td-scdma的mr定位试验总结报告内容摘要:

下,如果编码为比特串则表征比特位数;如果编码为八位组串( OCTET STRING 和 open 类型) 则表征八位组个数;如果编码为 knownmultiplier character string 则表征字符数;如果是 SEQUENCE OF 或者 SET OF 则表征成员个数。 需要编码的长度值为“ n”,长度值的下边界为“ lb”(对于未受约束的长度值, lb=0),长度值的上边界为“ ub”(对于未受约束的长度值, ub未设置),实际进行编码的长度值为 n– lb”, range 的值为 (ub– lb+1),当 range=1 时不需要对 L 进行编码。 ub ≤ 65535,对“ n– lb” 使用非负二进制整数编码,需要的 bit 位数为 m+1 位,m+1 满足 2mrange≤ 2m+1 ub≥ 65536 或者未受约束的长度值(即 ub 未设置) n ≤ 127, n以 8bit 编码,最高位为 0 128 ≤ n≤ 16383, n以 16bit 编码,最高两位为 10 16384 ≤ n,对值使用分段,段最大长度为 64K,即用 8bit 表示一个计数值 m,其最高两位为 11, m 为 1 到 4 的整数,表示后面的值长度为 16K 的 m 倍,余下部分继续按照上述步骤编码。 4) 不同类型编码规则 RRC 消息的数据类型有简单型和复合型,简单性包括整型,布尔型,枚 举类型和比特串型, NULL 类型等;复合型分为选择型、序列型和幂序列型。 a) 布尔型 (BOOLEAN) TDSCDMA定位技术汇报材料 16 / 44 以一个 bit 编码, 1为 TRUE, 0 为 FALSE,直接编码,不编码长度,也不 8 位组对齐。 b) 整型( INTEGER) 本 试验 中用到的 INTEGER 类型均为有可视约束的,按照 2)所述进行编码。 c) 空类型( NULL) 不编码,如果 NULL 作为 CHOICE 的一个选项或者 SEQUENCE、 SET 可选成员值出现,则已经有 bitmap 可以表征。 d) 枚举类型( ENUMERATED) 如果 ENUMERATED 为不可扩展 的,因此编码方法为:从 0 开始,为每一个 ENUMERATED 的成员按升序编号,后一个成员编号比前一个成员编号大 1,第一个成员编号为 0,最后一个成员编号为 index_max; 如果 ENUMERATED 的值为某一个成员,则对该成员的编号进行编码,编号有可视值域约束( 0„ index_max),按照 2)所述进行编码。 如果 ENUMERATED 有扩展标记“„”,则要在编码前增加一个 Preamble 比特,若需要编码的值在 extension root 内,该 bit 设置为 0,若需要编码的值不在 extension root 内,该 bit 设置为 1;对于本 试验 ,ENUMERATED 只有扩展标记,取值均在 extension root 内,因此出现扩展标记时,该 bit 直接设置为 0,然后按照 ENUMERATED 为不可扩展的进行编码。 e) 比特串型( BIT STRING) 在 LTE 系统中 BIT STRING 类型为不可扩展的,且都有可视 SIZE( lb„ ub)约束,设 BIT STRING 实际长度为 n,长度的单位为 bit。 n=lb=ub≤ 65535,不编码长度,将长度为 n的 BIT STRING直接放入码流中 n=lb=ub≥ 65536,长度 n 按照 3)所述进行编码,值按照需要进行分段,然后将长度为 n的 BIT STRING 放入码流中。 lb≠ ub(或无可视 SIZE 约束),长度 n 按照 3)所述进行编码,值按照需要进行分段,然后将长度为 n的 BIT STRING 放入码流中。 f) 序列型( SEQUENCE) SEQUENCE 的编码分为两部分, Preamble 和 Value, Value 的编码跟在 Preamble编码之后。 首先应对 Preamble 进行编码,如果 SEQUENCE 出现扩展标记“„”,则添加一个 bit,该 bit 值为 0,由于 在本试验 中不会出现扩展附加部分,所以接下来按照未出现扩展标记对 Preamble 进行编码;若未出现扩展标记“„”,则根据 SEQUENCE的定义,计算在 SEQUENCE 中有多少个成员(假设为“ n”个, n< 64K)被设置为 OPTIONALTDSCDMA定位技术汇报材料 17 / 44 或 DEFAULT,添加“ n”个 bit 到 Preamble 中,这 n个 bit 中的第一个比特对应第一个 OPTIONAL 或 DEFAULT 成员,最后一个 bit 对应最后一个 OPTIONAL 或 DEFAULT 成员,若该 bit 的值为 0,表示该成员不存在或者为 DEFAULT 值,不需要对该成员的 Value 进行编码,若该 bit 的值为 1,表示该成员存在或者取实际值,需要对该成员的 Value 进行编码, Value 的编码根据成员出现的先后顺序按照各自类型进行编码。 g) 幂序列型( SEQUENCE OF) 可视 PER 约束只对 SEQUENCE OF 类型的成员数目有效。 设成员数目的可视约束上边界为“ ub”,下边界为“ lb”,实际的 SEQUENCE OF 成员数目为“ n”;若 ub≥ 64K 或为无限值 ,则视 ub 为未设置;若 lb 无限制,则 lb 为 0。 SEQUENCE OF 类型的编码分两部分,第一部分为成员数目的编码,第二部分为每个成员的编码,对于第二部分,每个成员的编码按照成员类型依次进行;对于第一部分,成员数目的编码如下: n=lb=ub< 64K,则不对成员数目进行编码,直接将第二部分编码放入码流中 lb≠ ub(或无可视约束),则对成员数目 n 按照 3) 所述进行编码,然后将 n 个成员的编码放入码流中。 h) 选择型( CHOICE) 在本 试验 中, CHOICE 类型可以有扩展标记“„”,但是不会有 扩展附加部分,因此若在 CHOICE 类型中出现扩展标记“„”,添加一个值为 0 的 bit 到最前面,接下来按照未出现扩展标记进行编码;若 CHOICE 类型中未出现扩展标记,则先对 CHOICE 类型的各个选项标上 index,第一个选项 index 值为 0,第二个选择 index 值为 1,直到最后一个选项的 index 为 max_index。 Index 标完后对 CHOICE 类型中所选项的 index 值(假设所选项的 index 值为 n)进行编码;若仅有一个选项,不需要对 index 进行 编码;否则对 index 的值 n( 0„ max_index)按照 2)进行编码;最后对 CHOICE 类型中所选项的值按照其类型进行编码。 、 MR 消息解码 解码出的 MR 消息中,包含下述参数: UE收到的服务基站参数: cpich_Ec_N0 、 cpich_RSCP UE收到的多个邻区参数: cpich_Ec_N0 、 cpich_RSCP 其中, cpich_Ec_N0 为 主公共控制物理信道的 导频强度, cpich_RSCP 为 主公共控制物理信道的平均接受信号码功率。 此时,结合基站信息(包括基站经纬度、发射功 率,基TDSCDMA定位技术汇报材料 18 / 44 站高度、基站工作频点等),利用无线电信号的传输模型( Okumura 模型),采用 Chan算法,计算出 UE 的位置。 MR 消息解码实例: 原始数据:(两帧 FP数据) ++++++++++++++++++ | HEX |0 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |A |B |C |D |E |F | ++++++++++++++++++ | 0000 |7c|14|01|18|04|0e|f8|3a|e7|82|a2|40|02|18|d7|49| | 0001 |30|c0|25|04|81|00|73|7f|b8|35| | 0000 |e4|1c|01|18|04|d0|51|1f|e0|d6|0c|1a|c9|46|9b|00| | 0001 |0a|aa|aa|aa|aa|a0|71|7f|b6|91| 每段原始数据解码如下: 第一帧数据 字段名 值 (Hex) 说 明 范 围 Bit Mask CID 9 0 VPI 1 0 VCI 51 0 +FP DCH 0,25 +帧头 0,2 帧头 CRC校验码 62 正确 0 0111110. 帧类型 0 数据帧 0 .......0 连接帧号 20 1 Spare 0 2 000..... 传输格式指示 1 2 ...00001 +净荷 3,25 +传输块 1 3,21 数据 ~18 04 0e ... 148 bits 3,21 Pad 0 21 质量估计 115 22 CRC指示符 0 正确 23 0....... Pad 115 23 备用扩展 2 bytes 24,25 +MAC 3,21 C/T 1 3 0001.... 净荷 ~18 04 0e ... 144 bits 3,21 +RLC AM 3,21 帧类型 1 数据帧 3 ....1... 序列号 8 3,5 .....000 0000100 TDSCDMA定位技术汇报材料 19 / 44 0....... 轮询比特 0 5 .0...... 扩展比特 0 5 ..00.... 中间的分片 EF 83 AE ... 16 bytes 5,20 第二帧数据 字段名 值 (Hex) 说 明 范 围 Bit Mask CID 9 0 CID 9 0 VPI 1 0 VCI 51 0 +FP DCH 0,25 +帧头 0,2 帧头 CRC校验码 114 正确 0 1110010. 帧类型 0 数据帧 0 .......0 连接帧号 28 1 Spare 0 2 000..... 传输格式指示 1 2 ...00001 +净荷 3,25 +传输块 1 3,21 数据 ~18 04 d0 ... 148 bits 3,21 Pad 0 21 质量估计 113 22 CRC指示符 0 正确 23 0....... Pad 113 23 备用扩展 2 bytes 24,25 +MAC 3,21 C/T 1 3 0001.... 净荷 ~18 04 d0 ... 144 bits 3,21 +RLC AM 3,21 帧类型 1 数据帧 3 ....1... 序列号 9 3,5 .....0000000100 1....... 轮询比特 1 5 .1...... 扩展比特 1 5 ..01.... 长度指示 2 5,6 ....0000010..... 扩展比特 1 6 ...1.... 长度指示 8 6,7 ....0001000..... 扩展比特 1 7 ...1.... 长度指示 127 7,8 ....1111111..... 扩展比特 0 8 ...0.... 中间的分片 0d 60 ... 2 bytes 8,9 中间的分片 C1 AC 94 ... 8 bytes 10,17 填充 AA AA AA ... 3 bytes 18,20 表 原始数据解码表 TDSCDMA定位技术汇报材料 20 / 44 经过 MAC/RLC 层重装后的 MR 消息解码详细说明如下表,红色标注字段为定位算法需要获取的测量值。 HEX Bit Mask 占用 bit 二进制编码 值(十进制) 说明 EF 1 ....... 1 1 1 为 1,存在 IntegrityCheckInfo信息 .1101111 32 1101111 10000011 10101110 01111000 0 3741801712 messageAuthenticationCode 83 10000011 AE 10101110 78 01111000 2A 0....... .0101... 4 0101 5 RRCMessageSequenceNumber .....010 5 01000 8 measurement report编码 24 00..... ..。
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