WO2014106320A1 - 上行干扰协调方法及装置 - Google Patents

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WO2014106320A1
WO2014106320A1 PCT/CN2013/070015 CN2013070015W WO2014106320A1 WO 2014106320 A1 WO2014106320 A1 WO 2014106320A1 CN 2013070015 W CN2013070015 W CN 2013070015W WO 2014106320 A1 WO2014106320 A1 WO 2014106320A1
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WO
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cell
node
served
uplink
base station
Prior art date
Application number
PCT/CN2013/070015
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English (en)
French (fr)
Inventor
罗海燕
邓天乐
Original Assignee
华为技术有限公司
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Publication date
Application filed by 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
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Priority to PCT/CN2013/070015 priority patent/WO2014106320A1/zh
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0073Allocation arrangements that take into account other cell interferences
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0023Interference mitigation or co-ordination
    • H04J11/005Interference mitigation or co-ordination of intercell interference
    • H04J11/0056Inter-base station aspects
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to the field of wireless communications technologies, and in particular, to an uplink interference coordination method and apparatus. Background technique
  • one base station can serve multiple cells, and each cell has a different PCI (Physical Cell ID).
  • the coverage of a cell includes only one node of the base station.
  • the "uplink interference" refers to the uplink signal pair sent by the UE (User Equipment) served by the first cell.
  • the interference generated by the uplink data reception of the second base station; or the uplink data reception of the first base station is sensitive to the strong interference of the uplink signal from the UE served by the second cell; wherein, the first base station serves the first cell,
  • the two base stations serve the second cell, and the first cell and the second cell belong to the neighboring cell.
  • the High Interference Indication (Hyper Interference Indication) message is defined in the X2 application protocol TS36.423, and the HII message can be used to indicate the uplink interference on the Physical Resource Block (PRB).
  • PRB Physical Resource Block
  • the first base station and the second base station can effectively coordinate the uplink interference between the cells by interacting with the message.
  • the coverage of a cell usually includes a base station, a radio remote unit (RRU), and a radio signal transceiver (Remote Radio Head, RRH).
  • RRU radio remote unit
  • RRH Radio Signal transceiver
  • each node in the cell has the same PCI as the cell in which it is located, but each node transmits a different CSI-RS ((Channel State Information) - RS (Reference Signal)
  • uplink interference refers to interference caused by uplink signals sent by UEs served by the first cell to uplink data reception of each node in the second cell; or uplink data reception of each node in the first cell.
  • the traditional ⁇ message-based uplink interference coordination mechanism can not better coordinate the uplink interference in the existing wireless communication scenario because only the interference generated by the base station for the cell is considered. Therefore, it is necessary to propose a more perfect uplink interference. Coordinate methods to better suit existing wireless communication scenarios. Summary of the invention
  • the invention provides an uplink interference coordination method and device, which can improve the existing uplink interference coordination mechanism and better achieve uplink interference coordination between cells.
  • a first aspect of the present invention provides an uplink interference coordination method, which may include:
  • the first base station sets a first cell to the at least one node in the second cell, each of the at least one node corresponds to one CSI-RS, and each of the at least one node corresponds to the ⁇ message one of;
  • the first base station serves the first cell
  • the second base station serves the second cell
  • the first cell and the second cell belong to the neighboring cell.
  • the method further includes: the first base station indicating, to the second base station, each node and each of the at least one node in the second cell The correspondence between the messages is used for uplink interference coordination.
  • the first base station sets the first cell to the at least one node in the second cell
  • the message is specifically:
  • the first base station sets, according to path loss information between the UE served by the first cell and each of the at least one node in the second cell, the first cell for each of the at least one node in the second cell.
  • the message of the node is not limited to path loss information between the UE served by the first cell and each of the at least one node in the second cell.
  • the first base station is configured according to the UE served by the first cell and the at least one node in the second cell
  • the path loss information between each node in the medium, the first cell is set to the ⁇ message for each of the at least one node in the second cell, including:
  • the first base station compares path loss information between the UE served by the first cell and each of the at least one node in the second cell with a path loss threshold;
  • the first base station sets the first cell to the first node
  • the HII identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 1;
  • the path loss information is greater than or equal to the path loss threshold.
  • the first base station sets the first cell to the second node, the first base station corresponds to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell.
  • the HII flag is set to 0;
  • the first node is any one of the at least one node in the second cell
  • the second node is any one of the at least one node in the second cell.
  • the first base station sets a first cell to a node of the at least one node in the second cell
  • the message is specifically:
  • a cell is for a message of each of the at least one node in the second cell.
  • the first base station is configured according to the UE served by the first cell and the at least one node in the second cell
  • the path loss information between each node in the node, and the uplink transmit power of the UE served by the first cell, setting a first cell for a message of each of the at least one node in the second cell Includes:
  • the first base station calculates, according to path loss information between the UE served by the first cell and each of the at least one node in the second cell, and the uplink transmit power of the UE served by the first cell, The uplink interference strength of the UE served by a cell for each of the at least one node in the second cell;
  • the first base station is configured to set the first cell to the first node.
  • the HII identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 1;
  • the first base station is configured to set the first cell to the second node.
  • the HII identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 0;
  • the first node is any one of the at least one node in the second cell, and the second node is any one of the at least one node in the second cell.
  • the first base station sets a first cell to be at least one node in the second cell
  • the message is specifically:
  • the first base station sets the first cell according to the uplink signal strength of the UE served by the first cell, and the uplink interference strength of each node in the at least one node in the second cell for each node in the first cell. A message of each of the at least one node in the two cells.
  • the first base station is configured according to an uplink signal strength of the UE served by the first cell, and in the second cell Setting, by each of the at least one node, an uplink interference strength of each node in the first cell, and setting, by the first cell, a UI message for each of the at least one node in the second cell, including: Obtaining, by the base station, an uplink signal strength of the UE served by the first cell;
  • the first base station sets the ⁇ identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell to 1 when setting the first cell to the first node.
  • the first base station sets the HII identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell to 0 when setting the HII message of the first cell to the second node;
  • the first node is any one of the at least one node in the second cell
  • the second node is any one of the at least one node in the second cell.
  • the first base station sets the first cell to the at least one node in the second cell, including:
  • the first base station sets the first cell to the first node
  • the HII identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 1;
  • the first node is any one of the at least one node in the second cell.
  • the second aspect of the present invention provides an uplink interference coordination apparatus, which is disposed in the first base station, and may include: a setting unit, configured to set, by the first cell, a UI message for at least one node in the second cell, where the at least one node Each node corresponds to one CSI-RS, and each of the at least one node corresponds to one of the HII messages;
  • a coordinating unit configured to send the ⁇ message to the second base station to perform uplink interference coordination; where the first base station serves the first cell, the second base station serves the second cell, and the first cell and the second cell belong to the neighboring cell Community.
  • the device further includes: an indication unit, configured to indicate, to the second base station, each of the at least one node in the second cell The correspondence between each message is used for uplink interference coordination.
  • the setting unit is specifically configured to: according to the UE and the second cell served by the first cell The path loss information between each of the at least one node is set, and the first cell is set to a message for each of the at least one node in the second cell.
  • the setting unit includes:
  • a path loss comparing unit configured to compare path loss information between the UE served by the first cell and each of the at least one node in the second cell with a path loss threshold
  • a first setting subunit configured to: if the path loss information between the UE served by the first cell and the first node in the at least one node in the second cell is smaller than a path loss threshold, set the first cell for the When the first node sends a message, the ⁇ identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 1;
  • the path loss information between the UE served by the first cell and the second node in the at least one node in the second cell is greater than or equal to a path loss threshold, where the first cell is set for the second node
  • the HII identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 0;
  • the first node is any one of the at least one node in the second cell
  • the second node is any one of the at least one node in the second cell.
  • the setting unit is specifically configured to: according to the UE and the second cell served by the first cell Path loss information between each of the at least one node, and uplink transmit power of the UE served by the first cell, setting a first cell for each of the at least one node in the second cell The message of the node.
  • the setting unit includes:
  • An interference calculation unit configured to: according to path loss information between the UE served by the first cell and each of the at least one node in the second cell, and uplink transmit power of the UE served by the first cell And calculating an uplink interference strength of the UE served by the first cell for each of the at least one node in the second cell;
  • an interference comparison unit configured to compare, by the UE served by the first cell, an uplink interference strength and an interference strength threshold of each of the at least one node in the second cell;
  • a second setting subunit configured to: if the uplink interference strength of the UE served by the first cell for the first node in the at least one node in the second cell is greater than or equal to the interference strength threshold, When the first node sends a message, the ⁇ identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 1;
  • the PRB pair occupied by the uplink data of the UE served by the first cell The corresponding ⁇ flag is set to 0;
  • the first node is any one of the at least one node in the second cell
  • the second node is any one of the at least one node in the second cell.
  • the setting unit is specifically configured to: according to an uplink signal strength of the UE served by the first cell And determining, by each of the at least one node in the second cell, an uplink interference strength for each node in the first cell, and setting, by the first cell, each of the at least one node in the second cell Message.
  • the setting unit includes:
  • a signal strength acquiring unit configured to acquire an uplink signal strength of the UE served by the first cell
  • an interference strength receiving unit configured to receive, by the second base station, each of the at least one node in the second cell for the first The uplink interference strength of each node in the small area
  • a third setting subunit configured to: if an uplink signal strength of the UE served by the first cell and a first node of the at least one node in the second cell are for a node serving the UE in the first cell The ratio of the uplink interference strength is smaller than the preset threshold.
  • the identifier of the PRB corresponding to the uplink data of the UE served by the first cell is set. Is 1; and,
  • the ratio is greater than or equal to the preset threshold, and when the first cell is set to the ⁇ message of the second node, the ⁇ identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 0;
  • the first node is any one of the at least one node in the second cell
  • the second node is any one of the at least one node in the second cell.
  • the eighth possible implementation manner of the second aspect if the first cell has at least two UEs of the month, and the at least The uplink data occupied by the two UEs is the same as the PRB;
  • the setting unit is specifically configured to set the first cell
  • the ⁇ message corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 1;
  • the first node is any one of the at least one node in the second cell.
  • a third aspect of the invention provides a computer storage medium, the computer storage medium storing a program, the program comprising all or part of the steps of the uplink interference coordination method provided by the first aspect.
  • a fourth aspect of the present invention provides an uplink interference coordination apparatus, which is disposed in a first base station, and includes a transceiver and a processor. The processor performs the following steps:
  • the first base station serves the first cell
  • the second base station serves the second cell
  • the first cell and the second cell belong to the neighboring cell.
  • the processor is further configured to: indicate, to the second base station, each node and each of the at least one node in the second cell The correspondence between the messages is used for uplink interference coordination.
  • the processor is configured to perform setting the first cell to at least one node in the second cell When you follow the steps of the message, the following steps are performed:
  • the first cell for each of the at least one node in the second cell Hey news.
  • the processor is configured to perform path loss information between the UE served by the first cell and each of the at least one node in the second cell, and set the first cell to be in the second cell.
  • the path loss information between the UE served by the first cell and the first node in the at least one node in the second cell is smaller than the path loss threshold, when setting the HII message of the first cell for the first node, Setting the HII identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell to 1;
  • the ⁇ identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 0;
  • the first node is any one of the at least one node in the second cell
  • the second node is any one of the at least one node in the second cell.
  • the processor is configured to set the first cell to at least one node in the second cell When you follow the steps of the message, the following steps are performed:
  • the processor is configured to perform the at least one of the UE served by the first cell and the second cell Path loss information between each node in a node, and uplink transmit power of the UE served by the first cell, setting a first cell for each of the at least one node in the second cell
  • the steps of the message are performed, the following steps are performed:
  • Calculating the first cell according to the path loss information between the UE served by the first cell and each of the at least one node in the second cell, and the uplink transmit power of the UE served by the first cell The uplink interference strength of the UE served by the UE for each of the at least one node in the second cell; Comparing the uplink interference strength of the UE served by the first cell with each of the at least one node in the second cell with an interference strength threshold;
  • the first cell is set to the first node
  • the HII identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 1;
  • the uplink interference strength of the second node of the at least one node in the second cell is less than the interference strength threshold, when the first cell sets a frame message for the second node, Setting the HII identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell to 0;
  • the first node is any one of the at least one node in the second cell
  • the second node is any one of the at least one node in the second cell.
  • the processor is configured to perform setting the first cell for at least one node in the second cell When you follow the steps of the message, the following steps are performed:
  • the processor is configured to perform an uplink signal strength according to a UE served by the first cell, and a second The step of setting, by the first cell, an HII message for each of the at least one node in the second cell, for each of the at least one node in the cell, for an uplink interference strength of each node in the first cell , the specific steps are as follows:
  • the ratio of the uplink signal strength of the UE served by the first cell to the uplink interference strength of the node of the at least one node in the second cell for the node serving the UE in the first cell is less than a preset threshold, when the first cell is set to the first node, the ⁇ identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 1; If the ratio of the uplink signal strength of the UE served by the first cell to the uplink interference strength of the node of the at least one node in the second cell for the node serving the UE in the first cell is greater than Or equal to the preset threshold, when the first cell is set to the second node, the ⁇ identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 0;
  • the first node is any one of the at least one node in the second cell
  • the second node is any one of the at least one node in the second cell.
  • the eighth possible implementation manner of the fourth aspect if the first cell has at least two UEs of the month, and the The uplink data occupied by at least two UEs is the same as the PRB;
  • the processor performs the following steps when performing the step of setting the first cell to the at least one node in the second cell:
  • the path loss information between the UE served by the first cell and the first node in the at least one node in the second cell is smaller than the path loss threshold, or when any UE served by the first cell is targeted to
  • the uplink interference strength of the first node of the at least one node in the second cell is greater than or equal to the interference strength threshold, or when the uplink signal strength of any one of the UEs served by the first cell is the same as the at least one of the second cells
  • the ratio of the uplink interference strength of the first node in the first cell to the node serving in the first cell is less than the preset threshold, when the first cell sets the UI message for the first node,
  • the HII identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 1;
  • the first node is any one of the at least one node in the second cell.
  • the first base station sets a first cell to the at least one node in the second cell, and sends the message to the second base station, which can effectively coordinate the first cell.
  • Uplink interference with the second cell The ⁇ message considers the uplink interference of various nodes in the cell, that is, the ⁇ message includes the interference caused by the uplink signal sent by the UE served by the first cell to the uplink data reception of each node in the second cell; or
  • the uplink data reception of each node in a cell is sensitive to strong interference caused by the uplink signal sent by the UE served by the second cell, so that the uplink interference coordination mechanism in the wireless communication system is more perfect and can adapt to the existing Wireless communication scenario.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a CoMP scenario according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a flowchart of another uplink interference coordination method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart of still another uplink interference coordination method according to an embodiment of the present invention.
  • 5a is a flow chart of an embodiment of a method for calculating path loss information according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5b is a flow chart of another embodiment of a method for calculating path loss information according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5c is a flowchart of still another embodiment of a method for calculating path loss information according to an embodiment of the present disclosure
  • Figure 6a is a flow chart of an embodiment of step S301 shown in Figure 4;
  • Figure 6b is a flow chart of another embodiment of the step S301 shown in Figure 4;
  • FIG. 7 is a flowchart of still another uplink interference coordination method according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 8a is a flow chart of an embodiment of step S401 shown in Figure 7;
  • Figure 8b is a flow chart of another embodiment of the step S401 shown in Figure 7;
  • FIG. 9 is a flowchart of still another uplink interference coordination method according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 10a is a flow chart of an embodiment of step S501 shown in Figure 9;
  • Figure 10b is a flow chart of another embodiment of the step S501 shown in Figure 9;
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of an uplink interference coordination apparatus according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of another uplink interference coordination apparatus according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 13b is a schematic structural diagram of another embodiment of a setting unit according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 13c is a schematic structural diagram of still another embodiment of a setting unit according to an embodiment of the present invention
  • a base station may be used for multiple cells, and the cell may be a macro cell.
  • a macro refers to a cell in the subsequent embodiment of the present invention.
  • Different Macros have different PCIs.
  • eNB Evolved NodeB, Evolved NodeB 1
  • eNB2 can work on PCI2 -2 corresponds to Macro2-l
  • PCI2-2 corresponds to Macro2-2
  • PCI2-3 corresponds to Macro2-3 o
  • Each Macro can include multiple nodes, including but not limited to: base station, RRH, RRU, Relay station and so on.
  • Each node in a Macro has the same PCI as the Macro, but each node in each Macro corresponds to a different CSI-RS.
  • Each node in the Macro is distinguished by a CSI-RS corresponding to each node in the Macro, for example: PCIl-1 corresponding to PCI1-1 includes node eNB1, node Pointl-1 and node Pointl-2, and eNB1, Pointl-1 and Pointl-2 correspond to PCIl-1, but eNB1 corresponds to CSI-RSl-0, Pointl-1.
  • CSI-RSl-1 corresponds to CSI-RSl-2.
  • the configuration information of the CSI-RS corresponding to each node in the macro may include: at least one of a CSI reference signaling configuration index number, a frequency domain resource configuration, a code domain resource configuration, an antenna port number, and a subframe configuration.
  • a UE served by a Macro includes UEs of respective nodes in the Macro.
  • Each node in a Macro can schedule the UE served by the Macro by orthogonally using PRB resources. For example: Suppose a Macro has a transmission bandwidth of 50 PRBs (these 50 PRBs can be PRB#0, PRB#1, PRB#2... PRB#48 and PRB#49), and the Macro is set to the Macro.
  • the base node includes the base station and the RRU, and the UE served by the Macro includes the UE1 and the UE2, where the base station serves as the uplink receiving node of the UE1 and serves the UE1; the RRU serves as the uplink receiving node of the UE2, serving the UE2;
  • the UE served by the Macro is scheduled by using the PRB resource orthogonal manner. If the base station schedules the UE1 on the PRB #0-PRB #23, the RRU cannot schedule the UE2 on the PRB #0-#23, and the RRU can select the PRB. Part or all of #24-PRB#49 schedules UE2.
  • Each of the nodes in a Macro may also schedule the UE served by the Macro in a non-orthogonal manner. For example, in the above example, if the base station and the RRU adopt PRB resources in a non-orthogonal manner (for example, using PRB air separation) The mode is used to schedule the UE served by the Macro, if the base station is on PRB#0-#23 The UE1 is scheduled, and the RRU can also schedule the UE2 on the PRB #0-#23.
  • the first cell is any cell served by the first base station
  • the second cell is any cell that is served by the second base station and is adjacent to the first cell
  • the first base station is any one of the wireless communication systems.
  • the base station is a base station where the second cell adjacent to the first cell is located.
  • the UE served by the first cell may perform the differentiated measurement on the CSI-RS corresponding to each node in the second cell, and obtain the second
  • the measurement information of the CSI-RS corresponding to each node in the cell may include: CSI of each node in the second cell obtained by measuring according to the configuration information of the CSI-RS corresponding to each node in the second cell.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • CSI-RSRQ Reference Signal Received Quality
  • the "uplink interference" includes the interference generated by the uplink signal sent by the UE served by the first cell for uplink data reception of each node in the second cell (for example, RRU/RRH in the second cell, etc.);
  • the uplink data reception of each node in the first cell is sensitive to strong interference caused by the uplink signal sent by the UE served by the second cell.
  • the embodiment of the present invention is applicable not only to a wireless communication scenario in which a node of the base station is included in a conventional cell, but also to a wireless communication scenario in which a plurality of nodes are included in an existing cell, for example, CoMP (Coordinated Multi-Point transmission) , ten do multi-point transmission) scene.
  • CoMP Coordinatd Multi-Point transmission
  • Macrol and Macro2 are neighboring cells, Macrol and Macro3 are also neighboring cells; Macrol and Macro2 are different base stations, and Macrol and Macro3 are different base stations.
  • Macro2 and Macro3 A cell serving the same base station eNB2.
  • Macrol corresponds to PCI1-1, eNB1 serves Macrol, and Macrol includes node eNB1, node Pointl-1 and node Pointl-2.
  • the UEs of Macrol include UE1-1 and UE1-2; wherein eNB1 corresponds to CSI-RS1- 0, node Pointl-1 corresponds to CSI-RS1-1, and Pointl-2 corresponds to CSI-RS1-2; eNB1 serves as the uplink receiving node of UE1-1, serving UE1-1; Point 1-1 is used as uplink receiving of UE1-2 Node, serving UE1-2.
  • Macro2 corresponds to PCI2-1, eNB2 serves Macro2, and Macro2 includes node eNB2, node Point2-l and node Point2-2; wherein eNB2 corresponds to CSI-RS2-0, and node Point2-l corresponds to CSI-RS2-l, Point2- 2 corresponds to CSI-RS2-2.
  • Macro3 corresponds to PCI2-2, eNB2 serves Macro3, Macro3 includes node eNB2, node Point3-l and node Point3-2; where eNB2 corresponds to CSI-RS3-0, node Point3-l corresponds to CSI-RS3-1, Point3- 2 corresponds to CSI-RS3-2.
  • UE1-2 pairs eNB2, Point2-l in Macro2 And Point2-2 may generate uplink interference.
  • the ⁇ message may include two kinds of understandings, one is from the perspective of the neighboring area interference in the area, for example: taking Macro 1 and Macro 2 in FIG.
  • the ⁇ identifier corresponding to a certain PRB in the HII message of the eNB2 in the Macro2 is 1, it indicates that the uplink signal sent by the UE served by the Macrol on the PRB may generate strong uplink interference to the uplink data reception of the eNB2. Then, eNB2 can avoid scheduling the uplink service of the UE (not shown) served by Macro2 on the PRB to avoid uplink interference.
  • the other is from the perspective of neighboring area interference in this area. For example: Take Macrol and Macro2 in Figure 1 as an example.
  • Macrol targets the HII flag of a PRB for Point2-1 in Macro2, it indicates
  • the uplink data reception of the nodes in the Macrol on the PRB is sensitive to the strong interference caused by the uplink signal sent by the UE served by the Point2-l in the Macro2, and the Point2-l can avoid scheduling the Point2-l in the Macro2 on the PRB.
  • the uplink service of the served UE so as not to interfere with the uplink data reception of each node in Macrol.
  • FIG. 2 to FIG. 9 can be applied to the scenario shown in FIG. 1 , and the embodiments shown in FIG. 2 to FIG. 9 both coordinate the uplink interference between Macro 1 and Macro 2 in the scenario shown in FIG. 1 .
  • the uplink interference coordination between Macrol and Macro3, or other please refer to FIG. 2, which is a flowchart of an uplink interference coordination method according to an embodiment of the present invention; the method may include the following Step S101 - step S102.
  • the first base station sets a first cell to the at least one node in the second cell, where the at least one node corresponds to one CSI-RS, and each node corresponds to one of the ⁇ messages.
  • Hey news Apply to the scene shown in Figure 1, taking Macrol and Macro2 as examples.
  • the eNB1 sets Macrol's ⁇ message for at least one node in the Macro2, and the ⁇ message set by the eNB1 may include at least one of the following messages: Macro1 ⁇ 2-0 message for eNB2, Macrol ⁇ 2-1 message for Point2-l Macrol's HII2-2 message for Point2-2.
  • the first base station sends the ⁇ message to the second base station.
  • the eNB1 transmits at least one ⁇ message set by it to the eNB2. After receiving at least one HII message, the eNB2 may forward each ⁇ message to each of the Macro2 corresponding to each ⁇ message.
  • Each of the at least one node is configured such that each of the at least one node in Macro2 schedules the UE it serves according to the ⁇ message, and implements uplink interference coordination between Macrol and Macro2.
  • each node in the Macro2 is distinguished by the CSI-RS corresponding to each node in the Macro2.
  • the information of the CSI-RS corresponding to each node in the Macro2 can be identified by an ID (identity, identification number), and the eNB1
  • the eNB1 may receive the correspondence between the CSI-RS and each ID corresponding to each node in the Macro2 indicated by the eNB2, or the eNB1 may receive the CSI-RS and each ID corresponding to each node in the Macro2 indicated by the network side. Correspondence between the two. Where ID can be an index number.
  • the first base station sets a ⁇ message of the first cell for at least one node in the second cell, and sends the ⁇ message to the second base station, which can effectively coordinate the uplink between the first cell and the second cell.
  • interference considers the uplink interference of various nodes in the cell, that is, the ⁇ message includes the interference caused by the uplink signal sent by the UE served by the first cell to the uplink data reception of each node in the second cell; or
  • the uplink data reception of each node in a cell is sensitive to strong interference caused by the uplink signal sent by the UE served by the second cell, so that the uplink interference coordination mechanism in the wireless communication system is more perfect and can adapt to the existing Wireless communication scenario.
  • FIG. 3 is a flowchart of a method for coordinating uplink interference according to an embodiment of the present invention; the method may include the following steps S201 to S203.
  • the first base station sets a first cell to the at least one node in the second cell.
  • S202 The first base station sends the defect message to the second base station.
  • step S201 to step S202 can be referred to step S101 to step S102 of the embodiment shown in FIG. 2, which is not described herein.
  • the first base station indicates, to the second base station, a correspondence between each node in the at least one node in the second cell and each ⁇ message.
  • each node corresponds to one ⁇ message
  • eNB1 indicates to eNB2 a correspondence between each ⁇ message and each of the at least one node in Macro2; for example eNB1 indicates to eNB2 that the ⁇ 2-1 message corresponds to Point2-l-, that is, the HII2-1 message is indicated as Macrol's HII message for Point2-l; for example: eNB1 indicates eNB2 with HII2-2 message and Point2-2- Corresponding, indicating that the HII2-2 message is Macrol for Point2-2 HII message.
  • step S203 may be performed in synchronization with step S202, that is, the eNB1 sends the HII message to the eNB2, that is, indicates to the eNB2 that each HII message is in the at least one node in the Macro2. The correspondence between each node.
  • step S203 is an optional step, for example, the eNB1 may pre-negotiate the correspondence between the node in the Macro2 and the HII message with the eNB2, for example, pre-negotiating the Point2-l and ⁇ 2-1 messages in the Macro2, corresponding to, or in advance Negotiating eNB2 and ⁇ 2-0 messages in Macro2 - corresponding, etc.; in the uplink interference coordination process, eNB1 may not perform step S203.
  • the first base station sets a first cell to the at least one node in the second cell, and sends the frame message to the second base station, and indicates, to the second base station, the at least one message in the second cell.
  • the correspondence between each node in the node can effectively coordinate the uplink interference between the first cell and the second cell.
  • the ⁇ message considers the uplink interference of various nodes in the cell, that is, the HII message includes the interference caused by the uplink signal sent by the UE served by the first cell to the uplink data reception of each node in the second cell; or
  • the uplink data reception of each node in a cell is sensitive to strong interference caused by the uplink signal sent by the UE served by the second cell, so that the uplink interference coordination mechanism in the wireless communication system is more perfect and can adapt to the existing Wireless communication scenario.
  • FIG. 4 it is a flowchart of still another uplink interference coordination method according to an embodiment of the present invention; in this embodiment, an uplink interference coordination process is described from the perspective of neighboring area interference in the area.
  • the method may include the following steps S301-S303.
  • the first base station sets, according to path loss information between the UE served by the first cell and each of the at least one node in the second cell, that the first cell is in the at least one node in the second cell.
  • the ⁇ message for each node is not limited to:
  • the path loss information between the UE served by the first cell and each of the at least one node in the second cell has multiple calculation methods, which may include, but not limited to: based on the at least one node in the second cell. a method for calculating a transmit power of a CSI-RS corresponding to each node in the medium, a method for calculating a SRS (Sounding Reference Signal) configuration message based on a UE served by the first cell, and a method based on the first cell.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • this step is a message.
  • the settings are also different. The setting process of this step will be described below in combination with both A and B.
  • the setting process of this step may be: if the path loss information between the UE served by the first cell and the first node in the at least one node in the second cell is smaller than the path loss threshold, setting the first cell for the The first node of the ⁇ message, the ⁇ identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 1;
  • the ⁇ identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 0;
  • the first node is any one of the at least one node in the second cell
  • the second node is any one of the at least one node in the second cell.
  • the setting process of this step may be: when the path loss information between any one of the UEs served by the first cell and the first node of the at least one node in the second cell is smaller than the path loss threshold, setting the first cell
  • the ⁇ message is sent to the first node
  • the ⁇ identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 1.
  • the first node is any one of the at least one node in the second cell.
  • the first base station sends the ⁇ message to the second base station.
  • the first base station indicates, to the second base station, a correspondence between each node in the at least one node in the second cell and each ⁇ message.
  • step S302 to step S303 may refer to step S202 to step S203 in the embodiment shown in FIG. 2, and details are not described herein.
  • the first base station may set, according to path loss information between the UE served by the first cell and each of the at least one node in the second cell, to set the first cell to at least one in the second cell.
  • the ⁇ message of the node, and sending the ⁇ message to the second base station can effectively coordinate uplink interference between the first cell and the second cell. Because the ⁇ message considers the uplink interference of various nodes in the cell, that is, the ⁇ message includes the uplink signal sent by the UE served by the first cell to each of the second cells.
  • the uplink interference coordination mechanism is more complete and can adapt to the existing wireless communication scenarios.
  • FIG. 5 is a flowchart of an embodiment of a method for calculating path loss information according to an embodiment of the present invention.
  • this embodiment is a method for calculating a transmit power of a CSI-RS corresponding to each node in a second cell;
  • the method can include the following steps s3101-s3103.
  • the first base station receives the first interaction message sent by the second base station, where the first interaction message may include: configuration information and transmit power of the CSI-RS corresponding to each node in the second cell.
  • an interaction between eNB1 and eNB2 is performed, and eNB1 receives a first interaction message sent by eNB2, where the first interaction message includes: CRS-RS2-0 corresponding to eNB2 in Macro2
  • the first interaction message includes: CRS-RS2-0 corresponding to eNB2 in Macro2
  • the configuration information and the configuration information of the CSI-RS2-1 corresponding to the transmit power P Q and Point 2-l and the configuration information of the CSI-RS 2-2 corresponding to the transmit power P Point ⁇ and the transmit power P 2 is Illustrated by the example of Macrol and Macro2 shown in FIG. 1 , an interaction between eNB1 and eNB2 is performed, and eNB1 receives a first interaction message sent by eNB2, where the first interaction message includes: CRS-RS2-0 corresponding to eNB2 in Macro2
  • the first base station sends the first interaction message to the UE served by the first cell, and receives a measurement report reported by the UE served by the first cell, where the measurement report includes: The UE measures the received power of the CSI-RS corresponding to each node in the second cell according to the configuration information of the CSI-RS corresponding to each node in the second cell.
  • eNB1 sends the first interaction message to UE1-2, and UE1-2 receives the CRS-RS2-0 configuration information corresponding to eNB2 in Macro2, and CSI-RS2- corresponding to Point2-l2.
  • the configuration information of 1 and the configuration information of CSI-RS2-2 corresponding to Point2-2 can measure the received power CSI-RSRP 2 of CSI-RS2-0 corresponding to eNB2.
  • Point2-l corresponding to the received power of CSI-RS2-1 CSI-RSRP 21 ⁇ Point2-2 reception power corresponding to the CSI-RS2-2 CSI-RSRP 22.
  • the UE 1-2 reports the measurement report including the above measurement result to the eNB1.
  • the first base station is configured to: according to the transmit power of the CSI-RS corresponding to each node in the second cell in the first interaction message, and the received power of the CSI-RS corresponding to each node in the second cell in the measurement report. The ratio is calculated, and path loss information between the UE served by the first cell and each node in the second cell is calculated.
  • the value of the path loss obtained by the above calculation method is a linear value.
  • the eNB1 may obtain path loss information by using other calculation methods.
  • the value of the path loss is the dB value.
  • L M 1 M2 (i, j) ⁇ / CSI-RSRPij ( 1 )
  • is the transmit power of the CSI-RS corresponding to the node j in the second cell
  • the CSI-RSRPij is measured by the UEi to obtain the second cell.
  • the received power of the CSI-RS corresponding to node j It can be seen from the above formula (1) that, under the condition that the transmission power of the CSI-RS corresponding to each node in the second cell is the same, if the path between the UE served by the first cell and each node in the second cell The larger the loss value, the smaller the received power of the CSI-RS corresponding to each node in the second cell.
  • the first base station may calculate, according to the transmit power of the CSI-RS corresponding to each node in the second cell, path loss information between the UE served by the first cell and each node in the second cell,
  • the path loss information can be applied to the uplink interference coordination process, so that the uplink interference coordination mechanism in the wireless communication system is more perfect, and is more suitable for the existing wireless communication scenario.
  • FIG. 5b it is a flowchart of another embodiment of a method for calculating path loss information according to an embodiment of the present invention; this embodiment is a calculation based on an SRS configuration message of a UE served by a first cell. Method;
  • the method may include the following steps s3111-s3113.
  • the first base station sends a second interaction message to the second base station, where the second interaction message includes: an SRS configuration message of the UE served by the first cell.
  • the eNB1 and the eNB2 interact with each other, and the eNB1 sends the configuration information of the SRS of the UE1-2 to the eNB2, and the configuration information of the SRS includes: a sequence number of the SRS, a time-frequency location, and the like.
  • the first base station receives, according to the SRS configuration message of the UE that is served by the first cell, the received signal strength of the UE served by the first cell in the second cell.
  • each node in the Macro2 may detect the received signal strength of the UE1-2 according to the configuration information of the SRS of the UE1-2; for example, when the UE1-2 sends the SRS to the eNB1, the eNB2 according to the UE1-
  • the configuration information of the SRS of 2 may detect the received signal strength of the UE1-2, that is, the received signal strength RP S 2 R Q S of the UE 1-2 transmitting the SRS is detected, and the eNB2 feeds back the RP S 2 R Q S to the eNB1; or when UE1-2 eNBl to transmit SRS, Point2-l UE1-2 the SRS according to configuration information, and can detect the received signal strength UE1-2 RP S 3 ⁇ 4 S, Point2-l RP SS will send to the eNB2, by the eNB2 feeds back RP s 3 ⁇ 4s to eNB1.
  • the first base station calculates, according to a ratio of a transmit power of the UE served by the first cell to a received signal strength of the UE served by the first cell, between the UE and each node in the second cell. Path loss information.
  • the eNB1 can calculate the path loss information between the UE1-2 and the Point2-l as:
  • the first base station may calculate, according to an SRS configuration message of the UE served by the first cell, path loss information between the UE served by the first cell and each node in the second cell, where the path loss is The information can be applied to the uplink interference coordination process, so that the uplink interference coordination mechanism in the wireless communication system is more perfect, and can adapt to the existing wireless communication scenario.
  • FIG. 5 is a flowchart of still another embodiment of a method for calculating path loss information according to an embodiment of the present invention; this embodiment is an SRS configuration message of a UE served by a first cell and a UE Method of calculating power; the method may include the following steps s3122-1s3123.
  • the first base station sends a third interaction message to the second base station, where the third interaction message includes: configuration information of the SRS of the UE served by the first cell, and a transmit power of the UE served by the first cell.
  • Macro 1 and Macro 2 shown in FIG. 1 are taken as an example, and UE1-2 in Macro 1 is taken as an example for description.
  • the first base station receives path loss information between the UE served by the first cell and the nodes in the second cell that are returned by the second base station, where the path loss information is: The received signal strength of the UE served by the first cell detected by the configuration information of the SRS of the UE served by the cell, and according to the UE's transmission served by the first cell in the third interaction message The ratio of the power to the received signal strength of the UE served by the first cell is calculated and obtained.
  • the eNB2 feeds back the calculated path loss information between the UE1-2 and the eNB2 to the eNB1.
  • the path loss information between any UEi served by the first cell and any node j in the second cell can be expressed as the above formula (2).
  • the first base station may calculate, according to an SRS configuration message of the UE served by the first cell, and a transmit power of the UE, between the UE served by the first cell and each node in the second cell.
  • Path loss information the path loss information can be applied to the uplink interference coordination process, so that the uplink interference coordination mechanism in the wireless communication system is more perfect, and can adapt to the existing wireless communication scenario.
  • the step S301 shown in Fig. 4 will be described in detail below with reference to Fig. 6.
  • step S301 it is a flowchart of an embodiment of step S301 shown in FIG. 4. This embodiment is applicable to a case where UEs served by a first cell are scheduled in a manner that PRB resources are orthogonal.
  • the step S301 can include the following steps s3131 - s3133.
  • the path loss information between UE1-1 and eNB2 can be calculated as L M1 M2 (1, 0), UE1-1
  • the path loss information with Point2-l is L M1 M2 (1, 1)
  • the path loss information between UE1-1 and Point 2-2 is L M1 M2 (1, 2); between UE1-2 and eNB2
  • the path loss information is L M1 M2 (2, 0)
  • the path loss information between UE1-2 and Point2-l is L M1 M2 (2, 1), path loss information between UE1-2 and Point2-2.
  • L M1 M2 (1, 0) L M1 M2 (1, 1), L M1 M2 (1, 2), L M1 M2 (2, 0) are required.
  • L M1 M2 (2, 1) and L M1 M2 (2, 2) are compared with L th , respectively.
  • the path loss threshold L th can be set according to the actual path loss condition in the wireless communication system.
  • the ⁇ identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 1.
  • the first node is any one of the at least one node in the second cell
  • the second node is any one of the at least one node in the second cell
  • the path loss information between the UE served by the first cell and the second node in the at least one node in the second cell is greater than or equal to a path loss threshold, set the first cell to When the ⁇ message of the second node is described, the ⁇ identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 0.
  • the HII message set by the eNB1 includes Macro1's ⁇ 2-0 message for eNB2, Macro1's HII2-1 message for Point2-l, and Macrol's HII2-2 message for Point 2-2.
  • the scheduling information of the UE served by the first cell is: the uplink data of UE1-1 is scheduled in PRB#0-#9, The uplink data of UE1-2 is scheduled in PRB#50-#65.
  • the setting of the ⁇ message in this embodiment is as follows: Since L M 1 M2 (1, 0) and L M 1 M 2 (2, 0) are both greater than or equal to L th , When the HII2-0 message of the eNB2 is used, the PRB#0-#9 occupied by the uplink data of the UE1-1 and the PRB#50-#65 occupied by the uplink data of the UE1-2 are all set to 0;
  • L M 1 M2 (1, 1) and less than L th L M 1 M2 (2, 1) is greater than or equal to L th , so when setting Macros ⁇ 2-1 message for Point2-l, UE1-1
  • the PRB#0-#9 occupied by the uplink data is set to 1, and the PRB#50-#65 occupied by the uplink data of UE1-2 is set to 0;
  • step S301 it is a flowchart of another embodiment of step S301 shown in FIG. 4. This embodiment is applicable to a case where a UE served by a first cell is scheduled in a non-orthogonal manner. In this embodiment, there are at least two served UEs in the first cell, and the uplink data occupied by the uplink data of the at least two UEs is the same.
  • the step S301 can include the following steps s3141-s3142.
  • S3141 Compare path loss information between the UE served by the first cell and each of the at least one node in the second cell with a path loss threshold.
  • step S3141 can be referred to step S3131 shown in FIG. 6a, and details are not described herein.
  • the first node is any one of the at least one node in the second cell.
  • the HII message set by the eNB1 includes a Macrol target.
  • the HII2-0 message of eNB2 the HII2-1 message of Macro1 for Point2-l, and the ⁇ 2-2 message of Macro 1 for Point 2-2.
  • uplink data of UE1-1 and UE1 are set when Macrol's HII2-0 message for eNB2 is set.
  • PRB#0-#9 occupied by -2 uplink data is set to 0;
  • L M 1 M2 (2, 1) is larger than L th
  • L M 1 M 2 (1, 1) is smaller than L th
  • UE1-1 PRB#0-#9 occupied by uplink data and uplink data of UE1-2 is set to 1;
  • the upstream data of UE1-1 is set when Macrol sets the ⁇ 2-2 message for Point2-2.
  • PRB#0-#9 occupied by the uplink data of UE1-2 is set to 0.
  • the first base station may set the first cell according to path loss information between the UE served by the first cell and each of the at least one node in the second cell.
  • the ⁇ message for the at least one node in the second cell, and sending the ⁇ message to the second base station, can effectively coordinate the uplink interference between the first cell and the second cell.
  • the ⁇ message considers the uplink interference of various nodes in the cell, that is, the ⁇ message includes the interference caused by the uplink signal sent by the UE served by the first cell to the uplink data reception of each node in the second cell; or
  • the uplink data reception of each node in a cell is sensitive to strong interference caused by the uplink signal sent by the UE served by the second cell, so that the uplink interference coordination mechanism in the wireless communication system is more perfect and can adapt to the existing Wireless communication scenario.
  • FIG. 7 is a flowchart of still another method for coordinating uplink interference according to an embodiment of the present invention; in this embodiment, an uplink interference coordination process is described from the perspective of interference between neighboring areas in the area.
  • the method may include the following steps S401-S403.
  • the first base station is configured according to path loss information between a UE served by the first cell and each of the at least one node in the second cell, and an uplink transmit power of the UE served by the first cell.
  • a first cell is set for a UI message for each of the at least one node in the second cell.
  • eNB1 can obtain UE1 by dividing the uplink transmit power of UE1-2, which is the monthly service power of Macrol, by the path loss information between UE1-2 and each node in Macro2. -2 for the uplink interference strength of each node in Macro2 (ie, the reception power of UE1-2 for interference signals for each node in Macro2).
  • the path loss information between the UE served by the first cell and each of the at least one node in the second cell may be obtained by using various implementation manners shown in FIG. 5, and the specific calculation process may be referred to.
  • the related description of the embodiment shown in FIG. 5 is not described herein.
  • the setting of the message is also different in this step.
  • the setting process of this step will be described below in combination with C and D.
  • the setting process of the step may be: if the uplink interference strength of the first node of the at least one node in the second cell is greater than or equal to the interference strength threshold, The ⁇ message corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 1;
  • the HII identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 0.
  • the setting process of the step may be: setting the first cell when the uplink interference strength of the first node of the at least one node in the second cell is greater than or equal to the interference strength threshold.
  • the ⁇ identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 1.
  • the first node is any one of the at least one node in the second cell
  • the second node is any one of the at least one node in the second cell.
  • the first base station sends the ⁇ message to the second base station.
  • the first base station indicates, to the second base station, a correspondence between each node of the at least one node in the second cell and each ⁇ message.
  • step S402 to step S403 may refer to step S202 to step S203 in the embodiment shown in FIG. 2, and details are not described herein.
  • the first base station may be configured according to path loss information between the UE served by the first cell and each of the at least one node in the second cell, and the UE served by the first cell.
  • the uplink transmit power, setting the first cell to the at least one node in the second cell, and transmitting the frame message to the second base station, can effectively coordinate the uplink interference between the first cell and the second cell.
  • the ⁇ message considers the uplink interference of various nodes in the cell, that is, the ⁇ message includes the interference caused by the uplink signal sent by the UE served by the first cell to the uplink data reception of each node in the second cell; or
  • the uplink data reception of each node in a cell is sensitive to strong interference caused by the uplink signal sent by the UE served by the second cell, so that the uplink interference coordination mechanism in the wireless communication system is more perfect and can adapt to the existing Wireless communication scenario.
  • the step S401 shown in Fig. 7 will be described in detail below with reference to Fig. 8.
  • step S401 it is a flowchart of an embodiment of step S401 shown in FIG. 7. This embodiment is applicable to a case where UEs served by a first cell are scheduled in a manner that PRB resources are orthogonal.
  • This step S401 can include the following steps s4101-s4104.
  • S4101 Calculate the first according to path loss information between the UE served by the first cell and each of the at least one node in the second cell, and the uplink transmit power of the UE served by the first cell.
  • the path loss information between UE1-1 and eNB2 can be calculated as L M 1 M2 (1, 0), UE1- The path loss information between 1 and Point2-l is L M 1 M2 (1, 1), and the path loss information between UE1-1 and Point 2-2 is L M 1 M2 (1, 2); UE1-2 and The path loss information between eNB2 is L M 1 M2 (2, 0), and the path loss information between UE1-2 and Point 2-l is L M 1 M 2 ( 2, 1 ) , UE1-2 and Point 2-2 The path loss information between them is L M 1 M2 (2, 2).
  • the uplink interference strength of the UE1-1 for the eNB2 can be calculated as P M 1 (1). ) / L M 1 M 2 (1, 0) , UE1-1 uplink interference strength for Point2-l is P M1 (1)/L M1 M2 (1, 1) , UEl-1 The uplink interference strength for Point2-2 is P M1 (1) / L M1 M2 (1, 2).
  • the uplink interference strength of UE1-2 for eNB2 is P M1 (2) / L M1 M2 (2, 0)
  • the uplink interference strength of UE1-2 for Point 2-l is P M1 (2) / L M1 M2 (2, 1)
  • UE1-2 has an uplink interference strength for Point 2-2 of P M1 (2) / L M1 M2 (2, 2).
  • S4102 Compare, by the UE served by the first cell, an uplink interference strength and an interference strength threshold of each of the at least one node in the second cell;
  • each uplink interference strength calculated in the above step S4101 needs to be compared with the I TH separately .
  • the interference threshold I TH can be set according to the actual interference situation in the wireless communication system.
  • the first cell is configured to be configured by the first cell for the first node.
  • the HII identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 1;
  • the ⁇ identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 0;
  • the ⁇ message set by eNB1 includes Macro1 ⁇ 2-0 message for eNB2, Macro 1 HII2-1 message for Point2-l, and Macrol HII2-2 message for Point 2-2.
  • UE1-1 performs uplink interference strengths P M1 (1) / L M1 M2 (1, 0), P M i(l) / L M1 M2 for eNB2, Point2-l and Point2-2 ( l, 1) and P M1 (1)/L M1 M2 (1, 2) are both greater than I th , and UE1-2 has uplink interference strengths PMI(2)/L m1 M2 for eNB2, Point2-l and Point2-2 (2, 0), P M1 (2) / L M1 M2 (2, 1) and P M1 (2) / L M1 M2 (2, 2) are both less than I TH .
  • the scheduling information of the UE served by Macrol is:
  • the uplink data of UE1-1 is scheduled in PRB#0-#9, and the uplink data of UE1-2 is scheduled in PRB#50-#65.
  • the settings of the ⁇ message in this embodiment are as follows:
  • step S401 it is a flowchart of another embodiment of step S401 shown in FIG. 7. This embodiment is applicable to the case where the UE served by the first cell is scheduled in a non-orthogonal manner. The first cell has at least two served UEs, and the uplink data occupied by the at least two UEs is the same.
  • This step S401 may include the following steps s4111-s4113.
  • S4111 calculating, according to path loss information between the UE served by the first cell and each of the at least one node in the second cell, and the uplink transmit power of the UE served by the first cell, The uplink interference strength of the UE served by the cell for each of the at least one node in the second cell.
  • the steps s4111-s4112 can be referred to the steps s4101-s4102 shown in FIG. 8a, and details are not described herein.
  • the HII identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 1.
  • the ⁇ message set by eNB1 includes Macro1 ⁇ 2-0 message for eNB2, Macrol HII2-1 message for Point2-l, and Macrol HII2-2 message for Point 2-2.
  • UE1-1 performs uplink interference strengths P M1 (1) / L M1 M2 (1, 0), P M i(l) / L M1 M2 for eNB2, Point2-l and Point2-2 ( l, 1) and P M1 (1)/L M1 M2 (1, 2) are both greater than I th , and UE1-2 has uplink interference strengths PMI(2)/L m1 M2 for eNB2, Point2-l and Point2-2 (2, 0), P M1 (2) / L M1 M2 (2, 1) and P M1 (2) / L M1 M2 (2, 2) are both less than I TH .
  • the scheduling information of the UE served by Macrol is: The uplink data of UE1-1 is scheduled in PRB#0-#9, The uplink data of UE1-2 is also scheduled in PRB#0-#9. Then the setting of the HII message in this step is as follows: Although P M 1 (2) / L M 1 M2 (2, 0) is smaller than I th , since P M 1 (1) / L M 1 M 2 (1, 0) It is greater than I th , so when setting the HII 2-0 message of Macro 1 for eNB 2, the uplink data of UE1-1 and the PRB #0-#9 occupied by the uplink data of UE1-2 are set to 1;
  • the first base station may be configured according to path loss information between the UE served by the first cell and each of the at least one node in the second cell, and served by the first cell.
  • the uplink transmit power of the UE, setting a first cell to a ⁇ message of at least one node in the second cell, and sending the ⁇ message to the second base station, and effectively coordinating between the first cell and the second cell Uplink interference.
  • the ⁇ message considers the uplink interference of various nodes in the cell, that is, the HII message includes the interference caused by the uplink signal sent by the UE served by the first cell to the uplink data reception of each node in the second cell; or
  • the uplink data reception of each node in a cell is sensitive to strong interference caused by the uplink signal sent by the UE served by the second cell, so that the uplink interference coordination mechanism in the wireless communication system is more perfect and can adapt to the existing Wireless communication scenario.
  • FIG. 9 is a flowchart of still another uplink interference coordination method according to an embodiment of the present invention; in this embodiment, an uplink interference coordination process is described from the perspective of interference of a neighboring area in the area.
  • the method can include the following steps S501-S503.
  • the first base station sets the first cell according to the uplink signal strength of the UE served by the first cell, and the uplink interference strength of each node in the at least one node in the second cell for each node in the first cell.
  • a UI message for each of the at least one node in the second cell.
  • the uplink signal strength of the UE served by the first cell may be obtained from the node serving the UE in the first cell, for example, taking the Macrol and Macro2 shown in FIG. 1 as an example, the uplink of the UE1-1 served by the Macrol
  • the receiving node is Pointl-1, that is, Pointl-1 serves UE1-1, and eNB1 can learn the uplink signal strength of UE1-1 from Pointl-1.
  • each node in the second cell is for the first cell
  • the uplink interference strength of each node may be calculated according to the uplink interference strength of each UE served by each node in the second cell for each node in the first cell, and the calculation method may be a linear average calculation method or a weighted average calculation method.
  • the uplink interference strength of Point2-l for Pointl-1 can be the linear average of the uplink interference strength of all UEs served by Point2-1 in Macro2 for Pointl-1. Or a weighted average.
  • the setting of the message is also different in this step.
  • the setting process of this step will be described below in combination with E and F.
  • the setting process of this step may be: if the uplink signal strength of the UE served by the first cell and the first node of the at least one node in the second cell are for the node serving the UE in the first cell The ratio of the uplink interference strength is smaller than the preset threshold.
  • the HII identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set. Is 1;
  • the ⁇ identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 0;
  • the UE served by the first cell is scheduled in a manner that the PRB resources are non-orthogonal, that is, the UE that has at least two services for the first cell, and the PRB occupied by the uplink data of the at least two UEs The same situation.
  • the setting process of the step may be: when any one of the UEs served by the first cell is greater than or equal to the interference strength threshold for the first node of the at least one node in the second cell, or when the first The ratio of the uplink signal strength of any one of the UEs served by the cell to the uplink interference strength of the first node of the at least one node in the second cell for the node serving the UE in the first cell is smaller than the preset gate
  • the ⁇ identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 1.
  • the first node is any one of the at least one node in the second cell
  • the second node is any one of the at least one node in the second cell.
  • the first base station sends the ⁇ message to the second base station.
  • the first base station indicates, to the second base station, each of the at least one node in the second cell. The correspondence between the point and each message.
  • step S502 to step S503 may refer to step S202 to step S203 in the embodiment shown in FIG. 2, and details are not described herein.
  • the first base station may be configured according to an uplink signal strength of the UE served by the first cell, and an uplink interference strength of each node in the at least one node in the second cell for each node in the first cell, And setting the first cell to the at least one node in the second cell, and sending the ⁇ message to the second base station, to effectively coordinate uplink interference between the first cell and the second cell.
  • the ⁇ message considers the uplink interference of various nodes in the cell, that is, the ⁇ message includes the interference caused by the uplink signal sent by the UE served by the first cell to the uplink data reception of each node in the second cell; or
  • the uplink data reception of each node in a cell is sensitive to strong interference caused by the uplink signal sent by the UE served by the second cell, so that the uplink interference coordination mechanism in the wireless communication system is more perfect and can adapt to the existing Wireless communication scenario.
  • the step S401 shown in Fig. 9 will be described in detail below with reference to Fig. 10.
  • step S501 it is a flowchart of an embodiment of step S501 shown in FIG. 9. This embodiment is applicable to a case where UEs served by a first cell are scheduled in a manner that PRB resources are orthogonal.
  • the step S501 may include the following steps s5101-s5104.
  • S5101 Acquire an uplink signal strength of a UE served by the first cell.
  • the node serving UE1-1 in Macro 1 is Pointl-1
  • the node serving UE1-2 is eNB1
  • eNB1 is obtaining UE1- from Pointl-1.
  • the uplink signal strength of 1 is P M1 (1)
  • eNB1 knows that the uplink signal strength of UE 1-2 is P M1 (2).
  • S5102 Receive an uplink interference strength of each node in the at least one node in the second cell sent by the second base station for each node in the first cell.
  • Macrol and Macro2 shown in FIG. 1 are taken as an example.
  • eNB2 sends eNB2 to eNB1, and the uplink interference strengths for eNB1, Pointl-1 and Pointl-2 are respectively P M2 M1 (0, 0), P. M2 M1 (0, 1), P M2 M1 (0, 2);
  • the uplink interference strengths of Point2-l for eNB1, Pointl-1 and Pointl-2 are respectively P M2 M1 (1, 0), P M2 M1 ( 1, 1), P M2 M1 (1, 2);
  • Point2-2 The uplink interference strengths for eNB1, Pointl-1 and Pointl-2 are respectively P M2 M1 (2, 0), P M2 MI (2, 1 ), P M2 MI (2, 2).
  • S5104 If an uplink signal strength of the UE served by the first cell is between a second node of the at least one node in the second cell and an uplink interference strength of a node serving the UE in the first cell
  • the ratio is greater than or equal to the preset threshold
  • the ⁇ identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 0.
  • the first node is any one of the at least one node in the second cell
  • the second node is any one of the at least one node in the second cell.
  • the HII messages set by eNB1 include Macrol's HII2-0 message for eNB2, Macrol's ⁇ 2-1 message for Point2-l, and Macrol's HII2-2 message for Point 2-2.
  • the scheduling information of the UE served by Macrol is: The uplink data of UE1-1 is scheduled in PRB#0-#9, and the uplink data of UE1-2 is scheduled in PRB#50-#65. Then, in combination with the steps s5103 and s5104, the setting of the ⁇ message for the node corresponding to each CSI-RS in the second cell in this embodiment is as follows:
  • P M1 (1)/P M2 M1 (0, 1) is greater than K th
  • P M1 (2)/P M2 M1 (0, 0) is less than K th
  • PRB#0-#9 occupied by the uplink data of UE1-1 is set to 0, and PRB#50-#65 occupied by the uplink data of UE1-2 is set to 1;
  • step S501 it is a flowchart of another embodiment of step S501 shown in FIG. 9. This embodiment is applicable to the case where the UE served by the first cell is scheduled in a non-orthogonal manner. The first cell has at least two served UEs, and the uplink data of the at least two UEs The same situation as the occupied PRB.
  • This step S501 may include the following steps s511 - s5113.
  • S5111 Obtain an uplink signal strength of a UE served by the first cell.
  • the steps s5111-s5112 can be referred to the steps s5101-s5102 shown in FIG. 10a, and details are not described herein.
  • the ⁇ identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 1.
  • the first node is any one of the at least one node in the second cell.
  • the HII message set by eNB1 includes Macro 1 HII2-0 message for eNB2, Macro 1 HII2-1 message for Point2-l, and Macro 1 HII2-2 message for Point 2-2.
  • P M1 (1) / P M2 M1 (0, 1), P M1 (1) / P M2 M1 (1, 1), P M1 (1) / P M2 M1 (2, 1) are both greater than K th
  • P M1 (2)/P M2 M1 (1, 0) are all smaller than K th .
  • the scheduling information of the UE served by Macrol is: The uplink data of UE1-1 is scheduled in PRB#0-#9, and the uplink data of UE1-2 is scheduled in PRB#0-#9. Then the settings of the HII message in this step are as follows:
  • P M1 (1)/P M2 M1 (1, 1) is larger than K th
  • P M1 (2)/P M2 M1 (1, 0) is smaller than K th
  • setting Macrol for Point2-l ⁇ 2- 1 message the PRB#0-#9 occupied by the uplink data of UE1-1 and UE1-2 is set to 1;
  • P M1 (1)/P M2 M1 (2, 1) is larger than K th
  • P M1 (2)/P M2 M1 (2, 0) is smaller than K th
  • setting Macrol for Point 2-2 ⁇ 2- In the case of 2 messages, PRB #0-#9 occupied by the uplink data of UE1-1 and UE1-2 is set to 1.
  • the first base station may be configured according to an uplink signal strength of the UE served by the first cell, and each of the at least one node in the second cell is in the first cell.
  • the uplink interference strength of each node setting the first cell to the HII message of the at least one node in the second cell, and sending the frame message to the second base station, effectively coordinating the uplink between the first cell and the second cell interference.
  • the ⁇ message considers the uplink interference of various nodes in the cell, that is, the ⁇ message includes the interference caused by the uplink signal sent by the UE served by the first cell to the uplink data reception of each node in the second cell; or
  • the uplink data reception of each node in a cell is sensitive to strong interference caused by the uplink signal sent by the UE served by the second cell, so that the uplink interference coordination mechanism in the wireless communication system is more perfect and can adapt to the existing Wireless communication scenario.
  • the embodiment of the invention further discloses a computer storage medium, wherein the computer storage medium can store a program, and the program includes some or all of the steps of the uplink interference coordination method described in the foregoing method embodiment.
  • the uplink interference coordination apparatus provided by the embodiment of the present invention will be described in detail below with reference to FIG. 11-14. It should be noted that the following device is disposed in the first base station according to the embodiment of the present invention, and can be applied to the foregoing method.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of an uplink interference coordination apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the apparatus may include: a setting unit 101 and a coordination unit 102.
  • the setting unit 101 is configured to set a first cell to the at least one node in the second cell, where each node of the at least one node corresponds to one CSI-RS, and each node of the at least one node corresponds to the Describe one of the messages;
  • Each of the at least one node corresponds to one CSI-RS, and each node corresponds to one of the messages in the message.
  • the setting unit 101 sets the HII message of the Macrol for at least one node in the Macro2, and the ⁇ message set by the eNB 1 may include at least one of the following messages: Macro 1 HII2-0 message for eNB2, Macrol HII2 for Point2-l -1 message, Macrol ⁇ 2-2 message for Point2-2.
  • the UE that is served by the first cell is scheduled in a manner that the PRB resources are orthogonal to each other; the setting unit 101 may be specifically configured to use the UE and the first serving by the first cell.
  • Path loss information between each of the at least one node in the second cell setting a first cell for a message of each of the at least one node in the second cell; or
  • the setting unit 101 is specifically configured to: according to path loss information between the UE served by the first cell and each of the at least one node in the second cell, and uplink of the UE served by the first cell Transmitting power, setting a first cell for a message of each of the at least one node in the second cell; or
  • the setting unit 101 is specifically configured to: according to an uplink signal strength of a UE served by the first cell, and an uplink interference strength of each node in the at least one node in the second cell for each node in the first cell,
  • the first cell is for an HII message for each of the at least one node in the second cell.
  • the UE served by the area is scheduled in a manner that the PRB resources are non-orthogonal, that is, there are at least two services for the first cell.
  • the uplink data occupied by the uplink data of the at least two UEs is the same;
  • the path loss information between the UE served by the first cell and the first node in the at least one node in the second cell is smaller than the path loss threshold, or when any UE served by the first cell is directed to the first
  • the uplink interference strength of the first node of the at least one node in the second cell is greater than or equal to the interference strength threshold, or when the uplink signal strength of any one of the UEs served by the first cell is the at least one of the second cell
  • the first node in the node is configured to set the first cell to the first
  • the node's ⁇ message the ⁇ identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 1.
  • the first node is any one of the at least one node in the second cell
  • the second node is any one of the at least one node in the second cell.
  • the coordinating unit 102 is configured to send the ⁇ message to the second base station;
  • the coordinating unit 102 transmits at least one ⁇ message set by the setting unit 101 to the eNB2.
  • the eNB2 may forward each ⁇ message to each of the at least one node in the Macro2 corresponding to each HII message, so that the at least one node in the Macro2
  • Each node schedules the UEs it serves according to the ⁇ message, and implements the uplink 4 coordination between Macro 1 and Macro2.
  • the uplink interference coordination apparatus of the first base station sets a first cell for the at least one node in the second cell, and sends the message to the second base station, which can effectively coordinate the first cell and the second cell.
  • Uplink interference between cells Because the ⁇ message considers the uplink of various nodes in the cell The interference situation, that is, the ⁇ message includes the interference situation of the uplink data sent by the UE served by the first cell to the uplink data reception of each node in the second cell; or the uplink data reception pair including each node in the first cell comes from
  • the strong interference-sensitive situation caused by the uplink signal sent by the UE served by the second cell makes the uplink interference coordination mechanism in the wireless communication system more perfect and can adapt to the existing wireless communication scenario.
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of another uplink interference coordination apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the apparatus may include: a setting unit 101, a coordination unit 102, and an indication unit 103.
  • a setting unit 101 For the structure of the setting unit 101 and the coordinating unit 102, refer to the related description of the embodiment shown in FIG. 11, and details are not described herein.
  • the indicating unit 103 is configured to indicate, to the second base station, a correspondence between each of the at least one node in the second cell and each of the ⁇ messages.
  • Each of the at least one node in the second cell corresponds to one ⁇ message
  • the indication unit 103 indicates, to the eNB 2, a correspondence between each ⁇ message and each of the at least one node in the Macro2.
  • the indication unit 103 indicates to the eNB2 that the ⁇ 2-1 message corresponds to Point2-l-, that is, the HII2-1 message is indicated as the HII message of the Macro1 for the Point2-l
  • the eNB2 indicates that the ⁇ 2-2 message corresponds to Point2-2, that is, the HII2-2 message is indicated as the 1 message of Macro 1 for Point2-2.
  • the indication unit 103 is an optional unit.
  • the eNB1 may pre-negotiate with the eNB2 the node and the message in the Macro2. The correspondence between the two, such as pre-negotiating the Point2-l and ⁇ 2-1 messages in Macro2 - or pre-negotiating the eNB2 and ⁇ 2-0 messages in Macro2 - and so on.
  • the uplink interference coordination apparatus of the first base station sets a first cell for the at least one node in the second cell, and sends the frame message to the second base station, and indicates the HII message to the second base station.
  • the correspondence between each of the at least one node in the two cells can effectively coordinate the uplink interference between the first cell and the second cell.
  • the ⁇ message considers the uplink interference of various nodes in the cell, that is, the ⁇ message includes the interference caused by the uplink signal sent by the UE served by the first cell to the uplink data reception of each node in the second cell; or
  • the uplink data reception of each node in a cell is sensitive to strong interference caused by the uplink signal sent by the UE served by the second cell, so that the uplink interference coordination mechanism in the wireless communication system is more perfect and can adapt to the existing Wireless communication scenario.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of an embodiment of a setting unit according to an embodiment of the present invention; the setting unit 101 may include: a path loss comparing unit 1101 and a first setting subunit 1102.
  • the path loss comparison unit 1101 is configured to compare path loss information between the UE served by the first cell and each of the at least one node in the second cell with a path loss threshold.
  • the path loss information between the UE served by the first cell and each of the at least one node in the second cell has multiple calculation methods, which may include, but not limited to: based on the at least one node in the second cell. a method for calculating a transmit power of a CSI-RS corresponding to each node, a method for calculating an SRS configuration message based on a UE served by the first cell, and an SRS configuration message and a first cell based on the UE served by the first cell A method of calculating the transmit power of the UE served.
  • the calculation method of the embodiment shown in FIG. 5 may be used to obtain path loss information between the UE served by the first cell and each of the at least one node in the second cell.
  • the setting of the first setting subunit 1102 in the embodiment is different for the different manners used when the UE served by the first cell is scheduled.
  • the setting process of this step will be described below in combination with A, and B.
  • the first setting subunit 1102 is configured to: if the path loss information between the UE served by the first cell and the first node in the at least one node in the second cell is smaller than a path loss threshold, set the first cell And setting, to the first node, the ⁇ identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell to be 1;
  • the path loss information between the UE served by the first cell and the second node in the at least one node in the second cell is greater than or equal to a path loss threshold, where the first cell is set for the second node
  • the HII identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 0;
  • the UE served by the first cell is scheduled in a manner that the PRB resources are non-orthogonal, that is, there are at least two served UEs in the first cell, and the uplink data of the at least two UEs The same situation as the occupied PRB.
  • the first setting subunit 1102 is configured to: when path loss information between any one of the UEs served by the first cell and the first node of the at least one node in the second cell is smaller than a path loss threshold, When the first cell is set to the first node, the ⁇ identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 1.
  • the first node is any one of the at least one node in the second cell
  • the second node is any one of the at least one node in the second cell.
  • the uplink interference coordination apparatus of the first base station may set the first cell according to the path loss information between the UE served by the first cell and each of the at least one node in the second cell.
  • the ⁇ message of at least one node in the two cells, and sending the ⁇ message to the second base station, can effectively coordinate uplink interference between the first cell and the second cell.
  • FIG. 13b is a schematic structural diagram of another embodiment of a setting unit according to an embodiment of the present invention.
  • the setting unit 101 may include: an interference calculating unit 1111, an interference comparing unit 1112, and a second setting subunit 1113.
  • the interference calculation unit 1111 is configured to: according to path loss information between the UE served by the first cell and each of the at least one node in the second cell, and uplink transmission of the UE served by the first cell Power, calculating an uplink interference strength of the UE served by the first cell for each of the at least one node in the second cell;
  • the UE1-2 served by Macrol is taken as an example.
  • the interference calculation unit 1111 uses the uplink transmit power of the UE1-2 of the monthly service of the Macro 1 divided by the path loss information between the UE1-2 and each node in the Macro2.
  • the uplink interference strength of UE1-2 for each node in Macro2 ie, the reception power of UE1-2 for interference signals of each node in Macro2 can be obtained.
  • the path loss information between the UE served by the first cell and each of the at least one node in the second cell can be obtained by using various implementation manners shown in FIG. 5, and the specific calculation process can be seen in FIG. 5 .
  • the related description of the illustrated embodiment is not described herein.
  • the interference comparison unit 1112 is configured to compare, by the UE served by the first cell, the uplink interference strength and the interference strength threshold of each of the at least one node in the second cell; For the different manners when the UE served by the first cell is scheduled, the second setting sub-unit 1113 in this embodiment also has different settings for the ⁇ message.
  • the setting process of this step will be described below in combination with C, and D.
  • the second setting subunit 1113 is configured to: if the uplink interference strength of the UE served by the first cell for the first node in the at least one node in the second cell is greater than or equal to the interference strength threshold, Setting a HII identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell to 1 when the cell is in the ⁇ message of the first node;
  • the ⁇ identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 0;
  • the UE served by the first cell is scheduled in a manner that the PRB resources are non-orthogonal, that is, there are at least two served UEs for the first cell, and the uplink data of the at least two UEs is occupied.
  • the PRB is scheduled in a manner that the PRB resources are non-orthogonal, that is, there are at least two served UEs for the first cell, and the uplink data of the at least two UEs is occupied. The same situation as the PRB.
  • the second sub-setting unit 1113 is configured to: when any one of the UEs served by the first cell is greater than or equal to the interference strength threshold for the first node of the at least one node in the second cell, When the first cell is in the ⁇ message of the first node, the ⁇ identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 1.
  • the first node is any one of the at least one node in the second cell
  • the second node is any one of the at least one node in the second cell.
  • the uplink interference coordination apparatus of the first base station may be configured according to path loss information between the UE served by the first cell and each of the at least one node in the second cell, and the first cell
  • the uplink transmit power of the UE setting a first cell to a ⁇ message of at least one node in the second cell, and sending the ⁇ message to the second base station, and effectively coordinating between the first cell and the second cell Uplink interference.
  • the ⁇ message considers the uplink interference of various nodes in the cell, that is, the HII message includes the interference caused by the uplink signal sent by the UE served by the first cell to the uplink data reception of each node in the second cell; or
  • the uplink data reception of each node in a cell is sensitive to strong interference caused by the uplink signal sent by the UE served by the second cell, so that the uplink interference coordination mechanism in the wireless communication system is more perfect and can adapt to the existing Wireless communication scenario.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of still another embodiment of a setting unit according to an embodiment of the present invention.
  • the setting unit 101 may include: a signal strength acquiring unit 1121, an interference strength acquiring unit 1122, and a third setting subunit 1113.
  • the signal strength obtaining unit 1121 is configured to obtain an uplink signal strength of the UE served by the first cell, where an uplink signal strength of the UE served by the first cell may be obtained from a node serving the UE in the first cell, for example,
  • the uplink receiving node of UE1-1 served by Macrol is Pointl-1, that is, Pointl-1 serves UE1-1
  • the signal strength obtaining unit 1121 can be from Pointl- 1 Know the uplink signal strength of UE1-1.
  • the interference strength receiving unit 1122 is configured to receive, by the second base station, an uplink interference strength of each of the at least one node in the second cell for each node in the first cell;
  • the uplink interference strength of each node in the second cell for each node in the first cell may be calculated according to the uplink interference strength of each node served by each node in the second cell for each node in the first cell, and the calculation is performed.
  • the method can be a linear average calculation method or a weighted average calculation method, for example: Taking Macrol and Macro2 shown in FIG. 1 as an example, the uplink interference strength of Point2-l for Pointl-1 can be all UEs served by Point2-l in Macro2. A linear or weighted average of the uplink interference strength for Pointl-1.
  • the third setting sub-unit 1123 in this embodiment also has different settings for the ⁇ message.
  • the setting process of this step will be described below in combination with E, and F.
  • a third setting subunit 1123 configured to: if an uplink signal strength of the UE served by the first cell and a first node of the at least one node in the second cell are for a node serving the UE in the first cell The ratio of the uplink interference strength is smaller than the preset threshold, and when the first cell is set to the first node, the ⁇ identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set. Set to 1; and,
  • the ratio is greater than or equal to the preset threshold, when the HII message of the first cell for the second node is set, the target corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is used.
  • the setting is set to 0.
  • the UE served by the first cell is scheduled in a manner that the PRB resources are non-orthogonal, that is, the UE that has at least two services for the first cell, and the uplink data of the at least two UEs is occupied.
  • PRB the same situation as PRB.
  • a third setting subunit 1123 configured to: when any one of the UEs served by the first cell is greater than or equal to an interference strength threshold for the first node of the at least one node in the second cell, or The ratio of the uplink signal strength of any UE served by a cell to the uplink interference strength of the first node of the at least one node in the second cell for the node serving the UE in the first cell is less than a preset
  • the threshold is set
  • the ⁇ identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 1 when the first cell is set to the first node.
  • the first node is any one of the at least one node in the second cell
  • the second node is any one of the at least one node in the second cell.
  • the structure and function of the uplink interference coordination apparatus provided by the embodiment of the present invention may be specifically implemented by the method in the foregoing method embodiment.
  • the specific implementation process refer to the related description in the foregoing method embodiment, and details are not described herein. .
  • the uplink interference coordination apparatus of the first base station may be configured according to an uplink signal strength of the UE served by the first cell, and each node of the at least one node in the second cell is used for each node in the first cell.
  • the uplink interference strength is set, and the HII message of the first cell for the at least one node in the second cell is set, and the ⁇ message is sent to the second eNB, and the uplink interference between the first cell and the second cell is effectively coordinated.
  • the ⁇ message considers the uplink interference of various nodes in the cell, that is, the ⁇ message includes the interference caused by the uplink signal sent by the UE served by the first cell to the uplink data reception of each node in the second cell; or
  • the uplink data reception of each node in a cell is sensitive to strong interference caused by the uplink signal sent by the UE served by the second cell, so that the uplink interference coordination mechanism in the wireless communication system is more perfect and can adapt to the existing Wireless communication scenario.
  • FIG. 14 is a schematic structural diagram of still another uplink interference coordination apparatus according to an embodiment of the present invention; the apparatus may include: a transceiver and a processor; wherein the processor performs the following steps:
  • each of the at least one node corresponding to one CSI-RS, and each of the at least one node corresponds to one of the ⁇ messages; Sending the ⁇ message to the second base station to perform interference coordination; where the first base station serves the first cell, the second base station serves the second cell, and the first cell and the second cell belong to the neighboring cell.
  • the processor further performs the following steps: indicating, to the second base station, a correspondence between each node of the at least one node in the second cell and each ⁇ message For uplink interference coordination.
  • the processor when the step of setting the first cell to the at least one node in the second cell is performed, the processor performs the following steps:
  • the first cell for each of the at least one node in the second cell Hey news.
  • the processor is configured to perform path loss information according to a path between the UE served by the first cell and each of the at least one node in the second cell.
  • the following steps are specifically performed:
  • the path loss information between the UE served by the first cell and the first node in the at least one node in the second cell is smaller than the path loss threshold, when setting the HII message of the first cell for the first node, Setting the HII identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell to 1;
  • the ⁇ identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 0;
  • the first node is any one of the at least one node in the second cell
  • the second node is any one of the at least one node in the second cell.
  • the processor when the step of setting the first cell to the at least one node in the second cell is performed, the processor performs the following steps:
  • the processor is configured to perform path loss information between a UE served according to a first cell and each of the at least one node in a second cell, and The step of setting the uplink transmit power of the UE served by the first cell to the first cell for each of the at least one node in the second cell performs the following steps:
  • the first cell is set to the first node
  • the HII identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 1;
  • the uplink interference strength of the second node of the at least one node in the second cell is less than the interference strength threshold, when the first cell sets a frame message for the second node, Setting the HII identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell to 0;
  • the first node is any one of the at least one node in the second cell
  • the second node is any one of the at least one node in the second cell.
  • the processor when the step of setting the first cell to the at least one node in the second cell is performed, the processor performs the following steps:
  • the processor is performing an uplink signal strength according to a UE served by the first cell, and each of the at least one node in the second cell is for the first
  • the uplink interference strength of each node in the cell is set, and the step of setting the first cell to the ⁇ message of each of the at least one node in the second cell, the following steps are specifically performed: Obtaining an uplink signal strength of the UE served by the first cell;
  • the ratio of the uplink signal strength of the UE served by the first cell to the uplink interference strength of the node of the at least one node in the second cell for the node serving the UE in the first cell is less than a preset threshold, when the first cell is set to the first node, the ⁇ identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 1;
  • the ⁇ identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 0;
  • the first node is any one of the at least one node in the second cell
  • the second node is any one of the at least one node in the second cell.
  • the processor performs the setting.
  • the step of the first cell is for the at least one node in the second cell, the following steps are specifically performed:
  • the path loss information between the UE served by the first cell and the first node in the at least one node in the second cell is smaller than the path loss threshold, or when any UE served by the first cell is targeted to
  • the uplink interference strength of the first node of the at least one node in the second cell is greater than or equal to the interference strength threshold, or when the uplink signal strength of any one of the UEs served by the first cell is the same as the at least one of the second cells
  • the ratio of the uplink interference strength of the first node in the first cell to the node serving in the first cell is less than the preset threshold, when the first cell sets the UI message for the first node,
  • the HII identifier corresponding to the PRB occupied by the uplink data of the UE served by the first cell is set to 1.
  • the uplink interference coordination apparatus in the first base station sets the first cell to the at least one node in the second cell, and sends the message to the second base station, which can effectively coordinate the first cell and the first cell.
  • the ⁇ message considers the uplink interference of various nodes in the cell, that is, the ⁇ message includes the interference caused by the uplink signal sent by the UE served by the first cell to the uplink data reception of each node in the second cell; or Each node in a cell
  • the uplink data reception is sensitive to the strong interference caused by the uplink signal sent by the UE served by the second cell, so that the uplink interference coordination mechanism in the wireless communication system is more perfect and can adapt to the existing wireless communication scenario.

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Abstract

本发明公开了上行干扰协调方法及装置,其中的方法可包括:第一基站设置第一小区针对第二小区内至少一个节点的HII消息,所述至少一个节点中的每个节点对应一个CSI-RS,所述至少一个节点中的每个节点对应所述ΗII消息的一个;第一基站向第二基站发送所述ΗII消息以进行上行干扰协调;其中,第一基站服务于第一小区,第二基站服务于第二小区,第一小区与第二小区属于相邻小区。本发明可以实现小区之间的上行干扰协调,且可使得本发明的上行干扰协调机制更为完善和准确,更能适应现有的无线通信环境。

Description

上行干扰协调方法及装置 技术领域
本发明涉及通信技术领域, 具体涉及无线通信技术领域, 尤其涉及上行干 扰协调方法及装置。 背景技术
无线通信系统中, 一个基站可服务于多个小区, 每个小区具备不同的 PCI ( Physical Cell ID, 物理小区标识)。 传统的无线通信场景中, 一个小区的覆盖 范围内仅包含基站这一种节点, 在此场景下, "上行干扰" 指第一小区所服务的 UE ( User Equipment, 用户设备)发送的上行信号对第二基站的上行数据接收产 生的干扰; 或者, 第一基站的上行数据接收对来自于第二小区所服务的 UE的上 行信号的强干扰敏感; 其中, 第一基站服务于第一小区, 第二基站服务于第二 小区, 第一小区与第二小区属于相邻小区。 为了协调上述场景中的上行干扰, X2应用协议 TS36.423中定义了 ΗΠ ( High Interference Indication,上行高干扰指 示 )消息, HII消息可用于指示 PRB ( Physical Resource Block, 物理资源块 )上 的上行干扰强度,第一基站与第二基站通过交互 ΗΠ消息,可有效地协调了小区 之间的上行干扰。
随着射频拉远技术的广泛应用, 现有的无线通信场景中, 一个小区的覆盖 范围内通常包含基站、 射频拉远单元(Radio Remote Unit, RRU )、 无线信号收 发器( Remote Radio Head, RRH )、 中继站等各种节点, 小区中的各节点与其所 在的小区具有相同的 PCI , 但各节点发射不同的 CSI-RS ( ( Channel State Information, 信道状态信息) -RS ( Reference Signal, 参考信号)); 在此场景下, "上行干扰"指第一小区所服务的 UE发送的上行信号对第二小区内各个节点的 上行数据接收产生的干扰; 或者, 第一小区内各个节点的上行数据接收对来自 于第二小区所服务 UE发送的上行信号导致的强干扰比较敏感。 传统的基于 ΗΠ 消息的上行干扰协调机制由于仅考虑针对小区的基站所产生的干扰, 无法较好 对现有的无线通信场景下的上行干扰进行协调, 因此, 需要提出一种更完善的 上行干扰协调方法, 以更好地适用于现有的无线通信场景。 发明内容
本发明提供了一种上行干扰协调方法及装置, 可以完善现有的上行干扰协 调机制, 更好地实现小区之间的上行干扰协调。
本发明第一方面提供了一种上行干扰协调方法, 可包括:
第一基站设置第一小区针对第二小区内至少一个节点的 ΗΠ消息,所述至少 一个节点中的每个节点对应一个 CSI-RS, 所述至少一个节点中的每个节点对应 所述 ΗΠ消息的一个;
第一基站向第二基站发送所述 ΗΠ消息以进行上行干扰协调;
其中, 第一基站服务于第一小区, 第二基站服务于第二小区, 第一小区与 第二小区属于相邻小区。
基于第一方面,在第一方面的第一种可行的实施方式中,所述方法还包括: 第一基站向第二基站指示第二小区内所述至少一个节点中的每个节点与每 个 ΗΠ消息之间的对应关系以进行上行干扰协调。
基于第一方面或第一方面的第一种可行的实施方式, 在第一方面的第二种 可行的实施方式中, 所述第一基站设置第一小区针对第二小区内至少一个节点 的 ΗΠ消息, 具体为:
第一基站根据第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的 每个节点之间的路径损耗信息, 设置第一小区针对第二小区内所述至少一个节 点中的每个节点的 ΗΠ消息。
基于第一方面的第二种可行的实施方式,在第一方面的第三种可行的实施方 式中,所述第一基站根据第一小区所服务的 UE与第二小区内所述至少一个节点 中的每个节点之间的路径损耗信息, 设置第一小区针对第二小区内所述至少一 个节点中的每个节点的 ΗΠ消息, 包括:
第一基站将第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的每 个节点之间的路径损耗信息与路径损耗门限进行比较;
如果第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的第一节点 之间的路径损耗信息小于路径损耗门限, 第一基站在设置第一小区针对所述第 一节点的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB 对应的 HII标识设置为 1;
如果第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的第二节点 之间的路径损耗信息大于或等于路径损耗门限, 第一基站在设置第一小区针对 所述第二节点的 ΗΠ消息时,将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应的 HII标识设置为 0;
其中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点, 所 述第二节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。
基于第一方面或第一方面的第一种可行的实施方式, 在第一方面的第四种 可行的实施方式中, 所述第一基站设置第一小区针对第二小区内至少一个节点 的 ΗΠ消息, 具体为:
第一基站根据第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的 每个节点之间的路径损耗信息,以及第一小区所服务的所述 UE的上行发射功率, 设置第一小区针对第二小区内所述至少一个节点中的每个节点的 ΗΠ消息。
基于第一方面的第四种可行的实施方式,在第一方面的第五种可行的实施方 式中,所述第一基站根据第一小区所服务的 UE与第二小区内所述至少一个节点 中的每个节点之间的路径损耗信息,以及第一小区所服务的所述 UE的上行发射 功率,设置第一小区针对第二小区内所述至少一个节点中的每个节点的 ΗΠ消息, 包括:
第一基站根据第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的 每个节点之间的路径损耗信息,以及第一小区所服务的所述 UE的上行发射功率, 计算第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个节点中的每个节 点的上行干扰强度;
第一基站将第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个节点 中的每个节点的上行干扰强度与干扰强度门限进行比较;
如果第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个节点中的第 一节点的上行干扰强度大于或等于干扰强度门限, 第一基站在设置第一小区针 对所述第一节点的 ΗΠ消息时,将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用 的 PRB对应的 HII标识设置为 1;
如果第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个节点中的第 二节点的上行干扰强度小于干扰强度门限, 第一基站在设置第一小区针对所述 第二节点的 ΗΠ消息时,将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB 对应的 HII标识设置为 0; 其中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点, 所 述第二节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。
基于第一方面或第一方面的第一种可行的实施方式, 在第一方面的第六种 可行的实施方式中, 所述第一基站设置第一小区针对第二小区内至少一个节点 的 ΗΠ消息, 具体为:
第一基站根据第一小区所服务的 UE的上行信号强度,以及第二小区内所述 至少一个节点中的每个节点针对第一小区内每个节点的上行干扰强度, 设置第 一小区针对第二小区内所述至少一个节点中的每个节点的 ΗΠ消息。
基于第一方面的第六种可行的实施方式, 在第一方面的第七种可行的实施 方式中,所述第一基站根据第一小区所服务的 UE的上行信号强度, 以及第二小 区内所述至少一个节点中的每个节点针对第一小区内每个节点的上行干扰强度, 设置第一小区针对第二小区内所述至少一个节点中的每个节点的 ΗΠ消息,包括: 第一基站获取第一小区所服务的 UE的上行信号强度;
第一基站接收第二基站发送的第二小区内所述至少一个节点中的每个节点 针对第一小区内每个节点的上行干扰强度;
如果第一小区所服务的所述 UE的上行信号强度,与第二小区内所述至少一 个节点中的第一节点针对第一小区内为所述 UE服务的节点的上行干扰强度之 间的比值小于预设门限,第一基站在设置第一小区针对所述第一节点的 ΗΠ消息 时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应的 ΗΠ标识设 置为 1;
如果第一小区所服务的所述 UE 的上行信号强度与第二小区内所述至少一 个节点中的第二节点针对第一小区内为所述 UE服务的节点的上行干扰强度之 间的比值大于或等于预设门限, 第一基站在设置第一小区针对所述第二节点的 HII消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应的 HII 标识设置为 0;
其中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点, 所 述第二节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。
基于第一方面或第一方面的第一种可行的实施方式, 在第一方面的第八种 可行的实施方式中, 如果第一小区存在至少两个所月良务的 UE, 且所述至少两个 UE的上行数据所占用的 PRB相同; 则所述第一基站设置第一小区针对第二小区内至少一个节点的 ΗΠ消息,包 括:
当第一小区所服务的任一个 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的第一 节点之间的路径损耗信息小于路径损耗门限时, 或者, 当第一小区所服务的任 一个 UE针对第二小区内所述至少一个节点中的第一节点的上行干扰强度大于 或等于干扰强度门限时,或者, 当第一小区所服务的任一个 UE的上行信号强度 与第二小区内所述至少一个节点中的第一节点针对第一小区内为所述 UE服务 的节点的上行干扰强度之间的比值小于预设门限时, 第一基站在设置第一小区 针对所述第一节点的 ΗΠ消息时,将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占 用的 PRB对应的 HII标识设置为 1;
其中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。 本发明第二方面提供一种上行干扰协调装置, 设于第一基站内, 可包括: 设置单元,用于设置第一小区针对第二小区内至少一个节点的 ΗΠ消息,所 述至少一个节点中的每个节点对应一个 CSI-RS, 所述至少一个节点中的每个节 点对应所述 HII消息的一个;
协调单元, 用于向第二基站发送所述 ΗΠ消息以进行上行干扰协调; 其中, 第一基站服务于第一小区, 第二基站服务于第二小区, 第一小区与 第二小区属于相邻小区。
基于第二方面,在第二方面的第一种可行的实施方式中,所述装置还包括: 指示单元, 用于向第二基站指示第二小区内所述至少一个节点中的每个节 点与每个 ΗΠ消息之间的对应关系以进行上行干扰协调。
基于第二方面或第二方面的第一种可行的实施方式, 在第二方面的第二种 可行的实施方式中,所述设置单元具体用于根据第一小区所服务的 UE与第二小 区内所述至少一个节点中的每个节点之间的路径损耗信息, 设置第一小区针对 第二小区内所述至少一个节点中的每个节点的 ΗΠ消息。
基于第二方面的第二种可行的实施方式, 在第二方面的第三种可行的实施 方式中, 所述设置单元包括:
路损比较单元,用于将第一小区所服务的 UE与第二小区内所述至少一个节 点中的每个节点之间的路径损耗信息与路径损耗门限进行比较; 第一设置子单元,用于如果第一小区所服务的 UE与第二小区内所述至少一 个节点中的第一节点之间的路径损耗信息小于路径损耗门限, 在设置第一小区 针对所述第一节点的 ΗΠ消息时,将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占 用的 PRB对应的 ΗΠ标识设置为 1; 以及,
用于如果第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的第二 节点之间的路径损耗信息大于或等于路径损耗门限, 在设置第一小区针对所述 第二节点的 ΗΠ消息时,将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB 对应的 HII标识设置为 0;
其中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点, 所 述第二节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。
基于第二方面或第二方面的第二种可行的实施方式, 在第二方面的第四种 可行的实施方式中,所述设置单元具体用于根据第一小区所服务的 UE与第二小 区内所述至少一个节点中的每个节点之间的路径损耗信息, 以及第一小区所服 务的所述 UE的上行发射功率,设置第一小区针对第二小区内所述至少一个节点 中的每个节点的 ΗΠ消息。
基于第二方面的第四种可行的实施方式, 在第二方面的第五种可行的实施 方式中, 所述设置单元包括:
干扰计算单元,用于根据第一小区所服务的 UE与第二小区内所述至少一个 节点中的每个节点之间的路径损耗信息,以及第一小区所服务的所述 UE的上行 发射功率,计算第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个节点中 的每个节点的上行干扰强度;
干扰比较单元,用于将第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少 一个节点中的每个节点的上行干扰强度与干扰强度门限进行比较;
第二设置子单元, 用于如果第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所 述至少一个节点中的第一节点的上行干扰强度大于或等于干扰强度门限, 在设 置第一小区针对所述第一节点的 ΗΠ消息时,将第一小区所服务的所述 UE的上 行数据所占用的 PRB对应的 ΗΠ标识设置为 1; 以及,
用于如果第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个节点中 的第二节点的上行干扰强度小于干扰强度门限, 在设置第一小区针对所述第二 节点的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对 应的 ΗΠ标识设置为 0;
其中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点, 所 述第二节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。
基于第二方面或第二方面的第二种可行的实施方式, 在第二方面的第六种 可行的实施方式中,所述设置单元具体用于根据第一小区所服务的 UE的上行信 号强度, 以及第二小区内所述至少一个节点中的每个节点针对第一小区内每个 节点的上行干扰强度, 设置第一小区针对第二小区内所述至少一个节点中的每 个节点的 ΗΠ消息。
基于第二方面的第六种可行的实施方式, 在第二方面的第七种可行的实施 方式中, 所述设置单元包括:
信号强度获取单元, 用于获取第一小区所服务的 UE的上行信号强度; 干扰强度接收单元, 用于接收第二基站发送的第二小区内所述至少一个节 点中的每个节点针对第一小区内每个节点的上行干扰强度;
第三设置子单元,用于如果第一小区所服务的所述 UE的上行信号强度与第 二小区内所述至少一个节点中的第一节点针对第一小区内为所述 UE服务的节 点的上行干扰强度之间的比值小于预设门限, 在设置第一小区针对所述第一节 点的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应 的 ΗΠ标识设置为 1; 以及,
用于如果第一小区所服务的所述 UE 的上行信号强度与第二小区内所述至 少一个节点中的第二节点针对第一小区内为所述 UE服务的节点的上行干扰强 度之间的比值大于或等于预设门限, 在设置第一小区针对所述第二节点的 ΗΙΙ 消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应的 ΗΠ标 识设置为 0;
其中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点, 所 述第二节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。
基于第二方面或第二方面的第二种可行的实施方式, 在第二方面的第八种 可行的实施方式中, 如果第一小区存在至少两个所月良务的 UE, 且所述至少两个 UE的上行数据所占用的 PRB相同;
则当第一小区所服务的任一个 UE与第二小区内所述至少一个节点中的第 一节点之间的路径损耗信息小于路径损耗门限时, 或者, 当第一小区所服务的 任一个 UE针对第二小区内所述至少一个节点中的第一节点的上行干扰强度大 于或等于干扰强度门限时,或者, 当第一小区所服务的任一个 UE的上行信号强 度与第二小区内所述至少一个节点中的第一节点针对第一小区内为所述 UE服 务的节点的上行干扰强度之间的比值小于预设门限时, 所述设置单元具体用于 在设置第一小区针对所述第一节点的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE 的上行数据所占用的 PRB对应的 ΗΠ标识设置为 1;
其中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。 本发明第三方面提供一种计算机存储介质, 所述计算机存储介质存储有程 序, 该程序执行时包括如第一方面提供的上行干扰协调方法中的全部或部分步 骤。 本发明第四方面提供一种上行干扰协调装置, 设于第一基站内, 包括收发 器和处理器; 其中, 所述处理器执行如下步骤:
设置第一小区针对第二小区内至少一个节点的 ΗΠ消息,所述至少一个节点 中的每个节点对应一个 CSI-RS, 所述至少一个节点中的每个节点对应所述 ΗΠ 消息的一个;
向第二基站发送所述 ΗΠ消息以进行上行干扰协调;
其中, 第一基站服务于第一小区, 第二基站服务于第二小区, 第一小区与 第二小区属于相邻小区。
基于第四方面, 在第四方面的第一种可行的实施方式中, 所述处理器还执 行如下步骤: 向第二基站指示第二小区内所述至少一个节点中的每个节点与每 个 ΗΠ消息之间的对应关系以进行上行干扰协调。
基于第四方面或第四方面的第一种可行的实施方式中, 在第四方面的第二 种可行的实施方式中, 所述处理器在执行设置第一小区针对第二小区内至少一 个节点的 ΗΠ消息的步骤时, 具体执行如下步骤:
根据第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的每个节点 之间的路径损耗信息, 设置第一小区针对第二小区内所述至少一个节点中的每 个节点的 ΗΠ消息。
基于第四方面的第二种可行的实施方式中 ,在第四方面的第三种可行的实施 方式中,所述处理器在执行根据第一小区所服务的 UE与第二小区内所述至少一 个节点中的每个节点之间的路径损耗信息 , 设置第一小区针对第二小区内所述 至少一个节点中的每个节点的 ΗΠ消息的步骤时, 具体执行如下步骤:
将第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的每个节点之 间的路径损耗信息与路径损耗门限进行比较;
如果第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的第一节点 之间的路径损耗信息小于路径损耗门限, 在设置第一小区针对所述第一节点的 HII消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应的 HII 标识设置为 1;
如果第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的第二节点 之间的路径损耗信息大于或等于路径损耗门限, 在设置第一小区针对所述第二 节点的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对 应的 ΗΠ标识设置为 0;
其中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点, 所 述第二节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。
基于第四方面或第四方面的第一种可行的实施方式中, 在第四方面的第四 种可行的实施方式中, 所述处理器在执行设置第一小区针对第二小区内至少一 个节点的 ΗΠ消息的步骤时, 具体执行如下步骤:
根据第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的每个节点 之间的路径损耗信息, 以及第一小区所服务的所述 UE的上行发射功率,设置第 一小区针对第二小区内所述至少一个节点中的每个节点的 ΗΠ消息。
基于第四方面的第四种可行的实施方式中,在第四方面的第五种可行的实施 方式中,所述处理器在执行根据第一小区所服务的 UE与第二小区内所述至少一 个节点中的每个节点之间的路径损耗信息,以及第一小区所服务的所述 UE的上 行发射功率, 设置第一小区针对第二小区内所述至少一个节点中的每个节点的 ΗΠ消息的步骤时, 具体执行如下步骤:
根据第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的每个节点 之间的路径损耗信息, 以及第一小区所服务的所述 UE的上行发射功率,计算第 一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个节点中的每个节点的上 行干扰强度; 将第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个节点中的每个 节点的上行干扰强度与干扰强度门限进行比较;
如果第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个节点中的第 一节点的上行干扰强度大于或等于干扰强度门限, 在设置第一小区针对所述第 一节点的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB 对应的 HII标识设置为 1;
如果第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个节点中的第 二节点的上行干扰强度小于干扰强度门限, 在设置第一小区针对所述第二节点 的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应的 HII标识设置为 0;
其中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点, 所 述第二节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。
基于第四方面或第四方面的第一种可行的实施方式中, 在第四方面的第六 种可行的实施方式中, 所述处理器在执行设置第一小区针对第二小区内至少一 个节点的 ΗΠ消息的步骤时, 具体执行如下步骤:
根据第一小区所服务的 UE的上行信号强度,以及第二小区内所述至少一个 节点中的每个节点针对第一小区内每个节点的上行干扰强度, 设置第一小区针 对第二小区内所述至少一个节点中的每个节点的 ΗΠ消息。
基于第四方面的第六种可行的实施方式中, 在第四方面的第七种可行的实 施方式中, 所述处理器在执行根据第一小区所服务的 UE的上行信号强度, 以及 第二小区内所述至少一个节点中的每个节点针对第一小区内每个节点的上行干 扰强度, 设置第一小区针对第二小区内所述至少一个节点中的每个节点的 HII 消息的步骤时, 具体执行如下步骤:
获取第一小区所服务的 UE的上行信号强度;
接收第二基站发送的第二小区内所述至少一个节点中的每个节点针对第一 小区内每个节点的上行干扰强度;
如果第一小区所服务的所述 UE 的上行信号强度与第二小区内所述至少一 个节点中的第一节点针对第一小区内为所述 UE服务的节点的上行干扰强度之 间的比值小于预设门限,在设置第一小区针对所述第一节点的 ΗΠ消息时,将第 一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应的 ΗΠ标识设置为 1; 如果第一小区所服务的所述 UE 的上行信号强度与第二小区内所述至少一 个节点中的第二节点针对第一小区内为所述 UE服务的节点的上行干扰强度之 间的比值大于或等于预设门限,在设置第一小区针对所述第二节点的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应的 ΗΠ标识设置为 0;
其中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点, 所 述第二节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。
基于第四方面或第四方面的第一种可行的实施方式中, 在第四方面的第八 种可行的实施方式中, 如果第一小区存在至少两个所月良务的 UE, 且所述至少两 个 UE的上行数据所占用的 PRB相同;
则所述处理器在执行设置第一小区针对第二小区内至少一个节点的 ΗΠ 消 息的步骤时, 具体执行如下步骤:
当第一小区所服务的任一个 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的第一 节点之间的路径损耗信息小于路径损耗门限时, 或者, 当第一小区所服务的任 一个 UE针对第二小区内所述至少一个节点中的第一节点的上行干扰强度大于 或等于干扰强度门限时,或者, 当第一小区所服务的任一个 UE的上行信号强度 与第二小区内所述至少一个节点中的第一节点针对第一小区内为所述 UE服务 的节点的上行干扰强度之间的比值小于预设门限时, 在设置第一小区针对所述 第一节点的 ΗΠ消息时,将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB 对应的 HII标识设置为 1;
其中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。
上述可知, 在本发明一些可行的实施方式中, 第一基站设置第一小区针对 第二小区内至少一个节点的 ΗΠ消息, 并向第二基站发送所述 ΗΠ消息, 可有效 地协调第一小区与第二小区之间的上行干扰。由于 ΗΠ消息考虑了小区内各种节 点的上行干扰情况,即 ΗΠ消息包含第一小区所服务的 UE发送的上行信号对第 二小区内各个节点的上行数据接收产生的干扰情况; 或者, 包含第一小区内各 个节点的上行数据接收对来自于第二小区所服务 UE发送的上行信号导致的强 干扰敏感的情况, 使得无线通信系统中的上行干扰协调机制更为完善, 更能适 应现有的无线通信场景。 附图说明 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对实施 例或现有技术描述中所需要使用的附图作筒单地介绍, 显而易见地, 下面描述 中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付 出创造性劳动的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1为本发明实施例提供的 CoMP场景的示意图;
图 2为本发明实施例提供的一种上行干扰协调方法的流程图;
图 3为本发明实施例提供的另一种上行干扰协调方法的流程图;
图 4为本发明实施例提供的又一种上行干扰协调方法的流程图;
图 5a为本发明实施例提供的一种路径损耗信息的计算方法的实施例的流程 图;
图 5b为本发明实施例提供的另一种路径损耗信息的计算方法的实施例的流 程图;
图 5c为本发明实施例提供的又一种路径损耗信息的计算方法的实施例的流 程图;
图 6a为图 4所示步骤 S301的一个实施例的流程图;
图 6b为图 4所示步骤 S301的另一个实施例的流程图;
图 7为本发明实施例提供的又一种上行干扰协调方法的流程图;
图 8a为图 7所示步骤 S401的一个实施例的流程图;
图 8b为图 7所示步骤 S401的另一个实施例的流程图;
图 9为本发明实施例提供的又一种上行干扰协调方法的流程图;
图 10a为图 9所示步骤 S501的一个实施例的流程图;
图 10b为图 9所示步骤 S501的另一个实施例的流程图;
图 11为本发明实施例提供的一种上行干扰协调装置的结构示意图; 图 12为本发明实施例提供的另一种上行干扰协调装置的结构示意图; 图 13a为本发明实施例提供的设置单元的一个实施例的结构示意图; 图 13b为本发明实施例提供的设置单元的另一个实施例的结构示意图; 图 13c为本发明实施例提供的设置单元的又一个实施例的结构示意图; 图 14为本发明实施例提供的又一种上行干扰协调装置的结构示意图。 具体实施方式 下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行清 楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而不是 全部的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有作出创造 性劳动前提下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。
本发明实施例中,一个基站可月良务于多个小区,所述小区可以为 Macro(宏) 小区, 除特别说明外, 本发明后续实施例中采用 Macro指代小区。 不同 Macro 具备不同的 PCI。例如: eNB ( Evolved NodeB,演进型基站) 1可以服务于 PCI1-1 对应的 Macrol-l、 PCI 1-2对应的 Macrol-2和 PCI1-3对应的 Macrol-3; eNB2 可以月良务于 PCI2-1对应的 Macro2-l、 PCI2-2对应的 Macro2-2和 PCI2-3对应的 Macro2-3 o 每个 Macro 内可以包括多个节点, 所述节点包括但不限于: 基站、 RRH、 RRU、 中继站等等。一个 Macro内的各个节点与该 Macro具有相同 PCI, 但每个 Macro 内的各个节点对应不同的 CSI-RS, Macro 内的各个节点通过该 Macro 内的各个节点对应的 CSI-RS进行区分, 例如: PCI1-1对应的 Macrol-1 内包括节点 eNBl、 节点 Pointl-1和节点 Pointl-2, eNBl、 Pointl-1和 Pointl-2 均对应 PCIl-1 , 但 eNBl对应 CSI-RSl-0, Pointl-1对应 CSI-RSl-1 , Pointl-2对 应 CSI-RSl-2。其中, Macro内的各个节点对应的 CSI-RS的配置信息可以包括: CSI参考信令配置索引号、 频域资源配置、 码域资源配置、 天线端口号及子帧配 置中的至少一项。
本发明实施例中, 一个 Macro所服务的 UE包括所述 Macro内各个节点所 月^务的 UE。一个 Macro内的各节点可以采用 PRB资源正交的方式调度该 Macro 所服务的 UE。 例如: 假设一个 Macro的传输带宽共有 50个 PRB (这 50个 PRB 可 i己为 PRB#0、 PRB#1、 PRB#2…… PRB#48和 PRB#49 ), 同时 4叚设所述 Macro 内的节点包括基站和 RRU, 所述 Macro所服务的 UE包括 UE1和 UE2, 其中, 基站作为 UE1的上行接收节点,为 UE1服务; RRU作为 UE2的上行接收节点, 为 UE2服务; 如果基站与 RRU采用 PRB资源正交方式调度所述 Macro所服务 的 UE,若基站在 PRB#0-PRB#23上对 UE1进行调度, RRU则不能在 PRB#0-#23 上调度 UE2, RRU可以选择在 PRB#24-PRB#49的部分或全部对 UE2进行调度。 一个 Macro内的各个节点也可以采用 PRB资源非正交的方式调度所述 Macro所 服务的 UE,例如:上述例子中,如果基站与 RRU采用 PRB资源非正交方式(如: 采用 PRB空分复用方式)调度该 Macro所服务的 UE, 若基站在 PRB#0-#23上 对 UE1进行调度, RRU也可以在 PRB#0-#23上对 UE2进行调度。
本发明实施例中, 第一小区为第一基站服务的任一个小区, 第二小区为第 二基站服务的任一个与第一小区相邻的小区; 第一基站为无线通信系统中的任 一基站, 第二基站为与第一小区相邻的第二小区所在的基站。 如果第一基站与 第二基站交互第二小区内节点对应的 CSI-RS 的配置信息, 第一小区所服务的 UE可对第二小区内各个节点对应的 CSI-RS进行区分测量, 获得第二小区内每 个节点对应的 CSI-RS的测量信息, 该测量信息可以包括: 根据第二小区内每个 节点对应的 CSI-RS 的配置信息进行测量获得的第二小区内每个节点的 CSI-RSRP ( Reference Signal Received Power, 参考信号接收功率)和 CSI-RSRQ ( Reference Signal Received Quality, 参考信号接收质量 )。
本发明实施例中, "上行干扰" 包括第一小区所服务的 UE发送的上行信号 针对第二小区内各个节点(例如: 第二小区内的 RRU/RRH等)的上行数据接收 产生的干扰; 或者, 第一小区内各个节点的上行数据接收对来自于第二小区所 服务的 UE发送的上行信号导致的强干扰敏感。本发明实施例不仅适用于传统的 小区内仅包含基站这一种节点的无线通信场景, 还适用于现有的小区内包含各 种节点的无线通信场景, 例 口: CoMP ( Coordinated Multi-Point transmission, 十办 作多点传输)场景。
请参见图 1 , 为 CoMP场景的示意图。 如图 1所示, Macrol和 Macro2为相 邻小区, Macrol和 Macro3也为相邻小区; Macrol和 Macro2为不同基站月良务 的小区, Macrol和 Macro3为不同基站月良务的小区, Macro2和 Macro3为同一 基站 eNB2服务的小区。 Macrol对应 PCI1-1 , eNBl服务于 Macrol , Macrol内 包括节点 eNBl、节点 Pointl-1和节点 Pointl-2, Macrol所良务的 UE包括 UE1-1 和 UE1-2;其中, eNBl对应 CSI-RS1-0,节点 Pointl-1 对应 CSI-RS1-1 , Pointl-2 对应 CSI-RS1-2; eNBl作为 UE1-1的上行接收节点, 为 UE1-1服务; Point 1-1 作为 UE1-2的上行接收节点, 为 UE1-2服务。 Macro2对应 PCI2-1 , eNB2服务 于 Macro2, Macro2内包括节点 eNB2、节点 Point2-l和节点 Point2-2;其中, eNB2 对应 CSI-RS2-0,节点 Point2-l 对应 CSI-RS2-l , Point2-2对应 CSI-RS2-2。Macro3 对应 PCI2-2, eNB2服务于 Macro3, Macro3 内包括节点 eNB2、 节点 Point3-l 和节点 Point3-2; 其中, eNB2对应 CSI-RS3-0, 节点 Point3-l 对应 CSI-RS3-1 , Point3-2对应 CSI-RS3-2。由图 1可以看出, UE1-2对 Macro2内的 eNB2、 Point2-l 和 Point2-2可能产生上行干扰。 根据 X2应用协议 TS36.423中关于 ΗΠ消息的 定义, 针对 ΗΠ消息可以包括两种理解, 一种是从本区对邻区干扰的角度出发, 例如: 以图 1中 Macro 1和 Macro2为例, 当 Macro 1针对 Macro2内的 eNB2的 HII消息中某 PRB对应的 ΗΠ标识为 1时, 表示在该 PRB上 Macrol所服务的 UE发送的上行信号可能对 eNB2的上行数据接收产生较强的上行干扰,则 eNB2 可以避免在该 PRB上调度 Macro2所服务的 UE (图中未示出 )的上行业务, 以 免受到上行干扰。 另一种是从本区受到邻区干扰的角度出发, 例如: 以图 1 中 Macrol和 Macro2为例,当 Macrol针对 Macro2内 Point2-l的 ΗΠ消息中某 PRB 对应的 HII标识为 1时,表示 Macrol内各节点在该 PRB上的上行数据接收对来 自于 Macro2 内 Point2-l所服务的 UE发送的上行信号导致的强干扰敏感, 则 Point2-l可以避免在该 PRB上调度 Macro2内 Point2-l所服务的 UE的上行业务, 以免对 Macrol内各节点的上行数据接收产生干扰。
细介绍。 图 2-图 9所示实施例均可以应用于图 1所示的场景中, 且图 2-图 9所 示实施例均以图 1所示场景中的 Macro 1与 Macro2之间的上行干扰协调为例进 行说明, 需要说明的是, Macrol与 Macro3之间的上行干扰协调, 或者, 其他 请参见图 2, 为本发明实施例提供的一种上行干扰协调方法的流程图; 该方 法可以包括以下步骤 S101-步骤 S102。
5101 , 第一基站设置第一小区针对第二小区内至少一个节点的 ΗΠ消息; 其中, 所述至少一个节点中, 每个节点对应一个 CSI-RS, 每个节点对应所 述 ΗΠ消息中的一个 ΗΠ消息。应用于图 1所示的场景中, 以 Macrol与 Macro2 为例进行说明。本步骤中 eNBl设置 Macrol针对 Macro2内至少一个节点的 ΗΠ 消息, eNBl设置的 ΗΠ消息可以包括以下消息中的至少一种: Macrol针对 eNB2 的 ΗΠ2-0消息、 Macrol针对 Point2-l的 ΗΠ2-1消息、 Macrol针对 Point2-2的 HII2-2消息。
5102, 第一基站向第二基站发送所述 ΗΠ消息。
eNBl将其设置的至少一个 ΗΠ消息发送至 eNB2。 eNB2在接收到至少一个 HII消息后, 可将每个 ΗΠ消息分别转发至每个 ΗΠ消息对应的 Macro2内的所 述至少一个节点中的每个节点,使得 Macro2内的所述至少一个节点中的每个节 点根据 ΗΠ消息对其所服务的 UE进行调度, 实现 Macrol与 Macro2之间的上 行干扰协调。
需要说明的是, Macro2 内的各个节点通过 Macro2 内的各个节点对应的 CSI-RS 进行区分, Macro2 内的各个节点对应的 CSI-RS 的信息可以通过 ID ( Identity, 标识号)进行标识, eNBl向 eNB2发送 ΗΠ消息之前, eNBl可以 接收 eNB2指示的 Macro2内各个节点对应的 CSI-RS与各 ID的对应关系, 或者 eNBl也可以接收网络侧指示的 Macro2内各个节点对应的 CSI-RS与各 ID之间 的对应关系。 其中, ID可以为索引号。
本实施例中, 第一基站设置第一小区针对第二小区内至少一个节点的 ΗΠ 消息,并向第二基站发送所述 ΗΠ消息,可有效地协调第一小区与第二小区之间 的上行干扰。 由于 ΗΠ消息考虑了小区内各种节点的上行干扰情况, 即 ΗΠ消息 包含第一小区所服务的 UE发送的上行信号对第二小区内各个节点的上行数据 接收产生的干扰情况; 或者, 包含第一小区内各个节点的上行数据接收对来自 于第二小区所服务 UE发送的上行信号导致的强干扰敏感的情况,使得无线通信 系统中的上行干扰协调机制更为完善, 更能适应现有的无线通信场景。 请参见图 3, 为本发明实施例提供的一种上行干扰协调方法的流程图; 该方 法可以包括以下步骤 S201-步骤 S203。
5201 , 第一基站设置第一小区针对第二小区内至少一个节点的 ΗΠ消息;
5202, 第一基站向第二基站发送所述 ΗΠ消息;
本实施例中,步骤 S201-步骤 S202可参见图 2所示实施例的步骤 S101-步骤 S102, 在此不赞述。
5203 , 第一基站向第二基站指示第二小区内所述至少一个节点中的每个节 点与每个 ΗΠ消息之间的对应关系。
其中,第二小区内所述至少一个节点中,每个节点对应一个 ΗΠ消息, eNBl 则向 eNB2指示每个 ΗΠ消息与 Macro2内所述至少一个节点中的每个节点之间 的对应关系; 例如: eNBl向 eNB2指示 ΗΠ2-1消息与 Point2-l——对应, 即指 示 HII2-1消息为 Macrol针对 Point2-l的 HII消息; 再如: eNBl向 eNB2指示 HII2-2消息与 Point2-2——对应,即指示 HII2-2消息为 Macrol针对 Point2-2的 HII消息。
需要说明的是,本实施例中,步骤 S203可以与步骤 S202同步执行,即 eNBl 向 eNB2发送发送所述 HII消息的同时,即向 eNB2指示每个 HII消息与 Macro2 内所述至少一个节点中的每个节点之间的对应关系。 另外, 步骤 S203为可选步 骤,例如: eNBl可以与 eNB2预先协商 Macro2内的节点与 HII消息之间的对应 关系, 如预先协商 Macro2内的 Point2-l与 ΗΠ2-1消息——对应, 或预先协商 Macro2内的 eNB2与 ΗΠ2-0消息——对应,等等;则上行干扰协调过程中, eNBl 可以不执行步骤 S203。
本实施例中, 第一基站设置第一小区针对第二小区内至少一个节点的 ΗΠ 消息, 并向第二基站发送所述 ΗΠ消息, 并向第二基站指示 ΗΠ消息与第二小区 内至少一个节点中的每个节点的对应关系, 可有效地协调第一小区与第二小区 之间的上行干扰。 由于 ΗΠ消息考虑了小区内各种节点的上行干扰情况, 即 HII 消息包含第一小区所服务的 UE发送的上行信号对第二小区内各个节点的上行 数据接收产生的干扰情况; 或者, 包含第一小区内各个节点的上行数据接收对 来自于第二小区所服务 UE发送的上行信号导致的强干扰敏感的情况,使得无线 通信系统中的上行干扰协调机制更为完善, 更能适应现有的无线通信场景。 请参见图 4, 为本发明实施例提供的又一种上行干扰协调方法的流程图; 本 实施例从本区对邻区干扰的角度出发, 对上行干扰协调过程进行阐述。 该方法 可以包括以下步骤 S301-S303。
S301 ,第一基站根据第一小区所服务的 UE与第二小区内所述至少一个节点 中的每个节点之间的路径损耗信息, 设置第一小区针对第二小区内所述至少一 个节点中的每个节点的 ΗΠ消息。
第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的每个节点之间 的路径损耗信息存在多种计算方法, 可以包括但不限于: 基于第二小区内所述 至少一个节点中的每个节点对应的 CSI-RS的发射功率的计算方法、基于第一小 区所服务的 UE的 SRS ( Sounding Reference Signal, 信道探测参考信号)配置消 息的计算方法, 以及基于第一小区所服务的 UE的 SRS配置消息和第一小区所 服务的所述 UE的发射功率的计算方法。
针对第一小区所服务的 UE被调度时所采用的不同方式,本步骤对 ΗΠ消息 的设置也有所区别。 下面将结合 A和 B两方面对本步骤的设置过程进行说明。
A )针对第一小区所服务的 UE以 PRB资源正交的方式被调度的情况。 本步骤的设置过程可以为:如果第一小区所服务的 UE与第二小区内所述至 少一个节点中的第一节点之间的路径损耗信息小于路径损耗门限, 在设置第一 小区针对所述第一节点的 ΗΠ消息时,将第一小区所服务的所述 UE的上行数据 所占用的 PRB对应的 ΗΠ标识设置为 1;
如果第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的第二节点 之间的路径损耗信息大于或等于路径损耗门限, 在设置第一小区针对所述第二 节点的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对 应的 ΗΠ标识设置为 0;
其中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点, 所 述第二节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。
B)针对第一小区所服务的 UE以 PRB资源非正交的方式被调度的情况,即 针对第一小区内存在至少两个所服务的 UE, 且所述至少两个 UE的上行数据所 占用的 PRB相同的情况。
本步骤的设置过程可以为:当第一小区所服务的任一个 UE与第二小区内所 述至少一个节点中的第一节点之间的路径损耗信息小于路径损耗门限时, 在设 置第一小区针对所述第一节点的 ΗΠ消息时,将第一小区所服务的所述 UE的上 行数据所占用的 PRB对应的 ΗΠ标识设置为 1。 其中, 所述第一节点为第二小 区内所述至少一个节点中的任一个节点。
5302, 第一基站向第二基站发送所述 ΗΠ消息;
5303 , 第一基站向第二基站指示第二小区内所述至少一个节点中的每个节 点与每个 ΗΠ消息之间的对应关系。
本实施例中,步骤 S302-步骤 S303可以参照图 2所示实施例中的步骤 S202- 步骤 S203, 在此不赘述。
本实施例中,第一基站可根据第一小区所服务的 UE与第二小区内所述至少 一个节点中的每个节点之间的路径损耗信息, 设置第一小区针对第二小区内至 少一个节点的 ΗΠ消息, 并向第二基站发送所述 ΗΠ消息, 可有效地协调第一小 区与第二小区之间的上行干扰。由于 ΗΠ消息考虑了小区内各种节点的上行干扰 情况,即 ΗΠ消息包含第一小区所服务的 UE发送的上行信号对第二小区内各个 节点的上行数据接收产生的干扰情况; 或者, 包含第一小区内各个节点的上行 数据接收对来自于第二小区所服务 UE发送的上行信号导致的强干扰敏感的情 况, 使得无线通信系统中的上行干扰协调机制更为完善, 更能适应现有的无线 通信场景。 下面将结合附图 5,对本发明实施例提供的路径损耗信息的计算方法进行详 细介绍。
请参见图 5a, 为本发明实施例提供的一种路径损耗信息的计算方法的实施 例的流程图; 本实施例为基于第二小区内各个节点对应的 CSI-RS的发射功率的 计算方法; 该方法可以包括以下步骤 s3101-s3103。
s3101 , 第一基站接收第二基站发送的第一交互消息, 所述第一交互消息可 以包括: 第二小区内各个节点对应的 CSI-RS的配置信息和发射功率。
以图 1所示的 Macrol和 Macro2为例进行说明, eNBl和 eNB2之间进行交 互, eNBl接收 eNB2发送的第一交互消息, 所述第一交互消息包括: Macro2内 eNB2对应的 CRS-RS2-0的配置信息和发射功率 PQ、 Point2-l对应的 CSI-RS2-1 的配置信息和发射功率 P Point ^对应的 CSI-RS2-2的配置信息和发射功率 P2
s3102, 第一基站将所述第一交互消息发送至第一小区所服务的 UE, 并接 收第一小区所服务的所述 UE上报的测量报告,所述测量报告包括: 第一小区所 服务的所述 UE根据第二小区内各个节点对应的 CSI-RS的配置信息测量获得的 第二小区内各个节点对应的 CSI-RS的接收功率。
以 Macrol 中的 UE1-2为例, eNBl将第一交互消息下发给 UE1-2, UE1-2 根据 Macro2内 eNB2对应的 CRS-RS2-0的配置信息、 Point2-l对应的 CSI-RS2-1 的配置信息、 Point2-2对应的 CSI-RS2-2的配置信息, 可测量得到 eNB2对应的 CSI-RS2-0 的接收功率 CSI-RSRP2。、 Point2-l 对应的 CSI-RS2-1 的接收功率 CSI-RSRP21^ Point2-2对应的 CSI-RS2-2的接收功率 CSI-RSRP22。 UE1-2将包 含上述测量结果的测量报告上报至 eNBl。
s3103 , 第一基站根据所述第一交互消息中的第二小区内各个节点对应的 CSI-RS的发射功率与所述测量报告中的第二小区内各个节点对应的 CSI-RS的 接收功率的比值,计算得到第一小区所服务的所述 UE与第二小区内各个节点之 间的路径损耗信息。 eNBl采用第一交互消息中的 Macro2内各个节点对应的 CSI-RS的发射功率, 除以 UE1-2上报的测量报告中的 Macro2内各个节点对应的 CSI-RS的接收功率, 可以计算得到 UE1-2与 Macro2内各个节点之间的路径损耗信息;具体为: UE1-2 与 eNB2 之间的路径损耗信息为: LM 1 M2(2, 0)= P0/CSI-RSRP20; UE1-2 与 Point2-l 之间的路径损耗信息为: LM 1 M 2(2, 1)= P CSI-RSRP^; UE1-2 与 Point2-2之间的路径损耗信息为: LM 1 M2(2 , 2)= P2/ CSI-RSRP22。 采用上述计 算方式获得的路径损耗的值为线性值。
需要说明的是, eNBl 还可以采用其他计算方式获得路径损耗信息, 例如: UE1-2 与 eNB2之间的路径损耗信息为: LM 1 M2(2, 0)=log(P。/ CSI-RSRP20)= logP0 - llogCSI-RSRP20; UE1-2 与 Point2-l 之间的路径损耗信息为: LM 1 M2(2, l^log / CSI-RSRP21)= logPi— logCSI-RSRP21; UE1-2 与 Point2-2 之 间 的 路 径 损 耗 信 息 为 : LM 1 M 2(2, 2) =log( P2/ CSI-RSRP22) = logP2 -logCSI-RSRP22; 按照此计算方式获得的路径损耗的值为 dB值。
需要说明的是, Macro 1所服务的 UE1-1与 Macro2中各个节点之间的路径 损耗信息的计算过程同样适用于上述步骤 s3101-s3103。
由上述步骤可知, 第一小区所服务的任一个 UEi与第二小区内任一个节点 j 之间的路径损耗信息可以表示为如下公式:
LM 1 M2(i, j)= η/ CSI-RSRPij ( 1 ) 其中, η为第二小区内的节点 j对应的 CSI-RS的发射功率, CSI-RSRPij为 UEi 测量得到第二小区内的节点 j对应的 CSI-RS的接收功率。从上述( 1 )式可以看 出, 在第二小区内的各节点对应的 CSI-RS的发射功率相同的条件下, 如果第一 小区所服务的 UE与第二小区内各节点之间的路径损耗值越大,则第二小区内的 各节点对应的 CSI-RS的接收功率越小。
本实施例中, 第一基站可基于第二小区内各个节点对应的 CSI-RS的发射功 率,计算得到第一小区所服务的所述 UE与第二小区内各个节点之间的路径损耗 信息, 该路径损耗信息可应用于上行干扰协调过程中, 使得无线通信系统中的 上行干扰协调机制更为完善, 更能适应现有的无线通信场景。 请参见图 5b, 为本发明实施例提供的另一种路径损耗信息的计算方法的实 施例的流程图; 本实施例为基于第一小区所服务的 UE的 SRS配置消息的计算 方法; 该方法可以包括以下步骤 s3111-s3113。
s3111 , 第一基站向第二基站发送第二交互消息, 所述第二交互消息包括: 第一小区所服务的 UE的 SRS配置消息。
以图 1所示的 Macro 1和 Macro2为例进行说明,同时以 Macro 1中的 UE1-2 为例进行说明。 假设 eNBl和 eNB2之间进行交互, eNBl向 eNB2发送 UE1-2 的 SRS的配置信息,该 SRS的配置信息包括: SRS的序列号、时频位置等信息。
S3112, 第一基站接收第二基站根据所述第一小区所服务的所述 UE的 SRS 配置消息返回的第二小区内各个节点针对第一小区所服务的所述 UE 的接收信 号强度。
当 UE1-2向 eNBl发送 SRS时, Macro2内各个节点可根据 UE1-2的 SRS 的配置信息, 检测 UE1-2的接收信号强度; 例如: 当 UE1-2向 eNBl发送 SRS 时, eNB2根据 UE1-2的 SRS的配置信息,可以检测到 UE1-2的接收信号强度, 即检测到 UE1-2发射 SRS的接收信号强度 RPS 2 R Q S , eNB2将 RPS 2 R Q S反馈给 eNBl ; 或者,当 UE1-2向 eNBl发送 SRS时, Point2-l根据 UE1-2的 SRS的配置信息, 可以检测到 UE1-2的接收信号强度 RPS¾S , Point2-l将 RPS S发送至 eNB2,由 eNB2 将 RPs¾s反馈给 eNBl。
s3113 , 第一基站根据第一小区所服务的所述 UE的发射功率与第一小区所 服务的所述 UE的接收信号强度的比值,计算得到所述 UE与第二小区内各个节 点之间的路径损耗信息。
依上述例子,根据 UE1-2发射所述 SRS的发射功率 PS 2 RS与 eNB2反馈的所述 RPS 2 R°S , eNBl 可以计算得到 UE1-2 与 eNB2 之间的路径损耗信息为: LM 1 M 2 (2 , 0)= PS 2 RS /RPS 2 R°S。 根据 UE1-2发射所述 SRS的发射功率与 eNB2反馈 的 RP^s , eNBl 可以计算得到 UE1-2 与 Point2-l 之间的路径损耗信息为:
L M2 (2 , 1)= PSRS /RPs¾s °
需要说明的是, Macrol所服务的 UE1-1与 Macro2内各个 CSI-RS对应的节 点之间的路径损耗信息的计算过程同样适用于上述步骤 s3111-s3113。
由上述步骤可知, 第一小区所服务任一个 UEi与第二小区内任一个节点 j之 间的路径损耗信息可以表示为如下公式:
L(i, D= P^Rs RPsks ( 2 ) 其中, PiRS UEi发射 SRS时的发射功率, RP^RS为第二小区内的节点 j获得 的 UEi的接收信号强度。
本实施例中, 第一基站可基于第一小区所服务的 UE的 SRS配置消息, 计 算得到第一小区所服务的所述 UE与第二小区内各个节点之间的路径损耗信息, 该路径损耗信息可应用于上行干扰协调过程中, 使得无线通信系统中的上行干 扰协调机制更为完善, 更能适应现有的无线通信场景。 请参见图 5c, 为本发明实施例提供的又一种路径损耗信息的计算方法的实 施例的流程图; 本实施例为基于第一小区所服务的 UE的 SRS配置消息和所述 UE的发射功率的计算方法; 该方法可以包括以下步骤 s3121-s3123。
s3121 , 第一基站向第二基站发送第三交互消息, 所述第三交互消息包括: 第一小区所服务的 UE的 SRS的配置信息和第一小区所服务的所述 UE的发射 功率。
以图 1所示的 Macro 1和 Macro2为例进行说明,同时以 Macro 1中的 UE1-2 为例进行说明。 假设 eNBl和 eNB2之间进行交互, eNBl向 eNB2发送第三交 互消息, 所述第三交互消息中包括 UE1-2的 SRS的配置信息和 UE1-2发射所述 SRS的发射功率 PS 2 RS
s3122, 第一基站接收第二基站返回的第一小区所服务的所述 UE与第二小 区内各个节点之间的路径损耗信息, 所述路径损耗信息为: 第二小区内各个节 点根据第一小区所服务的所述 UE的 SRS的配置信息检测到的第一小区所服务 的所述 UE的接收信号强度,并根据所述第三交互消息中的第一小区所服务的所 述 UE的发射功率与第一小区所服务的所述 UE的接收信号强度的比值计算获得。
以 Macro2中的 eNB2为例,当 UE1-2向 eNBl发送 SRS时, eNB2根据 UE1-2 的 SRS的配置信息, 可以检测到 UE1-2的接收信号强度 RPS 2 R Q S , eNB2根据第三 交互消息中的 UE1-2的发射功率 PS 2 RS , 可以计算得到 UE1-2与 eNB2之间的路 径损耗信息为: LM 1 M 2(2 , 0)= Ps 2 RS /RPs 2 R Q s。 eNB2将计算得到的 UE1-2与 eNB2 之间的路径损耗信息反馈给 eNBl。
需要说明的是, Macrol所服务的 UE1-1与 Macro2内各个 CSI-RS对应的小 区之间的路径损耗信息的计算过程同样适用于上述步骤 s3121-s3123。
由上述步骤可知, 第一小区所服务的任一个 UEi与第二小区内任一个节点 j 之间的路径损耗信息可以表示为上述公式(2 )。 本实施例中, 第一基站可基于第一小区所服务的 UE的 SRS配置消息和所 述 UE的发射功率,计算得到第一小区所服务的所述 UE与第二小区内各个节点 之间的路径损耗信息, 该路径损耗信息可应用于上行干扰协调过程中, 使得无 线通信系统中的上行干扰协调机制更为完善, 更能适应现有的无线通信场景。 下面将结合附图 6, 对图 4所示步骤 S301进行详细介绍。
请参见图 6a, 为图 4所示步骤 S301的一个实施例的流程图; 本实施例适用 于第一小区所服务的 UE以 PRB资源正交的方式被调度的情况。该步骤 S301可 以包括以下步骤 s3131 -s3133。
53131, 将第一小区所服务的 UE与第二小区内所述至少一个节点中的每个 节点之间的路径损耗信息与路径损耗门限进行比较。
以图 1所示的 Macrol和 Macro2为例进行说明。 采用图 5所示各种实施方 式, 根据上述公式( 1 )和 /或 (2), 可以计算出 UE1-1与 eNB2之间的路径损耗 信息为 LM1 M2(1, 0), UE1-1与 Point2-l之间的路径损耗信息为 LM1 M2(1, 1), UE1-1与 Point2-2之间的路径损耗信息为 LM1 M2(1, 2); UE1-2与 eNB2之间的 路径损耗信息为 LM1 M2(2, 0), UE1-2 与 Point2-l 之间的路径损耗信息为 LM1 M2 (2, 1) , UE1-2与 Point2-2之间的路径损耗信息为 LM1 M2(2, 2)。 假设 路径损耗门限为 Lth, 本步骤中, 需要分别将 LM1 M2(1, 0)、 LM1 M2(1, 1)、 LM1 M2(1, 2)、LM1 M2(2, 0)、LM1 M2 (2, 1)和 LM1 M2(2, 2)分别与 Lth进行比较。 需要说明的是, 路径损耗门限 Lth可以根据无线通信系统中的实际路径损耗情况 进行设定。
53132, 如果第一小区所服务的 UE与第二小区内所述至少一个节点中的第 一节点之间的路径损耗信息小于路径损耗门限, 在设置第一小区针对所述第一 节点的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对 应的 ΗΠ标识设置为 1。
需要说明的是, 本发明实施例中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一 个节点中的任一个节点, 所述第二节点为第二小区内所述至少一个节点中的任
"""" "个节点。
53133, 如果第一小区所服务的 UE与第二小区内所述至少一个节点中的第 二节点之间的路径损耗信息大于或等于路径损耗门限, 在设置第一小区针对所 述第二节点的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应的 ΗΙΙ标识设置为 0。
本实施例中, eNBl设置的 HII消息包括 Macrol针对 eNB2的 ΗΠ2-0消息、 Macro 1针对 Point2-l的 HII2-1消息和 Macrol 针对 Point 2-2的 HII2-2消息。
假设经过步骤 S3131的比较,只有 LM 1 M 2(1, l)<Lth ,第一小区所服务的 UE 的调度信息为: UE1-1的上行数据被调度在 PRB#0-#9, UE1-2的上行数据被调 度在 PRB#50-#65。则结合步骤 s3132和 s3133,本实施例对 ΗΠ消息的设置如下: 由于 LM 1 M2(1, 0)和 LM 1 M 2(2, 0)均大于或等于 Lth , 因此在设置 Macrol针 对 eNB2的 HII2-0消息时, 将 UE1-1的上行数据所占用的 PRB#0-#9和 UE1-2 的上行数据所占用的 PRB#50-#65均设置为 0;
由于, LM 1 M2(1, 1)和小于 Lth , LM 1 M2(2, 1)大于或等于 Lth , 因此在设置 Macrol针对 Point2-l的 ΗΠ2-1消息时,将 UE1-1的上行数据所占用的 PRB#0-#9 设置为 1 , 将 UE1-2的上行数据所占用的 PRB#50-#65均设置为 0;
由于 LM 1 M2(1, 2)和 LM 1 M 2(2, 2)均大于或等于 Lth , 因此在设置 Macrol针 对 Point2-2的 ΗΠ2-2消息时,将 UE1-1的上行数据所占用的 PRB#0-#9和 UE1-2 的上行数据所占用的 PRB#50-#65均设置为 0。 请参见图 6b, 为图 4所示步骤 S301的另一个实施例的流程图; 本实施例适 用于第一小区所服务的 UE以 PRB资源非正交的方式被调度的情况。 本实施例 中, 第一小区内存在至少两个所服务的 UE, 且所述至少两个 UE的上行数据所 占用的 PRB相同。 该步骤 S301可以包括以下步骤 s3141-s3142。
s3141 , 将第一小区所服务的 UE与第二小区内所述至少一个节点中的每个 节点之间的路径损耗信息与路径损耗门限进行比较。
本实施例中, 步骤 S3141可以参见图 6a所示步骤 S3131 , 在此不赘述。
S3142, 当第一小区所服务的任一个 UE与第二小区内所述至少一个节点中 的第一节点之间的路径损耗信息小于路径损耗门限时, 在设置第一小区针对所 述第一节点的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应的 HII标识设置为 1。
需要说明的是, 本发明实施例中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一 个节点中的任一个节点。 本实施例中, eNBl设置的 HII消息包括 Macrol针对 eNB2的 HII2-0消息、 Macro 1针对 Point2-l的 HII2-1消息和 Macro 1 针对 Point 2-2的 ΗΠ2-2消息。
假设经过 s3141的比较, 只有 LM 1 M2(1, l)<Lth , 同时假设 Macrol所服务的 UE的调度信息为: UE1-1的上行数据被调度在 PRB#0-#9, UE 1-2的上行数据也 被调度在 PRB#0-#9。 本步骤对 ΗΠ消息的设置如下:
由于 LM 1 M2(1, 0)和 LM 1 M 2(2, 0)均大于或等于 Lth , 因此在设置 Macrol针 对 eNB2的 HII2-0消息时, 将 UE1-1的上行数据和 UE1-2的上行数据所占用的 PRB#0-#9设置为 0;
虽然 LM 1 M2(2, 1)大于 Lth ,但由于 LM 1 M 2(1, 1)小于 Lth ,因此在设置 Macrol 针对 Point2-l的 ΗΠ2-1消息时, 将 UE1-1的上行数据和 UE1-2的上行数据所占 用的 PRB#0-#9设置为 1;
由于 LM 1 M2(1, 2)和 LM 1 M 2(2, 2)均大于或等于 Lth , 因此在设置 Macrol针 对 Point2-2的 ΗΠ2-2消息时, 将 UE1-1的上行数据和 UE1-2的上行数据所占用 的 PRB#0-#9设置为 0。
通过图 6所示实施例的描述,第一基站可根据第一小区所服务的所述 UE与 第二小区内所述至少一个节点中的每个节点之间的路径损耗信息, 设置第一小 区针对第二小区内至少一个节点的 ΗΠ消息, 并向第二基站发送所述 ΗΠ消息, 可有效地协调第一小区与第二小区之间的上行干扰。由于 ΗΠ消息考虑了小区内 各种节点的上行干扰情况,即 ΗΠ消息包含第一小区所服务的 UE发送的上行信 号对第二小区内各个节点的上行数据接收产生的干扰情况; 或者, 包含第一小 区内各个节点的上行数据接收对来自于第二小区所服务 UE发送的上行信号导 致的强干扰敏感的情况, 使得无线通信系统中的上行干扰协调机制更为完善, 更能适应现有的无线通信场景。 请参见图 7, 为本发明实施例提供的又一种上行干扰协调方法的流程图; 本 实施例从本区对邻区干扰的角度出发, 对上行干扰协调过程进行阐述。 该方法 可以包括以下步骤 S401-S403。
S401 ,第一基站根据第一小区所服务的 UE与第二小区内所述至少一个节点 中的每个节点之间的路径损耗信息,以及第一小区所服务的所述 UE的上行发射 功率,设置第一小区针对第二小区内所述至少一个节点中的每个节点的 ΗΠ消息。 以 Macrol所月良务的 UE1-2为例进行说明, eNBl采用 Macrol所月良务的 UE1-2 的上行发射功率除以 UE1-2与 Macro2内各个节点之间的路径损耗信息,可以获 得 UE1-2针对 Macro2内各个节点的上行干扰强度 (即 UE1-2针对 Macro2内各个 节点的干扰信号的接收功率)。 本步骤中, 第一小区所服务的 UE与第二小区内 所述至少一个节点中的每个节点之间的路径损耗信息可以通过图 5 所示各种实 施方式计算获得, 具体计算过程可以参见图 5 所示实施例的相关说明, 在此不 赘述。
针对第一小区所服务的 UE被调度时的不同方式,本步骤对 ΗΠ消息的设置 也有所区别。 下面将结合 C和 D两方面对本步骤的设置过程进行说明。
C )针对第一小区所服务的 UE以 PRB资源正交的方式被调度的情况。
本步骤的设置过程可以为: 如果第一小区所服务的所述 UE针对第二小区 内所述至少一个节点中的第一节点的上行干扰强度大于或等于干扰强度门限, 在设置第一小区针对所述第一节点的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE 的上行数据所占用的 PRB对应的 ΗΠ标识设置为 1;
如果第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个节点中的第 二节点的上行干扰强度小于干扰强度门限, 在设置第一小区针对所述第二节点 的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应的 HII标识设置为 0。
D)针对第一小区所服务的 UE以 PRB资源非正交的方式被调度的情况,即 针对第一小区存在至少两个所服务的 UE, 且所述至少两个 UE的上行数据所占 用的 PRB相同的情况。
本步骤的设置过程可以为: 当第一小区所服务的任一个 UE针对第二小区 内所述至少一个节点中的第一节点的上行干扰强度大于或等于干扰强度门限时, 在设置第一小区针对所述第一节点的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE 的上行数据所占用的 PRB对应的 ΗΠ标识设置为 1。
本实施例中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节 点, 所述第二节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。
5402, 第一基站向第二基站发送所述 ΗΠ消息;
5403 , 第一基站向第二基站指示第二小区内所述至少一个节点中的每个节 点与每个 ΗΠ消息之间的对应关系。 本实施例中 ,步骤 S402-步骤 S403可以参照图 2所示实施例中的步骤 S202- 步骤 S203, 在此不赘述。
本实施例中,第一基站可根据第一小区所服务的 UE与第二小区内所述至少 一个节点中的每个节点之间的路径损耗信息,以及第一小区所服务的所述 UE的 上行发射功率,设置第一小区针对第二小区内至少一个节点的 ΗΠ消息,并向第 二基站发送所述 ΗΠ消息, 可有效地协调第一小区与第二小区之间的上行干扰。 由于 ΗΠ消息考虑了小区内各种节点的上行干扰情况,即 ΗΠ消息包含第一小区 所服务的 UE发送的上行信号对第二小区内各个节点的上行数据接收产生的干 扰情况; 或者, 包含第一小区内各个节点的上行数据接收对来自于第二小区所 服务 UE发送的上行信号导致的强干扰敏感的情况,使得无线通信系统中的上行 干扰协调机制更为完善, 更能适应现有的无线通信场景。 下面将结合附图 8, 对图 7所示步骤 S401进行详细介绍。
请参见图 8a, 为图 7所示步骤 S401的一个实施例的流程图; 本实施例适用 于第一小区所服务的 UE以 PRB资源正交的方式被调度的情况。该步骤 S401可 以包括以下步骤 s4101-s4104。
s4101 , 根据第一小区所服务的 UE与第二小区内所述至少一个节点中的每 个节点之间的路径损耗信息, 以及第一小区所服务的所述 UE的上行发射功率, 计算第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个节点中的每个节 点的上行干扰强度;
以图 1所示的 Macrol和 Macro2为例进行说明, 假设 UE1-1的发射功率为 PM 1(1) , UE1-2的发射功率为 PM 1(2)。 采用图 5所示各种实施方式, 根据上述公 式( 1 )和/或( 2 ) ,可以计算出 UE1-1与 eNB2之间的路径损耗信息为 LM 1 M2(1, 0) , UE1-1与 Point2-l之间的路径损耗信息为 LM 1 M2(1, 1) , UE1-1与 Point2-2之间 的路径损耗信息为 LM 1 M2(1 , 2) ; UE1-2 与 eNB2 之间的路径损耗信息为 LM 1 M2(2, 0) , UE1-2与 Point2-l之间的路径损耗信息为 LM 1 M 2 ( 2, 1 ) , UE1-2 与 Point2-2之间的路径损耗信息为 LM 1 M2(2, 2)。
本步骤中, 根据 Macrol所服务的 UE1-1与 Macro2内各个节点之间的路径 损耗信息, 及 UE1-1的发射功率, 可以计算获得 UE1-1针对 eNB2的上行干扰 强度为 PM 1(1)/LM 1 M 2(1, 0) , UE1-1 针对 Point2-l 的上行干扰强度为 PM1(1)/LM1 M2(1, 1) , UEl-1 针对 Point2-2 的上行干扰强度为 PM1(1)/ LM1 M2(1, 2)。 同理, 可计算出 UE1-2针对 eNB2 的上行干扰强度为 PM1(2)/ LM1 M2(2, 0), UE1-2针对 Point2-l 的上行干扰强度为 PM1(2)/LM1 M2(2, 1), UE1-2针对 Point2-2的上行干扰强度为 PM1(2)/LM1 M2(2, 2)。
s4102, 将第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个节点中 的每个节点的上行干扰强度与干扰强度门限进行比较;
假设干扰门限为 ITH, 本步骤中, 需要分别将上述步骤 S4101 中计算得到的 各个上行干扰强度与 ITH进行比较。 需要说明的是, 干扰门限 ITH可以根据无线通 信系统中的实际干扰情况进行设定。
54103, 如果第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个节点 中的第一节点的上行干扰强度大于或等于干扰强度门限, 在设置第一小区针对 所述第一节点的 ΗΠ消息时,将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应的 HII标识设置为 1;
54104, 如果第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个节点 中的第二节点的上行干扰强度小于干扰强度门限, 在设置第一小区针对所述第 二节点的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB 对应的 ΗΠ标识设置为 0;
本实施例中, eNBl设置的 ΗΠ消息包括 Macrol针对 eNB2的 ΗΠ2-0消息、 Macro 1针对 Point2-l的 HII2-1消息和 Macrol 针对 Point 2-2的 HII2-2消息。
假设经过步骤 s4102的比较, UE1-1针对 eNB2、 Point2-l和 Point2-2的上 行干扰强度 PM1(1)/LM1 M2(1, 0)、 PMi(l)/LM1 M2(l, 1)和 PM1(1)/LM1 M2(1, 2) 均大于 Ith, 而 UE1-2 针对 eNB2、 Point2-l 和 Point2-2 的上行干扰强度 PMI(2)/Lm1 M2(2, 0)、 PM1(2)/LM1 M2(2, 1)和 PM1(2)/LM1 M2(2, 2)均小于 ITH。 Macrol 所服务的 UE的调度信息为: UE1-1 的上行数据被调度在 PRB#0-#9, UE1-2的上行数据被调度在 PRB#50-#65。则结合步骤 s4103和 s4104,本实施例 对的 ΗΠ消息的设置如下:
由于 PM1(1)/LM1 M2(1, 0)大于 Ith, PMi(2)/LM1 M2(2, 0)小于 Ith, 因此针对 eNB2的 HII消息中,因此在设置 Macrol针对 eNB2的 ΗΠ2-0消息时,将 UE1-1 的上行数据所占用的 PRB#0-#9 设置为 1, UE1-2 的上行数据所占用的 PRB#50-#65设置为 0; 由于 PM1(1)/LM1 M2(1, 1)大于 ITH, PMI(2)/Lm1 M2(2, 1)小于 ITH, 因此在设 置 Macrol 针对 Point2-l 的 ΗΠ2-1 消息时, 将 UE1-1 的上行数据所占用的 PRB#0-#9设置为 1, UE1-2的上行数据所占用的 PRB#50-#65设置为 0;
由于 PM1(1)/LM1 M2(1, 2)大于 Ith, PM1(2)/LM1 M2(2, 2)小于 Ith, 因此在设 置 Macrol 针对 Point2-2 的 ΗΠ2-2 消息时, 将 UE1-1 的上行数据所占用的 PRB#0-#9设置为 1, UE1-2的上行数据所占用的 PRB#50-#65设置为 0。 请参见图 8b, 为图 7所示步骤 S401的另一个实施例的流程图; 本实施例适 用于第一小区所服务的 UE以 PRB资源非正交的方式被调度的情况, 本实施例 中, 第一小区存在至少两个所服务的 UE, 且所述至少两个 UE的上行数据所占 用的 PRB相同的情况。 该步骤 S401可以包括以下步骤 s4111-s4113。
s4111, 根据第一小区所服务的 UE与第二小区内所述至少一个节点中的每 个节点之间的路径损耗信息, 以及第一小区所服务的所述 UE的上行发射功率, 计算第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个节点中的每个节 点的上行干扰强度。
54112, 将第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个节点中 的每个节点的上行干扰强度与干扰强度门限进行比较。
本实施例中, 步骤 s4111-s4112可以参见图 8a所示步骤 s4101-s4102, 在此 不赘述。
54113, 当第一小区所服务的任一个 UE针对第二小区内所述至少一个节点 中的第一节点的上行干扰强度大于或等于干扰强度门限时, 在设置第一小区针 对所述第一节点的 ΗΠ消息时,将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用 的 PRB对应的 HII标识设置为 1。
本实施例中, eNBl设置的 ΗΠ消息包括 Macrol针对 eNB2的 ΗΠ2-0消息、 Macrol针对 Point2-l的 HII2-1消息和 Macrol 针对 Point 2-2的 HII2-2消息。
假设经过步骤 s4112的比较, UE1-1针对 eNB2、 Point2-l和 Point2-2的上 行干扰强度 PM1(1)/LM1 M2(1, 0)、 PMi(l)/LM1 M2(l, 1)和 PM1(1)/LM1 M2(1, 2) 均大于 Ith, 而 UE1-2 针对 eNB2、 Point2-l 和 Point2-2 的上行干扰强度 PMI(2)/Lm1 M2(2, 0)、 PM1(2)/LM1 M2(2, 1)和 PM1(2)/LM1 M2(2, 2)均小于 ITH。 Macrol 所服务的 UE的调度信息为: UE1-1 的上行数据被调度在 PRB#0-#9, UE1-2的上行数据也被调度在 PRB#0-#9。 则本步骤对 HII消息的设置如下: 虽然 PM 1(2)/LM 1 M2(2, 0)小于 Ith , 但由于 PM 1(1)/LM 1 M 2(1 , 0)大于 Ith , 因 此在设置 Macro 1针对 eNB2的 HII2-0消息时, 将 UE1-1的上行数据和 UE1-2 的上行数据所占用的 PRB#0-#9设置为 1;
虽然 PM 1(2)/LM 1 M2(2, 1)小于 Ith , 但由于 PM 1(1)/LM 1 M 2(1 , 1)大于 Ith , 因 此在设置 Macrol针对 Point2-l的 HII2-1消息时,将 UE1-1的上行数据和 UE1-2 的上行数据所占用的 PRB#0-#9设置为 1;
虽然 PM 1(2)/LM 1 M2(2, 2)小于 Ith , 但由于 PM 1(1)/LM 1 M 2(1 , 2)大于 Ith , 因 此在设置 Macrol针对 Point2-2的 ΗΠ2-2消息时,将 UE1-1的上行数据和 UE1-2 的上行数据所占用的 PRB#0-#9设置为 1。
通过图 8所示实施例的描述,第一基站可根据第一小区所服务的 UE与第二 小区内所述至少一个节点中的每个节点之间的路径损耗信息, 以及第一小区所 服务的所述 UE的上行发射功率,设置第一小区针对第二小区内至少一个节点的 ΗΠ消息, 并向第二基站发送所述 ΗΠ消息, 可有效地协调第一小区与第二小区 之间的上行干扰。 由于 ΗΠ消息考虑了小区内各种节点的上行干扰情况, 即 HII 消息包含第一小区所服务的 UE发送的上行信号对第二小区内各个节点的上行 数据接收产生的干扰情况; 或者, 包含第一小区内各个节点的上行数据接收对 来自于第二小区所服务 UE发送的上行信号导致的强干扰敏感的情况,使得无线 通信系统中的上行干扰协调机制更为完善, 更能适应现有的无线通信场景。 请参见图 9, 为本发明实施例提供的又一种上行干扰协调方法的流程图; 本 实施例从本区受到邻区的干扰的角度出发, 对上行干扰协调过程进行阐述。 该 方法可以包括以下步骤 S501-S503。
S501 ,第一基站根据第一小区所服务的 UE的上行信号强度, 以及第二小区 内所述至少一个节点中的每个节点针对第一小区内每个节点的上行干扰强度, 设置第一小区针对第二小区内所述至少一个节点中的每个节点的 ΗΠ消息。
其中, 第一小区所服务的 UE的上行信号强度可以从第一小区中为所述 UE 服务的节点获得, 例如: 以图 1所示 Macrol和 Macro2为例, Macrol所服务的 UE1-1的上行接收节点为 Pointl-1 , 即 Pointl-1为 UE1-1服务, 则 eNBl可以从 Pointl-1获知 UE1-1的上行信号强度。其中, 第二小区内各个节点针对第一小区 内各个节点的上行干扰强度, 可以根据以第二小区内各个节点所服务的所有 UE 针对第一小区内各个节点的上行干扰强度计算获得, 该计算方法可以为线性平 均计算法或加权平均计算法,例如:以图 1所示 Macrol和 Macro2为例, Point2-l 针对 Pointl-1的上行干扰强度, 可以是 Macro2内 Point2-l所服务的所有 UE针 对 Pointl-1的上行干扰强度的线性平均值或加权平均值。
针对第一小区所服务的 UE被调度时的不同方式,本步骤对 ΗΠ消息的设置 也有所区别。 下面将结合 E和 F两方面对本步骤的设置过程进行说明。
E )针对第一小区所服务的 UE以 PRB资源正交的方式被调度的情况。
本步骤的设置过程可以为:如果第一小区所服务的所述 UE的上行信号强度 与第二小区内所述至少一个节点中的第一节点针对第一小区内为所述 UE服务 的节点的上行干扰强度之间的比值小于预设门限, 在设置第一小区针对所述第 一节点的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB 对应的 HII标识设置为 1;
如果第一小区所服务的所述 UE 的上行信号强度与第二小区内所述至少一 个节点中的第二节点针对第一小区内为所述 UE服务的节点的上行干扰强度之 间的比值大于或等于预设门限,在设置第一小区针对所述第二节点的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应的 ΗΠ标识设置为 0;
F)针对第一小区所服务的 UE以 PRB资源非正交的方式被调度的情况, 即 针对第一小区存在至少两个服务的 UE, 且所述至少两个 UE的上行数据所占用 的 PRB相同的情况。
本步骤的设置过程可以为: 当第一小区所服务的任一个 UE针对第二小区 内所述至少一个节点中的第一节点的上行干扰强度大于或等于干扰强度门限时, 或者,当第一小区所服务的任一个 UE的上行信号强度与第二小区内所述至少一 个节点中的第一节点针对第一小区内为所述 UE服务的节点的上行干扰强度之 间的比值小于预设门限时,在设置第一小区针对所述第一节点的 ΗΠ消息时,将 第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应的 ΗΠ标识设置为 1。
本实施例中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节 点, 所述第二节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。
5502, 第一基站向第二基站发送所述 ΗΠ消息;
5503 , 第一基站向第二基站指示第二小区内所述至少一个节点中的每个节 点与每个 ΗΠ消息之间的对应关系。
本实施例中,步骤 S502-步骤 S503可以参照图 2所示实施例中的步骤 S202- 步骤 S203, 在此不赘述。
本实施例中, 第一基站可根据第一小区所服务的 UE的上行信号强度, 以及 第二小区内所述至少一个节点中的每个节点针对第一小区内每个节点的上行干 扰强度,设置第一小区针对第二小区内至少一个节点的 ΗΠ消息,并向第二基站 发送所述 ΗΠ 消息, 可有效地协调第一小区与第二小区之间的上行干扰。 由于 ΗΙΙ消息考虑了小区内各种节点的上行干扰情况, 即 ΗΠ消息包含第一小区所服 务的 UE发送的上行信号对第二小区内各个节点的上行数据接收产生的干扰情 况; 或者, 包含第一小区内各个节点的上行数据接收对来自于第二小区所服务 UE发送的上行信号导致的强干扰敏感的情况, 使得无线通信系统中的上行干扰 协调机制更为完善, 更能适应现有的无线通信场景。 下面将结合附图 10, 对图 9所示步骤 S401进行详细介绍。
请参见图 10a, 为图 9所示步骤 S501的一个实施例的流程图; 本实施例适 用于第一小区所服务的 UE以 PRB资源正交的方式被调度的情况。 该步骤 S501 可以包括以下步骤 s5101-s5104。
s5101, 获取第一小区所服务的 UE的上行信号强度。
以图 1所示的 Macrol和 Macro2为例进行说明, 4叚设 Macro 1 内为 UE1-1 服务的节点为 Pointl-1, 为 UE1-2服务的节点为 eNBl; eNBl从 Pointl-1获得 UE1-1的上行信号强度为 PM1(1), eNBl知道 UE1-2的上行信号强度为 PM1(2)。
s5102, 接收第二基站发送的第二小区内所述至少一个节点中的每个节点针 对第一小区内每个节点的上行干扰强度。
本步骤中, 以图 1所示的 Macrol和 Macro2为例进行说明, eNB2向 eNBl 发送 eNB2 分别针对 eNBl, Pointl-1 和 Pointl-2 的上行干扰强度分别为 PM2 M1(0, 0)、 PM2 M1(0, 1)、 PM2 M1(0, 2); Point2-l分别针对 eNBl、 Pointl-1 和 Pointl-2的上行干扰强度分别为 PM2 M1(1, 0)、PM2 M1(1, 1)、 PM2 M1(1, 2); Point2-2 分别针对 eNBl、 Pointl-1 和 Pointl-2 的上行干扰强度分别为 PM2 M1(2, 0)、 PM2MI(2, 1)、 PM2MI(2, 2)。
s5103, 如果第一小区所服务的所述 UE的上行信号强度与第二小区内所述 至少一个节点中的第一节点针对第一小区内为所述 UE服务的节点的上行干扰 强度之间的比值小于预设门限,在设置第一小区针对所述第一节点的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应的 ΗΠ标识设置为 1。
S5104, 如果第一小区所服务的所述 UE的上行信号强度与第二小区内所述 至少一个节点中的第二节点针对第一小区内为所述 UE服务的节点的上行干扰 强度之间的比值大于或等于预设门限,在设置第一小区针对所述第二节点的 HII 消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应的 ΗΠ标 识设置为 0。
本实施例中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节 点, 所述第二节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。 eNBl设置 的 HII消息包括 Macrol针对 eNB2的 HII2-0消息、 Macrol针对 Point2-l的 ΗΠ2-1 消息和 Macrol 针对 Point 2-2的 HII2-2消息。
假设 PM1(1)/PM2 M1(0, 1)、 PM1(1)/PM2 M1(1, 1)、 PM1(1)/PM2 M1(2, 1)均 大于 Kth, PM1(2)/PM2 M1(0, 0)、PM1(2)/PM2 M1(1, 0)、PM1(2)/PM2 M1(2, 0)均 小于 Kth。 Macrol 所服务的 UE 的调度信息为: UE1-1 的上行数据被调度在 PRB#0-#9,UEl-2的上行数据被调度在 PRB#50-#65。则结合步骤 s5103和 s5104, 本实施例针对第二小区内各个 CSI-RS对应的节点的 ΗΠ消息的设置如下:
由于 PM1(1)/PM2 M1(0, 1)大于 Kth, PM1(2)/PM2 M1(0, 0)小于 Kth, 因此在 设置 Macrol 针对 eNB2 的 ΗΠ2-0 消息中, 将 UE1-1 的上行数据所占用的 PRB#0-#9设置为 0, UE1-2的上行数据所占用的 PRB#50-#65设置为 1;
由于 PM1(1)/PM2 M1(1, 1)大于 Kth, PM1(2)/PM2 M1(1, 0)小于 Kth, 因此在 设置 Macrol针对 Point2-l 的 ΗΠ2-1 消息中, 将 UE1-1 的上行数据所占用的 PRB#0-#9设置为 0, UE1-2的上行数据所占用的 PRB#50-#65设置为 1;
由于 PM1(1)/PM2 M1(2, 1)大于 Kth, PM1(2)/PM2 M1(2, 0)小于 Kth, 因此在 设置 Macrol针对 Point2-2的 ΗΠ2-2消息中, 将 UE1-1 的上行数据所占用的 PRB#0-#9设置为 0, UE1-2的上行数据所占用的 PRB#50-#65设置为 1。 请参见图 10b, 为图 9所示步骤 S501的另一个实施例的流程图; 本实施例 适用于第一小区所服务的 UE以 PRB资源非正交的方式被调度的情况; 本实施 例中, 第一小区存在至少两个所服务的 UE, 且所述至少两个 UE的上行数据所 占用的 PRB相同的情况。 该步骤 S501可以包括以下步骤 s5111-s5113。
s5111, 获取第一小区所服务的 UE的上行信号强度;
55112, 接收第二基站发送的第二小区内所述至少一个节点中的每个节点针 对第一小区内每个节点的上行干扰强度;
本实施例中, 步骤 s5111-s5112可以参见图 10a所示步骤 s5101-s5102,在此 不赘述。
55113, 当第一小区所服务的任一个 UE的上行信号强度与第二小区内所述 至少一个节点中的第一节点针对第一小区内为所述 UE服务的节点的上行干扰 强度之间的比值小于预设门限时,在设置第一小区针对所述第一节点的 ΗΠ消息 时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应的 ΗΠ标识设 置为 1。
本实施例中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节 点。 eNBl设置的 HII消息包括 Macro 1针对 eNB2的 HII2-0消息、 Macro 1针对 Point2-l的 HII2-1消息和 Macro 1 针对 Point 2-2的 HII2-2消息。
假设 PM1(1)/PM2 M1(0, 1)、 PM1(1)/PM2 M1(1, 1)、 PM1(1)/PM2 M1(2, 1)均 大于 Kth, PM1(2)/PM2 M1(0, 0)、PM1(2)/PM2 M1(1, 0)、PM1(1)/PM2 M1(2, 0)均 小于 Kth。 Macrol 所服务的 UE 的调度信息为: UE1-1 的上行数据被调度在 PRB#0-#9, UE1-2的上行数据被调度在 PRB#0-#9。 则本步骤对 HII消息的设置 如下:
虽然 PM1(1)/PM2 M1(0, 1)大于 Kth, 但由于 PM1(2)/PM2 M1(0, 0)小于 Kth, 因此在设置 Macrol针对 eNB2的 ΗΠ2-0消息时, 将 UE1-1和 UE1-2的上行数 据所占用的 PRB#0-#9设置为 1;
虽然 PM1(1)/PM2 M1(1, 1)大于 Kth, 但由于 PM1(2)/PM2 M1(1, 0)小于 Kth, 因此在设置 Macrol针对 Point2-l的 ΗΠ2-1消息时, 将 UE1-1和 UE1-2的上行 数据所占用的 PRB#0-#9设置为 1;
虽然 PM1(1)/PM2 M1(2, 1)大于 Kth, 但由于 PM1(2)/PM2 M1(2, 0)小于 Kth, 因此在设置 Macrol针对 Point2-2的 ΗΠ2-2消息时, 将 UE1-1和 UE1-2的上行 数据所占用的 PRB#0-#9设置为 1。
通过图 10所示实施例的描述, 第一基站可根据第一小区所服务的 UE的上 行信号强度, 以及第二小区内所述至少一个节点中的每个节点针对第一小区内 每个节点的上行干扰强度, 设置第一小区针对第二小区内至少一个节点的 HII 消息,并向第二基站发送所述 ΗΠ消息,可有效地协调第一小区与第二小区之间 的上行干扰。 由于 ΗΠ消息考虑了小区内各种节点的上行干扰情况, 即 ΗΠ消息 包含第一小区所服务的 UE发送的上行信号对第二小区内各个节点的上行数据 接收产生的干扰情况; 或者, 包含第一小区内各个节点的上行数据接收对来自 于第二小区所服务 UE发送的上行信号导致的强干扰敏感的情况,使得无线通信 系统中的上行干扰协调机制更为完善, 更能适应现有的无线通信场景。 本发明实施例还公开了一种计算机存储介质, 其中, 该计算机存储介质可 存储有程序, 该程序执行时包括上述方法实施例中记载的上行干扰协调方法的 部分或全部步骤。 下面将结合附图 11-14, 对本发明实施例提供的上行干扰协调装置进行详细 介绍。 需要说明的是, 下述的装置设置于本发明实施例所述的第一基站内, 且 可以应用于上述的方法中。
请参见图 11 ,为本发明实施例提供的一种上行干扰协调装置的结构示意图; 该装置可包括: 设置单元 101和协调单元 102。
设置单元 101 ,用于设置第一小区针对第二小区内至少一个节点的 ΗΠ消息, 所述至少一个节点中的每个节点对应一个 CSI-RS, 所述至少一个节点中的每个 节点对应所述 ΗΠ消息的一个;
其中, 所述至少一个节点中, 每个节点对应一个 CSI-RS, 每个节点对应所 述 ΗΠ消息中的一个 ΗΠ消息。应用于图 1所示的场景中, 以 Macrol与 Macro2 为例进行说明。 所述设置单元 101设置 Macrol针对 Macro2内至少一个节点的 HII消息, eNB 1设置的 ΗΠ消息可以包括以下消息中的至少一种: Macro 1针对 eNB2的 HII2-0消息、 Macrol针对 Point2-l的 HII2-1消息、 Macrol针对 Point2-2 的 ΗΠ2-2消息。
在本发明一种可行的实施方式中, 针对第一小区所服务的 UE以 PRB资源 正交的方式被调度的情况; 所述设置单元 101 可具体用于根据第一小区所服务 的 UE与第二小区内所述至少一个节点中的每个节点之间的路径损耗信息,设置 第一小区针对第二小区内所述至少一个节点中的每个节点的 ΗΠ消息; 或者, 所述设置单元 101具体用于根据第一小区所服务的 UE与第二小区内所述至 少一个节点中的每个节点之间的路径损耗信息, 以及第一小区所服务的所述 UE 的上行发射功率, 设置第一小区针对第二小区内所述至少一个节点中的每个节 点的 ΗΠ消息; 或者,
所述设置单元 101具体用于根据第一小区所服务的 UE的上行信号强度,以 及第二小区内所述至少一个节点中的每个节点针对第一小区内每个节点的上行 干扰强度,设置第一小区针对第二小区内所述至少一个节点中的每个节点的 HII 消息。
在本发明的另一种可行的实施方式中, 针对第一'■!、区所服务的 UE以 PRB 资源非正交的方式被调度的情况, 即针对第一小区内存在至少两个所服务的 UE, 且所述至少两个 UE的上行数据所占用的 PRB相同的情况;
第一小区所服务的任一个 UE与第二小区内所述至少一个节点中的第一节 点之间的路径损耗信息小于路径损耗门限时, 或者, 当第一小区所服务的任一 个 UE针对第二小区内所述至少一个节点中的第一节点的上行干扰强度大于或 等于干扰强度门限时, 或者, 当第一小区所服务的任一个 UE的上行信号强度与 第二小区内所述至少一个节点中的第一节点针对第一小区内为所述 UE服务的 节点的上行干扰强度之间的比值小于预设门限时, 所述设置单元 101 具体用于 在设置第一小区针对所述第一节点的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE 的上行数据所占用的 PRB对应的 ΗΠ标识设置为 1。
本实施例中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节 点, 所述第二节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。
协调单元 102, 用于向第二基站发送所述 ΗΠ消息;
所述协调单元 102将所述设置单元 101 设置的至少一个 ΗΠ 消息发送至 eNB2。 eNB2在接收到至少一个 ΗΠ消息后, 可将每个 ΗΠ消息分别转发至每个 HII消息对应的 Macro2内的所述至少一个节点中的每个节点,使得 Macro2内的 所述至少一个节点中的每个节点根据 ΗΠ消息对其所服务的 UE进行调度,实现 Macro 1与 Macro2之间的上行干 4尤协调。
本实施例中, 第一基站的上行干扰协调装置设置第一小区针对第二小区内 至少一个节点的 ΗΠ消息, 并向第二基站发送所述 ΗΠ消息, 可有效地协调第一 小区与第二小区之间的上行干扰。由于 ΗΠ消息考虑了小区内各种节点的上行干 扰情况,即 ΗΠ消息包含第一小区所服务的 UE发送的上行信号对第二小区内各 个节点的上行数据接收产生的干扰情况; 或者, 包含第一小区内各个节点的上 行数据接收对来自于第二小区所服务 UE发送的上行信号导致的强干扰敏感的 情况, 使得无线通信系统中的上行干扰协调机制更为完善, 更能适应现有的无 线通信场景。 请参见图 12, 为本发明实施例提供的另一种上行干扰协调装置的结构示意 图; 该装置可包括: 设置单元 101、 协调单元 102和指示单元 103。 其中, 设置 单元 101和协调单元 102的结构可参见图 11所示实施例的相关描述, 在此不赘 述。
指示单元 103,用于向第二基站指示第二小区内所述至少一个节点中的每个 节点与每个 ΗΠ消息之间的对应关系。
其中, 第二小区内所述至少一个节点中, 每个节点对应一个 ΗΠ消息, 所述 指示单元 103向 eNB2指示每个 ΗΠ消息与 Macro2内所述至少一个节点中的每 个节点之间的对应关系; 例如: 所述指示单元 103向 eNB2指示 ΗΠ2-1消息与 Point2-l——对应, 即指示 HII2-1消息为 Macro 1针对 Point2-l的 HII消息; 再 如: 所述指示单元 103向 eNB2指示 ΗΠ2-2消息与 Point2-2——对应, 即指示 HII2-2消息为 Macro 1针对 Point2-2的 ΗΠ消息。
需要说明的是, 本实施例中, 所述指示单元 103 为可选单元, 当所述上行 干扰协调装置不包含所述指示单元 103时, eNBl可以与 eNB2预先协商 Macro2 内的节点与 ΗΠ消息之间的对应关系,如预先协商 Macro2内的 Point2-l与 ΗΠ2-1 消息——对应, 或预先协商 Macro2内的 eNB2与 ΗΠ2-0消息——对应, 等等。
本实施例中, 第一基站的上行干扰协调装置设置第一小区针对第二小区内 至少一个节点的 ΗΠ消息, 并向第二基站发送所述 ΗΠ消息, 并向第二基站指示 HII消息与第二小区内至少一个节点中的每个节点的对应关系,可有效地协调第 一小区与第二小区之间的上行干扰。由于 ΗΠ消息考虑了小区内各种节点的上行 干扰情况,即 ΗΠ消息包含第一小区所服务的 UE发送的上行信号对第二小区内 各个节点的上行数据接收产生的干扰情况; 或者, 包含第一小区内各个节点的 上行数据接收对来自于第二小区所服务 UE发送的上行信号导致的强干扰敏感 的情况, 使得无线通信系统中的上行干扰协调机制更为完善, 更能适应现有的 无线通信场景。 请参见图 13a,为本发明实施例提供的设置单元的一个实施例的结构示意图; 该设置单元 101可包括: 路损比较单元 1101和第一设置子单元 1102。
路损比较单元 1101 ,用于将第一小区所服务的 UE与第二小区内所述至少一 个节点中的每个节点之间的路径损耗信息与路径损耗门限进行比较;
第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的每个节点之间 的路径损耗信息存在多种计算方法, 可以包括但不限于: 基于第二小区内所述 至少一个节点中的每个节点对应的 CSI-RS的发射功率的计算方法、基于第一小 区所服务的 UE的 SRS配置消息的计算方法, 以及基于第一小区所服务的 UE 的 SRS配置消息和第一小区所服务的所述 UE的发射功率的计算方法。 本实施 例中可采用上述图 5所示实施例的计算方法 ,获得第一小区所服务的 UE与第二 小区内所述至少一个节点中的每个节点之间的路径损耗信息。
针对第一小区所服务的 UE被调度时所采用的不同方式,本实施例中所述第 一设置子单元 1102对 ΗΠ消息的设置也有所区别。下面将结合 A,和 B,两方面对 本步骤的设置过程进行说明。
A, )针对第一小区所服务的 UE以 PRB资源正交的方式被调度的情况。
所述第一设置子单元 1102, 用于如果第一小区所服务的 UE与第二小区内 所述至少一个节点中的第一节点之间的路径损耗信息小于路径损耗门限, 在设 置第一小区针对所述第一节点的 ΗΠ消息时,将第一小区所服务的所述 UE的上 行数据所占用的 PRB对应的 ΗΠ标识设置为 1; 以及,
用于如果第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的第二 节点之间的路径损耗信息大于或等于路径损耗门限, 在设置第一小区针对所述 第二节点的 ΗΠ消息时,将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB 对应的 HII标识设置为 0;
Β')针对第一小区所服务的 UE以 PRB资源非正交的方式被调度的情况, 即针对第一小区内存在至少两个所服务的 UE, 且所述至少两个 UE的上行数据 所占用的 PRB相同的情况。
所述第一设置子单元 1102, 用于当第一小区所服务的任一个 UE与第二小 区内所述至少一个节点中的第一节点之间的路径损耗信息小于路径损耗门限时, 在设置第一小区针对所述第一节点的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE 的上行数据所占用的 PRB对应的 ΗΠ标识设置为 1。
本实施例中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节 点, 所述第二节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。
本实施例中,第一基站的上行干扰协调装置可根据第一小区所服务的 UE与 第二小区内所述至少一个节点中的每个节点之间的路径损耗信息, 设置第一小 区针对第二小区内至少一个节点的 ΗΠ消息, 并向第二基站发送所述 ΗΠ消息, 可有效地协调第一小区与第二小区之间的上行干扰。由于 ΗΠ消息考虑了小区内 各种节点的上行干扰情况,即 ΗΠ消息包含第一小区所服务的 UE发送的上行信 号对第二小区内各个节点的上行数据接收产生的干扰情况; 或者, 包含第一小 区内各个节点的上行数据接收对来自于第二小区所服务 UE发送的上行信号导 致的强干扰敏感的情况, 使得无线通信系统中的上行干扰协调机制更为完善, 更能适应现有的无线通信场景。 请参见图 13b,为本发明实施例提供的设置单元的另一个实施例的结构示意 图; 所述设置单元 101可包括: 干扰计算单元 1111、 干扰比较单元 1112和第二 设置子单元 1113。
干扰计算单元 1111 , 用于根据第一小区所服务的 UE与第二小区内所述至 少一个节点中的每个节点之间的路径损耗信息, 以及第一小区所服务的所述 UE 的上行发射功率,计算第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个 节点中的每个节点的上行干扰强度;
以 Macrol 所服务的 UE1-2 为例进行说明, 所述干扰计算单元 1111 采用 Macro 1所月良务的 UE1-2的上行发射功率除以 UE1-2与 Macro2内各个节点之间 的路径损耗信息, 可以获得 UE1-2针对 Macro2内各个节点的上行干扰强度 (即 UE1-2针对 Macro2内各个节点的干扰信号的接收功率)。其中, 第一小区所服务 的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的每个节点之间的路径损耗信息可以 通过图 5所示各种实施方式计算获得, 具体计算过程可以参见图 5所示实施例 的相关说明, 在此不赘述。
干扰比较单元 1112, 用于将第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所 述至少一个节点中的每个节点的上行干扰强度与干扰强度门限进行比较; 针对第一小区所服务的 UE被调度时的不同方式,本实施例中所述第二设置 子单元 1113对 ΗΠ消息的设置也有所区别。下面将结合 C,和 D,两方面对本步骤 的设置过程进行说明。
C )针对第一小区所服务的 UE以 PRB资源正交的方式被调度的情况。 所述第二设置子单元 1113, 用于如果第一小区所服务的所述 UE针对第二 小区内所述至少一个节点中的第一节点的上行干扰强度大于或等于干扰强度门 限,在设置第一小区针对所述第一节点的 ΗΠ消息时,将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应的 HII标识设置为 1; 以及,
用于如果第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个节点中 的第二节点的上行干扰强度小于干扰强度门限, 在设置第一小区针对所述第二 节点的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对 应的 ΗΠ标识设置为 0;
D,)针对第一小区所服务的 UE以 PRB资源非正交的方式被调度的情况, 即针对第一小区存在至少两个所服务的 UE, 且所述至少两个 UE的上行数据所 占用的 PRB相同的情况。
所述第二子设置单元 1113, 用于当第一小区所服务的任一个 UE针对第二 小区内所述至少一个节点中的第一节点的上行干扰强度大于或等于干扰强度门 限时,在设置第一小区针对所述第一节点的 ΗΠ消息时,将第一小区所服务的所 述 UE的上行数据所占用的 PRB对应的 ΗΠ标识设置为 1。
本实施例中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节 点, 所述第二节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。
本实施例中,第一基站的上行干扰协调装置可根据第一小区所服务的 UE与 第二小区内所述至少一个节点中的每个节点之间的路径损耗信息, 以及第一小 区所服务的所述 UE的上行发射功率,设置第一小区针对第二小区内至少一个节 点的 ΗΠ消息, 并向第二基站发送所述 ΗΠ消息, 可有效地协调第一小区与第二 小区之间的上行干扰。 由于 ΗΠ消息考虑了小区内各种节点的上行干扰情况, 即 HII消息包含第一小区所服务的 UE发送的上行信号对第二小区内各个节点的上 行数据接收产生的干扰情况; 或者, 包含第一小区内各个节点的上行数据接收 对来自于第二小区所服务 UE发送的上行信号导致的强干扰敏感的情况,使得无 线通信系统中的上行干扰协调机制更为完善, 更能适应现有的无线通信场景。 请参见图 13c,为本发明实施例提供的设置单元的又一个实施例的结构示意 图;所述设置单元 101可包括:信号强度获取单元 1121、干扰强度获取单元 1122 和第三设置子单元 1113。
信号强度获取单元 1121 ,用于获取第一小区所服务的 UE的上行信号强度; 其中, 第一小区所服务的 UE的上行信号强度可以从第一小区中为所述 UE 服务的节点获得, 例如: 以图 1所示 Macrol和 Macro2为例, Macrol所服务的 UE1-1的上行接收节点为 Pointl-1 , 即 Pointl-1为 UE1-1服务, 则所述信号强度 获取单元 1121可以从 Pointl-1获知 UE1-1的上行信号强度。
干扰强度接收单元 1122, 用于接收第二基站发送的第二小区内所述至少一 个节点中的每个节点针对第一小区内每个节点的上行干扰强度;
其中, 第二小区内各个节点针对第一小区内各个节点的上行干扰强度, 可 以根据以第二小区内各个节点所服务的所有 UE针对第一小区内各个节点的上 行干扰强度计算获得, 该计算方法可以为线性平均计算法或加权平均计算法, 例如: 以图 1所示 Macrol和 Macro2为例, Point2-l针对 Pointl-1的上行干扰强 度, 可以是 Macro2内 Point2-l所服务的所有 UE针对 Pointl-1的上行干扰强度 的线性平均值或加权平均值。
针对第一小区所服务的 UE被调度时的不同方式,本实施例中所述第三设置 子单元 1123对 ΗΠ消息的设置也有所区别。下面将结合 E,和 F两方面对本步骤 的设置过程进行说明。
E, )针对第一小区所服务的 UE以 PRB资源正交的方式被调度的情况。 第三设置子单元 1123, 用于如果第一小区所服务的所述 UE的上行信号强 度与第二小区内所述至少一个节点中的第一节点针对第一小区内为所述 UE服 务的节点的上行干扰强度之间的比值小于预设门限, 在设置第一小区针对所述 第一节点的 ΗΠ消息时,将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB 对应的 ΗΠ标识设置为 1; 以及,
用于如果第一小区所服务的所述 UE 的上行信号强度与第二小区内所述至 少一个节点中的第二节点针对第一小区内为所述 UE服务的节点的上行干扰强 度之间的比值大于或等于预设门限, 在设置第一小区针对所述第二节点的 HII 消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应的 ΗΠ标 识设置为 0。
F,)针对第一小区所服务的 UE以 PRB资源非正交的方式被调度的情况, 即 针对第一小区存在至少两个服务的 UE, 且所述至少两个 UE的上行数据所占用 的 PRB相同的情况。
第三设置子单元 1123, 用于当第一小区所服务的任一个 UE针对第二小区 内所述至少一个节点中的第一节点的上行干扰强度大于或等于干扰强度门限时, 或者,当第一小区所服务的任一个 UE的上行信号强度与第二小区内所述至少一 个节点中的第一节点针对第一小区内为所述 UE服务的节点的上行干扰强度之 间的比值小于预设门限时,在设置第一小区针对所述第一节点的 ΗΠ消息时,将 第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应的 ΗΠ标识设置为 1。
本实施例中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节 点, 所述第二节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。
需要说明的是, 本发明实施例提供的上行干扰协调装置的结构和功能可通 过上述方法实施例中的方法具体实现, 该具体实现过程可参见上述方法实施例 中的相关描述, 在此不赘述。
本实施例中,第一基站的上行干扰协调装置可根据第一小区所服务的 UE的 上行信号强度, 以及第二小区内所述至少一个节点中的每个节点针对第一小区 内每个节点的上行干扰强度,设置第一小区针对第二小区内至少一个节点的 HII 消息,并向第二基站发送所述 ΗΠ消息,可有效地协调第一小区与第二小区之间 的上行干扰。 由于 ΗΠ消息考虑了小区内各种节点的上行干扰情况, 即 ΗΠ消息 包含第一小区所服务的 UE发送的上行信号对第二小区内各个节点的上行数据 接收产生的干扰情况; 或者, 包含第一小区内各个节点的上行数据接收对来自 于第二小区所服务 UE发送的上行信号导致的强干扰敏感的情况,使得无线通信 系统中的上行干扰协调机制更为完善, 更能适应现有的无线通信场景。 请参见图 14, 为本发明实施例提供的又一种上行干扰协调装置的结构示意 图; 所述装置可包括: 收发器和处理器; 其中, 所述处理器执行如下步骤:
设置第一小区针对第二小区内至少一个节点的 ΗΠ消息,所述至少一个节点 中的每个节点对应一个 CSI-RS, 所述至少一个节点中的每个节点对应所述 ΗΠ 消息的一个; 向第二基站发送所述 ΗΠ消息以进行干扰协调; 其中,第一基站服务于第一 小区, 第二基站服务于第二小区, 第一小区与第二小区属于相邻小区。
在本发明的一种可行的实施方式中, 所述处理器还执行如下步骤: 向第二 基站指示第二小区内所述至少一个节点中的每个节点与每个 ΗΠ 消息之间的对 应关系以进行上行干扰协调。
在本发明的另一种可行的实施方式中, 所述处理器在执行设置第一小区针 对第二小区内至少一个节点的 ΗΠ消息的步骤时, 具体执行如下步骤:
根据第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的每个节点 之间的路径损耗信息, 设置第一小区针对第二小区内所述至少一个节点中的每 个节点的 ΗΠ消息。
在本发明的又一种可行的实施方式中,所述处理器在执行根据第一小区所服 务的 UE与第二小区内所述至少一个节点中的每个节点之间的路径损耗信息,设 置第一小区针对第二小区内所述至少一个节点中的每个节点的 ΗΠ 消息的步骤 时, 具体执行如下步骤:
将第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的每个节点之 间的路径损耗信息与路径损耗门限进行比较;
如果第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的第一节点 之间的路径损耗信息小于路径损耗门限, 在设置第一小区针对所述第一节点的 HII消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应的 HII 标识设置为 1;
如果第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的第二节点 之间的路径损耗信息大于或等于路径损耗门限, 在设置第一小区针对所述第二 节点的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对 应的 ΗΠ标识设置为 0;
其中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点, 所 述第二节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。
在本发明的又一种可行的实施方式中, 所述处理器在执行设置第一小区针 对第二小区内至少一个节点的 ΗΠ消息的步骤时, 具体执行如下步骤:
根据第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的每个节点 之间的路径损耗信息, 以及第一小区所服务的所述 UE的上行发射功率,设置第 一小区针对第二小区内所述至少一个节点中的每个节点的 ΗΠ消息。 在本发明的又一种可行的实施方式中,所述处理器在执行根据第一小区所服 务的 UE与第二小区内所述至少一个节点中的每个节点之间的路径损耗信息,以 及第一小区所服务的所述 UE的上行发射功率,设置第一小区针对第二小区内所 述至少一个节点中的每个节点的 ΗΠ消息的步骤时, 具体执行如下步骤:
根据第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的每个节点 之间的路径损耗信息, 以及第一小区所服务的所述 UE的上行发射功率,计算第 一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个节点中的每个节点的上 行干扰强度;
将第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个节点中的每个 节点的上行干扰强度与干扰强度门限进行比较;
如果第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个节点中的第 一节点的上行干扰强度大于或等于干扰强度门限, 在设置第一小区针对所述第 一节点的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB 对应的 HII标识设置为 1;
如果第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个节点中的第 二节点的上行干扰强度小于干扰强度门限, 在设置第一小区针对所述第二节点 的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应的 HII标识设置为 0;
其中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点, 所 述第二节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。
在本发明的又一种可行的实施方式中, 所述处理器在执行设置第一小区针 对第二小区内至少一个节点的 ΗΠ消息的步骤时, 具体执行如下步骤:
根据第一小区所服务的 UE的上行信号强度,以及第二小区内所述至少一个 节点中的每个节点针对第一小区内每个节点的上行干扰强度, 设置第一小区针 对第二小区内所述至少一个节点中的每个节点的 ΗΠ消息。
在本发明的又一种可行的实施方式中, 所述处理器在执行根据第一小区所 服务的 UE的上行信号强度,以及第二小区内所述至少一个节点中的每个节点针 对第一小区内每个节点的上行干扰强度, 设置第一小区针对第二小区内所述至 少一个节点中的每个节点的 ΗΠ消息的步骤时, 具体执行如下步骤: 获取第一小区所服务的 UE的上行信号强度;
接收第二基站发送的第二小区内所述至少一个节点中的每个节点针对第一 小区内每个节点的上行干扰强度;
如果第一小区所服务的所述 UE 的上行信号强度与第二小区内所述至少一 个节点中的第一节点针对第一小区内为所述 UE服务的节点的上行干扰强度之 间的比值小于预设门限,在设置第一小区针对所述第一节点的 ΗΠ消息时,将第 一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应的 ΗΠ标识设置为 1;
如果第一小区所服务的所述 UE 的上行信号强度与第二小区内所述至少一 个节点中的第二节点针对第一小区内为所述 UE服务的节点的上行干扰强度之 间的比值大于或等于预设门限,在设置第一小区针对所述第二节点的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应的 ΗΠ标识设置为 0;
其中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点, 所 述第二节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。
在本发明的又一种可行的实施方式中, 如果第一小区存在至少两个所服务 的 UE,且所述至少两个 UE的上行数据所占用的 PRB相同; 则所述处理器在执 行设置第一小区针对第二小区内至少一个节点的 ΗΠ消息的步骤时,具体执行如 下步骤:
当第一小区所服务的任一个 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的第一 节点之间的路径损耗信息小于路径损耗门限时, 或者, 当第一小区所服务的任 一个 UE针对第二小区内所述至少一个节点中的第一节点的上行干扰强度大于 或等于干扰强度门限时,或者, 当第一小区所服务的任一个 UE的上行信号强度 与第二小区内所述至少一个节点中的第一节点针对第一小区内为所述 UE服务 的节点的上行干扰强度之间的比值小于预设门限时, 在设置第一小区针对所述 第一节点的 ΗΠ消息时,将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB 对应的 HII标识设置为 1。
本实施例中 , 第一基站内的上行干扰协调装置设置第一小区针对第二小区 内至少一个节点的 ΗΠ消息, 并向第二基站发送所述 ΗΠ消息, 可有效地协调第 一小区与第二小区之间的上行干扰。由于 ΗΠ消息考虑了小区内各种节点的上行 干扰情况,即 ΗΠ消息包含第一小区所服务的 UE发送的上行信号对第二小区内 各个节点的上行数据接收产生的干扰情况; 或者, 包含第一小区内各个节点的 上行数据接收对来自于第二小区所服务 UE发送的上行信号导致的强干扰敏感 的情况, 使得无线通信系统中的上行干扰协调机制更为完善, 更能适应现有的 无线通信场景。
通过以上的实施方式的描述, 本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施 方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现, 当然也可以通过硬件。 基于这样的理解, 上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以 以软件产品的形式体现出来, 该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介 质中, 如 ROM/RAM、 磁碟、 光盘等, 包括若干指令用以使得一台计算机设备 (可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例 的某些部分所述的方法。
以上所述的实施方式, 并不构成对该技术方案保护范围的限定。 任何在上 述实施方式的精神和原则之内所作的修改、 等同替换和改进等, 均应包含在该 技术方案的保护范围之内。

Claims

权 利 要 求
1、 一种上行干扰协调方法, 其特征在于, 包括:
第一基站设置第一小区针对第二小区内至少一个节点的上行高干扰指示 HII 消息, 所述至少一个节点中的每个节点对应一个信道状态信息参考信号 CSI-RS, 所述至少一个节点中的每个节点对应所述 ΗΠ消息的一个;
第一基站向第二基站发送所述 ΗΠ消息以进行上行干扰协调;
其中, 第一基站服务于第一小区, 第二基站服务于第二小区, 第一小区与 第二小区属于相邻小区。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 还包括:
第一基站向第二基站指示第二小区内所述至少一个节点中的每个节点与每 个 ΗΠ消息之间的对应关系以进行上行干扰协调。
3、 如权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 所述第一基站设置第一小 区针对第二小区内至少一个节点的 ΗΠ消息, 具体为:
第一基站根据第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的 每个节点之间的路径损耗信息, 设置第一小区针对第二小区内所述至少一个节 点中的每个节点的 ΗΠ消息。
4、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述第一基站根据第一小区所 服务的 UE与第二小区内所述至少一个节点中的每个节点之间的路径损耗信息 , 设置第一小区针对第二小区内所述至少一个节点中的每个节点的 ΗΠ消息,包括: 第一基站将第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的每 个节点之间的路径损耗信息与路径损耗门限进行比较;
如果第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的第一节点 之间的路径损耗信息小于路径损耗门限, 第一基站在设置第一小区针对所述第 一节点的 ΗΠ消息时,将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的物理资 源块 PRB对应的 HII标识设置为 1;
如果第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的第二节点 之间的路径损耗信息大于或等于路径损耗门限, 第一基站在设置第一小区针对 所述第二节点的 ΗΠ消息时,将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应的 HII标识设置为 0;
其中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点, 所 述第二节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。
5、 如权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 所述第一基站设置第一小 区针对第二小区内至少一个节点的 ΗΠ消息, 具体为:
第一基站根据第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的 每个节点之间的路径损耗信息,以及第一小区所服务的所述 UE的上行发射功率, 设置第一小区针对第二小区内所述至少一个节点中的每个节点的 ΗΠ消息。
6、 如权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 所述第一基站根据第一小区所 服务的 UE与第二小区内所述至少一个节点中的每个节点之间的路径损耗信息 , 以及第一小区所服务的所述 UE的上行发射功率,设置第一小区针对第二小区内 所述至少一个节点中的每个节点的 ΗΠ消息, 包括:
第一基站根据第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的 每个节点之间的路径损耗信息,以及第一小区所服务的所述 UE的上行发射功率, 计算第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个节点中的每个节 点的上行干扰强度;
第一基站将第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个节点 中的每个节点的上行干扰强度与干扰强度门限进行比较;
如果第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个节点中的第 一节点的上行干扰强度大于或等于干扰强度门限, 第一基站在设置第一小区针 对所述第一节点的 ΗΠ消息时,将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用 的 PRB对应的 HII标识设置为 1;
如果第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个节点中的第 二节点的上行干扰强度小于干扰强度门限, 第一基站在设置第一小区针对所述 第二节点的 ΗΠ消息时,将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB 对应的 HII标识设置为 0; 其中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点, 所 述第二节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。
7、 如权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 所述第一基站设置第一小 区针对第二小区内至少一个节点的 ΗΠ消息, 具体为:
第一基站根据第一小区所服务的 UE的上行信号强度,以及第二小区内所述 至少一个节点中的每个节点针对第一小区内每个节点的上行干扰强度, 设置第 一小区针对第二小区内所述至少一个节点中的每个节点的 ΗΠ消息。
8、 如权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 所述第一基站根据第一小区所 服务的 UE的上行信号强度,以及第二小区内所述至少一个节点中的每个节点针 对第一小区内每个节点的上行干扰强度, 设置第一小区针对第二小区内所述至 少一个节点中的每个节点的 ΗΠ消息, 包括:
第一基站获取第一小区所服务的 UE的上行信号强度;
第一基站接收第二基站发送的第二小区内所述至少一个节点中的每个节点 针对第一小区内每个节点的上行干扰强度;
如果第一小区所服务的所述 UE的上行信号强度,与第二小区内所述至少一 个节点中的第一节点针对第一小区内为所述 UE服务的节点的上行干扰强度之 间的比值小于预设门限,第一基站在设置第一小区针对所述第一节点的 ΗΠ消息 时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应的 ΗΠ标识设 置为 1;
如果第一小区所服务的所述 UE 的上行信号强度与第二小区内所述至少一 个节点中的第二节点针对第一小区内为所述 UE服务的节点的上行干扰强度之 间的比值大于或等于预设门限, 第一基站在设置第一小区针对所述第二节点的 HII消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应的 HII 标识设置为 0;
其中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点, 所 述第二节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。
9、 如权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 如果第一小区存在至少两 个所服务的 UE, 且所述至少两个 UE的上行数据所占用的 PRB相同; 则所述第一基站设置第一小区针对第二小区内至少一个节点的 ΗΠ消息,包 括:
当第一小区所服务的任一个 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的第一 节点之间的路径损耗信息小于路径损耗门限时, 或者, 当第一小区所服务的任 一个 UE针对第二小区内所述至少一个节点中的第一节点的上行干扰强度大于 或等于干扰强度门限时,或者, 当第一小区所服务的任一个 UE的上行信号强度 与第二小区内所述至少一个节点中的第一节点针对第一小区内为所述 UE服务 的节点的上行干扰强度之间的比值小于预设门限时, 第一基站在设置第一小区 针对所述第一节点的 ΗΠ消息时,将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占 用的 PRB对应的 HII标识设置为 1;
其中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。
10、 一种上行干扰协调装置, 设于第一基站内, 其特征在于, 包括: 设置单元, 用于设置第一小区针对第二小区内至少一个节点的上行高干扰 指示 ΗΠ消息,所述至少一个节点中的每个节点对应一个信道状态信息参考信号 CSI-RS, 所述至少一个节点中的每个节点对应所述 ΗΠ消息的一个;
协调单元, 用于向第二基站发送所述 ΗΠ消息以进行上行干扰协调; 其中, 第一基站服务于第一小区, 第二基站服务于第二小区, 第一小区与 第二小区属于相邻小区。
11、 如权利要求 10所述的装置, 其特征在于, 还包括:
指示单元, 用于向第二基站指示第二小区内所述至少一个节点中的每个节 点与每个 ΗΠ消息之间的对应关系以进行上行干扰协调。
12、 如权利要求 10或 11所述的装置, 其特征在于, 所述设置单元具体用 于根据第一小区所服务的 UE与第二小区内所述至少一个节点中的每个节点之 间的路径损耗信息, 设置第一小区针对第二小区内所述至少一个节点中的每个 节点的 ΗΠ消息。
13、 如权利要求 12所述的装置, 其特征在于, 所述设置单元包括: 路损比较单元,用于将第一小区所服务的 UE与第二小区内所述至少一个节 点中的每个节点之间的路径损耗信息与路径损耗门限进行比较;
第一设置子单元,用于如果第一小区所服务的 UE与第二小区内所述至少一 个节点中的第一节点之间的路径损耗信息小于路径损耗门限, 在设置第一小区 针对所述第一节点的 ΗΠ消息时,将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占 用的物理资源块 PRB对应的 ΗΠ标识设置为 1; 以及,
用于如果第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的第二 节点之间的路径损耗信息大于或等于路径损耗门限, 在设置第一小区针对所述 第二节点的 ΗΠ消息时,将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB 对应的 HII标识设置为 0;
其中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点, 所 述第二节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。
14、 如权利要求 10或 11所述的装置, 其特征在于, 所述设置单元具体用于 根据第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的每个节点之间 的路径损耗信息, 以及第一小区所服务的所述 UE的上行发射功率,设置第一小 区针对第二小区内所述至少一个节点中的每个节点的 ΗΠ消息。
15、 如权利要求 14所述的装置, 其特征在于, 所述设置单元包括: 干扰计算单元,用于根据第一小区所服务的 UE与第二小区内所述至少一个 节点中的每个节点之间的路径损耗信息,以及第一小区所服务的所述 UE的上行 发射功率,计算第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个节点中 的每个节点的上行干扰强度;
干扰比较单元,用于将第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少 一个节点中的每个节点的上行干扰强度与干扰强度门限进行比较;
第二设置子单元, 用于如果第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所 述至少一个节点中的第一节点的上行干扰强度大于或等于干扰强度门限, 在设 置第一小区针对所述第一节点的 ΗΠ消息时,将第一小区所服务的所述 UE的上 行数据所占用的 PRB对应的 ΗΠ标识设置为 1; 以及, 用于如果第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个节点中 的第二节点的上行干扰强度小于干扰强度门限, 在设置第一小区针对所述第二 节点的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对 应的 ΗΠ标识设置为 0;
其中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点, 所 述第二节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。
16、 如权利要求 10或 11所述的装置, 其特征在于, 所述设置单元具体用 于根据第一小区所服务的 UE的上行信号强度,以及第二小区内所述至少一个节 点中的每个节点针对第一小区内每个节点的上行干扰强度, 设置第一小区针对 第二小区内所述至少一个节点中的每个节点的 ΗΠ消息。
17、 如权利要求 16所述的装置, 其特征在于, 所述设置单元包括: 信号强度获取单元, 用于获取第一小区所服务的 UE的上行信号强度; 干扰强度接收单元, 用于接收第二基站发送的第二小区内所述至少一个节 点中的每个节点针对第一小区内每个节点的上行干扰强度;
第三设置子单元,用于如果第一小区所服务的所述 UE的上行信号强度与第 二小区内所述至少一个节点中的第一节点针对第一小区内为所述 UE服务的节 点的上行干扰强度之间的比值小于预设门限, 在设置第一小区针对所述第一节 点的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应 的 ΗΠ标识设置为 1; 以及,
用于如果第一小区所服务的所述 UE 的上行信号强度与第二小区内所述至 少一个节点中的第二节点针对第一小区内为所述 UE服务的节点的上行干扰强 度之间的比值大于或等于预设门限, 在设置第一小区针对所述第二节点的 HII 消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应的 ΗΠ标 识设置为 0;
其中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点, 所 述第二节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。
18、 如权利要求 10或 11所述的装置, 其特征在于, 如果第一小区存在至 少两个所月良务的 UE, 且所述至少两个 UE的上行数据所占用的 PRB相同; 则当第一小区所服务的任一个 UE与第二小区内所述至少一个节点中的第 一节点之间的路径损耗信息小于路径损耗门限时, 或者, 当第一小区所服务的 任一个 UE针对第二小区内所述至少一个节点中的第一节点的上行干扰强度大 于或等于干扰强度门限时,或者, 当第一小区所服务的任一个 UE的上行信号强 度与第二小区内所述至少一个节点中的第一节点针对第一小区内为所述 UE服 务的节点的上行干扰强度之间的比值小于预设门限时, 所述设置单元具体用于 在设置第一小区针对所述第一节点的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE 的上行数据所占用的 PRB对应的 ΗΠ标识设置为 1;
其中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。
19、一种计算机存储介质, 其特征在于, 所述计算机存储介质存储有程序, 该程序执行时包括如权利要求 1-9中任一项所述的步骤。
20、 一种上行干扰协调装置, 设于第一基站内, 其特征在于, 包括收发器 和处理器; 其中, 所述处理器执行如下步骤:
设置第一小区针对第二小区内至少一个节点的上行高干扰指示 ΗΠ消息,所 述至少一个节点中的每个节点对应一个信道状态信息参考信号 CSI-RS, 所述至 少一个节点中的每个节点对应所述 HII消息的一个;
向第二基站发送所述 ΗΠ消息以进行上行干扰协调;
其中, 第一基站服务于第一小区, 第二基站服务于第二小区, 第一小区与 第二小区属于相邻小区。
21、如权利要求 20所述的装置,其特征在于,所述处理器还执行如下步骤: 向第二基站指示第二小区内所述至少一个节点中的每个节点与每个 ΗΠ 消息之 间的对应关系以进行上行干扰协调。
22、 如权利要求 20或 21所述的装置, 其特征在于, 所述处理器在执行设 置第一小区针对第二小区内至少一个节点的 ΗΠ消息的步骤时,具体执行如下步 根据第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的每个节点 之间的路径损耗信息, 设置第一小区针对第二小区内所述至少一个节点中的每 个节点的 ΗΠ消息。
23、 如权利要求 22所述的装置, 其特征在于, 所述处理器在执行根据第一 小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的每个节点之间的路径损 耗信息, 设置第一小区针对第二小区内所述至少一个节点中的每个节点的 HII 消息的步骤时, 具体执行如下步骤:
将第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的每个节点之 间的路径损耗信息与路径损耗门限进行比较;
如果第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的第一节点 之间的路径损耗信息小于路径损耗门限, 在设置第一小区针对所述第一节点的 对应的 HII标识设置为 1;
如果第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的第二节点 之间的路径损耗信息大于或等于路径损耗门限, 在设置第一小区针对所述第二 节点的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对 应的 ΗΠ标识设置为 0;
其中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点, 所 述第二节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。
24、 如权利要求 20或 21所述的装置, 其特征在于, 所述处理器在执行设 置第一小区针对第二小区内至少一个节点的 ΗΠ消息的步骤时,具体执行如下步 骤:
根据第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的每个节点 之间的路径损耗信息, 以及第一小区所服务的所述 UE的上行发射功率,设置第 一小区针对第二小区内所述至少一个节点中的每个节点的 ΗΠ消息。
25、 如权利要求 24所述的装置, 其特征在于, 所述处理器在执行根据第一 小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的每个节点之间的路径损 耗信息, 以及第一小区所服务的所述 UE的上行发射功率,设置第一小区针对第 二小区内所述至少一个节点中的每个节点的 ΗΠ消息的步骤时,具体执行如下步 骤:
根据第一小区所服务的 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的每个节点 之间的路径损耗信息, 以及第一小区所服务的所述 UE的上行发射功率,计算第 一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个节点中的每个节点的上 行干扰强度;
将第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个节点中的每个 节点的上行干扰强度与干扰强度门限进行比较;
如果第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个节点中的第 一节点的上行干扰强度大于或等于干扰强度门限, 在设置第一小区针对所述第 一节点的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB 对应的 HII标识设置为 1;
如果第一小区所服务的所述 UE针对第二小区内所述至少一个节点中的第 二节点的上行干扰强度小于干扰强度门限, 在设置第一小区针对所述第二节点 的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应的 HII标识设置为 0;
其中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点, 所 述第二节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。
26、 如权利要求 20或 21所述的装置, 其特征在于, 所述处理器在执行设 置第一小区针对第二小区内至少一个节点的 ΗΠ消息的步骤时,具体执行如下步 骤:
根据第一小区所服务的 UE的上行信号强度,以及第二小区内所述至少一个 节点中的每个节点针对第一小区内每个节点的上行干扰强度, 设置第一小区针 对第二小区内所述至少一个节点中的每个节点的 ΗΠ消息。
27、 如权利要求 26所述的装置, 其特征在于, 所述处理器在执行根据第一 小区所服务的 UE的上行信号强度,以及第二小区内所述至少一个节点中的每个 节点针对第一小区内每个节点的上行干扰强度, 设置第一小区针对第二小区内 所述至少一个节点中的每个节点的 ΗΠ消息的步骤时, 具体执行如下步骤: 获取第一小区所服务的 UE的上行信号强度;
接收第二基站发送的第二小区内所述至少一个节点中的每个节点针对第一 小区内每个节点的上行干扰强度;
如果第一小区所服务的所述 UE 的上行信号强度与第二小区内所述至少一 个节点中的第一节点针对第一小区内为所述 UE服务的节点的上行干扰强度之 间的比值小于预设门限,在设置第一小区针对所述第一节点的 ΗΠ消息时,将第 一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应的 ΗΠ标识设置为 1; 如果第一小区所服务的所述 UE 的上行信号强度与第二小区内所述至少一 个节点中的第二节点针对第一小区内为所述 UE服务的节点的上行干扰强度之 间的比值大于或等于预设门限,在设置第一小区针对所述第二节点的 ΗΠ消息时, 将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB对应的 ΗΠ标识设置为 0; 其中, 所述第一节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点, 所 述第二节点为第二小区内所述至少一个节点中的任一个节点。
28、 如权利要求 20或 21所述的装置, 其特征在于, 如果第一小区存在至 少两个所月良务的 UE, 且所述至少两个 UE的上行数据所占用的 PRB相同;
则所述处理器在执行设置第一小区针对第二小区内至少一个节点的 ΗΠ 消 息的步骤时, 具体执行如下步骤:
当第一小区所服务的任一个 UE 与第二小区内所述至少一个节点中的第一 节点之间的路径损耗信息小于路径损耗门限时, 或者, 当第一小区所服务的任 一个 UE针对第二小区内所述至少一个节点中的第一节点的上行干扰强度大于 或等于干扰强度门限时,或者, 当第一小区所服务的任一个 UE的上行信号强度 与第二小区内所述至少一个节点中的第一节点针对第一小区内为所述 UE服务 的节点的上行干扰强度之间的比值小于预设门限时, 在设置第一小区针对所述 第一节点的 ΗΠ消息时,将第一小区所服务的所述 UE的上行数据所占用的 PRB 对应的 HII标识设置为 1;
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