[发明专利]减少终端RSRP测量时间的方法、系统和终端有效
申请号: | 201811309759.2 | 申请日: | 2018-11-06 |
公开(公告)号: | CN111148130B | 公开(公告)日: | 2023-03-24 |
发明(设计)人: | 李峰;王平平 | 申请(专利权)人: | 中国电信股份有限公司 |
主分类号: | H04W24/02 | 分类号: | H04W24/02;H04W24/08 |
代理公司: | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 11038 | 代理人: | 赵倩男 |
地址: | 100033 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 减少 终端 rsrp 测量 时间 方法 系统 | ||
本公开提供了一种减少终端RSRP测量时间的方法、系统和终端,涉及物联网技术领域。该方法包括:接收基站发送的NSSS和NRS;确定NSSS和NRS中非干扰的子载波位置;确定NSSS和NRS的功率差异信息;基于NSSS中的RE和NRS中的RE测量RSRP。本公开采用NSSS中频域RE信息来弥补NRS频域RE的不足,减少了时域上采集NRS的RE的数量和时延,提高了RSRP测量的精确度。
技术领域
本公开涉及物联网技术领域,尤其涉及一种减少终端RSRP(Reference SignalReceiving Power,参考信号接收功率)测量时间的方法、系统和终端。
背景技术
基于NB-IoT(Narrow Band Internet of Things,窄带物联网)的远传燃气表主要安装在井道、楼道转角等极端覆盖场景下,无线信号常受到不同程度的衰减,因此在远传燃气表规模安装之前,需要进行多安装点RSRP和RSRQ(Reference Signal ReceivingQuality,参考信号接收质量)的测试评估。其中RSRP只与路径损耗有关,较适合评价网络质量。
在NB-IoT中,时域上每个无线帧的#0、#4和#9子帧以及奇数帧的#0、#4和#9子帧的第6个symbol(符号)上才承载NRS(Narrowband Reference Signal,窄带参考信号)。与LTE每子帧200个PRB(Physical Resource Block,物理资源块)不同,NB-IoT系统带宽只有180k,仅相当于LTE的一个PRB。且为避免相邻子载波干扰,只有mod(模)3子载波才会承载NRS,承载NRS的RE(Resource Element,资源元素)数量有限,导致测量时RSRP容易出现波动,无法保证RSRP的测量稳定性。
业界的目前常用方案是通过延长信号采集时间,利用RE前后多子帧的相关信息,来提高RSRP的测量稳定性。在极端覆盖场景下,时延常达10多分钟,不能满足现场实时作业的要求。
发明内容
本公开要解决的一个技术问题是提供一种减少终端RSRP测量时间的方法、系统和终端,能够提高RSRP测量的精度。
根据本公开一方面,提出一种减少终端参考信号接收功率RSRP测量时间的方法,包括:接收基站发送的窄带辅助同步信号NSSS和窄带参考信号NRS;确定NSSS和NRS中非干扰的子载波位置;确定NSSS和NRS的功率差异信息;基于NSSS中的资源元素RE和NRS中的RE测量RSRP。
可选地,该方法还包括:接收基站通过同步信道发送的窄带主同步信号NPSS和NSSS。
可选地,去除NSSS和NRS中非公因子的子载波,确定NSSS和NRS中非干扰的子载波位置。
可选地,基于物理小区标识PCI与第一预设参数的求余运算结果确定NRS的子载波;基于PCI与第二预设参数的求余运算结果确定NSSS的子载波。
可选地,确定NSSS和NRS的功率差异信息包括:接收基站发送的网络附属存储NAS参数;基于NAS参数中的窄带参考信号-小区参考信号-功率NRS-CRS-POWER字段确定NSSS和NRS的功率差异,其中,NRS-CRS-POWER字段中写有NSSS和NRS的功率差异信息。
根据本公开的另一方面,还提出一种终端,包括:信号接收单元,用于接收基站发送的窄带辅助同步信号NSSS和窄带参考信号NRS;子载波位置确定单元,用于确定NSSS和NRS中非干扰的子载波位置;功率差异确定单元,用于确定NSSS和NRS的功率差异信息;信号测量单元,用于基于NSSS中的资源元素RE和NRS中的RE测量RSRP。
可选地,信号接收单元还用于接收基站通过同步信道发送的窄带主同步信号NPSS和NSSS。
可选地,子载波位置确定单元用于去除NSSS和NRS中非公因子的子载波,确定NSSS和NRS中非干扰的子载波位置。
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