CN101779491A - 允许在无线蜂窝电信网络的一组小区当中确定移动终端位于其中的小区的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种用于允许在无线蜂窝电信网络的一组小区当中确定移动终端位于其中的小区的方法。一组小区当中的每一个小区由基站管理。所述方法包括以下步骤:-在所述小区组中检测所述移动终端的存在;-允许所述移动终端向管理所述小区组当中的小区的至少一部分基站传送数据;-通过管理所述小区组当中的一个小区的基站从所述移动终端接收数据;-把通过其而接收到所述数据的基站所管理的该小区确定为所述移动终端位于其中的小区。
Description
技术领域
本发明涉及一种用于允许在无线蜂窝电信网络的一组小区当中确定移动终端位于其中的小区的方法。
背景技术
传统的无线蜂窝电信网络由许多基站构成,所述基站单独覆盖一个或多个小区。
小区是其中在给定阈值之上接收到由一个基站广播的参考信号的区域。每一个基站能够识别出多个移动终端,这是因为所述基站为位于其小区内的每一个移动终端分配在该小区内是唯一的短标识符。
基站的相邻小区具有不同的标识符。每一个基站广播其所管理的小区的标识符,以便当移动终端检测到由不同基站传送的信号时避免所述信号的起源的任何模糊性。
当移动终端从一个小区移动到另一个小区时,其随后可以测量该另一个小区的信号、读取该小区的标识符、并且就此通知所述网络。所述网络随后可以准备切换,从而由管理新发现的小区的基站来载送被传送到或者接收自所述移动终端的信号,而不是由管理所述移动终端先前位于其中的小区的基站来载送。
上面提到的切换机制被称为MAHO,其代表移动辅助切换。
如果每一个基站在其所管理的小区内向位于其小区内的各移动终端广播相邻小区标识符的列表,则该机制被优化。
MAHO系统最初是针对第一代无线蜂窝电信网络开发的,其主要由宏小区构成,即覆盖几十平方公里的大小区。
对于大尺寸小区,由基站在其所管理的小区内广播的相邻小区的列表具有合理的尺寸。移动终端可以将其测量和报告努力仅仅集中在有意义的小区上。
现在引入了尺寸较小的小区。这些小区被称作微小区、微微小区、毫微微小区。MAHO系统也被用于这些小区。
当今,第三代无线蜂窝电信网络通常是利用分层小区结构(HCS)建立的。一些频率被专用于为之保留宏小区的高速移动终端;一些其他频率被专用于为之使用微微小区的低速和/或高数据速率移动终端。
微小区、微微小区、毫微微小区是可以被彼此独立安装在住宅中的基站的小区。作为例子,这些基站可以由住宅的居住者安装,而无需考虑是否存在一些相邻小区或者各小区是否彼此重叠。
基站的这种无组织的安装使得难以为相邻小区分配不同的小区标识符。
当微微小区和微小区使用相同的频率时,所述小区通常必须面对数目多得多的相邻小区。随着相邻小区的数目增多,相邻小区的列表的尺寸也会增大。所述相邻小区列表尺寸的这种增大会消耗无线资源,并且移动终端必须扫描更多信号。结果,移动终端会消耗更多电力,并且所述测量会花费更长时间。
发明内容
因此,本发明的目的是提出一种允许在具有相同的所分配的小区标识符的一组相邻小区当中确定移动终端位于哪一个小区中的方法和设备。本发明还旨在限制相邻小区的标识符列表的尺寸。
为此,本发明涉及一种用于允许在无线蜂窝电信网络的一组小区当中确定移动终端位于其中的小区的方法,其中一组小区当中的每一个小区由基站管理,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
-在所述小区组中检测所述移动终端的存在;
-允许所述移动终端向管理所述小区组当中的小区的至少一部分基站传送数据;
-通过管理所述小区组当中的一个小区的一个基站从所述移动终端接收数据;
-把通过其而接收到所述数据的基站所管理的该小区确定为所述移动终端位于其中的小区。
本发明还涉及一种用于允许在无线蜂窝电信网络的一组小区当中确定移动终端位于其中的小区的设备,其中一组小区当中的每一个小区由基站管理,其特征在于,所述用于允许确定小区的设备包括:
-用于在所述小区组中检测所述移动终端的存在的装置;
-用于允许所述移动终端向管理所述小区组当中的小区的至少一部分基站传送数据的装置;
-用于通过管理所述小区组当中的一个小区的一个基站从所述移动终端接收数据的装置;
-用于把通过其而接收到所述数据的基站所管理的该小区确定为所述移动终端位于其中的小区的装置。
因此,有可能确定所述移动终端位于所述小区组当中的哪一个小区内,即使该组小区当中的所有小区都具有相同的所分配的小区标识符也是如此。
根据一个特定特征,通过多个基站从所述移动终端接收到数据,并且所述方法还包括以下步骤:根据标准,把通过其而接收到数据的所述多个基站当中的一个基站选择为管理所述移动终端位于其中的小区的基站。
根据一个特定特征,所述基站被选择为通过其而接收到所述数据的所述至少一个基站当中的负载较少的基站。
因此,可以被分配给来自/去往所述移动终端的数据传送的容量被最大化,并且可以实现无缝切换。
根据一个特定特征,所述基站被选择为通过其而接收到所述数据的所述至少一个基站当中的以最佳无线电质量接收到所述数据的基站。
因此,来自/去往所述移动终端的数据传送的无线电质量被最大化,并且可以实现无缝切换。
根据一个特定特征,管理所述小区组当中的小区的每一个基站在该基站所管理的小区内传送代表标识同一小区的信息的信号。
因此,相同的小区标识符可以被分配给相邻的小区。由于标识小区的信息量被减少,因此相邻小区的列表的尺寸被减小。
根据一个特定特征,把管理所述小区组当中的各小区的各基站与控制器相关联,并且所述方法由该控制器执行。
因此,所述控制器可以集中信息,从而允许所述移动终端向管理所述小区组当中的小区的每一个基站传送数据。可以解决各移动终端之间关于数据传输的冲突。
因此,由所述小区组形成的虚拟小区被其他基站视为由一个单独的虚拟基站控制。在所述虚拟小区内添加毫微微基站不会影响其他基站。所述无线蜂窝电信网络的运营可以更加容易地应对大量毫微微基站的出现。
根据一个特定特征,通过从管理不属于所述小区组的一个小区的另一个基站接收到切换命令消息而检测到所述移动终端,所述消息包括标识该小区的信息,其在所述小区组当中的每一个小区内被传送。
因此,所述小区组被另一个基站视为一个虚拟小区。由该另一个基站管理的小区的相邻小区的数目被减少。该另一个基站可以帮助各移动终端实现与大量相邻毫微微基站的切换。当相邻毫微微基站被添加到所述无线蜂窝电信网络中时,不需要对所述另一个基站进行重新配置。
因此,当移动终端在由所述另一个基站控制的各小区之间移动到由所述控制器控制的所述小区组当中的一个小区时,所述移动终端可以在无需服务中断的情况下实现有效的切换。
根据一个特定特征,所述控制器确定管理所述小区组当中的各小区的一个基站集,把针对所述移动终端的数据传送到所述基站集当中的每一个基站,通过其而接收到来自所述移动终端的数据的基站是所述基站集当中的一个基站。
因此,所述移动终端可以在确定其所处的小区之前接收数据。于是可以避免中断正在进行的通信。
根据一个特定特征,所述基站集是根据所述移动终端的标识符与管理所述小区组当中的小区的基站的标识符之间的至少一个关联来确定的,如果已允许呼叫建立,则把基站的标识符与所述移动终端的标识符相关联,其中所述移动终端通过该基站被涉及在所述呼叫建立中。
因此,所述基站集是根据所述移动终端在所述小区组中的过去经验来确定的。
由于所述小区组可以覆盖一个宽广区域,因此所述移动终端在所述小区组当中的有限的一部分小区内移动。由所述移动终端通过基站发起呼叫是用来确定该基站是否是将被包括在所述基站集中的良好候选的标准。
根据一个特定特征,当把所述基站的标识符与所述移动终端的标识符相关联时存储时间标记,每当所述移动终端通过该基站建立通信时就更新该时间标记,并且根据所述移动终端的标识符与所述基站标识符之间的至少一个关联以及所述时间标记值确定所述基站集。
因此,有可能避免把不久前已经通过其而建立呼叫的基站包括在所述基站集中。
根据一个特定特征,所述基站集还根据由所述基站发射的信号的传输功率来确定。
因此,包括在所述基站集中的基站的数目可以被减少。
根据一个特定特征,如果由至少一个移动终端传送的信号被一个基站检测到,则由该基站发射的信号的传输功率等于第一值;如果所述基站没有检测到由移动终端传送的信号,则由该基站发射的信号的传输功率等于第二值,该第二值低于所述第一值;如果由所述基站发射的信号的传输功率等于所述第一值的时间短于给定的持续时间,则该基站被包括在所述基站集中。
因此,可以根据有效参数来确定所述基站集。如果所述基站最近已检测到移动终端,则这意味着该移动终端正在向其移动,并且该移动终端需要切换的概率很高。于是所述基站应当被包括在所述基站集中。如果基站在长时间内检测到由移动终端传送的信号,则这意味着该基站检测到由另一个移动终端传送的信号,并且该移动终端需要切换以便移动到该基站的小区的概率较低。于是所述基站不应当被包括在所述基站集中。
根据一个特定特征,如果由所述基站发射的信号的传输功率等于所述第二值,则从所述基站集中去除该基站。
如果基站没有检测到由任何移动终端传送的信号,则这意味着所述移动终端不处在该基站的小区内。于是该基站不应当被包括在所述基站集中。
根据一个特定特征,根据由另一个基站管理的小区与所述小区组当中的每一个小区之间的移动性概率来确定所述基站集,其中所述移动性概率的值是根据从所述另一个基站和所述小区组当中的各小区执行的先前切换来计算的;以及/或者根据由传送了所述切换命令消息的基站管理的小区以及所述小区组当中的各小区的位置信息来确定所述基站集。
因此,所述基站集的确定是精确的。
由于所述集的尺寸可以被最小化,因此由于从该集中的所有基站同时发射针对移动终端的数据而导致的容量降低可以被最小化。所述控制器与由该控制器所控制的每一个基站之间的信令水平也可以被最小化。
根据一个特定特征,根据所述移动终端对管理所述小区组当中的小区的每一个基站的访问权来确定所述基站集。
因此,所述基站集的确定是精确的。
由于所述集的尺寸可以被最小化,因此由于从该集中的所有基站同时发射针对移动终端的数据而导致的容量降低可以被最小化。所述控制器与由该控制器所控制的每一个基站之间的信令水平也可以被最小化。
根据一个特定特征,通过为移动终端分配可用标识符而允许所述移动终端向管理所述小区组当中的小区的各基站当中的至少一部分传送数据,其中所述可用标识符在至少所述小区组内唯一地标识该移动终端。
因此,存在于所述小区组内的两个不同移动终端的数据流不会被混淆,这是因为基站用不同的移动终端标识符来标识每一个数据流。
根据一个特定特征,通过以下操作允许移动终端向管理所述小区组当中的小区的各基站当中的至少一部分传送数据:
-建立所述移动终端与所述基站集当中的每一个基站的连接;
-建立所述移动终端与接入网关的连接;
-向传送了所述切换命令消息的基站传送切换响应消息。
根据一个特定特征,当通过基站接收到来自移动终端的数据时,所述控制器更新至少一个移动性概率值,并且释放所述移动终端与所述基站集当中的至少一个基站的连接,其中所述至少一个基站是所述移动终端没有通过其而传送数据的基站。
因此,所述连接被释放并且空余出一些网络资源,其可以被重新分配给其他移动终端。所述移动性概率值更好地反映了由另一个基站管理的小区与所述基站的小区之间的移动性的统计量。这可以导致针对其他移动终端确定的基站集的更高精度。
根据一个特定特征,所述控制器通过管理所述移动终端位于其中的小区的基站接收到来自该移动终端的消息,所述消息表明该移动终端将进入空闲模式,所述控制器释放该移动终端至少与该移动终端通过其而传送所述消息的基站的连接,释放该移动终端与所述接入网关的连接,并且把被分配给该移动终端的标识符设置为可用。
因此,所述移动终端可以无缝地在虚拟小区内进入空闲模式。就移动终端和接入网关而言,进入空闲模式的过程与在传统小区内进入空闲模式的过程相同。
根据一个特定特征,所述控制器执行以下操作:
-从管理所述移动终端位于其中的小区的基站接收到消息,所述消息表明该移动终端将移动到不属于所述小区组的小区;
-向管理不属于所述小区组的所述小区的基站传送切换命令消息;
-释放所述移动终端至少与传送了表明该移动终端将移动到不属于所述小区组的所述小区的所述消息的基站的连接;
-释放所述移动终端与所述接入网关的连接;
-把被分配给所述移动终端的标识符设置为可用。
因此,当移动终端在所述虚拟小区与不属于由所述控制器控制的所述小区组的小区之间移动时,其可以在无需中断服务的情况下实现有效的切换。就移动终端、控制另一个小区的基站、以及接入网关而言,实现切换的过程没有被修改。
根据一个特定特征,所述控制器执行以下操作:
-从管理所述移动终端位于其中的小区的基站接收到消息,所述消息表明该移动终端将移动到属于所述小区组的小区;
-确定管理所述小区组当中的各小区的另一基站集;
-把针对所述移动终端的数据传送到所述另一个基站集当中的每一个基站;
-通过所述另一个基站集当中的一个基站接收来自所述移动终端的数据;
-把通过其而接收到所述数据的基站所管理的小区确定为所述移动终端位于其中的小区。
因此,仅仅通过所述另一个基站集当中的每一个基站传送针对所述移动终端的数据,其中所述另一个基站集可以被确定为小于管理所述小区组当中的小区的所述基站集。从而可以节省回程网络的容量。
根据一个特定特征,通过接收到来自管理所述小区组当中的小区的基站的消息而检测到移动终端,所述消息包括表明该移动终端在所述小区组当中的一个小区内进入激活模式的信息。
因此,当移动终端在共享相同的小区标识符的所述小区组内进入激活模式时,通过其而接收到来自所位于的所述移动终端的数据的小区被直接标识为该移动位于其中的小区。
根据一个特定特征,通过为移动终端分配可用标识符而允许所述移动终端向管理所述小区组当中的小区的各基站当中的至少一部分传送数据,所述可用标识符在至少所述小区组内唯一地标识所述移动终端。
因此,所述移动终端的数据流不会与位于共享相同的小区标识符的所述小区组当中的小区内的其他移动终端的数据流相混淆。
根据一个特定特征,通过以下操作允许移动终端向管理所述小区组当中的小区的各基站当中的至少一部分传送数据:
-建立所述移动终端与传送了所述消息的基站的连接;
-建立所述移动终端与接入网关的连接。
因此,由所述小区组当中的一个小区内的移动终端传送的数据可以按照与其中所述数据来自传统小区的情况相同的方式被路由到所述接入网关。
根据又一方面,本发明涉及一种能够直接加载到可编程设备中的计算机程序,其包括用于当在可编程设备上执行所述计算机程序时实施根据本发明的方法的各步骤的指令或代码部分。
由于与所述计算机程序相关的特征和优点与前面关于根据本发明的方法和设备所阐述的相同,因此这里将不再重复。
附图说明
通过阅读下面参照附图对示例实施例所做的描述,本发明的特性将变得更明显,其中:
图1是代表在其中实施本发明的无线蜂窝电信网络的体系结构的图;
图2是根据本发明的控制器的框图;
图3a和3b描绘了根据本发明的第一实现模式的由所述控制器执行的算法;
图4a到4c描绘了根据本发明的第二实现模式的由所述控制器执行的算法;
图5描绘了根据本发明的第二实现模式的由所述控制器执行用来确定基站集的算法。
具体实施方式
图1是代表在其中实施本发明的无线蜂窝电信网络的体系结构的图。
在所述蜂窝电信网络中,接入网关AGW通过电信网络被连接到多个基站BS20和BS30并且被连接到控制器CTRL。所述电信网络是专用有线网络或者诸如公共交换网络之类的公共网络或者基于IP的网络或者无线网络或者异步传输模式网络或者上述网络的组合。
所述接入网关AGW通过链路L20被连接到基站BS20,所述接入网关AGW通过链路L30被连接到基站BS30,并且所述接入网关AGW通过链路L10被连接到所述控制器CTRL。
所述电信网络还允许把所述基站BS20和BS30、所述控制器CTRL连接在一起,并且允许在所述基站BS20和BS30与所述控制器CTRL之间或者在所述基站BS20和BS30、所述控制器CTRL与所述接入网关AGW之间传送消息和信息。
所述基站BS20和BS30能够通过其分别管理的至少一个对应区域AR20和AR30传送和/或接收信号或消息。所述区域AR20和AR30在无线蜂窝电信网络中被称作小区。小区AR20由标识符标识,该标识符不同于标识位于该小区AR20附近的小区AR的每一个标识符。小区AR30由标识符标识,该标识符不同于标识位于该区域AR30附近的小区AR的每一个标识符。
每一个基站BS20和BS30在其对应的小区AR20和AR30内在广播控制信道(BCCH)上传送其所管理的小区AR的标识符。
由于小区AR20和AR30具有不同的标识符,因此对于移动终端MT或者所述无线蜂窝电信网络的任何电信设备来说,有可能唯一地识别出移动终端MT位于其中的小区AR,这是因为其可以检测到所述广播控制信道中的信号。
在图1中为了清楚起见仅仅示出两个基站BS10和BS20,但是所述无线蜂窝电信网络可以包括更大数目的基站BS。
在图1中示出另一个区域AR10。该区域AR10包括由对应的基站BS 1到BS5所管理的多个区域AR1到AR5。所述区域AR1到AR5在无线蜂窝电信网络中被称作小区AR。
基站BS1通过其所管理的小区AR1传送和/或接收信号或消息,基站BS2通过其所管理的小区AR2传送和/或接收信号或消息,基站BS3通过其所管理的小区AR3传送和/或接收信号或消息,基站BS4通过其所管理的小区AR4传送和/或接收信号或消息,并且基站BS5通过其所管理的小区AR5传送和/或接收信号或消息。
构成所述区域AR10的小区AR1到AR5具有相同的标识符。该标识符不同于标识位于所述区域AR10附近的小区AR(比如小区AR20或小区AR30)的每一个标识符。
每一个基站BS1到BS5在其所管理的对应小区AR1到AR5内在广播控制信道(BCCH)上传送该小区AR的标识符。
在图1中,为了清楚起见仅仅示出5个基站BS1到BS5和小区AR1到AR5,但是所述区域AR10可以包括更大数目的小区AR和基站BS。
在图1中,每一个基站BS 1到BS5被示出为仅仅管理一个小区AR,但是这里应当注意,每一个基站BS可以管理更大数目的小区AR。
作为实例而非限制,所述小区AR1到AR5是微小区、微微小区或毫微微小区。
作为实例而非限制,所述基站BS1到BS5是微基站、微微基站或毫微微基站。
每一个基站BS1到BS5由控制器CTRL控制。
所述控制器CTRL被基站BS20和BS30视为基站BS,其通过所述区域AR10传送和/或接收信号。正如下面将公开的那样,所述控制器CTRL实际上控制基站BS1到BS5,所述基站BS1到BS5通过其对应的小区AR1到AR5传送和/或接收信号。所述控制器CTRL于是对于所述基站BS20和BS30来说是虚拟基站BS,其通过虚拟小区AR10传送和/或接收信号。
当移动终端MT位于所述虚拟小区AR10内时,该移动终端MT无法利用在所述广播控制信道中传送的小区AR1到AR5的标识符识别出该移动终端MT位于小区AR1到AR5的哪一个小区中。当移动终端MT将进入所述虚拟小区AR10时,该移动终端MT无法利用在所述广播控制信道中传送的小区AR1到AR5的标识符识别出该移动终端MT将进入小区AR1到AR5的哪一个小区中。由于所有的小区AR1到AR5共享相同的标识符,因此该标识符被视为所述虚拟小区AR10的标识符。
所述控制器CTRL通过电信网络被链接到所述基站BS1到BS5。所述电信网络是专用有线网络或者诸如公共交换网络之类的公共网络或者基于IP的网络或者无线网络或者异步传输模式网络或者上述网络的组合。
所述控制器CTRL通过链路L1被链接到基站BS1,所述控制器CTRL通过链路L2被链接到基站BS2,所述控制器CTRL通过链路L3被链接到基站BS3,所述控制器CTRL通过链路L4被链接到基站BS4,并且所述控制器CTRL通过链路L5被链接到基站BS5。
每一条链路L1到L5允许被包括在所述虚拟小区AR10内的每一个移动终端MT在需要时建立专用于该移动终端MT的连接。
这里应当注意,在图1中为了清楚起见仅仅示出一个虚拟小区AR10,但是所述控制器CTRL可以具有多个虚拟小区。
在图1中仅仅示出一个控制器CTRL,但是所述无线蜂窝电信网络可以包括更大数目的控制器。
在一种变型中,所述控制器设备CTRL是所述基站BS20的一部分,其被其他基站BS30和接入网关AGW视为控制两个小区AR20和AR10的一个基站BS,并且链路L10和L20被视为一条链路L10。
在图1中示出4个移动终端MT1到MT4。移动终端MT1位于基站BS20的小区AR20内,并且将移动到由所述控制器CTRL控制的虚拟小区AR10的小区AR1中。
移动终端MT2将从由所述控制器CTRL控制的虚拟小区AR10的小区AR5移动到小区AR4中。
移动终端MT3将从由所述控制器CTRL控制的虚拟小区AR10的小区AR4移动到基站BS30的小区AR30中。
移动终端MT4位于由所述控制器CTRL控制的虚拟小区AR10的小区AR2中,并且将从空闲模式改变到激活模式。
在图1中仅仅示出4个移动终端MT,但是可以理解的是,在所述无线蜂窝电信网络中可以有更大数目的移动终端MT。
当所述移动终端MT位于小区AR内时,该移动终端MT可以通过管理该移动终端MT位于其中的小区AR的基站BS建立、接收或继续通信,或者该移动终端MT可以接收传呼通知消息。
图2是根据本发明的控制器的框图。
所述控制器CTRL例如具有基于通过总线201连接在一起的各部件以及由如在图3a和3b中公开的程序控制的处理器200的体系结构。
所述总线201把所述处理器200链接到只读存储器ROM 202、随机存取存储器RAM 203以及网络接口204。
所述存储器203包含寄存器,其用于接收:变量、标识所述小区AR(比如被称为所述虚拟小区AR10的邻居的小区AR20和AR30)的信息、管理这些小区AR的基站BS的标识符、以及与在图3a和3b中公开的根据本发明的第一实现模式的算法或在图4a到4c和图5中公开的根据本发明的第二实现模式的算法相关的程序指令。
所述处理器200控制所述网络接口204的操作。
所述只读存储器202包含与在图3a和3b中公开的根据本发明的第一实现模式的算法或在图4a到4c和图5中公开的根据本发明的第二实现模式的算法相关的程序指令,当所述控制器CTRL通电时,所述程序指令被传送到所述随机存取存储器203。
所述控制器CTRL通过所述网络接口204被连接到所述电信网络。作为例子,所述网络接口204是DSL(数字用户线)调制解调器或ISDN(综合服务数字网络)接口等等。通过这种接口,所述控制器CTRL与所述无线蜂窝电信网络的接入网关AGW和基站BS20、BS30、BS1到BS5交换信息。
所述网络接口204包括用于在所述控制器CTRL与每一个基站BS1到BS5之间建立通信链路的装置,以及用于对位于所述虚拟小区AR10内的每一个移动终端MT建立与所述接入网关AGW的数据路径的装置。
图3a和3b描绘了根据本发明的第一实现模式的由所述控制器执行的算法。
更精确地说,该算法由所述控制器CTRL的处理器200执行。
在步骤S300中,向所述处理器200通知通过所述网络接口204接收到消息。
在下一个步骤S301中,所述处理器200检查所接收到的消息是否代表切换命令消息。
切换命令消息是由基站BS中继的消息,其表明当前正通过该基站BS与远程电信设备进行通信的移动终端MT打算通过另一个基站BS继续所述通信。所述切换命令消息至少包括所述移动终端MT的标识符、应当通过其而继续所述通信的基站BS的小区AR(即目标小区AR)的标识符、以及当前正通过其而进行所述通信的基站BS的小区AR(即起源小区AR)的标识符。
如果所述消息是切换命令消息,则所述处理器200移动到步骤S302。如果所述消息不是切换命令消息,则所述处理器200移动到步骤S320。
在步骤S302中,所述处理器200检查包含在所述切换命令消息中的目标小区AR的标识符是否标识由所述控制器CTRL管理的一个虚拟小区AR10。
如果包含在所述切换命令消息中的所述目标小区AR的标识符不标识由所述控制器CTRL管理的一个虚拟小区AR10,则所述处理器200移动到步骤S313。当位于所述虚拟小区AR10内的移动终端MT将离开该虚拟小区AR10并且进入另一个小区AR时就会发生这种情况。
如果包含在所述切换命令消息中的所述目标小区AR的标识符标识由所述控制器CTRL管理的一个虚拟小区AR10,则所述处理器200移动到步骤S303。
在步骤S303中,所述处理器200检查在步骤S302中确定的所述虚拟小区AR10的标识符与所述起源小区AR的标识符是否相同。所述起源小区AR是所述移动终端MT将离开的小区AR,其由发送了在步骤S300中接收到的所述消息的基站BS控制。
如果所述小区AR10的标识符不是所述起源小区AR的标识符,则所述处理器200移动到步骤S304。
根据图1的实例,移动终端MT1将从小区AR20移动到虚拟小区AR10。
如果所述小区AR10的标识符是所述起源小区AR的标识符,则所述处理器200移动到步骤S316。
在步骤S304中,所述处理器200确定移动终端MT1的小区无线电网络临时标识符C-RNTI,所述移动终端MT1当前正通过发送了在步骤S300中接收到的所述切换命令消息的基站BS(即基站BS20)与远程电信设备进行通信,并且打算通过管理被包括在所述虚拟小区AR10内的小区AR1到AR5的一个基站BS1到BS5继续所述通信。
所述C-RNTI在所述虚拟小区AR10内唯一地标识移动终端MT1,从而区别于位于该虚拟小区AR10内的其他移动终端MT2、MT3和MT4。
在下一个步骤S305中,所述处理器200确定移动终端MT1的无线承载参数。作为实例而不是限制,所述无线承载参数与服务质量水平相关,比如最小和/或平均和/或最大数据速率、等待时间延迟以及/或者数据出错率。
在下一个步骤S306中,所述处理器200针对移动终端MT1确定分别管理被包括在所述虚拟小区AR10中的小区AR1到AR5的基站BS1到BS5当中的基站集。
所述基站集BS优选地是根据从所述起源小区AR20和所述小区AR1到AR5执行的先前切换所确定的移动性概率以及/或者根据允许所述处理器200确定各相邻小区AR的位置信息来确定的。
根据图1的实例,移动终端MT1将从小区AR20移动到所述虚拟小区AR10。由于小区AR1和AR4靠近小区AR20,因此移动终端MT1将进入小区AR1和AR4的概率高于该移动终端MT1将进入小区AR2、AR3和AR5的概率。由所述处理器200确定的所述基站集BS包括基站BS1和BS4。
这里应当注意,在一种变型中,所述基站集BS包括分别管理被包括在所述虚拟小区AR10内的小区AR1到AR5的所有基站BS1到BS5。
这里应当注意,所述基站集BS被进一步精简为没有过载的基站集BS。
作为例子,当已经位于基站BS的小区AR内的移动终端MT的数目或者由该基站BS传送或预期由该基站BS传送的信息量超出预定阈值时,该基站BS过载。
在本发明的另一种实施方式中,所述基站集BS被进一步精简为所述移动终端MT有权访问的基站集BS。作为例子而不是限制,所确定的基站集BS仅仅包含由所述移动终端MT的所有者所拥有的基站BS。
作为又一个例子,所确定的基站集BS还包含不为所述移动终端MT的所有者所拥有的基站BS,但是其对具有高于或等于给定阈值的所分配的访问权的移动终端MT都开放访问。
在下一个步骤S307中,所述处理器200建立专用于移动终端MT1与在步骤S306中确定的基站集BS当中的每一个基站BS的连接。
所述处理器200在链路L1上建立专用于移动终端MT1与基站BS1的连接,并且在链路L4上建立专用于移动终端MT1与基站BS4的连接。
在该步骤中,所述基站集BS当中的每一个基站BS被通知分配给所述移动终端MT的C-RNTI,并且对于该C-RNTI自主地调度用于将由所述移动终端MT经由其所管理的小区AR传送的数据的上行链路资源。
在下一个步骤S308中,所述处理器200命令向发送了在步骤S300中接收到的所述消息的基站BS传送切换响应消息。根据图1的实例,所述处理器200命令向发送了在步骤S300中接收到的所述切换命令消息的基站BS(即基站BS20)传送所述切换响应消息。
所述切换响应消息对应于针对所述切换命令消息的确认。
在同一步骤中,所述处理器200把标志HO设置为零值。该标志HO的值代表是否识别出移动终端MT1的目标小区AR。
在下一个步骤S309中,所述处理器200激活专用于在所述切换中所涉及到的移动终端MT的定时器T。
在下一个步骤S310中,所述处理器200检查在所述控制器CTRL与接入网关AGW之间是否已经通过链路L10存在专用于移动终端MT1的数据路径。
如果在所述控制器CTRL与接入网关AGW之间已经存在专用于移动终端MT1的数据路径,则所述处理器200移动到步骤S311。当所述控制器CTRL控制多个不同的虚拟小区AR并且当所述移动终端MT将从另一个虚拟小区AR移动到所述虚拟小区AR10时会发生上述情况。在这种情况下,两个C-RNTI已相继被分配给移动终端MT。在步骤S300中接收到所述消息之前,当所述移动终端MT进入所述另一个虚拟小区AR时或者当所述移动终端MT在所述另一个虚拟小区AR内变为激活时,分配第一C-RNTI。在接收到通知所述移动终端MT已进入到所述虚拟小区AR10中的所述切换命令消息之后,在步骤S304中分配第二C-RNTI。
如果在所述控制器CTRL与接入网关AGW之间尚未存在对应于所述移动终端MT的数据路径,则所述处理器200移动到步骤S312。
在步骤S311中,所述处理器200把所述第一C-RNTI设置为可用于其他分配。于是仅有一个C-RNTI被分配给所述移动终端MT。在一种变型中,只有在切换完全完成之后才把所述第一C-RNTI设置为可用,并且在步骤S330中接收来自所述移动终端的数据。
此后,所述处理器200返回到步骤S300,并且等待接收新的消息。
在步骤S312中,所述处理器200命令在所述控制器CTRL与接入网关AGW之间建立专用于移动终端MT1的数据路径。对于位于所述虚拟小区AR10内的每一个移动终端MT建立一条数据路径。
此后,所述处理器200返回到步骤S300,并且等待接收新的消息。
在步骤S313中,所述处理器200利用被包括在于步骤S300中接收到的所述消息中的目标小区AR的标识符来识别出管理所述移动终端MT将进入的小区AR的基站BS。
根据图1的实例,移动终端MT3将从所述虚拟小区AR10移动到小区AR30。所述处理器200于是识别出基站BS30。
在下一个步骤S314中,所述处理器200命令向在步骤S313中识别出的基站BS30传送所述切换命令消息。
此后,所述处理器200返回到步骤S300,并且等待接收新的消息。
在下一个步骤S316中,所述处理器200对于所述切换所涉及到的移动终端MT确定分别管理被包括在所述虚拟小区AR10内的小区AR1到AR5的基站BS1到BS5当中的基站集BS。
根据图1的实例,对于所述虚拟小区AR10内的移动终端MT2需要切换。移动终端MT2将从小区AR5移动到小区AR4。
由于当移动终端MT位于所述区域AR10内时基站BS1到BS5传送相同的共同信号(即代表相同的小区AR标识符的信号),因此该移动终端MT无法利用在所述广播控制信道中传送的小区AR1到AR5的标识符来识别出该移动终端MT位于小区AR1到AR5中的哪一个中。
根据本发明,通过监控代表数据和所述共同信号的信号的功率电平,有可能辨识出是否需要针对所述移动终端MT执行切换。
当移动终端MT2正远离基站BS5移动时,由基站BS5传送并且由移动终端MT2接收到的共同信号的功率电平降低,并且由基站BS5传送和/或接收到的数据信号的功率电平也降低。
当移动终端MT2正靠近基站BS4时(即进入小区AR4),由基站BS4传送并且由移动终端MT2接收到的共同信号的功率电平升高,并且由基站BS5传送和/或接收到的数据信号的功率电平降低,这是因为移动终端MT2仍然通过基站BS5涉及到与远程电信设备的通信中。
于是共同信号和数据信号的功率电平的变化差异可以被用于确定是否需要针对移动终端MT2执行切换。
当需要针对移动终端MT2执行切换时,向所述控制器CTRL传送消息。
由于小区AR1到AR5的标识符完全相同,因此所述控制器CTRL无法确定移动终端MT2是否将从小区AR5移动到小区AR4或者该移动终端MT2是否将从小区AR5移动到小区AR3。
由于小区AR3和AR4靠近小区AR5,因此移动终端MT2将进入小区AR3和AR4的概率高于该移动终端MT2将进入小区AR1和AR2的概率。由所述处理器200确定的所述基站集BS包括基站BS3和BS4。
这里应当注意,在一种变型中,所述基站集BS包括分别管理被包括在所述虚拟小区AR10内的小区AR1到AR5的所有基站BS1到BS5。
这里应当注意,所述基站集BS被进一步精简为没有过载的基站集BS。
作为例子,当已经位于基站BS的小区AR内的移动终端MT的数目或者由该基站BS传送或预期由该基站BS传送的信息量超出预定阈值时,该基站BS过载。
在本发明的另一种实施方式中,所述基站集BS被进一步精简为所述移动终端MT有权访问的基站集BS。作为例子而不是限制,所确定的基站集BS仅仅包含由所述移动终端MT的所有者所拥有的基站BS。
作为又一个例子,所确定的基站集BS还包含不为所述移动终端MT的所有者所拥有的基站BS,但是其对具有高于或等于给定阈值的所分配的访问权的移动终端MT都开放访问。
在下一个步骤S317中,所述处理器200建立与所述基站集BS当中的每一个基站BS的连接。
所述处理器200在链路L3上建立专用于移动终端MT2与基站BS3的连接,并且在链路L4上建立专用于移动终端MT2与基站BS4的连接。
在下一个步骤S318中,所述处理器200命令向发送了在步骤S300中接收到的所述消息的基站BS传送切换响应消息。根据图1的实例,所述处理器200命令向发送了在步骤S300中接收到的所述切换命令消息的基站BS(即基站BS5)传送所述切换响应消息。
所述切换响应消息对应于针对所述切换命令消息的确认。
在同一步骤中,所述处理器200把所述标志HO设置为零值。
在下一个步骤S319中,所述处理器200激活专用于在所述切换中所涉及到的移动终端MT的定时器T。
此后,所述处理器200返回到步骤S300,并且等待接收新的消息。
在步骤S320中,所述处理器200检查所接收到的消息是否包括将要传送到位于所述虚拟小区AR10内的移动终端MT的数据。
如果所接收到的消息包括将要传送到移动终端MT的数据,则所述处理器200移动到步骤S321。否则,所述处理器200移动到图3b的步骤S330。
在步骤S321中,所述处理器200命令通过专用于所述移动终端MT的连接把所述数据传送到在对应于该移动终端MT的基站集BS中所标识出的每一个基站BS。
此后,所述处理器200返回到步骤S300,并且等待接收新的消息。
作为例子,所述数据对应于移动终端MT1。所述处理器200命令通过专用于移动终端MT1的连接把所述数据传送到在对应于该移动终端MT1的基站集BS中所标识出的基站BS1和BS4。
在图3b的步骤S330中,所述处理器200检查所述消息是否包括由移动终端MT通过基站BS1到BS5传送的数据。
如果所述消息包括由一个移动终端MT传送的数据,则所述处理器200移动到步骤S331。否则,所述处理器200移动到步骤S340。
在步骤S331中,所述处理器200命令通过专用于传送了所述数据的移动终端MT的数据路径把所述数据传送到所述接入网关AGW。
如果移动终端MT1是传送数据的移动终端MT,则所述处理器200能够确定该移动终端MT1位于哪一个小区AR内,这是因为可以识别出传送了所述消息的基站BS1。
如果移动终端MT2是传送数据的移动终端,则所述处理器200能够确定该移动终端MT2位于哪一个小区AR内,这是因为可以识别出传送了所述消息的基站BS4。
在下一个步骤S332中,所述处理器200检查专用于在所述切换中所涉及到的移动终端MT的定时器T是否到期。
如果专用于在所述切换中所涉及到的移动终端MT的所述定时器T没有到期,则所述处理器200移动到步骤S339,并且存储所述移动终端MT通过其而传送了包括数据的所述消息的基站BS的标识符。
此后,所述处理器200返回到步骤S300,并且等待接收新的消息。
如果专用于在所述切换中所涉及到的移动终端MT的所述定时器T已到期,则所述处理器200移动到步骤S333。
这里应当注意,在另一种实现模式下,本算法不包括步骤S309、S319、S332和S339。
在下一个步骤S333中,所述处理器200检查所述标志HO的值是否等于零值。
如果所述标志HO的值等于零值,则所述处理器200移动到步骤S334。如果所述标志HO的值等于1,则所述处理器200返回到步骤S300,并且等待接收新的消息。
在步骤S334中,所述处理器200根据标准从在步骤S339中存储其标识符的各基站当中选择一个基站BS。
在本发明的一种实施方式中,所述处理器200从传送了来自所述移动终端MT的数据的各基站BS当中选择第一个传送了所述消息的基站BS。
在本发明的另一种实施方式中,所述处理器200从传送了来自所述移动终端MT的数据的各基站BS当中选择以最佳报告无线电质量传送了所述消息的基站BS。
在本发明的又一种实施方式中,所述处理器200从传送了来自所述移动终端MT的数据的各基站BS当中选择负载较少的传送了所述消息的基站BS。
这里应当注意,当本算法不包括步骤S309、S319、S332和S339时,所述处理器不执行步骤S334。在这种情况下,如果有多个基站BS传送所述消息的话,则把第一个传送了所述消息的基站BS确定为管理所述移动终端MT位于其中的小区AR的基站BS。
在步骤S335中,所述处理器200更新与所述移动终端MT通过其而传送了所述包括数据的消息的基站BS的各小区AR和所述起源基站BS之间的切换相关的移动性概率。
如果移动终端MT1是传送数据的移动终端MT,则所述处理器200更新与小区AR20和AR1之间的切换相关的移动性概率。
如果移动终端MT2是传送数据的移动终端MT,则所述处理器200更新与小区AR4和AR5之间的切换相关的移动性概率。
在下一个步骤S336中,所述处理器200限制对应于向传送了所述消息的基站BS传送数据的移动终端MT的基站集BS。
如果移动终端MT1是传送数据的移动终端MT,则所述处理器200把对应于该移动终端MT1的基站集BS限制为基站BS1。
如果移动终端MT2是传送数据的移动终端MT,则所述处理器200把对应于该移动终端MT2的基站集BS限制为基站BS4。
在下一个步骤S337中,所述处理器200释放专用于传送数据的移动终端MT与不再被包括在对应于传送数据的该移动终端MT的基站集BS当中的一个或多个基站BS的每一个连接。
如果移动终端MT1是传送数据的移动终端MT,则所述处理器200释放链路L4上的专用于该移动终端MT1与基站BS4的连接。
如果移动终端MT2是传送数据的移动终端MT,则所述处理器200释放链路L3上的专用于该移动终端MT2与基站BS3的连接。
在下一个步骤S338中,所述处理器200把所述标志HO的值设置为值1。
此后,所述处理器200返回到步骤S300,并且等待接收新的消息。
在步骤S340中,所述处理器200检查所接收到的消息是否包括表明被包括在所述虚拟小区AR10内的移动终端MT进入激活模式的信息。
当移动终端MT打算通过所述无线蜂窝电信网络与远程电信设备建立通信时,该移动终端MT激活。
如果所接收到的消息包括表明被包括在所述虚拟小区AR10内的移动终端MT进入激活模式的信息,则所述处理器200移动到步骤S341。否则,所述处理器200移动到步骤S350。
作为例子,图1的移动终端MT4在基站BS2的小区AR2内变为激活的。
在步骤S341中,所述处理器200确定移动终端MT4的小区无线电网络临时标识符C-RNTI。
在下一个步骤S342中,所述处理器200确定移动终端MT4的无线承载参数。
在下一个步骤S343中,所述处理器200在链路L2上建立专用于移动终端MT4与传送了所述消息的基站BS2的连接。
在下一个步骤S344中,所述处理器200命令在所述控制器CTRL与接入网关AGW之间建立专用于移动终端MT1的数据路径。
此后,所述处理器200返回到步骤S300,并且等待接收新的消息。
在步骤S350中,所述处理器200检查所接收到的消息是否是切换响应消息。
如果所接收到的消息是切换响应消息,则所述处理器200移动到步骤S351。否则,所述处理器200移动到步骤S355。
在步骤S355中,所述处理器200检查所接收到的消息是否包括表明位于所述虚拟小区AR10内的移动终端MT进入空闲模式的信息。
当移动终端MT没有被涉及到通过所述无线蜂窝电信网络与远程电信设备进行的任何通信中时,该移动终端MT是空闲的。
如果所接收到的消息包括表明位于所述虚拟小区AR10内的移动终端MT进入空闲模式的信息,则所述处理器200移动到步骤S352。否则,所述处理器200返回到步骤S300,并且等待接收新的消息。
根据图1,移动终端MT3将从小区AR4移动到小区AR30。基站BS30响应于由所述控制器CTRL在图3a的步骤S314中传送的切换命令消息而传送切换响应消息。
在下一个步骤S351中,所述处理器200识别出为之传送所述切换响应消息的移动终端MT(即移动终端MT3),或者识别出进入空闲模式的移动终端MT。所述处理器200通过读取被包括在所接收到的消息中的旧C-RNTI识别出所述移动终端MT。随后,所述处理器200在同一步骤中命令向所述移动终端MT传送切换命令消息(其向该移动终端MT通知切换到所述目标小区AR),并且包括由发送了在步骤S300中接收到的所述消息的基站BS所分配的新C-RNTI,其中该新C-RNTI被包括在所接收到的切换响应消息中。所述移动终端MT现在可以在所述目标小区AR检测针对该C-RNTI的上行链路资源许可,以便经由该目标小区AR传输数据。
在下一个步骤S352中,所述处理器200命令释放专用于移动终端MT3与被包括在对应于该移动终端MT3的基站集BS当中的一个或多个基站BS的每一个连接,或者所述处理器200命令释放专用于进入空闲模式的移动终端MT与对应于进入空闲模式的该移动终端MT的基站集BS当中的一个或多个基站BS的每一个连接。
在下一个步骤S353中,所述处理器200命令释放所述控制器CTRL与接入网关AGW之间的专用于移动终端MT3的数据路径,或者释放所述控制器CTRL与接入网关AGW之间的专用于进入空闲模式的移动终端MT的数据路径。
在下一个步骤S354中,所述处理器200把被分配给移动终端MT3或者被分配给进入空闲模式的移动终端MT的C-RNTI设置为可用。
此后,所述处理器200返回到步骤S300,并且等待接收新的消息。
图4a到4c描绘了根据本发明的第二实现模式的由所述控制器执行的算法。
更精确地说,本算法由所述控制器CTRL的处理器200执行。
在步骤S400中,向所述处理器200通知通过所述网络接口204接收到消息。
在下一个步骤S401中,所述处理器200检查所接收到的消息是否代表切换命令消息,正如在图3a的步骤S301中所公开的那样。
所述切换命令消息至少包括所述移动终端MT的临时移动台标识TMSI以及通过其而传送所述消息的基站BS的标识符。
由移动性管理实体MME向移动终端MT分配TMSI,所述移动性管理实体管理所述移动终端MT在给定区域内的移动性。
所述TMSI使得所述移动性管理实体MME能够在该移动性管理实体MME负责管理其移动性的所有其他移动终端MT当中识别出所述移动终端MT。
C-RNTI在所述虚拟小区AR10内唯一地标识移动终端MT1,从而区别于位于所述虚拟小区或小区组AR10内的其他移动终端MT2、MT3和MT4,其中在所述虚拟小区或小区组AR10上传送代表标识同一小区的信息的相同信号。
如果所述消息是切换命令消息,则所述处理器200移动到步骤S402。如果所述消息不是切换命令消息,则所述处理器200移动到步骤S440。
在步骤S402中,所述处理器200检查包含在所述切换命令消息中的目标小区AR的标识符是否标识由所述控制器CTRL管理的一个虚拟小区AR10。
如果包含在所述切换命令消息中的所述目标小区AR的标识符不标识由所述控制器CTRL管理的一个虚拟小区AR10,则所述处理器200移动到步骤S430。如果包含在所述切换命令消息中的所述目标小区AR的标识符标识由所述控制器CTRL管理的一个虚拟小区AR10,则所述处理器200移动到步骤S403。
在步骤S403中,所述处理器200检查在步骤S402中确定的所述虚拟小区AR10的标识符与所述起源小区AR的标识符是否相同。
如果所述小区AR10的标识符不是所述起源小区AR的标识符,则所述处理器200移动到步骤S404。
如果所述小区AR10的标识符是所述起源小区AR的标识符,则所述处理器200移动到步骤S420。
在步骤S404中,所述处理器200确定当前正通过发送了在步骤S400中接收到的所述切换命令消息的基站BS与远程电信设备进行通信的移动终端MT的小区无线电网络临时标识符C-RNTI。
在下一个步骤S405中,所述处理器200确定所述移动终端MT的无线承载参数,正如在图3a的步骤S305中所公开的那样。
在下一个步骤S406中,所述处理器200针对所述移动终端MT确定分别管理被包括在所述虚拟小区AR10中的小区AR1到AR5的基站BS1到BS5当中的基站集BS。
所述基站集BS是根据如在图5中公开的算法确定的。
在步骤S407中,所述处理器200检查所确定的基站集BS是否为空。如果所述基站集BS为空,则所述处理器200移动到步骤S408,并且命令向所述移动终端MT传送切换失败消息,即拒绝所述切换请求。否则,所述处理器200移动到步骤S409。
步骤S409到S414与步骤S307到S312完全相同;这里将不再进行描述。
在步骤S413或S414之后,所述处理器200返回到步骤S400,并且等待接收新的消息。
在步骤S430中,所述处理器200利用被包括在于步骤S400中接收到的所述消息中的目标小区AR的标识符来识别出管理所述移动终端MT将进入的小区AR的基站BS。
在下一个步骤S431中,所述处理器200命令向在步骤S430中识别出的基站BS传送所述切换命令消息。
在步骤S431之后,所述处理器200返回到步骤S400,并且等待接收新的消息。
在步骤S420中,所述处理器200对于所述移动终端MT确定分别管理被包括在所述虚拟小区AR10内的小区AR1到AR5的基站BS1到BS5当中的基站集BS。
所述基站集BS是根据如在图5中所公开的算法确定的。
在步骤S421中,所述处理器200检查所确定的基站集BS是否为空。如果所述基站集BS为空,则所述处理器200移动到步骤S422,并且命令向所述移动终端MT传送切换失败消息,即拒绝所述切换请求。此后,所述处理器200返回到步骤S400,并且等待接收新的消息。
如果所确定的基站集BS不为空,则所述处理器200移动到步骤S423。
步骤S423到S425与步骤S317到S319完全相同;这里将不再进行描述。
在步骤S425之后,所述处理器200返回到步骤S400,并且等待接收新的消息。
在图4b的步骤S440中,所述处理器200检查所接收到的消息是否包括将要传送到位于所述虚拟小区AR10内的所述移动终端MT的数据。
如果所接收到的消息包括将要传送到所述移动终端MT的数据,则所述处理器200移动到步骤S441。否则,所述处理器200移动到步骤S450。
在步骤S441中,所述处理器200命令通过专用于所述移动终端MT的连接把所述数据传送到在对应于该移动终端MT的基站集BS中所标识出的每一个基站BS。
在步骤S442之后,所述处理器200返回到步骤S400,并且等待接收新的消息。
在步骤S450中,所述处理器200检查所述消息是否包括由所述移动终端MT通过基站BS1到BS5传送的数据。
如果所述消息包括由所述移动终端MT传送的数据,则所述处理器200移动到步骤S451。否则,所述处理器200移动到步骤S460。
步骤S451到S459与步骤S331到S339完全相同;这里将不再进行描述。
在步骤S458或S459之后,所述处理器200返回到步骤S400,并且等待接收新的消息。
在步骤S460中,所述处理器200检查所述定时器T是否过期并且检查所述移动终端MT是否没有通过基站BS1到BS5传送数据。
如果所述定时器T已过期并且所述移动终端MT没有通过基站BS1到BS5传送数据,则所述处理器200移动到步骤S461。否则,所述处理器移动到步骤S470。
在步骤S461中,所述处理器200检查被分配给所述移动终端MT的基站集BS是否等于由图5的用于确定基站集BS的算法所确定的子集S2。
如果被分配给所述移动终端MT的基站集BS等于所述子集S2,则所述处理器200移动到步骤S462。否则,所述处理器200移动到步骤S463。
在步骤S463中,所述处理器200命令向所述移动终端MT传送切换失败消息,即拒绝所述切换请求并且从所述RAM 203中删除所述子集S1。
在步骤S462中,所述处理器200把被分配给所述移动终端MT的基站集BS设置为由图5的算法确定的子集S1,并且从所述RAM 203中删除所述子集S2。
在步骤S464中,所述处理器200检查所述小区AR10的标识符与所述起源小区AR的标识符是否相同。
如果所述小区AR10的标识符不是所述起源小区AR的标识符,则所述处理器200移动到步骤S407。
如果所述小区AR10的标识符是所述起源小区AR的标识符,则所述处理器200移动到步骤S421。
在图4c的步骤S470中,所述处理器200检查所接收到的消息是否包括表明被包括在所述虚拟小区AR10内的移动终端MT进入激活模式的信息。
当移动终端MT打算通过所述无线蜂窝电信网络与远程电信设备建立通信时,该移动终端MT进入激活模式。
所述消息至少包括通过其而传送所述消息的基站BS的标识符以及所述移动终端MT的TMSI。
如果所接收到的消息包括表明被包括在所述虚拟小区AR10内的所述移动终端MT进入激活模式的信息,则所述处理器200移动到步骤S471。否则,所述处理器200移动到步骤S484。
在步骤S471中,所述处理器200在所述RAM存储器203中检查在通过其而传送所述消息的基站BS的标识符与所述TMSI之间是否有关联。
如果在通过其而传送所述消息的基站BS的标识符与所述TMSI之间有关联,则所述处理器200移动到步骤S472,并且更新所述基站BS的标识符与所述TMSI的关联的时间标记值。此后,所述处理器200移动到步骤S473。
如果在通过其而传送所述消息的基站BS的标识符与所述TMSI之间没有关联,则所述处理器200移动到步骤S473。
在步骤S473中,所述处理器200检查所述通信建立是否被所述无线蜂窝电信网络所接受,并且如果所述通信建立被接受,则所述处理器200移动到步骤S476。否则,所述处理器200移动到步骤S474。
在步骤S474中,所述处理器200命令向所述移动终端MT传送通知拒绝所述通信建立的消息。
在下一个步骤S475中,所述处理器200在所述RAM存储器203中删除所述TMSI与通过其而接收到所述消息的基站BS的标识符的所述关联,并且连带删除所述基站BS的标识符与所述TMSI的所述关联的时间标记。
此后,所述处理器返回到步骤S400。
在步骤S476中,如果所述TMSI与通过其而接收到所述消息的基站BS的标识符的所述关联还没有被存储的话,则所述处理器300在所述RAM存储器203中存储所述关联。所述处理器200还在没有所述基站BS的标识符与所述TMSI的所述关联的时间标记的情况下存储所述时间标记,或者在已经有时间标记的情况下更新所述时间标记。
在下一个步骤S477中,所述处理器200检查TMSI与基站BS的标识符的关联的数目是否高于预定值。
如果TMSI与基站BS的标识符的关联的数目高于预定值,则所述处理器200移动到步骤S478。否则,所述处理器200移动到步骤S479。
在步骤S478中,所述处理器200在所述RAM存储器203中删除其时间标记在存储于所述RAM存储器203内的各时间标记当中为最早的所述TMSI与基站BS的标识符的关联。在同一步骤中,所述处理器200删除所述最早的时间标记并且移动到步骤S479。
步骤S479到S482分别与步骤S341到S344完全相同;这里将不再进行描述。
在步骤S482之后,所述处理器200返回到步骤S300,并且等待接收新的消息。
在步骤S484中,所述处理器200检查所接收到的消息是否是基站重新连接。
根据本发明,当基站BS没有检测到由移动终端MT传送的任何信号时,或者当所述基站BS没有检测到由移动终端MT在低于预定阈值的传输功率下传送的信号时,该基站BS进入非激活模式,在该模式下,所述基站BS把在下行链路信道中发射的信号的传输功率降低到第一预定值(例如零值),并且将其自身与所述控制器CTRL断开。当断开发生时,所述基站BS向所述控制器CTRL发送断开消息。
当处于非激活模式下的基站BS检测到由移动终端MT传送的信号时,或者当由处于非激活模式下的基站BS检测到的信号的功率电平高于预定阈值时,所述基站BS进入激活模式,在该模式下,所述基站BS把在下行链路信道中发射的信号的传输功率提高到第二预定值,并且将其自身连接到所述控制器CTRL。当连接发生时,所述基站BS向所述控制器CTRL发送重新连接消息。
如果所接收到的消息是基站重新连接消息,则所述处理器200移动到步骤S485。否则,所述处理器200移动到步骤S488。
在步骤S485中,所述处理器200在所述RAM存储器203中存储表明发送了所接收到的消息的基站BS为激活的信息。
在下一个步骤S486中,所述处理器200在所述RAM存储器203中存储对应于接收到所述重新连接消息的时间标记以及表明发送了所接收到的消息的基站BS为激活的信息。
此后,所述处理器200返回到步骤S400。
在步骤S488中,所述处理器200检查所接收到的消息是否是基站断开消息。
如果所接收到的消息是基站断开消息,则所述处理器200移动到步骤S489。否则,所述处理器200移动到步骤S490。
在步骤S489中,所述处理器200在所述RAM存储器203中存储表明发送了所接收到的消息的基站BS未激活的信息。
此后,所述处理器200返回到步骤S400。
在步骤S490中,所述处理器200检查所接收到的消息是否是切换响应消息。
如果所接收到的消息是切换响应消息,则所述处理器200移动到步骤S491。否则,所述处理器200移动到步骤S492。
步骤S491到S495分别与步骤S351到S355完全相同;这里将不再进行描述。
在步骤S495或S494之后,所述处理器200返回到步骤S400,并且等待接收新的消息。
图5描绘了根据本发明的第二实现模式的由所述控制器执行来确定基站集的算法。
更精确地说,本算法由所述控制器CTRL的处理器200执行。
在步骤S500中,所述处理器200读取被包括在于步骤S400中接收到的消息中的TMSI。
在下一个步骤S501中,所述处理器200在所述RAM存储器203中读取被包括在所接收到的消息中的所述TMSI与各基站BS的标识符的所有关联。
在下一个步骤S502中,所述处理器200形成基站BS的子集S1,其包括在步骤S501中读取的各基站BS的标识符。所述处理器200还在所述RAM存储器203中初始化基站BS的空子集S2。在一种变型中,根据所述子集选择步骤S306,在于步骤S501中读取的基站集BS内确定所述子集S1。
在下一个步骤S503中,所述处理器200检查所述子集S1是否为空。如果所述子集S1为空,则所述处理器200移动到步骤S504。否则,所述处理器200移动到步骤S505。
在步骤S504中,所述处理器200把所述基站集BS确定为空的基站集BS。
在步骤S505中,所述处理器200选择所述子集S1中的基站BS的标识符。
在下一个步骤S506中,所述处理器200检查被包括在所接收到的消息中的TMSI与所选的基站BS的标识符之间的关联是否到期。为此,所述处理器200检查被包括在所接收到的消息中的TMSI与所选的基站BS的标识符的所述关联的时间标记是否高于给定日期。所述给定日期是当前日期减去预定持续时间,比如两个月。
如果被包括在所接收到的消息中的TMSI与所选的基站BS的标识符的所述关联已到期,则所述处理器200移动到步骤S507。否则,所述处理器200移动到步骤S509。
在步骤S507中,所述处理器200在所述RAM存储器203中删除所述TMSI与所选的基站BS的标识符的所述关联以及所述基站BS的标识符与所述TMSI的所述关联的时间标记。
此后,所述处理器200移动到步骤S508。
在步骤S509中,所述处理器200检查其标识符被选择的基站BS是否激活。
如果其标识符被选择的基站BS为激活的,则所述处理器200移动到步骤S510。否则,所述处理器200移动到步骤S508。
在步骤S508中,所述处理器200从所述子集S1中去除所选的基站BS的标识符并且移动到步骤S512。
在步骤S510中,所述处理器200检查其标识符在步骤S505中被选择的基站BS是否最近被激活。为此,所述处理器200检查在步骤S496中存储的与所述基站BS的重新连接相关联的时间标记是否比给定值更近。所述给定值是当前时钟值减去预定持续时间,比如几秒钟。
如果所述基站BS是最近被激活的,则所述处理器200移动到步骤S511并且把该基站BS的标识符添加到所述子集S2中。此后,所述处理器200移动到步骤S512。
如果所述基站BS不是最近被激活的,则所述处理器200移动到步骤S512。
在步骤S512中,所述处理器200检查在步骤S505中是否选择了子集S1中的所有基站BS。如果子集S1中的所有基站BS都已被选择,则所述处理器200移动到步骤S513,否则所述处理器200移动到步骤S505。
在步骤S513中,所述处理器200检查所述子集S2是否为空。如果所述子集S2为空,则所述处理器200移动到步骤S514。否则,所述处理器200移动到步骤S515。
在步骤S514中,所述处理器200把所述基站集BS确定为所述子集S1,并且从所述RAM存储器203中删除所述子集S2。
在步骤S515中,所述处理器200把所述基站集BS确定为所述子集S2,并且把所述子集S1存储在RAM 203中。
当然,在不偏离本发明的范围的情况,可以对本发明的上述实施例做出许多修改。
Claims (24)
1.用于允许在无线蜂窝电信网络的一组小区当中确定移动终端位于其中的小区的方法,一组小区当中的每一个小区由基站管理,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
-在所述小区组中检测所述移动终端的存在;
-允许所述移动终端向管理所述小区组当中的小区的至少一个基站集传送数据;
-通过管理所述小区组当中的一个小区的一个基站从所述移动终端接收数据;
-把通过其而接收到所述数据的基站所管理的该小区确定为所述移动终端位于其中的小区。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,通过多个基站从所述移动终端接收到数据,并且所述方法还包括以下步骤:根据标准,把通过其而接收到数据的所述多个基站当中的一个基站选择为管理所述移动终端位于其中的小区的基站。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,管理所述小区组当中的小区的每一个基站在该基站所管理的小区内传送代表标识同一小区的信息的信号。
4.根据权利要求1到3中的任何一项所述的方法,其特征在于,把管理所述小区组当中的各小区的各基站与控制器相关联,并且所述方法由该控制器执行。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,通过从管理不属于所述小区组的一个小区的另一个基站接收到切换命令消息而检测到所述移动终端,并且其特征在于,所述消息包括在所述小区组当中的每一个小区内被传送的标识该小区的信息。
6.根据权利要求1到6中的任何一项所述的方法,其特征在于,该方法还包括以下步骤:
-确定管理所述小区组当中的各小区的基站集;
-把针对所述移动终端的数据传送到所述基站集当中的每一个基站,
并且其特征在于,通过其而接收到来自所述移动终端的数据的基站是所述基站集当中的一个基站。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述基站集是根据所述移动终端的标识符与管理所述小区组当中的小区的基站的标识符之间的至少一个关联来确定的,如果已允许呼叫建立,则把基站的标识符与所述移动终端的标识符相关联,其中所述移动终端通过所述基站被涉及在所述呼叫建立中。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,在把所述基站的标识符与所述移动终端的标识符相关联时存储时间标记,每当所述移动终端通过该基站建立通信时就更新该时间标记,并且其特征在于,根据所述移动终端的标识符与所述基站的标识符之间的至少一个关联以及所述时间标记值来确定所述基站集。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述基站集还根据由所述基站发射的信号的传输功率来确定。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,如果由至少一个移动终端传送的信号被一个基站检测到,则由该基站发射的信号的传输功率等于第一值;如果所述基站没有检测到由移动终端传送的信号,则由该基站发射的信号的传输功率等于第二值,该第二值低于所述第一值;并且如果由所述基站发射的信号的传输功率等于所述第一值的时间短于给定的持续时间,则该基站被包括在所述基站集中。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,如果由所述基站发射的信号的传输功率等于所述第二值,则从所述基站集中去除该基站。
12.根据权利要求6到11中的任何一项所述的方法,其特征在于,根据由另一个基站管理的小区与所述小区组当中的每一个小区之间的移动性概率来确定所述基站集,所述移动性概率的值是根据从所述另一个基站和所述小区组当中的各小区执行的先前切换来计算的;以及/或者根据由传送了所述切换命令消息的另一个基站管理的小区以及所述小区组当中的各小区的位置信息来确定所述基站集。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,根据所述移动终端对管理所述小区组当中的小区的每一个基站的访问权来确定所述基站集。
14.根据权利要求1到13中的任何一项所述的方法,其特征在于,通过为所述移动终端分配可用标识符而允许该移动终端向管理所述小区组当中的小区的各基站当中的至少一部分传送数据,所述可用标识符在至少所述小区组内唯一地标识所述移动终端。
15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,通过以下操作允许所述移动终端向管理所述小区组当中的小区的各基站当中的至少一部分传送数据:
-建立所述移动终端与所述基站集当中的每一个基站的连接;
-建立所述移动终端与接入网关的连接;
-向传送了所述切换命令消息的基站传送切换响应消息。
16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,当通过所述基站接收到来自所述移动终端的数据时,该方法还包括以下步骤:
-更新至少一个移动性概率值;
-释放所述移动终端与所述基站集当中的至少一个基站的连接,所述至少一个基站是没有通过其接收到来自所述移动终端的数据的基站。
17.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,该方法还包括以下步骤:
-通过管理所述移动终端位于其中的小区的基站接收到来自该移动终端的消息,所述消息表明该移动终端将进入空闲模式;
-释放所述移动终端至少与该移动终端通过其而传送所述消息的基站的连接;
-释放所述移动终端与所述接入网关的连接;
-把被分配给所述移动终端的标识符设置为可用。
18.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,该方法还包括以下步骤:
-从管理所述移动终端位于其中的小区的基站接收到消息,所述消息表明该移动终端将移动到不属于所述小区组的小区;
-向管理不属于所述小区组的所述小区的基站传送切换命令消息;
-释放所述移动终端至少与传送了表明该移动终端将移动到不属于所述小区组的所述小区的所述消息的基站的连接;
-释放所述移动终端与所述接入网关的连接;
-把被分配给所述移动终端的标识符设置为可用。
19.根据权利要求18所述的方法,其特征在于,该方法还包括以下步骤:
-从管理所述移动终端位于其中的小区的基站接收到消息,所述消息表明该移动终端将移动到属于所述小区组的小区;
-确定管理所述小区组当中的各小区的另一基站集;
-把针对所述移动终端的数据传送到所述另一个基站集当中的每一个基站;
-通过所述另一基站集当中的一个基站接收来自所述移动终端的其他数据;
-把通过其而接收到所述其他数据的基站所管理的小区确定为所述移动终端位于其中的小区。
20.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,通过接收到来自管理所述小区组当中的小区的基站的消息而检测到所述移动终端,所述消息包括表明该移动终端在所述小区组当中的一个小区内进入激活模式的信息。
21.根据权利要求20所述的方法,其特征在于,通过为所述移动终端分配可用标识符而允许该移动终端向管理所述小区组当中的小区的各基站当中的至少一部分传送数据,所述可用标识符在至少所述小区组内唯一地标识所述移动终端。
22.根据权利要求21所述的方法,其特征在于,通过以下操作允许所述移动终端向管理所述小区组当中的小区的各基站当中的至少一部分传送数据:
-建立所述移动终端与传送了所述消息的基站的连接;
-建立所述移动终端与接入网关的连接。
23.用于允许在无线蜂窝电信网络的一组小区当中确定移动终端位于其中的小区的设备,一组小区当中的每一个小区由基站管理,其特征在于,所述用于允许确定小区的设备包括:
-用于在所述小区组中检测所述移动终端的存在的装置;
-用于允许所述移动终端向管理所述小区组当中的小区的至少一部分基站传送数据的装置;
-用于通过管理所述小区组当中的一个小区的一个基站从所述移动终端接收数据的装置;
-用于把通过其而接收到所述数据的基站所管理的该小区确定为所述移动终端位于其中的小区的装置。
24.能够直接加载到可编程设备中的计算机程序,包括用于当在可编程设备上执行所述计算机程序时实施根据权利要求1到22所述的方法的各步骤的指令或代码部分。
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