[发明专利]一种覆盖范围自适应调整的方法和基站有效
申请号: | 201711433975.3 | 申请日: | 2017-12-26 |
公开(公告)号: | CN109963291B | 公开(公告)日: | 2021-09-28 |
发明(设计)人: | 许乐飞;瞿水华;吕赞福 | 申请(专利权)人: | 中国移动通信集团广东有限公司;中国移动通信集团公司 |
主分类号: | H04W16/28 | 分类号: | H04W16/28;H04W72/04 |
代理公司: | 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 | 代理人: | 王莹;李相雨 |
地址: | 510623 广东省广州*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 覆盖 范围 自适应 调整 方法 基站 | ||
本发明实施例提供一种覆盖范围自适应调整的方法和基站。所述方法包括:接收预设时间段内多个用户终端发送的多个上行信号;根据预先存储的、第一载波对应的多个波束加权值,将各上行信号分别映射至各波束加权值对应的波束区域,获得各上行信号在各波束区域内的波束信号;获取波束信号的信号强度,并根据信号强度获取预设时间段内各波束区域的波束信号总能量;获取预设时间段内各波束区域的邻区干扰噪声信号功率;根据各波束区域对应的波束信号总能量以及邻区干扰噪声信号功率,确定第一载波对应的目标波束加权值,根据目标波束加权值调整第一载波的覆盖范围。所述基站用于执行上述方法。本发明提供的方法及基站提高了天线系统的覆盖性能。
技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种覆盖范围自适应调整的方法和基站。
背景技术
随着4G用户总量的快速增长和高清语音、视频业务的快速普及,未来网络流量的爆发式增长和有限的频谱资源之间的矛盾将愈加突出。Massive-MIMO技术引入空域3D波束赋形的能力,利用空分复用技术,可支持多达十几层的时频资源复用,将频谱效率提升5-6倍,已成为有效缓解流量激增和频谱受限之间矛盾的关键技术。
现有技术条件下,TDD LTE 8T8R系统通过仅支持典型的水平65度、垂直6度、3dB波宽的广播覆盖,且通常是根据站点位置、站高、覆盖地形、MR数据等确定天线指向、下倾、发射功率等基本参数,并且同一扇区同频段的多个载波通常使用相同的覆盖参数。然而,Massive系统在水平维度和垂直维度设置更多的天线通路,典型的64T64R Massive系统的结构如图1所示,整个天线系统包括水平设置的8列双极化天线101,每列所述双极化天线由8行天线阵子102构成,每列每个极化方向的天线阵子102在垂直维度有4个TRx通路驱动103。虽然Massive系统提供的灵活、多样化广播覆盖波形,适合不同的应用场景,但是网络覆盖范围中的用户终端通常分布不均匀,且用户终端热点区域通常会随时间发生变化,若在Massive系统部署中,如果仍然采用现有的广播覆盖规划方法,不能充分利用多天线空分复用能力,且不能动态适配用户终端热点区域,影响Massive系统的覆盖性能。
因此,如何提出一种方法来进一步提高天线系统的覆盖性能是目前业界亟待解决的需要课题。
发明内容
针对现有技术中的缺陷,本发明实施例提供一种覆盖范围自适应调整的方法和基站。
一方面,本发明实施例提供一种覆盖范围自适应调整的方法,包括:
接收预设时间段内多个用户终端发送的多个上行信号;
根据预先存储的、第一载波对应的多个波束加权值,将各所述上行信号分别映射至各所述波束加权值对应的波束区域,获得各所述上行信号在各所述波束区域内的波束信号;
获取所述波束信号的信号强度,并根据所述信号强度获取所述预设时间段内各所述波束区域的波束信号总能量;获取所述预设时间段内各所述波束区域的邻区干扰噪声信号功率;
根据各所述波束区域对应的所述波束信号总能量以及所述邻区干扰噪声信号功率,确定所述第一载波对应的目标波束加权值,并根据所述目标波束加权值调整所述第一载波的覆盖范围。
另一方面,本发明实施例提供一种基站,包括处理器和收发器,其中:
所述处理器,用于接收预设时间段内多个用户终端发送的多个上行信号;根据预先存储的、第一载波对应的多个波束加权值,将各所述上行信号分别映射至各所述波束加权值对应的波束区域,获得各所述上行信号在各所述波束区域内的波束信号;获取所述波束信号的信号强度,并根据所述信号强度获取所述预设时间段内各所述波束区域的波束信号总能量;获取所述预设时间段内各所述波束区域的邻区干扰噪声信号功率;根据各所述波束区域对应的所述波束信号总能量以及所述邻区干扰噪声信号功率,确定所述第一载波对应的目标波束加权值,并根据所述目标波束加权值调整所述第一载波的覆盖范围;
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