CN102440027B - 双usim移动终端的测量和切换 - Google Patents
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Abstract
本发明的某些方面涉及一种用于对具有多个USIM的移动终端进行高效测量和切换的方法。根据一个方面,源节点B可以发起利用与支持多个用户标识的UE相关联的第一和第二用户标识的呼叫,并向该UE发送针对测量报告的请求,该请求指定第一用户标识。用户标识可以通过与国际移动设备标识(IMEI)的关联来与该UE相关联。源节点B可以基于测量报告来确定将针对第一和第二用户标识的呼叫切换到目标节点B。源节点B可以发送切换命令以指示该UE将针对第一和第二用户标识的呼叫切换到目标节点B。
Description
基于35U.S.C.§119要求优先权
本专利申请要求2010年7月21日提交的临时申请No.61/366,471的优先权利益,该临时申请已转让给本申请的受让人,故明确地以引用方式并入本申请。
技术领域
概括地说,本申请的方面涉及无线通信系统,具体地说,本申请的方面涉及移动终端的测量和切换过程。
背景技术
无线通信网络被广泛部署以提供各种通信服务,例如电话、视频、数据、消息、广播等等。这种网络(其通常是多址网络)通过共享可用的网络资源来支持多个用户的通信。这种网络的一个示例是通用陆地无线接入网络(UTRAN)。UTRAN是被定义为通用移动通信系统(UMTS)(第三代合作伙伴计划(3GPP)所支持的一种第三代(3G)移动电话技术)的一部分的无线接入网络(RAN)。作为全球移动通信系统(GSM)技术的继承者的UMTS当前支持各种空中接口标准,比如宽带码分多址(W-CDMA)、时分-码分多址(TD-CDMA)和时分同步码分多址(TD-SCDMA)。例如,例如,中国正在推行TD-SCDMA作为UTRAN架构中的下层空中接口,该UTRAN架构以中国现有的GSM基础设施作为核心网。UMTS还支持增强型3G数据通信协议,如高速下行链路分组数据(HSDPA),其向相关联的UMTS网络提供更高的数据传送速率和更大的容量。
随着对移动宽带接入的需求持续增长,研究和开发持续改进UMTS技术,不仅是为了满足对移动宽带接入的增长的需求,而且为了改善和增强用户对移动通信的体验。
发明内容
在本发明的一个方面,提供了一种无线通信方法。该方法通常包括:建立利用与单个用户设备(UE)相关联的第一用户标识的第一呼叫,其中所述UE支持多个用户标识;建立利用与所述UE相关联的第二用户标识的第二呼叫;向所述UE发送针对测量的请求;从所述UE接收测量报告;基于所述测量报告,决定将利用所述第一用户标识的所述第一呼叫和利用所述第二用户标识的所述第二呼叫切换到目标节点B;以及发送第一切换命令和第二切换命令,以指示所述UE将利用所述第一用户标识的所述第一呼叫和利用所述第二用户标识的所述第二呼叫切换到所述目标节点B。
在本发明的一个方面,提供了一种无线通信装置。该装置通常包括:用于建立利用与单个用户设备(UE)相关联的第一用户标识的第一呼叫的单元,其中所述UE支持多个用户标识;用于建立利用与所述UE相关联的第二用户标识的第二呼叫的单元;用于向所述UE发送针对测量的请求的单元;用于从所述UE接收测量结果的单元;用于基于测量报告,决定将利用所述第一用户标识的所述第一呼叫和利用所述第二用户标识的所述第二呼叫切换到目标节点B的单元;以及用于发送第一切换命令和第二切换命令,以指示所述UE将利用所述第一用户标识的所述第一呼叫和利用所述第二用户标识的所述第二呼叫切换到所述目标节点B的单元。
在本发明的一个方面,提供了一种包括计算机可读介质的计算机程序产品。所述计算机可读介质通常包括用于进行如下操作的代码:建立利用与单个用户设备(UE)相关联的第一用户标识的第一呼叫,其中所述UE支持多个用户标识;建立利用与所述UE相关联的第二用户标识的第二呼叫;向所述UE发送针对测量的请求;从所述UE接收测量报告;基于所述测量报告,决定将利用所述第一用户标识的所述第一呼叫和利用所述第二用户标识的所述第二呼叫切换到目标节点B;以及发送第一切换命令和第二切换命令,以指示所述UE将利用所述第一用户标识的所述第一呼叫和利用所述第二用户标识的所述第二呼叫切换到所述目标节点B。
在本发明的一个方面,提供了一种无线通信装置,其包括至少一个处理器和耦合到所述至少一个处理器的存储器。所述至少一个处理器通常被配置为:建立利用与单个用户设备(UE)相关联的第一用户标识的第一呼叫,其中所述UE支持多个用户标识;建立利用与所述UE相关联的第二用户标识的第二呼叫;向所述UE发送针对测量的请求;从所述UE接收测量报告;基于所述测量报告,决定将利用所述第一用户标识的所述第一呼叫和利用所述第二用户标识的所述第二呼叫切换到目标节点B;以及发送第一切换命令和第二切换命令,以指示所述UE将利用所述第一用户标识的所述第一呼叫和利用所述第二用户标识的所述第二呼叫切换到所述目标节点B。
附图说明
图1是概念性地示出了通信系统的示例的框图。
图2是概念性地示出了通信系统中的帧结构的示例的框图。
图3是概念性地示出了在通信系统中与用户设备(UE)通信的节点B的示例的框图。
图4是概念性地示出了根据本发明的方面的UE的一个实施例的框图。
图5是概念性地示出了根据本发明的方面的UE的另一个实施例的框图。
图6是概念性地示出了根据本发明的方面的UE的方面的框图。
图7示出了根据本发明的方面的、用于能够执行同步切换操作的用户设备和基站的示例性模块。
图8是概念性地示出了可以由基站执行以实现本发明的一个方面的功能特性的示例性框的功能框图。
图9是概念性地示出了可以由用户设备执行以实现本发明的一个方面的功能特性的示例性框的功能框图。
图10和11是示出了根据本发明的方面的同步切换的示例的顺序图。
图12示出了根据本发明的方面的、可以在切换命令中提供的示例性信息元素(IE)。
具体实施方式
下面结合附图描述的具体实施方式旨在作为对各种配置的描述,而并非旨在表示仅在这些配置中才可以实现本申请所描述的概念。为了提供对各个概念的透彻理解,具体实施方式包括特定的细节。然而,对于本领域技术人员来说显而易见的是,可以在不使用这些特定细节的情况下实现这些概念。在一些情况下,为了避免使这些概念不清楚,以框图形式给出公知的结构和组件。
现在参照图1,示出了描绘通信系统100的示例的框图。在整个发明中给出的各个概念能够在多种多样的通信系统、网络架构和通信标准中实现。举例来说而非限制,图1中示出的本发明的方面是参考使用TD-SCDMA标准的UMTS系统给出的。在该示例中,UMTS系统包括提供各种无线服务的(无线接入网络)RAN102(例如,UTRAN),所述无线服务包括电话、视频、数据、消息、广播和/或其它服务。RAN102可以被划分成若干无线网络子系统(RNS),例如RNS107,其中每个RNS通过无线网络控制器(RNC)(如RNC106)来控制。为了清楚起见,仅示出RNC106和RNS107;然而,RAN102还可以包括除RNC106和RNS107以外的任意数量的RNC和RNS。RNC106还是负责分配、重新配置和释放RNS107中的无线资源的装置。可以使用任何适当的传输网络,通过诸如直接物理连接、虚拟网络之类的各种类型的接口将RNC106互连到RAN102中的其它RNC(没有示出)。
RNS107所覆盖的地理区域可以被划分成若干小区,其中无线收发机装置服务于每一个小区。在UMTS应用中,无线收发机装置通常被称为节点B,但其还可以由本领域技术人员称为基站(BS)、基站收发信台(BTS)、无线基站、无线收发机、收发机功能、基本服务集(BSS)、扩展服务集(ESS)、接入点(AP)或者某个其它适当的术语。为了清楚起见,示出了两个节点B108;然而,RNS107可以包括任意数量的无线节点B。节点B108为任意数量的移动装置提供针对核心网104的无线接入点。移动装置的示例包括蜂窝电话、智能电话、会话发起协议(SIP)电话、膝上型计算机、笔记本、上网本、智能本、个人数字助理(PDA)、卫星无线设备、全球定位系统(GPS)设备、多媒体设备、视频设备、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、照相机、游戏控制台或者任何其它类似的功能设备。在UMTS应用中,移动装置通常被称为用户设备(UE),但其还可以由本领域技术人员称为移动站(MS)、用户站、移动单元、用户单元、无线单元、远程单元、移动设备、无线设备、无线通信设备、远程设备、移动用户站、接入终端(AT)、移动终端、无线终端、远程终端、手持装置、终端、用户代理、移动客户端、客户端或者某个其它适当的术语。为了说明目的,示出了与节点B108通信的三个UE110。下行链路(DL)(也称为前向链路)是指从节点B到UE的通信链路,上行链路(UL)(也称为反向链路)是指从UE到节点B的通信链路。
如图所示,核心网104包括GSM核心网。然而,如本领域技术人员所应当认识到的,可以在RAN或者其它适当接入网络中实现贯穿本发明给出的各个概念,以便向UE提供对不同于GSM网络的多种核心网的接入。
在该示例中,核心网104使用移动交换中心(MSC)112和网关MSC(GMSC)114来支持电路交换服务。诸如RNC106的一个或多个RNC可以连接到MSC112。MSC112是对呼叫建立、呼叫路由和UE移动性功能进行控制的装置。MSC112还包括访客位置寄存器(VLR)(没有示出),其中该VLR在UE处于MSC112的覆盖区域中的持续时间期间包含用户相关信息。GMSC114通过MSC112向UE提供网关,以便接入电路交换网络116。GMSC114包括归属位置寄存器(HLR)(没有示出),其中该HLR包含用户数据,比如,反映特定用户所预订的服务的细节的数据。HLR还与认证中心(AuC)相关联,其中该AuC包含特定于用户的认证数据。当接收到针对特定UE的呼叫时,GMSC114查询HLR以确定该UE的位置,并将该呼叫转发给服务于该位置的特定MSC。
核心网104还使用服务GPRS支持节点(SGSN)118和网关GPRS支持节点(GGSN)120来支持分组数据服务。GPRS(其表示通用分组无线服务)被设计为按照与对于标准GSM电路交换数据服务可用的速度相比更高的速度来提供分组数据服务。GGSN120为RAN102提供到基于分组的网络122的连接。基于分组的网络122可以是互联网、专用数据网络或者某种其它适当的基于分组的网络。GGSN120的主要功能是向UE110提供基于分组的网络连接。通过SGSN118在GGSN120和UE110之间传输数据分组,其中,SGSN118主要在分组域中执行与MSC112在电路交换域中所执行功能相同的功能。
UMTS空中接口是扩频直接序列码分多址(DS-CDMA)系统。通过乘以称为码片的伪随机比特序列,扩频DS-CDMA将用户数据扩展到更宽的带宽上。TD-SCDMA标准是基于这种直接序列扩频技术的,另外,TD-SCDMA标准要求时分双工(TDD),而不是很多频分双工(FDD)模式UMTS/W-CDMA系统中所使用的FDD。对于节点B108和UE110之间的上行链路(UL)和下行链路(DL),TDD使用相同的载波频率,但是TDD将上行链路传输和下行链路传输划分到该载波中的不同时隙中。
图2示出了用于TD-SCDMA载波的帧结构200。如图所示,TD-SCDMA载波具有长度为10ms的帧202。帧202具有两个5ms子帧204,并且每一个子帧204包括七个时隙(TS0到TS6)。第一时隙TS0通常被分配用于下行链路通信,而第二时隙TS1通常被分配用于上行链路通信。剩余的时隙(TS2到TS6)可以用于上行链路或下行链路,这使得无论在上行链路方向还是下行链路方向上都能够在较长数据传输时间期间具有较大的灵活性。下行链路导频时隙(DwPTS)206、保护时段(GP)208和上行链路导频时隙(UpPTS)210(也称为上行链路导频信道(UpPCH))位于TS0和TS1之间。每个时隙(TS0-TS6)可以允许最多在16个编码信道上复用数据传输。编码信道上的数据传输包括两个数据部分212,其中,这两个数据部分是用中间码(midamble)214分开的,并且其后跟着保护时段(GP)216。中间码214可以用于诸如信道估计的特征,而GP216可以用于避免突发间干扰。
根据某些方面,UE可以在分配给上行链路通信的时隙内注册多个移动标识符(例如IMSI)。UE还可以在分配给上行链路通信的时隙内提供单个测量报告,其中,基站可以利用该测量报告来做出与针对多个IMSI的呼叫相关的切换决定。UE可以基于在分配给下行链路通信的时隙内接收到的参考信号来生成该测量报告。
图3是在RAN300中与UE350通信的节点B310的框图。节点B310可以被配置为执行本申请所描述的操作,例如,接收单个测量报告,以及在针对单个UE的多个IMSI做出切换决定时考虑这些结果。
RAN300可以是图1中的RAN102,节点B310可以是图1中的节点B108,并且UE350可以是图1中的UE110。在下行链路通信中,发射处理器320可以从数据源312接收数据,并且可以从控制器/处理器340接收控制信号。发射处理器320为数据和控制信号以及参考信号(例如,导频信号)提供各种信号处理功能。例如,发射处理器320可以提供以下各项以产生一系列符号:用于错误检测的循环冗余校验(CRC)码;有助于实现前向纠错(FEC)的编码和交织;基于各种调制方案(例如,二进制相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、M相相移键控(M-PSK)、M阶正交幅度调制(M-QAM)等等)的到信号星座的映射;使用正交可变扩频因子(OVSF)进行扩频;以及与扰码进行相乘。控制器/处理器340可以使用来自信道处理器344的信道估计来确定用于发射处理器320的编码、调制、扩频和/或加扰方案。可以根据UE350所发送的参考信号或者根据来自UE350的中间码214(图2)中包含的反馈,来得出这些信道估计。将发射处理器320所生成的符号提供给发射帧处理器330,以便创建帧结构。发射帧处理器330通过以下操作来创建该帧结构:将这些符号与来自控制器/处理器340的中间码214(图2)进行复用,从而产生一系列帧。随后,将这些帧提供给发射机332,该发射机332提供各种信号调节功能,这些功能包括:对这些帧进行放大、滤波,以及将这些帧调制到载波上,以便通过智能天线334在无线介质上进行下行链路传输。可以使用波束控制双向自适应天线阵列或者其它类似的波束技术来实现智能天线334。
在UE350处,接收机354通过天线352接收下行链路传输,并处理该传输以恢复调制到该载波上的信息。将由接收机354恢复的信息提供给接收帧处理器360,该接收帧处理器360对每一个帧进行解析,向信道处理器394提供中间码214(图2),并且向接收处理器370提供数据、控制和参考信号。随后,接收处理器370执行节点B310中的发射处理器320所执行的处理的逆处理。更具体地,接收处理器370对这些符号进行解扰和解扩,并随后基于调制方案来确定节点B310所发送的最可能的信号星座点。这些软判决可以基于信道处理器394所计算得到的信道估计。随后,对这些软判决进行解码和解交织,以恢复数据、控制和参考信号。随后,对CRC码进行校验以确定是否对这些帧进行了成功解码。随后,将成功解码的帧所携带的数据提供给数据宿372,该数据宿372表示在UE350中运行的应用和/或各种用户接口(例如,显示器)。将成功解码的帧所携带的控制信号提供给控制器/处理器390。当接收机处理器370没有对帧进行成功解码时,控制器/处理器390还可以使用确认(ACK)和/或否定确认(NACK)协议来支持针对这些帧的重传请求。
在上行链路中,将来自数据源378的数据和来自控制器/处理器390的控制信号提供给发射处理器380。数据源378可以表示在UE350中运行的应用和各种用户接口(例如,键盘)。类似于结合节点B310所进行的下行链路传输来描述的功能,发射处理器380提供各种信号处理功能以生成一系列符号,其中这些信号处理功能包括:CRC码;有助于实现FEC的编码和交织;映射到信号星座点;使用OVSF进行扩频;以及进行加扰。可以使用信道估计来选择适当的编码、调制、扩频和/或加扰方案,其中,该信道估计是由信道处理器394根据节点B310所发送的参考信号或者根据节点B310所发送的中间码中包含的反馈来得出的。将发射处理器380所产生的符号提供给发射帧处理器382,以便创建帧结构。发射帧处理器382通过以下操作来创建该帧结构:将这些符号与来自控制器/处理器390的中间码214(图2)进行复用,从而产生一系列帧。随后,将这些帧提供给发射机356,该发射机356提供各种信号调节功能,这些功能包括:对这些帧进行放大、滤波,以及将这些帧调制到载波上,以便通过天线352在无线介质上进行上行链路传输。
以类似于结合UE350处的接收机功能所描述的方式,在节点B310处对上行链路传输进行处理。接收机335通过天线334接收上行链路传输,并处理该传输以恢复调制到载波上的信息。将由接收机335恢复的信息提供给接收帧处理器336,该接收帧处理器336对每一个帧进行解析,向信道处理器344提供中间码214(图2),并且向接收处理器338提供数据、控制和参考信号。接收处理器338执行UE350中的发射处理器380所执行的处理的逆处理。可以将成功解码的帧所携带的数据和控制信号分别提供给数据宿339和控制器/处理器。如果接收处理器没有对一些帧进行成功解码,则控制器/处理器340还可以使用确认(ACK)和/或否定确认(NACK)协议来支持针对这些帧的重传请求。
控制器/处理器340和390可以分别用于指导节点B310和UE350处的操作。例如,控制器/处理器340和390可以提供各种功能,这些功能包括定时、外围设备接口、电压调整、功率管理和其它控制功能。存储器342和392的计算机可读介质可以分别存储用于节点B310和UE350的数据和软件。节点B310处的调度器/处理器346可以用于向UE分配资源,以及调度针对这些UE的下行链路传输和/或上行链路传输。
根据一个方面,控制器/处理器340指导节点B310进行以下操作:发起利用与支持多个用户标识的单个UE350相关联的第一用户标识的第一呼叫;以及发起利用与该UE相关联的第二用户标识的第二呼叫。在一个方面,发射机332可以向UE发送针对测量的请求,该请求指定第一用户标识。在另一个方面,接收机335可以从UE350接收针对第一用户标识的测量报告。在一个方面,控制器/处理器340可以基于所接收的测量报告来决定将针对第一和第二用户标识的呼叫切换到目标节点B(未示出)。在一个方面,发射机332可以发送第一和第二切换命令,以指示UE350将针对第一和第二用户标识的呼叫切换到目标节点B。根据一个实施例,控制器/处理器340还可以针对第一和第二用户标识执行UE350的注册,并将第一和第二用户标识与UE350的相同设备标识相关联。
移动终端的测量和切换
在例如中国的某些国家中,流行使用支持一个以上的全球用户标识模块(USIM)的移动电话,从而用户可以使用不同的电话号码拨打电话。每个USIM具有唯一的国际移动用户标识(IMSI),其用于标识移动网络中的移动电话用户。在一个方面,IMSI可以编码在插入到移动电话中的智能卡中。
通常,当UE穿过源小区与目标小区之间的边界时,网络可以使用切换过程。一般认为切换过程具有如下几个步骤:(1)通信UE执行切换测量;(2)网络基于UE所报告的测量结果做出切换决定;以及(3)UE根据从网络发送的命令完成切换操作。因此,根据一个方面,在双USIM UE的情况下,当双USIM建立了正在进行的呼叫时,每个呼叫可能都需要执行测量和切换过程。
图4示出可支持双USIM的硬件配置的一个实施例。在一个实施例中,硬件配置可以包括双硬件,在该双硬件中使用两个独立的射频(RF)硬件、基带硬件和协议处理器,这些组件中的每一个用于一个USIM。例如,UE400可包括用户接口402、第一硬件模块404、第二硬件模块406和天线408。硬件模块404和406中的每一个都可以包括协议处理器410和420、基带硬件412和422、以及RF硬件414和424。硬件模块404和406中的每一个都可以支持无线接入技术(RAT)。例如,硬件模块404可以支持TD-SCDMA,硬件模块406可以支持GSM。在一个方面,每个分立的硬件模块404和406可专用于单个USIM416或426(在图4中示为“USIM-1”和“USIM-2”)。
图5示出了可支持双USIM的硬件配置的另一个实施例。在一个实施例中,USIM共享单个RF硬件、基带硬件和协议处理器。例如,UE500可以包括用户接口402、硬件模块504和天线408。硬件模块504可包括基带硬件510、协议处理器(如所示与基带硬件510结合)、以及RF硬件512。在一个方面,单个RF硬件512可以与一个节点B(NB)进行发送和接收。单个基带硬件510可以同时为两个USIM处理基带信号。单个协议处理器510可以同时为两个USIM处理协议消息和分组。在一个方面,由于对于所有的呼叫仅有一个共用(RF)硬件,因此虽然可以针对双USIM建立多个呼叫,但是在连接模式操作方面对UE500可能存在一些限制。
根据一个方面,提供了当存在用于双SIM配置的单个共用RF硬件(例如图5中示出的硬件配置)时,使得能够更高效地执行测量和切换过程的技术。
在一个方面,可以针对具有共享硬件配置的双USIM UE执行测量控制和报告。虽然可能为双USIM建立了多个呼叫,但仍然仅存在一个物理UE。因此,网络不需要向UE标识中的每一个发送测量控制信息来执行测量和报告。在一个方面,网络发送单个测量控制和请求测量报告。通过在归属位置寄存器(HLR)中包括USIM的IMSI与用于标识UE硬件的国际移动设备标识(IMEI)的关联,网络可以获知这些呼叫属于同一个UE。
图6示出了IMSI602和IMEI604之间的关联的框图。在一个方面,第一IMSI608(示为“IMSIi”)可以与第一IMEI606(示为“IMEI k”)相关联。第二IMSI610(示为“IMSIj”)可以进一步与第一IMEI606相关联。根据一个方面,在注册或呼叫建立之后,可以向网络(例如TD-SCDMA网络)转发关联信息。
在另一个方面,同步切换可以用于具有共享硬件配置的双USIM UE。在一个方面,由于RF硬件通常必须将所有正在进行的呼叫切换到目标NB,无线网络可以命令UE同时切换针对所有USIM的所有正在进行的呼叫。在一个方面,一旦网络决定执行切换,其可以将切换命令同时发送到UE。在一个方面,节点B可以将物理信道重配置(PHYSICAL CHANNELRECONFIGURATION)消息发送给UE。此外,为了避免消息丢失和允许消息的重传,网络可以在消息中包括相同的动作时间(action time),该动作时间可以允许针对协议层2的一定时间延迟,以重传任何丢失的切换命令消息。
这里描述的同步切换技术也可以用于以多硬件配置支持多个USIM的UE。然而,在这些情况下,多硬件配置可以允许执行多次测量,因此多硬件配置中的收益可能少于共享硬件配置。
图7示出了与能够执行同步切换操作的基站720通信的具有多个SI(USIM或IMSI)的示例性UE710。如图所示,UE710可以包括可被配置为生成测量报告的消息处理器模块714。而测量报告可用于单个IMSI,并且可以通过发射机模块712发送到基站720。
如图所示,基站720可以包括从UE710接收测量报告的接收机模块726。接收机模块726可以向被配置为处理测量报告和作出切换决定的测量和切换模块724提供测量报告。虽然测量报告可用于单个IMSI,但基站720也可用基于测量报告为多个IMSI作出切换决定。
如图所示,如果测量报告准许这样,则测量和切换模块724可以生成一个或多个切换命令,该切换命令指示UE710切换多个IMSI呼叫。如图所示,测量和切换模块724可以向发射机模块722提供切换命令消息以发送给UE710。UE710处的接收机模块716可以接收切换命令消息并将其提供给消息处理模块714,消息处理模块714可以执行恰当的操作以处理多个IMSI呼叫。
图8是示出根据本发明的一个方面的、在进行无线通信时执行的示例性操作800的功能框图。在框802,节点B可以建立利用与单个UE相关联的第一用户标识(SI)的第一呼叫,其中该UE支持多个SI。该呼叫可以由网络发起,通常称为移动台终止(MT)呼叫,或者该呼叫可以由UE发起,通常称为移动台发起(MO)呼叫。在框804,节点B可以建立利用与UE相关联的第二SI的第二呼叫。在一个方面,第一SI和第二SI可以包括IMSI。在另一个方面,第一SI和第二SI可以与UE的IMEI相关联。
在框806,节点B可以向UE发送针对测量的请求。根据某些方面,该请求可以指定第一用户标识。或者,该请求可以简单地将UE作为目标,并且UE可以决定该请求旨在针对哪个IMSI。在框808,节点B可以从UE接收针对第一和第二用户标识中一个的测量报告。
在框810,节点B可以基于从UE接收的测量报告,决定将针对第一SI的呼叫和针对第二SI的呼叫切换到目标节点B。在框812,节点B可以发送第一切换命令和第二切换命令,以指示UE将针对第一SI的呼叫和针对第二SI的呼叫切换到目标节点。在一个方面,第一和第二切换命令可以是同时发送的并且可以包括共同的动作时间。
根据本发明的一个方面,节点B可以进一步针对第一和第二用户标识执行UE的注册。节点B还可以将第一和第二用户标识与UE的相同设备标识相关联。
图9示出了与示例性操作800对应的示例性操作900,不过其是从UE角度示出的。在902和904,通过建立利用第一用户标识的第一呼叫和利用第二用户标识的第二呼叫来开始操作900。如上所述,呼叫可以是移动台发起的、移动台终止的或以上二者的组合。在906,UE接收针对测量报告的请求。如上所述,该请求可以指定单个用户标识(例如,第一IMSI)或者,可选地,该请求可以指定UE。在任何情况下,在908,UE可以将针对第一用户标识和第二用户标识之一的单个测量报告发送回基站。在910,UE可以接收第一和第二切换命令,以将针对第一和第二用户标识的呼叫切换到目标节点。
图10是顺序“呼叫流程”图,其示出了根据本发明的方面的、与图8和9中示出的操作对应的示例性消息交换。根据一个方面,在无线网络中,源节点B1004可以执行与UE1002和目标节点B1006的示例性操作。在1010和1012,可以使用源节点B1004与UE1002建立针对第一IMSI和第二IMSI的呼叫。如框1014所示,在一个方面,源NB可以仅发送一个消息来请求测量。例如,源NB1004可以在1016发送测量控制,指定单个用户标识(在所示的示例中,该用户标识是IMSI#1)。
在1018,源NB从UE接收针对IMSI#1的测量报告。在一个方面,源NB可以基于针对IMSI#1的测量报告来确定将针对IMSI#1和IMSI#2的呼叫切换到目标NB806。在另一个方面,源NB可以发送第一和第二切换命令,以指示UE将针对IMSI#1和IMSI#2的呼叫切换到目标NB806。如在1020所示,源NB可以在作出与两个IMSI相关的切换决定时考虑该单个测量报告。
图11示出了一种场景,在该场景中,例如,如果测量报告指示切换到目标NB1006将是有益的,则源NB1004执行同步切换。如在1022所示,源NB1004可以在1024和1026发送两个切换命令(例如,物理信道重配置消息),这两个切换命令中的每一个将不同的IMSI作为目标。根据某些方面,切换命令可以具有激活时间(activation time)信息元素(IE)。通过将这些激活时间IE设置为相同值,针对两个IMSI的切换可以被同步(例如,发生在相同的帧中)。激活时间IE也可以被设置为一个值,该值允许针对协议层2的一定时间延迟或其它信令手段,以重传任何丢失的切换命令消息(例如,对于针对IMSI#2的第一切换命令,用X指示该丢失的切换命令消息)。在1030,UE可以发送NACK以指示未成功接收第二切换消息,从而促发重传。如在1032所示,在通过激活时间IE确定的动作时间,UE可以执行切换过程,以将针对IMSI#1和IMSI#2的呼叫切换到目标NB1006。如图所示,在1034和1036,UE可以发送针对IMSI#1的第一“物理信道重配置完成”消息和针对IMSI#2的第二“物理信道重配置完成”消息以指示切换过程完成。在1038和1040,UE可以使用目标NB继续进行针对IMSI#1和IMSI#2的呼叫。
如图12所示,根据某些方面,切换命令可以包括各种IE。如上所述,激活定时器IE1202可以指示重配置(到目标NB的切换)生效时的帧号。激活定时器IE1202对于两个IMSI可以是相同的,并且可以被设置为允许对失败的切换命令进行重传的值。根据某些方面,切换命令还可以包括小区无线网络临时标识符(C-RNTI)1204。
在一种配置中,用于无线通信的装置310包括:用于发起利用与单个UE相关联的第一和第二用户标识的第一和第二呼叫的单元,其中该UE支持多个用户标识。装置310还可以包括用于以下操作的单元:向UE发送针对测量的请求,该请求指定第一用户标识;从UE接收针对第一用户标识的测量报告;基于测量报告,决定将针对第一和第二用户标识的呼叫切换到目标节点B;以及发送第一和第二切换命令以指示UE将针对第一和第二用户标识的呼叫切换到目标节点B。在一个方面,前述单元可以是被配置为执行前述单元所列举功能的(多个)处理器340。在另一个方面,前述单元可以是被配置为执行前述单元所列举功能的模块或者任何装置。
本申请参考TD-SCDMA系统给出了通信系统的若干方面。本领域技术人员将容易理解的是,贯穿本发明描述的各个方面可以扩展到其它通信系统、网络架构和通信标准。举例来说,各个方面可以扩展到其它UMTS系统,例如W-CDMA、高速下行链路分组接入(HSDPA)、高速上行链路分组接入(HSUPA)、高速分组接入加强(HSPA+)和TD-CDMA。各个方面还可以扩展到使用长期演进(LTE)(在FDD、TDD或这两种模式中)、高级LTE(LTE-A)(在FDD、TDD或这两种模式中)、CDMA2000、演进数据优化(EV-DO)、超移动宽带(UMB)、IEEE802.11(Wi-Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、超宽带(UWB)、蓝牙的系统和/或其它适合的系统。所使用的实际通信标准、网络架构和/或通信标准将取决于特定的应用和对系统所施加的整体设计约束条件。
已经结合各个装置和方法描述了几种处理器。可以使用电子硬件、计算机软件或其任意组合来实现这些处理器。这些处理器被实现为硬件还是软件,将取决于特定应用和对系统施加的整体设计约束条件。举例来说,利用被配置为执行在整个本公开中描述的各种功能的微处理器、微控制器、数字信号处理器(DSP)、现场可编程门阵列(FPGA)、可编程逻辑器件(PLD)、状态机、门逻辑、分立硬件电路以及其它适合的处理组件,可以实现在本公开中给出的处理器、处理器的任何部分或处理器的任意组合。利用由微处理器、微控制器、DSP或其它适合的平台执行的软件,可以实现在本公开中给出的处理器、处理器的任何部分或处理器的任意组合的功能。
无论被称为软件、固件、中间件、微代码、硬件描述语言或其它,软件应当被广义地解释为表示指令、指令集、代码、代码段、程序代码、程序、子程序、软件模块、应用、软件应用、软件包、例程、子例程、对象、可执行程序、执行的线程、过程、函数等。软件可以位于计算机可读介质上。计算机可读介质可以包括(举例来说而非限制):诸如磁存储设备(例如,硬盘、软盘、磁带等)的存储器,光盘(例如,压缩光盘(CD)、数字通用光盘(DVD)),智能卡和闪存设备(例如,卡、棒、键驱动器)、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、可擦除PROM(EPROM)、电可擦除PROM(EEPROM)、寄存器或移动硬盘。尽管在整个本公开中给出的各个方面中存储器被示为与处理器分开,存储器也可以在处理器内部(例如,缓存或寄存器)。
计算机可读存储介质嵌入在计算机程序产品中。通过示例的方式,计算机可读产品可以包括封装材料中的计算机可读介质。本领域技术人员应当认识到,如何最佳地实现在整个公开中给出的所描述的功能,要取决于特定应用和对整个系统施加的整体设计约束条件。
应当理解的是,所公开方法中的步骤的具体顺序或层次是示例性过程的例证。基于设计偏好应当理解,可以重新排列这些方法中的步骤的具体顺序或层次。所附的方法权利要求以示例性的顺序给出各个步骤的要素,而并非旨在受限于所给出的具体顺序或层次,除非其中有明确记载。
提供以上说明,以使任何本领域技术人员都能够实现文中所述的各个方面。这些方面的各种修改形式对于本领域技术人员都是显而易见的,并且文中定义的一般原理可以应用于其它方面。因此,权利要求并非旨在限制文中所示的方面,而是要在整体上与权利要求的语言一致,其中,对单数形式元件的提及并非旨在表示“一个且仅一个”(除非明确地进行了这样的声明),而是“一个或多个”。除非明确地声明,否则术语“一些”是指一个或多个。指代一列项目中的“至少一个”的短语指的是这些项目的任意组合,包括单个成员。例如,“a、b或c中的至少一个”旨在涵盖:a;b;c:a和b;a和c;b和c;以及a、b和c。贯穿本发明描述的多种实施例的部件的所有结构和功能等价形式以引用方式明确地并入本申请中,并且旨在被权利要求书所涵盖,这些结构和功能等价形式对于本领域技术人员来说是公知的或将要是公知的。此外,本发明中没有任何公开内容是想要奉献给公众的,不管这样的公开内容是否明确记载在权利要求书中。不应依据美国专利法第112条第6款的规定来解释任何权利要求的要素,除非该要素明确采用了“功能性单元”的措辞进行记载,或者在方法权利要求中,该要素是用“功能性步骤”的措辞来记载的。
Claims (18)
1.一种无线通信方法,包括:
建立利用与单个用户设备UE相关联的第一用户标识的第一呼叫,其中所述UE支持多个用户标识;
建立利用与所述UE相关联的第二用户标识的第二呼叫;
向所述UE发送针对测量报告的单个请求,其中,网络知道所述第一呼叫和所述第二呼叫皆属于所述单个用户设备;
从所述UE接收针对所述第一用户标识和所述第二用户标识中一个用户标识的单个测量报告;
基于所述单个测量报告,决定将利用所述第一用户标识的所述第一呼叫和利用所述第二用户标识的所述第二呼叫切换到目标节点B;以及
发送第一切换命令和第二切换命令,以指示所述UE将利用所述第一用户标识的所述第一呼叫和利用所述第二用户标识的所述第二呼叫切换到所述目标节点B。
2.如权利要求1所述的方法,其中,所述针对测量报告的单个请求指定所述第一用户标识。
3.如权利要求1所述的方法,其中,所述第一切换命令和所述第二切换命令是同时发送的并且包括共同的动作时间。
4.如权利要求1所述的方法,还包括:
针对所述第一用户标识和所述第二用户标识执行所述UE的注册;以及
将所述第一用户标识和所述第二用户标识与所述UE的相同设备标识相关联。
5.如权利要求4所述的方法,其中,所述UE的所述设备标识包括国际移动设备标识(IMEI)。
6.如权利要求1所述的方法,其中,所述第一用户标识和所述第二用户标识中的每一个包括国际移动用户标识(IMSI)。
7.一种用于无线通信的装置,包括:
用于建立利用与单个用户设备UE相关联的第一用户标识的第一呼叫的单元,其中所述UE支持多个用户标识;
用于建立利用与所述UE相关联的第二用户标识的第二呼叫的单元;
用于向所述UE发送针对测量的单个请求的单元,其中,网络知道所述第一呼叫和所述第二呼叫皆属于所述单个用户设备;
用于从所述UE接收针对所述第一用户标识和所述第二用户标识中一个用户标识的单个测量报告的单元;
用于基于所述单个测量报告,决定将利用所述第一用户标识的所述第一呼叫和利用所述第二用户标识的所述第二呼叫切换到目标节点B的单元;以及
用于发送第一切换命令和第二切换命令,以指示所述UE将利用所述第一用户标识的所述第一呼叫和利用所述第二用户标识的所述第二呼叫切换到所述目标节点B的单元。
8.如权利要求7所述的装置,其中,所述针对测量报告的单个请求指定所述第一用户标识。
9.如权利要求7所述的装置,其中,所述第一切换命令和所述第二切换命令是同时发送的并且包括共同的动作时间。
10.如权利要求7所述的装置,还包括:
用于针对所述第一用户标识和所述第二用户标识执行所述UE的注册的单元;以及
用于将所述第一用户标识和所述第二用户标识与所述UE的相同设备标识相关联的单元。
11.如权利要求10所述的装置,其中,所述UE的所述设备标识包括国际移动设备标识(IMEI)。
12.如权利要求7所述的装置,其中,所述第一用户标识和所述第二用户标识中的每一个包括国际移动用户标识(IMSI)。
13.一种用于无线通信的装置,包括:
至少一个处理器;以及
耦合到所述至少一个处理器的存储器,
其中,所述至少一个处理器被配置为:
建立利用与单个用户设备UE相关联的第一用户标识的第一呼叫,其中所述UE支持多个用户标识;
建立利用与所述UE相关联的第二用户标识的第二呼叫;
向所述UE发送针对测量的单个请求,其中,网络知道所述第一呼叫和所述第二呼叫皆属于所述单个用户设备;
从所述UE接收针对所述第一用户标识和所述第二用户标识中一个用户标识的单个测量报告;
基于所述单个测量报告,决定将利用所述第一用户标识的所述第一呼叫和利用所述第二用户标识的所述第二呼叫切换到目标节点B;以及
发送第一切换命令和第二切换命令,以指示所述UE将利用所述第一用户标识的所述第一呼叫和利用所述第二用户标识的所述第二呼叫切换到所述目标节点B。
14.如权利要求13所述的装置,其中,所述针对测量报告的单个请求指定所述第一用户标识。
15.如权利要求13所述的装置,其中,所述第一切换命令和所述第二切换命令是同时发送的并且包括共同的动作时间。
16.如权利要求13所述的装置,其中,所述处理器还被配置为:
针对所述第一用户标识和所述第二用户标识执行所述UE的注册;以及
将所述第一用户标识和所述第二用户标识与所述UE的相同设备标识相关联。
17.如权利要求16所述的装置,其中,所述UE的所述设备标识包括国际移动设备标识(IMEI)。
18.如权利要求13所述的装置,其中,所述第一用户标识和所述第二用户标识中的每一个包括国际移动用户标识(IMSI)。
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