CN102340779B - 一种频率规划方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种频率规划方法,相邻小区根据当前小区的复用频率子段frn1或复用的频率资源E1中的多个频率子段,确定相邻小区下属所有M个RN中的Q个RN复用所述频率资源E2中的频率子段frn2或复用所述频率资源E2中的多个频率子段。采用本发明公开的方法能够避免相邻小区之间发生干扰。

Description

一种频率规划方法
技术领域
本发明涉及移动通讯领域,特别涉及一种频率规划方法。
背景技术
随着无线通讯技术的发展,无线中继技术得到广泛重视,如第三代移动通信***标准化伙伴项目(3GPP)提出的长期演进(LTE)***,以及全球微波互联接入(WiMAX)***等主要的体系都有提及。在LTE***和WiMAX***中,中继节点(RN)为基站(eNodeB)与用户设备(UE)之间的中间节点,通过转发上下行业务信道,以增加***覆盖并提高***容量。图1为RN、UE和eNodeB之间的连接关系示意图。
依据RN对UE而言是否透明,一般将RN定义为两种类型:第一类型(Type1)和第二类型(Type2),其中Type 1的RN对UE而言是非透明的,Type2的RN对UE而言是透明的,Type2的RN的主要特点是:UE和eNodeB之间的控制信令不通过RN转发,即UE和eNodeB之间直接进行控制信令的交互,而上下行业务信令由RN转发。需要说明的是,本发明所述频率规划方法是基于Type2的RN,针对Type1的RN如何进行频率规划不在本发明的讨论范围之内。
通常将eNodeB的服务区域划分为若干个扇区,每个扇区包括中心区域和边缘区域,当UE位于中心区域内,UE可接收来自eNodeB较强的信号,当UE位于边缘区域内,UE可接收的来自eNodeB的信号比较弱,为了增加***覆盖,通常在边缘区域还设置有RN,用于将来自eNodeB的下行业务信道转发至UE,或将来自UE的上行业务信道转发至eNodeB。
图2为现有技术中的频率规划方法的示意图。以一个小区包括三个扇区为例进行说明,如图2所示,将eNodeB1的服务区命名为第一小区,eNodeB1位于第一小区的中心,第一小区包括三个扇区:扇区101、扇区102、扇区103。将eNodeB2的服务区命名为第二小区,eNodeB2位于第二小区的中心,第二小区包括三个扇区:扇区201、扇区202、扇区203。
扇区101包括中心区域1011和边缘区域1012,在边缘区域1012设置有RN1,RN1的覆盖范围为服务区1013。扇区102包括中心区域1021和边缘区域1022,在边缘区域1022设置有RN2,RN2的覆盖范围为服务区1023。扇区103包括中心区域1031和边缘区域1032,在边缘区域1032设置有RN3,RN3的覆盖范围为服务区1033。
扇区201包括中心区域2011和边缘区域2012,在边缘区域2012设置有RN4,RN4的覆盖范围为服务区2013。扇区202包括中心区域2021和边缘区域2022,在边缘区域2022设置有RN5,RN5的覆盖范围为服务区2023。扇区203包括中心区域2031和边缘区域2032,在边缘区域2032设置有RN6,RN6的覆盖范围为服务区2033。
当在组网时进行频率规划,对于第一小区,预先设定中心区域1011、中心区域1021、中心区域1031的频率资源分别为C1011、C1021、C1031,如果每个扇区仅包括一个RN,则C1011包括一个频率子段fcenter1、C1021包括一个频率子段fcenter2、C1031包括一个频率子段fcenter3;预先设定边缘区域1012、边缘区域1022、边缘区域1032的频率资源分别为E1012、E 1022、E1032,E1012包括一个频率子段frn1、E1022包括一个频率子段frn2、E1032包括一个频率子段frn3,需要说明的是,频率资源是指在当前中心区域或边缘区域可使用的频率子段。其中,C1011、C1021、C1031各不相同且没有重合的频率,E1012、E1022、E1032各不相同且没有重合的频率,C1011和E1012不相同且没有重合的频率,C1021和E 1022不相同且没有重合的频率,C1031和E1032不相同且没有重合的频率。eNodeB1将上述各个中心区域和边缘区域的频率资源中的频率子段通过半静态、静态配置给相应的RN,或在网络运行时通过动态方式配置。
当网络运行时,eNodeB与RN服务区内的UE的通信过程被分为两个阶段:eNodeB与RN通信,以及RN与UE通信。
当eNodeB 1与RN1通信时,使用中心区域1011频率资源C1011中的频率子段fcenter1,当eNodeB 1与RN2通信时,使用中心区域1021频率资源C1021中的频率子段fcenter2,当eNodeB 1与RN3通信时,使用中心区域1031频率资源C 1031中的频率子段fcenter3,其中,fcenter1、fcenter2和fcenter3一定各不相同且没有重合的频率,所述通信是指eNodeB向RN发送下行业务信道,或RN向eNodeB转发来自UE的上行业务信道。另外,需要说明的是,在现有技术中,对于同一扇区的若干个RN,eNodeB从中心区域频率资源中调度不同的频率子段分别与其通信,例如,若RN7和RN3同位于第三扇区,RN7的覆盖的范围为服务区1037,预先设定中心区域1031频率资源C1031中的频率子段还包括fcenter7,且eNodeB 1将fcenter7预先配置给RN7,当eNodeB 1与RN7通信时,eNodeB 1使用中心区域1031频率资源C 1031中的频率子段fcenter7,fcenter1、fcenter2、fcenter3、fcenter7各不相同。当RN1与位于其服务区1013内的UE通信时,使用边缘区域1012频率资源E1012中的频率子段frn1,当RN2与位于其服务区1023内的UE通信时,使用边缘区域1022频率资源E1022中的频率子段frn2,当RN3与位于其服务区1033内的UE通信时,使用边缘区域1032频率资源E1032中的频率子段frn3,其中,因此frn1、frn2和frn3一定各不相同,所述通信是指RN向UE转发来自eNodeB的下行业务信道,或RN接收来自UE的上行业务信道。另外,对于RN7,预先设定边缘区域1032频率资源C1031中的频率子段还包括frn7,且eNodeB 1将frn7预先配置给RN7,当RN7与位于其服务区1037内的UE通信时,使用边缘区域1032频率资源C1032中的频率子段f rn7。
对于第二小区,也是类似的。
当在组网时进行频率规划,对于第二小区,预先设定中心区域2011、中心区域2021、中心区域2031的频率资源分别为C2011、C2021、C2031,预先设定边缘区域2012、边缘区域2022、边缘区域2032的频率资源分别为E2012、E2022、E2032。如果每个扇区仅包括一个RN,则C2011包括一个频率子段fcenter4、C2021包括一个频率子段fcenter5、C2031包括一个频率子段fcenter6,E2012包括一个频率子段frn4、E2022包括一个频率子段frn5、E2032包括一个频率子段frn6。其中,C2011、C2021、C2031各不相同且没有重合的频率,E2012、E2022、E2032各不相同且没有重合的频率,C2011和E2012不相同且没有重合的频率,C2021和E2022不相同且没有重合的频率,C2031和E2032不相同且没有重合的频率。eNodeB2将上述各个中心区域和边缘区域的频率资源中的频率子段通过半静态、静态或动态方式配置给相应的RN。
当eNodeB2与RN4通信时,eNodeB2使用中心区域2011频率资源C2011中的频率子段fcenter4,当eNodeB2与RN5通信时,eNodeB2使用中心区域2021频率资源C2021中的频率子段fcenter5,当eNodeB2与RN6通信时,eNodeB2使用中心区域2031频率资源C2031中的频率子段fcenter6,其中,fcenter4、fcenter5和fcenter6一定各不相同,但是,fcenter4可以与fcenter1、fcenter2、fcenter3、fcenter7三者中任一相同,fcenter5和fcenter6也是类似的,所述通信是指eNodeB向RN发送下行业务信道,或RN向eNodeB转发来自UE的上行业务信道。当RN4与位于其服务区2013内的UE通信时,e使用边缘区域2012频率资源E2012中的频率子段frn4,当RN5与位于其服务区2023内的UE通信时,使用边缘区域2022频率资源E2022中的频率子段frn5,当RN6与位于其服务区2033内的UE通信时,使用边缘区域2032频率资源E2032中的频率子段frn6,其中,frn4、frn5和frnr6一定各不相同,所述通信是指RN向UE转发来自eNodeB的下行业务信道,或RN接收来自UE的上行业务信道。
需要说明的是,当第一小区和第二小区为相邻小区,第一小区的边缘区域1032内的RN可能与第二小区的边缘区域2012内的RN之间的距离非常近,甚至第一小区的边缘区域1032内的RN的服务区和第二小区的边缘区域2012内的RN的服务区相邻或相交,图2仅以RN3的服务区1033与RN4的服务区2013相邻为例。在图2所示情况下,为了最大程度避免干扰,在进行频率规划时,frn3和frn4不相同且没有重合的频率,并期望frn3和frn4之间的频段间隔尽可能大,也就是说,若先对第一小区进行频率规划时已确定了frn3,则frn4与frn3的间隔应尽可能大。
可见,现有技术中的频率规划方法要求第一小区中的RN3所使用的frn3与frn1、frn2、frn4各不相同且没有重合的频率,而且期望frn3和frn4之间的频段间隔尽可能大,但是在应用中,边缘区域频率资源是有限的,有可能难以同时满足:frn3与frn1、frn2、frn4各不相同且没有重合频率,而且尽量使得frn2和frn4之间的频段间隔比较大,从而造成了相邻小区之间发生干扰。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种频率规划方法,能够避免相邻小区之间发生干扰。
为解决上述技术问题,本发明的技术方案是这样实现的:
一种频率规划方法,该方法应用于包括多个扇区的小区中,预先设定当前小区每个扇区的中心区域的频率资源,所述当前小区每个扇区中心区域的频率资源各不相同且没有重合频率,预先设定相邻小区每个扇区的中心区域的频率资源,所述相邻小区每个扇区中心区域的频率资源各不相同且没有重合频率,预先设定当前小区每个扇区边缘区域的频率资源,所述当前小区每个扇区边缘区域的频率资源都为E1,E1包括多个频率子段,且所述当前小区每个扇区边缘区域的频率资源与同一扇区的中心区域的频率资源不相同且没有重合频率,预先设定相邻小区每个扇区边缘区域的频率资源,所述相邻小区每个扇区边缘区域的频率资源都为E2,E2包括多个频率子段,且所述相邻小区每个扇区边缘区域的频率资源与同一扇区的中心区域的频率资源不相同且没有重合频率,该方法包括:
A、当前小区下属所有N个中继节点RN中的P个RN复用所述频率资源E1中的频率子段frn1或复用所述频率资源E1中的多个频率子段向UE转发来自当前小区的eNodeB的下行业务信道,或接收来自用户设备UE的上行业务信道;其中,N为正整数,P为大于等于2且小于等于N的正整数;
B、根据当前小区的所述复用频率子段frn1或所述复用的频率资源E1中的多个频率子段,确定相邻小区下属所有M个RN中的Q个RN复用所述频率资源E2中的频率子段frn2或复用所述频率资源E2中的多个频率子段,相邻小区下属所有M个RN中的Q个RN复用所述频率子段frn2或复用所述频率资源E2中的多个频率子段向UE转发来自相邻小区的eNodeB的下行业务信道,或接收来自UE的上行业务信道,其中,M为正整数,Q为大于等于2且小于等于M的正整数。
步骤A中所述当前小区下属所有N个RN中的P个RN复用频率资源E1中的频率子段frn1或复用所述频率资源E1中的多个频率子段向UE转发来自当前小区的eNodeB的下行业务信道的方法包括:
当前小区的eNodeB从P个RN中每个RN所属扇区的中心区域频率资源分别选择任意一个频率子段配置给相应的RN和RN下属的UE;当前小区的eNodeB从边缘区域频率资源E1选择任意一个频率子段frn1或多个频率子段配置给当前小区下属P个RN和RN下属的UE;当前小区的eNodeB分别调度中心区域频率资源中所述配置的频率子段向所述P个RN发送下行业务信道;所述P个RN复用频率子段frn1或所述频率资源E1中的多个频率子段分别向其下属UE转发下行业务信道;
步骤A中所述当前小区下属所有N个RN中的P个RN复用频率资源E1中的频率子段frn1或复用所述频率资源E1中的多个频率子段向UE转发来自当前小区的eNodeB的上行业务信道的方法包括:
当前小区的eNodeB从P个RN中每个RN所属扇区的中心区域频率资源分别选择任意一个频率子段配置给相应的RN和RN下属的UE;当前小区的eNodeB从边缘区域频率资源E1选择任意一个频率子段frn1或多个频率子段配置给当前小区下属P个RN和RN下属的UE;当前小区下属P个RN下属的UE复用频率子段frn1或所述频率资源E1中的多个频率子段分别向所属RN发送上行业务信道;所述P个RN分别复用频率子段frn1或所述频率资源E1中的多个频率子段接收其下属UE发送的上行业务信道;所述P个RN按照中心区域频率资源中所述配置的频率子段分别向当前小区的eNodeB转发上行业务信道。
步骤B中所述确定相邻小区下属所有M个RN中的Q个RN复用所述频率资源E2中的频率子段frn2或复用所述频率资源E2中的多个频率子段的方法包括:
若所述频率资源E2与E1不同且没有重合的频率,则相邻小区的eNodeB从边缘区域频率资源E2选择任意一个频率子段frn2或多个频率子段;
若所述频率资源E2与E1相同,或E2与E1所包括的频率子段具有重合频率,则相邻小区的eNodeB从边缘区域频率资源E2选择一个与frn1不同且没有重合频率的频率子段frn2,或从边缘区域频率资源E2中选择与所述来自频率资源E1中的多个频率子段不同且没有重合频率的多个频率子段。
所述frn1与frn2的频段间隔大于预先设置的第一频率阈值。
步骤B中所述相邻小区下属所有M个RN中的Q个RN复用频率子段frn2或复用所述频率资源E2中的多个频率子段向UE转发来自相邻小区的eNodeB的下行业务信道的方法包括:
相邻小区的eNodeB从Q个RN中每个RN所属扇区的中心区域频率资源分别选择任意一个频率子段配置给相应的RN和RN下属的UE;相邻小区的eNodeB将所述frn2或所述频率资源E2中的多个频率子段配置给相邻小区下属Q个RN和RN下属的UE;相邻小区的eNodeB分别调度中心区域频率资源中所述配置的频率子段向所述Q个RN发送下行业务信道;所述Q个RN复用频率子段frn2或所述频率资源E2中的多个频率子段分别向其下属UE转发下行业务信道;
步骤B中所述相邻小区下属所有M个RN中的Q个RN复用频率资源E2中的频率子段frn2或所述频率资源E2中的多个频率子段向UE转发来自相邻小区的eNodeB的上行业务信道的方法包括:
相邻小区的eNodeB从Q个RN中每个RN所属扇区的中心区域频率资源分别选择任意一个频率子段配置给相应的RN和RN下属的UE;相邻小区的eNodeB将所述frn2或所述频率资源E2中的多个频率子段配置给相邻小区下属Q个RN和RN下属的UE;相邻小区Q个RN下属UE复用频率子段frn2或所述频率资源E2中的多个频率子段分别向所属RN发送上行业务信道;所述Q个RN分别复用频率子段frn2或所述频率资源E2中的多个频率子段接收其下属UE发送的上行业务信道;所述Q个RN按照中心区域频率资源中所述配置的频率子段分别向相邻小区的eNodeB转发上行业务信道。
在当前小区中,所述N个RN中位于同一扇区的RN按照所属扇区中心区域频率资源中的相同频率子段,并采用空分多址SDMA技术分别向当前小区的eNodeB转发上行业务信道;或,当前小区的eNodeB分别调度RN所属扇区的中心区域频率资源中的相同频率子段,并采用SDMA技术向位于同一扇区的RN发送下行业务信道;
在相邻小区中,所述M个RN中位于同一扇区的RN按照所属扇区中心区域频率资源中的相同频率子段,并采用SDMA技术分别向相邻小区的eNodeB转发上行业务信道;或,相邻小区的eNodeB分别调度RN所属扇区的中心区域频率资源中的相同频率子段,并采用SDMA技术向位于同一扇区的RN发送下行业务信道。
所述配置当前小区和相邻小区中心区域频率资源中的频率子段、所述配置当前小区和相邻小区的边缘区域频率资源中的频率子段frn1或所述频率资源E1中的多个频率子段、以及所述配置当前小区和相邻小区的边缘区域频率资源中的频率子段frn2或复用所述频率资源E2中的多个频率子段的方法为:通过静态、半静态或动态方式配置。
根据本发明所提供的技术方案,当频率子段frn1确定后,频率子段frn2在频率资源E2具有比较大的选择余地,能够使得frn1和frn2不相同且不具有重合的频率,并尽量使得frn1和frn2之间的频段间隔比较大,能够避免相邻小区之间发生干扰。
附图说明
图1为RN、UE和eNodeB之间的连接关系示意图。
图2为现有技术中的频率规划方法的示意图。
图3为本发明所提供的一种频率规划方法的流程图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下参照附图并举实施例,对本发明所述方案作进一步地详细说明。
本发明的核心思想为:当对当前小区中RN与UE通信所采用的频率进行规划时,同属一个小区的所有RN进行频率复用,这样,当对相邻小区中RN与UE通信所采用的频率进行规划时,相邻小区中RN可使用较宽的频率资源,从而增大了相邻小区和当前小区的RN之间频率避让余地,减弱了相邻小区的干扰。进一步地,当同一扇区的RN与eNodeB通信时,可采用SDMA技术,进一步提高频谱利用率。
图3为本发明所提供的一种频率规划方法的流程图。如图3所示,该方法包括以下步骤:
步骤301,当前小区下属所有N个中继节点RN中的P个RN复用所述频率资源E1中的频率子段frn1或复用所述频率资源E1中的多个频率子段向UE转发来自当前小区的eNodeB的下行业务信道,或接收来自用户设备UE的上行业务信道;其中,N为正整数,P为大于等于2且小于等于N的正整数。
步骤302,根据当前小区的所述复用频率子段frn1或所述复用的频率资源E1中的多个频率子段,确定相邻小区下属所有M个RN中的Q个RN复用所述频率资源E2中的频率子段frn2或复用所述频率资源E2中的多个频率子段,相邻小区下属所有M个RN中的Q个RN复用所述频率子段frn2或复用所述频率资源E2中的多个频率子段向UE转发来自相邻小区的eNodeB的下行业务信道,或接收来自UE的上行业务信道,其中,M为正整数,Q为大于等于2且小于等于M的正整数。
下面以图2所示第一小区和第二小区,且每个小区均包括三个扇区为例,对本发明所提供的频率规划方法进行举例说明。
首先对第一小区进行频率规划。
当在组网时,预先设定中心区域1011、中心区域1021、中心区域1031的频率资源分别为C1011、C1021、C 1031,预先设定边缘区域1012、边缘区域1022、边缘区域1032的频率资源都为E104,其中,E104包括多个频率子段,C1011、C1021、C1031各不相同且没有重合的频率,C1011和E104不相同且没有重合的频率,C1021和E104不相同且没有重合的频率,C1031和E104不相同且没有重合的频率。与现有技术相比,三个扇区的中心区域预先设定的可使用的频率子段与现有技术相同,而三个扇区的边缘区域预先设定的可使用的频率子段与现有技术不相同,在现有技术中,三个扇区的边缘区域可使用的频率子段各不相同且没有重合的频率,在本发明中,三个扇区的边缘区域具有相同的频率资源,即可使用的频率子段均相同,不妨假设E104包括三个频率子段:frn1、frn2和frn3。
eNodeB1从上述各个扇区的中心区域频率资源分别选择频率子段配置给相应的RN以及RN服务区内的UE,若一个扇区的中心区域频率资源包括多个频率子段,可任意选择一个,但是,不同扇区的RN所配置的中心区域的频率子段各不相同,位于同一扇区的RN所配置的中心区域的频率子段可以相同,也可以不同(与现有技术相同),当位于同一扇区的RN所配置的中心区域的频率子段相同时需要结合SDMA技术,后文会详细介绍;同时,eNodeB1从上述各个边缘区域频率资源选择任意一个频率子段配置给所有RN和RN下属UE,其中,不同扇区的RN所配置的边缘区域的频率子段相同,位于同一扇区的RN所配置的边缘区域的频率子段也相同。上述配置方法与现有技术相同,可在组网阶段或网络运行阶段通过静态、半静态或动态方式配置给相应的RN和UE。
当网络运行时,基于上述配置的频率子段,eNodeB1与RN通信时,可采用与现有技术相同的方法:当eNodeB 1与RN1通信时,使用中心区域1011频率资源C1011中的频率子段fcenter1,当eNodeB 1与RN2通信时,使用中心区域1021频率资源C1021中的频率子段fcenter2,当eNodeB1与RN3通信时,使用中心区域1031频率资源C1031中的频率子段fcenter3,当eNodeB 1与RN7通信时,使用中心区域1031频率资源C 1031中的频率子段fcenter7,fcenter1、fcenter2、fcenter3、fcenter7各不相同;另外,对于同一扇区内的RN,eNodeB 1也可采用空分多址(SDMA)技术,在相同的中心区域频率分别与同一扇区的多个RN通信,例如,eNodeB 1使用中心区域1031频率资源C1031中fcenter3,并采用SDMA技术分别与RN3和RN7通信,所述通信是指eNodeB向RN发送下行业务信道,或RN向eNodeB转发来自UE的上行业务信道。
需要说明的是,SDMA技术可参考现有技术的内容,简单地说,SDMA技术的原理是将空间分割构成不同的信道,从而在同一时间即使使用相同的频率进行通信,也不会形成干扰。本发明将SDMA技术应用于eNodeB和多个RN之间,能够提升频谱的利用率。
基于上述设定的频率资源,当RN1与位于其服务区1013内的UE通信时,当RN2与位于其服务区1023内的UE通信时,当RN3与位于其服务区1033内的UE通讯时,RN1、RN2、RN3可进行频率复用,例如,RN 1、RN2、RN3根据预先的配置,都采用边缘区域频率资源E104中相同的频率子段frn1,所述通信是指RN向UE转发来自eNodeB的下行业务信道,或RN接收来自UE的上行业务信道。需要说明的是,实际应用中,位于边缘区域的所有RN不具有重合的服务区,因此,当所有RN与UE通信时进行频率复用不会造成RN服务区之间的干扰。
下面结合通信过程对第一小区的频率规划方法进行举例说明。
当进行下行通信时,eNodeB 1调度中心区域1011频率资源C1011中的频率子段fcenter1、调度中心区域1021频率资源C1021中的频率子段fcenter2、调度中心区域1031频率资源C1031中的频率子段fcenter3、调度中心区域1031频率资源C1031中的频率子段fcenter3分别向RN1、RN2、RN3、RN7发送下行业务信道,其中,eNodeB1与RN3和RN7的通信方法采用SDMA技术;然后,RN1、RN2、RN3、RN7复用边缘区域频率子段frn1与位于其各自服务区内的UE通信,即RN1、RN2、RN3、RN7在频率子段frn1向位于其各自服务区内的UE转发下行业务信道。
当进行上行通信时,UE复用相同的频率子段frn1分别向RN1、RN2、RN3、RN7发送上行业务信道;然后,RN1、RN2、RN3、RN7分别在频率子段fcenter1、fcenter2、fcenter3、fcenter3向eNodeB1转发上行业务信道,其中,RN3和RN7与eNodeB1的通信方法采用SDMA技术。
需要说明的是,所配置的频率子段frn1有可能会动态改变,发生改变的原因有可能是因为E104本身发生了改变,因此频率子段frn1随E104的改变进行适应性地改变,也有可能E104本身没有发生改变,而频率子段frn1也可能在E104的范围内发生改变。对于相邻小区中的frn2也是类似的。
同时,为了避免相邻小区之间相互干扰,当对相邻小区进行频率规划时,有以下两种实施方式:第一,当在组网阶段时,若第一小区所有扇区的边缘区域频率资源E104与第二小区所有扇区的边缘区域频率资源E204所包括的频率子段相同或所包括的频率子段具有重合频率,则在网络运行阶段eNodeB1通过控制信令告知eNodeB2第一小区的频率规划信息,第一频率规划信息携带第一小区内的所有RN与位于其服务区内的UE通信所复用频率子段frn1,以期第二小区内的所有RN与位于其服务区内的UE通信所复用频率子段frn2与frn1不同,优选地,frn2与frn1具有较大频段间隔;第二,当在组网阶段时,若第一小区所有扇区的边缘区域频率资源E 104与第二小区所有扇区的边缘区域频率资源E204所包括的频率子段不相同且所包括的频率子段没有重合频率,则无论eNodeB2将边缘区域频率资源E204中的哪一个频率子段作为第二小区所有RN与位于其服务区内的UE通信的复用频率子段frn2,frn2与frn1一定不同。其中,若采用第二种实施方式,第二小区可采用与第一小区相同的频率规划方法,此处不再赘述,下面基于第一种实施方式对第二小区频率规划方法进行详细介绍。
当在组网时,预先设定中心区域2011、中心区域2021、中心区域2031的频率资源分别为C2011、C2021、C2031,预先设定边缘区域2012、边缘区域2022、边缘区域2032的频率资源都为E204,其中,E204包括多个频率子段,C2011、C2021、C2031各不相同且没有重合的频率,C2011和E204不相同且没有重合的频率,C2021和E204不相同且没有重合的频率,C2031和E204不相同且没有重合的频率,E104与E204所包括的频率子段相同或所包括的频率子段具有重合频率。可见,第二小区的三个扇区的边缘区域具有相同的频率资源,即可使用的频率子段均相同,不妨假设E204包括三个频率子段:frn4、frn5和frn6。eNodeB2从上述各个从中心区域频率资源分别选择频率子段配置给相应的RN以及RN服务区内的UE,其中,不同扇区的RN所配置的中心区域的频率子段各不相同,位于同一扇区的RN所配置的中心区域的频率子段可以相同,也可以不同,当位于同一扇区的RN所配置的中心区域的频率子段相同时需要结合SDMA技术。不妨假设RN4、RN5、RN6所配置的中心区域频率资源种的频率子段分别为:fcenter4、fcenter5、fcenter6。
eNodeB2收到来自eNodeB1的第一小区的频率规划信息后,从边缘区域频率资源E204中选择一个与frn1不同且没有重合频率的频率子段frn2,并配置给RN4、RN5、RN6,较佳地,frn2与frn1的频段间隔大于第一频率阈值,第一频率阈值为经验值,视实际情况而定。当RN4与位于其服务区2013内的UE通信时,当RN5与位于其服务区2023内的UE通信时,当RN6与位于其服务区2033内的UE通信时,RN4、RN5、RN6进行频率复用,即采用边缘区域频率资源中相同的频率子段frn2,所述通信是指RN向UE转发来自eNodeB的下行业务信道,或RN接收来自UE的上行业务信道。
下面结合通信过程对第二小区的频率规划方法进行举例说明。
当进行下行通信时,首先,eNodeB2收到来自eNodeB1的第一小区的频率规划信息后,从边缘区域频率资源E204中选择一个与frn1不同且没有重合频率的频率子段frn2,并通过控制信令配置给位于第二小区所有扇区内的所有RN(RN4、RN5、RN6)以及RN服务区内的UE,较佳地,frn2与frn1的频段间隔大于第一频率阈值;其次,eNodeB2调度中心区域2011频率资源C2011中的频率子段fcenter4、调度中心区域2021频率资源C2021中的频率子段fcenter5、调度中心区域2031频率资源C2031中的频率子段fcenter6分别向RN4、RN5、RN6发送下行业务信道;然后,RN4、RN5、RN6复用边缘区域频率子段frn2与位于其各自服务区内的UE通信,即RN4、RN5、RN6在频率子段frn2向位于其各自服务区内的UE转发下行业务信道。
当进行上行通信时,首先,eNodeB2收到来自eNodeB 1的第一小区的频率规划信息后,从边缘区域频率资源E204中选择一个与frn1不相同且没有重合频率的频率子段frn2,并通过控制信令配置给位于第二小区所有扇区内的所有UE以及所有RN服务区内的UE;其次,UE复用频率子段frn2分别向RN4、RN5、RN6发送上行业务信道;最后,RN4、RN5、RN6分别在频率子段fcenter4、fcenter5、fcenter6向eNodeB2转发上行业务信道。
需要强调的是,在本发明中,在第一小区内,扇区103内的RN可进行边缘区域的频率复用,在第二小区内,扇区201内的RN也可进行边缘区域的频率复用,也就是说,两个相邻小区的相邻扇区内的RN都可实现边缘区域的频率复用。
另外,对于当前小区(第一小区)或相邻小区(第二小区),本发明并不仅限于复用的频率子段为一个,复用的频率子段还可为频率子段的集合,即复用多个频率子段。进一步地,第一小区或第二小区中,可以部分RN进行边缘区域频率子段的复用,所复用的频率子段可为多个,下面可举例说明。
假设E1包括ABCDEF频率子段。
  A   B   C   D   E   F
RN1   X   X
RN2   X   X
RN3   X   X
。。。
。。。
表一
如表一所示的频率规划结果,RN1和RN2复用B,RN1和RN3复用A。
  A   B   C   D   E   F
RN1   X   X   X
RN2   X   X   X
RN3   X   X   X
。。。
。。。
表二
如表二所示的频率规划结果,RN1、RN2和RN3复用AB。
  A   B   C   D   E   F
RN1   X   X   X   X   X
RN2   X   X   X   X   X
RN3   X   X   X   X   X
。。。
。。。
表三
如表三所示的频率规划结果,RN1、RN2和RN3复用ABCDE。
当然在上述表一、表二、表三的频率规划结果中未示出中心频率规划结果,中心频率规划的原则是RN所使用的边缘区域频率和自身所在扇区的中心频率不重合,当在进行频率规划时,一般是先确定RN和自身扇区的中心频率不重合,然后相邻小区相邻的RN选择双方不重叠的子段使用,并可静态,半静态,动态配置。
至此,对第一小区和第二小区的频率规划方法介绍完毕,可按照上述方法对于每相邻的两个小区进行频率规划。
综上,在本发明所提供的频率规划方法中,当前小区下属RN复用频率资源E1中的频率子段frn1,相邻小区下属RN复用频率资源E2中的频率子段frn2,可见,当频率子段frn1确定后,频率子段frn2在频率资源E2具有比较大的选择余地,能够使得frn1和frn2不相同且不具有重合的频率,并尽量使得frn1和frn2之间的频段间隔比较大,能够避免相邻小区之间发生干扰。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种频率规划方法,该方法应用于包括多个扇区的小区中,预先设定当前小区每个扇区的中心区域的频率资源,所述当前小区每个扇区中心区域的频率资源各不相同且没有重合频率,预先设定相邻小区每个扇区的中心区域的频率资源,所述相邻小区每个扇区中心区域的频率资源各不相同且没有重合频率,其特征在于,预先设定当前小区每个扇区边缘区域的频率资源,所述当前小区每个扇区边缘区域的频率资源都为E1,E1包括多个频率子段,且所述当前小区每个扇区边缘区域的频率资源与同一扇区的中心区域的频率资源不相同且没有重合频率,预先设定相邻小区每个扇区边缘区域的频率资源,所述相邻小区每个扇区边缘区域的频率资源都为E2,E2包括多个频率子段,且所述相邻小区每个扇区边缘区域的频率资源与同一扇区的中心区域的频率资源不相同且没有重合频率,该方法包括:
A、当前小区下属所有N个中继节点RN中的P个RN复用所述频率资源E1中的频率子段frn1或复用所述频率资源E1中的多个频率子段向UE转发来自当前小区的eNodeB的下行业务信道,或接收来自用户设备UE的上行业务信道;其中,N为正整数,P为大于等于2且小于等于N的正整数;
B、根据当前小区的所述复用频率子段frn1或所述复用的频率资源E1中的多个频率子段,确定相邻小区下属所有M个RN中的Q个RN复用所述频率资源E2中的频率子段frn2或复用所述频率资源E2中的多个频率子段,相邻小区下属所有M个RN中的Q个RN复用所述频率子段frn2或复用所述频率资源E2中的多个频率子段向UE转发来自相邻小区的eNodeB的下行业务信道,或接收来自UE的上行业务信道,其中,M为正整数,Q为大于等于2且小于等于M的正整数。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
步骤A中所述当前小区下属所有N个RN中的P个RN复用频率资源E1中的频率子段frn1或复用所述频率资源E1中的多个频率子段向UE转发来自当前小区的eNodeB的下行业务信道的方法包括:
当前小区的eNodeB从P个RN中每个RN所属扇区的中心区域频率资源分别选择任意一个频率子段配置给相应的RN和RN下属的UE;当前小区的eNodeB从边缘区域频率资源E1选择任意一个频率子段frn1或多个频率子段配置给当前小区下属P个RN和RN下属的UE;当前小区的eNodeB分别调度中心区域频率资源中所述配置的频率子段向所述P个RN发送下行业务信道;所述P个RN复用频率子段frn1或所述频率资源E1中的多个频率子段分别向其下属UE转发下行业务信道;
步骤A中所述当前小区下属所有N个RN中的P个RN复用频率资源E1中的频率子段frn1或复用所述频率资源E1中的多个频率子段向UE转发来自当前小区的eNodeB的上行业务信道的方法包括:
当前小区的eNodeB从P个RN中每个RN所属扇区的中心区域频率资源分别选择任意一个频率子段配置给相应的RN和RN下属的UE;当前小区的eNodeB从边缘区域频率资源E1选择任意一个频率子段frn1或多个频率子段配置给当前小区下属P个RN和RN下属的UE;当前小区下属P个RN下属的UE复用频率子段frn1或所述频率资源E1中的多个频率子段分别向所属RN发送上行业务信道;所述P个RN复用频率子段frn1或所述频率资源E1中的多个频率子段接收其下属UE发送的上行业务信道;所述P个RN按照中心区域频率资源中所述配置的频率子段分别向当前小区的eNodeB转发上行业务信道。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,
步骤B中所述确定相邻小区下属所有M个RN中的Q个RN复用所述频率资源E2中的频率子段frn2或复用所述频率资源E2中的多个频率子段的方法包括:
若所述频率资源E2与E1不同且没有重合的频率,则相邻小区的eNodeB从边缘区域频率资源E2选择任意一个频率子段frn2或多个频率子段;
若所述频率资源E2与E1相同,或E2与E1所包括的频率子段具有重合频率,则相邻小区的eNodeB从边缘区域频率资源E2选择一个与frn1不同且没有重合频率的频率子段frn2,或从边缘区域频率资源E2中选择与所述来自频率资源E1中的多个频率子段不同且没有重合频率的多个频率子段。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述frn1与frn2的频段间隔大于预先设置的第一频率阈值。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,
步骤B中所述相邻小区下属所有M个RN中的Q个RN复用频率子段frn2或复用所述频率资源E2中的多个频率子段向UE转发来自相邻小区的eNodeB的下行业务信道的方法包括:
相邻小区的eNodeB从Q个RN中每个RN所属扇区的中心区域频率资源分别选择任意一个频率子段配置给相应的RN和RN下属的UE;相邻小区的eNodeB将所述frn2或所述频率资源E2中的多个频率子段配置给相邻小区下属Q个RN和RN下属的UE;相邻小区的eNodeB分别调度中心区域频率资源中所述配置的频率子段向所述Q个RN发送下行业务信道;所述Q个RN复用频率子段frn2或所述频率资源E2中的多个频率子段分别向其下属UE转发下行业务信道;
步骤B中所述相邻小区下属所有M个RN中的Q个RN复用频率资源E2中的频率子段frn2或所述频率资源E2中的多个频率子段向UE转发来自相邻小区的eNodeB的上行业务信道的方法包括:
相邻小区的eNodeB从Q个RN中每个RN所属扇区的中心区域频率资源分别选择任意一个频率子段配置给相应的RN和RN下属的UE;相邻小区的eNodeB将所述frn2或所述频率资源E2中的多个频率子段配置给相邻小区下属Q个RN和RN下属的UE;相邻小区Q个RN下属UE复用频率子段frn2或所述频率资源E2中的多个频率子段分别向所属RN发送上行业务信道;所述Q个RN复用频率子段frn2或所述频率资源E2中的多个频率子段接收其下属UE发送的上行业务信道;所述Q个RN按照中心区域频率资源中所述配置的频率子段分别向相邻小区的eNodeB转发上行业务信道。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,在当前小区中,所述N个RN中位于同一扇区的RN按照所属扇区中心区域频率资源中的相同频率子段,并采用空分多址SDMA技术分别向当前小区的eNodeB转发上行业务信道;或,当前小区的eNodeB分别调度RN所属扇区的中心区域频率资源中的相同频率子段,并采用SDMA技术向位于同一扇区的RN发送下行业务信道;
在相邻小区中,所述M个RN中位于同一扇区的RN按照所属扇区中心区域频率资源中的相同频率子段,并采用SDMA技术分别向相邻小区的eNodeB转发上行业务信道;或,相邻小区的eNodeB分别调度RN所属扇区的中心区域频率资源中的相同频率子段,并采用SDMA技术向位于同一扇区的RN发送下行业务信道。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述配置当前小区和相邻小区中心区域频率资源中的频率子段、所述配置当前小区和相邻小区的边缘区域频率资源中的频率子段frn1或所述频率资源E1中的多个频率子段、以及所述配置当前小区和相邻小区的边缘区域频率资源中的频率子段frn2或复用所述频率资源E2中的多个频率子段的方法为:通过静态、半静态或动态方式配置。
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