專利名稱:捕獲gsm鄰小區(qū)同步信道方法及基站識別碼重確認(rèn)方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及移動通信技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種TD-SCDMA模式下捕獲GSM鄰小區(qū)同步信道的方法和一種TD-SCDMA模式下GSM鄰小區(qū)基站識別碼的重確認(rèn)方法。
背景技術(shù):
目前,隨著第三代移動通信技術(shù)的日漸成熟,不少國家已經(jīng)或即將部署3G網(wǎng)絡(luò),在3G建網(wǎng)初期,3G網(wǎng)絡(luò)很難做到全國覆蓋,而現(xiàn)有的GSM網(wǎng)絡(luò)擁有良好的覆蓋,因此利用2G網(wǎng)絡(luò)拓展3G覆蓋,保持3G用戶的語音業(yè)務(wù)連續(xù)性成為移動運(yùn)營商的主流實(shí)施策略。為了保證語音業(yè)務(wù)的連續(xù)性,終端也必須支持2G和3G兩種模式。TD-SCDMA/GSM雙模手機(jī)即為一種2G/3G雙模終端。
在TD-SCDMA模式下進(jìn)行語音業(yè)務(wù)時(shí)必須進(jìn)行GSM鄰小區(qū)的測量,要求終端在TD-SCDMA連接模式下能周期性的捕獲到GSM鄰小區(qū)的同步信道(SCH)。因?yàn)镚SM系統(tǒng)基站和TD-SCDMA基站之間不同步,幀長也不同,因此在TD-SCDMA情況下讀取SCH信道有很大的難度。
文獻(xiàn)IEEE PIMRC 2002“An efficient monitoring strategy forintersystem handover from TD-SCDMA to GSM Network”中介紹了一種捕獲SCH的方法,該方法是在TD-SCDMA的空閑時(shí)隙嘗試捕獲頻率校正信道FCCH,進(jìn)而根據(jù)FCCH信道找到SCH信道。終端采用這種方法周期性的搜索SCH。
上述技術(shù)方案要求每次搜索SCH信道時(shí),終端都要不停的利用空閑時(shí)隙去嘗試捕獲FCCH信道,進(jìn)而搜索到SCH信道。由于TD-SCDMA與GSM幀長不對齊,終端最長要求連續(xù)660ms(即132 TD-SCDMA子幀)的空閑時(shí)隙都在嘗試捕獲GSM小區(qū)SCH信道,所以每次捕獲花費(fèi)的時(shí)間較長,進(jìn)而導(dǎo)致周期性捕獲同步信道的效率非常低。此外,如果捕獲SCH周期比較短,而GSM鄰小區(qū)較多,終端甚至來不及捕獲所有的GSM鄰小區(qū)的SCH信道。
此外,在TD-SCDMA模式下進(jìn)行GSM鄰小區(qū)的測量分為兩種類型基站識別碼校驗(yàn)(BSIC Verified)和基站識別碼非校驗(yàn)(BSIC non-verified)。由于GSM鄰小區(qū)的基站識別碼是通過同步信道SCH傳輸?shù)?,因此對于BSIC Verified類型,終端需要讀取GSM小區(qū)同步信道來獲取該小區(qū)的基站識別碼BSIC。BSIC包含兩部分的信息一個(gè)是網(wǎng)絡(luò)色碼NCC,用于讓移動臺區(qū)別相鄰的、屬于不同GSM公用陸地移動通信網(wǎng)(PLMN)的基站;另一個(gè)是基站色碼BCC,用于在同一個(gè)GSM PLMN中識別廣播控制信道載頻號相同的不同基站。
BSIC Verified類型的測量,又分為基站識別碼初始確認(rèn)(initial BSICidentification)和基站識別碼重確認(rèn)(BSIC re-confirmation)兩個(gè)過程?;咀R別碼初始確認(rèn)過程是移動臺在TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)下對某個(gè)GSM鄰區(qū)的初次捕獲,可以獲得該GSM鄰區(qū)的幀同步和復(fù)幀同步信息。因?yàn)镚SM系統(tǒng)基站和TD-SCDMA基站之間不同步,幀長也不同,在TD-SCDMA情況下讀取SCH信道有很大的難度,因此基站識別碼初始確認(rèn)過程會耗時(shí)很長。一旦通過基站識別碼初始確認(rèn)過程定位了該GSM鄰區(qū),移動臺將在內(nèi)部保存該GSM鄰區(qū)的同步信息。然后通過基站識別碼重確認(rèn)過程,在一定的時(shí)間間隔內(nèi),重新確認(rèn)該GSM鄰區(qū)的基站識別碼,為切換或者小區(qū)重選做準(zhǔn)備。但是,如果在一定的時(shí)間間隔內(nèi)基站識別碼重確認(rèn)過程失敗,移動臺將會認(rèn)為該小區(qū)的同步信息不再有效,該小區(qū)將必須經(jīng)過基站識別碼初始確認(rèn)過程重新進(jìn)行初始識別。由此可見,基站識別碼重確認(rèn)過程的成功與否,對于GSM小區(qū)測量至關(guān)重要。
目前的基站識別碼重確認(rèn)方法,主要是通過接收GSM幀TS0時(shí)隙上的常規(guī)突發(fā)序列(NB),然后利用NB中的訓(xùn)練序列和BSIC中的BCC一致的關(guān)系,來進(jìn)行BSIC的重確認(rèn)。但并不是所有的GSM幀TS0上都具有NB,而且NB中只攜帶了BSIC的一部分信息(BCC),未包含NCC信息,因此存在著誤判的可能,進(jìn)而導(dǎo)致基站識別碼重確認(rèn)的成功率較低。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是提供一種TD-SCDMA模式下捕獲GSM鄰小區(qū)同步信道的方法,以解決現(xiàn)有利用TD-SCDMA子幀的空閑時(shí)隙進(jìn)行嘗試性捕獲GSM鄰小區(qū)同步信道,導(dǎo)致捕獲花費(fèi)時(shí)間太長、捕獲效率不高的技術(shù)問題。
本發(fā)明的目的還在于提供一種GSM鄰小區(qū)基站識別碼重確認(rèn)的方法,以解決現(xiàn)有利用NB中訓(xùn)練序列和BSIC中BCC一致的關(guān)系,來進(jìn)行BSIC重確認(rèn),容易導(dǎo)致基站識別碼重確認(rèn)成功率較低的技術(shù)問題。
為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明的目的是通過以下技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)的一種捕獲GSM鄰小區(qū)同步信道的方法,在TD-SCDMA模式下,初次捕獲GSM鄰小區(qū)同步信道,記錄同步信道窗口對應(yīng)的TD-SCDMA無線子幀號M以及時(shí)隙位置;在TD-SCDMA無線子幀號為(M+12*51*n)Mod(k+1)的相同時(shí)隙位置,再次捕獲GSM鄰小區(qū)同步信道,其中n=1,2,3......,k為TD-SCDMA最大無線子幀號。
優(yōu)選的,根據(jù)GSM鄰小區(qū)同步信道落在TD-SCDMA空閑時(shí)隙的位置,判斷是否對TD-SCDMA無線子幀號進(jìn)行修正。
如果GSM鄰小區(qū)同步信道的起始位置離TD-SCDMA時(shí)隙的起始位置差低于上門限,則將記錄的無線子幀號修正為(M+47+12*51*N)Mod(k+1),其中N=0,1,2......,k為TD-SCDMA最大無線子幀號;如果GSM鄰小區(qū)同步信道的末尾位置離TD-SCDMA時(shí)隙的末尾位置差低于下門限,則將存儲的無線子幀號修正為(M-47+12*51*N)Mod(k+1),其中N=0,1,2......,k為TD-SCDMA最大無線子幀號。
根據(jù)終端的頻點(diǎn)轉(zhuǎn)換時(shí)間和捕獲GSM鄰小區(qū)同步信道的周期設(shè)置上、下門限。
優(yōu)選的,每次捕獲GSM小區(qū)同步信道后,更新記錄的TD-SCDMA無線子幀號M及時(shí)隙位置。
一種GSM鄰小區(qū)基站識別碼的重確認(rèn)方法在TD-SCDMA模式下,基站識別碼初始確認(rèn)過程中,記錄捕獲的GSM鄰小區(qū)同步信道窗口對應(yīng)的TD-SCDMA無線子幀號M、時(shí)隙位置以及該小區(qū)的基站識別碼;在TD-SCDMA無線子幀號為(M+12*51*n)Mod(k+1)的相同時(shí)隙位置,再次捕獲GSM鄰小區(qū)同步信道,其中n=1,2,3......,k為TD-SCDMA最大無線子幀號;對GSM鄰小區(qū)同步信道進(jìn)行譯碼,重新確認(rèn)GSM鄰小區(qū)的基站識別碼。
優(yōu)選的,根據(jù)GSM鄰小區(qū)同步信道落在TD-SCDMA空閑時(shí)隙的位置,判斷是否對TD-SCDMA無線子幀號進(jìn)行修正。
當(dāng)GSM鄰小區(qū)同步信道的起始位置離TD-SCDMA空閑時(shí)隙的起始位置差低于上門限時(shí),將記錄的無線子幀號修正為(M+47+12*51*N)Mod(k+1),其中N=0,1,2......,k為TD-SCDMA最大無線子幀號;當(dāng)GSM鄰小區(qū)同步信道的末尾位置離TD-SCDMA空閑時(shí)隙的末尾位置差低于下門限時(shí),將存儲的無線子幀號修正為(M-47+12*51*N),其中N=0,1,2......,k為TD-SCDMA最大無線子幀號。
根據(jù)終端的頻點(diǎn)轉(zhuǎn)換時(shí)間和基站識別碼重確認(rèn)周期設(shè)置上、下門限。
優(yōu)選的,基站識別碼重確認(rèn)成功后,更新記錄的TD-SCDMA無線子幀號M及時(shí)隙位置。
以上技術(shù)方案可以看出,在本發(fā)明中,利用TD-SCDMA無線子幀與GSM無線幀幀長的對應(yīng)關(guān)系,在系統(tǒng)初次捕獲GSM鄰小區(qū)同步信道時(shí),記錄同步信道窗口對應(yīng)的TD-SCDMA無線子幀號M以及時(shí)隙位置;然后在TD-SCDMA無線子幀號為(M+12*51*n)Mod(k+1)的相同時(shí)隙位置,再次捕獲該GSM鄰小區(qū)同步信道??梢姡景l(fā)明方案無需利用TD-SCDMA無線子幀的空閑時(shí)隙進(jìn)行多次嘗試性的捕獲,只要初次捕獲同步信道后,以后即可準(zhǔn)確獲知GSM鄰小區(qū)同步信道的位置,提高了捕獲效率以及準(zhǔn)確度。
進(jìn)一步,根據(jù)GSM鄰小區(qū)同步信道落在TD-SCDMA空閑時(shí)隙的位置,判斷是否對TD-SCDMA無線子幀號進(jìn)行修正的技術(shù)特征,使得在同步信道隨時(shí)間漂移的情況下,避免了其落在TD-SCDMA空閑時(shí)隙位置不合適的問題。
另外,在本發(fā)明中還利用TD-SCDMA無線子幀與GSM無線幀幀長的對應(yīng)關(guān)系,在系統(tǒng)初次捕獲GSM鄰小區(qū)同步信道時(shí),記錄同步信道窗口對應(yīng)的TD-SCDMA無線子幀號M、時(shí)隙位置以及基站識別碼;然后在TD-SCDMA無線子幀號為(M+12*51*n)Mod(k+1)的相同時(shí)隙位置,再次捕獲GSM小區(qū)同步信道;最后對同步信道進(jìn)行解碼,再次獲得該GSM小區(qū)的基站識別碼,完成基站識別碼的重確認(rèn)。使得初次捕獲同步信道并獲取基站識別碼后,即可準(zhǔn)確獲知GSM鄰小區(qū)基站識別碼所在位置,提高了基站識別碼重確認(rèn)的成功率。
圖1為本發(fā)明公開的下捕獲GSM鄰小區(qū)同步信道方法的實(shí)施例流程圖;圖2為TD-SCDMA系統(tǒng)的幀結(jié)構(gòu)示意圖;圖3為GSM系統(tǒng)的幀結(jié)構(gòu)示意圖;圖4為GSM系統(tǒng)的控制復(fù)幀結(jié)構(gòu)示意圖;圖5為GSM和TD-SCDMA幀定時(shí)關(guān)系示意圖;圖6為本發(fā)明公開的TD-SCDMA模式下GSM鄰小區(qū)基站識別碼重確認(rèn)方法的實(shí)施例流程圖。
具體實(shí)施例方式
本發(fā)明的核心思想是利用TD-SCDMA無線子幀與GSM無線子幀幀長的對應(yīng)關(guān)系,在系統(tǒng)初次捕獲GSM鄰小區(qū)同步信道時(shí),記錄同步信道窗口對應(yīng)的TD-SCDMA無線子幀號M以及時(shí)隙位置;然后在TD-SCDMA無線子幀號為(M+12*51*n)Mod k的相同時(shí)隙位置,再次捕獲GSM小區(qū)同步信道。
請參閱圖1,其為本發(fā)明公開的捕獲GSM鄰小區(qū)同步信道方法的實(shí)施例流程圖。
步驟110在TD-SCDMA模式下,初次捕獲GSM鄰小區(qū)同步信道,記錄同步信道窗口對應(yīng)的TD-SCDMA無線子幀號M以及時(shí)隙位置。
在TD-SCDMA模式下初次捕獲GSM鄰小區(qū)同步信道的方法與現(xiàn)有技術(shù)相同,因而此處不再詳述。較為常用的一種是在TD-SCDMA空閑時(shí)隙嘗試捕獲頻率校正信道FCCH,進(jìn)而根據(jù)FCCH找到SCH。當(dāng)然,通過其他公知技術(shù)初次捕獲到GSM鄰小區(qū)同步信道的方法在本發(fā)明步驟110中也是適用的。
在初次捕獲GSM鄰小區(qū)同步信道后,還需要記錄同步信道窗口對應(yīng)的TD-SCDMA無線子幀號M及時(shí)隙位置。
步驟120在TD-SCDMA無線子幀號為(M+12*51*n)Mod(k+1)的相同時(shí)隙位置,再次捕獲GSM小區(qū)同步信道,其中n=1,2,3......,k為TD-SCDMA最大無線子幀號。
請參看圖2,其為TD-SCDMA系統(tǒng)的幀結(jié)構(gòu)示意圖。
TD-SCDMA無線子幀由7個(gè)常規(guī)時(shí)隙和三個(gè)特殊時(shí)隙構(gòu)成。常規(guī)時(shí)隙分別是TS0至TS6,每個(gè)常規(guī)時(shí)隙的長度為675us。特殊時(shí)隙分別為DwPTS、GP和UpPTS,其中DwPTS和GP均由96碼片組成,時(shí)長為75us;UpPTS由160碼片組成,時(shí)長為125us。7個(gè)常規(guī)時(shí)隙和3個(gè)特殊時(shí)隙構(gòu)成的TD-SCDMA無線子幀總長度為5ms。TD-SCDMA系統(tǒng)下,一個(gè)無線子幀中的部分時(shí)隙用于傳輸業(yè)務(wù)信息或控制信息,不用的時(shí)隙作為空閑時(shí)隙,比如上文提到的對GSM小區(qū)同步信道SCH的捕獲及測量就是在空閑時(shí)隙進(jìn)行的。
請參看圖3,其為GSM系統(tǒng)的幀結(jié)構(gòu)示意圖。
就物理信道而言,GSM系統(tǒng)的TDMA無線子幀分為0至7共8個(gè)時(shí)隙,幀長為60/13ms。就邏輯信道而言,GSM系統(tǒng)信道可分為兩大類控制信道和業(yè)務(wù)信道,其中控制信道又分為廣播信道BCH、公用控制信道CCCH以及專用控制信道DCCH。本發(fā)明中涉及的同步信道SCH是廣播信道的一種,用于傳輸供移動臺進(jìn)行同步和對基站進(jìn)行識別的信息,比如基站識別碼和無線子幀號等。
若干個(gè)TDMA幀構(gòu)成復(fù)幀,其結(jié)構(gòu)有兩種一種是由26幀組成的復(fù)幀,這種復(fù)幀長120ms,主要用于業(yè)務(wù)信息的傳輸,也稱作業(yè)務(wù)復(fù)幀;另一種是由51幀組成的復(fù)幀,這種復(fù)幀長235.385ms,專用于傳輸控制信息,也稱作控制復(fù)幀。請結(jié)合參看圖4,其為GSM系統(tǒng)的控制復(fù)幀結(jié)構(gòu)示意圖,一個(gè)控制復(fù)幀的長度是51*60/13ms。SCH位于控制復(fù)幀的第1、11、21、31和41幀的0時(shí)隙位置。
簡而言之,TD-SCDMA無線子幀的長度為5ms,GSM無線子幀的長度為60/13ms,可見兩者之間存在一種時(shí)間上的對應(yīng)關(guān)系,如圖5所示。為敘述方便,用TTDS表示TD-SCDMA無線子幀的長度,TGSM表示GSM無線子幀的長度。如果以TD-SCDMA系統(tǒng)為定時(shí)參照基準(zhǔn),則在兩次相鄰TD-SCDMA無線子幀之間觀測GSM系統(tǒng)的幀會固定提前TTDS/13,因此兩個(gè)系統(tǒng)定時(shí)關(guān)系的重復(fù)周期為TGSM*13或者TTDS*12,即TGSMTTDS=60/135=1213---(1)]]>12個(gè)TD-SCDMA系統(tǒng)子幀的時(shí)間和13個(gè)GSM系統(tǒng)TDMA幀的時(shí)間相同。如果在某一時(shí)刻,TD-SCDMA系統(tǒng)和GSM系統(tǒng)的幀起始位置正好對齊,那么每隔60ms時(shí)間,TD-SCDMA系統(tǒng)和GSM系統(tǒng)的幀起始位置將會再次對齊。
進(jìn)一步,由于SCH位于控制復(fù)幀的第1、11、21、31和41幀的0時(shí)隙位置,而每51個(gè)TDMA幀組成一個(gè)控制復(fù)幀,因此,在TD-SCDMA無線幀的某個(gè)空閑時(shí)隙內(nèi)捕獲到某個(gè)GSM鄰小區(qū)的SCH后,經(jīng)過51*12*N(N=1,2,3,....)個(gè)TD-SCDMA子幀,在該TD-SCDMA無線幀的相同位置仍然可以捕獲該鄰區(qū)的SCH信道。
綜上所述,如果在步驟110初次捕獲到GSM鄰小區(qū)的SCH時(shí),記錄對應(yīng)的TD-SCDMA無線子幀號M以及時(shí)隙位置,則在TD-SCDMA無線子幀號(M+12*51)的相同時(shí)隙位置仍然可以捕獲該GSM鄰小區(qū)的SCH。
進(jìn)一步,(M+12*51)代表的僅是初次捕獲后的下一個(gè)SCH到來的時(shí)間;如果是(M+12*51*2),則代表再下一個(gè)可以捕獲SCH的時(shí)間,依次類推,在(M+12*51*n),其中n=1,2,3......的情況下,都可以捕獲到GSM鄰小區(qū)的同步信道SCH。當(dāng)然此處涉及到系統(tǒng)捕獲同步信道的周期問題,例如假設(shè)系統(tǒng)要求至少5秒進(jìn)行一次同步信道的確認(rèn),如果n取2,12*51*2=6.12s,則說明至少6.12秒才能確認(rèn)一次。顯然,如果系統(tǒng)要求至少5秒確認(rèn)一次同步信道,則n的取值只能為1;如果系統(tǒng)要求捕獲同步信道的周期是10秒,則n取1和2均可。簡而言之,n的取值和系統(tǒng)要求捕獲GSM鄰區(qū)同步信道的周期有關(guān)。更進(jìn)一步,每個(gè)系統(tǒng)的無線子幀號都有一個(gè)范圍,就TD-SCDMA系統(tǒng)而言,其無線子幀號的范圍是0至8191,因此隨著捕獲次數(shù)的增加,到達(dá)一定次數(shù)后(M+12*51*n)的數(shù)值可能超過8191,即在TD-SCDMA系統(tǒng)中不存在此子幀號,進(jìn)而需要對(M+12*51*n)取余,從而保證測量GSM鄰區(qū)同步信道的TD-SCDMA無線子幀號處于存在的范圍之內(nèi)。由于TD-SCDMA系統(tǒng)下,無線子幀是循環(huán)設(shè)置的,因此求余后的TD-SCDMA無線子幀號并不影響GSM鄰區(qū)同步信道的測量。業(yè)內(nèi)通常用“Mod”表示求余的意思,于是初次捕獲GSM鄰區(qū)同步信道后再次捕獲的子幀號可以表示為(M+12*51*n)Mod(k+1),其中k為TD-SCDMA最大無線子幀號。對于現(xiàn)有的3GPP標(biāo)準(zhǔn)而言,k=8191,進(jìn)而(M+12*51*n)Mod(k+1)表示為(M+12*51*n)Mod 8192。
優(yōu)選的,每次捕獲GSM小區(qū)同步信道后,都更新記錄的TD-SCDMA無線子幀號以及時(shí)隙號。例如,假設(shè)(M+12*51*n)中n取值為1,則每隔12*51=3.06秒重復(fù)捕獲該GSM小區(qū)SCH一次。初次捕獲GSM鄰小區(qū)SCH時(shí),記錄的TD-SCDMA無線子幀號為M;第二次捕獲時(shí),TD-SCDMA無線子幀號為(M+12*51),則將系統(tǒng)記錄的無線子幀號M更新為(M+12*51);第三次捕獲時(shí),帶入公式(M+12*51)中的M即為第二次捕獲時(shí)對應(yīng)的無線子幀號,以后依次類推。通過每次更新,降低了下次捕獲子幀號的數(shù)據(jù)運(yùn)算量。
當(dāng)然,也可以不必每次捕獲后都更新對應(yīng)的TD-SCDMA無線子幀號,可以每次都使用初次捕獲時(shí)的TD-SCDMA無線子幀號M,只是計(jì)算量會比隨時(shí)更新的方案大一些。例如,在TD-SCDMA無線子幀號為(M+12*51)時(shí)進(jìn)行該GSM小區(qū)SCH的第二次捕獲;在TD-SCDMA無線子幀號為(M+12*51*2)時(shí)進(jìn)行第三次捕獲;在TD-SCDMA無線子幀號為(M+12*51*3)時(shí)進(jìn)行第四次捕獲,以后依次類推。
步驟130根據(jù)GSM鄰小區(qū)同步信道落在TD-SCDMA空閑時(shí)隙的位置,判斷是否對TD-SCDMA無線子幀號進(jìn)行修正。
由于GSM鄰小區(qū)同步信道隨著時(shí)間的推移,會出現(xiàn)一定的漂移現(xiàn)象。例如,初次捕獲到GSM鄰小區(qū)SCH時(shí),SCH落在TD-SCDMA空閑時(shí)隙的位置恰好在子幀M空閑時(shí)隙的中央;在子幀號(M+12*51)第二次捕獲到GSM鄰小區(qū)SCH時(shí),SCH落在TD-SCDMA空閑時(shí)隙的位置可能就會有略向空閑時(shí)隙的起始位置或末尾位置偏移。
時(shí)間越長,漂移量可能越大,積累到一定程度后,理論上能夠捕獲SCH的空閑時(shí)隙,實(shí)際可能會捕獲不到SCH或SCH不能完全落在測量的空閑時(shí)隙內(nèi)部。為避免上述情況出現(xiàn),如果GSM鄰小區(qū)同步信道落在TD-SCDMA空閑時(shí)隙的位置向起始位置或末尾位置偏移,而且到達(dá)一定程度(幾乎快跑出測量的空閑時(shí)隙)時(shí),就需要進(jìn)行適當(dāng)修正,以避免后續(xù)捕獲出現(xiàn)更嚴(yán)重的問題。
具體修正的理論依據(jù)如下GSM系統(tǒng)的一個(gè)控制復(fù)幀時(shí)長為51*60/13ms,相當(dāng)于47個(gè)TD-SCDMA子幀加5/13ms,也就是說每兩個(gè)連續(xù)的GSM控制復(fù)幀,映射到TD-SCDMA子幀的位置會相差5/13ms。利用該特性,就可以調(diào)整SCH信道映射在TD-SCDMA子幀的位置。此外,用于測量的空閑時(shí)隙窗口一般大于兩個(gè)時(shí)隙的長度,因此有充分的修正時(shí)間。
基于上述理論依據(jù)進(jìn)行的修正過程如下如果GSM鄰小區(qū)同步信道的起始位置離TD-SCDMA空閑時(shí)隙的起始位置差低于上門限,則將記錄的無線子幀號修正為(M+47)。相當(dāng)于GSM小區(qū)同步信道窗口落在TD-SCDMA空閑時(shí)隙的位置錯后5/13ms;當(dāng)然,根據(jù)前文講述的GSM和TD-SCDMA幀定時(shí)關(guān)系,也可以將無線子幀號修正為(M+47+12*51)、(M+47+12*51*2)、(M+47+12*51*3)......。簡而言之,可以將記錄的無線子幀號修正為(M+47+12*51*N)Mod(k+1),其中N=0,1,2......,k為TD-SCDMA最大無線子幀號。
如果GSM小區(qū)同步信道的末尾位置離TD-SCDMA空閑時(shí)隙的末尾位置差低于下門限時(shí),則將存儲的無線子幀號修正為(M-47)。相當(dāng)于GSM鄰小區(qū)同步信道窗口落在TD-SCDMA空閑時(shí)隙的位置提前5/13ms。當(dāng)然,根據(jù)前文講述的GSM和TD-SCDMA幀定時(shí)關(guān)系,也可以將無線子幀號修正為(M-47+12*51)、(M-47+12*51*2)、(M-47+12*51*3)......。簡而言之,可以將記錄的無線子幀號修正為(M-47+12*51*N)Mod(k+1),其中N=0,1,2......,k為TD-SCDMA最大無線子幀號。
上述修正過程中涉及的上、下門限,是人為設(shè)置的兩個(gè)閾值碼片,與終端的頻點(diǎn)轉(zhuǎn)換時(shí)間和捕獲GSM鄰小區(qū)同步信道的周期有關(guān)。其代表的意義就是當(dāng)GSM小區(qū)同步信道落在TD-SCDMA用于測量的空閑時(shí)隙何種位置,即向TD-SCDMA測量的空閑時(shí)隙起始位置或末尾位置偏移多少,就認(rèn)為需要調(diào)整GSM小區(qū)同步信道落在TD-SCDMA空閑時(shí)隙的位置。
如果按照上述方法對TD-SCDMA無線子幀號進(jìn)行了修正,則需要更新記錄的TD-SCDMA無線子幀號M以及時(shí)隙位置,以便依據(jù)修正后的信息確定下次捕獲該GSM鄰區(qū)同步信道的位置。
基于上述捕獲GSM鄰小區(qū)同步信道的方法,本發(fā)明還公開了一種GSM鄰小區(qū)基站識別碼的重確認(rèn)方法。捕獲GSM鄰小區(qū)同步信道方法中的核心思想可以應(yīng)用于GSM鄰小區(qū)基站識別碼的重確認(rèn)方法之中。由于TD-SCDMA無線幀和GSM無線幀幀長的對應(yīng)關(guān)系前文已經(jīng)進(jìn)行了詳細(xì)描述,因而本實(shí)施例中的相關(guān)內(nèi)容僅簡述。
請參閱圖6,其為本發(fā)明公開的GSM鄰小區(qū)基站識別碼的重確認(rèn)方法的實(shí)施例流程圖。
步驟610在TD-SCDMA模式下,基站識別碼初始確認(rèn)過程中,記錄捕獲的GSM鄰小區(qū)同步信道窗口對應(yīng)的TD-SCDMA無線子幀號M、時(shí)隙位置以及該小區(qū)的基站識別碼。
基站識別碼初始確認(rèn)過程與現(xiàn)有技術(shù)相同,因而此處不再詳述。較為常用的是在TD-SCDMA空閑時(shí)隙嘗試捕獲頻率校正信道FCCH,進(jìn)而根據(jù)FCCH找到SCH,此后通過解碼獲取GSM鄰小區(qū)的基站識別碼。當(dāng)然,通過其他公知技術(shù),可以初次確認(rèn)到基站識別碼的方法在本發(fā)明中也是適用的。
在基站識別碼初始確認(rèn)過程中,還需要記錄GSM鄰小區(qū)同步信道窗口對應(yīng)的TD-SCDMA無線子幀號M以及時(shí)隙位置。
步驟620在TD-SCDMA無線子幀號為(M+12*51*n)Mod(k+1)的相同時(shí)隙位置,再次捕獲GSM小區(qū)同步信道,其中n=1,2,3......,k為TD-SCDMA最大無線子幀號。
由于本步驟的相關(guān)內(nèi)容在前文已有詳細(xì)介紹,因而在此不再贅述,僅進(jìn)行適當(dāng)概述。
兩個(gè)系統(tǒng)定時(shí)關(guān)系的重復(fù)周期為TGSM*13或者TTDS*12,即TGSMTTDS=60/135=1213---(1)]]>
又由于SCH位于控制復(fù)幀的第1、11、21、31和41幀的0時(shí)隙位置,而每51個(gè)TDMA幀組成一個(gè)控制復(fù)幀,因此,如果步驟610初次捕獲到GSM鄰小區(qū)SCH時(shí),記錄對應(yīng)的TD-SCDMA無線子幀號M以及時(shí)隙位置,則在TD-SCDMA無線子幀號(M+12*51*n)Mod(k+1)的相同時(shí)隙位置仍然可以捕獲該GSM鄰小區(qū)的SCH。對于現(xiàn)有的3GPP標(biāo)準(zhǔn)而言,k=8191,進(jìn)而表示為(M+12*51*n)Mod8192。
步驟630對GSM小區(qū)同步信道進(jìn)行譯碼,重新確認(rèn)GSM鄰小區(qū)的基站識別碼。
對SCH進(jìn)行譯碼,如果成功,則獲取該GSM小區(qū)的基站識別碼,并進(jìn)行循環(huán)冗余校驗(yàn)CRC。如果此次獲取的基站識別碼與上一次獲取的基站識別碼相符,則證明該GSM小區(qū)的基站識別碼重確認(rèn)成功。優(yōu)選的,更新記錄的無線子幀號M和時(shí)隙位置。
步驟640根據(jù)GSM鄰小區(qū)同步信道落在TD-SCDMA空閑時(shí)隙的位置,判斷是否對TD-SCDMA無線子幀號進(jìn)行修正。
具體修正的理論依據(jù)如下GSM系統(tǒng)的一個(gè)控制復(fù)幀時(shí)長為51*60/13ms,相當(dāng)于47個(gè)TD-SCDMA子幀加5/13ms,也就是說每兩個(gè)連續(xù)的GSM控制復(fù)幀,映射到TD-SCDMA子幀的位置會相差5/13ms。利用該特性,就可以調(diào)整SCH信道映射在TD-SCDMA子幀的位置。而且,用于測量的空閑時(shí)隙窗口一般大于兩個(gè)時(shí)隙的長度,因此有充分的修正時(shí)間?;谏鲜隼碚撘罁?jù)進(jìn)行的修正過程如下如果GSM小區(qū)同步信道的起始位置離TD-SCDMA空閑時(shí)隙的起始位置差低于上門限,則將記錄的無線子幀號修正為(M+47)。相當(dāng)于GSM小區(qū)同步信道窗口落在TD-SCDMA空閑時(shí)隙的位置錯后5/13ms;當(dāng)然,根據(jù)前文講述的GSM和TD-SCDMA幀定時(shí)關(guān)系,也可以將無線子幀號修正為(M+47+12*51)、(M+47+12*51*2)、(M+47+12*51*3)......。簡而言之,將記錄的無線子幀號修正為(M+47+12*51*N)Mod(k+1),其中N=0,1,2......,k為TD-SCDMA最大無線子幀號。
如果GSM小區(qū)同步信道的末尾位置離TD-SCDMA空閑時(shí)隙的末尾位置差低于下門限時(shí),則將存儲的無線子幀號修正為(M-47)。相當(dāng)于GSM小區(qū)同步信道窗口落在TD-SCDMA空閑時(shí)隙的位置提前5/13ms。當(dāng)然,根據(jù)前文講述的GSM和TD-SCDMA幀定時(shí)關(guān)系,也可以將無線子幀號修正為(M-47+12*51)、(M-47+12*51*2)、(M-47+12*51*3)......。簡而言之,將記錄的無線子幀號修正為(M-47+12*51*N)Mod(k+1),其中N=0,1,2......,k為TD-SCDMA最大無線子幀號。
上述修正過程中涉及的上、下門限,是人為設(shè)置的兩個(gè)閾值碼片,與終端的頻點(diǎn)轉(zhuǎn)換時(shí)間和捕獲GSM鄰小區(qū)同步信道的周期有關(guān)。
如果按照上述方法對TD-SCDMA無線子幀號進(jìn)行了修正,則需要更新記錄的TD-SCDMA無線子幀號M以及時(shí)隙位置,以便依據(jù)修正后的信息確定下次捕獲該GSM鄰區(qū)同步信道的位置。
以上對本發(fā)明所提供的捕獲GSM鄰小區(qū)同步信道的方法以及基站識別碼重確認(rèn)的方法進(jìn)行了詳細(xì)介紹,本文中應(yīng)用了具體個(gè)例對本發(fā)明的原理及實(shí)施方式進(jìn)行了闡述,以上實(shí)施例的說明只是用于幫助理解本發(fā)明的方法及其核心思想;同時(shí),對于本領(lǐng)域的一般技術(shù)人員,依據(jù)本發(fā)明的思想,在具體實(shí)施方式
及應(yīng)用范圍上均會有改變之處,綜上所述,本說明書內(nèi)容不應(yīng)理解為對本發(fā)明的限制。
權(quán)利要求
1.一種捕獲GSM鄰小區(qū)同步信道的方法,其特征在于在TD-SCDMA模式下,初次捕獲GSM鄰小區(qū)同步信道,記錄同步信道窗口對應(yīng)的TD-SCDMA無線子幀號M以及時(shí)隙位置;在TD-SCDMA無線子幀號為(M+12*51*n)Mod(k+1)的相同時(shí)隙位置,再次捕獲GSM鄰小區(qū)同步信道,其中n=1,2,3......,k為TD-SCDMA最大無線子幀號。
2.如權(quán)利要求1所述的捕獲GSM鄰小區(qū)同步信道的方法,其特征在于,根據(jù)GSM鄰小區(qū)同步信道落在TD-SCDMA空閑時(shí)隙的位置,判斷是否對TD-SCDMA無線子幀號進(jìn)行修正。
3.如權(quán)利要求2所述的捕獲GSM鄰小區(qū)同步信道的方法,其特征在于如果GSM鄰小區(qū)同步信道的起始位置離TD-SCDMA時(shí)隙的起始位置差低于上門限,則將記錄的無線子幀號修正為(M+47+12*51*N)Mod(k+1),其中N=0,1,2......,k為TD-SCDMA最大無線子幀號;如果GSM鄰小區(qū)同步信道的末尾位置離TD-SCDMA時(shí)隙的末尾位置差低于下門限,則將存儲的無線子幀號修正為(M-47+12*51*N)Mod(k+1),其中N=0,1,2......,k為TD-SCDMA最大無線子幀號。
4.如權(quán)利要求3所述的捕獲GSM鄰小區(qū)同步信道的方法,其特征在于,根據(jù)終端的頻點(diǎn)轉(zhuǎn)換時(shí)間和捕獲GSM鄰小區(qū)同步信道的周期設(shè)置上、下門限。
5.如權(quán)利要求1至4中任意一項(xiàng)所述的捕獲GSM鄰小區(qū)同步信道的方法,其特征在于,每次捕獲GSM小區(qū)同步信道后,更新記錄的TD-SCDMA無線子幀號M及時(shí)隙位置。
6.一種GSM鄰小區(qū)基站識別碼的重確認(rèn)方法在TD-SCDMA模式下,基站識別碼初始確認(rèn)過程中,記錄捕獲的GSM鄰小區(qū)同步信道窗口對應(yīng)的TD-SCDMA無線子幀號M、時(shí)隙位置以及該小區(qū)的基站識別碼;在TD-SCDMA無線子幀號為(M+12*51*n)Mod(k+1)的相同時(shí)隙位置,再次捕獲GSM鄰小區(qū)同步信道,其中n=1,2,3......,k為TD-SCDMA最大無線子幀號;對GSM鄰小區(qū)同步信道進(jìn)行譯碼,重新確認(rèn)GSM鄰小區(qū)的基站識別碼。
7.如權(quán)利要求6所述的GSM鄰小區(qū)基站識別碼的重確認(rèn)方法,其特征在于,根據(jù)GSM鄰小區(qū)同步信道落在TD-SCDMA空閑時(shí)隙的位置,判斷是否對TD-SCDMA無線子幀號進(jìn)行修正。
8.如權(quán)利要求7所述的GSM鄰小區(qū)基站識別碼的重確認(rèn)方法,其特征在于當(dāng)GSM鄰小區(qū)同步信道的起始位置離TD-SCDMA空閑時(shí)隙的起始位置差低于上門限時(shí),將記錄的無線子幀號修正為(M+47+12*51*N)Mod(k+1),其中N=0,1,2......,k為TD-SCDMA最大無線子幀號;當(dāng)GSM鄰小區(qū)同步信道的末尾位置離TD-SCDMA空閑時(shí)隙的末尾位置差低于下門限時(shí),將存儲的無線子幀號修正為(M-47+12*51*N),其中N=0,1,2......,k為TD-SCDMA最大無線子幀號。
9.如權(quán)利要求8所述的GSM鄰小區(qū)基站識別碼的重確認(rèn)方法,其特征在于,根據(jù)終端的頻點(diǎn)轉(zhuǎn)換時(shí)間和基站識別碼重確認(rèn)周期設(shè)置上、下門限。
10.如權(quán)利要求6至9中任意一項(xiàng)所述的GSM鄰小區(qū)基站識別碼的重確認(rèn)方法,其特征在于,基站識別碼重確認(rèn)成功后,更新記錄的TD-SCDMA無線子幀號M及時(shí)隙位置。
全文摘要
本發(fā)明公開一種TD-SCDMA模式下捕獲GSM鄰小區(qū)同步信道的方法初次捕獲GSM鄰小區(qū)同步信道,記錄對應(yīng)的TD-SCDMA無線子幀號M以及時(shí)隙位置;在TD-SCDMA無線子幀號為(M+12*51*n)Mod(k+1)的相同時(shí)隙位置,再次捕獲GSM小區(qū)同步信道。還公開一種GSM鄰小區(qū)基站識別碼的重確認(rèn)方法在基站識別碼初始確認(rèn)過程中,記錄GSM鄰小區(qū)同步信道窗口對應(yīng)的TD-SCDMA無線子幀號M、時(shí)隙位置以及該小區(qū)的基站識別碼;在TD-SCDMA無線子幀號為(M+12*51*n)Mod(k+1)的相同時(shí)隙位置,再次捕獲GSM小區(qū)同步信道;對GSM小區(qū)同步信道進(jìn)行譯碼,重新確認(rèn)基站識別碼。
文檔編號H04B7/26GK1988414SQ20051013227
公開日2007年6月27日 申請日期2005年12月22日 優(yōu)先權(quán)日2005年12月22日
發(fā)明者趙榕, 梅曉華 申請人:大唐移動通信設(shè)備有限公司, 上海大唐移動通信設(shè)備有限公司