CN106470438A - 一种节点选择方法及装置 - Google Patents

一种节点选择方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
CN106470438A
CN106470438A CN201510514512.4A CN201510514512A CN106470438A CN 106470438 A CN106470438 A CN 106470438A CN 201510514512 A CN201510514512 A CN 201510514512A CN 106470438 A CN106470438 A CN 106470438A
Authority
CN
China
Prior art keywords
node
user terminal
configuration set
configuration
node configuration
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
CN201510514512.4A
Other languages
English (en)
Inventor
任敏
郝鹏
李儒岳
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
ZTE Corp
Original Assignee
ZTE Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ZTE Corp filed Critical ZTE Corp
Priority to CN201510514512.4A priority Critical patent/CN106470438A/zh
Priority to PCT/CN2016/093251 priority patent/WO2017028684A1/zh
Publication of CN106470438A publication Critical patent/CN106470438A/zh
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/02Communication route or path selection, e.g. power-based or shortest path routing
    • H04W40/04Communication route or path selection, e.g. power-based or shortest path routing based on wireless node resources
    • H04W40/10Communication route or path selection, e.g. power-based or shortest path routing based on wireless node resources based on available power or energy
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/02Communication route or path selection, e.g. power-based or shortest path routing
    • H04W40/12Communication route or path selection, e.g. power-based or shortest path routing based on transmission quality or channel quality
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

一种节点选择方法及装置;所述方法包括:用户终端根据一个或多个网络配置标准确定节点配置集合,所述节点配置集合用于指示相应节点为开启状态或关闭状态;所述用户终端发送所确定的节点配置集合。本发明能够避免现有节点选择方案由网络侧来确定服务节点带来的用户终端反馈开销大、信令开销大的问题。

Description

一种节点选择方法及装置
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,尤其涉及一种节点选择方法及装置。
背景技术
随着近年来智能手机等设备的大量普及,对系统的吞吐量提出了越来越高的需求。根据预测,在未来10年里,无线移动业务量预计出现上千倍的增长,而当前基于eNB(Evolved Node Base station,宏基站)的蜂窝无线接入网络显然无法提供足够大的容量以满足如此巨大的移动业务需求。并且在5G(the fifth-generation,第五代)通信中,未来数据业务将主要分布在室内和热点地区,比如人口密集的居民区,写字楼。购物中心,体育场,大型露天集会场所,机场,交通枢纽等。在这种背景下,UDN(ultra dense network,超密集网络)的概念应运而生。
超密集网络通过增加网络节点的部署密度改善网络覆盖实现网络容量的增长,即通过增加LPN(Low Power Node,低功率节点)的部署密度实现网络容量的增长。随着低功率节点密度增加,不可能所有节点都发送数据,否则干扰极具增加并且能源消耗剧增。那么选择哪些低功率节点为用户终端发送信号,哪些低功率节点关闭就是一个急迫解决的问题。并且随着低功率节点密度增加,节点边缘的用户终端将受到更多相邻节点信号的干扰,那么如何保证边缘用户终端能够保持一个恒定SINR(Signal to Interference plusNoise Ratio,信号与干扰加噪声比),从而改善边缘用户终端的服务质量,也是一个随之而来的问题。
现有的节点选择技术中,网络侧根据用户终端反馈的RSRP(ReferenceSignal Receiving Power,参考信号接收功率)的测量报告,确定传输集合,然后根据用户终端反馈的传输集合内所有节点的CSI(channel stateinformation,信道状态信息),从传输集合中选择一个节点作为用户终端的发射信号节点。网络侧需要向用户终端通知该发射信号节点的索引信息。这样处理一方面增大用户终端的反馈开销,因为用户终端需要反馈传输集合内所有节点的信道状态信息,另一方面也会增加网络侧信令开销,因为网络侧需要向用户终端通知发射信号节点的索引信息。
另外,现有的节点选择技术中,网络侧为用户终端确定发射信号节点是基于所有子带资源,而其实位于不同子带的RB(Resource Block,资源块)具备不同的快衰落特性所以现有的这种粗糙颗粒度选择节点技术会限制边缘用户终端吞吐量的提高幅度。
发明内容
本发明的目的是避免现有节点选择方案由网络侧来确定服务节点带来的用户终端反馈开销大、信令开销大的问题。
为了解决上述问题,采用如下技术方案。
一种节点选择方法,包括:
用户终端根据一个或多个网络配置标准确定节点配置集合,所述节点配置集合用于指示相应节点为开启状态或关闭状态;
所述用户终端发送所确定的节点配置集合。
可选地,所述网络配置标准包括信号质量和/或信号强度。
可选地,所述网络配置标准由基站通知所述用户终端。
可选地,所述节点包括低功率节点LPN和/或提供测量参考资源的设备。
可选地,所述用户终端所确定的节点配置集合为一个或多个。
可选地,,所述用户终端根据一个或多个网络配置标准确定节点配置集合包括:
所述用户终端周期性根据一个或多个网络配置标准确定所述节点配置集合,和/或,所述用户终端被触发后根据一个或多个网络配置标准确定所述节点配置集合。
可选地,所述用户终端根据一个或多个网络配置标准确定节点配置集合之前还包括:
所述用户终端测量各节点的下行参考信号的接收功率,获取参考信号接收功率RSRP或参考信号接收质量信息RSRQ;
所述用户终端根据所述参考信号接收功率或参考信号接收质量信息,选择主服务节点和候选节点配置集合。
可选地,所述选择主服务节点包括:
选择RSRP或RSRQ值最大的节点为所述主服务节点。
可选地,所述选择候选节点配置集合包括:
将参考信号接收功率与所述主服务节点的参考信号接收功率的差值、或参考信号接收质量信息与所述主服务节点的参考信号接收质量信息的差值小于门限值的邻节点选入所述候选节点配置集合。
可选地,所述用户终端根据一个或多个网络配置标准确定节点配置集合包括:
所述用户终端根据所述候选节点配置集合内每个节点到所述用户终端的下行信道质量指示筛选符合所述网络配置标准的节点组合,将筛选出的每种节点组合分别作为一个所述节点配置集合。
可选地,所述节点配置集合是指在相应的子带上为所述用户终端发送信号的一个或多个服务节点和一个或多个关闭节点的集合;所述服务节点为开启状态的节点,所述关闭节点为关闭状态的节点。
可选地,每个所述子带对应一个或多个所述节点配置集合;或多个所述子带对应一个或多个所述节点配置集合。
可选地,所述节点配置集合包括LPN配置集合和/或提供测量参考资源的设备配置集合。
可选地,所述用户终端根据一个或多个网络配置标准确定节点配置集合包括:
所述用户终端根据一个或多个网络配置标准确定所述LPN配置集合中的服务LPN和关闭LPN,和/或,确定所述提供测量参考资源的设备配置集合中的服务的设备和关闭的设备。
可选地,所述用户终端发送所确定的节点配置集合包括:
所述用户终端发送所确定的所述节点配置集合对应的预编码信息。
可选地,所述预编码信息用于指示能使对应的所述节点配置集合达到所述网络配置标准所使用的预编码。
可选地,所述用户终端发送所确定的节点配置集合后还包括:
所述用户终端使用解调参考信号DMRS解调服务节点为所述用户终端发送的数据,所述用户终端解调数据使用的DMRS根据所述主服务节点标识生成,或根据所述服务节点的标识生成;所述服务节点为开启状态的节点。
可选地,当根据服务节点的标识生成DMRS时还包括:
所述用户终端根据下行控制信息DCI中载波指示位CIF域的指示确定用于生成DMRS的服务节点的标识。
可选地,所述用户终端发送所确定的节点配置集合包括:
所述用户终端发送所确定的一个或多个节点配置集合给中央控制节点;
所述用户终端发送所确定的节点配置集合后还包括:
所述用户终端从所述中央控制节点接收所述中央控制节点决定使用的节点配置集合的索引信息。
可选地,所述用户终端从所述中央控制节点接收所述中央控制节点决定使用的节点配置集合的索引信息包括:
所述用户终端通过物理下行控制信道PDCCH上承载的DCI接收所述中央控制节点决定使用的节点配置集合的索引信息。
可选地,所述索引信息承载在所述DCI中的CIF域,不同CIF值表示不同节点配置集合。
可选地,所述中央控制节点为所述主服务节点或高层配置的节点。
可选地,所述用户终端发送所确定的节点配置集合包括:
所述用户终端在所确定的节点配置集合中选择使用的节点配置集合,发送选择使用的节点配置集合给所述主服务节点或者所选择使用的节点配置集合中的各个节点。
一种节点选择装置,设置于用户终端中,所述装置包括:
确定模块,用于根据一个或多个网络配置标准确定节点配置集合,所述节点配置集合用于指示相应节点为开启状态或关闭状态;
收发模块,用于发送所确定的节点配置集合。
可选地,所述网络配置标准包括信号质量和/或信号强度。
可选地,所述网络配置标准由基站通知所述用户终端。
可选地,所述节点包括低功率节点LPN和/或提供测量参考资源的设备。
可选地,所述确定模块所确定的节点配置集合为一个或多个。
可选地,所述确定模块根据一个或多个网络配置标准确定节点配置集合是指:
所述确定模块周期性根据一个或多个网络配置标准确定所述节点配置集合,和/或,被触发后根据一个或多个网络配置标准确定所述节点配置集合。
可选地,所述的装置还包括:
测量模块,用于测量各节点的下行参考信号的接收功率,获取参考信号接收功率RSRP或参考信号接收质量信息RSRQ;
选择模块,用于根据所述参考信号接收功率或参考信号接收质量信息,选择主服务节点和候选节点配置集合。
可选地,所述选择模块选择主服务节点是指:
所述选择模块选择选择RSRP或RSRQ值最大的节点为所述主服务节点。
可选地,所述选择模块选择候选节点配置集合是指:
所述选择模块将参考信号接收功率与所述主服务节点的参考信号接收功率的差值、或参考信号接收质量信息与所述主服务节点的参考信号接收质量信息的差值小于门限值的邻节点选入所述候选节点配置集合。
可选地,所述确定模块根据一个或多个网络配置标准确定节点配置集合是指:
所述确定模块根据所述候选节点配置集合内每个节点到所述用户终端的下行信道质量指示筛选符合所述网络配置标准的节点组合,将筛选出的每种节点组合分别作为一个所述节点配置集合。
可选地,所述节点配置集合是指在相应的子带上为所述用户终端发送信号的一个或多个服务节点和一个或多个关闭节点的集合;所述服务节点为开启状态的节点,所述关闭节点为关闭状态的节点。
可选地,每个所述子带对应一个或多个所述节点配置集合;或多个所述子带对应一个或多个所述节点配置集合。
可选地,所述节点配置集合包括LPN配置集合和/或提供测量参考资源的设备配置集合。
可选地,所述确定模块根据一个或多个网络配置标准确定节点配置集合是指:
所述确定模块根据一个或多个网络配置标准确定所述LPN配置集合中的服务LPN和关闭LPN,和/或,确定所述提供测量参考资源的设备配置集合中的服务的设备和关闭的设备。
可选地,所述收发模块发送所确定的节点配置集合是指:
所述收发模块发送所确定的所述节点配置集合对应的预编码信息。
可选地,所述预编码信息用于指示能使对应的所述节点配置集合达到所述网络配置标准所使用的预编码。
可选地,所述的装置还包括:
解调模块,用于使用解调参考信号DMRS解调服务节点为所述用户终端发送的数据,解调数据使用的DMRS根据所述主服务节点标识生成,或根据服务节点的标识生成;所述服务节点为开启状态的节点。
可选地,所述解调模块还用于当根据服务节点的标识生成DMRS时,根据下行控制信息DCI中载波指示位CIF域的指示确定用于生成DMRS的服务节点的标识。
可选地,所述收发模块发送所确定的节点配置集合是指:
所述收发模块发送所确定的一个或多个节点配置集合给中央控制节点;
所述收发模块还用于在发送所确定的节点配置集合后,从所述中央控制节点接收所述中央控制节点决定使用的节点配置集合的索引信息。
可选地,所述收发模块从所述中央控制节点接收所述中央控制节点决定使用的节点配置集合的索引信息是指:
所述收发模块通过物理下行控制信道PDCCH上承载的DCI接收所述中央控制节点决定使用的节点配置集合的索引信息。
可选地,所述索引信息承载在所述DCI中的CIF域,不同CIF值表示不同节点配置集合。
可选地,所述中央控制节点为所述主服务节点或高层配置的节点。
可选地,所述收发模块发送所确定的节点配置集合是指:
所述收发模块在所确定的节点配置集合中选择使用的节点配置集合,发送选择使用的节点配置集合给所述主服务节点或者所选择使用的节点配置集合中的各个节点。
本发明实施例由用户终端确定节点配置集合,所述节点配置集合用于指示相应节点为开启状态(即:作为服务节点)或关闭状态(即:作为关闭节点),克服了由网络侧来确定服务节点带来的用户终端反馈开销大、信令开销大的问题。边缘用户终端采用本发明实施例后,通过确定节点配置集合来选择节点的开启和关闭,使得边缘用户终端保持恒定SINR,从而有效改善边缘用户终端干扰大的问题;后续在具体实施方式中有系统仿真结果作为该效果的有力证明。本发明实施例的可选方案可以根据子带CSI信息进行频率选择性的节点选择;对于相同的子带资源,不同节点到用户终端的信道质量有好有差,可以选择信道质量最好的节点为用户终端提供服务,以最大化每个子带资源的频谱利用率。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
附图用来提供对本发明技术方案的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本申请的实施例一起用于解释本发明的技术方案,并不构成对本发明技术方案的限制。
图1为实施例1的节点选择方法的流程示意图;
图2是实施例1的例子的节点选择过程示意图;
图3为实施示例1的节点位置分布示意图;
图4为实施示例1的确定节点配置集合示意图;
图5为实施示例3所对应的确定节点配置集合过程示意图;
图6(a)~(c)为实施示例4所对应的节点位置分布示意图;
图7为实施示例4所对应的仿真结果示意图;
图8为实施例2的节点选择装置的模块示意图。
具体实施方式
下面将结合附图及实施例对本发明的技术方案进行更详细的说明。
需要说明的是,如果不冲突,本发明实施例以及实施例中的各个特征可以相互结合,均在本发明的保护范围之内。另外,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
实施例1、一种节点选择方法,如图1所示,包括:
S110、用户终端根据一个或多个网络配置标准确定节点配置集合;所述节点配置集合用于指示相应节点为开启状态或关闭状态;
S120、所述用户终端发送所确定的节点配置集合。
可选地,所述网络配置标准由基站通知所述用户终端。
可选地,所述节点可以包括低功率节点和/或提供测量参考资源的设备。
其中,所述节点还可以包括但不限于以下任一种或任几种:RRH(Remoteradio head,射频拉远单元)、Hotzone(热点区域)、Femto(家庭基站)、Relay(中继);本文中,所述用户终端和基站不属于所述节点。
可选地,所确定的节点配置集合可以是一个或多个。
可选地,所述步骤S110之前还包括:
所述用户终端测量各节点的下行参考信号的接收功率,获取RSRP或RSRQ(Reference Signal Receiving Quality,参考信号接收质量信息);
所述用户终端根据所述参考信号接收功率或参考信号接收质量信息,选择主服务节点和候选节点配置集合。
可选地,所述用户终端选择主服务节点可以包括:
所述用户终端选择RSRP或RSRQ值最大的节点作为主服务节点。
可选地,所述用户终端选择候选节点配置集合可以包括:
将邻节点RSRP与主服务节点RSRP的差值、或邻节点RSRQ与主服务节点RSRQ的差值小于门限值的邻节点选入候选节点配置集合。
其中,门限值可以由高层配置,由基站通知给终端。
可选地,所述步骤S110具体包括:
所述用户终端根据所述候选节点配置集合内每个节点到所述用户终端的下行信道质量指示筛选符合所述网络配置标准的节点组合,将筛选出的每种节点组合分别作为一个所述节点配置集合。
可选地,所述网络配置标准包括信号质量和/或信号强度。
可选地,所述网络配置标准可以包括一个或多个目标门限,比如可以包括一个或多个信号质量门限和/或信号强度门限。所述目标门限具体可以包括RSRP、RSRQ、SINR、CQI(channel quality indication,信道质量指示)等门限。所述目标门限可以由基站通知终端。
本可选方案中,步骤S110具体可以包括:
所述用户终端遍历候选节点配置集合内所有节点组合,计算采用不同节点组合时该用户终端的下行信道状态信息。
不同节点组合中的服务节点不同和/或关闭节点不同;一个节点组合中的服务节点/关闭节点可以是候选节点配置集合内某一个节点或某几个节点;干扰节点是候选节点配置集合内除服务节点及关闭节点以外的其他节点。
所述用户终端可以将节点下行信道状态信息大于网络配置标准的节点组合确定为节点配置集合。并且用户终端已知节点下行业务负载情况,结合网络配置标准和业务负载大小来共同确定节点配置集合。可以根据不同的网络配置标准分别确定对应的节点配置集合;一个网络配置标准可能对应一个或多个节点配置集合,不同网络配置标准所对应的节点配置集合有可能不同,也有可能相同。
可选地,所述用户终端计算下行信道状态信息的步骤具体包括:
所述用户终端根据CSI-RS(channel state information reference signal,信道状态信息参考信号),估计出每个子带上候选节点配置集合内各节点到本用户终端的下行信道,遍历码本集合中所有码字得到所述下行信道对应的发射权值,从而所述用户终端得到所述候选节点配置集合下有用信号功率、与总干扰功率和噪声之和的比值,得到所述候选节点配置集合内各节点到终端的SINR。
可选地,步骤S110包括:用户终端周期性根据一个或多个网络配置标准确定所述节点配置集合,和/或,被触发后根据一个或多个网络配置标准确定所述节点配置集合。
其中,周期性确定节点配置集合,是半静态配置方式,比如由基站通知用户终端每隔一定时间上报新的节点配置集合。
被触发的情况至少包括信令下达方式和事件触发方式。
信令下达方式可以由基站通过信令方式通知用户终端上报新的节点配置集合。
事件触发方式是基站判断之前上报的节点配置集合已不能满足对应的目标SINR时,通知用户终端需要重新上报新的节点配置集合。
可选地,用户终端发送所确定的节点配置集合可以是集中式也可以是分布式的反馈过程。
集中式反馈过程指,用户终端反馈一个或多个节点配置集合给中央控制节点,由中央控制节点决定使用哪个SINR门限对应的节点配置集合,再按照确定的节点配置集合内的指示,分别通知各个节点开启(即:进行数据发送)或关闭;中央控制节点可以是主服务节点或由高层配置。
集中式反馈过程中,步骤S120包括:所述用户终端反馈所确定的节点配置集合给中央控制节点;;
步骤S120后还包括:所述中央控制节点从用户终端反馈的节点配置集合中选择使用的节点配置集合,根据选择使用的节点配置集合通知相应节点开启或关闭;所述用户终端从所述中央控制节点接收所述中央控制节点决定使用的节点配置集合的索引信息。
分布式反馈过程指,由用户终端决定使用哪个节点配置集合,反馈相应的结果给主服务节点,由主服务节点通知各个节点进行开启或关闭。也可以是终端直接反馈相应的传输结果给各个节点,建议节点进行开启或关闭。或者,由用户终端直接发送决定使用的节点配置集合给所选择使用的节点配置集合中的各个节点,节点参考用户终端反馈的节点配置集合,最终决定节点状态是开启状态还是关闭状态。
分布式反馈过程中,步骤S120包括:所述用户终端在所确定的节点配置集合中选择使用的节点配置集合,发送选择使用的节点配置集合给所选择使用的节点配置集合中的各个节点。
其中,在这里节点开启状态就是节点为用户发送数据,作为服务节点(也可称为传输节点)。而关闭状态是节点保持静默,作为关闭节点,没有数据发送,但会周期发送导频信息。
可选地,采用集中式反馈方式时,中央控制节点向用户终端发送DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)来指示使用了哪个节点配置集合。中央控制节点可以是主服务节点或高层配置的节点,中央控制节点向用户终端发送PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道),该PDCCH上承载的DCI中有3bit的CIF(Carrier Indicator Field,载波指示位)域,可以但不限于通过CIF域承载中央控制节点决定使用的节点配置集合的索引信息;不同CIF值表示不同节点配置集合。通过CIF通知用户终端,中央控制节点最终选择的节点配置集合的索引信息。其中,CIF最多指示八种节点配置集合。
相应地,所述用户终端通过物理下行控制信道PDCCH上承载的DCI接收所述中央控制节点决定使用的节点配置集合的索引信息。
可选地,所述步骤S120包括:
所述用户终端发送所确定的所述节点配置集合对应的预编码信息。
本可选方案中,步骤S120前还可以包括:
所述用户终端分别为一个或多个节点配置集合计算预编码信息,。
所述预编码信息用于指示节点使用哪种预编码矩阵才能使相应的节点配置集合达到所述网络配置标准。
可选地,节点配置集合是指在其对应的子带上为所述用户终端发送信号的一个或多个服务节点和一个或多个关闭的节点组合;所述服务节点为开启状态的节点,所述关闭节点为关闭状态的节点。
其中,可以是每个节点配置集合对应一个或多个子带。同样地,可以每个子带对应一个或多个节点配置集合,也可以多个子带对应一个或多个节点配置集合。
可选地,所述节点可以包括LPN和/或提供测量参考资源(CSI referenceresource)的设备。所以节点配置集合可以包括LPN配置集合和/或提供测量参考资源的设备配置集合。
相应地,所述步骤S110可以包括:
所述用户终端根据一个或多个网络配置标准确定所述LPN配置集合中的服务LPN和关闭LPN,和/或,确定所述提供测量参考资源的设备配置集合中的服务的设备和关闭的设备。其中,服务的设备是指向所述用户终端传输所述测量参考资源的设备,关闭的设备是指停止向所述用户终端传输所述测量参考资源的设备。
可选地,步骤S120后还可以包括:
所述用户终端使用DMRS(Demodulation Reference Signal,解调参考信号)解调服务节点为该用户终端发送的数据;
所述用户终端可以根据主服务节点的标识生成DMRS解调接收的数据,此时不需要向用户终端通知用来生成DMRS的节点id(标识),节省信令开销。这种方式需要主服务节点通过空口交互生成DMRS序列的id的信息,通知给各个子带的不同服务节点,DMRS序列初始化节点id为主服务节点。虽然节点处理增加了复杂度,但用户终端已知主服务节点id,所以不需要信令通知就可以解调传输数据。
还可以是,所述用户终端根据服务节点的id生成DMRS来解调接收的数据,所以需要通过DCI信令中CIF域来指示生成DMRS的节点id,增加了3比特信令开销。这种方式不需要服务节点交互DMRS序列id的信息,但增加了用户终端解调数据复杂度,并且增加了3比特信令开销。
指示所述节点id的CIF域和上述集中式反馈方式中所述中央控制节点向用户终端发送DCI的CIF域是相同的。
一个例子如图2所示,节点选择过程包括步骤S1~S6:
S1、用户终端根据RSRP,确定主服务节点的索引信息和候选节点配置集合的索引信息;
S2、用户终端计算候选节点配置集合内各节点组合的SINR,与网络配置标准(可以但不限于为SINR门限)比较,确定节点配置集合;
S3、用户终端反馈节点配置集合和对应的预编码信息给主服务节点;
S4、主服务节点通过空口通知服务节点在相应资源上发送数据,并指示关闭节点保持静默;
S5、各子带服务节点按照分配的资源向用户终端发送数据,但DMRS序列采用根据主服务节点的标识生成的DMRS;
S6、主服务节点向用户终端发送PDCCH。
下面用四个实施示例进一步说明本实施例。在下面的实施示例的说明中,假设UDN场景是一个2500平米的没有内墙阻隔的大办公室场景。一共部署100个LPN站点。具体站点部署位置可以参看图3,图3所示是所述大办公室中每个100平米区域中的站点部署位置。
下面的实施示例中,假定系统带宽为10MHz,一共50个RB分成8个子带,前7个子带分别对应6个RB,第8个子带对应8个RB。
实施示例1
节点选择具体过程如图4所示,包括以下步骤401~406,详细说明:
401、用户终端测量网络侧发送的下行参考信号的接收功率,获取所有节点的RSRP。
402、用户终端根据RSRP确定主服务节点和候选节点配置集合。
本实施示例中,用户终端选择RSRP值最大的节点为主服务节点。
用户终端确定候选节点配置集合TPset_candidate方法如式(1)所示,满足下面条件的节点就选入该用户终端的TPset_candidate:
RSRPUEk.servine cellv-RSRPUEK.Cell i(i≠v)<threshold (1)
上式中门限值threshold为高层配置,由基站通知用户终端。那么邻节点RSRPUEK.Celli(i≠v)与主服务节点RSRPUEk.servinecellv的差值小于threshold的邻节点选入TPset_candidate。
将99个LPN的邻节点RSRP依次与主服务节点的RSRP按照式(1)比较后,为用户终端User确定候选节点配置集合。
假定User的TPset_candidate={node 24,25,47,48,57,73,74,98},这里用节点的id表示选入TPset_candidate的节点,100个LPN节点的id分别为node1~100;其中主服务节点的id为node 57。
403、用户终端周期性计算TPset_candidate中各个节点到用户终端的SINR,计算不同节点组合对应的SINR并与SINR门限比较,将SINR大于SINR门限的节点组合确定为节点配置集合;其中,不同的节点组合中,服务节点和关闭节点的组合不同,即:服务节点不同和/或关闭节点不同;这里所说的不同也包括不完全相同的情况,比如一个节点组合中,关闭节点为node 24,48,另一个节点组合中,关闭节点为node 24或node 24,48,57或node57,74,都属于关闭节点不同的情况。
用户终端根据CSI-RS估计出每个子带上TPset_candidate内各节点到用户终端的下行信道,遍历码本集合中所有码字得到所述信道对应的发射权值,得到TPset_candidate内各节点的SINR。
如式(2)所示,以子带1为例,发射节点为主服务节点node 57,假定关闭节点的id为node 24,48,74,其他节点都作为干扰节点。即除id为node 57,24,48,74以外的96个节点作为干扰节点I。
其中,Pnode57是服务节点57到用户终端的发射功率,Hnode57是服务节点57到用户终端的下行信道矩阵,I是除服务节点和关闭节点以外的干扰节点,N是高斯白噪声。指遍历R8码本集合C中所有码字,得到服务节点57到用户终端的加权信道增益。
假定,按照式(2)计算方法,与给定的SINR门限比较,大于该门限的节点开启和关闭组合一共有两种,
一种是TPset1={ON_node=57,OFF_node=24,48,74};
另一种是TPset2={ON_node=48,OFF_node=57,74}。
TPset1和TPset2就是子带1上的节点配置集合。
404、用户终端向中央控制节点发送这两种节点配置集合Tpset1、TPset2和每种节点配置集合对应的预编码信息。中央控制节点选择TPset2为当前时刻的节点配置集合。并通知TPset2中id为node 48的节点为ON状态,id为node 57,74的节点为OFF状态。该实施示例中央控制节点为主服务节点。
405、主服务节点向用户终端发送PDCCH信息,通过PDCCH上承载的DCI信息的CIF域指示当前时刻的节点配置集合的索引信息,其中,CIF域=011,表示当前时刻节点配置集合是以id为node48的节点作为发射节点的节点配置集合。
406、id为node 48的节点在相应资源分配信息指示的资源上发送经过预编码矩阵加权后的数据,并且用户终端使用根据node 48生成的DMRS解调。因为用户终端不知道DMRS序列是由节点node 48发送的,所以通过405中主服务节点发送的PDCCH信息的DCI中CIF域=011来通知用户终端DMRS序列根据node 48的节点id生成。
实施示例2
实施示例2的节点选择方法与实施示例1相比,其区别在于,步骤403中,用户终端被触发时计算TPset_candidate各个节点到用户SINR,计算不同节点组合对应的SINR并分别与SINR门限比较,将SINR大于SINR门限的节点组合确定为节点配置集合;其中,不同的节点组合中,服务节点和关闭节点的组合不同。
用户终端被触发可以是:经过一段时间通信,基站端根据重传概率增大,并且判断当前帧用户终端上报的节点配置集合中节点组合的SINR比SINR门限小,且差值绝对值大于预设阈值,就通知用户终端需要重新上报新的节点配置集合。用户终端收到基站需要重新上报新的节点配置集合的通知时被触发。
实施示例3
实施示例3的节点选择方法如图5所示,包括步骤501~505。与实施示例1相比,步骤501~503分别与步骤401~403相同,其区别在于,步骤504中,用户终端不会向中央控制节点反馈节点配置集合和每种节点配置集合对应的预编码信息,而是用户终端自己决定相应子带上使用的节点配置集合,用户终端也选择TPset2为最终使用的节点配置集合。并由用户终端通知TPset2中id为node 48的节点为ON状态,id为node57,74的节点为OFF状态。
由用户终端直接决定使用的节点配置集合,则不需要通过主服务节点发送PDCCH上DCI中的CIF域信息来通知节点配置集合的索引信息,即CIF域等于0bit。相比实施示例1可省略步骤405。
并且该实施示例的步骤505与实施示例1的步骤406的区别在于,id为node 48的节点在相应资源分配信息指示的资源上发送经过预编码矩阵加权后的数据,并且用户终端使用根据主服务节点id(node 57)生成的DMRS解调,这样减少了DCI中需通知用户终端用于生成DMRS的节点标识的信令过程。对于用户终端来说,数据发送是完全透明的,等同于从主服务节点接收数据。
实施示例4
基于本实施例节点的选择方法,进行了相应仿真,具体仿真参数描述如下:
UDN场景是一个2500平米的没有内墙阻隔的大办公室场景。四个场景下分别部署13、25、50、100个LPN站点。各场景下具体站点部署位置分别如图6(a)、(b)、(c)及图3所示。
随着节点站点密度增加,通过节点配置集合选择,可以使得用户终端保持恒定SINR,从而有效抑制干扰。图7为上述四个场景下服务区域频谱效率示意图,从图7明显看到,随着站点增加,平均吞吐量也在逐渐增大。说明本实施例的节点选择方法是应对干扰增大的有效方法。
上述所有实施示例提及的节点可以是LPN也可以是提供测量参考资源的设备。其中,测量参考资源是3GPP(the 3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴项目)协议R11引入,在3GPP协议36.213中有明确定义。测量参考资源频域上定义为一个频带上相应CQI所对应的一组下行物理资源块。测量参考资源时域上定义为n-n_CQI反馈延迟时刻所对应的一个下行子帧;其中,n为使用CQI的时刻,n_CQI反馈延迟时长为固定值,比如6ms。例如第1ms测量CQI,那么在第7ms才会使用该CQI。所以这个CQI应该是7-6=1ms(n-n_CQI反馈延迟)这个时刻测量的CQI。其中n=7。
实施例2、一种节点选择装置,如图8所示,设置于用户终端中,所述装置包括:
确定模块81,用于根据一个或多个网络配置标准确定节点配置集合,所述节点配置集合用于指示相应节点为开启状态或关闭状态;
收发模块82,用于发送所确定的节点配置集合。
可选地,所述网络配置标准包括信号质量和/或信号强度。
可选地,所述网络配置标准由基站通知所述用户终端。
可选地,所述节点包括低功率节点LPN和/或提供测量参考资源的设备。
可选地,所述确定模块81所确定的节点配置集合为一个或多个。
可选地,所述确定模块81根据一个或多个网络配置标准确定节点配置集合是指:
所述确定模块81周期性根据一个或多个网络配置标准确定所述节点配置集合,和/或,被触发后根据一个或多个网络配置标准确定所述节点配置集合。
可选地,所述的装置还包括:
测量模块,用于测量各节点的下行参考信号的接收功率,获取参考信号接收功率或参考信号接收质量信息;
选择模块,用于根据所述参考信号接收功率或参考信号接收质量信息,选择主服务节点和候选节点配置集合。
可选地,所述选择模块选择主服务节点是指:
所述选择模块选择选择RSRP或RSRQ值最大的节点为所述主服务节点。
可选地,所述选择模块选择候选节点配置集合是指:
所述选择模块将参考信号接收功率与所述主服务节点的参考信号接收功率的差值、或参考信号接收质量信息与所述主服务节点的参考信号接收质量信息的差值小于门限值的邻节点选入所述候选节点配置集合。
可选地,所述确定模块81根据一个或多个网络配置标准确定节点配置集合是指:
所述确定模块81根据所述候选节点配置集合内每个节点到所述用户终端的下行信道质量指示和网络配置标准的节点组合,将筛选出的每种节点组合分别作为一个所述节点配置集合。
可选地,所述节点配置集合是指在相应的子带上为所述用户终端发送信号的一个或多个服务节点和一个或多个关闭节点的集合;所述服务节点为开启状态的节点,所述关闭节点为关闭状态的节点。
可选地,每个所述子带对应一个或多个所述节点配置集合;或多个所述子带对应一个或多个所述节点配置集合。
可选地,所述节点配置集合包括LPN配置集合和/或提供测量参考资源的设备配置集合。
可选地,所述确定模块81根据一个或多个网络配置标准确定节点配置集合是指:
所述确定模块81根据一个或多个网络配置标准确定所述LPN配置集合中的服务LPN和关闭LPN,和/或,确定所述提供测量参考资源的设备配置集合中的服务的设备和关闭的设备。
可选地,所述收发模块82发送所确定的节点配置集合是指:
所述收发模块82发送所确定的所述节点配置集合对应的预编码信息。
可选地,所述预编码信息用于指示能使对应的所述节点配置集合达到所述网络配置标准所使用的预编码。
可选地,所述的装置还包括:
解调模块,用于使用解调参考信号DMRS解调服务节点为所述用户终端发送的数据,解调数据使用的DMRS根据所述主服务节点标识生成,或根据所述服务节点的标识生成。
可选地,所述解调模块还用于当根据服务节点的标识生成DMRS时,根据下行控制信息DCI中载波指示位CIF域的指示确定用于生成DMRS的服务节点的标识;所述服务节点为开启状态的节点。
可选地,所述收发模块82发送所确定的节点配置集合是指:
所述收发模块82发送所确定的一个或多个节点配置集合给中央控制节点;
所述收发模块82还用于在发送所确定的节点配置集合后,从所述中央控制节点接收所述中央控制节点决定使用的节点配置集合的索引信息。
可选地,所述收发模块82从所述中央控制节点接收所述中央控制节点决定使用的节点配置集合的索引信息是指:
所述收发模块82通过物理下行控制信道PDCCH上承载的DCI接收所述中央控制节点决定使用的节点配置集合的索引信息。
可选地,所述索引信息承载在所述DCI中的CIF域,不同CIF值表示不同节点配置集合。
可选地,所述中央控制节点为所述主服务节点或高层配置的节点。
可选地,所述收发模块82发送所确定的节点配置集合是指:
所述收发模块82所述用户终端在所确定的节点配置集合中选择使用的节点配置集合,发送选择使用的节点配置集合给所述主服务节点或者所选择使用的节点配置集合中的各个节点。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器、磁盘或光盘等。可选地,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或多个集成电路来实现。相应地,上述实施例中的各模块/单元可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。本发明不限制于任何特定形式的硬件和软件的结合。
虽然本发明所揭露的实施方式如上,但所述的内容仅为便于理解本发明而采用的实施方式,并非用以限定本发明。任何本发明所属领域内的技术人员,在不脱离本发明所揭露的精神和范围的前提下,可以在实施的形式及细节上进行任何的修改与变化,但本发明的专利保护范围,仍须以所附的权利要求书所界定的范围为准。

Claims (46)

1.一种节点选择方法,其特征在于,包括:
用户终端根据一个或多个网络配置标准确定节点配置集合,所述节点配置集合用于指示相应节点为开启状态或关闭状态;
所述用户终端发送所确定的节点配置集合。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于:
所述网络配置标准包括信号质量和/或信号强度。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于:
所述网络配置标准由基站通知所述用户终端。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于:
所述节点包括低功率节点LPN和/或提供测量参考资源的设备。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于:
所述用户终端所确定的节点配置集合为一个或多个。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述用户终端根据一个或多个网络配置标准确定节点配置集合包括:
所述用户终端周期性根据一个或多个网络配置标准确定所述节点配置集合,和/或,所述用户终端被触发后根据一个或多个网络配置标准确定所述节点配置集合。
7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述用户终端根据一个或多个网络配置标准确定节点配置集合之前还包括:
所述用户终端测量各节点的下行参考信号的接收功率,获取参考信号接收功率RSRP或参考信号接收质量信息RSRQ;
所述用户终端根据所述参考信号接收功率或参考信号接收质量信息,选择主服务节点和候选节点配置集合。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述选择主服务节点包括:
选择RSRP或RSRQ值最大的节点为所述主服务节点。
9.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述选择候选节点配置集合包括:
将参考信号接收功率与所述主服务节点的参考信号接收功率的差值、或参考信号接收质量信息与所述主服务节点的参考信号接收质量信息的差值小于门限值的邻节点选入所述候选节点配置集合。
10.如权利要求7~9中任一项所述的方法,其特征在于,所述用户终端根据一个或多个网络配置标准确定节点配置集合包括:
所述用户终端根据所述候选节点配置集合内每个节点到所述用户终端的下行信道质量指示筛选符合所述网络配置标准的节点组合,将筛选出的每种节点组合分别作为一个所述节点配置集合。
11.如权利要求1所述的方法,其特征在于:
所述节点配置集合是指在相应的子带上为所述用户终端发送信号的一个或多个服务节点和一个或多个关闭节点的集合;所述服务节点为开启状态的节点,所述关闭节点为关闭状态的节点。
12.如权利要求11所述的方法,其特征在于:
每个所述子带对应一个或多个所述节点配置集合;或多个所述子带对应一个或多个所述节点配置集合。
13.如权利要求1或11所述的方法,其特征在于:
所述节点配置集合包括LPN配置集合和/或提供测量参考资源的设备配置集合。
14.如权利要求13所述的方法,其特征在于,所述用户终端根据一个或多个网络配置标准确定节点配置集合包括:
所述用户终端根据一个或多个网络配置标准确定所述LPN配置集合中的服务LPN和关闭LPN,和/或,确定所述提供测量参考资源的设备配置集合中的服务的设备和关闭的设备。
15.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述用户终端发送所确定的节点配置集合包括:
所述用户终端发送所确定的所述节点配置集合对应的预编码信息。
16.如权利要求15所述的方法,其特征在于:
所述预编码信息用于指示能使对应的所述节点配置集合达到所述网络配置标准所使用的预编码。
17.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述用户终端发送所确定的节点配置集合后还包括:
所述用户终端使用解调参考信号DMRS解调服务节点为所述用户终端发送的数据,所述用户终端解调数据使用的DMRS根据所述主服务节点标识生成,或根据所述服务节点的标识生成;所述服务节点为开启状态的节点。
18.如权利要求17所述的方法,其特征在于,当根据服务节点的标识生成DMRS时还包括:
所述用户终端根据下行控制信息DCI中载波指示位CIF域的指示确定用于生成DMRS的服务节点的标识。
19.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述用户终端发送所确定的节点配置集合包括:
所述用户终端发送所确定的一个或多个节点配置集合给中央控制节点;
所述用户终端发送所确定的节点配置集合后还包括:
所述用户终端从所述中央控制节点接收所述中央控制节点决定使用的节点配置集合的索引信息。
20.如权利要求19所述的方法,其特征在于,所述用户终端从所述中央控制节点接收所述中央控制节点决定使用的节点配置集合的索引信息包括:
所述用户终端通过物理下行控制信道PDCCH上承载的DCI接收所述中央控制节点决定使用的节点配置集合的索引信息。
21.如权利要求20所述的方法,其特征在于:
所述索引信息承载在所述DCI中的CIF域,不同CIF值表示不同节点配置集合。
22.如权利要求19所述的方法,其特征在于:
所述中央控制节点为所述主服务节点或高层配置的节点。
23.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述用户终端发送所确定的节点配置集合包括:
所述用户终端在所确定的节点配置集合中选择使用的节点配置集合,发送选择使用的节点配置集合给所述主服务节点或者所选择使用的节点配置集合中的各个节点。
24.一种节点选择装置,其特征在于,设置于用户终端中,所述装置包括:
确定模块,用于根据一个或多个网络配置标准确定节点配置集合,所述节点配置集合用于指示相应节点为开启状态或关闭状态;
收发模块,用于发送所确定的节点配置集合。
25.如权利要求24所述的装置,其特征在于:
所述网络配置标准包括信号质量和/或信号强度。
26.如权利要求24所述的装置,其特征在于:
所述网络配置标准由基站通知所述用户终端。
27.如权利要求24所述的装置,其特征在于:
所述节点包括低功率节点LPN和/或提供测量参考资源的设备。
28.如权利要求24所述的装置,其特征在于:
所述确定模块所确定的节点配置集合为一个或多个。
29.如权利要求24所述的装置,其特征在于,所述确定模块根据一个或多个网络配置标准确定节点配置集合是指:
所述确定模块周期性根据一个或多个网络配置标准确定所述节点配置集合,和/或,被触发后根据一个或多个网络配置标准确定所述节点配置集合。
30.如权利要求24所述的装置,其特征在于,还包括:
测量模块,用于测量各节点的下行参考信号的接收功率,获取参考信号接收功率RSRP或参考信号接收质量信息RSRQ;
选择模块,用于根据所述参考信号接收功率或参考信号接收质量信息,选择主服务节点和候选节点配置集合。
31.如权利要求30所述的装置,其特征在于,所述选择模块选择主服务节点是指:
所述选择模块选择选择RSRP或RSRQ值最大的节点为所述主服务节点。
32.如权利要求30所述的装置,其特征在于,所述选择模块选择候选节点配置集合是指:
所述选择模块将参考信号接收功率与所述主服务节点的参考信号接收功率的差值、或参考信号接收质量信息与所述主服务节点的参考信号接收质量信息的差值小于门限值的邻节点选入所述候选节点配置集合。
33.如权利要求30~32中任一项所述的装置,其特征在于,所述确定模块根据一个或多个网络配置标准确定节点配置集合是指:
所述确定模块根据所述候选节点配置集合内每个节点到所述用户终端的下行信道质量指示筛选符合所述网络配置标准的节点组合,将筛选出的每种节点组合分别作为一个所述节点配置集合。
34.如权利要求24所述的装置,其特征在于:
所述节点配置集合是指在相应的子带上为所述用户终端发送信号的一个或多个服务节点和一个或多个关闭节点的集合;所述服务节点为开启状态的节点,所述关闭节点为关闭状态的节点。
35.如权利要求34所述的装置,其特征在于:
每个所述子带对应一个或多个所述节点配置集合;或多个所述子带对应一个或多个所述节点配置集合。
36.如权利要求24或34所述的装置,其特征在于:
所述节点配置集合包括LPN配置集合和/或提供测量参考资源的设备配置集合。
37.如权利要求36所述的装置,其特征在于,所述确定模块根据一个或多个网络配置标准确定节点配置集合是指:
所述确定模块根据一个或多个网络配置标准确定所述LPN配置集合中的服务LPN和关闭LPN,和/或,确定所述提供测量参考资源的设备配置集合中的服务的设备和关闭的设备。
38.如权利要求24所述的装置,其特征在于,所述收发模块发送所确定的节点配置集合是指:
所述收发模块发送所确定的所述节点配置集合对应的预编码信息。
39.如权利要求38所述的装置,其特征在于:
所述预编码信息用于指示能使对应的所述节点配置集合达到所述网络配置标准所使用的预编码。
40.如权利要求30所述的装置,其特征在于,还包括:
解调模块,用于使用解调参考信号DMRS解调服务节点为所述用户终端发送的数据,解调数据使用的DMRS根据所述主服务节点标识生成,或根据服务节点的标识生成;所述服务节点为开启状态的节点。
41.如权利要求40所述的装置,其特征在于:
所述解调模块还用于当根据服务节点的标识生成DMRS时,根据下行控制信息DCI中载波指示位CIF域的指示确定用于生成DMRS的服务节点的标识。
42.如权利要求40所述的装置,其特征在于,所述收发模块发送所确定的节点配置集合是指:
所述收发模块发送所确定的一个或多个节点配置集合给中央控制节点;
所述收发模块还用于在发送所确定的节点配置集合后,从所述中央控制节点接收所述中央控制节点决定使用的节点配置集合的索引信息。
43.如权利要求42所述的装置,其特征在于,所述收发模块从所述中央控制节点接收所述中央控制节点决定使用的节点配置集合的索引信息是指:
所述收发模块通过物理下行控制信道PDCCH上承载的DCI接收所述中央控制节点决定使用的节点配置集合的索引信息。
44.如权利要求43所述的装置,其特征在于:
所述索引信息承载在所述DCI中的CIF域,不同CIF值表示不同节点配置集合。
45.如权利要求42所述的装置,其特征在于:
所述中央控制节点为所述主服务节点或高层配置的节点。
46.如权利要求30所述的装置,其特征在于,所述收发模块发送所确定的节点配置集合是指:
所述收发模块在所确定的节点配置集合中选择使用的节点配置集合,发送选择使用的节点配置集合给所述主服务节点或者所选择使用的节点配置集合中的各个节点。
CN201510514512.4A 2015-08-20 2015-08-20 一种节点选择方法及装置 Withdrawn CN106470438A (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510514512.4A CN106470438A (zh) 2015-08-20 2015-08-20 一种节点选择方法及装置
PCT/CN2016/093251 WO2017028684A1 (zh) 2015-08-20 2016-08-04 一种节点选择方法及装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510514512.4A CN106470438A (zh) 2015-08-20 2015-08-20 一种节点选择方法及装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106470438A true CN106470438A (zh) 2017-03-01

Family

ID=58051906

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510514512.4A Withdrawn CN106470438A (zh) 2015-08-20 2015-08-20 一种节点选择方法及装置

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN106470438A (zh)
WO (1) WO2017028684A1 (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106953784A (zh) * 2017-03-17 2017-07-14 智科达(厦门)科技有限公司 一种智能家居中室内环境入侵检测方法及系统
CN112753272A (zh) * 2018-09-21 2021-05-04 Lg 电子株式会社 无线通信系统中发送和接收信号的方法及支持该方法的装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102369746A (zh) * 2009-05-21 2012-03-07 华为技术有限公司 一种家庭基站功能配置方法、家庭基站及通信系统
CN102883330A (zh) * 2011-07-13 2013-01-16 株式会社Ntt都科摩 一种异构网络中小区间干扰协调的方法以及异构网络
JP2013150301A (ja) * 2011-12-01 2013-08-01 Ntt Docomo Inc 通信システムにおけるセルのカバー範囲を調整する方法、基地局および低電力ノード
CN104125560A (zh) * 2014-08-07 2014-10-29 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 基于多终端协同通信的方法及系统、终端和通信基站
CN104184548A (zh) * 2014-04-17 2014-12-03 中兴通讯股份有限公司 随机接入序列传输方法和装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102369746A (zh) * 2009-05-21 2012-03-07 华为技术有限公司 一种家庭基站功能配置方法、家庭基站及通信系统
CN102883330A (zh) * 2011-07-13 2013-01-16 株式会社Ntt都科摩 一种异构网络中小区间干扰协调的方法以及异构网络
JP2013150301A (ja) * 2011-12-01 2013-08-01 Ntt Docomo Inc 通信システムにおけるセルのカバー範囲を調整する方法、基地局および低電力ノード
CN104184548A (zh) * 2014-04-17 2014-12-03 中兴通讯股份有限公司 随机接入序列传输方法和装置
CN104125560A (zh) * 2014-08-07 2014-10-29 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 基于多终端协同通信的方法及系统、终端和通信基站

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106953784A (zh) * 2017-03-17 2017-07-14 智科达(厦门)科技有限公司 一种智能家居中室内环境入侵检测方法及系统
CN112753272A (zh) * 2018-09-21 2021-05-04 Lg 电子株式会社 无线通信系统中发送和接收信号的方法及支持该方法的装置

Also Published As

Publication number Publication date
WO2017028684A1 (zh) 2017-02-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10382153B2 (en) Methods and radio network nodes for measuring interference
CN102907135B (zh) 基站之间针对增强的干扰协调的自适应资源协商
CN104904259B (zh) 在强和/或高干扰的情况下获得测量的方法
CN104780544B (zh) 一种利用非授权频谱的通信方法和装置
CN116325880A (zh) 无线通信网络中用于测量和/或报告的设备
CN105744560B (zh) 一种确定服务基站、测量上报的方法及装置
Park et al. An evaluation methodology for spectrum usage in LTE-A networks: Traffic volume and resource utilization perspective
CN104023368B (zh) 一种基于节点类型和位置的协同通信系统中继选择方法
CN107426742B (zh) 信令发送方法、参考信号发送方法、装置及系统
CN106470438A (zh) 一种节点选择方法及装置
CN103327498B (zh) 通信系统中接入点间的干扰协调方法以及接入点设备
Luo et al. Performance evaluation with range expansion for heterogeneous networks
Somasundaram Proportional fairness in LTE-advanced heterogeneous networks with eICIC
CN103327590A (zh) 确定发射功率的方法和设备
EP3050233B1 (en) Configuration of channel estimation related parameters
CN109391338A (zh) 一种干扰测量方法及装置
CN103535063B (zh) 宏微基站同频组网的干扰控制方法及装置
CN104322130B (zh) 干扰抑制方法、数据传输方法、装置、用户设备和基站
Yang et al. Interference modeling and performance evaluation for BS MMSE-IRC receiver in LTE-A release 13
Kiamari et al. SINR-threshold scheduling with binary power control for D2D networks
US20230388034A1 (en) Systems and methods for reporting channel state information
US20220150904A1 (en) Techniques for enhanced handling of network measurements
US20240089976A1 (en) Sidelink-assisted node verification
Sheikh et al. On exploiting MIMO technology for achieving maximum detection probability and mitigating interference in tri-sectored co-operative cognitive radio networks
Zuo et al. A spectrum sensing scheme with dynamic sensing period adjustment for femtocells in LTE systems

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WW01 Invention patent application withdrawn after publication
WW01 Invention patent application withdrawn after publication

Application publication date: 20170301