CN113972922B - 空地通信的干扰抑制方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本申请实施例提供一种空地通信的干扰抑制方法及装置,该方法包括:确定第一信息,所述第一信息用于以下一项或多项组合:调整所述ATG终端的最大发射功率等级;调整所述ATG终端的输出功率值;调整所述ATG终端的天线增益;调整所述ATG终端的天线方向;确定ATG基站允许接入的终端类型。在本申请实施例中,ATG终端经过功率输出限制区域,比如,经过基站密集区域、低空爬行(比如低于某一高度)区域、其它被保护通信系统的区域、或者管制区域(比如边境、地区)时,可以调整该ATG终端的天线增益大小或降低输出功率,避免ATG通信网络对地面通信系统及其它系统的干扰。

Description

空地通信的干扰抑制方法及装置
技术领域
本申请涉及通信技术领域,具体涉及一种空地通信的干扰抑制方法及装置。
背景技术
空对地(Air-To-Ground,ATG)通信是指地面ATG基站和飞机上配备的ATG终端(比如,ATG终端,例如客户终端设备(Customer Premise Equipment,CPE)类型)之间的通信技术。当飞机进入不同的空域时,机载终端会接收并接入到信号质量最好的ATG通信网络。不同于地面移动通信系统,ATG通信网络需要沿飞行航路或特定空域架设地面ATG基站,通过调整天线方向和输出功率等参数向高空进行覆盖,同时需要提供ATG终端的天线增益,利用这些地面ATG基站与ATG终端直接进行信息传输。
参见图1,ATG的通信网络架构,其中:
(1)ATG基站部署在地面,通过波束赋形覆盖高空飞机路线。
(2)飞机作为特殊的终端,在飞机腹部搭载CPE终端。
(3)飞机和ATG基站之间为5G新空口(New Radio,NR)通信方式。
(4)飞机和乘客之间为WiFi通信方式。
目前,如何解决ATG通信网络对地面通信系统及其它系统的干扰是亟待解决问题。
发明内容
本申请实施例的一个目的在于提供一种空地通信的干扰抑制方法及装置,解决解决ATG通信网络对地面通信系统及其它系统的干扰。
第一方面,本申请实施例提供一种空地通信的干扰抑制方法,应用于ATG终端,包括:
确定第一信息,所述第一信息用于以下一项或多项组合:调整所述ATG终端的最大发射功率等级;调整所述ATG终端的输出功率值;调整所述ATG终端的天线增益;调整所述ATG终端的天线方向;确定ATG基站允许接入的终端类型。
可选地,所述确定第一信息,包括:
根据所述ATG终端的能力信息,得到所述第一信息。
可选地,所述确定第一信息,包括:
从ATG基站接收所述第一信息。
可选地,所述方法还包括:
向所述ATG基站上报能力信息;
其中,所述能力信息用于所述ATG基站确定所述第一信息。
可选地,所述方法还包括:
接收指示信息,所述指示信息指示所述ATG终端上报所述能力信息。
可选地,所述向所述ATG基站上报能力信息,包括:
获取所述ATG终端所在的飞行器的飞行参数;
根据所述飞行参数,向所述ATG基站上报能力信息。
可选地,所述能力信息包括以下一项或多项:
所述ATG终端的终端类型;
所述ATG终端的功率等级;
所述ATG终端支持的发射天线数;
所述ATG终端支持的接收天线数;
所述ATG终端的移动信息;
所述ATG终端的功率输出限制区域;
所述ATG终端是否支持波束对应能力。
可选地,所述第一信息包括:允许的发射功率值、允许的发射功率范围或者允许的发射功率等级。
第二方面,一种空地通信的干扰抑制方法,应用于ATG基站,其特征在于,包括:
确定第一信息,所述第一信息用于以下一项或多项组合:调整所述ATG终端的最大发射功率等级;调整所述ATG终端的输出功率值;调整所述ATG终端的天线增益;调整所述ATG终端的天线方向;确定ATG基站允许接入的终端类型;
将所述第一信息,发送给所述ATG终端。
可选地,所述确定ATG终端的第一信息,包括:
接收所述ATG终端上报的能力信息;
根据所述能力信息,得到所述ATG终端的第一信息。
可选地,所述接收所述ATG终端上报的能力信息,包括:
接收所述ATG终端根据所述ATG终端所在的飞行器的飞行参数上报的能力信息。
可选地,所述方法还包括:
向所述ATG终端发送指示信息,所述指示信息指示所述ATG终端上报所述能力信息。
可选地,所述能力信息包括以下一项或多项:
所述ATG终端的终端类型;
所述ATG终端的功率等级;
所述ATG终端支持的发射天线数;
所述ATG终端支持的接收天线数;
所述ATG终端的移动信息;
所述ATG终端的功率输出限制区域;
所述ATG终端是否支持波束对应能力。
可选地,所述确定ATG终端的第一信息,包括:
根据本地存储的所述ATG终端的功率输出限制区域,确定所述ATG终端的第一信息。
可选地,所述第一信息包括:允许的发射功率值、允许的发射功率范围或者允许的发射功率等级。
第三方面,还提供一种空地通信的干扰抑制装置,应用于ATG终端,包括:
确定模块,用于确定第一信息,所述第一信息用于以下一项或多项组合:调整所述ATG终端的最大发射功率等级;调整所述ATG终端的输出功率值;调整所述ATG终端的天线增益;调整所述ATG终端的天线方向;确定ATG基站允许接入的终端类型。
第四方面,还提供一种ATG终端,包括:处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序,所述程序被所述处理器执行时实现如第一方面所述的空地通信的干扰抑制方法的步骤。
第五方面,还提供一种空地通信的干扰抑制装置,应用于ATG基站,包括:
确定模块,用于确定ATG终端的第一信息,所述第一信息用于以下一项或多项组合:调整所述ATG终端的最大发射功率等级;调整所述ATG终端的输出功率值;调整所述ATG终端的天线增益;调整所述ATG终端的天线方向;确定ATG基站允许接入的终端类型;
发送模块,用于将所述第一信息,发送给所述ATG终端。
第六方面,还提供一种ATG基站,其特征在于,包括:处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序,所述程序被所述处理器执行时实现如第二方面所述的空地通信的干扰抑制方法的步骤。
第七方面,还提供一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质上存储有计算机程序,所述程序被处理器执行时实现包括如第一方面或第二方面所述的空地通信的干扰抑制方法的步骤。
在本申请实施例中,ATG终端经过功率输出限制区域,比如,经过基站密集区域、低空爬行(比如低于某一高度)区域、其它被保护通信系统的区域、或者管制区域(比如边境、地区)时,可以调整该ATG终端的天线增益大小或降低输出功率,避免ATG通信网络对地面通信系统及其它系统的干扰。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本发明的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
图1是ATG的通信网络架构的示意图;
图2是ATG与地面通信系统及其他系统之间的干扰示意图;
图3是本申请实施例的空地通信的干扰抑制方法的流程图之一;
图4是本申请实施例的空地通信的干扰抑制方法的流程图之二;
图5是本申请实施例的空地通信的干扰抑制方法的流程图之三;
图6是本申请实施例的空地通信的干扰抑制方法的流程图之四;
图7是本申请实施例的空地通信的干扰抑制方法的流程图之三;
图8是本申请实施例的空地通信的干扰抑制方法的流程图之四;
图9是本申请实施例的空地通信的干扰抑制装置的示意图之一;
图10是本申请实施例的ATG基站的示意图;
图11是本申请实施例的空地通信的干扰抑制装置的示意图之二;
图12是本申请实施例的ATG终端的示意图。
具体实施方式
参见图2,ATG应用技术存在的干扰场景:
(1)ATG系统与其它系统或管制区域(如边境、地区)之间的干扰:
ATG基站——>射电天文或管制区域(如边境,地区)的干扰;
ATG终端——>射电天文或管制区域(如边境,地区)的干扰。
对于ATG系统与其它系统或管制区域(如边境、地区)之间的干扰,涉及到ATG与其它系统如射电天文或雷达等同频或邻频的业务保护,ATG基站和ATG终端也需要考虑监管区域的辐射限制,如在边境或部分区域内部署ATG网络,需要考虑满足对其它国家或区域的监管要求。
(2)ATG系统与地面通信系统之间的干扰:
ATG基站<——>地面基站的间干扰;
ATG基站<——>地面终端的间干扰;
ATG终端<——>地面基站的间干扰;
ATG终端<——>地面终端的间干扰。
对于ATG与地面通信系统之间,干扰相对严重的场景为地面基站和ATG终端的干扰,包括宏覆盖下的农村基站或地面小站,地面基站的很容易对ATG终端造成干扰,导致灵敏度下降。同时ATG终端的上行发射,也对地面基站和地面终端造成干扰。
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“包括”以及它的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。此外,说明书以及权利要求中使用“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,例如A和/或B,表示包含单独A,单独B,以及A和B都存在三种情况。
在本申请实施例中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本申请实施例中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。
术语“系统”和“网络”常被可互换地使用。CDMA系统可实现诸如CDMA2000、通用地面无线电接入(Universal Terrestrial Radio Access,UTRA)等无线电技术。UTRA包括宽带CDMA(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)和其他CDMA变体。TDMA系统可实现诸如全球移动通信系统(Global System for Mobile Communication,GSM)之类的无线电技术。OFDMA系统可实现诸如超移动宽带(Ultra Mobile Broadband,UMB)、演进型UTRA((Evolution-UTRA,E-UTRA))、IEEE 802.11((Wi-Fi))、IEEE 802.16((WiMAX))、IEEE802.20、Flash-OFDM等无线电技术。UTRA和E-UTRA是通用移动电信系统(Universal MobileTelecommunications System,UMTS)的部分。LTE和更高级的LTE(如LTE-A)是使用E-UTRA的新UMTS版本。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A以及GSM在来自名为“第三代伙伴项目”(3rdGeneration Partnership Project,3GPP)的组织的文献中描述。CDMA2000和UMB在来自名为“第三代伙伴项目2”(3GPP2)的组织的文献中描述。本文所描述的技术既可用于以上提及的系统和无线电技术,也可用于其他系统和无线电技术。
本申请实施例是针对干扰场景比较严重的ATG终端(上行)发射对地面基站(上行)接收/地面终端(下行)接收场景开展的干扰抑制方法:
搭载有ATG终端(比如CPE类型)的飞机,在空中航行时,ATG终端的发射信号对地面基站或地面终端会造成接收干扰,对于同频非同步的应用场景,ATG终端对地面基站或者地面终端的干扰是不能被忽略的,本申请实施例通过如下几种方法进行干扰抑制:
1)ATG CPE波束赋形和波束对应(beam correspondence)能力的应用:
ATG终端和地面基站都利用波束赋形能力,增强定向发送和接收增益,通过波束赋形将波束指向ATG基站,抑制了ATG终端对地面基站或地面终端的干扰,同时也降低地面基站对ATG通信系统的ATG终端的干扰。
为了进一步降低ATG终端上行发射对地面基站或者其他通信系统的接收机造成干扰,除了波束赋形的应用,可以在ATG CPE采用beam correspondence能力,该能力可用来使ATG终端基于下行的测量来选择一个最适合的上行发射信息,如某些ATG终端可基于波束扫描来具备beam correspondence能力,而部分ATG终端不需要基于波束扫描就具备beamcorrespondence能力。
ATG终端的波束选择能力可以使该ATG终端基于下行(Downlink,DL)测量选择一个适合的上行(Up Link,UL)发射波束,该能力可以减少波束扫描范围精准ATG终端的下行发射功率,比如ATG终端具备该波束选择能力,该ATG终端从射频性能的技术提升,可提高ATG终端的等效全向辐射功率(Equivalent Isotropically Radiated Power,EIRP),相对于ATG终端不具备此波束定位能力可以考虑被优化XdB,或者定义容差(tolerance)概念来区别ATG终端具备或不具备该beam correspondence能力带来的射频性能差异。
高精度的EIRP可以更加精准的确定ATG终端的波束方向性,从而提高ATG终端覆盖的同时并规避了ATG终端对地面基站或终端的干扰。本申请实施例提出针对ATG终端和应用场景引入相关波束能力的方案。
2)ATG终端的功率控制:
ATG通信系统是通过地面ATG基站和ATG终端(比如CPE类型)间的通信,飞机乘客是通过Wi-Fi实现手机终端(UE)和ATG终端的连接,因此需要ATG终端上报终端类型,网络测根据终端类型下发接入允许指示,实现ATG终端的接入允许,并避免ATG基站和地面终端(例如NR UE)和飞机上乘客的终端(比如NR UE)的接入。
在一些实施方式中,ATG终端可以根据其搭载的飞行器的实际飞行参数上报相关信息,比如上报以下一项或多项组合:ATG终端类型、功率等级类型、高度、经纬度、地理位置、速度和区域监管信息,给ATG基站,该ATG基站可以根据接收到的上述信息,比如ATG终端类型、功率等级类型、高度、经纬度、地理位置、速度和区域监管信息中的一项或多项组合,可以通过广播信息下发信令,指示ATG终端的允许发射功率值、允许发射功率范围或允许发射功率等级,通过ATG终端和ATG基站的信令交互,可以控制ATG终端在经过地面通信基站密集区域、低空爬行(比如低于某一高度)、其它被保护通信系统或管制区域(比如边境、地区)时,调整天线增益大小或降低输出功率满足区域要求。
在另一些实施方式中,ATG基站可以通过存储的基站密集区域、低空爬行(比如低于某一高度)、其它被保护通信系统或管制区域(比如边境、地区),下发指示给ATG终端进行的天线增益大小或降低输出功率满足区域要求。
在又一些实施方式中,ATG终端也可以存储基站密集区域、低空爬行(比如低于某一高度)、其它被保护通信系统或管制区域(如边境、地区)等信息,当飞行器经过这些有特殊规定的区域时,ATG基站可以根据ATG终端上报的相关信息,对ATG终端进行调整天线增益大小或降低输出功率满足区域要求。
参见图3,本申请实施例提供一种空地通信的干扰抑制方法,该方法的执行主体为ATG基站,具体步骤包括:步骤301和步骤302。
步骤301:确定第一信息,所述第一信息用于以下一项或多项组合:调整所述ATG终端的最大发射功率等级;调整所述ATG终端的输出功率值;调整所述ATG终端的天线增益;调整所述ATG终端的天线方向;确定ATG基站允许接入的终端类型;
比如,ATG基站允许ATG终端接入。可以理解的是,本申请实施例中对终端类型不做具体限定。
可选地,所述第一信息包括:允许的发射功率值、允许的发射功率范围或者允许的发射功率等级。
步骤302:将所述第一信息,发送给所述ATG终端。
可选地,ATG基站可以通过专用信令或者系统消息,将第一信息,发送给所述ATG终端。
在本申请实施例中,ATG终端经过功率输出限制区域,比如,经过基站密集区域、低空爬行(比如低于某一高度)区域、其它被保护通信系统的区域、或者管制区域(比如边境、地区)时,可以调整该ATG终端的天线增益大小或降低输出功率,避免ATG通信网络对地面通信系统及其它系统的干扰。
参见图4,本申请实施例提供一种空地通信的干扰抑制方法,该方法的执行主体为ATG基站,具体步骤包括:步骤401-步骤404。
步骤401:向ATG终端发送指示信息,所述指示信息指示ATG终端上报能力信息。
可以理解的是,步骤401为可选步骤。
步骤402:接收ATG终端上报的能力信息。
可选地,接收ATG终端根据ATG终端所在的飞行器的飞行参数上报的能力信息。
比如,飞行器的飞行参数(或者飞行情况)包括:高度、经纬度、地理位置或速度等。
在本申请实施例中,能力信息可以包括以下一项或多项:
(1)ATG终端的终端类型;
(2)ATG终端的功率等级;
(3)ATG终端支持的发射天线数;
(4)ATG终端支持的接收天线数;
(5)ATG终端的移动信息;
比如,高度、速度、经纬度等。
(6)ATG终端的功率输出限制区域;
该区域包括以下一项或多项:基站密集区域、低空爬行(比如低于某一高度)区域、其它被保护通信系统的区域和管制区域(比如边境、地区)。
(7)所述ATG终端是否支持波束对应(beam correspondence)能力。
ATG终端应用该波束对应能力可以使ATG终端基于DL测量选择一个适合的UL发射波束,该波束对应能力可以减少波束扫描范围精准ATG终端的下行发射功率,如ATG终端具备此波束选择能力,ATG终端从射频性能的技术提升,可提高ATG终端的等效全新发射功率,相对于ATG终端不具备此波束对应能力可以优化X dB,或者定义tolerance概念来区别ATG终端具备或不具备此能力带来的射频性能差异。
步骤403:根据所述能力信息,得到所述ATG终端的第一信息,第一信息用于以下一项或多项组合:调整所述ATG终端的最大发射功率等级;调整所述ATG终端的输出功率值;调整所述ATG终端的天线增益;调整所述ATG终端的天线方向;确定ATG基站允许接入的终端类型。
可选地,所述第一信息包括:允许的发射功率值、允许的发射功率范围或者允许的发射功率等级。
步骤404:将第一信息,发送给所述ATG终端。
可选地,ATG基站通过专用信令或者系统消息,将第一信息发送给所述ATG终端。
在本申请实施例中,ATG基站是基于ATG终端上报的能力信息得到该ATG终端的第一信息,有利于ATG网络对ATG终端进行合理调度,通过ATG基站和ATG终端的交互,可以控制ATG终端经过功率输出限制区域,比如,基站密集区域、低空爬行(比如低于某一高度)、其它被保护通信系统或管制区域(如边境、地区)时,调整该ATG终端的天线增益大小或降低输出功率,避免ATG通信网络对地面通信系统及其它系统的干扰。
参见图5,本申请实施例提供一种空地通信的干扰抑制方法,该方法的执行主体为ATG基站,具体步骤包括:步骤501-步骤502。
步骤501:根据本地存储的ATG终端的功率输出限制区域,确定第一信息,第一信息用于以下一项或多项组合:调整所述ATG终端的最大发射功率等级;调整所述ATG终端的输出功率值;调整所述ATG终端的天线增益;调整所述ATG终端的天线方向;确定ATG基站允许接入的终端类型。
该功率输出限制区域包括以下一项或多项:基站密集区域、低空爬行(比如低于某一高度)区域、其它被保护通信系统的区域和管制区域(比如边境、地区)。
可选地,所述第一信息包括:允许的发射功率值、允许的发射功率范围或者允许的发射功率等级。
步骤502:将第一信息,发送给ATG终端。
可选地,ATG基站通过专用信令或者系统消息,将第一信息发送给所述ATG终端。
在本申请实施例中,ATG基站基于本地存储的ATG终端的功率输出限制区域得到该ATG终端的第一信息,通过ATG基站和ATG终端的交互,可以控制ATG终端经过功率输出限制区域,比如,在经过基站密集区域、低空爬行(比如低于某一高度)、其它被保护通信系统或管制区域(如边境、地区)时,调整该ATG终端的天线增益大小或降低输出功率,避免ATG通信网络对地面通信系统及其它系统的干扰。
参见图6,本申请实施例提供一种空地通信的干扰抑制方法,该方法的执行主体可以为ATG终端,所述ATG终端为ATG终端,具体步骤包括:步骤601。
步骤601:确定第一信息,第一信息用于以下一项或多项组合:调整所述ATG终端的最大发射功率等级;调整所述ATG终端的输出功率值;调整所述ATG终端的天线增益;调整所述ATG终端的天线方向;确定ATG基站允许接入的终端类型。
比如,从ATG基站接收第一信息,可选地,ATG终端通过专用信令或者系统消息接收第一信息。
在本申请实施例中,通过ATG基站和ATG终端的交互,可以控制ATG终端经过功率输出限制区域,比如,在经过基站密集区域、低空爬行(比如低于某一高度)区域、其它被保护通信系统的区域和管制区域(比如边境、地区)时,调整该ATG终端的天线增益大小或降低输出功率,避免ATG通信网络对地面通信系统及其它系统的干扰。
参见图7,本申请实施例提供一种空地通信的干扰抑制方法,该方法的执行主体可以为ATG终端,所述ATG终端为ATG终端,具体步骤包括:步骤701-703;
步骤701:从ATG基站接收指示信息,所述指示信息指示ATG终端上报能力信息。
可以理解的是,步骤701为可选步骤。
步骤702:向所述ATG基站上报能力信息。
比如,根据所述ATG终端所在的飞行器的飞行参数,向所述ATG基站上报能力信息。
比如,飞行器的飞行参数(或者飞行参数)包括:高度、经纬度、地理位置或速度等。
步骤703:从ATG基站接收第一信息,第一信息用于以下一项或多项组合:调整所述ATG终端的最大发射功率等级;调整所述ATG终端的输出功率值;调整所述ATG终端的天线增益;调整所述ATG终端的天线方向;确定ATG基站允许接入的终端类型。
其中,ATG基站可以根据能力信息确定第一信息;或者,ATG基站可以根据能力信息和ATG基站本地存储的ATG终端的功率输出限制区域确定所述第一信息。
可选地,ATG终端通过专用信令或者系统消息接收第一信息。
在本申请实施例中,通过ATG基站和ATG终端的交互,可以控制ATG终端经过功率输出限制区域,比如,在经过基站密集区域、低空爬行(比如低于某一高度)区域、其它被保护通信系统的区域和管制区域(比如边境、地区)时,调整该ATG终端的天线增益大小或降低输出功率,避免ATG通信网络对地面通信系统及其它系统的干扰。
参见图8,本申请实施例提供一种空地通信的干扰抑制方法,该方法的执行主体可以为ATG终端,所述ATG终端为ATG终端,具体步骤包括:步骤801。
步骤801:从ATG基站接收第一信息,第一信息用于以下一项或多项组合:调整所述ATG终端的最大发射功率等级;调整所述ATG终端的输出功率值;调整所述ATG终端的天线增益;调整所述ATG终端的天线方向;确定ATG基站允许接入的终端类型。
其中,ATG基站可以本地存储的ATG终端的功率输出限制区域确定第一信息。
可选地,ATG终端通过专用信令或者系统消息从ATG基站接收第一信息。
在本申请实施例中,通过ATG基站和ATG终端的交互,可以控制ATG终端经过功率输出限制区域,比如,在经过基站密集区域、低空爬行(比如低于某一高度)区域、其它被保护通信系统的区域和管制区域(比如边境、地区)时,调整该ATG终端的天线增益大小或降低输出功率,避免ATG通信网络对地面通信系统及其它系统的干扰。
参见图9,本申请实施例提供一种空地通信的干扰抑制装置,应用于ATG基站,装置900包括:
确定模块901,用于确定第一信息,第一信息用于以下一项或多项组合:调整所述ATG终端的最大发射功率等级;调整所述ATG终端的输出功率值;调整所述ATG终端的天线增益;调整所述ATG终端的天线方向;确定ATG基站允许接入的终端类型;
发送模块902,用于将所述第一信息,发送给所述ATG终端,所述ATG终端为ATG终端。
在本申请实施例中,确定模块901包括:
接收单元,用于接收所述ATG终端上报的能力信息;
处理单元,用于根据所述能力信息,得到所述ATG终端的第一信息。
在本申请实施例中,装置900还包括:
发送模块,用于向所述ATG终端发送指示信息,所述指示信息指示所述ATG终端上报所述能力信息。
在本申请实施例中,所述能力信息包括以下一项或多项:
所述ATG终端的终端类型;
所述ATG终端的功率等级;
所述ATG终端支持的发射天线数;
所述ATG终端支持的接收天线数;
所述ATG终端的移动信息;
所述ATG终端的功率输出限制区域;
所述ATG终端是否支持波束对应能力。
在本申请实施例中,确定模块901进一步用于:根据本地存储的所述ATG终端的功率输出限制区域,确定所述ATG终端的第一信息。
在本申请实施例中,所述第一信息包括:允许的发射功率值、允许的发射功率范围或者允许的发射功率等级。
本申请实施例提供的空地通信的干扰抑制装置,可以执行上述图3-5所示方法实施例,其实现原理和技术效果类似,本实施例此处不再赘述。
请参阅图10,图10是本申请实施例应用的ATG基站的结构图,如图10所示,ATG基站1000包括:处理器1001、收发机1002、存储器1003和总线接口,其中:
在本申请的一个实施例中,ATG基站1000还包括:存储在存储器上1003并可在处理器1001上运行的程序,程序被处理器701执行时实现图3-图5所示实施例中的各个模块的功能。
在图10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1001代表的一个或多个处理器和存储器1003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1002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。
处理器1001负责管理总线架构和通常的处理,存储器1003可以存储处理器1001在执行操作时所使用的数据。
本申请实施例提供的ATG基站,可以执行上述图3-图5所示方法实施例,其实现原理和技术效果类似,本实施例此处不再赘述。
参见图11,本申请实施例提供一种空地通信的干扰抑制装置,应用于ATG终端,所述ATG终端为ATG终端,该装置1100包括:
确定模块1101,用于确定第一信息,第一信息用于以下一项或多项组合:调整所述ATG终端的最大发射功率等级;调整所述ATG终端的输出功率值;调整所述ATG终端的天线增益;调整所述ATG终端的天线方向;确定ATG基站允许接入的终端类型。
在本申请实施例中,第一确定模块1101进一步用于:根据所述ATG终端的能力信息,得到所述第一信息。
在本申请实施例中,第一确定模块1101进一步用于:从ATG基站接收所述第一信息。
在本申请实施例中,所述装置1100还包括:上报模块,用于向所述ATG基站上报能力信息;
其中,所述能力信息用于所述ATG基站确定所述第一信息。
在本申请实施例中,上报模块进一步用于:根据所述ATG终端所在的飞行器的飞行参数,向所述ATG基站上报能力信息。
在本申请实施例中,所述装置1100还包括:接收模块,用于接收指示信息,所述指示信息指示所述ATG终端上报所述能力信息。
在本申请实施例中,所述装置1100还包括:调整模块,用于根据第一信息和所述ATG终端的功率输出限制区域,调整所述ATG终端的天线增益或者调整ATG终端的输出功率值或者调整ATG终端的最大发射功率等级
本申请实施例提供的空地通信的干扰抑制装置,可以执行上述图6-8所示方法实施例,其实现原理和技术效果类似,本实施例此处不再赘述。
请参阅图12,图12是本申请实施例应用的ATG终端的结构图,如图12所示,ATG终端1200包括:处理器1201、收发机1202、存储器1203和总线接口,其中:
在本申请的一个实施例中,网络侧设备1200还包括:存储在存储器上1203并可在处理器1201上运行的程序,程序被处理器1201执行时实现图6-图8所示实施例中的各个模块的功能。
在图12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1201代表的一个或多个处理器和存储器1203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1202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。
处理器1201负责管理总线架构和通常的处理,存储器1203可以存储处理器1201在执行操作时所使用的数据。
本申请实施例提供的ATG终端,可以执行上述图6-8所示方法实施例,其实现原理和技术效果类似,本实施例此处不再赘述。
本申请实施例还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述图3-或图8所示方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
结合本发明公开内容所描述的方法或者算法的步骤可以硬件的方式来实现,也可以由在处理器执行软件指令的方式来实现。软件指令可以由相应的软件模块组成,软件模块可以被存放于RAM、闪存、ROM、EPROM、EEPROM、寄存器、硬盘、移动硬盘、只读光盘或者本领域熟知的任何其它形式的存储介质中。一种示例性的存储介质耦合至处理器,从而使处理器能够从该存储介质读取信息,且可向该存储介质写入信息。当然,存储介质也可以是处理器的组成部分。处理器和存储介质可以携带在ASIC中。另外,该ASIC可以携带在核心网接口设备中。当然,处理器和存储介质也可以作为分立组件存在于核心网接口设备中。
本领域技术人员应该可以意识到,在上述一个或多个示例中,本发明所描述的功能可以用硬件、软件、固件或它们的任意组合来实现。当使用软件实现时,可以将这些功能存储在计算机可读介质中或者作为计算机可读介质上的一个或多个指令或代码进行传输。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质,其中通信介质包括便于从一个地方向另一个地方传送计算机程序的任何介质。存储介质可以是通用或专用计算机能够存取的任何可用介质。
以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的技术方案的基础之上,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包括在本发明的保护范围之内。
本领域内的技术人员应明白,本申请实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请实施例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,本申请实施例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。
本申请实施例是参照根据本申请实施例的方法、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。
显然,本领域的技术人员可以对本申请实施例进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本申请实施例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 (15)

1.一种空地通信的干扰抑制方法,应用于空对地ATG终端,其特征在于,包括:
根据所述ATG终端的能力信息,得到第一信息,或者从ATG基站接收第一信息,所述第一信息是所述ATG基站根据所述ATG终端的能力信息确定的,所述第一信息包括:允许的发射功率值、允许的发射功率范围或者允许的发射功率等级;
根据所述第一信息,调整所述ATG终端的最大发射功率等级、调整所述ATG终端的输出功率值、调整所述ATG终端的天线增益、调整所述ATG终端的天线方向、和/或确定ATG基站允许接入的终端类型,以避免ATG终端对地面基站或者地面终端的干扰。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
向所述ATG基站上报能力信息;
其中,所述能力信息用于所述ATG基站确定所述第一信息。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
接收指示信息,所述指示信息指示所述ATG终端上报所述能力信息。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述向所述ATG基站上报能力信息,包括:
获取所述ATG终端所在的飞行器的飞行参数;
根据所述飞行参数,向所述ATG基站上报能力信息。
5.根据权利要求1、2、3或4所述的方法,其特征在于,所述能力信息包括以下一项或多项:
所述ATG终端的终端类型;
所述ATG终端的功率等级;
所述ATG终端支持的发射天线数;
所述ATG终端支持的接收天线数;
所述ATG终端的移动信息;
所述ATG终端的功率输出限制区域;
所述ATG终端是否支持波束对应能力。
6.一种空地通信的干扰抑制方法,应用于空对地ATG基站,其特征在于,包括:
接收ATG终端上报的能力信息;
根据所述能力信息,确定第一信息,所述第一信息用于以下一项或多项组合:调整所述ATG终端的最大发射功率等级;调整所述ATG终端的输出功率值;调整所述ATG终端的天线增益;调整所述ATG终端的天线方向;确定ATG基站允许接入的终端类型;
将所述第一信息,发送给所述ATG终端,所述第一信息包括:允许的发射功率值、允许的发射功率范围或者允许的发射功率等级。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述接收所述ATG终端上报的能力信息,包括:
接收所述ATG终端根据所述ATG终端所在的飞行器的飞行参数上报的能力信息。
8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
向所述ATG终端发送指示信息,所述指示信息指示所述ATG终端上报所述能力信息。
9.根据权利要求6-8任一项所述的方法,其特征在于,所述能力信息包括以下一项或多项:
所述ATG终端的终端类型;
所述ATG终端的功率等级;
所述ATG终端支持的发射天线数;
所述ATG终端支持的接收天线数;
所述ATG终端的移动信息;
所述ATG终端的功率输出限制区域;
所述ATG终端是否支持波束对应能力。
10.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述确定ATG终端的第一信息,包括:
根据本地存储的所述ATG终端的功率输出限制区域,确定所述ATG终端的第一信息。
11.一种空地通信的干扰抑制装置,应用于ATG终端,其特征在于,包括:
确定模块,用于根据所述ATG终端的能力信息,得到第一信息,或者从ATG基站接收第一信息,所述第一信息是所述ATG基站根据所述ATG终端的能力信息确定的,所述第一信息包括:允许的发射功率值、允许的发射功率范围或者允许的发射功率等级;根据所述第一信息,调整所述ATG终端的最大发射功率等级、调整所述ATG终端的输出功率值、调整所述ATG终端的天线增益、调整所述ATG终端的天线方向、和/或确定ATG基站允许接入的终端类型,以避免ATG终端对地面基站或者地面终端的干扰。
12.一种ATG终端,其特征在于,包括:处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序,所述程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至5中任一项所述的空地通信的干扰抑制方法的步骤。
13.一种空地通信的干扰抑制装置,应用于ATG基站,其特征在于,包括:
确定模块,用于确定ATG终端的第一信息,所述第一信息用于以下一项或多项组合:调整所述ATG终端的最大发射功率等级;调整所述ATG终端的输出功率值;调整所述ATG终端的天线增益;调整所述ATG终端的天线方向;确定ATG基站允许接入的终端类型;
发送模块,用于将所述第一信息,发送给所述ATG终端,所述第一信息包括:允许的发射功率值、允许的发射功率范围或者允许的发射功率等级;
所述确定模块包括:
接收单元,用于接收所述ATG终端上报的能力信息;
处理单元,用于根据所述能力信息,得到所述ATG终端的第一信息。
14.一种ATG基站,其特征在于,包括:处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序,所述程序被所述处理器执行时实现如权利要求6至10中任一项所述的空地通信的干扰抑制方法的步骤。
15.一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质上存储有计算机程序,所述程序被处理器执行时实现包括如权利要求1至10中任一项所述的空地通信的干扰抑制方法的步骤。
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Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114900877B (zh) * 2022-05-30 2023-09-29 中国电信股份有限公司 空地通信控制方法、装置、电子设备及存储介质
CN115379410A (zh) * 2022-08-22 2022-11-22 中国电信股份有限公司 干扰小区确定方法、干扰处理方法、装置和电子设备
CN115250522A (zh) * 2022-08-23 2022-10-28 中国电信股份有限公司 发射功率控制方法、装置、电子设备和存储介质
WO2024092761A1 (en) * 2022-11-04 2024-05-10 Apple Inc. Enhancement on open loop power control for atg ues
CN116506910B (zh) * 2023-06-27 2023-09-08 中国电信股份有限公司 空地通信方法及装置、存储介质及电子设备
CN116527121A (zh) * 2023-06-30 2023-08-01 中国电信股份有限公司 干扰消除的实现方法、基站、电子设备及存储介质
CN116582165B (zh) * 2023-07-07 2023-10-03 中国电信股份有限公司 通信方法、系统、装置、设备及存储介质

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103891187A (zh) * 2011-10-14 2014-06-25 高通股份有限公司 用于空对地系统的干扰减轻技术
CN110635830A (zh) * 2019-09-30 2019-12-31 北京信成未来科技有限公司 一种基于ts-aloha的无人机测控蜂窝通信方法
KR20200038100A (ko) * 2018-10-02 2020-04-10 에스케이텔레콤 주식회사 송신출력제어장치 및 송신출력제어장치의 동작 방법

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060229076A1 (en) * 2005-04-08 2006-10-12 Monk Anthony D Soft handoff method and apparatus for mobile vehicles using directional antennas
CN102938670B (zh) * 2011-08-15 2015-02-11 航通互联网信息服务有限责任公司 用于飞机的地空宽带无线通信系统及方法
US9882630B2 (en) * 2011-08-16 2018-01-30 Qualcomm Incorporated Overlaying an air to ground communication system on spectrum assigned to satellite systems
US8868069B2 (en) * 2012-05-29 2014-10-21 Sierra Wireless, Inc. Airliner-mounted cellular base station
CN205540284U (zh) * 2016-04-06 2016-08-31 成都普蓝特科技有限公司 一种用于无人机的联合控制系统
JP2020529757A (ja) * 2017-08-08 2020-10-08 アイピーコム ゲーエムベーハー ウント コー. カーゲー 異常な高度にあるデバイスからの干渉の低減
CN110312199B (zh) * 2018-03-20 2021-07-02 中兴通讯股份有限公司 一种地空互联的方法及装置
CN109831240B (zh) * 2018-12-18 2021-07-30 西安思丹德信息技术有限公司 一种基于阵列天线的抗干扰机载数据链系统
CN113055062A (zh) * 2019-12-11 2021-06-29 中兴通讯股份有限公司 航线通信方法、系统、计算机可读存储介质及电子设备

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103891187A (zh) * 2011-10-14 2014-06-25 高通股份有限公司 用于空对地系统的干扰减轻技术
KR20200038100A (ko) * 2018-10-02 2020-04-10 에스케이텔레콤 주식회사 송신출력제어장치 및 송신출력제어장치의 동작 방법
CN110635830A (zh) * 2019-09-30 2019-12-31 北京信成未来科技有限公司 一种基于ts-aloha的无人机测控蜂窝通信方法

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