[发明专利]一种远端干扰距离的确定方法和设备有效
申请号: | 201210006435.8 | 申请日: | 2012-01-10 |
公开(公告)号: | CN102595471A | 公开(公告)日: | 2012-07-18 |
发明(设计)人: | 董文佳;陈艳霞;李琼 | 申请(专利权)人: | 电信科学技术研究院 |
主分类号: | H04W24/08 | 分类号: | H04W24/08;H04W88/08 |
代理公司: | 北京鑫媛睿博知识产权代理有限公司 11297 | 代理人: | 龚家骅 |
地址: | 100191*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 远端 干扰 距离 确定 方法 设备 | ||
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其是涉及了一种远端干扰距离的确定方法和设备。
背景技术
TD-LTE(TD-SCDMA Long Term Evolution,时分同步码分多址长期演进)系统采用时分双工模式,不同基站间需要保持同步。在远端基站达到一定的高度级别,且存在“低空大气波导”现象(此时近似于自由空间传播,信号可绕过地平面实现超视距传输)的情况下,干扰基站在常规下行子帧和DwPTS(Downlink Pilot Time Slot,下行导频时隙)中大功率发射的下行信号,经过传播时延后可能在受扰基站的UpPTS(Uplink Pilot Time Slot,上行导频时隙)到达,从而对受扰基站的UpPTS、甚至是对上行业务数据的接收产生影响。如图1所示,为TD-LTE远端干扰场景的示意图,在图1中仅用一个基站的下行信号表示了远端干扰,但在实际环境中远端干扰可能是位置相近的一簇基站共同作用的结果,即干扰信号可以是多个基站的下行信号的混叠。
如图2所示,为TD-LTE系统中采用TYPE2(类型2)的TDD(Time Division Duplexing,时分双工)帧结构(5ms转换间隔),该帧结构的特殊子帧包括三个特殊时隙:DwPTS、GP(保护时隙)和UpPTS;DwPTS传输小区下行同步信号中的PS S(Primary Synchronization Signal,主同步信号),PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel,物理控制格式指示信道)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)、PHICH(Physical HARQ Indication Channel,物理混合自动重传指示信道)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel,物理下行共享信道)等;UpPTS传输PRACH(Packet Random Access Channel,分组随机接入信道)以及SRS(Sounding Reference Signal,监测参考信号),不能传输PUSCH(Physical Uplink Shared Channel,物理上行共享信道)及PUCCH(Physical Uplink Control Channel,物理上行控制信道);GP是DwPTS和UpPTS之间的保护时间间隔,主要是为了避免由于多径延迟造成的DwPTS中的数据对UpPTS中数据的干扰。
为了支持不同尺寸的小区半径,TD-LTE系统中提供了多种特殊子帧的长度配置选项,即3个特殊时隙的长度是灵活可配的,如表1所示,为特殊子帧的配置格式;例如,在常规CP(Cyclic Prefix,循环前缀)下,对应于最短GP长度的特殊子帧配置为DwPTS∶GP∶UpPTS=11∶1∶2或DwPTS∶GP∶UpPTS=12∶1∶1;对应于最长GP长度的特殊子帧配置为DwPTS∶GP∶UpPTS=3∶10∶1。
表1
在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术中至少存在以下问题:
在TD-LTE系统的应用初期,布网重点考虑的是热点覆盖,远端干扰现象不会很突出,因此,现有技术中还没有针对远端干扰距离的确定方法。
发明内容
本发明实施例提供一种远端干扰距离的确定方法和设备,以测量远端干扰源与基站设备之间的远端干扰距离。
为了达到上述目的,本发明实施例提供一种远端干扰距离的确定方法,包括:
基站设备获得远端干扰信号的功率;
所述基站设备根据所述远端干扰信号的功率的拖尾开始位置信息以及拖尾结束位置信息确定远端干扰源与所述基站设备之间的远端干扰距离。
本发明实施例提供一种基站设备,包括:
获取模块,用于获得远端干扰信号的功率;
确定模块,用于根据所述远端干扰信号的功率的拖尾开始位置信息以及拖尾结束位置信息确定远端干扰源与基站设备之间的远端干扰距离。
与现有技术相比,本发明实施例至少具有以下优点:
本发明实施例中,在判断存在远端干扰的情况下,可以测量出远端干扰源与基站设备之间的远端干扰距离,继而可以辅助定位远端干扰小区簇,便于对干扰小区采取相应的措施来规避远端干扰的影响。
附图说明
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