CN102265661B - 多运营主体系统共存的方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种多运营主体系统共存的方法和装置,其中方法包括:将运营主体在下行载频干扰区的上行时隙的部分或者全部带宽设置为空闲状态。使用本发明将运营主体在下行载频干扰区的上行时隙设置为空闲状态,不再传输上行发射信号,避免了来自其他运营主体的下行发射信号对本运营主体上行发射信号的干扰。

Description

多运营主体系统共存的方法和装置
技术领域
本发明涉及无线通信技术,具体涉及一种多运营主体系统共存的方法和装置。
背景技术
在现有无线通信的频分复用(FDD)系统中,需要一种机制来支持FDD系统获得信道上下行对称性。目前采用统一双工模式(UDD)来解决。具体的做法为采用图1所示的一种帧格式:其中fUL为FDD系统的上行载频,fDL为FDD系统的下行载频。其中每一个子帧(Subframe)代表一个传输时间窗。在FDD系统中,处于不同载频上同一编号的Subframe可以同时发射,比如在上行载频的Subframe0和下行载频的Subframe0可以同时发射。该帧结构下行载频上的第二和第七个Subframe为特殊Subframe,该特殊Subframe被分解为三个时隙分别为:用于进行下行发射的下行时隙(DL),保护时间(GP)和用于上行发射的上行时隙(UL),在图中分别用DL,GP,UL表示。在UL时隙可以发射参考符号(SRS),所述SRS用以反映下行信道状态,从而可以利用上下行信道对称性使基站获得下行信道状态信息。
发明内容
本发明的实施例提供一种多运营主体系统共存的的方法和装置,能够降低由网络不同步引起的邻区信号对上行发射信号的干扰。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
一种多运营主体系统共存的方法,包括:
将运营主体在下行载频干扰区的上行时隙设置为空闲状态。
一种多运营主体系统共存的装置,包括:
设置单元:用于将运营主体在下行载频干扰区的上行时隙设置为空闲状态。
本发明实施例提供的多运营主体系统共存的方法和装置,将运营主体在下行载频干扰区的上行时隙设置为空闲状态,不再传输上行发射信号,避免了来自其他运营主体的下行发射信号对本运营主体上行发射信号的干扰。
附图说明
图1为现有技术中FDD系统帧结构示意图。
图2为现有技术非网络同步引起的不同运营商运营系统的干扰示意图。
图3为本发明方法实施例一中运营商在下行载频的带宽分配示意图。
图4为本发明方法实施例一流程图。
图5为本发明方法实施例一特殊子帧结构示意图。
图6为本发明方法实施例二中运营商在下行载频的带宽分配示意图。
图7为本发明方法实施例三中不同国家运营商之间系统共存示意图。
图8为本发明方法实施例四流程图。
图9为本发明装置实施例一结构示意图。
图10为本发明装置实施例二结构示意图。
图11为本发明方法实施例一中针对A运营商的具体分解流程图。
图12为本发明方法实施例一中运营商上行时隙设置为空闲状态的下行载频波段示意图。
具体实施方式
在实现现有FDD系统获得信道上下行对称性的过程中,发明人发现现有技术中至少存在如下问题:在相邻区域实现无线通信的运营主体往往不是同一个。所述运营主体是指独立运营一套网络的服务提供者或运营商。由于不同运营主体所运营的系统往往不是网络同步的,从而会出现其他运营主体运营系统的下行子帧干扰本系统的特殊子帧对应的上行时隙
Subframe中的上行发射。如图2所示,其中表示A运营主体的下行载波,表示B运营主体的下行载波。A,B两个运营主体运营的网络不是同步的,时间差为T。如果B运营主体的Subframe1在上行时隙UL进行上行发射,那么由于运营网络的非同步,此时A运营主体的Subframe0就会对B运营主体Subframe1中的上行时隙产生干扰,考虑到下行信道中下行发射的功率强于上行发射功率,所以B运营主体的Subframe1中的上行发射信号会收到来自A运营主体的Subframe0下行发射信号的强烈干扰,造成增强型基站eNB无法准确接收所述B运营商的Subframe1中的上行发射信号。
下面结合附图对本发明实施例多运营主体系统共存的方法和装置,进行详细描述。
方法实施例一:
本实施例提供了一种多运营主体系统共存的方法,共包括三个运营主体:A运营商、B运营商和C运营商,其中,A运营商和B运营商采用图1所示的帧结构,C运营商采用常规的频分复用系统(FDD)或者时分复用系统(TDD)。A,B,C运营商在下行载频的带宽分配如图3所示。A,B,C运营商在各自内部是网络同步的,但是A,B,C运营商之间是网络失步的。A运营商和B运营商的时间差别为T1,A运营商和C运营商的时间差别为T2。
为了避免了来自其他运营主体的下行发射信号对本运营主体上行发射信号的干扰,本实施例如图4所示,采用以下技术方案:
S101、将运营主体在下行载频干扰区的上行时隙设置为空闲状态。
具体到本实施例就是将A运营商和B运营商相邻的下行载频对应的特殊子帧的上行时隙UL都看作下行载频干扰区,分别将A运营商和B运营商相邻的下行载频中特殊子帧内的上行时隙UL设置为空闲状态。现有特殊子帧如图5中A结构所示,本实施例中特殊子帧如图5中B结构所示,上行时隙设置为空闲状态,即,在该上行时隙不上传上行发射信号,其作用等同于保护时间GP,从而可以避免其他运营商的下行子帧对本运营商的边缘频率的上行时隙的干扰。就运营商的整个下行载频来看,如图12所示,上行时隙设置为空闲状态的下行载频波段可以是上边带,也可以是下边带,也可以既包括上边带,又包括下边带。另外,相对于现有相邻频率间需要保护带的防干扰措施,本实施例可以利用除特殊子帧中上行时隙外的下行载频上其他下行子帧,资源利用率更高。
本实施例中,A运营商的边缘频率A1,A2,B运营商的边缘频率B2,C运营商的边缘频率为下行载频。所述边缘频率是指分属于两个不同运营主体的载频相邻时,尤其是相邻小区载频相邻时,有可能彼此产生干扰的频率。以此为基础,A运营商的下行载频干扰区可以进一步限定为A1,A2,B运营商的下行载频干扰区可以进一步限定为B2,C运营商的下行载频干扰区为边缘频率。A运营商的边缘频率A1以及A运营商的边缘频率A2上的特殊子帧中的上行时隙UL会分别受到B运营商网络以及C运营商网络的下行子帧的干扰,同样的情况也适用于B运营商网络的边缘频率B2上的特殊子帧中的上行时隙,该上行时隙会受到A运营商网络边缘频率A1中的下行子帧的干扰。为了避免这些干扰,本实施例可以将A运营商的边缘频率A1,A2,B运营商的边缘频率B2中,特殊子帧内的上行时隙UL设置为空闲状态。由于只将边缘频率的上行时隙UL设置为空闲状态,这样做不但可以避免其他运营商的下行子帧对本运营商的边缘频率的上行时隙的干扰,还更进一步降低了开销。
以A运营商为例,以上过程的具体分解流程图如图11所示,包括:
S101a、在增强型基站执行内部指令,所述内部指令的内容为禁止处理收到的A运营商的用户终端在边缘频率A1,A2的上行时隙发送的信号。
S101b、执行所述内部指令后,当增强型基站收到A运营商的用户终端在边缘频率A1,A2的上行时隙发送的信号时,忽略该信号。
方法实施例二:
本实施例提供了一种多运营主体系统共存的方法,共包括三个运营主体:A运营商、B运营商和C运营商,其中,A运营商和B运营商采用图1所示的帧结构,C运营商采用常规的频分复用系统(FDD)或者时分复用系统(TDD)。A,B,C运营商在下行载频的带宽分配如图6所示。A,B,C运营商在各自内部是网络同步的,但是A,B,C运营商之间是网络失步的。A运营商和B运营商的时间差别为T1,A运营商和C运营商的时间差别为T2。
本实施例与方法实施例一不同的是,每个运营商的频谱由多载波聚合构成。载波聚合,可以是连续频谱的多个载波进行聚合,也可能是不连续频谱的载波聚合。每个载波也可以被称为成员载波。一个终端可以根据它的能力和业务需求同时接收一个或是多个成员载波,也可以同时传输一个或是多个成员载波的数据。聚合载波的带宽可以是相同或是不同的,比如,5MHz+10MHz的聚合也是可能的,具体的载波聚合也依赖终端的能力、业务的需求及网络配置等等。比如,对于网络配置的N个下行载波,M个上行载波,根据终端能力的差别,有的高能力的终端可以使用N个下行载波,M个上行载波;有的低能力终端可以只使用其N个下行载波中部分下行载波,且只能在M个上行载波中的部分或是一个上行载波上传输数据。
如图6所示,本实施例中A运营商为3载波聚合,B,C运营商为2载波聚合。与方法实施例一中的情况一样,运营商A的下行载波上承载的特殊子帧的上行时隙会受到运营商B,C的相邻载频上承载的下行子帧的干扰。如A运营商的成员载波A2会受到C运营商成员载波C1和B运营商成员载波B1的干扰。
为了避免这种干扰我们可以采用与方法实施例一类似的方式消除干扰,就是将A运营商和B运营商整个下行载频波段都看作下行载频干扰区,分别将A运营商和B运营商整个下行载频中特殊子帧内的上行时隙UL设置为空闲状态,该方法有效的解决了载波聚合下不同运营商之间非同步网络之间的干扰,具有干扰避免效果好开销低的优点。
或者,可以将A运营商的边缘频率和B运营商的边缘频率中,特殊子帧内的上行时隙UL设置为空闲状态。由于只将边缘频率的上行时隙UL设置为空闲状态,这样做不但可以避免其他运营商的下行子帧对本运营商的边缘频率的上行时隙的干扰,还更进一步降低了开销。
方法实施例三:
本实施例提供了一种多运营主体系统共存的方法,如图7所示,共包括三个不同国家的运营主体:A国运营商、B国运营商和C国运营商,其中,B国运营商和C国运营商采用图1所示的帧结构,A国运营商采用常规的频分复用系统(FDD)或者时分复用系统(TDD)。由于是在不同的国家,A国运营商、B国运营商和C国运营商分配的频率资源有可能重叠(频率资源的分配是以国家为单位的),也就使得A国运营商、B国运营商和C国运营商承载特殊子帧的下行载频完全相同。A,B,C运营商在各自内部是网络同步的,但是A,B,C运营商之间是网络失步的。这样,在A国运营商、B国运营商和C国运营商使用相同下行载频的前提下,在A国运营商、B国运营商和C国运营商地域上相邻的小区区域边缘肯定会互相干扰B国运营商和C国运营商下行载频的特殊子帧的上行时隙。
如图7所示,本实施例将B国运营商和C国运营商的下行载频的上行时隙设置为空闲状态,成为空闲时隙作为GP使用。从而可以避免A国运营商和C国运营商的下行子帧对B国运营商的下行频率上承载的上行时隙的干扰。
作为本实施例的一个变形,如果三国运营商的下行频率只有部分重合,可以考虑只将B,C系统的下行载频的上行时隙彼此重合部分设置为空闲状态。
方法实施例四:
可以采用方法实施例一、二、三任一的场景,如图8所示,包括以下步骤:
S201、由基站向用户终端发送控制信令,所述控制信令中包含禁止运营主体服务的用户终端在上行时隙发送信号的指令。
其中,上行时隙所在频率的选取参照实施例一、二、三的描述。
S202、用户终端在收到所述控制信令后,将下行载频干扰区设置为空闲状态,不在上行时隙发送信号。
S203、用户终端将原本需要下行载频干扰区的上行时隙发送的上行发射信号通过上行载频发射。
本实施例除了避免来自其他运营主体的下行发射信号对本运营主体上行发射信号的干扰,还通过上行载频发射因将上行时隙设置为空闲状态而未能上传的上行发射信号,不会对整个系统通信造成不利影响。
装置实施例一,如图9所示,包括:
设置单元1:用于将运营主体在下行载频干扰区的上行时隙设置为空闲状态。
所述设置单元1设置在基站或者增强型基站中。
装置实施例二,如图10所示,包括:
设置单元1:用于将运营主体在下行载频干扰区的上行时隙设置为空闲状态。
上行信号发射单元2:用于将原本需要下行载频干扰区的上行时隙发送的上行发射信号通过上行载频发射。
所述上行信号发射单元2设置在用户终端内。
所述下行载频干扰区为本运营主体与其他运营主体的相邻载频的部分或者全部带宽。
进一步的,所述相邻载频是载波聚合中的相邻载频。
或者,所述下行载频干扰区为本运营主体与其他运营主体地域上相邻的小区区域边缘的部分或全部带宽。
以上装置实施例将运营主体在下行载频干扰区的上行时隙设置为空闲状态,不再传输上行发射信号,避免了来自其他运营主体的下行发射信号对本运营主体上行发射信号的干扰。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-OnlyMemory,ROM)或随机存储记忆体(Random Access Memory,RAM)等。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (8)

1.一种多运营主体系统共存的方法,其特征在于,包括:
将运营主体在下行载频干扰区的上行时隙设置为空闲状态;
其中,所述下行载频干扰区为本运营主体与其他运营主体的相邻载频的部分或者全部带宽;
所述将运营主体在下行载频干扰区的上行时隙设置为空闲状态,包括:
将所述下行载频干扰区中的特殊子帧的上行时隙设置为空闲状态。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述相邻载频是载波聚合中的相邻载频。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述下行载频干扰区为本运营主体与其他运营主体地域上相邻的小区区域边缘的部分或全部带宽。
4.根据权利要求1、2或3所述的方法,其特征在于,还包括:
将原本需要下行载频干扰区的上行时隙发送的上行发射信号通过上行载频发射。
5.一种多运营主体系统共存的装置,其特征在于,包括:
设置单元:用于将运营主体在下行载频干扰区的上行时隙设置为空闲状态;
其中,所述下行载频干扰区为本运营主体与其他运营主体的相邻载频的部分或者全部带宽;
所述设置单元:用于将所述下行载频干扰区中的特殊子帧的上行时隙设置为空闲状态。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述相邻载频是载波聚合中的相邻载频。
7.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述下行载频干扰区为本运营主体与其他运营主体地域上相邻的小区区域边缘的部分或全部带宽。
8.根据权利要求5、6或7所述的装置,其特征在于,还包括:
上行信号发射单元:用于将原本需要下行载频干扰区的上行时隙发送的上行发射信号通过上行载频发射。
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