CN104105174A - 一种包括小小区基站的通信系统、装置和方法 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了提供了一种包括小小区基站的通信系统、装置和方法。该系统包括小区簇,所述小区簇包括主控单元、锚小区基站和普通小区基站,其中,所述普通小区基站包括小小区基站;所述小区簇内的主控单元控制该小区簇内的所有锚小区基站和所有普通小区基站;所述小区簇内的所有锚小区基站一直处于激活状态,从而保证所述小区簇的持续覆盖;其中,所述小区簇内的锚小区基站总数小于该小区簇内的所有小区基站总数;所述普通小区基站根据所述主控单元的控制确定自身是否处于激活状态。应用本发明能够在保证覆盖效果的同时节省网络能耗。
Description
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,尤其涉及一种包括小小区基站的通信系统、装置和方法。
背景技术
为了进一步提高频率利用效率,对通信盲点或通信热点进行通信容量补充(简称补盲或补热),业界提出了覆盖范围较小的小小区(Small Cell)的概念,可以通过部署小小区基站来实现补盲或补热。例如,在原有的宏小区(Macro Cell)的覆盖范围以外、或者原有宏小区的覆盖盲点处增加部署小小区基站,从而实现补盲;又例如,在原有的宏小区的通信热点处增加部署小小区基站,从而实现补热。
由于小小区的覆盖范围较小,因此在实际应用中往往需要部署大量的小小区基站,如果为了保证覆盖效果,使所有小小区基站一直都处于激活状态,则网络能耗较大,不利于节能,特别是在小小区基站的部署较为密集的场景下,所有小小区基站都处于激活状态将是对网络能耗的巨大考验,而如果只激活部分小小区基站,则如何保证覆盖效果又成为需要解决的技术问题。
发明内容
本申请提供了一种包括小小区基站的通信系统、装置和方法,能够在保证覆盖效果的同时节省网络能耗。
一种包括小小区基站的通信系统,该系统包括小区簇,所述小区簇包括主控单元、锚小区基站和普通小区基站,其中,所述普通小区基站包括小小区基站;
所述小区簇内的主控单元控制该小区簇内的所有锚小区基站和所有普通小区基站;
所述小区簇内的所有锚小区基站一直处于激活状态,从而保证所述小区簇的持续覆盖;其中,所述小区簇内的锚小区基站总数小于该小区簇内的所有小区基站总数;
所述普通小区基站根据所述主控单元的控制确定自身是否处于激活状态。
一种主控设备,该主控设备包括锚小区控制模块和普通小区控制模块;
所述锚小区控制模块,用于控制该主控设备所在的小区簇内的所有锚小区基站,其中,所述小区簇内的所有锚小区基站一直处于激活状态,从而保证所述小区簇的持续覆盖,且所述小区簇内的锚小区基站总数小于该小区簇内的所有小区基站总数;
所述普通小区控制模块,用于控制该主控设备所在的小区簇内的所有普通小区基站,从而使得所述普通小区基站根据所述控制确定自身是否处于激活状态。
一种小小区基站,所述小小区基站属于包括主控单元、锚小区基站和普通小区基站的小区簇、且所述小小区基站是所述普通小区基站,该小小区基站包括接收模块和通信模块;
所述接收模块,用于接收来自所述主控单元的控制信息,在所述控制信息指示开启时,将所述小小区基站设置为激活状态,在所述控制信息指示关闭时,将所述小小区基站设置为休眠状态;
所述通信模块,用于在所述小小区基站处于激活状态时,为UE提供服务,在所述小小区基站处于休眠状态时,停止为UE提供服务。
一种包括小小区基站的通信方法,该方法应用于包括主控单元、锚小区基站和普通小区基站的小区簇,该方法包括:
所述小区簇内的主控单元向所述小区簇内的所有锚小区基站和所有普通小区基站发送控制信息;
所述小区簇内的所有锚小区基站接收所述主控单元发送的控制信息;所述锚小区基站一直保持激活状态,从而保证所述小区簇的持续覆盖;
所述小区簇内的所有普通小区基站接收所述主控单元发送的控制信息,根据所述控制信息确定所述普通小区基站自身是否处于激活状态。
由上述技术方案可见,本发明在包括小小区基站的通信系统中设置小区簇,该小区簇包括三类节点,即主控单元、锚小区基站和普通小区基站,所述普通小区基站包括小小区基站,由主控单元控制该小区簇内的所有锚小区基站和所有普通小区基站。
其中,一方面,小区簇内的所有锚小区基站一直处于激活状态,从而保证该小区簇的覆盖范围能够被持续覆盖,因而能够保证UE的初始接入以及基本的通信需求,并且,由于所述小区簇包括锚小区基站和普通小区基站,换言之,小区簇内的锚小区基站个数小于该小区簇内的小区基站总数,因而不需要小区簇内的所有小区基站都一直处于开启状态,就能够保持小区簇的覆盖范围的持续覆盖,因此本发明能够在保持覆盖范围的同时节省网络能耗。
另一方面,小区簇内的普通小区基站根据主控单元的控制,来确定自身是否处于激活状态,换言之,主控单元可以根据实际的通信需求确定是否需要激活小区簇内的普通小区基站,因此,普通小区基站不必时时处于激活状态,从而,既节省了网络能耗,又能够在通信需求量较大时,使普通小区基站处于激活状态,进而提高覆盖效果。因此,通过本发明的技术方案,既能够保证覆盖效果,又能够节省网络能耗。
附图说明
图1是本发明实施例提供的包括小小区基站的通信系统组成示意图。
图2是本发明实施例提供的主控设备的结构示意图。
图3是本发明实施例提供的小小区基站的结构示意图。
图4是本发明实施例提供的包括小小区基站的通信方法流程图。
图5是本发明实施例提供的第一小区簇示意图。
图6是本发明实施例提供的第二小区簇示意图。
具体实施方式
图1是本发明实施例提供的包括小小区基站的通信系统组成示意图。
如图1所示,该系统包括一个以上的小区簇(图1仅示出了一个小区簇),所述小区簇(cell cluster)包括主控单元(master entity)101、锚小区(anchor cell)基站102和普通小区(normal cell)基站103,其中,所述普通小区基站包括小小区基站。
主控单元101控制该小区簇内的所有锚小区基站102和所有普通小区基站103。
所述小区簇内的所有锚小区基站103一直处于激活状态,从而保证所述小区簇的持续覆盖。其中,由于所述小区簇既包括锚小区基站102又包括普通小区基站103,因此,所述小区簇内的锚小区基站102总数小于该小区簇内的所有小区基站总数。
普通小区基站103根据主控单元101的控制确定自身是否处于激活状态。
图1所示系统中,所述小区簇可以仅包括小小区基站,此时,将一部分小小区基站设置为锚小区基站,将剩余的小小区基站设置为普通小区基站。
所述小区簇也可以既包括小小区基站也包括宏小区基站。如果所述小区簇包括宏小区基站,则通常将所述宏小区基站设置为锚小区基站,同时还可以将部分小小区基站也设置为锚小区基站,当然,在包括宏小区基站时,也可以仅将所述宏小区基站设置为锚小区基站或者仅将部分小小区基站设置为锚小区基站。
图1所示系统中,主控单元101是小区簇的唯一中央控制逻辑实体,用于控制小区簇内的所有小区基站,包括锚小区基站和普通小区基站。所述小区簇内的所有小区基站通过有线或者空口方式与所述主控单元101连接。
主控单元101可以位于该小区簇内的任一锚小区基站102上、或者也可以位于该小区簇内的所有小区基站(包括锚小区基站102和普通小区基站103)以外的独立位置上、或者在所述小区簇的锚小区基站102包括宏小区基站时位于所述宏小区基站上。
其中的锚小区基站102由于是为了保证小区簇的持续覆盖而永远处于激活状态的小区基站,因此在实际网络规划时,需要考虑小区簇所需的持续覆盖范围、以及小区簇内各小区基站的位置以及小区基站自身的覆盖范围大小,尽量做到既能够覆盖小区簇所需的持续覆盖范围,又能够尽量避免重复覆盖,从而既能够保证覆盖范围、进而保证UE的初始接入等基本通信需求,又能够节省网络能耗。
可见,由于所述小区簇包括锚小区基站102和普通小区基站103,小区簇内的所有锚小区基站102一直处于激活状态,因而不需要小区簇内的所有小区基站都一直处于开启状态,就能够保持小区簇的覆盖范围的持续覆盖,因此本发明能够在保持覆盖范围的同时节省网络能耗;并且,由于小区簇内的主控单元101可以根据实际的通信需求确定是否需要激活小区簇内的各个普通小区基站103,因此,各个普通小区基站103不必时时处于激活状态,从而,既节省了网络能耗,又能够在通信需求量较大时,根据主控单元101的控制信息使普通小区基站103处于激活状态,进而提高覆盖效果。因此,通过图1所示的通信系统,既能够保证覆盖效果,又能够节省网络能耗。
图1所示系统中,主控单元101具体可以用于判断是否需要开启或关闭普通小区基站103,根据判断结果向普通小区基站103发送控制信息。
普通小区基站103,用于接收来自主控单元101的控制信息,在所述控制信息指示开启时,将自身设置为激活状态,在所述控制信息指示关闭时,将自身设置为休眠状态。
可见,由于主控单元101可以根据通信需求判断是否需要开启或关闭普通小区基站103,进而控制相应的普通小区基站103处于激活状态或休眠状态。例如,主控单元101能够在通信需求量较大时,激活一定量的普通小区基站103来提供通信服务,因而能够提高通信性能。主控单元101还能够根据实际通信需要,例如在所述通信服务结束时,向普通小区基站103发送用于指示关闭的控制信息,所述普通小区基站103根据所述指示关闭的控制信息将自身设置为休眠状态,从而能够节省网络能耗。
为了进一步提高通信性能,便于UE及时发现附近存在的处于休眠状态的普通小区基站,进而能够根据实际需要激活相应的普通小区基站103为UE提供服务,本发明实施例还提出,普通小区基站103可以在自身处于休眠状态时,周期性地发送小区发现信号,其中,所述小区发现信号是用于UE发现所述普通小区基站103的参考信号。
图1所示系统中,主控单元101还可以获得所述小区簇内各个小区基站的配置信息,例如小区ID、载波配置、功率配置、同步信号、小区发现信号、参考信号等配置信息。
具体地,可以由主控单元101来配置所述小区簇内的锚小区基站102和普通小区基站103的配置信息。其中,主控单元101除了可以在初始化阶段配置锚小区基站102和普通小区基站103的配置信息以外,还可以在后续阶段对所述配置信息进行调整。
或者,也可以由所述小区簇内的锚小区基站102和普通小区基站103通过自配置确定自身的配置信息,然后将自身的配置信息上报给主控单元101,主控单元101接收所述小区簇内的锚小区基站102和/或普通小区基站103上报的配置信息。这种情况下,主控单元101可以在后续阶段对锚小区基站102和普通小区基站103的配置信息进行调整。
为了进一步提高UE进行小区切换或重选的成功率,以及提高小区切换或重选的速度,本发明实施例还提出,主控单元101还可以通过UE的服务小区向所述UE通知所述服务小区的相邻小区的配置信息,便于所述UE根据所述相邻小区的配置信息进行小区切换或重选。
为了提高小区簇的整体通信效果,本发明实施例还提出,可以对小区簇内的各个小区基站进行负载均衡和/或干扰协调。
具体地,主控单元101,可以用于接收所述小区簇内的各小区基站上报的负载信息,根据所述负载信息进行所述小区簇内各小区基站间的负载均衡;和/或,主控单元101,用于接收所述小区簇内的各小区基站上报的各载波的干扰信息,根据所述干扰信息进行各载波间的干扰协调。
锚小区基站102和普通小区基站103,分别用于将自身的负载信息上报给主控单元101,和/或将自身的邻小区对自身载波的干扰信息上报给主控单元101。
在主控单元101根据小区簇内各个小区基站的负载信息进行所述小区簇内各小区基站间的负载均衡时,主控单元101具体可以用于判断所述小区簇内的各小区基站的负载是否超过预设的负载门限,在小区基站的负载超过预设的负载门限时,通知该小区基站将该小区基站所辖的部分UE切换或重选入该小区基站的相邻小区基站。
在主控单元101根据所述干扰信息进行各载波间的干扰协调时,主控单元101具体可以用于判断所述小区簇内的各载波的干扰是否超过预设的干扰门限,在载波的干扰超过预设的干扰门限时,通知该载波上的UE进行载波重选,并指示该载波上的UE选择当前干扰未超过所述干扰门限的载波,或者,为小区簇内的各小区基站选择干扰未超过所述门限的载波。
针对载波聚合场景,本发明实施例还提出,可以由锚小区基站102作为UE的主小区基站与UE进行通信,从而为UE提供服务,即由锚小区作为UE的主小区为UE提供服务。其中,可以由普通小区基站103作为UE的辅小区基站与UE进行通信。
针对UE处于多连接状态的应用场景,本发明实施例还提出,可以由锚小区基站102为处于多连接(dual-connectivity)状态的UE传输控制平面的信息。
由于锚小区基站102始终处于激活状态,因此,将锚小区基站102作为UE的主小区基站或者用于为UE传输控制平面信息,可以保证通信的稳定性和可靠性。
根据本发明提供的上述通信系统,本发明实施例还提供了相应的主控设备、小小区基站和通信方法,具体请参见图2-图4。
图2是本发明实施例提供的主控设备的结构示意图。
如图2所示,该主控设备包括锚小区控制模块201和普通小区控制模块202。
锚小区控制模块201,用于控制该主控设备所在的小区簇内的所有锚小区基站,其中,所述小区簇内的所有锚小区基站一直处于激活状态,从而保证所述小区簇的持续覆盖,且所述小区簇内的锚小区基站总数小于该小区簇内的所有小区基站总数。
普通小区控制模块202,用于控制该主控设备所在的小区簇内的所有普通小区基站,从而使得所述普通小区基站根据所述控制确定自身是否处于激活状态。
其中,普通小区控制模块202,具体可以用于判断是否需要开启或关闭所述普通小区基站,根据判断结果向所述普通小区基站发送控制信息,其中,在所述控制信息指示开启时,所述普通小区基站将自身设置为处于激活状态,在所述控制信息指示关闭时,所述普通小区基站将自身设置为休眠状态。
该主控设备还可以包括配置模块。
所述配置模块,用于配置所述小区簇内的锚小区基站和/或普通小区基站的配置信息;或者,用于接收所述小区簇内的锚小区基站和/或普通小区基站上报的配置信息,其中,所述配置信息由所述锚小区基站和/或普通小区基站通过自配置完成。
所述主控设备还可以包括通知模块。
所述通知模块,用于通过UE的服务小区向所述UE通知所述服务小区的相邻小区的配置信息,便于所述UE根据所述相邻小区的配置信息进行小区切换或重选。
该主控设备还可以包括负载均衡模块和/或干扰协调模块。
所述负载均衡模块,用于接收所述小区簇内的各小区基站上报的负载信息,根据所述负载信息进行所述小区簇内各小区基站间的负载均衡。
所述干扰协调模块,用于接收所述小区簇内的各小区基站上报的各载波的干扰信息,根据所述干扰信息进行各载波间的干扰协调。
图3是本发明实施例提供的小小区基站的结构示意图。图3所示的小小区基站属于包括主控单元、锚小区基站和普通小区基站的小区簇,所述小小区基站是所述普通小区基站,所述锚小区基站一直处于激活状态。
如图3所示,该小小区基站包括接收模块301和通信模块302。
接收模块301,用于接收来自所述主控单元的控制信息,在所述控制信息指示开启时,将所述小小区基站设置为激活状态,在所述控制信息指示关闭时,将所述小小区基站设置为休眠状态。
通信模块302,用于在所述小小区基站处于激活状态时,为UE提供服务,在所述小小区基站处于休眠状态时,停止为UE提供服务。
通信模块302,还可以用于在所述小小区基站处于休眠状态时,周期性地发送区发现信号,所述小区发现信号是用于UE发现所述小小区基站的参考信号。
图4是本发明实施例提供的包括小小区基站的通信方法流程图。图4所示方法应用于包括主控单元、锚小区基站和普通小区基站的小区簇。
如图4所示,该流程包括:
步骤401,所述小区簇内的主控单元向所述小区簇内的所有锚小区基站和所有普通小区基站发送控制信息。
步骤402,所述小区簇内的所有锚小区基站和普通小区基站分别接收所述控制信息,其中:
所述小区簇内的所有锚小区基站接收所述主控单元发送的控制信息;所述锚小区基站一直保持激活状态,从而保证所述小区簇的持续覆盖。
所述小区簇内的所有普通小区基站接收所述主控单元发送的控制信息,根据所述控制信息确定所述普通小区基站自身是否处于激活状态。
其中,所述普通小区基站接收来自所述主控单元的控制信息,在所述控制信息指示开启时,将自身设置为激活状态,在所述控制信息指示关闭时,将自身设置为休眠状态,且在自身处于休眠状态时,周期性地发送小区发现信号,所述小区发现信号是用于UE发现所述普通小区基站的参考信号。
其中,该方法还可以包括:主控单元通过UE的服务小区向所述UE通知所述服务小区的相邻小区的配置信息,从而便于所述UE根据所述相邻小区的配置信息进行小区切换或重选。
其中,可以由所述主控单元配置所述小区簇内的锚小区基站和/或普通小区基站的配置信息,或者,也可以由所述主控单元接收所述小区簇内的锚小区基站和/或普通小区基站上报的配置信息,其中,所述上报的配置信息由所述锚小区基站和/或普通小区基站通过自配置完成。
该方法还可以包括:所述主控单元接收所述小区簇内的各小区基站上报的负载信息,根据所述负载信息进行所述小区簇内各小区基站间的负载均衡;或者,所述主控单元接收所述小区簇内的各小区基站上报的各载波的干扰信息,根据所述干扰信息进行各载波间的干扰协调。
本发明实施例还提出,在载波聚合场景下,以锚小区作为UE的主小区与所述UE进行通信,和/或,在UE处于多连接状态时,由锚小区为所述UE传输控制平面的信息,其中,所述锚小区是所述锚小区基站下属的小区。
下面举两个具体的例子,对本发明实施例提供的技术方案进行示例性的说明,具体请参见图5-图6。
图5是本发明实施例提供的第一小区簇示意图。
如图5所示,该第一小区簇包括8个小小区基站,分别为小小区基站A-小小区基站H,其中,小小区基站B、D和G是锚小区基站,一直处于激活状态,主控单元部署在锚小区基站D上(也可以部署在锚小区基站B上,或者部署在锚小区基站G上,或者部署在不同于包括锚小区基站B、D和G在内的任何小小区基站的独立位置上),第一小区簇内除了小小区基站B、D和G以外的其他小小区基站为普通小区基站,且初始状态为休眠状态。
由图5可见,由于锚小区基站B、D和G的覆盖范围基本上可以涵盖第一小区簇的覆盖范围,因此通过锚小区基站B、D和G一直处于激活状态,可以保证第一小区簇的持续覆盖,进而能够满足UE的初始接入等基本通信需求。
如图5所示,UE在第一小区簇的位置1处开机,该位置1处于锚小区基站B的覆盖范围内,即位于锚小区B内,因此,所述UE会接入锚小区B,由锚小区B为该UE提供服务。
随着UE的移动,UE的位置发生了变化,例如,UE移动到位置2,由于位置2处于锚小区B的覆盖范围的边缘地带,锚小区B的信号变得较弱,因此针对该UE的服务质量有所下降,此时,主控单元在获知了UE的服务质量下降以后,可以将UE当前所在服务小区(即锚小区B)的相邻小区设置为激活状态,例如,主控单元可以向锚小区基站B周围临近的小小区基站H、小小区基站C或小小区基站A发送指示其开启的控制信息,从而激活小小区基站H、小小区基站C或小小区基站A,使得相应的小小区H、小小区C或小小区A处于激活状态,能够为所述UE提供服务,从而提高UE的通信服务质量。
为了进一步提高所述UE的小区切换或重选速度,主控单元还可以通过所述UE的当前服务小区(即锚小区B)向所述UE通知所述小小区H、小小区C和/或小小区A的配置信息,所述UE根据接收的所述小小区H、小小区C和/或小小区A的配置信息执行小区切换或重选。
又例如,假设在第一小区簇的位置2和位置3分别存在UE,且由小小区基站H同时为位置2和位置3上的UE提供服务,小小区基站H向主控单元上报自身的负载信息,主控单元判断小小区基站H的负载是否超过预设的负载门限,如果超过,则主控单元指示所述小小区基站H将部分UE切换或重选入相邻的、其负载未超过所述负载门限的其他小小区基站,比如如果小小区基站H的相邻的小小区基站G的负载没有超过所述负载门限,主控单元可以指示小小区基站H将部分UE切换或重选入小小区基站G,小小区基站H可以根据各UE的实际通信情况等信息确定将哪些UE切换或重选入小小区基站G,比如,小小区基站H可以将处于位置3的UE接入小小区基站G。
再例如,假设在第一小区簇的位置2和位置3分别存在UE,且由小小区基站H同时为位置2和位置3上的UE提供服务,小小区基站H向主控单元上报自身所在载波的干扰信息,主控单元判断小小区基站H所在载波的干扰是否超过预设的干扰门限,如果超过,则主控单元指示所述小小区基站H将部分UE切换或重选入相邻的、其干扰未超过所述干扰门限的其他小小区基站,比如如果小小区基站H的相邻的小小区基站G所在载波的干扰没有超过所述干扰门限,主控单元可以指示小小区基站H将部分UE切换或重选入小小区基站G,小小区基站H可以根据各UE的实际通信情况等信息确定将哪些UE切换或重选入小小区基站G,比如,小小区基站H可以将处于位置3的UE接入配置在干扰较小的载波的小小区基站G。
图6是本发明实施例提供的第二小区簇示意图。
如图6所示,该第二小区簇包括5个小小区基站和一个宏小区基站,该宏小区基站是锚小区基站,主控单元部署在该宏小区基站上,其他5个小小区基站为普通小区基站,初始状态为休眠状态。
如图6所示,由于所述宏小区基站能够完全覆盖该第二小区簇的覆盖范围,因此,将该宏小区基站设置为锚小区基站,即该宏小区基站一直处于激活状态,从而保证第二小区簇的持续覆盖。
图6中,位于所述第二小区簇覆盖范围内的UE在初始开机时,处于所述宏小区基站的覆盖范围内,因此会接入所述宏小区基站,由所述宏小区基站为所述UE提供服务。
当UE向所述宏小区基站的覆盖范围的边缘移动时,由于宏小区基站的信号由强变弱,所以所述UE的服务质量有所下降,主控单元获知该情况后,可以开启部分小小区基站从而准备为所述UE提供服务,例如,一方面,主控单元通知小小区基站A开启,小小区基站A接收到开启的控制信息后,将自身设置为激活状态,另一方面,主控单元通过所述UE的服务小区(即所述宏小区基站下属的宏小区)向所述UE通知小小区基站A的配置信息,从而便于所述UE切换或重选到小小区A上。
在第二小区簇内,如果UE处于多连接状态,例如同时连接在锚小区和普通小区上,比如同时连接在宏小区和小小区A上,优选地,UE和所述宏小区交互控制平面的信息,和所述小小区A交互用户平面的信息,从而保证用户的移动性。如果UE采用多载波聚合方案,则UE将锚小区作为主小区,将普通小区作为辅小区,例如将所述宏小区作为主小区,将所述小小区A作为辅小区,通过将锚小区作为主小区、将普通小区作为辅小区,既可以提高吞吐量,又可以保证通信连接的可靠性。
本发明上述实施例中所述的锚小区基站、普通小区基站、宏小区基站、小小区基站等,是指具备上述实施例所述的相应功能、能够提供相应的锚小区、普通小区、宏小区、小小区的网络侧节点设备。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。
Claims (20)
1.一种包括小小区基站的通信系统,其特征在于,该系统包括小区簇,所述小区簇包括主控单元、锚小区基站和普通小区基站,其中,所述普通小区基站包括小小区基站;
所述小区簇内的主控单元控制该小区簇内的所有锚小区基站和所有普通小区基站;
所述小区簇内的所有锚小区基站一直处于激活状态,从而保证所述小区簇的持续覆盖;其中,所述小区簇内的锚小区基站总数小于该小区簇内的所有小区基站总数;
所述普通小区基站根据所述主控单元的控制确定自身是否处于激活状态。
2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,
所述主控单元,用于判断是否需要开启或关闭所述普通小区基站,根据判断结果向所述普通小区基站发送控制信息;
所述普通小区基站,用于接收来自所述主控单元的控制信息,在所述控制信息指示开启时,将自身设置为激活状态,在所述控制信息指示关闭时,将自身设置为休眠状态。
3.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,
所述普通小区基站,用于在自身处于休眠状态时,周期性地发送小区发现信号,所述小区发现信号是用于UE发现所述普通小区基站的参考信号。
4.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,
所述主控单元,用于配置所述小区簇内的锚小区基站和/或普通小区基站的配置信息;或者,用于接收所述小区簇内的锚小区基站和/或普通小区基站上报的配置信息,其中,所述上报的配置信息由所述锚小区基站和/或普通小区基站通过自配置完成。
5.根据权利要求4所述的系统,其特征在于,
所述主控单元,用于通过UE的服务小区向所述UE通知所述服务小区的相邻小区的配置信息,便于所述UE根据所述相邻小区的配置信息进行小区切换或重选。
6.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,
所述主控单元,用于接收所述小区簇内的各小区基站上报的负载信息,根据所述负载信息进行所述小区簇内各小区基站间的负载均衡;和/或,用于接收所述小区簇内的各小区基站上报的各载波的干扰信息,根据所述干扰信息进行各载波间的干扰协调。
7.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,
所述主控单元,用于在根据所述负载信息进行所述小区簇内各小区基站间的负载均衡时,判断所述小区簇内的各小区基站的负载是否超过预设的负载门限,在小区基站的负载超过预设的负载门限时,通知该小区基站将该小区基站所辖的部分UE切换或重选入该小区基站的相邻小区基站;和/或,用于在根据所述干扰信息进行各载波间的干扰协调时,判断所述小区簇内的各载波的干扰是否超过预设的干扰门限,在载波的干扰超过预设的干扰门限时,通知该载波上的UE进行载波重选,并指示该载波上的UE选择当前干扰未超过所述干扰门限的载波,或者,为小区簇内的各小区基站选择干扰未超过所述门限的载波。
8.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,
所述锚小区基站,用于在载波聚合场景下,作为UE的主小区基站与所述UE进行通信,和/或,用于在UE处于多连接状态时,为所述UE传输控制平面的信息。
9.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述锚小区基站包括小小区基站和/或宏小区基站;
和/或,所述小区簇的主控单元位于该小区簇内的任一锚小区基站上、或者位于该小区簇内的所有小区基站以外的独立位置上、或者在所述小区簇的锚小区基站包括宏小区基站时位于所述宏小区基站上。
10.一种主控设备,其特征在于,该主控设备包括锚小区控制模块和普通小区控制模块;
所述锚小区控制模块,用于控制该主控设备所在的小区簇内的所有锚小区基站,其中,所述小区簇内的所有锚小区基站一直处于激活状态,从而保证所述小区簇的持续覆盖,且所述小区簇内的锚小区基站总数小于该小区簇内的所有小区基站总数;
所述普通小区控制模块,用于控制该主控设备所在的小区簇内的所有普通小区基站,从而使得所述普通小区基站根据所述控制确定自身是否处于激活状态。
11.根据权利要求10所述的主控设备,其特征在于,
所述普通小区控制模块,用于判断是否需要开启或关闭所述普通小区基站,根据判断结果向所述普通小区基站发送控制信息,其中,在所述控制信息指示开启时,所述普通小区基站将自身设置为处于激活状态,在所述控制信息指示关闭时,所述普通小区基站将自身设置为休眠状态。
12.根据权利要求10所述的主控设备,其特征在于,该主控设备还包括配置模块;
所述配置模块,用于配置所述小区簇内的锚小区基站和/或普通小区基站的配置信息;或者,用于接收所述小区簇内的锚小区基站和/或普通小区基站上报的配置信息,其中,所述配置信息由所述锚小区基站和/或普通小区基站通过自配置完成。
13.根据权利要求12所述的主控设备,其特征在于,所述主控设备还包括通知模块;
所述通知模块,用于通过UE的服务小区向所述UE通知所述服务小区的相邻小区的配置信息,便于所述UE根据所述相邻小区的配置信息进行小区切换或重选。
14.根据权利要求10所述的主控设备,其特征在于,该主控设备还包括负载均衡模块和/或干扰协调模块;
所述负载均衡模块,用于接收所述小区簇内的各小区基站上报的负载信息,根据所述负载信息进行所述小区簇内各小区基站间的负载均衡;
所述干扰协调模块,用于接收所述小区簇内的各小区基站上报的各载波的干扰信息,根据所述干扰信息进行各载波间的干扰协调。
15.一种小小区基站,其特征在于,所述小小区基站属于包括主控单元、锚小区基站和普通小区基站的小区簇,所述小小区基站是所述普通小区基站,所述锚小区基站一直处于激活状态,该小小区基站包括接收模块和通信模块;
所述接收模块,用于接收来自所述主控单元的控制信息,在所述控制信息指示开启时,将所述小小区基站设置为激活状态,在所述控制信息指示关闭时,将所述小小区基站设置为休眠状态;
所述通信模块,用于在所述小小区基站处于激活状态时,为UE提供服务,在所述小小区基站处于休眠状态时,停止为UE提供服务。
16.根据权利要求15所述的小小区基站,其特征在于,
所述通信模块,用于在所述小小区基站处于休眠状态时,周期性地发送区发现信号,所述小区发现信号是用于UE发现所述小小区基站的参考信号。
17.一种包括小小区基站的通信方法,其特征在于,该方法应用于包括主控单元、锚小区基站和普通小区基站的小区簇,该方法包括:
所述小区簇内的主控单元向所述小区簇内的所有锚小区基站和所有普通小区基站发送控制信息;
所述小区簇内的所有锚小区基站接收所述主控单元发送的控制信息;所述锚小区基站一直保持激活状态,从而保证所述小区簇的持续覆盖;
所述小区簇内的所有普通小区基站接收所述主控单元发送的控制信息,根据所述控制信息确定所述普通小区基站自身是否处于激活状态。
18.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,
所述普通小区基站接收来自所述主控单元的控制信息,在所述控制信息指示开启时,将自身设置为激活状态,在所述控制信息指示关闭时,将自身设置为休眠状态,且在自身处于休眠状态时,周期性地发送小区发现信号,所述小区发现信号是用于UE发现所述普通小区基站的参考信号。
19.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,
所述主控单元通过UE的服务小区向所述UE通知所述服务小区的相邻小区的配置信息,便于所述UE根据所述相邻小区的配置信息进行小区切换或重选,其中,所述主控单元配置所述小区簇内的锚小区基站和/或普通小区基站的配置信息,和/或,所述主控单元接收所述小区簇内的锚小区基站和/或普通小区基站上报的配置信息,其中,所述上报的配置信息由所述锚小区基站和/或普通小区基站通过自配置完成;
和/或,所述主控单元接收所述小区簇内的各小区基站上报的负载信息,根据所述负载信息进行所述小区簇内各小区基站间的负载均衡;
和/或,所述主控单元接收所述小区簇内的各小区基站上报的各载波的干扰信息,根据所述干扰信息进行各载波间的干扰协调。
20.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,
在载波聚合场景下,以锚小区作为UE的主小区与所述UE进行通信,和/或,在UE处于多连接状态时,由锚小区为所述UE传输控制平面的信息,其中,所述锚小区是所述锚小区基站下属的小区。
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