[发明专利]无线通信系统和方法、无线终端、无线站以及操作管理和维护服务器有效
申请号: | 201180047772.5 | 申请日: | 2011-09-20 |
公开(公告)号: | CN103141128A | 公开(公告)日: | 2013-06-05 |
发明(设计)人: | 二木尚;森田基树 | 申请(专利权)人: | 日本电气株式会社 |
主分类号: | H04W16/16 | 分类号: | H04W16/16;H04W24/10;H04W84/10 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 王波波 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 无线通信 系统 方法 无线 终端 以及 操作 管理 维护 服务器 | ||
技术领域
[相关申请的引用]
本申请要求2010年10月1日提交的日本专利申请No.JP2010-224389的优先权,其内容的全文通过引用的方式并入本说明书中。
本发明涉及通信系统,并且具体地涉及要应用到基于无线终端侧执行的测量来控制覆盖和干扰的系统的优选无线通信系统、方法以及装置。
背景技术
在3GPP(第三代合作伙伴计划)的LTE(长期演进)中,从减少运营成本(OPEX:运营开支)的视角来执行SON(自组织网络)的调查研究。
SON具有诸如自配置、自优化和自修复之类的功能,并且为了实现其不同的各个目标,在相关领域中对技术进行调查研究(非专利文献1、2和3)。
在SON技术中,自动地改变、设置并优化覆盖(小区大小)、容量、干扰、小区拓扑、频率分配、带宽等。
用于实现这些的无线参数的示例包括:
-无线基站(可以缩写为eNodeB或eNB:演进的Node B或增强型Node B,或简单地“基站”)的发送功率,
-无线基站的天线倾角,
-相邻小区信息,以及
-切换参数,
其中,为了实现上述目标,在恰当的情况下,在无线基站或操作管理和维护服务器(OAM服务器或SON服务器)改变一个或多个这些无线参数。
首先,下文描述了关于覆盖优化的相关技术。图10是示出了宏小区之间覆盖优化的相关技术的示意图。在图10中,宏小区无线基站(eNB1、eNB2)与操作管理和维护服务器(OAM/SON服务器)相连。特定无线终端(称为UE:用户设备)位于宏小区(小区1)中,并执行与无线基站1(eNB1)的通信。
eNB1向UE给出指令来测量来自eNB1的下行链路参考信号(作为已知信号且也可以称作“导频信号”)的接收质量,和来自相邻小区的无线基站eNB(例如,无线基站2(eNB2))的下行链路参考信号的接收质量,并且在满足预定的预设条件的情况下做出报告。基于来自eNB1的指令,UE测量下行链路参考信号的接收质量,并向eNB1做出下行链路参考信号的接收质量的测量结果的测量报告。eNB1向OAM/SON服务器报告从UE报告的测量结果。在图10的示例中,eNB2也相似地向OAM/SON服务器报告来自在eNB2控制下的UE的测量结果。为了优化无线覆盖(为了优化而调整),OAM/SON服务器在接收到来自eNB1和eNB2的测量结果的报告之后,指示eNB1和eNB2调整无线参数等。例如,在eNB1和eNB2中,为了优化无线覆盖,根据来自OAM/SON服务器的指令执行针对其自身小区的覆盖优化(发射功率、天线倾角等调整)。
图11引用了非专利文献4中的图。使用图11的WCDMA(宽带码分多址接入)的示例,流程描述了覆盖优化的示例。这里,无线终端(UE)测量的接收质量是期望的信号功率和干扰信号功率的比(Ec/Io)。无线终端(UE)测量Ec/Io,并且向无线基站报告测量结果。基站或OAM获取测量结果的统计信息。例如,在基站或OAM,执行了以下计算:
R=(Ec/Io超过阈值的终端的比例)
在计算的R大于目标的情况下,基站或OAM执行无线基站的发送功率的单位步长下降。在计算的R小于目标的情况下,基站或OAM执行无线基站的发送功率的单位步长上升。注意,在LTE中,可以考虑RSRQ(参考信号接收质量)的使用,而不是Ec/Io。
引用列表
[非专利文献]
[非专利文献1]
3GPP TS36.300 v9.4.0互联网
<http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/36300.htm>)
[非专利文献2]
3GPP TR36.902 v9.2.0互联网
<http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/36902.htm>)
[非专利文献3]
SON使用情况的NGMN信息列表
互联网<http://www.ngmn.org/uploads/media/NGMN_Informative_List_of_SON_Use_Cases.pdf>)
[非专利文献4]
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