WO2014110713A1 - 基站间功能的协商方法、装置和系统 - Google Patents

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WO2014110713A1
WO2014110713A1 PCT/CN2013/070471 CN2013070471W WO2014110713A1 WO 2014110713 A1 WO2014110713 A1 WO 2014110713A1 CN 2013070471 W CN2013070471 W CN 2013070471W WO 2014110713 A1 WO2014110713 A1 WO 2014110713A1
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WO
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base station
backhaul link
measurement
inter
parameters
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PCT/CN2013/070471
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English (en)
French (fr)
Inventor
汪巍崴
李兆俊
Original Assignee
富士通株式会社
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    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/27Control channels or signalling for resource management between access points
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/52Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on load

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a method, device and system for negotiating functions between base stations. Background technique
  • the backhaul link type of the base station is very important.
  • the backhaul type of the base station determines the performance of communication between the base stations, such as delay, throughput, delay jitter, etc., thereby determining the function between the base stations.
  • carrier aggregation between base stations
  • inter-eNB CoMP coordinated multi-point transmission between base stations
  • the inventor has found that since the backhaul link information of the base station can only be mastered by the Operation Administration and Maintenance (OAM), the two coordinated base stations cannot determine the type of the backhaul link of the other party. It is even more difficult to obtain the backhaul link performance of the other party, thus affecting the service to the user. For example, when the backhaul link delay between two base stations is large, if the function that requires higher delay is activated, the performance of the user equipment will be affected.
  • OAM Operation Administration and Maintenance
  • An object of the embodiments of the present invention is to provide a method, a device, and a system for negotiating functions between base stations, which can help a base station to perform function negotiation between base stations, thereby providing better services for users.
  • a method for negotiating functions between base stations includes:
  • Methods include:
  • a backhaul link type of the other base station sent by another base station that performs function negotiation between the base stations, and/or a backhaul link type of at least one neighboring base station of the other base station, so that the other base station and the other base station
  • the base station performs negotiation of functions between the base stations.
  • a base station is provided, where the base station includes:
  • a first transmitting unit that transmits a backhaul link type of the base station to another base station that performs function negotiation between the base stations with the base station, and/or a backhaul link type of at least one neighbor base station of the base station.
  • a base station includes: a first receiving unit that receives a backhaul of the other base station sent by another base station that performs function negotiation between the base stations and the base station a link type, and/or a backhaul link type of at least one neighbor base station of the other base station, such that the other base station performs negotiation of inter-base station functions with the base station.
  • a method for negotiating functions between base stations includes:
  • the base station receives the measurement result of the parameters of the backhaul link sent by the other base station that performs the function negotiation between the base stations with the base station, and performs the negotiation of the function between the base stations according to the measurement result.
  • a method for negotiating a function between base stations where the method further includes:
  • the base station measures parameters of its backhaul link
  • the base station transmits a measurement result of a parameter of its backhaul link to other base stations that perform function negotiation between the base stations with the base station.
  • a base station is provided, where the base station includes:
  • a first receiving unit that receives a measurement result of a parameter of a backhaul link sent by another base station that performs function negotiation between the base stations with the base station.
  • a base station includes: a measuring unit that measures parameters of a backhaul link of the base station;
  • a first sending unit that transmits the measurement result of the measuring unit to another base station that performs function negotiation between the base stations with the base station.
  • a method for negotiating functions between base stations includes: The base station sends an inter-base station function request message to other base stations that perform function negotiation between the base stations and the base station, so that the other base station and the base station perform the function negotiation between the base stations;
  • the base station receives an inter-base station function reply message returned by the other base station, the inter-base station function reply message includes an inter-base station function acceptable by the other base station, or the inter-base station function reply message includes information for rejecting the request.
  • a method for negotiating functions between base stations includes:
  • the base station receives an inter-base station function request message sent by another base station that performs function negotiation between the base stations and the base station;
  • the base station sends an inter-base station function reply message to the other base station, the inter-base station function reply message includes an inter-base station function acceptable to the base station, or the inter-base station function reply message includes information for rejecting the request.
  • a base station includes: a first sending unit that sends an inter-base station function request message to other base stations that perform function negotiation between the base stations and the base station, So that the other base station and the base station perform negotiation of functions between the base stations;
  • a first receiving unit which receives an inter-base station function reply message returned by the other base station, where the inter-base station function reply message includes an inter-base station function acceptable by the other base station, or the inter-base station function reply message includes a reject request information.
  • a base station includes: a first receiving unit, which receives an inter-base station function request message sent by another base station that performs function negotiation between the base stations and the base station ;
  • a first determining unit configured to determine an acceptable inter-base station function according to the inter-base station function request message, where the first sending unit sends an inter-base station function reply message to the other base station, where the inter-base station function reply message includes the The inter-base station function acceptable to the base station, or the inter-base station function reply message contains information rejecting the request.
  • a communication system comprising: the base station according to the third aspect, and the base station according to the fourth aspect, or the communication system includes the seventh aspect Base station and base station according to the eighth aspect, or the communication system includes the base station and the twelfth aspect described in the eleventh aspect The base station.
  • a computer readable program wherein when the program is executed in a base station, the program causes a computer to execute in the base station according to the third, fourth, seventh, eighth The method for negotiating functions between base stations according to any one of the preceding claims.
  • a storage medium storing a computer readable program, wherein the computer readable program causes a computer to execute in a base station according to third, fourth, seventh, eighth, eleven, The method for negotiating functions between base stations according to any one of the twelve aspects.
  • the beneficial effects of the embodiments of the present invention are as follows: It can help the base station to negotiate the functions between the base stations, so as to provide better services for the users.
  • FIG. 1 is a flowchart of an embodiment of a method for negotiating functions between base stations according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 2 is a flowchart of another embodiment of a method for negotiating functions between base stations according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 4 is a flowchart of an embodiment of a method for negotiating functions between base stations according to Embodiment 2 of the present invention
  • FIG. 5 is a flowchart of another embodiment of a method for negotiating functions between base stations according to Embodiment 2 of the present invention
  • FIG. 7 is a flowchart of an embodiment of a method for negotiating functions between base stations according to Embodiment 3 of the present invention
  • FIG. 8 is a flowchart of another embodiment of a method for negotiating functions between base stations according to Embodiment 3 of the present invention
  • Figure 10 is a schematic diagram showing the composition of an embodiment of a base station corresponding to Embodiment 1 or Embodiment 1 and Embodiment 2;
  • FIG. 11 is a schematic diagram showing the composition of another embodiment of a base station corresponding to Embodiment 1 or Embodiment 1 and Embodiment 2;
  • FIG. 12 is a schematic diagram showing the composition of an embodiment of a base station corresponding to Embodiment 2;
  • FIG. 13 is a schematic diagram showing the composition of another embodiment of a base station corresponding to Embodiment 2;
  • Figure 14 is a schematic diagram showing the composition of an embodiment of a base station corresponding to Embodiment 3 or Embodiment 1, 3 or Embodiment 2, 3 or Embodiment 1-3;
  • Figure 15 is a diagram showing the composition of another embodiment of a base station corresponding to Embodiment 3 or Embodiment 1, 3 or Embodiment 2, 3 or Embodiment 1-3. detailed description
  • Embodiments of the present invention provide a method, an apparatus, and a system for negotiating functions between base stations.
  • the base station can help the base station to perform the function negotiation between the base stations by the type of the backhaul link of the interworking base station, or the measurement result of the measurement of the backhaul link performance, or the request for transmitting the function between the base stations, thereby providing the user with more good service.
  • Embodiment 1 of the present invention provides a method for negotiating functions between base stations.
  • Figure 1 is a flow chart of the method. Please refer to Figure 1. The method includes:
  • Step 101 The base station (the first base station) transmits the backhaul link type of the base station to the other base station (the second base station), and/or the backhaul link type of the at least one neighbor base station of the base station.
  • the other base station refers to a base station that performs function negotiation between the base stations (the first base station). In the embodiment of the present invention, for convenience of description, it is simply referred to as "other base station”.
  • the base station after the second base station obtains the backhaul link type information of the first base station and/or the neighbor base station of the first base station, the base station can be determined according to the backhaul link type of the first base station.
  • the function between the first base station and the second base station) can thereby provide better service for the user.
  • the method may further include:
  • Step 102 The base station receives a backhaul link type returned by the other base station, and/or a backhaul link type of at least one neighbor base station of the other base station.
  • the first base station can obtain the backhaul link of the second base station by using the method of this embodiment.
  • the type determines the function between the base stations (between the first base station and the second base station), thereby providing a better service for the user.
  • FIG. 2 is a flowchart of the method, and the method shown in FIG. 2 corresponds to the method shown in FIG.
  • FIG. 2 For the processing of other base stations (second base stations), please refer to FIG. 2, which includes:
  • Step 201 The base station (the second base station) receives the other base station sent by another base station (the first base station) a backhaul link type of 1 base station), and/or a backhaul link type of at least one neighbor base station of said other base station (first base station), such that said other base station (first base station) and said base station (second base station) ) Negotiation of functions between base stations.
  • the base station after the second base station obtains the backhaul link type information of the first base station and/or the neighbor base station of the first base station, the base station can be determined according to the backhaul link type of the first base station.
  • the function between the first base station and the second base station) can thereby provide better service for the user.
  • the method in this embodiment further includes: Step 202: The base station sends a backhaul link type of the base station to the other base station, and/or The type of backhaul link of at least one neighbor base station of the base station.
  • the first base station can obtain the backhaul link of the second base station by using the method of this embodiment.
  • the type determines the function between the base stations (between the first base station and the second base station), thereby providing a better service for the user.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of interaction between a first base station (eNB1) and a second base station (eNB2) corresponding to the embodiment of FIG. 1 and the method of Embodiment 2 of FIG. 2.
  • eNB1 sends a message 1 to eNB2, which includes the backhaul link type of eNB1 and/or the backhaul link type of at least one neighbor of the eNB1, whereby eNB2 can determine between eNB1 and eNB2.
  • the function is to provide users with better service.
  • FIG. 1 a first base station
  • eNB2 second base station
  • the eNB2 may also send a message 2 to the eNB1, where the message 2 includes the backhaul link type of the eNB2 and/or the backhaul link type of the at least one neighbor of the eNB2, whereby the eNB1 may determine the eNB1 and the eNB2.
  • the information of the interactive backhaul link type may be the name of the backhaul link type, for example: fiber access, digital subscriber line access, cable, wireless backhaul, and / Or an ideal backhaul; parameters of each backhaul link that may also correspond to the name of the backhaul link type, such as: parameters for the fiber access, digital subscriber line access, cable, wireless backhaul, and/or ideal backhaul, here
  • the parameters may be any combination of the delay between the base stations, the throughput between the base stations, and the delay jitter between the base stations. This embodiment is not limited thereto; it may also be a backhaul corresponding to the name of the backhaul link type.
  • the identifier of the link for example: the fiber access, the digital subscriber line access, the cable, the wireless backhaul, and/or the identifier corresponding to the ideal backhaul, where the identifier may be the number of each backhaul link type, but This is not a limitation.
  • Table 1 shows the type names of the seven backhaul links defined by TS36.932 vl.0.0 and the corresponding delay and throughput parameters: table
  • the message 1 or message 2 may include the name of the backhaul link type in the first column of Table 1, or the first The delay of the 2 columns, or the throughput of the third column of Table 1, or the contents of any two or three columns of Table 1, or the identifier of each backhaul link type.
  • the message 1 may include the name of the backhaul link type, that is, "fiber access 2, DSL access, and wireless.”
  • the backhaul "; or the message 1 includes the parameters corresponding to the type of the backhaul link, and the parameter corresponding to the "delay" is taken as an example.
  • the present embodiment is not limited thereto, and may only include the parameter corresponding to the throughput.
  • the message 1 contains "5-10ms, 15-60ms, 5-35ms"; or the message 1
  • the identifier corresponding to each backhaul link type is set to "2”
  • the identifier corresponding to the fiber access 2 is "2”
  • the identifier corresponding to the DSL access is "3”
  • the identifier corresponding to the wireless backhaul is "5" as an example.
  • the message 1 contains the content "2, 3, 5".
  • the type of the backhaul link shown in the above table is only an example. As the technology evolves, the type of the backhaul link may be added to other types, and the embodiment of the present invention is not limited thereto.
  • the parameters corresponding to the types of the backhaul links shown in the above table are only examples.
  • the parameters corresponding to the types of the backhaul links may also include delay jitter or the like, which is not limited by this embodiment.
  • the message 1 may be an X2 setup request message, and the message 2 may cause the X2 setup response message (X2 setup response), but this embodiment is not limited thereto, and any interaction backhaul chain may be used.
  • Road type messages are included in the scope of protection of the present invention.
  • Example 2 Embodiment 2 of the present invention provides a method for negotiating functions between base stations.
  • Figure 4 is a flow chart of the method. Referring to FIG. 4, the method includes:
  • Step 403 The base station (the first base station) receives the measurement result of the parameter of the backhaul link sent by the other base station (the second base station).
  • any one of the base stations can perform measurement of various parameters of its backhaul link, for example, measuring its backhaul. Measure all the parameters of the link, or measure part of the parameters of the backhaul link according to a predetermined policy, and report the measurement result to other base stations that perform function negotiation between the base stations, so that the other base station can obtain the measurement result according to the The measurement results are negotiated between functions of the base stations.
  • the base station after the first base station obtains the measurement result of each parameter of the backhaul link type of the second base station, the base station (between the first base station and the second base station) can be determined according to the measurement result. The ability to provide better service to users.
  • the method may further include:
  • Step 401 The base station (the first base station) sends a measurement request message to the other base station (the second base station) to request the other base station to measure the parameters of its backhaul link.
  • the measurement request message may request at least one of the following measurement types:
  • the delay between the first base station and the second base station may be a one-way delay or a round-trip delay. This embodiment is not limited thereto;
  • the throughput between the first base station and the second base station is the throughput between the first base station and the second base station
  • the cache state can be an idle cache or an occupied cache state.
  • the cache status may be a statistical result after synthesizing all cache states, or may be based on a cache status of each queue.
  • the division of the queue may be based on the QoS requirements or priorities of the cached data, but the embodiment is not limited thereto.
  • Step 402 The base station (first base station) receives a measurement request reply message returned by the other base station (second base station), where the measurement request reply message includes a measurement type acceptable by the other base station, or the measurement request
  • the reply message contains information that rejects the measurement request.
  • the second base station determines an acceptable measurement type according to the measurement type of the request indicated by the measurement request message, and if there is an acceptable measurement type, sends the response message to the first base station.
  • the acceptable measurement type is transmitted, and if it is unacceptable, the information rejecting the measurement request is sent to the first base station through the above reply message.
  • the second base station may perform measurement of the parameters of the backhaul link of the acceptable measurement type after confirming the measurement type requested by the first base station, and report the measurement result to the first base station, by
  • the first base station can better determine the function (between the first base station and the second base station), thereby providing a better service for the user.
  • FIG. 5 is a flowchart of the method, and the method shown in FIG. 5 corresponds to the method shown in FIG.
  • the method includes:
  • Step 504 The base station (the second base station) measures parameters of the backhaul link;
  • the base station may measure the parameters of the backhaul link after obtaining the backhaul link type of the base station with which the function negotiation between the base stations is performed.
  • the specific measurement method can be implemented by using existing methods, and the embodiment is not limited thereto.
  • the method for obtaining the type of the backhaul link may be obtained by using the OAM configuration, or may be obtained by the method of Embodiment 1, and the embodiment is not limited thereto.
  • Step 505 The base station (the second base station) transmits the measurement result of the parameter of the backhaul link to the other base station (the first base station).
  • the second base station after obtaining the backhaul link type of each other by the method of OAM or Embodiment 1, the second base station can directly start the measurement of the backhaul link and report to the first base station. As a result of the measurement, the first base station can determine the functions between the base stations and provide better services for the user.
  • the method of this embodiment further includes:
  • Step 501 The base station (the second base station) receives a measurement request message sent by the other base station (the first base station), where the measurement request message includes information of a parameter of the backhaul link that requests measurement;
  • the measurement request message is the measurement request message sent by the first base station in step 401, and the content thereof is incorporated herein, and details are not described herein again.
  • Step 502 The base station (second base station) determines, according to the measurement request message, a backhaul that can be measured. Link parameters;
  • the first base station indicates the type of measurement requested by the measurement request message, and the second base station can determine the type of measurement that it can accept according to the measurement request message.
  • Step 503 The base station (the second base station) sends a measurement request reply message to the other base station (the first base station), where the measurement reply message includes a parameter of a backhaul link that can be measured, or the measurement reply message includes Refuse to measure the requested information.
  • the second base station determines that there is an acceptable measurement type according to the measurement request message, the acceptable measurement type is reported to the first base station by using the measurement request reply message, and if there is no acceptable measurement type, the response message is sent by the measurement request.
  • the first base station reports the information of the rejection measurement request.
  • the second base station may perform measurement of the parameters of the backhaul link of the acceptable measurement type after confirming the measurement type requested by the first base station, and report the measurement result to the first base station, thereby 1
  • the base station can better determine the function (between the first base station and the second base station), thereby providing better service to the user.
  • Figure 6 is a diagram showing the interaction between the first base station (eNB1) and the second base station (eNB2) corresponding to the embodiment of Figure 4 and the method of the embodiment of Figure 5.
  • eNB1 in the embodiment shown in FIG. 6 may be the first base station in Embodiment 1 or may be an embodiment.
  • the eNB 2 of the embodiment shown in FIG. 6 may be the first base station of the first embodiment or the second base station of the first embodiment.
  • eNB1 sends a message 3 to eNB2, requesting eNB2 to perform some measurements on the backhaul link (such as delay, throughput, delay jitter, buffer status, etc.). If the measurement is accepted, eNB2 replies to eNB1 with the measurement it can make via message 4; if the measurement is rejected, eNB2 replies to eNB1 via message 4 with the information rejecting the measurement request. Thereafter, eNB2 can make measurements of the accepted measurement types and report the measurement results to eNB1 via message 5.
  • some measurements on the backhaul link such as delay, throughput, delay jitter, buffer status, etc.
  • the message 3 and the message 4 may be omitted, that is, after obtaining the backhaul link types of each other, the eNB1 and the eNB2 may directly start the measurement of the backhaul link, and then update through the message 5. Measurement results.
  • the message 3 may be a resource status request message
  • message 4 may be a resource status response message; when the measurement request is rejected, message 4 may be a resource status failure message.
  • Message 5 can be a resource status update message. Similar to the foregoing embodiment, this embodiment does not limit the specific types of the message 3 - the message 5, and any message type that can perform the respective functions is included in the protection scope of the present invention.
  • the base station can perform the function negotiation between the base stations by measuring the parameters of the backhaul link and reporting the measurement result. Users provide better service.
  • Embodiment 3 of the present invention provides a method for negotiating functions between base stations.
  • Figure 7 is a flow chart of the method, please refer to Figure 7, the method includes:
  • Step 701 The base station (first base station) transmits an inter-base station function request message to another base station (second base station), so that the other base station (second base station) and the base station (first base station) perform negotiation of functions between the base stations;
  • the first base station requests at least one inter-base station function by transmitting an inter-base station function request message to the second base station, for example, inter-base station carrier aggregation function 1 (inter-eNB CA fimction l), inter-base station carrier aggregation function 2 ( Inter-eNB CA function 2), etc., and/or inter-eNB CoMP function 1 (inter-eNB CoMP function 2), etc., this embodiment does not This is used as a limitation.
  • Step 702 The base station (first base station) receives an inter-base station function reply message returned by the other base station (second base station), where the inter-base station function reply message includes a base station acceptable by the other base station (second base station)
  • the inter-function, or the inter-base station function reply message contains information rejecting the request.
  • the second base station can determine an acceptable inter-base station function according to the inter-base station function requested by the first base station, and return a determination result to the first base station, and if there is an acceptable inter-base station function, the second base station to the first base station Returning the acceptable inter-base station function, if there is no acceptable inter-base station function, the second base station returns the information of the rejection request to the first base station.
  • the negotiation between the functions of the base stations can be realized by the request message and the reply message of the function between the base stations.
  • FIG. 8 is a flowchart of the method, and the method shown in FIG. 8 corresponds to the method shown in FIG.
  • Other base stations (2nd For the processing of the base station, please refer to FIG. 8, the method includes:
  • Step 801 The base station (the second base station) receives an inter-base station function request message sent by another base station (the first base station);
  • Step 802 The base station (the second base station) determines an acceptable inter-base station function according to the inter-base station function request message.
  • Step 803 The base station (the second base station) sends an inter-base station function reply message to the other base station (the first base station), where the inter-base station function reply message includes an inter-base station function acceptable to the base station, or the base station
  • the inter-function reply message contains information that rejects the request.
  • the negotiation between the functions of the base stations can be realized by the request message and the reply message of the function between the base stations.
  • Figure 9 is a diagram showing the interaction of the first base station (eNB1) and the second base station (eNB2) corresponding to the embodiment of Figure 7 and the method of the embodiment of Figure 8. Similar to the second embodiment, in the embodiment, although the embodiment of FIG. 9 also employs eNB1 and eNB2 to represent the first base station and the second base station, respectively, in an implementation, the eNB1 of the embodiment shown in FIG. 9 may The first base station of the first embodiment or the second embodiment may be the second base station of the first embodiment or the second embodiment. Similarly, the eNB 2 of the embodiment shown in FIG. 9 may be the first embodiment or the first embodiment. The base station may be the second base station of the first embodiment or the second embodiment.
  • eNB1 sends a message 6 to eNB2, which includes the requested inter-base station function, whereby eNB2 can determine an acceptable inter-base station function, and if there is an acceptable inter-base station function, eNB2 passes message 7. An acceptable inter-base station function is returned to eNB1; if there is no acceptable inter-base station function, eNB2 returns a message rejecting the request to eNB1 via message 7.
  • the backhaul link type is exchanged between the base stations by using the method in the first embodiment, and the function between the base stations is negotiated by the method in this embodiment. Since the method of Embodiment 1 has been described in detail in Embodiment 1, the contents thereof are incorporated herein, and the details are not described herein again.
  • the performance of the backhaul link is updated by the method of Embodiment 2, and the function of the inter-base station is negotiated by the method of this embodiment. Since the method of Embodiment 2 has been described in detail in Embodiment 2, the contents thereof are incorporated herein, and the details are not described herein.
  • the backhaul link type is exchanged between the base stations by using the method in Embodiment 1, and the backhaul link performance is updated by the method in Embodiment 2, and then the method in this embodiment is used.
  • Negotiation of functions between base stations Since in Embodiment 1 and Embodiment 2, Embodiment 1 and Embodiment 2 have been applied. The method is described in detail, and its contents are incorporated herein, and will not be described again here.
  • the function negotiation between the base stations can be better performed, and the user is provided with better services.
  • each message may be performed through an X2 interface or an S1 interface, and the embodiment of the present invention is not limited thereto.
  • the embodiment of the present invention further provides a base station, as described in Embodiment 4 below, because the principle of solving the problem by the base station is similar to the method of Embodiment 1 or the method of combining Embodiment 1 and Embodiment 2, therefore, For specific implementations, reference may be made to the implementation of the methods of Embodiment 1 and Embodiment 2, and the repeated description is not repeated.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of the composition of the base station.
  • the base station includes:
  • the first transmitting unit 1001 transmits the backhaul link type of the base station to other base stations, and/or the backhaul link type of at least one neighbor base station of the base station.
  • the base station may further include:
  • the first receiving unit 1002 receives the backhaul link type of the other base station from the other base station, and/or the backhaul link type of at least one neighbor base station of the other base station.
  • the backhaul link type includes fiber access, digital subscriber line access, cable, wireless backhaul, and/or ideal backhaul, or the backhaul link type includes the fiber access, digital subscriber line access, The cable, wireless backhaul, and/or parameters corresponding to the ideal backhaul, or the backhaul link includes an identifier corresponding to the fiber access, digital subscriber line access, cable, wireless backhaul, and/or ideal backhaul.
  • the parameter includes: delay, throughput, and/or delay jitter between the base station and the other base stations.
  • the base station further includes:
  • the second receiving unit 1003 receives the measurement result of the parameter of the backhaul link sent by the other base station.
  • the base station further includes:
  • a second sending unit 1004 before the second receiving unit 1003 receives the measurement result, sending a measurement request to the other base station to request the other base station to measure a parameter of its backhaul link;
  • the third receiving unit 1005 receives the parameter of the backhaul link that can be measured returned by the other base station or the information of the rejection measurement request.
  • the base station further includes:
  • a measuring unit 1006 which measures parameters of a backhaul link of the base station
  • the third transmitting unit 1007 transmits the measurement result of the measuring unit to the other base stations.
  • the base station may further include:
  • a fourth receiving unit 1008 which receives a measurement request message sent by the other base station, where the measurement request message includes information of a parameter of a backhaul link that requests measurement;
  • a determining unit 1009 which determines, according to the measurement request message, a parameter of a backhaul link that can perform measurement
  • a fourth sending unit 1010 which sends a measurement request reply message to the other base station, where the measurement reply message includes a measure that can be measured
  • the parameters of the backhaul link, or the measurement reply message include information rejecting the measurement request.
  • the parameters of the backhaul link requesting measurement include: delay, throughput, delay jitter, and/or buffer status of the other base stations between the base station and the other base stations.
  • the embodiment of the present invention further provides a base station as shown in FIG. 11.
  • a base station as shown in FIG. 11.
  • the FIG. 11 in addition to the functions of the first receiving unit 1101 and the first sending unit 1102, the FIG. 11 The structure and function of the other components of the illustrated base station are the same as those of the base station shown in FIG. 10, and the contents thereof are incorporated herein.
  • the functions of a transmitting unit 1102 are as follows:
  • a first receiving unit 1101 which receives a backhaul link type of the other base station sent by another base station, and/or a backhaul link type of at least one neighboring base station of the other base station, so that the other base station performs with the base station Negotiation of functions between base stations.
  • the base station further includes:
  • the first sending unit 1102 sends the backhaul link type of the base station to the other base station, and/or the backhaul link type of at least one neighbor base station of the base station.
  • the base station interacts with the backhaul link information and/or performs the measurement of the backhaul link and reports the measurement result, which can help the base station to perform the function negotiation between the base stations, and thus can provide better service for the user.
  • the embodiment of the present invention further provides a base station, as described in the following embodiment 5. Since the principle of the base station solving the problem is similar to the method of the second embodiment, the specific implementation may refer to the implementation of the method of the second embodiment. , the repetition will not be repeated.
  • Example 5 The embodiment of the present invention further provides a base station, which corresponds to the eNB1 shown in FIG. 6.
  • 12 is a schematic structural diagram of the base station. Referring to FIG. 12, the base station includes:
  • the first receiving unit 1201 receives the measurement result of the parameters of its backhaul link sent by other base stations.
  • the base station further includes:
  • the first sending unit 1202 before the first receiving unit 1201 receives the measurement result, sends a measurement request message to the other base station to request the other base station to measure parameters of its backhaul link;
  • a second receiving unit 1203 which receives a measurement request reply message returned by the other base station, where the measurement request reply message includes a measurement of a parameter of a backhaul link that the other base station can perform, or the measurement request reply message includes a rejection Measure the requested information.
  • the parameters of the backhaul link requesting measurement include: delay, throughput, delay jitter, and/or buffer status of the other base stations between the base station and the other base stations.
  • FIG. 13 is a schematic diagram of the composition of the base station.
  • the base station includes:
  • the first sending unit 1302 sends the measurement result of the measuring unit to the other base station.
  • the base station further includes:
  • a determining unit 1304 which determines a parameter of a backhaul link that can perform measurement according to the measurement request message; a second sending unit 1305, which sends a measurement request reply message to the other base station, where the measurement reply message includes a measure that can be measured
  • the parameters of the backhaul link, or the measurement reply message include information rejecting the measurement request.
  • the parameters of the backhaul link requesting measurement include: delay, throughput, delay jitter, and/or buffer status of the other base stations between the base station and the other base stations.
  • the base station of the embodiment of the present invention performs the measurement of the backhaul link and reports the measurement result, which can help the base station to negotiate the functions between the base stations, thereby providing a better service for the user.
  • the embodiment of the present invention further provides a base station, as described in Embodiment 6 below.
  • the principle of solving the problem is similar to the method of Embodiment 1-3. Therefore, the specific implementation may refer to Embodiment 1-3. Method Implementation, repetition will not be repeated.
  • the embodiment of the invention provides a base station.
  • 14 is a schematic diagram of the composition of the base station.
  • the base station includes:
  • the first sending unit 1401 sends an inter-base station function request message to other base stations, so that the other base station and the base station perform the function negotiation between the base stations;
  • a first receiving unit 1402 which receives an inter-base station function reply message returned by the other base station, where the inter-base station function reply message includes an inter-base station function acceptable by the other base station, or the inter-base station function reply message includes a reject request Information.
  • the base station further includes:
  • the obtaining unit 1403 includes:
  • a first sending module 14031 which transmits to the other base station its backhaul link type and/or at least one of its neighboring backhaul link types;
  • the first receiving module 14032 receives the backhaul link type of the other base station returned by the other base station and/or the backhaul link type of at least one neighbor of the other base station.
  • the obtaining unit 1403 includes:
  • a second receiving module 14033 which receives the backhaul link type of the other base station sent by the other base station, and
  • a second transmitting module 14034 transmits its backhaul link type and/or at least one of its neighboring backhaul link types to the other base station.
  • the obtaining unit 1403 includes:
  • the obtaining module 14035 obtains the backhaul link type of the other base station by using OAM.
  • the base station further includes:
  • the base station further includes:
  • a third receiving unit 1406, which receives a measurement request reply message returned by the other base station, where the measurement request reply message includes a measurement of a parameter of a backhaul link that the other base station can perform, or the measurement request reply message includes a rejection Measure the requested information.
  • the base station further includes:
  • a third sending unit 1407 before the first sending unit sends the inter-base station function request message to the other base station, or before the first receiving unit receives the inter-base station function request message sent by the other base station And transmitting, to the other base station, a measurement result of a parameter of its backhaul link.
  • the base station further includes:
  • a second determining unit 1409 which determines parameters of the backhaul link that can be measured according to the measurement request message
  • the fourth sending unit 1410 sends a measurement request reply message to the other base station, where the measurement reply message includes a parameter of a backhaul link that can be measured, or the measurement reply message includes information that rejects the measurement request.
  • the backhaul link type includes fiber access, digital subscriber line access, cable, wireless backhaul, and/or ideal backhaul
  • the backhaul link type includes the fiber access, digital user Line access, cable, wireless backhaul, and/or parameters corresponding to the ideal backhaul
  • the backhaul link includes the fiber access, digital subscriber line access, cable, wireless backhaul, and/or an identifier corresponding to the ideal backhaul symbol.
  • the parameter includes: delay, throughput, and/or delay jitter between the base station and the other base stations.
  • the parameters of the backhaul link requesting measurement include: delay, throughput, delay jitter, and/or buffer status of the other base stations between the base station and the other base stations.
  • the embodiment of the present invention further provides a base station as shown in FIG. 15.
  • a base station as shown in FIG. 15.
  • the base station is The functions of the first receiving unit 1501, the first determining unit 1502, and the first transmitting unit 1503 are as follows:
  • a first receiving unit 1501 which receives an inter-base station function request message sent by another base station;
  • the first determining unit 1502 determines an acceptable inter-base station function according to the inter-base station function request message.
  • the first sending unit 1503 sends an inter-base station function reply message to the other base station, where the inter-base station function reply message includes The inter-base station function acceptable by the base station, or the inter-base station function reply message includes information for rejecting the request.
  • the base station interacts with the backhaul link information and/or performs the backhaul link measurement and reports the measurement result and/or performs the negotiation between the functions of the base station, which can help the base station to perform the function negotiation between the base stations, and thus can provide the user with the better service.
  • the embodiment of the present invention further provides a communication system, where the communication system includes at least two base stations of the base station according to Embodiment 4, or the communication system includes at least two base stations of the base station of Embodiment 5, or The communication system includes at least two base stations of the base station described in Embodiment 6.
  • the embodiment of the present invention further provides a computer readable program, wherein the program causes a computer to perform a negotiation method of inter-base station functions described in Embodiments 1-3 in the base station when the program is executed in a base station .
  • the embodiment of the present invention further provides a storage medium storing a computer readable program, wherein the computer readable program causes a computer to perform a negotiation method of inter-base station functions described in Embodiments 1-3 in a base station.
  • the above apparatus and method of the present invention may be implemented by hardware, or may be implemented by hardware in combination with software.
  • the present invention relates to a computer readable program that, when executed by a logic component, enables the logic component to implement the apparatus or components described above, or to cause the logic component to implement the various methods described above Or steps.
  • Logic components such as field programmable logic components, microprocessors, processors used in computers, and the like.
  • the present invention also relates to a storage medium for storing the above program, such as a hard disk, a magnetic disk, an optical disk, a DVD, a flash memory, or the like.

Landscapes

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Abstract

本发明实施例提供了一种基站间功能的协商方法、装置和系统,所述方法包括:基站向与所述基站进行基站间功能协商的其他基站发送所述基站的回程链路类型,和/或所述基站的至少一个邻居基站的回程链路类型,以便所述其他基站与所述基站进行基站间功能的协商。通过本发明实施例的方法和装置,能够帮助基站进行基站间功能的协商,因此能够为用户提供更好的服务。

Description

基站间功能的协商方法、 装置和系统 技术领域
本发明涉及通信领域, 特别涉及一种基站间功能的协商方法、 装置和系统。 背景技术
在现有技术中, 当需要多个基站协调服务同一个用户时,基站的回程链路类型就 显得非常重要。例如,在小小区(small cell)的应用场景下,基站的回程链路(backhaul) 类型决定了基站间通信的性能, 如时延, 吞吐量, 时延抖动等, 进而决定了基站间的 功能, 例如基站间的载波聚合 (inter-eNB CA), 基站间的协作多点传输 (inter-eNB CoMP) 等。
发明人在实现本发明的过程中发现,由于基站的回程链路信息目前只能被操作维 护管理 (OAM, Operation Administration and Maintenance) 掌握, 两个相互协调的基 站无法确定对方的回程链路类型, 更不能获得对方的回程链路性能, 因此影响了对用 户的服务。例如, 当两个基站间的回程链路时延较大时, 如果启动对时延要求较高的 功能将影响用户设备的性能。
应该注意, 上面对技术背景的介绍只是为了方便对本发明的技术方案进行清楚、 完整的说明, 并方便本领域技术人员的理解而阐述的。不能仅仅因为这些方案在本发 明的背景技术部分进行了阐述而认为上述技术方案为本领域技术人员所公知。 发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种基站间功能的协商方法、装置和系统, 能够帮 助基站进行基站间功能的协商, 从而能够为用户提供更好的服务。
根据本发明实施例的第一方面, 提供了一种基站间功能的协商方法, 其中, 所述 方法包括:
基站向与所述基站进行基站间功能协商的其他基站发送所述基站的回程链路类 型, 和 /或所述基站的至少一个邻居基站的回程链路类型, 以便所述其他基站与所述 基站进行基站间功能的协商。
根据本发明实施例的第二方面, 提供了一种基站间功能的协商方法, 其中, 所述 方法包括:
基站接收与所述基站进行基站间功能协商的其他基站发送的所述其他基站的回 程链路类型, 和 /或所述其他基站的至少一个邻居基站的回程链路类型, 以便所述其 他基站与所述基站进行基站间功能的协商。
根据本发明实施例的第三方面, 提供了一种基站, 所述基站包括:
第一发送单元,其向与所述基站进行基站间功能协商的其他基站发送所述基站的 回程链路类型, 和 /或所述基站的至少一个邻居基站的回程链路类型。
根据本发明实施例的第四方面, 提供了一种基站, 其中, 所述基站包括: 第一接收单元,其接收与所述基站进行基站间功能协商的其他基站发送的所述其 他基站的回程链路类型, 和 /或所述其他基站的至少一个邻居基站的回程链路类型, 以便所述其他基站与所述基站进行基站间功能的协商。
根据本发明实施例的第五方面, 提供了一种基站间功能的协商方法, 其中, 所述 方法包括:
基站接收与所述基站进行基站间功能协商的其他基站发送的其回程链路的参数 的测量结果, 根据所述测量结果进行基站间功能的协商。
根据本发明实施例的第六方面, 提供了一种基站间功能的协商方法, 其中, 所述 方法还包括:
基站测量其回程链路的参数;
所述基站向与所述基站进行基站间功能协商的其他基站发送其回程链路的参数 的测量结果。
根据本发明实施例的第七方面, 提供了一种基站, 所述基站包括:
第一接收单元,其接收与所述基站进行基站间功能协商的其他基站发送的其回程 链路的参数的测量结果。
根据本发明实施例的第八方面, 提供了一种基站, 其中, 所述基站包括: 测量单元, 其测量所述基站的回程链路的参数;
第一发送单元,其向与所述基站进行基站间功能协商的其他基站发送所述测量单 元的测量结果。
根据本发明实施例的第九方面, 提供了一种基站间功能的协商方法, 其中, 所述 方法包括: 基站向与所述基站进行基站间功能协商的其他基站发送基站间功能请求消息,以 便所述其他基站与所述基站进行基站间功能的协商;
所述基站接收所述其他基站返回的基站间功能回复消息,所述基站间功能回复消 息包含所述其他基站可接受的基站间功能,或者所述基站间功能回复消息包含拒绝请 求的信息。
根据本发明实施例的第十方面, 提供了一种基站间功能的协商方法, 其中, 所述 方法包括:
基站接收与所述基站进行基站间功能协商的其他基站发送的基站间功能请求消 息;
所述基站根据所述基站间功能请求消息确定可接受的基站间功能;
所述基站向所述其他基站发送基站间功能回复消息,所述基站间功能回复消息包 含所述基站可接受的基站间功能, 或者所述基站间功能回复消息包含拒绝请求的信 息。
根据本发明实施例的第十一方面, 提供了一种基站, 其中, 所述基站包括: 第一发送单元,其向与所述基站进行基站间功能协商的其他基站发送基站间功能 请求消息, 以便所述其他基站与所述基站进行基站间功能的协商;
第一接收单元,其接收所述其他基站返回的基站间功能回复消息,所述基站间功 能回复消息包含所述其他基站可接受的基站间功能,或者所述基站间功能回复消息包 含拒绝请求的信息。
根据本发明实施例的第十二方面, 提供了一种基站, 其中, 所述基站包括: 第一接收单元,其接收与所述基站进行基站间功能协商的其他基站发送的基站间 功能请求消息;
第一确定单元, 其根据所述基站间功能请求消息确定可接受的基站间功能; 第一发送单元,其向所述其他基站发送基站间功能回复消息, 所述基站间功能回 复消息包含所述基站可接受的基站间功能,或者所述基站间功能回复消息包含拒绝请 求的信息。
根据本发明实施例的第十三方面,提供了一种通信系统,所述通信系统包括第三 方面所述的基站和第四方面所述的基站,或者所述通信系统包括第七方面所述的基站 和第八方面所述的基站,或者所述通信系统包括第十一方面所述的基站和第十二方面 所述的基站。
根据本发明实施例的其他方面,还提供了一种计算机可读程序,其中当在基站中 执行所述程序时, 所述程序使得计算机在所述基站中执行根据第三、 四、 七、 八、 十 一、 十二方面任一项所述的基站间功能的协商方法。
根据本发明实施例的其他方面, 还提供了一种存储有计算机可读程序的存储介 质,其中所述计算机可读程序使得计算机在基站中执行根据第三、 四、七、八、十一、 十二方面任一项所述的基站间功能的协商方法。
本发明实施例的有益效果在于: 能够帮助基站进行基站间功能的协商, 从而能够 为用户提供更好的服务。
参照后文的说明和附图,详细公开了本发明的特定实施方式, 指明了本发明的原 理可以被采用的方式。应该理解, 本发明的实施方式在范围上并不因而受到限制。在 所附权利要求的精神和条款的范围内,本发明的实施方式包括许多改变、修改和等同。
针对一种实施方式描述和 /或示出的特征可以以相同或类似的方式在一个或更多 个其它实施方式中使用, 与其它实施方式中的特征相组合, 或替代其它实施方式中的 特征。
应该强调, 术语"包括 /包含"在本文使用时指特征、 整件、 步骤或组件的存在, 但并不排除一个或更多个其它特征、 整件、 步骤或组件的存在或附加。
参照后文的说明和附图,详细公开了本发明的特定实施方式, 指明了本发明的原 理可以被采用的方式。应该理解, 本发明的实施方式在范围上并不因而受到限制。在 所附权利要求的精神和条款的范围内,本发明的实施方式包括许多改变、修改和等同。
针对一种实施方式描述和 /或示出的特征可以以相同或类似的方式在一个或更多 个其它实施方式中使用, 与其它实施方式中的特征相组合, 或替代其它实施方式中的 特征。
应该强调, 术语"包括 /包含"在本文使用时指特征、 整件、 步骤或组件的存在, 但并不排除一个或更多个其它特征、 整件、 步骤或组件的存在或附加。 附图说明
所包括的附图用来提供对本发明实施例的进一步的理解,其构成了说明书的一部 分, 用于例示本发明的实施方式, 并与文字描述一起来阐释本发明的原理。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性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
在附图中:
图 1是本发明实施例 1的基站间功能的协商方法的一个实施方式的流程图; 图 2是本发明实施例 1的基站间功能的协商方法的另外一个实施方式的流程图; 图 3是本发明实施例 1的基站间功能的协商方法的基站交互示意图;
图 4是本发明实施例 2的基站间功能的协商方法的一个实施方式的流程图; 图 5是本发明实施例 2的基站间功能的协商方法的另外一个实施方式的流程图; 图 6是本发明实施例 2的基站间功能的协商方法的基站交互示意图;
图 7是本发明实施例 3的基站间功能的协商方法的一个实施方式的流程图; 图 8是本发明实施例 3的基站间功能的协商方法的另外一个实施方式的流程图; 图 9是本发明实施例 3的基站功能的协商方法的基站交互示意图;
图 10是对应实施例 1或实施例 1和实施例 2的基站的一个实施方式的组成示意 图;
图 11是对应实施例 1或实施例 1和实施例 2的基站的另外一个实施方式的组成 示意图;
图 12是对应实施例 2的基站的一个实施方式的组成示意图;
图 13是对应实施例 2的基站的另外一个实施方式的组成示意图;
图 14是对应实施例 3或实施例 1、 3或实施例 2、 3或实施例 1-3的基站的一个 实施方式的组成示意图;
图 15是对应实施例 3或实施例 1、 3或实施例 2、 3或实施例 1-3的基站的另外 一个实施方式的组成示意图。 具体实施方式
参照附图, 通过下面的说明书, 本发明的前述以及其它特征将变得明显。在说明 书和附图中, 具体公开了本发明的实施方式,其表明了其中可以采用本发明的原则的 部分实施方式, 应了解的是, 本发明不限于所描述的实施方式, 相反, 本发明包括落 入所附权利要求的范围内的全部修改、 变型以及等同物。
目前, 当需要多个基站协调服务同一个用户时,两个相互协调的基站无法确定对 方的回程链路类型, 更不能获得对方的回程链路性能, 因此影响了对用户的服务。 本发明实施例提供一种基站间功能的协商方法、装置和系统。对于相互协调的基 站, 通过交互基站的回程链路类型、或者报告测量回程链路性能的测量结果、或者发 送基站间功能的请求,来帮助基站进行基站间功能的协商, 因此能够为用户提供更好 的服务。
以下结合附图、以相互协调的第 1基站和第 2基站为例对本发明的基站间功能的 协商方法、装置和系统进行详细说明。但本发明实施例并不以此作为限制, 对于相互 协调的多个基站, 本发明实施例的方法同样适用。 实施例 1
本发明实施例 1提供了一种基站间功能的协商方法。 图 1是该方法的流程图。请 参照图 1, 该方法包括:
步骤 101 : 基站 (第 1基站) 向其他基站 (第 2基站) 发送所述基站的回程链路 类型, 和 /或所述基站的至少一个邻居基站的回程链路类型。
其中, 所述其他基站 (第 2基站)是指与所述基站(第 1基站)进行基站间功能 协商的基站, 在本发明实施例中, 为了方便说明, 简称为 "其他基站"。
通过本实施例的方法, 当该第 2基站获得了第 1基站和 /或该第 1基站的邻居基 站的回程链路类型的信息后, 即可根据该第 1基站的回程链路类型决定基站间 (第 1 基站和第 2基站之间) 的功能, 由此能够为用户提供更好的服务。
在本实施例的一个实施方式中, 在步骤 101之后还可以包括:
步骤 102:所述基站接收所述其他基站返回的回程链路类型,和 /或所述其他基站 的至少一个邻居基站的回程链路类型。
进一步的, 通过本实施例的方法, 当该第 1基站获得了第 2基站和 /或该第 2基 站的邻居基站的回程链路类型的信息后,即可根据该第 2基站的回程链路类型决定基 站间 (第 1基站和第 2基站之间) 的功能, 由此能够为用户提供更好的服务。
与图 1所示的方法对应的, 本发明实施例还提供了一种基站间功能的协商方法, 图 2是该方法的流程图, 图 2所示的方法是与图 1所示的方法对应的其他基站 (第 2 基站) 的处理, 请参照图 2, 该方法包括:
步骤 201 : 基站(第 2基站)接收其他基站(第 1基站)发送的所述其他基站(第 1基站) 的回程链路类型, 和 /或所述其他基站(第 1基站) 的至少一个邻居基站的回 程链路类型, 以便所述其他基站(第 1基站)与所述基站 (第 2基站)进行基站间功 能的协商。
通过本实施例的方法, 当该第 2基站获得了第 1基站和 /或该第 1基站的邻居基 站的回程链路类型的信息后, 即可根据该第 1基站的回程链路类型决定基站间 (第 1 基站和第 2基站之间) 的功能, 由此能够为用户提供更好的服务。
在本实施例的一个实施方式中, 对应图 1的步骤 102, 本实施例的方法还包括: 步骤 202:所述基站向所述其他基站发送所述基站的回程链路类型,和 /或所述基 站的至少一个邻居基站的回程链路类型。
进一步的, 通过本实施例的方法, 当该第 1基站获得了第 2基站和 /或该第 2基 站的邻居基站的回程链路类型的信息后,即可根据该第 2基站的回程链路类型决定基 站间 (第 1基站和第 2基站之间) 的功能, 由此能够为用户提供更好的服务。
图 3是对应图 1的实施例和图 2的实施例 2的方法的第 1基站 (eNBl ) 和第 2 基站 (eNB2) 的交互示意图。 如图 3所示, eNBl向 eNB2发送消息 1, 该消息 1包 含了 eNBl 的回程链路类型和 /或该 eNBl 的至少一个邻居的回程链路类型, 由此, eNB2可以决定 eNBl和 eNB2之间的功能, 以为用户提供更好的服务。 如图 3所示, eNB2还可以向 eNBl发送消息 2,该消息 2包含了 eNB2的回程链路类型和 /或该 eNB2 的至少一个邻居的回程链路类型, 由此, eNBl可以决定 eNBl和 eNB2之间的功能, 以为用户提供更好的服务。
在图 1和图 2所示的实施例中,上述交互的回程链路类型的信息可以是回程链路 类型的名称, 例如: 光纤接入、 数字用户线接入、 电缆、 无线回程、 和 /或理想回程; 也可以对应回程链路类型的名称的各回程链路的参数, 例如: 所述光纤接入、数字用 户线接入、 电缆、 无线回程、 和 /或理想回程对应的参数, 这里的参数可以是基站间 的时延、基站间的吞吐量、基站间的时延抖动等的任意组合, 本实施例并不以此作为 限制; 还可以是对应回程链路类型的名称的各回程链路的标识符, 例如: 所述光纤接 入、 数字用户线接入、 电缆、 无线回程、 和 /或理想回程对应的标识符, 这里的标识 符可以是各回程链路类型的编号, 但并不以此作为限制。
如下表一即为目前 TS36.932 vl.0.0定义的七种回程链路的类型名称及对应的时 延和吞吐量的参数: 表
Figure imgf000010_0001
以图 3所示的交互流程和表一所示的回程链路类型为例, 该消息 1 或者消息 2 中可以包含表一的第 1栏的回程链路类型的名称, 或者包含表一的第 2栏的时延, 或 者包含表一的第 3栏的吞吐量, 或者包含表一的任意两栏或三栏的内容, 或者对应各 回程链路类型的标识符。 例如, 当 eNBl的回程链路类型为光纤接入 2、 DSL接入以 及无线回程时, 所述消息 1可以包含上述回程链路类型的名称, 也即 "光纤接入 2、 DSL接入以及无线回程"; 或者所述消息 1包含各个回程链路类型对应的参数, 以仅 包含"时延"对应的参数为例(本实施例并不以此作为限制, 也可以只包含吞吐量对 应的参数, 或者只包含时延抖动对应的参数, 或者同时包含任意上述参数的任意组 合), 则所述消息 1包含的内容为 "5-10ms, 15-60ms, 5-35ms"; 或者所述消息 1包 含各个回程链路类型对应的标识符, 以光纤接入 2对应的标识符为 "2", DSL接入 对应的标识符为 "3 ", 无线回程对应的标识符为 "5 "为例, 则所述消息 1包含的内 容为 "2, 3, 5 "。
其中, 上表所示的回程链路类型只是举例说明, 随着技术的发展, 该回程链路类 型可能增加其他的类型, 本发明实施例并不以此作为限制。
其中, 上表所示的各个回程链路类型对应的参数也只是举例说明,例如各个回程 链路类型对应的参数还可能包含时延抖动或者其他, 本实施例并不以此作为限制。
在本实施例中, 消息 1可以是 X2建立请求消息(X2 setup request), 消息 2可以 使 X2建立回复消息 (X2 setup response), 但本实施例并不以此作为限制, 任何可以 交互回程链路类型的消息都包含于本发明的保护范围。
通过本发明实施例的方法, 在相互协调的基站之间交互基站的回程链路信息, 能 够帮助基站进行基站间功能的协商, 因此能够为用户提供更好的服务。 实施例 2 本发明实施例 2提供了一种基站间功能的协商方法。 图 4是该方法的流程图。请 参照图 4, 该方法包括:
步骤 403 : 基站 (第 1基站)接收其他基站 (第 2基站) 发送的其回程链路的参 数的测量结果。
在本实施例中, 当两个基站通过 OAM的配置或者通过实施例 1的方法获得了彼 此的回程链路类型后,任何一个基站可以进行其回程链路的各个参数的测量,例如测 量其回程链路的所有参数, 或者根据预定策略测量回程链路的部分参数, 并向与其进 行基站间功能协商的其他基站上报测量结果, 由此, 该其他基站在获得了该测量结果 后, 即可根据该测量结果进行基站间功能的协商。
通过本实施例的方法,当该第 1基站获得了第 2基站的回程链路类型的各参数的 测量结果后, 即可根据该测量结果决定基站间 (第 1基站和第 2基站之间) 的功能, 由此能够为用户提供更好的服务。
在本实施例的一个实施方式中, 在步骤 403之前还可以包括:
步骤 401 : 所述基站 (第 1基站) 向所述其他基站 (第 2基站) 发送测量请求消 息, 以请求所述其他基站测量其回程链路的参数。
其中, 所述测量请求消息可以请求以下测量类型的至少一种:
第 1基站和第 2基站之间的时延, 该时延可以是单程时延, 也可以是往返时延, 本实施例并不以此作为限制;
第 1基站和第 2基站之间的吞吐量;
第 1基站和第 2基站之间的时延抖动;
缓存状态。
其中, 缓存状态可以是空闲的缓存或已占用的缓存状态。其中, 该缓存状态可以 是综合所有缓存状态后的统计结果, 也可以是基于每个队列的缓存状态。其中, 队列 的划分可以是基于缓存数据的 QoS要求或优先级等, 但本实施例并不以此作为限制。
其中, 以上测量类型只是举例说明, 在具体实现时, 可能请求测量其他参数, 本 发明实施例并不以此作为限制。
步骤 402: 所述基站 (第 1基站)接收所述其他基站 (第 2基站) 返回的测量请 求回复消息,所述测量请求回复消息包含所述其他基站可接受的测量类型, 或者所述 测量请求回复消息包含拒绝测量请求的信息。 其中,第 2基站在接收到上述测量请求消息后,会根据该测量请求消息指示的请 求的测量类型确定可以接受的测量类型, 如果有可接受的测量类型, 则通过上述回复 消息向第 1基站发送该可接受的测量类型, 如果都不能接受, 则通过上述回复消息向 第 1基站发送拒绝测量请求的信息。
进一步的,通过本实施例的方法, 第 2基站可以在确认第 1基站请求的测量类型 后, 进行可接受的测量类型的回程链路的参数的测量, 并向第 1基站上报测量结果, 由此, 第 1基站可以更好的决定(第 1基站和第 2基站之间) 的功能, 由此能够为用 户提供更好的服务。
与图 4所示的方法对应的, 本发明实施例还提供了一种基站间功能的协商方法, 图 5是该方法的流程图, 图 5所示的方法是与图 4所示的方法对应的其他基站 (第 2 基站) 的处理, 请参照图 5, 该方法包括:
步骤 504: 基站 (第 2基站) 测量其回程链路的参数;
其中,基站可以在获得了与其进行基站间功能协商的基站的回程链路类型后测量 其回程链路的参数。具体的测量方法可以采用现有手段来实现, 本实施例并不以此作 为限制。
其中, 获得上述回程链路类型的方法可以是通过 OAM配置获得, 也可以是通过 实施例 1的方法获得, 本实施例也不以此作为限制。
步骤 505 : 所述基站 (第 2基站) 向其他基站 (第 1基站) 发送其回程链路的参 数的测量结果。
在本实施例中, 对应图 4的步骤 403, 第 2基站在通过 OAM或者实施例 1的方 法获得了彼此的回程链路类型后, 可以直接启动回程链路的测量, 并向第 1基站上报 测量结果, 由此, 第 1基站可以决定基站间的功能, 为用户提供更好的服务。
在本实施例的一个实施方式中, 对应图 4的步骤 401和步骤 402, 本实施例的方 法还包括:
步骤 501 : 所述基站 (第 2基站)接收所述其他基站 (第 1基站) 发送的测量请 求消息, 所述测量请求消息包含请求测量的回程链路的参数的信息;
其中, 该测量请求消息即为步骤 401中第 1基站发送的测量请求消息,其内容被 合并于此, 在此不再赘述。
步骤 502: 所述基站 (第 2基站)根据所述测量请求消息确定可进行测量的回程 链路的参数;
其中,第 1基站通过测量请求消息指示了请求的测量类型, 而第 2基站根据该测 量请求消息可以确定其可以接受的测量类型。
步骤 503: 所述基站 (第 2基站) 向所述其他基站 (第 1基站) 发送测量请求回 复消息, 所述测量回复消息包括可进行测量的回程链路的参数, 或者所述测量回复消 息包括拒绝测量请求的信息。
其中, 如果第 2基站根据测量请求消息确定有可接受的测量类型, 则通过测量请 求回复消息向第 1基站上报可接受的测量类型, 如果没有可接受的测量类型, 则通过 测量请求回复消息向第 1基站上报拒绝测量请求的信息。
在执行了步骤 503之后,第 2基站可以在确认第 1基站请求的测量类型后,进行 可接受的测量类型的回程链路的参数的测量, 并向第 1基站上报测量结果, 由此, 第 1基站可以更好的决定 (第 1基站和第 2基站之间) 的功能, 由此能够为用户提供更 好的服务。
图 6是对应图 4的实施例和图 5的实施例的方法的第 1基站 (eNBl ) 和第 2基 站 (eNB2) 的交互示意图。 如图 6所示, 如果这两个基站通过 OAM的配置或者实 施例 1的方法获得了彼此的回程链路类型,任何一个基站都可以启动图 3所示的性能 更新流程, 也就是说, 虽然图 6的实施例也采用了 eNBl和 eNB2来分别代表第 1基 站和第 2基站, 但在具体实施时, 图 6所示实施例的 eNBl可以是实施例 1的第 1基 站也可以是实施例 1的第 2基站, 同样的, 图 6所示实施例的 eNB2可以是实施例 1 的第 1基站也可以是实施例 1的第 2基站。
请参照图 6, eNBl向 eNB2发送消息 3, 请求 eNB2进行一些关于回程链路的测 量 (如时延, 吞吐量, 时延抖动, 缓存状态等)。 如果测量被接受, eNB2通过消息 4向 eNBl回复其可以进行的测量; 如果测量被拒绝, 则 eNB2通过消息 4向 eNBl 回复拒绝测量请求的信息。 此后, eNB2可以进行已接受的测量类型的测量, 并通过 消息 5向 eNBl报告测量结果。
在本实施例中, 如前所述, 消息 3和消息 4可以省去, 也即 eNBl禾 n eNB2在获 得彼此的回程链路类型后, 可以直接开始回程链路的测量,然后通过消息 5更新测量 结果。
在本实施例中,消息 3可以是资源状态请求消息(resource status request message),, 当 eNB2向 eNBl 回复可进行的测量时, 消息 4可以是资源状态回复消息 (resource status response message); 当测量请求被拒绝时, 消息 4 可以是资源状态失败消息 (resource status failure message)。 消息 5可以是资源状态更新消息 (resource status update message )。 与前述实施例类似, 本实施例并不限制消息 3-消息 5的具体类型, 只要是能完成各自的功能的消息类型, 都包含于本发明的保护范围。
通过本发明实施例的方法, 在相互协调的基站之间交互了基站的回程链路信息 后,通过测量回程链路的参数并上报测量结果,能够帮助基站进行基站间功能的协商, 因此能够为用户提供更好的服务。
实施例 3
本发明实施例 3提供了一种基站间功能的协商方法。 图 7是该方法的流程图,请 参照图 7, 该方法包括:
步骤 701 : 基站(第 1基站) 向其他基站(第 2基站)发送基站间功能请求消息, 以便所述其他基站 (第 2基站) 与所述基站 (第 1基站) 进行基站间功能的协商; 其中,第 1基站通过向第 2基站发送基站间功能请求消息, 来请求至少一种基站 间功能, 例如: 基站间载波聚合功能 1 (inter-eNB CA fimction l), 基站间载波聚合功 能 2 (inter-eNB CA function 2) 等, 和 /或基站间协作多点功能 1 (inter-eNB CoMP function 1), 基站间协作多点功能 2 (inter-eNB CoMP function 2)等, 本实施例并不以 此作为限制。
步骤 702: 所述基站 (第 1基站)接收所述其他基站 (第 2基站) 返回的基站间 功能回复消息, 所述基站间功能回复消息包含所述其他基站(第 2基站)可接受的基 站间功能, 或者所述基站间功能回复消息包含拒绝请求的信息。
其中,当第 2基站可以根据第 1基站请求的基站间功能确定可接受的基站间功能, 并向第 1基站返回确定结果, 如果有可接受的基站间功能, 则第 2基站向第 1基站返 回该可接受的基站间功能, 如果没有可接受的基站间功能, 则第 2基站向第 1基站返 回拒绝请求的信息。
通过本实施例的方法,通过基站间功能的请求消息和回复消息即可实现基站间功 能的协商。
与图 7所示的方法对应的, 本发明实施例还提供了一种基站间功能的协商方法, 图 8是该方法的流程图, 图 8所示的方法是与图 7所示的方法对应的其他基站 (第 2 基站) 的处理, 请参照图 8, 该方法包括:
步骤 801 : 基站 (第 2基站)接收其他基站 (第 1基站) 发送的基站间功能请求 消息;
步骤 802: 所述基站 (第 2基站)根据所述基站间功能请求消息确定可接受的基 站间功能;
步骤 803: 所述基站 (第 2基站) 向所述其他基站 (第 1基站) 发送基站间功能 回复消息,所述基站间功能回复消息包含所述基站可接受的基站间功能, 或者所述基 站间功能回复消息包含拒绝请求的信息。
通过本实施例的方法,通过基站间功能的请求消息和回复消息即可实现基站间功 能的协商。
图 9是对应图 7的实施例和图 8的实施例的方法的第 1基站 (eNBl ) 和第 2基 站 (eNB2) 的交互示意图。 与实施例 2类似, 在本实施例中, 虽然图 9的实施例也 采用了 eNBl和 eNB2来分别代表第 1基站和第 2基站, 但在具体实施时, 图 9所示 实施例的 eNBl可以是实施例 1或实施例 2的第 1基站也可以是实施例 1或实施例 2 的第 2基站, 同样的, 图 9所示实施例的 eNB2可以是实施例 1或实施例 2的第 1基 站也可以是实施例 1或实施例 2的第 2基站。
请参照图 9, eNBl向 eNB2发送消息 6, 该消息 6包含了请求的基站间功能, 由 此, eNB2可以确定可接受的基站间功能, 如果有可接受的基站间功能, 则 eNB2通 过消息 7向 eNBl返回可接受的基站间功能;如果没有可接受的基站间功能,则 eNB2 通过消息 7向 eNBl返回拒绝请求的信息。
在本实施例的一个实施方式中,可以先通过实施例 1的方法在基站间交互回程链 路类型, 再通过本实施例的方法进行基站间功能的协商。 由于在实施例 1中, 已经对 实施例 1的方法进行了详细说明, 其内容被合并于此, 在此不再赘述。
在本实施例的另外一个实施方式,可以先通过实施例 2的方法进行回程链路性能 的更新, 再通过本实施例的方法进行基站间功能的协商。 由于在实施例 2中, 已经对 实施例 2的方法进行了详细说明, 其内容被合并于此, 在此不再赘述。
在本实施例的另外一个实施方式,可以先通过实施例 1的方法在基站间交互回程 链路类型, 再通过实施例 2的方法进行回程链路性能的更新, 再通过本实施例的方法 进行基站间功能的协商。 由于在实施例 1和实施例 2中, 已经对实施例 1和实施例 2 的方法进行了详细说明, 其内容被合并于此, 在此不再赘述。
通过本实施例的方法, 可以更好的进行基站间功能的协商, 为用户提供更好的服 务。
在以上三个实施例中, 各个消息可以在通过 X2接口或 S1接口进行, 本发明实 施例并不以此作为限制。
本发明实施例还提供了一种基站, 如下面的实施例 4所述, 由于该基站解决问题 的原理与实施例 1的方法或者实施例 1和实施例 2的结合的方法类似, 因此,其具体 的实施可以参照实施例 1和实施例 2的方法的实施, 重复之处不再赘述。
实施例 4
本发明实施例还提供了一种基站。 图 10是该基站的组成示意图, 请参照图 10, 该基站包括:
第一发送单元 1001, 其向其他基站发送所述基站的回程链路类型, 和 /或所述基 站的至少一个邻居基站的回程链路类型。
在一个实施方式中, 该基站还可以包括:
第一接收单元 1002, 其从所述其他基站接收所述其他基站的回程链路类型, 和 / 或所述其他基站的至少一个邻居基站的回程链路类型。
其中, 所述回程链路类型包括光纤接入、 数字用户线接入、 电缆、 无线回程、 和 /或理想回程, 或者所述回程链路类型包括所述光纤接入、 数字用户线接入、 电缆、 无线回程、 和 /或理想回程对应的参数, 或者所述回程链路包括所述光纤接入、 数字 用户线接入、 电缆、 无线回程、 和 /或理想回程对应的标识符。
其中, 所述参数包括: 所述基站和所述其他基站之间的时延、 吞吐量、 和 /或时 延抖动。
在一个实施方式中, 所述基站还包括:
第二接收单元 1003, 其接收所述其他基站发送的其回程链路的参数的测量结果。 在该实施方式中, 所述基站还包括:
第二发送单元 1004, 其在所述第二接收单元 1003接收所述测量结果之前, 向所 述其他基站发送测量请求, 以请求所述其他基站测量其回程链路的参数;
第三接收单元 1005, 其接收所述其他基站返回的可进行测量的回程链路的参数 或拒绝测量请求的信息。 在另外一个实施方式中, 该基站还包括:
测量单元 1006, 其测量所述基站的回程链路的参数;
第三发送单元 1007, 其向所述其他基站发送所述测量单元的测量结果。
在该实施方式中, 该基站还可以包括:
第四接收单元 1008, 其接收所述其他基站发送的测量请求消息, 所述测量请求 消息包含请求测量的回程链路的参数的信息;
确定单元 1009, 其根据所述测量请求消息确定可进行测量的回程链路的参数; 第四发送单元 1010, 其向所述其他基站发送测量请求回复消息, 所述测量回复 消息包括可进行测量的回程链路的参数,或者所述测量回复消息包括拒绝测量请求的 信息。
其中, 请求测量的回程链路的参数包括: 所述基站和所述其他基站之间的时延、 吞吐量、 时延抖动和 /或所述其他基站的缓存状态。
对应图 10所示的基站, 本发明实施例还提供了一种如图 11所示的基站, 请参照 图 11, 除了第一接收单元 1101和第一发送单元 1102的功能以外, 该图 11所示的基 站的各其他组成部分的结构和功能均与图 10所示的基站相同, 其内容被合并于此, 在此不再赘述, 请参照图 11, 该基站的第一接收单元 1101和第一发送单元 1102的 功能分别如下:
第一接收单元 1101, 其接收其他基站发送的所述其他基站的回程链路类型, 和 / 或所述其他基站的至少一个邻居基站的回程链路类型,以便所述其他基站与所述基站 进行基站间功能的协商。
在一个实施方式中, 该基站还包括:
第一发送单元 1102, 其向所述其他基站发送所述基站的回程链路类型, 和 /或所 述基站的至少一个邻居基站的回程链路类型。
通过本发明实施例的基站交互回程链路信息和 /或进行回程链路的测量并上报测 量结果, 能够帮助基站进行基站间功能的协商, 因此能够为用户提供更好的服务。
本发明实施例还提供了一种基站, 如下面的实施例 5所述, 由于该基站解决问题 的原理与实施例 2的方法类似,因此,其具体的实施可以参照实施例 2的方法的实施, 重复之处不再赘述。
实施例 5 本发明实施例还提供了一种基站,其对应图 6所示的 eNBl。图 12是该基站的组 成示意图, 请参照图 12, 该基站包括:
第一接收单元 1201, 其接收其他基站发送的其回程链路的参数的测量结果。 在一个实施例中, 所述基站还包括:
第一发送单元 1202, 在所述第一接收单元 1201接收所述测量结果之前, 向所述 其他基站发送测量请求消息, 以请求所述其他基站测量其回程链路的参数;
第二接收单元 1203, 其接收所述其他基站返回的测量请求回复消息, 所述测量 请求回复消息包含所述其他基站可进行的回程链路的参数的测量,或者所述测量请求 回复消息包含拒绝测量请求的信息。
其中, 请求测量的回程链路的参数包括: 所述基站和所述其他基站之间的时延、 吞吐量、 时延抖动和 /或所述其他基站的缓存状态。
对应图 12的基站, 本发明实施例还提供了一种基站, 其对应图 6所示的 eNB2。 图 13是该基站的组成示意图, 请参照图 13, 该基站包括:
测量单元 1301, 其测量所述基站的回程链路的参数;
第一发送单元 1302, 其向所述其他基站发送所述测量单元的测量结果。
在一个实施例中, 所述基站还包括:
第一接收单元 1303, 其在所述第一发送单元 1302向所述其他基站发送所述测量 结果之前,接收所述其他基站发送的测量请求消息,所述测量请求消息包含请求测量 的回程链路的参数的信息;
确定单元 1304, 其根据所述测量请求消息确定可进行测量的回程链路的参数; 第二发送单元 1305, 其向所述其他基站发送测量请求回复消息, 所述测量回复 消息包括可进行测量的回程链路的参数,或者所述测量回复消息包括拒绝测量请求的 信息。
其中, 请求测量的回程链路的参数包括: 所述基站和所述其他基站之间的时延、 吞吐量、 时延抖动和 /或所述其他基站的缓存状态。
通过本发明实施例的基站进行回程链路的测量并上报测量结果,能够帮助基站进 行基站间功能的协商, 因此能够为用户提供更好的服务。
本发明实施例还提供了一种基站, 如下面的实施例 6所述, 由于该基站解决问题 的原理与实施例 1-3的方法类似, 因此, 其具体的实施可以参照实施例 1-3的方法的 实施, 重复之处不再赘述。
实施例 6
本发明实施例提供了一种基站。 图 14是该基站的组成示意图, 请参照图 14, 该 基站包括:
第一发送单元 1401, 其向其他基站发送基站间功能请求消息, 以便所述其他基 站与所述基站进行基站间功能的协商;
第一接收单元 1402, 其接收所述其他基站返回的基站间功能回复消息, 所述基 站间功能回复消息包含所述其他基站可接受的基站间功能,或者所述基站间功能回复 消息包含拒绝请求的信息。
在一个实施方式中, 所述基站还包括:
获取单元 1403, 其在所述第一发送单元向所述其他基站发送所述基站间功能请 求消息前,或者在所述第一接收单元接收所述其他基站发送的基站间功能请求消息之 前, 获得所述其他基站的回程链路类型。
在获取单元 1403的一个实施方式中, 该获取单元 1403包括:
第一发送模块 14031,其向所述其他基站发送其回程链路类型和 /或其至少一个邻 居的回程链路类型;
第一接收模块 14032, 其接收所述其他基站返回的该其他基站的回程链路类型和 /或该其他基站的至少一个邻居的回程链路类型。
在获取单元 1403的另外一个实施方式中, 该获取单元 1403包括:
第二接收模块 14033, 其接收所述其他基站发送的该其他基站的回程链路类型和
/或该其他基站的至少一个邻居基站的回程链路类型;
第二发送模块 14034,其向所述其他基站发送其回程链路类型和 /或其至少一个邻 居的回程链路类型。
在获取单元 1403的另外一个实施方式中, 该获取单元 1403包括:
获取模块 14035, 其通过 OAM获得所述其他基站的回程链路类型。
在本实施例的一个实施方式中, 该基站还包括:
第二接收单元 1404, 其在所述第一发送单元向所述其他基站发送所述基站间功 能请求消息前,或者在所述第一接收单元接收所述其他基站发送的基站间功能请求消 息之前, 接收所述其他基站发送的其回程链路的参数的测量结果。 在该实施方式中, 所述基站还包括:
第二发送单元 1405, 其在所述第二接收单元接收所述其他基站发送的其回程链 路的参数的测量结果之前, 向所述其他基站发送测量请求消息, 以请求所述其他基站 测量其回程链路的参数;
第三接收单元 1406, 其接收所述其他基站返回的测量请求回复消息, 所述测量 请求回复消息包含所述其他基站可进行的回程链路的参数的测量,或者所述测量请求 回复消息包含拒绝测量请求的信息。
在本实施例的另外一个实施方式中, 该基站还包括:
第三发送单元 1407, 其在所述第一发送单元向所述其他基站发送所述基站间功 能请求消息前,或者在所述第一接收单元接收所述其他基站发送的基站间功能请求消 息之前, 向所述其他基站发送其回程链路的参数的测量结果。
在该实施方式中, 所述基站还包括:
第四接收单元 1408, 其在所述第三发送单元向所述其他基站发送其回程链路的 参数的测量结果之前, 接收所述其他基站发送的测量请求消息;
第二确定单元 1409, 其根据所述测量请求消息确定可进行测量的回程链路的参 数;
第四发送单元 1410, 其向所述其他基站发送测量请求回复消息, 所述测量回复 消息包括可进行测量的回程链路的参数,或者所述测量回复消息包括拒绝测量请求的 信息。
在前述实施方式中, 所述回程链路类型包括光纤接入、 数字用户线接入、 电缆、 无线回程、 和 /或理想回程, 或者所述回程链路类型包括所述光纤接入、 数字用户线 接入、 电缆、 无线回程、 和 /或理想回程对应的参数, 或者所述回程链路包括所述光 纤接入、 数字用户线接入、 电缆、 无线回程、 和 /或理想回程对应的标识符。
其中, 所述参数包括: 所述基站和所述其他基站之间的时延、 吞吐量、 和 /或时 延抖动。
在前述实施方式中,请求测量的回程链路的参数包括: 所述基站和所述其他基站 之间的时延、 吞吐量、 时延抖动和 /或所述其他基站的缓存状态。
对应图 14所示的基站,本发明实施例还提供了一种如图 15所示的基站,请参照 图 15, 除了第一接收单元 1501、 第一确定单元 1502和第一发送单元 1503的功能以 夕卜, 该图 15所示的基站的各其他组成部分的结构和功能均与图 14所示的基站相同, 其内容被合并于此, 在此不再赘述, 请参照图 15, 该基站的第一接收单元 1501、 第 一确定单元 1502和第一发送单元 1503的功能分别如下:
第一接收单元 1501, 其接收其他基站发送的基站间功能请求消息;
第一确定单元 1502, 其根据所述基站间功能请求消息确定可接受的基站间功能; 第一发送单元 1503, 其向所述其他基站发送基站间功能回复消息, 所述基站间 功能回复消息包含所述基站可接受的基站间功能,或者所述基站间功能回复消息包含 拒绝请求的信息。
通过本发明实施例的基站交互回程链路信息和 /或进行回程链路的测量并上报测 量结果和 /或进行基站间功能的协商, 能够帮助基站进行基站间功能的协商, 因此能 够为用户提供更好的服务。
本发明实施例还提供了一种通信系统,所述通信系统包括实施例 4所述的基站的 至少两个基站, 或者所述通信系统包括实施例 5的基站的至少两个基站, 或者所述通 信系统包括实施例 6所述的基站的至少两个基站。
本发明实施例还提供了一种计算机可读程序, 其中当在基站中执行所述程序时, 所述程序使得计算机在所述基站中执行实施例 1-3所述的基站间功能的协商方法。
本发明实施例还提供了一种存储有计算机可读程序的存储介质,其中所述计算机 可读程序使得计算机在基站中执行实施例 1-3所述的基站间功能的协商方法。
本发明以上的装置和方法可以由硬件实现, 也可以由硬件结合软件实现。本发明 涉及这样的计算机可读程序, 当该程序被逻辑部件所执行时, 能够使该逻辑部件实现 上文所述的装置或构成部件, 或使该逻辑部件实现上文所述的各种方法或步骤。逻辑 部件例如现场可编程逻辑部件、微处理器、计算机中使用的处理器等。本发明还涉及 用于存储以上程序的存储介质, 如硬盘、 磁盘、 光盘、 DVD、 flash存储器等。
以上结合具体的实施方式对本发明进行了描述,但本领域技术人员应该清楚,这 些描述都是示例性的, 并不是对本发明保护范围的限制。本领域技术人员可以根据本 发明的精神和原理对本发明做出各种变型和修改,这些变型和修改也在本发明的范围 内。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种基站间功能的协商方法, 其中, 所述方法包括:
基站向与所述基站进行基站间功能协商的其他基站发送所述基站的回程链路类 型, 和 /或所述基站的至少一个邻居基站的回程链路类型, 以便所述其他基站与所述 基站进行基站间功能的协商。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述方法还包括:
所述基站接收所述其他基站返回的所述其他基站的回程链路类型, 和 /或所述其 他基站的至少一个邻居基站的回程链路类型。
3、 一种基站间功能的协商方法, 其中, 所述方法包括:
基站接收与所述基站进行基站间功能协商的其他基站发送的所述其他基站的回 程链路类型, 和 /或所述其他基站的至少一个邻居基站的回程链路类型, 以便所述其 他基站与所述基站进行基站间功能的协商。
4、 根据权利要求 3所述的方法, 其中, 所述方法还包括:
所述基站向所述其他基站发送所述基站的回程链路类型, 和 /或所述基站的至少 一个邻居基站的回程链路类型。
5、 根据权利要求 1-4任一项所述的方法, 其中, 所述回程链路类型包括光纤接 入、 数字用户线接入、 电缆、 无线回程、 和 /或理想回程, 或者所述回程链路类型包 括所述光纤接入、 数字用户线接入、 电缆、 无线回程、 和 /或理想回程对应的参数, 或者所述回程链路包括所述光纤接入、 数字用户线接入、 电缆、 无线回程、 和 /或理 想回程对应的标识符。
6、 根据权利要求 5所述的方法, 其中, 所述参数包括: 所述基站和所述其他基 站之间的时延、 吞吐量、 和 /或时延抖动。
7、 根据权利要求 1-4任一项所述的方法, 其中, 所述方法还包括:
所述基站接收所述其他基站发送的其回程链路的参数的测量结果。
8、 根据权利要求 7所述的方法, 其中, 所述基站在接收所述测量结果之前还包 括:
所述基站向所述其他基站发送测量请求消息,以请求所述其他基站测量其回程链 路的参数; 所述基站接收所述其他基站返回的测量请求回复消息,所述测量请求回复消息包 含所述其他基站可进行的回程链路的参数的测量,或者所述测量请求回复消息包含拒 绝测量请求的信息。
9、 根据权利要求 1-4任一项所述的方法, 其中, 所述方法还包括:
所述基站测量其回程链路的参数;
所述基站向所述其他基站发送其回程链路的参数的测量结果。
10、根据权利要求 9所述的方法, 其中, 在所述基站向所述其他基站发送所述测 量结果之前, 所述方法还包括:
所述基站接收所述其他基站发送的测量请求消息,所述测量请求消息包含请求测 量的回程链路的参数的信息;
所述基站根据所述测量请求消息确定可进行测量的回程链路的参数;
所述基站向所述其他基站发送测量请求回复消息,所述测量回复消息包括可进行 测量的回程链路的参数, 或者所述测量回复消息包括拒绝测量请求的信息。
11、根据权利要求 8或 10所述的方法, 其中, 请求测量的回程链路的参数包括: 所述基站和所述其他基站之间的时延、 吞吐量、 时延抖动和 /或所述其他基站的缓存 状态。
12、 一种基站, 所述基站包括:
第一发送单元,其向与所述基站进行基站间功能协商的其他基站发送所述基站的 回程链路类型, 和 /或所述基站的至少一个邻居基站的回程链路类型。
13、 根据权利要求 12所述的基站, 其中, 所述基站还包括:
第一接收单元, 其从所述其他基站接收所述其他基站的回程链路类型, 和 /或所 述其他基站的至少一个邻居基站的回程链路类型。
14、 一种基站, 其中, 所述基站包括:
第一接收单元,其接收与所述基站进行基站间功能协商的其他基站发送的所述其 他基站的回程链路类型, 和 /或所述其他基站的至少一个邻居基站的回程链路类型, 以便所述其他基站与所述基站进行基站间功能的协商。
15、 根据权利要求 14所述的基站, 其中, 所述基站还包括:
第一发送单元, 其向所述其他基站发送所述基站的回程链路类型, 和 /或所述基 站的至少一个邻居基站的回程链路类型。
16、 根据权利要求 12-15任一项所述的基站, 其中, 所述回程链路类型包括光纤 接入、 数字用户线接入、 电缆、 无线回程、 和 /或理想回程, 或者所述回程链路类型 包括所述光纤接入、 数字用户线接入、 电缆、 无线回程、 和 /或理想回程对应的参数, 或者所述回程链路包括所述光纤接入、 数字用户线接入、 电缆、 无线回程、 和 /或理 想回程对应的标识符。
17、 根据权利要求 16所述的基站, 其中, 所述参数包括: 所述基站和所述其他 基站之间的时延、 吞吐量、 和 /或时延抖动。
18、 根据权利要求 12-15任一项所述的基站, 其中, 所述基站还包括: 第二接收单元, 其接收所述其他基站发送的其回程链路的参数的测量结果。
19、 根据权利要求 18所述的基站, 其中, 所述基站还包括:
第二发送单元,其在所述第二接收单元接收所述测量结果之前, 向所述其他基站 发送测量请求, 以请求所述其他基站测量其回程链路的参数;
第三接收单元,其接收所述其他基站返回的可进行测量的回程链路的参数或拒绝 测量请求的信息。
20、 根据权利要求 12-15任一项所述的基站, 其中, 所述基站还包括: 测量单元, 其测量所述基站的回程链路的参数;
第三发送单元, 其向所述其他基站发送所述测量单元的测量结果。
21、 根据权利要求 20所述的基站, 其中, 所述基站还包括:
第四接收单元,其接收所述其他基站发送的测量请求消息, 所述测量请求消息包 含请求测量的回程链路的参数的信息;
确定单元, 其根据所述测量请求消息确定可进行测量的回程链路的参数; 第四发送单元,其向所述其他基站发送测量请求回复消息, 所述测量回复消息包 括可进行测量的回程链路的参数, 或者所述测量回复消息包括拒绝测量请求的信息。
22、根据权利要求 19或 21所述的基站,其中,请求测量的回程链路的参数包括: 所述基站和所述其他基站之间的时延、 吞吐量、 时延抖动和 /或所述其他基站的缓存 状态。
23、 一种基站间功能的协商方法, 其中, 所述方法包括:
基站接收与所述基站进行基站间功能协商的其他基站发送的其回程链路的参数 的测量结果, 根据所述测量结果进行基站间功能的协商。
24、 根据权利要求 23所述的方法, 其中, 所述基站在接收所述测量结果之前还 包括:
所述基站向所述其他基站发送测量请求消息,以请求所述其他基站测量其回程链 路的参数;
所述基站接收所述其他基站返回的测量请求回复消息,所述测量请求回复消息包 含所述其他基站可进行的回程链路的参数的测量,或者所述测量请求回复消息包含拒 绝测量请求的信息。
25、 一种基站间功能的协商方法, 其中, 所述方法还包括:
基站测量其回程链路的参数;
所述基站向与所述基站进行基站间功能协商的其他基站发送其回程链路的参数 的测量结果。
26、 根据权利要求 25所述的方法, 其中, 在所述基站向所述其他基站发送所述 测量结果之前, 所述方法还包括:
所述基站接收所述其他基站发送的测量请求消息,所述测量请求消息包含请求测 量的回程链路的参数的信息;
所述基站根据所述测量请求消息确定可进行测量的回程链路的参数; 所述基站向所述其他基站发送测量请求回复消息,所述测量回复消息包括可进行 测量的回程链路的参数, 或者所述测量回复消息包括拒绝测量请求的信息。
27、 根据权利要求 23-26任一项所述的方法, 其中, 请求测量的回程链路的参数 包括: 所述基站和所述其他基站之间的时延、 吞吐量、 时延抖动和 /或所述其他基站 的缓存状态。
28、 一种基站, 所述基站包括:
第一接收单元,其接收与所述基站进行基站间功能协商的其他基站发送的其回程 链路的参数的测量结果。
29、 根据权利要求 28所述的基站, 其中, 所述基站还包括:
第一发送单元,在所述第一接收单元接收所述测量结果之前, 向所述其他基站发 送测量请求消息, 以请求所述其他基站测量其回程链路的参数;
第二接收单元,其接收所述其他基站返回的测量请求回复消息,所述测量请求回 复消息包含所述其他基站可进行的回程链路的参数的测量,或者所述测量请求回复消 息包含拒绝测量请求的信息。
30、 一种基站, 其中, 所述基站包括:
测量单元, 其测量所述基站的回程链路的参数;
第一发送单元,其向与所述基站进行基站间功能协商的其他基站发送所述测量单 元的测量结果。
31、 根据权利要求 30所述的基站, 其中, 所述基站还包括:
第一接收单元, 其在所述第一发送单元向所述其他基站发送所述测量结果之前, 接收所述其他基站发送的测量请求消息,所述测量请求消息包含请求测量的回程链路 的参数的信息;
确定单元, 其根据所述测量请求消息确定可进行测量的回程链路的参数; 第二发送单元,其向所述其他基站发送测量请求回复消息, 所述测量回复消息包 括可进行测量的回程链路的参数, 或者所述测量回复消息包括拒绝测量请求的信息。
32、 根据权利要求 28-31任一项所述的基站, 其中, 请求测量的回程链路的参数 包括: 所述基站和所述其他基站之间的时延、 吞吐量、 时延抖动和 /或所述其他基站 的缓存状态。
33、 一种基站间功能的协商方法, 其中, 所述方法包括:
基站向与所述基站进行基站间功能协商的其他基站发送基站间功能请求消息,以 便所述其他基站与所述基站进行基站间功能的协商;
所述基站接收所述其他基站返回的基站间功能回复消息,所述基站间功能回复消 息包含所述其他基站可接受的基站间功能,或者所述基站间功能回复消息包含拒绝请 求的信息。
34、 一种基站间功能的协商方法, 其中, 所述方法包括:
基站接收与所述基站进行基站间功能协商的其他基站发送的基站间功能请求消 息;
所述基站根据所述基站间功能请求消息确定可接受的基站间功能;
所述基站向所述其他基站发送基站间功能回复消息,所述基站间功能回复消息包 含所述基站可接受的基站间功能, 或者所述基站间功能回复消息包含拒绝请求的信 息。
35、根据权利要求 33或 34所述的方法, 其中, 在所述基站向所述其他基站发送 所述基站间功能请求消息前,或者在所述基站接收所述其他基站发送的基站间功能请 求消息之前, 所述方法还包括:
所述基站获得所述其他基站的回程链路类型。
36、 根据权利要求 35所述的方法, 其中, 所述基站获得所述其他基站的回程链 路类型的步骤包括:
所述基站向所述其他基站发送其回程链路类型和 /或其至少一个邻居的回程链路 类型;
所述基站接收所述其他基站返回的该其他基站的回程链路类型和 /或该其他基站 的至少一个邻居的回程链路类型。
37、 根据权利要求 35所述的方法, 其中, 所述基站获得所述其他基站的回程链 路类型的步骤包括:
所述基站接收所述其他基站发送的该其他基站的回程链路类型和 /或该其他基站 的至少一个邻居基站的回程链路类型;
所述基站向所述其他基站发送其回程链路类型和 /或其至少一个邻居的回程链路 类型。
38、 根据权利要求 35所述的方法, 其中, 所述基站获得所述其他基站的回程链 路类型的步骤包括:
所述基站通过 OAM获得所述其他基站的回程链路类型。
39、 根据权利要求 33或 34或 36或 37或 38所述的方法, 其中, 在所述基站向 所述其他基站发送所述基站间功能请求消息前,或者在所述基站接收所述其他基站发 送的基站间功能请求消息之前, 所述方法还包括:
所述基站接收所述其他基站发送的其回程链路的参数的测量结果。
40、 根据权利要求 39所述的方法, 其中, 在所述基站接收所述其他基站发送的 其回程链路的参数的测量结果之前, 所述方法还包括:
所述基站向所述其他基站发送测量请求消息,以请求所述其他基站测量其回程链 路的参数;
所述基站接收所述其他基站返回的测量请求回复消息,所述测量请求回复消息包 含所述其他基站可进行的回程链路的参数的测量,或者所述测量请求回复消息包含拒 绝测量请求的信息。
41、 根据权利要求 33或 34或 36或 37或 38所述的方法, 其中, 在所述基站向 所述其他基站发送所述基站间功能请求消息前,或者在所述基站接收所述其他基站发 送的基站间功能请求消息之前, 所述方法还包括:
所述基站向所述其他基站发送其回程链路的参数的测量结果。
42、 根据权利要求 41所述的方法, 其中, 在所述基站向所述其他基站发送其回 程链路的参数的测量结果之前, 所述方法还包括:
所述基站接收所述其他基站发送的测量请求消息;
所述基站根据所述测量请求消息确定可进行测量的回程链路的参数;
所述基站向所述其他基站发送测量请求回复消息,所述测量回复消息包括可进行 测量的回程链路的参数, 或者所述测量回复消息包括拒绝测量请求的信息。
43、根据权利要求 36或 38所述的方法,其中,所述回程链路类型包括光纤接入、 数字用户线接入、 电缆、 无线回程、 和 /或理想回程, 或者所述回程链路类型包括所 述光纤接入、 数字用户线接入、 电缆、 无线回程、 和 /或理想回程对应的参数, 或者 所述回程链路包括所述光纤接入、 数字用户线接入、 电缆、 无线回程、 和 /或理想回 程对应的标识符。
44、 根据权利要求 43所述的方法, 其中, 所述参数包括: 所述基站和所述其他 基站之间的时延、 吞吐量、 和 /或时延抖动。
45、根据权利要求 40或 42所述的方法,其中,请求测量的回程链路的参数包括: 所述基站和所述其他基站之间的时延、 吞吐量、 时延抖动和 /或所述其他基站的缓存 状态。
46、 一种基站, 其中, 所述基站包括:
第一发送单元,其向与所述基站进行基站间功能协商的其他基站发送基站间功能 请求消息, 以便所述其他基站与所述基站进行基站间功能的协商;
第一接收单元,其接收所述其他基站返回的基站间功能回复消息,所述基站间功 能回复消息包含所述其他基站可接受的基站间功能,或者所述基站间功能回复消息包 含拒绝请求的信息。
47、 一种基站, 其中, 所述基站包括:
第一接收单元,其接收与所述基站进行基站间功能协商的其他基站发送的基站间 功能请求消息; 第一确定单元, 其根据所述基站间功能请求消息确定可接受的基站间功能; 第一发送单元,其向所述其他基站发送基站间功能回复消息, 所述基站间功能回 复消息包含所述基站可接受的基站间功能,或者所述基站间功能回复消息包含拒绝请 求的信息。
48、 根据权利要求 46或 47所述的基站, 其中, 所述基站还包括:
获取单元,其在所述第一发送单元向所述其他基站发送所述基站间功能请求消息 前, 或者在所述第一接收单元接收所述其他基站发送的基站间功能请求消息之前, 获 得所述其他基站的回程链路类型。
49、 根据权利要求 48所述的基站, 其中, 所述获取单元包括:
第一发送模块, 其向所述其他基站发送所述基站的回程链路类型和 /或所述基站 的至少一个邻居的回程链路类型;
第一接收模块, 其接收所述其他基站返回的该其他基站的回程链路类型和 /或该 其他基站的至少一个邻居的回程链路类型。
50、 根据权利要求 48所述的基站, 其中, 所述获取单元包括:
第二接收模块, 其接收所述其他基站发送的该其他基站的回程链路类型和 /或该 其他基站的至少一个邻居基站的回程链路类型;
第二发送模块, 其向所述其他基站发送所述基站的回程链路类型和 /或所述基站 的至少一个邻居的回程链路类型。
51、 根据权利要求 48所述的基站, 其中, 所述获取单元包括:
获取模块, 其通过 OAM获得所述其他基站的回程链路类型。
52、 根据权利要求 46或 47或 49或 50或 51所述的基站, 其中, 所述基站还包 括:
第二接收单元,其在所述第一发送单元向所述其他基站发送所述基站间功能请求 消息前, 或者在所述第一接收单元接收所述其他基站发送的基站间功能请求消息之 前, 接收所述其他基站发送的其回程链路的参数的测量结果。
53、 根据权利要求 52所述的基站, 其中, 所述基站还包括:
第二发送单元,其在所述第二接收单元接收所述其他基站发送的其回程链路的参 数的测量结果之前, 向所述其他基站发送测量请求消息, 以请求所述其他基站测量其 回程链路的参数; 第三接收单元,其接收所述其他基站返回的测量请求回复消息,所述测量请求回 复消息包含所述其他基站可进行的回程链路的参数的测量,或者所述测量请求回复消 息包含拒绝测量请求的信息。
54、 根据权利要求 46或 47或 49或 50或 51所述的基站, 其中, 所述基站还包 括:
第三发送单元,其在所述第一发送单元向所述其他基站发送所述基站间功能请求 消息前, 或者在所述第一接收单元接收所述其他基站发送的基站间功能请求消息之 前, 向所述其他基站发送其回程链路的参数的测量结果。
55、 根据权利要求 54所述的基站, 其中, 所述基站还包括:
第四接收单元,其在所述第三发送单元向所述其他基站发送其回程链路的参数的 测量结果之前, 接收所述其他基站发送的测量请求消息;
第二确定单元, 其根据所述测量请求消息确定可进行测量的回程链路的参数; 第四发送单元,其向所述其他基站发送测量请求回复消息, 所述测量回复消息包 括可进行测量的回程链路的参数, 或者所述测量回复消息包括拒绝测量请求的信息。
56、根据权利要求 49或 51所述的基站,其中,所述回程链路类型包括光纤接入、 数字用户线接入、 电缆、 无线回程、 和 /或理想回程, 或者所述回程链路类型包括所 述光纤接入、 数字用户线接入、 电缆、 无线回程、 和 /或理想回程对应的参数, 或者 所述回程链路包括所述光纤接入、 数字用户线接入、 电缆、 无线回程、 和 /或理想回 程对应的标识符。
57、 根据权利要求 56所述的基站, 其中, 所述参数包括: 所述基站和所述其他 基站之间的时延、 吞吐量、 和 /或时延抖动。
58、根据权利要求 53或 55所述的基站,其中,请求测量的回程链路的参数包括: 所述基站和所述其他基站之间的时延、 吞吐量、 时延抖动和 /或所述其他基站的缓存 状态。
59、 一种通信系统, 所述通信系统包括权利要求 12-22所述的基站的至少两个基 站, 或者所述通信系统包括权利要求 28-32的基站的至少两个基站, 或者所述通信系 统包括权利要求 46-58所述的基站的至少两个基站。
60、 一种计算机可读程序, 其中当在基站中执行所述程序时, 所述程序使得计算 机在所述基站中执行根据权利要求 1-11或者权利要求 23-27或者权利要求 33-45中任 一项所述的基站间功能的协商方法。
61、一种存储有计算机可读程序的存储介质,其中所述计算机可读程序使得计算 机在基站中执行根据权利要求 1-11或者权利要求 23-27或者权利要求 33-45中任一项 所述的基站间功能的协商方法。
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