[發(fā)明專利]上下行配比切換的方法和基站有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201210328417.1 | 申請日: | 2012-09-07 |
| 公開(公告)號: | CN103686879A | 公開(公告)日: | 2014-03-26 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 韓波 | 申請(專利權(quán))人: | 華為技術(shù)有限公司 |
| 主分類號: | H04W36/00 | 分類號: | H04W36/00 |
| 代理公司: | 北京龍雙利達(dá)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11329 | 代理人: | 毛威;張亮 |
| 地址: | 518129 廣東*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 下行 配比 切換 方法 基站 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及通信領(lǐng)域,并且更具體地,涉及上下行配比切換的方法和基站。
背景技術(shù)
長期演進(jìn)(Long?Term?Evolution,簡稱為“LTE”)技術(shù)從制式上可分為時分雙工(Time?Division?Duplex,簡稱為“TDD”)模式和頻分雙工(Frequency?Division?Duplex,簡稱為“FDD”)模式。TDD模式是指上下行鏈路使用同一個工作頻帶,在不同的時間間隔上進(jìn)行上下行信號的傳輸,上下行之間有保護(hù)間隔;FDD模式則指上下行鏈路使用不同的工作頻帶,可以再同一個時刻在不同的頻率載波上進(jìn)行上下行信號的傳輸,上下行之間有保護(hù)帶寬。常見的TDD系統(tǒng)包括3G的時分同步碼分多址(Time?Division-Synchronous?Code?Division?Multiple?Access,簡稱為“TD-SCDMA”)系統(tǒng)和4G的時分-LTE(Time?Division-LTE,簡稱為“TD-LTE”)系統(tǒng)。
TDD中一個無線幀長度為10ms,包含特殊子幀和常規(guī)子幀兩類共10個子幀,每個子幀為1ms。特殊子幀分為3個時隙:下行導(dǎo)頻時隙(Downlink?Pilot?Time?Slot,簡稱為“DwPTS”)、主保護(hù)時隙(Guard?Period,簡稱為“GP”)和上行導(dǎo)頻時隙(Uplink?Pilot?Time?Slot,簡稱為“UpPTS”),其中DwPTS用于傳輸主同步信號(Primary?Synchronization?Signal,簡稱為“PSS”)/物理下行控制信道(Physical?Downlink?Control?Channel,簡稱為“PDCCH”)/物理HARQ指示信道(Physical?Hybrid?ARQ?Indicator?Channel,簡稱為“PHICH”)/物理控制格式指示信道(Physical?Control?Format?Indicator?Channel,簡稱為“PCFICH”)/物理下行共享信道(Physical?Downlink?Shared?Channel,簡稱為“PDSCH”)等,GP用于下行和上行之間的保護(hù)間隔,UpPTS用于傳輸探測參考信號(Sounding?Reference?Signal,簡稱為“SRS”)/物理隨機(jī)接入信道(Physical?Random?Access?Channel,簡稱為“PRACH”)。常規(guī)子幀包括上行子幀和下行子幀,用于傳輸上行/下行控制信令和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。其中,在一個無線幀中,可以在子幀#1和子幀#6配置兩個特殊子幀,子幀#0和子幀#5以及特殊子幀中的DwPTS時隙總是用作下行傳輸,子幀#2以及特殊子幀中的UpPTS時隙總是用于上行傳輸,其他子幀可以依據(jù)需要配置而用作上行傳輸或者下行傳輸。
上行和下行的時隙劃分通常是固定的,通常是在網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃過程中根據(jù)小區(qū)的類型和大致的業(yè)務(wù)比例確定上下行時隙比例劃分并保持不變,配比方式通過系統(tǒng)消息在小區(qū)中廣播,接入的用戶設(shè)備(User?Equipment,簡稱為“UE”)通過接收廣播消息而且使得UE的子幀配置和小區(qū)保持一致。通常情況下需要保持各個鄰區(qū)間配比一致,否則干擾的問題將會非常致命,導(dǎo)致小區(qū)之間干擾劇烈,不能正確工作。而在切換配比后不影響本區(qū)及鄰區(qū)的業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量(Quality?of?Service,簡稱為“QoS”)情況下,最大程度的使得當(dāng)前上下行配比與當(dāng)前業(yè)務(wù)量相匹配,能使小區(qū)的容量獲得增益。
無線回傳(Wireless?Backhual)技術(shù)是一種無線回程技術(shù),低成本的解決了基站的回程難題,回傳基站(Backhual?eNodeB,簡稱為“BeNB”)和回傳UE(Backhual?UE,簡稱為“BUE”)作為回傳的網(wǎng)元,對核心網(wǎng)、基站、UE來說都是透明的,起到將UE的信號無線回傳到核心網(wǎng)的功能,避免從基站有線部署到核心網(wǎng)的措施,大大減輕了施工費(fèi)用及建設(shè)周期。也使得基站的布放更加靈活。由于用無線回傳系統(tǒng)做回傳,應(yīng)用場景在于覆蓋與增強(qiáng),同頻鄰區(qū)數(shù)量不多,且BUE和BeNB使用定向天線,干擾不會像宏站一樣強(qiáng)烈,這使得在回傳網(wǎng)絡(luò)上使用動態(tài)配比有了很強(qiáng)的可行性。
干擾問題是導(dǎo)致目前小區(qū)間不能不同配比的關(guān)鍵因素,已有方案是將不同方向的子幀設(shè)置為空子幀,從而避免干擾。這種方式對業(yè)務(wù)量影響很大,配比適應(yīng)的的目的就是提高整個系統(tǒng)的性能,如果采用空子幀的話,與目的相違,不能提高整個系統(tǒng)的性能,并且,如果是配比高頻率的切換,需要大量信令開銷去通知鄰區(qū)設(shè)置空子幀,另外,由于X2口信令延遲可能大于動態(tài)切換的周期,很難保證實(shí)時性。
發(fā)明內(nèi)容
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