CN1879324A - 使用伪导频信号从宽带码分多址网络越区切换到码分多址网络的方法和系统 - Google Patents
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Abstract
公开了一种使用伪导频信号从WCDMA网络向CDMA-2000网络进行越区切换的方法和系统。该方法包括步骤:a)多模终端接收WCDMA信号电平测量消息,在从WCDMA信号电平测量消息中检测到高于特定电平的伪导频信号时,打开安装在多模终端上的CDMA-2000调制解调器,并且向WCDMA系统发送伪导频信号的电平值;b)WCDMA系统基于伪导频信号的电平值,确定是否执行越区切换;c)当确定执行越区切换时,WCDMA系统向CDMA-2000系统发送越区切换请求消息;d)从WCDMA系统向多模终端发送越区切换命令消息;以及e)允许将业务切换到多模终端的CDMA-2000调制解调器。
Description
技术领域
本发明涉及一种使用伪导频信号从宽带码分多址网络(后文称作WCDMA网络)向码分多址网络(后文称作CDMA-2000网络)进行越区切换的方法和系统。更具体地,本发明涉及一种方法和一种系统,其中CDMA-2000系统发送伪导频信号,所述伪导频信号是WCDMA的特定导频信号,从而该方法和该系统即使不检测CDMA-2000网络的信号,也可以利用伪导频信号的强度,来执行从WCDMA网络向CDMA-2000网络的越区切换。
背景技术
移动通信服务已经从以语音通信为中心的1G移动通信服务持续发展,1G移动通信服务具有由从上世纪80年代后半期开始提供服务的模拟蜂窝方案的高级移动电话服务(AMPS)所提供的低质量。另外,在2G移动通信服务中,通过数字蜂窝方案的全球移动通信系统(GSM)、CDMA、时分多址(TDMA)等,可以提供高级的语音通信及低速(14.4Kbps)数据服务。另外,在2.5G移动通信服务中,由于准备了GHz频带的频率以及开发了能够全球使用的个人通信服务(PCS),也可以提供高级语音通信和低速(144Kbps)数据服务。
从1G到2.5G的移动通信服务的移动通信网络包括各种通信设备,例如用户设备(UE)、基站收发机系统(后文称作BTS)、基站控制器(后文称作BSC)、移动切换中心(MSC)、归属位置寄存器(HLR)和拜访位置寄存器(VLR)。
主要由第三代合作伙伴项目(后文称作3GPP)提出的异步WCDMA系统以及主要由3GPP2提出的同步CDMA-2000系统提供3G移动通信服务。具体地,WCDMA系统采用IMT-2000所推荐的无线协议,并且世界上许多通信服务供应商已经通过WCDMA系统来提供服务,或者已经准备提供服务。
CDMA-2000系统已经在南韩建立,并且已经覆盖整个国家,由此具有宽广的服务覆盖。另外,因为CDMA-2000系统采用EV-DO方案,所以CDMA-2000系统在前向具有最大2.4Mbps的高传输速率。然而,因为CDMA-2000系统的传输速率根据无线环境具有较大的改变,所以CDMA-2000系统不能胜任需要高服务质量(后文称作QoS)的服务(例如,图像电话)。
相反,WCDMA系统的优点在于其适于大容量数据传输,因为其具有高呼叫质量,并且使用扩频方案。另外,WCDMA通信方案对语音编码采用32Kbps自适应差分脉冲码调制(ADPCM)方案,并且支持足以在用户即使以100Km/h的速度移动时也允许执行通信的高移动性,从而WCDMA系统适于与图像电话类似的实时服务。另外,许多国家已经采用了WCDMA通信方案,并且包括南韩、欧洲、日本、美国、中国等许多组织的3GPP已经持续开发了针对WCDMA的技术规范。然而,因为WCDMA系统需要巨大的初始投资成本来商业化,所以难以提供全国范围的服务。
因此,可以预见,在IMT-2000早期阶段,WCDMA网络与CDMA-2000网络共存,并因此出现使用多模终端的服务。这里,当语音服务、高速因特网接入服务等使用CDMA-2000网络,并且诸如图像电话之类需要高QoS的服务使用WCDMA网络时,可以利用两种网络各自的优点。由于这一优点,已经基本提供了CDMA-2000服务的国家(例如,南韩、日本、美国、中国等)也建立了WCDMA网络,并且已经开始提供WCDMA服务。
这里,为了适应CDMA-2000服务和WCDMA服务,多模终端是必要的。多模终端是支持多模式和多频带的通信终端。这里,多模式包括同步模式、异步模式等。另外,使用多频带的服务包括使用800MHz的频带的2G移动通信服务、使用1.8GHz的频带的2.5G移动通信服务、使用大约2GHz的频带的3G移动通信服务、以及以后将提供的4G移动通信服务。多模终端根据其所处区域中提供的通信服务的类型,切换到WCDMA模式、CDMA-2000模式等,并且工作于切换后的模式。为了进行这种操作,多模终端包括WCDMA调制解调器和CDMA-2000调制解调器。在这种情形中,当同时使用这两个调制解调器时,多模终端消耗过多的电力。因此,多模终端的电池寿命缩短。因此,多模终端总是只打开两个调制解调器之一,从而多模终端不能同时连接到CDMA-2000网络和WCDMA网络。
图1是示意性示出其中CDMA-2000网络和WCDMA网络共存的移动通信网络的图。
在提供CDMA-2000服务的CDMA-2000区域110中提供WCDMA服务。CDMA-2000区域110中提供了WCDMA服务的区域被称作重叠区域120和130。即,用户可以选择性地接收重叠区域120和130中提供的CDMA-2000服务和WCDMA服务中所希望的一种服务。另外,必须使用前述多模终端124,以便接收CDMA-2000服务和WCDMA服务。
这里,在WCDMA网络不是全国范围网络的情形中,如图1所示,当多模终端124从重叠区域120和130移动到其中没有提供WCDMA服务的CDMA-2000区域110时,如果在WCDMA网络的边界区域130中不支持越区切换,则可能中断呼叫。即,当在属于WCDMA系统的无线网络控制器122(后文称作RNC)的控制之下已经接收到服务的多模终端124移向CDMA-2000区域110时,多模终端124必须与属于CDMA-2000系统的基站控制器(BSC)所控制的基站系统(BTS)112和114交换信号。因此,为了提供不会丢失呼叫的服务,在边界区域130中必须支持越区切换。
然而,就无线传输方案和协议而言,WCDMA方案和CDMA-2000方案彼此完全不同。因此,为了允许在这些异类的网络之间执行越区切换,必须满足多种条件。
首先,多模终端124应该在使用WCDMA方案进行通信期间能够检测CDMA-2000网络的信号。然而,如上所述,目前的多模终端124总是只打开WCDMA调制解调器和CDMA-2000调制解调器之一,这意味着多模终端124不能同时连接到CDMA-2000网络和WCDM网络。因此,多模终端124在使用WCDMA方案进行通信期间不能检测到CDMA-2000网络的信号。
另外,为了允许在WCDMA网络和CDMA-2000网络之间执行越区切换,必须在多模终端124和网络之间定义针对越区切换的消息。这里,目前已经根据国际标准来定义并管理WCDMA方案和CDMA-2000方案。然而,在国际标准中没有定义用于在WCDMA网络和CDMA-2000网络之间执行越区切换的消息。本地定义及这种消息的使用可能在将来在终端国际漫游等时带来大问题。
另外,为了允许在WCDMA网络和CDMA-2000网络之间执行越区切换,WCDMA系统必须与CDMA-2000系统互通。然而,在两种异类系统之间不可能实现这种互通。
发明内容
因此,鉴于上述问题,做出了本发明,并且本发明的目的是提供一种方法和一种系统,其中CDMA-2000系统发送伪导频信号,所述伪导频信号是WCDMA的特定导频信号,从而该方法和该系统即使不检测CDMA-2000网络的信号,也可以利用伪导频信号的强度,来执行从WCDMA网络向CDMA-2000网络的越区切换。
根据本发明的一个方面,提供了一种用于使用伪导频信号执行从WCDMA网络向CDMA-2000网络的越区切换的方法,该方法包括步骤:(a)在多模终端处接收WCDMA信号电平测量消息,在从WCDMA信号电平测量消息中检测到高于预定电平的伪导频信号时,打开安装在多模终端上的CDMA-2000调制解调器,并且向WCDMA系统发送伪导频信号的电平值;(b)基于从多模终端接收到的伪导频信号的电平值,确定是否执行越区切换;(c)当确定执行越区切换时,从WCDMA系统向CDMA-2000系统发送越区切换请求消息;(d)从WCDMA系统向多模终端发送越区切换命令消息;以及(e)允许将业务切换到多模终端的CDMA-2000调制解调器。
根据本发明的另一方面,提供了一种利用用于确定是否执行越区切换的WCDMA系统、用于发送伪导频信号的CDMA-2000系统、以及包括WCDMA调制解调器和CDMA-2000调制解调器的多模终端来执行从WCDMA网络向CDMA-2000网络的越区切换的方法,所述方法包括步骤:(a)在多模终端处接收WCDMA信号电平测量消息;(b)从WCDMA信号电平测量消息中检测伪导频信号,并且比较伪导频信号的电平值与预定阈值;(c)当伪导频信号的电平值大于预定阈值时,打开CDMA-2000调制解调器,并且向WCDMA系统发送伪导频信号的电平值;(d)在WCDMA系统处,基于伪导频信号的电平值,确定是否执行越区切换;(e)当在WCDMA系统处确定执行越区切换时,向CDMA-2000系统发送越区切换请求消息;(f)从WCDMA系统向多模终端发送越区切换命令消息;以及(g)允许将业务切换到多模终端的CDMA-2000调制解调器。
根据本发明的另一方面,提供了一种用于使用伪导频信号执行从WCDMA网络向CDMA-2000网络的越区切换的系统,该系统包括:多模终端,用于接收WCDMA信号电平测量消息,在从WCDMA信号电平测量消息中检测到高于预定电平的伪导频信号时,打开嵌入多模终端中的CDMA-2000调制解调器,并且发送伪导频信号的电平值;WCDMA系统,用于从多模终端接收伪导频信号的电平值,确定是否执行越区切换,并且发送越区切换请求消息或越区切换命令消息;以及CDMA-2000系统,用于向多模终端发送伪导频信号。
根据本发明的另一方面,提供了一种用于使用伪导频信号执行从WCDMA网络向CDMA-2000网络的越区切换的WCDMA系统,所述WCDMA系统包括:无线收发机子系统(RTS),用于从多模终端接收伪导频信号的电平值,并且发送接收到的伪导频信号的电平值;以及无线网络控制器,用于从无线收发机子系统接收伪导频信号的电平值,确定是否执行针对多模终端的越区切换,并且发送越区切换请求消息或越区切换命令消息。
根据本发明的另一方面,提供了一种用于使用伪导频信号执行从WCDMA网络向CDMA-2000网络的越区切换的CDMA-2000系统,所述CDMA-2000系统包括:基站(BTS),用于向多模终端发送伪导频信号,所述伪导频信号是包括预先分配的特定扰码的WCDMA导频信号;以及基站控制器(BSC),用于从WCDMA系统接收越区切换请求消息。
根据本发明的另一方面,提供了一种多模终端,能够使用同步CDMA-2000服务以及异步WCDMA服务,并且使用至少两个频带,所述多模终端包括:RF天线,用于发送/接收CDMA-2000信号和/或WCDMA信号;RF发送/接收单元,用于接收并解调从RF天线发送的伪导频信号,并且输出解调的伪导频信号;导频信号测量单元,用于测量解调伪导频信号的强度;WCDMA调制解调器和CDMA-2000调制解调器,用于处理从RF发送/接收单元接收到的数字信号,并且根据WCDMA标准和CDMA-2000标准中分别定义的协议来执行呼叫处理;闪速存储器,用于存储调制解调器间切换程序,所述调制解调器间切换程序用于根据来自WCDMA系统的命令,执行WCDMA调制解调器和CDMA-2000调制解调器之间的切换;以及控制器,用于在检测到高于特定电平的伪导频信号时,打开CDMA-2000调制解调器,并且控制将伪导频信号的电平值发送到WCDMA系统。
附图说明
结合附图,根据下面的详细描述,本发明的前述以及其他目的、特征和优点将变得更加清楚,附图中:
图1是示意性地示出了其中CDMA-2000网络和WCDMA网络共存的移动通信网络的图;
图2是示意性地示出了根据本发明优选实施例的针对越区切换的网络的结构的图;
图3是示出了根据本发明优选实施例、利用伪导频信号执行从WCDMA网络向CDMA-2000网络的越区切换的系统的方框图;
图4是示出了根据本发明优选实施例的多模终端的构造的方框图;
图5是图示了根据本发明优选实施例、在多模终端从WCDMA区域移向CDMA-2000区域时CDMA-2000调制解调器的工作条件的图;以及
图6是图示了根据本发明优选实施例、使用伪导频信号从WCDMA网络向CDMA-2000网络的越区切换过程的流程图。
具体实施方式
现在将详细提及本发明的优选实施例。使用相同的标号来表示与其他附图中相同的单元。在下面对本发明的描述中,在其使本发明的主题不清楚时,将省略对这里所结合的已知配置和功能的详细描述。
图2是示意性地示出了根据本发明优选实施例的针对越区切换的网络的结构的图。
参考图2,当多模终端224从CDMA-2000区域210移向WCDMA区域220和230时不必支持越区切换。因为CDMA-2000网络是全国范围的网络,因此WCDMA区域和CDMA-2000区域总是重叠。因此,在语音通信期间不可能出现呼叫中断,因为可以在基于通过CDMA-2000方案提供的服务的语音通信完成之后搜索WCDMA网络。相反,当多模终端224从WCDMA区域220或230移向CDMA-2000区域210时,必须支持越区切换。本发明支持在多模终端224从WCDMA区域220和230移向CDMA-2000区域210时的越区切换。
根据本发明的优选实施例,多模终端224使用这样的方法:向作为WCDMA系统的RNC 222发送信号电平测量信息,而不必检测CDMA-2000网络的信号,来执行越区切换,由此能够使用伪导频信号来进行越区切换。这里,伪导频信号表示从位于CDMA-2000区域210及WCDMA区域220和230的边界区域230的BTS212和214发送的WCDMA的特定导频信号。一般地,为了区分导频信号与其他信号,使用扰码。即,预先分配特定的扰码。以这种方式,多模终端224检测WCDMA伪导频信号,而不必检测CDMA-2000网络的信号,从而多模终端224可以请求越区切换。因此,多模终端224在使用WCDMA方案进行通信期间不需要检测BTS212和214,从而多模终端224可以使用现有WCDMA方案中定义的越区切换参数和消息。因此,即使不改变国际标准,也可以执行越区切换。
图3是示出了根据本发明优选实施例、利用伪导频信号执行从WCDMA网络向CDMA-2000网络的越区切换的系统的方框图。
如图3所示,根据本发明优选实施例、利用伪导频信号执行从WCDMA网络向CDMA-2000网络的越区切换的系统可以包括多模终端300、WCDMA系统310、CDMA-2000系统320、协议转换器330等。
当根据本发明优选实施例的多模终端300接收到WCDMA信号电平测量消息,并从WCDMA信号电平测量消息中检测出特定电平之上的伪导频信号时,多模终端300关闭CDMA-2000调制解调器,并且向WCDMA系统310发送伪导频信号的电平值。另外,多模终端300周期性搜索公共导频信道(后文称作CPICH),并且接收WCDMA信号电平测量消息。在CPICH中,一个时隙由2560个码片(chip)组成,并且包括10个20比特的符号。另外,一帧由15个时隙构成,并且总帧数为72。
根据本发明优选实施例的多模终端300能够使用同步CDMA-2000服务以及异步WCDMA服务,并且使用至少两个频带。因此,多模终端300包括CDMA-2000调制解调器和WCDMA调制解调器。
另外,当根据本发明优选实施例的多模终端300接收到来自WCDMA系统310的越区切换命令消息时,将业务切换到多模终端300的CDMA-2000调制解调器。即,打开多模终端300的CDMA-2000调制解调器,并且关闭多模终端300的WCDMA调制解调器。
稍后将参考图4描述多模终端300的详细构造。
根据本发明优选实施例的WCDMA系统310接收来自多模终端300的伪导频信号的电平值,并且确定是否执行越区切换。作为确定的结果,WCDMA系统310向CDMA-2000系统320发送越区切换请求消息或者向多模终端300发送越区切换命令消息。另外,WCDMA系统310向多模终端300发送WCDMA信号电平测量消息。这里,WCDMA信道电平测量消息包括关于多模终端300应该搜索的周边基站的信息以及关于伪导频信号的信息。
根据本发明优选实施例的WCDMA系统310可以包括无线收发机子系统311(后文称作RTS)、无线网络控制器312(后文称作RNC)等。
WCDMA系统310的RTS311执行与3GPP无线连接标准相符的与多模终端300之间的无线连接终止功能,使用WCDMA方案发送/接收语音、图像和数据业务,并且通过发送/接收天线向/从多模终端300发送/接收信息。另外,根据本发明优选实施例的RTS311接收来自多模终端300的伪导频信号的电平值,并且将接收到的伪导频信号的电平值发送到RNC312。
WCDMA系统310的RNC312负责针对RTS311和无线控制器的管理功能(例如,资源管理)、终端协议匹配、基站协议匹配、软越区切换处理、核心网络协议处理、系统加载和故障管理。根据本发明优选实施例的RNC312从RTS311接收伪导频信号的电平值,并且基于接收到的电平值,确定是否执行针对多模终端300的越区切换。当确定执行越区切换时,RNC312向CDMA-2000系统320发送越区切换请求消息。然后,当接收到对所发送的越区切换请求消息的响应消息时,RNC312向多模终端300发送越区切换命令消息。
根据本发明优选实施例的CDMA-2000系统320向多模终端300发送伪导频信号。这里,伪导频信号是WCDMA导频信号,并且包括预先分配的特定扰码,以便与其他导频信号相区分。
根据本发明优选实施例的CDMA-2000系统320可以包括BTS321和BSC322。
CDMA-2000系统的BTS321执行基带信号处理、有线/无线转换、无线信号的发送/接收等,并且是直接连接到多模终端300的端点装置。根据本发明优选实施例的BTS321向多模终端300发送伪导频信号。这里,从位于WCDMA区域和CDMA-2000区域之间的边界区域中的BTS321发送伪导频信号。
CDMA-2000系统320的BSC322控制并管理多个BTS321,并且执行处理无线呼叫所需的一般功能。即,BSC322执行针对多模终端300的无线信道分配和释放功能,多模终端300和BTS321的发送功率控制功能、小区之间的软越区切换和硬越区切换的确定功能、代码转换功能和语音编码(vocoding)功能、全球定位系统(GPS)时钟分发功能、针对BTS321的管理和维护功能等。根据本发明优选实施例的BSC322接收来自WCDMA系统310的RNC312的越区切换请求消息,并且发送针对越区切换请求消息的响应消息。
根据本发明优选实施例的协议转换器330执行转换WCDMA系统310和CDMA-2000系统320之间所交换的消息的协议的功能,以便在这两个系统之间互通。
图4是示出了根据本发明优选实施例的多模终端300的构造的方框图。
根据本发明优选实施例的多模终端300可以包括RF天线410、RF发送/接收单元420、滤波器单元430、调制解调器单元440、导频信号测量单元450、控制器460、闪速存储器470等。
根据本发明优选实施例的RF天线410接收从周边无线基站发送的RF信号,并且向RF发送/接收单元420发送接收到的RF信号。RF发送/接收单元420接收来自RF天线410的RF信号,解调接收到的RF信号,并且将解调的RF信号发送到滤波器单元430。另外,发送/接收单元420在控制器460的控制之下,调制通过滤波器单元430和调制解调器单元440接收到的发送数据,并且将调制的发送数据通过RF天线410发送。
根据本发明优选实施例的滤波器单元430包括针对WCDMA服务的WCDMA滤波器432和针对CDMA-2000服务的CDMA-2000滤波器434。类似地,根据本发明优选实施例的调制解调器单元440包括针对WCDMA服务的WCDMA调制解调器442和针对CDMA-2000服务的CDMA-2000调制解调器444。滤波器单元430根据多模终端300的工作模式,利用WCDMA滤波器432和CDMA-2000滤波器434,从自发送/接收单元420接收到的解调RF信号中仅提取所希望的信号。然后,滤波器单元430将提取的数字信号发送到调制解调器单元440。另外,调制解调器单元440处理从滤波器单元430接收到的数字信号,并且根据WCDMA标准和CDMA-2000标准中定义的协议,负责呼叫处理。
根据本发明优选实施例的导频信号测量单元450通过RF天线410和RF发送/接收单元420接收WCDMA导频信号,并测量导频信号的强度。然后,导频信号测量单元450将测量的导频信号强度发送到控制器460。这里,导频信号的强度通常通过载波能量/周围干扰(后文称作Ec/Io)来测量。Ec/Io表示导频信道的信号强度相对于所有接收到的噪声幅度的比,并且被用作代表导频信道的信号质量的单位。一般地,在具有轻业务流量且没有电波重叠的区域,Ec/Io具有大约-1~2dB的值。另外,在具有重业务流量和电波重叠的区域,Ec/Io具有大约-6~-12dB的值,并且在电波重叠的高层建筑的高楼层重中具有大约-10dB的值。另外,当Ec/Io具有-10~-14dB的值时,出现声音中断。另外,当Ec/Io具有低于-14dB的值时,出现通信失败。
根据本发明优选实施例的控制器460控制多模终端300的一般操作,根据接收到的RF信号的类型(WCDMA信号或CDMA-2000信号)选择WCDMA模式和CDMA-2000模式之一,并且控制多模终端300工作于选定模式。另外,当选择了特定工作模式时,控制器460向调制解调器单元440发送控制信号,并且控制WCDMA调制解调器442和CDMA-2000调制解调器444中特定的相应一个调制解调器被打开。
具体地,控制器460检查从导频信号测量单元450接收到的伪导频信号的电平值,并且连续确定电平值是否小于针对CDMA-2000调制解调器444的操作预先设置的阈值。当测量的伪导频信号的电平值开始减小到低于阈值的电平时,控制器460打开CDMA-2000调制解调器444,并且控制测量的伪导频信号的电平值发送到WCDMA系统310的RTS311。
在本发明的优选实施例中,闪速存储器470存储调制解调器间切换程序,用于允许控制器460利用从导频信号测量单元450接收到的伪导频信号的电平值来快速执行调制解调器之间的切换。因此,当导频信号测量单元450测量的电平值小于预定阈值时,控制器460加载闪速存储器470中存储的调制解调器间切换程序。
图5是图示了根据本发明优选实施例、在多模终端300从WCDMA区域220和230移向CDMA-2000区域210时CDMA-2000调制解调器444的工作条件的图。
在WCDMA区域220和230中工作于WCDMA模式的多模终端300在从CDMA-2000系统320的BTS321接收到的WCDMA伪导频信号的电平值开始减小为低于预定电平值的阈值的电平时,控制CDMA-2000调制解调器444被打开。
图6是图示了根据本发明优选实施例、使用伪导频信号从WCDMA网络向CDMA-2000网络的越区切换过程的流程图。
首先,多模终端300接收从WCDMA系统310发送的WCDMA信号电平测量消息(S600)。发送/接收的WCDMA信号电平测量消息包括关于多模终端300必须搜索的周边基站的信息以及关于伪导频信号的信息。已经接收到WCDMA信号电平测量消息的多模终端300从WCDMA信号电平测量消息中检测伪导频信号,并且测量伪导频信号的电平值(S602)。
然后,多模终端300比较测量的电平值与预定电平值的阈值(S604)。作为比较的结果,当测量的电平值大于预定电平值的阈值时,多模终端300打开CDMA-2000调制解调器444,并且向WCDMA系统310发送伪导频信号的电平值(S606)。
WCDMA系统310基于多模终端300所测量并发送的值,确定是否执行与CDMA-2000网络的越区切换(S608)。这里,WCDMA系统310必须向CDMA-2000系统320的BSC322通知确定结果。即,当确定必须进行越区切换时,WCDMA系统310必须向CDMA-2000系统320的BSC322发送越区切换请求消息(S610)。这里,因为发送/接收的消息的协议结构根据WCDMA方案和CDMA-2000方案而改变,所以WCDMA系统310的RNC312不能直接向CDMA-2000系统320的BSC322的越区切换请求消息。因此,WCDMA系统310的RNC312首先向协议转换器330发送越区切换请求消息,以进行协议转换。然后,协议转换器330转换越区切换请求消息的协议,并且将转换后的越区切换请求消息发送到CDMA-2000系统320的BSC322。
已经接收到越区切换请求消息的CDMA-2000系统320的BSC322经由协议转换器330向WCDMA系统310的RNC312发送对越区切换请求消息的响应消息(S612)。WCDMA系统310的RNC312在请求消息的基础上向多模终端300发送越区切换命令消息(S614)。然后,当多模终端300接收到越区切换命令消息时,多模终端300控制将业务切换到已经打开的CDMA-2000调制解调器444(S616)。
虽然结合目前被视为最实际且优选的实施例来描述了本发明,但是应该理解,本发明不限于所公开的实施例和附图,相反,而是应该覆盖所附权利要求的精神和范围内的各种修改和变化。
工业实用性
根据如上所述的本发明,在多模终端从WCDMA网络移向CDMA-2000网络时执行越区切换。因此,即使在WCDMA网络中进行语音通信的订户移向CDMA-2000网络,也不会出现呼叫中断,并且订户可以与对方订户连续通信。
另外,根据本发明,在多模终端使用WCDMA方案接收服务时,即使不检测CDMA-2000网络的信号,也可以执行越区切换。另外,即使不随意改变国际标准中定义的消息,也可以执行良好性能的越区切换。因此,可以使用现有系统执行越区切换。
因此,本发明可以向移动通信供应商提供优越的呼叫质量,并且允许移动通信供应商增加网络的灵活性。
Claims (51)
1.一种用于使用伪导频信号执行从WCDMA网络向CDMA-2000网络的越区切换的方法,包括步骤:
(a)在多模终端处接收WCDMA信号电平测量消息,在从WCDMA信号电平测量消息中检测到高于预定电平的伪导频信号时,打开安装在多模终端上的CDMA-2000调制解调器,并且向WCDMA系统发送伪导频信号的电平值;
(b)基于从多模终端接收到的伪导频信号的电平值,确定是否执行越区切换;
(c)当确定执行越区切换时,从WCDMA系统向CDMA-2000系统发送越区切换请求消息;
(d)从WCDMA系统向多模终端发送越区切换命令消息;以及
(e)允许将业务切换到多模终端的CDMA-2000调制解调器。
2.根据权利要求1所述的方法,其中步骤(c)包括步骤:
(c1)当确定执行越区切换时,从WCDMA系统向协议转换器发送越区切换请求消息;
(c2)在协议转换器处对越区切换请求消息执行协议转换;以及
(c3)从协议转换器向CDMA-2000系统发送协议转换后的越区切换请求消息。
3.根据权利要求1所述的方法,其中WCDMA信号电平测量消息包括关于多模终端应该搜索的周边基站的信息以及关于伪导频信号的信息。
4.根据权利要求1所述的方法,其中伪导频信号包括WCDMA导频信号。
5.根据权利要求1所述的方法,其中从位于WCDMA网络和CDMA-2000网络之间的边界区域中的CDMA-2000系统发送伪导频信号。
6.根据权利要求1所述的方法,其中伪导频信号包括特定扰码。
7.根据权利要求1所述的方法,其中WCDMA系统包括:
无线收发机子系统(RTS),用于从多模终端接收伪导频信号的电平值,并且发送伪导频信号的电平值;以及
无线网络控制器,用于从无线收发机子系统接收伪导频信号的电平值,确定是否执行针对多模终端的越区切换,并且发送越区切换请求消息或越区切换命令消息。
8.根据权利要求1所述的方法,其中CDMA-2000系统包括:
基站(BTS),用于向多模终端发送伪导频信号;以及
基站控制器(BSC),用于从WCDMA系统接收越区切换请求消息。
9.根据权利要求1所述的方法,其中,在步骤(a),多模终端周期性搜索公共导频信道(CPICH),并且接收WCDMA信号电平测量消息。
10.根据权利要求1所述的方法,其中,在步骤(d),当多模终端接收到越区切换命令消息时,打开多模终端的CDMA-2000调制解调器,并且关闭多模终端的WCDMA调制解调器。
11.一种利用用于确定是否执行越区切换的WCDMA系统、用于发送伪导频信号的CDMA-2000系统、以及包括WCDMA调制解调器和CDMA-2000调制解调器的多模终端来执行从WCDMA网络向CDMA-2000网络的越区切换的方法,所述方法包括步骤:
(a)在多模终端处接收WCDMA信号电平测量消息;
(b)从WCDMA信号电平测量消息中检测伪导频信号,并且比较伪导频信号的电平值与预定阈值;
(c)当伪导频信号的电平值大于预定阈值时,打开CDMA-2000调制解调器,并且向WCDMA系统发送伪导频信号的电平值;
(d)在WCDMA系统处,基于伪导频信号的电平值,确定是否执行越区切换;
(e)当在WCDMA系统处确定执行越区切换时,向CDMA-2000系统发送越区切换请求消息;
(f)从WCDMA系统向多模终端发送越区切换命令消息;以及
(g)允许将业务切换到多模终端的CDMA-2000调制解调器。
12.根据权利要求11所述的方法,其中步骤(e)包括步骤:
(e1)当在WCDMA系统处确定执行越区切换时,向协议转换器发送越区切换请求消息;
(e2)在协议转换器处对越区切换请求消息执行协议转换;以及
(e3)在协议转换器处向CDMA-2000系统发送协议转换后的越区切换请求消息。
13.根据权利要求11所述的方法,其中WCDMA信号电平测量消息包括关于多模终端应该搜索的周边基站的信息以及关于伪导频信号的信息。
14.根据权利要求11所述的方法,其中伪导频信号包括WCDMA导频信号。
15.根据权利要求11所述的方法,其中从位于WCDMA网络和CDMA-2000网络之间的边界区域中的CDMA-2000系统发送伪导频信号。
16.根据权利要求11所述的方法,其中伪导频信号包括特定扰码。
17.根据权利要求11所述的方法,其中WCDMA系统包括:
无线收发机子系统(RTS),用于从多模终端接收伪导频信号的电平值,并且发送伪导频信号的电平值;以及
无线网络控制器,用于从无线收发机子系统接收伪导频信号的电平值,确定是否执行针对多模终端的越区切换,并且发送越区切换请求消息或越区切换命令消息。
18.根据权利要求11所述的方法,其中CDMA-2000系统包括:
基站(BTS),用于向多模终端发送伪导频信号;以及
基站控制器(BSC),用于从WCDMA系统接收越区切换请求消息。
19.根据权利要求11所述的方法,其中,在步骤(a),多模终端周期性搜索公共导频信道(CPICH),并且接收WCDMA信号电平测量消息。
20.根据权利要求11所述的方法,其中,在步骤(f),当多模终端接收到越区切换命令消息时,打开多模终端的CDMA-2000调制解调器,并且关闭多模终端的WCDMA调制解调器。
21.一种用于使用伪导频信号执行从WCDMA网络向CDMA-2000网络的越区切换的系统,包括:
多模终端,用于接收WCDMA信号电平测量消息,在从WCDMA信号电平测量消息中检测到高于预定电平的伪导频信号时,打开嵌入多模终端中的CDMA-2000调制解调器,并且发送伪导频信号的电平值;
WCDMA系统,用于从多模终端接收伪导频信号的电平值,确定是否执行越区切换,并且发送越区切换请求消息或越区切换命令消息;以及
CDMA-2000系统,用于向多模终端发送伪导频信号。
22.根据权利要求21所述的系统,还包括协议转换器,用于转换WCDMA系统和CDMA-2000系统之间传送的消息的协议。
23.根据权利要求21所述的系统,其中多模终端能够使用同步CDMA-2000服务以及异步WCDMA服务,并且使用至少两个频带。
24.根据权利要求21所述的系统,其中,当多模终端接收到越区切换命令消息时,将业务切换到多模终端的CDMA-2000调制解调器。
25.根据权利要求21所述的系统,其中WCDMA信号电平测量消息包括关于多模终端应该搜索的周边基站的信息以及关于伪导频信号的信息。
26.根据权利要求21所述的系统,其中伪导频信号包括WCDMA导频信号。
27.根据权利要求21所述的系统,其中从位于WCDMA网络和CDMA-2000网络之间的边界区域中的CDMA-2000系统发送伪导频信号。
28.根据权利要求21所述的系统,其中伪导频信号包括特定扰码。
29.根据权利要求21所述的系统,其中WCDMA系统包括:
无线收发机子系统(RTS),用于从多模终端接收伪导频信号的电平值,并且发送接收到的伪导频信号的电平值;以及
无线网络控制器,用于从无线收发机子系统接收伪导频信号的电平值,确定是否执行针对多模终端的越区切换,并且发送越区切换请求消息或越区切换命令消息。
30.根据权利要求21所述的系统,其中CDMA-2000系统包括:
基站(BTS),用于向多模终端发送伪导频信号;以及
基站控制器(BSC),用于从WCDMA系统接收越区切换请求消息。
31.根据权利要求21所述的系统,其中多模终端周期性搜索公共导频信道(CPICH),并且接收WCDMA信号电平测量消息。
32.根据权利要求21所述的系统,其中,当多模终端接收到越区切换命令消息时,打开多模终端的CDMA-2000调制解调器,并且关闭多模终端的WCDMA调制解调器。
33.一种用于使用伪导频信号执行从WCDMA网络向CDMA-2000网络的越区切换的WCDMA系统,所述WCDMA系统包括:
无线收发机子系统(RTS),用于从多模终端接收伪导频信号的电平值,并且发送接收到的伪导频信号的电平值;以及
无线网络控制器,用于从无线收发机子系统接收伪导频信号的电平值,确定是否执行针对多模终端的越区切换,并且发送越区切换请求消息或越区切换命令消息。
34.根据权利要求33所述的WCDMA系统,其中多模终端能够使用同步CDMA-2000服务以及异步WCDMA服务,并且使用至少两个频带。
35.根据权利要求33所述的WCDMA系统,其中,当多模终端接收到越区切换命令消息时,将业务切换到多模终端的CDMA-2000调制解调器。
36.根据权利要求33所述的WCDMA系统,其中伪导频信号包括WCDMA导频信号。
37.根据权利要求33所述的WCDMA系统,其中伪导频信号包括特定扰码。
38.根据权利要求33所述的WCDMA系统,其中,当多模终端接收到越区切换命令消息时,打开多模终端的CDMA-2000调制解调器,并且关闭多模终端的WCDMA调制解调器。
39.一种用于使用伪导频信号执行从WCDMA网络向CDMA-2000网络的越区切换的CDMA-2000系统,所述CDMA-2000系统包括:
基站(BTS),用于向多模终端发送伪导频信号,所述伪导频信号是包括预先分配的特定扰码的WCDMA导频信号;以及
基站控制器(BSC),用于从WCDMA系统接收越区切换请求消息。
40.根据权利要求39所述的CDMA-2000系统,其中多模终端能够使用同步CDMA-2000服务以及异步WCDMA服务,并且使用至少两个频带。
41.根据权利要求39所述的CDMA-2000系统,其中,当多模终端接收到越区切换命令消息时,将业务切换到多模终端的CDMA-2000调制解调器。
42.根据权利要求39所述的CDMA-2000系统,其中,当将业务切换到CDMA-2000调制解调器时,多模终端关闭安装在多模终端内部的WCDMA调制解调器。
43.根据权利要求39所述的CDMA-2000系统,其中多模终端周期性搜索公共导频信道(CPICH),并且接收伪导频信号。
44.根据权利要求39所述的CDMA-2000系统,其中,当多模终端接收到越区切换命令消息时,打开多模终端的CDMA-2000调制解调器,并且关闭多模终端的WCDMA调制解调器。
45.一种多模终端,能够使用同步CDMA-2000服务以及异步WCDMA服务,并且使用至少两个频带,所述多模终端包括:
RF天线,用于发送/接收CDMA-2000信号和/或WCDMA信号;
RF发送/接收单元,用于接收并解调从RF天线发送的伪导频信号,并且输出解调的伪导频信号;
导频信号测量单元,用于测量解调伪导频信号的强度;
WCDMA调制解调器和CDMA-2000调制解调器,用于处理从RF发送/接收单元接收到的数字信号,并且根据WCDMA标准和CDMA-2000标准中分别定义的协议来执行呼叫处理;
闪速存储器,用于存储调制解调器间切换程序,所述调制解调器间切换程序用于根据来自WCDMA系统的命令,执行WCDMA调制解调器和CDMA-2000调制解调器之间的切换;以及
控制器,用于在检测到高于特定电平的伪导频信号时,打开CDMA-2000调制解调器,并且控制将伪导频信号的电平值发送到WCDMA系统。
46.根据权利要求45所述的多模终端,其中,当多模终端从WCDMA系统接收到越区切换命令消息时,控制器加载调制解调器间切换程序,控制将CDMA-2000调制解调器打开,并且控制将WCDMA调制解调器关闭。
47.根据权利要求45所述的多模终端,其中伪导频信号包括WCDMA导频信号。
48.根据权利要求45所述的多模终端,其中从位于WCDMA网络和CDMA-2000网络之间的边界区域中的CDMA-2000系统发送伪导频信号。
49.根据权利要求45所述的多模终端,其中伪导频信号包括预先分配的特定扰码。
50.根据权利要求45所述的多模终端,其中WCDMA系统包括:
无线收发机子系统(RTS),用于从多模终端接收伪导频信号的电平值,并且发送接收到的伪导频信号的电平值;以及
无线网络控制器,用于从无线收发机子系统接收伪导频信号的电平值,确定是否执行针对多模终端的越区切换,并且发送越区切换请求消息或越区切换命令消息。
51.根据权利要求45所述的多模终端,其中多模终端周期性搜索公共导频信道(CPICH),并且接收CDMA-2000信号和/或WCDMA信号。
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