[发明专利]一种异构系统中干扰避免的方法和设备有效
申请号: | 201010285792.3 | 申请日: | 2010-09-17 |
公开(公告)号: | CN102404833A | 公开(公告)日: | 2012-04-04 |
发明(设计)人: | 朱亚军;秦飞;彭莹 | 申请(专利权)人: | 电信科学技术研究院 |
主分类号: | H04W52/14 | 分类号: | H04W52/14;H04W72/08 |
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 系统 干扰 避免 方法 设备 | ||
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种异构系统中干扰避免的方法和设备。
背景技术
在LTE(Long Term Evolution,长期演进)R8系统中,对于小于3KM的小区半径,基站间同步的精度要求为3us,对于大于3KM的小区半径,基站间同步的精度要求为10us。而在R9/10系统中,由于多种新技术的应用,保持基站之间的同步显得更为重要。
在目前的研究中,基站间同步的方法受到了较多的关注,其中,某个基站可以通过监听另外一个已同步基站的CRS(Cell-specific Reference Signal,公共参考信号)信号来保持同步。
另外,考虑到传播环境的影响,有些Femto(家庭)基站可能接收不到可用的来自宏基站的同步信号,此时可以利用多跳的同步方法来实现同步,如图1所示的多跳同步示意图。其中,FeNB1与宏基站同步,FeNB2由于接收不到来自宏基站的同步信号,则FeNB2可以通过FeNB1来与宏基站进行同步。
具体的,在图1中,Sync eNB为层0,利用层0的基站进行同步的基站为层1(FeNB1),利用层1的基站进行同步的基站为层2(FeNB2),依次类推,以实现多跳同步。
现有技术中,对于异构网络中的干扰问题,在目前的讨论中,对于Macro(宏系统)+Femto(家庭系统)的场景,时域协调和功率控制方法可以作为解决干扰问题的基本方案。其中,对于时域协调方案,干扰基站在某些子帧上进行传输限制,以避免对另一基站的干扰,如图2所示的时域干扰协调方案的示意图。在Femto传输的无线帧中,通过对子帧1、3、5、7、9进行传输限制,以避免对Macro的干扰。
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:
时域协调方案要求基站间交互进行传输限制的子帧集合,即可以采用X2口或S1口的方式来交互进行传输限制的子帧集合,但是在Macro+Femto的场景下,FeNB目前是没有定义X2接口的,而目前的S1接口不支持ICIC(Inter-cellinterference coordination,小区间干扰协调)功能,因此无法在Macro+Femto场景下实现交互进行传输限制的子帧集合的过程,而如果扩展S1接口来实现交互干扰信息时,会增加系统的复杂度。
发明内容
本发明实施例提供一种异构系统中干扰避免的方法和设备,以通过空口来交互进行传输限制的子帧集合,避免基站间的干扰。
为了达到上述目的,本发明实施例提供一种异构系统中干扰避免的方法,包括:
获得接收干扰避免信息对应的子帧位置集合;
在所述子帧位置集合接收来自宏基站的干扰避免信息;
根据所述干扰避免信息在相应的子帧上进行传输限制。
本发明实施例提供一种低功率基站设备,包括:
获得模块,用于获得接收干扰避免信息对应的子帧位置集合;
接收模块,用于在所述获得模块获得的子帧位置集合接收来自宏基站的干扰避免信息;
处理模块,用于根据所述接收模块接收的干扰避免信息在相应的子帧上进行传输限制。
本发明实施例提供一种异构系统中干扰避免的方法,包括:
确定低功率基站接收干扰避免信息对应的子帧位置集合;
在所述子帧位置集合向所述低功率基站发送干扰避免信息;以供所述低功率基站根据所述干扰避免信息在相应的子帧上进行传输限制。
本发明实施例提供一种基站设备,包括:
确定模块,用于确定低功率基站接收干扰避免信息对应的子帧位置集合;
发送模块,用于在所述确定模块确定的所述子帧位置集合向所述低功率基站发送干扰避免信息;以供所述低功率基站根据所述干扰避免信息在相应的子帧上进行传输限制。
与现有技术相比,本发明至少具有以下优点:
FeNB通过确定接收干扰避免信息的子帧位置集合,并在该子帧位置集合接收来自MeNB的干扰避免信息,以有效地解决Macro+Femto场景下的干扰问题,有效的提高了异构网络中的系统性能和数据速率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是现有技术中多跳同步示意图;
图2是现有技术中时域干扰协调方案的示意图;
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