CN104471995A - 远程无线电头之间的切换 - Google Patents

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CN104471995A
CN104471995A CN201380035616.6A CN201380035616A CN104471995A CN 104471995 A CN104471995 A CN 104471995A CN 201380035616 A CN201380035616 A CN 201380035616A CN 104471995 A CN104471995 A CN 104471995A
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I.菲利波维赫
S.纳加拉吉
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Abstract

依照本发明的示例性实施例提供了一种管理上行链路接收路径的集合和控制UE的上行链路传输的定时的方法。该方法包括至少部分地基于多个路径的测量而从多个路径选择支配性路径。路径描述从移动设备经由RRH到接入点的通信路由。该方法还包括至少部分地基于测量而从多个路径选择多个非支配性服务路径;至少部分地基于支配性路径而确定定时窗口;至少部分地基于定时窗口而确定用于移动设备的TA以及向移动设备发送TA。还描述了装置和计算机可读介质。

Description

远程无线电头之间的切换
技术领域
示例性和非限制性实施例一般涉及无线通信系统、方法、设备和计算机程序,并且更具体地涉及远程无线电头之间的切换。
背景技术
本章节旨在提供背景或上下文。本文中的描述可以包括可能被探求过的概念,但是不一定是已经在之前被设想或探求的概念。因此,除非本文另行指示,否则在本章节中描述的内容不是对于本申请中的描述和权利要求的现有技术,并且不通过包括在本章节中而被承认为现有技术。
可以在本说明书和/或附图各图中找到的以下缩写定义如下:
3GPP                 第三代合作伙伴项目
AP                     接入点
BS                     基站
BW                    带宽
CC                    分量载波
CoMP                协作多点
CRC                  循环冗余检查
DL                     下行链路(eNB朝向UE)
eNB                   E-UTRAN节点B(演进的节点B)
EPC                   演进的分组核心
E-UTRAN         演进的UTRAN(LTE)
FDD                  频分双工
HARQ               混合自动重复请求
HO                    移交
IMT-A               高级国际移动电话
ITU                   国际电信联盟
ITU-R                ITU无线电通信部门
LLR                   对数似然比
LTE                   UTRAN的长期演进(E-UTRAN)
MAC            媒体访问控制(层2,L2)
MM/MME          移动性管理/移动性管理实体
Node B              基站
O&M                 操作和维护
OFDMA            正交频分多址
PDCCH             分组下行链路控制信道
PDCP                分组数据汇聚协议
PHY                  物理(层1,L1)
PUCCH             分组上行链路控制信道
PUSCH             分组上行链路共享信道
RACH               随机接入信道
RF                     射频
RLC                  无线电链路控制
RRC                  无线电资源控制
RRH                  远程无线电头
RRM            无线电资源管理
SC-FDMA         单载波,频分多址
S-GW                服务网关
SINR                 信号与干扰加噪声比
TA                     定时提前
UE                     用户设备,诸如移动站或移动终端
UL                     上行链路(UE朝向eNB)
UTRAN             通用陆地无线电接入网络
WCDMA           宽带码分多址。
无线网络可以使用多个远程无线电头(RRH)来接收信号。多个RRH的使用可以将数据率和信号质量增加到针对单独RRH的以上。若干RRH可以用作相同小区的部分并且对用户设备(UE)而言看似为单个天线系统。这为UE允许更大程度的移动性,因为各种RRH可以在不同时间处用于侦听来自UE的传输。此外,RRH可以定位成降低物理屏障(诸如隧道)对信号质量的影响。
发明内容
以下发明内容章节旨在仅仅是示例性而非限制性的。
通过示例性实施例的使用,前述和其它问题被克服,并且实现其它优点。
在其第一方面中,示例性实施例提供了一种管理上行链路接收路径的集合和控制UE的上行链路传输的定时的方法。该方法包括至少部分地基于多个路径的测量而从多个路径选择支配性(dominant)路径。路径描述从UE经由RRH到接入点的通信路由。该方法还包括至少部分地基于测量而从多个路径选择多个非支配性服务路径。该方法包括至少部分地基于支配性路径而确定定时窗口以及至少部分地基于定时窗口而确定用于UE的TA。该方法还包括向UE发送TA。
在其另外的方面中,示例性实施例提供了一种管理上行链路接收路径的集合和控制UE的上行链路传输的定时的方法。该方法包括在UE处接收PDCCH命令。响应于PDCCH命令,该方法包括在RACH上从UE发送UL消息。该方法还包括在UE处接收TA消息。
在其另一方面中,示例性实施例提供一种用于管理上行链路接收路径的集合和控制UE的上行链路传输的定时的装置。该装置包括至少一个处理器和存储计算机程序代码的至少一个存储器。所述至少一个存储器和计算机程序代码被配置成利用至少一个处理器使装置履行行动。行动包括至少部分地基于多个路径的测量而从多个路径选择支配性路径。路径描述从UE经由RRH到接入点的通信路由。行动还包括至少部分地基于测量而从多个路径选择多个非支配性服务路径。行动包括至少部分地基于支配性路径而确定定时窗口以及至少部分地基于定时窗口而确定用于UE的TA。行动还包括向UE发送TA。
在其另外的方面中,示例性实施例提供一种用于管理上行链路接收路径的集合和控制UE的上行链路传输的定时的装置。该装置包括至少一个处理器和存储计算机程序代码的至少一个存储器。所述至少一个存储器和计算机程序代码被配置成利用至少一个处理器使装置履行行动。行动包括在UE处接收PDCCH命令。响应于PDCCH命令,行动包括在RACH上从UE发送UL消息。行动还包括在UE处接收TA消息。
在其另一方面中,示例性实施例提供一种用于管理上行链路接收路径的集合和控制UE的上行链路传输的定时的计算机可读介质。计算机可读介质有形地编码有通过处理器可执行以履行行动的计算机程序。行动包括至少部分地基于多个路径的测量而从多个路径选择支配性路径。路径描述从UE经由RRH到接入点的通信路由。行动还包括至少部分地基于测量而从多个路径选择多个非支配性服务路径。行动包括至少部分地基于支配性路径而确定定时窗口以及至少部分地基于定时窗口而确定用于UE的TA。行动还包括向UE发送TA。
在其另外的方面中,示例性实施例提供一种用于管理上行链路接收路径的集合和控制UE的上行链路传输的定时的计算机可读介质。计算机可读介质有形地编码有通过处理器可执行以履行行动的计算机程序。行动包括在UE处接收PDCCH命令。响应于PDCCH命令,行动包括在RACH上从UE发送UL消息。行动还包括在UE处接收TA消息。
在其另一方面中,示例性实施例提供了一种管理上行链路接收路径的集合和控制UE的上行链路传输的定时的装置。该装置包括用于至少部分地基于多个路径的测量而从多个路径选择支配性路径的构件。路径描述从UE经由RRH到接入点的通信路由。该装置还包括用于至少部分地基于测量而从多个路径选择多个非支配性服务路径的构件。该装置包括用于至少部分地基于支配性路径而确定定时窗口的构件以及用于至少部分地基于定时窗口而确定用于UE的TA的构件。该装置还包括用于向UE发送TA的构件。
在其另外的方面中,示例性实施例提供了一种管理上行链路接收路径的集合和控制UE的上行链路传输的定时的装置。该装置包括用于在UE处接收PDCCH命令的构件。响应于PDCCH命令,该装置包括用于在RACH上从UE发送UL消息的构件。该装置还包括用于在UE处接收TA消息的构件。
附图说明
当结合附图各图阅读时,示例性实施例的前述和其它方面在以下具体实施方式中被使得更加明显,其中:
图1示出适于使用在实践各种示例性实施例中的示例性电子设备的简化框图。
图2图示了适于使用在实践各种示例性实施例中的简化无线小区。
图3示出依照示例性实施例的接收时间线。
图4图示了UE位置与各种服务路径/支配性路径选项的关系。
图5是图示了示例性实施例的操作的信令图。
图6是依照各种示例性实施例,图示了示例性方法的操作的逻辑流程图,以及体现在计算机可读存储器上的计算机程序指令的执行的结果。
图7是依照各种示例性实施例,图示了示例性方法的操作的另一逻辑流程图,以及体现在计算机可读存储器上的计算机程序指令的执行的结果。
具体实施方式
由于小区的RRH可以分布在不同地理方位处,因此来自UE的UL射频(RF)信号可能不在所有接收器/RRH处以相同的信号与干扰加噪声比(SINR)被检测到,或者由于从UE到不同RRH的不同传播延迟,具有潜在大的差分延迟(由于不同RRH处的到达时间之间的延迟差异)。来自UE的UL信号然后可以被诸如eNB之类的基带单元组合和解码。
因此,某些路径如果延迟差异相对于其它路径而言过大或者信号质量过差则可能不适于解码。由于来自UE的UL信号可以在多个RRH处接收,可能很想组合所有可使用的接收信号以便更好地接收/解码UL信号。然而,通过谨慎选择RRH的子集(例如,基于其最高SINR值的那些)来使用,由RRH的子集接收的信号可以组合以产生改善的结果。
为了做出选择决策,信号质量估计被用于每一个RRH,以及定时估计用于该RRH上的UE。基带单元可以在适度操作大型小区时维护用于每一个路径的分离的观察窗口。因此,接收器可以确定何时某些天线或路径由于低SINR而不被用于所接收信号的处理和/或何时信号在观察窗口之外被接收到。
各种示例性实施例解决确定从UE到每一个RRH的定时延迟的问题并且执行定时提前计算。此外,一些示例性实施例提供控制UE的传输的定时的技术以便允许路径的合适集合可使用于接收/解码。
图2图示了适于使用在实践各种示例性实施例中的简化无线小区。无线小区400被基带单元450(例如eNB)控制。在小区内的是至少两个RRH:RRH1 420和RRH2 425。附加的RRH可以被包括在小区中(未示出)。每一个RRH具有可以(或者可以不)与另一RRH的覆盖区域重叠的覆盖区域,例如,RRH1 420具有与RRH2 425的第二覆盖区域427重叠的第一覆盖区域422。
示出两个UE以用于图示:UE 410和UE 415。UE 415位于RRH1 420和RRH 425中间并且UE 410位于相比于到RRH 425更靠近RRH1 420。因此,来自UE 415的信号445具有为了在RRH1 420和RRH2 425处被检测到而要行进的近似相同的距离,并且因此将近似同时被检测到。相比之下,来自UE 410的信号440相比于在RRH2 425处被检测到,具有为了在RRH1 420处被检测到而要行进的较小距离。因此,信号440将会首先在RRH1 420处被接收到并且然后在给定延迟之后在RRH2 425处被接收到。
一旦在RRH1 420处接收到信号440、445,其经由路径1(430)被提供给基带单元450。类似地,当在RRH2 425处接收到信号440、445时,其经由路径2(435)被提供给基带单元450。基带单元450可以处理/解码信号440、445。
每一个RRH可以使用不同路径430、435来向基带单元450提供信息。此外,可以存在路径特定的回程延迟,其影响基带单元450处的UL消息的接收时间。基带单元450可以通过基于针对路径的SINR(其将不受延迟影响)管理“路径”的集合来消除这些延迟误差。可替换地,基带单元450可以确定从RRH 420、425的预期回程延迟以便自动校正接收时间和/或RRH 420、425可以提供关于接收时间的数据(例如,时间戳)。
在进一步详细地描述各种示例性实施例之前,参考图1,其用于图示适于使用在实践示例性实施例中的各种电子设备和装置的简化框图。
在图1的无线系统330中,无线网络335被适配用于经由诸如节点B(基站/基带单元)以及更特别地eNB 320之类的网络接入节点与诸如可以称为UE 310的移动通信设备之类的装置通过无线链路332通信。网络335可以包括网络控制元件(NCE)340,其可以包括MME/SGW功能性,并且其提供与网络的连接性,诸如电话网络和/或数据通信网络(例如因特网338)。
UE 310包括诸如计算机或数据处理器(DP)314之类的控制器、体现为存储计算机指令程序(PROG)318的存储器(MEM)316的计算机可读存储器介质,以及诸如射频(RF)收发器312之类的合适的无线接口,以用于经由一个或多个天线(或RRH)与eNB 320的双向无线通信。
eNB 320也包括诸如计算机或数据处理器(DP)324之类的控制器、体现为存储计算机指令程序(PROG)328的存储器(MEM)326的计算机可读存储器介质,以及诸如RF收发器322之类的合适的无线接口,以用于经由一个或多个天线(或RRH)与UE 310的通信。eNB 320经由数据/控制路径334耦合到NCE 340。路径334可以实现为S1接口。eNB 320还可以经由可以实现为X2接口的数据/控制路径336耦合到另一eNB。
NCE 340包括诸如计算机或数据处理器(DP)344之类的控制器、体现为存储计算机指令程序(PROG)348的存储器(MEM)346的计算机可读存储器介质。
假设PROG 318、328和348中的至少一个包括当被相关联的DP执行时使得设备能够依照示例性实施例而进行操作的程序指令,如以下将更加详细地讨论的那样。
也就是说,各种示例性实施例可以这样实现:至少部分地通过由UE 310的DP 314、由eNB 320的DP 324和/或由NCE 340的DP 344可执行的计算机软件;或者通过硬件,或者通过软件和硬件(以及固件)的组合。
UE 310和eNB 320还可以包括专用处理器,例如MAC选择器315和MAC选择器325。MAC选择器315可以被配置成检测PDCCH命令并且执行随机接入信道(RACH)过程。MAC选择器325可以被配置成指令PHY使用哪个数据路径以用于UL处理以及检测用于向UE 310发送PDCCH命令的触发。
一般地,UE 310的各种实施例可以包括但不限于:蜂窝式电话、具有无线通信能力的平板设备、具有无线通信能力的个人数字助理(PDA)、具有无线通信能力的便携式计算机、诸如数码相机之类的具有无线通信能力的图像捕获设备、具有无线通信能力的游戏设备、具有无线通信能力的音乐存储和回放器具、容许无线因特网接入和浏览的因特网器具,以及合并这样的功能的组合的便携式单元或终端。
计算机可读MEM 316、326和346可以是适于本地技术环境的任何类型并且可以使用任何合适的数据存储技术来实现,诸如基于半导体的存储器设备、闪速存储器、磁存储器设备和系统、光学存储器设备和系统、固定存储器和可移除存储器。DP 314、324和344可以是适于本地技术环境的任何类型,并且作为非限制性示例,可以包括通用计算机、专用计算机、微处理器、数字信号处理器(DSP)和基于多核处理器架构的处理器中的一个或多个。无线接口(例如RF收发器312和322)可以是适于本地技术环境的任何类型并且可以使用任何合适的通信技术来实现,诸如单独的发射器、接收器、收发器或这样的组件的组合。此外,无线接口可以位于RRH内,所述RRH定位在与彼此和/或eNB 320在地理上不同的方位处。
eNB/基带单元可以发送PDCCH命令以请求UE执行RACH过程使得从UE到eNB/基带单元的各种路径可以被测量。PDCCH命令可以周期性地和/或异步地发送。用于PDCCH的时段可以基于网络配置并且可以基于各种参数(例如,网络条件、一天的时间、UE速度、UE方位等)。异步PDCCH命令可以响应于各种触发而发送到UE,例如,网络条件中的改变,诸如支配性路径SINR跌至给定阈值以下(其可以是或者可以不是切换支配性路径的相同阈值)。
当PDCCH命令被发送时,UE将接收具有定时提前(TA)和UL准许的RACH响应消息。UL准许为UE提供UL资源以发送UL消息。如果UE不具有要发送的UL消息,则eNB/基带单元可以发送空(NULL)准许以使得UL资源不被浪费。注意到,如果TA定时器尚未期满,则eNB可以不释放用于这样的UE的PUCCH资源。eNB/基带单元还可以指令RRH接收预期的UL消息,这例如通过提供预期的接收窗口和/或UE标识细节。
注意到,由eNB发送到UE的PDCCH命令指令UE传输随机接入前导码。UE然后传输随机接入前导码,并且作为对该UE传输的响应,eNB发送RACH响应消息。
在UE执行初始RACH过程之后,eNB将所有可用路径的子集标记为服务路径。服务路径之一可以基于服务路径的SINR测量而被指明为支配性路径。未被选择为服务路径的可用路径被称为非服务路径。接收器/eNB不处理这些非服务路径。然而,eNB可以连续地监视可用路径的集合以便自服务路径的集合添加或移除路径。服务路径是将被LLR组合以用于UL中的PUSCH的路径。非服务路径是不被LLR组合的路径。一旦选择了支配性路径,支配性路径的PUCCH然后可以被选择用于与UE一起使用。
可以存在一个或多个服务路径(包括支配性路径)。所有路径被PHY层处理。SINR和任何定时误差被报告给MAC层(例如通过使用RACH、PUSCH等)。注意到,SINR和定时误差可以被MAC层处理以用于服务路径(避免过度处理以确定这样的数据用于非服务路径)。服务路径(例如在服务路径上接收的PUSCH信号)可以被LLR组合以便提供单个组合结果。结果然后可以发送到MAC层。
路径的定时可以用作添加/丢弃服务路径和新的支配性路径的选择中的准则。可以建立定时窗口,其规定哪些路径可用作服务路径。窗口包括支配性路径,但是窗口不需要严格对准以使得支配性路径在窗口的一端处。定时窗口的位置可以由取决于将处于窗口内的路径的其它准则来选择。例如,定时窗口的对准可以被确定使得包括最大数目的路径和/或使得包括最强路径(诸如五个最强的)。如果服务路径落到定时窗口之外,则可以将该路径从服务路径的集合丢弃。
使用支配性路径,eNB计算用于UE的定时提前。定时提前被提供给UE,其相对于支配性路径和定时窗口。如果支配性路径改变,则将新的定时提前提供给UE。
此外,如果支配性路径丢失,则UE可以自动执行另一RACH过程,使得可以估计新的定时并且可以选择新的支配性路径。UE可以自动切换到RACH(例如,基于预建立的指令)或者UE可以等待指令以执行RACH过程。
图3示出依照示例性实施例的时间线500。时间线500指示从UE接收到各种信号的时间。定时窗口510定位在支配性路径(其可以已经在RACH过程期间由基带单元选择)上的预期UL接收530周围。预期UL接收530表示窗口内部信号到达的理想时间。
如所示,支配性路径上的实际接收520和非支配性路径上的接收540在定时窗口内。支配性路径上的接收520位于靠近定时窗口510的一个边缘并且在预期UL接收530之前。延迟差异550指示支配性路径上的接收520与非支配性路径上的接收540之间的时间。在非限制性示例中,定时窗口510小于5us接收器窗口560。
另外,eNB可以选择新的支配性路径并且基于新的支配性路径而重计算用于UE的定时提前。当更新支配性路径/定时提前时,eNB可以发送PDCCH命令以请求UE执行另一RACH过程。支配性路径可以是具有最强信号质量(具有滞后)的服务路径。在一些阶段中,PUCCH可以仅被处理用于支配性路径。
因此,eNB可以切换支配性路径以便执行小区内的伪移交。这允许小区内的UE附加移动性并且允许eNB定制使用哪些服务路径以便更好地解码来自UE的信号。
各种示例性实施例提供了管理路径的集合的机制,这是基于针对那些路径的SINR测量。第一支配性路径可以在RACH过程的时间处选择。新的支配性路径可以在新路径被认为足够“更好于”当前支配性路径时选择。该确定可以基于在随后的RACH过程期间执行的SINR测量。此外,选择可以基于新路径对于给定数目的RACH过程实例而言“更好”(例如,新路径被认为对于至少三个接连的RACH过程而言“更好”)。
随后的RACH过程还可以用于自服务路径(例如,被处理用于解码的路径)的集合添加和丢弃其它路径,这基于其SINR测量和一个或多个阈值。例如,SINR测量可以大于(或等于)第一阈值以便被添加到服务路径的集合并且SINR测量可以小于(或等于)第二阈值以便从服务路径的集合被丢弃。第一阈值和第二阈值可以被设成相同值或者是不同的,例如,第一阈值可以高于第二阈值以便避免由于SINR测量中的微小改变所致的服务路径的集合中的波动。RACH过程允许基带单元标识何时在窗口外部并且未被追踪的新信号路径成为严肃的候选并且可以批准移动窗口以包括它。注意到,支配性路径可以在窗口移动之后相同。
如以上所见,当执行RACH过程时,选择支配性路径。基于所选支配性路径,然后选择非支配性服务路径。此外,例如,如果当先前的服务路径落在新的定时窗口之外时,则可以基于所选支配性路径/定时窗口将先前的服务路径切换至非服务路径。
可以基于各种准则而选择支配性路径。作为非限制性示例,可以选择具有最高滤波的RACH SINR和/或最高滤波的PUSCH SINR的路径。为了避免两个支配性路径之间的往复(ping-ponging),可以请求潜在的新支配性路径比现有支配性路径大给定量(例如,cellCombPUSCHSinrDominantThreshDelta(小区组合PUSCHSinr支配性阈值Delta))和/或在多个RACH过程之上大于现有支配性路径(例如,最后六个实例当中的至少三个接连的实例或四个)。
如果PUSCH SINR尚未被测量并且不存在现有支配性路径(例如,在初始化时或在长期不活动之后),具有最高滤波的RACH SINR的路径可以被选择为(新的)支配性路径。另一方面,如果PUSCH SINR尚未被测量或者无效并且存在现有支配性路径(例如,如果新的服务路径由于不在当前支配性路径的接收窗口中而不能被添加),在给定数目的接连RACH(例如cellCombPUSCHSinrDominantRachCount(小区组合PUSCHSinr支配性Rach计数))之后,潜在的新支配性路径具有与现有支配性路径相比更高滤波的RACH SINR(例如,高出cellCombPUSCHSinrDominantThreshDelta(小区组合PUSCHSinr支配性阈值Delta)),潜在的新支配性路径被添加为支配性路径。(先前的)现有支配性路径然后如果它现在在定时窗口之外则可以成为非服务路径。
一旦支配性路径被选择,则附加的非支配性服务路径然后可以被选取。如果非服务路径在支配性路径定时窗口内并且滤波的PUSCH SINR大于设定阈值(例如,cellCombPUSCHSinrServingThreshHigh(小区组合PUSCHSinr服务阈值高)),则非服务路径可以成为服务路径。否则,非服务路径保持为非服务路径。
先前的服务路径还可以被重评估以便确定是否任何路径应当被重指派为非服务路径。如果先前的服务路径在新的定时窗口之外或者如果先前的服务路径具有低于给定阈值(例如,cellCombPUSCHSinrServingThreshLow(小区组合PUSCHSinr服务阈值低))的滤波的PUSCH SINR,则先前的服务路径成为非服务路径;否则,先前的服务路径可以保持为服务路径。
注意到,对于非服务路径成为服务路径的SINR阈值(cellCombPUSCHSinrServingThreshHigh(小区组合PUSCHSinr服务阈值高))和对于服务路径成为非服务路径的SINR阈值(cellCombPUSCHSinrServingThreshLow(小区组合PUSCHSinr服务阈值低))可以是相同值。可替换地,为了避免服务路径的过度丢弃和添加,用于非服务路径成为服务路径的SINR阈值可以高于用于服务路径成为非服务路径的SINR阈值。
滤波的PUSCH SINR可以针对定时窗口内的路径而被维持。滤波的PUSCH SINR可以基于一段时间内的SINR计算。如果路径去到支配性路径定时窗口之外,则对于该路径的滤波的PUSCH SINR被重置。
如果支配性路径的滤波的PUSCH SINR落到给定阈值(例如cellCombPUSCHSinrServingThreshLow(小区组合PUSCHSinr服务阈值低))以下和/或在接连的报告中报告支配性路径的CRC失效,则可以确定支配性路径丢失。如果PUSCH SINR在阈值以下和/或在接连的报告中报告CRC失效,则触发PDCCH命令。PDCCH命令请求UE执行RACH过程使得可以选择新的支配性路径(以及服务路径、定时提前和定时窗口)。
图4图示了UE 610位置与各种服务路径/支配性路径选项的关系。如所示,将UE 610位置图示在RRH1 620与RRH2 630之间的线上;然而,教导可以扩展到二维问题和/或具有多于两个RRH的情形。
UE 610被示出离RRH1 620和RRH2 630近似等距并且位于其中覆盖区域622和覆盖区域632重叠的地方。在该方位中,UE 610可以分别从RRH1 620接收信号624和从RRH2 630接收信号634。当UE 610移动得更远离信号源时,针对该信号的SINR可能减小。同样地,移动得更靠近源预期增加针对来自该源的信号的SINR。注意到,来自其它源的干扰可以改变这一点。
UE 610位于其中支配性路径可优选通过RRH1 620的第一区660与其中支配性路径可优选通过RRH2 630的第二区662之间。因此,用于UE 610的支配性路径可以(潜在地)通过RRH1 620或者RRH2 630。这还将UE 610置于其中来自RRH1 620和RRH2 630二者的PUSCH传输可以组合并且可以执行PUCCH选择的区642中。
如果UE 610移动得更靠近RRH1 620,则UE 610将会首先转变到区640,其中来自RRH1 620和RRH2 630二者的PUSCH传输仍可以组合;然而,PUCCH选择可以不是必要的(因为RRH1 620更具支配性)。最终,UE 610可以移动到这样的点:其中在RRH2 630处接收到的UL传输到达定时窗口外部和/或SINR被认为不可接受(例如在阈值以下)并且通过RRH2 630的路径可以被指派为非服务路径。这留下通过RRH1 620的路径作为仅有服务路径(在这两个RRH示例中)。类似地,当UE 610移动得更靠近RRH2 630时,UE将从PUSCH组合区644转变到单个服务路径区652中。
其中可以从不同路径组合PUSCH的(多个)区640、642、644大于其中可以选择PUCCH的区642。
如以上讨论的,定时提前可以从支配性路径得到。此外,PDCCH反馈可以初始从支配性路径选择。
在多个接收路径情况下的定时提前的传统方法可以描述用于上行链路CoMP系统的场景。在这些场景中,如果AP/RRH满足给定定时关系,则可以使用接入点(AP)/RRH以便解码UE消息。如果AP/RRH落到有关路径定时和循环前缀中的差异的边界之外,则要从用于解码的集合丢弃它。用于AP/RRH包括的严格边界条件不提供相对于支配性路径定位定时窗口以便更好地适应服务小区的灵活性。同样地,传统方法不提供使定时相对于定时窗口被调节的方法,所述定时窗口可以从支配性路径偏移。
在一个传统方法中,相对于特定类型的路径(诸如从最接近于UE的AP的该路径)计算被传送到UE的定时提前。当最接近路径的定时改变时,要确定新的定时提前。这旨在允许多个BS接收传输,并且传送到UE的TA取决于多个接收路径的延迟。因此,传统方法允许这样的可能性:天线/扇区可以基于SINR而被包括在用于上行链路CoMP的解码的接收集合中。例如,可以建立基于事件的触发和阈值以用于添加/丢弃路径,以及决定“最佳小区”和改变“最佳小区”。然而,这些方法不提供RACH过程和基于RACH过程对服务路径的确定。
在示例性实施例中,一个eNB设立有两个RRH(RRH1和RRH2)。两个RRH可以广播相同小区ID。注意到,如果存在来自RRH的零DL和UL路径增益,则RRH被视为在DL和UL二者上对UE不可见。
在给定场景中,UE与RRH1之间的UL定时不同于UE与RRH2之间的UL定时并且UE与RRH1之间的DL定时与UE与RRH2之间的DL定时相同。在该场景中,RRH2对UE不可见。
可以进行呼叫以将UE连接到小区ID(其有效地到RRH1)。当UE与RRH2之间的UL路径增益开始增加时,作为复合TA算法的结果,PUSCH呼叫中(PUSCH-in-call)TA命令预期开始使UE朝向RRH1与RRH2的理想定时的中间移动。然而,在常规技术中,PUSCH呼叫中TA在RRH2 UL路径增益增加时完全不改变。因此,错失了通过使用RRH2路径将获得的益处。在PDCCH命令和RACH过程中间,eNB可以发送呼叫中TA命令。这些TA命令可以基于支配性路径和其它服务路径二者。
示例性实施例提供一种管理上行链路接收路径的集合和控制UE的上行链路传输的定时的方法。该方法包括基于通过UE的RACH传输处测量的SINR而确定支配性路径。确定定时窗口,其包括支配性路径的到达时间。定时窗口边界可以以取决于其它路径的到达时间的方式从支配性路径的到达时间偏移。该方法还包括通知UE:基于支配性路径、所确定的定时窗口及其从支配性路径的偏移的定时提前值。新的支配性路径在其基于针对至少某个数目的RACH实例的RACH SINR而足够更好于旧的那个时被选择。
另一示例性实施例提供一种无线通信网络中的方法,其中第一无线节点具有与至少一个第二无线节点通信的多个远程无线电头。该方法包括检测第一无线节点处到至少一个第二无线节点的支配性路径以及检测第一无线节点处到至少一个第二无线节点的服务路径。基于来自至少支配性路径的信息而发送定时提前消息。该方法还包括选择服务路径的全部或子集以供第一无线节点处的处理。请求UE执行接入过程以便确定接入信息。基于接入信息和积累的所接收数据信息,添加或移除服务路径。TA消息可以基于至少一个附加服务路径的定时信息(其可以被确定为接入信息的部分)。
图5是图示了示例性实施例的操作的信令图。如所示,存在通过两个RRH(RRH1 720和RRH2 730)与基带单元740通信的UE 710。UE 710发射通过RRH1 720和RRH2 730接收的UL消息750。虽然UL消息750在给定时间处被发射,但是它可以以不同时间在RRH1 720和RRH2 730处被接收。如所示,RRH1 720首先接收UL消息750并且然后UL消息在RRH2 730处被接收;然而,UL消息750可以首先在RRH2 730处被接收或者它可以同时在RRH1 720和RRH2 730二者处被接收。
RRH1 720和RRH2 730可以做出UL消息的测量并且向基带单元740提供UL消息测量752。可替换地,RRH1 720和RRH2 730可以仅仅将UL消息中继到基带单元740使得基带单元740可以做出测量。另外,基带单元740可以确定基带单元740与RRH 720/730之间的链路是否已经变得拥挤。基带单元740可以在选择支配性/服务路径时考虑任何这样的拥挤,例如,基带单元740可以基于从RRH 720/730和基带单元740的链路上的拥挤而判定给定路径将是非服务路径。
基带单元740执行过程754,其中确定支配性路径、服务路径、定时窗口和定时提前。如以上注意到的,基于例如SINR、定时偏移等的测量而选择支配性路径和服务路径。基于服务路径和支配性路径的集合而确定定时窗口和定时提前。基带单元740然后向UE 710提供TA消息756(例如,经由从RRH1 720和RRH2 730的协作多点传输)。
基于前文应当显而易见的是,各种示例性实施例提供在远程无线电头之间切换的方法、装置和(多个)计算机程序。
图6是依照示例性实施例,图示了方法的操作的逻辑流程图,和计算机程序指令328的执行的结果。依照这些示例性实施例,方法在块810处执行步骤:至少部分地基于多个路径的测量而从多个路径选择支配性路径。路径描述从移动设备(例如UE)经由RRH到接入点(例如eNB)的通信信道。该方法包括至少部分地基于测量而从多个服务路径选择多个非支配性服务路径。该方法还包括至少部分地基于支配性路径而确定定时窗口以及至少部分地基于定时窗口而确定用于移动设备的定时提前。该方法包括向移动设备发送定时提前。
图7是依照示例性实施例,图示了方法的操作的逻辑流程图,和计算机程序指令318的执行的结果。依照这些示例性实施例,方法在块910处执行步骤:在移动设备(例如UE)处接收PDCCH命令。方法还包括,响应于PDCCH命令,在RACH上发送UL消息;以及在移动设备处接收TA消息。
图6和7中所示的各种块可以被看作为方法步骤,和/或作为由计算机程序代码的操作引起的操作,和/或作为被构造以实施(多个)相关联的功能的多个耦合的逻辑电路元件。
依照本发明的示例性实施例提供一种管理上行链路接收路径的集合和控制UE的上行链路传输的定时的方法。该方法包括至少部分地基于多个路径的测量而从多个路径选择(诸如通过处理器)支配性路径。路径描述从移动设备经由RRH到接入点的通信路由。该方法还包括至少部分地基于测量而从多个路径选择(诸如通过处理器)多个非支配性服务路径。该方法包括至少部分地基于支配性路径而确定(诸如通过处理器)定时窗口以及至少部分地基于定时窗口而确定(诸如通过处理器)用于移动设备的TA。该方法还包括向移动设备发送(诸如通过发射器)TA。
在以上方法的另外的示例性实施例中,方法还包括至少部分地基于多个非支配性服务路径而确定定时窗口相对于支配性路径的对准。
在以上方法中任一个的另一示例性实施例中,方法还包括经由多个路径中路径的子集,从移动设备接收UL消息。方法还可以包括对于路径的子集中的每一个路径,基于所接收的UL消息而测量路径。测量路径可以包括测量路径的RRH处UL消息的接收的时间。UL消息可以在RACH上被接收。
在以上方法中任一个的另外的示例性实施例中,测量包括SINR和/或定时估计。
在以上方法中任一个的另一示例性实施例中,方法还包括向移动设备发送指令。指令命令移动设备执行RACH过程。指令可以在PDCCH上发送。
在以上方法中任一个的另外的示例性实施例中,方法还包括响应于随后的测量集合,确定是否要选择新的支配性路径。方法还可以包括,响应于确定选择新的支配性路径:至少部分地基于多个路径的新测量集合而从多个路径选择新的支配性路径;至少部分地基于新的支配性路径而确定新的定时窗口;至少部分地基于新的定时窗口而确定用于移动设备的新TA;以及向移动设备发送新TA。确定是否要选择新的支配性路径可以包括确定支配性路径的SINR是否在阈值以下。
在以上方法中任一个的另一示例性实施例中,方法还包括,响应于随后的测量集合,确定是否移除多个非支配性服务路径中的候选非支配性服务路径。确定是否移除候选非支配性服务路径可以包括确定候选非支配性服务路径的SINR是否在阈值以下和/或确定使用候选非支配性服务路径的UL消息的接收时间是否在定时窗口之外。
在以上方法中任一个的另外的示例性实施例中,方法还包括,响应于随后的测量集合,确定是否从多个路径向多个非支配性服务路径添加路径。确定是否添加路径可以包括确定候选路径的SINR是否超过阈值。
在以上方法中任一个的另一示例性实施例中,方法还包括向移动设备发送UL准许,其指示被分配用于移动设备以发送UL消息的UL资源。
依照本发明的另外的示例性实施例提供一种管理上行链路接收路径的集合和控制UE的上行链路传输的定时的方法。该方法包括在移动设备处接收(诸如通过接收器)PDCCH命令。响应于PDCCH命令,该方法包括在RACH上从移动设备发送(诸如通过发射器)UL消息。该方法还包括在移动设备处接收(诸如通过接收器)TA消息。
在以上方法的另一示例性实施例中,方法还包括接收RACH响应消息。RACH响应消息包括定时提前和/或UL准许。
在以上方法中任一个的另外的示例性实施例中,RACH响应消息包括UL准许。UL准许指示被分配用于移动设备以发送UL消息的UL资源。
在以上方法中任一个的另一示例性实施例中,方法还包括,响应于确定了已经丢失支配性路径,在RACH上从移动设备发送另一UL消息。
依照本发明的另一示例性实施例提供一种用于管理上行链路接收路径的集合和控制UE的上行链路传输的定时的装置。该装置包括至少一个处理器(例如DP 324)和存储计算机程序代码(例如PROG 328)的至少一个存储器(例如MEM 326)。所述至少一个存储器和计算机程序代码被配置成,利用至少一个处理器,使装置履行行动。行动包括至少部分地基于多个路径的测量而从多个路径选择支配性路径。路径描述从移动设备经由RRH到接入点的通信路由。行动还包括至少部分地基于测量而从多个路径选择多个非支配性服务路径。行动包括至少部分地基于支配性路径而确定定时窗口以及至少部分地基于定时窗口而确定用于移动设备的TA。行动还包括向移动设备发送TA。
在以上装置的另外的示例性实施例中,行动还包括至少部分地基于多个非支配性服务路径而确定定时窗口相对于支配性路径的对准。
在以上装置中任一个的另一示例性实施例中,行动还包括经由多个路径中路径的子集,从移动设备接收UL消息。行动还可以包括对于路径的子集中的每一个路径,基于所接收的UL消息而测量路径。测量路径可以包括测量路径的RRH处的UL消息的接收的时间。UL消息可以在RACH上被接收。
在以上装置中任一个的另外的示例性实施例中,测量包括SINR和/或定时估计。
在以上装置中任一个的另一示例性实施例中,行动还包括向移动设备发送指令。指令命令移动设备执行RACH过程。指令可以在PDCCH上发送。
在以上装置中任一个的另外的示例性实施例中,行动还包括响应于随后的测量集合,确定是否选择新的支配性路径。行动还可以包括,响应于确定选择新的支配性路径:至少部分地基于多个路径的新测量集合而从多个路径选择新的支配性路径;至少部分地基于新的支配性路径而确定新的定时窗口;至少部分地基于新的定时窗口而确定用于移动设备的新TA;以及向移动设备发送新TA。确定是否选择新的支配性路径可以包括确定支配性路径的SINR是否在阈值以下。
在以上装置中任一个的另一示例性实施例中,行动还包括,响应于随后的测量集合,确定是否移除多个非支配性服务路径中的候选非支配性服务路径。确定是否移除候选非支配性服务路径可以包括确定候选非支配性服务路径的SINR是否在阈值以下和/或确定使用候选非支配性服务路径的UL消息的接收时间是否在定时窗口之外。
在以上装置中任一个的另外的示例性实施例中,行动还包括,响应于随后的测量集合,确定是否从多个路径向多个非支配性服务路径添加路径。确定是否添加路径可以包括确定候选路径的SINR是否超过阈值。
在以上装置中任一个的另一示例性实施例中,行动还包括向移动设备发送UL准许,其指示被分配用于移动设备以发送UL消息的UL资源。
在以上装置中任一个的另外的示例性实施例中,装置体现在移动设备中。
在以上装置中任一个的另一示例性实施例中,装置体现在集成电路中。
依照本发明的另外的示例性实施例提供一种用于管理上行链路接收路径的集合和控制UE的上行链路传输的定时的装置。该装置包括至少一个处理器(例如DP 314)和存储计算机程序代码(例如PROG 318)的至少一个存储器(例如MEM 316)。所述至少一个存储器和计算机程序代码被配置成,利用至少一个处理器,使装置履行行动。行动包括在移动设备处接收PDCCH命令。响应于PDCCH命令,行动包括在RACH上从移动设备发送UL消息。行动还包括在移动设备处接收TA消息。
在以上装置的另一示例性实施例中,行动还包括接收RACH响应消息。RACH响应消息包括定时提前和/或UL准许。
在以上装置中任一个的另外的示例性实施例中,RACH响应消息包括UL准许。UL准许指示被分配用于移动设备以发送UL消息的UL资源。
在以上装置中任一个的另一示例性实施例中,行动还包括,响应于确定了已经丢失支配性路径,在RACH上从移动设备发送另一UL消息。
在以上装置中任一个的另一示例性实施例中,装置体现在移动设备中。
在以上装置中任一个的另外的示例性实施例中,装置体现在集成电路中。
依照本发明的另一示例性实施例提供一种用于管理上行链路接收路径的集合和控制UE的上行链路传输的定时的计算机可读介质(例如MEM 326)。计算机可读介质有形地编码有通过处理器(例如DP 324)可执行以履行行动的计算机程序(例如PROG 328)。行动包括至少部分地基于多个路径的测量而从多个路径选择支配性路径。路径描述从移动设备经由RRH到接入点的通信路由。行动还包括至少部分地基于测量而从多个路径选择多个非支配性服务路径。行动包括至少部分地基于支配性路径而确定定时窗口以及至少部分地基于定时窗口而确定用于移动设备的TA。行动还包括向移动设备发送TA。
在以上计算机可读介质的另外的示例性实施例中,行动还包括至少部分地基于多个非支配性服务路径而确定定时窗口相对于支配性路径的对准。
在以上计算机可读介质中任一个的另一示例性实施例中,行动还包括经由多个路径中路径的子集,从移动设备接收UL消息。行动还可以包括对于路径的子集中的每一个路径,基于所接收的UL消息而测量路径。测量路径可以包括测量路径的RRH处的UL消息的接收的时间。UL消息可以在RACH上被接收。
在以上计算机可读介质中任一个的另外的示例性实施例中,测量包括SINR和/或定时估计。
在以上计算机可读介质中任一个的另一示例性实施例中,行动还包括向移动设备发送指令。指令命令移动设备执行RACH过程。指令可以在PDCCH上发送。
在以上计算机可读介质中任一个的另外的示例性实施例中,行动还包括响应于随后的测量集合,确定是否选择新的支配性路径。行动还可以包括,响应于确定选择新的支配性路径:至少部分地基于多个路径的新测量集合而从多个路径选择新的支配性路径;至少部分地基于新的支配性路径而确定新的定时窗口;至少部分地基于新的定时窗口而确定用于移动设备的新TA;以及向移动设备发送新TA。确定是否选择新的支配性路径可以包括确定支配性路径的SINR是否在阈值以下。
在以上计算机可读介质中任一个的另一示例性实施例中,行动还包括,响应于随后的测量集合,确定是否移除多个非支配性服务路径中的候选非支配性服务路径。确定是否移除候选非支配性服务路径可以包括确定候选非支配性服务路径的SINR是否在阈值以下和/或确定使用候选非支配性服务路径的UL消息的接收时间是否在定时窗口之外。
在以上计算机可读介质中任一个的另外的示例性实施例中,行动还包括,响应于随后的测量集合,确定是否从多个路径向多个非支配性服务路径添加路径。确定是否添加路径可以包括确定候选路径的SINR是否超过阈值。
在以上计算机可读介质中任一个的另一示例性实施例中,行动还包括向移动设备发送UL准许,其指示被分配用于移动设备以发送UL消息的UL资源。
在以上计算机可读介质中任一个的另外的示例性实施例中,计算机可读介质是存储介质。
在以上计算机可读介质中任一个的另一示例性实施例中,计算机可读介质是非暂时性计算机可读介质(例如CD-ROM、RAM、闪速存储器等)。
依照本发明的另外的示例性实施例提供一种用于管理上行链路接收路径的集合和控制UE的上行链路传输的定时的计算机可读介质(例如MEM 316)。计算机可读介质有形地编码有通过处理器(例如DP 314)可执行以履行行动的计算机程序(例如PROG 318)。行动包括在移动设备处接收PDCCH命令。响应于PDCCH命令,行动包括在RACH上从移动设备发送UL消息。行动还包括在移动设备处接收TA消息。
在以上计算机可读介质的另一示例性实施例中,行动还包括接收RACH响应消息。RACH响应消息包括定时提前和/或UL准许。
在以上计算机可读介质中任一个的另外的示例性实施例中,RACH响应消息包括UL准许。UL准许指示被分配用于移动设备以发送UL消息的UL资源。
在以上计算机可读介质中任一个的另一示例性实施例中,行动还包括,响应于确定了已经丢失支配性路径,在RACH上从移动设备发送另一UL消息。
在以上计算机可读介质中任一个的另一示例性实施例中,计算机可读介质是存储介质。
在以上计算机可读介质中任一个的另外的示例性实施例中,计算机可读介质是非暂时性计算机可读介质(例如CD-ROM、RAM、闪速存储器等)。
依照本发明的另一示例性实施例提供一种管理上行链路接收路径的集合和控制UE的上行链路传输的定时的装置。该装置包括用于至少部分地基于多个路径的测量而从多个路径选择支配性路径的构件(诸如处理器)。路径描述从移动设备经由RRH到接入点的通信路由。该装置还包括用于至少部分地基于测量而从多个路径选择多个非支配性服务路径的构件(诸如处理器)。该装置包括用于至少部分地基于支配性路径而确定定时窗口的构件(诸如处理器)以及用于至少部分地基于定时窗口而确定用于移动设备的TA的构件(诸如处理器)。该装置还包括用于向移动设备发送TA的构件(诸如发射器)。
在以上装置的另外的示例性实施例中,装置还包括用于至少部分地基于多个非支配性服务路径而确定定时窗口相对于支配性路径的对准的构件。
在以上装置中任一个的另一示例性实施例中,装置还包括用于经由多个路径中路径的子集,从移动设备接收UL消息的构件。装置还可以包括用于对于路径的子集中的每一个路径,基于所接收的UL消息而测量路径的构件。测量构件可以包括用于测量路径的RRH处UL消息的接收的时间的构件。UL消息可以在RACH上被接收。
在以上装置中任一个的另外的示例性实施例中,测量包括SINR和/或定时估计。
在以上装置中任一个的另一示例性实施例中,装置还包括用于向移动设备发送指令的构件。指令命令移动设备执行RACH过程。指令可以在PDCCH上发送。
在以上装置中任一个的另外的示例性实施例中,装置还包括用于响应于随后的测量集合,确定是否选择新的支配性路径的构件。装置还可以包括,响应于确定选择新的支配性路径:用于至少部分地基于多个路径的新测量集合而从多个路径选择新的支配性路径的构件;用于至少部分地基于新的支配性路径而确定新的定时窗口的构件;用于至少部分地基于新的定时窗口而确定用于移动设备的新TA的构件;以及用于向移动设备发送新TA的构件。确定是否选择新的支配性路径的构件可以包括用于确定支配性路径的SINR是否在阈值以下的构件。
在以上装置中任一个的另一示例性实施例中,装置还包括用于响应于随后的测量集合,确定是否移除多个非支配性服务路径中的候选非支配性服务路径的构件。确定是否移除候选非支配性服务路径的构件可以包括用于确定候选非支配性服务路径的SINR是否在阈值以下和/或确定使用候选非支配性服务路径的UL消息的接收时间是否在定时窗口之外的构件。
在以上装置中任一个的另外的示例性实施例中,装置还包括用于响应于随后的测量集合,确定是否从多个路径向多个非支配性服务路径添加路径的构件。确定是否添加路径的构件可以包括用于确定候选路径的SINR是否超过阈值的构件。
在以上装置中任一个的另一示例性实施例中,装置还包括用于向移动设备发送对被分配用于移动设备以发送UL消息的UL资源进行指示的UL准许的构件。
依照本发明的另外的示例性实施例提供一种管理上行链路接收路径的集合和控制UE的上行链路传输的定时的装置。该装置包括用于在移动设备处接收PDCCH命令的构件(诸如接收器)。响应于PDCCH命令,该装置包括用于在RACH上从移动设备发送UL消息的构件(诸如发射器)。该装置还包括用于在移动设备处接收TA消息的构件(诸如接收器)。
在以上装置的另一示例性实施例中,装置还包括用于接收RACH响应消息的构件。RACH响应消息包括定时提前和/或UL准许。
在以上装置中任一个的另外的示例性实施例中,RACH响应消息包括UL准许。UL准许指示被分配用于移动设备以发送UL消息的UL资源。
在以上装置中任一个的另一示例性实施例中,装置还包括用于响应于确定了已经丢失支配性路径,在RACH上从移动设备发送另一UL消息的构件。
一般地,各种示例性实施例可以在硬件或专用电路、软件、逻辑或其任何组合中实现。例如,一些方面可以在硬件中实现,而其它方面可以在固件或软件中实现,所述固件或软件可以由控制器、微处理器或其它计算设备执行,尽管不限于此。虽然可以将示例性实施例的各个方面图示和描述为框图、流程图,或者使用某种其它图像表示,但是很好理解的是,本文所描述的这些块、装置、系统、技术或方法可以(作为非限制性示例)实现在硬件、软件、固件、专用电路或逻辑、通用硬件或控制器或其它计算设备或其某种组合中。
因此应当领会到,示例性实施例的至少一些方面可以在诸如集成电路芯片和模块之类的各种组件中实践,并且示例性实施例可以在被体现为集成电路的装置中实现。一个或多个集成电路可以包括用于体现可配置以便依照示例性实施例进行操作的一个或多个数据处理器、一个或多个数字信号处理器、基带电路和射频电路中的至少一个或多个的电路(以及可能地固件)。
 当结合附图阅读时,鉴于前述描述,对前述示例性实施例的各种修改和适配可以对相关领域技术人员变得显而易见。然而,任何和全部修改将仍落入非限制性和示例性实施例的范围内。
例如,虽然以上已经在E-UTRAN(UTRAN-LTE)系统的上下文中描述了示例性实施例,但是应当领会到,示例性实施例不限于与仅仅这一个特定类型的无线通信系统一起使用,并且它们可以在诸如例如(在适当时的WLAN、UTRAN、GSM)的其它无线通信系统中用于获得优势。
应当注意,术语“连接”、“耦合”或其任何变型意味着两个或更多元件之间的任何连接或耦合(直接或者间接的),并且可以涵盖在被“连接”或“耦合”在一起的两个元件之间的一个或多个中间元件的存在。元件之间的耦合或连接可以是物理的、逻辑的或其组合。如本文所采用的,两个元件可以通过使用一个或多个导线、线缆和/或印刷电连接,以及通过使用诸如具有在(作为若干非限制性和非穷举示例的)射频区、微波区和光学(可见和不可见二者)区中的波长的电磁能量之类的电磁能量而被视为“连接”或“耦合”在一起。
另外,用于所描述的参数的各种名称(例如TA定时器等)不意图在任何方面中是限制性的,因为这些参数可以由任何合适的名称来标识。另外,指派到不同信道的各种名称(例如PUCCH、RACH、PDCCH等)不意图在任何方面中是限制性的,因为这些各种信道可以由任何合适的名称标识。
另外,各种非限制性和示例性实施例的一些特征可以在没有其它特征的对应使用的情况下被用于获得优势。这样,前述描述应当被视为仅仅说明原理、教导和示例性实施例,而不是对其进行限制。

Claims (20)

1.一种方法,包括:
至少部分地基于多个路径的测量而从多个路径选择支配性路径,其中来自多个路径的至少一个路径描述从移动设备经由远程无线电头到接入点的通信路由;
至少部分地基于测量而从多个路径选择多个非支配性服务路径;
至少部分地基于支配性路径而确定定时窗口;
至少部分地基于定时窗口而确定用于移动设备的定时提前;以及
向移动设备发送定时提前。
2.根据权利要求1所述的方法,还包括至少部分地基于多个非支配性服务路径而确定定时窗口相对于支配性路径的对准。
3.根据权利要求1所述的方法,还包括经由多个路径中路径的子集,从移动设备接收上行链路消息。
4.根据权利要求3所述的方法,还包括对于路径的子集中的每一个路径,基于所接收的上行链路消息而测量路径。
5.根据权利要求3所述的方法,其中上行链路消息在随机接入信道上被接收。
6.根据权利要求1所述的方法,还包括向移动设备发送指令,其中指令命令移动设备执行随机接入信道过程。
7.根据权利要求6所述的方法,其中指令在分组下行链路控制信道上发送。
8.根据权利要求1所述的方法,还包括响应于随后的测量集合,确定是否选择新的支配性路径。
9.根据权利要求8所述的方法,其中确定是否选择新的支配性路径包括确定支配性路径的信号与干扰加噪声比是否在阈值以下。
10.根据权利要求1所述的方法,还包括,响应于随后的测量集合,确定是否移除多个非支配性服务路径中的候选非支配性服务路径。
11.根据权利要求10所述的方法,其中确定是否移除候选非支配性服务路径包括以下中的至少一个:
确定候选非支配性服务路径的信号与干扰加噪声比是否在阈值以下;以及
确定使用候选非支配性服务路径的上行链路消息的接收时间是否在定时窗口之外。
12.根据权利要求1所述的方法,还包括,响应于随后的测量集合,确定是否从多个路径向多个非支配性服务路径添加路径。
13.根据权利要求12所述的方法,其中确定是否添加路径包括确定候选路径的信号与干扰加噪声比是否超过阈值。
14.根据权利要求1所述的方法,还包括向移动设备发送上行链路准许,其指示被分配用于移动设备以发送上行链路消息的上行链路资源。
15.一种装置,包括至少一个处理器;和包括计算机程序代码的至少一个存储器,所述至少一个存储器和计算机程序代码被配置成,利用至少一个处理器,使装置至少执行以下各项:
至少部分地基于多个路径的测量而从多个路径选择支配性路径,其中路径描述从移动设备经由远程无线电头到接入点的通信路由;
至少部分地基于测量而从多个路径选择多个非支配性服务路径;
至少部分地基于支配性路径而确定定时窗口;
至少部分地基于定时窗口而确定用于移动设备的定时提前;以及
向移动设备发送定时提前。
16.根据权利要求15所述的装置,其中所述至少一个存储器和计算机程序代码还被配置成使装置至少部分地基于多个非支配性服务路径而确定定时窗口相对于支配性路径的对准。
17.一种计算机可读介质,其有形地编码有通过处理器可执行以履行行动的计算机程序,所述行动包括:
至少部分地基于多个路径的测量而从多个路径选择支配性路径,其中路径描述从移动设备经由远程无线电头到接入点的通信路由;
至少部分地基于测量而从多个路径选择多个非支配性服务路径;
至少部分地基于支配性路径而确定定时窗口;
至少部分地基于定时窗口而确定用于移动设备的定时提前;以及
向移动设备发送定时提前。
18.根据权利要求17所述的计算机可读介质,其中行动还包括至少部分地基于多个非支配性服务路径而确定定时窗口相对于支配性路径的对准。
19.一种装置,包括:
用于至少部分地基于多个路径的测量而从多个路径选择支配性路径的构件,其中路径描述从移动设备经由远程无线电头到接入点的通信路由;
用于至少部分地基于测量而从多个路径选择多个非支配性服务路径的构件;
用于至少部分地基于支配性路径而确定定时窗口的构件;
用于至少部分地基于定时窗口而确定用于移动设备的定时提前的构件;以及
用于向移动设备发送定时提前的构件。
20.根据权利要求18所述的装置,还包括用于至少部分地基于多个非支配性服务路径而确定定时窗口相对于支配性路径的对准的构件。
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