WO2014153761A1 - 一种处理波束赋形的方法及装置 - Google Patents

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WO2014153761A1
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signaling
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scheduling mode
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肖登坤
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华为技术有限公司
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    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0837Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using pre-detection combining
    • H04B7/0842Weighted combining
    • H04B7/086Weighted combining using weights depending on external parameters, e.g. direction of arrival [DOA], predetermined weights or beamforming
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • the present invention relates to the field of communication network technologies, and in particular, to a method and apparatus for processing beamforming. Background technique
  • the Internet can be composed of multiple heterogeneous network interconnections.
  • heterogeneous networks are composed of different types of networks.
  • a macro base station and some micro base stations in the coverage area of the macro base station are included in the heterogeneous network, or some access points with smaller coverage in the coverage area of the macro base station.
  • the access point can be a Radio Remote Head (RRH), a Repeater (Relay) or a Signal Enhancer (Repea ter).
  • RRH Radio Remote Head
  • Relay Repeater
  • Repea ter Signal Enhancer
  • Heterogeneous networks can increase the capacity of hotspots and increase coverage.
  • the macro base station and the micro base station around the macro base station use the same time-frequency resource, the macro base station and the micro base station around the macro base station interfere.
  • the prior art generally adopts a soft frequency multiplexing technology, and the micro base station surrounding the macro base station and the macro base station will allocate a part of dedicated resources to serve the edge users of the micro base station, however, such a macro base station and the micro base station surrounding the macro base station There is still interference between them. Summary of the invention
  • An embodiment of the present invention provides a method and an apparatus for processing beamforming, which can remove a macro base station and a macro base station when a macro base station and a micro base station around a macro base station use the same time-frequency resource in the same heterogeneous network. Interference between micro base stations.
  • the present invention provides a method for processing beamforming, comprising:
  • the first base station receives the first signaling, where the first signaling is used by the first base station to obtain a vertical beamforming downtilt angle and a scheduling mode;
  • the first base station obtains, by the first base station, the scheduling mode according to the first signaling; According to the scheduling mode, the first base station performs vertical beamforming of the downtilt angle on the first UE.
  • the first signaling includes location coordinates of a first user equipment UE, information of a second base station, and a signal measurement report of the second base station, where The first UE is served by the first base station, or the first UE is served by the second base station;
  • the downtilt angle of the vertical beam shaping according to the first signaling and the information of the first base station, including:
  • the first base station obtains a downtilt angle of the vertical beamforming according to the location coordinates of the first UE, the information of the second base station, and the information of the first base station in the first signaling.
  • the information of the first base station includes a location coordinate of the first base station and an antenna height of the first base station;
  • the information of the second base station includes a location coordinate of the second base station and an antenna height of the second base station.
  • the first base station obtains the vertical beam assignment according to the first signaling and the information of the first base station.
  • the downward angle of the shape including:
  • the receiving, by the first base station, the first signaling includes:
  • the second signaling sent by the positioning server Receiving, by the first base station, the second signaling sent by the positioning server, and receiving the third signaling sent by the second base station, where the second signaling includes a location coordinate of the first UE, where the The third signaling includes information of the second base station and the signal measurement report.
  • the first base station obtains the scheduling mode according to the first signaling, including:
  • the first base station receives the scheduling mode sent by the coordination controller.
  • the first base station in combination with the fifth possible embodiment of the first aspect, the first base station generates the scheduling mode according to the first signaling, including:
  • the first base station generates the scheduling mode according to location coordinates of the first UE, information of the second base station, and the signal measurement report in the first signaling.
  • the method before the receiving, by the first base station, the scheduling mode sent by the coordinating controller, the method further includes:
  • the coordination controller Transmitting, by the first base station, the information of the first base station to the coordination controller, or sending, by the first base station, location coordinates of the first UE and information of the first base station to the coordination And a controller, so that the coordination controller generates the scheduling mode according to the information of the first base station or the location coordinates of the first UE and the information of the first base station.
  • the first base station according to a location coordinate of the first UE in the first signaling, The information of the second base station and the information of the first base station, after obtaining the downtilt angle of the vertical beamforming, further includes: the first base station calculating a beam transmit power of the first base station;
  • the first base station performs vertical beamforming of the downtilt angle on the first UE, and includes: And the first base station performs vertical beamforming of the downtilt angle on the first UE according to the scheduling mode and beam transmit power of the first base station.
  • the first base station according to location coordinates of the first UE in the first signaling, After the information of the second base station and the measurement report generate the scheduling mode, the method further includes:
  • the first base station sends the scheduling mode to the second base station, so that the second base station serves the first UE according to the scheduling mode.
  • the present invention provides an apparatus for processing beamforming, comprising:
  • a receiving module configured to receive first signaling, where the first signaling is used by the first processing module to obtain a downtilt angle of the vertical beamforming and a scheduling mode;
  • the first processing module is configured to obtain a downtilt angle of the vertical beamforming according to the information of the first base station and the first signaling received by the receiving module, and obtain the first signaling according to the first signaling
  • the scheduling mode and sending the scheduling mode to a second processing module;
  • the second processing module is configured to perform vertical beamforming of the downtilt angle on the first UE according to the scheduling mode obtained by the first processing module.
  • the first signaling includes location coordinates of a first UE device UE, information of a second base station, and a signal measurement report of the second base station, where The first UE is served by the first base station, or the first UE is served by the second base station; the first processing module is specifically configured to be used according to the first signaling received by the receiving module.
  • the position coordinates of the first UE, the information of the second base station, and the information of the first base station obtain a downtilt angle of the vertical beamforming.
  • the information of the first base station includes a location coordinate of the first base station and an antenna height of the first base station;
  • the information of the second base station includes a location coordinate of the second base station and an antenna height of the second base station.
  • a processing module is specifically used to:
  • the receiving module is specifically configured to receive the first signaling sent by the second base station;
  • the receiving module is configured to receive the second signaling sent by the positioning server, and receive the third signaling sent by the second base station, where the second signaling includes a location coordinate of the first UE,
  • the third signaling includes information of the second base station and the signal measurement report.
  • the first processing module includes:
  • a generating unit configured to generate the scheduling mode according to the first signaling received by the receiving module; or, the generating unit is further configured to: according to the first signaling and receiving station received by the receiving module Generating the information of the first base station acquired by the module, and generating a downtilt angle of the vertical beamforming;
  • a receiving unit configured to receive the scheduling mode sent by the coordination controller.
  • the first processing module is specifically configured to: according to the location of the first UE in the first signaling The coordinates, the information of the second base station, and the signal measurement report generate the scheduling mode.
  • the device in combination with the fifth possible embodiment of the second aspect, also includes:
  • a sending module configured to send information about the first base station to the coordination controller; or, the sending module, configured to send location coordinates of the first UE and information about the first base station to Coordinating the controller, so that the coordination controller generates the scheduling mode according to the information of the first base station or the location coordinates of the first UE and the information of the first base station.
  • the apparatus further includes:
  • a calculation module configured to calculate a beam transmit power of the first base station
  • the second processing module is further configured to perform vertical beamforming of the downtilt angle on the first UE according to the scheduling mode and beam transmit power of the first base station.
  • the transmitting module is further configured to send the scheduling mode to the second base station, so that the second The base station serves the first UE according to the scheduling mode.
  • the present invention provides an apparatus for processing beamforming, including:
  • a receiver configured to receive first signaling, where the first signaling is used by the processor to obtain a downtilt angle of the vertical beamforming and a scheduling mode;
  • a memory for storing information including a program routine
  • the processor coupled to the memory and the receiver, is configured to control execution of the program routine, and specifically includes: obtaining, according to information of the first base station and the first signaling received by the receiver, The downward beam angle of the vertical beamforming; and obtaining the scheduling mode according to the first signaling, and sending the scheduling mode to the second processing module;
  • the processor is further configured to perform vertical beamforming of the downtilt angle on the first UE according to the scheduling mode obtained by the first processing module.
  • the first signaling includes location coordinates of a first UE device UE, information of a second base station, and a signal measurement report of the second base station, where The first UE is served by the first base station, or the first UE is served by the second base station; the processor is specifically configured to be used according to the first signaling received by the receiver Narrative A positional coordinate of a UE, information of the second base station, and information of the first base station obtains a downtilt angle of vertical beamforming.
  • the information of the first base station includes a location coordinate of the first base station and an antenna height of the first base station;
  • the information of the second base station includes a location coordinate of the second base station and an antenna height of the second base station.
  • the processor is specifically configured to:
  • the receiver is specifically configured to receive the first signaling sent by the second base station;
  • the receiver is specifically configured to receive the second signaling sent by the positioning server, and receive the third signaling sent by the second base station, where the second signaling includes location coordinates of the first UE,
  • the third signaling includes information of the second base station and the signal measurement report.
  • the processor is specifically configured to generate the scheduling mode according to the first signaling received by the receiver
  • the receiver is further configured to receive the scheduling mode sent by the coordination controller.
  • the processor is specifically configured to: according to location coordinates of the first UE in the first signaling, The information of the second base station and the signal measurement report generate the scheduling mode.
  • the device further includes:
  • a transmitter configured to send information about the first base station to the coordination controller; or, the transmitter, configured to send location coordinates of the first UE and information of the first base station to Coordinating the controller, so that the coordination controller generates the scheduling mode according to the information of the first base station or the location coordinates of the first UE and the information of the first base station.
  • the processor is further configured to calculate a beam transmit power of the first base station; and according to the scheduling mode and The beam transmit power of the first base station is subjected to vertical beamforming of the downtilt angle to the first UE.
  • the transmitter is further configured to send the scheduling mode to the second base station, so that the second The base station serves the first UE according to the scheduling mode.
  • the first signaling is received by the first base station, and the first signaling is used by the first base station to obtain a downtilt angle of the vertical beamforming and a scheduling mode; a base station obtains a downward beam angle of the vertical beamforming according to the first signaling and the information of the first base station; the first base station obtains a scheduling mode according to the first signaling; according to the scheduling mode, the first base station performs a downtilt angle to the first UE Vertical beamforming.
  • the macro base station and the micro base station surrounding the macro base station may allocate a part of dedicated resources to serve the edge users of the micro base station, but the interference still exists between the macro base station and the micro base station surrounding the macro base station.
  • the interference between the macro base station and the micro base station around the macro base station is deleted.
  • FIG. 1 is a flowchart of a method for processing beamforming according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a downtilt angle for obtaining vertical beamforming according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a flowchart of another method for processing beamforming according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a scheduling mode according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a flowchart of another method for processing beamforming according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a flowchart of another method for processing beamforming according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a schematic diagram of a logical structure of a device for processing beamforming according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is another schematic diagram of an apparatus for processing beamforming according to an embodiment of the present invention. Schematic diagram of the logical structure of a device for processing beamforming;
  • FIG. 10 is a schematic diagram showing the logical structure of another apparatus for processing beamforming according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • an embodiment of the present invention provides a method for processing beamforming, where the method is performed by a first base station, and the method includes the following steps:
  • Step 101 The first base station receives the first signaling, where the first signaling is used by the first base station to obtain a downtilt angle of the vertical beamforming and a scheduling mode.
  • the first base station may receive the first signaling sent by the second base station.
  • the first signaling includes location coordinates of a first user equipment (UE), information of a second base station, and Signal measurement report of the second base station.
  • the first UE is an edge user of the second base station, and the information of the second base station includes a location coordinate of the second base station and an antenna height of the second base station, and the signal measurement report includes a signal strength of the second base station and a signal quality of the second base station.
  • the first UE is served by the first base station, or the first UE is served by the second base station, and the first UE includes at least one UE. or,
  • the first base station may receive the second signaling sent by the positioning server, and receive the third signaling sent by the second base station.
  • the second signaling includes location coordinates of the first UE
  • the third signaling includes information and signal measurement reports of the second base station.
  • a location server is a network device that calculates location information of a user based on the location coordinates of the user. For example, whether the user is the edge user of the first base station or the second base station can be obtained by the positioning server.
  • the first base station may be a macro base station.
  • the macro base station has the characteristics of strong signal, wide coverage, large amount of traffic carrying, and large floor space.
  • the second base station can be a micro base station.
  • the micro base station has the characteristics of small power, small footprint, small signal coverage, easy planning, and the ability to increase the capacity of hotspots.
  • the edge user obtains the distance between the edge user and the second base station by using the location coordinates of the edge user and the location coordinates of the second base station, and determines whether it is an edge user according to the distance.
  • the coverage of the second base station is a circle with a radius of 50 m, and the user between the user and the second base station 40 m to 50 m is defined as an edge user.
  • the distance of the second base station that is, when 4 (d ⁇ 50, the user is an edge user.
  • Step 1 02 The first base station obtains a downtilt angle of the vertical beamforming according to the first signaling and the information of the first base station;
  • the first base station obtains a downtilt angle of the vertical beamforming according to the location coordinates of the first UE in the first signaling, the information of the second base station, and the information of the first base station.
  • the information of the first base station includes the location coordinates of the first base station and the antenna height of the first base station; the information of the second base station includes the location coordinates of the second base station and the antenna height of the second base station.
  • Beamforming is used to compensate for signal fading and distortion introduced by factors such as space loss during wireless propagation, and at the same time reduce interference between co-channel users.
  • ( , ) is the position coordinate 201 of the first base station
  • ( x 2 , y 2 ) is the position coordinate 202 of the second base station
  • ( Xue , ) is the first
  • the location coordinate 203 of the UE is the antenna height 204 of the first base station
  • /3 ⁇ 4 is the antenna height 205 of the second base station
  • the angle 207 between the first base station and the first UE is ⁇ the first base station
  • the angle 208 with the second base station is that the coverage 209 of the first base station has a circle with a radius of M, and the coverage area 210 of the second base station has a circle with a radius of N.
  • Step 103 The first base station obtains a scheduling mode according to the first signaling.
  • the first base station generates a scheduling mode according to the first signaling. Specifically, the first base station generates a scheduling mode according to the location coordinates of the first UE in the first signaling, the information of the second base station, and the signal measurement report. Or,
  • the first base station receives a scheduling mode sent by the coordination controller.
  • the first base station sends the information of the first base station to the coordination controller, or the first base station sends the location coordinates of the first UE and the information of the first base station.
  • coordinating the controller so that the coordination controller generates a scheduling mode according to the information of the first base station or the location coordinates of the first UE and the information of the first base station.
  • Step 104 According to the scheduling mode, the first base station performs vertical beamforming on the first UE to the downtilt angle.
  • the scheduling mode is sent to the second base station, so that the first base station performs vertical beamforming of the downtilt angle of the first UE and the second base station pairs according to the scheduling mode.
  • the UE performs a full beamforming.
  • a method for processing beamforming is provided by the embodiment of the present invention, where the first signaling is received by the first base station, and the first signaling is used by the first base station to obtain a downtilt angle of the vertical beamforming and a scheduling mode;
  • the first base station obtains a downward beam angle of the vertical beamforming according to the first signaling and the information of the first base station;
  • the first base station obtains a scheduling mode according to the first signaling; according to the scheduling mode, the first base station performs a downward tilting on the first UE.
  • Vertical beam shaping of the angle is provided by the embodiment of the present invention, where the first signaling is received by the first base station, and the first signaling is used by the first base station to obtain a downtilt angle of the vertical beamforming and a scheduling mode;
  • the first base station obtains a downward beam angle of the vertical beamforming according to the first signaling and the information of the first base station;
  • the first base station obtains a scheduling mode according to the first signaling;
  • the macro base station and the micro base station surrounding the macro base station may allocate a part of dedicated resources to serve the edge users of the micro base station, but the interference still exists between the macro base station and the micro base station surrounding the macro base station.
  • the interference between the macro base station and the micro base station around the macro base station is deleted.
  • an embodiment of the present invention provides another method for processing beamforming, the method comprising the following steps: (the positioning server is in the first base station)
  • Step 301 The second UE sends the location coordinates of the second UE to the second base station.
  • the second UE is all users served by the second base station.
  • the second base station may be a micro base station, and the micro base station has the characteristics of small power, small occupied area, small signal coverage, convenient planning, and capacity of the heating point.
  • the second UE may obtain the location coordinates of the second UE by using a Global Positioning System (GPS) or a Radio Frequency Pat tern Matching (RFPM) network positioning method. And transmitting the location coordinates of the second UE to the second base station over the air interface.
  • GPS Global Positioning System
  • RFPM Radio Frequency Pat tern Matching
  • Step 302 The second base station sends the first signaling by the first base station.
  • the first base station can be a macro base station.
  • the macro base station has the characteristics of strong signal, wide coverage, large amount of traffic carrying, and large floor space.
  • the first signaling includes location coordinates of the first UE, information of the second base station, and a signal measurement report of the second base station, that is, location coordinates of the second UE that the second base station will receive, information of the second base station, and the second base station
  • the signal measurement report is sent to the first base station through an X2 interface or other interactive means.
  • the other interaction mode may be a Base Station Controller (BSC).
  • BSC Base Station Controller
  • the information of the second base station includes the location coordinates of the second base station and the antenna height of the second base station; the signal measurement report includes the signal strength of the second base station and the signal quality of the second base station.
  • the first signaling may be resource status update signaling, or the first signaling may be mobility change request signaling or the like.
  • the type of the first signaling is not limited, and the first signaling may be considered as a new setting. Signaling.
  • Step 303 The first base station obtains the first UE according to the first signaling, and acquires information about the first base station.
  • a positioning server is configured in the first base station, and the positioning server is a network device that calculates location information of the user according to the location coordinates of the user. For example, whether the user is the edge user of the first base station or the second base station can be obtained by the positioning server. Specifically, the positioning server in the first base station obtains the first UE according to the location coordinates of the second UE in the first signaling. The first UE is an edge user of the second base station. It can be understood that the first UE includes at least one edge user. The edge user obtains the distance between the edge user and the second base station by using the location coordinates of the edge user and the location coordinates of the second base station, and determines whether it is an edge user according to the distance.
  • the coverage of the second base station is a circle with a radius of 50 m, and the user between the user and the second base station 40 m to 50 m is defined as an edge user.
  • the position coordinates of the second base station are ( 3 ⁇ 4 , y 2 )
  • the position coordinates of the user are ( , y ue )
  • the distance of the second base station that is, when 4 (d ⁇ 50, the user is an edge user.
  • This embodiment does not limit the range of distance between the second base station and the edge user. In actual situations, it may also be based on the second base station.
  • the range of distances between the second base station and the edge user depends on factors such as signal quality and signal strength.
  • the information of the first base station includes the location coordinates of the first base station and the antenna height of the first base station.
  • Step 304 The first base station obtains a vertical beamforming downtilt angle according to the first signaling and the information of the first base station, and calculates a beam transmit power of the first base station.
  • the first base station obtains a downtilt angle of the vertical beamforming according to the location coordinates of the first UE in the first signaling, the information of the second base station, and the information of the first base station.
  • Beamforming is used to compensate for signal fading and distortion introduced by factors such as space loss during wireless propagation, and at the same time achieve the purpose of reducing interference between co-channel users.
  • ( , ) is the position coordinate 201 of the first base station
  • ( x 2 , y 2 ) is the position coordinate 202 of the second base station
  • ( Xue , ) is the first
  • the location coordinate 203 of the UE is the antenna height 204 of the first base station
  • /3 ⁇ 4 is the antenna height 205 of the second base station
  • the angle 207 between the first base station and the first UE is ⁇ the first base station
  • the angle 208 with the second base station is that the coverage 209 of the first base station has a circle with a radius of M, and the coverage area 210 of the second base station has a circle with a radius of N.
  • the beam transmit power is closely related to the transmit power of the first base station, the actual interference received by the first UE, and the wireless channel of the first base station to the first UE.
  • the implementation process of the beam transmit power reference may be made to the implementation process of the beam transmit power in the prior art, which is not described here.
  • Step 305 The first base station obtains a scheduling mode according to the first signaling.
  • the first base station generates a scheduling mode according to the first signaling. Specifically, the first base station generates a scheduling mode according to the location coordinates of the first UE in the first signaling, the information of the second base station, and the signal measurement report.
  • the first base station allocates j time slots for scheduling of the first UE, and places a first UE in each slot.
  • the UE of the odd time slot in the scheduling mode 400 is served by the first base station, and the UE of the even time slot in the scheduling mode 400 is served by the second base station.
  • This embodiment does not limit the manner in which the first base station and the second base station serve the first UE according to the scheduling mode. It is of course also possible for the UE of the odd-slotted slot in the scheduling mode 400 to be served by the second base station, and the UE of the even-numbered slot in the scheduling mode 400 is served by the first base station.
  • the slot unit of the scheduling mode 400 may be in the order of seconds or milliseconds.
  • Step 306 The first base station sends the scheduling mode to the second base station.
  • the first base station sends the scheduling mode to the second base station by using an X2 interface or other interaction manner.
  • Step 307 The first base station performs vertical beamforming of the first UE according to the downtilt angle ⁇ according to the scheduling mode.
  • the first base station performs vertical beamforming of the downtilt angle ⁇ on the odd first UEs in the scheduling mode.
  • the second base station performs omnidirectional beamforming on the even first UE in the scheduling mode.
  • a method for processing beamforming is provided in the embodiment of the present invention.
  • a macro base station and a micro base station surrounding the macro base station may allocate a part of dedicated resources to serve edge users of the micro base station, but the macro base station and
  • the interference between the micro base stations in the macro base station and the problem of resource waste is compared.
  • the interference between the macro base station and the micro base station around the macro base station is deleted, and the waste of resources is reduced.
  • the embodiment of the present invention provides another method for processing beamforming, and the method includes the following steps: (the positioning server is in the core network)
  • Step 501 The second UE sends the location coordinates of the second UE to the location server.
  • the second UE is all users served by the second base station.
  • the second base station can be a micro base station.
  • the second UE may obtain the location coordinates of the second UE by using a network positioning method such as GPS or RFPM, and then send the location coordinates of the second UE to the positioning server through the air interface.
  • the location server is a network device that calculates the location information of the user based on the location coordinates of the user. For example, whether the second UE is an edge user of the second base station can be obtained by the positioning server.
  • the location is set in the core network set by the server.
  • Step 502 The positioning server obtains the first UE according to the location coordinates of the second UE.
  • Step 503 The positioning server sends the second signaling to the first base station.
  • the location server transmits the location coordinates of the first UE to the first base station.
  • the second signaling includes location coordinates of the first UE.
  • Step 504 The first base station receives the second signaling sent by the positioning server, and receives the third signaling sent by the second base station.
  • the second base station is a micro base station.
  • the third signaling includes information and signal measurement reports of the second base station.
  • the information of the second base station includes location coordinates of the second base station and the second base station Antenna height;
  • the signal measurement report includes the signal strength of the second base station and the signal quality of the second base station.
  • Step 505 The first base station acquires information about the first base station.
  • the information of the first base station includes the location coordinates of the first base station and the antenna height of the first base station.
  • Step 506 The first base station obtains a vertical beamforming downtilt angle according to the second signaling and the information of the first base station, and calculates a beam transmit power of the first base station.
  • the first base station obtains a down-tilt angle of the vertical beamforming according to the location coordinates of the first UE in the second signaling and the information of the first base station.
  • beamforming is used to compensate for signal fading and distortion introduced by factors such as space loss during wireless propagation, and at the same time, it can achieve the purpose of reducing interference between co-channel users.
  • the downtilt angle ⁇ of the first base station to obtain the vertical beamforming reference may be made to step 304 in FIG. 3, which is not described here.
  • the beam transmit power is closely related to the transmit power of the first base station, the actual interference received by the first UE, and the wireless channel of the first base station to the first UE.
  • the implementation process of the beam transmit power reference may be made to the implementation process of the beam transmit power in the prior art, which will not be repeated here.
  • Step 507 The first base station obtains a scheduling mode according to the second signaling and the third signaling.
  • the first base station generates a scheduling mode according to the location coordinates of the first UE in the second signaling, the information of the second base station in the third signaling, and the signal measurement report.
  • Step 508 The first base station sends the scheduling mode to the second base station.
  • the first base station sends the scheduling mode to the second base station by using an X2 interface or other interaction manner.
  • Step 509 The first base station performs vertical beamforming of the first UE according to the downtilt angle ⁇ according to the scheduling mode.
  • the first base station performs vertical beamforming of the downtilt angle ⁇ on the odd first UEs in the scheduling mode.
  • Step 510 The second base station performs omnidirectional beamforming on the first UE according to the scheduling mode. According to the scheduling mode, the second base station performs omnidirectional beamforming on the even number of first UEs in the scheduling mode.
  • a method for processing beamforming is provided in the embodiment of the present invention.
  • a macro base station and a micro base station surrounding the macro base station are separated into a part of dedicated resources to serve the edge users of the micro base station.
  • the macro base station and the micro base station around the macro base station are the same in the same heterogeneous network in comparison with the problem that the macro base station and the micro base station around the macro base station still have interference and waste of resources.
  • the time-frequency resource is used, the interference between the macro base station and the micro base station around the macro base station is deleted, and the waste of resources is reduced.
  • the embodiment of the present invention provides another method for processing beamforming, and the method includes the following steps: (the positioning server is in the core network)
  • Step 601 The second UE sends the location coordinates of the second UE to the positioning server.
  • Step 602 The positioning server obtains the first UE according to the location coordinates of the second UE.
  • Step 603 The positioning server sends the second signaling to the first base station.
  • Step 604 The first base station receives the second signaling sent by the positioning server, and acquires information about the first base station.
  • the second base station is a micro base station.
  • the third signaling includes information and signal measurement reports of the second base station.
  • the information of the second base station includes the location coordinates of the second base station and the antenna height of the second base station; and the signal measurement report includes the signal strength of the second base station and the signal quality of the second base station.
  • the information of the first base station includes the location coordinates of the first base station and the antenna height of the first base station.
  • Step 605 The first base station sends the information of the first base station, the signal measurement report of the first base station, and the received second signaling to the enhanced coordination controller eCoor d ora or;
  • the first base station and the eCoord ina tor need to interact through the Xm interface.
  • eCoord ina tor is used to generate a scheduling mode.
  • Step 606 The first base station obtains a downtilt angle of the vertical beamforming according to the second signaling and the information of the first base station.
  • Step 607 The enhanced coordination controller generates a scheduling mode according to the received second signaling and the information of the first base station. It should be noted that, in step 606 and step 607, there is no sequence, and processing may be performed at the same time; or step 607 may be performed first, and then step 606 is performed.
  • Step 608 The eCoordinator sends the scheduling mode to the first base station.
  • Step 609 The first base station sends the scheduling mode to the second base station.
  • the first base station needs to send the scheduling mode to the second base station after receiving the scheduling mode.
  • the first base station may send a signaling to the second base station, where the signaling may be resource status update signaling, or the first signaling may be mobility change request signaling or the like.
  • the type of the signaling is not limited in this embodiment, and the signaling may be considered as a newly set signaling.
  • Step 610 The first base station performs vertical beamforming of the first UE according to the downtilt angle ⁇ according to the scheduling mode.
  • Step 611 The second base station performs omnidirectional beamforming on the first UE according to the scheduling mode.
  • the macro base station and the micro base station around the macro base station use the same time-frequency resource in the same heterogeneous network, the interference between the macro base station and the micro base station around the macro base station is deleted, and the waste of resources is reduced.
  • an embodiment of the present invention provides another method for processing beamforming, the method comprising the following steps: (the positioning server is in an enhanced coordination controller)
  • Step 701 The second UE sends the location coordinates of the second UE to the enhanced eCoordinator.
  • the location server is configured in the eCoordinator.
  • Step 702 the eCoordinator obtains the first UE according to the location coordinates of the second UE;
  • the positioning server in the eCoordinator obtains the first UE according to the location coordinates of the second UE.
  • the first UE and the second UE reference may be made to steps 301 and 303 of FIG.
  • Step 703 The second base station sends the information of the second base station and the signal measurement report of the second base station to the first base station.
  • Step 704 The first base station sends a fourth signaling to the eCoordinator.
  • the fourth signaling includes information of the first base station, a signal measurement report of the first base station, information of the second base station, and a signal measurement report of the second base station.
  • Step 705 The eCoord ina tor generates a scheduling mode according to the fourth signaling.
  • Step 706 The eCoord ina tor sends the scheduling mode to the first base station.
  • Step 707 The first base station sends the received scheduling mode to the second base station.
  • Step 708 The first base station performs vertical beamforming on the first UE according to the scheduling mode.
  • Step 709 The second base station performs omnidirectional beamforming on the first UE according to the scheduling mode.
  • the macro base station and the micro base station around the macro base station use the same time-frequency resource in the same heterogeneous network, the interference between the macro base station and the micro base station around the macro base station is deleted, and the waste of resources is reduced.
  • an embodiment of the present invention provides a device for processing beamforming, including: a receiving module 801, a first processing module 802, and a second processing module 803; the device may be a macro base station.
  • the receiving module 801 is configured to receive the first signaling, where the first signaling is used by the first processing module 803 to obtain a downtilt angle of the vertical beamforming and a scheduling mode;
  • the device is regarded as a first base station, that is, the first base station is a macro base station.
  • the first signaling includes location coordinates of the first UE, information of the second base station, and a signal measurement report of the second base station.
  • the first signaling may be resource status update signaling, or the first signaling may be mobility change request signaling or the like.
  • the type of the first signaling is not limited, and the first signaling may be considered as a newly set signaling.
  • the first UE is an edge user of the second base station, and the information of the second base station includes the location coordinates of the second base station and the antenna height of the second base station, and the signal measurement report includes the signal strength of the second base station and the signal quality of the second base station. It should be noted that the first UE is served by the first base station, or the first UE is served by the second base station, and the first UE includes at least one UE.
  • the macro base station has the characteristics of strong signal, wide coverage, large amount of carrying traffic, and large floor space.
  • the second base station can be a micro base station.
  • the micro base station has the characteristics of small power, small footprint, small signal coverage, easy planning, and the ability to increase the capacity of hotspots.
  • the edge user obtains the distance between the edge user and the second base station by using the location coordinates of the edge user and the location coordinates of the second base station, and determines whether it is an edge user according to the distance.
  • the coverage of the second base station is a circle with a radius of 50 m, and the user between 40 m and 50 m of the user from the second base station is defined as an edge user.
  • the first The position coordinates of the two base stations are ( 3 ⁇ 4 , y 2 ), and the position coordinates of the user are y ue ), according to the distance formula The distance from the second base station, that is, when 4 (d ⁇ 50, the user is an edge user.
  • the first processing module 802 is configured to obtain a down beam angle of the vertical beamforming according to the information of the first base station and the first signaling received by the receiving module 801, and obtain a scheduling mode according to the first signaling, and send the scheduling mode.
  • the second processing module 803 To the second processing module 803;
  • the first processing module 802 obtains a downtilt angle of the vertical beamforming according to the location coordinates of the first UE in the first signaling, the information of the second base station, and the information of the first base station.
  • the information of the first base station includes the location coordinates of the first base station and the antenna height of the first base station; the information of the second base station includes the location coordinates of the second base station and the antenna height of the second base station.
  • Beamforming is used to compensate for signal fading and distortion introduced by factors such as spatial loss during wireless propagation, and at the same time reduce interference between co-channel users.
  • ( , ) is the position coordinate 201 of the first base station
  • ( x 2 , y 2 ) is the position coordinate 202 of the second base station
  • ( Xue , ) is the position of the first UE.
  • the coordinate 203 is the antenna height 204 of the first base station
  • /3 ⁇ 4 is the antenna height 205 of the second base station
  • the angle 207 between the first base station and the first UE is ⁇ the first base station and the second base station
  • the angle 208 of the base station is such that the coverage 209 of the first base station is a circle having a radius M, and the coverage area 210 of the second base station is a circle having a radius N.
  • the first processing module 802 generates a scheduling mode according to the first signaling.
  • the first processing module 803 generates a scheduling mode according to the location coordinates of the first UE, the information of the second base station, and the signal measurement report in the first signaling.
  • the second processing module 803 is configured to perform vertical beamforming of the down direction by the first UE according to the scheduling mode obtained by the first processing module 802.
  • the device further includes: a calculation module 804, a sending module 805;
  • the first processing module 802 includes: a generating unit 8021, a receiving unit 8022;
  • the first mode generates a scheduling mode for the generating unit 8021; the second mode is that the receiving unit 8022 receives the scheduling mode generated by the eCoord ina tor.
  • the receiving module 801 can receive the first signaling sent by the second base station.
  • the receiving module 801 may receive the second signaling sent by the positioning server, and receive the third signaling sent by the second base station, where the second signaling includes location coordinates of the first UE, and the third signaling includes the second base station.
  • the generating unit 8021 generates a down beam angle and a scheduling mode of the vertical beamforming according to the foregoing information
  • the calculating module 804 calculates a beam transmitting power of the first base station
  • the second processing module 803 determines the beam transmitting power according to the scheduling mode and the first base station.
  • a UE performs vertical beamforming of the downtilt angle.
  • the sending module 805 sends the scheduling mode to the second base station, so that the second base station serves the first UE according to the scheduling mode.
  • the sending module 805 sends the information of the first base station, the signal measurement report of the first base station, the information of the second base station, and the signal measurement report of the second base station to the eCoord ina tor, so that the eCoord ina tor is according to the foregoing.
  • the information generates a scheduling mode, and then the receiving unit 8022 will receive the scheduling mode.
  • the generating unit 8021 generates a downward beam angle of the vertical beamforming according to the foregoing information and the position coordinates of the first UE, the calculating module 804 calculates the beam transmitting power of the first base station, and the second processing module 804 transmits the beam according to the scheduling mode and the first base station.
  • the sending module 805 sends the scheduling mode to the second base station, so that the second base station serves the first UE according to the scheduling mode.
  • An apparatus for processing beamforming receives a first signaling by a receiving module, and sends the first signaling to a first processing module, where the first signaling is used by the processing module to obtain a vertical beamforming The downward tilting angle and the scheduling mode; the acquiring module acquires the information of the first base station, and sends the information of the first base station to the first processing module; the first processing module obtains according to the first signaling received by the receiving module and the receiving and acquiring module The information of the first base station obtains a downtilt angle of the vertical beamforming; and obtains a scheduling mode according to the first signaling, and sends the scheduling mode to the second processing module; and the scheduling mode obtained by the second processing module according to the first processing module And performing vertical beamforming on the first UE at a downtilt angle.
  • the macro base station and the micro base station surrounding the macro base station may allocate a part of dedicated resources to serve the edge users of the micro base station, but the interference still exists between the macro base station and the micro base station surrounding the macro base station.
  • the interference between the macro base station and the micro base station around the macro base station is deleted.
  • an embodiment of the present invention provides another apparatus for processing beamforming, and the apparatus includes: a receiver 1001, a memory 1002, a processor 1003, and a transmitter 1 004, which may be a macro base station.
  • the receiver 1001 is configured to receive first signaling, where the first signaling is used by the processor 1003 to obtain a downtilt angle of the vertical beamforming and a scheduling mode;
  • the device is regarded as a first base station, that is, the first base station is a macro base station.
  • the first signaling includes location coordinates of the first UE, information of the second base station, and a signal measurement report of the second base station.
  • the first signaling may be resource status update signaling, or the first signaling may be mobility change request signaling or the like.
  • the type of the first signaling is not limited, and the first signaling may also be considered as a newly set signaling.
  • the first UE is an edge user of the second base station, and the information of the second base station includes a location coordinate of the second base station and an antenna height of the second base station, and the signal measurement report includes a signal strength of the second base station and a signal quality of the second base station.
  • the first UE is served by the first base station, or the first UE is served by the second base station, and the first UE includes at least one UE.
  • the edge user obtains the edge by the position coordinates of the edge user and the position coordinates of the second base station The distance between the user and the second base station, and determining whether it is an edge user according to the distance.
  • a memory 1002 configured to store information including a program routine
  • the processor 1003 is coupled to the memory 1002, the receiver 1001, and the transmitter 1004, and is configured to control execution of the program routine, and specifically includes obtaining vertical beamforming according to the information of the first base station and the first signaling received by the receiver 1001. a downward tilt angle; and obtaining a scheduling mode according to the first signaling, and transmitting the scheduling mode to the second processing module;
  • the information of the first base station includes the location coordinates of the first base station and the antenna height of the first base station.
  • the processor 1003 obtains a downtilt angle of the vertical beamforming according to the location coordinates of the first UE in the first signaling, the information of the second base station, and the information of the first base station. Beamforming is used to compensate for signal fading and distortion introduced by factors such as space loss during wireless propagation, and at the same time reduce interference between users in the same channel.
  • the processor 1003 obtains a downward beam angle of the vertical beamforming according to the position coordinates of the first UE, the information of the second base station, and the information of the first base station in the first signaling received by the receiver 1001.
  • the downtilt angle of the processor 1003 for shaping the vertical beam reference may be made to the detailed description in FIG. 8, which is not described here.
  • the processor 1003 After the processor 1003 generates the downtilt angle and obtains the scheduling mode, the first UE is subjected to vertical beamforming of the downtilt angle according to the obtained scheduling mode.
  • beamforming of the first UE can be implemented in two ways.
  • the first mode generates a scheduling mode for the processor 1003;
  • the second mode is that the processor 1003 receives the scheduling mode generated by the eCoordinator.
  • the receiver 1001 can receive the first signaling sent by the second base station.
  • the receiver 1001 may receive the second signaling sent by the positioning server, and receive the third signaling sent by the second base station, where the second signaling includes location coordinates of the first UE, and the third signaling includes the second base station.
  • the processor 1003 generates a vertical beamforming downtilt angle and a scheduling mode based on the above information, and calculates a beam transmission power of the first base station. After the processor 1003 generates the downtilt angle, the scheduling mode, and calculates the beam transmit power of the first base station, the vertical beamforming of the first UE is performed according to the scheduling mode and the beam transmit power of the first base station. After the processor 1003 generates the scheduling mode, the transmitter 1004 transmits the scheduling mode to the second base station, to The second base station serves the first UE according to the scheduling mode.
  • the transmitter 1004 sends the information of the first base station, the signal measurement report of the first base station, the information of the second base station, and the signal measurement report of the second base station to the eCoord ina tor, so that the eCoord ina tor is according to the above.
  • the information generates a scheduling mode, and then the receiver 1001 will receive the scheduling mode.
  • the processor 1003 generates a vertical beamforming downtilt angle based on the above information and the position coordinates of the first UE, and calculates a beam transmission power of the first base station.
  • Vertical beamforming After the receiver 1001 receives the scheduling mode, the transmitter 1004 transmits the scheduling mode to the second base station, so that the second base station serves the first UE according to the scheduling mode.
  • An apparatus for processing beamforming according to an embodiment of the present invention and a micro base station surrounding a macro base station and a macro base station may allocate a part of dedicated resources to serve an edge user of the micro base station, but the macro base station and the prior art Compared with the problem that there is still interference between the micro base stations in the macro base station, the embodiment of the present invention can delete the macro base station and the macro base when the macro base station and the micro base station around the macro base station use the same time-frequency resource in the same heterogeneous network. Interference between micro base stations around the station.
  • the disclosed system, apparatus, and method may be implemented in other manners.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the modules or units is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be used. Combined or can be integrated into Another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be in an electrical, mechanical or other form.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of a software function unit.
  • the integrated unit if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product, may be stored in a computer readable storage medium. Based on such understanding, the technical solution of the present invention may contribute to the prior art or all or part of the technical solution may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium.
  • the instructions include a plurality of instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.) or a processor (proces sor) to perform all or part of the steps of the methods of the various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes: a USB flash drive, a removable hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM, Random Acces s Memory), a magnetic disk, or an optical disk, and the like, which can store program codes. medium.

Landscapes

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Abstract

本发明公开一种处理波束赋形的方法及装置,涉及通信网络技术领域,可以实现在同一异构网络中宏基站与宏基站周围的微基站使用相同的时频资源时,删除宏基站与宏基站周围的微基站之间的干扰。本发明实施例通过第一基站接收第一信令,第一信令用于第一基站获得垂直波束赋形的下倾角度以及调度模式;第一基站根据第一信令和第一基站的信息获得垂直波束赋形的下倾角度;第一基站根据第一信令获得调度模式;根据调度模式,第一基站对第一UE进行下倾角度的垂直波束赋形。本发明实施例提供的方案适于进行波束赋形时采用。

Description

一种处理波束赋形的方法及装置 技术领域
本发明涉及通信网络技术领域, 尤其涉及一种处理波束赋形的方法及装 置。 背景技术
互联网可以由多个异构网络互联组成。 其中, 异构网络是由不同类型的 网络组成。 在异构网络中包括一个宏基站以及在该宏基站覆盖区域中的一些 微基站, 或者在该宏基站覆盖区域中的一些覆盖范围较小的接入点。 接入点 可以为射频头拉远(Rad io Remote Head , RRH ), 中继器(Re lay )或者信号 增强器(Repea ter )等。 异构网络可以增加热点的容量, 以及增加覆盖范围。 在异构网络中, 当宏基站和宏基站周边的微基站使用同样的时频资源时, 该 宏基站和宏基站周边的微基站就出现干扰。
现有技术通常采用软频率复用技术, 将宏基站和宏基站周边的微基站会 分出一部分专用资源来为微基站的边缘用户进行服务, 然而, 这样宏基站和 宏基站周边的微基站之间仍然存在干扰。 发明内容
本发明的实施例提供一种处理波束赋形的方法及装置, 可以实现在同一 异构网络中宏基站与宏基站周围的微基站使用相同的时频资源时, 删除宏基 站与宏基站周围的微基站之间的干扰。
第一方面, 本发明提供一种处理波束赋形的方法, 包括:
第一基站接收第一信令, 所述第一信令用于所述第一基站获得垂直波束 赋形的下倾角度以及调度模式;
所述第一基站根据所述第一信令和第一基站的信息获得所述垂直波束赋 形的下倾角度;
所述第一基站根据所述第一信令获得所述调度模式; 根据所述调度模式, 所述第一基站对所述第一 UE进行所述下倾角度的垂 直波束赋形。
在第一种可能的实施例中, 结合第一方面, 所述第一信令包括第一用户 设备 UE的位置坐标、 第二基站的信息以及所述第二基站的信号测量报告, 其 中, 所述第一 UE被所述第一基站服务, 或者所述第一 UE被所述第二基站服 务;
所述第一基站根据所述第一信令和所述第一基站的信息获得所述垂直波 束赋形的下倾角度, 包括:
所述第一基站根据所述第一信令中的所述第一 UE的位置坐标、 所述第二 基站的信息以及所述第一基站的信息, 获得垂直波束赋形的下倾角度。
在第二种可能的实施例中, 结合第一方面中的第一种可能的实施例, 所 述第一基站的信息包括所述第一基站的位置坐标和所述第一基站的天线高 度;
所述第二基站的信息包括所述第二基站的位置坐标和所述第二基站的天 线高度。
在第三种可能的实施例中, 结合第一方面中的第二种可能的实施例, 所 述第一基站根据所述第一信令和所述第一基站的信息获得所述垂直波束赋形 的下倾角度, 包括:
根据 α = - 获得所述垂直波束赋形的下倾角度;
θ1 n ):
=arctg I)2
K -
+ 其中, ( , )为所述第一基站的位置坐标, (¾ , y2 )为所述第二基站 的位置坐标, ( xue , ) 为所述第一 UE的位置坐标, 所述/ ¾为所述第一基站 的天线高度, 所述/ ¾为所述第二基站的天线高度, 所述 为所述第一 UE的高 度。
在第四种可能的实施例中, 结合第一方面, 所述第一基站接收第一信令, 包括:
所述第一基站接收所述第二基站发送的所述第一信令; 或者,
所述第一基站接收定位服务器发送的第二信令, 以及接收所述第二基站 发送的第三信令, 其中, 所述第二信令包括所述第一 UE的位置坐标, 所述第 三信令包括所述第二基站的信息和所述信号测量报告。
在第五种可能的实施例中, 结合第一方面中的第一种可能的实施例, 所 述第一基站根据所述第一信令获得所述调度模式, 包括:
所述第一基站根据所述第一信令生成所述调度模式; 或者,
所述第一基站接收协调控制器发送的所述调度模式。
在第六种可能的实施例中, 结合第一方面中的第五种可能的实施例, 所 述第一基站根据所述第一信令生成所述调度模式, 包括:
所述第一基站根据所述第一信令中的所述第一 UE的位置坐标、 所述第二 基站的信息以及所述信号测量报告生成所述调度模式。
在第七种可能的实施例中, 结合第一方面中的第五种可能的实施例, 在 所述第一基站接收协调控制器发送的所述调度模式之前, 还包括:
所述第一基站将所述第一基站的信息发送给所述协调控制器, 或者, 所 述第一基站将所述第一 UE的位置坐标和所述第一基站的信息发送给所述协调 控制器, 以便所述协调控制器根据所述第一基站的信息或者所述第一 UE的位 置坐标和所述第一基站的信息生成所述调度模式。
在第八种可能的实施例中, 结合第一方面中的任一种可能的实施例, 在 所述第一基站根据所述第一信令中的所述第一 UE的位置坐标、 所述第二基站 的信息以及第一基站的信息, 获得垂直波束赋形的下倾角度之后, 还包括: 所述第一基站计算所述第一基站的波束发射功率;
所述根据所述调度模式, 所述第一基站对所述第一 UE进行所述下倾角度 的垂直波束赋形, 包括: 根据所述调度模式和所述第一基站的波束发射功率, 所述第一基站对所 述第一 UE进行所述下倾角度的垂直波束赋形。
在第九种可能的实施例中, 结合第一方面中的任一种可能的实施例, 在 所述第一基站根据所述第一信令中的所述第一 UE的位置坐标, 所述第二基站 的信息以及所述测量报告生成调度模式之后, 还包括:
所述第一基站将所述调度模式发送给所述第二基站, 以便所述第二基站 根据所述调度模式为所述第一 UE服务。
第二方面, 本发明提供一种处理波束赋形的装置, 包括:
接收模块, 用于接收第一信令, 所述第一信令用于第一处理模块获得垂 直波束赋形的下倾角度以及调度模式;
所述第一处理模块, 用于根据第一基站的信息以及所述接收模块接收的 所述第一信令, 获得所述垂直波束赋形的下倾角度; 以及根据所述第一信令 获得所述调度模式, 并将所述调度模式发送给第二处理模块;
所述第二处理模块, 用于根据所述第一处理模块获得的所述调度模式, 对所述第一 UE进行所述下倾角度的垂直波束赋形。
在第一种可能的实施例中, 结合第二方面, 所述第一信令包括第一 UE设 备 UE的位置坐标、第二基站的信息以及所述第二基站的信号测量报告,其中, 所述第一 UE被所述第一基站服务, 或者所述第一 UE被所述第二基站服务; 所述第一处理模块, 具体用于根据所述接收模块接收的所述第一信令中 的所述第一 UE的位置坐标、 所述第二基站的信息以及所述第一基站的信息, 获得垂直波束赋形的下倾角度。
在第二种可能的实施例中, 结合第二方面中的第一种可能的实施例, 所 述第一基站的信息包括所述第一基站的位置坐标和所述第一基站的天线高 度;
所述第二基站的信息包括所述第二基站的位置坐标和所述第二基站的天 线高度。
在第三种可能的实施例中, 结合第二方面中的第二种可能的实施例, 所 一处理模块具体用于:
根据 (X = - 获得所述垂直波束赋形的下倾角度;
θ1 =arctg I)2
κ -
+ ^2 " 其中, ( , )为所述第一基站的位置坐标, (¾ , y2 )为所述第二基站 的位置坐标, "ue, ) 为所述第一 UE的位置坐标, 所述/ ¾为所述第一基站 的天线高度, 所述/ ¾为所述第二基站的天线高度, 所述 为所述第一 UE的高 度。
在第四种可能的实施例中, 结合第二方面, 所述接收模块, 具体用于接 收所述第二基站发送的所述第一信令; 或者,
所述接收模块, 具体用于接收定位服务器发送的第二信令, 以及接收所 述第二基站发送的第三信令, 其中, 所述第二信令包括所述第一 UE的位置坐 标, 所述第三信令包括所述第二基站的信息和所述信号测量报告。
在第五种可能的实施例中, 结合第二方面中的第一种可能的实施例, 所 述第一处理模块包括:
生成单元, 用于根据所述接收模块接收的所述第一信令生成所述调度模 式; 或者, 所述生成单元, 还用于根据所述接收模块接收的所述第一信令和 接收所述获取模块获取的所述第一基站的信息, 生成所述垂直波束赋形的下 倾角度;
接收单元, 用于接收协调控制器发送的所述调度模式。
在第六种可能的实施例中, 结合第二方面中的第五种可能的实施例, 所 述第一处理模块, 具体用于根据所述第一信令中的所述第一 UE的位置坐标、 所述第二基站的信息以及所述信号测量^艮告生成所述调度模式。
在第七种可能的实施例中, 结合第二方面中的第五种可能的实施例, 所 述装置还包括:
发送模块, 用于将所述第一基站的信息发送给所述协调控制器; 或者, 所述发送模块, 用于将所述第一 UE的位置坐标和所述第一基站的信息发 送给所述协调控制器, 以便所述协调控制器根据所述第一基站的信息或者所 述第一 UE的位置坐标和所述第一基站的信息生成所述调度模式。
在第八种可能的实施例中, 结合第二方面中的任一种可能的实施例, 所 述装置还包括:
计算模块, 用于计算所述第一基站的波束发射功率;
所述第二处理模块, 还用于根据所述调度模式和所述第一基站的波束发 射功率, 对所述第一 UE进行所述下倾角度的垂直波束赋形。
在第九种可能的实施例中, 结合第二方面中的任一种可能的实施例, 所 述发送模块, 还用于将所述调度模式发送给所述第二基站, 以便所述第二基 站根据所述调度模式为所述第一 UE服务。
第三方面, 本发明提供一种处理波束赋形的装置, 包括:
接收器, 用于接收第一信令, 所述第一信令用于处理器获得垂直波束赋 形的下倾角度以及调度模式;
存储器, 用于存储包括程序例程的信息;
所述处理器, 与所述存储器、 所述接收器耦合, 用于控制所述程序例程 的执行, 具体包括根据第一基站的信息和所述接收器接收的所述第一信令, 获得所述垂直波束赋形的下倾角度; 以及根据所述第一信令获得所述调度模 式, 并将所述调度模式发送给第二处理模块;
所述处理器, 还用于根据所述第一处理模块获得的所述调度模式, 对所 述第一 UE进行所述下倾角度的垂直波束赋形。
在第一种可能的实施例中, 结合第三方面, 所述第一信令包括第一 UE设 备 UE的位置坐标、第二基站的信息以及所述第二基站的信号测量报告,其中, 所述第一 UE被所述第一基站服务, 或者所述第一 UE被所述第二基站服务; 所述处理器, 具体用于根据所述接收器接收的所述第一信令中的所述第 一 UE的位置坐标、 所述第二基站的信息以及所述第一基站的信息, 获得垂直 波束赋形的下倾角度。
在第二种可能的实施例中, 结合第三方面中的第一种可能的实施例, 所 述第一基站的信息包括所述第一基站的位置坐标和所述第一基站的天线高 度;
所述第二基站的信息包括所述第二基站的位置坐标和所述第二基站的天 线高度。
在第三种可能的实施例中, 结合第三方面中的第二种可能的实施例, 所 述处理器具体用于:
根据 α = - 获得所述垂直波束赋形的下倾角度;
+ (y2 I)2
K -K
+ ^2 I)2 其中, ( , )为所述第一基站的位置坐标, (¾ , y2 )为所述第二基站 的位置坐标, ( xue , ) 为所述第一 UE的位置坐标, 所述/ ¾为所述第一基站 的天线高度, 所述/ ¾为所述第二基站的天线高度, 所述 为所述第一 UE的高 度。
在第四种可能的实施例中, 结合第三方面, 所述接收器, 具体用于接收 所述第二基站发送的所述第一信令; 或者,
所述接收器, 具体用于接收定位服务器发送的第二信令, 以及接收所述 第二基站发送的第三信令,其中,所述第二信令包括所述第一 UE的位置坐标, 所述第三信令包括所述第二基站的信息和所述信号测量报告。
在第五种可能的实施例中, 结合第三方面中的第一种可能的实施例, 所 述处理器, 具体用于根据所述接收器接收的所述第一信令生成所述调度模式; 所述接收器, 还用于接收协调控制器发送的所述调度模式。 在第六种可能的实施例中, 结合第三方面中的第五种可能的实施例, 所 述处理器, 具体用于根据所述第一信令中的所述第一 UE的位置坐标、 所述第 二基站的信息以及所述信号测量报告生成所述调度模式。
在第七种可能的实施例中, 结合第三方面中的第五种可能的实施例, 所 述装置还包括:
发送器, 用于将所述第一基站的信息发送给所述协调控制器; 或者, 所述发送器, 用于将所述第一 UE的位置坐标和所述第一基站的信息发送 给所述协调控制器, 以便所述协调控制器根据所述第一基站的信息或者所述 第一 UE的位置坐标和所述第一基站的信息生成所述调度模式。
在第八种可能的实施例中, 结合第三方面中的任一种可能的实施例, 所 述处理器, 还用于计算所述第一基站的波束发射功率; 以及根据所述调度模 式和所述第一基站的波束发射功率, 对所述第一 UE进行所述下倾角度的垂直 波束赋形。
在第九种可能的实施例中, 结合第三方面中的任一种可能的实施例, 所 述发送器, 还用于将所述调度模式发送给所述第二基站, 以便所述第二基站 根据所述调度模式为所述第一 UE服务。
本发明实施例提供的一种处理波束赋形的方法及装置, 通过第一基站接 收第一信令, 第一信令用于第一基站获得垂直波束赋形的下倾角度以及调度 模式; 第一基站根据第一信令和第一基站的信息获得垂直波束赋形的下倾角 度; 第一基站根据第一信令获得调度模式; 根据调度模式, 第一基站对第一 UE进行下倾角度的垂直波束赋形。 与现有技术中将宏基站和宏基站周边的微 基站会分出一部分专用资源来为微基站的边缘用户进行服务, 但是宏基站和 宏基站周边的微基站之间仍然存在干扰的问题相比较, 本发明实施例可以实 现在同一异构网络中宏基站与宏基站周围的微基站使用相同的时频资源时, 删除宏基站与宏基站周围的微基站之间的干扰。 附图说明 施例或现有技术描述中所需要使用的附图作筒单地介绍, 显而易见地, 下面 描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1为本发明实施例提供的一种处理波束赋形的方法的流程图; 图 2 为本发明实施例提供的一种获得垂直波束赋形的下倾角度的结构示 意图;
图 3为本发明实施例提供的另一种处理波束赋形的方法的流程图; 图 4为本发明实施例提供的一种调度模式的结构示意图;
图 5为本发明实施例提供的另一种处理波束赋形的方法的流程图; 图 6为本发明实施例提供的另一种处理波束赋形的方法的流程图; 图 7为本发明实施例提供的另一种处理波束赋形的方法的流程图; 图 8为本发明实施例提供的一种处理波束赋形的装置的逻辑结构示意图; 图 9 为本发明实施例提供的另一种处理波束赋形的装置的逻辑结构示意 图;
图 10为本发明实施例提供的另一种处理波束赋形的装置的逻辑结构示意 图。 具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行 清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而 不是全部的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有作 出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。
如图 1 所示, 本发明实施例提供一种处理波束赋形的方法, 该方法的执 行主体为第一基站, 该方法包括以下步骤:
步骤 101 , 第一基站接收第一信令, 第一信令用于第一基站获得垂直波束 赋形的下倾角度以及调度模式;
具体的, 第一基站可以接收第二基站发送的第一信令。 其中, 第一信令 包括第一用户设备(User Exper i ence , UE)的位置坐标、 第二基站的信息以及 第二基站的信号测量报告。 第一 UE为第二基站的边缘用户, 第二基站的信息 包括第二基站的位置坐标和第二基站的天线高度, 信号测量报告包括第二基 站的信号强度和第二基站的信号质量。 需要说明的是, 第一 UE被第一基站服 务, 或者第一 UE被第二基站服务, 第一 UE中包括至少一个 UE。 或者,
第一基站可以接收定位服务器发送的第二信令, 以及接收第二基站发送 的第三信令。 其中, 第二信令包括第一 UE的位置坐标, 第三信令包括第二基 站的信息和信号测量报告。 定位服务器是一种根据用户的位置坐标计算用户 的位置信息的网络设备。 比如, 通过定位服务器可以获得该用户是否为第一 基站或者第二基站的边缘用户。
在本实施例中, 第一基站可以为宏基站。 宏基站具有信号强且覆盖范围 广、 承载话务量多、 占地面积大等特点。 第二基站可以为微基站。 微基站具 有功率小、 占地面积小、 信号覆盖范围小、 便于规划, 以及可以增加热点的 容量等特点。 边缘用户通过边缘用户的位置坐标和第二基站的位置坐标获取 边缘用户与第二基站之间的距离, 根据该距离判断是否为边缘用户。 例如, 第二基站的覆盖范围为以半径为 5 0m的圓, 将用户距离第二基站 40m到 5 0m 之间的用户定为边缘用户。 其中, 第二基站的位置坐标为 ( , y2 ), 用户的 位置坐标为( xue , yue ), 根据距离公式 ά= Xue - x2f + (yue - ) g2得出用户距离第 二基站的距离, 即当 4 ( d < 50时, 该用户为边缘用户。
步骤 1 02 ,第一基站根据第一信令和第一基站的信息获得垂直波束赋形的 下倾角度;
具体的, 第一基站根据第一信令中的第一 UE的位置坐标、 第二基站的信 息以及第一基站的信息, 获得垂直波束赋形的下倾角度。 其中, 第一基站的 信息包括第一基站的位置坐标和第一基站的天线高度; 第二基站的信息包括 第二基站的位置坐标和第二基站的天线高度。 波束赋形用于补偿无线传播过 程中由空间损耗等因素引入的信号衰落与失真, 同时可以达到降低同信道用 户间的干扰的目的。
根据 α = - 获得垂直波束赋形的下倾角度; + ^2 I)2
K -κ
+ ^2 I)2 具体的, 如图 2所示, ( , ) 为第一基站的位置坐标 201 , ( x2 , y2 ) 为第二基站的位置坐标 202 , ( Xue , )为第一 UE的位置坐标 203, 为第一 基站的天线高度 204 , /¾为第二基站的天线高度 205 , 为第一 UE的高度 206 , 第一基站与第一 UE的夹角 207为^ 第一基站与第二基站的夹角 208为 , 第一基站的覆盖范围 209以半径为 M的圓, 第二基站的覆盖范围 210以半径 为 N的圓。
步骤 103, 第一基站根据第一信令获得调度模式;
第一基站根据第一信令生成调度模式。 具体的, 第一基站根据第一信令 中的第一 UE的位置坐标、 第二基站的信息以及信号测量报告生成调度模式。 或者,
第一基站接收协调控制器发送的调度模式。 此时在第一基站接收协调控 制器发送的调度模式之前, 第一基站将第一基站的信息发送给协调控制器, 或者, 第一基站将第一 UE的位置坐标和第一基站的信息发送给协调控制器, 以便协调控制器根据第一基站的信息或者第一 UE的位置坐标和第一基站的信 息生成调度模式。
步骤 104 , 根据调度模式, 第一基站对第一 UE进行下倾角度的垂直波束 赋形。
在第一基站获得调度模式之后, 可选的, 将调度模式发送给第二基站, 以便根据调度模式, 第一基站对第一 UE进行下倾角度的垂直波束赋形以及第 二基站对第一 UE进行全面的波束赋形。
本发明实施例提供的一种处理波束赋形的方法, 通过第一基站接收第一 信令, 第一信令用于第一基站获得垂直波束赋形的下倾角度以及调度模式; 第一基站根据第一信令和第一基站的信息获得垂直波束赋形的下倾角度; 第 一基站根据第一信令获得调度模式; 根据调度模式, 第一基站对第一 UE进行 下倾角度的垂直波束赋形。 与现有技术中将宏基站和宏基站周边的微基站会 分出一部分专用资源来为微基站的边缘用户进行服务, 但是宏基站和宏基站 周边的微基站之间仍然存在干扰的问题相比较, 本发明实施例可以实现在同 一异构网络中宏基站与宏基站周围的微基站使用相同的时频资源时, 删除宏 基站与宏基站周围的微基站之间的干扰。
如图 3所示, 本发明实施例提供另一种处理波束赋形的方法, 该方法包 括以下步骤: (定位服务器在第一基站中)
步骤 301 , 第二 UE将第二 UE的位置坐标发送给第二基站;
第二 UE为被第二基站服务的所有用户。 其中, 第二基站可以为微基站, 微基站具有功率小、 占地面积小、 信号覆盖范围小、 便于规划, 以及可以增 加热点的容量等特点。需要说明的是,第二 UE可以采用全球定位***(Globa l Pos i t ioning Sys tems , GPS )或者射频模式识另 ll ( Radio Frequency Pat tern Matching , RFPM )等网络定位方法获得第二 UE的位置坐标, 然后通过空中接 口将第二 UE的位置坐标发送给第二基站。
步骤 302 , 第二基站将第一基站发送第一信令;
第一基站可以为宏基站。 宏基站具有信号强且覆盖范围广、 承载话务量 多、 占地面积大等特点。
第一信令包括第一 UE的位置坐标、 第二基站的信息以及第二基站的信号 测量报告, 即第二基站将接收的第二 UE的位置坐标、 第二基站的信息以及第 二基站的信号测量报告通过 X2接口或者其他交互方式发送给第一基站。其中, 其他交互方式可以为基站控制器(Base Stat ion Control l er , BSC )。 第二基 站的信息包括第二基站的位置坐标和第二基站的天线高度; 信号测量报告包 括第二基站的信号强度和第二基站的信号质量。 在本实施例中, 第一信令可 以为资源状态更新信令, 或者, 第一信令可以为移动性变化请求信令等。 当 然, 在本实施例中不限制第一信令的类型, 也可以认为第一信令为一个新设 置的信令。
步骤 303 , 第一基站根据第一信令获得第一 UE , 以及获取第一基站的信 息;
在第一基站中配置定位服务器, 定位服务器是一种根据用户的位置坐标 计算用户的位置信息的网络设备。 比如, 通过定位服务器可以获得该用户是 否为第一基站或者第二基站的边缘用户。 具体的, 第一基站中的定位服务器 根据第一信令中的第二 UE的位置坐标获得第一 UE。 其中, 第一 UE为第二基 站的边缘用户, 可以理解的是, 第一 UE包括至少一个边缘用户。 边缘用户通 过边缘用户的位置坐标和第二基站的位置坐标获取边缘用户与第二基站之间 的距离, 根据该距离判断是否为边缘用户。 例如, 第二基站的覆盖范围为以 半径为 50m的圓, 将用户距离第二基站 40m到 5 0m之间的用户定为边缘用户。 其中, 第二基站的位置坐标为 (¾ , y2 ), 用户的位置坐标为 ( , yue ), 根 据距离公式 d= ^{xue - ¾ ) 2 + (n2 ) 2得出用户距离第二基站的距离, 即当 4 ( d < 50 时, 该用户为边缘用户。 本实施例不限制第二基站与边缘用户之间的距 离范围, 在实际情况中, 也可以根据第二基站的信号质量和信号强度的等因 素而定第二基站与边缘用户之间的距离范围。
第一基站的信息包括第一基站的位置坐标和第一基站的天线高度。
步骤 304 ,第一基站根据第一信令和第一基站的信息获得垂直波束赋形的 下倾角度以及计算第一基站的波束发射功率;
具体的, 第一基站根据第一信令中的第一 UE的位置坐标、 第二基站的信 息以及第一基站的信息, 获得垂直波束赋形的下倾角度。 波束赋形用于补偿 无线传播过程中由空间损耗等因素引入的信号衰落与失真, 同时可以达到降 低同信道用户间的干扰的目的。
根据 α = - 获得垂直波束赋形的下倾角度;
,
Figure imgf000014_0001
(¾ _ )2+ (}¾ _ ^)2
'2=arctg - , 具体的, 如图 2所示, ( , ) 为第一基站的位置坐标 201 , ( x2 , y2 ) 为第二基站的位置坐标 202 , ( Xue , )为第一 UE的位置坐标 203 , 为第一 基站的天线高度 204 , /¾为第二基站的天线高度 205 , 为第一 UE的高度 206 , 第一基站与第一 UE的夹角 207为^ 第一基站与第二基站的夹角 208为 , 第一基站的覆盖范围 209以半径为 M的圓, 第二基站的覆盖范围 210以半径 为 N的圓。
波束发射功率与第一基站的发射功率, 所赋形第一 UE受到的实际干扰, 以及第一基站到该第一 UE的无线信道等因素有密切关系。 波束发射功率的实 现过程可参考现有技术中波束发射功率的实现流程, 在此不——赘述。
步骤 305 , 第一基站根据第一信令获得调度模式;
第一基站根据第一信令生成调度模式。 具体的, 第一基站根据第一信令 中的第一 UE的位置坐标、 第二基站的信息以及信号测量报告生成调度模式。
具体的, 如图 4所示, 在调度模式 400中, 第一基站分出 j个时隙用于 第一 UE的调度, 在每个空隙中放置一个第一 UE。 根据调度模式 400的分配, 可选的, 将调度模式 400中奇数时隙的 UE被第一基站服务, 将调度模式 400 中偶数时隙的 UE被第二基站服务。 本实施例不限制第一基站和第二基站根据 调度模式对第一 UE进行服务的方式。 当然也可以将调度模式 400中奇数时隙 的 UE被第二基站服务, 将调度模式 400中偶数时隙的 UE被第一基站服务。 其中, 调度模式 400的时隙单位可以为秒级或者毫秒级。
步骤 306 , 第一基站将调度模式发送给第二基站;
第一基站通过 X2接口或者其他交互方式将调度模式发送给第二基站。 步骤 307 , 第一基站根据调度模式对第一 UE进行下倾角度 α的垂直波束 赋形;
根据调度模式, 第一基站对调度模式中的奇数第一 UE进行下倾角度 α的 垂直波束赋形。 步骤 308 , 第二基站根据调度模式对第一 UE进行全方位的波束赋形。 根据调度模式, 第二基站对调度模式中的偶数第一 UE进行全方位的波束 赋形。
本发明实施例提供的一种处理波束赋形的方法, 与现有技术中将宏基站 和宏基站周边的微基站会分出一部分专用资源来为微基站的边缘用户进行服 务, 但是宏基站和宏基站周边的微基站之间仍然存在干扰, 以及造成资源浪 费的问题相比较, 本发明实施例可以实现在同一异构网络中宏基站与宏基站 周围的微基站使用相同的时频资源时, 删除宏基站与宏基站周围的微基站之 间的干扰, 降低资源的浪费。
如图 5 所示, 本发明实施例提供另一种处理波束赋形的方法, 该方法包 括以下步骤: (定位服务器在核心网中)
步骤 501 , 第二 UE将第二 UE的位置坐标发送给定位服务器;
第二 UE为被第二基站服务的所有用户。 第二基站可以为微基站。 其中, 第二 UE可以采用 GPS或者 RFPM等网络定位方法获得第二 UE的位置坐标, 然 后通过空中接口将第二 UE的位置坐标发送给定位服务器。
定位服务器是一种根据用户的位置坐标计算用户的位置信息的网络设 备。 比如, 通过定位服务器可以获得第二 UE是否为第二基站的边缘用户。 在 本实施例中, 定位服务器设置的核心网中。
步骤 502 , 定位服务器根据第二 UE的位置坐标获得第一 UE;
步骤 502的具体实现可参考附图 3中的步骤 303 , 在此不——赘述。 步骤 503 , 定位服务器向第一基站发送第二信令;
定位服务器将第一 UE的位置坐标发送给第一基站。 其中, 第二信令包括 第一 UE的位置坐标。
步骤 504 , 第一基站接收定位服务器发送的第二信令, 以及接收第二基站 发送的第三信令;
在本实施例中, 第二基站为微基站。 第三信令包括第二基站的信息和信 号测量报告。 其中, 第二基站的信息包括第二基站的位置坐标和第二基站的 天线高度; 信号测量报告包括第二基站的信号强度和第二基站的信号质量。 步骤 505 , 第一基站获取第一基站的信息;
第一基站的信息包括第一基站的位置坐标和第一基站的天线高度。
步骤 506 ,第一基站根据第二信令和第一基站的信息获得垂直波束赋形的 下倾角度以及计算第一基站的波束发射功率;
具体的, 第一基站根据第二信令中的第一 UE的位置坐标和第一基站的信 息获得垂直波束赋形的下倾角度。 其中, 波束赋形用于补偿无线传播过程中 由空间损耗等因素引入的信号衰落与失真, 同时可以达到降低同信道用户间 的干扰的目的。 第一基站获得垂直波束赋形的下倾角度 α的具体实现可参照 附图 3中的步骤 304 , 在此不——赘述。
波束发射功率与第一基站的发射功率, 所赋形第一 UE受到的实际干扰, 以及第一基站到该第一 UE的无线信道等因素有密切关系。 波束发射功率的实 现过程可参考现有技术中波束发射功率的实现流程, 在此不一一赘述。
步骤 507 , 第一基站根据第二信令和第三信令获得调度模式;
具体的, 第一基站根据第二信令中第一 UE的位置坐标, 第三信令中第二 基站的信息以及信号测量报告生成调度模式。
步骤 508 , 第一基站将调度模式发送给第二基站;
第一基站通过 X2接口或者其他交互方式将调度模式发送给第二基站。 步骤 509 , 第一基站根据调度模式对第一 UE进行下倾角度 α的垂直波束 赋形;
根据调度模式, 第一基站对调度模式中的奇数第一 UE进行下倾角度 α的 垂直波束赋形。
步骤 510 , 第二基站根据调度模式对第一 UE进行全方位的波束赋形。 根据调度模式, 第二基站对调度模式中的偶数第一 UE进行全方位的波束 赋形。
本发明实施例提供的一种处理波束赋形的方法, 与现有技术中将宏基站 和宏基站周边的微基站会分出一部分专用资源来为微基站的边缘用户进行服 务, 但是宏基站和宏基站周边的微基站之间仍然存在干扰, 以及造成资源浪 费的问题相比较, 本发明实施例可以实现在同一异构网络中宏基站与宏基站 周围的微基站使用相同的时频资源时, 删除宏基站与宏基站周围的微基站之 间的干扰, 降低资源的浪费。
如图 6 所示, 本发明实施例提供另一种处理波束赋形的方法, 该方法包 括以下步骤: (定位服务器在核心网中)
步骤 601 , 第二 UE将第二 UE的位置坐标发送给定位服务器;
步骤 601的具体实现可参考附图 5中的步骤 501 , 在此不——赘述。 步骤 602 , 定位服务器根据第二 UE的位置坐标获得第一 UE;
步骤 602的具体实现可参考附图 3中的步骤 303 , 在此不——赘述。 步骤 603 , 定位服务器向第一基站发送第二信令;
步骤 604 , 第一基站接收定位服务器发送的第二信令, 以及获取第一基站 的信息;
在本实施例中, 第二基站为微基站。 第三信令包括第二基站的信息和信 号测量报告。 其中, 第二基站的信息包括第二基站的位置坐标和第二基站的 天线高度; 信号测量报告包括第二基站的信号强度和第二基站的信号质量。 第一基站的信息包括第一基站的位置坐标和第一基站的天线高度。
步骤 605 , 第一基站将第一基站的信息, 第一基站的信号测量报告以及接 收的第二信令发送给增强的协调控制器 eCoor d ina t or;
第一基站和 eCoord ina tor需要通过 Xm接口进行交互。 在本发明实施例 中, eCoord ina tor用于生成调度模式。
步骤 606 ,第一基站根据第二信令和第一基站的信息获得垂直波束赋形的 下倾角度;
第一基站获得垂直波束赋形的下倾角度 α的具体实现可参照附图 3 中的 步骤 304 , 在此不——赘述。
步骤 607 ,增强的协调控制器根据接收的第二信令和第一基站的信息生成 调度模式; 需要说明的是, 步骤 606和步骤 607没有先后顺序, 可以同时进行处理; 或者可以先执行步骤 607, 再执行步骤 606。
步骤 608, eCoordinator将调度模式发送给第一基站;
步骤 609, 第一基站将调度模式发送给第二基站;
第二基站与 eCoordinator之间没有接口, 所以需要第一基站在接收调度 模式之后, 将该调度模式发送给第二基站。 当然, 第一基站可以向第二基站 发送一个信令, 该信令可以为资源状态更新信令, 或者, 第一信令可以为移 动性变化请求信令等。 当然, 在本实施例中不限制该信令的类型, 也可以认 为该信令为一个新设置的信令。
步骤 610, 第一基站根据调度模式对第一 UE进行下倾角度 α的垂直波束 赋形;
步骤 611, 第二基站根据调度模式对第一 UE进行全方位的波束赋形。 本发明实施例可以实现在同一异构网络中宏基站与宏基站周围的微基站 使用相同的时频资源时, 删除宏基站与宏基站周围的微基站之间的干扰, 降 低资源的浪费。
如图 7 所示, 本发明实施例提供另一种处理波束赋形的方法, 该方法包 括以下步骤: (定位服务器在增强的协调控制器)
步骤 701, 第二 UE将第二 UE的位置坐标发送给增强的 eCoordinator; 在本实施例中, 在 eCoordinator中配置定位服务器。
步骤 702, eCoordinator根据第二 UE的位置坐标获得第一 UE;
具体的, eCoordinator中的定位服务器根据第二 UE的位置坐标获得第一 UE。 对于第一 UE和第二 UE的描述可参照附图 3的步骤 301和步骤 303。
步骤 703,第二基站将第二基站的信息和第二基站的信号测量报告发送给 第一基站;
步骤 704, 第一基站向 eCoordinator发送第四信令;
第四信令包括第一基站的信息、 第一基站的信号测量报告, 第二基站的 信息以及第二基站的信号测量报告。 步骤 705 , eCoord ina tor根据第四信令生成调度模式;
步骤 706 , eCoord ina tor将调度模式发送给第一基站;
步骤 707 , 第一基站将接收的调度模式发送给第二基站;
步骤 708 , 第一基站根据调度模式对第一 UE进行垂直波束赋形; 步骤 709 , 第二基站根据调度模式对第一 UE进行全方位的波束赋形。 本发明实施例可以实现在同一异构网络中宏基站与宏基站周围的微基站 使用相同的时频资源时, 删除宏基站与宏基站周围的微基站之间的干扰, 降 低资源的浪费。
如图 8 所示, 本发明实施例提供一种处理波束赋形的装置, 包括: 接收 模块 801 , 第一处理模块 802 , 第二处理模块 803; 该装置可以为宏基站。
接收模块 801 , 用于接收第一信令, 第一信令用于第一处理模块 803获得 垂直波束赋形的下倾角度以及调度模式;
为了方便描述, 将该装置看作第一基站, 即第一基站为宏基站。
第一信令包括第一 UE的位置坐标、 第二基站的信息以及第二基站的信号 测量报告。 在本实施例中, 第一信令可以为资源状态更新信令, 或者, 第一 信令可以为移动性变化请求信令等。 当然, 在本实施例中不限制第一信令的 类型, 也可以认为第一信令为一个新设置的信令。 第一 UE为第二基站的边缘 用户, 第二基站的信息包括第二基站的位置坐标和第二基站的天线高度, 信 号测量报告包括第二基站的信号强度和第二基站的信号质量。 需要说明的是, 第一 UE被第一基站服务, 或者第一 UE被第二基站服务, 第一 UE中包括至少 一个 UE。
其中, 宏基站具有信号强且覆盖范围广、 承载话务量多、 占地面积大等 特点。 第二基站可以为微基站。 微基站具有功率小、 占地面积小、 信号覆盖 范围小、 便于规划, 以及可以增加热点的容量等特点。 边缘用户通过边缘用 户的位置坐标和第二基站的位置坐标获取边缘用户与第二基站之间的距离, 根据该距离判断是否为边缘用户。 例如, 第二基站的覆盖范围为以半径为 50m 的圓, 将用户距离第二基站 40m到 50m之间的用户定为边缘用户。 其中, 第 二基站的位置坐标为 ( ¾, y2 ), 用户的位置坐标为 yue ), 根据距离公 式
Figure imgf000021_0001
离第二基站的距离, 即当 4( d<50时, 该用户为边缘用户。
第一处理模块 802,用于根据第一基站的信息以及接收模块 801接收的第 一信令, 获得垂直波束赋形的下倾角度; 以及根据第一信令获得调度模式, 并将调度模式发送给第二处理模块 803;
具体的, 第一处理模块 802根据第一信令中的第一 UE的位置坐标、 第二 基站的信息以及第一基站的信息, 获得垂直波束赋形的下倾角度。 其中, 第 一基站的信息包括第一基站的位置坐标和第一基站的天线高度; 第二基站的 信息包括第二基站的位置坐标和第二基站的天线高度。 波束赋形用于补偿无 线传播过程中由空间损耗等因素引入的信号衰落与失真, 同时可以达到降低 同信道用户间的干扰的目的。
根据 α = - 获得垂直波束赋形的下倾角度; =arctg^ )2+ (y 2
Vhue ,
Figure imgf000021_0002
r 2 , 具体的, 如图 2所示, ( , ) 为第一基站的位置坐标 201, ( x2, y2 ) 为第二基站的位置坐标 202, ( Xue, )为第一 UE的位置坐标 203, 为第一 基站的天线高度 204, /¾为第二基站的天线高度 205, 为第一 UE的高度 206, 第一基站与第一 UE的夹角 207为^ 第一基站与第二基站的夹角 208为 , 第一基站的覆盖范围 209以半径为 M的圓, 第二基站的覆盖范围 210以半径 为 N的圓。
以及, 第一处理模块 802根据第一信令生成调度模式。 具体的, 第一处 理模块 803根据第一信令中的第一 UE的位置坐标、 第二基站的信息以及信号 测量报告生成调度模式。 第二处理模块 803 , 用于根据第一处理模块 802获得的调度模式, 对第一 UE进行下倾角度的垂直波束赋形。
进一步的, 如图 9所示, 该装置还包括: 计算模块 804 , 发送模块 805 ; 第一处理模块 802包括: 生成单元 8021 , 接收单元 8022 ;
在本装置中, 可以通过两种方式实现对第一 UE进行波束赋形。 第一种方 式为该生成单元 8021 生成调度模式; 第二种方式为接收单元 8022 接收 eCoord ina tor生成的调度模式。
在第一种方式中, 接收模块 801 可以接收第二基站发送的第一信令。 或 者, 接收模块 801 可以接收定位服务器发送的第二信令, 以及接收第二基站 发送的第三信令, 其中, 第二信令包括第一 UE的位置坐标, 第三信令包括第 二基站的信息和信号测量报告。 生成单元 8021根据上述信息生成垂直波束赋 形的下倾角度和调度模式, 计算模块 804计算第一基站的波束发射功率, 第 二处理模块 803根据调度模式和第一基站的波束发射功率, 对第一 UE进行所 述下倾角度的垂直波束赋形。 在第一处理模块 802 生成调度模式之后, 发送 模块 805 将该调度模式发送给第二基站, 以便第二基站根据该调度模式对第 一 UE进行服务。
在第二种方式中, 发送模块 805 将第一基站的信息、 第一基站的信号测 量报告、第二基站的信息以及第二基站的信号测量报告发送给 eCoord ina tor , 以便 eCoord ina tor根据上述信息生成调度模式, 然后接收单元 8022将接收 该调度模式。 生成单元 8021根据上述信息以及第一 UE的位置坐标生成垂直 波束赋形的下倾角度, 计算模块 804 计算第一基站的波束发射功率, 第二处 理模块 804根据调度模式和第一基站的波束发射功率, 对第一 UE进行所述下 倾角度的垂直波束赋形。在接收模块 801接收该调度模式之后,发送模块 805 将该调度模式发送给第二基站, 以便第二基站根据该调度模式对第一 UE进行 服务。
需要说明的是, 附图 8-附图 9所示装置中, 其各个模块的具体实施过程 以及各个模块之间的信息交互等内容, 由于与本发明方法实施例基于同一发 明构思, 可以参见方法实施例, 在此不——赘述。
本发明实施例提供的一种处理波束赋形的装置, 通过接收模块接收第一 信令, 并将第一信令发送给第一处理模块, 第一信令用于处理模块获得垂直 波束赋形的下倾角度以及调度模式; 获取模块获取第一基站的信息, 并将第 一基站的信息发送给第一处理模块; 第一处理模块根据接收模块接收的第一 信令和接收获取模块获取的第一基站的信息, 获得垂直波束赋形的下倾角度; 以及根据第一信令获得调度模式, 并将调度模式发送给第二处理模块; 第二 处理模块根据第一处理模块获得的调度模式, 对第一 UE进行下倾角度的垂直 波束赋形。 与现有技术中将宏基站和宏基站周边的微基站会分出一部分专用 资源来为微基站的边缘用户进行服务, 但是宏基站和宏基站周边的微基站之 间仍然存在干扰的问题相比较, 本发明实施例可以实现在同一异构网络中宏 基站与宏基站周围的微基站使用相同的时频资源时, 删除宏基站与宏基站周 围的微基站之间的干扰。
如图 10所示, 本发明实施例提供另一种处理波束赋形的装置, 该装置包 括: 接收器 1001 , 存储器 1002 , 处理器 1003 , 发送器 1 004 , 该装置可以为 宏基站。
接收器 1001 , 用于接收第一信令, 第一信令用于处理器 1003获得垂直波 束赋形的下倾角度以及调度模式;
为了方便描述, 将该装置看作第一基站, 即第一基站为宏基站。
第一信令包括第一 UE的位置坐标、 第二基站的信息以及第二基站的信号 测量报告。 在本实施例中, 第一信令可以为资源状态更新信令, 或者, 第一 信令可以为移动性变化请求信令等。 当然, 在本实施例中不限制第一信令的 类型, 也可以认为第一信令为一个新设置的信令。 第一 UE为第二基站的边缘 用户, 第二基站的信息包括第二基站的位置坐标和第二基站的天线高度, 信 号测量报告包括第二基站的信号强度和第二基站的信号质量。 需要说明的是, 第一 UE被第一基站服务, 或者第一 UE被第二基站服务, 第一 UE中包括至少 一个 UE。 边缘用户通过边缘用户的位置坐标和第二基站的位置坐标获取边缘 用户与第二基站之间的距离, 根据该距离判断是否为边缘用户。
存储器 1002, 用于存储包括程序例程的信息;
处理器 1003, 与存储器 1002、 接收器 1001以及发送器 1004耦合, 用于 控制程序例程的执行, 具体包括根据第一基站的信息和接收器 1001接收的第 一信令, 获得垂直波束赋形的下倾角度; 以及根据第一信令获得调度模式, 并将调度模式发送给第二处理模块;
第一基站的信息包括第一基站的位置坐标和第一基站的天线高度。 具体 的, 处理器 1003根据第一信令中的第一 UE的位置坐标、 第二基站的信息以 及第一基站的信息, 获得垂直波束赋形的下倾角度。 波束赋形用于补偿无线 传播过程中由空间损耗等因素引入的信号衰落与失真, 同时可以达到降低同 信道用户间的干扰的目的。 处理器 1003根据接收器 1001接收的第一信令中 的第一 UE的位置坐标、 第二基站的信息以及第一基站的信息, 获得垂直波束 赋形的下倾角度。 对于处理器 1003对垂直波束赋形的下倾角度的具体实现可 参照附图 8的中详细描述, 在此不——赘述。
在处理器 1003生成下倾角度,获得调度模式之后,根据获得的调度模式, 对第一 UE进行下倾角度的垂直波束赋形。
在本装置中, 可以通过两种方式实现对第一 UE进行波束赋形。 第一种方 式为该处理器 1003 生成调度模式; 第二种方式为处理器 1003 接收 eCoordinator生成的调度模式。
在第一种方式中,接收器 1001可以接收第二基站发送的第一信令。或者, 接收器 1001可以接收定位服务器发送的第二信令, 以及接收第二基站发送的 第三信令, 其中, 第二信令包括第一 UE的位置坐标, 第三信令包括第二基站 的信息和信号测量报告。 处理器 1003根据上述信息生成垂直波束赋形的下倾 角度和调度模式, 以及计算第一基站的波束发射功率。 在处理器 1003生成下 倾角度、 调度模式以及计算第一基站的波束发射功率之后, 根据调度模式和 第一基站的波束发射功率, 对第一 UE进行下倾角度的垂直波束赋形。 在处理 器 1003生成调度模式之后, 发送器 1004将该调度模式发送给第二基站, 以 便第二基站根据该调度模式对第一 UE进行服务。
在第二种方式中, 发送器 1004将第一基站的信息、 第一基站的信号测量 报告、 第二基站的信息以及第二基站的信号测量报告发送给 eCoord ina tor , 以便 eCoord ina tor根据上述信息生成调度模式, 然后接收器 1001将接收该 调度模式。 处理器 1003根据上述信息以及第一 UE的位置坐标生成垂直波束 赋形的下倾角度, 以及计算第一基站的波束发射功率。 在处理器 1003生成下 倾角度, 计算第一基站的波束发射功率以及获得 eCoord ina tor生成的调度模 式, 根据调度模式和第一基站的波束发射功率, 对第一 UE进行所述下倾角度 的垂直波束赋形。 在接收器 1001接收该调度模式之后, 发送器 1004将该调 度模式发送给第二基站, 以便第二基站根据该调度模式对第一 UE进行服务。
需要说明的是, 附图 10所示装置中, 其各个模块的具体实施过程以及各 个模块之间的信息交互等内容, 由于与本发明方法实施例基于同一发明构思, 可以参见方法实施例, 在此不——赘述。
本发明实施例提供的一种处理波束赋形的装置, 与现有技术中将宏基站 和宏基站周边的微基站会分出一部分专用资源来为微基站的边缘用户进行服 务, 但是宏基站和宏基站周边的微基站之间仍然存在干扰的问题相比较, 本 发明实施例可以实现在同一异构网络中宏基站与宏基站周围的微基站使用相 同的时频资源时, 删除宏基站与宏基站周围的微基站之间的干扰。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到, 为描述的方便和筒洁, 仅以上 述各功能模块的划分进行举例说明, 实际应用中, 可以根据需要而将上述功 能分配由不同的功能模块完成, 即将装置的内部结构划分成不同的功能模块, 以完成以上描述的全部或者部分功能。 上述描述的***, 装置和单元的具体 工作过程, 可以参考前述方法实施例中的对应过程, 在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的***, 装置和 方法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例仅仅是示 意性的, 例如, 所述模块或单元的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实 现时可以有另外的划分方式, 例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到 另一个***, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 另一点, 所显示或讨论的相 互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口, 装置或单元的间 接耦合或通信连接, 可以是电性, 机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的, 作 为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地方, 或者也可以分布到多个网络单元上。 可以根据实际的需要选择其中的部分或 者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外, 在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中, 也可以是各个单元单独物理存在, 也可以两个或两个以上单元集成在一个单 元中。 上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现, 也可以采用软件功能单 元的形式实现。
所述集成的单元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 发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的 全部或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)或处理器(proces sor )执行本发明各个实施例所 述方法的全部或部分步骤。 而前述的存储介质包括: U盘、 移动硬盘、 只读存 储器( ROM, Read-Only Memory )、随机存取存储器( RAM, Random Acces s Memory )、 磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局限 于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可轻易 想到变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明的保护 范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims

权利要求 书
1、 一种处理波束赋形的方法, 其特征在于, 包括:
第一基站接收第一信令, 所述第一信令用于所述第一基站获得垂直波束赋 形的下倾角度以及调度模式;
所述第一基站根据所述第一信令和第一基站的信息获得所述垂直波束赋形 的下倾角度;
所述第一基站根据所述第一信令获得所述调度模式;
根据所述调度模式, 所述第一基站对所述第一 UE进行所述下倾角度的垂直 波束赋形。
2、 根据权利要求 1所述的一种处理波束赋形的方法, 其特征在于, 所述第 一信令包括第一用户设备 UE的位置坐标、 第二基站的信息以及所述第二基站的 信号测量报告, 其中, 所述第一 UE被所述第一基站服务, 或者所述第一 UE被 所述第二基站服务;
所述第一基站根据所述第一信令和所述第一基站的信息获得所述垂直波束 赋形的下倾角度, 包括:
所述第一基站根据所述第一信令中的所述第一 UE的位置坐标、 所述第二基 站的信息以及所述第一基站的信息, 获得垂直波束赋形的下倾角度。
3、 根据权利要求 2所述的一种处理波束赋形的方法, 其特征在于, 所述第一基站的信息包括所述第一基站的位置坐标和所述第一基站的天线 高度;
所述第二基站的信息包括所述第二基站的位置坐标和所述第二基站的天线 高度。
4、 根据权利要求 3所述的一种处理波束赋形的方法, 其特征在于, 所述第 一基站根据所述第一信令和所述第一基站的信息获得所述垂直波束赋形的下倾 角度, 包括:
根据 α = - 获得所述垂直波束赋形的下倾角度; θ1 =arctg I)2
K -
+ ^2 " 其中, ( , )为所述第一基站的位置坐标, ( , y2 )为所述第二基站的 位置坐标, ( xue , ) 为所述第一 UE的位置坐标, 所述 为所述第一基站的天 线高度, 所述/ ¾为所述第二基站的天线高度, 所述 为所述第一 UE的高度。
5、 根据权利要求 1所述的一种处理波束赋形的方法, 其特征在于, 所述第 一基站接收第一信令, 包括:
所述第一基站接收所述第二基站发送的所述第一信令; 或者,
所述第一基站接收定位服务器发送的第二信令 , 以及接收所述第二基站发 送的第三信令, 其中, 所述第二信令包括所述第一 UE的位置坐标, 所述第三信 令包括所述第二基站的信息和所述信号测量报告。
6、 根据权利要求 2所述的一种处理波束赋形的方法, 其特征在于, 所述第 一基站根据所述第一信令获得所述调度模式, 包括:
所述第一基站根据所述第一信令生成所述调度模式; 或者,
所述第一基站接收协调控制器发送的所述调度模式。
7、 根据权利要求 6所述的一种处理波束赋形的方法, 其特征在于, 所述第 一基站根据所述第一信令生成所述调度模式, 包括:
所述第一基站根据所述第一信令中的所述第一 UE的位置坐标、 所述第二基 站的信息以及所述信号测量报告生成所述调度模式。
8、 根据权利要求 6所述的一种处理波束赋形的方法, 其特征在于, 在所述 第一基站接收协调控制器发送的所述调度模式之前, 还包括:
所述第一基站将所述第一基站的信息发送给所述协调控制器, 或者, 所述 第一基站将所述第一 UE的位置坐标和所述第一基站的信息发送给所述协调控制 器, 以便所述协调控制器根据所述第一基站的信息或者所述第一 UE的位置坐标 和所述第一基站的信息生成所述调度模式。
9、 根据权利要求 1-8中任一项所述的一种处理波束赋形的方法, 其特征在 于, 在所述第一基站根据所述第一信令中的所述第一 UE的位置坐标、 所述第二 基站的信息以及第一基站的信息, 获得垂直波束赋形的下倾角度之后, 还包括: 所述第一基站计算所述第一基站的波束发射功率;
所述根据所述调度模式, 所述第一基站对所述第一 UE进行所述下倾角度的 垂直波束赋形, 包括:
根据所述调度模式和所述第一基站的波束发射功率, 所述第一基站对所述 第一 UE进行所述下倾角度的垂直波束赋形。
10、 根据权利要求 1-9 中任一项所述的一种处理波束赋形的方法, 其特征 在于, 在所述第一基站根据所述第一信令中的所述第一 UE的位置坐标, 所述第 二基站的信息以及所述测量报告生成调度模式之后, 还包括:
所述第一基站将所述调度模式发送给所述第二基站, 以便所述第二基站根 据所述调度模式为所述第一 UE服务。
11、 一种处理波束赋形的装置, 其特征在于, 包括:
接收模块, 用于接收第一信令, 所述第一信令用于第一处理模块获得垂直 波束赋形的下倾角度以及调度模式;
所述第一处理模块, 用于根据第一基站的信息以及所述接收模块接收的所 述第一信令, 获得所述垂直波束赋形的下倾角度; 以及根据所述第一信令获得 所述调度模式, 并将所述调度模式发送给第二处理模块;
所述第二处理模块, 用于根据所述第一处理模块获得的所述调度模式, 对 所述第一 UE进行所述下倾角度的垂直波束赋形。
12、 根据权利要求 11所述的一种处理波束赋形的装置, 其特征在于, 所述 第一信令包括第一 UE设备 UE的位置坐标、 第二基站的信息以及所述第二基站 的信号测量报告, 其中, 所述第一 UE被所述第一基站服务, 或者所述第一 UE 被所述第二基站服务;
所述第一处理模块, 具体用于根据所述接收模块接收的所述第一信令中的 所述第一 UE的位置坐标、 所述第二基站的信息以及所述第一基站的信息, 获得 垂直波束赋形的下倾角度。
1 3、 根据权利要求 1 2所述的一种处理波束赋形的装置, 其特征在于, 所述第一基站的信息包括所述第一基站的位置坐标和所述第一基站的天线 高度;
所述第二基站的信息包括所述第二基站的位置坐标和所述第二基站的天线 高度。
14、 根据权利要求 1 3所述的一种处理波束赋形的装置, 其特征在于, 所述 第一处理模块具体用于:
根据 α = - 获得所述垂直波束赋形的下倾角度;
θ1 =arctg I)2
K -
Figure imgf000030_0001
其中, ( , )为所述第一基站的位置坐标, ( , y2 )为所述第二基站的 位置坐标, ( xue , ) 为所述第一 UE的位置坐标, 所述 为所述第一基站的天 线高度, 所述/ ¾为所述第二基站的天线高度, 所述 为所述第一 UE的高度。
1 5、 根据权利要求 1 1所述的一种处理波束赋形的装置, 其特征在于, 所述接收模块, 具体用于接收所述第二基站发送的所述第一信令; 或者, 所述接收模块, 具体用于接收定位服务器发送的第二信令, 以及接收所述 第二基站发送的第三信令, 其中, 所述第二信令包括所述第一 UE的位置坐标, 所述第三信令包括所述第二基站的信息和所述信号测量报告。
1 6、 根据权利要求 1 2所述的一种处理波束赋形的装置, 其特征在于, 所述 第一处理模块包括:
生成单元, 用于根据所述接收模块接收的所述第一信令生成所述调度模式; 或者, 所述生成单元, 还用于根据所述接收模块接收的所述第一信令和接收所 述获取模块获取的所述第一基站的信息, 生成所述垂直波束赋形的下倾角度; 接收单元, 用于接收协调控制器发送的所述调度模式。
17、 根据权利要求 16所述的一种处理波束赋形的装置, 其特征在于, 所述第一处理模块, 具体用于根据所述第一信令中的所述第一 UE的位置坐 标、 所述第二基站的信息以及所述信号测量报告生成所述调度模式。
18、 根据权利要求 16所述的一种处理波束赋形的装置, 其特征在于, 所述 装置还包括:
发送模块, 用于将所述第一基站的信息发送给所述协调控制器; 或者, 所述发送模块, 用于将所述第一 UE的位置坐标和所述第一基站的信息发送 给所述协调控制器, 以便所述协调控制器根据所述第一基站的信息或者所述第 一 UE的位置坐标和所述第一基站的信息生成所述调度模式。
19、 根据权利要求 11-18 中任一项所述的一种处理波束赋形的装置, 其特 征在于, 所述装置还包括:
计算模块, 用于计算所述第一基站的波束发射功率;
所述第二处理模块, 还用于根据所述调度模式和所述第一基站的波束发射 功率, 对所述第一 UE进行所述下倾角度的垂直波束赋形。
20、 根据权利要求 11-19 中任一项所述的一种处理波束赋形的装置, 其特 征在于,
所述发送模块, 还用于将所述调度模式发送给所述第二基站, 以便所述第 二基站根据所述调度模式为所述第一 UE服务。
21、 一种处理波束赋形的装置, 其特征在于, 包括:
接收器, 用于接收第一信令, 所述第一信令用于处理器获得垂直波束赋形 的下倾角度以及调度模式;
存储器, 用于存储包括程序例程的信息;
所述处理器, 与所述存储器、 所述接收器耦合, 用于控制所述程序例程的 执行, 具体包括根据第一基站的信息和所述接收器接收的所述第一信令, 获得 所述垂直波束赋形的下倾角度; 以及根据所述第一信令获得所述调度模式, 并 将所述调度模式发送给第二处理模块;
所述处理器, 还用于根据所述第一处理模块获得的所述调度模式, 对所述 第一 UE进行所述下倾角度的垂直波束赋形。
22、 根据权利要求 21所述的一种处理波束赋形的装置, 其特征在于, 所述 第一信令包括第一 UE设备 UE的位置坐标、 第二基站的信息以及所述第二基站 的信号测量报告, 其中, 所述第一 UE被所述第一基站服务, 或者所述第一 UE 被所述第二基站服务;
所述处理器, 具体用于根据所述接收器接收的所述第一信令中的所述第一 UE的位置坐标、 所述第二基站的信息以及所述第一基站的信息, 获得垂直波束 赋形的下倾角度。
23、 根据权利要求 22所述的一种处理波束赋形的装置, 其特征在于, 所述第一基站的信息包括所述第一基站的位置坐标和所述第一基站的天线 高度;
所述第二基站的信息包括所述第二基站的位置坐标和所述第二基站的天线 高度。
24、 根据权利要求 23所述的一种处理波束赋形的装置, 其特征在于, 所述 处理器具体用于:
根据 α = - 获得所述垂直波束赋形的下倾角度;
+ ^2 I)2
Κ -Κ
+ ^2 I)2 其中, ( , )为所述第一基站的位置坐标, ( , y2 )为所述第二基站的 位置坐标, ( xue , ) 为所述第一 UE的位置坐标, 所述 为所述第一基站的天 线高度, 所述/ ¾为所述第二基站的天线高度, 所述 为所述第一 UE的高度。
25、 根据权利要求 21所述的一种处理波束赋形的装置, 其特征在于, 所述接收器, 具体用于接收所述第二基站发送的所述第一信令; 或者, 所述接收器, 具体用于接收定位服务器发送的第二信令, 以及接收所述第 二基站发送的第三信令, 其中, 所述第二信令包括所述第一 UE的位置坐标, 所 述第三信令包括所述第二基站的信息和所述信号测量报告。
26、 根据权利要求 22所述的一种处理波束赋形的装置, 其特征在于, 所述处理器, 具体用于根据所述接收器接收的所述第一信令生成所述调度 模式;
所述接收器, 还用于接收协调控制器发送的所述调度模式。
27、 根据权利要求 26所述的一种处理波束赋形的装置, 其特征在于, 所述处理器, 具体用于根据所述第一信令中的所述第一 UE的位置坐标、 所 述第二基站的信息以及所述信号测量报告生成所述调度模式。
28、 根据权利要求 26所述的一种处理波束赋形的装置, 其特征在于, 所述 装置还包括:
发送器, 用于将所述第一基站的信息发送给所述协调控制器; 或者, 所述发送器, 用于将所述第一 UE的位置坐标和所述第一基站的信息发送给 所述协调控制器, 以便所述协调控制器根据所述第一基站的信息或者所述第一
UE的位置坐标和所述第一基站的信息生成所述调度模式。
29、 根据权利要求 21-28 中任一项所述的一种处理波束赋形的装置, 其特 征在于,
所述处理器, 还用于计算所述第一基站的波束发射功率; 以及根据所述调 度模式和所述第一基站的波束发射功率, 对所述第一 UE进行所述下倾角度的垂 直波束赋形。
30、 根据权利要求 21-29 中任一项所述的一种处理波束赋形的装置, 其特 征在于,
所述发送器, 还用于将所述调度模式发送给所述第二基站, 以便所述第二 基站根据所述调度模式为所述第一 UE服务。
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