[发明专利]时间提前量的测量方法及装置在审
申请号: | 201610575758.7 | 申请日: | 2016-07-20 |
公开(公告)号: | CN107645767A | 公开(公告)日: | 2018-01-30 |
发明(设计)人: | 陈林;张芳 | 申请(专利权)人: | 中兴通讯股份有限公司 |
主分类号: | H04W56/00 | 分类号: | H04W56/00;H04W74/08 |
代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司11240 | 代理人: | 江舟,董文倩 |
地址: | 518057 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 时间 提前量 测量方法 装置 | ||
技术领域
本发明涉及移动通信领域,具体而言,涉及一种时间提前量的测量方法及装置。
背景技术
为了实现5G目标:每区域1000倍的移动数据流量增长,每用户10到100倍的吞吐量增长,连接设备数10到100倍的增长,低功率设备10倍的电池寿命延长和端到端5倍延迟的下降,5G中必须提出一些新的无线技术解决方案。其中,两个最显著的特征是:吞吐量、峰值速率1-2个数量级的增长和端到端延迟数倍的下降。在毫米波频段使用大带宽(500M-1GHz)是解决未来数据业务吞吐量指数增长的主要解决方案;而端到端延迟的下降主要通过缩短子帧结构、降低混合自动重传请求(Hybrid Automatic Repeat Request,简称HARQ)延迟的方案来解决。对于高频通信,由于高频段在空气中的传播损耗较大,基站和终端侧的天线通常采用波束赋形的方式进行发射和接收。由于高频多天线通常由多个收发通道组成,每个收发通道又可以以多个方向进行发射和接收。对于终端的上行接入过程,如果选择不同的发射-接收波束对,则上行传播的时间延迟就不同。因此,对于终端确定上行时间提前量(Timing Advance,简称TA)的过程需要基于波束Beam ID(Identifier)进行重新设计,以满足5G的设计目标。
终端给基站发送上行数据时,由于各终端与基站之间的距离不同,带来传输时延不同。为避免不同终端数据到达基站时间偏差导致的相互干扰,各终端上行发送时间需保持同步,使得不同终端的上行信号到达基站的时间对齐。长期演进(Long Term Evolution,简称LTE)中上行发送和接收都是基于全向天线的方式,由基站侧测试终端的上行时间提前量TA,通过随机接入响应或MAC(Medium Access Control)控制元素的方式通知终端。但相关技术中通过全向天线发送的方式进行测量,其测量的时间提前量精确度不高。
针对相关技术中的上述技术问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例提供了一种时间提前量的测量方法及装置,以至少解决相关技术中时间提前量测量精度不高的问题。
根据本发明的一个实施例,提供了一种时间提前量的测量方法,包括:确定终端的第一指定发射-接收波束对,其中,第一指定发射-接收波束对为预定对发射-接收波束对中导频信号信干噪比大于第一预设门限和/或同步信号能量大于第二预设门限的发射-接收波束对,或者为预定对发射-接收波束对中导频信号信干噪比最大和/或同步信号能量最大的发射-接收波束对;对与第一指定发射-接收波束对对应的时间提前量TA进行测量。
可选地,确定终端的第一指定发射-接收波束对包括:接收终端发送的随机接入请求消息,其中,随机接入请求消息中携带有第一指定发射-接收波束对或第一指定发射-接收波束对中的发射波束。
可选地,接收终端发送的随机接入请求消息包括:通过与第一指定发射-接收波束对对应的基站侧发射波束的反方向波束上接收随机接入请求消息。
可选地,在接收终端发送的随机接入请求消息之前,方法还包括:向终端发送系统广播消息,其中,系统广播消息中包括:宽波束标识ID列表、波束训练序列长度。
可选地,在对与第一指定发射-接收波束对对应的时间提前量TA进行测量之后,方法还包括:向终端发送随机接入响应消息,其中,随机接入响应消息中携带有测量的TA。
可选地,测量的TA作为终端发送无线资源控制RRC连接建立请求使用的TA。
可选地,确定终端的指定发射接收波束对包括:通过基站根据导频信号信干噪比和/或同步信号能量确定第一指定发射-接收波束对的方式,确定终端的指定发射接收波束对。
可选地,方法还包括:根据导频信号信干噪比和/或同步信号能量确定第二指定发射-接收波束对;其中,第二指定发射-接收波束对为预定对发射-接收波束对中导频信号信干噪比大于第三预设门限和/或同步信号能量大于第四预设门限的发射-接收波束对,或者为预定对发射-接收波束对中除去第一指定发射-接收波束对后,导频信号信干噪比和/或同步信号能量最大的发射-接收波束对;对与第二指定的发射-接收波束对对应的时间提前量TA进行测量。
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