本发明专利技术公开了一种实现异系统同频组网的方法及装置,包括压缩同频相邻小区中第一系统实际使用的频宽,使其小于预先设置的带宽需求值;错开同频相邻小区的第一系统和第二系统使用的频段。通过本发明专利技术提供的技术方案,使得同频相邻小区间产生了非重合频谱,并且第二系统尽可能通过非重合频谱进行数据传输,从而实现了降低同频相邻小区间的同频干扰。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及多模基站技术,尤指一种基于UMTS和LTE两种不同系统的实现异系统同频组网的方法及装置。
技术介绍
宽带码分多址(WCDMA,Wideband Code Division Multi-Access)是ITU确定的IMT-2000(International Mobile Telecommunication-2000)标准之一,是由第三代移动通讯合作组织(3GPP,Third Generation Partnership Project)具体制定的、基于GSM MAP核心网,UMTS陆地无线接入网(UTRAN,UMTS Terrestrial Radio Access Network)为无线接口的第三代移动通信系统。相对于其他第二代和第三代移动通信系统,WCDMA主要特点是空中接口采用直接序列扩频码分多址(DS-CDMA)、频分双工(FDD)方式,码片速率为3.84Mcps,载波带宽为5MHz。在WCDMA标准发布后,3GPP组织依然不断改进协议标准,以提升该系统的性能,分别在R5和R6版本的协议中引入了高速下行数据接入(HSDPA,High Speed Downlink Packet Access)和高速上行数据接入(HSUPA,High Speed Uplink Packet Access)技术。HSDPA和HSUPA统称高速数据接入(HSPA),相对于以前版本的WCDMA主要技术改进在于将部分数据处理任务从无线网络控制器(RNC)移动到节点B(Node B)完成,并采用高阶调制、链路自适应、更小传输时间间隔(TTI)和多载频合并等新技术。在3GPP R7版本之后的HSPA技术又引入一些改进增强功能,也被称为HSPA+。为了方便描述,本文中不区分HSPA和HSPA+概念。UTRAN在通用移动通信系统(UMTS,Universal Mobile Telecommunications System)中为用户设备(UE,User Equipment)提供无线接入服务,两者间的空中接口标准由3GPP具体协议定义,其中部分与本文相关概念和内容简述如下。图1为现有UMTS系统的逻辑结构示意图,如附图1所示,UTRAN可以由多个无线网络子系统(RNS,Radio Network Subsystem)组成,与核心网(CN,Core Network)之间使用3GPP标准定义的Iu接口连接;每个RNS由多个Node B组成,并由一个无线网络控制器(RNC,Radio Network Controller)控制,RNC和Node B之间使用3GPP标准定义的Iub接口连接,RNC之间使用3GPP标准定义的Iur接口连接;每个Node B中的资源可以定义成为一个或多个小区(Cell),作为UE与UTRAN通信的接入点,UTRAN和UE之间使用3GPP标准定义的Uu接口连接。需要说明的是,RNC和Node B这两种逻辑网元也可以设置在同一个物理设备中实现,这样3GPP定义的Iub接口变成这种物理设备的内部接口。本文在提到RNC和Node B的各种功能时,服从3GPP标准定义的RNC和Node B的功能分工,并不区分RNC和Node B分别使用不同的物理设备还是使用同一个物理设备来实现;本文在提到RNC和Node B间的相互功能时,也不区分是否使用Iub接口或使用内部接口。长期演进(LTE,Long Term Evolution)是相对于UMTS的长期演进系统,同属于IMT标准协议家族,由3GPP组织具体制定,在R8协议版本开始引入。LTE是基于演进数据包核心网(EPC,Evolved Packet Core)的增强通用陆地接入网(eUTRAN,Evolved Universal Terrestrial Access Network)。LTE空中接口可以采用时分双工(TDD)模式或FDD模式,本文仅关注FDD模式。在FDD模式中,上下行无线分别基于单载波-频分复用(SC-FDMA,Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)和正交频分复用(OFDMA,Orthogonal Frequency Division Multiple Access)多址接入技术。由于基于OFDM技术,LTE空口可以使用灵活的无线带宽,3GPP已定义的标准频段带宽包括1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz和20MHz等。图2为现有LTE系统的逻辑结构示意图,如附图2所示,eUTRAN不同于UTRAN,采用扁平化架构,增强型基站eNB直接与EPC使用3GPP标准定义的S1接口连接,取消控制器节点;eNB之间使用3GPP标准定义的X2接口连接;每个eNB的资源可以定义成为一个或多个小区(Cell),作为UE与eUTRAN通信的接入点,eUTRAN和UE之间使用3GPP标准定义的LTE
Uu接口连接。LTE空口基于OFDM技术,使用相互正交的子载波调制数据,这样,比传统FDM技术具备更高的频谱使用效率。之外,由于各子载波频宽较低如15KHz,调整符号速率也较低,但可以并行使用足够多的子载波提升整体传输速率。因此LTE系统具备频分调度能力,能够为不同用户分配不同的子载波。图3为现有LTE中子载波的示意图,如图3所示,一个子载波的一个符号定义为一个资源单元(RE,Resource Element),连续一定数量子载波和符号定义为一个资源块(RB,Resource Block)。LTE基站eNB能以RB为单位给不同用户分配资源。不论UMTS还是LTE,基站都可以使用多个天线完成对地理区域的无线覆盖,采用蜂窝型空间分集方式,每个天线覆盖的区域可以称为一个扇区。每个扇区中可以使用频率分集方式部署多个载频。UMTS和LTE分别都具备同频组网能力,即相邻两个扇区使用相同的载频部署。目前,业界已经广泛使用多模基站,即在同一个网元上同时部署Node B和eNB两种逻辑实体,以同时支持UMTS和LTE接入制式。多载波功放技术和产品也已经成熟使用,可以在每个扇区部署不同频宽的多个载波。运营商部署无线接入网络使用的频谱资源需要向无线频谱监管部门申请,并且只能得到有限频宽的频谱资源。虽然UMTS和LTE各自系统都具备同频组网能力,但并没有明确UMTS和LTE两种不同的异系统同频组网的方案。其中,UMTS包括WCDMA及其演进HSPA技术;LTE也包括其演进LTE增强(LTE-A,LTE-Advanced)技术。
技术实现思路
为了解决上述技术问题,本专利技术提供一种实现异系统同频组网的方法及装置,能够实现UMTS和LTE异系统同频组网,同时降低异系统间同频干扰,保证系统性能。为了达到本专利技术目的,本专利技术提供了一种实现异系统同频组网的方法,包括:压缩同频相邻小区中第一系统实际使用的频宽,使其小于预先设置的带宽需求值;错开同频相邻小区的第一系统和第二系统使用的频段。可选地,所述错开同频相邻小区的第一系统和第二系统使用的频段包括:重新调整所述同频相邻小区中的第二系统小区的中心频率,使其紧靠所述同频相邻小区间的非重合频谱的边缘。可选地,所述同频相邻小区包括两对或两对以上;所述压缩同频相邻小区本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种实现异系统同频组网的方法,其特征在于,包括:压缩同频相邻小区中第一系统实际使用的频宽,使其小于预先设置的带宽需求值;错开同频相邻小区的第一系统和第二系统使用的频段。
【技术特征摘要】
1.一种实现异系统同频组网的方法,其特征在于,包括:压缩同频相邻小区中第一系统实际使用的频宽,使其小于预先设置的带宽需求值;错开同频相邻小区的第一系统和第二系统使用的频段。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述错开同频相邻小区的第一系统和第二系统使用的频段包括:重新调整所述同频相邻小区中的第二系统小区的中心频率,使其紧靠所述同频相邻小区间的非重合频谱的边缘。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述同频相邻小区包括两对或两对以上;所述压缩同频相邻小区中第一系统实际使用的频宽后,所述错开同频相邻小区的第一系统和第二系统使用的频段之前,还包括:对未经过所述压缩的一对或一对以上同频相邻第一系统小区实际使用的频宽进行压缩,使其小于所述带宽需求值;并调整各对同频相邻第一系统和/或第二系统小区的中心频率,使其频谱连续。4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述同频相邻小区包括两对或两对以上;所述压缩同频相邻小区中第一系统实际使用的频宽后,所述错开同频相邻小区的第一系统和第二系统使用的频段之前,还包括:合并所述同频相邻小区中位于同一基站的两个或两个以上频谱连续的第二系统小区;所述错开同频相邻小区的第一系统和第二系统使用的频段包括:重新调整合并压缩后的同频相邻小区的中心频率,使其紧靠所述同频相邻小区间的非重合频谱的边缘。5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述压缩同频相邻小区中第一系统实际使用的频宽后,所述错开同频相邻小区的第一系统和第二系统使用的频段之前,还包括:压缩所述同频相邻小区中第二系统实际使用的频宽,使其小于预先设置
\t的带宽需求值。6.根据权利要求2或4所述的方法,其特征在于,所述边缘为上边缘或下边缘...
【专利技术属性】
技术研发人员:王继承,陈长根,
申请(专利权)人:中兴通讯股份有限公司,
类型:发明
国别省市:广东;44
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