WO2012139472A1 - 一种进行干扰协调的方法、系统和设备 - Google Patents

一种进行干扰协调的方法、系统和设备 Download PDF

Info

Publication number
WO2012139472A1
WO2012139472A1 PCT/CN2012/073480 CN2012073480W WO2012139472A1 WO 2012139472 A1 WO2012139472 A1 WO 2012139472A1 CN 2012073480 W CN2012073480 W CN 2012073480W WO 2012139472 A1 WO2012139472 A1 WO 2012139472A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
network side
side device
transmit power
maximum transmit
power threshold
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/CN2012/073480
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
徐婧
潘学明
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China Academy of Telecommunications Technology CATT
Original Assignee
China Academy of Telecommunications Technology CATT
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China Academy of Telecommunications Technology CATT filed Critical China Academy of Telecommunications Technology CATT
Publication of WO2012139472A1 publication Critical patent/WO2012139472A1/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/30Transmission power control [TPC] using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/36Transmission power control [TPC] using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • H04W52/367Power values between minimum and maximum limits, e.g. dynamic range
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames

Definitions

  • TDDD time division duplex
  • GP guard interval
  • FDD Frequency Division Duplex
  • a radio frame has a length of 10 ms and contains 10 sub-frames, including a special sub-frame and a regular sub-frame. For lms.
  • the special subframe is divided into three subframes: DwPTS (Downlink Pilot Time Slot) for transmitting PSS (Primary Synchronization Signal), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PHICH (Physical HARQ Indication Channel), PCFICH (Physical Control Format Indication Channel), PDSCH (Physical Downlink Shared Channel), etc.
  • DwPTS Downlink Pilot Time Slot
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PHICH Physical HARQ Indication Channel
  • PCFICH Physical Control Format Indication Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the UpP Pilot (Uplink Pilot Time Slot) is used to transmit SRS (Sounding Reference Signal) and PRACH (Physical Random Access Channel). )Wait.
  • the regular subframe includes an uplink subframe and a downlink subframe, and is used for transmitting an uplink/downlink control channel and service data.
  • you can configure two special subframes in subframes 1 and 6) or a special subframe (in subframe 1).
  • Subframe 0 and subframe 5 and DwPTS subframes in special subframes are always used for downlink transmission.
  • Subframe 2 and UpPTS subframes in special subframes are always used for uplink transmission. Other subframes can be configured as needed. For uplink transmission or downlink transmission.
  • the uplink and downlink transmissions use the same frequency resource, and the uplink/downlink signals are transmitted on different subframes.
  • the division of uplink and downlink subframes is static or semi-static, and the usual practice is in the network. Planning process The ratio of the uplink and downlink subframes is determined according to the cell type and the approximate service ratio and remains unchanged. This is a relatively simple approach in the context of large coverage of macro cells, and is also more effective. With the development of technology, more and more low-power base stations such as Pico cells and Home NodeBs are deployed to provide local small coverage. In such cells, the number of users is small, and The user service requirements vary greatly. Therefore, there is a dynamic change in the proportion of uplink and downlink services in the cell.
  • the cross-slots of adjacent cells may be disturbed.
  • the femto cell In the time slot in which the macro cell transmits the downlink signal, the femto cell is used for uplink signal reception, and the base station-base station interference occurs between the two cells, and the femto base station directly receives the downlink signal of the Macro base station, and The quality of the uplink signal of the L-UE (Local UE, Local UE) is seriously affected by the femto base station.
  • the adjacent cells herein may be geographically adjacent cells (shown in Figure 1B) that use the same TDD carrier, or cells that are geographically overlapping or using neighboring TDD carriers (shown in Figure 1C). However, in the scenario where the demand for uplink and downlink services is dynamically changed, there is no solution to cross-slot interference.
  • the embodiments of the present invention provide a method, a system, and a device for performing interference coordination, which are used to reduce time slot interference in a scenario where the uplink and downlink traffic ratio requirements are dynamically changed.
  • the first network side device determines that the interference capable of controlling the second network side device is a maximum transmit power threshold value within a range that the second network side device can bear;
  • the first network side device configures the subframe n to be configured as a downlink according to the determined maximum transmit power threshold to reduce the interference of the subframe n after the configuration to the neighboring cell.
  • n is a non-negative integer.
  • a threshold value determining module configured to determine a maximum transmit power threshold value that is capable of controlling the interference of the second network side device within a range that the second network side device can bear;
  • a configuration module configured to configure, according to the determined maximum transmit power threshold, a subframe n to be configured as a downlink, to reduce interference of the subframe n to the neighboring cell after the configuration;
  • n is a non-negative integer.
  • the first network side device configures the subframe n that needs to be configured as a downlink according to a maximum transmit power threshold value within a range that the second network side device can bear by the interference control of the second network side device, thereby configuring Up and down industry
  • the slot interference caused by different uplink and downlink configurations is reduced; the system stability and performance are further improved.
  • FIG. 1A is a schematic diagram of a frame structure of a TD-LTE system
  • FIG. 1B is a schematic diagram of cross-slot interference when using the same TDD carrier
  • 1C is a schematic diagram of cross-slot interference when using adjacent TDD carriers
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a method for performing interference coordination according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of an apparatus for performing interference coordination according to an embodiment of the present invention.
  • the first network side device controls the maximum transmit power threshold value within the range that the second network side device can bear according to the interference that can be used for the second network side device, and needs to be configured as the downlink subframe n.
  • the configuration is performed to reduce the interference of the subframe n to the neighboring cell after the configuration, so that the slot interference caused by the difference between the uplink and downlink configurations is reduced in a scenario where the uplink and downlink traffic ratios are dynamically changed.
  • the embodiments of the present invention can be applied to a TDD system (such as a TD-LTE system), and can also be applied to other systems that need to dynamically adjust uplink and downlink configurations of a subframe, such as a TD-SCDMA system and its subsequent evolution system, WiMAX ( Worldwide Interoperability for Microwave Access, Wave Access Global Interoperability) systems and their subsequent evolution systems.
  • a TDD system such as a TD-LTE system
  • WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access, Wave Access Global Interoperability
  • the method for performing interference coordination in the embodiment of the present invention includes the following steps:
  • Step 201 The first network side device determines that the interference capable of the second network side device controls a maximum transmit power threshold value within a range that the second network side device can bear.
  • the first network side device may determine the maximum transmit power threshold P in the uplink and downlink configuration of the cell; and may also determine the maximum transmit power threshold after receiving the notification from the upper layer.
  • Step 202 The first network side device configures a subframe n to be configured as a downlink according to the determined maximum transmit power threshold to reduce interference of the subframe n after the configuration to the neighboring cell; where n is a non-negative integer.
  • the first network side device may first measure the deployment of the neighboring base station, for example, determine the number of effective interfering base stations and respective RSRP (Reference Signal Receiving Power) values, and/or with the neighboring base stations.
  • Interworking base station configuration information where the configuration information includes but is not limited to at least one of the following information: transmit power, resource configuration information.
  • the first network side device needs to be restarted according to service requirements or interference effects of other cells or other reasons.
  • this configuration may cause inter-base station interference.
  • the neighboring cell subframe n is a downlink subframe
  • the first network-side device configuration subframe n is a downlink subframe, it will interfere with the receiving data. .
  • the first network side device needs to consider the interference influence to limit the configuration of this subframe.
  • the first network side device determines a maximum transmit power threshold according to device information of the first network side device and/or device information of the second network side device.
  • the first network side device determines the maximum transmit power threshold according to the device information of the second network side device or according to the device information of the first network side device and the device information of the second network side device.
  • the device information of the first network side device includes but is not limited to at least one of the following information: spectrum allocation information and resource scheduling information.
  • the device information of the second network side device includes but is not limited to at least one of the following information:
  • the path loss value between the first network side device and the second network side device The path loss value between the first network side device and the second network side device, the reference signal received power value of the second network side device, the spectrum allocation information, the resource scheduling information, the system bandwidth, and the interference tolerance value.
  • the first network side device determines the maximum transmit power threshold.
  • the following are the following: Mode 1: The first network side device is configured according to device information of each second network side device, or according to Selecting, by the device information of the first network side device and the device information of each of the second network side devices, a second network side device as a reference device from the second network side device that is around the first network side device;
  • the first network side device determines the maximum transmit power threshold P according to the device information of the reference device or according to the device information of the first network side device and the device information of the reference device.
  • the first network side device may select one second network side device as the reference device.
  • the first network side device determines the nearest second network side device as the reference device; or the first network side device determines the second network side device with the smallest path loss value as the reference device.
  • the first network side device may determine the maximum transmit power threshold according to Equation 1 or Equation 2:
  • P leg — te + max(pathloss, MCL) Equation 2; where p max is the maximum transmit power threshold; j is the first network that the second network side device can withstand
  • ACLR A ACS B where ACLR A is the adjacent channel leakage power radio of the first network side device, and B is the second network side device
  • P athloss is the path loss value
  • MCL is the most Small coupling loss value.
  • zx ⁇ aL may be a protocol agreement, or a factory setting of the device, or calculated according to actual conditions (such as the received power value of the useful signal and the demodulation gate p ⁇ value, and the acceptable interference threshold is calculated).
  • ⁇ I ⁇ UL may also refer to the resource scheduling situation selection.
  • the DL ⁇ /L is usually small, such as may be less than the noise floor.
  • AaRb "s is 0; when the interference formed by the first network side device is outside the receiving bandwidth of the second network side device, Determine ACLR and ACS according to at least one of the following ways, and determine ACIR b S -b S according to ACLR and ACS;
  • one of the methods can be used to determine a in another way to determine a ?.
  • the correspondence between the band allocation condition and the reference value and/or the correspondence between the resource scheduling situation and the reference value may be preset, and then the band allocation according to the correspondence relationship may be determined.
  • the reference value corresponding to the situation or resource scheduling situation refer to the 3GPP TS 36.101 or 3GPP TS 36.104 protocol.
  • the correspondence between the frequency band allocation and the empirical value and/or the correspondence between the resource scheduling situation and the empirical value may be preset, and then the frequency band may be determined according to the corresponding relationship.
  • pat ⁇ can be obtained by measurement, or by signaling interaction, or a combination of both.
  • This value includes factors such as penetration loss, antenna gain, and so on.
  • the MCL can be empirically valued (simulated), or factory configured, or agreed upon by the agreement.
  • the first network side device separately determines a maximum transmit power value allowed by each interfered cell according to information about multiple interfered cells, and selects a maximum transmit power value as the maximum transmit power threshold. Specifically, the first network side device determines the surrounding area according to the device information of each of the surrounding second network side devices, or according to the device information of the first network side device and the device information of each of the surrounding second network side devices. a maximum transmit power gate P ⁇ value corresponding to each second network side device;
  • the first network side device selects a maximum transmit power threshold from the determined plurality of maximum transmit power thresholds. When selected, the first network side device can randomly select one. Preferably, the first network side device selects a minimum one of the maximum transmit power thresholds.
  • the first network side device may also determine the maximum transmit power threshold according to the formula 1 or the formula 2.
  • the maximum transmit power threshold For the specific content, refer to the corresponding part of the mode, and details are not described herein again.
  • embodiments of the present invention are not limited to the above two manners, and other manners for determining the maximum transmit power threshold value around the first network side device are also applicable to the embodiments of the present invention.
  • the second network side device that is located around the first network side device may be all the network side devices that are around the first network side device; or may be around the first network side device and interfered by the first network side device. Network side device.
  • the first network side device may determine the network side device that is interfered by the first network side device in the following manner: the first network side device measures the uplink and downlink configuration information of the surrounding network side device, and further determines the network that causes the cross slot interference. Side equipment; or
  • the surrounding network device signals the uplink and downlink configuration information of each device in the network around the first network side device, and further determines the network side device that causes the cross slot to be disturbed; or
  • the first network side device notifies the surrounding network side device of its own uplink and downlink configuration or pre-configuration signaling, and the surrounding network side device determines whether cross-slot interference is formed according to the information, and feeds back whether the information is subject to interference.
  • the embodiment of the present invention is not limited to the foregoing manner, and other embodiments capable of determining the network side device that is interfered by the first network side device are applicable to the embodiment of the present invention.
  • the first network side device compares the maximum transmit power threshold with a minimum transmit power threshold that the first network side device can bear;
  • the first network side device configures the subframe n as an uplink subframe when the maximum transmit power threshold is less than the minimum transmit power threshold;
  • the first network side device configures the subframe n as a downlink subframe and uses the maximum transmit power threshold as the maximum downlink transmit power value of the subframe ⁇ . .
  • the minimum transmission power threshold that the first network side device can bear can be directly or indirectly agreed by the protocol, or the device is configured by the factory, or according to the actual situation (device implementation capability and/or cost, cell coverage, system throughput) Quantity, etc.) configuration.
  • the network side device in the embodiment of the present invention may be a base station (such as a macro base station, a home base station, etc.), an RN (relay) device, or other network side devices.
  • the network side device for performing interference coordination is also provided in the embodiment of the present invention. Since the principle of solving the problem is similar to the method for performing interference coordination, the implementation of the device may refer to the implementation of the method. The repetitions are not repeated here.
  • the device for performing interference coordination in the embodiment of the present invention includes: a threshold value determining module 10 and a configuration module 20.
  • the threshold value determining module 10 is configured to determine a maximum transmit power threshold value in which the interference control of the second network side device can be within a range that the second network side device can bear.
  • the configuration module 20 is configured to configure, according to the maximum transmit power threshold determined by the threshold determining module 10, a subframe n that needs to be configured as a downlink, to reduce interference of the subframe n to the neighboring cell after the configuration; wherein, n is non Negative integer.
  • the threshold determining module 10 may first measure the deployment of the neighboring base station, such as determining the number of effective interfering base stations and the respective RSRP values, and/or The base station configuration information is exchanged with the neighboring base station, where the configuration information includes but is not limited to at least one of the following information: transmit power, resource configuration information.
  • the threshold value determining module 10 determines the maximum transmit power threshold according to the device information of the second network side device or according to the device information of the first network side device and the device information of the second network side device.
  • the device information of the first network side device includes but is not limited to at least one of the following information: spectrum allocation information and resource scheduling information.
  • the device information of the second network side device includes but is not limited to at least one of the following information:
  • the path loss value between the first network side device and the second network side device The path loss value between the first network side device and the second network side device, the reference signal received power value of the second network side device, the spectrum allocation information, the resource scheduling information, and the interference tolerance value.
  • the threshold determining module 10 determines the maximum transmit power threshold. The following are listed in the following manner: 1.
  • the threshold determining module 10 is configured according to device information of each second network side device, or according to Selecting, by the device information of the first network side device and the device information of each of the second network side devices, a second network side device as a reference device from the second network side device that is around the first network side device; The device information of the device or the device according to the first network side device and the device information of the reference device determine the maximum transmit power threshold.
  • the threshold value determining module 10 determines the nearest second network side device as the reference device; or the first network side device determines the second network side device with the smallest path loss value as the reference device.
  • the threshold determination module 10 can determine the maximum transmit power threshold according to Equation 1 or Equation 2:
  • the threshold value determining module 10 determines the circumference according to the device information of each of the second network side devices in the surrounding area, or according to the device information of the first network side device and the device information of each of the surrounding second network side devices. a maximum transmit power gate p ⁇ value corresponding to each second network side device; selecting from a plurality of determined maximum transmit power gates P ⁇ A maximum transmit power threshold.
  • the threshold value determining module 10 can randomly select one.
  • the first network side device selects a minimum one of the maximum transmit power thresholds.
  • the threshold value determining module 10 may also determine the maximum transmit power threshold according to the formula 1 or the formula 2. For details, refer to the corresponding part of the mode, and details are not described herein again.
  • embodiments of the present invention are not limited to the above two manners, and other manners for determining the maximum transmit power threshold value around the first network side device are also applicable to the embodiments of the present invention.
  • the second network side device that is located around the first network side device may be all the network side devices that are around the first network side device; or may be around the first network side device and interfered by the first network side device. Network side device.
  • the configuration module 20 compares the maximum transmit power threshold with a minimum transmit power threshold that the first network side device can withstand; when the maximum transmit power threshold is less than the minimum transmit power threshold,
  • the frame n is configured as an uplink subframe.
  • the maximum transmit power threshold is not less than the minimum transmit power threshold, the subframe n is configured as a downlink subframe, and the maximum transmit power threshold is used as the maximum downlink of the subframe n. Transmit power value.
  • embodiments of the present invention can be provided as a method, system, or computer program product. Accordingly, the present invention may take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or a combination of software and hardware. Moreover, the invention can be embodied in the form of a computer program product embodied on one or more computer-usable storage media (including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.) in which computer usable program code is embodied.
  • computer-usable storage media including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
  • the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
  • the instructions are provided for implementing one or more processes and/or block diagrams in the flowchart The steps of the function specified in the box or in multiple boxes.
  • the first network side device configures the subframe n that needs to be configured as a downlink according to a maximum transmit power threshold value within a range that the second network side device can bear by the interference control of the second network side device, thereby configuring
  • the slot interference caused by different uplink and downlink configurations is reduced; the system stability and performance are further improved.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请实施例涉及无线通信技术领域,特别涉及一种进行干扰协调的方法、系统和设备,用以对于上下行业务比例需求进行动态改变的场景下,降低时隙干扰。本申请实施例提供的一种进行干扰协调的方法包括:第一网络侧设备确定能够对第二网络侧设备的干扰控制在第二网络侧设备可承受的范围内的最大发射功率门限值;所述第一网络侧设备根据确定的最大发射功率门限值对需要配置为下行的子帧n进行配置,以减少配置后子帧n对邻小区的干扰;其中,n是非负整数。采用本申请实施例的方式能够在上下行业务比例需求进行动态改变的场景下,降低上下行配置不同导致的时隙干扰,提高系统稳定性和性能。

Description

一种进行干扰协调的方法、 系统和设备 本申请要求在 2011年 04月 14日提交中国专利局、 申请号为 201110093697.8、 发明名称为
"一种进行干扰协调的方法、 系统和设备"的中国专利申请的优先权, 其全部内容通过引用结合 在本申请中。 技术领域 本发明涉及无线通信技术领域, 特别涉及一种进行千扰协调的方法、 系统和设备。 背景技术 对于蜂窝系统采用的基本的双工方式, TDD ( Time Division Duplex, 时分双工)模式 是指上下行链路使用同一个工作频带, 在不同的时间间隔上进行上下行信号的传输, 上下 行之间有保护间隔(Guard Period, GP ); FDD ( Frequency Division Duplex, 频分双工)模 式则指上下行链路使用不同的工作频带, 可以在同一个时刻在不同的频率载波上进行上下 行信号的传输, 上下行之间有保护带宽 (Guard Band, GB )。
LTE ( Long Term Evolution,长期演进) TDD系统的帧结构稍复杂一些,如图 1 A所示, 一个无线帧长度为 10ms, 包含特殊子帧和常规子帧两类共 10个子帧, 每个子帧为 lms。 特殊子帧分为 3个子帧: DwPTS ( Downlink Pilot Time Slot, 下行导频子帧)用于传输 PSS ( Primary Synchronization Signal , 主同步信号 )、 PDCCH ( Physical Downlink Control Channel, 物理下行控制信道)、 PHICH ( Physical HARQ Indication Channel, 物理混合自动 请求重传指示信道)、 PCFICH ( Physical Control Format Indication Channel, 物理控制格式 指示信道)、 PDSCH ( Physical Downlink Shared Channel, 物理下行链路共享信道)等; GP 用于下行和上行之间的保护间隔); UpPTS ( Uplink Pilot Time Slot, 上行导频子帧)用于传 输 SRS ( Sounding Reference Signal, 探测用参考信号)、 PRACH ( Physical Random Access Channel, 物理随机接入信道)等。 常规子帧包括上行子帧和下行子帧, 用于传输上行 /下 行控制信道和业务数据等。 其中在一个无线帧中, 可以配置两个特殊子帧 (位于子帧 1 和 6), 也可以配置一个特殊子帧 (位于子帧 1)。 子帧 0和子帧 5以及特殊子帧中的 DwPTS子 帧总是用作下行传输,子帧 2以及特殊子帧中的 UpPTS子帧总是用于上行传输,其他子帧 可以依据需要配置为用作上行传输或者下行传输。
TDD 系统中上行和下行传输使用相同的频率资源, 在不同的子帧上传输上行 /下行信 号。 在常见的 TDD系统中, 包括 3G的 TD-SCDMA (时分同步码分多址) 系统和 4G的 TD-LTE 系统, 上行和下行子帧的划分是静态或半静态的, 通常的做法是在网络规划过程 中根据小区类型和大致的业务比例确定上下行子帧比例划分并保持不变。 这在宏小区大覆 盖的背景下是较为简单的做法,并且也较为有效。而随着技术发展,越来越多的微小区( Pico cell ), 家庭基站(Home NodeB )等低功率基站被部署用于提供局部的小覆盖, 在这类小区 中, 用户数量较少, 且用户业务需求变化较大, 因此小区的上下行业务比例需求存在动态 改变的情况。
在实际系统中, 不同的小区如果设置了不同的上下行子帧配置, 则会造成相邻小区的 交叉时隙千扰。 宏小区在发送下行信号的时隙上, femto cell (毫微 ^敖小区)用于上行信号 接收, 则两小区之间出现:基站 -基站干扰, femto基站直接接收到 Macro基站的下行信号, 将严重影响 femto基站接收 L-UE ( Local UE, 本地 UE )上行信号的质量。 这里的相邻小 区可以是地理上相邻的使用同样 TDD载波的小区(图 1B所示), 或者是地理上重叠或使用 相邻 TDD载波的小区 (图 1C所示)。 但是目前对于上下行业务比例需求进行动态改变的 场景下, 还没有解决交叉时隙干扰的方案。
综上所述, 目前对于上下行业务比例需求进行动态改变的场景下, 还没有解决时隙干 扰的方案。 发明内容 本发明实施例提供一种进行千扰协调的方法、 系统和设备, 用以对于上下行业务比例 需求进行动态改变的场景下, 降低时隙干扰。
本发明实施例提供的一种进行干扰协调的方法, 包括:
第一网络侧设备确定能够对第二网络侧设备的干扰控制在第二网络侧设备可承受的 范围内的最大发射功率门限值;
所述第一网络侧设备根据确定的最大发射功率门限值对需要配置为下行的子帧 n进行 配置, 以减少配置后子帧 n对邻小区的干扰;
其中, n是非负整数。
本发明实施例提供的一种进行干扰协调的第一网络侧设备, 包括:
门限值确定模块, 用于确定能够对第二网络侧设备的千扰控制在第二网络侧设备可承 受的范围内的最大发射功率门限值;
配置模块,用于根据确定的最大发射功率门限值对需要配置为下行的子帧 n进行配置, 以减少配置后子帧 n对邻小区的干扰;
其中, n是非负整数。
由于第一网络侧设备根据能够对第二网络侧设备的千扰控制在第二网絡侧设备可承 受的范围内的最大发射功率门限值对需要配置为下行的子帧 n进行配置, 从而在上下行业 务比例需求进行动态改变的场景下, 降低上下行配置不同导致的时隙千扰; 进一步提高了 系统稳定性和性能。 附图说明 图 1 A为 TD-LTE系统帧结构示意图;
图 1B为使用相同 TDD载波时交叉时隙千扰示意图;
图 1C为使用相邻 TDD载波时交叉时隙千扰示意图;
图 2为本发明实施例进行干扰协调的方法流程示意图;
图 3为本发明实施例进行干扰协调的设备结构示意图。 具体实施方式 本发明实施例第一网络侧设备根据能够对第二网络侧设备的干扰控制在第二网络侧 设备可承受的范围内的最大发射功率门限值对需要配置为下行的子帧 n进行配置, 以减少 配置后子帧 n对邻小区的干扰, 从而在上下行业务比例需求进行动态改变的场景下, 降低 上下行配置不同导致的时隙千扰。
其中, 本发明实施例能够应用于 TDD系统中 (比如 TD-LTE系统), 也可以应用于其 他需要动态调整子帧上下行配置的系统中, 例如 TD-SCDMA 系统及其后续演进系统, WiMAX ( Worldwide Interoperability for Microwave Access, 波存取全球互通) 系统及其 后续演进系统等。
下面结合说明书附图对本发明实施例作进一步详细描述。
如图 2所示, 本发明实施例进行干扰协调的方法包括下列步骤:
步骤 201、 第一网络侧设备确定能够对第二网络侧设备的干扰控制在第二网络侧设备 可承受的范围内的最大发射功率门限值。
比如第一网络侧设备可以在进行小区上下行配置中确定最大发射功率门 P艮值; 还可以 在收到高层的通知后确定最大发射功率门限值。
步驟 202、 第一网络侧设备根据确定的最大发射功率门限值对需要配置为下行的子帧 n进行配置, 以减少配置后子帧 n对邻小区的干扰; 其中 n是非负整数。
较佳的, 步骤 201之前, 第一网络侧设备可以先测量周边基站部署情况, 比如确定有 效干扰基站数目及各自的 RSRP ( Reference Signal Receiving Power, 参考信号接收功率) 值,和 /或与周边基站交互基站配置信息, 其中配置信息包括但不限于下列信息中的至少一 种: 发射功率、 资源配置信息。
其中, 第一网络侧设备根据业务需求或其它小区的千扰影响或其它原因需要重新进行 本区的上下行配置时, 这个配置可能带来基站间干扰问题, 如邻区子帧 n为下行子帧, 第 一网络侧设备配置子帧 n为下行子帧时, 会干扰部区接收数据。 第一网络侧设备需要考虑 干扰影响限制这个子帧的配置。
较佳的, 步驟 201中, 第一网络侧设备根据第一网络侧设备的设备信息和 /或第二网 络侧设备的设备信息, 确定最大发射功率门限值。
通常, 第一网络侧设备根据第二网络侧设备的设备信息或者根据第一网络侧设备的设 备信息和第二网络侧设备的设备信息, 确定最大发射功率门限值
实施中, 第一网络侧设备的设备信息包括但不限于下列信息中的至少一种: 频谱分配信息和资源调度信息。
第二网络侧设备的设备信息包括但不限于下列信息中的至少一种:
第一网络侧设备和第二网络侧设备之间的路径损耗值、 第二网络侧设备的参考信号接 收功率值、 频谱分配信息、 资源调度信息、 系统带宽和千扰承受能力值。
步骤 201中,第一网络侧设备确定最大发射功率门限值的方式有很多,下面列举几种: 方式一、 第一网络侧设备根据周围的每个第二网络侧设备的设备信息, 或者根据第一 网络侧设备的设备信息和周围的每个第二网络侧设备的设备信息, 从处于第一网络侧设备 周围的第二网络侧设备中选择一个第二网络侧设备作为参考设备;
第一网络侧设备根据参考设备的设备信息或者根据第一网络側设备的设备信息和参 考设备的设备信息, 确定最大发射功率门 P艮值。
具体的, 在多个第二网络侧设备中, 第一网络侧设备可以选择一个第二网络侧设备作 为参考设备。
较佳的, 第一网络侧设备确定最近的第二网络侧设备作为参考设备; 或第一网络侧设 备确定路径损耗值最小的第二网络侧设备作为参考设备。
在确定最大发射功率门 P艮值时, 第一网络侧设备可以根据公式一或公式二确定最大发 射功率门限值:
尸丽— = L→uL + A^ -hs + max(pathloss, MCL) 公式一;
P腿— te =
Figure imgf000006_0001
+ max(pathloss, MCL) 公式二; 其中, p max 是最大发射功率门限值; j 是第二网络侧设备可承受的第一网络
ACIR bs-b ks' =■
+ - 侧设备干扰的千扰门限值; ACLRA ACSB , 其中 ACLRA是第一网络侧设 备的邻道泄漏功率比值 ( adjacent channel leakage power radio ), B是第二网络侧设备
10的邻道选择性值( adjacent channel selectivity ); Pathloss是路径损耗值; MCL是最 小耦合损耗值。
较佳的, zx→aL可以是协议约定, 或设备出厂设置, 或根据实际情况计算获得(比 如有用信号的接收功率值和解调门 p艮值, 计算出可承受的干扰门限值)。
进一步, ^I^UL也可以参考资源调度情况选择, 如对于第一网络侧设备和第二网络 侧设备资源调度在相同的资源块时, DL^/L通常较小, 如可以是小于底噪的一个值; 如 对于第一网络侧设备和第二网络侧设备资源调度在不同的资源块时, 通常较大, 如 底噪加 20dB。
较佳的, 当第一网络侧设备形成的干扰在第二网络側设备接收带宽内时, AaRb"s为 0; 当第一网络侧设备形成的干扰在第二网络侧设备接收带宽外时, 根据下列方式中的至 少一种确定 ACLR和 ACS , 并根据 ACLR和 ACS确定 ACIRbS-bS
其中, 确定 CZ ?和 的方式包括:
根据经验值确定 和 /或 ACS;
根据参考值确定 ACLR和 /或 ACS;
确定 ACIJi和 /或 ACS ;
由根据高层通过信令的通知确定^
根据自身配置确定^ ^^^。
比如可以采用其中一种方式确定 釆用另一种方式确定 a ?。
较佳的, 在确定多个 cz ?时, 根据频段分配情况或资源调度情况, 从多个^: ^中 选择一个^: ?;
在确定多个^ ^时, 根据频段分配情况或资源调度情况, 从多个^^中选择一个
ACS。
如果根据参考值确定 ^CZ ?和 / , 可以预先设定频段分配情况和参考值的对应 关系和 /或资源调度情况和参考值的对应关系, 然后才艮据对应关系就可以确定自身的频段 分配情况或资源调度情况对应的参考值。 其中, 频段分配情况和参考值的对应关系和 /或 资源调度情况和参考值的对应关系可以参见 3GPP TS 36.101或 3GPP TS 36.104协议。
如果根据经验值确定 ^^^和 /或 s , 还可以预先设定频段分配情况和经验值的对 应关系和 /或资源调度情况和经验值的对应关系, 然后根据对应关系就可以确定自身的频 段分配情况或资源调度情况对应的参考值。
较佳的, pat ^可以是测量得到, 或信令交互, 或两者结合获得。 这个值包括了穿 透损耗, 天线增益等因素。
MCL可以采用经验值 (仿真获得), 或设备出厂配置, 或协议约定的。
方式二、 第一网络侧设备根据周围多个被干扰小区的信息, 分别确定每个被干扰小区 所允许的最大发射功率值, 并从中选择一个的最大发射功率值作为最大发射功率门限值。 具体的, 第一网络侧设备根据周围的每个第二网络侧设备的设备信息, 或者根据第一 网络侧设备的设备信息和周围的每个第二网络侧设备的设备信息, 分别确定周围的每个第 二网络侧设备对应的最大发射功率门 P艮值;
第一网络侧设备从确定的多个最大发射功率门限值中选择一个最大发射功率门限值。 在选择时, 第一网络侧设备可以随机选择一个。 较佳的, 第一网络侧设备选择最小的 一个最大发射功率门限值。
方式二中, 第一网络侧设备也可以根据公式一或公式二确定最大发射功率门限值 , 具 体内容可以参见方式一相应部分, 在此不再赘述。
需要说明的是, 本发明实施例并不局限具上述两种方式, 其他能够确定处于第一网络 侧设备周围的最大发射功率门限值的方式同样适用本发明实施例。
其中, 处于第一网络侧设备周围的第二网络侧设备可以是处于第一网络侧设备周围的 所有网络侧设备; 也可以是处于第一网络侧设备周围且被第一网络侧设备千扰的网络侧设 备。
第一网络侧设备可以参用下列方式确定被第一网络侧设备干扰的网络侧设备: 第一网络侧设备测量获得周围网络侧设备的上下行配置信息, 进而判定会造成交叉时 隙干扰的网络侧设备; 或
周围网络设备信令通知第一网络侧设备周围网各设备的上下行配置信息, 进而判定会 造成交叉时隙千扰的网络侧设备; 或
第一网络侧设备将自己的上下行配置或预配置信令通知周围网络侧设备, 周围网络侧 设备根据这个信息判定是否会形成交叉时隙千扰, 并反馈是否受嘎千扰的信息。
需要说明的是, 本发明实施例并不局限于上述方式, 其他能够确定被第一网络侧设备 千扰的网络侧设备的方式都适用本发明实施例。
较佳的, 步骤 202中, 第一网络侧设备将最大发射功率门限值和第一网络侧设备能够 承受的最小发送功率门限值进行比较;
第一网络侧设备在最大发送功率门限值小于最小发送功率门限值时, 将子帧 η配置为 上行子帧;
第一网络侧设备在最大发送功率门限值不小于最小发送功率门限值时, 将子帧 η配置 为下行子帧, 并将最大发射功率门限值作为子帧 η的最大下行发送功率值。
实施中, 第一网络侧设备能够承受的最小发送功率门 Ρ艮值可以是协议直接或间接约定 的, 或设备出厂配置, 或根据实际情况(器件实现能力和 /或成本, 小区覆盖, 系统吞吐量 等)配置。
其中, 本发明实施例的网络侧设备可以是基站(比如宏基站、 家庭基站等), 也可以 是 RN (中继)设备, 还可以是其它网络侧设备。 基于同一发明构思, 本发明实施例中还提供了一种进行千扰协调的网络侧设备, 由于 该设备解决问题的原理与进行干扰协调的方法相似, 因此该设备的实施可以参见方法的实 施, 重复之处不再赘述。
如图 3所示, 本发明实施例进行干扰协调的设备包括: 门限值确定模块 10和配置模 块 20。
门限值确定模块 10,用于确定能够对第二网络侧设备的千扰控制在第二网络侧设备可 承受的范围内的最大发射功率门限值。
配置模块 20, 用于根据门限值确定模块 10确定的最大发射功率门限值对需要配置为 下行的子帧 n进行配置, 以减少配置后子帧 n对邻小区的干扰; 其中, n是非负整数。
较佳的, 门限值确定模块 10确定处于第一网络侧设备周围的最大发射功率门限值之 前, 可以先测量周边基站部署情况, 比如确定有效干扰基站数目及各自的 RSRP值, 和 / 或与周边基站交互基站配置信息, 其中配置信息包括但不限于下列信息中的至少一种: 发 射功率、 资源配置信息。
较佳的, 门限值确定模块 10根据第二网络侧设备的设备信息或者根据第一网络侧设 备的设备信息和第二网络侧设备的设备信息, 确定最大发射功率门限值。
实施中, 第一网络侧设备的设备信息包括但不限于下列信息中的至少一种: 频谱分配信息和资源调度信息。
第二网络侧设备的设备信息包括但不限于下列信息中的至少一种:
第一网络侧设备和第二网络侧设备之间的路径损耗值、 第二网络侧设备的参考信号接 收功率值、 频谱分配信息、 资源调度信息和千扰承受能力值。
其中, 门限值确定模块 10确定最大发射功率门限值的方式有很多, 下面列举几种: 方式一、 门限值确定模块 10根据周围的每个第二网络侧设备的设备信息, 或者根据 第一网络侧设备的设备信息和周围的每个第二网络侧设备的设备信息, 从处于第一网络侧 设备周围的第二网络侧设备中选择一个第二网络侧设备作为参考设备; 根据参考设备的设 备信息或者根据第一网络侧设备的设备信息和参考设备的设备信息, 确定最大发射功率门 限值。
较佳的, 门限值确定模块 10确定最近的第二网络侧设备作为参考设备; 或第一网络 侧设备确定路径损耗值最小的第二网络侧设备作为参考设备。
在确定最大发射功率门限值时, 门限值确定模块 10可以根据公式一或公式二确定最 大发射功率门限值:
方式二、 门限值确定模块 10根据周围的每个第二网络侧设备的设备信息, 或者根据 第一网络侧设备的设备信息和周围的每个第二网络侧设备的设备信息, 分别确定周围的每 个第二网络侧设备对应的最大发射功率门 p艮值; 从确定的多个最大发射功率门 P艮值中选择 一个最大发射功率门限值。
在选择时, 门限值确定模块 10可以随机选择一个。 较佳的, 第一网络侧设备选择最 小的一个最大发射功率门限值。
方式二中, 门限值确定模块 10也可以根据公式一或公式二确定最大发射功率门限值, 具体内容可以参见方式一相应部分, 在此不再赘述。
需要说明的是, 本发明实施例并不局限具上述两种方式, 其他能够确定处于第一网络 侧设备周围的最大发射功率门限值的方式同样适用本发明实施例。
其中, 处于第一网络侧设备周围的第二网络侧设备可以是处于第一网络侧设备周围的 所有网络侧设备; 也可以是处于第一网络侧设备周围且被第一网络侧设备千扰的网络侧设 备。
较佳的, 配置模块 20将最大发射功率门限值和第一网络侧设备能够承受的最小发送 功率门限值进行比较; 在最大发送功率门限值小于最小发送功率门限值时, 将子帧 n配置 为上行子帧; 在最大发送功率门限值不小于最小发送功率门限值时, 将子帧 n配置为下行 子帧, 并将最大发射功率门限值作为子帧 n的最大下行发送功率值。
本领域内的技术人员应明白, 本发明的实施例可提供为方法、 系统、 或计算机程序产 品。 因此, 本发明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, 本发明可釆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。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、 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驟。
尽管已描述了本发明的优选实施例, 但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概 念, 则可对这些实施例作出另外的变更和修改。 所以, 所附权利要求意欲解释为包括优选 实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
由于第一网络侧设备根据能够对第二网络侧设备的千扰控制在第二网絡侧设备可承 受的范围内的最大发射功率门限值对需要配置为下行的子帧 n进行配置, 从而在上下行业 务比例需求进行动态改变的场景下, 降低上下行配置不同导致的时隙千扰; 进一步提高了 系统稳定性和性能。
显然, 本领域的技术人员可以对本发明实施例进行各种改动和变型而不脱离本发明实 施例的精神和范围。 这样, 倘若本发明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

权 利 要 求
1、 一种进行千扰协调的方法, 其特征在于, 该方法包括:
第一网络侧设备确定能够对第二网络侧设备的干扰控制在第二网络侧设备可承受的 范围内的最大发射功率门限值;
所述第一网络侧设备根据确定的最大发射功率门限值对需要配置为下行的子帧 n进行 配置, 以减少配置后子帧 n对邻小区的干扰;
其中, n是非负整数。
2、 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述第一网络侧设备确定最大发射功率 门限值包括:
所述第一网络侧设备根据第二网络侧设备的设备信息或者根据第一网络侧设备的设 备信息和第二网络侧设备的设备信息, 确定最大发射功率门限值。
3、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述第一网络側设备确定最大发射功率 门限值包括:
所述第一网络侧设备根据周围的每个第二网络侧设备的设备信息, 或者根据第一网络 侧设备的设备信息和周围的每个第二网络侧设备的设备信息, 从处于第一网络侧设备周围 的第二网络侧设备中选择一个第二网络侧设备作为参考设备;
所述第一网络侧设备根据参考设备的设备信息或者根据第一网络側设备的设备信息 和参考设备的设备信息, 确定最大发射功率门限值。
4、 如权利要求 3 所述的方法, 其特征在于, 所述第一网络侧设备选择一个第二网络 侧设备作为参考设备包括:
所述第一网络侧设备确定最近的第二网络侧设备作为参考设备; 或
第一网络側设备确定路径损耗值最小的第二网络侧设备作为参考设备。
5、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述第一网络侧设备确定最大发射功率 门限值包括:
所述第一网络侧设备根据周围的每个第二网络侧设备的设备信息, 或者根据第一网络 侧设备的设备信息和周围的每个第二网络侧设备的设备信息, 分别确定周围的每个第二网 络侧设备对应的最大发射功率门限值;
所述第一网络侧设备从确定的多个最大发射功率门限值中选择一个最大发射功率门 限值。
6、 如权利要求 5 所述的方法, 其特征在于, 所述第一网络侧设备选择最小的一个最 大发射功率门限值。
7、 如权利要求 2 6任一所述的方法, 其特征在于, 所述第一网络侧设备的设备信息 包括下列信息中的至少一种:
频谱分配信息和资源调度信息;
所述第二网络側设备的设备信息包括下列信息中的至少一种:
第一网络侧设备和第二网络侧设备之间的路径损耗值、 第二网络侧设备的参考信号接 收功率值、 频谱分配信息、 资源调度信息、 系统带宽和千扰承受能力值。
8、 如权利要求 1 ~ 6任一所述的方法, 其特征在于, 所述第一网络侧设备根据下列公 式确定最大发射功率门限值:
Figure imgf000013_0001
+ ma pathhss , MCL)
P j
其中, max_te是最大发射功率门限值; i OL是第二网络侧设备可承受的第一网络
+ - 側设备干扰的干扰门限值; Λ^ΚΑ , 其中 Λ^^ 是第一网络侧设 备的邻道泄漏功率比值, ^^5^是第二网络側设备的邻道选择性值; pathhss 珞径 损耗值; MCL是最小耦合损耗值。
9、 如权利要求 8 所述的方法, 其特征在于, 当所述第一网络侧设备形成的干扰在所 述第二网络侧设备接收带宽内时, ACIR 为 0;
当所述第一网络侧设备形成的干扰在所述第二网络侧设备接收带宽外时, 根据下列方 式中的至少一种确定 和 ACS , 并根据 ACLR和 ACS确定 ACIRbsbs .
其中, 确定 CZ ?和^ (CS的方式包括:
根据经验值确定 ACLR和 /或 ACS;
根据参考值确定 ACLR和 /或 ACS;
确定 ACLR和 /或 ACS ;
由根据高层通过信令的通知确定^^;
根据自身配置确定 ^^。
10、 如权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 在确定多个 ^OJ?时, 根据频段分配情 况或资源调度情况, 从多个 ACLR中选择一个 ACLR;
在确定多个 ACS时, 根据频段分配情况或资源调度情况, 从多个 中选择一个
ACS
11、如权利要求 1 ~ 6任一所述的方法, 其特征在于, 所述第一网络侧设备根据下列公 式确定最大发射功率门限值:
尸 max tx = IDL→UL + max(p thloss, MCL) 其中, max 是最大发射功率门限值; i ZX→OL是第二网络侧设备可承受的第一网络 侧设备干扰的千扰门限值; Pathloss是路径损耗值; MCL是最小耦合损耗值。
12、 如权利要求 1 ~ 6任一所述的方法, 其特征在于, 所述第一网络侧设备对所述子 帧 n进行配置包括:
所述第一网络侧设备将最大发射功率门限值和最小发送功率需求值进行比较; 所述第一网络侧设备在所述最大发送功率门限值小于所述最小发送功率需求值时, 将 所述子帧 n配置为上行子帧或不在所述子帧 n上调度;
所述第一网络侧设备在所述最大发送功率门限值不小于所述最小发送功率需求值时, 将所述子帧 n配置为下行子帧, 并将最大发射功率门限值作为所述子帧 n的最大下行发送 功率值。
13、 如权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 所述第一网络侧设备对所述子帧 n进 行配置包括:
所述第一网络侧设备调整对第二网络侧设备产生干扰的下行子帧或调整全部下行子 帧的最大下行发送功率值。
14、 一种进行千扰协调的第一网络侧设备, 其特征在于, 该设备包括:
门限值确定模块, 用于确定能够对第二网络侧设备的干扰控制在第二网络侧设备可承 受的范围内的最大发射功率门限值;
配置模块,用于根据确定的最大发射功率门 P艮值对需要配置为下行的子帧 n进行配置, 以减少配置后子帧 n对邻小区的干扰;
其中, n是非负整数。
15、 如权利要求 14所述的设备, 其特征在于, 所述门限值确定模块具体用于: 根据第二网络侧设备的设备信息或者根据第一网络侧设备的设备信息和第二网络侧 设备的设备信息, 确定最大发射功率门限值。
16、 如权利要求 15所述的设备, 其特征在于, 所述门限值确定模块具体用于: 根据周围的每个第二网络侧设备的设备信息, 或者根据第一网络側设备的设备信息和 周围的每个第二网络侧设备的设备信息, 从处于第一网络侧设备周围的第二网络侧设备中 选择一个第二网络侧设备作为参考设备; 根据参考设备的设备信息或者根据第一网络侧设 备的设备信息和参考设备的设备信息, 确定最大发射功率门限值。
17、 如权利要求 16所述的设备, 其特征在于, 所述门限值确定模块具体用于: 确定最近的第二网络侧设备作为参考设备; 或确定路径损耗值最小的第二网络侧设备 作为参考设备。
18、 如权利要求 15所述的设备, 其特征在于, 所述门限值确定模块具体用于: 根据周围的每个第二网络侧设备的设备信息, 或者根据第一网络侧设备的设备信息和 周围的每个第二网络侧设备的设备信息, 分别确定周围的每个第二网络侧设备对应的最大 发射功率门限值; 从确定的多个最大发射功率门限值中选择一个最大发射功率门限值。
19、 如权利要求 18所述的设备, 其特征在于, 所述门限值确定模块具体用于: 选择 最小的一个最大发射功率门限值。
20、 如权利要求 14 - 19任一所述的设备, 其特征在于, 所述门限值确定模块根据下 列公式确定最大发射功率门限值:
尸丽 = L→uL + ACIR + max(pathloss, MCL) . 其中, P max 是最大发射功率门限值; ^ j KL是第二网络侧设备可承受的第一网络
ACIRbs_bs r ~~―
侧设备干扰的千扰门限值; ACLRA ACSB , 其中 ACLRA是第一网络侧设 备的邻道泄漏功率比值, ^^ 是第二网络側设备的邻道选择性值; Pathloss 路径 损耗值; MCZ是最小耦合损耗值。
21、 如权利要求 14 ~ 19任一所述的设备, 其特征在于, 所述门限值确定模块根据下 列公式确定最大发射功率门限值:
P^JX = 1 ΐ→υι + max(pathloss, MCL) 其中, p max 是最大发射功率门限值; i j OL是第二网络侧设备可承受的第一网络 侧设备干扰的千扰门限值; Pathloss是路径损耗值; MCL是最小耦合损耗值。
22、 如权利要求 14 ~ 19任一所述的设备, 其特征在于, 所述配置模块具体用于: 将最大发射功率门限值和最小发送功率需求值进行比较; 在所述最大发送功率门限值 小于所述最小发送功率需求值时,将所述子帧 n配置为上行子帧或不在所述子帧 n上调度; 在所述最大发送功率门限值不小于所述最小发送功率需求值时, 将所述子帧 n配置为下行 子帧, 并将最大发射功率门限值作为所述子帧 n的最大下行发送功率值。
23、 如权利要求 22所述的设备, 其特征在于, 所述配置模块具体用于:
调整对第二网络侧设备产生干扰的下行子帧或调整全部下行子帧的最大下行发送功 率值。
PCT/CN2012/073480 2011-04-14 2012-04-01 一种进行干扰协调的方法、系统和设备 Ceased WO2012139472A1 (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110093697.8 2011-04-14
CN201110093697.8A CN102137499B (zh) 2011-04-14 2011-04-14 一种进行干扰协调的方法、系统和设备

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2012139472A1 true WO2012139472A1 (zh) 2012-10-18

Family

ID=44297132

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2012/073480 Ceased WO2012139472A1 (zh) 2011-04-14 2012-04-01 一种进行干扰协调的方法、系统和设备

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN102137499B (zh)
WO (1) WO2012139472A1 (zh)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102137499B (zh) * 2011-04-14 2014-08-06 电信科学技术研究院 一种进行干扰协调的方法、系统和设备
CN103188811B (zh) * 2011-12-31 2016-08-10 华为技术有限公司 传输子帧信息的方法、用户设备及基站
CN104067667A (zh) * 2012-01-23 2014-09-24 英特尔公司 用于集成的多rat异类网络的网络辅助的用户关联和卸载技术
CN102611654B (zh) * 2012-03-06 2014-11-12 电信科学技术研究院 一种确定邻道选择性的方法及装置
CN103313398A (zh) * 2012-03-09 2013-09-18 中兴通讯股份有限公司 一种干扰消除的方法及装置
WO2015123850A1 (zh) * 2014-02-21 2015-08-27 华为技术有限公司 一种频谱冲突处理方法和装置
CN105228234B (zh) * 2014-06-12 2019-05-28 华为技术有限公司 干扰控制方法和设备、基站
CN106851809B (zh) * 2015-12-03 2020-11-17 华为技术有限公司 确定功率的方法及用户设备
CN110050493A (zh) * 2016-12-30 2019-07-23 华为技术有限公司 用于传输信号的方法和网络设备
CN108366429B (zh) * 2018-02-09 2021-12-24 京信网络系统股份有限公司 一种上下行时隙的调整方法及装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101079659A (zh) * 2007-07-04 2007-11-28 上海华为技术有限公司 上、下行功率控制方法及系统
CN101207855A (zh) * 2006-12-22 2008-06-25 日本电气株式会社 抑制小区间干扰
CN101465677A (zh) * 2007-12-20 2009-06-24 北京华恒铭圣科技发展有限责任公司 一种信号传输的方法和装置
US20090232247A1 (en) * 2006-12-05 2009-09-17 Electronics And Telecommunications Research Institute Intercell interference mitgation apparatus and method
CN101873686A (zh) * 2009-04-23 2010-10-27 上海无线通信研究中心 一种td-lte系统功率控制方法
CN102137499A (zh) * 2011-04-14 2011-07-27 电信科学技术研究院 一种进行干扰协调的方法、系统和设备

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1816198A (zh) * 2005-01-31 2006-08-09 西门子(中国)有限公司 时分-同步码分多址接入系统中降低小区间干扰的方法
CN100562171C (zh) * 2006-06-15 2009-11-18 大唐移动通信设备有限公司 检测同步点及切换点位置的方法、装置及中继设备
US20080304404A1 (en) * 2007-06-06 2008-12-11 Wei Lu Architecture for owa based tdd-ofdm system
CN101345546B (zh) * 2007-07-11 2012-05-16 中国电信股份有限公司 确定移动通信系统基站间干扰的方法和系统
CN101964990A (zh) * 2010-08-30 2011-02-02 华为技术有限公司 最大发射功率的获取方法及相关设备与通信系统

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090232247A1 (en) * 2006-12-05 2009-09-17 Electronics And Telecommunications Research Institute Intercell interference mitgation apparatus and method
CN101207855A (zh) * 2006-12-22 2008-06-25 日本电气株式会社 抑制小区间干扰
CN101079659A (zh) * 2007-07-04 2007-11-28 上海华为技术有限公司 上、下行功率控制方法及系统
CN101465677A (zh) * 2007-12-20 2009-06-24 北京华恒铭圣科技发展有限责任公司 一种信号传输的方法和装置
CN101873686A (zh) * 2009-04-23 2010-10-27 上海无线通信研究中心 一种td-lte系统功率控制方法
CN102137499A (zh) * 2011-04-14 2011-07-27 电信科学技术研究院 一种进行干扰协调的方法、系统和设备

Also Published As

Publication number Publication date
CN102137499B (zh) 2014-08-06
CN102137499A (zh) 2011-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN113228821B (zh) 交叉链路干扰管理的节点间协调
CN103298115B (zh) 一种基站及进行tdd基站上下行子帧配置的方法
WO2012139472A1 (zh) 一种进行干扰协调的方法、系统和设备
KR102329256B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 통합된 무선 백홀 및 엑세스 네트워크를 위한 방법 및 장치
CN102158910B (zh) 一种进行干扰协调的方法、系统和设备
JP5819540B2 (ja) キャリア・アグリゲーション環境における上りリンク電力制御のためのパスロス推定
EP2724572B1 (en) Systems and methods for controlling the power at which a communication device transmits an uplink signal
JP6374009B2 (ja) 共有無線周波数スペクトル中の送信電力を制御するための技法
US9504084B2 (en) Method to support an asymmetric time-division duplex (TDD) configuration in a heterogeneous network (HetNet)
EP2742747B1 (en) Closed loop power control in a heterogeneous network by selecting among sets of accumulative power step values
WO2012136100A1 (zh) 一种进行小区间干扰协调的方法及装置
KR101565913B1 (ko) 협력형 멀티포인트 전송 (comp)하의 pucch의 업링크 자원 관리
WO2013020458A1 (zh) 一种传输调度的方法及装置
WO2012083814A1 (zh) 一种传输信息和配置子帧的方法、系统及设备
WO2013159598A1 (zh) 一种进行干扰控制的方法和设备
WO2013017016A1 (zh) 一种调度子帧的方法和设备
WO2012072038A1 (zh) 一种确定上下行配置的方法、系统和设备
EP3007506A1 (en) Wireless base station, wireless communication system, and wireless communication method
WO2012130139A1 (zh) 子帧配置信息通知和子帧配置的方法、系统及设备
WO2012130125A1 (zh) 一种确定子帧信息的方法和设备
TW201540011A (zh) 用於協調小區間干擾之方法與裝置
WO2013166880A1 (zh) 一种进行干扰控制的方法及装置
JP6423592B2 (ja) ユーザ端末、無線基地局、無線通信方法及び無線通信システム
WO2016127394A1 (zh) 一种控制干扰的方法、装置,以及通信系统
WO2014134985A1 (zh) 干扰协调方法、系统及一种网络节点

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12771337

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12771337

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1