CN110012504A - 一种信息传输方法、基站及网络管理单元 - Google Patents

一种信息传输方法、基站及网络管理单元 Download PDF

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CN110012504A CN201810009351.7A CN201810009351A CN110012504A CN 110012504 A CN110012504 A CN 110012504A CN 201810009351 A CN201810009351 A CN 201810009351A CN 110012504 A CN110012504 A CN 110012504A
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Abstract

本发明的实施例提供一种信息传输方法、基站及网络管理单元。其中方法包括:所述基站确定参考帧结构;所述基站根据在帧周期中最后一个下行OFDM符号到第一参考点之间的间距,确定第一下行传输资源集合;其中,所述参考帧结构至少包括:参考帧的帧周期以及第一参考点。本发明的方案有效规避基站异构问题对远端基站干扰管理流程的造成的不利影响的同时,使得远端干扰回退更加高效。

Description

一种信息传输方法、基站及网络管理单元
技术领域
本发明涉及通信领域,特别是指一种信息传输方法、基站及网络管理单元。
背景技术
远端基站干扰现象影响范围特别广(几百km),可能涉及多城市、多省份、乃至多国家之间的基站。不同城市、省份、乃至国家采用不同厂商的基站设备,如果没有标准化的远端干扰管理机制,异厂商协作将特别困难。
针对上述问题,现有技术中规范了一种LTE网络中远端基站干扰管理机制,如图1所示的帧结构和图2所示的干扰回退方法,远端基站干扰管理机制主要包括2个步骤:
1)定位造成远端干扰的施扰基站;
2)通过人工方式调整施扰基站的帧结构。
如图1和图2所示,LTE网络将特殊子帧(S)默认配置成9:3:2的结构,即LTE的特殊子帧包括14个OS(OFDM symbol,OFDM符号的缩写),其中,#0-#8号OS配置成DL,#9-#11号OS配置成GP,剩下的#12-#13号OS配置成UL。
1)定位造成远端干扰的施扰基站
至少一个第一基站以1024个无线帧为第一周期(对应于10.24s),在第一周期内选择特定无线帧,不断发送第一参考信号,其中,第一参考信号用于发现和定位远端基站干扰源。
特别地,所述特定无线帧在第一周期内的偏移由所述第一基站的ID确定。因此,当第二基站侦听到第一参考信号时,结合第一参考信号所在无线帧在第一周期内的偏移位置,就能反向推导出第一基站ID的部分属性。
具体的,在选中的无线帧中,第一基站固定在子帧1的DwPTS中的最后2个OS(对应于#7-#8号OS)中发送第一参考信号。
另一方面,第一基站需要在第一周期内的所有无线帧中尝试检测其他基站发送的第二参考信号,以期发现并定位来自于其他基站的远端干扰。
特别地,第一基站在每个无线帧内的UpPTS和子帧2中共16个OS(对应于特殊子帧的#12-#13号OS,加上子帧2的所有OS)上侦听第二参考信号。
2)通过人工方式调整施扰基站的帧结构
第一基站一旦检测出某个第二参考信号,则将其上报给网管单元。
网管单元根据所述第二参考信号所在无线帧在第一周期内的偏移位置,反向推导出第三基站的ID,其中,第三基站发送了第二参考信号。
后续通过人工方式将第三基站的特殊子帧改配成3:9:2的结构,即将LTE特殊子帧中#0-#2号OS配置成DL,#3-#11号OS配置成GP,剩下的#12-#13号OS配置成UL。
与默认的9:3:2帧结构相比,3:9:2的帧结构使用了更少的DL符号,因此有理由期待采用了3:9:2帧结构的基站的DL传输可以降低对其他远端基站的UL干扰。
通过上述介绍可以看出,LTE现网中采用的远端基站干扰管理方法存在2个问题:
1.不够灵活:一旦定位出远端干扰基站,只能通过人工方式调制帧结构进行干扰回退;
2.性能损失大:干扰回退只能选择3:9:2的帧结构。与9:3:2相比,3:9:2损失了6个下行OFDM符号,下行传输性能损失较大。
针对上述不够灵活问题,现有技术中,提出基于广域SON管理的远端基站干扰管理流程如图3所示:
1.基站V检测到远端基站干扰现象;
2.向广域SON上报潜在的干扰;
3.广域SON通知基站V发送RS1;
4.广域SON通知基站A侦听RS1;
5.基站V重复发送RS1;
6.基站A重复检测RS1;
7.基站A上报干扰检测结果到广域SON;
8.广域SON为基站A配置干扰回退机制;
9.基站A执行干扰回退操作。
就灵活性而言,与LTE现网中利用人工调整帧结构的现有技术相比,图3所示的基于广域SON基站管理的技术可以更加灵活地协调基站行为,变更基站帧结构,因此该方法更加灵活。
就回退性能损失而言,与LTE现网中固定回退6个下行OFDM符号的现有技术相比,图3所示的基于广域SON基站管理的技术能够基于检测到的干扰检测范围,针对性的调整DL回退时长(可能小于6个OFDM符号),因此该方法造成的网络性能损失更小。
特别地,下面给出在同构网络(即假设所有基站都采用相同的帧结构配置)中,基于广域SON基站管理机制的工作流程及其示例。
如图4所示,当某一TRP被配置为发送第一RS时,该TRP确定从GP(保护间隔)前的第1个下行OFDM符号(下行OFDM符号)开始,向前使用至少1个下行OFDM符号中发送所述RS。而当某个TRP被配置为接收第一RS时,该TRP确定从GP后的第1个上行OFDM符号开始,向后使用至少1个上行OFDM符号中侦听所述RS。其中,所述RS可用于探测远端基站干扰现象。
结合图3所示的远端基站干扰管理流程,及图4所示的远端基站干扰探测RS时域收发资源位置,同构网络能够正常工作。
图5所示是TRP1和TRP2的拓扑结构图;
图6是数据域干扰特性,TRP1和TRP2的UL数据受到彼此DL数据的干扰的示意图;
图7是TRP1触发远端基站干扰管理流程(涉及步骤1、2、3、4、5、6、7)。TRP1在GP之前的最后2个DL OFDM符号上发送RS,TRP2在GP之后多个UL OFDM符号上侦听RS,并且上报侦听结果:干扰影响区间为1个OFDM符号;
图8为干扰回退及其效果(涉及步骤8、9)。广域SON配置TRP2回退2个DL OFDM符号,以消除TRP2对TRP1的远端干扰影响
如图5和图6所示,TRP1和TRP2相距约为3.5个OS(OFDM symbol,OFDM符号的缩写),且采用完全相同的帧结构(即在相同的周期内,TRP1和TRP2的DL、GP和UL配置完全相同),且TRP1和TRP2在时间上保持同步。
由于特殊的大气传播环境,TRP1和TRP2在部分下行OFDM符号上发送的信号能够以一定的接收功率水平,到达对方的部分上行OFDM符号中,进而作为强干扰信号,对其UL数据传输性能造成较强影响。例如,在图6中,TRP1和TRP2在GP之后的约1.5个上行OFDM符号上会受到来自对方基站DL信号的干扰。
TRP1和TRP2通过检测干扰信号的统计规律,判断其干扰可能来自于远端基站,进而上报给广域SON,以触发图3所示的基于广域SON管理的远端基站干扰管理流程。
注意到,TRP1和TRP2独立触发基于广域SON管理的远端基站干扰管理流程。在图7和图8中,仅示例了TRP1触发了基于广域SON管理的远端基站干扰管理流程后的相关处理,及其效果。通过该流程,TRP2在广域SON的配置下进行DL回退,以消除其对于TRP1造成的远端干扰。
由图8可见,TRP1触发基于广域SON管理的远端基站干扰管理流程后,可以消除TRP2对其造成的远端干扰。然而,TRP2仍然会受到TRP1的远端干扰。因此,一种很自然的操作为,类似于图5和图6所示,TRP2同样触发一起基于广域SON管理的远端基站干扰管理流程,以消除TRP1对其造成的远端干扰。因此,经过上述操作,TRP1和TRP2能够有效消除其对于对方造成的远端干扰。
特别地,图7和图8还示意了基于广域SON管理的远端基站干扰管理流程的操作细节,包括:
步骤1:TRP1(流程图中为基站V,其中V代表victim)通过检测干扰信号的统计规律,判断其干扰可能来自于远端基站;
步骤2:TRP1将干扰情况上报给广域SON,以触发基于广域SON管理的远端基站干扰管理流程;
步骤3:广域SON通知TRP1在GP之前的最后2个DL OFDM符号上发送专用的远端基站干扰探测参考信号,简称第一RS;
步骤4:广域SON通知包括TRP2在内的至少一个潜在施扰基站(流程图中为基站A,其中A代表aggressor)在GP之后多个UL OFDM符号上侦听第一RS;
步骤5:TRP1根据广域SON配置发送第一RS;
步骤6:TRP2根据广域SON配置侦听第一RS,并且最远在GP之后的第一个上行OFDM符号中侦听到第一RS;
步骤7:TRP2将侦听结果,包括最大影响范围(如1个OFDM符号),上报给广域SON;
步骤8:广域SON配置TRP2执行干扰回退操作,令其至少回退2个下行OFDM符号;
步骤9:TRP2根据广域SON配置执行2个下行OFDM符号的干扰回退操作,以消除其对于TRP1造成的远端干扰。
上述图4所示的远端基站干扰探测RS的收发时域资源位置在同构网络(即假设所有基站都采用相同的帧结构配置)下能够正常工作,但是在异构网络(即网络中有些基站采用不同的帧结构配置)中却可能不能正常工作,需要进行增强。
发明内容
本发明提供了一种信息传输方法、基站及网络管理单元。有效规避基站异构问题对远端基站干扰管理流程的造成的不利影响的同时,使得远端干扰回退更加高效。
为解决上述技术问题,本发明的实施例提供如下方案:
一种信息传输方法,应用于基站,包括:
所述基站确定参考帧结构;
所述基站根据在帧周期中最后一个下行OFDM符号到第一参考点之间的间距,确定第一下行传输资源集合;其中,所述参考帧结构至少包括:参考帧的帧周期以及第一参考点。
其中,如果第一下行传输资源集合中至少包含一个下行OFDM符号,则针对第一下行传输资源集合中至少一个OFDM符号,采用如下至少一种方法,包括不发送下行数据、限制天线下倾角取值范围和限制下行发射功率取值范围。
其中,所述不发送下行数据,还包括:
调整所述基站与其所服务的终端通信时所使用上行和/或下行时域传输资源配置,包括将下行OFDM符号作为保护间隔GP或上行OFDM符号使用。
其中,基站确定第一下行传输资源集合时,如果最后一个下行OFDM符号到第一参考点之间的间距大于或等于第一时长,则设置第一下行传输资源集合为空集合;否则,设置第一下行传输资源集合中至少包括一个连续的下行OFDM符号,且保证第一下行传输资源集合中第一个OFDM符号到第一参考点之间的间距大于或等于第一时长。
其中,在所述基站确定第一下行传输资源集合之前,还包括:
所述基站根据第二时长,确定第一时长;或者,
所述基站接收第七指示信息,确定第一时长;其中,所述第七指示信息通过网管单位配置、基站间信令中的至少一种指示方法承载。
其中,所述参考帧结构中还包括:第二参考点。
其中,在所述基站确定第一时长之前,还包括:
所述基站确定第二时长;所述第二时长表示:第二参考点之后最远能够侦听到第一参考信号的符号到第二参考点之间的时间距离。
其中,所述基站根据预先规定、网管单位配置、基站间信令指示中的至少一种方法,确定所述参考帧结构。
其中,所述基站通过网管单位配置和基站间信令指示中的至少一种方法确定所述参考帧结构时,接收如下至少一种指示信息:
所述基站接收第一指示信息,所述第一指示信息用于确定所述帧周期;
所述基站接收第二指示信息,所述第二指示信息用于确定第二参考点,其中所述第二指示信息包括第三时长,且所述第二参考点到所述帧周期的预设边界的时间距离等于所述第三时长;
所述基站接收第三指示信息,所述第三指示信息用于确定第一参考点,其中所述第三指示信息包括第四时长,且所述第一参考点到所述第二参考点之间的时间距离等于所述第四时长,在所述帧周期中,所述第一参考点对应的时间不早于所述第二参考点对应的时间。
其中,所述基站通过网管单位配置和基站间信令指示中的至少一种方法确定所述参考帧结构时,接收如下至少一种指示信息:
所述基站接收第四指示信息,所述第四指示信息包括:第一传输转换周期,及在第一传输转换周期中用于下行传输的传输资源的第一上限;
所述基站根据第四指示信息确定所述参考帧结构,包括如下至少一种方法:
所述基站根据第一传输转换周期确定所述参考帧的帧周期;
所述基站根据第一上限确定第二参考点。
其中,根据如下至少一种方法确定所述参考帧结构,包括:
所述基站确定所述参考帧的帧周期等于第一传输转换周期;
所述基站根据第一上限确定在所述第一传输转换周期中最大可用下行传输资源集合;所述基站确定第二参考点的开始时刻等于所述最大可用下行传输资源集合中最后一个下行传输资源的结束时刻。
其中,所述基站在从第二参考点开始侦听第一参考信号。
其中,所述基站在从第二参考点开始的第五时长内侦听第一参考信号。
其中,所述基站通过预先规定,确定第五时长;或者,
所述基站接收第五指示信息,确定第五时长;其中,所述第五指示信息通过网管单位配置、基站间信令中的至少一种指示方法承载。
其中,所述基站在时间区间[第一参考点–第六时长,第一参考点]内发送第二参考信号,其中,第六时长为第二参考信号的时域长度。
其中,所述基站通过预先规定,确定第六时长;或者,
所述基站接收第六指示信息,确定第六时长;其中,所述第六指示信息通过网管单位配置、基站间信令中的至少一种指示方法承载。
其中,所述基站在多个连续或者非连续的参考帧中侦听第一参考信号。
其中,所述基站根据第二时长,确定第一时长,还包括:
第一时长=由针对至少一个第一参考信号观察到的第二时长组成的时长集合的最大值;或者,
第一时长=由针对至少一个{第一参考信号观察到的第二时长+第一常量}组成的时长集合的最大值。
其中,信息传输方法还包括:
所述基站向网络管理单元发送上报信令,上报第一测量结果;其中,第一测量结果为第一参考信号的测量结果。
其中,所述上报信令还包括如下信息中的至少一种:
所述基站标识、针对至少一个第一参考信号的第二时长、第一参考信号的接收功率、第一参考信号的接收功率偏移和第一参考信号的强度等级;
其中,第一参考信号的接收功率=第一参考信号接收功率偏移+第一参考信号的接收功率偏移参考值。
其中,所述上报信令中包括第一参考信号的接收功率时,所述基站通过预先规定、网管单位配置、基站间信令中的至少一种指示方法,确定第一参考信号的接收功率的单位;
所述上报信令中包括第一参考信号的接收功率偏移时,所述基站通过预先规定、网管单位配置、基站间信令中的至少一种指示方法,确定第一参考信号的接收功率偏移参考值,以及第一参考信号的接收功率偏移的单位;
所述上报信令中包括第一参考信号的强度等级时,所述基站通过预先规定、网管单位配置、基站间信令中的至少一种指示方法,确定由至少一个信号强度等级组成的信号强度等级集合。
本发明的实施例还提供一种信息传输方法,应用于网络管理单元,包括:
为至少一个第一基站和/或第二基站配置参考帧结构,所述参考帧结构包括:所述参考帧的帧周期,及如下至少一种信息:所述参考帧的帧周期中的第二参考点和第一参考点。
其中,信息传输方法,还包括:
接收至少一个第一基站上报的上报信令,所述上报信令用于上报第一测量结果;其中,第一测量结果为第一参考信号的测量结果。
其中,所述上报信令还包括如下信息中的至少一种:
所述基站标识、针对至少一个第一参考信号的第二时长、第一参考信号的接收功率、第一参考信号的接收功率偏移和第一参考信号的强度等级;
其中,第一参考信号的接收功率=第一参考信号接收功率偏移+第一参考信号的接收功率偏移参考值。
其中,信息传输方法,还包括:
网络管理单元收到所述第一基站的上报信令后,向基站发送执行干扰回退操作的指示信息。
其中,信息传输方法,还包括:
向至少一个第一基站发送网络管理单元反馈信令,所述反馈信令用于通知第一时长。
其中,在至少一个第一基站发送网络管理单元反馈信令之前,还包括:
网络管理单元根据第二时长,确定第一时长;其中,
第一时长=由针对至少一个第一参考信号观察到的第二时长组成的时长集合的最大值;或者,
第一时长=由针对至少一个{第一参考信号观察到的第二时长+第一常量}组成的时长集合的最大值。
本发明的实施例还提供一种基站,包括:
处理器,用于确定参考帧结构;并根据在帧周期中最后一个下行OFDM符号到第一参考点之间的间距,确定第一下行传输资源集合;其中,所述参考帧结构至少包括:参考帧的帧周期以及第一参考点。
本发明的实施例还提供一种网络管理单元,包括:
处理器,用于为至少一个第一基站和/或第二基站配置参考帧结构,所述参考帧结构包括:所述参考帧的帧周期,及如下至少一种信息:所述参考帧的帧周期中的第二参考点和第一参考点。
本发明的实施例还提供一种通信设备,包括:处理器、存储有计算机程序的存储器,所述计算机程序被处理器运行时,执行如上所述的方法。
本发明的实施例还提供一种计算机可读存储介质,包括指令,当所述指令在计算机运行时,使得计算机执行如上所述的方法。
本发明的上述方案至少包括以下有益效果:
本发明的上述方案,通过定义一种独立于各个基站真实帧结构之外的参考帧结构,各个基站按照参考帧结构发送/接收远端基站干扰探测参考信号,从而有效规避基站异构问题对远端基站干扰管理流程的造成的不利影响的同时,提供更加高效的干扰回退方案。
附图说明
图1为帧结构示意图;
图2为干扰回退示意图;
图3为远端基站干扰管理流程;
图4为同构网络下远端基站干扰探测RS的收发时域资源位置;
图5为同构网络下基站的拓扑结构;
图6为同构网络下TRP1和TRP2的UL数据受到彼此DL数据的干扰;
图7为同构网络下TRP1触发远端基站干扰管理流程时的示意图;
图8为同构网络下广域SON配置TRP2回退2个DL的效果示意图;
图9为参考帧结构示意图;
图10远端基站干扰探测参考信号发送/接收的时域资源位置示意图;
图11为第二时长的示意图;
图12为干扰回退机制示意图;
图13为本发明的异构网络中:DL对齐,GP长度不同,导致UL不对齐情况下的干扰回退示意图;
图14为基于干扰自抑制工作模式的远端基站干扰管理技术流程示意图;
图15为半静态帧结构示意图;
图16为异构网络示意图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本发明而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本发明,并且能够将本发明的范围完整的传达给本领域的技术人员。
本发明的实施例提供一种信息传输方法,应用于基站,包括:
所述基站确定参考帧结构;
所述基站根据在帧周期中最后一个下行OFDM符号到第一参考点之间的间距,确定第一下行传输资源集合;其中,所述参考帧结构至少包括:参考帧的帧周期以及第一参考点。
本发明的该实施例中,所述参考帧结构中还包括:第二参考点。该实施例定义一种独立于各个基站真实帧结构之外的参考帧结构,各个基站按照参考帧结构发送/接收参考信号(该参考信号可用于探测远端基站干扰现象),从而有效规避基站异构问题对远端基站干扰管理流程造成的不利影响。
本发明的一具体实施例中,基站通过预先规定、网管单位OAM配置和基站间的配置信令(backhaul信令)中的至少一种指示方法确定所述参考帧结构,这里的网管单位可以管理多个基站。
这里的通过预先规定,指的是在标准化协议中事先规定好。
这里的OAM配置,指的是通过网管单位静态配置。
这里的通过基站间backhaul信令配置,指的是:假设网络中存在一个全局的,或局域的网络管理单元,该网络管理单元可以半静态地管控(包括协调、和/或调整)网络中部分或所有基站的行为。该网络管理单元可以是一个物理实体,或者仅仅是一个虚拟实体。该网络管理单元可以被称作SON、广域SON、大数据处理中心等名称。网络管理单元通过基站间backhaul信令,配置基站的第一周期、第二参考点和第一参考点等参数。
本发明的一具体实施例中,基站通过网管单位配置和基站间的配置信令中的至少一种指示方法确定所述参考帧结构时,包括如下至少一种信息指示信息:所述基站接收第一指示信息,所述第一指示信息用于确定所述帧周期;
所述基站接收第二指示信息,所述第二指示信息用于确定第二参考点,其中所述第二指示信息包括第三时长,且所述第二参考点到所述帧周期的预设边界的时间距离等于所述第三时长;
所述基站接收第三指示信息,所述第三指示信息用于确定第一参考点,其中所述第三指示信息包括第四时长,且所述第一参考点到所述第二参考点之间的时间距离等于所述第四时长,在所述帧周期中,所述第一参考点对应的时间不早于所述第二参考点对应的时间。
这里的预设边界可以是帧周期的结束边界,也可以是帧周期的开始边界,当然也可以是帧周期中的其他的参考位置。当预设边界为参考帧周期的右边界时,第三时长与第二参考点的关系以及参考帧结构如图9所示。
本发明的一具体实施例中,所述基站通过预先规定、网管单位配置和基站间的配置信令中的至少一种指示方法确定所述帧周期、所述第三时长和所述第四时长的时间指示单位。
这里的帧周期、所述第三时长和所述第四时长的时间指示单位包括:绝对时间指示单位(如秒、毫秒、微秒等)和/或参考OFDM(正交频分复用)符号数目。
其中,所述时间指示单位为参考OFDM符号数目时,基站通过预先规定、网管单位静态配置和基站间的配置信令中的至少一种指示信息,直接指示参考OFDM符号的时间长度,或者间接指示参考OFDM符号的子载波间隔SCS和参考OFDM的循环前缀CP类型,并推导出参考OFDM符号的时间长度。
本发明的另一具体实施例中,所述基站通过网管单位配置和基站间信令指示中的至少一种方法确定所述参考帧结构时,接收如下至少一种指示信息:
所述基站接收第四指示信息,所述第四指示信息包括:第一传输转换周期,及在第一传输转换周期中用于下行传输的传输资源的第一上限。
所述目标小区给移动通信终端配置的第二传输转换周期与第一传输转换周期相同,且第二传输转换周期中下行传输资源的数量小于或等于第一上限。
所述基站根据第四指示信息确定所述参考帧结构,包括如下至少一种方法:
所述基站根据第一传输转换周期确定所述参考帧的帧周期;
所述基站根据第一上限确定第二参考点。
其中,根据如下至少一种方法确定所述参考帧结构,包括:
所述基站确定所述参考帧的帧周期等于第一传输转换周期;
所述基站根据第一上限确定在所述第一传输转换周期中最大可用下行传输资源集合;所述基站确定第二参考点的开始时刻等于所述最大可用下行传输资源集合中最后一个下行传输资源的结束时刻。
本发明的一具体实施例中,如图10所示,基站在从第二参考点开始侦听第一参考信号。
该实施例中,具体可以是所述基站在从第二参考点开始侦听第一参考信号侦听第一参考信号;优选的,基站通过预先规定,确定第五时长;或者,所述基站接收第五指示信息,确定第五时长;其中,所述第五指示信息通过网管单位配置、基站间信令中的至少一种指示方法承载。所述第五时长可以采用如下时间指示单位的任一种,包括:绝对时间指示单位(如s、ms、us等),和参考OFDM符号数目。
该实施例中,所述基站在时间区间[第一参考点–第六时长,第一参考点]内发送第二参考信号,其中,第六时长为第二参考信号的时域长度。
所述基站通过预先规定,确定第六时长;或者,所述基站接收第六指示信息,确定第六时长;其中,所述第六指示信息通过网管单位配置、基站间信令中的至少一种指示方法承载。所述第六时长可以采用如下时间指示单位的任一种,包括:绝对时间指示单位(如s、ms、us等),和参考OFDM符号数目。
本发明的一具体实施例中,基站在多个连续或者非连续的参考帧中侦听第一参考信号。
本发明的一具体实施例中,还包括:基站确定第二时长;所述第二时长表示:第二参考点之后最远能够侦听到第一参考信号的符号到第二参考点之间的时间距离。
如图11所示,为第二时长的示意图。所述第二时长可以采用如下时间指示单位的任一种,包括:绝对时间指示单位(如s、ms、us等),和参考OFDM符号数目。
当第一基站确定第二时长后,还包括:所述基站根据第二时长,确定第一时长;或者,
所述基站接收第七指示信息,确定第一时长;其中,所述第七指示信息通过网管单位配置、基站间信令中的至少一种指示方法承载。
所述基站根据第二时长,确定第一时长,还包括:
第一时长=由针对至少一个第一参考信号观察到的第二时长组成的时长集合的最大值;或者,
第一时长=由针对至少一个{第一参考信号观察到的第二时长+第一常量}组成的时长集合的最大值。
本发明的一具体实施例中,信息传输方法还包括:
基站向网络管理单元发送上报信令,上报第一测量结果;其中,第一测量结果为第一参考信号的测量结果。
具体来说,当第一基站在测量得到第二时长后,第一基站有2种处理流程选择,包括:
Opt 1:第一基站向网络管理单元发送第一信令,上报第一测量结果,其中,第一测量结果为对第一参考信号的测量结果,对应于图3中的步骤7。当第一基站向网络管理单元上报所述第一测量结果后,第一基站等待网络管理单元的下一步指示,即网络管理单元接管后续处理流程。
Opt 2:第一基站主动触发后续处理流程,包括:主动确定第一时长。在Opt 2的处理流程中,不需要网络管理单元的参与。对应于图14中步骤3和步骤4之间的基站内部处理。
所述第一时长可以采用如下时间指示单位的任一种,包括:绝对时间指示单位(如s、ms、us等),和参考OFDM符号数目。
该实施例中,所述上报信令还包括如下信息中的至少一种:基站标识、针对至少一个第一参考信号的第二时长、第一参考信号的接收功率、第一参考信号的接收功率偏移和第一参考信号的强度等级;其中,第一参考信号的接收功率=第一参考信号接收功率偏移+第一参考信号的接收功率偏移参考值。
其中,所述上报信令中包括第一参考信号的接收功率时,基站通过预先规定、OAM(网管单位)配置、基站间信令中的至少一种指示方法,确定第一参考信号的接收功率的单位;
所述上报信令中包括第一参考信号的接收功率偏移时,基站通过预先规定、OAM配置、基站间信令中的至少一种指示方法,确定第一参考信号的接收功率偏移参考值,以及第一参考信号的接收功率偏移的单位;
所述上报信令中包括第一参考信号的强度等级时,基站通过预先规定、OAM配置、基站间信令中的至少一种指示方法,确定由至少一个信号强度等级组成的信号强度等级集合。
本发明的一具体实施例中,还包括:基站接收网络管理单元收到所述基站的上报信令后,向基站发送的执行干扰回退操作的指示信息。
本发明的一具体实施例中,还包括:基站接收所述网络管理单元发送的反馈信令,所述反馈信令(如上述第七指示信息)用于通知第一时长。
具体来说,对应于图3中步骤8,当网络管理单元收到第一基站上报的第一信令后,网络管理单元将综合考虑各种因素,如第一基站上报的测量结果,确定是否让第一基站执行干扰回退操作。
例如,网络管理单元与第一基站在地理位置上接近的至少一个第三基站也上报了针对第一参考信号的第一信令,并且所述至少一个第三基站正在执行干扰回退操作后,网络管理单元可能会决策暂时不让第一基站执行干扰回退操作。
网络管理单元将等待至少一个第三基站的干扰回退操作发生效果。由于第一基站和至少一个第三基站在地理位置上接近,因此至少一个第三基站和第一基站可能都是第四基站(即发送第一参考信号的受扰站)的干扰源。因此当至少一个第三基站的干扰回退操作发生效果后,第四基站受到的远端干扰程度可能已经大幅改善,并且停止上报远端干扰发现事件。这时,网络管理单元将不再配置第一基站执行干扰回退操作。
否则,如果当至少一个第三基站的干扰回退操作结束后,第四基站仍然上报远端干扰发现事件,即表示其远端基站干扰问题仍然没有得到解决,这时,网络管理单元将配置第一基站执行干扰回退操作。
该实施例中,第一时长=由针对至少一个第一参考信号观察到的第二时长组成的时长集合的最大值;或者,
第一时长=由针对至少一个{第一参考信号观察到的第二时长+第一常量}组成的时长集合的最大值。
其中,第一常量=第一参考信号的SCS对应的参考OFDM符号长度。
进一步的,当基站确定第一时长后,还包括:基站确定下行OFDM符号回退集合。
其中,如图12所示,本发明的实施例中,还包括:基站确定第一下行传输资源集合时,其中:
如果最后一个下行OFDM符号到第一参考点之间的间距大于或等于第一时长,则设置第一下行传输资源集合为空集合;否则,设置第一下行传输资源集合中至少包括一个连续的下行OFDM符号,且保证第一下行传输资源集合中第一个OFDM符号到第一参考点之间的间距大于或等于第一时长。
本发明的一具体实施例中,如果第一下行传输资源集合中至少包含一个下行OFDM符号,则针对第一下行传输资源集合中至少一个OFDM符号,为限制其远端干扰强度,采用如下至少一种方法,包括:不发送下行数据、限制天线下倾角取值范围和限制下行发射功率取值范围;具体的,可以针对第一下行传输资源集合中的每一个OFDM符号,为限制其远端干扰强度,采用如下至少一种方法,包括:不发送下行数据、限制天线下倾角取值范围和限制下行发射功率取值范围;
其中,所述不发送DL数据,还包括,调整所述基站与其所服务的终端通信时所使用上行和/或下行时域传输资源配置,包括将下行OFDM符号作为保护间隔GP或上行OFDM符号使用。
最后,结合图13和图14说明本发明的上述方案的一具体实现:
图14为基于干扰自抑制工作模式160的远端基站干扰管理技术流程示意图,如图所示:
第0步,干扰站的DL数据干扰到了受扰站的UL数据接收行为;
第1步,受扰站检测UL数据所经受的干扰特性,确定自己受到了远端基站干扰;
第2步,受扰站发送第二参考信号,使其能够被其他基站(包括施扰基站)检测到。注意到,第二参考信号的发送是有条件的,即只有当受扰基站猜测自己受到了远端干扰影响后,才发送第二参考信号;
第3步,施扰站侦听第二参考信号。注意到,施扰站侦听第二参考信号的行为是无条件的,即施扰站一直尝试侦听第二参考信号;
第4步,当施扰站检测到第二参考信号后,施扰站基于自身的独立判决确定是否做干扰回退操作。
如图13所示的是异构网络:DL、GP和UL不对齐的情况:
在前述图10所示的对比解决方案中,远端基站干扰管理机制将会失效。而在图13所示的方案中,远端基站干扰管理机制仍然能够正常工作。
如图13所示,TRP1和TRP2的DL对齐,GP长度不同,导致UL不对齐;而TRP1和TRP3的UL对齐,GP长度不同,导致DL不对齐。TRP1、TRP2和TRP3两两互相干扰。
图13的step 1中,TRP1发现存在远端干扰(对应于流程图中的步骤1),其干扰信号来自于TRP2和TRP3。
图13的step 2中,TRP1根据参考帧结构,在第一参考点之前的2个下行OFDM符号中发送远端基站干扰探测RS(简称第一RS)(对应于流程图中的步骤5);TRP2和TRP3根据自身帧结构,在第二参考点之后的至少一个上行OFDM符号中侦听第一RS(对应于流程图中的步骤6)。TRP2和TRP3最远在第二参考点之后的第三个上行OFDM符号中侦听到第一RS。这时,TRP2和TRP3有2种处理流程选择,包括:
Opt 1:TRP2和TRP3向网络管理单元发送第一信令,上报第一测量结果,其中,第一测量结果为对第一参考信号的测量结果,对应于图3中的步骤7。具体的,TRP2和TRP3将侦听结果(即第二时长=3个OFDM符号)上报给广域SON。当第一基站向网络管理单元上报所述第一测量结果后,第一基站等待网络管理单元的下一步指示,即网络管理单元接管后续处理流程。
对应的,广域SON基于TRP2和TRP3上报的干扰测量结果,配置TRP2和TRP3执行干扰回退操作。广域SON确定第一时长=第二时长+1个OFDM符号(参考帧结构对应的SCS)=4个OFDM符号,并且配置TRP2和TRP3回退4个OFDM符号。
Opt 2:TRP2和TRP3主动触发后续处理流程,包括:主动确定第一时长。在Opt 2的处理流程中,不需要网络管理单元的参与,对应于图14中步骤3和步骤4之间的基站内部处理。
具体的,TRP2和TRP3确定第一时长=第二时长+1个OFDM符号(参考帧结构对应的SCS)=4个OFDM符号。
图13的step 3中,TRP2和TRP3根据第一时长,确定实际下行OFDM符号回退集合。具体的,TRP2根据第一时长,确定实际下行OFDM符号回退集合包括4个OFDM符号,为[#2,#3,#4,#5];而TRP3根据第一时长,确定实际下行OFDM符号回退集合包括2个OFDM符号,为[#2,#3]。
图13的step 3最后执行效果可见,TRP2和TRP3执行干扰回退后,将不会再对TRP1造成远端干扰。
然而,现有技术中,如图15和图16所示,图15为5G NR可能采用的一种半静态帧结构配置,其中在一个预设的帧结构周期T内,规定开始处的部分时域资源固定用作DL传输,规定结尾处的部分时域资源固定用作UL传输,而中间剩余的时域资源可灵活决定其数据传输方向,也可以不做任何数据传输。
由于半静态帧结构的存在,在5G NR网络中,异构网络应该是一种典型的网络特征。
图16为异构网络类型1:DL对齐,GP长度不同,导致UL不对齐;而TRP1和TRP3的UL对齐,GP长度不同,导致DL不对齐。TRP1、TRP2和TRP3两两互相干扰。
图16-step1中,TRP1发现存在远端干扰(对应于流程图中的步骤1),其干扰信号来自于TRP2和TRP3。
图16-step 2中,TRP1根据自身帧结构,在GP前的2个下行OFDM符号中发送远端基站干扰探测RS(简称第一RS)(对应于流程图中的步骤5);TRP2和TRP3根据自身帧结构,在GP后的至少一个上行OFDM符号中侦听第一RS(对应于流程图中的步骤6)。
TRP3最远在GP后的第三个上行OFDM符号中侦听到第一RS,并且将侦听结果上报给广域SON。而TRP2却无法侦听到TRP1发送的第一RS,因此TRP2不会向广域SON上报侦听结果。
图16-step 3中,广域SON基于TRP2和TRP3上报的干扰测量结果,配置TRP2和TRP3执行干扰回退操作。特别地,由于TRP2未向广域SON上报干扰测量结果,因此广域SON不会配置TRP2做干扰回退操作。而TRP3向广域SON上报其在GP后的第三个上行OFDM符号中侦听到第一RS,因此广域SON不会配置TRP3回退3个下行OFDM符号。
但是,从图16-step 3的最终操作效果,可以看出,TRP2由于没有执行干扰回退操作,其DL信号仍然会对TRP1的UL传输造成远端干扰。而TRP2却多回退了1个下行OFDM符号,虽然TRP2执行干扰回退操作后不会对TRP1造成进一步的远端干扰,但是由于多回退了一些下行OFDM符号,因此其回退操作不是最高效的。
而本发明的上述实施例,如图13所示,TRP2和TRP3执行干扰回退后,将不会再对TRP1造成远端干扰。
本发明的实施例还提供一种信息传输方法,应用于网络管理单元,包括:
为至少一个第一基站和/或第二基站配置参考帧结构,所述参考帧结构包括:所述参考帧的帧周期,及如下至少一种信息:所述参考帧的帧周期中的第二参考点和第一参考点。
其中,信息传输方法,还包括:
接收至少一个第一基站上报的上报信令,所述上报信令用于上报第一测量结果;其中,第一测量结果为第一参考信号的测量结果。
其中,信息传输方法中,所述上报信令还包括如下信息中的至少一种:
所述基站标识、针对至少一个第一参考信号的第二时长、第一参考信号的接收功率、第一参考信号的接收功率偏移和第一参考信号的强度等级;
其中,第一参考信号的接收功率=第一参考信号接收功率偏移+第一参考信号的接收功率偏移参考值。
其中,信息传输方法中,还包括:
网络管理单元收到所述第一基站的上报信令后,向基站发送执行干扰回退操作的指示信息。
其中,信息传输方法中,还包括:向至少一个第一基站发送网络管理单元反馈信令,所述反馈信令用于通知第一时长。
其中,在至少一个第一基站发送网络管理单元反馈信令之前,还包括:
网络管理单元根据第二时长,确定第一时长;其中,
第一时长=由针对至少一个第一参考信号观察到的第二时长组成的时长集合的最大值;或者,
第一时长=由针对至少一个{第一参考信号观察到的第二时长+第一常量}组成的时长集合的最大值。
本发明的实施例还提供一种基站,包括:
处理器,用于确定参考帧结构;并根据在帧周期中最后一个下行OFDM符号到第一参考点之间的间距,确定第一下行传输资源集合;其中,所述参考帧结构至少包括:参考帧的帧周期以及第一参考点。
需要说明的是,该基站可以异构网络系统中的任一基站,上述图9-图13所示的方法中的所有实现方式均适用于该基站的实施例中,也能达到相同的技术效果。
本发明的实施例还提供一种网络管理单元,包括:
处理器,用于为至少一个第一基站和/或第二基站配置参考帧结构,所述参考帧结构包括:所述参考帧的帧周期,及如下至少一种信息:所述参考帧的帧周期中的第二参考点和第一参考点。
需要说明的是,该网络管理单元可以异构网络系统中的网络管理单元,上述图9-图13所示的方法中的所有实现方式均适用于该网络管理单元的实施例中,也能达到相同的技术效果。
本发明的实施例还提供一种通信设备,包括:处理器、存储有计算机程序的存储器,所述计算机程序被处理器运行时,执行如上所述的方法。其中,处理器、存储器通过总线或者接口连接。该通信设备可以是网络设备,如基站,也可以是网络管理单元。
本发明的实施例还提供一种计算机可读存储介质,包括指令,当所述指令在计算机运行时,使得计算机执行如上所述的方法。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明所述原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (31)

1.一种信息传输方法,应用于基站,其特征在于,包括:
所述基站确定参考帧结构;
所述基站根据在帧周期中最后一个下行OFDM符号到第一参考点之间的间距,确定第一下行传输资源集合;其中,所述参考帧结构至少包括:参考帧的帧周期以及第一参考点。
2.根据权利要求1所述的信息传输方法,其特征在于,
如果第一下行传输资源集合中至少包含一个下行OFDM符号,则针对第一下行传输资源集合中至少一个OFDM符号,采用如下至少一种方法,包括不发送下行数据、限制天线下倾角取值范围和限制下行发射功率取值范围。
3.根据权利要求2所述的信息传输方法,其特征在于,所述不发送下行数据,还包括:
调整所述基站与其所服务的终端通信时所使用上行和/或下行时域传输资源配置,包括将下行OFDM符号作为保护间隔GP或上行OFDM符号使用。
4.根据权利要求1所述的信息传输方法,其特征在于,基站确定第一下行传输资源集合时,如果最后一个下行OFDM符号到第一参考点之间的间距大于或等于第一时长,则设置第一下行传输资源集合为空集合;否则,设置第一下行传输资源集合中至少包括一个连续的下行OFDM符号,且保证第一下行传输资源集合中第一个OFDM符号到第一参考点之间的间距大于或等于第一时长。
5.根据权利要求4所述的信息传输方法,其特征在于,在所述基站确定第一下行传输资源集合之前,还包括:
所述基站根据第二时长,确定第一时长;或者,
所述基站接收第七指示信息,确定第一时长;其中,所述第七指示信息通过网管单位配置、基站间信令中的至少一种指示方法承载。
6.根据权利要求5所述的信息传输方法,其特征在于,所述参考帧结构中还包括:第二参考点。
7.根据权利要求6所述的信息传输方法,其特征在于,在所述基站确定第一时长之前,还包括:
所述基站确定第二时长;所述第二时长表示:第二参考点之后最远能够侦听到第一参考信号的符号到第二参考点之间的时间距离。
8.根据权利要求1或6中所述的信息传输方法,其特征在于,所述基站根据预先规定、网管单位配置、基站间信令指示中的至少一种方法,确定所述参考帧结构。
9.根据权利要求8所述的信息传输方法,其特征在于,所述基站通过网管单位配置和基站间信令指示中的至少一种方法确定所述参考帧结构时,接收如下至少一种指示信息:
所述基站接收第一指示信息,所述第一指示信息用于确定所述帧周期;
所述基站接收第二指示信息,所述第二指示信息用于确定第二参考点,其中所述第二指示信息包括第三时长,且所述第二参考点到所述帧周期的预设边界的时间距离等于所述第三时长;
所述基站接收第三指示信息,所述第三指示信息用于确定第一参考点,其中所述第三指示信息包括第四时长,且所述第一参考点到所述第二参考点之间的时间距离等于所述第四时长,在所述帧周期中,所述第一参考点对应的时间不早于所述第二参考点对应的时间。
10.根据权利要求8所述的信息传输方法,其特征在于,所述基站通过网管单位配置和基站间信令指示中的至少一种方法确定所述参考帧结构时,接收如下至少一种指示信息:
所述基站接收第四指示信息,所述第四指示信息包括:第一传输转换周期,及在第一传输转换周期中用于下行传输的传输资源的第一上限;
所述基站根据第四指示信息确定所述参考帧结构,包括如下至少一种方法:
所述基站根据第一传输转换周期确定所述参考帧的帧周期;
所述基站根据第一上限确定第二参考点。
11.根据权利要求10所述的信息传输方法,其特征在于,根据如下至少一种方法确定所述参考帧结构,包括:
所述基站确定所述参考帧的帧周期等于第一传输转换周期;
所述基站根据第一上限确定在所述第一传输转换周期中最大可用下行传输资源集合;所述基站确定第二参考点的开始时刻等于所述最大可用下行传输资源集合中最后一个下行传输资源的结束时刻。
12.根据权利要求7所述的信息传输方法,其特征在于,
所述基站在从第二参考点开始侦听第一参考信号。
13.根据权利要求12所述的信息传输方法,其特征在于,所述基站在从第二参考点开始的第五时长内侦听第一参考信号。
14.根据权利要求13所述的信息传输方法,其特征在于,
所述基站通过预先规定,确定第五时长;或者,
所述基站接收第五指示信息,确定第五时长;其中,所述第五指示信息通过网管单位配置、基站间信令中的至少一种指示方法承载。
15.根据权利要求1所述的信息传输方法,其特征在于,所述基站在时间区间[第一参考点–第六时长,第一参考点]内发送第二参考信号,其中,第六时长为第二参考信号的时域长度。
16.根据权利要求15所述的信息传输方法,其特征在于,
所述基站通过预先规定,确定第六时长;或者,
所述基站接收第六指示信息,确定第六时长;其中,所述第六指示信息通过网管单位配置、基站间信令中的至少一种指示方法承载。
17.根据权利要求12所述的信息传输方法,其特征在于,所述基站在多个连续或者非连续的参考帧中侦听第一参考信号。
18.根据权利要求5所述的信息传输方法,其特征在于,所述基站根据第二时长,确定第一时长,还包括:
第一时长=由针对至少一个第一参考信号观察到的第二时长组成的时长集合的最大值;或者,
第一时长=由针对至少一个{第一参考信号观察到的第二时长+第一常量}组成的时长集合的最大值。
19.根据权利要求1所述的信息传输方法,其特征在于,还包括:
所述基站向网络管理单元发送上报信令,上报第一测量结果;其中,第一测量结果为第一参考信号的测量结果。
20.根据权利要求19所述的信息传输方法,其特征在于,所述上报信令还包括如下信息中的至少一种:
所述基站标识、针对至少一个第一参考信号的第二时长、第一参考信号的接收功率、第一参考信号的接收功率偏移和第一参考信号的强度等级;
其中,第一参考信号的接收功率=第一参考信号接收功率偏移+第一参考信号的接收功率偏移参考值。
21.根据权利要求20所述的信息传输方法,其特征在于,
所述上报信令中包括第一参考信号的接收功率时,所述基站通过预先规定、网管单位配置、基站间信令中的至少一种指示方法,确定第一参考信号的接收功率的单位;
所述上报信令中包括第一参考信号的接收功率偏移时,所述基站通过预先规定、网管单位配置、基站间信令中的至少一种指示方法,确定第一参考信号的接收功率偏移参考值,以及第一参考信号的接收功率偏移的单位;
所述上报信令中包括第一参考信号的强度等级时,所述基站通过预先规定、网管单位配置、基站间信令中的至少一种指示方法,确定由至少一个信号强度等级组成的信号强度等级集合。
22.一种信息传输方法,应用于网络管理单元,其特征在于,包括:
为至少一个第一基站和/或第二基站配置参考帧结构,所述参考帧结构包括:所述参考帧的帧周期,及如下至少一种信息:所述参考帧的帧周期中的第二参考点和第一参考点。
23.根据权利要求22所述的信息传输方法,其特征在于,还包括:
接收至少一个第一基站上报的上报信令,所述上报信令用于上报第一测量结果;其中,第一测量结果为第一参考信号的测量结果。
24.根据权利要求23所述的信息传输方法,其特征在于,所述上报信令还包括如下信息中的至少一种:
所述基站标识、针对至少一个第一参考信号的第二时长、第一参考信号的接收功率、第一参考信号的接收功率偏移和第一参考信号的强度等级;
其中,第一参考信号的接收功率=第一参考信号接收功率偏移+第一参考信号的接收功率偏移参考值。
25.根据权利要求23所述的信息传输方法,其特征在于,还包括:
网络管理单元收到所述第一基站的上报信令后,向基站发送执行干扰回退操作的指示信息。
26.根据权利要求23所述的信息传输方法,其特征在于,还包括:
向至少一个第一基站发送网络管理单元反馈信令,所述反馈信令用于通知第一时长。
27.根据权利要求26所述的信息传输方法,其特征在于,在至少一个第一基站发送网络管理单元反馈信令之前,还包括:
网络管理单元根据第二时长,确定第一时长;其中,
第一时长=由针对至少一个第一参考信号观察到的第二时长组成的时长集合的最大值;或者,
第一时长=由针对至少一个{第一参考信号观察到的第二时长+第一常量}组成的时长集合的最大值。
28.一种基站,其特征在于,包括:
处理器,用于确定参考帧结构;并根据在帧周期中最后一个下行OFDM符号到第一参考点之间的间距,确定第一下行传输资源集合;其中,所述参考帧结构至少包括:参考帧的帧周期以及第一参考点。
29.一种网络管理单元,其特征在于,包括:
处理器,用于为至少一个第一基站和/或第二基站配置参考帧结构,所述参考帧结构包括:所述参考帧的帧周期,及如下至少一种信息:所述参考帧的帧周期中的第二参考点和第一参考点。
30.一种通信设备,其特征在于,包括:处理器、存储有计算机程序的存储器,所述计算机程序被处理器运行时,执行如权利要求1-21任一项所述的方法或者22-27任一项所述的方法。
31.一种计算机可读存储介质,其特征在于,包括指令,当所述指令在计算机运行时,使得计算机执行如权利要求1-21任一项所述的方法或者22-27任一项所述的方法。
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