本申请要求2011年4月13日申请的名称为“Method for Small CellDiscovery In Heterogeneous Networks”的美国临时专利申请SN:61/475,063以及2011年4月29日申请的名称为“Method and Apparatus for Small CellDiscovery In Heterogeneous Networks”的美国临时专利申请SN:61/480,768的优先权,二者以引用的方式结合于此。
具体实施方式
图1A是可以在其中实施一个或多个公开的实施方式的示例通信系统100的示意图。通信系统100可以是多接入系统,向多个无线用户提供内容,例如语音、数据、视频、消息发送、广播等等。通信系统100可以使多无线用户通过系统资源的共享访问所述内容,所述系统资源包括无线带宽。例如,通信系统100可使用一种或多种信道接入方法,例如码分多址(CDMA)、时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)、正交FDMA(OFDMA)、单载波FDMA(SC-FDMA)等等。
如图1A所示,通信系统100可以包括无线发射/接收单元(WTRU)102a、102b、102c、102d,无线电接入网(RAN)104,核心网106,公共交换电话网(PSTN)108,因特网110和其他网络112,不过应该理解的是公开的实施方式考虑到了任何数量的WTRU、基站、网络和/或网络元件。WTRU102a、102b、102c、102d中每一个可以是配置为在无线环境中进行操作和/或通信的任何类型设备。作为示例,WTRU102a、102b、102c、102d可以被配置为传送和/或接收无线信号,并且可以包括用户设备(WTRU)、移动站、固定或移动用户单元、寻呼机、蜂窝电话、个人数字助理(PDA)、智能电话、笔记本电脑、上网本、个人计算机、无线传感器、消费者电子产品等等。
通信系统100还可以包括基站114a和基站114b。基站114a、114b中每一个可以是配置为无线连接WTRU102a、102b、102c、102d中至少一个的任何类型设备,以便于接入一个或多个通信网络,例如核心网106、因特网110和/或网络112。作为示例,基站114a、114b可以是基站收发信台(BTS)、节点B、e节点B、家庭节点B、家庭e节点B、站点控制器、接入点(AP)、无线路由器等等。虽然基站114a、114b被描述为单独的元件,但是应该理解的是基站114a、114b可以包括任何数量互连的基站和/或网络元件。
基站114a可以是RAN104的一部分,所述RAN还可包括其他基站和/或网络元件(未示出),例如基站控制器(BSC)、无线电网络控制器(RNC)、中继节点等等。基站114a和/或基站114b可被配置成在特定地理区域内传送和/或接收无线信号,所述特定地理区域可被称作小区(未示出)。所述小区可进一步划分为小区扇区。例如,与基站114a相关联的小区可划分为三个扇区。因而,在一个实施方式中,基站114a可包括三个收发信机,即小区的每个扇区使用一个收发信机。在另一个实施方式中,基站114a可使用多输入多输出(MIMO)技术,并且因此可使用多个收发信机用于小区的每个扇区。
基站114a、114b可通过空中接口116与WTRU102a、102b、102c、102d中一个或多个进行通信,所述空中接口116可以是任何适当的无线通信链路(例如,射频(RF)、微波、红外线(IR)、紫外线(UV)、可见光等等)。空中接口116可使用任何适当的无线电接入技术(RAT)进行建立。
更具体地说,如上所述,通信系统100可以是多接入系统,并且可以使用一种或多种信道接入方案,例如CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA等等。例如,RAN104中的基站114a和WTRU102a、102b、102c可以实施无线电技术,例如通用移动电信系统(UMTS)陆地无线电接入(UTRA),其可以使用宽带CDMA(WCDMA)建立空中接口116。WCDMA可以包括通信协议,例如高速分组接入(HSPA)和/或演进的HSPA(HSPA+)。HSPA可以包括高速下行链路分组接入(HSDPA)和/或高速上行链路分组接入(HSUPA)。
在另一个实施方式中,基站114a和WTRU102a、102b、102c可实施无线电技术,例如演进UMTS陆地无线电接入(E-UTRA),其可以使用长期演进(LTE)和/或LTE高级(LTE-A)来建立空中接口116。
在其他实施方式中,基站114a和WTRU102a、102b、102c可实施无线电技术,例如IEEE802.16(即,全球互通微波存取(WiMAX))、CDMA2000、CDMA20001X、CDMA2000EV-DO、临时标准2000(IS-2000)、临时标准95(IS-95)、临时标准856(IS-856)、全球移动通信系统(GSM)、GSM演进的增强型数据速率(EDGE)、GSM EDGE(GERAN)等等。
图1A中的基站114b可以是无线路由器、家庭节点B、家庭e节点B或接入点,例如,并且可以使用任何适当的RAT来便于局部区域中的无线连接,例如商业处所、住宅、车辆、校园等等。在一个实施方式中,基站114b和WTRU102c、102d可以实施例如IEEE802.11的无线电技术来建立无线局域网(WLAN)。在另一个实施方式中,基站114b和WTRU102c、102d可以实施例如IEEE802.15的无线技术来建立无线个域网(WPAN)。仍然在另一个实施方式中,基站114b和WTRU102c、102d可以使用基于蜂窝的RAT(例如,WCDMA、CDMA2000、GSM、LTE、LTE-A等)来建立微微小区或毫微微小区。如图1A所示,基站114b可以具有到因特网110的直接连接。因此,基站114b可以不必须经由核心网106接入到因特网110。
RAN104可以与核心网106通信,所述核心网106可以是配置为向WTRU102a、102b、102c、102d中一个或多个提供语音、数据、应用和/或通过网际协议的语音(VoIP)服务的任何类型网络。例如,核心网106可以提供呼叫控制、计费服务、基于移动位置的服务、预付费呼叫、因特网连接、视频分配等,和/或执行高级安全功能,例如用户认证。虽然图1A中未示出,应该理解的是RAN104和/或核心网106可以与使用和RAN104相同的RAT或不同RAT的其他RAN进行直接或间接的通信。例如,除了连接到正在使用E-UTRA无线电技术的RAN104上之外,核心网106还可以与使用GSM无线电技术的另一个RAN(未示出)通信。
核心网106还可以充当WTRU102a、102b、102c、102d接入到PSTN108、因特网110和/或其他网络112的网关。PSTN108可以包括提供普通老式电话服务(POTS)的电路交换电话网。因特网110可以包括使用公共通信协议的互联计算机网络和设备的全球系统,所述公共通信协议例如有TCP/IP互联网协议组中的传输控制协议(TCP)、用户数据报协议(UDP)和网际协议(IP)。网络112可以包括被其他服务提供商拥有和/或操作的有线或无线的通信网络。例如,网络112可以包括连接到一个或多个RAN中的另一个核心网,所述RAN可以使用和RAN104相同的RAT或不同的RAT。
通信系统100中的WTRU102a、102b、102c、102d的某些或所有可以包括多模式能力,即WTRU102a、102b、102c、102d可以包括在不同无线链路上与不同无线网络进行通信的多个收发信机。例如,图1A中示出的WTRU102c可被配置成与基站114a通信,所述基站114a可以使用基于蜂窝的无线电技术,以及与基站114b通信,所述基站114b可以使用IEEE802无线电技术。
图1B是示例的WTRU102的系统图。如图1B所示,WTRU102可以包括处理器118、收发信机120、发射/接收元件122、扬声器/麦克风124、键盘126、显示器/触摸屏128、不可移动存储器130、可移动存储器132、电源134、全球定位系统(GPS)芯片组136和其他外围设备138。应该理解的是WTRU102可以在保持与实施方式一致时,包括前述元件的任何子组合。
处理器118可以是通用处理器、专用处理器、常规处理器、数字信号处理器(DSP)、多个微处理器、一个或多个与DSP核相关联的微处理器、控制器、微控制器、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)电路、任何其他类型的集成电路(IC)、状态机等等。处理器118可执行信号编码、数据处理、功率控制、输入/输出处理和/或使WTRU102能够在无线环境中进行操作的任何其他功能。处理器118可以耦合到收发信机120,所述收发信机120可耦合到发射/接收元件122。虽然图1B示出了处理器118和收发信机120是单独的部件,但是应该理解的是处理器118和收发信机120可以一起集成在在电子封装或芯片中。
发射/接收元件122可以被配置成通过空中接口116将信号传送到基站(例如,基站114a),或从该基站接收信号。例如,在一个实施方式中,发射/接收元件122可以是被配置为传送和/或接收RF信号的天线。在另一个实施方式中,发射/接收元件122可以是被配置为传送和/或接收例如IR、UV或可见光信号的发射器/检测器。仍然在另一个实施方式中,发射/接收元件122可以被配置为传送和接收RF和光信号两者。应该理解的是发射/接收元件122可以被配置为传送和/或接收无线信号的任何组合。
此外,虽然发射/接收元件122在图1B中示出为单独的元件,但是WTRU102可以包括任意数量的发射/接收元件122。更具体地说,WTRU102可以使用MIMO技术。因此,在一个实施方式中,WTRU102可以包括通过空中接口116传送和接收无线信号的两个或更多个发射/接收元件122(例如,多个天线)。
收发信机120可以被配置为调制要由发射/接收元件122传送的信号,和解调由发射/接收元件122接收的信号。如上所述,WTRU102可以具有多模式能力。因此,收发信机120可以包括使WTRU102能够经由多个RAT通信的多个收发信机,所述多个RAT例如有UTRA和IEEE802.11。
WTRU102的处理器118可以耦合到下述设备,并且可以从下述设备接收用户输入数据,该设备为扬声器/麦克风124、键盘126和/或显示器/触摸屏128(例如,液晶显示器(LCD)显示单元或有机发光二极管(OLED)显示单元)。处理器118还可以输出用户数据到扬声器/麦克风124、键盘126和/或显示/触摸屏128。此外,处理器118可以从任何类型的适当的存储器中存取信息,并且可以存储数据到所述存储器中,例如不可移动存储器130和/或可移动存储器132。不可移动存储器130可以包括随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、硬盘或任何其他类型的存储器设备。可移动存储器132可以包括用户标识模块(SIM)卡、记忆棒、安全数字(SD)存储卡等等。在其他的实施方式中,处理器118可以从物理上没有位于WTRU102上(例如在服务器或家用计算机(未示出)上)的存储器中访问信息,并且可以将数据存储在所述存储器中。
处理器118可以从电源134中接收电能,并且可以被配置为分配和/或控制到WTRU102中的其他部件的电能。电源134可以是给WTRU102供电的任何适当的设备。例如,电源134可以包括一个或多个干电池组(例如,镍镉(NiCd)、镍锌(NiZn)、镍金属氢化物(NiMH)、锂离子(Li-ion),等等)、太阳能电池、燃料电池等等。
处理器118还可以耦合到GPS芯片组136,所述GPS芯片组136可以被配置为提供关于WTRU102当前位置的位置信息(例如,经度和纬度)。除来自GPS芯片组136的信息或作为替代,WTRU102可以通过空中接口116上从基站(例如,基站114a、114b)中接收位置信息,和/或基于从两个或多个邻居基站接收的信号定时来确定其位置。应该理解的是WTRU102在保持实施方式的一致性时,可以通过任何适当的位置确定方法获得位置信息。
处理器118可以进一步耦合到其他外围设备138,所述外围设备138可以包括一个或多个提供附加特性、功能和/或有线或无线连接的软件和/或硬件模块。例如,外围设备138可以包括加速计、电子罗盘、卫星收发信机、数字相机(用于图像或视频)、通用串行总线(USB)端口、振动设备、电视收发器、无绳耳机、蓝牙
模块、调频(FM)无线电单元、数字音乐播放器、媒体播放器、视频游戏机单元、因特网浏览器等等。
图1C是根据实施方式的RAN104和核心网106的系统图。如上所述,RAN104可使用E-UTRA无线电技术通过空中接口116与WTRU102a、102b、102c通信。RAN104还可与核心网106通信。
RAN104可包括e节点B160a、160b、160c,但是应该理解的是在与实施方式保持一致的同时,RAN104可包括任意数量的e节点B。e节点B160a、160b、160c每一个可包括用于通过空中接口116与WTRU102a、102b、102c通信的一个或多个收发信机。在一个实施方式中,e节点B160a、160b、160c可实施MIMO技术。因而,e节点B160a,例如,可使用多个天线将无线信号传送到WTRU102a,以及从WTRU102a接收无线信号。
每个e节点B都可以与特定小区(未示出)关联,并且可被配置为处理无线资源管理决策、切换决策、上行链路和/或下行链路中的用户调度等等。如图1C中所示,e节点B可通过X2接口彼此通信。
图1C中示出的核心网106可包括移动性管理网关(MME)162、服务网关164、和分组数据网(PDN)网关166。虽然前述的每个元件都被描述为核心网106的一部分,但是应该理解的是这些元件中的任何一个都可由除核心网运营商之外的实体拥有和/或操作。
MME162可经由S1接口连接到RAN104中的每一个e节点B160a、160b、160c,并且可用作控制节点。例如,MME162可负责认证WTRU102a、102b、102c的用户、承载激活/去激活、在WTRU102a、102b、102c的初始附着期间选择特定服务网关等等。MME162还可提供控制平面功能,用于在RAN104和使用其它无线电技术(例如GSM或WCDMA)的其它RAN(未示出)之间进行切换。
服务网关164可经由S1接口连接到RAN104中的每一个e节点B。服务网关164通常可路由和转发到/来自WTRU102a、102b、102c的用户数据分组。服务网关164还可以执行其它功能,例如在e节点B间切换期间锚定用户平面,在下行链路数据可用于WTRU102a、102b、102c时触发寻呼,管理和存储WTRU102a、102b、102c的上下文等等。
服务网关164还可连接到PDN网关166,所述PDN网关166可向WTRU102a、102b、102c提供对例如因特网110的分组交换网的接入,以便于WTRU102a、102b、102c和IP使能设备间的通信。
核心网106可便于与其它网络的通信。例如,核心网106可向WTRU102a、102b、102c提供对例如PSTN108的电路交换网的接入,以便于WTRU102a、102b、102c和传统陆线通信设备间的通信。例如,核心网106可包括或可与用作核心网106和PSTN108之间的接口的IP网关(例如,IP多媒体子系统(IMS)服务器)通信。此外,核心网106还可向WTRU102a、102b、102c提供对网络112的接入,所述网络112可包括由其它服务提供商拥有和/或操作的其它有线或无线网络。
LTE定位协议(LPP)在位置服务器(例如,演进的服务移动性位置服务器(E-SMLC)或安全用户平面定位(SUPL)位置平台)和目标设备(例如,SUPL使能终端(SET)或WTRU)之间点对点使用,来使用由一个或多个参考资源得到的位置相关的测量定位目标设备。LPP会话在位置服务器和目标设备之间被使用,以得到位置相关的测量或位置估计或以传输辅助数据。LPP会话可以由WTRU、eNB或E-SMLC发起。在eNB发起定位的情况下,eNB发送位置服务请求到MME,MME接着转发它到E-SMLC。E-SMLC处理该位置服务请求,该位置服务请求可以包括传输辅助数据到目标WTRU以辅助基于WTRU的或WTRU辅助的定位和/或可以包括定位目标WTRU。E-SMLC接着返回位置服务的结果到MME(例如针对WTRU的位置估计和/或传输到WTRU的任何辅助数据的指示)。在除MME之外的实体(例如eNB)请求位置服务的情况下,MME返回位置服务结果到eNB。
定位参考信号(PRS)已经被增加入下行链路物理传输来辅助基于WTRU的观测到达时间差(OTDOA)位置估计。PRS在配置的下行链路子帧中的资源块中被传送,且资源映射通过小区的物理小区标识(PCI)而被偏移。
可以通过从宏小区卸载业务量到小型小区来最大化系统能力。“小型小区”可以指其覆盖区域通常是有限大小的小区,并且WTRU具有对其的接入,例如(但不限于)开放小区或混合小区。
当宏层被部署在不同于小型小区层的另一频率上时,以电池有效方式操作在宏层上的WTRU可以在它的服务小区的质量或信号强度变低时采用频间测量。因此,在服务小区足够强的区域,不会发生卸载到部署于该区域的小型小区。一个例外可以是当小型小区是WTRU是其成员的CSG或混合小区时,在这种情况下,WTRU可以使用自主搜索探测对频间测量的需求,并且如果在连接模式中,发送接近指示到网络。
此后更详细地描述允许卸载到不同频率层的小型小区,而不有损WTRU的电池消耗的方法。在此描述的方法还可以用于在相同频率的小型小区或使用不同无线电接入技术(RAT)的小型小区。小型小区可以是,例如LTE、UMTS、GERAN、或802.11小区。
在此公开了能够获取和存储用于探测小型小区的信息的方法。
描述了能够使WTRU获取和存储有关至少一个小型小区的至少一个位置的信息的方法,WTRU可以在该至少一个小型小区中卸载。该针对特定位置的信息可以在下面的示例中称为“卸载区域信息”。
卸载区域信息可以包括但不局限于下述的一个或组合:可包括至少一个小型小区的至少一个卸载区域,其可以是以下至少一者:由中心点(例如,由GPS坐标限定)和半径设置的小区;GPS坐标集;多个GPS坐标限定的区域(例如X坐标限定可用小型小区的地区的极限);与至少一个宏小区标识(PCI,CGI)一起的该至少一个宏小区覆盖区域;上述至少两个的交集。卸载区域信息的其他示例可以包括:任何参考信号(例如,位置参考符号(PRS)、CSI-RS、CRS)的参考列表;PCI或PCI列表;小区标识或小区标识列表;小区所处频率;对应小区的RAT;或由以上描述的任何位置信息限定的某宏小区下的区域;由上述任何已知的定位方法确定的WTRU的速度。
WTRU可以接着使用存储的用于至少一个位置的卸载区域信息来执行下述的至少一个,如下面更详细描述的:在空闲模式中,发起频间或RAT间测量,使能对包括在卸载区域中的小型小区的潜在小区重新选择;或者在连接模式中,传送卸载指示以使网络能够在适当时间提供合适的更新配置,合适使能到包括在卸载区域中的小型小区的潜在切换,例如频间或RAT间或频内测量配置、DRX配置、或移动性状态估计配置。
在此公开了传输卸载指示到RAN的方法。在这个实施方式中,WTRU可以发送“卸载指示”到RAN来指示它正进入或离开一个或多个邻居小区(例如操作在另一频率或RAT的微微小区)附近,并且它可以被配置有用于到这些小区的一个的潜在切换的频间或RAT间测量(用于卸载的目的),或针对留下在不同频率或RAT上的测量配置可以被移除的指示的情况。
以大于某速度移动通过宏层的WTRU可能不是卸载到小型小区层的好的候选。在这种情况下,网络可以使用WTRU速度信息辅助确定是否需要卸载。
“卸载指示”消息可以包括任一下面的信息元素。IE包括但不局限于:新的RRC消息,“卸载指示”,用于指示WTRU是用于业务量卸载的候选。现有的“接近指示”RRC消息,该消息可以用来向RAN指示WTRU可能位于其潜在地具有对其的接入的CSG小区附近。现有的“接近指示”RRC消息可以被修改为包括额外的信息元素,该额外的信息元素可以用于卸载的目的,并用于指示传送该指示的原因是处于卸载的目的。或者现有的RRC测量报告消息可以被修改为包括额外的信息元素,该额外的信息元素可以用于卸载的目的。在进一步的实施方式中,新的测量类型“卸载指示”可以被引入并在RRC测量报告中报告。仍然进一步地,“接近指示”测量类型可以被扩展,以提供卸载信息并显式地向网络指示接近是由于卸载而不是CSG或这二者。
卸载指示消息还可以包括下述信息元素的至少一个:WTRU正进入卸载区域或正离开卸载区域的指示;WTRU可以被卸载到的卸载小区,其可以由标识符或索引或卸载区域标签指示;WTRU可以被卸载到的频率;WTRU可以被卸载到的潜在目标小区的小区ID;WTRU可以被卸载到的潜在目标小区的PCI;WTRU可以被卸载到的无线电接入技术;WTRU所处的区域(例如,可以提供GPS坐标或其他基于位置的信息);WTRU移动性状态信息。此外,可以指示小区的无线电接入技术(例如LTE、UMTS、802.11等等)。对于802.11小区,WTRU可以进一步提供额外的信息,例如信道、SSID、MAC地址等等。
卸载指示的传输可以在WTRU确定它已经入卸载区域时被触发。确定WTRU已经进入卸载区域可以通过比较它的位置和存储的卸载区域信息或RAN提供的卸载区域信息作出。
卸载指示的传输可以在WTRU确定它已经离开卸载区域时被触发。确定WTRU已经离开卸载区域可以通过比较它的位置和存储的卸载区域信息或者RAN提供的卸载区域信息作出。
对于以上描述的情况,WTRU可以使用任何已知的定位技术来确定其当前位置,例如但不局限于:GPS坐标估计;LTE定位方法(例如,使用从多个传输点传送的PRS来估计它的位置);或任何其他的定位方法。
而且,可以理解UE可以基于被探测的邻居小区或者具有在阈值之上的信道测量的邻居小区来确定它当前的位置。
以上描述的用于触发卸载指示的传输的条件可以基于在此描述的条件的任何一个被进一步改善。
例如,触发可以进一步考虑UE的移动性状态。例如,WTRU如果确定它处于“低移动性状态”和/或“中移动性状态”,该WTRU传送卸载指示。更具体地,如果UE确定进入条件,并且如果UE被考虑是处于“低移动性”状态,那么卸载指示被触发。否则如果UE不处于低移动性状态,它不传送卸载指示。UE移动性状态的确定可以基于使用任何已知的定位技术作出,例如但不局限于GPS信息、LTE定位方法、或任何其他定位方法。例如,WTRU可以基于通过GPS测量计算的速度或经由GPS坐标改变速率确定它的移动性状态。WTRU速度可以与预先确定的阈值比较来确定WTRU是否处于低移动性状态或者高移动性状态。“低移动性状态”还可以基于一个或多个传输点传送的DL参考信号的改变速率确定。“低移动性状态”还可以最优小区事件改变速率或者切换速率确定。“低移动性状态”还可以基于使用LTE定位方法(例如使用位置参考符号确定WTRU位置)计算的WTRU位置改变速率确定。WTRU位置改变速率可以与预先确定的阈值比较来确定WTRU是否处于低移动性状态或者高移动性状态。
UE的移动性状态可以依靠现有的移动性状态估计程序。UE可以接着结合确定进入或离开卸载区域来使用移动性状态,以触发卸载指示。在一个示例中,如果WTRU处于卸载区域,并且已经触发指示以及移动性状态改变到“高移动性状态”,WTRU可以触发卸载指示,该指示用于提供它正离开区域或它已经改变移动性状态的信息。
触发还可以考虑业务量活动性,使得WTRU基于业务量活动性传送指示,即业务量重的WTRU可以是用于卸载到另一小区的候选。例如,确定WTRU是高业务量活动性WTRU可以基于在某一时间周期上平均的DL和/或UL数据速率转移。触发还可以考虑网络指示和配置,使得如果WTRU被网络允许这样做,例如由RRC配置或在系统信息中指示,WTRU传送卸载指示。触发还可以由限制定时器限制,限制定时器限制WTRU触发新的卸载指示消息,除非从上一个“卸载指示”起的限制时间已经过去(例如针对被配置的时间周期,WTRU被限制传送新的卸载指示)。如果卸载指示已经被触发一次(例如,UE处于卸载区域)并且发生切换到新小区(例如,一旦切换到新小区,新的卸载指示被触发来通知新的卸载宏小区),卸载指示可以被进一步触发。可替换地,WTRU可以不需要重新发送指示,而是源eNB在切换准备(请求)阶段转发信息到目标eNB。
在此公开了对空闲模式中频间测量的控制。根据下述方法的至少一个,WTRU可以在空闲模式中基于存储的离线区域信息,发起或停止频间或RAT间测量。WTRU可以在至少一个频率或RAT上发起频间或RAT间测量,如果至少WTRU确定它已经进入卸载区域(其中小区被部署在该频率或RAT上)。确定WTRU已经进入卸载区域可以通过比较它的位置和存储的卸载区域信息或RAN提供的卸载区域信息作出。WTRU可以停止至少一个频率或RAT上的频间或RAT间测量,如果WTRU确定它已经离开卸载区域(其中小区被部署在该频率或RAT上)(并且不处于任何具有部署在该频率或RAT上的小区的其他卸载区域)。确定WTRU已经离开卸载区域可以通过比较它的位置和存储的卸载区域信息或RAN提供的卸载区域信息作出。在一个示例中,当WTRU确定它处于至少小型或卸载小区附近时,该WTRU可以考虑该小型小区的频率为用于小区重新选择目的的最高优先级频率。
以上描述的用于发起或停止频间或RAT间测量的条件可以基于在此提供的示例的任何一个进一步被改善。如果WTRU确定它处于某移动性状态,例如“低移动性状态”或处于“中移动性状态”,该WTRU可以发起频间或RAT间测量。确定“低移动性状态”可以基于GPS信息。例如,WTRU可以基于通过GPS测量计算的速度或经由GPS坐标改变速率来确定它的移动性状态。WTRU速度可以与预先确定的阈值比较来确定WTRU是否处于低移动性状态或者高移动性状态。可替换地,“低移动性状态”的确定还可以基于一个或多个传输点传送的DL参考信号的改变速率。可替换地,“低移动性状态”的确定还可以最优小区事件改变速率或者切换速率。可替换地,“低移动性状态”的确定还可以基于使用LTE定位方法(例如,使用PRS参考符号来确定WTRU位置)计算的WTRU位置的改变速率。WTRU位置的改变速率可以与预先确定的阈值比较来确定WTRU是否处于低移动性状态或者高移动性状态。
UE的移动性状态可以依靠现有的移动性状态估计程序。UE可以接着结合确定进入或离开卸载区域,使用移动性状态来确定开始频间或RAT间测量。在一个示例中,如果WTRU处于卸载区域,并且已经触发指示以及移动性状态改变到“高移动性状态”,WTRU可以触发卸载指示,该指示提供它正离开区域或它已经改变移动性状态的信息。
如果WTRU确定它不再处于某移动性状态,例如“低移动性状态”或“中移动性状态”,即使它没有离开卸载区域,WTRU可以停止频间或RAT间测量。
如果WTRU已经针对配置的时间周期执行频间或RAT间测量,并且没有探测到处于附近的有效候选小区,WTRU可以停止测量。这还可以指示WTRU中存储的卸载区域信息可以不再有效。可能地,一旦确定,WTRU可以移除存储的信息。
在此描述了卸载区域信息的管理。方法可以用来确定WTRU是否存储有用于卸载指示消息的潜在传输(在连接模式中)或用于频间测量的发起(在空闲模式中)的必要的卸载区域信息。
WTRU可以基于之前探测到的小型小区自主存储卸载区域信息,例如建立小型小区的数据库或指纹、它们的频率、位置等等。
可替换地,网络可以显式地向WTRU提供卸载区域信息来辅助UE发现和报告小型小区的临近。可替换地,WTRU可以使用信息的自主存储和基于网络显式提供的信息的结合来建立卸载区域信息。
在一个方法中,WTRU可以确定它缺少针对至少一个小型小区的有效卸载区域信息或它想要请求卸载区域信息或它想要发起卸载区域信息的获取。这样的确定可以通过使用收到的关于小型小区(对于该小型小区,有效卸载区域信息需要可用)的信息(例如PCI、CGI、CSG ID、操作频率)并探测这样的信息对于至少一个小型小区不可用而被使能。WTRU还可以通过接收关于宏小区的信息(例如PCI、操作频率)或通过连接到宏小区(对于该宏小区,连接或预占(camp)到该宏小区的WTRU需要具有有效的卸载区域信息)确定它缺少针对至少一个小型小区的有效卸载区域信息。WTRU还可以通过接收在网络等级标识卸载区域信息的值(“卸载区域标签”)和确定它是否存储了与者该标识符关联的卸载区域信息来确定它缺少针对至少一个小型小区的有效卸载区域信息。WTRU还可以通过接收标识与宏小区关联的卸载区域信息的值(“卸载区域标签”),并将该值与当针对这个宏小区的卸载区域信息被获得时由WTRU存储的标识符进行比较,以确定它缺少针对至少一个小型小区的有效卸载区域信息。
如果WTRU正第一次访问一区域,并且没有存储针对这个区域或针对所连接的小区的任何信息,WTRU可以确定它缺少有效的卸载区域信息(例如,基于PCI、小区ID)。
例如,卸载区域标签可以与某宏小区和它附近的小型小区集关联。当小型小区集被修改,或与这些小区关联的信息被修改(由于部署的改变)时,网络可以改变卸载区域标签到不同的值。如果存储的卸载区域标签与网络提供的卸载区域标签不同,这允许WTRU探测它存储的针对这个宏小区附近的小型小区的卸载区域信息是无效的。
WTRU还可以通过确定WTRU的速度低于由更高层预先定义或提供的阈值,确定它缺少有效的卸载区域信息或它想要请求或获得针对至少一个小型小区的的卸载区域信息。WTRU还可以通过确定从上次切换或小区重新选择起,某最小时间已经过去,其中该最小时间可以由更高层预先定义或提供,确定它缺少有效的卸载区域信息或它想要请求或获得针对至少一个小型小区的卸载区域信息。WTRU还可以通过确定WTRU处于“低移动”状态,确定它缺少有效的卸载区域信息或它想要请求或获得针对至少一个小型小区的卸载区域信息。
以大于某速度移动通过宏层的WTRU可能不是用于卸载到小型小区层的好的候选。在这种情况下,WTRU可以确定不需要卸载区域信息。
WTRU可以通过从确定上次切换或小区重新选择起,某最小时间已经过去,其中最小时间可以由更高层预先定义或提供,确定它缺少针对至少一个小型小区的有效的卸载区域信息。如果WTRU快速移动,这用来防止过早地卸载到小型小区层。可替换地,WTRU还可以通过比较针对至少一个小型小区的卸载区域信息被更新的时间,并确定这个时间是在由最大阈值确定的时间极限之前,确定它缺少针对至少一个小型小区的有效的卸载区域信息或它想要请求、或想要请求或获得卸载区域信息或想要更新(例如,修改、移除、增加)针对至少一个小型小区的卸载区域信息。最大的阈值(或时间或持续时间极限)可以由网络预先定义或提供。如果从获得卸载区域起的时间超过时间极限,WTRU还可以确定卸载区域信息无效。
一旦切换到新的宏小区,WTRU可确定现有的卸载区域信息是无效的。例如,如果切换到宏小区发生,WTRU可以确定存储的卸载区域信息不再有效,并可以被移除。如果新的卸载区域信息在切换消息中或新小区的SIB中提供,WTRU可以存储新的信息。可替换地,一旦切换,WTRU可以保存之前的卸载区域信息(直到该卸载区域信息基于上面的其他标准被确定为无效)。如果从新的宏小区或RRC重配置消息收到新的卸载区域信息,WTRU可以替换存储的卸载区域信息,或可替换地,除了已经存储的卸载区域信息,存储新的卸载区域信息。
在确定卸载区域信息无效、不存在或未被获得的过程中,信息可以通过接收重配置消息中的信息元素(IE)(例如到宏小区的切换程序)或从WTRU重新选择到的新的宏小区的SID中接收得到。例如,可以存在布尔IE,该IE指示目标宏小区(需要存储针对该目标宏小区的卸载区域信息)附近是否有小型小区。在另一示例中,可以存在IE,该IE包括目标宏小区(需要存储针对该目标宏小区的卸载区域信息)附近的小型小区列表,或者该IE包括针对当前UE位置(例如,当前连接的宏小区)的卸载区域信息。
在确定卸载区域信息无效的过程中,信息可以通过从宏小区息广播的系统信中接收信息元素得到。例如,系统信息块中可以存在布尔IE,该IE指示宏小区(需要存储针对该宏小区的卸载区域信息)附近是否有小型小区。
在下述事件的至少一个发生时,WTRU可以验证它是否缺少有效的卸载区域信息:在小区重新选择或切换到小区(或宏小区)之后;一旦在小区重新选择或切换到小区时启动的定时器期满,其中定时器的值可以由更高层预先定义或提供;一旦网络显式指示或请求或配置;周期地,其中周期可以由更高层预先定义或提供;或一旦在上一次WTRU验证它是否缺少有效的卸载区域信息时启动的定时器期满。
WTRU可以基于有关小型小区的卸载区域信息或指纹信息,一直搜索和进行测量来确定接近小型小区。WTRU可以根据其连接到的小区,自主确定何时开始进行测量。例如,卸载区域信息可以与所使用的频率中的小区关联。小区可以是UE连接到其上的小区(服务小区或预占的小区),并可以与该服务小区的PCI、相邻PCI列表、或服务小区的CGS(小区标识)关联。当UE确定PCI或CGI对应于存储在它的卸载区域中小区时,那么它可以发起测量程序来探测小型小区区域的接近(例如,GPS、PRS、其他定位方法、或在其他频率上测量)。
一旦确定它缺少有效的卸载区域信息,WTRU可以发起获得卸载区域信息的程序。
在此描述用于获得卸载区域信息的方法。在空闲模式中,WTRU可以发起频间测量,即使服务小区的信号强度和/或质量在阈值(同频阈值(SintrasearchP),异频阈值(SintrasearchQ))之上。可选择地,如果服务小区的信号强度和/或质量在适于缺少有效指纹信息的情况的新的阈值之下,WTRU可以执行频间测量。
WTRU可以向网络指示能力和支持卸载区域和小型小区探测。
WTRU可以通过发送指示到网络通知卸载区域缺失来发起获得卸载区域信息的程序。一旦收到这个指示,网络可以配置WTRU来执行频间测量(在连接模式中)或发起向WTRU提供卸载区域信息的程序。指示可以被提供为新的或现有的RRC程序的一部分,或通过MAC信令(MAC控制元素)提供。指示可以包括接近指示或卸载指示。指示可以包括下述的至少一个:关于缺少关联的卸载区域信息的小区的信息,例如PCI、PCI的范围、CSG、CSG ID、小区标识(CGI)、频率、RAT等等;卸载区域标签;或指示针对发送指示的理由是WTRU缺少有效卸载区域信息的原因指示。
当下述事件的至少之一发生时,WTRU还可以发送指示到网络,通知它已经存储卸载区域信息:在小区重新选择或切换到小区(或宏小区)之后;一旦在小区重新选择或切换到小区时启动的定时器期满,其中定时器的值可以由更高层预先定义或提供;一旦网络显式指示或请求;周期地,其中周期可以由更高层预先定义或提供;或一旦上一次WTRU传送指示到网络时启动的定时器期满;或获取卸载区域信息之后(例如,使用它自己的测量)。
发送到网络的指示可以被提供为新的或现有的RRC程序的一部分,或通过MAC信令(MAC控制元素)提供。指示可以包括接近指示或卸载指示。指示可以包括下述的至少一个:被包括作为前面段落描述的卸载区域信息的一部分的信息;或指示该指示提供卸载区域信息的指示。
为了避免模糊地存储卸载区域信息以及为了避免存储过期的卸载区域信息,WTRU可以根据下述触发的任何一个清理和删除它存储的信息:针对给定卸载区域信息的有效性定时器期满;WTRU移动出小区(例如,由于重新选择或由于切换);WTRU移动到空闲模式;WTRU执行频间或RAT间切换;WTRU移动出归属PLMN;WTRU改变PLMN;WTRU进入漫游PLMN或访问PLMN(可替换地,WTRU不删除归属PLMN的卸载区域信息,但不存储用于漫游PLMN的任何信息);WTRU显式被网络告知删除卸载区域信息;所述WTRU改变RRC状态;或所述WTRU得到新的卸载区域信息(例如,它删除之前存储的信息并存储新的卸载区域信息)。
在此描述获取卸载区域信息。WTRU可以应用所述方法或程序,例如,如果它根据例如在此描述的方法的一个确定卸载区域信息不可用或无效。
在一个实施方式中,WTRU可以基于它自己的测量获得和存储卸载区域信息。测量可以包括任何离线区域信息所包含的任何可能信息或部分。如果下述条件的至少一个或组合被满足,可以执行卸载区域信息的获取和存储:WTRU预占或连接到小区,该小区与这个卸载区域信息关联;小区是开放小区;小区是混合小区;WTRU确定它不具有与小区关联的有效卸载区域信息,或从上次WTRU获取卸载区域信息起过去的时间高于阈值;WTRU通过例如同步信号(PSS/SSS)探测到与这个卸载区域信息关联的小区存在;在连接模式中,频间或RAT间测量被配置;WTRU确定它不具有与小区关联的有效卸载区域信息;WTRU被配置成基于例如GPS或定位参考信号执行定位测量;或WTRU从网络接收到指示来执行与这个小区关联的卸载区域信息的获取和存储。在最后的情况中,指示可以在例如针对目标小区是小型小区的切换命令、或重新建立命令的任何RRC消息中,或小型小区的系统信息中提供。指示可以包括关于小区(可以获得针对该小区的关联的卸载区域信息)的信息,例如PCI、PCI的范围、CSG、CSG ID、小区标识(CGI)、频率、RAT等等。
在另一实施方式中,WTRU可以由网络提供显式的卸载区域信息。由网络提供的信息可以包括在前面段落中描述的卸载区域信息的一部分的任何信息(例如,GPS坐标、半径、小区标识等等)。网络可以在下述事件中的一个或组合中提供这个信息:WTRU进入宏小区的覆盖范围(例如,发生切换);WTRU执行到宏小区的小区重新选择(例如宏小区可以广播系统信息);网络确定WTRU中没有可用的有效卸载区域信息;一旦WTRU显式请求提供这样的信息;在操作期间在任何点。更具体地,这样卸载区域信息可以用下述方式中的至少一个提供:作为插入到现有RRC消息中的新信息元素的一部分,例如至少下述的一个:在切换到宏小区(该宏小区的覆盖区域包括卸载区域)时收到的RRC连接重配置(有或无移动性控制信息);RRC连接重新建立;RRC连接建立;RRC连接释放(在空闲模式中提供指纹信息);系统信息(例如针对空闲模式);新的RRC消息或作为新RRC程序的一部分。
一旦确定它缺少针对至少一个小区的有效卸载区域信息,如前面部分所描述的,WTRU可以发起新的RRC程序。如果WTRU具有有效的信息,这可以避免不必要的信令。为了使WTRU能够在空闲模式中发起这样的程序,WTRU可以发起具有新的原因值的RRC连接请求。
RRC信令所涉及的小区可以是任何小区,例如覆盖区域包括至少一个卸载区域的宏小区或与卸载区域关联的小区。
在此描述的方法的示例实现在下面示出。更具体地,这个示例显示了其中WTRU被显式地提供了卸载区域信息的方法。
在这个示例中,WTRU进入一地区或宏小区。一旦切换,宏小区为WTRU提供该地区的卸载区域信息,宏小区附近的小型小区位于该地区中。例如,卸载区域信息可以包括GPS坐标,以及该区域相对于该GPS坐标延伸的半径。可替换地,向WTRU提供多个GPS位置(例如4)以及卸载区域可以对应于位于这些坐标中的所有点。可以向WTRU提供的位置信息的另一个示例可以是多个小区的PRS。如果在宏小区的覆盖范围下,多于一个卸载区域信息可用,WTRU可以被提供多于一个的卸载区域位置信息。WTRU还可以被提供用信号告知的区域内的小区的频率或RAT。WTRU可以从SIB获得这个信息或者宏小区可以经由专用信令向WTRU提供。
一旦获得和/或存储这个信息,WTRU可以执行测量来确定它的位置,并确定它是否已经进入任何存储的卸载区域。WTRU可以使用这个卸载区域信息的接收来触发和激活测量程序。例如,这可以包括激活GPS(如果没有已经激活的GPS)或发起PRS测量。可替换地,可以发送指示UE应当启动测量程序来探测对于卸载区域(如果已经存在于WTRU中)接近/附近的消息。这个消息可以不包括卸载区域信息。这些测量可以在当前操作频率中执行。当WTRU根据坐标或位置信息中的任一者确定它刚已经进入被配置的卸载区域,它可以触发卸载指示。指示可以通知网络WTRU已经进入该区域。作为示例,WTRU可以向网络提供它的位置,使得网络可以确定WTRU处于哪个卸载区域的附近。在另一示例中,WTRU只报告卸载小区所可能处于的频率。如果向WTRU提供多于一个的卸载区域信息,WTRU还可以报告指示它已经进入被配置或存储的位置区域内的哪个区域的索引。
WTRU可以接着被配置开始进行频间或RAT间测量。频间测量的决定可以基于网络,或可替换地,对于空闲模式WTRU,当它确定它已经进入这样的区域附近时,WTRU可以自主决定开始进行测量。
在一个示例中,当离开宏小区时,WTRU可以删除这个位置信息,并且如果向WTRU提供了新的坐标,可以开始相同的程序。
在此描述了报告定位信息到网络的方法。允许从宏小区移动到小型小区的另一方法是使用来自WTRU的定位信息来确定它是否可能处于小型小区的附近。这个方法可以辅助自组织小型小区部署,并且辅助当小型小区动态开启和关闭时以节约能量的情况。在这个方法中,WTRU可以报告它的位置到网络。定位和测量可以在所用的频率上进行。使用这个信息,网络可以确定何时和是否配置用于WTRU的频间测量。一旦定位信息可用,服务eNB可以使用这个来计算WTRU和邻近的小型小区eNB之间的绝对距离,并且如果WTRU被确定在附近,可以发起合适的测量。当服务eNB具有也可用的小型小区eNB的位置信息时,绝对距离的计算是可行的。可以假设无论是小型小区被网络部署,或者在自主HeNB部署的情况下(HeNB传送它们的定位信息到网络以确保维持紧急呼叫的要求),这个信息均对网络可用。
在此描述基于WTRU的定位方法。在基于WTRU的定位的情况下,测量的结果可以使用下述方式的至少一个报告:通过插入信息到由任何事件触发的测量报告中作为LPP(LTE定位协议)消息的一部分,或可替换地,它可以通过在卸载指示或扩展的接近报告中包括定位信息而被报告。在基于WTRU的定位确定的情况中,可能需要发起LPP会话来报告信息到eNB和E-SMLC。类似的方法还可以用于GPS测量。
在一个实施方式中,LPP会话由eNB针对WTRU(对于该WTRU,其想要接收定位信息)发起。由eNB作出的候选WTRU的确定可以基于各种因素,包括测量、探测的服务和邻居小区id、操作管理维护(OA&M)信息、部署向量地图等等。
在另一实施方式中,WTRU可以被配置成启动/停止增加定位信息到测量报告(当它达到向测量配置(measConfig)消息增加的被配置的阈值时)。请求可以是一次请求的形式或者用于卸载信息目的周期测量请求的形式。
在另一实施方式中,WTRU可以被配置成当WTRU探测它已经在接近预先配置的位置内移动时,报告定位信息。例如,可以产生新的事件,以当WTRU探测它在由坐标xi,yi,≈i,ti(位置的x,y,z分量,以及发送的时间)指定的位置内的X米半径内时,发起发送定位报告到网络。这个事件可以是新的测量事件或触发测量/LPP消息报告的LPP事件。
在另一替换中,操作在另一频率上的小型小区eNB(即,微微蜂窝eNB或HeNB)可以在与服务eNB相同的频率上发送参考信号或消息,所以在服务小区中操作且在小型小区监听半径内的WTRU可以使用自主程序来探测它。这可以使用现有测量事件的扩展而被报告给网络,扩展的接近指示或新的卸载指示报告或新的LPP或测量配置事件可以被定义来发起向网络发送的报告。例如,在一个替换中,小型小区eNB可以利用某计划的周期在相邻频率(所配置或探测的)发送参考信号(例如PRS、CRS、或CSI-RS),所以相邻eNB之间没有冲突。WTRU可以被配置成探测它从子帧0到子帧T听到所有PRS符号,其中T是某区域内所有邻居的PRS周期的超集。在一个示例中,网络可以配置WTRU具有传送参考信号的信息和资源。WTRU接着监控与用于这个参考信号或PRS的频率相同的频率,并且当它探测到它们或当这些参考信号的一个或子集的质量在阈值之上,那么WTRU触发指示到网络。
为了避免由于PCI混淆的参考符号冲突,传送参考符号的调度和周期可以在宏/网络层集中管理或在邻居之间协商。WTRU可以被配置成:如果该WTRU在被配置窗口集内探测到任何参考符号,则发送报告到网络。
在此描述基于网络的定位方法。独立于针对特定WTRU的定位服务支持,E-SMLC可以与E-UTRAN中的元件交互来得到测量信息以辅助用于所有WTRU的一个或更多定位方法。在一个替换中,WTRU可以被配置成自主发起用于基于上行链路的WTRU定位测量的必要定位参考信号的传输,从而eNB可以估计它的位置。这可以由WTRU基于指纹信息发起。
测量配置可以包括额外的配置阈值,该配置阈值设置关于WTRU何时发起定位参考信号的传输的规则。
图2A显示了示例的方法。在200,WTRU接收区域卸载信息。在202,WTRU作出WTRU可能处于小型小区的覆盖区域内的覆盖区域确定。在204,WTRU传送卸载指示到网络。在连接模式中,WTRU可以在已建立的连接上传送卸载指示,而在空闲模式中,WTRU可以在传送卸载指示前先发起RRC连接。图2B显示可替换的示例方法。在206,WTRU从网络接收区域卸载信息。在208,WTRU作出WTRU可能处于小型小区的覆盖区域内的覆盖区域确定。在210,WTRU发起频间和/RAT间测量。图2C显示了进一步的可替换的示例方法。在212,WTRU接收区域卸载信息。在214,WTRU作出WTRU可能处于小型小区的覆盖区域内的覆盖区域确定。在216,WTRU传送卸载指示到网络。在218,WTRU接收频间或RAT间配置消息。在220,WTRU根据收到的配置发起测量。
在一个实施例中,所述方法包括在无线发射-接收单元(WTRU)从网络接收卸载区域信息;基于卸载区域信息作出关于WTRU相对于小型小区覆盖区域的覆盖区域确定;以及传送卸载指示到网络。
在实施例中,所述方法包括卸载区域信息,该卸载区域信息包括下述的任何一个或多个:(i)由中心点和半径限定的区域,(ii)GPS坐标集,(iii)多个GPS坐标限定的区域,(iv)至少一个宏小区的覆盖区域以及该至少一个宏小区的标识,(v)位置参考符号列表,(vi)一个或多个PCI,(vii)一个或多个小区标识,(viii)小型小区操作所在的频率,或(ix)小型小区的无线电接入技术。
在实施例中,所述方法可以包括经由无线电资源控制(RRC)消息、经由信息块、或者经由专用信令接收卸载区域信息。
在实施例中,所述方法可以包括基于下述事件的至少一个的发生接收所述卸载区域信息:小区重新选择;切换到小区;与小区重新选择/切换到小区关联的定时器期满;网络的显式请求;周期性定时器期满。
在实施例中,所述方法可以包括过通过比较WTRU位置与参考位置和半径、或通过比较WTRU位置与多个位置参考点作出所述覆盖区域确定。
在实施例中,所述方法可以使用包括WTRU位置、小型小区ID、小型小区频率、或存储的位置的索引值的中的一者的卸载指示。
在实施例中,所述方法可以进一步包括接收来自基站的响应于所述卸载指示的小型小区配置。
在实施例中,所述方法可以包括其中所述小型小区配置是频间、RAT间或频内测量配置。
在实施例中,所述方法可以包括其中所述卸载指示指示所述WTRU已经进入小型小区覆盖区域,或所述WTRU已经离开小型小区覆盖区域。
在实施例中,所述方法可以包括其中传送所述卸载指示到所述网络取决于所述WTRU的低移动性状态。
在实施例中,所述方法可以包括所述低移动性状态根据全球定位系统(GPS)信息而被确定。
在实施例中,所述方法可以包括其中传送所述卸载指示到宏小区取决于所述WTRU的业务量水平。
在实施例中,所述方法可以包括其中所述卸载指示消息包括RRC消息。
在实施例中,所述方法可以包括其中所述RRC消息是被修改的接近指示消息,其包括关于卸载的信息元素。
在实施例中,所述方法可以包括其中所述RRC消息是被修改为包括指示卸载的信息元素的RRC测量报告消息。
在实施例中,所述方法可以包括其中所述卸载指示消息包括下述信息元素的至少一者:WTRU正进入卸载区域的指示;WTRU正离开卸载区域的指示;WTRU可被卸载到的卸载小区的标识符;WTRU可被卸载到的频率;WTRU可被卸载到的潜在目标小区的小区ID;WTRU可被卸载到的潜在目标小区的PCI;WTRU可以卸载到的无线电接入技术;WTRU所处的区域。
在实施例中,所述方法可以进一步包括在下述事件的至少一者发生时,可以在WTRU验证有效的卸载区域信息:小区重新选择;切换到小区;与小区重新选择或切换到小区关联的定时器期满;网络的显式请求;周期性定时器期满;上一次WTRU验证它是否缺少有效的卸载区域信息时启动的定时器期满。
在实施例中,所述方法可以包括其中WTRU基于下述触发的任何一者删除存储的卸载区域信息:针对给定卸载区域信息的有效性定时器期满;WTRU移动出小区(例如由于重新选择或由于切换);WTRU移动到空闲模式;WTRU执行频间或RAT间切换;WTRU移动出归属网络;WTRU改变公共网络;WTRU显式被网络告知删除卸载区域信息;WTRU改变RRC状态;或WTRU得到新的卸载区域信息。
在实施例中,一方法可以包括:在无线发射-接收单元(WTRU)从宏小区基站接收卸载区域信息;基于卸载区域信息,作出所述WTRU处于小型小区的覆盖区域内的确定;以及发起频间和/或RAT间测量来探测该小型小区。
在实施例中,所述方法可以包括其中所述卸载区域信息包括下述的任何一者或多者:(i)由中心点和半径限定的区域,(ii)GPS坐标集,(iii)多个GPS坐标限定的区域,(iv)至少一个宏小区的覆盖区域以及该至少一个宏小区的标识,(v)位置参考符号列表,(vi)一个或多个PCI,(vii)一个或多个小区标识,(viii)小型小区操作所在的频率,或(ix)小型小区的无线电接入技术。
在实施例中,所述方法可以包括卸载区域信息经由系统信息块而被接收。
在实施例中,所述方法可以包括其中通过比较WTRU位置与参考位置和半径、或通过比较WTRU位置与多个位置参考点作出覆盖区域确定。
在实施例中,所述方法可以包括其中发起频间和/或RAT间测量取决于WTRU的低移动性状态。
在实施例中,所述方法可以包括其中发起频间和/或RAT间测量取决于WTRU的业务量水平。
在实施例中,所述方法可以进一步包括在下述事件的至少一者发生时,可以在WTRU验证有效的卸载区域信息:小区重新选择;切换到小区;与小区重新选择或切换到小区关联的定时器期满;网络的显式请求;周期性定时器期满;上一次WTRU验证它是否缺少有效的卸载区域信息时启动的定时器期满。
在实施例中,所述方法可以包括在无线发射-接收单元(WTRU)从基站接收卸载区域信息;基于卸载区域信息,作出WTRU处于小型小区的覆盖区域内的确定;传送卸载指示到网络实体;接收频间或RAT间测量配置;以及根据该配置发起频间和/或RAT间测量。
在实施例中,所述方法可以包括其中卸载区域信息包括下述的任何一者或多者:(i)由中心点和半径限定的区域,(ii)GPS坐标集,(iii)多个GPS坐标限定的区域,(iv)至少一个宏小区的覆盖区域以及该至少一个宏小区的标识,(v)位置参考符号列表,(vi)一个或多个PCI,(vii)一个或多个小区标识,(viii)小型小区操作所在的频率,或(ix)小型小区的无线电接入技术。
在实施例中,所述方法可以包括其中卸载区域信息经由系统信息块而被接收。
在实施例中,所述方法可以包括其中通过比较WTRU位置与参考位置和半径、或通过比较WTRU位置与多个位置参考点作出覆盖区域确定。
在实施例中,实施例可以包括装置,该装置包括无线发射接收单元(WTRU),该WTRU被配置成从宏小区基站接收卸载区域信息;基于卸载区域信息作出关于WTRU相对于小型小区覆盖区域的覆盖区域确定;以及传送卸载指示到所述宏小区。
在实施例中,所述装置可以包括所述WTRU被配置成通过比较WTRU位置与参考位置和半径、或通过比较WTRU位置与多个位置参考点作出覆盖区域确定。
在实施例中,所述装置进一步被配置成接收来自所述基站的响应于所述卸载指示的小型小区配置。
在实施例中,所述装置进一步被配置成基于WTRU的低移动性状态,传送卸载指示到宏小区。
在实施例中,所述装置进一步被配置成基于WTRU的业务量水平,传送卸载指示到宏小区。
在实施例中,所述装置进一步被配置成当下述事件的至少一者发生时,验证有效的卸载区域信息:小区重新选择;切换到小区;与小区重新选择/切换到小区关联的定时器期满;网络的显式请求;周期性定时器期满;上一次WTRU验证是否缺少有效的卸载区域信息时启动的定时器期满。
在实施例中,所述装置被进一步配置成基于下述触发的任何一者删除存储的卸载区域信息:针对给定卸载区域信息的有效性定时器期满;WTRU移动出小区(例如由于重新选择或由于切换);WTRU移动到空闲模式;WTRU执行频间或RAT间切换;WTRU移动出归属网络;WTRU改变公共网络;WTRU显式被网络告知删除卸载区域信息;WTRU改变RRC状态;或WTRU得到新的卸载区域信息。
在实施例中,装置或系统可以被配置成执行在此描述的任何方法。
在实施例中,基站或演进的节点B可以被配置成执行在此描述的任何方法。
在实施例中,在有形的计算机可读存储介质上存储任何用于上面的执行方法的计算机可执行指令。
不背离本发明的范围的情况下,上面描述的方法、装置和系统的变型是可能的。鉴于可以应用的实施方式的广泛变化,应当理解的是示出的实施方式仅是示例性的,并且不应当作为对下面权利要求的范围的限制。例如在此描述的示例性实施方式中包括手持设备,其可以包括或利用提供任何合适的电压的合适的电源,例如电池等等。
尽管上面以特定的组合描述了特征和元素,但是本领域普通技术人员可以理解,每个特征或元素可以单独的使用或与其他的特征和元素进行组合使用。此外,这里描述的实施方式可以用计算机程序、软件或固件实现,其可包含到由计算机或处理器执行的计算机可读介质中。计算机可读媒介的示例包括电子信号(通过有线或者无线连接发送的)和计算机可读存储介质。计算机可读存储介质的示例包括但不限制为只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、寄存器、缓冲存储器、半导体存储器设备、磁性介质(例如,内部硬盘和可移动磁盘)、磁光介质和光介质(例如,CD-ROM盘和数字通用盘(DVD)。与软件相关联的处理器用于实现在WTRU、UE、终端、基站、RNC或任何主计算机中使用的射频收发信机。
而且,在上面描述的实施方式中,提到了处理平台、计算系统、控制器、以及包含处理器的其他设备。这些设备可以包括至少一个中央处理单元(“CPU”)和存储器。根据计算机编程领域的本领域技术人员的实践,所涉及的行动和操作或指令的符号表示可以由各种CPU和存储器执行。这样的行动和操作或指令可以称为被“执行的”、“计算机执行的”或“CPU执行的”
本领域技术人员会理解行动和符号表示的操作或指令包括CPU操纵的电信号。电子系统给出数据比特,该数据比特可以引起结果变换或电子信号的减少和存储器系统中在存储器位置的数据比特的维持,从而重新配置或否则改变CPU的操作,以及信号的其他处理。维持数据比特的存储器位置是物理位置,该物理位置具有对应于或标识数据比特的特定的电、磁、光或有机属性。应当理解的是,示例性实施方式不局限于上面提到的平台或CPU,并且其他的平台或CPU亦可以支持所描述的方法。
数据比特还可以在计算机可读介质上维持,该计算机可读介质包括CPU可读的磁盘、光盘以及其他易失性(例如随机存取存储器(RAM))或非易失性(例如只读存储器(ROM))大容量存储系统。计算机可读介质可以包括协作或互联计算机可读介质,其存在于处理系统外部或分布在相对于该处理系统是本地或远程的多个互联的处理系统中。应当理解的是,示例性实施方式不局限于上述提到的存储器,并且其他平台和存储器可以支持所描述的方法。
本申请说明书中使用的元素、行动或指令不应被解释为对于本发明重要或必要,除非明确如此描述。此外,如在此使用,冠词“一(a)”和“一(an)”的每一个意图包括一个或多个条目。只想要一个时,使用术语“单个”或类似的语言。进一步地,如在此使用的,跟随有列举的多个条目和/或多个条目类别的术语“任何”意图单独地和/或与其他条目和/或条目类别结合包括条目或条目类别的“任一个”、“任何组合”、“任何多个”和/或“多个的任何组合”。进一步地,如在此使用的,术语“集”意图包括任意数量的条目,包括零。进一步地,如在此使用的,术语“数”意图包括任何数,包括零。
而且,权利要求不应被解读为受限于所描述的顺序或元素,除非陈述到那个效果。此外,在任何权利要求中使用的术语“装置”意图引用35U.S.C.§112,
6,并且没有词语“装置”的任何权利要求不意图这样。