网络覆盖方法、基站及接入网络的方法、基站.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201110192627.8

申请日:

2011.07.11

公开号:

CN102883331A

公开日:

2013.01.16

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):H04W 16/18申请日:20110711|||公开

IPC分类号:

H04W16/18(2009.01)I; H04W74/08(2009.01)I

主分类号:

H04W16/18

申请人:

中国移动通信集团北京有限公司

发明人:

王文明; 张志敏; 石伟; 李智伟; 杜建凤; 盛凌志; 赵伟; 刘桓

地址:

100007 北京市东城区东直门南大街7号

优先权:

专利代理机构:

北京同达信恒知识产权代理有限公司 11291

代理人:

郭润湘

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内容摘要

本发明实施例提供一种网络覆盖方法、基站及接入网络的方法、基站,包括:在进行网络覆盖时,在利用异频组网的方式构建连续覆盖的第一层网络的基础上,利用与第一层网络的各频段均不相同的频段构建不连续覆盖的第二层同频网络,从而在提升小区边缘用户的通信性能的同时,还可以兼顾全网的吞吐量。本发明实施例还提供了一种接入利用以上网络覆盖方案组成的网络的方案。

权利要求书

权利要求书一种网络覆盖方法,其特征在于,该方法包括:确定互相均无重叠的至少三个一级频段,在待覆盖区域的任意两个相邻小区中使用不同的一级频段进行覆盖,在所述待覆盖区域形成连续覆盖的第一层网络;确定与所述至少三个一级频段均无重叠的一个二级频段,在所述待覆盖区域的至少一个小区的第一子区域内使用该二级频段进行覆盖,所述待覆盖区域的任意两个相邻小区中使用该二级频段进行覆盖的第一子区域无重叠,在所述待覆盖区域形成不连续覆盖的第二层网络。如权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述待覆盖区域形成不连续覆盖的第二层网络之后,该方法还包括:执行下列步骤,且每执行一次下列步骤,m值加1,直至m值达到设定值M,结束下列步骤的执行,m的初始值设定为3:确定与已确定出的频段均无重叠的一个m级频段,在所述待覆盖区域的至少一个小区的第m‑1子区域内使用该m级频段进行覆盖,所述待覆盖区域的任意两个相邻小区使用该m级频段进行覆盖的第m‑1子区域无重叠,在所述待覆盖区域形成不连续覆盖的第m层网络。如权利要求2所述的方法,其特征在于,通过以下方法确定所述待覆盖区域第i个小区中第n层网络覆盖的子区域的面积,所述n为大于1的正整数:Sin=Si1×(TiαIiβ)γ]]>其中:为第i个小区的第n层网络的覆盖区域的面积;为第i个小区的第1层网络的覆盖区域的面积;Ti为第i个小区的总吞吐量;Ii为第i个小区受到的同频干扰;α,β,γ均为系数因子,用于调整相关因素对于覆盖区域的影响。一种基站,其特征在于,该基站包括:第一覆盖模块,用于确定互相均无重叠的至少三个一级频段,在待覆盖区域的任意两个相邻小区中使用不同的一级频段进行覆盖,在所述待覆盖区域形成连续覆盖的第一层网络;第二覆盖模块,用于确定与所述至少三个一级频段均无重叠的一个二级频段,在所述待覆盖区域的至少一个小区的第一子区域内使用该二级频段进行覆盖,所述待覆盖区域的任意两个相邻小区中使用该二级频段进行覆盖的第一子区域无重叠,在所述待覆盖区域形成不连续覆盖的第二层网络。如权利要求4所述的基站,其特征在于,该基站还包括第m覆盖模块,m=3,4......M:第m覆盖模块,用于确定与已确定出的频段均无重叠的一个m级频段,在所述待覆盖区域的至少一个小区的第m‑1子区域内使用该m级频段进行覆盖,所述待覆盖区域的任意两个相邻小区使用该m级频段进行覆盖的第m‑1子区域无重叠,在所述待覆盖区域形成不连续覆盖的第m层网络。如权利要求5所述的基站,其特征在于,所述第n覆盖模块,具体用于通过以下方法确定所述待覆盖区域第i个小区中第n层网络覆盖的子区域的面积,所述n为大于1的正整数:Sin=Si1×(TiαIiβ)γ]]>其中:为第i个小区的第n层网络的覆盖区域的面积;为第i个小区的第1层网络的覆盖区域的面积;Ti为第i个小区的总吞吐量;Ii为第i个小区受到的同频干扰;α,β,γ均为系数因子,用于调整相关因素对于覆盖区域的影响。一种接入利用权利要求1~3任一所述的方法进行覆盖的网络的方法,其特征在于,该方法包括:接收终端发起的接入请求;在该终端仅位于第一层网络覆盖的区域时,将该终端接入第一层网络,在该终端位于第一层网络和任意一层非第一层网络共同覆盖的区域时,将该终端接入共同覆盖区域中的非第一层网络,在该终端位于至少三层网络共同覆盖的区域时,将该终端随机接入三层网络共同覆盖区域中的除第一层网络之外的一层网络。如权利要求7所述的方法,其特征在于,将终端接入网络之后,该方法还包括:根据当前终端接入的该层网络的网络负荷和/或终端的位置,将终端切换接入到其他层的网络。如权利要求7所述的方法,其特征在于,将该终端随机接入三层网络共同覆盖区域中的除第一层网络之外的一层网络,具体包括:根据三层网络共同覆盖区域中的各层网络当前的信号与干扰加噪声比SINR或者根据当前各层网络的SINR及参考信号接收功率RSRP,将该终端随机接入三层网络共同覆盖区域中的除第一层网络之外的一层网络。一种基站,其特征在于,该基站包括:接收模块,用于接收终端发起的接入请求;接入模块,用于在该终端仅位于第一层网络覆盖的区域时,将该终端接入第一层网络,在该终端位于第一层网络和任意一层非第一层网络共同覆盖的区域时,将该终端接入共同覆盖区域中的非第一层网络,在该终端位于至少三层网络共同覆盖的区域时,将该终端随机接入三层网络共同覆盖区域中的除第一层网络之外的一层网络。如权利要求10所述的基站,其特征在于,该基站还包括:切换模块,用于根据当前终端接入的该层网络的网络负荷和/或终端的位置,将终端切换接入到其他层的网络。如权利要求10所述的基站,其特征在于,所述接入模块,具体用于根据三层网络共同覆盖区域中的各层网络当前的信号与干扰加噪声比SINR或者根据当前各层网络的SINR及参考信号接收功率RSRP,将该终端随机接入三层网络共同覆盖区域中的除第一层网络之外的一层网络。

说明书

说明书网络覆盖方法、基站及接入网络的方法、基站
技术领域
本发明涉及移动通信领域,尤其涉及一种网络覆盖方法、基站及接入网络的方法、基站。
背景技术
根据第三代合作伙伴计划(third generation partnership project,3GPP)协议规定,针对第三代移动通信技术(3rd‑generation,3G)及后续的技术标准,如TD‑SCDMA的长期演进(TD‑SCDMA Long Term Evolution,TD‑LTE)技术,网络的频率复用因子可以为1,即网络可以实现全网同频组网,利用同频组网技术可以获得较高的频谱利用率。但是根据现有的仿真结果,同频组网后,由于各相邻小区之间同频干扰的影响,在各小区边缘,用户的通信性能下降严重,由此导致整个网络的通信性能受到影响。
针对同频组网存在的同频干扰问题,现有技术提供了一种频率移位频率复用(Frequency Shifted Frequency Reuse,FSFR)组网方案。在FSFR组网方案中,可以采用如图1所示的频段划分方法,将该频段划分为部分重叠的各子频段,利用如图1所示的任意一种频段划分方法划分出的各子频段可以组成如图2所示的网络。
FSFR组网方案的主要问题在于,组网后,在各相邻小区边缘处并非完全同频,因此相比同频组网方案各小区边缘用户的通信性能有了一定的提高,但由于在各相邻小区边缘处仍存在频率重叠,使得在各相邻小区边缘处仍然存在相邻小区频率碰撞的问题,各小区边缘用户的通信性能仍然不能得到较好的保证。
发明内容
本发明实施例提供一种网络覆盖方法、基站及接入网络的方法、基站,用于解决现有技术中各小区边缘用户的通信性能较差的问题。
一种网络覆盖方法,该方法包括:
确定互相均无重叠的至少三个一级频段,在待覆盖区域的任意两个相邻小区中使用不同的一级频段进行覆盖,在所述待覆盖区域形成连续覆盖的第一层网络;
确定与所述至少三个一级频段均无重叠的一个二级频段,在所述待覆盖区域的至少一个小区的第一子区域内使用该二级频段进行覆盖,所述待覆盖区域的任意两个相邻小区中使用该二级频段进行覆盖的第一子区域无重叠,在所述待覆盖区域形成不连续覆盖的第二层网络。
一种基站,该基站包括:
第一覆盖模块,用于确定互相均无重叠的至少三个一级频段,在待覆盖区域的任意两个相邻小区中使用不同的一级频段进行覆盖,在所述待覆盖区域形成连续覆盖的第一层网络;
第二覆盖模块,用于确定与所述至少三个一级频段均无重叠的一个二级频段,在所述待覆盖区域的至少一个小区的第一子区域内使用该二级频段进行覆盖,所述待覆盖区域的任意两个相邻小区中使用该二级频段进行覆盖的第一子区域无重叠,在所述待覆盖区域形成不连续覆盖的第二层网络。
一种接入网络的方法,该方法包括:
接收终端发起的接入请求;
在该终端仅位于第一层网络覆盖的区域时,将该终端接入第一层网络,在该终端位于第一层网络和任意一层非第一层网络共同覆盖的区域时,将该终端接入共同覆盖区域中的非第一层网络,在该终端位于至少三层网络共同覆盖的区域时,将该终端随机接入三层网络共同覆盖区域中的除第一层网络之外的一层网络。
一种基站,该基站包括:
接收模块,用于接收终端发起的接入请求;
接入模块,用于在该终端仅位于第一层网络覆盖的区域时,将该终端接入第一层网络,在该终端位于第一层网络和任意一层非第一层网络共同覆盖的区域时,将该终端接入共同覆盖区域中的非第一层网络,在该终端位于至少三层网络共同覆盖的区域时,将该终端随机接入三层网络共同覆盖区域中的除第一层网络之外的一层网络。
根据本发明实施例提供的方案,在进行网络覆盖时,在利用异频组网的方式构建连续覆盖的第一层网络的基础上,利用与第一层网络的各频段均不相同的频段构建不连续覆盖的第二层同频网络,从而在提升小区边缘用户的通信性能的同时,还可以兼顾全网的吞吐量。本发明实施例还提供了一种接入利用以上网络覆盖方案组成的网络的方案。
附图说明
图1为现有技术中FSFR组网方案中的频段划分方法示意图;
图2为现有技术中利用FSFR组网方案组成的网络示意图;
图3为本发明实施例一提供的一种网络覆盖方法的步骤流程图;
图4(a)为本发明实施例一提供的通信系统频段划分方式示意图;
图4(b)为本发明实施例一提供的通信系统频段划分方式示意图;
图5为本发明实施例二提供的基站的结构示意图;
图6为本发明实施例二提供的基站网络覆盖示意图;
图7(a)为本发明实施例二提供的基站工作方式示意图;
图7(b)为本发明实施例二提供的基站工作方式示意图;
图8为本发明实施例三提供的一种接入网络的方法的步骤流程图;
图9为本发明实施例四提供的基站的结构示意图。
具体实施方式
为了解决TD‑LTE系统在组网过程中同频干扰问题,提升小区边缘用户通信性能,保证整个网络的通信性能,本发明实施例提供一种基于同心圆架构的分层网网络策略,利用异频组网的全覆盖网络附加不连续覆盖的同频网络的方式,在提升小区边缘用户的通信性能的同时,兼顾全网的吞吐量,同时,利用本发明实施例提供的方案,还可以保证工程组网的实现简单。
下面结合各实施例及附图对本发明技术方案进行说明。
实施例一、
本发明实施例一提供一种网络覆盖方法,如图3所示为该方法的步骤流程图,包括:
步骤101、确定互相均无重叠的至少三个一级频段。
步骤102、形成第一层网络。
本步骤具体包括:在待覆盖区域的任意两个相邻小区中使用不同的一级频段进行覆盖,在所述待覆盖区域形成连续覆盖的第一层网络。
步骤103、确定与所述至少三个一级频段均无重叠的一个二级频段。
步骤104、形成第二层网络。
本步骤具体包括:在所述待覆盖区域的至少一个小区的第一子区域内使用该二级频段进行覆盖,所述待覆盖区域的任意两个相邻小区中使用该二级频段进行覆盖的第一子区域无重叠,在所述待覆盖区域形成不连续覆盖的第二层网络。
在形成第二层网络的基础上,为了进一步提高待覆盖区域的吞吐量,可以在待覆盖区域进一步覆盖第三层、第四层......第N层网络:
步骤105、重复执行本步骤,且每执行一次本步骤,m值加1,直至m值达到设定值M,结束本步骤的执行,m的初始值设定为3。
确定与已确定出的频段均无重叠的一个m级频段,在所述待覆盖区域的至少一个小区的第m‑1子区域内使用该m级频段进行覆盖,所述待覆盖区域的任意两个相邻小区使用该m级频段进行覆盖的第m‑1子区域无重叠,在所述待覆盖区域形成不连续覆盖的第m层网络。
针对每一个小区,第2~N层网络中的任意一层网络覆盖的区域可以是完全重叠的,也可以是部分重叠的,也可以是完全不重叠的。
本实施例中,除了第一层网络完全覆盖待覆盖区域之外,待覆盖区域中,第2~N层网络均为不连续覆盖的网络,可以通过以下方法确定所述待覆盖区域第i个小区中第n层网络覆盖的子区域的面积,所述n为大于1的正整数:
<mrow><MSUBSUP><MI>S</MI> <MI>i</MI> <MI>n</MI> </MSUBSUP><MO>=</MO> <MSUBSUP><MI>S</MI> <MI>i</MI> <MN>1</MN> </MSUBSUP><MO>×</MO> <MSUP><MROW><MO>(</MO> <MFRAC><MSUBSUP><MI>T</MI> <MI>i</MI> <MI>α</MI> </MSUBSUP><MSUBSUP><MI>I</MI> <MI>i</MI> <MI>β</MI> </MSUBSUP></MFRAC><MO>)</MO> </MROW><MI>γ</MI> </MSUP></MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR>其中: <BR>为第i个小区的第n层网络的覆盖区域的面积; <BR>为第i个小区的第1层网络的覆盖区域的面积; <BR>Ti为第i个小区的总吞吐量; <BR>Ii为第i个小区受到的同频干扰; <BR>α,β,γ均为系数因子,用于调整相关因素对于覆盖区域的影响。 <BR>为了避免相邻小区的同一层网络(第2~N层网络中的任意一层网络)之间的同频干扰,任意两个相邻小区中使用该同一层网络覆盖的区域之间无重叠。较优的,针对每个小区,可以设置第2~N层网络中的任意一层网络覆盖的区域的中心位于该小区的中心,从而进一步降低相邻小区之间产生同频干扰的可能性。 <BR>在本实施例中,用于进行各层网络覆盖的频段可以是从预先划分的通信系统频段中确定的。以待覆盖区域可用的通信系统频段为2570~2620MHz为例,可以将该通信系统频段划分为四个频段用于后续从中确定一级频段(3个)和二级频段(1个),划分出的四个频段可以分别以频点f1,f2,f3,f4来标识,具体的,可以通过以下两种方式来进行频段划分: <BR>第一种方式、 <BR>如图4(a)所示,在待划分的通信系统频段2570~2620MHz两端各预留5MHz的保护间隔,将2575~2615MHz均匀划分为4个频段(也可以不均匀划分),划分后,每个频点标识的频段均为10MHz。后续可以将频点f1,f2,f3标识的频段作为一级频段,将频点f4标识的频段作为二级频段。 <BR>第二种方式、 <BR>如图4(b)所示,将待划分的通信系统频段2570~2620MHz划分为4个频段(也可以均匀划分),划分后,频点f1,f2,f3标识的频段均为10MHz,频点f4标识的频段为20MHz。后续可以将频点f1,f2,f3标识的频段作为一级频段,将频点f4标识的频段作为二级频段。 <BR>在以上两种通信系统频段划分方式中,第一种划分方式预留了与其他系统的保护带宽,相对第二种方式,对邻频系统的抗干扰能力较强,但总吞吐量较低;第二种方式划分的通信系统频段为50MHz,相对于第一种方式,总吞吐量高,但对邻频系统的抗干扰能力较差。 <BR>本发明实施例一提供的方案在解决了小区边缘用户的同频干扰问题,提升了小区边缘用户的通信性能的同时,由于各小区边缘仅有异频网络覆盖,因此用户在接入网络时,可以自动驻留在异频的网络中,省却了基站侧判断的环节,可以节约用户接入网络的时间。本发明实施例一提供的方案还可以保证小区的总吞吐量,同时具有实现简单的优点。 <BR>实施例二、 <BR>与本发明实施例一基于同一发明构思,本发明实施例二提供一种基站,如图5所示为该基站的结构示意图,包括第一覆盖模块11和第二覆盖模块12,其中: <BR>第一覆盖模块11用于确定互相均无重叠的至少三个一级频段,在待覆盖区域的任意两个相邻小区中使用不同的一级频段进行覆盖,在所述待覆盖区域形成连续覆盖的第一层网络;第二覆盖模块12用于确定与所述至少三个一级频段均无重叠的一个二级频段,在所述待覆盖区域的至少一个小区的第一子区域内使用该二级频段进行覆盖,所述待覆盖区域的任意两个相邻小区中使用该二级频段进行覆盖的第一子区域无重叠,在所述待覆盖区域形成不连续覆盖的第二层网络。 <BR>该基站还包括第m覆盖模块,m=3,4......M,分别以13,14......1M来标识: <BR>第m覆盖模块,用于确定与已确定出的频段均无重叠的一个m级频段,在所述待覆盖区域的至少一个小区的第m‑1子区域内使用该m级频段进行覆盖,所述待覆盖区域的任意两个相邻小区使用该m级频段进行覆盖的第m‑1子区域无重叠,在所述待覆盖区域形成不连续覆盖的第m层网络。 <BR>基站中的第n覆盖模块,具体用于通过以下方法确定所述待覆盖区域第i个小区中第n层网络覆盖的子区域的面积,所述n为大于1的正整数: <BR><MATHS num="0002"><MATH><![CDATA[ <mrow><MSUBSUP><MI>S</MI> <MI>i</MI> <MI>n</MI> </MSUBSUP><MO>=</MO> <MSUBSUP><MI>S</MI> <MI>i</MI> <MN>1</MN> </MSUBSUP><MO>×</MO> <MSUP><MROW><MO>(</MO> <MFRAC><MSUBSUP><MI>T</MI> <MI>i</MI> <MI>α</MI> </MSUBSUP><MSUBSUP><MI>I</MI> <MI>i</MI> <MI>β</MI> </MSUBSUP></MFRAC><MO>)</MO> </MROW><MI>γ</MI> </MSUP></MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR>其中: <BR>为第i个小区的第n层网络的覆盖区域的面积; <BR>为第i个小区的第1层网络的覆盖区域的面积; <BR>Ti为第i个小区的总吞吐量; <BR>Ii为第i个小区受到的同频干扰; <BR>α,β,γ均为系数因子,用于调整相关因素对于覆盖区域的影响。 <BR>本实施例中,基站可以采用定向天线进行网络覆盖,以形成两层网络为例,如图6所示,每个基站可以用于实现三个小区的网络覆盖,假设每个基站对应的三个小区分别利用频点f1,f2,f3对应的不同的频段进行第一层网络覆盖,利用频点f4对应的频段进行第二层网络覆盖。每个基站可以根据网络实际情况确定f1、f2、f3三个频点信号的强度,在利用该基站进行网络覆盖的三个小区中的每个小区形成第一层网络覆盖,并可以根据现有频段情况发射f4频点的信号,保证该信号强度要低于三个小区中每个小区第一层网络所用频点的强度,f4频点的信号仅需覆盖小区的中心部分即可,以降低相邻小区之间产生同频干扰的可能性。具体的,可以通过调整相应参数,如调整频点发射功率和/或采用不同的天线电下倾角等方式,来保证基站在每个小区形成第一层网络和第二层网络所需的信号强度。 <BR>一个基站针对需要其进行覆盖的一个小区,需要能够支持两个以上载波,若基站能力仅支持单载波,则可以采用两个基站并联的方式,确保基站能够至少支持两个载波。基站的工作方式可以如图7(a)和图7(b)所示。 <BR>实施例三、 <BR>针对本发明实施例一提供的网络覆盖方法形成的分层网络,本发明实施例三提供一种接入分层网络的方法,如图8所示为该方法的步骤流程图,包括: <BR>步骤201、接入某一层网络。 <BR>本步骤具体包括:接收终端发起的接入请求,在该发起接入请求的终端仅位于第一层网络覆盖的区域时,将该终端接入第一层网络,在该终端位于第一层网络和任意一层非第一层网络共同覆盖的区域时,将该终端接入共同覆盖区域中的非第一层网络,在该终端位于至少三层网络共同覆盖的区域时,将该终端随机接入三层网络共同覆盖区域中的除第一层网络之外的一层网络。 <BR>具体的,可以根据三层网络共同覆盖区域中的各层网络当前的信号与干扰加噪声比(Signal&nbsp;to&nbsp;Interference&nbsp;plus&nbsp;Noise&nbsp;Ratio,SINR)或者根据当前各层网络的SINR及参考信号接收功率(Reference&nbsp;Signal&nbsp;Receiving&nbsp;Power,RSRP),将该终端随机接入三层网络共同覆盖区域中的除第一层网络之外的一层网络。 <BR>步骤202、进行网络层间切换。 <BR>根据当前终端接入的该层网络的网络负荷和/或终端的位置,将终端切换接入到其他层的网络。 <BR>在本实施例提供的接入网络的方案中,可以根据网络负荷和终端所在的位置情况,选择接入及驻留的网络。 <BR>实施例四、 <BR>本发明实施例四提供一种基站,如图9所示为该基站的结构示意图,包括接收模块21和接入模块22,其中: <BR>接收模块21用于接收终端发起的接入请求;接入模块22用于在该终端仅位于第一层网络覆盖的区域时,将该终端接入第一层网络,在该终端位于第一层网络和任意一层非第一层网络共同覆盖的区域时,将该终端接入共同覆盖区域中的非第一层网络,在该终端位于至少三层网络共同覆盖的区域时,将该终端随机接入三层网络共同覆盖区域中的除第一层网络之外的一层网络。 <BR>接入模块22具体用于根据三层网络共同覆盖区域中的各层网络当前的信号与干扰加噪声比SINR或者根据当前各层网络的SINR及参考信号接收功率RSRP,将该终端随机接入三层网络共同覆盖区域中的除第一层网络之外的一层网络。 <BR>该基站还包括切换模块23: <BR>切换模块23用于根据当前终端接入的该层网络的网络负荷和/或终端的位置,将终端切换接入到其他层的网络。 <BR>本实施例中提供的基站与实施例二中提供的基站可以为同一个基站。 <BR>显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。</p></div> </div> </div> </div> <div class="tempdiv cssnone" style="line-height:0px;height:0px; overflow:hidden;"> </div> <div id="page"> <div class="page"><img src='https://img.zhuanlichaxun.net/fileroot2/2018-9/13/2ee66cbd-d254-494f-a07d-f42a1fc53199/2ee66cbd-d254-494f-a07d-f42a1fc531991.gif' alt="网络覆盖方法、基站及接入网络的方法、基站.pdf_第1页" width='100%'/></div><div class="pageSize">第1页 / 共15页</div> <div class="page"><img src='https://img.zhuanlichaxun.net/fileroot2/2018-9/13/2ee66cbd-d254-494f-a07d-f42a1fc53199/2ee66cbd-d254-494f-a07d-f42a1fc531992.gif' alt="网络覆盖方法、基站及接入网络的方法、基站.pdf_第2页" width='100%'/></div><div class="pageSize">第2页 / 共15页</div> <div class="page"><img src='https://img.zhuanlichaxun.net/fileroot2/2018-9/13/2ee66cbd-d254-494f-a07d-f42a1fc53199/2ee66cbd-d254-494f-a07d-f42a1fc531993.gif' alt="网络覆盖方法、基站及接入网络的方法、基站.pdf_第3页" width='100%'/></div><div class="pageSize">第3页 / 共15页</div> </div> <div id="pageMore" class="btnmore" onclick="ShowSvg();">点击查看更多>></div> <div style="margin-top:20px; line-height:0px; height:0px; overflow:hidden;"> <div style=" font-size: 16px; background-color:#e5f0f7; font-weight: bold; text-indent:10px; line-height: 40px; height:40px; padding-bottom: 0px; margin-bottom:10px;">资源描述</div> <div class="detail-article prolistshowimg"> <p>《网络覆盖方法、基站及接入网络的方法、基站.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《网络覆盖方法、基站及接入网络的方法、基站.pdf(15页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。</p> <p >1、(10)申请公布号 CN 102883331 A (43)申请公布日 2013.01.16 C N 1 0 2 8 8 3 3 3 1 A *CN102883331A* (21)申请号 201110192627.8 (22)申请日 2011.07.11 H04W 16/18(2009.01) H04W 74/08(2009.01) (71)申请人中国移动通信集团北京有限公司 地址 100007 北京市东城区东直门南大街7 号 (72)发明人王文明 张志敏 石伟 李智伟 杜建凤 盛凌志 赵伟 刘桓 (74)专利代理机构北京同达信恒知识产权代理 有限公司 11291 代理人郭润湘 (54) 发明名。</p> <p >2、称 网络覆盖方法、基站及接入网络的方法、基站 (57) 摘要 本发明实施例提供一种网络覆盖方法、基站 及接入网络的方法、基站,包括:在进行网络覆盖 时,在利用异频组网的方式构建连续覆盖的第一 层网络的基础上,利用与第一层网络的各频段均 不相同的频段构建不连续覆盖的第二层同频网 络,从而在提升小区边缘用户的通信性能的同时, 还可以兼顾全网的吞吐量。本发明实施例还提供 了一种接入利用以上网络覆盖方案组成的网络的 方案。 (51)Int.Cl. 权利要求书3页 说明书6页 附图5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 3 页 说明书 6 页 附图 5 页 1/3页。</p> <p >3、 2 1.一种网络覆盖方法,其特征在于,该方法包括: 确定互相均无重叠的至少三个一级频段,在待覆盖区域的任意两个相邻小区中使用不 同的一级频段进行覆盖,在所述待覆盖区域形成连续覆盖的第一层网络; 确定与所述至少三个一级频段均无重叠的一个二级频段,在所述待覆盖区域的至少一 个小区的第一子区域内使用该二级频段进行覆盖,所述待覆盖区域的任意两个相邻小区中 使用该二级频段进行覆盖的第一子区域无重叠,在所述待覆盖区域形成不连续覆盖的第二 层网络。 2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述待覆盖区域形成不连续覆盖的第二 层网络之后,该方法还包括: 执行下列步骤,且每执行一次下列步骤,m值加1,直至m。</p> <p >4、值达到设定值M,结束下列步 骤的执行,m的初始值设定为3: 确定与已确定出的频段均无重叠的一个m级频段,在所述待覆盖区域的至少一个小区 的第m-1子区域内使用该m级频段进行覆盖,所述待覆盖区域的任意两个相邻小区使用该m 级频段进行覆盖的第m-1子区域无重叠,在所述待覆盖区域形成不连续覆盖的第m层网络。 3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,通过以下方法确定所述待覆盖区域第i个小 区中第n层网络覆盖的子区域的面积,所述n为大于1的正整数: 其中: 为第i个小区的第n层网络的覆盖区域的面积; 为第i个小区的第1层网络的覆盖区域的面积; T i 为第i个小区的总吞吐量; I i 为第i个小区受到的。</p> <p >5、同频干扰; ,均为系数因子,用于调整相关因素对于覆盖区域的影响。 4.一种基站,其特征在于,该基站包括: 第一覆盖模块,用于确定互相均无重叠的至少三个一级频段,在待覆盖区域的任意两 个相邻小区中使用不同的一级频段进行覆盖,在所述待覆盖区域形成连续覆盖的第一层网 络; 第二覆盖模块,用于确定与所述至少三个一级频段均无重叠的一个二级频段,在所述 待覆盖区域的至少一个小区的第一子区域内使用该二级频段进行覆盖,所述待覆盖区域的 任意两个相邻小区中使用该二级频段进行覆盖的第一子区域无重叠,在所述待覆盖区域形 成不连续覆盖的第二层网络。 5.如权利要求4所述的基站,其特征在于,该基站还包括第m覆盖模块,m。</p> <p >6、3, 4M: 第m覆盖模块,用于确定与已确定出的频段均无重叠的一个m级频段,在所述待覆盖区 域的至少一个小区的第m-1子区域内使用该m级频段进行覆盖,所述待覆盖区域的任意两 个相邻小区使用该m级频段进行覆盖的第m-1子区域无重叠,在所述待覆盖区域形成不连 续覆盖的第m层网络。 权 利 要 求 书CN 102883331 A 2/3页 3 6.如权利要求5所述的基站,其特征在于, 所述第n覆盖模块,具体用于通过以下方法确定所述待覆盖区域第i个小区中第n层 网络覆盖的子区域的面积,所述n为大于1的正整数: 其中: 为第i个小区的第n层网络的覆盖区域的面积; 为第i个小区的第1层网络的覆盖区域的面积。</p> <p >7、; T i 为第i个小区的总吞吐量; I i 为第i个小区受到的同频干扰; ,均为系数因子,用于调整相关因素对于覆盖区域的影响。 7.一种接入利用权利要求13任一所述的方法进行覆盖的网络的方法,其特征在于, 该方法包括: 接收终端发起的接入请求; 在该终端仅位于第一层网络覆盖的区域时,将该终端接入第一层网络,在该终端位于 第一层网络和任意一层非第一层网络共同覆盖的区域时,将该终端接入共同覆盖区域中的 非第一层网络,在该终端位于至少三层网络共同覆盖的区域时,将该终端随机接入三层网 络共同覆盖区域中的除第一层网络之外的一层网络。 8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,将终端接入网络之后,该方法还。</p> <p >8、包括: 根据当前终端接入的该层网络的网络负荷和/或终端的位置,将终端切换接入到其他 层的网络。 9.如权利要求7所述的方法,其特征在于,将该终端随机接入三层网络共同覆盖区域 中的除第一层网络之外的一层网络,具体包括: 根据三层网络共同覆盖区域中的各层网络当前的信号与干扰加噪声比SINR或者根据 当前各层网络的SINR及参考信号接收功率RSRP,将该终端随机接入三层网络共同覆盖区 域中的除第一层网络之外的一层网络。 10.一种基站,其特征在于,该基站包括: 接收模块,用于接收终端发起的接入请求; 接入模块,用于在该终端仅位于第一层网络覆盖的区域时,将该终端接入第一层网络, 在该终端位于第一层网络。</p> <p >9、和任意一层非第一层网络共同覆盖的区域时,将该终端接入共同 覆盖区域中的非第一层网络,在该终端位于至少三层网络共同覆盖的区域时,将该终端随 机接入三层网络共同覆盖区域中的除第一层网络之外的一层网络。 11.如权利要求10所述的基站,其特征在于,该基站还包括: 切换模块,用于根据当前终端接入的该层网络的网络负荷和/或终端的位置,将终端 切换接入到其他层的网络。 12.如权利要求10所述的基站,其特征在于, 所述接入模块,具体用于根据三层网络共同覆盖区域中的各层网络当前的信号与干扰 加噪声比SINR或者根据当前各层网络的SINR及参考信号接收功率RSRP,将该终端随机接 权 利 要 求 书CN 10。</p> <p >10、2883331 A 3/3页 4 入三层网络共同覆盖区域中的除第一层网络之外的一层网络。 权 利 要 求 书CN 102883331 A 1/6页 5 网络覆盖方法、 基站及接入网络的方法、 基站 技术领域 0001 本发明涉及移动通信领域,尤其涉及一种网络覆盖方法、基站及接入网络的方法、 基站。 背景技术 0002 根据第三代合作伙伴计划(third generation partnership project,3GPP)协议 规定,针对第三代移动通信技术(3rd-generation,3G)及后续的技术标准,如TD-SCDMA的 长期演进(TD-SCDMA Long Term Evolut。</p> <p >11、ion,TD-LTE)技术,网络的频率复用因子可以为1, 即网络可以实现全网同频组网,利用同频组网技术可以获得较高的频谱利用率。但是根据 现有的仿真结果,同频组网后,由于各相邻小区之间同频干扰的影响,在各小区边缘,用户 的通信性能下降严重,由此导致整个网络的通信性能受到影响。 0003 针对同频组网存在的同频干扰问题,现有技术提供了一种频率移位频率复用 (Frequency Shifted Frequency Reuse,FSFR)组网方案。在FSFR组网方案中,可以采用 如图1所示的频段划分方法,将该频段划分为部分重叠的各子频段,利用如图1所示的任意 一种频段划分方法划分出的各子频段可以组成。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>12、如图2所示的网络。 0004 FSFR组网方案的主要问题在于,组网后,在各相邻小区边缘处并非完全同频,因此 相比同频组网方案各小区边缘用户的通信性能有了一定的提高,但由于在各相邻小区边缘 处仍存在频率重叠,使得在各相邻小区边缘处仍然存在相邻小区频率碰撞的问题,各小区 边缘用户的通信性能仍然不能得到较好的保证。 发明内容 0005 本发明实施例提供一种网络覆盖方法、基站及接入网络的方法、基站,用于解决现 有技术中各小区边缘用户的通信性能较差的问题。 0006 一种网络覆盖方法,该方法包括: 0007 确定互相均无重叠的至少三个一级频段,在待覆盖区域的任意两个相邻小区中使 用不同的一级频段进行覆盖。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>13、,在所述待覆盖区域形成连续覆盖的第一层网络; 0008 确定与所述至少三个一级频段均无重叠的一个二级频段,在所述待覆盖区域的至 少一个小区的第一子区域内使用该二级频段进行覆盖,所述待覆盖区域的任意两个相邻小 区中使用该二级频段进行覆盖的第一子区域无重叠,在所述待覆盖区域形成不连续覆盖的 第二层网络。 0009 一种基站,该基站包括: 0010 第一覆盖模块,用于确定互相均无重叠的至少三个一级频段,在待覆盖区域的任 意两个相邻小区中使用不同的一级频段进行覆盖,在所述待覆盖区域形成连续覆盖的第一 层网络; 0011 第二覆盖模块,用于确定与所述至少三个一级频段均无重叠的一个二级频段,在 所述待覆盖。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>14、区域的至少一个小区的第一子区域内使用该二级频段进行覆盖,所述待覆盖区 说 明 书CN 102883331 A 2/6页 6 域的任意两个相邻小区中使用该二级频段进行覆盖的第一子区域无重叠,在所述待覆盖区 域形成不连续覆盖的第二层网络。 0012 一种接入网络的方法,该方法包括: 0013 接收终端发起的接入请求; 0014 在该终端仅位于第一层网络覆盖的区域时,将该终端接入第一层网络,在该终端 位于第一层网络和任意一层非第一层网络共同覆盖的区域时,将该终端接入共同覆盖区域 中的非第一层网络,在该终端位于至少三层网络共同覆盖的区域时,将该终端随机接入三 层网络共同覆盖区域中的除第一层网络之外的一。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>15、层网络。 0015 一种基站,该基站包括: 0016 接收模块,用于接收终端发起的接入请求; 0017 接入模块,用于在该终端仅位于第一层网络覆盖的区域时,将该终端接入第一层 网络,在该终端位于第一层网络和任意一层非第一层网络共同覆盖的区域时,将该终端接 入共同覆盖区域中的非第一层网络,在该终端位于至少三层网络共同覆盖的区域时,将该 终端随机接入三层网络共同覆盖区域中的除第一层网络之外的一层网络。 0018 根据本发明实施例提供的方案,在进行网络覆盖时,在利用异频组网的方式构建 连续覆盖的第一层网络的基础上,利用与第一层网络的各频段均不相同的频段构建不连续 覆盖的第二层同频网络,从而在提升小区。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>16、边缘用户的通信性能的同时,还可以兼顾全网的 吞吐量。本发明实施例还提供了一种接入利用以上网络覆盖方案组成的网络的方案。 附图说明 0019 图1为现有技术中FSFR组网方案中的频段划分方法示意图; 0020 图2为现有技术中利用FSFR组网方案组成的网络示意图; 0021 图3为本发明实施例一提供的一种网络覆盖方法的步骤流程图; 0022 图4(a)为本发明实施例一提供的通信系统频段划分方式示意图; 0023 图4(b)为本发明实施例一提供的通信系统频段划分方式示意图; 0024 图5为本发明实施例二提供的基站的结构示意图; 0025 图6为本发明实施例二提供的基站网络覆盖示意图; 0026 。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>17、图7(a)为本发明实施例二提供的基站工作方式示意图; 0027 图7(b)为本发明实施例二提供的基站工作方式示意图; 0028 图8为本发明实施例三提供的一种接入网络的方法的步骤流程图; 0029 图9为本发明实施例四提供的基站的结构示意图。 具体实施方式 0030 为了解决TD-LTE系统在组网过程中同频干扰问题,提升小区边缘用户通信性能, 保证整个网络的通信性能,本发明实施例提供一种基于同心圆架构的分层网网络策略,利 用异频组网的全覆盖网络附加不连续覆盖的同频网络的方式,在提升小区边缘用户的通信 性能的同时,兼顾全网的吞吐量,同时,利用本发明实施例提供的方案,还可以保证工程组 网的实现简单。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>18、。 0031 下面结合各实施例及附图对本发明技术方案进行说明。 说 明 书CN 102883331 A 3/6页 7 0032 实施例一、 0033 本发明实施例一提供一种网络覆盖方法,如图3所示为该方法的步骤流程图,包 括: 0034 步骤101、确定互相均无重叠的至少三个一级频段。 0035 步骤102、形成第一层网络。 0036 本步骤具体包括:在待覆盖区域的任意两个相邻小区中使用不同的一级频段进行 覆盖,在所述待覆盖区域形成连续覆盖的第一层网络。 0037 步骤103、确定与所述至少三个一级频段均无重叠的一个二级频段。 0038 步骤104、形成第二层网络。 0039 本步骤具体包括:。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>19、在所述待覆盖区域的至少一个小区的第一子区域内使用该二级 频段进行覆盖,所述待覆盖区域的任意两个相邻小区中使用该二级频段进行覆盖的第一子 区域无重叠,在所述待覆盖区域形成不连续覆盖的第二层网络。 0040 在形成第二层网络的基础上,为了进一步提高待覆盖区域的吞吐量,可以在待覆 盖区域进一步覆盖第三层、第四层第N层网络: 0041 步骤105、重复执行本步骤,且每执行一次本步骤,m值加1,直至m值达到设定值 M,结束本步骤的执行,m的初始值设定为3。 0042 确定与已确定出的频段均无重叠的一个m级频段,在所述待覆盖区域的至少一个 小区的第m-1子区域内使用该m级频段进行覆盖,所述待覆盖区域的任意。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>20、两个相邻小区使 用该m级频段进行覆盖的第m-1子区域无重叠,在所述待覆盖区域形成不连续覆盖的第m 层网络。 0043 针对每一个小区,第2N层网络中的任意一层网络覆盖的区域可以是完全重叠 的,也可以是部分重叠的,也可以是完全不重叠的。 0044 本实施例中,除了第一层网络完全覆盖待覆盖区域之外,待覆盖区域中,第2N 层网络均为不连续覆盖的网络,可以通过以下方法确定所述待覆盖区域第i个小区中第n 层网络覆盖的子区域的面积,所述n为大于1的正整数: 0045 0046 其中: 0047 为第i个小区的第n层网络的覆盖区域的面积; 0048 为第i个小区的第1层网络的覆盖区域的面积; 0049 T 。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>21、i 为第i个小区的总吞吐量; 0050 I i 为第i个小区受到的同频干扰; 0051 ,均为系数因子,用于调整相关因素对于覆盖区域的影响。 0052 为了避免相邻小区的同一层网络(第2N层网络中的任意一层网络)之间的同 频干扰,任意两个相邻小区中使用该同一层网络覆盖的区域之间无重叠。较优的,针对每个 小区,可以设置第2N层网络中的任意一层网络覆盖的区域的中心位于该小区的中心,从 而进一步降低相邻小区之间产生同频干扰的可能性。 0053 在本实施例中,用于进行各层网络覆盖的频段可以是从预先划分的通信系统频段 说 明 书CN 102883331 A 4/6页 8 中确定的。以待覆盖区域可用的通信。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>22、系统频段为25702620MHz为例,可以将该通信系统 频段划分为四个频段用于后续从中确定一级频段(3个)和二级频段(1个),划分出的四个 频段可以分别以频点f1,f2,f3,f4来标识,具体的,可以通过以下两种方式来进行频段划 分: 0054 第一种方式、 0055 如图4(a)所示,在待划分的通信系统频段25702620MHz两端各预留5MHz的保 护间隔,将25752615MHz均匀划分为4个频段(也可以不均匀划分),划分后,每个频点 标识的频段均为10MHz。后续可以将频点f1,f2,f3标识的频段作为一级频段,将频点f4 标识的频段作为二级频段。 0056 第二种方式、 0057 如。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>23、图4(b)所示,将待划分的通信系统频段25702620MHz划分为4个频段(也可 以均匀划分),划分后,频点f1,f2,f3标识的频段均为10MHz,频点f4标识的频段为20MHz。 后续可以将频点f1,f2,f3标识的频段作为一级频段,将频点f4标识的频段作为二级频段。 0058 在以上两种通信系统频段划分方式中,第一种划分方式预留了与其他系统的保护 带宽,相对第二种方式,对邻频系统的抗干扰能力较强,但总吞吐量较低;第二种方式划分 的通信系统频段为50MHz,相对于第一种方式,总吞吐量高,但对邻频系统的抗干扰能力较 差。 0059 本发明实施例一提供的方案在解决了小区边缘用户的同频干扰问题,。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>24、提升了小区 边缘用户的通信性能的同时,由于各小区边缘仅有异频网络覆盖,因此用户在接入网络时, 可以自动驻留在异频的网络中,省却了基站侧判断的环节,可以节约用户接入网络的时间。 本发明实施例一提供的方案还可以保证小区的总吞吐量,同时具有实现简单的优点。 0060 实施例二、 0061 与本发明实施例一基于同一发明构思,本发明实施例二提供一种基站,如图5所 示为该基站的结构示意图,包括第一覆盖模块11和第二覆盖模块12,其中: 0062 第一覆盖模块11用于确定互相均无重叠的至少三个一级频段,在待覆盖区域的 任意两个相邻小区中使用不同的一级频段进行覆盖,在所述待覆盖区域形成连续覆盖的第 一层网络;。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>25、第二覆盖模块12用于确定与所述至少三个一级频段均无重叠的一个二级频段, 在所述待覆盖区域的至少一个小区的第一子区域内使用该二级频段进行覆盖,所述待覆盖 区域的任意两个相邻小区中使用该二级频段进行覆盖的第一子区域无重叠,在所述待覆盖 区域形成不连续覆盖的第二层网络。 0063 该基站还包括第m覆盖模块,m3,4M,分别以13,141M来标识: 0064 第m覆盖模块,用于确定与已确定出的频段均无重叠的一个m级频段,在所述待覆 盖区域的至少一个小区的第m-1子区域内使用该m级频段进行覆盖,所述待覆盖区域的任 意两个相邻小区使用该m级频段进行覆盖的第m-1子区域无重叠,在所述待覆盖区域形成 不连续覆。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>26、盖的第m层网络。 0065 基站中的第n覆盖模块,具体用于通过以下方法确定所述待覆盖区域第i个小区 中第n层网络覆盖的子区域的面积,所述n为大于1的正整数: 说 明 书CN 102883331 A 5/6页 9 0066 0067 其中: 0068 为第i个小区的第n层网络的覆盖区域的面积; 0069 为第i个小区的第1层网络的覆盖区域的面积; 0070 T i 为第i个小区的总吞吐量; 0071 I i 为第i个小区受到的同频干扰; 0072 ,均为系数因子,用于调整相关因素对于覆盖区域的影响。 0073 本实施例中,基站可以采用定向天线进行网络覆盖,以形成两层网络为例,如图6 所示,每个基。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>27、站可以用于实现三个小区的网络覆盖,假设每个基站对应的三个小区分别利 用频点f1,f2,f3对应的不同的频段进行第一层网络覆盖,利用频点f4对应的频段进行第 二层网络覆盖。每个基站可以根据网络实际情况确定f1、f2、f3三个频点信号的强度,在 利用该基站进行网络覆盖的三个小区中的每个小区形成第一层网络覆盖,并可以根据现有 频段情况发射f4频点的信号,保证该信号强度要低于三个小区中每个小区第一层网络所 用频点的强度,f4频点的信号仅需覆盖小区的中心部分即可,以降低相邻小区之间产生同 频干扰的可能性。具体的,可以通过调整相应参数,如调整频点发射功率和/或采用不同的 天线电下倾角等方式,来保证基站在每。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>28、个小区形成第一层网络和第二层网络所需的信号强 度。 0074 一个基站针对需要其进行覆盖的一个小区,需要能够支持两个以上载波,若基站 能力仅支持单载波,则可以采用两个基站并联的方式,确保基站能够至少支持两个载波。基 站的工作方式可以如图7(a)和图7(b)所示。 0075 实施例三、 0076 针对本发明实施例一提供的网络覆盖方法形成的分层网络,本发明实施例三提供 一种接入分层网络的方法,如图8所示为该方法的步骤流程图,包括: 0077 步骤201、接入某一层网络。 0078 本步骤具体包括:接收终端发起的接入请求,在该发起接入请求的终端仅位于第 一层网络覆盖的区域时,将该终端接入第一层网络,。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>29、在该终端位于第一层网络和任意一层 非第一层网络共同覆盖的区域时,将该终端接入共同覆盖区域中的非第一层网络,在该终 端位于至少三层网络共同覆盖的区域时,将该终端随机接入三层网络共同覆盖区域中的除 第一层网络之外的一层网络。 0079 具体的,可以根据三层网络共同覆盖区域中的各层网络当前的信号与干扰加噪声 比(Signal to Interference plus Noise Ratio,SINR)或者根据当前各层网络的SINR及 参考信号接收功率(Reference Signal Receiving Power,RSRP),将该终端随机接入三层 网络共同覆盖区域中的除第一层网络之外的一层网络。 。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>30、0080 步骤202、进行网络层间切换。 0081 根据当前终端接入的该层网络的网络负荷和/或终端的位置,将终端切换接入到 其他层的网络。 0082 在本实施例提供的接入网络的方案中,可以根据网络负荷和终端所在的位置情 说 明 书CN 102883331 A 6/6页 10 况,选择接入及驻留的网络。 0083 实施例四、 0084 本发明实施例四提供一种基站,如图9所示为该基站的结构示意图,包括接收模 块21和接入模块22,其中: 0085 接收模块21用于接收终端发起的接入请求;接入模块22用于在该终端仅位于第 一层网络覆盖的区域时,将该终端接入第一层网络,在该终端位于第一层网络和任意一层。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>31、 非第一层网络共同覆盖的区域时,将该终端接入共同覆盖区域中的非第一层网络,在该终 端位于至少三层网络共同覆盖的区域时,将该终端随机接入三层网络共同覆盖区域中的除 第一层网络之外的一层网络。 0086 接入模块22具体用于根据三层网络共同覆盖区域中的各层网络当前的信号与干 扰加噪声比SINR或者根据当前各层网络的SINR及参考信号接收功率RSRP,将该终端随机 接入三层网络共同覆盖区域中的除第一层网络之外的一层网络。 0087 该基站还包括切换模块23: 0088 切换模块23用于根据当前终端接入的该层网络的网络负荷和/或终端的位置,将 终端切换接入到其他层的网络。 0089 本实施例中提供的基。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>32、站与实施例二中提供的基站可以为同一个基站。 0090 显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精 神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围 之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。 说 明 书CN 102883331 A 10 1/5页 11 图1 图2 说 明 书 附 图CN 102883331 A 11 2/5页 12 图3 说 明 书 附 图CN 102883331 A 12 3/5页 13 图4(a) 图4(b) 图5 说 明 书 附 图CN 102883331 A 13 4/5页 14 图6 图7(a) 图7(b) 说 明 书 附 图CN 102883331 A 14 5/5页 15 图8 图9 说 明 书 附 图CN 102883331 A 15 。</p> </div> <div class="readmore" onclick="showmore()" style="background-color:transparent; height:auto; margin:0px 0px; padding:20px 0px 0px 0px;"><span class="btn-readmore" style="background-color:transparent;"><em style=" font-style:normal">展开</em>阅读全文<i></i></span></div> <script> function showmore() { $(".readmore").hide(); $(".detail-article").css({ "height":"auto", "overflow": "hidden" }); } $(document).ready(function() { var dh = $(".detail-article").height(); if(dh >100) { $(".detail-article").css({ "height":"100px", "overflow": "hidden" }); } else { $(".readmore").hide(); } }); </script> </div> <script> var defaultShowPage = parseInt("3"); var id = "4329796"; var total_page = "15"; var mfull = false; var mshow = false; function DownLoad() { window.location.href='https://m.zhuanlichaxun.net/d-4329796.html'; } function relate() { var reltop = $('#relate').offset().top-50; $("html,body").animate({ scrollTop: reltop }, 500); } </script> <script> var pre = "https://img.zhuanlichaxun.net/fileroot2/2018-9/13/2ee66cbd-d254-494f-a07d-f42a1fc53199/2ee66cbd-d254-494f-a07d-f42a1fc53199"; 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