CN102098679B - 利用认知技术降低lte无线通信系统小区干扰的方法 - Google Patents

利用认知技术降低lte无线通信系统小区干扰的方法 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种利用认知技术降低LTE无线通信系统小区干扰的方法,该方法包括:S1、设置用于将小区内的用户划分为中心用户和边缘用户的门限值;S2、各基站根据预置的初始频率资源分配规则为其小区中的用户配置频率资源;S3、根据所述门限值判断新加入小区准备发起业务的UE的类型;S4、根据S3的判断结果,各基站根据第二预置频率资源分配规则为所述新加入的UE分配频率资源;或,所述新加入的UE利用认知技术自主选择可用频谱进行通信;S5、根据各频率资源被配置的UE类型为其分配功率资源。本发明的技术方案使得各小区所使用的频率资源实现按需分配,可随小区负载变化而动态变化,充分利用了小区资源,有效实现了干扰协调,提高了频谱利用率。

Description

利用认知技术降低LTE无线通信系统小区干扰的方法
技术领域
本发明涉及蜂窝无线通信的干扰协调技术领域,特别是涉及一种利用认知技术降低LTE无线通信系统小区间干扰的方法。
背景技术
LTE-Advanced作为LTE(Long Term Evolution,长期演进)的演进版本,其目的是为了满足未来几年内无线通信市场的更高需求和更多应用。而移动通信网络是一个实时动态变化的网络,随着未来网络的发展,微基站、微微基站、室内覆盖、中继站和家庭基站等个人设备的引入对LTE-Advanced的相关工作均带来了一定的挑战。系统内小区间负荷分布、频率资源分配、功率资源分配、系统间的干扰等等,都处在不断地变化中。运营商对基站的控制和管理能力难度大大增加,大部分运营商都希望引入一些自组织的网络机制,可以根据网络实际运行的情况,智能自适应地调整网络参数,优化资源配置,降低运营成本及人工干预。
具有自配置、自优化等功能的SON(Self Organization Network,自组织网络)已经作为一个具体的要求写入LTE标准中,赋予网络本身更多的自主性和智能化,更加有效地利用网络。LTE-Advanced也将加强在SON方面的工作,其中一个可以考虑实现的方案是,eNodeB(Evolved Node B,演进型Node B)在某些时间利用UE(UserEquipment,用户设备)接收的信号对周围的其它站的发射情况进行监听,以配置、优化自己的发射和接收。
在实际中,如果只有少量的个人设备部署,则可能对现有系统框架影响不大,可以通过一定的自配置/自优化机制解决。但如果这些个人设备大范围部署的话,则可能对现有系统架构造成较大的冲击,会造成很复杂的干扰结构,会加剧干扰控制和接入管理的难度。因此,需要采用更有效的干扰管理技术,而不仅仅是依赖自配置/自优化,例如,支持更大数量的小区ID和小区扰码、采用更先进的干扰协调和干扰消除技术等。小区边缘和小区中心的性能差异,在LTE-Advanced系统中仍将是一个重要的难题。由于多天线技术的使用可以提高小区中心的数据率,却很难提高小区边缘的性能。因此,随着LTE-Advanced系统采用的天线数量增多,将可能造成小区中心和小区边缘的性能差异越来越大。
现有方案中,通过采用软频率复用技术的干扰协调方法可以在一定程度上降低小区边缘干扰。但现有的干扰协调技术只考虑了各小区负载量完全相同的应用场景,即各小区同步变化。而事实上,各小区的业务分布情况、变化情况是独立的,已有的半静态干扰协调方法也考虑到了这一点,比如通过预留可变的资源来满足各小区业务负载不同的情况,但这种方法仍然是对资源进行限制预留,会降低频谱的使用效率。此外,现有的小区间干扰协调技术中,虽然通过在相邻小区边缘用户分配正交的资源在一定程度上降低了干扰,但事实上这些小区相邻用户并不一定实际相邻,严重影响了干扰协调的效率。尤其当小区中心区域和边缘区域业务负载均较重时,小区边缘用户的性能仍然很差;当小区中心与边缘区域业务分布相当时,频率利用效率低下。而认知技术作为一种频率规划技术,可以实现频谱的充分利用,提高频谱利用率。
发明内容
(一)要解决的技术问题
本发明要解决的技术问题是如何降低LTE中的小区间干扰,以在提高小区边缘用户服务质量的同时有效提高系统的频谱利用率。
(二)技术方案
为解决上述技术问题,本发明的技术方案提供了一种利用认知技术降低LTE无线通信系统小区干扰的方法,该方法包括以下步骤:
S1、设置用于将小区内的用户划分为中心用户和边缘用户的门限值;
S2、各基站根据预置的初始频率资源分配规则为其小区中的用户配置频率资源;
S3、根据所述门限值判断新加入小区准备发起业务的UE的类型;
S4、根据S3的判断结果,各基站根据第二预置频率资源分配规则为所述新加入的UE分配频率资源;或,所述新加入的UE利用认知技术自主选择可用频谱进行通信;
S401、判断所述边缘用户所在小区的中心用户实际使用的带宽资源占总系统带宽资源的比例是否小于一个预定阈值;若是,进入S4021;若否,进入S4022;
S4021、所述边缘用户在剩余带宽资源范围内检测可用的空闲频谱进行通信;
S4022、所述边缘用户在剩余带宽资源范围内检测已使用了的频谱强度,并选择其中强度最弱的频谱进行通信;
S5、根据各频率资源被配置的UE类型为其分配功率资源。
优选地,步骤S1中,将用户的平均链路载干比或用户与基站间的距离作为所述门限值的确定指标。
优选地,其特征在于,步骤S2中,所述初始频率资源分配规则包括:根据小区网络结构将系统资源分为多个子资源,为所述多个子资源设置资源分配优先级顺序;以及,根据所述资源分配优先级顺序,为各小区配置初始频率资源。
优选地,所述初始频率资源分配规则还包括:所述资源分配优先级顺序被设置为:使得当前小区内中心用户与边缘用户所使用的频率资源具有一定的正交性,以及,使得相邻小区内边缘用户所使用的频率资源具有一定的正交性。
优选地,步骤S4中,所述第二预置频率资源分配规则包括:如果系统中还存在可用频率资源,则根据所述初始频率资源分配规则为所述UE分配频率资源;如果系统中不存在可用频率资源,则为所述UE配置相邻小区内中心用户的可用频率资源。
优选地,所述第二预置频率资源分配规则还包括:当为所述UE配置相邻小区内中心用户的可用频率资源时,使得所配置的频率资源与当前小区内边缘用户所使用频率资源具有一定的正交性,以及,使得所配置的频率资源与相邻小区内边缘用户所使用频率资源具有一定的正交性。
优选地,步骤S401中,所述预定阈值为三分之一。
优选地,步骤S5进一步包括:对于分配给中心用户使用的频率资源,为其分配低功率;对于分配给边缘用户使用的频率资源,为其分配高功率。
(三)有益效果
与现有技术相比,本发明的技术方案具有以下优势:通过利用认知技术自动检测可用频谱及已用频谱强度,使得各小区所使用的频率资源实现按需分配,可随小区负载变化而动态变化,不仅充分利用了相邻小区间的资源,而且还充分利用了本小区的资源,使得资源利用率最大化,有效实现干扰协调,提高频谱利用率;本发明的技术方案不仅适用于各小区业务负载分布均匀的场景下,还适用于各小区负载分布不均匀的场景下;此外,随着未来网络的发展,多点协作技术的不断引入,利用认知技术中的协作频谱感知可进一步提高频谱检测的准确性,有效地实现干扰协调。
附图说明
图1是根据本发明的利用认知技术降低LTE无线通信系统小区干扰的方法的流程图;
图2是本发明的利用认知技术降低LTE无线通信系统小区干扰的方法的第一实施例中,初始状态时,各基站根据预置的初始频率资源分配规则为其小区中的用户配置频率资源的示意图;
图3是本发明的利用认知技术降低LTE无线通信系统小区干扰的方法的第二实施例中,初始状态时,各基站根据预置的初始频率资源分配规则为其小区中的用户配置频率资源的示意图;
图4是本发明的利用认知技术降低LTE无线通信系统小区干扰的方法的第一实施例中,当新进入小区并发起业务的UE为中心用户时,基站根据第二预置频率资源分配规则为其分配频率资源的示意图;
图5是本发明的利用认知技术降低LTE无线通信系统小区干扰的方法的第二实施例中,当新进入小区并发起业务的UE为中心用户时,基站根据第二预置频率资源分配规则为其分配频率资源的示意图;
图6是根据本发明的利用认知技术降低LTE无线通信系统小区干扰的方法中,当新进入小区并发起业务的UE为边缘用户时,所述UE利用认知技术进行自适应频谱感知并选择最佳可用频谱进行通信的流程图;
图7为小区间干扰中强干扰用户与弱干扰用户分布情况示意图。
具体实施方式
本发明提出的利用认知技术降低LTE无线通信系统小区干扰的方法,结合附图和实施例说明如下。
如图1所示,根据本发明的利用认知技术降低LTE无线通信系统小区干扰的方法包括步骤S1-5。
S1、设置用于将小区内的用户划分为中心用户和边缘用户的门限值;
具体实施过程中,需要对系统进行初始化,确定用于将小区内用户划分为中心用户和边缘用户的门限值。例如,可选择用户的平均链路载干比或用户与基站间的距离作为划分指标。优选地,选择使小区总的吞吐量最大化的平均链路载干比作为区分中心用户与边缘用户的最优门限值,当用户的平均链路载干比高于此门限时定为中心用户,反之为边缘用户。
S2、各基站根据预置的初始频率资源分配规则为其小区中的用户配置频率资源;
当系统处于初始状态时,各基站根据预置的频率分配策略,为其小区配置频率资源。优选地,初始频率资源分配规则包括:根据小区网络结构将系统资源分为多个子资源,为所述多个子资源设置资源分配优先级顺序;以及,根据所述资源分配优先级顺序,为各小区配置初始频率资源。
具体地,对于采用N小区模型的网络结构,将系统资源分为N部分;例如,对于根据本发明的基于OFDMA系统的一个实施例,可以将OFDMA系统资源分为N个子信道组。在将各信道组配置给不同小区用户使用时,其优先级顺序不尽相同。为了确保相邻小区边缘用户使用子信道的正交性,以及当前小区中心用户与边缘用户使用子信道的正交性,在为中心用户和边缘用户分配资源时,不能随意地为每个小区分配所有资源,应该根据优先级顺序进行初始分配,以确保所使用频率资源的最大限度的正交性。
本发明主要是针对LTE系统中的小区间干扰问题,下面将以3小区模型的网络结构为例对步骤S2中的初始分配规则进行详细说明。本领域技术人员应该理解,以下实施例中的分配规则和策略对于其它模型的网络结构依然适用。
在本发明的第一实施例中,可以按照图2所示的资源分配方式为小区配置初始频率资源。首先将全部频率资源分为三个子带组S1、S2和S3,则第i小区的中心用户可以使用资源
Figure GDA00002742786300061
其中i=1,2,3,这里的小区i并非指某个特定的小区i,而是指网络拓扑中所有编号为i的小区;而小区边缘用户可以使用其它相邻小区中任何一个中心区域用户可使用的资源,但是需以与中心用户使用资源的优先级顺序相反的优先级顺序进行分配。
具体地,小区1中心区域用户可优先配置子带组S1中的资源,小区2中心区域用户可优先配置子带组S2中的资源,小区3中心区域用户可优先配置子带组S3中的资源;同样的道理,在为边缘区域用户分配资源时,小区1边缘区域用户可优先配置子带组S3中的资源;小区2边缘区域用户可优先配置子带组S1中的资源;小区3边缘区域用户可优先配置子带组S2中的资源。
在为中心用户和边缘用户配置资源的过程中,如果发生资源重复配置的现象时,要尽量保证资源的正交性。小区边缘用户可以使用其它相邻小区中任何一个中心区域用户可使用的资源,并以与中心用户使用资源的优先级顺序相反的优先级顺序进行分配。例如,在使用子信道组S1为小区1的中心用户配置S1中的资源时,可按照
Figure GDA00002742786300071
的优先级顺序进行配置;而为小区2的边缘用户配置S1中的资源时,可按照
Figure GDA00002742786300072
的优先级顺序进行配置。例如,假设小区1的边缘用户可使用资源
Figure GDA00002742786300073
小区2的边缘用户可使用资源
Figure GDA00002742786300074
小区3的边缘用户可使用资源
在本实施例中,对子带的排序表示了资源使用的优先级顺序;三个子带组S1、S2和S3各自的长度N1、N2和N3不一定相等,可以根据实际业务情况按需配置:例如,如果小区1的中心区域业务量较大而其它小区业务量较小,则N1可大点,即:可为小区1的中心用户分配较多的资源以满足实际需要;对于具有高优先级业务的用户,也可使用此类方法,例如,若小区1的中心区域存在高优先级用户,且其业务要求较大,则可在不影响其它小区基本业务的情况下为其分配较多的资源;对于不同应用场合也可以按需分配资源,例如,在商业区、住宅区和集中式办公区等地方,其业务分布是呈规律性变化的,在不同的时段其业务量不同,这样就可为不同小区分配不同的频率资源以满足实际需要;如果所有小区业务量相当,则为其分配均等的资源,即:N1=N2=N3,也就是传统的资源配置方式;基于同样的道理,对于边缘区域也可实现按需分配。
可替换地,在根据本发明的第二实施例中,可以将每个子带组分为两部分,以进一步降低频率资源的重复配置率,减轻同频干扰。例如:将子带组Si分为Si,a和Si,b两部分,其各自元素可以是连续的,也可以是离散的子载波。Si,a与Si,b的长度可以相同或不同,可根据实际需要设置。
假设Si,a与Si,b的长度相同,如图3所示,本步骤的初始频率资源分配规则包括:小区1的中心用户可以使用资源
Figure GDA00002742786300081
小区2的中心用户可以使用资源
Figure GDA00002742786300082
小区3的中心用户可以使用资源
Figure GDA00002742786300083
小区1的边缘用户可使用资源
Figure GDA00002742786300084
小区2的边缘用户可使用资源
Figure GDA00002742786300085
小区3的边缘用户可使用资源
Figure GDA00002742786300086
在第二实施例中,对子带的排序表示了资源使用的优先级顺序;三个子带组的长度N1、N2和N3不一定相等,可以根据实际业务分情况按需配置;如果小区1的中心区域业务量较大,而其它小区业务量较小,则S1可分为长度不等的2部分S1,a和S1,b,且S1,a的长度大于S1,b的长度;S2也可分为长度不等的两部分S2,a和S2,b,且S2,a的长度大于S2,b的长度,即:可为小区1的中心区域用户分配较多的资源以满足实际需要;对于具有高优先级业务的用户也可使用上述方法,例如,若小区1的中心区域存在高优先级用户,且其业务要求较大,则可在不影响其它小区基本业务的情况下为其分配较多的资源;对于不同应用场合也可以按需分配资源,例如,在商业区、住宅区和集中式办公区等地方,其业务分布是呈规律性变化的,在不同的时段其业务量不同,这样就可以为不同小区分配不同的频率资源以满足实际需要;如果所有小区业务量相当,则为其分配均等的资源,即N1=N2=N3,也就是传统的资源配置方式;基于同样的道理,对于边缘区域也可实现按需分配。
S3、根据所述门限值判断新加入小区准备发起业务的UE的类型;
当有新的UE进入小区并准备发起业务的,判断所述UE为中心用户还是边缘用户。如前所述,可选择用户的平均链路载干比或用户与基站间的距离作为划分指标。优选地,选择使小区吞吐量最大化的门限值作为区分中心用户与边缘用户的门限。
S4、根据S3的判断结果,各基站根据第二预置频率资源分配规则为所述新加入的UE分配频率资源;或,所述新加入的UE利用认知技术自动选择可用频谱进行通信;
当有新的UE进入小区并发起业务时,首先确定所述UE为中心用户还是边缘用户;当所述UE为中心用户,基站根据第二预置频率资源分配规则为其分配资源;当所述UE为边缘用户,所述UE利用认知技术自主选择强度最弱的可用频谱进行通信。
优选地,所述第二预置频率资源分配规则包括:如果小区中心区域中初始配置的频率资源未被全部使用,则根据步骤S2中的初始频率资源配置规则,按照资源配置的优先级顺序进行配置;如果小区中心区域中初始配置的频率资源已使用完毕,则为所述UE配置相邻小区中心用户可使用的资源。在配置时除了要保证所配置资源与本小区内边缘用户所使用资源的正交性外,还要尽量保证与相邻小区边缘用户所使用资源的正交性。
下面仍以基于OFDMA的系统的3小区的网络结构为例对上述第二预置频率资源分配规则进行详细说明。本领域技术人员应该理解,以下实施例中的分配规则和策略对于其它模型的网络结构依然适用。
如图4所示,在本发明的第一实施例中,对小区1的中心用户配置频率资源时,当子带组
Figure GDA00002742786300101
使用完毕后,则优先配置子带组S2中的资源,且优先级顺序为
Figure GDA00002742786300102
对小区2的中心用户配置频率资源时,当子带组
Figure GDA00002742786300103
使用完毕后,则优先配置子带组S3中的资源,且优先级顺序为
Figure GDA00002742786300104
对小区3的中心用户配置频率资源时,当子带组
Figure GDA00002742786300105
使用完毕后,则优先配置子带组S1中的资源,且优先级顺序为
Figure GDA00002742786300106
可替换地,在本发明的第二实施例(即:前述将每个子带组分为两部分的实施例)中,如图5所示,对小区1的中心用户配置频率资源时,当子带组
Figure GDA00002742786300107
使用完毕后,则优先配置子带组
Figure GDA00002742786300108
对小区2的中心用户配置频率资源时,当子带组
Figure GDA00002742786300109
使用完毕后,则优先配置子带组
Figure GDA000027427863001010
对小区3的中心用户配置频率资源时,当子带组
Figure GDA000027427863001011
使用完毕后,则优先配置子带组
Figure GDA000027427863001012
本步骤中,当所述UE为边缘用户时,所述UE利用认知技术进行自适应频谱感知,选择最佳可用频谱进行通信。如图6所示,本步骤中利用认知技术进行自适应频谱感知以选择可用频谱的具体过程进一步包括以下子步骤:
S401、判断所述边缘用户所在小区的中心用户实际使用的带宽资源占总系统带宽资源的比例是否小于一个预定阈值;若是,进入S4021;若否,进入S4022;
S4021、所述边缘用户在剩余带宽资源范围内检测可用的空闲频谱进行通信;
S4022、所述边缘用户在剩余带宽资源范围内检测已使用了的频谱强度,并选择其中强度最弱的频谱进行通信。
其中,所述剩余带宽资源是指系统总带宽减去本小区已使用带宽;优选地,步骤S401中的预定阈值为三分之一。
下面仍以基于OFDMA的系统的3小区的网络结构为例对上述步骤S401-S4022进行详细说明。本领域技术人员应该理解,以下实施例中的频谱选择规则对于其它模型的网络结构依然适用。
若所述UE为小区1中的边缘用户,假设小区1中心区域用户实际已经使用了的频带为
Figure GDA00002742786300111
可用的频带为S1,其中
Figure GDA00002742786300112
则在
Figure GDA00002742786300113
的频带范围内检测可用频谱。如果
Figure GDA00002742786300114
(即:
Figure GDA00002742786300115
),则表示目前中心区域业务负载较小,推断其它小区中心区域业务负载可能也较小,此时可能有空闲频谱存在。如果存在空闲频谱,则利用其进行通信。否则,如果所有的频谱都被占用,则检测出各频谱的强度,选择强度最弱的频谱进行通信。
通过上述频谱检测及选取规则,可有效解决实际的小区边缘干扰,避免相邻小区边缘用户之间最坏干扰情况,保证相邻小区间的干扰总是最弱的。如图7所示,在小区2中,距离小区中心对等位置的用户a和用户b均会被认为是小区2的中心用户。在已有的小区间干扰协调方案中,认为小区2的中心用户和小区1的边缘用户可以使用相同的子信道通信而不会产生严重干扰。但事实上,若小区2的中心用户与小区1的边缘用户使用相同的子信道进行通信,虽然在下行链路上二者的干扰是相同的,但是在上行链路,a用户相比b用户对小区1中的用户干扰要大很多。而本发明技术方案的频谱检测及选取规则可有效解决这一问题,保证a用户与相邻小区用户间的干扰总是最弱的。即:利用本步骤选择的频带进行通信可使同频干扰最小化。
S5、根据各频率资源被配置的UE类型为其分配功率资源。
具体来说,若子信道为小区中心用户所使用,则为其分配低功率级;若子信道为小区边缘用户所使用,则为其分配高功率级。
根据所述功率资源分配规则,由于中心用户使用较低的功率,而边缘用户使用较高的功率,使得中心用户受到的相邻小区的干扰主要来自相邻小区的边缘用户,可以有效减轻相邻小区间的干扰;
如上所述,根据本发明第一实施例的技术方案,小区1的中心用户受到的干扰主要来自小区2和小区3的边缘用户。当小区1中心区域业务量不超过满载时的1/3时,小区1的中心用户受到的同频干扰主要是来自小区2的边缘用户;而此时若小区2的边缘区域业务量较少时,小区1的中心用户受到的干扰会进一步减小;当小区1的中心区域业务量大于1/3小于2/3时,则小区1的中心用户除了受小区2中边缘用户的干扰外,还受小区3中边缘用户的干扰;当小区3的边缘区域业务量较小时,则可进一步减少干扰。
仍根据本发明第一实施例的技术方案,小区1中心用户受到的相邻小区边缘用户的干扰主要来自小区3中与小区1中心用户近邻的边缘用户。例如,如图7所示,若小区1的中心用户c占用了子带S2,1,如果小区2中的边缘用户a也使用了子带S2,1,此时用户a对用户c产生的干扰水平记为α;如果小区2中的边缘用户b使用了子带S2,1,此时用户b对用户c产生的干扰水平记为β。显然,在下行链路上,α=β;而在上行链路上,α>>β。即:用户a对用户c来说为强干扰用户;而用户b对于用户c而言为弱干扰用户。因此,通过检测已使用频谱的信号强度,可真正避免强干扰用户的干扰,保证相邻小区间的干扰总是最弱的,有效降低了上行链路上的同频干扰。
而根据本发明第二实施例的技术方案,小区1的中心用户受到的干扰主要来自小区2和小区3的边缘用户。当小区1中心区域业务量不超过满载时的1/3时,小区1的中心用户受到的同频干扰几乎很小,只有当
Figure GDA00002742786300121
Figure GDA00002742786300122
有交集时才存在干扰;当小区1的中心区域业务量大于1/3小于2/3时,小区1的中心用户除了受小区2中边缘用户的干扰外还受小区3中边缘用户的干扰;但若小区3的边缘区域业务量较小时,则可进一步减少干扰。因此,第二实施例可以使得更多的小区中心用户与小区边缘用户同时通信,降低相邻小区间的同频干扰,获得整个小区更平衡的比特速率。此外,若小区中心用户也利用认知技术自动检测最弱干扰频谱进行通信,则邻区同频干扰将会大大降低,尤其当小区中心区域与边缘区域业务量均较大时,可以真正提高小区边缘用户的性能,从而提高整个网络的吞吐量。
综上所述,本发明的技术方案通过按需分配各小区所需频谱资源,使得各小区所使用的频谱资源能够随着小区负载变化而动态变化,从而能够在各小区负载分布均匀和不均匀的场景下均能实现有效的干扰协调,提高频谱使用效率。另外,本发明的技术方案通过利用认知技术,使得在小区整体业务负载较重的情况下,仍能实现更好的干扰协调效果,有效地降低了相邻小区间的干扰,尤其是上行链路上的干扰,提高了干扰协调效率。
在实际应用时,本发明的技术方案还可以结合现有协作频谱感知技术,在频谱检测过程中,进一步提高检测的准确性,从而实现有效地干扰协调,提高频谱利用率。在网络发展到一定阶段,还可实现全网的自动检测,即:不仅仅局限于边缘用户,任何用户都可利用此方法获得信道资源,突破中心用户与边缘用户的具体划分,实现频谱的更高效利用。

Claims (8)

1.一种利用认知技术降低LTE无线通信系统小区干扰的方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
S1、设置用于将小区内的用户划分为中心用户和边缘用户的门限值;
S2、各基站根据预置的初始频率资源分配规则为其小区中的用户配置频率资源;
S3、根据所述门限值判断新加入小区准备发起业务的UE的类型;
S4、根据S3的判断结果,当所述UE为中心用户,各基站根据第二预置频率资源分配规则为所述新加入的UE分配频率资源,进入步骤S5;当所述UE为边缘用户,所述新加入的UE利用认知技术自主选择可用频谱进行通信,进入步骤S401;
S401、判断所述边缘用户所在小区的中心用户实际使用的带宽资源占总系统带宽资源的比例是否小于一个预定阈值;若是,进入S4021;若否,进入S4022;
S4021、所述边缘用户在剩余带宽资源范围内检测可用的空闲频谱进行通信;
S4022、所述边缘用户在剩余带宽资源范围内检测已使用了的频谱强度,并选择其中强度最弱的频谱进行通信;
S5、根据各频率资源被配置的UE类型为其分配功率资源。
2.根据权利要求1所述的利用认知技术降低LTE无线通信系统小区干扰的方法,其特征在于,步骤S1中,将用户的平均链路载干比或用户与基站间的距离作为所述门限值的确定指标。
3.根据权利要求1所述的利用认知技术降低LTE无线通信系统小区干扰的方法,其特征在于,步骤S2中,所述初始频率资源分配规则包括:根据小区网络结构将系统资源分为多个子资源,为所述多个子资源设置资源分配优先级顺序;以及,根据所述资源分配优先级顺序,为各小区配置初始频率资源。
4.根据权利要求2所述的利用认知技术降低LTE无线通信系统小区干扰的方法,其特征在于,所述初始频率资源分配规则还包括:所述资源分配优先级顺序被设置为:使得当前小区内中心用户与边缘用户所使用的频率资源具有一定的正交性,以及,使得相邻小区中的边缘用户所使用的频率资源具有一定的正交性。
5.根据权利要求1所述的利用认知技术降低LTE无线通信系统小区干扰的方法,其特征在于,步骤S4中,所述第二预置频率资源分配规则包括:如果系统中还存在可用频率资源,则根据所述初始频率资源分配规则为所述UE分配频率资源;如果系统中不存在可用频率资源,则为所述UE配置相邻小区内中心用户的可用频率资源。
6.根据权利要求5所述的利用认知技术降低LTE无线通信系统小区干扰的方法,其特征在于,所述第二预置频率资源分配规则还包括:当为所述UE配置相邻小区内中心用户的可用频率资源时,使得所配置的频率资源与当前小区内边缘用户所使用频率资源具有一定的正交性,以及,使得所配置的频率资源与相邻小区内边缘用户所使用频率资源具有一定的正交性。
7.根据权利要求1所述的利用认知技术降低LTE无线通信系统小区干扰的方法,其特征在于,步骤S401中,所述预定阈值为三分之一。
8.根据权利要求1所述的利用认知技术降低LTE无线通信系统小区干扰的方法,其特征在于,步骤S5进一步包括:对于分配给中心用户使用的频率资源,为其分配低功率;对于分配给边缘用户使用的频率资源,为其分配高功率。
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