專用參考信號,上述第一小區對應的第一載波用于承載上述數據信息對應的控制信息;或者,
[0083]上述第二小區對應的第二載波用于承載上述終端需要發送的數據信息、專用參考信號以及上述數據信息對應的控制信息。
[0084]在本發明一些實施例中,上述處理器具體用于,通過天線發射第一波束,上述第一波束用于發送上述第一小區對應的第一載波承載的公共控制信號,上述第一小區對應的第一載波承載的公共控制信號覆蓋形成上述第一小區。
[0085]可選地,上述第二小區對應的第二載波還用于發送用戶專用測量信號,上述用戶專用測量信號至少覆蓋上述第一小區。
[0086]可選地,上述公共控制信號包括公共參考信號CRS、物理廣播信道PBCH控制信息和系統廣播信息SIB。
[0087]在本發明一些實施例中,上述處理器還用于,在不同空間上調度上述第二小區對應的第二載波,利用上述第二小區對應的第二載波為上述終端承載數據信息和專用參考信號,以及利用上述第二小區對應的第二載波為其覆蓋的終端承載數據信息。
[0088]在本發明一些實施例中,若存在第三基站建立第三小區,上述第三小區配置第二載波,上述第二小區與上述第一小區具有重疊覆蓋區域,上述第二小區和上述第三小區沒有重疊覆蓋區域,上述終端所處區域不處于上述第一小區與第二小區的重疊覆蓋區域且不處于上述第一小區與上述第三小區的重疊覆蓋區域,在上述第三基站不調度上述第三小區對應的第二載波時,上述處理器還用于調度上述第二小區對應的第二載波。
【附圖說明】
[0089]為了更清楚地說明本發明實施例的技術方案,下面將對本發明實施例中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發明的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。
[0090]圖1a為本發明一些實施例提供的蜂窩組網結構;
[0091]圖1b為本發明一些實施例提供的公網組網結構;
[0092]圖2a為本發明實施例提供的多載波下的載波聚合實現方法的流程示意圖;
[0093]圖2b為本發明實施例提供的蜂窩組網結構中的部分結構示意圖;
[0094]圖3為本發明另一些實施例提供的多載波下的載波聚合實現方法的流程示意圖;
[0095]圖4a為本發明實施例提供的跨載波承載數據信息的應用示意圖;
[0096]圖4b為本發明實施例提供的跨載波調度的示意圖;
[0097]圖5為本發明實施例提供的多載波下的載波聚合實現方法的應用示意圖;
[0098]圖6為本發明實施例提供的基站的結構示意圖;
[0099]圖7為本發明另一些實施例提供的基站的結構示意圖;
[0100]圖8為本發明實施例提供的基站的另一結構示意圖;
[0101]圖9為本發明實施例提供的基站的另一結構示意圖。
【具體實施方式】
[0102]下面將結合本發明實施例的附圖,對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發明一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本發明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有作出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發明保護的范圍。
[0103]本發明實施例提供了一種多載波下的載波聚合實現方法,用于提高載波資源的利用率,提高業務容量。本發明實施例還相應提供了一種多載波下的載波聚合實現方法對應的基站。
[0104]本發明實施例提供的載波聚合實現方法可以應用于蜂窩通信系統下的蜂窩組網,例如六扇區組網,還可以應用于公網組網(所謂公網組網是指公網的組網方式,公網是指普通電路交換網,比如德國電信、中國移動等架設的骨干及分支網絡)。首先,簡單對蜂窩組網和公網組網進行描述,在蜂窩組網或者公網組網中,基站可以采用全向天線來實現小區覆蓋,也可以采用定向天線來實現小區覆蓋。其中,采用全向天線來實現小區覆蓋是指通過I副全向天線實現I個小區覆蓋或者多個小區覆蓋(多個小區時,每個小區對應不同載波)。采用定向天線來實現小區覆蓋是指通過I副定向天線實現I個小區覆蓋或者多個小區覆蓋(多個小區時,每個小區對應不同載波)。I副全向天線由I根或多根全向天線組成,I副定向天線由I根或多根定向天線組成。
[0105]圖1a為本發明一些實施例提供的蜂窩組網結構,本發明實施例將以基站采用一副120度定向天線實現兩個小區覆蓋為例進行詳細說明,S卩,一個基站配置有3副定向天線,這3副定向天線的指向不同,每副天線覆蓋120°范圍。在圖1a中,采用三角形代表基站,圖1a中從三角形延伸出的黑色粗線條表示一副定向天線,如圖1a所示,在本發明實施例中,基站設置在六邊形的中部區域,每副定向天線對應兩個小區,即一個基站可以覆蓋6個小區(對應7個六邊形)。其中,一副定向天線產生兩個方向的波束,一個方向的波束覆蓋一個小區,另外一個方向的波束覆蓋另一個小區。再加上另外2副定向天線,一共覆蓋了6個小區,得到7個六邊形。結合多個基站后,得到圖1a所示的蜂窩結構。本發明實施例可以基于現有基站的天線結構來實現,不會增加天線系統的硬件成本。當然,在其它蜂窩組網方式中,一副定向天線可以產生多于兩個方向的波束,例如三個、四個方向的波束,此時,一副定向天線可以覆蓋3個小區、4個小區,本發明對此并不限制。
[0106]圖1a中是通過一副定向天線實現兩個小區的覆蓋,當然,還可以是通過一副天線實現一個小區的覆蓋。要實現圖1a所示的一個基站覆蓋6個小區(對應7個六邊形),則需要配置6副定向天線,每副定向天線指向一個小區,每副定向天線覆蓋60°范圍。其中,一副定向天線產生一個方向的波束,覆蓋一個小區,從而得到一個基站6個小區的蜂窩組網結構。
[0107]還需要說明,在圖1a中一個基站下的6個小區中的任意相鄰兩個小區對應不同載波,其中,顏色相比較深的3個小區對應著一個載波,顏色相對較淺的另外3個小區對應著另一個載波,也就在蜂窩組網中實現了一種異頻的六扇區組網(扇區看作圖1a中的小區)。
[0108]圖1b為本發明一些實施例提供的公網組網結構,在圖1b中,基站可以采用I副或多副全向天線來實現小區覆蓋,也可以采用I副或多副定向天線來實現小區覆蓋。在Ib中以采用I副定向天線實現兩個小區為例進行說明,即一個基站配置有I副定向天線,I副定向天線指向兩個小區,分別為小區I和小區2。其中,I副定向天線產生兩個方向的波束,一個方向的波束覆蓋小區I,另一個方向的波束覆蓋小區2。需要說明,在其它實施例中,一副定向天線還可以產生三個方向、四個方向甚至四個以上方向的波束,對應將覆蓋3個小區、4個小區和4個以上小區,本發明對此并不限制。
[0109]圖1b中是以一副定向天線產生兩個方向波束,一個波束覆蓋小區I,另外一個波束覆蓋小區2。當然,還可以是一副定向天線產生一個方向的波束,那么在圖1b中基站需要配置2副定向天線,一副定向天線產生一個方向的波束,該波束覆蓋小區I,另外一副定向天線產生另一個方向的波束,覆蓋小區2。
[0110]當然,在圖1b中,還可以由兩個基站來實現,比如,基站I和基站2。其中,基站I配置了一副定向天線,產生一個方向的波束,覆蓋小區I。基站2配置了另外一副定向天線,產生了另一個方向的波束,覆蓋小區2。
[0111]基于上述圖1a和圖1b所提供的兩種組網結構,本發明實施例提供了一種多載波下的載波聚合實現方法,用以通過載波聚合方式,擴大業務容量,提高載波資源的利用率。下面將結合具體實施例,對本發明技術方案進行詳細介紹。
[0112]請參閱圖2a和圖2b,圖2a為本發明實施例提供的多載波下的載波聚合實現方法的流程示意圖;圖2b為本發明實施例提供的蜂窩組網結構中的部分結構示意圖;如圖2a所示,一種多載波下的載波聚合實現方法可包括:
[0113]201、基站建立第一小區和第二小區;
[0114]其中,本發明實施例由一個基站建立第一小區和第二小區,具體可以是圖1a所示的蜂窩組網結構或者圖1b所示的公網組網結構,而對應圖1a所示的蜂窩組網結構,可以采用圖1a中一個基站實現兩個小區的實現方式來實現,對應圖1b所示的公網組網結構,可以采用圖1b中一個基站實現兩個小區的實現方式來實現。
[0115]若為圖1a所示的蜂窩組網結構時,如圖2b所示,基站用圖中“2”所在的三角形表示,通過I副定向天線或者2副定向天線(圖2b中以標注了2副定向天線為例),產生兩個方向的波束,一個方向的波束覆蓋第一小區,另外一個方向的波束覆蓋第二小區。第一小區配置了第一載波(如圖2b中的fl),第二小區配置了第二載波(如圖2b中的f2)。比如在采用圖1b所示的公網組網時,一個基站可以通過I副定向天線或者2副定向天線產生兩個方向的波束實現,其中,一個方向的波束覆蓋小區I,另一個方向的波束覆蓋了小區2。其中,小區I作為本發明實施例中的第一小區,小區2作為本發明實施例中的第二小區。第一小區配置了第一載波,第二小區配置了第二載波。
[0116]其中,不管是在圖2b中還是在圖1b中,其中一個方向波束覆蓋第一小區時,是由該方向波束發送第一載波的公共控制信號,覆蓋第一小區。同樣,在另外一個方向波束覆蓋第二小區時,是由該方向波束發送第二載波的公共控制信號,覆蓋第二小區。可以理解,基站通過I副定向天線或者2副定向天線產生兩個方向的波束時,具體是通過配置不同的廣播波束權值,比如在第一小區中,是基站使用I組廣播波束權值使得定向天線產生一個方向的波束,然后發送第一載波的公共控制信號覆蓋第一小區。而在第二小區中,是基站使用另外I組廣播波束權值使得定向天線產生另外一個方向的波束,然后發送第二載波承載的公共控制信號覆蓋第二小區。
[0117]還需要說明,在本發明實施例中,還可以由基站給第一小區配置第一功率和/或第一傾角,給第二小區配置第二功率和/或第二傾角,然后基站通過定向天線發送第一功率和/或第一傾角對應的公共控制信號,覆蓋得到第一小區,再通過定向天線發送第二功率和/或第二傾角對應的公共控制信號,覆蓋得到第二小區,在此不作限定。
[0118]其中,第一載波承載的公共控制信號覆蓋了第一小區,則說明第一小區上的終端可以通過第一載波上的控制信道收發數據(可以理解,載波上承載有數據信道和控制信道),這里數據可以是數據信息和控制信息,當然同樣可以通過第一載波上的數據信道收發數據信息和其它用戶專用的信號。同樣,第二載波承載的公共控制信號覆蓋了第二小區,則說明第二小區上的終端可以通過第二載波上的控制信道收發數據,當然還可以通過第二載波上的數據信道收發數據信息和其它用戶專用的信號。
[0119]而將第一小區和第二小區分別配置不同載波后,對于第一小區終端而言,在利用第一載波的控制信道收發數據時,不會受到來自第二載波的控制信道的同頻干擾,反之,對于第二小區終端而言,在利用第二載波的控制信道收發數據時,不會受到來自第一載波的控制信道的同頻干擾。
[0120]還需要說明,雖然通過空間定向波束,或者配置功率和/或傾角,使得第一載波承載的公共控制信號覆蓋得到第一小區,第二載波承載的公共控制信號覆蓋得到第二小區,能夠盡量減小第一小區和第二小區的重疊覆蓋區域,以降低小區邊緣的信號干擾,但是同時又允許第一小區和第二小區存在一定的重疊覆蓋區域,重疊覆蓋區域是指被第一小區對應的第一載波承載的公共控制信號覆蓋,也被第二小區對應的第二載波承載的公共控制信號覆蓋,也就是說,在重疊覆蓋區域中的終端,可以通過第一小區對應的第一載波上的數據信道收發數據,也可以通過第二小區對應的第二載波上的數據信道收發數據。在此種應用場景中,在重疊覆蓋區域中的終端可以基于第一小區對應的第一載波進行CQI測量,感知第一小區的信道質量,以及基于第二小區對應的第二載波進行CQI測量,感知第二小區的信道質量,以選擇信道質量更好的小區接入,或者是在重疊覆蓋區域中實現小區切換。
[0121]下面簡單介紹一下重疊覆蓋區域的形成,舉例來說,請結合圖2b,基站通過2副定向天線發射波束,I副定向天線發射波束I,另外I副定向天線發射波束2,波束I和波束2中均包括主瓣波束,以及旁瓣波束或者零陷波束,對于第一小區(圖2b中對應載波為fl)而言,由波束I的主瓣波束發送載波Π所承載的公共控制信號,該公共控制信號覆蓋形成第一小區,同時,波束2的旁瓣波束或零陷波束發送載波f2(對應第二小區)所承載的公共控制信號覆蓋第一小區的部分區域,在這部分區域上,同時被載波fl所承載的公共控制信號覆蓋,同時也被載波f2所承載的公共控制信號覆蓋,從而在第一小區上形成了一塊重疊覆蓋區域。反之,對于第二小區(圖2b中對應載波f2)而言,由波束2的主瓣波束發送載波f2所承載的公共控制信號,該公共控制信號覆蓋形成第二小區,同時,波束I的旁瓣波束或零陷波束發送載波fl(對應第一小區)所承載的公共控制信號覆蓋第二小區的部分區域,在這部分區域上,同時被載波f2所承載的公共控制信號覆蓋,同時也被載波fl所承載的公共控制信號覆蓋,從而在第二小區上形成了一塊重疊覆蓋區域。然后由第一小區上的這塊重疊覆蓋區域和第二小區上的這塊重疊覆蓋區域,組合得到本發明實施例中所提供的第一小區和第二小區的重疊覆蓋區域。
[0122]202、上述基站將上述第一小區對應的第一載波配置為終端的載波聚合CA主載波,以及將上述第二小區對應的第二載波配置為上述終端的CA輔載波,上述終端處于上述第一小區,且上述終端所處區域不被上述第二小區對應的第二載波承載的公共控制信號所覆蓋;其中,上述第二小區對應的第二載波用于承載上述終端需要發送的數據信息和專用參考信號,上述第一小區對應的第一載波用