一种通信模式选择方法及装置

申请号 CN201110455718.6 申请日 2011-12-30 公开(公告)号 CN103188768A 公开(公告)日 2013-07-03
申请人 华为终端有限公司; 发明人 张开兵; 朱光泽; 孙泽辉; 水新朝;
摘要 本 发明 提供了一种通信模式选择方法,包括当通信终端的状态参数满足预设的条件时,选择与空间复用技术对应的模式作为所述终端和对应的基站间进行通信的模式,所述预设的条件至少包括所述天线的数目大于1。这就避免了在终端使用单根天线的情况下进入MIMO B模式,从而就不会出现在MIMO A模式和MIMO B模式间进行反复切换的现象,所以,也就避免了因反复切换而造成的业务抖动的问题。
权利要求

1.一种通信模式选择方法,其特征在于,包括:
获取终端当前的状态参数,所述状态参数至少包括所述终端当前使用的天线的数目;
当所述状态参数满足预设的条件时,选择与空间复用技术对应的模式作为所述终端和对应的基站间进行通信的模式,所述预设的条件至少包括所述天线的数目大于1。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取终端当前的状态参数包括:
接收所述终端发送的包含当前使用的天线的数目的消息;
从所述消息中解析出所述终端当前使用的天线的数目。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述天线的数目包括:
接收天线的数目或发射天线的数目。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,当所述天线的数目为接收天线的数目时,所述选择空间复用技术对应的模式作为所述终端与对应的基站间进行通信的模式包括:
选择空间复用技术对应的模式作为所述终端与对应的基站间进行下行通信的模式。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,当所述天线的数目为发射天线的数目时,所述选择空间复用技术对应的模式作为所述终端与对应的基站间进行通信的模式包括:
选择空间复用技术作为所述终端与对应的基站间进行上行通信的模式。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述状态参数还包括:
所述终端当前的调制解调方法及误码率。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述预设的条件还包括:
所述终端当前的调制解调方法为最高阶的方法,且误码率小于预设的值。
8.一种通信模式选择装置,其特征在于,包括:
状态参数获取模,用于获取终端当前的状态参数;
通信模式选择模块,用于当所述状态参数满足预设的条件时,选择与空间复用技术对应的模式作为所述终端和对应的基站间进行通信的模式,所述预设的条件至少包括所述天线的数目大于1。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述状态参数获取模块包括:
接收单元,用于接收终端发送的包含当前使用的天线的数目的消息;
解析单元,用于从所述消息中解析出所述终端使用的天线的数目。
10.根据权利要求8或9任一项所述的装置,其特征在于,用于基站或移动通信终端

说明书全文

一种通信模式选择方法及装置

技术领域

[0001] 本发明涉及通信领域,尤其涉及通信模式选择方法及装置。

背景技术

[0002] 多入多出(Multiple-Input Multiple-Out-put,MIMO)技术是近几年无线通信领域出现的新技术,MIMO技术包括空间分集技术和空间复用技术,采用空间分集技术的通信模式称为MIMO A模式,采用空间复用技术的通信模式称为MIMO B模式,其中,MIMO B模式真正体现了MIMO技术数据容量高的本质优势。满足使用B模式的一般条件为:终端当前工作模式下调制解调方法为64QAM-CTC-5/6,即上行或下行的最高阶,且最高阶下误码在一定的范围内(小于5%)或无误码。
[0003] 当基站检测到终端满足MIMO B模式的条件时,即会将此终端切换到MIMO B模式,根据MIMO B模式的工作原理,此时基站的不同天线发射的信号中包含不同的信息。但是,如果当前用于接收数据的天线为单天线,那么在此工作模式下,接收天线只能接收一部分信息,丢失一部分信息,从而导致接收的数据包最终全部为误码,此时,根据高误码率,基站又会将终端切回到MIMO A模式,而当终端或基站再次检测到终端满足向MIMO B进行切换的条件时,又会切换到MIMO B工作模式,而这必将又导致终端接收包全为误码而再次切回MIMO A模式,如此反复,会造成通信业务的抖动。

发明内容

[0004] 有鉴于此,本发明提供了一种通信模式选择方法及装置,目的在于解决当采用多入多出技术时因工作模式反复切换而导致的通信业务抖动的问题。
[0005] 一种通信模式选择方法,包括:
[0006] 获取终端当前的状态参数,所述状态参数至少包括所述终端当前使用的天线的数目;
[0007] 当所述状态参数满足预设的条件时,选择与空间复用技术对应的模式作为所述终端和对应的基站间进行通信的模式,所述预设的条件至少包括所述天线的数目大于1。
[0008] 一种通信模式选择装置,包括:
[0009] 状态参数获取模,用于获取终端当前的状态参数;
[0010] 通信模式选择模块,用于当所述状态参数满足预设的条件时,选择与空间复用技术对应的模式作为所述终端和对应的基站间进行通信的模式,所述预设的条件至少包括所述天线的数目大于1。
[0011] 本实施例提供的通信模式选择方法及装置,将终端当前使用的接收或发射天线的数目作为终端和基站间是否使用MIMO B模式进行通信的必需条件,当接收天线的数目为1时,则拒绝进入MIMO B模式,这就避免了在终端使用单根天线的情况下进入MIMO B模式,从而就不会出现在MIMO A模式和MIMO B模式间进行反复切换的现象,所以,也就避免了因反复切换而造成的业务抖动的问题。附图说明
[0012] 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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0013] 图1为本发明实施例公开的一种通信模式选择方法的流程图
[0014] 图2为本发明实施例公开的一种通信模式选择方法中获取终端状态参数的方法的流程图;
[0015] 图3为本发明实施例公开的一种通信模式选择装置的结构示意图。

具体实施方式

[0016] 本发明公开了一种通信模式选择方法及装置,将终端当前使用的天线数目作为选择终端与基站间通信模式的条件之一,当所述天线的数目大于1时,所述终端才有可能选择空间复用技术对应的模式进行通信。
[0017] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0018] 本发明公开的一种通信模式选择方法,如图1所示,所述方法包括步骤:
[0019] S101:获取终端当前的状态参数,所述状态参数至少包括所述终端当前使用的天线的数目;
[0020] 其中,终端当前使用的天线可能为接收天线,也可能为发射天线。
[0021] S102:当所述状态参数满足预设的条件时,选择与空间复用技术对应的模式作为所述终端和对应的基站进行通信的模式,所述预设的条件至少包括所述天线的数目大于1。
[0022] 需要说明的是,对于基站来说接收天线和发射天线可以是不同的,上行通信和下行通信的模式也可以是不同的,终端当前使用的为接收天线时,说明终端与基站间正在进行的是下行通信,当接收天线天线的数目大于1时,则选择空间复用技术对应的模式作为终端与基站间的通信模式;反之,若当前使用的为发射天线,说明终端与基站间进行的是上行通信,当发射天线的数目大于1时,则选择空间复用技术对应的模式作为终端与基站间通信的模式。
[0023] 本实施例公开的通信模式选择方法,将终端天线的数目作为选择终端与基站间通信模式的必需条件,只有当天线的数目大于1即当前使用的不是单根天线时,才可以选择MIMO B模式进行通信,换句话说,当终端当前使用单根天线时,则拒绝进入MIMO B模式,这就避免了进入MIMO B模式后,因使用单根天线而造成的业务抖动现象,提高了MIMO技术下用户的体验。
[0024] 进一步地,本实施例所述获取终端当前的状态参数,如图2所示,包括步骤:
[0025] S201:接收所述终端发送的包含当前使用的天线数目的消息;
[0026] 消息可以为以下格式:
[0027]
[0028] 其中,Type为新增的字段,用来定义终端使用的天线数目,其长度可以为一个字节,低四位代表接收天线的数目,高四位代表发射天线的数目。
[0029] S202:从所述消息中解析出所述终端当前使用的天线的数目。
[0030] 终端自主上报使用天线的数目可以采用根据预定的周期上报的方法,也可以采用当天线的数目发生变化时再上报的方法,本实施例并不限定,不论采用哪种方式,都能够实现准确获知天线数目的目的。
[0031] 进一步地,根据应用场景的不同,本实施例的方法又分为以下两种实施方式:
[0032] 第一,在已经确定终端可以采用MIMO B模式进行通信的基础上,所述方法包括:
[0033] 获取终端当前使用的天线的数目;
[0034] 当所述天线的数目大于1时,选择与空间复用技术对应的模式作为所述终端和对应的基站间进行通信的模式。
[0035] 第二、将天线数目作为选择MIMO B模式的判定条件之一,所述方法包括:
[0036] 获取终端当前使用的天线的数目、当前使用的调制解调方法及当前的误码率;
[0037] 当所述天线的数目大于1且当前使用的调制解调方法为上行或下行的最高阶即64QAM-CTC-5/6,且最高阶下误码率小于预设的值时,选择与空间复用技术对应的模式作为所述终端和对应的基站间进行通信的模式。
[0038] 需要注意的是,以上的三个判定条件:天线的数目大于1、调制解调方法为64QAM-CTC-5/6、误码率小于预设的值,是不限定先后顺序的,一旦不符合其中的任一条件,即不选择MIMO B模式作为终端与基站间的通信模式。
[0039] 从以上两种实施方式可以看出,本发明所述的方法可以在现有的已经确定终端可以选择MIMO B模式的基础上进行,也可以在此之前进行,当确定天线的数目小于1时,则不再需要进行是否满足其它条件的判断。
[0040] 需要强调的是,本发明所述的方法,既可以用于终端也可以用于基站,当用于终端时,在确定选择MIMO B模式后,终端还要将结果上报给基站。
[0041] 与上述方法对应的,本发明还公开了一种通信模式选择装置,如图3所示,包括:
[0042] 状态参数获取模块301,用于获取终端当前的状态参数;
[0043] 通信模式选择模块302,用于当所述状态参数满足预设的条件时,选择与空间复用技术对应的模式作为所述终端和对应的基站间进行通信的模式,所述预设的条件至少包括,所述天线的数目大于1。
[0044] 进一步地,所述状态参数获取模块包括:
[0045] 接收单元,用于接收终端发送的包含当前使用的天线的数目的消息;
[0046] 解析单元,用于从所述消息中解析出所述终端使用的天线的数目。
[0047] 本实施例所述的通信模式选择装置,可以用于移动通信终端,也可以用于基站,将终端当前使用的天线数目,作为选择MIMO B模式的必须条件,避免了终端在单根天线的情况下进入MIMO B模式而造成的业务抖动,当所述装置用于移动通信终端时,还要将选择的结果上报到对应的基站,由于上报的过程与现有的终端向基站上报信息的过程相同,这里不再赘述。
[0048] 本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其它实施例的不同之处,各个实施例之间相同或相似部分互相参见即可。
[0049] 对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
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