WO2013163905A1 - 使用时分双工通信制式的系统中的上下行配置方法和设备 - Google Patents

使用时分双工通信制式的系统中的上下行配置方法和设备 Download PDF

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WO2013163905A1
WO2013163905A1 PCT/CN2013/072189 CN2013072189W WO2013163905A1 WO 2013163905 A1 WO2013163905 A1 WO 2013163905A1 CN 2013072189 W CN2013072189 W CN 2013072189W WO 2013163905 A1 WO2013163905 A1 WO 2013163905A1
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node device
uplink
downlink subframe
cluster
subframe allocation
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PCT/CN2013/072189
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Inventor
徐婧
潘学明
沈祖康
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电信科学技术研究院
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/1469Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex using time-sharing
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    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]

Definitions

  • the present invention relates to the field of wireless communications, and in particular, to an uplink and downlink configuration method and apparatus in a system using a time division duplex communication system. Background technique
  • Time division duplex (TDD) mode means that the uplink/downlink uses the same working frequency band and performs uplink/downlink signals at different time intervals. Transmission, there is a guard interval (GP) between the uplink and downlink; the Frequency Division Duplex (FDD) mode means that the uplink/downlink uses different working bands and can be different at the same time.
  • the uplink/downlink signal is transmitted on the frequency carrier, and there is a guard bandwidth (Guard Band) between the uplink and the downlink.
  • T in FIG. 1 indicates transmission, and R indicates reception.
  • a radio frame has a length of 10 ms, and includes 10 subframes of special subframes and regular subframes. Each subframe is Lms.
  • the special subframe is divided into three time slots: a downlink special time slot (DwPTS), a GP, and an uplink special time slot (UpPTS).
  • the regular subframe includes an uplink subframe and a downlink subframe, and is used for transmitting uplink/downlink control signaling and service data.
  • two special subframes located in subframe #1 and subframe #6 or a special subframe (located in subframe #1) can be configured.
  • Subframe #0 and subframe #5 and the DwPTS in the special subframe are always used as the downlink transmission, and the UpPTS in the subframe #2 and the special subframe is always used for the uplink transmission, and other subframes can be configured to be used as needed. Uplink transmission or downlink transmission.
  • TD-LTE time division long term evolution
  • the uplink/downlink subframe allocation in the TD-LTE system supports seven different modes.
  • the specific configuration parameters are as shown in Table 2 below.
  • D indicates that it is used for downlink transmission
  • U indicates that it is used for uplink transmission
  • S indicates that the subframe is a special subframe. , including DwPTS, GP and UpPTS.
  • SI System Information
  • the TD-LTE system supports changing the above two frame configuration parameters by means of System Information Change, but this change requires a process of paging and re-reading system information, and exists. If there are thousands of ambiguities before and after the change, such as the Hybrid Automatic Repeat reQuest (HQQ) operation and scheduling, if the frame configuration changes frequently, the system performance will be severe. Heavy decline. Moreover, the minimum frame configuration change period supported in the TD-LTE system is 640 ms, which cannot fully adapt to the dynamic change of the service.
  • HQQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the time period is a radio frame, where subframe #0 and subframe #5 are fixed downlink subframes, subframe #2 and frame #7 are fixed uplink subframes, and subframe #1 and subframe #6 are special subframes.
  • the frame (which can also be classified as a fixed downlink subframe), and other subframes (subframe #3, subframe #4, subframe #8, subframe #9) are subframes that are flexibly allocated for uplink or downlink transmission.
  • the base station can be dynamically configured according to real-time service requirements and channel conditions to adapt to dynamic changes in service requirements.
  • a method of dynamically configuring a TDD subframe is given in the existing disclosed scheme.
  • the cross-slots of neighboring cells may be disturbed.
  • the L-UE in FIG. 3 belongs to The terminal of the low power node.
  • the neighboring cells herein may be geographically adjacent cells using the same TDD carrier as shown in FIG. 3, or geographically overlapping or adjacent using adjacent TDD carriers as shown in FIG. 4. Community.
  • the cell here may be a cell deployed in the same layer (for example, a macro cell), or may be a layered cell (for example, a macro cell, a cell, a cell under the home base station, etc.). Therefore, although the scheme of dynamically configuring the TDD subframe is given in the prior art, the cross-slot interference problem caused by the problem is not solved, thereby causing a decline in system performance. Summary of the invention
  • An embodiment of the present invention provides an uplink and downlink configuration method and device in a system using a time division duplex communication system, which is used to optimize a configuration scheme of an uplink/downlink subframe allocation manner.
  • An uplink and downlink configuration method in a system using a time division duplex TDD communication system comprising: receiving, by a central node device, reference information for configuring an uplink/downlink subframe allocation manner sent by a transmission node device managed by the central node device ;
  • the central node device configures an uplink/downlink subframe allocation manner according to the received reference information
  • the central node device sends the configured information of the uplink/downlink subframe allocation manner to the corresponding transit node device.
  • An uplink and downlink configuration method in a system using a time division duplex TDD communication system includes: the transmission node device acquiring reference information for configuring an uplink/downlink subframe allocation manner;
  • the transmitting node device sends the reference information to a central node device that manages the transmitting node device; the transmitting node device receives information of an uplink/downlink subframe allocation manner sent by the central node device.
  • a central node device comprising: a receiving unit, configured to receive reference information, configured by the transit node device managed by the central node device, for configuring an uplink/downlink subframe allocation manner;
  • a configuration unit configured to configure an uplink/downlink subframe allocation manner according to the received reference information
  • a transmission node device configured to send information about the configured uplink/downlink subframe allocation manner to the corresponding transit node device.
  • a transmission node device comprising:
  • An obtaining unit configured to acquire reference information used to configure an uplink/downlink subframe allocation manner
  • a sending unit configured to send the reference information to a central node device that manages the transmitting node device
  • a receiving unit configured to receive information about an uplink/downlink subframe allocation manner sent by the central node device.
  • the central node device configures an uplink/downlink subframe allocation manner according to the reference information used by the transit node device to configure the uplink/downlink subframe allocation manner, and sends the configured uplink/downlink subframe allocation manner information to Corresponding transmission node device, or sent to the corresponding transmission node device and terminal, compared with the prior art base station dynamically configuring the uplink/downlink subframe allocation manner according to real-time service requirements and channel conditions, in this solution, the central node device The configuration scheme can be further optimized according to the more appropriate uplink/downlink subframe allocation manner according to the reference information sent by the transmission node device managed by the transmission node device.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a time-frequency relationship of a basic duplex mode in the prior art
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a frame structure of a TD-LTE system in the prior art
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a TDD cross-slot interference in the prior art
  • FIG. 4 is a schematic diagram of an uplink and downlink configuration in which TDD adjacent carriers are set differently in the prior art
  • FIG. 5 is a schematic flowchart of a method according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a schematic flowchart of another method according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7a is a schematic diagram of a network architecture in Embodiment 1 of the present invention:
  • FIG. 7b is a schematic diagram of a network architecture in Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 7c is a schematic diagram of a network architecture in Embodiment 3 of the present invention:
  • FIG. 7d is a schematic diagram of a network architecture in Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 7e is a schematic diagram of a network architecture in Embodiment 5 of the present invention:
  • FIG. 7f is a schematic diagram of a network architecture in Embodiment 6 of the present invention:
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of another device according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • An embodiment of the present invention provides an uplink and downlink configuration method in a system using a TDD communication system.
  • a central node device sends according to a transmission node device.
  • the reference information is configured to allocate the uplink/downlink subframes, and the configured information of the uplink/downlink subframe allocation manner is sent to the corresponding transit node device, or sent to the corresponding transit node device and the terminal.
  • the uplink/downlink subframe allocation method can include seven of those in Table 2.
  • an uplink and downlink configuration method in a system using a TDD communication system provided by a central node device side includes the following steps:
  • Step 50 The central node device receives reference information for configuring an uplink/downlink subframe allocation manner sent by the transit node device managed by the central node device.
  • Step 51 The central node device configures an uplink/downlink subframe allocation manner according to the received reference information.
  • Step 52 The central node device sends the configured uplink/downlink subframe allocation mode information to the corresponding transit node device, or sends the information to the corresponding transit node device and the terminal.
  • the reference information sent by the transit node device for configuring the uplink/downlink subframe allocation manner may include one or any combination of the following information:
  • the amount of uplink data to be transmitted the amount of data to be transmitted in the downlink, the amount of data transmitted in the uplink, and the amount of data transmitted in the downlink;
  • the uplink subframe utilization and the downlink subframe utilization of the transmission node device and/or the terminal where the uplink subframe utilization is the number of uplink subframes used by the transmission node device or the terminal to transmit uplink data, and is allocated to the The ratio of the total number of uplink subframes of the transmission node device or the terminal; the downlink subframe utilization rate is the number of downlink subframes used by the network side to transmit downlink data to the transmission node device or terminal, and is allocated to the transmission node device. Or the ratio of the total number of downlink subframes of the terminal;
  • the demand ratio value of the uplink/downlink subframe of the transmission node device and/or the terminal is the demand ratio value of the uplink/downlink subframe of the transmission node device and/or the terminal
  • the uplink/downlink subframe reference configuration information of the transmission node device and/or the terminal, and the uplink/downlink subframe reference configuration information may be information such as a configuration sequence number in Table 2 that can determine an uplink/downlink subframe allocation manner.
  • each central node device manages at least one transport node device, and each transport node device managed by the central node device is divided into at least one cluster, each cluster includes at least one transport node device, and further, each transport node At least one terminal may be covered.
  • the cluster where the terminal is located is the cluster where the transmission node to which the terminal belongs.
  • the central node device uses the reference information as the center. The transmission node device under the node device configures the uplink/downlink subframe allocation mode.
  • the specific implementation can be as follows: For each cluster under the central node device, the central node device determines an uplink/downlink subframe allocation manner according to the reference information sent by the transit node device in the cluster for configuring the uplink/downlink subframe allocation manner, and Each of the transmitting node devices in the cluster configures the determined uplink/downlink subframe allocation mode.
  • the central node device determines an uplink/downlink subframe allocation manner according to the reference information used by the transit node device in the cluster to configure the uplink/downlink subframe allocation manner, and the implementation may use the following two methods. a first: the central node device determines an uplink/downlink subframe allocation mode according to reference information used by one of the transit node devices to configure an uplink/downlink subframe allocation manner;
  • the central node device collects reference information for configuring the uplink/downlink subframe allocation mode sent by each of the transit node devices in the cluster, and determines an uplink/downlink subframe allocation manner according to the statistical result.
  • the transmission node device managed by the central node device may be divided into at least one cluster in advance.
  • the reference information sent by the transmission node device further includes information of the cluster in which the transmission node device is located, and the central node device may determine the transmission according to the information.
  • the central node device may further divide the transmission node device managed by the central node device into at least one cluster after receiving the reference information sent by the transmission node device, and at this time, the reference information sent by the transmission node device further includes the transmission node device.
  • the geographical location information, the central node device can determine the interference condition between the transmission node devices according to the information, and further divide the cluster according to the interference condition.
  • the clusters may be divided according to the following principles:
  • the transmission node devices that are geographically adjacent and use the same TDD carrier are divided into the same cluster, that is, the transmission in the same cluster.
  • the node devices are geographically adjacent and use the same TDD carrier; or, the transmission node devices that are geographically overlapping or adjacent, and use adjacent TDD carriers are divided into the same cluster, that is, the transmission within the same cluster
  • Node devices are geographically overlapping or adjacent and use adjacent TDD carriers.
  • the central node device can acquire the uplink/downlink configuration of the adjacent other central node devices by interacting with other adjacent central node devices.
  • the information is sent to the corresponding transmission node device, or sent to the corresponding transmission node device and the terminal, specifically, the information of the adjusted uplink/downlink subframe allocation manner is sent to the corresponding transmission node device, or sent to the corresponding transmission node.
  • the central node device may be in an overlapping cluster according to a certain principle according to other adjacent central node devices.
  • the uplink/downlink subframe allocation mode of the transmission node device configuration, and the central node device is a transmission node device in the overlapping cluster
  • the configured uplink/downlink subframe allocation mode is adjusted to make the uplink/downlink subframe allocation modes of the transmission node devices in the overlapping clusters different for different central node devices.
  • the central node device obtains information about an uplink/downlink subframe allocation manner configured by the neighboring other central node device for each cluster or the transmission node device in the overlapping cluster by interacting with other adjacent central node devices.
  • the overlapping cluster is a cluster shared by the central node device and the adjacent other central node devices; and the information of the uplink/downlink subframe allocation manner configured by the obtained neighboring other central node devices for the transit node devices in the overlapping cluster, The uplink/downlink subframe allocation manner configured by the central node device for the transmission node device in the overlapping cluster is adjusted.
  • an uplink and downlink configuration method in a system using a TDD communication system provided by a device on a transmission node device side includes the following steps:
  • Step 60 The transit node device acquires reference information used to configure an uplink/downlink subframe allocation manner.
  • Step 61 The transit node device sends the reference information to a central node device that manages the transit node device.
  • the transmitting node device may send the received information of the uplink/downlink subframe allocation manner to the transmitting node device for coverage. Terminal.
  • the reference information sent by the transit node device may include one or any combination of the following information: the amount of uplink data to be transmitted and the amount of data to be transmitted in the downlink of the transmitting node device and/or the terminal;
  • the demand ratio value of the uplink/downlink subframe of the transmission node device and/or the terminal is the demand ratio value of the uplink/downlink subframe of the transmission node device and/or the terminal
  • the uplink/downlink subframe reference configuration information of the transmitting node device and/or the terminal is not limited to the transmitting node device and/or the terminal.
  • the central node device manages at least one transport node device, and the transport node device managed by the central node device may be divided into at least one cluster in advance, and each cluster includes at least one transport node device; the reference information sent by the transport node device is further Include information about the cluster in which the transit node device is located, so that the central node device can determine the cluster in which the transit node device is located according to the information; or
  • the reference information sent by the transmission node device further includes geographical location information of the transmission node device, so that the central node device can determine the interference condition between the transmission node devices according to the information, and then the clustering can be performed according to the interference situation.
  • the central node device is a logical entity, which may be specifically located in a device having a base station function or a management device having a device management function; the transmission node device is a device having at least a physical layer transmission function.
  • Central node The device may send the information of the uplink/downlink subframe allocation manner to the terminal by using a broadcast or the like.
  • the device having the function of the base station may be: a macro base station or a micro (Pico) base station or a femto base station, etc.; the transmission node device may be a Pico base station or a femto base station.
  • Embodiment 1 is a diagrammatic representation of Embodiment 1:
  • the uplink and downlink configuration process is as follows:
  • Step 1 The transit node device sends reference information for configuring the uplink/downlink subframe allocation manner to the central node device.
  • Step 2 The central node device receives the reference information sent by the transmission node device, and configures the uplink/downlink subframe allocation manner for the transmission node device based on the received reference information.
  • the reference information is reference information for the transmitting node device.
  • Step 3 After the configuration is complete, the central node device sends the configured uplink/downlink subframe allocation mode information to the transit node device.
  • Step 4 The transmitting node device sends the received information of the uplink/downlink subframe allocation manner to the terminal covered by the transmission node device.
  • the central node device may be located in a device having a complete base station function, such as a Macro base station, a Pico base station, or a femto base station; or may be located in a management device; the transmission node device is a device having a complete base station function, such as a Pico base station or a femto base station. .
  • Embodiment 2 is a diagrammatic representation of Embodiment 1:
  • the uplink and downlink configuration process is as follows:
  • Step 1 The transit node device sends reference information for configuring the uplink/downlink subframe allocation mode to the central node device.
  • Step 2 The central node device receives the reference information sent by the transit node device, and configures the uplink/downlink subframe allocation manner for the terminal based on the received reference information.
  • the reference information may be reference information of the transmission node device, or reference information of the transmission node device and the terminal. In the latter case, the central node can independently configure the uplink/downlink allocation mode for the transport node equipment and the terminal.
  • Step 3 After the configuration is complete, the central node device sends the configured uplink/downlink subframe allocation mode information to the transit node device and the terminal.
  • the central node device may be located in a device having a complete base station function, such as a Macro base station, a Pico base station or a femto base station having a complete base station function; or the central node device may also be located in a management device capable of physical layer transmission;
  • the device can be a device with a complete base station function, for example with a complete base station A functional Pico base station or a femto base station; or, the transmission node device may also be a device having only the function of physical layer transmission, for example, a Pico base station or a femto base station having only a physical layer transmission function.
  • Embodiment 3 is a diagrammatic representation of Embodiment 3
  • the uplink and downlink configuration process is as follows:
  • Step 1 The transit node device sends reference information for configuring the uplink/downlink subframe allocation manner to the central node device.
  • Step 2 The central node device receives the reference information sent by the transmission node device, and configures the uplink/downlink subframe allocation manner for the transmission node device based on the received reference information.
  • the reference information is reference information for the transmitting node device.
  • Step 3 After the independent configuration is completed, the central node device interacts with other adjacent central node devices.
  • Step 4 The central node device adjusts the uplink/downlink subframe allocation mode configured by the transmission node device according to the information of the uplink/downlink subframe allocation mode of the interacting cluster.
  • Step 5 After the adjustment is completed, the central node device sends the adjusted information of the uplink/downlink subframe allocation manner to the transmission node device.
  • Step 6 The transmitting node device sends the received information of the uplink/downlink subframe allocation manner to the terminal covered by the transmission node device.
  • the central node device may be located in a device having a complete base station function, such as a Macro base station, a Pico base station, or a femto base station; the central node device may also be located in one management device; the transmission node device may be a device having a complete base station function, such as Pico. Base station or femto base station.
  • a device having a complete base station function such as a Macro base station, a Pico base station, or a femto base station
  • the central node device may also be located in one management device
  • the transmission node device may be a device having a complete base station function, such as Pico. Base station or femto base station.
  • Embodiment 4 is a diagrammatic representation of Embodiment 4:
  • the uplink and downlink configuration process is as follows:
  • Step 1 The transit node device sends reference information for configuring the uplink/downlink subframe allocation manner to the central node device.
  • Step 2 The central node device receives the reference information sent by the transport node device, and configures the uplink/downlink subframe allocation manner for the terminal based on the received reference information.
  • the reference information may be reference information of the transmission node device, or reference information of the transmission node device and the terminal. In the latter case, the central node can independently configure the uplink/downlink allocation mode for the transport node equipment and the terminal.
  • Step 3 After the independent configuration is completed, the central node device exchanges information about the uplink/downlink subframe allocation mode of the cluster with other adjacent central node devices.
  • Step 4 The central node device adjusts to the terminal configuration according to the information of the uplink/downlink subframe allocation mode of the interacting cluster. Up/down subframe allocation method.
  • Step 5 After the adjustment is completed, the central node device sends the information of the adjusted uplink/downlink subframe allocation manner to the transmission node device and the terminal.
  • the central node device may be located in a device having a complete base station function, such as a Macro base station, a Pico base station having a complete base station function, or a femto base station; or, the central node device may also be located in a management device capable of physical layer transmission;
  • the device may be a device having a complete base station function, such as a Pico base station or a femto base station having a complete base station function; or, the transmission node device is a device having only a physical layer transmission function, for example, a Pico base station having only a physical layer transmission function. Or femto base station.
  • Embodiment 5 is a diagrammatic representation of Embodiment 5:
  • the network is a multi-center node device (there is no overlapping cluster in the management area of the adjacent central node device). Although there are also multiple central node devices in the network. However, in the process of allocation management of the transmission node device, it is ensured that the transmission node device in the same cluster belongs to a central node device. Therefore, there is no overlapping cluster in the management area of the adjacent central node device. Therefore, no interaction information is required between the central node devices.
  • the uplink and downlink configuration process in this scenario is the same as that in the second embodiment.
  • the reference information sent by the transmission node device includes the uplink data to be transmitted and the amount of downlink data to be transmitted, or includes the amount of uplink data to be transmitted, the amount of data to be transmitted, and the uplink.
  • the central node device configures an uplink/downlink subframe allocation manner for the transmission node device according to the reference information.
  • Method 1 The central node device determines an uplink/downlink subframe allocation mode according to the reference information sent by one of the transit nodes for configuring the uplink/downlink subframe allocation manner, and configures each transport node device in the cluster. Determine the uplink/downstream subframe allocation method.
  • N transport node devices are managed under the central node device.
  • the reference information includes the amount of uplink data to be transmitted and the amount of data to be transmitted in the downlink of the transmitting node device
  • the cluster includes one transmitting node device, the value of ⁇ is calculated, and the corresponding upper/downlink subframe ratio value and the value are determined.
  • the closest uplink/downlink subframe allocation manner wherein "the amount of uplink data to be transmitted for the transmission node device, D " is the downlink data to be transmitted of the transmission node device; or
  • the cluster includes multiple transport node devices, calculate the value of ⁇ for each transport node device, and determine the corresponding upper/ The uplink/downlink subframe allocation mode in which the downlink subframe ratio value is the closest to the calculated maximum value or minimum value; wherein "the amount of uplink data to be transmitted corresponding to the transmission node device, D " is the downlink transmission to be transmitted by the corresponding transmission node device Or the amount of data; or, when the reference information includes the amount of uplink data to be transmitted, the amount of data to be transmitted, the amount of data to be transmitted, and the amount of data to be transmitted in the downlink, if the cluster includes a transmission node device, the calculation is performed.
  • Method 2 The central node collects reference information for configuring the uplink/downlink subframe allocation mode sent by each of the transit node devices in the cluster, and determines an uplink/downlink subframe allocation mode according to the statistical result, and is configured in the cluster.
  • the uplink/downlink subframe allocation manner determined by each transmission node device configuration.
  • the transit node devices are managed under the central node device.
  • Cross-interference between transmission points in the same cluster is severe (if there is cross-interference). Cross-interference between different clusters can be ignored.
  • the reference information includes the transmission node equipment.
  • the value of D n is used to determine an uplink/downlink subframe allocation manner in which the corresponding uplink/downlink subframe ratio value is closest to the value;
  • is the average value of the uplink data to be transmitted of each transmission node device in the cluster, The average value of the downlink data to be transmitted of each transmission node device in the cluster; or
  • the value of + ⁇ is calculated to determine the corresponding uplink/downlink subframe.
  • the central node device configures the uplink/downlink subframe allocation manner for the transit node device according to the reference information.
  • Method 1 The central node determines an uplink/downlink subframe allocation manner according to the reference information sent by one of the transit nodes for configuring the uplink/downlink subframe allocation manner, and determines the configuration of each transport node device in the cluster. Up/down subframe allocation.
  • the transit node devices are managed under the central node device.
  • Cross-interference between transmission points within the same cluster is severe (if cross-interference is present).
  • the calculated value determines the uplink/downlink subframe allocation mode in which the corresponding uplink/downlink subframe ratio value is closest to the value; where Pu n is the uplink of the transport node device.
  • Subframe utilization, Pd n is the downlink subframe utilization of the transport node device; or, if the cluster contains multiple transport node devices, the value of each transport node device is determined.
  • Method 2 The central node collects reference information for configuring the uplink/downlink subframe allocation mode sent by each of the transit node devices in the cluster, and determines an uplink/downlink subframe allocation mode according to the statistical result, and is configured in the cluster.
  • the uplink/downlink subframe allocation manner determined by each transmission node device configuration.
  • N transport node devices are managed under the central node device.
  • Cross-interference between transmission points in the same cluster is severe (if there is cross-interference).
  • Cross-interference between different clusters can be ignored.
  • the central node device calculates the value of ⁇ and determines the corresponding upper/ The uplink/downlink subframe allocation mode in which the downlink subframe ratio value is closest to the value; wherein ⁇ is the average value of the uplink subframe utilization of each transmission node device in the cluster, chorus is the transmission node in the cluster The average of the downlink subframe utilization of the device.
  • the central node device configures the transport node device according to the reference information.
  • the ratio of the demand ratio of the uplink/downlink subframe may be calculated according to the uplink/downlink subframe reference configuration information. For example, the ratio of the uplink/downlink subframe corresponding to the uplink/downlink subframe allocation mode 0 is 1.7, and the spectrum may be further considered. Efficiency is converted.
  • Method 1 The central node determines an uplink/downlink subframe allocation manner according to the reference information sent by one of the transit nodes for configuring the uplink/downlink subframe allocation manner, and determines the configuration of each transport node device in the cluster. Up/down subframe allocation.
  • N transport node devices are managed under the central node device.
  • the reference information includes the demand ratio value of the uplink/downlink subframe of the transmission node device, if the cluster includes one transmission node device, it is determined that the corresponding uplink/downlink subframe ratio value is closest to the demand ratio value/ Downlink subframe allocation mode; or
  • the maximum demand ratio value is selected from the demand ratio values sent by each transmission node device in the cluster. Or a minimum demand ratio value, and determining an uplink/downlink subframe allocation manner in which the corresponding uplink/downlink subframe ratio value is closest to the selected demand ratio value; or
  • the reference information includes the uplink/downlink subframe reference configuration information of the transmission node device
  • the cluster includes one transmission node device, calculate an uplink/downlink subframe ratio corresponding to the uplink/downlink subframe reference configuration information, and Determining an uplink/downlink subframe allocation manner in which the corresponding uplink/downlink subframe ratio value is the closest to the calculated uplink/downlink subframe ratio value; or
  • the reference information includes the uplink/downlink subframe reference configuration information of the transport node device
  • the cluster includes multiple transport node devices, calculate the uplink/downlink subframe reference configuration information corresponding to each transport node device in the cluster. / downlink subframe ratio value, and select the calculated maximum uplink/downlink subframe ratio value or minimum uplink/downlink subframe ratio value, and determine the corresponding uplink/downlink subframe ratio value and the selected uplink/downlink subframe ratio The closest upstream/downstream subframe allocation method.
  • Method 2 The central node collects reference information for configuring the uplink/downlink subframe allocation mode sent by each of the transit node devices in the cluster, and determines an uplink/downlink subframe allocation mode according to the statistical result, and is configured in the cluster.
  • the uplink/downlink subframe allocation manner determined by each transmission node device configuration.
  • N transport node devices are managed under the central node device.
  • Cross-interference between transmission points in the same cluster is severe (if there is cross-interference). Cross-interference between different clusters can be ignored.
  • the reference information includes the required ratio value of the uplink/downlink subframe of the transmission node device
  • the average value of the required ratio values of the uplink/downlink subframes of each transmission node device in the cluster is calculated, and the corresponding uplink/downlink subframe is determined.
  • the reference information includes the uplink/downlink subframe reference configuration information of the transport node device
  • the information of the uplink/downlink subframe allocation manner of the cluster is required between the central node devices, that is, the information of the uplink/downlink subframe allocation manner of each cluster ( ⁇ ⁇ 2 ... ⁇ -! , or the information of the upper/downstream subframe allocation mode of the overlapping cluster (Ci'Cf -i)'.
  • the clusters overlap.
  • a central node device receives this information, it adjusts the uplink/downlink subframe allocation mode of the overlapping clusters (i' ⁇ 2 ... - 1 ), and specifically has the following three adjustment methods:
  • Method 1 The uplink/downlink subframe allocation mode configured by the central node device from the transmission node device in the overlapping cluster, and the uplink/downlink subframe allocation configured by the adjacent other central node device as the transmission node device in the overlapping cluster
  • the uplink/downlink subframe allocation mode in which the corresponding uplink/downlink subframe ratio value is the largest or smallest is selected, and the uplink/downlink subframe allocation manner configured by the central node device as the transit node device in the overlapping cluster is adjusted to The selected uplink/downlink subframe allocation mode.
  • Method 2 The central node device calculates the uplink/downlink subframe ratio corresponding to the uplink/downlink subframe allocation mode configured by the transit node device in the overlapping cluster, and the adjacent node in the overlapping cluster with other adjacent central node devices The average value of the uplink/downlink subframe ratio corresponding to the uplink/downlink subframe allocation mode of the device configuration, and the uplink/downlink subframe allocation manner corresponding to the uplink/downlink ratio value closest to the average value is selected, and the central node is selected. The uplink/downlink subframe allocation mode configured by the device for the transit node device in the overlapping cluster is adjusted to the selected uplink/downlink subframe allocation mode.
  • Method 3 The central node device selects an uplink/downlink subframe allocation manner configured by the reference central node device for the transit node device in the overlapping cluster, and sets the central node device as an uplink/downlink subframe configured by the transit node device in the overlapping cluster.
  • the allocation mode is adjusted to the selected uplink/downlink subframe allocation mode; the reference central node device is the central node device, and one of the adjacent other central node devices
  • an embodiment of the present invention provides a central node device, where the central node device includes:
  • the receiving unit 80 is configured to receive reference information, configured by the transit node device managed by the central node device, for configuring an uplink/downlink subframe allocation manner;
  • the configuration unit 81 is configured to configure an uplink/downlink subframe allocation manner according to the received reference information.
  • the sending unit 82 is configured to send information about the configured uplink/downlink subframe allocation manner to the corresponding transit node device, or send the information to the corresponding transit node device and the terminal.
  • configuration unit 81 is configured to:
  • the transport node device managed by the central node device is divided into at least one cluster, and each cluster includes at least one transport node device, for each of the central node devices a cluster, according to the reference information for configuring the uplink/downlink subframe allocation manner sent by the transit node device in the cluster, determining an uplink/downlink subframe allocation manner, and configuring the determined for each transport node device in the cluster Up/down subframe allocation mode.
  • configuration unit 81 is configured to:
  • the reference information for configuring the uplink/downlink subframe allocation mode sent by each of the transit node devices in the cluster is calculated, and an uplink/downlink subframe allocation manner is determined according to the statistical result.
  • reference information includes one or any combination of the following information:
  • the demand ratio value of the uplink/downlink subframe of the transmission node device and/or the terminal is the demand ratio value of the uplink/downlink subframe of the transmission node device and/or the terminal
  • the uplink/downlink subframe reference configuration information of the transmitting node device and/or the terminal is not limited to the transmitting node device and/or the terminal.
  • the reference information further includes information about a cluster in which the transit node device is located, and the central node device determines, according to the information, a cluster in which the transit node device is located; or
  • the reference information sent by the transport node device further includes geographic location information of the transport node device.
  • the central node device further includes:
  • the adjusting unit 83 is configured to obtain, by interacting with other neighboring central node devices, information about an uplink/downlink subframe allocation manner configured by the neighboring other central node devices for each cluster or overlapping node devices in the overlapping clusters.
  • the overlapping cluster is a cluster shared by the central node device and the adjacent other central node devices; and according to the acquired neighboring other central node devices, the information of the uplink/downlink subframe allocation manner configured by the transmitting node device in the overlapping cluster, Adjusting, by the configuration unit, an uplink/downlink subframe allocation manner configured by the transmission node device in the overlapping cluster;
  • the sending unit 82 is configured to:
  • the information of the adjusted uplink/downlink subframe allocation manner is sent to the corresponding transit node device, or sent to the corresponding transit node device and the terminal.
  • the adjusting unit 83 is configured to:
  • the uplink/downlink subframe allocation mode of the point device configuration is adjusted to the selected uplink/downlink subframe allocation manner; or, the configuration unit is configured to correspond to the uplink/downlink subframe allocation manner configured by the transmission node device in the overlapping cluster.
  • the reference center node device is a node device of the central node device and other adjacent central node devices.
  • transmission node devices in the same cluster are geographically adjacent and use the same TDD carrier; or
  • Transmission node devices within the same cluster are geographically overlapping or adjacent and use adjacent TDD carriers.
  • an embodiment of the present invention further provides a transmission node device, where the transmission node device includes:
  • the obtaining unit 90 is configured to obtain reference information used to configure an uplink/downlink subframe allocation manner
  • the sending unit 91 is configured to send the reference information to a central node device that manages the transmitting node device, and the receiving unit 92 is configured to receive information about an uplink/downlink subframe allocation manner sent by the central node device.
  • the transmission node device further includes:
  • the forwarding unit 93 is configured to send information about the uplink/downlink subframe allocation manner to the terminal covered by the transmission node device.
  • reference information includes one or any combination of the following information:
  • the demand ratio value of the uplink/downlink subframe of the transmission node device and/or the terminal is the demand ratio value of the uplink/downlink subframe of the transmission node device and/or the terminal
  • the uplink/downlink subframe reference configuration information of the transmitting node device and/or the terminal is not limited to the transmitting node device and/or the terminal.
  • the central node device manages at least one transport node device, and the transport node device managed by the central node device is divided into at least one cluster, each cluster includes at least one transport node device; and the reference information further includes a transport node device Cluster information; or,
  • the reference information also includes geographic location information of the transmission node device.
  • the beneficial effects of the present invention include:
  • the central node device configures an uplink/downlink subframe allocation manner according to the reference information used by the transit node device to configure the uplink/downlink subframe allocation manner, and allocates the configured uplink/downlink subframe configuration.
  • the mode information is sent to the corresponding transit node device, or sent to the corresponding transit node device and the terminal, compared with the prior art base station dynamically configuring the uplink/downlink subframe allocation mode according to real-time service requirements and channel conditions.
  • the central node device can optimize the configuration scheme according to the more appropriate uplink/downlink subframe allocation manner according to the reference information sent by the transport node device managed by the central node device.
  • 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 provide steps for implementing the functions specified in one or more of the flow or in a block or blocks of a flow diagram.

Landscapes

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Abstract

本发明实施例公开了一种使用时分双工通信制式的系统中的上下行配置方法和设备,涉及无线通信技术领域,用于优化上/下行子帧分配方式的配置方案。本发明中,中心节点设备接收该中心节点设备管理的传输节点设备发送的用于配置上/下行子帧分配方式的参考信息;中心节点设备根据接收到的参考信息配置上/下行子帧分配方式;中心节点设备将配置的上/下行子帧分配方式的信息发送给对应的传输节点设备,或发送给对应的传输节点设备和终端,本发明的上/下行子帧分配方式的配置方案更加优化。

Description

使用时分双工通信制式的系统中的上下行配置方法和设备 本申请要求在 2012年 5月 4日提交中国专利局、 申请号为 201210137053.9、 发明名称 为"使用时分双工通信制式的系统中的上下行配置方法和设备"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领域, 尤其涉及一种使用时分双工通信制式的系统中的上下行配 置方法和设备。 背景技术
对于蜂窝系统釆用的基本的双工方式来说: 时分双工 ( Time division duplex, TDD ) 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 ); 频分双工( Frequency Division Duplex, FDD ) 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 ), 如图 1所示, 图 1中 T表示发 送, R表示接收。
长期演进(Long Term Evolution, LTE ) TDD系统的帧结构稍复杂一些, 如图 2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个时隙: 下行特殊时隙 (DwPTS )、 GP和上行特殊时隙 (UpPTS )。 常规 子帧包括上行子帧和下行子帧, 用于传输上行 /下行控制信令和业务数据等。 其中, 在一个 无线帧中, 可以配置两个特殊子帧 (分别位于子帧 #1和子帧 #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总是用作下行传输, 子帧 #2以 及特殊子帧中的 UpPTS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。
在时分长期演进( TD-LTE ) 系统中, 特殊子帧中的 DwPTS、 GP和 UpPTS三个时隙 的总和为 lms, 三个时隙长度划分支持不同的配置情况, 如表 1所示, 表中时间长度单位 为 TS, = 1/(15000x2048)秒。 配置 短 CP 扩展 CP
序号 DwPTS GP UpPTS DwPTS GP UpPTS
0 6592-7; 21936-7; 2192-7; 7680-7; 20480-7; 2560-7;
1 19760-7; 8768-7; 20480-7; 7680-7;
2 21952-7; 6576-7; 23040-7; 5120-7;
3 24144-7; 4384-7; 25600-7; 2560-7;
4 26336-7; 2192-7; 7680-7; 17920-7; 5120-7;
5 6592-7; 19744-7; 4384-7; 20480-7; 5120-7;
6 19760-7; 6576-7; 23040-7; 2560-7;
7 21952-7; 4384-7; - - -
8 24144-7; 2192-7; - - - 表 1
TD-LTE系统中上 /下行子帧分配支持 7种不同的方式, 具体配置参数如下表 2所示, D表示用作下行传输, U表示用作上行传输, S表示该子帧是特殊子帧, 包含 DwPTS、 GP 和 UpPTS三部分。
Figure imgf000004_0001
表 2
上述特殊子帧配置和上 /下行子帧分配方式通过系统信息 (System Information, SI)广播 给小区内的所有用户。
由如上述描述可知, TD-LTE系统中支持通过系统信息变更 (System Information Change) 的方式改变如上两个帧配置参数 , 但这一变更需要通过寻呼和重新读取系统信息等过程 , 且存在变更前后的若千模糊问题, 例如对混合自动重传请求 (Hybrid Automatic Repeat reQuest, HARQ )操作和调度等造成不利影响, 如果帧配置变更频繁, 会造成系统性能严 重下降。 并且, TD-LTE 系统中支持的最小帧配置变更周期为 640ms, 还不能完全适应业 务的动态变化需要。
基于此, 提出了一种动态的上 /下行子帧分配方案, 具体如下:
在一定时间周期内, 设定四种子帧类型, 包括固定用于下行传输的子帧, 固定用于上 行传输的子帧, 以及灵活分配为上行或下行传输的子帧。 该时间周期为一个无线帧, 其中 子帧 #0、 子帧 #5为固定下行子帧, 子帧 #2、 帧 #7为固定上行子帧, 子帧 #1、 子帧 #6为特 殊子帧 (也可以归为固定下行子帧中), 其他子帧 (子帧 #3、 子帧 #4、 子帧 #8、 子帧 #9)为灵活 分配为上行或下行传输的子帧。 对于最后一类子帧, 基站可根据实时的业务需求和信道状 况进行动态配置, 以适应业务需求的动态变化。
综上, 现有公开的方案中给出了动态配置 TDD子帧的方法。 在实际系统中, 不同的 小区如果独立设置了不同的上 /下行子帧配置, 则会造成相邻小区的交叉时隙千扰, 如图 3 所示, 图 3中的 L-UE为归属于低功率节点的终端。 需要指出的是, 这里的相邻小区可以 是如图 3所示的地理上相邻的使用同样 TDD载波的小区, 或者是如图 4所示的地理上重 叠或相邻的使用相邻 TDD载波的小区。 同时, 这里的小区可以是同层部署的小区 (例如宏 小区), 也可以是分层部署的小区 (例如宏小区、 小区、 家庭基站下的小区等)。 因此, 现 有技术中虽然给出了动态配置 TDD子帧的方案, 但未解决由此带来的交叉时隙千扰问题, 从而造成系统性能的下降。 发明内容
本发明实施例提供一种使用时分双工通信制式的系统中的上下行配置方法和设备, 用 于优化上 /下行子帧分配方式的配置方案。
一种使用时分双工 TDD通信制式的系统中的上下行配置方法, 该方法包括: 中心节点设备接收该中心节点设备管理的传输节点设备发送的用于配置上 /下行子帧 分配方式的参考信息;
中心节点设备根据接收到的参考信息配置上 /下行子帧分配方式;
中心节点设备将配置的上 /下行子帧分配方式的信息发送给对应的传输节点设备。 一种使用时分双工 TDD通信制式的系统中的上下行配置方法, 该方法包括: 传输节点设备获取用于配置上 /下行子帧分配方式的参考信息;
传输节点设备将所述参考信息发送给管理该传输节点设备的中心节点设备; 传输节点设备接收中心节点设备发送的上 /下行子帧分配方式的信息。
一种中心节点设备, 该中心节点设备包括: 接收单元,用于接收该中心节点设备管理的传输节点设备发送的用于配置上 /下行子帧 分配方式的参考信息;
配置单元, 用于根据接收到的参考信息配置上 /下行子帧分配方式;
发送单元, 用于将配置的上 /下行子帧分配方式的信息发送给对应的传输节点设备。 一种传输节点设备, 该传输节点设备包括:
获取单元, 用于获取用于配置上 /下行子帧分配方式的参考信息;
发送单元, 用于将所述参考信息发送给管理该传输节点设备的中心节点设备; 接收单元, 用于接收中心节点设备发送的上 /下行子帧分配方式的信息。
本方案中,中心节点设备根据传输节点设备发送的用于配置上 /下行子帧分配方式的参 考信息配置上 /下行子帧分配方式, 并将配置的上 /下行子帧分配方式的信息发送给对应的 传输节点设备, 或发送给对应的传输节点设备和终端, 与现有技术中基站根据实时的业务 需求和信道状况动态配置上 /下行子帧分配方式相比, 本方案中, 中心节点设备能够根据其 管理的传输节点设备发送的参考信息更加合适的上 /下行子帧分配方式, 配置方案更加优 化。 附图说明
图 1为现有技术中的基本双工方式时频关系示意图;
图 2为现有技术中的 TD-LTE系统帧结构示意图;
图 3为现有技术中的 TDD交叉时隙千扰示意图;
图 4为现有技术中的 TDD相邻载波设置不同的上下行配置示意图;
图 5为本发明实施例提供的方法流程示意图;
图 6为本发明实施例提供的另一方法流程示意图;
图 7a为本发明实施例一中的网络架构示意图:
图 7b为本发明实施例二中的网络架构示意图
图 7c为本发明实施例三中的网络架构示意图:
图 7d为本发明实施例四中的网络架构示意图
图 7e为本发明实施例五中的网络架构示意图:
图 7f为本发明实施例六中的网络架构示意图:
图 8为本发明实施例提供的设备结构示意图;
图 9为本发明实施例提供的另一设备结构示意图 具体实施方式
为了提供一种优化的上 /下行子帧分配方式的配置方案, 本发明实施例提供一种使用 TDD通信制式的系统中的上下行配置方法, 本方法中, 中心节点设备根据传输节点设备 发送的参考信息配置上 /下行子帧分配方式, 并将配置的上 /下行子帧分配方式的信息发送 给对应的传输节点设备, 或发送给对应的传输节点设备和终端。 上 /下行子帧分配方式可 以包括表 2中的七种。
参见图 5 ,本发明实施例针对中心节点设备侧提供的使用 TDD通信制式的系统中的上 下行配置方法, 包括以下步骤:
步骤 50: 中心节点设备接收该中心节点设备管理的传输节点设备发送的用于配置上 / 下行子帧分配方式的参考信息;
步骤 51 : 中心节点设备根据接收到的参考信息配置上 /下行子帧分配方式;
步骤 52: 中心节点设备将配置的上 /下行子帧分配方式的信息发送给对应的传输节点 设备, 或发送给对应的传输节点设备和终端。
具体的, 传输节点设备发送的用于配置上 /下行子帧分配方式的参考信息可以包括如 下信息中的一种或任意组合:
传输节点设备和 /或终端的上行待传输数据量和下行待传输数据量;
传输节点设备和 /或终端的上行待传输数据量、 下行待传输数据量、 上行已传输数据 量和下行已传输数据量;
传输节点设备和 /或终端的上行子帧利用率和下行子帧利用率; 这里, 上行子帧利用 率是该传输节点设备或终端传输上行数据所使用的上行子帧的个数与分配给该传输节点 设备或终端的上行子帧的总个数的比值; 下行子帧利用率是网络侧向该传输节点设备或终 端传输下行数据所使用的下行子帧的个数与分配给该传输节点设备或终端的下行子帧的 总个数的比值;
传输节点设备和 /或终端的上 /下行子帧的需求比例值;
传输节点设备和 /或终端的上 /下行子帧参考配置信息, 该上 /下行子帧参考配置信息具 体可以是表 2中配置序号等能够确定上 /下行子帧分配方式的信息。
具体的, 每个中心节点设备管理至少一个传输节点设备,每个中心节点设备管理的传 输节点设备被划分为至少一个簇, 每个簇内包含至少一个传输节点设备, 进一步, 每个传 输节点下可能覆盖至少一个终端, 当传输节点下覆盖有终端时, 终端所在的簇即为该终端 所属的传输节点所在的簇; 相应的, 步骤 51 中, 中心节点设备根据接收到的参考信息为 该中心节点设备下的传输节点设备配置上 /下行子帧分配方式, 具体实现可以如下: 对于中心节点设备下的每个簇,中心节点设备根据该簇中的传输节点设备发送的用于 配置上 /下行子帧分配方式的参考信息, 确定一个上 /下行子帧分配方式, 并为该簇中的各 传输节点设备配置确定的上 /下行子帧分配方式。
具体的, 中心节点设备根据该簇中的传输节点设备发送的用于配置上 /下行子帧分配 方式的参考信息, 确定一个上 /下行子帧分配方式, 其实现可以釆用如下两种方式之一: 第一, 中心节点设备根据该簇中的一个传输节点设备发送的用于配置上 /下行子帧分 配方式的参考信息, 确定一个上 /下行子帧分配方式;
第二, 中心节点设备将该簇中的各传输节点设备发送的用于配置上 /下行子帧分配方 式的参考信息进行统计 , 根据统计结果确定一个上 /下行子帧分配方式。
进一步的, 可以预先将中心节点设备管理的传输节点设备划分为至少一个簇, 此时, 传输节点设备发送的参考信息还包括传输节点设备所在的簇的信息, 中心节点设备可以 根据该信息确定传输节点设备所在的簇; 或者,
也可以是中心节点设备在接收到传输节点设备发送的参考信息后, 将该中心节点设备 管理的传输节点设备划分为至少一个簇, 此时, 传输节点设备发送的参考信息还包括传 输节点设备的地理位置信息, 中心节点设备可以根据该信息确定各传输节点设备之间的 千扰情况, 进而可以根据千扰情况进行簇的划分。
较佳的, 为了避免交叉时隙千扰的问题, 可以按照如下原则划分簇: 将地理位置上相 邻并且使用相同的 TDD载波的传输节点设备划分在同一簇中, 也即同一簇内的传输节点 设备在地理位置上相邻并且使用相同的 TDD载波; 或, 将地理位置上重叠或相邻, 并使 用相邻的 TDD载波的传输节点设备划分在同一簇中, 也即同一簇内的传输节点设备在地 理位置上重叠或相邻, 并使用相邻的 TDD载波。
进一步的, 在系统存在多个中心节点设备时, 在步骤 51之后、 步骤 52之前, 中心节 点设备可以通过与相邻的其他中心节点设备交互, 获取相邻的其他中心节点设备配置的上 /下行子帧分配方式的信息; 根据获取到的信息对该中心节点设备配置的上 /下行子帧分配 方式进行调整; 相应的, 步骤 52中, 中心节点设备将配置的上 /下行子帧分配方式的信息 发送给对应的传输节点设备, 或发送给对应的传输节点设备和终端, 具体是将调整后的上 /下行子帧分配方式的信息发送给对应的传输节点设备,或发送给对应的传输节点设备和终 端。
较佳的, 对于同一个簇内的传输节点设备由多个中心节点设备管理即存在重叠簇的 情况下, 中心节点设备可以按照一定的原则, 根据相邻的其他中心节点设备为重叠簇中的 传输节点设备配置的上 /下行子帧分配方式,对本中心节点设备为重叠簇中的传输节点设备 配置的上 /下行子帧分配方式进行调整,以使不同中心节点设备对重叠簇中的传输节点设备 配置的上 /下行子帧分配方式一致。 具体的, 中心节点设备通过与相邻的其他中心节点设备 交互, 获取相邻的其他中心节点设备为自身的每个簇或重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分配方式的信息; 重叠簇为中心节点设备与相邻的其他中心节点设备共有的簇; 根据获取到的相邻的其他中心节点设备为重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分 配方式的信息,对该中心节点设备为重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分配方式 进行调整。
参见图 6,本发明实施例针对传输节点设备侧提供的使用 TDD通信制式的系统中的上 下行配置方法, 包括以下步骤:
步骤 60: 传输节点设备获取用于配置上 /下行子帧分配方式的参考信息;
步骤 61: 传输节点设备将所述参考信息发送给管理该传输节点设备的中心节点设备; 步骤 62: 传输节点设备接收中心节点设备发送的上 /下行子帧分配方式的信息。
较佳的, 在传输节点设备接收中心节点设备发送的上 /下行子帧分配方式的信息之后 , 传输节点设备可以将接收到的上 /下行子帧分配方式的信息,发送给该传输节点设备覆盖的 终端。
本方法中, 传输节点设备发送的参考信息可以包括以下信息中的一种或任意组合: 传输节点设备和 /或终端的上行待传输数据量和下行待传输数据量;
传输节点设备和 /或终端的上行待传输数据量、 下行待传输数据量、上行已传输数据量 和下行已传输数据量;
传输节点设备和 /或终端的上行子帧利用率和下行子帧利用率;
传输节点设备和 /或终端的上 /下行子帧的需求比例值;
传输节点设备和 /或终端的上 /下行子帧参考配置信息。
较佳的, 中心节点设备管理至少一个传输节点设备, 可以预先将中心节点设备管理的 传输节点设备划分为至少一个簇, 每个簇内包含至少一个传输节点设备; 传输节点设备 发送的参考信息还包括传输节点设备所在的簇的信息, 以使中心节点设备可以根据该信 息确定传输节点设备所在的簇; 或者,
传输节点设备发送的参考信息还包括传输节点设备的地理位置信息, 以使中心节点设 备可以根据该信息确定各传输节点设备之间的千扰情况, 进而可以根据千扰情况将进行 簇的划分。
本发明中, 中心节点设备为逻辑实体, 其具体可以位于具备基站功能的设备或是具有 设备管理功能的管理设备中; 传输节点设备为至少具备物理层传输功能的设备。 中心节点 设备可以通过广播等形式, 将上 /下行子帧分配方式的信息发送给终端。
例如,具备基站功能的设备可以为:宏( Macro )基站或微( Pico )基站或家庭( femto ) 基站等; 传输节点设备可为 Pico基站或 femto基站等。
下面结合具体实施例对本发明进行说明:
实施例一:
如图 7a所示, 上下行配置过程为:
步骤一.传输节点设备向中心节点设备发送用于配置上 /下行子帧分配方式的参考信 息。
步骤二. 中心节点设备接收传输节点设备发送的参考信息, 并基于接收到的参考信息 为传输节点设备配置上 /下行子帧分配方式。 通常地, 该参考信息为传输节点设备的参考 信息。
步骤三. 配置完成后, 中心节点设备向传输节点设备发送配置的上 /下行子帧分配方式 的信息。
步骤四.传输节点设备将接收到的上 /下行子帧分配方式的信息发送给传输节点设备覆 盖的终端。
中心节点设备可以位于具备完整的基站功能的设备中, 例如 Macro基站、 Pico基站或 femto基站; 也可以位于一个管理设备中; 传输节点设备是具备完整的基站功能的设备, 例如 Pico基站或 femto基站。
实施例二:
如图 7b所示, 上下行配置过程为:
步骤一: 传输节点设备向中心节点设备发送用于配置上 /下行子帧分配方式的参考信 息。
步骤二: 中心节点设备接收传输节点设备发送的参考信息, 并基于接收到的参考信息 为终端配置上 /下行子帧分配方式。通常地,该参考信息可以是传输节点设备的参考信息, 或者传输节点设备和终端的参考信息。 如果是后者, 中心节点可以独立地为传输节点设 备和终端配置上 /下行分配方式。
步骤三: 配置完成后, 中心节点设备向传输节点设备和终端发送配置的上 /下行子帧分 配方式的信息。
中心节点设备可以位于具备完整的基站功能的设备中,例如 Macro基站,具备完整的基 站功能的 Pico基站或 femto基站; 或者, 中心节点设备还可以位于能够进行物理层传输 的管理设备中; 传输节点设备可以是具备完整的基站功能的设备, 例如具备完整的基站 功能的 Pico基站或 femto基站; 或者, 传输节点设备还可以是只具备物理层传输的功能 的设备 , 例如只具备物理层传输功能的 Pico基站或 femto基站。
实施例三:
如图 7c所示, 上下行配置过程为:
步骤一.传输节点设备向中心节点设备发送用于配置上 /下行子帧分配方式的参考信 息。
步骤二. 中心节点设备接收传输节点设备发送的参考信息, 并基于接收到的参考信息 为传输节点设备配置上 /下行子帧分配方式。 通常地, 该参考信息为传输节点设备的参考 信息。
步骤三 .中心节点设备在独立配置完成后,与相邻的其他中心节点设备之间交互簇的上
/下行子帧分配方式的信息。
步骤四.中心节点设备根据交互的簇的上 /下行子帧分配方式的信息, 调整为传输节点 设备配置的上 /下行子帧分配方式。
步骤五,调整完成后, 中心节点设备向传输节点设备发送调整后的上 /下行子帧分配方 式的信息。
步骤六.传输节点设备将接收到的上 /下行子帧分配方式的信息发送给传输节点设备覆 盖的终端。
中心节点设备可以位于具备完整的基站功能的设备中, 例如 Macro基站、 Pico基站或 femto基站; 中心节点设备也可以位于一个管理设备中; 传输节点设备可以是具备完整的 基站功能的设备, 例如 Pico基站或 femto基站。
实施例四:
如图 7d所示, 上下行配置过程为:
步骤一.传输节点设备向中心节点设备发送用于配置上 /下行子帧分配方式的参考信 息。
步骤二.中心节点设备接收传输节点设备发送的参考信息,并基于接收到的参考信息为 终端配置上 /下行子帧分配方式。 通常地, 该参考信息可以是传输节点设备的参考信息, 或者传输节点设备和终端的参考信息。 如果是后者, 中心节点可以独立地为传输节点设 备和终端配置上 /下行分配方式。
步骤三.中心节点设备在独立配置完成后,与相邻的其他中心节点设备之间交互簇的上 /下行子帧分配方式的信息。
步骤四. 中心节点设备根据交互的簇的上 /下行子帧分配方式的信息, 调整为终端配置 的上 /下行子帧分配方式。
步骤五.调整完成后, 中心节点设备向传输节点设备和终端发送调整后的上 /下行子帧 分配方式的信息。
中心节点设备可以位于具备完整的基站功能的设备中, 例如 Macro基站、 具备完整的 基站功能的 Pico基站或 femto基站; 或者, 中心节点设备还可以位于能够进行物理层传 输的管理设备中; 传输节点设备可以是具备完整的基站功能的设备, 例如具备完整的基 站功能的 Pico基站或 femto基站; 或者, 传输节点设备是只具备物理层传输的功能的设 备, 例如只具备物理层传输功能的 Pico基站或 femto基站。
实施例五:
如图 7e所示, 虽然该网络也存在多个中心节点设备。 但在传输节点设备分配管理的 过程中, 保证了同一个簇中的传输节点设备归属于一个中心节点设备。 因此, 相邻的中 心节点设备的管理区不存在重叠簇。 因此, 中心节点设备之间不需要交互信息。 该场景 下的上下行配置过程同实施例一。 .
实施例六:
如图 7f 所示, 为多中心节点设备的网络(相邻的中心节点设备的管理区不存在重叠 簇)。 虽然该网络也存在多个中心节点设备。 但在传输节点设备分配管理的过程中, 保证 了同一个簇中的传输节点设备归属于一个中心节点设备。 因此, 相邻的中心节点设备的 管理区不存在重叠簇。 因此, 中心节点设备之间不需要交互信息。 该场景下的上下行配 置过程同实施例二。
实施例七:
本实施例为在传输节点设备发送的参考信息包括传输节点设备的上行待传输数据量 和下行待传输数据量, 或者, 包括传输节点设备的上行待传输数据量、 下行待传输数据 量、 上行已传输数据量和下行已传输数据量时, 中心节点设备根据参考信息为传输节点 设备配置上 /下行子帧分配方式的方案。
方法 1 : 中心节点设备根据簇中的一个传输节点发送的用于配置上 /下行子帧分配方式 的参考信息, 确定一个上 /下行子帧分配方式, 并为该簇中的各传输节点设备配置确定的 上 /下行子帧分配方式。
中心节点设备下管理了 N 个传输节点设备。 通常地 N 个传输节点设备 ( ^ = ^ η2...ηΝ_ )根据交叉千扰情况被划分为 Μ个簇( m = m0, m , m2...mM― ), 簇里包 含一个或多个传输节点设备, 即 ^ = ^¾}或 ^ 同一个簇内的传输点之间交叉 千扰严重 (如果存在交叉千扰)。 不同簇之间的交叉千扰可忽略。
在参考信息包括传输节点设备的上行待传输数据量和下行待传输数据量时,若该簇中 包含一个传输节点设备, 则计算 ϋ的值, 确定对应的上 /下行子帧比例值与该值最接近的 上 /下行子帧分配方式; 其中 "为该传输节点设备的上行待传输数据量, D"为该传输节点 设备的下行待传输数据量; 或者,
在参考信息包括传输节点设备的上行待传输数据量和下行待传输数据量时,若该簇中 包含多个传输节点设备, 则针对每个传输节点设备, 计算 ϋ的值, 确定对应的上 /下行子 帧比例值与计算得到的最大值或最小值最接近的上 /下行子帧分配方式; 其中 "为对应传 输节点设备的上行待传输数据量, D"为对应传输节点设备的下行待传输数据量; 或者, 在参考信息包括传输节点设备的上行待传输数据量、 下行待传输数据量、上行已传输 数据量和下行已传输数据量时,若该簇中包含一个传输节点设备,则计算"_^+ ^¾^ 值, 并确定对应的上 /下行子帧比例值与该值最接近的上 /下行子帧分配方式; 其中 "为该 传输节点设备的上行待传输数据量, D"为该传输节点设备的下行待传输数据量, Uedn为 该传输节点设备的上行已传输数据量, Dedn为该传输节点设备的下行已传输数据量, α + β = \ ; 或者,
在参考信息包括传输节点设备的上行待传输数据量、 下行待传输数据量、上行已传输 数据量和下行已传输数据量时, 若该簇中包含多个传输节点设备, 则针对每个传输节点设 备, 计算 + 的值, 并确定对应的上 /下行子帧比例值与计算得到的最大值或最 小值最接近的上 /下行子帧分配方式; 其中 "为对应传输节点设备的上行待传输数据量, D"为对应传输节点设备的下行待传输数据量, Uedn为对应传输节点设备的上行已传输数 据量, Dedn为对应传输节点设备的下行已传输数据量, + = 1。
方法 2: 中心节点将簇中的各传输节点设备发送的用于配置上 /下行子帧分配方式的参 考信息进行统计, 根据统计结果确定一个上 /下行子帧分配方式, 并为该簇中的各传输节 点设备配置确定的上 /下行子帧分配方式。
中心节点设备下管理了 Ν 个传输节点设备。 通常地 Ν 个传输节点设备 ( " = "„2···"ΑΓ— ! )根据交叉千扰情况划分为 M个簇( mU ^ ... —l ), 簇里包含 一个或多个传输节点设备, 即^ ={"'}=("'" }。 同一个簇内的传输点之间交叉千扰 严重 (如果存在交叉千扰)。 不同簇之间的交叉千扰可忽略。 在参考信息包括传输节点设备的上行待传输数据量和下行待传输数据量时, 计算 ^
Dn 的值, 确定对应的上 /下行子帧比例值与该值最接近的上 /下行子帧分配方式; 其中 ^为该 簇中各传输节点设备的上行待传输数据量的平均值, 为该簇中各传输节点设备的下行 待传输数据量的平均值; 或者,
在参考信息包括传输节点设备的上行待传输数据量、 下行待传输数据量、上行已传输 数据量和下行已传输数据量时, 计算 + β^ί^的值, 确定对应的上 /下行子帧比例值
Dn Dedn
与该值最接近的上 /下行子帧分配方式; 其中 ;为该簇中各传输节点设备的上行待传输数 据量的平均值, 为该簇中各传输节点设备的下行待传输数据量的平均值; TJedn为该 中各传输节点设备的上行已传输数据量的平均值, )edn为该簇中各传输节点设备的下行已 传输数据量的平均值, + = 1。
实施例八:
本实施例为在传输节点设备发送的参考信息包括传输节点设备的上行子帧利用率和 下行子帧利用率时, 中心节点设备根据参考信息为传输节点设备配置上 /下行子帧分配方 式的方案。
方法 1: 中心节点根据簇中的一个传输节点发送的用于配置上 /下行子帧分配方式的参 考信息, 确定一个上 /下行子帧分配方式, 并为该簇中的各传输节点设备配置确定的上 / 下行子帧分配方式。
中心节点设备下管理了 Ν 个传输节点设备。 通常地 Ν 个传输节点设备 ( η = η02...ηΝ_ )根据交叉千扰情况划分为 Μ个簇(《 = ^。„2— —! ), 簇里包含 一个或多个传输节点设备, 即 ={"'}=("'" }。 同一个簇内的传输点之间交叉千 扰严重 (如果存在交叉千扰)。 不同簇之间的交叉千扰可忽略。 若该簇中包含一个传输节点设备, 则计算 的值, 确定对应的上 /下行子帧比例值 与该值最接近的上 /下行子帧分配方式; 其中 Pun为该传输节点设备的上行子帧利用率, Pdn为该传输节点设备的下行子帧利用率; 或者, 若该簇中包含多个传输节点设备, 则针对每个传输节点设备, 的值, 确定
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对应的上 /下行子帧比例值与计算得到的最大值或最小值最接近的上 /下行子帧分配方式; 其中 Pun为对应传输节点设备的上行子帧利用率, Pdn为对应传输节点设备的下行子帧利 用率。
方法 2: 中心节点将簇中的各传输节点设备发送的用于配置上 /下行子帧分配方式的参 考信息进行统计, 根据统计结果确定一个上 /下行子帧分配方式, 并为该簇中的各传输节 点设备配置确定的上 /下行子帧分配方式。
中心节点设备下管理了 N 个传输节点设备。 通常地 N 个传输节点设备 ( " ! )根据交叉千扰情况划分为 Μ个簇( mU ^ ... — ), 簇里包含 一个或多个传输节点设备, 即 ={"'}=("'" }。 同一个簇内的传输点之间交叉千 扰严重 (如果存在交叉千扰)。 不同簇之间的交叉千扰可忽略。 中心节点设备计算^的值, 确定对应的上 /下行子帧比例值与该值最接近的上 /下行 子帧分配方式; 其中^„为该簇中的各传输节点设备的上行子帧利用率的平均值, „为 该簇中的各传输节点设备的下行子帧利用率的平均值。
实施例九:
本实施例为在传输节点设备发送的参考信息包括传输节点设备的上 /下行子帧的需求 比例值或上 /下行子帧参考配置信息时, 中心节点设备根据参考信息为传输节点设备配置 上 /下行子帧分配方式的方案。根据上 /下行子帧参考配置信息可以折算出上 /下行子帧的需 求比例值, 例如上 /下行子帧分配方式 0对应的上 /下行子帧的需求比例值为 1.7, 进一步 也可以考虑频谱效率进行折算。
方法 1: 中心节点根据簇中的一个传输节点发送的用于配置上 /下行子帧分配方式的参 考信息, 确定一个上 /下行子帧分配方式, 并为该簇中的各传输节点设备配置确定的上 / 下行子帧分配方式。
中心节点设备下管理了 N 个传输节点设备。 通常地 N 个传输节点设备 ! )根据交叉千扰情况划分为 Μ个簇( mU ^ ... — ), 簇里包含 一个或多个传输节点设备, 即^ ={"'}=("'" }。 同一个簇内的传输点之间交叉千 扰严重 (如果存在交叉千扰)。 不同簇之间的交叉千扰可忽略。 在参考信息包括传输节点设备的上 /下行子帧的需求比例值时, 若该簇中包含一个传 输节点设备, 则确定对应的上 /下行子帧比例值与该需求比例值最接近的上 /下行子帧分配 方式; 或者,
在参考信息包括传输节点设备的上 /下行子帧的需求比例值时, 若该簇中包含多个传 输节点设备, 则从该簇中各传输节点设备发送的需求比例值中选取最大需求比例值或最小 需求比例值 , 并确定对应的上 /下行子帧比例值与选取的需求比例值最接近的上 /下行子帧 分配方式; 或者,
在参考信息包括传输节点设备的上 /下行子帧参考配置信息时,若该簇中包含一个传输 节点设备 , 则计算该上 /下行子帧参考配置信息对应的上 /下行子帧比例值, 并确定对应的 上 /下行子帧比例值与计算得到的该上 /下行子帧比例值最接近的上 /下行子帧分配方式;或 者,
在参考信息包括传输节点设备的上 /下行子帧参考配置信息时,若该簇中包含多个传输 节点设备 , 则计算该簇中各传输节点设备的上 /下行子帧参考配置信息对应的上 /下行子帧 比例值, 并选取计算得到的最大上 /下行子帧比例值或最小上 /下行子帧比例值, 并确定对 应的上 /下行子帧比例值与选取的上 /下行子帧比例值最接近的上 /下行子帧分配方式。
方法 2: 中心节点将簇中的各传输节点设备发送的用于配置上 /下行子帧分配方式的参 考信息进行统计, 根据统计结果确定一个上 /下行子帧分配方式, 并为该簇中的各传输节 点设备配置确定的上 /下行子帧分配方式。
中心节点设备下管理了 N 个传输节点设备。 通常地 N 个传输节点设备 ( " = "„2 · · ·"ΑΓ! )根据交叉千扰情况划分为 Μ个簇( m U ^ ... —i ), 簇里包含 一个或多个传输节点设备, 即 = {"' }= ("' " }。 同一个簇内的传输点之间交叉千 扰严重 (如果存在交叉千扰)。 不同簇之间的交叉千扰可忽略。
在参考信息包括传输节点设备的上 /下行子帧的需求比例值时, 则计算该簇中各传输 节点设备的上 /下行子帧的需求比例值的平均值, 确定对应的上 /下行子帧比例值与该平均 值最接近的上 /下行子帧分配方式; 或者,
在参考信息包括传输节点设备的上 /下行子帧参考配置信息时,计算该簇中各传输节点 设备的上 /下行子帧参考配置信息对应的上 /下行子帧比例值的平均值, 并确定对应的上 / 下行子帧比例值与该平均值最接近的上 /下行子帧分配方式。
频谱效率的折算实例: 传输节电设备的上行待传输数据量为 U, 下行待传输数据量为 D;上行频谱效率为 SU, 下行频谱效率为 SD。 如果考虑频谱效率, 则上 /下行子帧的比例 =U*SD/(D*SU); 如果不考虑频谱效率, 则上 /下行子帧的比例 =U/D。
实施例十:
如图 7c或 7d所示, 当重叠簇不可避免时, 中心节点设备之间需要交互簇的上 /下行子 帧分配方式的信息, 即每个簇的上 /下行子帧分配方式的信息 (^^2…^-!) , 或重叠簇的 上 /下行子帧分配方式的信息 (Ci'Cf -i)'. 个簇发生重叠。 当一个中心节点设备接收到 这个信息, 则调整重叠簇 ( i'∞2… - 1 )的上 /下行子帧分配方式, 具体有以下三种调整方 式:
方法 1 : 中心节点设备从自身为重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分配方 式、 以及相邻的其他中心节点设备为重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分配方 式中, 选取对应的上 /下行子帧比例值最大或最小的上 /下行子帧分配方式, 并将该中心节 点设备为重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分配方式调整为选取的上 /下行子 帧分配方式。
方法 2: 中心节点设备计算自身为重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分配 方式对应的上 /下行子帧比例值、 与相邻的其他中心节点设备为重叠簇中的传输节点设备 配置的上 /下行子帧分配方式对应的上 /下行子帧比例值的平均值, 选取最接近该平均值的 上 /下行比例值对应的上 /下行子帧分配方式, 并将该中心节点设备为重叠簇中的传输节点 设备配置的上 /下行子帧分配方式调整为选取的上 /下行子帧分配方式。
方法 3 : 中心节点设备选取参考中心节点设备为重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下 行子帧分配方式, 并将该中心节点设备为重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分 配方式调整为选取的上 /下行子帧分配方式; 参考中心节点设备为中心节点设备、 相邻的 其他中心节点设备中的一个节点
参见图 8 , 本发明实施例提供一种中心节点设备, 该中心节点设备包括:
接收单元 80, 用于接收该中心节点设备管理的传输节点设备发送的用于配置上 /下行 子帧分配方式的参考信息;
配置单元 81 , 用于根据接收到的参考信息配置上 /下行子帧分配方式;
发送单元 82, 用于将配置的上 /下行子帧分配方式的信息发送给对应的传输节点设备, 或发送给对应的传输节点设备和终端。
进一步的, 所述配置单元 81用于:
在该中心节点设备管理至少一个传输节点设备,该中心节点设备管理的传输节点设备 被划分为至少一个簇, 每个簇内包含至少一个传输节点设备时, 对于中心节点设备下的每 个簇,根据该簇中的传输节点设备发送的用于配置上 /下行子帧分配方式的参考信息, 确定 一个上 /下行子帧分配方式, 并为该簇中的各传输节点设备配置确定的上 /下行子帧分配方 式。
进一步的, 所述配置单元 81用于:
根据该簇中的一个传输节点设备发送的用于配置上 /下行子帧分配方式的参考信息, 确定一个上 /下行子帧分配方式; 或者,
将该簇中的各传输节点设备发送的用于配置上 /下行子帧分配方式的参考信息进行统 计, 根据统计结果确定一个上 /下行子帧分配方式。
进一步的, 所述参考信息包括以下信息中的一种或任意组合:
传输节点设备和 /或终端的上行待传输数据量和下行待传输数据量;
传输节点设备和 /或终端的上行待传输数据量、 下行待传输数据量、上行已传输数据量 和下行已传输数据量;
传输节点设备和 /或终端的上行子帧利用率和下行子帧利用率;
传输节点设备和 /或终端的上 /下行子帧的需求比例值;
传输节点设备和 /或终端的上 /下行子帧参考配置信息。
进一步的, 所述参考信息还包括传输节点设备所在的簇的信息, 中心节点设备根据该 信息确定传输节点设备所在的簇; 或者,
传输节点设备发送的参考信息还包括传输节点设备的地理位置信息。
进一步的, 该中心节点设备还包括:
调整单元 83 , 用于通过与相邻的其他中心节点设备交互, 获取相邻的其他中心节点 设备为自身的每个簇或重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分配方式的信息;重叠 簇为中心节点设备与相邻的其他中心节点设备共有的簇; 根据获取到的相邻的其他中心节 点设备为重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分配方式的信息,对所述配置单元为 重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分配方式进行调整;
所述发送单元 82用于:
将调整后的上 /下行子帧分配方式的信息发送给对应的传输节点设备 , 或发送给对应 的传输节点设备和终端。
进一步的, 所述调整单元 83用于:
从自身为重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分配方式、 以及相邻的其他中 心节点设备为重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分配方式中, 选取对应的上 /下 行子帧比例值最大或最小的上 /下行子帧分配方式,并将所述配置单元为重叠簇中的传输节 点设备配置的上 /下行子帧分配方式调整为选取的上 /下行子帧分配方式; 或者, 计算所述配置单元为重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分配方式对应的上 / 下行子帧比例值、与相邻的其他中心节点设备为重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子 帧分配方式对应的上 /下行子帧比例值的平均值, 选取最接近该平均值的上 /下行比例值对 应的上 /下行子帧分配方式, 并将所述配置单元为重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行 子帧分配方式调整为选取的上 /下行子帧分配方式; 或者,
选取参考中心节点设备为重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分配方式, 并 将所述配置单元为重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分配方式调整为选取的上 / 下行子帧分配方式; 参考中心节点设备为中心节点设备、 相邻的其他中心节点设备中的一 个节点设备。
进一步的, 同一簇内的传输节点设备在地理位置上相邻并且使用相同的 TDD载波; 或,
同一簇内的传输节点设备在地理位置上重叠或相邻, 并使用相邻的 TDD载波。
参见图 9, 本发明实施例还提供一种传输节点设备, 该传输节点设备包括:
获取单元 90, 用于获取用于配置上 /下行子帧分配方式的参考信息;
发送单元 91 , 用于将所述参考信息发送给管理该传输节点设备的中心节点设备; 接收单元 92, 用于接收中心节点设备发送的上 /下行子帧分配方式的信息。
进一步的, 该传输节点设备还包括:
转发单元 93 , 用于将所述上 /下行子帧分配方式的信息, 发送给该传输节点设备覆盖 的终端。
进一步的, 所述参考信息包括以下信息中的一种或任意组合:
传输节点设备和 /或终端的上行待传输数据量和下行待传输数据量;
传输节点设备和 /或终端的上行待传输数据量、 下行待传输数据量、上行已传输数据量 和下行已传输数据量;
传输节点设备和 /或终端的上行子帧利用率和下行子帧利用率;
传输节点设备和 /或终端的上 /下行子帧的需求比例值;
传输节点设备和 /或终端的上 /下行子帧参考配置信息。
进一步的, 中心节点设备管理至少一个传输节点设备,中心节点设备管理的传输节点 设备被划分为至少一个簇, 每个簇内包含至少一个传输节点设备; 所述参考信息还包括传 输节点设备所在的簇的信息; 或者,
所述参考信息还包括传输节点设备的地理位置信息。 综上, 本发明的有益效果包括:
本发明实施例提供的方案中,中心节点设备根据传输节点设备发送的用于配置上 /下行 子帧分配方式的参考信息配置上 /下行子帧分配方式, 并将配置的上 /下行子帧分配方式的 信息发送给对应的传输节点设备, 或发送给对应的传输节点设备和终端, 与现有技术中基 站根据实时的业务需求和信道状况动态配置上 /下行子帧分配方式相比, 本方案中, 中心节 点设备能够根据其管理的传输节点设备发送的参考信息更加合适的上 /下行子帧分配方式, 配置方案更加优化。
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骤。
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。
显然, 本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和 范围。这样,倘若本发明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、 一种使用时分双工 TDD通信制式的系统中的上下行配置方法, 其特征在于, 该方 法包括:
中心节点设备接收该中心节点设备管理的传输节点设备发送的用于配置上 /下行子帧 分配方式的参考信息;
中心节点设备根据接收到的参考信息配置上 /下行子帧分配方式;
中心节点设备将配置的上 /下行子帧分配方式的信息发送给对应的传输节点设备 ,或发 送给对应的传输节点设备和终端。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 每个中心节点设备管理至少一个传输节 点设备, 每个中心节点设备管理的传输节点设备被划分为至少一个簇, 每个簇内包含至少 一个传输节点设备;
中心节点设备根据接收到的参考信息配置上 /下行子帧分配方式, 具体包括: 对于中心节点设备下的每个簇,中心节点设备根据该簇中的传输节点设备发送的用于 配置上 /下行子帧分配方式的参考信息, 确定一个上 /下行子帧分配方式, 并为该簇中的各 传输节点设备配置确定的上 /下行子帧分配方式。
3、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 中心节点设备根据该簇中的传输节点设 备发送的用于配置上 /下行子帧分配方式的参考信息, 确定一个上 /下行子帧分配方式, 具 体包括:
中心节点设备根据该簇中的一个传输节点设备发送的用于配置上 /下行子帧分配方式 的参考信息, 确定一个上 /下行子帧分配方式; 或者,
中心节点设备将该簇中的各传输节点设备发送的用于配置上 /下行子帧分配方式的参 考信息进行统计 , 根据统计结果确定一个上 /下行子帧分配方式。
4、 如权利要求 1-3 中任一所述的方法, 其特征在于, 所述参考信息包括以下信息中 的一种或任意组合:
传输节点设备和 /或终端的上行待传输数据量和下行待传输数据量;
传输节点设备和 /或终端的上行待传输数据量、 下行待传输数据量、上行已传输数据量 和下行已传输数据量;
传输节点设备和 /或终端的上行子帧利用率和下行子帧利用率;
传输节点设备和 /或终端的上 /下行子帧的需求比例值;
传输节点设备和 /或终端的上 /下行子帧参考配置信息。
5、 如权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 传输节点设备发送的参考信息还包括传 输节点设备所在的簇的信息, 中心节点设备根据该信息确定传输节点设备所在的簇; 或 者,
所述传输节点设备发送的参考信息还包括传输节点设备的地理位置信息。
6、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 在中心节点设备根据接收到的参考信息 配置上 /下行子帧分配方式之后、 并且中心节点设备将配置的上 /下行子帧分配方式的信息 发送给对应的传输节点设备, 或发送给对应的传输节点设备和终端之前, 进一步包括: 中心节点设备通过与相邻的其他中心节点设备交互,获取相邻的其他中心节点设备为 自身的每个簇或重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分配方式的信息;重叠簇为中 心节点设备与相邻的其他中心节点设备共有的簇; 根据获取到的相邻的其他中心节点设备 为重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分配方式的信息,对该中心节点设备为重叠 簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分配方式进行调整;
所述中心节点设备将配置的上 /下行子帧分配方式的信息发送给对应的传输节点设 备, 或发送给对应的传输节点设备和终端, 具体包括:
中心节点设备将调整后的上 /下行子帧分配方式的信息发送给对应的传输节点设备 , 或发送给对应的传输节点设备和终端。
7、 如权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述中心节点设备根据获取到的相邻的 其他中心节点设备为重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分配方式的信息,对该中 心节点设备为重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分配方式进行调整, 具体包括: 中心节点设备从自身为重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分配方式、 以及 相邻的其他中心节点设备为重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分配方式中,选取 对应的上 /下行子帧比例值最大或最小的上 /下行子帧分配方式, 并将该中心节点设备为重 叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分配方式调整为选取的上 /下行子帧分配方式; 或者,
中心节点设备计算自身为重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分配方式对应 的上 /下行子帧比例值、 与相邻的其他中心节点设备为重叠簇中的传输节点设备配置的上 / 下行子帧分配方式对应的上 /下行子帧比例值的平均值, 选取最接近该平均值的上 /下行比 例值对应的上 /下行子帧分配方式,并将该中心节点设备为重叠簇中的传输节点设备配置的 上 /下行子帧分配方式调整为选取的上 /下行子帧分配方式; 或者,
中心节点设备选取参考中心节点设备为重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧 分配方式,并将该中心节点设备为重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分配方式调 整为选取的上 /下行子帧分配方式; 参考中心节点设备为中心节点设备、相邻的其他中心节 点设备中的一个节点。
8、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 同一簇内的传输节点设备在地理位置上 相邻并且使用相同的 TDD载波; 或,
同一簇内的传输节点设备在地理位置上重叠或相邻, 并使用相邻的 TDD载波。
9、 一种使用时分双工 TDD通信制式的系统中的上下行配置方法, 其特征在于, 该方 法包括:
传输节点设备获取用于配置上 /下行子帧分配方式的参考信息;
传输节点设备将所述参考信息发送给管理该传输节点设备的中心节点设备; 传输节点设备接收中心节点设备发送的上 /下行子帧分配方式的信息。
10、 如权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 在传输节点设备接收中心节点设备发送 的上 /下行子帧分配方式的信息之后 , 进一步包括:
传输节点设备将所述上 /下行子帧分配方式的信息, 发送给该传输节点设备覆盖的终 端。
11、如权利要求 10所述的方法,其特征在于, 所述参考信息包括以下信息中的一种或 任意组合:
传输节点设备和 /或终端的上行待传输数据量和下行待传输数据量;
传输节点设备和 /或终端的上行待传输数据量、 下行待传输数据量、 上行已传输数据 量和下行已传输数据量;
传输节点设备和 /或终端的上行子帧利用率和下行子帧利用率;
传输节点设备和 /或终端的上 /下行子帧的需求比例值;
传输节点设备和 /或终端的上 /下行子帧参考配置信息。
12、 如权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 中心节点设备管理至少一个传输节点 设备, 中心节点设备管理的传输节点设备被划分为至少一个簇, 每个簇内包含至少一个传 输节点设备; 传输节点设备发送的参考信息还包括传输节点设备所在的簇的信息; 或者, 传输节点设备发送的参考信息还包括传输节点设备的地理位置信息。
13、 一种中心节点设备, 其特征在于, 该中心节点设备包括:
接收单元,用于接收该中心节点设备管理的传输节点设备发送的用于配置上 /下行子帧 分配方式的参考信息;
配置单元, 用于根据接收到的参考信息配置上 /下行子帧分配方式;
发送单元, 用于将配置的上 /下行子帧分配方式的信息发送给对应的传输节点设备, 或 发送给对应的传输节点设备和终端。
14、 如权利要求 13所述的中心节点设备, 其特征在于, 所述配置单元用于: 在该中心节点设备管理至少一个传输节点设备,该中心节点设备管理的传输节点设备 被划分为至少一个簇, 每个簇内包含至少一个传输节点设备时, 对于中心节点设备下的每 个簇,根据该簇中的传输节点设备发送的用于配置上 /下行子帧分配方式的参考信息, 确定 一个上 /下行子帧分配方式, 并为该簇中的各传输节点设备配置确定的上 /下行子帧分配方 式。
15、 如权利要求 14所述的中心节点设备, 其特征在于, 所述配置单元用于: 根据该簇中的一个传输节点设备发送的用于配置上 /下行子帧分配方式的参考信息, 确定一个上 /下行子帧分配方式; 或者,
将该簇中的各传输节点设备发送的用于配置上 /下行子帧分配方式的参考信息进行统 计, 根据统计结果确定一个上 /下行子帧分配方式。
16、 如权利要求 13-15中任一所述的中心节点设备, 其特征在于, 所述参考信息包括 以下信息中的一种或任意组合:
传输节点设备和 /或终端的上行待传输数据量和下行待传输数据量;
传输节点设备和 /或终端的上行待传输数据量、 下行待传输数据量、上行已传输数据量 和下行已传输数据量;
传输节点设备和 /或终端的上行子帧利用率和下行子帧利用率;
传输节点设备和 /或终端的上 /下行子帧的需求比例值;
传输节点设备和 /或终端的上 /下行子帧参考配置信息。
17、 如权利要求 16所述的中心节点设备, 其特征在于, 所述参考信息还包括传输节 点设备所在的簇的信息, 中心节点设备根据该信息确定传输节点设备所在的簇; 或者, 传输节点设备发送的参考信息还包括传输节点设备的地理位置信息。
18、 如权利要求 14所述的中心节点设备, 其特征在于, 该中心节点设备还包括: 调整单元, 用于通过与相邻的其他中心节点设备交互, 获取相邻的其他中心节点设备 为自身的每个簇或重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分配方式的信息;重叠簇为 中心节点设备与相邻的其他中心节点设备共有的簇; 根据获取到的相邻的其他中心节点设 备为重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分配方式的信息,对所述配置单元为重叠 簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分配方式进行调整;
所述发送单元用于:
将调整后的上 /下行子帧分配方式的信息发送给对应的传输节点设备 , 或发送给对应 的传输节点设备和终端。
19、 如权利要求 18所述的中心节点设备, 其特征在于, 所述调整单元用于: 从自身为重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分配方式、 以及相邻的其他中 心节点设备为重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分配方式中, 选取对应的上 /下 行子帧比例值最大或最小的上 /下行子帧分配方式,并将所述配置单元为重叠簇中的传输节 点设备配置的上 /下行子帧分配方式调整为选取的上 /下行子帧分配方式; 或者,
计算所述配置单元为重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分配方式对应的上 / 下行子帧比例值、与相邻的其他中心节点设备为重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子 帧分配方式对应的上 /下行子帧比例值的平均值, 选取最接近该平均值的上 /下行比例值对 应的上 /下行子帧分配方式, 并将所述配置单元为重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行 子帧分配方式调整为选取的上 /下行子帧分配方式; 或者,
选取参考中心节点设备为重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分配方式, 并 将所述配置单元为重叠簇中的传输节点设备配置的上 /下行子帧分配方式调整为选取的上 / 下行子帧分配方式; 参考中心节点设备为中心节点设备、 相邻的其他中心节点设备中的一 个节点设备。
20、 如权利要求 14所述的中心节点设备, 其特征在于, 同一簇内的传输节点设备在 地理位置上相邻并且使用相同的 TDD载波; 或,
同一簇内的传输节点设备在地理位置上重叠或相邻, 并使用相邻的 TDD载波。
21、 一种传输节点设备, 其特征在于, 该传输节点设备包括:
获取单元, 用于获取用于配置上 /下行子帧分配方式的参考信息;
发送单元, 用于将所述参考信息发送给管理该传输节点设备的中心节点设备; 接收单元, 用于接收中心节点设备发送的上 /下行子帧分配方式的信息。
22、 如权利要求 21所述的传输节点设备, 其特征在于, 该传输节点设备还包括: 转发单元, 用于将所述上 /下行子帧分配方式的信息, 发送给该传输节点设备覆盖的终 端。
23、 如权利要求 21或 22所述的传输节点设备, 其特征在于, 所述参考信息包括以下 信息中的一种或任意组合:
传输节点设备和 /或终端的上行待传输数据量和下行待传输数据量;
传输节点设备和 /或终端的上行待传输数据量、 下行待传输数据量、上行已传输数据量 和下行已传输数据量;
传输节点设备和 /或终端的上行子帧利用率和下行子帧利用率; 传输节点设备和 /或终端的上 /下行子帧的需求比例值;
传输节点设备和 /或终端的上 /下行子帧参考配置信息。
24、 如权利要求 23所述的传输节点设备, 其特征在于, 中心节点设备管理至少一个 传输节点设备, 中心节点设备管理的传输节点设备被划分为至少一个簇, 每个簇内包含至 少一个传输节点设备; 所述参考信息还包括传输节点设备所在的簇的信息; 或者,
所述参考信息还包括传输节点设备的地理位置信息。
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