CN102480790B - 载波资源配置方法、装置及基站 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种载波资源配置方法、装置及基站,方法包括:向无线网络控制器发送资源状态指示消息,资源状态指示消息包括小区标识;接收无线网络控制器发送的小区建立指示,小区建立指示包括所述小区标识和第一载波频点;根据第一载波频点,配置第一本地载波资源对象;根据小区标识获取预先配置的物理资源,并将第一本地载波资源对象与物理资源进行关联,实现对载波资源的配置。采用本发明技术方案对载波资源进行配置,无需网络管理员在基站上预先手动配置本地载波资源对象,节约了管理员手动配置载波资源的操作,提高了配置载波资源的效率和灵活性。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信技术,尤其涉及一种载波资源配置方法、装置及基站。
背景技术
在时分同步码分多址(Time Division-Synchronous Code DivisionMultiple Access;简称为:TD-SCDMA)系统中,为了提升资源利用率,提出了基带资源池共享技术。基带资源池是指将多个不同小区的基带信号处理资源集中放置,形成基带池,实现动态的基带资源共享,对不同小区之间的基带资源进行集中调度和控制的一种技术方案。
其中,基带资源池是基站(NodeB)负责管理的物理资源之一,除此之外NodeB还要管理射频资源等其他NodeB所涉及的硬件模块;基带资源、射频资源等硬件模块通常被称为NodeB所管理的物理资源。NodeB管理的逻辑资源是指本地小区和本地载波资源等,逻辑资源需要基于物理资源发挥作用,即依赖于物理资源;例如:本地载波资源只有在分配到对应的基带资源和射频资源时才能被本地小区所使用,即处于可用(enabled)状态;反之,则处于不可用(disabled)状态。
由于各种资源的使用状态能够直接或间接地反应当前网络的运行状况,因此,NodeB通常需要定义本地载波资源对象,以方便根据各种资源的使用状态了解网络运行状况。但现有技术在NodeB上配置本地载波资源对象是由网络管理员手动配置的,该配置方式的效率较低且灵活性较差。例如:假设为本地小区配置了3个本地载波资源对象,则意味着本地小区同时最多能支持3个载波频点,对于第4个载波频点由于没有配置相应的本地载波资源对象将无法使用,通常需要网络管理员重新配置本地载波资源对象。
发明内容
本发明提供一种载波资源配置方法、装置及基站,用以节约网络管理员手动配置本地载波资源对象的操作,提高配置载波资源的效率和灵活性。
本发明提供一种载波资源配置方法,包括:
向无线网络控制器发送资源状态指示消息,所述资源状态指示消息包括小区标识;
接收所述无线网络控制器发送的小区建立指示,所述小区建立指示包括所述小区标识和第一载波频点;
根据所述第一载波频点,配置第一本地载波资源对象;
根据所述小区标识获取预先配置的物理资源,并将所述第一本地载波资源对象与所述物理资源进行关联,实现对载波资源的配置。
本发明提供一种载波资源配置装置,包括:
发送模块,用于向无线网络控制器发送资源状态指示消息,所述资源状态指示消息包括小区标识;
第一接收模块,用于接收所述无线网络控制器发送的小区建立指示,所述小区建立指示包括所述小区标识和第一载波频点;
第一配置模块,用于根据所述第一载波频点,配置第一本地载波资源对象;
第二配置模块,用于根据所述小区标识获取预先配置的物理资源,并将所述第一本地载波资源对象与所述物理资源进行关联,实现对载波资源的配置。
本发明提供一种基站,包括本发明提供的任一载波资源配置装置。
本发明提供的载波资源配置方法、装置及基站,在建立本地小区过程中,根据无线网络控制器发送的小区建立指示中携带的载波频点,配置相应的本地载波资源对象,根据无线网络控制器发送的小区建立指示中携带的小区标识获取预先为本地小区配置的物理资源,然后,将本地载波资源对象与物理资源进行关联,实现对载波资源的配置。与现有技术相比,采用本发明技术方案无需网络管理员在基站上预先手动配置本地载波资源对象,节约了网络管理员手动配置本地载波资源的操作,提高了配置载波资源的效率;另一方面,本地载波资源对象可根据分配给本地小区的载波频点进行适应性配置,提高了配置载波资源的灵活性。
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一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例一提供的载波资源配置方法的流程图;
图2为本发明实施例二提供的载波资源配置方法的流程图;
图3为本发明实施例三提供的载波资源配置方法的流程图;
图4为本发明实施例四提供的载波资源配置装置的结构示意图;
图5为本发明实施例五提供的载波资源配置装置的结构示意图;
图6为本发明实施例六提供的载波资源配置装置的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
实施例一
图1为本发明实施例一提供的载波资源配置方法的流程图。本实施例的执行主体为NodeB,如图1所示,本实施例的载波资源配置方法包括:
步骤101、向无线网络控制器(Radio Network Controller;简称为:RNC)发送资源状态指示消息,所述资源状态指示消息包括小区标识;
具体地,本地小区要提供服务必须与一定的物理资源实例(例如基带资源、射频资源、管理资源等)相关联,并由上述物理资源实例与本地载波资源等逻辑资源进行配合来完成。
当本地小区所关联的部分物理资源实例可用而其余部分物理资源实例不可用时,本地小区仍有可能提供服务;其中,将本地小区能提供服务时所关联的最小数目的可用物理资源实例称为物理资源最小集。通常判断本地小区的状态是否可用是通过判断本地小区所关联的可用物理资源实例是否大于或等于物理资源最小集。当判断得出本地小区所关联的可用物理资源实例大于物理资源最小集时即可得出本地小区可用。
当NodeB发现本地小区可用时可以通过基站应用部分协议(NodeBApplication Part;简称为:NBPA)向RNC上报资源状态指示,即本地小区可用。
步骤102、接收RNC发送的小区建立指示,所述小区建立指示包括小区标识和第一载波频点;
当RNC获知本地小区可用时,通过向NodeB发送小区建立指示以建立本地小区;NodeB在接收到RNC发送的小区建立指示后,获取小区建立指示中的信息。通常,小区建立指示中包括建立本地小区所需的相关信息,例如小区的基本参数、信道参数和算法参数等,在本实施例中还包括分配给本地小区使用的载波频点。
步骤103、根据第一载波频点,配置第一本地载波资源对象;
本步骤103具体是指NodeB为每个载波频点配置相应的本地载波资源对象。其中,通过本地载波资源对象可以了解每个载波频点对应的载波资源的使用状态。
步骤104、根据小区标识获取预先配置的物理资源,并将第一本地载波资源对象与物理资源进行关联,实现对载波资源的配置。
具体地,在NodeB上预先配置了本地小区所对应的物理资源,例如本地小区所管理的基带资源、射频资源等;其中各个本地小区通过小区标识来区分,不同小区标识对应于不同本地小区和为不同本地小区预先配置的物理资源。因此,当NodeB获取到小区标识后,可根据小区标识获取预先为本地小区配置的物理资源,然后将步骤103配置的本地载波资源对象与物理资源进行关联,实现对载波资源的配置。其中所谓“关联”是指载波频点对应的逻辑载波资源使用所配置的物理资源实现信息传输。其中,通过本地载波资源对象还可以了解到与本地载波资源所关联的物理资源的使用状况。
本实施例的载波资源配置方法,在建立本地小区过程中,由NodeB根据RNC发送的小区建立指示中的载波频点自行配置本地载波资源对象,并根据小区建立指示中携带的小区标识获取预先为本地小区配置的物理资源,然后将本地载波资源对象与物理资源进行关联,实现对载波资源的配置。与现有技术相比,采用本发明技术方案无需网络管理员在NodeB上预先手动配置本地载波资源对象,节约了网络管理员手动配置本地载波资源对象的操作,提高了配置载波资源的效率;另外,本地载波资源对象的配置与分配给本地小区的载波频点相适应,例如:若本地小区分配到2个载波频点时,则NodeB可适应性配置2个本地载波资源对象,若本地小区分配到3个载波频点,则NodeB可适应性配置3个本地载波资源,与现有技术相比,本地小区可用载波频点的数量不再受预先配置的本地载波资源对象的数量的限制,提高了配置载波资源的灵活性。
实施例二
图2为本发明实施例二提供的载波资源配置方法的流程图。本实施例基于实施例一实现,如图2所示,本实施例的方法包括:
步骤201、向RNC发送资源状态指示消息,所述资源状态指示消息包括小区标识;
步骤202、接收RNC发送的小区建立指示,所述小区建立指示包括小区标识和第一载波频点;
步骤203、根据第一载波频点,配置第一本地载波资源对象;
步骤204、根据小区标识获取预先配置的物理资源,并将第一本地载波资源对象与物理资源进行关联,实现对载波资源的配置;
具体地,上述步骤201-步骤204可参见实施例一的描述。在本实施例中,通过上述步骤201-步骤204建立了本地小区,并在本地小区建立过程中实现了载波资源的配置。
步骤205、接收RNC发送的小区重配置指示,所述小区重配置指示包括小区标识和第二载波频点;
其中,在小区建立后的运行过程中,接入本地小区的用户随时可能发生变化,而根据用户接入的变化情况RNC可以动态调整为本地小区配置的载波频点数目。当RNC调整分配给本地小区的载波频点时,可以通过NBAP接口向NodeB发送小区重配置指示,该小区重配置指示中包括小区标识和第二载波频点。
其中,小区标识用于使NodeB识别需要重新配置的本地小区;第二载波频点可以是需要增加的新的载波频点,也可以是需要删除的载波频点。例如:当另一本地小区释放载波频点时,RNC可以通过小区重配置指示将所述释放的载波频点重新分配给本地小区,并告诉NodeB需要新增载波频点,即第二载波频点为新增载波频点;又例如:本地小区删除某个或某些载波频点时,RNC可以通过小区重配置指示指示NodeB删除某个或某些载波频点,并通过小区重配置指示将需要删除的频点发送给NodeB。
步骤206、根据第二载波频点,配置第二本地载波资源对象;
具体地,当第二载波频点是新增的载波频点时,NodeB可以为该新增的载波频点配置相应的本地载波资源对象,并与之前的本地载波资源对象一起构成本地小区的本地载波资源对象,即第二本地载波资源对象;当第二载波频点是需要删除的载波频点时,NodeB可以删除该需要删除的载波频点对应的本地载波资源对象,剩下的本地载波资源对象构成本地小区的本地载波资源对象,即第二本地载波资源对象。
步骤207、根据小区标识获取预先配置的物理资源,并将第二本地载波资源对象与物理资源进行关联,实现对载波资源的配置。
其中,NodeB可以根据小区标识识别需要重新配置的本地小区,并根据小区标识获取预先为本地小区所关联的物理资源,然后将新增的本地载波资源对象和物理资源进行关联,或者将需要删除的载波频点对应的本地载波资源对象与物理资源的关联删除,实现对重新分配的载波频点的配置。
本实施例的载波资源配置方法,在小区建立过程中基于RNC发送的小区建立指示中的载波频点配置本地载波资源对象,并根据小区建立指示中携带的小区标识获取预先为本地小区配置的物理资源,将所配置的本地载波资源对象与物理资源进行关联,实现对载波资源的配置;同时在小区运行过程中基于RNC发送的小区重配置指示中的第二载波频点,重新配置本地载波资源对象,并根据小区重配置指示中携带的小区标识获取预先为本地小区配置的物理资源,将经重新配置后的本地载波资源对象与物理资源进行关联,实现对在小区运行过程中重分配的载波频点的配置。一方面由于本实施例节约了网络管理员预先手动配置本地载波资源对象的操作,提高了配置载波资源的效率。另一方面,由于本实施例是根据分配给本地小区的载波频点适应性配置本地载波资源对象的,例如:若本地小区分配到3个载波频点,则对应配置3个本地载波资源对象,若本地小区分配到2个载波频点,则对应配置2个本地载波资源对象,因此,可以提高配置载波资源的灵活性。进一步,采用本发明技术方案可以根据本地小区用户接入情况等灵活配置本地载波资源对象,与现有技术相比本地小区可用载波频点的数量不再受预先配置的本地载波资源对象数量的限制,极大的提高了配置载波资源的灵活性。
实施例三
图3为本发明实施例三提供的载波资源配置方法的流程图。本实施例可基于实施例一或实施例二实现,如图3所示,本实施例的方法包括:
步骤300a、获取本地小区标识对应的本地小区的物理资源;
其中,在建立本地小区之前,NodeB需要预先确定本地小区所关联的可用物理资源实例能够保证本地小区可提供服务,即需要确定本地小区所关联的可用物理资源实例是否大于或等于物理资源最小集。因此,NodeB获取本地小区所关联的物理资源实例,并统计本地小区所关联的物理资源实例的数量。
步骤300b、根据物理资源和本地小区对应的物理资源最小集,确定本地小区的状态为可用;
具体地,NodeB将本地小区所关联的物理资源实例的数量与本地小区对应的物理资源最小集进行比较,如果本地小区所关联的物理资源实例的数量大于或等于本地小区对应的物理资源最小集,则执行步骤301;反之,结束操作。其中,本实施例假设本地小区所关联的物理资源满足本地小区提供服务所需的物理资源最小集的要求,即可执行步骤301。
步骤301、向RNC发送资源状态指示消息,所述资源状态指示消息包括小区标识;
步骤302、接收RNC发送的小区建立指示,所述小区建立指示包括小区标识和第一载波频点;
步骤303、根据第一载波频点,配置第一本地载波资源对象;
步骤304、根据小区标识获取预先配置的物理资源,并将第一本地载波资源对象与物理资源进行关联,实现对载波资源的配置;
步骤305、接收RNC发送的小区重配置指示,所述小区重配置指示包括小区标识和第二载波频点;
306、根据第二载波频点,配置第二本地载波资源对象;其中,与第一本地载波资源对象相比,第二本地载波资源对象可能是新增加了本地载波资源对象,也可能是删除了本地载波资源对象。
步骤307、根据小区标识获取预先配置的物理资源,并将第二本地载波资源对象与物理资源进行关联,实现对载波资源的配置。
上述步骤301-步骤307可参见实施例二中步骤201-步骤207的描述,在此不再赘述。
本实施例的载波资源配置方法,通过根据本地小区所关联的物理资源实例预先确定本地小区可用,然后执行本地小区建立,在本地小区建立过程和后续本地小区运行过程中实现载波资源的配置。采用本实施例技术方案无需网络管理员预先在NodeB上手动配置本地载波资源对象,且配置过程可结合本地小区用户接入状况,可随用户接入状况的变化而变化,其配置载波资源的过程灵活且不再受预先配置的本地载波资源对象数量的限制,因此,可极大地提高配置载波资源的效率和灵活性。
在此需要说明,本发明各实施例的技术方案尤其适用于为载波资源配置射频资源或射频模块的情况,即本发明上述各实施例中本地小区所关联的物理资源以及预先为本地小区配置的物理资源包括射频资源,但并不限于此,还可以包括基带资源等硬件模块。
实施例四
图4为本发明实施例四提供的载波资源配置装置的结构示意图。本实施例的载波资源配置装置可以为NodeB,也可以作为NodeB的功能模块设置于NodeB中或独立于NodeB但与NodeB连接。如图4所示,本实施例的载波资源配置装置包括:发送模块41、第一接收模块42、第一配置模块43和第二配置模块44。
其中,发送模块41,用于向RNC发送资源状态指示消息,所述资源状态指示消息包括小区标识;第一接收模块42,用于接收RNC发送的小区建立指示,所述小区建立指示包括小区标识和第一载波频点;第一配置模块43,用于根据第一载波频点,配置第一本地载波资源对象;具体是指第一配置模块43为第一载波频点配置相应的本地载波资源对象,即第一本地载波资源对象。第二配置模块44,用于根据小区标识获取预先配置的物理资源,并将第一本地载波资源对象与物理资源进行关联,实现对载波资源的配置。
本实施例的载波资源配置装置,可用于执行本发明实施例提供的载波资源配置方法的流程,具体通过发送模块发送资源状态指示消息,第一接收模块接收小区建立指示实现本地小区建立,并通过第一配置模块根据小区建立指示中的载波频点配置本地载波资源对象,通过第二配置模块将本地载波资源对象与物理资源相关联,实现对载波资源的配置。与现有技术相比,本实施例的载波资源配置装置可根据分配给本地小区的载波频点自行建立本地载波资源对象,无须网络管理员为其手动配置,提高了配置载波资源的效率;另外,本地载波资源对象是根据载波频点适应性配置的,与现有技术相比,本地小区可用载波频点不再受预先配置的本地载波资源对象的限制,极大地提高了配置载波资源的灵活性。
实施例五
图5为本发明实施例五提供的载波资源配置装置的结构示意图。本实施例基于实施例四实现,如图5所示,本实施例的装置还包括:第二接收模块51、第三配置模块52和第四配置模块53。
其中,第二接收模块51,用于接收RNC发送的小区重配置指示,所述小区重配置指示包括小区标识和第二载波频点;第三配置模块52,用于根据第二载波频点,配置第二本地载波资源对象;第四配置模块53,用于根据小区标识获取预先配置的物理资源,并将第二本地载波资源对象与物理资源进行关联,实现对载波资源的配置。
本实施例的载波资源配置装置,可用于执行本发明实施例提供的载波资源配置方法的流程,具体通过第二接收模块接收RNC下发的小区重配置指示,通过第三配置模块根据小区重配置指示中的第二载波频点适应性配置第二本地载波资源,通过第四配置模块将第二本地载波资源对象与物理资源相关联,实现小区运行过程中对小区重配置指示中的载波频点对应的载波资源的配置。同理,本实施例的载波资源配置装置在本地小区运行中的重配置过程中,也可根据分配给本地小区的载波频点自行建立本地载波资源对象,无须网络管理员为其手动配置,提高了重配置过程中配置载波资源的效率;另外,本地载波资源对象是根据载波频点适应性配置的,与现有技术相比,本地小区可用载波频点不再受预先配置的本地载波资源对象的限制,极大地提高了重配置过程中配置载波资源的灵活性。
实施例六
图6为本发明实施例六提供的载波资源配置装置的结构示意图。本实施例可基于实施例五或实施例四实现,以基于实施例五为例,本实施例的装置还包括:获取模块61和确定模块62。
其中,获取模块61,用于在发送模块41向RNC发送资源状态指示消息之前,获取小区标识对应的本地小区的物理资源;确定模块62,用于根据物理资源和本地小区对应的物理资源最小集,确定本地小区的状态为可用,并告知发送模块41。
本实施例的载波资源配置装置,可用于执行本发明实施例提供的载波资源配置方法的流程,具体通过获取模块和确定模块预先确定本地小区可用,以为建立本地小区和建立本地小区之后本地小区的运行提供基础。当本实施例的载波资源配置装置确定出本地小区可用时,进一步可在本地小区建立时和本地小区运行过程中,根据本地小区建立指示和小区重配置指示中的载波频点配置本地载波资源对象,并将本地载波资源对象与物理资源对象相关联,实现对载波资源的配置,提高载波资源配置的效率和灵活性。
在此需要说明,本发明各实施例的技术方案尤其适用于为载波资源配置射频资源或射频模块的情况,即本发明上述各实施例中本地小区所关联的物理资源以及预先为本地小区配置的物理资源包括射频资源,但并不限于此,还可以包括基带资源等硬件模块。
实施例七
本发明实施例七提供一种基站,包括载波资源配置装置。其中,载波资源配置装置可为本发明实施例提供的任一载波资源配置装置,其结构可参见图4-图6所示,其工作原理可参见相应方法实施例的描述,在此不再赘述。
本实施例提供的基站,可用于执行本发明实施例提供的载波资源配置方法的流程实现对本地载波资源的配置。与现有技术相比,本实施例的基站不再需要网络管理员手动配置本地载波资源对象,而是根据小区建立指示或小区重配置指示中的载波频点自行适应性配置本地载波资源对象,提高了配置载波资源对象的效率和灵活性,然后将本地载波资源对象与物理资源相关联,实现对载波资源的配置,提高了对载波资源配置的效率和灵活性。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (9)
1.一种载波资源配置方法,其特征在于,包括:
向无线网络控制器发送资源状态指示消息,所述资源状态指示消息包括小区标识;
接收所述无线网络控制器发送的小区建立指示,所述小区建立指示包括所述小区标识和第一载波频点;
根据所述第一载波频点,配置第一本地载波资源对象;
根据所述小区标识获取预先配置的物理资源,并将所述第一本地载波资源对象与所述物理资源进行关联,实现对载波资源的配置;其中,
所述本地载波资源对象用于表示每个载波频点对应的载波资源的使用状态、以及用于表示与本地载波资源所关联的物理资源的使用状况。
2.根据权利要求1所述的载波资源配置方法,其特征在于,还包括:
接收所述无线网络控制器发送的小区重配置指示,所述小区重配置指示包括所述小区标识和第二载波频点;
根据所述第二载波频点,配置第二本地载波资源对象;
根据所述小区标识获取预先配置的物理资源,并将所述第二本地载波资源对象与所述物理资源进行关联,实现对载波资源的配置。
3.根据权利要求1或2所述的载波资源配置方法,其特征在于,在向无线网络控制器发送资源状态指示消息之前包括:
获取所述小区标识对应的本地小区的物理资源;
根据所述物理资源和本地小区对应的物理资源最小集,确定本地小区的状态为可用;其中,比较本地小区所关联的物理资源实例的数量与本地小区对应的物理资源最小集,若本地小区所关联的物理资源实例的数量大于或等于本地小区对应的物理资源最小集,则确定本地小区的状态为可用。
4.根据权利要求1或2所述的载波资源配置方法,其特征在于,所述物理资源为射频资源。
5.一种载波资源配置装置,其特征在于,包括:
发送模块,用于向无线网络控制器发送资源状态指示消息,所述资源状态指示消息包括小区标识;
第一接收模块,用于接收所述无线网络控制器发送的小区建立指示,所述小区建立指示包括所述小区标识和第一载波频点;
第一配置模块,用于根据所述第一载波频点,配置第一本地载波资源对象;
第二配置模块,用于根据所述小区标识获取预先配置的物理资源,并将所述第一本地载波资源对象与所述物理资源进行关联,实现对载波资源的配置;其中,
所述本地载波资源对象用于表示每个载波频点对应的载波资源的使用状态、以及用于表示与本地载波资源所关联的物理资源的使用状况。
6.根据权利要求5所述的载波资源配置装置,其特征在于,还包括:
第二接收模块,用于接收所述无线网络控制器发送的小区重配置指示,所述小区重配置指示包括所述小区标识和第二载波频点;
第三配置模块,用于根据所述第二载波频点,配置第二本地载波资源对象;
第四配置模块,用于根据所述小区标识获取预先配置的物理资源,并将所述第二本地载波资源对象与所述物理资源进行关联,实现对载波资源的配置。
7.根据权利要求5或6所述的载波资源配置装置,其特征在于,还包括:
获取模块,用于在所述发送模块向所述无线网络控制器发送资源状态指示消息之前,获取所述小区标识对应的本地小区的物理资源;
确定模块,用于根据所述物理资源和本地小区对应的物理资源最小集,确定本地小区的状态为可用;其中,比较本地小区所关联的物理资源实例的数量与本地小区对应的物理资源最小集,若本地小区所关联的物理资源实例的数量大于或等于本地小区对应的物理资源最小集,则确定本地小区的状态为可用。
8.根据权利要求5或6所述的载波资源配置装置,其特征在于,所述物理资源为射频资源。
9.一种包括权利要求5-8任一项所述的载波资源配置装置的基站。
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