背景技术
在LTE系统中,下行和上行都采用正交频分多址方式,小区内用户之间不存在干扰,小区间干扰成为主要的干扰。为了实现同频组网,需要降低小区间干扰。小区间干扰协调是降低小区间干扰的一种方式。
小区间干扰协调的基本思想就是以通过小区间协调的方式对边缘用户资源的使用进行限制,包括限制哪些时频资源可用,或者在一定的时频资源上限制其发射功率,来达到避免和降低干扰,保证边缘覆盖速率的目的。
LTE系统中的数据传输是依靠小区基站分配物理资源块(PRB)来实现的。为了解决不同小区之间协调各自分配的PRB以避免干扰,3GPP标准中定义了高干扰指示HII(High Interference Indicator)和过载指示OI(Overload Indicator),用于小区之间相互协调分配PRB。其中HII参数指示了服务小区未来一段时间将分配哪些PRB给边缘用户,相邻小区在调度边缘用户的时候尽量避免使用这些PRB;OI参数指示了服务小区内已经受到干扰的PRB。通过交互HII和OI信息,各个小区可以了解邻区的资源使用情况,在进行本区调度时尽量避免使用邻区使用的资源或者不使用邻区使用的资源。
现有技术中对于所有的相邻小区设置相同的HII,为每个相邻小区分配同样数目的PRB,造成资源利用率较低。详细说明如下:
图1所示为小区和边缘用户分布图,小区1为服务小区,存在6个邻区:小区2至小区7。目前在小区1和小区4的边界存在UE2、UE3、UE4,其中UE4也位于小区1和小区5的边界。
在某时刻,UE1进入小区1边缘。则小区1更新后的边缘用户列表包括UE1、UE2、UE3和UE4。根据边缘用户列表包含的承载QoS特性,预测UE1至UE4需要的PRB总个数为32个,发送给邻区的HII中有32个bit指示为1,其他指示为0。
小区1根据收到的邻区的负载信息确定指示为1的PRB位置。小区1最新收到的邻区的HII如表1所示。其中小区2分配给UE5的PRB为PRB17-PRB22共6个;小区5分配给UE6的PRB为PRB44-PRB49共6个。
表1 小区1最新收到的邻区的HII
邻区表 |
边缘用户标识 |
收到的邻区的HII(50个bit) |
小区2 |
0 |
0000000000 0000000111 1110000000 00000000000000000000 |
小区3 |
0 |
无 |
小区4 |
UE2,UE3,UE4 |
无 |
小区5 |
UE4 |
0000000000 0000000000 0000000000 00000000000000111111 |
小区6 |
0 |
无 |
小区7 |
UE1 |
无 |
在现有技术中,如果小区1选择小区2,小区4,小区5,小区7做为发送HII的目标小区,则最新发送给邻区的HII如表2。其中,指示给小区2,小区4,小区5,小区7的PRB均为32个。由于小区2分配给UE5的PRB已占用PRB17-PRB22,则小区1发送的HII中指示为1的PRB为PRB0-PRB16,PRB23-PRB37。
表2 小区1最新发送给邻区的HII
邻区表 |
发送给邻区的HII(50个bit) |
小区2 |
1111111111 1111111000 0001111111 1111111100 0000000000 |
小区4 |
1111111111 1111111000 0001111111 1111111100 0000000000 |
小区5 |
1111111111 1111111000 0001111111 1111111100 0000000000 |
小区7 |
1111111111 11111110000 001111111 1111111100 0000000000 |
下面以小区5为例说明上述现有技术的缺点。由于小区1发送给小区5的HII中指示PRB已占用PRB0-PRB16,PRB23-PRB37,则为了避免干扰,小区5分配给UE6的PRB将避免占用PRB0-PRB16,PRB23-PRB37,但其实小区1中靠近小区5的边缘用户只有UE4,即有可能干扰UE6的用户只有UE4,UE4只需要占用7个PRB。因此,小区1向小区5指示了过多的PRB,对小区5造成不必要的资源限制,降低了小区5的频域调度增益,不能充分利用资源。同样,对小区2和小区7也存在类似问题。
发明内容
本发明的目的在于,解决现有的小区干扰协调技术中确定的高干扰指示HII是为每个相邻小区分配同样数目的PRB,对相邻小区造成不必要的资源限制,资源利用率较低的技术问题。
为达到上述目的,本发明提供一种确定高干扰指示的方法,包括以下步骤:
步骤a,确定服务小区和各个相邻小区之间边缘区域的用户信息;
步骤b,服务小区根据所述边缘区域的用户信息来确定发送给各个相邻小区的高干扰指示HII。
为达到上述目的,本发明还提供一种确定高干扰指示的装置,集成于服务小区的基站设备中,所述装置由判断单元、接收单元、存储单元、发送单元和处理单元组成;
所述判断单元用于确定用户详细位置信息,判断用户位于服务小区和哪个相邻小区之间的边缘区域;
所述接收单元用于接收服务小区和各个相邻小区之间边缘区域的用户信息;所述边缘区域的用户信息包括位于边缘区域的用户标识、业务信息和详细位置信息;所述接收单元还用于接收相邻小区发送的高干扰指示HII和/或过载指示OI信息;
所述发送单元用于向相邻小区发送高干扰指示HII和/或过载指示OI信息;
所述存储单元用于存储所述的服务小区和各个相邻小区之间边缘区域的用户信息;
所述处理单元用于根据所述存储单元中的边缘区域的用户信息,以及接收到的高干扰指示HII和/或过载指示OI信息,生成发送给相邻小区的高干扰指示HII信息。
本发明的有益效果在于,服务小区根据边缘区域的用户信息来确定发送给各个相邻小区的高干扰指示HII。服务小区还根据接收到的相邻小区的负载信息、服务小区本身各频带上的干扰情况,以及预先设置的各个方向边缘用户的资源使用顺序来确定发送给各个相邻小区的高干扰指示HII。从而使服务小区向不同的相邻小区发送不同的高干扰指示HII,提高资源利用效率。
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,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明的核心思想在于,服务小区根据边缘区域的用户信息来确定发送给各个相邻小区的高干扰指示HII。所述边缘区域的用户信息为位于边缘区域的用户标识、业务信息、详细位置信息。服务小区还根据接收到的相邻小区的负载信息、服务小区本身各频带上的干扰情况,以及预先设置的各个方向边缘用户的资源使用顺序来确定发送给各个相邻小区的高干扰指示HII。从而使服务小区向不同的相邻小区发送不同的高干扰指示HII,提高资源利用效率。
本发明确定高干扰指示HII的方法的步骤为:
步骤a,确定服务小区和各个相邻小区之间边缘区域的用户信息;
步骤b,服务小区根据边缘区域的用户信息来确定发送给各个相邻小区的高干扰指示HII。
其中,步骤a和步骤b中所述边缘区域的用户信息为位于边缘区域的用户标识、业务信息、详细位置信息。所述用户标识用于区分位于边缘区域的不同用户。所述业务信息用于表示各个用户承载的业务种类以及速率要求。例如,根据对保证速率的不同要求,分为保证比特速率业务(Guaranteed Bit Rate,GBR)和非保证比特速率业务(Non Guaranteed Bit Rate,NGBR);或者根据各个用户所承载业务的优先级,分为不同的业务等级。对于每一个业务,需要获取该业务的速率要求,例如对于保证比特速率业务(Guaranteed Bit Rate,GBR),需要获得保证比特速率(GBR)值的大小。所述详细位置信息指的是用户位于服务小区和哪个相邻小区之间的边缘区域。
优选地,在步骤a中还包括服务小区生成边缘用户列表,所述边缘用户列表包含服务小区的相邻小区表,位于服务小区和相应相邻小区之间的边缘区域内的用户标识,以及边缘区域内的用户承载的业务信息。当服务小区判断有新的UE处于边缘区域时,更新所述的边缘用户列表。
所述步骤b中包括:
步骤b1,根据所述业务信息确定服务小区将要发送给各个相邻小区的高干扰指示HII中指示为1的比特个数;
步骤b2,确定服务小区发送给各个相邻小区的高干扰指示HII中指示为1的比特位置。
所述步骤b1中,将要发送给相邻小区的HII中指示为1的比特个数是根据用户速率要求确定;
优选地,本发明还包括预先设置发送给各个方向邻区的HII中指示的PRB的分配优先级的步骤。所述PRB的分配优先级是指PRB的占用顺序,分配优先级高的PRB将优先分配给本小区内位于某个邻区方向的边缘用户,即在设置针对该方向邻区的HII时,优先将分配优先级高的PRB设置为1。
所述步骤b2中,服务小区可以根据接收到的相邻小区的HII和OI信息,并结合PRB的分配优先级,确定将要发送给相邻小区的HII中指示为1的比特位置。服务小区接收到的相邻小区的HII信息指示出相邻小区已占用的PRB,相邻小区的OI信息指示出相邻小区受到干扰的PRB。服务小区在为边缘用户分配PRB时,需要避开相邻小区的HII和OI信息中所指示的PRB位置,以避免产生干扰。
进一步,所述步骤b2中,服务小区根据本小区的OI信息,并结合PRB的分配优先级,确定将要发送给相邻小区的HII中指示为1的比特位置。服务小区的OI信息指示出本小区受到干扰的PRB。服务小区在为边缘用户分配PRB时,需要避开OI信息中所指示的PRB位置,以避免产生干扰。
在具体实施时,步骤a中确定用户详细位置信息的方法有:服务小区基站根据用户终端A3事件的测量报告判断用户UE的位置信息,或者服务小区基站根据定时提前(Timing Advance,TA)信息和到达角(Angle of Arrival,AOA)信息计算用户UE的位置信息,或者UE具有GPS功能,由UE上报详细位置信息。下面以具体实施例详细说明:
实施例一
服务小区基站可以根据用户终端A3事件的测量报告判断用户UE的位置信息。
UE首先测量服务小区和相邻小区的质量,例如参考信号接收功率(ReferenceSignal Received Power,RSRP)或参考信号接收质量(Reference Signal ReceivedQuality,RSRQ)。
UE判断各个相邻小区的测量结果是否满足事先网络配置的A3事件的进入条件,如果满足,则生成测量报告,将满足进入条件的相邻小区报告给服务小区基站;如果一个或多个相邻小区满足了A3事件的离开条件,也生成测量报告,在发送给服务小区基站的测量报告中不包含满足离开条件的相邻小区。服务小区基站根据UE的测量报告判断用户的详细位置信息,确定用户位于服务小区和哪个相邻小区之间的边缘区域。
其中,A3事件的进入条件为:
在触发时间(time to trigger)内持续满足公式Mn+Ofn+Ocn-Hys>Ms+Ofs+Ocs+Off,即相邻小区质量比服务小区质量大于一个门限值;
A3事件的离开条件为:
在触发时间(time to trigger)内持续满足公式Mn+Ofn+Ocn+Hys<Ms+Ofs+Ocs+Off,即相邻小区质量比服务小区质量小于一个门限值;
其中:Mn为相邻小区的测量结果;Ofn为相邻小区的频率偏移;Ocn相邻小区的小区偏移;Ms为服务小区的测量结果;Ofs为服务小区的频率偏移;Ocs为服务小区的小区偏移;Hys为事件的迟滞参数;Off为A3事件的偏移参数。
如图1所示,小区1为服务小区。在某时刻,小区1收到UE1的测量报告,UE1上报的测量报告包含小区7(如表3所示),则表示UE1位于小区1和小区7之间的边缘区域。
表3 UE1上报的测量报告
实施例二
服务小区基站可以根据定时提前(Timing Advance,TA)信息和到达角(Angleof Arrival,AOA)信息计算用户UE的位置信息。
图2所示为根据TA和AOA计算用户UE位置信息的示意图。基站1为UE当前服务小区的基站。UE的经纬度信息为:
其中(x_BS,y_BS)为基站1的经纬度信息,z_BS为基站1的天线高度信息,图2中的d1=0.5*TA*3e8。
通过计算出的UE的位置信息和网络中各基站的位置信息、预先的网络规划信息(例如覆盖范围等),可以确定该用户UE的位置,判断UE是否处于边缘,以及位于服务小区和哪个相邻小区之间的边缘区域。
实施例三
UE具有GPS功能,可以由UE上报详细位置信息给服务小区基站。
各个UE上报自己的地理位置信息,包括经纬度信息;服务小区基站收到后,根据UE的位置信息和网络中各基站的位置信息、预先的网络规划信息(例如覆盖范围等),确定UE是否处于边缘,以及位于服务小区和哪个相邻小区之间的边缘区域。
下面以实施例四说明本发明确定高干扰指示HII的方法。
实施例四应用于图1所示的场景中。小区1为服务小区,存在6个邻区:小区2至小区7。目前在小区1和小区4的边界存在UE2、UE3、UE4,其中UE4也位于小区1和小区5的边界。在实施例四中,服务小区根据UE生成的A3事件测量报告判断用户UE的位置信息。
图3所示为本发明实施例四的流程图,包括以下步骤:
步骤301,小区1收到UE1的测量报告(如表3所示),判断UE1处于小区1和小区7的边缘区域。
步骤302,小区1根据UE1的测量报告更新边缘用户列表,如表4所示。将小区7增加至相邻小区表,并确定和小区7之间边缘区域的用户信息,包括用户标识(UE1)以及用户承载的业务信息,添加到边缘用户列表。在本实施例中,UE1承载GBR和NGBR两种类型的业务。
表4 小区1更新之后的边缘用户列表
步骤303,确定小区1发送给小区7的HII指示为1的比特数:根据UE1的承载的业务特性,预测UE1需要的PRB个数为10个PRB,发送给小区7的HII中有10个比特指示为1,其他指示为0。
步骤304,根据收到的相邻小区的HII信息,以及小区1最新发送给相邻小区的HII信息确定指示为1的PRB位置。小区1接收到的相邻小区的HII信息如表5所示。小区1最新发送给相邻小区的HII信息如表6所示。
表5 小区1接收到的相邻小区的HII信息
邻区表 |
边缘用户标识 |
收到的邻区的HII(50个bit) |
小区2 |
0 |
0000000000 0000000111 1110000000 00000000000000000000 |
小区3 |
0 |
无 |
小区4 |
UE2,UE3,UE4 |
无 |
小区5 |
UE4 |
0000000000 0000000000 0000000000 00000000000000111111 |
小区6 |
0 |
无 |
小区7 |
UE1 |
无 |
表6 小区1最新发送相邻小区的HII信息
邻区表 |
发送给邻区的HII(50个bit) |
小区4 |
1111111111 1111111111 1100000000 0000000000 0000000000 |
小区5 |
1111111000 000000000 0000000000 0000000000 0000000000 |
在本实施例中,预先设置的PRB的分配优先级为从左向右依次设置。
如表5中所示,小区4并没有占用PRB。依照预先设置的资源使用顺序,在表6中,小区1发送给小区4的HII信息中指示了PRB0-PRB21为1,即小区1为边缘用户UE2,UE3和UE4一共分配PRB0-PRB21;小区1发送给小区5的HII信息中指示了PRB0-PRB6为1,即小区1为边缘用户UE4分配PRB0-PRB6。
同样,如表5中所示,小区7并没有占用PRB。因此,根据步骤303中预测出的UE1需要的PRB个数为10个PRB,并依照预先设置的资源使用顺序,小区1发送给小区7的HII信息中指示了PRB22-PRB31为1,即小区1为边缘用户UE1分配PRB22-PRB31,如表7所示。
表7 小区1发送给小区7的HII信息
小区7 |
000000000 0000000000 0011111111 1100000000 0000000000 |
因此,小区1向小区4、小区5和小区7发送的HII信息是不同的,发送给相邻小区的高干扰指示HII中PRB的个数是根据边缘用户的业务信息,接收到的相邻小区的HII信息,以及本小区最新发送相邻小区的HII信息决定的。如此一来,可以提高PRB的使用效率,避免相邻小区收到过多的PRB。
相应地本发明还提供一种确定高干扰指示的装置,该装置可集成于服务小区基站设备。图4所示为本发明确定高干扰指示的装置的模块图。该装置包括判断单元、接收单元、存储单元、发送单元和处理单元。
所述判断单元用于确定用户详细位置信息,判断用户位于服务小区和哪个相邻小区之间的边缘区域。
所述接收单元用于接收服务小区和各个相邻小区之间边缘区域的用户信息;所述边缘区域的用户信息为位于边缘区域的用户标识、业务信息、详细位置信息;所述用户标识用于区分位于边缘区域的不同用户;所述业务信息用于表示各个用户承载的业务种类以及速率要求;所述详细位置信息指的是用户位于服务小区和哪个相邻小区之间的边缘区域。所述接收单元还用于接收相邻小区发送的HII和/或OI信息。
所述发送单元用于向相邻小区发送HII和/或OI信息。
所述存储单元用于存储所述的服务小区和各个相邻小区之间边缘区域的用户信息;优选地,所述存储单元中存储边缘用户列表,所述边缘用户列表包含服务小区的相邻小区表,位于服务小区和相应相邻小区之间的边缘区域内的用户标识,以及边缘区域内的用户承载的业务信息。当服务小区判断有新的UE处于边缘区域时,更新所述的边缘用户列表。
所述处理单元用于根据存储单元中的边缘区域的用户信息,以及接收到的HII和/或OI信息,生成发送给相邻小区的HII信息。所述处理单元根据边缘区域内的用户承载的业务信息,判断服务小区将要发送给各个相邻小区的高干扰指示HII中指示为1的比特个数。所述处理单元依照预先设定的发送给各个方向邻区的PRB的分配优先级,接收到相邻小区的HII和/或OI信息,判断服务小区将要发送给各个相邻小区的高干扰指示HII中指示为1的比特位置。优选的,所述处理单元还根据服务小区发送的OI信息判断服务小区将要发送给各个相邻小区的高干扰指示HII中指示为1的比特位置。
综上所述,本发明中服务小区根据边缘区域的用户信息来确定发送给各个相邻小区的高干扰指示HII。服务小区还根据接收到的相邻小区的负载信息、服务小区本身各频带上的干扰情况,以及预先设置的各个方向边缘用户的资源使用顺序来确定发送给各个相邻小区的高干扰指示HII。从而使服务小区向不同的相邻小区发送不同的高干扰指示HII,提高资源利用效率。
以上对本发明的描述是说明性的,而非限制性的,本专业技术人员理解,在权利要求限定的精神与范围之内可对其进行许多修改、变化或等效,但是它们都将落入本发明的保护范围内。