CN102387578A - 一种资源调度的方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种资源调度的方法,用于实现通过空分复用方式进行资源调度,并提高调度性能。所述方法包括:确定用户设备位于中心区还是边缘区;当有位于边缘区的用户设备时,从与该边缘区的用户设备归属于不同RRU的边缘区用户设备中选择用户设备,并与该边缘区的用户设备配对;为配对用户设备独立分配相同的资源;当有位于中心区的用户设备时,为中心区的用户设备独立分配资源。本发明还公开了用于实现所述方法的装置。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域,特别是涉及资源调度的方法及装置。
背景技术
为了提高覆盖性能,现已采用分布式基站,其包括基带单元(BBU)和远端射频单元(RRU)。BBU是基站中负责数据处理的部分,决定每个RRU上发送的数据。RRU是基站的射频发射部分,每个独立空间对应一个RRU,一个RRU可以支持一个或多个通道的数据发送,每个通道可以连接一个或多个天线。多楼层(相当于多个独立空间)联合调度涉及到的主要就是空分复用(SDMA)的用户设备配对问题。
现有技术中资源调度的过程包括:将调度优先级最高的用户设备作为主用户设备;从与主用户设备归属于不同RRU的用户设备中选择一个用户设备与主用户设备进行和容量计算,得到和容量,和容量就是主用户设备与选择的用户设备的容量和;选择下一个用户设备与主用户设备进行和容量计算,将此次获得的和容量与前一次的和容量比较,若不大于前一次的和容量则删除本次获得的和容量,否则删除前一次的和容量;然后继续选择下一个用户设备,重复前述的过程,直至与主用户设备归属于不同RRU的用户设备均遍历一次;然后从未配对的用户设备中选择调度优先级最高的用户设备作为主用户设备,重复前述的过程,为其选择配对用户设备;所有用户设备均配对后,为配对用户设备分配相同的时频资源,为不同配对用户设备分配不同的时频资源。
现有技术需要遍历各种配对组合,计算次数较多,当系统中用户设备数目较多时,该方法将导致时延过大,可能导致调度滞后于用户设备的状态改变,影响调度性能。
发明内容
本发明实施例提供一种资源调度的方法及装置,用于实现通过空分复用方式进行资源调度,并提高调度性能。
一种资源调度的方法,包括以下步骤:
确定用户设备位于中心区还是边缘区;
当有位于边缘区的用户设备时,从与该边缘区的用户设备归属于不同RRU的边缘区用户设备中选择用户设备,并与该边缘区的用户设备配对;为配对用户设备独立分配相同的资源;
当有位于中心区的用户设备时,为中心区的用户设备独立分配资源。
一种基带单元设备,包括:
测量模块,用于确定用户设备位于中心区还是边缘区;
调度模块,用于当有位于边缘区的用户设备时,从与该边缘区的用户设备归属于不同RRU的边缘区用户设备中选择用户设备,并与该边缘区的用户设备配对;为配对用户设备独立分配相同的资源;当有位于中心区的用户设备时,为中心区的用户设备独立分配资源。
一种基站,包括所述的基带单元设备。
本发明实施例确定用户设备(UE)位于中心区还是边缘区,如果是中心区,则为其独立分配资源,如果是边缘区,则为其选择配对的UE,并为配对UE独立分配资源。由于在选择配对的UE时中心区的UE不参与比较,因此减少了计算次数,在实现通过空分复用方式进行资源调度的同时提高了调度性能,一般能够保证调度算法的时延限制在用户状态变化的范围内。
附图说明
图1为本发明实施例中资源调度的主要方法流程图;
图2为本发明实施例中通过用户定位方式确定UE位置并进行资源调度的方法流程图;
图3为本发明实施例中关于两个RRU的接收功率的示意图;
图4为本发明实施例中通过比较接收功率的方式确定UE位置并进行资源调度的方法流程图;
图5为本发明实施例中关于三个RRU的接收功率的示意图;
图6为本发明实施例中BBU的结构图。
具体实施方式
本发明实施例确定用户设备(UE)位于中心区还是边缘区,如果是中心区,则为其独立分配资源,如果是边缘区,则为其选择配对的UE,并为配对UE独立分配资源。由于在选择配对的UE时中心区的UE不参与比较,因此减少了计算次数,在实现通过空分复用方式进行资源调度的同时提高了调度性能,一般能够保证调度算法的时延限制在用户状态变化的范围内。
参见图1,本实施例中资源调度的主要方法流程如下:
步骤101:确定用户设备位于中心区还是边缘区。
步骤102:当有位于边缘区的用户设备时,从与该边缘区的用户设备归属于不同RRU的边缘区用户设备中选择用户设备,并与该边缘区的用户设备配对;为配对用户设备独立分配相同的资源。当选择不到用户设备进行配对时,为该边缘区的用户设备独立分配资源。本实施例中分配的资源主要是指时频资源。
步骤103:当有位于中心区的用户设备时,为中心区的用户设备独立分配资源。
还可以根据调度结果更新各UE在每个物理资源块(PRB)上的平均传输速率,用于下次调度。
以上流程中的每个步骤都可能有多种实现方式,如通过用户设备定位方式确定用户设备位于预先设置的中心区还是边缘区;或者,通过比较接收功率的方式确定用户设备位于中心区还是边缘区。基于容量最大化准则或干扰最小化准则,选择配对的UE。较佳的,本实施例为简化配对时的算法复杂度,主要基于干扰最小化准则。下面通过两个实施例来详细介绍实现过程。
参见图2,通过用户定位方式确定UE位置并进行资源调度的方法流程如下:
步骤201:BBU通过RRU获得UE发送的信号。
针对每个UE执行步骤202-204。
步骤202:BBU通过获得的信号确定UE的信道状态信息,以通过信道状态信息确定UE的位置。信道状态信息包括路损和方向角等用于确定UE位置的信息。
步骤203:BBU判断UE的位置是否属于预设的中心区,若是,则继续步骤204,否则继续步骤205。本实施例中预设的中心区可以为靠近UE归属的RRU的范围。
步骤204:BBU将UE归入中心区对应的中心用户集合,并为中心用户集合中的每个UE独立分配资源。本实施例中独立分配资源是指单独为UE分配资源,较佳的,为UE分配独立的资源,即一个RRU的中心用户集合中不同UE分配的时频资源不同。不同RRU下的中心区UE的资源可以复用。
在步骤204中,可以每向中心用户集合归入一个UE,便为UE该独立分配资源。也可以对所有UE(一个RRU下的所有UE或者一个BBU下的所有UE)均确定归属于中心区还是边缘区后,为中心用户集合中的每个UE独立分配资源。
步骤205:BBU将UE归入边缘区对应的边缘用户集合。本实施例中每个RRU对应一个边缘用户集合。
重复步骤202、203和205,确定每个边缘用户集合中的UE。
针对一个边缘用户集合中的一个UEk,执行下面的步骤。可优先为在物理资源块(PRB)上的调度优先级最高的UEk配对。
步骤206:BBU从UEk不归属的RRU中选择接收UEk发送的信号时接收功率小于预设的接收功率门限值G(如为0dB)的RRU。可表示为P(n+1,k)<G,P(n+1,k)表示UEk不归属的RRU(n+1)对UEk的接收功率。其中,BBU可以通过不同的RRU获得同一UEk的信号及信号的接收功率。较佳的,优先判断与UEk归属的RRU空间距离最远的RRU的接收功率是否小于G,若是,则在该空间距离最远的RRU所对应的边缘用户集合不为空时,可以不对其它UEk不归属的RRU进行判断,因为基于干扰最小准则,空间距离最远的RRU对UEk的接收功率通常能够满足小于G的条件,可减少判断次数,提高调度效率。
本实施例中接收功率门限值G用于衡量干扰度的大小,如果小于接收功率门限值G,则确定干扰较小,可用于配对,否则确定干扰较大,不适于配对。G可以通过仿真来确定,一种仿真方式是按照实际场景确定每个独立空间的覆盖半径,之后模拟在多个相邻空间交叠区域(交叠区域的取法可在交界处两侧各取10%,这里10%是举例,可以根据实际场景改变,相邻空间的个数根据实际场景决定)的UE的信号发送和RRU接收测量过程。仿真不同门限值下的系统总吞吐量值,选择使吞吐量最大的门限值为最终门限值。门限值确定后可以根据实际场景的测量对该值进行调整。
步骤207:BBU从选择的RRU所对应的边缘用户集合中选择UEj,其中UEk归属的RRU接收UEj发送的信号时接收功率小于预设的接收功率门限值G。可表示为P(n,j)<G,P(n,j)表示UEk归属的RRU(n)对UEj的接收功率。
参见图3所示的功率关系的示意图,RRU(n)对UEk的接收功率为P(n,k),RRU(n+1)对UEj的接收功率为P(n+1,j)。
当有多个UE满足步骤207中的条件时,可从中随机选择一个UE作为UEj,或者从满足所述条件的多个边缘区UE中选择第一个满足所述条件的边缘区UE作为UEj,或者从满足所述条件的多个边缘区UE中选择UEk归属的RRU接收的信号的功率最小的边缘区UE作为UEj。
步骤208:BBU将UEk与UEj配对,并为配对UE(包括UEk和UEj)独立分配资源。
对于未配对的UE执行步骤206-208,直至遍历所有的边缘区UE,已配对的UE不参与后续UE的配对比较。
在步骤206和207中,只要选择满足下列条件的UE即可:
选择的用户设备UEj所归属的第二RRU接收该边缘区的用户设备UEk的信号的功率小于预设的接收功率门限值;
该边缘区的用户设备UEk所归属的第一RRU接收选择的边缘区用户设备UEj的信号的功率小于预设的接收功率门限值。
本实施例为了减少判断次数,先执行了步骤206,后执行了步骤207。由此可知,在选择配对的UE时,不仅中心区的UE不参与比较,不满足接收UEk发送的信号时接收功率小于预设的接收功率门限值G的RRU下的边缘区UE也不参与比较,大幅度减少了判断次数。并且本实施例通过功率比较来实现选择配对的UE,其算法的复杂度远小于容量计算的复杂度,进一步提高了资源调度效率。
参见图4,通过比较接收功率的方式确定UE位置并进行资源调度的方法流程如下:
步骤401:BBU通过RRU获得UE发送的信号。
针对每个UE执行步骤402-404。
步骤402:BBU通过不同RRU获得UE的多个信号的接收功率,以通过接收功率确定UE的位置。此步骤有多种实现方式,如确定多个信号的最大功率值和次大功率值;判断最大功率值与次大功率值的比值是否大于预设的第一比例门限值,若是,则确定用户设备位于中心区,否则确定用户设备位于边缘区;或者,确定多个信号的最大功率值和次大功率值;判断次大功率值与最大功率值的比值是否小于预设的第二比例门限值,若是,则确定用户设备位于中心区,否则确定用户设备位于边缘区;或者,确定多个信号的次大功率值;判断次大功率值是否大于预设的功率门限值,若是,则确定用户设备位于边缘区,否则确定用户设备位于中心区。其中,第二比例门限值小于第一比例门限值。第一比例门限值、第二比例门限值和功率门限值均用于衡量最大功率值与次大功率值的差异度,如果两者比较接近,则确定UE位于两者对应的两个RRU之间,也就是位于边缘区;如果两者差异比较大,则确定UE距离归属以外的RRU较远,也就是位于中心区。
步骤402也可以采用步骤202中的方式确定用户位置。
步骤403:BBU判断UE的位置是否属于中心区,若是,则继续步骤404,否则继续步骤405。
步骤404:BBU将UE归入中心区对应的中心用户集合,并为中心用户集合中的每个UE独立分配资源。
步骤405:BBU将UE归入边缘区对应的边缘用户集合。重复步骤402、403和405,确定每个边缘用户集合中的UE。
针对一个边缘用户集合中的一个UEk,执行下面的步骤。
步骤406:根据多个RRU下的UE的和干扰选择UEj。较佳的,选择满足下列条件的UEj:P(n,j)<G,P(n+1,k)<G,并且P(n+1,i)+P(n+1,k)<G,P(n+2,j)<G。参见图5所示,UEi归属于RRU(n+2),P(n+1,i)表示RRU(n+1)接收UEi发送的信号的接收功率,P(n+2,j)表示RRU(n+2)接收UEj发送的信号的接收功率。也就是说,选择的用户设备UEj所归属的第二RRU(RRU(n+1))接收该边缘区的用户设备UEk的信号的功率小于预设的接收功率门限值;该边缘区的用户设备UEk所归属的第一RRU(RRU(n))接收选择的边缘区用户设备UEj的信号的功率小于预设的接收功率门限值;第三RRU(RRU(n+2))接收选择的边缘区用户设备UEj的信号的功率小于预设的接收功率门限值;第二RRU(RRU(n+1))接收该边缘区的用户设备UEk的信号的功率与接收归属第三RRU(RRU(n+2))的边缘区用户设备UEi的信号的功率的和小于预设的接收功率门限值。本实施例中RRU(n+2)下只要有一个UEi满足条件即可。
步骤407:BBU将UEk与UEj和UEi配对,并为配对UE(包括UEk、UEj和UEi)独立分配资源。即,为UEk、UEj和UEi分配相同的资源。此步骤可以只将UEk与UEj配对,但将UEk与UEj和UEi配对可进一步提高系统吞吐量。
本实施例是以三个RRU为例来说明可以两个以上的UE进行配对。只要是配对UE归属于不同的RRU,针对一个RRU,接收不归属于该RRU的选择的UE的信号功率之和小于G,且其它RRU接收归属于该RRU中某一个UE(主UE)的信号功率小于G,则主UE就可以与选择的UE进行配对,一组配对UE的数量最多可以是RRU的数量。
本实施例考虑到两个以上RRU下的多UE相互间的干扰,基于和干扰最小准则选择配对的UE,有利于降低整个系统的干扰。
通过以上描述了解了资源调度的实现过程,该过程主要由BBU实现,下面对BBU的内部结构和功能进行介绍。
参见图6,本实施例中BBU包括:测量模块601和调度模块602。测量模块601和调度模块602可以共同由一个芯片实现,也可以由多个芯片实现。
测量模块601用于确定用户设备位于中心区还是边缘区。具体的,测量模块601通过用户设备定位方式确定用户设备位于预先设置的中心区还是边缘区;或者,通过比较接收功率的方式确定用户设备位于中心区还是边缘区。较佳的,测量模块601通过不同RRU收到的同一用户设备的多个信号,确定多个信号的最大功率值和次大功率值;判断最大功率值与次大功率值的比值是否大于预设的第一比例门限值,若是,则确定用户设备位于中心区,否则确定用户设备位于边缘区;或者,通过不同RRU收到的同一用户设备的多个信号,确定多个信号的最大功率值和次大功率值;判断次大功率值与最大功率值的比值是否小于预设的第二比例门限值,若是,则确定用户设备位于中心区,否则确定用户设备位于边缘区;或者,通过不同RRU收到的同一用户设备的多个信号,确定多个信号的次大功率值;判断次大功率值是否大于预设的功率门限值,若是,则确定用户设备位于边缘区,否则确定用户设备位于中心区。本实施例中的不同RRU指的是一个BBU下的不同RRU。
调度模块602用于当有位于边缘区的用户设备时,从与该边缘区的用户设备归属于不同RRU的边缘区用户设备中选择用户设备,并与该边缘区的用户设备配对;为配对用户设备独立分配相同的资源;当有位于中心区的用户设备时,为中心区的用户设备独立分配资源。较佳的,调度模块602选择的用户设备所归属的第二RRU接收该边缘区的用户设备的信号的功率小于预设的接收功率门限值;且该边缘区的用户设备所归属的第一RRU接收选择的边缘区用户设备的信号的功率小于预设的接收功率门限值。较佳的,第三RRU接收选择的边缘区用户设备的信号的功率小于预设的接收功率门限值;第二RRU接收该边缘区的用户设备的信号的功率与接收归属第三RRU的边缘区用户设备的信号的功率的和小于预设的接收功率门限值。当满足所述条件的边缘区用户设备有多个时,调度模块602从满足所述条件的多个边缘区用户设备中随机选择一个边缘区用户设备,或者从满足所述条件的多个边缘区用户设备中选择第一个满足所述条件的边缘区用户设备,或者从满足所述条件的多个边缘区用户设备中选择第一RRU接收的信号的功率最小的边缘区用户设备。
BBU还包括用于与RRU连接并与RRU交互各种信息的接口模块,本图未示出。
本实施例中的BBU可以为基站的一部分,所以本实施例也意图保护包括该BBU的基站(eNB)。
本发明实施例确定用户设备(UE)位于中心区还是边缘区,如果是中心区,则为其独立分配资源,如果是边缘区,则为其选择配对的UE,并为配对UE独立分配资源。由于在选择配对的UE时中心区的UE不参与比较,因此减少了计算次数,在实现通过空分复用方式进行资源调度的同时提高了调度性能,一般能够保证调度算法的时延限制在用户状态变化的范围内。本发明实施例采用干扰最小准则,即通过功率比较的方式选择配对的UE,相对于容量计算大幅度简化了计算的复杂度。并且通过选择参与比较的RRU,进一步减少了参与比较的UE的数量,进而提高了资源调度的效率。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (15)
1.一种资源调度的方法,其特征在于,包括以下步骤:
确定第一用户设备位于中心区还是边缘区;
当第一用户设备位于边缘区时,从与该边缘区的第一用户设备归属于不同远端射频单元RRU的边缘区用户设备中,确定与第一用户设备配对的第二用户设备,为配对用户设备分配相同的资源;
当第一用户设备位于中心区时,为该第一用户设备分配资源。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,确定第一用户设备位于中心区还是边缘区的步骤包括:
通过用户设备定位方式确定第一用户设备位于预先设置的中心区还是边缘区;或者
通过比较接收功率的方式确定第一用户设备位于中心区还是边缘区。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,通过比较接收功率的方式确定第一用户设备位于中心区还是边缘区的步骤包括:
通过不同RRU收到的第一用户设备的多个信号,确定多个信号的最大功率值和次大功率值;判断最大功率值与次大功率值的比值是否大于预设的第一比例门限值,若是,则确定第一用户设备位于中心区,否则确定第一用户设备位于边缘区;或者
通过不同RRU收到的第一用户设备的多个信号,确定多个信号的最大功率值和次大功率值;判断次大功率值与最大功率值的比值是否小于预设的第二比例门限值,若是,则确定第一用户设备位于中心区,否则确定第一用户设备位于边缘区;或者
通过不同RRU收到的第一用户设备的多个信号,确定多个信号的次大功率值;判断次大功率值是否大于预设的功率门限值,若是,则确定第一用户设备位于边缘区,否则确定第一用户设备位于中心区。
4.如权利要求1、2或3所述的方法,其特征在于,从与该边缘区的第一用户设备归属于不同RRU的边缘区用户设备中确定第二用户设备的步骤包括:选择满足下列条件的第二用户设备:
第一用户设备所归属的第一RRU接收第二用户设备的信号的功率小于预设的接收功率门限值;
第二用户设备所归属的第二RRU接收第一用户设备的信号的功率小于预设的接收功率门限值。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,当满足所述条件的第二用户设备有多个时,从满足所述条件的多个第二用户设备中随机选择一个第二用户设备,或者从满足所述条件的多个第二用户设备中选择第一个满足所述条件的第二用户设备,或者从满足所述条件的多个第二用户设备中选择第一RRU接收的信号的功率最小的第二用户设备。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括步骤:从与该边缘区的第一用户设备归属于不同远端射频单元RRU的边缘区用户设备中,确定与第一用户设备配对的第三用户设备,其中第三用户设备与第二用户设备归属的RRU也不同。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,选择满足下列条件的第二用户设备和第三用户设备:
第一用户设备所归属的第一RRU接收第二用户设备的信号的功率小于预设的接收功率门限值;
第三RRU接收第二用户设备的信号的功率小于预设的接收功率门限值;
第二RRU接收第一用户设备的信号的功率与接收归属第三RRU的位于边缘区的第三用户设备的信号的功率的和小于预设的接收功率门限值。
8.一种基带单元设备,其特征在于,包括:
测量模块,用于确定第一用户设备位于中心区还是边缘区;
调度模块,用于当第一用户设备位于边缘区时,从与该边缘区的第一用户设备归属于不同RRU的边缘区用户设备中,确定与第一用户设备配对的第二用户设备,为配对用户设备分配相同的资源;当第一用户设备位于中心区时,为第一用户设备分配资源。
9.如权利要求8所述的基带单元设备,其特征在于,测量模块通过用户设备定位方式确定第一用户设备位于预先设置的中心区还是边缘区;或者,通过比较接收功率的方式确定第一用户设备位于中心区还是边缘区。
10.如权利要求9所述的基带单元设备,其特征在于,测量模块通过不同RRU收到的第一用户设备的多个信号,确定多个信号的最大功率值和次大功率值;判断最大功率值与次大功率值的比值是否大于预设的第一比例门限值,若是,则确定第一用户设备位于中心区,否则确定第一用户设备位于边缘区;或者,通过不同RRU收到的同一用户设备的多个信号,确定多个信号的最大功率值和次大功率值;判断次大功率值与最大功率值的比值是否小于预设的第二比例门限值,若是,则确定第一用户设备位于中心区,否则确定第一用户设备位于边缘区;或者,通过不同RRU收到的同一用户设备的多个信号,确定多个信号的次大功率值;判断次大功率值是否大于预设的功率门限值,若是,则确定第一用户设备位于边缘区,否则确定第一用户设备位于中心区。
11.如权利要求8、9或10所述的基带单元设备,其特征在于,调度模块确定的第二用户设备所归属的第二RRU接收第一用户设备的信号的功率小于预设的接收功率门限值;且第一用户设备所归属的第一RRU接收第二用户设备的信号的功率小于预设的接收功率门限值。
12.如权利要求11所述的基带单元设备,其特征在于,当满足所述条件的第二用户设备有多个时,调度模块从满足所述条件的多个第二用户设备中随机选择一个第二用户设备,或者从满足所述条件的多个第二用户设备中选择第一个满足所述条件的第二用户设备,或者从满足所述条件的多个第二用户设备中选择第一RRU接收的信号的功率最小的第二用户设备。
13.如权利要求8所述的基带单元设备,其特征在于,调度模块还用于从与该边缘区的第一用户设备归属于不同远端射频单元RRU的边缘区用户设备中,确定与第一用户设备配对的第三用户设备,其中第三用户设备与第二用户设备归属的RRU也不同。
14.如权利要求13所述的基带单元设备,其特征在于,调度模块确定的第二用户设备和第三用户设备满足:
第一用户设备所归属的第一RRU接收第二用户设备的信号的功率小于预设的接收功率门限值;
第三RRU接收第二用户设备的信号的功率小于预设的接收功率门限值;
第二RRU接收第一用户设备的信号的功率与接收归属第三RRU的位于边缘区的第三用户设备的信号的功率的和小于预设的接收功率门限值。
15.一种基站,其特征在于,包括权利要求8-14中任一项所述的基带单元设备。
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