CN106303911A - 干扰测量方法及干扰测量装置 - Google Patents

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Abstract

本申请实施例提供了一种干扰测量方法及干扰测量装置。所述方法包括:确定用于发送与方向性设备间通信关联的至少一方向性导频信号的导频信道资源;至少根据确定的所述导频信道资源上的导频信号的接收状态,确定与所述方向性设备间通信关联的信号在所述导频信道资源上造成的干扰。本申请实施例的方法及装置根据方向性D2D通信所涉及的方向性导频信号,能够更精确地测量方向性D2D通信所涉及的干扰,从而为更有效地实施方向性D2D通信提供基础。

Description

干扰测量方法及干扰测量装置
技术领域
本申请实施例涉及设备间通信(Device to Device,D2D)技术领域,尤其涉及一种干扰测量方法及干扰测量装置。
背景技术
D2D技术允许终端设备之间进行直接通信,因此能有效增加蜂窝通信***频谱效率,降低终端发射功率,在一定程度上解决无线通信***频谱资源匮乏的问题。D2D模式已经被3GPP标准化组织所采纳,并应用到长期演进(LTE)通信***中,且应用前景非常广泛。
发明内容
有鉴于此,本申请实施例的目的在于提供一种有助于更好地实施设备间通信的干扰测量方案。
为实现上述目的,本申请实施例的第一方面提供了一种干扰测量方法,包括:
确定用于发送与方向性设备间通信关联的至少一方向性导频信号的导频信道资源;
至少根据确定的所述导频信道资源上的导频信号的接收状态,确定与所述方向性设备间通信关联的信号在所述导频信道资源上造成的干扰。
结合第一方面,在第一种可能的实现方式中,所述确定所述干扰包括:
确定所述方向性设备间通信涉及的本小区基站在所述导频信道 资源上接收到的导频信号的第一接收状态;
至少根据所述第一接收状态,确定所述干扰。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述确定所述干扰包括:
确定所述方向性设备间通信涉及的邻居小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第二接收状态;
至少根据所述第二接收状态,确定所述干扰。
结合第一方面或第一方面的上述任一种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述确定所述干扰包括:
确定所述方向性设备间通信涉及的本小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第一接收状态,以及所述方向性设备间通信涉及的邻居小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第二接收状态;
至少根据所述第一接收状态以及所述第二接收状态,确定所述干扰。
结合第一方面或第一方面的上述任一种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述接收状态包括:所述导频信道资源上所述至少一方向性导频信号的第一接收强度;
所述确定所述干扰包括:
至少根据所述第一接收强度以及至少一预设强度阈值,确定所述干扰。
结合第一方面或第一方面的上述任一种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,所述接收状态包括:所述导频信道资源上所述至少一方向性导频信号的第一接收强度以及与所述方向性设备间通信无关的导频信号的第二接收强度;
所述确定所述干扰包括:
至少根据所述第一接收强度以及所述第二接收强度,确定所述干 扰。
结合第一方面或第一方面的上述任一种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,所述确定所述导频信道资源包括:
分配所述导频信道资源。
结合第一方面或第一方面的上述任一种可能的实现方式,在第七种可能的实现方式中,所述确定所述导频信道资源包括:
接收与所述导频信道资源相关联的信息。
结合第一方面或第一方面的上述任一种可能的实现方式,在第八种可能的实现方式中,所述方法还包括:
至少在确定的所述导频信道资源上发送至少一方向性导频信号。
第二方面,本申请实施例提供了一种干扰测量装置,所述装置包括:
一第一确定模块,用于确定用于发送与方向性设备间通信关联的至少一方向性导频信号的导频信道资源;
一第二确定模块,用于至少根据确定的所述导频信道资源上的导频信号的接收状态,确定与所述方向性设备间通信关联的信号在所述导频信道资源上造成的干扰。
结合第二方面,在第一种可能的实现方式中,所述第二确定模块包括:
一第一确定单元,用于确定所述方向性设备间通信涉及的本小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第一接收状态;
一第二确定单元,用于至少根据所述第一接收状态,确定所述干扰。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述第二确定模块包括:
一第三确定单元,用于确定所述方向性设备间通信涉及的邻居小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第二接收状态;
一第四确定单元,用于至少根据所述第二接收状态,确定所述干扰。
结合第二方面或第二方面的上述任一种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述第二确定模块包括:
一第五确定单元,用于确定所述方向性设备间通信涉及的本小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第一接收状态,以及所述方向性设备间通信涉及的邻居小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第二接收状态;
一第六确定单元,用于至少根据所述第一接收状态以及所述第二接收状态,确定所述干扰。
结合第二方面或第二方面的上述任一种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述接收状态包括:所述导频信道资源上所述至少一方向性导频信号的第一接收强度;
所述第二确定模块用于至少根据所述第一接收强度以及至少一预设强度阈值,确定所述干扰。
结合第二方面或第二方面的上述任一种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,所述接收状态包括:所述导频信道资源上所述至少一方向性导频信号的第一接收强度以及与所述方向性设备间通信无关的导频信号的第二接收强度;
所述第二确定模块用于至少根据所述第一接收强度以及所述第二接收强度,确定所述干扰。
结合第二方面或第二方面的上述任一种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,所述第一确定模块用于分配所述导频信道资源。
结合第二方面或第二方面的上述任一种可能的实现方式,在第七种可能的实现方式中,所述第一确定模块用于接收与所述导频信道资源相关联的信息。
结合第二方面或第二方面的上述任一种可能的实现方式,在第八种可能的实现方式中,所述装置还包括:
一发送模块,用于至少在确定的所述导频信道资源在发送至少一方向性导频信号。
本申请实施例的方法及装置根据方向性D2D通信所涉及的方向性导频信号,能够更精确地测量方向性D2D通信所涉及的干扰,从而为更有效地实施方向性D2D通信提供基础。
附图说明
图1为本申请实施例的干扰测量方法的一种示例的流程示意图;
图2(a)至图2(e)为本申请实施例的设备间通信功率控制装置的多种示例的结构示意图;
图3为本申请实施例的干扰测量装置的又一种示例的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本申请的具体实施方式作进一步详细说明。以下实施例用于说明本申请,但不用来限制本申请的范围。
本领域技术人员可以理解,本申请中的“第一”、“第二”等术语仅用于区别不同设备、模块或参数等,既不代表任何特定技术含义,也不表示它们之间的必然逻辑顺序。
在本申请各实施例中,术语“方向性设备间(D2D)通信”指的是在D2D通信链路上使用方向性传输的D2D通信。“方向性传输”指通过一个或多个方向性发射天线实现的射频信号在特定方向上的传输(也称定向传输),包括:在特定的扇区方向上传输,或者通过多条路径向一个接收端的传输(例如,通过智能天线技术进行波束赋形实现的方向性发射)。
在至少部分蜂窝网络覆盖下的D2D通信应用场景中,当D2D通信设备使用专有信道时,不会对蜂窝网络中的通信造成干扰。但当小区中用户密度较高时,D2D通信会共享或复用蜂窝用户的频率资源。D2D通信和蜂窝通信复用相同的无线资源时,会导致相互之间的干扰。随着终端智能化的发展,越来越多的终端设备开始具有方向性传输的能力,例如,终端通过配备智能天线,采用波束赋形的方式实现方向性传输。方向性传输能够形成D2D信号与同频蜂窝用户(与D2D用户复用同样的频率发射信号的蜂窝用户)的上行信号在空间上的分离,进而减少D2D用户与同频蜂窝用户之间的干扰。针对可能的方向性D2D传输实施恰当的控制,降低D2D用户对同频蜂窝用户造成的干扰,能够实现***总吞吐量的提升。本申请各实施例基于可能的方向性传输提供了一种有助于更好地实施D2D通信控的干扰测量方案。导频信号是由发端设备提供给收端设备用于信道估计或信道探测的一种已知信号。本申请各实施例中针对可能的方向性D2D传输,令方向性D2D通信涉及的设备(可选地,指发方设备)发送上行方向性导频信号,以根据与方向性D2D通信关联的方向性导频信号控制D2D通信。
图1是本申请实施例的基于方向性导频信号的干扰测量方法的流程图。该方法可由基站(包括方向性D2D通信涉及的本蜂窝小区基站,也包括任一邻居蜂窝小区基站)执行、方向性D2D通信涉及的任一方设备执行、方向性D2D通信不涉及的其他用户设备执行、也可为独立的装置执行。如图1所示,该方法包括:
S120.确定用于发送与方向性设备间通信关联的至少一方向性导频信号的导频信道资源。
如上所述的,方向性导频信号指通过一个或多个方向性发射天线实现的射频信号在特定方向上传输的导频信号,方向性导频信号的方向与对应的D2D通信的方向性相同,也即,与方向性D2D通信所涉 及的通信双方之间发送数据信号的方向相同。即将实施的方向性D2D通信所涉及的方向可为已经确定的、唯一的,例如,发方设备根据收方设备的位置唯一确定的,此时,对应的方向性导频信号的方向也唯一;即将实施的方向性D2D通信还可具有两个或更多期望的候选方向,可根据各候选方向上的通信性能、干扰情况等再确定合适的方向,相应地,每个期望的候选方向上也具有对应的方向性导频信号。换句话说,所述至少一方向性导频信号包括:一个方向上的至少一个导频信号,或者在多个方向的情况下,每个方向上的至少一个导频信号。为了更好的实施方向性D2D通信,本申请各实施例的技术方案中存在与方向性D2D通信相关联的方向性导频信号。根据本实施例方法的执行主体的不同角色,步骤S120中的确定可包括:
S122.分配用于发送与方向性设备间通信关联的至少一方向性导频信号的导频信道资源。
仍如上所述的,针对每个即将实施的方向性D2D通信,可为其分配用于发送一个或多个方向性导频信号的一个或多个导频信道资源,该一个或多个导频信道资源可为其他蜂窝用户已占用的信道资源,也可为被其他方向的方向性D2D通信占用的信道资源,还可为未被任何用户占用的空闲信道资源。或者,
S124.获取与所述导频信道资源相关联的信息。例如,接收来自基站侧的与该导频信道资源的分配相关的信息。
确定了所述分配的导频信道资源后,本实施例的方法还包括:
S140.至少根据确定的所述导频信道资源上的导频信号的接收状态,确定与所述方向性设备间通信关联的信号在所述导频信道资源上造成的干扰。
其中,根据导频信道资源的分配情况,所述导频信道资源上的导频信号可包括使用该导频信道资源发送的至少一方向性导频信号,还可包括非方向性导频信号,也即,与方向性D2D通信无关的导频信 号。所述接收状态指能够反映导频信号的接收情况的任何信息,可选的,包括:导频信号的接收强,等等。导频信号是一种用于监控/测量的信号,根据所述导频信道资源上的导频信号的接收情况,可推断相应资源上的干扰情况。需要说明的是,所述干扰涉及将要实施的方向性D2D通信,包括与将要实施的方向性D2D通信相关联的至少一方向性导频信号所造成的干扰的测量,还可包括据此对将要实施的方向性D2D通信过程中涉及的数据信号可能造成的干扰的预测。此外,所述干扰可指对干扰情况的一种描述,包括:是否能够或者已经造成干扰的判断;能够计算出的干扰程度,可选地,可设置干扰程度等级:强干扰、中等干扰、弱干扰,等等;能够确定的与干扰相关联的其他参数,例如,信号强度。
综上,本实施例的方法根据方向性D2D通信所涉及的方向性导频信号,能够更精确地测量方向性D2D通信所涉及的干扰,从而为更有效地实施方向性D2D通信提供基础。
本实施例的方法可通过多种指标确定导频信道资源上的干扰。在一种可能的实现方式中,可根据方向性设备间通信涉及的本蜂窝小区基站的接收情况确定所述干扰。也即,步骤S140可包括:
S141.确定所述方向性设备间通信涉及的本蜂窝小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第一接收状态。
根据执行本实施例方法的主体的不同角色,步骤S141中可通过计算或与外部设备通信的方式确定所述第一接收状态。
S142.至少根据所述第一接收状态,确定所述干扰。
在另一种可能的实现方式中,可根据方向性设备间通信涉及的至少一邻居蜂窝小区基站的接收情况确定所述干扰。也即,步骤S140还可包括:
S143.确定所述方向性设备间通信涉及的邻居小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第二接收状态。
根据执行本实施例方法的主体的不同角色,步骤S143中可通过计算或与外部设备通信的方式确定所述第二接收状态。
S144.至少根据所述第二接收状态,确定所述干扰。
在又一种可能的实现方式中,可结合方向性设备间通信涉及的本蜂窝小区基站以及至少一邻居蜂窝小区基站的接收情况确定所述干扰。也即,步骤S140还可包括:
S145.确定所述方向性设备间通信涉及的本小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第一接收状态,以及所述方向性设备间通信涉及的邻居小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第二接收状态。
S146.至少根据所述第一接收状态以及所述第二接收状态,确定所述干扰。
可选地,所述接收状态可包括:所述导频信道资源上所述至少一方向性导频信号的第一接收强度,也即,所述至少一方向性导频信号的接收强度是能够确定的,可根据该导频信号的接收强度确定可能的干扰。其中,第一接收状态为所述方向性设备间通信涉及的本蜂窝小区基站在所述导频信道资源上接收到的所述至少一方向性导频信号的接收强度;第二接收状态为所述方向性设备间通信涉及的至少一邻居蜂窝小区基站在所述导频信道资源上接收到的所述至少一方向性导频信号的接收强度。各基站可根据例如导频配置区分方向性导频信号,或根据导频信号的方向性区分方向性导频信号。
相应地,步骤S142或步骤S144或步骤S146中可至少根据所述第一接收强度以及至少一预设强度阈值,确定所述干扰。
具体地,可根据经验或服务质量需要,设置至少一预设强度阈值或阈值范围,根据第一接收强度与至少一预设强度阈值的比较,确定是否存在干扰或者存在干扰的程度。例如,第一接收强度在强干扰阈值范围内,则确定对应的方向性导频信号关联的方向性D2D通信将 在对应的信道资源上造成强干扰;第一接收强度低于干扰强度下限,则确定无干扰,等等。
可选地,所述接收状态还可包括:所述导频信道资源上所述至少一方向性导频信号的第一接收强度以及与所述方向性设备间通信无关的导频信号的第二接收强度。
此时,步骤S142或步骤S144或步骤S146中可至少根据所述第一接收强度以及所述第二接收强度,确定所述干扰,也即,综合考虑方向性D2D通信对本小区基站以及邻居小区基站受干扰的情况确定所述干扰。
需要说明的是,根据实施例方法的执行主体的不同角色,所述第一接收强度和/或第二接收强度也可为本执行主体自身确定的或通过与外部设备通信的方式获取的。
此外,在本实施例方法的执行主体为方向性D2D通信所涉及的任一方设备时,所述方法还可包括:
S130.至少在确定的所述导频信道资源发送至少一方向性导频信号。
本领域技术人员可以理解,在本申请具体实施方式的上述方法中,各步骤的序号大小并不意味着执行顺序的先后,各步骤的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请具体实施方式的实施过程构成任何限定。
此外,本申请实施例还提供了一种计算机可读介质,包括在被执行时进行以下操作的计算机可读指令:执行上述图1所示实施方式中的方法的各步骤的操作。
本申请还提供了一种干扰测量装置。图2(a)为一种示例的干扰测量装置的结构图。该装置可属于基站(包括方向性D2D通信涉及的本蜂窝小区基站,也包括任一邻居蜂窝小区基站)、方向性D2D通信涉及的任一方设备、方向性D2D通信不涉及的其他用户设备、 也可为独立的装置。如图2(a)所示,该装置200包括:
第一确定模块220,用于确定发送与方向性设备间通信关联的至少一方向性导频信号的导频信道资源。
如上所述的,方向性导频信号指通过一个或多个方向性发射天线实现的射频信号在特定方向上传输的导频信号,方向性导频信号的方向与对应的D2D通信的方向性相同,也即,与方向性D2D通信所涉及的通信双方之间发送数据信号的方向相同。即将实施的方向性D2D通信所涉及的方向可为已经确定的、唯一的,例如,发方设备根据收方设备的位置唯一确定的,此时,对应的方向性导频信号的方向也唯一;即将实施的方向性D2D通信还可具有两个或更多期望的候选方向,可根据各候选方向上的通信性能、干扰情况等再确定合适的方向,相应地,每个期望的候选方向上也具有对应的方向性导频信号。换句话说,所述至少一方向性导频信号包括:一个方向上的至少一个导频信号,或者在多个方向的情况下,每个方向上的至少一个导频信号。为了更好的实施方向性D2D通信,本申请各实施例的技术方案中存在与方向性D2D通信相关联的方向性导频信号。根据本实施例装置的不同角色,第一确定模块120可用于分配用于发送与方向性设备间通信关联的至少一方向性导频信号的导频信道资源。
仍如上所述的,针对每个即将实施的方向性D2D通信,可为其分配用于发送一个或多个方向性导频信号的一个或多个导频信道资源,该一个或多个导频信道资源可为其他蜂窝用户已占用的信道资源,也可为被其他方向的方向性D2D通信占用的信道资源,还可为未被任何用户占用的空闲信道资源。或者,
第一确定模块220可获取与所述导频信道资源相关联的信息。例如,接收来自基站侧的与该导频信道资源的分配相关的信息。
本实施例的装置200还包括:
第二确定模块240,用于在第一确定模块220确定了所述分配的 导频信道资源后,至少根据确定的所述导频信道资源上的导频信号的接收状态,确定与所述方向性设备间通信关联的信号在所述导频信道资源上造成的干扰。
其中,根据导频信道资源的分配情况,所述导频信道资源上的导频信号可包括使用该导频信道资源发送的至少一方向性导频信号,还可包括非方向性导频信号,也即,与方向性D2D通信无关的导频信号。所述接收状态指能够反映导频信号的接收情况的任何信息,可选的,包括:导频信号的接收强,等等。导频信号是一种用于监控/测量的信号,根据所述导频信道资源上的导频信号的接收情况,可推断相应资源上的干扰情况。需要说明的是,所述干扰涉及将要实施的方向性D2D通信,包括对与将要实施的方向性D2D通信相关联的至少一方向性导频信号所造成的干扰的测量,还可包括据此对将要实施的方向性D2D通信过程中所涉及的数据信号可能造成的干扰的预测。此外,所述干扰可指对干扰情况的一种描述,包括:是否能够或者已经造成干扰的判断;能够计算出的干扰程度,可选地,可设置干扰程度等级:强干扰、中等干扰、弱干扰,等等;能够确定的与干扰相关联的其他参数,例如,信号强度。
综上,本实施例的装置根据方向性D2D通信所涉及的方向性导频信号,能够更精确地测量方向性D2D通信所涉及的干扰,从而为更有效地控制方向性D2D通信提供基础。
本实施例的装置可通过多种指标确定导频信道资源上的干扰。在一种可能的实现方式中,可根据方向性设备间通信涉及的本蜂窝小区基站的接收情况确定所述干扰。也即,如图2(b)所示,第二确定模块240可包括:
第一确定单元241,用于确定所述方向性设备间通信涉及的本蜂窝小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第一接收状态。
根据本实施例装置的不同角色,第一确定单元241可通过计算或与外部设备通信的方式确定所述第一接收状态。
第二确定单元242至少根据所述第一接收状态,确定所述干扰。
在另一种可能的实现方式中,可根据方向性设备间通信涉及的至少一邻居蜂窝小区基站的接收情况确定所述干扰。也即,如图2(c)所示,第二确定模块240还可包括:
第三确定单元243,用于确定所述方向性设备间通信涉及的邻居小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第二接收状态。
根据执行本实施例方法的主体的不同角色,第三确定单元243可通过计算或与外部设备通信的方式确定所述第二接收状态。
第四确定单元244,用于至少根据所述第二接收状态,确定所述干扰。
在又一种可能的实现方式中,可结合方向性设备间通信涉及的本蜂窝小区基站以及至少一邻居蜂窝小区基站的接收情况确定所述干扰。也即,如图2(d)所示,第二确定模块240还可包括:
第五确定单元245,用于确定所述方向性设备间通信涉及的本小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第一接收状态,以及所述方向性设备间通信涉及的邻居小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第二接收状态。
第六确定单元246,用于至少根据所述第一接收状态以及所述第二接收状态,确定所述干扰。
可选地,所述接收状态可包括:所述导频信道资源上所述至少一方向性导频信号的第一接收强度,也即,所述至少一方向性导频信号的接收强度是能够确定的,可根据该导频信号的接收强度确定可能的干扰。其中,第一接收状态为所述方向性设备间通信涉及的本蜂窝小区基站在所述导频信道资源上接收到的所述至少一方向性导频信号的接收强度;第二接收状态为所述方向性设备间通信涉及的至少一邻 居蜂窝小区基站在所述导频信道资源上接收到的所述至少一方向性导频信号的接收强度。各基站可根据例如导频配置区分方向性导频信号,或根据导频信号的方向性区分方向性导频信号。
相应地,第二确定单元242、第四确定单元244以及第六确定单元246均可至少根据所述第一接收强度以及至少一预设强度阈值,确定所述干扰。
具体地,可根据经验或服务质量需要,设置至少一预设强度阈值或阈值范围,根据第一接收强度与至少一预设强度阈值的比较,确定是否存在干扰或者存在干扰的程度。例如,第一接收强度在强干扰阈值范围内,则确定对应的方向性导频信号关联的方向性D2D通信将在对应的信道资源上造成强干扰;第一接收强度低于干扰强度下限,则确定无干扰,等等。
可选地,所述接收状态还可包括:所述导频信道资源上所述至少一方向性导频信号的第一接收强度以及与所述方向性设备间通信无关的导频信号的第二接收强度。
此时,第二确定单元242、第四确定单元244以及第六确定单元246均可至少根据所述第一接收强度以及所述第二接收强度,确定所述干扰,也即,综合考虑方向性D2D通信对本小区基站以及邻居小区基站受干扰的情况确定所述干扰。
需要说明的是,根据实施例装置的不同角色,所述第一接收强度和/或第二接收强度也可为本装置自身确定的或通过与外部设备通信的方式获取的。
此外,在本实施例的装置术语方向性D2D通信所涉及的任一方设备时,如图2(e)所示,所述装置200还可包括:
发送模块230,用于至少在确定的所述导频信道资源发送至少一方向性导频信号。
图3为本申请实施例提供的一种干扰测量装置300的结构示意 图,本申请具体实施例并不对干扰测量装置300的具体实现做限定。如图3所示,该干扰测量装置300可以包括:
处理器(processor)310、通信接口(Communications Interface)320、存储器(memory)330、以及通信总线340。其中:
处理器310、通信接口320、以及存储器330通过通信总线340完成相互间的通信。
通信接口320,用于与比如客户端等的网元通信。
处理器310,用于执行程序332,具体可以实现上述图2(a)的装置实施例中干扰测量装置的相关功能。
具体地,程序332可以包括程序代码,所述程序代码包括计算机操作指令。
处理器310可能是一个中央处理器CPU,或者是特定集成电路ASIC(Application Specific Integrated Circuit),或者是被配置成实施本申请实施例的一个或多个集成电路。程序332具体可以用于使得所述干扰测量装置300执行以下步骤:
确定用于发送与方向性设备间通信关联的至少一方向性导频信号的导频信道资源;
至少根据确定的所述导频信道资源上的导频信号的接收状态,确定与所述方向性设备间通信关联的信号在所述导频信道资源上造成的干扰。
程序332中各步骤的具体实现可以参见上述实施例中的相应步骤和单元中对应的描述,在此不赘述。所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的设备和模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程描述,在此不再赘述。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的设备和模块的具体工作过程,可以参考前述装置实施例中的对应描述,在此不再赘述。
尽管此处所述的主题是在结合操作***和应用程序在计算机***上的执行而执行的一般上下文中提供的,但本领域技术人员可以认识到,还可结合其他类型的程序模块来执行其他实现。一般而言,程序模块包括执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例程、程序、组件、数据结构和其他类型的结构。本领域技术人员可以理解,此处所述的本主题可以使用其他计算机***配置来实践,包括手持式设备、多处理器***、基于微处理器或可编程消费电子产品、小型计算机、大型计算机等,也可使用在其中任务由通过通信网络连接的远程处理设备执行的分布式计算环境中。在分布式计算环境中,程序模块可位于本地和远程存储器存储设备的两者中。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及方法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对原有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的计算机可读取存储介质包括以存储如计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他数据等信息的任何方式或技术来实现的物理易失性和非易失性、可移动和不可因东介质。计算机可读取存储介质具体包括,但不限于,U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM, Random Access Memory)、可擦除可编程只读存储器(EPROM)、电可擦可编程只读存储器(EEPROM)、闪存或其他固态存储器技术、CD-ROM、数字多功能盘(DVD)、HD-DVD、蓝光(Blue-Ray)或其他光存储设备、磁带、磁盘存储或其他磁性存储设备、或能用于存储所需信息且可以由计算机访问的任何其他介质。
以上实施方式仅用于说明本申请,而并非对本申请的限制,有关技术领域的普通技术人员,在不脱离本申请的精神和范围的情况下,还可以做出各种变化和变型,因此所有等同的技术方案也属于本申请的范畴,本申请的专利保护范围应由权利要求限定。

Claims (10)

1.一种干扰测量方法,其特征在于,所述方法包括:
确定用于发送与方向性设备间通信关联的至少一方向性导频信号的导频信道资源;
至少根据确定的所述导频信道资源上的导频信号的接收状态,确定与所述方向性设备间通信关联的信号在所述导频信道资源上造成的干扰。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定所述干扰包括:
确定所述方向性设备间通信涉及的本小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第一接收状态;
至少根据所述第一接收状态,确定所述干扰。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定所述干扰包括:
确定所述方向性设备间通信涉及的邻居小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第二接收状态;
至少根据所述第二接收状态,确定所述干扰。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定所述干扰包括:
确定所述方向性设备间通信涉及的本小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第一接收状态,以及所述方向性设备间通信涉及的邻居小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第二接收状态;
至少根据所述第一接收状态以及所述第二接收状态,确定所述干扰。
5.根据权利要求2至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述接收状态包括:所述导频信道资源上所述至少一方向性导频信号的第一接收强度;
所述确定所述干扰包括:
至少根据所述第一接收强度以及至少一预设强度阈值,确定所述干扰。
6.根据权利要求2至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述接收状态包括:所述导频信道资源上所述至少一方向性导频信号的第一接收强度以及与所述方向性设备间通信无关的导频信号的第二接收强度;
所述确定所述干扰包括:
至少根据所述第一接收强度以及所述第二接收强度,确定所述干扰。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定所述导频信道资源包括:
分配所述导频信道资源。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定所述导频信道资源包括:
接收与所述导频信道资源相关联的信息。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
至少在确定的所述导频信道资源上发送至少一方向性导频信号。
10.一种干扰测量装置,其特征在于,所述装置包括:
一第一确定模块,用于确定用于发送与方向性设备间通信关联的至少一方向性导频信号的导频信道资源;
一第二确定模块,用于至少根据确定的所述导频信道资源上的导频信号的接收状态,确定与所述方向性设备间通信关联的信号在所述导频信道资源上造成的干扰。
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