CN104993857B - 一种协作波束赋形的方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例提供了一种协作波束赋形的方法及装置,其中所述方法包括:当接收到多个协作多点用户设备CoMP UE的协作请求后,从所述多个CoMP UE中决策出目标CoMP UE;分别计算所述目标CoMP UE与协作小区内各候选协作UE的信道相关值;基于所述目标CoMP UE与所述各候选协作UE的信道相关值决策出目标协作UE;若所述目标协作UE与所述目标CoMP UE的信道相关值小于预设的信道相关性下门限,则不对所述目标协作UE进行波束赋形正交化调整处理;若所述目标协作UE与所述目标CoMP UE的信道相关值大于或等于预设的信道相关性下门限,则对所述目标协作UE进行波束赋形正交化调整处理。本发明可以大大降低了目标协作UE性能下降的概率。

Description

一种协作波束赋形的方法及装置
技术领域
本发明涉及LTE数据处理技术领域,特别是涉及一种协作波束赋形的方法和一种协作波束赋形的装置。
背景技术
在LTE(Long Term Evolution,长期演进)***中,由于采用OFDM(OrthogonalFrequency Division Multiplexing,正交频分复用技术),将高速数据调制到各个正交的子信道上,可以有效减少信道之间的相互干扰。但是这种正交只限于当前小区内的用户,由于小区间频率复用,不同小区之间的用户会存在干扰,导致小区边缘性能较差,因此,小区间的干扰成为LTE***中的主要干扰。
为了解决小区边缘性能差的问题,3GPP(3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)分别在R8版本规范和R11版本规范引入了ICIC(Inter CellInterference Coordination,小区间干扰协调)技术和CoMP(Coordinated MultiplePoints,多点协作传输)技术,以提升小区边缘用户性能。其中,CoMP技术通过多个相邻的基站或节点协作,同时为一个小区边缘用户提供服务,以降低小区边缘用户受到的同频干扰,提高小区边缘用户的服务质量。根据用户数据和信道状态信息共享程度的不同,CoMP技术进一步分为JP(Joint-Processing,联合处理)技术和CS/CB(Coordinated Scheduling/Beamforming,协作调度/波束赋形)技术两类。
对于协作波束赋形CB传输技术,其基本原理为:对于信号质量较差的小区边缘UE(User Equipment,用户设备),其PDSCH(Physical Downlink Shared Channel,物理下行共享信道)的波束赋形需要协作小区的联合参与来完成,具体来说,在服务小区与协作小区之间交互CoMP UE和协作UE的调度信息和信道状态信息,CoMP UE和协作UE基于该信息调整各自的赋形波束,使其尽量保持正交,从而减小彼此之间的波束干扰。
对于协作波束赋形的实现方案,现有技术主要包括如下两种方案:
SLNR方案:采用信漏噪比(Signal-to-Leakage-and-Noise Ratio,SLNR)算法。CoMP UE和协作UE以各自的有用信号强度与对其他UE的干扰信号强度之比为最大值作为准则,来确定各自的波束赋形向量,达到在保证CoMP UE和协作UE自身性能的前提下对其他用户干扰最小的目的,从而降低小区边缘用户受到的同频干扰。该算法理论可以使CB达到最优性能,但是计算复杂度非常高,而且要求CoMP UE和协作UE的波束赋形向量都需要做调整,服务小区和协作小区之间需要双向交互调度信息和信道状态信息,这会带来额外的传输时延,因此该方案在产品实现中很少采用。
波束赋形正交化调整方案:不调整CoMP UE的波束赋形向量,基于CoMP UE的调度信息和信道状态信息调整协作UE的波束赋形向量,使其波束的零陷对准CoMP UE的信道方向,从而减小对CoMP UE的干扰。该方案是一些主流设备厂商采用的产品实现方案,但其主要问题是由于协作UE经过波束赋形向量调整后,赋形波束的能量和方向不是最优的,因此协作UE的性能会下降。
另外,对于多个CoMP UE向同一个协作小区请求协作的场景,存在多个CoMP UE同时请求协作的冲突问题,现有技术没有提出有效的解决方案。
发明内容
鉴于上述问题,提出了本发明实施例以便提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种协作波束赋形的方法和一种协作波束赋形的装置。
为了解决上述问题,本发明实施例公开了一种协作波束赋形的方法,所述方法包括:
当接收到多个协作多点用户设备CoMP UE的协作请求后,从所述多个CoMP UE中决策出目标CoMP UE;
分别计算所述目标CoMP UE与协作小区内各候选协作UE的信道相关值;
基于所述目标CoMP UE与所述各候选协作UE的信道相关值决策出目标协作UE;
若所述目标协作UE与所述目标CoMP UE的信道相关值小于预设的信道相关性下门限,则不对所述目标协作UE进行波束赋形正交化调整处理;
若所述目标协作UE与所述目标CoMP UE的信道相关值大于或等于预设的信道相关性下门限,则对所述目标协作UE进行波束赋形正交化调整处理。
优选地,所述方法还包括:
当选定所述目标CoMP UE以后,拒绝除所述目标CoMP UE以外的其他CoMP UE的协作请求。
优选地,所述协作请求包括所述CoMP UE的信道质量指示CQI数据,所述当接收到多个协作多点用户设备CoMP UE的协作请求后,从所述多个CoMP UE中决策出目标CoMP UE的步骤包括:
比较所述多个CoMP UE的CQI数据,将CQI数据最小的CoMP UE作为目标CoMP UE。
优选地,所述分别计算所述目标CoMP UE与协作小区内各候选协作UE的信道相关值的步骤包括:
分别获取所述目标CoMP UE的信道信息,以及,协作小区内各候选协作UE的信道信息;
分别依据所述目标CoMP UE的信道信息与所述各候选协作UE的信道信息计算所述目标CoMP UE与各候选协作UE的信道相关值。
优选地,所述基于所述目标CoMP UE与所述各候选协作UE的信道相关值决策出目标协作UE的步骤包括:
分别获取所述候选协作UE被分配的第一物理资源块PRB数目,以及,所述候选协作UE的CQI数据;
获取所述目标CoMP UE请求的第二PRB数目;
计算所述第一PRB数目与所述第二PRB数目的差值;
将协作小区中同时满足下述三个条件的候选协作UE作为目标协作UE:
(1)所述目标CoMP UE与所述候选协作UE的信道相关值小于或等于预设的信道相关性上门限;
(2)所述候选协作UE的CQI数据大于或等于预设的CQI门限;
(3)所述第一PRB数目与所述第二PRB数目的差值小于预设的PRB差值门限。
优选地,所述基于所述目标CoMP UE与所述各候选协作UE的信道相关值决策出目标协作UE的步骤还包括:
若所述目标协作UE的数量为两个以上时,则从所述两个以上的目标协作UE中选择信道相关值最小的目标协作UE作为最终的目标协作UE。
本发明实施例还公开了一种协作波束赋形的装置,所述装置包括:
目标CoMP UE决策模块,用于在接收到多个协作多点用户设备CoMP UE的协作请求后,从所述多个CoMP UE中决策出目标CoMP UE;
信道相关值计算模块,用于分别计算所述目标CoMP UE与协作小区内各候选协作UE的信道相关值;
目标协作UE决策模块,用于基于所述目标CoMP UE与所述各候选协作UE的信道相关值决策出目标协作UE;
第一判定模块,用于在所述目标协作UE与所述目标CoMP UE的信道相关值小于预设的信道相关性下门限时,不对所述目标协作UE进行波束赋形正交化调整处理;
第二判定模块,用于在所述目标协作UE与所述目标CoMP UE的信道相关值大于或等于预设的信道相关性下门限时,对所述目标协作UE进行波束赋形正交化调整处理。
优选地,所述装置还包括:
请求拒绝模块,用于在选定所述目标CoMP UE以后,拒绝除所述目标CoMP UE以外的其他CoMP UE的协作请求。
优选地,所述协作请求包括所述CoMP UE的信道质量指示CQI数据,所述目标CoMPUE决策模块包括:
CoMP UE选定子模块,用于比较所述多个CoMP UE的CQI数据,将CQI数据最小的CoMP UE作为目标CoMP UE。
优选地,所述信道相关值计算模块包括:
信道信息获取子模块,用于分别获取所述目标CoMP UE的信道信息,以及,协作小区内各候选协作UE的信道信息;
计算子模块,用于分别依据所述目标CoMP UE的信道信息与所述各候选协作UE的信道信息计算所述目标CoMP UE与各候选协作UE的信道相关值。
优选地,所述目标协作UE决策模块包括:
候选协作UE数据获取子模块,用于分别获取所述候选协作UE被分配的第一物理资源块PRB数目,以及,所述候选协作UE的CQI数据;
目标CoMP UE数据获取子模块,用于获取所述目标CoMP UE请求的第二PRB数目;
差值计算子模块,用于计算所述第一PRB数目与所述第二PRB数目的差值;
判定子模块,用于将协作小区中同时满足下述三个条件的候选协作UE作为目标协作UE:
(1)所述目标CoMP UE与所述候选协作UE的信道相关值小于或等于预设的信道相关性上门限;
(2)所述候选协作UE的CQI数据大于或等于预设的CQI门限;
(3)所述第一PRB数目与所述第二PRB数目的差值小于预设的PRB差值门限。
优选地,所述目标协作UE决策模块还用于:
若所述目标协作UE的数量为两个以上时,则从所述两个以上的目标协作UE中选择信道相关值最小的目标协作UE作为最终的目标协作UE。
本发明实施例包括以下优点:
第一、在本发明实施例中,当协作小区接收到多个CoMP UE协作请求后,从该多个CoMP UE中决策出一个CoMP UE作为目标CoMP UE,从而避免多个CoMP UE同时请求协作造成的冲突。
第二,本发明实施例在决策出目标协作UE以后,根据目标协作UE与目标CoMP UE的信道相关值来确定是否需要对目标协作UE进行波束赋形正交化调整处理,若目标协作UE与目标CoMP UE的信道相关值小于预设的信道相关性下门限,则不对目标协作UE进行波束赋形正交化调整处理,从而使得该目标协作UE的性能不会下降,大大降低了目标协作UE性能下降的概率。
第三、在本发明实施例中,当协作小区从多个候选协作UE中决策出的目标协作UE有两个以上时,可以依据该两个以上的目标协作UE与目标CoMP UE的信道相关值进行二次决策,从该两个以上的目标协作UE中选择信道相关值最小的目标协作UE作为最终的目标协作UE,从而提高了目标协作UE决策的准确性。
附图说明
图1是本发明的一种协作波束赋形的方法实施例一的步骤流程图;
图2是本发明的一种协作波束赋形的方法实施例二的步骤流程图;
图3是本发明的一种协作波束赋形的装置实施例的结构框图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
本发明实施例的核心构思之一在于,当有多个CoMP UE向同一协作小区请求协作时,从该多个CoMP UE中选择目标CoMP UE,并拒绝除目标CoMP UE以外的其他CoMP UE的协作请求;在选定目标CoMP UE以后,根据目标CoMP UE与各候选协作UE的信道相关值决策出目标协作UE,并在目标CoMP UE与目标协作UE的信道相关值小于预设的信道相关性下门限时,不对目标协作UE进行波束赋形正交化调整处理,否则,对目标协作UE进行波束赋形正交化调整处理。从而使得该目标协作UE的性能不会下降,降低了目标协作UE的性能下降的概率。
参照图1,示出了本发明的一种协作波束赋形的方法实施例一的步骤流程图,具体可以包括如下步骤:
步骤101,当接收到多个协作多点用户设备CoMP UE的协作请求后,从所述多个CoMP UE中决策出目标CoMP UE;
步骤102,分别计算所述目标CoMP UE与协作小区内各候选协作UE的信道相关值;
步骤103,基于所述目标CoMP UE与所述各候选协作UE的信道相关值决策出目标协作UE;
步骤104,若所述目标协作UE与所述目标CoMP UE的信道相关值小于预设的信道相关性下门限,则不对所述目标协作UE进行波束赋形正交化调整处理;
步骤105,若所述目标协作UE与所述目标CoMP UE的信道相关值大于或等于预设的信道相关性下门限,则对所述目标协作UE进行波束赋形正交化调整处理。
在本发明实施例中,当协作小区接收到多个CoMP UE的协作请求后,从该多个CoMPUE中决策出一个CoMP UE作为目标CoMP UE,从而避免多个CoMP UE同时请求协作造成的冲突。
另外,本发明实施例在决策出目标协作UE以后,根据目标协作UE与目标CoMP UE的信道相关值来确定是否需要对目标协作UE进行波束赋形正交化调整处理,若目标协作UE与目标CoMP UE的信道相关值小于预设的信道相关性下门限,则不对目标协作UE进行波束赋形正交化调整处理,否则,则对目标协作UE进行波束赋形正交化调整处理。从而使得该目标协作UE的性能不会下降,大大降低了目标协作UE性能下降的概率。
参照图2,示出了本发明的一种协作波束赋形的方法实施例二的步骤流程图,具体可以包括如下步骤:
步骤201,当接收到多个协作多点用户设备CoMP UE的协作请求后,从所述多个CoMP UE中决策出目标CoMP UE;
在协作波束赋形技术中,UE执行A3事件触发协作多点用户设备CoMP UE的选择,其目的是决策出位于小区边缘,并且信号与干扰加噪声比(Signal-to-Interference Ratio,SINR)较低的UE作为CoMP UE,使得该UE获取协作波束赋形增益。
CoMP UE是服务小区根据自身的RSRP(Reference Signal Received Power,参考信号接收功率)与邻小区的RSRP的差值和UE的信道质量指示(Channel QualityIndicator,CQI)数据准则选择的,即判断上报A3事件UE的CQI数据是否小于预设的门限,若是,则判定该UE为CoMP UE,否则,判定该UE为普通UE。其中,CQI是指能够表示给定无线信道通信质量的一个值(或多个值),CQI越高表明信道质量越高。对一个信道的CQI数据能够通过使用性能指标,例如,SNR(Signal to Noise Ratio,信噪比)、SINR(Signal toInterference plus Noise Ratio,信号与干扰加噪声比)、SNDR(Signal to NoiseDistorsion Ratio,信号与噪声失真比)等信道的性能指标计算出来。
由于UE基于A3事件还会上报若干邻小区的RSRP值,因此,CoMP UE所在服务小区在决策出CoMP UE时,还可以将和该CoMP UE的服务小区之间的RSRP差值的绝对值达到预设门限值的1个或多个邻区作为候选协作小区,一个CoMP UE对应的若干协作小区组成一个候选协作小区集。CoMP UE所在服务小区从候选协作小区集中决策出协作小区以后,可以向该协作小区发出协作请求,以使得该CoMP UE获取协作小区的协作波束赋形增益。
需要说明的是,协作小区与服务小区可以为同一个基站下的小区,也可以为不同基站的小区,本发明实施例对此无需加以限制。
作为本发明实施例的一种优选示例,协作请求可以包括CoMP UE的CQI数据,SRS配置信息和调度信息等。
对于协作小区而言,其可能在同一子帧周期内接收到来自多个不同服务小区发出的对应的多个CoMP UE的协作请求,且该多个CoMP UE请求的PRB(physical resourceblock,物理资源块)资源重叠,则协作小区可以从该多个CoMP UE中选定一个目标CoMP UE。在本发明实施例的一种优选实施例中,步骤201可以包括如下子步骤:
子步骤S11,比较所述多个CoMP UE的CQI数据,将CQI数据最小的CoMP UE作为目标CoMP UE。
协作小区从协作请求中分别获得上述多个CoMP UE的CQI数据以后,将该多个CQI数据进行比较,由于CQI反映的是信道质量,CQI越小,说明信道质量越低,受到的干扰越大,对协作的需求越大,因此,本发明实施例将CQI数据最小的CoMP UE作为目标CoMP UE,目标CoMP UE即为协作小区在当前子帧周期内接受其协作请求的UE。
步骤202,当选定所述目标CoMP UE以后,拒绝除所述目标CoMP UE以外的其他CoMPUE的协作请求;
应用于本发明实施例,为了避免多个CoMP UE同时请求协作造成的冲突,当选定了目标CoMP UE以后,除该目标CoMP UE以外的其他CoMP UE发出的协作请求均被拒绝。
步骤203,分别计算所述目标CoMP UE与协作小区内各候选协作UE的信道相关值;
当协作小区从多个CoMP UE中选定目标CoMP UE以后,进一步计算该目标CoMP UE与本小区内各UE(即候选协作UE)之间的信道相关值,其中,信道相关值用来描述两个UE之间的信道信息的相关性。
在本发明实施例的一种优选实施例中,步骤203可以包括如下子步骤:
子步骤S21,分别获取所述目标CoMP UE的信道信息,以及,协作小区内各候选协作UE的信道信息;
协作小区可以根据目标CoMP UE的SRS以及协作小区内各候选协作UE的SRS估计对应的信道信息,具体的,目标CoMP UE的信道信息可以根据该CoMP UE向协作小区上报的该CoMP UE的上行SRS配置信息,基于信道互易性,采用信道估计算法计算获得;协作小区内各候选协作UE的信道信息可以根据各候选协作UE上报该UE对应的上行SRS,基于信道互易性,采用信道估计算法计算获得。
子步骤S22,分别依据所述目标CoMP UE的信道信息与所述各候选协作UE的信道信息计算所述目标CoMP UE与各候选协作UE的信道相关值。
得到目标CoMP UE的信道信息,以及,协作小区内各候选协作UE的信道信息以后,可以基于这两种信道信息,计算目标CoMP UE与各候选协作UE的信道相关值。
在一种实施方式中,信道信息可以包括信道响应值(即信道估计矩阵),可以基于信道响应值计算信道相关值,例如,可以采用如下公式计算目标CoMP UE与各候选协作UE的信道相关值(假设目标CoMP UE用UE j表示,候选协作UE用UE i表示):
其中,ChCori,j为UE i与UE j之间的信道相关值;Hi,k为UE i在子载波k上的信道响应值;Hj,k为UE j在子载波k上的信道响应值;NSC为协作带宽内的子载波数目;为Hi,k的共轭转置矩阵。
在另一种实施方式中,可以基于波束赋形向量计算信道相关值,例如,可以采用如下公式计算目标CoMP UE与各候选协作UE的信道相关值(假设目标CoMP UE用UE j表示,候选协作UE用UE i表示):
其中,ChCori,j为UE i与UE j之间的信道相关值;Vi为UE i的波束赋形向量值;Vj为UE j的波束赋形向量值;为Vi的共轭转置矩阵。
需要说明的是,上述两种计算信道相关值的方法仅仅是本发明实施例的一种示例,本领域技术人员采用其他方式计算两个UE的信道相关值均是可以的,本发明实施例对此无需加以限制。
步骤204,分别获取所述候选协作UE被分配的第一物理资源块PRB数目,以及,所述候选协作UE的CQI数据;
具体来说,候选协作UE的CQI数据是候选协作UE上报给协作小区的。而分配给候选协作UE的PRB数目可以采用L2调度器根据调度算法,基于候选协作UE待发送的数据量来确定。
步骤205,获取所述目标CoMP UE请求的第二PRB数目;
在实际中,目标CoMP UE向协作小区发送的调度信息可以包括目标CoMP UE的PRB数目(即第二PRB数目)。而在服务小区内,目标CoMP UE请求的第二PRB数目可以由L2调度器根据调度算法,基于目标CoMP UE待发送的数据量来确定。
步骤206,计算所述第一PRB数目与所述第二PRB数目的差值;
协作小区获得本小区内各候选协作UE的第一PRB数目,以及,目标CoMP UE的第二PRB数目以后,可以进一步计算两者的差值,以作为后续决策目标协作UE的因素之一。
步骤207,基于所述差值,以及,所述候选协作UE的CQI数据,以及,所述信道相关值从候选协作UE中决策出目标协作UE;
应用于本发明实施例,可以将协作小区中同时满足下述三个条件的候选协作UE作为目标协作UE:
(1)所述目标CoMP UE与所述候选协作UE的信道相关值小于或等于预设的信道相关性上门限;
(2)所述候选协作UE的CQI数据大于或等于预设的CQI门限;
(3)所述第一PRB数目与所述第二PRB数目的差值小于预设的PRB差值门限。
具体来说,为了从多个候选协作UE中决策出目标协作UE,本发明实施例可以设置三个门限值,分别为信道相关性上门限、CQI门限以及PRB差值门限,当某个候选协作UE与目标CoMP UE的信道相关值满足信道相关性上门限,以及,该候选协作UE的CQI数据满足CQI门限,以及,该候选协作UE的第一PRB数目与目标CoMP UE的第二PRB数目的差值满足差值门限时,则将该候选协作UE作为目标协作UE。
需要说明的是,对于上述三个门限值的具体取值,本领域技术人员根据实际经验进行相关设置即可,本发明实施例对此无需加以限制。
步骤208,若所述目标协作UE的数量为两个以上时,则从所述两个以上的目标协作UE中选择信道相关值最小的目标协作UE作为最终的目标协作UE;
应用于本发明实施例,当步骤207决策出的目标协作UE的个数不止一个时,则可以依据该两个以上的目标协作UE与目标CoMP UE的信道相关值进行二次决策,从该两个以上的目标协作UE中选择信道相关值最小的目标协作UE作为最终的目标协作UE。
步骤209,判断所述目标协作UE与所述目标CoMP UE的信道相关值是否小于预设的信道相关性下门限;若是,则执行步骤210;若否,则执行步骤211。
应用于本发明实施例,当协作小区决策出目标协作UE时,执行步骤209,进一步依据信道相关值来判断是否需要进行波束赋形正交化调整处理,此处,本发明实施例设定了信道相关性下门限来进行判断。
需要说明的是,对于信道相关性下门限的具体取值,本领域技术人员根据实际经验进行相关设置即可,本发明实施例对此无需加以限制。
步骤210,不对所述目标协作UE进行波束赋形正交化调整处理;
如果目标协作UE与目标CoMP UE的信道相关值小于预设的信道相关性下门限,则判定不需要对所述目标协作UE进行波束赋形正交化调整处理。
从仿真的结果数据显示,当目标CoMP UE与目标协作UE的信道相关性很低时,将调整目标协作UE的波束和不调整其波束相比较后,发现目标CoMP UE性能无明显差别,因此,如果CoMP UE与协作UE的信道相关性很低(小于预设的信道相关性下门限),本发明实施例不调整协作UE的波束赋形向量,这样,目标协作UE的性能便不会下降。
步骤211,对所述目标协作UE进行波束赋形正交化调整处理。
如果目标协作UE与目标CoMP UE的信道相关值大于或等于预设的信道相关性下门限,则判定需要对所述目标协作UE进行波束赋形正交化调整处理,使目标协作UE调整后的赋形波束与目标CoMP UE在协作小区内的虚拟赋形波束保持正交。
在具体实现中,本领域技术人员可以采用现有的任何波束赋形正交化调整算法,例如,可以采用施密特正交化算法或联合迫零(Zero Forcing,ZF)算法等,本发明实施例对此无需加以限制。
在本发明实施例中,当协作小区从多个候选协作UE中决策出的目标协作UE有两个以上时,可以依据该两个以上的目标协作UE与目标CoMP UE的信道相关值进行二次决策,从该两个以上的目标协作UE中选择信道相关值最小的目标协作UE作为最终的目标协作UE,从而提高了目标协作UE决策的准确性。
需要说明的是,对于方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明实施例并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明实施例,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作并不一定是本发明实施例所必须的。
参照图3,示出了本发明的一种协作波束赋形的装置实施例的结构框图,具体可以包括如下模块:
目标CoMP UE决策模块301,用于在接收到多个协作多点用户设备CoMP UE的协作请求后,从所述多个CoMP UE中决策出目标CoMP UE;
信道相关值计算模块302,用于分别计算所述目标CoMP UE与协作小区内各候选协作UE的信道相关值;
目标协作UE决策模块303,用于基于所述目标CoMP UE与所述各候选协作UE的信道相关值决策出目标协作UE;
第一判定模块304,用于在所述目标协作UE与所述目标CoMP UE的信道相关值小于预设的信道相关性下门限时,不对所述目标协作UE进行波束赋形正交化调整处理;
第二判定模块305,用于在所述目标协作UE与所述目标CoMP UE的信道相关值大于或等于预设的信道相关性下门限时,对所述目标协作UE进行波束赋形正交化调整处理。
在本发明实施例的一种优选实施例中,所述装置还包括:
请求拒绝模块,用于在选定所述目标CoMP UE以后,拒绝除所述目标CoMP UE以外的其他CoMP UE的协作请求。
在本发明实施例的一种优选实施例中,所述协作请求包括所述CoMP UE的信道质量指示CQI数据,所述目标CoMP UE决策模块301可以包括如下子模块:
CoMP UE选定子模块,用于比较所述多个CoMP UE的CQI数据,将CQI数据最小的CoMP UE作为目标CoMP UE。
在本发明实施例的一种优选实施例中,所述信道相关值计算模块302可以包括如下子模块:
信道信息获取子模块,用于分别获取所述目标CoMP UE的信道信息,以及,协作小区内各候选协作UE的信道信息;
计算子模块,用于分别依据所述目标CoMP UE的信道信息与所述各候选协作UE的信道信息计算所述目标CoMP UE与各候选协作UE的信道相关值。
在本发明实施例的一种优选实施例中,所述目标协作UE决策模块303可以包括如下子模块:
候选协作UE数据获取子模块,用于分别获取所述候选协作UE被分配的第一物理资源块PRB数目,以及,所述候选协作UE的CQI数据;
目标CoMP UE数据获取子模块,用于获取所述目标CoMP UE请求的第二PRB数目;
差值计算子模块,用于计算所述第一PRB数目与所述第二PRB数目的差值;
判定子模块,用于将协作小区中同时满足下述三个条件的候选协作UE作为目标协作UE:
(1)所述目标CoMP UE与所述候选协作UE的信道相关值小于或等于预设的信道相关性上门限;
(2)所述候选协作UE的CQI数据大于或等于预设的CQI门限;
(3)所述第一PRB数目与所述第二PRB数目的差值小于预设的PRB差值门限。
在本发明实施例的一种优选实施例中,所述目标协作UE决策模块303还用于:
若所述目标协作UE的数量为两个以上时,则从所述两个以上的目标协作UE中选择信道相关值最小的目标协作UE作为最终的目标协作UE。
对于装置实施例而言,由于其与上述的方法实施例基本相似,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。
本领域内的技术人员应明白,本发明实施例的实施例可提供为方法、装置、或计算机程序产品。因此,本发明实施例可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明实施例可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明实施例是参照根据本发明实施例的方法、终端设备(***)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理终端设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理终端设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理终端设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理终端设备上,使得在计算机或其他可编程终端设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程终端设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明实施例的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明实施例范围的所有变更和修改。
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者终端设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者终端设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者终端设备中还存在另外的相同要素。
以上对本发明所提供的一种协作波束赋形的方法及装置进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (10)

1.一种协作波束赋形的方法,其特征在于,所述方法包括:
当接收到多个协作多点用户设备CoMP UE的协作请求后,从所述多个CoMP UE中决策出目标CoMP UE;
分别计算所述目标CoMP UE与协作小区内各候选协作UE的信道相关值;
基于所述目标CoMP UE与所述各候选协作UE的信道相关值决策出目标协作UE;
若所述目标协作UE与所述目标CoMP UE的信道相关值小于预设的信道相关性下门限,则不对所述目标协作UE进行波束赋形正交化调整处理;
若所述目标协作UE与所述目标CoMP UE的信道相关值大于或等于预设的信道相关性下门限,则对所述目标协作UE进行波束赋形正交化调整处理;其中,所述波束赋形正交化调整处理包括:不调整所述目标CoMP UE的波束赋形向量,基于所述目标CoMP UE的调度信息和信道状态信息调整所述目标协作UE的波束赋形向量;
当选定所述目标CoMP UE以后,拒绝除所述目标CoMP UE以外的其他CoMP UE的协作请求。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述协作请求包括所述CoMP UE的信道质量指示CQI数据,所述当接收到多个协作多点用户设备CoMP UE的协作请求后,从所述多个CoMP UE中决策出目标CoMP UE的步骤包括:
比较所述多个CoMP UE的CQI数据,将CQI数据最小的CoMP UE作为目标CoMP UE。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述分别计算所述目标CoMP UE与协作小区内各候选协作UE的信道相关值的步骤包括:
分别获取所述目标CoMP UE的信道信息,以及,协作小区内各候选协作UE的信道信息;
分别依据所述目标CoMP UE的信道信息与所述各候选协作UE的信道信息计算所述目标CoMP UE与各候选协作UE的信道相关值。
4.根据权利要求1或3所述的方法,其特征在于,所述基于所述目标CoMP UE与所述各候选协作UE的信道相关值决策出目标协作UE的步骤包括:
分别获取所述候选协作UE被分配的第一物理资源块PRB数目,以及,所述候选协作UE的CQI数据;
获取所述目标CoMP UE请求的第二PRB数目;
计算所述第一PRB数目与所述第二PRB数目的差值;
将协作小区中同时满足下述三个条件的候选协作UE作为目标协作UE:
(1)所述目标CoMP UE与所述候选协作UE的信道相关值小于或等于预设的信道相关性上门限;
(2)所述候选协作UE的CQI数据大于或等于预设的CQI门限;
(3)所述第一PRB数目与所述第二PRB数目的差值小于预设的PRB差值门限。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述基于所述目标CoMP UE与所述各候选协作UE的信道相关值决策出目标协作UE的步骤还包括:
若所述目标协作UE的数量为两个以上时,则从所述两个以上的目标协作UE中选择信道相关值最小的目标协作UE作为最终的目标协作UE。
6.一种协作波束赋形的装置,其特征在于,所述装置包括:
目标CoMP UE决策模块,用于在接收到多个协作多点用户设备CoMP UE的协作请求后,从所述多个CoMP UE中决策出目标CoMP UE;
信道相关值计算模块,用于分别计算所述目标CoMP UE与协作小区内各候选协作UE的信道相关值;
目标协作UE决策模块,用于基于所述目标CoMP UE与所述各候选协作UE的信道相关值决策出目标协作UE;
第一判定模块,用于在所述目标协作UE与所述目标CoMP UE的信道相关值小于预设的信道相关性下门限时,不对所述目标协作UE进行波束赋形正交化调整处理;
第二判定模块,用于在所述目标协作UE与所述目标CoMP UE的信道相关值大于或等于预设的信道相关性下门限时,对所述目标协作UE进行波束赋形正交化调整处理;其中,所述波束赋形正交化调整处理包括:不调整所述目标CoMP UE的波束赋形向量,基于所述目标CoMP UE的调度信息和信道状态信息调整所述目标协作UE的波束赋形向量;
请求拒绝模块,用于在选定所述目标CoMP UE以后,拒绝除所述目标CoMP UE以外的其他CoMP UE的协作请求。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述协作请求包括所述CoMP UE的信道质量指示CQI数据,所述目标CoMP UE决策模块包括:
CoMP UE选定子模块,用于比较所述多个CoMP UE的CQI数据,将CQI数据最小的CoMP UE作为目标CoMP UE。
8.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述信道相关值计算模块包括:
信道信息获取子模块,用于分别获取所述目标CoMP UE的信道信息,以及,协作小区内各候选协作UE的信道信息;
计算子模块,用于分别依据所述目标CoMP UE的信道信息与所述各候选协作UE的信道信息计算所述目标CoMP UE与各候选协作UE的信道相关值。
9.根据权利要求6或8所述的装置,其特征在于,所述目标协作UE决策模块包括:
候选协作UE数据获取子模块,用于分别获取所述候选协作UE被分配的第一物理资源块PRB数目,以及,所述候选协作UE的CQI数据;
目标CoMP UE数据获取子模块,用于获取所述目标CoMP UE请求的第二PRB数目;
差值计算子模块,用于计算所述第一PRB数目与所述第二PRB数目的差值;
判定子模块,用于将协作小区中同时满足下述三个条件的候选协作UE作为目标协作UE:
(1)所述目标CoMP UE与所述候选协作UE的信道相关值小于或等于预设的信道相关性上门限;
(2)所述候选协作UE的CQI数据大于或等于预设的CQI门限;
(3)所述第一PRB数目与所述第二PRB数目的差值小于预设的PRB差值门限。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述目标协作UE决策模块还用于:
若所述目标协作UE的数量为两个以上时,则从所述两个以上的目标协作UE中选择信道相关值最小的目标协作UE作为最终的目标协作UE。
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