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1、10申请公布号CN104137435A43申请公布日20141105CN104137435A21申请号201380010542022申请日2013022861/604,53220120229USH04B7/02200601H04B15/0020060171申请人LG电子株式会社地址韩国首尔72发明人李承旻徐翰瞥74专利代理机构北京三友知识产权代理有限公司11127代理人吕俊刚刘久亮54发明名称在协作多小区无线通信系统中减小小区间干扰的方法及设备57摘要本发明涉及一种用于在无线通信系统中减小小区间干扰的方法及其设备。更具体地讲,一种用于在协作多小区无线通信系统中减小服务小区之间的小区间干扰的方法。
2、包括以下步骤从相邻小区接收关于特定无线资源区域的干扰信息;以及基于所述干扰信息针对所述特定无线资源区域减小干扰,其中,所述特定无线资源区域是所述服务小区通过改变无线资源的使用来使用的无线资源区域。30优先权数据85PCT国际申请进入国家阶段日2014082286PCT国际申请的申请数据PCT/KR2013/0016442013022887PCT国际申请的公布数据WO2013/129871KO2013090651INTCL权利要求书1页说明书16页附图11页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书16页附图11页10申请公布号CN104137435ACN1041374。
3、35A1/1页21一种用于在协作多小区无线通信系统中减小服务小区的小区间干扰的方法,该方法包括以下步骤从邻近小区接收关于特定无线电资源区域的干扰信息;以及基于所述干扰信息针对所述特定无线电资源区域减小干扰,其中,所述特定无线电资源区域是由所述服务小区通过改变无线电资源的使用来使用的无线电资源区域。2根据权利要求1所述的方法,该方法还包括以下步骤将所述特定无线电资源区域的传输功率信息发送给所述邻近小区。3根据权利要求2所述的方法,其中,所述传输功率信息包括关于根据所述特定无线电资源区域的干扰特征设定的阈值的信息。4根据权利要求1所述的方法,其中,所述干扰信息是上行链路干扰过载指示ULIOI,该上。
4、行链路干扰过载指示ULIOI包括指示所述特定无线电资源区域中的干扰水平的信息。5根据权利要求1所述的方法,其中,所述干扰信息包括关于使得所述邻近小区能够在所述特定无线电资源区域中执行上行链路通信的干扰量的信息。6根据权利要求4或5中的任一项所述的方法,其中,从执行上行链路通信的邻近小区接收所述干扰信息。7根据权利要求1所述的方法,其中,所述干扰信息包括指示由所述邻近小区在所述特定无线电资源区域中执行的通信是上行链路通信还是下行链路通信的信息。8根据权利要求1所述的方法,其中,所述干扰信息包括关于由所述邻近小区在特定时间间隔中执行的通信的次数的信息,所述通信的次数是针对上行链路通信和下行链路通信。
5、中的至少一个的。9根据权利要求1所述的方法,其中,所述干扰信息是指示与所述特定无线电资源区域对应的时间周期中的特定时间的信息。10根据权利要求1所述的方法,其中,减小干扰的所述步骤是通过控制针对所述特定无线电资源区域配置的传输功率来执行的。11一种用于在协作多小区无线通信系统中减小小区间干扰的服务小区,该服务小区包括射频RF单元;以及处理器,其中,所述处理器被配置为从邻近小区接收关于特定无线电资源区域的干扰信息,并基于所述干扰信息针对所述特定无线电资源区域减小干扰,并且所述特定无线电资源区域是由所述服务小区通过改变无线电资源的使用来使用的无线电资源区域。权利要求书CN104137435A1/1。
6、6页3在协作多小区无线通信系统中减小小区间干扰的方法及设备技术领域0001本发明涉及无线通信系统,更具体地讲,涉及一种在协作多小区无线通信系统中减小小区间干扰的方法及其设备。背景技术0002作为可应用本发明的无线通信系统的示例,将简要描述第3代合作伙伴计划长期演进3GPPLTE以下称作“LTE”通信系统。0003图1是示出作为无线通信系统的示例的演进通用移动电信系统EUMTS的网络结构的示图。EUMTS是传统UMTS的演进版本,其基本标准化正在第3代合作伙伴计划3GPP下进行。EUMTS可被称作长期演进LTE系统。UMTS和EUMTS的技术规范的细节可参照“3RDGENERATIONPARTN。
7、ERSHIPPROJECT;TECHNICALSPECICATIONGROUPRADIOACCESSNETWORK第3代合作伙伴计划;技术规范组无线电接入网络”的版本7和版本8来理解。0004参照图1,EUMTS包括用户设备UE、基站ENODEB;ENB和接入网关AG,AG位于网络EUTRAN的末端并连接到外部网络。基站可同时发送用于广播服务、多播服务合/或单播服务的多个数据流。0005一个基站存在一个或更多个小区。一个小区被设定为144、3、5、10、15和20MHZ的带宽中的一个,以向多个用户设备提供下行链路或上行链路传输服务。不同的小区可被设定为提供不同的带宽。另外,一个基站控制针对多个。
8、用户设备的数据发送和接收。基站将下行链路数据的下行链路DL调度信息发送给对应用户设备,以向对应用户设备通知数据将被发送至的时域和频域以及与编码、数据大小和混合自动重传请求HARQ有关的信息。另外,基站将上行链路数据的上行链路UL调度信息发送给对应用户设备,以向对应用户设备通知对应用户设备可使用的时域和频域以及与编码、数据大小和HARQ有关的信息。可在基站之间使用用于发送用户业务或控制业务的接口。核心网络CN可包括AG和网络节点等,以用于用户设备的用户注册。AG基于跟踪区TA管理用户设备的移动性,其中,一个TA包括多个小区。0006尽管基于WCDMA开发的无线通信技术已演进至LTE,但是用户和供。
9、应商的要求和期望持续增加。另外,由于在不断开发其它无线接入技术,为了未来的竞争力,将需要无线通信技术的新演进。在这一方面,需要每比特成本降低、可用服务增加、可适应频带的使用、简单结构和开放型接口、用户设备的适当功耗等。发明内容0007技术问题0008为解决传统问题而设计出的本发明的目的在于提供一种在协作多小区无线通信系统中减小小区间干扰的方法及其设备。说明书CN104137435A2/16页40009本领域技术人员将理解,可利用本发明实现的目的不限于上文具体描述的那些目的,将从以下详细描述更清楚地理解本发明可实现的以上和其它目的。0010技术方案0011为了解决上述技术问题,根据本发明的一个方。
10、面,一种用于在协作多小区无线通信系统中减小服务小区的小区间干扰的方法包括以下步骤从邻近小区接收关于特定无线电资源区域的干扰信息;以及基于所述干扰信息针对所述特定无线电资源区域减小干扰,其中,所述特定无线电资源区域是由所述服务小区通过改变无线电资源的使用来使用的无线电资源区域。0012此外,所述方法还可包括以下步骤将所述特定无线电资源区域的传输功率信息发送给所述邻近小区。优选地,所述传输功率信息可包括关于根据所述特定无线电资源区域的干扰特征设定的阈值的信息。0013此外,所述干扰信息可以是上行链路干扰过载指示ULIOI,该上行链路干扰过载指示包括指示所述特定无线电资源区域中的干扰水平的信息。00。
11、14此外,所述干扰信息可包括关于使得所述邻近小区能够在所述特定无线电资源区域中执行上行链路通信的干扰量的信息。优选地,可从执行上行链路通信的邻近小区接收所述干扰信息。0015此外,所述干扰信息可包括指示由所述邻近小区在所述特定无线电资源区域中执行的通信是上行链路通信还是下行链路通信的信息。0016此外,所述干扰信息可包括关于由所述邻近小区在特定时间间隔中执行的通信次数的信息,所述通信次数可以针对上行链路通信和下行链路通信中的至少一个。0017此外,所述干扰信息可以是指示与所述特定无线电资源区域对应的时间周期中的特定时间的信息。0018此外,所述减小干扰的步骤可通过控制针对所述特定无线电资源区域。
12、配置的传输功率来执行。0019为了解决上述技术问题,根据本发明的另一方面,一种用于在协作多小区无线通信系统中减小小区间干扰的服务小区包括射频RF单元和处理器,其中,所述处理器被配置为从邻近小区接收关于特定无线电资源区域的干扰信息,并基于所述干扰信息针对所述特定无线电资源区域减小干扰,并且所述特定无线电资源区域是由所述服务小区通过改变无线电资源的使用来使用的无线电资源区域。0020有益效果0021根据本发明,在无线电资源根据无线通信系统中的系统负载动态改变的情况下,对应无线电资源的小区间干扰可减小,由此可执行有效的通信。0022本领域技术人员将理解,可利用本发明实现的效果不限于上文具体描述的那些。
13、效果,将从以下详细描述更清楚地理解本发明的其它优点。附图说明0023附图被包括以进一步理解本发明并且被并入本申请并构成本申请的一部分,附图示出本发明的实施方式并与说明书一起用于说明本发明的原理。附图中0024图1是示出作为无线通信系统的示例的演进通用移动电信系统EUMTS的网络说明书CN104137435A3/16页5结构的示图;0025图2是示出用户设备与EUTRAN之间的基于3GPP无线电接入网络标准的无线电接口协议的控制平面和用户平面的结构的示图;0026图3是示出3GPPLTE系统中所使用的物理信道以及使用所述物理信道发送信号的一般方法的示图;0027图4是示出LTE系统中所使用的下行。
14、链路无线电帧的结构的示图;0028图5是示出下行链路时隙的资源网格的示例的示图;0029图6是示出下行链路子帧的结构的示图;0030图7是示出LTE中所使用的上行链路子帧的结构的示图;0031图8是示出执行COMP的示例的示图;0032图9是示出当特定无线电资源的使用根据系统负载动态改变时的问题的示图;0033图10是示出根据本发明执行的减小小区间干扰的方法的流程图;以及0034图11是示出可应用于本发明的实施方式的基站和用户设备的示图。具体实施方式0035以下技术可用于各种无线接入技术,例如CDMA码分多址、FDMA频分多址、TDMA时分多址、OFDMA正交频分多址和SCFDMA单载波频分多。
15、址。CDMA可通过诸如UTRA通用地面无线电接入或CDMA2000的无线电技术实现。TDMA可通过诸如全球移动通信系统GSM/通用分组无线电业务GPRS/增强数据速率GSM演进EDGE的无线电技术实现。OFDMA可通过诸如IEEE80211WIFI、IEEE80216WIMAX、IEEE80220和演进UTRAEUTRA的无线电技术实现。UTRA是通用移动电信系统UMTS的一部分。第3代合作伙伴计划长期演进3GPPLTE是使用EUTRA的演进UMTSEUMTS的一部分,并且在下行链路中采用OFDMA,在上行链路中采用SCFDMA。LTE高级LTEA是3GPPLTE的演进版本。0036为了描述清。
16、晰,尽管将基于3GPPLTE/LTEA描述以下实施方式,但是应该理解,本发明的技术精神不限于3GPPLTE/LTEA。另外,本发明的实施方式中使用的以下特定术语被提供以帮助理解本发明,在不脱离本发明的技术精神的范围内可对所述特定术语进行各种修改。0037图2是示出用户设备与EUTRAN之间的基于3GPP无线电接入网络标准的无线电接口协议的控制平面和用户平面的结构的示图。控制平面意指发送控制消息的通道,其中,用户设备和网络使用所述控制消息来管理呼叫。用户平面意指发送应用层中生成的数据例如,语音数据或互联网分组数据的通道。0038作为第一层的物理层利用物理信道向上层提供信息传送服务。物理层经由传输。
17、信道连接到媒体访问控制MAC层,其中,媒体访问控制层位于物理层上方。在媒体访问控制层与物理层之间经由传输信道来传送数据。在发送侧的一个物理层与接收侧的另一物理层之间经由物理信道传送数据。物理信道使用时间和频率作为无线电资源。更详细地讲,物理信道在下行链路中根据正交频分多址OFDMA方案来调制,在上行链路中根据单载波频分多址SCFDMA方案来调制。0039第二层的媒体访问控制MAC层经由逻辑信道向MAC层上方的无线电链路控制说明书CN104137435A4/16页6RLC层提供服务。第二层的RLC层支持可靠的数据传输。RLC层可被实现为MAC层内的功能块。为了在具有窄带宽的无线电接口内利用诸如I。
18、PV4或IPV6的IP分组有效地发送数据,第二层的分组数据会聚协议PDCP层执行头压缩以减小不必要的控制信息的大小。0040仅在控制平面中定义位于第三层的最下部的无线电资源控制RRC层。RRC层与将负责控制逻辑信道、传输信道和物理信道的无线电承载“RB”的配置、重新配置和释放关联。在这种情况下,RB意指由第二层为用户设备与网络之间的数据传送提供的服务。为此,用户设备和网络的RRC层彼此交换RRC消息。如果用户设备的RRC层是与网络的RRC层连接的RRC,则用户设备处于RRC连接模式。如果不是如此,则用户设备处于RRC空闲模式。位于RRC层上方的非接入层NAS层执行诸如会话管理和移动性管理的功能。
19、。0041构成基站ENB的一个小区被设定为14、35、5、10、15和20MHZ的带宽中的一个,并向多个用户设备提供下行链路或上行链路传输服务。此时,不同的小区可被设定为提供不同的带宽。0042作为承载从网络至用户设备的数据的下行链路传输信道,提供了承载系统信息的广播信道BCH、承载寻呼消息的寻呼信道PCH以及承载用户业务或控制消息的下行链路共享信道SCH。下行链路多播或广播服务的业务或控制消息可经由下行链路SCH或附加下行链路多播信道MCH来发送。此外,作为承载从用户设备至网络的数据的上行链路传输信道,提供了承载初始控制消息的随机接入信道RACH以及承载用户业务或控制消息的上行链路共享信道U。
20、LSCH。作为位于传输信道上方并与传输信道映射的逻辑信道,提供了广播控制信道BCCH、寻呼控制信道PCCH、公共控制信道CCCH、多播控制信道MCCH和多播业务信道MTCH。0043图3是示出3GPPLTE系统中所使用的物理信道以及使用所述物理信道发送信号的一般方法的示图。0044在步骤S301,用户设备在新进入小区或电源被打开时执行初始小区搜索例如,与基站同步。为此,用户设备通过从基站接收主同步信道PSCH和辅同步信道SSCH来与基站同步,并获取诸如小区ID等的信息。随后,用户设备可通过从基站接收物理广播信道PBCH来获取小区内的广播信息。此外,用户设备可在初始小区搜索步骤通过接收下行链路参。
21、考信号DLRS来识别下行链路信道状态。0045在步骤S302,已完成初始小区搜索的用户设备可通过根据物理下行链路控制信道PDCCH以及PDCCH中承载的信息接收物理下行链路共享信道PDSCH来获取更详细的系统信息。0046随后,用户设备可执行诸如步骤S303至S306的随机接入过程RACH以完成对基站的接入。为此,用户设备可通过物理随机接入信道PRACH发送前导码S303,并且可通过PDCCH以及与PDCCH对应的PDSCH接收对该前导码的响应消息S304。在基于竞争的RACH的情况下,用户设备可执行竞争解决过程,例如发送S305附加物理随机接入信道并接收S306物理下行链路控制信道以及与物理。
22、下行链路控制信道对应的物理下行链路共享信道。0047已执行上述步骤的用户设备可接收物理下行链路控制信道PDCCH/物理下行链路共享信道PDSCHS307并发送物理上行链路共享信道PUSCH和物理上行链路控制信道PUCCHS308,作为发送上行链路/下行链路信号的一般过程。从用户设备发送给基站说明书CN104137435A5/16页7的控制信息将被称作上行链路控制信息UCI。UCI包括HARQACK/NACK混合自动重传请求确认/否定ACK、SR调度请求、CSI信道状态信息等。在此说明书中,HARQACK/NACK将被称作HARQACK或ACK/NACKA/N。HARQACK包括肯定ACK简称为。
23、ACK、否定ACKNACK、DTX和NACK/DTX中的至少一个。CSI包括CQI信道质量指示符、PMI预编码矩阵指示符、RI秩指示等。尽管UCI通常通过PUCCH来发送,但是如果控制信息和业务数据应该同时发送,则UCI可通过PUSCH来发送。此外,用户设备可根据网络的请求/命令通过PUSCH不定期地发送UCI。0048图4是示出LTE系统中所使用的无线电帧的结构的示图。0049参照图4,在蜂窝OFDM无线电分组通信系统中,以子帧为单位来执行上行链路/下行链路数据分组传输,其中,一个子帧由包括多个OFDM符号的给定时间间隔限定。3GPPLTE标准支持适用于频分双工FDD的类型1无线电帧结构以及。
24、适用于时分双工TDD的类型2无线电帧结构。0050图4A是示出类型1无线电帧的结构的示图。下行链路无线电帧包括10个子帧,各个子帧在时域中包括两个时隙。发送一个子帧所需的时间将被称作传输时间间隔TTI。例如,一个子帧可具有1MS的长度,一个时隙可具有05MS的长度。一个时隙在时域中包括多个OFDM符号,在频域中包括多个资源块RB。由于3GPPLTE系统在下行链路中使用OFDM,所以OFDM符号表示一个符号间隔。OFDM符号可被称作SCFDMA符号或符号间隔。作为资源分配单位的资源块RB可包括一个时隙中的多个连续子载波。0051一个时隙中包括的OFDM符号的数量可根据循环前缀CP的配置而变化。C。
25、P的示例包括扩展CP和正常CP。例如,如果OFDM符号由正常CP配置,则一个时隙中包括的OFDM符号的数量可为7。如果OFDM符号由扩展CP配置,则由于一个OFDM符号的长度增大,所以一个时隙中包括的OFDM符号的数量小于正常CP的情况下的OFDM符号的数量。例如,在扩展CP的情况下,一个时隙中包括的OFDM符号的数量可为6。如果信道状态不稳定就像用户设备高速移动的情况一样,则可使用扩展CP来减小符号间干扰。0052如果使用正常CP,则由于一个时隙包括七个OFDM符号,所以一个子帧包括14个OFDM符号。此时,各个子帧的最多前三个OFDM符号可被分配给物理下行链路控制信道PDCCH,其它OFD。
26、M符号可被分配给物理下行链路共享信道PDSCH。0053图4B是示出类型2无线电帧的结构的示图。类型2无线电帧包括两个半帧,各个半帧包括四个一般子帧和特殊子帧,所述一般子帧包括两个时隙,所述特殊子帧包括下行链路导频时隙DWPTS、保护周期GP和上行链路导频时隙UPPTS。0054在特殊子帧中,DWPTS用于用户设备处的初始小区搜索、同步或信道估计。UPPTS用于基站处的信道估计以及用户设备的上行链路传输同步。换言之,DWPTS用于下行链路传输,而UPPTS用于上行链路传输。特别地,UPPTS用于PRACH前导码或SRS传输。另外,保护周期用于去除由于上行链路与下行链路之间的下行链路信号的多径延。
27、迟而出现在上行链路中的干扰。0055在当前3GPP标准文献中定义了特殊子帧的配置,如下表1所示。表1示出在TS1/150002048的情况下的DWPTS和UPPTS,其它区域被配置用于保护周期。0056表10057说明书CN104137435A6/16页80058此外,类型2无线电帧的结构即,TDD系统中的上行链路/下行链路配置UL/DL配置如下表2所示。0059表200600061在上表2中,D意指下行链路子帧,U意指上行链路子帧,S意指特殊子帧。另外,表2还示出各个系统的上行链路/下行链路子帧配置中的下行链路上行链路切换周期。0062上述无线电帧的结构仅是示例性的,可对包括在无线电帧中的子。
28、帧的数量、包括在子帧中的时隙的数量或者包括在时隙中的符号的数量进行各种修改。0063图5是示出下行链路时隙的资源网格的示图。0064参照图5,下行链路时隙在时域中包括多个个OFDM符号,在频域中包括多个个资源块。由于各个资源块包括个子载波,所以下行链路时隙在频域中包括个子载波。尽管图5示出下行链路时隙包括七个OFDM符号,资源块包括十二个子载波,但是应该理解,下行链路时隙和资源块不限于图5的示例。例如,包括在下行链路时隙中的OFDM符号的数量可根据CP的长度而变化。0065资源网格上的各个元素将被称作资源元素RE。一个资源元素由一个OFDM符号索引和一个子载波索引指示。一个RB包括数量的资源元。
29、素。下行链路时隙中包括的资源块的数量取决于小区中配置的下行链路传输带宽。0066图6是示出下行链路子帧的结构的示图。说明书CN104137435A7/16页90067参照图6,位于子帧的第一时隙前面的最多三个四个OFDM符号对应于分配了控制信道的控制区域。其它OFDM符号对应于分配了物理下行链路共享信道PDSCH的数据区域。LTE系统中所使用的下行链路控制信道的示例包括物理控制格式指示符信道PCFICH、物理下行链路控制信道PDCCH和物理混合ARQ指示符信道PHICH。PCFICH是从子帧的第一OFDM符号发送的,并且承载关于子帧内用于控制信道的传输的OFDM符号的数量的信息。PHICH承载。
30、响应于上行链路传输的HARQACK/NACK混合自动重传请求确认/否定确认信号。0068通过PDCCH发送的控制信息将被称作下行链路控制信息DCI。DCI包括用于用户设备或用户设备组的资源分配信息。例如,DCI包括上行链路/下行链路调度信息、上行链路传输TX功率控制命令等。0069PDCCH可包括下行链路共享信道DLSCH的传输格式和资源分配信息、上行链路共享信道ULSCH的传输格式和资源分配信息、寻呼信道PCH上的寻呼信息、DLSCH上的系统信息、在PDSCH上发送的上层控制消息例如,随机接入响应的资源分配信息、随机用户设备组内的各个用户设备UE的传输功率控制命令的集合、传输功率控制命令以及。
31、互联网协议语音VOIP的活动指示信息。可在控制区域内发送多个PDCCH。用户设备可监测这多个PDCCH。PDCCH是在一个或多个连续控制信道元素CCE的聚合上发送的。CCE是用于基于无线电信道的状态按照编码速率提供PDCCH的逻辑分配单位。CCE对应于多个资源元素组REG。PDCCH的格式以及PDCCH的可用比特数根据CCE的数量来确定。基站根据将发送给用户设备的DCI来确定PDCCH格式,并将循环冗余校验CRC附着到控制信息。根据PDCCH的使用或PDCCH的所有者利用标识符例如,无线电网络临时标识符RNTI对CRC进行掩码处理。例如,如果PDCCH用于特定用户设备,则可利用对应用户设备的小。
32、区RNTICRNTI对CRC进行掩码处理。如果PDCCH用于寻呼消息,则可利用寻呼标识符例如,寻呼RNTIPRNTI对CRC进行掩码处理。如果PDCCH用于系统信息更详细地讲,系统信息块SIB,则可利用系统信息RNTISIRNTI对CRC进行掩码处理。如果PDCCH用于随机接入响应,则可利用随机接入RNTIRARNTI对CRC进行掩码处理。0070图7是示出LTE系统中所使用的上行链路子帧的结构的示图。0071参照图7,上行链路子帧包括多个时隙例如,2个。各个时隙可包括多个SCFDMA符号,其中,各个时隙中包括的SCFDMA符号的数量根据循环前缀CP长度而变化。上行链路子帧在频域中分成控制区域。
33、和数据区域。数据区域包括PUSCH,并且用于发送诸如语音的数据信号。控制区域包括PUCCH,并且用于发送上行链路控制信息UCI。PUCCH在频率轴上包括位于数据区域的两端的RB对,并且在时隙边界上进行跳频。0072PUCCH可用于发送以下控制信息。0073SR调度请求是用于请求上行链路ULSCH资源的信息。利用开关键控OOK系统来发送SR。0074HARQACK/NACK是对PDSCH上的下行链路数据分组的响应信号。它表示下行链路数据分组是否被成功接收。ACK/NACK1比特响应于单个下行链路码字来发送,ACK/NACK2比特响应于两个下行链路码字来发送。0075CSI信道状态信息是关于下行链。
34、路信道的反馈信息。CSI包括CQI信道质量指示符,并且MIMO多输入多输出相关反馈信息包括秩指示符RI、预编码矩阵指示说明书CN104137435A8/16页10符PMI、预编码类型指示符PTI等。每子帧使用20比特。0076对于子帧可从用户设备发送的上行链路控制信息UCI的量取决于可用于控制信息传输的SCFDMA符号的数量。可用于控制信息传输的SCFDMA符号意指对于子帧除用于参考信号传输的SCFDMA符号之外的剩余SCFDMA符号,并且在设定了探测参考信号SRS的子帧的情况下不包括子帧的最后SCFDMA符号。参考信号用于PUCCH的相干检测。0077以下,将描述协作多点发送/接收COMP。。
35、0078后LTEA系统考虑通过小区之间的协作来增强系统吞吐量的系统。这种系统将被称作协作多点发送/接收COMP系统。COMP系统意指两个或更多个基站、接入点或小区彼此协作地与用户设备执行通信以在特定用户设备与基站、接入点或小区之间有效执行通信的通信系统。在此说明书中,基站、接入点或小区可用于表示相同的事物。0079通常,在频率重用因子为1的多小区环境下,位于小区边缘处的用户设备的吞吐量以及平均扇区吞吐量可能由于小区间干扰ICI而降低。为了减小ICI,根据现有技术的LTE系统应用了通过用户设备特定功率控制利用诸如分数频率重用FFR的简单被动方案来使得受干扰限制的环境中位于小区边缘处的用户设备能够。
36、具有适当的吞吐量的方法。然而,与减少每小区的频率资源的使用相比,可能更可取的是减小ICI或允许用户设备重用ICI作为期望的信号。为此,可使用COMP传输方案。0080图8是示出执行COMP的示例的示图。参照图8,无线通信系统包括执行COMP的多个基站BS1、BS2和BS3以及用户设备。执行COMP的多个基站BS1、BS2和BS3可彼此协作地向用户设备发送数据。COMP系统可根据从各个基站的数据传输分成以下方案0081联合处理COMP联合处理COMPJP;以及0082COMP协作调度/协作波束成形COMPCS/CB。0083在COMPJP的情况下,从执行COMP的各个基站同时向一个用户设备发送数。
37、据,该用户设备通过将来自各个基站的信号组合来改进接收吞吐量。换言之,根据COMPJP方案,数据可由COMP协作点中的各个点基站使用。COMP协作点意指用于协作传输方案的基站的聚合。JP方案可分成联合传输方案和动态小区选择方案。0084联合传输JT方案意指一次从多个点一些或所有COMP协作点发送PDSCH。换言之,发送给单个用户设备的数据可从多个发送点同时发送。根据联合传输方案,可相干或不相干地改进接收信号的质量,并且可主动去除对另一用户设备的干扰。0085动态小区选择方案意指一次从COMP协作点中的一个点发送PDSCH。换言之,在特定时间发送给单个用户设备的数据是从一个点发送的。协作点内的另一。
38、点在该特定时间可不向对应用户设备执行数据传输,可动态地选择向对应用户设备发送数据的点。0086另一方面,在COMPCS的情况下,在随机时刻通过一个基站向一个用户设备发送数据,并且执行调度或波束成形,使得来自其它基站的干扰最小化。换言之,根据COMPCS/CB方案,COMP协作点可协作地执行向单个用户设备的数据传输的波束成形。在这种情况下,尽管仅从服务小区发送数据,但是可通过对应COMP协作点的小区的协调来确定用户调度/波束成形。0087此外,在上行链路的情况下,协调多点接收意指通过位置上彼此间隔开的多个点的协调来接收信号。可应用于上行链路的COMP方案可分为联合接收JR方案和协调调度/波束成形。
39、CS/CB方案。说明书CN104137435A109/16页110088JR方案意指从多个接收点接收通过PUSCH发送的信号。CS/CB方案意指仅从一个点接收PUSCH,但是通过COMP协作点的小区的协调来执行用户调度/波束成形。0089以下,将描述多个小区之间的干扰。0090如果两个基站的覆盖区域彼此交叠例如,两个基站例如,基站1和基站2被布置为彼此邻接的情况,可能由于来自另一基站的强下行链路信号而导致对由一个基站服务的用户设备的干扰。这样,如果发生小区间干扰,则可通过两个基站之间的小区间协作信令来减小小区间干扰。在以下将描述的本发明的各种实施方式中,假设优选地在彼此相互干扰的两个基站之间执。
40、行信号发送和接收。例如,假设由于两个基站之间存在具有良好传输条件例如,传输带宽和时间延迟的有线/无线链路例如,回程链路或UN接口,基站之间的协作信号的发送和接收的可靠性较高。另外,可假设两个基站之间的时间同步在容许误差范围内彼此匹配例如,彼此相互干扰的两个基站的下行链路子帧边界对准或者清楚地识别两个基站之间的子帧边界偏移。0091再次参照图8,基站1BS1是以高传输功率向宽的区域提供服务的宏基站,基站2BS2是以低传输功率向窄的区域提供服务的微基站例如,微微基站。如图8所示,如果位于基站2的小区边缘区域处并由基站2服务的用户设备UE经受来自基站1的强干扰,则可能难以在没有适当的小区间协作的情况。
41、下执行有效通信。0092具体地讲,如果基站1宏基站旨在通过将多个用户设备连接到基站2具有低功率的微基站来分散服务的负荷,则可能发生小区间干扰。例如,如果用户设备旨在选择服务基站,则用户设备可按照这样的方式计算并比较从各个基站接收的下行链路信号的功率对从微基站接收的功率增加预定协调值偏差值,对从宏基站接收的功率不增加所述预定协调值。结果,用户设备可选择提供最高下行链路接收功率的基站作为服务基站。因此,更多用户设备可连接到微基站。尽管在下行链路信号强度方面实际由用户设备从宏基站接收的信号比来自微基站的信号强,但是微基站可被选为服务基站。连接到微基站的用户设备可能经历来自宏基站的强干扰。在这种情况下。
42、,如果不提供单独的小区间协作,则位于微基站的边缘处的用户设备可能由于来自宏基站的强干扰而难以执行正常操作。0093为了即使在存在小区间干扰的情况下也执行有效的操作,可能需要彼此相互干扰的两个基站之间的适当协作。实现这种协作操作的信号可通过两个基站之间的链路来发送和接收。在这种情况下,如果在宏基站和微基站之间发生小区间干扰,则宏基站可控制小区间协作操作,微基站可根据宏基站所指示的协作信号来执行适当操作。0094发生的这种小区间干扰仅是示例性的,将理解,本发明中所描述的实施方式可同样适用于甚至在其它情况下发生小区间干扰的情况例如,在CSG模式的HENB和OSG模式的宏基站之间发生小区间干扰的情况、。
43、微基站导致干扰并且宏基站经受干扰的情况、或者在微基站之间或者宏基站之间发生小区间干扰的情况。0095此外,本发明提出了一种如果小区根据系统负载的状态变化将分配给其用户设备的特定无线电资源例如,上行链路资源或下行链路资源的使用动态地改变为下行链路通信或上行链路通信的用途,则有效地减小并预测对时间资源和频率资源的小区间干扰的方法。0096首先,将描述3GPPLTE版本8系统下针对频率资源的小区间干扰协调ICIC方案。给定频域可被分成一个或更多个子频域例如,PRB单位,可在小区之间交换针对说明书CN104137435A1110/16页12各个子频域的以下信号。0097RNTP相对窄带传输功率是指示由。
44、发送ICIC消息的小区在对应子频域中使用的下行链路传输功率的信号。例如,如果在特定子频域中RNTP字段被设定为0,则意味着下行链路传输功率不超过给定阈值,如果RNTP字段被设定为1,则意味着下行链路传输功率无法被调度。0098ULIOI干扰过载指示是指示在对应子频域中导致的对发送ICIC消息的小区的上行链路干扰的量的信号。例如,如果在特定子频域中IOI字段被设定为高,则意味着在对应域中发生强上行链路干扰。在这种情况下,接收ICIC消息的小区可在IOI字段被设定为高干扰的域中调度属于其的用户设备UE当中的使用低上行链路传输功率的用户设备UE,以减小对发送ICIC消息的小区的干扰。0099ULHI。
45、I高干扰指示是指示对应子频域对来自发送ICIC消息的小区的上行链路干扰灵敏度的信号。例如,如果在特定子频域中HII字段被设定为1,则可意味着发送ICIC消息的小区可在对应域中调度强上行链路传输功率的用户设备UE。在这种情况下,接收ICIC消息的小区可在调度用户设备时首先使用HII被设定为0的域,并且还可在调度即使在强干扰的情况下也可正常操作的用户设备时使用HII被设定为1的域,从而避免来自发送ICIC消息的小区的干扰。0100然而,如果小区根据其系统负载动态地改变特定无线电资源的使用,则对于频率资源的小区间干扰协作,无法仅通过上述现有方法例如,RNTP、ULHII、ULIOI来有效执行考虑小区。
46、间干扰的通信以及用于减小干扰的操作。0101图9示出如果小区根据系统负载动态地改变特定无线电资源的使用,则对于频率资源的小区间干扰协作,特定小区无法基于现有方法例如,RNTP、ULHII、ULIOI有效地预测来自另一小区的干扰量。在本发明中,无线电资源的使用变化可被定义为“无线电资源用于其它用途,而非从SIB信息配置的上行链路下行链路ULDL配置上的使用的情况”或者“无线电资源用于其它用途,而非在先前时间配置的使用的情况基于预先设定的无线电资源使用变化周期”。0102在图9中,假设在TDD系统下整个网络中存在两个小区,特定小区以下称作小区A通过接口X2向另一邻近小区以下称作小区B发送RNTP和。
47、ULHII信息基于预先定义的特定阈值。假设小区A和小区B被设定为与基于SIB信息的上行链路下行链路UL/DL配置1对应的“DSUUDDSUUD”,小区A通过接口X2向小区B通知关于使用可能动态地改变的无线电资源候选的位置的信息或者关于半静态地使用的无线电资源候选的位置的信息。例如,关于使用可能被动态地改变的无线电资源候选的位置的信息可根据预先设定的周期或长度按照特定长度的位图的形式来配置。0103在图9中,假设信息按照10比特的位图即,“0010000000”的形式来配置。换言之,如果特定位置的比特被设定为1,则其指示对应无线电资源的使用改变的概率高。另一方面,如果特定位置的比特被设定为0,则。
48、其可指示对应无线电资源的使用不太可能改变或者对应无线电资源的使用不改变。0104然而,即使小区B如图9所示从小区A接收关于使用可能被改变的无线电资源候选的位置的信息或者关于半静态地使用的无线电资源候选的位置的信息、RNTP和ULHII,仍然无法有效地执行考虑在特定时间来自小区A的干扰量的通信。例如,即使说明书CN104137435A1211/16页13小区B接收关于小区A可能改变SFN2或SFN12处的无线电资源的使用的信息,仍然不确定实际上由小区A改变的SFN2或SFN12的使用或目的是什么。换言之,如图9所示,小区A将作为使用可能被改变的无线电资源候选的位置通知给小区B的对应资源用于上行链。
49、路通信如原样,而小区A可在SFN12时将对应资源用于下行链路通信。0105因此,本发明提出了一种如果小区根据系统负载动态地改变特定无线电资源的使用,则有效地减小并预测小区间干扰以与特定无线电资源的使用变化对应的方法。0106图10是示出根据本发明执行的用于减小并预测小区间干扰的方法的流程图。0107参照图10,服务小区小区A通过根据系统负载动态地改变特定无线电资源的使用来执行通信S1001。例如,假设服务小区通过改变例如,通过UL/UL配置等针对上行链路通信配置的无线电资源例如,SFN2的使用来执行下行链路通信。0108在这种情况下,邻近小区小区B可识别出在根据预先设定的UL/DL配置利用特定无线电资源即,SFN2执行通信时发生来自服务小区小区A的干扰S1003。0109因此,邻近小区将关于特定无线电资源区域的干扰信息发送给服务小区S1005。在本发明中,发送的干扰信息可根据实施方式不同地配置,并将稍后描述。0110服务小区小区A根据所接收到的干扰信息识别针对特定无线电资源区域与邻近小区的干扰状态,并执行操作例如,传输功率控制以减小小区间干扰S1007。0111以下,将更详细地描述本发明的实施方式。01120113根据本发明的第一实施方式,如果小区根据其系统负载动态地改变特定无线电资源的使用,则各个小区可向其邻近小区通知关于对应资源的传输功率的信息,而不管特定无线电资源。