[发明专利]同频全双工系统中的功率控制方法及基站有效

专利信息
申请号: 201310065346.5 申请日: 2013-03-01
公开(公告)号: CN104023382B 公开(公告)日: 2017-12-01
发明(设计)人: 韩双锋;潘成康;王化磊;王桂珍 申请(专利权)人: 中国移动通信集团公司
主分类号: H04W52/24 分类号: H04W52/24;H04W52/34
代理公司: 北京德琦知识产权代理有限公司11018 代理人: 谢安昆,宋志强
地址: 100032 北京*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 双工 系统 中的 功率 控制 方法 基站
【说明书】:

技术领域

本申请涉及功率控制技术领域,特别涉及同频全双工系统中的功率控制方法及基站。

背景技术

在时分双工(TDD,Time Division Duplexing)系统中,比如我国主导的通信系统时分同步码分多址(TD-SCDMA,Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access)和时分长期演进(TD-LTE,Time Division Long Term Evolution)都是将一个无线帧划分为10个子帧,用作下行子帧或上行子帧。通过配置不同的下行子帧数与上行子帧数来匹配不对称的上下行业务。

随着移动互联网业务量飞速增长,TDD系统的容量和覆盖问题,尤其是热点和室内问题日益突出。一是需要设计更灵活的上下行子帧配置机制以匹配业务上下行动态特性,二是需要进一步提高TDD系统的频谱效率以增强网络容量。这种背景下,在新一代通信系统设计中引入了低功率的高密度小区,例如:大量的微微基站来提升频率复用率,而基于低功率基站的同频全双工传输技术则得到越来越深度的关注。

所谓同频全双工,主要思路是基站在相同时频资源中同时发送下行数据和接收上行数据,从而理论上可以成倍提升频谱效率。同频全双工需要在基站端分别配置接收天线和发射天线,基站在接收上行信号时需要对发送信号造成的干扰进行消除。目前已有研究机构实现了73dB的干扰消除,若采用方向性天线,甚至可以消除113dB干扰,在低功率基站应用场景中,例如:家庭基站和微微基站等已具备同频全双工传输的实现条件。

由于干扰消除对硬件要求较高,因此同频全双工传输不建议在用户端操作,这样,一个最简单而有效的方法是基站同时收发两个不同的用户端数据,如图1所示的同频全双工传输方案,这样同样提高了整个系统的传输效率。

根据图1所示的同频全双工传输方案,基站在同一个子帧中发送数据给用户设备(UE,User Equipment)1,在同样的子帧中接收UE2发送的数据。这样,同频全双工传输还需要解决多用户调度问题,以及与调度相关的信令传输问题。

现有的同频全双工传输方案存在如下问题:

1、与基站同频全双工传输的两个用户,一个发送上行信号,另一个接收下行信号,这样上行信号会对另一个用户接收的下行信号造成干扰,如果该干扰不能避免或消除,则会造成另一个用户接收下行数据失败。

2、现有的多用户调度机制无法估计两个用户之间的干扰情况,因此无法实现同频全双工传输。

发明内容

本申请提供了同频全双工系统中的功率控制方法及基站、下行UE,以降低同频全双工系统中的干扰。

一种同频全双工系统中的功率控制方法,该方法包括:

基站向各用户设备UE广播上行参考信号的发送功率、发送方式,以便:各上行UE根据该上行参考信号的发送功率、发送方式,发出上行参考信号;

基站接收任一下行UE发来的M个对该下行UE的干扰水平最小的上行UE的UE ID,根据每个上行UE的上行路径损耗、每个上行UE与该下行UE间的路径损耗、该下行UE的下行路径损耗,在该M个上行UE中选择与该下行UE配对的上行UE,将匹配的上行发送功率发送给该上行UE,并按照匹配的下行发送功率向下行UE发送业务,

所述M为大于1的整数,所述M个对该下行UE的干扰水平最小的上行UE为:当该下行UE接收到任一上行UE发来的上行参考信号时,计算该上行UE到自身的干扰水平,并在所有上行UE中选择M个干扰水平最小的上行UE。

所述上行参考信号的发送方式为:

不同的上行UE发送的上行参考信号的序列号不同,或者,不同的上行UE使用不同的资源发送上行参考信号。

所述基站在该M个上行UE中选择与该下行UE最匹配的上行UE包括:

步骤A、对于该下行UE发来的任一上行UE,基站计算满足不等式(1)~(4):

SINR_dl_ui=Pw_dl_ui-PL_ui-(Pw_ul_uj-PL_ui_uj)-N0>=Th_1(1)

Pw_dl_ui-(Pw_ul_uj-PL_uj)<=Th_2(2)

Pw_dl_ui<=Pmax_dl;Pw_ul_uj<=Pmax_ul(3)

SINR_ul_uj=Pw_ul_uj-PL_uj-N0>=Th_3(4)

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