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Title:
SIGNAL ADJUSTING METHOD, APPARATUS, AND CELL
Document Type and Number:
WIPO Patent Application WO/2014/183662
Kind Code:
A1
Abstract:
The present invention provides a signal adjusting method, apparatus, and cell, which are used to adjust the power at which a first cell transmits a correction signal. The method comprises: the first cell transmitting a correction signal to a second cell at the preset power, so that the second cell determines whether the power of the correction signal received by the second cell is consistent with the reference power; the first cell receiving a determining result returned by the second cell and adjusting the power at which the correction signal is transmitted, so that the power of the correction signal received by the second cell is consistent with the reference power. This solution provides technical support for combined correction between cells, and ensures normal implementation of the combined correction between the cells.

Inventors:
GUAN LU (CN)
YI XIONGSHU (CN)
Application Number:
PCT/CN2014/077590
Publication Date:
November 20, 2014
Filing Date:
May 15, 2014
Export Citation:
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Assignee:
HUAWEI TECH CO LTD (CN)
International Classes:
H04W52/04; H04L25/03
Foreign References:
CN102315866A2012-01-11
CN102394704A2012-03-28
CN102055502A2011-05-11
CN102315868A2012-01-11
EP2154802A12010-02-17
Other References:
None
See also references of EP 2991412A4
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Claims:
权利要求

1、 一种信号调整方法, 其特征在于, 用于调整第一小区发射校正信号 的功率, 所述方法包括:

所述第一小区按照预设功率向第二小区发射校正信号, 以使所述第二小 区判断其接收的校正信号的功率是否与基准功率相符;

所述第一小区接收所述第二小区返回的判断结果, 并在所述判断结果表 示所述第二小区接收的校正信号的功率与基准功率不相符时,根据所述判断 结果调整发射所述校正信号的功率, 以使所述第二小区接收的校正信号的功 率与所述基准功率相符。

2、 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 如果所述判断结果包含 功率调整指示, 则所述根据所述判断结果调整发射所述校正信号的功率, 包 括:

所述第一小区根据所述功率调整指示按照预设步长逐渐调整发射所述 校正信号的功率, 直至使所述第二小区接收的校正信号的功率与所述基准功 率相符。

3、 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 如果所述判断结果包含 功率调整指示和调整数值, 则所述根据所述判断结果调整发射所述校正信号 的功率, 包括:

所述第一小区根据所述功率调整指示按照所述调整数值调整发射所述 校正信号的功率。

4、 根据权利要求 1至 3任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第一小 区调整发射所述校正信号的功率的方式为:

通过衰减器调整发射所述校正信号的功率和 /或通过数字域基带信号调 整发射所述校正信号的功率。

5、 根据权利要求 1至 4任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第二小 区判断其接收的校正信号的功率是否与基准功率相符, 包括:

所述第二小区的远程射频单元接收所述校正信号, 并由所述第二小区的 基带单元判断所述校正信号的功率是否与所述基准功率相符。

6、 根据权利要求 1至 4任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第一小 区接收所述第二小区返回的判断结果, 并根据所述判断结果调整发射所述校 正信号的功率, 包括:

所述第一小区的远程射频单元接收所述判断结果, 并由所述第一小区的 基带单元根据所述判断结果控制所述第一小区的远程射频单元调整发射所 述校正信号的功率。

7、 一种信号调整方法, 其特征在于, 用于调整第一小区接收校正信号 的功率, 所述方法包括:

所述第一小区接收第二小区发送的校正信号;

所述第一小区测量接收的所述校正信号的功率, 并判断所述功率是否与 基准功率相符,如果不相符,则调整所述第一小区接收所述校正信号的功率, 使所述第一小区接收到的所述校正信号的功率与所述基准功率相符。

8、 根据权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 所述调整所述第一小区 接收所述校正信号的功率, 包括:

所述第一小区按照预设步长逐渐调整其接收所述校正信号的功率, 直至 使所述第一小区接收到的所述校正信号的功率与所述基准功率相符。

9、 根据权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 所述调整所述第一小区 接收所述校正信号的功率, 包括:

所述第一小区计算接收的所述校正信号的功率与所述基准功率间的差 值, 并按照所述差值调整所述第一小区接收所述校正信号的功率。

10、 根据权利要求 7至 9任一项所述的方法, 其特征在于, 所述调整所 述第一小区接收所述校正信号的功率的方式为:

通过衰减器调整接收所述校正信号的功率。

11、 根据权利要求 7至 10任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第一 小区测量接收的所述校正信号的功率, 并判断所述功率是否与基准功率相 符, 包括:

所述第一小区的基带单元测量所述第一小区的远程射频单元接收的校 正信号的功率, 并判断所述功率是否与所述基准功率相符。

12、 根据权利要求 7至 10任一项所述的方法, 其特征在于, 所述调整 所述第一小区接收所述校正信号的功率, 包括:

所述第一小区的基带单元控制所述第一小区的远程射频单元调整接收 所述校正信号的功率。

13、 一种信号调整装置, 其特征在于, 用于调整第一小区发射校正信号 的功率, 所述装置包括发射单元、 接收单元、 控制单元和调整单元; 所述发射单元, 用于按照预设功率向第二小区发射校正信号, 以使所述 第二小区判断其接收的校正信号的功率是否与基准功率相符;

所述接收单元, 用于接收所述第二小区返回的判断结果;

所述控制单元, 用于在所述接收单元接收的判断结果表示所述第二小区 接收的校正信号的功率与基准功率不相符时,控制所述调整单元根据所述判 断结果调整所述发射单元发射所述校正信号的功率, 以使所述第二小区接收 的校正信号的功率与所述基准功率相符。

14、 根据权利要求 13所述的装置, 其特征在于, 如果所述判断结果包 含功率调整指示, 则

所述控制单元, 具体用于控制所述调整单元根据所述功率调整指示按照 预设步长逐渐调整所述发射单元发射所述校正信号的功率, 直至使所述第二 小区接收的校正信号的功率与所述基准功率相符。

15、 根据权利要求 13所述的装置, 其特征在于, 如果所述判断结果包 含功率调整指示和调整数值, 则

所述控制单元, 具体用于控制所述调整单元根据所述功率调整指示按照 所述调整数值调整所述发射单元发射所述校正信号的功率。

16、 一种信号调整装置, 其特征在于, 用于调整第一小区接收校正信号 的功率, 所述装置包括接收单元、 判断单元、 控制单元和调整单元;

所述接收单元, 用于接收第二小区发送的校正信号;

所述判断单元, 用于测量所述接收单元接收的所述校正信号的功率, 并 判断所述功率是否与基准功率相符;

所述控制单元, 用于在所述判断单元判定功率不相符时, 控制所述调整 单元调整所述接收单元接收所述校正信号的功率,使所述接收单元接收到的 所述校正信号的功率与所述基准功率相符。

17、 根据权利要求 16所述的装置, 其特征在于,

所述控制单元, 具体用于控制所述调整单元按照预设步长逐渐调整所述 接收单元接收所述校正信号的功率, 直至使所述接收单元接收到的所述校正 信号的功率与所述基准功率相符。

18、 根据权利要求 16所述的装置, 其特征在于,

所述控制单元, 具体用于计算所述接收单元接收的所述校正信号的功率 与所述基准功率间的差值, 并控制所述调整单元按照所述差值调整所述接收 单元接收所述校正信号的功率。

19、 一种小区, 所述小区包括一个基带单元和至少一个远程射频单元, 所述远程射频单元包括业务通道, 所述业务通道对应有一个能与其它小区通 信的外部接口, 其特征在于,

所述远程射频单元还包括功率调整模块, 所述功率调整模块串接在任一 远程射频单元的业务通道与外部接口之间;

所述功率调整模块, 用于在所述基带单元的控制下调整所述小区发射校 正信号的功率,或者用于在所述基带单元的控制下调整所述小区接收校正信 号的功率。

20、 根据权利要求 19所述的小区, 其特征在于, 所述功率调整模块包 括第一开关电路、 第二开关电路、 和功率调整子模块;

所述第一开关电路与所述第二开关电路直接相连, 形成第一支路; 所述 第一开关电路经由所述功率调整子模块与所述第二开关电路相连, 形成第二 支路; 所述第一开关电路还与业务通道相连, 所述第二开关电路还与所述业 务通道对应的外部接口相连。

Description:
一种信号调整方法及装置、 小区

技术领域

本发明涉及通信技术领域, 具体涉及一种信号调整方法及装置、 小区。 背景技术

3G网络中大量使用分布式基站架构, 基站侧可包含基带单元 BBU ( Base Band Unit )和远程射频单元 RRU ( adio Remote Unit ), BBU与 RRU 之间用光纤连接, 一个 BBU可连接多个 RRU, 这种 BBU+RRU的多通道方案 能很好地解决大型建筑物的室内覆盖问题。

根据实际应用的需要, RRU具有两种类型的射频通道: 一种是用于正 常业务通信的射频通道, 称为业务通道, 包括业务发通道和业务收通道; 一种是用于校正业务通道的射频通道, 称为校正通道, 包括校正发通道和 校正收通道。 进一步地, RRU的校正过程又可分为单 RRU自校正和多 RRU 联合校正两种。 其中, 单 RRU自校正是要保证系统小区内任意两个射频通 道的发通道响应和收通道响应的比值相同; 而多 RRU联合校正则是要保证 多个系统小区之间的任意两个射频通道的发通 道响应和收通道响应的比值 相同。

在进行多 RRU联合校正时, 针对不同类型的 RRU釆用的方式也有所不 同。 如果校正通道在 RRU外部留有校正接口, 则该类 RRU被称为外校正 RRU, 对此, 可通过线缆连接等方式, 经由校正通道和校正接口与其它 RRU交互校正信号, 实现多 RRU的联合校正。 如果校正通道在 RRU外没有 校正接口, 则该类 RRU被称为内校正 RRU, 对此, 就不能直接经由校正通 道与其它 RRU交互校正信号, 而只能通过业务通道来传递校正信号。 但 是, 与校正通道相比, 业务通道的发通道具有高功放, 收通道具有低噪 放, 因此校正信号在传递过程会经过高功放和低噪 放两个处理过程, 致使 联合校正存在以下问题:

对于不同 RRU天线的隔离度小的场景, 可能会出现接收到的校正信号 过大的情况, 使得射频前端饱和; 或者, 在隔离度大的场景中可能会出现 接收到的校正信号过小的情况, 致使信号校正信号被淹没。 也就是说, 内 校正 RRU在进行联合校正时, 对接收到的校正信号的强度要求很高, 信号 过大或者过小都会影响校正信号的正常接收, 最终影响多 RRU联合校正的 实现。 发明内容

本发明实施例的信号调整方法及装置、 小区, 用以通过调整信号功率的 方式保证多远程射频单元联合校正的正常实现 。

为此, 本发明实施例提供如下技术方案:

第一方面, 本发明实施例提供了一种信号调整方法, 用于调整第一小区 发射校正信号的功率, 所述方法包括:

所述第一小区按照预设功率向第二小区发射校 正信号, 以使所述第二小 区判断其接收的校正信号的功率是否与基准功 率相符;

所述第一小区接收所述第二小区返回的判断结 果, 并在所述判断结果表 示所述第二小区接收的校正信号的功率与基准 功率不相符时,根据所述判断 结果调整发射所述校正信号的功率, 以使所述第二小区接收的校正信号的功 率与所述基准功率相符。

在第一方面的第一种可能的实现方式中,如果 所述判断结果包含功率调 整指示, 则所述根据所述判断结果调整发射所述校正信 号的功率, 包括: 所述第一小区根据所述功率调整指示按照预设 步长逐渐调整发射所述 校正信号的功率, 直至使所述第二小区接收的校正信号的功率与 所述基准功 率相符。

在第一方面的第二种可能的实现方式中,如果 所述判断结果包含功率调 整指示和调整数值, 则所述根据所述判断结果调整发射所述校正信 号的功 率, 包括:

所述第一小区根据所述功率调整指示按照所述 调整数值调整发射所述 校正信号的功率。

结合第一方面以及第一方面的第一种或者第二 种可能的实现方式, 在第 三种可能的实现方式中, 所述第一小区调整发射所述校正信号的功率的 方式 为:

通过衰减器调整发射所述校正信号的功率和 /或通过数字域基带信号调 整发射所述校正信号的功率。

结合第一方面以及第一方面的第一种至第三种 任一种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 所述第二小区判断其接收的校正信号的功率是 否与基准功率相符, 包括:

所述第二小区的远程射频单元接收所述校正信 号, 并由所述第二小区的 基带单元判断所述校正信号的功率是否与所述 基准功率相符。

结合第一方面以及第一方面的第一种至第三种 任一种可能的实现方式, 在第五种可能的实现方式中, 所述第一小区接收所述第二小区返回的判断结 果, 并根据所述判断结果调整发射所述校正信号的 功率, 包括:

所述第一小区的远程射频单元接收所述判断结 果, 并由所述第一小区的 基带单元根据所述判断结果控制所述第一小区 的远程射频单元调整发射所 述校正信号的功率。

第二方面, 本发明实施例提供了一种信号调整方法, 用于调整第一小区 接收校正信号的功率, 所述方法包括:

所述第一小区接收第二小区发送的校正信号;

所述第一小区测量接收的所述校正信号的功率 , 并判断所述功率是否与 基准功率相符,如果不相符,则调整所述第一 小区接收所述校正信号的功率, 使所述第一小区接收到的所述校正信号的功率 与所述基准功率相符。

在第二方面的第一种可能的实现方式中, 所述调整所述第一小区接收所 述校正信号的功率, 包括:

所述第一小区按照预设步长逐渐调整其接收所 述校正信号的功率, 直至 使所述第一小区接收到的所述校正信号的功率 与所述基准功率相符。

在第二方面的第二种可能的实现方式中, 所述调整所述第一小区接收所 述校正信号的功率, 包括:

所述第一小区计算接收的所述校正信号的功率 与所述基准功率间的差 值, 并按照所述差值调整所述第一小区接收所述校 正信号的功率。

结合第二方面以及第二方面的第一种或者第二 种可能的实现方式, 在第 三种可能的实现方式中, 所述调整所述第一小区接收所述校正信号的功 率的 方式为:

通过衰减器调整接收所述校正信号的功率。

结合第二方面以及第二方面的第一种至第三种 任一种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 所述第一小区测量接收的所述校正信号的功 率, 并判断所述功率是否与基准功率相符, 包括: 所述第一小区的基带单元测量所述第一小区的 远程射频单元接收的校 正信号的功率, 并判断所述功率是否与所述基准功率相符。

结合第二方面以及第二方面的第一种至第三种 任一种可能的实现方式, 在第五种可能的实现方式中, 所述调整所述第一小区接收所述校正信号的功 率, 包括:

所述第一小区的基带单元控制所述第一小区的 远程射频单元调整接收 所述校正信号的功率。

第三方面, 本发明实施例提供了一种信号调整装置, 用于调整第一小区 发射校正信号的功率, 所述装置包括发射单元、 接收单元、 控制单元和调整 单元;

所述发射单元, 用于按照预设功率向第二小区发射校正信号, 以使所述 第二小区判断其接收的校正信号的功率是否与 基准功率相符;

所述接收单元, 用于接收所述第二小区返回的判断结果;

所述控制单元, 用于在所述接收单元接收的判断结果表示所述 第二小区 接收的校正信号的功率与基准功率不相符时, 控制所述调整单元根据所述判 断结果调整所述发射单元发射所述校正信号的 功率, 以使所述第二小区接收 的校正信号的功率与所述基准功率相符。

在第三方面的第一种可能的实现方式中,如果 所述判断结果包含功率调 整指示, 则

所述控制单元, 具体用于控制所述调整单元根据所述功率调整 指示按照 预设步长逐渐调整所述发射单元发射所述校正 信号的功率, 直至使所述第二 小区接收的校正信号的功率与所述基准功率相 符。

在第三方面的第二种可能的实现方式中,如果 所述判断结果包含功率调 整指示和调整数值, 则

所述控制单元, 具体用于控制所述调整单元根据所述功率调整 指示按照 所述调整数值调整所述发射单元发射所述校正 信号的功率。

第四方面, 本发明实施例提供了一种信号调整装置, 用于调整第一小区 接收校正信号的功率, 所述装置包括接收单元、 判断单元、 控制单元和调整 单元;

所述接收单元, 用于接收第二小区发送的校正信号;

所述判断单元, 用于测量所述接收单元接收的所述校正信号的 功率, 并 判断所述功率是否与基准功率相符;

所述控制单元, 用于在所述判断单元判定功率不相符时, 控制所述调整 单元调整所述接收单元接收所述校正信号的功 率,使所述接收单元接收到的 所述校正信号的功率与所述基准功率相符。

在第四方面的第一种可能的实现方式中, 所述控制单元, 具体用于控制 所述调整单元按照预设步长逐渐调整所述接收 单元接收所述校正信号的功 率, 直至使所述接收单元接收到的所述校正信号的 功率与所述基准功率相 付。

在第四方面的第二种可能的实现方式中, 所述控制单元, 具体用于计算 所述接收单元接收的所述校正信号的功率与所 述基准功率间的差值, 并控制 所述调整单元按照所述差值调整所述接收单元 接收所述校正信号的功率。

第五方面, 本发明实施例提供了一种小区, 所述小区包括一个基带单元 和至少一个远程射频单元, 所述远程射频单元包括业务通道, 所述业务通道 对应有一个能与其它小区通信的外部接口,

所述远程射频单元还包括功率调整模块, 所述功率调整模块串接在任一 远程射频单元的业务通道与外部接口之间;

所述功率调整模块, 用于在所述基带单元的控制下调整所述小区发 射校 正信号的功率,或者用于在所述基带单元的控 制下调整所述小区接收校正信 号的功率。

在第五方面的第一种可能的实现方式中, 所述功率调整模块包括第一开 关电路、 第二开关电路、 和功率调整子模块;

所述第一开关电路与所述第二开关电路直接相 连, 形成第一支路; 所述 第一开关电路经由所述功率调整子模块与所述 第二开关电路相连, 形成第二 支路; 所述第一开关电路还与业务通道相连, 所述第二开关电路还与所述业 务通道对应的外部接口相连。

本发明实施的信号调整方法及装置、 小区, 以接收端期望的基准功率为 判断标准, 通过调整发射端 RRU发射校正信号的功率或者调整接收端 RRU 接收校正信号的功率的方式,保证接收端能正 常接收到发射端发射的通道校 正信号, 进而正常执行后续的多 RRU联合校正过程。 附图说明 为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中 的技术方案, 下面将对实 施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简 单地介绍, 显而易见地, 下面 描述中的附图仅仅是本申请中记载的一些实施 例,对于本领域普通技术人员 来讲, 还可以根据这些附图获得其它的附图。

图 1是本发明信号调整方法实施例 1的流程图;

图 2是本发明信号调整方法实施例 2的流程图;

图 3是本发明远程射频单元的构成示意图;

图 4是本发明信号调整方法实施例 3的流程图;

图 5是本发明信号调整装置实施例 1的示意图;

图 6是本发明信号调整装置实施例 2的示意图;

图 7是本发明信号调整装置实施例 3的示意图;

图 8是本发明信号调整装置实施例 1的硬件构成示意图;

图 9是本发明信号调整装置实施例 2的硬件构成示意图;

图 10是本发明信号调整装置实施例 3的硬件构成示意图。 具体实施方式

为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方 案, 下面结合附图和实施 方式对本发明实施例作进一步的详细说明。

下面先对本发明技术方案的具体应用场景进行 简单介绍。

在时分双工 TDD ( Time Division Duplex )系统中, 为了知晓下行信道情 况, 基站可通过检测用户设备发送的探测参考信号 SRS ( Sounding eference Signal ) 的方式先对上行信道进行估计, 然后再利用 TDD系统上下行的互易 性, 将估计出的上行信道作为下行信道进行波束赋 形。 虽然理论上 TDD系 统上下行是互易的, 但在实际应用中上下行信道分别引入了基站不 同的射 频通道, 且这些射频通道的响应是不同的, 而如果任意两个射频通道的发 通道响应与收通道响应的比值不同, 就会影响最终的发射效果, 因此, 需 要对各个射频通道进行补偿, 即要进行通道校正。

协作多点传输 CoMP ( Coordinated Multi-Point )是长期演进 LTE ( Long Term Evolution )系统的一个关键特性, LTE系统的基站侧可包括至少一个基 站小区, 每个基站小区具有一个基带单元 BBU ( Base Band Unit ) , 以及该 BBU连接的多个远程射频单元 RRU ( adio Remote Unit )。 联合发送 JT ( Joint Transmission )技术作为 CoMP技术的一种, 可以显著提高小区边缘用户的服 务质量和平均吞吐量。 为了在 TDD系统中实现 JT技术带来的增益, 同样需 要进行通道校正, 且与单小区波束赋形技术不同的是, JT技术需要多个小 区的各个天线对应的发送接收射频通道响应的 比值均相同。 即使各个小区 分别进行了通道校正, 如果没有进行小区间的校正, JT技术仍然不能到达 期望的性能, 也即需要进行多 RRU联合校正。

在进行多 RRU联合校正时, 校正信号会在任意两个 RRU之间传递, 对 于没有校正接口的内校正 RRU来说, 校正信号被发射时要被发射端 RRU的 业务通道进行高功放, 被接收时要被接收端 RRU的业务通道进行低噪放, 为了保证后续联合校正过程的可靠实现, 就要求校正信号经高功放和低噪 放之后的功率必须符合接收端 RRU的期望, 也即必须符合基准功率, 否则 将无法实现后续的联合校正过程。

本发明的信号调整方法就是为解决上述问题而 提出, 下面对本发明技 术方案的具体实现进行解释说明。 参见图 1, 示出了本发明信号调整方法实施例 1的流程图, 该方法主要 是从校正信号发射端来讲, 如何实现信号调整过程, 也就是说, 该方法主要 用于调整第一小区发射校正信号的功率, 所述方法包括:

步骤 101, 所述第一小区按照预设功率向第二小区发射校 正信号, 以使 所述第二小区判断其接收的校正信号的功率是 否与基准功率相符。

由上文介绍可知, 在进行多 RRU联合校正时, 校正信号要在两个小区 之间传递, 此处可将发射校正信号的小区定义为第一小区 , 将接收校正信号 的小区定义为第二小区, 本实施例是从调整第一小区发射校正信号的功 率的 角度出发, 最终使第二小区接收到的校正信号的功率与基 准功率相符, 以便 实现后续的联合校正过程。

进一步地,我们还可做如下定义: 第一小区中具体执行发射动作的 RRU 定义为第一 RRU, 与之相连的 BBU定义为第一 BBU; 第二小区中具体执行 接收动作的 RRU定义为第二 RRU, 与之相连的 BBU定义为第二 BBU, 则 本步骤的具体执行过程为:

在有校正需要时, 第一 BBU控制第一 RRU按照预设功率向第二 RRU 发射校正信号, 则校正信号经由第一 RRU对应的天线辐射出去, 经过空口 传输最终被第二 RRU的天线接收, 进而由第二 BBU明确第二 RRU接收到 的校正信号的功率, 并与期望的基准功率相比较, 如果二者相符, 则认为第 二小区能利用这种功率的信号进行联合校正, 无需调整第一 RRU的发射功 率; 如果二者不相符, 则认为第二小区不能利用这种功率的信号进行 联合校 正, 需要调整第一 RRU的发射功率, 此时第二 BBU就会控制第二 RRU向 第一 RRU反馈表示需要进行信号调整的判断结果,以 此来调整第一 RRU的 发射功率。

下面通过一个示例进一步对本步骤进行解释说 明。 假设, 第一 RRU发 射校正信号的预设功率为 40dB, 空口传输过程中信号损耗为 70dB (空口损 耗也即两个 RRU间的隔离度, 在两个 RRU安装完成后, 空口损耗基本不会 变), 则理论上第二 RRU接收到的校正信号的功率为 -30dB, 若基准功率为 -60dB, 则第二 RRU接收到的校正信号的功率与基准功率相比相 差 -30dB, 明显不相符,故第二 RRU会向第一 RRU返回表示功率不相符的判断结果信 号。

需要说明的是, 本发明中的相符可以理解为, 第二 RRU接收到的校正 信号功率处于由基准功率确定的一个阔值区间 内即可, 而不一定是与基准功 率严格相等。 当然, 在一些精度要求较高的情况时, 也可规定只有校正信号 功率与基准功率相等才做出功率相符的判断结 果, 本发明对此不做限定。

步骤 102, 所述第一小区接收所述第二小区返回的判断结 果, 并在所述 判断结果表示所述第二小区接收的校正信号的 功率与基准功率不相符时,根 据所述判断结果调整发射所述校正信号的功率 , 以使所述第二小区接收的校 正信号的功率与所述基准功率相符。

第一 RRU将第二 RRU反馈的判断结果转送给第一 BBU, 如果判断结 果表示功率不相符,第一 BBU则会根据判断结果调整第一 RRU发射校正信 号的功率, 并最终使第二小区接收的校正信号的功率与基 准功率相符。

对于第一 BBU根据判断结果调整第一 RRU发射功率的方式,此处暂不 详述。

需要说明的是, 第二 RRU反馈的判断结果可以有以下两种理解: 一种是,无论功率是否相符,第二 RRU都会向第一 RRU反馈判断结果, 相应地, 第一 BBU在接收到这种判断结果后, 就要先识别下判断结果表示 的是功率相符还是不相符, 也即判断下是否要调整第一 RRU发射校正信号 的功率, 然后再进行后续处理。

一种是, 只有在功率不相符的情况下, 第二 RRU才会向第一 RRU反馈 判断结果, 也就是说, 第一 BBU只要接收到这种判断结果, 就可直接启动 调整第一 RRU发射功率的过程。

本发明对第二 RRU反馈判断结果的方式不做限定, 只要在需要调整功 率时能准确控制第一小区启动调整发射功率的 过程即可。

另外, 需要说明的是, 本实施例中的校正信号可以理解为是用于校正 信 号功率的信号, 也即是一般意义上的任一参考信号, 也可以理解为是用于进 行联合校正的通道校正信号, 但是, 不论是哪种具体信号均可实现本实施例 调整信号功率的目的, 所不同的是,

如果是任一参考信号, 则在确定好符合第二小区期望的发射功率后, 第 一 BBU还要控制第一 RRU以确定好的发射功率向第二 RRU发射一次用于 联合校正的通道校正信号。 也就是说, 在第二 BBU判定功率相符后, 要控 制第二 RRU向第一 RRU反馈一个信号,以使第一 RRU启动联合校正过程, 按照确定好的功率向第二 RRU发射通道校正信号。

如果是通道校正信号, 则在第二 BBU判定功率相符后, 可直接利用该 符合期望的信号进行后续的联合校正过程, 而不用再通知第一 RRU, 可在 一定程度上简化信号调整过程。 此外, 由于参考信号与通道校正信号还是存 在一定差异的,故直接釆用用于后续联合校正 过程的通道校正信号进行信号 调整, 就能保证确定的功率调整量的真实性和准确性 。

本发明的信号调整方法,接收校正信号的第二 小区判断第一小区发射的 校正信号是否符合其使用要求, 并将判断结果反馈给第一小区, 控制第一小 区在需要时及时准确的调整其发射功率, 以此来保证联合校正时, 第二小区 可以准确接收并识别第一小区发射的通道校正 信号, 进而完成多 RRU联合 校正过程。

需要说明的是, 如果外校正 RRU不利用校正端口进行联合校正, 而是 利用业务天线(即通过业务通道)进行联合校 正, 则同样可釆用本发明方案 来保证多个外校正 RRU间的联合校正过程的正常实现。 下面对本实施例中步骤 102根据判断结果调整第一 RRU发射功率的方 式进行解释说明。 根据判断结果包含的内容的不同, 本发明提供如下两种调整发射功率的 方式。

方式一, 如果所述判断结果包含功率调整指示, 则可根据功率调整指示 按照预设步长逐渐调整第一 RRU的发射功率, 直至使第二小区接收的校正 信号的功率与基准功率相符,也即釆用逐步递 进的方式调整发射功率。其中, 功率调整指示可具体体现为功率上调指示或者 功率下调指示两种。

假设预设的调整步长为 10dB, 仍以上述相差 -30dB的示例为例, 具体调 整过程为:

( 1 )第二 BBU控制第二 RRU向第一 RRU反馈包含功率下调指示的判 断结果,第一 RRU接收到该判断结果后即转送到第一 BBU识另 'j,第一 BBU 首先明确其当前需要调整第一 RRU的发射功率,其次控制第一 RRU在下调 指示是作用下按照预设步长调整其预设发射功 率,经一次调整后,第一 RRU 的发射功率为 40dB-10dB=30dB。

( 2 )第一 BBU控制第一 RRU按照调整后的功率 30dB发射校正信号, 则校正信号经空口传输并被第二 RRU接收后的功率为 30dB-70dB=-40dB, 与基准功率 -60dB相比仍存在 -20dB的差值, 故第二 BBU会控制第二 RRU 继续向第一 RRU反馈包含功率下调指示的判断结果。

( 3 )第一 RRU接收到判断结果之后, 继续在第一 BBU的控制下按照 10dB的步长下调其发射功率,并以第二次下调 的功率 20dB发射校正信号, 供第二 BBU判断。 在本示例中, 第二 BBU判断之后仍认为第二 RRU接收 的校正信号的功率不符合期望,故还会控制第 二 RRU继续向第一 RRU反馈 包含功率下调指示的判断结果,如此往复直至 第二 BBU判断第二 RRU接收 的校正信号的功率与基准功率相符为止。

在本示例中, 只要控制第一 RRU调整 3次即可满足第二小区的要求。 ( 4 )在第三次调整过程中, 将第一 RRU的发射功率调整为 10dB, 则 经空口传输损耗的 70dB后, 校正信号被第二 RRU接收时的功率为 -60dB, 与基准功率相等, 至此也就结束了本发明的信号调整过程。 在进行联合校正 时, 第一 RRU就可以 10dB的功率向第二 RRU发射通道校正信号。

需要说明的是, 在釆用本方式调整信号功率时, 如果对信号调整速度要 求较高, 则可将调整步长设置的稍大些; 如果对信号调整精度要求较高, 则 可将调整步长设置的稍小些, 用户可根据实际使用情况灵活设置调整步长, 本发明对此不做限定。

方式二, 如果所述判断结果包含功率调整指示和调整数 值, 则可根据功 率调整指示按照调整数值调整第一 RRU发射校正信号的功率。 其中, 功率 调整指示可具体体现为功率上调指示或者功率 下调指示两种,调整数值由第 二 BBU计算获得。

仍以上述相差 -30dB的示例为例, 具体调整过程为:

( 1 )第一 RRU按照 40dB的预设功率向第二 RRU发射校正信号,则经 空口传输损耗的 70dB, 校正信号被第二 RRU接收时的功率为 -30dB, 显然 与基准功率不符, 且相差的差值为 -60dB- ( -30dB ) =-30dB, 第二 BBU就会 将判断结果中的功率调整指示设置为功率下调 指示, 将调整数值设置为 30dB, 然后通过第二 RRU反馈给第一 RRU。

( 2 )第一 RRU接收到判断结果之后即转送到第一 BBU识别, 同样地, 第一 BBU首先明确其当前需要调整第一 RRU的发射功率, 其次控制第一 RRU 在按照下调指示将预设功率减小 30dB, 并按减小后的功率 40dB-30dB=10dB发射校正信号, 这样就可使第二小区接收到的校正信号的 功率等于其期望的基准功率, 至此也就结束了本发明的信号调整过程。 同样 的, 在进行联合校正时, 第一 RRU就可以 1 OdB的功率向第二 RRU发射通 道校正信号。 可能会出现要上调发射功率的情况,在实现方 式上其与下调发射功率的方式 相同, 只不过是将功率调整指示设置为功率上调指示 即可, 此处不再赘述。 需要说明的是, 第一 BBU调整第一 RRU发射功率的方式可体现为: 通 过调整衰减器的方式来调整第一 RRU发射校正信号的功率, 和 /或通过调整 数字域基带信号功率的方式来调整第一 RRU发射校正信号的功率。 数字域 的调整范围较小, 大概 10~20dB, 且要保证该方式降低发射功率的同时不能 出现信号畸变现象, 也就是说, 要在保证信号精度的情况下调整发射功率。 相对来说, 衰减器的调整范围不仅大还很灵活, 可优选利用衰减器来调整发 射功率。 亦或者还可综合两种方式调整功率, 例如, 数字域的调整范围为 15dB, 衰减器的调整范围为 60dB, 第二 RRU反馈给第一 RRU的调整数值 为 -75dB, 故可通过下调数字域和衰减器的方式实现。 参见图 2, 示出了本发明信号调整方法实施例 2的流程图, 该方法主要 是从校正信号接收端来讲, 如何实现信号调整过程, 也就是说, 该方法主要 用于调整第一小区接收校正信号的功率, 所述方法包括:

步骤 201, 所述第一小区接收第二小区发送的校正信号。

步骤 202, 所述第一小区测量接收的所述校正信号的功率 , 并判断所述 功率是否与基准功率相符, 如果不相符, 则调整所述第一小区接收所述校正 信号的功率,使所述第一小区接收到的所述校 正信号的功率与所述基准功率 相符。

与图 1所示的方法实施例 1相类似, 本实施例在实现时校正信号也需要 在两个小区之间传递, 只不过此处将接收校正信号的小区定义为第一 小区, 将发射校正信号的小区定义为第二小区, 本实施例是从调整接收校正信号的 功率的角度出发, 最终使第一小区接收到的校正信号的功率与基 准功率相 付。

同样地,我们还需要做如下定义: 第一小区中具体执行接收动作的 RRU 定义为第一 RRU, 与之相连的 BBU定义为第一 BBU; 第二小区中具体执行 发射动作的 RRU定义为第二 RRU, 与之相连的 BBU定义为第二 BBU, 则 本步骤的具体执行过程为:

在有校正需要时, 第二 BBU控制第二 RRU按照预设功率向第一 RRU 发射校正信号, 则校正信号经由第二 RRU对应的天线辐射出去, 经过空口 传输最终被第一 RRU的天线接收, 进而由第一 BBU明确第一 RRU接收到 的校正信号的功率, 并与期望的基准功率相比较, 如果二者相符, 则认为第 一小区能利用这种功率的信号进行联合校正, 无需调整第一 RRU的接收功 率; 如果二者不相符, 则认为第一小区不能利用这种功率的信号进行 联合校 正, 需要调整第一 RRU的接收功率。

下面通过一个示例进一步对本步骤进行解释说 明。 假设, 第二 RRU发 射校正信号的预设功率为 40dB, 空口传输过程中信号损耗为 70dB (空口损 耗也即两个 RRU间的隔离度, 在两个 RRU安装完成后, 空口损耗基本不会 变), 则理论上第一 RRU接收到的校正信号的功率为 -30dB, 若基准功率为 -60dB, 则第一 RRU接收到的校正信号的功率与基准功率相比相 差 -30dB, 明显不相符, 故需要调整第一 RRU接收校正信号的功率。 在本实施例中,接收端的第一 RRU无需向发射端的第二 RRU反馈判断 结果, 在第一 BBU判定需要调整功率后, 由接收端完成调整过程, 且调整 的是第一 RRU接收校正信号的功率。

具体地, 本实施的信号调制方法是要在本次接收发送过 程中明确是否需 要调整接收功率, 具体调整过程则是在下次接收发送过程中实现 的。 也就是 说, 在第二 RRU下次向第一 RRU发射校正信号时, 第一 RRU要先利用上 次的判断结果调整其接收功率,然后再将接收 到的校正信号转送到第一 BBU 进行功率是否相符的判断。

需要说明的是, 本实施例中的校正信号优选指的是用于进行联 合校正的 通道校正信号, 这样在第一 RRU将其调整至与基准功率相符后, 就可直接 利用该信号进行后续的联合校正过程, 可最大程度的简化信号调整过程。

当然, 作为本实施例的一种实现方式, 校正信号也可以是一般意义上的 任一参考信号。 如果校正信号为参考信号, 则在第一 RRU确定好符合其期 望的接收功率后, 还要通知第二 RRU继续向其发射通道校正信号, 相应地, 第一 RRU要在接收到通道校正信号之后, 用确定好的功率接收所述通道校 正信号, 并转送到第一 BBU, 利用通道校正信号进行后续的联合校正过程。 下面对本实施例中步骤 202调整接收信号功率的方式进行解释说明。 与实施例 1调整功率的方式相同, 第一 RRU也可通过两种方式调整接 收的校正信号的功率。

方式一,第一 BBU控制第一 RRU按照预设步长逐渐调整其接收校正信 号的功率, 直至使接收到的校正信号的功率与基准功率相 符, 也即釆用逐步 递进的方式调整功率, 可具体体现为上调功率或者下调功率两种。

若预设的调整步长为 10dB, 仍以上述相差 -30dB的示例为例, 具体调整 过程为:

在第二 RRU向第一 RRU第一次发射校正信号之后, 第一 BBU经比较 可知第一 RRU当前接收到的校正信号的功率大于基准功率 , 需下调减小第 一 RRU的接收功率, 故在第二 RRU向第一 RRU第二次发射校正信号时, 开始尝试进行第一次调整, 将接收功率下调到 -30dB-10dB=-40dB, 并将该功 率下接收到的校正信号转送到第一 BBU, 继续与基准功率 -60dB相比较, 发 现仍需继续下调, 故在第二 RRU向第一 RRU第三次发射校正信号时, 开始 尝试进行第二次调整, 将接收功率下调到 -40dB-10dB=-50dB, 如此往复直至 第一 BBU判定接收到的校正信号的功率与基准功率相 符为止。在本示例中, 第一 RRU尝试调整 3次即可满足后续联合校正的使用要求。

方式二,第一 BBU计算第一 RRU接收的校正信号的功率与基准功率间 的差值, 并控制第一 RRU按照所述差值调整其接收功率。

仍以上述相差 -30dB的示例为例, 第一 BBU检测第一 RRU接收的校正 信号的功率为 -30dB, 判定该功率与基准功率不相符, 并计算二者的差值为 -60dB- ( -30dB ) =-30dB, 在这种情况下, 第一 BBU要控制第一 RRU—次 性将接收功率下调 30dB, 才能使第一 RRU接收的校正信号的功率与基准功 率相符, 才能利用这种功率的信号进行后续的联合校正 过程。

上述示例中均是以下调接收功率为例进行的解 释说明,在实际应用中也 可能会出现要上调接收功率的情况, 在实现方式上其与下调功率的方式相 同, 此处不再赘述。

具体地,第一 BBU可通过调整衰减器的方式来调整第一 RRU接收校正 信号的功率; 或者还可通过第一小区和第二小区相配合的方 式来调整第一 RRU接收校正信号的功率。 仍以上述需要调 -75dB的示例为例, 如果第一小 区的衰减器的调整范围是 60dB, 则只单纯的调整第一小区的衰减器并不能 使接收的校正信号功率与基准功率相符, 故在这种情况下, 第一小区还应通 知第二小区调整其发射校正信号的功率, 以此来配合第一小区。 需要说明的 是,第二小区可如上文介绍通过调整衰减器和 /或数字域基带信号功率的方式 来调整其发射功率, 此处不再赘述。 且第二小区可如上文介绍按预设步长逐 渐调整其发射功率, 也可根据调整数值一次性调整其发射功率, 此处亦不再 做赘述。 对应上述方法实施例 1和 2, 本发明还提供一种用于实现上述方法过程 的小区, 具体可参见图 3, 所述小区包括一个 BBU和至少一个 RRU, 每个

RRU又可进一步包括:

业务通道(如图中所示的业务通道 1 ),且业务通道对应有一外部接口(如 图中所示的外部接口 1 ), 所述业务通道通过所述外部接口与其它小区的 RRU通信。 进一步地, 业务通道都包括一个业务发通道和一个业务收 通道, 当 RRU作为发射端时, 可通过业务发通道发射校正信号, 当 RRU作为接收 端时, 可通过业务收通道接收校正信号。

功率调整模块, 功率调整模块串接在任一 RRU的业务通道与外部接口 之间 (如图中所示串接在业务通道 1与外部接口 1之间), 也就是说, 在至 少一个 RRU中,只要有一个 RRU的业务通道与外部接口之间串接了功率调 整模块就可利用实施例 1、 2的方案进行信号调整, 进而保证联合校正过程 的正常实现。

作为功率调整模块的一种实现方式, 可包括第一开关电路 301、 第二开 关电路 302、 功率调整子模块 303, 其中, 所述第一开关电路与所述第二开 关电路直接相连, 形成第一支路; 所述第一开关电路经由所述功率调整子模 块与所述第二开关电路相连, 形成第二支路; 所述第一开关电路还与业务通 道相连, 所述第二开关电路还与所述业务通道对应的外 部接口相连。

这样, 在进行通道校正(本发明的信号调整过程可视 为是通道校正的一 个前提基础)时, 就可通过第二支路实现校正信号的发射或接收 ; 在进行正 常业务时, 就可通过第一支路实现业务信号的发射或接收 , 因为第一支路除 了有很小的线路损耗之外, 其没有对信号进行衰减, 故不会对正常业务产生 影响。

下面结合图 3所示示意图, 对本发明实施例 1、 2的实现过程进行简单 描述。

对于实施例 1来说,作为发射端的第一 RRU必须是图 3所示的新 RRU, 作为接收端的第二 RRU可不做限定, 即第二 RRU可釆用旧 RRU (不包含 功率调整模块)也可釆用新 RRU, 对本发明信号调整过程无影响。 在需要 进行信号调整时,校正信号经由业务发通道后 要被功率调整子模块调整后再 发射给第二 RRU。

对于实施例 2来说,作为接收端的第一 RRU必须是图 3所示的新 RRU, 作为发射端的第二 RRU可不做限定, 即第二 RRU可釆用旧 RRU也可釆用 新 RRU, 对本发明信号调整过程无影响。 在需要进行信号调整时, 校正信 号经功率调整子模块调整后会被业务收通道所 接收(此处的校正信号具体指 通道校正信号), 进而进行后续的联合校正过程。 参见图 4, 示出了本发明信号调整方法实施例 3的流程图, 用于调整第 一小区发射校正信号的功率, 所述方法包括: 步骤 401, 第二小区获取所述第一小区发射校正信号的功 率 P l 7 并计算 所述第二小区与所述第一小区间的隔离度 m。

步骤 402, 所述第二小区根据基准功率 P。计算调整数值 n, 并利用所述 调整数值控制所述第一小区调整发射所述校正 信号的功率; 其中, n= P 0 - ( P m ) 0

在本实施例中, 将发射校正信号的小区定义为第一小区, 将接收校正信 号的小区定义为第二小区, 本实施例与实施例 1、 2有所不同, 要在 RRU安 装之后即调整信号功率, 或者也可以理解为是在 RRU安装之后先确定出如 何调整信号功率, 此时还未涉及两个小区的 RRU间的通信过程。 这主要是 因为, 校正信号在第二小区处的功率可通过第二 BBU检测得到 (实施例 1、 2中的功率即是在两个 RRU通信时由接收端的 BBU检测获得的), 也可通 过计算获得(也即实施例 3所釆用的方案)。

在通过计算获得第二小区接收校正信号的功率 的过程中会涉及两个数 据: 一是第一 RRU发射校正信号的预设功率 其显然可预先告知第二 BBU, 例如人工输入或者出厂设置默认值等方式; 一是空口传输的损耗即两 个 RRU间的隔离度 m, 这一数值在两个 RRU安装后就基本不会改变, 也即 第二 BBU也可提前获知该数据。 这样, 第二 BBU就可根据上述两个数据计 算获得校正信号在第二小区的理论功率值 PfPrm, 然后再结合第二小区期 望的基准功率 P Q , 就可计算出将校正信号功率从 P 2 调整至 P Q 的调整数值 n。 因为两个 RRU间的隔离度不会随着发射功率的变化而变化 , 故若要使第二 小区的校正信号功率从 P 2 调整到 P。, 无需考虑隔离度, 只要使第一 RRU的 发射功率相应地从 Pi调整至(Prn ) 即可。

釆用本实施例方案, 即是在 RRU安装时先确定好调整数值 n,并在需要 进行联合校正时, 通过第二 RRU将其发送给第一 RRU, 进而使第一 BBU 按照调整数值 n调整第一 RRU的预设功率 并控制第一 RRU按调整后的 功率(Prn ) 向第二 RRU发射通道校正信号, 这样就能保证第二 RRU接收 的通道校正信号符合基准功率的要求, 可直接利用该信号进行后续的联合校 正过程。

两个 RRU间的隔离度公式为,隔离度= -第一 RRU的天线增益-第一 RRU 到第二 RRU的波瓣方向性增益 -第二 RRU到第一 RRU的波瓣方向性增益- 第二 RRU的天线增益 +第一 RRU天线与第二 RRU天线之间的空间损耗。其 中, 天线增益是固定的; 波瓣方向性增益需要现场测量水平面和垂直面 的波 束方向角, 再根据该款天线的波束方向图查出对应的方向 性增益; 另外, 考 虑到 RRU之间的空口环境基本没有散射体而是直射径 , 空间损耗可以根据 自由空间传播模型计算。

需要说明的是, 对应这种安装之后先确定如何调整信号功率的 方案来 说, 除了上述我们说明的, 在需要调整功率时, 将调整数值发送到发射端, 由发射端的 BBU控制 RRU进行功率调整之外, 还可在发射端 RRU外部设 置一个调整部件, 如调整开关、 调整旋钮、 调整按键、 带输入功能的触摸屏 等, 通过手动调节这些调整部件的方式实现功率调 整过程。 此外, 相应于图 4所示的方案, 还可由发射校正信号的小区实现, 具体 过程可简述如下:

首先, 将发射校正信号的小区定义为第一小区, 将接收校正信号的小区 定义为第二小区; 其次, 第一小区中的第一 BBU要知晓以下三个数据: 第 一 RRU的发射功率 隔离度 m、 第二小区的基准功率 P。, 并利用这三个 数据计算获得调整数值 n= ( Po+m ) -P! , 其中, (P。+m )表示在第二小区接 收的校正信号符合基准功率时对应的第一 RRU的发射功率, 以该值为依据 调整 Pi, 最终使第二小区接收到符合其期望的校正信号 。 本方案与实施例 3 相比, 在需要联合校正时, 无需接收端告知发射端功率调整情况, 也即无需 对端通信即可在需要时直接由发射端按照调整 好的功率向接收端发射通道 校正信号, 简化了信号调制过程。 与方法实施例 1相对应的, 本发明还提供一种信号调整装置实施例 1, 用于调整第一小区发射校正信号的功率, 参见图 5, 所述装置包括发射单元 501、 接收单元 502、 控制单元 503和调整单元 504;

所述发射单元, 用于按照预设功率向第二小区发射校正信号, 以使所述 第二小区判断其接收的校正信号的功率是否与 基准功率相符;

所述接收单元, 用于接收所述第二小区返回的判断结果;

所述控制单元, 用于在所述接收单元接收的判断结果表示所述 第二小区 接收的校正信号的功率与基准功率不相符时, 控制所述调整单元根据所述判 断结果调整所述发射单元发射所述校正信号的 功率, 以使所述第二小区接收 的校正信号的功率与所述基准功率相符。

在本实施例中, 将发射校正信号的小区定义为第一小区, 将接收校正信 号的小区定义为第二小区, 从调整第一小区发射校正信号的功率的角度出 发, 最终使第二小区接收到的校正信号的功率与基 准功率相符。

具体地, 根据第二小区返回的判断结果包含的内容的不 同, 控制单元控 制调整单元调整发射功率的方式也有所不同, 可体现为:

如果所述判断结果包含功率调整指示, 则所述控制单元, 具体用于控制 所述调整单元根据所述功率调整指示按照预设 步长逐渐调整所述发射单元 发射所述校正信号的功率, 直至使所述第二小区接收的校正信号的功率与 所 述基准功率相符。 或者,

如果所述判断结果包含功率调整指示和调整数 值, 则所述控制单元, 具 体用于控制所述调整单元根据所述功率调整指 示按照所述调整数值调整所 述发射单元发射所述校正信号的功率。

结合上文对方法实施例的介绍可知, 本实施例中的发射单元可体现为第 一 RRU的业务发通道,接收单元可体现为第一 RRU的业务收通道, 控制单 元可体现为第一 BBU, 调整单元可体现为第一 RRU内的功率调整模块。 与方法实施例 2相对应的, 本发明还提供一种信号调整装置实施例 2, 用于调整所述第一小区接收校正信号的功率, 如图 6所示, 所述装置包括接 收单元 601、 判断单元 602、 控制单元 603和调整单元 604;

所述接收单元, 用于接收第二小区发送的校正信号;

所述判断单元, 用于测量所述接收单元接收的所述校正信号的 功率, 并 判断所述功率是否与基准功率相符;

所述控制单元, 用于在所述判断单元判定功率不相符时, 控制所述调整 单元调整所述接收单元接收所述校正信号的功 率,使所述接收单元接收到的 所述校正信号的功率与所述基准功率相符。

在本实施例中, 将发射校正信号的小区定义为第二小区, 将接收校正信 号的小区定义为第一小区, 从调整接收校正信号的功率的角度出发, 最终使 第一小区接收到的校正信号的功率与基准功率 相符。

具体地, 控制单元控制调整单元调整接收功率的方式可 体现以下两种: 所述控制单元, 具体用于控制所述调整单元按照预设步长逐渐 调整所述 接收单元接收所述校正信号的功率, 直至使所述接收单元接收到的所述校正 信号的功率与所述基准功率相符。 或者,

所述控制单元, 具体用于计算所述接收单元接收的所述校正信 号的功率 与所述基准功率间的差值, 并控制所述调整单元按照所述差值调整所述接 收 单元接收所述校正信号的功率。

结合上文对方法实施例的介绍可知, 本实施例中的接收单元可体现为第 一 RRU的业务收通道, 判断单元和控制单元都可体现为第一 BBU, 调整单 元可体现为第一 RRU内的功率调整模块。 与方法实施例 3相对应的, 本发明还提供一种信号调整装置实施例 3, 用于调整第一小区发射校正信号的功率, 如图 7所示, 所述装置包括: 获取单元 701, 用于获取所述第一小区发射校正信号的功率 P 1 ;

计算单元 702, 用于计算所述第二小区与所述第一小区间的隔 离度 m; 调整值单元 703, 用于根据基准功率 P。计算调整数值 n, 并利用所述调 整数值控制所述第一小区调整发射所述校正信 号的功率, n= P(r ( P r m )。

在本实施例中, 将发射校正信号的小区定义为第一小区, 将接收校正信 号的小区定义为第二小区, 本实施例与实施例 1、 2有所不同, 是在 RRU安 装之后即调整信号功率, 或者也可以理解为是在 RRU安装之后先确定出如 何调整信号功率, 此时还未涉及两个小区的 RRU间的通信过程。 且本实施 例方案中通过计算获得校正信号在接收端的功 率, 实施例 1、 2 中则是通过 检测获得校正信号在接收端的功率。

釆用本实施例方案, 即是在 RRU安装时先确定好调整数值 n,并在需要 进行联合校正时, 通过第二 RRU将其发送给第一 RRU, 进而使第一 BBU 按照调整数值 n调整第一 RRU的预设功率 并控制第一 RRU按调整后的 功率( P r n )向第二 RRU发射校正信号(此处的校正信号具体体现为 通道校 正信号), 这样就能保证第二 RRU接收的校正信号符合基准功率的要求, 可 直接利用该信号进行后续的联合校正过程。

同样地, 相应于上述装置实施例 3的方案, 还可由校正信号发射端来实 现, 也即提供一种用于调整第一小区发射功率的装 置, 该装置包括:

获取单元, 用于获取所述第二小区的基准功率 P 0 ;

计算单元, 用于计算所述第一小区与所述第二小区间的隔 离度 m; 调整值单元, 用于根据所述第一小区的发射功率 Pi计算调整数值 n, 并 利用所述调整数值控制所述第一小区调整发射 所述校正信号的功率, n= ( Po+m ) -P l o

在本实施例中, 将发射校正信号的小区定义为第一小区, 将接收校正信 号的小区定义为第二小区。 与实施例 3相比, 本实施例方案在需要联合校正 时, 无需接收端告知发射端功率调整情况, 也即无需对端通信即可在需要时 直接由发射端按照调整好的功率向接收端发射 通道校正信号, 简化了信号调 制过程。 进一步地, 本发明实施例还分别提供了信号调整装置的硬 件构成。 可包 括至少一个处理器(例如 CPU ), 至少一个网络接口或者其它通信接口, 存 储器, 和至少一个通信总线, 用于实现这些装置之间的连接通信。 处理器用 于执行存储器中存储的可执行模块, 例如计算机程序。 存储器可能包含高速 随机存取存储器(RAM: Random Access Memory ), 也可能还包括非不稳定 的存 4诸器( non- volatile memory ), 例如至少一个磁盘存 4诸器。 通过至少一个 网络接口 (可以是有线或者无线)实现该系统网关与至 少一个其它网元之间 的通信连接, 可以使用互联网, 广域网, 本地网, 城域网等。

参见图 8, 在一些实施方式中, 存储器中存储了程序指令, 程序指令可 以被处理器执行, 其中, 程序指令包括发射单元 501、 接收单元 502、 控制 单元 503、 调整单元 504, 各单元的具体实现可参见图 5所揭示的相应单元。

参见图 9, 在一些实施方式中, 存储器中存储了程序指令, 程序指令可 以被处理器执行, 其中, 程序指令包括接收单元 601、 判断单元 602、 控制 单元 603、 调整单元 604, 各单元的具体实现可参见图 6所揭示的相应单元。

参见图 10, 在一些实施方式中, 存储器中存储了程序指令, 程序指令可 以被处理器执行, 其中, 程序指令包括获取单元 701、 计算单元 702、 调整 值单元 703, 各单元的具体实现可参见图 7所揭示的相应单元。

本发明方案可以在由计算机执行的计算机可执 行指令的一 般上下文中描述, 例如程序单元。 一般地, 程序单元包括执行 特定任务或实现特定抽象数据类型的例程、 程序、 对象、 组件、 数据结构等等。 也可以在分布式计算环境中实践本发明方案, 在这些分布式计算环境中, 由通过通信网络而被连接的远程处 理设备来执行任务。 在分布式计算环境中, 程序单元可以位于 包括存储设备在内的本地和远程计算机存储介 质中。

本说明书中的各个实施例均釆用递进的方式描 述, 各个实 施例之间相同相似的部分互相参见即可, 每个实施例重点说明 的都是与其它实施例的不同之处。 尤其, 对于装置实施例而言, 由于其基本相似于方法实施例, 所以描述得比较简单, 相关之 处参见方法实施例的部分说明即可。 以上所描述的装置实施例 仅仅是示意性的, 其中所述作为分离部件说明的单元可以是或 者也可以不是物理上分开的, 作为单元显示的部件可以是或者 也可以不是物理单元, 即可以位于一个地方, 或者也可以分布 到多个网络单元上。 可以根据实际的需要选择其中的部分或者 全部模块来实现本实施例方案的目 的。 本领域普通技术人员在 不付出创造性劳动的情况下, 即可以理解并实施。

以上对本发明实施例进行了详细介绍, 本文中应用了具体实施方式对本 发明进行了阐述, 以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的 方法及设 备; 同时, 对于本领域的一般技术人员, 依据本发明的思想, 在具体实施方 式及应用范围上均会有改变之处, 综上所述, 本说明书内容不应理解为对本 发明的限制。