CN101651980B - 用于降低下行链路方向上干扰的方法和对应基站 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种用于在蜂窝无线通信系统的下行链路方向上降低干扰的方法,该系统包括使用具有时间和频率扩展的帧结构来与终端通信的基站,所述帧包括前导码部分和至少一个数据部分,所述终端适合于接收所述至少一个数据部分的接收功率相对于所述前导码部分的前导码接收功率在预定范围内变化的帧。根据本发明,该方法包括以下步骤:如果所述终端属于第一终端组,则利用适合于在所述终端生成在所述范围内第一接收功率(P)的传输功率来传输去往终端的所述数据部分中的一部分;如果所述终端属于第二终端组,则利用适合于在所述终端生成在所述范围内且高于所述第一接收功率的第二接收功率(P)的传输功率来传输去往所述终端的所述数据部分中的一部分。

Description

用于降低下行链路方向上干扰的方法和对应基站
相关申请的交叉引用
本发明基于通过引用而包括于此的优先权申请EP 08 305474.2。
技术领域
本发明涉及一种用于降低蜂窝无线通信系统中干扰的方法,在所述蜂窝无线通信系统中,帧结构具有时间和频率扩展。
背景技术
基于正交频分复用(OFDM)的网络是具有如下帧结构的此类蜂窝无线通信网络的例子,该帧结构具有时间和频率扩展。这些网络使用多载波传输技术并且由于它们尤其能够与MIMO/波束成型天线技术组合以达到很高比特速率而有望在第四代无线/移动通信网络中用作接入技术。OFDM为高速移动应用提供一种实际选择并且因此代表在3G LTE的802.16e和802.16m中定义的下一代移动无线系统或者第4代空中接口的重要步骤。
在如OFDM传输系统的多载波系统中,传输的数据拆分成各自用来调制单独子载波的多个并行数据流。换而言之,宽带无线信道细分成多个窄带子载波或子信道(其是子载波组),用例如QPSK、16QAM、64QAM或者允许每个子载波更高数据率的更高调制阶来独立调制。向用户的子载波分配包括也称为频率选择分配的在系统的部分频域中的连续(物理上相邻)子载波分配或者在WIMAX的上下文中称为PUSC或者频率分集分配的在系统的整个频带内进行的子载波分配。
在这样的多载波系统中,可以基于短期(例如均为2ms)将子载波频率分配给用户信道以及应当基于相同的短期更新对各用户的传输信道进行限定的每个子载波的调制阶。
为了利用多载波系统的最佳容量,利用按照频率再使用1方案的资源分配来使用多载波系统。这意味着在所有小区中以及甚至在一个小区的所有扇区中使用全范围的频率子载波。相反地,其它频率再使用方案预计在一个小区的不同扇区中或者在相邻小区的相邻扇区中没有同时使用可用的频率子载波。频率再使用3方案例如预计在包括三个子扇区的小区中,在第一扇区中只可以使用可用频率的三分之一、在第二扇区中使用另一个三分之一而在最后扇区中使用最后三分之一。
与频率再使用3相比,频率再使用1方案的优点在于可以达到更高频谱效率而它的缺点在于同时使用相同资源的用户或者基站生成的高且复杂的干扰。
发明内容
本发明的一个具体目的在于提供一种用于在这样的多载波系统中应对干扰问题从而为终端用户保证高数据率的方法。
本发明的另一目的在于提供一种适合于实施该方法的对应基站。
这些目的和下文显现的其它目的通过一种方法和基站来实现,该方法用于在蜂窝无线通信系统的下行链路方向上降低干扰,该蜂窝无线通信系统包括使用具有时间和频率扩展的帧结构来与终端通信的基站,所述帧包括前导码部分和至少一个数据部分,所述终端适合于接收所述至少一个数据部分的接收功率相对于所述前导码部分的前导码接收功率在预定范围内变化的帧,而该基站适合于在蜂窝无线通信网络中使用,所述基站使用具有时间和频率扩展的帧结构来与终端通信,所述帧包括前导码部分和至少一个数据部分,所述终端适合于接收所述至少一个数据部分的接收功率相对于所述前导码部分的前导码接收功率在预定范围内变化的帧。
根据本发明,终端具有用于在正常操作(例如无波束成型)中接收帧的数据部分的标称接收功率电平,但是能够以与标称接收功率相比而言增加的接收功率电平(尤其在利用波束成型的信号进行操作的情况下请求的)工作。终端适合于接收信号的范围相对于接收的前导码功率电平具有预定幅度。在放大器增益控制之后获得相对于接收的前导码电平而言的幅度。相对于前导码接收功率电平定义标称接收功率电平和增加的接收功率电平。实际上一方面由于终端与基站之间的距离而另一方面由于信道特征,帧的前导码和数据部分的接收功率电平可能绝对值变化很大。数据部分的接收功率电平较前导码接收功率电平而言的相对变化范围是接收器的一个特征并且定义标称接收功率电平和增加的接收功率电平。
根据本发明,由于不同标准而定义至少两终端组。如果终端属于第一终端组,则以适合于生成在预定范围内第一接收功率电平的传输功率来传输去往终端的数据部分,而如果终端属于第二终端组,则以适合于生成在预定范围内且高于第一接收功率电平的第二接收功率电平的传输功率来传输去往终端的数据部分。
在本发明的第一实施例中,根据在终端经历的帧的前导码接收功率电平或者前导码CINR来将终端与第一或者第二组关联。
在本发明的第二实施例中,根据在终端经历的在帧的至少一个数据部分中的干扰电平来将终端与第一或者第二组关联。
在本发明的第三实施例中,根据在终端经历的在帧的至少一个数据部分中的误比特率来将终端与第一或者第二组关联。
根据本发明的方法呈现进一步增加网络中的吞吐量而又更灵活地分配资源的优点。
在从属权利要求中限定了本发明的更多有利特征。
附图说明
本发明的其它特征和优点将在阅读通过非限制性的说明而给出的对优选实施例的下文描述并且根据以下附图来显现:
-图1示出了根据本发明在终端用户接收的帧的频率子载波上的不同功率电平;
-图2示出了根据本发明的方法;
-图3示出了使用根据本发明的方法的无线通信系统的小区结构;
-图4示出了具有时间和频率扩展的帧中的已知资源分配方案;
-图5示出了根据本发明的具有时间和频率扩展的帧中的第一资源分配方案;
-图6示出了根据本发明的具有时间和频率扩展的帧中的第二资源分配方案;
-图7示出了根据本发明的基站。
具体实施方式
图1示出了根据本发明在终端用户接收的帧的频率子载波上的不同功率电平。
图1是多载波蜂窝无线通信网络中所使用的一个频率子载波上的按照时域的信号功率的表示图。如本领域技术人员将理解的那样,在数个子载波上承载属于一个用户的信号,从而承载包含去往一个用户的数据的信号的不同子载波将具有与表示的频率子载波相似的功率分布。然而信号的其余的功率电平将依赖于调度在这些子载波上的用户。
在子载波上的信号的部分11由前导码构成,其显示功率电平P前导码
信号的部分12优选地包括向所有终端寻址的广播信息,其显示功率电平P广播。这样的部分12在本发明的框架中不是必需的。
信号的部分13包括去往不同用户的用户数据131、132,其显示根据本发明确定的不同功率电平P、P。根据本发明,终端适合于接收具有相对于前导码接收功率电平在预定范围内的接收功率的数据部分。在放大器增益控制之后获得该接收功率相对于接收的前导码电平而言的幅度。通常,终端不仅适合于在相对于前导码接收功率电平的标称接收功率接收数据部分并且必须能够对显示多个dB的功率电平增加的信号工作。这样的要求例如在WIMAX RadioConformance Tests规范中有定义并且主要地针对于波束成型在网络中的使用。具体而言,当使用波束成型时,去往终端的信号包括在终端用户的方向上具体定向的波束,这造成波束成型的信号由于波束的窄几何结构而不那么易于在小区内引起干扰。由于信号能量集中于窄波束内,所以信号的波束成型部分的接收功率电平相对于未经波束成型就传输的信号部分有增加。数据部分的功率电平优选地被增加由于波束成型而获得的dB数量(例如6dB)。
本发明以如下方式利用针对终端而限定的要求,该方式让基站利用第一“高”功率电平向一些终端传输帧的数据部分从而在对应终端获得接收功率电平P,或者利用“低”功率电平向一些其它终端传输帧的数据部分从而在对应终端获得接收功率电平P。根据本发明,基站能够基于每个突发和每个用户限定将要使用的功率电平。基站能够个别地在系统的所有子载波上在相同帧持续时间内提高或者降低这些至少两个电平之间使用的功率电平。
一种用于为不同终端确定传输功率电平的根据本发明的主要标准包括限定至少两个终端组并且根据终端属于的组来选择第一功率电平或者第二功率电平进行传输。
将结合图2说明这一主要标准的第一种实施。
图2示出了包括步骤21至24的根据本发明的方法。
-步骤21包括获得关于在不同终端处帧的前导码接收功率或者前导码CINR(载波与干扰和噪声之比)的信息。通常以在数据部分的标称传输功率以上的预定功率来传输帧的前导码。优选地,终端针对不同子载波来平均并且通过信令向网络指示前导码接收功率或者前导码CINR。
-步骤22包括将前导码接收功率或者前导码CINR与预定阈值相比较。
-当前导码接收功率或者前导码CINR在预定阈值以上时应用步骤23,并且该步骤包括为去往对应终端的帧的数据部分选择第一传输功率。
-当前导码接收功率或者前导码CINR在预定阈值以下时应用步骤24,并且该步骤包括为去往对应终端的帧的数据部分选择高于第一传输功率的第二传输功率。
在本发明的第二实施例中,取代了使用关于前导码接收功率或者前导码CINR的信息来确定两个终端组,使用帧的数据部分中的干扰电平来确定两个终端组。优选地通过针对已知的传输导频符号与在接收器检测的导频符号之间的残留误差评估导频符号来获得这一干扰电平。
在本发明的第三实施例中,使用关于数据部分的误比特率(BER)的信息来确定两个终端组。优选地根据MAC分组丢失率(例如,如果使用CC和CTC编码)或者直接根据编码块错误率(例如,如果使用Reed Solomon编码)来获得就预定调制和编码速率而言误比特率的信息。
在下文中,术语“选择标准”将用来涵盖本发明的三个实施例中使用的所有三个标准。然而本领域技术人员将理解术语选择标准分别意味着前导码接收功率或者前导码CINR、数据部分中的干扰电平、数据部分中的误比特率。
图3示出了使用根据本发明的方法的无线通信系统的小区结构。
图3示出了具有基站BS的蜂窝无线通信网络。围绕各基站的小区被划分成3个扇区,扇区A、扇区B、扇区C。
在本发明的一个优选实施例中,关于将要用于向不同用户传输信号的功率电平的判决与向用户分配的资源有关。按照频谱效率较低的频率再使用方案(例如频率再使用3方案)在帧中调度根据选择标准在预定阈值以下(前导码接收功率、CINR)或者以上(干扰电平、BER)的并且功率电平为P的信号被发送到的终端。这在这些终端31位于小区/扇区边界附近并且受到高干扰电平时尤其有利。
取而代之,按照频谱效率较高的频率再使用方案(例如频率再使用1)在帧中调度根据选择标准在预定阈值以上(前导码接收功率、CINR)或者以下(干扰电平、BER)的并且功率电平为P的信号被发送到的终端。这在这些终端32位于基站附近并且一方面较少受到干扰而另一方面应当产生有限干扰时尤其有利。
由于选择标准而限定不同频率再使用区域之间的边界。
图4示出了具有时间和频率扩展的帧中的已知资源分配方案。帧40示出了沿着水平轴的时间扩展和沿着竖直轴的频率扩展。在帧的频率扩展中通过多个频率子载波承载帧。在时间扩展中,帧示出了前导码41、第一数据区域42、第二数据区域43和第三数据区域44。
第一数据区域42用于广播数据。在本发明的上下文中并非必需,但是可以针对一些类型的网络指定这一数据区域。
第二区域43用于发送寻址到利用频谱效率较低的频率再使用方案(例如频率再使用3)来调度的终端的数据。在这一区域中,子载波拆分成3个频域f1、f2、f3,与3个扇区对应,从而一个扇区中的频率不可用于在两个其它扇区中使用。例如,f1用于属于扇区A的终端,f2用于属于扇区B的终端,而f3用于属于扇区C的终端。
第三数据区域44用于发送寻址到利用频谱效率较高的频率再使用方案(例如频率再使用1)来调度的终端的数据。
因而,利用不同频率再使用来调度的终端在时间上分离。
图5示出了根据本发明的具有时间和频率扩展的帧中的第一资源分配方案。帧包括如结合图4描述的前导码区域51和可选第一数据区域52。另外,帧包含第二数据区域53。
根据本发明的一个优选实施例并且参照图4,可以不仅在第二数据区域43中而且在第三数据区域44中的对应子载波中调度使用频谱效率较低的频率再使用方案(例如频率再使用3)来调度的终端。同样地,可以不仅在第三数据区域44中而且在第二数据区域43中调度利用频谱效率较高的频率再使用方案(例如频率再使用1)来调度的终端。因而结合图4描述的第二数据区域43和第三数据区域44按照本发明合并成单个第二数据区域53。
对于利用频谱效率较低的频率再使用方案来调度的终端,在本发明的框架中进行相同的子载波拆分以避免在一个扇区中利用这一频率再使用来调度的用户与在其它两个扇区中利用这一频率再使用来调度的用户使用相同的子载波。频域f1用于属于扇区A的终端,f2用于属于扇区B的终端,而f3用于属于扇区C的终端。
可以在整个数据区域53内为利用频谱效率较高的频率再使用来调度的终端分配资源。接着在数据区域53中将具有不同频率再使用方案的终端混合在一起。
已经结合具有显示3个扇区的基站的蜂窝无线通信网络描述了本发明。本领域技术人员将理解根据本发明的方法也适用于具有不同拓扑结构的无线接入网络(例如每个基站仅一个扇区或者每个基站有任何常见数目的扇区)。
在本发明的一个优选实施例中,按照有规律的时间间隔,例如针对每个新的传输帧或者每当重新评估选择标准(前导码接收功率、前导码CINR、数据部分上的干扰电平、误比特率)时进行对将要用于向不同终端发送数据的功率电平的确定。
在本发明的又一优选实施例中,波束成型和/或MIMO用来与终端通信。根据本发明确定用于与各用户通信的传输功率电平。
图6示出了根据本发明的具有时间和频率扩展的帧中的第二资源分配方案。帧包括如结合图4描述的前导码区域61和可选第一数据区域62。另外,帧包含第二数据区域63。
根据本发明的一个优选实施例并且参照图4,可以不仅在第二数据区域43中而且在第三数据区域44中的对应子载波上调度利用频谱效率较低的频率再使用方案(例如频率再使用3)来调度的终端。同样,可以不仅在第三数据区域44中而且在第二数据区域43中调度利用频谱效率较高的频率再使用方案(例如频率再使用1)来调度的终端。因而,结合图4描述的第二数据区域43和第三数据区域44按照本发明合并成单个第二数据区域63。
对于利用频谱效率较低的频率再使用方案来调度的终端,进行时域中的拆分以避免在一个扇区中利用这一频率再使用来调度的用户使用与在其它两个扇区中利用这一频率再使用来调度的用户相同的OFDM符号。T1用于属于扇区A的终端,T2用于属于扇区B的终端,而T3用于属于扇区C的终端。
可以在整个数据区域63内为利用频谱效率较高的频率再使用来调度的终端分配资源。接着在数据区域63中将具有不同频率再使用方案的终端混合在一起。
已经结合具有显示3个扇区的基站的蜂窝无线通信网络描述了本发明。本领域技术人员将理解根据本发明的方法也适用于具有不同拓扑结构的无线接入网络(例如每个基站仅一个扇区或者每个基站有任何常见数目的扇区)。
在本发明的一个优选实施例中,按照有规律的时间间隔,例如针对每个新的传输帧或者每当重新评估选择标准(前导码接收功率、前导码CINR、数据部分上的干扰电平、误比特率)时进行对将要用于向不同终端发送数据的功率电平的确定。
在本发明的又一优选实施例中,波束成型和/或MIMO用来与终端通信。根据本发明确定用于与各用户通信的传输功率电平。
图7示出了根据本发明的基站。基站包括用于获得关于选择标准(前导码接收功率、前导码CINR、数据部分上的干扰电平、误比特率)的信息的装置71和用于根据选择标准和预定阈值为去往终端的数据部分中的一部分设置传输功率的装置72。用于装置72设置传输功率的标准如下:
-传输功率适合于在选择标准在预定阈值以上(前导码接收功率、CINR)或者以下(干扰电平、BER)时在终端生成预定范围内的第一接收功率;
-传输功率适合于在选择标准在预定阈值以下(前导码接收功率、CINR)或者以上(干扰电平、BER)时在终端生成预定范围内的第二接收功率;
-第二接收功率高于第一接收功率。
例如用以下方式限定该预定范围:范围的低部分对应于非波束成型的信号的接收,而范围的高部分对应于波束成型的信号或者提升的信号的接收。
在一个优选实施例中,第一接收功率与第二接收功率之差约为6dB。例如,在终端接收-70dBm的前导码,在等于-80dBm的第一功率电平接收OFDM数据部分,而在等于-74dBm的第二功率电平接收OFDM数据部分。
在本发明的又一实施例中,进行传输功率的递减降低以尽可能多地进一步降低下行链路干扰。传输功率降低的限制取决于在终端经历的质量。
使用适合于在终端生成预定范围下限以下(例如在IEEE802.16e标准的-80dBm以下)的接收功率的传输功率尤其有利。出于这一目的,然而必须有规律地跟踪来自终端的如下反馈消息,这些消息报告与它已经接收和处理的接收数据的质量有关的指示。可以在终端通过报告响应消息经由上行链路信道或者经由快速反馈信道向基站报告的下行链路接收信号强度指示符(RSSI)和/或信号与干扰和噪声之比(SINR)测量来获得这样关于质量的指示。取而代之,可以间接地根据在终端的错误率测量、在终端的突发分布改变或者通过HARQ重传次数来获得关于质量的指示。
换而言之,基站逐步降低下行链路传输功率直至在放大器增益控制模块之后在终端测量的这一突发的接收功率在标称接收功率以下。无需附加MAC信令就完成这一点。在各功率降低步骤之后,基站观测终端的反应。如果由终端测量的下行链路CINR或者上文提到的任何其它标准将因而造成必须降低下行链路突发分布,则下行链路功率降低将使性能降级。因而,下行链路功率将再次增加至所需电平。
在相反情况下,终端能够对标称功率以下的下行链路信号进行解码而无性能降级,并且可以进一步降低下行链路功率。这一操作模式呈现无需修改目前标准IEEE 802.16e即可实现的优点。
在本发明的又一实施例中,终端在个别时间符号之间在接收的帧内调节它的放大器增益控制。这在基站所用传输功率已经降低至预定范围的下限以下时是尤其需要的,因为在放大器增益控制使用更高放大将使它能够再次人为地配合到预定范围中。出于这一目的并且为了帮助终端使它的放大器增益控制适应不同区域的不同接收功率电平,基站在功率降低的下行链路突发到达终端之前向终端发送包含关于功率降低的信息的信令消息(例如在DL-MAP中)。终端然后通过(尽可能大地)增加对应突发的输入信号放大对功率降低做出反应。这一实施例呈现如下优点:终端可以使用与在不同区域中接收的不同信号强度相适应的不同输入信号放大。
取而代之,终端能够调节它的放大器增益控制的工作点。放大器增益控制的工作点转移到更高标称接收功率,从而仍然可以对后继个别突发中的降低功率进行解码而无性能降级。这一选项要求可以针对噪声电平在某一裕度内调节放大器增益控制工作点。也通过消息接发来控制这一调节。这一消息接发也可以包括指示放大器增益控制调节可用范围的从终端到基站的能力消息。

Claims (11)

1.一种用于在蜂窝无线通信系统的下行链路方向上降低干扰的方法,所述蜂窝无线通信系统包括使用具有时间扩展和频率扩展的帧结构来与终端通信的基站,所述帧包括前导码部分和至少一个数据部分,所述终端适合于接收所述至少一个数据部分的接收功率相对于所述前导码部分的前导码接收功率在预定范围内变化的帧,所述方法包括以下步骤:
-如果所述终端属于第一终端组,则利用适合于在所述终端生成在所述范围内第一接收功率(P)的传输功率来传输去往所述终端的所述数据部分中的一部分;
-如果所述终端属于第二终端组,则利用适合于在所述终端生成在所述范围内高于所述第一接收功率的第二接收功率(P)的传输功率来传输去往所述终端的所述数据部分中的一部分,
其中按照第一频率再使用方案在所述帧中调度属于所述第一组的所述终端,并且按照效率低于第一频率再使用方案的第二频率再使用方案在所述帧中调度属于所述第二组的所述终端,根据所述第一频率再使用方案来调度的所述终端和根据第二频率再使用方案来调度的所述终端共享所述帧中的公用时域或公用频域。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述方法还包括以下步骤:
-获得关于在终端所述帧的前导码接收功率或者前导码CINR的信息;
-如果所述前导码接收功率或者所述前导码CINR在预定阈值以上,则将所述终端与所述第一终端组关联;
-如果所述前导码接收功率或者所述前导码CINR在所述预定阈值以下,则将所述终端与所述第二终端组关联。
3.根据权利要求1所述的方法,其中所述方法还包括以下步骤:
-获得关于在终端所述帧的所述至少一个数据部分中的干扰电平的信息;
-如果所述干扰电平在预定阈值以下,则将所述终端与所述第一终端组关联;并且
-如果所述干扰电平在预定阈值以上,则将所述终端与所述第二终端组关联。
4.根据权利要求1所述的方法,其中所述方法还包括以下步骤:
-获得关于在终端所述帧的所述至少一个数据部分中就预定调制和编码速率而言的误比特率的信息;
-如果所述误比特率在预定阈值以下,则将所述终端与所述第一终端组关联;并且
-如果所述误比特率在预定阈值以上,则将所述终端与所述第二终端组关联。
5.根据权利要求1所述的方法,其中基于每个用户和每个突发进行对所述第一和第二终端组的确定,其中突发对应于去往帧内终端的数据部分。
6.根据权利要求1所述的方法,其中使用波束成型和/或MIMO技术来在所述基站与所述终端之间传输数据。
7.根据权利要求1所述的方法,还包括以下步骤:
-根据所述终端属于的终端组为去往所述终端的所述数据部分中的一部分确定适合于在所述终端生成在所述范围内预定接收功率的开始传输功率;
-检验在从所述基站接收数据时从所述终端传输的信号质量指示符;
-如果所述信号质量在预定阈值以上,则将用于去往所述终端的所述数据部分中的一部分的所述传输功率递减地降低一个预定值。
8.根据权利要求1所述的方法,还包括以下步骤:
-在所述降低的传输功率适合于在所述终端生成在所述范围以下接收功率时向所述终端发送包含所述基站针对去往所述终端的数据降低所述传输功率的指示的消息;
-根据所述降低调节在所述终端处放大器增益控制。
9.一种适合于在蜂窝无线通信网络中使用的基站,所述基站使用具有时间扩展和频率扩展的帧结构来与终端通信,所述帧包括前导码部分和至少一个数据部分,所述终端适合于接收所述至少一个数据部分的接收功率相对于所述前导码部分的前导码接收功率在预定范围内变化的帧,所述基站包括:
-用于如果所述终端属于第一终端组,则利用适合于在所述终端生成在所述范围内第一接收功率(P)的传输功率来传输去往所述终端的所述数据部分中的一部分的装置;
-用于如果所述终端属于第二终端组,则利用适合于在所述终端生成在所述范围内第二接收功率(P)的传输功率来传输去往所述终端的所述数据部分中的一部分的装置,
其中按照第一频率再使用方案在所述帧中调度属于所述第一组的所述终端,并且按照效率低于第一频率再使用方案的第二频率再使用方案在所述帧中调度属于所述第二组的所述终端,根据所述第一频率再使用方案来调度的所述终端和根据第二频率再使用方案来调度的所述终端共享所述帧中的公用时域或公用频域。
10.根据权利要求9所述的基站,还包括:
-用于获得关于在终端所述帧的前导码接收功率或者前导码CINR的信息的装置;
-用于如果所述前导码接收功率或者所述前导码CINR在预定阈值以上,则将终端与所述第一终端组关联的装置;
-用于如果所述前导码接收功率或者所述前导码CINR在所述预定阈值以下,则将终端与所述第二终端组关联的装置。
11.根据权利要求9所述的基站,还包括:
-用于获得关于在终端所述帧的所述至少一个数据部分中的干扰电平的信息的装置;
-用于如果所述干扰电平在预定阈值以下,则将终端与所述第一终端组关联的装置;并且
-用于如果所述干扰电平在预定阈值以上,则将终端与所述第二终端组关联的装置。
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