CN102484804B - 配置为管理邻居小区列表的系统、方法和装置 - Google Patents

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Abstract

根据某些无线网络标准,邻居小区列表的大小受限于最大大小。邻居小区列表的受限大小也许不能反映无线网络部署的真实情况,尤其是对于包括紧密地群集的诸多毫微微小区的部署。因此,当区域中的宏小区和/或毫微微小区的密集度增加时,要对反映部署的特定部分的布置以及用户设备需求的邻居列表进行识别,并将该邻居列表传送至用户设备,是具有挑战性的。文中所述的各种系统、方法和装置配置为向用户设备或用户设备组提供邻居小区列表,其中,该邻近小区列表包括从候选列表中选择的邻居小区标识符。

Description

配置为管理邻居小区列表的系统、方法和装置
基于35U.S.C.§119要求优先权
本专利申请要求于2009年8月21日递交的、题为“EXPANSIONOFNEIGHBORCELLLISTSINWIRELESSSYSTEMSVIAOPTIMALROTATIONOFLISTMEMBERS”的美国临时申请No.61/236,014的优先权。因此,以引用方式将上述申请明确地并入本文。
技术领域
本发明涉及无线系统,具体地说,涉及配置为在无线系统中管理邻居小区列表的系统、方法和装置。
背景技术
为了向多个用户提供各种类型的通信(例如,语音、数据、多媒体服务等),广泛部署了无线通信系统。除了目前存在的移动电话网络,还出现了一种新型的小基站,这种小基站可以安装在专用或公共空间中,以使用宽带互联网连接向移动单元提供无线覆盖。这些小基站一般被称为接入点基站,或者,可替换地,家庭节点B(HNB)、家庭演进节点B(HeNB)或毫微微节点。通常而言,毫微微节点经由直接用户线(DSL)路由器或电缆调制解调器,来连接至互联网和移动运营商网络。毫微微节点可以由常规宏节点或小区的覆盖区域内的单独用户或用户组来部署。
为了使得用户设备能够将服务从一个基站或接入点转移至另一个基站或接入点,各种无线网络标准使得基站和接入点能够向用户设备提供部署信息。通常而言,该部署信息是邻居小区标识符的列表,该列表被称为邻居小区列表(或邻居列表)。
然而,举例而言,根据某些无线网络标准(比如,通用移动通信系统(UMTS)),邻居列表的大小受限于最大大小。即,基站或接入点一次只能在邻居列表中包括预设数量的邻居小区标识符。由标准设定的邻居列表的固定大小也许不能反映无线网络部署的真实情况,尤其是对于包括紧密地群集的诸多毫微微小区的部署。具体而言,一个区域中的宏小区、微微小区和/或毫微微小区的数量可能超过在与部署相关的标准中指定的邻居列表的最大大小。因此,当区域中的宏小区和/或毫微微小区的密集度增加时,要对反映部署的特定部分的布置以及用户设备需求的邻居列表进行识别,并将该邻居列表传送至用户设备,是具有挑战性的。
发明内容
所附权利要求书的保护范围内的系统、方法和设备的各个实施例均具有若干方面,其中,这些方面中的任何一个都不单独地用于文中所述的所期望的属性。在不对所附权利要求书的保护范围进行限制的情况下,文中描述了一些主要特征。在考虑了该讨论之后,特别是在阅读了题为“具体实施方式”的部分之后,将理解如何将各个实施例的特征用于在基站、微微节点和/或毫微微节点处管理无线网络资源。
本公开的一个方面是一种形成相邻无线接入点的列表的方法。在一个实施例中,所述方法包括:确定候选列表,所述候选列表包括多个相邻无线接入点,其中,所述多个相邻无线接入点中的每一个具有能够用来选择该特定相邻无线接入点的至少一个特征;以及从所述候选列表中选择至少一个无线接入点以形成邻居列表,其中,所述邻居列表包括:包括在所述候选列表中的所述多个相邻无线接入点的子集。
本发明的另一个方面是一种无线接入点,其包括:用于确定候选列表的模块,所述候选列表包括多个相邻无线接入点,其中,所述多个相邻无线接入点中的每一个具有能够用来选择该特定相邻无线接入点的至少一个特征;以及用于从所述候选列表中选择至少一个无线接入点以形成邻居列表的模块,其中,所述邻居列表包括:包括在所述候选列表中的所述多个相邻无线接入点的子集。
本发明的另一个方面是一种无线接入点。在一个实施例中,所述无线接入点包括:控制器,其配置为执行代码;以及非临时性计算机可读存储器,其存储可由控制器执行的代码。当由所述控制器执行时,所述代码配置为执行以下操作:确定候选列表,所述候选列表包括多个相邻无线接入点,其中,所述多个相邻无线接入点中的每一个具有能够用来选择该特定相邻无线接入点的至少一个特征;以及从所述候选列表中选择至少一个无线接入点以形成邻居列表,其中,所述邻居列表包括:包括在所述候选列表中的所述多个相邻无线接入点的子集。
本发明的另一个方面是一种包括非临时性计算机可读介质的计算机程序产品,该非临时性计算机可读介质存储有用于使一个或多个计算机执行以下操作的代码:确定候选列表,所述候选列表包括多个相邻无线接入点,其中,所述多个相邻无线接入点中的每一个具有能够用来选择该特定相邻无线接入点的至少一个特征;以及从所述候选列表中选择至少一个无线接入点以形成邻居列表,其中,所述邻居列表包括:包括在所述候选列表中的所述多个相邻无线接入点的子集。
附图说明
图1是通信系统的若干示例性方面的简化框图。
图2是示出形成邻居小区列表的第一方法的流程图。
图3是示出形成邻居小区列表的第二方法的流程图。
图4是示出形成邻居小区列表的第三方法的流程图。
图5是示出形成邻居小区列表的第四方法的流程图。
图6是示出形成邻居小区列表的第五方法的流程图。
图7是示出形成邻居小区列表的第六方法的流程图。
图8是示出形成邻居小区列表的第七方法的流程图。
图9是无线通信系统的简化图。
图10是包括毫微微节点的无线通信系统的简化图。
图11是示出无线通信的覆盖区的简化图。
图12是通信组件的若干示例性方面的简化框图。
图13-23是如文中所述的、配置为提供设定(provisioning)和/或接入管理的装置的若干示例性方面的简化框图。
根据一般惯例,在附图中示出的各个特征可以不按照比例来绘制。因此,为了清楚起见,各个特征的尺寸可以任意地放大或缩小。另外,一些附图可能没有示出给定系统、方法或设备的所有组件。最后,在整个说明书和附图中,可以使用相同的附图标记来表示相同的特征。
具体实施方式
以下描述在所附权利要求的保护范围内的实施例的各个方面。显然地,文中所述的方面可通过各种形式来实现,并且文中所述的任意特定结构和/或功能仅是说明性的。基于本发明,本领域技术人员应当理解的是,文中所述的方面可独立于任意其它方面来实现,并且这些方面中的两个或更多个可以通过各种方式来组合。例如,可以使用文中所述的任意数量的方面来实现一种装置和/或实现一种方法。此外,可以使用除了文中所述方面中的一个或多个方面以外的其它结构和/或功能,或者使用不同于文中所述方面中的一个或多个方面的其它结构和/或功能,来实现这种装置和/或实现这种方法。
文中所述的技术可以用于各种无线通信网络,比如,码分多址(CDMA)网络、时分多址(TDMA)网络、频分多址(FDMA)网络、正交FDMA(OFDMA)网络、单载波-FDMA(SC-FDMA)网络,等等。术语“网络”和“系统”通常可互换地使用。
在一些方面,可以在包括宏规模覆盖(例如,诸如3G网络的大区域蜂窝网络,通常称为宏小区网络)和较小规模覆盖(例如,基于住所或者基于建筑物的网络环境)的网络中使用本文教导。当接入终端(AT)或用户设备(UE)在这种网络中移动时,在特定位置中,接入终端可以由提供宏覆盖的接入点进行服务,而在其它位置,接入终端可以由提供较小规模覆盖的接入点进行服务。在一些方面,较小覆盖节点可以用于提供递增的容量增长、建筑物内覆盖、室外覆盖和不同的服务(例如,用于更稳健的用户体验)。在本文的论述中,在相对大区域上提供覆盖的节点可称为宏节点。在相对小区域(例如,住所)上提供覆盖的节点可称为毫微微节点。在小于宏区域而大于毫微微区域的区域上提供覆盖的节点可称为微微节点(例如,该微微节点提供商业建筑内的覆盖)。
与宏节点、毫微微节点、或微微节点相关联的小区可分别称为宏小区、毫微微小区、或微微小区。在某些实现方式中,每个小区可以进一步与一个或多个扇区关联(例如,划分成一个或多个扇区)。
此外,特定毫微微节点或毫微微节点组可能只允许特定用户组(称为封闭用户组(CSG))的接入。作为替换,其它毫微微节点(称为开放接入节点)允许所有用户无差别地接入。还存在混合毫微微节点,其提供CSG成员和非成员二者的接入。然而,混合毫微微节点对CSG成员和非成员进行差别对待,并且当对CSG成员的服务水平较低时,将终止或拒绝非成员的系统接入。此外,在某些部署中,上述的三种差别同样适用于微微节点和/或宏节点。
在各种应用中,可使用其它术语来表示宏节点、毫微微节点、或微微节点。例如,宏节点可以配置为或称为接入节点、基站、接入点、演进节点B、宏小区,等等。同样,毫微微节点可以配置为或称为家庭节点B(HNB)、家庭演进节点B(HeNB)、接入点基站、毫微微小区,等等。类似术语也适用于微微节点。
图1是通信系统的一部分的若干示例性方面的简化框图。系统100包括基站(或接入点)90和UE120(例如智能电话、蜂窝电话、计算机等)。然而,应当理解的是,本文描述可适用于其它类型的装置,或使用其它术语表示的其它类似装置。
此外,根据本文的公开,本领域技术人员应当理解的是,基站(或接入点)包括图1中未示出的若干特征,并且为了简单起见,仅示出简化的一组的特征来讨论本文所公开实施例的方面。为此,举例而言,基站90包括但不限于多个天线组,一个天线组包括天线104和106,另一个天线组包括天线108和110,并且另外一个的天线组包括天线112和114。在图1中,对于每个天线组仅示出两个天线,然而,对于每个天线组可以使用更多或更少的天线。每个天线组和/或它们被设计为进行通信的区域通常称为基站90的扇区。在实施例中,天线组各自被设计为与基站90所覆盖区域的扇区中的UE和/或接入终端进行通信。
基站90还包括收发机91、处理器92和存储器94。收发机91耦合至上述天线组。在一个实施例中,处理器92用于控制收发机91,获取存储器94中的数据,并且/或者将数据存储在存储器94中。存储器94存储邻居列表80,该邻居列表80包括一系列邻居小区标识符。即,邻居列表80包括与基站90所定义的小区相邻和/或重叠的小区(例如宏小区、微微小区、和/或毫微微小区)的标识符。
类似地,UE120包括天线121、收发机123、处理器125和存储器127。收发机123耦合至天线121。在一个实施例中,处理器125用于控制收发机123,获取存储在存储器127中的数据,并且/或者将数据存储在存储器127中。存储器127存储从基站90或另一基站(或接入点)接收的邻居列表130的副本。
举例而言,在操作中,UE120与天线106和108进行通信,其中,天线106和108在前向链路126上向UE120发送诸如邻居列表的信息,并且在反向链路124上从UE120接收信息。
在前向链路126上进行的通信中,基站90的发射天线可以使用波束成形,以提高UE120的前向链路的信噪比。与通过单一天线向其所有接入终端进行发射的接入点相比,使用波束成形向随机散布在其覆盖区域各处的UE(或其它接入终端)进行发射的基站对相邻小区中的接入终端带来的干扰更小。
上文强调过的一个问题是,根据各种无线网络标准(比如,UMTS),邻居列表的大小受限于最大大小。即,基站或接入点一次只能在邻居列表中包括预设数量的邻居小区标识符。由标准提供的邻居列表的固定大小也许不能反映无线网络部署的真实情况,尤其是对于包括相互紧靠地群集的诸多毫微微小区(或微微小区)的部署。具体而言,一个区域中的小区的数量可能超过在管理部署的标准中指定的邻居列表的最大大小。因此,当区域中的宏小区和/或毫微微小区的密集度增加时,要对反映部署的特定部分的布置以及用户设备需求的邻居列表进行识别,并将该邻居列表传送至用户设备,是具有挑战性的。
此外,虽然接入点可以具有多个邻居小区,但是特定UE可能只能够从那些邻居小区的子集中请求和接收通信接入。这可能发生在包括多个邻居小区的部署中,其中,这些邻居小区各自在封闭、开放或混合操作模式下操作。例如,邻居小区中的一些可能只允许封闭用户组的成员的接入,并且特定UE可能不是该组的成员。或者,邻居小区可能不具有向特定UE提供服务的能力。
此外,邻居小区的特定子集可能更适于向特定UE提供服务。例如,相对快速行进的移动UE可以由邻居小区更好地服务,其中,与邻近该UE的毫微微小区相比,该邻居小区是在更大区域中提供服务的宏小区,因此减少了当UE在特定区域中行进时在邻居小区之间多次切换的需求。
文中所述的各种系统、方法和装置配置为向UE或UE组提供邻居小区列表,其中,该邻居小区列表包括从候选列表中选择的邻居小区标识符。在一个实施例中,邻居小区标识符被选择为可以更好地满足特定UE或特定UE组的需求的那些邻居小区的估计。在另一个实施例中,邻居小区标识符被选择为最接近于UE或UE组的那些邻居小区的估计。在另一个实施例中,邻居小区标识符被选择为可能具有向特定UE或特定UE组提供服务的能力的那些邻居小区的估计。在另一个实施例中,邻居小区标识符被选择为被认为在部署中相对更重要的那些邻居小区的估计。本领域技术人员根据本发明还应当理解,可基于各种标准(这些标准太多,以至于文中无法详尽列出)来选择邻居列表的邻居小区标识符。
可以基于每个邻居小区的至少一个特征,来选择为特定列表选择的邻居小区标识符,其中,这些特征不包括为候选列表上的全部邻居小区所共用的那种特征。例如,这些特征包括但不限于:候选列表中的无线接入点的位置的测量、无线接入点所提供小区的类型的测量、无线接入点所提供小区的大小的测量、向特定无线接入点进行的切换的频率的测量、无线接入点作为邻居可用的概率的估计、无线接入点的相对重要性的估计、以及无线接入点的相对地理位置的测量。另外和/或可替换地,这种特征还包括但不限于:用户设备的速度的测量、用户设备的轨迹的测量、用户设备的当前位置的测量、标识当前用于服务用户设备的天线或天线组的指示符、用户设备对一个或多个无线接入点的接近程度的指示符、以及用户设备所进行的报告。
图2是示出形成邻居小区列表的第一方法的流程图。在一个实例中,该方法由当前服务于特定UE的接入点来执行。在另一个实例中,应当前服务于特定UE的接入点的请求,该方法由另一网络节点或甚至核心网络来执行。如框2-1所示,该方法包括:感测和/或接收触发,其中,该触发发起邻居列表的形成以及随后向一个或多个UE的传输。下文参照图3和7来讨论各种类型的触发的实例。如框2-2所示,该方法包括:确定相对接近特定接入点的无线接入点(包括宏节点、微微节点和毫微微节点的任意组合)的候选列表,其中,该特定接入点形成邻居列表或者请求形成邻居列表。在一个实施例中,接入点根据文中所述的方法来形成邻居列表。在另一个实施例中,接入点请求另一网络单元形成邻居列表,该邻居列表随后可由接入点提供给一个或多个UE。举例来说而非限制,在多个实施例中,接入节点请求无线网络控制器、或移动管理实体、或任意其它网络单元来形成邻居列表。在另一个实施例中,形成候选列表包括下述的至少之一:从UE请求至少一个相邻无线接入点标识符;以及从该UE接收该至少一个相邻无线接入点标识符。
如框2-3所示,该方法包括:通过从候选列表中选择至少一个邻居小区标识符来形成邻居列表。如框2-4所示,该方法包括:向一个或多个UE发送所形成的邻居列表。在一个实施例中,邻居列表被形成以用于由特定UE使用,并且被发送以用于该特定UE的单独使用。在另一个实施例中,邻居列表被形成以用于由多个UE使用。本领域技术人员还应当理解,如果不能够通过从候选列表中进行选择来形成邻居列表(例如候选列表为空),则将不发送邻居列表。在一个实施例中,接入点向一个或多个UE发送消息,其中,该消息指示不存在邻居小区。
图3是示出形成邻居小区列表的第二方法的流程图。在一个实例中,该方法由当前服务于特定UE的接入点来执行。在另一个实例中,应当前服务于特定UE的接入点的请求,该方法由另一网络节点或甚至核心网络来执行。如框3-1所示,该方法包括:在确定无线接入点的候选列表之前,等待随机的时间;以及接收中断该随机等待时间的触发。如果随机等待时间被所接收的数据触发中断(源自框3-1的RxT路径),则如框3-2所示,该方法包括:确定所接收的数据触发是来自一个或多个UE的请求还是测量。
如果所接收的数据触发是请求(源自框3-2的R路径),则如框3-4所示,该方法包括:解析请求,以确定UE是否与该请求一起提供了可用于影响邻居列表的形成的任何信息。例如,在一个实施例中,UE可以在请求中包括:该UE不能够从其中接收接入的一个或多个邻居小区标识符。在另一个实例中,UE可以提供关于UE属于或不属于哪个封闭用户组(如果有)的信息。随后,这些邻居小区标识符可以适当地不在或者包括在向UE发送的邻居列表上。
另一方面,如果所接收的数据触发是测量(源自框3-2的M路径),则如框3-5所示,该方法包括:根据该测量来创建和/或获取用于形成邻居列表的存储的筛选器。例如,各种测量(measurement)包括而不限于:候选列表中的无线接入点的位置的测量、无线接入点所提供小区的类型的测量、无线接入点所提供小区的大小的测量、向特定无线接入点进行的切换的频率的测量、无线接入点作为邻居可用的概率的估计、无线接入点的相对重要性的估计、以及无线接入点的相对地理位置的测量。另外和/可替换地,可能的测量还包括但不限于:用户设备的速度的测量、用户设备的轨迹的测量、用户设备的当前位置的测量、标识当前用于服务用户设备的天线或天线组的指示符、用户设备对一个或多个无线接入点的接近程度的指示符、以及用户设备所进行的报告。筛选器可以配置为使特定邻居小区标识符不在或者包括在邻居小区列表上。
在一个实施例中,在上述框3-4和3-5所示的操作之后,该方法包括框3-6所示的操作。以下更详细地讨论框3-6。
再次参照框3-1,如果随机等待时间没有被中断(源自框3-1的TO路径),则该方法包括:绕过框3-2、3-4和3-5所示的方法的部分。如框3-6所示,该方法包括:确定相对接近特定接入点的无线接入点(包括宏节点、微微节点和毫微微节点的任意组合)的候选列表,其中,该特定接入点形成邻居列表或者请求形成邻居列表。如框3-7所示,该方法包括:通过从候选列表中选择至少一个邻居小区标识符来形成邻居列表。如框3-8所示,该方法包括:向一个或多个UE发送所形成的邻居列表。
图4是示出形成邻居小区列表的第三方法的流程图。在一个实例中,该方法由当前服务于特定UE的接入点来执行。在另一个实例中,应当前服务于特定UE的接入点的请求,该方法由另一网络节点或甚至核心网络来执行。如框4-1所示,该方法包括:感测和/或接收触发,其中,该触发发起邻居列表的形成以及随后向一个或多个UE的传输。如框4-2所示,该方法包括:确定相对接近特定接入点的无线接入点(包括宏节点、微微节点和毫微微节点的任意组合)的候选列表,其中,该特定接入点形成邻居列表或者请求形成邻居列表。如框4-3所示,该方法包括:通过从候选列表中选择至少一个邻居小区标识符来形成邻居列表。如框4-4所示,该方法包括:向一个或多个UE发送所形成的邻居列表。
如框4-5所示,该方法包括:确定向UE发送的邻居列表对于该UE是否是可接受的。确定UE不接受所发送的邻居列表包括但不限于:接收到UE不接受所发送的邻居列表的报告。确定UE接受所发送的邻居列表包括但不限于下述的至少之一:在发送邻居列表之后的一段持续时间内没有接收到相反指示;接收到将对UE的服务切换至相邻无线接入点的请求;接收到指示UE接受所发送的邻居列表的报告。
如果确定邻居列表对于UE是可接受的(源自框4-5的“是”路径),则如框4-6所示,该方法包括:在反复地确定候选列表(如框4-2所示)之前,等待随机的时间量。另一方面,如果确定邻居列表对于UE是不可接受的(源自框4-5的“否”路径),则该方法包括:反复地重新开始框4-1所示的操作。本领域技术人员应当理解的是,在备选的实施例中,源自框4-5的判断路径可能与图4所示以及上述的情况相反。例如,如果确定邻居列表对于UE是不可接受的,则备选方法包括:反复地确定候选列表,如框4-2所示。
图5是示出形成邻居小区列表的第四方法的流程图。在一个实例中,该方法由当前服务于特定UE的接入点来执行。在另一个实例中,应当前服务于特定UE的接入点的请求,该方法由另一网络节点或甚至核心网络来执行。如框5-1所示,该方法包括:确定相对接近特定接入点的无线接入点(包括宏节点、微微节点和毫微微节点的任意组合)的候选列表,其中,该特定接入点形成邻居列表或者请求形成邻居列表。如框5-2所示,该方法包括:获取先前生成的邻居列表。在不作限制的情况下,在各个实施例中,从非临时性本地存储器、另一无线网络单元、接入点、UE、服务器、主计算机、和/或电子设备上的高速缓存中获取先前生成的邻居列表。本领域技术人员应当理解的是,先前生成的邻居列表可被存储以及从诸多位置(这些位置太多,以至于文中无法详尽列出)中获取。
如框5-3所示,该方法包括:从候选列表中删除和/或排除先前生成的邻居列表上的一个或多个条目,以便防止该一个或多个条目被选择用于新形成的邻居列表。如框5-4所示,该方法包括:通过从候选列表中选择至少一个邻居小区标识符来形成邻居列表。如框5-5所示,该方法包括:向一个或多个UE发送所形成的邻居列表。
图6是示出形成邻居小区列表的第五方法的流程图。在一个实例中,该方法由当前服务于特定UE的接入点来执行。在另一个实例中,应当前服务于特定UE的接入点的请求,该方法由另一网络节点或甚至核心网络来执行。如框6-1所示,该方法包括:获取先前生成的邻居列表。如框6-2所示,该方法包括:确定相对接近特定接入点的无线接入点(包括宏节点、微微节点和毫微微节点的任意组合)的候选列表,其中,该特定接入点形成邻居列表或者请求形成邻居列表。如框6-3所示,该方法包括:通过用候选列表上的条目替换先前生成的邻居列表的至少一个条目,来形成新邻居列表。在一个实施例中,从候选列表中选择的条目之所以被选择,至少是因为其不同于先前生成的邻居列表上的其它条目中的任何一个。如框6-4所示,该方法包括:向一个或多个UE发送所形成的邻居列表。
图7是示出形成邻居小区列表的第六方法的流程图。在一个实例中,该方法由当前服务于特定UE的接入点来执行。在另一个实例中,应当前服务于特定UE的接入点的请求,该方法由另一网络节点或甚至核心网络来执行。如框7-1所示,该方法包括:从UE接收数据。如框7-2所示,该方法包括:确定所接收的数据是来自UE的切换请求,还是来自UE的报告。如果所接收的数据是切换请求(源自框7-2的HO路径),则如框7-4所示,该方法的一个实施例包括:不进行进一步操作。另一方面,如果所接收的数据是从UE送回的报告(源自框7-2的RB路径),则如框7-3所示,该方法包括:通过解析从UE送回的报告,确定先前发送的邻居列表对于UE是否是可接受的。
如果确定先前发送的邻居列表是可接受的(源自框7-3的“是”路径),则如框7-4所示,该方法的一个实施例包括:如上所述地不进行进一步操作。另一方面,如果确定先前发送的邻居列表是不可接受的(源自框7-3的“否”路径),则如框7-5所示,该方法包括:重新形成邻居列表。邻居列表可以根据上述各种方法的任意一种和/或上述操作的各种组合中来重新形成。如框7-6所示,该方法包括:向一个或多个UE发送所形成的邻居列表。
图8是示出形成邻居小区列表的第七方法的流程图。在一个实例中,该方法由当前服务于特定UE的接入点来执行。在另一个实例中,应当前服务于特定UE的接入点的请求,该方法由另一网络节点或甚至核心网络来执行。如框8-1所示,该方法包括:确定相对接近特定接入点的无线接入点(包括宏节点、微微节点和毫微微节点的任意组合)的候选列表,其中,该特定接入点形成邻居列表或者请求形成邻居列表。如框8-2所示,该方法包括:从候选列表中选择邻居小区标识符的第一子列表。在不作限制的情况下,该第一子列表包括基于下述的至少之一来选择的无线接入点:候选列表中的无线接入点的位置的测量、无线接入点所提供小区的类型的测量、无线接入点所提供小区的大小的测量、向无线接入点进行的切换的频率的测量、无线接入点作为邻居可用的概率的估计、无线接入点的相对重要性的估计、以及无线接入点的相对地理位置的测量。
如框8-3所示,该方法包括:从候选列表中选择邻居小区标识符的至少第二子列表。如框8-4所示,该方法包括:组合该第一子列表和该至少第二子列表,以形成完整的邻居列表。如框8-5所示,该方法包括:向一个或多个UE发送所形成的邻居列表。
图9是配置为支持多个用户的无线通信系统900的简化图,在该系统中可以实现本文教导。系统900为多个小区902(例如,宏小区902A-902G)提供通信,其中,每个小区由相应的接入节点904(例如,接入节点904A-904G)来服务。接入终端906(例如,接入终端906A-906L)可以随着时间散布在整个系统中的各个位置。例如,根据接入终端906是否活动以及其是否处于软切换,每个接入终端906可以在给定时刻在前向链路(FL)和/或反向链路(RL)上与一个或多个接入节点904进行通信。无线通信系统900可以在大地理区域上提供服务。例如,宏小区902A-902G可以覆盖人口密集的城区中的若干街区,或者农村环境中的若干英里。
图10是示例性通信系统1000的简化图,在该通信系统中,在网络环境内部署一个或多个毫微微节点。具体而言,系统1000包括在相对小型规模网络环境(例如,在一个或多个用户住所1030中)中安装的多个毫微微节点1010(例如,毫微微节点1010A和1010B)。每个毫微微节点1010可经由DSL路由器、电缆调制解调器、无线链路、或其它连接手段(未示出)耦合至广域网1040(例如,互联网)和移动运营商核心网络1050。如下所述,每个毫微微节点1010可以配置为服务于相关联的接入终端1020(例如,接入终端1020A),以及,可选地,外来接入终端1020(例如接入终端1020B)。换句话说,可以限制对毫微微节点1010的访问,从而给定的接入终端1020可以由一组指定的(例如,家庭)毫微微节点1010来服务,但是,不可以由任何未指定的毫微微节点1010(例如,邻居的毫微微节点1010)来服务。
图11是示出覆盖图1100的实例的简化图,在该覆盖图中,限定了若干跟踪区域1102(或者,路由区域,或位置区域),其中每个跟踪区域包括若干宏覆盖区1104。在这里,用宽线来描绘与跟踪区域1102A、1102B、和1102C相关联的覆盖区域,并且用六边形来表示宏覆盖区域1104。跟踪区域1102还包括毫微微覆盖区域1106。在该实例中,在宏覆盖区域1104(例如,宏覆盖区域1104B)中示出毫微微覆盖区域1106中的每一个(例如,毫微微覆盖区域1106C)。然而,应当理解的是,毫微微覆盖区域1106可能不是完全位于宏覆盖区域1104中。实际上,可以对于给定的跟踪区域1102或宏覆盖区域1104定义大量的毫微微覆盖区域1106。同样地,可以在给定的跟踪区域1102或宏覆盖区域1104中定义一个或多个微微覆盖区域(未示出)。
再次参照图10,毫微微节点1010的所有者可以预订通过移动运营商核心网1050提供的移动服务,比如,例如,3G移动服务。此外,接入终端1020在宏环境和较小规模(例如,住所)的网络环境中都能够操作。换言之,根据接入终端1020的当前位置,接入终端1020可以由与移动运营商核心网1050相关联的宏小区接入点1060来服务,或者由一组毫微微节点1010中的任何一个(例如,位于相应的用户住所1030中的毫微微节点1010A和1010B)来服务。例如,当用户在不在家时,该用户由标准宏接入点(例如,接入点1060来服务,而当用户在家时,该用户由毫微微节点(例如,节点1010A)来服务。在这里,应当理解的是,毫微微节点1010可以与现有接入终端1020后向兼容。
毫微微节点1010可以部署在单个频率上,或者,作为替换,部署在多个频率上。根据特定配置,该单个频率或者该多个频率中的一个或多个可能与宏接入点(例如,接入点1060所使用的一个或多个频率相重叠。
在一些方面,接入终端1020可以配置为连接到优选的毫微微节点(例如,接入终端1020的家庭毫微微节点),只要这种连接是可能的。例如,只要接入终端1020在用户的住所1030中,就可以期望接入终端1020只与家庭毫微微节点1010进行通信。
在一些方面,如果接入终端1020在宏蜂窝网络1050中操作,但并不位于该接入终端的最优选网络(例如,在优选漫游列表中定义的最优选网络),则接入终端1020可以使用更好系统重选(BSR)来继续搜索最优选网络,其中,该BSR可以包括对可用系统的周期性扫描,以确定是否当前有更好的系统可用,并随后尝试与该优选系统相关联。利用获取条目,接入终端1020可以限制对特定频带和信道的搜索。例如,对最优选系统的搜索可以周期性地重复。当发现优选毫微微节点1010时,接入终端1020选择该毫微微节点1010,以便驻扎在其覆盖区域内。
毫微微节点在一些方面可以是受限的。例如,给定的毫微微节点可以只对特定接入终端提供特定服务。在具有所谓受限(或封闭)关联的部署中,给定接入终端可以只由宏小区移动网络以及定义的一组毫微微节点(例如,位于相应的用户住所1030中的毫微微节点1010)来服务。在一些实现方式中,节点可以被限制以不向至少一个节点(例如,接入终端)提供下述至少之一:信令、数据接入、注册、寻呼或者服务。
在一些方面,受限毫微微节点(其也可以称为封闭用户组家庭节点B)是对受限设定的一组接入终端提供服务的毫微微节点。根据使用,这种设置可以是临时或者永久延续的。在一些方面,可将封闭用户组(CSG)定义为共享接入终端的公共接入控制列表的一组接入点(例如,毫微微节点)。受限接入点可以包括允许多个接入终端与其连接的CSG。单个接入终端可以具有与多个受限接入点连接的能力。一区域中的所有毫微微节点(或所有受限毫微微节点)在其上操作的信道可以称为毫微微信道。
因此,在给定的毫微微节点和给定的接入终端之间可以存在各种关系。例如,从接入终端的角度来看,开放毫微微节点可以是指具有非受限关联的毫微微节点(例如,该毫微微节点允许任何接入终端的接入)。受限毫微微节点可以是指以某种方式受限的毫微微节点(例如,针对接入和/或注册受限)。家庭毫微微节点可以是指接入终端被授权以接入和在其上操作的毫微微节点(例如,对定义的一个或多个接入终端的集合提供永久接入)。访客毫微微节点可以是指接入终端被临时授权以接入或在其上操作的毫微微节点。外来毫微微节点可以是指除了可能的紧急情况(例如,911呼叫)以外,接入终端不被授权以接入或在其上操作的毫微微节点。
从受限毫微微节点的角度来看,家庭接入终端可以是指被授权以接入该受限毫微微节点的接入终端(通常,家庭接入终端具有对该毫微微节点的永久接入)。访客接入终端可以是指具有对受限毫微微节点的临时接入(例如,基于最终期限、使用时间、字节、连接计数或者某种其它规范或标准而受到限制)的接入终端。外来接入终端可以是指除了可能的紧急情况(例如,如911呼叫)以外,不具有接入受限毫微微节点的许可的接入终端(例如,不具有向受限毫微微节点注册的授权或许可的接入终端)。
为了方便起见,本文的公开以毫微微节点为背景描述了多种功能。然而,应该理解的是,微微节点可以对较大的覆盖区域提供相同或类似的功能。例如,微微节点可以是受限的,可以为给定的接入终端定义家庭微微节点,等等。
无线多址通信系统可以同时支持多个无线接入终端进行通信。如上所述,每个终端可以通过前向链路和反向链路上的传输与一个或多个基站进行通信。前向链路(或者下行链路)是指从基站到终端的通信链路,反向链路(或者上行链路)是指从终端到基站的通信连路。这种通信链路可以通过单输入单输出系统、多输入多输出(MIMO)系统或者某种其它类型的系统来建立。
MIMO系统使用多个(NT个)发射天线和多个(NR个)接收天线进行数据传输。由NT个发射天线和NR个接收天线形成的MIMO信道可分解为NS个独立信道,这些独立信道也称为空间信道,其中NS≤min{NT,NR}。NS个独立信道中的每一个对应于一个维度。如果使用由多个发射天线和接收天线创建的附加维度,则MIMO系统可提供改善的性能(例如,更高的吞吐量和/或更好的可靠性)。
MIMO系统可以支持时分双工(TDD)和频分双工(FDD)。在TDD系统中,前向链路和反向链路传输在相同的频率范围,从而使互易原理能够根据反向链路信道来估计前向链路信道。这样使得当在接入点处有多个天线可用时,接入点能够提取前向链路上的发射波束成形增益。
文中教导可并入使用各种组件与至少一个其它节点进行通信的节点(例如设备)中。图12示出了可用以有助于节点之间的通信的若干示例性组件。具体而言,图12是MIMO系统1200的第一无线设备1210(例如,接入点)和第二无线设备1250(例如,接入终端)的简化框图。在第一设备1210处,从数据源1212向发射(TX)数据处理器1214提供多个数据流的业务数据。
在一些方面,可以在相应的天线上发送每个数据流。TX数据处理器1214根据为每个数据流选择的特定编码方案,对该数据流的业务数据进行格式化、编码和交织,以提供编码数据。
利用OFDM技术,将每个数据流的编码数据与导频数据进行复用。导频数据通常是采用公知技术进行处理的公知数据模型,并且可以在接收机系统处用于估计信道响应。随后,根据为每个数据流选择的特定调制方案(例如BPSK、QSPK、M-PSK或M-QAM),对该数据流的经复用的导频和编码数据进行调制(即,符号映射),以提供调制符号。可以通过由处理器1230执行的指令来确定每个数据流的数据速率、编码和调制。数据存储器1232可以存储由处理器1230或者设备1210的其它组件使用的程序代码、数据和其它信息。
随后,将全部数据流的调制符号提供给TXMIMO处理器1220,该处理器可以对调制符号进行进一步处理(例如,针对OFDM)。随后,TXMIMO处理器1220向NT收发机(XCVR)1222A至1222T提供NT个调制符号流。在某些方面,TXMIMO处理器1220对数据流的符号以及发射符号的天线应用波束成形加权。
每个收发机1222接收相应的符号流并对其进行处理,以便提供一个或多个模拟信号,并进一步对这些模拟信号进行调节(例如放大、滤波和上变频),以便提供适于在MIMO信道上传输的调制信号。随后,分别从NT个天线1224A至1224T发送来自收发机1222A至1222T的NT个调制信号。
在第二设备1250处,所发送的调制信号由NR个天线1252A至1252R接收,并且从每个天线1252接收的信号被提供给各自的收发机(XCVR)1254A至1254R。每个收发机1254对各自的接收信号进行调节(例如滤波、放大和下变频),对调节后的信号进行数字化处理以提供采样,并对这些采样进行进一步处理,以便提供相应的“接收到的”符号流。
随后,根据特定的接收机处理技术,接收(RX)数据处理器1260接收并处理来自从NR个收发机1254的NR个接收到的符号流,以提供NT个“经检测的”符号流。然后,RX数据处理器1260对每个经检测的符号流进行解调、解交织和解码,以恢复数据流的业务数据。RX数据处理器1260所执行的处理与设备1210处的TXMIMO处理器1220和TX数据处理器1214所执行的处理是互补的。
处理器1270定期地确定使用哪个预编码矩阵(下文将讨论)。处理器1270制定包括矩阵索引部分和秩值部分的反向链路消息。数据存储器1272可以存储由处理器1270或者设备1250的其它组件使用的程序代码、数据和其它信息。
反向链路消息可以包括关于通信链路和/或接收到的数据流的各种类型的信息。随后,反向链路消息由TX数据处理器1238进行处理,由调制器1280进行调制,由收发机1254A至1254R进行调节,并被发送回到设备1210,其中,TX数据处理器1238还从数据源1236接收若干数据流的业务数据。
在设备1210处,来自第二设备1250的调制信号由天线1224接收,由收发机1222进行调节,由解调器(DEMOD)1240进行解调,并由RX数据处理器1242进行处理,以便提取由第二设备1250发送的反向链路消息。然后,处理器1230确定使用哪个预编码矩阵来确定波束成形加权,随后对所提取的消息进行处理。
图12还示出可包括执行文中所述的接入控制操作的一个或多个组件的通信组件。例如,接入控制组件1290可以与处理器1230和/或设备1210的其它组件协作,以如文中所述地向/从另一设备(例如设备1250)发送/接收信号。类似地,接入控制组件1292可以与处理器1270和/或设备1250的其它组件协作,以向/从另一设备(例如设备1210)发送/接收信号。应当理解的是,对于每个设备1210和1250,可以由一个组件提供所述组件中的两个或更多个的功能。例如,单个处理组件可提供接入控制组件1290和处理器1230的功能,并且单个处理组件可提供接入控制组件1292和处理器1270的功能。
本文教导可以并入多种装置(例如,节点)(例如,在其中实现或者由其执行)。在一些方面,根据本文教导来实现的节点(例如,无线节点)可以包括接入点或接入终端。
举例而言,接入终端可以包括、实现为或者称为:用户设备、用户站、用户单元、移动站、移动台、移动节点、远程站、远程终端、用户终端、用户代理、用户设备或者某种其它术语。在一些实现方式中,接入终端可以包括蜂窝电话、无绳电话、会话发起协议(SIP)电话、无线本地环路(WLL)站、个人数字助理(PDA)、具有无线连接能力的手持设备、或连接到无线调制解调器的其它适当的处理设备。因此,本文所述的一个或多个方面可以并入电话(例如,蜂窝电话或者智能电话)、计算机(例如,膝上型计算机)、便携式通信设备、便携式计算设备(例如,个人数据助理)、娱乐设备(例如,音乐设备、视频设备或卫星无线设备)、全球定位系统设备、或者配置为经由无线介质来通信的任何其它适当的设备。
接入点可以包括、实现为或者称为:节点B、演进节点B、无线网络控制器(RNC)、基站(BS)、无线基站(RBS)、基站控制器(BSC)、基站收发信台(BTS)、收发机功能(TF)、无线收发机、无线路由器、基本服务集(BSS)、扩展服务集(ESS)、或者某种其它类似的术语。
在一些方面,节点(例如,接入点)可以包括通信系统的接入点。举例而言,这种接入点可以通过到网络的有线或者无线通信链路,为网络或者向网络(例如,诸如互联网的广域网,或者蜂窝网)提供连接。因此,接入节点可以使另一个节点(例如,接入终端)能够接入网络,或者能够实现一些其它功能。此外,应当理解的是,这些节点中的一个或二者可以是便携的,或者,在一些情况下,可以是相对不便携的。
并且,应该理解的是,无线节点能够以非无线方式来发送和/或接收信息(例如,通过有线连接)。因此,本文所述的接收机和发射机可以包括适当的通信接口组件(例如,电接口组件,或者光接口组件),以便通过非无线介质进行通信。
无线节点可以通过一个或多个无线通信链路来进行通信,其中,该无线通信链路基于或者支持任何适当的无线通信技术。例如,在一些方面,无线节点可以与网络相关联。在一些方面,网络可以包括局域网或者广域网。无线设备可以支持或者使用如本文所述的各种无线通信技术、协议或标准中的一种或多种(例如,CDMA、TDMA、OFDM、OFDMA、WiMAX、Wi-Fi等等)。类似地,无线节点可以支持或者使用各种相应的调制或复用方案中的一种或多种。因此,无线节点可以包括适当的组件(例如,空中接口),以使用上述或者其它无线通信技术来建立一个或多个无线通信链路,并通过其进行通信。例如,无线节点可以包括与发射机和接收机组件相关联的无线收发机,其中,该发射机和接收机组件可以包括有助于通过无线介质进行通信的各种组件(例如,信号发生器和信号处理器)。
本文所述的组件可以通过各种方式来实现。参照图13-23,装置1300、1400、1500、1600、1700、1800、1900、2000、2100、2200、和2300被示为一系列相互关联的功能框。在一些方面,这些框的功能可实现为包括一个或多个处理器组件的处理系统。在一些方面,这些框的功能可使用例如一个或多个集成电路(例如ASIC)的至少一部分来实现。如文中所述,集成电路可包括处理器、软件、其它相关组件、或其某种组合。这些框的功能也可通过文中所述的某些其它方式实现。在一些方面,图13-23中的虚线框中的一个或多个是可选的。
装置1300、1400、1500、1600、1700、1800、1900、2000、2100、2200、和2300可以包括一个或多个模块,其中,这些模块可以执行以上关于各附图来描述的功能中的一个或多个。例如,接收/发送单元1302可对应于例如文中所述的通信控制器。标识符确定单元1304可对应于例如文中所述的接入控制器。允许服务确定单元1306可对应于例如文中所述的接入控制器。接收单元1402可对应于例如文中所述的通信控制器。发送单元1404可对应于例如文中所述的接入控制器。标识符确定单元1406可对应于例如文中所述的接入控制器。发送单元1502可对应于例如文中所述的接入控制器。接收单元1504可对应于例如文中所述的通信控制器。允许服务确定单元1506可对应于例如文中所述的接入控制器。配置单元1602可对应于例如文中所述的设定控制器。获取单元1604可对应于例如文中所述的接入控制器。接收单元1606可对应于例如文中所述的通信控制器。确定单元1608可对应于例如文中所述的接入控制器。标识符确定单元1702可对应于例如文中所述的设定控制器。发送单元1704可对应于例如文中所述的通信控制器。分配单元1706可对应于例如文中所述的设定控制器。接收单元1802可对应于例如文中所述的设定控制器。发射单元1804可对应于例如文中所述的通信控制器。标识符确定单元1902可对应于例如文中所述的设定控制器。发送单元1904可对应于例如文中所述的通信控制器。接收单元2002可对应于例如文中所述的通信控制器。接入使能确定单元2004可对应于例如文中所述的接入控制器。基于配置的确定单元2006可对应于例如文中所述的接入控制器。列表保持单元2008可对应于例如文中所述的接入控制器。配置单元2102可对应于例如文中所述的设定控制器。发射单元2104可对应于例如文中所述的通信控制器。接收单元2106可对应于例如文中所述的通信控制器。发送单元2108可对应于例如文中所述的设定控制器。定义单元2110可对应于例如文中所述的设定控制器。监测单元2202可对应于例如文中所述的接收机。信标接收单元2204可对应于例如文中所述的接收机。发送单元2206可对应于例如文中所述的通信控制器。漫游列表接收单元2208可对应于例如文中所述的设定控制器。配置单元2302可对应于例如文中所述的设定控制器。信标接收单元2304可对应于例如文中所述的接收机。发送单元2306可对应于例如文中所述的通信控制器。授权接收单元2308可对应于例如文中所述的接入控制器。提示单元2310可对应于例如文中所述的接入控制器。显示单元2312可对应于例如文中所述的接入控制器。
应该理解的是,使用诸如“第一”、“第二”等名称对本文要素的任何提及一般不是限制这些要素的数量或者顺序。确切地说,这些名称可以在本文中用作区分两个或更多个要素,或者区分一个要素的两个或多个实例的简便方法。因此,对第一要素和第二要素的提及不意味着这里只可以使用两个要素,也不意味着第一要素必须以某种方式先于第二要素。并且,除非另作声明,否则一组要素可以包括一个或多个要素。
本领域技术人员应当理解,信息和信号可以使用多种不同的技术和方法中的任何一种来表示。例如,在贯穿上面的描述中提及的数据、指令、命令、信息、信号、比特、符号和码片可以用电压、电流、电磁波、磁场或磁粒子、光场或光粒子、或者其任意组合来表示。
本领域技术人员还应当明白,结合本文公开的方面而描述的各种说明性的逻辑框、模块、处理器、单元、电路和算法步骤均可以实现成电子硬件(例如,数字实现方式、模拟实现方式或者二者的结合,它们可以使用源编码或者某种其它技术来设计)、各种形式的程序或者设计代码合并指令(为了方便起见,其在文中称为“软件”或“软件模块”)、或者二者的组合。为了清楚地示出硬件和软件之间的这种可交换性,上面对各种说明性的组件、方框、模块、电路和步骤均围绕其功能进行了总体描述。至于这种功能是实现成硬件还是实现成软件,取决于特定的应用和对整个系统施加的设计约束条件。熟练的技术人员可以针对每种特定应用,以变通的方式实现所描述的功能,但是,这种实现决策不应解释为背离本公开的保护范围。
结合本文公开的方面而描述的各种说明性的逻辑方框、模块和电路可以实现在集成电路(IC)、接入终端或者接入点中,或者由集成电路(IC)、接入终端或者接入点来执行。IC可以包括设计为执行本文所述功能的通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其它可编程逻辑器件、分立门或晶体管逻辑器件、分立硬件组件、电组件、光组件、机械组件或者其任意组合,并且,IC可以执行位于IC的内部、IC的外部、或者IC的内部和外部的代码或者指令。通用处理器可以是微处理器,或者,该处理器也可以是任何常规处理器、控制器、微控制器或者状态机。处理器也可以实现为计算设备的组合,例如,DSP和微处理器的组合、多个微处理器、一个或多个微处理器与DSP内核相结合,或者任何其它此种结构。
应当理解的是,任何所公开的过程中的步骤的任何具体顺序或层次是示例性方案的示例。基于设计偏好,应当理解的是,可以重新排列这些过程中的步骤的具体顺序或层次,而保持在本公开的保护范围之内。所附的方法权利要求以示例性的顺序来呈现各个步骤的要素,而并非表示受限于所呈现的具体顺序或层次。
所述功能可以用硬件、软件、固件、或其任意适当组合来实现。如果用软件来实现,则这些功能可以以一个或多个指令或代码的形式存储在计算机可读介质上,或者通过计算机可读介质来进行传输。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质,其中,通信介质包括有助于从一个地方向另一个地方传送计算机程序的任何介质。存储介质可以是计算机能够访问的任何物理介质。举例来说而非限制,这种计算机存储介质可以包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其它光盘存储设备、磁盘存储设备或其它磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机访问的任何其它介质。并且,任何连接可以适当地称为计算机可读介质。例如,如果软件是使用同轴电缆、光纤光缆、双绞线、数字用户线(DSL)、或者无线技术(如红外线、无线电和微波)从网站、服务器或其它远程源传输的,那么这些同轴电缆、光纤光缆、双绞线、DSL、或者无线技术(如红外线、无线电和微波)包括在所述介质的定义中。本文所使用的磁盘和光盘包括压缩光盘(CD)、激光盘、光盘、数字通用光盘(DVD)、软盘和蓝光光盘,其中,磁盘通常以磁的方式复制数据,而光盘利用激光以光的方式复制数据。上述的组合也应当包括在计算机可读介质的范围之内。总地来说,应当明白的是,计算机可读介质可以实现在任何适当的计算机程序产品中。
为使任何本领域技术人员都能够实现或者使用所附权利要求书的保护范围内的实施例,提供了以上描述。对于本领域技术人员来说,对这些方面的各种修改是显而易见的,并且,本文定义的总体原理可以在不脱离本公开的保护范围的前提下适用于其它方面。因此,本公开并非要受限于本文示出的方面,而是要与本文公开的原理和新颖性特征的最广范围相一致。

Claims (40)

1.一种形成相邻无线接入点的列表的方法,所述方法包括:
确定候选列表,所述候选列表包括多个相邻无线接入点,其中,所述多个相邻无线接入点中的每一个具有能够用来选择该特定相邻无线接入点的至少一个特征;以及
基于向至少一个相邻无线接入点进行的切换的频率的测量,由处理器从所述候选列表中选择所述至少一个相邻无线接入点以形成邻居列表,其中,所述邻居列表包括:包括在所述候选列表中的所述多个相邻无线接入点的子集。
2.如权利要求1所述的方法,其中,确定所述候选列表包括下述的至少之一:
从计算机可读存储器读取所述列表;以及
从该计算机可读存储器接收所述列表。
3.如权利要求1所述的方法,其中,确定所述候选列表包括下述的至少之一:
从管理节点请求所述列表;以及
从该管理节点接收所述列表。
4.如权利要求1所述的方法,其中,确定所述候选列表包括下述的至少之一:
从网络请求所述列表;以及
从该网络接收所述列表。
5.如权利要求1所述的方法,其中,确定所述候选列表包括下述的至少之一:
从无线网络控制器请求所述列表;以及
从该无线网络控制器接收所述列表。
6.如权利要求1所述的方法,其中,确定所述候选列表包括下述的至少之一:
从接入终端请求至少一个相邻无线接入点标识符;以及
从该接入终端接收该至少一个相邻无线接入点标识符。
7.如权利要求1所述的方法,其中,所述多个相邻无线接入点包括下述的至少之一:
提供宏小区的基站;以及
提供比宏小区小的小区的毫微微节点。
8.如权利要求1所述的方法,其中,所述多个相邻无线接入点包括下述的至少之一:
向彼此提供相邻的小区的无线接入点;以及
与其它无线接入点一起提供相重叠的小区的无线接入点。
9.如权利要求1所述的方法,还包括:
感测触发,其中,该触发发起形成相邻无线接入点的列表。
10.如权利要求9所述的方法,其中,所述触发包括下述的至少之一:
自先前邻居列表形成以来经过的时间的测量;
从用户设备接收的对新邻居列表的请求;以及
基于用户设备的动作的测量。
11.如权利要求1所述的方法,还包括:
向至少一个用户设备发送所述邻居列表;
确定所述至少一个用户设备是否接受所发送的邻居列表;以及
当确定所述至少一个用户设备不接受所发送的邻居列表时,形成新邻居列表。
12.如权利要求11所述的方法,其中,形成所述新邻居列表包括:
从所述候选列表中删除先前形成的邻居列表中的无线接入点,以产生更新的候选列表;
从所述更新的候选列表中选择无线接入点,以形成所述新邻居列表。
13.如权利要求12所述的方法,还包括:
反复地形成新邻居列表,直到确定所述至少一个用户设备接受邻居列表为止。
14.如权利要求11所述的方法,其中,形成所述新邻居列表包括:
为所述新邻居列表选择不包括在先前形成的邻居列表中的至少一个无线接入点。
15.如权利要求11所述的方法,其中,确定所述至少一个用户设备不接受所发送的邻居列表包括下述的至少之一:
接收到所述至少一个用户设备不接受所发送的邻居列表的报告。
16.如权利要求11所述的方法,其中,确定所述至少一个用户设备接受所发送的邻居列表包括下述的至少之一:
在发送所述邻居列表之后的一段持续时间内没有接收到相反指示;
接收到将对所述至少一个用户设备的服务切换至相邻无线接入点的请求;
接收到指示所述至少一个用户设备接受所发送的邻居列表的报告。
17.如权利要求1所述的方法,其中,所述至少一个特征包括下述的至少之一:
所述候选列表中的无线接入点的位置的测量、所述无线接入点所提供的小区的类型的测量、所述无线接入点所提供的小区的大小的测量、向特定无线接入点进行的切换的频率的测量、无线接入点作为邻居可用的概率的估计、无线接入点的相对重要性的估计、以及无线接入点的相对地理位置的测量。
18.如权利要求1所述的方法,其中,基于下述的至少之一来为所述邻居列表选择无线接入点:
用户设备的速度的测量、用户设备的轨迹的测量、用户设备的当前位置的测量、标识当前用于服务用户设备的天线或天线组的指示符、用户设备对一个或多个无线接入点的接近程度的指示符、以及用户设备所进行的报告。
19.如权利要求1所述的方法,还包括:
通过以下操作来为所述邻居列表选择无线接入点:
从所述候选列表中选择优选无线接入点的第一子列表;以及
选择无线接入点的至少第二子列表,以完成所述邻居列表。
20.如权利要求19所述的方法,其中,所述第一子列表包括基于下述的至少之一来选择的无线接入点:
所述候选列表中的无线接入点的位置的测量、所述无线接入点所提供的小区的类型的测量、所述无线接入点所提供的小区的大小的测量、向无线接入点进行的切换的频率的测量、无线接入点作为邻居可用的概率的测量、无线接入点的相对重要性的测量、以及无线接入点的相对地理位置的测量。
21.如权利要求1所述的方法,还包括:
向至少一个用户设备发送所述邻居列表;
估计所述至少一个用户设备是否有机会接受所发送的邻居列表;以及
当估计所述至少一个用户设备不接受所发送的邻居列表时,形成新邻居列表。
22.一种无线接入点,包括:
用于确定候选列表的模块,所述候选列表包括多个相邻无线接入点,其中,所述多个相邻无线接入点中的每一个具有能够用来选择该特定相邻无线接入点的至少一个特征;以及
用于基于向至少一个相邻无线接入点进行的切换的频率的测量,从所述候选列表中选择所述至少一个相邻无线接入点以形成邻居列表的模块,其中,所述邻居列表包括:包括在所述候选列表中的所述多个相邻无线接入点的子集。
23.如权利要求22所述的无线接入点,其中,所述用于确定所述候选列表的模块包括下述的至少之一:
用于从计算机可读存储器读取所述列表的模块;以及
用于从该计算机可读存储器接收所述列表的模块。
24.如权利要求22所述的无线接入点,其中,所述用于确定所述候选列表的模块包括下述的至少之一:
用于从管理节点请求所述列表的模块;以及
用于从该管理节点接收所述列表的模块。
25.如权利要求22所述的无线接入点,其中,所述用于确定所述候选列表的模块包括下述的至少之一:
用于从网络请求所述列表的模块;以及
用于从该网络接收所述列表的模块。
26.如权利要求22所述的无线接入点,其中,所述用于确定所述候选列表的模块包括下述的至少之一:
用于从无线网络控制器请求所述列表的模块;以及
用于从该无线网络控制器接收所述列表的模块。
27.如权利要求22所述的无线接入点,其中,所述用于确定所述候选列表的模块包括下述的至少之一:
用于从接入终端请求至少一个相邻无线接入点标识符的模块;以及
用于从该接入终端接收该至少一个相邻无线接入点标识符的模块。
28.如权利要求22所述的无线接入点,其中,所述多个相邻无线接入点包括下述的至少之一:
提供宏小区的基站;以及
提供比宏小区小的小区的毫微微节点。
29.如权利要求22所述的无线接入点,其中,所述多个相邻无线接入点包括下述的至少之一:
向彼此提供相邻的小区的无线接入点;以及
与其它无线接入点一起提供相重叠的小区的无线接入点。
30.如权利要求22所述的无线接入点,还包括:
用于感测触发的模块,其中,该触发发起形成相邻无线接入点的列表。
31.如权利要求30所述的无线接入点,其中,所述触发包括下述的至少之一:
自先前邻居列表形成以来经过的时间的测量;
从用户设备接收的对新邻居列表的请求;以及
基于用户设备的动作的测量。
32.如权利要求22所述的无线接入点,还包括:
向至少一个用户设备发送所述邻居列表的模块;
确定所述至少一个用户设备是否接受所发送的邻居列表的模块;以及
当确定所述至少一个用户设备不接受所发送的邻居列表时,形成新邻居列表的模块。
33.如权利要求32所述的无线接入点,其中,所述用于形成所述新邻居列表的模块进一步包括:
用于从所述候选列表中删除先前形成的邻居列表中的无线接入点,以产生更新的候选列表的模块;
用于从所述更新的候选列表中选择无线接入点,以形成所述新邻居列表的模块。
34.如权利要求33所述的无线接入点,还包括:
用于反复地形成新邻居列表,直到确定所述至少一个用户设备接受邻居列表为止的模块。
35.如权利要求32所述的无线接入点,其中,所述用于形成所述新邻居列表的模块包括:
用于为所述新邻居列表选择不包括在先前形成的邻居列表中的至少一个无线接入点的模块。
36.如权利要求22所述的无线接入点,其中,所述至少一个特征包括下述的至少之一:
所述候选列表中的无线接入点的位置的测量、所述无线接入点所提供的小区的类型的测量、所述无线接入点所提供的小区的大小的测量、向特定无线接入点进行的切换的频率的测量、无线接入点作为邻居可用的概率的估计、无线接入点的相对重要性的估计、以及无线接入点的相对地理位置的测量。
37.如权利要求22所述的无线接入点,其中,基于下述的至少之一来为所述邻居列表选择无线接入点:
用户设备的速度的测量、用户设备的轨迹的测量、用户设备的当前位置的测量、标识当前用于服务用户设备的天线或天线组的指示符、用户设备对一个或多个无线接入点的接近程度的指示符、以及用户设备所进行的报告。
38.如权利要求22所述的无线接入点,还包括:
用于为所述邻居列表选择无线接入点的模块,其包括:
用于从所述候选列表选择中优选无线接入点的第一子列表的模块;以及
用于选择无线接入点的至少第二子列表,以完成所述邻居列表的模块。
39.如权利要求38所述的无线接入点,其中,所述第一子列表包括基于下述的至少之一来选择的无线接入点:
所述候选列表中的无线接入点的位置的测量、所述无线接入点所提供的小区的类型的测量、所述无线接入点所提供的小区的大小的测量、向无线接入点进行的切换的频率的测量、无线接入点作为邻居可用的概率的测量、无线接入点的相对重要性的测量、以及无线接入点的相对地理位置的测量。
40.如权利要求22所述的无线接入点,还包括:
用于向至少一个用户设备发送所述邻居列表的模块;
用于估计所述至少一个用户设备是否有机会接受所发送的邻居列表的模块;以及
用于当估计所述至少一个用户设备不接受所发送的邻居列表时,形成新邻居列表的模块。
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