WO2014094583A1 - 小区资源配置方法和设备 - Google Patents

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WO2014094583A1
WO2014094583A1 PCT/CN2013/089593 CN2013089593W WO2014094583A1 WO 2014094583 A1 WO2014094583 A1 WO 2014094583A1 CN 2013089593 W CN2013089593 W CN 2013089593W WO 2014094583 A1 WO2014094583 A1 WO 2014094583A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
macro base
configuration information
base station
information
local
Prior art date
Application number
PCT/CN2013/089593
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
付喆
张大钧
赵亚利
Original Assignee
电信科学技术研究院
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 电信科学技术研究院 filed Critical 电信科学技术研究院
Publication of WO2014094583A1 publication Critical patent/WO2014094583A1/zh

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/27Control channels or signalling for resource management between access points
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • H04W84/045Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using private Base Stations, e.g. femto Base Stations, home Node B

Definitions

  • the present invention relates to the field of wireless communications, and in particular, to a cell resource configuration method and device.
  • the node is a local base station (Local eNB) (including Femto / Pico / Relay), provides small-scale coverage, and obtains the effect of cell splitting, enabling operators to Users offer higher data rates and lower cost services.
  • Local eNB local base station
  • Femto / Pico / Relay provides small-scale coverage, and obtains the effect of cell splitting, enabling operators to Users offer higher data rates and lower cost services.
  • the terminal may aggregate the resources of the cells of the multiple base stations, and further support a network architecture with separate bearers, and the user equipment (User Equipment, UE)
  • the Radio Resource Connection (RRC) is maintained only by the Marco eNB, and the local base station only has functions such as data transmission.
  • the network architecture of the Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network is shown in Figure 1.
  • the E-UTRAN consists of a base station (eNB).
  • the eNB completes the access network function and communicates with the UE through the air interface.
  • MME Mobility Management Entity
  • S1-MME interface provides control plane services for the UE, including mobility management and bearer management functions.
  • the Serving GW (S-GW) is connected to the eNB by an S1-U interface. For each UE attached to the network, one S-GW serves it.
  • the S1-U interface provides a user plane service for the UE, and the user plane data of the UE is transmitted between the S-GW and the eNB through the S1-U bearer.
  • the macro eNB provides basic coverage
  • the low-power Local eNB provides hotspot coverage
  • the local eNB and the Macro eNB have a data/signaling interface (which may be wired). Or the wireless interface)
  • the UE can work under the Macro eNB or the Local eNB. Since the cell controlled by the Local eNB has a small coverage and few UEs are served, the UE connected to the Local eNB can often obtain better quality of service, such as: obtaining a higher service rate and a higher quality link.
  • the UE connected to the Macro eNB enters the coverage of the cell corresponding to the Local eNB (ie, the Small Cell), it can be transferred to the Local eNB to obtain the Local.
  • the service provided by the eNB when the UE is away from the coverage of the cell corresponding to the Local eNB, it needs to be transferred to the cell controlled by the Macro eNB to maintain the wireless connection.
  • the network architecture shown in Figure 2 can support the separation of data bearers.
  • the bearers of the corresponding UE may be scheduled and transmitted under different base stations.
  • the following is an example of a network architecture that implements separation of user planes and control planes.
  • the control plane connection and the user plane connection of the UE are both in the Macro eNB; when the UE moves to or near the overlapping coverage area of the cell of the Macro eNB and the cell of the Local eNB When the UE's user plane bearer (all or part of) the connection is transferred to the Local eNB to obtain a higher service transmission rate; the control plane connection remains
  • Macro eNB to reduce the signaling overhead caused by frequent handovers.
  • the embodiments of the present invention provide a cell resource configuration method and device, which are used to solve the problem of how to configure resources of a plurality of macro base stations to cover local cells in an overlapping area.
  • a resource configuration method for a local cell located in an overlapping area of a plurality of macro base stations includes: the macro base station allocates a radio resource to the local cell;
  • the macro base station sends the configuration information of the radio resource to the local node to which the local cell belongs.
  • a resource configuration method for a local cell located in an overlapping area of a plurality of macro base stations includes: receiving, by a local node to which the local cell belongs, a configuration of a radio resource allocated by the macro base station for the local cell Information
  • the local node configures the radio resource of the local cell according to the configuration information.
  • a resource management method for a local cell located in an overlapping area of a plurality of macro base stations includes: receiving, by a local node to which the local cell belongs, a bearer separation request sent by a macro base station, where the bearer separation request carries a terminal Identification information and information to be separated from the radio bearer DRB;
  • the local node After determining that the local cell can receive the DRB of the terminal, the local node returns a bearer separation response to the macro base station, where the bearer separation response carries configuration information of the radio resource allocated for the local cell.
  • a macro base station is one of a plurality of macro base stations, and a local cell exists in an overlay overlapping area of the plurality of macro base stations, and the macro base station includes:
  • An allocating unit configured to allocate a radio resource to the local cell;
  • a sending unit configured to send configuration information of the radio resource to a local node to which the local cell belongs.
  • a local node where the local cell managed by the local node is located in an overlapping coverage area of multiple macro base stations, and the local node includes:
  • a receiving unit configured to receive configuration information of a radio resource allocated by the macro base station for the local cell
  • a configuration unit configured to configure the radio resource of the local cell according to the configuration information
  • a local node where the local cell managed by the local node is located in an overlapping coverage area of a plurality of macro base stations, where the local node includes:
  • a receiving unit configured to receive a bearer separation request sent by the macro base station, where the bearer separation request carries the identifier information of the terminal and the information of the data radio bearer DRB to be separated;
  • a response unit configured to: after determining that the local cell can receive the DRB of the terminal, return a bearer separation response to the macro base station, where the bearer separation response carries configuration information of a radio resource allocated for the local cell .
  • the macro base station allocates radio resources to the local cell, and the macro base station
  • the configuration information of the radio resource is sent to the local node to which the local cell belongs, and the local node receives the configuration information of the radio resource sent by the macro base station, and then configures the radio resource of the local cell according to the configuration information.
  • the solution implements a scheme in which a macro base station sharing a local cell configures resources for the local cell, thereby solving the problem of how to configure resources of a local cell in a coverage overlapping area of multiple macro base stations.
  • the local node to which the local cell belongs receives the macro base station.
  • a bearer separation request where the bearer separation request carries the identifier information of the terminal and the information of the DRB to be separated
  • the local node after determining that the local cell can receive the DRB, the local node returns a bearer separation response to the macro base station, where the bearer separation response is carried as Configuration information of the radio resources allocated by the local cell and the terminal.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of an E-UTRAN network architecture in the prior art
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a hierarchical network deployment scenario in the prior art
  • FIG. 3 is a schematic diagram of deploying a small cell in a coverage overlapping area of a macro base station in a heterogeneous network in the prior art
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a bearer separation architecture according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic diagram of another bearer separation architecture according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of still another bearer separation architecture in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic flowchart of a method according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 8 is a schematic flowchart of another method according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 9 is a schematic flowchart of still another method according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10a is a schematic flowchart of Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 10d is another schematic flowchart of Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 10e is another schematic flowchart of Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of a macro base station according to an embodiment of the present invention.
  • Figure lib is a schematic structural diagram of another macro base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of a local node according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12b is a schematic structural diagram of another local node according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13a is a schematic structural diagram of another local node according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13b is a schematic structural diagram of another local node according to an embodiment of the present invention.
  • the user plane and the control plane of the UE will be separated, and the UE is simultaneously connected to the two eNBs.
  • bearer separation architectures there are several types of bearer separation architectures:
  • the UE's Signaling Radio Bearers are all maintained in the Marco eNB, and all or part of the data radio bearers (DRBs) are transferred to the local node Local eNB/Small cell for transmission.
  • DRBs Data radio bearers
  • the dotted line interface is only present when the DRB is part of the bearer separation.
  • the main difference between the bearer separation architecture 2 and the architecture 1 is that the local node Local eNB/Small cell may have some RRC management functions (such as radio resource management or measurement), but the RRC connection is still maintained in the Marco eNB.
  • the DRB can be transferred in whole or in part to the local node for transmission.
  • the DRB may be transferred to the local node Local eNB/Small cell transmission in whole or in part.
  • the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer corresponding to the DRB of the local node is maintained on the Macro eNB, and the data transmission between the local node and the core network is transited by the Macro eNB.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the embodiment of the present invention provides a resource configuration method for the local cells located in the coverage overlapping area of the plurality of macro base stations.
  • the macro base station configures and manages resources of the local cell.
  • the macro base station implements wireless signal coverage for a specific area by using a single antenna or multiple antennas. These specific areas are called cells, and the concept of a cell is often referred to as a base station serving a user terminal in this specific coverage area.
  • a logical entity such as a software and hardware subsystem, a base station can be associated with a cell, and the cell can also be divided into fans.
  • a resource management method for a local cell in a coverage overlapping area of a plurality of macro base stations provided by a macro base station includes the following steps:
  • Step 70 The macro base station allocates radio resources to the local cell.
  • Step 71 The macro base station sends the configuration information of the radio resource to the local node to which the local cell belongs.
  • wireless resources include public resources
  • the macro base station determines whether it is a primary macro base station among the plurality of macro base stations; correspondingly, in step 70, the macro base station receives the local area to which the local cell belongs.
  • the interface setup request message sent by the node if the macro base station is the primary macro base station of the multiple macro base stations, the public resource is allocated to the local cell; the specific implementation of step 71 is: the macro base station returns an interface establishment response to the local node.
  • the message, the interface establishment response message carries the configuration information of the common resource.
  • the primary macro base station is a macro base station for configuring a common resource for managing a local node among a plurality of macro base stations, and the other macro base stations are secondary macro base stations.
  • the macro base station determines whether it is a primary macro base station among the plurality of macro base stations; correspondingly, in step 70, if the macro base station is a plurality of macro base stations
  • the primary macro base station in the macro base station obtains the information of the common resource allocated for the local cell from the operation and maintenance (OAM) entity, and allocates the public resource to the local cell according to the information.
  • OAM operation and maintenance
  • the specific implementation of step 71 is as follows: The macro base station sends the configuration information of the common resource to the local node to which the local cell belongs.
  • the macro base station may further send the configuration information of the common resource to the secondary macro base station and/or the terminal in the local cell in the multiple macro base stations.
  • the macro base station sends the updated configuration information of the common resource to the local node after the common resource allocated for the local cell changes. Further, the macro base station sends the updated configuration information of the common resource to the secondary macro base station and/or the terminal in the local cell in the multiple macro base stations.
  • the macro base station determines whether it is a primary macro base station in multiple macro base stations, and the specific implementation method may be:
  • the macro base station determines whether it is a primary macro base station according to the configuration information delivered by the OAM entity, and the configuration information indicates information of the primary macro base station; or
  • the primary macro base station uses the drive test technique to determine whether it is the primary macro base station. For example, the Macro eNB performs wireless signal measurement, and the Macro eNB corresponding to the measured best quality wireless signal is used as the primary Macro eNB.
  • the configuration information of the public resource may include at least one of the following information:
  • Random access channel (RACH) or physical random access channel (PRACH) common configuration information physical downlink shared channel (PDSCH) common configuration information, physical uplink shared channel (PUSCH) common configuration information, physical hybrid automatic request retransmission indication channel (PHICH) configuration information, physical uplink control channel (PUCCH) common configuration information, sounding reference signal (SRS) common configuration information, antenna configuration information, maximum transmit power (P-Max) information, Time division duplex (TDD) physical channel configuration information, uplink cyclic prefix length information.
  • RACH physical downlink shared channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PHICH physical hybrid automatic request retransmission indication channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • SRS sounding reference signal
  • antenna configuration information maximum transmit power (P-Max) information
  • TDD Time division duplex
  • the radio resource includes the dedicated resource of the terminal in the local cell
  • the specific implementation manner is as follows:
  • step 70 after determining that the data radio bearer (DRB) of the terminal needs to be transferred to the local node to which the local cell belongs and determining that the local cell can accept the DRB, the macro base station allocates a dedicated resource in the local cell to the terminal; In step 71, the macro base station sends the configuration information of the dedicated resource to the local node.
  • DRB data radio bearer
  • a method for the macro base station to determine whether the local cell can accept the DRB may be as follows:
  • the macro eNB sends a bearer separation request carrying the identification information of the terminal and the information of the DRB to the local node. After receiving the bearer separation response returned by the local node, determining, according to the bearer separation response, whether the local cell can accept the DRB, That is, the bearer separation response carries indication information of whether to accept the DRB.
  • Another method for the macro base station to determine whether the local cell can accept the DRB can be as follows:
  • the macro base station acquires load information and/or interference information of the local cell, and determines, according to the obtained information, whether the local cell can accept the DRB;
  • the macro base station sends the configuration information of the dedicated resource to the local node, specifically: the macro base station sends a bearer separation request to the local node after determining that the local cell can accept the DRB, and the bearer separation request
  • the identifier information of the terminal, the information of the DRB, and the configuration information of the dedicated resource are carried in the identifier.
  • the macro base station obtains the load information and/or the interference information of the local cell, and the specific implementation may be as follows: The macro base station receives the load information and/or the interference information of the local cell sent by the local node; or the macro base station sends the local node to the local node. Sending an information acquisition request for the local cell, and receiving load information and/or interference information of the local cell returned by the local node; or
  • the macro base station transmits an information sharing request to the local cell to the other macro base stations of the plurality of macro base stations, and receives load information and/or interference information of the local cell returned by the other macro base station.
  • the macro base station sends the updated configuration information of the dedicated resource to the local node.
  • the macro base station may send an RRC message to the terminal to notify the terminal to perform a bearer separation operation, and the RRC message carries the configuration of the dedicated resource. information.
  • the configuration information of the dedicated resource may include at least one of the following information:
  • Radio Link Control (RLC) configuration information logical channel identification, logical channel configuration, media access control (MAC) configuration information, proprietary physical layer configuration information, random access channel (RACH) proprietary configuration information, measurement configuration information .
  • RLC Radio Link Control
  • MAC media access control
  • RACH random access channel
  • the method for configuring a local cell in a coverage overlapping area of multiple macro base stations provided by a local node includes the following steps:
  • Step 80 The local node to which the local cell belongs receives the configuration information of the radio resource allocated by the macro base station for the local cell.
  • Step 81 The local node configures the radio resource of the local cell according to the configuration information.
  • the specific implementation is as follows:
  • the local node Before the local node receives the configuration information of the radio resource allocated by the macro base station for the local cell, the local node sends an interface establishment request message to the macro base station; the macro base station is a primary macro base station among the plurality of macro base stations.
  • the specific implementation of the step 80 is: the local node receives the interface setup response message returned by the primary macro base station, and the interface setup response message carries the configuration information of the common resource.
  • the configuration information of the common resource is sent to the secondary macro base station of the plurality of macro base stations.
  • the configuration information of the public resource includes at least one of the following information:
  • RACH or PRACH common configuration information PDSCH common configuration information, PUSCH common configuration information, PHICH configuration information, PUCCH common configuration information, SRS common configuration information, antenna configuration information, P-Max information, TDD physical channel configuration information, uplink cyclic prefix length information.
  • the specific implementation may be as follows: First, in step 80, the local node receives the configuration information of the radio resource allocated by the macro base station for the terminal in the local cell. Previously, the local node receives the bearer separation request that is sent by the macro base station and carries the identity information of the terminal and the information of the DRB, determines whether the DRB can be accepted, and returns a bearer separation response to the macro base station according to the determination result.
  • the specific implementation of the step 80 is as follows:
  • the local node receives the bearer separation request sent by the macro base station, where the bearer separation request carries the identifier information of the terminal, the information of the DRB, and the configuration information of the dedicated resource.
  • the local node may periodically send the load information and/or interference information of the local cell to the macro base station;
  • the local node sends the load information and/or the interference information of the local cell to the macro base station when the load and/or interference condition of the local cell satisfies the set condition;
  • the local node After receiving the information acquisition request for the local cell sent by the macro base station, the local node sends the load information and/or interference information of the local cell to the macro base station.
  • the configuration information of the dedicated resource includes at least one of the following information:
  • RLC configuration information logical channel identification, logical channel configuration, MAC configuration information, proprietary physical layer configuration information, RACH proprietary configuration information, measurement configuration information.
  • the local node may send an RRC message to the terminal in the local cell, where the RRC message carries the radio resource. Configuration information.
  • the local node receives the configuration information of the radio resource allocated by the macro base station for the local cell, the local node receives the configuration information of the updated radio resource sent by the macro base station, according to the update. of The configuration information of the radio resource reconfigures the radio resource of the local cell.
  • the embodiment of the present invention provides another resource configuration method of the local cells located in the coverage overlapping area of the plurality of macro base stations.
  • the resources of the local cell are configured and managed by the local node.
  • another resource configuration method for a local cell located in an overlapping area of multiple macro base stations includes the following steps:
  • Step 90 The local node to which the local cell belongs receives the bearer separation request sent by the macro base station, where the bearer separation request carries the identifier information of the terminal and the information of the DRB to be separated.
  • Step 91 After determining that the local cell can receive the DRB of the terminal, the local node returns a bearer separation response to the macro base station, where the bearer separation response carries configuration information of the radio resource allocated for the local cell.
  • the method for the local node to allocate the common resource to the local cell in step 90 may be:
  • the local node acquires information about the common resource configured for the local cell from the OAM entity, and allocates the public resource to the local cell; or
  • the local node allocates common resources to the local cell according to local coverage and/or network deployment scenarios. For example, the local node configures a common resource for the local cell according to the distance between the base station, the coverage of the current cell, and the received signal strength of the neighboring base station.
  • the configuration information of the public resource includes at least one of the following information:
  • RACH or PRACH common configuration information PDSCH common configuration information, PUSCH common configuration information, PHICH configuration information, PUCCH common configuration information, SRS common configuration information, antenna configuration information, P-Max information, TDD physical channel configuration information, uplink cyclic prefix length information.
  • the configuration information of the dedicated resource includes at least one of the following information:
  • RLC configuration information logical channel identification, logical channel configuration, MAC configuration information, proprietary physical layer configuration information, RACH proprietary configuration information, measurement configuration information.
  • the local node sends the updated configuration information of the radio resource to some or all of the macro base stations.
  • the local node sends an RRC message to the terminal in the local cell, where the RRC message carries configuration information of the radio resource.
  • Embodiment 1 is a diagrammatic representation of Embodiment 1:
  • the common resources of the local cells in the coverage overlapping area of the multiple Macro eNBs are configured and managed by the Macro eNB.
  • the following is only the case where the local cell is deployed in the coverage overlapping area of the two Macro eNBs. Method The same applies to scenarios where multiple Macro eNBs (such as 3, 4, or more Macro eNBs) share a local cell.
  • the common resources of the local cell may be configured and managed by one of the Macro eNBs covering the local cell, and the Macro eNB is used as a Macro eNB, and the other Macro eNB is used as a secondary Macro eNB.
  • the primary Macro eNB may be determined by one of the following two methods: First, the primary Macro eNB is determined by the OAM entity and the information of the primary Macro eNB is notified to each Macro eNB in the overlay overlapping area; further, at the local node and During the establishment of the ML interface between any of the Macro eNBs, the OAM entity may notify the local node of the network protocol (IP) address of the primary Macro eNB for the local node to establish an ML interface with the primary Macro eNB; The OAM may also notify the local node of the node type (local node or Macro eNB) of multiple Macro eNBs of each shared local cell, or the node type of the node may be used by both nodes during the interface establishment process between the nodes ( The local node or the Macro eNB informs the correspondent node; second, the Macro eNB determines the primary Macro eNB by itself, that is, each Macro eNB determines which Macro
  • the measured best quality wireless signal corresponding to the Macro eNB as the primary Macro eNB, the other Macro eNB as the secondary Macro eNB; the secondary Macro eNB from the OAM entity The IP address of the primary Macro eNB is taken.
  • the secondary Macro eNB notifies the local node of the IP address of the primary Macro eNB and the like for the local node to establish with the primary Macro eNB.
  • the secondary Macro eNB may obtain the IP address of the primary Macro eNB from the Domain Name Resolving System (DNS), and notify the IP address of the primary Macro eNB during the establishment of the ML interface with the local node. Give the local node.
  • DNS Domain Name Resolving System
  • the deployment status (including node type information) of the local node and the Macro eNB sharing the local cell of the local node is notified by the OAM entity to each local node or Macro eNB involved.
  • an M-L interface is established with the two macro eNBs respectively, that is, the local node sends an M-L interface setup request to the Macro eNB, where the request includes a list of logical cells that the local node can establish, such as the identifier of the local cell.
  • the primary macro eNB configures the public resource corresponding to the local cell, and sends the configuration information of the common resource to the local node when sending the M-L interface setup response message to the local node.
  • the local node After receiving the M-L interface setup response message of the primary Macro eNB, the local node completes the configuration of the common resource of the local cell according to the received configuration information of the common resource, and may send a public radio resource configuration complete message to the primary Macro eNB. Further, the primary Macro eNB may send the cell identity of the local cell and the configuration information of all or part of the common resources of the local cell to the secondary Macro eNB simultaneously or in a subsequent handover process; or, the ML of the local node and the secondary Macro eNB During the interface establishment process, the local node sends configuration information of all or part of the common resources of the local cell to the secondary Macro eNB. In addition, the configuration information of the common resource of the local node may be directly obtained by the primary macro eNB from the OAM entity, and then the configuration information of the common resource is sent to the local node, and further sent to the secondary macro eNB.
  • the configuration information of the common resource of the local cell configured and managed by the primary macro eNB includes:
  • RACH/PRACH common configuration information PDSCH common configuration information, PUSCH common configuration information, PHICH configuration Information such as information, PUCCH common configuration information, SRS common configuration information, antenna configuration information, P-Max (maximum transmit power), TDD physical channel configuration information, and uplink cyclic prefix length.
  • the Cell Global Identity (ECGI) consists of the identity of the primary Macro eNB, so information from other nodes is routed through the core network to the primary Macro eNB if the information is the target base station
  • the handover message for the secondary eNB may be delivered to the secondary Macro eNB via the X2 interface of the primary Macro eNB and the secondary Macro eNB, and then the secondary Macro eNB establishes a signaling connection with the core network.
  • the configuration information of the common resource of the local node is notified to the UE by the Macro eNB that maintains the current Radio Resource Control (RRC) connection of the UE in the process of handover, bearer separation, and the like.
  • RRC Radio Resource Control
  • the primary Macro eNB When the configuration of the common resource of the local node changes, the primary Macro eNB notifies the local node of the configuration information of the updated common resource. Further, the primary Macro eNB may simultaneously notify the secondary macro eNB of the configuration information of the updated common resource. After receiving the configuration information of the updated common resource sent by the primary macro eNB, the local node reconfigures the common resource of the local cell according to the configuration information, and further sends a public radio resource configuration complete message to the primary macro eNB. If the local node does not have RRC reconfiguration or the like (for example, under the bearer separation architecture), the configuration information of the updated common resource will be notified to the UE by the Macro eNB that maintains the current RRC connection of the UE.
  • Step 1 The local node sends an interface setup request message to the primary Macro eNB.
  • Step 2 The primary Macro eNB allocates a common resource to the local cell in the overlapping area of the local node.
  • Step 3 The primary Macro eNB returns an interface setup response message to the local node, where the interface establishment response message carries the public resource of the local cell. Configuration information;
  • Step 4 The local node sends an interface establishment request message to the secondary macro eNB.
  • Step 5 The secondary macro eNB returns an interface setup response message to the local node.
  • Step 6 The primary Macro eNB sends the configuration information of the common resource of the local cell to the secondary Macro eNB.
  • Embodiment 2 is a diagrammatic representation of Embodiment 1:
  • the common resources of the local cells in the coverage overlapping area of the multiple Macro eNBs are configured and managed by the local node, that is, the Local eNB.
  • the local node that is, the Local eNB.
  • the following is only the case where the local cell is deployed in the coverage overlapping area of the two Macro eNBs.
  • the method is equally applicable to scenarios in which multiple Macro eNBs (such as 3, 4, or more Macro eNBs) share a local cell.
  • the common resources of the local cell may be configured by the local node itself (the local cell may allocate the common resource after the local node is started, or allocate the common resource after receiving the bearer separation command (this method is particularly applicable to the scenario where the local node cannot work independently).
  • the configuration information of the common resource is sent to the corresponding macro base station.
  • the local node may obtain the configuration information of the common resource of the local cell from the OAM entity, and then configure the local cell according to the configuration information.
  • the public resource of the local cell is configured by the local node according to the coverage of the local cell or the deployment scenario, and then the configuration information of the common resource is sent to the corresponding macro base station in the process of separation of the bearer.
  • the local node can update the public funds through the ML interface.
  • the configuration information of the source is notified to a portion covering the overlap region (such as a macro base station that currently performs bearer separation with the local node) or all macro base stations. If the local node does not have RRC reconfiguration or the like (for example, under the bearer separation architecture), the configuration information of the updated common resource may be notified to the UE by the macro base station that maintains the current RRC connection of the UE.
  • Step 1 The Macro eNB1 sends a bearer separation request to the local node, where the bearer separation request carries the identification information of the terminal and the DRB information of the terminal to be separated.
  • Step 2 After the local node determines that the local cell in the coverage overlap area can accept the DRB, allocate a common resource for the local cell.
  • Step 3 The local node returns a bearer separation response to the Macro eNB1, where the bearer separation response carries configuration information of the radio resource allocated for the local cell.
  • Step 4 The Macro eNB2 sends a bearer separation request to the local node, where the bearer separation request carries the identification information of the terminal and the DRB information of the terminal to be separated.
  • Step 5 The local node returns a bearer separation response to the Macro eNB2, where the bearer separation response carries configuration information of the radio resource allocated for the local cell.
  • Embodiment 3 is a diagrammatic representation of Embodiment 3
  • the dedicated resources of the local cell in the coverage overlapping area of the multiple Macro eNBs are configured and managed by the Macro eNB.
  • the following is only the case where the local cell is deployed in the coverage overlapping area of the two Macro eNBs.
  • the method is equally applicable to scenarios in which a plurality of Macro eNBs (eg, 3, 4, or more Macro eNBs) share a local cell.
  • An implementation manner is: when the Macro eNB decides to perform bearer separation from the local node, the Macro eNB sends a bearer separation request message to the local node, where the bearer separation request message includes at least the identifier information of the UE, and the UE to be separated. Information such as the Quality of Service (QoS) parameters of the DRB and some of the capabilities of the UE.
  • QoS Quality of Service
  • the local node performs admission control on the DRB of the UE according to the current load, interference, and the like, and returns information such as the receivable DRB information, the identifier of the available local cell, and the like to the Macro eNB.
  • the Macro eNB configures the dedicated resource of the UE in the local cell, and the configuration information of the dedicated resource includes: RLC configuration information (including Acknowledged Mode (AM)/Unacknowledged Mode (UM) and other parameter information), Logical channel identification, logical channel configuration information (including priority, priority bit rate (PBR) / token bucket size duration (BSD) and other parameter information), MAC configuration information (including buffer status reporting (BSR) / power Plural reporting (PHR) / discontinuous reception (DRX) and other parameter information), proprietary physical layer configuration information (including PDSCH proprietary configuration, PUCCH proprietary configuration, PUSCH proprietary configuration, uplink power control proprietary configuration, SRS uplink) Proprietary configuration, channel quality indication (CQI) reporting configuration, transmission power control (TPC) - PDCCH configuration, etc., RACH proprietary configuration information (including random access preamble (Preamble) index, random access channel mask ( Mask ) Index;), measurement configuration information, etc.
  • RLC configuration information including Acknowledged Mode (AM)
  • the macro eNB sends the configuration information of the dedicated resource of the UE to the local node, and the local node completes the UE according to the received configuration information.
  • the configuration of the dedicated resource of the local cell may further notify the Macro eNB that the dedicated resource configuration is completed; the Macro eNB sends an RRC reconfiguration message to notify the UE to perform the bearer separation operation, and notify the UE of the configuration information of the dedicated resource of the local cell in the local cell.
  • the UE completes the configuration of the dedicated resource in the local cell, and after the synchronization with the local node is implemented, notifies the Macro eNB that the bearer separation is completed.
  • the local node may send a bearer activation indication message to the Macro eNB.
  • Step 1 After determining that the DRB of the terminal needs to be transferred to the local node, the Macro eNB 1 sends a bearer separation request to the local node, where the bearer separation request carries the identifier information of the terminal and the DRB information of the terminal to be separated.
  • Step 2 the local node performs admission control, that is, determines whether the DRB of the terminal can be accepted;
  • Step 3 The local node returns a bearer separation confirmation response to the Macro eNB 1, and the bearer separation confirmation response carries the DRB information that can be accepted and the identification information of the local cell that accepts the DRB.
  • Step 4 After receiving the bearer separation confirmation response, the Macro eNB1 allocates a dedicated resource in the local cell to the terminal.
  • Step 5 The Macro eNB1 sends the configuration information of the dedicated resource of the terminal in the local cell to the local node.
  • Step 6 After completing the configuration of the dedicated resource according to the configuration information, the local node returns a UE-specific resource configuration complete message to the Macro eNB1.
  • the admission control in the bearer separation process is performed by the Macro eNB.
  • the Macro eNB performs admission control according to the QoS parameters of the DRB to be separated, the load of the local node, and interference.
  • the method in which the Macro eNB obtains interference, load, and the like of the local cell of the local node may use the following four methods:
  • Mode 1 The local node periodically sends information such as interference and load of the local cell to each macro base station sharing the local cell;
  • Mode 2 When the interference and the load condition of the local cell meet certain conditions, the local node sends the interference and load information of the local cell to each macro base station that shares the local cell;
  • Mode 3 The macro base station requests the local node to request current local interference and load information from the local node when determining that the UE needs to perform bearer separation with the local node.
  • Mode 4 When the local node is a node that is not working independently, when the macro base station determines that the UE needs to perform bearer separation with the local node, the macro base station requests interference and load of the local cell from other macro base stations sharing the local cell. information.
  • the admission control is performed. If the local cell of the local node can accept the DRB of the UE that needs to be separated, the Macro eNB configures the dedicated resource of the UE in the local cell. And sending a bearer separation request message to the local node, where the bearer separation request message includes at least
  • the local node completes the pin according to the configuration information sent by the Macro eNB.
  • the configuration of the dedicated resource of the UE may further notify the Macro eNB that the dedicated resource configuration is completed.
  • the local node may optimize the configuration information of the dedicated resource sent by the Macro eNB, and notify the Macro eNB that the dedicated resource configuration is completed.
  • the configuration information of the optimized dedicated resource is notified to the Macro eNB.
  • the macro eNB sends an RRC reconfiguration message to notify the UE to perform the bearer separation operation, and notifies the UE of the configuration information of the final dedicated resource, and the UE completes the configuration of the dedicated resource, and notifies the Macro eNB that the bearer separation is completed after the synchronization with the local node is implemented.
  • the local node may send a bearer activation indication message to the Macro eNB.
  • Step 1 After determining that the DRB of the terminal needs to be transferred to the local node, the macro eNB 1 determines whether the local cell of the local node can accept the DRB according to the load information and/or the interference information of the local cell of the local node; After the DRB, the terminal allocates dedicated resources in the local cell;
  • Step 2 The Macro eNB 1 sends a bearer separation request to the local node, where the bearer separation request carries the identification information of the terminal, the information of the DRB of the terminal to be separated, and the configuration information of the dedicated resource of the terminal in the local cell.
  • Step 3 After receiving the bearer separation request, the local node completes configuration of the dedicated resource of the terminal in the local cell according to the configuration information therein;
  • Step 4 The local node returns a bearer separation confirmation response to the Macro eNB1 to notify the terminal that the dedicated resource configuration is completed.
  • the Macro eNB In the bearer separation state, when the configuration information of the dedicated resource of the UE under the local node needs to be changed, the Macro eNB notifies the local node of the configuration information of the updated dedicated resource.
  • the configuration information of the updated dedicated resource may be notified to the UE by the local node through RRC signaling; if the local node does not have the RRC reconfiguration or the like, the configuration information of the updated dedicated resource will be notified by the macro base station that maintains the current RRC connection of the UE. UE.
  • the local node completes the L2 measurement collection of the UE, and sends the L2 measurement information to the macro base station through the M-L interface. Specifically, the corresponding L2 measurement information is sent to the corresponding macro base station; or all L2 measurement information is sent to all macro base stations that share the local cell.
  • Embodiment 4 is a diagrammatic representation of Embodiment 4:
  • the dedicated resources of the local cell in the coverage overlapping area of the multiple Macro eNBs are configured and managed by the local node, and the following is only the case where the local cell is deployed in the coverage overlapping area of the two Macro eNBs.
  • the method is equally applicable to scenarios in which a plurality of Macro eNBs (eg, 3, 4, or more Macro eNBs) share a local cell.
  • the macro eNB When the macro eNB decides to perform the bearer separation from the local node, the macro eNB sends a bearer separation request message to the local node, where the bearer separation request message includes at least the identifier of the UE, the QoS parameter of the DRB to be separated,
  • the local node performs admission control according to information such as current load, interference, and the like of the local cell. If the local cell can successfully accept some or all of the DRBs, the local node configures the dedicated resources of the UE in the local cell,
  • RLC configuration information including Acknowledged Mode (AM)/Non-acknowledgement mode (Unacknowledged Mode, UM) and other parameter information
  • logical channel identification including Acknowledged Mode (AM)/Non-acknowledgement mode (Unacknowledged Mode, UM) and other parameter information
  • logical channel identification including priority, PBR/BSD and other parameter information
  • MAC configuration information including BSR/PHR/DRX and other parameter information
  • proprietary physics Layer configuration information including PDSCH proprietary configuration, PUCCH proprietary configuration, PUSCH proprietary configuration, uplink power control proprietary configuration, SRS uplink proprietary configuration, channel quality indication (CQI) reporting configuration, transmission power control (TPC) - PDCCH Configuration information
  • RACH proprietary configuration information including random access preamble (Preamble) index, random access channel mask (Mask) index
  • measurement configuration information and so on.
  • the measurement configuration information it may be configured by the local node, or configured by the primary Macro eNB or the Macro eNB that maintains the RRC connection of the UE; subsequently, when the measurement configuration information is changed, the updated information may be exchanged with each other Macro eNB.
  • the local node sends the identifier of the UE, the receivable DRB information, the identifier of the local cell that can accept the DRB, the configuration information of the dedicated resource of the UE, and the like to the Macro eNB through the bearer separation confirmation response message.
  • the Macro eNB sends the RRC reconfiguration message to the UE.
  • the UE completes the configuration of the dedicated resource, and notifies the Macro eNB that the bearer separation is completed after the synchronization with the local node is implemented.
  • a bearer activation indication message may be sent to the Macro eNB.
  • Step 1 After determining that the DRB of the terminal needs to be transferred to the local node, the Macro eNB 1 sends a bearer separation request to the local node, where the bearer separation request carries the identifier information of the terminal and the DRB information of the terminal to be separated.
  • Step 2 The local node performs admission control, that is, determines whether the DRB of the terminal can be accepted, and after determining that the DRB can be accepted, configuring the terminal with a dedicated resource of the local cell capable of receiving the DRB;
  • Step 3 The local node returns a bearer separation confirmation response to the Macro eNB 1, where the bearer separation confirmation response carries configuration information of the dedicated resource of the terminal in the local cell.
  • Step 4 After receiving the bearer separation confirmation response, the Macro eNB1 sends an RRC reconfiguration message to the UE to notify the UE to perform the bearer separation operation, and the configuration information of the dedicated resource of the terminal in the local cell is notified by the terminal in the local cell. For the UE, the UE completes the configuration of the dedicated resource.
  • the local node completes the L2 measurement collection of the UE, and sends the L2 measurement information to the macro base station through the M-L interface. Specifically, the corresponding L2 measurement information is sent to the corresponding macro base station; or all L2 measurement information is sent to all macro base stations that share the local cell.
  • an embodiment of the present invention provides a macro base station, where the macro base station is one of a plurality of macro base stations, and a local cell exists in an overlay overlapping area of the plurality of macro base stations, where the macro base station includes:
  • the allocating unit 110 is configured to allocate a radio resource to the local cell.
  • the sending unit 111 is configured to send configuration information of the radio resource to the local node to which the local cell belongs.
  • the macro base station further includes:
  • the first determining unit 112 is configured to determine, when the radio resource includes a common resource, whether the macro base station is a primary macro base station among the plurality of macro base stations;
  • the allocating unit 110 is configured to: after receiving the interface establishment request message sent by the local node to which the local cell belongs, if the macro base station is the primary macro base station of the plurality of macro base stations, allocate the common resource for the local cell;
  • the sending unit 111 is configured to: return an interface establishment response message to the local node, where the interface establishes configuration information that carries a common resource in the response message.
  • the macro base station further includes:
  • a second determining unit 113 configured to determine, when the radio resource includes a common resource, whether the macro base station is a primary macro base station in the plurality of macro base stations;
  • the allocating unit 110 is configured to: when the macro base station is a primary macro base station of the plurality of macro base stations, acquire information about a common resource allocated for the local cell from the operation and maintenance OAM entity, and allocate the public resource to the local resource according to the information Local cell.
  • the sending unit 111 is further configured to: send the configuration information of the common resource to the secondary macro base station in the multiple macro base stations and/or the terminal in the local cell.
  • the macro base station further includes:
  • the first update unit 114 is configured to send configuration information of the updated public resource to the local node after the common resource allocated for the local cell changes.
  • first update unit 114 is further configured to:
  • the configuration information of the updated common resource is sent to the secondary macro base station and/or the terminal under the local cell in the plurality of macro base stations.
  • first determining unit 112 or the second determining unit 113 is configured to:
  • the drive test technology is used to determine whether the macro base station is the primary macro base station.
  • the configuration information of the public resource includes at least one of the following information:
  • Random access channel RACH or physical random access channel PRACH common configuration information physical downlink shared channel PDSCH common configuration information, physical uplink shared channel PUSCH common configuration information, physical hybrid automatic request retransmission indication channel PHICH configuration information, physical uplink control channel PUCCH common configuration information, sounding reference signal SRS common configuration information, antenna configuration information, maximum transmit power P-Max information, time division duplex TDD physical channel configuration information, uplink cyclic prefix length information.
  • the allocating unit 110 is configured to:
  • the radio resource includes the dedicated resource of the local cell in the local cell
  • the terminal is allocated at the local Dedicated resources of the community
  • the sending unit 111 is configured to send configuration information of the dedicated resource to the local node.
  • the allocating unit 110 is configured to: determine whether the local cell can accept the DRB according to the following method: Sending, to the local node, a bearer separation request that carries the identifier information of the terminal and the information of the DRB. After receiving the bearer separation response returned by the local node, determining, according to the bearer separation response, whether the local cell can accept the DRB.
  • the allocating unit 110 is configured to: determine whether the local cell can receive the DRB according to the following method: acquiring load information and/or interference information of the local cell, and determining, according to the obtained information, whether the local cell can accept the DRB;
  • the sending unit 111 is used to:
  • the bearer separation request carries the identifier information of the terminal, the information of the DRB, and the configuration information of the dedicated resource.
  • the allocating unit 110 is configured to: obtain load information and/or interference information of the local cell according to the following method:
  • the macro base station further includes:
  • the second update unit 115 is configured to send configuration information of the updated dedicated resource to the local node after the terminal changes the dedicated resource of the local cell.
  • the sending unit 111 is further configured to:
  • an RRC message is sent to the terminal, where the RRC message carries configuration information of the dedicated resource.
  • the configuration information of the dedicated resource includes at least one of the following information:
  • Radio link control RLC configuration information logical channel identification, logical channel configuration, media access control MAC configuration information, proprietary physical layer configuration information, random access channel RACH proprietary configuration information, measurement configuration information.
  • an embodiment of the present invention further provides a macro base station, where the macro base station is one of a plurality of macro base stations, and a local cell exists in an overlay overlapping area of the plurality of macro base stations, where the macro base station includes:
  • One or more processor modules 1101 configured to allocate radio resources to the local cell
  • the transceiver module 1102 is configured to send configuration information of the radio resource to the local node to which the local cell belongs.
  • the processor module 1101 is further configured to determine whether the macro base station is a primary macro base station among the plurality of macro base stations when the radio resource includes a common resource; and configured to receive the local at the transceiver module 1102 After the interface establishment request message sent by the local node to which the cell belongs, if the macro base station is the primary macro base station among the plurality of macro base stations, the public resource is allocated to the local cell; The transceiver module 1102 is further configured to return an interface setup response message to the local node, where the interface setup configuration message carries configuration information of a common resource.
  • the processor module 1101 is further configured to: determine, when the radio resource includes a common resource, whether the macro base station is a primary macro base station among the plurality of macro base stations; and configured to use the macro base station in the macro base station When the primary macro base station is in the middle, the information about the common resource allocated for the local cell is obtained from the operation and maintenance OAM entity, and the public resource is allocated to the local cell according to the information.
  • the transceiver module 1102 is further configured to send configuration information of the common resource to the secondary macro base station of the plurality of macro base stations and/or the terminal under the local cell.
  • processor module 1101 is further configured to send the updated configuration information of the common resource to the local node by using the transceiver module 1102 after the common resource allocated for the local cell changes.
  • transceiver module 1102 is further configured to send the updated configuration information of the common resource to the secondary macro base station and/or the terminal under the local cell in the plurality of macro base stations.
  • the processor module 1101 is further configured to determine, according to configuration information delivered by the OAM entity, whether the macro base station is a primary macro base station, or
  • the drive test technology is used to determine whether the macro base station is the primary macro base station.
  • the configuration information of the public resource includes at least one of the following information:
  • Random access channel RACH or physical random access channel PRACH common configuration information physical downlink shared channel PDSCH common configuration information, physical uplink shared channel PUSCH common configuration information, physical hybrid automatic request retransmission indication channel PHICH configuration information, physical uplink control channel PUCCH common configuration information, sounding reference signal SRS common configuration information, antenna configuration information, maximum transmit power P-Max information, time division duplex TDD physical channel configuration information, uplink cyclic prefix length information.
  • the processor module 1101 is further configured to: when the radio resource includes the dedicated resource of the local cell in the local cell, determine that the data radio bearer DRB of the terminal needs to be transferred to the local node to which the local cell belongs and determine the local cell. After being able to accept the DRB, allocate a dedicated resource in the local cell to the terminal;
  • the transceiver module 1102 is also configured to transmit configuration information for the dedicated resource to the local node.
  • processor module 1101 is further configured to determine whether the local cell can accept the DRB according to the following method:
  • a bearer separation request carrying the identification information of the terminal and the information of the DRB to the local node; after receiving the bearer separation response returned by the local node by the transceiver module 1102, determining the local according to the bearer separation response Whether the cell can accept the DRB.
  • processor module 1101 is further configured to determine whether the local cell can accept the DRB according to the following method:
  • the transceiver module 1102 is further configured to send a bearer separation request to the local node, where the bearer separation request carries the identification information of the terminal, the information of the DRB, and the configuration information of the dedicated resource.
  • processor module 1101 is further configured to acquire load information and/or interference information of the local cell according to the following method:
  • the processor module 1101 is further configured to: after the terminal changes the dedicated resource of the local cell, send the configuration information of the updated dedicated resource to the local node by using the transceiver module 1102.
  • the transceiver module 1102 is further configured to send an RRC message to the terminal after the configuration information of the dedicated resource is sent to the local node, where the RRC message carries configuration information of the dedicated resource.
  • the configuration information of the dedicated resource includes at least one of the following information:
  • Radio link control RLC configuration information logical channel identification, logical channel configuration, media access control MAC configuration information, proprietary physical layer configuration information, random access channel RACH proprietary configuration information, measurement configuration information.
  • an embodiment of the present invention further provides a local node, where the local cell managed by the local node is located in an overlapping coverage area of multiple macro base stations, and the local node includes:
  • the receiving unit 120 is configured to receive configuration information of a radio resource allocated by the macro base station for the local cell, where the configuration unit 121 is configured to configure the radio resource of the local cell according to the configuration information.
  • the local node further includes:
  • the sending unit 122 is configured to: when the receiving, by the receiving unit, the configuration information of the radio resource allocated by the macro base station for the local cell, send, by the receiving unit, an interface setup request message to the macro base station; a primary macro base station in a macro base station;
  • the receiving unit 120 is configured to: receive an interface setup response message returned by the macro base station, where the interface establishes configuration information that carries a common resource in the response message.
  • the sending unit 122 is further configured to:
  • the receiving unit After receiving the configuration information of the common resource, the receiving unit sends the configuration information of the common resource to the secondary macro base station of the plurality of macro base stations.
  • the configuration information of the public resource includes at least one of the following information: Random access channel RACH or physical random access channel PRACH common configuration information, physical downlink shared channel PDSCH common configuration information, physical uplink shared channel PUSCH common configuration information, physical hybrid automatic request retransmission indication channel PHICH configuration information, physical uplink control channel PUCCH common configuration information, sounding reference signal SRS common configuration information, antenna configuration information, maximum transmit power P-Max information, time division duplex TDD physical channel configuration information, uplink cyclic prefix length information.
  • the local node further includes:
  • the processing unit 123 is configured to: when the radio resource includes the dedicated resource of the local cell in the local cell, receive, by the receiving unit, the bearer sent by the macro base station before receiving, by the macro base station, configuration information of the radio resource allocated by the macro cell to the local cell.
  • the bearer separation request of the identification information of the terminal and the information of the DRB determines whether the DRB can be accepted, and returns a bearer separation response to the macro base station according to the determination result.
  • the receiving unit 120 is configured to:
  • the terminal receives the bearer separation request sent by the macro base station, where the bearer separation request carries the identifier information of the terminal, the information of the DRB, and the configuration information of the dedicated resource.
  • the local node further includes:
  • the uploading unit 124 is configured to periodically send load information and/or interference information of the local cell to the macro base station; or
  • the load information and/or interference information of the local cell is sent to the macro base station.
  • the configuration information of the dedicated resource includes at least one of the following information:
  • Radio link control RLC configuration information logical channel identification, logical channel configuration, media access control MAC configuration information, proprietary physical layer configuration information, random access channel RACH proprietary configuration information, measurement configuration information.
  • the local node further includes:
  • the notification unit 125 is configured to: after receiving, by the receiving unit, configuration information of the radio resource allocated by the macro base station for the local cell, send an RRC message to the terminal in the local cell, where the RRC message carries configuration information of the radio resource.
  • the local node further includes:
  • the updating unit 126 is configured to: after receiving, by the receiving unit, configuration information of the radio resource allocated by the macro base station for the local cell, receive configuration information of the updated radio resource sent by the macro base station, according to the updated radio resource The configuration information reconfigures the radio resources of the local cell.
  • an embodiment of the present invention further provides a local node, where the local cell managed by the local node is located in an overlay overlapping area of multiple macro base stations, and the local node includes:
  • the transceiver module 1201 is configured to receive configuration information of a radio resource allocated by the macro base station for the local cell.
  • the one or more processor modules 1202 are configured to configure the wireless resources of the local cell based on the configuration information.
  • the transceiver module 1201 is further configured to: when the radio resource includes the common resource, send an interface setup request message to the macro base station before receiving the configuration information of the radio resource allocated by the macro base station for the local cell;
  • the macro base station is a primary macro base station among a plurality of macro base stations;
  • the transceiver module 1201 is further configured to: after receiving the configuration information of the common resource, send configuration information of the common resource to a secondary macro base station of the plurality of macro base stations.
  • the configuration information of the public resource includes at least one of the following information:
  • Random access channel RACH or physical random access channel PRACH common configuration information physical downlink shared channel
  • PDSCH common configuration information physical uplink shared channel PUSCH common configuration information, physical hybrid automatic request retransmission indication channel PHICH configuration information, physical uplink control channel PUCCH common configuration information, detection reference signal
  • SRS common configuration information antenna configuration information, maximum transmit power P-Max information, time division duplex TDD physical channel configuration information, uplink cyclic prefix length information.
  • the processor module 1202 is further configured to receive, by the transceiver module 1201, the radio resource allocated by the macro base station for the radio resource allocated by the terminal in the local cell when the radio resource includes the dedicated resource of the local cell in the local resource.
  • the transceiver module 1201 receives the identifier information carried by the macro base station and carries the terminal.
  • the bearer separation request of the information of the DRB determines whether the DRB can be accepted, and returns a bearer separation response to the macro base station according to the determination result.
  • the transceiver module 1201 is further configured to receive, when the radio resource includes the dedicated resource of the local cell, the bearer separation request sent by the macro base station, where the bearer separation request carries the identifier information of the terminal and the information of the DRB. And configuration information for dedicated resources.
  • the transceiver module 1201 is further configured to periodically send the load information and/or interference information of the local cell to the macro base station; or
  • the load information and/or interference information of the local cell is sent to the macro base station.
  • the configuration information of the dedicated resource includes at least one of the following information:
  • Radio link control RLC configuration information logical channel identification, logical channel configuration, media access control MAC configuration Set information, proprietary physical layer configuration information, random access channel RACH proprietary configuration information, measurement configuration information.
  • the transceiver module 1201 is further configured to: after receiving the configuration information of the radio resource allocated by the macro base station for the local cell, send an RRC message to the terminal in the local cell, where the RRC message carries the radio resource. Configuration information.
  • the processor module 1202 is further configured to receive, by using the transceiver module 1201, configuration information of the radio resource allocated by the macro base station for the local cell, and receive the macro base station by using the transceiver module 1201.
  • the updated radio resource configuration information is used to reconfigure the radio resource of the local cell according to the updated radio resource configuration information.
  • an embodiment of the present invention further provides a local node, where the local cell managed by the local node is located in an overlapping coverage area of multiple macro base stations, and the local node includes:
  • the receiving unit 130 is configured to receive a bearer separation request sent by the macro base station, where the bearer separation request carries the identifier information of the terminal and the information of the data radio bearer DRB to be separated.
  • the response unit 131 is configured to: after determining that the local cell can receive the DRB of the terminal, return a bearer separation response to the macro base station, where the bearer separation response carries configuration information of the radio resource allocated for the local cell.
  • the local node further includes:
  • the allocating unit 132 is configured to: when the radio resource includes a common resource, acquire information about a common resource configured for the local cell from the OAM entity, and allocate the public resource to the local cell; or
  • the configuration information of the public resource includes at least one of the following information:
  • Random access channel RACH or physical random access channel PRACH common configuration information physical downlink shared channel
  • PDSCH common configuration information physical uplink shared channel PUSCH common configuration information, physical hybrid automatic request retransmission indication channel PHICH configuration information, physical uplink control channel PUCCH common configuration information, sounding reference signal SRS common configuration information, antenna configuration information, maximum transmission Power P-Max information, time division duplex TDD physical channel configuration information, uplink cyclic prefix length information.
  • the radio resource includes a dedicated resource of the terminal in the local cell.
  • the configuration information of the dedicated resource includes at least one of the following information:
  • Radio link control RLC configuration information logical channel identification, logical channel configuration, media access control MAC configuration information, proprietary physical layer configuration information, random access channel RACH proprietary configuration information, measurement configuration information.
  • the local node further includes:
  • the updating unit 133 is configured to: after the terminal changes the radio resource of the local cell, send the updated configuration information of the radio resource to some or all of the macro base stations.
  • the local node further includes:
  • the notification unit 134 is configured to send an RRC message to the terminal in the local cell, where the RRC message carries the wireless Resource configuration information.
  • an embodiment of the present invention further provides a local node, where the local cell managed by the local node is located in an overlay overlapping area of multiple macro base stations, where the local node includes a transceiver module 1301 and one or more processors.
  • Module 1302 :
  • the transceiver module 1301 is configured to receive a bearer separation request sent by the macro base station, where the bearer separation request carries the identifier information of the terminal and the information of the data radio bearer DRB to be separated;
  • the processor module 1302 determines that the local cell can receive the DRB of the terminal, and returns a bearer separation response to the macro base station, where the bearer separation response carries configuration information of the radio resource allocated for the local cell.
  • the processor module 1302 is configured to: when the radio resource includes a common resource, acquire information about a common resource configured for the local cell from the OAM entity, and allocate the common resource to the local cell; or
  • the configuration information of the public resource includes at least one of the following information:
  • Random access channel RACH or physical random access channel PRACH common configuration information physical downlink shared channel PDSCH common configuration information, physical uplink shared channel PUSCH common configuration information, physical hybrid automatic request retransmission indication channel PHICH configuration information, physical uplink control channel PUCCH common configuration information, sounding reference signal SRS common configuration information, antenna configuration information, maximum transmit power P-Max information, time division duplex TDD physical channel configuration information, uplink cyclic prefix length information.
  • the radio resource includes a dedicated resource of the terminal in the local cell.
  • the configuration information of the dedicated resource includes at least one of the following information:
  • Radio link control RLC configuration information logical channel identification, logical channel configuration, media access control MAC configuration information, proprietary physical layer configuration information, random access channel RACH proprietary configuration information, measurement configuration information.
  • the processor module 1302 is configured to send the updated configuration information of the radio resource to the part or all of the plurality of macro base stations through the transceiver module 1301 after the terminal changes the radio resource of the local cell. station.
  • the transceiver module 1301 is further configured to send, by the terminal in the local cell, an RRC message, where the RRC message carries configuration information of the radio resource.
  • the beneficial effects of the present invention include:
  • the macro base station allocates radio resources to the local cell, and the macro base station
  • the configuration information of the radio resource is sent to the local node to which the local cell belongs, and the local node receives the configuration information of the radio resource sent by the macro base station, and then configures the radio resource of the local cell according to the configuration information.
  • the solution implements a scheme for configuring resources of the local cell by the macro base station sharing the local cell, thereby solving the problem of how to configure coverage of multiple macro base stations. The problem of resources of the local cell within the overlap region.
  • the local node to which the local cell belongs receives the macro base station.
  • a bearer separation request where the bearer separation request carries the identifier information of the terminal and the information of the DRB to be separated
  • the local node after determining that the local cell can receive the DRB, the local node returns a bearer separation response to the macro base station, where the bearer separation response is carried as Configuration information of the radio resources allocated by the local cell and the terminal.
  • 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 present invention is in the form of a computer program product embodied on one or more computer-usable storage media (including but not limited to disk storage and optical storage, etc.) containing computer usable program code.
  • 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

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

Abstract

本申请实施例公开了一种小区资源配置方法和设备,涉及无线通信领域,用于解决如何配置多个宏基站的覆盖交叠区域内的本地小区的资源的问题。本方法中,宏基站为该本地小区分配无线资源,将无线资源的配置信息发送给本地小区所属的本地节点,本地节点才艮据该配置信息配置该本地小区的无线资源;或者,由本地节点自身配置本地小区的无线资源。本申请解决了如何配置多个宏基站的覆盖交叠区域内的本地小区的资源的问题。

Description

小区资源配置方法和设备 本申请要求在 2012年 12月 21 日提交中国专利局、 申请号为 201210564735.8、 发明 名称为 "小区资源配置方法和设备 "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, 尤其涉及一种小区资源配置方法和设备。
背景技术
随着智能终端的快速发展以及用户对数据业务速率和容量的需求不断增长, 传统的宏 基站(Macro eNB )单层覆盖网络已经不能满足人们的业务需求。 因此, 第三代移动通信 标准化组织 ( 3rd Generation Partnership Project, 3GPP )引入了分层组网的方式来解决该问 题: 通过在热点区域、 家庭室内环境、 办公环境等小覆盖环境布设一些低功率的节点即本 地基站( Local eNB ) (包括毫微微蜂窝式基站( Femto ) /微基站( Pico ) /中继 ( Relay )等 形式), 提供小范围覆盖, 获得小区分裂的效果, 使得运营商能够为用户提供更高数据速 率、 更低成本的业务。 分层组网情况下, 为了增强移动性管理或者提高峰值速率, 终端可 能聚合多个基站的小区的资源, 进一步地也可以支持一种承载分离的网络架构, 将用户设 备 ( User Equipment , UE )的无线资源连接 ( Radio Resource Connection, RRC )仅在 Marco eNB维护, 本地基站仅具备数据传输等功能。
演进的通用陆地无线网 ( Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network , E-UTRAN ) 的网络架构如图 1所示, E-UTRAN由基站(eNB )组成。 eNB完成接入网功 能, 与 UE通过空口通信。 UE与 eNB之间既存在控制面连接又存在用户面连接。 对于每 一个附着到网络的 UE, 由一个移动性管理实体 ( Mobility Management Entity, MME ) 为 其提供服务, MME与 eNB之间釆用 S1-MME接口相连。 S1-MME接口为 UE提供控制面 服务, 包括移动性管理和承载管理功能。
服务网关 ( Serving GW, S-GW ) 与 eNB之间釆用 S1-U接口相连, 对于每一个附着 到网络的 UE, 有一个 S-GW为其提供服务。 S1-U接口为 UE提供用户面服务, UE的用户 面数据通过 S1-U承载在 S-GW和 eNB之间传输。
在如图 2所示的现有分层网络中,宏基站( Macro eNB )提供基础覆盖,低功率的 Local eNB提供热点覆盖, Local eNB与 Macro eNB之间存在数据 /信令接口 (可以是有线或无线 接口), UE可以工作在 Macro eNB或 Local eNB下。 由于 Local eNB控制的小区覆盖范围 小、 服务的 UE少, 所以, 连接到 Local eNB的 UE往往能获得更好的服务质量, 如: 获 得更高的业务速率、 更高质量的链路。 因此, 当连接到 Macro eNB的 UE进入 Local eNB 所对应的小区(即小小区( Small Cell ) )的覆盖范围时,可以转移到 Local eNB以获得 Local eNB提供的服务;当 UE远离 Local eNB所对应的小区的覆盖范围时,需要转移到 Macro eNB 控制的小区, 以保持无线连接。
图 2所示网络架构可以支持数据的承载分离。 在 Macro eNB的小区和 Local eNB的小 区的重叠覆盖区域, 可以将对应的 UE的承载在不同的基站下进行调度和传输。 特别的, 以下对实现用户面和控制面分离的网络架构进行举例。 在该方式下, 当 UE在只有 Macro eNB的小区覆盖的区域, UE的控制面连接和用户面连接都在 Macro eNB; 当 UE移动到或 接近 Macro eNB的小区和 Local eNB的小区的重叠覆盖区域时, UE的用户面承载(全部 或部分)连接被转移到 Local eNB , 以获得更高的业务传输速率; 控制面连接仍然保持在
Macro eNB , 以减少频繁切换带来的信令开销。
对于异构网络, 可能存在一个 Small cell位于多个宏基站的宏覆盖范围内的部署情况, 此部署可提高宏基站边缘区域的性能和边缘用户满意度。该部署示例如图 3所示(以 small cell在两个宏基站交叠区部署为例 )。
综上, 在异构网络架构下, 存在一种特殊的场景, 即覆盖范围小的本地节点(如 Small cell )由多个宏基站共享。 为支持多基站共享本地节点这一特殊场景, 如何实现本地节点的 无线资源配置管理, 以增强用户的移动性管理和满意度的效果, 是需要考虑解决的问题。 发明内容
本发明实施例提供一种小区资源配置方法和设备, 用于解决如何配置多个宏基站的覆 盖交叠区域内的本地小区的资源的问题。
一种位于多个宏基站的覆盖交叠区域内的本地小区的资源配置方法, 该方法包括: 宏基站为所述本地小区分配无线资源;
宏基站将所述无线资源的配置信息发送给所述本地小区所属的本地节点。
一种位于多个宏基站的覆盖交叠区域内的本地小区的资源配置方法, 该方法包括: 所述本地小区所属的本地节点接收宏基站发来的为所述本地小区分配的无线资源的 配置信息;
所述本地节点才艮据所述配置信息配置所述本地小区的无线资源。
一种位于多个宏基站的覆盖交叠区域内的本地小区的资源管理方法, 该方法包括: 所述本地小区所属的本地节点接收宏基站发来的承载分离请求, 该承载分离请求中携 带终端的标识信息和需分离的数据无线承载 DRB的信息;
所述本地节点在确定所述本地小区能够接纳所述终端的所述 DRB后, 向所述宏基站 返回承载分离响应, 该承载分离响应中携带为所述本地小区分配的无线资源的配置信息。
一种宏基站, 该宏基站为多个宏基站中的一个, 且该多个宏基站的覆盖交叠区域内存 在本地小区, 该宏基站包括:
分配单元, 用于为所述本地小区分配无线资源; 发送单元, 用于将所述无线资源的配置信息发送给所述本地小区所属的本地节点。 一种本地节点, 该本地节点管理的本地小区位于多个宏基站的覆盖交叠区域内, 该本 地节点包括:
接收单元, 用于接收宏基站发来的为所述本地小区分配的无线资源的配置信息; 配置单元, 用于才艮据所述配置信息配置所述本地小区的无线资源。
一种本地节点, 该本地节点管理的本地小区位于多个宏基站的覆盖交叠区域内, 该本 地节点包括:
接收单元, 用于接收宏基站发来的承载分离请求, 该承载分离请求中携带终端的标识 信息和需分离的数据无线承载 DRB的信息;
响应单元, 用于在确定所述本地小区能够接纳所述终端的所述 DRB后, 向所述宏基 站返回承载分离响应, 该承载分离响应中携带为所述本地小区分配的无线资源的配置信 息。
本发明实施例提供的第一种方案中, 多个宏基站的覆盖交叠区域内存在本地小区即本 地小区由多个宏基站共享的场景下, 宏基站为该本地小区分配无线资源, 宏基站将无线资 源的配置信息发送给本地小区所属的本地节点, 本地节点接收宏基站发来的为无线资源的 配置信息后, 才艮据该配置信息配置该本地小区的无线资源。 可见, 本方案实现了由共享本 地小区的宏基站为该本地小区配置资源的方案, 从而解决了如何配置多个宏基站的覆盖交 叠区域内的本地小区的资源的问题。
本发明实施例提供的第二种方案中, 多个宏基站的覆盖交叠区域内存在本地小区即本 地小区由多个宏基站共享的场景下, 本地小区所属的本地节点接收宏基站发来的承载分离 请求, 该承载分离请求中携带终端的标识信息和需分离的 DRB 的信息, 本地节点在确定 该本地小区能够接纳该 DRB后, 向宏基站返回承载分离响应, 该承载分离响应中携带为 该本地小区和终端分配的无线资源的配置信息。 可见, 本方案实现了由本地小区所属的本 地节点为该本地小区配置资源的方案, 从而解决了如何配置多个宏基站的覆盖交叠区域内 的本地小区的资源的问题。
附图说明
图 1为现有技术中的 E-UTRAN网络架构示意图;
图 2为现有技术中的分层网络部署场景示意图;
图 3为现有技术中异构网络下宏基站的覆盖交叠区域内部署 Small cell的示意图; 图 4为本发明实施例中的一种承载分离架构示意图;
图 5为本发明实施例中的另一种承载分离架构示意图;
图 6为本发明实施例中的又一种承载分离架构示意图;
图 7为本发明实施例提供的方法流程示意图; 图 8为本发明实施例提供的另一方法流程示意图;
图 9为本发明实施例提供的又一方法流程示意图;
图 10a为本发明实施例一的流程示意图;
图 10b为本发明实施例二的流程示意图;
图 10c为本发明实施例三的流程示意图;
图 10d为本发明实施例三的另一流程示意图;
图 10e为本发明实施例四的另一流程示意图;
图 11a为本发明实施例提供的宏基站结构示意图;
图 lib为本发明实施例提供的另一宏基站结构示意图;
图 12a为本发明实施例提供的本地节点结构示意图;
图 12b为本发明实施例提供的另一本地节点结构示意图;
图 13a为本发明实施例提供的另一本地节点结构示意图;
图 13b为本发明实施例提供的另一本地节点结构示意图。
具体实施方式
在 UE收到承载分离命令之后, UE的用户面和控制面将分离, 此时 UE同时连接到两 个 eNB。 具体的, 有以下几种承载分离架构:
第一, 承载分离架构 1;
架构 1下, UE的信令无线承载( SRB )全部维持在 Marco eNB, 全部或者部分数据无 线承载(DRB )转移到本地节点 Local eNB/Small cell传输。 如图 4所示, 其中虚线部分接 口只有当 DRB为部分承载分离时才存在。
第二, 承载分离架构 2;
如图 5所示, 承载分离架构 2和架构 1的主要区别在于本地节点 Local eNB/Small cell 可以有部分 RRC管理功能(比如无线资源管理或者测量),但是 RRC连接仍然维护在 Marco eNB。 和架构 1相同, DRB可以全部或部分转移到本地节点传输。
第三,承载分离架构 3如图 6所示, DRB可全部或部分转移到本地节点 Local eNB/Small cell传输。 此架构下, 分离在本地节点的 DRB对应的分组数据汇聚协议( PDCP )层维持 在 Macro eNB上, 此时本地节点和核心网间的数据传输经 Macro eNB进行中转。
为了解决如何配置多个宏基站的覆盖交叠区域内的本地小区的资源的问题, 本发明实 施例提供一种位于多个宏基站的覆盖交叠区域内的本地小区的资源配置方法。 本方法中, 由宏基站配置和管理本地小区的资源。
其中, 宏基站釆用单天线或多天线实现对特定区域的无线信号覆盖, 这些特定区域被 称为小区, 小区这一概念也常常指为这一特定覆盖区域内的用户终端提供服务的包含基站 软件和硬件子系统在内的逻辑实体, 一个基站可以关联一个小区, 小区还可以被划分为扇 区行的小区, 此时一个基站可以关联多个扇区形的小区。
参见图 7, 本发明实施例针对宏基站提供的位于多个宏基站的覆盖交叠区域内的本地 小区的资源管理方法, 包括以下步骤:
步骤 70: 宏基站为本地小区分配无线资源;
步骤 71: 宏基站将无线资源的配置信息发送给本地小区所属的本地节点。
在无线资源包括公共资源时, 具体有以下两种实施方式:
第一种, 在步骤 70 中宏基站为本地小区分配无线资源之前, 宏基站确定自身是否为 多个宏基站中的主宏基站; 相应的, 步骤 70 中, 宏基站接收到本地小区所属的本地节点 发送的接口建立请求消息后, 若该宏基站为多个宏基站中的主宏基站, 则为该本地小区分 配公共资源; 步骤 71 的具体实现为: 宏基站向该本地节点返回接口建立响应消息, 该接 口建立响应消息中携带该公共资源的配置信息。 这里, 主宏基站为多个宏基站中用于配置 管理本地节点的公共资源的宏基站, 其他宏基站为辅宏基站。
第二种, 在步骤 70 中宏基站为本地小区分配无线资源之前, 宏基站确定自身是否为 多个宏基站中的主宏基站; 相应的, 步骤 70中, 若该宏基站为多个宏基站中的主宏基站, 则该宏基站从操作与维护(OAM )实体获取为该本地小区分配的公共资源的信息, 根据该 信息将该公共资源分配给该本地小区; 步骤 71 的具体实现为: 宏基站将公共资源的配置 信息发送给本地小区所属的本地节点。
对于上述两种实施方式, 在宏基站为该本地小区分配公共资源后, 宏基站还可以将该 公共资源的配置信息发送给多个宏基站中的辅宏基站和 /或该本地小区下的终端。
对于上述两种实施方式, 宏基站在为该本地小区分配的公共资源发生变化后, 将更新 后的公共资源的配置信息发送给该本地节点。 进一步的, 该宏基站将更新后的公共资源的 配置信息发送给多个宏基站中的辅宏基站和 /或该本地小区下的终端。
对于上述两种实施方式, 宏基站确定自身是否为多个宏基站中的主宏基站, 具体实现 方法可以为:
宏基站根据 OAM实体下发的配置信息确定自身是否为主宏基站, 该配置信息指示了 主宏基站的信息; 或者,
主宏基站使用路测技术确定自身是否为主宏基站。 比如, Macro eNB进行无线信号测 量, 将测量得到的质量最好的无线信号对应的 Macro eNB作为主 Macro eNB。
具体的, 公共资源的配置信息可以包括以下信息中的至少一个:
随机接入信道(RACH )或物理随机接入信道(PRACH )公共配置信息、 物理下行共 享信道(PDSCH )公共配置信息、 物理上行共享信道(PUSCH )公共配置信息、 物理混合 自动请求重传指示信道( PHICH )配置信息、 物理上行控制信道( PUCCH )公共配置信息、 探测用参考信号 (SRS )公共配置信息、 天线配置信息、 最大发射功率 (P-Max )信息、 时分双工 (TDD )物理信道配置信息、 上行循环前缀长度信息。
在无线资源包括终端在本地小区的专用资源时, 具体实施方式如下:
步骤 70 中, 宏基站在确定需要将终端的数据无线承载(DRB )转移到本地小区所属 的本地节点并确定本地小区能够接纳该 DRB后, 为该终端分配在该本地小区的专用资源; 相应的, 步骤 71中, 宏基站将该专用资源的配置信息发送给该本地节点。
具体的, 宏基站确定本地小区能否接纳该 DRB的一种方法可以如下:
宏基站向该本地节点发送携带该终端的标识信息和该 DRB 的信息的承载分离请求; 接收到该本地节点返回的承载分离响应后, 根据该承载分离响应确定该本地小区是否能够 接纳该 DRB, 即承载分离响应携带是否接纳该 DRB的指示信息。
宏基站确定本地小区能否接纳该 DRB的另一种方法可以如下:
宏基站获取该本地小区的负荷信息和 /或干扰信息,根据获取到的信息确定该本地小区 能否接纳该 DRB;
此时, 步骤 71 中宏基站将该专用资源的配置信息发送给该本地节点, 具体为: 宏基 站在确定该本地小区能够接纳该 DRB后, 向该本地节点发送承载分离请求, 该承载分离 请求中携带该终端的标识信息、 该 DRB的信息和该专用资源的配置信息。
上述宏基站获取该本地小区的负荷信息和 /或干扰信息, 具体实现可以如下: 宏基站接收该本地节点发来的该本地小区的负荷信息和 /或干扰信息; 或者, 宏基站向该本地节点发送对该本地小区的信息获取请求, 并接收该本地节点返回的该 本地小区的负荷信息和 /或干扰信息; 或者,
宏基站向多个宏基站中的其他宏基站发送对该本地小区的信息共享请求, 并接收其他 宏基站返回的该本地小区的负荷信息和 /或干扰信息。
进一步的, 宏基站在该终端在该本地小区的专用资源发生变化后, 将更新后的专用资 源的配置信息发送给该本地节点。
进一步的, 在宏基站将该专用资源的配置信息发送给该本地节点之后, 宏基站可以向 该终端发送 RRC消息, 以通知该终端执行承载分离操作, 并且该 RRC消息中携带该专用 资源的配置信息。
具体的, 专用资源的配置信息可以包括以下信息中的至少一个:
无线链路控制( RLC )配置信息、逻辑信道标识、逻辑信道配置、媒体接入控制( MAC ) 配置信息、 专有物理层配置信息、 随机接入信道(RACH )专有配置信息、 测量配置信息。
参见图 8, 本发明实施例针对本地节点提供的位于多个宏基站的覆盖交叠区域内的本 地小区的资源配置方法, 包括以下步骤:
步骤 80:该本地小区所属的本地节点接收宏基站发来的为该本地小区分配的无线资源 的配置信息; 步骤 81: 该本地节点根据该配置信息配置该本地小区的无线资源。
在无线资源包括公共资源时, 具体实施方式如下:
在步骤 80 中本地节点接收宏基站发来的为该本地小区分配的无线资源的配置信息之 前, 本地节点向该宏基站发送接口建立请求消息; 该宏基站为多个宏基站中的主宏基站; 相应的, 步骤 80的具体实现为: 本地节点接收该主宏基站返回的接口建立响应消息, 该接口建立响应消息中携带该公共资源的配置信息。
进一步的, 在本地节点接收该公共资源的配置信息之后, 将该公共资源的配置信息发 送给该多个宏基站中的辅宏基站。
具体的, 该公共资源的配置信息包括以下信息中的至少一个:
RACH或 PRACH公共配置信息、 PDSCH公共配置信息、 PUSCH公共配置信息、 PHICH 配置信息、 PUCCH公共配置信息、 SRS公共配置信息、 天线配置信息、 P-Max信息、 TDD 物理信道配置信息、 上行循环前缀长度信息。
在无线资源包括终端在本地小区的专用资源时, 具体实施方式可以有如下两种: 第一, 在步骤 80 中本地节点接收宏基站发来的为该终端在本地小区分配的无线资源 的配置信息之前, 本地节点接收该宏基站发送的携带该终端的标识信息和该 DRB 的信息 的承载分离请求, 确定是否能够接纳该 DRB , 并根据确定结果向该宏基站返回承载分离响 应。
第二, 步骤 80 的具体实现为: 本地节点接收该宏基站发送的承载分离请求, 该承载 分离请求中携带该终端的标识信息、 该 DRB的信息和该专用资源的配置信息。
此方法中, 本地节点可以周期性地向宏基站发送该本地小区的负荷信息和 /或干扰信 息; 或者,
本地节点在该本地小区的负荷和 /或干扰情况满足设定条件时,向宏基站发送该本地小 区的负荷信息和 /或干扰信息; 或者,
本地节点在接收到宏基站发送的对该本地小区的信息获取请求后, 向该宏基站发送该 本地小区的负荷信息和 /或干扰信息。
具体的, 专用资源的配置信息包括以下信息中的至少一个:
RLC配置信息、 逻辑信道标识、 逻辑信道配置、 MAC配置信息、 专有物理层配置信 息、 RACH专有配置信息、 测量配置信息。
对于上述两种实施方式, 在本地节点接收宏基站发来的为该本地小区分配的无线资 源的配置信息之后, 本地节点可以向该本地小区下的终端发送 RRC消息, 该 RRC消息中 携带无线资源的配置信息。
较佳的, 在步骤 80 中本地节点接收宏基站发来的为该本地小区分配的无线资源的配 置信息之后, 本地节点接收该宏基站发来的更新后的无线资源的配置信息, 根据更新后的 无线资源的配置信息重新配置该本地小区的无线资源。
为了解决如何配置多个宏基站的覆盖交叠区域内的本地小区的资源的问题, 本发明实 施例提供另一种位于多个宏基站的覆盖交叠区域内的本地小区的资源配置方法。 本方法 中, 由本地节点配置和管理本地小区的资源。
参见图 9, 本发明实施例提供的另一种位于多个宏基站的覆盖交叠区域内的本地小区 的资源配置方法, 包括以下步骤:
步骤 90: 本地小区所属的本地节点接收宏基站发来的承载分离请求, 该承载分离请求 中携带终端的标识信息和需分离的 DRB的信息;
步骤 91: 本地节点在确定该本地小区能够接纳该终端的该 DRB后, 向宏基站返回承 载分离响应, 该承载分离响应中携带为本地小区分配的无线资源的配置信息。
具体的, 无线资源包括公共资源时, 步骤 90 中本地节点为该本地小区分配公共资源 的方法可以为:
本地节点从 OAM实体获取为该本地小区配置的公共资源的信息, 将该公共资源分配 给该本地小区; 或者,
本地节点根据本地覆盖和 /或网络部署场景, 为该本地小区分配公共资源。 如本地节点 根据基站间距、 本小区的覆盖范围、 接收到的相邻基站信号强度等, 为本地小区配置公共 资源。
具体的, 公共资源的配置信息包括以下信息中的至少一个:
RACH或 PRACH公共配置信息、 PDSCH公共配置信息、 PUSCH公共配置信息、 PHICH 配置信息、 PUCCH公共配置信息、 SRS公共配置信息、 天线配置信息、 P-Max信息、 TDD 物理信道配置信息、 上行循环前缀长度信息。
在无线资源包括终端在该本地小区的专用资源时, 该专用资源的配置信息包括以下信 息中的至少一个:
RLC配置信息、 逻辑信道标识、 逻辑信道配置、 MAC配置信息、 专有物理层配置信 息、 RACH专有配置信息、 测量配置信息。
进一步的, 本地节点在终端在本地小区的无线资源发生变化后, 将更新后的无线资源 的配置信息发送给多个宏基站中部分或全部宏基站。
进一步的, 本地节点还向该本地小区下的终端发送 RRC消息, 该 RRC消息中携带该 无线资源的配置信息。
下面结合具体实施例对本发明进行说明:
实施例一:
本实施例中, 多个 Macro eNB的覆盖交叠区域内的本地小区的公共资源由 Macro eNB 配置和管理, 以下仅以本地小区部署在两个 Macro eNB的覆盖交叠区域内为例, 但本方法 同样适用于多个 Macro eNB (如 3个、 4个、 或更多 Macro eNB )共享本地小区的场景。 本地小区的公共资源可由覆盖该本地小区的其中一个 Macro eNB 配置和管理, 将该 Macro eNB作为 Macro eNB , 其他 Macro eNB作为辅 Macro eNB。 可以釆用如下两种方法 之一确定主 Macro eNB: 第一, 由 OAM实体确定主 Macro eNB并将主 Macro eNB的信息 通知给覆盖交叠区域内的各 Macro eNB; 进一步的, 在本地节点与任一个 Macro eNB间的 M-L接口的建立过程中, OAM实体可以将主 Macro eNB的网络协议(IP )地址等信息通 知给本地节点, 以用于本地节点建立与主 Macro eNB之间的 M-L接口; OAM也可以将各 个共享本地小区的多个 Macro eNB的节点类型(是本地节点或 Macro eNB )通知给本地节 点,或在节点间的接口建立过程中,由双方节点将本节点的节点类型(是本地节点或 Macro eNB )通知给对端节点; 第二, Macro eNB 自行确定主 Macro eNB , 即: 各 Macro eNB根 据路测技术来确定哪个 Macro eNB为主 Macro eNB , 比如,各 Macro eNB进行无线信号测 量, 将测量得到的质量最好的无线信号对应的 Macro eNB作为主 Macro eNB , 其他 Macro eNB为辅 Macro eNB; 辅 Macro eNB从 OAM实体获取主 Macro eNB的 IP地址, 在该辅 Macro eNB与本地节点的 M-L接口建立过程中, 辅 Macro eNB将主 Macro eNB的 IP地址 等信息通知给本地节点, 以用于本地节点建立与主 Macro eNB之间的 M-L接口; 或者, 辅 Macro eNB也可以从域名解析系统( DNS )获取主 Macro eNB的 IP地址, 并在与本地 节点的 M-L接口建立过程中, 将主 Macro eNB的 IP地址等信息通知给本地节点。 本地节 点和共享该本地节点的本地小区的 Macro eNB的部署情况(包括节点类型信息), 由 OAM 实体通知给涉及到的各本地节点或 Macro eNB。
本地节点启动或部署后,分别与两个 Macro eNB建立 M-L接口, 即本地节点向 Macro eNB发送 M-L接口建立请求,该请求中包含本地节点可建立的逻辑小区列表,如本地小区 的标识等。 主 Macro eNB接收到 M-L接口建立请求消息后, 配置本地小区对应的公共资 源, 并在向本地节点发送 M-L接口建立响应消息时将公共资源的配置信息发送给本地节 点。 接收到主 Macro eNB的 M-L接口建立响应消息后, 本地节点按照接收到的公共资源 的配置信息完成本地小区的公共资源的配置,并可向主 Macro eNB发送公共无线资源配置 完成消息。 进一步的, 主 Macro eNB可同时或在后续的切换过程中将本地小区的小区标识 和本地小区的全部或部分公共资源的配置信息发送给辅 Macro eNB; 或者, 在本地节点与 辅 Macro eNB的 M-L接口建立过程中, 本地节点将本地小区的全部或部分公共资源的配 置信息发送给辅 Macro eNB。另外,本地节点的公共资源的配置信息也可以由主 Macro eNB 直接从 OAM实体获取, 而后将公共资源的配置信息发送给本地节点, 并进一步发送给辅 Macro eNB。
具体的, 主 Macro eNB 配置及管理的本地小区的公共资源的配置信息包括:
RACH/PRACH公共配置信息、 PDSCH公共配置信息、 PUSCH公共配置信息、 PHICH配 置信息、 PUCCH公共配置信息、 SRS公共配置信息、 天线配置信息、 P-Max (最大发射功 率)、 TDD物理信道配置信息、 上行循环前缀长度等信息。 演进通用无线接入系统陆地无 线接入网 (EUTRAN ) 小区全球标识(ECGI ) 由主 Macro eNB的标识组成, 因此, 来自 其他节点的信息经核心网路由至主 Macro eNB , 如果该信息是目标基站为辅 Macro eNB的 切换消息, 可经由主 Macro eNB与辅 Macro eNB的 X2接口传递给辅 Macro eNB , 随后辅 Macro eNB与核心网建立信令连接。 本地节点的公共资源的配置信息在切换、 承载分离等 过程中, 由维持 UE的当前无线资源控制 ( RRC )连接的 Macro eNB通知给 UE。
当本地节点的公共资源的配置发生变化时,主 Macro eNB将更新的公共资源的配置信 息通知给本地节点。 进一步的, 主 Macro eNB可同时将更新的公共资源的配置信息通知给 辅 Macro eNB。 本地节点收到主 Macro eNB发送的更新的公共资源的配置信息后, 按照该 配置信息对本地小区的公共资源进行重配置,并进一步可向主 Macro eNB发送公共无线资 源配置完成消息。 若本地节点不具备 RRC重配置或类似功能(如承载分离架构下), 更新 的公共资源的配置信息将由维持 UE的当前 RRC连接的 Macro eNB通知给 UE。
具体流程如图 10a所示:
步骤 1: 本地节点向主 Macro eNB发送接口建立请求消息;
步骤 2: 主 Macro eNB为本地节点的位于覆盖交叠区域的本地小区分配公共资源; 步骤 3: 主 Macro eNB向本地节点返回接口建立响应消息, 该接口建立响应消息中携 带本地小区的公共资源的配置信息;
步骤 4: 本地节点向辅 Macro eNB发送接口建立请求消息;
步骤 5: 辅 Macro eNB向本地节点返回接口建立响应消息,
步骤 6: 主 Macro eNB将本地小区的公共资源的配置信息发送给辅 Macro eNB。
实施例二:
本实施例中, 多个 Macro eNB的覆盖交叠区域内的本地小区的公共资源由本地节点即 Local eNB配置和管理,以下仅以本地小区部署在两个 Macro eNB的覆盖交叠区域内为例, 但本方法同样适用于多个 Macro eNB (如 3个、 4个、 或更多 Macro eNB )共享本地小区 的场景。
本地小区的公共资源可由本地节点自己配置(本地小区可在本地节点开启后即分配公 共资源, 也可在收到承载分离命令后再分配公共资源 (此方法特别适用于本地节点不能独 立工作的场景)), 并在承载分离等过程中将公共资源的配置信息发送给对应的宏基站; 具 体的, 本地节点可以从 OAM实体获取本地小区的公共资源的配置信息, 然后根据该配置 信息配置本地小区的公共资源, 或者, 由本地节点根据本地小区的覆盖或部署场景等因素 配置本地小区的公共资源, 而后在承载分离等过程中将公共资源的配置信息发送给对应的 宏基站。 当本地小区的公共资源发生变化时, 本地节点可以通过 M-L接口将更新的公共资 源的配置信息通知给覆盖交叠区域内的部分(如当前与本地节点一起实现承载分离的宏基 站)或全部宏基站。 若本地节点不具备 RRC重配置或类似功能(如承载分离架构下), 更 新的公共资源的配置信息可以由维持 UE的当前 RRC连接的宏基站通知给 UE。
具体流程如图 10b所示:
步骤 1: Macro eNBl向本地节点发送承载分离请求, 该承载分离请求中携带终端的标 识信息和需分离的该终端的 DRB的信息;
步骤 2: 本地节点在确定覆盖交叠区域内的本地小区能够接纳该 DRB后, 为该本地小 区分配公共资源;
步骤 3: 本地节点向 Macro eNBl返回承载分离响应,该承载分离响应中携带为本地小 区分配的无线资源的配置信息;
步骤 4: Macro eNB2向本地节点发送承载分离请求, 该承载分离请求中携带终端的标 识信息和需分离的该终端的 DRB的信息;
步骤 5: 本地节点向 Macro eNB2返回承载分离响应,该承载分离响应中携带为本地小 区分配的无线资源的配置信息。
实施例三:
本实施例中, 终端在多个 Macro eNB 的覆盖交叠区域内的本地小区的专用资源由 Macro eNB配置和管理,以下仅以本地小区部署在两个 Macro eNB的覆盖交叠区域内为例, 但本方法同样适用于多个 Macro eNB (如 3个、 4个、 或更多 Macro eNB )共享本地小区 的场景。
一种实现方式为: 当 Macro eNB决定执行与本地节点间的承载分离时, Macro eNB向 本地节点发送承载分离请求消息, 该承载分离请求消息中至少包括 UE的标识信息、 需分 离的该 UE的 DRB的业务质量(QoS )参数、 UE的部分能力等信息。 本地节点根据当前 负荷、 干扰等信息对该 UE的该 DRB执行接纳控制, 并将可接纳的 DRB信息、 可用的本 地小区的标识等信息回复给 Macro eNB。 Macro eNB配置 UE在本地小区的专用资源, 该 专用资源的配置信息包括: RLC配置信息(包含上下行的确认模式( Acknowledged Mode, AM ) /非确认模式 (Unacknowledged Mode, UM )等参数信息)、 逻辑信道标识、 逻辑信 道配置信息(包括优先级、 优先级比特速率(PBR ) /令牌桶大小持续时间 (BSD )等参数 信息)、 MAC配置信息(包括緩冲区状态上报 ( BSR ) /功率余量上报 ( PHR ) /非连续接收 ( DRX )等参数信息)、 专有物理层配置信息(包括 PDSCH专有配置、 PUCCH专有配置、 PUSCH专有配置、 上行功率控制专有配置、 SRS上行专有配置、 信道质量指示(CQI )汇 报配置、 传输功率控制 (TPC ) -PDCCH配置等信息)、 RACH专有配置信息(包括随机接 入前导码(Preamble ) 索引、 随机接入信道掩码(Mask ) 索引;)、 测量配置信息等。 Macro eNB将 UE的专用资源的配置信息发送给本地节点,本地节点才艮据接收的配置信息完成 UE 在本地小区的专用资源的配置, 进一步还可以通知 Macro eNB专用资源配置完成; Macro eNB发送 RRC重配置消息以通知 UE执行承载分离操作,并将 UE在本地小区的专用资源 的配置信息通知给 UE, UE完成在本地小区的专用资源的配置, 实现与本地节点的同步后 通知 Macro eNB承载分离完成。可选的,本地节点在完成与 UE的同步后,可向 Macro eNB 发送承载激活指示消息。
具体流程如图 10c所示:
步骤 1: Macro eNB 1在确定需要将终端的 DRB转移到本地节点后, 向本地节点发送 承载分离请求, 该承载分离请求中携带终端的标识信息和需分离的该终端的 DRB的信息; 步骤 2: 本地节点进行接纳控制, 即确定是否能够接纳该终端的该 DRB;
步骤 3: 本地节点向 Macro eNB 1返回承载分离确认响应,该承载分离确认响应中携带 能够接纳的 DRB信息以及接纳该 DRB的本地小区的标识信息;
步骤 4: Macro eNBl接收到承载分离确认响应后, 为该终端分配在该本地小区的专用 资源;
步骤 5: Macro eNBl向本地节点发送该终端在该本地小区的专用资源的配置信息; 步骤 6: 本地节点根据配置信息完成专用资源的配置后, 向 Macro eNBl返回 UE专用 资源配置完成消息。
另一种实现方式为: 承载分离过程中的接纳控制由 Macro eNB执行。 Macro eNB根据 需要分离的 DRB的 QoS参数、 本地节点的负荷、 干扰等信息进行接纳控制。 其中, Macro eNB获取本地节点的本地小区的干扰、 负荷等信息的方法可以釆用如下四种方式:
方式 1: 本地节点定时将本地小区的干扰、 负荷等信息发送给共享该本地小区的各宏 基站;
方式 2: 在本地小区的干扰、 负荷情况满足一定条件时, 本地节点将该本地小区的干 扰、 负荷信息发送给共享该本地小区的各宏基站;
方式 3: 宏基站在判断需要为某 UE执行与本地节点间的承载分离时, 该宏基站向本 地节点请求本地小区当前的干扰、 负荷信息;
方式 4: 当本地节点为非独立工作的节点时, 在宏基站判断需要为某 UE执行与本地 节点间的承载分离时, 该宏基站向共享本地小区的其他宏基站请求本地小区的干扰、 负荷 信息。
Macro eNB决定执行与本地节点间的承载分离后, 进行接纳控制, 若接纳控制结果为 本地节点的本地小区能够接纳需要分离的 UE的 DRB , 则 Macro eNB配置该 UE在该本地 小区的专用资源, 并向本地节点发送承载分离请求消息, 该承载分离请求消息中至少包括
UE的标识信息、 需分离的 DRB信息, 该本地小区的小区标识、 UE的部分能力和 UE在 该本地小区的专用资源的配置信息等。 本地节点才艮据 Macro eNB发来的配置信息, 完成针 对该 UE的专用资源的配置, 进一步的还可以通知 Macro eNB专用资源配置完成; 进一步 的, 本地节点可对 Macro eNB发来的专用资源的配置信息进行优化, 并在通知 Macro eNB 专用资源配置完成时, 将优化后的专用资源的配置信息通知给 Macro eNB。 Macro eNB发 送 RRC重配置消息通知 UE执行承载分离操作, 并将最终的专用资源的配置信息通知给 UE, UE完成专用资源的配置,在实现与本地节点的同步后通知 Macro eNB承载分离完成。 可选的, 本地节点在完成与 UE的同步后, 可向 Macro eNB发送承载激活指示消息。
具体流程如图 10d所示:
步骤 1: Macro eNB 1在确定需要将终端的 DRB转移到本地节点后, 根据本地节点的 本地小区的负荷信息和 /或干扰信息, 确定本地节点的本地小区能否接纳该 DRB; 在确定 能够接纳该 DRB后, 为该终端分配在该本地小区的专用资源;
步骤 2: Macro eNB 1向本地节点发送承载分离请求, 该承载分离请求中携带终端的标 识信息、 需分离的该终端的 DRB的信息和终端在该本地小区的专用资源的配置信息; 步骤 3: 本地节点接收到承载分离请求后, 根据其中的配置信息完成终端在该本地小 区的专用资源的配置;
步骤 4: 本地节点向 Macro eNBl返回承载分离确认响应, 以通知终端的专用资源配置 完成。
承载分离状态下, 当 UE在本地节点下的专用资源的配置信息需要发生变化时, Macro eNB将更新的专用资源的配置信息通知给本地节点。 更新的专用资源的配置信息可由本地 节点通过 RRC信令通知给 UE; 若本地节点不具备 RRC重配置或类似功能, 则更新的专 用资源的配置信息将由维持 UE的当前 RRC连接的宏基站通知给 UE。
另外, 在承载分离状态下, 由本地节点完成该 UE的 L2测量收集, 并通过 M-L接口 将 L2测量信息发送给宏基站。 具体为, 将对应的 L2测量信息发送给对应的宏基站; 或者 将所有的 L2测量信息发送给与共享本地小区的所有宏基站。
实施例四:
本实施例中,终端在多个 Macro eNB的覆盖交叠区域内的本地小区的专用资源由本地 节点配置和管理, 以下仅以本地小区部署在两个 Macro eNB的覆盖交叠区域内为例, 但本 方法同样适用于多个 Macro eNB (如 3个、 4个、 或更多 Macro eNB )共享本地小区的场 景。
当 Macro eNB决定执行与本地节点间的承载分离时, Macro eNB向本地节点发送承载 分离请求消息, 该承载分离请求消息中至少包括 UE的标识、 需分离的 DRB的 QoS参数、
UE 的部分能力等信息。 本地节点根据本地小区的当前负荷、 干扰等信息执行接纳控制。 若本地小区可成功接纳部分或全部 DRB , 本地节点配置该 UE在该本地小区的专用资源,
RLC 配置信息 (包含上下行的确认模式 ( Acknowledged Mode , AM ) /非确认模式 ( Unacknowledged Mode, UM )等参数信息)、 逻辑信道标识、 逻辑信道配置信息 (包括 优先级、 PBR/BSD等参数信息)、 MAC配置信息 (包括 BSR/PHR/DRX等参数信息)、 专 有物理层配置信息 (包括 PDSCH专有配置、 PUCCH专有配置、 PUSCH专有配置、 上行 功率控制专有配置、 SRS 上行专有配置、 信道质量指示 (CQI ) 汇报配置、 传输功率控制 ( TPC ) -PDCCH配置等信息)、 RACH专有配置信息 (包括随机接入前导码( Preamble ) 索引、 随机接入信道掩码(Mask ) 索引)、 测量配置信息等。 对于测量配置信息, 可由本 地节点进行配置, 或由主 Macro eNB或维持 UE的 RRC连接的 Macro eNB进行配置; 后 续当该测量配置信息变更时, 可将更新的信息交互各其他 Macro eNB。
本地节点将 UE的标识、 可接纳的 DRB信息, 可接纳 DRB的本地小区的标识、 UE 的专用资源的配置信息等通过承载分离确认响应消息发送给 Macro eNB„ Macro eNB向 UE 发送 RRC重配置消息以通知 UE执行承载分离操作,并将专用资源的配置信息通知给 UE, UE完成专用资源的配置, 在实现与本地节点的同步后通知 Macro eNB承载分离完成。 可 选的, 本地节点在完成与 UE的同步后, 可向 Macro eNB发送承载激活指示消息。
具体流程如图 10e所示:
步骤 1: Macro eNB 1在确定需要将终端的 DRB转移到本地节点后, 向本地节点发送 承载分离请求, 该承载分离请求中携带终端的标识信息和需分离的该终端的 DRB的信息; 步骤 2: 本地节点进行接纳控制, 即确定是否能够接纳该终端的该 DRB , 在确定能够 接纳该 DRB后, 为该终端配置在能够接纳该 DRB的本地小区的专用资源;
步骤 3: 本地节点向 Macro eNB 1返回承载分离确认响应,该承载分离确认响应中携带 该终端在本地小区的专用资源的配置信息;
步骤 4: Macro eNBl接收到承载分离确认响应后, 向 UE发送 RRC重配置消息, 以 通知 UE执行承载分离操作, 并将该终端在本地小区的专用资源的配置信息通过该终端在 本地小区的通知给 UE, UE完成专用资源的配置。
另外, 在承载分离状态下, 由本地节点完成该 UE的 L2测量收集, 并通过 M-L接口 将 L2测量信息发送给宏基站。 具体为, 将对应的 L2测量信息发送给对应的宏基站; 或者 将所有的 L2测量信息发送给与共享本地小区的所有宏基站。
参见图 11a, 本发明实施例提供一种宏基站, 该宏基站为多个宏基站中的一个, 且该 多个宏基站的覆盖交叠区域内存在本地小区, 该宏基站包括:
分配单元 110, 用于为本地小区分配无线资源;
发送单元 111 , 用于将无线资源的配置信息发送给该本地小区所属的本地节点。
进一步的, 该宏基站还包括:
第一确定单元 112, 用于在无线资源包括公共资源时, 确定本宏基站是否为多个宏基 站中的主宏基站; 分配单元 110用于: 接收到本地小区所属的本地节点发送的接口建立请求消息后, 若 本宏基站为多个宏基站中的主宏基站, 则为该本地小区分配公共资源;
发送单元 111用于: 向本地节点返回接口建立响应消息, 该接口建立响应消息中携带 公共资源的配置信息。
进一步的, 该宏基站还包括:
第二确定单元 113, 用于在无线资源包括公共资源时, 确定本宏基站是否为多个宏基 站中的主宏基站;
分配单元 110用于: 在本宏基站是多个宏基站中的主宏基站时, 从操作与维护 OAM 实体获取为该本地小区分配的公共资源的信息, 根据该信息将该公共资源分配给该本地小 区。
进一步的, 发送单元 111还用于: 将公共资源的配置信息发送给多个宏基站中的辅宏 基站和 /或该本地小区下的终端。
进一步的, 该宏基站还包括:
第一更新单元 114, 用于在为本地小区分配的公共资源发生变化后, 将更新后的公共 资源的配置信息发送给该本地节点。
进一步的, 第一更新单元 114还用于:
将更新后的公共资源的配置信息发送给多个宏基站中的辅宏基站和 /或本地小区下的 终端。
进一步的, 第一确定单元 112或第二确定单元 113用于:
根据 OAM实体下发的配置信息确定本宏基站是否为主宏基站, 或者,
使用路测技术确定本宏基站是否为主宏基站。
进一步的, 公共资源的配置信息包括以下信息中的至少一个:
随机接入信道 RACH或物理随机接入信道 PRACH公共配置信息、 物理下行共享信道 PDSCH公共配置信息、 物理上行共享信道 PUSCH公共配置信息、 物理混合自动请求重传 指示信道 PHICH配置信息、 物理上行控制信道 PUCCH公共配置信息、 探测用参考信号 SRS公共配置信息、 天线配置信息、 最大发射功率 P-Max信息、 时分双工 TDD物理信道 配置信息、 上行循环前缀长度信息。
进一步的, 分配单元 110用于:
在无线资源包括终端在该本地小区的专用资源时, 在确定需要将终端的数据无线承载 DRB转移到该本地小区所属的本地节点并确定该本地小区能够接纳该 DRB后, 为终端分 配在该本地小区的专用资源;
发送单元 111 , 用于将专用资源的配置信息发送给该本地节点。
进一步的, 分配单元 110用于: 按照如下方法确定该本地小区能否接纳该 DRB: 向本地节点发送携带终端的标识信息和 DRB 的信息的承载分离请求; 接收到该本地 节点返回的承载分离响应后, 根据该承载分离响应确定该本地小区是否能够接纳该 DRB。
进一步的, 分配单元 110用于: 按照如下方法确定该本地小区能否接纳该 DRB: 获取本地小区的负荷信息和 /或干扰信息,根据获取到的信息确定该本地小区能否接纳 该 DRB;
发送单元 111用于:
向该本地节点发送承载分离请求, 该承载分离请求中携带终端的标识信息、 DRB的信 息和专用资源的配置信息。
进一步的, 分配单元 110用于:按照如下方法获取该本地小区的负荷信息和 /或干扰信 息:
接收本地节点发来的该本地小区的负荷信息和 /或干扰信息; 或者,
向本地节点发送对该本地小区的信息获取请求, 并接收该本地节点返回的该本地小区 的负荷信息和 /或干扰信息; 或者,
向多个宏基站中的其他宏基站发送对该本地小区的信息共享请求, 并接收其他宏基站 返回的该本地小区的负荷信息和 /或干扰信息。
进一步的, 该宏基站还包括:
第二更新单元 115 , 用于在终端在该本地小区的专用资源发生变化后, 将更新后的专 用资源的配置信息发送给该本地节点。
进一步的, 发送单元 111还用于:
在将专用资源的配置信息发送给该本地节点之后, 向终端发送 RRC消息, 该 RRC消 息中携带专用资源的配置信息。
进一步的, 该专用资源的配置信息包括以下信息中的至少一个:
无线链路控制 RLC配置信息、 逻辑信道标识、 逻辑信道配置、 媒体接入控制 MAC配 置信息、 专有物理层配置信息、 随机接入信道 RACH专有配置信息、 测量配置信息。
参见图 lib, 本发明实施例还提供了一种宏基站, 该宏基站为多个宏基站中的一个, 且该多个宏基站的覆盖交叠区域内存在本地小区, 该宏基站包括:
一个或多个处理器模块 1101 , 被配置用于为本地小区分配无线资源;
收发信机模块 1102,被配置用于将无线资源的配置信息发送给该本地小区所属的本地 节点。
进一步的,处理器模块 1101还被配置用于在无线资源包括公共资源时,确定本宏基站 是否为多个宏基站中的主宏基站;以及被配置用于在收发信机模块 1102接收到本地小区所 属的本地节点发送的接口建立请求消息后, 若本宏基站为多个宏基站中的主宏基站, 则为 该本地小区分配公共资源; 收发信机模块 1102还被配置用于向本地节点返回接口建立响应消息,该接口建立响应 消息中携带公共资源的配置信息。
进一步的,处理器模块 1101还被配置用于在无线资源包括公共资源时,确定本宏基站 是否为多个宏基站中的主宏基站; 以及被配置用于在本宏基站是多个宏基站中的主宏基站 时, 从操作与维护 OAM实体获取为该本地小区分配的公共资源的信息, 根据该信息将该 公共资源分配给该本地小区。
进一步的,收发信机模块 1102还被配置用于将公共资源的配置信息发送给多个宏基站 中的辅宏基站和 /或该本地小区下的终端。
进一步的, 处理器模块 1101还被配置用于在为本地小区分配的公共资源发生变化后, 将更新后的公共资源的配置信息通过收发信机模块 1102发送给该本地节点。
进一步的, 收发信机模块 1102还被配置用于将更新后的公共资源的配置信息发送给 多个宏基站中的辅宏基站和 /或本地小区下的终端。
进一步的, 处理器模块 1101还被配置用于根据 OAM实体下发的配置信息确定本宏基 站是否为主宏基站, 或者,
使用路测技术确定本宏基站是否为主宏基站。
进一步的, 公共资源的配置信息包括以下信息中的至少一个:
随机接入信道 RACH或物理随机接入信道 PRACH公共配置信息、 物理下行共享信道 PDSCH公共配置信息、 物理上行共享信道 PUSCH公共配置信息、 物理混合自动请求重传 指示信道 PHICH配置信息、 物理上行控制信道 PUCCH公共配置信息、 探测用参考信号 SRS公共配置信息、 天线配置信息、 最大发射功率 P-Max信息、 时分双工 TDD物理信道 配置信息、 上行循环前缀长度信息。
进一步的,处理器模块 1101还被配置用于在无线资源包括终端在该本地小区的专用资 源时, 在确定需要将终端的数据无线承载 DRB 转移到该本地小区所属的本地节点并确定 该本地小区能够接纳该 DRB后, 为终端分配在该本地小区的专用资源;
收发信机模块 1102还被配置用于将专用资源的配置信息发送给该本地节点。
进一步的, 处理器模块 1101 还被配置用于按照如下方法确定该本地小区能否接纳该 DRB:
通过收发信机模块 1102向本地节点发送携带终端的标识信息和 DRB的信息的承载分 离请求;通过收发信机模块 1102接收到该本地节点返回的承载分离响应后,根据该承载分 离响应确定该本地小区是否能够接纳该 DRB。
进一步的, 处理器模块 1101 还被配置用于按照如下方法确定该本地小区能否接纳该 DRB:
获取本地小区的负荷信息和 /或干扰信息,根据获取到的信息确定该本地小区能否接纳 该 DRB;
收发信机模块 1102还被配置用于向该本地节点发送承载分离请求,该承载分离请求中 携带终端的标识信息、 DRB的信息和专用资源的配置信息。
进一步的, 处理器模块 1101 还被配置用于按照如下方法获取该本地小区的负荷信息 和 /或干扰信息:
通过收发信机模块 1102接收本地节点发来的该本地小区的负荷信息和 /或干扰信息; 或者,
通过收发信机模块 1102向本地节点发送对该本地小区的信息获取请求,并通过收发信 机模块 1102接收该本地节点返回的该本地小区的负荷信息和 /或干扰信息; 或者,
通过收发信机模块 1102 向多个宏基站中的其他宏基站发送对该本地小区的信息共享 请求, 并通过收发信机模块 1102接收其他宏基站返回的该本地小区的负荷信息和 /或干扰 信息。
进一步的, 处理器模块 1101还被配置用于终端在该本地小区的专用资源发生变化后, 将更新后的专用资源的配置信息通过收发信机模块 1102发送给该本地节点。
进一步的, 收发信机模块 1102还被配置用于在将专用资源的配置信息发送给该本地 节点之后, 向终端发送 RRC消息, 该 RRC消息中携带专用资源的配置信息。
进一步的, 该专用资源的配置信息包括以下信息中的至少一个:
无线链路控制 RLC配置信息、 逻辑信道标识、 逻辑信道配置、 媒体接入控制 MAC配 置信息、 专有物理层配置信息、 随机接入信道 RACH专有配置信息、 测量配置信息。
参见图 12a, 本发明实施例还提供一种本地节点, 该本地节点管理的本地小区位于多 个宏基站的覆盖交叠区域内, 该本地节点包括:
接收单元 120, 用于接收宏基站发来的为本地小区分配的无线资源的配置信息; 配置单元 121 , 用于才艮据该配置信息配置该本地小区的无线资源。
进一步的, 该本地节点还包括:
发送单元 122, 用于在无线资源包括公共资源时, 在接收单元接收宏基站发来的为该 本地小区分配的无线资源的配置信息之前, 向宏基站发送接口建立请求消息; 该宏基站为 多个宏基站中的主宏基站;
接收单元 120用于: 接收宏基站返回的接口建立响应消息, 该接口建立响应消息中携 带公共资源的配置信息。
进一步的, 发送单元 122还用于:
在接收单元接收该公共资源的配置信息之后, 将该公共资源的配置信息发送给多个宏 基站中的辅宏基站。
进一步的, 该公共资源的配置信息包括以下信息中的至少一个: 随机接入信道 RACH或物理随机接入信道 PRACH公共配置信息、 物理下行共享信道 PDSCH公共配置信息、 物理上行共享信道 PUSCH公共配置信息、 物理混合自动请求重传 指示信道 PHICH配置信息、 物理上行控制信道 PUCCH公共配置信息、 探测用参考信号 SRS公共配置信息、 天线配置信息、 最大发射功率 P-Max信息、 时分双工 TDD物理信道 配置信息、 上行循环前缀长度信息。
进一步的, 该本地节点还包括:
处理单元 123, 用于在无线资源包括终端在该本地小区的专用资源时, 在接收单元接 收宏基站发来的为该终端在本地小区分配的无线资源的配置信息之前, 接收宏基站发送的 携带该终端的标识信息和 DRB的信息的承载分离请求, 确定是否能够接纳该 DRB, 并根 据确定结果向宏基站返回承载分离响应。
进一步的, 接收单元 120用于:
在无线资源包括终端在该本地小区的专用资源时, 接收宏基站发送的承载分离请求, 该承载分离请求中携带终端的标识信息、 DRB的信息和专用资源的配置信息。
进一步的, 该本地节点还包括:
上艮单元 124, 用于周期性地向宏基站发送该本地小区的负荷信息和 /或干扰信息; 或 者,
在该本地小区的负荷和 /或干扰情况满足设定条件时,向宏基站发送该本地小区的负荷 信息和 /或干扰信息; 或者,
在接收到宏基站发送的对该本地小区的信息获取请求后, 向该宏基站发送该本地小区 的负荷信息和 /或干扰信息。
进一步的, 该专用资源的配置信息包括以下信息中的至少一个:
无线链路控制 RLC配置信息、 逻辑信道标识、 逻辑信道配置、 媒体接入控制 MAC配 置信息、 专有物理层配置信息、 随机接入信道 RACH专有配置信息、 测量配置信息。
进一步的, 该本地节点还包括:
通知单元 125, 用于在接收单元接收宏基站发来的为该本地小区分配的无线资源的配 置信息之后, 向该本地小区下的终端发送 RRC消息, 该 RRC消息中携带无线资源的配置 信息。
进一步的, 该本地节点还包括:
更新单元 126, 用于在接收单元接收宏基站发来的为该本地小区分配的无线资源的配 置信息之后, 接收宏基站发来的更新后的无线资源的配置信息, 根据更新后的无线资源的 配置信息重新配置该本地小区的无线资源。
参见图 12b, 本发明实施例还提供一种本地节点, 该本地节点管理的本地小区位于多 个宏基站的覆盖交叠区域内, 该本地节点包括: 收发信机模块 1201 ,被配置用于接收宏基站发来的为本地小区分配的无线资源的配置 信息;
一个或多个处理器模块 1202, 被配置用于根据该配置信息配置该本地小区的无线资 源。
进一步的, 收发信机模块 1201 还被配置用于在无线资源包括公共资源时, 在接收宏 基站发来的为该本地小区分配的无线资源的配置信息之前, 向宏基站发送接口建立请求消 息; 该宏基站为多个宏基站中的主宏基站;
以及被配置用于接收宏基站返回的接口建立响应消息, 该接口建立响应消息中携带公 共资源的配置信息。
进一步的, 收发信机模块 1201 还被配置用于在接收该公共资源的配置信息之后, 将 该公共资源的配置信息发送给多个宏基站中的辅宏基站。
进一步的, 该公共资源的配置信息包括以下信息中的至少一个:
随机接入信道 RACH或物理随机接入信道 PRACH公共配置信息、 物理下行共享信道
PDSCH公共配置信息、 物理上行共享信道 PUSCH公共配置信息、 物理混合自动请求重传 指示信道 PHICH配置信息、 物理上行控制信道 PUCCH公共配置信息、 探测用参考信号
SRS公共配置信息、 天线配置信息、 最大发射功率 P-Max信息、 时分双工 TDD物理信道 配置信息、 上行循环前缀长度信息。
进一步的, 处理器模块 1202还被配置用于在无线资源包括终端在该本地小区的专用 资源时, 在通过收发信机模块 1201 接收宏基站发来的为该终端在本地小区分配的无线资 源的配置信息之前, 通过收发信机模块 1201 接收宏基站发送的携带该终端的标识信息和
DRB 的信息的承载分离请求, 确定是否能够接纳该 DRB, 并根据确定结果向宏基站返回 承载分离响应。
进一步的, 收发信机模块 1201 还被配置用于在无线资源包括终端在该本地小区的专 用资源时,接收宏基站发送的承载分离请求,该承载分离请求中携带终端的标识信息、 DRB 的信息和专用资源的配置信息。
进一步的, 收发信机模块 1201 还被配置用于周期性地向宏基站发送该本地小区的负 荷信息和 /或干扰信息; 或者,
在该本地小区的负荷和 /或干扰情况满足设定条件时,向宏基站发送该本地小区的负荷 信息和 /或干扰信息; 或者,
在接收到宏基站发送的对该本地小区的信息获取请求后, 向该宏基站发送该本地小区 的负荷信息和 /或干扰信息。
进一步的, 该专用资源的配置信息包括以下信息中的至少一个:
无线链路控制 RLC配置信息、 逻辑信道标识、 逻辑信道配置、 媒体接入控制 MAC配 置信息、 专有物理层配置信息、 随机接入信道 RACH专有配置信息、 测量配置信息。 进一步的, 收发信机模块 1201 还被配置用于接收宏基站发来的为该本地小区分配的 无线资源的配置信息之后, 向该本地小区下的终端发送 RRC消息, 该 RRC消息中携带无 线资源的配置信息。
进一步的, 处理器模块 1202还被配置用于在通过收发信机模块 1201接收宏基站发来 的为该本地小区分配的无线资源的配置信息之后, 通过收发信机模块 1201 接收宏基站发 来的更新后的无线资源的配置信息, 才艮据更新后的无线资源的配置信息重新配置该本地小 区的无线资源。
参见图 13a, 本发明实施例还提供一种本地节点, 该本地节点管理的本地小区位于多 个宏基站的覆盖交叠区域内, 该本地节点包括:
接收单元 130, 用于接收宏基站发来的承载分离请求, 该承载分离请求中携带终端的 标识信息和需分离的数据无线承载 DRB的信息;
响应单元 131 , 用于在确定该本地小区能够接纳终端的该 DRB后, 向该宏基站返回承 载分离响应, 该承载分离响应中携带为该本地小区分配的无线资源的配置信息。
进一步的, 该本地节点还包括:
分配单元 132, 用于在该无线资源包括公共资源时, 从 OAM实体获取为该本地小区 配置的公共资源的信息, 将该公共资源分配给该本地小区; 或者,
根据本地覆盖和 /或网络部署场景, 为该本地小区分配公共资源。
进一步的, 该公共资源的配置信息包括以下信息中的至少一个:
随机接入信道 RACH或物理随机接入信道 PRACH公共配置信息、 物理下行共享信道
PDSCH公共配置信息、 物理上行共享信道 PUSCH公共配置信息、 物理混合自动请求重传 指示信道 PHICH配置信息、 物理上行控制信道 PUCCH公共配置信息、 探测用参考信号 SRS公共配置信息、 天线配置信息、 最大发射功率 P-Max信息、 时分双工 TDD物理信道 配置信息、 上行循环前缀长度信息。
进一步的, 该无线资源包括终端在该本地小区的专用资源。
进一步的, 该专用资源的配置信息包括以下信息中的至少一个:
无线链路控制 RLC配置信息、 逻辑信道标识、 逻辑信道配置、 媒体接入控制 MAC配 置信息、 专有物理层配置信息、 随机接入信道 RACH专有配置信息、 测量配置信息。
进一步的, 该本地节点还包括:
更新单元 133, 用于在终端在该本地小区的无线资源发生变化后, 将更新后的无线资 源的配置信息发送给多个宏基站中部分或全部宏基站。
进一步的, 该本地节点还包括:
通知单元 134, 用于向该本地小区下的终端发送 RRC消息, 该 RRC消息中携带无线 资源的配置信息。
参见图 13b, 本发明实施例还提供一种本地节点, 该本地节点管理的本地小区位于多 个宏基站的覆盖交叠区域内, 该本地节点包括收发信机模块 1301 和一个或多个处理器模 块 1302:
收发信机模块 1301 , 被配置用于接收宏基站发来的承载分离请求, 该承载分离请求中 携带终端的标识信息和需分离的数据无线承载 DRB的信息;
以及被配置用于在处理器模块 1302确定该本地小区能够接纳终端的该 DRB后, 向该 宏基站返回承载分离响应, 该承载分离响应中携带为该本地小区分配的无线资源的配置信 息。
进一步的, 处理器模块 1302被配置用于在该无线资源包括公共资源时,从 OAM实体 获取为该本地小区配置的公共资源的信息, 将该公共资源分配给该本地小区; 或者,
根据本地覆盖和 /或网络部署场景, 为该本地小区分配公共资源。
进一步的, 该公共资源的配置信息包括以下信息中的至少一个:
随机接入信道 RACH或物理随机接入信道 PRACH公共配置信息、 物理下行共享信道 PDSCH公共配置信息、 物理上行共享信道 PUSCH公共配置信息、 物理混合自动请求重传 指示信道 PHICH配置信息、 物理上行控制信道 PUCCH公共配置信息、 探测用参考信号 SRS公共配置信息、 天线配置信息、 最大发射功率 P-Max信息、 时分双工 TDD物理信道 配置信息、 上行循环前缀长度信息。
进一步的, 该无线资源包括终端在该本地小区的专用资源。
进一步的, 该专用资源的配置信息包括以下信息中的至少一个:
无线链路控制 RLC配置信息、 逻辑信道标识、 逻辑信道配置、 媒体接入控制 MAC配 置信息、 专有物理层配置信息、 随机接入信道 RACH专有配置信息、 测量配置信息。
进一步的, 处理器模块 1302被配置用于在终端在该本地小区的无线资源发生变化后, 将更新后的无线资源的配置信息通过收发信机模块 1301 发送给多个宏基站中部分或全部 宏基站。
进一步的, 收发信机模块 1301还被配置用于该本地小区下的终端发送 RRC消息, 该 RRC消息中携带无线资源的配置信息。
综上, 本发明的有益效果包括:
本发明实施例提供的第一种方案中, 多个宏基站的覆盖交叠区域内存在本地小区即本 地小区由多个宏基站共享的场景下, 宏基站为该本地小区分配无线资源, 宏基站将无线资 源的配置信息发送给本地小区所属的本地节点, 本地节点接收宏基站发来的为无线资源的 配置信息后, 才艮据该配置信息配置该本地小区的无线资源。 可见, 本方案实现了由共享本 地小区的宏基站为该本地小区配置资源的方案, 从而解决了如何配置多个宏基站的覆盖交 叠区域内的本地小区的资源的问题。
本发明实施例提供的第二种方案中, 多个宏基站的覆盖交叠区域内存在本地小区即本 地小区由多个宏基站共享的场景下, 本地小区所属的本地节点接收宏基站发来的承载分离 请求, 该承载分离请求中携带终端的标识信息和需分离的 DRB 的信息, 本地节点在确定 该本地小区能够接纳该 DRB后, 向宏基站返回承载分离响应, 该承载分离响应中携带为 该本地小区和终端分配的无线资源的配置信息。 可见, 本方案实现了由本地小区所属的本 地节点为该本地小区配置资源的方案, 从而解决了如何配置多个宏基站的覆盖交叠区域内 的本地小区的资源的问题。
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, 本发明可釆用完全硬件实施例、 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和光学存储器等)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骤。
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、 一种位于多个宏基站的覆盖交叠区域内的本地小区的资源配置方法, 其特征在 于, 该方法包括:
宏基站为所述本地小区分配无线资源;
宏基站将所述无线资源的配置信息发送给所述本地小区所属的本地节点。
2、 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述无线资源包括公共资源; 在宏基站 为所述本地小区分配无线资源之前, 进一步包括: 所述宏基站确定自身是否为所述多个宏 基站中的主宏基站;
所述宏基站为所述本地小区分配无线资源, 具体包括: 所述宏基站接收到所述本地小 区所属的本地节点发送的接口建立请求消息后, 若该宏基站为所述多个宏基站中的主宏基 站, 则为所述本地小区分配公共资源;
所述宏基站将所述无线资源的配置信息发送给所述本地小区所属的本地节点, 具体包 括: 所述宏基站向所述本地节点返回接口建立响应消息, 该接口建立响应消息中携带所述 公共资源的配置信息。
3、 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述无线资源包括公共资源; 在宏基站 为所述本地小区分配无线资源之前, 进一步包括: 所述宏基站确定自身是否为所述多个宏 基站中的主宏基站;
所述宏基站为所述本地小区分配无线资源, 具体包括: 若所述宏基站为所述多个宏基 站中的主宏基站, 则该宏基站从操作与维护 OAM实体获取为所述本地小区分配的公共资 源的信息, 根据该信息将该公共资源分配给所述本地小区。
4、 如权利要求 2或 3所述的方法, 其特征在于, 在所述宏基站为所述本地小区分配 公共资源后, 进一步包括:
所述宏基站将所述公共资源的配置信息发送给所述多个宏基站中的辅宏基站和 /或所 述本地小区下的终端。
5、 如权利要求 2或 3所述的方法, 其特征在于, 进一步包括:
所述宏基站在为所述本地小区分配的公共资源发生变化后, 将更新后的公共资源的配 置信息发送给所述本地节点。
6、 如权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 进一步包括:
所述宏基站将更新后的公共资源的配置信息发送给所述多个宏基站中的辅宏基站和 / 或所述本地小区下的终端。
7、 如权利要求 2或 3所述的方法, 其特征在于, 所述宏基站确定自身是否为所述多 个宏基站中的主宏基站, 具体包括:
所述宏基站根据 OAM实体下发的配置信息确定自身是否为主宏基站, 或者, 所述主宏基站使用路测技术确定自身是否为主宏基站。
8、 如权利要求 2或 3所述的方法, 其特征在于, 所述公共资源的配置信息包括以下 信息中的至少一个:
随机接入信道 RACH或物理随机接入信道 PRACH公共配置信息、 物理下行共享信道 PDSCH公共配置信息、 物理上行共享信道 PUSCH公共配置信息、 物理混合自动请求重传 指示信道 PHICH配置信息、 物理上行控制信道 PUCCH公共配置信息、 探测用参考信号 SRS公共配置信息、 天线配置信息、 最大发射功率 P-Max信息、 时分双工 TDD物理信道 配置信息、 上行循环前缀长度信息。
9、 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述无线资源包括终端在所述本地小区 的专用资源;
所述宏基站为所述本地小区分配无线资源, 具体包括: 宏基站在确定需要将终端的数 据无线承载 DRB 转移到所述本地小区所属的本地节点并确定所述本地小区能够接纳该 DRB后, 为所述终端分配在所述本地小区的专用资源;
所述宏基站将所述无线资源的配置信息发送给所述本地小区所属的本地节点, 具体包 括: 所述宏基站将所述专用资源的配置信息发送给所述本地节点。
10、 如权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述宏基站确定所述本地小区能否接纳 该 DRB的方法包括:
所述宏基站向所述本地节点发送携带所述终端的标识信息和所述 DRB 的信息的承载 分离请求; 接收到所述本地节点返回的承载分离响应后, 根据该承载分离响应确定所述本 地小区是否能够接纳该 DRB。
11、 如权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述宏基站确定所述本地小区能否接纳 该 DRB的方法包括:
所述宏基站获取所述本地小区的负荷信息和 /或干扰信息,根据获取到的信息确定所述 本地小区能否接纳该 DRB;
所述宏基站将所述专用资源的配置信息发送给所述本地节点, 具体包括:
所述宏基站向所述本地节点发送承载分离请求, 该承载分离请求中携带所述终端的标 识信息、 所述 DRB的信息和所述专用资源的配置信息。
12、如权利要求 11所述的方法,其特征在于, 所述宏基站获取所述本地小区的负荷信 息和 /或干扰信息, 具体包括:
所述宏基站接收所述本地节点发来的所述本地小区的负荷信息和 /或干扰信息; 或者, 所述宏基站向所述本地节点发送对所述本地小区的信息获取请求, 并接收所述本地节 点返回的所述本地小区的负荷信息和 /或干扰信息; 或者,
所述宏基站向所述多个宏基站中的其他宏基站发送对所述本地小区的信息共享请求, 并接收所述其他宏基站返回的所述本地小区的负荷信息和 /或干扰信息。
13、 如权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 进一步包括:
所述宏基站在所述终端在所述本地小区的专用资源发生变化后, 将更新后的专用资源 的配置信息发送给所述本地节点。
14、 如权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 在所述宏基站将所述专用资源的配置信 息发送给所述本地节点之后, 进一步包括:
所述宏基站向所述终端发送 RRC 消息, 以通知所述终端执行承载分离操作, 并且该 RRC消息中携带所述专用资源的配置信息。
15、如权利要求 9-14中任一所述的方法, 其特征在于, 所述专用资源的配置信息包括 以下信息中的至少一个:
无线链路控制 RLC配置信息、 逻辑信道标识、 逻辑信道配置、 媒体接入控制 MAC配 置信息、 专有物理层配置信息、 随机接入信道 RACH专有配置信息、 测量配置信息。
16、一种位于多个宏基站的覆盖交叠区域内的本地小区的资源配置方法,其特征在于, 该方法包括:
所述本地小区所属的本地节点接收宏基站发来的为所述本地小区分配的无线资源的 配置信息;
所述本地节点才艮据所述配置信息配置所述本地小区的无线资源。
17、 如权利要求 16 所述的方法, 其特征在于, 所述无线资源包括公共资源, 所述宏 基站为所述多个宏基站中的主宏基站;
在所述本地节点接收宏基站发来的为所述本地小区分配的无线资源的配置信息之前, 进一步包括: 所述本地节点向所述主宏基站发送接口建立请求消息;
所述本地节点接收宏基站发来的为所述本地小区分配的无线资源的配置信息, 具体包 括: 所述本地节点接收所述主宏基站返回的接口建立响应消息, 该接口建立响应消息中携 带所述公共资源的配置信息。
18、 如权利要求 17所述的方法, 其特征在于, 进一步包括:
在所述本地节点接收所述公共资源的配置信息之后, 将该公共资源的配置信息发送给 所述多个宏基站中的辅宏基站。
19、 如权利要求 17或 18所述的方法, 其特征在于, 所述公共资源的配置信息包括以 下信息中的至少一个:
随机接入信道 RACH或物理随机接入信道 PRACH公共配置信息、 物理下行共享信道
PDSCH公共配置信息、 物理上行共享信道 PUSCH公共配置信息、 物理混合自动请求重传 指示信道 PHICH配置信息、 物理上行控制信道 PUCCH公共配置信息、 探测用参考信号
SRS公共配置信息、 天线配置信息、 最大发射功率 P-Max信息、 时分双工 TDD物理信道 配置信息、 上行循环前缀长度信息。
20、 如权利要求 16 所述的方法, 其特征在于, 所述无线资源包括终端在所述本地小 区的专用资源;
在所述本地节点接收宏基站发来的为所述终端在本地小区分配的无线资源的配置信 息之前, 进一步包括:
所述本地节点接收所述宏基站发送的携带所述终端的标识信息和所述 DRB 的信息的 承载分离请求, 确定是否能够接纳该 DRB , 并根据确定结果向所述宏基站返回承载分离响 应。
21、 如权利要求 16 所述的方法, 其特征在于, 所述无线资源包括终端在所述本地小 区的专用资源;
所述本地节点接收宏基站发来的为所述本地小区分配的无线资源的配置信息, 具体包 括:
所述本地节点接收所述宏基站发送的承载分离请求, 该承载分离请求中携带所述终端 的标识信息、 所述 DRB的信息和所述专用资源的配置信息。
22、 如权利要求 21所述的方法, 其特征在于, 进一步包括:
所述本地节点周期性地向所述宏基站发送所述本地小区的负荷信息和 /或干扰信息;或 者,
所述本地节点在所述本地小区的负荷和 /或干扰情况满足设定条件时,向所述宏基站发 送所述本地小区的负荷信息和 /或干扰信息; 或者,
所述本地节点在接收到所述宏基站发送的对所述本地小区的信息获取请求后, 向所述 宏基站发送所述本地小区的负荷信息和 /或干扰信息。
23、 如权利要求 20-22中任一所述的方法, 其特征在于, 所述专用资源的配置信息包 括以下信息中的至少一个:
无线链路控制 RLC配置信息、 逻辑信道标识、 逻辑信道配置、 媒体接入控制 MAC配 置信息、 专有物理层配置信息、 随机接入信道 RACH专有配置信息、 测量配置信息。
24、 如权利要求 20-22中任一所述的方法, 其特征在于, 在所述本地节点接收宏基站 发来的为所述本地小区分配的无线资源的配置信息之后, 进一步包括:
所述本地节点向所述本地小区下的终端发送 RRC消息, 该 RRC消息中携带所述无线 资源的配置信息。
25、 如权利要求 16-22中任一所述的方法, 其特征在于, 在所述本地节点接收宏基站 发来的为所述本地小区分配的无线资源的配置信息之后, 进一步包括:
所述本地节点接收所述宏基站发来的更新后的无线资源的配置信息, 根据更新后的无 线资源的配置信息重新配置所述本地小区的无线资源。
26、一种位于多个宏基站的覆盖交叠区域内的本地小区的资源管理方法,其特征在于, 该方法包括:
所述本地小区所属的本地节点接收宏基站发来的承载分离请求, 该承载分离请求中携 带终端的标识信息和需分离的数据无线承载 DRB的信息;
所述本地节点在确定所述本地小区能够接纳所述终端的所述 DRB后, 向所述宏基站 返回承载分离响应, 该承载分离响应中携带为所述本地小区分配的无线资源的配置信息。
27、 如权利要求 26 所述的方法, 其特征在于, 所述无线资源包括公共资源; 所述本 地节点为所述本地小区分配公共资源的方法包括:
所述本地节点从 OAM实体获取为所述本地小区配置的公共资源的信息, 将该公共资 源分配给所述本地小区; 或者,
所述本地节点根据本地覆盖和 /或网络部署场景, 为所述本地小区分配公共资源。
28、 如权利要求 27 所述的方法, 其特征在于, 所述公共资源的配置信息包括以下信 息中的至少一个:
随机接入信道 RACH或物理随机接入信道 PRACH公共配置信息、 物理下行共享信道 PDSCH公共配置信息、 物理上行共享信道 PUSCH公共配置信息、 物理混合自动请求重传 指示信道 PHICH配置信息、 物理上行控制信道 PUCCH公共配置信息、 探测用参考信号 SRS公共配置信息、 天线配置信息、 最大发射功率 P-Max信息、 时分双工 TDD物理信道 配置信息、 上行循环前缀长度信息。
29、 如权利要求 26 所述的方法, 其特征在于, 所述无线资源包括所述终端在所述本 地小区的专用资源。
30、 如权利要求 29 所述的方法, 其特征在于, 所述专用资源的配置信息包括以下信 息中的至少一个:
无线链路控制 RLC配置信息、 逻辑信道标识、 逻辑信道配置、 媒体接入控制 MAC配 置信息、 专有物理层配置信息、 随机接入信道 RACH专有配置信息、 测量配置信息。
31、 如权利要求 26-30中任一所述的方法, 其特征在于, 进一步包括:
所述本地节点在所述终端在所述本地小区的无线资源发生变化后, 将更新后的无线资 源的配置信息发送给所述多个宏基站中部分或全部宏基站。
32、 如权利要求 26-30中任一所述的方法, 其特征在于, 进一步包括:
所述本地节点向所述本地小区下的终端发送 RRC消息, 该 RRC消息中携带所述无线 资源的配置信息。
33、 一种宏基站, 该宏基站为多个宏基站中的一个, 且该多个宏基站的覆盖交叠区域 内存在本地小区, 其特征在于, 该宏基站包括:
分配单元, 用于为所述本地小区分配无线资源; 发送单元, 用于将所述无线资源的配置信息发送给所述本地小区所属的本地节点。
34、 如权利要求 33所述的宏基站, 其特征在于, 该宏基站还包括:
第一确定单元, 用于在所述无线资源包括公共资源时, 确定本宏基站是否为所述多个 宏基站中的主宏基站;
所述分配单元用于: 接收到所述本地小区所属的本地节点发送的接口建立请求消息 后, 若本宏基站为所述多个宏基站中的主宏基站, 则为所述本地小区分配公共资源; 所述发送单元用于: 向所述本地节点返回接口建立响应消息, 该接口建立响应消息中 携带所述公共资源的配置信息。
35、 如权利要求 33所述的宏基站, 其特征在于, 该宏基站还包括:
第二确定单元, 用于在所述无线资源包括公共资源时, 确定本宏基站是否为所述多个 宏基站中的主宏基站;
所述分配单元用于: 在本宏基站是所述多个宏基站中的主宏基站时, 从操作与维护 OAM 实体获取为所述本地小区分配的公共资源的信息, 根据该信息将该公共资源分配给 所述本地小区。
36、 如权利要求 34或 35所述的宏基站, 其特征在于, 所述发送单元还用于: 将所述 公共资源的配置信息发送给所述多个宏基站中的辅宏基站和 /或所述本地小区下的终端。
37、 如权利要求 34或 35所述的宏基站, 其特征在于, 该宏基站还包括:
第一更新单元, 用于在为所述本地小区分配的公共资源发生变化后, 将更新后的公共 资源的配置信息发送给所述本地节点。
38、 如权利要求 37所述的宏基站, 其特征在于, 所述更新单元还用于:
将更新后的公共资源的配置信息发送给所述多个宏基站中的辅宏基站和 /或所述本地 小区下的终端。
39、 如权利要求 34或 35所述的宏基站, 其特征在于, 所述第一确定单元或第二确定 单元用于:
根据 OAM实体下发的配置信息确定本宏基站是否为主宏基站, 或者,
使用路测技术确定本宏基站是否为主宏基站。
40、 如权利要求 34或 35所述的宏基站, 其特征在于, 所述公共资源的配置信息包括 以下信息中的至少一个:
随机接入信道 RACH或物理随机接入信道 PRACH公共配置信息、 物理下行共享信道 PDSCH公共配置信息、 物理上行共享信道 PUSCH公共配置信息、 物理混合自动请求重传 指示信道 PHICH配置信息、 物理上行控制信道 PUCCH公共配置信息、 探测用参考信号 SRS公共配置信息、 天线配置信息、 最大发射功率 P-Max信息、 时分双工 TDD物理信道 配置信息、 上行循环前缀长度信息。
41、 如权利要求 33所述的宏基站, 其特征在于, 所述分配单元用于:
在所述无线资源包括终端在所述本地小区的专用资源时, 在确定需要将终端的数据无 线承载 DRB 转移到所述本地小区所属的本地节点并确定所述本地小区能够接纳该 DRB 后, 为所述终端分配在所述本地小区的专用资源;
所述发送单元, 用于将所述专用资源的配置信息发送给所述本地节点。
42、 如权利要求 41 所述的宏基站, 其特征在于, 所述分配单元用于: 按照如下方法 确定所述本地小区能否接纳该 DRB:
向所述本地节点发送携带所述终端的标识信息和所述 DRB 的信息的承载分离请求; 接收到所述本地节点返回的承载分离响应后, 根据该承载分离响应确定所述本地小区是否 能够接纳该 DRB。
43、 如权利要求 41 所述的宏基站, 其特征在于, 所述分配单元用于: 按照如下方法 确定所述本地小区能否接纳该 DRB:
获取所述本地小区的负荷信息和 /或干扰信息,根据获取到的信息确定所述本地小区能 否接纳该 DRB;
所述发送单元用于:
向所述本地节点发送承载分离请求, 该承载分离请求中携带所述终端的标识信息、 所 述 DRB的信息和所述专用资源的配置信息。
44、 如权利要求 43 所述的宏基站, 其特征在于, 所述分配单元用于: 按照如下方法 获取所述本地小区的负荷信息和 /或干扰信息:
接收所述本地节点发来的所述本地小区的负荷信息和 /或干扰信息; 或者,
向所述本地节点发送对所述本地小区的信息获取请求, 并接收所述本地节点返回的所 述本地小区的负荷信息和 /或干扰信息; 或者,
向所述多个宏基站中的其他宏基站发送对所述本地小区的信息共享请求, 并接收所述 其他宏基站返回的所述本地小区的负荷信息和 /或干扰信息。
45、 如权利要求 41所述的宏基站, 其特征在于, 该宏基站还包括:
第二更新单元, 用于在所述终端在所述本地小区的专用资源发生变化后, 将更新后的 专用资源的配置信息发送给所述本地节点。
46、 如权利要求 41所述的宏基站, 其特征在于, 所述发送单元还用于:
在将所述专用资源的配置信息发送给所述本地节点之后, 向所述终端发送 RRC消息, 该 RRC消息中携带所述专用资源的配置信息。
47、 如权利要求 41-46中任一所述的宏基站, 其特征在于, 所述专用资源的配置信息 包括以下信息中的至少一个:
无线链路控制 RLC配置信息、 逻辑信道标识、 逻辑信道配置、 媒体接入控制 MAC配 置信息、 专有物理层配置信息、 随机接入信道 RACH专有配置信息、 测量配置信息。
48、 一种本地节点, 该本地节点管理的本地小区位于多个宏基站的覆盖交叠区域内, 其特征在于, 该本地节点包括:
接收单元, 用于接收宏基站发来的为所述本地小区分配的无线资源的配置信息; 配置单元, 用于才艮据所述配置信息配置所述本地小区的无线资源。
49、 如权利要求 48所述的本地节点, 其特征在于, 该本地节点还包括:
发送单元, 用于在所述无线资源包括公共资源时, 在所述接收单元接收所述宏基站发 来的为所述本地小区分配的无线资源的配置信息之前, 向所述宏基站发送接口建立请求消 息; 所述宏基站为所述多个宏基站中的主宏基站;
所述接收单元用于: 接收所述宏基站返回的接口建立响应消息, 该接口建立响应消息 中携带所述公共资源的配置信息。
50、 如权利要求 49所述的本地节点, 其特征在于, 所述发送单元还用于: 在所述接收单元接收所述公共资源的配置信息之后, 将该公共资源的配置信息发送给 所述多个宏基站中的辅宏基站。
51、 如权利要求 49或 50所述的本地节点, 其特征在于, 所述公共资源的配置信息包 括以下信息中的至少一个:
随机接入信道 RACH或物理随机接入信道 PRACH公共配置信息、 物理下行共享信道 PDSCH公共配置信息、 物理上行共享信道 PUSCH公共配置信息、 物理混合自动请求重传 指示信道 PHICH配置信息、 物理上行控制信道 PUCCH公共配置信息、 探测用参考信号 SRS公共配置信息、 天线配置信息、 最大发射功率 P-Max信息、 时分双工 TDD物理信道 配置信息、 上行循环前缀长度信息。
52、 如权利要求 48所述的本地节点, 其特征在于, 该本地节点还包括:
处理单元, 用于在所述无线资源包括终端在所述本地小区的专用资源时, 在所述接收 单元接收宏基站发来的为所述终端在本地小区分配的无线资源的配置信息之前, 接收所述 宏基站发送的携带所述终端的标识信息和所述 DRB 的信息的承载分离请求, 确定是否能 够接纳该 DRB, 并根据确定结果向所述宏基站返回承载分离响应。
53、 如权利要求 48所述的本地节点, 其特征在于, 所述接收单元用于:
在所述无线资源包括终端在所述本地小区的专用资源时, 接收所述宏基站发送的承载 分离请求, 该承载分离请求中携带所述终端的标识信息、 所述 DRB 的信息和所述专用资 源的配置信息。
54、 如权利要求 53所述的本地节点, 其特征在于, 该本地节点还包括:
上报单元, 用于周期性地向所述宏基站发送所述本地小区的负荷信息和 /或干扰信息; 或者, 在所述本地小区的负荷和 /或干扰情况满足设定条件时,向所述宏基站发送所述本地小 区的负荷信息和 /或干扰信息; 或者,
在接收到所述宏基站发送的对所述本地小区的信息获取请求后, 向所述宏基站发送所 述本地小区的负荷信息和 /或干扰信息。
55、 如权利要求 52-54中任一所述的本地节点, 其特征在于, 所述专用资源的配置信 息包括以下信息中的至少一个:
无线链路控制 RLC配置信息、 逻辑信道标识、 逻辑信道配置、 媒体接入控制 MAC配 置信息、 专有物理层配置信息、 随机接入信道 RACH专有配置信息、 测量配置信息。
56、 如权利要求 52-54中任一所述的本地节点, 其特征在于, 该本地节点还包括: 通知单元, 用于在所述接收单元接收宏基站发来的为所述本地小区分配的无线资源的 配置信息之后, 向所述本地小区下的终端发送 RRC消息, 该 RRC消息中携带所述无线资 源的配置信息。
57、 如权利要求 48-54中任一所述的本地节点, 其特征在于, 该本地节点还包括: 更新单元, 用于在所述接收单元接收宏基站发来的为所述本地小区分配的无线资源的 配置信息之后, 接收所述宏基站发来的更新后的无线资源的配置信息, 根据更新后的无线 资源的配置信息重新配置所述本地小区的无线资源。
58、 一种本地节点, 该本地节点管理的本地小区位于多个宏基站的覆盖交叠区域内, 其特征在于, 该本地节点包括:
接收单元, 用于接收宏基站发来的承载分离请求, 该承载分离请求中携带终端的标识 信息和需分离的数据无线承载 DRB的信息;
响应单元, 用于在确定所述本地小区能够接纳所述终端的所述 DRB后, 向所述宏基 站返回承载分离响应, 该承载分离响应中携带为所述本地小区分配的无线资源的配置信 息。
59、 如权利要求 58所述的本地节点, 其特征在于, 该本地节点还包括:
分配单元, 用于在所述无线资源包括公共资源时, 从 OAM实体获取为所述本地小区 配置的公共资源的信息, 将该公共资源分配给所述本地小区; 或者,
根据本地覆盖和 /或网络部署场景, 为所述本地小区分配公共资源。
60、 如权利要求 59 所述的本地节点, 其特征在于, 所述公共资源的配置信息包括以 下信息中的至少一个:
随机接入信道 RACH或物理随机接入信道 PRACH公共配置信息、 物理下行共享信道
PDSCH公共配置信息、 物理上行共享信道 PUSCH公共配置信息、 物理混合自动请求重传 指示信道 PHICH配置信息、 物理上行控制信道 PUCCH公共配置信息、 探测用参考信号
SRS公共配置信息、 天线配置信息、 最大发射功率 P-Max信息、 时分双工 TDD物理信道 配置信息、 上行循环前缀长度信息。
61、 如权利要求 58 所述的本地节点, 其特征在于, 所述无线资源包括所述终端在所 述本地小区的专用资源。
62、 如权利要求 61 所述的本地节点, 其特征在于, 所述专用资源的配置信息包括以 下信息中的至少一个:
无线链路控制 RLC配置信息、 逻辑信道标识、 逻辑信道配置、 媒体接入控制 MAC配 置信息、 专有物理层配置信息、 随机接入信道 RACH专有配置信息、 测量配置信息。
63、 如权利要求 58-62中任一所述的本地节点, 其特征在于, 该本地节点还包括: 更新单元, 用于在所述终端在所述本地小区的无线资源发生变化后, 将更新后的无线 资源的配置信息发送给所述多个宏基站中部分或全部宏基站。
64、 如权利要求 58-62中任一所述的本地节点, 其特征在于, 该本地节点还包括: 通知单元, 用于向所述本地小区下的终端发送 RRC消息, 该 RRC消息中携带所述无 线资源的配置信息。
65、 一种宏基站, 其特征在于, 该宏基站为多个宏基站中的一个, 且该多个宏基站的 覆盖交叠区域内存在本地小区, 其特征在于, 该宏基站包括:
一个或多个处理器模块, 被配置用于为本地小区分配无线资源;
收发信机模块, 被配置用于将所述无线资源的配置信息发送给所述本地小区所属的本 地节点。
66、 如权利要求 65所述的宏基站, 其特征在于, 所述处理器模块还被配置用于: 在所述无线资源包括公共资源时, 确定本宏基站是否为所述多个宏基站中的主宏基 站;
以及被配置用于在收发信机模块接收到所述本地小区所属的本地节点发送的接口建 立请求消息后, 若本宏基站为所述多个宏基站中的主宏基站, 则为所述本地小区分配公共 资源;
所述收发信机模块还被配置用于:
向所述本地节点返回接口建立响应消息, 该接口建立响应消息中携带所述公共资源的 配置信息。
67、 如权利要求 65所述的宏基站, 其特征在于, 所述处理器模块还被配置用于: 在所述无线资源包括公共资源时, 确定本宏基站是否为所述多个宏基站中的主宏基 站;
以及被配置用于在本宏基站是所述多个宏基站中的主宏基站时, 从操作与维护 OAM 实体获取为所述本地小区分配的公共资源的信息, 根据该信息将该公共资源分配给所述本 地小区。
68、 如权利要求 66或 67所述的宏基站, 其特征在于, 所述收发信机模块还被配置用 于:
将所述公共资源的配置信息发送给所述多个宏基站中的辅宏基站和 /或所述本地小区 下的终端。
69、如权利要求 66或 67所述的宏基站, 其特征在于, 所述处理器模块还被配置用于: 在为所述本地小区分配的公共资源发生变化后, 将更新后的公共资源的配置信息通过 所述收发信机模块发送给所述本地节点。
70、 如权利要求 69所述的宏基站, 其特征在于, 所述收发信机模块还被配置用于: 将更新后的公共资源的配置信息发送给所述多个宏基站中的辅宏基站和 /或所述本地 小区下的终端。
71、如权利要求 66或 67所述的宏基站, 其特征在于, 所述处理器模块还被配置用于: 根据 OAM实体下发的配置信息确定本宏基站是否为主宏基站, 或者,
使用路测技术确定本宏基站是否为主宏基站。
72、 如权利要求 66或 67所述的宏基站, 其特征在于, 所述公共资源的配置信息包括 以下信息中的至少一个:
随机接入信道 RACH或物理随机接入信道 PRACH公共配置信息、 物理下行共享信道 PDSCH公共配置信息、 物理上行共享信道 PUSCH公共配置信息、 物理混合自动请求重传 指示信道 PHICH配置信息、 物理上行控制信道 PUCCH公共配置信息、 探测用参考信号 SRS公共配置信息、 天线配置信息、 最大发射功率 P-Max信息、 时分双工 TDD物理信道 配置信息、 上行循环前缀长度信息。
73、 如权利要求 65所述的宏基站, 其特征在于, 所述处理器模块还被配置用于: 在所述无线资源包括终端在所述本地小区的专用资源时, 在确定需要将终端的数据无 线承载 DRB 转移到所述本地小区所属的本地节点并确定所述本地小区能够接纳该 DRB 后, 为所述终端分配在所述本地小区的专用资源;
所述收发信机模块还被配置用于:
将所述专用资源的配置信息发送给所述本地节点。
74、 如权利要求 73 所述的宏基站, 其特征在于, 所述处理器模块还被配置用于: 按 照如下方法确定所述本地小区能否接纳该 DRB :
通过所述收发信机模块向本地节点发送携带终端的标识信息和 DRB 的信息的承载分 离请求; 通过所述收发信机模块接收到所述本地节点返回的承载分离响应后, 根据该承载 分离响应确定所述本地小区是否能够接纳该 DRB。
75、 如权利要求 73 所述的宏基站, 其特征在于, 所述处理器模块还被配置用于: 按 照如下方法确定所述本地小区能否接纳该 DRB : 获取所述本地小区的负荷信息和 /或干扰信息,根据获取到的信息确定该本地小区能否 接纳该 DRB;
所述收发信机模块还被配置用于:
向所述本地节点发送承载分离请求, 该承载分离请求中携带所述终端的标识信息、 所 述 DRB的信息和所述专用资源的配置信息。
76、 如权利要求 75 所述的宏基站, 其特征在于, 所述处理器模块还被配置用于: 按 照如下方法获取所述本地小区的负荷信息和 /或干扰信息:
通过所述收发信机模块接收所述本地节点发来的所述本地小区的负荷信息和 /或干扰 信息; 或者,
通过所述收发信机模块向所述本地节点发送对所述本地小区的信息获取请求, 并通过 所述收发信机模块接收所述本地节点返回的所述本地小区的负荷信息和 /或干扰信息; 或 者,
通过所述收发信机模块向所述多个宏基站中的其他宏基站发送对所述本地小区的信 息共享请求, 并通过所述收发信机模块接收其他宏基站返回的所述本地小区的负荷信息和 /或干扰信息。
77、 如权利要求 73所述的宏基站, 其特征在于, 所述处理器模块还被配置用于: 在终端在所述本地小区的专用资源发生变化后, 将更新后的专用资源的配置信息通过 所述收发信机模块发送给所述本地节点。
78、 如权利要求 73所述的宏基站, 其特征在于, 所述收发信机模块还被配置用于: 在将所述专用资源的配置信息发送给所述本地节点之后, 向所述终端发送 RRC消息, 该 RRC消息中携带所述专用资源的配置信息。
79、 如权利要求 73-78中任一所述的宏基站, 其特征在于, 所述专用资源的配置信息 包括以下信息中的至少一个:
无线链路控制 RLC配置信息、 逻辑信道标识、 逻辑信道配置、 媒体接入控制 MAC配 置信息、 专有物理层配置信息、 随机接入信道 RACH专有配置信息、 测量配置信息。
80、 一种本地节点, 该本地节点管理的本地小区位于多个宏基站的覆盖交叠区域内, 其特征在于, 该本地节点包括:
收发信机模块, 被配置用于接收宏基站发来的为所述本地小区分配的无线资源的配置 信息;
一个或多个处理器模块, 被配置用于根据所述配置信息配置所述本地小区的无线资 源。
81、 如权利要求 80所述的本地节点, 其特征在于, 所述收发信机模块还被配置用于: 在所述无线资源包括公共资源时, 在接收所述宏基站发来的为所述本地小区分配的无 线资源的配置信息之前, 向宏基站发送接口建立请求消息; 该宏基站为所述多个宏基站中 的主宏基站;
以及被配置用于接收所述宏基站返回的接口建立响应消息, 该接口建立响应消息中携 带所述公共资源的配置信息。
82、 如权利要求 81所述的本地节点, 其特征在于, 所述收发信机模块还被配置用于: 在接收所述公共资源的配置信息之后, 将该公共资源的配置信息发送给所述多个宏基 站中的辅宏基站。
83、 如权利要求 81或 82所述的本地节点, 其特征在于, 所述公共资源的配置信息包 括以下信息中的至少一个:
随机接入信道 RACH或物理随机接入信道 PRACH公共配置信息、 物理下行共享信道
PDSCH公共配置信息、 物理上行共享信道 PUSCH公共配置信息、 物理混合自动请求重传 指示信道 PHICH配置信息、 物理上行控制信道 PUCCH公共配置信息、 探测用参考信号 SRS公共配置信息、 天线配置信息、 最大发射功率 P-Max信息、 时分双工 TDD物理信道 配置信息、 上行循环前缀长度信息。
84、 如权利要求 80所述的本地节点, 其特征在于, 所述处理器模块还被配置用于: 在所述无线资源包括终端在所述本地小区的专用资源时, 在通过所述收发信机模块接 收宏基站发来的为所述终端在本地小区分配的无线资源的配置信息之前, 通过所述收发信 机模块接收所述宏基站发送的携带所述终端的标识信息和所述 DRB 的信息的承载分离请 求, 确定是否能够接纳该 DRB, 并根据确定结果向所述宏基站返回承载分离响应。
85、 如权利要求 80所述的本地节点, 其特征在于, 所述收发信机模块还被配置用于: 在所述无线资源包括终端在所述本地小区的专用资源时, 接收所述宏基站发送的承载 分离请求, 该承载分离请求中携带所述终端的标识信息、 所述 DRB 的信息和所述专用资 源的配置信息。
86、 如权利要求 85所述的本地节点, 其特征在于, 所述收发信机模块还被配置用于: 周期性地向所述宏基站发送所述本地小区的负荷信息和 /或干扰信息; 或者, 在所述本地小区的负荷和 /或干扰情况满足设定条件时,向所述宏基站发送所述本地小 区的负荷信息和 /或干扰信息; 或者,
在接收到所述宏基站发送的对所述本地小区的信息获取请求后, 向所述宏基站发送所 述本地小区的负荷信息和 /或干扰信息。
87、 如权利要求 84-86中任一所述的本地节点, 其特征在于, 所述专用资源的配置信 息包括以下信息中的至少一个:
无线链路控制 RLC配置信息、 逻辑信道标识、 逻辑信道配置、 媒体接入控制 MAC配 置信息、 专有物理层配置信息、 随机接入信道 RACH专有配置信息、 测量配置信息。
88、 如权利要求 84-86中任一所述的本地节点, 其特征在于, 所述收发信机模块还被 配置用于:
接收宏基站发来的为所述本地小区分配的无线资源的配置信息之后, 向所述本地小区 下的终端发送 RRC消息, 该 RRC消息中携带所述无线资源的配置信息。
89、 如权利要求 80-86中任一所述的本地节点, 其特征在于, 所述处理器模块还被配 置用于:
在通过所述收发信机模块接收宏基站发来的为所述本地小区分配的无线资源的配置 信息之后, 通过所述收发信机模块接收所述宏基站发来的更新后的无线资源的配置信息, 才艮据更新后的无线资源的配置信息重新配置所述本地小区的无线资源。
90、 一种本地节点, 该本地节点管理的本地小区位于多个宏基站的覆盖交叠区域内, 其特征在于, 该本地节点包括收发信机模块和一个或多个处理器模块:
收发信机模块, 被配置用于接收宏基站发来的承载分离请求, 该承载分离请求中携带 终端的标识信息和需分离的数据无线承载 DRB的信息;
以及被配置用于在处理器模块确定所述本地小区能够接纳终端的所述 DRB后, 向所 述宏基站返回承载分离响应, 该承载分离响应中携带为所述本地小区分配的无线资源的配 置信息。
91、 如权利要求 90所述的本地节点, 其特征在于, 所述处理器模块被配置用于: 在所述无线资源包括公共资源时, 从 OAM实体获取为所述本地小区配置的公共资源 的信息, 将该公共资源分配给所述本地小区; 或者,
根据本地覆盖和 /或网络部署场景, 为所述本地小区分配公共资源。
92、 如权利要求 91 所述的本地节点, 其特征在于, 所述公共资源的配置信息包括以 下信息中的至少一个:
随机接入信道 RACH或物理随机接入信道 PRACH公共配置信息、 物理下行共享信道 PDSCH公共配置信息、 物理上行共享信道 PUSCH公共配置信息、 物理混合自动请求重传 指示信道 PHICH配置信息、 物理上行控制信道 PUCCH公共配置信息、 探测用参考信号 SRS公共配置信息、 天线配置信息、 最大发射功率 P-Max信息、 时分双工 TDD物理信道 配置信息、 上行循环前缀长度信息。
93、 如权利要求 90 所述的本地节点, 其特征在于, 所述无线资源包括所述终端在所 述本地小区的专用资源。
94、 如权利要求 93 所述的本地节点, 其特征在于, 所述专用资源的配置信息包括以 下信息中的至少一个:
无线链路控制 RLC配置信息、 逻辑信道标识、 逻辑信道配置、 媒体接入控制 MAC配 置信息、 专有物理层配置信息、 随机接入信道 RACH专有配置信息、 测量配置信息。
95、 如权利要求 90-94中任一所述的本地节点, 其特征在于, 所述处理器模块被配置 用于:
在终端在所述本地小区的无线资源发生变化后, 将更新后的无线资源的配置信息通过 所述收发信机模块发送给所述多个宏基站中部分或全部宏基站。
96、 如权利要求 90-94中任一所述的本地节点, 所述收发信机模块还被配置用于: 向所述本地小区下的终端发送 RRC消息, 该 RRC消息中携带所述无线资源的配置信 息。
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