CN105323051B - 一种应用于载波聚合的小区配置方法、装置及网络后台 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种应用于载波聚合的小区配置方法、装置及网络后台,涉及通信领域。方法包括:获取构成连续信号覆盖的多个载波聚合的小区集;确定每个小区集均存在的频点;将每个小区集中对应所述频点的小区作为主小区;将每个小区集中剩余的小区作为辅小区;将各个小区集的主小区合并成一个逻辑小区。本发明的方案能够减少终端在移动过程中切换主小区的次数,因此降低了终端切换的失败率,保障了用户的移动体验。

Description

一种应用于载波聚合的小区配置方法、装置及网络后台
技术领域
本发明涉及通信领域,特别是一种应用于载波聚合的小区配置方法、装置及网络后台。
背景技术
为了满足峰值速率要求,LTE-A(Long Term Evolution-Advanced)系统当前支持最大100MHz带宽,然而在现有的可用频谱资源中很难找到如此大的带宽,而且大带宽对于基站和终端的硬件设计带来很大困难。此外,对于分散在多个频段上的频谱资源,亟需一种技术把他们充分利用起来。基于上述考虑,LTE-A系统引入CA(Carrier Aggregation,载波聚合)这一关键技术。
载波聚合是3GPP R10引入的功能,它能满足LTE-A系统更大带宽需求且是保持对LTE系统后向兼容性的必备技术。目前,LTE系统支持的最大带宽是20MHz,LTE-A系统通过聚合多个对LTE系统后向兼容的载波可以支持到最大100MHz带宽。载波聚合是指基站将2个或更多数量的CC(component carrier,成分载波)聚集起来一起为UE(User Equipment,用户设备)提供服务。UE随机接入的载波称之为PCC(Primary carrier component,主载波)或者PCell(PrimaryCell,主小区),主小区与UE维持RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)连接,除主载波之外的载波称之为SCC(Secondary carrier component,辅载波)或者SCell(Secondary Cell,辅小区)。在载波聚合过程中,一旦UE随机接入主小区并建立RRC连接,辅小区就可以被配置以提供额外的无线资源,从而提升用户速率体验。
但是,目前的载波聚合并不适用于室外高速或室内场景。如图1所示的应用场景,假设UE(代表驾驶者)在高速公路上从A点移动到B点时,需要经过3个载波聚合的区域。UE每从一个载波聚合区域移动到另外一个载波聚合区域都需要经历辅小区去配置、主小区切换、辅小区再配置等过程。这需要开销过多空口信令,且存在切换失败风险,容易造成用户数据中断。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种应用于载波聚合的小区配置方法、装置及网络后台,减少终端在移动过程中切换主小区的次数,因此降低了终端切换的失败率,保障了用户的移动体验。
为解决上述技术问题,本发明的实施例提供一种应用于载波聚合的小区配置方法,包括:
获取构成连续信号覆盖的多个载波聚合的小区集;
确定每个小区集均存在的频点;
将每个小区集中对应所述频点的小区作为主小区;
将每个小区集中剩余的小区作为辅小区;
将各个小区集的主小区合并成一个逻辑小区。
其中,每个小区集均存在的频点不少于一个;
将每个小区集中对应所述频点的小区作为主小区的步骤包括:
在每个小区集均存在的所有频点中,确定出达到预设照抗干扰性要求的频点;
将达到预设照抗干扰性要求的频点所对应的小区作为主小区;
将每个小区集的主小区合并成一个逻辑小区的步骤包括:
将同一频点所对应的所有主小区合并为一个逻辑小区。
其中,所述达到预设照抗干扰性要求的频点为频率大于第一阈值的所述每个小区集均存在的频点。
其中,将每个小区集剩余的小区作为辅小区的步骤还包括:
为每个小区集的辅小区配置测量事件,使得终端在发起辅小区切换时,能够根据测量事件对所述每个小区集的辅小区进行测量评估,并根据评测量估结果切换合适的辅小区。
此外,本发明还提供一种应用于载波聚合的小区配置装置,包括:
获取模块,用于获取构成连续信号覆盖的多个载波聚合的小区集;
确定模块,用于确定每个小区集均存在的频点;
主小区确定模块,用于将每个小区集中对应所述频点的小区作为主小区;
辅小区确定模块,用于将每个小区集中剩余的小区作为辅小区;
合并模块,用于将各个小区集的主小区合并成一个逻辑小区。
其中,每个小区集均存在的频点不少于一个;
所述主小区确定模块包括:
确定子模块,用于在每个小区集均存在的所有频点中,确定出达到预设照抗干扰性要求的频点;
处理子模块,用于将达到预设照抗干扰性要求的频点所对应的小区作为主小区;
其中,所述合并模块具体将同一频点的所有主小区合并为一个逻辑小区。
其中,所述达到预设照抗干扰性要求的频点为频率大于第一阈值的所述每个小区集均存在的频点。
其中,所述辅小区确定模块还包括:
辅小区配置子模块,用于为每个小区集的辅小区配置测量事件,使得终端在发起辅小区切换时,能够根据测量事件对所述每个小区集的辅小区进行测量评估,并根据评测量估结果切换合适的辅小区。
此外,本发明还提供一种LTE网络后台,包括上述的应用于载波聚合的小区配置装置。
本发明的上述技术方案的有益效果如下:
本发明的方案将连续信号覆盖的多个载波聚合的主小区进行合并,可减少终端在移动过程中发生主小区的切换次数,从而降低终端切换失败的概率,保障了用户基本移动性要求,并改善载波聚合下的KPI指标;同时,辅小区不合并,依然能够提升载波聚合下的容量,保障用户速率体验。
附图说明
图1为高速公路场景下载波聚合的示意图;
图2为本发明中应用于载波聚合的小区配置方法的步骤示意图;
图3为本发明的应用于载波聚合的小区配置方法对不同载波聚合的小区集进行规划的示意图;
图4为本发明中应用于载波聚合的小区配置装置的结构示意图。
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。
如图1所示,本发明的实施例提供一种应用于载波聚合的小区配置方法,包括:
步骤11,获取构成连续信号覆盖的多个载波聚合的小区集;
步骤12,确定每个小区集均存在的频点;
步骤13,将每个小区集中对应所述频点的小区作为主小区;
步骤14,将每个小区集中剩余的小区作为辅小区;
步骤15,将各个小区集的主小区合并成一个逻辑小区。
本发明的小区配置方法将连续信号覆盖的多个载波聚合的主小区进行合并,可减少终端在移动过程中发生主小区的切换次数,从而降低终端切换失败的概率,保障了用户基本移动性要求,并改善载波聚合下的KPI指标;同时,辅小区不合并,依然能够提升载波聚合下的容量,保障用户速率体验。
具体地,每个小区集均存在的频点不少于一个,可通过择优的方式确定出适合作为主小区的频点。在载波聚合技术中,终端是通过主小区建立RRC(Radio ResourceControl,无线资源控制协议)连接的,主小区的信号质量是影响用户体验的重要因素。为此,上述步骤13进一步包括:
步骤131,在每个小区集均存在的所有频点中,确定出达到预设照抗干扰性要求的频点;
步骤132,将达到预设照抗干扰性要求的频点所对应的小区作为主小区;
对应地,在上述步骤15中,将同一频点的所有主小区合并为一个逻辑小区。
其中,频率越低的频点,其抗干扰的能力越强。因此在上述步骤131中所述达到预设照抗干扰性要求的频点具体为频率大于第一阈值的所述每个小区集均存在的频点。
此外,在上述步骤14中,当确定出辅小区后,还进一步为每个小区集的辅小区配置LTE测量事件,使得终端在发起辅小区切换时,能够根据测量事件对所述每个小区集的辅小区进行测量评估,并根据评测量估结果切换合适的辅小区。
下面结合一个实施例对上述小区配置方法进行详细介绍。
在本实施例中,假设对一段高速公路的小区进行配置。其主要步骤包括:
S1,确定高速公路附近已支持载波聚合的基站。具体地,在本步骤中,可以根据通信网络的仿真模型确定出高速公路附近已支持载波聚合的基站。示例性地,从仿真模型的信息库中调取高速公路附近基站的配置信息。可根据配置信息的前导码preamble的High-Speed-Flag参数确定基站是否支持载波聚合。
S2,根据筛选出的基站的配置信息确定出构成连续信号覆盖的多个载波聚合的小区集。如图3所示,假设在本步骤中确定出3个小区集,即小区集1、小区集2和小区集3(图中未画出各小区集的信号覆盖关系)。
S3,根据相关的配置信息确定出小区集1、小区集2和小区集3共同存在的频点,即图3中的频点1、频点2和频点3。
S4,根据相关的配置信息确定出频点1、频点2和频点3所对应频率是否大于第一阈值。假设在本步骤中,频点1和频点2的频率大于第一阈值,满足预设抗干扰性要求。
S5,将小区集1、小区集2和小区集3中对应频点1的小区作为各小区集的主小区,并将其合并为一个逻辑小区,得到逻辑小区1。以及,将小区集1、小区集2和小区集3中对应频点2的小区作为各小区集的另一主小区,并将其合并为另一个逻辑小区,得到逻辑小区2。
S6,将小区集1、小区集2和小区集3剩下的小区作为辅小区,并为每个辅小区配置LTE测量事件(LTE测量事件的配置为现有技术)。至此,高速公路的小区配置完成。
按照上述配置后,当用户在高速公路上经过小区集1、小区集2和小区集3时,只会切换一次主小区,即图2中的逻辑小区1或逻辑小区2。对于辅小区,终端会根据辅小区测量事件进行动态切换。而现有的载波聚合方案,用户在经过小区集1、小区集2和小区集3时,需要完成3次主小区切换过程,且每次主小区切换都要删除源辅小区的配置信息。
可见,本发明的小区配置方法减少了终端在移动过程中切换主小区的次数,因此降低了终端切换的失败率,并减少了终端空口信令的开销,进而保障了用户的移动体验。
此外,如图4所述,本发明还提供一种应用于载波聚合的小区配置装置,包括:
获取模块,用于获取构成连续信号覆盖的多个载波聚合的小区集;
确定模块,用于确定每个小区集均存在的频点;
主小区确定模块,用于将每个小区集中对应所述频点的小区作为主小区;
辅小区确定模块,用于将每个小区集中剩余的小区作为辅小区;
合并模块,用于将各个小区集的主小区合并成一个逻辑小区。
本发明的小区配置装置将连续信号覆盖的多个载波聚合的主小区进行合并,可减少终端在移动过程中发生主小区的切换次数,从而较低终端切换失败概率,改善载波聚合下的KPI指标。同时,辅小区不合并,依然能够提升载波聚合下的容量,保障用户速率体验。
具体地,每个小区集均存在的频点不少于一个;
所述主小区确定模块包括:
确定子模块,用于在每个小区集均存在的所有频点中,确定出达到预设照抗干扰性要求的频点;
处理子模块,用于将达到预设照抗干扰性要求的频点所对应的小区作为主小区;
其中,所述合并模块具体将同一频点的所有主小区合并为一个逻辑小区。
所述优先级子模块具体根据频点的大小对每个小区集均存在的所有频点进行优先级划分。
此外,在上述实施例的基础上,所述辅小区确定模块还包括:
辅小区配置子模块,用于为每个小区集的辅小区配置测量事件,使得终端在发起辅小区切换时,能够根据测量事件对所述每个小区集的辅小区进行测量评估,并根据评测量估结果切换合适的辅小区。
显然本实施例的小区配置装置与本发明的小区配置方法相对应。该方法所能达到的技术效果,本实施例的装置同样也能够达到。
此外,本发明还提供一种LTE网络后台,包括上述的应用于载波聚合的小区配置装置。能够利用小区配置装置对基站的载波聚合的小区进行配置,使连续信号覆盖的多个载波聚合的主小区进行合并,以减少终端主小区切换次数。
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 (9)

1.一种应用于载波聚合的小区配置方法,其特征在于,包括:
获取构成连续信号覆盖的多个载波聚合的小区集;
确定每个小区集均存在的频点;
将每个小区集中对应所述频点的小区作为主小区;
将每个小区集中剩余的小区作为辅小区;
将各个小区集的主小区合并成一个逻辑小区。
2.根据权利要求1所述的小区配置方法,其特征在于,每个小区集均存在的频点不少于一个;
将每个小区集中对应所述频点的小区作为主小区的步骤包括:
在每个小区集均存在的所有频点中,确定出达到预设照抗干扰性要求的频点;
将达到预设照抗干扰性要求的频点所对应的小区作为主小区;
将每个小区集的主小区合并成一个逻辑小区的步骤包括:
将同一频点所对应的所有主小区合并为一个逻辑小区。
3.根据权利要求2所述的小区配置方法,其特征在于,所述达到预设照抗干扰性要求的频点为频率大于第一阈值的所述每个小区集均存在的频点。
4.根据权利要求1所述的小区配置方法,其特征在于,将每个小区集剩余的小区作为辅小区的步骤还包括:
为每个小区集的辅小区配置测量事件,使得终端在发起辅小区切换时,能够根据测量事件对所述每个小区集的辅小区进行测量评估,并根据评测量估结果切换合适的辅小区。
5.一种应用于载波聚合的小区配置装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取构成连续信号覆盖的多个载波聚合的小区集;
确定模块,用于确定每个小区集均存在的频点;
主小区确定模块,用于将每个小区集中对应所述频点的小区作为主小区;
辅小区确定模块,用于将每个小区集中剩余的小区作为辅小区;
合并模块,用于将各个小区集的主小区合并成一个逻辑小区。
6.根据权利要求5所述的小区配置装置,其特征在于,每个小区集均存在的频点不少于一个;
所述主小区确定模块包括:
确定子模块,用于在每个小区集均存在的所有频点中,确定出达到预设照抗干扰性要求的频点;
处理子模块,用于将达到预设照抗干扰性要求的频点所对应的小区作为主小区;
其中,所述合并模块具体将同一频点的所有主小区合并为一个逻辑小区。
7.根据权利要求6所述的小区配置装置,其特征在于,所述达到预设照抗干扰性要求的频点为频率大于第一阈值的所述每个小区集均存在的频点。
8.根据权利要求5所述的小区配置装置,其特征在于,所述辅小区确定模块还包括:
辅小区配置子模块,用于为每个小区集的辅小区配置测量事件,使得终端在发起辅小区切换时,能够根据测量事件对所述每个小区集的辅小区进行测量评估,并根据评测量估结果切换合适的辅小区。
9.一种LTE网络后台,其特征在于,包括如权利要求5-8任一项所述的应用于载波聚合的小区规划装置。
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