一种发送和处理干扰参考信息的方法、系统及装置的制作方法

xiaoxiao2020-09-10  23

专利名称:一种发送和处理干扰参考信息的方法、系统及装置的制作方法
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,特别涉及一种发送和处理干扰参考信息的 方法、系统及装置。
背景技术
在传统的高速上行分组接入(High Speed Uplink Packet Access, HSUPA) 系统中,基站不仅需要将对增强上行物理信道(Enhanced Uplink Physical Channel, E-PUCH)的物理信道资源进行调度,同时基站也需要对上行E-PUCH 的功率资源进行调度。基站使用基准期望接收功率对用户终端授权上行功率资 源,同时用户终端使用基准期望接收功率计算E-PUCH的发射功率。基准期望 接收功率与上行时隙干扰值存在一定关联关系,比如基准期望接收功率的初始 值为某一时刻网络测量的各个上行时隙干扰值的平均值再加上某个偏移量。 E-PUCH信道的功率资源由基站统一调度,基站给用户终端分配的E-PUCH的 功率是相对基准期望接收功率的功率值,用户终端根据基站分配的功率值和自 身维护的基准期望接收功率设置E-PUCH的发射功率。因此,为保证系统性能, 基站侧和用户终端侧维护的基准期望接收功率值需要保持一致,另外,基准期 望接收功率也需要随着上行时隙干扰值的变化而动态变化,否则,会导致系统 性能恶化。
为保证终端侧和基站侧的基准期望接收功率一致,首先基站实时地对上行 时隙的干扰状况进行测量,并将测量结果上报无线网络控制器(RadioNetwork Controller, RNC )。当某个用户终端需要与网络侧建立业务连接,并且网络侧 决定通过E-PUCH信道为该用户终端提供服务时,RNC基于得到的最新的上 行时隙的干扰信息进行计算得到基准期望接收功率的初始值,并将该基准期望接收功率初始值分别通过空口和Iub (interface between the RNC and the Node B,基站和无线网络控制器之间的接口 )接口同时发送给用户终端和基站。
E-PUCH的实际接收质量随上行干扰的变化而变化,即上行干扰增加, E-PUCH的实际接收质量相对期望接收质量变差,所以基准期望接收功率的维 护过程十分重要。在E-PUCH信道连续发送和调度的情况下,基站根据上行 E-PUCH的实际接收质量与期望接收质量进行比较,产生功率控制命令字 (TPC)用于调整基准期望接收功率,并将该TPC向用户终端发送,供用户终 端调整基准期望接收功率。这种方式保证基站端和用户终端维护的基准期望接 收功率保持一致,同时使得基站和用户终端维护的基准期望接收功率根据上行 干扰的变化而变化,保证系统性能。
在增强级高速分组接入(High-Speed Downlink Packet Access, HSPA)的 系统(HSPA系统是高速下行分组接入HSDPA系统和高速上行分组接入 HSUPA系统的统称,HSPA的增强级系统是在HSPA系统基础上引入了增强的 技术的一个统称)的小区前向接入信道才莫式(CELL Forward Access Channel, CELL-FACH )的增强系统中(CELL-FACH增强是HSPA增强级系统的一种), 已经有相关的研究提出在CELL-FACH状态下,上行使用E-PUCH信道承载上 行数据。但是由于CELL—FACH状态下上行数据发送的频度较低、间隔较大, 无法通过连续调度E-PUCH的方法保证用户终端和基站维护的基准期望接收 功率保持与上行干扰的一致性;并且在CELL—FACH增强模式下,允许空闲模 式的用户终端使用E-PUCH发送上行公共控制信道(Common Control Channel, CCCH)数据,此时处于空闲模式的用户终端无法通过专用高层信令通知的方 式获得用于设置E-PUCH上行发射功率的基准期望接收功率值;CELL-FACH 状态下由于不存在Iub接口的专用控制面信令,也很难保证在链路建立阶段基 站和用户终端两侧的基准期望接收功率的初始值保持一致。
综上所述,在HSPA的增强级系统中,很难保证基站和用户终端两侧的基 准期望接收功率值保持一致。

发明内容
本发明实施例提供一种发送和处理干扰参考信息的方法、系统及装置,用
以解决现有技术中存在的在HSPA的增强级系统中,很难保证基站和用户终端 两侧的基准期望接收功率值保持一致的问题。
本发明实施例提供的 一种处理干扰参考信息的方法包括
无线网络控制器获取千扰参考信息,将所述干扰参考信息置于系统消息
中;
所述无线网络控制器通过空口向用户终端广播发送所述系统消息; 所述用户终端对所述系统消息中的所述干扰参考信息进行处理。 本发明实施例提供的另一种处理干扰参考信息的方法包括 无线网络控制器获取干扰参考信息,将所述干扰参考信息分别置于用户面
数据帧或控制帧,以及空口消息中;
所述无线网络控制器通过Iub接口向基站发送所述用户面数据帧或控制
帧,通过空口向用户终端发送所述空口消息;
所述基站对所述用户面数据帧或控制帧中的干扰参考信息进行处理;以及 所述用户终端对所述空口消息中的所述干扰参考信息进行处理。 本发明实施例提供的一种处理干扰参考信息的系统包括 无线网络控制器,用于获取干扰参考信息,将所述干扰参考信息置于系统
消息中,通过空口向用户终端广播发送所述系统消息;
用户终端,用于对所述系统消息中的所述干扰参考信息进行处理。 本发明实施例提供的 一种处理千扰参考信息的系统包括 无线网络控制器,用于获取干扰参考信息,将所述干扰参考信息分别置于
用户面数据帧或控制帧,以及空口消息中,通过Iub接口向基站发送所述用户
面数据帧或控制帧,通过空口向用户终端发送所述空口消息;
基站,用于对所述用户面数据帧或控制帧中的干扰参考信息进行处理;
ii用户终端,用于对所述空口消息中的所述干扰参考信息进行处理。
本发明实施例提供的另 一种无线网络控制器包括
第一参考信息获取模块,用于获取干扰参考信息,将所述干扰参考信息置 于系统消息中;
第一发送^^莫块,用于通过空口向用户终端广4番发送所述系统消息。 本发明实施例提供的另 一种无线网络控制器包括
第二参考信息获取模块,用于获取干扰参考信息,将所述干扰参考信息分 别置于用户面数据帧或控制帧,以及空口消息中;
接口发送模块,用于通过Iub接口向基站发送所述用户面数据帧或控制帧;
空口发送模块,用于通过空口向用户终端发送所述空口消息。
本发明实施例提供的一种用户终端包括
系统消息接收模块,用于接收来自无线网络控制器的系统消息;
参考信息提取模块,用于对所述系统消息中的所述干扰参考信息进行处理。
本发明实施例提供的另 一种用户终端包括 第二接收模块,用于接收所述空口消息;
第二提取模块,用于对所述空口消息中的所述干扰参考信息进行处理。 本发明实施例提供的一种基站包括 第一接收模块,用于接收所述数据帧或控制帧;
第一提取模块,用于对所述用户面数据帧或控制帧中的干扰参考信息进行 处理。
本发明实施例提供的 一种发送干扰参考信息的方法包括
无线网络控制器获取干扰参考信息,将所述千扰参考信息置于系统消息
中;
所述无线网络控制器通过空口向用户终端广播发送所述系统消息。
本发明实施例提供的 一种发送干扰参考信息的方法包括无线网络控制器获取干扰参考信息,将所述干扰参考信息分别置于用户面
数据帧或控制帧,以及空口消息中;
所述无线网络控制器通过Iub接口向基站发送所述用户面数据帧或控制 帧,通过空口向用户终端发送所述空口消息。
本发明实施例将干扰参考信息置于系统消息中,通过空口向用户终端广播 发送,将干扰参考信息置于数据帧或控制帧中,从而在HSPA的增强级系统中, 保证基站和用户终端两侧维护的基准期望接收功率值保持一致,以及在链路建 立阶段保证基站和用户终端两侧的基准期望接收功率初始值保持一致,并且处 于空闲模式的用户终端使用E-PUCH发送上行CCCH数据时,能够获得基准 期望接收功率值,提高了网络性能和网络资源利用率。


图1为本发明实施例第一种处理干扰参考信息系统的结构示意图; 图2为本发明实施例第 一 种无线网络控制器的结构示意图; 图3为本发明实施例第一种用户终端的结构示意图; 图4A为本发明实施例第一种处理干扰参考信息的方法流程示意图; 图4B为本发明实施例Iub接口用户面的数据帧或控制帧承载干扰参考信 息的示意图5为本发明实施例第二种处理干扰参考信息系统的结构示意图; 图6为本发明实施例第二种无线网络控制器的结构示意图; 图7为本发明实施例第二种用户终端的结构示意图; 图8为本发明实施例基站的结构示意图9为本发明实施例第二种处理干扰参考信息的方法流程示意图; 图10A为本发明实施例第一种发送干扰参考信息的方法流程示意图; 图10B为本发明实施例第二种发送干扰参考信息的方法流程示意图。
具体实施例方式
本发明实施例将干扰参考信息置于系统消息中,通过空口向用户终端广播 发送,将干扰参考信息置于数据帧或控制帧中,通过Iub接口向基站发送,从
而在HSPA的增强级系统中,保证基站和用户终端两侧的基准期望接收功率值 保持一致。
其中,空口 (即空中接口)是网络侧与终端侧之间的无线接口,通过该无 线接口实现网络侧和终端侧之间的交互。
下面结合说明书附图对本发明实施例作进一步详细描述。
如图l所示,本发明实施例第一种处理干扰参考信息系统包括无线网络 控制器IO和用户终端20。
无线网络控制器10,用于获取干扰参考信息,将该干扰参考信息置于系统 消息中,通过空口向用户终端20广播发送该系统消息。
用户终端20,用于对收到的来自无线网络控制器10的系统消息中的干扰 参考信息进行处理。
具体实施过程中,无线网络控制器10和用户终端20之间的交互信息需要 通过基站进行转发。
如图2所示,本发明实施例第一种无线网络控制器包括第一参考信息获 取模块100和第一发送模块110。
第一参考信息获取模块100,用于获取干扰参考信息,将获取的干扰参考 信息置于系统消息中。
其中,如果干扰参考信息为上行时隙干扰信息,则第一参考信息获取模块 IOO还可以进一步包括第一干扰信息获取模块1000。
第一干扰信息获取模块1000,用于接收基站上报的上行时隙干扰信息,将 该上行时隙干扰信息置于系统消息中。
如果干扰参考信息为行基准期望接收功率信息,则第一参考信息获取模块 IOO还可以进一步包括第一功率信息获取模块1010。
14第一功率信息获取^莫块1010,用于接收基站上报的上行时隙干扰信息,根 据该上行时隙干扰信息,确定上行基准期望接收功率信息,将上行基准期望接 收功率信息系统消息中。
在具体实施过程中,上行时隙干扰信息为各个上行时隙干扰测量值,则第
一功率信息获取模块1010可以根据下列方式确定上行基准期望接收功率信息 将各个上行时隙干扰测量值进行算术平均,在所得的平均值的基础上再加 上一个偏移量得到基准期望接收功率信息;或者确定各个上行时隙干扰测量值 的最大值,然后再该最大值的基础上再加上一个偏移量得到基准期望接收功 率。
需要说明的是,本实施例并不局限于上述确定上行基准期望接收功率信息 的方式,任何通过上行时隙干扰信息,确定上行基准期望接收功率信息的方式 都使用本实施例。
第一发送模块110,用于通过空口向用户终端广播发送第一参考信息获取 模块100处理后的系统消息。
其中,本发明实施例第一种无线网络控制器还可以进一步包括第一更新 模块120。
第一更新模块120,用于检测到上行时隙干扰发生变化时,确定新的干扰 参考信息,将新的干扰参考信息置于系统消息中,并通过空口向用户终端广播 发送。
具体的,第一更新模块120对各个上行时隙的干扰进行测量,确定上行时 隙干扰信息,将该上行时隙干扰信息向用户终端发送;或者对确定的上行时隙 干扰信息进行处理,确定上行基准期望接收功率信息,将该上行基准期望接收 功率信息向用户终端发送。
其中,本发明实施例第一种无线网络控制器还可以进一步包括第二发送 模块130。
第二发送模块130,用于将干扰参考信息置于用户面数据帧或控制帧中,
15通过Iub接口向基站发送该用户面数据帧或控制帧。
如图3所示,本发明实施例第 一种用户终端包括系统消息接收模块200 和参考信息提取模块210。
系统消息接收模块200,用于接收来自无线网络控制器的系统消息;
参考信息提取模块210,用于对该系统消息中的干扰参考信息进行处理。
其中,如果干扰参考信息为上行时隙干扰信息,则参考信息提取模块210 还可以进一步包括第一处理模块2100。
第一处理模块2100,用于从系统消息中提取出上行时隙干扰信息,并对上 行时隙干扰信息进行处理,获得上行基准期望接收功率信息。
如果干扰参考信息为行基准期望接收功率信息,则参考信息提取模块210 还可以进一步包括第二处理模块2110。
第二处理模块2110,用于从系统消息中提取出上行基准期望接收功率信

在具体实施过程中,用户终端根据上行基准期望接收功率信息进行相应处 理,比如,设置发射功率等。
如图4A所示,本发明实施例第一种处理干扰参考信息的方法包括下列步

步骤400、无线网络控制器获取干扰参考信息,将干扰参考信息置于系统 消息中。
步骤410 、无线网络控制器通过空口向用户终端广播发送系统消息。 具体实施过程中,无线网络控制器和用户终端之间的交互信息需要通过基 站进行转发。
具体的,无线网络控制器将干扰参考信息置于系统消息类型7(SIB7, System Information Broadcast type7 )或者系统消息类型14 ( SIB 14, System Information Broadcast type 14 )的系统消息中。
需要说明的是,系统消息并不局限于上述两种类型的消息,其他类型的系
16统消息同样适用本实施例。
其中,如果千扰参考信息为上行时隙干扰信息,则步骤400还可以进一步 包括
无线网络控制器接收基站上报的上行时隙干扰信息,将该上行时隙干扰信 息置于系统消息中。
如果干扰参考信息为上行基准期望接收功率信息,则步骤400还可以进一 步包括
无线网络控制器对基站上报的上行时隙干扰信息进行处理,获得上行基准 期望接收功率信息,将该上行基准期望接收功率信息置于系统消息中。
在具体实施过程中,上行时隙干扰信息为各个上行时隙干扰测量值,则无 线网络控制器可以根据下列方式确定上行基准期望接收功率信息
将各个上行时隙干扰测量值进行算术平均,在所得的平均值的基础上再加 上一个偏移量得到基准期望接收功率信息;或者确定各个上行时隙干扰测量值 的最大值,然后再该最大值的基础上再加上一个偏移量得到基准期望接收功
需要说明的是,本实施例并不局限于上述确定上行基准期望接收功率信息 的方式,任何通过上行时隙干扰信息,确定上行基准期望接收功率信息的方式 都使用本实施例。
步骤411、用户终端对收到的来自无线网络控制器的系统消息中的干扰参 考信息进行处理。
如果干扰参考信息为上行时隙干扰信息,则步骤411中,用户终端从接收 的系统消息中提取出上行时隙干扰信息之后,根据上行时隙干扰信息获得上行 基准期望接收功率信息。
用户终端确定上行基准期望接收功率信息的方式与无线网络控制器的方 式相同,不再赘述。
如果干扰参考信息为上行基准期望接收功率信息,则步骤411中,用户终端从接收的系统消息中提取出上行基准期望接收功率信息。
在具体实施过程中,用户终端根据上行基准期望接收功率信息进行相应处 理,比如,设置发射功率等。
其中,步骤40之后还可以进一步包括
无线网络控制器检测到上行时隙干扰发生变化时,确定新的干扰参考信 息,将新的干扰参考信息置于系统消息中,并通过空口向用户终端广播发送。
具体的,无线网络控制器对各个上行时隙的干扰进行测量,确定上行时隙 千扰信息,将该上行时隙干扰信息向用户终端发送;或者对确定的上行时隙千 扰信息进行处理,确定上行基准期望接收功率信息,将该上行基准期望接收功 率信息向用户终端发送。
其中,步骤410之后可以进一步包括
无线网络控制器将干扰参考信息置于用户面数据帧或控制帧中,通过Iub 接口向基站发送用户面数据帧或控制帧。
具体的,lub接口用户面数据帧或控制帧包括帧头结构部分、数据部分 和填充部分,无线网络控制器将干扰参考信息可以置于Iub接口用户面数据帧 或控制帧的帧头部分或填充部分,比如图4B所示的数据帧或控制帧的结构示 意图。
需要说明的是,数据帧或控制帧并不局限于图4B所示的结构,其他结构 同样适用本实施例。
在具体实施过程中,无线网络控制器向基站发送的干扰参考信息可以是上 行时隙干扰信息或上行基准期望接收功率,如果是上行时隙干扰信息,则基站 同样需要根据上行时隙干扰信息,获得上行基准期望接收功率,具体获得的方 式与无线网络控制器的相同,不再赘述。
基站根据上行基准期望接收功率可以对E-PUCH进行功率控制、调度等4喿作。
如果无线网络控制器不向基站发送上行基准期望接收功率,基站可以根据向无线网络控制器上报的上行时隙千扰信息,获得上行基准期望接收功率,
如图5所示,本发明实施例第二种处理干扰参考信息系统包括无线网络 控制器50、用户终端60和基站70。
无线网络控制器50,用于获取干扰参考信息,将该干扰参考信息分别置于 用户面数据帧或控制帧,以及空口消息中,通过Iub接口向基站70发送该用 户面数据帧或控制帧,通过空口向用户终端60发送该空口消息。
用户终端60,用于对收到的系统消息中的干扰参考信息进行处理。
具体实施过程中,无线网络控制器50和用户终端60之间的交互信息需要 通过基站70进行转发。
基站70,用于对收到的用户面数据帧或控制帧、中的干扰参考信息进行处理。
如图6所示,本发明实施例第二种无线网络控制器包括第二参考信息获 取模块500、接口发送模块510和空口发送模块520。
第二参考信息获取模块500,用于获取干扰参考信息,将该干扰参考信息 分别置于用户面数据帧或控制帧,以及空口消息中。
其中,如果干扰参考信息为上行时隙干扰信息,则第二参考信息获取模块 500还可以进一步包括第二干扰信息获取模块5000和第二功率信息获取模块 5010。
第二干扰信息获取模块5000,用于接收基站70上报的上行时隙干扰信息, 将该上行时隙干扰信息分别置于用户面数据帧或控制帧,以及空口消息中。
如果干扰参考信息为行基准期望接收功率信息,则第二参考信息获取模块 500还可以进一步包括第二功率信息获取模块5010。
第二功率信息获取模块5010,用于接收基站上报的上行时隙干扰信息,根 据该上行时隙干扰信息进行处理,获得上行基准期望接收功率信息,将该上行 基准期望接收功率信息分别置于用户面数据帧或控制帧,以及空口消息中。
在具体实施过程中,上行时隙干扰信息为各个上行时隙干扰测量值,则第二功率信息获取模块5010可以根据下列方式确定上行基准期望接收功率信息
将各个上行时隙干扰测量值进行算术平均,在所得的平均值的基础上再加
上一个偏移量得到基准期望接收功率信息;或者确定各个上行时隙干扰测量值的最大值,然后再该最大值的基础上再加上一个偏移量得到基准期望接收功率。
需要说明的是,本实施例并不局限于上述确定上行基准期望接收功率信息
的方式,任何通过上行时隙干扰信息,确定上行基准期望接收功率信息的方式都使用本实施例。
接口发送模块510,用于通过Iub接口向基站发送第二参考信息获取模块500处理后的用户面数据帧或控制帧。
具体的,Iub接口用户面数据帧或控制帧包括帧头结构部分、数据部分和填充部分,无线网络控制器将干扰参考信息可以置于Iub接口用户面数据帧或控制帧的帧头部分或填充部分,比如图4B所示的数据帧或控制帧的结构示意图。
需要说明的是,数据帧或控制帧并不局限于图4B所示的结构,其他结构同样适用本实施例。
空口发送模块520,用于通过空口向用户终端发送第二参考信息获取模块500处理后的空口信息,该空口信息为专用高层信令消息或系统消息。
其中,本发明实施例的无线网络控制器还可以进一步包括第二更新模块
530。
第二更新模块530,用于检测到上行时隙干扰发生变化时,确定新的干扰参考信息,将新的干扰参考信息置于用户面数据帧或控制帧中,通过Iub接口向基站,将新的干扰参考信息置于空口消息中,通过空口向用户终端发送。
具体的,第二更新模块530对各个上行时隙的干扰进行测量,确定上行时隙干扰信息,将该上行时隙干扰信息向用户终端发送;或者对确定的上行时隙干扰信息进行处理,确定上行基准期望接收功率信息,将该上行基准期望接收
20功率信息向用户终端发送。
如图7所示,本发明实施例第二种用户终端包括第二接收模块600和第二提取模块610。
第二接收模块600,用于通过空口接收来自无线网络控制器的空口消息。
第二提取模块610,用于对空口消息中的干扰参考信息进行处理。
其中,如果干扰参考信息为上行时隙干扰信息,则第二提取模块610还可
以进一步包括第二模块6100。
第二模块6100,用于从空口消息中提取出上行时隙干扰信息,对该上行时
隙干扰信息进行处理,获得上行基准期望接收功率信息。
如果干扰参考信息为上行基准期望接收功率信息,则第二提取模块610还
可以进一步包括第四模块6110。
第四模块6110,用于从空口消息中提取出上行基准期望接收功率信息。在具体实施过程中,用户终端根据上行基准期望接收功率信息进行相应处
理,比如,设置发射功率等。
如图8所示,本发明实施例基站包括第一接收模块700和第一提取模块710。
第一接收模块700,用于通过Iub接口接收来自无线网络控制器的数据帧或控制帧。
第一提取模块710,用于对该用户面数据帧或控制帧中的干扰参考信息进4亍处理。
其中,如果干扰参考信息为上行时隙干扰信息,则第一提取模块710还可以进一步包括第一模块7100。
息,对该上行时隙干扰信息进行处理,获得上行基准期望接收功率信息。
如果干扰参考信息为上行基准期望接收功率信息,则第一提取模块710还可以进一步包括第三模块7110。第三模块7110,用于从用户面数据帧或控制帧中提取出上行基准期望接收功率信息。
在具体实施过程中,基站根据上行基准期望接收功率信息进行相应处理,
比如对E-PUCH进行功率控制、调度等^t喿作。
如图9所示,本发明实施例第二种处理干扰参考信息的方法包括下列步骤
步骤900、无线网络控制器获取干扰参考信息,将该千扰参考信息分别置于用户面数据帧或控制帧,以及空口消息中。
步骤910、无线网络控制器通过Iub接口向基站发送用户面数据帧或控制帧,通过空口向用户终端发送空口消息。
具体实施过程中,无线网络控制器和用户终端之间的交互信息需要通过基站进行转发。
其中,空口信息为专用高层信令消息或系统消息,对于系统消息无线网络控制器将干扰参考信息置于系统消息类型7或者系统消息类型14的系统消息中。
需要说明的是,系统消息并不局限于上述两种类型的消息,其他类型的系统消息同样适用本实施例。
Iub接口用户面数据帧或控制帧包括帧头结构部分、数据部分和填充部分,无线网络控制器将干扰参考信息可以置于Iub接口用户面数据帧或控制巾贞的帧头部分或填充部分,比如图4B所示的数据帧或控制帧的结构示意图。
需要说明的是,数据帧或控制帧并不局限于图4B所示的结构,其他结构同样适用本实施例。
其中,如果干扰参考信息为上行时隙干扰信息,则步骤900还可以进一步包括
无线网络控制器接收基站上报的上行时隙干扰信息,将该上行时隙干扰信息分别置于用户面数据帧或控制帧,以及空口消息中。
其中,如果干扰参考信息为上行基准期望接收功率信息,则步骤900还可
22以进一步包括
无线网络控制器对基站上报的上行时隙干扰信息进行处理,获得上行基准期望接收功率信息,将上行基准期望接收功率信息分别置于用户面数据帧或控制帧,以及空口消息中。
在具体实施过程中,上行时隙干扰信息为各个上行时隙干扰测量值,则无
线网络控制器可以根据下列方式确定上行基准期望接收功率信息
将各个上行时隙干扰测量值进行算术平均,在所得的平均值的基础上再加
上一个偏移量得到基准期望接收功率信息;或者确定各个上行时隙干扰测量值的最大值,然后再该最大值的基础上再加上一个偏移量得到基准期望接收功率。
需要说明的是,本实施例并不局限于上述确定上行基准期望接收功率信息的方式,任何通过上行时隙干扰信息,确定上行基准期望接收功率信息的方式都使用本实施例。
步骤911、基站对用户面数据帧或控制帧中的干扰参考信息进行处理;以及用户终端对空口消息中的干扰参考信息进行处理。
如果干扰参考信息为上行时隙干扰信息,则步骤911中,基站从收到的用户面数据帧或控制帧中提取出干扰参考信息之后,根据上行时隙千扰信息获得上行基准期望接收功率信息;用户终端从接收的系统消息中提取出上行时隙干扰信息之后,根据上行时隙干扰信息获得上行基准期望接收功率信息。
用户终端和基站确定上行基准期望接收功率信息的方式与无线网络控制器的方式相同,不再赘述。
如果干扰参考信息为上行基准期望接收功率信息,则步骤911中,基站从收到的用户面数据帧或控制帧中提取出上行基准期望接收功率信息;用户终端从接收的空口消息中提取出上行基准期望接收功率信息。
在具体实施过程中,用户终端根据上行基准期望接收功率信息进行相应处理,比如,设置发射功率等;
23基站根据上行基准期望接收功率信息进行相应处理,比如对E-PUCH进行
功率控制、调度等操作。
其中,步骤910之后还可以进一步包括
无线网络控制器检测到上行时隙干扰发生变化时,确定新的干扰参考信息,将新的干扰参考信息置于用户面数据帧或控制帧中,通过Iub接口向基站发送,将新的干扰参考信息置于空口消息中,通过空口向用户终端发送。
具体的,无线网络控制器对各个上行时隙的干扰进行测量,确定上行时隙干扰信息,将该上行时隙干扰信息向用户终端发送;或者对确定的上行时隙干扰信息进行处理,确定上行基准期望接收功率信息,将该上行基准期望接收功率信息向用户终端发送。
如图IOA所示,本发明实施例第一种发送干扰参考信息的方法包括下列步

步骤a1000、无线网络控制器获取干扰参考信息,将干扰参考信息置于系统消息中。
步骤a 1010 、无线网络控制器通过空口向用户终端广播发送系统消息。如图IOB所示,本发明实施例第二种发送干扰参考信息的方法包括下列步

步骤b1000、无线网络控制器获取干扰参考信息,将该干扰参考信息分别置于用户面数据帧或控制帧,以及空口消息中。
步骤b1010、无线网络控制器通过Iub接口向基站发送用户面数据帧或控制帧,通过空口向用户终端发送空口消息。
需要说明的是,上述实施例中的干扰参考信息也可以表述为功率参考信
自、
上述实施例中的上行基准期望接收功率信息可以是E-PUCH基准期望接收功率或者E-PUCH参考期望接收功率(尸肤血、te, reference Desired E-PUCH
RX power《《'-a""'的#刀始{|_)。所述上行基准期望接收功率是用户终端在设置上行E-PUCH发射功率或
者上行增强随机接入控制信道(E-DCH Random Access Uplink Control Channel,E-RUCCH)发射功率时使用的参考量。
从上述实施例中可以看出本发明实施例将干扰参考信息置于系统消息中,通过空口向用户终端广播发送,将干扰参考信息置于数据顿或控制帧中,从而在HSPA的增强级系统中,保证基站和用户终端两侧维护的基准期望接收功率值保持一致,以及在链路建立阶段保证基站和用户终端两侧的基准期望接收功率初始值保持一致,并且处于空闲模式的用户终端使用E-PUCH发送上行CCCH数据时,能够获得基准期望接收功率值,提高了网络性能和网络资源利用率。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
权利要求
1、一种处理干扰参考信息的方法,其特征在于,该方法包括无线网络控制器获取干扰参考信息,将所述干扰参考信息置于系统消息中;所述无线网络控制器通过空口向用户终端广播发送所述系统消息;所述用户终端对所述系统消息中的所述干扰参考信息进行处理。
2、 如权利要求l所述的方法,其特征在于,该方法还包括所述无线网络控制器检测到上行时隙干扰发生变化时,确定新的干扰参考 信息,将新的干扰参考信息置于系统消息中,并通过空口向所述用户终端广播 发送。
3、 如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述干扰参考信息为上 行时隙干扰信息;所述无线网络控制器获取干扰参考信息是指接收基站上报的 上行时隙干扰信息;则所述用户终端对所述系统消息中的所述干扰参考信息进行处理包括 所述用户终端从所述系统消息中提取出所述上行时隙干扰信息,并对所述 上行时隙干扰信息进行处理,获得上行基准期望接收功率信息。
4、 如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述干扰参考信息为上 行基准期望接收功率信息,则所述无线网络控制器获取干扰参考信息,将所述 干扰参考信息置于系统消息中包括所述无线网络控制器对基站上报的上行时隙干扰信息进行处理,获得所述 上行基准期望接收功率信息,将所述上行基准期望接收功率信息置于所述系统 消息中。
5、 如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述无线网络控制器获取干 扰参考信息后还包括所述无线网络控制器将所述干扰参考信息置于用户面数据帧或控制帧中, 通过Iub接口向基站发送所述用户面数据帧或控制帧。
6、 如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述干扰参考信息置于所述 用户面数据帧或控制帧的帧头部分或填充部分。
7、 一种处理干扰参考信息的方法,其特征在于,该方法包括 无线网络控制器获取干扰参考信息,将所述干扰参考信息分别置于用户面数据帧或控制帧,以及空口消息中;所述无线网络控制器通过Iub接口向基站发送所述用户面数据帧或控制帧,通过空口向用户终端发送所述空口消息;所述基站对所述用户面数据帧或控制帧中的干扰参考信息进行处理;以及 所述用户终端对所述空口消息中的所述干扰参考信息进行处理。
8、 如权利要求7所述的方法,其特征在于,该方法还包括所述无线网络控制器检测到上行时隙干扰发生变化时,确定新的干扰参考 信息,将新的干扰参考信息置于用户面数据帧或控制帧中,通过Iub接口向基 站发送,将新的干扰参考信息置于空口消息中,通过空口向用户终端发送。
9、 如权利要求7或8所述的方法,其特征在于,所述干扰参考信息为上 行时隙干扰信息,则所述无线网络控制器获取的千扰参考信息是指基站上报的 上行时隙干扰信息;则所述基站对所述用户面数据帧或控制帧中的干扰参考信息进行处理包括所述基站从所述用户面数据帧或控制帧中提取出上行时隙干扰信息,对该 上行时隙干扰信息进行处理,获得上行基准期望接收功率信息;则所述用户终端对所述空口消息中的所述干扰参考信息进行处理包括 所述用户终端从所述空口消息中提取出上行时隙干扰信息,对该上行时隙 干扰信息进行处理,获得上行基准期望接收功率信息。
10、 如权利要求7或8所述的方法,其特征在于,所述干扰参考信息为上 行基准期望接收功率信息,则所述无线网络控制器获取干扰参考信息,将所述 干扰参考信息分别置于用户面数据帧或控制帧,以及空口消息中包括所述无线网络控制器对基站上报的上行时隙干扰信息进行处理,获得所述 上行基准期望接收功率信息,将所述上行基准期望接收功率信息分别置于用户 面数据帧或控制帧,以及空口消息中。
11、 如权利要求7或8所述的方法,其特征在于,所述空口消息为专用高 层信令消息或系统消息。
12、 如权利要求7或8所述的方法,其特征在于,所述干扰参考信息置于 所述用户面数据帧或控制帧的帧头部分或填充部分。
13、 一种处理干扰参考信息的系统,其特征在于,该系统包括 无线网络控制器,用于获取干扰参考信息,将所述干扰参考信息置于系统消息中,通过空口向用户终端广4番发送所述系统消息;用户终端,用于对所述系统消息中的所述干扰参考信息进行处理。
14、 一种处理干扰参考信息的系统,其特征在于,该系统包括 无线网络控制器,用于获取干扰参考信息,将所述干扰参考信息分别置于用户面数据帧或控制帧,以及空口消息中,通过Iub接口向基站发送所述用户 面数据帧或控制帧,通过空口向用户终端发送所述空口消息;基站,用于对所述用户面数据帧或控制帧中的干扰参考信息进行处理; 用户终端,用于对所述空口消息中的所述干扰参考信息进行处理。
15、 一种无线网络控制器,其特征在于,该无线网络控制器包括 第一参考信息获取模块,用于获取干扰参考信息,将所述干扰参考信息置于系统消息中;第一发送模块,用于通过空口向用户终端广播发送所述系统消息。
16、 如权利要求15所述的无线网络控制器,其特征在于,所述无线网络 控制器还包括第一更新模块,用于检测到上行时隙干扰发生变化时,确定新的干扰参考 信息,将新的干扰参考信息置于系统消息中,并通过空口向所述用户终端广播 发送。
17、 如权利要求15所述的无线网络控制器,其特征在于,所述第一参考 信息获取模块包括第一干扰信息获取模块,用于所述干扰参考信息为上行时隙干扰信息,将 基站上报的所述上行时隙干扰信息置于所述系统消息中。
18、 如权利要求15或17所述的无线网络控制器,其特征在于,所述第一 参考信息获取模块包括第一功率信息获取模块,用于所述干扰参考信息为行基准期望接收功率信息,根据基站上报的上行时隙干扰信息,确定上行基准期望接收功率信息,将 所述上行基准期望接收功率信息所述系统消息中。
19、 如权利要求15所述的无线网络控制器,其特征在于,所述无线网络 控制器还包括第二发送模块,用于将所述干扰参考信息置于用户面数据帧或控制帧中, 通过Iub接口向基站发送所述用户面数据帧或控制帧。
20、 如权利要求19所述的无线网络控制器,其特征在于,所述干扰参考 信息置于所述用户面凄t据帧或控制帧的帧头部分或填充部分。
21、 一种无线网络控制器,其特征在于,该无线网络控制器包括 第二参考信息获取模块,用于获取干扰参考信息,将所述干扰参考信息分别置于用户面数据帧或控制帧,以及空口消息中;接口发送模块,用于通过Iub接口向基站发送所述用户面数据帧或控制帧; 空口发送模块,用于通过空口向用户终端发送所述空口消息。
22、 如权利要求21所述的无线网络控制器,其特征在于,所述无线网络 控制器还包括第二更新模块,用于检测到上行时隙干扰发生变化时,确定新的干扰参考 信息,将新的干扰参考信息置于用户面数据帧或控制帧中,通过Iub接口向基 站发送,将新的干扰参考信息置于空口消息中,通过空口向用户终端发送。
23、 如权利要求21所述的无线网络控制器,其特征在于,所述第二参考信息获取模块包括第二干扰信息获取模块,用于所述干扰参考信息为上行时隙干扰信息,接 收基站上报的上行时隙干扰信息,将所述上行时隙干扰信息分别置于用户面数 据帧或控制帧,以及空口消息中。
24、 如权利要求21或23所述的无线网络控制器,其特征在于,所述第二 参考信息获取模块包括第二功率信息获取模块,用于所述干扰参考信息为上行基准期望接收功率信息,对基站上报的上行时隙干扰信息进行处理,获得所述上行基准期望接收 功率信息,将所述上行基准期望接收功率信息分别置于用户面数据帧或控制 帧,以及空口消息中。
25、 如权利要求21所述的无线网络控制器,其特征在于,.所述空口消息 为专用高层信令消息或系统消息。
26、 如权利要求21所述的无线网络控制器,其特征在于,所述干扰参考 信息置于所述用户面数据帧或控制帧的帧头部分或填充部分。
27、 一种用户终端,其特征在于,该用户终端包括系统消息接收模块,用于接收来自无线网络控制器的系统消息; 参考信息提取模块,用于对所述系统消息中的所述干扰参考信息进行处理。
28、 如权利要求27所述的用户终端,其特征在于,所述参考信息提取模 块包括第一处理模块,用于所述干扰参考信息为上行时隙干扰信息,则从所述系 统消息中提取出上行时隙干扰信息,并对所述上行时隙干扰信息进行处理,获 得上行基准期望接收功率信息;第二处理模块,用于所述干扰参考信息为上行基准期望接收功率信息,则 从所述系统消息中提取出所述上行基准期望接收功率信息。
29、 一种用户终端,其特征在于,该用户终端包括第二接收模块,用于接收所述空口消息;第二提取模块,用于对所述空口消息中的所述干扰参考信息进行处理。
30、 如权利要求29所述的用户终端,其特征在于,所述第二提取模块包括第二模块,用于所述干扰参考信息为上行时隙干扰信息,则从所述空口消 息中提取出上行时隙干扰信息,对该上行时隙干扰信息进行处理,获得上行基 准期望接收功率信息。
31、 如权利要求29或30所述的用户终端,其特征在于,所述第二提取才莫 块包括第四模块,用于所述干扰参考信息为上行基准期望接收功率信息,则从所 述空口消息中提取出所述上行基准期望接收功率信息。
32、 一种基站,其特征在于,该基站包括 第一接收模块,用于接收所述数据帧或控制帧;第 一提取模块,用于对所述用户面数据帧或控制帧中的干扰参考信息进行 处理。
33、 如权利要求32所述的基站,其特征在于,所述第一提取模块包括 第一模块,用于所述干扰参考信息为上行时隙干扰信息,则从所述用户面数据帧或控制帧中提取出上行时隙干扰信息,对该上行时隙干扰信息进行处 理,获得上行基准期望接收功率信息。
34、 如权利要求32或33所述的基站,其特征在于,所述第一提取模块包括第三模块,用于所述干扰参考信息为上行基准期望接收功率信息,则从所 述用户面数据帧或控制帧中提取出所述上行基准期望接收功率信息。
35、 一种发送干扰参考信息的方法,其特征在于,该方法包括无线网络控制器获取干扰参考信息,将所述干扰参考信息置于系统消息中;所述无线网络控制器通过空口向用户终端广播发送所述系统消息。
36、 一种发送干扰参考信息的方法,其特征在于,该方法包括无线网络控制器获取千扰参考信息,将所述千扰参考信息分别置于用户面数据帧或控制帧,以及空口消息中;所述无线网络控制器通过Iub接口向基站发送所述用户面数据帧或控制 帧,通过空口向用户终端发送所述空口消息。
全文摘要
本发明涉及无线通信技术领域,特别涉及一种发送和处理干扰参考信息的方法、系统及装置,用以解决现有技术中存在的在HSPA的增强级系统中,很难保证基站和用户终端两侧的基准期望接收功率值保持一致的问题。本发明实施例将干扰参考信息置于系统消息中,通过空口向用户终端广播发送,将干扰参考信息置于数据帧或控制帧中,从而在HSPA的增强级系统中,保证基站和用户终端两侧的基准期望接收功率值与实际的干扰水平保持一致。
文档编号H04W92/00GK101562879SQ200810104449
公开日2009年10月21日 申请日期2008年4月18日 优先权日2008年4月18日
发明者李晓卡, 胡金玲, 卓 高 申请人:大唐移动通信设备有限公司
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