公共导频调整方法和装置与流程

文档序号:11207723阅读:1070来源:国知局
公共导频调整方法和装置与流程

本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种公共导频调整方法和装置。



背景技术:

在umts(universalmobiletelecommunicationssystem,通用移动通信系统)网络中,相邻小区由于上行负载的差异,可能导致相邻小区之间产生上下行链路不平衡的区域。

例如,现有两个基站:基站a和基站b,基站a覆盖的a小区和基站b覆盖的b小区相邻,有部分区域重叠。由于通信网络的自干扰特性,系统的容量有限,若基站a的上行负载较大,基站b的上行负载较小,则会产生小区呼吸效应,导致a小区的上行覆盖范围会缩小,b小区的上行覆盖范围会扩大,产生上下行链路不平衡的区域。此时,若ue(userequipment,用户设备)位于上下行链路不平衡区域,则可能会产生语音掉话、ps(packetswitching,分组交换)掉话、上下行数据业务流量低等情况。同时,ue为了获取服务会增强发射的上行信号,增强的上行信号则会对b小区造成严重的上行干扰,影响上下行链路平衡区域用户的正常使用。

若相邻小区的上行负载相差较大,则相邻小区之间存在的上下行链路不平衡区域较大;若相邻小区的上行负载相差较小,则相邻小区之间存在的上下行链路不平衡区域较小。而上下行链路不平衡区域的大小变化则会直接导致小区的上行干扰变化。

相邻小区之间的上行负载差异而导致的上下行链路不平衡,不仅干扰了相邻小区基站的信号,并且影响了ue的服务体验,目前并未得到关注和解决,严重影响了用户的体验。



技术实现要素:

本发明的主要目的在于提供一种公共导频调整方法和装置,旨在解决相邻小区上行负载差异而导致的相邻小区基站信号干扰的技术问题。

为实现上述目的,本发明提供一种公共导频调整方法,所述公共导频调 整方法包括以下步骤:

监测多个相邻小区基站的上行容量参数;

根据所述上行容量参数,获取所述多个相邻小区基站的上下行链路不平衡度;

若所述上下行链路不平衡度满足预设的重配条件,则根据所述上下行链路不平衡度或所述上行容量参数选择目标基站进行导频重配。

在一个实施例中,所述若所述上下行链路不平衡度满足预设的重配条件,则根据所述上下行链路不平衡度或所述上行容量参数选择目标基站进行导频重配的步骤包括:

若所述上下行链路不平衡度满足预设的重配条件,则根据所述上下行链路不平衡度或所述上行容量参数,从所述多个小区基站中选择目标基站;

根据所述上下行链路不平衡度调整所述目标基站的主公共导频信道功率,进行导频重配。

在一个实施例中,所述根据所述上下行链路不平衡度调整所述目标基站的主公共导频信道功率,进行导频重配的步骤之前,还包括:

根据所述上下行链路不平衡度,评估所述目标基站的主公共导频信道功率余量是否满足预设的调整条件;

若所述目标基站的主公共导频信道功率余量不满足预设的调整条件,则根据所述目标基站的主公共导频信道功率余量获取导频增强量,调整所述目标基站的主公共导频信道功率,进行导频重配;

若所述目标基站的主公共导频信道功率余量满足预设的调整条件,则转入执行步骤:根据所述上下行链路不平衡度调整所述目标基站的主公共导频信道功率,进行导频重配。

在一个实施例中,所述若所述上下行链路不平衡度满足预设的重配条件,则根据所述上下行链路不平衡度或所述上行容量参数选择目标基站进行导频重配的步骤之前,还包括:

获取所述上下行链路不平衡度的绝对值;

判断所述上下行链路不平衡度的绝对值是否达到预设的不平衡门限值;

若所述上下行链路不平衡度的绝对值达到预设的不平衡门限值,则判定所述上下行链路不平衡度满足预设的重配条件,转入执行步骤:若所述上下行链路不平衡度满足预设的重配条件,则根据所述上下行链路不平衡度或所述上行容量参数选择目标基站进行导频重配。

在一个实施例中,所述获取所述上下行链路不平衡度的绝对值的步骤之后,还包括:

根据所述上下行链路不平衡度的绝对值和预先配置的记录表,判断所述上下行链路不平衡度的变化量是否达到预设的变量门限值,所述记录表记录了历次导频重配时的上下行链路不平衡度;

所述若所述上下行链路不平衡度的绝对值达到预设的不平衡门限值,则判定所述上下行链路不平衡度满足预设的重配条件的步骤包括:

若所述上下行链路不平衡度的变化量达到预设的变量门限值,并且所述上下行链路不平衡度的绝对值达到预设的不平衡门限值,则判定所述上下行链路不平衡度满足预设的重配条件。

此外,为实现上述目的,本发明还提供一种公共导频调整装置,所述公共导频调整装置包括:

监测模块,用于监测多个相邻小区基站的上行容量参数;

平衡模块,用于根据所述上行容量参数,获取所述多个相邻小区基站的上下行链路不平衡度;

重配模块,用于若所述上下行链路不平衡度满足预设的重配条件,则根据所述上下行链路不平衡度或所述上行容量参数选择目标基站进行导频重配。

在一个实施例中,所述重配模块包括:

目标单元,用于若所述上下行链路不平衡度满足预设的重配条件,则根据所述上下行链路不平衡度或所述上行容量参数,从所述多个小区基站中选择目标基站;

第一重配单元,用于根据所述上下行链路不平衡度调整所述目标基站的 主公共导频信道功率,进行导频重配。

在一个实施例中,所述重配模块还包括:

评估单元,用于根据所述上下行链路不平衡度,评估所述目标基站的主公共导频信道功率余量是否满足预设的调整条件;

第二重配单元,用于若所述目标基站的主公共导频信道功率余量不满足预设的调整条件,则根据所述目标基站的主公共导频信道功率余量获取导频增强量,调整所述目标基站的主公共导频信道功率,进行导频重配;

所述第一重配单元,还用于若所述目标基站的主公共导频信道功率余量满足预设的调整条件,则根据所述上下行链路不平衡度调整所述目标基站的主公共导频信道功率,进行导频重配。

在一个实施例中,所述公共导频调整装置还包括:

绝对值模块,用于获取所述上下行链路不平衡度的绝对值;

第一判断模块,用于判断所述上下行链路不平衡度的绝对值是否达到预设的不平衡门限值;

条件模块,用于若所述上下行链路不平衡度的绝对值达到预设的不平衡门限值,则判定所述上下行链路不平衡度满足预设的重配条件。

在一个实施例中,所述公共导频调整装置还包括:

第二判断模块,用于根据所述上下行链路不平衡度的绝对值和预先配置的记录表,判断所述上下行链路不平衡度的变化量是否达到预设的变量门限值,所述记录表记录了历次导频重配时的上下行链路不平衡度;

所述条件模块,还用于若所述上下行链路不平衡度的变化量达到预设的变量门限值,并且所述上下行链路不平衡度的绝对值达到预设的不平衡门限值,则判定所述上下行链路不平衡度满足预设的重配条件。

本发明实施例提出的一种公共导频调整方法和装置,通过监测多个相邻小区基站的上行容量参数;根据上行容量参数,获取当前多个相邻小区基站的上下行链路不平衡度;若得到的上下行链路不平衡度满足预设的重配条件, 则根据上下行链路不平衡度或上行容量参数选择目标基站进行导频重配。由于相邻小区基站上行负载的差异,会导致相邻小区之间存在上下行链路不平衡区域,而发明本实施例通过实时监测相邻小区基站的上行容量参数,得到相邻小区的上下行链路不平衡度,在相邻小区的上下行链路不平衡度达到预设的重配条件时,选取当前相邻的小区基站中上行负载较小的基站作为目标基站,进行主公共导频信道功率的重配,增强上行负载较小基站的主公共导频信道功率,从而扩大该上行负载较小基站的下行信号覆盖范围,降低了该上行负载较小基站受到的上行信号干扰,消除或者减少不平衡区域,使不平衡区域中的用户设备能够正常获取服务,降低了小区中用户受到的影响。在相邻小区基站的上行负载存在差异时,本发明实施例有效降低了相邻小区基站受到的信号干扰,降低对小区中用户服务的影响,提升了用户体验。

附图说明

图1为本发明公共导频调整方法第一实施例的流程示意图;

图2为本发明公共导频调整方法第二实施例的流程示意图;

图3为本发明公共导频调整方法第三实施例的流程示意图;

图4为本发明公共导频调整方法第四实施例的流程示意图;

图5为本发明公共导频调整方法第五实施例的流程示意图;

图6为本发明公共导频调整装置第一实施例的功能模块示意图;

图7为本发明公共导频调整装置第二实施例的功能模块示意图;

图8为本发明公共导频调整装置第三实施例的功能模块示意图;

图9为本发明公共导频调整装置第四实施例的功能模块示意图;

图10为本发明公共导频调整装置第五实施例的功能模块示意图;

图11为本发明实施例中一种相邻小区基站链路平衡场景示意图;

图12为本发明实施例中一种相邻小区基站链路不平衡场景示意图;

图13为本发明实施例中一种相邻小区基站链路不平衡应用场景示意图;

图14为本发明实施例中一种相邻小区基站链路不平衡应用场景示意图;

图15为本发明实施例中一种相邻小区基站链路不平衡应用场景示意图。

本发明目的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。

具体实施方式

应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

本发明实施例的主要解决方案是:监测多个相邻小区基站的上行容量参数;根据上行容量参数,获取当前多个相邻小区基站的上下行链路不平衡度;若得到的上下行链路不平衡度满足预设的重配条件,则根据上下行链路不平衡度或上行容量参数选择目标基站进行导频重配。

由于现有技术在相邻小区基站的上行负载存在差异时,会导致相邻小区的上下行链路不平衡,不仅干扰了相邻小区基站的信号,并且影响了用户设备的服务体验。

本发明提供一种解决方案,增强相邻小区基站中上行负载较小基站的主公共导频信道功率,从而扩大该上行负载较小基站的下行信号覆盖范围,将不平衡区域转换为软切换区,降低了该上行负载较小基站受到的上行信号干扰,使原不平衡区域中的用户设备能够正常获取服务,也降低了小区中用户受到的影响。

参照图1,本发明公共导频调整方法第一实施例提供一种公共导频调整方法,所述公共导频调整方法包括:

步骤s10、监测多个相邻小区基站的上行容量参数。

本发明实施例通过监测相邻小区的运行状态,动态的调整小区的公共导频信道功率,上下行链路不平衡区域的用户切换为软切换用户,使得不平衡区域用户享受到宏分集合并带来的上行收益。

本发明实施例通过rnc(radionetworkcontroller,无线网络控制器)监控小区运行状态,调整小区的公共导频,进行链路管理。当然,还可以通过其他装置进行小区基站的管理,可根据实际需要灵活设置。

具体的,作为一种实施方式,首先,rnc实时监测多个相邻小区基站的上行容量参数,获取当前相邻小区的运行状态。

rnc监测得到的上行容量参数包括各小区基站当前运行的各项上行容量参数,例如上行负载l(load)、噪声增量rot(riseoverthermalnoise)等。

在本实施例中,上行负载表征了各小区基站的上行链路负载情况;噪声 增量表征了各小区基站的上行底噪抬升情况。

步骤s20、根据所述上行容量参数,获取所述多个相邻小区基站的上下行链路不平衡度。

在获取各小区基站的上行容量参数后,rnc根据上行容量参数获取相邻小区基站的上下行链路不平衡度。

具体的,取相邻小区的上下行链路不平衡度为du,根据相邻小区的噪声增量或上行负载计算当前相邻小区链路的不平衡度。

以当前共有2个相邻小区基站进行举例说明。

取当前ue(userequipment,用户设备)位于a小区,获取基站a提供的服务;取a小区相邻的小区为b小区,b小区由基站b提供服务。

则rnc实时监测基站a和基站b的链路运行状态,获取基站a和基站b的上行容量参数,得到的上行容量参数包括噪声增量rot和上行负载l等。

在获取上行容量参数后,作为一种实施方式,根据噪声增量计算上下行链路不平衡度。

取a小区的噪声增量为rota,b小区的噪声增量为rotb,则du为rota和rotb的函数,也即du=(rota,rotb)。

上下行链路不平衡度与rota、rotb的函数关系可灵活设置。

作为另一种实施方式,根据上行负载计算上下行链路不平衡度。

取a小区的负载为la,b小区的负载为lb,则du为la和lb的函数,也即du=(la,lb)。

上下行链路不平衡度与la、lb的函数关系可灵活设置。

由此,得到相邻小区基站的上下行链路不平衡度。得到的不平衡度表征了当前相邻小区基站的上下行链路不平衡程度。

步骤s30、若所述上下行链路不平衡度满足预设的重配条件,则根据所述上下行链路不平衡度或所述上行容量参数选择目标基站进行导频重配。

在获取上下行链路不平衡度后,若上下行链路不平衡度满足预设的重配条件,则rnc根据上下行链路不平衡度或上行容量参数,选择目标基站进行导频重配。

具体的,作为一种实施方式,rnc预先配置有重配条件,用于判断当前是否需要进行导频重配。预先配置的重配条件可以是预设的不平衡门限值。

当上下行链路不平衡度达到预设的不平衡门限值时,则判定上下行链路不平衡度满足预设的重配条件,当前相邻的小区链路不平衡较为严重,基站的上行链路受到严重干扰,影响用户的体验,此时,rnc需要进行导频重配。

然后,rnc根据上下行链路不平衡度或者上行容量参数,选择当前上行负载较小的小区基站,作为需要进行导频重配的目标基站。

在选择目标基站后,rnc向目标基站发送重配请求消息,重配目标基站的主公共导频信道p-cpich(principalcommonpilotchannel)功率,增强目标基站的主公共导频信道功率。

需要说明的是,rnc发送的重配请求消息携带有目标基站的导频偏置值,也即目标基站的主公共导频信道功率增强量。导频偏置值可以是根据上下行链路不平衡度获取的,也可以是预先配置的,还可以是根据目标基站的当前事件测量报告参数进行配置的,可根据实际需要灵活设置。

目标基站在收到rnc的重配请求消息后,根据重配请求消息携带的导频偏置值,重配主公共导频信道功率,增强目标基站的主公共导频信道功率,扩大目标基站的下行覆盖范围,消除或减少相邻小区基站上下行链路不平衡区域。

目标基站重配主公共导频信道功率后,向rnc反馈重配响应消息,通知rnc当前已完成主公共导频信道功率的重配。

作为另一种实施方式,在获取上下行链路不平衡度后,rnc还可以根据上下行链路不平衡度,调整ue当前所在的服务区的相邻小区基站cio(cellindividualoffset,小区个性偏移)参数,同时结合小区基站主公共导频信道功率的调整,降低相邻小区基站上下行链路不平衡造成的干扰。

在本实施例中,rnc监测多个相邻小区基站的上行容量参数;根据上行容量参数,获取当前多个相邻小区基站的上下行链路不平衡度;若得到的上下行链路不平衡度满足预设的重配条件,则根据上下行链路不平衡度或上行容量参数选择目标基站进行导频重配。由于相邻小区基站上行负载的差异,会导致相邻小区之间存在上下行链路不平衡区域,而本实施例通过实时监测相邻小区基站的上行容量参数,得到相邻小区的上下行链路不平衡度,在相邻小区的上下行链路不平衡度达到预设的重配条件时,rnc选取当前相邻的小区基站中上行负载较小的基站作为目标基站,进行主公共导频信道功率的 重配,增强上行负载较小基站的主公共导频信道功率,从而扩大该上行负载较小基站的下行信号覆盖范围,降低了该上行负载较小基站受到的上行信号干扰,消除或者减少不平衡区域,使不平衡区域中的ue能够正常获取服务,降低了小区中用户受到的影响。在相邻小区基站的上行负载存在差异时,本发明实施例有效降低了小区基站受到的信号干扰,降低对小区中用户服务的影响,提升了用户体验。

进一步的,参照图2,本发明公共导频调整方法第二实施例提供一种公共导频调整方法,基于上述图1所示的实施例,所述步骤s30包括:

步骤s31、若所述上下行链路不平衡度满足预设的重配条件,则根据所述上下行链路不平衡度或所述上行容量参数,从所述多个小区基站中选择目标基站。

在获取当前多个相邻小区基站的上下行链路不平衡度后,若上下行链路不平衡度满足预设的重配条件,则rnc根据上下行链路不平衡度或上行容量参数,从多个小区基站中选择目标基站。

以当前有2个相邻小区基站进行举例说明。

取当前ue位于a小区,获取基站a提供的服务;取a小区相邻的小区为b小区,b小区由基站b提供服务。获取的上行容量参数中,a小区的噪声增量为rota,b小区的噪声增量为rotb,a小区的负载为la,b小区的负载为lb。

具体的,作为一种实施方式,rnc根据上下行链路不平衡度从多个小区基站中选择目标基站。

当du为rota和rotb的函数时,本实施例中取du=rota-rotb。

若du>0,则rnc可以判定当前基站b的上行负载小,确定基站b为目标基站。

当du为la和lb的函数时,本实施例中取du=1/(1-la)–1/(1-lb)。

若du>0,则rnc可以判定当前基站b的上行负载小,确定基站b为目标基站。

作为另一种实施方式,rnc根据上行容量参数从多个小区基站中选择目标基站。

根据噪声增量选择目标基站时,若rota>rotb,则rnc根据噪声增量越大,上行负载越大,可以判定当前基站b的上行负载小,确定基站b为目标基站。

根据上行负载选择目标基站时,若la>lb,则rnc可以判定当前基站b的上行负载小,确定基站b为目标基站。

由此,rnc实现了目标基站的确定。

步骤s32、根据所述上下行链路不平衡度调整所述目标基站的主公共导频信道功率,进行导频重配。

在选择目标基站后,rnc根据上下行链路不平衡度调整目标基站的主公共导频信道功率,进行导频重配。

具体的,作为一种实施方式,rnc向目标基站发送重配请求消息,重配目标基站的主公共导频信道功率,增强目标基站的主公共导频信道功率。

需要说明的是,rnc发送的重配请求消息携带有目标基站的导频偏置值,也即目标基站的主公共导频信道功率增强量。

rnc发送的导频偏置值为当前上下行链路不平衡度的绝对值。

目标基站在收到rnc的重配请求消息后,根据重配请求消息携带的导频偏置值,重配主公共导频信道功率,增强目标基站的主公共导频信道功率,扩大目标基站的下行覆盖范围,消除或减少相邻小区基站上下行链路不平衡区域。

目标基站重配主公共导频信道功率后,向rnc反馈重配响应消息,通知rnc当前已完成主公共导频信道功率的重配。

以当前有2个相邻小区基站进行举例说明。

取当前ue位于a小区,获取基站a提供的服务;取a小区相邻的小区为b小区,b小区由基站b提供服务。获取的上行容量参数中,a小区的噪声增量为rota,b小区的噪声增量为rotb。

在本实施例中,上下行链路不平衡度du=rota-rotb。

参照图11,当上下行链路不平衡度未达到预设的不平衡门限值时,则当前a小区和b小区之间处于上下行链路平衡状态,也即上行边界与下行导频边界重叠,覆盖范围相同。

当ue在向b小区移动过程中,进入基站a和基站b的共同覆盖范围时, 能够检测到基站b的下行信号。ue获取当前检测到的基站b的导频信道质量参数。

在当前的导频信道质量参数满足预先设置的1a事件测量报告条件时,ue向rnc上报当前检测到的基站b导频信道质量参数。rnc判定ue当前可以进行软切换,控制ue与基站b保持通信,获取基站b提供的服务。需要说明的是,本发明实施例中,预先设置的事件测量报告参数r1a为1a事件测量报告参数。

参照图12,若基站a的上行负载大于基站b的上行负载,上下行链路不平衡度达到预设的不平衡门限值,也即大于或等于预设的不平衡门限值。此时,du>0。

则由于呼吸效应,基站a的覆盖范围缩小,基站b的覆盖范围扩大。但是,基站a与基站b的下行导频边界位置不变。

则会导致基站a与基站b重叠覆盖范围中,变化后的上行边界与下行导频边界之间的范围为不平衡区,在不平衡区内的ue为了获取基站a的服务,增大上行信号发射功率。增强后的ue上行信号对于基站b为严重的上行干扰信号。

此时,若rnc判定当前上下行链路不平衡度满足预设的重配条件,则根据上下行链路不平衡度或上行容量参数选择基站b为目标基站。

然后,rnc向基站b发送重配请求消息,控制基站b重配主公共导频信道功率,增强导频功率。重配请求消息携带有导频偏置值delta,delta=du。

取基站a配置的主公共导频信道功率为pa,基站b配置的主公共导频信道功率为pb。初始化时,基站a配置的主公共导频信道功率为pma,基站b配置的主公共导频信道功率为pmb。

参照图13,基站b在收到rnc的重配请求消息后,重配主公共导频信道功率pb=pmb+delta,也即基站b的导频增强量delta=du。使得基站b的下行导频边界向a小区移动,扩大基站b的下行覆盖范围,覆盖了原不平衡区并且覆盖了部分a小区的上行范围,不仅实现了将原不平衡区转换为软切换区,并且扩大了软切换区的范围。由此,使得a小区的ue在向b小区移动时,可以提前在基站b的上行边界外获取基站b的下行信号,发生软切换,不仅使得不平衡区的ue不再对相邻基站造成上行信号干扰,同时还降低了a 小区中的部分ue对相邻基站造成的上行信号干扰。

然后,基站b向rnc反馈重配响应消息,完成导频重配。

同理,若基站a的负载小于基站b,则du<0,则rnc向基站a发送重配请求消息,控制基站a重配主公共导频信道功率,增强导频功率。重配请求消息携带有导频偏置值delta,delta=-du。

基站a在收到rnc的重配请求消息后,重配主公共导频信道功率pb=pmb+delta。使得基站a的下行导频边界向b小区移动,扩大基站a的下行覆盖范围,将原不平衡区转换为软切换区,并且扩大了软切换区的范围。由此,使得b小区的ue在向a小区移动时,可以提前在基站a的上行边界以外发生软切换,不仅使得不平衡区的ue不再对相邻基站造成上行信号干扰,同时还降低了b小区中的部分ue对相邻基站造成的上行信号干扰。

然后,基站a向rnc反馈重配响应消息,完成导频重配。

在本实施例中,获取多个相邻小区基站的上下行链路不平衡度后,若上下行链路不平衡度满足预设的重配条件,则根据上下行链路不平衡度或上行容量参数,从多个小区基站中选择目标基站;然后,根据上下行链路不平衡度调整目标基站的主公共导频信道功率,进行导频重配。本发明实施例在上下行链路不平衡度满足预设的重配条件时,根据上下行链路不平衡度或上行容量参数,选取当前上行负载较小的基站作为目标基站,重配主公共导频信道功率。本实施例中目标基站主公共导频信道功率的增强量等于上下行链路不平衡度的绝对值,将原不平衡区转换为软切换区,同时扩大了软切换区的范围,原不平衡区内的ue可以提前获取相邻基站提供的服务,消除了对相邻基站的信号干扰,提升了用户的业务体验。

进一步的,参照图3,本发明公共导频调整方法第三实施例提供一种公共导频调整方法,基于上述图2所示的实施例,所述步骤s32之前,还包括:

步骤s33、根据所述上下行链路不平衡度,评估所述目标基站的主公共导频信道功率余量是否满足预设的调整条件。

在获取上下行链路不平衡度和目标基站后,rnc评估目标基站的主公共导频信道功率余量是否满足预设的调整条件。

具体的,作为一种实施方式,rnc获取目标基站当前的下行主公共导频 信道发射功率余量。

然后,rnc根据目标基站当前的主公共导频信道功率余量,判断目标基站是否能够实现将主公共导频信道功率增强du的绝对值。

若目标基站当前不能将主公共导频信道功率增强du的绝对值,则判定当前目标基站的主公共导频信道功率余量不满足预设的调整条件;若目标基站当前能够实现将主公共导频信道功率增强du的绝对值,则判定当前目标基站的主公共导频信道功率余量满足预设的调整条件。

由此,得到评估结果。

步骤s34、若所述目标基站的主公共导频信道功率余量不满足预设的调整条件,则根据所述目标基站的主公共导频信道功率余量获取导频增强量,调整所述目标基站的主公共导频信道功率,进行导频重配。

在得到评估结果后,若当前目标基站的主公共导频信道功率余量不满足预设的调整条件,也即目标基站当前不能将主公共导频信道功率增强du的绝对值,则rnc根据目标基站的主公共导频信道功率余量获取导频增强量,根据导频增强量调整目标基站的主公共导频信道功率,进行导频重配。

具体的,作为一种实施方式,首先,rnc根据目标基站的主公共导频信道功率余量,获取导频增强量。

rnc根据当前目标基站的主公共导频信道功率余量,可以得到当前目标基站的主公共导频信道发射信号的功率剩余情况。

然后,rnc根据目标基站的主公共导频信道功率余量,设置导频增强量e,设置的导频增强量可以是目标基站的主公共导频信道功率余量的预设比例,还可以是根据目标基站的主公共导频信道功率余量、上下行链路不平衡度和预先设置的事件测量报告参数r1a设置的。

在目标基站的主公共导频信道功率余量满足的情况下,rnc可以配置导频增强量e=︱du︱-r1a,则目标基站根据导频增强量e增强当前的主公共导频信道功率后,将目标基站的下行覆盖范围扩大,覆盖原不平衡区,将原不平衡区转换为软切换区。

以当前有2个相邻小区基站进行举例说明。

取当前ue位于a小区,获取基站a提供的服务;取a小区相邻的小区为b小区,b小区由基站b提供服务。获取的上行容量参数中,a小区的噪 声增量为rota,b小区的噪声增量为rotb。

在本实施例中,a小区的上行负载大于b小区的负载,上下行链路不平衡度du=rota-rotb。

rnc根据基站b的主公共导频信道功率余量配置导频增强量e,du>e>0。然后,rnc向基站b发送重配请求消息,控制基站b重配主公共导频信道功率,增强导频功率。重配请求消息携带有导频偏置值e。

取基站a配置的主公共导频信道功率为pa,基站b配置的主公共导频信道功率为pb。初始化时,基站a配置的主公共导频信道功率为pma,基站b配置的主公共导频信道功率为pmb。

基站b在收到rnc的重配请求消息后,重配主公共导频信道功率pb=pmb+e。

参照图14,若rnc配置e=du-r1a,则基站b的下行覆盖范围扩大,覆盖原不平衡区,使得原不平衡转换为软切换区,由此,使得a小区的ue在向b小区移动时,可以提前在基站b的上行边界内发生软切换,使得不平衡区的ue不再对相邻基站造成干扰。

参照图15,若rnc配置e<du-r1a,则基站b的下行覆盖范围扩大,覆盖原不平衡区,使得原不平衡部分转换为软切换区,由此,使得a小区的ue在向b小区移动时,可以提前在基站b的上行边界内发生软切换,使得不平衡区的ue不再对相邻基站造成干扰。

然后,基站b向rnc反馈重配响应消息,完成导频重配。

同理,若基站a的负载小于基站b,du<0,则rnc向基站a发送重配请求消息,控制基站a重配主公共导频信道功率,增强导频功率。重配请求消息携带有导频偏置值e,-du>e>0。

基站a在收到rnc的重配请求消息后,重配主公共导频信道功率pb=pmb+e。使得基站a的下行导频边界向b小区移动,扩大基站a的下行覆盖范围,将原不平衡区全部或部分转换为软切换区。由此,使得b小区的ue在向a小区移动时,可以提前在基站a的上行边界以内发生软切换,使得不平衡区的ue不再对相邻基站造成干扰。

然后,基站a向rnc反馈重配响应消息,完成导频重配。

作为一种实施方式,若所述目标基站的主公共导频信道功率余量满足预 设的调整条件,则转入执行步骤:s32。

在得到评估结果后,若当前目标基站的主公共导频信道功率余量能够满足预设的调整条件,也即目标基站当前能够将主公共导频信道功率增强du的绝对值,则rnc根据上下行链路不平衡度调整目标基站的主公共导频信道功率,进行导频重配。

在本实施例中,在进行导频重配前,根据上下行链路不平衡度,评估目标基站的主公共导频信道功率余量是否满足预设的调整条件;若目标基站的主公共导频信道功率余量不满足预设的调整条件,则根据目标基站的主公共导频信道功率余量获取导频增强量,根据导频增强量调整目标基站的主公共导频信道功率,进行导频重配;若目标基站的主公共导频信道功率余量满足预设的调整条件,则根据上下行链路不平衡度调整目标基站的主公共导频信道功率,进行导频重配。本实施例通过评估当前目标基站的主公共导频信道功率余量,根据目标基站的下行导频功率实际能力,灵活配置目标基站的导频增强量,充分利用目标基站的下行导频功率余量,最大化的扩展软切换区的范围,降低相邻小区的信号干扰,给用户带来收益,提升了用户体验。

进一步的,参照图4,本发明公共导频调整方法第四实施例提供一种公共导频调整方法,基于上述图1、图2或3所示的实施例(本实施例以图1为例),所述步骤s30之前,还包括:

步骤s40、获取所述上下行链路不平衡度的绝对值。

在获取小区基站的上下行链路不平衡度后,判断当前是否满足导频的重配条件。

作为一种实施方式,首先,rnc获取当前上下行链路不平衡度的绝对值。

步骤s50、判断所述上下行链路不平衡度的绝对值是否达到预设的不平衡门限值。

rnc预先配置有不平衡门限值,用于评估当前相邻小区基站的链路不平衡程度。

若当前的上下行链路不平衡度绝对值小于不平衡门限值,则判定上下行链路不平衡度的绝对值未达到预设的不平衡门限值;若当前的上下行链路不平衡度绝对值大于或等于不平衡门限值,则判定上下行链路不平衡度的绝对 值达到了预设的不平衡门限值。

由此,得到判定结果。

步骤s60、若所述上下行链路不平衡度的绝对值达到预设的不平衡门限值,则判定所述上下行链路不平衡度满足预设的重配条件,转入执行步骤:s30。

在得到判定结果后,若当前的上下行链路不平衡度绝对值达到预设的不平衡门限值,也即当前相邻小区的链路不平衡程度比较严重,则rnc判定当前上下行链路不平衡度满足预设的重配条件,需要进行导频重配。

然后,rnc根据上下行链路不平衡度或所述上行容量参数选择目标基站,进行导频重配。

若当前的上下行链路不平衡度绝对值未达到预设的不平衡门限值,则rnc判定当前不需要进行导频重配,不会发送重配请求消息。

在本实施例中,在获取上下行链路不平衡度后,获取上下行链路不平衡度的绝对值;然后,判断上下行链路不平衡度的绝对值是否达到预设的不平衡门限值;若上下行链路不平衡度的绝对值达到预设的不平衡门限值,则判定上下行链路不平衡度满足预设的重配条件,根据上下行链路不平衡度或上行容量参数选择目标基站进行导频重配。本实施例通过预先配置不平衡门限值,仅当相邻小区的上下行链路不平衡度达到不平衡门限值时进行导频重配,避免频繁发生导频重配,减少基站负担,增强了各相邻小区信号覆盖范围的稳定性,提升了用户体验。

进一步的,参照图5,本发明公共导频调整方法第五实施例提供一种公共导频调整方法,基于上述图4所示的实施例,所述步骤s40之后,还包括:

步骤s70、根据所述上下行链路不平衡度的绝对值和预先配置的记录表,判断所述上下行链路不平衡度的变化量是否达到预设的变量门限值,所述记录表记录了历次导频重配时的上下行链路不平衡度。

在获取上下行链路不平衡度后,rnc根据当前上下行链路不平衡度和记录表,判断当前上下行链路不平衡度的变化量是否满足变量门限值。

具体的,作为一种实施方式,rnc预先配置有记录表,记录表记录了历次进行导频重配时的上下行链路不平衡度。

需要说明的是,当rnc在控制相邻小区基站进行导频重配时,记录进行 导频重配时的上下行链路不平衡度,并将各上下行链路不平衡度数据记录在记录表中。

rnc根据预设的频率监测相邻小区的上行容量参数,在获取上下行链路不平衡度后,获取当前上下行链路不平衡度的绝对值。

然后,根据预先配置的记录表,查找当前相邻小区历次导频重配的上下行链路不平衡度数据,获取距离当前时刻最近的一次导频重配的上下行链路不平衡度,也可称为上一次上下行链路不平衡度。

然后,rnc根据当前上下行链路不平衡度的绝对值和上一次上下行链路不平衡度的绝对值,获取当前上下行链路不平衡度的变化量。

取当前上下行链路不平衡度为du,上一次上下行链路不平衡度为du1,当前上下行链路不平衡度的变化量为k,则rnc根据du的绝对值和du1的绝对值获取k。

作为一种实施方式,令k=︱du︱-︱du1︱。计算得到变化量k。

若变化量k小于或等于预设的变量门限值,则判定当前上下行链路不平衡度的变化量未达到预设的变量门限值;若变化量k大于预设的变量门限值,则判定当前上下行链路不平衡度的变化量达到预设的变量门限值。

需要说明的是,变化量k的计算公式还可以根据实际需要灵活设置,例如k可以是du绝对值和du1绝对值的差值绝对值。预设的变量门限值用于评估当前上下行链路不平衡度的变化状态,具体数值可根据实际需要灵活设置。

当然,作为另一种实施方式,rnc还可以预先设置时间间隔阈值,根据记录表,若上一次进行导频重配的时间与当前时刻的时间间隔超过时间间隔阈值,则直接判定当前上下行链路不平衡度达到预设的变量门限值;若上一次进行导频重配的时间与当前时刻的时间间隔小于时间间隔阈值,再获取当前上下行链路不平衡度的变化量进行判定。

由此,得到对当前上下行链路不平衡度的变化量的判定结果。

对应的,所述步骤s60包括:

步骤s61、若所述上下行链路不平衡度的变化量达到预设的变量门限值,并且所述上下行链路不平衡度的绝对值达到预设的不平衡门限值,则判定所述上下行链路不平衡度满足预设的重配条件。

在得到对当前上下行链路不平衡度的变化量的判定结果后,若当前上下行链路不平衡度的变化量达到预设的变量门限值,则判定当前相邻小区基站的上下行链路不平衡度变化量已经超过预期,可以进行导频调整。

同时,rnc判断当前上下行链路不平衡度的绝对值是否达到预设的不平衡门限值。

若当前上下行链路不平衡度的变化量达到预设的变量门限值,并且当前上下行链路不平衡度的绝对值达到预设的不平衡门限值,则判定当前上下行链路不平衡度已经满足预设的重配条件,rnc选择目标基站进行导频重配。

若上下行链路不平衡度的变化量未达到预设的变量门限值,或当前上下行链路不平衡度的绝对值未达到预设的不平衡门限值,则判定当前上下行链路不平衡度不满足预设的重配条件,rnc不进行导频重配。

在本实施例中,获取当前上下行链路不平衡度后,根据当前上下行链路不平衡度的绝对值和预先配置的记录表,判断当前上下行链路不平衡度的变化量是否达到预设的变量门限值,记录表记录了历次导频重配时的上下行链路不平衡度;若当前上下行链路不平衡度的变化量达到预设的变量门限值,并且当前上下行链路不平衡度的绝对值达到预设的不平衡门限值,则判定当前上下行链路不平衡度满足预设的重配条件,选择目标基站进行导频重配。本实施例通过同时评估当前上下行链路不平衡度绝对值和变化量,避免频繁的进行相邻小区基站的导频重配,减轻了相邻小区基站的负担,各相邻小区信号覆盖范围的稳定性,提升了用户体验。

参照图6,本发明公共导频调整装置第一实施例提供一种公共导频调整装置,所述公共导频调整装置包括:

监测模块10,用于监测多个相邻小区基站的上行容量参数。

本发明实施例通过监测相邻小区的运行状态,动态的调整小区的公共导频信道功率,上下行链路不平衡区域的用户切换为软切换用户,使得不平衡区域用户享受到宏分集合并带来的上行收益。

本发明实施例通过公共导频调整装置监控小区运行状态,调整小区的公共导频,进行链路管理。当然,还可以通过其他装置进行小区基站的管理,可根据实际需要灵活设置。公共导频调整装置可部署在rnc(radionetwork controller,无线网络控制器)中。

具体的,作为一种实施方式,首先,监测模块10实时监测多个相邻小区基站的上行容量参数,获取当前相邻小区的运行状态。

监测模块10监测得到的上行容量参数包括各小区基站当前运行的各项上行容量参数,例如上行负载l(load)、噪声增量rot(riseoverthermalnoise)等。

在本实施例中,主公共导频信道功率为各小区基站的下行主公共导频信道功率;上行负载表征了各小区基站的上行链路负载情况;噪声增量表征了各小区基站的上行底噪抬升情况。

平衡模块20,用于根据所述上行容量参数,获取所述多个相邻小区基站的上下行链路不平衡度。

在获取各小区基站的上行容量参数后,平衡模块20根据上行容量参数获取相邻小区基站的上下行链路不平衡度。

具体的,取相邻小区的上下行链路不平衡度为du,根据相邻小区的噪声增量或上行负载计算当前相邻小区链路的不平衡度。

以当前共有2个相邻小区基站进行举例说明。

取当前ue(userequipment,用户设备)位于a小区,获取基站a提供的服务;取a小区相邻的小区为b小区,b小区由基站b提供服务。

则监测模块10实时监测基站a和基站b的链路运行状态,获取基站a和基站b的上行容量参数,得到的上行容量参数包括噪声增量rot和上行负载l等。

在获取上行容量参数后,作为一种实施方式,平衡模块20根据噪声增量计算上下行链路不平衡度。

取a小区的噪声增量为rota,b小区的噪声增量为rotb,则du为rota和rotb的函数,也即du=(rota,rotb)。

上下行链路不平衡度与rota、rotb的函数关系可灵活设置。

作为另一种实施方式,平衡模块20根据上行负载计算上下行链路不平衡度。

取a小区的负载为la,b小区的负载为lb,则du为la和lb的函数,也即du=(la,lb)。

上下行链路不平衡度与la、lb的函数关系可灵活设置。

由此,平衡模块20得到相邻小区基站的上下行链路不平衡度。得到的不平衡度表征了当前相邻小区基站的上下行链路不平衡程度。

重配模块30,用于若所述上下行链路不平衡度满足预设的重配条件,则根据所述上下行链路不平衡度或所述上行容量参数选择目标基站进行导频重配。

在获取上下行链路不平衡度后,若上下行链路不平衡度满足预设的重配条件,则重配模块30根据上下行链路不平衡度或上行容量参数,选择目标基站进行导频重配。

具体的,作为一种实施方式,重配模块30预先配置有重配条件,用于判断当前是否需要进行导频重配。预先配置的重配条件可以是预设的不平衡门限值。

当上下行链路不平衡度达到预设的不平衡门限值时,则判定上下行链路不平衡度满足预设的重配条件,当前相邻的小区链路不平衡较为严重,基站的上行链路受到严重干扰,影响用户的体验,此时,重配模块30需要进行导频重配。

然后,重配模块30根据上下行链路不平衡度或者上行容量参数,选择当前上行负载较小的小区基站,作为需要进行导频重配的目标基站。

在选择目标基站后,重配模块30向目标基站发送重配请求消息,重配目标基站的主公共导频信道p-cpich(principalcommonpilotchannel)功率,增强目标基站的主公共导频信道功率。

需要说明的是,重配模块30发送的重配请求消息携带有目标基站的导频偏置值,也即目标基站的主公共导频信道功率增强量。导频偏置值可以是根据上下行链路不平衡度获取的,也可以是预先配置的,还可以是根据目标基站的当前上行容量参数进行配置的,可根据实际需要灵活设置。

目标基站在收到重配模块30的重配请求消息后,根据重配请求消息携带的导频偏置值,重配主公共导频信道功率,增强目标基站的主公共导频信道功率,扩大目标基站的下行覆盖范围,消除或减少相邻小区基站上下行链路不平衡区域。

目标基站重配主公共导频信道功率后,向重配模块30反馈重配响应消息, 通知重配模块30当前已完成主公共导频信道功率的重配。

作为另一种实施方式,在获取上下行链路不平衡度后,rnc还可以根据上下行链路不平衡度,调整ue当前所在的服务区的相邻小区基站cio(cellindividualoffset,小区个性偏移)参数,同时结合小区基站主公共导频信道功率的调整,降低相邻小区基站上下行链路不平衡造成的干扰。

在本实施例中,监测模块10监测多个相邻小区基站的上行容量参数;平衡模块20根据上行容量参数,获取当前多个相邻小区基站的上下行链路不平衡度;若得到的上下行链路不平衡度满足预设的重配条件,则重配模块30根据上下行链路不平衡度或上行容量参数选择目标基站进行导频重配。由于相邻小区基站上行负载的差异,会导致相邻小区之间存在上下行链路不平衡区域,而本实施例通过实时监测相邻小区基站的上行容量参数,得到相邻小区的上下行链路不平衡度,在相邻小区的上下行链路不平衡度达到预设的重配条件时,rnc选取当前相邻的小区基站中上行负载较小的基站作为目标基站,进行主公共导频信道功率的重配,增强上行负载较小基站的主公共导频信道功率,从而扩大该上行负载较小基站的下行信号覆盖范围,降低了该上行负载较小基站受到的上行信号干扰,消除或者减少不平衡区域,使不平衡区域中的ue能够正常获取服务,降低了小区中用户受到的影响。在相邻小区基站的上行负载存在差异时,本发明实施例有效降低了小区基站受到的信号干扰,降低对小区中用户服务的影响,提升了用户体验。

进一步的,参照图7,本发明公共导频调整装置第二实施例提供一种公共导频调整装置,基于上述图6所示的实施例,所述重配模块30包括:

目标单元31,用于若所述上下行链路不平衡度满足预设的重配条件,则根据所述上下行链路不平衡度或所述上行容量参数,从所述多个小区基站中选择目标基站。

在获取当前多个相邻小区基站的上下行链路不平衡度后,若上下行链路不平衡度满足预设的重配条件,则目标单元31根据上下行链路不平衡度或上行容量参数,从多个小区基站中选择目标基站。

以当前有2个相邻小区基站进行举例说明。

取当前ue位于a小区,获取基站a提供的服务;取a小区相邻的小区 为b小区,b小区由基站b提供服务。获取的上行容量参数中,a小区的噪声增量为rota,b小区的噪声增量为rotb,a小区的负载为la,b小区的负载为lb。

具体的,作为一种实施方式,目标单元31根据上下行链路不平衡度从多个小区基站中选择目标基站。

当du为rota和rotb的函数时,本实施例中取du=rota-rotb。

若du>0,则rnc可以判定当前基站b的上行负载小,确定基站b为目标基站。

当du为la和lb的函数时,本实施例中取du=1/(1-la)–1/(1-lb)。

若du>0,则目标单元31可以判定当前基站b的上行负载小,确定基站b为目标基站。

作为另一种实施方式,目标单元31根据上行容量参数从多个小区基站中选择目标基站。

根据噪声增量选择目标基站时,若rota>rotb,则目标单元31根据噪声增量越大,上行负载越大,可以判定当前基站b的上行负载小,确定基站b为目标基站。

根据上行负载选择目标基站时,若la>lb,则目标单元31可以判定当前基站b的上行负载小,确定基站b为目标基站。

由此,目标单元31实现了目标基站的确定。

第一重配单元32,用于根据所述上下行链路不平衡度调整所述目标基站的主公共导频信道功率,进行导频重配。

在选择目标基站后,第一重配单元32根据上下行链路不平衡度调整目标基站的主公共导频信道功率,进行导频重配。

具体的,作为一种实施方式,第一重配单元32向目标基站发送重配请求消息,重配目标基站的主公共导频信道功率,增强目标基站的主公共导频信道功率。

需要说明的是,第一重配单元32发送的重配请求消息携带有目标基站的导频偏置值,也即目标基站的主公共导频信道功率增强量。

第一重配单元32发送的导频偏置值为当前上下行链路不平衡度的绝对值。

目标基站在收到第一重配单元32的重配请求消息后,根据重配请求消息 携带的导频偏置值,重配主公共导频信道功率,增强目标基站的主公共导频信道功率,扩大目标基站的下行覆盖范围,消除或减少相邻小区基站上下行链路不平衡区域。

目标基站重配主公共导频信道功率后,向第一重配单元32反馈重配响应消息,通知第一重配单元32当前已完成主公共导频信道功率的重配。

以当前有2个相邻小区基站进行举例说明。

取当前ue位于a小区,获取基站a提供的服务;取a小区相邻的小区为b小区,b小区由基站b提供服务。获取的上行容量参数中,a小区的噪声增量为rota,b小区的噪声增量为rotb。

在本实施例中,上下行链路不平衡度du=rota-rotb。

参照图11,当上下行链路不平衡度未达到预设的不平衡门限值时,则当前a小区和b小区之间处于上下行链路平衡状态,也即上行边界与下行导频边界重叠,覆盖范围相同。

当ue在向b小区移动过程中,进入基站a和基站b的共同覆盖范围时,能够检测到基站b的下行信号。ue获取当前检测到的基站b的导频信道质量参数。

在当前的导频信道质量参数满足预先设置的1a事件测量报告条件时,ue向rnc上报当前检测到的基站b导频信道质量参数。rnc判定ue当前可以进行软切换,控制ue与基站b保持通信,获取基站b提供的服务。需要说明的是,本发明实施例中,预先设置的事件测量报告参数r1a为1a事件测量报告参数。

参照图12,若基站a的上行负载大于基站b的上行负载,上下行链路不平衡度达到预设的不平衡门限值,也即大于或等于预设的不平衡门限值。此时,du>0。

则由于呼吸效应,基站a的覆盖范围缩小,基站b的覆盖范围扩大。但是,基站a与基站b的下行导频边界位置不变。

则会导致基站a与基站b重叠覆盖范围中,变化后的上行边界与下行导频边界之间的范围为不平衡区,在不平衡区内的ue为了获取基站a的服务,增大上行信号发射功率。增强后的ue上行信号对于基站b为严重的上行干扰信号。

此时,若判定当前上下行链路不平衡度满足预设的重配条件,则目标单元31根据上下行链路不平衡度或上行容量参数选择基站b为目标基站。

然后,第一重配单元32向基站b发送重配请求消息,控制基站b重配主公共导频信道功率,增强导频功率。重配请求消息携带有导频偏置值delta,delta=du。

取基站a配置的主公共导频信道功率为pa,基站b配置的主公共导频信道功率为pb。初始化时,基站a配置的主公共导频信道功率为pma,基站b配置的主公共导频信道功率为pmb。

参照图13,基站b在收到第一重配单元32的重配请求消息后,重配主公共导频信道功率pb=pmb+delta,也即基站b的导频增强量delta=du。使得基站b的下行导频边界向a小区移动,扩大基站b的下行覆盖范围,覆盖了原不平衡区并且覆盖了部分a小区的上行范围,不仅实现了将原不平衡区转换为软切换区,并且扩大了软切换区的范围。由此,使得a小区的ue在向b小区移动时,可以提前在基站b的上行边界外获取基站b的下行信号,发生软切换,不仅使得不平衡区的ue不再对相邻基站造成上行信号干扰,同时还降低了a小区中的部分ue对相邻基站造成的上行信号干扰。

然后,基站b向第一重配单元32反馈重配响应消息,完成导频重配。

同理,若基站a的负载小于基站b,则du<0,则第一重配单元32向基站a发送重配请求消息,控制基站a重配主公共导频信道功率,增强导频功率。重配请求消息携带有导频偏置值delta,delta=-du。

基站a在收到第一重配单元32的重配请求消息后,重配主公共导频信道功率pb=pmb+delta。使得基站a的下行导频边界向b小区移动,扩大基站a的下行覆盖范围,将原不平衡区转换为软切换区,并且扩大了软切换区的范围。由此,使得b小区的ue在向a小区移动时,可以提前在基站a的上行边界以外发生软切换,不仅使得不平衡区的ue不再对相邻基站造成上行信号干扰,同时还降低了b小区中的部分ue对相邻基站造成的上行信号干扰。

然后,基站a向第一重配单元32反馈重配响应消息,完成导频重配。

在本实施例中,获取多个相邻小区基站的上下行链路不平衡度后,若上下行链路不平衡度满足预设的重配条件,则目标单元31根据上下行链路不平衡度或上行容量参数,从多个小区基站中选择目标基站;然后,第一重配单 元32根据上下行链路不平衡度调整目标基站的主公共导频信道功率,进行导频重配。本发明实施例在上下行链路不平衡度满足预设的重配条件时,根据上下行链路不平衡度或上行容量参数,选取当前上行负载较小的基站作为目标基站,重配主公共导频信道功率。本实施例中目标基站主公共导频信道功率的增强量等于上下行链路不平衡度的绝对值,将原不平衡区转换为软切换区,同时扩大了软切换区的范围,原不平衡区内的ue可以提前获取相邻基站提供的服务,消除了对相邻基站的信号干扰,提升了用户的业务体验。

进一步的,参照图8,本发明公共导频调整装置提供一种公共导频调整装置,基于上述图7所示的实施例,所述重配模块30还包括:

评估单元33,用于根据所述上下行链路不平衡度,评估所述目标基站的主公共导频信道功率余量是否满足预设的调整条件。

在获取上下行链路不平衡度和目标基站后,评估单元33评估目标基站的主公共导频信道功率余量是否满足预设的调整条件。

具体的,作为一种实施方式,评估单元33获取目标基站当前的下行主公共导频信道发射功率余量。

然后,评估单元33根据目标基站当前的主公共导频信道功率余量,判断目标基站是否能够实现将主公共导频信道功率增强du的绝对值。

若目标基站当前不能将主公共导频信道功率增强du的绝对值,则评估单元33判定当前目标基站的主公共导频信道功率余量不满足预设的调整条件;若目标基站当前能够实现将主公共导频信道功率增强du的绝对值,则评估单元33判定当前目标基站的主公共导频信道功率余量满足预设的调整条件。

由此,评估单元33得到评估结果。

第二重配单元34,用于若所述目标基站的主公共导频信道功率余量不满足预设的调整条件,则根据所述目标基站的主公共导频信道功率余量获取导频增强量,调整所述目标基站的主公共导频信道功率,进行导频重配。

在得到评估结果后,若当前目标基站的主公共导频信道功率余量不满足预设的调整条件,也即目标基站当前不能将主公共导频信道功率增强du的绝对值,则第二重配单元34根据目标基站的主公共导频信道功率余量获取导频增强量,根据导频增强量调整目标基站的主公共导频信道功率,进行导频 重配。

具体的,作为一种实施方式,首先,第二重配单元34根据目标基站的主公共导频信道功率余量,获取导频增强量。

第二重配单元34根据当前目标基站的主公共导频信道功率余量,可以得到当前目标基站的主公共导频信道发射信号的功率剩余情况。

然后,第二重配单元34根据目标基站的主公共导频信道功率余量,设置导频增强量e,设置的导频增强量可以是目标基站的主公共导频信道功率余量的预设比例,还可以是根据目标基站的主公共导频信道功率余量、上下行链路不平衡度和预先设置的事件测量报告参数r1a设置的。

在目标基站的主公共导频信道功率余量满足的情况下,第二重配单元34可以配置导频增强量e=︱du︱-r1a,则目标基站根据导频增强量e增强当前的主公共导频信道功率后,将目标基站的下行覆盖范围扩大,覆盖原不平衡区,将原不平衡区转换为软切换区。

以当前有2个相邻小区基站进行举例说明。

取当前ue位于a小区,获取基站a提供的服务;取a小区相邻的小区为b小区,b小区由基站b提供服务。获取的上行容量参数中,a小区的噪声增量为rota,b小区的噪声增量为rotb。

在本实施例中,a小区的负载大于b小区的负载,上下行链路不平衡度du=rota-rotb。

第二重配单元34根据基站b的主公共导频信道功率余量配置导频增强量e,du>e>0。然后,第二重配单元34向基站b发送重配请求消息,控制基站b重配主公共导频信道功率,增强导频功率。重配请求消息携带有导频偏置值e。

取基站a配置的主公共导频信道功率为pa,基站b配置的主公共导频信道功率为pb。初始化时,基站a配置的主公共导频信道功率为pma,基站b配置的主公共导频信道功率为pmb。

基站b在收到第二重配单元34的重配请求消息后,重配主公共导频信道功率pb=pmb+e。

参照图14,若第二重配单元34配置e=du-r1a,则基站b的下行覆盖范围扩大,覆盖原不平衡区,使得原不平衡转换为软切换区,由此,使得a 小区的ue在向b小区移动时,可以提前在基站b的上行边界内发生软切换,使得不平衡区的ue不再对相邻基站造成干扰。

参照图15,若第二重配单元34配置e<du-r1a,则基站b的下行覆盖范围扩大,覆盖原不平衡区,使得原不平衡部分转换为软切换区,由此,使得a小区的ue在向b小区移动时,可以提前在基站b的上行边界内发生软切换,使得不平衡区的ue不再对相邻基站造成干扰。

然后,基站b向第二重配单元34反馈重配响应消息,完成导频重配。

同理,若基站a的负载小于基站b,du<0,则第二重配单元34向基站a发送重配请求消息,控制基站a重配主公共导频信道功率,增强导频功率。重配请求消息携带有导频偏置值e,-du>e>0。

基站a在收到第二重配单元34的重配请求消息后,重配主公共导频信道功率pb=pmb+e。使得基站a的下行导频边界向b小区移动,扩大基站a的下行覆盖范围,将原不平衡区全部或部分转换为软切换区。由此,使得b小区的ue在向a小区移动时,可以提前在基站a的上行边界以内发生软切换,使得不平衡区的ue不再对相邻基站造成干扰。

然后,基站a向第二重配单元34反馈重配响应消息,完成导频重配。

所述第一重配单元32,还用于若所述目标基站的主公共导频信道功率余量满足预设的调整条件,则根据所述上下行链路不平衡度调整所述目标基站的主公共导频信道功率,进行导频重配。

在得到评估结果后,若当前目标基站的主公共导频信道功率余量能够满足预设的调整条件,也即目标基站当前能够将主公共导频信道功率增强du的绝对值,则第一重配单元32根据上下行链路不平衡度调整目标基站的主公共导频信道功率,进行导频重配。

在本实施例中,在进行导频重配前,评估单元33根据上下行链路不平衡度,评估目标基站的主公共导频信道功率余量是否满足预设的调整条件;若目标基站的主公共导频信道功率余量不满足预设的调整条件,则第二重配单元34根据目标基站的主公共导频信道功率余量获取导频增强量,根据导频增强量调整目标基站的主公共导频信道功率,进行导频重配;若目标基站的主公共导频信道功率余量满足预设的调整条件,则第一重配单元32根据上下行链路不平衡度调整目标基站的主公共导频信道功率,进行导频重配。本实施 例通过评估当前目标基站的主公共导频信道功率余量,根据目标基站的下行导频功率实际能力,灵活配置目标基站的导频增强量,充分利用目标基站的下行导频功率余量,最大化的扩展软切换区的范围,降低相邻小区的信号干扰,给用户带来收益,提升了用户体验。

进一步的,参照图9,本发明公共导频调整装置第四实施例提供一种公共导频调整装置,基于上述图6、图7或图8所示的实施例(本实施例以图6为例),所述公共导频调整装置还包括:

绝对值模块40,用于获取所述上下行链路不平衡度的绝对值。

在获取小区基站的上下行链路不平衡度后,需要判断当前是否满足导频的重配条件。

作为一种实施方式,首先,绝对值模块40获取当前上下行链路不平衡度的绝对值。

第一判断模块50,用于判断所述上下行链路不平衡度的绝对值是否达到预设的不平衡门限值。

第一判断模块50预先配置有不平衡门限值,用于评估当前相邻小区基站的链路不平衡程度。

若当前的上下行链路不平衡度绝对值小于不平衡门限值,则判定上下行链路不平衡度的绝对值未达到预设的不平衡门限值;若当前的上下行链路不平衡度绝对值大于或等于不平衡门限值,则判定上下行链路不平衡度的绝对值达到了预设的不平衡门限值。

由此,第一判断模块50得到判定结果。

条件模块60,用于若所述上下行链路不平衡度的绝对值达到预设的不平衡门限值,则判定所述上下行链路不平衡度满足预设的重配条件。

在得到判定结果后,若当前的上下行链路不平衡度绝对值达到预设的不平衡门限值,也即当前相邻小区的链路不平衡程度比较严重,则条件模块60判定当前上下行链路不平衡度满足预设的重配条件,需要进行导频重配。

然后,重配模块30根据上下行链路不平衡度或所述上行容量参数选择目标基站,进行导频重配。

若当前的上下行链路不平衡度绝对值未达到预设的不平衡门限值,则条 件模块60判定当前不需要进行导频重配,重配模块30不会发送重配请求消息。

在本实施例中,在获取上下行链路不平衡度后,绝对值模块40获取上下行链路不平衡度的绝对值;然后,第一判断模块50判断上下行链路不平衡度的绝对值是否达到预设的不平衡门限值;若上下行链路不平衡度的绝对值达到预设的不平衡门限值,则条件模块60判定上下行链路不平衡度满足预设的重配条件,重配模块30根据上下行链路不平衡度或上行容量参数选择目标基站进行导频重配。本实施例通过预先配置不平衡门限值,仅当相邻小区的上下行链路不平衡度达到不平衡门限值时进行导频重配,避免频繁发生导频重配,减少基站负担,增强了各相邻小区信号覆盖范围的稳定性,提升了用户体验。

进一步的,参照图10,本发明公共导频调整装置第五实施例提供一种公共导频调整装置,基于上述图9所示的实施例,所述公共导频调整装置还包括:

第二判断模块70,用于根据所述上下行链路不平衡度的绝对值和预先配置的记录表,判断所述上下行链路不平衡度的变化量是否达到预设的变量门限值,所述记录表记录了历次导频重配时的上下行链路不平衡度。

在获取上下行链路不平衡度后,第二判断模块70根据当前上下行链路不平衡度和记录表,判断当前上下行链路不平衡度的变化量是否满足变量门限值。

具体的,作为一种实施方式,第二判断模块70预先配置有记录表,记录表记录了历次进行导频重配时的上下行链路不平衡度。

需要说明的是,当重配模块30在控制相邻小区基站进行导频重配时,记录进行导频重配时的上下行链路不平衡度,并将各上下行链路不平衡度数据记录在记录表中。

监测模块10根据预设的频率监测相邻小区的上行容量参数,在平衡模块20获取上下行链路不平衡度后,绝对值模块40获取当前上下行链路不平衡度的绝对值。

然后,第二判断模块70根据预先配置的记录表,查找当前相邻小区历次 导频重配的上下行链路不平衡度数据,获取距离当前时刻最近的一次导频重配的上下行链路不平衡度,也可称为上一次上下行链路不平衡度。

然后,第二判断模块70根据当前上下行链路不平衡度的绝对值和上一次上下行链路不平衡度的绝对值,获取当前上下行链路不平衡度的变化量。

取当前上下行链路不平衡度为du,上一次上下行链路不平衡度为du1,当前上下行链路不平衡度的变化量为k,则rnc根据du的绝对值和du1的绝对值获取k。

作为一种实施方式,令k=︱du︱-︱du1︱。计算得到变化量k。

若变化量k小于或等于预设的变量门限值,则判定当前上下行链路不平衡度的变化量未达到预设的变量门限值;若变化量k大于预设的变量门限值,则判定当前上下行链路不平衡度的变化量达到预设的变量门限值。

需要说明的是,变化量k的计算公式还可以根据实际需要灵活设置,例如k可以是du绝对值和du1绝对值的差值绝对值。预设的变量门限值用于评估当前上下行链路不平衡度的变化状态,具体数值可根据实际需要灵活设置。

当然,作为另一种实施方式,第二判断模块70还可以预先设置时间间隔阈值,根据记录表,若上一次进行导频重配的时间与当前时刻的时间间隔超过时间间隔阈值,则直接判定当前上下行链路不平衡度达到预设的变量门限值;若上一次进行导频重配的时间与当前时刻的时间间隔小于时间间隔阈值,再获取当前上下行链路不平衡度的变化量进行判定。

由此,第二判断模块70得到对当前上下行链路不平衡度的变化量的判定结果。

对应的,所述条件模块60,还用于若所述上下行链路不平衡度的变化量达到预设的变量门限值,并且所述上下行链路不平衡度的绝对值达到预设的不平衡门限值,则判定所述上下行链路不平衡度满足预设的重配条件。

在得到对当前上下行链路不平衡度的变化量的判定结果后,若当前上下行链路不平衡度的变化量达到预设的变量门限值,则条件模块60判定当前相邻小区基站的上下行链路不平衡度变化量已经超过预期,可以进行导频调整。

同时,条件模块60判断当前上下行链路不平衡度的绝对值是否达到预设的不平衡门限值。

若当前上下行链路不平衡度的变化量达到预设的变量门限值,并且当前上下行链路不平衡度的绝对值达到预设的不平衡门限值,则条件模块60判定当前上下行链路不平衡度已经满足预设的重配条件,重配模块30选择目标基站进行导频重配。

若上下行链路不平衡度的变化量未达到预设的变量门限值,或当前上下行链路不平衡度的绝对值未达到预设的不平衡门限值,则条件模块60判定当前上下行链路不平衡度不满足预设的重配条件,重配模块30不进行导频重配。

在本实施例中,获取当前上下行链路不平衡度后,根据当前上下行链路不平衡度的绝对值和预先配置的记录表,第二判断模块70判断当前上下行链路不平衡度的变化量是否达到预设的变量门限值,记录表记录了历次导频重配时的上下行链路不平衡度;若当前上下行链路不平衡度的变化量达到预设的变量门限值,并且当前上下行链路不平衡度的绝对值达到预设的不平衡门限值,则条件模块60判定当前上下行链路不平衡度满足预设的重配条件,重配模块30选择目标基站进行导频重配。本实施例通过同时评估当前上下行链路不平衡度绝对值和变化量,避免频繁的进行相邻小区基站的导频重配,减轻了相邻小区基站的负担,各相邻小区信号覆盖范围的稳定性,提升了用户体验。

以上仅为本发明的可选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

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