CN104396318B - 接入控制方法和设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种接入控制方法和设备,其中方法包括:获取第一小区中的第一UE与第二接入设备之间的估计上行路损,若所述估计上行路损满足接入条件,则指示所述第一UE接入至第二小区,所述第二小区为所述第二接入设备下的小区;在所述第一UE接入至所述第二小区的情况下,获取所述第一UE与所述第二接入设备之间的实际上行路损;根据所述实际上行路损与所述估计上行路损,对所述接入条件进行校正。本发明更加合理和准确的控制用户设备的接入。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术,尤其涉及一种接入控制方法和设备。
背景技术
随着3G在全球范围内的广泛部署,3G的演进技术——长期演进(Long TermEvolution,简称:LTE)及其进一步演进LTE-Advanced获得了广泛研究。其中,异构网络(Heterogeneous Network,简称:HetNet)是为了追求更高的数据吞吐量而出现的网络构成方式;该HetNet中可以包含不同制式的网络,例如使用全球移动通讯系统(Global Systemof Mobile communication,简称:GSM)的宏小区(Macro cell)、使用无线保真(WirelessFidelity,Wi-Fi)技术的微小区(Pico/Femto cell)。宏小区的覆盖范围相对较大,主要用于提供高覆盖率的保障,微小区的覆盖范围相对较小,主要用于热点覆盖;一种典型的HetNet场景为宏小区内存在多个微小区。目前,随着移动数据流量的激增,微小区逐渐增多,尤其是使用Wi-Fi技术的微小区得到了广泛部署;可以将宏小区中的至少一个用户设备(User Equipment,简称:UE)转移到微小区,以实现对宏小区的数据分流,缓解宏小区的流量负荷。
然而,现有技术在异构网络中判断UE是否移动到某小区的覆盖范围时,判断的准确性较低,比如,宏小区的UE实际上不在某个微小区的覆盖范围,但是判断结果却是UE在该微小区的覆盖范围,从而指示UE接入该微小区,造成接入后的UE信号质量较差;或者,宏小区内的流量负担较大,UE信号质量不好,而UE又在微小区的覆盖范围,但是由于判断结果是UE不在微小区的覆盖范围,使得不能及时指示UE接入至微小区,也不利于UE信号质量的提高。
发明内容
本发明提供一种接入控制方法和设备,目的是提高对于UE是否在移动到小区的覆盖范围内的判断准确度,更加合理和准确的控制用户设备的接入。
第一方面,提供一种接入控制方法,所述方法适用于包括第一小区和第二小区的通信系统,所述第二小区为第二接入设备下的小区,包括:
获取接入所述第一小区中的第一用户设备UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损;
若所述第一UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损满足所述第二小区的接入条件,则指示所述第一UE接入至所述第二小区;
获取所述第一UE在接入所述第二小区后,所述第一UE与所述第二接入设备之间的实际上行路损;
根据所述第一UE与所述第二接入设备之间的实际上行路损与所述第一UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损,对所述第二小区的接入条件进行校正,校正后的所述第二小区的接入条件用于控制所述第一小区中的第二UE接入所述第二小区。
基于第一方面,在第一种可能实现方式中,在对所述第二小区的接入条件进行校正之后,还包括:
获取所述第二UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损;
若所述第二UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损满足所述校正后的所述第二小区的接入条件,则指示所述第二UE接入至所述第二小区。
基于第一方面或第一方面的第一种可能实现方式中,在第一方面的第二种可能实现方式中,所述获取所述第一UE与所述第二接入设备之间的实际上行路损,包括:
接收所述第二接入设备发送的所述第一UE与所述第二接入设备之间的实际上行路损;或者,
获取所述第一UE的上行传输信号的接收功率和所述上行传输信号的发射功率;根据所述接收功率和所述发射功率,得到所述第一UE与所述第二接入设备之间的实际上行路损。
基于第一方面至第一方面的第二种可能实现方式中的任一种实现方式,在第一方面的第三种可能实现方式中,所述第二小区的接入条件是:所述第一UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损在所述第二小区的覆盖范围所对应的路损限值的范围内。
基于第一方面至第一方面的第三种可能实现方式中的任一种实现方式,在第一方面的第四种可能实现方式中,所述校正后的第二小区的接入条件为:
所述第二UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损加上校正值后,小于路损限值;或者,
路损限值加上所述校正值后,大于所述第二UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损;
其中,所述校正值为所述第一UE与所述第二接入设备之间的实际上行路损与所述第一UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损的差值。
基于第一方面至第一方面的第四种可能实现方式的任意一种,在第一方面的第五种可能实现方式中,所述第二接入设备与所述第一小区所属的第一接入设备具有不同的工作频率。
第二方面,提供一种接入控制设备,所述接入控制设备属于包括第一小区和第二小区的通信系统,所述第二小区为所述第二接入设备下的小区,包括:
接入判断单元,用于获取第一用户设备UE与第二接入设备之间的估计上行路损,所述第一UE为接入所述第一小区的用户设备,并判断所述估计上行路损是否满足所述第二小区的接入条件;
接入指示单元,用于在所述接入判断单元判断出所述估计上行路损满足所述第二小区的接入条件时,指示所述第一UE接入至所述第二小区;
信息获取单元,用于获取所述第一UE与所述第二接入设备之间的实际上行路损;
条件校正单元,用于根据所述实际上行路损与所述估计上行路损,对所述接入条件进行校正,校正后的接入条件用于控制第一小区中的第二UE接入所述第二小区。
基于第二方面,在第二方面的第一种可能实现方式中,所述接入判断单元,还用于获取所述第二UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损;并判断所述估计上行路损是否满足校正后的接入条件;
所述接入指示单元,还用于在所述接入判断单元判断出所述估计上行路损满足校正后的所述第二小区的接入条件时,指示所述第二UE接入至所述第二小区。
基于第二方面或第二方面的第一种可能实现方式,在第二方面的第三种可能实现方式中,所述信息获取单元,具体用于接收所述第二接入设备发送的所述第一UE与所述第二接入设备之间的实际上行路损;或者,
所述信息获取单元,具体用于获取所述上行传输信号的接收功率和所述上行传输信号的发射功率;根据所述接收功率和发射功率,得到所述第一UE与所述第二接入设备之间的实际上行路损。
基于第二方面至第二方面的第三种可能实现方式的任意一种,在第二方面的第四种可能实现方式中,所述第二小区的接入条件是:所述第一UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损在所述第二小区的覆盖范围所对应的路损限值的范围内。
基于第二方面至第二方面的第四种可能实现方式中的任意一种,在第二方面的第五种可能实现方式中,所述第二接入设备与所述第一小区所属的第一接入设备具有不同的工作频率。
应用本发明实施例提供的接入控制方法和设备,通过获取UE接入第二小区之前的估计上行路损以及接入第二小区之后的实际上行路损,并根据对第二小区的接入条件进行校正,能够尽可能的减小两者之间可能由于第一接入设备和第二接入设备具有不同工作频率而造成的路损差异,从而使得对于后续UE是否在第二小区覆盖范围的判断准确度更高,进而更加合理和准确的控制用户设备的接入,减少接入判断的失误。
附图说明
图1为本发明接入控制方法实施例的应用场景图;
图2为本发明接入控制方法一实施例的流程示意图;
图3为本发明接入控制方法另一实施例的信令示意图;
图4为本发明接入控制方法又一实施例的信令示意图;
图5为本发明接入控制方法又一实施例的信令示意图;
图6为本发明接入控制设备一实施例的结构示意图;
图7为本发明接入控制设备另一实施例的结构示意图;
图8为本发明实施例提供的接入控制设备的实体结构示意图。
具体实施方式
在HetNet中,使用微小区对宏小区进行数据分流可以缓解宏小区的流量负荷。一种可选的利用微小区进行数据分流的方案是,当宏小区中的宏基站负荷较大时,宏基站可以将用于标识宏小区所服务至少一个UE的特征信息(例如上行探测(Sounding)参考信号的时频资源位置、随机接入信道(Random Access Channel,简称:RACH)的随机接入前导序列等)发送给微小区的微基站,微基站据此识别到所述至少一个UE并侦听这些UE上行传输,并获取微基站对UE上行信号的接收功率和UE上行信号的发射功率。根据UE上行信号的接收功率与UE上行信号的发射功率可以通过估计算法得到UE与微小区之间的上行路损。由于此时UE仍接入在宏小区,还没接入到微小区中,所以将这种情况下获得的UE与微小区之间的上行路损称为估计上行路损。将该估计上行路损与微小区覆盖范围对应的路损限值进行比较(该路损限值可以是微基站对其覆盖范围内的各UE的上行路损通过统计算法而得到),就可以判断得到该UE是否在微小区的覆盖范围内(例如,若估计上行路损小于路损限值则表明UE在微小区的覆盖范围),进而决定是否将该UE转移到微小区。
本发明实施例中,考虑到当HetNet中的宏小区与微小区的工作频率不同时,上述的估计上行路损是宏小区的工作频率下的得到的路损值,而上述路损限值是微小区的工作频率下的路损值;而不同的工作频率下,路损值是有差异的,例如即使相同的信号传输距离,当信号以20赫兹(Hz)和50Hz的频率传输时,分别对应的该距离上的路损是不同的。所以,本发明实施例为了在判断UE是否在微小区的覆盖范围时,避免将路损值与不在同一工作频率上的路损门限直接比较而造成判断结果不准确,提出了一种接入控制方法。
本发明实施例的接入控制方法,适用于UE从第一小区接入至第二小区的过程。其中,第一小区和第二小区可以是分别属于不同接入设备的小区,比如第一接入设备(比如宏基站)服务的小区称为第一小区,第二接入设备(比如微基站)服务的小区称为第二小区,且第一接入设备和第二接入设备的工作频率可以是不同的;第一小区和第二小区也为可以属于同一接入设备下的小区,这种情况下,上述第一接入设备与第二接入设备为相同接入设备。
图1示出了一种可选的适用场景,图1为本发明接入控制方法实施例的应用场景图。该图1所示的是异构网络HetNet的一种典型应用场景。在某个提供广覆盖的宏小区内存在多个提供热点覆盖的微小区,微基站服务的小区称为微小区。其中的宏小区即为第一小区,微小区即为第二小区。在后续的实施例描述中,也以该图1所示的场景为例进行说明。虽然第一小区和第二小区以图1所示为例,但是具体实施中并不局限于图1所示的场景,比如服务第二小区的微基站还可以是无线局域网(Wireless Local Area Networks,简称:WLAN)的接入点(Access Point,简称:AP)等。
如图1所示,UE处于宏小区中,是由宏基站为其提供服务;当宏小区内的流量较大,宏基站的负担较重时,如果该UE在微小区的覆盖范围内,宏基站可以控制该UE接入至微小区中,例如宏基站控制UE接入至微小区2,由微小区2分担宏小区内的流量。在该控制过程中,需要判断UE是否处于微小区2的覆盖范围,如果判断结果为是,指示UE从宏小区接入至微小区2。但是准确判断UE是否处于微小区的覆盖范围内是UE能否从宏小区接入至微小区的前提。
实施例一
图2为本发明接入控制方法一实施例的流程示意图,如图2所示,该方法可以包括:
201、获取第一UE与第二接入设备之间的估计上行路损,第一UE为第一接入设备所在的第一小区中的用户设备;
其中,以图1所示的场景为例,第一小区是宏小区,第二小区是微小区,本实施例中,第一小区由第一接入设备所服务,该第一接入设备例如是宏小区中的宏基站;第二小区由第二接入设备所服务,该第二接入设备例如是微小区中的微基站;所述的第一UE就是图1中所示的UE。在图1中,估计上行路损,是当UE处于宏小区中由宏基站为UE提供服务时,估计的UE与微基站之间的路损。例如,UE向宏基站进行上行传输时,UE上行传输的发射功率由宏基站获取(例如宏基站估计或者UE向宏基站上报;其中,宏基站估计所述发射功率的方法例如是,宏基站利用UE发送的测量报告得到宏基站与UE之间的路损值,并根据该路损值和上行传输的接收功率得到所述发射功率),而微基站根据宏基站发送的用于识别该UE的特征信息识别该UE,并侦听该UE的上行传输获得对应的接收功率,根据所述的接收功率和发射功率可以估计出UE与微基站之间的上行路损。由于该UE实际还处于宏小区的服务中,所以是在宏小区的工作频率上的路损值,称为估计上行路损。
需要说明的是,执行本实施例方法的设备,可以是宏基站、也可以是微基站,或者还可以是宏基站和微基站之外的其他网络实体,该其他网络实体例如是集中控制节点。例如,如果是宏基站执行,则本步骤中,微基站将自己检测到的所述接收功率传输至宏基站,由宏基站根据所述接收功率和发射功率得到估计上行路损;如果是微基站执行,则本步骤中是宏基站将发射功率传输至微基站,由微基站根据所述接收功率和发射功率得到估计上行路损;如果是其他网络实体执行,则本步骤中宏基站和微基站需要将各自得到的所述接收功率或发射功率传输至该实体,由该实体得到估计上行路损。
202、若所述估计上行路损满足第二小区的接入条件,则指示所述第一UE接入至所述第二接入设备所在的第二小区;
其中,所述的微基站所在微小区的覆盖范围对应的路损限值,是根据该路损限值限定了微小区的覆盖范围;该路损限值指的是,例如,在微小区内的各个UE向微基站进行上行传输时,通常都会有上行路损,距离微基站较近的UE可能上行路损较小,而在微小区的覆盖范围边缘的UE可能上行路损较大,如果将该覆盖范围边缘的UE的上行路损称为路损限值,那么就是说如果某个UE到微基站的上行路损超过了该路损限值,则表明该UE实际已经不在微小区的覆盖范围内,将不适合由微基站为UE服务。本实施例将估计上行路损与所述路损限值比较,即是在判断UE是否在微小区的覆盖范围,以据此决定是否指示UE接入至微小区来减轻宏小区的流量负荷。
所述第二小区的接入条件,例如是“估计上行路损<微小区的覆盖范围对应的路损限值”,则将在201中获得的估计上行路损与所述路损限值比较,若估计上行路损小于路损限值,表明满足接入条件,即表明UE在微小区的覆盖范围内,则指示所述UE接入至所述微小区;否则,表明UE不在微小区的覆盖范围,不指示UE接入至微小区,仍由宏小区为UE服务。UE从宏小区接入至微小区的过程可以采用常规技术,不再详述。
同理,本步骤也可以是宏基站、微基站或者其他网络实体执行(例如,集中控制节点);如果是由宏基站或者其他网络实体执行时,则微基站需要将上述的微小区的覆盖范围对应的路损限值发送给所述宏基站或者其他网络实体,该路损限值是微基站可以通过统计算法得到的,比如,微基站可以根据切换到微小区的至少一个UE的路损根据现有的统计算法得到所述路损限值。
203、在所述第一UE接入至所述第二小区后,获取所述第一UE与所述第二接入设备之间的实际上行路损;
其中,如果本实施例的方法是由微基站执行,则本步骤中的获取UE与微基站之间的实际上行路损,可以是在UE接入至微小区之后,微基站接收UE发送的上行传输信号,并获取所述上行传输信号的接收功率和发射功率,根据所述接收功率和发射功率得到所述实际上行路损。例如,所述的发射功率的获取可以是,UE向微基站发送功率控制报告,该功率控制报告中包含有本次上行传输的发射功率,微基站通过该功率控制报告获取所述发射功率。如果本实施例的方法是由宏基站或者其他网络实体执行,则微基站在通过上述方法获得实际上行路损后,需要将该实际上行路损发送至所述宏基站或者其他网络实体。
204、根据所述实际上行路损与所述估计上行路损,对所述第二小区的接入条件进行校正,校正后的接入条件用于控制第一小区中的第二UE接入第二小区。
其中,如上所述的估计上行路损,是在宏小区的工作频率下的路损值,而所述的实际上行路损,是UE接入至微小区之后,在微小区的工作频率下的路损值,因而宏小区频率下的得到的路损值与微小区频率下得到的路损值是有差异的。正是这种不同频率导致的差值造成了对UE是否在微小区覆盖范围的判断不准确,因此,本实施例将根据所述差值,对接入条件进行校正,该校正的目的是尽量消除不同频率导致的路损值差异,使得接入条件尽量趋向于同一频率下的路损值比较。
以接入条件是所述估计上行路损在所述第二小区的覆盖范围对应的路损限值的范围内为例,即“估计上行路损(PLes)<微小区的覆盖范围对应的路损限值(THWLAN)”,假设上述的实际上行路损与估计上行路损之间的差值是校正值Δ,则表明在宏小区的工作频率下与微小区的工作频率下导致的路损差异是Δ,为了将接入条件尽量趋向于同一频率下的路损值比较,可以根据该Δ对接入条件进行校正。例如,校正值Δ是5dB(即实际上行路损比估计上行路损大5dB),则上述接入条件校正为“PLes+5<THWLAN”(相当于对估计上行路损进行校正,可以认为PLes+5反映了当UE工作在微小区的频率下时,UE与微基站之间的上行路损),或者也可以校正为“PLes<THWLAN-5”(相当于对路损限值进行校正,可以认为THWLAN-5反映了当UE工作在宏小区的频率下时,微小区的覆盖范围对应的路损限值),实际这两种对接入条件的校正方式是一致的。
经过上述校正,随着不断有UE接入到微小区中,将逐渐减少不同工作频率导致的路损差异,因此,该校正所采用的校正值Δ是可以根据实际上行路损与估计上行路损之间的差值得到的,而该差值就是由于不同工作频率导致的;所以,采用校正值Δ对接入条件进行校正,即为尽可能的将接入条件校正为同一频率下的路损值比较,使得判断结果更加准确,避免造成UE不在微小区覆盖范围而判断为在,或者UE在微小区覆盖范围而判断为不在的情况,保证UE获得较好的信号质量。
需要说明的是,上述实施例是以根据某个UE的差值进行校正,但具体实施中,校正值Δ的获得所依据的样本值的数量可以是多个。举例如下:假设宏小区内共有5个UE接入至微小区,那么每个UE在从宏小区接入至微小区的过程中,宏基站(以宏基站为执行设备为例)都可以得到该UE对应的实际上行路损、估计上行路损,这里将每个UE对应的所述实际上行路损和估计上行路损称为一个样本值;宏基站共得到了分别与5个UE对应的5个样本值。需要说明的是,本实施例的样本值,指的是接入成功的样本值,即只有成功接入至微小区的UE,获取其对应的实际上行路损和估计上行路损,组成样本值。
对于每个样本值,宏基站都可以计算所述实际上行路损与所述估计上行路损之间的差值,共得到与所述5个样本值分别对应的差值,例如是Δ1、Δ2、Δ3、Δ4和Δ5。宏基站根据这些差值,可以利用统计方法处理,得到校正值Δ,例如,Δ=(Δ1+Δ2+Δ3+Δ4+Δ5)/5,即校正值Δ可以是上述5个差值的平均值。当然,本实施例并不限制校正值Δ必须是平均值,具体实施中也可以采用其他统计处理方法得到Δ,得到该校正值Δ的目的是通过利用该Δ进行校正尽可能的使得后续样本值的差值尽可能的小。
此外,样本值的预设数量也是可以根据实际情况进行设定的,比如可以每隔10个UE进行一次校正,即每当有宏小区内的10个UE接入至微小区时,将以这10个UE的样本值进行统计处理得到校正值Δ进行校正,比如,UE1、UE2、UE3........UE20这20个UE接入微小区,可以是以UE1至UE10这10个样本进行一次校正,以UE11至UE20这10个样本进行一次校正。或者,也可以按照时间间隔设定校正频率,比如每隔30分钟进行一次校正,那么不论这30分钟内有多少数量的UE进行了接入,宏基站也仅以时间为频率进行校正。通过不断的进行校正,可以不断的提高接入判断的准确度。
此外,在对第二小区的接入条件进行校正后,宏基站后续将根据校正后的第二小区的接入条件,来判断宏小区中的第二UE是否在微小区的覆盖范围内,进而据此决定是否指示第二UE接入至微小区;该第二UE指的是,例如第一UE之外的另一个UE,或者需要再次进入微小区的第一UE等。
例如,在对接入条件进行校正后,宏基站可以获取第一接入设备所在的第一小区中的第二UE与第二接入设备之间的估计上行路损;若所述估计上行路损满足所述校正后的接入条件,则指示所述第二UE接入至所述第二接入设备所在的第二小区。
本发明实施例以UE在宏小区中,由宏基站控制UE接入微小区的情况为例,但本领域技术人员可以理解,类似地,在UE接入到微小区中的情况,微基站也需要准确判断UE是否在宏小区的覆盖范围内,如果UE在宏小区的覆盖范围内,则微基站可以控制UE切换到宏小区中,这种情况下的估计上行路损为在微小区工作频率下得到的路损值。
本实施例的接入控制方法,不仅可以用于第一接入设备与第二接入设备具有相同工作的频率的场景下,更进一步地,通过获取UE接入第二小区之前的估计上行路损以及接入第二小区之后的实际上行路损,并根据两者的差值对接入条件进行校正,能够尽可能的减小两者由不同工作频率造成的差异,使得对于UE是否在微小区覆盖范围的判断准确度更高,进而更加合理和准确的控制用户设备的接入,减少接入判断的失误,提高UE的信号质量。
如上所述的,本发明实施例的接入控制方法,其执行设备可以是宏基站、微基站或者其他网络实体,下面将分别描述不同的执行设备执行该接入控制方法的流程:
实施例二
图3为本发明接入控制方法另一实施例的信令示意图,本实施例中,第一接入设备以宏基站为例,第二接入设备以微基站为例,本实施例是由宏基站执行UE的接入判断以及接入条件的校正。如图3所示,可以包括如下步骤,但需要说明的是,本实施例并不限制各步骤的执行顺序:
301、宏基站配置UE的上行传输;
其中,此时的UE处于宏小区中,由宏基站为其提供服务。宏基站配置上行传输的配置信息中,包含能够标识UE的特征信息(例如,Sounding信号的时频资源位置、序列的循环移位等;RACH的时频资源位置、随机接入前导序列等)。
302、宏基站向微基站发送用于标识UE的特征信息;
例如,宏基站可以将上述的Sounding信号的时频资源位置等特征信息,发送至微基站,以使得微基站能够据此识别UE。
303、UE根据配置信息向宏基站进行上行传输;
304、宏基站获取UE上行传输的发射功率;
例如,该发射功率可以是UE上报给宏基站的,或者也可以是宏基站自己估计得到的。
305、微基站侦听UE的上行传输获取UE上行传输信号的接收功率;
其中,微基站可以根据302中接收的UE的特征信息,识别该UE,并侦听UE的此次上行传输,检测微基站对该次传输的接收功率。如果微小区和宏小区是异系统,即是不同制式的网络,使用的是不同的工作频率,则可以在微小区中增加一个与宏小区相同制式的上行接收机,微基站通过该上行接收机可以侦听UE的上行传输。
306、微基站将获取的接收功率发送给宏基站;
307、宏基站获取宏小区中的UE与微基站之间的估计上行路损,并判断UE是否在微小区的覆盖范围;
其中,宏基站根据其自己获取的发射功率、以及从微基站接收的接收功率,估计出UE与微基站之间的上行路损,称为估计上行路损。并且,宏基站将该估计上行路损与微基站所在微小区的覆盖范围对应的路损限值进行比较,判断是否满足接入条件。具体如何进行比较、以及接入条件的设定可以参见实施例一所述,在此不再详述。
如果判断结果是满足接入条件,则表明UE在微小区的覆盖范围,在执行完307之后接着执行308;否则,表明UE不在微小区的覆盖范围,UE需要继续留在宏小区,宏基站不执行308,本次流程结束。
308、宏基站指示UE接入至微小区;
309、UE根据宏基站的指示,接入到微基站;
310、微基站获取所述UE与所述微基站之间的实际上行路损;
其中,在UE接入至微小区之后,由微基站为UE服务,UE会向微基站进行上行传输。此时,微基站接收所述UE发送的上行传输信号,并获取所述上行传输信号的接收功率和发射功率,其中的发射功率例如可以是UE上报至微基站的。微基站根据所获取的接收功率和发射功率,得到实际上行路损,例如,实际上行路损=发射功率减去接收功率。
311、微基站将实际上行路损发送给宏基站;
312、宏基站根据实际上行路损与估计上行路损之间的差值,对接入条件进行校正;
其中,宏基站具体如何对接入条件进行校正可以参见实施例一;例如,宏基站可以等到存储预设数量的样本值之后再进行校正:比如,宏小区中的某个UE接入至微小区,宏基站在此过程中获得了该UE对应的样本值,标记为样本值a,该样本值a包括该UE对应的实际上行路损与估计上行路损,但是宏基站此时可以不立即进行差值计算等统计处理,可以暂时存储该样本值a。等到宏小区内又有足够数量的UE接入至了微小区,宏基站存储的样本值到达了预设数量时,宏基站再开始进行校正处理;比如,计算每个样本值对应的差值,并进行统计处理得到校正值。
313、宏基站根据校正后的接入条件控制UE的接入。
其中,宏基站在对接入条件进行校正后,在后续的UE接入判断中将根据校正后的接入条件进行判断。例如,假设接入条件校正为“PLes+5<THWLAN”,则假设又有一个UE要进行接入判断,判断该UE是否位于微小区的覆盖范围,则对获得的该UE对应的PLes和THWLAN,将按照上述“PLes+5<THWLAN”的条件进行判断,这样相对于校正前的条件,由于已经减小了不同频率造成的路损差异,判断的结果也将更加准确。
实施例三
图4为本发明接入控制方法又一实施例的信令示意图,本实施例中,是由微基站执行UE的接入判断以及接入条件的校正。如图4所示,包括:
401、宏基站配置UE的上行传输;
402、宏基站向微基站发送UE的特征信息;
403、UE根据配置信息向宏基站进行上行传输;
404、宏基站获取UE上行传输的发射功率;
405、微基站侦听UE的上行传输获取接收功率;
406、宏基站将获取的发射功率发送给微基站;
407、微基站获取宏小区中的UE与微基站之间的估计上行路损,并根据估计上行路损判断UE是否在微小区的覆盖范围;
其中,微基站根据其自己获取的接收功率、以及从宏基站接收的发射功率,估计出UE与微基站之间的上行路损,称为估计上行路损。判断UE是否在微小区的覆盖范围的方式与宏基站的判断方式相同,不再详述。
如果判断结果是满足接入条件,则表明UE在微小区的覆盖范围,执行完407之后接着执行409;否则,表明UE不在微小区的覆盖范围,UE需要继续留在宏小区,继续执行408,本次流程结束。
408、微基站通知宏基站,UE不需要接入;
其中,宏基站得到该通知后,便得知UE不在微小区的覆盖范围,需要继续留在宏小区,则宏基站不需要再执行其他步骤。
需要说明的是,本步骤中的通知所采用的方式可以灵活设置,比如,微基站向宏基站返回的信息,可以是表示“UE不接入”的信息(例如,“0”表示接入,“1”表示不接入,微基站向宏基站发送“1”);或者,也可以是表示“UE不在微小区的覆盖范围”的信息(例如,“00”表示在覆盖范围,“01”表示不在覆盖范围,微基站向宏基站发送“01”),宏基站根据该信息可以确定不需要UE接入。
409、微基站通知宏基站指示UE接入;
其中,本步骤中的通知所采用的方式也是灵活多样的,可以参见408中所述,不再详述。
410、宏基站指示UE接入至微小区;
其中,宏基站在接收到微基站的通知后,将指示UE接入至微小区。
411、UE根据宏基站的指示,接入到微基站;
412、微基站获取所述UE与所述微基站之间的实际上行路损;
413、微基站根据实际上行路损与估计上行路损之间的差值,对接入条件进行校正;
其中的校正方法可以参见实施例一所述。
414、微基站根据校正后的接入条件控制UE的接入。
实施例四
图5为本发明接入控制方法又一实施例的信令示意图,本实施例中,是由宏基站和微基站之外的其他网络实体执行UE的接入判断以及接入条件的校正,可以将该网络实体称为第三网络实体,该第三网络实体例如是集中控制节点。如图5所示,包括:
501、宏基站配置UE的上行传输;
502、宏基站向微基站发送UE的特征信息;
503、UE根据配置信息向宏基站进行上行传输;
504、宏基站获取UE上行传输的发射功率;
505、微基站侦听UE的上行传输获取接收功率;
506、微基站将接收功率上报至第三网络实体;
507、宏基站将获取的发射功率上报至第三网络实体;
508、第三网络实体获取宏小区中的UE与微基站之间的估计上行路损,并判断UE是否在微小区的覆盖范围;
如果判断结果是满足接入条件,则表明UE在微小区的覆盖范围,跳过509,继续执行510;否则,表明UE不在微小区的覆盖范围,UE需要继续留在宏小区,继续执行509,本次流程结束。
509、第三网络实体通知宏基站,UE不需要接入;
其中,第三网络实体通知宏基站的信息内容,可以参见实施例三,不再详述。
510、第三网络实体通知宏基站指示UE接入;
511、宏基站指示UE接入至微小区;
512、UE根据宏基站的指示,接入到微基站;
513、微基站获取所述UE与所述微基站之间的实际上行路损;
514、微基站将实际上行路损上报至第三网络实体;
515、第三网络实体根据实际上行路损与估计上行路损之间的差值,对第二小区的接入条件进行校正;
516、第三网络实体根据校正后的第二小区的接入条件控制UE的接入。
实施例五
本实施例提供接入控制设备,该设备可以执行本发明任意方法实施例一至四的接入控制方法。该接入控制设备例如可以是宏基站、微基站或者其他网络实体,例如集中控制节点等。
图6为本发明接入控制设备一实施例的结构示意图,如图6所示,该设备可以包括:接入判断单元61、接入指示单元62、信息获取单元63和条件校正单元64;其中,
接入判断单元61,用于获取第一UE与第二接入设备之间的估计上行路损,第一UE为第一接入设备所在的第一小区的用户设备,并判断所述估计上行路损是否满足第二小区的接入条件;
接入指示单元62,用于在所述接入判断单元判断出所述估计上行路损满足第二小区的接入条件时,指示所述第一UE接入至所述第二接入设备所在的第二小区;
信息获取单元63,用于在所述第一UE接入至所述第二小区,获取所述第一UE与所述第二接入设备之间的实际上行路损;
条件校正单元64,用于根据所述实际上行路损与所述估计上行路损,对所述第二小区的接入条件进行校正,用于根据校正后的接入条件控制第一小区中的第二UE接入所述第二小区。
例如,所述第一接入设备和第二接入设备的工作频率不同。
进一步的,所述接入判断单元61,还用于获取第一接入设备所在的第一小区中的第二UE与第二接入设备之间的估计上行路损;并判断所述估计上行路损是否满足校正后的第二小区的接入条件。
接入指示单元62,还用于在所述接入判断单元判断出所述估计上行路损满足所述校正后的第二小区的接入条件时,指示所述第二UE接入至所述第二接入设备所在的第二小区。
可选的,信息获取单元63,具体用于接收所述第二接入设备发送的所述实际上行路损,所述实际上行路损是所述第二接入设备在所述UE接入至所述第二小区之后得到的。
可选的,信息获取单元63,具体用于获取上行传输信号的接收功率和所述上行传输信号的发射功率;根据所述接收功率和发射功率,得到所述实际上行路损。
图7为本发明接入控制设备另一实施例的结构示意图,如图7所示,条件校正单元64,可以包括:存储子单元641、统计子单元642和校正子单元643;其中,
存储子单元641,用于存储预设数量的样本值,每个所述样本值对应一个从所述第一小区接入至所述第二小区的UE,所述样本值包括:所述UE的所述实际上行路损、与所述估计上行路损;
统计子单元642,用于对于每个所述样本值,计算所述实际上行路损与所述估计上行路损之间的差值,得到分别与所述预设数量的样本值对应的预设数量的差值;并根据所述预设数量的差值,得到用于对所述接入条件进行校正的校正值;
校正子单元643,用于利用所述校正值对所述接入条件进行校正。
所述接入判断单元61判断所依据的所述接入条件是:所述估计上行路损在所述第二小区的覆盖范围对应的路损限值的范围内。可选的,所述条件校正单元64,具体用于对所述接入条件中的所述估计上行路损进行校正;或者,对所述接入条件中的第二小区的覆盖范围对应的路损限值进行校正。
本实施例的接入控制设备,通过设置接入判断单元来获取UE接入之前的估计上行路损以及接入之后的实际上行路损,并由条件校正单元根据两者的差值对接入条件进行校正等处理,能够尽可能的减小两者由不同接入设备具有不同工作频率造成的差异,使得对于UE是否在微小区覆盖范围的判断准确度更高,进而更加合理和准确的控制用户设备的接入,减少接入判断的失误,提高UE的信号质量。
实施例六
图8为本发明实施例提供的接入控制设备的实体结构示意图,用于实现如本发明任意方法实施例一至四所述的接入控制方法,其工作原理可以参见前述方法实施例。
如图8所示,该接入控制设备可以包括:存储器801、处理器802、总线803和通信接口804。处理器802和存储器801和通信接口804之间通过总线803连接并完成相互间的通信。处理器802可能为单核或多核中央处理单元(central processing unit,简称:CPU),或者为特定集成电路(application specific integrated circuit,简称:ASIC),或者为被配置成实施本发明实施例的一个或多个集成电路。存储器801可以为高速RAM存储器,也可以为非易失性存储器(non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器。
其中,所述通信接口804用于与外部设备进行通信,获取第一接入设备所在的第一小区中的第一UE与第二接入设备之间的估计上行路损。
所述存储器801存储应用程序;所述处理器802调用所述存储器801中存储的应用程序,判断所述估计上行路损是否满足接入条件;在判断出所述估计上行路损满足第二小区的接入条件时,指示所述第一UE接入至所述第二接入设备所在的第二小区;在所述第一UE接入至所述第二小区的情况下,通过通信接口804获取所述第一UE与所述第二接入设备之间的实际上行路损;根据所述实际上行路损与所述估计上行路损,对所述接入条件进行校正,用于根据校正后的接入条件控制第一小区中的第二UE接入所述第二小区。
进一步的,处理器802还用于获取第一接入设备所在的第一小区中的第二UE与第二接入设备之间的估计上行路损;并判断所述估计上行路损是否满足校正后的接入条件;在所述估计上行路损满足所述校正后的接入条件时,指示所述第二UE接入至所述第二接入设备所在的第二小区。
进一步的,处理器802具体用于通过通信接口804接收所述第二接入设备发送的所述实际上行路损,所述实际上行路损是所述第二接入设备在所述UE接入至所述第二小区之后得到的。
进一步的,处理器802具体用于通过通信接口804接收所述UE发送的上行传输信号,并获取所述上行传输信号的接收功率和所述上行传输信号的发射功率;根据所述接收功率和发射功率,得到所述实际上行路损。
本发明实施例中的接入控制设备,可以是第一接入设备、第二接入设备或其他网络实体,可参见方法实施例的具体描述,这里不再赘述。
应用本实施例的接入控制设备,能够尽可能的减小由不同接入设备具有不同工作频率造成的差异,使得对于UE是否在移动到某小区覆盖范围的判断准确度更高,进而更加合理和准确的控制用户设备的接入,减少接入判断的失误,并提高UE的信号质量。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述各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,执行包括上述各方法实施例的步骤;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:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各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,或者对其中部分或者全部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范围。
Claims (26)
1.一种接入控制方法,其特征在于,所述方法适用于包括第一小区和第二小区的通信系统,所述第二小区为第二接入设备下的小区,包括:
获取接入所述第一小区中的第一用户设备UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损;
若所述第一UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损满足所述第二小区的接入条件,则指示所述第一UE接入至所述第二小区;
获取所述第一UE在接入所述第二小区后,所述第一UE与所述第二接入设备之间的实际上行路损;
根据所述第一UE与所述第二接入设备之间的实际上行路损与所述第一UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损,对所述第二小区的接入条件进行校正,校正后的所述第二小区的接入条件用于控制所述第一小区中的第二UE接入所述第二小区。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在对所述第二小区的接入条件进行校正之后,还包括:
获取所述第二UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损;
若所述第二UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损满足所述校正后的所述第二小区的接入条件,则指示所述第二UE接入至所述第二小区。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述获取所述第一UE与所述第二接入设备之间的实际上行路损,包括:
接收所述第二接入设备发送的所述第一UE与所述第二接入设备之间的实际上行路损;或者,
获取所述第一UE的上行传输信号的接收功率和所述上行传输信号的发射功率;根据所述接收功率和所述发射功率,得到所述第一UE与所述第二接入设备之间的实际上行路损。
4.根据权利要求1-2任意一项所述的方法,其特征在于,所述第二小区的接入条件是:所述第一UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损在所述第二小区的覆盖范围所对应的路损限值的范围内。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第二小区的接入条件是:所述第一UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损在所述第二小区的覆盖范围所对应的路损限值的范围内。
6.根据权利要求1-2任意一项所述的方法,其特征在于,所述校正后的第二小区的接入条件为:
所述第二UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损加上校正值后,小于路损限值;或者,
路损限值减去所述校正值后,大于所述第二UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损;
其中,所述校正值为所述第一UE与所述第二接入设备之间的实际上行路损与所述第一UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损的差值。
7.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述校正后的第二小区的接入条件为:
所述第二UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损加上校正值后,小于路损限值;或者,
路损限值减去所述校正值后,大于所述第二UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损;
其中,所述校正值为所述第一UE与所述第二接入设备之间的实际上行路损与所述第一UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损的差值。
8.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述校正后的第二小区的接入条件为:
所述第二UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损加上校正值后,小于路损限值;或者,
路损限值减去所述校正值后,大于所述第二UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损;
其中,所述校正值为所述第一UE与所述第二接入设备之间的实际上行路损与所述第一UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损的差值。
9.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述校正后的第二小区的接入条件为:
所述第二UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损加上校正值后,小于路损限值;或者,
路损限值减去所述校正值后,大于所述第二UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损;
其中,所述校正值为所述第一UE与所述第二接入设备之间的实际上行路损与所述第一UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损的差值。
10.根据权利要求1-2任一所述的方法,其特征在于,所述第二接入设备与所述第一小区所属的第一接入设备具有不同的工作频率。
11.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第二接入设备与所述第一小区所属的第一接入设备具有不同的工作频率。
12.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第二接入设备与所述第一小区所属的第一接入设备具有不同的工作频率。
13.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述第二接入设备与所述第一小区所属的第一接入设备具有不同的工作频率。
14.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述第二接入设备与所述第一小区所属的第一接入设备具有不同的工作频率。
15.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述第二接入设备与所述第一小区所属的第一接入设备具有不同的工作频率。
16.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述第二接入设备与所述第一小区所属的第一接入设备具有不同的工作频率。
17.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述第二接入设备与所述第一小区所属的第一接入设备具有不同的工作频率。
18.一种接入控制设备,其特征在于,所述接入控制设备属于包括第一小区和第二小区的通信系统,所述第二小区为第二接入设备下的小区,包括:
接入判断单元,用于获取第一用户设备UE与第二接入设备之间的估计上行路损,所述第一UE为接入所述第一小区的用户设备,并判断所述估计上行路损是否满足所述第二小区的接入条件;
接入指示单元,用于在所述接入判断单元判断出所述估计上行路损满足所述第二小区的接入条件时,指示所述第一UE接入至所述第二小区;
信息获取单元,用于获取所述第一UE与所述第二接入设备之间的实际上行路损;
条件校正单元,用于根据所述实际上行路损与所述估计上行路损,对所述接入条件进行校正,校正后的接入条件用于控制第一小区中的第二UE接入所述第二小区。
19.根据权利要求18所述的设备,其特征在于,
所述接入判断单元,还用于获取所述第二UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损;并判断所述估计上行路损是否满足校正后的接入条件;
所述接入指示单元,还用于在所述接入判断单元判断出所述估计上行路损满足校正后的所述第二小区的接入条件时,指示所述第二UE接入至所述第二小区。
20.根据权利要求18或19所述的设备,其特征在于,
所述信息获取单元,具体用于接收所述第二接入设备发送的所述第一UE与所述第二接入设备之间的实际上行路损;或者,
所述信息获取单元,具体用于获取所述上行传输信号的接收功率和所述上行传输信号的发射功率;根据所述接收功率和发射功率,得到所述第一UE与所述第二接入设备之间的实际上行路损。
21.根据权利要求18-19任意一项所述的设备,其特征在于,
所述第二小区的接入条件是:所述第一UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损在所述第二小区的覆盖范围所对应的路损限值的范围内。
22.根据权利要求20所述的设备,其特征在于,
所述第二小区的接入条件是:所述第一UE与所述第二接入设备之间的估计上行路损在所述第二小区的覆盖范围所对应的路损限值的范围内。
23.根据权利要求18-19任一所述的设备,其特征在于,所述第二接入设备与所述第一小区所属的第一接入设备具有不同的工作频率。
24.根据权利要求20所述的设备,其特征在于,所述第二接入设备与所述第一小区所属的第一接入设备具有不同的工作频率。
25.根据权利要求21所述的设备,其特征在于,所述第二接入设备与所述第一小区所属的第一接入设备具有不同的工作频率。
26.根据权利要求22所述的设备,其特征在于,所述第二接入设备与所述第一小区所属的第一接入设备具有不同的工作频率。
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PB01 | Publication | ||
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GR01 | Patent grant | ||
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