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升级版长期演进(Long Term Evolution Advanced, LTE-A)是第三代伙伴计划(The3rd Generation Partnership Project,3GPP)发展的最新一代移动通信标准。LTE-A在峰值速率,控制平面时延,控制平面容量,用户平面延迟,频谱效率等方面有较大提升。但是,随着移动用户不断增多,智能终端的数量以惊人的速度爆发,移动网络需要提供更高的数据速率保证用户使用体验。为了解决这个问题,3GPP提出了异构网络(Heterogeneous Network, HetNet)技术,在宏基站(Macro Cell)的覆盖范围内部署的新的低功率节点-小小区(Small Cell),充分利用LTE-A网络的时频资源,提升系统整体性能。异构网络中虽然部署了Small Cell,但是由于Small Cell的发射功率比Macro Cell的发射功率低很多,如果采用传统的小区接入准则,会导致接入Small Cell的用户数量非常有限,不能满足减轻MacroCell负载的目的。为了使更多的用户接入Small Cell,异构网络中引入了小区覆盖扩展(Cell Range Extension, CRE)技术,扩大Small Cell的覆盖区域。利用CRE技术对Small Cell的覆盖区域进行扩展后,其边缘用户,特别是CRE用户,会受到宏基站的强烈干扰。目前,异构网络中的干扰协调方法包括时域干扰协调、功率控制等方法,但是从基于频域进行干扰协调的方法并不多。本文首先针对不同的异构网络部署场景,分析了CRE偏移值对系统性能的影响。由于异构网络中Macro Cell以及Small Cell的负载情况不是一成不变的,针对不同的负载情况,需要设置不同的CRE偏移值,所以在本文中提出了一种动态CRE偏移值设置算法。相对于CRE的静态设置,动态设置方法对系统整体性能有一定提升,同时能够更好的适应不同部署场景。针对异构网络中的层间干扰问题,一般方法考虑在时域上进行干扰协调,本文提出了一种基于频域的干扰协调方法,从不同的角度考虑异构网络中的干扰协调,并且将该方法与CRE结合。频域干扰协调不需要考虑时域方法中时隙的配置,通过对不同类型小区使用的频域资源进行配置,减少Macro Cell和Small Cell之间的干扰。