TWI486070B - 無線電通信系統中減少干擾的方法、處理單元和無線存取網路節點 - Google Patents

無線電通信系統中減少干擾的方法、處理單元和無線存取網路節點 Download PDF

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Description

無線電通信系統中減少干擾的方法、處理單元和無線存取網路節點
本發明係關於無線通信,且更特定言之係關於(但非僅關於)無線電通信系統中減小干擾。
在一異質無線電通信系統中,若干類型無線存取網路節點係服務於行動台。該無線電通信系統之一無線電存取網路可提供(例如)所謂的巨型小區、所謂的微型小區、所謂的微微小區及/或所謂的超微型小區以針對自一開放式戶外環境至辦公室建築物、住宅及地下停車場之不同環境提供多種大小的無線涵蓋範圍區之無線涵蓋範圍。
一巨型小區係該無線電通信系統中藉由一最高輸出功率提供最寬的無線電涵蓋範圍且可位於(例如)郊區或沿高速公路定位之一無線電小區。該巨型小區係相當於一2G或3G無線電通信系統(2G/3G=第二代/第三代)之一基地台,諸如GSM/GPRS(GSM=全球行動通信系統,GPRS=通用封包無線電服務)或UMTS(UMTS=通用行動電信系統)。以提供周圍建築物及地勢之一清晰視野之一高度在路基桅杆、屋頂及其他現有結構上安裝用於巨型小區之天線。
可在一人口稠密的都市中部署涵蓋範圍區域小於巨型小區之一 微型小區。對甚至小於微型小區之區域部署微微小區。使用一微微小區之一實例將為一大的辦公室、一購物中心或火車站。目前可藉由可部署在住宅或小的辦公室中之一超微型小區實施最小的涵蓋範圍區域。
在自無線存取網路節點傳輸至附接至一較小小區(微型小區、微微小區、超微型小區)且藉由一較小小區(微型小區、微微小區、超微型小區)服務之一行動台之射頻信號之一下行鏈路方向上,通常藉由涵蓋該較小小區或與該較小小區相交之巨型小區支配該較小小區內之一干擾情形。
為改良至藉由較小小區之一者服務之行動台之下行鏈路傳輸,必須減小或甚至消除來自巨型小區之主要干擾。因此,本發明之一目標係減小或消除異質無線電通信系統中之較小小區中的干擾且增加該異質無線電通信系統中之一總體輸送量。
該目標係藉由一種用於無線電通信系統中減小干擾之方法而達成。該方法含有以下步驟:在一處理單元處自至少一行動台接收輻射射束之指示,當該至少一行動台附接至該無線電通信系統之一第一基地台時且當該至少一行動台位於該無線電通信系統之該第一基地台與一第二基地台之一第一重疊涵蓋範圍區域內時,該等輻射射束係藉由該第一基地台傳輸且在該至少一行動台處履行或超過一預定義品質準則;及基於該等所接收的指示在該處理單元處對於該等輻射射束之至少一者判定未被該第一基地台使用或藉由該第一基地台以一有限傳輸功率傳輸之至少一無線電資源,用於藉由該第二基地台與該至少一無線電資源一起服務該至少一行動台或至少進一步行動台。該目標係進一步藉由一處理單元及含有該處理單元之一無線存取網路節點而達成。
該第一基地台可為(例如)一所謂的巨型基地台,該第二基地台可為(例如)一所謂的微型基地台、一所謂的微微基地台及/或一所謂的超微型基地台,且該無線電通信系統可為(例如)一異質無線電通信系統。。
該微型基地台之一微型小區或該微微基地台之一微微小區或該超微型基地台之一超微型小區可位於(例如)該巨型基地台之一巨型小區內或可與該巨型基地台之巨型小區相交。
該預定義品質準則可為(例如)在該至少一行動台處接收之該等輻射射束之一者之射頻信號之一最大SNR(SNR=信雜比)、在該至少一行動台處接收之該等輻射射束之該一者之該等射頻信號之一最大SINR(SINR=信號與干擾加雜訊比)或在該至少一行動台處接收之該等輻射射束之該一者之該等射頻信號之一最大SIR(SIR=信號干擾比)。
較佳地,該預定義品質準則係具有一最大接收信號品質或屬於具有高於一預定義接收信號品質之一接收信號品質之至少兩個輻射射束之一群組之一輻射射束。關於3GPP LTE(3GPP=第三代合作夥伴計劃,LTE=長期演進),該預定義品質準則可為一最佳PMI(PMI=預編碼矩陣指示符),其諸如3GPP TS 36.213 V10.0.1(2010年12月)第7.2.4章中定義且在「LTE-The UMTS Long Term Evolution:From Theory to Practice」(Stefania Sesia、Issam Toufik、Matthew Baker、John Wiley & Sons,第二版,2011年,第11.2.2.4章)中加以描述。該最佳PMI指示一輻射射束,該輻射射束可為用於服務已報告該最佳PMI之一行動台之一最佳輻射射束。
本發明提供一種減小或消除該第二基地台之涵蓋範圍區域內之干擾之主要好處。藉此,可最佳化附接至該第二基地台之行動台之一服務品質,可增加該第二基地台之一資料輸送量且亦可增加該無線電通信系統中之總體輸送量。
根據一第一實施例,該方法進一步含有以下步驟:在該處理單元處控制是否在該至少一行動台自該第一基地台至該第二基地台或自該第二基地台至該第一基地台之一交遞之前或之後在該第一基地台處接收到該等指示,且若在該交遞之前或之後接收到該等所接收的指示之一者,則對於該判定步驟考量藉由該等所接收的指示之該一者指示之一輻射射束。該第一實施例之優點係基於以下事實:關於3GPP LTE版本8,該第一基地台可為一eNodeB(eNodeB=演進型Node B)且可含有具有兩個或更多個天線元件之一第一基地台天線系統。這容許在該至少一行動台含有具有兩個或更多個天線元件之一行動台天線系統時應用一MIMO下行鏈路傳輸(MIMO=多輸入多輸出),或在該至少一行動台含有具有一單個天線元件之一行動台天線系統時應用一MISO下行鏈路傳輸(MISO=多輸入單輸出)。該至少一行動台週期性向該第一基地台報告回饋資訊,該回饋資訊可含有三個參數(參見例如3GPP TS 36.213 V10.0.1(2010年12月)第7.2章):一CQI(CQI=頻道品質指示)、一PMI(PMI=預編碼矩陣指示符)及一RI(RI=秩指示)。該CQI係指示具有一最大平均接收調變載波功率之一下行鏈路輻射射束之一頻道品質之一參數。對於LTE版本8、9及10,該CQI參數係下行鏈路頻道之一輸送格式之一索引參數。該PMI係指示對其報告該CQI參數之下行鏈路輻射射束之一進一步索引參數。該PMI屬於一碼簿之一項,該碼簿含有具有所有容許傳輸天線權重組合之預編碼向量。該RI係藉由該至少一行動台評估且指示可藉由該至少一行動台之一接收器充分分離之串流數目之一參數。若該至少一行動台附接或連接至該第二基地台,則該至少一行動台報告該第二基地台之下行鏈路輻射射束之對應的回饋資訊,但是未報告該第一基地台之下行鏈路輻射射束之回饋資訊。這意謂在該至少一行動台係藉由該第二基地台服務時,3GPP LTE之目前版本不容許該第二基地台瞭解該第一基地台之一干 擾輻射射束。此缺陷可藉由以下各者而忽略:監控該至少一行動台自該第一基地台至該第二基地台之一第一交遞程序;及假定該第一基地台之一第一PMI(其可在該至少一行動台之交遞之前不久藉由該至少一行動台報告)指示該第一基地台之一第一輻射射束,該第一輻射射束干擾藉由該第二基地台傳輸至該至少一行動台或該至少一進一步行動台之射頻信號。此缺陷亦可藉由以下各者而忽略:監控該至少一行動台自該第二基地台至該第一基地台之一第二交遞程序;及假定該第一基地台之一第二PMI(其可在該至少一行動台之交遞之後不久藉由該至少一行動台報告)指示該第一基地台之一第二輻射射束,該第二輻射射束干擾藉由該第二基地台傳輸至該至少一行動台或該至少一進一步行動台之射頻信號。該第一PMI與該第二PMI可相同或不同。對應地,該第一輻射射束與該第二輻射射束可相同或不同。
(當該至少一行動台連接至該第一基地台且藉由該第一基地台服務時且當該至少一行動台位於該第二基地台之涵蓋範圍區域之一範圍中時報告之)第一PMI或第二PMI係最佳PMI。藉此,當該至少一行動台或該至少一進一步行動台連接至該第二基地台且藉由該第二基地台服務時,將該最佳PMI處置為一最差PMI。
該第一實施例提供在3GPP LTE無線電通信系統中之無線電存取網路與行動台之間引入新的發信號訊息而無需一標準修正之進一步優點。較佳實施例之方法可即刻應用於(例如)基於3GPP LTE版本8、9及10之無線電通信系統,與此同時,藉由同一製造商提供該第一基地台及該第二基地台且可在該第一基地台與該第二基地台之間之一所謂的X2介面上使用專有發信號訊息,該X2介面係由3GPP LTE定義。該方法可用於符合3GPP LTE版本8、9及10之一者之任何行動台。
根據該第一實施例之一第一選項,該控制步驟可含有以下子步驟:驗證是否在該至少一行動台自該第一基地台至該第二基地台之一 交遞之前之一第一預定義時間間隔內或在該至少一行動台自該第二基地台至該第一基地台之一交遞之後之一第二預定義時間間隔內接收到該等指示,且若在該第一預定義時間間隔內或該第二預定義時間間隔內接收到該等所接收的指示之一者,則對於該判定步驟考量藉由該等所接收的指示之該一者指示之該輻射射束。該第一預定義時間間隔及該第二預定義時間間隔之一大小可取決於該至少一行動台向該第一基地台報告一PMI之一週期性。在3GPP LTE之情況中,可大範圍調整該週期性。在報告一寬頻CQI及一PMI之情況中,例如20ms之一回饋週期可用於報告PMI。例如若在該第一預定義時間間隔或該第二預定義時間間隔內將收集到三個PMI,則該第一預定義時間間隔或該第二預定義時間間隔可被設定為(例如)70ms。若應用報告一頻率選擇性CQI之一進一步報告模式,則可使用一進一步回饋週期,其可為20ms之一倍數。在此一情況中,因此可增加該第一預定義時間間隔或該第二預定義時間間隔。
藉此,可對於該判定步驟考慮在該第一預定義時間間隔或該第二預定義時間間隔內接收到之一或若干指示。藉由改變該第一預定義時間間隔及該第二預定義時間間隔,可調適對於該判定步驟收集之多個指示或可對於該判定步驟僅收集在該第一預定義時間間隔或該第二預定義時間間隔期間最頻繁地接收到之指示。與其中(例如)僅收集自該第一基地台至該第二基地台之一交遞之前之最後報告的最佳PMI或自該第二基地台至該第一基地台之一交遞之後之一首先報告的最佳PMI之一情況相比,可在其中(例如)兩個輻射射束重疊且僅容許一行動台在一單個傳輸中報告該最佳PMI之一情況中應用收集兩個或更多個指示。若在自該第一基地台至該第二基地台之交遞之前即刻或在自該第二基地台至該第一基地台之交遞之後即刻收集到兩個或更多個指示,則將存在一較高可能性:該行動台可在(例如)一第一傳輸中在該 交遞之前或之後報告該兩個輻射射束之一第一者之一指示且在下一個傳輸中報告該兩個輻射射束之一第二者之一指示。根據該第一實施例之一第二選項,該判定步驟包括以下子步驟:判定該等指示中之哪一者係在該至少一行動台自該第一基地台至該第二基地台之一交遞之前接收到之一最後指示或係在該至少一行動台自該第二基地台至該第一基地台之一交遞之後接收到之一第一指示,且若該等接收的指示之該一者係該最後指示或該第一指示,則對於該判定步驟考量藉由該等接收的指示之該一者指示之輻射射束。與該第一選項相比,該第二選項僅考慮在該至少一行動台之交遞之前或之後即刻報告之指示。藉此,可需要較少的處理及記憶體資源。
根據一第二實施例,該至少一行動台可含有用於自諸如GPS(GPS=全球定位系統)、GLONASS或Galileo之一全球導航衛星系統接收信號之一接收器,且該方法可進一步含有以下步驟:基於用於自該全球導航衛星系統接收該等信號之該接收器,在該至少一行動台處判定該至少一行動台在該無線電通信系統內之一位置;在該處理單元處自該至少一行動台接收該至少一行動台之該位置之位置資訊;及基於接收到的位置資訊,在該處理單元處判定該至少一行動台是否位於該第一基地台與該第二基地台之重疊涵蓋範圍區域內。
根據一第三實施例,該方法可進一步含有以下步驟:藉由該處理單元將該等指示及該第二基地台之一指示儲存至一映射表;及在執行該判定步驟之前藉由該處理單元查詢該映射表。這提供以下優點:對於該等巨型小區之所有干擾輻射射束提供一集中式或分散式資料庫;及提供容許統計評估(諸如選擇或保持僅該映射表內大部分關於該第二基地台報告之指示或至少若干次報告之指示)之可能性。
根據一第四實施例,輻射射束之群組之一第一輻射射束可與該等輻射射束之一第二輻射射束相鄰或與其重疊,該第二輻射射束可與 該等輻射射束之一第三輻射射束相鄰或與其重疊,且若藉由該處理單元接收該第一輻射射束及該第三輻射射束之指示,則對於該判定步驟考量該第二輻射射束。藉此,亦可將輻射射束之指示儲存至該映射表且可對於該判定步驟應用該等指示,該等輻射射束與該第二基地台之涵蓋範圍區域之一中心區域重疊,但是未與該第二基地台之涵蓋範圍區域之一邊界區域重疊或僅與該邊界區域部分重疊,該邊界區域重疊藉由行動台最頻繁地橫越。
較佳地,若以一預定發生頻率指示該等輻射射束之藉由該等接收的指示之一者指示之一輻射射束,則對於該判定步驟考量該等輻射射束之該一者。該預定義發生頻率可為(例如)結合該第一基地台與該第二基地台之間之一交遞對於該第一基地台與該第二基地台之重疊涵蓋範圍區域報告之所有指示的30%。
關於一第五實施例,該方法進一步含有藉由以下各者對於該第二基地台之該涵蓋範圍區域應用一範圍擴大之步驟:在藉由該第一基地台傳輸且藉由該至少一行動台或該至少一進一步行動台量測之第一射頻信號之一信號強度並非大於藉由該第二基地台傳輸且藉由該至少一行動台或該至少一進一步行動台量測之第二射頻信號之一信號強度之一第一預定義量值時,防止自該第二基地台至該第一基地台之一交遞;或在該等第二射頻信號之且藉由該至少一行動台或該至少一進一步行動台量測之該信號強度至多係小於該等第一射頻信號之且藉由該至少一行動台或該至少一進一步行動台量測之該信號強度之該第一預定義量值時,觸發自該第一基地台至該第二基地台之一交遞;在一預定時間週期內選擇該至少一行動台或該至少一進一步行動台,且含有藉由以下各者未對於該選定至少一行動台或該選定至少一進一步行動台應用該第二基地台之該涵蓋範圍區域之範圍擴大之步驟:在該等第二射頻信號之且藉由該至少一行動台或該至少一進一步行動台量測之 該信號強度係小於該等第一射頻信號之且藉由該至少一行動台或該至少一進一步行動台量測之該信號強度之一第二預定義量值時,觸發自該第二基地台至該第一基地台之該交遞;或在該等第二射頻信號之且藉由該至少一行動台或該至少一進一步行動台量測之該信號強度至少係大於該等第一射頻信號之且藉由該至少一行動台或該至少一進一步行動台量測之該信號強度之該第二預定義量值時,防止自該第一基地台至該第二基地台之該交遞;及將該第一預定義量值設定大於該第二預定義量值。藉由使用該第五實施例,將隨時間存在未應用範圍擴大之至少一行動台。此一行動台能夠在於該第一基地台與該第二基地台之間執行一交遞之前更靠近該第二基地台之該涵蓋範圍區域之該中心區域。
根據一第六實施例,該方法進一步含有以下步驟:在該處理單元處驗證當該至少一行動台以等於或超過一預定速度值之一速度橫越該第二基地台之該涵蓋範圍區域以防止該至少一行動台自該第一基地台至該第二基地台之一交遞時是否自該至少一行動台接收到該等輻射射束之一者之一指示,且若該至少一行動台以等於或超過該預定速度值之該速度橫越該第二基地台之該涵蓋範圍區域,則對於該判定步驟考量藉由該等接收的指示之該一者指示之該輻射射束。這提供使用快速行動台之指示之報告之優點以瞭解該等巨型小區在該等微型小區、微微小區或超微型小區之涵蓋範圍區域內之干擾輻射射束,該等快速行動台係僅僅或較佳地藉由巨型小區排程且不執行自巨型小區至微型小區、微微小區或超微型小區之交遞程序。
關於一第七實施例,該至少一進一步行動台可位於該第一基地台與該第二基地台之一第二重疊涵蓋範圍區域內,且該方法可進一步含有以下步驟:基於該等所接收的指示在該處理單元處對於至少一進一步輻射射束判定未被該第一基地台使用或藉由該第一基地台以該有 限傳輸功率傳輸之至少一進一步無線電資源,用於藉由該第二基地台與該至少一進一步無線電資源一起服務該至少一進一步行動台;及將對於該至少一無線電資源之一第一指示或若干第一指示自該處理單元傳輸至該第二基地台,且將對於該至少一進一步無線電資源之一第二指示或若干第二指示自該處理單元傳輸至該第二基地台。這可在該第二基地台處提供對干擾情形之一更好瞭解且可增加該第二基地台之一效能。
根據一第八實施例,該方法可進一步含有以下步驟:將該至少一行動台之一識別符、該至少一進一步行動台之一識別符、該至少一無線電資源可適用於該至少一行動台之一指示及該至少一進一步無線電資源可適用於該至少一進一步行動台之一進一步指示自該處理單元傳輸至該第二基地台。若該第一基地台之兩個或更多個輻射射束與該第二基地台之該涵蓋範圍區域重疊,若連接至該第二基地台之一第一行動台定位在該第一基地台之一第一輻射射束與該第二基地台之該涵蓋範圍區域之一第一重疊區內且若亦連接至該第二基地台之至少一第二行動台定位在該第一基地台之一第二輻射射束與該第二基地台之該涵蓋範圍區域之一第二重疊區內,則這可在該第二基地台處提供對於該至少一行動台及該至少一進一步行動台之干擾情形之一甚至更好的瞭解,這係因為該第二基地台已知該第一基地台之輻射射束中對連接至該第二基地台之行動台提供干擾之輻射射束。
本發明之下列實施方案中定義並描述本發明之進一步有利特徵。
AC‧‧‧天線連接件
AS1‧‧‧天線系統
B1‧‧‧第一輻射射束
B2‧‧‧第二輻射射束
B3‧‧‧第三輻射射束
B4‧‧‧第四輻射射束
BS1‧‧‧第一基地台
BS2‧‧‧第二基地台
BUI1‧‧‧建築物
BUI2‧‧‧建築物
BUI3‧‧‧建築物
C1‧‧‧第一無線電小區
C2‧‧‧第二無線電小區
C2-EXT‧‧‧擴展第二無線電小區
CAD‧‧‧涵蓋範圍區域資料庫
CQI1‧‧‧第一頻道品質指示
CU‧‧‧控制單元板
DATA‧‧‧使用者資料
DC1‧‧‧第一資料連接件
DC2‧‧‧第二資料連接件
DC3‧‧‧第三資料連接件
DC4‧‧‧第四資料連接件
DC5‧‧‧第五資料連接件
DC6‧‧‧第六資料連接件
DC7‧‧‧第七資料連接件
DC8‧‧‧第八資料連接件
DS-NO-R‧‧‧第一預定義差值
DS-R‧‧‧第二預定義差值
EVAL-U‧‧‧評估單元
FB‧‧‧頻率頻寬
FRAME‧‧‧預定義時間長度
IF1‧‧‧介面
IF2‧‧‧介面
MEM‧‧‧記憶體
MOV1‧‧‧方向
MOV2‧‧‧方向
MOV3‧‧‧方向
MS1‧‧‧第一行動台
MS1-IND‧‧‧第一行動台之識別符
MS2‧‧‧第二行動基地台
MS2-IND‧‧‧第二行動台之識別符
MT‧‧‧映射表
PMI1‧‧‧第一預編碼矩陣指示符
PRB1‧‧‧實體資源區塊1
PRB2‧‧‧實體資源區塊1
PRB3‧‧‧實體資源區塊3
PRB4‧‧‧實體資源區塊4
PRB5‧‧‧實體資源區塊5
PRB6‧‧‧實體資源區塊6
PRB7‧‧‧實體資源區塊7
PRB8‧‧‧實體資源區塊8
PRB9‧‧‧實體資源區塊9
PRB10‧‧‧實體資源區塊10
PU‧‧‧處理單元
RCS‧‧‧無線電通信系統
RI1‧‧‧第一秩指示
RRI1‧‧‧第一通用公共無線電介面
RRI1-MS1‧‧‧第一無線電資源之指示
RRI2‧‧‧第二通用公共無線電介面
RRI2-MS2‧‧‧第二無線電資源之指示
RRI2-STOP‧‧‧第二無線電資源之指示
SCHED‧‧‧排程器
SEC1‧‧‧第一扇區
SEC2‧‧‧第二扇區
SEC3‧‧‧第三扇區
SF0‧‧‧子訊框0
SF1‧‧‧子訊框1
SF2‧‧‧子訊框2
SF3‧‧‧子訊框3
SF4‧‧‧子訊框4
SF5‧‧‧子訊框5
SF6‧‧‧子訊框6
SF7‧‧‧子訊框7
SF8‧‧‧子訊框8
SF9‧‧‧子訊框9
ST‧‧‧街道
TS‧‧‧暫時儲存器
TFG‧‧‧時頻方格
X2‧‧‧介面
在下列實施方式中將明白且將藉由憑藉非限制圖解給定之隨附圖式圖解說明本發明之實施例。
圖1展示根據本發明之實施例之一例示性無線電通信系統之一方 塊圖。
圖2展示根據本發明之實施例之一方法之一流程圖。
圖3展示根據本發明之實施例之一無線存取網路節點之一方塊圖。
圖4展示根據本發明之實施例之具有無線電資源區塊之兩種不同分配之兩個時頻方格。
圖5展示根據本發明之一實施例之一第一基地台及一第二基地台之一方塊圖。
圖6展示根據本發明之一甚至進一步實施例之第一基地台及第二基地台之一方塊圖,且展示根據本發明之該甚至進一步實施例之藉由該第一基地台及該第二基地台傳輸之射頻信號之信號強度,該等信號強度隨相距該第二基地台之一涵蓋範圍區域之一中心點之一距離而變化。
圖1展示一例示性無線電通信系統RCS,其含有兩個無線電小區C1、C2。為簡單起見,未展示該無線電通信系統RCS之進一步無線電小區及連接至該兩個無線電小區C1、C2之基地台BS1、BS2之一核心網路。
術語「基地台」可被視為一基地收發器台、基地台、節點B、增強型節點B、存取點等等之同義詞及/或被稱為一基地收發器台、基地台、節點B、增強型節點B、存取點等等,且可描述經由該無線電通信系統RCS與一或多個行動台MS1、MS2之間之一無線電鏈路提供連接性之設備。
該無線電通信系統RCS可為(例如)使用OFDM(OFDM=正交分頻多工)之一3GPP LTE無線電通信系統。在進一步替代中,該無線電通信系統RCS可為(例如)基於(例如)IEEE 802.16d標準(IEEE=電機電子工 程師協會)之一WiMAX無線電通信系統(WiMAX=全球互通微波存取)或基於(例如)IEEE 802.11g標準之一WLAN(WLAN)。
由一第一基地台BS1提供該兩個無線電小區C1、C2之一第一無線電小區C1,該第一基地台BS1可為(例如)對於10MHz載波而言一第一最大輸出功率為(例如)46dBm之一巨型基地台。該第一無線電小區C1之一最大大小係藉由該第一最大輸出功率加以判定(最大大小在圖1中藉由六邊形之一邊界指示)。
該第一無線電小區C1可分區為(例如)一第一扇區SEC1、一第二扇區SEC2及一第三扇區SEC3。為簡單起見僅展示該第一扇區SEC1之輻射射束涵蓋範圍。例示性地,藉由四個輻射射束B1、B2、B3及B4之一群組以相對於(例如)磁北N呈不同的輻射角涵蓋該第一扇區SEC1。在進一步替代中,可藉由兩個輻射射束之一群組或四個以上輻射射束之一群組涵蓋該第一扇區SEC1。
該等輻射射束B1、B2、B3及B4係基於所謂的預編碼向量,該等預編碼向量係藉由一所謂的傳輸碼簿加以預定義且在(例如)3GPP TS 36.213 V10.0.1(2010年12月)第7.2.4章中加以描述。這意謂一第一預編碼向量可表示一第一輻射射束B1,一第二預編碼向量可表示一第二輻射射束B2,一第三預編碼向量可表示一第三輻射射束B3,且一第四預編碼向量可表示一第四輻射射束B4。各預編碼向量含有關於該第一基地台BS1之天線系統之兩個或更多個天線元件之所傳輸射頻信號之振幅及相位之天線權重。
可藉由該第二扇區SEC2及該第三扇區SEC3之第一基地台BS1之兩個進一步天線系統提供類似輻射射束涵蓋範圍。
一第二基地台BS2位於該第一扇區SEC1之一涵蓋範圍區域內,且提供一第二無線電小區C2。該第二基地台BS2提供一第二最大輸出功率,其對於10MHz載波而言係(例如)30dBm,且因此小於該第一最 大輸出功率之一1/40。歸因於該較小的第二最大輸出功率,該第二基地台BS2可為(例如)一微型基地台、一微微基地台或一超微型基地台。該第二無線電小區C2之一最大大小係藉由該第二最大輸出功率加以判定,該最大大小在圖1中亦係藉由該第二無線電小區C2之一邊界加以指示。該第二基地台BS2例示性地含有一全向天線,使得該第二無線電小區C2未被分區。替代地,該第二基地台BS2可含有具有用於提供兩個或更多個輻射射束之兩個或更多個天線元件之一單個天線系統,或可含有用於在一經分區之第二無線電小區中提供兩個或更多個輻射射束之兩個或更多個天線元件之兩個或更多個天線系統。
根據圖1中未展示之一第一替代性實施例,該第一無線電小區C1及該第二無線電小區C2之第一扇區SEC1相交,但是該第一扇區SEC1未完全涵蓋該第二無線電小區C2。
根據圖1中亦未展示之一第二替代性實施例,該第一基地台BS1及該第二基地台BS2可為具有一相同最大傳輸輸出功率之兩個基地台,且該第一基地台BS1及該第二基地台BS2之輻射射束可部分重疊。
一第一行動台MS1位於該第一扇區SEC1內及該第二無線電小區C2之一小區邊緣處。一第二行動台MS2位於該第一扇區SEC1及該第二無線電小區C2內。
術語「行動台」可被視為一行動單元、行動台、行動使用者、存取終端機、使用者設備、用戶、使用者、遠端台等等之同義詞,且此後偶爾可被稱為一行動單元、行動台、行動使用者、存取終端機、使用者設備、用戶、使用者、遠端台等等。該等行動台MS1、MS2可為(例如)蜂巢式電話、可攜式電腦、口袋型電腦、手持式電腦、個人數位助理、具有一無線電介面之USB快閃隨身碟或車載式行動裝置。
該第一基地台BS1及該第二基地台BS2係藉由一第一資料連接件 DC1互連,該第一資料連接件DC1可為(例如)如藉由3GPP LTE定義之一所謂的X2介面且可為一固定連接件或一無線電連接件。該第一資料連接件DC1主要係用以支援主動模式行動性(例如,在交遞期間進行封包轉遞)及多小區RRM功能(RRM=無線電資源管理)。
歸因於該第二基地台BS2在該第一扇區SEC1之涵蓋範圍區域內之一位置,該等輻射射束B1、B2、B3及B4之一或多者之涵蓋範圍區域與該第二無線電小區C2之一涵蓋範圍區域重疊。若在該無線電通信系統RCS內應用一頻率複用1(即,該第一基地台BS1及該第二基地台BS2對至該等行動台MS1、MS2之下行鏈路傳輸應用一相同頻率副載波),則該等涵蓋範圍區域之重疊導致由該第一基地台BS1傳輸至該等行動台MS1、MS2之第一下行鏈路射頻信號干擾由該第二基地台BS2傳輸之第二下行鏈路射頻信號。此干擾妨礙自該第二基地台BS2至該等行動台MS1、MS2之一下行鏈路無線電通信,且當自該第一基地台BS1及該第二基地台BS2至該等行動台MS1、MS2之下行鏈路傳輸並不協調時,減小該無線電通信系統RCS內之一總體資料輸送量。對於此一情況,可對所謂的近乎空白子訊框(ABS=近乎空白子訊框)應用時域ICIC(ICIC=小區間干擾協調)。藉此,該第一基地台BS1使用10ms長度之一訊框預定義1ms之一或若干子訊框,其中該第一基地台BS1將不會用於排程連接至該第一基地台BS1之行動台。若在該第一基地台BS1及該第二基地台BS2處應用不同的頻率副載波,則可應用頻域ICIC以避免藉由該第一基地台BS1及該第二基地台BS2傳輸至該等行動台MS1、MS2之射頻信號之間的干擾。本發明將重點關注運用時域ICIC之一共頻道部署,其中該第一基地台BS1在一下行鏈路方向上傳輸第一射頻信號,且該第二基地台BS2亦在該下行鏈路方向上在一或若干相同頻率副載波上傳輸第二射頻信號。
以一種下列一般方式進行用於減小干擾之下行鏈路傳輸之協 調:在一第一步驟中,使用該第一行動台MS1以偵測來自該四個輻射射束B1、B2、B3及B4之群組之一干擾輻射射束或若干干擾輻射射束,該等輻射射束對於該第二無線電小區C2之涵蓋範圍區域提供明顯的干擾。該干擾輻射射束或該若干干擾輻射射束之一偵測可基於該第一基地台BS1與該第一行動台MS1之間之共同發信號程序,該共同發信號程序如藉由(例如)3GPP TS 36.213 V10.0.1(2010年12月)第7.2章中之3GPP LTE定義。該第一基地台BS1經由該等輻射射束B1、B2、B3及B4之各者藉由諸如圖4中所示之呈一時頻方格之預定義資源區塊週期性地傳輸導頻至該第一行動台MS1及該第二行動台MS2。關於圖1,例示性地,該第一行動台MS1連接至該第一基地台BS1且該第二行動台MS2連接至該第二基地台BS2。在3GPP LTE之未來演進中,該第一行動台MS1及該第二行動台MS2亦可經由兩個或更多個無線電連接件而同時連接至兩個或更多個基地台。
在接收到該等導頻之後,該第一行動台MS1週期性地判定所接收導頻之信號品質,判定具有一最大信號品質之一輻射射束或具有等於或高於一預定義信號品質之一信號品質之若干輻射射束,且傳輸具有該最大信號品質之輻射射束之一指示或具有等於或高於該預定義信號品質之一信號品質之若干輻射射束之若干指示至該第一基地台BS1。關於圖1,該第一行動台MS1可傳輸該第二輻射射束B2之一指示。當以該第一行動台MS1位於該第二無線電小區C2之涵蓋範圍區域之一邊界處或該第二無線電小區C2之涵蓋範圍區域內為條件接收到該指示或該若干指示時,該第一基地台BS1基於該接收到的指示或該若干接收到的指示識別該干擾輻射射束或該若干干擾輻射射束。
在一第二步驟中,由於該單個干擾輻射射束或該若干干擾輻射射束,該第一基地台BS1將不會使用所偵測到的單個干擾輻射射束或若干干擾輻射射束之一或若干無線電資源。反而,該第一基地台BS1 可服務連接至該第一基地台BS1且位於該單個干擾輻射射束內或具有一進一步非干擾輻射射束之若干干擾輻射射束之一者內之行動台,這並未被指示為一最佳PMI,但是未對於該第二無線電小區C2之涵蓋範圍區域提供干擾或僅提供少量干擾。由用於服務行動台之第二基地台BS2應用該一或若干無線電資源,該等行動台位於該單個輻射射束或該若干輻射射束之一者內且連接至該第二基地台BS2。
關於圖2及圖4更詳細地解釋用於該無線電通信系統RCS中減小干擾之來自該等基地台BS1、BS2之下行鏈路之協調。
參考圖2,展示根據本發明之實施例之一第一方法MET1之一流程圖。用於執行該第一方法MET1之步驟數目非關鍵,且可如熟習此項技術者所瞭解,可改變步驟數目及該等步驟之順序而未脫離本發明之範疇。
該第一行動台MS1可連接至該第一基地台BS1且藉由該第一基地台BS1服務,且該第二行動台MS2可連接至該第二基地台BS2且藉由該第二基地台BS2服務。
在一第一週期性步驟M1/1(藉由圖2中之一第一箭頭A1指示)中,該第一基地台BS1可藉由對一時頻方格內之共同導頻P應用預定義無線電資源位置而以一非定向方式傳輸預定義所謂的共同導頻P至該第一行動台MS1。此一導頻傳輸係在(例如)3GPP TS 36.211 V10.0.0(2010年12月)第6.10章中之3GPP LTE之情況中加以描述,其中該等共同導頻被稱為小區特定參考信號。
在一進一步步驟M1/3中,該第一行動台MS1對所接收的共同導頻P執行一評估以判定履行一預定義品質準則之一輻射射束。此一評估係在(例如)EP 2 166 807 B1中加以描述。藉此,該第一行動台MS1應用來自該傳輸碼簿之一第一預編碼向量以使用一求平均值計算該等所接收的共同導頻之一者或若干該所接收的共同導頻之一第一SNR、 SINR或SIR值,且應用來自該傳輸碼簿之一第二預編碼向量以使用該求平均值計算該等所接收的共同導頻之一者或若干該所接收的共同導頻之至少一第二SNR、SINR或SIR值。該預定義品質準則可為(例如)一最大SNR、一最大SINR或所計算的第一及第二SNR、SINR或SIR值之最大者。若該第一行動台MS1經組態以報告一個以上PMI,則該預定義品質準則可替代地為具有一最大SNR、一最大SINR或一最大SIR之兩個或更多個輻射射束之一群組。所報告的PMI之數目可取決於一預定義接收信號品質臨限值及該等各種輻射射束B1、B2、B3、B4之達到或超過該預定義信號品質臨限值之所接收信號品質值之一數目。關於圖1,該第一行動台MS1可判定指示該第二輻射射束B2之一第一PMI(PMI1)作為該第一行動台MS1之一最佳PMI。該第一行動台MS1可較佳地進一步藉由步驟M1/3判定該第二輻射射束B2之一第一CQI(CQI1)及一第一RI(RI1)。
在一進一步步驟M1/4中,該第一行動台MS1傳輸該第一PMI(PMI1)、該第一CQI(CQI1)及該第一RI(RI1)至該第一基地台BS1,其等在下一個步驟M1/5中藉由該第一基地台BS1接收。
可以與該等共同導頻P之傳輸相同之週期性執行藉由該等步驟M1/3、M1/4及M1/5執行之評估及傳輸,或可基於求該等所接收的共同導頻P之兩者或更多者之一信號品質之平均值重複藉由該等步驟M1/3、M1/4及M1/5執行之評估及傳輸(該等步驟M1/3、M1/4及M1/5之重複係藉由圖1中之一第二箭頭A2加以指示)。
可藉由該第一基地台BS1之一處理單元PU執行進一步步驟M1/6至M1/11,這在圖3中加以示意地描述。該第一基地台BS1含有用於該第一扇區SEC1之一天線系統AS1。該天線系統AS1例示性地含有用於在該天線系統AS1處實現波束成形之四個天線元件。該第一基地台BS1進一步含有一處理單元PU及一控制單元板CU。該處理單元PU可 為(例如)用於射頻信號之一無線收發器或一無線傳輸器。替代地,若應用一RRH(RRH=遠端無線電頭端)來代替該天線系統AS1,則該處理單元PU亦可為所謂的數據機單元板。
該處理單元PU含有一第一介面IF1,其係藉由一天線連接件AC連接至該天線系統AS1。在使用一RRH或若干RRH之情況中,該天線連接件可基於(例如)一所謂的CIPRI介面(CIPRI=通用公共無線電介面)。該處理單元PU進一步含有用於連接至該控制單元板CU之一第二介面IF2。
該控制單元板CU對層3(即,一所謂的RRC層(RRC=無線電資源控制))執行任務,諸如量測、小區重選、交遞、RRC安全性及完整性。該控制單元板CU連接至核心網路之一或若干網路節點,且傳輸接收自該核心網路之IP資料至該處理單元PU以供進一步處理之用。該控制單元板CU經由該第一資料連接件DC1進一步連接至該第二基地台BS2中之一進一步控制單元板。
該處理單元PU含有若干功能區塊,諸如一排程器SCHED、一評估單元EVAL-U及一記憶體MEM。該記憶體MEM可含有一暫時儲存器TS及一映射表MT。該處理單元PU大體上對層2(即,一所謂的PDCP層(PDCP=封包資料聚合協定))執行資料處理(其負責標頭壓縮及加密),對一所謂的RLC層(RLC=無線電鏈路控制)執行資料處理(其負責(例如)分段及ARQ(ARQ=自動重複請求)),且對一所謂的MAC層(MAC=媒體存取控制)執行資料處理(其負責MAC多工處理及HARQ(HARQ=混合自動重複請求))。該處理單元PU大體上進一步在該下行鏈路方向上對實體層執行資料處理,諸如編碼、調變以及天線與資源區塊映射。該第一基地台BS1及該處理單元PU之功能區塊之數目非關鍵,且如熟習此項技術者所瞭解,該等功能區塊之數目取決於個別實施方案偏好且因此可在不脫離本發明之範疇之情況下不斷變化。
在一進一步步驟M1/6中,該處理單元PU接收該第一PMI(PMI1)且可將該第一PMI(PMI1)、該第一行動台MS1之一識別符儲存在該記憶體MEM之一暫時儲存器TS中,且當該第一PMI(PMI1)已儲存至該暫時儲存器TS時,該處理單元PU亦可較佳地儲存一時間點之一時戳。可藉由(例如)該排程器SCHED提供該第一行動台MS1之識別符。在一預定義時間之後可自動地刪除儲存至該暫時儲存器TS之資料,或在用資料完全填充該暫時儲存器TS時可用最新的資料覆寫最舊的資料。
在下一個步驟M1/7中,該評估單元EVAL-U執行一或若干評估以判決所接收的第一PMI(PMI1)是否應在一進一步步驟M1/8中儲存至該映射表MT。該評估單元EVAL-U主要評估是否在該第一行動台MS1位於該第二輻射射束B2與該第二無線電小區C2之一重疊涵蓋範圍區域內時之一時間點接收到該第一PMI(PMI1)。可以不同方式執行此一評估。
根據一第一替代,可自用於規劃該無線電通信系統RCS之軟體得知重疊涵蓋範圍區域(諸如該第二輻射射束B2與該第二無線電小區C2之重疊涵蓋範圍區域)之尺寸,且可將該等尺寸以(例如)該重疊涵蓋範圍區域之一邊界之地理座標之形式儲存在該記憶體MEM之一涵蓋範圍區域資料庫CAD中。例如可藉由諸如自該第一行動台MS1傳輸至該無線電通信系統RCS之兩個或更多個天線系統之射頻信號之三角量測或傳播時間量測之已知定位方法判定該第一行動台MS1在該第一行動台MS1傳輸該第一PMI(PMI1)之時間點之目前地理座標。此等定位方法係在(例如)「Wireless Position Location:Fundamentals,Implementation Strategies,and Sources of Error」(Kevin J.Krizman等人發表在《IEEE 47th Vehicular Technology Conference Proceedings,919(1997)》)或「Satellite and Terrestrial Radio Positioning Techniques,A signal processing perspective」(《Dardari,Luise,Falletti,Academic Press,2011》)中加以描述。該評估單元EVAL-U查詢該涵蓋範圍區域資料庫CAD並驗證該第一行動台MS1之所判定座標是否在該重疊涵蓋範圍區域之地理邊界座標內。
根據一第二替代,可藉由(例如)含有用於來自一基於太空之衛星導航系統(諸如GPS(GPS=全球定位系統)、Galileo或Glonass)之射頻信號之一接收器之第一行動台MS1判定該第一行動台MS1在該第一行動台MS1傳輸該第一PMI(PMI1)之時間點之目前地理座標。該第一行動台MS1可傳輸該等目前地理座標連同(例如)該第一PMI(PMI1)至該第一基地台BS1。接著,以與應用於該第一替代相同之一方式,該評估單元EVAL-U可驗證該第一行動台MS1之目前座標(接收自該第一行動台MS1)是否在該重疊涵蓋範圍區域之地理邊界座標內。
較佳地根據各種第三替代,該評估單元EVAL-U控制是否在該第一行動台MS1介於該第一基地台BS1與該第二基地台BS2之間之一交遞之前或之後不久接收到該第一PMI(PMI1)。此控制可基於在該評估單元EVAL-U處監控自該控制單元板CU接收交遞事件訊息。為簡單起見,圖2中未展示一交遞事件訊息之接收。該交遞事件訊息可含有(例如)一行動台之識別符,從而執行該交遞及對其執行該交遞或由其執行該交遞之一無線電小區之一指示。
關於圖1,在自該第一扇區SEC1至該第二無線電小區C2之一交遞之情況中,若在自該第一行動台MS1接收一進一步第一PMI(PMI1)之前未接收到該第一行動台MS1執行自該第一扇區SEC1至該第二無線電小區C2之交遞之交遞事件訊息,則該評估單元EVAL-U刪除該記憶體MEM中之第一PMI(PMI1)及該第一行動台MS1之識別符,或該評估單元EVAL-U可在該暫時儲存器TS中保持該第一PMI(PMI1)以在一後續時間點應用一或若干統計數學方法。這意謂,已接收之關於該等 第一行動台自該第一基地台BS1至該第二基地台BS2之一交遞之一單個PMI無法定義或判定該第一基地台BS1之一輻射射束為該第二基地台BS2之一干擾輻射射束。
在該第一行動台MS1自第二基地台BS2至該第一基地台BS1之一交遞之情況中,該評估單元EVAL-U在步驟M1/7中評估在步驟M1/6中接收到來自該第一行動台MS1之第一PMI(PMI1)之前是否在該處理單元PU處接收到來自該控制單元板CU之一交遞事件訊息。若較佳地在步驟M1/6之前之一第一預定義時間訊框或一第一預定義時間週期(諸如70ms)內接收到該交遞事件訊息,則評估單元EVAL-U在該暫時儲存器TS中保持該第一PMI(PMI1)且亦可將該第二基地台BS2或該第二無線電小區C2對於該第一PMI(PMI1)之指示儲存在該暫時儲存器TS中。若在步驟M1/6之前之第一預定義時間訊框內未接收到交遞事件訊息,則評估單元EVAL-U可刪除該暫時儲存器TS中之第一PMI(PMI1)。
較佳地,該評估單元EVAL-U在該第一行動台MS1之第一PMI(PMI1)及識別符儲存在該記憶體MEM之暫時儲存器TS中之時間點在該第一預定義時間週期內啟動一計時器,且當在該第一預定義時間訊框屆滿之前未接收到該第一行動台MS1執行自該第一扇區SEC1至該第二無線電小區C2之一交遞之交遞事件訊息時,該評估單元EVAL-U刪除該暫時儲存器TS中之第一行動台MS1之第一PMI(PMI1)及識別符,或當在該第一預定義時間訊框屆滿之前接收到該第一行動台MS1執行自該第一基地台BS1至該第二基地台BS2之一交遞之一交遞事件訊息時,該評估單元EVAL-U在該暫時儲存器TS中保持該第一PMI(PMI1)。若使用一計時器且將該第一預定義時間週期設定為一適當值,則可更精確地控制:尤其當將PMI自該第一行動台MS1傳輸至該第一基地台BS1之一傳輸週期為大且該第一行動台MS1之一速度亦為 大時,該第一行動台MS1位於該第一扇區SEC1與該第二無線電小區C2之重疊涵蓋範圍區域內。
以用於該第一行動台MS1自該第二基地台BS2至該第一基地台BS1之一類似方式,該評估單元EVAL-U可接收該第一行動台MS1執行自該第二基地台BS2至該第一基地台BS1之一交遞之一交遞事件訊息,且可將該第一行動台MS1之識別符及該第二無線電小區C2之指示儲存在該記憶體MEM(為簡單起見圖2中未展示)之暫時儲存器TS中。若在該交遞之後自該第一行動台MS1接收到該第一PMI(PMI1),則該評估單元EVAL-U可在該暫時儲存器TS中保持該第一PMI(PMI1)。
在下一個子步驟中,該評估單元EVAL-U可驗證儲存於該暫時儲存器TS中之PMI數目是否等於或高於一預定義PMI數目。若儲存於該暫時儲存器TS中之PMI數目低於該預定義PMI數目,則下一個步驟可為步驟M1/5。若儲存於該暫時儲存器TS中之PMI數目等於或高於該預定義PMI數目,則該評估單元EVAL-U可執行如下文所述之一或若干統計評估方法。該等統計評估方法可在以下假設下加以執行:該第一基地台BS1之輻射射束在一較長時間週期內穩定且未以諸如毫秒或秒之一短時間尺度變化。
該評估單元EVAL-U可判定(例如)是否在一第一預定義時間訊框△T1內以一預定義發生頻率報告該第二輻射射束B2。該第一預定義時間訊框△T1可為(例如)一或若干分鐘或小時。因此,該評估單元EVAL-U可判定該第二輻射射束B2之一發生頻率,該發生頻率藉由該第一PMI(PMI1)報告給該第一基地台BS1,且係關於在藉由(例如)TW=(t0 -△T1,t0 )(其中t0 為在該處理單元PU處自該第一行動台MS1接收到一第一PMI之時戳)給定之一時間窗TW內行動台自該第一基地台BS1至該第二基地台BS2之交遞。基於計算各經報告之輻射射束之頻率,若該第二輻射射束B2之PMI在儲存於該暫時儲存器TS中之所有 PMI之時間窗TW內具有一最大發生頻率,則該評估單元EVAL-U可判定(例如)該第二輻射射束B2之PMI。
替代地,若藉由該等行動台(其等執行自該第一基地台BS1至該第二基地台BS2之一交遞)報告該第二輻射射束B2之PMI等於或高於在預定義時間訊框△T內之一第一預定義發生頻率,則該評估單元EVAL-U可基於以下方程式(可對自該第二基地台BS2至該第一基地台BS1之一交遞應用一類似方程式)判定(例如)該第二輻射射束B2之PMI為一可靠干擾輻射射束: 其中NB2 =使該第二輻射射束B2被報告為最後或第一PMI之交遞數目
NTOTAL =使該第一基地台BS1之輻射射束被報告為最後或第一PMI之交遞總數
RT=第一預定義發生頻率(百分比)。該第一預定義發生頻率可為(例如)30%。
在步驟M1/7中,該評估單元EVAL-U亦可較佳地評估關於該第一PMI(PMI1)及關於該第二無線電小區C2是否已將一非相鄰輻射射束之一進一步PMI儲存在該映射表MT中。取決於地區結構條件,情況可為:該等行動台MS1、MS2總是在同一方向上或相反方向MOV1、MOV2上如(例如)圖5中所示般跨該第二無線電小區C2。一街道ST及沿該街道ST之建築物BUI1、BUI2、BUI3可容許該等行動台MS1、MS2僅沿該街道ST移動。藉此,當該等行動台位於該第一輻射射束B1或該第三輻射射束B3之一涵蓋範圍區域內時可發生自該第一基地台BS1至該第二基地台BS2之交遞,或當該等行動台位於該第一輻射射束B1或該第三輻射射束B3之一涵蓋範圍區域內時可發生自該第二基地台BS2至該第一基地台BS1之交遞,但是當該等行動台位於該第二輻射 射束B2之一涵蓋範圍區域內時可能未發生自該第一基地台BS1至該第二基地台BS2之交遞,且當該等行動台位於該第二輻射射束B2之涵蓋範圍區域內時可能未發生自該第二基地台BS2至該第一基地台BS1之交遞。在此一情況中,在該等行動台MS1、MS2之一交遞之前或之後將不會自該等行動台MS1、MS2向該第一基地台BS1報告該第二輻射射束B2之一PMI,但是該第二輻射射束B2可為該第二無線電小區C2之一強烈干擾輻射射束。若(例如)該第二行動台MS2已經由該第一輻射射束B1自該第一扇區SEC1移動至該第二無線電小區C2之涵蓋範圍區域中且已執行自該第一基地台BS1至該第二基地台BS2之一交遞,則可能已經關於該第二無線電小區C2將該第一輻射射束B1之一PMI儲存在該映射表MT中。若現在該第一行動台MS1經由該第三輻射射束B3自該第一扇區SEC1亦移動至該第二無線電小區C2之涵蓋範圍區域中且亦執行自該第一基地台BS1至該第二基地台BS2之交遞,則該第一行動台MS1可在該交遞之前將該第三輻射射束B3之一PMI作為最後PMI傳輸至該第一基地台BS1。該評估單元EVAL-U可關於該第二無線電小區C2之一輻射射束之一PMI查詢該映射表MT,該PMI指示與該第三輻射射束B3不相鄰之一輻射射束。關於圖5之實例,該查詢將提供該第一輻射射束B1之PMI。該評估單元EVAL-U可已知,該第二輻射射束B2對位於該第一輻射射束B1及該第三輻射射束B3之涵蓋範圍區域之間之一區域提供涵蓋範圍。因此,該第一輻射射束B1之已經儲存的PMI及該第三輻射射束B3之最近接收的PMI(該等PMI皆關於該第二無線電小區C2)提供一可靠指示:該第二輻射射束B2亦一定係關於該第二無線電小區C2之一干擾輻射射束。因此,該評估單元EVAL-U可將作為該第二無線電小區C2之干擾輻射射束之第一輻射射束B1及第二輻射射束B2之PMI儲存至該映射表MT。
在步驟M1/7中,根據一進一步實施例,該評估單元EVAL-U可進 一步評估該第一行動台MS1是否係一快速或緩慢行動台。該無線電通信系統RCS可經組態使得以等於或超過一預定義速度值(諸如30km/h)之一速度移動之行動台將藉由巨型基地台服務且未藉由微型基地台、微微基地台或超微型基地台服務。可藉由該第二基地台BS2應用具有ABS之ICIC,同時藉由該第一基地台BS1排程該第一行動台MS1且該第一行動台MS1通行於該第二無線電小區C2,使得自該第二基地台BS2傳輸至藉由該第二基地台BS2排程之行動台之第二射頻信號未提供對自該第一基地台BS1傳輸至該第一行動台MS1之第一射頻信號之干擾。這意謂,對於此等行動台,防止且不執行該第一基地台BS1與該第二基地台BS2之間之一交遞,且因此從未接收到關於該第一基地台BS1與該第二基地台BS2之間之一交遞之一PMI。在此一情況中,可藉由使用如上所述之定位方法(三角量測、傳播時間量測、使用自一全球導航衛星系統接收信號之一接收器)之一者判定以高於該預定義速度值之一速度快速移動之行動台之一速度及一位置。該快速移動行動台在該第二無線電小區C2內之位置之一指示亦可獲自在該第一行動台MS1處量測並藉由該第一行動台MS1報告該第二無線電小區C2之一第二RSRP(RSRP=參考信號接收功率,諸如由3GPP LTE(參見3GPP TS 36.214 V10.1.0第5.1.1章)定義),其中一第二值大於來自量測該第一扇區SEC1之一第一RSRP之一第一值。該第一行動台MS1可藉由以每個時間訊框△t交遞次數N而量測(例如)一交遞速率且藉由憑藉使用(例如)以下方程式判定該交遞速率是否超過一預定義交遞速率臨限值Nthres 而被歸類為具有高於該預定義速度值之一速度之一快速行動台:
若(例如)該評估單元EVAL-U已判定該第一行動台MS1(參見圖5) 以高於該預定義速度值之一速度移動,則該評估單元EVAL-U比較該第一行動台MS1之位置與該第二無線電小區C2之涵蓋範圍區域。若(例如)已自該第一行動台MS1接收到該第二輻射射束B2之PMI,則當該第一行動台MS1位於該第二無線電小區C2之涵蓋範圍區域內時,該評估單元EVAL-U可識別該第二輻射射束B2作為該第二無線電小區C2之一干擾輻射射束。
在一進一步步驟M1/8中,若上文描述之統計評估方法之一者已判定該第一PMI(PMI1)作為用於指示該第二輻射射束B2作為該第二無線電小區C2之一干擾輻射射束之一可靠PMI,則該評估單元EVAL-U儲存該第一PMI(PMI1)。
此外,若兩個或更多個微型小區、微微型小區或超微型小區位於該第一扇區SEC1內或與該第一扇區SEC1相交且若該第二基地台BS2之一PMI或該第二無線電小區C2之一PMI仍未儲存在該映射表MT中,則該評估單元EVAL-U可將該第二基地台BS2對於該第一PMI(PMI1)之指示或該第二無線電小區C2對於該第一PMI(PMI1)之指示儲存在該映射表MT中。在此一情況中,該映射表MT將如下列兩個表中所示般變化:
例如,若該第二行動台MS2已在該第二行動台MS2執行自該第一扇區SEC1至該第二無線電小區C2之一交遞之前即刻傳輸該第一輻射射束B1之一第二PMI且現在該交遞事件訊息指示該第一行動台MS1至該第二無線電小區C2之一交遞,則該映射表MT將如下列兩個進一步表中所示般變化:
對於一特定無線電小區,僅仍未儲存於該映射表MT中之PMI可儲存於該映射表MT中。較佳地,此外該第一PMI(PMI1)儲存在該映射表MT中之一時間點之一時戳可儲存於該映射表MT中。可使用該時戳以在一預定義時間週期之後執行一進一步統計分析:該第一PMI(PMI1)是否仍係一可靠指示,該第二輻射射束B2是否仍係該第二無線電小區C2之一干擾輻射射束。若並非如此,則可自該映射表MT刪除該第一PMI(PMI1)。
類似地如上文所述,對於自該第一基地台BS1至該第二基地台BS2之交遞,對於該第二輻射射束B2之該第一PMI(PMI1)執行步驟M1/8可取決於藉由執行自該第二基地台BS2至該第一基地台BS1之一交遞之行動台在該預定義時間訊框△T內報告該第二輻射射束B2之一第二發生頻率。在一進一步替代中,對於該第二輻射射束B2之該第一PMI(PMI1)執行步驟M1/8可取決於藉由在以下兩個交遞方向之一者上執行交遞之行動台在該預定義時間訊框△T內報告該第二輻射射束B2之一第三發生頻率:自該第一基地台BS1至該第二基地台BS2及自該第二基地台BS2至該第一基地台BS1。
步驟M1/8之後之下一個步驟可為步驟M1/5(藉由圖1中之一第四箭頭A4指示)。
在可藉由(例如)一週期計時器之屆滿而週期性觸發或可為觸發器之一進一步步驟M1/9中,若該映射表MT已改變,則該排程器SCHED關於該第二無線電小區C2且關於一最後查詢之所儲存PMI之任何變化查詢該映射表MT。
在下一個步驟M1/10中,若該映射表MT中新近儲存該第二無線電小區C2之一PMI(諸如該第二輻射射束B2之第一PMI(PMI1)),則該排程器SCHED判定(例如)一時頻方格中之第一無線電資源,該第一無線電資源將會在該第一基地台BS1處被阻擋以供經由該第二輻射射束B2藉由該第一基地台BS1進行後續傳輸。圖4中展示此一時頻方格TFG之一實例。圖4a)展示一預定義時間長度FRAME之一資源分佈,該資源分佈可為(例如)如3GPP LTE中應用之10ms之一訊框。一頻率頻寬FB在3GPP LTE之情況中可為(例如)1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz或20MHz。該時頻方格在3GPP LTE之情況中被分為一頻寬為180kHz且一時間長度為1ms之PRB(PRB=實體資源區塊),例示性地展示10個相鄰PRB:PRB1、PRB2、PRB3、PRB4、PRB5、PRB6、PRB7、PRB8、PRB9、PRB10。該訊框被分為時間長度為1ms之10個子訊框SF0、SF1、SF2、SF3、SF4、SF5、SF6、SF7、SF8、SF9。關於圖4a),藉由該排程器SCHED例示性地判定之第一無線電資源係PRB10之所有子訊框。替代地,該排程器SCHED可判定(例如)PRB6之所有子訊框及PRB7之子訊框SF0至SF4作為該等第一無線電資源(圖4b)中所示)。
在一進一步替代中,該等第一無線電資源並在該第一基地台BS1處未被阻擋以供藉由該第一基地台BS1進行後續傳輸,但是針對該第二輻射射束B2之第一無線電資源應用於該第一基地台BS1處之一傳輸功率對於後續傳輸而限制為(例如)一預定義傳輸功率,該預定義傳輸功率可為(例如)該第一最大輸出功率的1/40。在此情況中,該第一基地台BS1之第一最大輸出功率限於該第二基地台BS2之第二最大輸出功率。
較佳地,對於該等第一無線電資源之約束(例如,對於該等第一無線電資源應用等於或低於該預定義傳輸功率之一傳輸功率;阻擋該 等第一無線電資源)可僅僅適用於該第二輻射射束B2,該第二輻射射束與該第二無線電小區C2具有一重疊涵蓋範圍區域。對於與該第二無線電小區C2不具有一重疊涵蓋範圍區域之第一基地台BS1之其他輻射射束(諸如該第三輻射射束B3或該第四輻射射束B4),未應用此等約束。藉此,自該第一基地台BS1至藉由該第一基地台BS1服務之行動台之下行鏈路傳輸並未受到太大影響,且該第一基地台BS1處之一總體資料輸送量之減小保持為低。
亦可能發生:對於已儲存於該映射表MT中之一輻射射束,在一第二預定義時間訊框△T2內未自任何行動台接收到進一步指示或在該第二預定義時間訊框△T2內未以一預定義第二發生頻率(其可低於該第一預定義發生頻率)自該等行動台接收到該進一步指示。例如若未接收進一步指示之一時間點t1 (其可藉由t1 =t2 -△T2給定,其中t2 係執行步驟M1/9之時間點)晚於該第一PMI(PMI1)儲存於該映射表MT中之時間點,則可在步驟M1/10中自該映射表MT刪除該輻射射束之PMI。
在下一個步驟M1/11中,該排程器SCHED經由該第一資料連接件DC1傳輸該等第一無線電資源之一第一指示或若干第一指示RRI1至該第二基地台BS2,且該第二基地台BS2在一進一步步驟M1/12中接收該第一指示或該若干第一指示RRI1。該第一指示或該若干第一指示RRI1可藉由(例如)在該X2介面上使用專有訊息自該第一基地台BS1傳輸至該第二基地台BS2。若藉由諸如圖4a)中所示之排程器SCHED選擇一PRB之所有子訊框,則可僅傳輸PRB10之一指示至該第二基地台BS2。在圖4b)之情況中,可傳輸PRB6之一指示及PRB7之一指示至該第二基地台BS2,後續接著傳輸SF0之一指示及數字4至該第二基地台BS2。在此一情況中,PRB7、SF0及該數字4指示:除PRB6之所有子訊框以外,亦判定子訊框SF0及接下來PRB7之4個子訊框SF1至SF4。替代地,此外該第一基地台BS1可傳輸是否在該第一基地台BS1處阻 擋使用該等第一無線電資源或在該第一基地台BS1處僅限制該等第一無線電資源之一傳輸功率之一指示至該第二基地台BS2。
根據亦在圖1中展示之一進一步實施例,該第一輻射射束B1之一涵蓋範圍區域及該第二輻射射束B2之一涵蓋範圍區域可與該第二無線電小區C2之涵蓋範圍區域重疊。該第一行動台MS1可位於該第二輻射射束B2與該第二無線電小區C2之一重疊涵蓋範圍區域內,且該第二行動台MS2可位於該第一輻射射束B1與該第二無線電小區C2之一重疊涵蓋範圍區域內。該第一行動台MS1及該第二行動台MS2之位置可藉由如上所述之該等方法(例如,三角量測、傳播時間量測、使用一GPS接收器)之一者加以判定。若行動台位於該第一基地台BS1之輻射射束之不同重疊涵蓋範圍區域及該第二無線電小區C2之涵蓋範圍區域內,則該排程器SCHED可在步驟M1/10中對於該第二輻射射束B2判定該等第一無線電資源,且可對於該第一輻射射束B1判定第二無線電資源,該等第二無線電資源未與該等第一無線電資源重疊且將不會由該第一基地台BS1使用或將針對該第一輻射射束B1藉由該第一基地台BS1以等於或低於該預定義傳輸功率之一傳輸功率而傳輸。關於圖4a,該等第二無線電資源可為(例如)PRB6之所有子訊框。在步驟M1/11中,該排程器SCHED可傳輸該等第一無線電資源之第一指示或若干第一指示RRI1及該等第二無線電資源之一第二指示或若干第二指示RRI2至該第二基地台BS2。若該第一行動台MS1及該第二行動台MS2可在該第一輻射射束B1及該第二輻射射束B2之涵蓋範圍區域內駐留一較長時間週期(諸如幾分鐘或幾小時或幾天),則該排程器SCHED可較佳地進一步傳輸該第一行動台MS1之識別符(MS1-IND)、該第二行動台MS2之識別符(MS2-IND)、可對於該第一行動台MS1應用該等第一無線電資源之一指示RRI1-MS1及可對於該第二行動台MS2應用該等第二無線電資源之一進一步指示RRI2-MS2至該第二基 地台BS2。
根據一甚至進一步較佳實施例,當在步驟M1/9中自該映射表MT刪除一輻射射束之一PMI時且當在步驟M1/11中以先前方法循環之一者將該輻射射束之第二無線電資源之一第二指示或若干第二指示RRI2傳輸至該第二基地台BS2時,該排程器SCHED傳輸該等第二無線電資源之第二指示或若干第二指示RRI2及在未來時槽或訊框中在不減小傳輸功率之情況下藉由該第一基地台(BS1)使用或傳輸該等第二無線電資源之一進一步指示RRI2-STOP至該第二基地台BS2。藉此,該第二基地台BS2瞭解,在無干擾或干擾未減小之情況下該等第二無線電資源不再可用。
在下一個步驟M1/13中,該第二基地台BS2藉由應用該等第一無線電資源之一或若干者排程(例如)該第二行動台MS2之使用者資料DATA。
在一進一步步驟M1/14中,該第二基地台BS2傳輸該使用者資料DATA至第二行動台MS2,第二行動台MS2在下一個步驟M1/15中接收該使用者資料DATA。
步驟M1/9至M1/12容許一半靜態行為而無須逐個子訊框地作出關於應約束使用來自該第一基地台BS1之哪一個干擾射束或哪些干擾射束之判決。重複地但以一時間尺度(其可遠大於一子訊框之一時間長度,在3GPP LTE之情況中該時間尺度係1ms)作出應約束來自該第一基地台BS1之哪一個(哪些)干擾射束之判決。該時間尺度可為(例如)一或若干分鐘或一或若干小時。
根據一進一步實施例,該第二基地台BS2可在具有一擴展第二無線電小區C2-EXT之一範圍擴展下操作該第二無線電小區。該範圍擴展之原理係在(例如)3GPP TR 36.814 V9.0.0(2010年3月)第31.2章節中加以描述。藉此,行動台係藉由該第二基地台BS2服務,但是接收自 該第一基地台BS1之第一射頻信號之一第一信號強度係高於接收自該第二基地台BS2之第二射頻信號之一第二信號強度之一預定義量。對於自該第二無線電小區C2及該擴展第二無線電小區C2-EXT之一中心至該第二無線電小區C2及該擴展第二無線電小區C2-EXT之邊界區域之一方向R,第一信號強度S-BS1及第二信號強度S-BS2之信號強度S在圖6b)中展示為隨相距該第二無線電小區C2及該擴展第二無線電小區C2-EXT之中心之一距離而變化。該第二無線電小區C2及該擴展第二無線電小區C2-EXT之邊界區域可指示該等行動台MS1、MS2之位置,該等行動台MS1、MS2觸發該等行動台介於該第一基地台BS1與該第二基地台BS2之間之一交遞。例如,若未對於該第一行動台MS1應用範圍擴展,若該第一行動台MS1係藉由該第二基地台BS2服務且若該第一行動台MS1自該第二無線電小區C2之中心移動至該第二無線電小區C2之邊界區域,則當該第一信號強度S-BS1超過該第二信號強度S-BS2(其中一第一預定義差值為DS-NO-R)時將執行自該第二基地台BS2至該第一基地台BS1之一交遞。例如,若對於該第二行動台MS2應用範圍擴展,若該第二行動台MS2亦係藉由該第二基地台BS2服務且若該第二行動台MS2自該擴展第二無線電小區C2-EXT之中心移動至該擴展第二無線電小區C2-EXT之邊界區域,則當該第一信號強度S-BS1超過該第二信號強度S-BS2(其中一第二預定義差值為DS-R,其大於該第一預定義差值DS-NO-R)時將執行自該第二基地台BS2至該第一基地台BS1之一交遞。
可在藉由該第一基地台BS1尤其針對該第二基地台BS2之範圍擴展功能性而變空白之子訊框中應用藉由該第二基地台BS2服務該第二行動台MS2(與圖4相比)。藉由該第一基地台BS1服務之第一行動台MS1並未藉由使用該等空白子訊框排程。若將對所有行動台MS1、MS2應用該範圍擴展,則如圖6a)中所示之一組態可能例示性地發 生:當該等行動台MS1、MS2位於該等輻射射束之一者(諸如該第二輻射射束B2)之一涵蓋範圍區域內時,從未發生自該第一基地台BS1至該第二基地台BS2或自該第二基地台BS2至該第一基地台BS1之一交遞。這意謂,當在該第一基地台BS1與該第二基地台BS2之間執行該等行動台MS1、MS2之一交遞時,與該擴展無線電小區C2-EXT之一中心重疊之第二輻射射束B2之PMI將從未自該等行動台MS1、MS2之一者傳輸至該第一基地台BS1。為避免此問題且隨時間瞭解該第一基地台BS1關於該擴展無線電小區C2-EXT之中心之干擾輻射射束,較佳地當開啟該第二基地台BS2處之範圍擴展功能時,該第一基地台BS1以如下文中描述之(例如)幾分鐘或幾小時之一週期執行額外步驟。對於該第二基地台BS2之涵蓋範圍區域,可藉由以下各者應用一範圍擴展:當藉由該第一基地台BS1傳輸且藉由該第一行動台MS1或該第二行動台MS2量測之第一射頻信號之一信號強度並非大於藉由該第二基地台BS2傳輸且藉由該第一行動台MS1或該第二行動台MS2量測之第二射頻信號之一信號強度之第二預定義差值DS-R(參見圖6b))時,防止自該第二基地台BS2至該第一基地台BS1之一交遞;或當該等第二射頻信號之且藉由該第一行動台MS1或該第二行動台MS2量測之信號強度至多係小於該等第一射頻信號之且藉由該第一行動台MS1或該第二行動台MS2量測之信號強度之第二預定義差值DS-R時,觸發自該第一基地台BS1至該第二基地台BS2之一交遞。
該第一基地台BS1可較佳地在一預定義時間週期(諸如一或若干分鐘或小時)內選擇該第一行動台MS1及/或該第二行動台MS2作為用於關於該第一基地台BS1之干擾輻射射束檢驗該擴展無線電小區C2-EXT之一中心部分之一單個測試行動台或若干測試行動台。因此,該第一基地台BS1藉由以下各者而未對於該第一行動台MS1及/或該第二行動台MS2應用該第二基地台BS2之涵蓋範圍區域C2之範圍擴展:當 該等第二射頻信號之且藉由該第一行動台MS1或該第二行動台MS2量測之信號強度係小於該等第一射頻信號之且藉由該第一行動台MS1或該第二行動台MS2量測之信號強度之第一預定義差值DS-NO-R時,觸發自該第二基地台BS2至該第一基地台BS1之交遞;或當該等第二射頻信號之且藉由該第一行動台MS1或該第二行動台MS2量測之信號強度至少係大於該等第一射頻信號之且藉由該第一行動台MS1或該第二行動台MS2量測之信號強度之第一預定義差值DS-NO-R時,防止自該第一基地台BS1至該第二基地台BS2之交遞。
藉由使用關於該擴展無線電小區C2-EXT之進一步實施例,使用將對其(其等)應用該第一預定義差值DS-NO-R以判定介於該第一基地台BS1與該第二基地台BS2之間之一交遞判決之一或若干行動台之一或若干識別符更新該第一基地台BS1、該第二基地台BS2或該等基地台BS1、BS2二者。
該描述及該等圖式僅僅圖解本發明之原理。因此將明白熟習此項技術者將能夠設想雖然本文未明確描述展示但具體實施本發明之原理且包含於本發明之精神及範疇內之各種配置。此外,本文敘述之全部實例原則上明確旨在僅用於教學目的以輔助讀者理解本發明之原理及發明者促成之概念以促進此項技術,且被解釋為不限於此等具體敘述之實例及條件。而且,本文敘述本發明之原理、態樣及實施例之全部陳述以及本發明之特定實例旨在涵蓋其等之等效物。
標示為「……之單元」或「用於……之構件」之功能區塊將被理解為分別包括適合用於執行某一功能之電路之功能區塊。因此,一「用於事物之構件」亦可被理解為一「適合用於或適用於事物之構件」。因此,適合用於執行某一功能之一構件的確並未暗示此等構件必須執行該功能(在一給定的時間瞬間)。
圖3中展示之處理單元PU之各種元件之功能可透過使用專用硬體 以及透過使用能夠結合適當軟體執行軟體之硬體而提供。當藉由一處理器提供時,可藉由一單個專用處理器、藉由一單個共用處理器或藉由複數個個別處理器(其等之一些可共用)提供該等功能。此外,術語「處理器」或「控制器」之明確使用不應被解釋為排他性地指代能夠執行軟體之硬體,且可隱含地包含(無限制)數位信號處理器(DSP)硬體、網路處理器、特定應用積體電路(ASIC)、場可程式化閘陣列(FPGA)、用於儲存軟體之唯讀記憶體(ROM)、隨機存取存儲器(RAM)及非揮發性儲存器。亦可包含其他習知及/或普通硬體。類似地,該等圖式中所示之任何切換器僅僅係概念性的。可透過對程式邏輯之操作、透過專用邏輯、透過程式控制與專用邏輯之互動、或甚至可藉由實施者手動選擇之如自上下文更具體地瞭解之特定技術實行該等切換器之功能。熟習此項技術者應明白本文任何方塊圖表示具體實施本發明之原理之闡釋性電路之概念圖。
B1‧‧‧第一輻射射束
B2‧‧‧第二輻射射束
B3‧‧‧第三輻射射束
B4‧‧‧第四輻射射束
BS1‧‧‧第一基地台
BS2‧‧‧第二基地台
CQI1‧‧‧第一頻道品質指示
MS1‧‧‧第一行動台
MS1-IND‧‧‧第一行動台之識別符
MS2‧‧‧第二行動基地台
MS2-IND‧‧‧第二行動台之識別符
PMI1‧‧‧第一預編碼矩陣指示符
RI1‧‧‧第一秩指示
RRI1‧‧‧第一通用公共無線電介面
RRI1-MS1‧‧‧第一無線電資源之指示
RRI2‧‧‧第二通用公共無線電介面
RRI2-MS2‧‧‧第二無線電資源之指示
RRI2-STOP‧‧‧第二無線電資源之指示

Claims (15)

  1. 一種用於一無線電通信系統(RCS)中減小干擾之方法(MET1),該方法(MET1)包括以下步驟:在一處理單元(PU)處自至少一行動台(MS1、MS2)接收(M1/6)輻射射束(B1、B2、B3、B4)之指示(PMI1),當該至少一行動台(MS1、MS2)附接至該無線電通信系統(RCS)之一第一基地台(BS1)時且當該至少一行動台(MS1、MS2)位於該無線電通信系統(RCS)之該第一基地台(BS1)與一第二基地台(BS2)之一第一重疊涵蓋範圍區域內時,該等輻射射束(B1、B2、B3、B4)係藉由該第一基地台(BS1)傳輸且在該至少一行動台(MS1、MS2)處履行或超過一預定義品質準則,在該處理單元(PU)處控制(M1/7)是否在該至少一行動台(MS1、MS2)自該第一基地台(BS1)至該第二基地台(BS2)或自該第二基地台(BS2)至該第一基地台(BS1)之一交遞之前或之後在該第一基地台(BS1)處接收到該等指示(PMI1),及基於該等所接收的指示(PMI1)在該處理單元(PU)處對於該等輻射射束(B1、B2、B3、B4)之至少一者判定(M1/10)未被該第一基地台(BS1)使用或藉由該第一基地台(BS1)以一有限傳輸功率傳輸之至少一無線電資源,該等所接收的指示(PMI1)藉由該第二基地台(BS2)與該至少一無線電資源一起服務該至少一行動台(MS1、MS2)或至少進一步行動台(MS1、MS2),且若在該交遞之前或之後接收到該等所接收的指示(PMI1)之一者時,則對於該判定步驟(M1/10)考量藉由該等所接收的指示(PMI1)之該一者指示之一輻射射束。
  2. 如請求項1之方法(MET1),其中該等指示係預編碼矩陣指示符, 其中當該至少一行動台(MS1、MS2)連接至該第一基地台(BS1)且藉由該第一基地台(BS1)服務時,該等預編碼矩陣指示符被處置為最佳預編碼矩陣指示符,且其中當該至少一行動台(MS1、MS2)或該至少一進一步行動台(MS1、MS2)連接至該第二基地台(BS2)且藉由該第二基地台(BS2)服務時,該等預編碼矩陣指示符被處置為最差預編碼矩陣指示符。
  3. 如請求項1之方法(MET1),其中該控制步驟(M1/7)包括以下子步驟:驗證是否在該至少一行動台(MS1、MS2)自該第一基地台(BS1)至該第二基地台(BS2)之一交遞之前之一第一預定義時間間隔內或在該至少一行動台(MS1、MS2)自該第二基地台(BS2)至該第一基地台(BS1)之一交遞之後之一第二預定義時間間隔內接收到該等指示(PMI1),且其中若在該第一預定義時間間隔內或該第二預定義時間間隔內接收到該等所接收的指示(PMI1)之該一者,則對於該判定步驟(M1/10)考量藉由該等所接收的指示(PMI1)之該一者指示之該輻射射束。
  4. 如請求項1之方法(MET1),其中該控制步驟(M1/7)包括以下子步驟:判定該等指示(PMI1)中之哪一者係在該至少一行動台(MS1、MS2)自該第一基地台(BS1)至該第二基地台(BS2)之一交遞之前接收到之一最後指示或在該至少一行動台(MS1、MS2)自該第二基地台(BS2)至該第一基地台(BS1)之一交遞之後接收到之一第一指示,且其中若該等所接收的指示(PMI1)之該一者係該最後指示或該第一指示,則對於該判定步驟(M1/10)考量藉由該等所接收的指示(PMI1)之該一者指示之該輻射射束。
  5. 如請求項1之方法(MET1),其中該等輻射射束(B1、B2、B3、B4)之一第一輻射射束(B1)與該等輻射射束(B1、B2、B3、B4)之一第二輻射射束(B2)相鄰或重疊,其中該等輻射射束(B1、B2、 B3、B4)之該第二輻射射束(B2)與該等輻射射束(B1、B2、B3、B4)之一第三輻射射束(B3)相鄰或重疊,且其中若在該處理單元(PU)處接收到該第一輻射射束(B1)及該第三輻射射束(B3)之指示,則對於該判定步驟(M1/10)考量該第二輻射射束(B2)。
  6. 如請求項1之方法(MET1),其中若用一預定義發生頻率指示該等輻射射束(B1、B2、B3、B4)之藉由該等所接收的指示(PMI1)之一者指示之一輻射射束,則對於該判定步驟(M1/10)考量該等輻射射束(B1、B2、B3、B4)之該一者。
  7. 如請求項1之方法(MET1),其中該預定義品質準則係以下任一者:在該至少一行動台(MS1、MS2)處接收之該等輻射射束(B1、B2、B3、B4)之一者之射頻信號之一最大信雜比、在該至少一行動台(MS1、MS2)處接收之該等輻射射束(B1、B2、B3、B4)之該一者之該等射頻信號之一最大信號與干擾加雜訊比、在該至少一行動台(MS1、MS2)處接收之該等輻射射束(B1、B2、B3、B4)之該一者之該等射頻信號之一最大信號干擾比。
  8. 如請求項1之方法(MET1),其中該預定義品質準則係具有一最大接收信號品質或屬於具有高於一預定義接收信號品質之一接收信號品質之至少兩個輻射射束之一群組之一輻射射束。
  9. 如請求項1之方法(MET1),其中該第一基地台(BS1)係一巨型基地台,其中該第二基地台(BS2)係一微型基地台、一微微基地台或一超微型基地台,且其中該微型基地台、該微微基地台或該超微型基地台之一涵蓋範圍區域(C2、C2-EXT)位於該巨型基地台之一涵蓋範圍區域(SEC1)內或與該涵蓋範圍區域(SEC1)相交。
  10. 如請求項9之方法,其中該方法進一步包括以下步驟:藉由以下各者對於該第二基地台(BS2)之該涵蓋範圍區域(C2- EXT)應用一範圍擴大:當藉由該第一基地台(BS1)傳輸且藉由該至少一行動台(MS1、MS2)或該至少一進一步行動台(MS1、MS2)量測之第一射頻信號之一信號強度並非大於藉由該第二基地台(BS1)傳輸且藉由該至少一行動台(MS1、MS2)或該至少一進一步行動台(MS1、MS2)量測之第二射頻信號之一信號強度之一第一預定義量值(DS-R)時,防止自該第二基地台(BS2)至該第一基地台(BS1)之一交遞;或當該等第二射頻信號之且藉由該至少一行動台(MS1、MS2)或該至少一進一步行動台(MS1、MS2)量測之該信號強度至多係小於該等第一射頻信號之且藉由該至少一行動台(MS1、MS2)或該至少一進一步行動台(MS1、MS2)量測之該信號強度之該第一預定義量值(DS-R)時,觸發自該第一基地台(BS1)至該第二基地台(BS2)之一交遞,在一預定義時間週期內選擇該至少一行動台(MS1、MS2)或該至少一進一步行動台(MS1、MS2),及藉由以下各者未對於該選定至少一行動台(MS1、MS2)及/或該選定至少一進一步行動台(MS1、MS2)應用該第二基地台(BS2)之該涵蓋範圍區域(C2)之範圍擴大:當該等第二射頻信號之且藉由該至少一行動台(MS1、MS2)或該至少一進一步行動台(MS1、MS2)量測之該信號強度係小於該等第一射頻信號之且藉由該至少一行動台(MS1、MS2)或該至少一進一步行動台(MS1、MS2)量測之該信號強度之一第二預定義量值(DS-NO-R)時,觸發自該第二基地台(BS2)至該第一基地台(BS1)之該交遞;或當該等第二射頻信號之且藉由該至少一行動台(MS1、MS2)或該至少一進一步行動台(MS1、MS2)量測之該信號強度至少係大於該等第一射頻信號之且藉由該至少一行動台(MS1、MS2)或該至少一進一步行動台(MS1、MS2)量測之該信號強度之該第二預定義量值(DS- NO-R)時,防止自該第一基地台(BS1)至該第二基地台(BS2)之該交遞,且其中該第一預定義量值(DS-R)大於該第二預定義量值(DS-NO-R)。
  11. 如請求項9之方法(MET1),其中該方法(MET1)進一步包括以下子步驟:在該處理單元(PU)處驗證(M1/7)當該至少一行動台(MS1、MS2)以等於或超過一預定速度值之一速度橫越該第二基地台(BS2)之該涵蓋範圍區域以防止該至少一行動台(MS1、MS2)自該第一基地台(BS1)至該第二基地台(BS2)之一交遞時是否自該至少一行動台(MS1、MS2)接收到該等輻射射束(B1、B2、B3、B4)之一者之一指示,且其中若該至少一行動台(MS1、MS2)以等於或超過該預定速度值之該速度橫越該第二基地台(BS2)之該涵蓋範圍區域,則對於該判定步驟(M1/10)考量藉由該等接收的指示(PMI1)之該一者指示之該輻射射束。
  12. 如請求項9之方法(MET1),其中該至少一進一步行動台(MS2)位於該第一基地台(BS1)及該第二基地台(BS2)之一第二重疊涵蓋範圍區域內,且其中該方法(MET1)進一步包括以下步驟:基於該等所接收的指示在該處理單元(PU)處對於至少一進一步輻射射束(B1)判定(M1/10)未被該第一基地台(BS1)使用或藉由該第一基地台(BS1)以該有限傳輸功率傳輸之至少一進一步無線電資源,用於藉由該第二基地台(BS2)與該至少一進一步無線電資源一起服務該至少一進一步行動台(MS2),及將對於該至少一無線電資源之一第一指示或若干第一指示(RRI1)自該處理單元(PU)傳輸(M1/11)至該第二基地台(BS2),且將對於該至少一進一步無線電資源之一第二指示或若干第二指示(RRI2)自該處理單元(PU)傳輸至該第二基地台(BS2)。
  13. 一種用於一無線電通信系統(RCS)中減小干擾之處理單元(PU), 該處理單元(PU)包括:一介面(IF1),其用於自至少一行動台(MS1、MS2)接收輻射射束之指示,當該至少一行動台(MS1、MS2)附接至該無線電通信系統(RCS)之一第一基地台(BS1)時且當該至少一行動台(MS1、MS2)位於該無線電通信系統(RCS)之該第一基地台(BS1)及一第二基地台(BS2)之一重疊涵蓋範圍區域內時,該等輻射射束藉由該第一基地台(BS1)傳輸且履行或超過一預定義品質準則,一評估單元(EVAL-U),其用於在該處理單元(PU)處控制是否在該至少一行動台(MS1、MS2)自該第一基地台(BS1)至該第二基地台(BS2)或自該第二基地台(BS2)至該第一基地台(BS1)之一交遞之前或之後在該第一基地台(BS1)處接收到該等指示(PMI1),及一排程器(SCHED),其用於基於該等所接收的指示對於該等輻射射束(B1、B2、B3、B4)之至少一者判定未被該第一基地台(BS1)使用或藉由該第一基地台(BS1)以一有限傳輸功率傳輸之至少一無線電資源,用於藉由該第二基地台(BS2)與該至少一無線電資源一起服務該至少一行動台(MS1、MS2)或至少進一步行動台(MS1、MS2),且若在該交遞之前或之後接收到該等所接收的指示(PMI1)之一者時,則對於該判定考量藉由該等所接收的指示(PMI1)之該一者指示之一輻射射束。
  14. 如請求項13之處理單元(PU),其中該處理單元係一無線傳輸器、一無線收發器或一數據機單元板。
  15. 一種無線存取網路節點(BS1),其包括如請求項13之一處理單元(PU)。
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