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協同多小區幹擾抑制的方法、系統及裝置的製作方法

2023-11-11 13:17:37 4

專利名稱:協同多小區幹擾抑制的方法、系統及裝置的製作方法
技術領域:
本發明涉及通信技術領域,特別涉及一種協同多小區幹擾抑制的方法、系統及裝置。
背景技術:
為了提高小區邊緣吞吐量和小區平均吞吐量,目前提出了一種多點協同傳輸技 術。LTE系統(Long Term Evolution,長期演進)支持下行的波束賦形傳輸。所謂波束賦 形,即基站根據終端反饋上來的信道信息或者基站估計出的信道信息,在發端每個物理天 線上引入不同的加權值,使發射到每個用戶的信號可以集中在一個較窄的波束範圍內。這 樣一方面可以增強用戶的接收信噪比,另一方面由於發射的能量集中在較窄的一個方向角 度之內,因此對在此方向之外其他用戶的幹擾也會減小。 現有技術存在的缺點是,現有的波束賦形技術僅控制對本小區內的其他終端用戶 的影響,而未考慮在該小區邊界的歸屬於其他小區的終端,因此會對在本小區邊界上的歸 屬於其他小區的終端造成的幹擾仍十分嚴重。

發明內容
本發明的目的旨在至少解決上述技術缺陷之一,特別是解決現有波束賦形技術對 處於本小區邊界上歸屬於其他小區的終端產生嚴重幹擾的技術缺陷。 為達到上述目的,本發明一方提出一種協同多小區幹擾抑制的方法,其特徵在於, 包括以下步驟網絡側設備確定終端的方向信息,並根據所述終端的相鄰小區共享的調度 信息和方向信息確定歸屬於其他相鄰小區的相鄰終端的方向信息;所述網絡側設備根據所 述終端的方向信息和所述相鄰終端的方向信息,及預設的幹擾約束值計算對所述終端的波 束賦形加權向量,所述預設的幹擾約束值與所述相鄰終端相關;所述網絡側設備根據計算 的波束賦形加權向量向所述終端發送數據或接收所述終端發送的數據。
作為本發明的一個實施例,還包括各個小區確定本小區終端的方向信息;所述
各個小區將本小區終端的方向信息和調度信息共享給與其相鄰的相鄰小區。 作為本發明的一個實施例,所述網絡側設備確定所述終端的方向信息包括所述
各個小區接收所述終端發送的上行導頻信號,並根據所述上行導頻信號獲取所述終端在各
個小區內的方向信息,並上報給所述網絡側設備。 作為本發明的一個實施例,所述幹擾約束值通過下述步驟確定各個小區獨立根
據網絡整體要求及本小區服務終端的性能指標要求確定本小區的所述幹擾約束值。
作為本發明的一個實施例,所述幹擾約束值通過下述步驟確定通過網絡優化各
個小區聯合確定所述幹擾約束值。 作為本發明的一個實施例,還包括所述網絡側設備向所述終端發送控制信令指 示發送至所述終端的數據所佔用的時頻域資源。 作為本發明的一個實施例,在攜帶發送至所述終端的數據的時頻資源塊中包含有
4所述終端用於解調數據的專用導頻。 作為本發明的一個實施例,所述專用導頻的賦形加權向量與所述時頻資源塊內數 據的賦形加權向量相同。 在上述實施例中,所述網絡側設備為所述終端的歸屬基站,或協同小區的基站,或 所述基站所屬的移動管理實體匪E。 本發明另一方面還提出一種協同多小區幹擾抑制的系統,包括網絡側設備和終 端,所述網絡側設備,用於確定終端的方向信息,並根據所述終端的相鄰小區共享的調度信 息和方向信息確定歸屬於其他相鄰小區的相鄰終端的方向信息,以及根據所述終端的方向 信息和所述相鄰終端的方向信息,及預設的幹擾約束值計算對所述終端的波束賦形加權向 量,所述預設的幹擾約束值與所述相鄰終端相關,並根據計算的波束賦形加權向量向所述 終端發送數據或接收所述終端發送的數據;所述終端,用於接收所述網絡側設備發送的數 據或向所述網絡側設備發送數據。 作為本發明的一個實施例,各個小區與所述網絡側設備之間相互共享其所屬的終 端的調度信息和方向信息。 作為本發明的一個實施例,各個小區獨立根據網絡整體要求及本小區服務終端的 性能指標要求確定本小區的所述幹擾約束值。 作為本發明的一個實施例,通過網絡優化各個小區聯合確定所述幹擾約束值。
作為本發明的一個實施例,所述網絡側設備,還用於向所述終端發送控制信令指 示發送至所述終端的數據所佔用的時頻域資源。 作為本發明的一個實施例,在攜帶發送至所述終端的數據的時頻資源塊中包含有 所述終端用於解調數據的專用導頻。 作為本發明的一個實施例,所述專用導頻的賦形加權向量與所述時頻資源塊內數 據的賦形加權向量相同。 在上述實施例中,所述網絡側設備為所述終端的歸屬基站,或協同小區的基站,或 所述基站所屬的MME。 本發明還提出一種網絡側設備,包括方向確定模塊、波束賦形加權向量計算模塊 和數據發送/接收模塊,所述方向確定模塊,用於確定終端的方向,並根據所述終端的相鄰 小區共享的調度信息和方向信息確定歸屬於其他相鄰小區的相鄰終端的方向;所述波束賦 形加權向量計算模塊,用於根據所述終端的方向和所述相鄰終端的方向,及預設的幹擾約 束值計算對所述終端的波束賦形加權向量,所述預設的幹擾約束值與所述相鄰終端相關; 所述數據發送/接收模塊,用於根據計算的波束賦形加權向量向所述終端發送數據或接收 所述終端發送的數據。 作為本發明的一個實施例,各個小區獨立根據網絡整體要求及本小區服務終端的 性能指標要求確定本小區的所述幹擾約束值。 作為本發明的一個實施例,通過網絡優化各個小區聯合確定所述幹擾約束值。
作為本發明的一個實施例,還包括控制信令發送模塊,用於向所述終端發送控制 信令指示發送至所述終端的數據所佔用的時頻域資源。 作為本發明的一個實施例,在攜帶發送至所述終端的數據的時頻資源塊中包含有 所述終端用於解調數據的專用導頻。
5
作為本發明的一個實施例,所述專用導頻的賦形加權向量與所述時頻資源塊內數 據的賦形加權向量相同。 作為本發明的一個實施例,所述網絡側設備為所述終端的歸屬基站,或協同小區 的基站,或所述基站所屬的MME。 本發明通過小區間共享終端的方向信息和調度信息,從而使得網絡側設備在為該 終端計算波束賦形加權向量時能夠控制對屬於其他小區的相鄰終端的幹擾,最終達到優化 本小區服務終端性能且控制對其他小區終端幹擾的目的。 本發明附加的方面和優點將在下面的描述中部分給出,部分將從下面的描述中變 得明顯,或通過本發明的實踐了解到。


本發明上述的和/或附加的方面和優點從下面結合附圖對實施例的描述中將變 得明顯和容易理解,其中 圖1為本發明實施例協同多小區幹擾抑制的方法的流程圖; 圖2為本發明實施例計算波束賦形加權向量的方法的流程圖; 圖3所示,為本發明實施例的示意圖; 圖4a-4d為本發明實施例示例一的示意圖; 圖5a-5d為本發明實施例示例二的示意圖; 圖6為本發明實施例示例三的示意圖; 圖7為本發明實施例協同多小區幹擾抑制的系統結構圖。
具體實施例方式
下面詳細描述本發明的實施例,所述實施例的示例在附圖中示出,其中自始至終
相同或類似的標號表示相同或類似的元件或具有相同或類似功能的元件。下面通過參考附
圖描述的實施例是示例性的,僅用於解釋本發明,而不能解釋為對本發明的限制。 本發明主要在於通過小區間共享終端的方向信息和調度信息,從而使得網絡側設
備在為該終端計算波束賦形加權向量時能夠控制對屬於其他小區的相鄰終端的幹擾,最終
達到優化本小區服務終端性能且控制對其他小區終端幹擾的目的。作為本發明的一個實施
例,本發明中可利用信道的互易性得到終端的方向信息。 如圖1所示,為本發明實施例協同多小區幹擾抑制的方法的流程圖,該實施例中 的網絡側設備可為終端的歸屬基站,或協同小區的基站,或所述歸屬基站所屬的匪E等。該 實施例包括以下步驟 步驟S101,網絡側設備及各個小區確定其所屬的小區邊緣終端。作為本發明的一 個實施例,可通過以下方式實現,終端測量周圍小區(包括終端的歸屬小區)的導頻信號強 度,以及檢測出周圍小區的小區ID,通過上行控制信道或者上行共享信道將其報告給網絡 側設備。網絡側設備根據上報的導頻信號強度和周圍小區ID判斷該終端為小區中心的終 端還是邊緣的終端。如果是,則網絡側設備需要將終端的終端信息(如終端的ID等)通知 給該終端的相鄰小區。 步驟S102,各個小區獲得位於其邊緣的終端的方向信息和距離信息。作為本發明的實施例,本發明提出了兩種網絡側設備獲取終端在各個小區內的方向信息的方式,但還 需要說明的是,以下的兩種方式為本發明較優的實現方案,還可根據其他方式進行確定,同 樣其他的方式也應包含在本發明的保護範圍之內。
方式一, 終端根據網絡側的配置在規定的時間和頻率上發送上行導頻信號,可稱其為 SRS(Sounding Reference Signal),其中,發送上行SRS的時間和頻率位置由小區的時頻 資源使用情況確定,這樣各個小區就可根據上行導頻信號估計終端在各個小區內的方向信 息,同時上報給網絡側設備。
方式二, 網絡側設備根據終端反饋的周圍小區的信號功率結合周圍小區的地理位置信息 計算終端在各個小區內的方向及位置信息,同時將終端在各個小區內的方向信息通知各個 小區。 步驟S103,各個小區將本小區邊緣的終端的方向信息和調度信息共享給與其相鄰
的相鄰小區,從而各個小區都能夠確定在本小區邊緣的終端的方向(其中包括歸屬於本小
區的終端也包括歸屬於其他小區的終端)。作為本發明的一個實施例,上述調度信息主要是
指小區為終端分配的頻段,如果本小區的邊緣終端和歸屬於其他小區的相鄰終端(與本小
區的邊緣終端同在本小區邊緣附近)在同一頻段上,則如果向本小區的邊緣終端發射的能
量過高,將會對這些歸屬於其他小區的相鄰終端造成幹擾,影響其性能。 通過上述步驟,各小區調度本小區內的終端,並將本小區邊緣的終端的調度信息
與其他小區共享,每個小區在每個頻段上都確定一個終端。且每個小區都能夠確定在本小
區邊緣的終端的方向信息和調度信息,其中既包括歸屬於本小區的終端,也包括歸屬於其
他小區的終端。 步驟S104,如果網絡側設備判斷某個終端為邊緣終端,則計算針對該邊緣終端的 波束賦形加權向量,同時在為該終端計算波束賦形加權向量時,就需要考慮對歸屬於其他 小區但與該邊緣終端同用一個頻段的相鄰終端的影響。作為本發明的一個實施例,在該實 施例中提出了幹擾約束值,即在某個方向上對其他終端幹擾的上限值。具體地,這些幹擾約 束值可由各個小區獨立根據網絡整體要求及本小區服務終端的性能指標要求確定,也可通 過網絡優化各個小區聯合確定。 本發明提出了一種計算波束賦形加權向量的方法,其流程圖可參見圖2所示,包 括以下步驟 步驟S201,網絡側設備根據獲取的本小區邊緣的終端的方向信息和調度信息(包 括歸屬於本小區的邊緣終端和歸屬於其他小區的終端),確定與該邊緣終端在相同頻段上 的其他小區的終端(這些終端也在本小區的邊緣上)的方向。例如將某一頻段上本小區
邊緣終端的方向記為e。,將周圍小區調度到該頻段上的K(為正整數)個終端的方向分別 為e" e2, .., 9k,且満足I e「e。1 < I e2-e。l < < I e K-e 。1 ,在此可將上述e丄, e2,... 0K稱為本小區在該頻段上的幹擾方向。 步驟S202,網絡側設備確定幹擾約束值,其中,由於預設的幹擾約束值與相鄰終端 與邊緣終端的距離相關(即兩終端之間的夾角),因此網絡側設備需要根據確定的上述幹 擾方向得到對該終端的幹擾約束值,例如對於上述^, e2,... eK的幹擾方向,假設其幹擾約束值分別為S2,..., Sp其中,Sk為本小區在該頻段上生成的波束在9k方向上的 幹擾約束值(即幹擾上限值)。 步驟S203,網絡側設備根據邊緣終端的方向和相鄰終端的方向,及幹擾約束值計 算對該邊緣終端的波束賦形加權向量。計算的準則為在給定約束下最大化服務終端的增 益,給定約束包括在幹擾方向上9k的增益不大於Sk。需要說明的是,在該實施例中幹擾 約束值Sk為相對值,然而也可以選擇以具體的值作為上限值,這些類似的變化均應包含在 本發明的保護範圍之內。作為本發明的一個實施例,本發明提出了計算對該邊緣終端的波 束賦形加權向量的方法,例如 可通過求解如下的優化問題得到波束賦形加權向量,其中,a( 9 k)是方向9 k的陣 列相應向量 w = arg max | w〃a(610) | S.t. Iw (《)l", Iw〃a(^2)一^ i |14^(6^)|^& 如圖3所示,為本發明實施例的示意圖,圖中有2個終端和2個小區,其中終端1 的歸屬小區為小區l,終端2的歸屬小區為小區2。小區1形成指向終端1的波束,同時控 制對終端2的幹擾(圖中用虛箭頭表示),而小區2在形成指向終端2的波束的同時控制對 終端1的幹擾,整體的效果是兩個終端的信噪比都獲得提升。 步驟S105,網絡側設備向終端發送控制信令指示發送至終端的數據所佔用的時頻 域資源(例如每個數據流的調製方式和編碼速率)。 步驟S106,網絡側設備根據計算的波束賦形加權向量向該邊緣終端發送數據或接 收該邊緣終端發送的數據。作為本發明的一個實施例,在發送數據所佔據的時頻域資源塊 內,還包含該終端用於解調數據的專用導頻。更為具體地,上述專用導頻採用與所處時頻域 資源內發送數據相同的加權賦形參數。 步驟S107,終端根據控制信今和專用導頻接收並解調數據,並對接收的數據進行 解碼。 需要注意的是,上述實施例是以下行傳輸為例進行描述,然而對於本發明來說其 也可應用至上行傳輸,並且與上述實施例的區別僅在於將發射端的波束賦形傳輸改為接收 端的波束賦形接收,主要過程與上述實施例類似,在此不再贅述。 為了能夠對本發明的上述實施例及其優點有更清楚的了解,以下將以具體示例的 方式結合附圖進行介紹,從以下的附圖中將可以看出通過本發明的上述實施例對於本小區 的邊緣終端和歸屬於其他小區的相鄰終端的性能都有一定的提升。
示例一, 如圖4a-4d所示,為本發明實施例示例一的示意圖,在該示例中,假設本小區服務 的邊緣終端的方向為O. 125Ji,一個幹擾終端位於0. 27 Ji方向上,、分別取值為0.0、0. 1、 0. 2和0. 3,分別對應圖4a-4d。其中,標識310為考慮幹擾約束值後邊緣終端的波束示意圖,
8標識320為未考慮幹擾約束值時邊緣終端的波束示意圖(以下示例也採用相同的標識), 從圖中可以看出,根據、的不同,在幹擾方向(0.27ji)上生成不同深度的"零陷",因此圖 4a對0. 27 Ji方向上幹擾終端的幹擾最小,而圖4d對0. 27 ji方向上幹擾終端的幹擾最大,
基本與未考慮幹擾約束值時對幹擾終端的幹擾相同。
示例二, 如圖5a-5d所示,為本發明實施例示例二的示意圖,在該示例中,假設本小區服務 的邊緣終端的方向為0. 125 Ji , 一個幹擾終端位於0. 17 Ji方向上,該示例相對於上述示例 一來說,幹擾終端與本小區服務的邊緣終端在方向上更加接近。該示例與上述示例一類似, 在幹擾方向(0. 17ji)上生成不同深度的"零陷"。
示例三, 如圖6所示,為本發明實施例示例三的示意圖,在該示例中,假設本小區服務的邊 緣終端的方向為O. 125Ji,與上述兩個示例不同的是在該示例中有三個幹擾終端的方向分 別為-O. 27ji、0和0. 27Ji,其對應的幹擾約束值S1= S2= S 3 = 0。從圖中可以看出310 相對於320在上述三個方向上的幹擾明顯減小。 如圖7所示,為本發明實施例協同多小區幹擾抑制的系統結構圖,該系統包括網 絡側設備100和終端200。網絡側設備100用於判斷終端200是否為終端200歸屬小區的 邊緣終端,在判斷終端200為歸屬小區的邊緣終端後,確定該終端200的方向,並根據終端 200的相鄰小區共享的調度信息和方向信息確定位於歸屬小區邊緣的歸屬於其他相鄰小區 的相鄰終端的方向,以及根據終端200的方向和相鄰終端的方向,及預設的幹擾約束值計 算對終端200的波束賦形加權向量,其中,預設的幹擾約束值與相鄰終端相關,並根據計算 的波束賦形加權向量向終端200發送數據或接收終端200發送的數據。終端200用於接收 網絡側設備100發送的數據或向網絡側設備100發送數據。其中,網絡側設備100可為終 端200的歸屬基站,或歸屬基站所屬的匪E等。 作為本發明的一個實施例,需要各個小區與網絡側設備,及各個小區之間相互共 享其所屬的且處於其邊緣的終端的調度信息和方向信息。其中,相鄰終端與終端200的角 度間隔越小,其對應的幹擾約束值越小以減小對相鄰終端的幹擾。具體地,可由各個小區獨 立根據網絡整體要求及本小區服務終端的性能指標要求確定本小區的所述幹擾約束值,也 可通過網絡優化各個小區聯合確定所述幹擾約束值。 作為本發明的一個實施例,網絡側設備100還用於向終端200發送控制信令指示 發送至終端200的數據所佔用的時頻域資源。其中,在攜帶發送至終端200的數據的時頻 資源塊中包含有終端200用於解調數據的專用導頻。並且專用導頻的賦形加權向量與時頻 資源塊內數據的賦形加權向量相同。 其中,網絡側設備IOO包括判斷模塊110、方向確定模塊120、波束賦形加權向量計 算模塊130和數據發送/接收模塊140。判斷模塊110用於判斷終端200是否為終端歸屬 小區的邊緣終端。方向確定模塊120用於在判斷模塊110判斷終端200為歸屬小區的邊緣 終端後,確定終端200的方向,並根據終端200的相鄰小區共享的調度信息和方向信息確定 位於歸屬小區邊緣的歸屬於其他相鄰小區的相鄰終端的方向。波束賦形加權向量計算模塊 130用於根據終端200的方向和相鄰終端的方向,及預設的幹擾約束值計算對終端200的波 束賦形加權向量,其中預設的幹擾約束值與相鄰終端相關。數據發送/接收模塊140用於根據計算的波束賦形加權向量向終端200發送數據或接收終端200發送的數據。
作為本發明的一個實施例,判斷模塊110包括接收子模塊111和判斷子模塊112。 接收子模塊111用於接收終端200上報的周圍小區ID和終端200測量的周圍小區的導頻 信號強度。判斷子模塊112用於根據接收子模塊111接收的周圍小區ID和終端200測量 的周圍小區的導頻信號強度判斷終端200是否為邊緣終端。 本發明通過小區間共享終端的方向信息和調度信息,從而使得網絡側設備在為該 終端計算波束賦形加權向量時能夠控制對屬於其他小區的相鄰終端的幹擾,最終達到優化 本小區服務終端性能且控制對其他小區終端幹擾的目的。 儘管已經示出和描述了本發明的實施例,對於本領域的普通技術人員而言,可以 理解在不脫離本發明的原理和精神的情況下可以對這些實施例進行多種變化、修改、替換 和變型,本發明的範圍由所附權利要求及其等同限定。
權利要求
一種協同多小區幹擾抑制的方法,其特徵在於,包括以下步驟網絡側設備確定終端的方向信息,並根據所述終端的相鄰小區共享的調度信息和方向信息確定歸屬於其他相鄰小區的相鄰終端的方向信息;所述網絡側設備根據所述終端的方向信息和所述相鄰終端的方向信息,及預設的幹擾約束值計算對所述終端的波束賦形加權向量,所述預設的幹擾約束值與所述相鄰終端相關;所述網絡側設備根據計算的波束賦形加權向量向所述終端發送數據或接收所述終端發送的數據。
2. 如權利要求1所述的協同多小區幹擾抑制的方法,其特徵在於,還包括 各個小區確定本小區終端的方向信息;所述各個小區將本小區終端的方向信息和調度信息共享給與其相鄰的相鄰小區。
3. 如權利要求1所述的協同多小區幹擾抑制的方法,其特徵在於,所述網絡側設備確 定所述終端的方向信息包括所述各個小區接收所述終端發送的上行導頻信號,並根據所述上行導頻信號獲取所述 終端在各個小區內的方向信息,並上報給所述網絡側設備。
4. 如權利要求1所述的協同多小區幹擾抑制的方法,其特徵在於,所述幹擾約束值通 過下述步驟確定各個小區獨立根據網絡整體要求及本小區服務終端的性能指標要求確定本小區的所 述幹擾約束值。
5. 如權利要求1所述的協同多小區幹擾抑制的方法,其特徵在於,所述幹擾約束值通 過下述步驟確定通過網絡優化各個小區聯合確定所述幹擾約束值。
6. 如權利要求1所述的協同多小區幹擾抑制的方法,其特徵在於,還包括 所述網絡側設備向所述終端發送控制信令指示發送至所述終端的數據所佔用的時頻域資源。
7. 如權利要求6所述的協同多小區幹擾抑制的方法,其特徵在於,在攜帶發送至所述 終端的數據的時頻資源塊中包含有所述終端用於解調數據的專用導頻。
8. 如權利要求7所述的協同多小區幹擾抑制的方法,其特徵在於,所述專用導頻的賦 形加權向量與所述時頻資源塊內數據的賦形加權向量相同。
9. 如權利要求l-8任一項所述的協同多小區幹擾抑制的方法,其特徵在於,所述網絡側設備為所述終端的歸屬基站,或協同小區的基站,或所述基站所屬的移動 管理實體匪E。
10. —種協同多小區幹擾抑制的系統,其特徵在於,包括網絡側設備和終端, 所述網絡側設備,用於確定終端的方向信息,並根據所述終端的相鄰小區共享的調度信息和方向信息確定歸屬於其他相鄰小區的相鄰終端的方向信息,以及根據所述終端的方 向信息和所述相鄰終端的方向信息,及預設的幹擾約束值計算對所述終端的波束賦形加權 向量,所述預設的幹擾約束值與所述相鄰終端相關,並根據計算的波束賦形加權向量向所 述終端發送數據或接收所述終端發送的數據;所述終端,用於接收所述網絡側設備發送的數據或向所述網絡側設備發送數據。
11. 如權利要求io所述的協同多小區幹擾抑制的系統,其特徵在於,各個小區與所述網絡側設備之間相互共享其所屬的終端的調度信息和方向信息。
12. 如權利要求10所述的協同多小區幹擾抑制的系統,其特徵在於,各個小區獨立根 據網絡整體要求及本小區服務終端的性能指標要求確定本小區的所述幹擾約束值。
13. 如權利要求IO所述的協同多小區幹擾抑制的系統,其特徵在於,通過網絡優化各 個小區聯合確定所述幹擾約束值。
14. 如權利要求IO所述的協同多小區幹擾抑制的系統,其特徵在於,所述網絡側設備, 還用於向所述終端發送控制信令指示發送至所述終端的數據所佔用的時頻域資源。
15. 如權利要求14所述的協同多小區幹擾抑制的系統,其特徵在於,在攜帶發送至所 述終端的數據的時頻資源塊中包含有所述終端用於解調數據的專用導頻。
16. 如權利要求15所述的協同多小區幹擾抑制的系統,其特徵在於,所述專用導頻的 賦形加權向量與所述時頻資源塊內數據的賦形加權向量相同。
17. 如權利要求10-16任一項所述的協同多小區幹擾抑制的系統,其特徵在於,所述網 絡側設備為所述終端的歸屬基站,或協同小區的基站,或所述基站所屬的匪E。
18. —種網絡側設備,其特徵在於,包括方向確定模塊、波束賦形加權向量計算模塊和 數據發送/接收模塊,所述方向確定模塊,用於確定終端的方向,並根據所述終端的相鄰小區共享的調度信 息和方向信息確定歸屬於其他相鄰小區的相鄰終端的方向;所述波束賦形加權向量計算模塊,用於根據所述終端的方向和所述相鄰終端的方向, 及預設的幹擾約束值計算對所述終端的波束賦形加權向量,所述預設的幹擾約束值與所述 相鄰終端相關;所述數據發送/接收模塊,用於根據計算的波束賦形加權向量向所述終端發送數據或 接收所述終端發送的數據。
19. 如權利要求18所述的網絡側設備,其特徵在於,各個小區獨立根據網絡整體要求 及本小區服務終端的性能指標要求確定本小區的所述幹擾約束值。
20. 如權利要求18所述的網絡側設備,其特徵在於,通過網絡優化各個小區聯合確定 所述幹擾約束值。
21. 如權利要求18所述的網絡側設備,其特徵在於,還包括控制信令發送模塊,用於向 所述終端發送控制信令指示發送至所述終端的數據所佔用的時頻域資源。
22. 如權利要求21所述的網絡側設備,其特徵在於,在攜帶發送至所述終端的數據的 時頻資源塊中包含有所述終端用於解調數據的專用導頻。
23. 如權利要求22所述的網絡側設備,其特徵在於,所述專用導頻的賦形加權向量與 所述時頻資源塊內數據的賦形加權向量相同。
24. 如權利要求18-23所述的網絡側設備,其特徵在於,所述網絡側設備為所述終端的 歸屬基站,或協同小區的基站,或所述基站所屬的MME。
全文摘要
本發明提出一種協同多小區幹擾抑制的方法,包括以下步驟網絡側設備確定終端的方向信息,並根據所述終端的相鄰小區共享的調度信息和方向信息確定歸屬於其他相鄰小區的相鄰終端的方向信息;所述網絡側設備根據所述終端的方向信息和所述相鄰終端的方向信息,及預設的幹擾約束值計算對所述終端的波束賦形加權向量,所述預設的幹擾約束值與所述相鄰終端相關;所述網絡側設備根據計算的波束賦形加權向量向所述終端發送數據或接收所述終端發送的數據。本發明通過小區間共享終端的方向信息和調度信息,從而使得網絡側設備在為該終端計算波束賦形加權向量時能夠控制對屬於其他小區的相鄰終端的幹擾。
文檔編號H04B7/04GK101753191SQ20081023904
公開日2010年6月23日 申請日期2008年12月5日 優先權日2008年12月5日
發明者索士強, 繆德山, 高秋彬 申請人:大唐移動通信設備有限公司

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