波束自适应切换方法、装置、通信设备和存储介质与流程

专利2026-08-18  15


本技术涉及核心网,特别是涉及一种波束自适应切换方法、装置、通信设备、存储介质和计算机程序产品。


背景技术:

1、随着生活水平的发展,用户乘坐高铁的情况越来越多,对于高铁上的通信体验也越来越重视,高铁是沿线高速移动,频分双工fdd nr系统上下行信道不具有互易,不能依据探测参考信号srs,只能依据信道状态信息参考信号csi-rs,由于多个csi-rs波束分时扫描,需要对多个csi-rs分时测量来确定最佳csi-rs波束方向和长度信息,存在着mu-mimo(multi-user multiple-input multiple-output,多用户多输入多输出)配对慢,波束赋形性能差,容量低等情况,导致通信质量较差。


技术实现思路

1、本技术实施例提供一种波束自适应切换方法、装置、通信设备、存储介质和计算机程序产品,可以使得基站发送的波束信号越来越精准,切换的越来越及时,满足高铁情况下的多用户多数据流需求,保证高铁上的各个用户的通信质量。

2、一种波束自适应切换方法,应用于基站,所述方法包括:

3、接收目标对象上各终端发送的定位参考信号;

4、基于各所述终端对应的定位参考信号,确定所述目标对象的上行方位角平均值;

5、在覆盖角度区间集合包含的多个覆盖角度区间中,确定所述上行方位角平均值对应的目标覆盖角度区间,以及基于所述目标覆盖角度区间,确定波束信息,所述波束信息包括波束类型、波束数目、各所述波束的相位以及各所述波束的幅度;

6、基于各所述波束的相位以及各所述波束的幅度,向所述目标对象上的各所述终端发送各所述波束对应的信号。

7、在其中一个实施例中,所述方法还包括:

8、基于小区覆盖半径、基站与目标对象之间的距离确定单个小区的高铁覆盖距离;

9、基于所述目标对象的车长以及单个小区的高铁覆盖距离,得到覆盖角度区间集合包括的覆盖角度区间的第一数目,并基于所述第一数目对所述单个小区的高铁覆盖距离进行划分,得到多个覆盖距离区间;

10、对各所述覆盖距离区间进行角度转化,得到各所述覆盖距离区间对应的覆盖角度区间,并得到所述覆盖角度区间对应的覆盖角度间隔值。

11、在其中一个实施例中,所述覆盖角度区间包括第一覆盖角度区间、第二覆盖角度区间、第三覆盖角度区间、第四覆盖角度区间以及第五覆盖角度区间;所述覆盖角度间隔值包括第一覆盖角度间隔值、第二覆盖角度间隔值、第三覆盖角度间隔值以及第四覆盖角度间隔值;

12、所述在覆盖角度区间集合包含的多个覆盖角度区间中,确定所述上行方位角平均值对应的目标覆盖角度区间,包括:

13、如果所述上行方位角平均值小于所述第二覆盖角度间隔值,且上行方位角平均值小于所述第一覆盖角度间隔值,则确定所述上行方位角平均值对应的目标覆盖角度区间为第一覆盖角度区间;

14、如果所述上行方位角平均值小于所述第二覆盖角度间隔值,且上行方位角平均值大于或者等于所述第一覆盖角度间隔值,则确定所述上行方位角平均值对应的目标覆盖角度区间为第二覆盖角度区间。

15、在其中一个实施例中,所述方法还包括:

16、如果所述上行方位角平均值大于或者等于所述第二覆盖角度间隔值,且所述上行方位角平均值小于所述第三覆盖角度间隔值,则确定所述上行方位角平均值对应的目标覆盖角度区间为第三覆盖角度区间;

17、如果所述上行方位角平均值大于或者等于所述第二覆盖角度间隔值,且所述上行方位角平均值大于或者等于所述第三覆盖角度间隔值,且所述上行方位角平均值小于所述第四覆盖角度间隔值,则确定所述上行方位角平均值对应的目标覆盖角度区间为第四覆盖角度区间;

18、如果所述上行方位角平均值大于或者等于所述第二覆盖角度间隔值,且所述上行方位角平均值大于或者等于所述第三覆盖角度间隔值,且所述上行方位角平均值大于或者等于所述第四覆盖角度间隔值,则确定所述上行方位角平均值对应的目标覆盖角度区间为第五覆盖角度区间。

19、在其中一个实施例中,所述目标覆盖角度区间为第一覆盖角度区间,所述第一覆盖角度区间对应的波束类型为第一数目的窄波束,所述窄波束的端口数为第二数目;所述方法还包括:

20、基于所述第一覆盖角度区间对应的最小覆盖角度、最大覆盖角度以及所述窄波束的第一数目,确定各所述窄波束的相位,以及基于基站与目标对象之间的距离、各所述窄波束的相位,分别确定各所述窄波束的幅度。

21、在其中一个实施例中,所述目标覆盖角度区间为第二覆盖角度区间,所述第二覆盖角度区间对应的波束类型为第三数目的窄波束以及第四数目的宽波束,所述窄波束的端口数为第五数目,所述宽波束的端口数为第六数目;所述方法还包括:

22、基于所述第二覆盖角度区间对应的最小覆盖角度、最大覆盖角度、所述窄波束的第三数目以及所述宽波束的第四数目,确定各所述窄波束的相位以及各所述宽波束的相位,以及基于基站与目标对象之间的距离、各所述窄波束的相位、各所述宽波束的相位,分别确定各所述窄波束的幅度以及各所述宽波束的相位。

23、在其中一个实施例中,所述目标覆盖角度区间为第三覆盖角度区间,所述第三覆盖角度区间对应的波束类型为第七数目的宽波束,所述宽波束的端口数为第八数目。

24、在其中一个实施例中,所述目标覆盖角度区间为第四覆盖角度区间,所述第四覆盖角度区间对应的波束类型为第九数目的宽波束以及第十数目的窄波束,所述宽波束的端口数为第十一数目,所述窄波束的端口数为第十二数目。

25、在其中一个实施例中,所述目标覆盖角度区间为第五覆盖角度区间,所述第五覆盖角度区间对应的波束类型为第一数目的窄波束,所述窄波束的端口数为第二数目。

26、在其中一个实施例中,所述基于各所述波束的相位以及各所述波束的幅度,向所述目标对象上的各所述终端发送各所述波束对应的信号,包括:

27、按照各所述波束的相位以及各所述波束的幅度对当前的波束进行切换,向所述目标对象上的各所述终端发送各所述波束对应的信号。

28、一种波束自适应切换装置,应用于基站,所述装置包括:

29、第一接收模块,用于接收目标对象上各终端发送的定位参考信号;

30、第一确定模块,用于基于各所述终端对应的定位参考信号,确定所述目标对象的上行方位角平均值;

31、第二确定模块,用于在覆盖角度区间集合包含的多个覆盖角度区间中,确定所述上行方位角平均值对应的目标覆盖角度区间,以及基于所述目标覆盖角度区间,确定波束信息,所述波束信息包括波束类型、波束数目、各所述波束的相位以及各所述波束的幅度;

32、发送模块,用于基于各所述波束的相位以及各所述波束的幅度,向所述目标对象上的各所述终端发送各所述波束对应的信号。

33、一种通信设备,包括:发送器、处理器和接收器;

34、所述接收器,用于接收目标对象上各终端发送的定位参考信号;

35、所述处理器,用于基于各所述终端对应的定位参考信号,确定所述目标对象的上行方位角平均值;在覆盖角度区间集合包含的多个覆盖角度区间中,确定所述上行方位角平均值对应的目标覆盖角度区间,以及基于所述目标覆盖角度区间,确定波束信息,所述波束信息包括波束类型、波束数目、各所述波束的相位以及各所述波束的幅度;基于各所述波束的相位以及各所述波束的幅度,向所述目标对象上的各所述终端发送各所述波束对应的信号。

36、一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:

37、接收目标对象上各终端发送的定位参考信号;

38、基于各所述终端对应的定位参考信号,确定所述目标对象的上行方位角平均值;

39、在覆盖角度区间集合包含的多个覆盖角度区间中,确定所述上行方位角平均值对应的目标覆盖角度区间,以及基于所述目标覆盖角度区间,确定波束信息,所述波束信息包括波束类型、波束数目、各所述波束的相位以及各所述波束的幅度;

40、基于各所述波束的相位以及各所述波束的幅度,向所述目标对象上的各所述终端发送各所述波束对应的信号。

41、一种计算机程序产品,包括计算机程序,其特征在于,该计算机程序被处理器执行时实现本技术实施例提供的波束自适应切换方法,该方法可以为:

42、接收目标对象上各终端发送的定位参考信号;

43、基于各所述终端对应的定位参考信号,确定所述目标对象的上行方位角平均值;

44、在覆盖角度区间集合包含的多个覆盖角度区间中,确定所述上行方位角平均值对应的目标覆盖角度区间,以及基于所述目标覆盖角度区间,确定波束信息,所述波束信息包括波束类型、波束数目、各所述波束的相位以及各所述波束的幅度;

45、基于各所述波束的相位以及各所述波束的幅度,向所述目标对象上的各所述终端发送各所述波束对应的信号。

46、上述波束自适应切换方法、装置、通信设备、存储介质和计算机程序产品,该方法包括:接收目标对象上各终端发送的定位参考信号;基于各终端对应的定位参考信号,确定目标对象的上行方位角平均值;在覆盖角度区间集合包含的多个覆盖角度区间中,确定上行方位角平均值对应的目标覆盖角度区间,以及基于目标覆盖角度区间,确定波束信息,波束信息包括波束类型、波束数目、各波束的相位以及各波束的幅度;基于各波束的相位以及各波束的幅度,向目标对象上的各终端发送各波束对应的信号。通过采用本方法,可以基于目标对象对应的上行方位角的实时数值,实时确定上行方位角的平均值所处于的不同的覆盖角度区间,并在不同的波束模式间进行实时切换,可以使得基站发送的波束信号越来越精准,保证基站发送波束的切换时效性、灵活性以及波束信号发送的精准程度,满足高铁情况下的多用户多数据流需求,保证高铁上的各个用户的通信质量。


技术特征:

1.一种波束自适应切换方法,其特征在于,应用于基站,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述覆盖角度区间包括第一覆盖角度区间、第二覆盖角度区间、第三覆盖角度区间、第四覆盖角度区间以及第五覆盖角度区间;所述覆盖角度间隔值包括第一覆盖角度间隔值、第二覆盖角度间隔值、第三覆盖角度间隔值以及第四覆盖角度间隔值;

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标覆盖角度区间为第一覆盖角度区间,所述第一覆盖角度区间对应的波束类型为第一数目的窄波束,所述窄波束的端口数为第二数目;所述方法还包括:

6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标覆盖角度区间为第二覆盖角度区间,所述第二覆盖角度区间对应的波束类型为第三数目的窄波束以及第四数目的宽波束,所述窄波束的端口数为第五数目,所述宽波束的端口数为第六数目;所述方法还包括:

7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标覆盖角度区间为第三覆盖角度区间,所述第三覆盖角度区间对应的波束类型为第七数目的宽波束,所述宽波束的端口数为第八数目。

8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标覆盖角度区间为第四覆盖角度区间,所述第四覆盖角度区间对应的波束类型为第九数目的宽波束以及第十数目的窄波束,所述宽波束的端口数为第十一数目,所述窄波束的端口数为第十二数目。

9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标覆盖角度区间为第五覆盖角度区间,所述第五覆盖角度区间对应的波束类型为第一数目的窄波束,所述窄波束的端口数为第二数目。

10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于各所述波束的相位以及各所述波束的幅度,向所述目标对象上的各所述终端发送各所述波束对应的信号,包括:

11.一种波束自适应切换装置,其特征在于,应用于基站,所述装置包括:

12.一种通信设备,其特征在于,包括:发送器、处理器和接收器;

13.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至10中任一项所述的方法的步骤。

14.一种计算机程序产品,包括计算机程序,其特征在于,该计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至10中任一项所述的方法的步骤。


技术总结
本申请涉及一种波束自适应切换方法、装置、通信设备、存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:接收目标对象上各终端发送的定位参考信号;基于各终端对应的定位参考信号,确定目标对象的上行方位角平均值;在覆盖角度区间集合包含的多个覆盖角度区间中,确定上行方位角平均值对应的目标覆盖角度区间,以及基于目标覆盖角度区间,确定波束信息,基于各波束的相位以及各波束的幅度,向目标对象上的各终端发送各波束对应的信号。通过采用本方法,可以基于目标对象的上行方位角的实时数值,实时在不同的波束模式间进行实时切换,可以使得基站发送的波束信号越来越精准,保证基站发送波束的切换时效性,保证高铁上的各个用户的通信质量。

技术研发人员:张志荣
受保护的技术使用者:中国电信股份有限公司技术创新中心
技术研发日:
技术公布日:2024/7/25
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