CN102783213B - 一种用于在移动通信网络中通信的方法 - Google Patents

一种用于在移动通信网络中通信的方法 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种用于在移动通信网络(206)中通信的方法,所述移动通信网络包括多个基站(102;104)及至少一个移动通信装置(100),所述移动通信装置包括收发单元(300)、第一多普勒补偿单元(108)及测量单元(110),其中,所述第一多普勒补偿单元适用于补偿信号(1;2;7;11;12;13)的多普勒频移,所述信号在所述多个基站中的基站与所述收发单元间被交换。在两个基站间的切换过程可用于快速移动的用户设备。

Description

一种用于在移动通信网络中通信的方法
技术领域
本发明涉及一种用于在移动通信网络中通信的方法,尤其涉及一种用于在移动通信网络中与快速移动的用户设备进行通信的方法。
背景技术
在移动通信的当前标准中,特别是3GPP长期演进(LTE),无线通信在用户设备的速度高达约每小时350千米时是可能的。
特别地,对于以超过每小时350千米移动的用户设备,例如在飞机或火车上,切换机制不能正常工作。根据LTE标准,对于具有这种高移动速度的用户设备的切换,只能从基站的一个小区被执行至同一个基站所服务的另一个小区。对于具有如此高移动速度的用户设备,从第一基站所服务的第一小区至第二基站所服务的第二小区的切换,是不可行的。
K.Dimou等在“3GPP LTE中的切换:设计原则与性能”(2009-09-23)中,研究了3GPP LTE中切换过程在HO失败率以及整个过程的延迟方面的性能。在典型的城市传播环境中的系统级仿真,包括不同的用户设备(UE)速度、小区半径及每个小区的流量负载,被公开。
发明内容
本发明的目的是提供一种改进的用于在移动通信网络中通信的方法。所述目的通过独立权利要求1中所述的方法得以实现。本发明的实施例在从属权利要求中被给出。
本发明提供一种用于在移动通信网络中通信的方法,所述移动通信网络包括多个基站及至少一个移动通信装置。例如,所述移动通信装置可能是在飞机或火车上的机载装置。所述移动通信装置适用于与所述多个基站通信。所述移动通信装置可能还可以适用于与用户设备通信。例如,用户设备可能是移动电话、便携式计算机、PDA或任何其他移动通信装置。
所述移动通信装置包括收发单元、第一多普勒补偿单元及测量单元。所述第一多普勒补偿单元适用于补偿信号的多普勒频移,所述信号在所述多个基站中的基站与所述收发单元间被交换。
在步骤一中,数据在所述收发单元和所述多个基站中的第一基站之间被交换。在切换的情况下,所述第一基站也可能被称为源基站。所述第一多普勒补偿单元通过利用第一多普勒补偿值补偿承载该数据的信号的多普勒频移。由于所述移动通信装置的移动速度,所述多普勒补偿是必需的。
所述多普勒频移取决于所述移动通信装置的速度及所述承载该数据的信号的方向。
在步骤二中,测量是通过将来自所述收发单元的第一信号发送至所述测量单元来发起的。
所述测量单元发送第二信号至所述收发单元,来响应所述第一信号。所述第二信号指示与所述多个基站中的至少一个第二基站相关的测量值。若切换过程的情况下,所述至少一个第二基站中的一个也可能被称作目标基站。
然后,测量报告被从所述收发单元发送至所述第一基站。所述测量报告包括所述测量单元所执行的所述测量的测量值。
随后,所述第一基站确定至所述至少一个第二基站中的目标基站的切换过程是否被所述第一基站发起。该步骤与根据LTE标准的切换确定相类似地被执行。因此,从所述收发单元发送至所述第一基站的测量报告遵循LTE标准。
若所述第一基站已确定执行至所述目标基站的切换过程,第三信号被从所述第一基站发送至所述收发单元。所述第三信号指示发起所述切换过程。该步骤也根据LTE标准被执行。需要注意的是,由所述第一基站或所述至少一个第二基站所执行的每一个步骤都遵循LTE标准。因此,适用于执行根据LTE标准的切换过程的基站也自动适用于执行根据本发明的切换过程。
接收所述第三信号后,所述收发单元发送第四信号至所述测量单元。所述第四信号指示所述目标基站。需要注意的是,本步骤和下述两个方法步骤仅当若所述第一基站已确定执行至所述目标基站的切换过程时被执行。因此,通过接收所述第四信号,所述测量单元获知所发起的从所述源基站至所述目标基站的切换过程。
所述测量单元随后发送第五信号至所述第一多普勒补偿单元。所述第五信号指示将所述第一多普勒补偿值改为第二多普勒补偿值。所述第二多普勒补偿值适用于补偿在所述收发单元与所述目标基站间被交换的信号的多普勒频移。在以速度超过每小时350千米快速移动的移动通信装置的情况下,所述第二多普勒补偿值明显不同于所述第一多普勒补偿值。
在本发明的该实施例的最后一个步骤中,若所述第一基站已确定执行切换过程,所述切换过程被从所述源基站执行至所述目标基站。
根据本发明的实施例,所述测量单元基于所述移动通信装置的位置数据、所述移动通信装置的移动方向和速度、所述多个基站的位置数据、和/或所述多个基站的天线的辐射方向,来计算所述测量报告的测量值。这意味着,所述测量单元并非实际测量在所述移动通信装置和所述多个基站间被交换的信号的信号强度和/或信号质量。实际上,在这些实施例中,所述测量单元估计信号的信号强度和/或信号功率,所述信号将在所述移动通信装置和所述多个基站间被交换。这种测量也可以被叫做伪测量,因为所述测量值并非被实际测得,而只是被估得。在这种情况下,在所述至少一个第二基站和所述移动通信装置间没有信号被交换。
例如,所述位置数据可能是通过卫星导航系统,如GPS,所获得的。在飞机上,通常卫星导航系统已经存在,并且仅需被连接至根据本发明实施例的移动通信装置,以用来提供位置数据至该移动通信装置。
这是有益的,因为不需要对在所述移动通信装置和所述多个基站间交换的信号进行实际测量,来确定切换过程是否将被执行。另一个优势在于,从所述收发单元被发送至所述第一基站的测量报告遵循LTE标准,以使所述第一基站不知道没有实际测量被执行。由于在所述移动通信装置和所述多个基站中的至少一个第二基站间没有通信是必需的,因此也没有补偿信号的多普勒频移的必要,所述信号在所述收发单元和所述至少一个第二基站间被交换。因此,通过利用所述测量单元的伪测量,对于具有超过每小时350千米的移动速度的移动通信装置,从源基站至目标基站的切换能够被执行。
在LTE标准中,对于速度超过每小时350千米的移动通信装置,由于在所述多普勒频移补偿值上的巨大差异,对在所述收发单元和所述至少一个第二基站间被交换的信号质量和信号强度的实际测量是不可能的。本发明的实施例特别有利于以每小时800至1200千米之间的速度被移动的移动通信装置。在这个速度范围中,例如,当所述移动通信装置直接从所述源基站被移动至所述目标基站,所述多普勒频移补偿值可能是对于所述源基站减2kHz及对所述目标基站加2kHz。因此,本发明的实施例特别有利于直接空对地(DA2G)系统,其中,飞机上的移动通信装置由地面上的基站所服务,在此,所述地面上的基站是遵循LTE标准的移动通信网络中的常用基站。
由于所述多普勒频移补偿值的估计不能基于信号的导频信号来被执行,常用移动通信装置不能执行所述信号的测量,所述信号在所述收发单元和所述至少一个第二基站间被交换。
根据本发明的实施例,所述测量单元,基于预期的定时提前量、和/或在所述收发单元与所述至少一个第二基站间所交换的信号的预期路径损耗、和/或在所述收发单元与所述至少一个第二基站间所交换的信号的预期信噪比,或者基于其组合,来计算所述测量值。这意味着,所述测量报告的测量值是基于所述移动通信装置的位置数据及所述多个基站的位置数据、所述移动通信装置的移动方向及速度来被计算的,例如通过利用自由空间传播路径损耗(FSPL)公式来计算所述预期路径损耗:
FSPL(dB)=20log10(d)+20log10(f)+32.45,其中,d是以千米度量的距离,以及f是以兆赫兹度量的频率。
根据本发明的实施例,所述测量单元包括接收单元和第二多普勒补偿单元。所述接收单元接收来自所述至少一个第二基站的至少一个信号。所述测量单元测量所述来自至少一个第二基站的至少一个信号的信号强度和信号质量。所述测量报告包括所述至少一个信号的信号强度和信号质量。
这意味着,所述测量单元实际测量所述至少一个信号的信号强度和信号质量。因此,第二多普勒补偿单元对于补偿信号的多普勒频移是必要的,所述信号在所述收发单元和所述至少一个第二基站间被发送。所述第二多普勒补偿单元是必要的,因为所述第一多普勒补偿单元不能在补偿接收自所述至少一个第二基站的信号的多普勒频移的同时,补偿接收自所述第一基站的信号的多普勒频移,由于该等多普勒频移间的巨大差异。
在另一方面,本发明涉及一种移动通信装置,包括收发单元、第一多普勒补偿单元及测量单元。该多普勒补偿单元适用于通过利用第一多普勒补偿值补偿接收自基站的信号的多普勒频移。所述测量单元包括用于接收来自所述收发单元的信号的第一信号接收模块。所述收发单元包括用于接收来自所述测量单元的信号的第二信号接收模块,及该多普勒补偿单元包括用于接收来自所述测量单元的信号的第三信号接收模块。所述收发单元还包括用于在所述收发单元与源基站间交换数据的数据发送模块及数据接收模块。所述收发单元还包括第一信号发送模块,该第一信号发送模块用于通过将来自所述收发单元的第一信号发送至所述测量单元来发起测量。所述测量单元包括用于将来自所述测量单元的第二信号发送至所述收发单元的第二信号发送模块。所述第二信号指示与至少一个第二基站相关的测量值。所述收发单元包括用于将来自所述收发单元的测量报告发送至所述源基站的测量报告发送模块。所述测量报告包含所述测量值。所述收发单元还包括用于将来自所述收发单元的第四信号发送至所述测量单元的第三信号发送模块。所述第四信号指示目标基站。所述测量单元还包括用于将来自所述测量单元的第五信号发送至所述第一多普勒补偿单元的第四信号发送模块。所述第五信号指示将所述第一多普勒补偿值改为第二多普勒补偿值。所述第二多普勒补偿值适用于补偿在所述收发单元与目标基站间被交换的信号的多普勒频移。因此,这样的移动通信装置适用于执行根据本发明的实施例的方法。
根据本发明的实施例,所述移动通信装置还包括数据存储装置。数据库被存储于所述数据存储装置。所述数据库包括所述多个基站的位置数据和/或所述多个基站的天线的多个辐射方向。所述测量单元包括用于接收来自位置系统的位置数据的位置数据接收模块。所述移动通信装置还包括第一计算模块,该第一计算模块用于,基于所述位置数据及所述多个基站的位置数据、和/或所述多个基站的天线的多个辐射方向,来计算所述测量报告的测量值。
所述测量单元可以从在所述数据存储装置中的数据库中,读取所述多个基站的位置数据和/或所述多个基站的天线的多个辐射方向。位置系统已经存在于普通飞机中,以使所述位置数据接收模块可以接收来自该位置系统的位置数据。所述第一计算模块然后利用该数据库中所存储的数据和所述位置数据计算伪测量报告的测量值。
根据本发明的实施例,所述测量单元还包括接收单元和第二多普勒补偿单元。所述第二多普勒补偿单元适用于补偿由所述接收单元所接收的信号的多普勒频移。所述接收单元包括用于接收来自至少一个第二基站的至少一个信号的第五信号接收模块。所述测量单元包括测量模块,该测量模块用于测量所述来自至少一个第二基站的至少一个信号的信号强度和信号质量。所述测量报告包括所述至少一个信号的信号强度和信号质量。
在另一方面,本发明涉及一种移动通信系统,包括根据本发明的实施例的移动通信装置,以及多个基站。
在另一方面,本发明涉及一种包含指令的计算机可读的存储介质,所述指令当被移动通信装置所执行时,使所述移动通信装置执行用于与移动通信网络的多个基站通信的方法。
所述方法包括在所述收发单元与所述多个基站的源基站之间交换数据。所述移动通信装置的第一多普勒补偿单元通过利用第一多普勒补偿值补偿承载所述数据的信号的多普勒频移。测量通过将来自所述收发单元的第一信号发送至所述测量单元来被发起。第二信号被从所述测量单元发送至所述收发单元。所述第二信号指示与所述多个基站的至少一个第二基站相关的测量值。测量报告被从所述收发单元发送至所述源基站。所述测量报告包括所述测量值。通过所述收发单元接收来自所述源基站的第三信号。所述第三信号指示发起至目标基站的切换过程。然后,第四信号被从所述收发单元发送至所述测量单元。所述第四信号指示所述目标基站。随后,第五信号被从所述测量单元发送至所述第一多普勒补偿单元。所述第五信号指示将所述第一多普勒补偿值改为第二多普勒补偿值。所述第二多普勒补偿值适用于补偿在所述收发单元与所述目标基站间被交换的信号的多普勒频移。最后,从所述源基站至所述目标基站的切换过程被执行。
附图说明
在下文,通过参照所述附图,本发明的优选实施例将被描述,仅作示例,其中:
图1  示意性示出从源基站至目标基站的切换过程;
图2  是一种移动通信装置的示意图;
图3  是一种移动通信装置的框图;以及
图4  是一种用于在移动通信网络中通信的方法的流程图。
具体实施方式
图中相似标号的元件代表相同的元件或执行相同的功能。若功能相同,前文已讨论过的元件在后图中不一定会被讨论。
图1是一种由根据本发明实施例的移动通信装置100执行的从源基站102至目标基站104的切换过程的示意图。所述移动通信装置100包括标准LTE遵循部件(LTE complying part)106、多普勒补偿单元108及测量单元110。在第一步骤中,所述源基站102按其在LTE标准中所定义的,将测量控制信号发送至在所述移动通信装置100中的所述LTE遵循部件106。随后,所述LTE遵循部件106将伪测量控制信号A发送至所述测量单元110。所述伪测量控制信号A使得所述测量单元110在步骤B中生成伪测量报告。随后,伪测量报告C从所述测量单元110被发送至所述LTE遵循部件106。所述LTE遵循部件106然后将基于所述伪测量报告的测量报告发送至所述源基站102。需要注意的是,在所述源基站102、所述目标基站104及所述移动通信装置100的所述LTE遵循部件106之间的通信遵循LTE标准,以使所述基站102和104相对普通LTE网络中的普通基站而无需改变。
在步骤3中,所述源基站102判断切换过程是否将被执行。若切换过程将被执行,基站102将切换请求4发送至目标基站104。目标基站104随后执行许可控制5,并将切换请求应答信号6发送至源基站102。接着,切换命令7被发送至所述移动通信装置100的LTE遵循部件106。所述移动通信装置100的LTE遵循部件106随后将多普勒更新命令D发送至测量单元110,所述测量单元110然后使所述多普勒补偿单元108将多普勒补偿值由第一值转为第二值。所述第二值适用于在所述移动通信装置100和所述目标基站104间的通信。
通过将所述多普勒补偿值改为第二多普勒补偿值,所述LTE遵循部件106能够与目标基站104通信。与在所述移动通信装置100中的多普勒更新过程相并行,所述源基站102,在步骤8中,已开始将分组转发至目标基站104,并且在步骤9中,将所述移动通信装置100的状态传递至所述目标基站104。所述目标基站104在步骤10中,缓存来自所述源基站102的分组,并且随后,在步骤11中,与所述移动通信装置100进行同步。需要注意的是,所述源基站和所述目标基站之间的通信,以及所述目标基站104和所述移动通信100中的LTE遵循部件106之间的通信,遵循LTE标准。随后,在步骤12和13中,在步骤12中,所述定时提前量被发送至所述移动通信装置100中的LTE遵循部件106,而且上行链路被分配。在步骤13中,所述切换被所述移动通信装置100中的LTE遵循部件106所确认。根据LTE标准,所述切换在所述源基站102和所述目标基站104间被完成,无需与所述移动通信装置100相交互。
图2是一种移动通信装置100的示意图。例如,所述移动通信装置100可以是被放置在飞机上用于直接空对地通信(DA2G)。所述移动通信装置100包括标准LTE部件200、DA2G特定部件202、及DA2G控制装置204。所述标准LTE部件202执行标准LTE处理步骤,例如信号处理、用户面处理及控制面处理。
所述DA2G控制装置204包括移动客户端212、eNB数据库214及机载路由器216。所述机载路由器适用于接收来自所述标准LTE部件202的IP用户和控制流量信号。所述机载路由器216将从所述标准LTE部件202所接收的IP用户流量转发至连接至所述移动通信装置100的用户218。从所述标准LTE部件202所接收的IP控制流量信号通过所述机载路由器216被转发至所述移动客户端212。例如,IP控制流量信号可以包括对数据库214的更新。
所述移动客户端212适用于从位置系统222接收位置数据220。所述移动客户端212也可能被称作测量单元。
所述DA2G特定部件200对接收自移动通信网络206的信号,以及被发送至所述移动通信网络206的信号,执行多普勒补偿。在所述移动通信网络206和所述移动通信装置100间的每一次通信都需要经过所述DA2G特定部件200来进行多普勒补偿。这适用于转发链路信号208及反向链路信号210,其中,所述转发链路信号208从所述移动通信网络206被定向至所述移动通信装置100,更具体地,被定向至所述移动通信装置100的标准LTE部件202。所述反向链路信号210从所述移动通信装置100,更具体地,从所述移动通信装置100的标准LTE部件202,被定向至所述移动通信网络206。例如,快速移动的飞机与这样的移动通信装置100的通信,由于在所述DA2G特定部件200中所执行的多普勒补偿,才成为可能。
所述移动通信网络206可以通过向所述移动通信装置100发送测量控制信号,从所述移动通信装置100请求测量报告。所述测量控制信号可以指示单个被请求的测量报告或周期发送的测量报告。所接收的测量控制信号由所述DA2G特定部件200在多普勒频移补偿后,转发至所述标准LTE部件202。所述标准LTE部件202随后将伪测量控制信号发送至所述DA2G控制装置204。
从所述标准LTE部件202接收所述伪测量控制信号后,所述移动客户端212基于存储在数据库214中的数据执行伪测量。所述移动通信网206中的基站的位置,以及天线方向和/或小区大小及小区分区,被存储在数据库214中。
所述移动客户端212基于存储在数据库214中的关于所述移动通信网络206的基站的数据,以及接收自位置系统222的位置数据220,执行伪测量。因此,所述移动客户端知道所述移动通信装置100的位置和移动速度,以及移动通信网络206的多个基站的位置与辐射方向。所述移动客户端212随后通过利用例如自由路径损耗公式或用于计算定时提前量的公式,为位于移动通信装置100附近的每一个基站计算伪测量值。
计算过所述伪测量值后,所述移动客户端212将包含所述伪测量值的伪测量报告发送至所述标准LTE部件202。所述标准LTE部件202将该伪测量报告作为普通的遵循LTE的测量报告,转发至所述DA2G特定部件200,所述DA2G特定部件200随后将该测量报告转发至所述移动通信网络206的基站。
当切换命令被所述标准LTE部件202接收,所述标准LTE部件202将所述切换命令转发至所述DA2G控制装置204的移动客户端212。因为所述移动客户端212知道所述移动通信装置100的位置和移动速度及所述切换过程的目标基站的位置,所述移动客户端212计算新的多普勒补偿值,该新多普勒补偿值适用于与所述切换命令的目标基站的通信。所述移动客户端212随后将该新多普勒补偿值随多普勒补偿控制信号发送至所述DA2G特定部件200。所述DA2G特定部件200随后将该新多普勒补偿值用于与所述切换命令的目标基站的通信。
图3是一种移动通信装置100的框图,移动通信装置100包括收发单元300、第一多普勒补偿单元108及测量单元110。
所述第一多普勒补偿单元108适用于通过利用第一多普勒补偿值,补偿接收自基站的信号的多普勒频移。所述测量单元110包括用于从所述收发单元300接收信号的第一信号接收模块302。所述收发单元300包括用于从所述测量单元110接收信号的第二信号接收模块304。所述多普勒补偿单元108包括用于从所述测量单元110接收信号的第三信号接收模块305。
所述收发单元300包括数据发送模块306及数据接收模块308,该两模块用于在所述收发单元和源基站间交换数据(未描述)。所述收发单元300还包括第一信号发送模块310,该第一信号发送模块310用于通过将来自所述收发单元的第一信号发送至所述测量单元来发起测量。所述测量单元110包括第二信号发送模块312,该第二信号发送模块312用于将来自所述测量单元110的第二信号发送至所述收发单元,其中,所述第二信号指示与至少一个基站相关的所述测量值。
所述移动通信装置100还包括数据存储装置314,所述数据存储装置包括所述数据库214。
图4是一种根据本发明的实施例的方法的流程图。所述方法包括以下步骤:
在步骤S1中,数据在所述收发单元与所述多个基站中的第一基站之间被交换,其中,所述第一多普勒补偿单元通过利用第一多普勒补偿值补偿承载该数据的信号的多普勒频移。
在步骤S2中,测量通过将来自所述收发单元300的第一信号发送至所述测量单元100来被发起。在步骤S3中,第二信号从所述测量单元110被发送至所述收发单元300,所述第二信号指示与所述多个基站中的至少一个第二基站相关的测量值。
在步骤S4中,测量报告从所述收发单元300被发送至所述第一基站,所述测量报告包括所述测量的测量值。在步骤S5中,确定从所述第一基站至所述至少一个第二基站中的目标基站的切换过程是否被所述第一基站发起。
在步骤S6中,第三信号从所述第一基站被发送至所述收发单元300,所述第三信号指示发起所述切换过程。在步骤S7中,第四信号从所述收发单元300被发送至所述测量单元110,所述第四信号指示所述目标基站。
在步骤S8中,第五信号从所述测量单元110被发送至所述第一多普勒补偿单元108,所述第五信号指示将所述第一多普勒补偿值改为第二多普勒补偿值。最终,在步骤S9中,切换过程被从所述源基站执行至所述目标基站。
需要注意的是,所述步骤S6至S9仅当若所述源基站已确定执行切换过程时被执行。
引用数字列表
100 移动通信装置
102 源基站
104 目标基站
106 LTE遵循部件
108 多普勒补偿单元
110 测量单元
200 LTE部件
202 DA2G特定部件
204 DA2G控制装置
206 移动通信网络
208 转发链路信号
210 反向链路信号
212 移动客户端
214 数据库
216 机载路由器
218 用户
220 位置数据
222 位置系统
300 收发单元
302 信号接收模块
304 信号接收模块
305 信号接收模块
306 数据发送模块
308 数据接收模块
310 信号发送模块
312 信号发送模块
314 数据存储装置
1 测量控制信号
2 测量报告信号
3 切换决策
4 切换请求信号
5 许可控制
6 切换请求应答信号
7 切换命令信号
8 开始将分组转发至目标
9 状态传递
10 缓存来自源的分组
11 同步
12 上行链路分配及定时提前量
13 切换确认信号
A 伪测量控制信号
B 通用伪测量报告
C 伪测量报告信号
D 多普勒更新命令信号

Claims (8)

1.一种用于在移动通信网络(206)中通信的方法,所述移动通信网络包括多个基站(102;104)及至少一个移动通信装置(100),其中,所述移动通信装置以超过LTE标准中所允许的限制的速度移动,所述移动通信装置包括收发单元(300)、第一多普勒补偿单元(108)及测量单元(110),其中,所述第一多普勒补偿单元适用于补偿信号(1;2;7;11;12;13)的多普勒频移,所述信号在所述多个基站中的基站与所述收发单元间被交换,其中,所述方法包括以下步骤:
-在所述收发单元与所述多个基站中的第一基站(102)之间交换(S1)数据,其中,所述第一多普勒补偿单元通过利用第一多普勒补偿值补偿承载该数据的信号的多普勒频移;
-通过将来自所述收发单元的第一信号(A)发送至所述测量单元来发起(S2)测量;
-将来自所述测量单元的第二信号(C)发送(S3)至所述收发单元,所述第二信号指示与所述多个基站中的至少一个第二基站(104)相关的测量值;
-将来自所述收发单元的测量报告发送(S4)至所述第一基站,所述测量报告包括所述测量的测量值;
-确定(S5)从所述第一基站至所述至少一个第二基站中的目标基站(104)的切换过程是否被所述第一基站发起;
-若所述第一基站已确定执行至所述目标基站的切换过程,将来自所述第一基站的第三信号(7)发送(S6)至所述收发单元,所述第三信号指示发起所述切换过程;
-若所述第一基站已确定执行至所述目标基站的切换过程,将来自所述收发单元的第四信号(D)发送(S7)至所述测量单元,所述第四信号指示所述目标基站;
-若所述第一基站已确定执行至所述目标基站的切换过程,将来自所述测量单元的第五信号发送(S8)至所述第一多普勒补偿单元,所述第五信号指示将所述第一多普勒补偿值改为第二多普勒补偿值,所述第二多普勒补偿值适用于补偿在所述收发单元与所述目标基站间被交换的信号的多普勒频移;并且
-若所述第一基站已确定执行至所述目标基站的切换过程,执行(S9)切换过程。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述测量单元,基于所述移动通信装置的位置数据(220)、所述移动通信装置的移动方向和速度、所述多个基站的位置数据、和/或所述多个基站的天线的辐射方向,来计算所述测量报告的测量值。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,所述测量单元,基于预期的定时提前量、和/或在所述收发单元与所述至少一个第二基站间所交换的信号的预期路径损耗、和/或在所述收发单元与所述至少一个第二基站间所交换的信号的预期信噪比,或者基于其组合,来计算所述测量值。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,所述测量单元包括接收单元和第二多普勒补偿单元,所述接收单元接收来自所述至少一个第二基站的至少一个信号,其中,所述测量单元测量所述来自至少一个第二基站的至少一个信号的信号强度和信号质量,以及其中,所述测量报告包括所述至少一个信号的信号强度和信号质量。
5.一种移动通信装置(100),其特征在于,包括收发单元(300)、第一多普勒补偿单元(108)及测量单元(110),其中,所述第一多普勒补偿单元适用于通过利用第一多普勒补偿值补偿接收自基站的信号的多普勒频移,其中,所述测量单元包括用于接收来自所述收发单元的信号的第一信号接收模块(302),其中,所述收发单元包括用于接收来自所述测量单元的信号的第二信号接收模块(304),以及其中,所述多普勒补偿单元包括用于接收来自所述测量单元的信号的第三信号接收模块(305),其中,所述移动通信装置适应于以超过LTE标准所允许的限制的速度被移动,
-所述收发单元包括用于在所述收发单元与源基站间交换数据的数据发送模块(306)及数据接收模块(308);
-所述收发单元还包括第一信号发送模块(310),该第一信号发送模块用于通过将来自所述收发单元的第一信号发送至所述测量单元来发起测量;
-所述测量单元包括用于将来自所述测量单元的第二信号发送至所述收发单元的第二信号发送模块(312),所述第二信号指示与至少一个第二基站相关的测量值;
-所述收发单元包括用于将来自所述收发单元的测量报告发送至所述源基站的测量报告发送模块(306),所述测量报告包含所述测量值;
-所述收发单元还包括用于将来自所述收发单元的第四信号发送至所述测量单元的第三信号发送模块(310),所述第四信号指示目标基站;以及
-所述测量单元包括用于将来自所述测量单元的第五信号发送至所述第一多普勒补偿单元的第四信号发送模块(312),所述第五信号指示将所述第一多普勒补偿值改为第二多普勒补偿值,所述第二多普勒补偿值适用于补偿在所述收发单元与目标基站间被交换的信号的多普勒频移。
6.根据权利要求5所述的移动通信装置,其中,所述移动通信装置还包括数据存储装置,被存储于所述数据存储装置的数据库,所述数据库包括多个基站的位置数据和/或多个基站的天线的多个辐射方向,其中,所述测量单元包括用于接收来自位置系统的位置数据的位置数据接收模块,以及第一计算模块,该第一计算模块用于,基于所述位置数据及所述多个基站的位置数据、和/或所述多个基站的天线的多个辐射方向,来计算所述测量报告的测量值。
7.根据权利要求5所述的移动通信装置,其中,所述测量单元还包括接收单元和第二多普勒补偿单元,所述第二多普勒补偿单元适用于补偿由所述接收单元所接收的信号的多普勒频移,其中,所述接收单元包括用于接收来自至少一个第二基站的至少一个信号的第五信号接收模块,其中,所述测量单元包括测量模块,该测量模块用于测量所述来自至少一个第二基站的至少一个信号的信号强度和信号质量,以及其中,所述测量报告包括所述至少一个第二信号的信号强度和信号质量。
8.一种移动通信系统,包括如权项要求5至7中任一项所述的移动通信装置,以及多个基站。
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