[发明专利]无线链路的检测方法及装置有效
申请号: | 201110451669.9 | 申请日: | 2011-12-29 |
公开(公告)号: | CN102546137A | 公开(公告)日: | 2012-07-04 |
发明(设计)人: | 齐童亚 | 申请(专利权)人: | 华为技术有限公司 |
主分类号: | H04L5/00 | 分类号: | H04L5/00 |
代理公司: | 北京中博世达专利商标代理有限公司 11274 | 代理人: | 申健 |
地址: | 518129 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 无线 检测 方法 装置 | ||
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种无线链路的检测方法及装置。
背景技术
在无线网络中,终端和网络侧在进行通信的过程中,都需要进行无线链路检测,如果终端和网络侧的任一方检测到无线链路出现问题,则终端和网络侧之间的通信进入异常处理流程。无线链路检测方法有多种,其中同失步检测是无线链路检测的基本方法。
在长期演进(Long Term Evolution,简称LTE)网络中,协议规定下行无线链路检测是通过物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,简称PDCCH)误块率(Block Error Ratio,简称BLER)来判断终端和网络侧的同步或失步的。在LTE网络中,通过计算周期性下行数据中的参考信号接收功率(Reference Signal Receiving Power,简称RSRP)的信号与干扰加噪声比(Signal to Interference plus Noise Ratio,简称SINR)折算出PDCCH的BLER。判断终端和网络侧的同步或失步的判定依据是:判定失步的条件为使用8个控制信道元素(Control Channel Element,简称CCE)承载的1C格式下行线路控制信息(Downlink Control Information,简称DCI)的BLER大于等于10%;判断同步的条件为使用4CCE承载的1A格式DCI的BLER小于等于2%。
由于现有技术的BLER是通过下行数据中RSRP的SINR折算而来,折算过程不准确,造成网络侧和终端的同失步不一致。
发明内容
本发明的实施例提供一种无线链路的检测方法及装置,能够提高网络侧与终端同失步的精确性。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
一种无线链路的检测方法,包括:
根据业务信道的物理下行控制信道PDCCH的属性配置第一PDCCH;
在网络侧没有下行数据时,发送第一PDCCH帧给终端,所述第一PDCCH帧包括第一PDCCH上承载的训练序列,所述训练序列被所述终端用于获取无线链路的误块率。
一种无线链路的检测方法,包括:
接收网络侧发送的第一PDCCH帧;
解调所述第一PDCCH帧获取训练序列;
根据所述训练序列获取无线链路的误块率,并根据所述误块率进行无线链路检测。
一种基站,包括:
配置单元,用于根据业务信道的物理下行控制信道PDCCH的属性配置第一PDCCH;
发送单元,用于在基站没有下行数据时,发送第一PDCCH帧给终端,所述第一PDCCH帧包括第一PDCCH上承载的训练序列,所述训练序列被所述终端用于获取无线链路的误块率。
一种终端,包括:
接收单元,用于接收基站发送的第一PDCCH帧;
解调单元,用于解调所述第一PDCCH帧获取训练序列;
检测单元,用于根据所述训练序列获取无线链路的误块率,并根据所述误块率进行无线链路检测。
本发明实施例提供的无线链路的检测方法和装置,通过配置第一PDCCH,在网络侧没有下行数据的情况下,发送承载有训练序列的第一PDCCH帧到终端,使得所述终端根据该训练序列获取误块率,从而实行无线链路检测,保证了网络侧与终端同失步的一致。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的无线链路的检测方法的流程图;
图2为本发明又一实施例提供的无线链路的检测方法的流程图;
图3为本发明另一实施例提供的无线链路的检测方法的流程图;
图4为本发明另一实施例中的无线链路故障恢复方法示意图;
图5为本发明实施例提供的基站的结构示意图一;
图6为本发明实施例提供的基站的结构示意图二;
图7为本发明实施例提供的终端的结构示意图一;
图8为本发明实施例提供的终端的结构示意图二;
图9为本发明实施例提供的无线链路的检测系统的结构示意图。
具体实施方式
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