RU2452094C2 - Способ и устройство в телекоммуникационной системе - Google Patents

Способ и устройство в телекоммуникационной системе Download PDF

Info

Publication number
RU2452094C2
RU2452094C2 RU2009133311/08A RU2009133311A RU2452094C2 RU 2452094 C2 RU2452094 C2 RU 2452094C2 RU 2009133311/08 A RU2009133311/08 A RU 2009133311/08A RU 2009133311 A RU2009133311 A RU 2009133311A RU 2452094 C2 RU2452094 C2 RU 2452094C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bandwidth
measurements
cells
measurement bandwidth
cell
Prior art date
Application number
RU2009133311/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009133311A (ru
Inventor
Мухаммад КАЗМИ (SE)
Мухаммад КАЗМИ
Андерс ФУРУСКЕР (SE)
Андерс ФУРУСКЕР
Original Assignee
Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=39682216&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2452094(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) filed Critical Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
Publication of RU2009133311A publication Critical patent/RU2009133311A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2452094C2 publication Critical patent/RU2452094C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0058Transmission of hand-off measurement information, e.g. measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/30Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/30Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data
    • H04W36/302Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data due to low signal strength
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Measuring Or Testing Involving Enzymes Or Micro-Organisms (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системе беспроводной связи и предназначено для управления сетью ширины полосы для измерения соседних ячеек. Технический результат - улучшение сообщений измерений от пользовательского оборудования к сотовой сети радиосвязи. Для этого соответствующий сетевой модуль в обслуживающей ячейке сигнализирует значения ширины полосы измерений для UE, которое использует сигнализированные значения для выполнения одного или более измерений нисходящей линии связи на обслуживающей, а также соседних ячейках. 4 н. и 11 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к способам и устройствам в телекоммуникационной системе, в частности, к способам и устройствам для управляемой сетью ширины полосы для измерений соседних ячеек.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В E-UTRAN системе возможна различная ширина полосы передачи ячейки, например 1,4 МГц, 3 МГц, 5 МГц, 10 МГц, 20 МГц и т.д. Независимо от ширины полосы передачи ячейки, пользовательское оборудование (UE) должно выполнять измерения по соседним ячейкам. Таким образом, важно чтобы сообщения измерений от различных ячеек были согласованными и могли быть использованы сетью для осуществления надежных передач обслуживания, то есть корректных решений по передаче обслуживания.
Мобильная поддержка - это один из фундаментальных признаков любой сотовой системы. В E-UTRAN мобильность должна поддерживаться как в режиме ожидания, так и в режиме соединения. В режиме ожидания UE в E-UTRAN должно делать независимый повторный выбор ячейки, основанный на некоторых сетевых сигнализированных параметрах. Это позволяет сети до некоторой степени управлять поведением мобильности UE в зоне покрытия.
Более того, UE должно быть способно сделать повторный выбор ячеек внутри одного и того же частотного уровня (внутричастотный повторный выбор ячеек), между различными частотными уровнями (межчастотный повторный выбор ячеек), и также между E-UTRAN и другими системами, такими как UTRAN (inter-RAT повторный выбор ячеек). В режиме соединения сеть должна управлять UE для выполнения передачи обслуживания на конкретную ячейку. Хотя это решение принимается сетью, оно обычно основывается на сообщениях измерений от UE. Как и в случае с повторным выбором ячейки, UE в режиме соединения должно также поддерживать мобильность (то есть передачу обслуживания) внутри одного и того же частотного уровня, межуровневую передачу обслуживания и inter-RAT передачу обслуживания. Повторный выбор ячейки и передача обслуживания, в общем, основаны на одном или более измерениях по нисходящей линии связи. Эти измерения обычно делаются на некоторых известных опорных символах или пилотных последовательностях.
Другой важный аспект мобильности - это идентификация позиции UE или географического положения. Это позволяет UE получить доступ к услугам, основанным на местоположении, например считывание карт. Имеются несколько различных типов способов позиционирования. В некоторых способах UE идентифицирует свое положение, основываясь на одном или более измерений соседних ячеек, что также выполняется на некотором известном канале или пилотных последовательностях.
Измерение соседних ячеек - это измерение, выполняемое UE в обслуживающей(их) ячейке(ах), а также соседних ячейках на некоторых известных опорных символах нисходящей линии связи или пилотных последовательностях. В отличие от других измерений, таких как CQI, что делается на уровне интервала времени передачи (TTI) (например, 1 мс), измерения соседних ячеек выполняются по более длительной продолжительности времени порядка нескольких сотен мс. Измерения соседних ячеек можно грубо разделить на две основных категории:
- измерения, относящиеся к радиосвязи,
- измерения, относящиеся к хронированию.
Измерения, относящиеся к радиосвязи, используются для принятия решений по передаче обслуживания и позволяют UE выполнить повторный выбор ячейки в режиме ожидания. Хорошая процедура мобильности требует обычно более одного измерения, так как одиночное измерение не может покрыть все аспекты и критерии. Например, как зона покрытия, так и нагрузка в ячейке должны влиять на решение о смене ячейки. В E-UTRAN измерения выполняются на опорных символах, которые посылаются по некоторому шаблону, определенному по времени и частоте. Этот шаблон повторяется в каждый TTI (то есть 1 мс). Некоторыми примерами измерений соседних ячеек являются следующие:
- индикатор уровня принятого сигнала опорного символа (RS-RSSI); он является тем же, что и принятая мощность опорного символа (RSPR), определенная в E-UTRAN,
- индикатор уровня принятого сигнала несущей (RSSI несущей),
- RS-RSSI/RSSI несущей; он является тем же, что и качество приема опорного символа (RSRQ), определенное в E-UTRAN.
RS-RSSI (или RSPR) измеряется по опорному символу нисходящей линии, тогда как RSSI несущей измеряется по всей ширине полосы приема UE. Кроме того, RSPT измеряется по каждой ячейке, тогда как RSSI измеряется по каждой несущей частоте.
Измерения, относящиеся к хронированию, используются для целей выравнивания времени в течение передачи обслуживания. Например, возможна разность по времени между опорными сигналами от обслуживающей и целевой ячеек. Подобным образом, другие измерения, относящиеся к хронированию, могут быть использованы для позиционирования. Например, разность по времени между широковещательным каналом (BCH) от обслуживающей и не обслуживающей ячеек.
Все измерения соседних ячеек выполняются в некоторой ширине полосы. В ранних технологиях, таких как WCDMA и GSM, эти типы измерений делались по всей ширине полосы ячейки. Одна главная причина состоит в том, что в этих системах физический канал посылается в одной ширине полосы сигнала во всех ячейках, например 200 кГц в GSM и 5 МГц в WCDMA. С другой стороны, в E-UTRAN возможны различные ширины полосы передачи ячеек. Поэтому необходим эффективный механизм для получения согласованных сообщений UE от различных ячеек, даже если они работают с разными ширинами полосы.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Задачей настоящего изобретения является улучшение сообщений измерений от пользовательского оборудования к сотовой сети радиосвязи.
Другой задачей настоящего изобретения является предоставление механизма, делающего возможным согласованные сообщения UE от различных ячеек, даже если они работают с разными ширинами полосы.
Эти и другие задачи достигаются способом, пользовательским оборудованием и базовой радиостанцией, как представлено в прилагаемой формуле изобретения.
Таким образом, посредством сигнализации ширины полосы измерений, в которой пользовательское оборудование должно выполнять измерение соседних ячеек, может быть достигнуто согласованное оповещение о ширине полосы измерений. Сеть может также инструктировать пользовательское оборудование, как сообщать результаты измерений.
Изобретение также распространяется на узел, такой как базовая радиостанция, мобильной телекоммуникационной системы, сконфигурированной для сигнализации ширины полосы, в которой пользовательское оборудование должно выполнять измерения соседних ячеек. Узел может также быть сконфигурирован для инструктирования пользовательского оборудования, как сообщать результаты измерений.
Изобретение дополнительно распространяется на пользовательское оборудование, сконфигурированное для принятия информации о конфигурации измерений от базовой радиостанции. Используя информацию конфигурации, пользовательское оборудование адаптируется для получения информации о ширине полосы измерений от обслуживающей ячейки, по которой должны выполняться измерения, выполнения измерений соседних ячеек в полученной ширине полосы измерений и сообщения измерений в сеть.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Настоящее изобретение описано ниже посредством не ограничивающих примеров и со ссылками на сопроводительные чертежи, на которых:
Фиг.1 - общий вид сотовой системы радиосвязи,
Фиг.2 - блок-схема, иллюстрирующая этапы, выполняемые при передаче инструкций конфигурации к пользовательскому оборудованию, и
Фиг.3 - блок схема, иллюстрирующая этапы, выполняемые при осуществлении измерений в пользовательском оборудовании.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
В настоящее время существует два основных предложения по ширине полосы для измерений соседних ячеек для E-UTRAN системы, которые, однако, оба заключают в себе некоторые проблемы:
Первое предложение относится к фиксированной ширине полосы, такой как 1,4 МГц. Идея заключается в ограничении ширины полосы измерений до центральных поднесущих (например, 72 для 1,4 МГц), независимо от ширины полосы передачи ячейки. Это означает, что даже для ячейки, использующей 20 МГц, ширина полосы измерений будет ограничена до 1,4 МГц, если это используется. Хотя это упрощает реализацию UE, это, однако, заключает в себе проблему, заключающуюся в том, что измерение не отражает ситуацию радиосвязи в более широкой ширине полосы. Это означает, что ячейка с большей шириной полосы не может извлечь выгоду из выполнения более надежных измерений соседних ячеек на основе свойств радиосвязи.
Второе предложение относится к ширине полосы измерений, которая равна ширине полосы ячейки. Здесь, идея заключается в использовании известного из уровня техники способа выполнения измерений соседних ячеек во всей ширине полосы передачи ячейки. Это привлекательно в том смысле, что измерения характеристики радиосвязи во всей ширине полосы ячейки. Однако имеются две основные проблемы с этим решением: во-первых, UE требуется считывать системную информацию (то есть BCH) каждой соседней ячейки для получения ширины полосы ячейки. Считывание BCH может привести к дополнительной задержке, обработке (потребляемой мощности) и сложности реализации в UE. Во-вторых, в сценарии неоднородных ячеек, где ячейки имеют различные ширины полосы в зоне покрытия, это решение приведет к несогласованным сообщениям измерений из ячеек с различными ширинами полосы. Этот второй момент может быть проиллюстрирован при помощи трех возможных используемых сценариев, касающихся ширины полосы передачи ячейки:
А. Использование однородной ширины полосы: на практике наиболее вероятный случай соответствует тому, что в одном географическом местоположении (содержащем несколько узлов) или в одной зоне покрытия все ячейки имеют одинаковую ширину полосы.
B. Использование неоднородной ширины полосы: этот сценарий обычно менее частый, но все же могут быть случаи, где в географической области присутствуют разнородные ячейки в смысле различной ширины полосы.
С. Граничные области между различными использованиями: независимо от факта все ли ячейки имеют одинаковую ширину полосы (однородные ячейки) или различную ширину полосы (разнородные ячейки) в географической области, будут присутствовать граничные области, где ячейки с различной шириной полосы совпадают.
Главным влиянием сценариев B и С, описанных выше, является то, что сообщения измерений от разных ячеек будут основаны на различных ширинах полосы, которые могут привести к ненадлежащим передачам обслуживания или решениям по повторному выбору ячейки.
Этот и другие вопросы, затрагивающие проблемы, описанные выше, решаются согласно настоящему изобретению. На Фиг.1 показан примерный вариант выполнения. На Фиг.1 показана мобильная телекоммуникационная система 100. Система 100 содержит ряд базовых радиостанций 101, где по причине упрощения показана только одна. Система 100 конфигурирована, чтобы сигнализировать значения ширины полосы измерения пользовательскому оборудованию 103, соединенному с сетью 100. Сигнализация к UE может быть выполнена через соответствующий сетевой модуль 105 в обслуживающей ячейке, который может быть расположен в базовой радиостанции 101.
UE 103 использует сигнализирование значения для выполнения одного или более измерений нисходящей линии для обслуживающей, а также соседних ячеек. В сценарии с разнородными ячейками, содержащими ячейки с разными ширинами полосы, сигнализированная ширина полосы измерения может быть минимальной из значений ширины полосы всех ячеек.
Настоящее изобретение обеспечивает по меньшей мере следующие преимущества:
В сценарии использования неоднородной ширины полосы ячейки сообщения измерений от всех ячеек будут согласованными на основе свойств радиосвязи.
Это обеспечивает гибкость для сети, чтобы обеспечить установку ширины полосы измерения в соответствии с шириной полосы доступных ячеек.
UE не должно считывать системную информацию соседних ячеек для получения их ширины полосы для выполнения измерений соседних ячеек. Это уменьшает как сложность UE, так и уменьшает задержку передачи сообщений измерений.
Такой механизм доступен для всех типов измерений: измерений, относящихся к радиосвязи и временных измерений для передачи обслуживания и позиционирования и т.д.
В соответствии с настоящим изобретением ширина полосы измерений соседних ячеек контролируется сетью и поэтому изменяется в соответствии со сценарием использования ширины полос. Сеть осведомлена о сценарии использования, то есть о ширине(ах) полосы ячейки, используемой в зоне покрытия или в конкретной географической области. Предпочтительно, сеть устанавливает одну единственную ширину полосы, в которой UE должно измерять все соседние ячейки.
На Фиг.2 показана блок-схема, иллюстрирующая некоторые этапы, выполняемые в базовой радиостанции, когда исполняется команда измерения, осуществляемого пользовательским оборудованием. Сначала на этапе 201 базовая радиостанция сигнализирует ширину полосы измерений, в которой пользовательское оборудование должно выполнить измерения соседних ячеек. Затем, на этапе 203, базовая радиостанция передает сообщение, инструктирующее пользовательское оборудование, как сообщать результаты измерения.
На Фиг.3 показана блок-схема, иллюстрирующая этапы, выполняемые на пользовательском оборудовании при приеме команд измерения от базовой радиостанции. Сначала, на этапе 301 UE принимает конфигурационную информацию измерения от базовой радиостанции. Затем, на этапе 303 UE получает информацию о ширине полосы измерений от обслуживающей ячейки, в которой должно выполняться измерение. Затем, на этапе 305, UE выполняет измерения соседних ячеек в полученной ширине полосы измерений. Вслед за этим, на этапе 307 UE сообщает измерения в сеть.
Что касается возможных значений ширины полосы измерений, в принципе возможна любая ширина полосы, которая является целым кратным доступных поднесущих. Однако, относительно сложности, будет обоснованным ограничить значения ширины полосы измерений всеми возможными ширинами полосы измерений, то есть 1,4 МГц, 3 МГц, 5 МГц, 10 МГц, 15 МГц, 20 МГц, и т.д. В качестве примера сеть может сигнализировать ширину полосы измерений как минимальное значение ширины полосы всех ячеек, используемых в зоне покрытия.
В качестве альтернативы сеть может сигнализировать любые подходящие параметры ширины полосы измерений, которые будут гарантировать, что измерения UE, выполненные в соответствии с этими параметрами, совместимы для разных ячеек.
Таким образом, ввиду управляемой сетью ширины полосы, UE должно выполнять измерения соседних ячеек по одинаковому количеству поднесущих независимо от значений ширины полосы ячейки. Это означает, что в сценариях B и С, описанных выше, UE может сообщать измерения, которые будут совместимыми, поскольку та же самая ширина полосы измерений, установлена сетью для всех ячеек.
Одно из достоинств настоящего изобретения заключается в том, что UE не должно считывать системную информацию соседних ячеек для получения ширины полосы ячейки до выполнения измерения соседней ячейки. Действительно, ширина полосы измерения может сигнализировать обслуживающей ячейкой для UE. В режиме ожидания UE может быть проинформирован о ширине полосы измерения посредством системной информации, то есть BCH, посылаемого из обслуживающей ячейки. Необходимо заметить, что в режиме ожидания UE считывает системную информацию своей обслуживающей ячейки после каждого повторного выбора ячейки. В режиме соединения обслуживающая ячейка может сигнализировать ширину полосы измерений через совместно используемый канал для UE. Это с одной стороны, уменьшит сложность UE с точки зрения получения ширины полосы каждой ячейки и, с другой стороны, обеспечит большую гибкость сети в смысле использования более большей ширины полосы измерения, когда это возможно в соответствии со сценарием использования.
Касательно процедур измерения с управляемой сетью шириной полосы, важно учесть, как управляемая сетью ширина полосы будет влиять на процедуру идентификации ячейки, как описано ниже: Первый этап в процедуре измерения - идентификация ячейки, за которым следует фактическое измерение и в конечном счете сообщение результатов измерения в сеть. В соответствие с возможной процедурой идентификации ячейки UE будет сначала получать идентификацию группы ячеек, которая отображается на канал синхронизации (SCH). SCH занимает только центральные 72 поднесущих (то есть ширина полосы SCH ограничена 1,4 МГц). После получения ID группы ячеек UE должно идентифицировать ID ячейки, которая отображается на опорные символы. Для UE возможно обнаружить ID ячейки демодулированием только опорных символов в центральных 1,25 МГц для всех ширин полос. Это означает, что управляемая сетью ширина полосы не требует от UE знания фактической ширины полосы ячейки для цели идентификации ячейки (то есть обнаружения ID ячейки), что подразумевает, что UE может выполнять измерение по всем ячейкам (обслуживающей и соседним) в ширине полосы, сигнализируемой сетью, без считывания системной информации соседних ячеек.

Claims (15)

1. Способ в базовой радиостанции телекоммуникационной сети для конфигурирования пользовательского оборудования для выполнения одного или более измерений нисходящей линии связи на, по меньшей мере, одной соседней ячейке зоны покрытия, включающей одну или более соседних ячеек, причем упомянутые ячейки работают с одинаковой или различающейся шириной полосы, отличающийся этапом сигнализации (201) общей ширины полосы измерений, в которой пользовательское оборудование должно выполнять измерения соседних ячеек.
2. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап:
инструктирования (203) упомянутого пользовательского оборудования, как сообщать упомянутые результаты измерения.
3. Способ по п.2, в котором инструктируется выполнять упомянутое сообщение периодически.
4. Способ по п.2, в котором инструктируется выполнять упомянутое сообщение посредством запуска событиями.
5. Способ по п.1, в котором общая ширина полосы измерений является минимальной или меньшей из значений ширины полосы всех ячеек, развернутых в зоне покрытия.
6. Способ по п.1, в котором информация на более чем одном значении общей ширины полосы измерений сигнализируется в ячейке, где различные общие значения ширины полосы измерений используются для различных групп ячеек в зоне покрытия.
7. Способ по п.1, в котором общая ширина полосы измерений сигнализируется через системную информацию обслуживающей ячейки для пользователей в режиме ожидания или режиме соединения.
8. Способ по п.1, в котором общая ширина полосы измерений сигнализируется через совместно используемый канал или через выделенный канал в режиме соединения.
9. Способ по п.1, в котором общая ширина полосы измерений ассоциирована с соседними ячейками, работающими на той же несущей частоте, что и обслуживающая ячейка.
10. Способ по п.1, в котором общая ширина полосы измерений ассоциирована с соседними ячейками, работающими на несущей частоте, которая отлична от той, которая используется в обслуживающей ячейке.
11. Способ в пользовательском оборудовании для выполнения измерений по нисходящей линии связи на одной или более ячеек, соответственно принятой конфигурации измерения, отличающийся этапами:
приема (301) информации конфигурации измерения от базовой радиостанции;
получения (303) информации об общей ширине полосы измерений от обслуживающей ячейки, в которой должны выполняться измерения;
выполнения (305) измерений соседних ячеек в общей ширине полосы измерений, и
сообщения (307) упомянутых измерений в сеть.
12. Способ по п.11, в котором общую ширину полосы измерений получают считыванием системной информации, посылаемой по широковещательному каналу из обслуживающей ячейки.
13. Способ по п.11, в котором общую ширину полосы измерений получают считыванием совместно используемого или другого выделенного канала из обслуживающей ячейки.
14. Базовая радиостанция (101) в мобильной телекоммуникационной сети (100), отличающаяся средствами для выполнения способа по любому из пп.1-10.
15. Пользовательское оборудование (103) в мобильной телекоммуникационной сети (100), отличающееся средствами для выполнения способа по любому из пп.11-13.
RU2009133311/08A 2007-02-05 2008-02-04 Способ и устройство в телекоммуникационной системе RU2452094C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0700286 2007-02-05
SE0700286-8 2007-02-05

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009133311A RU2009133311A (ru) 2011-03-20
RU2452094C2 true RU2452094C2 (ru) 2012-05-27

Family

ID=39682216

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009133311/08A RU2452094C2 (ru) 2007-02-05 2008-02-04 Способ и устройство в телекоммуникационной системе

Country Status (21)

Country Link
US (5) US8503942B2 (ru)
EP (2) EP2115909B2 (ru)
JP (1) JP5021768B2 (ru)
KR (1) KR101514468B1 (ru)
CN (1) CN101595746B (ru)
AU (1) AU2008213152B2 (ru)
BR (1) BRPI0807058A2 (ru)
CA (1) CA2677341C (ru)
DK (1) DK2115909T4 (ru)
EG (1) EG25925A (ru)
ES (2) ES2464349T5 (ru)
HK (1) HK1137606A1 (ru)
IL (1) IL199475A (ru)
MA (1) MA31166B1 (ru)
MX (1) MX2009007098A (ru)
MY (1) MY148999A (ru)
NZ (1) NZ577826A (ru)
PL (1) PL2115909T5 (ru)
RU (1) RU2452094C2 (ru)
WO (1) WO2008097185A2 (ru)
ZA (1) ZA200904385B (ru)

Families Citing this family (40)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5021768B2 (ja) 2007-02-05 2012-09-12 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) ネットワーク制御されるe−utran隣接セル測定値
GB2455060A (en) * 2007-10-29 2009-06-03 Nec Corp Channel measurement in a mobile communications system
WO2009096837A1 (en) * 2008-01-30 2009-08-06 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Measurement bandwidth configuration method
EA023050B1 (ru) * 2008-12-26 2016-04-29 Шарп Кабусики Кайся Устройство мобильной станции, устройство базовой станции, способ управления в устройстве мобильной станции, модуль обработки и система связи
KR101476205B1 (ko) 2009-03-17 2014-12-24 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 위치 기반 서비스를 위한 참조 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
JP5411351B2 (ja) * 2009-04-27 2014-02-12 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) ワイヤレス通信システムにおける方法および装置
US8780688B2 (en) 2009-04-27 2014-07-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and apparatus in a wireless communication system
CN101883379B (zh) * 2009-05-05 2012-12-26 上海摩波彼克半导体有限公司 无线通信系统实现无线终端邻小区两阶段测量优化的方法
US8014311B2 (en) * 2009-06-08 2011-09-06 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Signal measurements based on sync signals
US9036572B2 (en) * 2009-06-11 2015-05-19 Lg Electronics Inc. Measurement reporting method and device in a wireless communication system
US9332464B2 (en) * 2009-06-19 2016-05-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus that facilitates measurement procedures in multicarrier operation
CN101932014A (zh) * 2009-06-23 2010-12-29 中兴通讯股份有限公司 载波聚合中测量配置的处理方法
CN101986748B (zh) * 2009-07-29 2015-05-20 中兴通讯股份有限公司 一种测量结果上报及小区切换的方法及系统
KR20110051832A (ko) 2009-11-11 2011-05-18 현대자동차주식회사 워터펌프를 구비한 엔진
CN102083002B (zh) * 2010-03-24 2014-04-02 电信科学技术研究院 一种控制上报广播信道信息的系统、方法及装置
US9042836B2 (en) 2010-03-31 2015-05-26 Htc Corporation Apparatuses and methods for measurement control
US9451492B2 (en) 2010-03-31 2016-09-20 Htc Corporation Apparatuses and methods for reporting availability of measurement log
US9264954B2 (en) * 2010-04-28 2016-02-16 Qualcomm Incorporated Neighbor relation information management
US9294972B2 (en) 2010-04-28 2016-03-22 Qualcomm Incorporated Neighbor relation information management
JP4989746B2 (ja) * 2010-04-30 2012-08-01 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信方法及び移動局
CN102256319B (zh) * 2010-05-17 2015-04-22 中国移动通信集团公司 通信装置和在通信系统中选择通信小区的方法
CN103125131B (zh) * 2010-09-30 2016-04-13 Lg电子株式会社 在无线通信系统中执行记录式测量的方法和装置
KR101527041B1 (ko) 2010-12-14 2015-06-09 엘지전자 주식회사 단말의 위치를 측정하는 방법
PL2676483T3 (pl) * 2011-02-15 2018-08-31 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Konfiguracja szczelin pomiarowych w oparciu o szerokość pasma
KR101995293B1 (ko) * 2011-02-21 2019-07-02 삼성전자 주식회사 반송파 집적 기술을 사용하는 시분할 무선통신시스템에서 부차반송파의 활성화 또는 비활성화 방법 및 장치
TW201236493A (en) * 2011-02-23 2012-09-01 Chunghwa Telecom Co Ltd Method of recording and measuring data for use in CPE of mobile communication system
WO2012141490A2 (ko) * 2011-04-13 2012-10-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 셀 간 간섭을 완화하기 위한 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
CN103621159A (zh) * 2011-06-21 2014-03-05 瑞典爱立信有限公司 用于小区更改信息的记帐的方法和设备
GB2493715A (en) 2011-08-12 2013-02-20 Nec Corp Configuring component carriers in a carrier aggregation communication system
US8923331B2 (en) 2011-10-04 2014-12-30 Futurewei Technologies, Inc. System and method for measurement bandwidth configuration
WO2013049997A1 (en) * 2011-10-04 2013-04-11 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for measurement bandwidth configuration
WO2013141543A1 (en) * 2012-03-18 2013-09-26 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for measuring serving cell in wireless communication system
JP6099329B2 (ja) * 2012-08-02 2017-03-22 シャープ株式会社 端末、基地局、通信方法および集積回路
CN103581991B (zh) * 2012-08-09 2019-04-30 中兴通讯股份有限公司 测量参数的指示方法及装置
US9294935B2 (en) * 2012-08-30 2016-03-22 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for exploiting frequency diversity for neighboring cell measurements
US10021584B2 (en) 2012-11-19 2018-07-10 Lg Electronics Inc. Reporting bandwidth measurements by a wireless device for cell reselection
CN104170433B (zh) * 2013-01-24 2018-03-09 华为技术有限公司 一种测量方法、用户设备、基站及无线通信系统
WO2014135921A1 (en) 2013-03-06 2014-09-12 Here Global B.V. Selection of radiomap data sets based on mobile terminal information
ES2704699T3 (es) * 2013-04-05 2019-03-19 Ericsson Telefon Ab L M EU, nodo de red y métodos para ayudar en las mediciones en la configuración de señal mixta
US11395206B2 (en) 2017-05-04 2022-07-19 Nokia Technologies Oy Measurement configuration

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2158490C2 (ru) * 1995-03-23 2000-10-27 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Распределенная система радиосвязи
EP1117268A1 (en) * 2000-01-14 2001-07-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Subscriber station, network control means and method for carrying out inter-frequency measurements in a mobile communication system
US6330459B1 (en) * 1996-09-25 2001-12-11 Motorola, Inc. Communication system with a beamformed control channel and method of system control
EP1281288B1 (en) * 2000-05-12 2004-07-28 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Controlling performance measurements in a telecommunications network
RU2236757C2 (ru) * 2001-10-19 2004-09-20 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ управления мощностью передачи канала данных линии вниз в системе мобильной связи, поддерживающей мультимедийную групповую/широковещательную услугу
RU2258310C2 (ru) * 2000-10-04 2005-08-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ управления мощностью совместно используемого канала прямой линии связи в системе мобильной связи

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5974320A (en) * 1997-05-21 1999-10-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Providing a neighborhood zone within a mobile telecommunications network
FI105252B (fi) 1997-07-14 2000-06-30 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä ajan varaamiseksi matkaviestimelle
FI981942A (fi) * 1998-09-10 2000-03-11 Nokia Networks Oy Kanavanallokointimenetelmä ja järjestelmä kaksoiskaistaverkossa
US6445917B1 (en) * 1999-05-19 2002-09-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Mobile station measurements with event-based reporting
EP1117269A1 (en) * 2000-01-13 2001-07-18 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Method and devices for improved handover procedures in mobile communication systems
AU772717C (en) 2000-10-04 2004-11-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for power control of downlink shared channel in mobile communication system
JP3851525B2 (ja) * 2001-08-09 2006-11-29 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局装置、移動通信システムおよびキャリア検出方法
US7426390B2 (en) * 2004-09-10 2008-09-16 Motorola, Inc. Method and apparatus for efficient neighbor cell measurement
EP1641189B1 (en) * 2004-09-27 2010-05-19 Panasonic Corporation Error ratio measurement in the radio link control layer for quality of service control in a wireless communication system
EP1641302B1 (en) * 2004-09-27 2009-07-01 Panasonic Corporation Anonymous uplink measurement report in a wireless communication system
EP1677557B1 (en) * 2004-12-29 2007-05-30 M-Stack Limited Improved error handling of measurement control procedure in a UMTS radio access network
KR101208520B1 (ko) 2005-03-12 2012-12-05 엘지전자 주식회사 피드백 정보 통신 방법
FR2883694B1 (fr) * 2005-03-25 2007-07-20 Evolium Sas Soc Par Actions Si Procede pour le controle de mesures radio dans un systeme cellulaire de radiocommunications mobiles
ATE442751T1 (de) * 2005-05-04 2009-09-15 Samsung Electronics Co Ltd Verfahren und vorrichtung zum melden einer inter- frequenzmessung auf einer rach-nachricht in einem mobilen kommunikationssystem
CN101204016B (zh) * 2005-05-23 2013-02-13 思科技术公司 用于干扰减少的方法和系统
US9184898B2 (en) * 2005-08-01 2015-11-10 Google Technology Holdings LLC Channel quality indicator for time, frequency and spatial channel in terrestrial radio access network
EP3576337A1 (en) * 2005-09-30 2019-12-04 Apple Inc. Synchronization channel for scalable wireless mobile communication networks
WO2007066883A1 (en) * 2005-10-31 2007-06-14 Lg Electronics Inc. Method of transmitting a measurement report in a wireless mobile communications system
JP4762680B2 (ja) * 2005-11-04 2011-08-31 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ キャリア方法通知方法、周辺セル測定方法、基地局装置および移動局装置
DE102005057098A1 (de) * 2005-11-30 2007-05-31 Siemens Ag Verfahren zur Vorbereitung einer Verbindungsweiterschaltung in einem Funk-Kommunikationssystem
JP4919795B2 (ja) * 2005-12-28 2012-04-18 パナソニック株式会社 無線通信基地局装置、無線通信端末装置及び通信方法
KR101216072B1 (ko) * 2006-01-03 2012-12-26 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 인터-프리퀀시 측정 지원 방법
US20070153742A1 (en) * 2006-01-03 2007-07-05 Benoist Sebire Method, apparatus, software, and system for handover
KR101358469B1 (ko) * 2006-02-07 2014-02-06 엘지전자 주식회사 무선 네트워크(network) 안에서 상향(uplink)및 하향(downlink) 대역폭(bandwidth)의선택 및 신호 방법
JP5021768B2 (ja) 2007-02-05 2012-09-12 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) ネットワーク制御されるe−utran隣接セル測定値
US8532605B2 (en) * 2007-08-09 2013-09-10 Intel Mobile Communications GmbH Determining a receiving quality in a radio communication device
US7787845B2 (en) * 2007-09-17 2010-08-31 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) UE measurement scheduling based on measurement bandwidth

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2158490C2 (ru) * 1995-03-23 2000-10-27 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Распределенная система радиосвязи
US6330459B1 (en) * 1996-09-25 2001-12-11 Motorola, Inc. Communication system with a beamformed control channel and method of system control
EP1117268A1 (en) * 2000-01-14 2001-07-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Subscriber station, network control means and method for carrying out inter-frequency measurements in a mobile communication system
EP1281288B1 (en) * 2000-05-12 2004-07-28 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Controlling performance measurements in a telecommunications network
RU2258310C2 (ru) * 2000-10-04 2005-08-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ управления мощностью совместно используемого канала прямой линии связи в системе мобильной связи
RU2236757C2 (ru) * 2001-10-19 2004-09-20 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ управления мощностью передачи канала данных линии вниз в системе мобильной связи, поддерживающей мультимедийную групповую/широковещательную услугу

Also Published As

Publication number Publication date
KR101514468B1 (ko) 2015-04-22
US10779169B2 (en) 2020-09-15
BRPI0807058A2 (pt) 2020-08-11
EP2115909B1 (en) 2014-04-09
US20100323688A1 (en) 2010-12-23
KR20090108615A (ko) 2009-10-15
US20230011833A1 (en) 2023-01-12
ZA200904385B (en) 2010-08-25
US20150334624A1 (en) 2015-11-19
US20130288663A1 (en) 2013-10-31
MX2009007098A (es) 2009-08-13
AU2008213152A1 (en) 2008-08-14
ES2464349T3 (es) 2014-06-02
EP2115909A4 (en) 2013-01-09
NZ577826A (en) 2012-11-30
WO2008097185A3 (en) 2008-10-02
DK2115909T4 (en) 2017-04-10
ES2655043T3 (es) 2018-02-16
PL2115909T5 (pl) 2017-10-31
EP2115909A2 (en) 2009-11-11
CN101595746B (zh) 2012-11-14
ES2464349T5 (es) 2017-08-16
JP5021768B2 (ja) 2012-09-12
IL199475A (en) 2013-06-27
US20200374716A1 (en) 2020-11-26
EP2712236A1 (en) 2014-03-26
JP2010518687A (ja) 2010-05-27
CA2677341C (en) 2018-05-15
MY148999A (en) 2013-06-28
EG25925A (en) 2012-10-22
US9125075B2 (en) 2015-09-01
PL2115909T3 (pl) 2014-09-30
WO2008097185A2 (en) 2008-08-14
CA2677341A1 (en) 2008-08-14
RU2009133311A (ru) 2011-03-20
HK1137606A1 (en) 2010-07-30
MA31166B1 (fr) 2010-02-01
US8503942B2 (en) 2013-08-06
US11496911B2 (en) 2022-11-08
EP2712236B1 (en) 2017-07-12
AU2008213152B2 (en) 2011-07-14
CN101595746A (zh) 2009-12-02
EP2115909B2 (en) 2016-12-28
DK2115909T3 (da) 2014-07-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2452094C2 (ru) Способ и устройство в телекоммуникационной системе
US10624150B2 (en) Radio resource control connection resume method of wireless communication system
US9445339B2 (en) Methods and nodes supporting cell change
KR101439710B1 (ko) 통신 시스템
RU2607241C2 (ru) Пользовательское оборудование, сетевой узел, второй сетевой узел и способы, осуществленные в них
CN103875301B (zh) 无线电通信网络中的测量和报告配置
US20160269919A1 (en) Procedures for Class-based Measurements on Multiple Carriers
IL272184B1 (en) Measuring user equipment configurations
RU2523030C2 (ru) Базовая радиостанция, мобильная станция и способ управления связью
CN103067945A (zh) 一种增加测量带宽的方法和无线终端