CN101212764A - 频点分配方法及无线网络控制器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种频点分配方法,应用于多频点时分双工系统,该方法包括步骤:RNC接收UE上报的服务小区与邻小区的同频、异频测量结果,分析测量结果以及UE所处区域记录,确定UE当前所处区域,包括干扰带或非干扰带;优先选择为UE当前所处区域预置的优选频点,作为UE服务频点。本发明从尽量避免邻小区对服务小区的同频干扰出发,不仅考虑本小区频点资源分配,而且考虑邻小区频点资源分配,从而为UE选择合适的服务频点,提高通信质量,最终使整个系统的资源利用率以及性能达到最优。本发明还公开一种无线网络控制器,用于对多频点时分双工系统进行频点分配。
Description
技术领域
本发明涉及网络通信技术领域,尤其涉及一种应用于多频点条件下时分双工系统的频点分配方法,以及一种用于分配频点的无线网络控制器。
背景技术
时分双工(Time Division Duplex,TDD)模式,是指在数据帧周期的下行线路操作中及时区分无线信道以及继续上行线路操作的双工技术。TDD移动通信系统的发展趋势之一是采用多频点小区组网,这种方式中,一个服务小区拥有多个频率资源,为频率捆绑提供了便利,提高了系统的资源利用率和效率;而且,一个用户设备(User Equipment,UE)能同时接收来自多个载波的数据,能够实现更高的峰值速率,多载波捆绑方式资源配置灵活,后向兼容单载波。如何在多个频点中为UE选择出一个合适的服务频点,是多频点TDD系统体现自身优势的关键。
多频点组网方式,可以将相邻小区的主载频设为异频,在一定程度上避免同频干扰。但若相邻小区其他辅助频点之间、或与邻小区主载频采用同一频点,或由于某些需要,邻小区主载频也必须采用同一频点,那么同频干扰仍旧存在,如何有效避免邻小区的同频干扰,现有为UE选取服务频点的方法中并没有充分考虑。目前提供的频点分配方法,是将小区中的各频点进行排序,按照优先级顺序选择,优先级高的作为UE服务频点。以优先级排序依据来分,又可将其分为频点固定排序方法,以及基于负荷的动态排序方法,其中,负荷包括各频点码资源使用情况、或频率/干扰情况。
基于频点固定排序、以及基于码资源使用情况动态排序的频点选取方法,都是从单个小区的角度出发,根据本小区的状况分配或选择频点,没有考虑邻小区状况以及邻小区对本小区带来的影响。
基于功率/干扰情况动态排序的频点选取方法,虽然一定程度上考虑了邻小区对本小区造成的干扰,但没有将带来的影响进行分析,认为本小区下所有已接入UE和待接入UE被干扰程度是等同的。但实际上,UE在小区中所处位置不同,邻小区对其影响和干扰程度是有所不同的,对于处在切换带或测量本小区导频强度相对较低的位置上的UE,受到邻小区同频干扰会严重一些,相反,测量本小区导频强度较高的位置上的UE,因为其信号强度高,在目标信噪比相同的情况下,抗干扰能力会好一些。另外,由于本小区的功率/干扰的测量值随着其他小区的业务分布变化,因此本小区的频点顺序会发生变化,进而导致本小区业务分布的变化,反过来又导致邻小区的功率/干扰测量值的变化、其他小区的业务分布变化,这样,本、邻小区互相影响,因此在调整过程中,容易发生震荡,难于收敛。
发明内容
本发明的目的是提供一种多频点TDD系统的频点分配方法,它充分考虑邻小区对服务小区不同位置频率干扰不同、以及服务小区随着邻小区频率变化而受到的影响也发生变化的因素,对TDD系统的频点进行有效分配,为UE分配合适的服务频点。
本发明还提供一种无线网络控制器,用于对多频点TDD系统进行频点分配。
为此,本发明采用如下技术方案:
一种频点分配方法,应用于多频点时分双工系统,该方法包括步骤:无线网络控制器接收用户设备上报的服务小区与邻小区的同频、异频测量结果,分析所述测量结果以及用户设备所处区域记录,确定用户设备当前所处区域,包括干扰带或非干扰带;优先选择为用户设备当前所处区域预置的优选频点,作为用户设备的服务频点。
预置干扰带或非干扰带的优选频点,是依据无线资源管理频率分配算法进行的;其中,设置不同于邻小区干扰带优选频点的频点,作为服务小区干扰带的优选频点。
在为用户设备选择服务频点之前,所述方法还包括,判断用户设备所处区域是否存在多个优选频点,若是,对这多个优选频点进行优先级排序,选择优先级最高的频点作为用户设备的服务频点。
所述方法还包括,判断用户设备所处区域的优选频点资源是否充足,若不是,选择非优选频点作为用户设备的服务频点。
所述方法还包括,动态监控用户设备当前服务频点是否是用户设备所在区域的优选频点,若不是,选择优选频点作为用户设备最新的服务频点,并触发用户设备执行服务频点调整过程。
所述方法还包括:判断用户设备是否从其它小区切入到服务小区,若是,确定用户设备处于干扰带。
所述方法还包括,无线网络控制器向用户设备发送测量请求,要求定期上报有关服务小区和邻小区的同频、异频测量结果。
所述方法还包括,确定用户设备首次接入时所处区域,并记录所处区域信息。
确定用户设备首次接入时所处区域的过程为:无线网络控制器接收用户设备发送的RRC_CR,并判断RRC_CR是否包含RACH测量结果:若不包含,随机确定用户设备所处区域或设置用户设备处于默认区域,所述区域是指干扰带或非干扰带;若包含,判断所有邻小区的RACH测量结果是否满足公式:10·LogMserving+Oserving-(10·LogMi+Oi)≥H,若满足,则确定用户设备处于非干扰带,若不满足,确定用户设备处于干扰带。
确定用户设备所处区域的过程为:若用户设备所处区域记录显示为非干扰带,则根据接收到的用户设备上报的测量结果,判断所有邻小区的测量结果是否满足公式:10·LogMserving+Oserving-(10·LogMi+Oi)≥H-α,若满足,则确定用户设备处于非干扰带,否则处于干扰带;若用户设备所处区域记录显示为干扰带,则判断任一邻小区的所述测量结果是否满足公式:10·LogMserving+Oserving-(10·LogMi+Oi)<H+α,若满足,则确定用户设备处于干扰带,否则处于非干扰带。
所述方法还包括:利用当前用户设备所处区域更新所述区域记录。
一种无线网络控制器,用于对多频点时分双工系统进行频点分配,该无线网络控制器包括接收单元,用于接收用户设备发送的服务小区及邻小区同频、异频测量结果;还包括区域记录单元,保存有用户设备所处区域记录;还包括优选频点预置单元,保存有干扰带、非干扰带与其各自优选频点对应关系;还包括判断单元,对所述接收单元提供的测量结果、以及所述区域记录单元提供的用户设备所处区域记录进行分析,确定用户设备处于干扰带或非干扰带;还包括服务频点配置单元,利用判断单元的判断结果,选择用户设备所处区域对应的优选频点,对用户设备的服务频点进行配置。
所述优选频点配置单元包括:配置子单元,用于保存干扰带、非干扰带与其各自优选频点对应关系;排序子单元,用于判断配置子单元保存的记录,是否存在干扰带或非干扰带对应多个优选频点的情况,若是,对此多个优选频点进行优先级排序。
所述判断单元包括动态监控子单元,用于监控用户设备当前服务频点是否为优选频点预置单元提供的用户设备所处区域的优选频点,若不是,将用户设备的服务频点替换为优选频点。
所述无线网络控制器还包括邻小区频点配置单元,保存有邻小区干扰带的频点配置信息;所述判断单元还包括:区域确定子单元,当确定用户设备所处区域记录显示为非干扰带时,根据接收到的用户设备上报的测量结果,判断所有邻小区的测量结果是否满足:10LogMserving+Oserving-(10LogMi+Oi)≥H-α,若满足,则确定用户设备处于非干扰带,否则处于干扰带;当确定用户设备所处区域记录显示为干扰带时,判断任一邻小区的所述测量结果是否满足公式:10·LogMserving+Oserving-(10·LogMi+Oi)<H+α,若满足,则确定用户设备处于干扰带,否则处于非干扰带;所述区域确定子单元还负责指示区域记录单元更新记录;所述判断单元还包括邻小区比较子单元,用于比较服务小区干扰带与邻小区干扰带的优选频点是否相同,若是,指示所述优选频点预置单元,更改干扰带的优选频点。
所述接收单元包括:接口子单元,用于接收用户设备发送的服务小区及邻小区同频、异频测量结果;首次接入判断子单元,用于判断是否接收到包含RACH测量结果的信息:若是,指示所述判断单元,随机确定用户设备所处区域或设置用户设备处于默认区域;若不是,判断所有邻小区的RACH测量结果是否满足公式:10·LogMserving+Oserving-(10·LogMi+Oi)≥H,若满足,则确定用户设备处于非干扰带,若不满足,确定用户设备处于干扰带。
其中:
Mserving:测量到的服务小区的PCCPCH RSCP;
Oserving:服务小区的小区个性偏移;
Mi:测量到的邻小区的PCCPCH RSCP;
Oi:邻小区的小区个性偏移;
H:预置的相对干扰门限值;
α:预置的干扰门限值调整余量。
可见,本发明根据受邻小区干扰状况不同,将服务小区划分为干扰带和非干扰带,从尽量避免邻小区对服务小区的同频干扰出发,不仅考虑本小区频点资源分配,而且考虑邻小区频点资源分配,从而为UE分配合适的服务频点,提高通信质量,最终使整个系统的资源利用率以及性能达到最优。
而且,由于本发明根据UE最新位置对频点进行实时分配,充分考虑了邻小区频点变化对服务小区的影响,与基于功率/干扰排序的频点分配方法相比,不会发生服务小区与邻小区间UE调整产生的相互干扰。
附图说明
图1为干扰带/非干扰带优选频点配置示意图;
图2为实施例一流程图;
图3为实施例二流程图;
图4为本发明频点分配流程图;
图5为无线网络控制器结构示意图。
具体实施方式
本发明核心思想在于,根据服务小区受邻小区干扰状况不同,将小区划分为干扰带和非干扰带:干扰带即是处于小区边缘或切换带、靠近切换带的区域;非干扰带即是远离切换带的区域。这两个区域的终端接入采用不同的载频分配方法。
下面介绍实施例一:
本发明可概括为以下两个步骤:
步骤1:确定UE处于小区的哪个区域,也就是干扰带还是非干扰带;
步骤2:在确定UE处于干扰带或非干扰带之后,利用预先为干扰带或非干扰带设置的优选频点作为UE服务频点。
其中,为干扰带或非干扰带设置优选频点可以认为是网络规划、网络优化的一部分,也可认为是RRM(Radio Resource Management,无线资源管理)频率分配算法参数配置、优化的一部分。其中对于干扰带频点分配尤为关键,因为干扰带受邻小区干扰相对严重,需要充分考虑邻小区的频点分配情况,所以应采用或优先采用与邻小区干扰带不同的频点,这样可以有效避免同频干扰,充分体现多频点小区组网的优点。可见,应首先为干扰带设置优选频点,其余为非干扰带的优选频点。
干扰带/非干扰带的优选频点,不限于一个频点,可以是该小区的多个频点,那么当存在多个优选频点时,从这些优选频点中选取出UE服务频点可以遵循现有的优先级排队的方法。而当干扰带/非干扰带优选频点资源不足时,也可以接入到小区内的其他频点上。
如图1所示的频点分配示意图,cell1(小区1)、cell2(小区2)以及cell3(小区3)互邻,他们都有三个频点:f1、f2、f3;那么小区1的干扰带(优先)选择f1,小区2的干扰带(优先)选择f2,小区3干扰带(优先)选择f3;相应地,小区1非干扰带(优先)选择f2、f3,小区2的非干扰带(优先)选择f1、f3,小区3非干扰带(优先)选择f1、f2。
下面着重从如何确定UE处于干扰带/非干扰带出发,对本发明实施进行详细阐述。由于多频点TDD系统一般采用RNC(Radio Network Controller,无线网络控制器)作为分配频点的主体,所以本发明利用RNC判断UE当前所处区域:RNC接收UE上报的有关服务小区与邻小区的同频、异频测量结果,并根据测量结果,对UE所处服务小区位置受邻小区干扰情况进行分析,分析依据是预设的干扰门限值。
如图2所示,为图1中小区1频点分配流程图,包括以下步骤:
步骤201:小区建立时,在SIB(System Information Block,系统信息块)11/12中设置包含RACH(Radom Access Channel,随机接入信道)测量相关信息,由RNC经Node B(基站)向UE发送系统信息,告知UE需要在上行RRC(Radio Resource Control,无线资源管理)建立请求消息中携带RACH测量结果;
步骤202:UE接入小区1时,经Node B向RNC发送RRC_CR(RRCConnection Request,RRC连接请求)消息,此RRC_CR中携带RACH测量结果,也就是本小区及邻小区的PCCPCH_RSCP(Primary Common ControlPhysical Channel,主公共控制物理信道;Receiving Signal Code Power,接收信号码功率);
步骤203:RNC根据UE发送来的RACH测量结果、以及服务小区个性偏移以及邻小区个性偏移,分析UE当前所处区域受邻小区干扰程度,确定UE所处区域,同时记录UE所处区域信息;
例如,一种具体分析过程是:若所有邻小区的测量结果都满足公式1,则确定UE处于非干扰带,否则UE处于干扰带;
10·LogMserving+Oserving-(10·LogMi+Oi)≥H ----公式1
Mserving:测量到的服务小区的PCCPCH RSCP,单位mW;
Oserving:服务小区的小区个性偏移,单位dB
Mi:测量到的邻小区的PCCPCH RSCP,单位mW;
Oi:邻小区的小区个性偏移,单位dB
H:相对干扰门限值,单位dB,可由操作维护配置
步骤204:RRC成功建立,UE处于CELL_DCH状态(利用专用信道进行通信的状态)之后,RNC向UE发起同频、异频测量请求,要求UE周期上报同频、异频测量结果,可采用同频附加异频控制、或异频附加同频结果、或其他测量附加同频异频结果的方法,使得UE在一条测量报告中同时上报同频和异频的结果;
步骤205:UE周期向RNC上报同频、异频测量结果;测量结果中包含了服务小区、邻小区的PCCPCH RSCP;
步骤206:RNC根据与预存的UE所属区域记录,以及RNC上报同频、异频测量结果,实时获取UE所处区域的最新情况,也就是确定UE处于干扰带还是非干扰带;同时更新UE所处区域记录;
例如,一种具体判断过程是:若UE上一次处于非干扰带,而且所有邻小区的测量结果都满足公式2,则确定UE仍处于非干扰带,否则处于干扰带;
10·LogMserving+Oserving-(10·LogMi+Oi)≥H-α ----公式2
若UE上一次处于干扰带,而且任意一个邻小区的测量结果满足公式3,则确定UE仍处于干扰带,否则处于非干扰带;
10·LogMserving+Oserving-(10·LogMi+Oi)<H+α ----公式3
其中,公式2、3中Mserving、Oserving、Mi、Oi、H意义与公式1中相同,α表示调整余量,单位dB,可由操作维护配置。
在上述步骤中,RNC可以对当前服务频点进行动态监控:判断UE当前服务频点是否为UE所处区域(干扰带或非干扰带)的优选频点,若不是,执行UE服务频点调整过程:选择UE所处区域的优选频点作为UE服务频点。并且,当UE从其他小区切入到本小区时,RNC认为该UE处于干扰带。
至此,在UE首次接入服务小区时,采用步骤201至步骤203来确定UE处于干扰带/非干扰带;而UE接入后位置的动态变化,采用步骤204至步骤206来确定UE处于干扰带/非干扰带。若确定UE处于干扰带,则按照对图1的分析,选择为干扰带配置的优选频点f1为UE服务频点;若确定UE处于非干扰带,选择为非干扰带配置的优选频点f2、f3之一为UE服务频点,其中f2、f3之间的选择可以采用现有技术的频点优先级排序的方式。
本发明不但考虑服务小区频点资源配置情况(Mserving、Oserving),还充分考虑了邻小区频点资源配置情况(Mi、Oi),并且,根据服务小区受邻小区干扰程度的分析,确定UE处于干扰带/非干扰带。可见,本发明将服务小区受邻小区干扰程度进行区分,而且,依据本小区和邻小区的干扰带/非干扰带频点规划选择出的UE服务频点,能够最大限度地减少邻小区带来的同频干扰,优化系统性能。
下面介绍实施例二:
在UE接入服务小区时,RACH测量往往只包括同频测量结果,因为不包含异频测量结果,此时RACH对确定UE区域参考价值不大。因此,可以将实施例一中步骤201至步骤203由以下步骤代替:RNC随机选择UE区域,或默认UE处在干扰带,或者非干扰带。在UE接入后,再对其进行动态调整。参见图3,实施例二包括如下步骤:
步骤301:RNC随机选择UE区域,包括干扰带和非干扰带;或默认UE所处区域,例如默认UE处于包括干扰带,或默认UE处于非干扰带;记录UE所处区域信息;
步骤302:RNC向UE发起同频、异频测量控制,要求UE周期上报同频、异频测量结果;
步骤303:UE周期向RNC上报同频、异频测量结果;
步骤304:RNC根据UE最近一次所处区域,以及RNC上报的测量结果,确定UE处于干扰带还是非干扰带,并更新UE所处区域记录。
结合实施例一和实施例二,二者最大不同在于,当UE首次接入服务小区时RNC确定UE所处区域的方式不同:前者是根据RACH测量结果确定,后者是随机/默认设定。那么,可由以下判断来对上述两种方式进行选择:判断RRC_CQ中是否携带RACH测量结果,若是,采用实施例一中的方式来确定UE首次接入时所处区域;否则,采用实施例二的方式来确定。
综合考虑实施例一和实施例二、以及为干扰带/非干扰带配置优选频点的操作,可总结实施本发明步骤如图4所示,包括以下步骤:
步骤401:RNC接收UE发送的RRC_CR,请求建立RRC连接;
步骤402:判断RRC_CR是否包含RACH测量结果,若是,执行步骤403,否则,执行步骤404;
步骤403:利用RACH测量结果(公式1)确定UE接入服务小区所处区域是干扰带还是非干扰带,并记录UE所处区域;
步骤404:随机确认UE接入服务小区所处区域;或采用默认区域,并记录UE所处区域;
步骤405:RNC接收UE发送的测量报告,此报告中包含服务小区与邻小区的同频、异频测量结果;
步骤406:利用UE所处区域记录、以及步骤405接收的测量报告,确定UE最新所处区域(公式2、3);并更新UE所处区域记录;
步骤407:选择UE所处优选频点作为UE的服务频点,并触发UE进行服务频点调整过程。
除了上述步骤之外,在整个流程中,RNC可监控UE所处区域优选频点资源是否充足,若不充足,则可选择优选频点之外的频点作为UE服务频点;并且,监控UE当前服务频点是否是UE所处区域的优选频点,若不是,将UE服务频点更新为优选频点;而当确定UE所处区域存在多个优选频点的情况下,可对这多个优选频点进行优先级排序,选择优先级最高的作为UE服务频点。
本发明还公开了一种无线网络控制器(RNC),用于在多频点TDD系统中分配频点。
如图5所示,RNC包括接收单元501、优选频点配置单元502、区域记录单元503、服务频点配置单元504和判断单元505。判断单元505根据接收单元501接收的有关UE所在服务小区以及邻小区的同频、异频测量结果、以及区域记录单元503提供的最近一次UE所处区域,确定UE最新所处区域是干扰带或非干扰带,并更新区域记录单元503;利用优选频点预置单元502提供的UE所处区域的优选频点,作为UE服务频点,由服务频点配置单元504对UE服务频点进行配置。
接收单元501,作为RNC与UE的通信接口,用于接收UE发送的服务小区及邻小区同频、异频测量结果。
优选频点预置单元502,保存有干扰带、非干扰带与其优选频点对应关系。为干扰带或非干扰带设置优选频点可以认为是网络规划、网络优化的一部分,也可认为是RRM频率分配算法参数配置、优化的一部分。
区域记录单元503,保存UE所处区域记录,特别是最近一次UE处于干扰带或非干扰带的记录。
服务频点配置单元504,优先选取UE所处区域对应的优选频点,配置UE服务频点。
判断单元505,是RNC完成频点分配的核心单元,对接收单元501提供的测量结果、以及区域记录单元503提供的最近一次UE所处区域记录进行分析,确定UE处于干扰带或非干扰带,同时,指示区域记录单元503更新UE所处区域记录;并且,查找优选频点预置单元502,获取UE所在区域的优选频点并提供给服务频点配置单元504。具体判断过程参考前述公式2和公式3,在此不再赘述。
优选地,优选频点配置单元502又包括配置子单元和排序子单元;配置子单元,用于保存干扰带、非干扰带与其优选频点对应关系;排序子单元,用于判断配置子单元保存的记录,是否存在干扰带或非干扰带对应多个优选频点的情况,若是,对此多个优选频点进行优先级排序。
进一步,判断单元505包括动态监控子单元,用于监控UE当前服务频点是否为优选频点预置单元502提供的优选频点,若不是,选择优选频点作为最新UE服务频点。
优选地,RNC还包括邻小区频点配置单元,保存有邻小区干扰带的频点配置信息;判断单元505还包括区域确定子单元和邻小区比较子单元。
区域确定子单元,用于对接收单元501提供的测量结果、以及区域记录单元503提供的最近一次UE所处区域记录进行分析,确定UE处于干扰带或非干扰带,同时,指示区域记录单元503更新记录。区域确定子单元确定UE处于干扰带或非干扰带的具体过程是:
当确定用户设备所处区域记录显示为非干扰带时,根据接收到的用户设备上报的测量结果,判断所有邻小区的测量结果是否满足:
10·LogMserving+Oserving-(10·LogMi+Oi)≥H-α
若满足,则确定用户设备处于非干扰带,否则处于干扰带;
当确定用户设备所处区域记录显示为干扰带时,判断任一邻小区的所述测量结果是否满足公式:
10·LogMserving+Oserving-(10·LogMi+Oi)<H+α
若满足,则确定用户设备处于干扰带,否则处于非干扰带。
邻小区比较子单元,用于比较服务小区干扰带与邻小区干扰带的优选频点是否相同,若是,指示优选频点预置单元502对干扰带的优选频点进行更改。
进一步,接收单元501又包括接口子单元和首次接入判断子单元;接口子单元,用于接收UE发送的服务小区及邻小区同频、异频测量结果;首次接入判断子单元,用于判断是否接收到包含RACH测量结果的信息,若是,指示判断单元505,随机确定UE所处区域或设置UE处于默认区域。
首次接入判断子单元具体工作过程是:判断是否接收到包含RACH测量结果的信息:
若是,指示所述判断单元,随机确定用户设备所处区域或设置用户设备处于默认区域;
若不是,判断所有邻小区的RACH测量结果是否满足公式:
10·LogMserving+Oserving-(10·LogMi+Oi)≥H
若满足,则确定用户设备处于非干扰带,若不满足,确定用户设备处于干扰带。
其中:
Mserving:测量到的服务小区的PCCPCH RSCP;
Oserving:服务小区的小区个性偏移;
Mi:测量到的邻小区的PCCPCH RSCP;
Oi:邻小区的小区个性偏移;
H:预置的相对干扰门限值。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (16)
1.一种频点分配方法,应用于多频点时分双工系统,其特征在于包括:
无线网络控制器接收用户设备上报的服务小区与邻小区的同频、异频测量结果,分析所述测量结果以及用户设备所处区域记录,确定用户设备当前所处区域,包括干扰带或非干扰带;
优先选择为用户设备当前所处区域预置的优选频点,作为用户设备的服务频点。
2.根据权利要求1所述的频点分配方法,其特征在于,
预置干扰带或非干扰带的优选频点,是依据无线资源管理频率分配算法进行的;其中,设置不同于邻小区干扰带优选频点的频点,作为服务小区干扰带的优选频点。
3.根据权利要求2所述的频点分配方法,其特征在于,在为用户设备选择服务频点之前,所述方法还包括,
判断用户设备所处区域是否存在多个优选频点,若是,对这多个优选频点进行优先级排序,选择优先级最高的频点作为用户设备的服务频点。
4.根据权利要求2所述的频点分配方法,其特征在于,所述方法还包括,
判断用户设备所处区域的优选频点资源是否充足,若不是,选择非优选频点作为用户设备的服务频点。
5.根据权利要求4所述的频点分配方法,其特征在于,所述方法还包括,
动态监控用户设备当前服务频点是否是用户设备所在区域的优选频点,若不是,选择优选频点作为用户设备最新的服务频点,并触发用户设备执行服务频点调整过程。
6.根据权利要求2所述的频点分配方法,其特征在于,所述方法还包括:
判断用户设备是否从其它小区切入到服务小区,若是,确定用户设备处于干扰带。
7.根据权利要求6所述的频点分配方法,其特征在于,所述方法还包括,
无线网络控制器向用户设备发送测量请求,要求定期上报有关服务小区和邻小区的同频、异频测量结果。
8.根据权利1至7中任一项所述的频点分配方法,其特征在于,所述方法还包括,确定用户设备首次接入时所处区域,并记录所处区域信息。
9.根据权利8所述的频点分配方法,其特征在于,确定用户设备首次接入时所处区域的过程为:
无线网络控制器接收用户设备发送的RRC_CR,并判断RRC_CR是否包含RACH测量结果:
若不包含,随机确定用户设备所处区域或设置用户设备处于默认区域,所述区域是指干扰带或非干扰带;
若包含,判断所有邻小区的RACH测量结果是否满足公式:
10·LogMserving+Oserving-(10·LogMi+Oi)≥H
若满足,则确定用户设备处于非干扰带,若不满足,确定用户设备处于干扰带;
其中:
Mserving:测量到的服务小区的PCCPCH RSCP;
Oserving:服务小区的小区个性偏移;
Mi:测量到的邻小区的PCCPCH RSCP;
Oi:邻小区的小区个性偏移;
H:预置的相对干扰门限值。
10.根据权利要求1至7中任一项所述的频点分配方法,其特征在于,确定用户设备所处区域的过程为:
若用户设备所处区域记录显示为非干扰带,则根据接收到的用户设备上报的测量结果,判断所有邻小区的测量结果是否满足公式:
10·LogMserving+Oserving-(10·LogMi+Oi)≥H-α
若满足,则确定用户设备处于非干扰带,否则处于干扰带;
若用户设备所处区域记录显示为干扰带,则判断任一邻小区的所述测量结果是否满足公式:
10·LogMserving+Oserving-(10·LogMi+Oi)<H+α
若满足,则确定用户设备处于干扰带,否则处于非干扰带;
其中:
Mserving:测量到的服务小区的PCCPCH RSCP;
Oserving:服务小区的小区个性偏移;
Mi:测量到的邻小区的PCCPCH RSCP;
Oi:邻小区的小区个性偏移;
H:预置的相对干扰门限值;
α:预置的干扰门限值调整余量。
11.根据权利要求1至7中任一项所述的频点分配方法,其特征在于还包括,利用当前用户设备所处区域更新所述区域记录。
12.一种无线网络控制器,用于对多频点时分双工系统进行频点分配,其特征在于包括:
接收单元,用于接收用户设备发送的服务小区及邻小区同频、异频测量结果;
区域记录单元,保存有用户设备所处区域记录;
优选频点预置单元,保存有干扰带、非干扰带与其各自优选频点对应关系;
判断单元,对所述接收单元提供的测量结果、以及所述区域记录单元提供的用户设备所处区域记录进行分析,确定用户设备处于干扰带或非干扰带;
服务频点配置单元,利用判断单元的判断结果,选择用户设备所处区域对应的优选频点,对用户设备的服务频点进行配置。
13.根据权利要求12所述的无线网络控制器,其特征在于,所述优选频点配置单元包括:
配置子单元,用于保存干扰带、非干扰带与其各自优选频点对应关系;
排序子单元,用于判断配置子单元保存的记录,是否存在干扰带或非干扰带对应多个优选频点的情况,若是,对此多个优选频点进行优先级排序。
14.根据权利要求13所述的无线网络控制器,其特征在于,所述判断单元包括动态监控子单元,
用于监控用户设备当前服务频点是否为优选频点预置单元提供的用户设备所处区域的优选频点,若不是,将用户设备的服务频点替换为优选频点。
15.根据权利要求12、13或14所述的无线网络控制器,其特征在于,还包括邻小区频点配置单元,保存有邻小区干扰带的频点配置信息;
所述判断单元还包括区域确定子单元和邻小区比较单元:
所述区域确定子单元,当确定用户设备所处区域记录显示为非干扰带时,根据接收到的用户设备上报的测量结果,判断所有邻小区的测量结果是否满足公式:
10·LogMserving+Oserving-(10·LogMi+Oi)≥H-α
若满足,则确定用户设备处于非干扰带,否则处于干扰带;
当确定用户设备所处区域记录显示为干扰带时,判断任一邻小区的所述测量结果是否满足公式:
10·LogMserving+Oserving-(10·LogMi+Oi)<H+α
若满足,则确定用户设备处于干扰带,否则处于非干扰带;
其中:
Mserving:测量到的服务小区的PCCPCH RSCP;
Oserving:服务小区的小区个性偏移;
Mi:测量到的邻小区的PCCPCH RSCP;
Oi:邻小区的小区个性偏移;
H:预置的相对干扰门限值;
α:预置的干扰门限值调整余量;
所述区域确定子单元还负责指示区域记录单元更新记录;
所述邻小区比较子单元,用于比较服务小区干扰带与邻小区干扰带的优选频点是否相同,若是,指示所述优选频点预置单元,更改干扰带的优选频点。
16.根据权利要求12、13或14所述的无线网络控制器,其特征在于,所述接收单元包括:
接口子单元,用于接收用户设备发送的服务小区及邻小区同频、异频测量结果;
首次接入判断子单元,用于判断是否接收到包含RACH测量结果的信息:
若是,指示所述判断单元,随机确定用户设备所处区域或设置用户设备处于默认区域;
若不是,判断所有邻小区的RACH测量结果是否满足公式:
10·LogMserving+Oserving-(10·LogMi+Oi)≥H
若满足,则确定用户设备处于非干扰带,若不满足,确定用户设备处于干扰带;
其中:
Mserving:测量到的服务小区的PCCPCH RSCP;
Oserving:服务小区的小区个性偏移;
Mi:测量到的邻小区的PCCPCH RSCP;
Oi:邻小区的小区个性偏移;
H:预置的相对干扰门限值。
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