无线资源管理方法、装置、存储介质及计算机程序与流程

    技术2026-07-07  15


    本技术涉及通信,尤其涉及一种无线资源管理方法、装置、存储介质及计算机程序。


    背景技术:

    1、目前,运营商实际部署的频谱范围通常小于第三代合作伙伴计划(3rd generationparternership project,3gpp)协议定义的频谱范围,其中一个原因是受限于滤波器性能,当发射频谱和接收频谱距离过近时,将导致发射信号干扰接收信号。例如,某运营商a实际部署了频谱a,某运营商b实际部署了频谱b,频谱a和频谱b之间间隔了5mhz的频谱,而这段频谱实际是可以部署的(运营商a进行扩频)。但如果运营商a想利用该段频谱,则面临着对运营商b系统的阻塞问题。

    2、如图1所示,为扩频前接收端的性能示意图,由于发射端未进行扩频,接收端有较好的接收性能。而如图2所示,为扩频后接收端的性能示意图,当发射端扩频后,由于存量的接收端的上行接收滤波器对扩频区域的能量抑制度无法达到理想要求,扩频区域的能量会一定程度上被接收端所接收,这部分能量如果过大,会导致接收端的上行接收机受到阻塞干扰,影响其上行接收灵敏度,造成接收端上行性能恶化。

    3、目前是按照理论约束降低发射端功率,即是按照最恶劣的情况(如图3所示,为按照理论约束降低发射端功率的示意图,其中,发射天线0°,接收天线180°,收发天线角相差180°,根据允许的最小站间距评估空间隔离度)进行估计,按照该空间隔离度对扩频区域进行功率抑制,使得扩频区域落入接收端的总功率小于相应的阻塞阈值。然而,发射端按照最严格的条件降低功率,将导致扩频区域的发射功率大幅度下降,信干噪比相应下降,最终扩频区域带来的体验收益也大幅下降,从而降低了扩频的价值。因此,该方案有些矫枉过正,且实际部署中有很多场景,其真实空间隔离度显著大于理论下界,导致发射端多降了功率,损害了扩频的收益。


    技术实现思路

    1、本技术提供一种无线资源管理方法、装置、存储介质及计算机程序,以动态调整发射端的功率,在消除对接收端阻塞干扰的同时,最大化保证扩频的增益。

    2、第一方面,提供了一种方法。该方法可以由发射端设备执行,也可以由应用于发射端设备的模块(例如处理器、芯片、或芯片系统等)执行,还可以由能实现全部或部分发射端设备功能的逻辑节点、逻辑模块或软件实现。示例性地,该发射端设备可以是接入网设备。

    3、其中,该方法包括:以第一带宽单位对接收端对应的下行频率范围进行接收功率的检测,得到至少一个第一带宽单位中每个第一带宽单位对应的接收功率,其中,所述下行频率范围包括所述至少一个第一带宽单位;根据所述接收端的系统发射功率和所述至少一个第一带宽单位中每个第一带宽单位对应的接收功率,获取发射端与所述接收端之间的空间隔离度;以及根据所述空间隔离度和至少一个资源单位对应的功率抑制度,获取所述至少一个资源单位对应的发射功率,使得所述接收端在所有资源单位上接收到的功率之和小于或等于阻塞门限。

    4、在该方面中,根据对接收功率的检测获得发射端与接收端之间的空间隔离度,根据该空间隔离度获得多个资源单位对应的发射功率,使得接收端在所有资源单位上接收到的功率之和小于或等于阻塞门限,从而可以动态调整发射端的功率,在消除对接收端阻塞干扰的同时,最大化保证扩频的增益。

    5、在一种可能的实现中,所述接收端在资源单位上接收到的功率为所述资源单位对应的发射功率与所述空间隔离度、所述资源单位对应的功率抑制度之差。

    6、在另一种可能的实现中,所述方法还包括:确定所述接收端的工作模式,其中,所述接收端的工作模式包括以下任意一种:宽带信号模式、窄带信号模式;其中,所述接收端的系统发射功率与所述接收端的工作模式关联。

    7、在该实现中,接收端的工作模式不同,得到的接收功率也不同,因此,先确定接收端的工作模式,可以准确地获得接收端的接收功率。

    8、在又一种可能的实现中,所述接收端的工作模式为窄带信号模式时,第一带宽单位对应的接收功率与第一带宽单位的相邻带宽单位对应的接收功率之差大于或等于第一阈值;所述接收端的工作模式为宽带信号模式时,连续多个第一带宽单位对应的接收功率之差小于或等于第二阈值,连续多个带宽单位对应的接收功率与连续多个带宽单位的相邻带宽单位对应的接收功率之差大于或等于所述第一阈值。

    9、在又一种可能的实现中,所述第一带宽单位小于或等于400khz。

    10、在该实现中,接收端对应的下行频率范围是一个较宽的带宽范围,以第一带宽单位对接收端对应的下行频率范围进行接收功率的检测,可以提高检测的准确性。

    11、在又一种可能的实现中,所述方法还包括:根据所述至少一个资源单位对应的发射功率进行信号发送。

    12、在该实现中,在获取了至少一个资源单位对应的发射功率后,可以根据所述至少一个资源单位对应的发射功率进行信号发送;也可以不进行信号发送,此时至少一个资源单位对应的发射功率为0。

    13、第二方面,提供了一种无线资源管理装置。该无线资源管理装置可以实现上述第一方面中的方法。可以通过软件或者通过硬件执行相应的软件实现上述方法。

    14、其中,该装置包括:能量检测模块、隔离度计算模块和调度优化模块;其中:所述能量检测模块,用于以第一带宽单位对接收端对应的下行频率范围进行接收功率的检测,得到至少一个第一带宽单位中每个第一带宽单位对应的接收功率,其中,所述下行频率范围包括所述至少一个第一带宽单位;所述隔离度计算模块,用于根据所述接收端的系统发射功率和所述至少一个第一带宽单位中每个第一带宽单位对应的接收功率,获取发射端与所述接收端之间的空间隔离度;以及所述调度优化模块,用于根据所述空间隔离度和至少一个资源单位对应的功率抑制度,获取所述至少一个资源单位对应的发射功率,使得所述接收端在所有资源单位上接收到的功率之和小于或等于阻塞门限。

    15、在一种可能的实现中,所述接收端在资源单位上接收到的功率为所述资源单位对应的发射功率与所述空间隔离度、所述资源单位对应的功率抑制度之差。

    16、在另一种可能的实现中,所述装置还包括:工作模式确定模块,用于确定所述接收端的工作模式,其中,所述接收端的工作模式包括以下任意一种:宽带信号模式、窄带信号模式;其中,所述接收端的系统发射功率与所述接收端的工作模式关联。

    17、在又一种可能的实现中,所述接收端的工作模式为窄带信号模式时,第一带宽单位对应的接收功率与第一带宽单位的相邻带宽单位对应的接收功率之差大于或等于第一阈值;所述接收端的工作模式为宽带信号模式时,连续多个第一带宽单位对应的接收功率之差小于或等于第二阈值,连续多个带宽单位对应的接收功率与连续多个带宽单位的相邻带宽单位对应的接收功率之差大于或等于所述第一阈值。

    18、在又一种可能的实现中,所述第一带宽单位小于或等于400khz。

    19、在又一种可能的实现中,所述装置还包括:发送模块,用于根据所述至少一个资源单位对应的发射功率进行信号发送。

    20、第三方面,提供了一种无线资源管理装置。该无线资源管理装置可以实现上述第一方面中的方法。可以通过硬件或者通过硬件执行相应的软件实现上述方法。

    21、其中,该装置包括依次连接的天馈单元、射频拉远单元和基带单元;所述射频拉远单元用于以第一带宽单位对接收端对应的下行频率范围进行接收功率的检测,得到至少一个第一带宽单位中每个第一带宽单位对应的接收功率,其中,所述下行频率范围包括所述至少一个第一带宽单位;所述基带单元,用于根据所述接收端的系统发射功率和所述至少一个第一带宽单位中每个第一带宽单位对应的接收功率,获取发射端与所述接收端之间的空间隔离度;以及所述基带单元,还用于根据所述空间隔离度和至少一个资源单位对应的功率抑制度,获取所述至少一个资源单位对应的发射功率,使得所述接收端在所有资源单位上接收到的功率之和小于或等于阻塞门限。

    22、在一种可能的实现中,所述接收端在资源单位上接收到的功率为所述资源单位对应的发射功率与所述空间隔离度、所述资源单位对应的功率抑制度之差。

    23、在另一种可能的实现中,所述基带单元,还用于确定所述接收端的工作模式,其中,所述接收端的工作模式包括以下任意一种:宽带信号模式、窄带信号模式;其中,所述接收端的系统发射功率与所述接收端的工作模式关联。

    24、在又一种可能的实现中,所述接收端的工作模式为窄带信号模式时,第一带宽单位对应的接收功率与第一带宽单位的相邻带宽单位对应的接收功率之差大于或等于第一阈值;所述接收端的工作模式为宽带信号模式时,连续多个第一带宽单位对应的接收功率之差小于或等于第二阈值,连续多个带宽单位对应的接收功率与连续多个带宽单位的相邻带宽单位对应的接收功率之差大于或等于所述第一阈值。

    25、在又一种可能的实现中,所述第一带宽单位小于或等于400khz。

    26、在又一种可能的实现中,所述天馈单元,用于根据所述至少一个资源单位对应的发射功率进行信号发送。

    27、示例性地,上述第二方面、第三方面所述的无线资源装置可以是接入网设备,也可以是应用于接入网设备的模块(例如处理器、芯片、或芯片系统等),还可以是能实现全部或部分接入网设备功能的逻辑节点、逻辑模块或软件。

    28、第四方面,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序或指令,该程序或指令被处理器执行时,如第一方面或第一方面的任一种实现的方法被执行。

    29、第五方面,提供了一种计算机程序,当计算机程序在计算机上执行时,使得如第一方面或第一方面的任一种实现的方法被执行。

    30、第六方面,提供了一种计算机程序产品,当其在计算设备上执行时,使得如第一方面或第一方面的任一种实现的方法被执行。

    31、第七方面,提供一种电路,该电路与存储器耦合,该电路被用于执行上述第一方面或第一方面的任一种实现的方法。该电路可包括芯片电路。


    技术特征:

    1.一种无线资源管理方法,其特征在于,所述方法包括:

    2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述接收端在资源单位上接收到的功率为所述资源单位对应的发射功率与所述空间隔离度、所述资源单位对应的功率抑制度之差。

    3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

    4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述接收端的工作模式为窄带信号模式时,第一带宽单位对应的接收功率与第一带宽单位的相邻带宽单位对应的接收功率之差大于或等于第一阈值;

    5.根据权利要求1-4中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一带宽单位小于或等于400khz。

    6.根据权利要求1-5中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

    7.一种无线资源管理装置,其特征在于,所述装置包括:能量检测模块、隔离度计算模块和调度优化模块;其中:

    8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述接收端在资源单位上接收到的功率为所述资源单位对应的发射功率与所述空间隔离度、所述资源单位对应的功率抑制度之差。

    9.根据权利要求7或8所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:

    10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述接收端的工作模式为窄带信号模式时,第一带宽单位对应的接收功率与第一带宽单位的相邻带宽单位对应的接收功率之差大于或等于第一阈值;

    11.根据权利要求7-10中任一项所述的装置,其特征在于,所述第一带宽单位小于或等于400khz。

    12.根据权利要求7-11中任一项所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:

    13.一种无线资源管理装置,其特征在于,包括依次连接的天馈单元、射频拉远单元和基带单元;

    14.根据权利要求13所述的装置,其特征在于,所述接收端在资源单位上接收到的功率为所述资源单位对应的发射功率与所述空间隔离度、所述资源单位对应的功率抑制度之差。

    15.根据权利要求13或14所述的装置,其特征在于,所述基带单元,还用于确定所述接收端的工作模式,其中,所述接收端的工作模式包括以下任意一种:宽带信号模式、窄带信号模式;

    16.根据权利要求15所述的装置,其特征在于,所述接收端的工作模式为窄带信号模式时,第一带宽单位对应的接收功率与第一带宽单位的相邻带宽单位对应的接收功率之差大于或等于第一阈值;

    17.根据权利要求13-16中任一项所述的装置,其特征在于,所述第一带宽单位小于或等于400khz。

    18.根据权利要求13-17中任一项所述的装置,其特征在于,所述天馈单元,用于根据所述至少一个资源单位对应的发射功率进行信号发送。

    19.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有计算机程序或指令,当所述计算机程序或指令被无线资源管理装置执行时,实现如权利要求1-6中任意一项所述的方法。

    20.一种计算机程序,其特征在于,当所述计算机程序在计算机上运行时,使得如权利要求1-6中任意一项所述的方法被执行。


    技术总结
    本申请公开了一种无线资源管理方法、装置、存储介质及计算机程序。通过以第一带宽单位对接收端对应的下行频率范围进行接收功率的检测,得到至少一个第一带宽单位中每个第一带宽单位对应的接收功率,根据接收端的系统发射功率和至少一个第一带宽单位中每个第一带宽单位对应的接收功率,获取发射端与接收端之间的空间隔离度,以及根据空间隔离度和至少一个资源单位对应的功率抑制度,获取至少一个资源单位对应的发射功率,使得接收端在所有资源单位上接收到的功率之和小于或等于阻塞门限,从而可以动态调整发射端的功率,在消除对接收端阻塞干扰的同时,最大化保证扩频的增益。

    技术研发人员:葛阳,耿海建,龚政委
    受保护的技术使用者:华为技术有限公司
    技术研发日:
    技术公布日:2024/10/24
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