TWI404442B - 毫微微細胞自我組織與設定程序的系統及方法 - Google Patents

毫微微細胞自我組織與設定程序的系統及方法 Download PDF

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Description

毫微微細胞自我組織與設定程序的系統及方法 【相關申請案】
本專利申請案主張於2009年4月13日提交的美國專利暫時申請案第61/168,763號的優先權,在此請參照專利申請的整體內容並將其併入本文。
本發明是有關於一種無線網路連接的系統及方法,且特別是有關於一種用以操作包括毫微微基地台網路的系統及方法。
毫微微(femto)基地台(base station,BS),又稱存取點(access point)基地台,是手機發射塔(tower)的縮小版。這些發射塔提供通訊網路或“巨細胞網路(macro network)”的龐大區域的涵蓋範圍。架設豪微微基地台用以延伸整體涵蓋範圍。上述的每一發射塔的涵蓋區域有時候被稱為“巨細胞(macrocell)”。毫微微基地台的涵蓋區域有時候被稱為“毫微微細胞(femtocell)”。地區性的毫微微細胞可被建立並疊加於部分的巨細胞以應付具有相當高的行動使用者密度的區域,並可被設計且被置於住宅區或小型企業環境以供使用。
毫微微細胞是操作在經許可頻段以連接標準行動裝置至行動電信業者(operator)網路的低功率無線存取點。例 如,毫微微細胞目前能讓2支到8支行動電話透過寬頻連接至服務提供者的網路,例如DSL或電纜(cable),並讓服務提供者延伸在室內的服務涵蓋範圍,尤其是無法存取或存取巨細胞網路受到限制的地方。當密集部署毫微微細胞時,使用毫微微細胞具有比單獨使用巨細胞多一個數量級容量的可能性。
可從兩個方面來解釋毫微微細胞。從電信業者的角度,包括(1)減少後端網路(backhaul)容量需求;(2)增加無線容量;(3)減少涵蓋範圍漏洞及產生新的整合性服務。從顧客的角度,包括(1)不需要更換電話而有良好的室內涵蓋範圍及品質;及(2)一號碼一電話及地區特定價格。
毫微微細胞可屬於封閉用戶群組(Closed Subscriber Group,CSG)或開放用戶群組(Open Subscriber Group,OSG)。CSG毫微微基地台僅供預定義或經授權的使用者站台的集合存取,其中授權的使用者站台清單通常由CSG的用戶中已註冊的使用者站台構成。然而,在緊急情況下,CSG可能容許未註冊使用者站台存取毫微微基地台。相對於CSG,OSG的基地台則是可被任一使用者站台存取。
毫微微基地台可能相對便宜,易安裝,並提供上述優點。藉由增加在指定區域中的基地台的數目,毫微微基地台的使用亦可增加在無線網路環境中整體的連接度。然而,對一般大眾推行毫微微基地台可能會有許多問題。
根據本實施範例提供一種在毫微微細胞中的毫微微基地台。毫微微基地台包括介面、耦接至介面的處理器以及耦接至處理器的記憶體。介面用以提供與至少一其他基地台的通訊及與通訊系統中的網路伺服器的通訊。記憶體儲存由處理器執行的多個程式指令,以利用介面而連接至網路伺服器,傳送關於毫微微細胞能力的資訊給網路伺服器,基於前述資訊而設定毫微微基地台的操作參數,包括設定毫微微基地台的傳輸功率,以及基於操作參數而操作毫微微基地台。
另根據本實施範例提供一種網路伺服器。網路伺服器包括介面、耦接至介面的處理器以及耦接至處理器的記憶體。介面用以提供與至少一毫微微基地台的通訊。記憶體儲存由處理器執行的多個程式指令,以利用介面而連接至毫微微基地台,從毫微微基地台接收關於毫微微基地台能力的資訊,傳送網路資訊至毫微微基地台,基於毫微微基地台能力資訊而計算用於毫微微基地台的資源單元,從毫微微基地台接收對應於載波頻率的信號強度,其中網路資訊包括載波頻率,基於信號強度及毫微微基地台能力資訊,從載波頻率中選擇至少一載波頻率,以及分配被選擇的至少一載波頻率與資源單元給毫微微基地台。
另本申請提供一種用以執行毫微微基地台的自我組織及設定的方法。毫微微基地台適於連接至網路伺服器。方法包括傳送關於毫微微基地台能力的資訊給網路伺服器,基於資訊而設定毫微微基地台的操作參數,包括設定 毫微微基地台的傳輸功率,以及基於操作參數而操作毫微微基地台。
另本申請提供一種在毫微微基地台之架構。基地台包括介面、耦接至介面的處理器以及耦接至處理器的記憶體。介面用以提供與至少一其他基地台的通訊及與通訊系統中的網路伺服器的通訊。記憶體儲存由處理器執行的多個程式指令,以利用介面而連接至網路伺服器,傳送關於基地台能力的資訊給網路伺服器,基於資訊而設定基地台的操作參數,包括設定基地台的傳輸功率,以及基於操作參數而操作基地台。
另根據本實施範例提供一種用以執行基地台的自我組織及設定的方法。基地台適於連接至網路伺服器。方法包括傳送關於基地台能力的資訊給網路伺服器,基於資訊而設定基地台的操作參數,包括設定基地台的傳輸功率,以及基於操作參數而操作基地台。
應瞭解的是,上述的一般說明和以下的詳細說明為示範性的且僅用以解釋,並不對本申請案之實施方式有所限制。
在以下的說明中,為了解釋而不加以限制,特定的技術和實施例被說明,例如特定的步驟順序、介面及設定,用以提供此技術的完整理解。當技術及實施例主要和所附圖式被一起描述,本領域之通常知識者將瞭解此技術及實 施例可被實現於其他通訊系統中。
下文特舉實施例,並配合所附圖式作詳細說明如下。在圖式中同樣的標號儘可能地表示同樣或類似的部件。
在目前網路中,毫微微細胞的隨意部署導致毫微微細胞與巨細胞之間的干擾,或導致不同的毫微微細胞之間的干擾。因為毫微微細胞不需要網路規劃,電信業者時常無法根據個別的毫微微細胞被部署的位置進而規劃其運作,也無法因毫微微細胞而重新設定巨細胞網路。
舉例來說,電信業者被授權能在1800 MHz頻段中的單一頻率部署一巨細胞及多個毫微微細胞。由於巨細胞及毫微微細胞使用相同的頻率。因此,在毫微微細胞附近的巨細胞使用者可能會受到毫微微基地台的干擾。雖然可透過使用者從巨細胞至毫微微細胞的交遞(handover)來解決干擾,但當毫微微細胞屬於僅限服務已註冊使用者的CSG,則無法使用交遞這個選項。因此,在CSG網路中,巨細胞使用者單元及其巨細胞基地台之間的傳輸可能會受到一近遠(near-far)的問題,使用者從鄰近的毫微微基地台接收的信號可能強過或遮罩從更遠的巨細胞基地台接收的信號。舉例來說,當傳送器A和B同時用相同的功率傳送信號,使用者單元離傳送器A比使用者單元離傳送器B近,則使用者單元會從鄰近的傳送器A收到較大的功率。據此,使用者單元可能會認為來自傳送器B的信號是雜訊,而且來自傳送器B的信號可能變得難以辨識。
近遠的問題亦可在不同毫微微細胞之間發生。例如在 辦公高樓中,毫微微基地台之間可能很接近且可能重疊,在不同樓層的毫微微使用者可能互相干擾。此外,在這種情況下,被稠密地部署的毫微微細胞可能會受到隱藏終端(hidden terminal)的問題,毫微微基地台不知道其鄰近的毫微微基地台的存在並可能會對那些毫微微基地台的傳輸造成非預期的干擾。此外,毫微微基地台的傳送功率亦造成對其他毫微微基地台的干擾。
有鑑於此,在網路中需要規劃頻段以減輕毫微微細胞與巨細胞之間的干擾以及不同毫微微細胞之間的干擾。此外,在傳統的無線蜂巢網路中,使用一蜂巢規劃機制以分配用於各別巨細胞基地台的操作參數,其包括載波頻率、功率及頻寬等等。頻率重用(frequency re-use)概念亦被運用在以有限的無線資源來改善整體網路效能。然而,傳統蜂巢規劃機制並不適用於毫微微細胞的開發。因此,有需要提供可用於毫微微基地台的其他種類的機制。
藉由提供自我組織及設定毫微微基地台,在此被揭露的方法、裝置及系統可處理上述的至少一問題。
圖1繪示無線網路(“網路”)的巨細胞網路100。上述網路是為了跨過單一信號的限制並延伸整體涵蓋範圍,而同時或稍微延遲地分配編程給多個站台的網路系統。巨細胞網路100包括提供服務給使用者站台104及106的巨細胞基地台(Macro BS)102。使用者站台可為行動台,例如行動電話(手機)或行動電腦站台,其包括可攜式、口袋式、手持式、具有電腦的或車載式的行動台,上述皆於射頻存取 網路傳輸聲音及/或資料。
毫微微細胞108、110及112部署於巨細胞基地台102附近並與部分的巨細胞網路100重疊。毫微微細胞108、110及112分別包括毫微微基地台114、116及118。巨細胞基地台102及毫微微基地台114、116及118通常是與使用者站台通訊的固定式站台,而且亦可被稱為節點(node)、存取點等等。毫微微基地台114服務一使用者站台120,毫微微基地台116服務使用者站台122及124,而毫微微基地台118服務一使用者站台126。
下文所述之“巨細胞使用者站台”指的是由巨細胞基地台服務的使用者站台,而“毫微微使用者站台”指的是由毫微微基地台服務的使用者站台。因此,使用者站台104及106為巨細胞使用者站台,使用者站台120、122、124及126為毫微微使用者站台。
因為毫微微基地台114、116及118之間的距離相近,當他們使用相同的頻率傳送,他們的通訊涵蓋範圍的區域會重疊。毫微微細胞108、110及112重疊的這些區域稱為干擾地區,如圖1所示,為毫微微基地台114、116及118之間的畫線區域。當使用相同的頻率接收資訊,在這些干擾地區裡的使用者站台,例如毫微微使用者站台120及122可能會收到來自鄰近基地台的干擾,然而毫微微使用者卻非鄰近基地台之用戶。例如,以實線繪示的毫微微使用者站台120與毫微微基地台114的通訊可能收到來自鄰近毫微微基地台116以虛線繪示的的干擾。如另一例子,以實 線繪示的毫微微使用者站台122與毫微微基地台116的通訊可能收到來自鄰近毫微微基地台118以虛線繪示的的干擾。
另外,因為毫微微細胞108、110及112與巨細胞網路100重疊,由毫微微基地台102服務的巨細胞使用者站台可能受到來自鄰近毫微微細胞的干擾。舉例來說,當巨細胞使用者站台106與巨細胞基地台102通訊時,由巨細胞基地台102服務並位於毫微微基地台118鄰近的巨細胞使用者站台106可能受到來自毫微微基地台118的干擾。
圖2繪示根據一實施例之巨細胞網路200。巨細胞網路200的實體佈局實質上與圖1所示的巨細胞網路100相似,並包括巨細胞基地台102、毫微微基地台114、116及118,及一新的毫微微基地台210。CF1、CF2及CF3表示用於巨細胞基地台102及毫微微基地台114、116及118的載波頻率。CF1、CF2及CF3可為不同或相同。在蜂巢通訊系統中,當毫微微細胞使用相對於鄰近的巨細胞網路不同的載波頻率,毫微微細胞干擾問題會比較少。當毫微微基地台選擇與鄰近的巨細胞基地台或鄰近的毫微微基地台相同的載波頻率時,則巨細胞網路與毫微微細胞之間或多個毫微微細胞之間的相互干擾可能會增加。
圖3繪示為根據一示範性的實施例之一種基地台300的方塊圖。舉例來說,巨細胞使用者站台300可為巨細胞基地台102或毫微微基地台114、116及118之任一(如圖2所示)。在圖3中,基地台300可包括以下至少一部件: 至少一中央處理單元(CPU)302用以執行電腦程式指令以執行多種程序及方法,隨機存取記憶體(RAM)304及唯讀記憶體(ROM)306用以存取及儲存資訊和電腦程式指令,儲存器308用以儲存資料和資訊,資料庫310用以儲存表格、列表或其他資料結構,I/O裝置312,介面314,天線316等等。上述每一部件皆為習知因此不做進一步地討論。
圖4繪示為根據一示範性的實施例之一種網路伺服器400的方塊圖。請參照圖4,網路伺服器400可包括以下至少一部件:至少一中央處理單元(CPU)402用以執行電腦程式指令以執行多種程序及方法,隨機存取記憶體(RAM)404及唯讀記憶體(ROM)406用以存取及儲存資訊和電腦程式指令,儲存器408用以儲存資料和資訊,資料庫410用以儲存表格、列表或其他資料結構,I/O裝置412,介面414,天線416等等。在一示範性的實施例中,網路伺服器400可為包括圖4中所示的部件的獨立裝置。在另一示範性的實施例中,網路伺服器400可能存在於毫微微基地台。上述每一部件皆為習知因此不做進一步地討論。
圖5繪示為實施例之一種使用者站台500的方塊圖。舉例來說,使用者站台500可為巨細胞使用者站台或毫微微使用者站台104、106、120、122、124或126(圖1)。如圖5所示,使用者站台500可包括以下至少一部件:至少一中央處理單元(CPU)502用以執行電腦程式指令以執行多種程序及方法,隨機存取記憶體(RAM)504及唯讀記憶體(ROM)506用以存取及儲存資訊和電腦程式指令,儲存 器508用以儲存資料和資訊,資料庫510用以儲存表格、列表或其他資料結構,I/O裝置512,介面514,天線516等等。上述每一部件皆為習知因此不做進一步地討論。
圖6繪示為實施例之用於毫微微基地台的自我組織及設定的程序的流程圖。由毫微微基地台執行的自我組織及設定程序包括三個步驟:資訊交換610、毫微微基地台-輔助的資源選取620及功率設定630。圖6中繪示這三個步驟的概況。
請合併參照圖2與圖6,在資訊交換610中,一新的毫微微基地台210準備操作並連接至網路伺服器400(611)。毫微微基地台210向網路伺服器400註冊並協商以交換用於自我設定所需的資訊(612)。協商可包括,但不限於,毫微微基地台210回報其基本能力(basic capability)給網路伺服器400,能力包括毫微微細胞後端網路能力、多載波支援能力、容許功率區域及其他所需資訊。接收能力資訊之後,網路伺服器400記錄此資訊並計算所需資源單元(resource unit,RU)的數目,用以支援一毫微微基地台後端網路鏈結能力(613)。
毫微微基地台210的後端網路能力是毫微微基地台210所連接的固線式(hardwired)連接器所支援的有線資料速率。當毫微微基地台210在運作時,網路伺服器400確保無線介面頻寬能夠支援毫微微基地台210的後端網路能力。為了能夠達成上述操作,網路伺服器400計算能夠支援毫微微基地台210的後端網路能力的資源的數目。像在 此使用的資源例如是IEEE 802.16m系統中所定義的資源單元(RU),或是長期演進(Long-Term Evolution,LTE)系統中所定義的資源區塊(resource block,RB)。
在網路伺服器400自毫微微基地台210接收毫微微基地台210的後端網路能力,網路650利用下列的方程式(1)來計算所需的RU的數目。
其中BW表示毫微微基地台的後端網路頻寬(以每秒多少位元計);frame_duration表示無線網路系統的訊框長度(每秒);robust_MCS表示毫微微基地台所支援的最具抗干擾性的調變及編碼的一集合;以及symbol_RU表示在RU中能被攜帶的符號(symbol)的數目。不同的無線網路系統可能有不同的訊框長度。
在網路伺服器400計算所需的資源單元的數目之後,網路伺服器400提供具有相對應頻寬之已規劃的載波頻率給毫微微基地台210(614)。已規劃的載波頻率能與巨細胞基地台102(如圖2所示)的載波頻率CF1相同或不同。已規劃的載波頻率之頻寬大小與巨細胞網路200中的容許頻寬大小相同。舉例而言,容許頻寬大小可為IEEE 802.16m系統中的5MHz、7MHz、8.75MHz、10MHz或20MHz。載波頻率的規劃皆為習知,因此不做進一步地討論。
在毫微微基地台-輔助資源選取620步驟中,基於已規劃的載波頻率及所提供的相關頻寬資訊,毫微微基地台210掃瞄每一載波頻率,而且毫微微基地台210測量對應 於已規劃的載波頻率的信號強度(621)。在測量用於每一已規劃的載波頻率的信號強度之後,毫微微基地台210回報測量結果給網路伺服器400(622)。基於自毫微微基地台210接收的測量結果及毫微微基地台210的後端網路能力,網路伺服器400選擇適當的載波頻率和資源單位分配(623)。接著,網路伺服器400將所選擇的載波頻率和資源單位分配給毫微微基地台210(624)。
當網路中的毫微微基地台被打開或關掉時,網路狀況可能產生改變且資源使用可為動態,所以毫微微基地台-輔助資源選取620可被週期性地執行。因此,週期性重選可能對重新設定及最佳化網路有幫助。此週期可為以小時計、以天計或以星期計。
在功率設定630中,網路伺服器400驗證在新的毫微微基地台210的鄰近的涵蓋範圍內的操作中的毫微微基地台114、116、118及210的干擾程度,並調整新的毫微微基地台210的傳輸功率(631)。在網路伺服器400確認對於其他操作中的毫微微基地台114、116及118而言毫微微基地台210的自我組織包括期採用的功率與頻率是可接受的的之後,毫微微基地台210開始運作(632)。
圖7繪示用以選擇適用於毫微微基地台的無線資源並由網路伺服器400執行的程序流程圖。關於此程序,網路伺服器400從毫微微基地台210接收測量結果(701)。在接收此測量之後,網路伺服器400選擇具有最小接收信號強度指示(received signal strength indication,RSSI)的一載波 頻率,RSSI是接收信號的功率量測,網路伺服器400並查看所選擇的載波頻率的資源單元(或RU)使用狀況(702)。毫微微基地台210將運作於測量結果中具有最小RSSI的載波頻率,測量結果中具有最小RSSI的載波頻率代表使用此一載波頻率的基地台離毫微微基地台210很遠,毫微微基地台210使用此載波頻率運作對鄰近的基地台而言具有較低干擾。當查看所選擇的載波頻率的資源單元的使用狀況時,網路伺服器400可以查看毫微微基地台210的位置資訊,並查看具使用相同載波頻率的鄰近毫微微基地台(例如毫微微基地台114、116或118)所使用的資源單元狀態。
接著,網路伺服器400判斷其剩餘資源單元的數目(並非用於鄰近的操作中的毫微微基地台的頻率載波的資源單元)是否大於毫微微基地台210所需的資源單元的數目(703)。若剩餘資源單元的數目較大(703-是),網路伺服器400則分配所選擇的載波頻率及資源單元給毫微微基地台210(705)。此外,網路伺服器400更新網路資料庫(未繪示)中的資源單元使用資訊。
反之,若剩餘資源單元的數目小於毫微微基地台210所需的資源單元的數目(703-否),網路伺服器400查看是否有其他具足夠剩餘資源單元數目的載波頻率(706)。
若載波頻率中並無足夠的資源單元用以滿足毫微微基地台210的需求,網路伺服器400則會根據毫微微基地台210多載波支援(707)的可行性。多載波支援表示毫微微基地台可同時操作在二個或多個具相關資源單元的載波頻 率上。若是毫微微基地台210支援多載波(707-是),網路伺服器400則選擇具有最小RSSI的載波頻率並分配所有剩餘的資源單元給毫微微基地台210(708)。接著,網路伺服器400查看毫微微基地台210所需的資源單元的數目是否大於已分配的資源單元的數目。若毫微微基地台210所需的資源單元的數目並不是較大(709-否),則程序結束。若毫微微基地台210所需的資源單元的數目較大(709-是),網路伺服器400則尋找另一載波頻率並分配所有剩餘的資源單元給毫微微基地台210(710)。此外,網路伺服器400重複709及710直到程序結束為止。
或者,若毫微微基地台210沒有支援多載波之運作(707-否),毫微微基地台210則掃瞄具有最小RSSI的載波頻率中的每一資源單元以尋找可再利用(re-usable)的資源單元(711)。毫微微基地台210能在可再利用的資源單元中運作,並同時滿足其他操作在同樣的資源單元中的毫微微基地台的干擾需求。基於載波頻率中的每一資源單元的信號品質的測量,毫微微基地台210偵測可再利用的資源單元。若找到可再利用的資源單元(712-是),可再利用資源單元則被分配給毫微微基地台210(714)。然而,若在每一載波頻率中無可再利用的資源單元(712-否),毫微微基地台210則應用不同的操作機制(713)。在一實施例中,此機制可為射頻資源保留機制。例如上述射頻資源保留機制可由毫微微基地台210實現。毫微微基地台210傳送一要求給相關的巨細胞基地台(例如,巨細胞基地台102)來保留一 專用的資源區域。然後,此專用的資源區域將僅供毫微微基地台210使用。直到毫微微基地台取消保留或巨細胞基地台取回區域為止,巨細胞基地台102不會對其他使用者站台排程於此一毫微微基地台210專用的資源區域中。
在選擇無線資源之後,毫微微基地台210需要調整其傳輸功率以驗證干擾程度,並確保對其他操作中的毫微微基地台來說自我組織的結果是可接受的。毫微微基地台具有一傳送功率範圍,此範圍被設為[P_max;P_min]。P_max是毫微微基地台所能傳送的最大功率,而P_min是所能傳送的最小功率。若毫微微基地台使用大於P_max的傳輸功率,則可能產生嚴重干擾,然而若毫微微基地台使用小於P_min的傳輸功率,則可能無法維持抗干擾的調變及編碼集合(modulation and coding set,MCS)用以確保傳輸資料速率的要求。功率設定630是用來尋找用於新的毫微微基地台可接受的傳輸功率。除了新的毫微微基地台的初始化,功率設定630能被週期性地觸發或被一事件來觸發。基於使用者站台例如一行動台所引發的事件而使功率設定被觸發。舉例來說,當/若偵測到連接的問題,使用者站台可能初始化功率設定。或者,網路伺服器可週期性地觸發以查看功率設定以判斷操作中的功率設定是否合適。
圖8繪示與一實施例相符的功率設定630的程序。根據程序,網路伺服器400分配一載波頻率及相對應的資源單元給毫微微基地台210(801)。接著,網路伺服器400與其他操作中的毫微微基地台830協商,其中這些其他操作 中的毫微微基地台830位置是鄰近於毫微微基地台210並操作在分配給毫微微基地台210相同的載波頻率中,網路伺服器400會協調一共用時間間隔及資源單元(802)。此外,網路伺服器400保留用於操作中的毫微微基地台830的信號。接著,網路伺服器400提供關於共用時間間隔、資源單元及保留的信號的資訊給毫微微基地台210(803),並要求毫微微基地台210使用功率P_max且在共用時間間隔內傳送。然後,毫微微基地台210於共用時間間隔傳送保留的信號(804)。
操作中的毫微微基地台830藉由傳送MES-REQ訊息,要求US 850來量測保留的信號強度(805)。然後,操作中的毫微微基地台830與US 850於共用時間間隔一起測量毫微微基地台210所傳送的信號強度(806及807)。US 850藉由MES-RSP訊息來回報測量結果給操作中的毫微微基地台830(808)。自US 850接收測量結果之後,操作中的毫微微基地台830計算用於毫微微基地台210的可適傳輸功率(809)。若US 850不參加測量程序,則操作中的毫微微基地台830基於自己的測量結果而計算用於毫微微基地台210的合適傳輸功率。
操作中的毫微微基地台830接著回報毫微微基地台210的合適傳輸功率給網路伺服器400(810),而網路伺服器400統合操作中的毫微微基地台回報的資訊,選取用於毫微微基地台210的合適傳輸功率(811)。然後,網路伺服器400傳送功率設定結果給毫微微基地台210(812)。
或者,在功率設定630的另一示範性的的程序中,則是經由網路伺服器400計算合適的傳輸功率(未繪示於圖8中)。在此實施例中,操作中的毫微微基地台830回報測量結果及其他資訊給網路伺服器400。若US 850不參加測量程序,操作中的毫微微基地台830僅回報他們的測量結果。接著,網路伺服器400統合操作中的毫微微基地台回報的資訊,並計算用於毫微微基地台210的合格的傳輸功率。
以下例子將說明網路伺服器400如何計算用於毫微微基地台210的合格的傳輸功率的詳細內容。每一毫微微基地台具有一抗干擾MCS需求,而抗干擾MCS映射至信號對干擾雜訊比(signal to interference-plus-noise ratio,SINR)的需求。SINR是傳輸功率及干擾的函數,如方程式(2)所示:
其中Pc 是毫微微基地台的傳輸功率,thermal_noise是一般雜訊,而Pd 是毫微微基地台偵測到的干擾。
當毫微微基地台傳送一信號,接收信號強度會受到一些因素影響,例如路徑損耗或遮蔽效應等等。功率傳輸強度及接收信號強度之間的關係如方程式(3)中表示:Pr =Pt -g。 (3)
其中Pr 是接收到的功率,Pt 是傳輸功率而g 是功率衰減參數,功率衰減參數用來表示路徑損耗、遮蔽和快速衰減的參數。如圖2中所示,例如毫微微基地台114操作在 載波頻率CF2 並使用傳輸功率Pt1 。毫微微基地台114的抗干擾MCS要求是16QAM(1/2)且對應的SINR值是S1 。毫微微基地台210是新的毫微微基地台,而且網路伺服器400分配同樣的載波頻率CF2 給毫微微基地台210。在功率設定630中,網路伺服器400與毫微微基地台114協商並定義一共同時間間隔及一資源單元,並保留一信號(或編碼)。另外,網路伺服器400要求自毫微微基地台210用預定傳輸功率例如是P_Max,並在共用時間間隔內於資源單元傳送保留的信號。在共用時間間隔之內,毫微微基地台114偵測來自毫微微基地台210的信號,測量信號強度Pr1 ,並產生一測量回報。接收測量回報之後,網路伺服器400利用方程式(4),計算介於毫微微基地台210及毫微微基地台114之間的功率衰減參數g1 :g1 =P_Max-Pr1 。 (4)
利用方程式(5),網路伺服器400亦計算毫微微基地台114能夠容忍的最大干擾Ptolerate_1 ,而使毫微微基地台114的SINR大於S1
利用方程式(6),網路伺服器400亦計算毫微微基地台114能夠容忍的毫微微基地台210的傳輸功率P_accept1 :P_accept1 =Ptolerate_1 +g1 。 (6)
基於方程式(4)及(5),可重寫方程式(6)為:
若有n個操作在載波頻率CF2 的毫微微基地台,網路伺服器400能計算n個用於毫微微基地台210的傳輸功率P_accept1 ,...,P_acceptn 。另外,毫微微基地台210的合格的功率是P_accept和P_Max的最小值,如方程式(8)中所述:Paccept =min{P_accept1 ,...,P_acceptn ,P_Max}。 (8)
若P_accept小於P_Min,新的毫微微基地台需要操作在低功率以避免干擾。然而,上述的操作會降低它整體的效能。因此,網路伺服器400重複自我組織及設定程序以重選一較好的用於操作的載波頻率。透過本揭露之方法,網路伺服器400能夠找到用於毫微微基地台的合適的載波頻率、資源分配及功率分配以在更高的頻段使用率及效能的情況下操作。
雖然本發明已以實施例揭露如上,然其並非用以限定本發明,任何所屬技術領域中具有通常知識者,在不脫離本發明之精神和範圍內,當可作些許之更動與潤飾,故本發明之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。
當這些實施例針對與其他操作中的毫微微基地台、巨細胞基地台及網路伺服器連接的一毫微微基地台依照已決定的參數而自我設定及運作,本發明並不限於上述之實施例。與本發明相符的其他實施例可能包括,例如基於與任一種類的至少一其他操作中的基地台的通訊,並以類似於連接一毫微微基地台的方式,設定巨細胞基地台或其他種類的基地台的操作參數。
本發明之實施例並不限於上述說明及於附圖中所繪 示的實施方式,在不脫離本發明之範圍之情況下,當可作任一更動或改變。
100、200‧‧‧巨細胞
102‧‧‧巨細胞基地台
104、106、120、122、124、126、500、850‧‧‧使用者站台
108、110、112‧‧‧毫微微細胞
114、116、118‧‧‧毫微微基地台
210‧‧‧新的毫微微基地台
302、402、502‧‧‧中央處理單元
304、404、504‧‧‧隨機存取記憶體
306、406、506‧‧‧唯讀記憶體
308、408、508‧‧‧儲存器
310、410、510‧‧‧資料庫
312、412、512‧‧‧I/O裝置
314、414、514‧‧‧介面
316、416、516‧‧‧天線
300‧‧‧基地台
400‧‧‧網路伺服器
610~632、701~714、801~812‧‧‧步驟
830‧‧‧操作中的毫微微基地台
圖1繪示一種示範性的巨細胞。
圖2繪示一種具有新的毫微微基地台的示範性的巨細胞。
圖3繪示一種示範性的基地台。
圖4繪示一種示範性的網路伺服器。
圖5繪示一種示範性的毫微微使用者站台。
圖6繪示用於毫微微基地台的自我組織及設定的一種示範性的程序。
圖7繪示用以選擇適用於毫微微基地台的無線資源之一種示範性程序的流程圖。
圖8繪示用於毫微微基地台的功率設定的一種示範性的程序。
114、116‧‧‧毫微微基地台
210‧‧‧新的毫微微基地台
400‧‧‧網路伺服器
610~632‧‧‧步驟

Claims (25)

  1. 一種在一毫微微細胞中的一毫微微基地台,該毫微微基地台包括:一介面,用以提供與至少一其他基地台的通訊及與一通訊系統中的一網路伺服器的通訊;一處理器,耦接至該介面;一記憶體,耦接至該處理器,其中該記憶體儲存由該處理器執行的多個程式指令以:利用該介面以連接至該網路伺服器;傳送關於該毫微微細胞能力的一資訊至該網路伺服器;從該網路伺服器接收多個載波頻率;測量對應於該些載波頻率的多個信號強度;回報該些信號強度給該網路伺服器;從該網路伺服器接收一分配,該分配為至少該些載波頻率的其中之一以及選擇多個資源單元的一數目;設定該毫微微基地台的多個操作參數,包括設定該毫微微基地台的一傳輸功率;以及基於該些操作參數以操作該毫微微基地台,其中,基於該毫微微細胞能力資訊以計算用於該毫微微基地台的該些資源單元的該數目以及基於已回報的該些信號強度以藉由該網路伺服器選擇至少該些載波頻率的其中之一。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之毫微微基地台,其中 關於該毫微微細胞能力的該資訊包括與一後端網路能力、一多載波支援能力、一支援鏈結適應能力以及一容許功率區域有關的資訊。
  3. 如申請專利範圍第1項所述之毫微微基地台,其中該些程式指令更被該處理器執行以從該網路伺服器接收一網路資訊,該網路資訊包括與該些載波頻率相關的頻寬以及資源單元。
  4. 如申請專利範圍第1項所述之毫微微基地台,其中該些程式指令用以設定該些操作參數,該程式指令更包括由該處理器執行的多個指令以掃瞄該網路資訊所包括的該些載波頻率。
  5. 如申請專利範圍第1項所述之毫微微基地台,其中該毫微微基地台為一第一毫微微基地台,其中該程式指令用以設定該傳輸功率,該程式指令更包括由該處理器執行的多個指令以:用一預定傳輸功率並在一共同時間間隔內,傳送一信號及至少一資源給至少一第二毫微微基地台,其中該信號、該至少一資源及該共同時間間隔基於與該至少一第二毫微微基地台之間的通訊所決定;以及基於該信號的該組測量結果以調整該第一毫微微基地台的該傳輸功率,其中藉由該至少一第二毫微微基地台執行該信號的該組測量。
  6. 如申請專利範圍第5項所述之毫微微基地台,其中該程式指令用以調整該第一毫微微基地台的該傳輸功率, 該程式指令更包括由該處理器執行的多個指令以:從該至少一第二毫微微基地台接收該組測量;以及回報該組測量給該網路伺服器。
  7. 一種網路伺服器,包括:一介面,用以提供與至少一毫微微基地台的通訊;一處理器,耦接至該介面;一記憶體,耦接至該處理器,其中該記憶體儲存由該處理器執行的多個程式指令以:利用該介面以連接至一毫微微基地台;從該毫微微基地台接收關於一毫微微細胞能力資訊;基於該毫微微細胞能力資訊以計算用於該毫微微基地台的多個資源單元的一數目;基於與該毫微微細胞能力資訊相關的一計算而分配該些資源單元的該數目給該毫微微基地台;傳送一網路資訊至該毫微微基地台;從該毫微微基地台接收對應於多個載波頻率的多個信號強度,其中該網路資訊包括該些載波頻率;基於該些信號強度及該毫微微細胞能力資訊,從該些載波頻率中選擇至少一載波頻率;以及分配所選擇的該至少一載波頻率給該毫微微基地台。
  8. 如申請專利範圍第7項所述之網路伺服器,其中該網路資訊包括該些載波頻率以及多個相關頻寬。
  9. 如申請專利範圍第7項所述之網路伺服器,其中該毫微微細胞能力資訊包括與一後端網路能力、一多載波支援能力、一支援鏈結適應能力以及一容許功率區域有關的資訊。
  10. 如申請專利範圍第7項所述之網路伺服器,其中該毫微微基地台是一第一毫微微基地台,該些程式指令更被執行以:基於與至少一第二毫微微基地台之間的通訊確認一共同時間間隔、至少一資源及一信號;指示該第一毫微微基地台,用一預定傳輸功率並在該共同時間間隔內傳送該信號及至少一資源給該至少一第二毫微微基地台;以及基於來自該至少一第二毫微微基地台的一組測量,以決定用於該第一毫微微基地台的一合適的傳輸功率,其中藉由測量該信號收集而得該組測量。
  11. 一種用以執行一毫微微基地台的自我組織及設定的方法,該毫微微基地台適於連接至一網路伺服器,該方法包括:傳送關於一毫微微細胞能力的一資訊至該網路伺服器;從該網路伺服器接收多個載波頻率;測量對應於該些載波頻率的多個信號強度;回報該些信號強度給該網路伺服器;從該網路伺服器接收一分配,該分配為至少該些載波 頻率的其中之一以及選擇多個資源單元的一數目;設定該毫微微基地台的多個操作參數,包括設定該毫微微基地台的一傳輸功率;以及基於該些操作參數而操作該毫微微基地台,其中,基於該毫微微細胞能力資訊以計算用於該毫微微基地台的該些資源單元的該數目以及基於已回報的該些信號強度以藉由該網路伺服器選擇至少該些載波頻率的其中之一。
  12. 如申請專利範圍第11項所述之方法,更包括從該網路伺服器接收一網路資訊,該網路資訊包括與該些載波頻率相關的頻寬以及資源單元。
  13. 如申請專利範圍第12項所述之方法,其中設定該些操作參數更包括:掃瞄該些載波頻率。
  14. 如申請專利範圍第11項所述之方法,其中該毫微微基地台為一第一毫微微基地台,其中設定該傳輸功率更包括:用一預定傳輸功率並在一共同時間間隔內,傳送一信號及至少一資源給至少一第二毫微微基地台,其中該信號、該至少一資源及該共同時間間隔基於與該至少一第二毫微微基地台之間的通訊所決定;以及基於一合格的功率而調整該第一毫微微基地台的該傳輸功率,基於該信號的一組測量以計算該合格的功率。
  15. 如申請專利範圍第14項所述之方法,基於具有與 該第一毫微微基地台相同的載波頻率且位於該第一毫微微基地台附近,選取該至少一第二毫微微基地台。
  16. 如申請專利範圍第11項所述之方法,其中設定該傳輸功率被週期性觸發。
  17. 如申請專利範圍第16項所述之方法,其中設定該傳輸功率是由至少一相關的行動台所觸發。
  18. 一種在一蜂巢中的一基地台,該基地台包括:一介面,用以提供與至少一其他基地台的通訊及與一通訊系統中的一網路伺服器的通訊;一處理器,耦接至該介面;一記憶體,耦接至該處理器,其中該記憶體儲存由該處理器執行的多個程式指令以:利用該介面而連接至該網路伺服器;傳送關於該操作能力的一資訊至該網路伺服器;從該網路伺服器接收多個載波頻率;測量對應於該些載波頻率的多個信號強度;回報該些信號強度給該網路伺服器;從該網路伺服器接收一分配,該分配為至少該些載波頻率的其中之一以及選擇多個資源單元的一數目;設定該基地台的多個操作參數,包括設定該基地台的一傳輸功率;以及基於該些操作參數而操作該基地台,其中,基於該毫微微細胞能力資訊以計算用於該毫微微基地台的該些資源單元的該數目以及基於已回報的 該些信號強度以藉由該網路伺服器選擇至少該些載波頻率的其中之一。
  19. 如申請專利範圍第18項所述之基地台,其中該基地台為一第一基地台,其中該程式指令用以設定該傳輸功率,該程式指令更包括由該處理器執行的多個指令以:用一預定傳輸功率並在一共同時間間隔內傳送一信號及至少一資源給至少一第二基地台,其中該信號、該至少一資源及該共同時間間隔基於與該至少一第二基地台之間的通訊所決定;以及基於由該至少一第二基地台執行該信號的一組測量,以調整該第一基地台的該傳輸功率。
  20. 一種用以執行一基地台的自我組織及設定的方法,該基地台適於連接至一網路伺服器,該方法包括:傳送關於一操作能力的一資訊至該網路伺服器;從該網路伺服器接收多個載波頻率;測量對應於該些載波頻率的多個信號強度;回報該些信號強度給該網路伺服器;從該網路伺服器接收一分配,該分配為至少該些載波頻率的其中之一以及選擇多個資源單元的一數目;設定該基地台的多個操作參數,包括設定該基地台的一傳輸功率;以及基於該些操作參數而操作該基地台其中,基於該毫微微細胞能力資訊以計算用於該毫微微基地台的該些資源單元的該數目以及基於已回報的該些 信號強度以藉由該網路伺服器選擇至少該些載波頻率的其中之一。
  21. 如申請專利範圍第20項所述之方法,其中該基地台為一第一基地台,其中設定該傳輸功率更包括:用一預定傳輸功率並在一共同時間間隔內,傳送一信號及至少一資源給至少一第二基地台,其中該信號、該至少一資源及該共同時間間隔基於與該至少一第二基地台之間的通訊所決定;以及基於一合格的功率而調整該第一基地台的該傳輸功率,基於該信號的一組測量以計算該合格的功率。
  22. 如申請專利範圍第20項所述之方法,其中設定該傳輸功率被週期性觸發。
  23. 如申請專利範圍第20項所述之方法,其中設定該傳輸功率是由至少一相關的行動台所觸發。
  24. 一種在一毫微微細胞中的一第一毫微微基地台,該第一毫微微基地台包括:一介面,用以提供與至少一其他基地台的通訊及與一通訊系統中的一網路伺服器的通訊;一處理器,耦接至該介面;一記憶體,耦接至該處理器,其中該記憶體儲存由該處理器執行的多個程式指令以:利用該介面以連接至該網路伺服器;傳送關於該毫微微細胞能力的一資訊至該網路伺服器; 設定該第一毫微微基地台的多個操作參數,包括設定該第一毫微微基地台的一傳輸功率;用一預定傳輸功率並在一共同時間間隔內,傳送一信號及至少一資源給至少一第二毫微微基地台,其中該信號、該至少一資源及該共同時間間隔基於與該至少一第二毫微微基地台之間的通訊所決定;以及基於該些操作參數以操作該第一毫微微基地台。
  25. 如申請專利範圍第24項所述之第一毫微微基地台,其中設定該傳輸功率的該些程式指令更包括由該處理器執行的多個指令以基於藉由該至少一第二毫微微基地台執行該信號的一組測量,以調整該第一毫微微基地台的該傳輸功率。
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