CN114205865B - 协作传输方法、装置及服务器 - Google Patents
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Abstract
本公开提供了一种协作传输方法、装置及服务器,属于通信技术领域。该方法包括:基于第一时间段每个UE上报的测量报告,更新第二时间段中,协作各个服务小区传输的邻小区列表;若在第二时间段内第一服务小区满足协作传输条件,则向第一服务小区发送第一邻小区列表和目标UE列表,以使得第一服务小区根据第一邻小区列表的小区,为目标UE列表中的UE提供协作传输服务;其中,第一时间段为第二时间段的上一个统计时间段;目标UE列表中包括接入第一服务小区的UE。基于本公开实施例提供的技术方案,可以解决目前的多点协作传输方式不够灵活的问题。
Description
技术领域
本公开属于通信技术领域,具体涉及一种协作传输方法、装置及服务器。
背景技术
随着通信技术的发展,在UDN(Ultra Dense Network,超密集组网)场景下,可以在用户密集地区大量部署低功率传输节点,以提高UE(User Equipment,用户设备)的通信性能。
目前,CoMP(Coordinated Multiple Points,多点协作)传输是指地理位置上分离的多个传输点,协同参与为一个UE的数据传输或者联合接收一个UE发送的数据,参与协作的多个传输点通常指不同小区的基站。在上述的UDN场景下,由于相邻小区的间隔较小,相邻小区的信号覆盖容易发生重叠,位于小区边缘的UE可能接收来自多个小区的信号,可能导致同频干扰的问题。使用CoMP传输可以使得服务小区和邻小区联合处理,以减少小区边缘UE的干扰。
然而,目前的CoMP技术中,对于一个服务小区,进行联合处理的邻小区是预先配置好的,在这些配置好的邻小区的服务性能不佳时,可能无法有效减少UDN场景下UE的同频干扰,可能使得联合处理的效果不佳,因此,目前的多点协作传输方式不够灵活。
发明内容
本公开实施例的目的是提供一种协作传输方法、装置及服务器,能够解决目前的多点协作传输方式不够灵活的问题。
为了解决上述技术问题,本公开是这样实现的:
第一方面,本公开实施例提供了一种协作传输方法,该方法包括:基于第一时间段UE上报的测量报告,更新第二时间段中,协作各个服务小区传输的邻小区列表;若在第二时间段内第一服务小区满足协作传输条件,则向第一服务小区发送第一邻小区列表和目标UE列表,以使得第一服务小区根据第一邻小区列表的小区,为上述UE列表中的UE提供协作传输服务;其中,第一时间段为第二时间段的上一个统计时间段,目标UE列表中包括接入第一服务小区的UE。
第二方面,本公开实施例提供了一种协作传输装置,该协作传输装置包括:更新模块和发送模块;更新模块,用于基于第一时间段UE上报的测量报告,更新第二时间段中,协作各个服务小区传输的邻小区列表;发送模块,用于若在第二时间段内第一服务小区满足协作传输条件,则向第一服务小区发送第一邻小区列表和目标UE列表,以使得第一服务小区根据第一邻小区列表的小区,为上述UE列表中的UE提供协作传输服务;其中,第一时间段为第二时间段的上一个统计时间段,上述目标UE列表中包括接入第一服务小区的UE。
第三方面,本公开实施例提供了一种服务器,该服务器包括处理器、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或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第一方面所述的协作传输方法的步骤。
第四方面,本公开实施例提供了一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如第一方面所述的协作传输方法的步骤。
第五方面,本公开实施例提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如第一方面所述的协作传输方法。
第六方面,本公开实施例提供了一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行如第一方面所述的协作传输方法的步骤。
在本公开实施例中,首先,可以基于第一时间段内UE上报的测量报告,更新第二时间段中,协作各个服务小区传输的邻小区列表,第一时间段为第二时间段的上一个统计时间段;之后,若在第二时间段内第一服务小区满足协作传输条件,则向第一服务小区发送第一邻小区列表和UE列表,以使得第一服务小区根据第一邻小区列表的小区,为该UE列表中的UE提供协作传输服务;目标UE列表中包括接入第一服务小区的UE。由于以统计时间段为时间统计单位,基于上一个时间段内各个服务小区的UE上报的测量报告,更新下一个统计时间段中协作各个服务小区传输的邻小区列表;即,协作传输的邻小区列表中的小区,是基于随着时间的变化而变化的测量报告确定的;也就是说,协作传输的邻小区与各个邻小区的业务质量实时相关,对于同一个服务小区,在不同的时间段,可以进行协作传输的邻小区的是变化的,相比于相关技术中根据固定的协作传输的邻小区列表进行协作传输的方式,可以避免使用协作传输性能不佳的小区进行协作传输导致的协作传输性能的下降,可以快速地为服务小区选择性能更佳的邻小区簇进行协作传输,从而使得多点协作传输更加灵活,可以保障多点协作传输的性能,提高UDN系统的数据吞吐量,降低小区边缘UE的干扰,提升无线网络的传输性能。
附图说明
图1为本公开实施例提供的一种多点协作传输的通信场景示意图;
图2为本公开实施例提供的协作传输方法的流程示意图之一;
图3为本公开实施例提供的一种地理栅格的示意图;
图4为本公开实施例提供的协作传输方法的流程示意图之二;
图5为本公开实施例提供的协作传输方法的流程示意图之三;
图6为本公开实施例提供的协作传输方法的流程示意图之四;
图7为本公开实施例提供的一种协作传输装置可能的结构示意图;
图8为本公开实施例提供的一种服务器可能的结构示意图;
图9为本公开实施例提供的一种服务器的硬件示意图。
具体实施方式
下面将结合本公开实施例中的附图,对本公开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公开一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本公开中的实施例,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,都属于本公开保护的范围。
本公开的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便本公开的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”等所区分的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
值得指出的是,本公开实施例所描述的技术不限于LTE(Long Term Evolution,长期演进型)/LTE-A(LTE-Advanced,LTE的演进)系统,还可用于其他无线通信系统,诸如CDMA(Code Division Multiple Access,码分多址)、TDMA(Time Division Multiple Access,时分多址)、FDMA(Frequency Division Multiple Access,频分多址)、OFDMA(OrthogonalFrequency Division Multiple Access,正交频分多址)、SC-FDMA(Single-carrierFrequency-Division Multiple Access,单载波频分多址)和其他系统。本申请实施例中的术语“系统”和“网络”常被可互换地使用,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。然而,以下描述出于示例目的描述了NR系统,并且在以下大部分描述中使用NR术语,尽管这些技术也可应用于NR系统应用以外的应用,如6G(6th Generation,第6代)通信系统。
下面结合附图,通过具体的实施例及其应用场景对本公开实施例提供的协作传输方法进行详细地说明。
图1为本公开实施例提供的一种多点协作传输的通信场景示意图。如图1中所示,在用户密集的网络区域,部署了多个UDN小小区,相邻小区的间隔较小。驻留在小小区中的UE,可能位于多个UDN小小区的无线网络信号的重叠覆盖范围内。可以通过多个小小区的协作传输,减少小区间的信道干扰。
需要说明的是,在图1中以5G UDN网络为例进行说明,在实际应用中,UDN网络还可以为除上述的5G UDN网络之外的其他UDN网络,本公开实施例对此不作具体限定。
图2为本公开实施例提供的一种协作传输方法的流程示意图,如图2中所示,该方法可以包括下述的S201和S202:
S201、基于第一时间段内UE上报的测量报告,更新第二时间段中,协作各个服务小区传输的邻小区列表。
其中,第一时间段为第二时间段的上一个统计时间段。
示例性地,可以将一天24小时分为0至23共24个统计时间段。其中,每个统计时间段的时间长度为60分钟,可以分别记为T0、T1,...,T23。例如,T0表示00:00:00时至01:00:00时刻之间时间段,T1表示01:00:00时刻至02:00:00时刻之间的时间段,T0为T1的上一个统计时间段。
可选地,统计时间段的时间粒度,可以选择比上述粒度更细的粒度,也可以选择比上述的粒度更粗的粒度,可以根据需要灵活设置,本公开实施例对此不作具体限定。
需要说明的是,本公开实施例中的测量报告,可以为现网中UE进行业务测量上报的测量报告,也可以为根据需要更改了测量内容UE上报的测量报告,本公开实施例对此不作具体限定。
可以理解,在本公开实施例中,可以基于不同统计时间段内,UE上报的测量报告中上报的服务小区的邻小区的业务测量值,更新下一个时间段内可以为该服务小区进行协作传输的邻小区的列表。
S202、若在第二时间段内第一服务小区满足协作传输条件,则向第一服务小区发送第一邻小区列表和目标UE列表,以使得第一服务小区根据第一邻小区列表的小区,为目标UE列表中的UE提供协作传输服务。
其中,目标UE列表中包括接入第一服务小区的UE。
可以理解,在协助传输时,第一服务小区为协作传输的主服务小区,第一服务小区的第一邻小区列表中的小区可以为协作传输的辅服务小区。
示例性地,第一服务小区满足协作传输条件可以指示:第一服务小区的覆盖区域内的UE的总带宽速率,小于或等于预设比例的第一服务小区可提供的带宽速率。
具体地,一个服务小区的协作传输条件,可以与该服务小区可提供的最大带宽速率相关。
可选地,对于最大带宽速率相同的多个服务小区,协作传输条件中的带宽速率值可以相同,也可以不同,本公开实施例对此不作具体限定。
示例性地,服务小区1的最大带宽速率为第一带宽速率,若在第一时刻,接入服务小区1的UE总数为10个,若服务小区1中的10个UE的总带宽速率小于1/3第一带宽速率,则确定服务小区1满足协作传输条件。
需要说明的是,在本公开实施例中,不限定一个小区可以开始协作传输的条件,具体的协作传输条件可根据业务的需求进行设置,本公开实施例对此不作具体限定。
本公开实施例提供的一种协作传输方法,首先,可以基于第一时间段内UE上报的测量报告,更新第二时间段中,协作各个服务小区传输的邻小区列表,第一时间段为第二时间段的上一个统计时间段;之后,若在第二时间段内第一服务小区满足协作传输条件,则向第一服务小区发送第一邻小区列表和UE列表,以使得第一服务小区根据第一邻小区列表的小区,为该UE列表中的UE提供协作传输服务;目标UE列表中包括接入第一服务小区的UE。由于以统计时间段为时间统计单位,基于上一个时间段内各个服务小区的UE上报的测量报告,更新下一个统计时间段中协作各个服务小区传输的邻小区列表;即,协作传输的邻小区列表中的小区,是基于随着时间的变化而变化的测量报告确定的;也就是说,协作传输的邻小区与各个邻小区的业务质量实时相关,对于同一个服务小区,在不同的时间段,可以进行协作传输的邻小区的是变化的,相比于相关技术中根据固定的协作传输的邻小区列表进行协作传输的方式,可以避免使用协作传输性能不佳的小区进行协作传输导致的协作传输性能的下降,可以快速地为服务小区选择性能更佳的邻小区簇进行协作传输,从而使得多点协作传输更加灵活,可以保障多点协作传输的性能,提高UDN系统的数据吞吐量,降低小区边缘UE的干扰,提升无线网络的传输性能。
在本公开实施例中,可以以统计时间段为时间统计粒度、且以栅格为地理统计粒度,统计UE上报的测量报告。
示例性地,可以将指定位置的5G UDN网络区域,按照正方形的地理栅格进行地理区域的划分。例如可以选择50米*50米的正方形地理栅格,也可以选择100米*100米的正方形地理栅格。
图3为本公开实施例提供的一种地理栅格的示意图。结合图1,如图3中所示,将图1所示的网络区域划分为4个正方形的地理栅格,分别为栅格A、栅格B、栅格C和栅格D。以栅格为地理统计单位,可以在每个统计时间段内分别统计各个栅格中UE上报的测量报告。
需要说明的是,上述地理栅格的形状、尺寸为示例性说明,本公开实施例对于地理栅格的形状和尺寸不作具体限定。
可选地,如图4中所示,在本公开实施例提供的协作传输方法中,上述的S201可以通过下述的S401执行,上述的S202可以通过下述的S402执行。
S401、基于第一时间段每个栅格中UE上报的测量报告,更新第二时间段中,协作各个服务小区传输的邻小区列表。
也就是说,可以在每个统计时间段内,按照地理栅格为单位进行测量报告的统计分析。然后基于每个栅格中每个统计时间段内UE上报的测量报告,更新下一个统计时间段内,可以用于协作服务小区传输的邻小区列表。
S402、若在第二时间段内第一栅格满足协作传输条件,则向第一服务小区发送第一邻小区列表和目标UE列表,以使得第一服务小区根据第一邻小区列表的小区,为该目标UE列表中的UE提供协作传输服务。
其中,第一服务小区为第一栅格中为UE提供服务的任意一个服务小区。上述的目标UE列表中包括第一栅格中服务小区为第一服务小区的UE。
其中,第一栅格满足协作传输条件指示:第一栅格中的UE的总带宽速率,小于或等于第一栅格的服务小区可提供的总带宽速率的预设占比。
需要说明的是,第一栅格中的小区的数量,大于或等于第一栅格中的服务小区的数量。
示例性地,在时间段1内,若栅格1中包括5个服务小区,该5个服务小区的总带宽速率为第一带宽速率,若接入该5个服务小区的UE的总带宽速率小于1/2第一带宽速率,则可以确定该栅格1满足协作传输条件。
可以理解的是,在第一栅格满足协作传输条件的情况下,可以向第一栅格中正在为UE提供网络服务的每个服务小区,发送提供协作传输的邻小区列表以及需要协作传输的UE列表。
基于该方案,可以以栅格为地理统计单元,以统计时间段为时间统计单元,基于每个时间段,每个栅格中UE上报的测量报告,确定下一个时间段协作每个服务小区传输的邻小区列表,即,基于精细化栅格级、分时段的业务相关特征的综合分析,可以更精细地确定出每个栅格中每个服务小区的协作能力较强的邻小区列表,也就是说,可以提供栅格级、分时段的小区边缘多点协作传输邻近小区的集合,从而可以动态自适应的优化协作传输的小区的分配,可以提升UDN系统的无线网络的综合传输性能。
可选地,结合图4,如图5所示,在本公开实施例提供的协作传输方法中,上述的S401可以通过下述的S41和S42执行:
S41、基于第一时间段每个栅格中UE上报的测量报告,确定第一时间段内,每个栅格中的每个服务小区的邻小区的协作传输价值。
其中,一个统计时间段内一个服务小区的邻小区的协作传输价值,可以指示该统计时间段内该服务小区的各个邻小区的协作传输性能。
具体地,一个邻小区的协作传输价值越高,表示该小区的邻小区在下一个统计时间段的协作传输性能越好;一个邻小区的协作传输价值越低,表示该小区的邻小区在下一个统计时间段的协作传输性能越差。
S42、基于第一时间段内,每个服务小区的邻小区协作传输价值,确定第二时间段中,协作每个服务小区传输的邻小区列表。
示例性地,可以采用TOPN策略,选择协作传输价值最高的前N个邻小区为协作小区传输的邻小区,N为正整数。
基于该方案,在更新协作传输的邻小区列表时,可以基于上一个时间段中每个栅格中UE上报的测量报告,确定上一个时间段内每个栅格中的每个服务小区的邻小区的协作传输价值;然后基于确定的协作传输价值,确定下一个时间段中,可以和服务小区协作传输的邻小区的列表,从而使得确定的协作传输的邻小区列表中的邻小区均为的协作传输价值高的邻小区,使得服务小区在下一个时间段内若以该方式确定的邻小区进行协作传输,可以保障协作传输的性能,提高该服务小区的无线网络传输性能。
可选地,本公开实施例提供的协作传输方法中,上述的S41具体可以通过下述的S411至S413执行:
S411、基于第一时间段内每个栅格中UE上报的测量报告,确定第一时间段内,每个栅格中的每个服务和邻小区的覆盖相关系数。
需要说明的是,一个UE上报的测量报告中,可以包括该UE所在的服务小区,以及该UE可以测量到的该服务小区的邻小区。
示例性地,在一个统计时间段内,可以基于一个栅格中的UE上报的服务小区和该服务小区的邻小区的数量,确定每个服务小区和每个邻小区的覆盖相关系数。
S412、基于第一时间段内每个栅格中UE上报的测量报告,确定第一时间段内,每个栅格中的每个服务小区的邻小区的速率带宽剩余率。
需要说明的是,一个UE上报的测量报告中,还可以包括该UE使用的速率带宽。
对于一个小区,可以基于各个UE上报的使用的速率带宽,确定该小区已经使用的总速率带宽,从而计算每个小区的速率带宽剩余率。
S413、基于第一时间段内,服务小区和邻小区的覆盖相关系数和服务小区的邻小区的速率带宽剩余率,确定第一时间段内,每个栅格中每个服务小区的邻小区的协作传输价值。
也就是说,在本公开实施例中,在每一个统计时间段内,对于一个服务小区,需要基于上一个统计时间段内各个栅格中UE上报的测量报告,重新确定该服务小区和该服务小区的每个邻小区的覆盖相关系数,以及该服务小区的每个邻小区的速率带宽剩余率,然后基于重新确定的覆盖相关系数和速率带宽剩余率,更新该服务小区的邻小区的协作传输价值,以更新后的邻小区的协作传输价值更新与该服务小区协作传输的邻小区列表。
基于该方案,可以基于每个统计时间段每个栅格中UE上报的测量报告,重新确定下一个统计时间段内待使用的各个栅格中的服务小区和邻小区的覆盖相关系数;基于每个统计时间段每个栅格中UE上报的测量报告,重新确定下一个统计时间内待使用的各个栅格中的服务小区的邻小区的速率带宽剩余率;进而,重新确定下一个统计时间段内待使用的各个栅格中每个服务小区的邻小区的协作传输价值。因此,同一个邻小区的协作传输价值是随着时间段的更新而更新的,使用动态更新的协作传输价值确定的协作传输的邻小区也是动态更新的,从而使得协作传输更加灵活。
可选地,在本公开实施例提供的协作传输方法中,上述的S411具体可以通过下述的S411a和S411b执行的:
S411a、确定第一时间段内,包括第二栅格中的第二服务小区的测量报告的第一次数,包括第二服务小区和第一邻小区的测量报告的第二次数。
其中,第二服务小区为第二栅格中的任意一个服务小区,第一邻小区为所述第二服务小区的邻小区中的任意一个邻小区。
在本公开实施例中,第二栅格为网络中的任意一个栅格。
S411b、基于第一次数和第二次数,确定第一时间段内第二服务小区和第一邻小区的覆盖相关系数。
需要说明的是,可以按照上述S411a和S411b的方法,确定在第一时间段内,第二服务小区和第二服务小区的每个邻小区的覆盖相关系数。其中,第二服务小区的每个邻小区指示的是,在第一时间段内,第二栅格中的UE上报的测量报告中包括的第二服务小区的邻小区。
为了便于理解,下面以确定小区i(记为Celli)与邻小区的覆盖相关系数为例进行说明。经纬点p记为(logp,latp),经纬点p位于栅格gm中Celli的无线信号的覆盖边缘区域,位于经纬点p的UE接入了5GUDN网络中的Celli。
在统计时间段Tl内,UEu(Celli,gm,Tl)上报的测量报告中,与Celli的无线信号重叠覆盖的邻小区分别为:Cellj,Cellk,...,CellNi。假设在Tl时间段内的时刻,UEu(Celli,gm,Tl)上报的测量报告中Celli的参考信号的测量值为/>Cellj的参考信号的测量值为Cellk的参考信号的测量值为/> 的参考信号的测量值为则将/>时刻与Celli相关的参考信号的测量值可以记为测量向量/>
其中,
需要说明的是,对于一次测量上报,可以上报至少一个小区的参考信号的测量值(至少包括服务小区的参考信号的测量值)。若在时刻,UE未上报的Cellk的参考信号的测量值(例如Cellk的参考信号未被测量),则可以将测量向量/>中的向量元素的值记为0。
示例性地,可以根据第一时间段内第二栅格对应的测量报告中,包括第二服务小区和第一邻小区的测量报告的次数,除以包括第二服务小区的测量报告的次数,得到第二栅格中第一时间段内的第二服务小区和第一邻小区的覆盖相关系数。
例如,基于下述的公式(1),根据每个统计时刻的测量向量,可以计算栅格gm中的Celli和Cellj在统计时间段Tl的覆盖相关系数
其中,可以表示在Tl内,接入栅格gm中的服务小区的每个UE上报的测量报告中,上报了Celli和Cellj的测量报告的次数;可以表示在Tl内,接入栅格gm中的服务小区的每个UE上报的测量报告中,上报了Celli的测量报告的次数。
进而,可以根据一个统计时间段内各个栅格中的UE上报的测量报告生成的测量向量,可以确定该统计时间段内,每一个栅格中的每一个服务小区和邻小区的覆盖相关系数,得到每一个服务小区和邻小区的覆盖相关向量。
例如,可以按照上述公式(1)的计算方式,分别确定栅格gm中Tl内Celli和Cellj的覆盖相关系数Celli与Cellk的覆盖相关系数/>Celli与CellNi的覆盖相关系数/>然后确定栅格gm中的Celli在Tl的覆盖相关向量/>其中,
需要说明的是,在本公开实施例中,定义
在确定第一时间段内每个服务小区与每个邻小区的覆盖相关系数之后,可以基于第一时间段内,服务小区与每个邻小区的覆盖相关系数,确定第二栅格中的每个服务小区在第一时间段内的覆盖相关向量。
基于该方案,可以基于第一时间段内的包括第二栅格中的第二服务小区的测量报告的次数和包括第二服务小区和第一邻小区的测量报告的次数,确定第二服务小区和第一邻小区的覆盖相关系数,从而可以准确地更新在第一时间段内第二栅格中的第二服务小区和每个邻小区的在覆盖相关系数。
可选地,在本公开实施例提供的协作传输方法中,上述的S412具体可以通过下述的S412a和S412b执行的:
S412a、基于第一时间段每个栅格中UE上报的测量报告,获取第一时间段内,每个栅格中的服务小区的邻小区的剩余峰值速率带宽。
S412b、基于第一时间段内,每个栅格中的服务小区的邻小区的剩余峰值速率带宽,以及每个栅格中的每个服务小区的用户群接入业务最大可承载峰值速率带宽,确定第一时间段内,每个栅格中的每个服务小区的邻小区的速率带宽剩余率。
为了便于理解,下面以确定一个栅格中的一个服务小区的邻小区的剩余峰值速率带宽为例进行说明。
以确定栅格gm内的Celli在Tl内的邻小区的剩余峰值速率带宽为例,分别确定Tl内Celli和无线信号重叠覆盖的邻小区Cellj,Cellk,...CellNi的剩余峰值速率带宽。
基于下述的公式(2),根据一个小区的用户群接入业务最大可承载的峰值速率带宽,以及在一个统计时间段内的用户群接入业务的峰值速率带宽,确定该小区在该统计时间段内的剩余峰值速率带宽。
其中,表示Celli的用户群接入业务最大可承载的峰值速率带宽,Ri(Tl)表示Celli的用户群接入业务在Tl内承载的峰值速率带宽,/>表示Celli的在Tl内的剩余峰值速率带宽。
结合上述的公式(2),结合Celli的用户群接入业务最大可承载的峰值速率带宽Cellj的用户群接入业务最大可承载的峰值速率带宽/>Cellk的用户群接入业务最大可承载的峰值速率带宽/>的用户群接入业务最大可承载的峰值速率带宽/>可以分别可以获取Tl内,Celli的剩余峰值速率带宽/>Cellj的剩余峰值速率带宽/>Cellk的剩余峰值速率带宽/>的剩余峰值速率带宽/>
可选地,在确定了第一时间段内第二服务小区的剩余峰值速率带宽,以及该服第二服务小区的每个邻小区的剩余峰值速率带宽之后,可以得到该第二服务小区和邻小区在第一时间段内的峰值速率带宽剩余向量。然后可以基于第二服务小区和邻小区在第一时间段内的峰值速率带宽剩余向量,以及第二服务小区和邻小区的用户群接入业务最大可承载的峰值速率带宽向量,确定第一时间段内该第二服务小区和邻小区的速率带宽剩余率向量。其中,第二服务小区和邻小区的用户群接入业务最大可承载的峰值速率带宽向量,包括第二服务小区和邻小区中每个小区的用户群接入业务最大可承载的峰值速率带宽。
例如,基于确定的Tl内Celli,Cellj,Cellk,...,CellNi的剩余峰值速率带宽,可以得到Tl内Celli和邻小区的速率带宽剩余向量
其中,
基于下述的公式(3),根据一个小区的用户群接入业务最大可承载峰值速率带宽和该小区的用户群接入业务在第一时间段内承载峰值速率带宽,确定该小区在第一时间段内的速率带宽剩余率。
其中,表示Celli在Tl内的速率带宽剩余率。
参考上述的公式(3),可以分别获取Celli在Tl内的速率带宽剩余率Cellj在Tl内的速率带宽剩余率/>Cellk在Tl内的速率带宽剩余率在Tl内的速率带宽剩余率/>
可以理解,基于第一时间段内第二服务小区的速率带宽剩余率,以及第一时间段内该第二服务小区的每个邻小区的速率带宽剩余率,可以获取第一时间段内该第二服务小区和邻小区的速率带宽剩余向量。
例如,可以得到Tl内Celli和邻小区的速率带宽剩余率向量
其中,
具体地,在获取到第一时间段内,第二服务小区和邻小区的覆盖相关向量,第二服务小区和邻小区的速率带宽剩余向量之后,可以基于覆盖相关向量和速率带宽剩余向量的乘积,得到第一时间段内第二服务小区的邻小区的协作传输价值向量,从而得到第一时间段内第二服务小区的每个邻小区的协作传输价值系数。
示例性地,可以基于下述的公式(4),确定在Tl内Celli的每个邻小区的协作传输价值向量。
其中,ψ(x)和Φ(x)为非线性归一化函数,表示对/>进行归一化处理,Φ(ρi(Tl))表示对ρi(Tl)进行归一化处理,ηij(Tl)表示Celli的邻小区Cellj的协作传输价值,ηik(Tl)表示Celli的邻小区Cellk的协作传输价值,...,ηiNi(Tl)表示Celli邻小区CellNi的协作传输价值。定义ηii(Tl)表示Celli和Celli的协作传输价值ηii(Tl),值为1。
当然,也可以在获取到第一时间段内,第二服务小区和邻小区的覆盖相关系数,第二服务小区和邻小区的剩余峰值速率带宽之后,基于覆盖相关系数和剩余峰值速率带宽的乘积,得到第一时间段内第二服务小区的每个邻小区的协作传输价值系数。
例如,基于下述的公式(5),根据栅格gm中的Celli和Cellj在Tl内的覆盖相关系数以及Cellj在Tl内的速率带宽剩余率向量ρj(Tl),确定Cellj在Tl内的协作传输价值系数ηij(Tl)。
其中,表示对/>归一化,Φ(ρj(Tl))表示对ρj(Tl)归一化。
需要说明的是,ψ(x)和Φ(x)可以根据实际工程需要调优,从而可以进一步提升多点协作传输的综合性能。
参考上述的公式(5),可以分别获取Celli的邻小区Cellj的协作传输价值系数ηij(Tl),邻小区Cellk的协作传输价值系数ηik(Tl),...,邻小区CellNi的协作传输价值系数ηiNi(Tl)。进而,根据Celli的邻小区协作传输价值系数值的大小,确定Tl的下一个统计时间段可以为Celli进行协作传输的邻小区的列表。
基于该方案,可以先基于每个时间段每个栅格中UE上报的测量报告,确定每个时间段内每个栅格中服务小区的邻小区的剩余峰值速率带宽,然后根据每个栅格中服务小区的邻小区的用户群接入业务最大可承载峰值速率带宽,确定出所述第一时间段内,每个栅格中的每个服务小区的邻小区的速率带宽剩余率,即基于动态变化的网络侧资源的使用情况,可以实时更新每个邻小区的协作传输价值,从而使得确定的协作传输价值更准确表征小区的协作传输性能,确定出的协作传输的邻小区的协作性能更佳,提升了无线网络的传输性能。
需要说明的是,基于本公开实施例提供的协作传输方法,可以基于业务统计测量的超高密度无线网络进行自适应多点协作传输,在已经部署的5GUDN系统的工程实践中,可以对5GUDN无线网络的边缘用户的下行带宽速率提升23%以上,因此可以显著提升无线网络的综合下行传输性能,具有重要的工程应用价值和社会经济价值。
需要说明的是,本公开实施例提供的协作传输方法,执行主体还可以为协作传输装置,或者该协作传输装置中的用于执行协作传输方法的控制模块。本公开实施例中以协作传输装置执行协作传输的方法为例,说明本公开实施例提供的协作传输的装置。
图7为本公开实施例提供的一种协作传输装置的结构示意图,如图7中所示,协作传输装置700包括:更新模块701和发送模块702;更新模块701,用于基于第一时间段内每个UE上报的测量报告,更新第二时间段中,协作各个服务小区传输的邻小区列表;发送模块702,用于若在所述第二时间段内第一服务小区满足协作传输条件,则向第一服务小区发送第一邻小区列表和目标UE列表,以使得所述第一服务小区根据所述第一邻小区列表的小区,为所述目标UE列表中的UE提供协作传输服务;其中,所述第一时间段为所述第二时间段的上一个统计时间段,所述目标UE列表为接入所述第一服务小区的UE。
可选地,更新模块具体用于:基于第一时间段每个栅格中UE上报的测量报告,更新第二时间段中,协作各个服务小区传输的邻小区列表。
可选地,发送模块具体用于:若在所述第二时间段内第一栅格满足协作传输条件,则向第一服务小区发送第一邻小区列表和目标UE列表;其中,所述第一服务小区为所述第一栅格中为UE提供服务的任意一个服务小区,所述目标UE列表中包括所述第一栅格中服务小区为所述第一服务小区的UE。
可选地,更新模块具体用于:基于第一时间段每个栅格中UE上报的测量报告,确定所述第一时间段内,每个栅格中的每个服务小区的邻小区的协作传输价值;基于所述第一时间段内,每个服务小区的邻小区的协作传输价值,确定所述第二时间段中,协作每个服务小区传输的邻小区列表。
可选地,更新模块具体用于:基于第一时间段每个栅格中UE上报的测量报告,确定所述第一时间段内,每个栅格中的每个服务小区和邻小区的覆盖相关系数;基于第一时间段每个栅格中UE上报的测量报告,确定所述第一时间段内,每个栅格中的每个服务小区的邻小区的速率带宽剩余率;基于所述第一时间段内,每个栅格中的每个服务小区和邻小区的覆盖相关系数,以及每个栅格中的每个服务小区的邻小区的速率带宽剩余率,确定所述第一时间段内,每个栅格中每个服务小区的邻小区的协作传输价值。
可选地,更新模块具体用于:确定所述第一时间段内,包括第二栅格中的第二服务小区的测量报告的第一次数,包括所述第二服务小区和第一邻小区的测量报告的第二次数;基于所述第一次数和所述第二次数,确定所述第二服务小区和所述第一邻小区的覆盖相关系数;其中,所述第二服务小区为所述第二栅格中的任意一个服务小区,所述第一邻小区为所述第二服务小区的邻小区中的任意一个邻小区。
可选地,更新模块具体用于:基于第一时间段每个栅格中UE上报的测量报告,获取所述第一时间段内,每个栅格中的服务小区的邻小区的剩余峰值速率带宽;基于所述第一时间段内,每个栅格中的服务小区的邻小区的剩余峰值速率带宽,以及每个栅格中的每个服务小区的用户群接入业务最大可承载峰值速率带宽,确定所述第一时间段内,每个栅格中的每个服务小区的邻小区的速率带宽剩余率。
本公开实施例提供一种协作传输装置,首先,可以基于第一时间段内UE上报的测量报告,更新第二时间段中,协作各个服务小区传输的邻小区列表,第一时间段为第二时间段的上一个统计时间段;之后,若在第二时间段内第一服务小区满足协作传输条件,则向第一服务小区发送第一邻小区列表和UE列表,以使得第一服务小区根据第一邻小区列表的小区,为该UE列表中的UE提供协作传输服务;目标UE列表中包括接入第一服务小区的UE。由于以统计时间段为时间统计单位,基于上一个时间段内各个服务小区的UE上报的测量报告,更新下一个统计时间段中协作各个服务小区传输的邻小区列表;即,协作传输的邻小区列表中的小区,是基于随着时间的变化而变化的测量报告确定的;也就是说,协作传输的邻小区与各个邻小区的业务质量实时相关,对于同一个服务小区,在不同的时间段,可以进行协作传输的邻小区的是变化的,相比于相关技术中根据固定的协作传输的邻小区列表进行协作传输的方式,可以避免使用协作传输性能不佳的小区进行协作传输导致的协作传输性能的下降,可以快速地为服务小区选择性能更佳的邻小区簇进行协作传输,从而使得多点协作传输更加灵活,可以保障多点协作传输的性能,提高UDN系统的数据吞吐量,降低小区边缘UE的干扰,提升无线网络的传输性能。
本公开实施例提供的协作传输装置700能够实现图1至图6方法实施例实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
可选地,如图8所示,本公开实施例还提供一种服务器800,包括处理器801,存储器802,存储在存储器802上并可在处理器801上运行的程序或指令,该程序或指令被处理器801执行时实现上述协作传输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。
需要说明的是,图8示出的服务器800仅是一个示例,不应对本公开实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图9所示,服务器900包括中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)901,其可以根据存储在ROM(Read Only Memory,只读存储器,)902中的程序或者从存储部分908加载到RAM(Random Access Memory,随机访问存储器)903中的程序而执行各种适当的动作和处理。在RAM 903中,还存储有系统操作所需的各种程序和数据。CPU 901、ROM 902以及RAM 903通过总线904彼此相连。I/O(Input/Output,输入/输出)接口905也连接至总线904。
以下部件连接至I/O接口905:包括键盘、鼠标等的输入部分906;包括诸如CRT(Cathode Ray Tube,阴极射线管)、LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示器)等以及扬声器等的输出部分907;包括硬盘等的存储部分908;以及包括诸如LAN(Local AreaNetwork,无线网络)卡、调制解调器等的网络接口卡的通信部分909。通信部分909经由诸如因特网的网络执行通信处理。驱动器910也根据需要连接至I/O接口905。可拆卸介质911,诸如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等,根据需要安装在驱动器910上,以便于从其上读出的计算机程序根据需要被安装入存储部分908。
特别地,根据本公开的实施例,下文参考流程图描述的过程可以被实现为计算机软件程序。例如,本公开的实施例包括一种计算机程序产品,其包括承载在计算机可读介质上的计算机程序,该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。在这样的实施例中,该计算机程序可以通过通信部分909从网络上被下载和安装,和/或从可拆卸介质911被安装。在该计算机程序被中央处理单元(CPU 901)执行时,执行本申请的系统中限定的各种功能。
本公开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协作传输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。
其中,所述处理器为上述实施例中所述的电子设备中的处理器。所述可读存储介质,包括计算机可读存储介质,如ROM、RAM、磁碟或者光盘等。
本公开实施例另提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现上述协作传输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。
应理解,本公开实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片、系统芯片、芯片系统或片上系统芯片等。
本公开实施例提供了一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行如上述的协作传输方法的步骤,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。此外,需要指出的是,本公开实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去、或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本公开的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本公开各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本公开的实施例进行了描述,但是本公开并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本公开的启示下,在不脱离本公开宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本公开的保护之内。
Claims (8)
1.一种协作传输方法,其特征在于,所述方法包括:
基于第一时间段内每个UE上报的测量报告,更新第二时间段中,协作各个服务小区传输的邻小区列表;
若在所述第二时间段内第一服务小区满足协作传输条件,则向第一服务小区发送第一邻小区列表和目标UE列表,以使得所述第一服务小区根据所述第一邻小区列表的小区,为所述目标UE列表中的UE提供协作传输服务;
其中,所述第一时间段为所述第二时间段的上一个统计时间段,所述目标UE列表为接入所述第一服务小区的UE;
所述基于第一时间段每个UE上报的测量报告,更新第二时间段中,协作各个服务小区传输的邻小区列表,包括:
基于第一时间段每个栅格中UE上报的测量报告,更新第二时间段中,协作各个服务小区传输的邻小区列表;
所述基于第一时间段每个栅格中UE上报的测量报告,更新第二时间段中,协作各个服务小区传输的邻小区列表,包括:
基于第一时间段每个栅格中UE上报的测量报告,确定所述第一时间段内,每个栅格中的每个服务小区的邻小区的协作传输价值;
基于所述第一时间段内,每个服务小区的邻小区的协作传输价值,确定所述第二时间段中,协作每个服务小区传输的邻小区列表;
所述确定所述第一时间段内,每个栅格中的每个服务小区的邻小区的协作传输价值,包括:
基于第一时间段每个栅格中UE上报的测量报告,确定所述第一时间段内,每个栅格中的每个服务小区和邻小区的覆盖相关系数;
基于第一时间段每个栅格中UE上报的测量报告,确定所述第一时间段内,每个栅格中的每个服务小区的邻小区的速率带宽剩余率;
基于所述第一时间段内,每个栅格中的每个服务小区和邻小区的覆盖相关系数,以及每个栅格中的每个服务小区的邻小区的速率带宽剩余率,确定所述第一时间段内,每个栅格中每个服务小区的邻小区的协作传输价值。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述若在所述第二时间段内,第一服务小区满足协作传输条件,则向所述第一服务小区发送第一邻小区列表和目标UE列表,包括:
若在所述第二时间段内第一栅格满足协作传输条件,则向第一服务小区发送第一邻小区列表和目标UE列表;
其中,所述第一服务小区为所述第一栅格中为UE提供服务的任意一个服务小区,所述目标UE列表中包括所述第一栅格中服务小区为所述第一服务小区的UE。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于第一时间段每个栅格中UE上报的所述测量报告,确定所述第一时间段内,每个栅格中每个服务小区与邻小区的覆盖相关系数,包括:
确定所述第一时间段内,包括第二栅格中的第二服务小区的测量报告的第一次数,包括所述第二服务小区和第一邻小区的测量报告的第二次数;
基于所述第一次数和所述第二次数,确定所述第一时间段内,所述第二服务小区和所述第一邻小区的覆盖相关系数;
其中,所述第二服务小区为所述第二栅格中的任意一个服务小区,所述第一邻小区为所述第二服务小区的邻小区中的任意一个邻小区。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基于第一时间段每个栅格中UE上报的测量报告,确定所述第一时间段内,每个栅格中的服务小区的邻小区的速率带宽剩余率,包括:
基于第一时间段每个栅格中UE上报的测量报告,获取所述第一时间段内,每个栅格中的服务小区的邻小区的剩余峰值速率带宽;
基于所述第一时间段内,每个栅格中的服务小区的邻小区的剩余峰值速率带宽,以及每个栅格中的每个服务小区的用户群接入业务最大可承载峰值速率带宽,确定所述第一时间段内,每个栅格中的每个服务小区的邻小区的速率带宽剩余率。
5.一种协作传输装置,其特征在于,所述协作传输装置包括:更新模块和发送模块;
所述更新模块,用于基于第一时间段内UE上报的测量报告,更新第二时间段中,协作各个服务小区传输的邻小区列表;
所述发送模块,用于若在第二时间段内第一服务小区满足协作传输条件,则向所述第一服务小区发送第一邻小区列表和目标UE列表,以使得所述第一服务小区根据所述第一邻小区列表的小区,为所述目标UE列表中的UE提供协作传输服务;
其中,所述第一时间段为所述第二时间段的上一个统计时间段,所述目标UE列表中包括接入所述第一服务小区的UE;
所述更新模块,具体还用于基于第一时间段每个栅格中UE上报的测量报告,更新第二时间段中,协作各个服务小区传输的邻小区列表;
所述更新模块,具体还用于基于第一时间段每个栅格中UE上报的测量报告,确定所述第一时间段内,每个栅格中的每个服务小区的邻小区的协作传输价值;
基于所述第一时间段内,每个服务小区的邻小区的协作传输价值,确定所述第二时间段中,协作每个服务小区传输的邻小区列表;
所述更新模块,具体还用于基于第一时间段每个栅格中UE上报的测量报告,确定所述第一时间段内,每个栅格中的每个服务小区和邻小区的覆盖相关系数;
基于第一时间段每个栅格中UE上报的测量报告,确定所述第一时间段内,每个栅格中的每个服务小区的邻小区的速率带宽剩余率;
基于所述第一时间段内,每个栅格中的每个服务小区和邻小区的覆盖相关系数,以及每个栅格中的每个服务小区的邻小区的速率带宽剩余率,确定所述第一时间段内,每个栅格中每个服务小区的邻小区的协作传输价值。
6.一种服务器,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或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求1至4中任一项所述的协作传输方法的步骤。
7.一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如权利要求1至4中任一项所述的协作传输方法的步骤。
8.一种包含指令的计算机程序产品,其特征在于,当其在计算机上运行时,使得计算机执行如权利要求1至4中任一项所述的协作传输方法的步骤。
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