CN103370974B - 用于广播通信中的控制更改通知的通信单元及方法 - Google Patents
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Abstract
描述了一种方法用于支持在无线广播通信系统中在第一服务通信小区上操作且配置有对至少一个第二服务通信小区的访问的至少一个无线通信单元的控制信道更改通知的跨载波指示。该方法包括,在基站(110):生成包括广播服务标识符的消息,其中广播服务标识符标识该至少一个无线通信单元可访问的至少一个第二服务小区的控制信道更改;以及向至少一个无线通信单元传输该消息。
Description
技术领域
本发明的技术领域涉及广播通信中的控制更改通知的通信单元以及方法。特别地,但非排他性地,本发明的技术领域涉及长期演进(LTE)第三代合作伙伴计划(3GPPTM)蜂窝通信系统中的跨载波控制信道更改通知。
背景技术
当前,正在建立第三代蜂窝通信系统以进一步增强提供给移动电话用户的通信服务。最广泛采用的第三代通信系统基于码分多址(CDMA)和频分双工(FDD)或者时分双工(TDD)技术。在CDMA系统内,通过将不同的扩频和/或扰频码分配给在同一载波频率上和在同一时间间隔内的不同用户,获得用户分离。这与时分多址(TDMA)系统相反,在时分多址系统中通过将不同时隙分配给不同用户实现用户分离。使用这些原理的通信系统的例子是通用移动电信系统(UMTSTM)。
为了提供增强通信服务,设计第三代蜂窝通信系统的LTE版本以支持多种不同的增强服务。一个这样的增强服务是多媒体服务。对于可以经由移动电话及其他手持设备接收多媒体服务的需求将在未来几年快速增长。多媒体服务由于要传递的数据内容的性质而需要较高带宽。提供多媒体服务的典型且最划算的方法是“广播”多媒体信号,而不是以单播(即,点对点)方式发送多媒体信号。通常,携带有话语、新闻、电影、运动等的数十个信道可以通过通信网络同时广播。在Sesia,Toufik,Baker:“LTE-The UMTSTM Long TermEvolution;From Theory to Practice”,第11页,Wiley,2009中可以找到LTE的进一步描述。
当无线电频谱稀缺时,需要频谱上地高效传输的技术,以便为用户提供尽可能多的广播服务,由此为移动手机用户(订户)提供最广的服务选择。众所周知,按照与传统地面电视/无线电传输类似的方式,可以将广播服务承载在蜂窝网络上。因而,在过去几年里指定了用于在蜂窝系统上传递多媒体广播服务的技术,比如针对E-UTRA的LTE方面的演进移动广播和多播服务(eMBMS)。在这些广播蜂窝系统中,在传统蜂窝系统中的相邻小区上的非重叠物理资源上传输相同的广播信号。因此,通过无线用户单元,接收器必须能够检测来自其连接的小区的广播信号。尤其是,在存在额外的潜在干扰的广播信号(其在相邻小区的非重叠物理资源上进行传输)的情况下需要进行该检测。
为了提高频谱效率,还为相同的广播信号由多个小区利用相同的(即,重叠的)物理资源进行传输的蜂窝系统开发了广播解决方案。在这些系统中,小区不会对彼此造成干扰,因为传输被设置成在时间上基本一致,因此,提高了广播服务的容量。这种系统有时被称为“单频网”或“SFN”。在SFN系统中,公共小区标识符(ID)用于识别同时广播相同内容的那些(公共)小区。在本说明书的上下文中,术语“公共小区标识符”包含用于指定SFN操作的任何机制,在某些实例中可包含单扰频码的使用。
将LTE eMBMS特征引入9版中的3GPPTM标准规范。启用以后,通知无线用户单元(在3GPPTM用语中称为用户设备(UE))已经分配给eMBMS传输的子帧。MBMS控制信道(MCCH)和MBMS业务信道(MTCH)在这些子帧中被多路复用在一起。MCCH可以定期改变,称为MCCH修改周期。为了提供有效机制以通知UE即将发生的MCCH更改,MCCH更改通知在MCCH更改之前在修改周期中进行传输。因而,UE能够事先确定MCCH信息将从MCCH修改周期边界发生变化。
MCCH更改通知包含在位于MBMS子帧中的物理下行控制信道(PDCCH)传输中。PDCCH位于PDCCH传输空间的公共搜索空间中。在卷积编码并映射至PDCCH之前,首先填充8位的下行控制信息(DCI)格式1C,然后添加循环冗余校验(CRC)。为了将该DCI区分于映射到PDCCH公共搜索空间的其他DCI,CRC由唯一MBMS无线网络临时标识符(M-RNTI)进行加扰。
在3GPPTM标准的10版中介绍了载波聚合(CA)。CA支持两个以上成员载波(CC)的聚合,高达总共5个CC,这有利地提供了高达100MHz的较宽的传输带宽供一些UE使用。CA允许UE根据UE的能力同时接收一个或多个成员载波。能够聚合多个成员载波的UE可以被配置为进行跨载波调度,例如,在不同的成员载波上输送针对一个成员载波上的资源的分配信息。还可以将可能不同带宽的不同数量的成员载波聚合在上行链路(UL)和下行链路(DL)信道中。在典型的TDD部署中,UL和DL中的每个成员载波的带宽以及成员载波的数量将相同。
然而,当UE不进行跨载波调度时,UE被配置为读取每个服务小区上的成员载波(CC)物理下行控制信道(PDCCH)以便确定资源分配是否存在于此成员载波上。如果UE进行跨载波调度,则载波指示符字段(CIF)可以被半静态地配置为启用频率的跨载波UL和DL分配以便使用,例如利用第一成员载波(CC1)中的PDCCH来分配第二成员载波(CC2)中的物理下行共享信道(PDSCH)资源。
当在聚合载波模式下操作时,每个UE配置有一个或多个服务小区。在这些服务小区中,一个被指定为主小区(Pcell),任何其他被指定为辅小区(Scell)。Pcell指定是UE特定的并且某些属性与Pcell相关联。每个服务小区被设计为版本8/9向后兼容。
然而,3GPPTM标准规范的10版不支持DCI格式1C的CIF,如9版eMBMS中所使用的。此外,eMBMS尚未作为3GPPTM标准的10版的一部分进行讨论。因此,尤其是在期望eMBMS内容的UE能够进行载波聚合的情况下,不存在支持eMBMS信令的跨载波调度的解决方案。另外,在3GPPTM标准的10版中,预计UE不解码辅小区(Scell)上的公共搜索空间。因此,在其他因素中,LTE规范对向MBMS提供除主载波/小区(Pcell)之外的任何载波上的控制信道更改通知尚未作出明确规定(如针对9版所定义的)。
因此,当前技术是次优的。具体地,对于UE在主小区(Pcell)上操作且配置有至少一个辅小区(Scell)的情况,目前还没有针对LTE CA提供MCCH更改通知的跨载波指示的技术。因此,提供这样的解决方案将是有利的。
发明内容
本发明的各个方面和特征在权利要求中陈述。
本发明的实施方式寻求单独地或以任意组合的方式减轻、缓解或消除上述缺点中的一个或多个。
根据本发明的第一方面,提供了一种用于支持在无线广播通信系统中在第一服务通信小区上操作且配置有对至少一个第二小区的访问的至少一个无线通信单元的控制信道更改通知的跨载波指示的方法。所述方法包括,在基站处:生成包括广播服务标识符的消息,例如MBMS无线网络临时标识符(M-RNTI),其中广播服务标识符(例如,M-RNTI)标识至少一个无线通信单元可访问的至少一个第二服务小区的控制信道更改;以及向该至少一个无线通信单元传输消息。
在一个可选的示例实施方式中,生成包括标识至少一个第二服务通信小区的控制信道更改的广播服务标识符的消息,可以包括:从分别标识各自的第二服务通信小区的多个广播服务标识符中选择所述广播服务标识符。通过这种方式,该至少一个无线通信单元能够确定控制信道信息的更改适用于至少一个第二服务通信小区中的哪一个。
在一个可选的示例实施方式中,生成包括标识至少一个第二服务通信小区的控制信道更改的广播服务标识符的消息可以包括:确定至少一个第二服务通信小区以利用广播服务标识符进行识别;以及基于所确定的至少一个第二服务通信小区对第一广播服务标识符(例如,第一M-RNTI)进行加扰并由此产生识别至少一个无线通信单元可访问的至少一个第二服务通信小区的资源更改的第二广播服务标识符(例如,第二M-RNTI),其可以包括利用预定义加扰序列集对第一广播服务标识符进行加扰。此外,在一个可选的示例实施方式中,产生第二广播服务标识符可以包括验证第二广播服务标识符与现有标识符不一致。通过这种方式,定义不与已经定义的标识符集相交的广播服务标识符集。
在一个可选的示例实施方式中,生成包括广播服务标识符的消息可以包括:利用广播服务标识符来生成识别至少一个无线通信单元可访问的至少一个第二服务通信小区的控制信道更改的DCI格式1C消息。此外,在一个可选的示例实施方式中,利用广播服务标识符生成DCI格式1C消息可以包括:改变填充位的状态以便填充位识别至少一个无线通信单元可访问的至少一个第二服务通信小区的控制信道更改。
在一个可选的示例实施方式中,控制信道更改通知是MBMS控制信道(MCCH)更改通知。在一个可选的示例实施方式中,无线广播通信系统支持LTE多媒体广播多播服务。
根据本发明的第二方面,提供了一种非瞬态计算机程序产品,包括用于支持在无线广播通信系统中在第一服务通信小区上操作且对至少一个第二小区进行访问的至少一个无线通信单元的控制信道更改通知的跨载波指示的可执行程序代码,基本上符合第一方面。
根据本发明的第三方面,提供了一种用于支持在无线广播通信系统中在第一服务通信小区上操作且配置有对至少一个第二服务通信小区的访问的至少一个无线通信单元的控制信道更改通知的跨载波指示的基站。所述基站包括:信号处理逻辑,设置为生成包括广播服务标识符(例如,M-RNTI)的消息,其中广播服务标识符识别该至少一个无线通信单元可访问的至少一个第二服务通信小区的控制信道更改;以及发射器,用于向该至少一个无线通信单元传输该消息。
根据本发明的第四方面,提供了一种用于基站的集成电路,包括信号处理逻辑,基本上符合第三方面。
根据本发明的第五方面,提供了一种用于支持在无线广播通信系统中在第一服务通信小区上操作且配置有对至少一个第二服务通信小区的访问的无线通信单元的控制信道更改通知的跨载波指示的方法。所述方法包括,在无线通信单元处:在第一服务通信小区上接收消息;解码该消息以确定广播服务标识符(例如,M-RNTI),其中广播服务标识符识别至少一个无线通信单元可访问的至少一个第二服务通信小区的控制信道更改;以及响应于经解码的消息传递到至少一个第二服务通信小区。
在一个可选的示例实施方式中,解码包括识别至少一个第二服务通信小区的控制信道更改的广播服务标识符的消息可以包括:基于所确定的至少一个第二服务通信小区对第一广播服务标识符进行解扰并由此产生识别至少一个第二服务通信小区的控制信道更改的第二广播服务标识符。
在一个可选的示例实施方式中,基于所确定的至少一个第二服务通信小区对第一广播服务标识符(例如,第一M-RNTI)进行解扰可以包括:利用预定义加扰序列集对第一广播服务标识符(例如,第一M-RNTI)进行解扰以区分多个第二服务通信小区的识别。
根据本发明的第六方面,提供了一种非瞬态计算机程序产品,包括用于支持在无线广播通信系统中在第一服务通信小区上操作且对至少一个第二服务通信小区访问的无线通信单元的控制信道更改通知的跨载波指示的可执行程序代码,基本上符合第五方面。
根据本发明的第七方面,提供了一种用于支持在无线广播通信系统中在第一服务通信小区上操作且配置有对至少一个第二服务通信小区的访问的无线通信单元的控制信道更改通知的跨载波指示的无线通信单元。所述无线通信单元包括信号处理逻辑,设置为:在第一服务通信小区上接收消息;解码消息以确定广播服务标识符(例如,M-RNTI),其中广播服务标识符(例如,M-RNTI)识别至少一个无线通信单元可访问的至少一个第二服务通信小区的控制信道更改;以及响应于解码消息传递到至少一个第二服务通信小区。
根据本发明的第八方面,提供了一种用于无线通信单元的集成电路,包括基本上符合第七方面的信号处理逻辑。
根据本发明的第九方面,提供了一种广播无线通信系统,包括符合第三方面的基站以及符合第七方面的无线通信单元。
本发明的这些和其他方面、特征和优点将从此后描述的(多个)实施方式显现和得到阐述。
附图说明
现在参照附图,仅通过举例的方式描述本发明的实施方式,附图中:
图1示出了根据本发明的某些示例实施方式的3GPPTM LTE蜂窝通信系统。
图2示出了根据本发明的某些示例实施方式适应的无线通信单元,比如eNodeB的实例。
图3示出了根据本发明的某些示例实施方式的eNodeB用来支持跨载波调度的流程图的实例。
图4示出了根据本发明的某些示例实施方式适应的无线通信单元,比如用户设备的实例。
图5示出了根据本发明的某些示例实施方式的用户设备用来支持广播通信的跨载波调度的流程图的实例。
图6示出了根据本发明的某些示例实施方式的用户设备用来支持广播通信的跨载波调度的流程图的进一步实例。
图7示出了在本发明的实施方式中可以用来实现信号处理功能的典型计算系统。
具体实施方式
下面的描述关注于:本发明的实施方式可应用于长期演进(LTE)蜂窝通信系统,且尤其可应用于在第三代合作伙伴计划(3GPPTM)系统中以任何成对或非成对频谱操作的LTE无线接入网(RAN)。然而,应意识到,本发明不限于该特定蜂窝通信系统,而可以应用于支持广播通信的任何蜂窝通信系统。下面的描述还关注于:本发明的实施方式可应用于LTE蜂窝通信系统,例如,支持演进的移动广播和多播服务(eMBMS)的系统上提供广播(例如,单向)服务。eMBMS是通过移动电信网络,比如演进分组系统(EPS)等提供的广播和多播服务。针对eMBMS的技术规范包括3GPPTM TS36.300。
此处描述的示例实施方式例如可以应用于,例如在通过LTE通信系统输送eMBMS数据的场景下,提供MCCH更改通知的跨载波指示的全面灵活性。在实例中,技术人员将理解的是,在通信信道的上下文中,术语成员载波(CC)在一些情况下可以被视为在支持地理区域中存在的UE通信方面与术语服务小区同义,术语在下文中可以互换使用。
现在参照图1,概括地示出了根据本发明的一个示例实施方式的无线通信系统100。在该示例实施方式中,无线通信系统100兼容且包含能够在通用移动通信系统(UMTSTM)空中接口上操作的网络元件。具体地,本实施方式涉及一种针对演进UMTS陆地无线接入网(E-UTRAN)无线通信系统的系统架构,目前正基于下行链路(DL)中的OFDMA(正交频分多址)和上行链路(UL)中的SC-FDMA(单载波频分多址)在长期演进(LTE)的第三代合作伙伴计划(3GPPTM)规范中进行讨论,如3GPPTM TS36.xxx系列规范中描述的。在LTE中,定义了时分双工(TDD)和频分双工(FDD)模式。具体地,LTE系统的示例实施方式可以适于支持一个或多个通信小区中的广播E-UTRAN。
无线通信系统100架构由无线接入网(RAN)和核心网(CN)元件构成,其中,核心网104耦接至诸如因特网或企业网络这样的外部网络102(称为分组数据网络(PDN))。CN104包括广播媒体服务中心(BM-SC)107,在一个实例中其耦接至内容提供商109以便接收广播内容。CN104在该实例中还包括经由Sm接口耦接至移动性管理实体(MME)108并耦接至BM-SC107的演进多播广播多媒体服务器(MBMS)网关(GW)106。MME108管理MBMS承载的会话控制并且可操作地耦接至存储订户通信单元(UE)相关信息的归属订户服务(HSS)数据库130。MBMS网关106充当移动性锚点并向eNodeB提供MBMS用户面数据的IP多播分布。MBMS网关106经由广播多播服务中心(BM-SC)107从一个或多个内容提供商109接收MBMS内容。
对于控制面(CP)数据,MBMS协调实体(MCE)105存在于MME108和eNodeB110之间的E-UTRAN中。MCE105管理用于广播传输的无线资源的层2配置以及用途。因而,MCE105是RAN域元件并且可以是单独实体(如图所示)或可以位于eNodeB110处。对于用户面(UP)数据,BM-SC107经由M1接口直接耦接至eNodeB110。
如图所示,CN104可操作地与两个eNodeB110连接,其中它们各自的覆盖区域或小区185、190以及多个UE125经由eNodeB110接收来自CN104的传输。根据本发明的示例实施方式,至少一个eNodeB110和至少一个UE125(在其他元件中)已适应支持下文将描述的概念。
RAN的主要部件为eNodeB(演进NodeB)110,其执行许多标准基站功能并且经由M1接口与CN104连接并且经由Uu接口与UE125连接。无线通信系统通常具有大量这样的基础结构元件,其中为清晰起见,图1中只示出了有限数量。eNodeB110控制并管理多个无线订户通信单元/终端(或UMTSTM命名法中的用户设备(UE)125)的无线资源相关功能。
如图所示,每个eNodeB110包括一个或多个无线收发单元194,该无线收发单元可操作地耦接至信号处理模块196和用于存储(尤其是)与广播服务标识符有关的信息(比如在该实例中为MBMS无线网络临时标识符(M-RNTI))的存储器192。本发明的示例实施方式利用一个或多个无线收发单元194,信号处理模块196设置为生成包括广播服务标识符(例如,M-RNTI)的消息,以便用于标识至少一个无线通信单元(比如UE125)可访问的至少一个服务小区的控制信道更改(比如MCCH更改)。一个或多个无线收发单元194经由单播信道121或广播信道122上的广播多媒体内容与UE125通信。
每个UE包括可操作地耦接至信号处理逻辑129的收发单元127(一个UE仅为清晰起见而如此详细示出并且示出能够接收广播信道122上的广播内容并保持单播信道121上的单播通信并与支持各自定位区中的通信的eNodeB110通信的UE)。该系统包括为清晰起见未示出的许多其他UE125以及eNodeB110。
在一个情况下,无线网络临时标识符(RNTI)被eNB物理层(PHY)用来加扰要在物理下行控制信道(PDCCH)上传输的每个下行控制信息(DCI)码字中的循环冗余校验(CRC)位。PHY中的加扰过程发生在调制之前。RNTI也针对MBMS系统而被众人所知,称为M-RNTI。如果PDCCH以特定UE为目的地,则UE特定RNTI用于加扰操作并且DCI位于UE特定搜索空间中。如果PDCCH以多个UE为目的地,则公共RNTI用于加扰操作并且DCI位于公共搜索空间中。M-RNTI是可以用于MBMS控制信道(MCCH)更改通知的一个这样的公共RNTI的实例。在UE处,利用各个RNTI解扰DCI格式以确定DCI内容的性质。例如,如果解码DCI格式1C,并且在利用M-RNTI解扰CRC之后,获得全零序列,因而假设DCI格式1C包含MCCH更改通知。
在第一所示的示例实施方式中,使用几个额外的广播服务标识符(例如,M-RNTI),一个针对由相应的eNodeB110支持的每个辅小区,如下面的表1所示。
M-RNTI | Scell |
M-RNTI1 | 1 |
M-RNTI2 | 2 |
M-RNTI3 | 3 |
M-RNTI4 | 4 |
表1:M-RNTI至Scell的示例映射
例如,在第一所示的示例实施方式中,每个eNodeB通过选择相应M-RNTI隐式地信号通知MCCH更改指示所适用的每个UE Scell。在一个实例中,各个M-RNTI及相关联Scell(及其支持eNodeB)之间的映射可以由LTE协议栈中的较高层配置而成。
通过这种方式,“物理上”不同的机制用于区分多个Scell。有利地,通过引入几个新的M-RNTI,如表1中的示例表中所示,用于主小区(Pcell)以便支持3GPPTM的8/9版的M-RNTI可以扩展为在Scell可用并使用时支持此处描述的示例实施方式,由此有利地促使向后兼容性。
为了有助于M-RNTI和服务小区之间的这种映射,如某些实例中所述,服务小区可以针对每个连接的UE类似地排序。这不排除具有不同Pcell或不同数量的服务小区的每个UE,如表2中的示例表中所示。表2示出了5个示例UE(“A”至“E”),每个UE具有不同Pcell。当添加服务小区时,使用高层信令并且还分配小区索引参考以便用于后续信令。在某些实例的上下文中,可以修改高层信令以确保额外服务小区类似地排序。
UEA | UEB | UEC | UED | UEE | |
Cell1 | Pcell | Scell1 | Scell1 | Scell1 | Scell1 |
Cell2 | Scell1 | Pcell | Scell2 | Scell2 | Scell2 |
Cell3 | Scel12 | Scel12 | Pcell | Scel13 | Scel13 |
Cell4 | Scell3 | Scell3 | Scel13 | Pcell | Scell4 |
Cell5 | Scell4 | Scell4 | Scell4 | Scell4 | Pcell |
表2:物理小区至服务小区的示例映射
在第二示例实施方式中,另外或作为第一示例实施方式的替代,单个(Pcell)广播服务标识符(例如,M-RNTI)用于对PDCCH的循环冗余校验(CRC)进行加扰。在一个实例中,可以利用CRC和M-RNTI的各自的二进制元的“异或”(XOR)操作对PDCCH的CRC执行加扰。在第二示例实施方式的可选实例中,添加四个扰频码以便基于所需的Scell指示对单个Pcell M-RNTI进行加扰。在其他应用中,可以采用其他数量的扰频码。通过这种方式,至少从物理的角度来说,在第二示例实施方式中加扰M-RNTI以及在第一示例实施方式中使用不同M-RNTI可以被视为产生类似结果。
在各个实例中,可以在CN104或eNodeB110、MCE105或单独操作和管理实体中执行检查机制以确保通过加扰M-RNTI,不创建另一个有效RNTI,例如,加扰的M-RNTI不与现有的RNTI集相交。例如,在一个实例中,eNodeB110可以了解用于第二示例实施方式的扰频码,因而能够选择不分配加扰的M-RNTI在小区中做其他用途。在这样的实现方式中,eNodeB110有效保留了RNTI空间,其中加扰的M-RNTI会出现并通过利用预定义加扰序列集对现有M-RNTI进行加扰来构建新的M-RNTI。有利地,第二示例实施方式还提供向后兼容性以支持8版和/或9版UE。
前述的第一和第二示例实施方式使在多达5个CC上能够信号传递独立的MCCH更改通知,由此提供UE操作的全面灵活性。在其他应用中,可以支持其他数量的CC。
在第三示例实施方式中,对当前DCI格式1C的修改可以用于提供针对MCCH更改通知的信息。DCI格式1C包含在公共搜索空间中。如当前规定的,如果UE不配置用于跨载波调度,则DCI格式1C只能由Scell上的UE读取。对于UE配置用于跨载波调度的情况,不需要UE解码Scell上的公共搜索空间。
当前DCI格式1C使用如[TS36.212]中所定义的“8”位进行操作。填充剩余信息位直至大小等于用于一个PDSCH码字的非常紧凑调度的格式1C的大小为止。表2为提供针对不同信道带宽的DCI格式1C长度。
表3:不同信道带宽的DCI格式1C大小(不包括CRC)尺寸
在第三示例实施方式中,对于3MHz以上的信道带宽的情况,紧接着8位MCCH更改通知之后插入填充位,如表3所示。具体地,这些填充位可以用于指示MCCH更改通知适用于哪个服务小区。需要三个位来指示多达5个成员载波(CC)。与载波指示一样,高层信令可以提供从位至CC的映射。尽管1.4和3MHz没有足够的填充位来信号通知所有5个CC,但是这种限制实际上很有可能是最小的,原因在于,由于已经限制的控制信道资源这些载波中的任一个不可能配置用于跨载波调度。因此,8位MCCH更改通知结合填充位上的CC指示一起使用以便向UE指示MCCH更改通知适用于哪个CC。针对图6更详细地描述了第三示例实施方式。
在第四示例实施方式中,新增广播服务标识符(例如,M-RNTIX)用于DCI格式1C以便在8位MCCH更改通知与Scell相关时提供MCCH更改通知的信息并因而支持8/9版向后兼容性。除现有M-RNTI之外,引人新M-RNTIX在8位MCCH更改通知与Pcell相关时用于DCI格式1C。因此,如果使用新增M-RNTIX,则只有2个填充位(每个第三示例实施方式)用于指示MCCH更改通知相关的Scell(例如,由较高层配置而成)。在其他应用中,可以采用其他数量的填充位。
可替代地或另外地,在第五示例实施方式中,可以引入新DCI格式以便提供辅载波上MCCH更改通知的信息,从而支持eMBMS功能。在该实例中,UE可以配置为试图解码指示辅载波上MCCH更改通知的新DCI格式。这种新DCI格式可以包含在公共搜索空间中并且可以向服务小区提供根据前述实例的MCCH更改通知应用的指示。新DCI格式可以任选使其CRC利用现有唯一广播服务标识符(例如,M-RNTI)进行加扰,或者可以采用根据其他实例的新增广播服务标识符(例如,M-RNTI)。
现在参照图2,示出了根据本发明的某些示例实施方式适应的无线通信单元的框图。实际上,纯粹是出于阐述本发明实施方式的目的,根据eNodeB110描述无线通信单元。无线通信单元110包含天线、天线阵列202或与天线开关204耦接的多根天线,该天线开关在无线通信单元110中的接收链和发射链之间提供隔离。如本领域已知的,一个或多个接收链包括接收器前端电路206(有效地提供接收、过滤及中间或基带频率转换)。接收器前端电路206与信号处理模块208耦接(通常利用数字信号处理器(DSP)实现)。一个或多个接收链可操作地配置为从一个或多个UE接收单播通信。技术人员应意识到,利用接收电路或组件的集成水平在某些情况下可能与实现方式有关。
接收链包括接收信号质量指示逻辑或电路212,该接收信号质量指示逻辑或电路转而耦接至保持无线通信单元110的整个控制的控制器214。控制器214保持无线通信单元110的整个操作控制。控制器214还耦接至接收器前端电路206和信号处理模块208。在某些实例中,控制器214还耦接至缓冲器模块217和选择性地存储操作规程(比如解码/编码功能、同步模式、代码序列等)的存储器设备216。定时器218可操作地耦接至控制器214以控制无线通信单元110中的操作(时间相关信号的传输或接收)的时间。
至于传输链,实质上包括通过发射器/调制电路222和功率放大器224串联耦接至天线、天线阵列202或多根天线的eMBMS输入模块220。发射器/调制电路222和功率放大器224操作地响应于控制器214并且可操作地配置为在无线通信单元110的覆盖范围内将所接收的eMBMS数据包流广播给多个UE。
传输链中的信号处理模块208可以实现为不同于接收链中的信号处理器。可替代地,单个处理器可以用于实现发射和接收信号两者的处理,如图2所示。明显地,无线通信单元110中的各个组件可以实现为分立或集成组件形式,因此最终结构为应用特定或设计选择。
在第一实例中,通知无线通信单元(eNodeB)110的信号处理模块208需要MBMS控制信道(MCCH)更改通知。例如,通知无线通信单元(eNodeB)110的信号处理模块208关于更改通知所适用的服务小区,然后可以选择如与MCCH更改通知所适用的特定服务小区相关联的对应广播服务标识符(例如,M-RNTI)(来自若干广播服务标识符(例如,若干M-RNTI))。
另外地或可替代地,在第二实例中,通知无线通信单元(eNodeB)110的信号处理模块208更改通知所适用的服务小区并利用适当的广播服务标识符(例如,M-RNTI)对PDCCH更改通知消息的循环冗余校验(CRC)进行加扰。
另外地或可替代地,在第三实例中,可以通知无线通信单元(eNodeB)110的信号处理模块208更改通知所适用的服务小区并例如根据高层信令将例如表3所示的填充位的适当位模式设置为与MCCH更改指示适所用的特定服务小区相关联。
另外地或可替代地,在第四实例中,可以通知无线通信单元(eNodeB)110的信号处理模块208更改通知所适用的服务小区,并且如果适用于辅小区(Scell),则新增的广播服务标识符(例如,M-RNTIX)可以用于加扰CRC。填充位的位模式可以例如根据高层信令设置为与MCCH更改指示所适用的特定服务小区相关联。
另外地或可替代地,在第五实例中,可以通知无线通信单元(eNodeB)110的信号处理模块208更改通知所适用的服务小区,并且如果适用于辅小区(Scell),则新的DCI格式可以用于指示MCCH更改通知以及其适用的特定Scell。
有利地,所描述的实例为以前的3GPPTM版本提供向后兼容性。
现在参照图3,示出了根据第一和第二示例实施方式的支持UE操作的流程图300的实例。eNodeB操作开始于305并前进至310,其中通知eNodeB需要MBMS控制信道(MCCH)更改。eNodeB然后建立该更改通知适用于哪个服务小区,如315所示。另外地或可替代地,根据第一实例,eNodeB然后可以利用适当的广播服务标识符(例如,M-RNTI)来对PDCCH更改通知消息的循环冗余校验(CRC)进行加扰,如320所示。然后将PDCCH从eNodeB传输至多个UE,如325所示。
现在参照图4,示出了根据本发明的某些示例实施方式适应的无线通信单元的框图。实际上,纯粹是出于阐述本发明实施方式的目的,根据无线订户通信单元(比如UE125)描述无线通信单元。无线通信单元125包含天线、天线阵列402或与天线开关404耦接的多根天线,该天线开关在无线通信单元125中的接收链和发射链之间提供隔离。如本领域已知的一个或多个接收链包括接收器前端电路406(有效地提供接收、过滤及中间或基带频率转换)。接收器前端电路406与信号处理模块408耦接(通常利用数字信号处理器(DSP)实现)。一个或多个接收链可操作地配置为通过eMBMS网络接收一个或多个子帧中的广播数据包流。技术人员应意识到,利用接收电路或组件的集成水平在某些情况下可能与实现方式有关。
接收链包括接收信号质量指示逻辑或电路412,该接收信号质量指示逻辑或电路转而耦接至保持整个订户单元控制的控制器414。控制器414或信号处理模块408可以从恢复的广播内容信息接收例如误码率(BER)形式、误帧率(FER)形式或块错误率(BLER)数据形式的信号质量信息。控制器414保持无线通信单元125的整个操作控制。控制器414还耦接至接收器前端电路406和信号处理模块408。在某些实例中,控制器414还耦接至缓冲器模块417和选择性地存储操作规程(比如解码/编码功能、同步模式、代码序列等)的存储器设备416。定时器418可操作地耦接至控制器414以控制无线通信单元125中的操作(时间相关信号的传输或接收)的时间。
至于传输链,实质上包括通过发射器/调制电路422和功率放大器424串联耦接至天线、天线阵列402或多根天线的eMBMS输入模块420。发射器/调制电路422和功率放大器424操作地响应于控制器414并且可操作地配置为在支持eNodeB110的覆盖范围内将所接收的eMBMS数据包流广播给多个UE。
传输链中的信号处理模块408可以实现为不同于接收链中的信号处理器。可替代地,单个处理器可以用于实现发射和接收信号两者的处理,如图4所示。明显地,无线通信单元424中的各个组件可以实现为分立或集成组件形式,因此最终结构为应用特定或设计选择。
在第一实例中,无线通信单元(UE)125的信号处理模块408确定已经实现了MBMS控制信道(MCCH)更改并通过解释如与特定服务小区相关联的对应广播服务标识符(例如,M-RNTI)(来自若干广播服务标识符(例如,M-RNTI))的选择来建立更改通知所适用的服务小区。
另外地或可替代地,在第二实例中,无线通信单元(UE)125的信号处理模块408通过利用适当的广播服务标识符(例如,M-RNTI)解扰PDCCH中包含的MCCH更改通知消息的循环冗余校验(CRC)来建立更改通知所适用的服务小区。
另外地或可替代地,在第三实例中,无线通信单元(UE)125的信号处理模块408通过解释具有利用广播服务标识符(例如,M-RNTI)加扰的CRC的DCI格式1C的填充位的位模式来建立更改通知所适用的服务小区。
另外地或可替代地,在第四或第五实例中,无线通信单元(UE)125的信号处理模块408通过确定已经使用新增的广播服务标识符(例如,M-RNTIX)或通过确定已经使用指示MCCH更改通知的新DCI格式来建立更改通知所适用的服务小区。
现在参照图5,示出了根据第一和第二示例实施方式的支持UE操作的流程图500的第一实例。UE操作开始于步骤505并前进至步骤510,其中UE接收成员载波(CC)上的物理下行控制信道(PDCCH)数据。UE然后在公共搜索空间中执行下行控制信息的盲解码,如步骤515所示。UE的盲解码产生包括可以被解扰的数据有效载荷525和CRC值530的接收数据包520。UE然后利用广播服务标识符(例如,M-RNTI)解扰PDCCH数据的循环冗余校验(CRC),如步骤535所示。根据第一示例实施方式,UE然后确定经解扰的CRC是否包含全零,如步骤540所示。如果在步骤540中UE确定CRC没有通过,广播服务标识符(例如,M-RNTI)值被递增到或更新到另一个广播服务标识符(例如,M-RNTI),在步骤545,并且该过程以新的广播服务标识符(例如,M-RNTI)循环至步骤535。如果在步骤540中UE确定CRC通过,则隐式地信号通知UE该PDCCH消息适用于与该M-RNTI相关联的服务小区,如步骤550所示。
现在参照图6,示出了根据第三示例实施方式的支持UE操作的流程图600的实例。UE操作开始于步骤605并前进至步骤610,其中UE接收成员载波上的PDCCH数据。UE然后在公共搜索空间中执行下行控制信息的盲解码,如步骤615所示。UE的盲解码产生包括可以被解扰的数据有效载荷625和CRC值630的接收数据包620。UE然后利用广播服务标识符(例如,M-RNTI)解扰PDCCH数据的循环冗余校验(CRC),如步骤635所示。UE然后确定CRC是否包含全零,如步骤640所示。如果UE确定CRC没有通过,则不采取任何所导致的行动。如果在步骤640中UE确定CRC通过,UE根据表3从有效载荷中提取填充位,并且使用较高层的信令映射能够确定消息所适用的成员载波,如步骤650所示。
现在参照图7,示出了可以用于实现本发明的实施方式中信号处理功能的典型计算系统700。这种类型的计算系统可以在接入点和无线通信单元中使用。相关领域技术人员还将意识到如何使用其他计算机系统或架构来实现本发明。当合宜于或适用于给定应用或环境时,计算系统700可以表示例如台式计算机、膝上计算机或笔记本计算机、手持计算设备(PDA、移动电话、掌上机等)、大型机、服务器、客户机或任意其他类型的专用或通用计算设备。计算系统700可以包括一个或多个处理器,比如处理器704。处理器704可以使用诸如微处理器、微控制器或其他控制逻辑的通用或专用处理引擎来实现。在该实例中,处理器704连接到总线702或其他通信介质。
计算系统700还可以包括用于存储要被处理器704执行的信息和指令的主存储器708,比如随机存取存储器(RAM)或其他动态存储器。主存储器708还可用于存储处理器704执行指令的过程中的临时变量或其他中间信息。计算系统700同样可以包括耦接到总线702以用于存储用于处理器704的静态信息和指令的只读存储器(ROM)或其他静态存储设备。
计算系统700还可以包括信息存储系统710,该信息存储系统例如可以包括介质驱动器712和可移除存储接口720。介质驱动器712可以包括驱动器或其他机制来支持固定或可移除存储介质,比如硬盘驱动器、软盘驱动器、磁带驱动器、光盘驱动器、压缩盘(CD)或数字视频驱动器(DVD)读或写驱动器(R或RW)或者其他可移除或固定介质驱动器。存储介质718例如可以包括硬盘、软盘、磁带、光盘、CD或DVD或被介质驱动器712读取和写入的其他固定或可移除介质。如这些实例所述,存储介质718可以包括其中存储有特定计算机软件或数据的计算机可读存储介质。
在可替换实施方式中,信息存储系统710可以包括用于允许计算机程序或其他指令或数据载入计算系统700中的其他类似组件。这种组件例如可以包括可移除存储单元722和接口720(比如程序盒和盒接口)、可移除存储器(例如,闪存或其他可移除存储模块)和存储槽以及允许软件和数据从可移除存储单元718传送到计算系统700的其他可移除存储单元722和接口720。
计算系统700还可以包括通信接口724。通信接口724可用于允许软件和数据在计算系统700和外部设备之间传送。通信接口724的实例可以包括调制解调器、网络接口(诸如以太网或其他NIC卡)、通信端口(例如,通用串行总线(USB)端口)、PCMCIA槽和卡等。经由通信接口724传送的软件和数据可以是能被通信接口724接收的电子、电磁和光学信号或其他信号形式。这些信号可以经由信道728提供到通信接口724。信道728可以承载信号且可以使用无线介质、电线或电缆、光纤光学组件或其他通信介质来实现。信道的一些示例包括电话线、蜂窝电话链路、RF链路、网络接口、局域或广域网以及其他通信信道。
在本文献中,术语“计算机程序产品”、“计算机可读介质”等一般可以用于表示诸如存储器708、存储设备718或存储单元722的介质。这些和其他形式的计算机可读介质可以存储处理器704使用的一个或多个指令以使得处理器执行专门操作。当被执行时,这种一般被称为“计算机程序代码”(以计算机程序或其他分组的形式分组)的指令使得计算系统700执行本发明的实施方式的功能。要注意的是,代码可以直接导致处理器执行具体操作,可被编译如此,和/或与其他软件、硬件和/或固件元件(例如用于执行标准函数的库)组合以完成此操作。
在使用软件实现元件的实施方式中,软件可以存储在计算机可读介质中且例如使用可移除存储驱动器722、驱动器712或通信接口724装载到计算系统700中。当被处理器704执行时,控制逻辑(在该实例中,为软件指令或计算机程序代码)导致处理器704执行此处所述的本发明的功能。
在一个实例中,有形非瞬态计算机程序产品包括用于支持在无线广播通信系统中在第一服务通信小区上操作且配置有对至少一个第二小区的访问的至少一个无线通信单元的控制信道更改通知的跨载波指示的可执行程序代码。当在基站110处执行时,可执行程序代码可操作用于生成包括广播服务标识符(例如,M-RNTI)的消息,其中广播服务标识符识别至少一个无线通信单元可访问的至少一个第二服务通信小区的控制信道更改;以及向至少一个无线通信单元传输消息。
在一个实例中,有形非瞬态计算机程序产品包括用于支持在无线广播通信系统中在第一通信服务小区上操作且对至少一个第二服务通信小区进行访问的无线通信单元125的控制信道更改通知的跨载波指示的可执行程序代码。当通过无线通信单元125执行时,可执行程序代码可操作用于:在第一服务通信小区上接收消息;解码消息以恢复广播服务标识符(例如,M-RNTI),其中广播服务标识符识别至少一个无线通信单元可访问的至少一个第二服务通信小区的控制信道更改;以及响应于解码消息传递至至少一个第二服务通信小区。
应当意识到,为清晰起见,上面的描述参照不同功能单元和处理器描述了本发明的实施方式。然而,很明显,可以使用不同功能单元或处理器之间功能的任何合适的分布而不背离本发明。例如,示为被分离处理器或控制器执行的功能可以通过同一个处理器或控制器执行。因此,对于具体功能单元的引用仅被看作是对用于提供所描述的功能的合适装置的引用,而并不代表严格逻辑或物理结构或组织。
本发明的各方面可以以包括硬件、软件、固件或其任意组合的任意合适的形式实现。本发明可选地至少可以部分地实现为运行在一个或多个数据处理器和/或数字信号处理器上的计算机软件。因而,本发明的实施方式的元件和组件可以物理地、功能地和逻辑地以任意合适方式实现。实际上,功能可以在单个单元、多个单元中实现或者作为其他功能单元的一部分实现。
本领域技术人员应意识到此处描述的功能块和/或逻辑元件可以在集成电路中实现以便并入一个或多个通信单元中。此外,意图是逻辑块之间的边界仅仅是说明性的并且备选实施方式可以合并逻辑块或电路元件或可以向各个逻辑块或电路元件施加功能的交替组成。进一步的意图是此处描述的架构仅仅是示例性的,并且可以实现多个其他架构以实现相同功能。例如,为清晰起见,示出了信号处理模块208,408并被描述成单个处理模块,而在其他实现中可以包括分离处理模块或逻辑块。
尽管结合一些示例实施方式描述了本发明,但本发明并不旨在限于此处提及的具体形式。相反,本发明的范围仅由所附的权利要求限制。另外,尽管特征可能看上去是结合具体实施方式描述的,但本领域技术人员将意识到,根据本发明,所述实施方式的各种特征可以组合。在权利要求中,术语“包括(comprising)”不排除存在其他元素或步骤。
而且,尽管单独列出,例如可以通过单个单元或处理器来实现多个装置、元件或方法步骤。另外,尽管各个特征可被包括在不同权利要求中,这些特征可以被有利地组合、且在不同权利要求中的包括并不暗示特征的组合不可行和/或不具有优势。而且,在一种类别的权利要求中包括特征并不暗示限制到这种类别,而是,在合适时,该特征可以等同地应用于其他权利要求类别。
而且,权利要求中的特征的顺序并不暗示特征必须执行的任何具体顺序,且尤其是方法权利要求中的各个步骤的顺序并不暗示步骤必须以该顺序执行。相反,步骤可以以任意合适的顺序执行。另外,单数的引用并不排除复数。因而,对于“一个(a)”、“一个(an)”、“第一”、“第二”等的引用并不排除复数。
Claims (25)
1.一种用于支持在无线广播通信系统中在第一服务通信小区上操作且配置有对至少一个第二服务通信小区的访问的至少一个无线通信单元的控制信道更改通知的跨载波指示的方法,其中,所述方法包括,在基站(110):
生成包括广播服务标识符的消息,其中,所述广播服务标识符标识所述至少一个无线通信单元可访问的所述至少一个第二服务小区的控制信道更改;
向所述至少一个无线通信单元传输所述消息;
其中,所述生成包括广播服务标识符的消息包括:
确定所述至少一个第二服务通信小区识别;以及
基于所确定的所述至少一个第二服务通信小区对第一广播服务标识符进行加扰并由此产生标识所述至少一个无线通信单元可访问的至少一个辅小区的控制信道更改的第二广播服务标识符。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,生成包括标识所述至少一个第二服务通信小区的所述控制信道更改的所述广播服务标识符的所述消息包括:从每一个均标识相应的第二服务通信小区的多个广播服务标识符中选择所述广播服务标识符。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,基于所确定的所述至少一个辅小区对所述第一广播服务标识符进行加扰包括:利用预定义加扰序列集对所述第一广播服务标识符进行加扰。
4.根据权利要求1或3所述的方法,其中,产生所述第二广播服务标识符包括:验证所述第二广播服务标识符不与现有标识符一致。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,生成包括所述广播服务标识符的所述消息包括:利用所述广播服务标识符对标识所述至少一个无线通信单元可访问的至少一个第二服务通信小区的控制信道更改的DCI格式1C消息的循环冗余校验(CRC)进行加扰。
6.根据权利要求5所述的方法,其中,利用所述广播服务标识符生成所述DCI格式1C消息包括:使用多个填充位以便所述填充位的位模式标识所述至少一个无线通信单元可访问的至少一个第二服务通信小区的资源更改。
7.根据权利要求2所述的方法,其中,在每一个均识别相应的第二服务通信小区的所述多个广播服务标识符之间的映射包括:对多个连接的至少一个无线通信单元排序相应的所述第二服务通信小区。
8.根据权利要求7所述的方法,进一步包括利用高层信令将第二服务通信小区添加到多个第二服务通信小区的列表。
9.根据权利要求8所述的方法,进一步包括通过所述高层信令分配所添加的第二服务通信小区的小区索引参考以便用于后续信令。
10.根据权利要求1所述的方法,其中,所述控制信道更改通知是多媒体广播多播服务(MBMS)控制信道(MCCH)更改通知。
11.根据权利要求1所述的方法,其中,所述广播服务标识符是多媒体广播多播服务(MBMS)无线网络临时标识符。
12.根据权利要求1所述的方法,其中,所述无线广播通信系统支持长期演进(LTE)多媒体广播多播服务。
13.一种用于支持在无线广播通信系统中在第一服务通信小区上操作且配置有对至少一个第二服务通信小区的访问的至少一个无线通信单元的控制信道更改通知的跨载波指示的基站(110),其中,所述基站(110)包括:
信号处理逻辑(208),被配置为生成包括广播服务标识符的消息,其中,所述广播服务标识符标识所述至少一个无线通信单元可访问的至少一个第二服务通信小区的控制信道更改;以及
发射器,用于向所述至少一个无线通信单元传输所述消息,
其中,所述生成包括广播服务标识符的消息包括:
确定所述至少一个第二服务通信小区识别;以及
基于所确定的所述至少一个第二服务通信小区对第一广播服务标识符进行加扰并由此产生标识所述至少一个无线通信单元可访问的至少一个辅小区的控制信道更改的第二广播服务标识符。
14.一种用于基站的集成电路,所述集成电路支持在无线广播通信系统中在第一服务通信小区上操作且配置有对至少一个第二服务通信小区的访问的至少一个无线通信单元的控制信道更改通知的跨载波指示,其中,所述集成电路包括:
信号处理逻辑(208),被配置为生成包括广播服务标识符的消息,其中,所述广播服务标识符标识所述至少一个无线通信单元可访问的至少一个第二服务通信小区的控制信道更改以便向所述至少一个无线通信单元传输所述消息,
其中,所述生成包括广播服务标识符的消息包括:
确定所述至少一个第二服务通信小区识别;以及
基于所确定的所述至少一个第二服务通信小区对第一广播服务标识符进行加扰并由此产生标识所述至少一个无线通信单元可访问的至少一个辅小区的控制信道更改的第二广播服务标识符。
15.一种用于支持在无线广播通信系统中在第一服务通信小区上操作且配置有对至少一个第二服务通信小区的访问的无线通信单元(125)的控制信道更改通知的跨载波指示的方法,其中,所述方法包括,在所述无线通信单元(125)处:
在所述第一服务通信小区上接收消息;
解码所述消息以恢复广播服务标识符,其中,所述广播服务标识符标识至少一个无线通信单元可访问的所述至少一个服务通信小区的控制信道更改;以及
响应于经解码的所述消息传递至所述至少一个第二服务通信小区,
其中,解码包括标识所述至少一个第二服务通信小区的所述控制信道更改的所述广播服务标识符的所述消息包括:
基于所确定的所述至少一个第二服务通信小区对第一广播服务标识符进行解扰并由此产生标识至少一个第二服务通信小区的控制信道更改的第二广播服务标识符。
16.根据权利要求15所述的方法,其中,解码包括标识所述至少一个第二服务通信小区的所述控制信道更改的所述广播服务标识符的所述消息包括:从每一个均标识相应的第二服务通信小区的多个广播服务标识符中识别所述广播服务标识符。
17.根据权利要求15所述的方法,其中,基于所确定的所述至少一个第二服务通信小区对所述第一广播服务标识符进行解扰包括:利用预定义加扰序列集对所述第一广播服务标识符进行解扰以区分多个第二服务通信小区的识别。
18.根据前述权利要求15至17中任一项所述的方法,其中,解码包括所述广播服务标识符的所述消息包括:利用所述广播服务标识符来解码DCI格式1C消息,所述DCI格式1C消息标识所述至少一个无线通信单元可访问的至少一个第二服务通信小区的控制信道更改。
19.根据权利要求18所述的方法,其中,利用所述广播服务标识符解码所述DCI格式1C消息包括:确定所述DCI格式1C消息中的填充位的位模式以便所述位模式标识所述至少一个无线通信单元可访问的至少一个第二服务通信小区的控制信道更改。
20.根据前述权利要求15至17中任一项所述的方法,其中,所述控制信道更改通知是多媒体广播多播服务(MBMS)控制信道(MCCH)更改通知。
21.根据前述权利要求15至17中任一项所述的方法,其中,所述广播服务标识符是多媒体广播多播服务(MBMS)无线网络临时标识符。
22.根据前述权利要求15至17中任一项所述的方法,其中,所述无线广播通信系统支持长期演进(LTE)多媒体广播多播服务。
23.一种用于支持在无线广播通信系统中在第一服务通信小区上操作且配置有对至少一个第二服务通信小区的访问的无线通信单元(125)的控制信道更改通知的跨载波指示的无线通信单元(125),其中所述无线通信单元(125)包括:
信号处理逻辑(408),被配置为:
在所述第一服务通信小区上接收消息;
解码所述消息以恢复广播服务标识符,其中,所述广播服务标识符识别所述至少一个无线通信单元可访问的至少一个第二服务通信小区的控制信道更改;以及
响应于经解码的所述消息传递至所述至少一个第二服务通信小区,
其中,解码包括标识所述至少一个第二服务通信小区的所述控制信道更改的所述广播服务标识符的所述消息包括:
基于所确定的所述至少一个第二服务通信小区对第一广播服务标识符进行解扰并由此产生标识至少一个第二服务通信小区的控制信道更改的第二广播服务标识符。
24.一种用于无线通信单元(125)的集成电路,所述集成电路用于支持在无线广播通信系统中在第一服务通信小区上操作且配置有对至少一个第二服务通信小区的访问的至少一个无线通信单元的控制信道更改通知的跨载波指示,其中,所述集成电路包括:
信号处理逻辑(408),被配置为:
在所述第一服务通信小区上接收消息;
解码所述消息以恢复广播服务标识符,其中,所述广播服务标识符标识所述至少一个无线通信单元可访问的至少一个第二服务通信小区的控制信道更改;以及
响应于经解码的消息传递至所述至少一个第二服务通信小区,
其中,解码包括标识所述至少一个第二服务通信小区的所述控制信道更改的所述广播服务标识符的所述消息包括:
基于所确定的所述至少一个第二服务通信小区对第一广播服务标识符进行解扰并由此产生标识至少一个第二服务通信小区的控制信道更改的第二广播服务标识符。
25.一种包括用于支持在无线广播通信系统中在第一服务通信小区上操作且配置有对至少一个第二服务通信小区的访问的至少一个无线通信单元的控制信道更改通知的跨载波指示的基站(110)的广播无线通信系统,其中,所述基站(110)包括:
信号处理逻辑(208),被配置为生成包括广播服务标识符的消息,其中,所述广播服务标识符标识所述至少一个无线通信单元可访问的至少一个第二服务通信小区的控制信道更改;以及
发射器,用于向所述至少一个无线通信单元传输所述消息;
并且其中,所述无线通信单元(125)包括:
信号处理逻辑(408),被配置为:
在所述第一服务通信小区上接收所述消息;
解码所述消息以恢复所述广播服务标识符,其中,所述广播服务标识符标识所述至少一个无线通信单元可访问的至少一个第二服务通信小区的控制信道更改;以及
响应于经解码的所述消息传递至所述至少一个第二服务通信小区,
其中,所述生成包括广播服务标识符的消息包括:
确定所述至少一个第二服务通信小区识别;以及
基于所确定的所述至少一个第二服务通信小区对第一广播服务标识符进行加扰并由此产生标识所述至少一个无线通信单元可访问的至少一个辅小区的控制信道更改的第二广播服务标识符。
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