一种定位SRS数据异常的方法及装置.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201210291202.7

申请日:

2012.08.15

公开号:

CN102843670A

公开日:

2012.12.26

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):H04W 8/22申请日:20120815|||公开

IPC分类号:

H04W8/22(2009.01)I; H04W24/04(2009.01)I

主分类号:

H04W8/22

申请人:

大唐移动通信设备有限公司

发明人:

王连友; 王学强; 倪立华

地址:

100083 北京市海淀区学院路29号

优先权:

专利代理机构:

北京同达信恒知识产权代理有限公司 11291

代理人:

刘松

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内容摘要

本发明公开了一种定位SRS数据异常的方法及装置,用于解决SRS测量数据异常时,系统对异常原因定位困难的问题。方法为:接收终端侧发送的初始SRS时域数据,根据SRS信道估计结果在该初始SRS时域数据中提取出现异常的第一SRS时域数据;对第一SRS时域数据进行时频转换处理,得到第一SRS频域数据;根据小区相关参数在基站本地生成第二SRS频域数据,对第一SRS频域数据和第二SRS频域数据进行时频转换处理,得到第二SRS时域数据;将第一SRS频域数据的EVM值与第一预设范围进行比较,以及将第二SRS时域数据的大小与第二预设范围进行比较,根据比较结果确定第一SRS时域数据出现异常的原因。

权利要求书

1.一种定位探测用参考信号SRS数据异常的方法,其特征在于,包括:接收终端侧发送的初始SRS时域数据,根据SRS信道估计结果在所述初始SRS时域数据中提取出现异常的第一SRS时域数据;对所述第一SRS时域数据进行第一次时频转换处理,得到第一SRS频域数据;根据小区相关参数生成第二SRS频域数据,对所述第一SRS频域数据和所述第二SRS频域数据进行第二次时频转换处理,得到第二SRS时域数据;将所述第一SRS频域数据的误差向量幅度EVM值与第一预设范围进行比较,以及将所述第二SRS时域数据的大小与第二预设范围进行比较,根据比较结果确定所述第一SRS时域数据出现异常的原因。2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,根据SRS信道估计结果在所述初始SRS时域数据中提取出现异常的第一SRS时域数据,包括:根据SRS时域数据获得信道质量指示CQI指标和上行同步定时IRT指标;提取所述初始SRS时域数据中CQI指标未达到第三预设范围或/和IRT指标达到第四预设范围的第一SRS时域数据。3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,根据小区相关参数生成第二SRS频域数据,对所述第一SRS频域数据和所述第二SRS频域数据进行第二次时频转换处理,得到第二SRS时域数据,包括:根据小区相关参数在基站本地生成第二SRS频域数据,对所述第一SRS频域数据和所述第二SRS频域数据共轭相关后进行离散傅里叶逆变换,得到第二SRS时域数据。4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,将所述第一SRS频域数据的EVM值与第一预设范围进行比较,根据比较结果确定所述第一SRS时域数据出现异常的原因,包括:将所述第一SRS频域数据的EVM值与第一预设范围进行比较;当所述第一SRS频域数据的EVM值未达到第一预设范围时,确定由于基站接收错误导致第一SRS时域数据异常;或者,确定由于在第一次时频转换处理过程中出现错误导致第一SRS时域数据异常;或者,当确定所述第一SRS频域数据的EVM值未达到第一预设范围时,根据第一SRS频域数据和第二SRS频域数据获得SRS总功率,当所述SRS总功率未达到第一预设门限值时,确定由于基站接收错误导致第一SRS时域数据异常;或者,确定由于在第一次时频转换处理过程中出现错误导致第一SRS时域数据异常。5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,还包括:当所述第一SRS频域数据的EVM值达到第一预设范围后,将所述第二SRS时域数据的大小与第二预设范围进行比较,根据比较结果确定所述第一SRS时域数据出现异常的原因。6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,将所述第二SRS时域数据的大小与第二预设范围进行比较,根据比较结果确定所述第一SRS时域数据出现异常的原因,包括:将所述第二SRS时域数据的大小与第二预设范围进行比较;当所述第二SRS时域数据的大小未达到第二预设范围时,确定由于基站接收错误导致第一SRS时域数据异常;或者,确定由于第二SRS频域数据错误导致第一SRS时域数据异常。7.如权利要求1至6任一项所述的方法,其特征在于,当确定所述第一SRS频域数据的EVM值达到第一预设范围,并且所述第二SRS时域数据的大小达到第二预设范围后,进一步包括:根据所述SRS总功率和第二SRS时域数据获得SRS用户功率和SRS噪声功率;当所述SRS用户功率达到未第二预设门限值,且SRS噪声功率达到第三预设门限值时,确定由于在SRS用户功率和SRS噪声功率的获取过程中出现错误导致第一SRS时域数据异常;或者,当确定所述SRS用户功率达到第二预设门限值,或SRS噪声功率未达到第三预设门限值时,根据所述SRS用户功率和SRS噪声功率获得CQI指标和IRT指标,当确定所述CQI指标未达到第三预设范围,或/和IRT指标未达到第四预设范围时,确定由于在所述CQI指标和IRT指标获取过程中出现错误导致第一SRS时域数据异常。8.一种定位探测用参考信号SRS数据异常的装置,其特征在于,包括:接收单元,用于接收终端侧发送的初始SRS时域数据,根据SRS信道估计结果在所述初始SRS时域数据中提取出现异常的第一SRS时域数据;时频转换单元,用于对所述第一SRS时域数据进行第一次时频转换处理,得到第一SRS频域数据;根据小区相关参数生成第二SRS频域数据,对所述第一SRS频域数据和所述第二SRS频域数据进行第二次时频转换处理,得到第二SRS时域数据;判定单元,用于将所述第一SRS频域数据的EVM值与第一预设范围进行比较,以及将所述第二SRS时域数据的大小与第二预设范围进行比较,根据比较结果确定所述第一SRS时域数据出现异常的原因。9.如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述接收单元,具体用于:根据SRS时域数据获得信道质量指示CQI指标和上行同步定时IRT指标;提取所述初始SRS时域数据中CQI指标未达到第三预设范围或/和IRT指标达到第四预设范围的第一SRS时域数据。10.如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述时频转换单元,具体用于:根据小区相关参数在基站本地生成第二SRS频域数据,对所述第一SRS频域数据和所述第二SRS频域数据共轭相关后进行离散傅里叶逆变换,得到第二SRS时域数据。11.如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述判定单元,具体用于:将所述第一SRS频域数据的EVM值与第一预设范围进行比较;当所述第一SRS频域数据的EVM值未达到第一预设范围时,确定由于基站接收错误导致第一SRS时域数据异常;或者,确定由于在第一次时频转换处理过程中出现错误导致第一SRS时域数据异常;或者,当确定所述第一SRS频域数据的EVM值未达到第一预设范围时,根据第一SRS频域数据和第二SRS频域数据获得SRS总功率,当所述SRS总功率未达到第一预设门限值时,确定由于基站接收错误导致第一SRS时域数据异常;或者,确定由于在第一次时频转换处理过程中出现错误导致第一SRS时域数据异常。12.如权利要求11所述的装置,其特征在于,所述判定单元,进一步用于:当所述第一SRS频域数据的EVM值达到第一预设范围后,将所述第二SRS时域数据的大小与第二预设范围进行比较,根据比较结果确定所述第一SRS时域数据出现异常的原因。13.如权利要求12所述的装置,其特征在于,所述判定单元,进一步用于:将所述第二SRS时域数据的大小与第二预设范围进行比较;当所述第二SRS时域数据的大小未达到第二预设范围时,确定由于基站接收错误导致第一SRS时域数据异常;或者,确定由于第二SRS频域数据错误导致第一SRS时域数据异常。14.如权利要求8至13任一项所述的装置,其特征在于,所述判定单元,进一步用于:根据所述SRS总功率和第二SRS时域数据获得SRS用户功率和SRS噪声功率;当所述SRS用户功率达到未第二预设门限值,且SRS噪声功率达到第三预设门限值时,确定由于在SRS用户功率和SRS噪声功率的获取过程中出现错误导致第一SRS时域数据异常;或者,当确定所述SRS用户功率达到第二预设门限值,或SRS噪声功率未达到第三预设门限值时,根据所述SRS用户功率和SRS噪声功率获得CQI指标和IRT指标,当确定所述CQI指标未达到第三预设范围,或/和IRT指标未达到第四预设范围时,确定由于在所述CQI指标和IRT指标获取过程中出现错误导致第一SRS时域数据异常。

说明书

一种定位SRS数据异常的方法及装置

技术领域

本发明涉及通信领域,尤其涉及一种定位SRS数据异常的方法及装置。

背景技术

SRS(Sounding Reference Signal,探测用参考信号)数据是TD-LTE系统
中基站接收端的重要训练序列。根据SRS数据可计算得到CQI(Channel Quality 
Indicator,信道质量指示)和IRT(Impulse Response of Time,冲激响应定时),
CQI和IRT是上行调度的重要参考指标。并且,SRS数据的信道估计结果是波
束赋形的输入数据,是决定波束赋形性能和正确性的指标。因此,SRS数据在
TD-LTE系统中具有非常重要的作用。

现有技术中,对SRS数据进行处理的流程参阅图1所示:

步骤100:在TD-LTE系统中,基站接收到SRS时域数据后,执行7.5kHz
频偏补偿操作。

步骤110:执行去除CP(循环前缀)操作。

步骤120:执行FFT(Fast Fourier Transform,快速傅立叶变换)操作,进
入频域信道估计。

执行FFT操作后,SRS时域数据变换为频域数据。

步骤130:根据小区相关参数在基站本地生成SRS频域数据,将本地生成
的SRS频域数据与接收到的SRS频域数据进行共轭相关处理,计算得到SRS
总功率。

上述本地生成的SRS频域数据为一个SRS序列。

步骤140:执行IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform,离散傅里叶逆
变换)操作,将本地生成的SRS频域数据和基站接收到的SRS频域数据变换
为SRS时域数据。

步骤150:执行时域取窗去噪处理,去除上述经过IDFT操作的SRS时域
数据的噪声。

在TD-LTE系统中,时域取窗去噪过程是在同一频域资源下,将SRS频域
数据最多划分为八个码分用户。由于协议规定,SRS时域数据可以根据码分区
别用户,因此,将上述每一个码分用户的能量经过傅里叶逆变换后,其在时域
上会分布在不同的位置上,根据当前小区配置的码分值,获取该码分值位置的
SRS时域数据作为用户有效数据,其他位置的SRS时域数据定义为噪声,排除
在用户数据之外。上述时域取窗去噪过程反应在波形图上即为在相应码分值位
置存在一个波峰或者波谷,除该波峰波谷以外的其他位置的时域数据为噪声。
上述波峰或者波谷的位置根据SRS时域数据不同而不同,可能位于波形图的两
边,也可能位于波形图的中间。

步骤160:将执行时域取窗去噪处理后的SRS时域数据执行DFT(Discrete 
Fourier Transform,离散傅里叶变换)操作,将该SRS时域数据变换为频域信
道估计结果,得出SRS用户功率、SRS噪声功率后,计算CQI和IRT指标上
报至MAC层。

SRS数据拥有众多的参数,用例也较为复杂,一般需要大量的现场信息才
能得出SRS数据出现异常的原因。但是上述现场信息难以获得,因此,SRS
数据出现异常时,现有技术中并没有定位SRS数据异常出现原因的方法。

发明内容

本发明实施例提供一种定位SRS测量数据异常的方法及装置,用以解决现
有技术中存在SRS测量数据异常时,系统对异常原因定位困难的问题。

本发明实施例提供的具体技术方案如下:

一种定位SRS数据异常的方法,包括:

接收终端侧发送的初始SRS时域数据,并将所述初始SRS时域数据中符
合预设条件的第一SRS时域数据进行提取;

对所述第一SRS时域数据进行第一次时频转换处理,得到第一SRS频域
数据;接收终端侧根据小区相关参数生成的第二SRS频域数据,对所述第一
SRS频域数据和所述第二SRS频域数据进行第二次时频转换处理,得到第二
SRS时域数据;

将所述第一SRS频域数据的EVM(error vector magnitude,误差向量幅度)
值与第一预设门限值进行比较,所述第二SRS时域数据的大小与第二预设门限
值进行比较,根据比较结果确定所述第一SRS时域数据出现异常的原因。

一种定位SRS数据异常的装置,包括:

接收单元,用于接收终端侧发送的初始SRS时域数据,并将所述初始SRS
时域数据中符合预设条件的第一SRS时域数据进行提取;

时频转换单元,用于对所述第一SRS时域数据进行第一次时频转换处理,
得到第一SRS频域数据;接收终端侧根据小区相关参数生成的第二SRS频域
数据,对所述第一SRS频域数据和所述第二SRS频域数据进行第二次时频转
换处理,得到第二SRS时域数据;

判定单元,用于将所述第一SRS频域数据的EVM值与第一预设门限值进
行比较,所述第二SRS时域数据的大小与第二预设门限值进行比较,根据比较
结果确定所述第一SRS时域数据出现异常的原因。

本发明实施例中,接收终端侧发送的初始SRS时域数据,根据SRS信道
估计结果在该初始SRS时域数据中提取出现异常的第一SRS时域数据;对第
一SRS时域数据进行第一次时频转换处理,得到第一SRS频域数据;根据小
区相关参数在基站本地生成第二SRS频域数据,对第一SRS频域数据和第二
SRS频域数据进行第二次时频转换处理,得到第二SRS时域数据;将第一SRS
频域数据的EVM值与第一预设范围进行比较,以及将第二SRS时域数据的大
小与第二预设范围进行比较,根据比较结果确定第一SRS时域数据出现异常的
原因。采用本发明技术方案,能够快速定位SRS数据异常原因,有效避免了对
SRS数据异常原因定位过程中耗时不容易实现的问题。

附图说明

图1为现有技术中在TD-LTE系统中对SRS数据处理的详细流程图;

图2为本发明实施例中定位SRS数据异常装置结构示意图;

图3为本发明实施例中对SRS数据异常定位的流程图;

图4为本发明实施例中第一SRS频域数据良好的频域星座图;

图5为本发明实施例中第一SRS频域数据符合条件的频域星座图;

图6为本发明实施例中第二SRS时域数据在时域中的波形图;

图7为本发明实施例中定位SRS数据异常的详细流程图。

具体实施方式

为了解决现有技术中存在SRS测量数据异常时,系统对异常原因定位困难
的问题。本发明实施例中,接收终端侧发送的初始SRS时域数据,根据SRS
信道估计结果在该初始SRS时域数据中提取出现异常的第一SRS时域数据;
对第一SRS时域数据进行第一次时频转换处理,得到第一SRS频域数据;根
据小区相关参数在基站本地生成第二SRS频域数据,对第一SRS频域数据和
第二SRS频域数据进行第二次时频转换处理,得到第二SRS时域数据;将第
一SRS频域数据的EVM值与第一预设范围进行比较,以及将第二SRS时域数
据的大小与第二预设范围进行比较,根据比较结果确定第一SRS时域数据出现
异常的原因。采用本发明技术方案,能够快速定位SRS数据异常原因,有效避
免了对SRS数据异常原因定位过程中耗时不容易实现的问题。

下面结合附图对本发明优选的实施方式进行详细说明。

参阅图2所示,本发明实施例中,定位SRS数据异常的装置包括接收单元
20、时频转换单元21和判定单元22,其中,

接收单元20,用于接收终端侧发送的初始SRS时域数据,根据SRS信道
估计结果在所述初始SRS时域数据中提取出现异常的第一SRS时域数据。

时频转换单元21,用于对所述第一SRS时域数据进行第一次时频转换处
理,得到第一SRS频域数据;接收终端侧根据小区相关参数生成的第二SRS
频域数据,对所述第一SRS频域数据和所述第二SRS频域数据进行第二次时
频转换处理,得到第二SRS时域数据;

判定单元22,用于将所述第一SRS频域数据的EVM值与第一预设范围进
行比较,以及将所述第二SRS时域数据的大小与第二预设范围进行比较,根据
比较结果确定所述第一SRS时域数据出现异常的原因。

基于上述技术方案,参阅图3所示,本发明实施例中,对SRS数据异常定
位的详细流程如下:

步骤300:接收终端侧发送的初始SRS时域数据,根据SRS信道估计结果
在该初始SRS时域数据中提取出现异常的第一SRS时域数据。

基站接收终端侧发送的初始SRS时域数据。基站根据接收的初始SRS时
域数据,可计算得出CQI和IRT指标,且在良好的信道环境下,该CQI和IRT
指标拥有比较稳定的数值范围,例如,CQI指标通常为20dB~40dB,IRT指标
通常为-8Ts~8Ts,即第三预设范围为20dB~40dB,第四预设范围为-8Ts~8Ts。

因此,对上述CQI和IRT指标常用的数值范围进行记录,预设当由初始
SRS时域数据计算得出的CQI和IRT指标不满足常用的数值范围时,则表明接
收到的SRS时域数据存在异常。将上述存在异常的SRS时域数据作为第一SRS
时域数据,并对第一SRS时域数据进行备份,即根据基站接收终端侧发送的初
始SRS时域数据的测量结果,采集符合预设条件的第一SRS时域输入数据,
单步处理输出数据和小区相关参数等,方便后续的第一SRS时域数据异常定位
操作。上述小区相关参数是指如小区ID,小区时隙号等与小区相关的一些参数。

步骤310:对第一SRS时域数据进行时频转换处理,得到第一SRS频域数
据;根据小区相关参数在基站本地生成第二SRS频域数据,对第一SRS频域
数据和第二SRS频域数据进行时频转换处理,得到第二SRS时域数据。

具体为:

对上述采集到的第一SRS时域数据进行7.5kHz频偏补偿并去掉CP(Cyclic 
Prefix,循环前缀)后,执行快速傅里叶变换,将第一SRS时域数据变换为频
域数据,得到第一SRS频域数据。基站在本地生成一个SRS序列,即第二SRS
频域数据,该第二频域数据有小区相关参数生成。上述小区相关参数是指如小
区ID,小区时隙号等与小区相关的一些参数。

本发明实施例中,基站在本地生成SRS序列的过程为:

在TD-LTE系统中,SRS序列为该序列长度是12的整数
倍,其中,

r u , v ( α ) ( n ) = e jαn r u , v ( n ) , ]]> 0 n < M sc RS ]]>

当基序列为

r u , v ( n ) = x q ( n mod N ZC RS ) , ]]> 0 n < M sc RS ]]>

其中,Zadoff-Chu序列的第qth个根为

x q ( m ) = e - j πqm ( m + 1 ) N ZC RS , ]]> 0 m N ZC RS - 1 ]]>

q为


q = N ZC RS · ( u + 1 ) / 31 ]]>

Zadoff-Chu序列的长度是的最大的质数。

因此,由u,v和就可以确定整个SRS序列。而u和v只和cell id和
当前时隙号有关系。时隙号是一个时间单位。每个时隙0.5ms。这里的时隙号
是在10ms内的编号,大小是0~20。是由SRS频域数据所占用的prb(physical 
resource block,物理资源块)决定,大小范围是0~100。

综上所述,基站在本地生成SRS序列所需要的参数就三个小区ID
(cell_id)、时隙号、SRS所占用的prb个数,以及prb的起始位置,即从0~100
个prb中的第几个开始存在SRS频域数据。

将第一SRS频域数据与第二SRS频域数据进行共轭相关处理后,执行离
散傅里叶逆变换操作,将第一SRS频域数据与第二SRS频域数据共轭相关后
的频域数据变换为时域数据,即第二SRS时域数据。

步骤320:将第一SRS频域数据的EVM值与第一预设范围进行比较,以
及将第二SRS时域数据的大小与第二预设范围进行比较,根据比较结果确定第
一SRS时域数据出现异常的原因。

具体为:

在TD-LTE系统中,基站接收终端侧发送的SRS时域数据为非常良好的时
域数据时,对其进行快速傅里叶变换转换为SRS频域数据后,在频域的星座图
上会是一个标准圆,参阅图4所示,其中,横坐标表示虚部数据大小,纵坐标
表示实部数据大小。因此,对第一SRS频域数据生成频域星座图,若第一SRS
频域数据的EVM值达到第一预设范围时,该第一预设范围是指EVM<8%,其
在频域星座图中的图形为比较规整的圆时,表示基站接收终端侧发送的第一
SRS时域数据良好,即该第一SRS时域数据符合要求,参阅图5所示为第一
SRS时域数据虽然不是标准圆,但是仍为符合要求的频域星座图;若第一SRS
频域数据在频域未达到第一预设范围,其在频域星座图中的图形为非规整圆的
其他形状时,表示基站接收错误导致第一SRS时域数据存在异常,或者在第一
次时频变换处理过程中出现错误导致第一SRS时域数据存在异常,即在对第一
SRS时域数据进行频偏补偿、去除CP、执行快速傅里叶变换过程中的至少一
项出现错误。本发明实施例中,可以通过判断SRS频域数据EVM的值,来判
定第一SRS频域数据在频域星座图中的图形是否是符合要求的圆。

在现有技术中,根据第一SRS频域数据和第二SRS频域数据共轭相关后
的数据可以计算得到SRS总功率。若第一SRS频域数据达到第一预设范围,
即第一SRS频域数据在频域星座图中为符合要求的圆,则判断上述SRS总功
率,若SRS总功率的值低于底噪,则表示计算总功率的输入数据出现错误,即
第一SRS频域数据错误或者第二SRS频域数据错误导致第一SRS时域数据异
常。在TD-LTE系统中,SRS总功率的底噪通常为-95dB。

若上述SRS总功率的值大于底噪时,则观察第二SRS时域数据形成的时
域波形图。根据在TD-LTE系统中时域取窗去噪的过程可知,第二SRS时域数
据的大小未达到第二预设范围,是指在时域波形图中不存在SRS时域数据采样
点峰值(以下简称为峰值),或者该峰值出现的位置与SRS参数不匹配。其中,
SRS参数由系统配置得到。

参阅图6所示为正常情况下第二SRS时域数据形成的波形图,其中,横坐
标表示采样点,纵坐标表示SRS时域数据大小。在图6中,横坐标包含576
个采样点,在时域取窗去噪过程中,对这些采样点进行划分,划分为8个码分
用户,每个码分用户对应横坐标上72个采样点,峰值对应于时域取窗去噪过
程中的窗内数据功率,除峰值外的区域对应于时域取窗去噪过程中的窗外噪声
功率;每个码分用户对应纵坐标的平方和可得到SRS时域数据功率值。

上述SRS参数根据用户NCS值来进行计算。在TD-LTE系统中,SRS序
列为该序列长度是12的整数倍,其中,

r u , v ( α ) ( n ) = e jαn r u , v ( n ) , ]]> 0 n < M sc RS ]]>

SRS序列的循环移位为

α = 2 π n SRS cs 8 ]]>

其中,由RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)为每个终端
配置,且上述NCS值是36.211协议规定的数值,为循环
移位n,即当确定NCS值后,对应不同的NCS值可以在
图6上对应横坐标(此处横坐标为一个范围,对应72个采样点)找到对应的
采样点范围,当峰值对应的横坐标与上述NCS值对应的采样点范围一致时,
则说明第二SRS时域数据与SRS参数配置一致。上述峰值对应的横坐标与上
述NCS值对应的采样点范围一致是指,峰值对应的横坐标在NCS值对应的采
样点范围内部即可,不需要完全相同。因为用户终端发送的SRS时域数据受信
道环境影响和衰减,会和本地生成SRS序列有所差别,只要码分用户有效功率
大多在窗的范围内,说明参数配置没有问题,该参数包含四个参数,分别为小
区ID,时隙号,prb个数,prb起始位置。

本发明实施例中,上述第二SRS时域数据的大小达到第二预设范围,包括
第二SRS时域数据在波形图上峰值的横坐标与SRS参数相匹配;第二SRS时
域数据在波形图上存在峰值,在时域取窗去噪过程中,某个码分用户对应功率
值与其他码分用户对应功率值的差值为15dB。上述峰值对应的码分用户为有
效用户,除了有效用户的窗内功率外,其他部分作为噪声处理,根据NCS值
获取的窗内功率比窗外功率高出15dB以上说明取窗基本正确,参数配置无误。
在图6中可知,当存在峰值时,且当该峰值的位置与SRS参数配置一致时,表
示第二SRS时域数据达到第二预设范围。

当上述第二SRS时域数据的大小未达到第二预设范围时,则表示第一SRS
时域数据或者第二SRS频域数据参数配置不一致,出现异常的原因可以是第一
SRS频域数据根据小区参数配置过程中出现错误,也可以是基站接收的第一
SRS时域数据本身不存在异常,但是接收到的第一SRS时域数据不与SRS参
数相匹配。

当上述第二SRS时域数据形成的波形图不存在异常时,根据第二SRS时
域数据及SRS总功率计算SRS用户功率和SRS噪声功率,当SRS用户功率很
低未达到SRS用户功率的第一预设门限值-75dB,SRS噪声功率很高达到SRS
噪声功率的第二预设门限值-85dB时,说明由于计算SRS用户功率和SRS噪声
功率过程中出现错误导致第一SRS时域数据异常。

本发明实施例中,如果上述过程均不存在异常状况,则说明在计算CQI
和IRT指标过程中出现错误。本发明实施例中,基站接收错误导致第一SRS
时域数据异常包括两个方面:第一SRS时域数据本身错误使基站接收错误导致
一地SRS时域数据异常;第一SRS时域数据本身为不存在异常的数据,而基
站接收的第一SRS时域数据与相应的SRS参数配置不一致导致第一SRS时域
数据异常。

下面结合具体场景,参阅图7所示,介绍定位SRS数据异常的详细流程:

步骤700:基站接收终端侧发送的初始SRS时域数据,判断接收的SRS
时域数据是否符合预设条件,若是,则执行步骤710;否则,跳过SRS时域数
据。

步骤710:备份基站接收到的初始SRS时域数据中,符合预设条件的第一
SRS时域数据。

根据SRS时域数据可得到CQI和IRT指标,预设CQI和IRT指标的阈值,
当CQI和IRT指标达到预设的阈值时,备份达到预设阈值的CQI和IRT指标
对应的第一SRS时域数据。备份的第一SRS时域数据包括SRS输入数据、单
步处理数据,以及必要的小区相关参数信息。

步骤720:对第一SRS时域数据进行FFT变换,得到第一SRS频域数据,
判断第一SRS频域数据的EVM值是否达到第一范围,若是,则执行步骤730;
否则,进行告警。

当第一SRS频域数据的EVM值未达到第一范围时,则说明第一SRS频域
数据在频域星座图中形成的图形为满足要求的圆形,即基站接收终端侧发送的
SRS时域数据为正常数据。

步骤730:根据小区相关参数信息在基站本地生成第二频域数据,根据第
一SRS频域数据和第二SRS频域数据获得SRS总功率,判断SRS总功率是否
达到第一预设门限值,若是,则执行步骤740;否则,进行告警。

当SRS总功率未达到第一预设门限值,即低于底噪时,则确定由于第一
SRS频域数据错误或者第二SRS频域数据错误导致SRS总功率错误,即由于
基站接收错误,或者由于第二SRS频域数据配置错误,或者由于第一SRS时
域数据得到第一SRS频域数据的时频转换处理过程错误导致第一SRS时域数
据异常。

步骤740:获得第二SRS时域数据,判断第二SRS时域数据是否达到第二
预设范围,若是,则执行步骤750;否则,进行告警。

将第一SRS频域数据和第二SRS频域数据共轭相关后执行IDFT变换,获
得第二SRS时域数据。当第二SRS时域数据达到第二预设范围时,则第二SRS
时域数据在时域上形成的波形图会存在峰值,且峰值的位置与SRS参数相匹
配。当第二SRS时域数据未达到第二预设范围时,则确定由于第一SRS时域
数据与第二SRS频域数据SRS参数不一致导致第一SRS时域数据异常,即基
站接收的第一SRS时域数据与本小区SRS参数不一致,或者第二SRS频域数
据配置错误导致第一SRS时域数据异常。

步骤750:根据SRS总功率和第二SRS时域数据获得SRS用户功率和SRS
噪声功率,判断SRS用户功率是否达到第二预设门限值,若是,则执行步骤
760;否则,进行告警。

当SRS用户功率未达到第二预设门限值,且SRS噪声功率达到第三预设
门限值时,则确定由于SRS用户功率和SRS噪声功率计算错误导致第一SRS
时域数据异常。

步骤760:根据SRS总功率、SRS用户功率和SRS噪声功率获得CQI指
标和IRT指标,判断CQI指标和IRT指标是否同时达到预设范围,若是,则
不执行操作;否则,进行告警。

当CQI指标未达到第三预设范围,或者IRT指标未达到第四预设范围时,
则确定由于CQI指标计算错误,或者IRT指标计算错误导致第一SRS时域数
据异常。

综上所述,本发明实施例中,接收终端侧发送的初始SRS时域数据,根据
SRS信道估计结果在该初始SRS时域数据中提取出现异常的第一SRS时域数
据;对第一SRS时域数据进行时频转换处理,得到第一SRS频域数据;根据
小区相关参数在基站本地生成第二SRS频域数据,对第一SRS频域数据和第
二SRS频域数据进行时频转换处理,得到第二SRS时域数据;将第一SRS频
域数据的方差值与第一预设范围进行比较,以及将第二SRS时域数据的大小与
第二预设范围进行比较,根据比较结果确定第一SRS时域数据出现异常的原
因。采用本发明技术方案,能够快速定位SRS数据异常原因,有效避免了对
SRS数据异常原因定位过程中耗时不容易实现的问题。

显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发
明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及
其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

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1、(10)申请公布号 CN 102843670 A (43)申请公布日 2012.12.26 C N 1 0 2 8 4 3 6 7 0 A *CN102843670A* (21)申请号 201210291202.7 (22)申请日 2012.08.15 H04W 8/22(2009.01) H04W 24/04(2009.01) (71)申请人大唐移动通信设备有限公司 地址 100083 北京市海淀区学院路29号 (72)发明人王连友 王学强 倪立华 (74)专利代理机构北京同达信恒知识产权代理 有限公司 11291 代理人刘松 (54) 发明名称 一种定位SRS数据异常的方法及装置 (57)。

2、 摘要 本发明公开了一种定位SRS数据异常的方法 及装置,用于解决SRS测量数据异常时,系统对异 常原因定位困难的问题。方法为:接收终端侧发 送的初始SRS时域数据,根据SRS信道估计结果在 该初始SRS时域数据中提取出现异常的第一SRS 时域数据;对第一SRS时域数据进行时频转换处 理,得到第一SRS频域数据;根据小区相关参数在 基站本地生成第二SRS频域数据,对第一SRS频域 数据和第二SRS频域数据进行时频转换处理,得 到第二SRS时域数据;将第一SRS频域数据的EVM 值与第一预设范围进行比较,以及将第二SRS时 域数据的大小与第二预设范围进行比较,根据比 较结果确定第一SRS时域数据。

3、出现异常的原因。 (51)Int.Cl. 权利要求书3页 说明书7页 附图4页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 3 页 说明书 7 页 附图 4 页 1/3页 2 1.一种定位探测用参考信号SRS数据异常的方法,其特征在于,包括: 接收终端侧发送的初始SRS时域数据,根据SRS信道估计结果在所述初始SRS时域数 据中提取出现异常的第一SRS时域数据; 对所述第一SRS时域数据进行第一次时频转换处理,得到第一SRS频域数据;根据小区 相关参数生成第二SRS频域数据,对所述第一SRS频域数据和所述第二SRS频域数据进行 第二次时频转换处理,得到第二SRS时域。

4、数据; 将所述第一SRS频域数据的误差向量幅度EVM值与第一预设范围进行比较,以及将所 述第二SRS时域数据的大小与第二预设范围进行比较,根据比较结果确定所述第一SRS时 域数据出现异常的原因。 2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,根据SRS信道估计结果在所述初始SRS时域 数据中提取出现异常的第一SRS时域数据,包括: 根据SRS时域数据获得信道质量指示CQI指标和上行同步定时IRT指标; 提取所述初始SRS时域数据中CQI指标未达到第三预设范围或/和IRT指标达到第四 预设范围的第一SRS时域数据。 3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,根据小区相关参数生成第二SRS频域数据, 对所。

5、述第一SRS频域数据和所述第二SRS频域数据进行第二次时频转换处理,得到第二SRS 时域数据,包括: 根据小区相关参数在基站本地生成第二SRS频域数据,对所述第一SRS频域数据和所 述第二SRS频域数据共轭相关后进行离散傅里叶逆变换,得到第二SRS时域数据。 4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,将所述第一SRS频域数据的EVM值与第一预 设范围进行比较,根据比较结果确定所述第一SRS时域数据出现异常的原因,包括: 将所述第一SRS频域数据的EVM值与第一预设范围进行比较; 当所述第一SRS频域数据的EVM值未达到第一预设范围时,确定由于基站接收错误导 致第一SRS时域数据异常;或者,确定由。

6、于在第一次时频转换处理过程中出现错误导致第 一SRS时域数据异常; 或者, 当确定所述第一SRS频域数据的EVM值未达到第一预设范围时,根据第一SRS频域数 据和第二SRS频域数据获得SRS总功率,当所述SRS总功率未达到第一预设门限值时,确定 由于基站接收错误导致第一SRS时域数据异常;或者,确定由于在第一次时频转换处理过 程中出现错误导致第一SRS时域数据异常。 5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,还包括: 当所述第一SRS频域数据的EVM值达到第一预设范围后,将所述第二SRS时域数据 的大小与第二预设范围进行比较,根据比较结果确定所述第一SRS时域数据出现异常的原 因。 6.如权利要。

7、求5所述的方法,其特征在于,将所述第二SRS时域数据的大小与第二预设 范围进行比较,根据比较结果确定所述第一SRS时域数据出现异常的原因,包括: 将所述第二SRS时域数据的大小与第二预设范围进行比较; 当所述第二SRS时域数据的大小未达到第二预设范围时,确定由于基站接收错误导致 第一SRS时域数据异常;或者,确定由于第二SRS频域数据错误导致第一SRS时域数据异 权 利 要 求 书CN 102843670 A 2/3页 3 常。 7.如权利要求1至6任一项所述的方法,其特征在于,当确定所述第一SRS频域数据的 EVM值达到第一预设范围,并且所述第二SRS时域数据的大小达到第二预设范围后,进一步。

8、 包括: 根据所述SRS总功率和第二SRS时域数据获得SRS用户功率和SRS噪声功率; 当所述SRS用户功率达到未第二预设门限值,且SRS噪声功率达到第三预设门限值时, 确定由于在SRS用户功率和SRS噪声功率的获取过程中出现错误导致第一SRS时域数据异 常; 或者, 当确定所述SRS用户功率达到第二预设门限值,或SRS噪声功率未达到第三预设门限 值时,根据所述SRS用户功率和SRS噪声功率获得CQI指标和IRT指标,当确定所述CQI指 标未达到第三预设范围,或/和IRT指标未达到第四预设范围时,确定由于在所述CQI指标 和IRT指标获取过程中出现错误导致第一SRS时域数据异常。 8.一种定位。

9、探测用参考信号SRS数据异常的装置,其特征在于,包括: 接收单元,用于接收终端侧发送的初始SRS时域数据,根据SRS信道估计结果在所述初 始SRS时域数据中提取出现异常的第一SRS时域数据; 时频转换单元,用于对所述第一SRS时域数据进行第一次时频转换处理,得到第一SRS 频域数据;根据小区相关参数生成第二SRS频域数据,对所述第一SRS频域数据和所述第二 SRS频域数据进行第二次时频转换处理,得到第二SRS时域数据; 判定单元,用于将所述第一SRS频域数据的EVM值与第一预设范围进行比较,以及将所 述第二SRS时域数据的大小与第二预设范围进行比较,根据比较结果确定所述第一SRS时 域数据出现。

10、异常的原因。 9.如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述接收单元,具体用于: 根据SRS时域数据获得信道质量指示CQI指标和上行同步定时IRT指标; 提取所述初始SRS时域数据中CQI指标未达到第三预设范围或/和IRT指标达到第四 预设范围的第一SRS时域数据。 10.如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述时频转换单元,具体用于: 根据小区相关参数在基站本地生成第二SRS频域数据,对所述第一SRS频域数据和所 述第二SRS频域数据共轭相关后进行离散傅里叶逆变换,得到第二SRS时域数据。 11.如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述判定单元,具体用于: 将所述第一SRS频域数据的EVM值与。

11、第一预设范围进行比较; 当所述第一SRS频域数据的EVM值未达到第一预设范围时,确定由于基站接收错误导 致第一SRS时域数据异常;或者,确定由于在第一次时频转换处理过程中出现错误导致第 一SRS时域数据异常; 或者, 当确定所述第一SRS频域数据的EVM值未达到第一预设范围时,根据第一SRS频域数 据和第二SRS频域数据获得SRS总功率,当所述SRS总功率未达到第一预设门限值时,确定 由于基站接收错误导致第一SRS时域数据异常;或者,确定由于在第一次时频转换处理过 程中出现错误导致第一SRS时域数据异常。 权 利 要 求 书CN 102843670 A 3/3页 4 12.如权利要求11所述的。

12、装置,其特征在于,所述判定单元,进一步用于: 当所述第一SRS频域数据的EVM值达到第一预设范围后,将所述第二SRS时域数据 的大小与第二预设范围进行比较,根据比较结果确定所述第一SRS时域数据出现异常的原 因。 13.如权利要求12所述的装置,其特征在于,所述判定单元,进一步用于: 将所述第二SRS时域数据的大小与第二预设范围进行比较; 当所述第二SRS时域数据的大小未达到第二预设范围时,确定由于基站接收错误导致 第一SRS时域数据异常;或者,确定由于第二SRS频域数据错误导致第一SRS时域数据异 常。 14.如权利要求8至13任一项所述的装置,其特征在于,所述判定单元,进一步用于: 根据所。

13、述SRS总功率和第二SRS时域数据获得SRS用户功率和SRS噪声功率; 当所述SRS用户功率达到未第二预设门限值,且SRS噪声功率达到第三预设门限值时, 确定由于在SRS用户功率和SRS噪声功率的获取过程中出现错误导致第一SRS时域数据异 常; 或者, 当确定所述SRS用户功率达到第二预设门限值,或SRS噪声功率未达到第三预设门限 值时,根据所述SRS用户功率和SRS噪声功率获得CQI指标和IRT指标,当确定所述CQI指 标未达到第三预设范围,或/和IRT指标未达到第四预设范围时,确定由于在所述CQI指标 和IRT指标获取过程中出现错误导致第一SRS时域数据异常。 权 利 要 求 书CN 10。

14、2843670 A 1/7页 5 一种定位 SRS 数据异常的方法及装置 技术领域 0001 本发明涉及通信领域,尤其涉及一种定位SRS数据异常的方法及装置。 背景技术 0002 SRS(Sounding Reference Signal,探测用参考信号)数据是TD-LTE系统中基站 接收端的重要训练序列。根据SRS数据可计算得到CQI(Channel Quality Indicator,信 道质量指示)和IRT(Impulse Response of Time,冲激响应定时),CQI和IRT是上行调度 的重要参考指标。并且,SRS数据的信道估计结果是波束赋形的输入数据,是决定波束赋形 性能和。

15、正确性的指标。因此,SRS数据在TD-LTE系统中具有非常重要的作用。 0003 现有技术中,对SRS数据进行处理的流程参阅图1所示: 0004 步骤100:在TD-LTE系统中,基站接收到SRS时域数据后,执行7.5kHz频偏补偿 操作。 0005 步骤110:执行去除CP(循环前缀)操作。 0006 步骤120:执行FFT(Fast Fourier Transform,快速傅立叶变换)操作,进入频域 信道估计。 0007 执行FFT操作后,SRS时域数据变换为频域数据。 0008 步骤130:根据小区相关参数在基站本地生成SRS频域数据,将本地生成的SRS频 域数据与接收到的SRS频域数据。

16、进行共轭相关处理,计算得到SRS总功率。 0009 上述本地生成的SRS频域数据为一个SRS序列。 0010 步骤140:执行IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform,离散傅里叶逆变 换)操作,将本地生成的SRS频域数据和基站接收到的SRS频域数据变换为SRS时域数据。 0011 步骤150:执行时域取窗去噪处理,去除上述经过IDFT操作的SRS时域数据的噪 声。 0012 在TD-LTE系统中,时域取窗去噪过程是在同一频域资源下,将SRS频域数据最多 划分为八个码分用户。由于协议规定,SRS时域数据可以根据码分区别用户,因此,将上述每 一个码分用户的能量。

17、经过傅里叶逆变换后,其在时域上会分布在不同的位置上,根据当前 小区配置的码分值,获取该码分值位置的SRS时域数据作为用户有效数据,其他位置的SRS 时域数据定义为噪声,排除在用户数据之外。上述时域取窗去噪过程反应在波形图上即为 在相应码分值位置存在一个波峰或者波谷,除该波峰波谷以外的其他位置的时域数据为噪 声。上述波峰或者波谷的位置根据SRS时域数据不同而不同,可能位于波形图的两边,也可 能位于波形图的中间。 0013 步骤160:将执行时域取窗去噪处理后的SRS时域数据执行DFT(Discrete Fourier Transform,离散傅里叶变换)操作,将该SRS时域数据变换为频域信道估计。

18、结果, 得出SRS用户功率、SRS噪声功率后,计算CQI和IRT指标上报至MAC层。 0014 SRS数据拥有众多的参数,用例也较为复杂,一般需要大量的现场信息才能得出 SRS数据出现异常的原因。但是上述现场信息难以获得,因此,SRS数据出现异常时,现有技 说 明 书CN 102843670 A 2/7页 6 术中并没有定位SRS数据异常出现原因的方法。 发明内容 0015 本发明实施例提供一种定位SRS测量数据异常的方法及装置,用以解决现有技术 中存在SRS测量数据异常时,系统对异常原因定位困难的问题。 0016 本发明实施例提供的具体技术方案如下: 0017 一种定位SRS数据异常的方法,。

19、包括: 0018 接收终端侧发送的初始SRS时域数据,并将所述初始SRS时域数据中符合预设条 件的第一SRS时域数据进行提取; 0019 对所述第一SRS时域数据进行第一次时频转换处理,得到第一SRS频域数据;接收 终端侧根据小区相关参数生成的第二SRS频域数据,对所述第一SRS频域数据和所述第二 SRS频域数据进行第二次时频转换处理,得到第二SRS时域数据; 0020 将所述第一SRS频域数据的EVM(error vector magnitude,误差向量幅度)值与 第一预设门限值进行比较,所述第二SRS时域数据的大小与第二预设门限值进行比较,根 据比较结果确定所述第一SRS时域数据出现异常。

20、的原因。 0021 一种定位SRS数据异常的装置,包括: 0022 接收单元,用于接收终端侧发送的初始SRS时域数据,并将所述初始SRS时域数据 中符合预设条件的第一SRS时域数据进行提取; 0023 时频转换单元,用于对所述第一SRS时域数据进行第一次时频转换处理,得到第 一SRS频域数据;接收终端侧根据小区相关参数生成的第二SRS频域数据,对所述第一SRS 频域数据和所述第二SRS频域数据进行第二次时频转换处理,得到第二SRS时域数据; 0024 判定单元,用于将所述第一SRS频域数据的EVM值与第一预设门限值进行比较,所 述第二SRS时域数据的大小与第二预设门限值进行比较,根据比较结果确。

21、定所述第一SRS 时域数据出现异常的原因。 0025 本发明实施例中,接收终端侧发送的初始SRS时域数据,根据SRS信道估计结果在 该初始SRS时域数据中提取出现异常的第一SRS时域数据;对第一SRS时域数据进行第一 次时频转换处理,得到第一SRS频域数据;根据小区相关参数在基站本地生成第二SRS频域 数据,对第一SRS频域数据和第二SRS频域数据进行第二次时频转换处理,得到第二SRS时 域数据;将第一SRS频域数据的EVM值与第一预设范围进行比较,以及将第二SRS时域数据 的大小与第二预设范围进行比较,根据比较结果确定第一SRS时域数据出现异常的原因。 采用本发明技术方案,能够快速定位SRS。

22、数据异常原因,有效避免了对SRS数据异常原因定 位过程中耗时不容易实现的问题。 附图说明 0026 图1为现有技术中在TD-LTE系统中对SRS数据处理的详细流程图; 0027 图2为本发明实施例中定位SRS数据异常装置结构示意图; 0028 图3为本发明实施例中对SRS数据异常定位的流程图; 0029 图4为本发明实施例中第一SRS频域数据良好的频域星座图; 0030 图5为本发明实施例中第一SRS频域数据符合条件的频域星座图; 说 明 书CN 102843670 A 3/7页 7 0031 图6为本发明实施例中第二SRS时域数据在时域中的波形图; 0032 图7为本发明实施例中定位SRS数。

23、据异常的详细流程图。 具体实施方式 0033 为了解决现有技术中存在SRS测量数据异常时,系统对异常原因定位困难的问 题。本发明实施例中,接收终端侧发送的初始SRS时域数据,根据SRS信道估计结果在该初 始SRS时域数据中提取出现异常的第一SRS时域数据;对第一SRS时域数据进行第一次时 频转换处理,得到第一SRS频域数据;根据小区相关参数在基站本地生成第二SRS频域数 据,对第一SRS频域数据和第二SRS频域数据进行第二次时频转换处理,得到第二SRS时域 数据;将第一SRS频域数据的EVM值与第一预设范围进行比较,以及将第二SRS时域数据的 大小与第二预设范围进行比较,根据比较结果确定第一S。

24、RS时域数据出现异常的原因。采 用本发明技术方案,能够快速定位SRS数据异常原因,有效避免了对SRS数据异常原因定位 过程中耗时不容易实现的问题。 0034 下面结合附图对本发明优选的实施方式进行详细说明。 0035 参阅图2所示,本发明实施例中,定位SRS数据异常的装置包括接收单元20、时频 转换单元21和判定单元22,其中, 0036 接收单元20,用于接收终端侧发送的初始SRS时域数据,根据SRS信道估计结果在 所述初始SRS时域数据中提取出现异常的第一SRS时域数据。 0037 时频转换单元21,用于对所述第一SRS时域数据进行第一次时频转换处理,得到 第一SRS频域数据;接收终端侧根。

25、据小区相关参数生成的第二SRS频域数据,对所述第一 SRS频域数据和所述第二SRS频域数据进行第二次时频转换处理,得到第二SRS时域数据; 0038 判定单元22,用于将所述第一SRS频域数据的EVM值与第一预设范围进行比较,以 及将所述第二SRS时域数据的大小与第二预设范围进行比较,根据比较结果确定所述第一 SRS时域数据出现异常的原因。 0039 基于上述技术方案,参阅图3所示,本发明实施例中,对SRS数据异常定位的详细 流程如下: 0040 步骤300:接收终端侧发送的初始SRS时域数据,根据SRS信道估计结果在该初始 SRS时域数据中提取出现异常的第一SRS时域数据。 0041 基站接。

26、收终端侧发送的初始SRS时域数据。基站根据接收的初始SRS时域数据, 可计算得出CQI和IRT指标,且在良好的信道环境下,该CQI和IRT指标拥有比较稳定的 数值范围,例如,CQI指标通常为20dB40dB,IRT指标通常为-8Ts8Ts,即第三预设范围为 20dB40dB,第四预设范围为-8Ts8Ts。 0042 因此,对上述CQI和IRT指标常用的数值范围进行记录,预设当由初始SRS时域数 据计算得出的CQI和IRT指标不满足常用的数值范围时,则表明接收到的SRS时域数据存 在异常。将上述存在异常的SRS时域数据作为第一SRS时域数据,并对第一SRS时域数据 进行备份,即根据基站接收终端侧。

27、发送的初始SRS时域数据的测量结果,采集符合预设条 件的第一SRS时域输入数据,单步处理输出数据和小区相关参数等,方便后续的第一SRS时 域数据异常定位操作。上述小区相关参数是指如小区ID,小区时隙号等与小区相关的一些 参数。 说 明 书CN 102843670 A 4/7页 8 0043 步骤310:对第一SRS时域数据进行时频转换处理,得到第一SRS频域数据;根据 小区相关参数在基站本地生成第二SRS频域数据,对第一SRS频域数据和第二SRS频域数 据进行时频转换处理,得到第二SRS时域数据。 0044 具体为: 0045 对上述采集到的第一SRS时域数据进行7.5kHz频偏补偿并去掉CP。

28、(Cyclic Prefix,循环前缀)后,执行快速傅里叶变换,将第一SRS时域数据变换为频域数据,得到第 一SRS频域数据。基站在本地生成一个SRS序列,即第二SRS频域数据,该第二频域数据有 小区相关参数生成。上述小区相关参数是指如小区ID,小区时隙号等与小区相关的一些参 数。 0046 本发明实施例中,基站在本地生成SRS序列的过程为: 0047 在TD-LTE系统中,SRS序列为该序列长度是12的整数倍,其中, 0048 0049 当基序列为 0050 0051 其中,Zadoff-Chu序列的第q th 个根为 0052 0053 q为 0054 0055 0056 Zadoff-C。

29、hu序列的长度是的最大的质数。 0057 因此,由u,v和就可以确定整个SRS序列。而u和v只和cell id和当前时隙 号有关系。时隙号是一个时间单位。每个时隙0.5ms。这里的时隙号是在10ms内的编号, 大小是020。是由SRS频域数据所占用的prb(physical resource block,物理资源 块)决定,大小范围是0100。 0058 综上所述,基站在本地生成SRS序列所需要的参数就三个小区ID(cell_id)、时隙 号、SRS所占用的prb个数,以及prb的起始位置,即从0100个prb中的第几个开始存在 SRS频域数据。 0059 将第一SRS频域数据与第二SRS频域。

30、数据进行共轭相关处理后,执行离散傅里叶 逆变换操作,将第一SRS频域数据与第二SRS频域数据共轭相关后的频域数据变换为时域 数据,即第二SRS时域数据。 0060 步骤320:将第一SRS频域数据的EVM值与第一预设范围进行比较,以及将第二 SRS时域数据的大小与第二预设范围进行比较,根据比较结果确定第一SRS时域数据出现 异常的原因。 0061 具体为: 0062 在TD-LTE系统中,基站接收终端侧发送的SRS时域数据为非常良好的时域数据 说 明 书CN 102843670 A 5/7页 9 时,对其进行快速傅里叶变换转换为SRS频域数据后,在频域的星座图上会是一个标准圆, 参阅图4所示,。

31、其中,横坐标表示虚部数据大小,纵坐标表示实部数据大小。因此,对第一 SRS频域数据生成频域星座图,若第一SRS频域数据的EVM值达到第一预设范围时,该第一 预设范围是指EVM8%,其在频域星座图中的图形为比较规整的圆时,表示基站接收终端侧 发送的第一SRS时域数据良好,即该第一SRS时域数据符合要求,参阅图5所示为第一SRS 时域数据虽然不是标准圆,但是仍为符合要求的频域星座图;若第一SRS频域数据在频域 未达到第一预设范围,其在频域星座图中的图形为非规整圆的其他形状时,表示基站接收 错误导致第一SRS时域数据存在异常,或者在第一次时频变换处理过程中出现错误导致第 一SRS时域数据存在异常,即。

32、在对第一SRS时域数据进行频偏补偿、去除CP、执行快速傅里 叶变换过程中的至少一项出现错误。本发明实施例中,可以通过判断SRS频域数据EVM的 值,来判定第一SRS频域数据在频域星座图中的图形是否是符合要求的圆。 0063 在现有技术中,根据第一SRS频域数据和第二SRS频域数据共轭相关后的数据可 以计算得到SRS总功率。若第一SRS频域数据达到第一预设范围,即第一SRS频域数据在 频域星座图中为符合要求的圆,则判断上述SRS总功率,若SRS总功率的值低于底噪,则表 示计算总功率的输入数据出现错误,即第一SRS频域数据错误或者第二SRS频域数据错误 导致第一SRS时域数据异常。在TD-LTE系。

33、统中,SRS总功率的底噪通常为-95dB。 0064 若上述SRS总功率的值大于底噪时,则观察第二SRS时域数据形成的时域波形图。 根据在TD-LTE系统中时域取窗去噪的过程可知,第二SRS时域数据的大小未达到第二预设 范围,是指在时域波形图中不存在SRS时域数据采样点峰值(以下简称为峰值),或者该峰值 出现的位置与SRS参数不匹配。其中,SRS参数由系统配置得到。 0065 参阅图6所示为正常情况下第二SRS时域数据形成的波形图,其中,横坐标表示采 样点,纵坐标表示SRS时域数据大小。在图6中,横坐标包含576个采样点,在时域取窗去 噪过程中,对这些采样点进行划分,划分为8个码分用户,每个码。

34、分用户对应横坐标上72个 采样点,峰值对应于时域取窗去噪过程中的窗内数据功率,除峰值外的区域对应于时域取 窗去噪过程中的窗外噪声功率;每个码分用户对应纵坐标的平方和可得到SRS时域数据功 率值。 0066 上述SRS参数根据用户NCS值来进行计算。在TD-LTE系统中,SRS序列为 该序列长度是12的整数倍,其中, 0067 0068 SRS序列的循环移位为 0069 0070 其中,由RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)为每个终端配 置,且上述NCS值是36.211协议规定的数值,为循环移位n,即 当确定NCS值后,对应不同的NCS值可以在图6上对应横坐标(此。

35、处 横坐标为一个范围,对应72个采样点)找到对应的采样点范围,当峰值对应的横坐标与上述 NCS值对应的采样点范围一致时,则说明第二SRS时域数据与SRS参数配置一致。上述峰值 对应的横坐标与上述NCS值对应的采样点范围一致是指,峰值对应的横坐标在NCS值对应 说 明 书CN 102843670 A 6/7页 10 的采样点范围内部即可,不需要完全相同。因为用户终端发送的SRS时域数据受信道环境 影响和衰减,会和本地生成SRS序列有所差别,只要码分用户有效功率大多在窗的范围内, 说明参数配置没有问题,该参数包含四个参数,分别为小区ID,时隙号,prb个数,prb起始 位置。 0071 本发明实施。

36、例中,上述第二SRS时域数据的大小达到第二预设范围,包括第二SRS 时域数据在波形图上峰值的横坐标与SRS参数相匹配;第二SRS时域数据在波形图上存在 峰值,在时域取窗去噪过程中,某个码分用户对应功率值与其他码分用户对应功率值的差 值为15dB。上述峰值对应的码分用户为有效用户,除了有效用户的窗内功率外,其他部分作 为噪声处理,根据NCS值获取的窗内功率比窗外功率高出15dB以上说明取窗基本正确,参 数配置无误。在图6中可知,当存在峰值时,且当该峰值的位置与SRS参数配置一致时,表 示第二SRS时域数据达到第二预设范围。 0072 当上述第二SRS时域数据的大小未达到第二预设范围时,则表示第一。

37、SRS时域数 据或者第二SRS频域数据参数配置不一致,出现异常的原因可以是第一SRS频域数据根据 小区参数配置过程中出现错误,也可以是基站接收的第一SRS时域数据本身不存在异常, 但是接收到的第一SRS时域数据不与SRS参数相匹配。 0073 当上述第二SRS时域数据形成的波形图不存在异常时,根据第二SRS时域数据及 SRS总功率计算SRS用户功率和SRS噪声功率,当SRS用户功率很低未达到SRS用户功率的 第一预设门限值-75dB,SRS噪声功率很高达到SRS噪声功率的第二预设门限值-85dB时, 说明由于计算SRS用户功率和SRS噪声功率过程中出现错误导致第一SRS时域数据异常。 0074。

38、 本发明实施例中,如果上述过程均不存在异常状况,则说明在计算CQI和IRT指标 过程中出现错误。本发明实施例中,基站接收错误导致第一SRS时域数据异常包括两个方 面:第一SRS时域数据本身错误使基站接收错误导致一地SRS时域数据异常;第一SRS时域 数据本身为不存在异常的数据,而基站接收的第一SRS时域数据与相应的SRS参数配置不 一致导致第一SRS时域数据异常。 0075 下面结合具体场景,参阅图7所示,介绍定位SRS数据异常的详细流程: 0076 步骤700:基站接收终端侧发送的初始SRS时域数据,判断接收的SRS时域数据是 否符合预设条件,若是,则执行步骤710;否则,跳过SRS时域数据。

39、。 0077 步骤710:备份基站接收到的初始SRS时域数据中,符合预设条件的第一SRS时域 数据。 0078 根据SRS时域数据可得到CQI和IRT指标,预设CQI和IRT指标的阈值,当CQI和 IRT指标达到预设的阈值时,备份达到预设阈值的CQI和IRT指标对应的第一SRS时域数 据。备份的第一SRS时域数据包括SRS输入数据、单步处理数据,以及必要的小区相关参数 信息。 0079 步骤720:对第一SRS时域数据进行FFT变换,得到第一SRS频域数据,判断第一 SRS频域数据的EVM值是否达到第一范围,若是,则执行步骤730;否则,进行告警。 0080 当第一SRS频域数据的EVM值未达。

40、到第一范围时,则说明第一SRS频域数据在频 域星座图中形成的图形为满足要求的圆形,即基站接收终端侧发送的SRS时域数据为正常 数据。 0081 步骤730:根据小区相关参数信息在基站本地生成第二频域数据,根据第一SRS频 说 明 书CN 102843670 A 10 7/7页 11 域数据和第二SRS频域数据获得SRS总功率,判断SRS总功率是否达到第一预设门限值,若 是,则执行步骤740;否则,进行告警。 0082 当SRS总功率未达到第一预设门限值,即低于底噪时,则确定由于第一SRS频域数 据错误或者第二SRS频域数据错误导致SRS总功率错误,即由于基站接收错误,或者由于第 二SRS频域数。

41、据配置错误,或者由于第一SRS时域数据得到第一SRS频域数据的时频转换 处理过程错误导致第一SRS时域数据异常。 0083 步骤740:获得第二SRS时域数据,判断第二SRS时域数据是否达到第二预设范 围,若是,则执行步骤750;否则,进行告警。 0084 将第一SRS频域数据和第二SRS频域数据共轭相关后执行IDFT变换,获得第二 SRS时域数据。当第二SRS时域数据达到第二预设范围时,则第二SRS时域数据在时域上形 成的波形图会存在峰值,且峰值的位置与SRS参数相匹配。当第二SRS时域数据未达到第 二预设范围时,则确定由于第一SRS时域数据与第二SRS频域数据SRS参数不一致导致第 一SR。

42、S时域数据异常,即基站接收的第一SRS时域数据与本小区SRS参数不一致,或者第二 SRS频域数据配置错误导致第一SRS时域数据异常。 0085 步骤750:根据SRS总功率和第二SRS时域数据获得SRS用户功率和SRS噪声功 率,判断SRS用户功率是否达到第二预设门限值,若是,则执行步骤760;否则,进行告警。 0086 当SRS用户功率未达到第二预设门限值,且SRS噪声功率达到第三预设门限值时, 则确定由于SRS用户功率和SRS噪声功率计算错误导致第一SRS时域数据异常。 0087 步骤760:根据SRS总功率、SRS用户功率和SRS噪声功率获得CQI指标和IRT指 标,判断CQI指标和IR。

43、T指标是否同时达到预设范围,若是,则不执行操作;否则,进行告警。 0088 当CQI指标未达到第三预设范围,或者IRT指标未达到第四预设范围时,则确定由 于CQI指标计算错误,或者IRT指标计算错误导致第一SRS时域数据异常。 0089 综上所述,本发明实施例中,接收终端侧发送的初始SRS时域数据,根据SRS信道 估计结果在该初始SRS时域数据中提取出现异常的第一SRS时域数据;对第一SRS时域数 据进行时频转换处理,得到第一SRS频域数据;根据小区相关参数在基站本地生成第二SRS 频域数据,对第一SRS频域数据和第二SRS频域数据进行时频转换处理,得到第二SRS时域 数据;将第一SRS频域数。

44、据的方差值与第一预设范围进行比较,以及将第二SRS时域数据的 大小与第二预设范围进行比较,根据比较结果确定第一SRS时域数据出现异常的原因。采 用本发明技术方案,能够快速定位SRS数据异常原因,有效避免了对SRS数据异常原因定位 过程中耗时不容易实现的问题。 0090 显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精 神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围 之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。 说 明 书CN 102843670 A 11 1/4页 12 图1 图2 说 明 书 附 图CN 102843670 A 12 2/4页 13 图3 图4 说 明 书 附 图CN 102843670 A 13 3/4页 14 图5 图6 说 明 书 附 图CN 102843670 A 14 4/4页 15 图7 说 明 书 附 图CN 102843670 A 15 。

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