[發明專利]一種配置方法、網絡設備及網管系統在審
| 申請號: | 202010014047.9 | 申請日: | 2020-01-07 |
| 公開(公告)號: | CN113163434A | 公開(公告)日: | 2021-07-23 |
| 發明(設計)人: | 童輝;劉磊;江天明;張龍;鄧偉 | 申請(專利權)人: | 中國移動通信有限公司研究院;中國移動通信集團有限公司 |
| 主分類號: | H04W24/08 | 分類號: | H04W24/08;H04L5/00 |
| 代理公司: | 北京銀龍知識產權代理有限公司 11243 | 代理人: | 許靜;劉偉 |
| 地址: | 100053 北*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 配置 方法 網絡設備 網管 系統 | ||
本發明提供一種配置方法、網絡設備及網管系統,其中,所述配置方法用于網絡設備時包括:配置小區的SFN初始化時間;所述小區的SFN初始化時間的取值與小區相關。本發明提供的技術方案解決了現有的小區SSB的配置方案并不能反映真實的網絡質量的問題。
技術領域
本發明涉及通信技術領域,尤其涉及一種配置方法、網絡設備及網管系統。
背景技術
4G和5G系統中都需要終端進行RRM(Radio Resource Management,無線資源管理)測量,并上報RSRP(Reference Signal Received Power,參考信號接收功率)、RSRQ(Reference Signal Received Quality,參考信號接收質量)、SINR(Signal toInterference plus Noise Ratio,信號與干擾加噪聲比)等測量量。
根據標準的規定,SSB(Synchronization Signal and PBCH block,同步信號/物理廣播信道信號塊)的周期可配置,目前配置的周期的基本都是20毫秒。另外,標準還規定SSB的傳輸應當集中在每周期的前5毫秒完成,避免終端持續不斷的進行小區搜索和同步,以降低終端功耗。
目前,不同的小區使用的是同樣的時頻資源發送SSB,小區的SSB波束#1會持續與其他小區的SSB波束#1碰撞,因此其測量得到的RSRQ和SINR與網絡負荷完全無關。更進一步的,由于其他小區的SSB波束#1是一直按周期性來發送的,小區的SSB波束#1會一直與所有其他小區的信道碰撞,不論其他小區是否有真的數據在進行傳輸。這樣,小區的SSB波束#1測量得到的RSRQ和SINR都始終對應于其他小區滿負荷發送數據的RSRQ和SINR,而與實際的網絡負載無關,因此不能反映真實的網絡狀態。
可見,現有的小區SSB的配置方案導致基于SSB測量得到的測量量并不能反映真實的網絡狀態。
發明內容
本發明實施例提供一種配置方法、網絡設備及網管系統,以解決基于現有的小區SSB的配置方案進行測量得到的測量量并不能反映真實的網絡狀況的問題。
為了解決上述技術問題,本發明是這樣實現的:
第一方面,本發明實施例提供了一種配置方法,用于網絡設備,所述配置方法包括:
配置小區的SFN初始化時間;所述小區的SFN(System Frame Number,系統幀號)初始化時間的取值與小區相關。
可選地,所述配置方法還包括:
接收網管系統發送的所述小區的所述SFN初始化時間。
可選地,所述配置方法還包括:
接收網管系統發送的標準時間;
根據所述標準時間確定所述SFN初始化時間。
可選地,所述SFN初始化時間的取值為標準時間與時間偏移量的和值,所述時間偏移量的取值與小區相關。
可選地,所述時間偏移量為根據小區ID對預定值取模的取模結果確定的數值。
可選地,所述預定值、取模結果和時間偏移量之間的關系為如下四者中的任意一個:
所述預定值為2,所述取模結果為0的情況下,所述時間偏移量為0毫秒,所述取模結果為1的情況下,所述時間偏移量為5毫秒;
所述預定值為2,所述取模結果為0的情況下,所述時間偏移量為0毫秒,所述取模結果為1的情況下,所述時間偏移量為10毫秒;
所述預定值為3,所述取模結果為0的情況下,所述時間偏移量為0毫秒,所述取模結果為1的情況下,所述時間偏移量為5毫秒,所述取模結果為2的情況下,所述時間偏移量為10毫秒;
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