[發(fā)明專利]一種LTE系統(tǒng)的負(fù)荷控制方法、裝置和系統(tǒng)有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 200910081171.0 | 申請(qǐng)日: | 2009-04-03 |
| 公開(公告)號(hào): | CN101854665A | 公開(公告)日: | 2010-10-06 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 朱志球;秦飛 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 大唐移動(dòng)通信設(shè)備有限公司 |
| 主分類號(hào): | H04W28/08 | 分類號(hào): | H04W28/08;H04W28/14 |
| 代理公司: | 北京德琦知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11018 | 代理人: | 謝安昆;宋志強(qiáng) |
| 地址: | 100083*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 lte 系統(tǒng) 負(fù)荷 控制 方法 裝置 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及移動(dòng)通信技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種長期演進(jìn)項(xiàng)目(Long?TermEvolution,LTE)系統(tǒng)的負(fù)荷控制方法和裝置。
背景技術(shù)
在LTE和LTE-A中,通過引入網(wǎng)絡(luò)自組織的機(jī)制,減少網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和操作維護(hù)的人工參與,降低網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和運(yùn)營成本。正是在這樣的背景下,E-UTRA系統(tǒng)的SON特性作為3GPP一個(gè)工作議題進(jìn)行研究。SON技術(shù)包括了自配置、自優(yōu)化和自治愈,自優(yōu)化是其中一項(xiàng)重要特性。
在LTE系統(tǒng)中,通過接納算法保證各小區(qū)的實(shí)際負(fù)荷水平在預(yù)先設(shè)定的負(fù)荷門限值內(nèi)。若接納算法及接納參數(shù)足夠精確,從理論上來說是不需要進(jìn)行負(fù)荷控制或小區(qū)間負(fù)荷均衡的;但是實(shí)際系統(tǒng)中,由于系統(tǒng)的實(shí)際狀態(tài)是動(dòng)態(tài)變化的,接納算法及接納參數(shù)并不一定能完全跟得上系統(tǒng)的變化,因此通常是需要進(jìn)行系統(tǒng)負(fù)荷控制的。在LTE系統(tǒng)中,通常通過設(shè)計(jì)合理的接納算法實(shí)現(xiàn)對(duì)各小區(qū)負(fù)荷的控制,使得各小區(qū)的負(fù)荷水平維持在其可接受的負(fù)荷范圍之內(nèi)。在系統(tǒng)的運(yùn)行中,通過負(fù)荷均衡算法來解決各小區(qū)業(yè)務(wù)負(fù)荷分布不均勻的情況。其中負(fù)荷均衡通常是通過修改切換和小區(qū)重選參數(shù)實(shí)現(xiàn)的。
下面以負(fù)荷擁塞控制為例,描述LTE現(xiàn)有的負(fù)荷控制方案。負(fù)荷擁塞控制裝置的實(shí)現(xiàn)方案如圖1所示,通常包括以下幾個(gè)模塊:
擁塞判斷模塊101:根據(jù)預(yù)先設(shè)計(jì)的負(fù)荷擁塞準(zhǔn)則,以及測量單元1得到的測量參數(shù)判斷當(dāng)前小區(qū)是否發(fā)生擁塞;
決策模塊102:若當(dāng)前小區(qū)發(fā)生了擁塞,根據(jù)預(yù)先設(shè)計(jì)的規(guī)則進(jìn)行擁塞處理決策,常用的擁塞處理規(guī)則有修改小區(qū)的切換參數(shù)和小區(qū)重選參數(shù)(如,修改小區(qū)個(gè)性偏移參數(shù))、拒絕新業(yè)務(wù)的接納等等;決策模塊102作出的處理決策觸發(fā)測量單元2對(duì)小區(qū)的擁塞狀況進(jìn)行測量;
擁塞恢復(fù)處理模塊103:當(dāng)系統(tǒng)恢復(fù)到正常狀態(tài)時(shí),通過相應(yīng)的策略進(jìn)行擁塞恢復(fù)處理,以更好的為小區(qū)內(nèi)各用戶提供服務(wù)。
決策執(zhí)行模塊104,用于根據(jù)所述決策模塊102作出的擁塞處理決策對(duì)相應(yīng)的小區(qū)執(zhí)行相關(guān)操作。
在LTE系統(tǒng)中,系統(tǒng)的負(fù)荷水平實(shí)際上直接對(duì)應(yīng)著系統(tǒng)的干擾水平:系統(tǒng)負(fù)荷越大,則其干擾通常也越大;系統(tǒng)負(fù)荷越小,其干擾通常也越小。由于LTE系統(tǒng)下行傳輸采用正交頻分復(fù)用(Orthogonal?Frequency?DivisionMultiplexing,OFDM)技術(shù),上行傳輸采用了單載波頻分多址(Single?Carrier-Frequency?Division?Multiple?Access,SC-FDMA)技術(shù),在LTE系統(tǒng)中,各小區(qū)的干擾主要來自小區(qū)內(nèi)的熱噪聲和小區(qū)之間的干擾。可根據(jù)定義的測量量接收干擾功率(Received?Interference?Power)和熱噪聲功率(ThermalNoise?Power)來確定上行系統(tǒng)中各個(gè)物理資源塊(Physical?Resource?Block,PRB)上的干擾水平。其中根據(jù)接收干擾功率和熱噪聲功率確定的各PRB上的干擾水平實(shí)際上等效于該P(yáng)RB上的干擾熱噪比(Interference?overThermal,IoT)水平。對(duì)于LTE系統(tǒng)而言,若上行系統(tǒng)干擾容限或上行期望IoT設(shè)置得太低,則系統(tǒng)的容量將很小,但是覆蓋半徑會(huì)更大;若上行系統(tǒng)干擾容限或上行期望IoT設(shè)置得過高,則系統(tǒng)容量較高,但是邊緣速率不能得到保證,且系統(tǒng)容易不穩(wěn)定,因此通常要求上行系統(tǒng)干擾容限或系統(tǒng)上行期望IoT在一定的范圍之內(nèi)(如,3dB~10dB),以在保證系統(tǒng)穩(wěn)定工作的前提下盡可能的提供更大的容量。
現(xiàn)有的LTE系統(tǒng)中的負(fù)荷控制算法大多考慮的是一段時(shí)間內(nèi)系統(tǒng)用戶滿意度等性能指標(biāo),尚沒有考慮系統(tǒng)干擾水平的相關(guān)因素,則可能存在以下情況:
1、負(fù)荷控制的靈敏度較差:由于通常的方案需要在較長時(shí)間內(nèi)統(tǒng)計(jì)用戶滿意度、頻譜效率等性能指標(biāo),以上這些指標(biāo)均需要較長時(shí)間的統(tǒng)計(jì)才能反映當(dāng)前系統(tǒng)/小區(qū)的實(shí)際負(fù)荷水平,相比之下,基站可以實(shí)時(shí)測量小區(qū)的干擾水平;
2、負(fù)荷控制決策不一定正確:由于沒有考慮到系統(tǒng)干擾水平與干擾容限要求,因此,當(dāng)以上要求設(shè)置得不合理時(shí),通常的負(fù)荷控制算法無法發(fā)現(xiàn)該問題,因此不能作出較佳的決策。
發(fā)明內(nèi)容
有鑒于此,本發(fā)明的目的在于,提出一種LTE系統(tǒng)的負(fù)荷控制方法、裝置和系統(tǒng),可以及時(shí)進(jìn)行負(fù)荷控制,解決由于干擾容限或負(fù)荷門限設(shè)置得不合適造成的系統(tǒng)性能不佳的問題。
所述LTE系統(tǒng)的負(fù)荷控制方法包括如下步驟:
判斷LTE系統(tǒng)的小區(qū)是否處于覆蓋受限的狀態(tài)或容量受限的狀態(tài);
降低處于覆蓋受限狀態(tài)的小區(qū)的系統(tǒng)負(fù)荷,和/或提高處于容量受限狀態(tài)的小區(qū)的系統(tǒng)負(fù)荷。
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