CN112004232A - 一种lte和nr资源共享方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种LTE和NR动态资源共享方法及装置,包括NR网络将符合配对条件的NR用户与待调度的LTE用户进行空分配对,空分配对后的NR用户与LTE用户共用LTE网络资源。LTE网络和NR网络用户终端(UE)通过在相同资源上进行空分复用,用于实现NR网络和LTE网络系统间更加灵活和高效的资源共享,提高通信系统的频谱效率和性能。

Description

一种LTE和NR资源共享方法及装置
技术领域
本申请涉及通信领域,特别涉及一种长期演进网络(Long Term Evolution,LTE)和新无线空口(New Radio,NR)动态资源共享方法。
背景技术
5G部署时,频谱方面除了新增频谱外,运营商也可以通过频谱重耕来盘活存量频谱,充分利用频谱资源,节省网络投资,加快5G部署。
传统的频谱重耕是通过静态分割频谱,从原有网络的运行频谱中退出部分频谱,在退出的频谱上部署NR网络。这种方式面临一些问题:如果一段时期内缺乏商用终端,NR网络用户数量少,业务负荷较低,而原网络可能还有比较高的业务负荷,此时NR网络占用了频谱,但是却对原有网络的负荷起不到任何帮助。
后又引入静态频谱分割的升级版本,即LTE网络与NR网络的动态频谱共享功能,通过调度时隙(Transmission Time Interval,TTI)级的调度资源协调,实现相对灵活高效的LTE网络与NR网络频谱重耕需求,但也仅仅局限在时频域上进行资源分割,并不支持LTE网络和NR网络通过空分的方式实现共享,因此在共享程度和频谱效率上依然有可提升的空间。
发明内容
为解决上述问题,本发明提供了一种LTE和NR动态资源共享方法及装置,LTE网络和NR网络用户终端(UE)通过在相同资源上进行空分复用,用于实现NR网络和LTE网络系统间更加灵活和高效的资源共享,提高通信系统的频谱效率和性能。
本发明提供了一种LTE和NR动态资源共享的方法,包括:
NR网络将符合配对条件的NR用户与待调度的LTE用户进行空分配对,空分配对后的NR用户与LTE用户共用LTE网络资源。
进一步的,所述NR网络根据所述调度结果将符合配对条件的NR用户与待调度的LTE用户进行空分配对,空分配对后的NR用户与LTE用户共用LTE网络资源,包括:
NR调度器结合LTE网络待调度且支持空分的用户的信道信息,寻找符合配对条件的NR用户与LTE用户进行配对。
进一步的,所述NR网络将符合配对条件的NR用户与待调度的LTE用户进行空分配对,空分配对后的NR用户与LTE用户共用LTE网络频谱资源之前,所述方法还包括:LTE网络进行资源调度,并将调度结果通知给NR网络。
进一步的,所述调度结果包括LTE网络和NR网络的资源占用情况和空分用户资源占用情况。
进一步的,所述配对条件包括配对用户信道间相关性满足设定门限和/或配对用户信噪比满足设定门限。
进一步的,所述LTE网络和NR网络各信道和参考信号之间进行干扰规避。
进一步的,所述LTE网络采用极简载波网络配置。
进一步的,LTE网络和NR网络分离出各自用户信号。
进一步的,所述LTE网络和NR网络分离出各自的用户信号包括:LTE网络和NR网络利用信道信息和/或空间信息分离出各自的用户信号。
进一步的,所述LTE网络和NR网络分离出各自的用户信号包括:LTE网络和NR网络利用信道信息计算出联合预滤波系数,采用联合预滤波零陷,分离各自用户信号。
进一步的,所述LTE网络和NR网络分离出各自的用户信号包括:LTE网络和NR网络利用空间信息,采用预置波束接收,分离各自用户信号。
本发明还提供一种装置,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,所述处理器执行所述程序时实现如上述LTE和NR动态资源共享的方法中的步骤。
与现有技术相比,本发明的技术方案可以有效提升LTE/NR系统的频谱效率,最大程度上发挥LTE频谱价值,实现LTE/NR频谱资源的灵活动态共享。
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
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是本发明提供的一种LTE和NR资源共享的方法的实施例流程图。
图2是本发明提供的另一种LTE和NR资源共享的方法的实施例流程图。
图3是本发明提供的一种装置的示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下文中将结合附图对本发明的实施例进行详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
如图1所示,本发明实施例提供一种LTE和NR网络的动态资源共享的方法,包括:
步骤S101:LTE网络在NR网络之前进行调度,LTE调度器调度完成之后,将调度结果(整体频域资源占用情况以及其中各个支持空分的用户资源占用情况)通知给NR调度器。
可选的,LTE网络和NR网络可进行统一调度,NR网络和LTE网络共用同一个调度器,两个网络中所有待调度用户统一参与优先级排序和资源分配。
步骤S102:NR调度器结合LTE待调度且支持空分的UE的信道信息,依次寻找符合配对条件的NR UE与之进行配对,在相同资源上进行联合空分。
其中,如果NR网络和LTE网络之间共用远端射频模块(Remote Radio Unit,,RRU),此时同频下NR网络和LTE网络到终端的信道H是一致的,NR网络和LTE网络可以直接进行读取另一网络UE的信道H;如果NR网络和LTE网络之间不共RRU,此时同频下NR网络和LTE网络到终端的信道H是不一致的,LTE网络和NR网络需要去检测对方网络UE的探测参考信号(Sounding Reference Signal,SRS)才能测量出信道。
可选的,NR调度器还可以读取LTE未占用的资源块(Resource Block,RB),并在LTE的空闲资源上进行NR用户正常的数据调度。
可选的,由于LTE和NR进行了资源共享,对于NR和LTE各自上行链路的控制信道和参考信号之间,以及控制信道、参考信号和另一网络的数据之间会发生冲突,因此要结合LTE和NR具体的子载波间隔,上行对LTE和NR的物理上行链路控制信道(Physical UplinkControl Channel,PUCCH)、物理随机接入信道(Physical Random Access Channel,PRACH)、SRS给出干扰规避方案,其中,
PUCCH:LTE和NR将各自的PUCCH配置在不同的频域位置上,比如在RB上进行错开。
PRACH:LTE和NR将各自的PRACH配置在不同的频域位置上,比如在RB上进行错开。
SRS:LTE和NR将各自的SRS配置在不同的时域位置上,比如在符号和时隙上进行错开。
可选的,LTE采用极简载波配置,即LTE网络只在符号0(对于4端口的CRS还有符号1)上的RB、其他CRS符号中间用于测量的CRS_KEEP个RB和存在TM3和TM4模式的用户调度的RB上正常发送CRS,其他位置不再发送CRS,如LTE开启则通知到NR,此时NR的共享UE只需要对对应位置的CRS进行避让即可
步骤S103:上行链路中,NR和LTE对于联合空分的空分组,在接收端(基站侧)分离出LTE和NR系统中各空分UE的信号。
NR和LTE网络可各自独立进行计算和处理,也可一方起主导然后进行数据交互,也可进行统一处理,其分离空分UE信号的方法包括但不限于以下几种:
基站结合获取到的NR和LTE UE的信道信息,计算出联合预滤波系数,采用联合预滤波零陷方案;
基站结合获取到的NR和LTE UE的空间信息,采用预置波束接收实现不同系统不同UE信号的分离。
如图2所示,本发明实施例提供一种LTE和NR网络的动态资源共享方法,包括:
步骤S201:LTE网络在NR网络之前进行调度,LTE调度器调度完成之后,将调度结果(整体频域资源占用情况以及其中各个支持空分的用户资源占用情况)通知给NR调度器。
可选的,LTE网络和NR网络可进行统一调度,NR和LTE网络共用同一个调度器,两个网络中所有待调度用户统一参与优先级排序和资源分配。
步骤S202:NR调度器结合LTE待调度且支持空分的UE的信道信息,依次寻找符合配对条件的NR UE与之进行配对,在相同资源上进行联合空分。
其中,如果NR网络和LTE网络之间共RRU,此时同频下NR和LTE到终端的信道H是一致的,NR和LTE网络可以直接进行读取另一网络UE的信道H;如果NR网络和LTE网络之间不共RRU,此时同频下NR和LTE到终端的信道H是不一致的,LTE网络和NR网络需要去检测对方网络UE的探测参考信号(Sounding Reference Signal,SRS)才能测量出信道。
可选的,NR调度器还可以读取LTE未占用的RB,并在LTE的空闲资源上进行NR用户正常的数据调度。
可选的,对于NR和LTE下行链路各自的控制信道和参考信号之间,以及控制信道给出干扰规避方案,对LTE和NR的物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)、小区参考信号(Cell Reference Signal,CRS)、信道状态信息参考信号(Channel-StateInformation-ReferenceSignal,CSIRS)、同步信号/广播信道块(SS/PBCH Block,SSB)的干扰规避方案包括:
PDCCH:NR将PDCCH配置在非LTE区域,NR的数据通过速率匹配实现与LTE PDCCH的干扰规避。
CRS:LTE独有,NR的数据通过速率匹配实现对LTE CRS的干扰规避,LTE可以通过配置极简载波来减少打孔开销。
CSIRS:NR配置CSIRS在非LTE频段,NR数据通过配置零功率CSIRS(Zero PowerCSIRS,ZP CSIRS)或者进行速率匹配来规避LTE CSIRS。或者NR配置全带宽CSIRS,LTE通过配置ZP CSIRS来规避NR CSIRS。
SSB:NR的SSB配置在非LTE频段,NR的数据通过速率匹配来规避LTE的PSS、SSS和PBCH。
步骤S203:下行链路中,NR和LTE对于联合空分的空分组,在发送端(基站侧)进行信号分离使得各UE接收到自己数据的同时尽量少的引入干扰。
NR和LTE网络可各自独立进行计算和处理,也可一方起主导然后进行数据交互,也可进行统一处理。
其中,下行链路基站的信号分离步骤包括但不限于以下几种信号分离方案:
基站结合获取到的NR和LTE UE的信道信息,计算出联合赋型权值,采用联合赋型零陷方案;
基站结合获取到的NR和LTE UE的空间信息,采用预置波束发送实现不同系统不同UE信号的分离。
关于NR调度器的方案没有进行保护。
如图3所示,本发明还提供一种基站300,其包括:处理器301、收发机302、存储器303、用户接口304和总线接口,其中:
在本发明实施例中,基站300还包括:存储在存储器303上并可在处理器301上运行的计算机程序,计算机程序被处理器301执行时实现上述LTE和NR网络的动态资源共享方法中的任一步骤。
在图3中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器301代表的一个或多个处理器和存储器303代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机302可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。针对不同的用户设备,用户接口304还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
处理器301负责管理总线架构和通常的处理,存储器303可以存储处理器301在执行操作时所使用的数据
以上所述,仅为本发明的较佳实例而已,并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (12)

1.一种LTE和NR资源共享的方法,包括:
NR网络将符合配对条件的NR用户与待调度的LTE用户进行空分配对,空分配对后的NR用户与LTE用户共用LTE网络资源。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述NR网络根据所述调度结果将符合配对条件的NR用户与待调度的LTE用户进行空分配对,空分配对后的NR用户与LTE用户共用LTE网络资源,包括:
NR调度器结合LTE网络待调度且支持空分的用户的信道信息,寻找符合配对条件的NR用户与LTE用户进行配对。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述NR网络将符合配对条件的NR用户与待调度的LTE用户进行空分配对,空分配对后的NR用户与LTE用户共用LTE网络频谱资源之前,所述方法还包括:LTE网络进行资源调度,并将调度结果通知给NR网络。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述调度结果包括LTE网络和NR网络的资源占用情况和空分用户资源占用情况。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述配对条件包括配对用户信道间相关性满足设定门限和/或配对用户信噪比满足设定门限。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述LTE网络和NR网络各信道和参考信号之间进行干扰规避。
7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述LTE网络采用极简载波网络配置。
8.如权利要求1所述的方法,其特征在于,LTE网络和NR网络分离出各自用户信号。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,所述LTE网络和NR网络分离出各自的用户信号包括:LTE网络和NR网络利用信道信息和/或空间信息分离出各自的用户信号。
10.如权利要求9所述的方法,其特征在于,所述LTE网络和NR网络分离出各自的用户信号包括:LTE网络和NR网络利用信道信息计算出联合预滤波系数,采用联合预滤波零陷,分离各自用户信号。
11.如权利要求9所述的方法,其特征在于,所述LTE网络和NR网络分离出各自的用户信号包括:LTE网络和NR网络利用空间信息,采用预置波束接收,分离各自用户信号。
12.一种装置,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,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1~11任一项所资源共享的步骤。
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