CN102246565B - 利用休眠时段同步来节省毫微微基站的电力的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种无线接入系统,并且更具体地,涉及一种用于节省毫微微基站的电力的方法。本发明包括以下步骤:获取在规定区域内使用的基准同步信息,以使得第一毫微微基站能够执行休眠模式操作;如果在上述第一毫微微基站内不存在移动台,则进入休眠模式;以及利用所述基准同步信息使所述第一毫微微基站能够与属于所述规定区域的至少一个第二毫微微基站同步,其中,包含在所述规定区域内的各个毫微微基站利用所述基准同步信息实现所述休眠模式操作的同步。由此,能够使毫微微基站的电力消耗以及与支持毫微微蜂窝基站的无线接入系统中的宏小区的干扰最小化。并且,毫微微蜂窝基站内的移动台能够执行可靠的通信。
Description
技术领域
本发明涉及无线接入系统,并且更具体地,涉及节省毫微微基站(femto basestation)的电力的方法。
背景技术
在以下描述中,对毫微微蜂窝基站(femtocell)进行示意性地解释。
首先,“毫微微”指的是10至15的很小的单位。根据这个含意,毫微微蜂窝基站指的是超小/低功率、家用/商用室内基站。毫微微蜂窝基站用来表示与微微蜂窝基站(picocell)类似的含意,但是其用来表示进一步提高的功能。毫微微蜂窝基站是与宽带路由器连接并且能够通过DSL链路等将3G系统以及传统的2G系统的话音和数据连接至移动通信服务提供商的主干网的小蜂窝基站。
毫微微蜂窝基站提供了以下优点。
首先,对近来声称毫微微蜂窝基站加速了3G传播并且引起了室内覆盖率扩充的报告给予了很多关注。预期毫微微蜂窝基站终端用户的数量将增加至102,000,000并且安装的接入点(AP)的数量将达到32,000,000。并且,ABI Research的首席分析师Steward Callow指出:“就技术方面来说,诸如W-CDMA、HSPDA、EVDO等的室内覆盖率增强技术在提供业务方面发挥了非常重要的作用”。并且Steward Callow还指出:“毫微微蜂窝基站通过IP网络对流量执行路由,极大地提高了网络质量和性能。同时,减少了移动运营商向回程(backhaul)专用线投资的OPEX,从而在战略和经济方面产生了巨大的利益”。
毫微微蜂窝基站能够提高小区覆盖率并且还能够提高语音服务的质量。移动运营商预计订户将通过经由毫微微蜂窝基站提供数据业务而完全地适应3G。毫微微蜂窝基站可以被称为毫微微基站(以下简称为FBS)或者毫微微基站收发站(以下简称为BTS)。
总而言之,毫微微蜂窝基站提供了以下优点:
提高了小区覆盖率
降低了基础设施成本
提供了新的业务
加速了FMC(固定与移动融合)
按特定的业务或者区域对至少一个毫微微蜂窝基站进行分组,以构建毫微微蜂窝基站组。例如,仅仅允许特定的移动台接入的毫微微蜂窝基站组被称为封闭订户组(以下简称为CSG)。毫微微蜂窝基站(FBS)检查移动台的CSG ID并且随后可以仅允许已经预订了CGS的移动台接入。
图1是根据现有技术的包括毫微微基站(FBS)的网络结构的示例的图。
首先,毫微微基站是新添加到传统网络的实体。由于使用了毫微微基站,所以对于整个网络结构有一些要添加或者修改的事项。毫微微基站直接访问网络并且随后能够执行基站的几乎每个功能。因此,毫微微基站能够执行普通宏基站的几乎每个功能。而且,毫微微基站从普通宏基站接收数据并且随后能够在将所接收到的数据转发给移动台方面发挥作用。
图1示出了向传统的网络结构添加了毫微微网络网关(FNG)。FNG能够与ASN(接入业务网)网关以及CSN(连接业务网)通信。FNG利用Rx接口与ASN通信并且还能够利用Ry接口与CSN通信。
毫微微基站直接访问TCP/IP因特网并且随后能够经由FNG从CSN接收业务。与毫微微基站连接的移动台能够从FNG或者CSN接收诸如认证、IMS(IP多媒体子系统)等功能的业务。
毫微微基站经由R1接口与基站连接。这表示毫微微基站能够接收宏基站的下行链路(DL)信道。并且,毫微微基站能够向宏基站发送控制信号。
发明内容
技术问题
通常,宽带无线接入系统无法考虑宏基站(macro BS)的电力消耗。然而,在支持毫微微蜂窝基站的环境中,由一个毫微微蜂窝基站支持的移动台的数量是有限的(例如,大约5至6个移动台)。有时,在特定的持续时间内可能不存在保持连接的移动台。
如果上述情况反复地发生,则毫微微蜂窝基站会继续将预定的业务提供给不需要对应业务的特定移动台。因此,将不必要地消耗电力。而且,在毫微微基站使用毫微微系统中的相同频带的情况下,在相邻的毫微微基站间会产生干扰。
因此,本发明致力于提供一种基本上消除了由于现有技术的限制和缺点引起的一个或更多个问题的、用于节省毫微微基站的电力的方法。
本发明的一个目的在于提供一种使在支持毫微微蜂窝基站的无线接入系统中的毫微微蜂窝基站的电力消耗最小化的方法。
本发明的另一个目的在于提供一种节省毫微微基站的电力的方法,在不存在与毫微微蜂窝基站连接的移动台或者与毫微微蜂窝基站连接的所有移动台都进入空闲模式的情况下,通过该方法可以使电力消耗以及与宏小区的干扰最小化。
本发明的另一个目的在于提供一种节省毫微微基站的电力的方法,如果毫微微基站处于省电模式下,则通过该方法使移动台能够执行可靠的通信。
本发明的进一步目的在于提供一种节省毫微微基站的电力的方法,利用该方法通过使规定区域内的所有毫微微基站或者同类毫微微基站的运行周期(cycle)同步,移动台可以方便地执行毫微微基站扫描(scan)。
本领域普通技术人员将会理解本发明可以实现的目的并不限于以上已经具体描述的目的,并且通过以下结合附图的具体描述,将更加清楚地理解本发明的以上或者其他目的。
技术方案
本发明的其它优点、目的及特征将在以下的说明书中部分地进行阐述,并且部分内容将通过对以下说明书进行研究而变得明了,或者可以通过对本发明的实践而得知。本发明的这些目的和其它优点可以通过在所撰写的说明书、权利要求书及附图中具体指出的结构来实现和获得。
为了实现这些目的和其它优点,并且根据本发明的目的,如在此具体实施和广泛描述的,根据本发明的一种用于省电的方法包括以下步骤:获取在规定区域内使用的基准同步信息,以使第一毫微微基站能够执行休眠模式操作;如果在所述第一毫微微基站内不存在移动台,则转变为休眠模式;以及利用所述基准同步信息,使所述第一毫微微基站能够与属于所述规定区域的至少一个第二毫微微基站同步,其中,包括在所述预定区域内的每个毫微微基站利用所述基准同步信息实现所述休眠模式操作的同步。
优选地,所述基准同步信息包括休眠周期、侦听时间间隔(interval)和绝对或相对起始帧号。并且,通过与所述基准同步信息同步而转变为所述休眠模式的步骤可以包括以下步骤:转变为所述休眠模式以满足所述休眠周期、所述侦听时间间隔和所述绝对或相对起始帧号。
更优选地,所述基准同步信息可以被设置为具有相对于预先设定的起始点的规定侦听时间间隔和规定休眠周期。
更优选地,所述基准同步信息遵循由已经最先转变为所述休眠模式的所述第一毫微微基站或者所述第二毫微微基站设置的侦听时间间隔和休眠周期。
在这种情况下,所述休眠周期可以被划分为可用时间间隔和不可用时间间隔。
并且,所述休眠周期可以包括最先开始的可用时间间隔或不可用时间间隔。
优选地,可以执行所述同步步骤,以匹配同步,使得将从在第一毫微微基站内不存在移动台起、最先出现基准同步信息的新休眠周期的帧设置为起始帧。
优选地,所述毫微微基站仅在所述休眠模式下的所述可用时间间隔广播从由同步信道和超帧头(SFH)构成的组中选择的至少一个,而在所述不可用时间间隔不通过无线接收任何数据。并且,所述同步信道与所述第一毫微微基站和所述第二毫微微基站中的至少一个同步。
优选地,该方法进一步包括以下步骤:向所述移动台发送休眠模式信息。在这种情况下,所述休眠模式信息包括从由所述休眠模式的起始帧、根据所述基准同步信息的休眠周期和侦听时间间隔构成的组中选择的至少一个。
更优选地,经由从由超帧头(SFH)、附加系统信息、测距响应(RNG-RSP)消息、邻居广告(NBR-ADV)消息和毫微微蜂窝基站低占空比模式指示(FCB_LDM_IND)消息构成的组中选择的至少一个,向所述移动台发送所述休眠模式信息。
在这种情况下,邻居广告(NBR-ADV)消息和毫微微蜂窝基站低占空比模式指示(FCB_LDM_IND)消息可以单播或广播给移动台。
并且,所述规定区域可以包括宏小区区域。
而且,根据位于所述规定区域内的毫微微蜂窝基站的订户组类型,可以存在至少两个基准同步信息。
为了进一步实现这些目的和其它优点并且根据本发明的目的,一种节省电力的方法,其中移动台节省毫微微基站的电力,所述方法包括以下步骤:从通过与用于规定区域的基准同步信息同步而进入休眠模式的第一毫微微基站接收超帧头(SFH)和同步信道;通过解码所述超帧头(SFH)和所述同步信道中的至少一个,来检测所述第一毫微微基站的小区标识符和CGS标识符;以及如果所述第一毫微微基站是所述移动台已经预订的毫微微基站,则执行到所述第一毫微微基站的接入,其中,包括在所述规定区域内的每个毫微微基站利用所述基准同步信息实现所述休眠模式操作的同步。
优选地,所述基准同步信息可以包括休眠周期、侦听时间间隔和绝对或相对起始帧号。
更优选地,执行到所述第一毫微微基站的接入的步骤包括以下步骤:从所述第一毫微微基站或者宏基站接收休眠模式信息;利用所接收到的休眠模式信息获取所述第一毫微微基站的休眠模式操作时间点;以及将规定的码或消息发送给所述第一毫微微基站。
在这种情况下,所述休眠模式信息包括从由所述休眠模式的起始帧、根据所述基准同步信息的休眠周期和侦听时间间隔构成的组中选择的至少一个。经由所述休眠周期中的可用时间间隔的预先设定的上行链路资源,将所述预定的码或消息发送给所述第一毫微微基站。
而且,如果执行到从包括在所述规定区域中的毫微微基站中选择的第二毫微微基站的接入,则所述移动台利用通过利用所接收到的休眠模式信息而获取的所述第一毫微微基站的休眠模式操作时间点。
为了进一步实现这些目的和其它优点并且根据本发明的目的,一种节省毫微微基站中的电力的方法,包括以下步骤:获取在所述毫微微基站内的转变为空闲模式的至少一个移动台的寻呼信息;以及如果在所述毫微微基站内所述至少一个移动台进入了所述空闲模式,则考虑所获取的所述至少一个移动台的信息而转变为休眠模式。
优选地,所述寻呼信息包括寻呼周期、寻呼偏移量和寻呼侦听时间间隔信息中的至少一个。所述寻呼周期包括寻呼侦听时间间隔和寻呼不可用时间间隔。如果满足了所述至少一个或更多个移动台处于寻呼不可用时间间隔的条件,则可以执行转变为休眠模式的步骤。
优选地,所述方法可以进一步包括以下步骤:如果所述至少一个或更多个移动台中的任意一个不在所述寻呼不可用时间间隔内,则转变为正常模式。
优选地,所述毫微微基站与位于所述毫微微基站所属的规定区域内的至少一个其他毫微微基站共享基准同步信息。并且,可以通过与所共享的基准同步信息同步来执行转变为休眠模式的步骤。
为了进一步实现这些目的和其它优点并且根据本发明的目的,一种移动台包括:处理器;以及无线电通信(RF)模块,其被配置为在所述处理器的控制下从外部接收或者向外部发送无线电信号,其中,所述处理器控制所述无线电通信模块从通过与用于规定区域的基准同步信息同步而进入休眠模式的第一毫微微基站接收超帧头(SFH)和同步信道,其中,所述处理器通过解码所述超帧头(SFH)和所述同步信道中的至少一个,来检测所述第一毫微微基站的小区标识符和CGS标识符,其中,如果所述第一毫微微基站是所述移动台已经预订了的毫微微基站,则所述处理器控制所述无线电通信模块以执行到所述第一毫微微基站的接入,并且其中,包括在所述规定区域内的每个毫微微基站利用所述基准同步信息实现休眠模式操作的同步。
优选地,所述基准同步信息包括休眠周期、侦听时间间隔和绝对或相对起始帧号。
更优选地,所述处理器控制所述无线电通信模块从所述第一毫微微基站或者宏基站接收休眠模式信息,并且其中所述处理器通过控制所述无线电通信模块通过利用所接收到的休眠模式信息获取所述第一毫微微基站的休眠模式操作时间点、将规定的码或消息发送给所述第一毫微微基站,来执行到所述第一毫微微基站的接入。
在这种情况下,所述休眠模式信息包括从由所述休眠模式的起始帧、根据所述基准同步信息的休眠周期和侦听时间间隔构成的组中选择的至少一个。并且,经由所述休眠周期中的可用时间间隔的预先设定的上行链路资源,将所述规定的码或消息发送给所述第一毫微微基站。
而且,如果执行到从包括在所述规定区域中的毫微微基站中选择的第二毫微微基站的接入,则所述处理器利用通过利用所接收到的休眠模式信息而获取的所述第一毫微微基站的休眠模式操作时间点。
应该理解,前面的一般描述和下面的具体描述都是示例性和说明性的,并且旨在对所要求保护的本发明提供进一步说明。
有益效果
因此,本发明提供了以下效果和优点。
首先,利用本发明的实施方式,能够使毫微微基站的电力消耗和与支持毫微微蜂窝基站的无线接入系统中的宏小区的干扰最小化。
第二,利用本发明的实施方式,尽管毫微微基站运行在省电模式下,毫微微蜂窝基站内的移动台也能够执行可靠的通信。
第三,利用本发明的实施方式,移动台能够更高效地扫描存在于规定区域内的全部毫微微基站或者同类毫微微基站。
应该理解,本发明前面的一般描述和下面的具体描述都是示例性和说明性的,并且旨在对要求保护的本发明提供进一步说明。
附图说明
附图被包括进来以提供对本发明的进一步的理解,并且被并入而构成本申请的一部分,附图示出了本发明的实施方式,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
在附图中:
图1是包括毫微微基站(FBS)的网络结构的示例的图;
图2是根据本发明的第一实施方式的毫微微基站的电力模式的变化的图;
图3是根据本发明的第一实施方式的用于减小电力消耗和对空中接口的干扰的、周期性地运行的毫微微基站的休眠周期的图;
图4是根据本发明的第一实施方式的通过与基准同步信息同步而转变为休眠模式的毫微微基站的操作的示例的图;
图5是根据本发明的第一实施方式的通过与基准同步信息同步而转变为休眠模式的毫微微基站的操作的另一示例的图;
图6是根据本发明的第一实施方式的移动台和毫微微基站的操作的示例的图;
图7是根据本发明的一个实施方式的、毫微微基站用于向移动台通知休眠模式信息的方法的示例的图;
图8是根据本发明的第一实施方式的移动台和毫微微基站的操作的另一示例的图;
图9是根据本发明的第二实施方式的考虑了多个移动台的不同寻呼周期的、在毫微微基站中节省电力的方法的图;
图10是根据本发明的第二实施方式的、进一步考虑了基准同步信息在毫微微基站中节省电力的方法的图;
图11是根据本发明的另一实施方式的发送侧和接收侧结构的示例的框图。
具体实施方式
本发明涉及无线接入系统。将具体参照根据本发明的多种实施方式的使毫微微基站的电力消耗最小化的方法,在附图中示出了其示例。
首先,以下实施方式以规定的形式与本发明的要素和特征的组合相对应。并且,除非明确指出,可以认为各个要素或者特征是可选择的。每个要素或者特征可以被实现为不与其它要素或者特征结合的形式。而且,可以通过将要素和/或特征部分地组合在一起来实现本发明的实施方式。针对本发明的各个实施方式所解释的操作的顺序可以改变。一个实施方式的某些结构或者特征可以包含在另一实施方式中或者可以替换为另一实施方式的对应结构或特征。
在附图的描述中,没有描述过程、步骤等以避免使本发明的要点不清。
在本公开中,以基站与移动台之间的数据发送/接收关系为中心来描述本发明的实施方式。在这种情况下,基站作为直接执行与终端的通信的网络的终端节点是有意义的。在本公开中,被解释为由基站执行的特定操作在某些情况下可以由基站的上级节点执行。
具体地,在利用包括基站的多个网络节点构造的网络中,显然针对与移动台进行通信而执行的多个操作可以由基站或者除了该基站以外的其它网络来执行。在这种情况下,“基站”可以由诸如固定站、Node B、eNode B(eNB)、接入点等术语代替。而且,“移动台”可以由诸如用户设备(UE)、订户台(SS)、移动订户台(MSS)等术语代替。
而且,发送侧指的是被配置为发送数据或者话音业务的节点,并且接收侧指的是被配置为接收数据或者话音业务的节点。因此,在上行链路中,终端变为发送侧而基站可变为接收侧。另一方面,在下行链路中,终端变为接收侧而基站可变为发送侧。
此外,本发明的移动台可以包括PDA(个人数字助理)、移动电话、PCS(个人通信业务)电话、GSM(全球移动通信系统)电话、WCDMA(宽带CDMA)电话、MBS(移动宽带系统)电话等。
可以利用多种方式来实现本发明的实施方式。例如,可以利用硬件、固件、软件和/或其任意组合来实现本发明的实施方式。
在通过硬件的实现中,根据本发明的各个实施方式的方法可以通过从由ASIC(专用集成电路)、DSP(数字信号处理器)、DSPD(数字信号处理设备)、PLD(可编程逻辑设备)、FPGA(现场可编程门阵列)、处理器、控制器、微控制器、微处理器等构成的组中选择的至少一种来实现。
在通过固件或软件的实现中,根据本发明的各个实施方式的方法可以通过用于执行以上解释的功能或者操作的模块、过程和/或功能实现。软件代码存储在存储单元中并且随后可以由处理器驱动。存储单元设置在处理器内或外部以通过公知的多种方式与处理器交换数据。
本发明的实施方式可以由在包括IEEE 802系统、3GPP系统、3GPP LTE系统和3GPP2系统在内的无线接入系统中的至少一个中公开的标准文档支持。具体地,在本发明的实施方式中为了清楚地揭示本发明的技术构思而没有解释的步骤或部分可以由以上文档得到支持。而且,在该文档中公开的所有术语可以由作为IEEE 802.16系统的标准的P802.16-2004、P802.16e-2005和P802.16Rev2文档中的至少一个得到支持。
在以下描述中,提供了特定的术语以帮助理解本发明。而且,在本发明的技术构思的范围内,可以将特定术语的使用修改为其它形式。
第一实施方式
本发明的第一实施方式提供了一种以毫微微基站通过与规定区域内的其它毫微微基站同步而进入休眠模式的方式节省电力的方法。
根据本发明的实施方式,假定由毫微微基站发送的同步信道与位于该对应的毫微微基站所属的规定区域内的至少一个不同的毫微微基站的同步信道同步。这这种情况下,该毫微微基站所属的规定区域可以包括与整个网络对应的区域、宏基站(MBS)的覆盖区或者与宏基站或至少一个寻呼组对应的区域。而且,假定在本实施方式中出现的每个毫微微基站都存在于该规定区域内。
首先,毫微微基站能够确定是否满足休眠模式转变条件以转变为休眠模式。以下参照图2对此进行解释。
图2是根据本发明的第一实施方式的毫微微基站的电力模式的变化的图。
参照图2,毫微微基站可以主要具有两种状态。具体地,毫微微基站运行在正常模式或者休眠模式下。在休眠模式下,可以按照毫微微基站在毫微微蜂窝基站区域中在规定时间间隔(interval)内广播同步信息(例如,P-SCH、S-SCH)和超帧头(SFH)中的至少一个或者监测是否存在移动台的上行链路传输的方式来减少电力消耗。在这种情况下,休眠模式可以被称为低占空比(low duty)模式。
如果满足特定的条件,则毫微微基站从一种状态转变为另一种状态。例如,毫微微基站能够管理并操作规定的计数(该规定的计数可以被确定为预订了该毫微微基站的CSG的移动台的数量)。具体地,当预订了CSG的移动台的数量为n时,如果计数器值为“n”,则意味着预订了CSG的所有移动台已经进入了毫微微基站的小区区域中。如果计数器值为“0”,则意味着所有的移动台已经从毫微微基站的小区区域中离开的状态、或者所有的移动台进入了空闲模式或者休眠模式的情况。
也就是说,如果图2中示出的计数值被设置为0或n,则毫微微基站能够从正常模式转变为省电模式(即,休眠模式或者低占空比模式)。因此,毫微微基站以省电模式广播发送给移动台的最少信号,并且停止剩余的操作,由此使其电力消耗最小化。
优选地,由于本发明没有考虑已经转变为空闲模式的移动台的寻呼周期,所以毫微微基站转变为休眠模式的特定条件是在毫微微基站内不存在移动台的情况。
在以下描述中,参照图3解释在满足了上述休眠模式转变条件的情况下毫微微基站可以转变到的低占空比模式。
图3是根据本发明的第一实施方式的用于减小电力消耗和对空中接口的干扰的、周期性地运行的毫微微基站的休眠周期的图。
参照图3,毫微微基站的休眠周期可以由可用时间间隔和不可用时间间隔构成。毫微微基站在每个时间间隔中发挥以下作用。
首先,在可用时间间隔中,毫微微基站能够在下行链路中向移动台发送同步信道和/或超帧头(SFH)。并且,毫微微基站能够监测针对预先设定的上行链路时间间隔是否存在移动台发送的接入尝试,例如,测距码(ranging code)传输。
第二,在不可用时间间隔中,毫微微基站在不可用时间间隔期间以切断上行链路和下行链路的方式不通过无线发送或接收任何信号。通过这种方式,毫微微基站减轻了与采用相同频带的相邻毫微微基站或者宏基站的干扰、并且减少了电力消耗。
毫微微基站在包括可用时间间隔和不可用时间间隔的休眠周期中,使得可用时间间隔或者不可用时间间隔能够开始。
此外,为了使毫微微基站通过与其他毫微微基站同步而进入休眠模式,需要用于匹配该同步的基准。在这种情况下,“通过匹配该同步而进入休眠模式”指的是在规定区域内已经转变为休眠模式的所有毫微微基站同时在相同的时间点重复相同长度的休眠周期。换句话说,如果运行在休眠模式下的任意毫微微基站存在于可用时间间隔中,则在规定区域内运行在休眠模式下的所有其它毫微微基站也存在于该可用时间间隔中,并且反之亦然。
因此,提出了一种包括用于使所有毫微微基站能够通过彼此同步而运行在休眠模式下的休眠周期、侦听时间间隔和绝对或相对起始帧号的基准。这被称为“基准同步信息”或者“低占空比模式(pattern)”。
基准同步可以表示相对于规定时间点具有预先设定的可用时间间隔和不可用时间间隔的休眠周期保持重复,而不论是否存在各个毫微微基站的休眠模式转变。这可以由对规定区域负责的宏基站、寻呼控制器和毫微微基站中的至少一个来确定。
另选地,基准同步信息可以指示包括由多个毫微微基站当中的已经最先转变为休眠模式的毫微微基站设定的可用时间间隔和不可用时间间隔的休眠周期。在这种情况下,由已经最先转变为休眠模式的毫微微基站设定的休眠周期可以被保持为基准同步信息。另选地,如果不存在运行在休眠模式下的毫微微基站,则可以将通过被重置而在下一次转变为休眠模式的任意毫微微基站的休眠周期确定为新的基准同步信息。
通过上述方法确定的基准同步信息可以由对规定区域负责的宏基站、至少一个毫微微基站和寻呼控制器中的至少一个维持。并且,对应的基准同步信息可以经由主干网或者由宏基站无线地广播的规定消息与其它毫微微基站共享。
在以下描述中,参照图4解释毫微微基站在不考虑是否存在其它毫微微基站的休眠模式转变而设置的基准休眠时间转变为休眠模式的情况。图4是根据本发明的第一实施方式的通过与基准同步信息同步而转变为休眠模式的毫微微基站的操作的示例的图。
参照图4,可以看到与是否存在其它毫微微基站的休眠模式转变无关地设置了以规定休眠周期重复的基准同步信息。毫微微基站(Femto BS#1)能够从宏基站、另一毫微微基站和寻呼控制器中的至少一个获取该基准同步信息[S401]。
随后,如果在毫微微基站中不存在移动台,则该对应的毫微微基站能够满足本发明的进入休眠模式的条件[S402]。
在不存在移动台时,该毫微微基站能够通过与基准同步信息保持同步(keep pace)而转变为休眠模式。另选地,该毫微微基站能够通过与在该毫微微基站中不存在移动台之后最先进入的基准同步信息的新休眠周期的起始保持同步,来转变为休眠模式[S403]。
该毫微微基站通过以上处理进入休眠模式并且随后能够根据基准同步信息重复可用时间间隔和不可用时间间隔而执行该休眠模式,直到移动台进入该毫微微基站的覆盖区并且尝试接入为止。
在以下描述中,参照图5解释将基准同步信息设置为已经由已最先转变为休眠模式的毫微微基站设置的休眠周期的情况。图5是根据本发明的第一实施方式的通过与基准同步信息同步而转变为休眠模式的毫微微基站的操作的另一示例的图。
参照图5,当任意毫微微基站都没有转变为休眠模式时,假定没有预先设定的基准同步信息的情况,则一个毫微微基站Femto BS#2能够最先进入休眠模式[S501]。
在这种情况下,基准同步信息可以一直被设置为由已经最先转变为休眠模式的毫微微基站Femto BS#2设置的休眠模式,并且另一毫微微基站Femto BS#1能够获取关于该基准同步信息的信息[S502]。
随后,如果在毫微微基站Femto BS#1的覆盖区内不存在移动台,则对应的毫微微基站Femto BS#1可以进入休眠模式[S503]。
在这种情况下,毫微微基站Femto BS#1通过与基准同步信息保持同步而直接转变为休眠模式、或者能够通过与在该毫微微基站的覆盖区中不存在移动台之后最先进入的基准同步信息的新休眠周期的起始保持同步,来转变为休眠模式[S504]。
以下参照图6解释移动台通过以上方法尝试接入已经进入了休眠模式的毫微微基站的处理。图6是根据本发明的第一实施方式的移动台和毫微微基站的操作的示例的图。在图6中,假定基准同步信息已经在之前设置并且与规定区域内的所有毫微微基站共享、并且该基准同步信息一直被保持。
参照图6,如果移动台进入毫微微基站的网络,则该移动台能够从毫微微基站获取休眠模式信息[S601]。在这种情况下,休眠模式信息指的是可以发送给移动台以使得毫微微基站能够获知毫微微基站运行在规定类型的休眠模式下的信息。并且,休眠模式信息也可以称为“低占空比模式”信息。
可将以下信息添加至休眠模式信息。
1)起始帧:这是指毫微微基站开始转变为休眠模式的时间点的帧号。根据本发明,起始帧可以包括用于开始基本休眠时段的新休眠周期的时间点的帧号。
2)休眠周期:这是毫微微基站运行在休眠模式下的时间间隔,并且可以通过超帧单元设置。
3)侦听时间间隔:这表示毫微微基站运行在休眠模式下的时段中的可用时间间隔。对于该时间间隔,毫微微基站向移动台发送同步信道信息和超帧头(SFH),并且能够监测在预先设定的上行链路时间间隔期间是否存在由移动台发送的测距尝试。
将休眠模式信息与基准同步信息进行比较,该休眠模式信息的休眠周期和侦听时间间隔可以与基准同步信息的休眠周期和侦听时间间隔相同。然而,根据毫微微基站向移动台通知休眠模式信息的时间点,休眠模式信息的起始帧可以与基准同步信息的起始帧不同。
该休眠模式信息可以按照多种方式发送给移动台。例如,如果移动台尝试到毫微微基站或者宏基站的初始进入或者位置更新,则休眠模式信息通过被包含在测距响应(RNG-RSP)消息中而发送给移动台。为此,该测距响应消息可以包含表1中示出的以下内容。
表1
作为另一示例,休眠模式信息可以通过被包含在由运行在休眠模式下的宏基站或者毫微微基站广播的超帧头(SFH)中,来发送给移动台。
作为又一个示例,以下将参照图7解释利用附加系统信息向移动台发送休眠模式信息的方法。
图7是根据本发明的一个实施方式的毫微微基站用于向移动台通知休眠模式信息的方法的示例的图。
参照图7,在超帧头(SFH)中可以包含子帧号,该子帧号表示在对应的超帧内包含有休眠模式信息的附加系统信息的位置。移动台通过解码该超帧头SFH而获知携带有休眠模式信息的子帧号,并且能够通过检查对应的子帧获取该休眠模式信息。在这种情况下,附加系统信息可以包括DCD(下行链路信道描述符)。
另选地,休眠模式信息可以通过被包含在由宏基站或者毫微微基站发送的邻居广告(MOB_NBR-ADV)消息中而发送给移动台。该邻居广告消息可以由宏基站或者毫微微基站广播或者经由单播邻居广告(单播MOB_NBR-ADV)消息单播给移动台。
而且,休眠模式信息可以通过被包含在专用消息中而传送给移动台,例如,毫微微基站低占空比模式指示(FCB-LDM-IND:FemtoCellBS-Low_Duty_Mode-Indication)消息。该FCB-LDM-IND消息可以从宏基站或者毫微微基站单播给移动台(单播FCB-LDM-IND),或者可以被广播。
现参照图6,如果在覆盖区内不存在移动台,则毫微微基站能够通过与包含在休眠模式信息中的起始帧保持同步而进入休眠模式[S602]。在这种情况下,由该起始帧表示的时间点可以是基准同步信息的新休眠周期开始的时间点。已经进入了休眠模式后,毫微微基站能够通过与基准同步信息同步、重复可用时间间隔和不可用时间间隔来执行休眠模式。
随后,移动台能够通过解码由毫微微基站发送的同步信道(例如,P-SCH、S-SCH等),获取关于毫微微基站的信息。例如,移动台能够通过解码P-SCH使时间同步与基站相匹配。在已经匹配了时间同步后,移动台能够通过解码S-SCH而获取小区标识符(小区ID)信息。而且,移动台解码P-SCH和S-SCH并且随后能够解码超帧头(SFH)。在这种情况下,由基站使用的控制信息可以包含在超帧头中。
然而,根据本发明的一个实施方式,如果基站或者宏基站的标识符或者表示对应的小区区域是毫微微蜂窝基站区域还是宏小区区域的类型信息包含在P-SCH中,则移动台能够通过解码P-SCH并且随后解码超帧头来获取控制信息。
通过上述方法已经获取了基站信息和同步信息的移动台确定毫微微基站可以接入,移动台能够通过执行到毫微微基站的初始接入而唤醒处于省电模式下的毫微微基站[S603]。为此,移动台能够利用在毫微微基站的休眠周期的可用时间间隔中预先设定的上行链路资源,向该毫微微基站发送初始测距码或者测距请求(RNG-REQ)消息。
如果从移动台接收到该初始接入请求,则毫微微基站从休眠模式中唤醒并且随后能够执行正常模式操作[S604]。
随后,如果在网络中再次不存在移动台,则毫微微基站能够通过与基准同步信息同步而进入休眠模式[S605]。
在以下描述中,参照图8解释基本休眠时段的休眠周期中的不可用时间间隔最先开始的情况。
图8是根据本发明的第一实施方式的移动台和毫微微基站的操作的另一示例的图。
参照图8,毫微微基站运行在休眠模式下的处理与参照图6所描述的以前处理基本相同。然而,可以看出以基本休眠时段的休眠周期中的不可用时间间隔最先开始并且可用时间间隔紧随该不可用时间间隔的方式来设置该处理。为了清楚,在以下描述中省略了重复的部分。如果休眠周期中的不可用时间间隔被设置为最先开始,则这可以有效地适用于确定在毫微微基站的覆盖区内不存在移动台之后、很可能另一移动台将不会进入该毫微微基站的覆盖区的情况。
同时,如在以上描述中所提及的,在规定区域内的所有毫微微基站通过与基准同步信息保持同步而执行休眠模式操作。因此,如果移动台一旦通过获取休眠模式信息而识别了毫微微基站的休眠模式操作时间点,则移动台在尝试接入另一个运行在休眠模式下的毫微微基站的情况下,能够高效地重新使用所获取的休眠模式信息而无需更新。而且,如果整个无线电通信网络工作在相同的频率下,则能够通过匹配毫微微基站的基准同步信息来减小干扰。
本实施方式对在规定区域内存在一个基准同步信息的情况进行了描述。然而,可以存在至少两个基准同步信息。
例如,运行在频率f1的毫微微基站可以通过与和运行在频率f2的其它毫微微基站的基准同步信息不同的基准同步信息同步,而运行在休眠模式下。
作为另一示例,根据位于规定区域内的毫微微基站的类型,可以针对每种类型提供不同的基准同步信息。具体地,应用了封闭用户组(CSG)的毫微微基站根据第一基准同步信息运行在休眠模式下。而且,应用了开放用户组(OGS)的毫微微基站根据第二基准同步信息运行在休眠模式下。而且,应用了CSG的毫微微基站中的CSG-封闭型毫微微基站(其不向没有预订CSG的移动台提供任何业务)可以根据与CSG-开放型毫微微基站(其向没有预订CSG的移动台提供预先设定的最少业务)的基准同步信息不同的基准同步信息,运行在休眠模式下。
由于使同类的毫微微基站根据相同基准同步信息运行在休眠模式下,所以能够使毫微微基站之间的干扰最小。而且,如果移动台一旦根据基准同步信息获取了休眠模式信息,则可以进一步方便扫描同类的毫微微蜂窝基站。
第二实施方式
根据本发明的另一实施方式,如果毫微微基站的小区区域内存在的每一个移动台都处于空闲模式下,则毫微微基站能够通过与移动台的寻呼周期、寻呼偏移和寻呼侦听时间间隔保持同步而运行在休眠模式下。
例如,毫微微基站在移动台的寻呼侦听时间间隔(即,可用时间间隔)执行正常操作(16m超帧传输),并且能够在移动台的寻呼不可用时间间隔(即,不可用时间间隔,例如寻呼周期)中转变为休眠模式。在这种情况下,由毫微微基站执行的休眠模式可以被分为可用时间间隔和不可用时间间隔,在每个时间间隔内执行的操作与第一实施方式的以前操作相同,并且从以下描述中省略对其的重复描述。
而且,为了使毫微微基站通过与寻呼周期保持同步而运行在省电模式下,如果在毫微微蜂窝基站区域内的所有移动台都具有相同的寻呼侦听时间间隔、寻呼不可用时段、寻呼偏移等,则该毫微微基站通过与它们保持同步而交替地重复休眠模式和正常模式。然而,如果毫微微基站的覆盖区内的任意一个移动台具有不同的寻呼周期,则需要节省毫微微基站的电力的方法。以下参照图9对此进行描述。
图9是根据本发明的第二实施方式的考虑了多个移动台的不同寻呼周期的、在毫微微基站中节省电力的方法的图。
参照图9,在毫微微基站的覆盖区内存在三个移动台MS A、MS B和MS C。并且,可以看到每个移动台以不同的寻呼周期和不同的寻呼偏移转变为空闲模式。
当各个移动台转变为空闲模式时,毫微微基站能够与对应的移动台交换取消登记请求(DREG-REQ)消息和取消登记命令(DREG-CMD)消息。在这个过程中,毫微微基站能够获取与对应的移动台的寻呼周期、寻呼偏移和寻呼侦听时间间隔相关的信息。由于毫微微基站的区域内的所有移动台都已经进入了空闲描述,所以毫微微基站能够转变为休眠模式以节省电力。
在这样做时,在从寻呼控制器接收到用于通知存在传送给三个移动台中的至少一个的呼叫或者分组的寻呼通知的情况下,毫微微基站应当在对应移动台的寻呼侦听时间间隔内经由寻呼消息向对应的移动台通知该寻呼通知。因此,如果在毫微微基站的覆盖区内存在任意一个移动台,则毫微微基站优选地运行在正常模式下。另一方面,如果三个移动台停留在寻呼不可用时间间隔中,则毫微微基站能够运行在休眠模式下。
因此,如图9所示,毫微微基站能够重复休眠模式和正常模式,直到三个移动台中的一个转变为正常模式为止。
与第一实施方式类似地,根据本实施方式,在规定区域内的所有毫微微基站能够通过与基准同步信息保持同步而重复可用时间间隔和不可用时间间隔。
图10是根据本发明的第二实施方式的、进一步考虑了基准同步信息在毫微微基站中节省电力的方法的图。
参照图10,与图9类似地,可以看出三个移动台MS A、MS B和MS C在网络中分别以不同的寻呼周期和不同的寻呼偏移转变为空闲模式。在这种情况下,假定与规定区域内的所有毫微微基站共享预先设定的基准休眠时段。
毫微微基站能够通过与参照图9描述的方法相同的方法重复休眠模式和正常模式。由于毫微微基站得知了预先设定的基准同步信息,所以毫微微基站能够在休眠模式中重复可用时间间隔和不可用时间间隔的情况下,通过与基准同步信息同步来执行休眠模式,以节省电力。
一旦移动台通过获取休眠模式信息而得知了一次毫微微基站的休眠模式操作时间点,则在尝试接入规定区域内的运行在休眠模式下的另一毫微微基站的情况下,由于该移动台能够重新使用所获取的休眠模式信息而不需进行更新,所以效率很高。
根据本发明的另一实施方式,如下解释可以执行本发明的上述施方式的移动台和基站(FBS,MBS)。
首先,移动台在上行链路中作为发送机工作,并且在下行链路中能够作为接收机工作。基站在上行链路中作为接收机工作,并且在下行链路中能够作为发送机工作。具体地说,移动台和基站中的每一个可以包括用于信息和/或数据的传输的发送机和接收机。
发送机和接收机中的每一个可以包括用于执行本发明的实施方式的处理器、模块、部件和/或装置。具体地说,发送机和接收机中的每一个可以包括用于加密消息的模块(装置)、用于解释经加密的消息的模块、用于收发消息的天线等。以下参照图11解释这些发送侧和接收侧的示例。
图11是根据本发明的另一实施方式的发送侧和接收侧的示例的框图。
参照图11,左侧示出了发送侧的结构并且右侧示出了接收侧的结构。发送侧/接收侧可以包括天线5/10、处理器20/30、发送(Tx)模块40/50、接收(Rx)模块60/70和存储器80/90。每个元件可以执行对应的功能。以下具体解释各个元件。
首先,天线5/10执行向外部发送由Tx模块40/50生成的信号的功能,或者从外部接收无线电信号并且随后将所接收到的无线电信号传送给Rx模块60/70的功能。如果支持MIMO功能,则可以设置至少两个天线。
天线、Tx模块和Rx模块可以构成无线电通信(RF)模块。
处理器20/30总体上控制发送侧和接收侧的整体操作。例如,处理器20/30可以执行用以执行本发明的上述实施方式的控制器功能、MAC(介质访问控制)帧可变控制功能、切换功能、认证功能、加密功能等。
具体地,移动台的处理器从通过与基准同步信息同步而已经进入了休眠模式的毫微微基站接收超帧头和同步信道,并且随后能够控制尝试接入毫微微基站的移动台的整体操作。
例如,处理器从通过与基准同步信息同步而已经进入了休眠模式的第一毫微微基站接收超帧头(SFH)和同步信道,并且随后通过解码超帧头(SFH)和同步信道中的至少一个而检测毫微微基站的小区ID和CSG ID。如果该毫微微基站是移动台已经预订了的毫微微基站,则处理器能够控制无线电通信模块执行到对应的毫微微基站的接入。
作为另一示例,处理器控制无线电通信模块从毫微微基站或者宏基站接收休眠模式信息,并且随后利用所接收到的休眠模式信息获取毫微微基站的休眠模式操作时间点。因此,处理器控制无线电通信模块向毫微微基站发送规定的码或者消息,以执行到对应的毫微微基站的接入。
而且,基站的处理器解释从移动台接收到的MAC消息或数据、分配移动台所必需的上行链路资源、生成用于向移动台通知分配历史的上行链路许可等,并且随后能够执行用于发送该上行链路许可等的调度。
Tx模块40/50对由处理器20/30调度以发送到外部的数据执行规定的编码和调制,并且随后能够将编码和调制后的数据传送给天线10/5。
Rx模块60/70通过对经由天线10/5从外部接收到的无线电信号执行解码和解调而将该无线电信号重建为原始数据,并且随后能够将重建后的原始数据传送给处理器20/30。
用于处理器20/30的处理和控制的程序可以存储在存储器80/90中。并且,存储器20/30可以执行暂时存储输入/输出数据(例如根据基准同步信息的休眠模式信息等)的功能。而且,存储器80/90可以包括诸如闪存型、硬盘型、微多媒体卡型、卡式存储器(例如,SD存储器、XD存储器等)、随机存取存储器(RAM)型、SRAM(静态随机存取存储器)型、只读存储器(ROM)型、EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)型、PROM(可编程只读存储器)型、磁存储器型、磁盘型、和光盘型等类型的至少一个存储介质。
同时,基站利用上述模块中的至少一个来执行用于执行本发明的上述实施方式的控制器功能、OFDMA(正交频分多址接入)分组调度、TDD(时分复用)分组调度和信道复用功能、根据业务特性和电波环境的MAC(介质访问控制)帧可变控制功能、快速流量实时控制功能、切换功能、认证和加密功能、用于数据传输的分组调制/解调功能、快速分组信道编码功能、实时调制解调器控制功能等,或者可以进一步包括用于执行这些功能的独立装置、模块和/或部件。
工业实用性
因此,本发明适用于多种无线接入系统。并且,3GPP(第三代伙伴计划)、3GPP2和/或IEEE 802.xx(电气和电子工程师协会802)系统等是上述多种无线接入系统的示例。本发明的实施方式可以适用于上述多种无线接入系统以及应用了上述多种无线接入系统的所有技术领域。
尽管已经参照本发明的优选实施方式对本发明进行了描述和说明,然而本领域普通技术人员会清楚在不偏离本发明的精神和范围的情况下,可以对本发明进行多种修改和变型。由此,本发明旨在覆盖落入所附权利要求及其等同物的范围内的本发明的修改和变型。而且,其中没有明确引用的权利要求被组合而构成新的实施方式、或者可以在提交了本申请之后通过修改而被包含为新的权利要求。
Claims (10)
1.一种由毫微微基站执行的低占空比模式LDM操作的方法,该方法包括以下步骤:
确定是否满足进入所述LDM操作的规定条件;以及
如果满足所述条件,则根据针对所述LDM设置的第一模式参数进入所述LDM操作,
其中,所述第一模式参数包括与所述毫微微基站运行在休眠模式下的时间间隔相对应的休眠周期、所述休眠周期中的可用时间间隔和起始时间相关的信息,并且
其中,所述毫微微基站在所述起始时间进入所述LDM操作,
其中,通过重复以下步骤来执行所述LDM操作:
在所述休眠周期中的所述可用时间间隔期间激活空中接口;以及
在所述休眠周期中的不可用时间间隔期间去激活所述空中接口上的传输。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,如果没有移动台附接到所述毫微微基站,则所述毫微微基站进入所述LDM操作。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,包括在规定区域中的各个毫微微基站使用所述第一模式参数执行所述LDM操作。
4.根据权利要求1所述的方法,该方法还包括以下步骤:在移动台的初始网络进入期间通过第一单播消息向该移动台发送与所述第一模式参数有关的信息。
5.一种与支持低占空比模式LDM操作的毫微微基站通信的方法,该方法包括以下步骤:
在移动台处接收与针对所述LDM操作设置的第一模式参数有关的信息,这些第一模式参数包括与所述毫微微基站运行在休眠模式下的时间间隔相对应的休眠周期、所述休眠周期中的可用时间间隔和起始时间相关的信息;以及
其中如果经过了所述起始时间,则所述移动台在所述休眠周期中的所述可用时间间隔期间被激活空中接口,并且所述移动台在所述休眠周期中的不可用时间间隔期间被去激活所述空中接口上的传输。
6.根据权利要求5所述的方法,其中,包括在规定区域中的各个毫微微基站使用所述第一模式参数执行所述LDM操作。
7.根据权利要求5所述的方法,其中,在初始网络进入期间通过第一单播消息从所述毫微微基站接收与所述第一模式参数有关的信息,或者通过第二广播消息从宏基站接收与所述第一模式参数有关的信息。
8.一种用于与支持低占空比模式LDM操作的毫微微基站通信的移动台,该移动台包括:
处理器;以及
无线电通信RF模块,其被配置为在所述处理器的控制下从外部接收或者向外部发送无线电信号,
其中,所述处理器被配置为:
接收与用于所述LDM操作的第一模式参数有关的信息,这些第一模式参数包括与所述毫微微基站运行在休眠模式下的时间间隔相对应的休眠周期、所述休眠周期中的可用时间间隔和起始时间相关的信息;以及
其中所述处理器还被配置为如果经过了所述起始时间,则所述移动台在所述休眠周期中的所述可用时间间隔期间被激活空中接口,并且所述移动台在所述休眠周期中的不可用时间间隔期间被去激活所述空中接口上的传输。
9.根据权利要求8所述的移动台,其中,包括在规定区域中的各个毫微微基站使用所述第一模式参数执行所述LDM操作。
10.根据权利要求8所述的移动台,其中,在初始网络进入期间通过第一单播消息从所述毫微微基站接收与所述第一模式参数有关的信息,或者通过第二广播消息从宏基站接收与所述第一模式参数有关的信息。
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