太阳城集团

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异构网络中干扰管理方法及装置.pdf

摘要
申请专利号:

CN201210053638.2

申请日:

2012.03.02

公开号:

CN102625336B

公开日:

2015.01.21

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情: 专利实施许可合同备案的生效IPC(主分类):H04W 24/00合同备案号:2015440020319让与人:中兴通讯股份有限公司受让人:深圳市中兴微电子技术有限公司发明名称:异构网络中干扰管理方法及装置申请日:20120302申请公布日:20120801授权太阳城集团日:20150121许可种类:普通许可备案日期:20151123|||授权|||实质审查的生效IPC(主分类):H04W 24/00申请日:20120302|||公开
IPC分类号: H04W24/00(2009.01)I; H04W52/00(2009.01)I; H04W72/04(2009.01)I 主分类号: H04W24/00
申请人: 中兴通讯股份有限公司
发明人: 魏巍
地址: 518057 广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦法务部
优先权:
专利代理机构: 北京派特恩知识产权代理有限公司 11270 代理人: 张振伟;王黎延
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法律状态
申请(专利)号:

太阳城集团CN201210053638.2

授权太阳城集团号:

|||102625336B||||||

法律状态太阳城集团日:

2015.12.16|||2015.01.21|||2012.09.26|||2012.08.01

法律状态类型:

太阳城集团专利实施许可合同备案的生效、变更及注销|||授权|||实质审查的生效|||公开

摘要

太阳城集团本发明公开了一种异构网络中干扰管理方法及装置,所述方法包括:分别确定基站、低功率节点的RSRQ,将基站的RSRQ和低功率节点的RSRQ比值与设定阈值进行比较,根据比较结果对UE进行干扰管理。本发明通过资源分配、功率控制、控制信道的配置,能够在确保基站和低功率节点通信质量的前提下,显著降低小区间的干扰;通过对主/辅载波上所有RE控制信道太阳城集团的设置,保证了对于后向兼容/非后向兼容UE的支持;通过基站、低功率节点的RSRQ参考值实施新的UE小区选择与切换策略,避免了低功率节点附属(或服务)的UE显著减少;通过RSRQ加权的方式解决了控制信道的资源单元遍布全部系统带宽时无法进行有效的功率控制,进而导致小区间干扰的问题。

权利要求书

1: 一种异构网络中干扰管理方法, 其特征在于, 所述方法包括 : 分别确定基站、 低功率节点的参考信号接收质量 RSRQ, 将基站的 RSRQ 和低功率节点的 RSRQ 比值与设定阈值进行比较, 根据比较结果对用户设备 UE 进行干扰管理。
2: 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述分别确定基站、 低功率节点的 RSRQ, 为: 分别确定基站、 低功率节点的参考信号接收功率 RSRP 及接收信号强度指示 RSSI, 进一 步分别确定基站、 低功率节点的 RSRP 与 RSSI 的比值, 将所述比值与传输所需要的物理资源 块 PRB 总数 NPRB 的积分别作为基站、 低功率节点的 RSRQ。
3: 根据权利要求 2 所述的方法, 其特征在于, 确定基站、 低功率节点的 RSRP, 为: 分别确定基站、 低功率节点的接收带宽内两个时隙上的小区参考信号的所有资源单元 RE 接收功率的线性平均值 PRS, 以及分别获取所述 UE 上报的路损 PL, 以 PRS 和 PL 的积分别 作为基站、 低功率节点的 RSRP ; 确定基站、 低功率节点的 RSSI, 为: 分别确定基站、 低功率节点的接收带宽内两个时隙上 PRB 的平均发射功率 PPRB, 将 PPRB、 NPRB、 PL 作连积后, 与 PRB 中的 OFDM 符号数 NSymbol 作商, 将商值分别作为基站、 低功率节点的 RSSI。
4: 根据权利要求 3 所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括 : 对 PRS、 PPRB 进 行 加 权 归 一 化 处 理, 为 : 其中, N 为设定太阳城集团帧中的时隙总数, δ(i)、 分别为每个 时隙中 PRS 和 PPRB 的权值 ; δ(i)、 根据负载均衡、 小区间干扰、 覆盖范围调整而设定 ; 所述分别确定基站、 低功率节点的 RSRQ, 为: 以加权归一化处理后的 PRS、 PPRB 确定基站、 低功率节点的 RSRQ。
5: 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述设定阈值包括切换阈值、 资源及功率 分配阈值 ; 所述干扰管理包括小区选择与切换、 资源与功率分配或控制信道太阳城集团承载 ; 所述将基站的 RSRQ 和低功率节点的 RSRQ 比值与设定阈值进行比较, 根据比较结果对 UE 进行干扰管理, 为: 根据基站的 RSRQ 和低功率节点的 RSRQ 比值与设定阈值的对比结果以及预先设定的干 扰管理策略, 确定对应的干扰管理方式。
6: 根据权利要求 5 所述的方法, 其特征在于, 所述干扰管理策略包括 : 大于切换阈值, 进行小区切换 ; 小于等于切换阈值而大于第一资源及功率分配阈值时, 在载波支持后向兼容时, 链路 控制信道太阳城集团在全部 RE 上发送, 在载波不支持后向兼容时, 链路控制信道太阳城集团在主组成载 波的全部 RE 上发送 ; 小于等于第一资源及功率分配阈值大于第二资源及功率分配阈值时, 在载波支持后向 兼容时, 链路控制信道太阳城集团在全部满功率发射的 RE 上发送, 在载波不支持后向兼容时, 链 路控制信道太阳城集团在全部满功率发射的主组成载波的全部 RE 上发送 ; 2 小于等于第二资源及功率分配阈值大于第三资源及功率分配阈值时, 在载波支持后向 兼容时, 基站的链路控制信道太阳城集团在满功率发射的 RE 上发送, 低功率节点的链路控制信道 太阳城集团在非满功率发射的 RE 上发送 ; 在载波不支持后向兼容时, 基站的链路控制信道太阳城集团在 非满功率发射的 RE 上发送, 低功率节点的链路控制信道太阳城集团在满功率发射的 RE 上发送。
7: 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述干扰管理策略包括 : 基站或低功率节点的载波资源为正交和 / 或准正交时以满功率发射, 非正交和 / 或正 交和 / 或准正交时以降低功率发射。
8: 一种异构网络中干扰管理装置, 其特征在于, 所述装置包括确定单元、 比较单元和干 扰管理单元, 其中 : 确定单元, 分别确定基站、 低功率节点的 RSRQ ; 比较单元, 用于将基站的 RSRQ 和低功率节点的 RSRQ 比值与设定阈值进行比较 ; 干扰管理单元, 用于根据比较结果对 UE 进行干扰管理。
9: 根据权利要求 8 所述的装置, 其特征在于, 所述确定单元还用于, 分别确定基站、 低 功率节点的 RSRP 及 RSSI, 进一步分别确定基站、 低功率节点的 RSRP 与 RSSI 的比值, 将所述 比值与传输所需要的 PRB 总数 NPRB 的积分别作为基站、 低功率节点的 RSRQ。
10: 根据权利要求 9 所述的装置, 其特征在于, 所述确定单元还用于, 分别确定基站、 低 功率节点的接收带宽内两个时隙上的小区参考信号的所有 RE 接收功率的线性平均值 PRS, 以及分别获取所述 UE 上报的路损 PL, 以 PRS 和 PL 的积分别作为基站、 低功率节点的 RSRP ; 分别确定基站、 低功率节点的接收带宽内两个时隙上 PRB 的平均发射功率 PPRB, 将 PPRB、 NPRB、 PL 作连积后, 与 PRB 中的 OFDM 符号数 NSymbol 作商, 将商值分别作为基站、 低功率节点的 RSSI。
11: 根据权利要求 10 所述的装置, 其特征在于, 所述装置还包括 : 加 权 归 一 化 处 理 单 元,用 于 对 PRS、 PPRB 进 行 加 权 归 一 化 处 理,为 : 其中, N 为设定太阳城集团帧中的时隙总数, δ(i)、 分别为每个时隙中 PRS 和 PPRB 的权值 ; δ(i)、 根据负载均衡、 小区间干 扰、 覆盖范围调整而设定 ; 所述确定单元还用于, 以加权归一化处理后的 PRS、 PPRB 确定基站、 低功率节点的 RSRQ。
12: 根据权利要求 8 所述的装置, 其特征在于, 所述设定阈值包括切换阈值、 资源及功 率分配阈值 ; 所述干扰管理包括小区选择与切换、 资源与功率分配或控制信道太阳城集团承载 ; 所述干扰管理单元还用于, 根据基站的 RSRQ 和低功率节点的 RSRQ 比值与设定阈值的 对比结果以及预先设定的干扰管理策略, 确定对应的干扰管理方式。
13: 根据权利要求 12 所述的装置, 其特征在于, 所述干扰管理策略包括 : 大于切换阈值, 进行小区切换 ; 小于等于切换阈值而大于第一资源及功率分配阈值时, 在载波支持后向兼容时, 链路 控制信道太阳城集团在全部 RE 上发送, 在载波不支持后向兼容时, 链路控制信道太阳城集团在主组成载 波的全部 RE 上发送 ; 小于等于第一资源及功率分配阈值大于第二资源及功率分配阈值时, 在载波支持后向 3 兼容时, 链路控制信道太阳城集团在全部满功率发射的 RE 上发送, 在载波不支持后向兼容时, 链 路控制信道太阳城集团在全部满功率发射的主组成载波的全部 RE 上发送 ; 小于等于第二资源及功率分配阈值大于第三资源及功率分配阈值时, 在载波支持后向 兼容时, 基站的链路控制信道太阳城集团在满功率发射的 RE 上发送, 低功率节点的链路控制信道 太阳城集团在非满功率发射的 RE 上发送 ; 在载波不支持后向兼容时, 基站的链路控制信道太阳城集团在 非满功率发射的 RE 上发送, 低功率节点的链路控制信道太阳城集团在满功率发射的 RE 上发送 ; 和 / 或, 基站或低功率节点的载波资源为正交和 / 或准正交时以满功率发射, 非正交和 / 或正交和 / 或准正交时以降低功率发射。

说明书


异构网络中干扰管理方法及装置

    【技术领域】
     本发明涉及干扰管理技术, 尤其涉及一种异构网络中干扰管理方法及装置。背景技术 在下一代宽带无线通信网络中, 如何支持更大带宽成为提高小区间用户终端吞吐 量及用户终端平均吞吐量的关键因素。
     目前, 在第三代合作伙伴计划的长期演进 (LTE, Long Term Evolution) 系统 中提出采用载波聚合的方式支持更大的带宽, 以满足新一代无线标准中对吞吐量、 峰值 速率等指标的需求。载波聚合是未来无线通信系统中支持更大带宽的关键技术, 其通 过对不同的载波进行聚合, 形成更大带宽的载波, 在聚合后的带宽上支持具有更强能力 的 用 户 设 备 (UE, User Equipment)。 例 如 增 强 型 长 期 演 进 (LTE-Advanced, Long Term Evolution-Advanced) 系统中支持超过 100MHz 的带宽。
     基于载波聚合的异构网络系统中, 干扰管理面临三个重要问题 :
     (1) 异构网络中, 低功率节点主要是指诸如射频拉远节点 (RRH, Remote Radio Head)、 Pico 小区节点、 家庭基站、 中继节点等发射功率比宏基站显著低的网络节点。对于 室外部署场景比宏基站低 9-26dB, 对于室内部署场景比宏基站低 26dB, 因此, 低功率节点 服务的 UE 将受到与其覆盖区域重叠的宏小区的严重干扰 ;
     (2) 目前, 典型的异构网络中, 小区选择与接入的规则是, UE 附属 ( 或服务 ) 于最 强的服务信号小区即具有最强的接收信号强度的小区。由于低功率节点发射功率非常低, 因此, 将使 UE 优先选择、 接入到宏小区, 从而使低功率节点附属 ( 或服务 ) 的 UE 显著减少, 进而使服务区域显著降低 ;
     (3) 传统的干扰管理或避免方法与策略不能被应用于控制信道, 主要原因是, 形成 控制信道的资源单元 (RE, Resource Element)( 也就是物理控制格式标识信道 (PCFICH, Physical Control Format Indicator CHannel)、 物 理 下 行 链 路 控 制 信 道 (PDCCH, Physical Downlink Control CHannel)、 物理 HARQ 指示信道 (PHICH, Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel)) 遍布全部系统带宽。
     目前尚无解决上述的技术问题的相关技术方案。
     发明内容 有鉴于此, 本发明的主要目的在于提供一种异构网络中干扰管理方法及装置, 能 根据当前的信道质量状况通知 UE 进行较佳的小区选择与切换、 为基站及低功率节点进行 资源与功率分配或控制信道太阳城集团承载。
     为达到上述目的, 本发明的技术方案是这样实现的 :
     一种异构网络中干扰管理方法, 包括 :
     分别确定基站、 低功率节点的 RSRQ, 将基站的 RSRQ 和低功率节点的 RSRQ 比值与设 定阈值进行比较, 根据比较结果对用户设备 UE 进行干扰管理。
     优选地, 所述分别确定基站、 低功率节点的 RSRQ, 为:
     分别确定基站、 低功率节点的 RSRP 及 RSSI, 进一步分别确定基站、 低功率节点的 RSRP 与 RSSI 的比值, 将所述比值与传输所需要的物理资源块 PRB 总数 NPRB 的积分别作为基 站、 低功率节点的 RSRQ。
     优选地, 确定基站、 低功率节点的 RSRP, 为:
     分别确定基站、 低功率节点的接收带宽内两个时隙上的小区参考信号的所有资源 单元 RE 接收功率的线性平均值 PRS, 以及分别获取所述 UE 上报的路损 PL, 以 PRS 和 PL 的积 分别作为基站、 低功率节点的 RSRP ;
     确定基站、 低功率节点的 RSSI, 为:
     分别确定基站、 低功率节点的接收带宽内两个时隙上 PRB 的平均发射功率 PPRB, 将 PPRB、 NPRB、 PL 作连积后, 与 PRB 中的 OFDM 符号数 NSymbol 作商, 将商值分别作为基站、 低功率节 点的 RSSI。
     优选地, 所述方法还包括 :
     对 PRS、 PPRB 进 行 加 权 归 一 化 处 理, 为 : 其中, N 为设定太阳城集团帧中的时隙总数, δ(i)、 分别为每个时隙中 PRS 和 PPRB 的权值 ; δ(i)、 根据负载均衡、 小区间干扰、 覆盖范围调整而设定 ;
     所述分别确定基站、 低功率节点的 RSRQ, 为:
     以加权归一化处理后的 PRS、 PPRB 确定基站、 低功率节点的 RSRQ。
     优选地, 所述设定阈值包括切换阈值、 资源及功率分配阈值 ;
     所述干扰管理包括小区选择与切换、 资源与功率分配或控制信道太阳城集团承载 ;
     所述将基站的 RSRQ 和低功率节点的 RSRQ 比值与设定阈值进行比较, 根据比较结 果对 UE 进行干扰管理, 为:
     根据基站的 RSRQ 和低功率节点的 RSRQ 比值与设定阈值的对比结果以及预先设定 的干扰管理策略, 确定对应的干扰管理方式。
     优选地, 所述干扰管理策略包括 :
     大于切换阈值, 进行小区切换 ;
     小于等于切换阈值而大于第一资源及功率分配阈值时, 在载波支持后向兼容时, 链路控制信道太阳城集团在全部 RE 上发送, 在载波不支持后向兼容时, 链路控制信道太阳城集团在主组 成载波的全部 RE 上发送 ;
     小于等于第一资源及功率分配阈值大于第二资源及功率分配阈值时, 在载波支持 后向兼容时, 链路控制信道太阳城集团在全部满功率发射的 RE 上发送, 在载波不支持后向兼容 时, 链路控制信道太阳城集团在全部满功率发射的主组成载波的全部 RE 上发送 ;
     小于等于第二资源及功率分配阈值大于第三资源及功率分配阈值时, 在载波支持 后向兼容时, 基站的链路控制信道太阳城集团在满功率发射的 RE 上发送, 低功率节点的链路控制 信道太阳城集团在非满功率发射的 RE 上发送 ; 在载波不支持后向兼容时, 基站的链路控制信道信 息在非满功率发射的 RE 上发送, 低功率节点的链路控制信道太阳城集团在满功率发射的 RE 上发 送。优选地, 所述干扰管理策略包括 :
     基站或低功率节点的载波资源为正交和 / 或准正交时以满功率发射, 非正交和 / 或正交和 / 或准正交时以降低功率发射。
     一种异构网络中干扰管理装置, 包括确定单元、 比较单元和干扰管理单元, 其中 :
     确定单元, 分别确定基站、 低功率节点的 RSRQ ;
     比较单元, 用于将基站的 RSRQ 和低功率节点的 RSRQ 比值与设定阈值进行比较 ;
     干扰管理单元, 用于根据比较结果对 UE 进行干扰管理。
     优选地, 所述确定单元还用于, 分别确定基站、 低功率节点的 RSRP 及 RSSI, 进一步 分别确定基站、 低功率节点的 RSRP 与 RSSI 的比值, 将所述比值与传输所需要的 PRB 总数 NPRB 的积分别作为基站、 低功率节点的 RSRQ。
     优选地, 所述确定单元还用于, 分别确定基站、 低功率节点的接收带宽内两个时隙 上的小区参考信号的所有 RE 接收功率的线性平均值 PRS, 以及分别获取所述 UE 上报的路损 PL, 以 PRS 和 PL 的积分别作为基站、 低功率节点的 RSRP ;
     分别确定基站、 低功率节点的接收带宽内两个时隙上 PRB 的平均发射功率 PPRB, 将 PPRB、 NPRB、 PL 作连积后, 与 PRB 中的 OFDM 符号数 NSymbol 作商, 将商值分别作为基站、 低功率节 点的 RSSI。
     优选地, 所述装置还包括 : 加 权 归 一 化 处 理 单 元,用 于 对 PRS、 PPRB 进 行 加 权 归 一 化 处 理,为 : 其中, N 为设定太阳城集团帧中的时隙总数,δ(i)、 分别为每个时隙中 PRS 和 PPRB 的权值 ; δ(i)、 根据负载均衡、 小区间干 扰、 覆盖范围调整而设定 ;
     所述确定单元还用于, 以加权归一化处理后的 PRS、 PPRB 确定基站、 低功率节点的 RSRQ。
     优选地, 所述设定阈值包括切换阈值、 资源及功率分配阈值 ;
     所述干扰管理包括小区选择与切换、 资源与功率分配或控制信道太阳城集团承载 ;
     所述干扰管理单元还用于, 根据基站的 RSRQ 和低功率节点的 RSRQ 比值与设定阈 值的对比结果以及预先设定的干扰管理策略, 确定对应的干扰管理方式。
     优选地, 所述干扰管理策略包括 :
     大于切换阈值, 进行小区切换 ;
     小于等于切换阈值而大于第一资源及功率分配阈值时, 在载波支持后向兼容时, 链路控制信道太阳城集团在全部 RE 上发送, 在载波不支持后向兼容时, 链路控制信道太阳城集团在主组 成载波的全部 RE 上发送 ;
     小于等于第一资源及功率分配阈值大于第二资源及功率分配阈值时, 在载波支持 后向兼容时, 链路控制信道太阳城集团在全部满功率发射的 RE 上发送, 在载波不支持后向兼容 时, 链路控制信道太阳城集团在全部满功率发射的主组成载波的全部 RE 上发送 ;
     小于等于第二资源及功率分配阈值大于第三资源及功率分配阈值时, 在载波支持 后向兼容时, 基站的链路控制信道太阳城集团在满功率发射的 RE 上发送, 低功率节点的链路控制 信道太阳城集团在非满功率发射的 RE 上发送 ; 在载波不支持后向兼容时, 基站的链路控制信道太阳城集团在非满功率发射的 RE 上发送, 低功率节点的链路控制信道太阳城集团在满功率发射的 RE 上发 送;
     和 / 或, 基站或低功率节点的载波资源为正交和 / 或准正交时以满功率发射, 非正 交和 / 或正交和 / 或准正交时以降低功率发射。
     本发明中, 分别确定基站 (BS, Base Station)、 低功率节点的参考信号接收质量 (RSRQ, Reference Signal Receiving Quality), 将基站的 RSRQ 和低功率节点的 RSRQ 比 值与设定阈值进行比较, 根据比较结果对用户设备 UE 进行干扰管理。本发明的干扰管理包 括小区选择与切换、 资源与功率分配或控制信道太阳城集团承载 ; 根据基站的 RSRQ 和低功率节点 的 RSRQ 比值与设定阈值的对比结果以及预先设定的干扰管理策略, 确定对应的干扰管理 方式。
     本发明通过资源分配、 功率控制、 控制信道的配置, 能够在确保基站和低功率节点 通信质量的前提下, 显著降低小区间的干扰 ; 通过对主 / 辅载波上所有 RE 控制信道太阳城集团的 设置, 保证了对于后向兼容 / 非后向兼容 UE 的支持 ; 通过基站、 低功率节点的 RSRQ 参考值 实施新的 UE 小区选择与切换策略, 避免了低功率节点附属 ( 或服务 ) 的 UE 显著减少 ; 通过 RSRQ 加权的方式解决了控制信道的资源单元遍布全部系统带宽时无法进行有效的功率控 制, 进而导致小区间干扰的问题。 附图说明
     图 1 为本发明实施例的异构网络中干扰管理方法的流程图 ; 图 2 为本发明实施的异构网络中干扰管理装置的组成结构示意图。具体实施方式
     本发明的基本思想为 : 分别确定基站、 低功率节点的 RSRQ, 将基站的 RSRQ 和低功 率节点的 RSRQ 比值与设定阈值进行比较, 根据比较结果对用户设备 UE 进行干扰管理。
     图 1 为本发明实施例的异构网络中干扰管理方法的流程图, 如图 1 所示, 本示例的 异构网络中干扰管理方法具体包括以下步骤 :
     步骤 101, 分别确定基站、 低功率节点的 RSRQ。
     这 里, 首 先 对 RSRQ 进 行 简 单 介 绍。RSRQ 需 要 通 过 参 考 信 号 接 收 功 率 (RSRP, Reference Signal Receiving Power) 和 接 收 信 号 强 度 指 示 (RSSI, Received Signal Strength Indicator) 来确定, 其中, RSRP 为在某个 Symbol 内承载参考信号 (Reference Signal) 的所有 RE 上接收到的信号功率的平均值, 而 RSSI 则是在这个 Symbol 内接收到的 所有信号 ( 包括导频信号和数据信号, 邻区干扰信号, 噪音信号等 ) 功率的平均值, RSRQ 则 是 RSRP 和 RSSI 的比值。由于 RSRP 和 RSSI 在测量时所基于的带宽可能不同, 会使用一个 系数来调整 RSRP 和 RSSI 的比值, 作为 RSRQ。
     以下详细描述本发明实施例的 RSRQ 是如何确定的。
     对于 3GPP LTE, RSRQ 可由公式 (1) 所示的计算公式确定。
     VRSRQ = VRSRP×NPRB/VRSSI (1)
     其中, VRSRQ 为待确定的参考信号接收质量 RSRQ 值, VRSRP 为参考信号接收功率 RSRP, NPRB 为下行传输中所需要的物理资源块 (PRB, Physical Resource Block) 总数, VRSSI 为载波接收信号强度指示 RSSI。
     下述公式 (2) 示出了 RSRP 的计算公式。
     VRSRP = PRS×PL (2)
     其中, PRS 为在系统接收带宽内, 两个时隙上相应的小区参考信号的每个参考信号 资源单元 (RS-RE, Reference Signal Resource Element) 接收功率的线性平均。PL 为路 损, 其中, PL 值由 UE 测量并上报。
     公式 (3) 示出了 VRSSI 的计算公式。
     VRSSI = (PPRB×NPRB×PL)/NSymbol (3)
     其中, PPRB 为在系统接收带宽内两个时隙上 PRB 平均发射功率 ; NSymbol 为每个 PRB 上 的 OFDM 符号数。
     将公式 (2) 和 (3) 代入公式 (1) 可得 :
     VRSRQ = (PRS×NSymbol)/PPRB (4)
     考虑到控制信道的 RE 遍布全部系统带宽, 因此, 本发明实施例还要对 PRS 和 PPRB 进 行加权归一化处理, 即分别按下式 (5)、 (6) 分别对上述计算出的 PRS、 PPRB 进行相应处理 :
     其中, N 为设定太阳城集团帧中的时隙总数, δ(i)、 分别为每个时隙中 PRS 和 PPRB 的权值, 设置方法可以为, 当所有的 RE 均连续分布时, δ(i)、 为 1, 均不连续分布时, δ(i)、 为 0.1。δ、可以相同, 也可以不同, 可以分别进行设定。由于根据经验对 δ(i)、 进行设定是非常容易实现的, 本发明实施例不再给出其他的设定方式。 也可以 根据系统中 BS 和低功率节点间的需求, 如负载均衡、 小区间干扰、 覆盖范围调整等动态调 整 δ(i)、 的大小。
     用 TSH 表示本发明实施例的加权的 BS、 低功率节点的 RSRQ 参考值, 有:
     TSH = VRSRQ-BS/VRSRQ-LP (7)
     其中, 公式 (7) 中, VRSRQ-BS 为 BS 的 RSRQ 值, VRSRQ-LP 为低功率节点的 RSRQ 值, 下标 BS 代表基站, 下标 LP 代表低功率节点。
     将上述公式 (4)、 (5)、 (6) 代入公式 (7) 可得 :
     步骤 102, 将基站的 RSRQ 和低功率节点的 RSRQ 比值与设定阈值进行比较。
     上述公式 (8) 确定的 TSH 即为基站的 RSRQ 与低功率节点的 RSRQ 比值。本发明的 实施例中, 也可以使用非加权后的基站的 RSRQ 与低功率节点的 RSRQ 比值作为干扰管理的 基础。
     确定出基站的 RSRQ 与低功率节点的 RSRQ 比值后, 与事先设定的阈值进行比较。
     阈值的设定方式具体是根据运营商的管理需求而确定的, 设定阈值的方式有很多 种。以下通过一示例, 阐明本发明阈值是如何设定的, 该示例并非用于限定阈值的设定方
     式。 假定, 所设定的的阈值有四个, 分别为 : TSH-Handover 和 TSH-RP1、 TSH-RP2、 TSH-RP3, TSH-Handover 代 表切换阈值, TSH-RP 表示资源及功率分配阈值, TSH-RP1、 TSH-RP2、 TSH-RP3 分别表示进行资源及功率 分配所依据的等级, 上述阈值的关系是 TSH-Handover > TSH-RP1 > TSH-RP2 > TSH-RP3。
     步骤 103, 根据比较结果对用户设备 UE 进行干扰管理。
     表 1 示出了 TSH 与设定阈值比较结果对应的干扰管理策略, 也是 BS、 低功率节点对 UE 的小区选择与切换、 资源与功率分配、 控制信道太阳城集团承载的示例。
     表1
     表 1 中, 兼容指示器主要是指接入基站、 低功率节点的 UE 是否支持后向兼容。本 发明的实施例中, 当 UE 为后向兼容时, BS、 低功率节点根据载波上承载的控制信道太阳城集团来 确定载波的后向兼容特性, 当 UE 为非后向兼容时, BS、 低功率节点将全部载波设置为非后 向兼容, 以确保 UE 正确接入到 BS、 低功率节点。表 2 说明了本发明实施例的载波兼容指示 器 (CC) 的设置方式。
     CC 后向兼容 非后向兼容
     RB1 ~ 4 0 0 RB5 ~ 12 1 0 RB13 0 0 RB14 ~ 17 0 0 RB18 ~ 20 1 0表2
     其中, 0 代表载波兼容指示器为非后向兼容, 1 代表载波兼容指示器为后向兼容。 同时, 主 / 辅组成载波设置时, 主组成载波配置到兼容指示器为 0 值的 CC, 对于后向兼容, 辅 组成载波可以配置到兼容指示器为 0/1 值的 CC, 而对于非后向兼容, 辅组成载波只能配置 到兼容指示器为 0 值的 CC。
     另外, 本发明实施例的 BS、 低功率节点设置资源与功率分配策略如表 3 所示。
     表3
     表 3 中, 0 表示正交或准正交, 1 表示非正交或非准正交。上述的 00、 01、 10、 11 中 第一 bit 位对应于基站, 用于指示基站中载波是否正交或准正交, 第二 bit 位对应于低功率 节点, 用于指示低功率节点中载波是否正交或准正交。
     低功率节点为如射频拉远节点、 Pico 小区节点、 家庭基站、 中继节点等发射功率比 宏基站显著低的网络节点。
     图 2 为本发明实施例的异构网络中干扰管理装置的组成结构示意图, 如图 2 所示, 本发明实施例的异构网络中干扰管理装置确定单元 20、 比较单元 21 和干扰管理单元 22, 其 中:
     确定单元 20, 分别确定基站、 低功率节点的 RSRQ ;
     比较单元 21, 用于将基站的 RSRQ 和低功率节点的 RSRQ 比值与设定阈值进行比 较;
     干扰管理单元 22, 用于根据比较结果对 UE 进行干扰管理。
     其中, 所述确定单元 20 还用于, 分别确定基站、 低功率节点的 RSRP 及 RSSI, 进一 步分别确定基站、 低功率节点的 RSRP 与 RSSI 的比值, 将所述比值与传输所需要的 PRB 总数 NPRB 的积分别作为基站、 低功率节点的 RSRQ。
     其中, 所述确定单元 20 还用于, 分别确定基站、 低功率节点的接收带宽内两个时 隙上的小区参考信号的所有 RE 接收功率的线性平均值 PRS, 以及分别获取所述 UE 上报的路 损 PL, 以 PRS 和 PL 的积分别作为基站、 低功率节点的 RSRP ; 以及, 分别确定基站、 低功率节 点的接收带宽内两个时隙上 PRB 的平均发射功率 PPRB, 将 PPRB、 NPRB、 PL 作连积后, 与 PRB 中的 OFDM 符号数 NSymbol 作商, 将商值分别作为基站、 低功率节点的 RSSI。
     本发明实施例的异构网络中干扰管理装置还包括 :
     加 权 归 一 化 处 理 单 元 23,用 于 对 PRS、 PPRB 进 行 加 权 归 一 化 处 理,为 : 其中, N 为设定太阳城集团帧中的时隙总数, 分别为每个时隙中 PRS 和 PPRB 的权值 ; δ(i)、 根据负载均衡、 小区间干 扰、 覆盖范围调整而设定 ;
     所述确定单元 20 还用于, 以加权归一化处理后的 PRS、 PPRB 确定基站、 低功率节点的 RSRQ。
     本领域技术人员应当理解, 上述的加权归一化处理单元 23 是为优化本发明异构 网络中干扰管理装置的技术方案而设置的, 并非是实现本发明实施例的异构网络中干扰管 理装置的必要技术手段。
     上述设定阈值包括切换阈值、 资源及功率分配阈值 ;
     所述干扰管理包括小区选择与切换、 资源与功率分配或控制信道太阳城集团承载 ;
     所述干扰管理单元 22 还用于, 根据基站的 RSRQ 和低功率节点的 RSRQ 比值与设定 阈值的对比结果以及预先设定的干扰管理策略, 确定对应的干扰管理方式。
     其中, 上述干扰管理策略包括 :
     大于切换阈值, 进行小区切换 ;
     小于等于切换阈值而大于第一资源及功率分配阈值时, 在载波支持后向兼容时, 链路控制信道太阳城集团在全部 RE 上发送, 在载波不支持后向兼容时, 链路控制信道太阳城集团在主组 成载波的全部 RE 上发送 ;
     小于等于第一资源及功率分配阈值大于第二资源及功率分配阈值时, 在载波支持 后向兼容时, 链路控制信道太阳城集团在全部满功率发射的 RE 上发送, 在载波不支持后向兼容 时, 链路控制信道太阳城集团在全部满功率发射的主组成载波的全部 RE 上发送 ;
     小于等于第二资源及功率分配阈值大于第三资源及功率分配阈值时, 在载波支持 后向兼容时, 基站的链路控制信道太阳城集团在满功率发射的 RE 上发送, 低功率节点的链路控制 信道太阳城集团在非满功率发射的 RE 上发送 ; 在载波不支持后向兼容时, 基站的链路控制信道信 息在非满功率发射的 RE 上发送, 低功率节点的链路控制信道太阳城集团在满功率发射的 RE 上发 送。
     或者, 上述干扰管理策略包括 : 基站或低功率节点的载波资源为正交和 / 或准正 交时以满功率发射, 非正交和 / 或正交和 / 或准正交时以降低功率发射。
     上述所示的干扰管理策略可结合使用。
     本发明实施例中, 上述低功率节点为如射频拉远节点、 Pico 小区节点、 家庭基站、 中继节点等发射功率比宏基站显著低的网络节点。
     本领域技术人员应当理解, 图 2 中所示的异构网络中干扰管理装置中的各处理单13δ(i)、CN 102625336 A说明书10/10 页元的实现功能可参照前述异构网络中干扰管理方法的相关描述而理解。 本领域技术人员应 当理解, 图 2 所示的异构网络中干扰管理装置中各处理单元的功能可通过运行于处理器上 的程序而实现, 也可通过具体的逻辑电路而实现。
     以上所述, 仅为本发明的较佳实施例而已, 并非用于限定本发明的保护范围。

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网络 干扰 管理 方法 装置
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