CN107994964B - 信道干扰的感知方法、系统、设备、存储介质和基站 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及无线通信技术领域,特别是涉及一种信道干扰的感知方法和系统,通过获取上行信道干扰信息以及用户终端反馈的信道质量指示值;根据各信道质量指示值对下行信道是否存在窄带干扰进行判定,判断各窄带干扰判定结果与上行信道干扰信息是否相同;若窄带干扰判定结果与上行信道干扰信息不相同,根据窄带干扰判定结果修正上行信道干扰信息。本发明中信道干扰的感知方法,使得信道干扰信息的感知有效地结合了上行信道干扰信息以及下行信道干扰的信息,准确度得到提高,进而提高了系统传输的可靠性以及时频资源的利用效率。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,特别是涉及一种信道干扰的感知方法、系统和LTE基站。
背景技术
现有的长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统常常会受到强窄带干扰,常见为异系统的窄带干扰,例如恶意干扰。在存在窄带干扰的情况下,基站需要对干扰进行感知,并且通过广播信息发送给用户终端,用户终端根据干扰情况,进行下行链路控制信号的解码,从而提高在窄带干扰情况下解码的成功率。如果基站感知的干扰情况比实际存在的干扰大,会导致用于传输下行控制信号的资源降低,进而可接入系统的用户终端减少。反之,如果基站感知的干扰情况比实际存在的干扰小,可能会导致被干扰的资源用于传输下行控制信号,进而导致用户终端无法解调出下行控制信号,使得用户终端无法入网或者下行速率下降。所以,基站对干扰准确的感知是后续干扰避免的前提。
但是,发明人发现传统的无线通信技术中,无论是民用通信中还是专网通信中,均存在上行信道干扰信息以及下行信道干扰信息不对称现象,即基站获取的干扰信息与用户终端获取的干扰信息不一致,基站对干扰的感知准确度低。
发明内容
基于此,有必要针对上行信道干扰信息以及下行信道干扰信息不对称导致基站对干扰的感知准确度低的问题,提供一种信道干扰的感知方法、系统和LTE 基站。
一种信道干扰的感知方法,包括以下步骤:
获取上行信道干扰信息以及用户终端反馈的信道质量指示值;
根据各所述信道质量指示值对下行信道是否存在窄带干扰进行判定,判断各窄带干扰判定结果与所述上行信道干扰信息是否相同;
若所述窄带干扰判定结果与所述上行信道干扰信息不相同,根据所述窄带干扰判定结果修正所述上行信道干扰信息。
上述信道干扰的感知方法,通过获取用户终端反馈信道质量指示值对上行信道干扰信息进行修正,将修正后的上行信道干扰信息作为信道干扰信息,该方法使得信道干扰信息有效地结合了上行信道干扰信息以及下行信道干扰的信息,准确度得到提高,进而提高了系统传输的可靠性以及时频资源的利用效率。
在其中一个实施例中,所述根据各所述信道质量指示值对下行信道是否存在窄带干扰进行判定的步骤,包括以下步骤:
根据各所述信道质量指示值获取信号与干扰加噪声比,根据各所述信号与干扰加噪声比对下行信道是否存在窄带干扰进行判定。
在其中一个实施例中,所述若所述窄带干扰判定结果与所述上行信道干扰信息不相同的步骤之后,还包括以下步骤:
更新干扰信息不相同的比例;
在预设时间阈值内,若所述干扰信息不相同的比例大于预设比例阈值,则执行根据所述窄带干扰判定结果修正所述上行信道干扰信息。
在其中一个实施例中,若所述信道质量指示值小于或等于预设信道质量指示值阈值,则窄带干扰判定结果为下行信道存在窄带干扰;
所述更新干扰信息不相同的比例的步骤包括以下步骤:
更新干扰信息检入百分比;
所述若所述干扰信息不相同的比例大于预设比例阈值,则执行根据所述窄带干扰判定结果修正所述上行信道干扰信息的步骤,包括以下步骤:
若所述干扰信息检入百分比大于预设干扰信息检入百分比阈值,则根据所述窄带干扰判定结果修正所述上行信道干扰信息。
在其中一个实施例中,若所述信道质量指示值大于预设信道质量指示值阈值,则窄带干扰判定结果为下行信道不存在窄带干扰;
所述更新干扰信息不相同的比例的步骤包括以下步骤:
更新干扰信息检出百分比;
所述若所述干扰信息不相同的比例大于预设比例阈值,则执行根据所述窄带干扰判定结果修正所述上行信道干扰信息的步骤,包括以下步骤:
若所述干扰信息检出百分比大于预设干扰信息检出百分比阈值,则执行根据所述窄带干扰判定结果修正所述上行信道干扰信息。
在其中一个实施例中,所述在预设时间阈值内,若所述干扰信息不相同的比例大于预设比例阈值,则执行根据所述窄带干扰判定结果修正所述上行信道干扰信息的步骤,包括以下步骤:
若所述干扰信息不相同的比例大于预设比例阈值,启动计数器;其中,所述计数器在预设时间阈值内所述干扰信息不相同的比例大于预设比例阈值时,计数溢出;
当接收到所述计数器计数溢出信号时,根据所述窄带干扰判定结果修正所述上行信道干扰信息。
一种信道干扰的感知系统,包括:
信道信息获取模块,用于获取上行信道干扰信息以及用户终端反馈的信道质量指示值;
窄带干扰判定模块,用于根据各所述信道质量指示值对下行信道是否存在窄带干扰进行判定,判断各窄带干扰判定结果与所述上行信道干扰信息是否相同;
干扰信息修正模块,用于若所述窄带干扰判定结果与所述上行信道干扰信息不相同,根据所述窄带干扰判定结果修正所述上行信道干扰信息。
上述信道干扰的感知系统,通过信道信息获取模块获取上行信道干扰信息以及信道质量指示值,然后通过干扰信息修正模块根据信道质量指示值对上行信道干扰信息进行调整,使得信道干扰信息有效地结合了上行信道干扰信息以及下行信道干扰的信息,准确度得到提高,进而提高了系统传输的可靠性以及时频资源的利用效率。
一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如上述的信道干扰的感知方法。
上述计算机设备,通过所述处理器上运行的计算机程序,实现了信道干扰信息有效地结合上行信道干扰信息以及下行信道干扰的信息,准确度得到提高,进而提高了系统传输的可靠性以及时频资源的利用效率。
一种计算机存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如上述的信道干扰的感知方法。
上述计算机存储介质,通过其存储的计算机程序,实现了信道干扰信息有效地结合上行信道干扰信息以及下行信道干扰的信息,准确度得到提高,进而提高了系统传输的可靠性以及时频资源的利用效率。
一种LTE基站,LTE基站使用如上述的信道干扰的感知方法获取信道干扰信息。
上述LTE基站实现了信道干扰信息有效地结合上行信道干扰信息以及下行信道干扰的信息,准确度得到提高,进而提高了系统传输的可靠性以及时频资源的利用效率。
附图说明
图1为本发明一个实施例的信道干扰的感知方法的流程示意图;
图2为基站进行上行扫描时窄带干扰存在“漏检”现象的示意图;
图3为基站进行上行扫描时窄带干扰存在“误检”现象的示意图;
图4为本发明另一个实施例的信道干扰的感知方法的流程示意图;
图5为本发明一个实施例的信道干扰的感知系统的结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明的保护范围。
参见图1,图1为本发明一个实施例的信道干扰的感知方法的流程示意图,该实施例中信道干扰的感知方法,包括以下步骤:
步骤S110:获取上行信道干扰信息以及用户终端反馈的信道质量指示值。
本步骤中,信道质量指示值(Channel Quality Indicator,CQI),定义见3GPPTS36.211,可以表征在某一子带资源块(Resource Block,RB)内下行链路的无线链路质量。
步骤S120:根据各信道质量指示值对下行信道是否存在窄带干扰进行判定,判断各窄带干扰判定结果与上行信道干扰信息是否相同。
步骤S130:若窄带干扰判定结果与上行信道干扰信息不相同,根据窄带干扰判定结果修正上行信道干扰信息。
本实施例中,通过获取用户终端反馈信道质量指示值对上行信道干扰信息进行修正,将修正后的上行信道干扰信息作为信道干扰信息,使得信道干扰信息有效地结合了上行信道干扰信息以及下行信道干扰的信息,准确度得到提高。在小区初始阶段,无用户终端接入或者用户终端接入较少时,基站能通过广播感知获得的信道干扰信息,对干扰频段进行避让,提高用户终端入网成功率;当用户终端接入较多时,基站根据用户终端反馈的信道质量指示值,在不增加空口资源开销的情况下,修正小区内信道实际的干扰信息,发现干扰感知盲区、检测干扰感知虚警,既提高了系统传输的可靠性,又提高了时频资源的利用效率。
具体的,基站获取上行信道干扰信息以及用户终端反馈的信道质量指示值。其中,上行信道干扰信息可以是通过对上行信道进行干扰扫描,对干扰信息进行初始化计算获得的,根据初始化计算结果形成上行信道干扰信息bitmap(信息图),上行信道干扰信息bitmap指示着资源块集合内每一个资源块是否存在干扰;信道质量指示值可以表征在资源块内下行链路的无线链路质量。基站利用该信道质量指示值判定某一资源块是否存在窄带干扰,针对每一块资源快,若判定结果与上行信道干扰信息不相同,根据窄带干扰判定结果修正上行信道干扰信息中对应资源块的信道干扰信息。
在其中一个实施例中,根据各信道质量指示值对下行信道是否存在窄带干扰进行判定的步骤,包括以下步骤:
根据各信道质量指示值获取信号与干扰加噪声比,根据各信号与干扰加噪声比对下行信道是否存在窄带干扰进行判定。
本实施例中,基站还可以通过将信道质量指示值换算成信号与干扰加噪声比(Signal to Interference plus Noise Ratio,SINR),根据信号与干扰加噪声比对下行信道是否存在窄带干扰进行判定。
具体的,基站根据用户端反馈的信道质量指示值可以映射获取相应的频谱效率(Spectrum efficiency,SE),定义见3GPP TS36.213;根据频谱效率利用香农公式计算信号与干扰加噪声比,公式具体如下:
SINRindB=10*log10(2SE-1) (1)
其中,若信号与干扰加噪声比大于预设信号与干扰加噪声比阈值,则窄带干扰判定结果为下行信道不存在窄带干扰;若信号与干扰加噪声比小于或等于预设信号与干扰加噪声比阈值,则窄带干扰判定结果为下行信道存在窄带干扰。
在其中一个实施例中,若窄带干扰判定结果与上行信道干扰信息不相同的步骤之后,还包括以下步骤:
更新干扰信息不相同的比例;
在预设时间阈值内,若干扰信息不相同的比例大于预设比例阈值,则执行根据窄带干扰判定结果修正上行信道干扰信息。
本实施例中,增加设置干扰信息不相同的比例阈值以及预设时间阈值,在预设时间阈值内,干扰信息不相同的比例大于预设比例阈值的条件不变时,基站才根据窄带干扰判定结果修正上行信道干扰信息,增加系统的鲁棒性。
具体的,单个用户终端上报的信道质量指示值有一定的局限性,只能表示基站到该用户终端(端到端)的干扰情况,并不能代表基站到其覆盖区域的其他用户终端下行信道的干扰情况,即个体不能代表全局。在终端未入网的情况下,干扰感知获得的信道干扰信息需要通过空口的公共资源告知用户终端,该情况决定了信道干扰信息必须要代表全局,而不能是个体。为此,基站需要统计所有用户终端侧上报的信道质量指示值,使得干扰感知获得的信道干扰信息具有良好的鲁棒性。
在其中一个实施例中,若信道质量指示值小于或等于预设信道质量指示值阈值,则窄带干扰判定结果为下行信道存在窄带干扰;
更新干扰信息不相同的比例的步骤包括以下步骤:
更新干扰信息检入百分比;
若干扰信息不相同的比例大于预设比例阈值,则执行根据窄带干扰判定结果修正上行信道干扰信息的步骤,包括以下步骤:
若干扰信息检入百分比大于预设干扰信息检入百分比阈值,则根据窄带干扰判定结果修正上行信道干扰信息。
本实施例中,信道质量指示值小于或等于预设信道质量指示值阈值,则窄带干扰判定结果为下行信道存在窄带干扰。若窄带干扰判定结果与上行信道干扰信息不相同,更新干扰信息检入百分比;若干扰信息检入百分比大于预设干扰信息检入百分比阈值,根据窄带干扰判定结果修正上行信道干扰信息,将该“漏检”的干扰情况记录到干扰信息中,使得基站发现干扰感知盲区,提高用户终端接入率以及解码率,提高下行信道的传输速率。
具体的,如图2所示,在基站210的覆盖区域内,强窄带干扰源220可能只对一定区域的用户终端造成干扰,如图2中用户终端230b以及用户终端230c 受到强窄带干扰源的影响,而此时基站210无法通过上行信道干扰扫描而获得该干扰信息,存在“漏检”现象。在这种情况下,用户终端可能无法解调出广播信号,或者下行控制信号,导致无法完成入网。
基站利用用户终端反馈的信道质量指示值判定某一资源块是否存在窄带干扰,若信道质量指示值小于或等于预设信道质量指示值阈值,则判定结果为该资源块存在窄带干扰。此时,若上行信道干扰信息表征该资源块不存在窄带干扰,则窄带干扰判定结果与上行信道干扰信息不相同,基站更新干扰信息检入百分比。基站根据所有用户终端反馈的信道质量指示值对下行信道是否存在窄带干扰进行判定,若这些判定结果部分为存在窄带干扰,且上行信道干扰信息表征的干扰情况与下行信道存在的干扰情况不相同,更新干扰情况不相同的比例,即更新干扰信息检入百分比。在干扰检入的预设时间阈值内,若干扰信息检入百分比一直大于预设干扰信息检入百分比阈值,将“漏检”的干扰情况记录到信道干扰信息中。
在其中一个实施例中,若信道质量指示值大于预设信道质量指示值阈值,则窄带干扰判定结果为下行信道不存在窄带干扰;
更新干扰信息不相同的比例的步骤包括以下步骤:
更新干扰信息检出百分比;
若干扰信息不相同的比例大于预设比例阈值,则执行根据窄带干扰判定结果修正上行信道干扰信息的步骤,包括以下步骤:
若干扰信息检出百分比大于预设干扰信息检出百分比阈值,则执行根据窄带干扰判定结果修正上行信道干扰信息。
本实施例中,信道质量指示值大于预设信道质量指示值阈值,则窄带干扰判定结果为下行信道不存在窄带干扰。若窄带干扰判定结果与上行信道干扰信息不相同,更新干扰信息检出百分比;若干扰信息检出百分比大于预设干扰信息检出百分比阈值,根据窄带干扰判定结果修正上行信道干扰信息,将该“误检”的干扰情况从信道干扰信息中修正,使得基站检测干扰感知虚警,提高可接入的用户终端数,提高时频资源的利用效率。
具体的,如图3所示,基站210进行上行信道干扰扫描,扫描得到强窄带干扰源220对上行信道的强窄带干扰信号,并且将其认为是干扰。然而,在实际应用场景中,电磁场波瓣具备一定的方向性,基站210与用户终端230的下行信道的无线链路质量受地理位置的影响,存在上下行信号质量不对称现象,可能导致基站侧扫描出的干扰信息,对用户终端230实际造成的干扰较少。在这种情况下,基站210可能存在“误检”现象(此处的“误检”并非真实的误检,而是因为上下行信道不对称现象,基站扫描的干扰不会对用户终端造成严重干扰)。如果根据该基站210进行上行信道扫描获得的上行信道干扰信息,进行干扰避免时,可能导致空口无线资源的浪费,进而造成可接入的用户终端数减少,使得时频资源的利用效率降低。
基站利用信道质量指示值判定某一资源块是否存在窄带干扰,若信道质量指示值大于预设信道质量指示值阈值,则判定结果为该资源块不存在窄带干扰。此时,若上行信道干扰信息表征该资源块存在窄带干扰,则窄带干扰判定结果与上行信道干扰信息不相同,基站更新干扰信息检出百分比。基站根据所有用户终端反馈的信道质量指示值对下行信道是否存在窄带干扰进行判定,若这些判定结果部分为不存在窄带干扰,且上行信道干扰信息表征的干扰情况与下行信道存在的干扰情况不相同,更新干扰情况不相同的比例,即更新干扰信息检出百分比。在干扰检出的预设时间阈值内,若干扰信息检出百分比一直大于预设干扰信息检出百分比阈值,将“误检”的干扰情况从信道干扰信息中修正。
可选的,在设置干扰信息检入百分比阈值、干扰信息检出百分比阈值时,遵循“宽进严出”的原则,设置的干扰信息检入百分比阈值低于干扰信息检出百分比阈值。同样的,在设置干扰信息检入的预设时间阈值、干扰信息检出的预设时间阈值时,遵循“快速检入漏检干扰、慎重检出误检干扰”的原则,干扰信息检入的预设时间阈值小于干扰信息检出的预设时间阈值。
在其中一个实施例中,在预设时间阈值内,若干扰信息不相同的比例大于预设比例阈值,则执行根据窄带干扰判定结果修正上行信道干扰信息的步骤,包括以下步骤:
若干扰信息不相同的比例大于预设比例阈值,启动计数器;其中,计数器在预设时间阈值内干扰信息不相同的比例大于预设比例阈值时,计数溢出;
当接收到计数器计数溢出信号时,根据窄带干扰判定结果修正上行信道干扰信息。
本实施例中,通过计数器实现预设时间阈值的控制,提高信道干扰感知方法获得的信道干扰信息准确率。
具体的,若干扰信息不相同的比例大于预设比例阈值,启动计数器;在预设时间阈值内,如果干扰信息不相同的比例大于预设比例阈值的条件不满足,则计数器终止并复位,且不对上行信道干扰信息进行修正。在预设时间阈值内,如果干扰信息不相同的比例大于预设比例阈值的条件不变,则计数器溢出,当接收到计数器计数溢出信号时,基站根据窄带干扰判定结果修正上行信道干扰信息。
参见图4,图4为本发明另一个实施例的信道干扰的感知方法的流程示意图。该实施例中信道干扰的感知方法,包括以下步骤:
步骤S310:获取上行信道干扰信息以及用户终端反馈的信道质量指示值;
步骤S320:根据各信道质量指示值获取信号与干扰加噪声比,根据各信号与干扰加噪声比对下行信道是否存在窄带干扰进行判定;
步骤S330:若信号与干扰加噪声比小于或等于预设信号与干扰加噪声比阈值,则窄带干扰判定结果为下行信道存在窄带干扰;
步骤S340:判断各窄带干扰判定结果与上行信道干扰信息是否相同;
步骤S350:若窄带干扰判定结果与上行信道干扰信息不相同;
步骤S360:更新干扰信息检入百分比;
步骤S370:若干扰信息检入百分比大于预设干扰信息检入百分比阈值,启动计数器;其中,计数器在预设时间阈值内干扰信息检入百分比大于预设干扰信息检入百分比阈值时,计数溢出;
步骤S380:当接收到计数器计数溢出信号时,根据窄带干扰判定结果修正上行信道干扰信息则根据窄带干扰判定结果修正上行信道干扰信息。
本实施例中,基站获取上行信道干扰信息以及用户终端反馈的信道质量指示值,将信道质量指示值换算成信号与干扰加噪声比,根据信号与干扰加噪声比对下行信道是否存在窄带干扰进行判定,当信号与干扰加噪声比小于或等于预设信号与干扰加噪声比阈值,则窄带干扰判定结果为下行信道存在窄带干扰。若窄带干扰判定结果与上行信道干扰信息不相同,基站更新干扰信息检入百分比。基站根据所有用户终端反馈的信道质量指示值对下行信道是否存在窄带干扰进行判定,若这些判定结果部分为存在窄带干扰,且上行信道干扰信息表征的干扰情况与下行信道存在的干扰情况不相同,更新干扰情况不相同的百分比,即更新干扰信息检入百分比。若干扰信息检入百分比大于预设干扰信息检入百分比阈值,启动计数器;在预设时间阈值内,如果干扰信息检入百分比大于预设干扰信息检入百分比阈值的条件不变,则计数器溢出。当接收到计数器计数溢出信号时,基站根据窄带干扰判定结果修正上行信道干扰信息,将该“漏检”的干扰情况记录到干扰信息中,使得基站发现干扰感知盲区,提高用户终端接入率以及解码率,提高下行信道的传输速率。
根据上述信道干扰的感知方法,本发明还提供一种信道干扰的感知系统,以下就本发明的信道干扰的感知系统的实施例进行详细说明。
参见图5,图5为本发明一个实施例的信道干扰的感知系统的结构示意图,该实施例中信道干扰的感知系统,包括:
信道信息获取模块410,用于获取上行信道干扰信息以及用户终端反馈的信道质量指示值;
窄带干扰判定模块420,用于根据各信道质量指示值对下行信道是否存在窄带干扰进行判定,判断各窄带干扰判定结果与上行信道干扰信息是否相同;
干扰信息修正模块430,用于若窄带干扰判定结果与上行信道干扰信息不相同,根据窄带干扰判定结果修正上行信道干扰信息。
本实施例中,通过信道信息获取模块410获取上行信道干扰信息以及信道质量指示值,然后通过干扰信息修正模块430根据信道质量指示值对上行信道干扰信息进行调整,使得信道干扰信息有效地结合了上行信道干扰信息以及下行信道干扰的信息,准确度得到提高,进而提高了系统传输的可靠性以及时频资源的利用效率。
在其中一个实施例中,窄带干扰判定模块420根据各信道质量指示值获取信号与干扰加噪声比,根据各信号与干扰加噪声比对下行信道是否存在窄带干扰进行判定。
在其中一个实施例中,窄带干扰判定模块420在窄带干扰判定结果与上行信道干扰信息不相同时,更新干扰信息不相同的比例;在预设时间阈值内,若干扰信息不相同的比例大于预设比例阈值,则使干扰信息修正模块430根据窄带干扰判定结果修正上行信道干扰信息。
在其中一个实施例中,窄带干扰判定模块420在信道质量指示值小于或等于预设信道质量指示值阈值时,将窄带干扰判定结果判定为下行信道存在窄带干扰;
窄带干扰判定模块420在窄带干扰判定结果与上行信道干扰信息不相同时,更新干扰信息检入百分比;若干扰信息检入百分比大于预设干扰信息检入百分比阈值,则使干扰信息修正模块430根据窄带干扰判定结果修正上行信道干扰信息。
在其中一个实施例中,窄带干扰判定模块420在信道质量指示值大于预设信道质量指示值阈值,将窄带干扰判定结果为下行信道不存在窄带干扰;
窄带干扰判定模块420在窄带干扰判定结果与上行信道干扰信息不相同时,更新干扰信息检出百分比;若干扰信息检出百分比大于预设干扰信息检出百分比阈值,则使干扰信息修正模块430根据窄带干扰判定结果修正上行信道干扰信息。
在其中一个实施例中,干扰信息修正模块430在干扰信息不相同的比例大于预设比例阈值时,启动计数器;其中,计数器在预设时间阈值内干扰信息不相同的比例大于预设比例阈值时,计数溢出;当干扰信息修正模块430接收到计数器计数溢出信号时,根据窄带干扰判定结果修正上行信道干扰信息。
本发明的信道干扰的感知系统与本发明的信道干扰的感知方法一一对应,在上述信道干扰的感知方法的实施例阐述的技术特征及其有益效果均适用于信道干扰的感知系统的实施例中,特此声明。
在其中一个实施例中,还提供一种计算机设备,该计算机设备包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其中,处理器执行程序时实现如上述各实施例中的任意一种信道干扰的感知方法。
该计算机设备,其处理器执行程序时,通过实现如上述各实施例中的任意一种信道干扰的感知方法,从而实现了信道干扰信息有效地结合上行信道干扰信息以及下行信道干扰的信息,准确度得到提高,进而提高了系统传输的可靠性以及时频资源的利用效率。
此外,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一非易失性的计算机可读取存储介质中,如本发明实施例中,该程序可存储于计算机系统的存储介质中,并被该计算机系统中的至少一个处理器执行,以实现包括如上述各信道干扰的感知方法的实施例的流程。
在其中一个实施例中,还提供一种存储介质,其上存储有计算机程序,其中,该程序被处理器执行时实现如上述各实施例中的任意一种信道干扰的感知方法。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,ROM)或随机存储记忆体(Random Access Memory,RAM)等。
该计算机存储介质,其存储的计算机程序,通过实现包括如上述信道干扰的感知方法的实施例的流程,从而实现了信道干扰信息有效地结合上行信道干扰信息以及下行信道干扰的信息,准确度得到提高,进而提高了系统传输的可靠性以及时频资源的利用效率。
在其中一个实施例中,还提供一种LTE基站,该基站使用上述的信道干扰的感知方法获取信道干扰信息,实现了信道干扰信息有效地结合上行信道干扰信息以及下行信道干扰的信息,准确度得到提高,进而提高了系统传输的可靠性以及时频资源的利用效率。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种信道干扰的感知方法,其特征在于,包括以下步骤:
获取上行信道干扰信息以及用户终端反馈的信道质量指示值;
根据各所述信道质量指示值对下行信道是否存在窄带干扰进行判定,判断各窄带干扰判定结果与所述上行信道干扰信息是否相同;
若所述窄带干扰判定结果与所述上行信道干扰信息不相同,根据所述窄带干扰判定结果修正所述上行信道干扰信息;
所述若所述窄带干扰判定结果与所述上行信道干扰信息不相同的步骤之后,还包括以下步骤:
更新干扰信息不相同的比例;
在预设时间阈值内,若所述干扰信息不相同的比例大于预设比例阈值,则执行根据所述窄带干扰判定结果修正所述上行信道干扰信息;
其中,当窄带干扰判定结果为下行信道存在窄带干扰时,所述更新干扰信息不相同的比例的步骤包括:更新干扰信息检入百分比;
所述若所述干扰信息不相同的比例大于预设比例阈值,则执行根据所述窄带干扰判定结果修正所述上行信道干扰信息的步骤,包括:若所述干扰信息检入百分比大于预设干扰信息检入百分比阈值,则根据所述窄带干扰判定结果修正所述上行信道干扰信息;
当窄带干扰判定结果为下行信道不存在窄带干扰时,所述更新干扰信息不相同的比例的步骤包括:更新干扰信息检出百分比;
所述若所述干扰信息不相同的比例大于预设比例阈值,则执行根据所述窄带干扰判定结果修正所述上行信道干扰信息的步骤,包括:若所述干扰信息检出百分比大于预设干扰信息检出百分比阈值,则执行根据所述窄带干扰判定结果修正所述上行信道干扰信息。
2.根据权利要求1所述的信道干扰的感知方法,其特征在于,所述根据各所述信道质量指示值对下行信道是否存在窄带干扰进行判定的步骤,包括以下步骤:
根据各所述信道质量指示值获取信号与干扰加噪声比,根据各所述信号与干扰加噪声比对下行信道是否存在窄带干扰进行判定。
3.根据权利要求1所述的信道干扰的感知方法,其特征在于,若所述信道质量指示值小于或等于预设信道质量指示值阈值,则窄带干扰判定结果为下行信道存在窄带干扰。
4.根据权利要求1所述的信道干扰的感知方法,其特征在于,若所述信道质量指示值大于预设信道质量指示值阈值,则窄带干扰判定结果为下行信道不存在窄带干扰。
5.根据权利要求1所述的信道干扰的感知方法,其特征在于,所述在预设时间阈值内,若所述干扰信息不相同的比例大于预设比例阈值,则执行根据所述窄带干扰判定结果修正所述上行信道干扰信息的步骤,包括以下步骤:
若所述干扰信息不相同的比例大于预设比例阈值,启动计数器;其中,所述计数器在预设时间阈值内所述干扰信息不相同的比例大于预设比例阈值时,计数溢出;
当接收到所述计数器计数溢出信号时,根据所述窄带干扰判定结果修正所述上行信道干扰信息。
6.一种信道干扰的感知系统,其特征在于,包括:
信道信息获取模块,用于获取上行信道干扰信息以及用户终端反馈的信道质量指示值;
窄带干扰判定模块,用于根据各所述信道质量指示值对下行信道是否存在窄带干扰进行判定,判断各窄带干扰判定结果与所述上行信道干扰信息是否相同;
干扰信息修正模块,用于若所述窄带干扰判定结果与所述上行信道干扰信息不相同,根据所述窄带干扰判定结果修正所述上行信道干扰信息;
其中,所述窄带干扰判定模块在所述窄带干扰判定结果与上行信道干扰信息不相同时,更新干扰信息不相同的比例;在预设时间阈值内,若所述干扰信息不相同的比例大于预设比例阈值,则使所述干扰信息修正模块根据所述窄带干扰判定结果修正所述上行信道干扰信息;
当窄带干扰判定结果为下行信道存在窄带干扰时,所述窄带干扰判定模块具体用于:更新干扰信息检入百分比;若所述干扰信息检入百分比大于预设干扰信息检入百分比阈值,则使所述干扰信息修正模块根据所述窄带干扰判定结果修正所述上行信道干扰信息;
当窄带干扰判定结果为下行信道不存在窄带干扰时,所述窄带干扰判定模块具体用于:更新干扰信息检出百分比;若所述干扰信息检出百分比大于预设干扰信息检出百分比阈值,则使所述干扰信息修正模块根据所述窄带干扰判定结果修正所述上行信道干扰信息。
7.根据权利要求6所述的信道干扰的感知系统,其特征在于,所述窄带干扰判定模块具体用于:
根据各所述信道质量指示值获取信号与干扰加噪声比,根据各所述信号与干扰加噪声比对下行信道是否存在窄带干扰进行判定。
8.一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至5任意一项所述的信道干扰的感知方法。
9.一种计算机存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1至5任意一项所述的信道干扰的感知方法。
10.一种LTE基站,其特征在于,该基站使用如权利要求1至5任意一项所述的信道干扰的感知方法获取信道干扰信息。
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