[摘要]協(xié)作多點(diǎn)技術(shù)能有效改善小區(qū)邊緣用戶(hù)性能,提高系統(tǒng)吞吐量。協(xié)作多點(diǎn)技術(shù)需要設(shè)計(jì)全新的切換機(jī)制,否則將會(huì)限制其實(shí)際性能。文章基于協(xié)作多點(diǎn)通信系統(tǒng)架構(gòu)下的切換場(chǎng)景提出了一種支持協(xié)作多點(diǎn)通信的切換機(jī)制,包括協(xié)作小區(qū)集合切換和協(xié)作傳輸點(diǎn)選擇/更新的信息交互以及信令傳輸流程。該切換機(jī)制可有效支持協(xié)作多點(diǎn)通信,同時(shí)降低信息交互及信令開(kāi)銷(xiāo)。
[關(guān)鍵詞]協(xié)作多點(diǎn);切換;信息交互;信令傳輸
Coordinated Multi-Point (CoMP) transmission/reception technology has drawn an extensive attention recently and became one of the 3GPP LTE-Advanced key study item due to its ability of improving both cell-edge and average system performance. However, efficient handover scheme that has great impact on CoMP performance has not been investigated yet. It is necessary to design a new handover scheme for CoMP scenarios. In this paper, the handover model of CoMP system is analyzed and a novel handover scheme supporting CoMP is proposed, including information sharing and signaling transmission procedure of CoMP cooperating sets handover and CoMP transmission points selection/update. The proposed scheme could support CoMP well, but reduce the overhead of information exchanging and signaling transmission.
ccoordinated multi-point transmission/reception; handover; information exchange; signaling transmissionwireless network; joint radio resource management
1 協(xié)作多點(diǎn)通信技術(shù)
近年來(lái),隨著移動(dòng)通信技術(shù)的發(fā)展,系統(tǒng)對(duì)無(wú)線通信業(yè)務(wù)的支持能力有了明顯的提高。然而,用戶(hù)對(duì)高速率、高質(zhì)量的多媒體業(yè)務(wù)也有了更高的需求。因此,在下一代移動(dòng)通信技術(shù)的研究中,對(duì)頻譜效率、傳輸速率、系統(tǒng)吞吐量和小區(qū)邊緣性能等方面也提出了更高的要求。協(xié)作多點(diǎn)技術(shù)因其能有效改善小區(qū)邊緣用戶(hù)性能,提高系統(tǒng)吞吐量,在近年來(lái)引起了業(yè)界的廣泛關(guān)注和研究,并成為3GPP LTE-Advanced標(biāo)準(zhǔn)化工作的重要研究項(xiàng)目[1]。
協(xié)作多點(diǎn)技術(shù),即指多個(gè)地理位置相互獨(dú)立分散的傳輸點(diǎn)通過(guò)不同的協(xié)作方式(如聯(lián)合傳輸、聯(lián)合處理、協(xié)作調(diào)度等)為多個(gè)用戶(hù)服務(wù)。其中,多個(gè)傳輸點(diǎn)可以是具有完整資源管理模塊、基帶處理模塊和射頻單元的基站,或者是地理位置互異的多個(gè)射頻單元及天線(如分布式天線),或者是中繼節(jié)點(diǎn)。
1.1 協(xié)作多點(diǎn)通信技術(shù)的發(fā)展
協(xié)作多點(diǎn)通信技術(shù)起源于兩個(gè)重要的通信理論,即中繼信道容量分析和多天線分集理論。中繼信道模型[2]是協(xié)作多點(diǎn)通信技術(shù)的最本質(zhì)模型,可從信息論角度對(duì)3個(gè)以上節(jié)點(diǎn)組成的通信網(wǎng)絡(luò)的容量進(jìn)行中繼信道容量分析。根據(jù)不同的條件,中繼信道可變化為廣播信道和多址接入信道。多天線分集理論[3-4],也稱(chēng)為多輸入多輸出(MIMO)技術(shù),是指發(fā)送端(接收端)配備多根天線或天線陣列,利用多天線間形成的多個(gè)空間子信道的分集增益提高發(fā)送端與接收端之間的信道容量。利用空間分集提高收發(fā)兩端間的信道容量是協(xié)作多點(diǎn)通信技術(shù)產(chǎn)生的根本動(dòng)因,同時(shí)多天線分集理論的研究發(fā)展使得在實(shí)際通信系統(tǒng)中使用協(xié)作多點(diǎn)通信技術(shù)成為可能。
在CDMA移動(dòng)通信系統(tǒng)軟切換中使用的宏分集技術(shù)可以說(shuō)是在實(shí)際通信系統(tǒng)中最早運(yùn)用協(xié)作多點(diǎn)通信技術(shù)的實(shí)例。與硬切換不同的是,在軟切換中,用戶(hù)從一個(gè)基站切換到另一個(gè)基站的過(guò)程中有一段時(shí)間是與源基站和目標(biāo)通信基站同時(shí)通信的,從而增加用戶(hù)切換成功的概率。
分布式天線系統(tǒng)[5]的研究也為如今的協(xié)作多點(diǎn)通信技術(shù)奠定了一定的研究基礎(chǔ)。在分布式天線系統(tǒng)的基礎(chǔ)上提出的廣義分布式天線系統(tǒng)[6]則第一次將多點(diǎn)協(xié)作的概念引入了分布式天線系統(tǒng)。而群小區(qū)理論[7-10](如圖1所示)的提出,第一次引入了蜂窩小區(qū)間協(xié)作通信概念,是現(xiàn)代協(xié)作多點(diǎn)通信技術(shù)的雛形,標(biāo)志了面向整個(gè)蜂窩移動(dòng)通信系統(tǒng)的協(xié)作多點(diǎn)通信技術(shù)的問(wèn)世。
近年來(lái),隨著正交頻分復(fù)用(OFDM)及MIMO技術(shù)被確定為下一代移動(dòng)通信系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù),基于OFDM-MIMO系統(tǒng)的協(xié)作通信的研究引起了廣泛關(guān)注,諸如虛擬MIMO、網(wǎng)絡(luò)MIMO、協(xié)作MIMO等新概念新技術(shù)不斷涌現(xiàn),它們都屬于現(xiàn)代協(xié)作多點(diǎn)通信技術(shù)的范疇。
在3GPP標(biāo)準(zhǔn)化研究中,現(xiàn)代協(xié)作多點(diǎn)通信技術(shù)被命名為多用戶(hù)協(xié)作多點(diǎn)傳輸(CoMP)技術(shù),成為L(zhǎng)TE-Advanced系統(tǒng)中的重要研究項(xiàng)目之一。
1.2 CoMP關(guān)鍵技術(shù)
CoMP技術(shù)主要分為兩大類(lèi):聯(lián)合處理(JP)及協(xié)作調(diào)度/波束賦形(CS/CB)。聯(lián)合處理利用不同小區(qū)基站天線到用戶(hù)的空間分集來(lái)提高小區(qū)邊緣用戶(hù)性能,進(jìn)一步分為聯(lián)合傳輸和動(dòng)態(tài)小區(qū)選擇兩類(lèi)。其中,聯(lián)合傳輸是指多個(gè)小區(qū)用相同的時(shí)頻資源向用戶(hù)發(fā)送承載用戶(hù)數(shù)據(jù)信息的物理下行共享信道(PDSCH);動(dòng)態(tài)小區(qū)選擇指同一時(shí)刻由用戶(hù)設(shè)備(UE)動(dòng)態(tài)選擇某一小區(qū)向其發(fā)送PDSCH。協(xié)作調(diào)度/波束賦形則是利用不同小區(qū)之間的信息交互,通過(guò)對(duì)資源(時(shí)間、頻率、空間等)的調(diào)度,包括波束賦形向量的調(diào)度來(lái)減少小區(qū)間干擾(ICI),從而改善小區(qū)邊緣性能,提高系統(tǒng)吞吐量。
CoMP技術(shù)需要多種物理層傳輸技術(shù)的支持,如適應(yīng)多小區(qū)聯(lián)合傳輸?shù)腗IMO技術(shù)、預(yù)編碼技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)編碼技術(shù)、高效的信道估計(jì)和聯(lián)合檢測(cè)技術(shù)等。同時(shí),先進(jìn)有效的無(wú)線資源管理方案也是影響CoMP技術(shù)性能的重要因素,如小區(qū)資源分配策略、負(fù)載均衡、聯(lián)合傳輸中協(xié)作小區(qū)的選擇機(jī)制以及有效的切換策略等。其中切換性能是衡量移動(dòng)通信系統(tǒng)性能的重要指標(biāo),有效的切換策略是實(shí)現(xiàn)用戶(hù)無(wú)處不在的網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵。在引入?yún)f(xié)作多點(diǎn)通信技術(shù)后,系統(tǒng)中的切換場(chǎng)景將發(fā)生變換,現(xiàn)有系統(tǒng)中的切換策略將無(wú)法滿(mǎn)足新場(chǎng)景中的切換需要,因此設(shè)計(jì)有效的切換策略成為CoMP技術(shù)中亟待解決的問(wèn)題。
2 協(xié)作多點(diǎn)通信中的切換場(chǎng)景分析
在現(xiàn)有蜂窩移動(dòng)通信系統(tǒng)的切換場(chǎng)景中,通常由用戶(hù)觸發(fā)切換流程,用戶(hù)在與當(dāng)前連接的基站進(jìn)行通信的同時(shí),周期性的測(cè)量當(dāng)前連接基站以及相鄰小區(qū)基站的導(dǎo)頻信號(hào)強(qiáng)度,當(dāng)用戶(hù)測(cè)量發(fā)現(xiàn)當(dāng)前連接基站的導(dǎo)頻信號(hào)強(qiáng)度下降到一定門(mén)限值以下,同時(shí)相鄰小區(qū)中某一小區(qū)基站的導(dǎo)頻信號(hào)強(qiáng)度上升到一定門(mén)限值以上并持續(xù)一定時(shí)間后,即觸發(fā)切換流程。切換過(guò)程中需要經(jīng)過(guò)用戶(hù)、源基站和目標(biāo)基站間復(fù)雜的信息交互和信令傳輸。在3G增強(qiáng)系統(tǒng)3GPP LTE系統(tǒng)中由于取消了無(wú)線網(wǎng)絡(luò)控制(RNC)節(jié)點(diǎn),所以沒(méi)有采用軟切換技術(shù),所有切換過(guò)程均為硬切換,即用戶(hù)先與源基站斷開(kāi)連接,然后與目標(biāo)基站建立連接。
當(dāng)引入?yún)f(xié)作多點(diǎn)通信后,用戶(hù)的切換場(chǎng)景將發(fā)生改變。首先,用戶(hù)在可能發(fā)生切換的區(qū)域通常也是小區(qū)邊緣區(qū)域,即用戶(hù)與當(dāng)前連接基站間的通信質(zhì)量較差時(shí)。而在引入?yún)f(xié)作多點(diǎn)通信后,此時(shí)的用戶(hù)很可能正在采用協(xié)作多點(diǎn)通信模式,因此需要設(shè)計(jì)新的切換策略來(lái)同時(shí)支持協(xié)作多點(diǎn)通信模式下的用戶(hù)切換和傳統(tǒng)通信模式下的切換。其次,假如用戶(hù)在協(xié)作多點(diǎn)通信模式下發(fā)生切換,則不再是從一個(gè)小區(qū)切換到另一個(gè)切換的小區(qū)間切換,而將可能是從一個(gè)小區(qū)集合切換到另一個(gè)小區(qū)集合,如CoMP聯(lián)合處理JP中的聯(lián)合傳輸,此時(shí)需要新的切換機(jī)制來(lái)協(xié)調(diào)多個(gè)小區(qū)之間的信息交互和信令傳輸.
在當(dāng)前的LTE-Advanced移動(dòng)通信系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程中,后向兼容性是非常重要的準(zhǔn)則,同時(shí)也說(shuō)明新的切換機(jī)制需要同時(shí)支持協(xié)作多點(diǎn)通信模式下的切換和傳統(tǒng)通信模式下的切換,新的切換機(jī)制需要在現(xiàn)有的切換機(jī)制上進(jìn)行改進(jìn)。因此,本文以下部分將注重描述本文提出的切換機(jī)制在現(xiàn)有LTE系統(tǒng)切換機(jī)制基礎(chǔ)上的修改部分,不再?gòu)?fù)述與現(xiàn)有切換機(jī)制相同的部分。同時(shí),本文將側(cè)重于對(duì)切換機(jī)制的改進(jìn),即切換過(guò)程中多小區(qū)之間,多小區(qū)與用戶(hù)之間的信息交互與信令傳輸流程,即在現(xiàn)有切換機(jī)制中小區(qū)與用戶(hù)間的信息交互及信令傳輸?shù)幕A(chǔ)上,給出支持協(xié)作多點(diǎn)通信所需要增加的信息交互,同時(shí)提出相應(yīng)的交互及信令傳輸流程。
3 支持協(xié)作多點(diǎn)通信的切換機(jī)制
3.1 系統(tǒng)模型
基于3GPP LTE-Advanced系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程最新的CoMP系統(tǒng)模型,本文將重點(diǎn)分析頻分雙工系統(tǒng)中下行CoMP JP場(chǎng)景下切換時(shí)的信息交互及信令傳輸流程,因?yàn)樵贑oMP JP場(chǎng)景下對(duì)現(xiàn)有切換機(jī)制中信息交互及信令傳輸流程的修改是最為顯著的。
(1)服務(wù)小區(qū)
服務(wù)小區(qū)向UE發(fā)送PDCCH的小區(qū),在通信過(guò)程中,同時(shí)只有一個(gè)小區(qū)為UE的服務(wù)小區(qū)。
(2)測(cè)量小區(qū)集合
UE進(jìn)行周期性的信道狀態(tài)信息測(cè)量的小區(qū)集合,該小區(qū)集合由UE服務(wù)小區(qū)所在演進(jìn)的基站(eNodeB)半靜態(tài)配置。
(3)協(xié)作小區(qū)集合
協(xié)作小區(qū)集合(CCS)直接或間接參與向UE發(fā)送PDSCH的小區(qū)集合。
(4)協(xié)作傳輸點(diǎn)集合
協(xié)作傳輸點(diǎn)集合(CTP)直接參與向UE發(fā)送PDSCH的小區(qū)集合。
這里我們采用CoMP系統(tǒng)分析時(shí)常用的系統(tǒng)模型,CCS由測(cè)量小區(qū)集合中選出,CTP由CCS中選出,如圖2所示。
3.2 反饋及資源管理策略假設(shè)
本文假設(shè)CoMP UE僅向服務(wù)小區(qū)進(jìn)行反饋報(bào)告。JP時(shí),資源分配與調(diào)度,以及傳輸參數(shù)可以由服務(wù)小區(qū)所屬eNodeB單獨(dú)決定,也可以由各協(xié)作小區(qū)通過(guò)協(xié)商共同決定。由于UE僅接收服務(wù)小區(qū)的PDCCH,上述信息必然要匯總于服務(wù)小區(qū),因此,為了減小X2接口上信息交互開(kāi)銷(xiāo)以及產(chǎn)生的時(shí)延,本文假設(shè)資源分配與調(diào)度,以及傳輸參數(shù)均由服務(wù)小區(qū)所屬eNodeB決定,并將必要的信息通過(guò)X2接口傳輸給各協(xié)作小區(qū)。
3.3 支持協(xié)作多點(diǎn)通信的切換流程
如前述所說(shuō),我們除去現(xiàn)有切換過(guò)程中完整復(fù)雜的信息交互及信令傳輸,概述性的介紹支持協(xié)作多點(diǎn)通信中的切換流程。
(1)切換流程的觸發(fā)
在LTE-Advanced系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程中規(guī)定PDCCH僅由服務(wù)小區(qū)發(fā)送給UE,而每一個(gè)UE相同時(shí)刻只屬于一個(gè)服務(wù)小區(qū),而PDCCH用來(lái)向UE發(fā)送各種控制信令,必須保證PDCCH的通信質(zhì)量。因此,當(dāng)服務(wù)小區(qū)的導(dǎo)頻信號(hào)強(qiáng)度(RSRP)下降到一定門(mén)限值以下而相鄰小區(qū)中某一基站的RSRP上升到一定門(mén)限值以上時(shí),即觸發(fā)切換流程,無(wú)論UE是否處于CoMP模式,這與現(xiàn)有的切換流程觸發(fā)模式基本相同。
(2)CoMP模式下的切換流程
根據(jù)CoMP JP的定義,當(dāng)UE處于CoMP模式是,該UE對(duì)應(yīng)于一個(gè)小區(qū)集合即CCS,CCS中所有小區(qū)均擁有UE的數(shù)據(jù)信息,每個(gè)時(shí)刻,UE動(dòng)態(tài)的選擇協(xié)作傳輸小區(qū)集合CTP,因此,在CoMP模式下,除了服務(wù)小區(qū)間切換,還需要為CCS以及CTP設(shè)計(jì)切換機(jī)制,即CCS以及CTP建立與更新過(guò)程。
我們首先給出CCS的切換流程及必要的信息交互和信令傳輸,然后給出CTP的建立與更新過(guò)程。
(3)CCS的切換流程
我們稱(chēng)UE切換后所連接的服務(wù)小區(qū)為目標(biāo)服務(wù)小區(qū),切換前的CCS及其中的協(xié)作小區(qū)成為源CCS及源協(xié)作小區(qū),切換后的CCS及協(xié)作小區(qū)稱(chēng)為目標(biāo)CCS及目標(biāo)協(xié)作小區(qū),在此基礎(chǔ)上給出CCS的切換流程如圖3所示。
第1步。目標(biāo)服務(wù)小區(qū)所屬eNodeB通過(guò)下行控制信道向UE發(fā)送測(cè)量命令,要求UE對(duì)測(cè)量小區(qū)集合中的小區(qū)的信道信息進(jìn)行測(cè)量,包括RSRP、傳播時(shí)延等,為了保證CCS的建立速度,提高CCS切換的成功性,不要求UE測(cè)量如信道矩陣H,CSI(信道狀態(tài)信息)或信道質(zhì)量信息(CQI)等詳細(xì)的信道信息。要求UE測(cè)量傳播時(shí)延是為了保證CCS中各小區(qū)到UE的有較小的傳播時(shí)延差異,有利于聯(lián)合傳輸時(shí)UE端的信號(hào)同步。
第2步。UE根據(jù)第一步中的測(cè)量命令對(duì)測(cè)量小區(qū)集合中的小區(qū)進(jìn)行測(cè)量并向目標(biāo)服務(wù)小區(qū)上報(bào)相應(yīng)測(cè)量結(jié)果。
第3步。目標(biāo)服務(wù)小區(qū)所屬eNodeB根據(jù)UE上報(bào)的測(cè)量結(jié)果選定UE的候選目標(biāo)CCS。候選目標(biāo)CCS中的候選目標(biāo)協(xié)作小區(qū)需要滿(mǎn)足下面兩個(gè)條件:
●導(dǎo)頻信號(hào)強(qiáng)度滿(mǎn)足要求,可以按照RSRP大于某一特定門(mén)限或者M(jìn)AX-N的方法選定N 個(gè)RSRP最大的小區(qū)組成候選目標(biāo)CCS,其中具體的門(mén)限值以及N 的個(gè)數(shù)根據(jù)UE業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)負(fù)載情況進(jìn)行半靜態(tài)配置;
●各目標(biāo)協(xié)作小區(qū)(包括服務(wù)小區(qū)在內(nèi))到UE的傳播時(shí)延差異較小,也可以按照上述設(shè)定門(mén)限值或選取MIN-N 的方法來(lái)選取候選目標(biāo)協(xié)作小區(qū)。
第4步。如果候選目標(biāo)小區(qū)與目標(biāo)服務(wù)小區(qū)屬于同一個(gè)eNodeB,則到第6步,否則啟動(dòng)X2接口(X2接口為eNodeB間的通信接口)CCS建立進(jìn)程,該進(jìn)程包括:
●目標(biāo)服務(wù)小區(qū)所屬eNodeB通過(guò)X2接口用戶(hù)平面向候選協(xié)作小區(qū)所屬eNodeB發(fā)送UE的數(shù)據(jù)信息。
●目標(biāo)服務(wù)小區(qū)所屬eNodeB通過(guò)X2接口控制平面向候選協(xié)作小區(qū)所屬eNodeB發(fā)送協(xié)作小區(qū)集合CCS建立請(qǐng)求信息,該請(qǐng)求包括以下信息:目標(biāo)服務(wù)小區(qū)標(biāo)志;目標(biāo)候選協(xié)作小區(qū)標(biāo)志;UE業(yè)務(wù)承載信息,與UE業(yè)務(wù)承載相關(guān)的信息,及E-RAB信息,該信息與服務(wù)小區(qū)切換時(shí)由源服務(wù)小區(qū)向目標(biāo)服務(wù)小區(qū)發(fā)送的E-RAB信息相同;資源信息請(qǐng)求(CRI_Request),用于目標(biāo)服務(wù)小區(qū)請(qǐng)求候選目標(biāo)協(xié)作小區(qū)報(bào)告小區(qū)內(nèi)的資源使用信息,我們定義為CRI,該信息有利于根據(jù)各協(xié)作小區(qū)的資源使用情況更好地進(jìn)行CoMP用戶(hù)的資源分配,該請(qǐng)求包括協(xié)作小區(qū)CRI的報(bào)告周期,在CCS未更新時(shí),協(xié)作小區(qū)將以該周期報(bào)告CRI;CoMP模式,用于標(biāo)志請(qǐng)求的模式,包括JP/CS/CB等;UE信息,CoMP是基于用戶(hù)的,因此需要共享UE相關(guān)信息。
第5步:收到CCS建立請(qǐng)求信息的候選目標(biāo)協(xié)作小區(qū)所屬eNodeB通過(guò)X2接口控制平面向目標(biāo)服務(wù)小區(qū)所屬eNodeB發(fā)送CCS建立響應(yīng)信息,該信息包括:
●消息傳遞源小區(qū)標(biāo)志。
●消息傳遞目標(biāo)小區(qū)標(biāo)志。
●資源信息請(qǐng)求(CRI),候選目標(biāo)協(xié)作小區(qū)根據(jù)CCS建立請(qǐng)求中配置的CRI報(bào)告周期向目標(biāo)服務(wù)小區(qū)周期性報(bào)告本小區(qū)資源使用情況,當(dāng)目標(biāo)服務(wù)小區(qū)未收到CRI更新時(shí),將一直使用當(dāng)前CRI。
●接受/拒絕,目標(biāo)小區(qū)可以根據(jù)本小區(qū)的情況決定接受/或拒絕CCS建立請(qǐng)求,即是否參與CoMP。
第6步:將未收到Reject信息的候選目標(biāo)協(xié)作小區(qū)加入目標(biāo)協(xié)作小區(qū)集合CCS,CCS切換完畢。
至此,CCS切換流程結(jié)束,同時(shí)啟動(dòng)CTP建立/更新流程,。
(4)CTP建立/更新流程
CCS切換完畢后,需要進(jìn)行CTP的建立/更新,CTP的建立/更新流程介紹如下:
(a)CTP的建立
第1步。目標(biāo)服務(wù)小區(qū)通過(guò)下行控制信道要求UE對(duì)CCS內(nèi)所有協(xié)作小區(qū)的信道狀態(tài)信息進(jìn)行測(cè)量。
第2步。UE向目標(biāo)服務(wù)小區(qū)反饋CCS內(nèi)所有協(xié)作小區(qū)的信道狀態(tài)信息,為了減小反饋開(kāi)銷(xiāo),UE僅反饋長(zhǎng)期的信道狀態(tài)信息。
第3步。目標(biāo)服務(wù)小區(qū)根據(jù)UE反饋的測(cè)量以及CCS切換時(shí)各小區(qū)反饋的CRI信息(資源使用信息)選擇UE的候選CTP,候選CTP內(nèi)的小區(qū)需要同時(shí)滿(mǎn)足信道質(zhì)量的要求和小區(qū)負(fù)載的要求。
第4步。目標(biāo)服務(wù)小區(qū)要求UE測(cè)量候選CTP內(nèi)小區(qū)的信道狀態(tài)信息。
第5步。UE將測(cè)量的short-term信道狀態(tài)信息以及信道狀態(tài)信息對(duì)應(yīng)的頻帶反饋給目標(biāo)服務(wù)小區(qū)。
第6步:目標(biāo)服務(wù)小區(qū)根據(jù)UE反饋的測(cè)量結(jié)果對(duì)UE進(jìn)行資源調(diào)度并確定聯(lián)合傳輸時(shí)使用的傳輸參數(shù)。
第7步。目標(biāo)服務(wù)小區(qū)通過(guò)X2接口控制平面向CTP內(nèi)各小區(qū)發(fā)送CTP建立/更新信息,該信息包括:
●目標(biāo)服務(wù)小區(qū)標(biāo)志。
●傳輸點(diǎn)標(biāo)志。
●資源分配信息。分配給CoMP UE下行物理資源的相關(guān)信息,包括PRB的位置、數(shù)目等。
●物理層傳輸參數(shù)。包括預(yù)編碼矩陣標(biāo)志/秩標(biāo)志(PMI/RI)、調(diào)制編碼方案、傳輸模式(單用戶(hù)多入多出系統(tǒng)、多用戶(hù)多入多出系統(tǒng)、開(kāi)環(huán)/閉環(huán)、分集/復(fù)用等)、天線端口號(hào)、同步信息等。該傳輸參數(shù)要與資源分配信息相對(duì)應(yīng)。
●UE信息。CoMP是基于用戶(hù)的,因此需要共享UE相關(guān)信息。
第8步。候選CTP內(nèi)小區(qū)向目標(biāo)服務(wù)小區(qū)返回CTP建立/更新信息響應(yīng),該響應(yīng)包含響應(yīng)小區(qū)標(biāo)志以及接受/拒絕信息,小區(qū)可以根據(jù)自身情況選擇拒絕參與CoMP。
第9步。目標(biāo)服務(wù)小區(qū)通過(guò)下行控制信道告知UE實(shí)際CTP,調(diào)度信息以及相應(yīng)傳輸參數(shù)并開(kāi)始CoMP數(shù)據(jù)傳輸。
(b)CTP的取消
當(dāng)CTP需要進(jìn)行更新時(shí),需要進(jìn)行CTP的取消,該進(jìn)程由目標(biāo)服務(wù)小區(qū)發(fā)起,目標(biāo)服務(wù)小區(qū)向原CTP內(nèi)小區(qū)發(fā)送CTP取消信息,該消息包含聯(lián)合傳輸停止指示和資源釋放命令。
至此CTP建立/更新流程完畢。
4 結(jié)束語(yǔ)
支持協(xié)作多點(diǎn)通信的切換策略,由于引入了“多點(diǎn)”,使得切換場(chǎng)景已經(jīng)不是傳統(tǒng)的一個(gè)小區(qū)切換到另一個(gè)小區(qū)的單小區(qū)切換,而是由多個(gè)小區(qū)切換到多個(gè)小區(qū)的小區(qū)集合切換。因此,切換時(shí)小區(qū)之間、小區(qū)與用戶(hù)之間的信息交互與信令傳輸將更為復(fù)雜,設(shè)計(jì)有效的切換機(jī)制以減小協(xié)作多點(diǎn)通信場(chǎng)景下信息交互和信令傳輸開(kāi)銷(xiāo),提高切換效率與成功率,這是保證協(xié)作多點(diǎn)通信性能的關(guān)鍵。
本文分析了協(xié)作多點(diǎn)通信系統(tǒng)架構(gòu)下的切換場(chǎng)景,并提出了一種支持協(xié)作多點(diǎn)通信的切換機(jī)制,指出了協(xié)作小區(qū)集合切換和協(xié)作傳輸點(diǎn)選擇/更新所需的交互信息,同時(shí)給出了信息的交互步驟以及支持切換的信令傳輸流程,可以減少開(kāi)銷(xiāo),提高協(xié)作多點(diǎn)通信系統(tǒng)切換的成功率。
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收稿日期:2009-11-06
許曉東,北京郵電大學(xué)信息與通信工程學(xué)院、泛網(wǎng)無(wú)線通信教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室講師、博士,主要研究領(lǐng)域?yàn)閺V義蜂窩網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、無(wú)線資源管理策略、協(xié)作通信技術(shù)等。已發(fā)表SCI/EI檢索學(xué)術(shù)論文30多篇,申請(qǐng)發(fā)明專(zhuān)利10余項(xiàng)。
陳鑫,北京郵電大學(xué)通信與信息系統(tǒng)在讀碩士研究生,研究方向?yàn)樾滦鸵苿?dòng)通信網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)下的無(wú)線資源管理。
李靜雅,北京郵電大學(xué)通信與信息系統(tǒng)在讀碩士研究生,研究方向?yàn)樾滦鸵苿?dòng)通信網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)在未來(lái)移動(dòng)通信系統(tǒng)中的關(guān)鍵技術(shù)。