CN1248359A - 无线系统干扰值的估计方法 - Google Patents

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马科·西尔文托宁
哈里·波斯蒂
哈里·乔基宁
加里·莱南宁
朱卡·索恩维利
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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Abstract

本发明涉及蜂房无线系统中干扰值的一种估计方法,前述蜂房无线系统的每个小区中包括一个基站(100),与该基站通信的多个用户终端(108到112)。该终端测量它们所维护的一张列表中的那些频率的功率值,包括可以作为终端越区切换目标的那些基站和频率。在本发明的方案中,该列表还包括其功率值信息用于系统频率规划的频率。这样,可以实现频率规划,而不需要单独的装置。

Description

无线系统干扰值的估计方法
本发明涉及蜂房无线系统中干扰值的一种估计方法,前述蜂房无线系统的每个小区中包括至少一个基站,与一个或多个基站通信的多个用户终端,在该方法中,终端测量它们所维护的一张列表中的那些频率的功率值,包括允许终端进行越区切换的那些基站和频率。
无线系统规划和维护中最为重要的任务之一是频率规划,其中将系统的可用资源分配给系统的不同部分。频率规划应当慎重进行,因为它对系统中连接的容量和质量会产生很大影响。
在窄带蜂房无线系统中,同信道干扰是限制系统容量的最为重要的因素之一。同信道干扰是指相邻小区在同一频率上发送的信号对所需信号的干扰。因此,蜂房无线系统一般设计成在彼此相距足够远的的小区中使用同一频率,从而因为信号的路径衰减,干扰信号不超过允许的限制。这导致了蜂房结构中所谓的频率重现模式。
因此,对每一频率上干扰值的估计和测量是频率规划的重要部分。频率规划的进行分成两步:在构造系统时借助计算机模拟,另一方面,在系统已投入运营时借助实际测量。因为在系统运营生命期中,例如因为业务量的增加会导致系统的发展,基站的增加或者基站的位置发生改变,所以经常需要进行频率规划。在系统投入使用之后,一般由穿行于目标区域的车辆上单独的测量设备进行测量。
在一种称为自动频率规划(AFP)的方法中,系统自身提供频率规划。AFP的问题在于,频率信道上的实际干扰情况,以及无线电波传播的信息的获取而不需要使用昂贵的单独的测量装置和设备。
本发明的目的是实现一种获得频率规划所需信息,而不需要单独的测量设备的方法。
这通过引言中描述的方法来实现,该方法的特征在于,该列表还包括其功率值信息用于系统频率规划的频率。
本发明的方法具有多个优点。它易于实现,因为它不需要进行单独的设备投资。所需频率信道可以容易地为频率规划需要提供充分的信息。信息的搜集和传输可以平滑地进行,而不会干扰正常的电话业务量。
下面结合附图中的例子,详细描述本发明,在附图中:
图1示出了可以应用本发明方法的蜂房无线系统;
图2a和2b说明了终端所维护的测量表。
本发明的方法可以应用于需要频率规划,且终端正常操作的一部分是监视附近基站的任何无线系统。一种这样的无线系统是数字GSM系统。
让我们详细考察图1,该图说明了可以应用本发明方法的蜂房无线系统。该图示出了多个无线小区100到104,每个小区由一个基站106到110提供服务。这些基站与其区域中的多个用户终端通信。在该图所示例子中,终端112到116位于小区100。这些终端和基站在业务信道上通信,终端同时测量其它信道及其功率值,以进行可能的越区切换。例如,终端114临近小区100和104之间的边界,如果它向小区104方向移动,则需要越区切换到小区104所用的频率。为此,它预先测量了该小区所用的广播信道的功率值,以确保在适当时刻能够进行可能的越区切换。这样,每个基站发射一个特定的广播信道,用于辅助越区切换的进行。
每个终端维护一张列表,该表包含了可以作为终端越区切换目标的那些基站的广播信道频率,终端对这些频率进行测量。基站根据终端的测量结果和位置不时更新终端的列表。
在本发明方案中,终端维护的列表还包括其功率值信息用于系统频率规划的那些频率。这样,除了为终端越区切换而监视的频率之外,该表来包括了为系统频率规划而监视的频率,这些频率也由终端测量。这样,可以得到每个所需频率的信息。
让我们再来考察图1。让我们假定因为业务量繁忙,需要扩展系统,例如增加小区118,它与小区100部分重迭。小区100当然可以通过重新规划减小规模,以确保不会产生区域重迭。现在基站106可以临时改变终端112和114的测量表,使得这些终端也测量希望在新小区中使用的频率。
让我们详细考察图2a,该图示出了终端112的前一测量表。该表包括3个频率f1,f2,f3,这些频率是相邻基站所用的广播信道频率,终端112测量这些频率以进行可能的越区切换。因为终端112位于新小区118区域中,需要为频率规划进行测量,所以系统通过基站106更新终端112的测量表,使其对应于图2b,从而该表不仅包含以前的频率f1,f2,f3,而且还包含新频率f4和f5,它们是新小区的可能频率。
可以在电话呼叫过程中动态更新终端所维护的列表中测量其功率值信息的频率。也可以定期更新该表,例如一天一次更新测量其功率值信息的频率。
测量其功率值信息的频率的数量当然可以随时间变化。在测量表中,以前为越区切换测量的频率可以被替换成测量其功率值信息的频率,因为测量表的长度有限。但是,为了确保越区切换可靠,该表中存在最可能的目标越区切换信道相当重要。
从技术角度看,更新测量表中测量其功率值信息的频率的方式与为越区切换测量的频率相同。显然,当终端移动时,动态更新测量表中的这些频率。
类似地,测量结果以已知方式传送给基站,与为越区切换测量的频率相同。
在本发明的一种优选实施例中,在终端所维护的列表中更新测量其功率值信息的频率时,将每个终端的位置考虑在内。因为终端与基站的距离是随机的,所以最好在小区的不同部分测量不同频率以得到可用频谱。因为小区不同侧的相邻小区的频率不同,所以小区不同部分的干扰值彼此有所不同。在频率规划中,最好知道终端的实际干扰情况,以及相邻小区中终端的可听性。参看图1,例如小区100中终端114和116可以测量不同频率。这样,同一小区中的不同终端测量其功率值信息的频率不同。每个终端所维护的列表可以包括该终端在相邻小区中使用的频率。
终端的位置可以通过多种方式确定。在一种优选实施例中,预先定义该小区中相邻基站的覆盖区域。当终端报告其测量结果时,基站可以根据可听性信息,推断出终端的方向。也可以在没有预知信息的前提下,估计终端的位置。基站知道每个相邻基站的方向。当终端报告其测量结果时,基站可以根据可听性信息,推断出终端可以接收哪些基站,从而估计出终端的位置。后一种方法的精确性比前一种差。此外,可以采用本领域技术人员所知的其它方法来确定终端的位置。
在本发明的另一优选实施例中,在新基站投入使用之前和之后都测量所需频率,根据测量结果选出新基站使用的频率。测量在新基站区域和新基站的相邻小区区域中进行。比较得到的结果,可以确定频率规划所作出的决定在网络质量方面有多成功。在基站控制器控制下,可以人工或自动地进行控制测量。基站控制器知道新基站的相邻小区,它能够自动在新基站的每个相邻小区进行测量。
在本发明的另一优选实施例中,安装新基站,其运行从为此保留的测试频率开始。这样,可以在目标小区和相邻小区中进行测量,然后根据测量结果选择最终的频率。这样,即使在新基站投入使用之前,也可以尽量可靠地得到新基站的实际覆盖区域的干扰信息。
测量也可以在实际相邻小区之外进行,例如在已使用新基站将要引入的频率的那些临近小区。
尽管以上结合附图所示例子描述了本发明,但应当理解,本发明并不局限于此,在后附权利要求书所公开的创新思想范围内可以以多种方式予以改进。

Claims (12)

1.蜂房无线系统中干扰值的一种估计方法,前述蜂房无线系统的每个小区中包括至少一个基站(100),与一个或多个基站通信的多个用户终端(108到112),在该方法中,终端测量它们所维护的一张列表中的那些频率的功率值,包括允许终端进行越区切换的那些基站和频率,其特征在于,该列表还包括其功率值信息用于系统频率规划的频率。
2.根据权利要求1的方法,其特征在于,可以在电话呼叫过程中动态更新终端所维护的列表中测量其功率值信息的频率。
3.根据权利要求1的方法,其特征在于,定期更新终端所维护的列表中测量其功率值信息的频率。
4.根据权利要求1的方法,其特征在于,测量其功率值信息的频率的数量当然可以随时间变化。
5.根据权利要求1的方法,其特征在于,同一小区的不同终端中测量其功率值信息的频率不同。
6.根据权利要求1的方法,其特征在于,在终端所维护的列表中更新测量其功率值信息的频率时,将每个终端在小区中的位置考虑在内。
7.根据权利要求1的方法,其特征在于,该表包括该终端在相邻小区中使用的频率。
8.根据权利要求1的方法,其特征在于,该表包含了可以作为终端越区切换目标的那些基站的广播信道频率。
9.根据权利要求1的方法,其特征在于,在新基站投入使用之前和之后都测量所需频率,根据测量结果选出新基站使用的频率。
10.根据权利要求9的方法,其特征在于,新基站首先在特定测试频率上运营。
11.根据权利要求9和10的方法,其特征在于,测量在新基站和新基站的相邻小区中进行。
12.根据权利要求10的方法,其特征在于,根据测量频率上进行的测量结果选择新基站使用的最终频率。
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