RU2437255C2 - Передача обслуживания любой соте целевой базовой станции в системе беспроводной связи - Google Patents
Передача обслуживания любой соте целевой базовой станции в системе беспроводной связи Download PDFInfo
- Publication number
- RU2437255C2 RU2437255C2 RU2009116628/07A RU2009116628A RU2437255C2 RU 2437255 C2 RU2437255 C2 RU 2437255C2 RU 2009116628/07 A RU2009116628/07 A RU 2009116628/07A RU 2009116628 A RU2009116628 A RU 2009116628A RU 2437255 C2 RU2437255 C2 RU 2437255C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- base station
- cell
- handover
- target base
- cells
- Prior art date
Links
- 238000004891 communication Methods 0.000 title claims description 27
- 238000012546 transfer Methods 0.000 title abstract description 12
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 49
- 230000004044 response Effects 0.000 claims description 26
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 23
- 230000011664 signaling Effects 0.000 claims description 19
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 13
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 8
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 16
- 230000006870 function Effects 0.000 description 12
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 11
- 238000013461 design Methods 0.000 description 9
- 238000007726 management method Methods 0.000 description 8
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 5
- 238000013468 resource allocation Methods 0.000 description 4
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 4
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 3
- 238000012790 confirmation Methods 0.000 description 2
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 2
- 238000010295 mobile communication Methods 0.000 description 2
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2
- 102000010410 Nogo Proteins Human genes 0.000 description 1
- 108010077641 Nogo Proteins Proteins 0.000 description 1
- 230000006399 behavior Effects 0.000 description 1
- 210000000988 bone and bone Anatomy 0.000 description 1
- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 description 1
- 238000004590 computer program Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 238000013507 mapping Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W36/00—Hand-off or reselection arrangements
- H04W36/08—Reselecting an access point
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W36/00—Hand-off or reselection arrangements
- H04W36/0005—Control or signalling for completing the hand-off
- H04W36/0055—Transmission or use of information for re-establishing the radio link
- H04W36/0079—Transmission or use of information for re-establishing the radio link in case of hand-off failure or rejection
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W36/00—Hand-off or reselection arrangements
- H04W36/0005—Control or signalling for completing the hand-off
- H04W36/0055—Transmission or use of information for re-establishing the radio link
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W36/00—Hand-off or reselection arrangements
- H04W36/24—Reselection being triggered by specific parameters
- H04W36/30—Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/08—Non-scheduled access, e.g. ALOHA
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W8/00—Network data management
- H04W8/22—Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
- H04W8/24—Transfer of terminal data
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W92/00—Interfaces specially adapted for wireless communication networks
- H04W92/16—Interfaces between hierarchically similar devices
- H04W92/20—Interfaces between hierarchically similar devices between access points
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Databases & Information Systems (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
Изобретение относится к системам беспроводной связи. Техническим результатом является повышение надежности передачи обслуживания пользовательского оборудования (UE) от исходной базовой станции к целевой базовой станции. Указанный технический результат достигается тем, что предложен способ выполнения передачи обслуживания пользовательского оборудования (UE) в режиме от соты к базовой станции. UE может принять команду передачи обслуживания, чтобы выполнить передачу обслуживания от исходной базовой станции целевой базовой станции. Исходная базовая станция может отправлять целевой базовой станции контекстную информацию UE, и эта контекстная информация может быть доступна всем сотам целевой базовой станции. UE может предпринять попытку передачи обслуживания от обслуживающей соты исходной базовой станции первой соте целевой базовой станции. Если передача обслуживания первой соте терпит неудачу, UE может предпринять попытку передачи обслуживания второй соте целевой базовой станции. UE может (i) принимать от исходной базовой станции первую и вторую соту или (ii) принимать от исходной базовой станции только первую соту и определять вторую соту на основе информации, широковещательной системы. 8 н. и 27 з.п. ф-лы, 13 ил.
Description
По данной заявке испрашивается приоритет предварительной американской патентной заявки №60/828,010, поданной 3 октября 2006 г., и предварительной американской патентной заявки №60/828,186, поданной 4 октября 2006 г., правообладателем по которым является правообладатель по настоящей заявке, все содержимое которых включено в настоящий документ посредством ссылки.
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
В основном настоящее изобретение имеет отношение к связи, а более - конкретно к методикам выполнения передачи обслуживания в системе беспроводной связи.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Системы беспроводной связи широко используются для обеспечения различного контента связи, такого как голос, видео, пакетные данные, обмен сообщениями, широковещание и т.д. Такие беспроводные системы могут быть системами множественного доступа, обеспечивающими поддержку множества пользователей посредством совместного использования доступных системных ресурсов. Примеры таких систем множественного доступа включают в себя системы множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA), системы множественного доступа с временным разделением каналов (TDMA), системы множественного доступа с разделением каналов по частоте (FDMA), системы множественного доступа с ортогональным разделением каналов по частоте (OFDMA) и системы множественного доступа с разделением каналов по частоте на одной несущей (SC-FDMA).
Система беспроводной связи может включать в себя любое количество базовых станций, которые могут поддерживать связь для любого количества пользовательского оборудования (UE). Каждая базовая станция может обеспечить покрытие связью для конкретной географической области. Вся область покрытия каждой базовой станции может быть разделена на множество (например, три) меньших областей. Термин "сота" может относиться к наименьшей области покрытия базовой станции и/или подсистемы базовых станций, обслуживающих эту область покрытия.
UE (например, сотовый телефон) может обмениваться информацией с обслуживающей сотой в течение вызова. UE может быть мобильным и может перемещаться из зоны покрытия обслуживающей соты в зону покрытия новой соты, которая может обслуживать UE лучше. UE может выполнить передачу обслуживания от обслуживающей соты новой соте. По различным причинам передача обслуживания новой соте может не произойти. В этом случае UE может сбросить соединение с обслуживающей сотой и перейти в состояние бездействия. Затем UE в состоянии бездействия может попытаться получить доступ к подходящей соте обычным образом (например, с начального этапа). Однако наличие UE, перешедшего в состояние бездействия в случае сбоя передачи обслуживания, может привести к нарушению обслуживания, что нежелательно.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В этом документе описаны методики выполнения передачи обслуживания UE в режиме от соты к базовой станции для того, чтобы повысить надежность передачи обслуживания. UE может принять команду передачи обслуживания, чтобы выполнить передачу обслуживания от исходной базовой станции целевой базовой станции. В качестве части передачи обслуживания исходная базовая станция может отправить целевой базовой станции контекстную информацию UE, которая может использовать контекстную информацию, чтобы обслуживать UE после передачи обслуживания. Контекстная информация может быть доступна всем сотам целевой базовой станции, не требуя еще одной контекстной передачи от исходной базовой станции.
В одном варианте UE может предпринять попытку передачи обслуживания от обслуживающей соты исходной базовой станции первой соте целевой базовой станции. UE может предпринять попытку передачи обслуживания второй соте намеченной базовой станции, если передача обслуживания первой соте целевой базовой станции не удалась. В одном варианте UE может принимать первую и вторую соты от исходной базовой станции, например, посредством команды передачи обслуживания. В еще одном варианте UE может принимать от исходной базовой станции только первую соту и может определять вторую соту, основываясь на системной информации (например, список соседних сот), переданной исходной базовой станцией.
Различные аспекты и признаки настоящего изобретения подробно описаны ниже.
ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 - иллюстрация беспроводной системы связи с множественным доступом;
Фиг.2 - иллюстрация развертывания сот на двух частотах;
Фиг.3 - диаграмма состояния UE;
Фиг.4, 5, 6 - три схемы обмена сообщениями для передачи обслуживания UE от исходной базовой станции любой соте целевой базовой станции;
Фиг.7 и 8 - иллюстрации процесса и устройства, соответственно, для выполнения передачи обслуживания UE;
Фиг.9 и 10 - иллюстрации процесса и устройства, соответственно, для поддержания передачи обслуживания UE исходной базовой станцией;
Фиг.11 и 12 - иллюстрации процесса и устройства, соответственно, для поддержания целевой базовой станцией передачи обслуживания UE;
Фиг.13 - блок-диаграмма UE и двух базовых станций.
ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Описанные в этом документе методики передачи обслуживания могут использоваться для различных систем беспроводной связи, таких как системы CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA, SC-FDMA и другие. Термины "система" и "сеть" часто используются взаимозаменяемо. Система CDMA может реализовывать радиотехнологию, такую как Универсальный Наземный Радиодоступ (UTRA), cdma2000 и т.д. UTRA включает в себя Широкополосный CDMA (W-CDMA) и низкоскоростную передачу элементарных посылок (LCR). cdma2000 охватывает стандарты IS-2000, IS-95 и IS-856. Система TDMA может реализовывать радиотехнологию, такую как Глобальная Система Мобильной Связи (GSM). Система OFDMA может реализовывать радиотехнологию, такую как Усовершенствованный UTRA (E-UTRA), Сверхмобильная Широкополосная Сеть (UMB), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Flash-OFDM®, и т.д. UTRA, E-UTRA и GSM являются частью Универсальной Системы Мобильной Связи (UMTS). Технология 3GPP долгосрочного развития (LTE) является развитой версией UMTS, использующей E-UTRA, которая задействует OFDMA на нисходящей линии связи и SC-FDMA на восходящей линии связи. UTRA, E-UTRA, GSM, UMTS и LTE описаны в документах организации, именуемой "Проект Партнерства Третьего Поколения" (3GPP). cdma2000 и UMB описаны в документах организации, именуемой "Проект-2 Партнерства Третьего Поколения" (3GPP2). Эти разнообразные радиотехнологии и стандарты известны в данной области техники. Для ясности, некоторые аспекты методик описаны ниже для LTE, и терминология LTE используется в большей части нижеследующего описания.
Фиг.1 - иллюстрация беспроводной системы 100 связи с множественным доступом с множеством усовершенствованных Узлов В (eNB). Для простоты на Фиг.1 показаны только два eNB 110a и 110b. eNB может быть стационарной станцией для обмена информацией с несколькими UE и может также упоминаться как Узел B, базовая станция, точка доступа и т.д. Каждый eNB 110 обеспечивает покрытие конкретной географической области 102. Для улучшения пропускной способности системы область покрытия eNB может быть разделена на множество меньших областей, например три меньших области - 104a, 104b и 104c. Каждая меньшая область может обслуживаться соответствующей подсистемой eNB. В 3GPP, термин "сота" может относиться к наименьшей области покрытия eNB и/или подсистемы eNB, обслуживающей эту область покрытия. В других системах термин "сектор" может относиться к наименьшей области покрытия eNB и/или подсистемы eNB, обслуживающей эту область покрытия. Для ясности ниже в описании используется понятие соты 3GPP.
UE 120 могут быть рассредоточены по всей системе. UE может быть стационарным или мобильным и может также упоминаться как подвижная станция, терминал, терминал доступа, абонентский блок, станция, и т.д. UE может быть сотовым телефоном, персональным информационным устройством (PDA), беспроводным модемом, беспроводным устройством связи, карманным устройством, ноутбуком, беспроводным телефоном и т.д. UE может обмениваться информацией с одним или более eNB посредством передач по нисходящей линии связи и восходящей линии связи. Нисходящая линия связи (или прямая линия связи) имеет отношение к линии связи от узлов eNB к устройствам UE, а восходящая линия связи (или обратная линия связи) имеет отношение к линии связи от устройств UE до узлов eNB. На Фиг.1 сплошная линия с двойными стрелками показывает обмен информацией между UE и eNB. Прерывистая линия с одиночной стрелкой показывает попытку UE передачи обслуживания другому eNB.
Шлюз 130 Объекта Управления Мобильностью/Эволюционной Системной Архитектуры (MME/SAE) может соединяться с узлами eNB 110 и поддерживать обмен информацией для устройств UE 120. Например, шлюз 130 MME/SAE может выполнять различные функции, такие как распределение пейджинговых сообщений нескольким eNB, управление безопасностью, управление мобильностью в состоянии бездействия, управление несущей SAE, шифрование и защита целостности сигнальной информации более высокого слоя, завершение пакетов плоскости пользователя для пейджинговых целей и коммутация плоскости пользователя для поддержки мобильности UE. Система 100 может включать в себя другие сетевые объекты, поддерживающие другие функции. Сетевые объекты в LTE описаны в 3GPP TS 36.300, озаглавленном "Усовершенствованный Универсальный Наземный Радиодоступ (E-UTRA) и Усовершенствованная Универсальная Наземная Сеть Радиодоступа (E-UTRAN); Полное описание, март 2007", который доступен публично.
В примере, показанном на Фиг.1, eNB 110a имеет три соты А1, В1 и С1, которые покрывают разные географические области. eNB 110b также имеет три соты A2, B2 и C2, которые покрывают разные географические области. Соты 110a и 110b eNB могут работать на одной и той же частоте. Для ясности, на Фиг.1 показаны соты нескольких eNB, не перекрывающие друг друга. В практическом распределении смежные соты каждого eNB в типичном случае по краям перекрывают друг друга. Кроме того, в типичном случае каждая сота каждого eNB перекрывает по краям одну или более других сот одного или более других eNB. Это перекрывание краев зоны покрытия может гарантировать, что UE может получить покрытие от одной или более сот в любом местоположении, поскольку UE перемещается по системе.
Фиг.2 - иллюстрация еще одного распределения eNB 110a и 110b. В примере, показанном на Фиг.2, eNB 110a имеет две соты, А1 и В1, которые работают на двух частотах F1 и F2, соответственно, и имеют перекрытие областей покрытия. eNB 110b также имеет две соты A2 и B2, которые работают на частотах F1 и F2, соответственно, и имеют перекрытие областей покрытия. Каждая сота, А1 и В1, может перекрывать по краям соты A2 и B2, а каждая сота, A2 и B2, может перекрывать по краям соты A1 и B1.
Вообще, eNB может иметь любое количество сот на любом количестве частот. Для увеличения пропускной способности множество сот может быть развернуто на отличающихся частотах в данной географической области. В этом случае в данной географической области UE могут быть распределены среди сот на отличающиеся частотах для того, чтобы балансировать нагрузку через эти соты. Вообще, UE может выполнять передачу обслуживания от обслуживающей соты любой соте, которая может лучше обслуживать UE. Лучшая сота может быть на той же частоте, что и обслуживающая сота, или может быть на отличающейся частоте.
Фиг.3 - диаграмма 300 состояния UE в LTE. UE может работать в одном из нескольких состояниях, таких как LTE отсоединена, LTE в бездействии и LTE в активном состояниях. UE может входить в состояние LTE отсоединена при включении питания. В состоянии LTE отсоединена UE не получило доступ к системе и не известно системе. UE может выполнить начальный системный доступ и регистрацию в системе. Затем UE может перейти либо в состояние (i) LTE активна, если UE обладает данными для обмена по нисходящей линии связи или восходящей линии связи, либо в состояние (ii) бездействия LTE, в противном случае.
В состоянии бездействия LTE UE и система могут обладать контекстной информацией, что позволит UE быстро переходить в состояние LTE активна. Несмотря на то, что находится в состоянии бездействия LTE, UE может выполнять произвольный доступ и переход в состояние LTE активна, когда есть данные для передачи или приема. В состоянии LTE активна UE может активно обмениваться информацией с системой по нисходящей линии связи и/или восходящей линии связи. UE может выполнить передачу обслуживания новой соте всякий раз, когда UE перемещается из зоны покрытия обслуживающей соты. UE может остаться в состоянии LTE активна, если передача успешна, а может перейти обратно к состоянию бездействия LTE, если передача обслуживания терпит неудачу. UE также может переходить между различными состояниями иначе.
Система может поддерживать инициированную сетью передачу обслуживания и/или передачу обслуживания, инициированную UE. При инициированной сетью передаче обслуживания UE может выполнять передачу обслуживания всякий раз, когда предписано системой, и система может выбрать целевую соту для того, чтобы UE выполнило попытку передачи обслуживания, например, основываясь на измерениях, сделанных UE и отправленных обслуживающей соте. При инициированной UE передаче обслуживания, которая также упоминается как прямая передача обслуживания, UE может автономно инициировать передачу обслуживания целевой соте.
UE может выполнять передачу обслуживания от обслуживающей соты целевой соте в режиме от соты к соте. При передаче обслуживания между eNB обслуживающая сота обслуживается исходным eNB, а целевая сота обслуживается целевым eNB, который отличается от исходного eNB. До передачи обслуживания между eNB исходный eNB может передать целевому eNB контекстную информацию UE, чтобы помочь целевому eNB в обслуживании UE после передачи обслуживания.
Передача обслуживания от обслуживающей соты целевой соте может потерпеть неудачу по различным причинам. Так как передача обслуживания может быть выполнена в режиме от соты к соте, UE может выбрать вторую целевую соту второго целевого eNB в случае сбоя передачи обслуживания первоначальной целевой соте. Тогда UE может попытаться восстановить подключение посредством второй целевой соты. Такое поведение передачи обслуживания может рассматриваться как излишне сложное, так как контекстная информация UE, возможно, должна быть переслана снова от исходного eNB второму целевому eNB. Чтобы избежать этого осложнения, UE может сбросить подключение с исходным eNB и войти в состояние бездействия LTE. Тогда UE может попытаться получить доступ к подходящей соте обычным образом (например, с самого начала) в состоянии бездействия LTE. Однако наличие UE, вошедшего в состояние бездействия LTE, в случае сбоя передачи обслуживания, может привести к нарушению обслуживания этого UE.
В некотором аспекте UE может выполнять передачу обслуживания в режиме от соты к eNB и может делать попытку передачи обслуживания различным сотам целевого eNB, чтобы повысить вероятность успешной передачи. Контекстная информация UE может быть передана исходным eNB целевому eNB посредством обмена информацией в режиме от eNB к eNB. Контекстная информация может легко передаваться между различными подсистемами eNB, обслуживающими различные соты целевого eNB. Следовательно, UE может быть передано любой соте целевого eNB, не требуя еще одной передачи контекстной информации исходным eNB. Таким образом, методики передачи обслуживания в режиме от соты к eNB могут повысить устойчивость процедуры эффективной передачи обслуживания посредством предоставления возможности UE выбирать любую соту целевого eNB, не неся дополнительных накладных расходов для передачи контекстной информации.
UE может по-разному получать список сот-кандидатов целевого eNB, которые являются кандидатами для передачи обслуживания. В одном варианте исходный eNB может отправить UE список сот-кандидатов, например, включая ID сот в сообщение команды передачи обслуживания, отправляемое непосредственно UE для выполнения передачи обслуживания. Соты-кандидаты могут находиться географически близко к обслуживающей UE соте. Соты-кандидаты в списке могут быть упорядочены, например, начинаясь с соты, к которой передача обслуживания успешно осуществится с наибольшей вероятностью, и, заканчиваясь сотой, к которой передача обслуживания успешно осуществится с наименьшей вероятностью. Единовременно UE может выбрать в списке одну соту-кандидата, чтобы предпринять попытку передачи обслуживания, начиная с первой соты в списке. В качестве альтернативы UE может выбрать любую соту-кандидата в списке, чтобы предпринять попытку передачи обслуживания, например, основываясь на результатах измерения соты, доступных в UE. Вообще, UE может автономно выбрать любую соту-кандидата в списке и может выполнить инициированную UE передачу обслуживания выбранной соте. Если передача обслуживания выбранной соте терпит неудачу, то UE может выбрать другую соту-кандидата в списке и предпринять попытку передачи обслуживания этой соте.
В еще одном варианте UE может получить список сот кандидатов целевого eNB из списка соседних сот, включенного в системную информацию, широковещаемую исходным eNB, целевым eNB или каким-либо другим eNB. Список соседних сот может включать в себя соседние соты, а также информацию, ассоциирующую эти соты с узлами eNB. Например, каждая сота в списке соседних сот может быть ассоциирована с конкретным ID eNB. В качестве альтернативы различным eNB могут быть назначены различные наборы ID, и каждая сота может соответствовать набору ID eNB, к которому принадлежит эта сота.
В еще одном варианте UE может получить один или более списков сот одного или более соседних eNB из сообщения управления измерением, отправленного исходным eNB. Один из соседних eNB может быть выбран в качестве целевого eNB, основываясь на переданных с помощью UE измерениях соты. Затем UE может использовать список сот выбранного целевого eNB, чтобы предпринять попытку передачи обслуживания. UE также может получить список сот-кандидатов целевого eNB другими методами.
В одном варианте исходный eNB может предоставлять (например, в сообщении команда передача обслуживания) список сот-кандидатов целевого eNB, к которому UE может предпринять попытку передачи обслуживания. В еще одной схеме исходный eNB может предоставлять одну целевую соту целевого eNB, к которому UE может предпринять попытку передачи обслуживания. UE может автономно предпринимать попытку передачи обслуживания другим сотам целевого eNB, если передача обслуживания целевой соте терпит неудачу. В еще одной схеме исходный eNB может предоставлять одну целевую соту целевого eNB, к которому UE может предпринять попытку передачи обслуживания, и указание относительно того, разрешена ли инициированная UE передача обслуживания. UE может предпринять попытку передачи обслуживания другим сотам целевого eNB, если передача обслуживания целевой соте не удалась и разрешена инициированная UE передача обслуживания. UE также может определить, так или иначе инициировать передачу обслуживания и/или на какие соты предпринимать попытку передачи обслуживания другими методами.
Фиг.4 - схема 400 обмена сообщениями между eNB для передачи обслуживания UE от обслуживающей соты исходного eNB соте целевого eNB, например, иллюстрированной на Фиг.1 и 2 передачи обслуживания UE 120x от соты А1 исходного eNB 110a соте целевого eNB 110b. Для ясности ниже описаны только сигнальная информация и функции, имеющие отношение к передаче обслуживания UE.
Сначала UE может обмениваться информацией с обслуживающей сотой (например, сота А1) исходного eNB. Исходный eNB может конфигурировать для UE процедуры измерений (этап 1), а UE может отправлять отчеты измерений исходному eNB (этап 2). Исходный eNB может принять решение эстафетно передать UE (этап 3) и может выдать целевому eNB сообщение запрос передачи обслуживания (этап 4). Исходный eNB может отправить целевому eNB контекстную информацию UE. Контекстная информация может включать в себя контекст RRC, контекст несущей SAE и/или другую информацию UE, используемую для поддержания связи. Целевой eNB может выполнить управление доступом и может согласиться с передачей обслуживания UE (этап 5). Затем целевой eNB может возвратить подтверждение (Ack) запроса передачи обслуживания исходному eNB (этап 6).
Затем исходный eNB может отправить UE команду передача обслуживания (этап 7). Команда передачи обслуживания может включать в себя одну или более сот-кандидатов целевого eNB (например, соты А2 и В2 на Фиг.1 или 2), к которым UE может предпринять попытку передачи обслуживания. Эта команда передачи обслуживания может также включать в себя другую информацию, такую как информация о конфигурации (например, конфигурации радиолинии) для целевого eNB. UE может использовать информацию о конфигурации для того, чтобы передавать целевому eNB сигнальную информацию.
Затем UE может отсоединиться от исходного eNB, выбрать соту-кандидата (например, соту А2) целевого eNB для того, чтобы предпринять попытку передачи обслуживания, и выполнить произвольный доступ к выбранной соте. Для произвольного доступа UE может отправить выбранной соте преамбулу произвольного доступа на Канале Произвольного доступа (RACH), чтобы выполнить синхронизацию с этой сотой (этап 8). Выбранная сота может не принять от UE преамбулу произвольного доступа. В качестве альтернативы выбранная сота может принять преамбулу произвольного доступа и возвратить ответ произвольного доступа, который может быть не принят UE. В любом случае UE может повторно послать преамбулу произвольного доступа один или более дополнительных раз, если UE не принимает ответ произвольного доступа от выбранной соты в пределах конкретного периода времени. UE может декларировать сбой передачи обслуживания выбранной соте, если UE не принимает ответ произвольного доступа после конкретного числа отправок преамбулы произвольного доступа. После декларирования сбоя передачи обслуживания UE может выбрать другую соту-кандидата (например, соту В2) целевого eNB и может выполнить произвольный доступ к этой соте. UE может повторять выбор другой соты-кандидата целевого eNB и может выполнять произвольный доступ к выбранной соте до тех пор пока (i) любой ответ произвольного доступа не принят от выбранной соты или (ii) до тех пор пока не были выбраны все соты кандидаты целевого eNB. UE может принять ответ произвольного доступа от соты-кандидата (например, соты А2 или В2) целевого eNB. Ответ произвольного доступа может включать в себя информацию, такую как распределение ресурсов восходящей линии связи (UL) и временное опережение для UE и, возможно, другую информацию.
После успешного доступа к соте-кандидату (например, соте А2 или В2) целевого eNB, UE может послать этой соте сообщение подтверждения передачи обслуживания, чтобы указать, что процедура передачи обслуживания закончена для UE (этап 10). Целевой eNB может послать сообщение завершение передачи обслуживания, чтобы сообщить шлюзу MME/SAE, что UE изменило eNB (этап 11). Затем шлюз MME/SAE может переключить тракт данных для UE от исходного eNB целевому eNB. Шлюз MME/SAE также может возвратить целевому eNB сообщение ASK завершения передачи обслуживания (этап 12). Целевой eNB может послать исходному eNB сообщение освобождение ресурса, что означает успешную передачу обслуживания UE (этап 13). По приему сообщения освобождения ресурса исходный eNB может освободить ресурсы, задействованные для этого UE (этап 14).
Каждый eNB может содержать стек протоколов, который может включать в себя Работу “без доступа” (NAS), Управление Радиоресурсом (RRC), Управление доступом к среде передачи (MAC), физический слой (PHY), и т.д. NAS может выполнять функции, такие как управление несущей SAE, аутентификация, обслуживание мобильности и организация пейджинга для устройств UE в состоянии бездействия и управление безопасностью. RRC может выполнять функции, такие как широкополосная передача, пейджинг, управление соединением RRC, управление радионесущей, функции мобильности, и оповещение, и управление измерениями UE. MAC может выполнять функции, такие как соответствие между логическими и транспортными каналами, мультиплексирование и демультиплексирование данных, и HARQ. PHY может выполнять функции обмена данными через эфир. RRC - часть Слоя 3 (L3), RLC и MAC - часть Слоя 2 (L2), и PHY - часть Слоя 1 (L1).
Фиг.5 - схема 500 обмена сообщениями между eNB для передачи обслуживания UE от обслуживающей соты исходного eNB соте целевого eNB, например, передачи обслуживания UE 120x от соты А1 исходного eNB 110a соте целевого eNB 110b, показанных на Фиг.1 или 2. На Фиг.5 PHY/MAC (L1/L2) и RRC (L3) показаны как отдельные объекты для каждого eNB. На Фиг.5 также показан обмен сигнальной информацией между UE и объектами L1/L2 и L3 в исходном и целевом eNB для передачи обслуживания.
Изначально UE может обмениваться информацией с обслуживающей сотой (например, сотой А1) исходного eNB. Исходный eNB может конфигурировать процедуры измерения для UE, а UE может посылать отчеты об измерениях исходному eNB (этап 2). Исходный eNB может принять решение эстафетно передать обслуживание UE (этап 3) и может послать целевому eNB сообщение запрос передачи обслуживания и контекстную информацию UE (этап 4). RRC в целевом eNB может послать сообщение выделение ресурса слоям L1/L2 в целевом eNB (этап 5), который может выполнить управление доступом (этап 6) и ответить с помощью Ack выделение ресурса (этап 7). Затем RRC в целевом eNB может возвратить исходному eNB ответ передачи обслуживания (этап 8).
Затем исходный eNB может послать UE команду передачи обслуживания (этап 9). Команда передачи обслуживания может включать в себя одну или более сот-кандидатов целевого eNB (например, соты А2 и В2, показанные на Фиг.1 или 2), к которым UE может предпринять попытку передачи обслуживания. UE может выбрать одну из сот-кандидатов (например, соту А2) целевого eNB и может выполнить произвольный доступ к выбранной соте (этап 11). В течение этапа 11 UE может послать выбранной соте преамбулу произвольного доступа. Выбранная сота может ответить посылкой UE ответа произвольного доступа. UE может не принять ответ произвольного доступа от этой выбранной соты. Тогда UE может выбрать еще одну соту-кандидата (например, соту В2) целевого eNB и может выполнить произвольный доступ к этой соте. После успешного доступа к соте-кандидату (например, соте А2 или В2) целевого eNB, UE может послать этой соте сообщение завершения передачи обслуживания (этап 12).
Шлюз MME/SAE может принять, либо от исходного eNB (этап 10), либо от целевого eNB (этап 13), сообщение для того, чтобы переключить тракт данных для UE. Затем шлюз MME/SAE может переключить тракт данных для UE от исходного eNB целевому eNB и может возвратить команду освобождения исходному eNB (этап 14). В исходном eNB, RRC может информировать L1/L2, чтобы освободить ресурсы, выделенные для UE (этап 15).
Фиг.6 - схема 600 обмена сообщениями для передачи обслуживания UE между eNB от обслуживающей соты исходного eNB соте целевого eNB. Схема 600 обмена сообщениями может быть автономной, а может быть частью схемы 400 обмена сообщениями, показанной на Фиг.4, или схемы 500 обмена сообщениями, показанной на Фиг.5.
Изначально UE может обмениваться информацией с обслуживающей сотой (например, сотой А1) исходного eNB. UE может посылать отчеты об измерениях исходному eNB (этап 1). Исходный eNB может принять решение эстафетно передать обслуживание UE и может послать целевому eNB сообщение запроса передачи обслуживания с контекстной информацией UE (этап 2). Целевой eNB может принять запрос передачи обслуживания и возвратить исходному eNB Ack запроса передачи обслуживания (этап 3). Затем исходный eNB может послать UE команду передачи обслуживания со списком сот-кандидатов (например, соты А2 и В2) целевого eNB (этап 4).
UE может выбрать в списке одну соту-кандидата (например, соту А2), чтобы предпринять попытку передачи обслуживания. UE может выполнить произвольный доступ к выбранной соте и может послать этой соте преамбулу произвольного доступа (этап 5). Выбранная сота может принять преамбулу произвольного доступа и ответить посылкой ответа произвольного доступа, который по различным причинам может быть некорректно декодирован UE (этап 6). В качестве альтернативы посланная UE преамбула произвольного доступа может быть некорректно декодирована выбранной сотой, которая тогда не возвратила бы ответ произвольного доступа. В любом случае попытка передачи обслуживания выбранным сотам терпит неудачу.
Тогда UE может выбрать другую соту-кандидата в списке (например, соту В2), чтобы предпринять попытку передачи обслуживания. UE может выполнить произвольный доступ к выбранной соте и может послать этой соте преамбулу произвольного доступа (этап 7). Выбранная сота может принять преамбулу произвольного доступа и ответить посылкой ответа произвольного доступа, который может быть корректно декодирован UE (этап 8). Тогда UE может послать целевому eNB сообщение подтверждение передачи обслуживания, что означает, процедура передачи обслуживания закончена для UE (этап 9). После этого UE может обмениваться информацией с этой сотой целевого eNB.
UE может сделать попытку передачи обслуживания соте В2 целевого eNB, если передача обслуживания соте А2 терпит неудачу, как показано на Фиг.6. Также UE может предпринять попытку передачи обслуживания непосредственно соте В2, если UE обладает информацией, указывающей, что сота В2 лучше.
На Фиг.4-6 показаны несколько примеров схем обмена сообщениями для передачи обслуживания между eNB. Вообще, передача обслуживания между eNB может быть выполнена на основе любого обмена сообщениями и с любым набором сообщений. В схемах, показанных на Фиг.4-6, UE может предпринять попытку инициированной UE передачи обслуживания различным сотам целевого eNB. В других схемах соты целевого eNB могут инициировать передачу обслуживания UE. Например, в ответ на получение от исходного eNB запроса передачи обслуживания целевой eNB может указать одну соту в данный момент времени, чтобы инициировать передачу обслуживания UE, например, послав сообщение UE и наблюдая за откликом от UE.
Передача обслуживания любой соте целевого eNB может быть проще, чем передача обслуживания соте другого eNB по следующим причинам:
- Соты данного eNB в типичном случае обладают одинаковой пропускной способностью и задействуют одинаковые параметры работы. Таким образом, в команде передачи обслуживания могут использоваться конфигурации радиолинии для любой соты одного и того же eNB.
- В типичном случае ресурсы совместно используются сотами данного eNB. Таким образом, если на этапе подготовки целевой eNB разрешает передачу обслуживания UE, то, вероятно, целевой eNB будет в состоянии обслужить UE в любой из сот этого целевого eNB.
- Передача обслуживания любой соте целевого eNB не требует дополнительного тракта данных включенного в интерфейс S1 между eNB и шлюзом MME/SAE.
В других конструкциях исходный eNB может предоставлять соты кандидаты исходного eNB, к которым UE может предпринимать попытку передачи обслуживания. Соты-кандидаты исходного eNB могут предоставить UE большую свободу автономного выбора соты, намеченной для передачи обслуживания, и могут повысить надежность передачи обслуживания. UE может выбрать целевую соту из числа сот-кандидатов исходного и целевого eNB, основываясь на различных критериях. В одной конструкции, для того чтобы предпринять попытку передачи обслуживания, UE может выбрать соту-кандидата с лучшими измерениями. В еще одном варианте, до попытки передачи обслуживания сотам-кандидатам исходного eNB UE может предпринять попытку передачи обслуживания всем сотам-кандидатам целевого eNB. В еще одном варианте, до попытки передачи обслуживания сотам-кандидатам целевого eNB UE может предпринять попытку передачи обслуживания всем сотам-кандидатам исходного eNB. В любом случае выполнение передачи обслуживания другой соте исходного eNB не увеличивает сложность в смысле обработки контекста UE, так как контекстная информация уже присутствует в исходном eNB. Кроме того, в типичном случае, ресурсы для UE не высвобождаются исходным eNB, пока процедура передачи обслуживания не закончена, как показано на Фиг.4 и 5.
Методики передачи обслуживания, описанные в этом документе, используют тот факт, что передача контекста UE представляет собой обмен информацией в режиме от eNb к eNb, в то время как передача обслуживания представляет собой процедуру мобильности в режиме от соты к соте. Таким образом, UE может быть позволено выполнить передачу обслуживания любой соте целевого eNB и/или любой соте исходного eNB, так как это не требует дополнительной передачи контекста UE. Эти методики могут повысить надежность передачи обслуживания, не привнося дополнительных накладных расходов для передачи контекста UE.
На Фиг.7 показана схема 700 процесса выполнения UE передачи обслуживания. UE может принять команду передачи обслуживания от исходной базовой станции (блок 712). UE может предпринять попытку передачи обслуживания от соты исходной базовой станции первой соте целевой базовой станции (блок 714). UE может предпринять попытку передачи обслуживания второй соте целевой базовой станции, если передача обслуживания первой соте целевой базовой станции терпит неудачу (блок 716). Для передачи обслуживания исходная базовая станция может передавать целевой базовой станции контекстную информацию UE. Контекстная информация может быть доступна и первой, и второй сотам целевой базовой станции, не требуя другой передачи контекста от исходной базовой станции.
Что касается блоков 714 и 716, UE может отправить первую преамбулу произвольного доступа первой соте целевой базовой станции, чтобы предпринять попытку передачи обслуживания этой соте. UE может определить, что передача обслуживания первой соте потерпела неудачу, если ответ произвольного доступа не принят от этой соты. UE может отправить вторую преамбулу произвольного доступа второй соте целевой базовой станции, чтобы предпринять попытку передачи обслуживания этой соте. UE может принять информацию о конфигурации (например, конфигурации радиолинии) целевой базовой станции от исходной базовой станции (например, в команде передачи обслуживания). UE может использовать информацию о конфигурации, чтобы отправить преамбулы произвольного доступа и/или другую сигнальную информацию первой и второй сотам.
В одной конструкции UE может принимать от исходной базовой станции первую и вторую соты целевой базовой станции, например, посредством команды передачи обслуживания или сообщения управление измерением. В еще одном варианте, UE может принять от исходной базовой станции только первую соту и может определить вторую соту, основываясь на системной информации (например, список соседних сот), широковещательно передаваемой исходной базовой станцией. В еще одном варианте UE может принять от исходной базовой станции список сот-кандидатов целевой базовой станции и может выбрать первую и вторую соты из списка сот-кандидатов, например, основываясь на сделанных UE измерениях. Первая и вторая соты могут покрывать разные географические области, например, как показано на Фиг.1. В качестве альтернативы первая и вторая соты могут работать на разных частотах и иметь перекрытие области покрытия, например, как показано на Фиг.2.
UE может перейти в состояние бездействия, если происходит сбой передачи обслуживания второй соте и нет других доступных сот целевой базовой станции для того, чтобы предпринять попытку передачи обслуживания. UE может также предпринять попытку передачи обслуживания другой соте исходной базовой станции, если передача обслуживания второй соте терпит неудачу.
На Фиг.8 показана схема устройства 800 для выполнения передачи обслуживания. Устройство 800 включает в себя средство (модуль 812) для приема от исходной базовой станции команды передачи обслуживания, средство (модуль 814) для осуществления попытки передачи обслуживания от соты исходной базовой станции первой соте целевой базовой станции и средство (модуль 816) для осуществления попытки передачи обслуживания второй соте целевой базовой станции, если передача обслуживания первой соте целевой базовой станции терпит неудачу.
На Фиг.9 показана схема процесса 700 для поддержки исходной базовой станцией передачи обслуживания UE. Исходная базовая станция может отправить целевой базовой станции запрос передачи обслуживания UE (блок 912), а также может отправить целевой базовой станции контекстную информацию UE (блок 914). Исходная базовая станция может отправить UE команду передачи обслуживания, чтобы инициировать передачу обслуживания UE целевой базовой станции (блок 916). Сначала UE может предпринять попытку передачи обслуживания первой соте целевой базовой станции, а затем может предпринять попытку передачи обслуживания второй соте целевой базовой станции, если передача обслуживания первой соте терпит неудачу.
Исходная базовая станция может отправить UE сообщение управления измерением, которое может включать в себя список сот целевой базовой станции. Исходная базовая станция может принять измерения, сделанные UE на основании сообщения управление измерением, и может выбрать целевую базовую станцию, основываясь на измерениях. Исходная базовая станция может отправить UE первую и вторую соты или только первую соту целевой базовой станции в команде передачи обслуживания. Исходная базовая станция может также отправить UE конфигурационную информацию целевой базовой станции. Исходная базовая станция может широковещательно передавать список соседних сот, который может включать в себя соты целевой базовой станции.
На Фиг.10 показана схема устройства 1000 для поддержки исходной базовой станцией передачи обслуживания UE. Устройство 1000 включает в себя средство (модуль 1012) для отправки целевой базовой станции запроса передачи обслуживания UE, средство (модуль 1014) для отправки целевой базовой станции контекстной информации UE и средство (модуль 1016) для отправки UE команды передачи обслуживания, чтобы инициировать передачу обслуживания UE целевой базовой станции, при этом UE может сначала предпринять попытку передачи обслуживания первой соте целевой базовой станции, а затем может предпринять попытку передачи обслуживания второй соте намеченной базовой станции, если передача обслуживания первой соте терпит неудачу.
На Фиг.11 показана схема процесса 1100 для поддержки целевой базовой станцией передачи обслуживания UE. Целевая базовая станция может принимать запрос для передачи обслуживания UE от исходной базовой станции целевой базовой станции (блок 1112). Целевая базовая станция может также принимать от исходной базовой станции контекстную информацию UE (блок 1114). Целевая базовая станция может обмениваться с UE сигнальной информацией для передачи обслуживания UE целевой базовой станции (блок 1116). Сначала UE может предпринять попытку передачи обслуживания первой соте целевой базовой станции, а затем может предпринять попытку передачи обслуживания второй соте намеченной базовой станции, если передача обслуживания первой соте терпит неудачу. Целевая базовая станция может обслуживать UE, основываясь на контекстной информации, если передача обслуживания UE первой или второй соте успешна (блок 1118).
Целевая базовая станция может принять от UE первую преамбулу, произвольный доступ в первой соте, и может отправить UE первый ответ произвольного доступа от первой соты. Первый ответ произвольного доступа может быть декодирован UE некорректно. Целевая базовая станция может принять от UE вторую преамбулу произвольного доступа во второй соте и может отправить UE второй ответ произвольного доступа от второй соты. В качестве альтернативы целевая базовая станция может некорректно декодировать первую преамбулу произвольного доступа, отправленную UE первой соте, корректно декодировать вторую преамбулу произвольного доступа, отправленную UE второй соте, и отправить ответ произвольного доступа UE от второй соты.
На Фиг.12 показана схема устройства 1200 для поддержки целевой базовой станцией передачи обслуживания UE. Устройство 1200 включает в себя средство (модуль 1212) для приема запроса для передачи обслуживания UE от исходной базовой станции целевой базовой станции, средство (модуль 1214) для приема от исходной базовой станции контекстной информации UE, средство (модуль 1216) для обмена сигнальной информацией с UE для передачи обслуживания UE целевой базовой станции, при этом UE сначала может предпринять попытку передачи обслуживания первой соте целевой базовой станции, а затем может предпринять попытку передачи обслуживания второй соте целевой базовой станции, если передача обслуживания первой соте терпит неудачу, и средство (модуль 1218) для обслуживания UE, основываясь на контекстной информации, если передача обслуживания UE первой или второй соте успешна.
Показанные на Фиг.8, 10 и 12 модули могут содержать процессоры, электронные устройства, аппаратные средства, электронные компоненты, логические схемы, блоки памяти и т.д. или любую их комбинацию.
На Фиг.13 показана блок-схема конструкции UE 120, обслуживающая/исходная базовая станция 110a и целевая базовая станция 110b. В базовой станции 110a, процессор 1314a передачи может принимать данные трафика от источника 1312a данных и сигнальную информацию от контроллера/процессора 1330a и планировщика 1334a. Например, контроллер/процессор 1330a может предоставлять сообщения для передачи обслуживания UE 120. Планировщик 1334a может обеспечивать для UE 120 распределение ресурсов нисходящей линии связи и/или восходящей линии связи. Процессор 1314a передачи, может обрабатывать (например, кодировать, перемежать, и отображать символы) данные трафика, сигнальную информацию и контрольные данные и предоставлять символы данных, сигнальные символы и пилотные символы, соответственно. Модулятор 1316a (MOD) может выполнять модуляцию (например, для OFDM) данных, сигнальной информации и пилотных символов, и обеспечивать выходные элементарные посылки. Передатчик 1318a (TMTR) может адаптировать (например, преобразовывать в аналоговою форму, усиливать, фильтровать, и преобразовывать с повышением частоты) выходные элементарные посылки и формировать сигнал нисходящей линии связи, который может быть передан через антенну 1320a.
Базовая станция 110b может так же обрабатывать данные трафика и сигнальную информацию для UE, обслуживаемых базовой станцией 110b. Данные трафика, сигнальная информация и пилотные данные могут быть обработаны посредством процессора 1314b передачи, модулированы посредством модулятора 1316b, адаптированы посредством передатчика 1318b, и переданы через антенну 1320b.
В UE 120, антенна 1352 может принимать сигналы нисходящей линии связи от базовых станций 110a и 110b и, возможно, других базовых станций. Приемник 1354 (RCVR) может адаптировать (например, фильтровать, усиливать, преобразовывать с понижением частоты и преобразовывать в цифровую форму) принятый от антенны 1352 сигнал и предоставлять отсчеты. Демодулятор 1356 (DEMOD) может выполнять демодуляцию (например, для OFDM) отсчетов и предоставлять оценки символов. Процессор 1358 приема может обрабатывать (например, восстанавливать соответствие символов, осуществлять обратное перемежение и декодировать) оценки символов, предоставлять декодированные данные приемнику 1360 данных и предоставлять декодированную сигнальную информацию контроллеру/процессору 1370.
На восходящей линии связи процессор 1382 передачи может принимать и обрабатывать трафиковые данные от источника 1380 данных и сигнальную информацию (например, для произвольного доступа, передачи обслуживания, и т.д.) от контроллера/процессора 1370. Модулятор 1384 может выполнять модуляцию (например, для SC-FDM) символов от процессора 1382 и предоставлять выходные элементарные посылки. Передатчик 1386 может адаптировать выходные элементарные посылки и формировать сигнал восходящей линии связи, который может быть передан через антенну 1352. В каждой базовой станции сигналы восходящей линии связи от UE 120 и других UE могут быть приняты посредством антенны 1320, адаптированы посредством приемника 1340, демодулированы посредством демодулятора 1342 и обработаны посредством процессора 1344 приема. Процессор 1344 может предоставлять декодированные данные приемнику 1346 данных и декодированную сигнальную информацию контроллеру/процессору 1330.
Контроллеры/процессоры 1330a, 1330b и 1370 могут ориентировать работу базовых станций 110a и 110b, и UE 120 соответственно. Блоки 1332a, 1332b и 1372 памяти могут хранить данные и программные коды для базовых станций 110a и 110b, и UE 120 соответственно. Планировщики 1334a и 1334b могут планировать устройства UE для обмена информацией с базовыми станциями 110a и 110b соответственно и могут назначать радиоресурсы запланированным UE.
Изображенные на Фиг.13 процессоры могут выполнить различные функции для описанных здесь методик передачи обслуживания. Например, процессоры в UE 120 могут выполнить процесс 700, показанный на Фиг.7, обработку данных для UE в схемах 400, 500 и 600 обмена сообщениями и/или другие процессы для описанных здесь методик. Процессоры в исходной базовой станции 110a могут выполнять показанный на Фиг.9 процесс 900, обработку данных для исходного eNB при обмене сообщениями и/или другие процессы для описанных здесь методик. Процессоры в целевой базовой станции 110b могут выполнять показанный на Фиг.11 процесс 1100, обработку для целевого eNB в схемах 400, 500 и 600 обмена сообщениями, и/или другие процессы для описанных здесь методик.
Специалисты в данной области техники должны понимать, что информация и сигналы могут быть представлены, используя любые из множества отличающихся технологий и методик. Для примера, данные, инструкции, команды, информация, сигналы, биты, символы и элементарные посылки, которые могут упоминаться по всему описанию выше, могут быть представлены посредством напряжений, токов, электромагнитных волн, магнитных полей или элементарных частиц, оптических полей или элементарных частиц, или любой их комбинации.
Кроме того, специалисты в данной области техники должны принимать во внимание, что иллюстративные логические блоки, модули, схемы, и этапы алгоритма, описанные в соответствии с настоящим изобретением, могут быть реализованы в виде электронных аппаратных средств, программных средств или их комбинации. Чтобы ясно иллюстрировать эту взаимозаменяемость аппаратных средств и программных средств, различные иллюстративные компоненты, блоки, модули, схемы, и этапы были описаны выше в общем смысле их функциональности. Реализована ли такая функциональность как аппаратные средства или как программные средства зависит от конкретного применения и конструктивных ограничений, наложенных на всю систему. Квалифицированные специалисты в данной области техники могут реализовать описанную функциональность теми или иными способами для каждого конкретного применения, но такие реализации решений не должны быть интерпретированы как отклонение от объема настоящего изобретения.
Различные иллюстративные логические блоки, модули и схемы, описанные в соответствии с настоящим изобретением, могут быть реализованы или выполнены с помощью универсального процессора, процессора цифровой обработки сигналов (DSP), специализированной интегральной схемы (ASIC), программируемой пользователем вентильной матрицы (FPGA) или другим программируемым логическим устройством, дискретного логического элемента или транзисторных логических схем, дискретных компонентов аппаратных средств, или любой их комбинации, выполненной с возможностью выполнять описанные здесь функции. Универсальный процессор может быть микропроцессором, а в качестве альтернативы процессор может быть любым обычным процессором, контроллером, микроконтроллером или конечным автоматом. Также процессор может быть реализован в виде комбинации вычислительных устройств, например, комбинации DSP и микропроцессора, множества микропроцессоров, одного или более микропроцессоров, соединенных с ядром DSP, или любой другой подобной конфигурации.
Этапы способа или алгоритма, описанные в соответствии с настоящим изобретением, могут быть воплощены непосредственно в аппаратных средствах, в модуле программных средств, выполняемых процессором, или в их комбинации. Модуль программных средств может находиться в памяти RAM, флэш-памяти, памяти ROM, памяти EPROM, памяти EEPROM, регистрах, жестком диске, съемном диске, CD-ROM или любой другой разновидности носителя информации, известной в данной области техники. Обычно носитель информации соединен с процессором так, чтобы процессор мог считывать и записывать информацию на носитель информации. В качестве альтернативы носитель информации может быть интегрирован в процессор. Процессор и носитель информации могут быть расположены в ASIC. ASIC может быть расположена в пользовательском терминале. В качестве альтернативы процессор и носитель информации могут быть расположены в пользовательском терминале в виде дискретных узлов.
В одном или более иллюстративных вариантов описанные функции могут быть реализованы в аппаратных средствах, программных средствах, встроенном программном обеспечении или любой их комбинации. Если реализованы в программных средствах, функции могут быть сохранены или переданы на считываемый компьютером носитель информации в виде одной или более команд или кода. Считываемые компьютером носители информации включают в себя и компьютерные носители информации и среды передачи информации, включая любую передающую среду, которая способствует передаче компьютерной программы от одного местоположения до другого. Носители информации могут быть любыми доступными носителями, к которым можно получить доступ посредством компьютера общего или конкретного назначения. В качестве примера, а не ограничения, такие считываемые компьютером носители информации могут включать в себя RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM или другой накопитель на оптических дисках, накопитель на магнитных дисках или другие устройства магнитных накопителей, или любой другой носитель информации, который может использоваться для того, чтобы нести или хранить желаемые средства программного кода в виде команд или структур данных и к которому можно получить доступ посредством компьютера общего или конкретного назначения или процессора общего или конкретного назначения. К тому же любое соединение правильно называть считываемым компьютером носителем информации. Например, если программные средства переданы с вебсайта, сервера или другого удаленного источника, используя коаксиальный кабель, волоконно-оптический кабель, витую пару, цифровую абонентскую линию (DSL) или беспроводные технологии, такие как инфракрасная, радио- и сверхвысокочастотная, то коаксиальный кабель, волоконно-оптический кабель, витая пара, DSL или беспроводные технологии, такие как инфракрасная, радио- и сверхвысокочастотная, включены в понятие передающей среды. Под диском в настоящей заявке понимается компакт-диск (CD), лазерный диск, оптический диск, цифровой универсальный диск (DVD) и blu-ray диск, с этих дисков обычно воспроизводят данные оптическим способом с помощью лазеров, и гибкий диск, с которого воспроизводят данные магнитным способом. Комбинации описанных выше носителей информации также должны быть включены в рамки считываемых компьютером носителей информации.
Предшествующее описание настоящего изобретения предоставлено для того, чтобы дать возможность любому специалисту в данной области техники реализовать или использовать настоящее изобретение. Различные изменения относящиеся к настоящему изобретению, будут очевидны специалистам в данной области техники, и общие принципы, определенные в этой заявке, могут быть применены к другим вариациям без отступления от сущности и объема настоящего изобретения. Таким образом, настоящее изобретение не ограничено примерами и конструкциями, описанными в этом документе, а соответствует полному объему, согласующемуся с принципами и новыми возможностями, раскрытыми в этой заявке.
Claims (35)
1. Устройство беспроводной связи, содержащее,
по меньшей мере, один процессор, сконфигурированный с возможностью выполнения попытки передачи обслуживания пользовательского оборудования (UE) от соты исходной базовой станции первой соте целевой базовой станции, и выполнения попытки передачи обслуживания второй соте целевой базовой станции, если передача обслуживания первой соте целевой базовой станции терпит неудачу, причем для передачи обслуживания исходная базовая станция передает целевой базовой станции контекстную информацию для поддержания связи с UE, и при этом контекстная информация доступна и первой и второй сотам целевой базовой станции для обслуживания UE после передачи обслуживания; и
память, соединенную, по меньшей мере, с одним процессором.
по меньшей мере, один процессор, сконфигурированный с возможностью выполнения попытки передачи обслуживания пользовательского оборудования (UE) от соты исходной базовой станции первой соте целевой базовой станции, и выполнения попытки передачи обслуживания второй соте целевой базовой станции, если передача обслуживания первой соте целевой базовой станции терпит неудачу, причем для передачи обслуживания исходная базовая станция передает целевой базовой станции контекстную информацию для поддержания связи с UE, и при этом контекстная информация доступна и первой и второй сотам целевой базовой станции для обслуживания UE после передачи обслуживания; и
память, соединенную, по меньшей мере, с одним процессором.
2. Устройство по п.1, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью отправки первой преамбулы произвольного доступа первой соте целевой базовой станции, чтобы предпринять попытку передачи обслуживания первой соте, и отправки второй преамбулы произвольного доступа второй соте целевой базовой станции, чтобы предпринять попытку передачи обслуживания второй соте.
3. Устройство по п.2, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью определения, что передача обслуживания первой соте целевой базовой станции потерпела неудачу, если от первой соты не принят ответ произвольного доступа.
4. Устройство по п.1, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью приема от исходной базовой станции идентификационной информации, соответствующей первой и второй сотам целевой базовой станции.
5. Устройство по п.1, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью приема от исходной базовой станции идентификационной информации, соответствующей первой соте целевой базовой станции, и определения второй соты целевой базовой станции на основании системной информации, широковещательно передаваемой исходной базовой станцией.
6. Устройство по п.1, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью приема от исходной базовой станции списка сот-кандидатов целевой базовой станции, и выбора первой и второй сот из списка сот-кандидатов.
7. Устройство по п.1, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью сначала выбора первой соты на основании измерений для сот целевой базовой станции, а затем выбора второй соты на основании измерений.
8. Устройство по п.1, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью приема от исходной базовой станции конфигурационной информации для целевой базовой станции и использования конфигурационной информации для отправки сигнальной информации, чтобы предпринять попытку передачи обслуживания каждой соте целевой базовой станции.
9. Устройство по п.1, в котором первая и вторая соты целевой базовой станции покрывают разные географические области.
10. Устройство по п.1, в котором первая и вторая соты целевой базовой станции работают на разных частотах и имеют перекрывающуюся область покрытия.
11. Устройство по п.1, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью перехода в состояние бездействие, если передача обслуживания второй соте целевой базовой станции терпит неудачу и нет других доступных сот целевой базовой станции для выполнения попытки передачи обслуживания.
12. Устройство по п.1, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью выполнения попытки передачи обслуживания другой соте исходной базовой станции, если передача обслуживания второй соте целевой базовой станции терпит неудачу.
13. Способ беспроводной связи, содержащий этапы, на которых
предпринимают попытку передачи обслуживания пользовательского оборудования (UE) от соты исходной базовой станции первой соте целевой базовой станции; и
предпринимают попытку передачи обслуживания второй соте целевой базовой станции, если передача обслуживания первой соте целевой базовой станции терпит неудачу, причем для передачи обслуживания исходная базовая станция передает целевой базовой станции контекстную информацию для поддержания связи с UE, при этом контекстная информация доступна и первой и второй сотам целевой базовой станции для обслуживания UE после передачи обслуживания.
предпринимают попытку передачи обслуживания пользовательского оборудования (UE) от соты исходной базовой станции первой соте целевой базовой станции; и
предпринимают попытку передачи обслуживания второй соте целевой базовой станции, если передача обслуживания первой соте целевой базовой станции терпит неудачу, причем для передачи обслуживания исходная базовая станция передает целевой базовой станции контекстную информацию для поддержания связи с UE, при этом контекстная информация доступна и первой и второй сотам целевой базовой станции для обслуживания UE после передачи обслуживания.
14. Способ по п.13, в котором попытка передачи обслуживания первой соте содержит этап, на котором отправляют первой соте целевой базовой станции первую преамбулу произвольного доступа, чтобы предпринять попытку передачи обслуживания первой соте, и в котором попытка передачи обслуживания второй соте содержит этап, на котором отправляют второй соте целевой базовой станции вторую преамбулу произвольного доступа, чтобы предпринять попытку передачи обслуживания второй соте.
15. Способ по п.13, дополнительно содержащий этап, на котором принимают от исходной базовой станции идентификационную информацию, соответствующую первой и второй сотам целевой базовой станции.
16. Способ по п.13, дополнительно содержащий этапы, на которых принимают от исходной базовой станции идентификационную информацию, соответствующую первой соте целевой базовой станции; и определяют вторую соту целевой базовой станции на основании системной информации, широковещательно передаваемой исходной базовой станцией.
17. Устройство беспроводной связи, содержащее
средство для выполнения попытки передачи обслуживания пользовательского оборудования (UE) от соты исходной базовой станции первой соте целевой базовой станции; и
средство для выполнения попытки передачи обслуживания второй соте целевой базовой станции, если передача обслуживания первой соте целевой базовой станции терпит неудачу, причем для передачи
обслуживания исходная базовая станция передает целевой базовой станции контекстную информацию для поддержания связи с UE, при этом контекстная информация доступна и первой, и второй сотам целевой базовой станции для обслуживания UE после передачи обслуживания.
средство для выполнения попытки передачи обслуживания пользовательского оборудования (UE) от соты исходной базовой станции первой соте целевой базовой станции; и
средство для выполнения попытки передачи обслуживания второй соте целевой базовой станции, если передача обслуживания первой соте целевой базовой станции терпит неудачу, причем для передачи
обслуживания исходная базовая станция передает целевой базовой станции контекстную информацию для поддержания связи с UE, при этом контекстная информация доступна и первой, и второй сотам целевой базовой станции для обслуживания UE после передачи обслуживания.
18. Устройство по п.17, в котором средство для выполнения попытки передачи обслуживания первой соте содержит средство для отправки первой преамбулы произвольного доступа первой соте целевой базовой станции, чтобы предпринять попытку передачи обслуживания первой соте, и в котором средство для выполнения попытки передачи обслуживания второй соте содержит средство для отправки второй соте целевой базовой станции второй преамбулы произвольного доступа, чтобы предпринять попытку передачи обслуживания второй соте.
19. Устройство по п.17, дополнительно содержащее средство для приема от исходной базовой станции идентификационной информации, соответствующей первой и второй сотам целевой базовой станции.
20. Устройство по п.17, дополнительно содержащее средство для приема от исходной базовой станции идентификационной информации, соответствующей первой соте целевой базовой станции; и средство для определения второй соты целевой базовой станции на основании системной информации, широковещательно передаваемой исходной базовой станцией.
21. Машиночитаемый носитель информации, содержащий команды, которые, когда исполняются машиной, вызывают выполнение машиной операций, включающих в себя
попытку передачи обслуживания пользовательского оборудования (UE) от соты исходной базовой станции первой соте целевой базовой станции; и
попытку передачи обслуживания второй соте целевой базовой станции, если передача обслуживания первой соте целевой базовой станции терпит неудачу, причем для передачи обслуживания исходная базовая станция передает целевой базовой станции контекстную информацию для поддержания связи с UE, и при этом контекстная информация доступна и первой и второй сотам целевой базовой станции для обслуживания UE после передачи обслуживания.
попытку передачи обслуживания пользовательского оборудования (UE) от соты исходной базовой станции первой соте целевой базовой станции; и
попытку передачи обслуживания второй соте целевой базовой станции, если передача обслуживания первой соте целевой базовой станции терпит неудачу, причем для передачи обслуживания исходная базовая станция передает целевой базовой станции контекстную информацию для поддержания связи с UE, и при этом контекстная информация доступна и первой и второй сотам целевой базовой станции для обслуживания UE после передачи обслуживания.
22. Устройство для беспроводной связи, содержащее,
по меньшей мере, один процессор, сконфигурированный с возможностью отправки запроса передачи обслуживания пользовательского оборудования (UE) от исходной базовой станции целевой базовой станции, отправки целевой базовой станции контекстной информации для поддержания связи с UE и отправки команды передачи обслуживания UE, чтобы инициировать передачу обслуживания UE целевой базовой станции, причем сначала UE предпринимает попытку передачи обслуживания первой соте целевой базовой станции, а затем предпринимает попытку передачи обслуживания второй соте целевой базовой станции, если передача обслуживания первой соте терпит неудачу; и
память, соединенную, по меньшей мере, с одним процессором.
по меньшей мере, один процессор, сконфигурированный с возможностью отправки запроса передачи обслуживания пользовательского оборудования (UE) от исходной базовой станции целевой базовой станции, отправки целевой базовой станции контекстной информации для поддержания связи с UE и отправки команды передачи обслуживания UE, чтобы инициировать передачу обслуживания UE целевой базовой станции, причем сначала UE предпринимает попытку передачи обслуживания первой соте целевой базовой станции, а затем предпринимает попытку передачи обслуживания второй соте целевой базовой станции, если передача обслуживания первой соте терпит неудачу; и
память, соединенную, по меньшей мере, с одним процессором.
23. Устройство по п.22, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью отправки UE идентификационной информации, соответствующей первой и второй сотам целевой базовой станции, в команде передачи обслуживания.
24. Устройство по п.22, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью отправки UE только идентификационной информации, соответствующей первой соте целевой базовой станции, в команде передачи обслуживания, и широковещательной передачи списка соседних сот, содержащего соты целевой базовой станции.
25. Устройство по п.22, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью отправки UE конфигурационной информации целевой базовой станции, причем эта конфигурационная информация используется UE для отправки каждой соте целевой базовой станции сигнальной информации, чтобы предпринять попытку передачи обслуживания.
26. Устройство по п.22, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью отправки UE сообщения управления измерением, содержащего список сот целевой базовой станции, приема измерений, сделанных UE на основании сообщения управления измерением, и выбора целевой базовой станции для передачи обслуживания UE на основании измерений.
27. Способ беспроводной связи, содержащий этапы, на которых
отправляют запрос передачи обслуживания пользовательского оборудования (UE) от исходной базовой станции целевой базовой станции;
отправляют целевой базовой станции контекстную информацию для поддержания связи с UE; и
отправляют UE команду передачи обслуживания, чтобы инициировать передачу обслуживания UE целевой базовой станции, причем сначала UE предпринимает попытку передачи обслуживания первой соте целевой базовой станции, а затем предпринимает попытку передачи обслуживания второй соте целевой базовой станции, если передача обслуживания первой соте терпит неудачу.
отправляют запрос передачи обслуживания пользовательского оборудования (UE) от исходной базовой станции целевой базовой станции;
отправляют целевой базовой станции контекстную информацию для поддержания связи с UE; и
отправляют UE команду передачи обслуживания, чтобы инициировать передачу обслуживания UE целевой базовой станции, причем сначала UE предпринимает попытку передачи обслуживания первой соте целевой базовой станции, а затем предпринимает попытку передачи обслуживания второй соте целевой базовой станции, если передача обслуживания первой соте терпит неудачу.
28. Способ по п.27, дополнительно содержащий этап, на котором отправляют UE идентификационную информацию, соответствующую первой и второй сотам целевой базовой станции в команде передачи обслуживания.
29. Способ по п.27, дополнительно содержащий этапы, на которых отправляют UE только идентификационную информацию, соответствующую первой соте целевой базовой станции, в команде передачи обслуживания; и широковещательно передают список соседних сот, содержащий соты целевой базовой станции.
30. Устройство беспроводной связи, содержащее,
по меньшей мере, один процессор, сконфигурированный с возможностью приема запроса передачи обслуживания пользовательского оборудования (UE) от исходной базовой станции целевой базовой станции, приема от исходной базовой станции контекстной информации для поддержки связи с UE, обмена с UE сигнальной информацией для передачи обслуживания UE целевой базовой станции, причем сначала UE предпринимает попытку
передачи обслуживания первой соте целевой базовой станции, а затем предпринимает попытку передачи обслуживания второй соте целевой базовой станции, если передача обслуживания первой соте терпит неудачу, и обслуживания UE на основании контекстной информации, если передача обслуживания UE первой или второй соте успешна; и
память, соединенную, по меньшей мере, с одним процессором.
по меньшей мере, один процессор, сконфигурированный с возможностью приема запроса передачи обслуживания пользовательского оборудования (UE) от исходной базовой станции целевой базовой станции, приема от исходной базовой станции контекстной информации для поддержки связи с UE, обмена с UE сигнальной информацией для передачи обслуживания UE целевой базовой станции, причем сначала UE предпринимает попытку
передачи обслуживания первой соте целевой базовой станции, а затем предпринимает попытку передачи обслуживания второй соте целевой базовой станции, если передача обслуживания первой соте терпит неудачу, и обслуживания UE на основании контекстной информации, если передача обслуживания UE первой или второй соте успешна; и
память, соединенную, по меньшей мере, с одним процессором.
31. Устройство по п.30, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью приема от UE первой преамбулы произвольного доступа в первой соте, отправки UE первого ответа произвольного доступа от первой соты, приема от UE второй преамбулы произвольного доступа во второй соте и отправки UE второго ответа произвольного доступа от второй соты.
32. Устройство по п.30, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью некорректного декодирования первой преамбулы произвольного доступа, отправленной UE первой соте, корректного декодирования второй преамбулы произвольного доступа, отправленной UE второй соте, и отправки UE ответа произвольного доступа от второй соты.
33. Способ беспроводной связи, содержащий этапы, на которых
принимают запрос для передачи обслуживания пользовательского оборудования (UE) от исходной базовой станции целевой базовой станции;
принимают от исходной базовой станции контекстную информацию для поддержания связи с UE;
обмениваются с UE сигнальной информацией для передачи обслуживания UE целевой базовой станции, причем сначала UE предпринимает попытку передачи обслуживания первой соте целевой базовой станции, а затем предпринимает попытку передачи обслуживания второй соте целевой базовой станции, если передача обслуживания первой соте терпит неудачу; и
обслуживают UE на основании контекстной информации, если передача обслуживания UE первой или второй соте успешна.
принимают запрос для передачи обслуживания пользовательского оборудования (UE) от исходной базовой станции целевой базовой станции;
принимают от исходной базовой станции контекстную информацию для поддержания связи с UE;
обмениваются с UE сигнальной информацией для передачи обслуживания UE целевой базовой станции, причем сначала UE предпринимает попытку передачи обслуживания первой соте целевой базовой станции, а затем предпринимает попытку передачи обслуживания второй соте целевой базовой станции, если передача обслуживания первой соте терпит неудачу; и
обслуживают UE на основании контекстной информации, если передача обслуживания UE первой или второй соте успешна.
34. Способ по п.33, в котором обмен с UE сигнальной информацией для передачи обслуживания содержит этапы, на которых принимают от UE первую преамбулу произвольного доступа в первой соте, отправляют UE первый ответ произвольного доступа от первой соты, принимают от UE вторую преамбулу произвольного доступа во второй соте и отправляют UE второй ответ произвольного доступа от второй соты.
35. Способ по п.33, в котором обмен сигнальной информацией с UE для передачи обслуживания содержит этапы, на которых некорректно декодируют первую преамбулу произвольного доступа, отправленную UE первой соте, корректно декодируют вторую преамбулу произвольного доступа, отправленную UE второй соте, и отправляют UE ответ произвольного доступа от второй соты.
Applications Claiming Priority (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US82801006P | 2006-10-03 | 2006-10-03 | |
US60/828,010 | 2006-10-03 | ||
US82818606P | 2006-10-04 | 2006-10-04 | |
US60/828,186 | 2006-10-04 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2009116628A RU2009116628A (ru) | 2010-11-10 |
RU2437255C2 true RU2437255C2 (ru) | 2011-12-20 |
Family
ID=39111356
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009116628/07A RU2437255C2 (ru) | 2006-10-03 | 2007-10-02 | Передача обслуживания любой соте целевой базовой станции в системе беспроводной связи |
Country Status (10)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8909227B2 (ru) |
EP (1) | EP2070377B1 (ru) |
JP (1) | JP5043948B2 (ru) |
KR (1) | KR101175833B1 (ru) |
CN (2) | CN101523951A (ru) |
BR (1) | BRPI0719822A2 (ru) |
CA (1) | CA2662572A1 (ru) |
RU (1) | RU2437255C2 (ru) |
TW (1) | TWI348323B (ru) |
WO (1) | WO2008042906A2 (ru) |
Families Citing this family (76)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7693555B2 (en) * | 2005-10-21 | 2010-04-06 | Intel Corporation | Sleep-mode wireless cell reselection apparatus, systems, and methods |
GB2445336B (en) | 2005-11-04 | 2010-12-08 | Nec Corp | Wireless communication system and method of controlling a transmission power |
PT2070365T (pt) * | 2006-09-27 | 2017-01-30 | Nokia Technologies Oy | Aparelho, método e produto de programa informático que fornecem transferência de acesso aleatório não sincronizado |
KR100782928B1 (ko) * | 2006-10-24 | 2007-12-07 | 삼성전자주식회사 | 광대역 무선접속 통신시스템에서 압축 정보를 이용한핸드오버 장치 및 방법 |
EP2127456B1 (en) | 2007-01-15 | 2019-11-27 | Nokia Technologies Oy | Method and apparatus for providing context recovery |
EP1947802B1 (en) * | 2007-01-22 | 2014-07-30 | Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG | Operating network entities in a communications system |
FI20075252A0 (fi) * | 2007-04-13 | 2007-04-13 | Nokia Corp | Menetelmä, radiojärjestelmä, matkaviestin ja tukiasema |
BRPI0814717B1 (pt) * | 2007-06-19 | 2020-10-06 | Sharp Kabushiki Kaisha | Dispositivo de estação movél, método de processamento e dispositivo de processamento |
EP2613604B1 (en) | 2007-09-28 | 2022-05-25 | RnB Wireless LLC | Method and apparatuses for terminating transmission of a message in an enhanced random access channel |
KR20140019849A (ko) * | 2008-01-02 | 2014-02-17 | 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 | 셀 재선택을 위한 방법 및 장치 |
KR101428502B1 (ko) * | 2008-01-04 | 2014-08-11 | 알까뗄 루슨트 | 접속을 식별하는 방법, 이동국 및 기지국 |
EP2107834B1 (en) * | 2008-04-04 | 2014-06-25 | Nokia Solutions and Networks Oy | Apparatus and method for providing an efficient handover in a telecommunications system |
CN102625302B (zh) | 2008-06-23 | 2016-03-30 | 华为技术有限公司 | 密钥衍生方法、设备及系统 |
CN101635968A (zh) * | 2008-07-22 | 2010-01-27 | 株式会社Ntt都科摩 | 切换处理方法、基站及网络通信系统 |
EP2152035B1 (en) * | 2008-08-06 | 2016-12-21 | Alcatel Lucent | Method for automatically configuring addresses and/or security data between ENBS of an LTE access network, and associated MME and ENB |
KR101548748B1 (ko) * | 2008-08-07 | 2015-09-11 | 엘지전자 주식회사 | 랜덤 접속 절차를 수행하는 방법 |
US9374837B2 (en) * | 2008-08-12 | 2016-06-21 | Google Technology Holdings LLC | Preventing misuse of random access procedure in wireless communication system |
ES2425773T3 (es) * | 2008-08-18 | 2013-10-17 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Método de transmisión de información de identidad de célula |
JP4718592B2 (ja) * | 2008-09-17 | 2011-07-06 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 無線ネットワーク制御装置及びハンドオーバ制御方法 |
JP4505528B2 (ja) * | 2008-09-22 | 2010-07-21 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 移動通信方法 |
CN101753221A (zh) | 2008-11-28 | 2010-06-23 | 新兴盛科技股份有限公司 | 蝶颞骨传导通讯与/或助听装置 |
BRPI0823389B1 (pt) * | 2008-12-30 | 2020-10-20 | Zte Corporation | método para medir e relatar recurso em um sistema de evolução de longo prazo |
EP2205021A1 (en) * | 2008-12-31 | 2010-07-07 | Alcatel, Lucent | Data forwarding method and apparatus thereof |
KR101521886B1 (ko) * | 2009-01-23 | 2015-05-28 | 삼성전자주식회사 | 이동통신 시스템에서 지티피 처리를 위한 장치 및 방법 |
EP3267725B1 (en) | 2009-02-02 | 2019-04-10 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method for mobility management and user equipment |
KR101757295B1 (ko) | 2009-03-20 | 2017-07-13 | 엘지전자 주식회사 | 광대역 무선접속 시스템에서의 신뢰성 있는 핸드오버 시그널링 방법 |
WO2010107278A2 (en) * | 2009-03-20 | 2010-09-23 | Lg Electronics Inc. | Method of reliable handover signaling procedure in a broadband wireless access system |
JP5078954B2 (ja) * | 2009-08-06 | 2012-11-21 | シャープ株式会社 | 移動局装置、基地局装置、無線通信システムおよび無線通信方法 |
KR20110025123A (ko) | 2009-09-02 | 2011-03-09 | 삼성전자주식회사 | 비디오 영상 배속 재생 방법 및 장치 |
CN102100106B (zh) * | 2009-09-29 | 2017-09-08 | 高通股份有限公司 | 在td‑scdma系统中恢复切换期间的链接失败的方法和装置 |
KR20110049694A (ko) | 2009-11-03 | 2011-05-12 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 인접 셀의 시스템 정보 수신 중 채널 상태 측정 방법 및 이를 위한 장치 |
CN102123479B (zh) | 2010-01-08 | 2015-09-16 | 索尼公司 | 支持载波汇聚的通信系统及其系统信息更新方法和设备 |
RU2598816C2 (ru) * | 2010-08-03 | 2016-09-27 | Нек Корпорейшн | Устройство ретрансляционной станции, система мобильной связи, устройство базовой станции и способ управления ретрансляционной станцией |
KR101465907B1 (ko) * | 2010-08-17 | 2014-11-26 | 닛본 덴끼 가부시끼가이샤 | Mtc 에서의 그룹 변경 이슈에 대한 방법 |
JP5471997B2 (ja) * | 2010-09-16 | 2014-04-16 | 富士通株式会社 | 無線基地局及び制御装置並びに異常検出方法 |
US9237489B2 (en) * | 2010-11-02 | 2016-01-12 | Innovative Sonic Corporation | Method and apparatus for secondary cell release during handover in a wireless communication system |
JP2012114705A (ja) * | 2010-11-25 | 2012-06-14 | Panasonic Corp | 通信端末装置及びセルとの再接続方法 |
WO2012086018A1 (ja) * | 2010-12-21 | 2012-06-28 | 富士通株式会社 | 無線通信システム、無線通信方法、無線基地局及び無線通信端末 |
US9408122B2 (en) * | 2011-01-11 | 2016-08-02 | Mediatek, Inc. | Obtaining system frame number of target cell during handover |
EP2695477A1 (en) | 2011-04-01 | 2014-02-12 | InterDigital Patent Holdings, Inc. | Method and apparatus for controlling connectivity to a network |
KR101781864B1 (ko) * | 2011-04-13 | 2017-09-26 | 엘지전자 주식회사 | 무선 접속 시스템에서 랜덤 억세스 성공률을 높이기 위한 셀 재선택 방법 |
WO2012146276A1 (en) * | 2011-04-27 | 2012-11-01 | Fujitsu Limited | Enhancement to multiple handover preparation |
JP5944992B2 (ja) * | 2011-07-25 | 2016-07-05 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | 電子機器及び電子機器の動作方法 |
US20140171085A1 (en) * | 2011-07-26 | 2014-06-19 | Nokia Corporation | Method and apparatus for handover processing |
CN102946618B (zh) * | 2011-08-16 | 2015-12-09 | 华为技术有限公司 | 负载分担方法、基站、用户设备、负载分担节点和系统 |
GB2494108A (en) * | 2011-08-22 | 2013-03-06 | Samsung Electronics Co Ltd | Determining trigger events for sending measurement reports in a cellular wireless communication network |
CN102333352B (zh) * | 2011-09-19 | 2014-03-19 | 新邮通信设备有限公司 | 一种长期演进lte系统中减少切换时延的方法 |
US9532278B2 (en) * | 2011-09-28 | 2016-12-27 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for transmitting establishment cause value in wireless communication system |
WO2013051832A2 (ko) * | 2011-10-03 | 2013-04-11 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 서비스 관심 지시 메시지를 전송하는 방법 및 장치 |
WO2013110314A1 (en) * | 2012-01-23 | 2013-08-01 | Nokia Siemens Networks Oy | Admission control |
CN103582050B (zh) * | 2012-07-19 | 2018-12-11 | 电信科学技术研究院 | 一种承载切换的方法、系统和设备 |
EP2693829B1 (en) * | 2012-07-31 | 2018-12-05 | BlackBerry Limited | Devices and methods for cellular communication |
EP2693803B1 (en) * | 2012-07-31 | 2020-09-02 | BlackBerry Limited | Methods, devices and computer program products for performing handover using a list of prepared cells |
EP4009703A1 (en) | 2012-08-07 | 2022-06-08 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Handover processing method and base station |
CN103582085B (zh) * | 2012-08-10 | 2017-02-22 | 华为技术有限公司 | 异构网络中的接入方法和装置 |
CN109327822B (zh) | 2012-10-05 | 2022-10-25 | 交互数字专利控股公司 | 增强机器类型通信(mtc)设备覆盖的方法和装置 |
CN103731920B (zh) * | 2012-10-10 | 2019-04-23 | 中兴通讯股份有限公司 | Un子帧配置方法及装置 |
WO2014089051A1 (en) * | 2012-12-03 | 2014-06-12 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Enhanced connection mobility control for small cell networks |
CN114449603B (zh) * | 2012-12-24 | 2024-06-07 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 无线通信系统中的基站及由其执行的方法 |
AU2014226165B2 (en) | 2013-03-04 | 2016-07-21 | Apple Inc. | Re-establishment in hetnet robustness by use of overlay macro cell as re-establishment candidate |
WO2015011822A1 (ja) * | 2013-07-25 | 2015-01-29 | 富士通株式会社 | 無線通信システム、基地局、移動局及び無線通信方法 |
EP2833669B1 (en) | 2013-07-31 | 2022-06-22 | Panasonic Intellectual Property Corporation of America | Handoff procedure in a mobile communication system |
JP6145879B2 (ja) * | 2013-10-28 | 2017-06-14 | サイレックス・テクノロジー株式会社 | 無線通信システム、無線通信システムの制御方法、プログラム、及び無線基地局装置 |
JP6388076B2 (ja) * | 2015-04-09 | 2018-09-12 | 富士通株式会社 | 無線通信システム、無線装置および処理方法 |
US10123355B2 (en) * | 2015-10-28 | 2018-11-06 | Verizon Patent And Licensing Inc. | Device-initiated cell selection subsequent to procedure failure |
WO2018073485A1 (en) * | 2016-10-21 | 2018-04-26 | Nokia Technologies Oy | Improving handover efficiency |
CN108400847B (zh) * | 2017-02-04 | 2022-09-13 | 中兴通讯股份有限公司 | 数据传输方法及装置 |
US20180343689A1 (en) * | 2017-05-26 | 2018-11-29 | Mediatek Inc. | Method And Apparatus For Handling Problem Cell In Mobile Communications |
CN110741680B (zh) * | 2017-06-06 | 2022-10-14 | Lg 电子株式会社 | 确定pdu会话切换的方法和单元 |
WO2018230997A1 (en) * | 2017-06-15 | 2018-12-20 | Lg Electronics Inc. | Method for performing a handover procedure in a wireless communication system and a device therefor |
CN109196909B (zh) * | 2018-09-03 | 2021-10-08 | 北京小米移动软件有限公司 | 小区切换方法及装置 |
US11974178B2 (en) | 2018-09-04 | 2024-04-30 | Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. | Cell handover method, device and readable storage medium |
CN112740754B (zh) * | 2018-09-25 | 2024-09-13 | 诺基亚通信公司 | 连续有条件切换的上下文准备 |
WO2020220309A1 (zh) * | 2019-04-30 | 2020-11-05 | Oppo广东移动通信有限公司 | 用于小区切换的方法及设备 |
US20210368407A1 (en) * | 2020-05-19 | 2021-11-25 | Qualcomm Incorporated | Network triggered handover |
US11765021B2 (en) * | 2021-03-08 | 2023-09-19 | Rakuten Mobile, Inc. | Correction of network errors using algorithms |
Family Cites Families (26)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5432843A (en) * | 1993-08-02 | 1995-07-11 | Motorola Inc. | Method of performing handoff in a cellular communication system |
GB2327013B (en) | 1997-06-30 | 2002-02-13 | Ericsson Telefon Ab L M | Mobile communications system |
GB9903125D0 (en) * | 1999-02-11 | 1999-04-07 | Nokia Telecommunications Oy | Handover in a mobile communication system |
US6687237B1 (en) * | 1999-04-01 | 2004-02-03 | Nortel Networks Limited | Methods and systems for facilitating a multi-mode multi-pilot hard handoff |
US6430414B1 (en) * | 1999-12-29 | 2002-08-06 | Qualcomm Incorporated | Soft handoff algorithm and wireless communication system for third generation CDMA systems |
FI20000675A (fi) * | 2000-03-22 | 2001-09-23 | Nokia Mobile Phones Ltd | Parannettu menetelmä ja järjestely solunvaihdon hallitsemiseksi ja solukkojärjestelmän päätelaite |
EP1327374B1 (en) * | 2000-10-09 | 2009-07-22 | Spyder Navigations L.L.C. | Service priorities in multi-cell network |
KR20040016540A (ko) | 2002-08-17 | 2004-02-25 | 삼성전자주식회사 | 멀티캐스트 멀티미디어 방송 서비스를 제공하는 이동 통신시스템에서 핸드오버시 데이터 송수신 장치 및 방법 |
KR100448318B1 (ko) * | 2002-11-08 | 2004-09-16 | 삼성전자주식회사 | 무선망에서의 핸드오프방법 |
KR100580244B1 (ko) * | 2003-01-23 | 2006-05-16 | 삼성전자주식회사 | 무선랜상의 핸드오프 방법 |
KR100594110B1 (ko) * | 2003-03-08 | 2006-07-03 | 삼성전자주식회사 | 광대역 무선 접속 통신 시스템에서 트래픽 상태에서의 핸드오프 시스템 및 방법 |
GB2406473B (en) | 2003-09-27 | 2006-02-15 | Motorola Inc | A method of determining the identity of an unknown neighbour cell,and apparatus therefor |
WO2005086377A1 (en) | 2004-03-05 | 2005-09-15 | Samsung Electronics Co., Ltd. | System and method for handover to minimize service delay due to ping pong effect in bwa communication system |
KR101351270B1 (ko) * | 2004-06-07 | 2014-01-14 | 애플 인크. | 무선 접속망에서 핸드오프 및 핸드오프 선택 |
KR101100157B1 (ko) * | 2004-06-08 | 2011-12-28 | 엘지전자 주식회사 | 광대역 무선 접속 시스템에 적용되는 주파수간 핸드오버방법 |
WO2006020636A2 (en) * | 2004-08-10 | 2006-02-23 | Nextel Communications, Inc. | System and method for handoff between base stations |
CN100382651C (zh) * | 2004-12-09 | 2008-04-16 | 华为技术有限公司 | 一种硬切换的实现方法 |
US7664076B2 (en) * | 2004-12-13 | 2010-02-16 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Random access apparatus and method |
JP4653181B2 (ja) | 2005-02-18 | 2011-03-16 | テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) | 移動体電気通信ネットワークにおいて負荷を制御する制御ユニット及び方法 |
CN1801759A (zh) * | 2005-10-31 | 2006-07-12 | 华为技术有限公司 | 加快终端切换的方法 |
US8660035B2 (en) * | 2005-11-10 | 2014-02-25 | Apple, Inc. | Wireless relay network media access control layer control plane system and method |
US8098745B2 (en) * | 2006-03-27 | 2012-01-17 | Texas Instruments Incorporated | Random access structure for wireless networks |
US8464760B2 (en) * | 2006-08-16 | 2013-06-18 | Samsung Electronic Co., Ltd. | Valve unit, reaction apparatus with the same, and method of forming valve in channel |
US8295243B2 (en) * | 2006-08-21 | 2012-10-23 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for random access in an orthogonal multiple-access communication system |
US20080074994A1 (en) * | 2006-09-21 | 2008-03-27 | Innovative Sonic Limited | Method for detecting radio link failure in wireless communications system and related apparatus |
MX2009004432A (es) * | 2006-10-24 | 2009-05-08 | Lg Electronics Inc | Procedimiento para asignacion de recurso de acceso de radio no sincronizado (nsra). |
-
2007
- 2007-10-02 CN CNA2007800370079A patent/CN101523951A/zh active Pending
- 2007-10-02 US US12/439,722 patent/US8909227B2/en active Active
- 2007-10-02 CA CA002662572A patent/CA2662572A1/en not_active Abandoned
- 2007-10-02 BR BRPI0719822-1A2A patent/BRPI0719822A2/pt not_active IP Right Cessation
- 2007-10-02 JP JP2009531562A patent/JP5043948B2/ja active Active
- 2007-10-02 RU RU2009116628/07A patent/RU2437255C2/ru active
- 2007-10-02 KR KR1020097009250A patent/KR101175833B1/ko active IP Right Grant
- 2007-10-02 WO PCT/US2007/080202 patent/WO2008042906A2/en active Application Filing
- 2007-10-02 EP EP07853729.7A patent/EP2070377B1/en active Active
- 2007-10-02 CN CN201510217949.1A patent/CN104902522B/zh active Active
- 2007-10-03 TW TW096137111A patent/TWI348323B/zh not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
3rd Generation Partnership Project, Technical Report, Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Radio interface protocol aspects, Release 7, 3GPP TR 25.813, no. v 1.0.1, June 2006. 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #54, Intra-LTE mobility in case of no handover preparation, SAMSUNG, Tallin, Estonia, 1 September 2006. 3GPP TSG-RAN #54 WG 2 LTE, Proffer/Bid based Handover Preparation, R2-062289, ALCATEL, Tallin, Estonia 1 September 2006. 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #54, LTE Handover preparation, R2-062235, HUAWEI, Tallin, Estonia 1 September 2006. * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP2070377B1 (en) | 2014-05-07 |
BRPI0719822A2 (pt) | 2014-05-06 |
JP5043948B2 (ja) | 2012-10-10 |
TW200830912A (en) | 2008-07-16 |
CN104902522A (zh) | 2015-09-09 |
EP2070377A2 (en) | 2009-06-17 |
WO2008042906A2 (en) | 2008-04-10 |
JP2010506506A (ja) | 2010-02-25 |
CN104902522B (zh) | 2018-10-19 |
TWI348323B (en) | 2011-09-01 |
US20100178920A1 (en) | 2010-07-15 |
KR20090095559A (ko) | 2009-09-09 |
CA2662572A1 (en) | 2008-04-10 |
CN101523951A (zh) | 2009-09-02 |
RU2009116628A (ru) | 2010-11-10 |
WO2008042906A3 (en) | 2008-06-05 |
US8909227B2 (en) | 2014-12-09 |
KR101175833B1 (ko) | 2012-08-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2437255C2 (ru) | Передача обслуживания любой соте целевой базовой станции в системе беспроводной связи | |
RU2419227C2 (ru) | Повторная синхронизация временных идентификаторов ue в системе беспроводной связи | |
US8243665B2 (en) | Method for selection and signaling of downlink and uplink bandwidth in wireless networks | |
JP5298062B2 (ja) | 移動局装置、通信システム、セル再選択方法および集積回路 | |
TWI520636B (zh) | 共存無線系統之間的系統間撥叫切換 | |
US9119133B2 (en) | Local internet protocol access capability indication | |
US20180192347A1 (en) | Ue-based expedited handoff | |
JP5048746B2 (ja) | 通信システム、移動局装置、無線リンク状態管理方法及び集積回路 | |
US9161212B2 (en) | Method and apparatus for re-synchronizing of temporary UE IDs in a wireless communication system | |
JP2018512811A (ja) | 近接サービスリレーの選択 | |
US20160037320A1 (en) | Mobile station apparatus, base station apparatus, and mobile communication system | |
TW201134244A (en) | LTE forward handover | |
KR20160110988A (ko) | 라디오 자원 할당을 위한 디바이스-투-디바이스 발견 시그널링 | |
TW200932003A (en) | System and method to facilitate handling of access terminals camped onto an access point base station | |
CN110602654A (zh) | 使用mbms中继装置管理多媒体广播多播服务 | |
TW201739301A (zh) | 語音撥叫建立期間的細胞服務區變更管理 | |
JP2010136103A (ja) | 移動通信方法、移動局及びネットワーク装置 | |
JP2021505053A (ja) | 隣接基地局関係を更新するための方法及び装置 | |
CN106304060B (zh) | 支持封闭成员组的双连接系统中的切换方法及系统 | |
JP6188537B2 (ja) | 無線基地局 | |
JP5632883B2 (ja) | 通信システム、移動局装置、無線リンク状態管理方法及び集積回路 |