CN103843392B - 用于测量带宽配置的系统和方法 - Google Patents
用于测量带宽配置的系统和方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN103843392B CN103843392B CN201280049000.XA CN201280049000A CN103843392B CN 103843392 B CN103843392 B CN 103843392B CN 201280049000 A CN201280049000 A CN 201280049000A CN 103843392 B CN103843392 B CN 103843392B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- measurement bandwidth
- indicator
- rsrp
- rsrq
- measurement
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W24/00—Supervisory, monitoring or testing arrangements
- H04W24/10—Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
通过发送指令进行RSRP或RSRQ测量的特定测量带宽的测量带宽(measbandwidth)指示符到接收器实现发送无线信道的参考信号接收功率(RSRP)或参考信号接收质量(RSRQ)测量。由于接收了所述测量带宽指示符,所述接收器需要在等于所述测量带宽指示符指定的所述测量带宽的所述无线信道的一部分上进行所述RSRP或RSRQ测量。
Description
本发明要求2011年10月4日递交的发明名称为“用于测量带宽配置的系统和方法(System and Method for Measurement Bandwidth Configuration)”的第61/543188号美国临时申请案以及2012年10月4日递交的发明名称为“用于测量带宽配置的系统和方法(System and Method for Measurement Bandwidth Configuration)”的第13/644411号美国非临时申请案的在先申请优先权,这两个申请案都以引入的方式并入本文本中。
技术领域
本发明涉及用于无线通信的系统和方法,以及在具体实施例中,涉及用于测量带宽配置的系统和方法。
背景技术
无线异构网络(Het-Net)通常包括多种类型的接入点(AP),这些接入点使用无线局域网(LAN)、蜂窝等接入技术提供无线接入。在许多Het-Net中,用户设备(UE)可使用一种接入技术建立到服务的接入,并且随后当切换到另一接入技术时保持到该服务的接入。例如,UE可使用无线LAN建立到服务的接入,并且从无线LAN切换到蜂窝网时保持到该服务的接入。再例如,广域网(WAN)可通过各种覆盖区域中的宏小区、毫微微小区和微微小区给UE提供无线覆盖。
时常,UE是周期性地从一个覆盖区域迁移到另一覆盖区域,并且使用定义的协议从源AP切换到目标AP(例如,切换或其他)的移动设备。在一些情况中,当确定目标AP可比源AP提供更强的连接时,UE可转换到目标AP。可基于估计的信号质量或特点进行确定。为了估计由可能目标AP提供的信号质量/特点,UE可对由目标AP传输的参考或导频信号进行参考信号接收功率(RSRP)和/或参考信号接收质量(RSRQ)测量。
发明内容
本发明的优选实施例描述了使用历史数据解码无线通信的系统和方法,从而大体实现技术上的优势。
根据实施例,提供了一种用于发送无线信道的参考信号接收功率(RSRP)或参考信号接收质量(RSRQ)测量的方法。在一个示例中,所述方法包括识别所述RSRP或RSRQ测量的测量带宽,以及将指定所述测量带宽的指示符发送给接收器。由于接收了所述指示符,所述接收器需要在等于所述指示符指定的所述测量带宽的所述无线信道的一部分上进行所述RSRP或RSRQ测量。还提供了一种执行此方法的装置。
根据另一实施例,提供了另一种用于进行RSRP或RSRQ测量的方法。在该示例中,所述方法包括接收指示符,所述指示符指令了所述无线信道中进行所述RSRP或RSRQ测量的测量带宽,以及根据所述指示符指令的所述测量带宽进行所述RSRP或RSRQ测量。在实施例中,进行所述RSRP或RSRQ测量包括测量具有宽度等于所述指示符指令的所述测量带宽的所述无线信道的一部分。还提供了一种用于执行此方法的移动设备。
附图说明
为了更完整地理解本发明及其优点,现在参考以下结合附图进行的描述,其中:
图1示出了用于传输数据的示例网络;
图2示出了用于传输数据的常规信道的图;
图3示出了用于传输数据的实施例信道的图;
图4示出了用于配置RSRP/RSRQ估计的实施例通信序列的协议图;
图5示出了用于配置RSRP/RSRQ估计的实施例方法的流程图;
图6示出了用于进行RSRP/RSRQ估计的实施例方法的流程图;
图7示出了实施例处理系统的方框图;以及
图8示出了实施例通信设备的方框图。
具体实施方式
下文将详细论述对本发明的示例性实施例的实施和使用。然而,应了解,本发明提供可在各种具体上下文中体现的许多适用的发明性概念。所论述的示例性实施例仅仅说明用以实施和使用本发明的具体方式,而不限制本发明的范围。示例性实施例可涉及无线网络(例如,Het-Net或其他)中的无线资源管理(RRM)测量,该无线网络具有用于测量带宽配置的系统和方法。通常,实施例RRM测量带宽配置可以指令UE测量行为。
在目标AP的分配的带宽(目标载波)的一部分上进行RSRP/RSRQ测量,这部分带宽称为测量带宽。需注意的是,由于测量带宽的宽带很大程度上由UE确定,测量带宽可比常规网络中的参考或导频信号更窄或更宽。例如,在常规网络中,服务AP可将允许的测量带宽(allowedMeasBandwidth)参数传输到邻近小区中指定RSRP/RSRQ估计的最大允许的测量带宽的迁移UE。因为AllowedMeasBandwidth仅指定最大测量带宽,每个UE自由选择等于或小于由Allowedmeasbandwidth参数指定的最大测量带宽的任意测量带宽。因此,UE在很大程度上能自由确定常规网络中的测量带宽。
该常规方法的一个问题在于,当UE所选的测量带宽太窄时,RSRP/RSRQ估计的准确度会受到负面影响。例如,太窄的测量带宽可阻止UE准确地估计来自邻近小区的干扰,例如,小区间干扰(ICI)。UE时常处于不利的位置来确定哪种测量带宽将产生准确的RSRP/RSRQ估计结果,这个事实会加剧该问题。也就是说,UE可能不知道关于目标载波的干扰频带的位置和/或宽带,以及不知道目标载波参考/导频信号的宽度。进一步地,可激励UE选择更窄的测量带宽以节省电池电量。同样地,需要一种用于控制或指令用于RSRP/RSRQ估计的测量带宽的机制。
本发明的方面提供一种用于指令用于RSRP/RSRQ估计的测量带宽的机制,该机制包括将测量带宽(measbandwidth)指示符传输给UE。measbandwidth指示符在本文中可简称为measbandwidth。在实施例中,measbandwidth指示符是识别特定测量带宽,包括但不限于6、15、25、50、75或100个RB的信元(IE)。该特定测量带宽(例如,6、15、25个RB等)在RSRP/RSRQ估计期间由UE使用。具体来说,measbandwidth与Allowedmeasbandwidth参数不同,因为measbandwidth指令了UE在RSRP/RSRQ估计期间必须使用的特定测量带宽,而Allowedmeasbandwidth参数只是建立了在RSRP/RSRQ估计期间使用的最大测量带宽。
图1示出了包括在覆盖区域101提供无线接入的源AP110、在覆盖区域102提供无线接入的目标AP120和邻近AP130的无线网络100。AP110-130可包括能够给UE或移动设备提供无线接入的任意设备,包括基站、增强型节点B(eNB)、家庭基站、毫微微小区等。尽管AP110-130描述为互相远离,一个或多个AP110-130可以并置和/或分享一个共用天线。例如,AP110和AP130可并置和/或分享一个共用天线。
如图所示,UE105首先与源AP110建立无线接入链路(双向箭头),并且随后迁移到覆盖区域102。无线接入链路可以是支持UE105和源AP110之间的通信的任意活动或空闲无线连接。例如,无线接入链路可以是一种空闲无线连接,用于当UE105在空闲模式(例如,RRC_IDLE模式/状态)操作时传输控制和/或协议信息。或者,无线接入链路可以是一种活动无线连接,用于当UE105在活动模式(例如,RRC_CONNECTED模式/状态)操作时传输特别是数据流量。
UE105可迁移到与覆盖区域101重叠的覆盖区域102的一部分,并且因此,UE105可考虑与目标AP120建立无线接入链路(未示出)。例如,当目标AP120提供更高质量的无线连接时,UE105可从源AP110转换到目标AP120。因此,UE105可在目标AP120提供的参考信号上进行RSRP/RSRQ测量。参考信号可由目标AP120进行连续传输,并且在分配给目标AP120的频带(本文中称为目标载波)中可跨越一个或多个RB。源AP110和AP130可具有与目标载波的一部分重叠的分配的带宽,因此,AP110和130的无线通信可导致目标载波的一个或多个部分中的小区间干扰(ICI)。在各种实施例中,可单独或一起进行RSRP/RSRQ测量。术语“RSRP/RSRQ”或“RSRP或RSRQ”展示了可以进行测量的两种情况。
UE105使用以进行RSRP/RSRQ估计的测量带宽可极大影响该估计的准确性。一方面,太窄(例如,不能实质上捕捉AP110和130产生的ICI)的测量带宽可导致所得到的RSRP/RSRQ估计不能充分反映信道中的噪声/干扰。另一方面,太宽(例如,超过参考信号的宽度)的测量带宽可捕捉不携带参考信号的目标载波的部分,这将引起测量错误并导致不准确的RSRQ估计。
图2示出了用于传输数据的信道200的图,该信道依赖于Allowedmeasbandwidth指示符以建立RSRP/RSRQ估计。如图所示,信道200包括一个目标载波220和两个干扰载波210和230。目标载波220对应于分配给目标AP120的频率载波,而干扰载波210和230对应于分配给AP110和130的频率载波。在目标载波220中,目标AP120连续地或周期性地传输参考信号。在一些实施例中,参考信号的宽度可等于目标载波220的宽度。在其他实施例中,参考信号的宽度可根据网络参数和/或信道条件由目标AP120或另一网络设备(例如中央控制器)配置。此外,服务AP110可传输Allowedmeasbandwidth指示符到指定进行RSRP/RSRQ测量的最大可允许的测量带宽的漫游UE。换句话说,漫游UE可在等于或小于Allowedmeasbandwidth指定的最大测量带宽的目标载波220的任意部分进行RSRP/RSRQ测量。例如,如果Allowedmeasbandwidth指定最大测量带宽是50个RB,那么UE可在小于或等于50个RB的宽度的目标载波的任意部分上进行RSRP/RSRQ测量。例如,UE可在目标载波的6个RB的中心部分上进行RSRP/RSRQ测量,如图2所示。但是,图2中描述的6个RB测量仅为示例,因为UE将自由在少于或等于由Allowedmeasbandwidth指示符指定的50个RB宽度的目标载波220的一部分上进行RSRP/RSRQ测量。
漫游UE所选的测量带宽可显著影响RSRP/RSRQ测量的准确性。例如,选择6个RB宽度的测量带宽的UE可仅捕捉RSRP/RSRQ测量内干扰载波210和230的一小部分(例如,少于两个RB)。结果,来自干扰载波210和230的ICI可能在RSRP/RSRQ估计中不具有代表性,导致UE可能高估目标AP120提供的连接质量。
该问题的一个解决方案是将指示符(例如,measbandwidth)传输到指令进行RSRP/RSRQ估计的特定测量带宽的漫游UE。在一些实施例中,发送(或不发送)指示符是可选的并留给服务AP、目标AP或网络管理员决定。图3示出了用于传输数据的信道300的图,该信道依赖于measbandwidth指示符以建立RSRP/RSRQ估计。具体来说,信道300包括分配给目标AP120的目标载波320和分配给AP110和130的两个干扰载波310和330。在目标载波320中,目标AP120连续地或周期性地传输参考信号。
为了有助于目标载波320中的RSRP/RSRQ估计,AP120可将measbandwidth指示符传输给指定进行RSRP/RSRQ测量的测量带宽(例如6个RB、15个RB、25个RB等)的漫游UE。需注意的是,一旦发送到漫游UE,由measbandwidth指示符指定的测量带宽是强制的。换句话说,漫游UE需要在等于由measbandwidth指定的测量带宽的目标载波220的一部分上进行任意RSRP/RSRQ测量。例如,如果measbandwidth指定测量带宽是15个RB,那么UE必须在15个RB宽度的目标载波320的一部分上进行RSRP/RSRQ测量。因此,measbandwidth指示符有效地调节RSRP/RSRQ估计的测量带宽,从而防止当测量带宽太宽或太窄时可能得出的估计不准确。
图4示出了用于配置RSRP/RSRQ测量的实施例通信序列400。当服务AP110发送measbandwidth410到UE105时,通信序列400开始。在一些实施例中,measbandwidth410周期性地由服务AP110在公共信道(例如,下行共享物理控制信道(PDSCH))中广播。在相同或其他实施例中,measbandwidth410在RRC专用信令中由服务AP110传输到UE105。
measbandwidth410指定进行RSRP/RSRQ测量/估计过程中待使用的测量带宽。通过将measbandwidth410传输到UE105,服务AP110指令测量带宽,UE105使用该带宽进行RSRP/RSRQ测量。因此,与仅指定最大允许的测量带宽的Allowedmeasbandwidth参数不同(从而,UE能够决定选择小于或等于最大测量带宽的任意测量带宽),measbandwidth指令了在获取RSRP/RSRQ测量过程中UE必须使用的特定测量带宽。在实施例中,measbandwidth可指定携带候选AP120传输的参考信号的RB的数目。随后,UE在候选/目标AP120传输的参考信号420上进行信道估计。参考信号420可由候选/目标AP120连续地(或周期性地)传输并且可跨越与候选/目标AP120关联的目标载波的宽度。
图5示出了用于配置RSRP/RSRQ测量的实施例方法500,其可由服务AP执行。方法500从步骤510开始,其中服务AP确定在目标载波(例如,在邻近AP的信道)中进行RSRP/RSRQ测量的测量带宽。在一些实施例中,确定测量带宽的步骤可包括计算或运算将提供适当RSRP/RSRQ的测量带宽。在其他实施例中,确定测量带宽的步骤可包括识别由另一实体(例如,目标AP或其他)计算的测量带宽。随后,方法500前进到步骤520,其中服务AP将measbandwidth传输到迁移UE。measbandwidth指定在目标载波中进行RSRP/RSRQ测量的测量带宽。随后,UE在目标或候选AP提供的参考或导频信号上进行RSRP/RSRQ测量。
图6示出了用于进行RSRP/RSRQ测量的实施例方法600,其可由从一个覆盖区域迁移到另一覆盖区域的移动台或UE执行。方法600从步骤610开始,其中UE接收指定在目标载波信道中进行RSRP/RSRQ测量的测量带宽的measbandwidth。随后,方法600前进到步骤620,其中UE根据measbandwidth指示符指定的测量带宽进行RSRP/RSRQ测量。
演进型通用陆地无线接入(E-UTRA)或演进型通用移动通信系统(UMTS)陆地无线接入网络(e-UTRAN)描述了第三代移动通信标准化伙伴项目(3GPP)长期演进(LTE)或高级LTE(LTE-A)技术标准的空口/无线接入网(RAN)标准。技术规格(TS)36.214版本10.1.0描述了RSRQ测量的定义,并以引入方式并入本文本中,如同全文在现一般。TS36.214定义RSRQ为N×RSRP/(E-UTRA载波RSSI)比率,其中N是E-UTRA载波RSSI测量带宽的RB的数目。分子和分母中的测量应当在相同的资源块集上进行。
E-UTRA载波接收信号强度指示(RSSI)包括来自包括共同信道服务和非服务小区、邻近信道干扰、热噪声等所有源由UE在N个资源块上的正交频分复用(OFDM)符号中观察到的总接收功率(以瓦特为单位)的线性平均。OFDM符号包含测量带宽中天线端口0的参考信号。如果高层信令指示用于进行RSRQ测量的某些子帧,那么RSSI在所指示的子帧中的所有OFDM符号上进行测量。
RSRQ的参考点应当是UE的天线连接器。如果UE使用接收器分集,所报告的值应当不低于任意单个分集支路的对应RSRQ。这适用与RRC_IDLE和RRC_CONNECTED以及同频和异频。
在E-UTRA中,灵活部署支持1.4、3、5、10、15和20MHz等多个信道带宽。测量带宽在现有Rel-8/9规范中定义如下。对于邻近小区,在RAN2中,RRC层规范TS36.331版本10.2.0中指定了测量带宽,这些规范全部以引入的方式并入本文中,如全文再现一般。在RRC层规范TS36.331版本10.2.0中,在IE MeasObjectEUTRA中引入了“Allowedmeasbandwidth”。IEAllowedMeasBandwidth用于指示载波频率上最大允许的测量带宽。该字段不规定测量带宽但仅指示最大可能的测量带宽。也就是说,由于窄测量带宽可以帮助降低功耗和降低UE处理复杂性,UE可使用更窄的测量带宽,例如中心6个RB宽。IE Allowedmeasbandwidth适用于同频或异频E-UTRA邻近小区。关于服务小区的测量带宽,MasterInformationBlock中引进了IEdl-Bandwidth。因此,由于(当UE接收器必须在整个DL带宽上接收时)更宽的测量带宽将会带来更好的准确性而不会带来额外的功耗,因此UE将利用RRM测量的DL带宽。
在Het-Net和载波聚合场景中,R4-114243中描述了可能的部署。将R4-114243中定义的场景1作为例子。如R4-114243中的图1所示,在该场景中,服务E-UTRAN小区具有10MHz信道带宽,邻近E-UTRAN小区在相同频带中具有5MHz信道带宽。10MHz信道带宽对应于50个RB的传输带宽,5MHz信道带宽对应于25个RB的传输带宽。信道带宽和传输带宽之间的关系引入了两个E-UTRAN邻近小区之间的差距。该间距约为0.5MHz。因此来自两个5MHz信道带宽的2x(0.54–0.25)=0.58MHz(大约为3.2个RB)属于中心6个RB的带宽。
当应用了50个RB的测量带宽时,RSSI考虑具有50个RB的传输带宽的服务小区的接收功率、来自具有25个RB的传输带宽的接收干扰功率以及50个RB的测量带宽中的热噪声。而当应用了6个RB的测量带宽时,RSSI包括来自服务小区的中心6个RB上的接收功率、属于来自两个邻近小区的中心6个RB的0.58MHz带宽上的接收干扰功率、以及热噪声。假设服务小区和两个邻近小区的一些RSRP值,如表1所示。以下还在表1中给出了对应的RSRQ计算结果。
表1
基于数值结果,测量带宽的差值在一个场景下可以约为1.72dB。可以预见当邻近小区是R4-114243中所述的UTRA小区时,由于两个干扰UTRA邻近小区仅具有3.84MHz信号并且中心的6个RB中不存在ICI,该差值将变得更大。
根据上述分析,UE可能通过窄测量带宽误判了来自邻近小区的干扰,即,当应用了6个RB测量带宽时,RSRQ测量结果在某些场景下将是乐观的。
现有IE“AllowedMeasBandwidth”如下。IE AllowedMeasBandwidth用于指示载波频率上的最大允许的测量带宽,如TS36.104中的参数传输带宽配置“NRB”所定义的一样。TS36.104以引入方式并入本文本中,如同全文在现一般。值mbw6、mbw15、mbw25、mbw50、mbw75、mbw100各自指示6、15、25、50、75和100个资源块。
AllowedMeasBandwidth信元
--ASN1START
AllowedMeasBandwidth::=ENUMERATED{mbw6,mbw15,mbw25,mbw50,mbw75,mbw100}
--ASN1STOP
现有IE“MeasObjectEUTRA”如下。IE MeasObjectEUTRA指定适用于同频或异频E-UTRA小区的信息。
MeasObjectEUTRA信元
对于邻近小区的测量带宽,当需要更宽的测量带宽时,网络可将更宽的测量带宽信息发送给UE用于邻近小区测量。UE将应用所发送的测量带宽。因此,RAN2规范TS36.331中的一些变化可以实施如下。
在一项实施例中,IE MeasObjectEUTRA中的Allowedmeasbandwidth变为measbandwidth,其指定适用于E-UTRA小区的测量带宽。UE应当应用“measbandwidth”。在某个部署中,measbandwidth设置为更宽的带宽。IEMeasBandwidth用于指示载波频率上的测量带宽,如参数传输带宽配置“NRB”TS36.104所定义的一样。值mbw6、mbw15、mbw25、mbw50、mbw75、mbw100各自指示6、15、25、50、75和100个资源块。
MeasBandwidth信元
--ASN1START
MeasBandwidth::=ENUMERATED{mbw6,mbw15,mbw25,mbw50,mbw75,mbw100}
--ASN1STOP
IE MeasObjectEUTRA指定适用于同频或异频E-UTRA小区的信息。
MeasObjectEUTRA信元
在另一项实施例中,IE“measbandwidth”增加到IE“MeasObjectEUTRA”中。measbandwidth指定适用于E-UTRA邻近小区的测量带宽。IE“measbandwidth”如下定义。IEMeasBandwidth用于指示载波频率上的测量带宽,如参数传输带宽配置“NRB”TS36.104所定义的一样。值mbw6、mbw15、mbw25、mbw50、mbw75、mbw100各自指示6、15、25、50、75和100个资源块。
MeasBandwidth信元
--ASN1START
MeasBandwidth::=ENUMERATED{mbw6,mbw15,mbw25,mbw50,mbw75,mbw100}
--ASN1STOP
IE MeasObjectEUTRA指定适用于同频或异频E-UTRA小区的信息。
MeasObjectEUTRA信元
图7示出了处理系统700的方框图,可以用来实现本文所公开的网络设备和方法。特定设备可以利用所示的所有组件,或仅组件的子集,而集成水平随设备的不同而不同。进一步地,设备可以包括组件的多个实例,如多个处理单元、处理器、存储器等等。处理系统可以包括配备有一个或多个输入/输出设备的处理单元,所述输入/输出设备包括扬声器、麦克风、鼠标、键盘、打印机、显示器等等。处理单元可以包括中央处理器(CPU)、存储器、大容量存储器设备、视频适配器以及连接至总线的I/O接口。
所述总线可以为任何类型的若干总线架构中的一个或多个,包括存储总线或者存储控制器、外设总线、视频总线等等。所述CPU可包括任意类型的电子数据处理器。所述存储器可包括任何类型的系统存储器,比如静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、只读存储器(ROM)或其组合等等。在实施例中,存储器可包括在开机时使用的ROM以及执行程序时使用的程序和数据存储器的DRAM。
大容量存储器设备可包括任意类型的存储器设备,其用于存储数据、程序和其他信息,并使这些数据、程序和其他信息通过总线访问。大容量存储器设备可包括如下项中的一种或多种:固态磁盘、硬盘驱动器、磁盘驱动器、光盘驱动器等等。
视频适配器和I/O接口提供接口以耦合外部输入输出设备至处理单元。如图所示,输入输出设备的示例包括耦合至视频适配器的显示器和耦合至I/O接口的鼠标/键盘/打印机。其它设备可以耦合到处理单元,可以利用附加的或更少的接口卡。例如,可使用串行接口卡(未示出)将串行接口提供给打印机。
处理单元还包括一个或多个网络接口,其可包括以太网电缆等有线链路和/或接入节点或不同网络的无线链路。网络接口允许处理单元通过网络与远程单元通信。例如,网络接口可通过一个或多个发射器/发射天线和一个或多个接收器/接收天线提供无线通信。在实施例中,处理单元耦合到局域网或广域网用于数据处理并与远程设备(比如,其他处理单元、互联网、远程存储设施等等)进行通信。
图8示出了通信设备800的实施例的方框图,该通信设备可等同于上文论述的一个或者多个设备(例如,UE、eNB等)。通信设备800可包括处理器804、存储器806、蜂窝接口810、辅助无线接口812以及辅助接口814,其可以(可以不)按照图8所示进行布置。处理器804可为能够进行计算和/或其他有关处理的任务的任意部件,而存储器806可为能够为处理器804存储程序和/或指令的任意部件。蜂窝接口810可为允许通信设备800使用蜂窝信号通信的任意部件或各部件的任意集合,并且可用于在蜂窝网络的蜂窝连接上接收和/或传输信息。辅助无线接口812可为允许通信设备800使用Wi-Fi或蓝牙协议或控制协议等非蜂窝无线协议通信的任意部件或各部件的任意集合。辅助接口814可为允许通信设备800使用包括有线协议的附加协议通信的部件或部件的集合。在实施例中,辅助接口814可允许设备800使用回程网络通信。
以下参考与本发明的主题相关,并以全文引用方式并入文本:名为“无线资源控制(RRC)(版本10)”的3GPP TS36.331-a20;名为“窄测量带宽的问题”的R4-114243,NTTDOCOMO;名为“信令同/异频测量带宽上的LS”的R2-081432,NTT DOCOMO;以及名为“无线资源控制(RRC)(版本9)”的3GPP TS36.331-930。
虽然已参考说明性实施例描述了本发明,但此描述并不意图限制本发明。所属领域的一般技术人员在参考该描述后,会显而易见地认识到说明性实施例的各种修改和组合,以及本发明的其他实施例。因此,希望所附权利要求书涵盖任何此类修改或实施例。
Claims (12)
1.一种用于发送无线信道的测量的方法,其特征在于,所述方法包括:
识别参考信号接收功率RSRP或参考信号接收质量RSRQ测量的测量带宽;以及
发送指定所述测量带宽的测量带宽measbandwidth指示符到接收器,所述指示符要求所述接收器在等于所述指示符指定的所述测量带宽的所述无线信道的一部分上进行所述RSRP或RSRQ测量,并且所述测量带宽指示符禁止在大于或小于所述测量带宽指示符指定的资源块RB上进行。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述测量带宽指示符是测量对象演进型通用陆地无线接入MeasobjectEUTRA信元IE中的字段。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述测量带宽指示符指定所述测量带宽适用于演进型通用陆地无线接入E-UTRA小区和通用陆地无线接入UTRA小区中的至少一个。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述测量带宽指示符指定进行所述RSRP或RSRQ测量的资源块RB的确切数目。
5.一种接入点AP,其特征在于,包括:
一种处理器;以及
一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储由所述处理器执行的程序,所述程序包括可进行如下操作的指令:
识别无线信道中参考信号接收功率RSRP或参考信号接收质量RSRQ测量的测量带宽;以及
发送指定所述测量带宽的测量带宽measbandwidth指示符到接收器,所述指示符指令所述接收器在等于所述指示符指定的所述测量带宽的所述无线信道的一部分上进行所述RSRP或RSRQ测量,并且所述测量带宽指示符禁止在大于或小于所述测量带宽指示符指定的资源块RB上进行。
6.根据权利要求5所述的AP,其特征在于,所述测量带宽指示符指定进行所述RSRP或RSRQ测量的资源块RB的确切数目。
7.一种用于在无线信道中进行测量的方法,其特征在于,所述方法包括:
接收指令了所述无线信道中进行参考信号接收功率RSRP或参考信号接收质量RSRQ测量的测量带宽的测量带宽measbandwidth指示符;以及
根据所述指示符指令的所述测量带宽进行所述RSRP或RSRQ测量;
其中根据所述指示符指令的所述测量带宽进行所述RSRP或RSRQ测量包括测量具有宽度等于所述指示符指令的所述测量带宽的所述无线信道的一部分,并且所述测量带宽指示符禁止在大于或小于所述测量带宽指示符指定的资源块RB上进行。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述测量带宽指示符是测量对象演进型通用陆地无线接入MeasobjectEUTRA信元IE中的字段。
9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述测量带宽指示符指定所述测量带宽适用于演进型通用陆地无线接入MeasobjectEUTRA小区。
10.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述测量带宽指示符指定进行所述RSRP或RSRQ测量的资源块RB的确切数目。
11.一种移动设备,其特征在于,包括:
一种处理器;以及
一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储由所述处理器执行的程序,所述程序包括可进行如下操作的指令:
接收指令了无线信道中进行参考信号接收功率RSRP或参考信号接收质量RSRQ测量的测量带宽的测量带宽measbandwidth指示符;以及
根据所述指示符指令的所述测量带宽进行所述RSRP或RSRQ;
其中根据所述指示符指令的所述测量带宽进行所述RSRP或RSRQ的所述指令包括测量具有宽度等于所述指示符指令的所述测量带宽的所述无线信道的一部分的指令,并且所述测量带宽指示符禁止在大于或小于所述测量带宽指示符指定的资源块RB上进行。
12.根据权利要求11所述的移动设备,其特征在于,所述测量带宽指示符指定进行所述RSRP或RSRQ测量的资源块RB的确切数目。
Applications Claiming Priority (7)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US201161543188P | 2011-10-04 | 2011-10-04 | |
USUS61/543,188 | 2011-10-04 | ||
US61/543,188 | 2011-10-04 | ||
USUS13/644,411 | 2012-10-04 | ||
US13/644,411 | 2012-10-04 | ||
US13/644,411 US8923331B2 (en) | 2011-10-04 | 2012-10-04 | System and method for measurement bandwidth configuration |
PCT/CN2012/082541 WO2013049997A1 (en) | 2011-10-04 | 2012-10-08 | System and method for measurement bandwidth configuration |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN103843392A CN103843392A (zh) | 2014-06-04 |
CN103843392B true CN103843392B (zh) | 2018-06-26 |
Family
ID=48085922
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201280049000.XA Expired - Fee Related CN103843392B (zh) | 2011-10-04 | 2012-10-08 | 用于测量带宽配置的系统和方法 |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8923331B2 (zh) |
CN (1) | CN103843392B (zh) |
Families Citing this family (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9736713B2 (en) * | 2012-08-10 | 2017-08-15 | Nokia Technologies Oy | Reduced user equipment impact from performing wider bandwidth measurements |
JP5453554B1 (ja) * | 2012-10-05 | 2014-03-26 | 株式会社Nttドコモ | 移動通信方法、無線アクセスネットワーク装置及び移動局 |
US9398480B2 (en) * | 2012-11-02 | 2016-07-19 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Methods of obtaining measurements in the presence of strong and/or highly varying interference |
US9503216B2 (en) | 2012-11-02 | 2016-11-22 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Methods and devices related to effective measurements |
EP2922334B1 (en) * | 2012-11-19 | 2019-06-26 | LG Electronics Inc. | Method of reporting measurement in wireless communication system and device for supporting said method |
EP3873124B1 (en) * | 2016-09-29 | 2023-10-25 | Apple Inc. | Measurements based on subcarrier spacing of neighboring carriers |
WO2018084985A1 (en) | 2016-11-04 | 2018-05-11 | Intel IP Corporation | User equipment (ue), evolved node-b (enb) and methods for signal power measurement and reference signal transmission in new radio (nr) systems |
WO2018144670A1 (en) * | 2017-02-03 | 2018-08-09 | Intel IP Corporation | Wideband measurements in new radio systems |
US11375390B2 (en) | 2017-07-21 | 2022-06-28 | Htc Corporation | Device and method of handling a measurement configuration and a reporting |
KR102358569B1 (ko) | 2017-09-15 | 2022-02-04 | 삼성전자 주식회사 | 광대역 시스템을 위한 이동 통신 방법 및 장치 |
CN112788647A (zh) * | 2019-11-06 | 2021-05-11 | 维沃移动通信有限公司 | 测量上报的方法、终端设备和网络设备 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
TW200948106A (en) * | 2008-01-30 | 2009-11-16 | Ericsson Telefon Ab L M | Measurement bandwidth configuration method |
US20100255834A1 (en) * | 2007-11-02 | 2010-10-07 | Ntt Docomo, Inc. | User equipment terminal and signal power measurement method |
US20110110251A1 (en) * | 2009-11-06 | 2011-05-12 | Motorola-Mobility, Inc. | Interference mitigation in heterogeneous wireless communication networks |
AU2009332075A1 (en) * | 2008-12-26 | 2011-07-28 | Sharp Kabushiki Kaisha | Mobile station apparatus, management method in a mobile station apparatus, processing section, base station apparatus and communication system |
Family Cites Families (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101064898B (zh) | 2006-04-29 | 2012-05-23 | 华为技术有限公司 | 一种长期演进系统中测量信道的方法和装置 |
US7751368B2 (en) | 2006-05-01 | 2010-07-06 | Intel Corporation | Providing CQI feedback to a transmitter station in a closed-loop MIMO system |
CA2677341C (en) | 2007-02-05 | 2018-05-15 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Network-controlled e-utran neighbour cell measurements |
CN101534518B (zh) * | 2008-03-10 | 2012-08-08 | 华为技术有限公司 | 一种测量信息的上报方法、系统和装置 |
WO2011097760A1 (en) * | 2010-02-12 | 2011-08-18 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Signal measurements for positioning, signalling means for their support and methods of utilizing the measurements to enhance positioning quality in lte |
CN105813108B (zh) * | 2010-03-29 | 2019-11-01 | Lg电子株式会社 | 用于对无线电通信系统中的小区间干扰协调的测量的方法和装置 |
US20120115463A1 (en) * | 2010-11-10 | 2012-05-10 | Research In Motion Limited | Method and device for improved user equipment measurements and reporting |
EP3663789A1 (en) * | 2011-02-15 | 2020-06-10 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Configuration of reference signal transmission bandwidth |
CN102098265B (zh) | 2011-03-08 | 2013-11-06 | 华为技术有限公司 | 一种确定参考信号接收功率的方法和装置 |
TR201807198T4 (tr) * | 2011-08-22 | 2018-06-21 | Ericsson Telefon Ab L M | Radyo iletişim ağlarında ölçüm ve raporlama konfigürasyonu. |
-
2012
- 2012-10-04 US US13/644,411 patent/US8923331B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2012-10-08 CN CN201280049000.XA patent/CN103843392B/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20100255834A1 (en) * | 2007-11-02 | 2010-10-07 | Ntt Docomo, Inc. | User equipment terminal and signal power measurement method |
TW200948106A (en) * | 2008-01-30 | 2009-11-16 | Ericsson Telefon Ab L M | Measurement bandwidth configuration method |
AU2009332075A1 (en) * | 2008-12-26 | 2011-07-28 | Sharp Kabushiki Kaisha | Mobile station apparatus, management method in a mobile station apparatus, processing section, base station apparatus and communication system |
US20110110251A1 (en) * | 2009-11-06 | 2011-05-12 | Motorola-Mobility, Inc. | Interference mitigation in heterogeneous wireless communication networks |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US8923331B2 (en) | 2014-12-30 |
US20130094381A1 (en) | 2013-04-18 |
CN103843392A (zh) | 2014-06-04 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103843392B (zh) | 用于测量带宽配置的系统和方法 | |
EP3228118B1 (en) | Hidden node detection in lte licensed assisted access | |
US9693249B2 (en) | UE signal quality measurements on a subset of radio resource elements | |
EP2923510B1 (en) | Methods and radio network nodes for measuring interference | |
US10284314B2 (en) | Measurements in a wireless system | |
US10716010B2 (en) | Target carrier radio predictions using source carrier measurements | |
US10154479B2 (en) | User terminal, base station and radio communication method | |
US20150341882A1 (en) | Apparatus and method for cross-carrier quasi co-location signaling in a new carrier type (nct) wireless network | |
KR20190018736A (ko) | 강화된 허가 보조 액세스를 위한 주기적 및 비주기적 csi 리포팅 절차들 | |
EP2854440B1 (en) | Communication system, base station device, mobile station device, measurement method, and integrated circuit | |
CN103024751A (zh) | 干扰控制方法和设备 | |
CN104221421A (zh) | 用于多点通信测量集管理的测量报告触发配置的系统和方法 | |
JP5871007B2 (ja) | 無線通信システム、基地局、移動局、及び無線通信方法 | |
US9137732B2 (en) | Wireless communication system, base station device, and wireless communication route selection method | |
US20160345165A1 (en) | Collecting data from a statistically significant group of mobile devices | |
US20140119319A1 (en) | Apparatus and Method for Reactive Inter-Cell Interference Coordination | |
CN103503518B (zh) | 用户装置以及移动通信方法 | |
KR20170018324A (ko) | 장치 및 방법 | |
CN108738038B (zh) | 消息处理方法及装置、第一无线接入网设备 | |
WO2013049997A1 (en) | System and method for measurement bandwidth configuration | |
WO2014107416A1 (en) | Apparatus and method for cross-carrier quasi co-location signaling in a new carrier type (nct) wireless network | |
KR101361200B1 (ko) | 이동 통신 시스템 및 그 시스템에서의 전력 제어 방법 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20180626 Termination date: 20211008 |
|
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |