CN105307210A - 一种小区间的协作方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种小区间的协作方法和装置,用以解决现有技术中存在的由于可用的PRB减少,从而导致小区的吞吐量较低的问题。该方法包括:接收第一小区中的第一用户设备UE的物理资源块PRB的位置信息;其中,所述第一UE满足:测量到的所述第一小区的参考信号接收功率RSRP与第二小区的NRSRP的差值不大于预设阈值;判断所述第二小区的业务负荷量是否超过预先设置的负荷阈值;当判断结果为超过所述负荷阈值时,指示所述第二小区在所述第一UE的PRB的位置信息所指示的PRB上采用CB传输模式;当判断结果为未超过所述负荷阈值时,指示所述第二小区在所述第一UE的PRB的位置信息所指示的PRB上采用CS传输模式。
Description
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,尤其涉及一种小区间的协作方法和装置。
背景技术
现有的时分长期演进(TimeDivision-LongTermEvolution,TD-LTE)系统中,采用最为广泛的小区间的协作方案为协同调度(CoordinatedScheduling,CS)方案。每个传输时间间隔(TransmissionTimeInterval,TTI)内,CS方案的实现过程分为四个主要步骤,如图1所示:
①下发测控:每一个小区对驻留在该小区内的用户设备(UserEquipment,UE)下发测量控制,测量上报事件为,当测量到的驻留的小区的参考信号接收功率(ReferenceSignalReceivedPower,RSRP)与同频邻区的邻区参考信号接收功率(NeighborReferenceSignalReceivedPower,NRSRP)的差值在6dB以内时,进行测量上报,即测量上报事件为:RSRP-NRSRP<=6dB。
②测量上报:满足测量上报事件的UE(这类UE一般均为小区的边缘UE)向驻留的小区上报测量报告。测量报告中除了带有自己的标识符ID,还包含满足条件的同频邻区的邻区物理小区标识(PhysicalCellID_Neighbor,PCI_N)、NRSRP等信息。测量上报过程触发小区启动CS方案。
③信息交互:收到测量报告的小区将该TTI内上报测量报告的边缘UE的ID及物理资源块(PhysicalRandomBlock,PRB)的位置信息,通过X2接口传输至该UE测量的PCI_N对应的同频邻区。
④调度错开:由于边缘UE能够测量到同频邻区PCI_N的下行参考信号,表明该同频邻区的下行信号对该边缘UE产生了干扰。基于此,CS方案中要求收到该边缘UE的PRB位置信息的同频邻区,在这些PRB位置信息所指示的PRB上不调度任何UE,不发送任何下行信号(静默),从而避免在这些PRB上对邻区的边缘UE造成干扰。
采用CS方案后,从全网来看,产生同频干扰的相邻小区间调度边缘UE的PRB错开且静默(不发送任何下行信号)。
虽然CS方案可以实现TTI级的边缘UE的PRB错开,有效消除边缘UE受到的同频干扰。但是由于PRB错开,每个小区可以使用的PRB总量有所减少,从而导致小区的吞吐量下降。以PRB总量为100为例,边缘UE在其驻留的小区的某个TTI内的调度资源为20个PRB,则对该边缘UE产生干扰的邻区只能采用其它80个PRB调度本小区用户,在该边缘UE所使用的20个PRB上不能发送下行数据,否则将对该边缘UE产生同频干扰。对邻区而言,之前100个可用的PRB变为仅80个PRB可用,小区整体吞吐量有所下降。
发明内容
本发明实施例提供一种小区间的协作方法和装置,用以解决现有技术中存在的由于可用的PRB减少,从而导致小区的吞吐量较低的问题。
本发明实施例采用以下技术方案:
本发明实施例提供了一种小区间的协作方法,包括:
接收第一小区中的第一用户设备UE的物理资源块PRB的位置信息;其中,所述第一UE满足:测量到的所述第一小区的参考信号接收功率RSRP与第二小区的邻区参考信号接收功率NRSRP的差值不大于预设阈值;
判断所述第二小区的业务负荷量是否超过预先设置的负荷阈值;
当判断结果为超过所述负荷阈值时,指示所述第二小区在所述第一UE的PRB的位置信息所指示的PRB上采用协作波束赋形CB传输模式;
当判断结果为未超过所述负荷阈值时,指示所述第二小区在所述第一UE的PRB的位置信息所指示的PRB上采用协作调度CS传输模式。
可选的,判断所述第二小区的业务负荷量是否超过预先设置的负荷阈值,具体包括:
判断所述第二小区在传输时间间隔TTI内传输下行业务数据需使用的PRB的数量和所述第一UE的PRB的数量的总和是否大于所述第二小区的总PRB数量;
当判断出所述总和大于所述第二小区的总PRB数量时,则确定所述第二小区的业务负荷量超过所述负荷阈值;
当判断出所述总和不大于所述第二小区的总PRB数量时,则确定所述第二小区的业务负荷量未超过所述负荷阈值。
可选的,所述方法还包括:
接收所述第一UE的上行信道配置信息;则
当判断结果为超过所述负荷阈值时,指示所述第二小区在所述第一UE的PRB的位置信息所指示的PRB上采用CB传输模式,具体包括:
当判断结果为超过所述负荷阈值时,进一步根据所述第一UE的上行信道配置信息,判断所述第二小区是否存在第二UE,使所述第二小区对所述第二UE进行波束赋形时,波束主瓣方向指向所述第二UE且波束零陷方向指向所述第一UE;
当判断出所述第二小区存在所述第二UE时,指示所述第二小区在所述第一UE的PRB的位置信息所指示的PRB上,对所述第二UE采用CB传输模式。
可选的,根据所述第一UE的上行信道配置信息,判断所述第二小区是否存在第二UE,具体包括:
根据所述第一UE的上行信道配置信息,确定所述第一UE到所述第二小区的上行信道;
基于所述第二小区的探测参考信号SRS测量,确定所述第二小区到所述第二小区内的每个UE的下行信道;
根据所述第一UE到所述第二小区的上行信道,以及所述第二小区到所述第二小区内的每个UE的下行信道,确定所述第二小区内的每个UE对应的波束赋形向量;
判断当采用波束赋形向量对对应的UE进行波束赋形时,是否存在赋形效果为波束主瓣方向指向所述对应的UE且波束零陷方向指向所述第一UE的波束赋形向量;
当判断出存在赋形效果为波束主瓣方向指向所述对应的UE且波束零陷方向指向所述第一UE的波束赋形向量时,则确定存在所述第二UE;否则不存在所述第二UE。
可选的,所述第一UE的上行信道配置信息包括:
所述第一UE的上行信道SRS配置信息;和/或
所述第一UE的物理上行共享信道PUSCH配置信息。
本发明实施例还提供了一种小区间的协作装置,包括:
PRB位置信息接收单元,用于接收第一小区中的第一用户设备UE的物理资源块PRB的位置信息;其中,所述第一UE满足:测量到的所述第一小区的参考信号接收功率RSRP与第二小区的邻区参考信号接收功率NRSRP的差值不大于预设阈值;
业务负荷量判断单元,用于判断所述第二小区的业务负荷量是否超过预先设置的负荷阈值;
CB传输模式处理单元,用于当业务负荷量判断单元的判断结果为超过所述负荷阈值时,指示所述第二小区在所述第一UE的PRB的位置信息所指示的PRB上采用协作波束赋形CB传输模式;
CS传输模式处理单元,用于当业务负荷量判断单元的判断结果为未超过所述负荷阈值时,指示所述第二小区在所述第一UE的PRB的位置信息所指示的PRB上采用协作调度CS传输模式。
可选的,所述业务负荷量判断单元,具体用于:
判断所述第二小区在传输时间间隔TTI内自身传输下行业务数据需使用的PRB的数量和所述第一UE的PRB的数量的总和是否大于所述第二小区的总PRB数量;
当所述第二小区判断出所述总和大于所述第二小区的总PRB数量时,则确定所述第二小区的业务负荷量超过所述负荷阈值;
当所述第二小区判断出所述总和不大于所述第二小区的总PRB数量时,则确定所述第二小区的业务负荷量未超过所述负荷阈值。
可选的,所述装置还包括:
上行信道配置信息接收单元,用于接收所述第一UE的上行信道配置信息;则
所述CB传输模式处理单元,具体包括:
第二UE判断模块,用于当业务负荷量判断单元的判断结果为超过所述负荷阈值时,根据上行信道配置信息接收单元接收的第一UE的上行信道配置信息,判断所述第二小区是否存在第二UE,使所述第二小区对所述第二UE进行波束赋形时,波束主瓣方向指向所述第二UE且波束零陷方向指向所述第一UE;
CB传输模式处理模块,用于当所述第二UE判断模块判断出所述第二小区存在所述第二UE时,指示所述第二小区在所述第一UE的PRB的位置信息所指示的PRB上,对所述第二UE采用CB传输模式。
可选的,所述第二UE判断模块,具体用于:
根据所述第一UE的上行信道配置信息,确定所述第一UE到所述第二小区的上行信道;基于所述第二小区的探测参考信号SRS测量,确定所述第二小区到所述第二小区内的每个UE的下行信道;根据所述第一UE到所述第二小区的上行信道,以及所述第二小区到所述第二小区内的每个UE的下行信道,确定所述第二小区内的每个UE对应的波束赋形向量;判断当采用波束赋形向量对对应的UE进行波束赋形时,是否存在赋形效果为波束主瓣方向指向所述对应的UE且波束零陷方向指向所述第一UE的波束赋形向量;当判断出存在赋形效果为波束主瓣方向指向所述对应的UE且波束零陷方向指向所述第一UE的波束赋形向量时,则确定存在所述第二UE;否则不存在所述UE。
可选的,所述第一UE的上行信道配置信息包括:
所述第一UE的上行信道SRS配置信息;和/或
所述第一UE的物理上行共享信道PUSCH配置信息。
本发明实施例的有益效果如下:
本发明实施例中,当接收到第一小区中的第一UE的位置信息之后,通过判断第二小区的业务负荷量是否超过预先设置的负荷阈值来自适应选择第二小区的协作模式。一方面,当判断结果为超过负荷阈值时,指示第二小区在第一UE的PRB上采用CB传输模式,该模式无需在第一UE的PRB上静默,从而避免了可用PRB的减少,保证了小区的吞吐量;另一方面,当判断结果为未超过负荷阈值时,此时第二小区可用的PRB尚有空余,即使在第一UE的PRB上采用CS传输模式,也不会影响小区的吞吐量,使得在不降低第二小区的吞吐量的基础上,实现了小区间的协作。
附图说明
图1为现有技术中的CS方案示意图;
图2为本发明实施例提供的一种小区间的协作方法的实现流程图;
图3为本发明实施例提供的另一种小区间的协作方法的实现流程图;
图4为本发明实施例提供的小区间的协作方法的应用场景示意图;
图5为本发明实施例提供的在实际应用中的小区间的协作方法的实现流程图;
图6为cell2自适应协作的处理过程的实现流程图;
图7为本发明实施例提供的一种小区间的协作装置的结构示意图。
具体实施方式
为了解决现有技术中存在的由于可用的PRB的数量减少,从而导致小区的吞吐量较低的问题,本发明实施例中对现有的协作方案进行了深入研究,研究发现,CS方案,即CS传输模式适用于全网业务负荷量未达到100%的应用场景,即针对某个小区而言,当其在一部分PRB上静默,剩余的PRB也足够其使用时,现有的CS传输模式便可以适用。基于上述研究,本申请实施例提出了一种小区间的协作方案。该技术方案中,当接收到第一小区中的第一UE的位置信息之后,通过判断第二小区的业务负荷量是否超过预先设置的负荷阈值来自适应选择第二小区的协作模式。一方面,当判断结果为超过负荷阈值时,指示第二小区在第一UE的PRB上采用CB传输模式,该模式无需在第一UE的PRB上静默,从而避免了可用PRB的减少,保证了小区的吞吐量;另一方面,当判断结果为未超过负荷阈值时,此时第二小区可用的PRB尚有空余,即使在第一UE的PRB上采用CS传输模式,也不会影响小区的吞吐量,使得在不降低第二小区的吞吐量的基础上,实现了小区间的协作。
以下结合说明书附图对本发明的实施例进行说明,应当理解,此处所描述的实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限制本发明。并且在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例的特征可以互相结合。
本发明实施例中提供了一种小区间的协作方法,如图2所示,为该方法的原理流程图,包括下述步骤:
步骤21,接收第一小区中的第一UE的PRB的位置信息;
其中,第一UE需要满足:
测量到的第一小区的RSRP与第二小区的NRSRP的差值不大于预设阈值,一般情况下,该预设阈值可以为6dB,即RSRP-NRSRP<=6dB。第一小区和第二小区互为邻区。
步骤22,判断第二小区的业务负荷量是否超过预先设置的负荷阈值;
该步骤22可以但不限于包括如下处理过程:
判断第二小区在TTI内传输下行业务数据需使用的PRB的数量和第一UE的PRB的数量的总和是否大于第二小区的总PRB数量;
当判断出该总和大于第二小区的总PRB数量时,则确定第二小区的业务负荷量超过负荷阈值;
当判断出该总和不大于第二小区的总PRB数量时,则确定第二小区的业务负荷量未超过负荷阈值。
其中,第一UE的PRB的数量可以根据第一UE的PRB的位置信息确定,第一UE的PRB的位置信息所指示的PRB的个数即为第一UE的PRB的数量。
步骤23,当判断结果为超过负荷阈值时,指示第二小区在第一UE的PRB的位置信息所指示的PRB上采用协作波束赋形(CoordinatedBeamforming,CB)传输模式。
步骤24,当判断结果为未超过负荷阈值时,指示第二小区在第一UE的PRB的位置信息所指示的PRB上采用CS传输模式。
本发明实施例中,当接收到第一小区中的第一UE的位置信息之后,通过判断第二小区的业务负荷量是否超过预先设置的负荷阈值来自适应选择第二小区的协作模式。一方面,当判断结果为超过负荷阈值时,指示第二小区在第一UE的PRB上采用CB传输模式,该模式无需在第一UE的PRB上静默,从而避免了可用PRB的减少,保证了小区的吞吐量;另一方面,当判断结果为未超过负荷阈值时,此时第二小区可用的PRB尚有空余,即使在第一UE的PRB上采用CS传输模式,也不会影响小区的吞吐量,使得在不降低第二小区的吞吐量的基础上,实现了小区间的协作。
另外,考虑到第二小区在第一UE的PRB的位置信息所指示的PRB上采用CB传输模式时,需要对驻留在第二小区内的部分UE进行波束赋形,因此,在判断出第二小区的业务负荷量超过预先设置的负荷阈值之后,,本发明实施例还可以进一步判断第二小区是否存在适合进行波束赋形的UE。
如图3所示,为本发明实施例提供的另一种小区间的协作方法的实现流程图,具体包括:
步骤31,接收第一小区中的第一UE的PRB的位置信息和上行信道配置信息;
其中,上行信道配置信息可以包括但不限于:
第一UE的上行信道SRS配置信息;
第一UE的物理上行共享信道(PhysicalUplinkSharedChannel,PUSCH)配置信息。
可选的,第一UE的上行信道SRS配置信息可以但不限于包括:
a)第一UE在第一小区中的SRS发送子帧;
b)第一UE在第一小区中的小区级SRS发送带宽及UE级SRS发送带宽;
c)第一UE在第一小区中的SRS跳频带宽;
d)第一UE在第一小区中的SRS持续时间;
e)第一UE在第一小区中的SRS发送周期;
可选的,第一UE的PUSCH配置信息可以但不限于包括:
a)第一UE在第一小区中的PUSCH调度位置:比如下行控制信息(Downlinkcontrolinformation,DCI)格式(Format)0。
步骤32,判断第二小区的业务负荷量是否超过预先设置的负荷阈值;
步骤33,当判断出第二小区的业务负荷量超过预先设置的负荷阈值时,进一步根据第一UE的上行信道配置信息,判断第二小区是否存在第二UE,使第二小区对第二UE进行波束赋形时,波束主瓣方向指向第二UE且波束零陷方向指向第一UE;
具体的,该步骤可以但不限于包括如下处理过程:
当判断出第二小区的业务负荷量超过预先设置的负荷阈值时,根据第一UE的上行信道配置信息,确定第一UE到第二小区的上行信道;
基于第二小区的探测参考信号SRS测量,确定第二小区到第二小区内的每个UE的下行信道;
根据第一UE到所述第二小区的上行信道,以及第二小区到第二小区内的每个UE的下行信道,确定第二小区内的每个UE对应的波束赋形向量;
判断当采用波束赋形向量对对应的UE进行波束赋形时,是否存在赋形效果为波束主瓣方向指向对应的UE且波束零陷方向指向第一UE的波束赋形向量;
当判断出存在赋形效果为波束主瓣方向指向对应的UE且波束零陷方向指向第一UE的波束赋形向量时,则确定存在第二UE;否则不存在第二UE。
其中,当判断出存在第二UE时,第二UE即为赋形效果为波束主瓣方向指向对应的UE且波束零陷方向指向第一UE的波束赋形向量对应的UE。
步骤34,当判断出第二小区存在第二UE时,指示第二小区在第一UE的PRB的位置信息所指示的PRB上,对第二UE采用CB传输模式;
也就是说,在本发明实施例中,需要同时满足下述两个判断条件,第二小区才会在第一UE的PRB的位置信息所指示的PRB上采用CB传输模式:
判断条件1、判断在TTI内自身传输下行业务数据需使用的PRB的数量和第一UE的PRB的数量的总和是否大于第二小区的总PRB数量,即第二小区的业务负荷量是否大于预先设置的负荷阈值;
判断条件2、判断第二小区内是否存在第二UE,使第二小区对第二UE进行波束赋形时,波束主瓣方向指向第二UE且波束零陷方向指向第一UE,即存在适合进行波束赋形的第二UE。
需要说明的是,本发明实施例中对上述两个判断条件的执行顺序不做限制,即也可以先执行判断条件2,再执行判断条件1。
当先执行判断条件2,再执行判断条件1时,步骤32具体包括:
根据第一UE的上行信道配置信息,判断第二小区是否存在第二UE,使第二小区对第二UE进行波束赋形时,波束主瓣方向指向第二UE且波束零陷方向指向第一UE;
步骤33具体包括:
当判断出第二小区存在第二UE时,判断第二小区的业务负荷量是否超过预先设置的负荷阈值。
步骤35,当第二小区判断出第二小区不存在第二UE,或者判断出第二小区的业务负荷量未超过预先设置的负荷阈值时,采用CS传输模式。
下面结合附图对本发明优选的实施方式进行详细说明。
如图4所示,本发明实施例可以但不限于应用于如图4所示的场景下,其中,小区cell1和cell2为两个同频邻区,cell1和cell2中各有若干中心UE和边缘UE,其中,UE1为cell1的一个临近cell2的边缘UE。
如图5所示,具体包括如下处理流程:
步骤51,cell1对驻留在该小区内的UE下发测量控制,测量上报事件为,当测量到的小区的RSRP与同频邻区的NRSRP的差值在6dB以内时,进行测量上报,即测量上报事件为RSRP-NRSRP<=6dB;
步骤52,UE1测量到cell1的RSRP与cell2的NRSRP之差小于6dB,满足测量上报事件条件,继而UE1向cell1进行测量上报。
其中,测量报告中除了带有UE1的ID,还可以包含cell1的PCI_N、NRSRP等信息。测量上报过程触发cell1启动本发明实施例的方案。
步骤53,Cell1将UE1的ID及其上行信道配置信息通过X2接口交互至cell2。Cell2接收到UE1的上行信道配置信息后,可测量得到UE1至cell2的上行信道H12,根据时分双工(TimeDivisionDuplex,TDD)系统上下行互异性,H12也即cell2至UE1的下行信道。
步骤54,Cell1将该TTI内调度UE1的PRB的位置信息,通过X2接口传输至cell2。假设UE1所用的PRB数量为N2。
步骤55,自适应协作,Cell2根据自适应协作判定原则决定使用CS传输模式或CB传输模式。
如图6所示,为cell2自适应协作的处理过程:
步骤61,Cell2根据该TTI内需要传输的数据块大小,确定该TTI内传输下行业务数据所需使用的PRB的数量N1。
判断N1与N2的总和是否小于等于小区总体PRB的数量(以20M小区为例,总体PRB的数量为100),当判断结果为是时,执行步骤62,否则执行步骤64。
步骤62,cell2判断是否存在UE_i,使得UE_i进行波束赋形时,波束主瓣方向指向UE_i且波束零陷方向指向UE1,当判断结果为是时,执行步骤63,否则执行步骤64。
步骤63,采用CB传输模式;
具体的,CB传输模式指,cell2在cell1所告知的调度UE1的PRB上,挑选cell2的UE进行调度,并采用波束赋形向量P对该UE进行双流TM8波束赋形。Cell2可以通过本小区SRS测量过程,获知cell2至每个UE的下行信道H2i,当存在P=f(H2i,H12)使波束赋形向量P的赋型效果为波束主瓣方向指向用户i且波束零陷方向指向UE1时,则cell2挑选在cell1调度UE1的PRB上调度UEi。
步骤64,采用CS传输模式。
具体的,CS传输模式指,cell2在cell1所告知的调度UE1的PRB上静默,不调度cell2内的任何UE并不发送任何下行信号;cell2在全带宽内除去UE1使用的PRB之外的其它PRB上调度其小区内的所有UE。
需要说明的是,在实际应用时,网络中的每个小区既可作为主小区(比如cell2)又可作为辅小区(比如cell1)。
另外,某个TTI内可能存在不止一个边缘UE,而是存在多个边缘UE{UE1a,UE1b,…UE1i},则其中测量上报的同频邻区为cell2的边缘UE所使用的PRB的数量总和为上述N2。
基于上述方法,本发明实施例提供了一种小区间的协作装置,如图7所示,为该装置的结构示意图,该装置可以内置于第二小区中,包括下述功能单元:
PRB位置信息接收单元71,用于接收第一小区中的第一用户设备UE的物理资源块PRB的位置信息;其中,所述第一UE满足:测量到的所述第一小区的参考信号接收功率RSRP与第二小区的邻区参考信号接收功率NRSRP的差值不大于预设阈值;
业务负荷量判断单元72,用于判断所述第二小区的业务负荷量是否超过预先设置的负荷阈值;
CB传输模式处理单元73,用于当业务负荷量判断单元72的判断结果为超过所述负荷阈值时,指示第二小区在所述第一UE的PRB的位置信息所指示的PRB上采用协作波束赋形CB传输模式;
CS传输模式处理单元74,用于当业务负荷量判断单元72的判断结果为未超过所述负荷阈值时,指示第二小区在所述第一UE的PRB的位置信息所指示的PRB上采用协作调度CS传输模式。
可选的,所述业务负荷量判断单元72,具体用于:
判断所述第二小区在传输时间间隔TTI内传输下行业务数据需使用的PRB的数量和所述第一UE的PRB的数量的总和是否大于所述第二小区的总PRB数量;
当判断出所述总和大于所述第二小区的总PRB数量时,则确定所述第二小区的业务负荷量超过所述负荷阈值;
当判断出所述总和不大于所述第二小区的总PRB数量时,则确定所述第二小区的业务负荷量未超过所述负荷阈值。
可选的,所述装置还包括:
上行信道配置信息接收单元75,用于接收所述第一UE的上行信道配置信息;则
所述CB传输模式处理单元73,具体包括:
第二UE判断模块731,用于当业务负荷量判断单元72的判断结果为超过所述负荷阈值时,根据上行信道配置信息接收单元75接收的第一UE的上行信道配置信息,判断所述第二小区是否存在第二UE,使所述第二小区对所述第二UE进行波束赋形时,波束主瓣方向指向所述第二UE且波束零陷方向指向所述第一UE;
CB传输模式处理模块732,用于当所述第二UE判断模块731判断出所述第二小区存在所述第二UE时,指示所述第二小区在所述第一UE的PRB的位置信息所指示的PRB上,对所述第二UE采用CB传输模式。
可选的,所述第二UE判断模块731,具体用于:
根据所述第一UE的上行信道配置信息,确定所述第一UE到所述第二小区的上行信道;基于所述第二小区的探测参考信号SRS测量,确定所述第二小区到所述第二小区内的每个UE的下行信道;根据所述第一UE到所述第二小区的上行信道,以及所述第二小区到所述第二小区内的每个UE的下行信道,确定所述第二小区内的每个UE对应的波束赋形向量;判断当采用波束赋形向量对对应的UE进行波束赋形时,是否存在赋形效果为波束主瓣方向指向所述对应的UE且波束零陷方向指向所述第一UE的波束赋形向量;当判断出存在赋形效果为波束主瓣方向指向所述对应的UE且波束零陷方向指向所述第一UE的波束赋形向量时,则确定存在所述第二UE;否则不存在所述UE。
可选的,所述第一UE的上行信道配置信息包括:
所述第一UE的上行信道SRS配置信息;和/或
所述第一UE的物理上行共享信道PUSCH配置信息。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (10)
1.一种小区间的协作方法,其特征在于,包括:
接收第一小区中的第一用户设备UE的物理资源块PRB的位置信息;其中,所述第一UE满足:测量到的所述第一小区的参考信号接收功率RSRP与第二小区的邻区参考信号接收功率NRSRP的差值不大于预设阈值;
判断所述第二小区的业务负荷量是否超过预先设置的负荷阈值;
当判断结果为超过所述负荷阈值时,指示所述第二小区在所述第一UE的PRB的位置信息所指示的PRB上采用协作波束赋形CB传输模式;
当判断结果为未超过所述负荷阈值时,指示所述第二小区在所述第一UE的PRB的位置信息所指示的PRB上采用协作调度CS传输模式。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,判断所述第二小区的业务负荷量是否超过预先设置的负荷阈值,具体包括:
判断所述第二小区在传输时间间隔TTI内传输下行业务数据需使用的PRB的数量和所述第一UE的PRB的数量的总和是否大于所述第二小区的总PRB数量;
当判断出所述总和大于所述第二小区的总PRB数量时,则确定所述第二小区的业务负荷量超过所述负荷阈值;
当判断出所述总和不大于所述第二小区的总PRB数量时,则确定所述第二小区的业务负荷量未超过所述负荷阈值。
3.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
接收所述第一UE的上行信道配置信息;则
当判断结果为超过所述负荷阈值时,指示所述第二小区在所述第一UE的PRB的位置信息所指示的PRB上采用CB传输模式,具体包括:
当判断结果为超过所述负荷阈值时,进一步根据所述第一UE的上行信道配置信息,判断所述第二小区是否存在第二UE,使所述第二小区对所述第二UE进行波束赋形时,波束主瓣方向指向所述第二UE且波束零陷方向指向所述第一UE;
当判断出所述第二小区存在所述第二UE时,指示所述第二小区在所述第一UE的PRB的位置信息所指示的PRB上,对所述第二UE采用CB传输模式。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,根据所述第一UE的上行信道配置信息,判断所述第二小区是否存在第二UE,具体包括:
根据所述第一UE的上行信道配置信息,确定所述第一UE到所述第二小区的上行信道;
基于所述第二小区的探测参考信号SRS测量,确定所述第二小区到所述第二小区内的每个UE的下行信道;
根据所述第一UE到所述第二小区的上行信道,以及所述第二小区到所述第二小区内的每个UE的下行信道,确定所述第二小区内的每个UE对应的波束赋形向量;
判断当采用波束赋形向量对对应的UE进行波束赋形时,是否存在赋形效果为波束主瓣方向指向所述对应的UE且波束零陷方向指向所述第一UE的波束赋形向量;
当判断出存在赋形效果为波束主瓣方向指向所述对应的UE且波束零陷方向指向所述第一UE的波束赋形向量时,则确定存在所述第二UE;否则不存在所述第二UE。
5.如权利要求3或4所述的方法,其特征在于,所述第一UE的上行信道配置信息包括:
所述第一UE的上行信道SRS配置信息;和/或
所述第一UE的物理上行共享信道PUSCH配置信息。
6.一种小区间的协作装置,其特征在于,包括:
PRB位置信息接收单元,用于接收第一小区中的第一用户设备UE的物理资源块PRB的位置信息;其中,所述第一UE满足:测量到的所述第一小区的参考信号接收功率RSRP与第二小区的邻区参考信号接收功率NRSRP的差值不大于预设阈值;
业务负荷量判断单元,用于判断所述第二小区的业务负荷量是否超过预先设置的负荷阈值;
CB传输模式处理单元,用于当业务负荷量判断单元的判断结果为超过所述负荷阈值时,指示所述第二小区在所述第一UE的PRB的位置信息所指示的PRB上采用协作波束赋形CB传输模式;
CS传输模式处理单元,用于当业务负荷量判断单元的判断结果为未超过所述负荷阈值时,指示所述第二小区在所述第一UE的PRB的位置信息所指示的PRB上采用协作调度CS传输模式。
7.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述业务负荷量判断单元,具体用于:
判断所述第二小区在传输时间间隔TTI内传输下行业务数据需使用的PRB的数量和所述第一UE的PRB的数量的总和是否大于所述第二小区的总PRB数量;
当判断出所述总和大于所述第二小区的总PRB数量时,则确定所述第二小区的业务负荷量超过所述负荷阈值;
当判断出所述总和不大于所述第二小区的总PRB数量时,则确定所述第二小区的业务负荷量未超过所述负荷阈值。
8.如权利要求6或7所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
上行信道配置信息接收单元,用于接收所述第一UE的上行信道配置信息;则
所述CB传输模式处理单元,具体包括:
第二UE判断模块,用于当业务负荷量判断单元的判断结果为超过所述负荷阈值时,根据上行信道配置信息接收单元接收的第一UE的上行信道配置信息,判断所述第二小区是否存在第二UE,使所述第二小区对所述第二UE进行波束赋形时,波束主瓣方向指向所述第二UE且波束零陷方向指向所述第一UE;
CB传输模式处理模块,用于当所述第二UE判断模块判断出所述第二小区存在所述第二UE时,指示所述第二小区在所述第一UE的PRB的位置信息所指示的PRB上,对所述第二UE采用CB传输模式。
9.如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述第二UE判断模块,具体用于:
根据所述第一UE的上行信道配置信息,确定所述第一UE到所述第二小区的上行信道;基于所述第二小区的探测参考信号SRS测量,确定所述第二小区到所述第二小区内的每个UE的下行信道;根据所述第一UE到所述第二小区的上行信道,以及所述第二小区到所述第二小区内的每个UE的下行信道,确定所述第二小区内的每个UE对应的波束赋形向量;判断当采用波束赋形向量对对应的UE进行波束赋形时,是否存在赋形效果为波束主瓣方向指向所述对应的UE且波束零陷方向指向所述第一UE的波束赋形向量;当判断出存在赋形效果为波束主瓣方向指向所述对应的UE且波束零陷方向指向所述第一UE的波束赋形向量时,则确定存在所述第二UE;否则不存在所述UE。
10.如权利要求8或9所述的装置,其特征在于,所述第一UE的上行信道配置信息包括:
所述第一UE的上行信道SRS配置信息;和/或
所述第一UE的物理上行共享信道PUSCH配置信息。
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