CN101690342A - 用于提供网络搜索过程的方法和装置 - Google Patents
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Abstract
提供了一种用于执行小区搜索过程的解决方案。系统信息被生成,所述系统信息指定了无线网络的小区标识符的列表,用于传送到终端。小区标识符的列表被用于执行在所述无线网络内的小区搜索过程。
Description
相关申请
本申请根据35 U.S.C.§119(e)要求保护美国临时专利序列号No.60/944,996(题为“Method and Apparatus for Providing a Network SearchProcedure”,申请日2007年6月19日)的在先申请日的权利,在此通过引用将其整体并入。
背景技术
无线电通信系统向用户提供移动性的便利以及服务和特征的丰富集合,所述无线电通信系统诸如无线数据网络(例如,第三代合作伙伴计划(3GPP)长期演进(LTE)系统、频谱扩展系统(诸如码分多址(CDMA)网络)、时分多址(TDMA)网络、WiMAX(全球微波互联接入)、等等)。该便利作为用于商业和个人用户可接受的通信模式,已经被数量不断增长的客户大量应用。为了促进更强大的应用,电信业(从制造商到服务提供商)已经同意以最大花费和努力来开发作为多种服务和特征的基础的通信协议的标准。一个努力方面涉及高效搜索移动网络以获得连通性。传统的过程在可以获得网络连通性之前可以引入显著的延迟。
发明内容
因此,存在对于下述解决方案的需要,其提供了用于寻找网络的高效搜索机制,从而使得所述解决方案可以与已开发的标准和协议共存。
根据本发明的一实施例,一种方法包括:生成系统信息,所述系统信息指定用于传送到终端的无线网络的小区标识符的列表,其中所述小区标识符的列表被用于执行在所述无线网络内的小区搜索过程。
根据本发明的另一实施例,一种装置包括:被配置用于生成系统信息的逻辑,所述系统信息指定用于传送到终端的无线网络的小区标识符的列表,其中所述小区标识符的列表被用于执行在所述无线网络内的小区搜索过程。
根据本发明的另一实施例,一种装置包括:用于生成系统信息的装置,所述系统信息指定用于传送到终端的无线网络的小区标识符的列表,其中所述小区标识符的列表被用于执行在所述无线网络内的小区搜索过程。
根据本发明的另一实施例,一种方法包括:接收系统信息,所述系统信息包括无线网络的小区标识符的列表,用于进行小区搜索过程。所述方法还包括:存储所述列表。进一步,所述方法包括:比较新的小区标识符和所述列表中的小区标识符,用于对对应小区的进一步评估。
根据本发明的另一实施例,一种装置包括:被配置用于接收系统信息的逻辑,所述系统信息包括无线网络的小区标识符的列表,用于进行小区搜索过程。所述装置还包括:被配置用于存储所述列表的存储器,其中所述逻辑被进一步配置用于比较新的小区标识符和所述列表中的小区标识符,用于对对应小区的进一步评估。
从以下详细描述中,仅通过示出多个特定实施例和实现方式(包括设想用于执行本发明的最佳模式),本发明的其它方面、特征和优点显而易见。本发明还能够包括其它和不同的实施例,并且其若干细节可以在多个明显方面中进行修改,所述方面全部不会背离本发明的精神和范围。因而,附图和描述将被看成是在本质上进行说明,而不作为限制。
附图说明
在附图的图中通过示例的方式而非限制的方式示出了本发明的实施例:
图1是根据本发明多种实施例能够提供小区搜索过程的通信系统的图;
图2是示例性的小区搜索过程的流程图;
图3A和3B分别是示例性的小区搜索过程的流程图以及小区搜索过程的关联时间线的图;
图4是根据示例性实施例用于维护小区标识符的列表的过程的流程图;
图5A和5B是根据示例性实施例的小区搜索过程的流程图;
图6A-6D是根据本发明多种示例性实施例的具有示例性长期演进(LTE)和E-UTRAN(演进通用陆地无线电接入)体系结构的通信系统的图,图1A的系统可以在所述体系结构中进行操作以提供资源分配;
图7是可以被用于实现本发明实施例的硬件图;以及
图8是根据本发明实施例被配置用于在图6A-6D的系统中进行操作的用户终端的示例性组件的图。
具体实施方式
公开了一种用于提供针对网络的搜索过程的装置、方法和软件。在以下描述中,出于说明的目的,阐述了大量特定细节,以便提供对本发明实施例的精确理解。不过,对于本领域技术人员来说显而易见的是,本发明实施例可以在没有这些特定细节的情况下或通过等效的方案来实施。在其它情形中,以框图形式示出公知的结构和设备,以便避免不必要地混淆本发明实施例。
尽管参考与第三代合作伙伴计划(3GPP)长期演进(LTE)体系结构兼容的无线网络来讨论本发明实施例,但是本领域技术人员可以认识到,本发明实施例对于任意类型的通信系统和等效的功能性能力具有适用性。
图1是根据本发明多种实施例能够提供小区搜索过程的通信系统的图。如图1所示,一个或多个用户设备(UE)101与基站103进行通信,基站103是接入网络(例如3GPP LTE(或E-UTRAN)等)的一部分。例如,在3GPP LTE体系结构(如图6A-6D所示)下,基站103被示为增强节点B(eNB)。UE 101可以是任意类型的移动站,诸如手机、终端、站、单元、设备、多媒体输入板、因特网节点、通信装置、个人数字助理(PDA)、或对用户的任意类型的接口(诸如“可穿戴”电路等)。
基站103a使用收发器(未示出)经由一个或多个天线与UE 101a交换信息,所述天线传送和接收电磁信号。例如,基站103可以使用多输入多输出(MIMO)天线系统,用于支持独立数据流的并行传送,从而实现与UE 101的高数据速率。在示例性实施例中,基站103将OFDM(正交频分复用)用作为下行链路(DL)传送方案,以及将具有循环前缀的单载波传送(例如,SC-FDMA(单载波频分多址))用于上行链路(UL)传送方案。SC-FDMA还可以使用DFT-S-OFDM原理实现,所述DFT-S-OFDM原理在3GGP TR 25.814的题为“Physical Layer Aspects forEvolved UTRA”(v.1.5.0,2006年5月)(在此通过引用将其整体并入)中详细描述。SC-FDMA(也被称为Multi-User-SC-FDMA)允许多个用户同时在不同子波段上进行传送。
如所示,当用户设备(UE)101从一个位置移动到另一个时,UE 101与一个或多个移动网络(例如,公众陆地移动网(PLMN)、PLMN_X和PLMN_Y)进行通信。UE 101包括逻辑105,用于执行小区搜索过程以选择在其中进行操作的特定网络和小区。为了提供高效的小区搜索过程,系统100使用对应于特定移动网络的小区标识符(例如,层1(L1)单元ID号,可选地以及关联频率范围)的列表,该列表在系统信息消息(例如,主信息块(MIB))中指定。UE 101仅需要对于每个移动网络读取MIB一次,其中所述列表被存储在本地存储器107中用于稍后进行引用。随后,UE 101可以比较新的小区标识符和所存储的列表,以确定是否进一步进行对特定小区的评估。
为了更好地理解该方案的效率,以下说明常用的小区搜索过程。
图2是示例性的小区搜索过程的流程图。在小区搜索过程中,经步骤201至203,UE 101基本在周围环境中扫描和监听,以便找出其可以检测到(即“听到”)哪些PLMN和小区。在小区选择过程期间,假定周围环境是静态的。小区搜索过程典型地被用于以下场景中:(1)小区选择:(在UE 101加电之后或在小区丢失之后);以及(2)在UE 101已经接通之后的PLMN搜索(用户触发PLMN搜索或者类似于“归属PLMN搜索”自主PLMN搜索)。小区搜索涉及:经步骤205确定最强小区,以及根据步骤107找出这些小区的定时(例如,帧定时等)。而且,所述过程需要:经步骤209读取系统信息数据,以便确定小区的适合性,例如,确定小区是否属于正确的网络,该小区是否被禁止,等等。此后,UE 101经步骤211选择适当的小区。
图3A和3B分别是示例性的小区搜索过程的流程图以及小区搜索过程的关联时间线的图。具体而言,图3A示出了在EUTRAN(演进通用陆地无线电接入网络)网络中使用的小区搜索过程。在EUTRAN中,小区搜索过程如下。在步骤301中,UE 101选择要搜索的频率(例如,~最大数量:60MHz/200kHz=300个频率)。可替换地,信道栅格可以是100kHz(频带可以与3G相同);如果使用2.1GHz频带(2.1GHz频带为~60MHz宽),则这需要搜索更多频率,即,60MHz/100kHz=600个搜索频率。接下来,在步骤303中,UE 101在PSCH(主同步信道)中搜索所选频率的波峰;该阶段可以占用大约10毫秒。根据步骤305,选择最强PSCH互相关波峰,用于进一步调查。
此后,在步骤307,UE 101在SSCH(辅同步信道)中的波峰中搜索所选的PSCH波峰。该阶段占用5-10毫秒。经步骤309,选择最强互相关SSCH波峰。SSCH评估也产生L1级小区ID值以及帧边缘。在步骤311,在确定帧边缘之后,UE 101可以开始P-BCH(主广播信道)搜索。在此场景下,P-BCH是非常短的系统信息“块”(SIB)(例如,具有的大小大约30比特);该过程每10毫秒重复一次。即,P-BCH在时间上(以每个无线帧(即,10毫秒)进行重复)以及频率域(1.25Mhz带宽)上具有固定分配。
在执行P-BCH搜索(例如,此过程的最大时间为10毫秒)之时,UE101知道系统帧号、小区带宽、以及MIB调度。MIB是周期性(例如,每80毫秒)重复的主信息(系统信息)块。在接收到MIB后,UE 101可以决定如何继续小区搜索(例如,通过确定该小区是否属于UE自身的PLMN)。该消息还可以包括SIB(辅系统信息块)的调度信息。
如图3B所示,时间线321揭示了搜索过程可以有多么慢。如果UE 101在没有找到网络的情况下必须扫描整个频带,则MIB的等待时间较长。例如,通过300个频率,MIB的平均等待时间是大约40毫秒(最大可以是80毫秒)。该结果导致大约12秒(300*40毫秒)。在另一示例中,例如,如果600个载波中的5%将每一个导致5个PSCH波峰,则这将导致150个可能的小区,从而得出对于MIB为6秒(150*40毫秒)。
认识到上述过程的缺点,如下文参考图4和5描述的,由UE 101维护小区ID(和/或频率范围)的列表。
图4是根据示例性实施例用于维护小区标识符的列表的过程的流程图。该过程参考图1的系统100进行说明。在步骤401中,UE 101接收系统信息(例如MIB),其指定了网络的小区标识符(诸如PLMN_Y)的列表。经步骤403,该列表接着被存储在存储器107中。注意,“列表”可以使用任意类型的数据结构进行存储。
随后,新的小区标识符(ID)可以被接收。经步骤405,小区搜索逻辑105可以比较任意新的小区标识符与列表中的那些标识符,以确定新的网络(例如,PLMN_Y)是否将被使用。
该过程可以被应用于EUTRAN环境,如图5A和5B所示的。
图5A和5B是根据示例性实施例的小区搜索过程的流程图。如图5A所示,所述过程开始于对搜索频率的选择,并根据选定频率执行对PSCH波峰的搜索(步骤501和503)。与图3A的过程一样,对SSCH中的波峰的搜索也针对选定的PSCH波峰被执行(步骤505)。在这个当口,经步骤507,P-BCH被搜索,以获得系统信息(例如MIB)。在一实施例中,属于特定PLMN的频率范围和/或小区标识符(例如L1小区ID号(例如在EUTRAN中为0-511))的列表被添加到MIB块。因而,UE 101仅需要对于每个PLMN读取MIB一次。UE 101存储该列表,用于稍后进行引用。注意,在一实施例中,所存储的“L1小区id列表”的生存期仅和小区选择所占用的时间一样长。
如所述,在一实施例中,小区ID列表可选地可以添加(或扩充)频率范围。例如,如果假定存在三个操作者A、B和C。在此情形中,A可以被分配“L1小区ID”的1-50和200-220,而B可以被分配“L1小区ID”的51-150。最后,C可以被分配“L1小区ID”的151-199和221-300。可以设想,可以使用针对频率范围的任意指定;例如,操作者A可以指示出ID的1-50位于频率范围1中,而ID的200-220位于频率范围2中。
在获得该列表之后,UE 101可以容易地比较(在SSCH波峰搜索之后可用的)新的L1小区ID号以及所存储的L1小区ID列表中的条目(步骤509)。随后,UE 101可以确定当前的小区评估是否可以被取消,并且是否可以选择新的搜索频率。如果小区ID不是新的,则所述过程确定小区ID属于“错误”PLMN的列表(步骤511)。不过,如果小区ID是新的,则P-BCH被编码,以获得MIB(步骤513);根据步骤515,接着MIB被解码。
在步骤517,所述过程确定小区ID是否关联于UE自身的PLMN。如果是,则经步骤519,所述过程继续读取系统信息。不过,如果否,则UE101存储针对此特定PLMN的小区ID列表(步骤521)。
在以上解决方案中,在长时间搜索的情形中,实现了搜索时间的减少。例如,通过10个操作者,并假定他们都未关联于PLMN,则这将意味着,相对于300,MIB仅需要被解码10次。这可以导致大量的时间节省,例如11秒。
因而,可以使用某些实施例,可以执行小区搜索时域优化,而无需源于针对MIB的长期空闲时间的对搜索调度的(如在传统过程所需的)复杂软件设计。
如所述,可以使用其它无线系统,诸如3GPP LTE。这种网络体系结构的细节被提供如下。
图6A-6D是根据本发明多种示例性实施例的具有示例性长期演进(LTE)体系结构的通信系统的图,图1的用户设备(UE)和基站可以在所述长期演进体系结构中进行操作。作为示例(图6A所示),基站(例如,目的地节点)和用户设备(UE)(例如,源节点)可以使用任意接入方案在系统600中进行通信,所述接入方案诸如:时分多址(TDMA)、码分多址(CDMA)、宽带码分多址(WCDMA)、正交频分多址(OFDMA)或单载波频分多址(FDMA)(SC-FDMA)、或它们的组合。在示例性实施例中,上行链路和下行链路二者都可以使用WCDMA。在另一示例性实施例中,上行链路使用SC-FDMA,而下行链路使用OFDMA。
通信系统600兼容3GPP LTE,题为“3GPP无线电技术的长期演进”(在此通过引用将其整体并入)。如图6A所示,一个或多个用户设备(UE)与网络设备进行通信,所述网络设备诸如基站103,其是接入网络(例如,WiMAX(全球微波互联接入)、3GPP LTE(或E-UTRAN)等等)的一部分。在3GPP LTE体系结构下,基站103被示为增强节点B(eNB)。
MME(移动管理实体)/服务网关601在分组传输网络(例如因特网协议(IP)网络)603上使用隧道传送以完全或部分网形配置被连接于eNB103。MME/服务GW 601的示例性功能包括:将寻呼消息分发到eNB 103,由于寻呼原因终止用户层面(U-plane)的分组,以及切换用户层面以便支持UE移动性。由于GW 601充当到外部网络(例如因特网或私有网络603)的网关,所以GW 601包括接入、授权和记账系统(AAA)605,以便安全地确定用户的身份和特权,以及跟踪每个用户的活动。即,MME服务网关601是用于LTE接入网络的关键控制节点,并且负责空闲模式UE跟踪和包括重新传送的寻呼过程。而且,MME 601被包含于载波激活/去激活过程中,并且负责在初始附连时以及在LTE内部切换(包括核心网络(CN)节点再定位)之时选择用于UE的SGW(服务网关)。
对LTE接口的更详细描述在3GPP TR 25.813的题为“E-UTRA andE-UTRAN:Radio Interface Protocol Aspects”(在此通过引用将其整体并入)中被提供。
在图6B中,通信系统602支持:基于GERAN(GSM/EDGE无线电接入)604以及UTRAN 606的接入网络、E-UTRAN 612、以及基于非3GPP(未示出)的接入网络,并且在TR 23.882(在此通过引用将其整体并入)中被更完整地描述。此系统的关键特征是:将执行控制层面功能的网络实体(MME 608)从执行承载层面功能的网络实体(服务网关610)分离出来,在二者之间具有良好定义的开放接口S11。由于E-UTRAN 612提供较高带宽,从而使得能够进行新服务以及改进现有服务,所以将MME 608从服务网关610分离出来意味着,服务网关610可以基于针对信令事务进行优化的平台。该方案使得能够选择更有经济的平台,以及独立缩放这两个单元中的每个。服务提供者还可以独立于MME 608的位置来选择网络内的服务网关610的优化拓扑位置,以便减少优化带宽等待时间以及避免集中故障点。
如图6B所示,E-UTRAN(例如eNB)612经由LTE-Uu与UE 101接口。E-UTRAN 612支持LTE空中接口,并包括用于对应于控制层面MME 608的无线电资源控制(RRC)功能的功能。E-UTRAN 612还执行多种功能,包括:无线电资源管理、准许控制、调度、对经协商的上行链路(UL)QoS(服务质量)的强制实施、小区信息广播、用户加密/解密、下行链路和上行链路用户层面分组头部的压缩/解压缩、以及分组数据汇聚协议(PDCP)。
作为关键控制节点的MME 608负责管理移动性UE标识以及安全参数,以及包括重新传送的寻呼过程。在承载激活/去激活过程中涉及MME608,并且MME 608还负责选择用于UE 101的服务网关610。MME 608的功能包括非接入层(NAS)信令以及相关的安全性。MME 608检查UE101在服务提供者的公众陆地移动网(PLMN)上驻留的授权,以及强制实施UE 101漫游限制。MME 608还提供用于LTE和2G/3G接入网络之间的移动性的控制层面功能,其中S3接口从SGSN(服务GPRS支持节点)614终止于MME 608。
SGSN 614负责去往或来自其地理服务区域内的移动站的数据分组的递送。其任务包括:分组路由和传输、移动性管理、逻辑链路管理、以及验证和计费功能。S6a接口使得能够在MME 608和HSS(归属订户服务器)616之间传输预订和认证数据,所述预订和验证数据用于认证/授权对演进系统(AAA接口)的用户访问。MME 608之间的S10接口提供MME重新定位以及MME 608到MME 608的信息传输。服务网关610是经由S1-U终止朝向E-UTRAN 612的接口的节点。
S1-U接口提供在E-UTRAN 612和服务网关610之间的针对每个承载用户层面的隧道传送。其包含了对eNB 103之间的切换期间的路径转换的支持。S4接口向用户层面提供了在SGSN 614和服务网关610的3GPP锚定功能之间的相关控制以及移动性支持。
S12是UTRAN 606和服务网关610之间的接口。分组数据网络(PDN)网关618通过作为针对UE 101的流量的出口和入口的点,而提供UE 101到外部分组数据网络的连接性。PDN网关618执行策略强制实施、针对每个用户的分组过滤、计费支持、合法窃听、以及分组屏蔽。PDN网关618的另一角色是充当用于3GPP和非3GPP技术(诸如WiMAX和3GPP2(CDMA 1X和EvDO(仅进化数据)))之间的移动性的锚。
S7接口提供从PCRF(策略和计费角色功能)620到PDN网关618中的策略和计费强制实施功能(PCEF)的Qos策略和计费规则的传输。SGi接口是PDN网关和包括分组数据网络622的操作者的IP服务之间的接口。分组数据网络622可以是操作者外部的公共或私有分组数据网络,或者操作者内部的分组数据网络,例如,用于提供IMS(IP多媒体子系统)服务。Rx+是PCRF和分组数据网络622之间的接口。
如图6C所见,eNB 103使用E-UTRA(演进通用陆地无线电接入)(用户层面,例如RLC(无线电链路控制)615、MAC(媒体访问控制)617、以及PHY(物理)619;以及控制层面(例如RRC 621))。eNB 103还包括以下功能:小区间RRM(无线电资源管理)623、连接移动性控制625、RB(无线电承载)控制627、无线电准许控制629、eNB测量配置和提供631、以及动态资源分配(调度机)633。
eNB 103经由S1接口与aGW 601(接入网关)进行通信。aGW 601包括用户层面601a和控制层面601b。控制层面601b提供以下组件:SAE(系统体系结构演进)载波控制635和MM(移动管理)实体637。用户层面601a包括PDCP(分组数据汇聚协议)639和用户层面功能641。注意,aGW 601的功能还可以由服务网关(SGW)和分组数据网络(PDN)GW的结合来提供。aGW 601还可以与分组网络(诸如因特网643)接口。
在可替换实施例中,如图6D所示,PDCP(分组数据汇聚协议)功能可以驻留于eNB 103而不是GW 601中。除了该PDCP性能,图6C的eNB功能也在此体系结构中提供。
在图6D的系统中,提供了在E-UTRAN和EPC(演进分组核心)之间的功能分割。在此示例中,为用户层面和控制层面提供了E-UTRAN的无线电协议体系结构。在3GPP TS 86.300中提供了对该体系结构的更详细描述。
eNB 103经由S1与包括移动性锚定功能647的服务网关645接口。根据该体系结构,MME(移动性管理实体)649提供SAE(系统体系结构演进)承载控制651、空闲状态移动性处理653、以及NAS(非接入层)安全性655。
本领域普通技术人员将认识到,用于执行小区搜索的过程可以经由软件、硬件(例如通用处理器、数字信号处理(DSP)芯片、专用集成电路(ASIC)、场可编程门阵列(FPGA)等等)、固件、或它们的组合来实现。用于执行所述功能的这样的示例性硬件在以下详细描述。
图7示出了可以在其上实现本发明的多种实施例的示例性硬件。计算系统700包括:总线701或用于传送信息的其它通信机制、以及耦合于总线701用于处理信息的处理器703。计算系统700还包括:耦合于总线701用于存储将由处理器703执行的信息和指令的主存储器705,诸如随机存取存储器(RAM)或其它动态存储设备。主存储器705还可以用于在由处理器703执行指令期间存储临时变量或其它中间信息。计算系统700可以进一步包括耦合于总线701用于存储用于处理器703的静态信息和指令的只读存储器(ROM)707或其它静态存储设备。存储设备709(诸如磁盘或光盘)耦合于总线701用于永久性地存储信息和指令。
计算系统700可以经由总线701耦合于显示器711,诸如液晶显示器或有源矩阵显示器,用于向用户显示信息。输入设备713(诸如包括字母数字和其它键的键盘)可以耦合于总线701,用于向处理器703传送信息和命令选项。输入设备713可以包括:指针控制(诸如鼠标)、轨迹球、或光标方向键,用于向处理器703传送方向信息和命令选项,以及用于控制光标在显示器711上的移动。
根据本发明的多种实施例,此处所述的过程可以由计算系统700响应于处理器703执行主存储器705中包含的指令方案而提供。所述指令可以从另一计算机可读媒体(诸如存储设备709)被读取到主存储器705中。对主存储器705中包含的指令方案的执行使得处理器703执行此处所述的过程步骤。多处理方案中的一个或多个处理器也可以被用于执行主存储器705中包含的指令。在可替换实施例中,硬连线电路可以被用于替换软件指令或与软件指令相结合实现本发明的实施例。在另一示例中,可以使用可配置硬件,诸如场可编程门阵列(FPGA),其中其逻辑门的功能和连接拓扑在运行时典型地通过对存储器查找表进行编程而可以被定制。因此,本发明实施例不限于硬件电路和软件的任意特定结合。
计算系统700还包括耦合于总线701的至少一个通信接口715。通信接口715向网络链路(未示出)提供双向数据通信耦合。通信接口715发送和接收承载表示多种类型的信息的数字数据流的电、电磁或光信号。此外,通信接口715可以包括外围接口设备,诸如,通用串行总线(USB)接口、PCMCIA(个人计算机存储器卡国际联合会)接口等等。
处理器703可以在接收到代码时执行已传送的代码和/或将代码存储到存储设备709或其它非易失性存储装置中,用于稍后进行执行。以此方式,计算系统700可以获得载波形式的应用代码。
此处使用的术语“计算机可读介质”指代:参与将指令提供给处理器703用于执行的任意介质。所述介质可以采用许多形式,包括但不限于:非易失性介质、易失性介质、以及传输介质。非易失性介质例如包括:光盘或磁盘,诸如存储设备709。易失性介质包括动态存储器,诸如主存储器705。传输介质包括同轴电缆、铜线、和光纤,其包括包含了总线701的线缆。传输介质还可以采用声波、光波或电磁波的形式,诸如在射频(RF)和红外(IR)数据通信期间生成的介质。计算机可读介质的常见形式例如包括:软盘、软磁盘、硬盘、磁带、任意其它磁介质、具有孔状或其它光学可识别标志的任意其它物理介质、RAM、PROM、EPROM、FLASH-EPROM、任意其它存储器芯片或盒式磁盘(cartridge)、载波、或计算机可以从其进行读取的任意其它介质。
计算机可读介质的各种形式可以涉及将指令提供给处理器用于执行。例如,用于执行本发明的至少一部分的指令可以首先被承载于远程计算机的磁盘上。在这种场景中,远程计算机将指令加载到主存储器中,并使用调制解调器通过电话线路发送指令。本地系统的调制解调器在电话线路上接收数据,并使用红外发送器将数据转换为红外信号,并将红外信号传送到便携式计算设备(诸如个人数字助理(PDA)或膝上型计算机)。便携式计算设备上的红外探测器接收由红外信号承载的信息和指令,并将数据置于总线上。总线将数据传送到主存储器,处理器从主存储器检索和执行指令。由主存储器接收的指令在由处理器执行之前或之后,可选地可以被存储在存储设备上。
图8是根据本发明实施例被配置用于在图6A-6D的系统中进行操作的用户终端的示例性组件的图。用户终端800包括用于接收和传送信号的天线系统801(其可以使用多个天线)。天线系统801耦合于无线电电路803,无线电电路803包括多个发送器805和接收器807。无线电电路包括所有射频(RF)电路以及基带处理电路。如所示,由单元809和811分别提供层1(L1)和层2(L2)处理。可选地,可以提供层3功能(未示出)。模块813执行所有媒体访问控制(MAC)层功能。定时和校准模块815例如经由通过接口连接于外部定时基准(未示出)而维持正确的定时。此外,包括了处理器817。在此场景中,用户终端800与计算设备819进行通信,计算设备819可以是个人计算机、工作站、个人数字助理(PDA)、web设备、蜂窝式电话等等。
尽管已经结合多个实施例和实现方式描述了本发明,但是本发明不被限于此,而是覆盖了落入所附权利要求的范围的多种明显修改和等效方案。尽管通过权利要求中的某些组合表达了本发明的特征,但是可以设想到,这些特征可以以任意组合或顺序来安排。
Claims (26)
1.一种方法,包括:
生成系统信息,所述系统信息指定了用于传送到终端的无线网络的小区标识符的列表,
其中所述小区标识符的列表被用于执行在所述无线网络内的小区搜索过程。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述系统信息在主信息块MIB中指定,并且所述无线网络是演进通用陆地无线电接入网络EUTRAN。
3.根据权利要求1所述的方法,其中所述小区标识符包括层(L1)级别的小区标识符。
4.根据权利要求1所述的方法,其中所述列表包括对应于所述小区标识符的频率范围。
5.根据权利要求1所述的方法,进一步包括:
选择搜索频率;
在主同步信道中搜索与所选搜索频率相关联的互相关波峰;
选择所述波峰中的一个最强波峰;以及
在辅同步信道中搜索对应于所选的主同步信道的波峰的互相关波峰。
6.根据权利要求1所述的方法,进一步包括:
接收小区标识符;
比较所接收的小区标识符和所述列表中的条目;
确定所接收的小区标识符是新的;以及
基于所述确定解码所述系统信息。
7.一种承载了一个或多个指令的一个或多个序列的计算机可读存储介质,所述指令当由一个或多个处理器执行时使得所述一个或多个处理器执行根据权利要求1所述的方法。
8.一种装置,包括:
被配置用于生成系统信息的逻辑,所述系统信息指定用于传送到终端的无线网络的小区标识符的列表,
其中所述小区标识符的列表被用于执行在所述无线网络内的小区搜索过程。
9.根据权利要求8所述的装置,其中所述系统信息在主信息块MIB中指定,并且所述无线网络是演进通用陆地无线电接入网络EUTRAN。
10.根据权利要求8所述的装置,其中所述小区标识符包括层(L1)级别的小区标识符。
11.根据权利要求8所述的装置,其中所述列表包括对应于所述小区标识符的频率范围。
12.根据权利要求8所述的装置,其中所述逻辑进一步被配置用于:选择搜索频率,以及在主同步信道中搜索与所选搜索频率相关联的互相关波峰,所述逻辑进一步被配置用于:选择所述波峰中的一个最强波峰,以及在辅同步信道中搜索对应于所选的主同步信道的波峰的互相关波峰。
13.根据权利要求8所述的装置,其中所述逻辑进一步被配置用于:接收小区标识符,比较所接收的小区标识符和所述列表中的条目,确定所接收的小区标识符是新的,以及基于所述确定解码所述系统信息。
14.一种装置,包括:
被配置用于生成系统信息的装置,所述系统信息指定用于传送到终端的无线网络的小区标识符的列表,
其中所述小区标识符的列表被用于执行在所述无线网络内的小区搜索过程。
15.根据权利要求14所述的装置,其中所述系统信息在主信息块MIB中指定,并且所述无线网络是演进通用陆地无线电接入网络EUTRAN。
16.根据权利要求14所述的装置,其中所述小区标识符包括L1级别的小区标识符。
17.根据权利要求14所述的装置,其中所述列表包括对应于所述小区标识符的频率范围。
18.根据权利要求14所述的装置,进一步包括:
用于选择搜索频率的装置;
用于在主同步信道中搜索与所选搜索频率相关联的互相关波峰的装置;
用于选择所述波峰中的一个最强波峰的装置;以及
用于在辅同步信道中搜索对应于所选的主同步信道的波峰的互相关波峰的装置。
19.根据权利要求14所述的装置,进一步包括:
用于接收小区标识符的装置;
用于比较所接收的小区标识符和所述列表中的条目的装置;
用于确定所接收的小区标识符是新的的装置;以及
用于基于所述确定解码所述系统信息的装置。
20.一种方法,包括:
接收系统信息,所述系统信息包括无线网络的小区标识符的列表,用于进行小区搜索过程;
存储所述列表;以及
比较新的小区标识符和所述列表中的小区标识符,用于对与所述无线网络或另一无线网络相关联的对应小区的进一步评估。
21.根据权利要求20所述的方法,其中所述系统信息在主信息块MIB中指定,并且所述无线网络是演进通用陆地无线电接入网络EUTRAN。
22.根据权利要求20所述的方法,其中所述列表包括对应于所述小区标识符的频率范围。
23.一种承载了一个或多个指令的一个或多个序列的计算机可读存储媒体,所述指令当由一个或多个处理器执行时使得所述一个或多个处理器执行根据权利要求20所述的方法。
24.一种装置,包括:
被配置用于接收系统信息的逻辑,所述系统信息包括无线网络的小区标识符的列表,用于进行小区搜索过程;以及
被配置用于存储所述列表的存储器,其中所述逻辑被进一步配置用于比较新的小区标识符和所述列表中的小区标识符,用于对与所述无线网络或另一无线网络相关联的对应小区的进一步评估。
25.根据权利要求24所述的装置,其中所述系统信息在主信息块MIB中指定,并且所述无线网络是演进通用陆地无线电接入网络EUTRAN。
26.根据权利要求24所述的装置,其中所述列表包括对应于所述小区标识符的频率范围。
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Application publication date: 20100331 |