CN100397915C - 无线通信系统中不合适小区的排除 - Google Patents

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CN100397915C CNB2004800027174A CN200480002717A CN100397915C CN 100397915 C CN100397915 C CN 100397915C CN B2004800027174 A CNB2004800027174 A CN B2004800027174A CN 200480002717 A CN200480002717 A CN 200480002717A CN 100397915 C CN100397915 C CN 100397915C
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Abstract

本发明揭露用在无线通信系统中执行初始小区搜寻的方法和系统,其中不合适的小区会被排除。穷举地搜寻储存频率而非穷举地搜寻初始频率,初始频率可在某些情况下穷举地搜寻。当执行穷举地初始小区搜寻时,导致不合适小区的主要同步码会排除于在相同频率中执行的后续初始小区搜寻外。

Description

无线通信系统中不合适小区的排除
技术领域
本发明是关于一种无线通信系统,本发明尤其是关于在该系统中的初始小区搜寻。
背景技术
图1所示为一种无线通信系统10,该通信系统具有数个基站121-12n(12),每个基站12在其运作区域或小区161-16n(16)内,与无线发射/接收单元(WTRUs)141-14n(14)通信。当WTRU 14先激活时,并无法知道其位置以及其与哪一个基站12(或小区16)通信。WTRU 14判定与其通信小区16的程序便称为「初始小区搜寻」。
在宽频码分多址的时分双工模式中的初始小区搜寻(ICS),举例来说,典型地包含三个步骤。在步骤1中,WTRU搜寻主要同步码(PSC),每一基站在主要同步信道(PSCH)中传输相同的PSC,该PSCH可在一或两个时隙中传输,视该系统实施什么方法而定。在图2中,该PSCH所示在两个时隙20、22中传输,如同在时隙22的分解图所示,每一基站的PSC是根据一个特定的时间偏差而有时间上的偏差,该时间偏差,典型地表示为特定数量的发送信号单元称为「码片」,提供以降低次要同步码(SSCs)间的干扰,其在系统中通过每一基站与每一个PSC同时传输,由该WTRU所选择的PSC便是该WTRU所测量到最高功率者。
在步骤2中,与该所选PSC一起传输的SSCs用以决定该检测PSC的时隙偏差及该码群组。接着,在步骤3中,便决定该加密码及独特的中序基站识别号。
此种初始小区搜寻法具有缺点。其中一个缺点便是检测PSC通到属于PLMN的小区,而可能WTRU因某种理由而未与之通信(例如:在第一网络的WTRU检测PSC通到第二网络的小区,其中在两个网络间并未有共享使用协议)。在这个状况下,该WTRU将读取到不合适小区的广播信道(BCH),了解到其为一个不合适小区且开始另一个初始小区搜寻。问题在于当执行后续初始小区搜寻的同时,该WTRU通常会检测到相同的PSC,且会引导至相同的不合适小区。让WTRU耗费时间和让资源为PSC执行会导致不合适小区的额外初始小区搜寻,且浪费额外的时间和资源读取不合适小区的BCH是非常没有效率的,而且最终可能会因为时间到期而使得该初始小区搜寻失败。
因此需要有一种方法和系统,用以执行初始小区搜寻而没有这些限制。
发明内容
本发明是一种方法和系统,用以在无线通信系统中执行初始小区搜寻,其中不合适的小区会被排除。穷举地搜寻储存的频率而非穷举地搜寻初始频率,初始频率可在某些情况下穷举地搜寻。当执行穷举地初始小区搜寻时,导致不合适小区的主要同步码会排除在相同频率中执行的后续初始小区搜寻外。
根据本发明的一方面,提供一种执行初始小区搜寻的方法,其步骤包含:在储存频率上执行穷举初始小区搜寻;当搜寻该储存频率找不到小区时,在初始频率上执行非穷举初始小区搜寻;以及当所述搜寻初始频率找不到小区时,在一初始频率上执行穷举初始小区搜寻,其中所述执行穷举初始小区搜索的初始频率在执行非穷举搜寻时,被检测到选中了一不合适小区。
根据本发明的第二方面,提供一种执行穷举初始小区搜寻的方法,其步骤包含:执行初始小区搜寻的步骤1,其中标记任何拒绝码片偏差以使得落于该拒绝码片偏差内的任何主要同步码皆被排除;当执行初始小区搜寻的步骤1时,若没有进行次要同步码检测,则减少增益设定;当执行初始小区搜寻的步骤1时,若进行了次要同步码检测,则执行初始小区搜寻的步骤2;当执行初始小区搜寻的步骤2时,若进行了次要同步码检测,则执行初始小区搜寻的步骤3;读取小区的该广播信道,以获得当执行初始小区搜寻的步骤3时所检测的该公用陆地移动通信网标识符;根据该检测小区的公用陆地移动通信网标识符来判定该检测小区是否为不合适;以及将该主要同步码的该码片偏差加入一拒绝码片偏差表,其中该主要同步码导致该检测小区且该检测小区为不合适。
根据本发明的第三方面,提供一种无线发射/接收单元,其包含:存储器,配置以储存初始和储存频率;以及处理器,配置以执行初始小区搜寻,标记导致不合适小区的码片偏差位置,使得当在同一个频率上执行后续初始小区搜寻时,不会检测到该码片偏差位置。
附图说明
图1所示为一种习知的无线通信系统;
图2所示为一帧以及在该帧内一时隙的分解图;
图3所示为一种使用不合适小区排除逻辑以执行初始小区搜寻方法的第一实施方式;
图4所示为一种使用不合适小区排除逻辑以执行初始小区搜寻方法的第二实施方式;
图5所示为一种执行非穷举初始小区搜寻的方法;
图6所示为一种执行穷举初始小区搜寻的方法;以及
图7所示为一种根据本发明的无线通信系统。
具体实施方式
此后,无线发射/接收单元(WTRU)包含但并未限制于用户设备、移动站台、固定或移动用户单元、呼叫器或可在无线环境下操作任何形式的装置。当本文此后提到基站,其包含但并未限制于节点B、站台控制器、接入点或是在无线环境下任何形式的接口装置。
如同所提及的,当开启(或需要寻找一个与之通信的小区)时,WTRUs便执行初始小区搜寻。WTRUs典型地包含数个他们所能通信的频率,WTRUs因此设定其合成器至一个特定的频率且为了该频率执行该初始小区搜寻(ICS)程序,如果该WTRU无法在一特定频率上找到一个与之通信的小区,则该WTRU将设定其合成器至另一个频率并开始搜寻该频率(亦即:为了该新选择的频率执行一初始小区搜寻)。
往往,一个WTRU可以识别与其通信的小区,因此在一个特定的频率上执行一个初始小区搜寻仅能在读取该小区广播信道(BCH)后判定该小区是不合适的。一个相对于特定WTRU的小区是不合适的,是该小区属于一个该WTRU无法运作的公用地面移动网络(PLMN)。一般,一个WTRU可于其自身载波(称其为载波A)的网络上运作,以及其它任何载波A同意有关共享网络硬件的其它载波上运作。
WTRUs可通信的频率形式可分成两个群组,储存群组和初始群组。储存频率是那些储存在WTRU的频率,不管是直接地储存或是藉由SIM卡或是一些其它可移除的储存媒体。储存频率是那些当执行初始小区搜寻时,有较高(相对于初始频率较高)可能找寻到适当小区的频率,举例来说,如同先前段落所描述,储存频率可为不仅是该WTRU相连的载波(称作载波A)频率,亦为载波A所同意有关共享网络硬件的其它载波频率。初始频率是那些WTRU可能于其上通信的频率,但其仅有较低的可能找寻到与其通信的合适小区。纯粹只是举例来说,一个WTRU可能在一百个频率上通信,其中十个是储存频率而九十个是初始频率。
通常,如同上面所解释的,当在一个储存频率上搜寻时会有较高的可能找寻到一个适当的小区,因此,储存频率较佳地是穷举地搜寻。穷举地搜寻一个频率意味着在初始小区搜寻引导至不合适小区时,初始小区搜寻会在同一个频率上再度执行,其有一排除窗环绕于引导至该不合适小区的PSC码片偏差。相反地,初始频率较佳地便是非穷举地搜寻,且仅在某些情况下会做穷举地搜寻,这些情况会在下文中做更穷举的解释。
现在请参照图3,所示为一种使用不合适小区排除逻辑以执行初始小区搜寻方法100的第一实施方式。该方法首先在步骤102中,判定该小区选择形式,该小区选择形式根据该被搜寻的频率是否为储存或是初始,因此该小区选择形式亦视为储存或是初始,如果该小区选择形式为储存(亦即:搜寻到储存频率),则方法100进行步骤104。在步骤104中,在该储存频率上会执行一个穷举的初始小区搜寻,所谓穷举的初始小区搜寻便是在特定频率上的初始小区搜寻导致不合适小区,接着会在同一个频率上以一个环绕在导致该不合适小区的PSC码片偏差的排除窗执行初始小区搜寻,关于如何执行一个穷举的初始小区搜寻(亦即:一个穷举搜寻)将配合图6描述,如果当执行该穷举的搜寻时在任何时候成功的话,则该方法会停止106,如果发生失败108的话,则该方法会进行步骤110。在步骤110中,再一次判定该小区选择形式,再一次决定该小区选择形式是因为,就如同将解释的步骤116、118、120中,在某些情况下一个穷举的小区搜寻可在初始频率上执行。在此状况下,该小区选择形式为储存使得该方法100进行步骤114,其所有储存频率被排除而该小区选择形式设定为初始。接着,在步骤116中,在该初始频率上执行一个非穷举的初始小区搜寻,所谓非穷举的初始小区搜寻便是每一个频率仅执行一个单一的初始小区搜寻,也就是说,在初始频率找到不合适小区的情况下,因为其仅为初始频率,所以不值得在该频率上执行后续的初始小区搜寻。因此在非穷举的初始小区搜寻时,其检测到不合适小区,该WTRU设定其合成器为另一个初始频率,且开始另一个非穷举的初始小区搜寻。关于非穷举的初始小区搜寻(亦即:非穷举搜寻)更进一步的细节配合图5描述。当然,如果在步骤102中,该小区选择形式为初始,则该方法100亦进行步骤116。
如果在步骤116中有成功的话,则该方法100在步骤118停止,如果没有,则方法进行步骤120。在步骤120中,会标记任何初始频率,其中检测到小区但稍后会判定为不合适(亦即:因为该小区属于一个对于该WTRU执行该非穷举初始小区搜寻来说不合法的PLMN)。标记这些频率使得他们可以被穷举的搜寻,因为一旦搜寻到该储存信道,他们便是在找寻一个适当小区的最佳机会,也就是说,一旦在该储存频率上已经执行一个穷举的初始小区搜寻且并未找到小区的话,下一个最佳的机会便是穷举地搜寻该初始频率,其当执行非穷举初始小区搜寻时会找到一个小区,尽管是不适当的小区。
因此,该方法从步骤120进行至步骤122。在步骤122中,判定是否有检测到任何初始频率,其中小区属于不合法的PLMNs(亦即不合适的小区)。如果没有此种初始频率,则会宣告完全失败,且该方法100在步骤124中终止,如果有此种初始频率,则他们会在步骤104中穷举地搜寻。再一次如果成功的话,该方法100会在步骤106终止,如果失败的话(步骤108),则在步骤110中判定该小区选择形式。在此状况下,该小区选择形式为初始,因此会宣告完全失败且该方法100会在步骤112中终止。
现在请参照图4,所示为一种使用不合适小区排除逻辑以执行初始小区搜寻方法200的第二实施方式。该方法于步骤202开始,设定启始频率收敛指标为LOW。如同所解释的,初始小区搜寻在特定频率上执行,不是储存频率就是初始频率,该特定频率对应频率,通过该频率可找寻到一小区,该小区将在特定频率上以非常高的精确率传输,其因为其非常高品质的振荡器。为了WTRU适当地执行该初始小区搜寻,该WTRU需要确实地在可接受程度的错误内产生个该传输频率的复制品,也就是说尽管WTRUs一般具有便宜的振荡器而不能总是在其合成器上产生相同的频率,基站一般会具有非常高品质的振荡器,因此通常必须要利用一个频率控制器以降低WTRUs和基站间频率的偏差,该初始小区搜寻可能不需要较严苛的频率偏差,然而读取BCH可能就需要限制非常多的频率偏差。此偏差降低至一个可接受程度视为会合(亦即该WTRU可读到小区的BCH的点),当该启始频率收敛指标设定为LOW时,其指示没有会合,也就是说该WTRU传输所在的频率并未在该WTRU设定其合成器可接受程度的频率内。如同上文所述,该启始频率收敛指标在步骤202中初始设定为LOW。
该方法200接着执行步骤202至步骤304,其识别该小区选择形式。如小区选择形式为初始,则该方法200进行步骤206,其将该WTRU设定为第一频率,也就是说,该WTRU设定其合成器为第一初始频率(亦即:WTRU于其上传输的第一非储存频率)。一旦设定好该第一初始频率,在步骤210,该WTRU会自我初始以执行非穷举初始小区搜寻,也就是举例来说,该时钟(亦即:码片时钟、时隙时钟和帧时钟)及码片会重新设定并清空缓冲区。接着在步骤212中,该WTRU执行一非穷举初始小区搜寻且在步骤214中,其判定该非穷举搜寻是否失败,执行非穷举搜寻的细节是参照图5描述。
如果非穷举初始小区搜寻并未失败,该方法200会进行步骤214至步骤228。假设该非穷举搜寻并未失败,该WTRU会获得关于由于初始小区搜寻所检测小区的小区标识符、码片偏差位置、时隙偏差以及帧边界信息。在步骤228中,该WTRU执行稳定状态AFC、第一显著路径标识符(FTC)算法、并且读取该BCH。该稳定状态AFC会将WTRU及小区传输频率间的偏差,降至一个足够的程度使得该WTRU可读取该小区的BCH。举例来说,该稳定状态AFC较佳地减少此偏差至约100Hz(亦即每一秒约一百循环)。该FTC算法提供BCH响应开始的预估。一旦这些组件及任何其它需要读取该识别小区的BCH要求完成,该方法200便会进行步骤230以判定该BCH是否成功地被读取,举例来说,BCH可能会因为很遭的发送信号状况而无法成功地读取。
如果该BCH并未成功地读取,该方法200则进行步骤230至步骤216持续如下描述。如果BCH成功地读取,该启始收敛指标便会在步骤232中设定为HIGH,表示该会合足以使该WTRU读取BCH。藉由读取该小区的BCH,便可判定该小区是否属于所需的PLMN(亦即WTRU可于其上运作的PLMN)。在步骤234中,判定该小区是否合适,该小区是否合适的判定是基于该PLMN ID所判定,其由读取小区的BCH所获得。如果该小区属于该WTRU可于其上运作的PLMN的话,则该小区便是合适的,如果该小区属于该WTRU无法于其上运作的PLMN的话,则该小区便是不合适的。如果该小区合适的话,则成功且该WTRU开始使用该小区运作(步骤236),如果该小区不合适的话,则在步骤238中,会找出并储存该小区的小区ID及该小区所处的频率,且该方法200会进行步骤216并继续如下叙述。值得注意的是在步骤238中,该任何邻近小区的小区ID较佳地亦可被储存,使得他们(与该不合适小区的小区ID一起)加至拒绝小区表,如果未来在初始小区搜寻检测到他们,这些小区便会自动地排除(亦即不需要读取其BCH)。
再一次参照步骤214,如果非穷举初始小区搜寻失败,该方法200会进行步骤214至步骤216,以判定是否还有初始频率可搜寻。如果有,则该WTRU设定其合成器为下一个初始频率(步骤218)且回到步骤210并持续上文所述。如果没有初始频率可搜寻,则方法200进行步骤216至220以判定是否有因为在PSC命中导致不合适小区所储存的初始频率(亦即如上所述,一个具有不需要PLMN ID的小区)。如果没有,现在便没有服务可用,且该方法200在步骤222终止,如果有,则该方法200进行步骤224,其中该方法200导向步骤240使得在此信道可执行一个穷举搜寻。
再一次参照步骤204,如果该小区选择形式是储存,该方法200进行步骤204至步骤242,其该WTRU设定其合成器为第一储存频率。接着在步骤244中,该小区选择形式再一次判定,注意到由于上文所述这是必须的,由于不仅步骤204亦有步骤224,该200可执行完步骤242接着244。
如果该小区选择形式为初始,则在步骤246中,该WTRU会自我初始,举例来说,较佳地藉由执行如下步骤:
*设定定时器(亦即码片计数器、时隙计数器等等)
*设定AGC增益为LOW(亦即指示尚未有任何检测,且该AGC增益指示器尚未固定)
*清除拒绝码片偏差表
*清除拒绝小区ID表
*将拒绝小区ID,且较佳地还有其邻近小区的小区ID放入拒绝小区ID表
*设定拒绝偏差计数器为0
*设定拒绝小区ID计数器为1
*设定最高增益设定以最大化检测PSC的机率
*重新设定码片计数器
如果该小区检测形式为储存,则在步骤248中,该WTRU会自我初始,举例来说,较佳地藉由执行如下步骤:
*设定定时器(亦即码片计数器、时隙计数器等等)
*设定AGC增益为LOW
*设定拒绝偏差计数器为0
*设定拒绝小区ID计数器为0
*清除拒绝码片偏差表
*清除拒绝小区ID表
*设定最高增益设定以最大化检测一PSC的机率
*重新设定码片计数器
一旦该初始化完成(不管是初始或是储存),该方法200都会进行步骤250,其中执行穷举初始小区搜寻,执行穷举小区搜寻的细节配合图6描述。
在步骤252中,判定该穷举初始小区搜寻是否失败。如果并未失败,则该方法200进行步骤252至步骤256。在步骤256中,执行稳定状态AFC算法、FTC算法及可能其它算法(熟习此技艺的人士所知),且读取在该初始小区搜寻中该小区的BCH。在此状况下,必须反映FTC改变至拒绝码片偏差,必须反映该FTC改变是因为FTC算法决定该信道脉冲响应的开始,其根据该码片偏差相对于频率偏差的移动,或是由于信道状况的改变,以及通过会影响计数器(亦即码片计数器、时隙计数器等等)主时钟的该信道脉冲响应的延迟或超前。
接着,在步骤258中,判定该BCH是否成功地读取。如果该BCH成功地读取,则该方法200进行步骤260,其中该启始频率收敛指标设定为HIGH且该AGC增益指示器亦设定为HIGH。设定该启始频率收敛指标为HIGH表示有足够程度的频率会合以读取该BCH,且该BCH被读取。设定该AGC增益指示器至HIGH表示该增益设定可接受。
来自步骤260,该方法200进行步骤262,其中判定该小区是合适或不合适。如果该小区不合适,则该方法200仅行步骤262至步骤264。在步骤264中,该小区ID及现行码片偏差分别加至拒绝小区ID表和拒绝码片偏差表,值得注意的是,拒绝小区码片偏差为PSC所在的码片,其导致在该频率的一帧内所找到的不合适小区,该频率在该穷举初始小区搜寻开始执行时。值得注意的是在步骤264中,较佳地是不仅将该不合适小区的小区ID加入,亦将不合适小区的邻近小区的小区ID加入,这是因为不合适小区的邻近小区典型地亦不合适且属于相同的PLMN。同样地在步骤264中,该拒绝码片偏差计数器及拒绝小区ID计数器倍增量。来自步骤264,该方法200回到步骤250且继续上文所述,如果该小区为合适,则会成功且该方法200于步骤266终止。
再一次参照步骤258,如果该BCH并未成功地读取,则该方法200进行步骤258至步骤268。再一次参照步骤252,如果穷举小区搜寻真的失败了,该方法200亦进行步骤268。在步骤268中,该穷举初始小区搜寻所执行的频率被排除,该初始小区搜寻在一特定频率失败的处,显然该频率应该被排除。然而很重要的是,BCH不能成功地被读取的频率,该频率也应该被排除,这是因为在本发明穷举小区搜寻程序中,任何检测小区皆在最高波峰被检测,因此如果该BCH不能在检测最高波峰被读取,没有理由对在该频率中后续具有较少能量的波峰进行搜寻,因此该频率亦应该被排除。
来自步骤268,该方法200进行步骤270。在步骤270中,判定是否尚有额外的储存频率可搜寻,如果有额外的频率,则在步骤272中,该WTRU合成器便设定至下一个储存频率,且该方法200继续进行上述的步骤244。如果没有额外的频率,则该方法200便进行步骤270至步骤274。
在步骤274中,决定该小区选择形式。如果其为初始(亦即因为选中为不合适小区而终止于储存的初始频率),便为失败且现在没有服务可用,且该方法200终止于步骤276。如果该小区选择形式为储存,则该小区选择形式在步骤278中设定为初始,且在步骤280中,该方法200跳至步骤208。
请参照图5,所示为一种方法400,用以执行一个非穷举初始小区搜寻。该方法400首先在步骤402中初始所有初始小区搜寻的步骤(亦即该初始小区搜寻的步骤1、2及3)。接着在步骤404中,重设该码片计数器。接着在步骤406中,执行该初始小区搜寻的步骤1,较佳地执行四个帧,当然可视需要执行任何数量的帧。如同前文所述,在初始小区搜寻的步骤1中,该WTRU寻找具有最高功率的PSC关联波峰位置。
在步骤408中,判定是否有PSC检测。如果有PSC检测,则该方法400进行步骤410,其决定该启始频率收敛指标是否设定为HIGH或是LOW。如果设定为HIGH,则该方法400直接进行步骤410至步骤412,其执行初始小区搜寻的步骤2八个帧,再一次,步骤2可视需要执行任何数量的帧。如同前文所述,在初始小区搜寻的步骤2中,与检测PSC位置一起传输的SSCs用以检测该检测PSC位置的时隙偏差及该码群组。如果在步骤410中,该启始频率收敛指标为LOW,则该方法400进行步骤410至414。在步骤414中,执行该搜寻WTRU的电压控制振荡器(VCO)初始为由先前成功初始小区搜寻WTRU的最后已知值,或是最后已知值。接着,在步骤416中,执行一个启始AFC算法,较佳地执行二十四个帧,以降低在WTRU和基站间的任何偏差,较佳地降低至2kHz。来自步骤416,该方法400进行步骤412,如同所提及的,执行该初始小区搜寻的步骤2八个帧。
来自步骤412,该方法400进行步骤418以判定是否已经有SSCs检测。如果没有,则会失败(步骤420),如果有检测,则执行初始小区搜寻的步骤3四个帧(步骤422)。如同前文所述,在初始小区搜寻的步骤3中,决定该加密码及独特的中序基地识别号码。在步骤424中,判定当执行初始小区搜寻的步骤3时是否有检测,如果有检测,则方法400终止在步骤426,如果没有检测,则在步骤428中再执行步骤3四个帧。在步骤424和428中,较佳是四个帧,但步骤3可视需要执行超过任何数目的帧。如果有检测(步骤430),该方法400便终止在步骤426,如果没有,则会失败且方法400终止在步骤420。
再一次参照步骤408,如果在步骤1没有检测,则该方法400进行步骤408至432。在步骤432中,判定是否尚有增益设定,如果没有增益设定,则会失败且该方法400终止于步骤420。如果有额外的增益设定,则该方法400进行步骤434,其将该WTRU自动增益控制器(AGC)设定为下一个增益设定。举例来说,该增益设定为一个量,其模拟信号在输入一个模拟数字转换器前放大的量。典型地会有四个增益设定,且四个的中典型地会优先使用最高的。因此在步骤434中,该自动增益控制器(AGC)较佳地设定第二低的增益设定。一旦该AGC设定下一个增益设定,则该方法400便进行步骤404且继续如上所述。
现在请参照图6,所示为一种方法500,用以执行一个穷举初始小区搜寻。该方法500始于步骤502,其初始该初始小区搜寻的所有步骤(亦即初始小区搜寻步骤1、2及3)。接着,在步骤504中,执行该初始小区搜寻的步骤1,较佳地执行四个帧。步骤1当然可执行任何所需的数量,可为任何拒绝码片偏差产生一个标记,如同所述,一个拒绝码片偏差对应PSCs的位置,其先前导致不合适的小区。
接着,在步骤506中,判定是否有PSC检测。如果有PSC检测,则该方法500进行步骤508,判定执行该搜寻的WTRU的启始频率收敛指标是HIGH或是LOW。如果是HIGH,则该方法500直接进行步骤508至步骤510,其执行初始小区搜寻的步骤2八个帧,再一次,步骤2可执行任何所需数量的帧。在步骤508中,如果该启始频率收敛指标为LOW,则该方法500进行步骤512。在步骤512中,执行该搜寻WTRU的电压控制振荡器(VCO)初始由先前成功初始小区搜寻WTRU的最后已知值,或是最后已知值。接着,在步骤514中,执行一个启始AFC算法,较佳地执行二十四个帧,以降低在WTRU和基站间的任何偏差,较佳地降低至2kHz。来自步骤514,该方法500进行步骤510,如同所提及的,执行该初始小区搜寻的步骤2八个帧。
来自步骤510,该方法500进行步骤516以判定是否已经有SSCs检测。如果没有,则会失败(步骤518),如果有检测,则执行初始小区搜寻的步骤3四个帧(步骤520),尽管四个帧较佳,步骤3当然可执行所需任何数量的帧。在步骤522中,判定当执行初始小区搜寻的步骤3时是否有检测,如果有检测,则方法500终止在步骤524,如果没有检测,则该方法500进行步骤526,其执行步骤3四个帧。在步骤528中,如果判定仍无有检测,该方法500便以失败终止在步骤520,如果没有,则会失败且方法500进行步骤524。
在步骤524中,判定是否有任何的拒绝小区ID。如果没有,则该初始小区搜寻便成功且该方法500终止于步骤525中,如果有,则该方法500进行步骤529以判定该检测小区的小区ID是否在拒绝小区ID表中。如果没有,则该方法500成功且终止于步骤530,如果有,则在步骤532中,将该AGC增益指示器设定为HIGH,其指示该增益适当地设定以继续在步骤1中搜寻其它波峰。接着在步骤534中,该PSC所位于码片偏差是加至该拒绝码片偏差表,且该拒绝码片偏差计数器增量。来自步骤534,该方法500进行步骤504且继续此处所描述。
另一个实施小区ID拒绝的方法在进行步骤2时使用。熟习此技艺的人士知道在实体位置的邻近小区并能分在同一个码群组,因此如果一个小区ID被拒绝了,其便能连结至一个码群组,如果该拒绝码群组号码在步骤2进行时详列出来,则检测时便不会测试拒绝群组号码,如果成功的话,步骤2的结果便能确保产生可接受的码群组号码,因此步骤3便能确保每一次成功时产生不同的小区ID,在步骤2被拒绝可使得PLMN排除程序更快。
再一次参照步骤506,如果在步骤1中没有检测,则该方法500进行步骤536。在步骤536中,其判定该AGC增益指示器是否为HIGH还是LOW。如果是HIGH,则该方法500以失败终止于步骤520。若在步骤1没有检测且该AGC增益指示器设定为HIGH,该初始小区搜寻便会视为失败,因为即便在其最高波峰也不能检测到PSC关联。因此如果没有PSC检测,便没有理由在穷举初始小区搜寻的频率中更进一步搜寻,且该搜寻会视为失败。
如果AGC增益指示器为LOW,则该方法500进行步骤536至538,其判定是否还有任何增益。如果没有任何增益设定的话,该方法500便失败(步骤520)。如果尚有增益设定,则在步骤540中,该AGC设定为下一个最低增益设定。增益设定由最高使用到最低的理由是,如同熟习此技艺的人士所熟知,如果一个输入信号由高增益等级所饱和,在检测表现上会有降级,然而,信号还是可以被检测到。如果由于饱和造成的信号降级太多使得该信号无法被检测,则较低的增益设定将降低饱和度,藉此增加检测到信号的机会。
来自步骤540,该方法500进行步骤542,其重设该码片计数器。接着,该方法500继续上文所述的步骤504。当然,如果在执行方法500时发生时间到期的话(步骤544),该方法500也是视为失败(步骤520)。
现在请参照图7,所示为一种根据本发明的无线通信系统600。该系统600包含无线网络控制器602、至少一基站604、以及至少一WTRU 606。该WTRU 606配置以执行在此所述的穷举和非穷举初始小区搜寻。
更精确地说,该WTRU 606包含一个储存媒体608,用以储存初始频率或储存频率。该储存媒体可为内建在存储器或是任何可移除储存媒体或是SIM卡内。该WTRU 606更包含处理器610,其配置以执行在此描述的方法和技艺。也就是说,大体来说处理器610配置以在任何储存频率上执行穷举初始小区搜寻。如果WTRU 606无法藉由在储存频率上执行该穷举小区搜寻以找到适当的小区的话,该WTRU 606的处理器便会在初始频率上执行非穷举搜寻。如果该WTRU仍不能找到适当的小区,则该处理器610将在任何检测到不合适小区的初始频率上执行穷举初始小区搜寻。如果藉由搜寻该初始频率无法找到合适的小区,现行服务便不存在。必须注意的是,该储存媒体608或是存储器,是用来储存在拒绝码片偏差表中拒绝码片偏差。该存储器亦可用于储存频率、小区IDs、PLMN IDs或是任何关于执行此处所描述技艺的信息。
当然,必须注意的是,存储器608和处理器610可为任何数量的存储器及/或处理器,如同所述,用以执行本发明的方法和技艺。
很重要的是本发明可用于任何形式的无线通信系统。举例来说,本发明可用于UMTS-FDD、UMTS-TDD、TDSCDMA、CDMA 2000或任何型式的无线通信系统。此外,尽管本发明以不同实施方式描述,其它在本发明保护范围内的变形对熟习此技艺人士亦是显而易见的,
本发明保护范围列于权利要求项中。

Claims (11)

1.一种执行初始小区搜寻的方法,其步骤包含:
在储存频率上执行穷举初始小区搜寻;
当搜寻该储存频率找不到小区时,在初始频率上执行非穷举初始小区搜寻;以及
当在所述初始频率上执行非穷举初始小区搜寻而找不到小区或检测到一不合适小区时,在初始频率上执行穷举初始小区搜寻。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,该穷举初始小区搜寻包含如下步骤:
维护导致不合适小区的任何码片偏差位置表;以及
针对该码片偏差位置产生标记码片偏差位置,使得后续步骤1处理将不会检测在该标记码片偏差位置中的任何主要同步码,其中该步骤1处理包含以一无线发射/接收单元寻找具有最高功率的主要同步码关联波峰位置。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,该导致不合适小区的码片偏差位置是在步骤3处理后,通过读取一检测小区的广播信道以识别该检测小区的公用陆地移动通信网标识符而获得,其中该步骤3处理包含决定加密码及独特的中序基地识别号码。
4.如权利要求2所述的方法,其特征在于,该导致不合适小区的码片偏差位置维持在拒绝码片偏差表中。
5.如权利要求2所述的方法,其特征在于,产生的该标记包含导致该标记码片偏差位置中的被拒绝的主要同步码的码片偏差的前后各五个码片。
6.一种执行穷举初始小区搜寻的方法,其步骤包含:
执行初始小区搜寻的步骤1,其中标记任何拒绝码片偏差以使得落于该拒绝码片偏差内的任何主要同步码皆被排除,其中该步骤1包含以一无线发射/接收单元寻找具有最高功率的主要同步码关联波峰位置;
当执行初始小区搜寻的步骤1时,若没有进行次要同步码检测,则减少增益设定;
当执行初始小区搜寻的步骤1时,若进行了次要同步码检测,则执行初始小区搜寻的步骤2,其中该步骤2包含使用与检测主要同步码一起传输的次要同步码以决定该检测主要同步码位置的时隙偏差及码群组;
当执行初始小区搜寻的步骤2时,若进行了次要同步码检测,则执行初始小区搜寻的步骤3,其中该步骤3包含决定加密码及独特的中序基地识别号码;
读取一检测小区的广播信道,以获得当执行初始小区搜寻的步骤3时所检测的公用陆地移动通信网标识符;
根据该检测小区的公用陆地移动通信网标识符来判定该检测小区是否为不合适;以及
将该检测主要同步码的该码片偏差加入一拒绝码片偏差表,其中该检测主要同步码导致该检测小区且该检测小区为不合适。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,拒绝小区连结至小区码群组,使得拒绝码群组于步骤2中会被检测,由此避免将导致一不合适小区的处理的步骤3。
8.一种无线发射/接收单元,其包含:
存储器,配置以储存初始和储存频率;以及
处理器,配置以执行初始小区搜寻,其中导致不合适小区的码片偏差位置会被标记,使得当后续在同一个频率上执行初始小区搜寻时,不会检测到该码片偏差位置。
9.如权利要求8所述的无线发射/接收单元,其特征在于,该处理器更配置为
在该储存频率上执行穷举初始小区搜寻;
当搜寻该储存频率无法找到小区时,在该初始频率上执行非穷举初始小区搜寻;以及
当在该初始频率上执行非穷举初始小区搜寻而无法找到小区或检测到一不合适小区时,在初始频率上执行穷举初始小区搜寻。
10.如权利要求9所述的无线发射/接收单元,其特征在于,当该处理器执行穷举初始小区搜寻时,该处理器维持导致不合适小区的任何码片偏差位置表,以及为该码片偏差位置产生标记码片偏差位置,使在该标记码片偏差位置中的主要同步码不会被检测。
11.如权利要求10所述的无线发射/接收单元,其特征在于,该处理器经配置以将拒绝小区连结至一码群组,使得在穷举初始小区搜寻的步骤2中检测到拒绝码群组,由此避免将导致不合适小区的处理的步骤3,其中该步骤2包含使用与检测主要同步码一起传输的次要同步码以决定该检测主要同步码位置的时隙偏差及码群组,且该步骤3包含决定加密码及独特的中序基地识别号码。
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