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Title:
METHOD FOR ADJUSTING ANTENNA AND BASE STATION
Document Type and Number:
WIPO Patent Application WO/2012/009933
Kind Code:
A1
Abstract:
The present invention discloses a method for adjusting an antenna and a base station, wherein the method for adjusting an antenna includes: the base station determines the location coordinates of the user equipment (UE) it serves; the base station determines a call-intensive region according to the location coordinates of the user equipment; the base station adjusts the azimuth angle of the antenna according to the call-intensive region. The present invention adjusts the angle of the antenna by calculating the statistics of the location of the UE and determining the call-intensive region, so as to adapt to the change of the call traffic distribution and avoid the congestion and the call-drop.

Inventors:
WEI, Jianguo (ZTE Plaza, Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Distric, Shenzhen Guangdong 7, 518057, CN)
卫建国 (中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦, Guangdong 7, 518057, CN)
Application Number:
CN2010/080306
Publication Date:
January 26, 2012
Filing Date:
December 27, 2010
Export Citation:
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Assignee:
ZTE CORPORATION (ZTE Plaza, Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Distric, Shenzhen Guangdong 7, 518057, CN)
中兴通讯股份有限公司 (中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦, Guangdong 7, 518057, CN)
WEI, Jianguo (ZTE Plaza, Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Distric, Shenzhen Guangdong 7, 518057, CN)
International Classes:
H04W24/02; H01Q3/26
Attorney, Agent or Firm:
KANGXIN PARTNERS, P.C. (Floor 16, Tower A Indo Building,A48 Zhichun Road,Haidian District, Beijing 8, 100098, CN)
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Claims:
权 利 要 求 书 一种天线调整方法, 其特征在于, 包括: 基站确定其所月艮务的用户终端的位置坐标;

所述基站才艮据所述用户终端的位置坐标确定话务密集区域; 所述基站才艮据所述话务密集区域, 调整天线的方位角。 才艮据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述基站确定所述用户终 端的位置坐标包括:

所述基站与其第一相邻基站通过同步地向所述用户终端发送定位 参考信号, 建立第一双曲线方程;

所述基站与其第二相邻基站通过同步地向所述用户终端发送定位 参考信号, 建立第二双曲线方程, 并将所述第二双曲线方程转换为与 所述第一双曲线方程同一坐标系的第三双曲线方程;

计算所述第一双曲线方程所对应的第一双曲线和所述第三双曲线 方程所对应的第二双曲线的交点的坐标, 作为所述用户终端的位置坐 标。 才艮据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 对于所述第一相邻基站和 所述第二相邻基站之一, 所述基站通过以下方式与该相邻基站建立双 曲线方程:

所述用户终端测量所述基站与该相邻基站发送的所述定位参考信 号的到达时间差, 并上 ·ί艮给所述基站;

所述基站根据所述到达时间差计算所述用户终端和所述基站之间 的距离与所述用户终端和该相邻基站之间的距离的差值 2a;

所述基站才艮据其与该相邻基站之间的距离 2c和所述差值 2a,建立 所述双曲线方程为: -^ = 1 , 其中, b2 = c2 _ a2 , a > 0 , b > 0 , JC轴为所述基站和 a b

该相邻基站所在的直线, 原点为所述基站和该相邻基站之间的中点。

4. 根据权利要求 1至 3中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述用户终 端有多个; 所述基站才艮据所述用户终端的位置坐标确定话务密集区域 包括:

所述基站才艮据多个所述用户终端中的各个所述用户终端的位置坐 标, 计算各个所述用户终端和所述基站的连线与新 X轴之间的角度, 其中, 该新 X轴以所述基站为原点、 正向为预定方向; 计算多个所述角度的平均值;

若超过预定百分比阈值的用户终端的角度与所述平均值的差小于 预定角度阈值, 则确定所述超过预定百分比阈值的用户终端所在的区 域为所述话务密集区域。

5. 根据权利要求 1至 3中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述用户终 端为所述基站所月艮务的所有处于活动状态的用户终端; 所述基站才艮据 所述用户终端的位置坐标确定话务密集区域包括:

所述基站 居所有所述用户终端中的各个所述用户终端的位置坐 标, 计算各个所述用户终端和所述基站的连线与新 X轴之间的角度, 其中, 该新 X轴以所述基站为原点、 正向为预定方向;

计算所有所述角度的平均值; 若第一子扇区中处于活动状态的用户终端的数量与所述基站所对 应的小区中除所述第一子扇区以外的其他子扇区中处于活动状态的用 户终端的数量的比值大于预定比例阈值, 则确定所述第一子扇区属于 所述话务密集区域, 其中, 所述小区等分为多个所述子扇区。

6. 根据权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 当所述小区中有三个以上 的所述第一子扇区时, 所述基站不调整天线的方位角。

7. 居权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述基站 居所述话务密 集区域, 调整天线的方位角包括:

若所述话务密集区域不在所述基站的天线的当前方位角内, 则所 述基站调整自身的天线的方位角以使得所述天线的信号覆盖到所述话 务密集区域;

若所述话务密集区域在所述基站的天线的当前方位角内, 所述基 站调整其相邻基站的天线的方位角偏向所述话务密集区域。

8. —种基站, 其特征在于, 包括:

第一确定模块,用于确定所述基站所月艮务的用户终端的位置坐标; 第二确定模块, 用于 -据所述用户终端的位置坐标确定话务密集 区域;

天线调整模块, 用于 居所述话务密集区域, 调整天线的方位角。

9. 根据权利要求 8所述的基站, 其特征在于, 所述第一确定模块包括: 第一建立模块, 用于使能所述基站与其第一相邻基站通过同步地 向所述用户终端发送定位参考信号, 建立第一双曲线方程;

第二建立模块, 用于使能所述基站与其第二相邻基站通过同步地 向所述用户终端发送定位参考信号, 建立第二双曲线方程, 并将所述 第二双曲线方程转换为与所述第一双曲线方程同一坐标系的第三双曲 线方程;

位置计算模块, 用于计算所述第一双曲线方程所对应的第一双曲 线和所述第三双曲线方程所对应的第二双曲线的交点的坐标, 作为所 述用户终端的位置坐标。

10. 根据权利要求 8所述的基站, 其特征在于, 所述天线调整模块包括: 第一调整模块, 用于当所述第二确定模块确定的所述话务密集区 域不在所述基站的天线的当前方位角内时, 调整所述基站的天线的方 位角以使得天线的信号覆盖到所述话务密集区域;

第二调整模块, 用于当所述第二确定模块确定的所述话务密集区 域在所述基站的天线的当前方位角内时, 调整所述基站的相邻基站的 天线的方位角偏向所述话务密集区域。

Description:
天线调整方法和基站 技术领域 本发明涉及通信领域, 具体而言, 涉及一种天线调整方法和基站。 背景技术 天线角度的调整对移动通信的网络质量非常重 要。 一方面, 准确的方位 角和倾角能保证基站的实际覆盖与所预期的相 同,保证整个网络的运行质量; 另一方面, 依据具体应用情况对角度进行适当的调整, 可以更好地优化现有 的移动通信网络。 在移动通信网络的建设中, 一般按照小区覆盖范围、 小区容量、 地理特 征等因素对天线的角度进行规划, 这也是天线安装的重要标准之一, 如果角 度设置与之存在偏差, 则易导致基站的实际覆盖与所设计的不相符, 导致基 站的覆盖范围不合理, 从而导致一些意想不到的同频及邻频千 4尤。 目前, 实际的移动通信网络中, 由于地形的原因, 如大楼、 高山、 水面 等, 往往引起信号的折射或反射, 从而导致实际覆盖与理想模型存在较大的 出入, 造成一些区域信号较强, 一些区域信号较弱, 在这种情况下, 可以根 据网络的实际情况, 对天线的方位角进行适当的调整, 以保证信号较弱区域 的信号强度, 达到网络优化的目的。 但是, 在实际应用中, 由于实际存在的人口密度不同, 导致各天线所对 应小区的话务量不均衡, 例如, 当地紧急会议或大型公众活动等, 导致某些 区域话务量特别集中或突发密集话务,这时如 果不对天线的方位角进行调整, 将导致这部分区域的用户终端 (User Equipment, 简称为 UE )发生掉话、 网 络拥塞或服务质量下降。 发明内容 本发明的主要目的在于提供一种天线调整方法 和基站, 以至少解决上述 的如果不对天线的方位角进行调整, 将导致突发密集话务的区域的用户终端 发生掉话、 网络拥塞、 或月艮务质量下降的问题。 才艮据本发明的一个方面, 提供了一种天线调整方法, 包括: 基站确定其 所月艮务的用户终端的位置坐标; 基站 居用户终端的位置坐标确定话务密集 区域; 基站根据话务密集区域, 调整天线的方位角。 根据本发明的另一方面, 提供了一种基站, 包括: 第一确定模块, 用于 确定基站所月艮务的用户终端的位置坐标; 第二确定模块, 用于 居用户终端 的位置坐标确定话务密集区域; 天线调整模块, 用于 居话务密集区域, 调 整天线的方位角。 通过本发明, 基站通过定位 UE的位置坐标来统计话务量的主要来源方 位 (即确定话务密集区域), 从而调整天线的方位角以适应小区话务量分布 , 解决了相关技术中由于未对天线的方位角进行 调整, 导致这部分区域的 UE 发生掉话、 网络拥塞、 或服务质量下降的问题, 进而能够在某个区域突发密 集话务或话务密集区域发生转移时, 定位 UE的位置, 通过对 UE的位置进 行统计确定话务密集区域, 来调整天线角度, 以适应话务量分布的变化、 避 免了拥塞和掉话。 附图说明 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步 理解, 构成本申请的一部 分, 本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发 明, 并不构成对本发明的 不当限定。 在附图中: 图 1是 居本发明实施例的天线调整方法的流程图; 图 2是才艮据本发明优选实施例的 3个基站实现 UE的定位的示意图; 图 3是 居本发明优选实施例的天线调整方法的实现流 程图; 图 4是 居本发明优选实施例的全向天线小区的区域划 分示意图; 图 5是 居本发明优选实施例的定向天线小区的区域划 分示意图; 图 6是根据本发明实施例的基站的示意图; 图 7是 居本发明优选实施例的基站的结构示意图。 具体实施方式 下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本 发明。 需要说明的是, 在 不冲突的情况下, 本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互 组合。 图 1是才艮据本发明实施例的天线调整方法的流 图, 包括以下步骤: 步骤 S 102, 基站 (可称为本基站) 确定其所服务的 UE的位置坐标; 例^口, 可以利用 OTDOA ( Observed Time Difference of Arrival, 观察到 达时间差) 技术在不同的应用场景中, 确定 (或定位) 其所月艮务的一个、 多 个、 或全部的 UE的位置坐标。 其中, 一个或多个用户终端可以是发生掉话 或者服务质量下降等情况的一个或多个 UE。 步骤 S 104, 基站才艮据上述用户终端的位置坐标确定话务 密集区域; 步骤 S 106, 基站根据步骤 S 104中确定的话务密集区域, 调整天线。 相关技术中由于在无线蜂窝通信系统中, 当某个区域突发密集话务 (如 当地紧急会议或大型公众活动等) 或话务密集区域发生转移时, 由于未对天 线的方位角进行调整, 导致这部分区域的 UE发生掉话、 网络拥塞、 或月艮务 质量下降。 而本实施例中, 基站通过定位 UE的位置坐标来统计话务量的主 要来源方位(即确定话务密集区域),从而调 整天线的方位角以适应小区话务 量分布, 解决了相关技术中由于未对天线的方位角进行 调整, 导致这部分区 域的 UE发生掉话、 网络拥塞、 或服务质量下降的问题。 使用该实施例能够 在某个区域突发密集话务或话务密集区域发生 转移时, 定位 UE的位置, 通 过对 UE的位置进行统计确定话务密集区域, 来调整天线角度, 以适应话务 量分布的变化、 避免拥塞和掉话。 优选地, 步骤 S 102包括: 基站与其第一相邻基站 (可称为本基站的相 邻基站 1 )通过同步地向用户终端发送定位参考信号, 建立第一双曲线方程; 基站与其第二相邻基站 (可称为本基站的相邻基站 2 ) 通过同步地向用户终 端发送定位参考信号, 建立第二双曲线方程, 并将第二双曲线方程转换为与 第一双曲线方程同一坐标系的第三双曲线方程 ; 计算第一双曲线方程所对应 的第一双曲线和第三双曲线方程所对应的第二 双曲线的交点的坐标, 作为用 户终端的位置坐标。 该优选实施例提供了基站釆用 OTDOA技术定位得到 UE的位置坐标的 具体实施方案。 OTDOA技术同时具有定位精度高、 终端成本低、 响应时间 快、 可应用于室内等优点, 应用较为广泛。 OTDOA技术中, 通过测量 UE 到两个基站的无线信号传播时间差 ( Time Difference Of Arrival , 简称为 DTOA ), 来计算 UE到两个基站的距离差。 从数学的角度来看, UE的运动 轨迹, 就是以这两个基站为焦点、 以其距离差为定差的双曲线。 要实现精确 定位,还必须对另外两个基站进行相同的测量 与计算,获得另外一条双曲线。 这两条双曲线的交点就是 UE的位置。 因此要实现 OTDOA定位, 至少需要 3个基站, 如图 2所示。 DTOA值由 UE通过测量不同基站的两个小区的定 位参考信号到达的时间而获得。 其中, 对于第一相邻基站和第二相邻基站之一, 基站通过以下方式与该 相邻基站建立双曲线方程: 用户终端测量基站与相邻基站 (第一相邻基站或 第二相邻基站)发送的定位参考信号的到达时 间差, 并上报给基站; 基站根 据该到达时间差计算用户终端和基站之间的距 离与用户终端和相邻基站 (第 一相邻基站或第二相邻基站)之间的距离的差 值 2a; 基站根据其与相邻基站 (第一相邻基站或第二相邻基站) 之间的距离 2c和上述差值 2a, 建立双曲 线方程(第一双线方程或第二双曲线方程)为 : = 1 ,其中, b 2 = c 2 _ a 2 , a b

a > 0 , b > 0 , JC轴为基站和相邻基站 (第一相邻基站或第二相邻基站) 所在 的直线, 原点为基站和相邻基站 (第一相邻基站或第二相邻基站) 之间的中 点。 该优选实施例提供了釆用 OTDOA技术定位得到一个 UE的位置坐标的 具体实施方案。 通过该技术能够较为准确地定位得到 UE的位置坐标, 且基 站和与其相邻的两个相邻基站通过向 UE发送定位参考信号来定位得到 UE 的位置坐标, 无需人工现场调查, 实现了基站自动定位, 节省了人力和物力 资源。 实施例一 如图 3所示, 以一个用户打电话投诉某地点因为大话务而发 生掉话或拥 塞的情况 (人工触发) 为例, 详细说明基站釆用 OTDOA技术定位得到该用 户的位置坐标 (即该用户使用的 UE ) 的具体步骤如下: 步骤 S302至步骤 S304, 初始条件为本基站具有两个相邻基站 (相邻基 站 1和相邻基站 2 ) 的位置信息。 本基站和相邻基站 1同步地给 UE发送定 位参考信号, UE获取到达时间差( Time Difference Of Arrival,简称为 TDOA ), 并上报给本基站; 本基站根据 TDOA计算得到 UE到本基站和相邻基站 1的 巨离差, 并才艮据该 巨离差列出一个双曲线方程 (即上述第一双曲线方程): 两点间(即本基站和相邻基站 1之间)距离是 2c,到两点间的距离差(即

UE到本基站和相邻基站 1的距离差)是 2a, 6 2 = c 2 - α 2 。 以两点间 (即本基 站和相邻基站 1之间) 连接所得直线为 X轴, 两点的中点为原点, 得到双曲 线方程如下:

2 2

^--^- = 1 , a>0, b>0。

a 2 b 2 步骤 S306至步骤 S308, 本基站和相邻基站 2同步地给 UE发送定位参 考信号, UE获取到达时间差 (TDOA ), 并上报给本基站。 同上, 本基站根 据该 TDOA计算得到 UE到本基站和相邻基站 2的距离差, 并根据该距离差 列出另一个双曲线方程 (即上述的第二双曲线方程): 建立新的坐标系, 方程形式同上, 这里不再赞述。 并且, 需要进行坐标 系关系转换, 即将第二双曲线方程转换为与第一双曲线方程 为同一坐标系的 方程 (称为第三双曲线方程)。 步骤 S310,可以用软件程序解出第一双曲线方程和第 双曲线方程联立 得到的方程组, 获取到故障发生的位置 (即 UE的位置坐标;); 上述步骤 S302至步骤 S310对应图 1中的步骤 S 102。 步骤 S312, 才艮据 UE的位置坐标, 判定大话务量方位, 来调整天线的方 位角。 该步 4聚对应图 1中的步 4聚 S 104和步 4聚 S 106。 实施例二 在多个 UE发生拥塞或掉话时 ( 自动触发) 步骤 1 , 获取多个 UE的位置坐标, 每个 UE的位置坐标的获取过程同图 3中的步骤 S302至步骤 S310。 该步骤对应图 1中的步骤 S 102。 步骤 2, 计算每个 UE的位置的角度 (也可以把坐标转换为弧度 ); 具体地, 首先, 以本基站为原点, 预定方向 (如正东方向) 为 X轴建立 坐标系, 将上述步骤 1中计算得到的多个 UE的位置坐标转换为在该坐标系 中的新位置坐标; 然后, 根据各个 UE的新位置坐标计算各个 UE和本基站 的连线与上述 X轴之间的夹角, 得到各个 UE的位置的角度。 如果以弧度计算,则还需将上述计算得到的各 个 UE的角度转换为弧度。 步骤 3 , 计算角度或弧度的平均值; 步骤 4 , 如果超过预定百分比阈值的 (如>80% ) UE的角度或弧度与上 述平均值的差小于一个阈值(即上述角度阈值 ), 则可以判定拥塞和掉话集中 分布在该超过预定百分比阈值的 (如 >80% ) UE所在的区域 (即为话务密集 区域); 上述步骤 2和步骤 3对应图 1中的步骤 S 104。 步骤 5 , 如果是信号覆盖的问题 (即上述确定的话务密集区域不在本基 站的天线的当前方位角内), 则调整本小区的天线角度,使本小区的天线指 向 该话务密集区域, 即信号覆盖到话务密集区域; 如果不是信号覆盖问题 (即 上述确定的话务密集区域在本基站的天线的当 前方位角内), 而是过载问题, 则可以通过调整邻区的天线方位角, 使得邻区的天线偏向该话务密集区域, 以便话务密集区的部分 UE切换到邻区, 从而均衡本小区的话务量。 该步骤 对应图 1中的步 4聚 S 106。 实施例三 周期性地根据话务分布情况进行天线方位角调 整 (周期触发) 步骤 1 , 可以在大话务区域发生转移时, 提前调整, 而不是等到发生拥 塞或掉话时才调整, 防患于未然。 获取所有处于活动状态的 UE的位置坐标, 每个 UE的位置坐标的获取过程同图 3中的步骤 S302至步骤 S310。 该步骤 对应图 1中的步骤 S 102。 步骤 2, 计算每个 UE的位置的角度 (也可以把坐标转换为弧度 ); 步骤 3 , 把本基站对应的小区若千等分, 判断是否有话务量密集的区域。 假如按 30°为一个区域(也可称为子扇区), 则全向天线覆盖的小区可分为 12 等份。 全向天线和定向天线小区的区域划分分别如图 4、 图 5所示; 这样, 每个 UE的位置均落在一个区域(子扇区) 中; 步骤 4, 如果某个区域 (子扇区) 中的处于活动状态的 UE明显多于其 他区域中的 UE (可以通过设定用户比例阈值, 若一个子扇区 (称为第一子 扇区) 中处于活动状态的用户终端的数量与本基站所 对应的小区中除该子扇 区以外的其他子扇区中处于活动状态的用户终 端的数量的比值大于预定比例 阈值), 那么该区域(子扇区) 就是话务密集区域; 例如, 本基站对应的小区等分为 4个区域 (子扇区), 分别为区域 1-4, 假定上述预定比例阈值为 4 , 区域 1 -4中处于活动状态的 UE的数量分别为 200、 30、 50、 40。 则分另 'J计算 200/30=20/3 , 200/50=4, 200/40=5 , 判断 20/3、 4、 5均大于 4, 则确定区域 1属于话务密集区域。 其中, 一种特殊情况是有两个区域的用户数明显高于 其他区域的用户, 并且这两个区域相邻, 那么话务密集区可能是以这两个区域的边界为 中心而 分布的; 还有一种特殊情况是如果有三个区域话务量明 显高于其他区域, 则 说明话务量大的区域范围比较大, 并不是密集到一个小区域, 则不用调整。 步骤 2至步骤 4对应图 1中的步骤 S 104。 步骤 5 , 如果是信号覆盖的问题, 调整本小区天线角度, 使信号覆盖到 话务密集区域; 如果不是信号覆盖问题, 而是过载问题, 则可以通过调整邻 区天线方位角, 以便话务密集区的部分 UE切换到邻区, 从而均衡本小区的 话务量。 该步骤对应图 1中的步骤 S 106。 到一定周期后, 重复以上步骤 1至步骤 5。 图 6是根据本发明实施例的基站的示意图,基站 括:第一确定模块 10 , 用于确定该基站所服务的用户终端的位置坐标 ; 第二确定模块 20 , 用于根据 第一确定模块 10确定的用户终端的位置坐标确定话务密集区 ; 天线调整 模块 30 , 用于根据第二确定模块 20确定的话务密集区域, 调整天线的方位 角。 优选地, 如图 7所示, 第一确定模块 10包括: 第一建立模块 102 , 用于 使能基站与其第一相邻基站通过同步地向用户 终端发送定位参考信号, 建立 第一双曲线方程; 第二建立模块 104 , 用于使能基站与其第二相邻基站通过 同步地向用户终端发送定位参考信号, 建立第二双曲线方程, 并将第二双曲 线方程转换为与第一双曲线方程同一坐标系的 第三双曲线方程; 位置计算模 块 106 , 用于计算第一双曲线方程所对应的第一双曲线 和第三双曲线方程所 对应的第二双曲线的交点的坐标, 作为用户终端的位置坐标。 优选地, 第一建立模块 102或第二建立模块 104包括: 接收模块, 用于 接收用户终端上 4艮的到达时间差, 其中, 该达到时间差为用户终端测量的基 站与其相邻基站 (第一相邻基站或第二相邻基站)发送的定位 参考信号到达 该用户终端的到达时间差; 距离差计算模块, 用于 居到达时间差计算用户 终端和基站之间的 巨离与用户终端和相邻基站 (第一相邻基站或第二相邻基 站)之间的距离的差值 2a; 双曲线方程建立模块, 用于根据基站与相邻基站 (第一相邻基站或第二相邻基站) 之间的距离 2c和差值 2a, 建立双曲线方 程为: = 1 , 其中, b 2 = c 2 _ a 2 , a > 0 , b > 0 , JC轴为基站和相邻基站 a b

(第一相邻基站或第二相邻基站) 所在的直线, 原点为基站和相邻基站 (第 一相邻基站或第二相邻基站) 之间的中点。 优选地, 当用户终端 20有多个时, 第二确定模块 20包括: 角度计算模 块 202 , 用于才艮据多个用户终端中的各个用户终端的 位置坐标, 计算各个用 户终端和基站的连线与新 X轴之间的角度, 其中, 新 X轴为以基站为原点、 预定方向为 X轴的坐标系中的 X轴; 平均值计算模块 204 , 用于计算角度计 算模块 202计算得到的多个角度的平均值; 区域确定模块 206 , 用于当超过 预定百分比阈值的用户终端的角度与平均值的 差小于预定角度阈值时, 确定 该超过预定百分比阈值的用户终端所在的区域 为话务密集区域。 或者, 优选地, 当用户终端为基站所月艮务的所有处于活动状 态的用户终 端时, 第二确定模块 20包括: 角度计算模块 202 , 用于根据上述所有用户终 端中的各个用户终端的位置坐标, 计算各个用户终端和基站的连线与新 X轴 之间的角度, 其中, 新 X轴为以基站为原点、 预定方向为 X轴的坐标系中的 X轴; 平均值计算模块 204 , 用于计算角度计算模块 202计算得到的所有角 度的平均值; 区域确定模块 206 , 用于当第一子扇区中处于活动状态的用户 终端的数量与基站所对应的小区中除第一子扇 区以外的其他子扇区中处于活 动状态的用户终端的数量的比值大于预定比例 阈值时, 确定第一子扇区属于 话务密集区域, 其中, 基站所对应的小区等分为多个子扇区。 优选地, 当区域确定模块 206确定基站所对应的小区中有三个以上的第 一子扇区时, 天线调整模块 30不调整天线的方位角。 优选地, 天线调整模块 30包括: 第一调整模块 302 , 用于当第二确定模 块 20确定的话务密集区域不在基站的天线的当前 位角内时, 调整基站的 天线的方位角以使得天线的信号覆盖到话务密 集区域 (即调整基站的天线指 向该话务密集区域); 第二调整模块 304, 用于当第二确定模块 20确定的话 务密集区域在基站的天线的当前方位角内时, 调整基站的相邻基站的天线的 方位角偏向该话务密集区域, 以使得该话务密集区域中的部分 UE能切换到 该相邻基站。 从以上的描述中, 可以看出, 本发明实现了如下技术效果: 在某些特殊 情况下,如当地紧急会议或大型公众活动等, 导致某些区域话务量特别集中, 当多个 UE发生掉话或者月艮务质量下降时, 定位该多个 UE, 通过对这多个 UE的位置进行统计确定话务密集区域, 来调整天线的角度, 以适应话务量 分布的变化和避免拥塞和掉话。 显然, 本领域的技术人员应该明白, 上述的本发明的各模块或各步骤可 以用通用的计算装置来实现, 它们可以集中在单个的计算装置上, 或者分布 在多个计算装置所组成的网络上, 可选地, 它们可以用计算装置可执行的程 序代码来实现, 从而, 可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执 行, 并 且在某些情况下, 可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的 步骤, 或者 将它们分别制作成各个集成电路模块, 或者将它们中的多个模块或步骤制作 成单个集成电路模块来实现。 这样, 本发明不限制于任何特定的硬件和软件 结合。 以上所述仅为本发明的优选实施例而已, 并不用于限制本发明, 对于本 领域的技术人员来说, 本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的^"神和 原则之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护 范围之内。