CN104956728B - 用在移动通信系统中的发现信号发送/接收方法和装置 - Google Patents

用在移动通信系统中的发现信号发送/接收方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
CN104956728B
CN104956728B CN201380071763.9A CN201380071763A CN104956728B CN 104956728 B CN104956728 B CN 104956728B CN 201380071763 A CN201380071763 A CN 201380071763A CN 104956728 B CN104956728 B CN 104956728B
Authority
CN
China
Prior art keywords
discovery signal
cell
terminal
base station
timing
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.)
Active
Application number
CN201380071763.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104956728A (zh
Inventor
金泳范
赵俊暎
郭龙准
李周镐
李晓镇
池衡柱
金润善
卢湘旼
崔承勋
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Samsung Electronics Co Ltd
Original Assignee
Samsung Electronics Co Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Samsung Electronics Co Ltd filed Critical Samsung Electronics Co Ltd
Priority to CN201811424417.5A priority Critical patent/CN109348525B/zh
Publication of CN104956728A publication Critical patent/CN104956728A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104956728B publication Critical patent/CN104956728B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/30Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0058Transmission of hand-off measurement information, e.g. measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0072Transmission or use of information for re-establishing the radio link of resource information of target access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • H04W56/0015Synchronization between nodes one node acting as a reference for the others
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

提供一种用于提高系统的能量效率的发现信号发送/接收方法和装置。根据本发明的在移动通信系统中的基站的发现信号发送方法包括:获得邻近小区的发现信号配置,向终端发送所述发现信号配置,从所述终端接收包括关于邻近的发现信号的测量的结果的测量报告,所述测量是基于所述发现信号配置来执行的,并基于所述测量报告确定是否针对所述终端做出切换判决。本公开的发现信号发送/接收方法在提高移动通信系统的能量效率方面是有利的。

Description

用在移动通信系统中的发现信号发送/接收方法和装置
技术领域
本公开涉及一种蜂窝无线通信系统,并且特别地涉及以终端利用发现信号执行小区搜索,获得相应小区的时间/频率同步并且以激活状态或休眠状态操作小区的这样的方式来提高系统的能量效率的发现信号发送/接收方法及装置。
背景技术
移动通信系统已经演进成高速高质量的无线分组数据通信系统以提供超出早期面向语音的服务的数据和多媒体服务。近来,已经开发了各种移动通信标准,诸如在第三代合作伙伴项目(3GPP)中定义的高速下行链路分组接入(HSDPA)、高速上行链路分组接入(HSUPA)、长期演进(LTE)和高级 LTE(LTE-A),在第三代合作伙伴项目-2(3GPP2)中定义的高速率分组数据 (HRPD),以及在IEEE中定义的802.16以支持高速高质量的无线分组数据通信服务。特别地,LTE通信标准被开发成支持高速分组数据传输,并用各种无线电接入技术最大化无线电通信系统的吞吐量。LTE-A是LTE的演进版本以提高数据传输能力。
作为宽带移动通信系统之一,LTE系统在下行链路中采用正交频分复用 (OFDM)方案,而在上行链路中采用单载波频分多址(SC-FDMA)。这样的多址方案分配和管理时间-频率资源,用于用重叠(即维持正交)发送特定于用户的数据或控制信息,以便区分特定于用户的数据和控制信息。
图1是图示在LTE和LTE-A系统的下行链路中的无线资源的结构的图。
详细地,图1示出无线资源的时间-频率网格的基本结构、在用于在 LTE/LTE-A系统的下行链路中发送数据和控制信道的下行物理信道和信号之间的映射关系。
在图1中,水平轴表示时间,而垂直轴表示频率。时域中传输的最小单元是OFDM码元104,而时隙101由NsymbDL个OFDM码元组成(典型地, NsymbDL=7)。子帧跨越1ms,并且由两个0.5ms的时隙组成,而无线电帧103跨越10ms,并且由20个时隙组成,即10个子帧。频域中传输的最小单元是子载波105,并且整个系统带宽109由总的NBW个子载波组成。此处,NBW正比于系统带宽。在时间-频率网格中,资源元素(RE)106是由OFDM 码元索引和子载波索引指示的基本单元。资源块(RB)或物理资源块(PRB)108 由时域中的NsymbDL个连续的OFDM码元和频域中的NscRB个连续的子载波(典型地NscRB=12)组成。相应地,一个RB由NsymbDL×NscRB个 RE组成。典型地,RB是可分配给用户的资源的最小单元。
在子帧的开始处,在前N个OFDM码元中发送下行链路控制信道。典型地,N={1,2,3}。N取决于在每个子帧处的控制信息的量而变化。控制信道包括:携带指示值N的指示符的物理控制格式指示符信道(PCFICH)、携带上行链路或下行链路调度信息的物理下行链路控制信道(PDCCH)以及携带HARQ ACK/NACK的物理HARQ指示符信道(PHICH)。在其中没有映射任何下行链路控制信道的区域处发送物理下行链路共享信道 (PDSCH)111。
演进节点B(eNB)发送在下行链路信道状态测量或在用户设备(UE)处的 PDSCH解码中使用的参考信号(RS)。RS是导频信号。RS可被分类成下述之一:所有UE可在小区内接收的特定于小区的参考信号(CRS)112、与CRS 相比使用较少量的资源来在不同天线端口上发送的信道状态信息参考信号 (CSI-RS)以及被参考以解码调度到预定UE的PDSCH的解调参考信号 (DM-RS)113。
天线端口是逻辑概念,并且每个天线端口定义在测量每个天线端口的信道状态中使用的CSI-RS。如果通过多个物理天线发送相同的CSI-RS,则UE 不能区分物理天线,而是识别为单个天线端口。
eNB可在特定于小区的位置处发送CSI-RS。在特定于小区的位置处分配时间和频率资源的原因是防止CSI-RS的小区间干扰。
在LTE/LTE-A系统中,为了UE获得小区ID以及子帧和无线电帧同步和频率同步,eNB发送主同步信号(PSS)和辅同步信号(SSS)。eNB使用以无线电帧为单位在预定位置重复发送的各个PSS和SSS的预定序列。
图2是图示在LTE/LTE-AFDD系统的无线电帧中的PSS和SSS的位置的图。
如图2中所示,在时域中的子帧#0和子帧#5的OFDM码元#6201 和203处发送PSS。同时,在子帧#0和子帧#5的OFDM码元#5202和 204处发送SSS。在频域中,PSS和SSS被映射到系统带宽的6个RB 205。
UE使用用于连续跟踪相应小区的时间和频率的PSS和SSS,并且检测和测量邻近小区的PSS和SSS,作为对切换(handover)到任何邻近小区的准备。
近来,存在许多关于如何减少系统开销以提高LTE/LTE-A系统的能源效率的讨论。这样的讨论包括最小化下行链路控制信道传输,以及减小时间 -频率域中CRS的发送间隔。
发明内容
技术问题
已经努力做出本发明以解决以上问题,并且目的在于提供一种以终端利用发现信号执行小区搜索,获得相应小区的时间/频率同步并且以激活状态或休眠状态操作小区的这样的方式来提高系统的能量效率的发现信号发送/接收方法和装置。
技术方案
根据本公开一方面,提供一种在移动通信系统中的基站的发现信号发送方法。所述发现信号发送方法包括:识别邻近小区的发现信号配置,向终端发送所述发现信号配置,并从所述终端接收包括对邻近的发现信号的测量的结果的测量报告,所述测量是基于所述发现信号配置来执行的。
根据本公开另一方面,提供一种在移动通信系统中的终端的发现信号接收方法。所述发现信号接收方法包括:从基站接收邻近小区的发现信号配置,基于所述发现信号配置测量邻近小区的发现信号,并报告对所述发现信号的测量结果。
根据本公开另一方面,提供一种无线移动通信系统的基站的发现信号发送方法。所述发现信号发送方法包括:识别基站的发现信号配置,并根据所述发现信号配置发送发现信号,其中,所述发现信号配置包括发现信号发送间隔、发送定时、带宽、资源映射信息、序列信息和定时信息中的至少一个。
根据本公开另一方面,提供一种移动通信系统的基站。所述基站包括:收发器,其负责与其它基站和终端通信;以及控制器,其控制所述收发器获得邻近小区的发现信号配置,向终端发送所述发现信号配置,并从所述终端接收包括对邻近的发现信号的测量的结果的测量报告,所述测量是基于发现信号配置来执行的。
根据本公开另一方面,提供一种移动通信系统的终端。所述终端包括:收发器,其负责与基站通信;以及控制器,其控制所述收发器从所述基站接收邻近小区的发现信号配置,基于所述发现信号配置测量所述邻近小区的发现信号,并报告关于所述发现信号的测量结果。
根据本公开又一方面,提供一种无线移动通信系统的基站。所述基站包括:收发器,其负责与其它基站和终端通信;以及控制器,其识别所述基站的发现信号配置,并控制所述收发器根据所述发现信号配置发送发现信号,其中,所述发现信号配置包括发现信号发送间隔、发送定时、带宽、资源映射信息、序列信息和定时信息中的至少一个。
有益技术效果
本公开的发现信号发送/接收方法能够提高移动通信系统的能量效率。
附图说明
图1是图解在LTE和LTE-A系统的下行链路中的无线电资源的结构的图;
图2是图解在LTE/LTE-AFDD系统的无线电帧中的PSS和SSS的位置的图;
图3是图解根据本公开一实施例的系统操作的示范性情况的图;
图4是图解根据本发明一实施例的在UE和eNB之间的信号流的信号流图;
图5是图解根据本发明一实施例的eNB过程的流程图;
图6是图解根据本公开一实施例的UE过程的流程图;
图7是图解根据本公开一实施例的发现信号的配置的图;
图8是图解根据本发明另一实施例的发现信号的配置的图;
图9是图解根据本公开又一实施例的发现信号的配置的图;
图10是图解根据本公开另一实施例的UE过程的流程图;
图11是图解根据本公开另一实施例的eNB过程的流程图;
图12是图解根据本公开一实施例的映射到时间-频率资源网格上的发现信号的图;
图13是图解根据本公开一实施例的eNB的配置的框图;以及
图14是图解根据本公开一实施例的UE的配置的框图。
具体实施方式
在本公开中,基站是将资源分配给UE并且经常被称为演进节点B、eNB、节点B、BS、无线电接入单元、基站控制器或网络节点的实体。
在本公开中,终端可以是用户设备(UE)、移动站(MS)、蜂窝电话机、智能电话机、计算机和装备有通信功能的多媒体系统中的任何一个。
在本公开中,术语“上行链路(UL)”表示用于从终端向基站发送数据和 /或控制信号的无线电链路,而术语“下行链路(DL)”表示用于从基站向终端发送数据和/或控制信号的无线电链路。
本公开可应用于具有类似技术背景和信道格式的其它通信系统。此外,本领域技术人员将理解的是:本公开可应用于有稍微修改的其它通信系统,而不会脱离本发明的精神和范围。例如,根据本公开一实施例的传输方法可应用于高速分组接入(HSPA)系统。
参考附图详细描述本发明的示范性实施例。在整个附图中使用相同的附图标记指代相同或相似的部件。可能省略对在此并入的公知功能和结构的详细描述,以避免模糊本发明的主题。
图3是图示根据本公开一实施例的系统操作的示范性情况的图。
参照图3,在宏eNB 301的覆盖区域302内部署具有相对较小的覆盖区域304、306和308的多个微微eNB 303、305和307。此处,宏和微微eNB 可在相同或不同的频率上操作。
典型地,宏eNB以相对高的发送功率发送信号,并与微微eNB相比具有大覆盖区域。
典型地,传播路径越短,由UE或eNB发送的信号的衰减越小。相应地,当示出信号传播路径时,可能以相对低的传输功率电平并以低干扰概率地提供高速数据服务。当有必要向微微eNB分配在宏eNB的覆盖区域内的几个 UE的数据业务(情况A)时,接近的eNB(微微或宏eNB)服务相应的UE,这导致整个系统吞吐量的提高。也就是说,UE 312由宏eNB 301服务,UE 309 由微微eNB 307服务,UE 310由微微eNB 305服务,而UE 311由微微eNB 303服务。
如果由于稀疏的UE而没必要分配数据业务(情况B),微微eNB 303、305 和307进入休眠状态,同时宏eNB在激活状态操作,以便提高系统的能量效率。在图3中,因为宏eNB具有相对大的覆盖区域,所以它尽可能停留在激活状态以支持UE移动性。也就是说,UE 309由宏eNB 301服务。
在休眠状态中,eNB暂停共同的数据信道、控制信道和RS的发送/接收,并为UE的小区零星地发送发现信号。这在eNB的能耗减少中是有利的。在激活状态中,eNB维持共同的数据信道、控制信道和RS的发送/接收。
情况A针对其中所有eNB处于激活状态的情况,而情况B针对其中所有或一些eNB处于休眠状态的情况。
在情况B中,如果多个UE请求在宏eNB的覆盖区域内被服务,有必要将情景转换到情况A。为了这个目的,UE必须发现以休眠状态操作的eNB 303、305和307,并将此通知宏eNB以将微微eNB 303、305和307的操作状态转换到激活状态。
图4是图解根据本发明一实施例的在UE和eNB之间的信号流的信号流图。
图4示出下述过程,在所述过程中,UE从eNB接收发现信号并进行到相应eNB的切换。在图4中,假设:UE 401由服务eNB 1402服务,并且 eNB 2403作为eNB 1402的邻近小区发送发现信号以支持UE的小区搜索。
在操作410,eNB 1402识别第二eNB 2403的发现信号。eNB 1402能够设置eNB 2403的发现信号配置,并获得eNB 2403的设置的发现信号配置。在此情况下,eNB 1402可向eNB2403发送设置的发现信号。eNB 1402 还可从eNB 2403接收eNB 2403的发现信号配置,并识别发现信号。此处,发现信号配置可包括发现信号发送间隔、发送定时、带宽、资源映射信息、序列信息等。接下来,在操作415,eNB 1402向UE 401转发第二eNB 403 的发现信号配置。此时,eNB 1402可发送其它eNB以及eNB 2403的发现信号配置信息。
在操作420,UE 401使用获得的发现信号配置接收由eNB 2403发送的发现信号。UE从接收的发现信号获得eNB 2(或小区)403的子帧/无线电帧同步和小区ID。UE 401还测量接收的发现信号的信号强度。虽然描述针对其中UE 401接收eNB 2403的发现信号的情况,但可使用相应的eNB的发现信号配置来接收由另一eNB发送的发现信号。
之后,在操作425,UE 401给eNB 1402发送包括发现信号检测和测量结果的测量报告。测量报告可包括一个或多个小区ID以及一个或多个发现信号的接收信号强度。为了减少UE的不必要的传输开销,UE向eNB 1402 仅发送关于下述发现信号的测量报告:所述发现信号的接收信号强度大于预定阈值。阈值可包括在从eNB 1402向UE 401发送的发现信号配置中,或者可以是固定值。
在操作430,基于来自UE 401的测量报告,eNB 1402确定是否做出关于UE 401的到eNB 2403的切换决定。如果在操作430测量报告包括eNB 2 403的小区ID,并且如果接收信号强度足够强,则在操作435,eNB 1402 向eNB 2403发送对于UE 401到eNB 2403的切换的切换准备请求消息。
接下来,在操作440,eNB 1402从eNB 2403接收响应于切换准备请求的切换准备完成消息,并在操作445给UE 401发送切换命令。
在从eNB 1402接收到切换命令时,在操作450,UE 401根据切换命令执行向eNB2403切换。
在图4的过程中,eNB 1402是宏eNB,而eNB 2403是微微eNB。
图5是图解根据本发明一实施例的eNB过程的流程图。特别地,图5 是图解图4的eNB 1402或宏eNB的操作过程的流程图。
在操作510,eNB获得邻近小区的发现信号配置,并在操作520通知 UE所述邻近小区的发现信号配置。如上所述,发现信号配置可包括发现信号发送间隔、发送定时、带宽、资源映射信息、序列信息等,并且eNB可获得一个或多个邻近小区的发现信号配置,并向UE通知所获得的发现信号配置。
之后,在操作530,eNB从UE接收下述测量报告:该测量报告包括关于小区ID以及对应于一个或多个发现信号的接收信号强度的信息。在此情况下,测量报告可仅包括关于下述发现信号的信息:所述发现信号的接收信号强度大于阈值以减少UE的不必要的传输开销,并且在操作520,阈值可包括在发现信号配置信息中,或者可以是固定值。
在操作540,基于接收的测量报告,eNB确定是否针对所述UE做出切换决定。如果测量报告包括邻近eNB的小区ID,并且如果接收信号强度足够强,则eNB针对所述UE做出切换决定。
如果在操作540确定不针对所述UE做出任何切换决定,则eNB将过程返回到操作530以从UE接收下一测量报告。如果在操作540确定针对所述 UE做出切换决定,则在操作550,eNB给切换目标小区发送切换准备请求消息。如果从目标小区接收到切换准备完成消息,则在操作570,eNB命令 UE进行到目标小区的切换。如果没有接收到任何切换准备完成消息,则eNB 将过程返回到操作550。
图6是图解根据本公开一实施例的UE过程的流程图。
在操作610,UE从eNB获得邻近小区的发现信号配置。如上所述,发现信号配置可包括发现信号发送间隔、发送定时、带宽、资源映射信息、序列信息等,并且UE可从eNB接收一个或多个小区的发现信号配置。
在操作620,UE使用获得的邻近小区的发现信号配置检测和测量发现小区。接下来,在操作630,UE给eNB发送关于测量发现信号的测量报告。此时,为了减少UE的不必要的传输开销,UE仅包括关于下述发现信号的测量结果:所述发现信号的强度大于将向eNB发送的测量报告中的预定阈值。在操作610,所述阈值可包括在从eNB向UE发送的发现信号配置中,或者可以是固定值。
之后,在操作640,UE确定是否从eNB接收到切换命令。如果在操作 640没有接收到任何切换命令,则UE将过程返回到操作630。如果在操作 640接收到切换命令,则在操作650,UE执行到由切换命令指示的目标小区的切换。
下文中参照各种实施例更详细地描述以上过程。
<第一实施例>
描述根据本公开一实施例从eNB向UE发送的发现信号配置。如上所述,发现信号配置包括发现信号发送间隔、发送定时、带宽、资源映射信息、序列信息等。
可以以相对长的间隔发送发现信号,而不是以无线电帧的间隔(10ms)发送PSS/SSS。相应地,如果在没有发现信号发送的情况下在持续时间期间没有任何数据业务发生,则eNB进入休眠状态以停止发送/接收操作,这导致系统能量效率的增加。同样地,UE仅在其中发送发现信号的持续时间期间执行下行链路信号接收以便减少功率消耗。
虽然在时域中发现信号的发送间隔长于PSS/SSS的发送间隔,但对于 UE,通过在频域中将信号映射到相对更多的资源,用发现信号执行小区搜索并获得额外延迟的子帧/无线电帧同步是可能的。也就是说,可能提高发现信号接收性能并最小化UE执行小区搜索并获得子帧/无线电帧同步的时间。
在没有任何关于以长间隔发送的发现信号的预信息通知(pre-informationnotice)中,UE必须保持监测下行链路信号以检测发现信号,并且从而无法通过引入发现信号实现减少UE的功率消耗的目标。从而eNB向UE通知邻近小区的发现信号配置,使得当它开始监测发现信号时,UE基于发现信号配置识别定时。如在实施例1-1或1-2中所述地配置定时信息。
[实施例1-1]
实施例1-1针对用于利用发现信号的发送间隔和定时偏移来配置定时信息的方法。发现信号发送间隔与无线电帧周期(10ms)相同。定时偏移是用于在UE的服务小区中发送发现信号的相对定时。例如,UE试图在满足数学式1的时间检测发现信号。
数学式1
SFN mod传输周期=定时偏移
系统帧号(SFN)是UE当前所连接的小区的SFN,并且是一种计数在0 到1023范围中的无线电帧的计数器,并且以1024个无线电帧的间隔重复。定时信息可被配置如下。
发送间隔={1,2,4,8,16,32,64,128,...}
定时偏移={0,1,2,3,...}
如果eNB已经通知UE包括发送间隔=64(即640ms)和定时偏移=2的关于邻近小区的发现信号的定时信息,则UE开始以下述定时监测邻近小区发现信号:所述定时对应于SFN=2,66,130,194,258,322,386,...(满足 SFN mod 64=2的关系的当前小区的SFN)。在多个邻近小区以不同定时发送它们的发现信号的情况下,eNB可向UE发送关于各个小区的发现信号发送定时信息。
[实施例1-2]
实施例1-2针对通知邻近小区是否已经获得与UE的服务小区的定时同步的方法。如果邻近小区和服务小区已经获得定时同步,则UE识别出:邻近小区的发现信号发送定时与服务小区的发现信号发送定时相同,并开始以相应的定时监测发现信号。可使用以位为单位的信号通知是否在邻近和服务小区之间获得定时同步。该位可被设置为:0,用于指示在邻近和服务小区之间定时匹配;或1,用于指示在邻近和服务小区之间定时不匹配。
为了便于接收发现信号加上定时信息,可定义额外的信令。
首先,eNB向能够接收PSS/SSS和发现信号二者的UE通知:UE必须为小区搜索或子帧/无线电帧同步而详细监测的信号。这样,可能减少由监测 PSS/SSS和发现信号二者而导致的UE的处理开销。eNB还可通过该信令指示UE监视用于小区搜索的发现信号和用于子帧/无线电帧同步的PSS/SSS。
其次,可能定义限制UE监测的小区ID的数量的信令。发现信号可被定义为小区ID的函数。当前LTE/LTE-A系统支持总共504个小区ID,并且可能利用限制UE必须监测的小区ID的数量的信号来减少UE的发现信号接收处理开销。
<第二实施例>
根据上述实施例,UE能够获得关于用于监测来自eNB的发现信号的定时的信息。此实施例针对从由UE接收的发现信号获得小区发送发现信号的详细定时信息(例如SFN)的方法。因为在某一小区中的UE的RACH发送定时、SRS发送定时和CSI-RS接收定时由SFN确定,所以UE必须获得准确的SFN信息。
描述UE从发现信号获得已经发送发现信号的小区的详细定时信息的发现信号配置方法。在以下实施例中,可从eNB向UE发送发现信号配置信息。 eNB可给UE发送关于包括在发现信号配置中的或连同发现信号配置的发现信号配置信息的信息。发现信号配置信息也可被预先存储在UE中。此时,发现信号配置信息可由无线通信服务提供商配置。
[实施例2-1]
图7是图示根据本公开一实施例的发现信号的配置的图。
参考图7描述实施例2-1。发送发现信号的eNB可被配置成:每1024 个无线电帧(对应于SFN周期),以发现信号发送间隔P、在通过<第一实施例>的方法定义的发送定时发送序列#0、序列#1,...,序列#(N-1)的总共N个发现信号序列。此时,满足N=ceiling(1024/P)的关系。ceiling(x)表示不小于x的最小整数。
例如,假设UE当前已经连接的小区A,UE从其接收发现信号的邻近小区B,发现信号发送周期P=256(706),以及到小区A的SFN的定时偏移=2(709);通过<第一实施例>的方法,小区B的发现信号发送定时可被定义为发送定时701、702、703和704。如果发现信号发送间隔是P=256,可以定义序列#0、序列#1、序列#2和序列#3的4(=ceiling(1204/256))个序列,并以各自的发送定时701、702、703和704发送相应的发现信号。
在图7中,假设将小区B的SFN#0的发送定时701映射到小区B的序列#0已经被预先协商或由eNB通知给UE。相应地,如果检测到作为发现信号的序列#0,则UE意识到对应于小区B的发现信号发送定时701的小区B的SFN#0。同样地,检测到序列#1使得可以知道对应于小区B的发现信号发送定时702的小区B的SFN#256(P=256),检测到序列#2使得可以知道对应于小区B的发现信号发送定时703的小区B的SFN# 512(2P=512),而检测到序列#3使得可以知道对应于小区B的发现信号发送定时的704小区B的SFN#768(3P=768)。
[实施例2-2]
图8是图解根据本发明另一实施例的发现信号的配置的图。
参照[实施例2-2]的图8,发现信号序列被映射到多个发现信号发送定时 (1到N)。假设发现信号发送间隔P=64,以对应于SFN周期的每1024个无线电帧发送N=16(=ceiling(1024/64))个发现信号801至816。和[实施例201] 不同,16个发现信号被分类成M个发现信号的组,并且每组被映射到如[实施例2-2]中的发现信号发送的唯一序列。
例如,如果M=4,在发送定时801至804处使用序列#0817重复发送前M个发现信号,在发送定时805至808处使用序列#1818重复发送第二 M个发现信号,在发送定时809至812处使用序列#2819重复发送第三M 个发现信号,并且在发送定时813至816处使用序列#3820重复发送第四 M个发现信号。
在图8中,假设将序列#0的发送定时801映射到发送发现信号的小区 的SFN#0已经被预先协商或由eNB通知给UE。相应地,检测到序列#0 使得UE可以知道已经发送发现信号的小区B的SFN在0至255的范围中, 检测到序列#1使得UE可以知道已经发送发现信号的小区B的SFN在256 至511的范围中,检测到序列#2使得UE可以知道已经发送发现信号的小 区B的SFN在512至767的范围中,而检测到序列#3使得UE可以知道已经发送发现信号的小区B的SFN在768至1023的范围中。此时,UE可基于预定的SFN范围确定已经发送发现信号的小区的SFN。UE可通过盲检测确定已经发送发现信号的小区的SFN。在此情况下,当UE不知道SFN的范围时,与作为盲检测数量的最大数量1024相比,UE的盲检测数量可减小到最大数量256。
[实施例2-2]对于其中发现信号发送间隔P相对短并且作为发现信号的序列的数量受限的情况是有用的。
[实施例2-3]
[实施例2-3]是[实施例2-2]的替代方案,并且能够使用如在SFN周期内分布的唯一序列来发送被分类成M个发现信号的组的发现信号。
图9是图解根据本公开又一实施例的发现信号的配置的图。
参照图9,假设P=64的发现信号发送间隔,,以对应于SFN周期的每 1024个无线电帧发送N=16(=ceiling(1024/64)个发现信号901至916。此处,序列#0917、序列#1918、序列#2919和序列#3920分别映射到发现信号发送定时901至916。
在图9中,假设将序列#0的发送定时901映射到SFN#0已经被预先协商或由eNB通知给UE。相应地,如果检测到序列#0,则UE意识到已经发送发现信号的小区的SFN是对应于序列#0的发送定时901、905、909和 913的SFN#0、SFN#256、SFN#512和SFN#768之一。此时,UE可基于预定的SFN范围确定已经发送发现信号的小区的SFN。UE可通过盲检测确定已经发送发现信号的小区的SFN。
<第三实施例>
第三实施例针对发送下述发现信号的过程:所述发现信号包括指示相应的小区是处于激活状态还是处于休眠状态的状态信息。
[实施例3-1]
发现信号序列被分类成两组:一组用在发送发现信号的小区处于激活状态,另一组用在发送发现信号的小区处于休眠状态。在eNB和UE之间共享关于在激活和休眠状态的小区中使用的组的信息。此信息可包括在由eNB 预先通知给UE的邻近小区的发现信号配置中。
[实施例3-2]
使用发送发现信号的小区的小区ID和状态信息生成在发送发现信号中使用的序列。例如,通过将此实施例应用到在传统PSS中使用的序列,发现信号序列可被表达为数学式2。数学式2将62采样长度的序列表达为作为根序列索引u和小区状态信息a的频域Zadoff-Chu序列的乘积。根据小区ID 确定根序列索引u。对于处于激活状态的小区,小区状态信息a可被设置为 a=1,或者对于处于休眠状态的小区,a=-1。虽然序列的长度在此由数学式2 来表达,但是发现信号序列可具有不同的长度。
数学式2
[实施例3-3]
只有当相应小区处于休眠状态时而不是当相应小区处于激活状态时, eNB发送发现信号。在[实施例3-2]的特殊情况下,对于处于激活状态的小区,a被设置为0,或者对于处于休眠状态的小区,a被设置为1。通过针对处于激活状态的小区中止发现信号的发送,eNB能够节约发送功率。然而,在[实施例3-1]和[实施例3-2]中,eNB发送发现信号而不管小区状态。
UE能够基于根据[实施例3-1]、[实施例3-2]或[实施例3-3]生成的发现信号检查小区的状态。下文中描述在检查对应小区的状态之后的UE操作。
<第四实施例>
如果发现信号的小区状态信息指示休眠状态,则UE向eNB发送包括发现信号检测和测量结果的测量报告。然而,如果发现信号的小区状态信息指示激活状态,则UE不向eNB发送发现信号检测和测量结果。这样,可以减少UE的测量报告开销,同时保证包括在测量报告中的小区都处于休眠状态。测量报告包括小区ID和一个或多个发现信号的接收信号强度。为了减少UE 的不必要的信令开销,可能仅包括关于下述发现信号的测量结果:所述发现信号的接收信号强度大于在将向eNB发送的测量报告中的预定阈值。因为在发现信号测量报告中指示的小区都处于休眠状态,所以eNB确定是激活在测量报告中指示的小区还是维持这些小区的休眠状态。如果确定激活小区,则eNB确定是否为UE做出到任何激活的小区的切换决定。
<第五实施例>
和第四实施例不同,第五实施例针对在当发现信号中包括的小区状态信息指示激活状态的情况下,从UE向eNB发送发现信号检测和测量结果的方法。然而,在此实施例中,如果基于发现信号确定相应小区处于休眠状态,则UE不向eNB发送发现信号检测和测量结果。这样,可以减少UE的测量报告开销,同时保证测量报告中包括的小区都处于激活状态。测量报告包括小区ID和一个或多个发现信号的接收信号强度。为了减少UE的不必要的信令开销,可能仅包括关于下述发现信号的测量结果:所述发现信号的接收信号强度大于在将向eNB发送的测量报告中的预定阈值。因为发现信号测量报告中指示的小区都处于激活状态,所以eNB确定是否针对所述UE做出到任何激活小区的切换决定。
<第六实施例>
在第六实施例中,和其中利用针对处于休眠和激活状态之一的小区的测量结果配置测量报告的第四和第五实施例不同,UE配置测量报告而不管小区状态。测量报告包括小区ID、接收信号强度以及基于发现信号获得的小区状态。第六实施例的方法在其中eNB没有任何关于邻近小区的小区状态的信息的情况下是有用的。也就是说,基于来自UE的测量报告确定:小区 A处于休眠状态并且来自小区A的信号的接收信号强度足够强,eNB假设小区A处于激活状态。
图10是图解根据本公开另一实施例的UE过程的流程图。特别地,图 10针对第四实施例中的UE操作。
在操作1010,UE从eNB获得邻近小区的发现信号配置。如上所述,发现信号配置可包括发现信号发送间隔、发送定时、带宽、资源映射信息和序列信息;并且UE可从eNB接收一个或多个小区的发现信号配置。
UE基于获得的邻近小区的发现信号配置而检测和测量发现信号。之后,在操作1030,UE确定对应于在操作1020检测到的发现信号的小区是否处于休眠状态。如果在操作1030确定小区不处于休眠状态,则UE将过程返回到操作1020。如果在操作1030确定小区处于休眠状态,则在操作1040, UE给eNB发送关于在操作1020测量的发现信号的测量报告。
之后,在操作1050,UE确定是否从eNB接收到切换命令。如果没有接收到任何切换命令,则UE将过程返回到操作1020,否则如果接收到切换命令,则在操作1060执行到在切换命令中指示的目标小区的切换。
可参照图10连同以下修改来描述第四和第五实施例。在第四实施例中, UE确定对应于在操作1030检测到的发现信号的小区是否处于激活状态,使得如果小区处于激活状态,则过程进行到操作1040,否则返回到操作1020。在第五实施例中,省略确定操作1030,使得在操作1040,相应小区的小区状态包括在UE的发现信号测量报告中。
图11是图解根据本公开另一实施例的eNB过程的流程图。特别地,图 11针对第四实施例中的UE操作。
在操作1110,eNB从邻近小区获得邻近小区的发现信号配置,并且在操作1120,向UE转发邻近小区的发现信号配置。发现信号配置可包括发现信号发送间隔、发送定时、带宽、资源映射信息和序列信息;并且eNB可获得一个或多个邻近小区的发现信号配置,并向UE转发获得的发现信号配置。
之后,在操作1130,eNB从UE接收测量报告,该测量报告包括小区ID 和关于一个或多个发现信号的接收信号强度。在此情况下,为了减少不必要的传输开销,eNB可接收关于下述发现信号的测量报告:所述发现信号的接收信号强度大于下述预定阈值,其中所述预定阈值可包括在发现信号配置中或者可以是固定值。
在操作1140,eNB确定是否激活在测量报告中包括的小区,并且如果是的话,则确定是否针对UE做出到任何激活的小区的切换决定。如果在操作 1140确定不激活小区,则eNB将过程返回到操作1130以从UE接收下一测量报告。否则,如果在操作1140确定激活小区并针对UE做出到任何激活的小区的切换决定,则在操作1150,eNB请求小区转换到激活状态并准备UE 的切换。
如果在操作1160从相应的小区接收到小区激活完成和切换准备完成消息,则在操作1170,eNB命令UE进行到相应的小区的切换,否则如果未接收到小区激活完成和切换准备完成消息,则将过程返回到操作1150。
第五实施例中的eNB过程可遵循图5的eNB过程,而第六实施例中的 eNB过程可遵循图5和11的eNB过程的修改。
<第七实施例>
第七实施例针对一种将发现信号映射到时间-频率资源网格上的方法。
图12是图解根据本公开一实施例的映射到时间-频率资源网格上的发现信号的图。
对于LTE/LTE-A系统的操作必需的诸如PSS/SSS、物理广播信道(PBCH) 和寻呼之类的信号或控制信道的子帧映射位置是固定的。相应地,发现信号被映射以便在FDD模式中在子帧#1、#2、#3、#6、#7和#8处被发送以及在TDD模式中在子帧#3、#4、#7、#8和#9处被发送,以尽可能避免与信号或控制信道的冲突。发现信号被映射到不与子帧中的CRS、 DM-RS和CSI-RS冲突并且其中在时域或频域中可以进行连续的资源分配的位置。考虑到图1的基本时间-频率资源结构与下行链路物理信道和信号之间的映射关系,优选将发现信号映射到由图12中的附图标记1212、1213、 1214和1215表示的时间-频率区域以满足以上条件。如果有必要,可扩展频域而不与其它信号冲突。在由附图标记1212、1213、1214和1215表示的资源位置之中,仅PDSCH被映射到的时隙#0的OFDM码元#3的区域1213 可用于向其映射发现信号而不与其它信号冲突。因为eNB可针对其调度判决中的PDSCH调整资源映射,所以可以在时隙#0的OFDM码元#3的位置1213处避免发现信号的冲突。在下行链路控制信道的时域映射长度是 N={1,2}的情况下,可能将发现信号映射到时隙#0的OFDM码元#2的位置1212。例如,因为MBSFN子帧被限制到N={1,2},所以可能使用用于发送发现信号的时隙#0的OFDM码元#2的位置1212。虽然时隙#1的 OFDM码元#2的位置1214和时隙#1的OFDM码元#3的位置1215被指定用于CSI-RS映射,但eNB可通过取消到其的CSI-RS映射而使用用于发送发现信号的这些位置。
图13是图解根据本公开一实施例的eNB的配置的框图。为了便于解释,本文省略对于与本公开不直接相关的组件的详细描述。
参照图13,eNB 1300包括发送器1335,该发送器1335包括发现信号生成器1305、PSS/SSS生成器1310、PDCCH生成器1315、PDSCH生成器 1320、多路复用器1325和RF发送器1330;接收器1360,该接收器1360 包括PUCCH接收器1340、PUSCH接收器1345、多路分解器1350和RF接收器1355;以及调度器1365。在各种实施例中,发送器1335和接收器1360 可被称为收发器,而调度器可被称为控制器或处理器。
调度器1365控制发送器1335和接收器1360的功能块以生成和获得预定的信号,并确定控制小区是以激活状态还是休眠状态操作。如果确定以休眠状态操作小区,则小区最小化信号发送/接收操作。发现信号生成器1305 在调度器1365的控制下生成下述发现信号:所述发现信号被映射到确定的时间-频率区域。PSS/SSS生成器1310在调度器1365的控制下生成PSS/SSS。 PDCCH生成器1315在调度器1365的控制下通过对包括调度信息的下行链路控制信息的信道编码和调制处理而生成物理下行链路控制信道(PDCCH)。 PDSCH生成器1320在调度器1365的控制下通过对下行链路数据的信道编码和调制处理而生成物理下行链路控制共享信道(PDSCH)。由发现信号生成器1305生成的发现信号、由PSS/SSS生成器1310生成的PSS/SSS、由PDCCH 生成器1315生成的PDCCH以及由PDSCH生成器1320生成的PDSCH由多路复用器1325多路复用,映射到相应的时间-频率区域,并由RF发送器1330 处理以向UE发送。
eNB的接收器1360通过多路分解器1350多路分解从UE接收的信号,并将多路分解的信号递送到PUCCH接收器1340和PUSCH接收器1345。 PUCCH接收器1340执行对包括UCI的物理上行链路控制信道(PUCCH)的解调和信道解码处理以获得HARQ ACK/NACK、CSI等。PUSCH接收器2345 执行对包括上行链路数据的物理上行链路共享信道(PUSCH)的解调和信道解码处理以获得由UE发送的上行链路数据。eNB的接收器1360将PUCCH 接收器1340和PUSCH接收器1345的输出结果传送到调度器1365,以在调度处理中使用。
图14是图解根据本公开一实施例的UE的配置的框图。为了便于解释,本文省略对于与本公开不直接相关的组件的详细描述。
参照图14,UE包括:发送器1425,该发送器1425包括PUCCH生成器1405、PUSCH生成器1410、多路复用器1415和RF发送器1420;接收器1460,该接收器1460包括发现信号接收器1430、PSS/SSS接收器1435、 PDCCH接收器1440、PDSCH接收器1445、多路分解器1450和RF接收器 1455;以及控制器1465。控制器1465控制UE从eNB发送的控制信息提取发现信号,并控制接收器1460和发送器1425的功能块。在各种实施例中,发送器1425和接收器1460可被称为收发器。
接收器1460的发现信号接收器1430在预定时间-频率区域处执行发现信号获得处理。PSS/SSS接收器1435在预定时间-频率区域处执行PSS/SSS 获得处理。PDCCH接收器1440执行对接收的PDCCH的解调和信道解码处理以获得下行链路控制信息。PDSCH接收器1445执行对PDSCH的解调和信道解码处理以获得下行链路数据。
发送器1425的PUCCH生成器1405执行对于包括HARQ ACK/NACK 和CSI的UCI的信道编码和调制处理,以生成PUCCH。PUSCH生成器1410 执行对于上行链路数据的信道编码和调制处理以生成PUSCH。
由PUCCH生成器1405生成的PUCCH和由PUSCH生成器1410生成的PUSCH由多路复用器1415多路复用并由RF发送器1420处理以向eNB 发送。
本公开的发现信号发送/接收方法能够提高移动通信系统的能量效率。
将理解的是:流程图图解和/或框图中的每个块以及流程图图解和/或框图中的块的组合可通过计算机程序指令来实现。这些计算机程序指令可被提供给通用计算机、专用计算机或其它可编程数据处理装置的处理器以产生机器,使得经由计算机或其它可编程数据处理装置的处理器执行的指令创建用于实现在流程图和/或一个或多个框图块中指定的功能/动作的装置。这些计算机程序指令还可存储在计算机可读存储器中,该计算机可读存储器可指导计算机或其它可编程数据处理装置以特殊的方式工作,使得在计算机可读存储器中存储的指令产生制品,该制品包括实现在流程图和/或一个或多个框图块中指定的功能/动作的指令装置等。计算机程序指令还可被加载到计算机或其它可编程数据处理装置上,以引起将在计算机或其它可编程装置上执行的一系列操作步骤,以产生计算机实现的过程,使得在计算机或其它可编程装置上执行的指令提供用于实现在流程图和/或一个或多个框图块中指定的功能/动作的步骤。
此外,各个框图可图示包括用于执行一个或多个特定逻辑功能的至少一个或多个可执行指令的模块、片段或代码的部分。此外,应当指出的是:可在几个修改中以不同顺序执行块的功能。例如,可基本上同时执行两个连续的块,或者可根据它们的功能以相反的顺序执行。
根据本发明的实施例的术语“模块”意指但不限于执行某些任务的软件或硬件组件,诸如现场可编程门阵列(FPGA)或专用集成电路(ASIC)。模块可以有利地被配置成驻留在可寻址的存储介质上,并且被配置成在一个或多个处理器上被执行。从而,通过示例的方式,模块可包括:诸如软件组件、面向对象的软件组件、类组件和任务组件之类的组件,进程,函数,属性,过程,子程序,程序代码段,驱动程序,固件,微代码,电路,数据,数据库,数据结构,表格,数组和变量。在组件和模块中提供的功能可被组合到更少的组件和模块中,或者被进一步分离到另外的组件和模块中。另外,可实现组件和模块,使得它们在设备或安全多媒体卡中运行一个或多个CPU。
虽然上文中已经用特定的术语详细描述了本发明的示范性实施例,但这仅是出于描述特殊实施例的目的,而不旨在限制该发明。虽然已经图示和描述了本发明的特殊实施例,但将对本领域技术人员显而易见的是:可做出各种其它变化和修改而不会脱离本发明的精神和范围。

Claims (20)

1.一种在移动通信系统中的基站的测量报告接收方法,所述测量报告接收方法包括:
识别邻近小区的发现信号配置;
向终端发送所述发现信号配置;并且
从所述终端接收包括根据所述发现信号配置的关于从所述邻近小区发送的发现信号的测量的结果的测量报告,
其中,所述发现信号配置包括关于发现信号发送定时的信息,所述关于发现信号发送定时的信息指示所述发现信号的发送周期和所述发现信号的定时偏移;以及
其中,所述发现信号用于支持由终端执行对于邻近小区的小区搜索。
2.如权利要求1所述的测量报告接收方法,其中,所述发现信号在系统帧号为n的无线电帧上发送,以及其中,(系统帧号n)mod(发送周期)对应于由定时偏移指示的值,以及所述发送周期与无线电帧的时间段10ms相关联。
3.如权利要求1所述的测量报告接收方法,其中,所述定时偏移的参考定时是所述基站的服务小区定时。
4.如权利要求1所述的测量报告接收方法,还包括:
根据关于在所述邻近小区上发送的所述发现信号的测量的结果,确定是否执行到所述终端的所述邻近小区的切换。
5.如权利要求1所述的测量报告接收方法,其中,所述发现信号配置还包括所述发现信号的资源映射信息和关于所述发现信号的序列信息。
6.一种在移动通信系统中的终端的发现信号接收方法,所述发现信号接收方法包括:
从基站接收邻近小区的发现信号配置;
根据所述发现信号配置测量从所述邻近小区发送的发现信号;并且
向所述基站发送包括关于所述邻近小区的所述发现信号的测量结果的测量报告,
其中,所述发现信号配置包括关于发现信号发送定时的信息,所述关于发现信号发送定时的信息指示所述发现信号的发送周期和所述发现信号的定时偏移,以及
其中,所述发现信号用于支持由终端执行对于相邻小区的小区搜索。
7.如权利要求6所述的发现信号接收方法,其中,所述发现信号在系统帧号为n的无线电帧上发送,以及其中,(系统帧号n)mod(发送周期)对应于由定时偏移指示的值,以及所述发送周期与无线电帧的时间段10ms相关联。
8.如权利要求6所述的发现信号接收方法,其中,所述定时偏移的参考定时是所述基站的服务小区定时。
9.如权利要求6所述的发现信号接收方法,其中,所述基站在确定是否执行到所述终端的所述邻近小区的切换中使用所述关于发现信号的测量结果。
10.如权利要求6所述的发现信号接收方法,其中,所述发现信号配置还包括所述发现信号的资源映射信息和关于所述发现信号的序列信息。
11.一种在移动通信系统中的接收测量报告的基站,所述基站包括:
收发器,被配置成向终端发送信号以及从终端接收信号;和
控制器,被配置成控制:
识别邻近小区的发现信号配置;
控制所述收发器向所述终端发送所述发现信号配置;并且
从所述终端接收包括根据所述发现信号配置的关于从所述邻近小区发送的发现信号的测量的结果的测量报告,
其中,所述发现信号配置包括关于发现信号发送定时的信息,所述关于发现信号发送定时的信息指示所述发现信号的发送周期和所述发现信号的定时偏移,以及
其中,所述发现信号用于支持由终端执行对于相邻小区的小区搜索。
12.如权利要求11所述的基站,其中,所述发现信号在系统帧号为n的无线电帧上发送,以及其中,(系统帧号n)mod(发送周期)对应于由定时偏移指示的值,以及所述发送周期与无线电帧的时间段10ms相关联。
13.如权利要求11所述的基站,其中,所述定时偏移的参考定时是所述基站的服务小区定时。
14.如权利要求11所述的基站,其中,所述控制器被进一步配置成:根据关于所述邻近小区的发现信号的测量的结果,确定是否执行到所述终端的所述邻近小区的切换。
15.如权利要求11所述的基站,其中,所述发现信号配置还包括所述发现信号的资源映射信息和关于所述发现信号的序列信息。
16.一种在移动通信系统中的接收发现信号的终端,所述终端包括:
收发器,被配置成向基站发送信号以及从基站接收信号;和
控制器,被配置成控制所述收发器:
从基站接收邻近小区的发现信号配置;
控制根据所述发现信号配置测量从所述邻近小区发送的发现信号;
并且
控制所述收发器向所述基站发送包括关于所述邻近小区的所述发现信号的测量结果的测量报告,
其中,所述发现信号配置包括关于发现信号发送定时的信息,所述关于发现信号发送定时的信息指示所述发现信号的发送周期和所述发现信号的定时偏移,以及
其中,所述发现信号用于支持由终端执行对于相邻小区的小区搜索。
17.如权利要求16所述的终端,其中,所述发现信号在系统帧号为n的无线电帧上发送,以及其中,(系统帧号n)mod(发送周期)对应于由定时偏移指示的值,以及所述发送周期与无线电帧的时间段10ms相关联。
18.如权利要求16所述的终端,其中,所述定时偏移的参考定时是所述基站的服务小区定时。
19.如权利要求16所述的终端,其中,所述关于发现信号的测量结果被所述基站用来确定是否执行到所述终端的所述邻近小区的切换。
20.如权利要求16所述的终端,其中,所述发现信号配置还包括所述发现信号的资源映射信息和关于所述发现信号的序列信息。
CN201380071763.9A 2012-12-14 2013-12-12 用在移动通信系统中的发现信号发送/接收方法和装置 Active CN104956728B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811424417.5A CN109348525B (zh) 2012-12-14 2013-12-12 用在移动通信系统中的发现信号发送/接收方法和装置

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020120146378A KR101988506B1 (ko) 2012-12-14 2012-12-14 무선 이동통신 시스템에서 디스커버리 신호를 송/수신하는 방법 및 장치
KR10-2012-0146378 2012-12-14
PCT/KR2013/011517 WO2014092475A1 (en) 2012-12-14 2013-12-12 Discovery signal transmission/reception method and apparatus for use in mobile communication system

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811424417.5A Division CN109348525B (zh) 2012-12-14 2013-12-12 用在移动通信系统中的发现信号发送/接收方法和装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104956728A CN104956728A (zh) 2015-09-30
CN104956728B true CN104956728B (zh) 2018-12-21

Family

ID=50931494

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201380071763.9A Active CN104956728B (zh) 2012-12-14 2013-12-12 用在移动通信系统中的发现信号发送/接收方法和装置
CN201811424417.5A Active CN109348525B (zh) 2012-12-14 2013-12-12 用在移动通信系统中的发现信号发送/接收方法和装置

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811424417.5A Active CN109348525B (zh) 2012-12-14 2013-12-12 用在移动通信系统中的发现信号发送/接收方法和装置

Country Status (7)

Country Link
US (6) US9526064B2 (zh)
EP (1) EP2932758B1 (zh)
KR (1) KR101988506B1 (zh)
CN (2) CN104956728B (zh)
ES (1) ES2890100T3 (zh)
PL (1) PL2932758T3 (zh)
WO (1) WO2014092475A1 (zh)

Families Citing this family (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101988506B1 (ko) * 2012-12-14 2019-09-30 삼성전자 주식회사 무선 이동통신 시스템에서 디스커버리 신호를 송/수신하는 방법 및 장치
US9516578B2 (en) * 2013-01-14 2016-12-06 Lg Electronics Inc. Method and device for detecting discovery signal
PL2982206T3 (pl) * 2013-04-05 2019-02-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) UE, węzeł sieci i sposoby wspomagania pomiarów w konfiguracji sygnałów mieszanych
CN104285483B (zh) * 2013-04-07 2018-07-13 华为技术有限公司 传输公共信号的方法及其装置
US20150023191A1 (en) * 2013-07-18 2015-01-22 Electronics And Telecommunications Research Institute Cell and mobile terminal discoverly method
US20150029877A1 (en) * 2013-07-26 2015-01-29 Qualcomm Incorporated Discovery signals for lte
JP6053632B2 (ja) * 2013-08-01 2016-12-27 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び通信制御方法
CN104349442B (zh) * 2013-08-07 2019-07-12 中兴通讯股份有限公司 下行功率调整的通知方法及装置、获取方法及装置
US10028160B2 (en) * 2013-12-12 2018-07-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Network node, wireless device and methods for handling evaluation of a secondary cell for a wireless device
CN111988098B (zh) 2013-12-25 2022-08-12 松下电器(美国)知识产权公司 基站、终端、集成电路及通信方法
WO2015108308A1 (ko) * 2014-01-15 2015-07-23 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 탐색 신호를 기초로 한 셀 탐색 과정의 수행 방법 및 탐색 과정을 수행하는 사용자 장치
US20150215855A1 (en) * 2014-01-23 2015-07-30 Humax Holdings Co., Ltd. Apparatus for cell specific reference signal transmission on lte small cell
CN106416305B (zh) * 2014-01-31 2019-11-01 华为技术有限公司 小区发现设备、网络及方法
WO2015117018A1 (en) 2014-01-31 2015-08-06 Huawei Technologies Co., Ltd. Device, network, and method for network adaptation and utilizing a downlink discovery reference signal
CN105981447B (zh) * 2014-02-21 2019-11-29 华为技术有限公司 关于使用dtx的基站的激活状态的定时信息的传输
US9888430B2 (en) * 2014-03-14 2018-02-06 Intel IP Corporation Enhanced node B, UE and method for selecting cell discovery signals in LTE networks
US10200159B2 (en) 2014-04-29 2019-02-05 Nec Corporation Method and system for configuring device-to-device communication
CN105208543A (zh) * 2014-06-09 2015-12-30 中国移动通信集团公司 一种小小区发现方法及系统、基站、用户设备
US10187903B2 (en) * 2014-07-29 2019-01-22 Lg Electronics Inc. Method for transceiving signal for device-to-device (D2D) communication and apparatus therefor in wireless communication system
WO2016024247A1 (en) * 2014-08-15 2016-02-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Configuring discovery signals
CN112492638A (zh) * 2014-09-12 2021-03-12 日本电气株式会社 无线电站、无线电终端、和用于终端测量的方法
WO2016048069A1 (ko) * 2014-09-24 2016-03-31 엘지전자 주식회사 D2d 신호의 송신 방법 및 이를 위한 단말
US20160183113A1 (en) * 2014-12-23 2016-06-23 Qualcomm Incorporated Efficient pairwise ranging to nodes in a large cluster
US10512033B2 (en) * 2015-01-29 2019-12-17 Qualcomm Incorporated Timing information for discovery in unlicensed spectrum
PL3251300T5 (pl) 2015-01-30 2023-11-20 Nokia Solutions And Networks Oy Metoda i urządzenie do wykonywania pomiarów w zakresie zarządzania zasobami radiowymi
US10396965B2 (en) 2015-03-06 2019-08-27 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for configuring frame structure and frequency hopping for MTC UE in wireless communication system
US10542507B2 (en) 2015-03-13 2020-01-21 Qualcomm Incorporated Discovery and synchronization channels for user-tracking zones in a cellular network
CN114340007A (zh) * 2015-09-25 2022-04-12 中兴通讯股份有限公司 发现信号和物理下行共享信道复用发送、接收方法和设备
WO2017057984A1 (ko) * 2015-10-02 2017-04-06 엘지전자 주식회사 협대역 사물인터넷을 지원하는 무선 접속 시스템에서 주동기신호 송수신 방법 및 장치
US11889438B2 (en) * 2015-10-15 2024-01-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Prose operation on non-serving carrier frequency
US10536940B2 (en) * 2016-01-12 2020-01-14 Nokia Solutions And Networks Oy Discovery signal block mapping
US20190059006A1 (en) * 2016-02-25 2019-02-21 Lg Electronics Inc. Method for performing measurement and device using same
US10462675B2 (en) 2016-03-06 2019-10-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Dynamic spectrum partitioning between LTE and 5G systems
EP3451571B1 (en) 2016-04-25 2022-02-09 Electronics and Telecommunications Research Institute Method for transmitting discovery signals and method for receiving discovery signals
MX2019000067A (es) 2016-07-01 2019-05-02 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Metodo y dispositivo para deteccion de se?al.
US10356675B2 (en) * 2016-08-09 2019-07-16 Qualcomm Incorporated Handover candidate cell identification and radio link failure (RLF) mitigation in coverage areas
US10200906B2 (en) * 2016-09-02 2019-02-05 Qualcomm Incorporated Systems and methods for radio resource management
EP3542586A1 (en) * 2016-11-18 2019-09-25 Nokia Technologies Oy Opportunistic use of drs instances in lte-u stand alone systems
CN108124289B (zh) * 2016-11-28 2020-06-02 北京佰才邦技术有限公司 获取邻区发现信号测量时间配置dmtc信息的方法及装置
KR20180097903A (ko) * 2017-02-24 2018-09-03 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 보안 키를 생성하기 위한 장치 및 방법
WO2018203624A1 (ko) * 2017-05-03 2018-11-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 참조 신호를 수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
CN110603853B (zh) * 2017-05-05 2020-11-27 中兴通讯股份有限公司 用于传送同步信号定时信息的技术
CN109151922B (zh) 2017-06-16 2021-05-14 华为技术有限公司 测量方法、测量配置方法和相关设备
CN109152028B (zh) * 2017-06-16 2022-02-22 中兴通讯股份有限公司 定时信息的发送、确定方法、装置、存储介质及处理器
CN107396326A (zh) * 2017-08-02 2017-11-24 北京北方烽火科技有限公司 一种生成系统帧号的方法及主控时钟系统
WO2019187145A1 (ja) 2018-03-30 2019-10-03 株式会社Nttドコモ ユーザ端末
CN110719150B (zh) * 2018-07-11 2021-08-10 大唐移动通信设备有限公司 一种信息传输方法、终端及基站
CN112822713B (zh) * 2019-11-18 2022-07-08 维沃移动通信有限公司 一种srs上报处理方法及相关设备
EP4020823A1 (en) * 2020-12-22 2022-06-29 INTEL Corporation A distributed radiohead system
EP4020853A1 (en) * 2020-12-24 2022-06-29 INTEL Corporation A distributed radiohead system

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101442578A (zh) * 2007-11-23 2009-05-27 Lg电子株式会社 通信终端及其显示方法
CN101473677A (zh) * 2006-06-20 2009-07-01 交互数字技术公司 长期演进(lte)无线通信系统中的切换
CN101536585A (zh) * 2006-11-17 2009-09-16 艾利森电话股份有限公司 特殊邻居小区列表的传输
CN102084699A (zh) * 2008-07-01 2011-06-01 诺基亚西门子通信公司 用于毫微微基站的前同步码偏移

Family Cites Families (41)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6061551A (en) * 1998-10-21 2000-05-09 Parkervision, Inc. Method and system for down-converting electromagnetic signals
KR20010102418A (ko) * 1999-02-26 2001-11-15 밀러 럿셀 비 비동기 cdma 기지국 및 동기 cdma 기지국 간의핸드오프 방법 및 시스템
GB2374252A (en) * 2001-04-04 2002-10-09 Ubinetics Ltd Identification of neighbouring cell scrambling codes
US6836506B2 (en) * 2002-08-27 2004-12-28 Qualcomm Incorporated Synchronizing timing between multiple air link standard signals operating within a communications terminal
KR101108038B1 (ko) * 2004-05-10 2012-01-25 엘지전자 주식회사 광대역 무선접속 시스템에서 핸드오버를 위한 기지국정보의 제공 방법
BRPI0511364A (pt) * 2004-06-08 2007-12-04 Sk Telecom Co Ltd método de handover para sistema de comunicação móvel misto de rede assìncrona e rede sìncrona
CA2573994C (en) * 2004-08-17 2012-07-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for forming and transmitting/receiving neighbor base station information in a bwa communication system
WO2008135851A1 (en) * 2007-05-02 2008-11-13 Nokia Corporation Method, apparatus and computer program product for signaling allocation of neighbor cells
US8134931B2 (en) 2007-07-10 2012-03-13 Qualcomm Incorporated Apparatus and method of generating and maintaining orthogonal connection identifications (CIDs) for wireless networks
US20120124231A9 (en) * 2007-07-10 2012-05-17 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for controlling switching between resources and/or communicating resource change information in a wireless communications system
GB2456503A (en) * 2008-01-10 2009-07-22 Ip Access Ltd Using global cell identifier for handover in a combined femto-cell/macro-cell environment
GB2458447B (en) * 2008-03-12 2010-03-10 I P Access Ltd Method and apparatus for obtaining neighbouring cell attributes
US8711811B2 (en) * 2008-06-19 2014-04-29 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Identifying multi-component carrier cells
US8830879B2 (en) * 2009-01-20 2014-09-09 Lg Electronics Inc. Method for performing handover in a mobile communication system
CN101873657B (zh) * 2009-04-23 2014-12-10 中兴通讯股份有限公司 一种估算邻区上行信号质量的方法和切换优化方法
US9210586B2 (en) * 2009-05-08 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for generating and exchanging information for coverage optimization in wireless networks
CN102461289B (zh) * 2009-05-29 2016-08-03 瑞典爱立信有限公司 在无线网络中发信号通知测量用于定位
US8331965B2 (en) * 2009-06-12 2012-12-11 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for controlling resource use in a wireless communications system
US9002354B2 (en) * 2009-06-12 2015-04-07 Google Technology Holdings, LLC Interference control, SINR optimization and signaling enhancements to improve the performance of OTDOA measurements
KR101710204B1 (ko) * 2009-07-28 2017-03-08 엘지전자 주식회사 다중 입출력 통신 시스템에서 채널측정을 위한 기준신호의 전송 방법 및 그 장치
JP2011055363A (ja) * 2009-09-03 2011-03-17 Fujitsu Ltd 無線通信方法、移動端末、及び無線ネットワーク制御装置
KR20170125136A (ko) * 2010-01-08 2017-11-13 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 접속된 모드에서 csg 아이덴티티들을 화이트 리스트에 부가하기 위한 방법 및 장치
US8989757B2 (en) * 2010-02-16 2015-03-24 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method for energy control in a cellular radio system
EP2567564B1 (en) * 2010-05-06 2014-03-12 Koninklijke KPN N.V. Method, computer program and telecommunications infrastructure for activating an inactive cell
US8892094B2 (en) * 2010-06-15 2014-11-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Cell search and measurement in heterogeneous networks
JP2012010065A (ja) * 2010-06-24 2012-01-12 Fujitsu Ltd 基地局装置およびハンドオーバ方法
US8331955B2 (en) * 2010-12-28 2012-12-11 Trueposition, Inc. Robust downlink frame synchronization schemes in CDMA wireless networks for geo-location
CN105611612B (zh) * 2010-12-31 2019-10-25 华为技术有限公司 一种实现通信系统节能的方法及设备
US20120214540A1 (en) * 2011-02-21 2012-08-23 Motorola Mobility, Inc. Signal Measurement on Component Carriers in Wireless Communication Systems
US9014169B2 (en) * 2011-03-10 2015-04-21 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Cell search procedure for heterogeneous networks
US20120252432A1 (en) * 2011-04-01 2012-10-04 Renesas Mobile Corporation Method, apparatus and computer program product for obtaining deactivated secondary cell measurements while a mobile terminal is in motion
US8599711B2 (en) * 2011-04-08 2013-12-03 Nokia Siemens Networks Oy Reference signal port discovery involving transmission points
US9265078B2 (en) * 2011-05-02 2016-02-16 Lg Electronics Inc. Method for performing device-to-device communication in wireless access system and apparatus therefor
JP6190808B2 (ja) * 2011-09-16 2017-08-30 株式会社Nttドコモ セルを発見する方法、ユーザ端末及び基地局
JP5662913B2 (ja) * 2011-09-16 2015-02-04 株式会社日立製作所 無線通信システム及び基地局
CN103313250B (zh) * 2012-03-16 2016-09-28 华为技术有限公司 小区配置方法和同步方法,用户设备和基站
US9294995B2 (en) * 2012-03-23 2016-03-22 Nokia Solutions And Networks Oy Activate ES cell for particular UE(s)
JP6045808B2 (ja) * 2012-04-06 2016-12-14 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局、及び無線通信方法
US9143984B2 (en) * 2012-04-13 2015-09-22 Intel Corporation Mapping of enhanced physical downlink control channels in a wireless communication network
EP2888922B1 (en) * 2012-08-23 2021-12-22 Interdigital Patent Holdings, Inc. Performing device-to-device discovery
KR101988506B1 (ko) * 2012-12-14 2019-09-30 삼성전자 주식회사 무선 이동통신 시스템에서 디스커버리 신호를 송/수신하는 방법 및 장치

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101473677A (zh) * 2006-06-20 2009-07-01 交互数字技术公司 长期演进(lte)无线通信系统中的切换
CN101536585A (zh) * 2006-11-17 2009-09-16 艾利森电话股份有限公司 特殊邻居小区列表的传输
CN101442578A (zh) * 2007-11-23 2009-05-27 Lg电子株式会社 通信终端及其显示方法
CN102084699A (zh) * 2008-07-01 2011-06-01 诺基亚西门子通信公司 用于毫微微基站的前同步码偏移

Also Published As

Publication number Publication date
PL2932758T3 (pl) 2021-12-20
CN104956728A (zh) 2015-09-30
US10149235B2 (en) 2018-12-04
ES2890100T3 (es) 2022-01-17
US20170099631A1 (en) 2017-04-06
US20180077635A1 (en) 2018-03-15
US20190104466A1 (en) 2019-04-04
US20140171073A1 (en) 2014-06-19
US10484936B2 (en) 2019-11-19
EP2932758B1 (en) 2021-08-25
EP2932758A4 (en) 2016-08-10
US9826471B2 (en) 2017-11-21
US11350354B2 (en) 2022-05-31
US20210029626A1 (en) 2021-01-28
KR101988506B1 (ko) 2019-09-30
CN109348525A (zh) 2019-02-15
EP2932758A1 (en) 2015-10-21
KR20140077498A (ko) 2014-06-24
US9526064B2 (en) 2016-12-20
WO2014092475A1 (en) 2014-06-19
US10805871B2 (en) 2020-10-13
CN109348525B (zh) 2022-08-09
US20200045622A1 (en) 2020-02-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104956728B (zh) 用在移动通信系统中的发现信号发送/接收方法和装置
CN104509147B (zh) 次级蜂窝激活方法
EP2995054B1 (en) Synchronization sequences and carrier type detection
US9137797B2 (en) Techniques to manage heterogenous carrier types
CN108293269B (zh) 通信系统中用于信道感测的方法和装置
EP3496443A1 (en) User terminal and wireless communication method
US10887922B2 (en) Method for effectively transmitting control message for random access
US10993129B2 (en) Terminal, radio communication method, and base station
EP3324682A1 (en) Systems, methods and devices for opportunistic networking
CN109196799A (zh) 发送用于控制信道的资源的配置信息的方法和装置、发送用于上行链路drs的资源的配置信息的方法和装置、发送指示子帧/时隙类型的指示符的方法和装置、以及发送下行链路符号的数量的方法和装置
CN105706385A (zh) 在无线通信系统中通过终端接收发现参考信号的方法及其设备
KR20200143722A (ko) 페이징 상황 시작 결정 기법
US9860858B2 (en) Method and device for signaling configuration, sending or reception
CN103503518B (zh) 用户装置以及移动通信方法
KR102457879B1 (ko) 정보 전송 방법, 네트워크 기기 및 단말
CN109982371B (zh) 基于载波聚合的异频测量方法及装置、存储介质、终端
KR102102225B1 (ko) 무선 이동통신 시스템에서 디스커버리 신호를 송/수신하는 방법 및 장치
EP4364476A1 (en) Sparse transmission of discovery signals for network energy saving
EP3496444A1 (en) User terminal, wireless base station, and wireless communication method
CN103975618B (zh) 传输信息的方法和装置
RU2789339C2 (ru) Пользовательский терминал и способ радиосвязи
CN117378267A (zh) 用于ssb传输的短控制信令

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant