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Td-scdma系統(tǒng)n頻點小區(qū)的接入頻點選擇方法

文檔序號:7961251閱讀:267來源:國知局
專利名稱:Td-scdma系統(tǒng)n頻點小區(qū)的接入頻點選擇方法
技術領域
本發(fā)明涉及無線通信系統(tǒng)移動終端接入技術,尤其涉及一種TD-SCDMA系統(tǒng)N頻點小區(qū)的接入頻點選擇方法。
背景技術
在TD-SCDMA系統(tǒng)中,單個小區(qū)的理論最大容量為23個CS12.2k的語音用戶,在話務量比較大的熱點地區(qū)需要就多布基站來滿足容量的需求,需要引入多載波技術,傳統(tǒng)的多載波技術是由多個覆蓋相同的異頻小區(qū)組成,由于TD-SCDMA系統(tǒng)是時分系統(tǒng),如果應用傳統(tǒng)的多載波技術,則會造成時隙零中主公共控制信道干擾嚴重。
為了解決這一問題,大唐移動和西門子在2004年6月的在CCSA TC5WG1組第五次全會上提出在TD-SCDMA系統(tǒng)中使用N頻點的技術。2004年9月13日在WG1的第十次會議上,多載頻的技術規(guī)范各大設備制造商達成一致意見。對于TD-SCDMA系統(tǒng)的N頻點小區(qū)其特點不同于其他CDMA系統(tǒng)的N頻點系統(tǒng)。TD-SCDMA系統(tǒng)的N頻點小區(qū)分為一個主載頻和若干個輔載頻,所有的載頻上的UE都共用一套S-CCPCH、PRACH、DwPCH、PICH等公共信道,這些公共信道只承載在主載頻上。那么實際上一個N頻點小區(qū)內的所有頻點都屬于一個小區(qū),因此頻點間的切換不屬于通常意義上的切換,而只能屬于小區(qū)重配置的范疇。在引入N頻點技術后,當UE駐留在一個頻點小區(qū)后,如果需要建立專用信道,就涉及到在N頻點小區(qū)如何為UE選擇一個合適的頻點來承載其業(yè)務。
如果引入N頻點技術,則小區(qū)的容量理論上則為原來為單載頻情況下的N倍,在一定程度上解決了TD-SCDMA系統(tǒng)小區(qū)容量偏小的弊端。但引入N頻點技術后,當用戶接入系統(tǒng)后需要根據(jù)一定的原則為用戶選擇合適的接入頻點,提高系統(tǒng)的呼通率,降低呼叫接入時延,緩解擁塞狀況。
目前其他制式的CDMA系統(tǒng),對于多載頻技術大多基于一種負荷均衡的策略為UE來選擇接入頻點,但是由于TD-SCDMA系統(tǒng)本身單個頻點的容量比較小,在無線環(huán)境較好,N頻點小區(qū)呈現(xiàn)碼資源受限的特征時,如果采用均衡的分配策略將用戶均衡地分配到各個載頻上,一段時間后就會造成每個載頻的剩余資源都比較少,而每個載頻都無法滿足高速率的業(yè)務接入或者PS業(yè)務升速的需求,這使得系統(tǒng)無法對數(shù)據(jù)業(yè)務提供很好的支持;從另一方面來講,如果在無線環(huán)境較差,N頻點小區(qū)呈現(xiàn)出功率或干擾受限的特征時,如果不保證各個頻點的負荷均衡分布的話,UE如果選擇負荷較高的頻點接入,則增大了接入失敗的概率,造成整個N頻點小區(qū)的擁塞。
因此對于TD-SCDMA系統(tǒng)N頻點小區(qū)的頻點選擇需要通過均衡方式與非均衡的方式相結合,在不同的階段使用不同的技術。即使是基于負荷均衡的分配方式,最常見的方法是移動臺根據(jù)Hash算法在多個載頻間隨機選擇一個載頻,多載頻間的平衡由Hash算法來保證。這種方法雖然能保證長期統(tǒng)計意義上的各載頻上的負荷平衡,但可能會出現(xiàn)在一段時間內某一特定基站覆蓋范圍內大部分移動臺通過Hash算法都選擇同一個載頻,從而造成小區(qū)內載頻間負荷不均衡。
另外,從基站測得精確的N頻點負荷均衡方法主要有根據(jù)最小鏈路數(shù)原則,將新呼叫指派給已用OVSF信道數(shù)目最少的載頻;另一種是最小功率開銷原則,選擇占用最小功率載頻指派給新呼叫使用。
而對于TD-SCDMA系統(tǒng)N頻點小區(qū)會出現(xiàn)載頻間負荷不均衡狀況而且還存在單個載頻內各時隙間負荷不均衡情況,且TD-SCDMA系統(tǒng)單個載頻的OVSF碼資源較少,而對于上行方向還存在一個用戶在一個時隙內最大信道數(shù)的限制,OVSF碼樹中的碼道碎片會極大地影響系統(tǒng)的有效容量。因此,需要針對TD-SCDMA系統(tǒng)的N頻點小區(qū)的這些特性設計更合理更有針對性的載頻間負荷均衡策略。

發(fā)明內容
本發(fā)明的主要目的在于提供一種用于TD-SCDMA系統(tǒng)N頻點小區(qū)的接入頻點選擇方法,用于克服由于現(xiàn)有技術的局限和缺陷而造成的高速業(yè)務支持受限和接入失敗概率增大等問題。
為了實現(xiàn)上述目的,根據(jù)本發(fā)明的第一方面,本發(fā)明提供了一種用于TD-SCDMA系統(tǒng)N頻點小區(qū)的接入頻點選擇方法。接入頻點選擇方法包括以下步驟判斷步驟,判斷小區(qū)中是否存在頻點負荷低于預設值的頻點,如果存在,則執(zhí)行非均衡分配步驟,如果不存在,則執(zhí)行均衡分配步驟;非均衡分配步驟,優(yōu)先將用戶分配至頻點負荷低于預設值的所有頻點中剩余碼道資源最少的頻點;均衡分配步驟,優(yōu)先將用戶分配至功率或干擾最小的頻點。
當小區(qū)中不存在頻點負荷低于預設值的頻點,并且各頻點的頻點負荷分布均衡時,如果存在時隙間的負荷分布不均衡的頻點,則優(yōu)先將低速用戶分配至時隙負荷不均衡程度最高的頻點,將高速用戶分配至時隙負荷不均衡程度最低的頻點。
當小區(qū)中不存在頻點負荷低于預設值的頻點,并且各頻點的頻點負荷分布均衡時,如果所有頻點的時隙間負荷分布均衡,則優(yōu)先將低速用戶分配至碼道碎片程度最高的頻點,將高速用戶分配至碼道碎片程度最低的頻點。
當小區(qū)中存在頻點負荷低于預設值的頻點,并且頻點負荷低于預設值的各頻點的頻點負荷分布均衡時,如果各頻點剩余碼道資源數(shù)分布均衡,則優(yōu)先將低速用戶分配至碼道碎片程度最高的頻點,將高速用戶分配至碼道碎片程度最低的頻點。
當小區(qū)中所有頻點都過載時,通過系統(tǒng)廣播消息限制處于空閑狀態(tài)的移動終端對當前小區(qū)進行小區(qū)選擇與重選。
對于切換用戶的接入請求,優(yōu)先選擇與源小區(qū)用戶工作頻點不同的頻點接入。
為了實現(xiàn)上述目的,根據(jù)本發(fā)明的第二方面,本發(fā)明提供了一種用于TD-SCDMA系統(tǒng)N頻點小區(qū)的接入頻點選擇方法。當小區(qū)中各頻點的頻點負荷分布均衡時,如果存在時隙間的負荷分布不均衡的頻點,則優(yōu)先將低速用戶分配至時隙負荷不均衡程度最高的頻點,將高速用戶分配至時隙負荷不均衡程度最低的頻點。
為了實現(xiàn)上述目的,根據(jù)本發(fā)明的第三方面,本發(fā)明提供了一種用于TD-SCDMA系統(tǒng)N頻點小區(qū)的接入頻點選擇方法。當小區(qū)中各頻點的頻點負荷分布均衡時,如果所有頻點的時隙間負荷分布均衡,則優(yōu)先將低速用戶分配至碼道碎片程度最高的頻點,將高速用戶分配至碼道碎片程度最低的頻點。
通過上述技術方案,本發(fā)明實現(xiàn)了如下技術效果。本發(fā)明能夠根據(jù)無線網絡環(huán)境自適應按照不同的頻點選擇策略為UE選擇最佳接入頻點,提高系統(tǒng)呼通率,增強系統(tǒng)對高速數(shù)據(jù)業(yè)務的支持,同時能有效的平衡每個載頻內各個時隙之間的負荷,以及減小各載頻中碼道碎片出現(xiàn)的概率。由于時隙間負荷均衡操作,和時隙內碎片碼道的整合操作都是極其復雜的系統(tǒng)過程,而通過使用本方法后能夠大大降低這些復雜系統(tǒng)過程的調用頻度。因此,使用本方法具有提高系統(tǒng)容量,覆蓋及效率,降低了同頻切換情況,有效地提高切換成功率。


此處所說明的附圖用來提供對本發(fā)明的進一步理解,構成本申請的一部分,本發(fā)明的示意性實施例及其說明用于解釋本發(fā)明,并不構成對本發(fā)明的不當限定。在附圖中圖1是根據(jù)本發(fā)明的TD-SCDMA系統(tǒng)N頻點小區(qū)的接入頻點選擇方法的流程圖;圖2是TD-SCDMA系統(tǒng)中三個上行時隙碼樹示意圖;圖3是根據(jù)本發(fā)明實施例的整體流程圖;圖4是根據(jù)本發(fā)明實施例的構建總候選載頻集合過程子流程圖;圖5是根據(jù)本發(fā)明實施例的第一階段頻點選擇過程子流程圖;以及圖6是根據(jù)本發(fā)明實施例的第二階段頻點選擇過程子流程圖。
具體實施例方式
下面將參考附圖詳細說明本發(fā)明。
參照圖1,根據(jù)本發(fā)明的TD-SCDMA系統(tǒng)N頻點小區(qū)的接入頻點選擇方法包括以下步驟S202,判斷小區(qū)中是否存在頻點負荷低于預設值的頻點,如果存在,則執(zhí)行S204,如果不存在,則執(zhí)行S206;S204,優(yōu)先將用戶分配至頻點負荷低于預設值的所有頻點中剩余碼道資源最少的頻點;S206,優(yōu)先將用戶分配至功率或干擾最小的頻點。
本發(fā)明要解決的技術問題在于提供一種適用于時分同步碼分多址接入(TD-SCDMA)系統(tǒng)中N頻點小區(qū)的頻點選擇算法,在當移動臺申請建立專用信道資源時,為移動臺選擇一個最合適的載頻來承載其專用信道資源,本發(fā)明提出的接入頻點選擇策略分為兩個階段。
第一階段當N頻點小區(qū)中存在若干負荷不高的頻點(頻點負荷低于預設置門限),則可以認為這些頻點暫時還沒有呈現(xiàn)出功率和干擾受限的趨勢,只呈現(xiàn)碼資源受限的無線特征,例如,異頻組網或用戶分布均衡且離基站較近。由于TD-SCDMA系統(tǒng)單個頻點容量有限,如果N頻點小區(qū)內用戶分散在各個頻點,則可能造成每個頻點的剩余RU資源無法滿足單個高速業(yè)務接入的需求,但N頻點小區(qū)所有頻點總的剩余RU資源是可以滿足高速業(yè)務需求。因此,如果N頻點小區(qū)中的頻點只呈現(xiàn)碼資源受限無線特征時,采用非均衡分配策略,在資源滿足需求的前提下,優(yōu)先將用戶分配至剩余RU資源最少的載頻。當各頻點的頻點負荷分布均衡時,如果各頻點剩余碼道資源數(shù)分布均衡,則優(yōu)先將低速用戶分配至碼道碎片程度最高的頻點,將高速用戶分配至碼道碎片程度最低的頻點。
第二階段當N頻點小區(qū)中所有載頻的負荷都達到一定程度時(頻點負荷高于預設置的門限),則認為所有頻點當前都呈現(xiàn)干擾或功率受限的無線特征,例如,同頻組網或用戶分布不均衡或離基站較遠,采用均衡的分配策略,在資源滿足需求的前提下,優(yōu)先將用戶分配至功率或者干擾最小的載頻保持各載頻間的負荷平衡,而在各頻點負荷分布比較均衡的情況下,則進一步考慮各個頻點內時隙負荷分布情況,實際上對于低速率業(yè)務往往可以在單個時隙或兩個時隙內接入,在各個載頻的負荷相差不大的情況如優(yōu)先考慮讓低速業(yè)務接入時隙負荷不均衡的頻點,那么根據(jù)DCA的工作原理,會讓業(yè)務優(yōu)先接入頻點內負荷最輕的時隙,一方面接納該用戶不易引起時隙的負荷超過接納門限,另一方面在一定程度上起到平衡各個時隙的負荷作用,從而減少了時隙負荷均衡操作的調用頻率,提高了系統(tǒng)的效率。如果各個頻點內時隙負荷分布也比較均衡,則可以進一步考慮各個頻點內碼道碎片程度,對于低速業(yè)務而言其只需要占用擴頻因子較大的碼道,適合將其分配至碼道碎片程度較高頻點,可以為以后的高速業(yè)務留出更多連續(xù)的碼道資源;而高速業(yè)務需要占用擴頻因子碼道,適合將其分配至碼道碎片程度較低的頻點達到提高接入成功率。
本發(fā)明主要創(chuàng)新之處為以下幾點1.非均衡分配策略與均衡分配策略有效結合,可以實時地根據(jù)當前無線環(huán)境自適應地選擇使用不同的策略。在系統(tǒng)只呈現(xiàn)碼資源受限無線特征時,采用非均衡分配策略,提高N頻點小區(qū)對高速業(yè)務的支持;而當系統(tǒng)呈現(xiàn)出干擾或功率受限的危險時,采用均衡分配策略,保證用戶優(yōu)先選擇負荷最輕載頻,降低呼叫失敗概率。
2.在系統(tǒng)選擇采用均衡分配策略前提下引入了更優(yōu)選擇策略一基于均衡時隙負荷的原則。即當N頻點小區(qū)各個頻點負荷相差不大,但存在若干頻點的時隙間負荷分布不均,則將低速用戶優(yōu)先分配至時隙負荷不均衡程度最高的頻點,而將高速用戶優(yōu)先分配至時隙負荷不均衡程度最低的頻點。
3.在系統(tǒng)選擇采用均衡分配策略前提下引入了更優(yōu)選擇策略二基于填充碼道碎片的原則。即當N頻點小區(qū)各個頻點負荷相差不大,且各頻點時隙負荷分布較均衡,則將低速用戶優(yōu)先分配至碼道碎片程度最高的載頻,將高速用戶優(yōu)先分配至碼道碎片程度最低的載頻。
4.當N頻點小區(qū)中所有載頻都過載時,通過系統(tǒng)廣播消息限制處于IDLE狀態(tài)的UE對當前N頻點小區(qū)進行小區(qū)選擇與重選。
5.對于切換用戶的接入請求,優(yōu)先選擇與源小區(qū)用戶工作載頻不同的頻點接入,在沒有其他可用載頻資源的情況下,才考慮選擇與源小區(qū)用戶工作載頻相同的頻點接入。
本發(fā)明中幾個專用名稱定義如下1.上行方向載頻內的有效RU(Resource Unit)數(shù)TD-SCDMA系統(tǒng)中上行方向單個用戶在一個時隙內最多可以分配兩條不同的信道(OVSF碼),當前時隙內擴頻因子最小的兩條碼道所能承載的RU數(shù)是該時隙內為單個用戶提供的最大承載能力。若對于N頻點小區(qū)中的一個載頻來說存在多個上行時隙,則上行方向有效RU數(shù)為各上行時隙有效RU數(shù)之和。
2.上行方向載頻內碼道的離散率1-(上行方向單個載頻內有效RU數(shù)/上行方向單載頻內剩余RU總數(shù)),若離散率越高則表明該載頻內各個上行時隙中碼道碎片越多;反之,碼道碎片少,碼道的利用率高,更有利于接納大速率的業(yè)務。
圖2是TD-SCDMA系統(tǒng)中三個上行時隙碼樹示意圖,圖中白色部分表示空閑得碼道,黑色部分表示被用戶占用的碼道,而灰色陰影部分則表示其子孫碼道或者祖先碼道被占用而導致其被阻塞。從圖中可以看出,從圖中可以看出,時隙1該碼樹總的剩余RU數(shù)為9,有效RU為最小擴頻因子的兩條碼道能承載的基本RU數(shù)未4+2=6;時隙2總剩余RU數(shù)為12,有效剩余RU數(shù)為6;時隙3總的剩余RU數(shù)為10,有效剩余RU數(shù)也為10;則該頻點上行方向的上行方向載頻內碼道的離散1-6+10+612+10+9=13.]]>3.載頻內時隙負荷差載頻內(上行/下行)時隙負荷差是指一個載頻內負荷最高的(上行/下行)時隙與負荷最低的(上行/下行)時隙之間的負荷差。
4.載頻負荷TD-SCDMA系統(tǒng)的N頻點小區(qū)中一個載頻的負荷是指該頻點內各個(上行/下行)時隙負荷的平均值。
需要說明的是在TD-SCDMA系統(tǒng)中,一個基本RU表示一條擴頻因子為16的碼道的容量。
另外,在本發(fā)明中頻點選擇依據(jù)的頻點負荷,時隙符荷,剩余RU數(shù)目等信息可以是上行方向的相關信息,也可以是下行方向的相關信息,但同時只能依據(jù)一個方向的信息。
本發(fā)明包括如下步驟,如圖3所示A.獲取呼叫相關的信息,包括無線接入承載,UE支持多載頻能力信息,呼叫類型等,清空接入候選載頻集合。
B.獲取主載頻和各個輔載頻的負荷狀況標志,載頻內每個時隙的負荷情況,總剩余RU資源和上行方向的OVSF碼樹離散率信息。
C.根據(jù)呼叫相關的信息以及各個頻點負荷信息,構建用戶可接入的總候選載頻集合。
D.如果總候選載頻集合為空,則進入步驟E;否則,進入步驟F。
E.判斷是否所有載頻都處于過載狀態(tài)?如果是,通過修改系統(tǒng)廣播消息3中的相關信息限制UE小區(qū)選擇重選,同時返回接入拒絕。否則,直接返回接入拒絕。
F.將總候選載頻集合中各個頻點的負荷低于預設置的第一階段候選載頻負荷門限的頻點加入第一階段候選載頻集合。
G.判斷第一階段候選載頻集合為空否?如果不為空則進入步驟H;否則,進入步驟I。
H.進入第一階段頻點選擇過程。
I.進入第二階段頻點選擇過程。
在步驟C中包含以下6個步驟C1.判斷UE是否支持N頻點,如果不支持,則進入步驟C2;否則,進入步驟C3。
C2.判斷是否主載頻負荷過載或者主載頻剩余RU資源不滿足呼叫的資源需求?如果是,則將主載頻加入總候選載頻集合中;否則,總候選載頻集合不變。
C3.將所有負荷不過載,且上行和下行方向剩余RU數(shù)都能滿足呼叫資源需求的載頻加入總候選載頻集合中。
C4.判斷該用戶是新呼叫還是切換用戶?如果是切換用戶,則進入步驟C5;否則,保持總候選載頻集合不變。
C5.判斷候選載頻集合中是否存在與切換用戶所在原小區(qū)頻率相同的載頻?如果沒有,則保持候總選載頻集合不變;否則,進入步驟C6。
C6.判斷候總選載頻集合中的載頻數(shù)是否大于1?如果是,則刪除與切換用戶原小區(qū)有相同頻率的載頻;否則,保持候總選載頻集合不變。
在步驟H中包含以下3個步驟H1.判斷第一階段候選載頻集合中的載頻數(shù)是否唯一?如果是,直接輸出該載頻;否則,進入步驟H2。
H2.判斷第一階段候選載頻集合各個載頻的上行方向或者下行方向的剩余RU數(shù)分布是否均衡,如果是,則進入步驟H3;否則,按照剩余RU數(shù)從少到大的順序輸出接入載頻序列。
H3.判斷接入用戶上行方向的RU需求是否大于預設置的RU門限1,如果是,則按照碼道離散率從小到大的順序輸出接入頻點序列;否則,按照碼道離散率從大到小的順序輸出接入頻點序列。
步驟I中包含以下4個步驟
I1.判斷總候選載頻集合中的載頻上行或下行方向的負荷是否分布均衡?如果是,則進入步驟I2;否則,按照各載頻負荷從小到大的順序輸出接入頻點序列。
I2.判斷總候選載頻集合中各載頻內時隙負荷分布是否均衡?如果是,則進入步驟I4;否則,進入步驟I3;I3.判斷接入用戶的上行/下行方向的RU需求是否大于預設置的高速業(yè)務RU需求門限?如果大于,則按照各頻點的時隙負荷差從小到大的順序輸出接入載頻序列;否則,按照各頻點時隙負荷差從大到小的順序輸出接入載頻序列;I4.判斷接入用戶上行方向的RU需求是否大于預設置的RU門限,如果是,則按照碼道離散率從小到大的順序輸出接入頻點序列;否則,按照離散率從大到小的順序輸出接入頻點序列。
參照圖3至圖6,本發(fā)明的具體實施步驟如下步驟101RNC獲取呼叫的相關信息,包括UE能力信息,資源需求信息,呼叫類型,如果是切換呼叫的話還需獲得UE所在的原小區(qū)頻率信息。
步驟102獲取主載頻和各個輔載頻負荷狀況標志以及載頻內每個時隙的負荷,上,下行剩余RU資源和上行方向的碼道離散率信息。
步驟103判斷UE是否支持N頻點?如果不支持,則進入步驟104;否則,進入步驟105。
步驟104判斷是否主載頻的負荷過載或者主載頻剩余RU資源不滿足呼叫的資源需求?如果是,則將主載頻加入總候選載頻集合中;否則,總候選載頻集合不變。
步驟105將所有上,下行負荷不過載,且上,下行剩余RU數(shù)能滿足呼叫資源需求的載頻加入總候選載頻集合中。
步驟106判斷該用戶是新呼叫還是切換用戶?如果是切換用戶,則進入步驟107;否則,保持候選載頻集合不變。
步驟107判斷候選載頻集合中是否存在與切換用戶所在原小區(qū)頻率相同的載頻?如果沒有,則保持總選載頻集合不變;否則,進入步驟108。
步驟108判斷候選載頻集合中的載頻數(shù)是否唯一?如果是,保持總候選載頻集合不變;否則,刪除與切換用戶原小區(qū)有相同頻率的載頻。
步驟109判斷總候選載頻集合是否為空?如果為空,則進入步驟110;否則進入步驟111。
步驟110判斷是否所有載頻的都處于過載?如果是,則修改系統(tǒng)廣播消息3中的信元Cell Access Restriction(小區(qū)接入限制),將信元“Cell Status(小區(qū)狀態(tài))”置為barred(阻塞),信元“Intra-frequency Cell-Reselection Indicatior(同頻小區(qū)重選指示)”設置為allow(允許),通過系統(tǒng)廣播消息3通知所有處于空閑模式的UE當前小區(qū)狀態(tài)為阻塞,這樣UE在一段時間內不能對當前小區(qū)進行選擇與重選,同時返回拒絕接入;否則,直接返回拒絕接入。
步驟111判斷總候選載頻集合中載頻是否唯一?如果是,則指示UE接入該載頻;否則,進入步驟112。
步驟112將總候選載頻集合中方向載頻負荷于預設置的第一階段候選載頻負荷門限的載頻加入第一階段候選載頻集合。
步驟113判斷第一階段候選載頻是否為空?如果為空,則進入步驟117;否則進入步驟114。
步驟114判斷第一階段候選載頻集合中載頻數(shù)是否唯一?如果是,則指示UE接入該載頻;否則,進入步驟115。
步驟115判斷第一階段候選載頻集合中剩余RU數(shù)最多的載頻與剩余RU數(shù)最少的載頻之間的剩余RU數(shù)之差是否小于預設置的剩余RU數(shù)門限?如果是,則進入步驟116;否則,按照剩余RU數(shù)從小到大的順序輸出可接入的載頻序列。
步驟116判斷當前呼叫在上行方向的RU需求是否大于預設置的低速業(yè)務RU需求門限?如果是,則將第一階段候選載頻集合中載頻按照碼道離散率從低到高的順序輸出可接入的載頻序列;否則,按照碼道離散率從高到低的順序輸出可接入的載頻序列。
步驟117計算總候選載頻集合中負荷最高載頻與負荷最低載頻之間的載頻負荷差。
步驟118判斷步驟117中計算的載頻負荷差是否超過預設置的載頻負荷差門限?如果是,則按照載頻負荷從低到高的順序輸出接入載頻序列;否則,進入步驟119。
步驟119計算總候選載頻中每個載頻的時隙負荷差。
步驟120判斷具有最大時隙負荷差載頻的時隙負荷差是否大于預設置時隙負荷差門限?如果是,則進入步驟121;否則,進入步驟122;
步驟121判斷呼叫在上行或下行方向的RU需求是否小于預設置高速業(yè)務RU需求門限?如果是,則按照時隙負荷差從大到小的順序輸出接入載頻序列。否則,按照時隙負荷差從小到大的順序輸出接入載頻序列。
步驟122判斷當前呼叫在上行方向的RU需求是否大于預設置的低速業(yè)務RU需求門限?如果是,則將第一階段候選載頻集合中元素按照碼道離散率從低到高的順序輸出可接入的載頻序列;否則,按照碼道離散率從高到低的順序輸出可接入的載頻序列。
以上所述僅為本發(fā)明的優(yōu)選實施例而已,并不用于限制本發(fā)明,對于本領域的技術人員來說,本發(fā)明可以有各種更改和變化。凡在本發(fā)明的精神和原則之內,所作的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本發(fā)明的保護范圍之內。
權利要求
1.一種TD-SCDMA系統(tǒng)N頻點小區(qū)的接入頻點選擇方法,其特征在于,包括以下步驟判斷步驟,判斷所述小區(qū)中是否存在頻點負荷低于預設值的頻點,如果存在,則執(zhí)行非均衡分配步驟,如果不存在,則執(zhí)行均衡分配步驟;非均衡分配步驟,優(yōu)先將用戶分配至頻點負荷低于預設值的所有頻點中剩余碼道資源最少的頻點;均衡分配步驟,優(yōu)先將用戶分配至功率或干擾最小的頻點。
2.根據(jù)權利要求1所述的接入頻點選擇方法,其特征在于,當所述小區(qū)中不存在頻點負荷低于預設值的頻點,并且各頻點的頻點負荷分布均衡時,如果存在時隙間的負荷分布不均衡的頻點,則優(yōu)先將低速用戶分配至時隙負荷不均衡程度最高的頻點,將高速用戶分配至時隙負荷不均衡程度最低的頻點。
3.根據(jù)權利要求1所述的接入頻點選擇方法,其特征在于,當所述小區(qū)中不存在頻點負荷低于預設值的頻點,并且各頻點的頻點負荷分布均衡時,如果所有頻點的時隙間負荷分布均衡,則優(yōu)先將低速用戶分配至碼道碎片程度最高的頻點,將高速用戶分配至碼道碎片程度最低的頻點。
4.根據(jù)權利要求1所述的接入頻點選擇方法,其特征在于,當所述小區(qū)中存在頻點負荷低于預設值的頻點,并且頻點負荷低于預設值的各頻點的頻點負荷分布均衡時,如果各頻點剩余碼道資源數(shù)分布均衡,則優(yōu)先將低速用戶分配至碼道碎片程度最高的頻點,將高速用戶分配至碼道碎片程度最低的頻點。
5.根據(jù)權利要求1所述的接入頻點選擇方法,其特征在于,當所述小區(qū)中所有頻點都過載時,通過系統(tǒng)廣播消息限制處于空閑狀態(tài)的移動終端對當前小區(qū)進行小區(qū)選擇與重選。
6.根據(jù)權利要求1所述的接入頻點選擇方法,其特征在于,對于切換用戶的接入請求,優(yōu)先選擇與源小區(qū)用戶工作頻點不同的頻點接入。
7.一種TD-SCDMA系統(tǒng)N頻點小區(qū)的接入頻點選擇方法,其特征在于,當所述小區(qū)中各頻點的頻點負荷分布均衡時,如果存在時隙間的負荷分布不均衡的頻點,則優(yōu)先將低速用戶分配至時隙負荷不均衡程度最高的頻點,將高速用戶分配至時隙負荷不均衡程度最低的頻點。
8.一種TD-SCDMA系統(tǒng)N頻點小區(qū)的接入頻點選擇方法,其特征在于,當所述小區(qū)中各頻點的頻點負荷分布均衡時,如果所有頻點的時隙間負荷分布均衡,則優(yōu)先將低速用戶分配至碼道碎片程度最高的頻點,將高速用戶分配至碼道碎片程度最低的頻點。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種TD-SCDMA系統(tǒng)N頻點小區(qū)的接入頻點選擇方法。判斷小區(qū)中是否存在頻點負荷低于預設值的頻點,如果存在,則優(yōu)先將用戶分配至頻點負荷低于預設值的所有頻點中剩余碼道資源最少的頻點,如果不存在,則優(yōu)先將用戶分配至功率或干擾最小的頻點。當各頻點負荷分布均衡時,優(yōu)先將低速用戶分配至時隙負荷不均衡程度最高的頻點,將高速用戶分配至時隙負荷不均衡程度最低的頻點。當各頻點時隙間負荷分布均衡時,優(yōu)先將低速用戶分配至碼道碎片程度最高的頻點,將高速用戶分配至碼道碎片程度最低的頻點。本發(fā)明能夠提高系統(tǒng)呼通率,增強系統(tǒng)對高速數(shù)據(jù)業(yè)務的支持,有效平衡每個載頻內各個時隙之間的負荷,減小各載頻中碼道碎片出現(xiàn)的概率。
文檔編號H04W28/08GK101076181SQ20061008103
公開日2007年11月21日 申請日期2006年5月19日 優(yōu)先權日2006年5月19日
發(fā)明者周捷 申請人:中興通訊股份有限公司
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