CN105142194A - 一种小区切换的方法、基站及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种小区切换的方法,包括:获取第一用户设备的移动速度描述信息和/或第二用户设备的移动速度描述信息,所述第一用户设备处于第一小区,所述第二用户设备处于第二小区,所述第一小区的资源配置参数适用于任意移动速度的用户设备,所述第二小区的资源配置参数适用于移动速度描述信息低于预置阈值的用户设备;当所述第一用户设备的移动速度描述信息低于所述预置阈值时,将所述第一用户设备切换到所述第二小区;当所述第二用户设备的移动速度描述信息高于所述预置阈值时,将所述第二用户设备切换到所述第一小区。本发明实施例提供的小区切换的方法,可以提升了高速移动的UE的平均吞吐率和业务流畅度。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体涉及一种小区切换的方法、基站及系统。
背景技术
随着全球高铁技术的发展,越来越多的人选择高铁出行,这样高铁上就有了越来越大的移动数据业务需求。传统的第二代2G、第三代3G网络无法支撑当前高铁上的移动业务,需要搭建速率更高、抗多普勒频移更好的长期演进(LongTermEvolution,LTE)网络来覆盖高铁沿线。
由于高铁的快速移动性,需要高铁网络进行专门的网络参数优化,以提升用户感受,然而高铁沿线难免存在低速移动的用户设备(UserEquipment,UE),如果低速和高速移动的UE都需要兼顾,很难做到最优的网络优化。
当前高铁一般采用专网异频覆盖,即使用普通的公网小区用于覆盖高铁沿线的低速用户,高铁专网小区用来覆盖高速用户,高铁专网小区可针对当地高铁环境和网络拓扑特征进行针对性优化,以提升高铁网络性能。
因为UE驻留在哪个小区,都是依赖UE自己的测量结果,由UE向基站(eNodeB)上报各小区的测量结果,eNodeB再根据UE的测量结果指示UE进行小区切换。
这样低速移动的UE可能驻留并连接在高铁专网小区,占用高铁专网小区的资源,使得高速移动的UE的业务流畅度下降;高速移动的UE可能驻留在公网小区上,公网小区的基站一般不会针对UE做特殊的频偏处理和网规网优,使得高速移动的UE的业务流畅度下降。
发明内容
为了解决现有技术中高速移动的UE业务流畅度不好的问题,本发明实施例提供一种小区切换的方法,可以将高速移动的UE从普通公网小区切换到高铁专网小区,将低速移动的UE从高铁专网小区切换到普通公网小区,从而提升了高速移动的UE的平均吞吐率和业务流畅度。本发明实施例还提供了相应的基站及系统。
本发明第一方面提供一种小区切换的方法,所述方法应用于基站,所述方法包括:
获取第一用户设备的移动速度描述信息和/或第二用户设备的移动速度描述信息,所述第一用户设备处于第一小区,所述第二用户设备处于第二小区,所述第一小区的资源配置参数适用于任意移动速度的用户设备,所述第二小区的资源配置参数适用于移动速度描述信息低于预置阈值的用户设备;
当所述第一用户设备的移动速度描述信息低于所述预置阈值时,将所述第一用户设备切换到所述第二小区;
当所述第二用户设备的移动速度描述信息高于所述预置阈值时,将所述第二用户设备切换到所述第一小区。
结合第一方面,在第一种可能的实现方式中,所述获取第一用户设备的移动速度描述信息和/或第二用户设备的移动速度描述信息,包括:
获取第一用户设备的频偏和/或第二用户设备的频偏;
当所述移动速度描述信息为频偏时,所述预置阈值为频偏预置阈值,所述频偏预置阈值与移动速度分界值的关系为:
f_d=HighSpeedThreshold*(cos(angle)*f_carrier)/(c)
其中,f_d为频偏预置阈值,HighSpeedThreshold为移动速度分界值,c为光速,cos(angle)为多普勒夹角,f_carrier取下行载波频率。
结合第一方面第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述获取第一用户设备的频偏和/或第二用户设备的频偏,包括:
获取第一用户设备的当前频偏和/或所述第二用户设备的当前频偏;
按照预置公式对所述第一用户设备的当前频偏和/或所述第二用户设备的当前频偏进行滤波,得到所述第一用户设备的频偏和/或所述第二用户设备的频偏,所述预置公式为:
频偏(n)=(1-DopplerFreqAlpha)*频偏(n-1)+DopplerFreqAlpha*频偏(n);
其中,频偏(n-1)为前一次滤波后的频偏,DopplerFreqAlpha*频偏(n)为当前频偏,频偏(n)为滤波后的频偏。
结合第一方面,在第三种可能的实现方式中,所述获取第一用户设备的移动速度描述信息和/或第二用户设备的移动速度描述信息,包括:
获取所述第一用户设备的频偏和/或所述第二用户设备的频偏;
根据所述第一用户设备的频偏,以及频偏与移动速度的对应关系,计算所述第一用户设备的移动速度;
根据所述第二用户设备的频偏,以及频偏与移动速度的对应关系,计算所述第二用户设备的移动速度;
当所述移动速度描述信息为移动速度时,所述预置阈值为移动速度分界值。
结合第一方面,在第四种可能的实现方式中,所述获取第一用户设备的移动速度描述信息和/或第二用户设备的移动速度描述信息,包括:
获取所述第一用户设备的多普勒频率档位和/或所述第二用户设备的多普勒频率档位;
根据所述第一用户设备的多普勒频率档位,以及多普勒频率档位与移动速度范围的对应关系,计算所述第一用户设备的移动速度范围;
根据所述第二用户设备的多普勒频率档位,以及多普勒频率档位与移动速度范围的对应关系,计算所述第二用户设备的移动速度范围;
当所述移动速度描述信息为移动速度范围时,所述预置阈值为移动速度分界值。
本发明第二方面提供一种基站,包括:
获取模块,用于获取第一用户设备的移动速度描述信息和/或第二用户设备的移动速度描述信息,所述第一用户设备处于第一小区,所述第二用户设备处于第二小区,所述第一小区的资源配置参数适用于任意移动速度的用户设备,所述第二小区的资源配置参数适用于移动速度描述信息低于预置阈值的用户设备;
第一切换模块,用于当所述获取模块获取的所述第一用户设备的移动速度描述信息低于所述预置阈值时,将所述第一用户设备切换到所述第二小区;
第二切换模块,用于当所述获取模块获取的第二用户设备的移动速度描述信息高于所述预置阈值时,将所述第二用户设备切换到所述第一小区。
结合第二方面,在第一种可能的实现方式中,
所述获取模块,具体用于获取第一用户设备的频偏和/或第二用户设备的频偏;
其中,当所述移动速度描述信息为频偏时,所述预置阈值为频偏预置阈值,所述频偏预置阈值与移动速度分界值的关系为:
f_d=HighSpeedThreshold*(cos(angle)*f_carrier)/(c)
其中,f_d为频偏预置阈值,HighSpeedThreshold为移动速度分界值,c为光速,cos(angle)为多普勒夹角,f_carrier取下行载波频率。
结合第二方面第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述获取模块包括:
第一获取单元,用于获取第一用户设备的当前频偏和/或所述第二用户设备的当前频偏;
滤波单元,用于按照预置公式对所述第一获取单元获取的所述第一用户设备的当前频偏和所述第二用户设备的当前频偏进行滤波,得到所述第一用户设备的频偏和所述第二用户设备的频偏,所述预置公式为:
频偏(n)=(1-DopplerFreqAlpha)*频偏(n-1)+DopplerFreqAlpha*频偏(n);
其中,频偏(n-1)为前一次滤波后的频偏,DopplerFreqAlpha*频偏(n)为当前频偏,频偏(n)为滤波后的频偏。
结合第二方面,在第三种可能的实现方式中,所述获取模块包括:
第二获取单元,用于获取所述第一用户设备的频偏和/或所述第二用户设备的频偏;
第一计算单元,用于根据所述第二获取单元获取的所述第一用户设备的频偏,以及频偏与移动速度的对应关系,计算所述第一用户设备的移动速度;根据所述第二获取单元获取的所述第二用户设备的频偏,以及频偏与移动速度的对应关系,计算所述第二用户设备的移动速度;
其中,当所述移动速度描述信息为移动速度时,所述预置阈值为移动速度分界值。
结合第二方面,在第四种可能的实现方式中,所述获取模块包括:
第三获取单元,用于获取所述第一用户设备的多普勒频率档位和/或所述第二用户设备的多普勒频率档位;
第二计算单元,用于根据所述第三获取单元获取的所述第一用户设备的多普勒频率档位,以及多普勒频率档位与移动速度范围的对应关系,计算所述第一用户设备的移动速度范围;根据所述第三获取单元获取的第二用户设备的多普勒频率档位,以及多普勒频率档位与移动速度范围的对应关系,计算所述第二用户设备的移动速度范围;
其中,当所述移动速度描述信息为移动速度范围时,所述预置阈值为移动速度分界值。
本发明第三方面提供一种无线通信系统,包括:基站、第一用户设备和/或第二用户设备,所述第一用户设备处于第一小区,所述第二用户设备处于第二小区,所述第一小区的资源配置参数适用于任意移动速度的用户设备,所述第二小区的资源配置参数适用于移动速度描述信息低于预置阈值的用户设备;
所述基站用于:
获取第一用户设备的移动速度描述信息和/或第二用户设备的移动速度描述信息;
当所述第一用户设备的移动速度描述信息低于所述预置阈值时,将所述第一用户设备切换到所述第二小区;
当所述第二用户设备的移动速度描述信息高于所述预置阈值时,将所述第二用户设备切换到所述第一小区。
与现有技术中低速移动的UE可能驻留并连接在高铁专网小区,占用高铁专网小区的资源,使得高速移动的UE的业务流畅度下降;高速移动的UE可能驻留在公网小区上,使得高速移动的UE的业务流畅度下降相比,本发明实施例提供的小区切换的方法,可以根据用户设备的移动速度进行小区切换,可以将高速移动的UE从普通公网小区切换到高铁专网小区,将低速移动的UE从高铁专网小区切换到普通公网小区,从而提升了高速移动的UE的平均吞吐率和业务流畅度。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,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是本发明实施例中小区切换前的无线通信系统的一实施例示意图;
图2是本发明实施例中小区切换后的无线通信系统的一实施例示意图;
图3是本发明实施例中小区切换前的无线通信系统的一实施例示意图;
图4是本发明实施例中小区切换的方法的一实施例示意图;
图5是本发明实施例中小区切换的方法的另一实施例示意图;
图6是本发明实施例中基站的一实施例示意图;
图7是本发明实施例中基站的另一实施例示意图;
图8是本发明实施例中基站的另一实施例示意图;
图9是本发明实施例中基站的另一实施例示意图;
图10是本发明实施例中基站的另一实施例示意图;
图11是本发明实施例中基站的另一实施例示意图。
具体实施方式
本发明实施例提供一种小区切换的方法,可以将高速移动的UE从普通公网小区切换到高铁专网小区,将低速移动的UE从高铁专网小区切换到普通公网小区,从而提升了高速移动的UE的平均吞吐率和业务流畅度。本发明实施例还提供了相应的基站及系统。以下分别进行详细说明。
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,所描述的实施例仅仅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。
图1是本发明实施例中小区切换前的无线通信系统的一实施例示意图。
如图1所示,本发明实施例提供的无线通信系统包括:基站、第一用户设备和第二用户设备,所述第一用户设备处于第一小区,所述第二用户设备处于第二小区,第一小区和第二小区的资源配置参数不同,例如:频谱的频段不同,所述第一小区的资源配置参数适用于任意移动速度的用户设备,所述第二小区的资源配置参数适用于移动速度描述信息低于预置阈值的用户设备;也就是说第一小区为高速小区,例如高铁专网小区,第二小区为低速小区,例如:普通公网小区。
图1所示的无线通信系统中第一小区和第二小区是同一个基站下的小区。只是两个小区的频谱资源的频段不同,并且各小区资源配置参数也不同,第一小区的资源配置参数可以适用于任意大小移动速度的用户设备,但是低移动速度的用户设备会占用频谱资源,导致高移动速度的用户设备的业务流畅度下降,所以本发明实施例中第一小区要为高速移动的用户设备提供服务。第二小区的资源配置参数更适用于低移动速度的用户设备,高移动速度的用户设备也可以接入第二小区,只是在第二小区的业务流畅度低,用户体验不好。所以,本发明实施例中,要使第一小区尽量为高移动速度的用户设备提供服务,第二小区尽量为低移动速度的用户设备提供服务。本发明实施例中高和低是相对于移动速度分界值来说的,高于移动速度分界值认为是高移动速度,低于移动速度分界值认为是低移动速度。等于移动速度分界值可以切换也可以不切换,驻留在第一小区或第二小区均可。
本发明实施例中,可以通过第一用户设备的移动速度、第二用户设备的移动速度来确定是否要为第一用户设备和第二用户设备切换小区,也可以根据第一用户设备的频偏和第二用户设备的频偏来确定是否要为第一用户设备和第二用户设备切换小区。
用户设备的移动速度和用户设备的频偏可以统称为用户设备的移动速度描述信息。
当根据用户设备的频偏来确定是否要为用户设备切换小区时,可以先获取第一用户设备的频偏和第二用户设备的频偏。然后将第一用户设备的频偏和第二用户设备的频偏分别与为频偏预置阈值进行比较,当大于频偏预置阈值时,则说明用户设备的移动速度大于移动速度分界值,因为频偏预置阈值与移动速度分界值的关系是正比关系,具体频偏预置阈值与移动速度分界值的关系可以参阅如下公式1进行理解:
f_d=HighSpeedThreshold*(cos(angle)*f_carrier)/(c)公式1;
其中,f_d为频偏预置阈值,HighSpeedThreshold为移动速度分界值,c为光速,cos(angle)为多普勒夹角,f_carrier取下行载波频率。
HighSpeedThreshold的单位可以为千米/时,c的单位也可以为千米/时,cos(angle)可以按最大值1处理。
由此可见,用户设备的频偏大于频偏预置阈值则意味着用户设备的移动速度大于移动速度分界值,用户设备的频偏小于频偏预置阈值则意味着用户设备的移动速度小于移动速度分界值。
这样,当第一用户设备的频偏小于频偏预置阈值时,则可以将第一用户设备切换到所述第二小区;当第二用户设备的频偏大于频偏预置阈值时,则可以将第二用户设备切换到所述第一小区,切换后的无线通信系统如图2所示。第一用户设备由第二小区提供服务,第二用户设备由第一小区提供服务,这样保证了高移动速度的第二用户设备的业务流畅度。
实际上,为保证用户设备移动速度识别的准确性,一次频偏测量可能不够准确,可以多测量几次用户设备的频偏,每次都对测量到的频偏进行滤波,使用最后一次滤波得到的频偏再与频偏预置阈值进行比较,具体的频偏滤波可以参阅如下公式2进行理解:
频偏(n)=(1-DopplerFreqAlpha)*频偏(n-1)+DopplerFreqAlpha*频偏(n)公式2;
其中,频偏(n-1)为前一次滤波后的频偏,DopplerFreqAlpha*频偏(n)为当前频偏,频偏(n)为滤波后的频偏。
如果测量次数为5,则n=5。
将滤波后的频偏与频偏预置阈值比较,就可以确定是否要为用户设备切换小区。
本发明实施例还可以根据第一用户设备的移动速度和第二用户设备的移动速度来确定是否要为第一用户设备和第二用户设备切换小区。
本发明实施例中获取用户设备的移动速度有两种方案,第一种方案是通过频偏确定用户设备的移动速,另外一种是通过用户设备的多普勒频率档位确定移动速度范围。
第一种方案中,先测量第一用户设备的频偏和所述第二用户设备的频偏,然后,根据所述第一用户设备的频偏,以及频偏与移动速度的对应关系,计算所述第一用户设备的移动速度;根据所述第二用户设备的频偏,以及频偏与移动速度的对应关系,计算所述第二用户设备的移动速度;当所述移动速度描述信息为移动速度时,所述预置阈值为移动速度分界值。
具体计算方案可以参阅公式1的计算办法,将测量的频偏代入公式1,求得用户设备的移动速度。
通过频偏可以计算出用户设备的移动速度的具体值,因此可以提高切换的准确度。
第二种方案中,先第一用户设备的多普勒频率档位和所述第二用户设备的多普勒频率档位,然后,根据所述第一用户设备的多普勒频率档位,以及多普勒频率档位与移动速度范围的对应关系,计算所述第一用户设备的移动速度范围;根据所述第二用户设备的多普勒频率档位,以及多普勒频率档位与移动速度范围的对应关系,计算所述第二用户设备的移动速度范围;当所述移动速度描述信息为移动速度范围时,所述预置阈值为移动速度分界值。
多普勒频率档位与用户设备的移动速度范围之间有一个对应关系,当用户设备的移动速度范围的下限高出移动速度分界值时就可以认为该用户设备为高移动速度的用户设备。
按照第一种方案确定第一用户设备的移动速度和第二用户设备的移动速度后,分别与移动速度分界值进行比较,本发明实施例中第一用户设备的移动速度低于移动速度分界值,则将第一用户设备切换到第二小区,第二用户设备的移动速度高于移动速度分界值,则将第二用户设备切换到第一小区。
按照第二种方案确定第一用户设备的移动速度范围和第二用户设备的移动速度范围后,可以分别用第一用户设备的移动速度范围的下限和第二用户设备的移动速度范围的下限与移动速度分界值进行比较,本发明实施例中,第一用户设备的移动速度范围的下限低于移动速度分界值,则将第一用户设备切换到第二小区,第二用户设备的移动速度范围的下限高于移动速度分界值,则将第二用户设备切换到第一小区。
切换后的结果都可以参阅图2进行理解。本发明实施例的具体切换过程可以是基站向第一用户设备和第二用户设备发送切换指令,控制第一用户设备和第二用户设备完成小区切换。
图1和图2所描述的是一个基站下的小区切换,实际上,基站可以控制用户设备切换到其他基站下的小区,如图3所示,第一基站可以控制第一用户设备切换到第二基站下的第三小区,第三小区也是低速小区,与第二小区的性质相同。当然,第一基站还可以控制第二用户设备切换到其他基站下的高速小区。
以上所描述的是基站获取第一用户设备和第二用户设备的情况,实际上基站下也只包括第一小区或第二小区,这样,基站就可以只获取第一用户设备或第二用户设备的移动速度描述信息,然后将第一用户设备或第二用户设备切换到其他基站下的低速小区或高速小区即可。
而且,考虑到高铁进站停车的情况,针对驻留在高速小区的极低速移动设备可以延迟切换,例如,延迟2分钟切换,当然这个值可以根据实际情况预先配置。
图4为本发明实施例中小区切换的方法的一实施例示意图。
如图4所示,本发明实施例提供的小区切换的方法的一实施例包括:
101、基站获取用户设备的移动速度描述信息。
本发明实施例中关于移动速度描述信息,以及获取用户设备的移动速度描述信息的过程可以参阅图1至图3部分的描述进行理解,本处不做过多赘述。
102、根据用户设备的移动速度描述信息确定用户设备是否为高速移动的用户设备,若是,则执行103,若否则执行104。
本发明实施例中根据用户设备的移动速度描述信息确定用户设备是否为高速移动的用户设备的过程可以参阅图1至图3部分的描述进行理解,本处不做过多赘述。
103、若用户设备是高速移动的用户设备,则确定该用户设备当前所在的小区是否为高速小区,若是,则执行107,若否,则执行105。
本发明实施例中关于高速小区和低速小区的划分是根据载波频率来区分的,可以为高速小区和低速小区预先分配高速和低速标识。
104、若用户设备不是高速移动的用户设备,则确定该用户设备当前所在的小区是否为低速小区,若是,则执行107,若否,则执行106。
105、若该高速移动的用户设备不是在高速小区,则将该用户设备切换到高速小区。
106、若该低速移动的用户设备不是在低速小区,则将该用户设备切换到低速小区。
107、结束。
与现有技术中低速移动的UE可能驻留并连接在高铁专网小区,占用高铁专网小区的资源,使得高速移动的UE的业务流畅度下降;高速移动的UE可能驻留在公网小区上,使得高速移动的UE的业务流畅度下降相比,本发明实施例提供的小区切换的方法,可以根据用户设备的移动速度进行小区切换,可以将高速移动的UE从普通公网小区切换到高铁专网小区,将低速移动的UE从高铁专网小区切换到普通公网小区,从而提升了高速移动的UE的平均吞吐率和业务流畅度。
参阅图5,本发明实施例提供的小区切换的方法的另一实施例包括:
201、基站获取第一用户设备的移动速度描述信息和/或第二用户设备的移动速度描述信息,所述第一用户设备处于第一小区,所述第二用户设备处于第二小区,所述第一小区的资源配置参数适用于任意移动速度的用户设备,所述第二小区的资源配置参数适用于移动速度描述信息低于预置阈值的用户设备。
202、所述基站当所述第一用户设备的移动速度描述信息低于所述预置阈值时,将所述第一用户设备切换到所述第二小区;
203、所述基站当所述第二用户设备的移动速度描述信息高于所述预置阈值时,将所述第二用户设备切换到所述第一小区。
与现有技术中低速移动的UE可能驻留并连接在高铁专网小区,占用高铁专网小区的资源,使得高速移动的UE的业务流畅度下降;高速移动的UE可能驻留在公网小区上,使得高速移动的UE的业务流畅度下降相比,本发明实施例提供的小区切换的方法,可以根据用户设备的移动速度进行小区切换,可以将高速移动的UE从普通公网小区切换到高铁专网小区,将低速移动的UE从高铁专网小区切换到普通公网小区,从而提升了高速移动的UE的平均吞吐率和业务流畅度。
可选地,在上述图5对应的实施例的基础上,本发明实施例提供的小区切换的方法的第一个可选实施例中,所述获取第一用户设备的移动速度描述信息和/或第二用户设备的移动速度描述信息,包括:
获取第一用户设备的频偏和/或第二用户设备的频偏;
当所述移动速度描述信息为频偏时,所述预置阈值为频偏预置阈值,所述频偏预置阈值与移动速度分界值的关系为:
f_d=HighSpeedThreshold*(cos(angle)*f_carrier)/(c)
其中,f_d为频偏预置阈值,HighSpeedThreshold为移动速度分界值,c为光速,cos(angle)为多普勒夹角,f_carrier取下行载波频率。
可选地,在上述图5对应的第一个可选实施例的基础上,本发明实施例提供的小区切换的方法的第二个可选实施例中,
所述获取第一用户设备的频偏和/或第二用户设备的频偏,包括:
获取第一用户设备的当前频偏和/或所述第二用户设备的当前频偏;
按照预置公式对所述第一用户设备的当前频偏和/或所述第二用户设备的当前频偏进行滤波,得到所述第一用户设备的频偏和/或所述第二用户设备的频偏,所述预置公式为:
频偏(n)=(1-DopplerFreqAlpha)*频偏(n-1)+DopplerFreqAlpha*频偏(n);
其中,频偏(n-1)为前一次滤波后的频偏,DopplerFreqAlpha*频偏(n)为当前频偏,频偏(n)为滤波后的频偏。
可选地,在上述图5对应的实施例的基础上,本发明实施例提供的小区切换的方法的第三个可选实施例中,所述获取第一用户设备的移动速度描述信息和/或第二用户设备的移动速度描述信息,可以包括:
获取所述第一用户设备的频偏和/或所述第二用户设备的频偏;
根据所述第一用户设备的频偏,以及频偏与移动速度的对应关系,计算所述第一用户设备的移动速度;
根据所述第二用户设备的频偏,以及频偏与移动速度的对应关系,计算所述第二用户设备的移动速度;
当所述移动速度描述信息为移动速度时,所述预置阈值为移动速度分界值。
可选地,在上述图5对应的实施例的基础上,本发明实施例提供的小区切换的方法的第四个可选实施例中,所述获取第一用户设备的移动速度描述信息和/或第二用户设备的移动速度描述信息,可以包括:
获取所述第一用户设备的多普勒频率档位和/或所述第二用户设备的多普勒频率档位;
根据所述第一用户设备的多普勒频率档位,以及多普勒频率档位与移动速度范围的对应关系,计算所述第一用户设备的移动速度范围;
根据所述第二用户设备的多普勒频率档位,以及多普勒频率档位与移动速度范围的对应关系,计算所述第二用户设备的移动速度范围;
当所述移动速度描述信息为移动速度范围时,所述预置阈值为移动速度分界值。
图5对应的实施例以及任一可选实施例都可以参阅图1至图3部分的描述进行理解,本处不做过多赘述。
参阅图6,本发明实施例提供的基站的一实施例包括:
获取模块301,用于获取第一用户设备的移动速度描述信息和/或第二用户设备的移动速度描述信息,所述第一用户设备处于第一小区,所述第二用户设备处于第二小区,所述第一小区的资源配置参数适用于任意移动速度的用户设备,所述第二小区的资源配置参数适用于移动速度描述信息低于预置阈值的用户设备;
第一切换模块302,用于当所述获取模块301获取的所述第一用户设备的移动速度描述信息低于所述预置阈值时,将所述第一用户设备切换到所述第二小区;
第二切换模块303,用于当所述获取模块301获取的第二用户设备的移动速度描述信息高于所述预置阈值时,将所述第二用户设备切换到所述第一小区。
与现有技术中低速移动的UE可能驻留并连接在高铁专网小区,占用高铁专网小区的资源,使得高速移动的UE的业务流畅度下降;高速移动的UE可能驻留在公网小区上,使得高速移动的UE的业务流畅度下降相比,本发明实施例提供的基站,可以根据用户设备的移动速度进行小区切换,可以将高速移动的UE从普通公网小区切换到高铁专网小区,将低速移动的UE从高铁专网小区切换到普通公网小区,从而提升了高速移动的UE的平均吞吐率和业务流畅度。
可选地,在上述图6对应的实施例的基础上,本发明实施例提供的基站的第一个可选实施例中,
所述获取模块301,具体用于获取第一用户设备的频偏和/或第二用户设备的频偏;
其中,当所述移动速度描述信息为频偏时,所述预置阈值为频偏预置阈值,所述频偏预置阈值与移动速度分界值的关系为:
f_d=HighSpeedThreshold*(cos(angle)*f_carrier)/(c)
其中,f_d为频偏预置阈值,HighSpeedThreshold为移动速度分界值,c为光速,cos(angle)为多普勒夹角,f_carrier取下行载波频率。
可选地,在上述图6对应的第一个可选实施例的基础上,参阅图7,本发明实施例提供的基站的第二个可选实施例中,所述获取模块301包括:
第一获取单元3011,用于获取第一用户设备的当前频偏和/或所述第二用户设备的当前频偏;
滤波单元3012,用于按照预置公式对所述第一获取单元3011获取的所述第一用户设备的当前频偏和所述第二用户设备的当前频偏进行滤波,得到所述第一用户设备的频偏和所述第二用户设备的频偏,所述预置公式为:
频偏(n)=(1-DopplerFreqAlpha)*频偏(n-1)+DopplerFreqAlpha*频偏(n);
其中,频偏(n-1)为前一次滤波后的频偏,DopplerFreqAlpha*频偏(n)为当前频偏,频偏(n)为滤波后的频偏。
可选地,在上述图6对应的实施例的基础上,参阅图8,本发明实施例提供的基站的第三个可选实施例中,所述获取模块301包括:
第二获取单元3013,用于获取所述第一用户设备的频偏和/或所述第二用户设备的频偏;
第一计算单元3014,用于根据所述第二获取单元3013获取的所述第一用户设备的频偏,以及频偏与移动速度的对应关系,计算所述第一用户设备的移动速度;根据所述第二获取单元3013获取的所述第二用户设备的频偏,以及频偏与移动速度的对应关系,计算所述第二用户设备的移动速度;
其中,当所述移动速度描述信息为移动速度时,所述预置阈值为移动速度分界值。
可选地,在上述图6对应的实施例的基础上,参阅图9,本发明实施例提供的基站的第四个可选实施例中,所述获取模块301包括:
第三获取单元3015,用于获取所述第一用户设备的多普勒频率档位和/或所述第二用户设备的多普勒频率档位;
第二计算单元3016,用于根据所述第三获取单元3015获取的所述第一用户设备的多普勒频率档位,以及多普勒频率档位与移动速度范围的对应关系,计算所述第一用户设备的移动速度范围;根据所述第三获取单元3015获取的第二用户设备的多普勒频率档位,以及多普勒频率档位与移动速度范围的对应关系,计算所述第二用户设备的移动速度范围;
其中,当所述移动速度描述信息为移动速度范围时,所述预置阈值为移动速度分界值。
在上述基站的多个实施例中,应当理解的是,在一种实现方式下,获取模块、第一切换模块、第二切换模块可以由处理器执行存储器中的程序或指令来实现的(换言之,即由处理器以及与所述处理器耦合的存储器中的特殊指令相互配合来实现);在另一种实现方式下,获取模块、第一切换模块、第二切换模块也可以分别通过专有电路来实现,具体实现方式参见现有技术,这里不再赘述;在再一种实现方式下,获取模块、第一切换模块、第二切换模块也可以通过现场可编程门阵列(FPGA,Field-ProgrammableGateArray)来实现,具体实现方式参见现有技术,这里不再赘述,本发明包括但不限于前述实现方式,应当理解的是,只要按照本发明的思想实现的方案,都落入本发明实施例所保护的范围。
本实施例提供了一种基站的硬件结构,参见图10所示,一种基站的硬件结构可以包括:
收发器件、软件器件以及硬件器件三部分;
收发器件为用于完成包收发的硬件电路;
硬件器件也可称“硬件处理模块”,或者更简单的,也可简称为“硬件”,硬件器件主要包括基于FPGA、ASIC之类专用硬件电路(也会配合其他配套器件,如存储器)来实现某些特定功能的硬件电路,其处理速度相比通用处理器往往要快很多,但功能一经定制,便很难更改,因此,实现起来并不灵活,通常用来处理一些固定的功能。需要说明的是,硬件器件在实际应用中,也可以包括MCU(微处理器,如单片机)、或者CPU等处理器,但这些处理器的主要功能并不是完成大数据的处理,而主要用于进行一些控制,在这种应用场景下,由这些器件搭配的系统为硬件器件。
软件器件(或者也简单“软件”)主要包括通用的处理器(例如CPU)及其一些配套的器件(如内存、硬盘等存储设备),可以通过编程来让处理器具备相应的处理功能,用软件来实现时,可以根据业务灵活配置,但往往速度相比硬件器件来说要慢。软件处理完后,可以通过硬件器件将处理完的数据通过收发器件进行发送,也可以通过一个与收发器件相连的接口向收发器件发送处理完的数据。
本实施例中,硬件器件及软件器件的其他功能在前述实施例中已经详细论述,这里不再赘述。
下面结合附图就获取模块、第一切换模块、第二切换模块可以是可以由处理器执行存储器中的程序或指令来实现的技术方案来做详细的介绍:
图11是本发明实施例提供的基站30的结构示意图。所述基站30包括处理器310、存储器350和输入/输出I/O设备330,存储器350可以包括只读存储器和随机存取存储器,并向处理器310提供操作指令和数据。存储器350的一部分还可以包括非易失性随机存取存储器(NVRAM)。
在一些实施方式中,存储器350存储了如下的元素,可执行模块或者数据结构,或者他们的子集,或者他们的扩展集:
在本发明实施例中,通过调用存储器350存储的操作指令(该操作指令可存储在操作系统中),
获取第一用户设备的移动速度描述信息和/或第二用户设备的移动速度描述信息,所述第一用户设备处于第一小区,所述第二用户设备处于第二小区,所述第一小区的资源配置参数适用于任意移动速度的用户设备,所述第二小区的资源配置参数适用于移动速度描述信息低于预置阈值的用户设备;
当所述第一用户设备的移动速度描述信息低于所述预置阈值时,将所述第一用户设备切换到所述第二小区;
当所述第二用户设备的移动速度描述信息高于所述预置阈值时,将所述第二用户设备切换到所述第一小区。
与现有技术中低速移动的UE可能驻留并连接在高铁专网小区,占用高铁专网小区的资源,使得高速移动的UE的业务流畅度下降;高速移动的UE可能驻留在公网小区上,使得高速移动的UE的业务流畅度下降相比,本发明实施例提供的基站,可以根据用户设备的移动速度进行小区切换,可以将高速移动的UE从普通公网小区切换到高铁专网小区,将低速移动的UE从高铁专网小区切换到普通公网小区,从而提升了高速移动的UE的平均吞吐率和业务流畅度。
处理器310控制基站30的操作,处理器310还可以称为CPU(CentralProcessingUnit,中央处理单元)。存储器350可以包括只读存储器和随机存取存储器,并向处理器310提供指令和数据。存储器350的一部分还可以包括非易失性随机存取存储器(NVRAM)。具体的应用中基站30的各个组件通过总线系统320耦合在一起,其中总线系统320除包括数据总线之外,还可以包括电源总线、控制总线和状态信号总线等。但是为了清楚说明起见,在图中将各种总线都标为总线系统320。
上述本发明实施例揭示的方法可以应用于处理器310中,或者由处理器310实现。处理器310可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器310中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器310可以是通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现成可编程门阵列(FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本发明实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器350,处理器310读取存储器350中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可选地,所述应用流图还包括所述算子间的数据流走向,
处理器310还用于:
获取第一用户设备的频偏和/或第二用户设备的频偏;
当所述移动速度描述信息为频偏时,所述预置阈值为频偏预置阈值,所述频偏预置阈值与移动速度分界值的关系为:
f_d=HighSpeedThreshold*(cos(angle)*f_carrier)/(c)
其中,f_d为频偏预置阈值,HighSpeedThreshold为移动速度分界值,c为光速,cos(angle)为多普勒夹角,f_carrier取下行载波频率。
可选地,处理器310具体用于:
获取第一用户设备的当前频偏和/或所述第二用户设备的当前频偏;
按照预置公式对所述第一用户设备的当前频偏和/或所述第二用户设备的当前频偏进行滤波,得到所述第一用户设备的频偏和/或所述第二用户设备的频偏,所述预置公式为:
频偏(n)=(1-DopplerFreqAlpha)*频偏(n-1)+DopplerFreqAlpha*频偏(n);
其中,频偏(n-1)为前一次滤波后的频偏,DopplerFreqAlpha*频偏(n)为当前频偏,频偏(n)为滤波后的频偏。
可选地,处理器310具体用于:
获取所述第一用户设备的频偏和/或所述第二用户设备的频偏;
根据所述第一用户设备的频偏,以及频偏与移动速度的对应关系,计算所述第一用户设备的移动速度;
根据所述第二用户设备的频偏,以及频偏与移动速度的对应关系,计算所述第二用户设备的移动速度;
当所述移动速度描述信息为移动速度时,所述预置阈值为移动速度分界值。
可选地,处理器310具体用于:
获取所述第一用户设备的多普勒频率档位和/或所述第二用户设备的多普勒频率档位;
根据所述第一用户设备的多普勒频率档位,以及多普勒频率档位与移动速度范围的对应关系,计算所述第一用户设备的移动速度范围;
根据所述第二用户设备的多普勒频率档位,以及多普勒频率档位与移动速度范围的对应关系,计算所述第二用户设备的移动速度范围;
当所述移动速度描述信息为移动速度范围时,所述预置阈值为移动速度分界值。
图11对应的实施例或任一可选实施例中可以参阅图1至图9部分的相关描述进行理解,本处不做过多赘述。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质可以包括:ROM、RAM、磁盘或光盘等。
以上对本发明实施例所提供的小区切换的方法、基站以及系统进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
Claims (11)
1.一种小区切换的方法,其特征在于,所述方法应用于基站,所述方法包括:
获取第一用户设备的移动速度描述信息和/或第二用户设备的移动速度描述信息,所述第一用户设备处于第一小区,所述第二用户设备处于第二小区,所述第一小区的资源配置参数适用于任意移动速度的用户设备,所述第二小区的资源配置参数适用于移动速度描述信息低于预置阈值的用户设备;
当所述第一用户设备的移动速度描述信息低于所述预置阈值时,将所述第一用户设备切换到所述第二小区;
当所述第二用户设备的移动速度描述信息高于所述预置阈值时,将所述第二用户设备切换到所述第一小区。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取第一用户设备的移动速度描述信息和/或第二用户设备的移动速度描述信息,包括:
获取第一用户设备的频偏和/或第二用户设备的频偏;
当所述移动速度描述信息为频偏时,所述预置阈值为频偏预置阈值,所述频偏预置阈值与移动速度分界值的关系为:
f_d=HighSpeedThreshold*(cos(angle)*f_carrier)/(c)
其中,f_d为频偏预置阈值,HighSpeedThreshold为移动速度分界值,c为光速,cos(angle)为多普勒夹角,f_carrier取下行载波频率。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述获取第一用户设备的频偏和/或第二用户设备的频偏,包括:
获取第一用户设备的当前频偏和/或所述第二用户设备的当前频偏;
按照预置公式对所述第一用户设备的当前频偏和/或所述第二用户设备的当前频偏进行滤波,得到所述第一用户设备的频偏和/或所述第二用户设备的频偏,所述预置公式为:
频偏(n)=(1-DopplerFreqAlpha)*频偏(n-1)+DopplerFreqAlpha*频偏(n);
其中,频偏(n-1)为前一次滤波后的频偏,DopplerFreqAlpha*频偏(n)为当前频偏,频偏(n)为滤波后的频偏。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取第一用户设备的移动速度描述信息和/或第二用户设备的移动速度描述信息,包括:
获取所述第一用户设备的频偏和/或所述第二用户设备的频偏;
根据所述第一用户设备的频偏,以及频偏与移动速度的对应关系,计算所述第一用户设备的移动速度;
根据所述第二用户设备的频偏,以及频偏与移动速度的对应关系,计算所述第二用户设备的移动速度;
当所述移动速度描述信息为移动速度时,所述预置阈值为移动速度分界值。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取第一用户设备的移动速度描述信息和/或第二用户设备的移动速度描述信息,包括:
获取所述第一用户设备的多普勒频率档位和/或所述第二用户设备的多普勒频率档位;
根据所述第一用户设备的多普勒频率档位,以及多普勒频率档位与移动速度范围的对应关系,计算所述第一用户设备的移动速度范围;
根据所述第二用户设备的多普勒频率档位,以及多普勒频率档位与移动速度范围的对应关系,计算所述第二用户设备的移动速度范围;
当所述移动速度描述信息为移动速度范围时,所述预置阈值为移动速度分界值。
6.一种基站,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取第一用户设备的移动速度描述信息和/或第二用户设备的移动速度描述信息,所述第一用户设备处于第一小区,所述第二用户设备处于第二小区,所述第一小区的资源配置参数适用于任意移动速度的用户设备,所述第二小区的资源配置参数适用于移动速度描述信息低于预置阈值的用户设备;
第一切换模块,用于当所述获取模块获取的所述第一用户设备的移动速度描述信息低于所述预置阈值时,将所述第一用户设备切换到所述第二小区;
第二切换模块,用于当所述获取模块获取的第二用户设备的移动速度描述信息高于所述预置阈值时,将所述第二用户设备切换到所述第一小区。
7.根据权利要求6所述的基站,其特征在于,
所述获取模块,具体用于获取第一用户设备的频偏和/或第二用户设备的频偏;
其中,当所述移动速度描述信息为频偏时,所述预置阈值为频偏预置阈值,所述频偏预置阈值与移动速度分界值的关系为:
f_d=HighSpeedThreshold*(cos(angle)*f_carrier)/(c)
其中,f_d为频偏预置阈值,HighSpeedThreshold为移动速度分界值,c为光速,cos(angle)为多普勒夹角,f_carrier取下行载波频率。
8.根据权利要求7所述的基站,其特征在于,所述获取模块包括:
第一获取单元,用于获取第一用户设备的当前频偏和/或所述第二用户设备的当前频偏;
滤波单元,用于按照预置公式对所述第一获取单元获取的所述第一用户设备的当前频偏和所述第二用户设备的当前频偏进行滤波,得到所述第一用户设备的频偏和所述第二用户设备的频偏,所述预置公式为:
频偏(n)=(1-DopplerFreqAlpha)*频偏(n-1)+DopplerFreqAlpha*频偏(n);
其中,频偏(n-1)为前一次滤波后的频偏,DopplerFreqAlpha*频偏(n)为当前频偏,频偏(n)为滤波后的频偏。
9.根据权利要求6所述的基站,其特征在于,所述获取模块包括:
第二获取单元,用于获取所述第一用户设备的频偏和/或所述第二用户设备的频偏;
第一计算单元,用于根据所述第二获取单元获取的所述第一用户设备的频偏,以及频偏与移动速度的对应关系,计算所述第一用户设备的移动速度;根据所述第二获取单元获取的所述第二用户设备的频偏,以及频偏与移动速度的对应关系,计算所述第二用户设备的移动速度;
其中,当所述移动速度描述信息为移动速度时,所述预置阈值为移动速度分界值。
10.根据权利要求6所述的基站,其特征在于,所述获取模块包括:
第三获取单元,用于获取所述第一用户设备的多普勒频率档位和/或所述第二用户设备的多普勒频率档位;
第二计算单元,用于根据所述第三获取单元获取的所述第一用户设备的多普勒频率档位,以及多普勒频率档位与移动速度范围的对应关系,计算所述第一用户设备的移动速度范围;根据所述第三获取单元获取的第二用户设备的多普勒频率档位,以及多普勒频率档位与移动速度范围的对应关系,计算所述第二用户设备的移动速度范围;
其中,当所述移动速度描述信息为移动速度范围时,所述预置阈值为移动速度分界值。
11.一种无线通信系统,其特征在于,包括:基站、第一用户设备和/或第二用户设备,所述第一用户设备处于第一小区,所述第二用户设备处于第二小区,所述第一小区的资源配置参数适用于任意移动速度的用户设备,所述第二小区的资源配置参数适用于移动速度描述信息低于预置阈值的用户设备;
所述基站用于:
获取第一用户设备的移动速度描述信息和/或第二用户设备的移动速度描述信息;
当所述第一用户设备的移动速度描述信息低于所述预置阈值时,将所述第一用户设备切换到所述第二小区;
当所述第二用户设备的移动速度描述信息高于所述预置阈值时,将所述第二用户设备切换到所述第一小区。
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