用于在无线电通信系统中接收上行链路射频信号的方法、其主控单元及从属单元的制作方法

文档序号:7989680阅读:181来源:国知局
用于在无线电通信系统中接收上行链路射频信号的方法、其主控单元及从属单元的制作方法
【专利摘要】本发明涉及一种用于在无线电通信系统中接收上行链路射频信号(RFS)的方法(MET1)。所述无线电通信系统包含:至少一个天线系统,其用于所述上行链路射频信号(RFS)的接收;从属单元(SU),其连接到所述至少一个天线系统;及主控单元(MU),其控制所述从属单元(SU)。所述方法(MET1)包含以下步骤:在所述至少一个天线系统处接收(M1/10)所述上行链路射频信号(RFS);检验(M1/13)所述所接收的上行链路射频信号(RFS)的特性参数是否满足预定义准则;及取决于所述预定义准则的满足而控制(M1/14)所述所接收的上行链路射频信号(RFS)到所述主控单元(MU)的转发。本发明进一步涉及供在所述无线电通信系统中使用的所述主控单元(MU)、一种供在所述无线电通信系统中使用的从属单元(SU)、一种包含所述主控单元(MU)的无线电网络控制器、一种包含所述主控单元(MU)及/或所述从属单元(SU)的基站以及一种包含所述从属单元(SU)的远程无线电头端。
【专利说明】用于在无线电通信系统中接收上行链路射频信号的方法、
其主控单元及从属单元
【技术领域】
[0001]本发明涉及无线通信,且更特定来说但非排他性地涉及无线电通信系统中的协作性多点接收。
【背景技术】
[0002]当前蜂窝式移动通信系统(如3GPP LTE系统(LTE=长期演进))依赖于MMO天线技术(MIMO=多输入多输出)以便实现高频谱效率。此外,通常应用蜂窝式移动通信系统的频率再用以充分利用可用的稀缺系统带宽。此导致整个小区内可实现的用户速率极其不平衡。另外,小区间干扰成为蜂窝式系统性能的主要限制。
[0003]如CoMP(Cc)MP=协调多点)的技术解决此问题。在CoMP中,属于同一基站或属于不同基站的数个分布式天线阵列经分组以形成具有数个无线电小区的重叠的经扩展覆盖区域的所谓的协作群集。协作群集允许从分布式天线阵列到移动站的同时下行链路发射或沿上行链路方向从移动站发射的射频信号在天线阵列处的同时上行链路接收。此允许在整个协作群集上形成分布式MMO系统,此还称作网络MM0。
[0004]与经由单个天线阵列接收上行链路射频信号且从单个所接收的上行链路射频信号恢复数据相比,在两个或两个以上天线阵列处从移动站接收上行链路射频信号、将所接收的上行链路射频信号从与所述两个或两个以上天线阵列相关联的一个或一个以上从属单元转发到主控单元且在所述主控单元处执行上行链路射频信号的叠加可由于增加的SINR(SINR=信干噪比)而改善无线电通信系统的总系统性能。

【发明内容】

[0005]处理由无线电通信系统接收的上行链路射频信号的方式实现无线电通信系统的网络节点之间的发射链路的带宽,实现上行链路数据的数据处置的时间延迟且实现无线电通信系统的网络节点处的处理容量。
[0006]本发明的目标是减小例如安装成本的CAPEX(CAPEX=资本支出)及例如操作无线电通信系统的能量消耗的0PEX(0PEX=操作支出)。
[0007]通过用于在无线电通信系统中接收上行链路射频信号的方法来实现所述目标,其中所述无线电通信系统包含:至少一个天线系统,其用于所述上行链路射频信号的接收;第一从属单元,其连接到所述至少一个天线系统;及主控单元,其控制所述第一从属单元,且其中所述方法包含以下步骤:在所述至少一个天线系统处接收所述上行链路射频信号;检验所述所接收的上行链路射频信号的特性参数是否满足预定义准则,且取决于所述预定义准则的满足而控制所述所接收的上行链路射频信号到所述主控单元的转发。通过供在无线电通信系统中使用的主控单元、通过供在无线电通信系统中使用的第一从属单元、通过包含所述主控单元的无线电网络控制器、通过包含所述主控单元及/或所述第一从属单元的基站及通过包含所述第一从属单元的远程无线电头端来进一步实现所述目标。[0008]所述主控单元可为(例如)执行(例如)在CoMP中应用的多点接收的数个天线系统的协作群集的主控单元或所述主控单元可位于控制(例如)单个从属单元的基站中,所述单个从属单元位于(例如)远程无线电头端中或有源天线阵列中。
[0009]所述方法提供在所述主控单元与所述一个或数个从属单元之间的发射链路上需要较少发射容量的第一益处。此意指,所述无线电通信系统可经规划及安装而在主控单元与一个或数个从属单元之间的发射链路上具有比不借助本发明的情况小的发射容量,且借此减少安装成本。
[0010]所述方法提供以下第二益处:对例如从移动站到所述至少一个天线系统的发射信道上的快速衰落的短期改变作出反应且避免射频信号从所谓的协作群集的一个或数个从属单元到所述协作群集的主控单元的发射,此可能并不显著改善射频信号的接收质量或可在例如交互游戏或V0IP(Vc)IP=基于因特网协议的话音)的时间敏感服务的情况中到达得太迟。借此,可减少用于将所接收的上行链路射频信号转发到所述主控单元的发射功率及用于处理所转发的所接收上行链路射频信号的处理功率。特定来说,可针对移动站的用户所请求的数据密集型服务(例如视频会议或视频上载)来实现最多益处。
[0011]可针对在至少一个天线系统的两个或两个以上天线元件处接收的总信号来完成所述检验步骤,或可针对接收上行链路射频信号的至少一个天线系统的每一天线元件单独完成所述检验步骤(例如在有源天线阵列的情况中)。
[0012]所述预定义准则可取决于以下参数中的一者或数者,例如上行链路射频信号在从移动站到所述至少一个天线系统的无线电链路上的输送格式,及/或从第一从属单元到主控单元的连接上的未使用发射资源,及/或从所述第一从属单元到所述主控单元的连接上用于所述上行链路射频信号的所需发射资源,及/或在所述第一从属单元处执行的信道估计算法的质量,及/或在所述至少一个天线系统的覆盖区域内发射所述上行链路射频信号的移动站的位置,及/或所述移动站发射所述上行链路射频信号的速度。
[0013]在优选实施例中,所述方法进一步包含以下步骤:在所述主控单元处针对所述特性参数确定所述预定义准则,将所述预定义准则的信息从所述主控单元发射到所述第一从属单元,及在所述第一从属单元处检验所述特性参数是否满足所述预定义准则。
[0014]所述优选实施例提供在协作群集内中心控制哪些射频信号应在所述主控单元处经叠加且因此应从一个或数个从属单元发射到所述主控单元的益处。
[0015]在另一优选实施例中,所述确定步骤基于在将所述上行链路射频信号转发到所述主控单元之前或在从所述至少一个天线系统中的指派给所述主控单元的第二者接收到所述上行链路射频信号之前对所述预定义准则的预测。所述另一优选实施例提供在将所述移动站的任何射频信号从所述移动站发射到协作群集之前提前在所述一个或数个从属单元处配置所述预定义准则的益处。所述预定义准则的所述预测可基于(例如)提供所述移动站的特定位置与所述协作群集的两个或两个以上天线系统之间的平均路径损耗的指示的长期测量且受到(例如)长期冲击影响,所述长期冲击例如为由在所述移动站与所述协作群集的天线阵列之间的上行链路射频信号的发射路径上的障碍物招致的反射。所述障碍物可为建筑物、隧道、山丘等。
[0016]在又一优选实施例中,所述至少一个天线系统中的第二者连接到包含所述主控单元的网络节点且所述方法进一步包含以下步骤:在所述主控单元处确定所述预定义准则的偏移值,在所述主控单元处经由所述至少一个天线系统中的所述第二者接收所述上行链路射频信号,在所述主控单元处确定经由所述至少一个天线系统中的所述第二者接收的所述上行链路射频信号的特性参数的值,并基于所述特性参数的所述值且基于所述预定义偏移值来确定所述预定义准则。此允许通过考虑已经由连接到包含所述主控单元的网络节点的至少一个天线系统中的第二者在所述主控单元处直接接收的上行链路射频信号中的第一者的当前接收质量且在不于所述主控单元处接收从所述从属单元转发的上行链路射频信号的情况下确定更适合于多点接收的当前条件的预定义准则。借此,在最佳情况中,所述上行链路射频信号中的第一者的接收质量已足以无错误地恢复所接收的上行链路射频信号的信息元素(例如服务的用户数据位)且不需要其它上行链路射频信号从一个或数个从属单元到主控单元的转发。
[0017]在另一替代实施例中,所述至少一个天线系统中的第二者连接到包含主控单元的网络节点且所述方法进一步包含以下步骤:在所述主控单元处且在所述第一从属单元处确定预定义准则的偏移值,在所述主控单元处经由所述至少一个天线系统中的所述第二者接收所述上行链路射频信号,在所述主控单元处确定经由所述至少一个天线系统中的所述第二者接收的上行链路射频信号的特性参数的值,将所述特性参数的所述值从所述主控单元发射到所述第一从属单元,并在所述第一从属单元处基于所述特性参数的所述值且基于所述预定义偏移值而确定所述预定义准则。所述另一替代实施例类似于上文所提及的实施例,其中差异在于并非是将预定义准则而是将在所述主控单元处确定的特性参数的值从所述主控单元发射到所述第一从属单元且所述第一从属单元基于在所述第一从属单元处配置的偏移值且基于在所述主控单元处确定且从所述主控单元接收的特性参数的值来确定所述预定义准则。
[0018]在第一替代实施例中,所述特性参数为所接收的上行链路射频信号的服务类型,所述预定义准则为所接收的上行链路射频信号的预定义延迟等级且所述预定义延迟等级取决于上行链路频率信号经由所述第一从属单元从移动站到所述主控单元的发射时间延迟。所述第一替代实施例允许针对例如视频会议的延迟敏感服务在从属单元处阻止那些上行链路射频信号,所述上行链路射频信号由于与在较小发射时间延迟下在所述主控单元处或在其它从属单元处直接接收的其它上行链路射频信号的叠加而太迟地到达所述主控单元。经由从属单元从移动站到主控单元的发射时间可取决于从所述从属单元到所述主控单元的发射路径的长度或取决于在所述从属单元处用于处理及转发所接收的上行链路射频信号的剩余处理容量。
[0019]在第二替代实施例中,所述特性参数为所接收的上行链路射频信号的接收质量且所述预定义准则为预定义接收信号质量。优选地,所述预定义接收信号质量为信干噪比阈值、信干比阈值或信噪比阈值。
[0020]根据另一优选实施例,所述方法进一步包含以下步骤:在第一从属单元处确定所接收的上行链路射频信号的接收质量,将所述接收质量的信息从所述第一从属单元发射到主控单元,在所述主控单元处检验恢复由所述上行链路射频信号发射的信息是否需要经由所述第一从属单元对所述上行链路射频信号的接收,且如果需要经由所述第一从属单元对所述上行链路射频信号的接收,那么将把所接收的上行链路射频信号从所述第一从属单元发射到所述主控单元的请求从所述主控单元发射到所述第一从属单元。可针对具有较不严格时间延迟要求的服务应用所述另一优选实施例,因为在第一子步骤处将所接收的上行链路射频信号的接收质量的测量结果从所述第一从属单元发射到所述主控单元且直到第二子步骤才将所述所接收的上行链路射频信号本身从所述第一从属单元发射到所述主控单元(如果所述主控单元已请求了此发射)。借此,所述主控单元能够针对每一所接收的上行链路射频信号控制应将所述所接收的上行链路射频信号从所述第一从属单元发射到所述主控单元及应将其用于在所述主控单元处的叠加还是应在所述第一从属单元处丢弃所述所接收的上行链路射频信号。另外,此允许跨越所述第一从属单元及所述主控单元分布针对所接收的上行链路射频信号的测量程序及做决策程序。
[0021]在本发明的以下详细说明中定义且描述本发明的其它有利特征。
【专利附图】

【附图说明】
[0022]本发明的实施例将在以下详细说明中变得显而易见且将通过以非限定性图解说明方式给出的附图来图解说明。
[0023]图1展示根据本发明的第一实施例的无线电通信网络的框图。
[0024]图2展示根据本发明的第二实施例的无线电通信网络的框图。
[0025]图3展示根据本发明的第一实施例或第二实施例的方法的流程图。
[0026]图4展示根据本发明的另一实施例的方法的流程图。
[0027]图5展示根据本发明的又一实施例的方法的流程图。
[0028]图6展示根据本发明的实施例的主控单元的框图。
[0029]图7展示根据本发明的实施例的从属单元的框图。
【具体实施方式】
[0030]图1展示根据本发明的第一实施例的包含无线电接入网络RANl的无线电通信系统RCS1。为简化起见而未展示无线电通信系统RCSl的核心网络及无线电通信系统RCSl到其它无线电通信系统、到因特网或到固定线通信系统的连接。
[0031]无线电通信系统RCSl可为(例如)使用0FDM(0FDM=正交频分多路复用)的3GPPLTE无线电通信网络。在其它替代方案中,无线电通信系统RCSl可为(例如)基于IEEE802.16标准系列(IEEE=电气与电子工程协会)的WiMAX无线电通信网络(WiMAX=微波接入全球互通)或基于IEEE802.11标准系列的WLAN(WLAN=无线局域网络)。
[0032]无线电接入网络RANl示范性地包含第一基站RAN1-BS1、第二基站RAN1-BS2及第一基站RANl-BSl与第二基站RAN1-BS2之间的发射路径L。例如,发射路径L可为(例如)用于3GPP LTE中的X2接口。
[0033]可将术语“基站”视为与基站收发器站、节点B、增强型节点B、接入点等同义及/或将其称作基站收发器站、节点B、增强型节点B、接入点等且其可描述经由一个或一个以上无线电链路提供到一个或一个以上移动站的无线连接的设备。
[0034]为简化起见而未展示其它基站、基站之间的其它连接及基站与核心网络的网络节点之间的连接。
[0035]第一基站RANl-BSl包含(例如)主控单元BS-MU、具有有源元件(例如功率放大器)的第一远程无线电头端RRHl (RRH=远程无线电头端)、第一基站RANl-BSl与第一RRHRRH1之间的第一发射路径BSl-Ll及紧挨第一基站RANl-BS定位而无有源元件且直接连接到第一基站RANl-BS的第一天线系统BS1-AS。或者,第一基站RANl-BSl包含直接连接到第一基站RANl-BS的一个以上RRH及/或一个以上天线系统。
[0036]第一天线系统BSl-AS可包含(例如)两个天线元件。或者,第一天线系统BSl-AS可包含两个以上天线元件,例如四个天线元件。
[0037]第一发射路径BSl-Ll可(例如)基于CPRI标准(CPRI=通用公共无线电接口 )。
[0038]第一 RRH RRHl包含第一从属单元RRH-SU及连接到第一从属单元RRH-SU的第二天线系统RRH1-AS。第二天线系统RRHl-AS可包含(例如)两个天线元件且可为无源天线阵列或有源天线阵列。
[0039]或者,第二天线系统RRHl-AS可包含两个以上天线元件,例如四个天线元件。
[0040]第一天线系统BSl-AS提供对第一无线电小区BS-Cell-1的无线覆盖且第二天线系统RRHl-AS提供对第二无线电小区RRH-Cell-2的无线覆盖。
[0041]可将术语“无线电小区”视为与小区、无线电扇区、扇区等同义及/或可将其称作小区、无线电扇区、扇区等。
[0042]第二基站RAN1-BS2包含第二从属单元BS-SU及连接到第二从属单元BS-SU的第三天线系统BS2-AS。第三天线系统BS2-AS可包含两个天线元件且提供对第三无线电小区BS-Cel 1-3的无线覆盖。在其它替代方案中,第二基站RAN1-BS2可包含一个以上天线系统且第三天线系统BS2-AS可包含两个以上天线元件,例如四个天线元件。
[0043]第一从属单元RRH-SU及第二从属单元BS-SU由主控单元BS-MU控制。
[0044]第一无线电小区BS-Cel 1-1、第二无线电小区RRH-Cel 1_2及无线电小区RRH-Ce11-3被配置为协作群集CC的部分。
[0045]可将术语“协作群集”视为与协作性集合、协作集合、CoMP群集、群集等同义及/或可将其称作协作性集合、协作集合、CoMP群集、群集等且其可描述无线电通信系统的协作以从一个或一个以上移动站联合接收上行链路射频信号的两个或两个以上天线元件。
[0046]优选地,可基于在无线电通信系统RCSl的基站RANl-BSl、RAN1_BS2处所执行的分布式自配置算法来分别选择属于协作群集CC的无线电小区的天线阵列。自配置算法可基于(例如)位于无线电小区BS-Cell-l、RRH-Cell-2及RRH-Cell-3的覆盖区域内的移动站与无线电通信系统RCSl的天线系统BS1-AS、RRHl-AS及BS2-AS之间的路径损耗的长期测量。
[0047]在替代方案中,可由无线电通信系统RCSl的0&M网络节点(0&M=操作与维护)(为简化起见未在图1中展示)配置协作群集Ce。
[0048]移动站RANl-MS可位于协作群集CC的总覆盖区域内。
[0049]沿从移动站RANl-MS到无线电接入网络RANl的上行链路方向,协作群集CC的无线电小区BS-Cell-1、RRH-Ce 11-2, RRH-Ce 11-3中的所有无线电小区或子集可以多点接收模式经由上行链路MMO发射(MMO=多输入多输出)或上行链路SMO发射(SMO=单输入多输出)从移动站RANl-MS接收上行链路射频信号。
[0050]可将术语“移动站”视为与移动单元、移动用户、接入终端、用户设备、订户、用户、远程站等同义,且此后可偶尔将其称作移动单元、移动用户、接入终端、用户设备、订户、用户、远程站等。移动站RANl-MS可为(例如)蜂窝式电话、便携式计算机、袖珍计算机、手持式计算机、个人数字助理或车载移动装置。
[0051]举例来说,如果第一从属单元RRH-SU经由对应的第二天线系统RRHl-AS从移动站RANl-MS接收上行链路射频信号,那么在第一 RRH RRHl处所接收的上行链路射频信号的特性参数满足预定义准则的情况下,经由第一发射路径BSl-Ll将所接收的上行链路射频信号从第一 RRH RRHl转发到第一基站RANl-BSl。
[0052]以相同方式,如果在第二基站RAN1-BS2处所接收的上行链路射频信号的特性参数满足预定义准则,那么第二基站RAN1-BS2将所接收的上行链路射频信号转发到第一基站 RANl-BSl。
[0053]关于图3到图5给出在无线电通信系统RCSl内所应用的本发明的方法的更详细说明。
[0054]图2展示根据本发明的第二实施例的包含无线电接入网络RAN2的无线电通信系统RCS2。为简化起见而未展示无线电通信系统RCS2的核心网络及无线电通信系统RCS2到其它无线电通信系统、到因特网或到固定线通信系统的连接。
[0055]无线电通信系统RCS2可为(例如)使用0FDM(0FDM=正交频分多路复用)的3GPPUMTS无线电通信网络。在另一替代方案中,无线电通信系统RCS2可为(例如)3GPPHSUPA无线电通信网络(HSUPA=高速上行链路包接入)。
[0056]无线电接入网络RAN2示范性地包含无线电网络控制器RNC、第一基站RAN2-BS1、第一基站RAN2-BSI与无线电网络控制器RNC之间的第一发射路径RNC-L1、第二基站RAN2-BS2及第二基站RAN2-BS2与无线电网络控制器RNC之间的第二发射路径RNC-L2。
[0057]例如,第一发射路径RNC-Ll及第二发射路径RNC-L2可为(例如)用于3GPP UMTS中的Iub接口。
[0058]可将术语“无线电网络控制器”视为与基站控制器、RNC、BSC等同义及/或将其称作基站控制器、RNC、BSC等且其可描述控制无线电接入网络的一个或一个以上基站的设备。
[0059]为简化起见而未展示无线电接入网络RAN2的其它无线电网络控制器及其它基站。
[0060]无线电网络控制器RNC包含用于控制第一基站RAN2-BS1及第二基站RAN2-BS2的从属单元BS-SUl、BS-SU2的主控单元RNC-MU。
[0061]第一基站RAN2-BS1包括第一从属单元BS-SUl及连接到第一从属单元BS-SUl的第一天线系统RAN2-BS1-AS。第一天线系统RAN2-BS1-AS可包含(例如)用于提供对第一无线电小区BS-Cell-1的无线覆盖的一个天线元件。或者,第一天线系统RAN2-BS1-AS可包含一个以上天线元件且第一天线系统RAN2-BS1-AS可为无源天线阵列或有源天线阵列。
[0062]在另一替代方案中,第一基站RAN2-BS1可包含用于对一个以上无线电小区提供无线覆盖的一个以上天线系统。
[0063]第二基站RAN2-BS2包含第二从属单元BS-SU2及连接到第二从属单元BS-SU2的第二天线系统RAN2-BS2-AS。第二天线系统RAN2-BS2-AS可包含(例如)用于提供对第二无线电小区BS-Cell-2的无线覆盖的一个天线元件。或者,第二天线系统RAN2-BS2-AS可包含一个以上天线元件且第二天线系统RAN2-BS2-AS可为无源天线阵列或有源天线阵列。
[0064]在另一替代方案中,第二基站RAN2-BS2可包含用于给一个以上无线电小区提供无线覆盖的一个以上天线系统。[0065]移动站RAN2-MS可在第一无线电小区BS-Cell-1与第二无线电小区BS_Cell_2的重叠区中且可处于(例如)在UMTS FDD发射模式(FDD=频分双工)中应用的所谓的软交接状态中。此意指移动站RAN2-MS与第一基站RAN2-BS1及第二基站RAN2-BS2同时通信且第一基站RAN2-BS1及第二基站RAN2-BS2在下行链路专用信道上将相同信息发射到移动站RAN2-MS。沿从移动站RAN2-MS到无线电接入网络RAN2的上行链路方向,第一基站RAN2-BS1及第二基站RAN2-BS2从移动站RAN2-MS接收上行链路射频信号。
[0066]如果第一从属单元BS-SUl经由对应的第一天线系统RAN2-BS1-AS从移动站RAN2-MS接收上行链路射频信号,那么在第一从属单元BS-SUl处所接收的上行链路射频信号的特性参数满足预定义准则的情况下,经由第一发射路径RNC-Ll将所接收的上行链路射频信号从第一从属单元BS-SUl转发到主控单元RNC-MU。
[0067]以相同方式,如果在第二从属单元BS-SU2处所接收的上行链路射频信号的特性参数满足预定义准则,那么第二从属单元BS-SU2将所接收的上行链路射频信号转发到主控单元RNC-MU。
[0068]或者,如果第一线电小区BS-Cell-1及第二无线电小区BS_Cell_2可属于同一基站,所述同一基站可包含主控单元以及第一从属单元BS-SUl及第二从属单元BS-SU2且移动站RAN2-MS可处于所谓的较软交接状态中,那么可针对所接收的上行链路射频信号的特性参数应用类似的内部预定义准则以将所接收的上行链路射频信号从第一从属单元BS-SUl及第二从属单元BS-SU2转发到主控单元。
[0069]如果在第一天线系统RAN2-BS1-AS处所接收的上行链路射频信号及在第二天线系统RAN2-BS2-AS处所接收的上行链路射频信号两者均不满足预定义准则,那么无线电网络控制器RNC在预定义时帧内不接收任何上行链路射频信号。在此情况中,无线电网络控制器RNC可通过针对第一从属单元BS-SUl及第二从属单元BS-SU2两者暂时降低预定义准则(例如)达短时间间隔(例如,如3GPP LTE中所应用的一个或数个TTI (TTI=发射时间间隔))来解决此情况。
[0070]关于图3到图5给出在无线电通信系统RCS2内所应用的方法的更详细说明。
[0071]参考图3,展示根据本发明的第一及第二实施例的方法METl的流程图。用于执行方法METl的步骤的数目并不关键,且如所属领域的技术人员可理解,所述步骤的数目及所述步骤的次序可变化而不背离本发明的范围。
[0072]所述流程图是在包含主控单元MU的第一网络节点NN1、包含从属单元SU的第二网络节点NN2与移动站MS之间展示的。根据图1的第一实施例,第一网络节点NNl可为第一基站RANl-BSl,主控MU可为主控单元BS-MU,第二网络节点NN2可为第一 RRH RRHl或第二基站RAN1-BS2中的一者,从属单元SU可为从属单元RRH-SU、BS-SU中的一者,且移动站MS可为移动站RAN1-MS。根据图2的第二实施例,第一网络节点NNl可为无线电网络控制器RNC,主控MU可为主控单元RNC-MU,第二网络节点NN2可为第一基站RAN2-BS1或第二基站RAN2-BS2中的一者,从属单元SU可为从属单元BS-SUl、BS-SU2中的一者,且移动站MS可为移动站RAN2-MS。
[0073]在第一步骤M1/1中,可在主控单元MU处确定特性参数的预定义准则。在替代方案中,可在无线电通信系统RCS1、RCS2的0&M网络节点处确定预定义准则,且将其从0&M网络节点发射到主控单元MU。[0074]优选地,特性参数可为所接收的上行链路射频信号的接收质量且预定义准则可为预定义接收信号质量。
[0075]预定义接收信号质量可为(例如)以dB为单位给出的(例如)SINR阈值SINR_threshold且所接收的上行链路射频信号的接收质量可为待在包含从属单元SU的网络节点处测量的从属SINR测量值SINR_slave_measure。
[0076]在第一替代方案中,预定义接收信号质量可为(例如)以dB为单位给出的SIR阈值(SIR=信干比;还称作载干比)SIR_threshold且所接收的上行链路射频信号的接收质量可为待在包含从属单元SU的网络节点处测量的从属SIR测量值SIR_slave_measure。
[0077]在第二替代方案中,预定义接收信号质量可为(例如)以dB为单位给出的SNR阈值(SNR=信干比)SNR_threshold且所接收的上行链路射频信号的接收质量可为待在包含从属单元SU的网络节点处测量的从属SNR测量值SNR_slave_measure。
[0078]在第三替代方案中,预定义接收信号质量可为(例如)以UW为单位的所接收的信号功率阈值且所接收的上行链路射频信号的接收质量可为待在包含从属单元SU的网络节点处测量的所接收的上行链路射频信号的信号功率。
[0079]用于预定义接收信号质量的预定义算法可使用在从移动站MS到从属单元SU的对应天线系统的无线电链路上待用于上行链路射频信号的输送格式作为第一输入参数。举例来说,如果主控单元MU选择具有较低码率的输送格式,那么与选择具有较高码率的输送格式的情况相比预定义算法可确定较小的SINR阈值SINR_threshold。
[0080]另外或替代地,预定义算法可使用(例如)以GBit/s(GBit/s=每秒千兆位)为单位的表示从从属单元SU到主控单元MU的对应发射路径BS1-L1、BS1-L2、L、RNC-LURNC-L2上的未使用发射资源的自由资源值作为第二输入参数。举例来说,如果自由资源值为FRV=5GBit/s,那么与自由资源值为FRV=7GBit/s的情况相比将确定较大的SINR阈值SINR—threshold。
[0081]另外或替代地,预定义算法可使用(例如)以GBit/s(GBit/s=每秒千兆位)为单位的表示针对特定服务类型从从属单元SU到主控单元MU的对应发射路径BS1-L1、BS1-L2、L、RNC-LU RNC-L2上需要的发射资源的所需资源值RRV作为第三输入参数。举例来说,如果所需资源值为RRV=lGBit/s,那么与所需资源值为RRV=L 5GBit/s的情况相比将确定较小的 SINR 阈值 SINR_threshold。
[0082]另外或替代地,预定义算法可使用关于待在从属单元SU处应用的信道估计算法的质量的信息作为第四输入参数。从属单元的不同制造商通常实施不同的专有信道估计算法。举例来说,通过在主控单元MU处应用学习算法,主控单元MU可确定在从从属单元接收的所有上行链路射频信号由于信道估计算法的质量而无法用于恢复上行链路射频信号内所含有的数据时的条件。
[0083]另外或替代地,预定义算法可使用关于移动站MS在协作群集CC的总覆盖区域内的位置的信息作为第五输入参数。如果移动站MS的位置允许上行链路射频信号RFS从移动站MS视线发射到协作群集的从属单元SU,那么与上行链路射频信号RFS从移动站MS非视线发射到从属单元SU的情况相比可针对从属单元SU配置较高的预定义准则。
[0084]另外或替代地,预定义算法可使用关于移动站MS在协作群集CC的总覆盖区域内的速度的信息作为第六输入参数。举例来说,如果移动站MS的速度在行人的速度范围中,那么与速度在驾驶穿过城市的汽车的速度范围中的情况相比可针对从属单元SU配置较高的预定义准则。
[0085]或者,特性参数可为待接收的射频信号的服务类型且预定义准则可为预定义延迟等级。可给每一服务类型(例如后台服务(例如,文件上载、电子邮件发射)、VoIP服务或游戏服务)指派为延迟等级群组中的一者的延迟等级。举例来说,延迟等级群组可包含:针对经由从属单元中的一者从移动站MS到主控单元MU的发射时间延迟的第一延迟等级FAST,其低于第一预定义值;针对发射时间延迟的第二延迟等级AVERAGE,其在第一预定义值与高于第一预定义值的第二预定义值之间;及针对发射时间延迟的第三延迟等级SLOW,其高于第二预定义值。可给后台服务指派(例如)第三延迟等级SLOW,可给VoIP服务指派(例如)第二延迟等级MIDDLE且可给游戏服务指派(例如)第一延迟等级FAST (参见表1)。
[0086]
服务类型j所指派延迟等级
【权利要求】
1.一种用于在无线电通信系统(RCS1、RCS2)中接收上行链路射频信号(RFS、RFSl、RFS2)的方法(MET1、MET2、MET3),所述无线电通信系统(RCS1、RCS2)包含用于所述上行链路射频信号(RFS、RFS1、RFS2)的多点接收的协作群集(CC)的至少两个天线系统(BS1-AS、BS2-AS、RRH1-AS、RAN2-BS1-AS、RAN2-BS2-AS)、指派给所述至少两个天线系统(BS1-AS、BS2-AS、RRH1-AS、RAN2-BS1-AS、RAN2-BS2-AS)中的第一者的第一从属单元(SU、RRH-SU,BS-SUl、BS-SU2、BS-SU)及控制所述第一从属单元(SU、RRH_SU、BS-SU1、BS-SU2、BS_SU)的主控单元(MU、BS-MU, RNC-MU), 所述方法(MET1、MET2、MET3)包含在所述至少两个天线系统(BS1-AS、BS2-AS、RRH1-AS、RAN2-BS1-AS、RAN2-BS2-AS)中的所述第一者处接收(M1/10)所述上行链路射频信号(RFS、RFS1、RFS2)的步骤, 所述方法(MET1、MET2、MET3)的特征在于所述方法进一步包含以下步骤:在所述第一从属单元(SU、RRH-SU、BS-SUl、BS-SU2、BS-SU)处检验(M1/13)所述所接收的上行链路射频信号(RFS、RFS1、RFS2)的特性参数是否满足预定义接收信号质量,且取决于所述预定义接收信号质量的满足而在所述第一从属单元(SU、RRH-SU, BS-SUl、BS-SU2、BS-SU)处控制(M1/14)所述所接收的上行链路射频信号(RFS、RFSl、RFS2)到所述主控单元(MU、BS-MU,RNC-MU)的转发。
2.根据权利要求1所述的方法(MET1、MET2、MET3),其中如果所述至少两个天线系统(BS1-AS, BS2-AS、RRH1-AS、RAN2-BS1-AS、RAN2-BS2-AS)中的所述第一者为有源天线阵列,那么针对所述至少两个天线系统(BS1-AS、BS2-AS、RRH1-AS、RAN2-BS1-AS、RAN2-BS2-AS)中的所述第一者的每一天线元件单独执行所述检验步骤,或其中如果所述至少两个天线系统(BS1-AS、BS2-AS、RRH1-AS、RAN2-BS1-AS、RAN2-BS2-AS)中的所述第一者为无源天线系统,那么仅针对所述至少两个天线系统(BS1-AS、BS2-AS、RRH1-AS、RAN2-BS1-AS、RAN2-BS2-AS)中的所述第一者执行所述检验步骤一次。
3.根据前述权利要求`中任一权利要求所述的方法(MET1、MET2、MET3),其中所述预定义接收信号质量取决于以下各项中的至少一者: 所述上行链路射频信号(RFS、RFS1、RFS2)在从移动站(MS)到所述至少两个天线系统(BS1-AS、BS2-AS、RRHl-AS、RAN2-BS1-AS、RAN2-BS2-AS)中的所述第一者的无线电链路上的输送格式, 从所述第一从属单元(SU、RRH-SU、BS-SUl、BS-SU2、BS-SU)到所述主控单元(MU、BS-MU、RNC-MU)的连接上的未使用发射资源, 在从所述第一从属单元(SU、RRH-SU, BS-SUl、BS-SU2、BS-SU)到所述主控单元(MU、BS-MU、RNC-MU)的所述连接上用于所述上行链路射频信号的所需发射资源, 在所述第一从属单元(SU、RRH-SU、BS-SUl、BS-SU2、BS-SU)处执行的频道估计算法的质量, 在所述至少两个天线系统(BS1-AS、BS2-AS、RRH1-AS、RAN2-BS1-AS、RAN2-BS2-AS)中的所述第一者的覆盖区域内发射所述上行链路射频信号(RFS、RFSl、RFS2)的移动站(RANl-MS)的位置, 所述移动站(RANl-MS)发射所述上行链路射频信号(RFS、RFS1、RFS2)的速度。
4.根据前述权利要求中任一权利要求所述的方法(MET1、MET2),其中所述方法(MET1、MET2)进一步包含以下步骤: 在所述主控单元(MU、BS-MU, RNC-MU)处针对所述特性参数确定(Ml/1、M2/5)所述预定义接收信号质量,及 将所述预定义接收信号质量的信息从所述主控单元(MU、BS-MU、RNC-MU)发射(M1/2)到所述至少一个第一从属单元(SU、RRH-SU, BS-SUl、BS-SU2、BS-SU)。
5.根据权利要求4所述的方法(METl),其中所述确定步骤(M1/1)基于在将所述上行链路射频信号(RFS)转发到所述主控单元(MU、BS-MU、RNC-MU)之前或在从所述至少两个天线系统(BS1-AS、BS2-AS、RRH1-AS、RAN2-BS1-AS、RAN2-BS2-AS)中的指派给所述主控单元(MU、BS-MU、RNC-MU)的第二者接收所述上行链路射频信号(RFS)之前对所述预定义接收信号质量的预测。
6.根据前述权利要求1到4中任一权利要求所述的方法(MET2),其中所述至少两个天线系统中的第二者(BSl-AS)连接到包含所述主控单元(MU、BS-MU)的网络节点(BSl-AS),其中所述方法(MET2)进一步包含以下步骤: 在所述主控单元(MU、BS-MU)处预定义(M2/1)所述预定义接收信号质量的偏移值, 在所述主控单元(MU、BS-MU)处经由所述至少两个天线系统中的所述第二者(BSl-AS)接收(M2/2)所述上行链路射频信号(RFSl), 在所述主控单元(MU、BS-MU)处确定(M2/4)经由所述至少两个天线系统中的所述第二者(BSl-AS)接收的所述上行链路射频信号(RFSl)的所述特性参数的值,且 其中基于所述特性参数的所述值且基于所述预定义偏移值来确定所述预定义接收信号质量。
7.根据前述权利要求1到3中任一权利要求所述的方法(METl),其中所述至少两个天线系统中的第二者(BSl-AS)连接到包含所述主控单元(MU、BS-MU)的网络节点(BSl-AS),其中所述方法(METl)进一步包含以下步骤: 在所述主控单元(MU、BS-MU)处且在所述第一从属单元(SU、RRH-SU, BS-SU1)处预定义所述预定义接收信号质量的偏移值, 在所述主控单元(MU、BS-MU)处经由所述至少两个天线系统中的所述第二者(BSl-AS)接收(M2/2)所述上行链路射频信号(RFSl), 在所述主控单元(MU、BS-MU)处确定(M2/4)经由所述至少两个天线系统中的所述第二者(BSl-AS)接收的所述上行链路射频信号(RFSl)的所述特性参数的值, 将所述特性参数的所述值从所述主控单元(MU、BS-MU)发射(M1/2)到所述第一从属单元(SU、RRH-SU、BS-SUI),及 在所述第一从属单元(SU、RRH-SU、BS-SU1)处基于所述特性参数的所述值且基于所述预定义偏移值确定(M2/6)所述预定义接收信号质量。
8.根据前述权利要求1到3中任一权利要求所述的方法(MET3),其中所述方法(MET3)进一步包含以下步骤: 在包含所述第一从属单元(SU、RRH-SU, BS-SUU BS-SU2、BS-SU)的网络节点(RRH1、RAN1-BS2、RAN2-BSU RAN2-BS2)处确定(M1/12)所述所接收的上行链路射频信号(RFS1、RFS2)的所述接收质量, 将所述接收质量的信息(INFO-RC)发射(M3/1)到所述主控单元(MU、BS-MU、RNC-MU),在所述主控单元(MU、BS-MU, RNC-MU)处检验(M3/3)恢复由所述上行链路射频信号(RFS1、RFS2)发射的信息是否需要从所述网络节点(RRH1、RAN1-BS2、RAN2-BS1、RAN2-BS2)对所述上行链路射频信号(RFS1、RFS2)的另一接收,及 如果需要对所述上行链路射频信号(RFS1、RFS2)的所述接收,那么将把所述所接收的上行链路射频信号(RFS1、RFS2)转发到所述主控单元(MU、BS-MU、RNC-MU)的请求(REG)从所述主控单元(MU、BS-MU、RNC-MU)发射(M3/4)到所述第一从属单元(SU、RRH-SU、BS-SU1、BS-SU2、BS-SU)。
9.根据权利要求1所述的方法(MET1、MET2、MET3),其中所述预定义接收信号质量为以下各项中的任一者: 信干噪比阈值, 信干比阈值, 信噪比阈值, 所接收信号功率阈值。
10.根据前述权利要求1到5中任一权利要求所述的方法(METl),其中所述所接收的上行链路射频信号(RFS)的另一特性参数为所述所接收的上行链路射频信号(RFS)的服务类型,其中另一预定义准则为所述所接收的上行链路射频信号(RFS)的预定义延迟等级,且其中所述预定义延迟等级取决于所述上行链路射频信号(RFS)经由所述第一从属单元(SU、RRH-SU、BS-SUl、BS-SU2、BS-SU)从移动站(MS)到所述主控单元(MU、BS-MU、RNC-MU)的发射时间延迟。
11.一种用于在至少两 个天线系统(BS1-AS、BS2-AS、RRH1-AS、RAN2-BS1-AS、RAN2-BS2-AS)的协作群集(CC)处接收上行链路射频信号(RFS、RFS1、RFS2)的无线电通信系统(RCS1、RCS2)中控制从属单元(SU、RRH-SU、BS-SUl、BS-SU2、BS-SU)的主控单元(MU、BS-MU、RNC-MU), 所述主控单元(MU、BS-MU, RNC-MU)的特征在于所述主控单元(MU、BS-MU, RNC-MU)包含: 用于针对所述上行链路射频信号(RFS、RFSl、RFS2)的特性参数确定预定义接收信号质量的构件(MU-DET-B),所述从属单元(SU、RRH-SU, BS-SUU BS-SU2、BS-SU)应用所述预定义准则来控制在所述至少两个天线系统(BS1-AS、BS2-AS、RRH1-AS、RAN2-BS1-AS、RAN2-BS2-AS)中的第一者处接收的所述上行链路射频信号(RFS、RFSl、RFS2)到所述主控单元(MU、BS-MU, RNC-MU)的转发,及 用于起始所述预定义接收信号质量的信息(INFO-PC)到所述从属单元(SU、RRH-SU、BS-SUU BS-SU2.BS-SU)的发射的构件(MU-COM-B、MU-1F)。
12.一种用于在至少两个天线系统(BS1-AS、BS2-AS、RRH1-AS、RAN2-BS1-AS、RAN2-BS2-AS)的协作群集(CC)处接收上行链路射频信号(RFS、RFS1、RFS2)的无线电通信系统(RCS1、RCS2)中由主控单元(MU、BS-MU、RNC-MU)控制的从属单元(SU、RRH-SU、BS-SU1、BS-SU2、BS-SU), 所述从属单元(SU、RRH-SU, BS-SUl、BS-SU2、BS-SU)的特征在于所述从属单元(SU、RRH-SU、BS-SUl、BS-SU2、BS-SU)包含: 用于检验在所述至少两个天线系统(BS1-AS、BS2-AS、RRH1-AS、RAN2-BS1-AS、RAN2-BS2-AS)中的第一者处接收的所述上行链路射频信号(RFS、RFSl、RFS2)的特性参数是否满足预定义接收信号质量的构件(SU-VER-B),及 用于取决于所述预定义接收信号质量的满足而控制所述所接收的上行链路射频信号(RFS、RFS1、RFS2)到所述主控单元(MU、BS-MU、RNC-MU)的转发的构件(SU-CON-B)。
13.一种无线电网络控制器(RNC),其包含根据权利要求11所述的主控单元(MU、RNC-MU)。
14.一种基站(RAN1-BS、RAN1-BS2、RAN2-BS、RAN2-BS2),其包含至少一个天线系统(BS1-AS, BS2-AS、RAN2-BS1-AS、RAN2-BS2-AS)及以下各项中的至少一者:根据权利要求11所述的主控单元(MU、BS-MU)、根据权利要求12所述的从属单元(SU、BS-SUU BS-SU2、BS-SU)。
15.一种远程无线电头端(RRHl),其包含天线系统(RRHl-AS)及根据权利要求12所述的从属单元(RRH-SU)。`
【文档编号】H04B7/02GK103493390SQ201280019622
【公开日】2014年1月1日 申请日期:2012年5月7日 优先权日:2011年6月10日
【发明者】乌韦·德奇, 马克·多尔, 格哈德·施赖伯 申请人:阿尔卡特朗讯
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