CN104115514B - 通信系统、标识符分配设备、基站、标识符分配方法、以及体现用于控制设备的指令的非临时性计算机可读介质 - Google Patents
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Abstract
通信系统包括:形成第一小区的第一基站,形成第二小区的第二基站,以及分配用于标识第二小区的标识符的标识符分配设备,其中第一基站向第二基站发送包含第一小区的邻居小区的标识符信息在内的第一邻居小区信息,以及第二基站向标识符分配设备发送从第一基站接收的第一邻居小区信息。
Description
技术领域
示例实施例涉及向小区分配标识符的方法。
背景技术
现今,在服务器和背板之间的通信的速度和容量不断增长。相应地,在分配PCI(物理小区标识符)之后无线电环境有可能发生改变,其中PCI是一类小区标识符。因此,在PCI分配中,有必要选择即使在无线电环境发生改变时也能够维持无冲突且无混淆的PCI。
然而,测量实际的无线电环境需要大量的工作。此外,需要诸如障碍之类的详细信息单元来估计无线电环境,并且管理这样的众多信息是困难的。因此,需要一种通信系统,其中能够分配很可能维持无冲突且无混淆的PCI。
在日本未审专利申请公开No.2011-004377、日本未审专利申请公开(PCT申请的翻译)No.2010-537479、以及日本未审专利申请公开No.2010-268463中描述了与PCT分配有关的技术。
根据日本未审专利申请公开No.2011-004377中公开的切换方法,如果出现PCI混淆,则执行重连过程。
此外,根据日本未审专利申请公开(PCT申请的翻译)No.2010-537479中公开的冲突解决方法,当检测节点检测到与第一冲突小区有关的第一小区标识符和与第二冲突小区有关的第二小区标识符相同时,选择第一冲突小区和第二冲突小区之一。然后,针对选定的小区确定不同的小区标识符。
然而,上述技术都检测在相邻小区之间的诸如PCI之类的标识符的重叠,然后解决所检测到的标识符的重叠。因此,在PCI分配中,不能够选择即使在无线电环境发生改变时也能够维持无冲突且无混淆的PCI。
例如,在日本未审专利申请公开No.2010-268463中公开了一种涉及在考虑到维持无冲突且无混淆的情况下选择PCI的技术。
根据在日本未审专利申请公开No.2010-268463中公开的PCI分配方法,SON(自组织网络)功能节点将从在其控制下的每个基站报告的相邻小区的信息拼凑在一起。于是,SON功能节点基于相邻小区信息向小区分配PCI。
然而,在该技术中,仅连接到SON功能节点的基站所形成的小区的相邻小区的标识符信息被发送给SON功能节点。这造成了如下问题:当分配诸如PCI之类的标识符时,SON功能节点能够考虑由连接到自身的基站所形成的小区的相邻小区的标识符信息,但是不能够考虑与那些相邻小区相邻的小区的标识符信息。作为结果,出现了在无线电环境发生改变的情况下难以维持无冲突且无混淆的严重问题。
该问题是由下述事实造成的:SON功能节点无法知道由没有连接到该SON功能节点的基站所形成的小区的相邻小区的标识符信息。
引用文献列表
专利文献:
PL1:日本未审专利申请公开No.2011-004377,
PL2:日本未审专利申请公开(PCT申请的翻译)No.2010-537479,
PL3:日本未审专利申请公开No.2010-268463。
发明内容
技术问题
鉴于上述问题,本发明的示例目标是提供一种通信系统,其中,标识符分配设备能够知道由没有连接到标识符分配设备的基站所形成的小区的相邻小区的标识符信息。
然而,在本文中,示例实施例不一定要实现上述目标,并且示例实施例可以不实现上述目标中的任意一个。
解决问题的技术方案
在本发明的示例方面中,一种通信系统包括:形成第一小区的第一基站;形成第二小区的第二基站;以及分配用于标识第二小区的标识符的标识符分配设备,其中,第一基站向第二基站发送包含第一小区的相邻小区的标识符信息在内的第一相邻小区信息,以及第二基站向标识符分配设备发送从第一基站接收的第一相邻小区信息。
在本发明的示例方面中,一种通信系统中的标识符分配设备,所述通信系统包括形成第一小区的第一基站和形成第二小区的第二基站,所述标识符分配设备分配第二小区的标识符,所述标识符分配设备包括:接收单元,所述接收单元从第二基站接收包含第一小区的相邻小区的标识符信息在内的第一相邻小区信息;以及标识符分配单元,所述标识符分配单元基于所述接收单元接收的第一相邻小区信息来分配第二小区的标识符。
在本发明的示例方面中,一种通信系统中的基站,所述通信系统包括第一小区、第二小区、以及分配第二小区的标识符的标识符分配设备,所述基站形成所述第二小区,所述基站包括:接收单元,所述接收单元从形成所述第一小区的另一基站接收包含第一小区的相邻小区的标识符信息在内的第一相邻小区信息;以及发送单元,所述发送单元向所述标识符分配设备发送所述第一相邻小区信息。
在本发明的示例方面中,一种标识符分配方法包括以下步骤:向形成第二小区的第二基站发送包含由第一基站形成的第一小区的相邻小区的标识符信息在内的第一相邻小区信息;以及向分配第二小区的标识符的标识符分配设备发送第二基站所接收的第一相邻小区信息。
在本发明的示例方面中,一种用于通信系统中的标识符分配设备的方法,所述通信系统包括形成第一小区的第一基站和形成第二小区的第二基站,所述标识符分配设备分配第二小区的标识符,所述方法包括:接收步骤,从第二基站接收包含第一小区的相邻小区的标识符信息在内的第一相邻小区信息;以及标识符分配步骤,基于在所述接收步骤中接收的第一相邻小区信息来分配第二小区的标识符。
在本发明的示例方面中,一种用于通信系统中的基站的方法,所述通信系统包括第一小区、第二小区、以及分配第二小区的标识符的标识符分配设备,所述基站形成所述第二小区,所述方法包括:接收步骤,从形成所述第一小区的另一基站接收包含第一小区的相邻小区的标识符信息在内的第一相邻小区信息;以及发送步骤,向所述标识符分配设备发送所述第一相邻小区信息。
在本发明的示例方面中,一种非临时性计算机可读介质,其存储程序,所述程序使得计算机执行以下步骤:向形成第二小区的第二基站发送包含由第一基站形成的第一小区的相邻小区的标识符信息在内的第一相邻小区信息;以及向分配第二小区的标识符的标识符分配设备发送第二基站所接收的第一相邻小区信息。
本发明的有益效果
根据本发明,标识符分配设备能够知道没有连接到标识符分配设备的基站所形成的小区的相邻小区的标识符信息。
鉴于以上问题,本发明的示例目标是提供一种通信系统,其中标识符分配设备能够知道没有连接到标识符分配设备的基站所形成的小区的相邻小区的标识符信息。
附图说明
图1是示出了根据本发明的第一示例实施例的通信系统的配置的框图。
图2是示出了根据本发明的第一示例实施例的第二基站的配置的框图。
图3是示出了根据本发明的第一示例实施例的标识符分配设备的配置的框图。
图4是示出了根据本发明的第一示例实施例的通信系统的操作的流程图。
图5是示出了根据本发明的第二示例实施例的通信系统的配置的框图。
图6是示出了根据本发明的第二示例实施例的SON功能单元的配置的框图。
图7是示出了根据本发明的第二示例实施例的在eNB之间建立的X2接口的示图。
图8是示出了X2设立请求消息中包含的IE的结构的示图。
图9是示出了X2设立响应消息中包含的IE的结构的示图。
图10是示出了ENB配置更新消息中包含的IE的结构的示图。
图11是示出了根据本发明的第二示例实施例的小区相邻关系的示图。
图12是示出了根据本发明的第二示例实施例的通信系统的一部分的配置的框图。
图13是示出了根据本发明的第二示例实施例的通信系统的操作流程的示例的示图。
图14是示出了根据本发明的第二示例实施例的通信系统的操作流程的另一示例的示图。
图15是示出了根据本发明的第三示例实施例的与被分配了PCI的小区的相邻小区的相邻小区相邻的小区的PCI和EGCI的列表的示图。
图16是示出了根据本发明的第三示例实施例的通信系统的操作流程的示例的示图。
图17是示出了根据本发明的通信系统的配置的示例的框图。
图18是示出了根据本发明的通信系统的配置的示例的框图。
具体实施方式
下面参考附图来描述本发明的示例实施例。然而,示例实施例不限制本发明的范围。
第一示例实施例
下面参考图1来描述根据本发明的第一示例实施例的通信系统。
根据该示例实施例的通信系统10包括第一基站11、第二基站12和标识符分配设备13。
第一基站11形成第一小区。第二基站12形成第二小区。标识符分配设备13分配第二小区的标识符。
第一基站11向第二基站12发送包含第一小区的相邻(邻居)小区的标识符信息在内的第一相邻(邻居)小区信息。此外,第二基站12向标识符分配设备13发送从第一基站11接收的第一相邻小区信息。
下面参考图2和图3来描述第二基站12和标识符分配设备13中的每一个的配置。
图2示出了第二基站12的配置。第二基站12包括接收单元14和发送单元15。接收单元14接收从第一基站11发送的第一相邻小区信息。发送单元15向标识符分配设备13发送由接收单元14所接收的第一相邻小区信息。
图3示出了标识符分配设备13的配置。标识符分配设备13包括接收单元16和标识符分配单元17。接收单元16接收从第二基站12发送的第一相邻小区信息。标识符分配单元17基于由接收单元16所接收的第一相邻小区信息来分配第二小区的标识符。
下面参考图4来描述根据该示例实施例的通信系统10中的通信方法。首先,向第二基站12发送第一相邻小区信息(步骤S1)。
接着,向标识符分配设备13发送由第二基站12所接收的第一相邻小区信息(步骤S2)。
以上述方式,在根据该示例实施例的通信系统10中,即使在标识符分配设备13和第一基站11没有直接连接时,标识符分配设备13也能够知道第一基站11所形成的小区的相邻小区的标识符信息。
因此,根据该示例实施例的标识符分配设备13能够分配即使在无线电环境发生改变的情况下也很可能维持无冲突且无混淆的标识符。
具体地,在第一小区和第二小区中的至少一个小区的相邻小区包括这两者中的另一小区的情况下,作为标识符分配设备13获取第一相邻小区信息的结果,维持无冲突且无混淆的可能性增大。然而,存在第一小区和第二小区彼此不相邻但是彼此靠近的情况。在这种情况下,作为标识符分配设备13获取第一相邻小区信息的结果,即使在无线电环境发生改变的情况下也维持无冲突且无混淆的可能性在一些情况下也会增大。例如,在第三小区(第三小区是第二小区的相邻小区)的相邻小区包括第一小区的情况下,作为标识符分配设备13在如第三示例实施例的步骤S32中使用第一相邻小区信息的结果,维持无冲突且无混淆的可能性会增大,其中该第三示例实施例将在下文描述。
第二示例实施例
下面参考图5来描述根据本发明的第二示例实施例的通信系统20。
根据该示例实施例的通信系统20是具有集中式SON(自组织网络)功能的LTE(长期演进)系统。该“集中式SON”意味着在OAM(操作管理和维护)系统中存在SON功能单元。SON功能单元所执行的操作例如包括自配置、自优化、自愈合等,并且特别地包括PCI的确定。此外,集中式SON包括:NM集中式SON,其中NMS(网络管理系统)具有SON功能;以及EM集中式SON,其中EMS(单元管理系统)具有SON功能。假定根据该示例实施例的通信系统20是EM集中式SON。注意,NMS是管理整个LTE网络的管理系统。EMS是管理多个基站(eNB等)的管理系统。
根据该示例实施例的通信系统20包括NMS 21、EMS 22和23、eNB 241~m、以及小区251~m。NMS 21管理整个通信系统20。EMS 22管理eNB 241~n。EMS 23管理eNB 24n+1~m。eNB241~m是基站,并且分别形成小区251~m。注意,尽管一个eNB能够形成多个小区,但是在该示例实施例中假定每个eNB形成单个小区,以简化描述。因此,eNB241~m分别形成小区251~m。
NMS 21通过给定接口连接到EMS 22和EMS 23。EMS 22通过给定接口连接到eNB241~n。类似地,EMS 23通过给定接口连接到eNB 24n+1~m。
EMS 22和23分别具有SON功能单元26和27。在该示例实施例中,EMS 22和23用作标识符分配设备。
图6示出了SON功能单元26的配置。注意,SON功能单元27的配置与SON功能单元26的配置相同,并且因此不重复进行描述。
如图6中所示,SON功能单元26包括接收单元28、存储器29和标识符分配单元30。接收单元28接收邻居信息。存储器29存储接收到的邻居信息。标识符分配单元30向连接到EMS22的eNB所形成的小区分配标识符。分配给小区的标识符包括PCI。
注意,邻居信息是包含相邻小区的标识符信息在内的信息。此外,相邻小区意味着移动终端能够切换到的小区,并且相邻小区包括覆盖区域与之重叠的小区。例如,假定移动终端从小区251能够切换到的小区是小区252、小区259和小区2510。在该情况下,小区251的相邻小区是小区252、小区259和小区2510。
此外,eNB 241~m能够与另一eNB建立X2接口。X2接口是3GPP(第三代合作伙伴计划)标准规定的接口。典型地,X2接口经常建立在形成相邻小区的eNB之间。在该示例实施例中,如图7中所示,X2接口是建立在通过实线连接的eNB之间。注意,图7示出了在m=12的情况下的配置,即,通信系统20包括eNB 241~12。
通过X2接口相互连接的eNB能够通过发送和接收消息来发送和接收由它们自身形成的小区的邻居信息。eNB发送和接收的消息是X2设立请求消息、X2设立响应消息、或ENB配置更新消息。X2设立请求消息和X2设立响应消息是在eNB之间新建立X2接口时发送和接收的消息。ENB配置更新消息是在诸如邻居信息之类的信息单元发生改变时在eNB之间发送和接收的消息。图8~10示出了每个消息中包含的IE(信息单元)。如图8~10中所示,邻居信息是由包含ECGI(E-UTRAN小区全球标识符)、PCI和EARFCN(E-UTRAN绝对射频信道号)的组合在内的列表构成的。ECGI是唯一标识小区的标识符。PCI是无线电资源之一,并且其是分配给小区的物理小区标识符。在LTE中,使用504个不同的PCI,从0至503。EARFCN是无线电资源之一,并且其对应于小区所使用的频率。
图11示出了由eNB 241~12所形成的小区251~12的相邻关系。在图11中,通过无箭头的实线连接的小区意味着它们是彼此相邻的相邻小区。因此,一个小区的邻居信息包含另一小区的标识符信息。通过带箭头的实线连接的小区意味着:箭头起始的小区的相邻小区包括箭头指向的小区,但是箭头指向的小区的相邻小区不包括箭头起始的小区。因此,箭头起始的小区的邻居信息包含箭头指向的小区的标识符信息。另一方面,箭头指向的小区的邻居信息不包含箭头起始的小区的标识符信息。换言之,一个小区的邻居信息不包含另一小区的标识符信息。
向小区251~12中的每一个分配ECGI、PCI和EARFCN。分配给小区251~12的ECGI分别是ECGI1~12。因为ECGI是小区独有的标识符,所以ECGI1~12彼此不同。另一方面,分配给小区251~12的EARFCN都是共同的。此外,分配给小区251~12的PCI分别是PCI1~12。尽管可以向多个小区分配相同的PCI值,但是PCI需要是无冲突且无混淆的。
无冲突意味着小区所覆盖的区域的PCI是1,也即具有相同PCI的小区所覆盖的区域无重叠。在该示例实施例中,当特定小区的EARFCN和PCI的组合不同于该小区的邻居信息中包含的小区的EARFCN和PCI的组合时,实现了无冲突。
无混淆意味着特定小区的相邻小区不包括具有相同PCI的多个小区。在该示例实施例中,当特定小区的邻居信息不包含具有相同EARFCN和相同PCI的两个或更多个小区时,实现了无混淆。
下面描述根据该示例实施例的通信系统20的操作。在该示例中,描述向eNB 241所形成的小区251分配PCI的情况。
图12示出了通信系统20中包含的EMS 22与eNB 241,2,9,10的关系。如图12中所示,形成小区251的eNB 241和形成小区252的eNB 242连接到具有SON功能单元26的EMS 22,而形成小区259的eNB 249和形成小区2510的eNB 2410没有连接到EMS 22。此外,在eNB 242、eNB 249和eNB 2410中的每一个与eNB 241之间建立X2接口。此外,在eNB 242与eNB 249之间以及在eNB 2410与eNB 249之间建立X2接口。参见图11中的小区的相邻关系。参考图11,小区251的相邻小区是小区252和小区259。
图13示出了通信系统20的操作流程。首先,eNB 241和eNB 242向SON功能单元26发送包含它们自身所形成的小区251和小区252的相邻小区的标识符信息在内的邻居信息(步骤S11)。SON功能单元26的接收单元28接收小区251和小区252中的每一个的邻居信息,并且存储器29存储这些邻居信息。注意,尽管小区251和小区252的邻居信息先被发送给SON功能单元26,但是该操作可以在步骤S12与步骤S16之间的某个点执行,这将在下文进行描述。
eNB 249向eNB 241发送包含自身所形成的小区259的相邻小区的标识符信息在内的邻居信息(步骤S12)。例如,eNB 249通过将小区259的邻居信息添加到ENB配置更新消息中,向eNB 241发送小区259的邻居信息。
eNB 241接收小区259的邻居信息,然后将接收到的邻居信息发送给SON功能单元26(步骤S13)。SON功能单元26的接收单元28接收从eNB 241接收的小区259的邻居信息。然后,SON功能单元26的存储器29存储接收单元28所接收的小区259的邻居信息。
类似的,包含小区2510的相邻小区的标识符信息在内的邻居信息通过eNB 241发送给SON功能单元26(步骤S14,S15)。注意,因为eNB 2410还通过X2接口连接到eNB 242,所以小区2510的邻居信息可以通过eNB 242发送给SON功能单元26。
以上述方式,SON功能单元26不仅能够存储连接到EMS 22的eNB241和eNB 242所形成的小区251和小区252的邻居信息,而且能够存储没有连接到EMS 22的eNB 249和eNB2410所形成的小区259和小区2510的邻居信息。
如果变得必须向小区251分配PCI,则SON功能单元26的标识符分配单元30创建小区251的PCI候选列表(步骤S16)。注意,稍后描述由标识符分配单元30创建小区251的PCI候选列表的过程。
接着,标识符分配单元30从步骤S16中创建的PCI候选列表中确定要分配给小区251的PCI(步骤S17)。标识符分配单元30然后向eNB 241通知所选的PCI,以做出对小区251的PCI分配(步骤S18)。
下面描述由标识符分配单元30在步骤S16中创建小区251的PCI候选列表的过程。
首先,标识符分配单元30创建第一PCI候选列表(步骤S22)。第一PCI候选列表是由可以分配的所有PCI(例如,PCI0至503)构成的列表。
接着,标识符分配单元30从该PCI候选列表中排除小区251的相邻小区的PCI(步骤S23)。具体地,标识符分配单元30读取存储器29中存储的小区251的邻居信息。小区251的邻居信息包含作为小区251的相邻小区的小区252和小区259的ECGI信息和PCI信息。然后,标识符分配单元30通过从第一PCI候选列表中排除作为小区252和小区259的PCI的PCI2和PCI9来创建第二PCI候选列表。
然后,标识符分配单元30从该PCI候选列表中排除其相邻小区包含小区251的小区的PCI(步骤S24)。具体地,标识符分配单元30读取存储器29中存储的多个小区的邻居信息,并且确定其邻居信息包含小区251的标识符信息的小区是小区259和小区2510。然后,标识符分配单元30通过从第二PCI候选列表中排除作为小区259和2510的PCI的PCI9和PCI10来创建第三PCI候选列表。
然后,标识符分配单元30从该PCI候选列表中排除其相邻小区包含小区251的小区的相邻小区的PCI(步骤S25)。具体地,标识符分配单元30从存储器29中读取其相邻小区包括小区251的PCI9和PCI10的邻居信息。小区259的相邻小区是小区251、小区252、小区253、小区258、小区2510和小区2511。此外,小区2510的相邻小区是小区251、小区259和小区2511。因此,标识符分配单元30通过从第三PCI候选列表中排除作为那些相邻小区的PCI的PCI2、PCI3、PCI8、PCI9、PCI10和PCI11来创建第四PCI候选列表。注意,因为PCI1是小区251自身的PCI,所以没有必要从该PCI候选列表中排除PCI1。
以上述方式,标识符分配单元30创建了要分配给小区251的PCI的候选列表。
然后,在步骤S17中,标识符分配单元30从第四PCI候选列表中选择要分配给小区251的PCI。注意,当在步骤S22到S25中的某个点处PCI候选列表中仅剩下一个PCI时,可以在该点处选择保留在该PCI候选列表中的PCI并且将其分配给小区251。
注意,当作为执行步骤S22到S25的全部步骤的结果在PCI候选列表中没有剩下任何PCI时,可以取消对小区251的PCI分配。
注意,在步骤S16中,PCI候选列表是在变得必须向小区251分配PCI时创建的,并且变得必须分配PCI的情况是:当检测到PCI冲突或PCI混淆时,当由于小区之间发生干扰而需要改变PCI时,当出于运营商的便利等可用PCI发生改变时,等等。注意,SON功能单元26可以基于移动终端(例如,UE:用户设备)发送的测量报告来检测PCI冲突或PCI混淆。在该情形下,与eNB 241通信的UE向eNB 241发送测量报告(步骤S19)。eNB 241然后将从UE接收到的测量报告传送给SON功能单元26(步骤S20)。然后,SON功能单元26基于接收到的测量报告来检测PCI冲突和PCI混淆(步骤S21)。
以上述方式,根据该示例实施例的通信系统20执行对小区251的PCI分配。在第四PCI候选列表中,排除了很可能具有与小区251的覆盖区域靠近的覆盖区域的小区的PCI,诸如小区251的相邻小区的PCI、其相邻小区包含小区251的小区的PCI、以及其相邻小区包含小区251的小区的相邻小区的PCI。因此,向小区251分配了与很可能具有与小区251的覆盖区域靠近的覆盖区域的小区的PCI不同的PCI。因此,在根据该示例实施例的通信系统20中,有可能在不需要用于测量无线电环境的工作或者用于估计无线电环境的详细信息单元的情况下,分配很可能维持无冲突且无混淆的PCI。
注意,尽管在该示例实施例中标识符分配单元30在变得必须向小区251分配PCI时创建PCI候选列表,但是不限于此。例如,可以通过按规则时间间隔执行步骤S22到S25的过程来创建或更新PCI候选列表。备选地,可以在接收单元28接收到新的邻居信息时通过执行步骤S22到S25的过程来创建或更新PCI候选列表。
应该注意,该示例实施例中的PCI分配既可以应用到向已经被分配了PCI的小区再次分配PCI的情况,也可以应用到向新添加到通信系统的小区第一次分配PCI的情形。
第三示例实施例
下面描述本发明的第三示例实施例。在该示例实施例中,描述了用于通过进一步修改第二示例实施例中创建的PCI候选列表来增加维持无冲突且无混淆的可能性的方法。注意,根据该示例实施例的通信系统的配置与图5、7、11和12中所示的根据第二示例实施例的通信系统20的配置相同。
下面描述在该示例实施例中由标识符分配单元30创建PCI候选列表的过程。
首先,执行第二示例实施例中的步骤S22到S25的操作,由此创建第四PCI候选列表。
接着,标识符分配单元30从该PCI候选列表中排除与小区251的相邻小区相邻的小区的PCI(步骤S31)。具体地,标识符分配单元30从存储器29中读取作为小区251的相邻小区的小区252和小区259的邻居信息。小区252的相邻小区是小区253和小区259。此外,小区259的相邻小区是小区251、小区252、小区253、小区258、小区2510和小区2511。因此,标识符分配单元30通过从第四PCI候选列表中排除作为小区252和小区259的相邻小区的PCI的PCI2、PCI3、PCI8、PCI9、PCI10和PCI11来创建第五PCI候选列表。注意,因为PCI1是小区251自身的PCI,所以没有必要从该PCI候选列表中排除PCI1。
然后,标识符分配单元30从该PCI候选列表中排除与小区251的相邻小区的相邻小区相邻的小区的PCI(步骤S32)。具体地,标识符分配单元30读取小区251、小区252、小区253、小区258、小区259、小区2510和小区2511的邻居信息,其中小区251、小区252、小区253、小区258、小区259、小区2510和小区2511是小区252和小区259的相邻小区,该小区252和小区259是小区251的相邻小区。图15示出了那些邻居信息中包含的PCI和EGCI的列表。然后,通过从第五PCI候选列表中排除图15的列表中包含的PCI来创建第六PCI候选列表。
以上述方式,标识符分配单元30创建了要分配给小区251的PCI的候选列表。
接着,标识符分配单元30将从第六PCI候选列表中选择的PCI分配给小区251(步骤S33)。注意,当在步骤S31到S32中的某个点处PCI候选列表中没有剩下任何PCI的情况下,刚刚在此之前保留的PCI可被分配给小区251。
在根据该示例实施例的第六PCI候选列表中,排除了很可能具有与小区251的覆盖区域靠近的覆盖区域的小区(诸如)的PCI,诸如小区251的相邻小区的PCI、与小区251的相邻小区相邻的小区的PCI、以及与小区251的相邻小区的相邻小区相邻的小区的PCI。因此,向小区251分配了与很可能具有与小区251的覆盖区域靠近的覆盖区域的小区的PCI不同的PCI。因此,在该示例实施例中,有可能分配即使在无线电环境发生改变的情况下也维持无冲突且无混淆的PCI。
此外,在该示例实施例中,步骤S31和S32是在第二示例实施例中的步骤S23到S25执行之后执行的;然而,其不限于此。具体地,可以用任何顺序来执行步骤S23至S25和步骤S31和S32。此外,不一定执行步骤S23到S25以及步骤S31和S32的全部步骤。具体地,只要执行步骤S23到S25以及步骤S31和S32中的一些步骤就可以实现增大维持无冲突且无混淆的可能性的效果。
注意,在该示例实施例中,在步骤S32中从PCI候选列表中排除与小区251的相邻小区的相邻小区相邻的小区的PCI。因此,除了在步骤S11到S15中存储到存储器29中的小区251、小区252、小区259和小区2510的邻居信息之外,还需要小区253、小区258和小区2511的邻居信息。当分别形成小区253、小区258和小区2511的eNB 243、eNB 248和eNB 2411连接到EMS22时,每个eNB能够直接向SON功能单元26通知自身所形成的小区的邻居信息。另一方面,即使eNB 243、eNB 248和eNB 2411没有连接到EMS 22,如果与连接到EMS 22的另一eNB之间建立了X2接口,则每个eNB能够通过另一eNB向SON功能单元26发送自身所形成的小区的邻居信息。
第四示例实施例
在第二和第三示例实施例中,在标识符分配单元30创建PCI候选列表之前,在存储器29中存储创建PCI候选列表所需的邻居信息。然而,在出现PCI分配需求时,并不一定总是收集了创建PCI候选列表所需的所有邻居信息。
此外,在第二和第三示例实施例中,至少在相邻小区之间建立X2接口。然而,在一些通信系统中,即使在相邻小区之间也没有建立X2接口。此外,存在下述情形:存在这样的eNB,其没有连接到包括SON功能单元26的EMS 22并且没有通过X2接口连接到与EMS 22相连的任何其他eNB。这种eNB不能够直接地或者通过X2接口向EMS22发送邻居信息。这导致下述情形:创建PCI候选列表所需的邻居信息没有存储在SON功能单元26的存储器29中。
鉴于这样的问题,在本发明的第四示例实施例中描述了在SON功能单元26没有存储创建PCI候选列表所需的邻居信息的情况下收集邻居信息的方法。
在该示例中,假定在SON功能单元26中没有存储的邻居信息是eNB 248所形成的小区258的邻居信息。
首先,描述包括SON功能单元26在内的EMS 22与eNB 248相连的情况。在该情形下,SON功能单元26请求eNB 248发送邻居信息。接收到来自SON功能单元26的该请求,eNB 248向SON功能单元26发送由自身所形成的小区258的邻居信息。由此,SON功能单元26能够收集小区258的邻居信息。
接着,描述与eNB 248建立了X2接口的eNB 243连接到EMS 22的情形。在该情形下,SON功能单元26通过eNB 243与eNB 248之间的X2接口请求eNB 248发送邻居信息。接收到该请求,eNB 248通过该X2接口向eNB 243发送由自身所形成的小区258的邻居信息。然后,eNB243将小区258的邻居信息发送给SON功能单元26。由此,SON功能单元26能够收集小区258的邻居信息。
接着,描述与eNB 248建立了通信信道的任何eNB都没有连接到EMS 22的情形。在该情形下,SON功能单元26请求连接到EMS 22的eNB的任何eNB(其在此称为子eNB)建立与eNB 248的通信信道(在本示例中是X2接口)(步骤S41)。当已经收到来自SON功能单元26的请求的子eNB知道eNB 248的X2 TNL(传送网络层)地址时,该子eNB如下操作。具体地,该子eNB建立与eNB 248的SCTP接口,然后向eNB 248发送X2设立请求消息(步骤S42)。eNB 248然后向该子eNB发送X2设立响应消息(步骤S43)。在该步骤中,eNB 248将小区258的邻居信息添加到该X2设立响应消息中。然后,该子eNB向SON功能单元26发送接收到的小区258的邻居信息(步骤S44)。由此,SON功能单元26能够收集小区258的邻居信息。
另一方面,当已经收到来自SON功能单元26的请求的子eNB不知道eNB 248的X2TNL地址时,该子eNB如下操作。具体地,该子eNB通过使用S1接口来获取eNB 248的X2 TNL地址。由此,该子eNB能够执行步骤S42及后续步骤的操作。
最后,描述eNB 248连接到与EMS 22相连的EMS 23的SON功能单元26的情形。注意,EMS 22可以连接到EMS 23,尽管在图5中未示出。在该情形下,当SON功能单元27存储了小区258的邻居信息时,SON功能单元26能够从SON功能单元27收集小区258的邻居信息。另一方面,当SON功能单元27没有存储小区258的邻居信息时,SON功能单元26通过SON功能单元27请求eNB 248向SON功能单元27发送小区258的邻居信息。然后,SON功能单元27将从eNB 248发送的小区258的邻居信息发送给SON功能单元26。由此,SON功能单元26能够收集小区258的邻居信息。
注意,SON功能单元26做出针对收集小区258的邻居信息的请求的时机可以就在创建PCI候选列表之前或者在此期间。备选地,其可以是估计或者检测到另一小区的覆盖区域与小区258的覆盖区域彼此靠近的时间点。
以上述方式,SON功能单元26能够收集创建PCI候选列表所需的邻居信息。因此,有可能从要分配给小区的PCI的候选列表中排除很可能具有与该小区的覆盖区域靠近的覆盖区域的其他小区的PCI。由此,有可能增大在PCI分配中维持无冲突且无混淆的可能性。
尽管在前面详细地解释说明了本发明的优选示例实施例,但是本发明不限于此,并且在不脱离本发明的范围的情况下可以做出各种改变。
例如,尽管在第一到第四示例实施例中PCI候选列表是使用邻居信息来创建的,但是也可以使用其他信息。例如,SON功能单元还可以通过X2接口来收集eNB的位置信息(例如,纬度和经度)。例如,可以使用GNSS(全球导航卫星系统)作为所述位置信息。注意,位置信息可以与邻居信息同时发送和接收。例如,可以将GNSS信息与邻居信息一起添加到X2设立请求消息、X2设立响应消息、ENB配置更新消息等。备选地,位置信息可以在与邻居信息不同的时机发送和接收。
SON功能单元可以通过参考接收到的位置信息来更精确地确定具有接近的覆盖区域的小区。因此,有可能从PCI候选列表中排除确定为具有靠近的覆盖区域的小区(即使其不是相邻小区)的PCI。此外,因为覆盖区域显著靠近的小区会在相邻小区中指定,所以有可能设立从PCI候选列表中排除的优先级顺序。因此,有可能进一步增大在PCI分配中维持无冲突且无混淆的可能性。
此外,尽管根据第二到第四示例实施例的通信系统20是EM集中式SON,其中EMS 22和23包括SON功能单元,但是其不限于此。例如,其可以是NM集中式SON,其中NMS 21包括SON功能单元,如图17所示。在该情形下,NMS 21的SON功能单元通过EMS 22或EMS 23接收从每个eNB发送的邻居信息。备选地,NMS 21以及EMS 22和EMS 23均可以包括SON功能单元。
此外,核心网中的核心网设备(例如,MME(移动管理实体)、网关设备等)可以包括SON功能单元。在该情形下,通过SI接口获取eNB所形成的小区的邻居信息。此外,在核心网中包括SGSN(服务GPRS支持节点)的通信系统中,SGSN可以包括SON功能单元。
注意,SON功能单元可以被包括在与基站通信的O&M(操作和维护)功能单元中。例如,在第二示例实施例中,EMS 22可以包括O&M功能单元,并且O&M功能单元可以包括SON功能单元。
此次,尽管根据第二到第四示例实施例的通信系统20是具有集中式SON功能的LTE系统,但是其不限于此。例如,通信系统20可被应用到具有分布式SON功能的LTE系统,如图18中所示。分布式SON功能意味着在NE(网元)级别(例如,eNB)存在SON功能单元。在该情形下,SON功能单元通过X2接口获取eNB所形成的小区的邻居信息。在收集没有与之建立X2接口的eNB所形成的小区的邻居信息的情形下,可以以第四示例实施例中描述的相同方式向所需eNB发送X2设立请求消息。然后,响应于X2设立请求消息,可以将邻居信息添加到X2设立响应消息中。由此,eNB的SON功能单元能够收集所需的邻居信息。
此外,根据第一到第四示例实施例的通信系统可被应用到除LTE系统之外的系统。具体地,根据本发明的通信系统可被应用到如下任何系统:其向小区分配标识符,并且其中诸如邻居信息之类的包含相邻小区的标识符在内的信息是可用的。
此外,在本发明中,形成邻居信息的方法,即确定相邻小区关系的方式,没有具体限制。例如,SON功能单元可以基于从移动终端发送的测量报告的报告记录来调节相邻小区关系。备选地,在不使用SON功能的情况下,可以基于小区布局或驱动测试结果来确定基站所形成的小区的相邻小区。
此外,在第一到第四示例实施例中描述的通信系统的每个操作可以由图1和5中示出的通信系统中包括的设备的CPU(中央处理单元)或者能够与该设备通信的另一设备的CPU进行控制。在该情形下,可以制备存储实现每个示例实施例的功能的软件的程序代码的存储介质,并且CPU根据存储在存储介质中并且由通用计算机读取的程序代码进行操作,由此实现所述操作。
程序可以使用任何类型的非临时性计算机可读介质来存储和提供给计算机。非临时性计算机可读介质包括任何类型的有形存储介质。例如,非临时性计算机可读介质的示例包括磁存储介质(如软盘、磁带、硬盘驱动器等)、光磁存储介质(例如,磁光盘)、CD-ROM(只读存储器)、CD-R、CD-R/W、以及半导体存储器(如掩蔽型ROM、PROM(可编程ROM)、EPROM(可擦除PRROM)、闪速ROM、RAM(随机存取存储器)等)。可以使用任何类型的临时计算机可读介质将程序提供给计算机。临时计算机可读介质的示例包括电信号、光信号、以及电磁波。临时计算机可读介质可以经由有线通信线路(诸如电线或者光纤)或者无线通信线路将程序提供给计算机。
此外,小区是服务范围的基本单位,并且当eNB的服务区域被扇区天线(在水平面上具有方向性的天线)等等划分时其被称为扇区,以及当服务区域没被划分(使用在水平面上无方向性的全向天线)时其被称为全向小区。尽管为了简化描述,在本发明第一到第四示例实施例中描述了全向小区的情形,但是本发明可被等价应用到扇区。
此外,在第二到第四示例实施例中,基站的类型无特殊限制。具体地,基站可以是形成宏小区的宏基站、形成微微小区的微微基站、以及形成毫微微小区的毫微微基站(HNB或HeNB)中的任何一种。
上文描述的示例实施例的全体或者部分可被描述为下述补充注释,但是不限于此。
(补充注释1)
一种通信系统,包括:
形成第一小区的第一基站;
形成第二小区的第二基站;以及
分配用于标识所述第二小区的标识符的标识符分配设备,
其中:
所述第一基站向所述第二基站发送包含所述第一小区的邻居小区的标识符信息在内的第一邻居小区信息,以及
所述第二基站向所述标识符分配设备发送从所述第一基站接收的第一邻居小区信息。
(补充注释2)
根据补充注释1所述的通信系统,其中,从所述第一基站接收的标识符信息标识所述第二小区。
(补充注释3)
根据补充注释1或2所述的通信系统,其中,所述第二小区的标识符的分配基于所述第一邻居小区信息。
(补充注释4)
根据补充注释1到3中任一项所述的通信系统,还包括:
形成第三小区的第三基站;其中:
所述第三小区是所述第一小区的邻居小区,以及
所述第二小区的标识符的标识符分配基于包含所述第三小区的邻居小区的标识符信息在内的第三邻居小区信息以及基于所述第一邻居小区信息。
(补充注释5)
根据补充注释1到4中任一项所述的通信系统,还包括:
形成第四小区的第四基站,所述第四小区被包含在所述第二小区的邻居小区列表中;其中
当在所述第二基站与所述第四基站之间没有建立通信信道时,所述标识符分配设备请求所述第二基站在所述第二基站与所述第四基站之间建立通信信道。
(补充注释6)
根据补充注释1到5中任一项所述的通信系统,
其中所述标识符是PCI。
(补充注释7)
根据补充注释1到6中任一项所述的通信系统,
其中,所述第一邻居小区信息被包含在从所述第一基站发送的X2设立请求消息中。
(补充注释8)
根据补充注释1到6中任一项所述的通信系统,
其中,所述第一邻居小区信息被包含在从所述第一基站中发送的X2设立响应消息中。
(补充注释9)
根据补充注释1到6中任一项所述的通信系统,
其中,所述第一邻居小区信息被包含在从所述第一基站中发送的ENB配置更新消息中。
(补充注释10)
根据补充注释1到9中任一项所述的通信系统,
其中,管理所述第二基站的操作的管理系统用作所述标识符分配设备。
(补充注释11)
根据补充注释1到9中任一项所述的通信系统,
其中,所述第二基站用作所述标识符分配设备。
(补充注释12)
根据补充注释1到9中任一项所述的通信系统,
其中,管理所述通信系统的管理系统用作所述标识符分配设备。
(补充注释13)
根据补充注释1到12中任一项所述的通信系统,
其中所述第一邻居小区信息还包含所述第一小区的邻居小区的ECGI信息和EARFCN信息。
(补充注释14)
根据补充注释1到13中任一项所述的通信系统,
其中,
所述第一基站除了向所述第二基站发送所述第一邻居小区信息之外还发送所述第一基站的位置信息,以及
所述第二基站向所述标识符分配设备发送从所述第一基站接收的所述第一基站的位置信息。
(补充注释15)
根据补充注释14所述的通信系统,其中,所述标识符分配设备基于所述第一邻居小区信息和所述位置信息来分配所述第二小区的标识符。
(补充注释16)
根据补充注释14或15所述的通信系统,其中,所述第一基站的位置信息是所述第一基站的GNSS。
(补充注释17)
一种通信系统中的标识符分配设备,所述通信系统包括形成第一小区的第一基站和形成第二小区的第二基站,所述标识符分配设备分配所述第二小区的标识符,所述标识符分配设备包括:
接收单元,所述接收单元从所述第二基站接收包含所述第一小区的邻居小区的标识符信息在内的第一邻居小区信息;以及
标识符分配单元,所述标识符分配单元基于所述接收单元接收的所述第一邻居小区信息来分配所述第二小区的标识符。
(补充注释18)
一种通信系统中的基站,所述通信系统包括第一小区、第二小区、以及分配所述第二小区的标识符的标识符分配设备,所述基站形成所述第二小区,所述基站包括:
接收单元,所述接收单元从形成所述第一小区的另一基站接收包含所述第一小区的邻居小区的标识符信息在内的第一邻居小区信息;以及
发送单元,所述发送单元向所述标识符分配设备发送所述第一邻居小区信息。
(补充注释19)
一种标识符分配方法,包括:
向形成第二小区的第二基站发送包含由第一基站所形成的第一小区的邻居小区的标识符信息在内的第一邻居小区信息;以及
向分配所述第二小区的标识符的标识符分配设备发送所述第二基站所接收的所述第一邻居小区信息。
(补充注释20)
一种用于通信系统中的标识符分配设备的方法,所述通信系统包括形成第一小区的第一基站和形成第二小区的第二基站,所述标识符分配设备分配所述第二小区的标识符,所述方法包括:
从所述第二基站接收包含所述第一小区的邻居小区的标识符信息在内的第一邻居小区信息;以及
基于所述第一邻居小区信息来分配所述第二小区的标识符。
(补充注释21)
一种用于通信系统中的基站的方法,所述通信系统包括第一小区、第二小区、以及分配所述第二小区的标识符的标识符分配设备,所述基站形成所述第二小区,所述方法包括:
从形成所述第一小区的另一基站接收包含所述第一小区的邻居小区的标识符信息在内的第一邻居小区信息;以及
向所述标识符分配设备发送所述第一邻居小区信息。
(补充注释22)
一种程序,所述程序使得计算机执行:
向形成第二小区的第二基站发送包含由第一基站所形成的第一小区的邻居小区的标识符信息在内的第一邻居小区信息;以及
向分配所述第二小区的标识符的标识符分配设备发送所述第二基站所接收的所述第一邻居小区信息。
(补充注释23)
一种用于通信系统中的标识符分配设备的程序,所述通信系统包括形成第一小区的第一基站和形成第二小区的第二基站,所述标识符分配设备分配所述第二小区的标识符,所述程序使得计算机执行:
从所述第二基站接收包含所述第一小区的邻居小区的标识符信息在内的第一邻居小区信息;以及,
基于所述接收步骤中接收的所述第一相邻小区信息来分配所述第二小区的标识符。
(补充注释24)
一种用于通信系统中的基站的程序,所述通信系统包括第一小区、第二小区、以及分配所述第二小区的标识符的标识符分配设备,所述基站形成所述第二小区,所述程序使得计算机执行:
从形成所述第一小区的另一基站接收包含所述第一小区的邻居小区的标识符信息在内的第一邻居小区信息;以及
向所述标识符分配设备发送所述第一邻居小区信息。
(补充注释25)
一种计算机可读信息存储介质,其存储根据补充注释22~24中任一项的程序。
根据本发明的示例实施例,标识符分配设备能够知道没有连接到标识符分配设备的基站所形成的小区的相邻小区的标识符信息。
本申请基于在2012年2月17日提交的日本专利申请No.2012-033095并要求其优先权,以全文引用的方式将其并入本文中。
附图标记列表
10,20 通信系统
11 第一基站
12 第二基站
13 标识符分配设备
14 接收单元
15 发送单元
17,30 标识符分配单元
21 NMS
22,23 EMS
24 eNB
25 小区
26,27 SON功能单元
29 存储器
Claims (7)
1.一种通信系统,包括:
形成第一小区的第一基站;
形成第二小区的第二基站;
形成第三小区的第三基站;以及
分配用于标识所述第二小区的标识符的标识符分配设备,其中:
所述第一小区是所述第二小区的邻居小区;
所述第三小区是所述第一小区的邻居小区;
所述第一基站向所述第二基站发送包含所述第一小区的邻居小区的标识符信息在内的第一邻居小区信息;
所述第二基站向所述标识符分配设备发送从所述第一基站接收的第一邻居小区信息;以及
所述第二小区的标识符的标识符分配基于包含所述第三小区的邻居小区的标识符信息在内的第三邻居小区信息以及基于所述第一邻居小区信息。
2.根据权利要求1所述的通信系统,还包括:形成第四小区的第四基站,所述第四小区被包含在所述第二小区的邻居小区列表中,其中
当在所述第二基站与所述第四基站之间没有建立通信信道时,所述标识符分配设备请求所述第二基站在所述第二基站与所述第四基站之间建立通信信道。
3.一种通信系统中的标识符分配设备,所述通信系统包括形成第一小区的第一基站、形成第二小区的第二基站和形成第三小区的第三基站,其中,所述第一小区是所述第二小区的邻居小区且所述第三小区是所述第一小区的邻居小区,所述标识符分配设备分配所述第二小区的标识符,所述标识符分配设备包括:
接收单元,所述接收单元从所述第二基站接收包含所述第一小区的邻居小区的标识符信息在内的第一邻居小区信息;以及
标识符分配单元,所述标识符分配单元基于包含所述第三小区的邻居小区的标识符信息在内的第三邻居小区信息和所述接收单元接收的所述第一邻居小区信息来分配所述第二小区的标识符。
4.一种通信系统中的基站,所述通信系统包括第一小区、第二小区、第三小区、以及分配所述第二小区的标识符的标识符分配设备,其中,所述第一小区是所述第二小区的邻居小区且所述第三小区是所述第一小区的邻居小区,所述基站形成所述第二小区,所述基站包括:
接收单元,所述接收单元从形成所述第一小区的另一基站接收包含所述第一小区的邻居小区的标识符信息在内的第一邻居小区信息;以及
发送单元,所述发送单元向所述标识符分配设备发送所述第一邻居小区信息,其中
所述第二小区的标识符的标识符分配基于包含所述第三小区的邻居小区的标识符信息在内的第三邻居小区信息,以及基于由所述发送单元发送的所述第一邻居小区信息。
5.一种通信系统中的标识符分配方法,所述通信系统包括第一小区、第二小区、第三小区、以及分配所述第二小区的标识符的标识符分配设备,其中,所述第一小区是所述第二小区的邻居小区且所述第三小区是所述第一小区的邻居小区,所述标识符分配方法包括:
向形成所述第二小区的第二基站发送包含由第一基站所形成的所述第一小区的邻居小区的标识符信息在内的第一邻居小区信息;
向所述标识符分配设备发送所述第二基站所接收的所述第一邻居小区信息;以及
基于包含所述第三小区的邻居小区的标识符信息在内的第三邻居小区信息和所述标识符分配设备接收的所述第一邻居小区信息来分配所述第二小区的标识符。
6.一种用于通信系统中的标识符分配设备的方法,所述通信系统包括形成第一小区的第一基站、形成第二小区的第二基站和形成第三小区的第三基站,其中,所述第一小区是所述第二小区的邻居小区且所述第三小区是所述第一小区的邻居小区,所述标识符分配设备分配所述第二小区的标识符,所述方法包括:
从所述第二基站接收包含所述第一小区的邻居小区的标识符信息在内的第一邻居小区信息;以及,
基于包含所述第三小区的邻居小区的标识符信息在内的第三邻居小区信息并基于接收的所述第一邻居小区信息来分配所述第二小区的标识符。
7.一种非临时性计算机可读介质,其体现用于实现通信系统中的标识符分配方法的指令,所述通信系统包括第一小区、第二小区、第三小区、以及分配所述第二小区的标识符的标识符分配设备,其中,所述第一小区是所述第二小区的邻居小区且所述第三小区是所述第一小区的邻居小区,所述标识符分配方法包括:
向形成所述第二小区的第二基站发送包含由第一基站所形成的所述第一小区的邻居小区的标识符信息在内的第一邻居小区信息;
向所述标识符分配设备发送所述第二基站所接收的所述第一邻居小区信息;以及
基于包含所述第三小区的邻居小区的标识符信息在内的第三邻居小区信息和所述标识符分配设备接收的所述第一邻居小区信息来分配所述第二小区的标识符。
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