CN101080103B - 蜂窝小区的邻区选择方法及设备 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及无线通信领域,公开了一种蜂窝小区的邻区选择方法及设备,使得网络侧在为小区配置邻区时可以不受测量控制消息长度的限制。本发明实施例中,在网络侧设备中存储有各移动性管理功能与支持该移动性管理功能的邻区的对应关系,当网络侧设备受移动性管理功能触发时,从该对应关系中选择支持该移动性管理功能的邻区。可以以矩阵的形式存储上述对应关系,从而减少邻区配置的信息量。

Description

蜂窝小区的邻区选择方法及设备
技术领域
本发明涉及无线通信领域,特别涉及蜂窝小区的邻区选择、邻区信息下发技术。 
背景技术
码分多址(Code Division Multiple Access,简称“CDMA”)技术是近年来用于数字蜂窝移动通信的一种先进的无线扩频通信技术。CDMA技术能满足运营商对大容量、高性价比、高效的移动通信的需要。在基于CDMA系统中的无线资源管理包括功率管理、移动性管理、负载管理和信道分配等几个方面。 
在CDMA系统中,无线网络控制器(Radio Network Controller,简称“RNC”)根据一定的无线资源管理策略进行移动性管理。移动性管理的一个主要功能是同频或异频或异系统切换。触发同频或异频或异系统切换的原因可以是更新终端的激活集以保持业务连续性,或平衡不同载频网络间的负载水平等。 
一个典型的切换包括发起测量,测量报告的处理,以及发起切换这几个过程。在一些特定场景也可不经过测量而直接对某些目标邻区发起切换。在发起测量或者直接发起切换时,RNC需要选择相应的同频或异频或异系统邻区,并将选择的邻区的信息下发给需要切换的终端。RNC可以选择的邻区的范围通常是在无线网络规划时在RNC中的同频或异频或异系统邻区配置数据库进行配置。 
由于在第三代合作伙伴项目(3rd Generation Partnership Project,简称 “3GPP”)规范的宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,简称“WCDMA”)系统中,下发的携带同频或异频或异系统邻区的测量控制信息的消息中,最多只能携带32个异频邻区的测量控制信息、32个异系统邻区的测量控制信息、31个同频邻区的测量控制信息。因此,在配置同频或异频或异系统邻区时也需要作此限制。 
目前的方案是在网络组网时,为每个小区最多配置31个同频邻区,32个异频或异系统邻区。或者,先确定小区的所有邻区,然后使用复杂的算法过滤掉超过31个数目限制以外的同频邻区,32个数目限制以外的异频或异系统邻区,将经过滤的所有邻区作为为该小区配置的邻区。 
然而,本发明的发明人发现,如果在网络组网时,为每个小区最多配置31个同频邻区,32个异频或异系统邻区,将使网络规划优化的配置工程相当复杂且繁琐,尤其是在对2个以上载频的WCDMA网络进行组网、或对宏小区/微小区/微微小区进行组网、或者对2个或2个以上的异系统网络(如全球移动通信系统(Global System for Mobile communication,简称“GSM”)和CDMA)进行组网时。如果是通过过滤的方法为每个小区配置满足限制条件的邻区,则有可能导致本来应配置的邻区被过滤掉。因为对于不同目的的移动性管理功能,支持的邻区也会有所不同,但由于邻区配置的数目限制,就有可能过滤掉支持RNC的移动管理功能的最佳或有效邻区。 
此外,如果RNC无法确定基于何种触发原因可以只下发相对应同频或异频或异系统邻区的信息,那么无论是哪种触发原因,RNC都只能将已经配置的所有邻区的信息下发给需要切换的终端,从而导致空口测量控制消息的长度较长,以及终端的测量效率较低等问题。 
发明内容
本发明实施例要解决的主要技术问题是提供一种蜂窝小区的邻区选择方法及设备,使得在为小区配置邻区时可以不受测量控制消息长度的限制。 
为解决上述技术问题,本发明的实施例提供了一种蜂窝小区的邻区选择方法,在网络侧设备中存储有各移动性管理功能与支持该移动性管理功能的邻区的对应关系,该方法包括: 
网络侧设备受移动性管理功能触发,从对应关系中选择支持该移动性管理功能的邻区; 
网络侧设备将所述选择的邻区携带在测量控制消息中下发给终端。 
本发明的实施例还提供了一种网络设备,包括: 
存储单元,用于存储各移动性管理功能与支持该移动性管理功能的邻区的对应关系; 
选择单元,和存储单元通信,用于在网络设备受移动性管理功能触发时,从存储单元存储的对应关系中选择支持该移动性管理功能的邻区; 
发送单元,和所述选择单元通信,用于将所述选择单元选出的邻区的信息携带在测量控制消息中下发给终端。 
本发明实施例与现有技术相比,主要区别及其效果在于: 
在网络侧设备中存储有各移动性管理功能与支持该移动性管理功能的邻区的对应关系。当网络侧设备受移动性管理功能触发时,从该对应关系中选择支持该移动性管理功能的邻区。继而当网络侧需要下发邻区的信息时,可以根据该对应关系较为准确地判断需要下发哪些同频或异频或异系统邻区的信息,而无需下发所有配置的邻区的信息,仅下发所选择的同频或异频或异系统邻区的信息。因此网络侧在为小区配置邻区时无需遵循同频邻区最多31个、异频或异系统邻区最多32个等限制。换句话说,网络侧为小区配置的邻区个数可以大于测量控制消息最多可携带的邻区数量。从而避免了由于 邻区配置数目的限制,不得不过滤掉本应配置的有效邻区。此外,在网络规划时,也无需通过复杂的手段来保证为每个小区最多配置31个同频邻区,32个异频或异系统邻区等,简化了邻区的配置。进一步,通常情况下,所选择的同频邻区会小于31个,异频或异系统邻区会小于32个,因此,有效减小了测量控制信息的消息长度,也可使得终端的测量效率得以提高。 
附图说明
图1是根据本发明第一实施例的蜂窝小区的邻区选择方法流程图; 
图2是根据本发明第三实施例的网络设备结构示意图。 
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明的实施例作进一步地详细描述。 
本发明的第一实施例涉及一种蜂窝小区的邻区选择方法。本实施例应用于需要向终端下发邻区信息时的邻区选择。在本实施例中,可以以矩阵的形式将各移动性管理功能与支持该移动性管理功能的邻区的对应关系存储在网络设备,比如RNC中(为描述方便,以下用RNC代表该网络设备)。当RNC受移动性管理功能触发时,从该对应关系中选择支持该移动性管理功能的邻区,将所选择的邻区的信息下发给终端。具体流程可如图1所示。 
在110中,当RNC受移动性管理功能触发时,根据触发原因选择至少一个小区作为参考小区。 
其中,触发RNC的移动性管理功能可以是以下任意一种但并不仅限于此:基于覆盖信号强弱触发同频或异频或异系统邻区切换、基于负载平衡算法触发同频或异频或异系统邻区切换、基于终端业务的类型以及速率控制算法触发同 频或异频或异系统邻区切换。RNC根据触发原因(比如是基于覆盖信号强弱触发的,还是基于负载平衡算法触发的等等),选择至少一个小区作为参考小区。例如,典型地,RNC所选的参考小区是终端收到的导频信号最强的一个或多个小区。该RNC向该终端下发的测量控制信息包括在步骤110中所选的参考小区的邻区信息。 
在120中,RNC根据在110中所选的参考小区,查询在本RNC中存储的参考小区的邻区与移动性管理功能的对应关系。 
可以在RNC内的同频或异频或异系统邻区配置数据库中,为每个小区配置同频或异频或异系统邻区时,对每个同频或异频或异系统邻区设置邻区功能标识,比如该功能标识可以设置为开关状态Y或N,或其他标识。例如,Y表示该邻区支持该移动性管理功能,N表示该邻区不支持该移动性管理功能,如表1所示。 
  同频或异频或异系统  邻区的标识ID  功能1  功能2  功能...  功能X
  同频或异频或异系统  邻区1  Y  N  ...  N
  同频或异频或异系统  邻区2  Y  Y  ...  N
  同频或异频或异系统  邻区3  N  Y  ...  N
  同频或异频或异系统  邻区...  ...  ...  ...  ...
  同频或异频或异系统  邻区M  N  N  N  N
表1 
假设表1中的功能1表示基于覆盖信号强弱触发同频或异频或异系统邻区 切换,功能2表示基于负载平衡算法触发同频或异频或异系统邻区切换,则说明同频或异频或异系统邻区1和同频或异频或异系统邻区2,支持基于覆盖信号强弱触发的同频或异频或异系统邻区切换;同频或异频或异系统邻区2和同频或异频或异系统邻区3,支持基于负载平衡算法触发的同频或异频或异系统邻区切换,依此类推。 
进一步,可以以矩阵的形式存储如表1中所示的邻区与移动性管理功能的对应关系。比如说,矩阵中的各行分别对应各同频或异频或异系统邻区,各列分别对应各移动性管理功能,该矩阵中各元素的值表示该元素所在的行对应的同频或异频或异系统邻区是否支持该元素所在的列对应的移动性管理功能。当然,如果矩阵中的各列分别对应各同频或异频或异系统邻区,各行分别对应各移动性管理功能,则该矩阵中各元素的值表示该元素所在的列对应的同频或异频或异系统邻区是否支持该元素所在的行对应的移动性管理功能。 
以矩阵的形式存储各移动性管理功能与支持该移动性管理功能的邻区的对应关系,可有效减少邻区配置的信息量。 
由此可见,对每一个小区而言,都可以通过上述方式存储各移动性管理功能与支持该移动性管理功能的邻区的对应关系。如果在110中,该RNC选择的参考小区为小区A,则在该120中,该RNC将查询针对小区A的各移动性管理功能与支持该移动性管理功能的邻区的对应关系。 
在130,该RNC根据查询到的对应关系,从所述参考小区的邻区中选择支持该移动性管理功能(即触发该RNC的移动性管理功能)的邻区。 
比如说,参考小区A的各移动性管理功能与支持该移动性管理功能的邻区的对应关系如表1所示,并且,触发该RNC的移动性管理功能为功能1(如终端离开同频小区的连续覆盖区域,RNC需要发起基于覆盖信号强弱触发的同频或异频或异系统邻区切换),则在该130中,该RNC将根据表1所示的对应关系,选择支持功能1的邻区,即同频或异频或异系统邻区1,和同频或异频或异 系统邻区2。 
在140中,该RNC将在130中选出的同频或异频或异系统邻区的信息下发给该终端。 
针对上述例子,该RNC将同频或异频或异系统邻区1,和同频或异频或异系统邻区2的测量控制信息下发给该终端。由于RNC下发给该终端的邻区信息,是根据存储的对应关系选择出的邻区的信息,而非所有配置的邻区的信息,因此,有效减小了测量控制信息的消息长度,也可使得终端的测量效率得以提高。 
在本实施例中,由于RNC可以根据存储的对应关系较为准确地判断需要下发哪些邻区的信息。即是说,无需下发所有在网络侧配置的邻区的信息,仅下发所选择的部分邻区的信息。因此网络侧为小区配置的邻区个数可以大于测量控制消息最多可携带的邻区数量,如配置的异频或异系统邻区可以超过32个,配置的同频邻区可以超过31个,只需保证选出的邻区能满足测量控制消息的长度限制即可。从而避免了由于邻区配置数目的限制,不得不过滤掉本应配置的有效邻区,进而使得网络侧可以为小区配置更多有效的邻区。此外,在网络规划时,也无需通过复杂的手段来保证为每个小区最多配置31个同频邻区,32个异频或异系统邻区等,简化了邻区的配置。 
需要说明的是,在本实施例中,是以各移动性管理功能与支持该移动性管理功能的邻区的对应关系,以矩阵的形式进行存储为例进行说明的,在实际应用中,各移动性管理功能与支持该移动性管理功能的邻区的对应关系也可以分别存储在不同的列表中,每个列表中存储支持一种移动性管理功能的所有邻区的标识。比如说,针对基于覆盖信号强弱触发的同频或异频或异系统邻区切换(即功能1),单独维护同频或异频或异系统邻区列表A,在该列表A中存储支持功能1的所有邻区的标识;而针对基于负载平衡算法触发的同频或异频或异系统邻区切换(即功能2),单独维护同频或异频或异系统邻区列表B,在该列表B中存储支持功能2的所有邻区的标识,依此类推。 
另外,在本实施例中,RNC根据存储的对应关系,将选择出的邻区的信息下发给了终端,如果RNC不需要向终端下发测量控制信息,则该RNC可以根据存储的对应关系,选择出同频或异频或异系统切换的目标小区后,直接发起切换。当然,在需要使用某个小区的同频或异频或异系统邻区配置信息的其他算法或功能时,也可以参考该存储的对应关系,进行相应的操作。 
本发明的第二实施例涉及一种蜂窝小区的邻区选择方法,本实施例与第一实施例大致相同,其区别在于,在第一实施例中,RNC存储的对应关系中仅包含移动性管理功能支持与否的信息,而在本实施例中,进一步地在对应关系中包括支持相应移动性管理功能的邻区的优先级信息。 
在本实施例中,在RNC内的同频或异频或异系统邻区配置数据库中,可以为每个小区配置同频或异频或异系统邻区时,对每个同频或异频或异系统邻区设置邻区功能标识。该功能标识可以是Y或N,Y表示该邻区支持该移动性管理功能,N表示该邻区不支持该移动性管理功能;该功能标识也可以是携带优先级信息的具体数字,如1,2等,数值越高可以表示为优先级越高。如表2所示,支持功能2的同频或异频或异系统邻区有:同频或异频或异系统邻区2和同频或异频或异系统邻区3,并且,同频或异频或异系统邻区3具有更高的优先级。 
 同频或异频或异系统邻区ID  功能1  功能2  功能...  功能X
 同频或异频或异系统邻区1  Y  ...  N
 同频或异频或异系统邻区2  Y  1  ...  N
 同频或异频或异系统邻区3  N  2  ...  N
 同频或异频或异系统邻区...  ...  ...  ...  ...
 同频或异频或异系统邻区M  N  N  N
表2 
此外,可以以矩阵的形式存储如表2中所示的邻区与移动性管理功能的对应关系。存储方式与第一实施例中的对应关系存储方式类似,在此不再赘述。 
因此,当RNC需要从查询到的对应关系中选择支持触发该RNC的移动性管理功能(如功能1)的邻区时,如果选出的邻区的个数大于预置门限(如同频邻区超过了31个),则可从该对应关系中优先选择优先级高的邻区。比如说,触发该RNC的移动性管理功能为功能1,共有34个同频邻区支持功能1,其中,有29个同频邻区的功能标识(对应于功能1)为2,有5个同频邻区的功能标识(对应于功能1)为1,则该RNC先选出这29个功能标识(对应于功能1)为2的同频邻区,然后再从功能标识为1(对应于功能1)的这5个同频邻区中选出2个同频邻区(比如可以随机选择)。从而保证选出的邻区能满足预定的限制,而且选出的邻区是更为有效的邻区。 
本发明的第三实施例涉及一种网络设备,该网络设备可以是RNC,但并不仅限于RNC。 
如图2所示,该网络设备20包括:存储单元201,用于存储各移动性管理功能与支持该移动性管理功能的邻区的对应关系;选择单元202,和该存储单元通信,用于在该网络设备受移动性管理功能触发时,从该存储单元存储的对应关系中选择支持该移动性管理功能的邻区。 
另外,该网络设备还可包括发送单元203,和该选择单元通信,用于将该选择单元选出的邻区的信息下发给终端。 
进一步地,该网络设备还可包括参考小区确定单元204,用于在该网络设备受移动性管理功能触发时,选择至少一个参考小区,并将选择结果输出到该选择单元,选择单元所选的邻区为该参考小区的邻区。 
由于当网络侧需要下发邻区的信息时,可以根据该对应关系较为准确地判断需要下发哪些同频或异频或异系统邻区的信息,而无需下发所有配置的邻区的信息,仅下发所选择的同频或异频或异系统邻区的信息。因此网络侧在为小区配置邻区时无需遵循同频邻区最多31个、异频或异系统邻区最多32个等限制。此外,通常情况下,所选择的同频邻区会小于31个,异频或异系统邻区会 小于32个,因此,有效减小了测量控制信息的消息长度,也可使得终端的测量效率得以提高。 
其中,参考小区确定单元可以根据该终端当前接收的导频信号的强弱,选择该终端收到的导频信号最强的至少一个小区作为参考小区。存储单元存储对应关系的方式可以为:各移动性管理功能与支持该移动性管理功能的邻区的对应关系分别存储在不同的列表中,每个列表中存储支持一种移动性管理功能的所有邻区的标识;或者,以矩阵的形式存储各移动性管理功能与支持该移动性管理功能的邻区的对应关系,比如说,矩阵中的各行分别对应各同频或异频或异系统邻区,各列分别对应各移动性管理功能,该矩阵中各元素的值表示该元素所在的行对应的同频或异频或异系统邻区是否支持该元素所在的列对应的移动性管理功能,或矩阵中的各列分别对应各同频或异频或异系统邻区,各行分别对应各移动性管理功能,该矩阵中各元素的值表示该元素所在的列对应的同频或异频或异系统邻区是否支持该元素所在的行对应的移动性管理功能。 
以矩阵的形式存储各移动性管理功能与支持该移动性管理功能的邻区的对应关系,可有效减少邻区配置的信息量。 
触发网络设备的移动性管理功能可能是以下任意一种但并不仅限于此:基于覆盖信号强弱触发同频或异频或异系统邻区切换、基于负载平衡算法触发同频或异频或异系统邻区切换、基于终端业务的类型以及速率控制算法,触发同频或异频或异系统邻区切换。 
可选地,本实施例中的对应关系还可以进一步包含支持相应移动性管理功能的邻区的优先级信息。选择单元还可进一步包括以下子单元:判断子单元202a,用于判断支持触发本网络设备的移动性管理功能的邻区的个数是否大于预置门限;优先选择子单元202b,用于在该判断子单元判定邻区的个数大于预置门限时,从该对应关系中优先选择优先级高的邻区。从而保证了选出的邻区能满足预定的限制,而且选出的邻区是更为有效的邻区。 
综上所述,在本发明的实施例中,在网络侧设备中存储有各移动性管理功能与支持该移动性管理功能的邻区的对应关系。当网络侧设备受移动性管理功能触发时,从该对应关系中选择支持该移动性管理功能的邻区。也就是说,当网络侧需要下发邻区的信息时,可以根据该对应关系较为准确地判断需要下发哪些邻区的信息,而无需下发所有配置的邻区的信息,仅下发所选择的邻区的信息,因此网络侧在为小区配置邻区时无需遵循同频邻区最多31个、异频或异系统邻区最多32个等限制,也就是说,网络侧为小区配置的邻区个数可以大于测量控制消息最多可携带的邻区数量。从而避免了由于邻区配置数目的限制,不得不过滤掉本应配置的有效邻区。当然,在网络规划时,也无需通过复杂的手段来保证为每个小区最多配置31个同频邻区,32个异频或异系统邻区等,简化了邻区的配置。而且,通常情况下,所选择的同频邻区会小于31个,异频或异系统邻区会小于32个,因此,有效减小了测量控制信息的消息长度,也可使得终端的测量效率得以提高。 
以矩阵的形式存储各移动性管理功能与支持该移动性管理功能的邻区的对应关系,可有效减少邻区配置的信息量。 
对应关系进一步包含支持相应移动性管理功能的邻区的优先级信息。当网络侧设备进行邻区的选择时,如果支持触发该网络侧设备的移动性管理功能的邻区个数大于预置门限,则从对应关系中优先选择优先级高的邻区,从而保证了选出的邻区能满足测量控制消息的长度限制,而且选出的邻区是更为有效的邻区,进一步提高终端的测量效率。 
虽然通过参照本发明的某些优选实施例,已经对本发明进行了图示和描述,但本领域的普通技术人员应该明白,可以在形式上和细节上对其作各种改变,而不偏离本发明的精神和范围。 

Claims (11)

1.一种蜂窝小区的邻区选择方法,其特征在于,在网络侧设备中存储有各移动性管理功能与支持该移动性管理功能的邻区的对应关系,包括:
所述网络侧设备受移动性管理功能触发,从所述对应关系中选择支持该移动性管理功能的邻区;
所述网络侧设备将所述选择的邻区携带在测量控制消息中下发给终端。
2.根据权利要求1所述的蜂窝小区的邻区选择方法,其特征在于,所述对应关系的存储方式如下:
所述各移动性管理功能与支持该移动性管理功能的邻区的对应关系分别存储在不同的列表中,每个列表中存储支持同一种移动性管理功能的所有邻区的标识;或者,
以矩阵的形式存储所述各移动性管理功能与支持该移动性管理功能的邻区的对应关系;
其中,所述矩阵中的各行分别对应各同频或异频或异系统邻区,各列分别对应各移动性管理功能,该矩阵中各元素的值表示该元素所在的行对应的同频或异频或异系统邻区是否支持该元素所在的列对应的移动性管理功能;或所述矩阵中的各列分别对应各同频或异频或异系统邻区,各行分别对应各移动性管理功能,该矩阵中各元素的值表示该元素所在的列对应的同频或异频或异系统邻区是否支持该元素所在的行对应的移动性管理功能。
3.根据权利要求1所述的蜂窝小区的邻区选择方法,其特征在于,所述各移动性管理功能与支持该移动性管理功能的邻区的对应关系中还包含所述支持该移动性管理功能的邻区的优先级信息,且
所述选择邻区具体包括: 
如果所述支持该移动性管理功能的邻区的个数大于预置门限,则从所述支持该移动性管理功能的邻区中优先选择优先级高的邻区。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的蜂窝小区的邻区选择方法,其特征在于,所述触发网络侧设备的移动性管理功能包含以下之一或其任意组合:
基于覆盖信号强弱触发同频或异频或异系统邻区切换、基于负载平衡算法触发同频或异频或异系统邻区切换、基于终端业务的类型以及速率控制算法触发同频或异频或异系统邻区切换。
5.根据权利要求1至3中任一项所述的蜂窝小区的邻区选择方法,其特征在于,还包括:
所述网络侧设备选择至少一个小区作为参考小区;
所述选择的邻区为与所述参考小区相邻的小区。
6.根据权利要求5所述的蜂窝小区的邻区选择方法,其特征在于,所述网络侧设备选择参考小区包括:
根据所述终端当前接收的导频信号的强弱,选择该终端收到的导频信号最强的小区作为所述参考小区。
7.一种网络设备,其特征在于,包括:
存储单元,用于存储各移动性管理功能与支持该移动性管理功能的邻区的对应关系;
选择单元,和所述存储单元通信,用于在所述网络设备受移动性管理功能触发时,从所述存储单元存储的对应关系中选择支持该移动性管理功能的邻区;
发送单元,和所述选择单元通信,用于将所述选择单元选出的邻区的信息携带在测量控制消息中下发给终端。 
8.根据权利要求7所述的网络设备,其特征在于,所述存储单元存储所述对应关系的方式如下:
将所述各移动性管理功能与支持该移动性管理功能的邻区的对应关系分别存储在不同的列表中,每个列表中存储支持一种移动性管理功能的所有邻区的标识;或者,
以矩阵的形式存储所述各移动性管理功能与支持该移动性管理功能的邻区的对应关系;
其中,所述矩阵中的各行分别对应各同频或异频或异系统邻区,各列分别对应各移动性管理功能,该矩阵中各元素的值表示该元素所在的行对应的同频或异频或异系统邻区是否支持该元素所在的列对应的移动性管理功能;或所述矩阵中的各列分别对应各同频或异频或异系统邻区,各行分别对应各移动性管理功能,该矩阵中各元素的值表示该元素所在的列对应的同频或异频或异系统邻区是否支持该元素所在的行对应的移动性管理功能。
9.根据权利要求7所述的网络设备,其特征在于,所述存储单元存储的各移动性管理功能与支持该移动性管理功能的邻区的对应关系中还包含支持该移动性管理功能的邻区的优先级信息,
所述选择单元还包括以下子单元:
判断子单元,用于判断支持所述触发网络设备的移动性管理功能的邻区的个数是否大于预置门限;
优先选择子单元,用于在所述判断子单元判定所述邻区的个数大于所述预置门限时,从所述对应关系中优先选择优先级高的所述邻区。
10.根据权利要求7所述的网络设备,其特征在于,还包括:
参考小区确定单元,用于在所述网络设备受移动性管理功能触发时,选择至少一个小区作为参考小区,并将选择结果输出到所述选择单元, 
所述选择单元从所述对应关系中选择的邻区为与所述参考小区相邻的小区。
11.根据权利要求10所述的网络设备,其特征在于,所述参考小区确定单元根据所述终端当前接收的导频信号的强弱,选择该终端收到的导频信号最强的小区作为参考小区。 
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