CN102083071B - 一种使用子小区结构实现频率复用的方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种使用子小区结构频率复用的方法,包括以下步骤:对小区频率复用情况进行分析;根据所述分析结果进行子小区结构的空间定位;当所述空间定位完成后,对所述子小区结构的话务分布进行定位,完成所述子小区结构创建。本发明实施例中,弥补了现有的频率规划优化手段中基于单小区话务模型的局限性和频率重新规划优化过程中效率低的问题。使用创建子小区结构的方法可以根据网络实际需求实时的调度相应的频率资源,并根据用户所处的无线环境提供最合理的频率资源,从而提高了频率复用的效率。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种使用子小区结构频率复用的方法及装置。
背景技术
GSM(Global System for Mobile Communications,全球移动通讯系统)网络主要通过频分多址技术来得到用户的信道复用,频率规划与优化是提高网络质量的主要手段。
目前GSM网络频率规划与优化的主要方式基于单小区的结构,频率复用的最小单位是小区。目前频率规划与优化的主要手段主要是通过规划软件定期对全网进行重新分配频率以及日常优化中对部分小区进行频率修正。其中,定期对全网重新分配频率工程量大耗时长,而日常优化中对大容量大覆盖范围的小区,由于频率资源的限制,往往导致大容量配置的小区无法进行频率的优化,只能通过闲时的减容和忙时的扩容来提高小区频率利用率。
以上频率规划和日常优化的方法都有一个共同的局限性,即需要对单小区话务量进行定期分析,根据该小区的最忙时话务需求进行容量配置。一旦话务模型发生变化,就需要扩容和减容,同时重新分配频率,在频率重分配时又存两难:全网软件分配频率工程量大时间长;人工分配频率对于大容量小区难于优化。
现有技术如上所述,这种频率规划优化方式忽视了单小区覆盖区域用户网络使用时间的差异性和空间分布的多样性。由于用户行为的不确定性,通过定期的网络容量的调整来优化频率存在一定的滞后性。
发明内容
本发明实施例提供了一种使用子小区结构频率复用的方法及装置,以实现网络频率的实时自动调度,即根据实际的网络需求,实时分配频率资源;并根据用户使用的网络无线环境分配不同频率复用度的频率资源。
本发明实施例提供了一种使用子小区结构频率复用的方法,包括以下步骤:
对小区频率复用情况进行分析;
根据所述分析结果进行子小区结构的空间定位;
当所述空间定位完成后,对所述子小区结构的话务分布进行定位,完成所述子小区结构创建。
优选地,所述对小区频率复用情况进行分析,具体包括:
根据系统一致性检查列出邻区同TCH小区列表;
获取路测数据中C/I较低的频点的TCH小区;
综合话务情况对所述邻区同TCH小区和路测数据中C/I较低频点的TCH小区进行重新分组,将所述重新分组后的TCH设置为OL子小区。
优选地,所述将重新分组后的TCH设置到OL子小区,具体包括:
重新分组形成同频干扰频率组;
判断关闭干扰频率组验证干扰是否消除,如果消除,则该同频干扰频率组设置到OL子小区,如果没消除,重复上述分组过程。
优选地,所述根据所述分析结果进行子小区结构的空间定位,具体包括:
通过路测数据与MRR测量报告确定OL,UL合理覆盖距离;
根据所述OL的合适覆盖距离设置TAOL,LOL;
根据所述TAOL,LOL控制OL,UL子小区实际覆盖距离。
优选地,所述合理覆盖距离设置条件为:当OL小区信道受干扰程度与UL相近时为合适的覆盖距离。
优选地,所述对所述子小区结构的话务分布进行定位,具体包括:
打开话务不均小区的话务分担动态分配功能;
根据话务量调整OL/UL话务门限;当OL/UL间切换次数小于小区间切换次数为合理门限值时,话务分布定位完成。
本发明实施例提供了一种使用子小区结构频率复用的装置,包括:
分析模块,用于对小区频率复用情况进行分析;
空间定位模块,与所述分析模块连接,用于根据所述分析结果进行子小区结构的空间定位;
话务定位模块,与所述空间定位模块连接,用于当所述空间定位完成后,对所述子小区结构的话务分布进行定位,完成所述子小区结构创建。
优选地,所述分析模块具体包括:
检查子模块,用于根据系统一致性检查列出邻区同TCH小区列表;
获取子模块,用于路测数据中C/I较低的频点的TCH小区;
分组子模块,分别与所述检查子模块和所述获取子模块连接,用于综合话务情况对所述邻区同TCH小区和路测数据中C/I较低频点的TCH小区进行重新分组,将所述重新分组后的TCH设置为OL子小区。
优选地,所述分组子模块具体用于重新分组形成同频干扰频率组;判断关闭干扰频率组验证干扰是否消除,如果消除,则该同频干扰频率组设置到OL子小区,如果没消除,重复上述分组过程。
优选地,所述获取模块具体包括:
合理距离获取子模块,用于通过路测数据与MRR测量报告确定OL,UL合理覆盖距离;
设置子模块,与所述合理距离获取子模块连接,用于根据所述OL的合适覆盖距离设置TAOL,LOL;
计算子模块,与所述设置子模块连接,用于根据所述TAOL,LOL控制OL,UL子小区实际覆盖距离。
优选地,所述合理距离获取子模块具体用于当OL小区信道受干扰程度与UL相近时为合适的覆盖距离。
优选地,所述话务定位模块具体包括:
启动子模块,用于打开话务不均小区的话务分担动态分配功能;
调整子模块,与所述启动子模块连接,用于根据话务量调整OL/UL话务门限;
定位子模块,与所述调整子模块连接,用于当OL/UL间切换次数小于小区间切换次数为合理门限值时,话务分布定位完成。
与现有技术相比,本发明具有以下优点:
本发明实施例中,使用创建子小区结构的方法可以根据网络实际需求实时的调度相应的频率资源,并根据用户所处的无线环境提供最合理的频率资源,弥补了现有的频率规划优化手段中基于单小区话务模型的局限性和频率重新规划优化过程中效率低的问题,从而提高了频率复用的效率。
附图说明
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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例中OL/UL子小区结构示意图;
图2是本发明实施例中一种使用子小区结构频率复用的方法流程流程图;
图3是本发明实施例中对小区频率复用情况进行分析具体流程图;
图4是本发明实施例中根据所述分析结果进行子小区结构的空间定位具体流程图;
图5是本发明实施例中对所述子小区结构的话务分布进行定位具体流程图;
图6是本发明实施例中使用子小区结构频率复用的装置结构图;
图7是本发明实施例中分析模块结构图;
图8是本发明实施例中获取模块结构图;
图9是本发明实施例中话务定位模块结构图。
具体实施方式
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,所描述的实施例是本发明实施例一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明实施例中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明实施例保护的范围。
蜂窝网络的容量可以通过增加频率或减少频率的复用距离来提高网络的容量。如果所有可能的频率都被使用,则仅只能通过减少频率复用距离来提高网络的容量。然而减少频率的复用距离会增加同频和邻频干扰。在这种情况下可以在网络中使用第二个频率复用距离模式,为了应用频率复用距离短的模式而不会引起过多的同频和邻频的干扰,应用这个功能的小区的大小应被限制,这些小区被称为OL(OverLaid subcell,上层子小区),与OL小区在一起的正常小区称为UL(UnderLaid subcell,下层子小区)。
BSC中可以执行OL和UL功能,能够增加容量的无线网络功能,不用增加新站和增加更多的频率。其中OL使用1800频点,承担基站附近的话务量,话务量较高,需要较小的发射功率,小区间相互干扰较小,频点复用更加紧密,主要解决话务。UL使用900频点,承担外层的话务量,话务量较少,需要较大的发射功率,小区间相互干扰较大,频点复用稀疏,主要解决覆盖。
上述OL/UL子小区结构可以被用于解决干扰问题,如图1所示,在小区A中定义一个OL/UL子小区结构。分配频率f4给OL子小区和频率f2和f3给UL子小区。A小区中总的频率数还是3个,因为频率f4只用于OL子小区,所以使用频率f4的连接在下行链路上的同频干扰将会减小,结果使C/I值等到改善。
UL子小区的服务区域要比OL子小区的服务区域小,并且频率的复用距离比OL子小区短。因此每个UL小区的频率数目能够增加,蜂窝网络的业务容量也得到提高。
下面的例子说明每小区的频率数目为什么能够增加:假设总的可用频率数为48。
不用子小区结构:采用4/12的频率复用方案=每小区有4个频率。
用子小区结构;UL在一个4/12的频率复用模式中有12个频率=每个子小区1个频率;OL在一个3/9的频率复用模式中有36个频率=每小区4个频率。也即是总共每个小区有5个频率。
本发明实施例中,一种使用子小区结构频率复用的方法流程如图2所示,包括以下步骤:
步骤201,对小区频率复用情况进行分析;
步骤202,根据所述分析结果进行子小区结构的空间定位;
步骤203,当所述空间定位完成后,对所述子小区结构的话务分布进行定位,完成所述子小区结构创建。
本发明实施例中,弥补了现有的频率规划优化手段中基于单小区话务模型的局限性和频率重新规划优化过程中效率低的问题。使用创建子小区结构的方法可以根据网络实际需求实时的调度相应的频率资源,并根据用户所处的无线环境提供最合理的频率资源,从而提高了频率复用的效率。
其中,对小区频率复用情况进行分析,具体实现过程如图3所示,包括以下步骤:
步骤301,选出高配置大容量(单小区载频配置在10套以上)小区列表,创建子小区;
步骤302,对上述创建的子小区进行频率复用分析,具体包括:
(1)根据系统一致性检查列出邻区同TCH(Traffic Channel,业务信道)小区列表;其中,系统一致性可以根据邻区关系与TCH配置关系进行对比获得;
(2)从路测数据中获取C/I较低的频点的TCH小区;其中,减小OL小区的大小将会在下列的方式上提高C/I的值:干扰小区和OL子小区之间的距离会增加,即是I部分的C/I将会减小;提供服务的BTS和处于OL子小区内的MS之间的最大路径损耗将会减小,即是C部分的C/I值将会提高。
(3)综合话务情况对所述邻区同TCH小区和路测数据中C/I较低频点的TCH小区进行重新分组,形成同频干扰频率组;其中,可以根据小区的话务值作为同频TCH参考权值,话务高的小区同频的TCH频点优先选择作为组成OL子小区的频率组;
步骤303,把邻区同TCH小区中和路测数据中C/I较低频点的TCH小区中的同频干扰频率组作为新的频率组;
步骤304,关闭干扰频率组,根据MRR测量报告中的上下行语音质量报告验证干扰是否消除,如果干扰消除,转步骤305,如果干扰不消除,转步骤302;
步骤305,将干扰频率组定义到OL子小区上。
本发明实施例中,弥补了现有的频率规划优化手段中基于单小区话务模型的局限性和频率重新规划优化过程中效率低的问题。使用创建子小区结构的方法可以根据网络实际需求实时的调度相应的频率资源,并根据用户所处的无线环境提供最合理的频率资源,从而提高了频率复用的效率。
其中,根据所述分析结果进行子小区结构的空间定位,具体过程如图4所示,包括以下步骤:
步骤401,通过路测数据(路测中单小区实际覆盖距离,MRR测量报告中的TA值)与MRR(Measurement Result Recording,测量结果报告)确定OL,UL合理覆盖距离,以OL的合适覆盖距离设置TAOL,LOL,用TAOL,LOL来控制OL,UL子小区实际覆盖距离。其中,合理覆盖距离设置条件为:当OL小区信道受干扰程度与UL相近时为合适的覆盖距离。
每个OL小区有一个路径损耗门限值LOL和一个TA门限值TAOL,用于限制OL小区的服务区域。从服务小区来的下行链路信号强度测量值用于作为移动台锁定于OL还是UL的计算标准。
步骤402,通过现场测试验证占用OL子小区后是否存在强干扰,例如下行接收质量大于3级认为存在干扰,如果是,转步骤401,否则,转步骤403。
步骤403,对所述子小区结构的话务分布进行定位。
本发明实施例中,弥补了现有的频率规划优化手段中基于单小区话务模型的局限性和频率重新规划优化过程中效率低的问题。使用创建子小区结构的方法可以根据网络实际需求实时的调度相应的频率资源,并根据用户所处的无线环境提供最合理的频率资源,从而提高了频率复用的效率。
其中,对所述子小区结构的话务分布进行定位,具体过程如图5所示,包括以下步骤:
步骤501,打开话务不均小区的话务分担动态分配功能,设UL为优先占用子小区GPRS在OL/UL都可使用,根据话务量调整OL/UL话务门限;
步骤502,判断是否存在大量小区内话务分担造成的切换,如果是,则转步骤501,否则,转步骤503;
当在子小区间分配可用频率时,应考虑两个小区的大小之间的关系。同时也应考虑在蜂窝网络中地理上的业务分配情况。由于在OL子小区中的频率增加将会增加业务容量,所以最好增加OL小区中的频率数。然而,当UL小区中没有可用的空闲信道而在OL小区中有多余的空闲信道时,则在由UL小区覆盖的地区将会出现中继线浪费一现象,所以OL小区应该设置一个比UL小区高的拥塞电平。这些考虑必须依据子小区的大小和业务量的分布来进行的,这样可以获得一个在OL和UL理想的子小区大小的关系。
步骤503,子小区结构创建完成。
本发明实施例中,弥补了现有的频率规划优化手段中基于单小区话务模型的局限性和频率重新规划优化过程中效率低的问题。使用创建子小区结构的方法可以根据网络实际需求实时的调度相应的频率资源,并根据用户所处的无线环境提供最合理的频率资源,从而提高了频率复用的效率。
本发明实施例提供了一种使用子小区结构频率复用的装置,如图6所示,包括:
分析模块610,用于对小区频率复用情况进行分析;
空间定位模块620,与所述分析模块610连接,用于根据所述分析结果进行子小区结构的空间定位;
话务定位模块630,与所述空间定位模块620连接,用于当所述空间定位完成后,对所述子小区结构的话务分布进行定位,完成所述子小区结构创建。
其中,分析模块具体如图7所示,包括:
检查子模块710,用于根据系统一致性检查列出邻区同TCH小区列表;
获取子模块720,用于路测数据中C/I较低的频点的TCH小区;
分组子模块730,分别与所述检查子模块710和所述获取子模块720连接,用于综合话务情况对所述邻区同TCH小区和路测数据中C/I较低频点的TCH小区进行重新分组,将所述重新分组后的TCH设置为OL子小区。
所述分组子模块730,具体用于重新分组形成同频干扰频率组;判断关闭干扰频率组验证干扰是否消除,如果消除,则该同频干扰频率组设置到OL子小区,如果没消除,重复上述分组过程。
所述获取模块具体如图8所示,包括:
合理距离获取子模块810,用于通过路测数据与MRR测量报告确定OL,UL合理覆盖距离;
设置子模块820,与所述合理距离获取子模块810连接,用于根据所述OL的合适覆盖距离设置TAOL,LOL;
计算子模块830,与所述设置子模块820连接,用于根据所述TAOL,LOL控制OL,UL子小区实际覆盖距离。
所述合理距离获取子模块820,具体用于当OL小区信道受干扰程度与UL相近时为合适的覆盖距离。
所述话务定位模块具体如图9所示,包括:
启动子模块910,用于打开话务不均小区的话务分担动态分配功能;
调整子模块920,与所述启动子模块910连接,用于根据话务量调整OL/UL话务门限;
定位子模块930,与所述调整子模块920连接,用于当OL/UL间切换次数小于小区间切换次数为合理门限值时,话务分布定位完成。
本发明实施例中,弥补了现有的频率规划优化手段中基于单小区话务模型的局限性和频率重新规划优化过程中效率低的问题。使用创建子小区结构的方法可以根据网络实际需求实时的调度相应的频率资源,并根据用户所处的无线环境提供最合理的频率资源,从而提高了频率复用的效率。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可以通过硬件实现,也可以借助软件加必要的通用硬件平台的方式来实现。基于这样的理解,本发明的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可以是CD-ROM,U盘,移动硬盘等)中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
本领域技术人员可以理解附图只是一个优选实施例的示意图,附图中的模块或流程并不一定是实施本发明所必须的。
本领域技术人员可以理解实施例中的装置中的模块可以按照实施例描述进行分布于实施例的装置中,也可以进行相应变化位于不同于本实施例的一个或多个装置中。上述实施例的模块可以合并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块。
上述本发明序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
以上公开的仅为本发明的几个具体实施例,但是,本发明并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种使用子小区结构频率复用的方法,其特征在于,包括以下步骤:
对小区频率复用情况进行分析;
根据所述分析结果进行子小区结构的空间定位;
当所述空间定位完成后,对所述子小区结构的话务分布进行定位,完成所述子小区结构创建;
其中,所述对小区频率复用情况进行分析,具体包括:
根据系统一致性检查列出邻区同业务信道TCH小区列表;
获取路测数据中C/I较低的频点的TCH小区;
综合话务情况对所述邻区同TCH小区和路测数据中C/I较低频点的TCH小区进行重新分组,将所述重新分组后的TCH设置到上层子小区OL。
2.如权利要求1所述的使用子小区结构频率复用的方法,其特征在于,所述将重新分组后的TCH设置到OL子小区,具体包括:
重新分组形成同频干扰频率组;
判断关闭干扰频率组验证干扰是否消除,如果消除,则该同频干扰频率组设置到OL子小区,如果没消除,则根据系统一致性检查列出邻区同业务信道TCH小区列表,获取路测数据中C/I较低的频点的TCH小区,综合话务情况对所述邻区同TCH小区和路测数据中C/I较低频点的TCH小区进行重新分组,形成同频干扰频率组,并判断关闭干扰频率组验证干扰是否消除。
3.如权利要求1所述的使用子小区结构频率复用的方法,其特征在于,所述根据所述分析结果进行子小区结构的空间定位,具体包括:
通过路测数据与测量结果报告MRR确定OL,下层子小区UL合理覆盖距离;
根据所述OL的合理覆盖距离设置TAOL,路径损耗门限值LOL;
根据所述TAOL,LOL控制OL,UL子小区实际覆盖距离。
4.如权利要求3所述的使用子小区结构频率复用的方法,其特征在于,所述合理覆盖距离设置条件为:当OL小区信道受干扰程度与UL相近时为合理的覆盖距离。
5.如权利要求1所述的使用子小区结构频率复用的方法,其特征在于,所述对所述子小区结构的话务分布进行定位,具体包括:
打开话务不均小区的话务分担动态分配功能;
根据话务量调整OL/UL话务门限;当OL/UL间切换次数小于小区间切换次数为合理门限值时,话务分布定位完成。
6.一种使用子小区结构频率复用的装置,其特征在于,包括:
分析模块,用于对小区频率复用情况进行分析;
空间定位模块,与所述分析模块连接,用于根据所述分析结果进行子小区结构的空间定位;
话务定位模块,与所述空间定位模块连接,用于当所述空间定位完成后,对所述子小区结构的话务分布进行定位,完成所述子小区结构创建;
其中,所述分析模块具体包括:
检查子模块,用于根据系统一致性检查列出邻区同TCH小区列表;
获取子模块,用于路测数据中C/I较低的频点的TCH小区;
分组子模块,分别与所述检查子模块和所述获取子模块连接,用于综合话务情况对所述邻区同TCH小区和路测数据中C/I较低频点的TCH小区进行重新分组,将所述重新分组后的TCH设置为OL子小区。
7.如权利要求6所述的使用子小区结构频率复用的装置,其特征在于,所述分组子模块具体用于重新分组形成同频干扰频率组;判断关闭干扰频率组验证干扰是否消除,如果消除,则该同频干扰频率组设置到OL子小区,如果没消除,则指示检查子模块根据系统一致性检查列出邻区同业务信道TCH小区列表,指示获取子模块获取路测数据中C/I较低的频点的TCH小区,以及,综合话务情况对所述邻区同TCH小区和路测数据中C/I较低频点的TCH小区进行重新分组,形成同频干扰频率组,并判断关闭干扰频率组验证干扰是否消除。
8.如权利要求6所述的使用子小区结构频率复用的装置,其特征在于,所述获取子模块具体包括:
合理距离获取子模块,用于通过路测数据与MRR测量报告确定OL,UL合理覆盖距离;
设置子模块,与所述合理距离获取子模块连接,用于根据所述OL的合理覆盖距离设置TAOL,LOL;
计算子模块,与所述设置子模块连接,用于根据所述TAOL,LOL控制OL,UL子小区实际覆盖距离。
9.如权利要求8所述的使用子小区结构频率复用的装置,其特征在于,所述合理距离获取子模块具体用于当OL小区信道受干扰程度与UL相近时为合理的覆盖距离。
10.如权利要求6所述的使用子小区结构频率复用的装置,其特征在于,所述话务定位模块具体包括:
启动子模块,用于打开话务不均小区的话务分担动态分配功能;
调整子模块,与所述启动子模块连接,用于根据话务量调整OL/UL话务门限;
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GSM频率复用的研究;吴丽丽;《中国优秀硕士学位论文全文数据库》;20051115(第7期);第47-51页 * |
吴丽丽.GSM频率复用的研究.《中国优秀硕士学位论文全文数据库》.2005,(第7期),第47-51页. |
Also Published As
Publication number | Publication date |
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CN102083071A (zh) | 2011-06-01 |
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