CN101779487B - 蜂窝网络中的分段公共控制信道 - Google Patents
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Abstract
公开了在共享的无线接入网络中使用的传播的控制信道信号(400,600)。该传播的控制信道信号(400,600)包括:公共控制数据(410,610),由获准接入共享RAN的移动终端使用;运营商专用数据(420,620),由与第一移动运营商相关联的移动终端使用。公共控制数据(410,610)包括用于共享RAN内的切换的切换相关数据,运营商专用数据(420,620)包括用于从共享RAN到与其具有交叠的覆盖范围的非共享RAN的切换的切换相关数据。公共控制数据(410,610)和运营商专用数据(420,620)包括用于一个或更多个移动终端设置的值,其中运营商专用值用于代替公共值,由与第一移动运营商相关联的移动终端使用。还公开了用于使用和生成传播的控制信道信号(400,600)的方法和装置。
Description
技术领域
本发明总体涉及蜂窝无线网络,尤其是涉及对具有与一个或更多个非共享无线接入网络相交叠的覆盖范围的无线接入网络的共享。
背景技术
降低蜂窝无线网络的投资和运营成本的一种已知的方法包括对无线资源的共享。两个(或更多个)运营商共享公用的基站、无线设备和无线频率,而不是各自建立一个完整的网络。在一些情况下,该共享网络至少部分地与一个或更多个其它网络相交叠。例如,两个运营商可以在特定的区共享一个第三代(3G)网络,同时各运营商在相同的区域运营其自己的非共享的GSM网络。在这个例子中,共享的网络相对于交叠的网络使用了不同的无线接入技术,如宽带CDMA(W-CDMA)对GSM,但这并不是必须的情况。
一种网络共享的场景如图1所示。在该场景中,运营商A和B分别运营无线接入网络(RAN)110和RAN 120。图1中画出了RAN 110和RAN 120的小区覆盖范围。在这个例子中这两个网络通常覆盖相同的区域。在该场景中,运营商A和B同意共享一个长期演进(LTE,LTE指由第3代合作伙伴计划开发的先进第3代网络标准)网络,而不是各自建立其自己的单独的网络。图1中还画出了该共享的LTE网络130。LTE网络130一般也覆盖与不共享的RAN 110和不共享的RAN 120相同的区域。订阅了运营商A的服务或运营商B的服务的支持LTE的终端被允许使用共享的LTE网络130接入服务。
为了向用户提供无缝覆盖,共享的无线接入网络与传统的(即预先存在的)无线接入网络的平滑融合是非常重要的。在图1所示的例子中,运营商A希望它的用户在适当的时候在共享的LTE网络130和其非共享的GSM网络110之间执行切换。同样地,运营商B需要其用户在共享的LTE网络130和运营商B的非共享的GSM网络120之间进行适当的切换。这样共享的无线接入网络将在具有交叠的覆盖范围的共享的RAN和非共享的RAN之间提供互用性。
支持从共享的RAN 130到多个非共享的RAN的切换的一种方法是为共享的RAN 130中的公共控制信道配置与非共享的网络110、120以及共享的网络130两者相关联的相邻小区列表和其它无线网络设计参数。这样,连接到LTE网络130的移动终端会接收LTE网络130、非共享网络110和非共享网络120中的相邻小区的相邻小区信息。接着,该移动终端将在正常的扫描程序中将来自所有三个网络的相邻小区包括在内,即使这些邻居中一些邻居处于不允许所述移动终端接入的非共享RAN中也是如此。
图2中示出了这种方法。LTE基站210为LTE小区215提供了覆盖,该LTE小区215具有与小区220和小区225交叠的覆盖范围,小区220是公共陆地移动网络(PLMN)A的一部分,小区225是PLMN-B的一部分。PLMN-A和PLMN-B分别由运营商A和B运营;在该地区中运行的移动终端附属于一个运营商或另一个运营商。如图1所示的场景那样,运营商A和B同意共享LTE网络的资源。这样,当在该覆盖区域时,两个运营商的用户都接入LTE基站210提供的服务。基站210和LTE小区215为共享RAN的一部分;PLMN-A和PLMN-B为非共享RAN。
基站210发送LTE无线信号240,该LTE无线信号携带控制信道信号250和一个或更多个业务信道信号。在图2所示的场景中,控制信道信号250包括对应于LTE相邻小区的以及对应于小区220和小区230的相邻小区数据。在某些环境下,接入LTE小区215的移动终端可能需要切换到基础的GSM小区:如果该移动终端为运营商A(或该运营商的分支机构)的用户,该移动终端将被切换至小区220;如果为运营商B的用户,该移动终端将被切换至小区230。由于控制信道信号250将这两个小区标识为邻居,即潜在的切换目标,因而,在需要进行切换时,移动终端具有各目标的最新的信息。
然而,这种方法具有一些限制。首先,由于所有的移动终端接收到相同的控制信道信息,所以不能独立于属于运营商B的终端的空闲模式行为对属于运营商A的终端的空闲模式行为进行控制。例如,不能对属于不同运营商的移动终端设置不同的非连续接收(DRX)周期。
其次,针对属于网络A的GSM小区的相邻小区标识信息在LTE公共控制信道上广播,虽然这些终端不会被切换到这些小区中的任何一个,但属于网络B的移动终端还是会扫描这些小区。同样地,属于网络A的移动终端将接收到用于标识网络B中的相邻小区的控制信道信息。这就导致终端会有不必要的大量的相邻小区要进行跟踪和测量。由于信号强度测量的质量是测量投入的时间的函数,这反过来导致不必要地劣化了测量信息。
采用这种方法,其它的小区参数(诸如指示什么时候对GSM小区开始测量的信号强度门限)对于所有的终端也都是共同的,不能由运营商A和B单独地进行设置。依赖于基础网络的设计,小区参数有可能仅对基础网络中的一个是最佳的,或者对两个都不最佳。这可以导致差的无线性能,以及在一些情况下可以导致掉话的增加。
此外,针对何时移动终端应该离开LTE网络对各自的GSM网络有利,两个运营商可能会期望不同的标准,例如取决于使用共享网络的定价条件、传统网络的覆盖范围和性能以及可用的服务等等。同样,在某一给定的时间,两个基础网络可能会承受显著不同的负荷条件,这样针对平衡LTE网络和基础GSM网络之间的负荷,运营商会具有不同的目标。在公共控制信道中对无线网络参数进行公共设置的情况下,这种网络性能的精细调节是不可能的。
最后,图2的场景中的控制信道信息也指示了:对于LTE网络,所有接收移动终端的行为相同。这为仅共享LTE网络的一部分的场景带来了困难。当LTE网络中仅宏小区被共享,同时仅有与一个运营商相关联的移动终端被允许接入微小区时会出现这样的场景。在这种场景下,尽管所述微小区与宏小区都是相同的物理小区的一部分,但微小区构成了非共享的RAN。然而,由于所述公共控制信道信息由所有移动终端共享,调节对这些微小区的接入是很困难的。
能够部分解决上述问题的共享物理网络资源的另一种方法是在相同的无线基站中配置两个独立的小区。在图3中示出了这种方法。LTE基站310发送包括部分320和部分325的信号,部分320和部分325各覆盖总共可用的20MHz中的10MHz。部分320包括针对与运营商A相关联的用户的第一控制信道信号330和相应的业务信道信号,而部分325包括针对与运营商B相关联的用户的第二控制信道信号335和相应的业务信道信号。这样,单个基站310可以同时服务两个独立的LTE小区340和345,该LTE小区340和345与GSM小区250和355交叠。
由于这种方法导致了两个不同的控制信道信号320和325,可以独立地控制与运营商A和B相关联的移动终端的操作。虽然这种方法考虑了空闲模式行为和小区选择的问题,但由于运营商A和B各仅使用可用的LTE频谱的一半,结果是不能对网络资源进行完全共享。这导致了非最佳的峰比性能。
发明内容
公开了一种在共享的无线接入网络中使用的传播的控制信道信号。所述控制信道信号包括:公共控制数据,该公共控制数据由获准接入所述共享的无线接入网络的多个移动终端使用;以及运营商专用数据,该运营商专用数据由所述多个移动终端中与第一移动运营商相关联的那些移动终端使用。所述公共控制数据可以包括用于在所述共享的无线接入网络内的切换的第一切换相关数据,以及所述运营商专用数据可以包括第二切换相关数据,该第二切换相关数据用于从所述共享的无线接入网络到具有与所述共享的无线接入网络交叠的覆盖范围的第一非共享的无线接入网络的切换。
在一些实施方式中,所述第一切换相关数据包括用于发起所述共享的无线接入网络内的切换的一个或更多个第一切换标准,以及所述第二切换相关数据包括用于发起从所述共享的无线接入网络向所述第一非共享的无线接入网络切换的一个或更多个第二切换标准。在一种或更多种实施方式中,所述第一切换相关数据包括用于标识共享的无线接入网络内的一个或更多个无线接入网络内切换目标小区的第一相邻小区数据,所述第二切换相关数据包括用于识别所述第一非共享的无线接入网络内的一个或更多个无线接入网络间切换目标的第二相邻小区数据。在一些实施方式中,所述第一相邻小区数据可以对应于共享的无线接入网络的宏小区,以及所述第二相邻小区数据可以对应于第一非共享的无线接入网络的微小区。
在一种或更多种实施方式中,所述运营商专用数据被映射至在所述传播的控制信道信号内的一组子载波或资源块,以及所述公共控制数据包括描述了所述映射的特征的映射数据。所述传播的控制信道信号可以包括用于在LTE系统中使用的OFDM信号。
在一种或更多种实施方式中,所述公共控制数据和所述运营商专用数据可以包括用于一个或更多个移动终端设置的值,其中运营商专用值用于代替公共值,由所述多个移动终端中与所述第一移动运营商相关联的那些移动终端使用。所述移动终端设置例如可包括与非连续接收(DRX)操作相关联的参数,诸如DRX周期参数。在其它实施方式中,运营商专用数据可以包括业务专用数据,该业务专用数据用于标识与所述第一移动运营商相关联的那些移动终端可用的服务,或者用于为使用移动服务提供配置数据。
在一些实施方式中,所述传播的控制信道信号还包括第二运营商专用数据,该第二运营商专用数据由接入所述共享的无线接入网络的所述多个移动终端中与第二移动运营商或第二非共享的无线接入网络相关联的那些移动终端使用。所述第二运营商专用数据可以包括用于到所述第二非共享的无线接入网络的切换的一个或更多个第二切换标准,并可以包括用于标识所述第二非共享的无线接入网络内的无线接入网络间切换目标的第二相邻小区数据。
还公开了用于使用所公开的传播的控制信道信号的方法和装置。在示例性方法中,无线设备接收传播的控制信道信号;处理包括在所述传播的控制信道信号中的公共控制数据,该公共控制数据由获准接入共享的无线接入网络的多个移动终端使用;确定所述无线设备是否与第一移动运营商相关联;以及基于所述确定,选择性地处理包括在所述控制信道信号中的运营商专用数据,该运营商专用数据由所述多个移动终端中与第一移动运营商相关联的那些移动终端使用。所述方法还可以包括根据所述公共控制数据确定所述运营商专用数据在所述传播的控制信道信号中的位置,以及从所确定的位置中取出所述运营商专用数据。
在如上描述的方法的一些实施方式中,所述公共控制数据标识在所述共享的无线接入网络内的一个或更多个RAN内切换目标小区,所述运营商专用数据标识非共享的无线接入网络内的一个或更多个RAN间切换目标小区,所述非共享的无线接入网络具有与所述共享的无线接入网络交叠的覆盖范围。在这些实施方式中,所述方法还可以包括:扫描所述RAN内切换目标小区;以及取决于所述无线设备是否与所述非共享的无线接入网络相关联,选择性地扫描所述RAN间切换目标小区。
在其它实施方式中,所述运营商专用数据包括用于到非共享的无线接入网络的切换的一个或更多个切换标准,以及所述方法还包括如下步骤:基于所述无线设备是否与所述非共享的无线接入网络相关联,选择性地评价所述切换标准;以及基于对所述切换标准的评价,选择性地发起到由所述运营商专用数据所标识的RAN间目标小区的切换。
还公开了在共享的无线接入网络中使用的无线设备。在一种或更多种实施方式中,所述无线设备包括:用于接收传播的控制信道信号的接收机,以及控制信道处理器,该控制信道处理器与所述接收机操作性地连接并用于:处理包括在所述传播的控制信道信号中的公共控制数据,该公共控制数据由获准接入共享的无线接入网络的多个移动终端使用;确定所述无线设备是否与第一移动运营商相关联;以及基于所述确定,选择性地处理包括在所述传播的控制信道信号中的运营商专用数据,该运营商专用数据由所述移动终端中与第一移动运营商相关联的那些移动终端使用。进一步的实施方式的无线设备还用于执行使用所述传播的控制信道信号的一个或更多个方法。
还公开了一种产生用于在共享的无线接入网络中使用的传播的控制信道信号的方法。一个示例性实施方式包括如下步骤:形成公共控制数据部分,该公共控制数据部分由获准接入共享的无线接入网络的移动终端使用;形成运营商专用数据部分,该运营商专用数据部分由所述移动终端中与第一移动运营商相关联的那些移动终端使用;以及根据所述公共控制数据部分和所述运营商专用数据部分生成所述传播的控制信道信号。这样形成的传播的控制信道信号可以包括本文详细公开的任何一种控制信道信号的实施方式。
附图说明
图1示出了具有与两个非共享的无线接入网络(RAN)交叠的覆盖范围的共享的RAN。
图2示出了在共享的RAN中使用的一种传播信号。
图3示出了在共享的RAN中使用的另一种传播信号。
图4示出了根据本发明的一种或更多种实施方式的示例性控制信道信号的逻辑组成。
图5示出了在共享的RAN中使用的一种示例性传播信号。
图6示出了一种示例性控制信道信号的逻辑组成。
图7为示出了处理传播的控制信道信号的一种示例性方法的流程图。
图8为示出了处理传播的控制信道信号的另一种示例性方法的流程图。
图9为示出了处理传播的控制信道信号的另一种示例性方法的流程图。
图10为示出了处理传播的控制信道信号的另一种示例性方法的流程图。
图11为示出了根据本发明一种或更多种实施方式的生成传播的控制信道信号的一种示例性方法的流程图。
图12为示出了根据本发明一种或更多种实施方式的示例性无线设备的部件的框图。
具体实施方式
本发明为传播的控制信道信号提供了一种新的结构,并提供了生成和处理该新的控制信道信号的方法。虽然如下的描述说明了本发明是应用于在几种情况下与一个或更多个GSM系统交叠的LTE系统,但本领域技术人员将意识到本发明的技术可以应用于其它的无线通信系统和网络配置。在如下描述中,术语“移动终端”和“无线设备”可互换使用,并且可以指诸如这样的设备:蜂窝无线电话;将蜂窝无线电话与数据处理和数据通信功能相结合的设备;个人数据助理(PDA),包括无线电话、因特网/内部网接入、Web浏览器、管理器、日历和/或全球定位系统(GPS)接收机;或者包括无线通信收发机的传统的便携式电脑和/或掌上电脑接收器或其它设备。
本文描述的分段公共控制信道可用于多种共享的网络场景。构造传播的公共控制信道信号使其支持来自多个公共陆地移动网络(PLMN)的移动终端。换句话说,与两个或更多个运营商相关联的移动终端可以获准接入共享的无线接入网络(RAN)。在一些情况下,共享的RAN具有与至少一个非共享的RAN交叠的覆盖范围。在这种场景下,获准接入共享的RAN的移动终端中仅一些移动终端被允许接入非共享的RAN。具体地,与所述非共享的RAN的运营商(或该运营商的分支机构)相关联的那些移动终端被允许接入所述共享的RAN和非共享的RAN。虽然如下的讨论详细地描述了包括一个或两个非共享的RAN的场景,但本领域技术人员应意识到本发明可以应用于多于两个的非共享RAN。
在图4中示出了依照本发明的传播的控制信道信号的经简化的图。该控制信道信号400包括多个逻辑子信道,所述逻辑子信道包括一个公共部分410和一个或更多个运营商专用部分420。这个逻辑子信道结构随着时间是重复的。
公共部分410包括小区中的所有移动终端使用的公共控制数据。在另一方面,运营商专用部分420包括运营商专用数据,该运营商专用数据仅由移动终端中与特定运营商相关联的那些移动终端使用。此处示出的传播的控制信道信号400在具有与至少两个非共享的RAN交叠的覆盖范围的共享的RAN中尤其有用。例如,运营商A和运营商B运营GSM网络,这些GSM网络具有与共享的RAN交叠的覆盖范围,该共享的RAN与控制信道信号400相关联。运营商C可运营第三非共享的GSM网络,或者可能仅仅依赖于所述共享的网络资源。在后一种情况下,运营商C可能仍希望针对为其附属的移动终端独立地控制运营的一些方面。
图4的图示出了传播的控制信道信号400划分为逻辑子信道。本领域技术人员可以意识到这些逻辑子信道可以以不同的方式映射至物理信号。例如,对于下行信号,LTE系统利用正交频分复用(OFDM)技术。本领域技术人员可以很好地理解,OFDM是一种采用许多密集的子载波的数字多载波调制方案。利用传统的调制技术,包括正交幅度调制(QAM),对各个子载波进行分别调制。在时域,信号被分为时隙,对于各个子载波频率,一个时隙包括6或7个符号。下行信号被进一步组织为包括12个相邻子载波的组,一个“资源块”包括针对一个时隙的子载波的那些组中的一个组。LTE公共控制物理信道(CCPCH)利用以“DC”子载波(即在分配的频谱的中心的子载波)为中心的72个活动子载波进行传送。传送信道广播信道(BCH)映射至CCPCH上。
将上面讨论的逻辑子信道映射至OFDM信号的物理信道的一种方便的方式是将公共部分410映射至连续的一系列的资源块。可以将运营商专用部分420交织在公共部分410资源块之间,或者可以映射到占用相邻子载波组的资源块。根据本发明,可以将公共部分410映射到CCPCH中的资源块的已知集合,以容易地被移动终端发现和解码。公共部分410还可包括指示在物理信道中的何处可以发现运营商专用部分420的映射数据。这样,一旦移动终端对公共控制数据进行了解码,就可以根据该映射数据精确地确定相关的运营商专用数据位于何处。该映射数据可以指示分配给特定的运营商专用部分的子载波的子集合,或者可以识别资源块到一个或更多个运营商专用部分的更复杂的映射。给定的移动终端可以因此忽略掉不相关的运营商专用数据,即旨在其它运营商的用户的数据。实际上,可以不需要对对应于那些不相关的运营商专用块的资源元素(resource element)进行解码。
图5示出了示例性的传播的控制信道信号510在具有与两个非共享的RAN小区560和565交叠的覆盖范围的共享的RAN小区555中的使用。LTE信号520包括控制信道信号510和映射到控制信道信号510的任一侧的资源块上的一个或更多个业务信道。控制信道信号510包括公共部分530、重复(recurring)的运营商-A部分535和重复的运营商-B部分540。LTE信号520由为LTE小区555服务的LTE基站550发送。LTE基站520是共享的LTE无线接入网络的一部分,该共享的LTE无线接入网络具有与由运营商A和运营商B运营的非共享的GSM网络交叠的覆盖范围;尤其是LTE小区555与PLMN-A小区560和PLMN-B小区565具有交叠的覆盖范围。
应当注意的是,所述LTE网络可以由运营商A或运营商B中的任一个拥有并经过了两方之间的共享同意,或者被共同拥有。在其他情况下,第三方可能拥有该共享的RAN。在任何情况下,维护和日常的操作可能又由另一法人实体负责。此外,LTE基站520可以与服务于PLMN-A小区560和/或PLMN-B小区565的基站装备物理地设置在一起。实际上,物理资源,诸如天线竿和功率供给等,可以在LTE基站520和服务于PLMN-A小区560和PLMN-B小区565的基站中的一个或两个之间共享。
还应当注意的是,在仅有一个共享的RAN,没有任何交叠的非共享的小区的情形下,示出的控制信道信号510也是有用的。在这种场景下,当对应于各自的移动运营商的各组移动终端580在共享的LTE小区555中操作时,运营商专用数据535和540用于独立地管理对应于各自的移动运营商的各组移动终端580的行为。
图6示出了可以在图5所示出的系统中使用的示例性的逻辑控制信道的结构。控制信道信号600包括公共控制数据610、第一运营商专用数据620和第二运营商专用数据630。运营商专用数据620和630分别对应于运营商A和B。
公共控制数据610包括公共切换相关数据640,该公共切换相关数据640包括公共切换标准数据642和公共邻居列表数据644。公共控制数据610可以还包括其它公共控制数据646,如图6所示出的。类似地,运营商专用数据620包括运营商专用切换相关数据650,该运营商专用切换相关数据650可以包括运营商专用切换标准数据652和运营商专用邻居信息654。运营商专用数据620还可以包括其它运营商数据656。控制信道600可以包括用于几个运营商的运营商专用数据-这里,该信号携带用于运营商A和B的运营商专用数据。
再回过头参照图5,LTE小区555中示出了移动终端580;由于覆盖区域交叠,移动终端580也能够接收在小区560和565中广播的GSM信号。此外,移动终端580还可以感知来自位于三个网络中的任意或全部的相邻小区(未示出)的信号。当进入LTE小区555或当开机时,移动终端580利用传统的方法发现LTE信号520。于是,在空闲状态,移动终端580接收并处理传播的公共控制信道信号510。具体地,移动终端580接收并处理映射到公共部分530的公共控制数据610。此外,如果移动终端与运营商A相关,该移动终端580处理映射到运营商专用部分535的运营商专用数据610。在另一方面,如果移动终端580与运营商B相关,则映射到运营商专用部分540的运营商专用数据620将被处理。允许接入到共享的LTE RAN但却不与运营商A或运营商B相关的终端不处理运营商专用部分535和540中的任何一个。
在图7的流程图中示出了根据本发明的、处理传播的控制信道信号600的示例性方法。该流程从在块710处接收传播的控制信道信号开始。在上述描述的系统中,传播的控制信道信号为下行LTE信号的一部分,可以利用兼容LTE的OFDM接收机进行接收。如图6所示,传播的控制信道信号包括公共控制数据610和运营商专用数据620。
在块720,处理公共控制数据610。如上面所解释的,该数据意在由获准接入共享的无线接入网络的任何移动终端使用。实际上,为了确定是否获准接入共享的RAN,移动终端580需要接收并处理公共控制数据610。公共控制数据610可以包括指示共享的RAN属于哪个或哪些运营商的标识,如PLMN标识。
在块730,移动终端580确定其是否与特定的移动运营商相关。移动终端580可以通过例如将在公共控制数据610中广播的PLMN标识和在其用户标识模块(SIM)中存储的PLMN标识相比较来确定其是否与特定的移动运营商相关。PLMN标识之外的其它标识也可以用来识别移动运营商。除了对应于移动终端的“归属”网络和运营商的PLMN或运营商标识外,SIM也可以标识对应于用户服务提供商的“首选”运营商伙伴的一个或更多个PLMN/运营商。所述SIM还可以标识“禁用”的PLMN,接入到该PLMN明确地被禁止。这样,移动终端580就可以确定控制信道信号600中的运营商专用数据620是与用户自己的服务提供商相关,或与跟用户的提供商具有合作关系的服务提供商相关联。于是,在任一情况下,特定的移动运营商以及由此的运营商专用数据与移动终端580相关。
在块740,移动终端580基于该移动终端580是否与对应的移动运营商相关来选择性地处理运营商专用数据620。如前面所解释的,公共控制数据610可以包括描述运营商专用数据620在控制信道信号600中的位置的信息。该映射数据通常会为运营商专用数据620注明对应于该非共享的RAN的PLMN。这样,如果移动终端580确定自己与那个特定运营商不相关,就根本不需要处理该运营商专用数据620。在另一方面,如果移动终端580确定自己与那个运营商相关,则移动终端580着手从映射数据指示的位置取出该运营商专用数据620,并进行进一步处理。所述取出运营商专用数据620的步骤可以包括如下步骤:从分配给运营商专用子信道的一个或更多个子载波中,或者从分配给运营商专用子信道的几个资源块中取出数据。
在一些情况下,对应于运营商专用数据620的运营商或运营商们的标识可以不包括在公共控制数据610中,而代替地可以从运营商专用数据620中得到。在这种情况下,移动终端580必须处理足够的运营商专用数据620来确定移动终端580是否与对应的移动运营商相关。如果相关,则移动终端580对剩余的运营商专用数据620进行处理。如果不相关,则移动终端580检查其它的运营商专用子信道(如果有的话)并进行相应的处理。如果移动终端580与对应于该运营商专用数据的任何运营商都不相关,则由公共控制数据610单独地管理移动终端580的空闲模式行为。
图8进一步详细地提供了可以应用于本发明的一种或更多种实施方式的处理传播的控制信道信号的方法。图8所示的示例性方法尤其应用于具有与一个或更多个非共享的RAN交叠的覆盖范围的共享RAN中。在块810,由移动终端580接收传播的控制信道信号600。在块820,移动终端580根据公共控制数据610确定RAN内部切换的目标小区。具体地,如图6所示的,公共邻居列表644标识在共享的RAN中的一个或更多个邻居小区。这些邻居小区为在共享的RAN内进行切换(即RAN内部切换)的可能的目的地。
在块830,移动终端580确定其是否与具有跟共享的RAN交叠的覆盖范围的非共享的RAN相关。实质上,移动终端580确定它是否与非共享的RAN的运营商相关联。如果相关,如块840所示的,移动终端580确定运营商专用数据620在控制信道信号600中的位置。接着,在块850,移动终端580读取对应于那个非共享的RAN的运营商专用数据620。再次参照图6,运营商专用邻居列表654标识在非共享的RAN中的一个或更多个邻居小区;这些邻居小区对于从共享的RAN到非共享的RAN的切换(即RAN之间的切换)为潜在的目的地。
在块860,如果移动终端580与该非共享的RAN相关,则扫描RAN间的目标小区。否则,跳过块860。在任一情况下,在块870都扫描RAN内的目标小区。本领域技术人员会意识到可用于扫描邻居小区的时段是有限的。作为结果,对不是潜在的切换目标的小区进行扫描是一种浪费,这些时间最好用来对实际的目标进行更好的测量。由于仅在移动终端580与该非共享的RAN相关时,才对在该非共享RAN中的目标小区进行扫描,因此图8所示的方法有利于扫描时间的有效使用。如果与非共享的RAN不相关时,移动终端580仅扫描RAN内的目标小区。
本领域技术人员还会意识到,可以对图8所示的方法进行扩展以用于共享的RAN与两个或更多个非共享的RAN相交叠的情况。在这种情况下,传播的控制信道信号600将包括两个或更多个运营商专用部分,如图6中所示的运营商专用数据620和630。公共相邻小区数据将由接入到共享的RAN的所有移动终端进行处理。然而,由运营商专用数据620或630标识的相邻小区将仅由与对应的非共享RAN相关的移动终端进行扫描。注意,移动终端580有可能和两个非共享的RAN都相关;在这种情况下,可以配置移动终端580以处理与各非共享的RAN相关联的运营商专用数据并对两个非共享的RAN中的相邻小区进行扫描。
如上所述,除了刚描述过的相邻小区信息外,控制信道信号600还可以包括其它切换相关数据。具体地,控制信道信号600可以包括用于评价RAN内部的切换的公共切换标准642和用于评价向对应于运营商专用数据620的非共享的RAN进行的RAN内的切换的运营商专用切换标准652。这些元素如图6所示,图6还图示了对应于第二非共享的RAN的运营商专用切换标准662和运营商专用邻居数据664。
控制信道信号600还可包括其它公共控制数据646和其它运营商专用控制数据656。这些其它的数据可以包括或指示对应于一个或更多个移动终端设置的值,所述一个或更多个移动终端设置调整在空闲模式下除切换之外的移动终端的行为。例如,其它公共控制数据646可以包括针对控制非连续接收(DRX)周期的DRX参数的值。这个参数用于确定每隔多久移动终端580必须“醒来”以监视寻呼信道。不同的运营商可能具有针对响应度和电池寿命的竞争目标的不同的目标,因此可能希望为其相关的移动终端设置不同的周期时间。
在一些实施方式中,公共控制数据646和运营商专用数据656可以用于对移动终端的不同的组可用的业务进行区分。例如,“运营商A”(或许是共享的RAN的所有者)可能希望使用例如多媒体广播组播业务提供移动电视业务。虽然允许与其它移动运营商相关的移动终端接入到共享的RAN,但运营商A会决定仅向运营商A的客户提供这项业务。另选地,运营商B的终端被允许接入到共享的RAN,但运营商B可能不打算在支持这项业务所必须的网络软件和基础设施方面投资。这样运营商A和运营商B会愿意将该服务的可用性仅宣告给与运营商A相关的移动终端。本领域的技术人员可以容易地理解,分段控制信道和本文描述的方法可以容易地适合于容纳这种情形。
因此,运营商专用数据656可以包括由对应于运营商专用数据656的移动运营商下属的移动终端580使用的业务专用数据。该业务专用数据可以声明或标识具体的一个服务或一组服务是可用的。另外地或者另选地,该业务专用数据可包括一个或更多个参数,用于配置进行接收的移动终端580来使用所述服务。公共控制数据646可根本不包括任何对应的业务专用数据,或者可包括在细节上不同的业务专用数据。
用于设定移动终端参数的示例性方法如图9所示。在块910,接收传播的控制信道信号610,就如在前面的例子所见的那样。在块920,根据公共控制数据610确定针对DRX参数(如DRX循环时间)的第一值。在块930,移动终端580确定其是否与第一移动运营商相关。如上所述,该第一移动运营商有可能控制或者可能不控制具有与共享的RAN交叠的覆盖范围的非共享的RAN。在任何情况下,如果移动终端运营商与第一移动运营商相关,则在块940,根据运营商专用数据620确定DRX参数的第二值,并在块950利用所述第二值调整对应的移动终端的设置。如果移动终端580与非共享的RAN不相关,则在块960利用第一值调整该移动终端的设置。
在图示的方法中,运营商专用值优先于(over-ride)用于与该非共享的RAN相关的那些移动终端的“公共”值。换句话说,与第一运营商相关的移动终端使用所述运营商专用值。其它终端使用“公共”值。再次地,该方法可以扩展到共享的RAN控制信道信号包含对应于两个或更多个运营商的运营商专用数据域的情况。但是,在任一情况下,运营商专用值都会用于取代或优先于公共值。
图10示出了根据本发明的一种或更多种实施方式设置切换标准的示例性方法。如同前述的例子,在块1010,接收传播的控制信道信号610。在块1015,利用公共控制数据610确定公共切换标准642。在块1020,移动终端580确定其是否与非共享的RAN相关;如果相关,在块1025,移动终端580根据运营商专用数据620确定运营商专用切换标准652。
运营商专用切换标准652可以包括至少两种类型的标准中的一种或两种。首先,运营商专用切换标准652可修改原本由公共切换标准642管理的RAN内部切换标准。换句话说,公共控制数据610可包括各种标准,这些标准可以调整相邻小区的测量、测量数据的报告以及移动初始切换的发起等。在公共控制数据中包括的这个标准通常由接入共享的RAN的所有移动终端使用,并通常调整RAN内的切换,即在共享的RAN内部的切换。然而,在本发明的一些实施方式中,运营商专用切换标准652可优先于公共切换标准642。例如,公共切换标准642可能为用于触发切换的接收信号的门限指定第一值,而运营商专用切换标准652有可能指定第二值。这样,与非共享的RAN相关的移动终端利用包括第二门限值的运营商专用切换标准652,而不是利用包括第一门限值的公共切换标准642,来在共享的RAN内部进行切换。
然而,运营商专用切换标准652也可能是第二种类型。该第二种类型的运营商专用切换标准652调整针对RAN间切换(即切换到非共享的RAN)的移动终端的行为。当然,这些标准仅由与非共享的RAN相关的移动终端使用。再次地,公共切换标准642可以指定例如用于触发RAN内部切换的接收信号门限值。运营商专用切换标准652可以指定用于触发RAN之间的切换的不同的接收信号门限值。运营商专用切换标准652可以包括这些标准类型中的一种或两种。
如果移动终端580与非共享的RAN相关联,处理在判定块1035继续,在判定块1035,评价RAN间切换标准。如果达到RAN间切换标准,则在块1040启动到非共享的RAN的切换,并且移动终端开始在非共享RAN上的操作。如果没有达到RAN间切换标准,则在块1045评价RAN内切换标准。如果达到RAN内切换标准,则在块1050开始RAN内部的切换,即在共享的RAN内的切换。如果移动终端580与非共享的RAN不相关(如同在块1020所确定的),则完全略过对运营商专用切换标准的评价;仅在块1045,对RAN内标准进行评价。
图11示出了生成传播的控制信道信号的示例性方法,该方法可以在具有与非共享的RAN交叠的覆盖范围的共享的RAN的基站或无线网络控制器执行。在块1110,形成公共控制数据部分,该公共控制数据部分包括由获准接入共享的无线接入网络的多个移动终端使用的数据。该公共控制数据部分可包括前面讨论的公共数据元素(包括公共切换标准642、公共邻居列表644和其它公共控制数据646)中的任一元素或全部元素。这样,形成公共控制数据部分可以包括将切换相关数据和其它移动终端设置数据相结合,供接入共享的RAN的移动终端使用。
在块1120,形成运营商专用数据部分,该运营商专用数据部分包括仅由与具体的移动运营商相关的那些移动终端使用的数据。类似地,该运营商专用数据部分可包括上面讨论的一个或更多个特定数据类型,诸如运营商专用切换标准652、运营商专用邻居列表654和其它运营商专用控制数据656。由此,形成运营商专用数据部分可以包括将运营商专用切换相关数据和其它移动终端设置数据相结合,供获准使用共享的RAN的移动终端使用。
最后,在块1130生成包含所述公共控制数据部分和运营商专用数据部分的传播的控制信道信号。如上面所述,公共控制数据部分和运营商专用数据部分映射至下行物理信道,如LTE标准的CCPCH。公共控制数据部分和运营商专用数据部分可以映射至OFDM信号的不同的子载波或不同的资源块。所述公共控制数据部分可包括指示运营商专用数据可以在控制信道信号中的什么位置被发现的映射数据。一旦该数据部分被映射至物理信道,利用传统的基站发射机装置就可以发送传播的控制信道。
图12示出了用于处理根据本发明的一种或更多种实施方式的传播的控制信道信号的无线设备。无线设备1200包括用于接收传播的控制信道信号的接收机1210,以及用于执行上述的一种或更多种方法的控制信道处理器1220。具体地,控制信道处理器1220用于处理包括在传播的控制信道信号中的公共控制数据(该公共控制数据供被获准接入共享的无线接入网络(RAN)的移动终端使用),确定上述无线设备是否与第一移动运营商相关,以及基于确定结果选择性地处理包括在传播的控制信道中的运营商专用数据,供与第一移动运营商相关的那些移动终端使用。
本领域的技术人员可以理解,接收机1210可以包括射频电路和数字基带电路,该接收机1210用于根据一个或更多个无线标准(如第代合作伙伴(3GPP)正在开发的LTE标准和众所周知的GSM标准)接收、下变频和解码无线信号。具体地,接收机1210用于接收和解码来自共享的RAN(如LTE网络)和非共享的RAN(如GSM网络)的信号。本领域的技术人员可以意识到接收机1210可以包括传统设计的多模式接收机平台。
控制信道处理器1220可以包括一个或更多个微处理器、微控制器和/或数字信号处理器,该控制信道处理器1220用于执行包含在一个或更多个随机接入存储器和/或只读存储器中的软件和/或固件。上面描述的一个或几个方法元素可以在一个或更多个微处理器或微控制器上执行,并且可以利用它们之间适当的应用程序接口一起或分开执行。例如,这些元素中的一个或更多个可以在同时提供接收机处理的处理器上执行。
在一种或更多种实施方式中,控制信道处理器1210用于根据公共控制数据确定传播的控制信道信号中用于运营商专用数据的位置,并且从上述位置中取出运营商专用数据。在一种或更多种实施方式中,接收机1210用于接收包括在基于OFDM的载波中的多个子载波,并从这些子载波的一个或更多个子载波中取出运营商专用数据。适当的子载波可以由控制信道处理器1220所确定的位置数据来标识。
在无线设备1200的一些实施方式中,控制信道处理器1220可以用于使接收机1210扫描控制信道信号中包含的公共控制数据标识的RAN内部切换目标小区,并基于无线设备1200是否与具有跟共享的RAN交叠的覆盖范围的非共享的RAN相关,选择性地使接收机1210扫描由控制信道信号中的运营商专用数据标识的RAN间切换目标小区。控制信道处理器1220可以通过比较存储在SIM卡(未示出)中的PLMN信息和广播的PLMN信息确定无线设备1200是否与非共享的RAN的运营商相关。
在其他实施方式中,取决于无线设备1200是否与对应于运营商专用数据的移动运营商相关,控制信道处理器1220可以用于选择性地将移动终端设置调整为包括在公共控制数据中的第一值或者包括在运营商专用数据中的第二值。该移动终端设置可以例如为DRX相关参数,例如DRX周期时间。
在其他实施方式中,控制信道处理器1220可以用于基于所述无线设备是否与对应的移动运营商相关,选择性地评价包括在运营商专用数据中的切换标准,并基于该评价选择性地向运营商专用数据标识的RAN间目标小区发起RAN间的切换。除了进行公共控制数据指定RAN内切换标准的评价之外,还进行RAN间切换标准的评价。在一些情况下,控制信道处理器1220可以用于公共RAN内切换标准超越包括在运营商专用数据中的标准。
这样,本文已经描述了用于在共享的RAN中使用的,尤其是用于在具有与一个或更多个非共享的RAN交叠的覆盖范围的共享的RAN中使用的传播的控制信道信号。也已经描述了用于生成和使用这样的传播的控制信道信号的方法。最后,描述了用于处理一个或更多个传播的控制信道信号的无线接收机。利用如上描述的方法、装置和信号,可以配置共享的无线接入网络以支持属于具有与共享的RAN有交叠的覆盖范围的一个或更多个非共享的RAN的终端。本文描述的示例性的分段的公共控制信道包含用于由所有的接入到共享的RAN的终端公共使用的部分和用于仅由与特定移动运营商相关的终端使用的部分。利用本文描述的技术,共享的RAN可用于支持尤其是针对向基础的非共享的RAN的切换的移动终端的运营商专用行为结构,并同时使共享的RAN中的无线资源完全共享。
本领域的技术人员可以理解前述的描述和附图展现了本文教导的方法、装置和信号的非限制性实施方式。本领域技术人员会进一步理解,本发明并不由前述的描述和附图所限定。相反的,本发明仅由所附的权利要求和它们的法定等同物来限定。
Claims (24)
1.一种处理传播的控制信道信号(400,600)的方法,该方法包括在移动终端处接收(710、810、910、1010)所述传播的控制信道信号(400,600),其特征在于,所述方法还包括如下步骤:
处理步骤(720、820、920、1015),处理包括在所述传播的控制信道信号(400,600)中的公共控制数据(410,610),该公共控制数据由获准接入共享的无线接入网络的多个移动终端使用;
确定步骤(730、830、930、1020),确定所述移动终端是否与第一移动运营商相关联;以及
选择性处理步骤(740、850、940、950、1025),基于所述确定,选择性地处理包括在所述控制信道信号(400,600)中的运营商专用数据(420,620),该运营商专用数据(420,620)由所述多个移动终端中与第一移动运营商相关联的那些移动终端使用。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征还在于,处理公共控制数据(410,610)的所述处理步骤(720、820、920、1015)包括如下步骤:根据所述公共控制数据(410,610),确定(840)所述运营商专用数据(420,620)在所述传播的控制信道信号(400,600)中的位置;并且所述方法的特征还在于,选择性地处理所述运营商专用数据(420,620)的所述选择性处理步骤(740、850、940、950、1025)包括从所确定的位置中取出所述运营商专用数据(420,620)。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,所确定的位置指示所述传播的控制信道信号(400,600)的一个或更多个子载波;所述方法的特征还在于,从所确定的位置中取出所述运营商专用数据(420,620)包括从所指示的一个或更多个子载波中取出所述运营商专用数据(420,620)。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述公共控制数据(410,610)标识所述共享的无线接入网络内的一个或更多个无线接入网络内切换目标小区,所述运营商专用数据(420,620)标识非共享的无线接入网络内的一个或更多个无线接入网络间切换目标小区,所述非共享的无线接入网络具有与所述共享的无线接入网络交叠的覆盖范围,以及所述方法的特征还在于,所述方法还包括:
扫描(870)所述无线接入网络内切换目标小区;以及
基于所述移动终端是否与所述第一移动运营商相关联,选择性地扫描(860)所述无线接入网络间切换目标小区。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述公共控制数据(410,610)指示用于移动终端设置的第一值,所述运营商专用数据(420,620)指示用于所述移动终端设置的第二值,所述方法的特征还在于,所述方法还包括如下步骤:基于所述移动终端是否与所述第一移动运营商相关联,选择性地将所述移动终端设置调整(950,960)为所述第一值或所述第二值。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征还在于,所述移动终端设置包括非连续接收参数,所述方法的特征还在于,选择性地调整(950,960)所述移动终端设置包括在所述移动终端中设置所述非连续接收参数。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述运营商专用数据(420,620)包括由所述多个移动终端中的与所述第一移动运营商相关联的那些移动终端使用的业务专用数据,以及所述方法的特征还在于,所述方法还包括如下步骤:基于所述移动终端是否与所述第一移动运营商相关联,选择性地处理所述业务专用数据。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述运营商专用数据(420,620)包括用于到非共享的无线接入网络的切换的一个或更多个切换标准(652),所述非共享的无线接入网络具有与所述共享的无线接入网络交叠的覆盖范围,以及所述方法的特征还在于,所述方法还包括如下步骤:
基于所述移动终端是否与所述第一移动运营商相关联,选择性地评价(1035)所述切换标准(652);以及
基于对所述切换标准的评价,选择性地发起(1040)到所述运营商专用数据(420,620)所标识的无线接入网络间目标小区的切换。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述公共控制数据(410,610)指示用于切换标准的第一值,所述运营商专用数据(420,620)指示用于所述切换标准的第二值,所述方法的特征还在于,所述方法还包括如下步骤:基于所述移动终端是否与所述第一移动运营商相关联,利用所述第一值或所述第二值选择性地评价(1035,1045)所述切换标准。
10.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述公共控制数据(410,610)指示用于切换标准的第一值,所述运营商专用数据(420,620)指示用于所述切换标准的第二值,以及所述方法的特征还在于,所述方法还包括如下步骤:利用所述第一值来评价(1045)所述共享的无线接入网络内的切换,以及利用所述第二值来评价(1035)到非共享的无线接入网络的切换,所述非共享的无线接入网络具有与所述共享的无线接入网络交叠的覆盖范围。
11.一种移动终端(1200),该移动终端包括:接收机(1210),该接收机用于接收传播的控制信道信号(400,600);以及与所述接收机(1210)操作性地连接的控制信道处理器(1220),其特征在于,所述控制信道处理器(1220)用于:
处理包括在所述传播的控制信道信号(400,600)中的公共控制数据(410,610),该公共控制数据由获准接入共享的无线接入网络的多个移动终端使用;
确定所述移动终端(1200)是否与第一移动运营商相关联;以及
基于所述确定,选择性地处理包括在所述传播的控制信道信号中的运营商专用数据(420,620),该运营商专用数据(420,620)由所述多个移动终端中与第一移动运营商相关联的那些移动终端使用。
12.根据权利要求11所述的移动终端(1200),其特征在于,所述控制信道处理器(1220)还用于:根据所述公共控制数据(410,610)确定(840)所述运营商专用数据(420,620)在所述传播的控制信道信号(400,600)中的位置,以及从所确定的位置中取出所述运营商专用数据(420,620)。
13.根据权利要求12所述的移动终端(1200),其中,所述接收机(1210)用于接收包括在所述传播的控制信道信号(400,600)中的多个子载波,以及所述移动终端(1200)的特征还在于,所述控制信道处理器(1220)用于从所确定的位置指示的一个或更多个子载波中取出所述运营商专用数据(420,620)。
14.根据权利要求11所述的移动终端(1200),其特征在于,所述公共控制数据(410,610)标识所述共享的无线接入网络内的一个或更多个无线接入网络内切换目标小区,所述运营商专用数据(420,620)标识非共享的无线接入网络内的一个或更多个无线接入网络间切换目标小区,所述非共享的无线接入网络具有与所述共享的无线接入网络交叠的覆盖范围,所述移动终端(1200)的特征还在于,所述控制信道处理器(1220)还用于:
使所述接收机(1210)扫描所述无线接入网络内切换目标小区;以及
基于所述移动终端(1200)是否与所述第一移动运营商相关联,选择性地使所述接收机(1210)扫描所述无线接入网络间切换目标小区。
15.根据权利要求11所述的移动终端(1200),其中,所述公共控制数据(410,610)指示用于移动终端设置的第一值,所述运营商专用数据(420,620)指示用于所述移动终端设置的第二值,其中,所述控制信道处理器(1220)还用于:基于所述移动终端(1200)是否与所述第一移动运营商相关联,选择性地将所述移动终端设置调整为所述第一值或第二值。
16.根据权利要求15所述的移动终端(1200),其特征在于,所述移动终端设置包括非连续接收参数,所述移动终端(1200)的特征还在于,所述控制信道处理器(1220)用于选择性地将所述非连续接收参数设置为所述第一值或所述第二值。
17.根据权利要求11所述的移动终端(1200),其特征在于,所述运营商专用数据(420,620)包括业务专用数据,所述移动终端(1200)的特征还在于,所述控制信道处理器(1220)还用于基于所述移动终端(1200)是否与所述第一移动运营商相关联,选择性地处理所述业务专用数据。
18.根据权利要求11所述的移动终端(1200),其特征在于,所述控制信道处理器(1220)还用于:基于所述移动终端(1200)是否与所述第一移动运营商相关联,选择性地评价包括在所述运营商专用数据(420,620)中的切换标准。
19.根据权利要求18所述的移动终端(1200),其特征在于,所述控制信道处理器(1220)还用于:基于对所述切换标准的评价,发起到由所述运营商专用数据(420,620)所标识的无线接入网络间目标小区的切换。
20.根据权利要求11所述的移动终端(1200),其特征在于,所述公共控制数据(410,610)指示用于切换标准的第一值,所述运营商专用数据(420,620)指示用于所述切换标准的第二值,所述的移动终端(1200)的特征还在于,所述控制信道处理器(1220)还用于:基于所述移动终端(1200)是否与所述第一移动运营商相关联,利用所述第一值或所述第二值选择性地评价所述切换标准。
21.根据权利要求11所述的移动终端(1200),其特征在于,所述公共控制数据(410,610)指示用于切换标准的第一值,所述运营商专用数据(420,620)指示用于所述切换标准的第二值,所述移动终端(1200)的特征还在于,所述控制信道处理器(1220)还用于:利用所述第一值来评价所述共享的无线接入网络内的切换,以及利用所述第二值来评价到非共享的无线接入网络的切换,所述非共享的无线接入网络具有与所述共享的无线接入网络交叠的覆盖范围。
22.一种产生传播的控制信道信号(400,600)的方法,该传播的控制信道信号(400,600)用于在共享的无线接入网络中使用,其特征在于,所述方法包括如下步骤:
形成(1110)公共控制数据部分(410,610),该公共控制数据部分(410,610)由获准接入共享的无线接入网络的多个移动终端使用;
形成(1120)运营商专用数据部分(420,620),该运营商专用数据部分(420,620)由所述多个移动终端中与第一移动运营商相关联的那些移动终端使用;以及
根据所述公共控制数据部分(410,610)和所述运营商专用数据部分(420,620)生成所述传播的控制信道信号(400,600)。
23.根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述方法还包括如下步骤:确定用于在所述共享的无线接入网络内的切换的第一切换相关数据,以及确定用于到非共享的无线接入网络的切换的第二切换相关数据,所述非共享的无线接入网络具有与所述共享的无线接入网络交叠的覆盖范围,以及所述方法的特征还在于,形成(1110)公共控制数据部分(410,610)的步骤包括利用所述第一切换相关数据形成所述公共控制数据部分(410,610),并且形成(1120)运营商专用数据部分(420,620)的步骤包括利用所述第二切换相关数据形成所述运营商专用数据部分(420,620)。
24.根据权利要求22所述的方法,其特征在于,形成(1110)公共控制数据部分(410,610)的步骤包括利用对应于移动终端设置的第一值形成所述公共控制数据部分(410,610),以及所述方法的特征还在于,形成(1120)运营商专用数据部分(420,620)的步骤包括利用用于所述移动终端设置的第二值形成所述运营商专用数据部分(420,620),其中所述第二值用于代替所述第一值,由所述多个移动终端中与所述第一移动运营商相关联的那些移动终端使用。
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