WO2017041211A1 - 一种数据传输方法、设备和系统 - Google Patents

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WO2017041211A1
WO2017041211A1 PCT/CN2015/089067 CN2015089067W WO2017041211A1 WO 2017041211 A1 WO2017041211 A1 WO 2017041211A1 CN 2015089067 W CN2015089067 W CN 2015089067W WO 2017041211 A1 WO2017041211 A1 WO 2017041211A1
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WO
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base station
information
terminal
reference signal
measured
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PCT/CN2015/089067
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
邓天乐
彭文杰
Original Assignee
华为技术有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/34Reselection control
    • H04W36/38Reselection control by fixed network equipment

Definitions

  • the present invention relates to the field of wireless communication technologies, and in particular, to a data transmission method, device, and system.
  • High-frequency resources are richer than low-frequency resources and have a larger bandwidth, which can effectively improve user equipment throughput.
  • the high-frequency station is arranged for the hotspot area within the coverage of the low-frequency macro station, which can effectively solve the hot-spot capacity problem, as shown in Fig. 1.
  • the signal wavelength of the high-frequency resource is shorter, and the antenna is placed at a half-wavelength interval as an example. At this time, the number of antennas that can be arranged per unit area is increased, which is to arrange a large-scale multiple input and multiple output (Massive Multiple).
  • Massive MIMO The Input Multiple Output, Massive MIMO
  • the prior art adopts Massive MIMO on a high frequency small station, and uses beamforming technology to provide services for user equipment of the small station covering the edge and improve its throughput.
  • Massive MIMO has more antennas, and beamforming technology uses the strong correlation of spatial channels and the interference principle of waves to generate strong directional radiation patterns.
  • the main lobe of the radiation pattern points to the user equipment. Thereby improving the signal to noise ratio and increasing system capacity or coverage.
  • a user equipment located at the edge of the coverage of the high-frequency station can receive downlink data through the beam of the high-frequency station, but the uplink signal of the UE cannot reach the high frequency due to low reliability of the high-frequency signal.
  • the small station in this way, the high frequency station cannot select the appropriate beam for the UE to perform data transmission based on the uplink feedback of the UE.
  • Embodiments of the present invention provide a data transmission method, device, and system, which solve the problem due to high frequency
  • the signal reliability is low, so that the uplink signal of the UE cannot reach the high frequency station, and the high frequency station cannot select the appropriate beam for the UE to perform data transmission based on the uplink feedback of the UE.
  • a data transmission method is applied to a communication system including a first base station and a second base station, the method comprising:
  • the first base station sends part or all of the downlink data of the terminal to the second base station, so that the second base station sends the downlink data to the terminal by using the target beam.
  • the method further includes:
  • the first base station receives information about a beam mode adopted by the second base station and sent by the second base station.
  • each beam corresponds to a different antenna port.
  • the information about the beam mode includes: first indication information indicating that a beam mode adopted by the second base station is a first beam mode, and antenna port information corresponding to each beam of the second base station;
  • the beam mode information includes: a second mode for indicating that the beam mode adopted by the second base station is the second beam mode.
  • the indication information and information of a time interval corresponding to each beam of the second base station.
  • the method further includes:
  • the first base station is configured to configure, by the terminal, a reference signal for measurement on each beam of the second base station, and send configuration information of the reference signal to the terminal;
  • the first base station obtains, in a beam of the second base station, a terminal that can serve the terminal that has accessed the first base station Target beam, including:
  • the first base station determines the target beam based on the measurement information reported by the terminal, where the measurement information is obtained by the terminal measuring a reference signal on each beam of the second base station; or
  • the target beam based on the measurement information reported by the terminal and the received load information on each beam of the second base station sent by the second base station, where the measurement The information is obtained by the terminal measuring a reference signal on each beam of the second base station.
  • the obtaining, before the target beam of the terminal that has accessed the first base station, in the beam of the second base station includes: the first base station transmitting the measurement information reported by the terminal to the second base station, where the measurement information is a reference signal of the terminal to different beams of the second base station Obtained by measurement;
  • the second base station is fixed by using the first beam mode, Each beam corresponds to a different antenna port, and the measurement information includes:
  • the measurement information includes:
  • the information that the measured value measured by the reference signal on the antenna port of the second base station is greater than or equal to the time interval of the reference signal of the set measurement threshold; or the information of different time intervals and the terminal are different.
  • the first base station is co-station with the second base station, and the first base station obtains, in the beam of the second base station, that the service can be accessed.
  • the target beam of the terminal of the first base station includes:
  • the first base station compares the current measured DOA between the terminal and the first base station with a saved DOA; the first base station determines from the saved DOA Determining, by the DOA of the current DOA of the terminal, a DOA having the smallest difference, and determining the determined beam corresponding to the DOA as the target beam; or
  • the first base station compares the currently measured incoming DOA between the terminal and the first base station with a saved different DOA range; the first base station determines the current DOA of the terminal. a DOA range in which the part or all of the beams corresponding to the determined DOA range are determined as the target beam; or
  • the first base station compares the currently measured path loss information and DOA between the terminal and the first base station with a saved combination of each set of path loss information and DOA; the first base station Determining, from the saved combination, a combination that is respectively the smallest difference between the current path loss information and the DOA of the terminal, and determining the determined beam corresponding to the combination as the target beam; or
  • the first base station compares the currently measured path loss information and DOA between the terminal and the first base station with a range of combinations of saved different path loss information and DOA; The first base station determines a range of combinations of the current path loss information and the DOA of the terminal, and determines part or all of the beams corresponding to the determined combined range as the target beam.
  • the first base station is co-station with the second base station, and the first base station obtains, in the beam of the second base station, that the service can be accessed.
  • the target beam of the terminal of the first base station includes:
  • the first base station sends the information currently measured by the first base station to the second base station, where the information currently measured by the first base station includes at least the terminal and the first base station.
  • DOA
  • the first base station receives information about a target beam formed by the second base station that is sent by the second base station, and determines a target beam corresponding to the information of the target beam.
  • the method further includes:
  • the first base station sends the information of the target beam and the identification information of the terminal to the second base station.
  • the method further includes:
  • the first base station sends information of the target beam to the terminal.
  • the method further includes:
  • the first base station sends the received beam mode information used by the second base station to the terminal.
  • a data transmission method is applied to a communication system including a first base station and a second base station, the method comprising:
  • the method further includes:
  • each beam corresponds to a different antenna port.
  • the information about the beam mode includes: first indication information indicating that a beam mode adopted by the second base station is a first beam mode, and antenna port information corresponding to each beam of the second base station;
  • the information of the beam mode includes: indicating that the beam mode adopted by the second base station is the second beam mode.
  • the method further includes:
  • the method further includes:
  • the second base station After receiving the configuration request sent by the first base station, the second base station configures, for the terminal, a reference signal for measurement on each beam of the second base station, and configures the reference signal. Information is sent to the first base station.
  • the second base station obtains a beam of the second base station A target beam capable of serving a terminal that has accessed the first base station, including:
  • the second base station obtains a beam of the second base station Before the target beam of the terminal that has accessed the first base station, the method further includes:
  • the second base station receives measurement information sent by the first base station, where the measurement information is obtained by the terminal measuring a reference signal on each beam of the second base station;
  • the method further includes: the second base station receiving, by the first base station, information that is currently measured by the first base station, where the first base station The currently measured information includes at least a DOA between the terminal and the first base station;
  • the second base station obtains, by the second base station, a target beam that is capable of serving a terminal that has accessed the first base station, where the second base station determines, according to the at least one information, the second base station The antenna weights of the two base stations to form a target beam capable of serving the terminal.
  • the second base station obtains the beam of the second base station After being able to serve the target beam of the terminal that has accessed the first base station, the method further includes:
  • the second base station sends the information of the target beam and the identification information of the terminal to the first base station.
  • each beam corresponds to a different antenna port, where
  • the measurement information includes:
  • N is a positive integer
  • the measurement information includes:
  • the information that the measured value measured by the reference signal on the antenna port of the second base station is greater than or equal to the time interval of the reference signal of the set measurement threshold; or the information of different time intervals and the terminal are different.
  • a base station is applied to a communication system including the base station and a second base station, where the base station includes:
  • a target beam obtaining module configured to obtain a target beam of a beam of the second base station capable of serving a terminal that has accessed the base station;
  • a sending module configured to send part or all of the downlink data of the terminal to the second base station, so that the second base station sends the downlink data to the terminal by using the target beam.
  • the base station further includes:
  • a receiving module configured to receive information about a beam mode adopted by the second base station by the second base station.
  • each beam corresponds to a different antenna port.
  • the information about the beam mode includes: first indication information indicating that a beam mode adopted by the second base station is a first beam mode, and antenna port information corresponding to each beam of the second base station;
  • the information of the beam mode includes: second indication information indicating that the beam mode adopted by the second base station is the second beam mode, and information about a time interval corresponding to each beam of the second base station.
  • the base station further includes: a reference signal configuration module And configured to configure, for the terminal, a reference signal for measurement on each beam of the second base station; the sending module is further configured to: send configuration information of the reference signal to the terminal;
  • the sending module is further configured to: send a configuration request to the second base station, to request the second base station to configure, by the second base station, a reference signal for measurement on each beam of the second base station;
  • the receiving module is further configured to: receive, by the second base station, configuration information of a reference signal for measurement configured by the terminal on all beams of the second base station; the sending module is further configured to: use the configuration Information is sent to the terminal.
  • the target beam obtaining module is specifically configured to:
  • Determining the target beam based on the measurement information reported by the terminal and the received load information on each beam of the second base station sent by the second base station, where the measurement information is the terminal Measuring the reference signal on each beam of the second base station.
  • the sending module is further configured to: send the measurement information reported by the terminal to the second base station, where The measurement information is obtained by the terminal measuring a reference signal on different beams of the second base station;
  • the receiving module is further configured to: receive information about a target beam sent by the second base station, to obtain The target beam is obtained.
  • the second base station is fixed by using the first beam mode, Each beam corresponds to a different antenna port, and the measurement information includes:
  • the measurement information includes:
  • the information that the measured value measured by the reference signal on the antenna port of the second base station is greater than or equal to the time interval of the reference signal of the set measurement threshold; or the information of different time intervals and the terminal are different.
  • the base station is co-station with the second base station, and the target beam obtaining module is specifically configured to:
  • the base station is co-located with the second base station
  • the sending module is further configured to: send information currently measured by the base station to the second base station, where the information currently measured by the base station includes at least a DOA between the terminal and the base station;
  • the receiving module is further configured to: receive information about a target beam formed by the second base station that is sent by the second base station;
  • the target beam obtaining module is specifically configured to: determine a target beam corresponding to the information of the target beam.
  • the sending module is further configured to:
  • the sending module is further configured to:
  • the sending module is further configured to:
  • a base station is applied to a communication system including a first base station and the base station, where the base station includes:
  • a target beam obtaining module configured to obtain a target beam of a beam of the base station capable of serving a terminal that has accessed the first base station;
  • a receiving module configured to receive part or all of downlink data of the terminal sent by the first base station
  • a sending module configured to send the downlink data to the terminal by using the target beam.
  • the sending module is further configured to:
  • the beam The mode information includes: first indication information indicating that a beam mode adopted by the base station is a first beam mode, and antenna port information corresponding to each beam of the base station;
  • the information of the beam mode includes: second indication information used to indicate that the beam mode adopted by the base station is the second beam mode, and Information about a time interval corresponding to each beam of the base station.
  • the sending module is further configured to:
  • the base station further includes: a second reference signal configuration module, After the receiving module receives the configuration request sent by the first base station, configuring, for the terminal, a reference signal for measurement on each beam of the second base station; the sending module is further configured to: Transmitting configuration information of the reference signal to the first base station;
  • the receiving module is further configured to: receive, by the first base station, the first base station as the end The configuration information of the reference signal for measurement configured on each beam of the second base station.
  • the receiving module is further configured to:
  • the receiving module is further configured to: receive the first Measurement information sent by the base station, where the measurement information is obtained by the terminal measuring a reference signal on each beam of the second base station;
  • the target beam obtaining module is specifically configured to: determine the target beam according to the measurement information and/or load information on each beam of the second base station.
  • the receiving module is further configured to: receive information currently measured by the first base station, where the information currently measured by the first base station includes at least Determining a DOA between the terminal and the first base station;
  • the target beam obtaining module is specifically configured to: determine, according to the received information, an antenna weight of the base station to form a target beam capable of serving the terminal.
  • the sending module is further configured to:
  • the measurement Information includes:
  • the measurement information includes:
  • the information that the measured value measured by the reference signal on the antenna port of the base station is greater than or equal to the time interval of the reference signal of the set measurement threshold; or the information of different time intervals and the terminal in different time intervals a measured value obtained by measuring a reference signal on an antenna port of the base station; or a correlation between a maximum measured value of the measured value measured by the terminal on a reference signal on an antenna port of the base station and a corresponding time interval thereof Information; or information about the first N largest measured values and corresponding time intervals of the measured values measured by the terminal on the reference signal on the antenna port of the base station, where N is a positive integer.
  • a base station is applied to a communication system including the base station and a second base station, where the base station includes:
  • a processor a first transceiver, a second transceiver, a communication interface, and a system bus. among them:
  • the processor and the communication interface are connected by the system bus and complete communication with each other; the communication interface is used for interaction with other communication devices; and the first transceiver is configured to perform data transmission with the second base station; The second transceiver is configured to perform data transmission with the terminal;
  • the processor is configured to obtain, in a beam of the second base station, a target beam that can serve a terminal that has accessed the base station;
  • the first transceiver is configured to send part or all of the downlink data of the terminal to the second base station, so that the second base station sends the downlink data to the terminal by using the target beam .
  • the first transceiver is further configured to:
  • each beam corresponds to a different antenna port.
  • the information about the beam mode includes: first indication information indicating that a beam mode adopted by the second base station is a first beam mode, and a day corresponding to each beam of the second base station Line port information;
  • the beam mode information includes: a second mode for indicating that the beam mode adopted by the second base station is the second beam mode.
  • the indication information and information of a time interval corresponding to each beam of the second base station.
  • the processor is further configured to:
  • the second transceiver is further configured to: Sending configuration information to the terminal;
  • the first transceiver is further configured to: send a configuration request to the second base station, to request the second base station to configure, by the second terminal, a reference signal for measurement on each beam of the second base station; Receiving, by the second base station, configuration information of a reference signal for measurement configured by the terminal on all beams of the second base station; the second transceiver is further configured to: send the configuration information to the Said terminal.
  • the processor is specifically configured to:
  • Determining the target beam based on the measurement information reported by the terminal and the received load information on each beam of the second base station sent by the second base station, where the measurement information is the terminal Measuring the reference signal on each beam of the second base station.
  • the first transceiver is further configured to: receive, by the second transceiver, the measurement information reported by the terminal Transmitting to the second base station, where the measurement information is the terminal to the second base station The reference signals on the respective beams are measured; and the information of the target beam transmitted by the second base station is received to obtain the target beam.
  • the second base station is fixed by using the first beam mode
  • Each beam corresponds to a different antenna port
  • the measurement information includes:
  • the measurement information includes:
  • the information that the measured value measured by the reference signal on the antenna port of the second base station is greater than or equal to the time interval of the reference signal of the set measurement threshold; or the information of different time intervals and the terminal are different.
  • the base station and the second base station are co-station, as a third optional target beam obtaining manner, where the processor is specifically configured to:
  • the currently measured incoming direction DOA between the terminal and the base station is saved Comparing different DOA ranges; determining a DOA range in which the current DOA of the terminal is located, and determining some or all of the beams in the determined DOA range as the target beam; or
  • the base station is co-located with the second base station
  • the first transceiver is further configured to: send information currently measured by the base station to the second base station, where the information currently measured by the base station at least includes the terminal and the base station Receiving, by the second base station, information about a target beam formed by the second base station;
  • the processor is specifically configured to: determine a target beam corresponding to the information of the target beam.
  • the first transceiver is also used to:
  • the second transceiver is further configured to:
  • the second transceiver is configured to send, by using the information about the received beam mode of the second base station To the terminal.
  • a base station is applied to a communication system including a first base station and the base station, where the base station includes:
  • a processor a first transceiver, a second transceiver, a communication interface, and a system bus;
  • the processor and the communication interface are connected by the system bus and complete communication with each other; the communication interface is used for interaction with other communication devices; and the first transceiver is configured to perform data transmission with the second base station; The second transceiver is configured to perform data transmission with the terminal;
  • the processor is configured to obtain a target beam of a terminal of the base station capable of serving a terminal that has accessed the first base station;
  • the first transceiver is configured to receive part or all of downlink data of the terminal sent by the first base station;
  • the second transceiver is configured to send the downlink data to the terminal by using the target beam.
  • the first transceiver is further configured to:
  • the beam The mode information includes: first indication information indicating that a beam mode adopted by the base station is a first beam mode, and antenna port information corresponding to each beam of the base station;
  • the information of the beam mode includes: second indication information used to indicate that the beam mode adopted by the base station is the second beam mode, and Information about a time interval corresponding to each beam of the base station.
  • the first transceiver is further configured to:
  • the processor is further configured to: After receiving the configuration request sent by the first base station, the transceiver is for each terminal of the second base station Configuring a reference signal for measurement on the beam; the first transceiver is further configured to: send configuration information of the reference signal to the first base station;
  • the first transceiver is further configured to: receive, by the first base station, the configuration information of the reference signal for measurement configured by the first base station on each beam of the second base station by the terminal.
  • the first transceiver is further configured to:
  • the first transceiver is further configured to: receive the Measurement information sent by the first base station, where the measurement information is obtained by the terminal measuring a reference signal on each beam of the second base station;
  • the processor is specifically configured to: determine the target beam according to the measurement information and/or load information on each beam of the second base station.
  • the first transceiver is further configured to: receive information currently measured by the first base station, where the information currently measured by the first base station is at least Including a DOA between the terminal and the first base station;
  • the processor is specifically configured to: determine, according to the received information, an antenna weight of the base station to form a target beam capable of serving the terminal.
  • the first transceiver is further configured to:
  • the measurement Information includes:
  • the measured value obtained by the terminal for measuring the reference signal is greater than or equal to the set measurement gate a limited measurement value and identification information of the corresponding antenna port; or all measurement values obtained by the terminal to the reference signal and identification information of the corresponding antenna port; or the terminal measures the reference signal
  • the maximum measured value of the measured value and the identifier information of the corresponding antenna port; or the identification information of the first N largest measured values and corresponding antenna ports of the measured values measured by the terminal on the reference signal, N is Positive integer
  • the measurement information includes:
  • the information that the measured value measured by the reference signal on the antenna port of the base station is greater than or equal to the time interval of the reference signal of the set measurement threshold; or the information of different time intervals and the terminal in different time intervals a measured value obtained by measuring a reference signal on an antenna port of the base station; or a correlation between a maximum measured value of the measured value measured by the terminal on a reference signal on an antenna port of the base station and a corresponding time interval thereof Information; or information about the first N largest measured values and corresponding time intervals of the measured values measured by the terminal on the reference signal on the antenna port of the base station, where N is a positive integer.
  • a seventh aspect is a communication system, the communication system comprising:
  • the first base station is configured to obtain a target beam that can serve the terminal that has accessed the first base station in the beam of the second base station, and send part or all of the downlink data of the terminal to the second base station, So that the second base station sends the downlink data to the terminal by using the target beam;
  • a second base station configured to obtain a target beam of a terminal of the second base station that can serve the terminal that has accessed the first base station, and receive some or all downlink data of the terminal that is sent by the first base station, and And transmitting the downlink data to the terminal by using the target beam.
  • the first base station obtains a target beam of the second base station that can serve the terminal that has accessed the first base station, and sends part or all of the downlink data of the terminal to a second base station, so that the second base station sends the received downlink data to the terminal by using the target beam, so that, with the assistance of the first base station, the terminal can establish a downlink data link with the second base station, thereby improving the second base station.
  • the resource utilization rate also reduces the load of the first base station and improves the throughput of the terminal.
  • 1 is a schematic diagram of a network architecture of a high frequency station and a low frequency macro station
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a data transmission method on a first base station side according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a second base station adopting a first beam mode according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a second base station adopting a second beam mode according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a first base station and a second base station co-station according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a data transmission method on a second base station side according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 7 is a schematic diagram of a first type of base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic diagram of a second base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a schematic diagram of a third base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of a fourth base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a schematic diagram of a communication system according to an embodiment of the present invention.
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access Wireless
  • FDMA Frequency Division Multiple Addressing
  • OFDMA Frequency Division Multiple Addressing
  • SC-FDMA single carrier FDMA
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • the macro base station may be a Base Transceiver Station (BTS) in GSM or CDMA, or may be a base station (NodeB) in WCDMA, or may be an evolved base station in LTE (NodeB). Or an eNB or an e-NodeB, an evolutional Node B), which is not limited in the embodiment of the present invention.
  • BTS Base Transceiver Station
  • NodeB base station
  • NodeB evolved base station in LTE
  • eNB or an e-NodeB an evolutional Node B
  • the small station includes, but is not limited to, the following: a micro base station (Micro), a pico base station (Pico), and a home base station (Femto, also referred to as a femto base station), which are not limited in the embodiment of the present invention.
  • a micro base station Micro
  • a pico base station Pico
  • a home base station Femto, also referred to as a femto base station
  • the terminal in the embodiment of the present invention may be a wireless terminal or a wired terminal, and the wireless terminal may be a device that provides voice and/or data connectivity to the user, a handheld device with wireless connection function, or other device connected to the wireless modem. Processing equipment.
  • the wireless terminal can communicate with one or more core networks via a radio access network (eg, RAN (Radio Access Network)); the wireless terminal can be a mobile terminal, such as a mobile phone (or "cellular" phone) and has a mobile terminal
  • RAN Radio Access Network
  • the computers for example, can be portable, pocket-sized, handheld, computer-integrated or in-vehicle mobile devices that exchange language and/or data with the wireless access network.
  • PCS Personal Communication Service
  • SIP Session Initiation Protocol
  • WLL Wireless Local Loop
  • PDAs Personal Digital Assistants
  • the communication system is equivalent to the concept of the communication network.
  • the communication network including the first base station and the second base station is equivalent to the communication system including the first base station and the second base station, and is unified in the embodiment of the present invention. Introduced in the concept of a communication system.
  • An embodiment of the present invention provides a data transmission method on a first base station side, which is applied to a communication system including a first base station and a second base station. As shown in FIG. 2, the method includes:
  • the first base station obtains, in a beam of the second base station, a target beam that can serve a terminal that has accessed the first base station;
  • the first base station sends part or all of the downlink data of the terminal to the second base station, so that the second base station sends the received downlink data to the terminal by using the target beam.
  • the downlink data of the terminal refers to data that the first base station needs to send to the terminal.
  • the first base station obtains a target beam of the second base station that can serve the terminal that has accessed the first base station, and sends part or all of the downlink data of the terminal to the second base station, so that The second base station sends the received downlink data to the terminal through the target beam, so that the terminal can establish a downlink data link with the second base station, with the assistance of the first base station, thereby improving resource utilization of the second base station and reducing the resource utilization.
  • the load of the first base station improves the throughput of the terminal.
  • the number of the target beams obtained by the first base station may be one, or may be two or more.
  • the embodiment of the present invention does not limit the number of target beams.
  • the first base station in the S21 obtains the target beam, and includes the following optional implementation manners:
  • the first base station determines the target beam based on the measurement information reported by the terminal, where the measurement information is that the terminal measures the reference signal on each beam of the second base station. of.
  • the method provided by the embodiment of the present invention further includes: the first base station transmitting the information of the target beam and the identifier information of the terminal to the second base station.
  • the first base station determines the target beam based on the measurement information reported by the terminal, including:
  • the first base station selects a beam with the best signal quality from the measurement information reported by the terminal, and determines the selected beam as the target beam.
  • the signal quality may be represented by, but not limited to, at least one of the following information:
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSRQ Reference Signal Received Quality
  • CQI Channel Quality Indicator
  • RSSI Received Signal Strength Indication
  • the information of the target beam may be identification information of a port corresponding to the target beam; if the second base station uses a second beam If the mode forms different beams in different time intervals, the information of the target beam may be a time interval corresponding to the target beam; if the second base station uses the second wave
  • the bundle mode forms different beams in different time intervals, and the second base station includes at least two ports, and the information of the target beam may be a time interval corresponding to the target beam and a port corresponding to the target beam. Identification information.
  • the method further includes: receiving, by the first base station, load information on each beam of the second base station that is sent by the second base station.
  • the first base station determines the target beam according to the measurement information reported by the terminal, where the first base station is configured according to the measurement information reported by the terminal and each beam of the second base station.
  • the load information determines the target beam.
  • the second base station determines the target beam based on the measurement information of the terminal sent by the first base station, and sends information of the target beam to the first base station.
  • the specific behavior of the first base station side is as follows:
  • the method includes: the first base station sends the measurement information reported by the terminal to the second base station, where the measurement information is the terminal Measuring the reference signal on each beam of the second base station;
  • the target beam Obtaining, by the first base station, the target beam, the first base station receiving information of a target beam sent by the second base station, to obtain the target beam.
  • the method provided by the embodiment of the present invention further includes: the first base station receiving information about a beam mode used by the second base station by the second base station.
  • the method further includes:
  • the beam mode information includes: used to indicate that the second base station adopts The beam mode is first indication information of the first beam mode, and information of an antenna port corresponding to each beam of the second base station.
  • each beam formed by the second base station may correspond to one antenna port, or may correspond to multiple antenna ports, that is, the correspondence between the beam and the antenna port may be one-to-one or one-to-many, where The correspondence between the beam and the antenna port is not limited.
  • the information about the beam mode further includes: a quantity of beams of the second base station.
  • the second base station has M beams, and M is a positive integer.
  • M corresponds to a different antenna port of the second base station, and different reference signals are configured on each beam. It is ensured that the reference signal position corresponding to each antenna port is different, and the reference signal adopts a pseudo-random sequence.
  • the antenna port information is obtained by the position of the reference signal and the pseudo-random sequence, and the reference signal is measured at the antenna port to obtain a signal.
  • Strength or signal quality as shown in Figure 3.
  • the information of the beam mode includes: indicating that the beam mode adopted by the second base station is Second indication information of the second beam mode, and information of a time interval corresponding to each beam of the second base station.
  • different beam configurations may be formed by using the set beam polling mode, that is, different in different time intervals. Beams with different reference signals on each beam. For example, for three cells, in each cell service direction, periodic polling is performed using a beam, as shown in FIG. It is assumed that with one LTE frame length as a cycle, in subframes 1 and 2, beam 1 is formed; in subframes 3 and 4, beam 2 is formed; and so on.
  • the related information of the time interval includes: number information corresponding to the time interval.
  • the related information of the time interval includes: information about the subframe included in the time interval.
  • the first indication information and the second indication information may be represented by 1-bit information. If the bit information is “0”, it indicates that the beam mode adopted by the second base station is the first beam mode, that is, the first indication information; The bit information is “1”, indicating that the beam mode adopted by the second base station is the second beam mode, that is, the second indication information.
  • the method provided by the embodiment of the present invention further includes:
  • the first base station is configured to configure, by the terminal, a reference signal for measurement on each beam of the second base station, and send configuration information of the reference signal to the terminal;
  • the reference signal on different beams of the second base station may be configured by the first base station, and notify configuration information to the terminal; or may be configured by the second base station and send configuration information. To the first base station.
  • the method provided by the embodiment of the present invention further includes: the first base station instructing the terminal to perform measurement on a reference signal on an antenna port included in the second base station.
  • the reference signal configured by the first base station is a Channel State Information-Reference Signals (CSI-RS).
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signals
  • the measurement information includes:
  • N is a positive integer.
  • the value of N can be set as needed, for example, the value of N is configured to be 3.
  • the measurement information includes:
  • the measured value of the reference signal measured by the terminal on the antenna port of the second base station is large
  • the information about the first N largest measured values and the corresponding time intervals of the measured values obtained by the reference signal measurement, N is a positive integer.
  • the foregoing mode 1 and mode 2 are applicable to various deployment modes of the first base station and the second base station.
  • the first base station and the second base station are co-located; and the first base station and the second base station are not co-located.
  • the first base station obtains the target beam in S21, and further includes the following optional implementation manners:
  • the first base station and the second base station are co-located. As shown in FIG. 5, the first base station and the second base station are deployed on the same site.
  • the obtaining, by the first base station, the target beam includes the following four optional implementation manners:
  • the first base station has saved historical data of a correspondence between different DOAs and beams of the second base station, and the first base station may perform the currently measured DOA of the terminal and the saved DOA. For comparison, a beam of the second base station corresponding to the DOA whose data is closest is selected as the target beam. Specifically:
  • the first base station compares the currently measured DOA between the terminal and the first base station with a saved DOA; the first base station determines, from the saved DOA, the terminal The DOA of the current DOA has the smallest difference, and the determined beam corresponding to the DOA is determined as the target beam.
  • the correspondence between the different DOAs and the beams of the second base station is that the first base station has measured the DOA of any terminal, and finally the terminal successfully passes the The beam 1 of the second base station establishes a data link, and the first base station saves the correspondence between the DOA of the any terminal and the beam 1 of the second base station.
  • the first base station has saved different combinations of path loss information and DOA formation and the second
  • the historical data of the correspondence between the beams of the base station the first base station may compare the currently measured path loss information of the terminal and the DOA with the saved combination, and select from the saved combination.
  • the currently measured combination of the path loss information of the terminal and the DOA data is the closest, and the beam of the second base station corresponding to the combination is used as the target beam.
  • the first base station compares the currently measured path loss information and DOA between the terminal and the first base station with a saved combination of each set of path loss information and DOA; the first base station From the saved combination, a combination that is respectively the smallest difference from the current path loss information and the DOA of the terminal is determined, and the determined beam corresponding to the combination is determined as the target beam.
  • the first base station has saved historical data of a correspondence between different DOA ranges and beams of the second base station, and the first base station may use the currently measured DOA of the terminal and the saved data.
  • the DOA range is compared, and the beam of the second base station corresponding to the DOA range in which the currently measured DOA is located is used as the target beam.
  • the first base station compares the currently measured incoming DOA between the terminal and the first base station with a saved different DOA range; the first base station determines the current DOA of the terminal.
  • the DOA range in which the DOA range is determined, and some or all of the beams corresponding to the determined DOA range are determined as the target beam.
  • the partial beams may be randomly selected as the target beam.
  • the target beam may also determine all the beams corresponding to the determined DOA range as the target beam; and may also instruct the terminal to perform measurement on the determined beam corresponding to the DOA range, based on the determined DOA range of the terminal pair.
  • the measurement information of the corresponding beam is selected, for example, a beam having the largest measured value is selected as the target beam from the measurement information, and the like.
  • the first base station has saved historical data of different path loss information and a correspondence between a range formed by the DOA and a beam of the second base station, and the first base station may use the currently measured location.
  • the path loss information of the terminal and the DOA are compared with the range of the saved combination, and the beam of the second base station corresponding to the range of the combination in which the currently measured DOA is located is used as the target beam.
  • the first base station compares the currently measured path loss information and DOA between the terminal and the first base station with a range of combinations of saved different path loss information and DOA; The base station determines the range of the combination of the current path loss information of the terminal and the DOA, and determines the beam corresponding to the determined combined range as the target beam.
  • the method provided by the embodiment of the present invention further includes: sending, by the first base station, information about the target beam to the second base station.
  • Mode 4 The first base station is co-located with the second base station, and the first base station obtains the target beam:
  • the first base station sends the information currently measured by the first base station to the second base station, where the information currently measured by the first base station includes at least the terminal and the first base station.
  • DOA
  • the first base station receives information about a target beam formed by the second base station that is sent by the second base station, and determines a target beam corresponding to the information of the target beam.
  • the first base station sends the currently measured DOA between the terminal and the first base station to the second base station, because the first base station and the second base station are The distance between the second base station and the terminal and the DOA may be considered to be the same as the distance between the first base station and the terminal, and the DOA is the same. Therefore, the second base station may refer to The DOA between the first base station and the terminal dynamically forms a beam capable of serving the terminal.
  • the information currently measured by the first base station further includes path loss information between the terminal and the first base station.
  • the second base station may dynamically form a beam capable of serving the terminal by referring to path loss information and a DOA between the first base station and the terminal.
  • the method provided by the embodiment of the present invention further includes:
  • an embodiment of the present invention further provides a data transmission method on a second base station side, which is applied to a communication system including a first base station and a second base station. As shown in FIG. 6, the method includes:
  • the second base station obtains, in a beam of the second base station, a target beam that can serve a terminal that has accessed the first base station.
  • the second base station receives part or all of the downlink data of the terminal sent by the first base station, and sends the downlink data to the terminal by using the target beam.
  • the method provided by the embodiment of the present invention further includes:
  • the second base station is configured to form multiple beams by using the first beam mode, each beam corresponding to a different antenna port, where the information about the beam mode includes: a beam mode used to indicate the second base station is used.
  • the information about the beam mode includes: indicating that the beam mode adopted by the second base station is a second beam.
  • the method provided by the embodiment of the present invention further includes:
  • the second base station After receiving the configuration request sent by the first base station, the second base station configures, for the terminal, a reference signal for measurement on each beam of the second base station, and configures the reference signal. Information is sent to the first base station.
  • the method provided by the embodiment of the present invention further includes:
  • the second base station transmits load information on each of its own beams to the first base station.
  • the second base station may actively send the first base station to each of its own beams.
  • the load information may also send load information on each of its own beams to the first base station after receiving the request of the first base station.
  • the second base station may carry the information of the beam mode adopted by the second base station and the load information of each beam of the second base station in a message to the first base station;
  • the second base station may also carry the configuration information and the load information on each beam of the second base station in a message and send the signal to the first base station;
  • the second base station may also adopt separate signaling.
  • the message transmits the load information on each of its own beams to the first base station.
  • the second base station in the S61 obtains the target beam, including:
  • the second base station receives the information of the target beam and the identification information of the terminal sent by the first base station to obtain the target beam.
  • the method before the second base station obtains the target beam in S61, the method further includes:
  • the second base station receives measurement information sent by the first base station, where the measurement information is obtained by the terminal measuring a reference signal on each beam of the second base station;
  • the second base station in the S61 obtains the target beam, and the second base station determines the target according to the measurement information and/or load information on each beam of the second base station. Beam.
  • the method further includes:
  • the second base station sends the information of the target beam and the identification information of the terminal to the first base station.
  • the measurement information includes:
  • a measurement value of the measured value that is greater than or equal to the set measurement threshold and the corresponding identifier information of the corresponding antenna port; or all measured values measured by the terminal on the reference signal And identifier information of the corresponding antenna port; or the largest measured value of the measured value measured by the terminal on the reference signal and an identifier of the corresponding antenna port Or the identification information of the first N largest measured values and corresponding antenna ports of the measured values measured by the terminal on the reference signal, where N is a positive integer.
  • the measurement information includes:
  • the information that the measured value measured by the reference signal on the antenna port of the second base station is greater than or equal to the time interval of the reference signal of the set measurement threshold; or the information of different time intervals and the terminal are different.
  • the method further includes:
  • the second base station receives the information currently measured by the first base station, where the information currently measured by the first base station includes at least a DOA between the terminal and the first base station;
  • the second base station in the S61 obtains the target beam, and the second base station determines, according to the received information, an antenna weight of the second base station to form a target capable of serving the terminal. Beam.
  • the information currently measured by the first base station further includes: path loss information between the terminal and the first base station.
  • the second base station determines an antenna weight of the second base station according to the received path loss information and the DOA to form a target beam capable of serving the terminal.
  • the second base station After the obtaining, by the second base station, the target beam in S61, the second base station sends the information about the target beam and the identifier information of the terminal to the first base station.
  • the second base station is co-located with the first base station, and the second base station may refer to path loss information between the first base station and the terminal measured by the first base station. At least one information in the DOA, and thereby calculating an antenna weight on the second base station. At the same time, the second base station may need to consider the frequency difference between the self and the first base station and the difference of the antenna spacing. The obtained antenna weight is calibrated by at least one of the difference and the antenna array difference. The second base station determines an antenna weight of the second base station according to the at least one information to form a target beam capable of serving the terminal.
  • the embodiment of the present invention may be applicable to a network configuration in which the first base station is a macro base station, and the second base station is a small station.
  • the first base station is a macro base station
  • the second base station is a macro base station.
  • the first base station is a small station
  • the second base station is a small station networking structure.
  • the embodiments of the present invention do not limit the applicable networking structure.
  • the above method processing flow can be implemented by a software program, which can be stored in a storage medium, and when the stored software program is called, the above method steps are performed.
  • the first base station is also provided in the embodiment of the present invention. Since the principle of the base station is similar to the data transmission method shown in FIG. 2, the implementation of the base station can be referred to the foregoing FIG. The implementation of the method, the repetition will not be repeated.
  • the first type of base station provided by the embodiment of the present invention is as shown in FIG. 7.
  • the base station is applied to a communication system including the base station and the second base station, where the base station includes:
  • a target beam obtaining module 71 configured to obtain a target beam of a beam of the second base station that can serve a terminal that has accessed the base station;
  • the sending module 72 is configured to send part or all of the downlink data of the terminal to the second base station, so that the second base station sends the downlink data to the terminal by using the target beam.
  • the base station further includes:
  • the receiving module 73 is configured to receive information about a beam mode adopted by the second base station by the second base station.
  • the second base station is configured to form multiple beams by using the first beam mode, each beam corresponding to a different antenna port, where the information about the beam mode includes: a beam mode used to indicate the second base station is used. First indication information of the first beam mode, and antenna port information corresponding to each beam of the second base station;
  • the information of the beam mode includes: indicating that the beam mode adopted by the second base station is Second indication information of the two beam mode, and information of a time interval corresponding to each beam of the second base station.
  • the sending module 72 is further configured to:
  • the base station further includes:
  • the reference signal configuration module 74 is configured to configure, for the terminal, a reference signal for measurement on each beam of the second base station, and send configuration information of the reference signal to the terminal.
  • the sending module 72 is further configured to: send a configuration request to the second base station, to request the second base station to be the terminal at the second base station
  • Each of the beams is configured with a reference signal for measurement
  • the receiving module 73 is further configured to: receive, by the second base station, a reference signal for measurement configured by the terminal on all beams of the second base station
  • the sending module is further configured to: send the configuration information to the terminal.
  • the target beam obtaining module 71 is specifically configured to:
  • Determining the target beam based on the measurement information reported by the terminal and the received load information on each beam of the second base station sent by the second base station, where the measurement information is the terminal Measuring the reference signal on each beam of the second base station.
  • the sending module 72 is further configured to: send the measurement information reported by the terminal to the second base station, where the measurement information is the terminal Measuring the reference signal on each beam of the second base station;
  • the receiving module 73 is further configured to: receive information about a target beam sent by the second base station, to obtain the target beam.
  • the measurement information includes:
  • the measurement information includes:
  • the information that the measured value measured by the reference signal on the antenna port of the second base station is greater than or equal to the time interval of the reference signal of the set measurement threshold; or the information of different time intervals and the terminal are different.
  • the base station is co-located with the second base station as a third optional target beam obtaining mode, and the target beam obtaining module 71 is specifically configured to:
  • the base station is co-located with the second base station as a fourth optional target beam obtaining mode
  • the sending module 72 is further configured to: send information currently measured by the base station to the second base station, where the information currently measured by the base station includes at least a DOA between the terminal and the base station. ;
  • the receiving module 73 is further configured to: receive information about a target beam formed by the second base station that is sent by the second base station;
  • the target beam obtaining module 71 is specifically configured to: determine a target beam corresponding to the information of the target beam.
  • the sending module 72 is further configured to:
  • the sending module 72 is further configured to:
  • the second base station is further provided in the embodiment of the present invention. Since the principle of the base station is similar to the data transmission method shown in FIG. 6 above, the implementation of the base station can be referred to the foregoing FIG. The implementation of the method, the repetition will not be repeated.
  • the embodiment of the present invention provides a second base station, which is applied to a communication system including a first base station and the base station.
  • the base station includes:
  • a target beam obtaining module 81 configured to obtain, in the beam of the base station, that the service can be accessed a target beam of a terminal of the first base station;
  • the receiving module 82 is configured to receive part or all of the downlink data of the terminal sent by the first base station;
  • the sending module 83 is configured to send the downlink data to the terminal by using the target beam.
  • the sending module 83 is further configured to:
  • the information about the beam mode includes: indicating that the beam mode adopted by the base station is the first beam. First indication information of the mode, and antenna port information corresponding to each beam of the base station;
  • the information of the beam mode includes: second indication information used to indicate that the beam mode adopted by the base station is the second beam mode, and Information about a time interval corresponding to each beam of the base station.
  • the sending module 83 is further configured to:
  • the base station further includes: a reference signal configuration module 84, configured to: after the receiving module 82 receives the configuration request sent by the first base station, the terminal is in the second base station Each of the beams is configured with a reference signal for measurement; the sending module 83 is further configured to: send configuration information of the reference signal to the first base station;
  • the receiving module 82 is further configured to: receive, by the first base station, configuration information of the reference signal for measurement configured by the first base station on each beam of the second base station by the terminal.
  • the receiving module 82 is further configured to:
  • the receiving module 82 is further configured to: receive the location The measurement information sent by the first base station, where the measurement information is obtained by the terminal measuring a reference signal on each beam of the second base station;
  • the target beam obtaining module 81 is specifically configured to: determine the target beam according to the measurement information and/or load information on each beam of the second base station.
  • the receiving module 82 is further configured to: receive information currently measured by the first base station, where the information currently measured by the first base station includes at least the terminal a DOA with the first base station;
  • the target beam obtaining module 81 is specifically configured to: determine, according to the received information, an antenna weight of the base station to form a target beam capable of serving the terminal.
  • the information currently measured by the first base station further includes path loss information between the terminal and the first base station.
  • the target beam obtaining module 81 determines the antenna weight of the base station according to the received path loss information and the DOA to form a target beam capable of serving the terminal.
  • the sending module 83 is further configured to:
  • the measurement information includes:
  • the measurement information includes:
  • the measured value measured by the terminal on the reference signal on the antenna port of the base station is greater than or Information corresponding to a time interval in which the reference signal of the set measurement threshold is located; or information of different time intervals and a measured value measured by the terminal on a reference signal on an antenna port of the base station in different time intervals; or The maximum measured value of the measured value measured by the reference signal on the antenna port of the base station and related information of the corresponding time interval; or the measurement obtained by the terminal measuring the reference signal on the antenna port of the base station
  • the information about the first N largest measured values and their corresponding time intervals, N is a positive integer.
  • the modules included in the base stations shown in FIG. 7 and FIG. 8 may be disposed in a base station.
  • the base station is the first base station
  • the target beam obtaining module 71, the receiving module 73, and the sending module 72 are triggered.
  • the reference signal configuration module 74 performs processing; when the base station is the second base station, the trigger target beam obtaining module 81, the receiving module 82, the transmitting module 83, and the reference signal configuration module 84 perform processing.
  • a third base station is further provided in the embodiment of the present invention. Since the principle of the base station is similar to the data transmission method shown in FIG. 2, the implementation of the base station can be referred to the foregoing FIG. The implementation of the method, the repetition will not be repeated.
  • a third base station according to an embodiment of the present invention, as shown in FIG. 9, the base station is applied to a communication system including the base station and a second base station, where the base station includes:
  • the processor 91 the first transceiver 92, the second transceiver 93, the communication interface 94, and the system bus 95. among them:
  • the processor 91 and the communication interface 94 are connected by the system bus 95 and complete communication with each other.
  • the processor 91 may be a central processing unit (CPU), or an application specific integrated circuit (ASIC), or one or more integrated circuits configured to implement the embodiments of the present invention. .
  • the communication interface 94 is for interacting with other communication devices.
  • the first transceiver 92 is configured to perform data transmission with other base stations (such as a second base station).
  • the second transceiver 93 is configured to perform data transmission with the terminal.
  • first transceiver 92 and the second transceiver 93 can be two independent transceivers, and can also be integrated into one information transceiver device, which is not limited in this embodiment of the present invention.
  • the processor 91, the first transceiver 92, and the second transceiver 93 may perform the method flow described in FIG.
  • the processor 91 is configured to obtain a target beam of a beam of the second base station that can serve a terminal that has accessed the base station;
  • the first transceiver 92 is configured to send part or all of the downlink data of the terminal to the second base station, so that the second base station sends the downlink data to the terminal.
  • the first transceiver 92 is further configured to:
  • the second base station is configured to form multiple beams by using the first beam mode, each beam corresponding to a different antenna port, where the information about the beam mode includes: a beam mode used to indicate the second base station is used. First indication information of the first beam mode, and antenna port information corresponding to each beam of the second base station;
  • the beam mode information includes: a second mode for indicating that the beam mode adopted by the second base station is the second beam mode.
  • the indication information and information of a time interval corresponding to each beam of the second base station.
  • the second transceiver 93 is configured to send, to the terminal, information about the received beam mode adopted by the second base station.
  • the processor 91 is further configured to:
  • the first transceiver 92 is further configured to: send a configuration request to the second base station to request the second base station to be the terminal in the second Configuring, for each beam of the base station, a reference signal for measurement; receiving, by the second base station, configuration information of a reference signal for measurement configured by the terminal on all beams of the second base station;
  • the second transceiver 93 is further configured to: send the configuration information to the terminal.
  • the processor 91 is specifically configured to:
  • Determining the target beam based on the measurement information reported by the terminal and the received load information on each beam of the second base station sent by the second base station, where the measurement information is the terminal Measuring the reference signal on each beam of the second base station.
  • the first transceiver 92 is further configured to: send the measurement information reported by the terminal received by the second transceiver 93 to the second base station,
  • the measurement information is obtained by the terminal measuring a reference signal on each beam of the second base station, and receiving information of a target beam sent by the second base station to obtain the target beam.
  • the measurement information includes:
  • the measurement information includes:
  • the information that the measured value measured by the reference signal on the antenna port of the second base station is greater than or equal to the time interval of the reference signal of the set measurement threshold; or the information of different time intervals and the terminal are different.
  • a parameter on the antenna port of the second base station over a time interval Measuring the measured value obtained by the signal measurement; or the related information of the maximum measured value of the measured value measured by the terminal on the reference signal on the antenna port of the second base station and its corresponding time interval; or the terminal pair The information about the first N largest measured values and the corresponding time intervals of the measured values measured by the reference signals on the antenna ports of the second base station, where N is a positive integer.
  • the base station is co-located with the second base station as a third optional target beam obtaining manner, and the processor 91 is specifically configured to:
  • the base station is co-located with the second base station as a fourth optional target beam obtaining mode
  • the first transceiver 92 is further configured to: send information currently measured by the base station to the second base station, where the information currently measured by the base station at least includes the terminal and the base station Receiving, by the second base station, information about a target beam formed by the second base station;
  • the processor 91 is specifically configured to: determine a target beam corresponding to the information of the target beam.
  • the information currently measured by the base station further includes path loss information between the terminal and the base station.
  • the first transceiver 92 is further configured to:
  • the second transceiver 93 is further configured to:
  • a fourth type of base station is further provided in the embodiment of the present invention. Since the principle of the base station is similar to the data transmission method shown in FIG. 6 above, the implementation of the base station can be referred to the foregoing FIG. The implementation of the method, the repetition will not be repeated.
  • the embodiment of the present invention provides a fourth type of base station, which is applied to a communication system including a first base station and the base station.
  • the base station includes:
  • the processor 101 the first transceiver 102, the second transceiver 103, the communication interface 104, and the system bus 105. among them:
  • the processor 101 and the communication interface 104 are connected by the system bus 105 and complete communication with each other.
  • the processor 101 may be a central processing unit (CPU), or an application specific integrated circuit (ASIC), or one or more integrated circuits configured to implement the embodiments of the present invention. .
  • the communication interface 104 is for interacting with other communication devices.
  • the first transceiver 102 is configured to perform data transmission with other base stations (such as a second base station).
  • the second transceiver 103 is configured to perform data transmission with the terminal.
  • the processor 101, the first transceiver 102, and the second transceiver 103 may perform the method flow described in FIG.
  • the processor 101 is configured to obtain, in a beam of the base station, a target beam that can serve a terminal that has accessed the first base station;
  • the first transceiver 102 is configured to receive part or all of the terminal sent by the first base station Downstream data;
  • the second transceiver 103 is configured to send the downlink data to the terminal by using the target beam.
  • the first transceiver 102 is further configured to:
  • the information about the beam mode includes: indicating that the beam mode adopted by the base station is the first beam. First indication information of the mode, and antenna port information corresponding to each beam of the base station;
  • the information of the beam mode includes: second indication information used to indicate that the beam mode adopted by the base station is the second beam mode, and Information about a time interval corresponding to each beam of the base station.
  • the first transceiver 102 is further configured to:
  • the processor 101 is further configured to: after the first transceiver 102 receives the configuration request sent by the first base station, for each terminal of the second base station Configuring a reference signal for measurement on the beam; the first transceiver 102 is further configured to: send configuration information of the reference signal to the first base station;
  • the first transceiver 102 is further configured to: receive, by the first base station, configuration information of the reference signal used for measurement configured by the first base station on each beam of the second base station by the terminal .
  • the first transceiver 102 is further configured to:
  • the first transceiver 102 is further configured to: Receiving measurement information sent by the first base station, where the measurement information is obtained by the terminal measuring a reference signal on each beam of the second base station;
  • the processor 101 is specifically configured to: determine the target beam according to the measurement information and/or load information on each beam of the second base station.
  • the first transceiver 102 is further configured to: receive information currently measured by the first base station, where the information currently measured by the first base station includes at least Determining a DOA between the terminal and the first base station;
  • the processor 101 is specifically configured to: determine, according to the received information, an antenna weight of the base station to form a target beam that can serve the terminal.
  • the information currently measured by the first base station further includes path loss information between the terminal and the first base station.
  • the processor 101 determines an antenna weight of the base station according to the received path loss information and the DOA to form a target beam capable of serving the terminal.
  • the first transceiver 102 is further configured to:
  • the measurement information includes:
  • the measurement information includes:
  • the measured value measured by the terminal on the reference signal on the antenna port of the base station is greater than or Information corresponding to a time interval in which the reference signal of the set measurement threshold is located; or information of different time intervals and a measured value measured by the terminal on a reference signal on an antenna port of the base station in different time intervals; or The maximum measured value of the measured value measured by the reference signal on the antenna port of the base station and related information of the corresponding time interval; or the measurement obtained by the terminal measuring the reference signal on the antenna port of the base station
  • the information about the first N largest measured values and their corresponding time intervals, N is a positive integer.
  • modules included in the base stations shown in FIG. 9 and FIG. 10 may be disposed in one base station, and when the base station is the first base station, the triggering processor 91, the first transceiver 92, and the second transceiver 93 performs processing; when the base station is the second base station, the trigger processor 101, the first transceiver 102, and the second transceiver 103 perform processing.
  • modules included in the base stations shown in FIG. 9 and FIG. 10 may be disposed in one base station, and when the base station is the first base station, the trigger processor 91, the first transceiver 92, and the second transceiver The processor 93 performs processing; when the base station is the second base station, the trigger processor 101, the first transceiver 102, and the second transceiver 103 perform processing.
  • an embodiment of the present invention further provides a communication system, as shown in FIG.
  • the first base station 111 is configured to obtain a target beam of the second base station that can serve the terminal that has accessed the first base station, and send part or all of the downlink data of the terminal to the second base station. So that the second base station sends the downlink data to the terminal by using the target beam;
  • the second base station 112 is configured to obtain a target beam of the second base station that can serve the terminal that has accessed the first base station, and receive part or all of the downlink data of the terminal that is sent by the first base station, And transmitting the downlink data to the terminal by using the target beam.
  • the first base station 111 may be a base station as shown in FIG. 7, or may be a base station as shown in FIG. 9.
  • the first base station 112 may be a base station as shown in FIG. 8, or may be as shown in FIG. The base station shown in 10.
  • the base station shown in 10. For a detailed description of the first base station 111 and the first base station 112, reference may be made to related content of other embodiments of the present invention, and details are not described herein.
  • embodiments of the present invention can be provided as a method, system, or computer program product. Accordingly, the present invention may take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or a combination of software and hardware. Moreover, the invention can take the form of a computer program product embodied on one or more computer-usable storage media (including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.) including computer usable program code.
  • computer-usable storage media including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
  • the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
  • the instructions provide steps for implementing the functions specified in one or more of the flow or in a block or blocks of a flow diagram.

Landscapes

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

Abstract

本发明公开了一种数据传输方法、设备和系统,用于解决现有高频小站就无法基于UE的上行反馈为UE选择合适的波束进行数据传输的问题。本发明提供了一种数据传输方法,应用于包括第一基站和第二基站的通信系统,该方法包括:第一基站获得第二基站的波束中能够服务已接入该第一基站的终端的目标波束;第一基站将该终端的部分或全部下行数据,发送给第二基站,以使第二基站通过该目标波束将接收的下行数据发送给该终端,从而在第一基站的辅助下,终端能够与第二基站建立下行数据链路,从而提高了第二基站的资源利用率,同时也降低了第一基站的负载,提高了终端的吞吐率。

Description

一种数据传输方法、设备和系统 技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,特别涉及一种数据传输方法、设备和系统。
背景技术
随着用户设备对移动宽带的需求不断增长,频谱资源匮乏的问题越来越突出,运营商们开始将注意力转移到高频资源上。高频资源相对于低频资源更为丰富,带宽更大,能够有效提高用户设备吞吐量。在低频宏站提供广覆盖的基础上,针对低频宏站覆盖范围内的热点地区布置高频小站,能够有效解决热点容量问题,如图1所示。
与低频资源相比,高频资源的信号波长更短,以半倍波长间隔放置天线为例,此时单位面积内能够布置的天线数目会增加,这对布置大规模多输入多输出(Massive Multiple Input Multiple Output,Massive MIMO)系统非常有利。现有技术会在高频小站上采用Massive MIMO,并利用波束成形技术为小站覆盖边缘的用户设备提供服务,提高其吞吐量。Massive MIMO与传统MIMO相比,其天线数目更多,而波束成形技术是利用空间信道的强相关性及波的干涉原理产生强方向性的辐射方向图,辐射方向图的主瓣指向用户设备,从而提高信噪比,提高系统容量或者覆盖范围。
位于高频小站覆盖范围的边缘的用户设备(User Equipment,UE),能够通过该高频小站的波束接收下行数据,但是由于高频信号可靠性低,使得UE的上行信号无法到达高频小站,这样,高频小站就无法基于UE的上行反馈为UE选择合适的波束进行数据传输。
发明内容
本发明实施例提供了一种数据传输方法、设备和系统,解决了由于高频 信号可靠性低,使得UE的上行信号无法到达高频小站,导致高频小站无法基于UE的上行反馈为UE选择合适的波束进行数据传输的问题。
第一方面,一种数据传输方法,应用于包括第一基站和第二基站的通信系统,该方法包括:
所述第一基站获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束;
所述第一基站将所述终端的部分或全部下行数据,发送给所述第二基站,以使所述第二基站通过所述目标波束将所述下行数据发送给所述终端。
结合第一方面,在第一种可能的实现方式中,该方法还包括:
所述第一基站接收所述第二基站发送的所述第二基站采用的波束模式的信息。
结合第一方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,若所述第二基站采用第一波束模式固定形成多个波束,每个波束对应不同的天线端口,所述波束模式的信息包括:用于指示所述第二基站采用的波束模式为第一波束模式的第一指示信息、以及所述第二基站的每个波束对应的天线端口信息;
若所述第二基站采用第二波束模式在不同的时间区间中形成不同的波束,所述波束模式的信息包括:用于指示所述第二基站采用的波束模式为第二波束模式的第二指示信息、以及所述第二基站的每个波束对应的时间区间的信息。
结合第一方面、第一方面的第一种可能的实现方式、或者第一方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,该方法还包括:
所述第一基站为所述终端在所述第二基站的每个波束上配置用于测量的参考信号,并将所述参考信号的配置信息发送给所述终端;或者
所述第一基站向所述第二基站发送配置请求,以请求所述第二基站为所述终端在所述第二基站的每个波束上配置用于测量的参考信号;以及所述第一基站接收所述第二基站为所述终端在所述第二基站的所有波束上配置的用 于测量的参考信号的配置信息,并将所述配置信息发送给所述终端。
结合第一方面的第三种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述第一基站获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束,包括:
所述第一基站基于所述终端上报的测量信息,确定出所述目标波束,其中,所述测量信息为所述终端对所述第二基站的各个波束上的参考信号进行测量得到的;或者
所述第一基站基于所述终端上报的测量信息和接收到的所述第二基站发送的所述第二基站的每个波束上的负载信息,确定出所述目标波束,其中,所述测量信息为所述终端对所述第二基站的各个波束上的参考信号进行测量得到的。
结合第一方面的第三种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,所述获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束之前,该方法包括:所述第一基站将所述终端上报的测量信息,发送给所述第二基站,其中,所述测量信息为所述终端对所述第二基站的不同波束上的参考信号进行测量得到的;
所述第一基站获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束,包括:所述第一基站接收所述第二基站发送的目标波束的信息,以获得所述目标波束。
结合第一方面的第四种可能的实现方式、或者第一方面的第五种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,若所述第二基站采用第一波束模式固定形成多个波束,每个波束对应不同的天线端口,所述测量信息包括:
所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中大于或等于设定的测量门限的测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的所有测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中最大测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中前N个最大测量值及 其对应的天线端口的标识信息,N为正整数;
若所述第二基站采用第二波束模式在不同的时间区间中形成不同的波束,所述测量信息包括:
所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值大于或等于设定的测量门限的参考信号所在时间区间的信息;或者不同时间区间的信息以及所述终端在不同时间区间上对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值;或者所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值中最大测量值及其对应的时间区间的相关信息;或者所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值中前N个最大测量值及其对应的时间区间的相关信息,N为正整数。
结合第一方面,在第七种可能的实现方式中,所述第一基站与所述第二基站共站,所述第一基站获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束,包括:
所述第一基站将当前测量得到的所述终端与所述第一基站之间的来波方向DOA,与已保存的DOA进行对比;所述第一基站从已保存的DOA中,确定出与所述终端当前的DOA的差值最小的DOA,并将确定出的DOA对应的波束确定为所述目标波束;或者
所述第一基站将当前测量得到的所述终端与所述第一基站之间的来波方向DOA,与已保存的不同DOA范围进行对比;所述第一基站确定出所述终端当前的DOA所在的DOA范围,并将确定出的DOA范围对应的波束中的部分或全部波束确定为所述目标波束;或者
所述第一基站将当前测量得到的所述终端与所述第一基站之间的路损信息和DOA,与已保存的每组路损信息和DOA形成的组合进行对比;所述第一基站从已保存的组合中,确定出分别与所述终端当前的路损信息和DOA的差值最小的组合,并将确定出的组合对应的波束确定为所述目标波束;或者
所述第一基站将当前测量得到的所述终端与所述第一基站之间的路损信息和DOA,与已保存的不同路损信息和DOA形成的组合的范围进行对比; 所述第一基站确定出所述终端当前的路损信息和DOA所在的组合的范围,并将确定出的组合的范围对应的波束中的部分或全部波束确定为所述目标波束。
结合第一方面,在第八种可能的实现方式中,所述第一基站与所述第二基站共站,所述第一基站获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束,包括:
所述第一基站将所述第一基站当前测量得到的信息,发送给所述第二基站,其中,所述第一基站当前测量得到的信息至少包括所述终端与所述第一基站之间的DOA;
所述第一基站接收所述第二基站发送的所述第二基站形成的目标波束的信息,并确定出所述目标波束的信息对应的目标波束。
结合第一方面的第四种可能的实现方式、或者第一方面的第七种可能的实现方式,在第九种可能的实现方式中,该方法还包括:
所述第一基站将所述目标波束的信息和所述终端的标识信息,发送给所述第二基站。
结合第一方面、或者第一方面的第一种至第九种可能的实现方式中的任一方式,在第十种可能的实现方式中,该方法还包括:
所述第一基站将所述目标波束的信息发送给所述终端。
结合第一方面的第二种可能的实现方式,在第十一种可能的实现方式中,该方法还包括:
所述第一基站将接收到的所述第二基站采用的波束模式的信息发送给所述终端。
第二方面,一种数据传输方法,应用于包括第一基站和第二基站的通信系统,该方法包括:
所述第二基站获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束;
所述第二基站接收所述第一基站发送的所述终端的部分或全部下行数 据,并将所述下行数据通过所述目标波束发送给所述终端。
结合第二方面,在第一种可能的实现方式中,该方法还包括:
所述第二基站向所述第一基站发送所述第二基站采用的波束模式的信息。
结合第二方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,若所述第二基站采用第一波束模式固定形成多个波束,每个波束对应不同的天线端口,所述波束模式的信息包括:用于指示所述第二基站采用的波束模式为第一波束模式的第一指示信息、以及所述第二基站的每个波束对应的天线端口信息;
若所述第二基站采用第二波束模式在不同的时间区间上形成不同的波束,所述波束模式的信息包括:用于指示所述第二基站采用的波束模式为第二波束模式的第二指示信息、以及所述第二基站的每个波束对应的时间区间的信息。
结合第二方面,在第三种可能的实现方式中,该方法还包括:
所述第二基站向所述第一基站发送所述第二基站的每个波束上的负载信息。
结合第二方面、或者第二方面的第一种至第三种可能的实现方式中的任一方式,在第四种可能的实现方式中,该方法还包括:
所述第二基站接收所述第一基站发送的所述第一基站为所述终端在所述第二基站的每个波束上配置的用于测量的参考信号的配置信息;或者
所述第二基站在接收到所述第一基站发送的配置请求后,为所述终端在所述第二基站的每个波束上配置用于测量的参考信号,并将所述参考信号的配置信息,发送给所述第一基站。
结合第二方面、或者第二方面的第一种至第四种可能的实现方式中的任一方式,在第五种可能的实现方式中,所述第二基站获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束,包括:
所述第二基站接收所述第一基站发送的所述目标波束的信息和所述终端 的标识信息,以获得所述目标波束。
结合第二方面、或者第二方面的第一种至第四种可能的实现方式中的任一方式,在第六种可能的实现方式中,所述第二基站获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束之前,该方法还包括:
所述第二基站接收所述第一基站发送的测量信息,其中,所述测量信息为所述终端对所述第二基站的各个波束上的参考信号进行测量得到的;
所述第二基站获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束,包括:所述第二基站根据所述测量信息和/或所述第二基站的每个波束上的负载信息,确定出所述目标波束。
结合第二方面,在第七种可能的实现方式中,该方法还包括:所述第二基站接收所述第一基站发送所述第一基站当前测量得到的信息,其中,所述第一基站当前测量得到的信息至少包括所述终端与所述第一基站之间的DOA;
所述第二基站获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束,包括:所述第二基站根据所述至少一种信息,确定出所述第二基站的天线权值,以形成能够服务所述终端的目标波束。
结合第二方面的第六种可能的实现方式、或者第二方面的第七种可能的实现方式,在第八种可能的实现方式中,所述第二基站获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束之后,该方法还包括:
所述第二基站将所述目标波束的信息和所述终端的标识信息发送给所述第一基站。
结合第二方面的第七种可能的实现方式,在第九种可能的实现方式中,若所述第二基站采用第一波束模式固定形成多个波束,每个波束对应不同的天线端口,所述测量信息包括:
所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中大于或等于设定的测量门限的测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的所有测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所 述参考信号测量得到的测量值中最大测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中前N个最大测量值及其对应的天线端口的标识信息,N为正整数;
若所述第二基站采用第二波束模式在不同的时间区间中形成不同的波束,所述测量信息包括:
所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值大于或等于设定的测量门限的参考信号所在时间区间的信息;或者不同时间区间的信息以及所述终端在不同时间区间上对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值;或者所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值中最大测量值及其对应的时间区间的相关信息;或者所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值中前N个最大测量值及其对应的时间区间的相关信息,N为正整数。
第三方面,一种基站,应用于包括所述基站和第二基站的通信系统,所述基站包括:
目标波束获得模块,用于获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述基站的终端的目标波束;
发送模块,用于将所述终端的部分或全部下行数据,发送给所述第二基站,以使所述第二基站通过所述目标波束将所述下行数据发送给所述终端。
结合第三方面,在第一种可能的实现方式中,所述基站还包括:
接收模块,用于接收所述第二基站发送的所述第二基站采用的波束模式的信息。
结合第二方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,若所述第二基站采用第一波束模式固定形成多个波束,每个波束对应不同的天线端口,所述波束模式的信息包括:用于指示所述第二基站采用的波束模式为第一波束模式的第一指示信息、以及所述第二基站的每个波束对应的天线端口信息;
若所述第二基站采用第二波束模式在不同的时间区间中形成不同的波 束,所述波束模式的信息包括:用于指示所述第二基站采用的波束模式为第二波束模式的第二指示信息、以及所述第二基站的每个波束对应的时间区间的信息。
结合第三方面、第三方面的第一种可能的实现方式、或者第三方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述基站还包括:参考信号配置模块,用于为所述终端在所述第二基站的每个波束上配置用于测量的参考信号;所述发送模块还用于:将所述参考信号的配置信息发送给所述终端;
或者
所述发送模块还用于:向所述第二基站发送配置请求,以请求所述第二基站为所述终端在所述第二基站的每个波束上配置用于测量的参考信号;所述接收模块还用于:接收所述第二基站为所述终端在所述第二基站的所有波束上配置的用于测量的参考信号的配置信息;所述发送模块还用于:将所述配置信息发送给所述终端。
结合第三方面的第三种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述目标波束获得模块具体用于:
基于所述终端上报的测量信息,确定出所述目标波束,其中,所述测量信息为所述终端对所述第二基站的各个波束上的参考信号进行测量得到的;
或者
基于所述终端上报的测量信息和接收到的所述第二基站发送的所述第二基站的每个波束上的负载信息,确定出所述目标波束,其中,所述测量信息为所述终端对所述第二基站的各个波束上的参考信号进行测量得到的。
结合第三方面的第三种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,所述发送模块还用于:将所述终端上报的测量信息,发送给所述第二基站,其中,所述测量信息为所述终端对所述第二基站的不同波束上的参考信号进行测量得到的;
所述接收模块还用于:接收所述第二基站发送的目标波束的信息,以获 得所述目标波束。
结合第三方面的第四种可能的实现方式、或者第三方面的第五种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,若所述第二基站采用第一波束模式固定形成多个波束,每个波束对应不同的天线端口,所述测量信息包括:
所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中大于或等于设定的测量门限的测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的所有测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中最大测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中前N个最大测量值及其对应的天线端口的标识信息,N为正整数;
若所述第二基站采用第二波束模式在不同的时间区间中形成不同的波束,所述测量信息包括:
所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值大于或等于设定的测量门限的参考信号所在时间区间的信息;或者不同时间区间的信息以及所述终端在不同时间区间上对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值;或者所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值中最大测量值及其对应的时间区间的相关信息;或者所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值中前N个最大测量值及其对应的时间区间的相关信息,N为正整数。
结合第三方面,在第七种可能的实现方式中,所述基站与所述第二基站共站,所述目标波束获得模块具体用于:
将当前测量得到的所述终端与所述基站之间的来波方向DOA,与已保存的DOA进行对比;以及从已保存的DOA中,确定出与所述终端当前的DOA的差值最小的DOA,并将确定出的DOA对应的波束确定为所述目标波束;或者
将当前测量得到的所述终端与所述基站之间的来波方向DOA,与已保存的不同DOA范围进行对比;以及确定出所述终端当前的DOA所在的DOA 范围,并将确定出的DOA范围对应的波束中的部分或全部波束确定为所述目标波束;或者
将当前测量得到的所述终端与所述基站之间的路损信息和DOA,与已保存的每组路损信息和DOA形成的组合进行对比;以及从已保存的组合中,确定出分别与所述终端当前的路损信息和DOA的差值最小的组合,并将确定出的组合对应的波束确定为所述目标波束;或者
将当前测量得到的所述终端与所述基站之间的路损信息和DOA,与已保存的不同路损信息和DOA形成的组合的范围进行对比;以及确定出所述终端当前的路损信息和DOA所在的组合的范围,并将确定出的组合的范围对应的波束中的部分或全部波束确定为所述目标波束。
结合第三方面,在第八种可能的实现方式中,所述基站与所述第二基站共站,
所述发送模块还用于:将所述基站当前测量得到的信息,发送给所述第二基站,其中,所述基站当前测量得到的信息至少包括所述终端与所述基站之间的DOA;
所述接收模块还用于:接收所述第二基站发送的所述第二基站形成的目标波束的信息;
所述目标波束获得模块具体用于:确定出所述目标波束的信息对应的目标波束。
结合第三方面的第四种可能的实现方式、或者第三方面的第七种可能的实现方式,在第九种可能的实现方式中,所述发送模块还用于:
将所述目标波束的信息和所述终端的标识信息,发送给所述第二基站。
结合第三方面、或者第三方面的第一种至第九种可能的实现方式中的任一方式,在第十种可能的实现方式中,所述发送模块还用于:
将所述目标波束的信息发送给所述终端。
结合第三方面的第二种可能的实现方式,在第十一种可能的实现方式中,所述发送模块还用于:
将所述接收模块接收到的所述第二基站采用的波束模式的信息发送给所述终端。
第四方面,一种基站,应用于包括第一基站和所述基站的通信系统,所述基站包括:
目标波束获得模块,用于获得所述基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束;
接收模块,用于接收所述第一基站发送的所述终端的部分或全部下行数据;
发送模块,用于将所述下行数据通过所述目标波束发送给所述终端。
结合第四方面,在第一种可能的实现方式中,所述发送模块还用于:
向所述第一基站发送所述第二基站采用的波束模式的信息。
结合第四方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,若所述基站采用第一波束模式固定形成多个波束,每个波束对应不同的天线端口,所述波束模式的信息包括:用于指示所述基站采用的波束模式为第一波束模式的第一指示信息、以及所述基站的每个波束对应的天线端口信息;
若所述基站采用第二波束模式在不同的时间区间上形成不同的波束,所述波束模式的信息包括:用于指示所述基站采用的波束模式为第二波束模式的第二指示信息、以及所述基站的每个波束对应的时间区间的信息。
结合第四方面,在第三种可能的实现方式中,所述发送模块还用于:
向所述第一基站发送所述第二基站的每个波束上的负载信息。
结合第四方面、或者第四方面的第一种至第三种可能的实现方式中的任一方式,在第四种可能的实现方式中,所述基站还包括:第二参考信号配置模块,用于在所述接收模块接收到所述第一基站发送的配置请求后,为所述终端在所述第二基站的每个波束上配置用于测量的参考信号;所述发送模块还用于:将所述参考信号的配置信息,发送给所述第一基站;
或者
所述接收模块还用于:接收所述第一基站发送的所述第一基站为所述终 端在所述第二基站的每个波束上配置的用于测量的参考信号的配置信息。
结合第四方面、或者第四方面的第一种至第四种可能的实现方式中的任一方式,在第五种可能的实现方式中,所述接收模块还用于:
接收所述第一基站发送的所述目标波束的信息和所述终端的标识信息,以获得所述目标波束。
结合第四方面、或者第四方面的第一种至第四种可能的实现方式中的任一方式,在第六种可能的实现方式中,所述接收模块还用于:接收所述第一基站发送的测量信息,其中,所述测量信息为所述终端对所述第二基站的各个波束上的参考信号进行测量得到的;
所述目标波束获得模块具体用于:根据所述测量信息和/或所述第二基站的每个波束上的负载信息,确定出所述目标波束。
结合第四方面,在第七种可能的实现方式中,所述接收模块还用于:接收所述第一基站当前测量得到的信息,其中,所述第一基站当前测量得到的信息至少包括所述终端与所述第一基站之间的DOA;
所述目标波束获得模块具体用于:根据接收到的信息,确定出所述基站的天线权值,以形成能够服务所述终端的目标波束。
结合第四方面的第六种可能的实现方式、或者第四方面的第七种可能的实现方式,在第八种可能的实现方式中,所述发送模块还用于:
将所述目标波束的信息和所述终端的标识信息发送给所述第一基站。
结合第四方面的第七种可能的实现方式,在第九种可能的实现方式中,若所述基站采用第一波束模式固定形成多个波束,每个波束对应不同的天线端口,所述测量信息包括:
所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中大于或等于设定的测量门限的测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的所有测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中最大测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中前N个最大测量值及 其对应的天线端口的标识信息,N为正整数;
若所述基站采用第二波束模式在不同的时间区间中形成不同的波束,所述测量信息包括:
所述终端对所述基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值大于或等于设定的测量门限的参考信号所在时间区间的信息;或者不同时间区间的信息以及所述终端在不同时间区间上对所述基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值;或者所述终端对所述基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值中最大测量值及其对应的时间区间的相关信息;或者所述终端对所述基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值中前N个最大测量值及其对应的时间区间的相关信息,N为正整数。
第五方面,一种基站,所述基站应用于包括所述基站和第二基站的通信系统,所述基站包括:
处理器、第一收发器、第二收发器、通信接口、以及系统总线。其中:
所述处理器和通信接口之间通过所述系统总线连接并完成相互间的通信;所述通信接口用于与其他通信设备进行交互;所述第一收发器用于与第二基站进行数据传输;所述第二收发器用于与终端进行数据传输;
所述处理器,用于获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述基站的终端的目标波束;
所述第一收发器,用于将所述终端的部分或全部下行数据,发送给所述第二基站,以使所述第二基站通过所述目标波束将所述下行数据发送给所述终端。
结合第五方面,在第一种可能的实现方式中,所述第一收发器还用于:
接收所述第二基站发送的所述第二基站采用的波束模式的信息。
结合第五方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,若所述第二基站采用第一波束模式固定形成多个波束,每个波束对应不同的天线端口,所述波束模式的信息包括:用于指示所述第二基站采用的波束模式为第一波束模式的第一指示信息、以及所述第二基站的每个波束对应的天 线端口信息;
若所述第二基站采用第二波束模式在不同的时间区间中形成不同的波束,所述波束模式的信息包括:用于指示所述第二基站采用的波束模式为第二波束模式的第二指示信息、以及所述第二基站的每个波束对应的时间区间的信息。
结合第五方面、第五方面的第一种可能的实现方式、或者第五方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述处理器还用于:
为所述终端在所述第二基站的每个波束上配置用于测量的参考信号,并将所述参考信号的配置信息发送给所述终端;所述第二收发器还用于:将所述配置信息发送给所述终端;
或者
所述第一收发器还用于:向所述第二基站发送配置请求,以请求所述第二基站为所述终端在所述第二基站的每个波束上配置用于测量的参考信号;接收所述第二基站为所述终端在所述第二基站的所有波束上配置的用于测量的参考信号的配置信息;所述第二收发器还用于:将所述配置信息发送给所述终端。
结合第五方面的第三种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述处理器具体用于:
基于所述终端上报的测量信息,确定出所述目标波束,其中,所述测量信息为所述终端对所述第二基站的各个波束上的参考信号进行测量得到的;
或者
基于所述终端上报的测量信息和接收到的所述第二基站发送的所述第二基站的每个波束上的负载信息,确定出所述目标波束,其中,所述测量信息为所述终端对所述第二基站的各个波束上的参考信号进行测量得到的。
结合第五方面的第三种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,所述第一收发器还用于:将所述第二收发器接收到的所述终端上报的测量信息,发送给所述第二基站,其中,所述测量信息为所述终端对所述第二基站 的各个波束上的参考信号进行测量得到的;接收所述第二基站发送的目标波束的信息,以获得所述目标波束。
结合第五方面的第四种可能的实现方式、或者第五方面的第五种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,若所述第二基站采用第一波束模式固定形成多个波束,每个波束对应不同的天线端口,所述测量信息包括:
所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中大于或等于设定的测量门限的测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的所有测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中最大测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中前N个最大测量值及其对应的天线端口的标识信息,N为正整数;
若所述第二基站采用第二波束模式在不同的时间区间中形成不同的波束,所述测量信息包括:
所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值大于或等于设定的测量门限的参考信号所在时间区间的信息;或者不同时间区间的信息以及所述终端在不同时间区间上对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值;或者所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值中最大测量值及其对应的时间区间的相关信息;或者所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值中前N个最大测量值及其对应的时间区间的相关信息,N为正整数。
结合第五方面,在第七种可能的实现方式中,所述基站与所述第二基站共站,作为第三种可选的目标波束获得方式,所述处理器具体用于:
将当前测量得到的所述终端与所述基站之间的来波方向DOA,与已保存的DOA进行对比;以及从已保存的DOA中,确定出与所述终端当前的DOA的差值最小的DOA,并将确定出的DOA对应的波束确定为所述目标波束;或者
将当前测量得到的所述终端与所述基站之间的来波方向DOA,与已保存 的不同DOA范围进行对比;以及确定出所述终端当前的DOA所在的DOA范围,并将确定出的DOA范围对应的波束中的部分或全部波束确定为所述目标波束;或者
将当前测量得到的所述终端与所述基站之间的路损信息和DOA,与已保存的每组路损信息和DOA形成的组合进行对比;以及从已保存的组合中,确定出分别与所述终端当前的路损信息和DOA的差值最小的组合,并将确定出的组合对应的波束确定为所述目标波束;或者
将当前测量得到的所述终端与所述基站之间的路损信息和DOA,与已保存的不同路损信息和DOA形成的组合的范围进行对比;以及确定出所述终端当前的路损信息和DOA所在的组合的范围,并将确定出的组合的范围对应的波束中的部分或全部波束确定为所述目标波束。
结合第五方面,在第八种可能的实现方式中,所述基站与所述第二基站共站,
所述第一收发器还用于:将所述基站当前测量得到的信息,发送给所述第二基站,其中,所述基站当前测量得到的信息至少包括所述终端与所述基站之间的DOA;接收所述第二基站发送的所述第二基站形成的目标波束的信息;
所述处理器具体用于:确定出所述目标波束的信息对应的目标波束。
结合第五方面的第四种可能的实现方式、或者第五方面的第七种可能的实现方式,在第九种可能的实现方式中,基于上述第一种可选的目标波束获得方式或第三种可选的目标波束获得方式,所述第一收发器还用于:
将所述目标波束的信息和所述终端的标识信息,发送给所述第二基站。
结合第五方面、或者第五方面的第一种至第九种可能的实现方式中的任一方式,在第十种可能的实现方式中,所述第二收发器还用于:
将所述目标波束的信息发送给所述终端。
结合第五方面的第二种可能的实现方式,在第十一种可能的实现方式中,所述第二收发器,用于将接收到的所述第二基站采用的波束模式的信息发送 给所述终端。
第六方面,一种基站,应用于包括第一基站和所述基站的通信系统,所述基站包括:
处理器、第一收发器、第二收发器、通信接口、以及系统总线;其中:
所述处理器和通信接口之间通过所述系统总线连接并完成相互间的通信;所述通信接口用于与其他通信设备进行交互;所述第一收发器用于与第二基站进行数据传输;所述第二收发器用于与终端进行数据传输;
所述处理器,用于获得所述基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束;
所述第一收发器,用于接收所述第一基站发送的所述终端的部分或全部下行数据;
所述第二收发器,用于将所述下行数据通过所述目标波束发送给所述终端。
结合第六方面,在第一种可能的实现方式中,所述第一收发器还用于:
向所述第一基站发送所述第二基站采用的波束模式的信息。
结合第六方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,若所述基站采用第一波束模式固定形成多个波束,每个波束对应不同的天线端口,所述波束模式的信息包括:用于指示所述基站采用的波束模式为第一波束模式的第一指示信息、以及所述基站的每个波束对应的天线端口信息;
若所述基站采用第二波束模式在不同的时间区间上形成不同的波束,所述波束模式的信息包括:用于指示所述基站采用的波束模式为第二波束模式的第二指示信息、以及所述基站的每个波束对应的时间区间的信息。
结合第六方面,在第三种可能的实现方式中,所述第一收发器还用于:
向所述第一基站发送所述第二基站的每个波束上的负载信息。
结合第六方面、或者第六方面的第一种至第三种可能的实现方式中的任一方式,在第四种可能的实现方式中,所述处理器还用于:在所述第一收发器接收到所述第一基站发送的配置请求后,为所述终端在所述第二基站的每 个波束上配置用于测量的参考信号;所述第一收发器还用于:将所述参考信号的配置信息,发送给所述第一基站;
或者
所述第一收发器还用于:接收所述第一基站发送的所述第一基站为所述终端在所述第二基站的每个波束上配置的用于测量的参考信号的配置信息。
结合第六方面、或者第六方面的第一种至第四种可能的实现方式中的任一方式,在第五种可能的实现方式中,所述第一收发器还用于:
接收所述第一基站发送的所述目标波束的信息和所述终端的标识信息,以获得所述目标波束。
结合第六方面、或者第六方面的第一种至第四种可能的实现方式中的任一方式,在第六种可能的实现方式中,所述第一收发器还用于:接收所述第一基站发送的测量信息,其中,所述测量信息为所述终端对所述第二基站的各个波束上的参考信号进行测量得到的;
所述处理器具体用于:根据所述测量信息和/或所述第二基站的每个波束上的负载信息,确定出所述目标波束。
结合第六方面,在第七种可能的实现方式中,所述第一收发器还用于:接收所述第一基站当前测量得到的信息,其中,所述第一基站当前测量得到的信息至少包括所述终端与所述第一基站之间的DOA;
所述处理器具体用于:根据接收到的信息,确定出所述基站的天线权值,以形成能够服务所述终端的目标波束。
结合第六方面的第六种可能的实现方式、或者第六方面的第七种可能的实现方式,在第八种可能的实现方式中,所述第一收发器还用于:
将所述目标波束的信息和所述终端的标识信息发送给所述第一基站。
结合第六方面的第七种可能的实现方式,在第九种可能的实现方式中,若所述基站采用第一波束模式固定形成多个波束,每个波束对应不同的天线端口,所述测量信息包括:
所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中大于或等于设定的测量门 限的测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的所有测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中最大测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中前N个最大测量值及其对应的天线端口的标识信息,N为正整数;
若所述基站采用第二波束模式在不同的时间区间中形成不同的波束,所述测量信息包括:
所述终端对所述基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值大于或等于设定的测量门限的参考信号所在时间区间的信息;或者不同时间区间的信息以及所述终端在不同时间区间上对所述基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值;或者所述终端对所述基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值中最大测量值及其对应的时间区间的相关信息;或者所述终端对所述基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值中前N个最大测量值及其对应的时间区间的相关信息,N为正整数。
第七方面,一种通信系统,所述通信系统包括:
第一基站,用于获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束;将所述终端的部分或全部下行数据,发送给所述第二基站,以使所述第二基站通过所述目标波束将所述下行数据发送给所述终端;
第二基站,用于获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束;接收所述第一基站发送的所述终端的部分或全部下行数据,并将所述下行数据通过所述目标波束发送给所述终端。
本发明实施例提供的方法、设备和系统中,第一基站获得第二基站的波束中能够服务已接入该第一基站的终端的目标波束;将该终端的部分或全部下行数据,发送给第二基站,以使第二基站通过目标波束将接收的下行数据发送给该终端,从而在第一基站的辅助下,终端能够与第二基站建立下行数据链路,从而提高了第二基站的资源利用率,同时也降低了第一基站的负载,提高了终端的吞吐率。
附图说明
图1为高频小站与低频宏站的网络架构示意图;
图2为本发明实施例提供的一种第一基站侧的数据传输方法的示意图;
图3为本发明实施例提供的第二基站采用第一波束模式的示意图;
图4为本发明实施例提供的第二基站采用第二波束模式的示意图;
图5为本发明实施例提供的第一基站与第二基站共站的示意图;
图6为本发明实施例提供的一种第二基站侧的数据传输方法的示意图;
图7为本发明实施例提供的第一种基站的示意图;
图8为本发明实施例提供的第二种基站的示意图;
图9为本发明实施例提供的第三种基站的示意图;
图10为本发明实施例提供的第四种基站的示意图;
图11为本发明实施例提供的通信系统的示意图。
具体实施方式
本文中描述的技术可用于各种通信系统,例如当前2G,3G,4G通信系统和下一代通信系统,例如全球移动通信系统(Global System for Mobile communications,GSM),码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)系统,时分多址(Time Division Multiple Access,TDMA)系统,宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access Wireless,WCDMA),频分多址(Frequency Division Multiple Addressing,FDMA)系统,正交频分多址(Orthogonal Frequency-Division Multiple Access,OFDMA)系统,单载波FDMA(SC-FDMA)系统,通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)系统,长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统,以及其他此类通信系统。
宏基站可以是GSM或CDMA中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是WCDMA中的基站(NodeB),还可以是LTE中的演进型基站(NodeB 或eNB或e-NodeB,evolutional Node B),本发明实施例不做限定。
小站包括但不限于以下几种:微基站(Micro)、微微基站(Pico)、以及家庭基站(Femto,也称为毫微微基站),本发明实施例不做限定。
本发明实施例中的终端可以是无线终端也可以是有线终端,无线终端可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备,具有无线连接功能的手持式设备、或连接到无线调制解调器的其他处理设备。无线终端可以经无线接入网(例如RAN(Radio Access Network))与一个或多个核心网进行通信;无线终端可以是移动终端,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端的计算机,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语言和/或数据。例如,个人通信业务(Personal Communication Service,PCS)电话、无绳电话、会话发起协议(SIP)话机、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)等设备。
本发明实施例中,通信系统与通信网络的概念等同,比如包括第一基站和第二基站的通信网络与包括第一基站和第二基站的通信系统是等同的,本发明实施例中将统一以通信系统的概念来介绍。
下面结合说明书附图对本发明实施例作进一步详细描述。应当理解,此处所描述的实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明实施例提供了一种第一基站侧的数据传输方法,应用于包括第一基站和第二基站的通信系统,如图2所示,该方法包括:
S21、所述第一基站获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束;
S22、所述第一基站将所述终端的部分或全部下行数据,发送给所述第二基站,以使所述第二基站通过所述目标波束将接收的下行数据发送给所述终端。
其中,所述终端的下行数据是指所述第一基站需要发送给所述终端的数据。
本发明实施例中,第一基站获得第二基站的波束中能够服务已接入该第一基站的终端的目标波束;将该终端的部分或全部下行数据,发送给第二基站,以使第二基站通过目标波束将接收的下行数据发送给该终端,从而在第一基站的辅助下,终端能够与第二基站建立下行数据链路,从而提高了第二基站的资源利用率,同时也降低了第一基站的负载,提高了终端的吞吐率。
本发明实施例中,第一基站获得到的目标波束的数量可以是一个,也可以是两个或两个以上,本发明实施例不对目标波束的数量进行限定。
本发明实施例中,S21中所述第一基站获得所述目标波束,包括以下可选的实现方式:
方式1、所述第一基站基于所述终端上报的测量信息,确定出所述目标波束;其中,所述测量信息为所述终端对所述第二基站的各个波束上的参考信号进行测量得到的。
该方式下,本发明实施例提供的方法还包括:所述第一基站将所述目标波束的信息和所述终端的标识信息发送给所述第二基站。
举例说明,所述第一基站基于所述终端上报的测量信息,确定出所述目标波束,包括:
所述第一基站从所述终端上报的测量信息中,选择信号质量最好的波束,并将所选择的波束确定为所述目标波束。
其中,信号质量可以由但不限于以下信息中的至少一种表示:
参考信号接收功率(Reference Signal Received Power,RSRP)、参考信号接收质量(Reference Signal Received Quality,RSRQ)、信道质量指示(Channel Quality Indicator,CQI)、接收信号强度指示(Recesived Signal Strength Indication,RSSI)。
举例说明,若所述第二基站采用第一波束模式固定形成多个波束,则所述目标波束的信息可以是所述目标波束对应的端口的标识信息;若所述第二基站采用第二波束模式在不同的时间区间中形成不同的波束,则所述目标波束的信息可以是所述目标波束对应的时间区间;若所述第二基站采用第二波 束模式在不同的时间区间中形成不同的波束,且所述第二基站包含至少两个端口,则所述目标波束的信息可以是所述目标波束对应的时间区间和所述目标波束对应的端口的标识信息。
该方式下,可选的,该方法还包括:所述第一基站接收所述第二基站发送的所述第二基站的每个波束上的负载信息。
相应的,所述第一基站根据所述终端上报的测量信息,确定出所述目标波束,包括:所述第一基站根据所述终端上报的测量信息和所述第二基站的每个波束上的负载信息,确定出所述目标波束。
方式2、由所述第二基站基于所述第一基站发送的所述终端的测量信息,确定出所述目标波束,并将目标波束的信息发送给所述第一基站。所述第一基站侧的具体行为如下:
所述第一基站获得所述目标波束之前,该方法包括:所述第一基站将所述终端上报的测量信息,发送给所述第二基站,其中,所述测量信息为所述终端对所述第二基站的各个波束上的参考信号进行测量得到的;
所述第一基站获得所述目标波束,包括:所述第一基站接收所述第二基站发送的目标波束的信息,以获得所述目标波束。
基于上述方式1或方式2,可选的,本发明实施例提供的方法还包括:所述第一基站接收所述第二基站发送的所述第二基站采用的波束模式的信息。
进一步,所述第一基站接收到所述第二基站采用的波束模式的信息之后,该方法还包括:
所述第一基站将所述第二基站采用的波束模式的信息发送给所述终端,以使所述终端能够获知所述第二基站采用的波束模式和所述第二基站的各波束,以便对参考信号进行测量。
作为一种实现方式,若所述第二基站采用第一波束模式固定形成多个波束,每个波束对应不同的天线端口,所述波束模式的信息包括:用于指示所述第二基站采用的波束模式为第一波束模式的第一指示信息、以及所述第二基站的每个波束对应的天线端口的信息。
举例说明,所述第二基站形成的每个波束可以对应一个天线端口,也可以对应一个多个天线端口,即波束与天线端口的对应关系可以是一对一,也可以是一对多,这里不限定波束与天线端口的对应关系。
可选的,所述波束模式的信息还包括:所述第二基站的波束的数量。
具体的,第一波束模式中,所述第二基站具有M个波束,M为正整数,每个波束对应所述第二基站的一个不同的天线端口,每个波束上配置不同的参考信号,保证每个天线端口对应的参考信号位置是不同的,参考信号采用伪随机序列,终端进行测量时通过参考信号的位置和伪随机序列得到天线端口信息,在该天线端口对参考信号进行测量获得信号强度或信号质量,如图3所示。
作为另一种实现方式,若所述第二基站采用第二波束模式在不同的时间区间中形成不同的波束,所述波束模式的信息包括:用于指示所述第二基站采用的波束模式为第二波束模式的第二指示信息、以及所述第二基站的每个波束对应的时间区间的信息。
具体的,当所述第二基站的天线端口数量较少时,无法提供大于天线端口数量的固定波束时,可以采用设定的波束轮询模式形成不同的波束,即在不同时间区间中形成不同的波束,每个波束上配置不同的参考信号。例如,针对三个小区,在每个小区服务方向,利用波束进行周期轮询,如图4所示。假设以一个LTE帧长为周期,在子帧1和2,形成波束1;在子帧3和4,形成波束2;以此类推。
可选的,所述时间区间的相关信息包括:所述时间区间对应的编号信息。
可选的,若以子帧为最小时间单位,所述时间区间的相关信息包括:所述时间区间中包含的子帧的信息。
举例说明,第一指示信息和第二指示信息可以采用1比特信息表示,若比特信息为“0”则表示所述第二基站采用的波束模式为第一波束模式,即第一指示信息;若比特信息为“1”则表示所述第二基站采用的波束模式为第二波束模式,即第二指示信息。
基于上述方式1或方式2,可选的,本发明实施例提供的方法还包括:
所述第一基站为所述终端在所述第二基站的每个波束上配置用于测量的参考信号,并将所述参考信号的配置信息发送给所述终端;或者
所述第一基站向所述第二基站发送配置请求,以请求所述第二基站为所述终端在所述第二基站的每个波束上配置用于测量的参考信号;以及所述第一基站接收所述第二基站为所述终端在所述第二基站的每个波束上配置的用于测量的参考信号的配置信息,并将所述配置信息发送给所述终端。
具体的,所述第二基站的不同波束上的参考信号可以由所述第一基站配置,并将配置信息通知给所述终端;也可以由所述第二基站自己配置,并将配置信息发送给所述第一基站。
基于上述方式1或方式2,可选的,本发明实施例提供的方法还包括:所述第一基站指示所述终端对所述第二基站包含的天线端口上的参考信号进行测量。
可选的,所述第一基站所配置的参考信号为信道状态信息参考信号(Channel State Information-Reference Signals,CSI-RS)。
基于上述方式1或方式2,若所述第二基站采用第一波束模式固定形成多个波束,每个波束对应不同的天线端口,所述测量信息包括:
所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中大于或等于设定的测量门限的测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的所有测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中最大测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中前N个最大测量值及其对应的天线端口的标识信息,N为正整数。
其中,可以根据需要设置N的值,例如N的值配置为3。
基于上述方式1或方式2,若所述第二基站采用第二波束模式在不同的时间区间中形成不同的波束,所述测量信息包括:
所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值大 于或等于设定的测量门限的参考信号所在时间区间的信息;或者不同时间区间的信息以及所述终端在不同时间区间上对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值;或者所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值中最大测量值及其对应的时间区间的相关信息;或者所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值中前N个最大测量值及其对应的时间区间的相关信息,N为正整数。
上述方式1与方式2适用于所述第一基站与所述第二基站的各种部署方式。例如,所述第一基站与所述第二基站共站(co-located)的部署方式;又如,所述第一基站与所述第二基站非共站的部署方式。
在所述第一基站与所述第二基站共站的部署方式下,S21中所述第一基站获得所述目标波束,还包括以下可选的实现方式:
方式3、所述第一基站与所述第二基站共站(co-located),如图5所示,所述第一基站与所述第二基站部署于同一站点上。该场景下,所述第一基站获得所述目标波束包括以下四种可选的实现方式:
一、所述第一基站已保存不同DOA与所述第二基站的波束之间的对应关系的历史数据,所述第一基站可以将当前测得的所述终端的DOA与已保存的DOA进行比对,选择数据最相近的DOA对应的所述第二基站的波束作为所述目标波束。具体为:
所述第一基站将当前测量得到的所述终端与所述第一基站之间的DOA,与已保存的DOA进行对比;所述第一基站从已保存的DOA中,确定出与所述终端当前的DOA的差值最小的DOA,并将确定出的DOA对应的波束确定为所述目标波束。
举例说明,不同DOA与所述第二基站的波束之间的对应关系是所述第一基站曾测得任一终端的DOA,最终该任一终端成功与所述第二基站之间通过所述第二基站的波束1建立了数据链路,则所述第一基站保存该任一终端的DOA与所述第二基站的波束1的对应关系。
二、所述第一基站已保存不同的路损信息和DOA形成的组合与所述第二 基站的波束之间的对应关系的历史数据,所述第一基站可以将当前测得的所述终端的路损信息和DOA与已保存的组合进行比对,从已保存的组合中,选择与当前测得的所述终端的路损信息和DOA数据最相近的组合,并将该组合对应的所述第二基站的波束作为所述目标波束。具体为:
所述第一基站将当前测量得到的所述终端与所述第一基站之间的路损信息和DOA,与已保存的每组路损信息和DOA形成的组合进行对比;所述第一基站从已保存的组合中,确定出分别与所述终端当前的路损信息和DOA的差值最小的组合,并将确定出的组合对应的波束确定为所述目标波束。
三、所述第一基站已保存不同的DOA范围与所述第二基站的波束之间的对应关系的历史数据,所述第一基站可以将当前测得的所述终端的DOA与已保存的DOA范围进行比对,将当前测得的DOA所在的DOA范围对应的所述第二基站的波束作为所述目标波束。具体为:
所述第一基站将当前测量得到的所述终端与所述第一基站之间的来波方向DOA,与已保存的不同DOA范围进行对比;所述第一基站确定出所述终端当前的DOA所在的DOA范围,并将确定出的DOA范围对应的波束中的部分或全部波束确定为所述目标波束。
举例说明,若确定出的DOA范围对应的波束为至少两个,将确定出的DOA范围对应的波束中的部分或全部波束确定为所述目标波束时,可以随机选择其中的部分波束作为所述目标波束,也可以将确定出的DOA范围对应的所有波束确定为所述目标波束;还可以指示所述终端对确定出的DOA范围对应的波束进行测量,基于所述终端对确定出的DOA范围对应的波束的测量信息进行选择,例如,从测量信息中选择测量值最大的波束作为所述目标波束,等等。
四、所述第一基站已保存不同的路损信息和DOA形成的组合的范围与所述第二基站的波束之间的对应关系的历史数据,所述第一基站可以将当前测得的所述终端的路损信息和DOA与已保存的组合的范围进行比对,将当前测得的DOA所在的组合的范围对应的所述第二基站的波束作为所述目标波束。 具体为:
所述第一基站将当前测量得到的所述终端与所述第一基站之间的路损信息和DOA,与已保存的不同路损信息和DOA形成的组合的范围进行对比;所述第一基站确定出所述终端当前的路损信息和DOA所在的组合的范围,并将确定出的组合的范围对应的波束确定为所述目标波束。
该方式下,可选的,本发明实施例提供的方法还包括:所述第一基站将所述目标波束的信息,发送给所述第二基站。
方式4、所述第一基站与所述第二基站共站,所述第一基站获得所述目标波束为:
所述第一基站将所述第一基站当前测量得到的信息,发送给所述第二基站,其中,所述第一基站当前测量得到的信息至少包括所述终端与所述第一基站之间的DOA;
所述第一基站接收所述第二基站发送的所述第二基站形成的目标波束的信息,并确定出所述目标波束的信息对应的目标波束。
该方式下,所述第一基站将当前测量得到的所述终端与所述第一基站之间的DOA,发送给所述第二基站,由于所述第一基站与所述第二基站是共站的,则所述第二基站与所述终端之间的距离和DOA可以认为与所述第一基站与所述终端之间的距离和DOA是相同的,因此,所述第二基站可以参考所述第一基站与所述终端之间的DOA,动态形成能够服务所述终端的波束。
可选的,所述第一基站当前测量得到的信息还包括所述终端与所述第一基站之间的路损信息。
相应的,所述第二基站可以参考所述第一基站与所述终端之间的路损信息和DOA,动态形成能够服务所述终端的波束。
基于上述任一实施例,本发明实施例提供的方法还包括:
所述第一基站将所述目标波束的信息发送给所述终端,这样,所述终端可以仅在所述目标波束上进行监听,以接收所述第二基站发送的下行数据,而不需要在所述第二基站的每个波束上均进行监听。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种第二基站侧的数据传输方法,应用于包括第一基站和第二基站的通信系统,如图6所示,该方法包括:
S61、所述第二基站获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束;
S62、所述第二基站接收所述第一基站发送的所述终端的部分或全部下行数据,并将所述下行数据通过所述目标波束发送给所述终端。
在实施中,本发明实施例提供的方法还包括:
所述第二基站向所述第一基站发送所述第二基站采用的波束模式的信息。
可选的,若所述第二基站采用第一波束模式固定形成多个波束,每个波束对应不同的天线端口,所述波束模式的信息包括:用于指示所述第二基站采用的波束模式为第一波束模式的第一指示信息、以及所述第二基站的每个波束对应的天线端口的信息。
可选的,若所述第二基站采用第二波束模式在不同的时间区间上形成不同的波束,所述波束模式的信息包括:用于指示所述第二基站采用的波束模式为第二波束模式的第二指示信息、以及所述第二基站的每个波束对应的时间区间的信息。
基于上述任一实施例,本发明实施例提供的方法还包括:
所述第二基站接收所述第一基站发送的所述第一基站为所述终端在所述第二基站的每个波束上配置的用于测量的参考信号的配置信息;或者
所述第二基站在接收到所述第一基站发送的配置请求后,为所述终端在所述第二基站的每个波束上配置用于测量的参考信号,并将所述参考信号的配置信息,发送给所述第一基站。
可选的,本发明实施例提供的方法还包括:
所述第二基站将自身每个波束上的负载信息发送给所述第一基站。
具体的,所述第二基站可以主动向所述第一基站发送自身每个波束上的 负载信息,也可以在接收到所述第一基站的请求后,向所述第一基站发送自身每个波束上的负载信息。
在实现时,所述第二基站可以将所述第二基站采用的波束模式的信息和所述第二基站的每个波束上的负载信息承载在一条消息中发送给所述第一基站;所述第二基站也可以将所述配置信息和所述第二基站的每个波束上的负载信息承载在一条消息中发送给所述第一基站;所述第二基站还可以通过单独的信令消息,将自身每个波束上的负载信息发送给所述第一基站。
基于上述任一实施例,作为一种可选的实现方式,S61中所述第二基站获得所述目标波束,包括:
所述第二基站接收所述第一基站发送的所述目标波束的信息和所述终端的标识信息,以获得所述目标波束。
作为另一种可选的实现方式,S61中所述第二基站获得所述目标波束之前,该方法还包括:
所述第二基站接收所述第一基站发送的测量信息,其中,所述测量信息为所述终端对所述第二基站的各个波束上的参考信号进行测量得到的;
相应的,S61中所述第二基站获得所述目标波束,包括:所述第二基站根据所述测量信息和/或所述第二基站的每个波束上的负载信息,确定出所述目标波束。
进一步,S61中所述第二基站获得所述目标波束之后,该方法还包括:
所述第二基站将所述目标波束的信息和所述终端的标识信息发送给所述第一基站。
可选的,若所述第二基站采用第一波束模式固定形成多个波束,每个波束对应不同的天线端口,所述测量信息包括:
所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中大于或等于设定的测量门限的测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的所有测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中最大测量值及其对应的天线端口的标识信 息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中前N个最大测量值及其对应的天线端口的标识信息,N为正整数。
可选的,若所述第二基站采用第二波束模式在不同的时间区间中形成不同的波束,所述测量信息包括:
所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值大于或等于设定的测量门限的参考信号所在时间区间的信息;或者不同时间区间的信息以及所述终端在不同时间区间上对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值;或者所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值中最大测量值及其对应的时间区间的相关信息;或者所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值中前N个最大测量值及其对应的时间区间的相关信息,N为正整数。
作为再一种可选的实现方式,该方法还包括:
所述第二基站接收所述第一基站当前测量得到的信息,其中,所述第一基站当前测量得到的信息至少包括所述终端与所述第一基站之间的DOA;
相应的,S61中所述第二基站获得所述目标波束,包括:所述第二基站根据接收到的信息,确定出所述第二基站的天线权值,以形成能够服务所述终端的目标波束。
可选的,所述第一基站当前测量得到的信息还包括:所述终端与所述第一基站之间的路损信息。
相应的,所述第二基站根据接收到的路损信息和DOA,确定出所述第二基站的天线权值,以形成能够服务所述终端的目标波束。
进一步,S61中所述第二基站获得所述目标波束之后,包括:所述第二基站将所述目标波束的信息和所述终端的标识信息发送给所述第一基站。
具体的,由于所述第二基站与所述第一基站是共站的,所述第二基站可以参考所述第一基站测量的所述第一基站与所述终端之间的路损信息和DOA中的至少一个信息,并以此来计算所述第二基站上的天线权值。同时所述第二基站可能需要考虑自身与所述第一基站所采用的频率差异、天线间隔的差 异以及天线阵差异中的至少一种,对得到的天线权值进行校准。其中,所述第二基站根据所述至少一个信息,确定出所述第二基站的天线权值,以形成能够服务所述终端的目标波束。
本发明实施例可以适用于第一基站为宏基站,第二基站为小站的组网结构,也可以适用于第一基站为宏基站,第二基站为宏基站的组网结构,还可以适用于第一基站为小站,第二基站为小站的组网结构。本发明实施例不对适用的组网结构进行限定。
上述方法处理流程可以用软件程序实现,该软件程序可以存储在存储介质中,当存储的软件程序被调用时,执行上述方法步骤。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了第一种基站,由于该基站决问题的原理与上述图2所示的数据传输方法相似,因此该基站的实施可以参见上述图2所示的方法的实施,重复之处不再赘述。
本发明实施例提供的第一种基站,如图7所示,所述基站应用于包括所述基站和第二基站的通信系统,所述基站包括:
目标波束获得模块71,用于获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述基站的终端的目标波束;
发送模块72,用于将所述终端的部分或全部下行数据,发送给所述第二基站,以使所述第二基站通过所述目标波束将所述下行数据发送给所述终端。
本发明实施例中,所述基站还包括:
接收模块73,用于接收所述第二基站发送的所述第二基站采用的波束模式的信息。
可选的,若所述第二基站采用第一波束模式固定形成多个波束,每个波束对应不同的天线端口,所述波束模式的信息包括:用于指示所述第二基站采用的波束模式为第一波束模式的第一指示信息、以及所述第二基站的每个波束对应的天线端口信息;
若所述第二基站采用第二波束模式在不同的时间区间中形成不同的波束,所述波束模式的信息包括:用于指示所述第二基站采用的波束模式为第 二波束模式的第二指示信息、以及所述第二基站的每个波束对应的时间区间的信息。
可选的,所述发送模块72还用于:
将所述接收模块接收到的所述第二基站采用的波束模式的信息发送给所述终端。
本发明实施例中,作为一种可选的参考信号的配置方式,所述基站还包括:
参考信号配置模块74,用于为所述终端在所述第二基站的每个波束上配置用于测量的参考信号,并将所述参考信号的配置信息发送给所述终端。
作为另一种可选的参考信号的配置方式,所述发送模块72还用于:向所述第二基站发送配置请求,以请求所述第二基站为所述终端在所述第二基站的每个波束上配置用于测量的参考信号;所述接收模块73还用于:接收所述第二基站为所述终端在所述第二基站的所有波束上配置的用于测量的参考信号的配置信息;所述发送模块还用于:将所述配置信息发送给所述终端。
本发明实施例中,作为第一种可选的目标波束获得方式,所述目标波束获得模块71具体用于:
基于所述终端上报的测量信息,确定出所述目标波束,其中,所述测量信息为所述终端对所述第二基站的各个波束上的参考信号进行测量得到的;或者
基于所述终端上报的测量信息和接收到的所述第二基站发送的所述第二基站的每个波束上的负载信息,确定出所述目标波束,其中,所述测量信息为所述终端对所述第二基站的各个波束上的参考信号进行测量得到的。
作为第二种可选的目标波束获得方式,所述发送模块72还用于:将所述终端上报的测量信息,发送给所述第二基站,其中,所述测量信息为所述终端对所述第二基站的各个波束上的参考信号进行测量得到的;
所述接收模块73还用于:接收所述第二基站发送的目标波束的信息,以获得所述目标波束。
可选的,若所述第二基站采用第一波束模式固定形成多个波束,每个波束对应不同的天线端口,所述测量信息包括:
所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中大于或等于设定的测量门限的测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的所有测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中最大测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中前N个最大测量值及其对应的天线端口的标识信息,N为正整数;
若所述第二基站采用第二波束模式在不同的时间区间中形成不同的波束,所述测量信息包括:
所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值大于或等于设定的测量门限的参考信号所在时间区间的信息;或者不同时间区间的信息以及所述终端在不同时间区间上对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值;或者所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值中最大测量值及其对应的时间区间的相关信息;或者所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值中前N个最大测量值及其对应的时间区间的相关信息,N为正整数。
所述基站与所述第二基站共站,作为第三种可选的目标波束获得方式,所述目标波束获得模块71具体用于:
将当前测量得到的所述终端与所述基站之间的来波方向DOA,与已保存的DOA进行对比;以及从已保存的DOA中,确定出与所述终端当前的DOA的差值最小的DOA,并将确定出的DOA对应的波束确定为所述目标波束;或者
将当前测量得到的所述终端与所述基站之间的来波方向DOA,与已保存的不同DOA范围进行对比;以及确定出所述终端当前的DOA所在的DOA范围,并将确定出的DOA范围对应的波束中的部分或全部波束确定为所述目标波束;或者
将当前测量得到的所述终端与所述基站之间的路损信息和DOA,与已保存的每组路损信息和DOA形成的组合进行对比;以及从已保存的组合中,确定出分别与所述终端当前的路损信息和DOA的差值最小的组合,并将确定出的组合对应的波束确定为所述目标波束;或者
将当前测量得到的所述终端与所述基站之间的路损信息和DOA,与已保存的不同路损信息和DOA形成的组合的范围进行对比;以及确定出所述终端当前的路损信息和DOA所在的组合的范围,并将确定出的组合的范围对应的波束中的部分或全部波束确定为所述目标波束。
所述基站与所述第二基站共站,作为第四种可选的目标波束获得方式,
所述发送模块72还用于:将所述基站当前测量得到的信息,发送给所述第二基站,其中,所述基站当前测量得到的信息至少包括所述终端与所述基站之间的DOA;
所述接收模块73还用于:接收所述第二基站发送的所述第二基站形成的目标波束的信息;
所述目标波束获得模块71具体用于:确定出所述目标波束的信息对应的目标波束。
基于上述第一种可选的目标波束获得方式或第三种可选的目标波束获得方式,所述发送模块72还用于:
将所述目标波束的信息和所述终端的标识信息,发送给所述第二基站。
基于上述任一实施例,所述发送模块72还用于:
将所述目标波束的信息发送给所述终端。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了第二种基站,由于该基站决问题的原理与上述图6所示的数据传输方法相似,因此该基站的实施可以参见上述图6所示的方法的实施,重复之处不再赘述。
本发明实施例提供了第二种基站,应用于包括第一基站和所述基站的通信系统,如图8所示,所述基站包括:
目标波束获得模块81,用于获得所述基站的波束中能够服务已接入所述 第一基站的终端的目标波束;
接收模块82,用于接收所述第一基站发送的所述终端的部分或全部下行数据;
发送模块83,用于将所述下行数据通过所述目标波束发送给所述终端。
本发明实施例中,所述发送模块83还用于:
向所述第一基站发送所述第二基站采用的波束模式的信息。
可选的,若所述基站采用第一波束模式固定形成多个波束,每个波束对应不同的天线端口,所述波束模式的信息包括:用于指示所述基站采用的波束模式为第一波束模式的第一指示信息、以及所述基站的每个波束对应的天线端口信息;
若所述基站采用第二波束模式在不同的时间区间上形成不同的波束,所述波束模式的信息包括:用于指示所述基站采用的波束模式为第二波束模式的第二指示信息、以及所述基站的每个波束对应的时间区间的信息。
可选的,所述发送模块83还用于:
向所述第一基站发送所述第二基站的每个波束上的负载信息。
基于上述任一实施例,所述基站还包括:参考信号配置模块84,用于在所述接收模块82接收到所述第一基站发送的配置请求后,为所述终端在所述第二基站的每个波束上配置用于测量的参考信号;所述发送模块83还用于:将所述参考信号的配置信息,发送给所述第一基站;
或者
所述接收模块82还用于:接收所述第一基站发送的所述第一基站为所述终端在所述第二基站的每个波束上配置的用于测量的参考信号的配置信息。
本发明实施例中,作为第一种可选的目标波束获得方式,所述接收模块82还用于:
接收所述第一基站发送的所述目标波束的信息和所述终端的标识信息,以获得所述目标波束。
作为第二种可选的目标波束获得方式,所述接收模块82还用于:接收所 述第一基站发送的测量信息,其中,所述测量信息为所述终端对所述第二基站的各个波束上的参考信号进行测量得到的;
所述目标波束获得模块81具体用于:根据所述测量信息和/或所述第二基站的每个波束上的负载信息,确定出所述目标波束。
作为第三种可选的目标波束获得方式,所述接收模块82还用于:接收所述第一基站当前测量得到的信息,其中,所述第一基站当前测量得到的信息至少包括所述终端与所述第一基站之间的DOA;
所述目标波束获得模块81具体用于:根据接收到的信息,确定出所述基站的天线权值,以形成能够服务所述终端的目标波束。
可选的,所述第一基站当前测量得到的信息还包括所述终端与所述第一基站之间的路损信息。
相应的,所述目标波束获得模块81根据接收到的路损信息和DOA,确定出所述基站的天线权值,以形成能够服务所述终端的目标波束。
基于上述第二种或者第三种可选的目标波束获得方式,所述发送模块83还用于:
将所述目标波束的信息和所述终端的标识信息发送给所述第一基站。
可选的,若所述基站采用第一波束模式固定形成多个波束,每个波束对应不同的天线端口,所述测量信息包括:
所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中大于或等于设定的测量门限的测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的所有测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中最大测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中前N个最大测量值及其对应的天线端口的标识信息,N为正整数;
若所述基站采用第二波束模式在不同的时间区间中形成不同的波束,所述测量信息包括:
所述终端对所述基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值大于或 等于设定的测量门限的参考信号所在时间区间的信息;或者不同时间区间的信息以及所述终端在不同时间区间上对所述基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值;或者所述终端对所述基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值中最大测量值及其对应的时间区间的相关信息;或者所述终端对所述基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值中前N个最大测量值及其对应的时间区间的相关信息,N为正整数。
需要说明的是,图7和图8所示的基站包含的模块可以设置于一个基站中,当该基站为所述第一基站时,触发目标波束获得模块71、接收模块73、发送模块72、以及参考信号配置模块74执行处理;当该基站为所述第二基站时,触发目标波束获得模块81、接收模块82、发送模块83、以及参考信号配置模块84执行处理。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了第三种基站,由于该基站决问题的原理与上述图2所示的数据传输方法相似,因此该基站的实施可以参见上述图2所示的方法的实施,重复之处不再赘述。
本发明实施例提供的第三种基站,如图9所示,所述基站应用于包括所述基站和第二基站的通信系统,所述基站包括:
处理器91、第一收发器92、第二收发器93、通信接口94、以及系统总线95。其中:
所述处理器91和通信接口94之间通过所述系统总线95连接并完成相互间的通信。所述处理器91可以是一个中央处理器(Central Processing Unit,CPU),或者是特定集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC),或者是被配置成实施本发明实施例的一个或多个集成电路。
所述通信接口94用于与其他通信设备进行交互。
所述第一收发器92用于与其他基站(如第二基站)进行数据传输。
所述第二收发器93用于与终端进行数据传输。
可以理解,第一收发器92和第二收发器93可以是两个独立的收发器,也可以集成在一个信息收发装置内,本发明实施例对此不做特别限定。
当所述基站运行时,所述处理器91、第一收发器92和第二收发器93可以执行图2所述的方法流程,具体包括:
所述处理器91,用于获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述基站的终端的目标波束;
所述第一收发器92,用于将所述终端的部分或全部下行数据,发送给所述第二基站,以使所述第二基站通过所述目标波束将所述下行数据发送给所述终端。
本发明实施例中,所述第一收发器92还用于:
接收所述第二基站发送的所述第二基站采用的波束模式的信息。
可选的,若所述第二基站采用第一波束模式固定形成多个波束,每个波束对应不同的天线端口,所述波束模式的信息包括:用于指示所述第二基站采用的波束模式为第一波束模式的第一指示信息、以及所述第二基站的每个波束对应的天线端口信息;
若所述第二基站采用第二波束模式在不同的时间区间中形成不同的波束,所述波束模式的信息包括:用于指示所述第二基站采用的波束模式为第二波束模式的第二指示信息、以及所述第二基站的每个波束对应的时间区间的信息。
可选的,所述第二收发器93,用于将接收到的所述第二基站采用的波束模式的信息发送给所述终端。
本发明实施例中,作为一种可选的参考信号的配置方式,所述处理器91还用于:
为所述终端在所述第二基站的每个波束上配置用于测量的参考信号,并将所述参考信号的配置信息发送给所述终端。
作为另一种可选的参考信号的配置方式,所述第一收发器92还用于:向所述第二基站发送配置请求,以请求所述第二基站为所述终端在所述第二基站的每个波束上配置用于测量的参考信号;接收所述第二基站为所述终端在所述第二基站的所有波束上配置的用于测量的参考信号的配置信息;所述第 二收发器93还用于:将所述配置信息发送给所述终端。
本发明实施例中,作为第一种可选的目标波束获得方式,所述处理器91具体用于:
基于所述终端上报的测量信息,确定出所述目标波束,其中,所述测量信息为所述终端对所述第二基站的各个波束上的参考信号进行测量得到的;或者
基于所述终端上报的测量信息和接收到的所述第二基站发送的所述第二基站的每个波束上的负载信息,确定出所述目标波束,其中,所述测量信息为所述终端对所述第二基站的各个波束上的参考信号进行测量得到的。
作为第二种可选的目标波束获得方式,所述第一收发器92还用于:将所述第二收发器93接收到的所述终端上报的测量信息,发送给所述第二基站,其中,所述测量信息为所述终端对所述第二基站的各个波束上的参考信号进行测量得到的;接收所述第二基站发送的目标波束的信息,以获得所述目标波束。
可选的,若所述第二基站采用第一波束模式固定形成多个波束,每个波束对应不同的天线端口,所述测量信息包括:
所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中大于或等于设定的测量门限的测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的所有测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中最大测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中前N个最大测量值及其对应的天线端口的标识信息,N为正整数;
若所述第二基站采用第二波束模式在不同的时间区间中形成不同的波束,所述测量信息包括:
所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值大于或等于设定的测量门限的参考信号所在时间区间的信息;或者不同时间区间的信息以及所述终端在不同时间区间上对所述第二基站的天线端口上的参 考信号测量得到的测量值;或者所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值中最大测量值及其对应的时间区间的相关信息;或者所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值中前N个最大测量值及其对应的时间区间的相关信息,N为正整数。
所述基站与所述第二基站共站,作为第三种可选的目标波束获得方式,所述处理器91具体用于:
将当前测量得到的所述终端与所述基站之间的来波方向DOA,与已保存的DOA进行对比;以及从已保存的DOA中,确定出与所述终端当前的DOA的差值最小的DOA,并将确定出的DOA对应的波束确定为所述目标波束;或者
将当前测量得到的所述终端与所述基站之间的来波方向DOA,与已保存的不同DOA范围进行对比;以及确定出所述终端当前的DOA所在的DOA范围,并将确定出的DOA范围对应的波束中的部分或全部波束确定为所述目标波束;或者
将当前测量得到的所述终端与所述基站之间的路损信息和DOA,与已保存的每组路损信息和DOA形成的组合进行对比;以及从已保存的组合中,确定出分别与所述终端当前的路损信息和DOA的差值最小的组合,并将确定出的组合对应的波束确定为所述目标波束;或者
将当前测量得到的所述终端与所述基站之间的路损信息和DOA,与已保存的不同路损信息和DOA形成的组合的范围进行对比;以及确定出所述终端当前的路损信息和DOA所在的组合的范围,并将确定出的组合的范围对应的波束中的部分或全部波束确定为所述目标波束。
所述基站与所述第二基站共站,作为第四种可选的目标波束获得方式,
所述第一收发器92还用于:将所述基站当前测量得到的信息,发送给所述第二基站,其中,所述基站当前测量得到的信息至少包括所述终端与所述基站之间的DOA;接收所述第二基站发送的所述第二基站形成的目标波束的信息;
所述处理器91具体用于:确定出所述目标波束的信息对应的目标波束。
可选的,所述基站当前测量得到的信息还包括所述终端与所述基站之间的路损信息。
基于上述第一种可选的目标波束获得方式或第三种可选的目标波束获得方式,所述第一收发器92还用于:
将所述目标波束的信息和所述终端的标识信息,发送给所述第二基站。
基于上述任一实施例,所述第二收发器93还用于:
将所述目标波束的信息发送给所述终端。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了第四种基站,由于该基站决问题的原理与上述图6所示的数据传输方法相似,因此该基站的实施可以参见上述图6所示的方法的实施,重复之处不再赘述。
本发明实施例提供了第四种基站,应用于包括第一基站和所述基站的通信系统,如图10所示,所述基站包括:
处理器101、第一收发器102、第二收发器103、通信接口104、以及系统总线105。其中:
所述处理器101和通信接口104之间通过所述系统总线105连接并完成相互间的通信。所述处理器101可以是一个中央处理器(Central Processing Unit,CPU),或者是特定集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC),或者是被配置成实施本发明实施例的一个或多个集成电路。
所述通信接口104用于与其他通信设备进行交互。
所述第一收发器102用于与其他基站(如第二基站)进行数据传输。
所述第二收发器103用于与终端进行数据传输。
当所述基站运行时,所述处理器101、第一收发器102和第二收发器103可以执行图6所述的方法流程,具体包括:
所述处理器101,用于获得所述基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束;
所述第一收发器102,用于接收所述第一基站发送的所述终端的部分或全 部下行数据;
所述第二收发器103,用于将所述下行数据通过所述目标波束发送给所述终端。
本发明实施例中,所述第一收发器102还用于:
向所述第一基站发送所述第二基站采用的波束模式的信息。
可选的,若所述基站采用第一波束模式固定形成多个波束,每个波束对应不同的天线端口,所述波束模式的信息包括:用于指示所述基站采用的波束模式为第一波束模式的第一指示信息、以及所述基站的每个波束对应的天线端口信息;
若所述基站采用第二波束模式在不同的时间区间上形成不同的波束,所述波束模式的信息包括:用于指示所述基站采用的波束模式为第二波束模式的第二指示信息、以及所述基站的每个波束对应的时间区间的信息。
可选的,所述第一收发器102还用于:
向所述第一基站发送所述第二基站的每个波束上的负载信息。
基于上述任一实施例,所述处理器101还用于:在所述第一收发器102接收到所述第一基站发送的配置请求后,为所述终端在所述第二基站的每个波束上配置用于测量的参考信号;所述第一收发器102还用于:将所述参考信号的配置信息,发送给所述第一基站;
或者
所述第一收发器102还用于:接收所述第一基站发送的所述第一基站为所述终端在所述第二基站的每个波束上配置的用于测量的参考信号的配置信息。
本发明实施例中,作为第一种可选的目标波束获得方式,所述第一收发器102还用于:
接收所述第一基站发送的所述目标波束的信息和所述终端的标识信息,以获得所述目标波束。
作为第二种可选的目标波束获得方式,所述第一收发器102还用于:接 收所述第一基站发送的测量信息,其中,所述测量信息为所述终端对所述第二基站的各个波束上的参考信号进行测量得到的;
所述处理器101具体用于:根据所述测量信息和/或所述第二基站的每个波束上的负载信息,确定出所述目标波束。
作为第三种可选的目标波束获得方式,所述第一收发器102还用于:接收所述第一基站当前测量得到的信息,其中,所述第一基站当前测量得到的信息至少包括所述终端与所述第一基站之间的DOA;
所述处理器101具体用于:根据接收到的信息,确定出所述基站的天线权值,以形成能够服务所述终端的目标波束。
可选的,所述第一基站当前测量得到的信息还包括所述终端与所述第一基站之间的路损信息。
相应的,所述处理器101根据接收到的路损信息和DOA,确定出所述基站的天线权值,以形成能够服务所述终端的目标波束。
基于上述第二种或者第三种可选的目标波束获得方式,所述第一收发器102还用于:
将所述目标波束的信息和所述终端的标识信息发送给所述第一基站。
可选的,若所述基站采用第一波束模式固定形成多个波束,每个波束对应不同的天线端口,所述测量信息包括:
所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中大于或等于设定的测量门限的测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的所有测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中最大测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中前N个最大测量值及其对应的天线端口的标识信息,N为正整数;
若所述基站采用第二波束模式在不同的时间区间中形成不同的波束,所述测量信息包括:
所述终端对所述基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值大于或 等于设定的测量门限的参考信号所在时间区间的信息;或者不同时间区间的信息以及所述终端在不同时间区间上对所述基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值;或者所述终端对所述基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值中最大测量值及其对应的时间区间的相关信息;或者所述终端对所述基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值中前N个最大测量值及其对应的时间区间的相关信息,N为正整数。
需要说明的是,图9和图10所示的基站包含的模块可以设置于一个基站中,当该基站为所述第一基站时,触发处理器91、第一收发器92和第二收发器93执行处理;当该基站为所述第二基站时,触发处理器101、第一收发器102和第二收发器103执行处理。
需要说明的是,图9和图10所示的基站包含的模块可以设置于一个基站中,当该基站为所述第一基站时,触发处理器91、第一收发器92、以及第二收发器93执行处理;当该基站为所述第二基站时,触发处理器101、第一收发器102、以及第二收发器103执行处理。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种通信系统,如图11所示,包括:
第一基站111,用于获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束;将所述终端的部分或全部下行数据,发送给所述第二基站,以使所述第二基站通过所述目标波束将所述下行数据发送给所述终端;
第二基站112,用于获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束;接收所述第一基站发送的所述终端的部分或全部下行数据,并将所述下行数据通过所述目标波束发送给所述终端。
其中,所述第一基站111可以为如图7所示的基站,也可以为如图9所示的基站;所述第一基站112可以为如图8所示的基站,也可以为如图10所示的基站。对第一基站111、第一基站112的详细描述可以参照本发明其他实施例的相关内容,在此不做赘述。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要 求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (45)

  1. 一种数据传输方法,其特征在于,应用于包括第一基站和第二基站的通信系统,该方法包括:
    所述第一基站获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束;
    所述第一基站将所述终端的部分或全部下行数据,发送给所述第二基站,以使所述第二基站通过所述目标波束将所述下行数据发送给所述终端。
  2. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,该方法还包括:
    所述第一基站接收所述第二基站发送的所述第二基站采用的波束模式的信息。
  3. 如权利要求2所述的方法,其特征在于,若所述第二基站采用第一波束模式固定形成多个波束,每个波束对应不同的天线端口,所述波束模式的信息包括:用于指示所述第二基站采用的波束模式为第一波束模式的第一指示信息、以及所述第二基站的每个波束对应的天线端口信息;
    若所述第二基站采用第二波束模式在不同的时间区间中形成不同的波束,所述波束模式的信息包括:用于指示所述第二基站采用的波束模式为第二波束模式的第二指示信息、以及所述第二基站的每个波束对应的时间区间的信息。
  4. 如权利要求1~3任一项所述的方法,其特征在于,该方法还包括:
    所述第一基站为所述终端在所述第二基站的每个波束上配置用于测量的参考信号,并将所述参考信号的配置信息发送给所述终端;或者
    所述第一基站向所述第二基站发送配置请求,以请求所述第二基站为所述终端在所述第二基站的每个波束上配置用于测量的参考信号;以及所述第一基站接收所述第二基站为所述终端在所述第二基站的所有波束上配置的用于测量的参考信号的配置信息,并将所述配置信息发送给所述终端。
  5. 如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第一基站获得所述第二 基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束,包括:
    所述第一基站基于所述终端上报的测量信息,确定出所述目标波束,其中,所述测量信息为所述终端对所述第二基站的各个波束上的参考信号进行测量得到的;或者
    所述第一基站基于所述终端上报的测量信息和接收到的所述第二基站发送的所述第二基站的每个波束上的负载信息,确定出所述目标波束,其中,所述测量信息为所述终端对所述第二基站的各个波束上的参考信号进行测量得到的。
  6. 如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束之前,该方法包括:所述第一基站将所述终端上报的测量信息,发送给所述第二基站,其中,所述测量信息为所述终端对所述第二基站的不同波束上的参考信号进行测量得到的;
    所述第一基站获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束,包括:所述第一基站接收所述第二基站发送的目标波束的信息,以获得所述目标波束。
  7. 如权利要求5或6所述的方法,其特征在于,若所述第二基站采用第一波束模式固定形成多个波束,每个波束对应不同的天线端口,所述测量信息包括:
    所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中大于或等于设定的测量门限的测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的所有测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中最大测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中前N个最大测量值及其对应的天线端口的标识信息,N为正整数;
    若所述第二基站采用第二波束模式在不同的时间区间中形成不同的波束,所述测量信息包括:
    所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值大于或等于设定的测量门限的参考信号所在时间区间的信息;或者不同时间区间的信息以及所述终端在不同时间区间上对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值;或者所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值中最大测量值及其对应的时间区间的相关信息;或者所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值中前N个最大测量值及其对应的时间区间的相关信息,N为正整数。
  8. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一基站与所述第二基站共站,所述第一基站获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束,包括:
    所述第一基站将当前测量得到的所述终端与所述第一基站之间的来波方向DOA,与已保存的DOA进行对比;所述第一基站从已保存的DOA中,确定出与所述终端当前的DOA的差值最小的DOA,并将确定出的DOA对应的波束确定为所述目标波束;或者
    所述第一基站将当前测量得到的所述终端与所述第一基站之间的来波方向DOA,与已保存的不同DOA范围进行对比;所述第一基站确定出所述终端当前的DOA所在的DOA范围,并将确定出的DOA范围对应的波束中的部分或全部波束确定为所述目标波束;或者
    所述第一基站将当前测量得到的所述终端与所述第一基站之间的路损信息和DOA,与已保存的每组路损信息和DOA形成的组合进行对比;所述第一基站从已保存的组合中,确定出分别与所述终端当前的路损信息和DOA的差值最小的组合,并将确定出的组合对应的波束确定为所述目标波束;或者
    所述第一基站将当前测量得到的所述终端与所述第一基站之间的路损信息和DOA,与已保存的不同路损信息和DOA形成的组合的范围进行对比;所述第一基站确定出所述终端当前的路损信息和DOA所在的组合的范围,并将确定出的组合的范围对应的波束中的部分或全部波束确定为所述目标波束。
  9. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一基站与所述第二基站共站,所述第一基站获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束,包括:
    所述第一基站将所述第一基站当前测量得到的信息,发送给所述第二基站,其中,所述第一基站当前测量得到的信息至少包括所述终端与所述第一基站之间的DOA;
    所述第一基站接收所述第二基站发送的所述第二基站形成的目标波束的信息,并确定出所述目标波束的信息对应的目标波束。
  10. 如权利要求5或8所述的方法,其特征在于,该方法还包括:
    所述第一基站将所述目标波束的信息和所述终端的标识信息,发送给所述第二基站。
  11. 如权利要求1~10任一项所述的方法,其特征在于,该方法还包括:
    所述第一基站将所述目标波束的信息发送给所述终端。
  12. 如权利要求3所述的方法,其特征在于,该方法还包括:
    所述第一基站将接收到的所述第二基站采用的波束模式的信息发送给所述终端。
  13. 一种数据传输方法,其特征在于,应用于包括第一基站和第二基站的通信系统,该方法包括:
    所述第二基站获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束;
    所述第二基站接收所述第一基站发送的所述终端的部分或全部下行数据,并将所述下行数据通过所述目标波束发送给所述终端。
  14. 如权利要求13所述的方法,其特征在于,该方法还包括:
    所述第二基站向所述第一基站发送所述第二基站采用的波束模式的信息。
  15. 如权利要求14所述的方法,其特征在于,若所述第二基站采用第一波束模式固定形成多个波束,每个波束对应不同的天线端口,所述波束模式 的信息包括:用于指示所述第二基站采用的波束模式为第一波束模式的第一指示信息、以及所述第二基站的每个波束对应的天线端口信息;
    若所述第二基站采用第二波束模式在不同的时间区间上形成不同的波束,所述波束模式的信息包括:用于指示所述第二基站采用的波束模式为第二波束模式的第二指示信息、以及所述第二基站的每个波束对应的时间区间的信息。
  16. 如权利要求13所述的方法,其特征在于,该方法还包括:
    所述第二基站向所述第一基站发送所述第二基站的每个波束上的负载信息。
  17. 如权利要求13~16任一项所述的方法,其特征在于,该方法还包括:
    所述第二基站接收所述第一基站发送的所述第一基站为所述终端在所述第二基站的每个波束上配置的用于测量的参考信号的配置信息;或者
    所述第二基站在接收到所述第一基站发送的配置请求后,为所述终端在所述第二基站的每个波束上配置用于测量的参考信号,并将所述参考信号的配置信息,发送给所述第一基站。
  18. 如权利要求13~17任一项所述的方法,其特征在于,所述第二基站获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束,包括:
    所述第二基站接收所述第一基站发送的所述目标波束的信息和所述终端的标识信息,以获得所述目标波束。
  19. 如权利要求13~17任一项所述的方法,其特征在于,所述第二基站获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束之前,该方法还包括:
    所述第二基站接收所述第一基站发送的测量信息,其中,所述测量信息为所述终端对所述第二基站的各个波束上的参考信号进行测量得到的;
    所述第二基站获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束,包括:所述第二基站根据所述测量信息和/或所述第二基 站的每个波束上的负载信息,确定出所述目标波束。
  20. 如权利要求13所述的方法,其特征在于,该方法还包括:所述第二基站接收所述第一基站发送所述第一基站当前测量得到的信息,其中,所述第一基站当前测量得到的信息至少包括所述终端与所述第一基站之间的DOA;
    所述第二基站获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束,包括:所述第二基站根据所述至少一种信息,确定出所述第二基站的天线权值,以形成能够服务所述终端的目标波束。
  21. 如权利要求19或20所述的方法,其特征在于,所述第二基站获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束之后,该方法还包括:
    所述第二基站将所述目标波束的信息和所述终端的标识信息发送给所述第一基站。
  22. 如权利要求20所述的方法,其特征在于,若所述第二基站采用第一波束模式固定形成多个波束,每个波束对应不同的天线端口,所述测量信息包括:
    所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中大于或等于设定的测量门限的测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的所有测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中最大测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中前N个最大测量值及其对应的天线端口的标识信息,N为正整数;
    若所述第二基站采用第二波束模式在不同的时间区间中形成不同的波束,所述测量信息包括:
    所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值大于或等于设定的测量门限的参考信号所在时间区间的信息;或者不同时间区间的信息以及所述终端在不同时间区间上对所述第二基站的天线端口上的参 考信号测量得到的测量值;或者所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值中最大测量值及其对应的时间区间的相关信息;或者所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值中前N个最大测量值及其对应的时间区间的相关信息,N为正整数。
  23. 一种基站,其特征在于,应用于包括所述基站和第二基站的通信系统,所述基站包括:
    目标波束获得模块,用于获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述基站的终端的目标波束;
    发送模块,用于将所述终端的部分或全部下行数据,发送给所述第二基站,以使所述第二基站通过所述目标波束将所述下行数据发送给所述终端。
  24. 如权利要求23所述的基站,其特征在于,所述基站还包括:
    接收模块,用于接收所述第二基站发送的所述第二基站采用的波束模式的信息。
  25. 如权利要求24所述的基站,其特征在于,若所述第二基站采用第一波束模式固定形成多个波束,每个波束对应不同的天线端口,所述波束模式的信息包括:用于指示所述第二基站采用的波束模式为第一波束模式的第一指示信息、以及所述第二基站的每个波束对应的天线端口信息;
    若所述第二基站采用第二波束模式在不同的时间区间中形成不同的波束,所述波束模式的信息包括:用于指示所述第二基站采用的波束模式为第二波束模式的第二指示信息、以及所述第二基站的每个波束对应的时间区间的信息。
  26. 如权利要求23~25任一项所述的基站,其特征在于,所述基站还包括:参考信号配置模块,用于为所述终端在所述第二基站的每个波束上配置用于测量的参考信号;所述发送模块还用于:将所述参考信号的配置信息发送给所述终端;
    或者
    所述发送模块还用于:向所述第二基站发送配置请求,以请求所述第二 基站为所述终端在所述第二基站的每个波束上配置用于测量的参考信号;所述接收模块还用于:接收所述第二基站为所述终端在所述第二基站的所有波束上配置的用于测量的参考信号的配置信息;所述发送模块还用于:将所述配置信息发送给所述终端。
  27. 如权利要求26所述的基站,其特征在于,所述目标波束获得模块具体用于:
    基于所述终端上报的测量信息,确定出所述目标波束,其中,所述测量信息为所述终端对所述第二基站的各个波束上的参考信号进行测量得到的;
    或者
    基于所述终端上报的测量信息和接收到的所述第二基站发送的所述第二基站的每个波束上的负载信息,确定出所述目标波束,其中,所述测量信息为所述终端对所述第二基站的各个波束上的参考信号进行测量得到的。
  28. 如权利要求26所述的基站,其特征在于,所述发送模块还用于:将所述终端上报的测量信息,发送给所述第二基站,其中,所述测量信息为所述终端对所述第二基站的不同波束上的参考信号进行测量得到的;
    所述接收模块还用于:接收所述第二基站发送的目标波束的信息,以获得所述目标波束。
  29. 如权利要求27或28所述的基站,其特征在于,若所述第二基站采用第一波束模式固定形成多个波束,每个波束对应不同的天线端口,所述测量信息包括:
    所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中大于或等于设定的测量门限的测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的所有测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中最大测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中前N个最大测量值及其对应的天线端口的标识信息,N为正整数;
    若所述第二基站采用第二波束模式在不同的时间区间中形成不同的波 束,所述测量信息包括:
    所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值大于或等于设定的测量门限的参考信号所在时间区间的信息;或者不同时间区间的信息以及所述终端在不同时间区间上对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值;或者所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值中最大测量值及其对应的时间区间的相关信息;或者所述终端对所述第二基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值中前N个最大测量值及其对应的时间区间的相关信息,N为正整数。
  30. 如权利要求23所述的基站,其特征在于,所述基站与所述第二基站共站,所述目标波束获得模块具体用于:
    将当前测量得到的所述终端与所述基站之间的来波方向DOA,与已保存的DOA进行对比;以及从已保存的DOA中,确定出与所述终端当前的DOA的差值最小的DOA,并将确定出的DOA对应的波束确定为所述目标波束;或者
    将当前测量得到的所述终端与所述基站之间的来波方向DOA,与已保存的不同DOA范围进行对比;以及确定出所述终端当前的DOA所在的DOA范围,并将确定出的DOA范围对应的波束中的部分或全部波束确定为所述目标波束;或者
    将当前测量得到的所述终端与所述基站之间的路损信息和DOA,与已保存的每组路损信息和DOA形成的组合进行对比;以及从已保存的组合中,确定出分别与所述终端当前的路损信息和DOA的差值最小的组合,并将确定出的组合对应的波束确定为所述目标波束;或者
    将当前测量得到的所述终端与所述基站之间的路损信息和DOA,与已保存的不同路损信息和DOA形成的组合的范围进行对比;以及确定出所述终端当前的路损信息和DOA所在的组合的范围,并将确定出的组合的范围对应的波束中的部分或全部波束确定为所述目标波束。
  31. 如权利要求23所述的基站,其特征在于,所述基站与所述第二基站 共站,
    所述发送模块还用于:将所述基站当前测量得到的信息,发送给所述第二基站,其中,所述基站当前测量得到的信息至少包括所述终端与所述基站之间的DOA;
    所述接收模块还用于:接收所述第二基站发送的所述第二基站形成的目标波束的信息;
    所述目标波束获得模块具体用于:确定出所述目标波束的信息对应的目标波束。
  32. 如权利要求27或30所述的基站,其特征在于,所述发送模块还用于:
    将所述目标波束的信息和所述终端的标识信息,发送给所述第二基站。
  33. 如权利要求23~32任一项所述的基站,其特征在于,所述发送模块还用于:
    将所述目标波束的信息发送给所述终端。
  34. 如权利要求25所述的基站,其特征在于,所述发送模块还用于:
    将所述接收模块接收到的所述第二基站采用的波束模式的信息发送给所述终端。
  35. 一种基站,其特征在于,应用于包括第一基站和所述基站的通信系统,所述基站包括:
    目标波束获得模块,用于获得所述基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束;
    接收模块,用于接收所述第一基站发送的所述终端的部分或全部下行数据;
    发送模块,用于将所述下行数据通过所述目标波束发送给所述终端。
  36. 如权利要求35所述的基站,其特征在于,所述发送模块还用于:
    向所述第一基站发送所述第二基站采用的波束模式的信息。
  37. 如权利要求36所述的基站,其特征在于,若所述基站采用第一波束 模式固定形成多个波束,每个波束对应不同的天线端口,所述波束模式的信息包括:用于指示所述基站采用的波束模式为第一波束模式的第一指示信息、以及所述基站的每个波束对应的天线端口信息;
    若所述基站采用第二波束模式在不同的时间区间上形成不同的波束,所述波束模式的信息包括:用于指示所述基站采用的波束模式为第二波束模式的第二指示信息、以及所述基站的每个波束对应的时间区间的信息。
  38. 如权利要求35所述的基站,其特征在于,所述发送模块还用于:
    向所述第一基站发送所述第二基站的每个波束上的负载信息。
  39. 如权利要求35~38任一项所述的基站,其特征在于,所述基站还包括:第二参考信号配置模块,用于在所述接收模块接收到所述第一基站发送的配置请求后,为所述终端在所述第二基站的每个波束上配置用于测量的参考信号;所述发送模块还用于:将所述参考信号的配置信息,发送给所述第一基站;
    或者
    所述接收模块还用于:接收所述第一基站发送的所述第一基站为所述终端在所述第二基站的每个波束上配置的用于测量的参考信号的配置信息。
  40. 如权利要求35~39任一项所述的基站,其特征在于,所述接收模块还用于:
    接收所述第一基站发送的所述目标波束的信息和所述终端的标识信息,以获得所述目标波束。
  41. 如权利要求35~39任一项所述的基站,其特征在于,所述接收模块还用于:接收所述第一基站发送的测量信息,其中,所述测量信息为所述终端对所述第二基站的各个波束上的参考信号进行测量得到的;
    所述目标波束获得模块具体用于:根据所述测量信息和/或所述第二基站的每个波束上的负载信息,确定出所述目标波束。
  42. 如权利要求35所述的基站,其特征在于,所述接收模块还用于:接收所述第一基站当前测量得到的信息,其中,所述第一基站当前测量得到的 信息至少包括所述终端与所述第一基站之间的DOA;
    所述目标波束获得模块具体用于:根据接收到的信息,确定出所述基站的天线权值,以形成能够服务所述终端的目标波束。
  43. 如权利要求41或42所述的基站,其特征在于,所述发送模块还用于:
    将所述目标波束的信息和所述终端的标识信息发送给所述第一基站。
  44. 如权利要求42所述的基站,其特征在于,若所述基站采用第一波束模式固定形成多个波束,每个波束对应不同的天线端口,所述测量信息包括:
    所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中大于或等于设定的测量门限的测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的所有测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中最大测量值及其对应的天线端口的标识信息;或者所述终端对所述参考信号测量得到的测量值中前N个最大测量值及其对应的天线端口的标识信息,N为正整数;
    若所述基站采用第二波束模式在不同的时间区间中形成不同的波束,所述测量信息包括:
    所述终端对所述基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值大于或等于设定的测量门限的参考信号所在时间区间的信息;或者不同时间区间的信息以及所述终端在不同时间区间上对所述基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值;或者所述终端对所述基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值中最大测量值及其对应的时间区间的相关信息;或者所述终端对所述基站的天线端口上的参考信号测量得到的测量值中前N个最大测量值及其对应的时间区间的相关信息,N为正整数。
  45. 一种通信系统,其特征在于,所述通信系统包括:
    第一基站,用于获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束;将所述终端的部分或全部下行数据,发送给所述第二基站,以使所述第二基站通过所述目标波束将所述下行数据发送给所述终端;
    第二基站,用于获得所述第二基站的波束中能够服务已接入所述第一基站的终端的目标波束;接收所述第一基站发送的所述终端的部分或全部下行数据,并将所述下行数据通过所述目标波束发送给所述终端。
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