CN105025526B - 一种异构网络的几乎空子帧abs的调整方法、装置及基站 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种异构网络的几乎空子帧的调整方法、装置及基站,所述异构网络中包括同频部署的第一类型基站和第二类型基站,第一类型基站的功率大于第二类型基站的功率,调整方法包括:获取所述第一类型基站对应的第一类型服务小区的第一资源块RB利用率及第二类型基站对应的第二类型服务小区的第二RB利用率;确定第一类型服务小区在一预设时间段内的第一频谱利用率及第二类型服务小区在所述预设时间段内的第二频谱利用率;根据第一RB利用率、第二RB利用率、第一频谱利用率及第二频谱利用率,调整所述第一类型基站的ABS。采用本发明提供的技术方案,能够根据异构网中用户平均吞吐量、RB利用率及频谱利用率对ABS进行调整,实现网络资源的高效利用。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种异构网络的几乎空子帧ABS的调整方法、装置及基站。
背景技术
在现有技术中,对异构网络的几乎空子帧ABS配置方法主要包括如下两种:
方法1:通过OAM(Operation Administration and Maintenance,操作、管理及维护)的静态配置方法
通过OAM在微站中进行配置,该配置方法考虑宏基站的ABS模式,使微站能够根据宏基站的ABS配置选择适当的数据传输子帧,实现eICIC(enhanced Inter-CellInterference Coordination增强型小区间干扰协调)的基本功能。
方法2:通过X2接口的动态配置方法
通过X2接口进行动态的干扰信息交换,微基站基于用户通信终端UE反馈的RSRP(Reference Signal Receiving Power,参考信号接收强度)选择受强干扰的用户;根据待调度的受强干扰的用户的数目,判断现有的ABS不能满足待调度的受强干扰的用户的需求,向宏基站反馈待调度的受强干扰的用户的信息;宏基站依据待调度的受强干扰的用户的信息调整ABS。
现有技术具有下述的缺点:
(1)ABS设置的灵活性差,网络利用效率低。
方法1为静态的ABS设置方法,而用户的业务分布及强度时时在变化,这些变化信息直接影响异构网层间基站的协同关系,而静态的ABS设置方法无法进行实时调整,无法实现最优的网络承载效率。
另外,方法1及方法2对于ABS的调整基于固定的经验值或者受干扰的用户数目,不能体现以频谱效率为核心的网络运营策略,无法保证网络资源的高效利用。
(2)没有以用户业务速率作为ABS调整的依据,无法体现用户的业务体验。
现有技术均不衡量异构网层内用户的业务速率,ABS的调整决策依据不与用户的业务体验相关联,无法满足用户业务感受最优化的算法要求。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种异构网络的几乎空子帧的调整方法、装置及基站,能够根据异构网中用户平均吞吐量、RB利用率及频谱利用率对ABS进行调整,实现网络资源的高效利用。
为了实现上述目的,本发明提供了一种异构网络的几乎空子帧ABS的调整方法,所述异构网络中包括同频部署的第一类型基站和第二类型基站,所述第一类型基站的功率大于所述第二类型基站的功率,所述调整方法包括:获取所述第一类型基站对应的第一类型服务小区的第一资源块RB利用率及第二类型基站对应的第二类型服务小区的第二RB利用率;确定所述第一类型服务小区在一预设时间段内的第一频谱利用率及第二类型服务小区在所述预设时间段内的第二频谱利用率;根据所述第一RB利用率、第二RB利用率、第一频谱利用率及第二频谱利用率,调整所述第一类型基站的ABS。
上述的异构网络的几乎空子帧ABS的调整方法,其中,确定服务小区在一预设时间段内的频谱利用率,具体为:确定所述服务小区在所述预设时间段内的平均吞吐量THP;获取所述服务小区的载波带宽CB;根据所述服务小区的平均吞吐量THP、载波带宽CB及RB利用率η,确定所述服务小区的频谱利用率SE:SE=THP/(CB*η)。
上述的异构网络的几乎空子帧ABS的调整方法,其中,根据下述公式确定所述服务小区在所述预设时间段内的平均吞吐量THP:其中,Ui为所述服务小区内的第i个用户,THP(Ui)为第i个用户在所述预设时间段内的吞吐量,n为所述服务小区的用户数。
上述的异构网络的几乎空子帧ABS的调整方法,其中,所述调整所述第一类型基站的ABS具体为:根据所述第一RB利用率、第二RB利用率、第一频谱利用率及第二频谱利用率,确定ABS调整增量△ADJ;将所述第一类型基站的ABS调整为所述第一类型基站的当前的ABS与所述ABS调整增量△ADJ之和;其中,△ADJ=(△ABS/|△ABS|)×MIN(△ABSMAX,|△ABS|),△ABSMAX为预设的ABS调整增量的最大限值,△ABS=△step*[α×(ηMI/ηMA-1)+β×(SEMI/SEMA-1)],其中,△step为预设的调整增量基准,α、β为预设的权重系数,α≥0,β≥0,α+β=1,ηMI为所述第二RB利用率,ηMA为所述第一RB利用率,SEMI为所述第二频谱利用率,SEMA为所述第一频谱利用率。
本发明还提供了一种异构网络的几乎空子帧ABS的调整装置,所述异构网络中包括第一类型基站和第二类型基站,所述第一类型基站的功率大于所述第二类型基站的功率,所述调整装置包括:第一获取模块,用于获取所述第一类型基站对应的第一类型服务小区的第一资源块RB利用率及第二类型基站对应的第二类型服务小区的第二RB利用率;确定模块,用于确定所述第一类型服务小区在一预设时间段内的第一频谱利用率及第二类型服务小区在所述预设时间段内的第二频谱利用率;调整模块,用于根据所述第一RB利用率、第二RB利用率、第一频谱利用率及第二频谱利用率,调整所述第一类型基站的ABS。
上述的异构网络的几乎空子帧ABS的调整装置,其中,所述确定模块包括:第一确定单元,用于确定所述服务小区在所述预设时间段内的平均吞吐量THP;获取单元,用于获取所述服务小区的载波带宽CB;第二确定单元,用于根据所述服务小区的平均吞吐量THP、载波带宽CB及RB利用率η,获取所述服务小区的频谱利用率SE:SE=THP/(CB*η)。
上述的异构网络的几乎空子帧ABS的调整装置,其中,根据下述公式确定所述服务小区在所述预设时间段内的平均吞吐量THP:其中,Ui为所述服务小区内的第i个用户,THP(Ui)为第i个用户在所述预设时间段内的吞吐量,n为所述服务小区的用户数。
上述的异构网络的几乎空子帧ABS的调整装置,其中,所述调整模块包括:第三确定单元,用于根据所述第一RB利用率、第二RB利用率、第一频谱利用率及第二频谱利用率,确定ABS调整增量△ADJ;调整单元,用于将所述第一类型基站的ABS调整为所述第一类型基站的当前的ABS与所述ABS调整增量△ADJ之和;其中,△ADJ=(△ABS/|△ABS|)×MIN(△ABSMAX,|△ABS|),△ABSMAX为预设的ABS调整增量的最大限值,△ABS=△step*[α×(ηMI/ηMA-1)+β×(SEMI/SEMA-1)],其中,△step为预设的调整增量基准,α、β为预设的权重系数,α≥0,β≥0,α+β=1,ηMI为所述第二RB利用率,ηMA为所述第一RB利用率,SEMI为所述第二频谱利用率,SEMA为所述第一频谱利用率。
本发明还提供了一种基站,包括如上所述的异构网络的几乎空子帧ABS的调整装置。
本发明的上述技术方案的有益效果如下:
本发明提供了一种异构网络的几乎空子帧的调整方法、装置及基站,能够根据异构网中用户平均吞吐量、RB利用率及频谱利用率对ABS进行调整,实现网络资源的高效利用。
附图说明
图1为本发明实施例1提供的异构网络的几乎空子帧的调整方法的流程示意图。
图2为本发明实施例2提供的异构网络的几乎空子帧的调整方法的流程示意图。
具体实施方式
为使本发明要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。
本发明实施例针对现有技术中,在异构网络中调整ABS时,没有考虑频谱效率的影响,无法保证网络资源的高效利用的问题,提供了一种异构网络的几乎空子帧的调整方法、装置及基站,能够根据异构网中用户平均吞吐量、RB利用率及频谱利用率对ABS进行调整,实现网络资源的高效利用。
图1为本发明实施例提供的异构网络的几乎空子帧ABS的调整方法的流程示意图,所述异构网络中包括第一类型基站和第二类型基站,所述第一类型基站的功率大于所述第二类型基站的功率,如图所示,所述调整方法包括:
步骤S100,获取所述第一类型基站对应的第一类型服务小区的第一资源块RB利用率及第二类型基站对应的第二类型服务小区的第二RB利用率;
步骤S102,确定所述第一类型服务小区在一预设时间段内的第一频谱利用率及第二类型服务小区在所述预设时间段内的第二频谱利用率;
步骤S104,根据所述第一RB利用率、第二RB利用率、第一频谱利用率及第二频谱利用率,调整所述第一类型基站的ABS。
本发明提供的异构网络的几乎空子帧ABS的调整方法,根据异构网络中第一类型基站对应的第一类型服务小区的第一资源块RB利用率和在预设时间段内的第一频谱利用率及第二类型基站对应的第二类型服务小区的第二RB利用率和在所述预设时间段内的第二频谱利用率,对第一类型基站的ABS进行调整,其中,第一类型基站的功率大于第二类型基站的功率,从而,实现了对网络资源的高效利用。
应当理解的是,异构网络中可以不仅仅包括上述的第一类型基站和第二类型基站这两种基站,还可以包括其他的基站,当异构网络中包括多种类型的基站时,上述的异构网络的几乎空子帧ABS的调整方法,仅仅在于,需要根据异构网络中所有类型的同频部署基站对应的服务小区的RB利用率和频谱利用率,对第一类型基站的ABS进行调整,其中,第一类型基站为所有类型的基站中的功率最大的基站。以下均以异构网络中包括第一类型基站和第二类型基站为例进行详细说明。
上述的异构网络的几乎空子帧ABS的调整方法,其中,确定服务小区在一预设时间段内的频谱利用率,可以具体为:确定所述服务小区在所述预设时间段内的平均吞吐量THP;获取所述服务小区的载波带宽CB;根据所述服务小区的平均吞吐量THP、载波带宽CB及RB利用率η,确定所述服务小区的频谱利用率SE:SE=THP/(CB*η)。
小区的频谱利用率能够衡量网络内频谱使用效率,可以根据小区的平均吞吐量、载波带宽及RB利用率来确定小区的频谱利用率。
上述的异构网络的几乎空子帧ABS的调整方法,其中,根据下述公式确定所述服务小区在所述预设时间段内的平均吞吐量THP:其中,Ui为所述服务小区内的第i个用户,THP(Ui)为第i个用户在所述预设时间段内的吞吐量,n为所述服务小区的用户数。
小区在预设时间段内的平均吞吐量可以根据在该预设时间段内的总吞吐量与用户数来确定,其中,在该预设时间段内的总吞吐量为:该小区内的所有用户在该预设时间段内的吞吐量之和。
上述的异构网络的几乎空子帧ABS的调整方法,其中,所述调整所述第一类型基站的ABS可以具体为:根据所述第一RB利用率、第二RB利用率、第一频谱利用率及第二频谱利用率,确定ABS调整增量△ADJ;将所述第一类型基站的ABS调整为所述第一类型基站的当前的ABS与所述ABS调整增量△ADJ之和;其中,△ADJ=(△ABS/|△ABS|)×MIN(△ABSMAX,|△ABS|),△ABSMAX为预设的ABS调整增量的最大限值,△ABS=△step*[α×(ηMI/ηMA-1)+β×(SEMI/SEMA-1)],其中,△step为预设的调整增量基准,α、β为预设的权重系数,α≥0,β≥0,α+β=1,ηMI为所述第二RB利用率,ηMA为所述第一RB利用率,SEMI为所述第二频谱利用率,SEMA为所述第一频谱利用率。
在对第一类型基站的ABS进行调整时,要考虑小区的频谱利用率及RB利用率的影响。
对于小区的RB利用率,当第一类型基站对应的第一类型服务小区的RB利用率相对于第二类型基站对应的第二类型服务小区的RB利用率高时,为了充分地利用异构网络中的RB,则可以增加第一类型服务小区中的RB,则可以通过降低第一类型基站的ABS的方式来实现,相反的,当第二类型基站对应的第二类型服务小区的RB利用率相对于第一类型基站对应的第一类型服务小区的RB高时,为了充分地利用异构网络中的RB,则可以增加第二类型服务小区中的RB,则可以通过增大第一类型基站的ABS的方式来实现,即:第二类型服务小区的RB利用率与第一类型服务小区的RB利用率的比值大于1时,增大第一类型基站的ABS,第二类型服务小区的RB利用率与第一类型服务小区的RB利用率的比值小于1时,降低第一类型基站的ABS。
对于小区的频谱利用率,当第一类型服务小区的频谱利用率相对于第二类型服务小区的频谱利用率高时,为了充分提高网络资源利用率,应该增加第一类型服务小区中的RB,则可以通过降低第一类型基站的ABS的方式来实现,类似的,当第二类型服务小区的频谱利用率相对于第一类型服务小区的频谱利用率高时,可以通过增大第一类型基站的ABS的方式来实现对网络资源的高效利用及提高网络服务质量,即:第二类型服务小区的频谱利用率与第一类型服务小区的频谱利用率的比值大于1时,增大第一类型基站的ABS,第二类型服务小区的频谱利用率与第一类型服务小区的频谱利用率的比值小于1时,降低第一类型基站的ABS。
综上所述,可以确定第一类型基站的ABS调整增量△ADJ:△ADJ=(△ABS/|△ABS|)×MIN(△ABSMAX,|△ABS|),△ABSMAX为预设的ABS调整增量的最大限值,△ABS=△step*[α×(ηMI/ηMA-1)+β×(SEMI/SEMA-1)],其中,△step为预设的调整增量基准,α、β为预设的权重系数,α≥0,β≥0,α+β=1,ηMI为所述第二RB利用率,ηMA为所述第一RB利用率,SEMI为所述第二频谱利用率,SEMA为所述第一频谱利用率。
以宏蜂窝、微蜂窝双层结构的异构网络为例,该异构网络包括宏基站和微基站,异构网络中的用户根据服务小区可以分为宏蜂窝用户组和微蜂窝用户组。
获取每个用户在特定时间段之内的吞吐量,并根据每个用户的吞吐量,分别确定宏蜂窝用户组的平均吞吐量,平均吞吐量能够体现一个特定时间段内网络的平均承载速率,可以根据下述公式进行计算:其中,THPMA为宏蜂窝用户组的平均吞吐量,THP(UMAi)为第i个用户在特定时间段之内的吞吐量,n为宏蜂窝用户组的用户数;同样的,可以得出微蜂窝用户组的平均吞吐量THPMI:其中,THPMI为宏蜂窝用户组的平均吞吐量,THP(UMIj)为第j个用户在特定时间段之内的吞吐量,m为微蜂窝用户组的用户数。
确定宏蜂窝用户组的频谱利用率:SEMA=THPMA/(CBMA*ηMA),其中,SEMA为宏蜂窝用户组的频谱利用率,CBMA为宏蜂窝的载波带宽,ηMA为宏蜂窝小区的RB(Resource Block,资源块)利用率;同样的,可以得出微蜂窝用户组的频谱利用率:SEMI=THPMI/(CBMI*ηMI),其中,SEMI为微蜂窝用户组的频谱利用率,CBMI为微蜂窝的载波带宽,ηMI为微蜂窝小区的RB利用率。
在对宏基站的几乎空子帧ABS进行调整时需要考虑两个主要的因素:
(1)小区的RB利用率,如果宏蜂窝小区的RB利用率高,应该降低宏基站的ABS比例以增加宏蜂窝小区的RB资源,如果微蜂窝小区的RB利用率高,应该增大宏基站的ABS比例以增加微蜂窝小区的RB资源,。
(2)小区的频谱利用率,网络中的RB资源应该向频谱利用率高的小区倾斜,应该降低宏基站的ABS比例,以增加宏蜂窝小区的RB。
宏基站的ABS的调整增量△ADJ为:△ADJ=(△ABS/|△ABS|)×MIN(△ABSMAX,|△ABS|),△ABSMAX为预设的ABS调整增量的最大限值,△ABS=△step*[α×(ηMI/ηMA-1)+β×(SEMI/SEMA-1)],其中,△step为预设的调整增量基准,α、β为预设的权重系数,α≥0,β≥0,α+β=1,ηMI为微蜂窝小区的RB利用率,ηMA为宏蜂窝小区的RB利用率,SEMI为微蜂窝用户组的频谱利用率,SEMA为微蜂窝用户组的频谱利用率。
将宏基站的ABS调整为当前的ABS与所述ABS调整增量△ADJ之和;
图2为本发明实施例2提供的异构网络的几乎空子帧的调整方法的流程示意图。如图所示,所述方法包括:
步骤S200,异构网络的小区内的所有用户接收数据;
步骤S202,判断所有用户接收的数据量的帧数t是否满足t>=T,当满足时,进入步骤S204,否则,进入步骤S200,其中,T为预设的数据量帧数;
步骤S204,确定微蜂窝小区及宏蜂窝小区的RB利用率及用户平均吞吐量;
步骤S206,确定微蜂窝小区及宏蜂窝小区的频谱利用率;
步骤S208,根据微蜂窝小区及宏蜂窝小区的RB利用率及频谱利用率,确定宏基站的ABS调整增量△ADJ;
步骤S210,在当前的ABS基础上增加相应的调整增量△ADJ,当ABS调整增量△ADJ大于等于0时,ABS占比增加,反之ABS占比降低;
步骤S212,将用户接收的数据量的帧数t清零,进入步骤S200。
本发明还提供了一种异构网络的几乎空子帧ABS的调整装置,所述异构网络中包括第一类型基站和第二类型基站,所述第一类型基站的功率大于所述第二类型基站的功率,所述调整装置包括:第一获取模块,用于获取所述第一类型基站对应的第一类型服务小区的第一资源块RB利用率及第二类型基站对应的第二类型服务小区的第二RB利用率;确定模块,用于确定所述第一类型服务小区在一预设时间段内的第一频谱利用率及第二类型服务小区在所述预设时间段内的第二频谱利用率;调整模块,用于根据所述第一RB利用率、第二RB利用率、第一频谱利用率及第二频谱利用率,调整所述第一类型基站的ABS。
上述的异构网络的几乎空子帧ABS的调整装置,其中,所述确定模块包括:第一确定单元,用于确定所述服务小区在所述预设时间段内的平均吞吐量THP;获取单元,用于获取所述服务小区的载波带宽CB;第二确定单元,用于根据所述服务小区的平均吞吐量THP、载波带宽CB及RB利用率η,获取所述服务小区的频谱利用率SE:SE=THP/(CB*η)。
上述的异构网络的几乎空子帧ABS的调整装置,其中,根据下述公式确定所述服务小区在所述预设时间段内的平均吞吐量THP:其中,Ui为所述服务小区内的第i个用户,THP(Ui)为第i个用户在所述预设时间段内的吞吐量,n为所述服务小区的用户数。
上述的异构网络的几乎空子帧ABS的调整装置,其中,所述调整模块包括:第三确定单元,用于根据所述第一RB利用率、第二RB利用率、第一频谱利用率及第二频谱利用率,确定ABS调整增量△ADJ;调整单元,用于将所述第一类型基站的ABS调整为所述第一类型基站的当前的ABS与所述ABS调整增量△ADJ之和;其中,△ADJ=(△ABS/|△ABS|)×MIN(△ABSMAX,|△ABS|),△ABSMAX为预设的ABS调整增量的最大限值,△ABS=△step*[α×(ηMI/ηMA-1)+β×(SEMI/SEMA-1)],其中,△step为预设的调整增量基准,α、β为预设的权重系数,α≥0,β≥0,α+β=1,ηMI为所述第二RB利用率,ηMA为所述第一RB利用率,SEMI为所述第二频谱利用率,SEMA为所述第一频谱利用率。
本发明还提供了一种基站,包括如上所述的异构网络的几乎空子帧ABS的调整装置。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明所述原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (7)
1.一种异构网络的几乎空子帧ABS的调整方法,所述异构网络中包括同频部署的第一类型基站和第二类型基站,所述第一类型基站的功率大于所述第二类型基站的功率,其特征在于,所述调整方法包括:
获取所述第一类型基站对应的第一类型服务小区的第一资源块RB利用率及第二类型基站对应的第二类型服务小区的第二RB利用率;
确定所述第一类型服务小区在一预设时间段内的第一频谱利用率及第二类型服务小区在所述预设时间段内的第二频谱利用率;
根据所述第一RB利用率、第二RB利用率、第一频谱利用率及第二频谱利用率,调整所述第一类型基站的ABS;
所述调整所述第一类型基站的ABS具体为:
根据所述第一RB利用率、第二RB利用率、第一频谱利用率及第二频谱利用率,确定ABS调整增量ΔADJ;
将所述第一类型基站的ABS调整为所述第一类型基站的当前的ABS与所述ABS调整增量ΔADJ之和;
其中,ΔADJ=(ΔABS/|ΔABS|)×MIN(ΔABSMAX,|ΔABS|),ΔABSMAX为预设的ABS调整增量的最大限值,ΔABS=Δstep*[α×(ηMI/ηMA-1)+β×(SEMI/SEMA-1)],其中,Δstep为预设的调整增量基准,α、β为预设的权重系数,α≥0,β≥0,α+β=1,ηMI为所述第二RB利用率,ηMA为所述第一RB利用率,SEMI为所述第二频谱利用率,SEMA为所述第一频谱利用率。
2.如权利要求1所述方法,其特征在于,所述确定服务小区在一预设时间段内的频谱利用率,具体为:
确定所述服务小区在所述预设时间段内的平均吞吐量THP;
获取所述服务小区的载波带宽CB;
根据所述服务小区的平均吞吐量THP、载波带宽CB及RB利用率η,确定所述服务小区的频谱利用率SE:SE=THP/(CB*η)。
3.如权利要求2所述方法,其特征在于,根据下述公式确定所述服务小区在所述预设时间段内的平均吞吐量THP:其中,Ui为所述服务小区内的第i个用户,THP(Ui)为第i个用户在所述预设时间段内的吞吐量,n为所述服务小区的用户数。
4.一种异构网络的几乎空子帧ABS的调整装置,所述异构网络中包括同频部署的第一类型基站和第二类型基站,所述第一类型基站的功率大于所述第二类型基站的功率,其特征在于,所述调整装置包括:
第一获取模块,用于获取所述第一类型基站对应的第一类型服务小区的第一资源块RB利用率及第二类型基站对应的第二类型服务小区的第二RB利用率;
确定模块,用于确定所述第一类型服务小区在一预设时间段内的第一频谱利用率及第二类型服务小区在所述预设时间段内的第二频谱利用率;
调整模块,用于根据所述第一RB利用率、第二RB利用率、第一频谱利用率及第二频谱利用率,调整所述第一类型基站的ABS;
所述调整模块包括:
第三确定单元,用于根据所述第一RB利用率、第二RB利用率、第一频谱利用率及第二频谱利用率,确定ABS调整增量ΔADJ;
调整单元,用于将所述第一类型基站的ABS调整为所述第一类型基站的当前的ABS与所述ABS调整增量ΔADJ之和;
其中,ΔADJ=(ΔABS/|ΔABS|)×MIN(ΔABSMAX,|ΔABS|),ΔABSMAX为预设的ABS调整增量的最大限值,ΔABS=Δstep*[α×(ηMI/ηMA-1)+β×(SEMI/SEMA-1)],其中,Δstep为预设的调整增量基准,α、β为预设的权重系数,α≥0,β≥0,α+β=1,ηMI为所述第二RB利用率,ηMA为所述第一RB利用率,SEMI为所述第二频谱利用率,SEMA为所述第一频谱利用率。
5.如权利要求4所述装置,其特征在于,所述确定模块包括:
第一确定单元,用于确定所述服务小区在所述预设时间段内的平均吞吐量THP;
获取单元,用于获取所述服务小区的载波带宽CB;
第二确定单元,用于根据所述服务小区的平均吞吐量THP、载波带宽CB及RB利用率η,获取所述服务小区的频谱利用率SE:SE=THP/(CB*η)。
6.如权利要求5所述装置,其特征在于,根据下述公式确定所述服务小区在所述预设时间段内的平均吞吐量THP:其中,Ui为所述服务小区内的第i个用户,THP(Ui)为第i个用户在所述预设时间段内的吞吐量,n为所述服务小区的用户数。
7.一种基站,其特征在于,包括如权利要求4-6任一项所述的异构网络的几乎空子帧ABS的调整装置。
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