[发明专利]一种载波聚合场景下载波资源规划方法有效

专利信息
申请号: 201210019310.9 申请日: 2012-01-20
公开(公告)号: CN103220719A 公开(公告)日: 2013-07-24
发明(设计)人: 马慧生;沈霞;焦秉立;黄安鹏;吕征南 申请(专利权)人: 普天信息技术研究院有限公司
主分类号: H04W28/08 分类号: H04W28/08;H04W72/08
代理公司: 北京德琦知识产权代理有限公司 11018 代理人: 牛峥;王丽琴
地址: 100080 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 载波 聚合 场景 资源 规划 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及移动通信技术领域,尤其涉及载波聚合(CA,Carrier Aggregation)技术,特别涉及一种载波聚合场景下载波资源规划方法。

背景技术

载波聚合(CA,Carrier Aggregation)技术是LTE-A提出的相对LTE演进的关键技术之一,是将多个非连续或连续的频段聚合在一起的技术。聚合的每一个频段被称为成员载波(CC,Component Carrier)。在3GPP TS 36.300中定义了5种CA部署场景,如图1a至图1e所示。

图1a所示部署场景中,频段F1和F2提供相同的小区覆盖。该部署场景一般应用在F1和F2处于相同的频带的情况下,如2GHz,800MHz等。在F1和F2覆盖重叠区域支持CA。图1b所示部署场景中,频段F2与F1的波束方向相同。频段F2相比F1,由于路径损耗较高提供小范围的覆盖。F1主要用于提供可靠的覆盖,而F2主要用于提高吞吐量。该部署场景一般应用在F1和F2处于不同的频带的情况下,如F1={800MHz,2GHz},F2={3.5GHz}等。在F1和F2覆盖重叠区域支持CA。图1c所示部署场景中,频段F2的中心波束指向频段F1的波束边界,以提高小区边缘的吞吐量。该部署场景一般应用在F1和F2处于不同的频带的情况下,如F1={800MHz,2GHz},F2={3.5GHz}等。在F1和F2覆盖重叠区域支持CA。图1d所示场景中,频段F1提供宏小区覆盖,而射频拉远站点(RRHs)利用频段F2提供热点区域的覆盖。该部署场景一般应用在F1和F2处于不同的频带的情况下,如F1={800MHz,2GHz},F2={3.5GHz}等。在F1和F2覆盖重叠区域支持CA。图1e所示部署场景与图2所示部署场景相似,不同之处在于:在图1b所示部署场景的基础上使用频率选择性复用器,复用频段F2的部分载波以扩展其覆盖范围。在F1和F2覆盖重叠区域支持CA。

以上所示各个场景中,相邻小区所使用的频带相同,因此均为同频组网。对于同频组网,相邻小区之间都可以使用全部的系统带宽,频带利用率远高于异频组网,但是小区间干扰会成为影响整体吞吐量的关键因素。在基于正交频分复用(OFDM)技术的蜂窝无线通信系统中,小区内用户通过频分复用实现信号的正交以解决小区内干扰的问题;但是作为代价,同频组网会带来较强的小区间干扰。因此如何降低小区间干扰,成为同频组网的无线通信系统中的一个重要研究课题。为了保证频谱传输效率,改善小区中用户性能,同频组网都采用相对复杂的小区间干扰协调来抑制小区间干扰。

现有的抑制同频干扰的频率规划方案主要有以下几种:

方案1:N频点组网方法:提供了一种N频点组网方法,包括以下步骤:调整辅载频的发射功率,使辅载频的发射功率小于同一小区内主载频的发射功率,若相邻小区的辅载频覆盖区域衔接,则进一步控制辅载频的覆盖范围使覆盖衔接区域的辅载频异频。上述N频点组网方法还包括:控制辅载频的发射角度,使辅载频的发射角度小于同一小区内主载频的发射角度。

方案2:用于OFDMA系统的组网方法,包括以下步骤:对OFDMA系统覆盖的小区(扇区)进行频率规划,在小区(扇区)间采用频率复用因子为1的软频率复用方式,将每个小区(扇区)划分为多个区域,将不同频率资源分配给不同区域内的用户并对小区(扇区)之间频率资源的分配方式进行协调;对各个区域进行功率规划,将基站总功率分为两部分,一部分用于路径损耗补偿,一部分用于功率注水,并根据一定准则判断各个区域路径损耗补偿功率的比例以及注水功率的比例。

方案3:一种正交频分复用系统频率规划的方法,包括:(a)将正交频分复用系统中可用频谱资源分成(基站数N×每基站扇区数S)组载波/子信道;(b)确定各个基站中每个扇区复用的N个载波/子信道,并确定上述的载波/子信道在对应扇区的优先级,且同一基站不同扇区内的相同载波/子信道的优先级不同;(c)根据各个扇区的实际业务量,按照优先级高低顺序分配可以使用的载波/子信道。

方案4:一种TDD方式下利用辅助基站进行频率规划的方法,包括以下步骤:(1)辅助基站接收控制台命令;(2)该辅助基站在TDD发射时隙打开接收机;(3)如果整个系统频段内还有未扫描频点,设置该辅助基站的工作频率为系统频段内一个未扫描频点,接收其它基站的信号;(4)计算该辅助基站接收到的信号和其它基站发射的信号的相关系数、其它基站的发射功率和信噪比、其它基站与该辅助基站之间的距离以及其它基站的方向;(5)判断该频点是否已经分配;(6)该辅助基站根据接收信号判断是否有干扰存在及干扰方向。

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