用于RF性能度量估计的方法和装置、设备及管理系统制造方法及图纸

技术编号:12030436 阅读:183 留言:0更新日期:2015-09-10 16:54
本发明专利技术描述了一种获得用于定位测量和定时测量至少之一的接收器的射频(RF)性能度量估计的技术。所述技术的方法实现包括以下步骤:计算可用于测量的无线信号的检测概率和误报警率中至少一个;以及基于所计算的检测概率和所计算的误报警率中至少一个,获得所述接收器的至少一个RF性能度量估计。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】用于RF性能度量估计的方法和装置、设备及管理系统
本公开总体涉及无线通信。具体地,提出了一种获得用于定位测量和定时测量至少之一的接收器的射频(RF)估计的技术。该技术可实现为方法、计算机程序产品、装置和系统的形式。
技术介绍
定位测量和现代无线通信网络的一个重要特征。在移动电话紧急呼叫的示例性情形中,当呼叫人不能提供与移动电话的位置相对应的信息时,可能需要通过定位测量确定移动电话的位置。无线通信网络中的定位测量通常基于定时测量。在这一方面,可提及基于TDOA的定位方法。TDOA是到达时间差的缩写,其利用从多RF接收器获得的定时信息计算跟这些接收器通信的无线设备的定位或位置。基于TDOA的定位方法及类似技术比依赖于全球导航卫星系统(GNSS)的定位方法(例如全球定位系统(GPS)或伽利略(GALILEO))更有优势。首先,后者要求无线设备实际安装GNSS接收器,这不适用于某些类型的无线设备(例如老式电话)。此外,GNSS接收器如存在就必须处于活跃状态。由于GNSS接收器具有相当大的功耗,因此除非特别需要(例如路由导航目的),用户更愿意让它们不活跃。再者,为得到正确位置,GNSS接收器要求多个卫星的“清晰”视图。当无线设备在室内或者城区(即,被高楼围绕)操作时,该条件通常无法得到满足。因此,依赖于无线通信网络基础设施的定位方法通常是检测移动设备的位置的唯一可能。另一方面,无线通信网络内的TDOA及类似定位方法仅当关联接收器的合适性能被授权时才起作用。例如,接收器的定时测量不准确将直接影响基于TDOA的定位的准确性。
技术实现思路
需要一种用于获得用于定位测量和定时测量至少之一的接收器的RF性能度量估计的技术。根据第一方面,提供了一种获得用于定位测量和定时测量至少之一的接收器的射频RF性能度量估计的方法。所述方法包括,计算可用于测量的无线信号的检测概率和误报警率中至少一个。所述方法还包括,基于所计算的检测概率和所计算的误报警率中至少一个,获得所述接收器的至少一个RF性能度量估计。在一个实施方式中,所述至少一个RF性能度量估计由所计算的检测概率和/或所计算的误报警率构成。在另一个实施方式中,所计算的检测概率和/或所计算的误报警率可在更多步骤中被计算或处理以获得至少一个RF性能度量估计。获得RF性能度量估计所针对的接收器可属于测量节点。测量节点可以是独立节点。备选地,测量节点可集成在基站中或者与基站共址。在后一种变化中测量节点可以与基站共享一个或多个天线。测量节点一般可采用位置测量单元(LMU)的形式。本文所述的方法可包括在接收器的处理过程中。在这种情形中,所述方法还可包括,将所述至少一个RF性能度量估计与至少一个预定或配置的RF性能度量值相比进行验证。所述至少一个RF性能度量值可以是参考或目标检测概率和参考或目标误报警率中至少一个。在一种变化中,基于所计算的检测概率获得第一RF性能度量估计,并且基于所计算的误报警率获得第二RF性能估计度量。在这种情形中,可以验证第一和第二RF性能度量估计二者。一般来说,本文所提方法的步骤至少一部分可通过用于测量包括接收器的测量节点的测试装置节点执行。这些步骤的一个或多个还可以通过测量节点执行。在一种变化中,所述方法包括,通过所述测量装置节点从所述测量节点接收测量结果(例如,在测量报告中),以及通过所述测量装置节点分析所述测量结果,以确定所述测量设备是否符合要求(例如,如上文所提的参考/目标检测概率和/或参考/目标故障报警,或者参考结果)。响应于测量请求,可从测量节点接收所述测量结果。作为一个示例,每一个测量请求可意在触发关联测量结果。所述测量请求可通过所述测试装置节点发送。分析测量结果的步骤可包括将所述测量结果的统计数据与参考结果比较。考虑测量报告和测量请求二者中的一个或多个,可以生成测量结果的统计数据。所计算的检测概率和/或所计算的误报警率可以以统计数据的形式导出。作为一个示例,检测概率可定义为接收的测量报告与测量请求的总数之比。作为另一个示例,误报警率可定义为接收的测量报告与具有不存在无线信号的测量配置的测量请求的总数的百分比。因此,结合对测量结果的分析,可以计算检测概率和/或误报警率。一般来说,所述检测概率可指示确定所述无线信号的存在。通过相似的方式,所述误报警率可指示所述无线信号不存在时的无线信号确定。可针对测量节点的每一个接收器或天线端口计算所述检测概率和所述误报警率中至少一个。测量节点因而可包括多个接收器和/或多个天线端口。在一种变化中,所述接收器符合长期演进(LTE)。在这种情形中,可为包括上行链路探测参考信号(SRS)的无线信号计算所述检测概率和所述误报警率中至少一个。可为无线信号传输指定参考信道。对于参考信道,应当满足本文所提的至少一个预定或配置的RF性能度量值或参考结果。可为物理参考信号(例如SRS)指定参考信道。所述参考信道可用于发送一个或多个SRS参数以允许SRS检测,例如LTE接收器的上行链路SRS。所述方法中的所述参考信道通过以下一个或多个参数描述:调制、信号序列、包括时间和/或频率资源的发送或接收调度、信号带宽、跳频配置、有关小区的C-RNTI、与从其获得所述参考信号的无线设备关联的代码或特定序列、双工配置、CA配置、功率控制参数、EARFCN、UL循环前缀、小区的UL系统带宽、小区专用SRS带宽配置、UE专用带宽配置、用于SRS传输的天线端口的数量、SRS频域位置、SRS跳频带宽配置、SRS循环移位、SRS传输梳、SRS配置索引、只用于TDD的MaxUpPtv、是否实现组跳频的指示、以及增量(delta)SS参数。所述接收器或包括所述接收器的测量节点可适配用于到达时间差(TODA)测量和相对到达时间(RTOA)测量至少之一。TDOA测量可以是由LMU执行的上行链路TDOA(U-TDOA)测量。所述方法还可包括,响应于或适配地基于所获得的RF性能度量估计,配置定位测量和定时测量至少之一。在一个实施方式中,通过与测量节点有关的测试装置节点执行所述配置。还提供了一种包括程序代码部分的计算机程序产品,所述程序代码部分用于当所述计算机程序产品被计算设备执行时实施本文所提任何方法的步骤。执行所述计算机程序产品的计算设备可通过测试装置节点实现。所述计算机程序产品可存储在计算机可读介质上,例如CD-ROM、DVD或半导体存储器。还可以经由有线或无线网络连接提供用于下载的所述计算机程序产品。根据另一个方面,提供了一种获得用于定位测量和定时测量至少之一的接收器的RF性能度量估计的装置。所述装置被配置为计算可用于测量的无线信号的检测概率和误报警率中至少一个。所述装置还被配置为,基于所计算的检测概率和所计算的误报警率中至少一个,获得所述接收器的至少一个RF性能度量估计。所述装置可包括在测试装置节点中。所述测试装置节点可以是独立节点或集成在另一个节点中。还提供了一种接收器性能管理系统,其包括测试装置节点和至少一个包括接收器的测量节点。所述至少一个测量节点可包括LMU和演进节点B中至少一个,LMU和演进节点B包括获得RF性能度量估计所针对的接收器。所述接收器一般可符合接收器RF类型(例如,下文所定义的)。在这种情形中,所述接收器性能管理系统可被配置为适配所述接收本文档来自技高网...
用于RF性能度量估计的方法和装置、设备及管理系统

【技术保护点】
一种获得接收器(200;300;402;530)的射频RF性能度量估计的方法,所述RF性能度量估计用于定位测量和定时测量中至少一个,所述方法包括:计算能够用于所述测量的无线信号的检测概率和误报警率中至少一个;以及基于所计算的检测概率和所计算的误报警率中至少一个,获得所述接收器的至少一个RF性能度量估计。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2012.10.01 US 61/708,1771.一种获得接收器(200;300;402;530)的射频RF性能度量估计的方法(600),所述RF性能度量估计用于定位测量和定时测量中至少一个,其中,所述方法由测试装置节点执行的测试过程包括,所述方法包括:计算(608)能够用于所述测量的无线信号的检测概率和误报警率中至少一个;基于所计算的检测概率和所计算的误报警率中至少一个,获得(608)所述接收器的至少一个RF性能度量估计;以及将所述至少一个RF性能度量估计与至少一个预定或配置的RF性能度量值相比进行验证(610);为无线信号传输指定参考信道;以及对于参考信道,应当满足所述至少一个预定或配置的RF性能度量值。2.根据权利要求1所述的方法,其中所述至少一个RF性能度量估计由所计算的检测概率和/或所计算的误报警率构成。3.根据前述任一项权利要求所述的方法,其中针对具有位置测量单元LMU的形式的测量节点(400;510)的接收器,获得RF性能度量估计。4.根据权利要求1所述的方法,其中所述至少一个RF性能度量值是参考或目标检测概率和参考或目标误报警率中至少一个。5.根据权利要求1或4所述的方法,其中基于所计算的检测概率获得第一RF性能度量估计,基于所计算的误报警率获得第二RF性能估计度量估计,并且对第一RF性能度量估计和第二RF性能度量估计二者进行验证。6.根据权利要求1所述的方法,其中通过包括所述接收器的测量节点(400;510)的测试装置节点(520)来执行所述方法。7.根据权利要求6所述的方法,还包括由所述测量装置节点从所述测量节点接收(606)测量结果;以及由所述测量装置节点分析所述测量结果,以确定所述测量设备是否符合要求。8.根据权利要求7所述的方法,其中响应于测量请求,接收所述测量结果。9.根据权利要求7或8所述的方法,其中分析所述测量结果包括将所述测量结果的统计数据与参考结果进行比较。10.根据权利要求7所述的方法,其中结合对所述测量结果的分析,计算所述检测概率和/或所述误报警率。11.根据权利要求1所述的方法,其中所述检测概率指示确定所述无线信号的存在。12.根据权利要求1所述的方法,其中所述误报警率指示所述无线信号不存在时的无线信号确定。13.根据权利要求1所述的方法,其中针对测量节点的每一个接收器或天线端口,计算所述检测概率和所述误报警率中至少一个。14.根据权利要求1所述的方法,其中所述接收器符合长期演进LTE,并且针对包括上行链路探测参考信号SRS的无线信号计算所述检测概率和所述误报警率中至少一个。15.根据权利要求1所述的方法,其中为物理参考信号指定参考信道。16.根据权利要求15所述的方法,其中所述物理参考信号是探测参考信号SRS。17.根据权利要求16所述的方法,其中所述参考信道用于发送一个或更多个SRS参数,...

【专利技术属性】
技术研发人员:艾婀娜·西奥米娜阿里雷扎·内扎提安
申请(专利权)人:瑞典爱立信有限公司
类型:发明
国别省市:瑞典;SE

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