WO2017210909A1 - 一种干扰协调方法及装置 - Google Patents

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WO2017210909A1
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parameter
terminal
subframe
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张莉莉
斯特林-加拉赫理查德
曾勇波
刘斌
徐凯
李晓翠
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华为技术有限公司
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the embodiment of the present application provides an interference coordination method and device, which reduces interference of uplink transmission.
  • the first configuration information includes a parameter that the serving terminal of the first cell transmits the uplink control information UCI; the parameter included in the first configuration information is: The parameter of the first cell configuration, the parameter that is orthogonal to the parameter configured for the second cell, the second cell is a neighboring cell of the first cell; the first cell uses the first configuration information Notify the service terminal.
  • the service terminal refers to the first small cell served by the first cell and received from the first small The terminal with the absolute value of the difference between the received signal strengths of the second cell and the second cell is less than a preset threshold.
  • the serving terminal When the serving terminal is located in the overlapping area of the first cell and the second cell, determining the first configuration information for the serving terminal, so as to ensure that the serving terminal does not use the UCI when transmitting the UCI through the resource indicated by the parameter included in the first configuration information.
  • the terminal located in the area of the second cell and accessing the second cell and the terminal located in the first cell and accessing the first cell, the uplink transmission of the second cell, and the uplink transmission of the first cell generate interference.
  • UCI transmission can be performed for the terminal that is not located in the overlapping area and accesses the first cell by using the resources configured in the prior art.
  • the first configuration information includes parameters that are configured for the service terminal. Specifically, when the terminal accesses the first cell and the terminal is located in the overlapping area of the first cell and the second cell, the first cell allocates the parameter to the terminal, and sends the parameter to the terminal, so that the terminal can pass the terminal.
  • the resource indicated by the parameter transmits UCI.
  • the first configuration information includes parameters including at least one of a cyclic shift value and an orthogonal sequence code.
  • the first cell determining the first configuration information of the first cell may be implemented as follows:
  • the first cell selects a parameter from the first parameter pool and generates the first configuration information, where the first parameter pool includes a plurality of pre-configured for the first cell for serving by the first cell.
  • the terminal transmits the parameters of the UCI, and any two parameters are orthogonal to each other.
  • the any two sequence codes included in the first parameter pool are orthogonal, or any two cyclic shift values included in the first parameter pool are orthogonal.
  • the first parameter pool includes parameters that are orthogonal to parameters included in the second parameter pool pre-configured for the second cell.
  • the method may further include: the first cell receiving the second The second configuration information of the cell, where the second configuration information includes a parameter for the second cell pre-configured for the second cell to transmit the UCI.
  • the first cell notifying the first configuration information to the service terminal may be implemented as follows:
  • the first cell sends the first configuration information to the serving terminal by using radio resource control RRC signaling.
  • the first cell is a secondary cell of the serving terminal, and the service terminal further links a primary cell;
  • the first cell is a secondary cell of the serving terminal, and the serving terminal further links a primary cell; before the first cell determines the first configuration information of the first cell, The method further includes:
  • the first cell notifies the primary cell of the third configuration information pre-configured by the first cell, so that the primary cell selects and receives from the UCI parameters included in the third configuration information.
  • the fourth configuration information that is sent by the second cell includes parameters that are orthogonal to the parameters and generates the first configuration information, and then sent to the first cell.
  • the determining, by the first cell, the first configuration information of the first cell may be implemented by: the first cell receiving, by the primary cell, the parameter allocated by the primary cell The first cell selects one parameter from the parameters allocated for the first cell and generates the first configuration information.
  • the fourth configuration information determines a first configuration manner in which the first cell optimizes the third configuration information, and a second configuration manner in which the second cell optimizes the fourth configuration information.
  • the determining, by the first cell, the first configuration information of the first cell may be implemented by: the first cell receiving the first configuration mode sent by the primary cell;
  • the first cell optimizes the third configuration information based on the first configuration manner, and selects one parameter from the optimized parameters included in the third configuration information to generate the first configuration information.
  • the embodiment of the present application further provides an interference coordination method, where the method includes:
  • the first configuration information includes at least one of a cyclic shift value and an orthogonal sequence code.
  • the method may further include:
  • the primary cell receives the second configuration information sent by the secondary cell and receives the third configuration information sent by the neighboring cell; the second configuration information includes at least one parameter used by the terminal for the secondary cell service to transmit the UCI.
  • the third configuration information includes at least one parameter used by the terminal serving the neighboring cell to transmit the UCI.
  • the primary cell determines the first of the secondary cell in the primary cell.
  • the method may further include:
  • the primary cell allocates parameters to the secondary cell and the neighboring cell, and notifies the secondary cell and the neighboring cell, respectively, based on the second configuration information and the third configuration information, where the secondary cell is the secondary cell.
  • the assigned parameters are orthogonal to the parameters assigned to the neighboring cells.
  • the first configuration information that is sent by the secondary cell, where the first configuration information is: after the secondary cell receives the parameter that is sent by the primary cell and is allocated by the primary cell, Generating a parameter for transmitting the UCI for the dual link terminal selected from the UCI parameters allocated for the secondary cell.
  • the determining, by the primary cell, the first configuration information of the secondary cell may be implemented as follows:
  • the primary cell sends the first configuration information to the dual-link terminal by using RRC signaling.
  • the primary cell sends a notification message to the dual-link terminal, where the notification message is used to notify the dual-link terminal to acquire the first configuration information from the secondary cell.
  • the subframe configuration information includes at least one of the following: a first subframe set, a subset of the first subframe set, a complement of the first subframe set, and a first subframe set a subset of the complement; the subframe included in the subframe configuration information is used by the serving terminal to transmit an uplink signal.
  • the first uplink information is at least one of the uplink signal, a physical uplink control channel PUCCH, a physical uplink shared channel PUSCH, and a physical random access channel PRACH.
  • the method may further include:
  • the first cell is configured with a second subframe set for uplink transmission; the subframe included in the second subframe set is used for uplink communication of the first cell;
  • the first cell is a secondary cell
  • the second cell is a secondary cell
  • the first cell is a macro cell
  • the second cell is a micro cell.
  • the configuration information of the second subframe set is used to indicate that the second cell configures a third subframe set for uplink transmission based on configuration information of the second subframe set.
  • the subframe included in the third subframe set is used for uplink transmission of the second cell.
  • the subframe included in the third subframe set is different from the subframe included in the second subframe set.
  • the subframe in the second subframe set is further used for uplink transmission of the first cell in an uplink hybrid automatic repeat request HARQ process.
  • the first cell is configured with a second subframe set for uplink transmission by the second cell, and can be implemented as follows:
  • the first cell configures the second subframe set for the second cell based on radio resource configuration and system information of the first cell.
  • the first cell configures the second subframe set for the second cell based on the radio resource configuration and system information of the first cell, and may be implemented as follows:
  • the first cell selects an uplink subframe for the terminal to perform message feedback to form the subframe set in the subframe scheduled by the scheduling window of the system information block and the subframe scheduled for paging detection.
  • the configuration information of the second subframe set is used to indicate that when the second cell performs uplink or downlink scheduling, the terminal served by the second cell is prohibited from being in the second sub The frame is transmitted in the uplink.
  • the configuration information of the second subframe set is used to indicate that the second cell performs physical downlink shared channel PDSCH scheduling in the pre-configured first subframe to prevent the terminal served by the second cell from being located in the second subframe.
  • the second subframe set performs hybrid automatic repeat request HARQ feedback; or the second sub
  • the configuration information of the frame set is used to indicate that the second cell performs physical uplink shared channel PUSCH scheduling in the pre-configured second subframe to prevent the terminal served by the second cell from being sent for the first time in the second subframe set. Or retransmit the packet.
  • the first cell is a secondary cell
  • the second cell is a secondary cell
  • the first cell is a macro cell
  • the second cell is a micro cell.
  • the serving terminal of the second cell when the second cell performs uplink or downlink scheduling, the serving terminal of the second cell is prohibited from performing uplink transmission in the first subframe.
  • a processor configured to determine first configuration information of the first cell, where the first configuration information includes a parameter that the serving terminal of the first cell transmits uplink control information UCI; and the parameter included in the first configuration information is And the second cell is a neighboring cell of the first cell, where the parameter configured for the first cell is a parameter orthogonal to a parameter configured for the second cell;
  • any two sequence codes included in the first parameter pool are orthogonal, or any two cyclic shift values included in the first parameter pool are orthogonal.
  • the transceiver is further configured to receive, by the primary cell, the parameter that is allocated by the primary cell, where the processor is configured to select one parameter from the parameter allocated for the first cell And generating the first configuration information.
  • a processor configured to determine first configuration information of the secondary cell, where the dual-link terminal is respectively linked with the primary cell and the secondary cell; the first configuration information includes: a parameter allocated to the secondary cell a parameter in the parameter that is orthogonal to a parameter assigned to the neighboring cell of the secondary cell;
  • the parameter included in the first configuration information is used by the dual-link terminal to transmit uplink control information UCI.
  • the dual link terminal is located in the secondary cell and the secondary cell The overlapping area of the neighboring cells.
  • the first configuration information is configured for the dual link terminal.
  • the transceiver is further configured to: before the determining, by the processor, the first configuration information of the secondary cell, receive second configuration information sent by the secondary cell, and receive the neighboring cell. Transmitting third configuration information; the second configuration information includes at least one parameter for a terminal of the secondary cell service to transmit UCI, the third configuration information including at least a terminal for serving the neighboring cell service to transmit UCI One parameter.
  • the processor is further configured to: after the transceiver receives the second configuration information sent by the secondary cell and the third configuration information sent by the neighboring cell, Determining, by the second configuration information, the first configuration manner of the secondary cell optimization second configuration information, and the neighboring cell optimizing the third configuration information, before the first configuration information of the secondary cell Second configuration method;
  • the transceiver is further configured to receive the first configuration information that is sent by the secondary cell, where the first configuration information is that the secondary cell optimizes the second configuration according to the first configuration manner. After the information is selected, based on the parameters included in the optimized second configuration information, the parameters for the UCL terminal transmission UCI are generated.
  • the configuration information of the second subframe set is used to indicate that the second cell configures a third subframe set for uplink transmission based on configuration information of the second subframe set.
  • the present application further provides an interference coordination apparatus, where the apparatus is applied to a first cell, including:
  • the notifying unit is further configured to send the first configuration mode to the secondary cell and to The second configuration mode is sent to the neighboring cell;
  • the receiving unit is further configured to receive the first configuration information that is sent by the secondary cell, where the first configuration information is that the secondary cell optimizes according to the first configuration mode.
  • the parameter for the dual link terminal transmission UCI is generated based on the parameters included in the optimized second configuration information.
  • the first notification unit is specifically configured to: go to the first cell
  • the service terminal sends a broadcast message, where the broadcast message carries the subframe configuration information; or
  • a second processing unit configured to configure a second subframe set for uplink transmission; the subframe included in the second subframe set is used for uplink communication of the first cell;
  • the configuration information of the second subframe set is used to indicate that the second cell configures a third subframe set for uplink transmission based on configuration information of the second subframe set.
  • the subframe included in the third subframe set is different from the subframe included in the second subframe set.
  • the configuration information of the second subframe set is used to indicate that the second cell performs physical downlink shared channel PDSCH scheduling in a preset first subframe to avoid the secondary cell service.
  • the terminal performs hybrid automatic repeat request HARQ feedback in the second subframe set.
  • the configuration information of the second subframe set is used to indicate that the second cell performs physical uplink shared channel PUSCH scheduling in a pre-configured second subframe to avoid the second cell.
  • the serving terminal first transmits or retransmits the data packet in the second subframe set.
  • the embodiment of the present application provides an interference coordination apparatus, where the apparatus is applied to a second cell, including:
  • a receiving unit configured to receive a first subframe set sent by the first cell for uplink transmission of the first cell
  • a processing unit configured to configure a second subframe set for uplink transmission based on the first subframe set.
  • the subframe included in the second subframe set is used for uplink transmission of the second cell.
  • the processing unit is configured to perform physical downlink shared channel PDSCH scheduling in a subframe included in the second subframe set, so that the terminal served by the secondary cell is prohibited from being in the first sub
  • the frame set performs hybrid automatic repeat request HARQ feedback.
  • the processing unit is configured to perform physical uplink shared channel PUSCH scheduling in a subframe included in the second subframe set, so as to prevent the terminal served by the second cell from being
  • the first subframe set sends or retransmits the data packet for the first time.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of an interference coordination apparatus applied to a first cell according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 6 is a schematic diagram of another interference coordination apparatus applied to a first cell according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of an apparatus for interference coordination applied to a primary cell according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 8 is a schematic diagram of another interference coordination apparatus applied to a primary cell according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of still another interference coordination apparatus applied to a first cell according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a schematic diagram of an interference coordination apparatus applied to a second cell according to an embodiment of the present invention.
  • the embodiment of the present application provides an interference coordination method and device, which reduces interference of uplink transmission.
  • the method and the device are based on the same inventive concept. Since the principles of the method and the device for solving the problem are similar, the implementation of the device and the method can be referred to each other, and the repeated description is not repeated.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a system architecture applicable to an embodiment of the present application. As shown in FIG. 1, the terminal 101 is in the overlapping coverage of the first cell 102a and the second cell 102b, and the terminal 101 establishes a connection with the first cell 102b.
  • the embodiment of the present application is applicable to multiple scenarios.
  • the terminal When applying to the concept of a virtual cell, the terminal is located.
  • the terminal When a virtual cell is internal, the terminal usually maintains a radio resource control (Radio Resource Control, RRC for short) link connection with a primary transmission point or a cluster head.
  • RRC Radio Resource Control
  • This application refers to the primary transmission point or cluster head as the primary cell, as shown in the primary cell 103 of FIG.
  • RRC Radio Resource Control
  • the other cells in the virtual cell except the primary cell are secondary cells, and the terminal is simultaneously linked with the primary cell and the secondary cell, and the secondary cell and the terminal transmit data, and the secondary cell needs to pass the primary cell when transmitting signaling between the secondary terminal and the terminal. .
  • a terminal a device that provides voice and/or data connectivity to a user, including a wireless terminal or a wired terminal.
  • the wireless terminal can be a handheld device with wireless connectivity, or other processing device connected to a wireless modem, and a mobile terminal that communicates with one or more core networks via a wireless access network.
  • the wireless terminal can be a mobile phone (or "cellular" phone) and a computer with a mobile terminal.
  • the wireless terminal can also be a portable, pocket, handheld, computer built-in or in-vehicle mobile device.
  • the wireless terminal can be part of a mobile station, an access point, or a user equipment (UE).
  • UE user equipment
  • the embodiments of the present application can be applied to a low frequency system and can also be applied to a high frequency system.
  • the control information or control channel involved in the embodiments of the present application may be based on beam forming.
  • the embodiment of the present application provides an interference coordination method for solving uplink interference avoidance.
  • it is configured to transmit uplink control information (English: Uplink Control Information, UCI for short) for the serving cell of the terminal or the terminal.
  • uplink control information (English: Uplink Control Information, UCI for short) for the serving cell of the terminal or the terminal.
  • UCI Uplink Control Information
  • the subframe in which the serving terminal of the cell is configured to transmit the sounding signal or the sounding reference signal or any uplink signal may be configured by the cell, and the subframe included in the configured subframe set is the subframe in which the uplink coordination is performed.
  • the service terminal can only use the subframe in the subframe set to transmit the sounding signal or the sounding reference signal or What is the uplink signal. Therefore, when the terminal uses the subframe set to transmit a sounding signal or a sounding reference signal or any uplink signal, it is guaranteed to reduce uplink reception to any surrounding cells.
  • FIG. 2 a flowchart of an interference coordination method is exemplarily illustrated, and the method includes:
  • the first cell determines the first configuration information of the first cell, where the first configuration information includes a parameter that the serving terminal of the first cell transmits the UCI; and the parameter that is included in the first configuration information is: Among the parameters of the first cell configuration, the second cell is a neighboring cell of the first cell, and a parameter orthogonal to a parameter configured for the second cell.
  • the first cell notifies the first configuration information to the service terminal.
  • the serving terminal refers to a terminal that is served by the first cell and receives an absolute value of a difference between received signal strengths of the first cell and the second cell that is less than a preset threshold. And when the absolute value of the difference between the received signal strengths of the first cell and the second cell received by the serving terminal is less than a preset threshold, the serving terminal is located in the first cell and the first The overlapping area of the two cells.
  • the serving terminal in the subsequent description refers to a terminal that is linked to the first cell, that is, a terminal served by the first cell.
  • the parameter configured for the second cell may be one or more, and when the parameter configured for the second cell is multiple, the parameter included in the first configuration information is: the first cell Among the configured parameters, parameters that are orthogonal to the plurality of parameters configured for the second cell.
  • the received signal strength may be reference signal receiving power (English: Reference Signal Receiving Power, RSRP for short), reference signal receiving quality (English: Reference Signal Receiving Quality, referred to as: RSRQ), and received signal strength indication (English: Received) At least one of Signal Strength Indication (RSSI) and the like.
  • RSRP Reference Signal Receiving Power
  • RSRQ Reference Signal Receiving Quality
  • RSSI Signal Strength Indication
  • the serving terminal When the serving terminal is located in the overlapping area of the first cell and the second cell, determining the first configuration information for the serving terminal, so as to ensure that the serving terminal does not use the UCI when transmitting the UCI through the resource indicated by the parameter included in the first configuration information.
  • the terminal located in the area of the second cell and accessing the second cell and the terminal located in the first cell and accessing the first cell, the uplink transmission of the second cell, and the uplink transmission of the first cell generate interference.
  • UCI transmission can be performed for the terminal that is not located in the overlapping area and accesses the first cell by using the resources configured in the prior art.
  • the parameter included in the first configuration information may be configured in advance for the serving terminal, and specifically, when the terminal accesses the first cell and the terminal is located in an overlapping area of the first cell and the second cell, A cell allocates the parameter to the terminal and sends the parameter to the terminal, so that the terminal can transmit the UCI through the resource indicated by the parameter.
  • the first configuration information may include at least one of a cyclic shift and an orthogonal sequence.
  • the base station may pre-configure a parameter pool for the neighboring cells with severe interference, and any two parameters included in the parameter pool are orthogonal, and the parameters in the parameter pool indicate the neighboring cells.
  • the terminal served by any of the cells transmits the resources used by the UCI. Therefore, any cell in the neighboring cell can select a parameter from the parameter pool to notify the terminal, so that the terminal uses the resource of the UCI indicated by the one parameter to transmit the UCI.
  • the base station may also separately configure one parameter pool for each cell in the neighboring cell with serious interference, and the parameter pools configured for different cells are orthogonal to each other, and the parameters configured for each cell indicate that the terminal served by the cell transmits the UCI. resource of.
  • the first cell when determining the first configuration information of the first cell, the first cell may be implemented as follows:
  • the first cell selects a parameter from a pre-configured first parameter pool and generates the first configuration information, where the first parameter pool includes a plurality of pre-configured for the first cell for the first
  • the terminal served by the cell transmits the parameters of the UCI, and any two parameters are orthogonal to each other.
  • the first parameter pool includes multiple sequence codes or cyclic shift values.
  • the any two sequence codes included in the first parameter pool are orthogonal, or any two cyclic shift values included in the first parameter pool are orthogonal.
  • the parameter included in the first parameter pool pre-configured for the first cell is orthogonal to the parameter included in the second parameter pool pre-configured for the second cell.
  • the parameters for transmitting the UCI are shared between the cells, so that the cell can configure the parameters for the UCI for the serving terminal according to the parameters of the neighboring cell in advance.
  • the parameters of the body configuration are orthogonal to the parameters of the neighboring cell.
  • the first cell receives second configuration information of the second cell that is notified by the second cell, and the second configuration The information is used to indicate that the terminal served by the second cell transmits at least one parameter of the UCI.
  • the first cell determines the first configuration information of the first cell, determining, according to the second configuration information of the second cell, first configuration information of the first cell, where the first configuration information is The parameter is orthogonal to the parameter in the second configuration information.
  • the parameters in the first configuration information are orthogonal to the plurality of parameters included in the second configuration information.
  • the first cell may use the radio resource control (English: Radio Resource Control, RRC for short) when the first configuration information is notified to the serving terminal. Signaling is sent to the service terminal.
  • RRC Radio Resource Control
  • the embodiment of the present application may also be applied to a virtual cell, where the first cell is a secondary cell of the serving terminal, and the service terminal also links the primary cell.
  • the secondary cell and the primary cell are serving cells of the serving terminal. Therefore, when the first cell notifies the first configuration information to the serving terminal, the secondary cell (the first cell) of the serving terminal may instruct the primary cell to send the first configuration information to the Service terminal.
  • the serving cell may also be notified by the primary cell to acquire the first configuration information from the secondary cell.
  • Each of the secondary cells located in one virtual cell respectively notifies the primary cell to the parameter that the base station pre-allocates to the terminal for transmitting UCI for its own service.
  • the primary cell after receiving the parameters corresponding to each secondary cell, the primary cell re-allocates parameters for each secondary cell based on these parameters, thereby ensuring that the parameters allocated to the adjacent secondary cells are orthogonal.
  • the primary cell sends the reassigned parameters to each secondary cell.
  • the primary cell may separately determine the configuration mode of each secondary cell optimization parameter, and send the determined configuration mode to each secondary cell respectively, so that different secondary cells are optimized based on the configuration mode.
  • the parameters are orthogonal between each other.
  • the first cell is a secondary cell of the serving terminal, the serving terminal further links a primary cell, and the first cell determines a first configuration information of the first cell.
  • the first cell notifies the primary cell of the third configuration information that is pre-configured for the first cell, so that the primary cell selects and receives from the parameters included in the third configuration information.
  • transmitting, by the second cell, the fourth configuration information, the parameter orthogonal parameter is sent to the first cell;
  • the third configuration information includes at least one used by the terminal served by the first cell to transmit the UCI.
  • the fourth configuration information includes at least one parameter that is used by the second cell pre-configured for the second cell to transmit the UCI.
  • the third configuration information and the fourth configuration information are respectively configured by the base station to the first cell and the second cell.
  • the first cell may select one of the orthogonal parameters sent by the received primary cell to generate first configuration information, and then notify the primary cell to send to the serving terminal of the first cell.
  • the primary cell may also select one of the orthogonal parameters to generate the first configuration information and then send the first configuration information to the first cell and the serving terminal of the first cell.
  • the first cell before the first cell determines the first configuration information of the first cell, the first cell notifies the third configuration information that is allocated to the first cell
  • the primary cell is configured to cause the primary cell to re-allocate parameters for the first cell and the second cell, respectively, based on the third configuration information and the received fourth configuration information sent by the second cell;
  • the parameters allocated by the first cell are orthogonal to the parameters allocated for the second cell.
  • determining the first configuration information of the first cell in the first cell may be implemented as follows:
  • the first cell selects one parameter from the parameters allocated by the primary cell for the first cell, and generates the first configuration information.
  • the first cell before the first cell determines the first PUCCH configuration information of the first cell, the first cell notifies the third configuration information that is allocated to the first cell to Determining, by the primary cell, the first configuration manner and the first configuration manner of the first cell optimization third configuration information, based on the third configuration information and the received fourth configuration information sent by the second cell Determining, by the second cell, a second configuration manner of the fourth configuration information;
  • the parameter included in the third configuration information that is optimized by the first cell based on the first configuration mode The number is orthogonal to a parameter included in the fourth configuration information that is optimized by the second cell based on the second configuration mode.
  • the first cell may be configured to receive the first configuration mode sent by the primary cell by using the first cell.
  • the first cell optimizes the third configuration information based on the first configuration manner, and selects one parameter from the optimized parameters included in the third configuration information to generate the first configuration information.
  • the embodiment of the present application further provides an interference coordination method, where the method is applicable to a virtual cell scenario.
  • the method includes:
  • the primary cell determines the first configuration information of the secondary cell, and the dual-link terminal is respectively linked to the primary cell and the secondary cell, where the first configuration information includes: a parameter allocated to the secondary cell A parameter orthogonal to the parameters assigned to the neighboring cells of the secondary cell.
  • the first configuration information includes parameters for the dual link terminal to transmit UCI
  • the primary cell notifies the first configuration information to the dual link terminal.
  • the dual-link terminal is an overlapping area of the secondary cell of the secondary cell and the secondary cell.
  • the primary cell is used as the secondary cell to determine the parameter for the dual-link terminal to transmit the UCI
  • the parameter corresponding to the secondary cell is orthogonal to the parameter of the neighboring cell of the secondary cell, thereby ensuring the service terminal of the secondary cell.
  • the UCI is transmitted without interfering with the neighboring cell.
  • the first configuration information includes at least one of a cyclic shift value and an orthogonal sequence code.
  • the first configuration information is configured in advance for the dual link terminal.
  • the method before the determining, by the primary cell, the first configuration information of the secondary cell, the method further includes:
  • the primary cell receives the second configuration information sent by the secondary cell and receives the third configuration information sent by the neighboring cell; the second configuration information includes a parameter used by the terminal used by the secondary cell to transmit the UCI.
  • the third configuration information includes parameters for the terminal serving the neighboring cell to transmit the UCI.
  • the determining, by the primary cell, the first configuration information of the secondary cell can be implemented as follows:
  • the primary cell determines the first configuration information based on the second configuration information and the third configuration information.
  • determining, by the primary cell, the first configuration information based on the second configuration information and the third configuration information may be implemented by:
  • the primary cell selects a parameter orthogonal to a parameter included in the third configuration information from the parameters included in the second configuration information, and generates the first configuration information.
  • the primary cell may directly send the first configuration information to the dual-link terminal, and may send the first configuration information to the secondary cell, and send a notification message to the dual-link terminal, where The notification message is used to notify the dual-link terminal to acquire the first configuration information from the secondary cell.
  • the primary cell after the primary cell receives the second configuration information sent by the secondary cell and receives the third configuration information sent by the neighboring cell, the primary cell is based on the second configuration information. Assigning parameters to the secondary cell and the neighboring cell, and notifying the secondary cell and the neighboring cell, respectively, and the parameter allocated for the secondary cell and the parameter allocated to the neighboring cell The parameters are orthogonal.
  • the secondary cell After receiving the parameter allocated by the primary cell for the secondary cell, the secondary cell selects one parameter from the allocated parameters for the dual-link terminal to send the UCI and generates a first one based on the selected one parameter. Configuration information.
  • the primary cell determines the first configuration information of the secondary cell
  • the primary cell may be implemented as follows:
  • the first configuration information that is sent by the secondary cell, where the first configuration information is: after the secondary cell receives the parameter that is sent by the primary cell and is allocated by the primary cell, And generating, by the parameter allocated for the secondary cell, a parameter for transmitting, by the dual link terminal, a UCI.
  • the primary cell may directly send the first configuration information to the dual-link terminal, and may also send a notification message to the dual-link terminal, where the notification message is used. Notifying the dual link terminal to acquire the first configuration information from the secondary cell.
  • the primary cell after the primary cell receives the second configuration information sent by the secondary cell and receives the third configuration information sent by the neighboring cell, the primary cell is based on the Determining, by the second configuration information and the third configuration information, a first configuration manner of the secondary cell optimization second configuration information, and a second configuration manner of the neighboring cell optimizing the third configuration information, and the foregoing Sending to the secondary cell in a configuration manner, and sending the second configuration mode to the neighboring cell;
  • the parameter included in the second configuration information that is optimized by the secondary cell based on the first configuration mode is orthogonal to the parameter included in the third configuration information that is optimized by the neighboring cell based on the second configuration mode.
  • the secondary cell After receiving the first configuration mode, the secondary cell optimizes the second configuration information based on the first configuration manner, and selects one parameter from the optimized second configuration information for the dual link terminal.
  • the UCI is transmitted, and the first configuration information is generated and sent to the primary cell based on the selected one of the parameters.
  • the primary cell determines the first configuration information of the secondary cell
  • the primary cell may be implemented as follows:
  • the primary cell Receiving, by the primary cell, the first configuration information that is sent by the secondary cell, where the first configuration information is that the secondary cell optimizes the second configuration information according to the first configuration manner, and is based on the optimized
  • the parameter included in the second configuration information is selected for parameter generation for transmitting the UCI by the dual link terminal.
  • the primary cell may directly send the first configuration information to the dual-link terminal, and may also send a notification message to the dual-link terminal, where the notification message is used. Notifying the dual link terminal to acquire the first configuration information from the secondary cell.
  • the secondary cell may not send to the primary cell after generating the first configuration information, and directly notify the primary cell that the parameter for transmitting the UCI of the dual-link terminal has been configured, so that the primary cell notifies the dual-link terminal from the secondary cell. Get the first configuration information.
  • the method can be implemented as follows:
  • the primary cell sends the first configuration information to the dual-link terminal by using RRC signaling. Or the primary cell sends a notification message to the dual-link terminal, where the notification message is used to notify the dual-link terminal to acquire the first configuration information from the secondary cell.
  • the embodiment of the present application further provides an interference coordination method, which reduces interference between a terminal uplink transmission and an uplink transmission of a base station by limiting uplink transmission of the terminal to a fixed coordinated fixed subframe.
  • the method includes:
  • the first cell configures a first subframe set of the first uplink information.
  • the first cell notifies the serving terminal of the first cell to the subframe configuration information;
  • the subframe configuration information includes at least one of the following: the first subframe set, and the child of the first subframe set a set, a complement of the first subframe set, a subset of the complement of the first subframe set; a subframe included in the subframe configuration information is used by the serving terminal to transmit an uplink signal.
  • the uplink signal includes at least one of an uplink sounding signal, a preamble, and a sequence code.
  • the serving terminal of the first cell transmits the uplink signal, it restricts its use of the subframe in the first subframe set, so that the uplink reception of the neighboring cell of the first cell can be guaranteed to be reduced.
  • the first uplink information is the uplink signal, a physical uplink control channel (English: Physical Uplink Control CHann, abbreviated as: PUCCH), a physical uplink shared channel (English: Physical Uplink Shared Channel, abbreviated as: PUSCH), and a physical random connection. At least one of a channel (English: Physical Random Access Channel, PRACH for short).
  • PUCCH Physical Uplink Control CHann, abbreviated as: PUCCH
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the first subframe set may include a subframe in which a physical resource block in which a PUCCH is transmitted is silenced or a subframe in which all physical resource blocks are silenced.
  • the first cell notifying the subframe configuration information to the serving terminal of the first cell may be implemented as follows:
  • the first cell carries the subframe configuration information in a high layer signaling to a service terminal of the first cell.
  • the higher layer signaling may be RRC signaling.
  • the first cell is configured with a second subframe set for uplink transmission, and the second subframe set includes a subframe for uplink communication of the first cell.
  • the first cell sends configuration information of the second subframe set to a second cell.
  • the first cell is a primary cell
  • the second cell is a secondary cell
  • the first cell is a macro cell
  • the second cell is a micro cell
  • the second subframe set may be composed of N uplink subframes starting from the beginning of each M subframes.
  • the primary cell configures a second subframe set for uplink transmission for each secondary cell, so that the secondary cell performs uplink transmission in the subframe included in the second subframe set.
  • the configuration information of the second subframe set is used to indicate that the second cell configures a third subframe set for uplink transmission based on configuration information of the second subframe set.
  • the subframe included in the third subframe set is used for uplink transmission of the second cell.
  • the subframe included in the third subframe set is different from the subframe included in the second subframe set.
  • the subframe in the second subframe set is further used for uplink transmission of the first cell in an uplink HARQ process.
  • a subset of each or all frames may be pre-predicted It is reserved for the uplink transmission of the first cell in the uplink HARQ process.
  • the first cell is configured to configure, by the second cell, a second subframe set for uplink transmission, which can be implemented as follows:
  • the first cell configures the second subframe set for the second cell based on radio resource configuration and system information of the first cell.
  • the first cell configures the second subframe set for the second cell based on the radio resource configuration and the system information of the first cell, and may be implemented as follows:
  • the first cell selects an uplink subframe for the terminal to perform message feedback to form the second subframe set in the subframe scheduled by the scheduling window of the system information block and the subframe scheduled for paging detection.
  • the configuration information of the second subframe set is used to indicate that when the second cell performs uplink or downlink scheduling, the terminal served by the second cell is prohibited from being uplinked in the second subframe set.
  • the second cell receives the first subframe set sent by the first cell for the uplink transmission of the first cell;
  • the serving terminal of the second cell is prohibited from performing uplink transmission in the second subframe set.
  • the configuration information of the second subframe set is used to indicate that the second cell performs PDSCH scheduling in a preset first subframe to prevent the terminal served by the secondary cell from being in the second subframe.
  • Set to perform HARQ feedback is used to indicate that the second cell performs PDSCH scheduling in a preset first subframe to prevent the terminal served by the secondary cell from being in the second subframe.
  • the second cell performs PDSCH scheduling in a preset first subframe, thereby prohibiting the terminal served by the second cell from performing HARQ feedback on the second subframe set.
  • the first subframe may be pre-configured according to the second subframe set, and specifically may be one subframe in the third subframe set.
  • the configuration information of the second subframe set is used to indicate that the second cell performs PUSCH scheduling in a pre-configured second subframe to prevent the terminal served by the second cell from being in the second sub-frame.
  • the frame set sends or retransmits the packet for the first time.
  • the foregoing second subframe may be pre-configured according to the second subframe set, and may specifically be one subframe in the third subframe set.
  • the application also provides an interference coordination device, which is applied to a first cell, as shown in FIG. 5, the device includes:
  • the notification unit 502 is configured to notify the service terminal of the first configuration information determined by the processing unit 501.
  • the processing unit 501 is specifically configured to: the first cell selects one parameter from the first parameter pool and generates the first configuration information, where the first parameter pool includes multiple A parameter pre-configured by a cell for transmitting a UCI by a terminal served by the first cell, and any two parameters are orthogonal to each other.
  • the notification unit 502 is specifically configured to: send the first configuration information to the serving terminal by using radio resource control RRC signaling.
  • the first cell is a secondary cell of the serving terminal, and the serving terminal further links a primary cell;
  • the notification unit 502 is further configured to determine, in the processing unit 501, the first cell Before the configuration information, the third configuration information that is pre-configured for the first cell is notified to the primary cell, so that the primary cell is sent by using the third configuration information and the received second cell.
  • the fourth configuration information is a reallocation parameter for the first cell and the second cell, respectively;
  • the parameter allocated for the first cell is orthogonal to the parameter allocated for the second cell
  • the third configuration information includes at least one parameter used by the terminal served by the first cell to transmit UCI.
  • the fourth configuration information includes at least one parameter that is pre-configured for the second cell and used by the terminal served by the second cell to transmit UCI.
  • the receiving unit 503 is configured to receive, by the primary cell, the parameter that is allocated by the primary cell, where the processing unit 501 is configured to use the parameter that is allocated by the first cell. Selecting one parameter and generating the first configuration information.
  • the receiving unit 503 is configured to receive the first configuration mode that is sent by the primary cell, where the processing unit 501 is configured to optimize the third configuration information based on the first configuration manner, and Selecting one of the parameters included in the optimized third configuration information generates the first configuration information.
  • the first configuration information is configured for the dual link terminal.
  • the processing unit 701 is specifically configured to: determine the first configuration information based on the second configuration information and the third configuration information.
  • the notification unit 702 is specifically configured to send the first configuration information to the dual-link terminal by using RRC signaling.
  • the transceiver 801 is configured to notify the dual configuration terminal of the first configuration information.
  • the parameter included in the first configuration information is used by the dual-link terminal to transmit uplink control information UCI.
  • the first configuration information includes at least one of a cyclic shift value and an orthogonal sequence code.
  • the transceiver 801 is further configured to: before the determining, by the processor 802, the first configuration information of the secondary cell, receive second configuration information sent by the secondary cell, and receive third configuration information sent by the neighboring cell.
  • the second configuration information includes at least one parameter for the terminal serving the secondary cell service to transmit the UCI
  • the third configuration information includes at least one parameter for the terminal serving the neighboring cell service to transmit the UCI.
  • the processor 802 is further configured to: after the transceiver 801 receives the second configuration information sent by the secondary cell and receive the third configuration information sent by the neighboring cell, determine the first configuration of the secondary cell. Before the information, the second configuration information and the third configuration information are respectively The secondary cell and the neighboring cell allocate parameters and notify the secondary cell and the neighboring cell; wherein the parameters allocated for the secondary cell are orthogonal to the parameters allocated for the neighboring cell.
  • the transceiver 801 is further configured to receive the first configuration information that is sent by the secondary cell, where the first configuration information is: the secondary cell receives the information sent by the primary cell. After the parameter allocated by the secondary cell is used, it is generated based on a parameter for transmitting the UCI for the dual-link terminal selected from the UCI parameters allocated for the secondary cell.
  • the processor 802 is further configured to: after the transceiver 801 receives the second configuration information sent by the secondary cell and receive the third configuration information sent by the neighboring cell, determine the first configuration of the secondary cell. Before the information, determining, by using the second configuration information and the third configuration information, a first configuration manner of the secondary cell optimization second configuration information, and a second configuration manner of the neighboring cell optimizing the third configuration information;
  • the parameter included in the second configuration information that is optimized by the secondary cell based on the first configuration mode is orthogonal to the parameter included in the third configuration information that is optimized by the neighboring cell based on the second configuration mode.
  • the transceiver 801 is specifically configured to: send a notification message to the dual-link terminal, where the notification message is used to notify the dual-link terminal to acquire the first configuration information from the secondary cell.
  • An embodiment of the present application provides an interference coordination apparatus, where the apparatus is applied to a first cell, as shown in FIG. 9, and includes:
  • the first notification unit 902 is configured to notify the serving terminal of the first cell by using subframe configuration information.
  • the subframe configuration information includes at least one of the following: a first subframe set, a subset of the first subframe set, a complement of the first subframe set, and a first subframe set a subset of the complement; the subframe included in the subframe configuration information is used by the serving terminal to transmit an uplink signal.
  • the uplink signal includes at least one of an uplink sounding signal, a preamble, and a sequence code.
  • the first uplink information is at least one of the uplink signal, a physical uplink control channel PUCCH, a physical uplink shared channel PUSCH, and a physical random access channel PRACH.
  • the first subframe set includes a subframe in which a physical resource block in which a PUCCH is transmitted is silenced or a subframe in which all physical resource blocks are silenced.
  • the first notification unit 902 is specifically configured to: send a broadcast message to the serving terminal of the first cell, where the broadcast message carries the subframe configuration information; or
  • the subframe configuration information is carried in the RRC signaling and sent to the serving terminal of the first cell.
  • a second processing unit 903 configured to configure a second subframe set for uplink transmission; a subframe included in the second subframe set is used for uplink communication of the first cell;
  • the second notification unit 904 is configured to send configuration information of the second subframe set to the second cell.
  • the configuration information of the second subframe set is used to indicate that the second cell configures a third subframe set for uplink transmission based on configuration information of the second subframe set.
  • the second processing unit 903 is specifically configured to: select, in a subframe scheduled by a scheduling window of the system information block, and in a subframe scheduled for paging detection, perform uplink for message feedback by the terminal.
  • the subframe constitutes the set of subframes.
  • the configuration information of the second subframe set is used to indicate that when the second cell performs uplink or downlink scheduling, the terminal served by the second cell is prohibited from being uplinked in the second subframe set.
  • the configuration information of the second subframe set is used to indicate that the second cell performs physical downlink shared channel PDSCH scheduling in a preset first subframe to prevent the terminal served by the secondary cell from being in the The second subframe set performs hybrid automatic repeat request HARQ feedback.
  • the configuration information of the second subframe set is used to indicate that the second cell performs physical uplink shared channel PUSCH scheduling in the pre-configured second subframe, to prevent the terminal served by the second cell from being
  • the second subframe set sends or retransmits the data packet for the first time.
  • each functional unit in each embodiment of the present application may be integrated into one processing. In the device, it may be physically present alone, or two or more units may be integrated in one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of a software function module.
  • the memory 1003 is configured to store program code executed by the processor 1002.
  • the processor 1002 can be a central processing unit (English: central processing unit, CPU for short), or a digital processing unit or the like.
  • the processor 1002 receives and transmits a message through the transceiver 1001.
  • the specific connection medium between the above transceiver 1001, the processor 1002, and the memory 1003 is not limited in the embodiment of the present application.
  • the memory 1003, the processor 1002, and the transceiver 1001 are connected by a bus 1004 in FIG. 10, and the bus is indicated by a thick line in FIG.
  • the manner of connection between other components is merely illustrative and not limited.
  • the bus can be divided into an address bus, a data bus, a control bus, and the like. For ease of representation, only one thick line is shown in FIG. 10, but it does not mean that there is only one bus or one type of bus.
  • the memory 1003 may be a volatile memory such as a RAM; the memory 1003 may also be a non-volatile memory such as a ROM, a flash memory, an HDD or an SSD, or the memory 1003 is capable of carrying or storing a desired program in the form of an instruction or data structure. Code and any other medium that can be accessed by a computer, but is not limited thereto.
  • the memory 1003 may be a combination of the above memories.
  • the processor 1002 is configured to configure a first subframe set of the first uplink information.
  • the transceiver 1001 is configured to notify the serving terminal of the first cell by using subframe configuration information.
  • the subframe configuration information includes at least one of the following: a first subframe set, a subset of the first subframe set, a complement of the first subframe set, and a first subframe set a subset of the complement; the subframe included in the subframe configuration information is used by the serving terminal to transmit an uplink signal.
  • the uplink signal includes at least one of an uplink sounding signal, a preamble, and a sequence code.
  • the first uplink information is at least one of the uplink signal, a physical uplink control channel PUCCH, a physical uplink shared channel PUSCH, and a physical random access channel PRACH.
  • the first subframe set includes a subframe in which a physical resource block in which a PUCCH is transmitted is silenced or a subframe in which all physical resource blocks are silenced.
  • the transceiver 1001 is specifically configured to: send a broadcast message to the serving terminal of the first cell, where the broadcast message carries the subframe configuration information; or carry the subframe configuration information in RRC signaling. And sent to the service terminal of the first cell.
  • the processor 1002 is further configured to: configure a second subframe set for uplink transmission; the subframe included in the second subframe set is used for uplink communication of the first cell; the transceiver 1001, further And configured to send configuration information of the second subframe set to the second cell.
  • the first cell is a secondary cell
  • the second cell is a secondary cell
  • the first cell is a macro cell
  • the second cell is a micro cell.
  • the configuration information of the second subframe set is used to indicate that the second cell is based on the second subframe set Configuration information, configured for a third subframe set for uplink transmission.
  • the subframe included in the third subframe set is used for uplink transmission of the second cell.
  • the subframe included in the third subframe set is different from the subframe included in the second subframe set.
  • the subframe in the second subframe set is further used for uplink transmission of the first cell in an uplink hybrid automatic repeat request HARQ process.
  • the processor 1002 is specifically configured to configure the second subframe set for the second cell based on radio resource configuration and system information of the first cell.
  • the processor 1002 is specifically configured to: in an subframe scheduled by a scheduling window of the system information block and in a subframe scheduled for paging detection, select an uplink subframe used for message feedback by the terminal to form the sub-frame. Frame set.
  • the configuration information of the second subframe set is used to indicate that the second cell performs physical downlink shared channel PDSCH scheduling in a preset first subframe to prevent the terminal served by the secondary cell from being in the second sub-frame.
  • the frame set performs hybrid automatic repeat request HARQ feedback.
  • the configuration information of the second subframe set is used to indicate that the second cell performs physical uplink shared channel PUSCH scheduling in a pre-configured second subframe to prevent the terminal served by the second cell from being in the second
  • the subframe set sends or retransmits the packet for the first time.
  • An embodiment of the present application provides an interference coordination apparatus, where the apparatus is applied to a second cell, as shown in FIG.
  • the receiving unit 1101 is configured to receive a first subframe set sent by the first cell for uplink transmission of the first cell;
  • the processing unit 1102 is configured to configure a second subframe set for uplink transmission based on the first subframe set.
  • the first cell is a primary cell, and the second cell is a secondary cell; or the first cell is a macro cell, and the second cell is a micro cell.
  • the subframe included in the second subframe set is different from the subframe included in the first subframe set Subframe.
  • the subframe included in the second subframe set is used for uplink transmission of the second cell.
  • the processing unit 1102 is further configured to prevent the serving terminal of the second cell from performing uplink transmission in the first subframe set when performing uplink or downlink scheduling.
  • the processing unit 1102 is configured to perform physical downlink shared channel PDSCH scheduling in a subframe included in the second subframe set, so that the terminal served by the secondary cell is prohibited from performing in the first subframe set.
  • Hybrid automatic repeat request for HARQ feedback is configured to perform physical downlink shared channel PDSCH scheduling in a subframe included in the second subframe set, so that the terminal served by the secondary cell is prohibited from performing in the first subframe set.
  • the processing unit 1102 is configured to perform physical uplink shared channel PUSCH scheduling in a subframe included in the second subframe set, so as to prevent the terminal served by the second cell from being in the first sub
  • the frame set sends or retransmits the packet for the first time.
  • each functional unit in each embodiment of the present application may be integrated into one processing. In the device, it may be physically present alone, or two or more units may be integrated in one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of a software function module.
  • the function corresponding to the receiving unit 1101 can be implemented by the transceiver 1201, and the corresponding function of the processing unit 1102 can be implemented by the processor 1202, as shown in FIG.
  • the device can also include a memory 1203.
  • the memory 1203 is configured to store program code executed by the processor 1202.
  • the processor 1202 can be a central processing unit (English: central processing unit, CPU for short), or a digital processing unit or the like.
  • the processor 1202 receives and transmits a message through the transceiver 1201.
  • the specific connection medium between the above transceiver 1201, the processor 1202, and the memory 1203 is not limited in the embodiment of the present application.
  • the memory 1203, the processor 1202, and the transceiver 1201 are connected by a bus 1204 in FIG. 12, and the bus is indicated by a thick line in FIG. 12, and the connection manner between other components is only schematically illustrated. , not limited to.
  • the bus can be divided into an address bus, a data bus, a control bus, and the like. For ease of representation, only one thick line is shown in Figure 12, but it does not mean that there is only one bus or one type of bus.
  • the memory 1203 may be a volatile memory such as a RAM; the memory 1203 may also be a non-volatile memory such as a ROM, a flash memory, an HDD or an SSD, or the memory 1203 is capable of carrying or storing a desired program in the form of an instruction or data structure. Code and any other medium that can be accessed by a computer, but is not limited thereto.
  • the memory 1203 may be a combination of the above memories.
  • the transceiver 1201 is configured to receive a first subframe set sent by the first cell for uplink transmission of the first cell.
  • the processor 1202 is configured to configure a second subframe set for uplink transmission based on the first subframe set.
  • the first cell is a primary cell, and the second cell is a secondary cell; or the first cell is a macro cell, and the second cell is a micro cell.
  • the subframe included in the second subframe set is different from the subframe included in the first subframe set.
  • the subframe included in the second subframe set is used for uplink transmission of the second cell.
  • the processor 1202 is further configured to prohibit, when performing uplink or downlink scheduling, the serving terminal of the second cell to perform uplink transmission in the first subframe set.
  • the processor 1202 is configured to perform physical downlink shared channel PDSCH scheduling in a subframe included in the second subframe set, so that the terminal served by the secondary cell is prohibited from performing hybrid automatic retransmission in the first subframe set. Request HARQ feedback.
  • the processor 1202 is configured to perform physical uplink shared channel PUSCH scheduling in a subframe included in the second subframe set, so as to prevent a terminal served by the second cell from being first sent in the first subframe set. Or retransmit the packet.
  • embodiments of the present application can be provided as a method, system, or computer program product.
  • the present application can take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or an embodiment in combination of software and hardware.
  • the application 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.
  • the present application is made with reference to a method, a device (system), and a computer program according to an embodiment of the present application.
  • the flow chart and/or block diagram of the product is described. It will be understood that each flow and/or block of the flowchart illustrations and/or FIG.
  • These computer program instructions can be provided to a processor of a general purpose computer, special purpose computer, embedded processor, or other programmable data processing device to produce a machine for the execution of instructions for execution by a processor of a computer or other programmable data processing device.
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
  • the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
  • the instructions provide steps for implementing the functions specified in one or more of the flow or in a block or blocks of a flow diagram.

Abstract

一种干扰协调方法及装置,降低了上行传输的干扰。该方法包括:第一小区确定所述第一小区的第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一小区的服务终端传输上行控制信息UCI的参数;所述第一配置信息包括的参数是:为所述第一小区配置的参数与为第二小区配置的参数正交的参数,所述第二小区为所述第一小区的邻小区;所述第一小区将所述第一配置信息通知到所述服务终端。

Description

一种干扰协调方法及装置 技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及干扰协调方法及装置。
背景技术
随着智能终端和多种业务的蓬勃发展,未来网络呈现出密集部署、多样业务、异构网络并存的多样化形态。超密集网络(英文:Ultra Dense Network,简称:UDN)中,小小区部署相对密集,用户设备(英文:User Equipment,简称:UE)的发射功率与小小区的发射功率越来越接近,因此在UDN中不仅仅邻小区之间干扰严重,并且UE也会对小小区造成干扰。
针对邻小区之间的干扰,可以采用增强的小区间干扰协调(eICIC)来提升系统和小区边缘吞吐量。在采用eICIC时,宏小区使用几乎空白子帧(英文:almost blank subframe,简称:ABS)来保护受到强小区干扰的资源,ABS子帧是指在一些物理信道中减少发送功率或者不发送。
当UE位于两个小小区的重叠区域内,没有一种实现方式来确保UE的上行传输免于互相之间的干扰。
发明内容
本申请实施例提供一种干扰协调方法及装置,降低了上行传输的干扰。
第一方面,本申请实施例提供了一种干扰协调方法,该方法包括:
第一小区确定所述第一小区的第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一小区的服务终端传输上行控制信息UCI的参数;所述第一配置信息包括的参数是:为所述第一小区配置的参数中,与为第二小区配置的参数正交的参数,所述第二小区为所述第一小区的邻小区;所述第一小区将所述第一配置信息通知到所述服务终端。
其中,所述服务终端指被所述第一小区服务且接收到的来自所述第一小 区和所述第二小区的接收信号强度之差的绝对值小于预设门限值的终端。
当服务终端位于第一小区和第二小区的重叠区域时,为该服务终端确定第一配置信息,从而保证该服务终端在通过第一配置信息包括的参数指示的资源传输UCI时不会对其他位于第二小区的区域且接入第二小区的终端以及位于第一小区的区域且接入第一小区的终端、第二小区的上行传输以及第一小区的上行传输产生干扰。并且可以针对未位于重叠区域且接入第一小区的终端使用现有技术配置的资源进行UCI传输。
在一种可能的设计中,所述第一配置信息包括的参数是针对所述服务终端配置的。具体可以是终端接入第一小区时且该终端位于第一小区和第二小区的重叠区域时,则第一小区为该终端分配所述参数,并下发给该终端,从而该终端能够通过所述参数指示的资源传输UCI。
在一种可能的设计中,所述第一配置信息包括的参数包括循环移位值,正交序列码中的至少一种。
在一种可能的设计中,所述第一小区确定所述第一小区的第一配置信息,可以通过如下方式实现:
所述第一小区从第一参数池中选择一个参数并生成所述第一配置信息,所述第一参数池包括多个为所述第一小区预先配置的用于所述第一小区所服务的终端传输UCI的参数,且任意两个参数之间正交。
其中,所述第一参数池可以包括多个序列码或多个循环移位值。
其中,所述第一参数池包括的任意两个序列码正交,或者第一参数池包括的任意两个循环移位值正交。
在一种可能的设计中,所述第一参数池包括的参数与为所述第二小区预先配置的第二参数池包括的参数正交。
在一种可能的设计中,所述第一小区确定所述第一小区的第一配置信息之前,所述方法还可以包括:所述第一小区接收所述第二小区通知的所述第二小区的第二配置信息;所述第二配置信息包括为所述第二小区预配置的用于所述第二小区服务的终端传输UCI的参数。
基于上述设计,所述第一小区确定所述第一小区的第一配置信息,可以通过如下方式实现:
所述第一小区基于所述第二小区的第二配置信息确定所述第一小区的第一配置信息,所述第一配置信息中的参数与第二配置信息中的参数正交。
在一种可能的设计中,所述第一小区将所述第一配置信息通知到所述服务终端,可以通过如下方式实现:
所述第一小区将所述第一配置信息通过无线资源控制RRC信令发送给所述服务终端。
在一种可能的设计中,所述第一小区为所述服务终端的辅小区,所述服务终端还链接主小区;
所述第一小区将所述第一配置信息通知到所述服务终端,可以通过如下方式实现:
所述第一小区指示所述主小区发送所述第一配置信息给所述服务终端。
在一种可能的设计中,所述第一小区为所述服务终端的辅小区,所述服务终端还链接主小区;在所述第一小区确定所述第一小区的第一配置信息之前,所述方法还包括:
所述第一小区将为所述第一小区预配置的第三配置信息通知给所述主小区,以使得所述主小区从所述第三配置信息包括的UCI参数中,选择与接收到的所述第二小区发送的第四配置信息包括的参数正交的参数并生成所述第一配置信息后,发送给所述第一小区;
其中,所述第三配置信息包括用于所述第一小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数,所述第四配置信息包括为所述第二小区预配置的用于所述第二小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数。
在一种可能的设计中,所述第一小区为所述服务终端的辅小区,所述服务终端还链接主小区;在所述第一小区确定所述第一小区的第一配置信息之前,所述方法还包括:
所述第一小区将为所述第一小区预配置的第三配置信息通知给所述主小 区,以使得所述主小区基于所述第三配置信息与接收到的所述第二小区发送的第四配置信息分别为所述第一小区和所述第二小区重新分配参数;
其中,为所述第一小区分配的参数与为所述第二小区分配的参数正交,所述第三配置信息包括用于所述第一小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数,所述第四配置信息包括为所述第二小区预配置的用于所述第二小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数。
基于上述设计,所述第一小区确定所述第一小区的第一配置信息,可以通过如下方式实现:所述第一小区接收所述主小区发送的所述为所述第一小区分配的参数;所述第一小区从所述为所述第一小区分配的参数中选择一个参数并生成所述第一配置信息。
在一种可能的设计中,所述第一小区为所述服务终端的辅小区,所述服务终端还链接主小区;在所述第一小区确定所述第一小区的第一配置信息之前,所述方法还包括:
所述第一小区将为所述第一小区预配置的第三配置信息通知给所述主小区,以使得所述主小区基于所述第三配置信息与接收到的所述第二小区发送的第四配置信息确定所述第一小区优化第三配置信息的第一配置方式以及所述第二小区优化所述第四配置信息的第二配置方式;
其中,所述第一小区基于第一配置方式优化后的第三配置信息包括的参数与所述第二小区基于第二配置方式优化后的第四配置信息包括的参数正交;所述第三配置信息包括用于所述第一小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数,所述第四配置信息包括为所述第二小区预配置的用于所述第二小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数。
基于上述设计,所述第一小区确定所述第一小区的第一配置信息,可以通过如下方式实现:所述第一小区接收所述主小区发送的所述第一配置方式;
所述第一小区基于所述第一配置方式优化所述第三配置信息,并从优化后的所述第三配置信息包括的参数中选择一个参数生成所述第一配置信息。
第二方面,本申请实施例还提供了一种干扰协调方法,该方法包括:
主小区确定辅小区的第一配置信息;其中,双链接终端分别与所述主小区以及所述辅小区链接;所述第一配置信息包括的参数是:为所述辅小区分配的参数中,与为所述辅小区的邻小区分配的参数正交的参数;所述主小区将所述第一配置信息通知到所述双链接终端。
通过本申请实施例提供的方式,由主小区为辅小区确定用于双链接终端传输UCI的参数,并且辅小区对应的参数与辅小区的邻小区的参数正交,从而保证辅小区的服务终端传输UCI时不会干扰邻小区。
在一种可能的设计中,所述第一配置信息包括的参数用于所述双链接终端传输上行控制信息UCI。
在一种可能的设计中,所述双链接终端位于所述辅小区和所述辅小区的邻小区的重叠区域。
在一种可能的设计中,所述第一配置信息包括循环移位值,正交序列码中的至少一种。
在一种可能的设计中,第一配置信息是针对所述双链接终端配置的。
在一种可能的设计中,所述主小区确定辅小区的第一配置信息之前,所述方法还可以包括:
所述主小区接收所述辅小区发送的第二配置信息以及接收所述邻小区发送的第三配置信息;所述第二配置信息包括用于所述辅小区服务的终端传输UCI的至少一个参数,所述第三配置信息包括用于所述邻小区服务的终端传输UCI的至少一个参数。
从而,所述主小区确定辅小区的第一配置信息,可以通过如下方式实现:
所述主小区基于所述第二配置信息与第三配置信息确定所述第一配置信息。
所述主小区基于所述第二配置信息与第三配置信息确定所述第一配置信息,可以通过如下方式实现:
所述主小区从所述第二配置信息包括的参数中选择与第三配置信息包括的参数正交的参数并生成所述第一配置信息。
在一种可能的设计中,所述主小区接收所述辅小区发送的第二配置信息以及接收所述邻小区发送的第三配置信息之后,在所述主小区确定所述辅小区的第一配置信息之前,所述方法还可以包括:
所述主小区基于所述第二配置信息与所述第三配置信息分别为所述辅小区和所述邻小区分配参数并通知所述辅小区以及所述邻小区;其中,为所述辅小区分配的参数与为所述邻小区分配的参数正交。
基于上述设计,所述主小区确定所述辅小区的第一配置信息,可以通过如下方式实现:
所述主小区接收所述辅小区发送的所述第一配置信息;所述第一配置信息是:所述辅小区在接收到所述主小区发送的为所述辅小区分配的参数后,基于从所述为所述辅小区分配的UCI参数中选择的用于所述双链接终端发送UCI的参数生成的。
在一种可能的设计中,在所述主小区接收所述辅小区发送的第二配置信息以及接收所述邻小区发送的第三配置信息之后,所述主小区确定所述辅小区的第一配置信息之前,所述方法还可以包括:
所述主小区基于所述第二配置信息与所述第三配置信息确定所述辅小区优化第二配置信息的第一配置方式以及所述邻小区优化所述第三配置信息的第二配置方式,并将所述第一配置方式发送给所述辅小区以及将所述第二配置方式发送给所述邻小区;
其中,所述辅小区基于第一配置方式优化后第二配置信息包括的参数与所述邻小区基于第二配置方式优化后第三配置信息包括的参数正交。
基于上述设计,所述主小区确定所述辅小区的第一配置信息,可以通过如下方式实现:
所述主小区接收所述辅小区发送的所述第一配置信息,所述第一配置信息是所述辅小区根据所述第一配置方式优化所述第二配置信息后,基于从优化后的所述第二配置信息包括的参数中选择用于所述双链接终端传输UCI的参数生成的。
在一种可能的设计中,所述主小区将所述第一配置信息通知到所述双链接终端,包括:
所述主小区将所述第一配置信息通过RRC信令发送给所述双链接终端。
在一种可能的设计中,所述主小区将所述第一配置信息通知到所述双链接终端,包括:
所述主小区向所述双链接终端发送通知消息,所述通知消息用于通知所述双链接终端从所述辅小区获取所述第一配置信息。
第三方面,本申请实施例一种干扰协调方法,该方法包括:
第一小区配置第一上行信息的第一子帧集;
第一小区将子帧配置信息通知给所述第一小区的服务终端;
所述子帧配置信息包括如下至少一种:所述第一子帧集,所述第一子帧集的子集,所述第一子帧集的补集,所述第一子帧集的补集的子集;所述子帧配置信息中包括的子帧用于所述服务终端传输上行信号。
第一小区的服务终端在传输上行信号时,限制其使用第一子帧集中的子帧,从而能够保证减少对第一小区的邻小区的上行接收。
在一种可能的设计中,所述上行信号包括上行探测信号,前导码,序列码中的至少一种。
在一种可能的设计中,所述第一上行信息为所述上行信号,物理上行控制信道PUCCH,物理上行共享信道PUSCH,物理随机接入信道PRACH中的至少一种。
在一种可能的设计中,所述第一子帧集包括传输PUCCH的物理资源块被静默的子帧或所有物理资源块被静默的子帧。
在一种可能的设计中,所述第一小区将子帧配置信息通知给所述第一小区的服务终端,可以通过如下方式实现:
所述第一小区向所述第一小区的服务终端发送广播消息,所述广播消息中携带所述子帧配置信息;或者
所述第一小区将所述子帧配置信息携带在RRC信令中发送给所述第一小 区的服务终端。
在一种可能的设计中,所述方法还可以包括:
第一小区配置用于上行传输的第二子帧集;所述第二子帧集中包括的子帧用于所述第一小区的上行通信;
所述第一小区将所述第二子帧集的配置信息发送给第二小区。
其中,所述第一小区为主小区,所述第二小区为辅小区;或者所述第一小区为宏小区,所述第二小区为微小区。
在一种可能的设计中,所述第二子帧集的配置信息用于指示所述第二小区基于所述第二子帧集的配置信息,配置用于上行传输的第三子帧集。
其中,所述第三子帧集中包括的子帧用于所述第二小区的上行传输。
所述第三子帧集中包括的子帧不同于所述第二子帧集中包括的子帧。
在一种可能的设计中,所述第二子帧集中的子帧还用于所述第一小区在上行混合自动重传请求HARQ过程中的上行传输。
在一种可能的设计中,所述第一小区为第二小区配置用于上行传输的第二子帧集,可以通过如下方式实现:
所述第一小区基于所述第一小区的无线资源配置及系统信息为所述第二小区配置所述第二子帧集。
在一种可能的设计中,所述第一小区基于所述第一小区的无线资源配置及系统信息为所述第二小区配置所述第二子帧集,可以通过如下方式实现:
所述第一小区在系统信息块的调度窗口所调度的子帧中以及调度用于寻呼检测的子帧中,选择用于终端进行消息反馈的上行子帧构成所述子帧集。
在一种可能的设计中,所述第二子帧集的配置信息用于指示所述第二小区在进行上行或下行调度时,需禁止所述第二小区服务的终端在所述第二子帧集中上行传输。
具体的,所述第二子帧集的配置信息用于指示所述第二小区在预配置的第一子帧中进行物理下行共享信道PDSCH调度,以避免所述第二小区服务的终端在所述第二子帧集进行混合自动重传请求HARQ反馈;或者所述第二子 帧集的配置信息用于指示所述第二小区在预配置的第二子帧中进行物理上行共享信道PUSCH调度,以避免所述第二小区服务的终端在所述第二子帧集首次发送或重传数据包。
第四方面,本申请实施例提供了一种干扰协调方法,该方法包括:
第二小区接收所述第一小区发送的用于所述第一小区上行传输的第一子帧集;
所述第二小区基于所述第一子帧集,配置用于上行传输的第二子帧集。
第二小区的服务终端在传输上行信号时,限制其使用第一子帧集中的子帧,第二小区配置第二子帧集,从而调度服务终端使用第二子帧集中子帧上行传输,从而能够保证减少对第二小区的邻小区的上行干扰。
其中,所述第一小区为主小区,所述第二小区为辅小区;或者所述第一小区为宏小区,所述第二小区为微小区。
在一种可能的设计中,所述第二子帧集中包括的子帧不同于所述第一子帧集中包括的子帧。
在一种可能的设计中,所述第二子帧集中包括的子帧用于所述第二小区的上行传输。
本申请实施例中所述第二小区在进行上行或下行调度时,禁止所述第二小区的服务终端在所述第一子帧集中上行传输。
其中,所述第二小区在进行上行或下行调度时,禁止所述第二小区的服务终端在所述第一子帧集中上行传输,可以通过如下方式实现:
第一种实现方式:
所述第二小区在配置的所述第二子帧集包括的子帧中进行物理下行共享信道PDSCH调度,从而禁止所述第二小区服务的终端在所述第一子帧集进行混合自动重传请求HARQ反馈。
第二种实现方式:
所述第二小区在配置的所述第二子帧集包括的子帧中进行物理上行共享信道PUSCH调度,从而避免所述第二小区服务的终端在所述第一子帧集首次 发送或重传数据包。
第五方面,本申请实施例提供了一种干扰协调装置,所述装置应用于第一小区,包括:
处理器,用于确定所述第一小区的第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一小区的服务终端传输上行控制信息UCI的参数;所述第一配置信息包括的参数是:为所述第一小区配置的参数中,与为第二小区配置的参数正交的参数,所述第二小区为所述第一小区的邻小区;
收发器,用于将所述处理器确定的所述第一配置信息通知到所述服务终端。
在一种可能的设计中,所述服务终端指被所述第一小区服务且接收到的来自所述第一小区和所述第二小区的接收信号强度之差的绝对值小于预设门限值的终端。
在一种可能的设计中,所述第一配置信息包括的参数是针对所述服务终端配置的。
在一种可能的设计中,所述第一配置信息包括的参数包括循环移位值,正交序列码中的至少一种。
在一种可能的设计中,所述处理器,具体用于:所述第一小区从第一参数池中选择一个参数并生成所述第一配置信息,所述第一参数池包括多个为所述第一小区预先配置的用于所述第一小区所服务的终端传输UCI的参数,且任意两个参数之间正交。
在一种可能的设计中,所述第一参数池包括多个序列码或多个循环移位值。
在一种可能的设计中,所述第一参数池包括的任意两个序列码正交,或者第一参数池包括的任意两个循环移位值正交。
在一种可能的设计中,所述第一参数池包括的参数与为所述第二小区预先配置的第二参数池包括的参数正交。
在一种可能的设计中,所述收发器还用于在所述处理器确定所述第一小 区的第一配置信息之前,接收所述第二小区通知的所述第二小区的第二配置信息;所述第二配置信息包括为所述第二小区预配置的用于所述第二小区服务的终端传输UCI的参数。所述处理器,具体用于:基于所述第二小区的第二配置信息确定所述第一小区的第一配置信息,所述第一配置信息中的参数与第二配置信息中的参数正交。
在一种可能的设计中,所述收发器,具体用于将所述第一配置信息通过无线资源控制RRC信令发送给所述服务终端。
在一种可能的设计中,所述第一小区为所述服务终端的辅小区,所述服务终端还链接主小区;所述收发器,具体用于:指示所述主小区发送所述第一配置信息给所述服务终端。
在一种可能的设计中,所述第一小区为所述服务终端的辅小区,所述服务终端还链接主小区;所述收发器,还用于在所述处理器确定所述第一小区的第一配置信息之前,将为所述第一小区预配置的第三配置信息通知给所述主小区,以使得所述主小区从所述第三配置信息包括的UCI参数中,选择与接收到的所述第二小区发送的第四配置信息包括的参数正交的参数并生成所述第一配置信息后,发送给所述第一小区;
其中,所述第三配置信息包括用于所述第一小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数,所述第四配置信息包括为所述第二小区预配置的用于所述第二小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数。
在一种可能的设计中,所述第一小区为所述服务终端的辅小区,所述服务终端还链接主小区;所述收发器,还用于在所述处理器确定所述第一小区的第一配置信息之前,将为所述第一小区预配置的第三配置信息通知给所述主小区,以使得所述主小区基于所述第三配置信息与接收到的所述第二小区发送的第四配置信息分别为所述第一小区和所述第二小区重新分配参数;
其中,为所述第一小区分配的参数与为所述第二小区分配的参数正交,所述第三配置信息包括用于所述第一小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数,所述第四配置信息包括为所述第二小区预配置的用于所述第二小区所 服务的终端传输UCI的至少一个参数。
所述收发器还用于接收所述主小区发送的所述为所述第一小区分配的参数;所述处理器,具体用于从所述为所述第一小区分配的参数中选择一个参数并生成所述第一配置信息。
在一种可能的设计中,所述第一小区为所述服务终端的辅小区,所述服务终端还链接主小区;所述收发器,还用于在所述处理器确定所述第一小区的第一配置信息之前,将为所述第一小区预配置的第三配置信息通知给所述主小区,以使得所述主小区基于所述第三配置信息与接收到的所述第二小区发送的第四配置信息确定所述第一小区优化第三配置信息的第一配置方式以及所述第二小区优化所述第四配置信息的第二配置方式;
其中,所述第一小区基于第一配置方式优化后的第三配置信息包括的参数与所述第二小区基于第二配置方式优化后的第四配置信息包括的参数正交;所述第三配置信息包括用于所述第一小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数,所述第四配置信息包括为所述第二小区预配置的用于所述第二小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数。
所述收发器还用于接收所述主小区发送的所述第一配置方式;所述处理器,具体用于基于所述第一配置方式优化所述第三配置信息,并从优化后的所述第三配置信息包括的参数中选择一个参数生成所述第一配置信息。
第六方面,本申请实施例还提供了一种干扰协调装置,所述装置应用于主小区,包括:
处理器,用于确定辅小区的第一配置信息;其中,双链接终端分别与所述主小区以及所述辅小区链接;所述第一配置信息包括的参数是:为所述辅小区分配的参数中与为所述辅小区的邻小区分配的参数正交的参数;
收发器,用于将所述第一配置信息通知到所述双链接终端。
其中,所述第一配置信息包括的参数用于所述双链接终端传输上行控制信息UCI。
在一种可能的设计中,所述双链接终端位于所述辅小区和所述辅小区的 邻小区的重叠区域。
在一种可能的设计中,所述第一配置信息包括循环移位值,正交序列码中的至少一种。
在一种可能的设计中,第一配置信息是针对所述双链接终端配置的。
在一种可能的设计中,所述收发器还用于:在所述处理器确定所述辅小区的第一配置信息之前,接收所述辅小区发送的第二配置信息以及接收所述邻小区发送的第三配置信息;所述第二配置信息包括用于所述辅小区服务的终端传输UCI的至少一个参数,所述第三配置信息包括用于所述邻小区服务的终端传输UCI的至少一个参数。
在一种可能的设计中,所述处理器,具体用于基于所述第二配置信息与第三配置信息确定所述第一配置信息。
所述处理器,具体用于从所述第二配置信息包括的参数中选择与第三配置信息包括的参数正交的参数并生成所述第一配置信息。
在一种可能的设计中,所述处理器,还用于在所述收发器接收所述辅小区发送的第二配置信息以及接收所述邻小区发送的第三配置信息之后,在确定所述辅小区的第一配置信息之前,基于所述第二配置信息与所述第三配置信息分别为所述辅小区和所述邻小区分配参数并通知所述辅小区以及所述邻小区;其中,为所述辅小区分配的参数与为所述邻小区分配的参数正交。
基于上述设计,所述收发器,还用于接收所述辅小区发送的所述第一配置信息;所述第一配置信息是:所述辅小区在接收到所述主小区发送的为所述辅小区分配的参数后,基于从所述为所述辅小区分配的UCI参数中选择的用于所述双链接终端发送UCI的参数生成的。
在一种可能的设计中,所述处理器,还用于在所述收发器接收所述辅小区发送的第二配置信息以及接收所述邻小区发送的第三配置信息之后,在确定所述辅小区的第一配置信息之前,基于所述第二配置信息与所述第三配置信息确定所述辅小区优化第二配置信息的第一配置方式以及所述邻小区优化所述第三配置信息的第二配置方式;
所述收发器,还用于将所述第一配置方式发送给所述辅小区以及将所述第二配置方式发送给所述邻小区;
其中,所述辅小区基于第一配置方式优化后第二配置信息包括的参数与所述邻小区基于第二配置方式优化后第三配置信息包括的参数正交。
基于上述设计,所述收发器,还用于接收所述辅小区发送的所述第一配置信息,所述第一配置信息是所述辅小区根据所述第一配置方式优化所述第二配置信息后,基于从优化后的所述第二配置信息包括的参数中选择用于所述双链接终端传输UCI的参数生成的。
在一种可能的设计中,所述收发器,具体用于将所述第一配置信息通过RRC信令发送给所述双链接终端。
在一种可能的设计中,所述收发器,具体用于:向所述双链接终端发送通知消息,所述通知消息用于通知所述双链接终端从所述辅小区获取所述第一配置信息。
第七方面,本申请实施例还提供了一种干扰协调装置,所述装置应用于第一小区,包括:
处理器,用于配置第一上行信息的第一子帧集;
收发器,用于将子帧配置信息通知给所述第一小区的服务终端;
所述子帧配置信息包括如下至少一种:所述第一子帧集,所述第一子帧集的子集,所述第一子帧集的补集,所述第一子帧集的补集的子集;所述子帧配置信息中包括的子帧用于所述服务终端传输上行信号。
在一种可能的设计中,所述上行信号包括上行探测信号,前导码,序列码中的至少一种。
在一种可能的设计中,所述第一上行信息为所述上行信号,物理上行控制信道PUCCH,物理上行共享信道PUSCH,物理随机接入信道PRACH中的至少一种。
在一种可能的设计中,所述第一子帧集包括传输PUCCH的物理资源块被静默的子帧或所有物理资源块被静默的子帧。
在一种可能的设计中,所述收发器,具体用于:向所述第一小区的服务终端发送广播消息,所述广播消息中携带所述子帧配置信息;或者将所述子帧配置信息携带在RRC信令中发送给所述第一小区的服务终端。
在一种可能的设计中,所述处理器还用于:配置用于上行传输的第二子帧集;所述第二子帧集中包括的子帧用于所述第一小区的上行通信;所述收发器,还用于将所述第二子帧集的配置信息发送给第二小区。
其中,所述第一小区为主小区,所述第二小区为辅小区;或者所述第一小区为宏小区,所述第二小区为微小区。
在一种可能的设计中,所述第二子帧集的配置信息用于指示所述第二小区基于所述第二子帧集的配置信息,配置用于上行传输的第三子帧集。
在一种可能的设计中,所述第三子帧集中包括的子帧用于所述第二小区的上行传输。
在一种可能的设计中,所述第三子帧集中包括的子帧不同于所述第二子帧集中包括的子帧。
在一种可能的设计中,所述第二子帧集中的子帧还用于所述第一小区在上行混合自动重传请求HARQ过程中的上行传输。
在一种可能的设计中,所述处理器,具体用于基于所述第一小区的无线资源配置及系统信息为所述第二小区配置所述第二子帧集。
在一种可能的设计中,所述处理器,具体用于:在系统信息块的调度窗口所调度的子帧中以及调度用于寻呼检测的子帧中,选择用于终端进行消息反馈的上行子帧构成所述子帧集。
在一种可能的设计中,所述第二子帧集的配置信息用于指示所述第二小区在进行上行或下行调度时,需禁止所述第二小区服务的终端在所述第二子帧集中上行传输。
在一种可能的设计中,所述第二子帧集的配置信息用于指示所述第二小区在预设的第一子帧中进行物理下行共享信道PDSCH调度,以避免所述辅小区服务的终端在所述第二子帧集进行混合自动重传请求HARQ反馈。
在一种可能的设计中,所述第二子帧集的配置信息用于指示所述第二小区在预配置的第二子帧中进行物理上行共享信道PUSCH调度,以避免所述第二小区服务的终端在所述第二子帧集首次发送或重传数据包。
第八方面,本申请还提供了一种干扰协调装置,所述装置应用于第二小区,包括:
收发器,用于接收所述第一小区发送的用于所述第一小区上行传输的第一子帧集;
处理器,用于基于所述第一子帧集,配置用于上行传输的第二子帧集。
在一种可能的设计中,所述第一小区为主小区,所述第二小区为辅小区;或者所述第一小区为宏小区,所述第二小区为微小区。
在一种可能的设计中,所述第二子帧集中包括的子帧不同于所述第一子帧集中包括的子帧。
在一种可能的设计中,所述第二子帧集中包括的子帧用于所述第二小区的上行传输。
在一种可能的设计中,所述处理器,还用于在进行上行或下行调度时,禁止所述第二小区的服务终端在所述第一子帧集中上行传输。
在一种可能的设计中,所述处理器,具体用于在第二子帧集包括的子帧中进行物理下行共享信道PDSCH调度,从而禁止所述辅小区服务的终端在所述第一子帧集进行混合自动重传请求HARQ反馈。
在一种可能的设计中,所述处理器,具体用于在所述第二子帧集包括的子帧中进行物理上行共享信道PUSCH调度,从而避免所述第二小区服务的终端在所述第一子帧集首次发送或重传数据包。
第九方面,本申请还提供了一种干扰协调装置,所述装置应用于第一小区,包括:
处理单元,用于确定所述第一小区的第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一小区的服务终端传输上行控制信息UCI的参数;所述第一配置信息包括的参数是:为所述第一小区配置的参数中,与为第二小区配置的参 数正交的参数,所述第二小区为所述第一小区的邻小区;
通知单元,用于将所述处理单元确定的所述第一配置信息通知到所述服务终端。
在一种可能的设计中,所述服务终端指被所述第一小区服务且接收到的来自所述第一小区和所述第二小区的接收信号强度之差的绝对值小于预设门限值的终端。
在一种可能的设计中,所述第一配置信息包括的参数是针对所述服务终端配置的。
在一种可能的设计中,所述第一配置信息包括的参数包括循环移位值,正交序列码中的至少一种。
在一种可能的设计中,所述处理单元,具体用于:
所述第一小区从第一参数池中选择一个参数并生成所述第一配置信息,所述第一参数池包括多个为所述第一小区预先配置的用于所述第一小区所服务的终端传输UCI的参数,且任意两个参数之间正交。
在一种可能的设计中,所述第一参数池包括多个序列码或多个循环移位值。
在一种可能的设计中,所述第一参数池包括的任意两个序列码正交,或者第一参数池包括的任意两个循环移位值正交。
在一种可能的设计中,所述第一参数池包括的参数与为所述第二小区预先配置的第二参数池包括的参数正交。
在一种可能的设计中,还包括:接收单元,用于在所述处理单元确定所述第一小区的第一配置信息之前,接收所述第二小区通知的所述第二小区的第二配置信息;所述第二配置信息包括为所述第二小区预配置的用于所述第二小区服务的终端传输UCI的参数。
在一种可能的设计中,所述处理单元,具体用于:基于所述第二小区的第二配置信息确定所述第一小区的第一配置信息,所述第一配置信息中的参数与第二配置信息中的参数正交。
在一种可能的设计中,所述通知单元,具体用于:将所述第一配置信息通过无线资源控制RRC信令发送给所述服务终端。
在一种可能的设计中,所述第一小区为所述服务终端的辅小区,所述服务终端还链接主小区;
所述通知单元,具体用于:指示所述主小区发送所述第一配置信息给所述服务终端。
在一种可能的设计中,所述第一小区为所述服务终端的辅小区,所述服务终端还链接主小区;
所述通知单元,还用于在所述处理单元确定所述第一小区的第一配置信息之前,将为所述第一小区预配置的第三配置信息通知给所述主小区,以使得所述主小区从所述第三配置信息包括的UCI参数中,选择与接收到的所述第二小区发送的第四配置信息包括的参数正交的参数并生成所述第一配置信息后,发送给所述第一小区;
其中,所述第三配置信息包括用于所述第一小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数,所述第四配置信息包括为所述第二小区预配置的用于所述第二小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数。
在一种可能的设计中,所述第一小区为所述服务终端的辅小区,所述服务终端还链接主小区;所述通知单元,还用于在所述处理单元确定所述第一小区的第一配置信息之前,将为所述第一小区预配置的第三配置信息通知给所述主小区,以使得所述主小区基于所述第三配置信息与接收到的所述第二小区发送的第四配置信息分别为所述第一小区和所述第二小区重新分配参数;
其中,为所述第一小区分配的参数与为所述第二小区分配的参数正交,所述第三配置信息包括用于所述第一小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数,所述第四配置信息包括为所述第二小区预配置的用于所述第二小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数。
在一种可能的设计中,所述装置还包括:接收单元,用于接收所述主小区发送的所述为所述第一小区分配的参数;所述处理单元,具体用于从所述 为所述第一小区分配的参数中选择一个参数并生成所述第一配置信息。
在一种可能的设计中,所述第一小区为所述服务终端的辅小区,所述服务终端还链接主小区;所述通知单元,还用于在所述处理单元确定所述第一小区的第一配置信息之前,将为所述第一小区预配置的第三配置信息通知给所述主小区,以使得所述主小区基于所述第三配置信息与接收到的所述第二小区发送的第四配置信息确定所述第一小区优化第三配置信息的第一配置方式以及所述第二小区优化所述第四配置信息的第二配置方式;
其中,所述第一小区基于第一配置方式优化后的第三配置信息包括的参数与所述第二小区基于第二配置方式优化后的第四配置信息包括的参数正交;所述第三配置信息包括用于所述第一小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数,所述第四配置信息包括为所述第二小区预配置的用于所述第二小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数。
在一种可能的设计中,还包括:接收单元,用于接收所述主小区发送的所述第一配置方式;所述处理单元,具体用于基于所述第一配置方式优化所述第三配置信息,并从优化后的所述第三配置信息包括的参数中选择一个参数生成所述第一配置信息。
第十方面,本申请实施例提供了一种干扰协调装置,所述装置应用于主小区,包括:
处理单元,用于确定辅小区的第一配置信息;
其中,双链接终端分别与所述主小区以及所述辅小区链接,所述第一配置信息包括用于所述双链接终端传输上行控制信息UCI的参数;所述第一配置信息包括的参数是:为所述辅小区分配的参数中与为所述辅小区的邻小区分配的参数正交的参数;
通知单元,用于将所述第一配置信息通知到所述双链接终端。
在一种可能的设计中,所述双链接终端位于所述辅小区和所述辅小区的邻小区的重叠区域。
在一种可能的设计中,所述第一配置信息包括循环移位值,正交序列码 中的至少一种。
在一种可能的设计中,第一配置信息是针对所述双链接终端配置的。
在一种可能的设计中,还包括:接收单元,用于处理单元确定所述辅小区的第一配置信息之前,接收所述辅小区发送的第二配置信息以及接收所述邻小区发送的第三配置信息;所述第二配置信息包括用于所述辅小区服务的终端传输UCI的至少一个参数,所述第三配置信息包括用于所述邻小区服务的终端传输UCI的至少一个参数。
在一种可能的设计中,所述处理单元,具体用于:基于所述第二配置信息与第三配置信息确定所述第一配置信息。
在一种可能的设计中,所述处理单元,具体用于:从所述第二配置信息包括的参数中选择与第三配置信息包括的参数正交的参数并生成所述第一配置信息。
在一种可能的设计中,所述处理单元,还用于在所述接收单元接收所述辅小区发送的第二配置信息以及接收所述邻小区发送的第三配置信息之后,在确定所述辅小区的第一配置信息之前,基于所述第二配置信息与所述第三配置信息分别为所述辅小区和所述邻小区分配参数并通知所述辅小区以及所述邻小区;其中,为所述辅小区分配的参数与为所述邻小区分配的参数正交。
在一种可能的设计中,所述接收单元,还用于接收所述辅小区发送的所述第一配置信息;所述第一配置信息是:所述辅小区在接收到所述主小区发送的为所述辅小区分配的参数后,基于从所述为所述辅小区分配的UCI参数中选择的用于所述双链接终端发送UCI的参数生成的。
在一种可能的设计中,所述处理单元,还用于在所述接收单元接收所述辅小区发送的第二配置信息以及接收所述邻小区发送的第三配置信息之后,在确定所述辅小区的第一配置信息之前,基于所述第二配置信息与所述第三配置信息确定所述辅小区优化第二配置信息的第一配置方式以及所述邻小区优化所述第三配置信息的第二配置方式;
所述通知单元,还用于将所述第一配置方式发送给所述辅小区以及将所 述第二配置方式发送给所述邻小区;
其中,所述辅小区基于第一配置方式优化后第二配置信息包括的参数与所述邻小区基于第二配置方式优化后第三配置信息包括的参数正交。
在一种可能的设计中,所述接收单元,还用于接收所述辅小区发送的所述第一配置信息,所述第一配置信息是所述辅小区根据所述第一配置方式优化所述第二配置信息后,基于从优化后的所述第二配置信息包括的参数中选择用于所述双链接终端传输UCI的参数生成的。
在一种可能的设计中,所述通知单元,具体用于将所述第一配置信息通过RRC信令发送给所述双链接终端。
在一种可能的设计中,所述通知单元,具体用于:向所述双链接终端发送通知消息,所述通知消息用于通知所述双链接终端从所述辅小区获取所述第一配置信息。
第十一方面,本申请实施例提供了一种干扰协调装置,所述装置应用于第一小区,包括:
第一处理单元,用于配置第一上行信息的第一子帧集;
第一通知单元,用于将子帧配置信息通知给所述第一小区的服务终端;
所述子帧配置信息包括如下至少一种:所述第一子帧集,所述第一子帧集的子集,所述第一子帧集的补集,所述第一子帧集的补集的子集;所述子帧配置信息中包括的子帧用于所述服务终端传输上行信号。
在一种可能的设计中,所述上行信号包括上行探测信号,前导码,序列码中的至少一种。
在一种可能的设计中,所述第一上行信息为所述上行信号,物理上行控制信道PUCCH,物理上行共享信道PUSCH,物理随机接入信道PRACH中的至少一种。
在一种可能的设计中,所述第一子帧集包括传输PUCCH的物理资源块被静默的子帧或所有物理资源块被静默的子帧。
在一种可能的设计中,所述第一通知单元,具体用于:向所述第一小区 的服务终端发送广播消息,所述广播消息中携带所述子帧配置信息;或者
将所述子帧配置信息携带在RRC信令中发送给所述第一小区的服务终端。
在一种可能的设计中,还包括:
第二处理单元,用于配置用于上行传输的第二子帧集;所述第二子帧集中包括的子帧用于所述第一小区的上行通信;
第二通知单元,用于将所述第二子帧集的配置信息发送给第二小区。
在一种可能的设计中,所述第一小区为主小区,所述第二小区为辅小区;或者所述第一小区为宏小区或者所述第一小区为微小区。
在一种可能的设计中,所述第二子帧集的配置信息用于指示所述第二小区基于所述第二子帧集的配置信息,配置用于上行传输的第三子帧集。
在一种可能的设计中,所述第三子帧集中包括的子帧用于所述第二小区的上行传输。
在一种可能的设计中,所述第三子帧集中包括的子帧不同于所述第二子帧集中包括的子帧。
在一种可能的设计中,所述第二子帧集中的子帧还用于所述第一小区在上行混合自动重传请求HARQ过程中的上行传输。
在一种可能的设计中,所述第二处理单元,具体用于基于所述第一小区的无线资源配置及系统信息为所述第二小区配置所述第二子帧集。
在一种可能的设计中,所述第二处理单元,具体用于:在系统信息块的调度窗口所调度的子帧中以及调度用于寻呼检测的子帧中,选择用于终端进行消息反馈的上行子帧构成所述子帧集。
在一种可能的设计中,所述第二子帧集的配置信息用于指示所述第二小区在进行上行或下行调度时,需禁止所述第二小区服务的终端在所述第二子帧集中上行传输。
在一种可能的设计中,所述第二子帧集的配置信息用于指示所述第二小区在预设的第一子帧中进行物理下行共享信道PDSCH调度,以避免所述辅小区服务的终端在所述第二子帧集进行混合自动重传请求HARQ反馈。
在一种可能的设计中,所述第二子帧集的配置信息用于指示所述第二小区在预配置的第二子帧中进行物理上行共享信道PUSCH调度,以避免所述第二小区服务的终端在所述第二子帧集首次发送或重传数据包。
第十二方面,本申请实施例提供了一种干扰协调装置,所述装置应用于第二小区,包括:
接收单元,用于接收所述第一小区发送的用于所述第一小区上行传输的第一子帧集;
处理单元,用于基于所述第一子帧集,配置用于上行传输的第二子帧集。
在一种可能的设计中,所述第一小区为主小区,所述第二小区为辅小区;或者所述第一小区为宏小区,所述第二小区为微小区。
在一种可能的设计中,所述第二子帧集中包括的子帧不同于所述第一子帧集中包括的子帧。
在一种可能的设计中,所述第二子帧集中包括的子帧用于所述第二小区的上行传输。
在一种可能的设计中,所述处理单元,还用于在进行上行或下行调度时,阻止所述第二小区的服务终端在所述第一子帧集中上行传输。
在一种可能的设计中,所述处理单元,具体用于在第二子帧集包括的子帧中进行物理下行共享信道PDSCH调度,从而禁止所述辅小区服务的终端在所述第一子帧集进行混合自动重传请求HARQ反馈。
在一种可能的设计中,所述处理单元,具体用于在所述第二子帧集包括的子帧中进行物理上行共享信道PUSCH调度,从而避免所述第二小区服务的终端在所述第一子帧集首次发送或重传数据包。
附图说明
图1为本申请实施例提供的用于干扰协调的系统架构图;
图2为本申请实施例提供的一种干扰协调方法流程图;
图3为本申请实施例提供的另一种干扰协调方法流程图;
图4为本发明实施例提供的又一种干扰协调方法流程图;
图5为本发明实施例提供的一种应用于第一小区的干扰协调装置示意图;
图6为本发明实施例提供的另一种应用于第一小区的干扰协调装置示意图;
图7为本发明实施例提供的一种应用于主小区的干扰协调装置示意图;
图8为本发明实施例提供的另一种应用于主小区的干扰协调装置示意图;
图9为本发明实施例提供的又一种应用于第一小区的干扰协调装置示意图;
图10为本发明实施例提供的再一种应用于第一小区的干扰协调装置示意图;
图11为本发明实施例提供的一种应用于第二小区的干扰协调装置示意图;
图12为本发明实施例提供的另一种应用于第二小区的干扰协调装置示意图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请作进一步地详细描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请实施例提供一种干扰协调方法及装置,降低了上行传输的干扰。其中,方法和装置是基于同一发明构思的,由于方法及装置解决问题的原理相似,因此装置与方法的实施可以相互参见,重复之处不再赘述。
图1示出了本申请实施例适用的一种系统架构示意图。如图1所示,终端101处于第一小区102a和第二小区102b的重叠覆盖范围内,此时终端101与第一小区102b建立了连接。
本申请实施例适用于多种场景,在适用于虚拟小区的概念时,终端位于 一个虚拟小区内部时,终端通常与一个主要传输点或簇头(cluster head)之间保持无线资源控制(英文:Radio Resource Control,简称:RRC)链路连接。本申请将主要传输点或簇头称为主小区,如图1所示的主小区103。当终端在虚拟小区内进行链路的增加、改变、转移或切换时,终端通常需要与主小区进行信息交互。虚拟小区内的除主小区外的其它小区为辅小区,终端同时与主小区和辅小区链接,辅小区与终端之间传输数据,辅小区在需要与终端之间传输信令时需要通过主小区。
本文中结合终端和/或小区描述各种方面。终端,指向用户提供语音和/或数据连通性的设备(device),包括无线终端或有线终端。无线终端可以是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,经无线接入网与一个或多个核心网进行通信的移动终端。例如,无线终端可以是移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端的计算机。又如,无线终端也可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置。再如,无线终端可以为移动站(mobile station)、接入点(access point)、或用户设备(user equipment,简称UE)的一部分。
本申请实施例可以应用于低频系统,还可以应用于高频系统。本申请实施例所涉及的控制信息或者控制信道都可以是基于波束赋形(beam forming)的。
本申请实施例提出了一种用于解决免于上行干扰的干扰协调方法,一方面,通过为终端的服务小区或者为终端配置用于传输上行控制信息(英文:Uplink Control Information,简称:UCI)的参数,该参数是为该服务小区分配的参数与为该服务小区的邻小区分配的参数正交的参数,从而由服务小区通知到终端,从而终端能够基于该参数指示的资源上传输UCI,因此能够保证即使终端位于该服务小区和邻小区重叠区域内也能免于干扰。另一方面,还可以通过小区配置用于小区的服务终端传输探测信号或探测参考信号或任何上行信号的子帧集,当然配置的子帧集包括的子帧是进行了上行协调的子帧,限制服务终端仅能使用该子帧集中的子帧传输探测信号或探测参考信号或任 何上行信号。因此终端使用该子帧集传输探测信号或探测参考信号或任何上行信号时,保证减少对任何周围小区的上行接收。
参见图2,示例性示出了一种干扰协调方法的流程图,该方法包括:
S201,第一小区确定所述第一小区的第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一小区的服务终端传输UCI的参数;所述第一配置信息包括的参数是:为所述第一小区配置的参数中,与为第二小区配置的参数正交的参数,所述第二小区为所述第一小区的邻小区。
S202,所述第一小区将所述第一配置信息通知到所述服务终端。
其中,所述服务终端指被所述第一小区服务且接收到的来自所述第一小区和所述第二小区的接收信号强度之差的绝对值小于预设门限值的终端。在所述服务终端接收到的来自所述第一小区和所述第二小区的接收信号强度之差的绝对值小于预设门限值时,则所述服务终端位于所述第一小区和第二小区的重叠区域。后续描述中的服务终端指链接于第一小区的终端,即第一小区服务的终端。
本申请实施例,为第二小区配置的参数可以为一个或者多个,当为第二小区配置的参数为多个时,则所述第一配置信息包括的参数是:为所述第一小区配置的参数中,与为第二小区配置的多个参数均正交的参数。
其中,接收信号强度可以是参考信号接收功率(英文:Reference Signal Receiving Power,简称:RSRP)、参考信号接收质量(英文:Reference Signal Receiving Quality,简称:RSRQ)以及接收的信号强度指示(英文:Received Signal Strength Indication,简称:RSSI)等中的至少一项。
当服务终端位于第一小区和第二小区的重叠区域时,为该服务终端确定第一配置信息,从而保证该服务终端在通过第一配置信息包括的参数指示的资源传输UCI时不会对其他位于第二小区的区域且接入第二小区的终端以及位于第一小区的区域且接入第一小区的终端、第二小区的上行传输以及第一小区的上行传输产生干扰。并且可以针对未位于重叠区域且接入第一小区的终端使用现有技术配置的资源进行UCI传输。
可选地,该第一配置信息包括的参数可以是预先为该服务终端配置的,具体可以是终端接入第一小区时且该终端位于第一小区和第二小区的重叠区域时,则第一小区为该终端分配所述参数,并下发给该终端,从而该终端能够通过所述参数指示的资源传输UCI。
其中,上述第一配置信息中可以包括循环移位以及正交序列中的至少一种。
在一种可能的实现方式中,基站可以预先为存在严重干扰的相邻小区共同配置一个参数池,参数池包括的任意两个参数之间正交,参数池中的参数指示所述相邻小区中的任一小区服务的终端传输UCI所使用的资源。从而该相邻小区中任意小区均可以从参数池选择一个参数通知给终端,从而终端使用该一个参数指示的传输UCI的资源来传输UCI。基站还可以预先为存在严重干扰的相邻小区中每个小区分别配置一个参数池,为不同小区配置的参数池之间正交,为每一小区配置的参数指示该小区服务的终端传输UCI所使用的资源。
因此,所述第一小区在确定所述第一小区的第一配置信息时,可以通过如下方式实现:
所述第一小区从预先配置的第一参数池中选择一个参数并生成所述第一配置信息,所述第一参数池包括多个为所述第一小区预先配置的用于所述第一小区所服务的终端传输UCI的参数,且任意两个参数之间正交。
可选地,所述第一参数池中包括多个序列码或者循环移位值。其中,所述第一参数池中包括的任意两个序列码正交,或者所述第一参数池包括的任意两个循环移位值正交。
当基站为每个小区分别配置参数池时,则为所述第一小区预先配置的第一参数池包括的参数与为所述第二小区预先配置的第二参数池包括的参数正交。
在一种可能的实现方式中,小区间共享用于传输UCI的参数,从而小区可以预先根据邻小区的参数为自身配置用于服务终端传输UCI的参数,为自 身配置的参数与邻小区的参数正交。
因此,所述第一小区在确定所述第一小区的第一配置信息之前,所述第一小区接收所述第二小区通知的所述第二小区的第二配置信息,所述第二配置信息用于指示所述第二小区服务的终端传输UCI的至少一个参数。
所述第一小区在确定所述第一小区的第一配置信息时,基于所述第二小区的第二配置信息确定所述第一小区的第一配置信息,所述第一配置信息中的参数与所述第二配置信息中的参数正交。
在第二配置信息中包括多个参数时,则第一配置信息中的参数与第二配置信息包括的多个参数均正交。
在一种可能的实现方式中,所述第一小区在将所述第一配置信息通知到所述服务终端时,可以将第一配置信息通过无线资源控制(英文:Radio Resource Control,简称RRC)信令发送给所述服务终端。
本申请实施例还可以应用到虚拟小区,第一小区是所述服务终端的辅小区,所述服务终端还链接主小区。所述辅小区和主小区均为服务终端的服务小区。因此在所述第一小区将所述第一配置信息通知到所述服务终端时,可以由所述服务终端的辅小区(第一小区)指示主小区将所述第一配置信息发送给所述服务终端。还可以由主小区通知所述服务终端从所述辅小区中获取第一配置信息。
位于一个虚拟小区内的各个辅小区分别将基站预先分配给自身用于自身服务的终端传输UCI的参数通知给主小区。一方面,主小区在接收到各个辅小区对应的参数后基于这些参数重新为各个辅小区分配参数,从而保证分配给相邻辅小区的参数之间正交。主小区将重新分配后的各个参数发送给各个辅小区。另一方面,主小区在接收到各个辅小区的参数后可以分别确定各个辅小区优化参数的配置方式,并将确定后的配置方式分别发送给各个辅小区,从而不同辅小区基于配置方式优化后的参数之间正交。
在一种可能的实现方式中,所述第一小区为所述服务终端的辅小区,所述服务终端还链接主小区;在所述第一小区确定所述第一小区的第一配置信 息之前,所述第一小区将为所述第一小区预配置的第三配置信息通知给所述主小区,以使得所述主小区从所述第三配置信息包括的参数中选择与接收到的所述第二小区发送的第四配置信息包括的参数正交的参数发送给所述第一小区;所述第三配置信息包括用于所述第一小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数,所述第四配置信息包括为所述第二小区预配置的用于所述第二小区服务的终端传输UCI的至少一个参数。其中,第三配置信息和第四配置信息分别是基站预先配置给第一小区和第二小区的。第一小区可以从接收到的主小区发送的这些正交的参数中选择一个参数生成第一配置信息然后通知主小区发送给第一小区的服务终端。还可以由主小区从正交的参数中选择一个参数生成第一配置信息再发送给第一小区以及第一小区的服务终端。
在另一种可能的实现方式中,在所述第一小区确定所述第一小区的第一配置信息之前,所述第一小区将为所述第一小区分配的第三配置信息通知给所述主小区,以使得所述主小区基于所述第三配置信息与接收到的所述第二小区发送的第四配置信息分别为所述第一小区和所述第二小区重新分配参数;为所述第一小区分配的参数与为所述第二小区分配的参数正交。
从而,在所述第一小区确定所述第一小区的第一配置信息,可以通过如下方式实现:
所述第一小区接收所述主小区发送的所述主小区为所述第一小区分配的参数;
所述第一小区从所述主小区为所述第一小区分配的参数中选择一个参数并生成所述第一配置信息。
在又一种可能的实现方式中,在所述第一小区确定所述第一小区的第一PUCCH配置信息之前,所述第一小区将为所述第一小区分配的第三配置信息通知给所述主小区,从而所述主小区基于所述第三配置信息与接收到的所述第二小区发送的第四配置信息确定所述第一小区优化第三配置信息的第一配置方式以及所述第二小区优化所述第四配置信息的第二配置方式;
其中,所述第一小区基于第一配置方式优化后的第三配置信息包括的参 数与所述第二小区基于第二配置方式优化后的第四配置信息包括的参数正交。
从而,所述第一小区确定所述第一小区的第一配置信息时,可以通过如下方式实现:所述第一小区接收所述主小区发送的所述第一配置方式;
所述第一小区基于所述第一配置方式优化所述第三配置信息,并从优化后的所述第三配置信息包括的参数中选择一个参数生成所述第一配置信息。
本申请实施例还提供了一种干扰协调方法,该方法适用于虚拟小区场景中,如图3所示,所述方法包括:
S301,主小区确定辅小区的第一配置信息;双链接终端分别与所述主小区以及所述辅小区链接,所述第一配置信息包括的参数是:为所述辅小区分配的参数中与为所述辅小区的邻小区分配的参数正交的参数。
所述第一配置信息包括的参数用于所述双链接终端传输UCI;
S302,所述主小区将所述第一配置信息通知到所述双链接终端。
其中,所述双链接终端为所述辅小区和所述辅小区的邻小区的重叠区域。
通过本申请实施例提供的方式,由主小区为辅小区确定用于双链接终端传输UCI的参数,并且辅小区对应的参数与辅小区的邻小区的参数正交,从而保证辅小区的服务终端传输UCI时不会干扰邻小区。
所述第一配置信息包括循环移位值,正交序列码中的至少一种。
可选地,第一配置信息是预先针对双链接终端配置的。
在一种可能的实现方式中,所述主小区确定辅小区的第一配置信息之前,还包括:
所述主小区接收所述辅小区发送的第二配置信息以及接收所述邻小区发送的第三配置信息;所述第二配置信息包括用于所述辅小区服务的终端传输UCI的参数,所述第三配置信息包括用于所述邻小区服务的终端传输UCI的参数。
从而,所述主小区确定辅小区的第一配置信息,可以通过如下方式实现:
所述主小区基于所述第二配置信息与第三配置信息确定所述第一配置信息。
可选地,在所述主小区基于所述第二配置信息与第三配置信息确定所述第一配置信息,可以通过如下方式实现:
所述主小区从所述第二配置信息包括的参数中选择与第三配置信息包括的参数正交的参数并生成所述第一配置信息。
所述主小区可以直接将所述第一配置信息发送给所述双链接终端,还可以将所述第一配置信息发送给所述辅小区,并向所述双链接终端发送通知消息,所述通知消息用于通知所述双链接终端从所述辅小区中获取所述第一配置信息。
在另一种可能的实现方式中,所述主小区接收所述辅小区发送的第二配置信息以及接收所述邻小区发送的第三配置信息之后,所述主小区基于所述第二配置信息与所述第三配置信息分别为所述辅小区和所述邻小区分配参数并通知所述辅小区以及所述邻小区;其中,为所述辅小区分配的参数与为所述邻小区分配的参数正交。
所述辅小区在接收到所述主小区发送的为所述辅小区分配的参数后,从分配的参数中选择一个参数用于所述双链接终端发送UCI并基于该选择的一个参数生成第一配置信息。
从而,所述主小区确定所述辅小区的第一配置信息时,可以通过如下方式实现:
所述主小区接收所述辅小区发送的所述第一配置信息;所述第一配置信息是:所述辅小区在接收到所述主小区发送的为所述辅小区分配的参数后,基于从所述为所述辅小区分配的参数中选择的用于所述双链接终端发送UCI的参数生成的。
所述主小区在接收到所述第一配置信息后,可以直接将所述第一配置信息发送给所述双链接终端,还可以向所述双链接终端发送通知消息,所述通知消息用于通知所述双链接终端从所述辅小区获取所述第一配置信息。
在又一种可能的实现方式中,在所述主小区接收所述辅小区发送的第二配置信息以及接收所述邻小区发送的第三配置信息之后,所述主小区基于所 述第二配置信息与所述第三配置信息确定所述辅小区优化第二配置信息的第一配置方式以及所述邻小区优化所述第三配置信息的第二配置方式,并将所述第一配置方式发送给所述辅小区以及将所述第二配置方式发送给所述邻小区;
其中,所述辅小区基于第一配置方式优化后第二配置信息包括的参数与所述邻小区基于第二配置方式优化后第三配置信息包括的参数正交。
所述辅小区在接收到所述第一配置方式后,基于所述第一配置方式优化所述第二配置信息,并从优化有的第二配置信息中选择一个参数用于所述双链接终端传输UCI,并基于选择的一个参数生成第一配置信息发送给所述主小区。
从而,所述主小区确定所述辅小区的第一配置信息时,可以通过如下方式实现:
所述主小区接收所述辅小区发送的所述第一配置信息,所述第一配置信息是所述辅小区根据所述第一配置方式优化所述第二配置信息后,基于从优化后的所述第二配置信息包括的参数中选择用于所述双链接终端传输UCI的参数生成的。
所述主小区在接收到所述第一配置信息后,可以直接将所述第一配置信息发送给所述双链接终端,还可以向所述双链接终端发送通知消息,所述通知消息用于通知所述双链接终端从所述辅小区获取所述第一配置信息。
当然,辅小区在生成第一配置信息后还可以不发送给主小区,直接通知主小区用于双链接终端传输UCI的参数已经配置好,从而主小区通知所述双链接终端从所述辅小区获取第一配置信息。
本申请实施例中所述主小区将所述第一配置信息通知到所述双链接终端时,可以通过如下方式实现:
所述主小区将所述第一配置信息通过RRC信令发送给所述双链接终端。或者,所述主小区向所述双链接终端发送通知消息,所述通知消息用于通知所述双链接终端从所述辅小区获取所述第一配置信息。
本申请实施例还提供了一种干扰协调方法,该方法通过限定终端的上行传输在固定的协调后的固定子帧上,从而降低终端上行传输与基站的上行传输之间的干扰。如图4所示,该方法包括:
S401,第一小区配置第一上行信息的第一子帧集;
S402,第一小区将子帧配置信息通知给所述第一小区的服务终端;所述子帧配置信息包括如下至少一种:所述第一子帧集,所述第一子帧集的子集,所述第一子帧集的补集,所述第一子帧集的补集的子集;所述子帧配置信息中包括的子帧用于所述服务终端传输上行信号。
所述上行信号包括上行探测信号,前导码,序列码中的至少一种。
第一小区的服务终端在传输上行信号时,限制其使用第一子帧集中的子帧,从而能够保证减少对第一小区的邻小区的上行接收。
其中,上述第一上行信息为所述上行信号、物理上行控制信道(英文:Physical Uplink Control CHann,简称:PUCCH)、物理上行共享信道(英文:Physical Uplink Shared Channel,简称:PUSCH)、物理随机接入信道(英文:Physical Random Access Channel,简称:PRACH)中的至少一种。
其中,所述第一子帧集可以包括包括传输PUCCH的物理资源块被静默的子帧或所有物理资源块被静默的子帧。
可选地,所述第一小区将子帧配置信息通知给所述第一小区的服务终端,可以通过如下方式实现:
所述第一小区向所述第一小区的服务终端发送广播消息,所述广播消息中携带所述子帧配置信息;或者
所述第一小区将所述子帧配置信息携带在高层信令中发送给所述第一小区的服务终端。高层信令可以是RRC信令。
在一种可能的实现方式中,第一小区配置用于上行传输的第二子帧集;所述第二子帧集中包括的子帧用于所述第一小区的上行通信;
所述第一小区将所述第二子帧集的配置信息发送给第二小区。
针对虚拟小区的场景,所述第一小区为主小区,所述第二小区为辅小区。
针对非虚拟小区的场景,所述第一小区为宏小区,所述第二小区为微小区。
例如:第二子帧集可以由将每M个子帧中起始部分的N个上行子帧构成。M、N均为正整数,且M>=N。
主小区为各个辅小区配置用于上行传输的第二子帧集,从而辅小区在该第二子帧集包括的子帧中进行上行传输。
可选地,所述第二子帧集的配置信息用于指示所述第二小区基于所述第二子帧集的配置信息,配置用于上行传输的第三子帧集。
所述第三子帧集中包括的子帧用于所述第二小区的上行传输。
所述第三子帧集中包括的子帧不同于所述第二子帧集中包括的子帧。
可选地,所述第二子帧集中的子帧还用于所述第一小区在上行HARQ过程中的上行传输。
例如,对于FDD上行子帧k+8n,其中k{0,1,2,3,4,5,6,7}并且n是个正整数,可以在每个或所有帧中的子集均被预留用于第一小区在上行HARQ过程中的上行传输。
可选地,所述第一小区为第二小区配置用于上行传输的第二子帧集,可以通过如下方式实现:
所述第一小区基于所述第一小区的无线资源配置及系统信息为所述第二小区配置所述第二子帧集。
可选地,所述第一小区基于所述第一小区的无线资源配置及系统信息为所述第二小区配置所述第二子帧集,可以通过如下方式实现:
所述第一小区在系统信息块的调度窗口所调度的子帧中以及调度用于寻呼检测的子帧中,选择用于终端进行消息反馈的上行子帧构成所述第二子帧集。
可选地,所述第二子帧集的配置信息用于指示所述第二小区在进行上行或下行调度时,需禁止所述第二小区服务的终端在所述第二子帧集中上行传输。
具体的,第二小区接收第一小区发送的用于所述第一小区上行传输的第一子帧集;
所述第二小区在进行上行或下行调度时,禁止所述第二小区的服务终端在所述第二子帧集中上行传输。
可选地,所述第二子帧集的配置信息用于指示所述第二小区在预设的第一子帧中进行PDSCH调度以避免所述辅小区服务的终端在所述第二子帧集进行HARQ反馈。
预设的第一子帧可以是第三子帧集中的一个子帧。
因此,所述第二小区在预设的第一子帧中进行PDSCH调度,从而禁止所述第二小区服务的终端在所述第二子帧集进行HARQ反馈。
其中,上述第一子帧可以是根据第二子帧集预先配置好的,具体可以是第三子帧集中的一个子帧。
可选地,所述第二子帧集的配置信息用于指示所述第二小区在预配置的第二子帧中进行PUSCH调度以避免所述第二小区服务的终端在所述第二子帧集首次发送或重传数据包。
所述第二小区在预配置的第二子帧中进行PUSCH调度,从而避免所述第二小区服务的终端在所述第二子帧集首次发送或重传数据包。
其中,上述第二子帧可以是根据第二子帧集预先配置好的,具体可以是第三子帧集中的一个子帧。
本申请还提供了一种干扰协调装置,所述装置应用于第一小区,如图5所示,该装置包括:
处理单元501,用于确定所述第一小区的第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一小区的服务终端传输上行控制信息UCI的参数;所述第一配置信息包括的参数是:为所述第一小区配置的参数中,与为第二小区配置的参数正交的参数,所述第二小区为所述第一小区的邻小区;
通知单元502,用于将所述处理单元501确定的所述第一配置信息通知到所述服务终端。
所述服务终端指被所述第一小区服务且接收到的来自所述第一小区和所述第二小区的接收信号强度之差的绝对值小于预设门限值的终端。
所述第一配置信息包括的参数是针对所述服务终端配置的。
所述第一配置信息包括的参数包括循环移位值,正交序列码中的至少一种。
可选地,所述处理单元501,具体用于:所述第一小区从第一参数池中选择一个参数并生成所述第一配置信息,所述第一参数池包括多个为所述第一小区预先配置的用于所述第一小区所服务的终端传输UCI的参数,且任意两个参数之间正交。
所述第一参数池包括多个序列码或多个循环移位值。
所述第一参数池包括的任意两个序列码正交,或者第一参数池包括的任意两个循环移位值正交。
所述第一参数池包括的参数与为所述第二小区预先配置的第二参数池包括的参数正交。
可选地,所述装置还可以包括:接收单元503,用于在所述处理单元501确定所述第一小区的第一配置信息之前,接收所述第二小区通知的所述第二小区的第二配置信息;所述第二配置信息包括为所述第二小区预配置的用于所述第二小区服务的终端传输UCI的参数。
可选地,所述处理单元501,具体用于:基于所述第二小区的第二配置信息确定所述第一小区的第一配置信息,所述第一配置信息中的参数与第二配置信息中的参数正交。
所述通知单元502,具体用于:将所述第一配置信息通过无线资源控制RRC信令发送给所述服务终端。
可选地,所述第一小区为所述服务终端的辅小区,所述服务终端还链接主小区;所述通知单元502,具体用于:指示所述主小区发送所述第一配置信息给所述服务终端。
可选地,所述第一小区为所述服务终端的辅小区,所述服务终端还链接 主小区;所述通知单元502,还用于在所述处理单元501确定所述第一小区的第一配置信息之前,将为所述第一小区预配置的第三配置信息通知给所述主小区,以使得所述主小区从所述第三配置信息包括的UCI参数中,选择与接收到的所述第二小区发送的第四配置信息包括的参数正交的参数并生成所述第一配置信息后,发送给所述第一小区;
其中,所述第三配置信息包括用于所述第一小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数,所述第四配置信息包括为所述第二小区预配置的用于所述第二小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数。
可选地,所述第一小区为所述服务终端的辅小区,所述服务终端还链接主小区;所述通知单元502,还用于在所述处理单元501确定所述第一小区的第一配置信息之前,将为所述第一小区预配置的第三配置信息通知给所述主小区,以使得所述主小区基于所述第三配置信息与接收到的所述第二小区发送的第四配置信息分别为所述第一小区和所述第二小区重新分配参数;
其中,为所述第一小区分配的参数与为所述第二小区分配的参数正交,所述第三配置信息包括用于所述第一小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数,所述第四配置信息包括为所述第二小区预配置的用于所述第二小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数。
可选地,接收单元503,用于接收所述主小区发送的所述为所述第一小区分配的参数;所述处理单元501,具体用于从所述为所述第一小区分配的参数中选择一个参数并生成所述第一配置信息。
可选地,所述第一小区为所述服务终端的辅小区,所述服务终端还链接主小区;所述通知单元502,还用于在所述处理单元501确定所述第一小区的第一配置信息之前,将为所述第一小区预配置的第三配置信息通知给所述主小区,以使得所述主小区基于所述第三配置信息与接收到的所述第二小区发送的第四配置信息确定所述第一小区优化第三配置信息的第一配置方式以及所述第二小区优化所述第四配置信息的第二配置方式;
其中,所述第一小区基于第一配置方式优化后的第三配置信息包括的参 数与所述第二小区基于第二配置方式优化后的第四配置信息包括的参数正交;所述第三配置信息包括用于所述第一小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数,所述第四配置信息包括为所述第二小区预配置的用于所述第二小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数。
可选地,接收单元503,用于接收所述主小区发送的所述第一配置方式;所述处理单元501,具体用于基于所述第一配置方式优化所述第三配置信息,并从优化后的所述第三配置信息包括的参数中选择一个参数生成所述第一配置信息。
本申请实施例中对单元的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理器中,也可以是单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。
其中,集成的单元既可以采用硬件的形式实现时,接收单元503以及通知单元502对应的功能可以通过收发器601实现,处理单元501对应的功能可以通过处理器602实现,如图6所示。所述装置还可以包括存储器603。
所述存储器603,用于存储所述处理器602执行的程序代码。
处理器602,可以是一个中央处理单元(英文:central processing unit,简称CPU),或者为数字处理单元等等。处理器602通过收发器601接收和发送消息。本申请实施例中不限定上述收发器601、处理器602以及存储器603之间的具体连接介质。本申请实施例在图6中以存储器603、处理器602以及收发器601之间通过总线604连接,总线在图6中以粗线表示,其它部件之间的连接方式,仅是进行示意性说明,并不引以为限。所述总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图6中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
存储器603可以是易失性存储器(英文:volatile memory),例如随机存取存储器(英文:random-access memory,缩写:RAM);存储器603也可以 是非易失性存储器(英文:non-volatile memory),例如只读存储器(英文:read-only memory,缩写:ROM),快闪存储器(英文:flash memory),硬盘(英文:hard disk drive,缩写:HDD)或固态硬盘(英文:solid-state drive,缩写:SSD)、或者存储器603是能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。存储器603可以是上述存储器的组合。
处理器602,用于确定所述第一小区的第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一小区的服务终端传输上行控制信息UCI的参数;所述第一配置信息包括的参数是:为所述第一小区配置的参数中,与为第二小区配置的参数正交的参数,所述第二小区为所述第一小区的邻小区;
收发器601,用于将所述处理器602确定的所述第一配置信息通知到所述服务终端。
所述服务终端指被所述第一小区服务且接收到的来自所述第一小区和所述第二小区的接收信号强度之差的绝对值小于预设门限值的终端。
所述第一配置信息包括的参数是针对所述服务终端配置的。
所述第一配置信息包括的参数包括循环移位值,正交序列码中的至少一种。
所述处理器602,具体用于:所述第一小区从第一参数池中选择一个参数并生成所述第一配置信息,所述第一参数池包括多个为所述第一小区预先配置的用于所述第一小区所服务的终端传输UCI的参数,且任意两个参数之间正交。
所述第一参数池包括多个序列码或多个循环移位值。
所述第一参数池包括的任意两个序列码正交,或者第一参数池包括的任意两个循环移位值正交。
所述第一参数池包括的参数与为所述第二小区预先配置的第二参数池包括的参数正交。
所述收发器601还用于在所述处理器602确定所述第一小区的第一配置 信息之前,接收所述第二小区通知的所述第二小区的第二配置信息;所述第二配置信息包括为所述第二小区预配置的用于所述第二小区服务的终端传输UCI的参数。所述处理器602,具体用于:基于所述第二小区的第二配置信息确定所述第一小区的第一配置信息,所述第一配置信息中的参数与第二配置信息中的参数正交。
所述收发器601,具体用于将所述第一配置信息通过无线资源控制RRC信令发送给所述服务终端。
所述第一小区为所述服务终端的辅小区,所述服务终端还链接主小区;所述收发器601,具体用于:指示所述主小区发送所述第一配置信息给所述服务终端。
所述第一小区为所述服务终端的辅小区,所述服务终端还链接主小区;所述收发器601,还用于在所述处理器602确定所述第一小区的第一配置信息之前,将为所述第一小区预配置的第三配置信息通知给所述主小区,以使得所述主小区从所述第三配置信息包括的UCI参数中,选择与接收到的所述第二小区发送的第四配置信息包括的参数正交的参数并生成所述第一配置信息后,发送给所述第一小区;
其中,所述第三配置信息包括用于所述第一小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数,所述第四配置信息包括为所述第二小区预配置的用于所述第二小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数。
所述第一小区为所述服务终端的辅小区,所述服务终端还链接主小区;所述收发器601,还用于在所述处理器602确定所述第一小区的第一配置信息之前,将为所述第一小区预配置的第三配置信息通知给所述主小区,以使得所述主小区基于所述第三配置信息与接收到的所述第二小区发送的第四配置信息分别为所述第一小区和所述第二小区重新分配参数;
其中,为所述第一小区分配的参数与为所述第二小区分配的参数正交,所述第三配置信息包括用于所述第一小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数,所述第四配置信息包括为所述第二小区预配置的用于所述第二小区所 服务的终端传输UCI的至少一个参数。
所述收发器601还用于接收所述主小区发送的所述为所述第一小区分配的参数;所述处理器602,具体用于从所述为所述第一小区分配的参数中选择一个参数并生成所述第一配置信息。
所述第一小区为所述服务终端的辅小区,所述服务终端还链接主小区;所述收发器601,还用于在所述处理器602确定所述第一小区的第一配置信息之前,将为所述第一小区预配置的第三配置信息通知给所述主小区,以使得所述主小区基于所述第三配置信息与接收到的所述第二小区发送的第四配置信息确定所述第一小区优化第三配置信息的第一配置方式以及所述第二小区优化所述第四配置信息的第二配置方式;
其中,所述第一小区基于第一配置方式优化后的第三配置信息包括的参数与所述第二小区基于第二配置方式优化后的第四配置信息包括的参数正交;所述第三配置信息包括用于所述第一小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数,所述第四配置信息包括为所述第二小区预配置的用于所述第二小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数。
所述收发器601还用于接收所述主小区发送的所述第一配置方式;所述处理器602,具体用于基于所述第一配置方式优化所述第三配置信息,并从优化后的所述第三配置信息包括的参数中选择一个参数生成所述第一配置信息。
本申请实施例提供了一种干扰协调装置,所述装置应用于主小区,如图7所示,该装置包括:
处理单元701,用于确定辅小区的第一配置信息;
其中,双链接终端分别与所述主小区以及所述辅小区链接,所述第一配置信息包括用于所述双链接终端传输上行控制信息UCI的参数;所述第一配置信息包括的参数是:为所述辅小区分配的参数中与为所述辅小区的邻小区分配的参数正交的参数;
通知单元702,用于将所述第一配置信息通知到所述双链接终端。
可选地,所述双链接终端位于所述辅小区和所述辅小区的邻小区的重叠 区域。
可选地,所述第一配置信息包括循环移位值,正交序列码中的至少一种。
可选地,第一配置信息是针对所述双链接终端配置的。
可选地,所述装置还包括:接收单元703,用于处理单元701确定所述辅小区的第一配置信息之前,接收所述辅小区发送的第二配置信息以及接收所述邻小区发送的第三配置信息;所述第二配置信息包括用于所述辅小区服务的终端传输UCI的至少一个参数,所述第三配置信息包括用于所述邻小区服务的终端传输UCI的至少一个参数。
可选地,所述处理单元701,具体用于:基于所述第二配置信息与第三配置信息确定所述第一配置信息。
可选地,所述处理单元701,具体用于:从所述第二配置信息包括的参数中选择与第三配置信息包括的参数正交的参数并生成所述第一配置信息。
可选地,所述处理单元701,还用于在所述接收单元703接收所述辅小区发送的第二配置信息以及接收所述邻小区发送的第三配置信息之后,在确定所述辅小区的第一配置信息之前,基于所述第二配置信息与所述第三配置信息分别为所述辅小区和所述邻小区分配参数并通知所述辅小区以及所述邻小区;其中,为所述辅小区分配的参数与为所述邻小区分配的参数正交。
可选地,所述接收单元703,还用于接收所述辅小区发送的所述第一配置信息;所述第一配置信息是:所述辅小区在接收到所述主小区发送的为所述辅小区分配的参数后,基于从所述为所述辅小区分配的UCI参数中选择的用于所述双链接终端发送UCI的参数生成的。
可选地,所述处理单元701,还用于在所述接收单元703接收所述辅小区发送的第二配置信息以及接收所述邻小区发送的第三配置信息之后,在确定所述辅小区的第一配置信息之前,基于所述第二配置信息与所述第三配置信息确定所述辅小区优化第二配置信息的第一配置方式以及所述邻小区优化所述第三配置信息的第二配置方式;
所述通知单元702,还用于将所述第一配置方式发送给所述辅小区以及将 所述第二配置方式发送给所述邻小区;
其中,所述辅小区基于第一配置方式优化后第二配置信息包括的参数与所述邻小区基于第二配置方式优化后第三配置信息包括的参数正交。
可选地,所述接收单元703,还用于接收所述辅小区发送的所述第一配置信息,所述第一配置信息是所述辅小区根据所述第一配置方式优化所述第二配置信息后,基于从优化后的所述第二配置信息包括的参数中选择用于所述双链接终端传输UCI的参数生成的。
可选地,所述通知单元702,具体用于将所述第一配置信息通过RRC信令发送给所述双链接终端。
可选地,所述通知单元702,具体用于:向所述双链接终端发送通知消息,所述通知消息用于通知所述双链接终端从所述辅小区获取所述第一配置信息。
本申请实施例中对单元的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理器中,也可以是单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。
其中,集成的单元既可以采用硬件的形式实现时,接收单元703以及通知单元702对应的功能可以通过收发器801实现,处理单元701对应的功能可以通过处理器802实现,如图8所示。所述装置还可以包括存储器803。
所述存储器803,用于存储所述处理器802执行的程序代码。
处理器802,可以是一个中央处理单元(英文:central processing unit,简称CPU),或者为数字处理单元等等。处理器802通过收发器801接收和发送消息。本申请实施例中不限定上述收发器801、处理器802以及存储器803之间的具体连接介质。本申请实施例在图8中以存储器803、处理器802以及收发器801之间通过总线804连接,总线在图8中以粗线表示,其它部件之间的连接方式,仅是进行示意性说明,并不引以为限。所述总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图8中仅用一条粗线表示,但 并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
存储器803可以是volatile memory,例如RAM;存储器803也可以是non-volatile memory,例如ROM,flash memory,HDD或SSD、或者存储器803是能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。存储器803可以是上述存储器的组合。
处理器802,用于确定辅小区的第一配置信息;其中,双链接终端分别与所述主小区以及所述辅小区链接;所述第一配置信息包括的参数是:为所述辅小区分配的参数中与为所述辅小区的邻小区分配的参数正交的参数;
收发器801,用于将所述第一配置信息通知到所述双链接终端。
其中,所述第一配置信息包括的参数用于所述双链接终端传输上行控制信息UCI。
所述双链接终端位于所述辅小区和所述辅小区的邻小区的重叠区域。
所述第一配置信息包括循环移位值,正交序列码中的至少一种。
第一配置信息是针对所述双链接终端配置的。
所述收发器801还用于:在所述处理器802确定所述辅小区的第一配置信息之前,接收所述辅小区发送的第二配置信息以及接收所述邻小区发送的第三配置信息;所述第二配置信息包括用于所述辅小区服务的终端传输UCI的至少一个参数,所述第三配置信息包括用于所述邻小区服务的终端传输UCI的至少一个参数。
所述处理器802,具体用于基于所述第二配置信息与第三配置信息确定所述第一配置信息。
所述处理器802,具体用于从所述第二配置信息包括的参数中选择与第三配置信息包括的参数正交的参数并生成所述第一配置信息。
所述处理器802,还用于在所述收发器801接收所述辅小区发送的第二配置信息以及接收所述邻小区发送的第三配置信息之后,在确定所述辅小区的第一配置信息之前,基于所述第二配置信息与所述第三配置信息分别为所述 辅小区和所述邻小区分配参数并通知所述辅小区以及所述邻小区;其中,为所述辅小区分配的参数与为所述邻小区分配的参数正交。
基于上述设计,所述收发器801,还用于接收所述辅小区发送的所述第一配置信息;所述第一配置信息是:所述辅小区在接收到所述主小区发送的为所述辅小区分配的参数后,基于从所述为所述辅小区分配的UCI参数中选择的用于所述双链接终端发送UCI的参数生成的。
所述处理器802,还用于在所述收发器801接收所述辅小区发送的第二配置信息以及接收所述邻小区发送的第三配置信息之后,在确定所述辅小区的第一配置信息之前,基于所述第二配置信息与所述第三配置信息确定所述辅小区优化第二配置信息的第一配置方式以及所述邻小区优化所述第三配置信息的第二配置方式;
所述收发器801,还用于将所述第一配置方式发送给所述辅小区以及将所述第二配置方式发送给所述邻小区;
其中,所述辅小区基于第一配置方式优化后第二配置信息包括的参数与所述邻小区基于第二配置方式优化后第三配置信息包括的参数正交。
所述收发器801,还用于接收所述辅小区发送的所述第一配置信息,所述第一配置信息是所述辅小区根据所述第一配置方式优化所述第二配置信息后,基于从优化后的所述第二配置信息包括的参数中选择用于所述双链接终端传输UCI的参数生成的。
所述收发器801,具体用于将所述第一配置信息通过RRC信令发送给所述双链接终端。
所述收发器801,具体用于:向所述双链接终端发送通知消息,所述通知消息用于通知所述双链接终端从所述辅小区获取所述第一配置信息。
本申请实施例提供了一种干扰协调装置,所述装置应用于第一小区,如图9所示,包括:
第一处理单元901,用于配置第一上行信息的第一子帧集;
第一通知单元902,用于将子帧配置信息通知给所述第一小区的服务终端;
所述子帧配置信息包括如下至少一种:所述第一子帧集,所述第一子帧集的子集,所述第一子帧集的补集,所述第一子帧集的补集的子集;所述子帧配置信息中包括的子帧用于所述服务终端传输上行信号。
可选地,所述上行信号包括上行探测信号,前导码,序列码中的至少一种。
可选地,所述第一上行信息为所述上行信号,物理上行控制信道PUCCH,物理上行共享信道PUSCH,物理随机接入信道PRACH中的至少一种。
可选地,所述第一子帧集包括传输PUCCH的物理资源块被静默的子帧或所有物理资源块被静默的子帧。
可选地,所述第一通知单元902,具体用于:向所述第一小区的服务终端发送广播消息,所述广播消息中携带所述子帧配置信息;或者
将所述子帧配置信息携带在RRC信令中发送给所述第一小区的服务终端。
可选地,还包括:
第二处理单元903,用于配置用于上行传输的第二子帧集;所述第二子帧集中包括的子帧用于所述第一小区的上行通信;
第二通知单元904,用于将所述第二子帧集的配置信息发送给第二小区。
可选地,所述第一小区为主小区,所述第二小区为辅小区;或者所述第一小区为宏小区或者所述第一小区为微小区。
可选地,所述第二子帧集的配置信息用于指示所述第二小区基于所述第二子帧集的配置信息,配置用于上行传输的第三子帧集。
可选地,所述第三子帧集中包括的子帧用于所述第二小区的上行传输。
可选地,所述第三子帧集中包括的子帧不同于所述第二子帧集中包括的子帧。
可选地,所述第二子帧集中的子帧还用于所述第一小区在上行混合自动重传请求HARQ过程中的上行传输。
可选地,所述第二处理单元903,具体用于基于所述第一小区的无线资源配置及系统信息为所述第二小区配置所述第二子帧集。
可选地,所述第二处理单元903,具体用于:在系统信息块的调度窗口所调度的子帧中以及调度用于寻呼检测的子帧中,选择用于终端进行消息反馈的上行子帧构成所述子帧集。
可选地,所述第二子帧集的配置信息用于指示所述第二小区在进行上行或下行调度时,需禁止所述第二小区服务的终端在所述第二子帧集中上行传输。
可选地,所述第二子帧集的配置信息用于指示所述第二小区在预设的第一子帧中进行物理下行共享信道PDSCH调度,以避免所述辅小区服务的终端在所述第二子帧集进行混合自动重传请求HARQ反馈。
可选地,所述第二子帧集的配置信息用于指示所述第二小区在预配置的第二子帧中进行物理上行共享信道PUSCH调度,以避免所述第二小区服务的终端在所述第二子帧集首次发送或重传数据包。
本申请实施例中对单元的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理器中,也可以是单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。
其中,集成的单元既可以采用硬件的形式实现时,第一通知单元902以及第二通知单元904对应的功能可以通过收发器1001实现,第一处理单元901以及第二处理单元903对应的功能可以通过处理器1002实现,如图10所示。所述装置还可以包括存储器1003。
所述存储器1003,用于存储所述处理器1002执行的程序代码。
处理器1002,可以是一个中央处理单元(英文:central processing unit,简称CPU),或者为数字处理单元等等。处理器1002通过收发器1001接收和发送消息。本申请实施例中不限定上述收发器1001、处理器1002以及存储器1003之间的具体连接介质。本申请实施例在图10中以存储器1003、处理器1002以及收发器1001之间通过总线1004连接,总线在图10中以粗线表示, 其它部件之间的连接方式,仅是进行示意性说明,并不引以为限。所述总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图10中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
存储器1003可以是volatile memory,例如RAM;存储器1003也可以是non-volatile memory,例如ROM,flash memory,HDD或SSD、或者存储器1003是能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。存储器1003可以是上述存储器的组合。
处理器1002,用于配置第一上行信息的第一子帧集;
收发器1001,用于将子帧配置信息通知给所述第一小区的服务终端;
所述子帧配置信息包括如下至少一种:所述第一子帧集,所述第一子帧集的子集,所述第一子帧集的补集,所述第一子帧集的补集的子集;所述子帧配置信息中包括的子帧用于所述服务终端传输上行信号。
所述上行信号包括上行探测信号,前导码,序列码中的至少一种。
所述第一上行信息为所述上行信号,物理上行控制信道PUCCH,物理上行共享信道PUSCH,物理随机接入信道PRACH中的至少一种。
所述第一子帧集包括传输PUCCH的物理资源块被静默的子帧或所有物理资源块被静默的子帧。
所述收发器1001,具体用于:向所述第一小区的服务终端发送广播消息,所述广播消息中携带所述子帧配置信息;或者将所述子帧配置信息携带在RRC信令中发送给所述第一小区的服务终端。
所述处理器1002还用于:配置用于上行传输的第二子帧集;所述第二子帧集中包括的子帧用于所述第一小区的上行通信;所述收发器1001,还用于将所述第二子帧集的配置信息发送给第二小区。
其中,所述第一小区为主小区,所述第二小区为辅小区;或者所述第一小区为宏小区,所述第二小区为微小区。
所述第二子帧集的配置信息用于指示所述第二小区基于所述第二子帧集 的配置信息,配置用于上行传输的第三子帧集。
所述第三子帧集中包括的子帧用于所述第二小区的上行传输。
所述第三子帧集中包括的子帧不同于所述第二子帧集中包括的子帧。
所述第二子帧集中的子帧还用于所述第一小区在上行混合自动重传请求HARQ过程中的上行传输。
所述处理器1002,具体用于基于所述第一小区的无线资源配置及系统信息为所述第二小区配置所述第二子帧集。
所述处理器1002,具体用于:在系统信息块的调度窗口所调度的子帧中以及调度用于寻呼检测的子帧中,选择用于终端进行消息反馈的上行子帧构成所述子帧集。
所述第二子帧集的配置信息用于指示所述第二小区在进行上行或下行调度时,需禁止所述第二小区服务的终端在所述第二子帧集中上行传输。
所述第二子帧集的配置信息用于指示所述第二小区在预设的第一子帧中进行物理下行共享信道PDSCH调度,以避免所述辅小区服务的终端在所述第二子帧集进行混合自动重传请求HARQ反馈。
所述第二子帧集的配置信息用于指示所述第二小区在预配置的第二子帧中进行物理上行共享信道PUSCH调度,以避免所述第二小区服务的终端在所述第二子帧集首次发送或重传数据包。
本申请实施例提供了一种干扰协调装置,所述装置应用于第二小区,如图11所示,包括:
接收单元1101,用于接收所述第一小区发送的用于所述第一小区上行传输的第一子帧集;
处理单元1102,用于基于所述第一子帧集,配置用于上行传输的第二子帧集。
可选地,所述第一小区为主小区,所述第二小区为辅小区;或者所述第一小区为宏小区,所述第二小区为微小区。
可选地,所述第二子帧集中包括的子帧不同于所述第一子帧集中包括的 子帧。
可选地,所述第二子帧集中包括的子帧用于所述第二小区的上行传输。
可选地,所述处理单元1102,还用于在进行上行或下行调度时,阻止所述第二小区的服务终端在所述第一子帧集中上行传输。
可选地,所述处理单元1102,具体用于在第二子帧集包括的子帧中进行物理下行共享信道PDSCH调度,从而禁止所述辅小区服务的终端在所述第一子帧集进行混合自动重传请求HARQ反馈。
可选地,所述处理单元1102,具体用于在所述第二子帧集包括的子帧中进行物理上行共享信道PUSCH调度,从而避免所述第二小区服务的终端在所述第一子帧集首次发送或重传数据包。
本申请实施例中对单元的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理器中,也可以是单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。
其中,集成的单元既可以采用硬件的形式实现时,接收单元1101对应的功能可以通过收发器1201实现,处理单元1102对应的功能可以通过处理器1202实现,如图12所示。所述装置还可以包括存储器1203。
所述存储器1203,用于存储所述处理器1202执行的程序代码。
处理器1202,可以是一个中央处理单元(英文:central processing unit,简称CPU),或者为数字处理单元等等。处理器1202通过收发器1201接收和发送消息。本申请实施例中不限定上述收发器1201、处理器1202以及存储器1203之间的具体连接介质。本申请实施例在图12中以存储器1203、处理器1202以及收发器1201之间通过总线1204连接,总线在图12中以粗线表示,其它部件之间的连接方式,仅是进行示意性说明,并不引以为限。所述总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图12中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
存储器1203可以是volatile memory,例如RAM;存储器1203也可以是non-volatile memory,例如ROM,flash memory,HDD或SSD、或者存储器1203是能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。存储器1203可以是上述存储器的组合。
收发器1201,用于接收所述第一小区发送的用于所述第一小区上行传输的第一子帧集;
处理器1202,用于基于所述第一子帧集,配置用于上行传输的第二子帧集。
所述第一小区为主小区,所述第二小区为辅小区;或者所述第一小区为宏小区,所述第二小区为微小区。
所述第二子帧集中包括的子帧不同于所述第一子帧集中包括的子帧。
所述第二子帧集中包括的子帧用于所述第二小区的上行传输。
所述处理器1202,还用于在进行上行或下行调度时,禁止所述第二小区的服务终端在所述第一子帧集中上行传输。
所述处理器1202,具体用于在第二子帧集包括的子帧中进行物理下行共享信道PDSCH调度,从而禁止所述辅小区服务的终端在所述第一子帧集进行混合自动重传请求HARQ反馈。
所述处理器1202,具体用于在所述第二子帧集包括的子帧中进行物理上行共享信道PUSCH调度,从而避免所述第二小区服务的终端在所述第一子帧集首次发送或重传数据包。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请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,本申请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。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、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。
尽管已描述了本申请的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做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申请范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本申请实施例进行各种改动和变型而不脱离本申请实施例的精神和范围。这样,倘若本申请实施例的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (108)

  1. 一种干扰协调方法,其特征在于,包括:
    第一小区确定所述第一小区的第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一小区的服务终端传输上行控制信息UCI的参数;所述第一配置信息包括的参数是:为所述第一小区配置的参数中,与为第二小区配置的参数正交的参数,所述第二小区为所述第一小区的邻小区;
    所述第一小区将所述第一配置信息通知到所述服务终端。
  2. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述服务终端指被所述第一小区服务且接收到的来自所述第一小区和所述第二小区的接收信号强度之差的绝对值小于预设门限值的终端。
  3. 如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第一配置信息包括的参数是针对所述服务终端配置的。
  4. 如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第一配置信息包括的参数包括循环移位值,正交序列码中的至少一种。
  5. 如权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,所述第一小区确定所述第一小区的第一配置信息,包括:
    所述第一小区从第一参数池中选择一个参数并生成所述第一配置信息,所述第一参数池包括多个为所述第一小区预先配置的用于所述第一小区所服务的终端传输UCI的参数,且任意两个参数之间正交。
  6. 如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述第一参数池包括多个序列码或多个循环移位值。
  7. 如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述第一参数池包括的任意两个序列码正交,或者第一参数池包括的任意两个循环移位值正交。
  8. 如权利要求5至7任一项所述的方法,其特征在于,所述第一参数池包括的参数与为所述第二小区预先配置的第二参数池包括的参数正交。
  9. 如权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,所述第一小区确 定所述第一小区的第一配置信息之前,包括:
    所述第一小区接收所述第二小区通知的所述第二小区的第二配置信息;所述第二配置信息包括为所述第二小区预配置的用于所述第二小区服务的终端传输UCI的参数。
  10. 如权利要求9所述的方法,其特征在于,所述第一小区确定所述第一小区的第一配置信息,包括:
    所述第一小区基于所述第二小区的第二配置信息确定所述第一小区的第一配置信息,所述第一配置信息中的参数与第二配置信息中的参数正交。
  11. 如权利要求1至10任一项所述的方法,其特征在于,所述第一小区将所述第一配置信息通知到所述服务终端,包括:
    所述第一小区将所述第一配置信息通过无线资源控制RRC信令发送给所述服务终端。
  12. 如权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,所述第一小区为所述服务终端的辅小区,所述服务终端还链接主小区;
    所述第一小区将所述第一配置信息通知到所述服务终端,包括:
    所述第一小区指示所述主小区发送所述第一配置信息给所述服务终端。
  13. 如权利要求1至4、12任一项所述的方法,其特征在于,所述第一小区为所述服务终端的辅小区,所述服务终端还链接主小区;在所述第一小区确定所述第一小区的第一配置信息之前,所述方法还包括:
    所述第一小区将为所述第一小区预配置的第三配置信息通知给所述主小区,以使得所述主小区从所述第三配置信息包括的UCI参数中,选择与接收到的所述第二小区发送的第四配置信息包括的参数正交的参数并生成所述第一配置信息后,发送给所述第一小区;
    其中,所述第三配置信息包括用于所述第一小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数,所述第四配置信息包括为所述第二小区预配置的用于所述第二小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数。
  14. 如权利要求1至4、12任一项所述的方法,其特征在于,所述第一 小区为所述服务终端的辅小区,所述服务终端还链接主小区;在所述第一小区确定所述第一小区的第一配置信息之前,所述方法还包括:
    所述第一小区将为所述第一小区预配置的第三配置信息通知给所述主小区,以使得所述主小区基于所述第三配置信息与接收到的所述第二小区发送的第四配置信息分别为所述第一小区和所述第二小区重新分配参数;
    其中,为所述第一小区分配的参数与为所述第二小区分配的参数正交,所述第三配置信息包括用于所述第一小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数,所述第四配置信息包括为所述第二小区预配置的用于所述第二小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数。
  15. 如权利要求14所述的方法,其特征在于,所述第一小区确定所述第一小区的第一配置信息,包括:
    所述第一小区接收所述主小区发送的所述为所述第一小区分配的参数;
    所述第一小区从所述为所述第一小区分配的参数中选择一个参数并生成所述第一配置信息。
  16. 如权利要求1至4、12任一项所述的方法,其特征在于,所述第一小区为所述服务终端的辅小区,所述服务终端还链接主小区;在所述第一小区确定所述第一小区的第一配置信息之前,所述方法还包括:
    所述第一小区将为所述第一小区预配置的第三配置信息通知给所述主小区,以使得所述主小区基于所述第三配置信息与接收到的所述第二小区发送的第四配置信息确定所述第一小区优化第三配置信息的第一配置方式以及所述第二小区优化所述第四配置信息的第二配置方式;
    其中,所述第一小区基于第一配置方式优化后的第三配置信息包括的参数与所述第二小区基于第二配置方式优化后的第四配置信息包括的参数正交;所述第三配置信息包括用于所述第一小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数,所述第四配置信息包括为所述第二小区预配置的用于所述第二小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数。
  17. 如权利要求16所述的方法,其特征在于,所述第一小区确定所述第 一小区的第一配置信息,包括:
    所述第一小区接收所述主小区发送的所述第一配置方式;
    所述第一小区基于所述第一配置方式优化所述第三配置信息,并从优化后的所述第三配置信息包括的参数中选择一个参数生成所述第一配置信息。
  18. 一种干扰协调方法,其特征在于,包括:
    主小区确定辅小区的第一配置信息;
    其中,双链接终端分别与所述主小区以及所述辅小区链接;所述第一配置信息包括的参数是:为所述辅小区分配的参数中,与为所述辅小区的邻小区分配的参数正交的参数;
    所述主小区将所述第一配置信息通知到所述双链接终端。
  19. 如权利要求18所述的方法,其特征在于,所述第一配置信息包括的参数用于所述双链接终端传输上行控制信息UCI。
  20. 如权利要求18或19所述的方法,其特征在于,所述双链接终端位于所述辅小区和所述辅小区的邻小区的重叠区域。
  21. 如权利要求18至20任一项所述的方法,其特征在于,所述第一配置信息包括循环移位值,正交序列码中的至少一种。
  22. 如权利要求18至21任一项所述的方法,其特征在于,第一配置信息是针对所述双链接终端配置的。
  23. 如权利要求18至22任一项所述的方法,其特征在于,所述主小区确定辅小区的第一配置信息之前,还包括:
    所述主小区接收所述辅小区发送的第二配置信息以及接收所述邻小区发送的第三配置信息;所述第二配置信息包括用于所述辅小区服务的终端传输UCI的至少一个参数,所述第三配置信息包括用于所述邻小区服务的终端传输UCI的至少一个参数。
  24. 如权利要求23所述的方法,其特征在于,所述主小区确定辅小区的第一配置信息,包括:
    所述主小区基于所述第二配置信息与第三配置信息确定所述第一配置信 息。
  25. 如权利要求24所述的方法,其特征在于,所述主小区基于所述第二配置信息与第三配置信息确定所述第一配置信息,包括:
    所述主小区从所述第二配置信息包括的参数中选择与第三配置信息包括的参数正交的参数并生成所述第一配置信息。
  26. 如权利要求23所述的方法,其特征在于,所述主小区接收所述辅小区发送的第二配置信息以及接收所述邻小区发送的第三配置信息之后,在所述主小区确定所述辅小区的第一配置信息之前,还包括:
    所述主小区基于所述第二配置信息与所述第三配置信息分别为所述辅小区和所述邻小区分配参数并通知所述辅小区以及所述邻小区;其中,为所述辅小区分配的参数与为所述邻小区分配的参数正交。
  27. 如权利要求26所述的方法,其特征在于,所述主小区确定所述辅小区的第一配置信息,包括:
    所述主小区接收所述辅小区发送的所述第一配置信息;所述第一配置信息是:所述辅小区在接收到所述主小区发送的为所述辅小区分配的参数后,基于从所述为所述辅小区分配的UCI参数中选择的用于所述双链接终端发送UCI的参数生成的。
  28. 如权利要求23所述的方法,其特征在于,在所述主小区接收所述辅小区发送的第二配置信息以及接收所述邻小区发送的第三配置信息之后,所述主小区确定所述辅小区的第一配置信息之前,包括:
    所述主小区基于所述第二配置信息与所述第三配置信息确定所述辅小区优化第二配置信息的第一配置方式以及所述邻小区优化所述第三配置信息的第二配置方式,并将所述第一配置方式发送给所述辅小区以及将所述第二配置方式发送给所述邻小区;
    其中,所述辅小区基于第一配置方式优化后第二配置信息包括的参数与所述邻小区基于第二配置方式优化后第三配置信息包括的参数正交。
  29. 如权利要求28所述的方法,其特征在于,所述主小区确定所述辅小 区的第一配置信息,包括:
    所述主小区接收所述辅小区发送的所述第一配置信息,所述第一配置信息是所述辅小区根据所述第一配置方式优化所述第二配置信息后,基于从优化后的所述第二配置信息包括的参数中选择用于所述双链接终端传输UCI的参数生成的。
  30. 如权利要求18至29任一项所述的方法,其特征在于,所述主小区将所述第一配置信息通知到所述双链接终端,包括:
    所述主小区将所述第一配置信息通过RRC信令发送给所述双链接终端。
  31. 如权利要求18至29任一项所述的方法,其特征在于,所述主小区将所述第一配置信息通知到所述双链接终端,包括:
    所述主小区向所述双链接终端发送通知消息,所述通知消息用于通知所述双链接终端从所述辅小区获取所述第一配置信息。
  32. 一种干扰协调方法,其特征在于,包括:
    第一小区配置第一上行信息的第一子帧集;
    第一小区将子帧配置信息通知给所述第一小区的服务终端;
    所述子帧配置信息包括如下至少一种:所述第一子帧集,所述第一子帧集的子集,所述第一子帧集的补集,所述第一子帧集的补集的子集;所述子帧配置信息中包括的子帧用于所述服务终端传输上行信号。
  33. 如权利要求32所述的方法,其特征在于,所述上行信号包括上行探测信号,前导码,序列码中的至少一种。
  34. 如权利要求32或33所述的方法,其特征在于,所述第一上行信息为所述上行信号,物理上行控制信道PUCCH,物理上行共享信道PUSCH,物理随机接入信道PRACH中的至少一种。
  35. 如权利要求32至34任一项所述的方法,其特征在于,所述第一子帧集包括传输PUCCH的物理资源块被静默的子帧或所有物理资源块被静默的子帧。
  36. 如权利要求32至35任一项所述的方法,其特征在于,所述第一小 区将子帧配置信息通知给所述第一小区的服务终端,包括:
    所述第一小区向所述第一小区的服务终端发送广播消息,所述广播消息中携带所述子帧配置信息;或者
    所述第一小区将所述子帧配置信息携带在RRC信令中发送给所述第一小区的服务终端。
  37. 如权利要求32至36任一项所述的方法,其特征在于,还包括:
    第一小区配置用于上行传输的第二子帧集;所述第二子帧集中包括的子帧用于所述第一小区的上行通信;
    所述第一小区将所述第二子帧集的配置信息发送给第二小区。
  38. 如权利要求37所述的方法,其特征在于,所述第一小区为主小区,所述第二小区为辅小区;或者所述第一小区为宏小区,所述第二小区为微小区。
  39. 如权利要求37或38所述的方法,其特征在于,所述第二子帧集的配置信息用于指示所述第二小区基于所述第二子帧集的配置信息,配置用于上行传输的第三子帧集。
  40. 如权利要求39所述的方法,其特征在于,所述第三子帧集中包括的子帧用于所述第二小区的上行传输。
  41. 如权利要求39或40所述的方法,其特征在于,所述第三子帧集中包括的子帧不同于所述第二子帧集中包括的子帧。
  42. 如权利要求37至41任一项所述的方法,其特征在于,所述第二子帧集中的子帧还用于所述第一小区在上行混合自动重传请求HARQ过程中的上行传输。
  43. 如权利要求37至42任一项所述的方法,其特征在于,所述第一小区为第二小区配置用于上行传输的第二子帧集,包括:
    所述第一小区基于所述第一小区的无线资源配置及系统信息为所述第二小区配置所述第二子帧集。
  44. 如权利要求43所述的方法,其特征在于,所述第一小区基于所述第 一小区的无线资源配置及系统信息为所述第二小区配置所述第二子帧集,包括:
    所述第一小区在系统信息块的调度窗口所调度的子帧中以及调度用于寻呼检测的子帧中,选择用于终端进行消息反馈的上行子帧构成所述子帧集。
  45. 如权利要求37至44任一项所述的方法,其特征在于,所述第二子帧集的配置信息用于指示所述第二小区在进行上行或下行调度时,需禁止所述第二小区服务的终端在所述第二子帧集中上行传输。
  46. 如权利要求45所述的方法,其特征在于,所述第二子帧集的配置信息用于指示所述第二小区在预配置的第一子帧中进行物理下行共享信道PDSCH调度,以避免所述第二小区服务的终端在所述第二子帧集进行混合自动重传请求HARQ反馈。
  47. 如权利要求45所述的方法,其特征在于,所述第二子帧集的配置信息用于指示所述第二小区在预配置的第二子帧中进行物理上行共享信道PUSCH调度,以避免所述第二小区服务的终端在所述第二子帧集首次发送或重传数据包。
  48. 一种干扰协调方法,其特征在于,包括:
    第二小区接收所述第一小区发送的用于所述第一小区上行传输的第一子帧集;
    所述第二小区基于所述第一子帧集,配置用于上行传输的第二子帧集。
  49. 如权利要求48所述的方法,其特征在于,所述第一小区为主小区,所述第二小区为辅小区;或者所述第一小区为宏小区,所述第二小区为微小区。
  50. 如权利要求48或49所述的方法,其特征在于,所述第二子帧集中包括的子帧不同于所述第一子帧集中包括的子帧。
  51. 如权利要求48至50任一项所述的方法,其特征在于,所述第二子帧集中包括的子帧用于所述第二小区的上行传输。
  52. 如权利要求50或51所述的方法,其特征在于,还包括:
    所述第二小区在进行上行或下行调度时,禁止所述第二小区的服务终端在所述第一子帧集中上行传输。
  53. 如权利要求52所述的方法,其特征在于,所述第二小区在进行上行或下行调度时,禁止所述第二小区的服务终端在所述第一子帧集中上行传输,包括:
    所述第二小区在配置的所述第二子帧集包括的子帧中进行物理下行共享信道PDSCH调度,从而禁止所述第二小区服务的终端在所述第一子帧集进行混合自动重传请求HARQ反馈。
  54. 如权利要求48至52任一项所述的方法,其特征在于,所述第二小区在进行上行或下行调度时,禁止所述第二小区的服务终端在所述第一子帧集中上行传输,包括:
    所述第二小区在配置的所述第二子帧集包括的子帧中进行物理上行共享信道PUSCH调度,从而避免所述第二小区服务的终端在所述第一子帧集首次发送或重传数据包。
  55. 一种干扰协调装置,其特征在于,所述装置应用于第一小区,包括:
    处理器,用于确定所述第一小区的第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一小区的服务终端传输上行控制信息UCI的参数;所述第一配置信息包括的参数是:为所述第一小区配置的参数中,与为第二小区配置的参数正交的参数,所述第二小区为所述第一小区的邻小区;
    收发器,用于将所述处理器确定的所述第一配置信息通知到所述服务终端。
  56. 如权利要求55所述的装置,其特征在于,所述服务终端指被所述第一小区服务且接收到的来自所述第一小区和所述第二小区的接收信号强度之差的绝对值小于预设门限值的终端。
  57. 如权利要求55或56所述的装置,其特征在于,所述第一配置信息包括的参数是针对所述服务终端配置的。
  58. 如权利要求55或56所述的装置,其特征在于,所述第一配置信息 包括的参数包括循环移位值,正交序列码中的至少一种。
  59. 如权利要求55至58任一项所述的装置,其特征在于,所述处理器,具体用于:
    所述第一小区从第一参数池中选择一个参数并生成所述第一配置信息,所述第一参数池包括多个为所述第一小区预先配置的用于所述第一小区所服务的终端传输UCI的参数,且任意两个参数之间正交。
  60. 如权利要求59所述的装置,其特征在于,所述第一参数池包括多个序列码或多个循环移位值。
  61. 如权利要求60所述的装置,其特征在于,所述第一参数池包括的任意两个序列码正交,或者第一参数池包括的任意两个循环移位值正交。
  62. 如权利要求59至61任一项所述的装置,其特征在于,所述第一参数池包括的参数与为所述第二小区预先配置的第二参数池包括的参数正交。
  63. 如权利要求55至58任一项所述的装置,其特征在于,所述收发器还用于:
    在所述处理器确定所述第一小区的第一配置信息之前,接收所述第二小区通知的所述第二小区的第二配置信息;所述第二配置信息包括为所述第二小区预配置的用于所述第二小区服务的终端传输UCI的参数。
  64. 如权利要求63所述的装置,其特征在于,所述处理器,具体用于:
    基于所述第二小区的第二配置信息确定所述第一小区的第一配置信息,所述第一配置信息中的参数与第二配置信息中的参数正交。
  65. 如权利要求55至64任一项所述的装置,其特征在于,所述收发器,具体用于:
    将所述第一配置信息通过无线资源控制RRC信令发送给所述服务终端。
  66. 如权利要求55至58任一项所述的装置,其特征在于,所述第一小区为所述服务终端的辅小区,所述服务终端还链接主小区;
    所述收发器,具体用于:指示所述主小区发送所述第一配置信息给所述服务终端。
  67. 如权利要求55至58、66任一项所述的装置,其特征在于,所述第一小区为所述服务终端的辅小区,所述服务终端还链接主小区;
    所述收发器,还用于在所述处理器确定所述第一小区的第一配置信息之前,将为所述第一小区预配置的第三配置信息通知给所述主小区,以使得所述主小区从所述第三配置信息包括的UCI参数中,选择与接收到的所述第二小区发送的第四配置信息包括的参数正交的参数并生成所述第一配置信息后,发送给所述第一小区;
    其中,所述第三配置信息包括用于所述第一小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数,所述第四配置信息包括为所述第二小区预配置的用于所述第二小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数。
  68. 如权利要求55至58、66任一项所述的装置,其特征在于,所述第一小区为所述服务终端的辅小区,所述服务终端还链接主小区;所述收发器,还用于在所述处理器确定所述第一小区的第一配置信息之前,将为所述第一小区预配置的第三配置信息通知给所述主小区,以使得所述主小区基于所述第三配置信息与接收到的所述第二小区发送的第四配置信息分别为所述第一小区和所述第二小区重新分配参数;
    其中,为所述第一小区分配的参数与为所述第二小区分配的参数正交,所述第三配置信息包括用于所述第一小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数,所述第四配置信息包括为所述第二小区预配置的用于所述第二小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数。
  69. 如权利要求68所述的装置,其特征在于,所述收发器还用于接收所述主小区发送的所述为所述第一小区分配的参数;
    所述处理器,具体用于从所述为所述第一小区分配的参数中选择一个参数并生成所述第一配置信息。
  70. 如权利要求55至58、66任一项所述的装置,其特征在于,所述第一小区为所述服务终端的辅小区,所述服务终端还链接主小区;所述收发器,还用于在所述处理器确定所述第一小区的第一配置信息之前,将为所述第一 小区预配置的第三配置信息通知给所述主小区,以使得所述主小区基于所述第三配置信息与接收到的所述第二小区发送的第四配置信息确定所述第一小区优化第三配置信息的第一配置方式以及所述第二小区优化所述第四配置信息的第二配置方式;
    其中,所述第一小区基于第一配置方式优化后的第三配置信息包括的参数与所述第二小区基于第二配置方式优化后的第四配置信息包括的参数正交;所述第三配置信息包括用于所述第一小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数,所述第四配置信息包括为所述第二小区预配置的用于所述第二小区所服务的终端传输UCI的至少一个参数。
  71. 如权利要求70所述的装置,其特征在于,所述收发器还用于接收所述主小区发送的所述第一配置方式;
    所述处理器,具体用于基于所述第一配置方式优化所述第三配置信息,并从优化后的所述第三配置信息包括的参数中选择一个参数生成所述第一配置信息。
  72. 一种干扰协调装置,其特征在于,所述装置应用于主小区,包括:
    处理器,用于确定辅小区的第一配置信息;
    其中,双链接终端分别与所述主小区以及所述辅小区链接;所述第一配置信息包括的参数是:为所述辅小区分配的参数中与为所述辅小区的邻小区分配的参数正交的参数;
    收发器,用于将所述第一配置信息通知到所述双链接终端。
  73. 如权利要求72所述的装置,其特征在于,所述第一配置信息包括的参数用于所述双链接终端传输上行控制信息UCI。
  74. 如权利要求72或73所述的装置,其特征在于,所述双链接终端位于所述辅小区和所述辅小区的邻小区的重叠区域。
  75. 如权利要求72至74任一项所述的装置,其特征在于,所述第一配置信息包括循环移位值,正交序列码中的至少一种。
  76. 如权利要求72至75任一项所述的装置,其特征在于,第一配置信 息是针对所述双链接终端配置的。
  77. 如权利要求72至76任一项所述的装置,其特征在于,所述收发器还用于:在所述处理器确定所述辅小区的第一配置信息之前,接收所述辅小区发送的第二配置信息以及接收所述邻小区发送的第三配置信息;所述第二配置信息包括用于所述辅小区服务的终端传输UCI的至少一个参数,所述第三配置信息包括用于所述邻小区服务的终端传输UCI的至少一个参数。
  78. 如权利要求77所述的装置,其特征在于,所述处理器,具体用于:
    基于所述第二配置信息与第三配置信息确定所述第一配置信息。
  79. 如权利要求78所述的装置,其特征在于,所述处理器,具体用于:
    从所述第二配置信息包括的参数中选择与第三配置信息包括的参数正交的参数并生成所述第一配置信息。
  80. 如权利要求77所述的装置,其特征在于,所述处理器,还用于在所述收发器接收所述辅小区发送的第二配置信息以及接收所述邻小区发送的第三配置信息之后,在确定所述辅小区的第一配置信息之前,基于所述第二配置信息与所述第三配置信息分别为所述辅小区和所述邻小区分配参数并通知所述辅小区以及所述邻小区;其中,为所述辅小区分配的参数与为所述邻小区分配的参数正交。
  81. 如权利要求80所述的装置,其特征在于,所述收发器,还用于接收所述辅小区发送的所述第一配置信息;所述第一配置信息是:所述辅小区在接收到所述主小区发送的为所述辅小区分配的参数后,基于从所述为所述辅小区分配的UCI参数中选择的用于所述双链接终端发送UCI的参数生成的。
  82. 如权利要求77所述的装置,其特征在于,所述处理器,还用于在所述收发器接收所述辅小区发送的第二配置信息以及接收所述邻小区发送的第三配置信息之后,在确定所述辅小区的第一配置信息之前,基于所述第二配置信息与所述第三配置信息确定所述辅小区优化第二配置信息的第一配置方式以及所述邻小区优化所述第三配置信息的第二配置方式;
    所述收发器,还用于将所述第一配置方式发送给所述辅小区以及将所述 第二配置方式发送给所述邻小区;
    其中,所述辅小区基于第一配置方式优化后第二配置信息包括的参数与所述邻小区基于第二配置方式优化后第三配置信息包括的参数正交。
  83. 如权利要求82所述的装置,其特征在于,所述收发器,还用于接收所述辅小区发送的所述第一配置信息,所述第一配置信息是所述辅小区根据所述第一配置方式优化所述第二配置信息后,基于从优化后的所述第二配置信息包括的参数中选择用于所述双链接终端传输UCI的参数生成的。
  84. 如权利要求72至83任一项所述的装置,其特征在于,所述收发器,具体用于将所述第一配置信息通过RRC信令发送给所述双链接终端。
  85. 如权利要求72至84任一项所述的装置,其特征在于,所述收发器,具体用于:
    向所述双链接终端发送通知消息,所述通知消息用于通知所述双链接终端从所述辅小区获取所述第一配置信息。
  86. 一种干扰协调装置,其特征在于,所述装置应用于第一小区,包括:
    处理器,用于配置第一上行信息的第一子帧集;
    收发器,用于将子帧配置信息通知给所述第一小区的服务终端;
    所述子帧配置信息包括如下至少一种:所述第一子帧集,所述第一子帧集的子集,所述第一子帧集的补集,所述第一子帧集的补集的子集;所述子帧配置信息中包括的子帧用于所述服务终端传输上行信号。
  87. 如权利要求86所述的装置,其特征在于,所述上行信号包括上行探测信号,前导码,序列码中的至少一种。
  88. 如权利要求86或87所述的装置,其特征在于,所述第一上行信息为所述上行信号,物理上行控制信道PUCCH,物理上行共享信道PUSCH,物理随机接入信道PRACH中的至少一种。
  89. 如权利要求86至88任一项所述的装置,其特征在于,所述第一子帧集包括传输PUCCH的物理资源块被静默的子帧或所有物理资源块被静默的子帧。
  90. 如权利要求86至89任一项所述的装置,其特征在于,所述收发器,具体用于:
    向所述第一小区的服务终端发送广播消息,所述广播消息中携带所述子帧配置信息;或者
    将所述子帧配置信息携带在RRC信令中发送给所述第一小区的服务终端。
  91. 如权利要求86至90任一项所述的装置,其特征在于,所述处理器还用于:配置用于上行传输的第二子帧集;所述第二子帧集中包括的子帧用于所述第一小区的上行通信;
    所述收发器,还用于将所述第二子帧集的配置信息发送给第二小区。
  92. 如权利要求91所述的装置,其特征在于,所述第一小区为主小区,所述第二小区为辅小区;或者所述第一小区为宏小区,所述第二小区为微小区。
  93. 如权利要求90或91所述的装置,其特征在于,所述第二子帧集的配置信息用于指示所述第二小区基于所述第二子帧集的配置信息,配置用于上行传输的第三子帧集。
  94. 如权利要求93所述的装置,其特征在于,所述第三子帧集中包括的子帧用于所述第二小区的上行传输。
  95. 如权利要求93或94所述的装置,其特征在于,所述第三子帧集中包括的子帧不同于所述第二子帧集中包括的子帧。
  96. 如权利要求91至95任一项所述的装置,其特征在于,所述第二子帧集中的子帧还用于所述第一小区在上行混合自动重传请求HARQ过程中的上行传输。
  97. 如权利要求91至96任一项所述的装置,其特征在于,所述处理器,具体用于基于所述第一小区的无线资源配置及系统信息为所述第二小区配置所述第二子帧集。
  98. 如权利要求97所述的装置,其特征在于,所述处理器,具体用于:在系统信息块的调度窗口所调度的子帧中以及调度用于寻呼检测的子帧中, 选择用于终端进行消息反馈的上行子帧构成所述子帧集。
  99. 如权利要求91至98任一项所述的装置,其特征在于,所述第二子帧集的配置信息用于指示所述第二小区在进行上行或下行调度时,需禁止所述第二小区服务的终端在所述第二子帧集中上行传输。
  100. 如权利要求99所述的装置,其特征在于,所述第二子帧集的配置信息用于指示所述第二小区在预设的第一子帧中进行物理下行共享信道PDSCH调度,以避免所述辅小区服务的终端在所述第二子帧集进行混合自动重传请求HARQ反馈。
  101. 如权利要求99所述的装置,其特征在于,所述第二子帧集的配置信息用于指示所述第二小区在预配置的第二子帧中进行物理上行共享信道PUSCH调度,以避免所述第二小区服务的终端在所述第二子帧集首次发送或重传数据包。
  102. 一种干扰协调装置,其特征在于,所述装置应用于第二小区,包括:
    收发器,用于接收所述第一小区发送的用于所述第一小区上行传输的第一子帧集;
    处理器,用于基于所述第一子帧集,配置用于上行传输的第二子帧集。
  103. 如权利要求102所述的装置,其特征在于,所述第一小区为主小区,所述第二小区为辅小区;或者所述第一小区为宏小区,所述第二小区为微小区。
  104. 如权利要求102所述的装置,其特征在于,所述第二子帧集中包括的子帧不同于所述第一子帧集中包括的子帧。
  105. 如权利要求104所述的装置,其特征在于,所述第二子帧集中包括的子帧用于所述第二小区的上行传输。
  106. 如权利要求104或105所述的装置,其特征在于,所述处理器,还用于在进行上行或下行调度时,禁止所述第二小区的服务终端在所述第一子帧集中上行传输。
  107. 如权利要求102至106任一项所述的装置,其特征在于,所述处理 器,具体用于在第二子帧集包括的子帧中进行物理下行共享信道PDSCH调度,从而禁止所述辅小区服务的终端在所述第一子帧集进行混合自动重传请求HARQ反馈。
  108. 如权利要求102至106任一项所述的装置,其特征在于,所述处理器,具体用于在所述第二子帧集包括的子帧中进行物理上行共享信道PUSCH调度,从而避免所述第二小区服务的终端在所述第一子帧集首次发送或重传数据包。
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