RU2474079C2 - Способы и устройство для перевыбора соты - Google Patents

Способы и устройство для перевыбора соты Download PDF

Info

Publication number
RU2474079C2
RU2474079C2 RU2010132239/07A RU2010132239A RU2474079C2 RU 2474079 C2 RU2474079 C2 RU 2474079C2 RU 2010132239/07 A RU2010132239/07 A RU 2010132239/07A RU 2010132239 A RU2010132239 A RU 2010132239A RU 2474079 C2 RU2474079 C2 RU 2474079C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cell
wtru
dch
update
mac
Prior art date
Application number
RU2010132239/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010132239A (ru
Inventor
Рокко ДИДЖИРОЛАМО
Диана ПАНИ
Кристофер Р. КЕЙВ
Поль МАРИНЬЕ
Бенуа ПЕЛЛЕТЬЕ
Original Assignee
Интердиджитал Пэйтент Холдингз, Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Интердиджитал Пэйтент Холдингз, Инк. filed Critical Интердиджитал Пэйтент Холдингз, Инк.
Publication of RU2010132239A publication Critical patent/RU2010132239A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2474079C2 publication Critical patent/RU2474079C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/30Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0072Transmission or use of information for re-establishing the radio link of resource information of target access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0083Determination of parameters used for hand-off, e.g. generation or modification of neighbour cell lists
    • H04W36/0085Hand-off measurements
    • H04W36/0088Scheduling hand-off measurements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/04Reselecting a cell layer in multi-layered cells
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/08Reselecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/16Performing reselection for specific purposes
    • H04W36/165Performing reselection for specific purposes for reducing network power consumption
    • 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
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/34Reselection control
    • H04W36/36Reselection control by user or terminal equipment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/34Reselection control
    • H04W36/36Reselection control by user or terminal equipment
    • H04W36/362Conditional handover
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/26Network addressing or numbering for mobility support
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат заключается в увеличении пропускной способности восходящей линии связи. Раскрыто беспроводное приемопередающее устройство (WTRU), которое сконфигурировано, чтобы выполнять перевыбор соты на другую соту, когда WTRU находится в состоянии CELL_FACH с использованием Расширенного выделенного канала (E-DCH). Перевыбор соты основан на внутренних измерениях WTRU. В качестве альтернативы, перевыбор соты может быть на основе измерений WTRU, отчеты о которых передаются в сеть. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Уровень техники
Системы беспроводной связи хорошо известны в данной области техники. Стандарты в области связи разрабатываются для предоставления глобальной возможности соединения для беспроводных систем и для достижения целей по производительности, например, в смысле пропускной способности, задержки и зоны покрытия. Один современный широко используемый стандарт, называемый Универсальными мобильными телекоммуникационными системами (UMTS), был разработан как часть Систем радиосвязи третьего поколения (3G) и поддерживается Проектом партнерства третьего поколения (3GPP).
Примерная архитектура системы UMTS согласно текущим спецификациям 3GPP изображена на Фиг.1. Архитектура сети UMTS включает в себя Базовую сеть (CN), взаимосвязанную с Наземной сетью радиодоступа UMTS (UTRAN) через интерфейс Iu. UTRAN сконфигурирована, чтобы предоставлять услуги беспроводной связи пользователям посредством беспроводных приемопередающих устройств (WTRU), называемых абонентским оборудованием (UE) в стандарте 3GPP, через радиоинтерфейс Uu. Обычно применяемый радиоинтерфейс, определенный в стандарте UMTS, является широкополосным множественным доступом с кодовым разделением каналов (W-CDMA). UTRAN имеет один или несколько контроллеров радиосети (RNC) и базовые станции, называемые в 3GPP узлами B, которые в совокупности предоставляют географическую зону покрытия для беспроводной связи с устройствами WTRU. Один или несколько узлов B соединены с каждым RNC через интерфейс Iub, RNC внутри UTRAN осуществляют связь через интерфейс Iur.
Устройства WTRU в Наземной сети радиодоступа UMTS (UTRAN) могут быть в любом из двух режимов: Ожидание или Соединение. На основе активности и мобильности WTRU, в режиме соединения, UTRAN может направлять переход WTRU между несколькими подсостояниями, например, CELL_PCH, URA_PCH, CELL_FACH и CELL_DCH. Связь в абонентской области между WTRU и UTRAN допускается только в состоянии CELL_DCH и CELL_FACH. Состояние Cell_DCH характеризуется выделенными каналами (DCH) и в восходящей линии связи (UL), и в нисходящей линии связи (DL). Со стороны WTRU это соответствует непрерывным передаче и приему и может быть требовательным относительно требований по мощности к пользователю. Состояние CELL_FACH не использует DCH и, соответственно, обеспечивает возможность лучшего потребления мощности за счет более низкой пропускной способности по нисходящей линии связи и восходящей линии связи.
CELL_FACH хорошо подходит для трафика сигнализации (например, передачи сообщений CELL/URA UPDATE (ОБНОВИТЬ CELL/URA) и для приложений, требующих очень низкой пропускной способности восходящей линии связи. В CELL_FACH связь по восходящей линии связи достигается через транспортный канал произвольного доступа (RACH), отображаемого на физический канал пакетного канала произвольного доступа (PRACH). RACH является протоколом на основе конкуренции с процедурой увеличения мощности для приобретения канала и регулировки мощности передатчика.
Связь по нисходящей линии связи осуществляется через совместно используемый транспортный канал прямого доступа (FACH), отображаемый на вторичный общий физический канал управления (S-CCPCH) или через высокоскоростной канал нисходящей линии связи.
Мобильностью руководит автономно WTRU в CELL_FACH. В настоящее время мягкая передача обслуживания не существует (в отношении Выпуска 6 стандарта) в CELL_FACH. Таким образом, WTRU независимо проводит измерения и принимает решение о том, когда делать перевыбор соты.
Системная информация в течение CELL_FACH считывается из широковещательного канала (BCH). Эта информация включает в себя детали настройки для каналов высокоскоростного общего нисходящего канала (HS-DSCH), нисходящей линии связи FACH и восходящей линии связи RACH, используемых в CELL_FACH.
В последней работе организаций по стандартизации устанавливается повторное использование Расширенного-DCH (E-DCH) в состоянии CELL_FACH. Расширенный-DCH является возможностью, которая введена для увеличения пропускной способности восходящей линии связи. E-DCH функционирует по принципу запрос/предоставление. Устройства WTRU отправляют индикацию запрашиваемой емкости, которая им требуется, через комбинацию механизмов, в то время как сеть отвечает предоставлениями на эти запросы. Эти предоставления, как правило, формируются планировщиком узла B.
Одновременно, Гибридные автоматические запросы на повторную передачу (HARQ) используются применительно к передачам на физическом уровне. Для способствования вышеупомянутым механизмам введены два новых физических канала UL, Расширенный выделенный физический канал управления (E-DPCCH) для управления и Расширенный выделенный физический канал данных (E-DPDCH) для данных. Также введены три новых физических канала нисходящей линии связи (DL), два - для передачи предоставлений, и один - для быстрых квитирований на физическом уровне (ACK/NACK Уровня 1). Узел B, следовательно, может выдавать и абсолютные предоставления, и относительные предоставления. Предоставления сигнализируют в единицах отношения мощностей. Каждый WTRU поддерживает предоставление обслуживания, которое он может преобразовать в величину полезной нагрузки. Для устройств WTRU Выпуска 6, мобильностью руководит сеть посредством мягкой передачи обслуживания и активных установок.
Наряду с новыми каналами на физическом уровне, также требуется E-DCH на уровне Управления доступом к среде (MAC), с введением новых объектов протокола MAC-e/es для руководства расширенным выделенным транспортным каналом (E-DCH).
Одной из проблем, связанных с использованием E-DCH в CELL_FACH, является взаимодействие процедуры восходящей линии связи с процедурой мобильности, в частности процедурой перевыбора соты. Эта процедура может или оставаться автономной для WTRU, или может выполняться некоторым образом при содействии сети. В обоих случаях действия WTRU и сети по перевыбору соты должны быть определены. Со стороны WTRU, должны быть заданы действия, чтобы иметь дело с объектами управления доступом к среде (MAC-e/es), буферами гибридного автоматического запроса на повторную передачу (HARQ), Порядковыми номерами при передаче (TSN) MAC и т.п. В отношении сети, может потребоваться, чтобы обслуживающий контроллер радиосети (SRNC) был осведомлен, когда новый временный идентификатор расширенной радиосети (E-RNTI) назначен управляющим контроллером радиосети (CRNC). Сеть может также иметь дело с высвобождением ресурсов в исходной соте.
Соответственно, существует потребность в способе и устройстве для разрешения проблем, связанных с перевыбором, для устройств WTRU с возможностью использования E-DCH в состоянии Cell_FACH.
Сущность изобретения
Раскрыты способ и беспроводное приемопередающее устройство (WTRU), которое сконфигурировано, чтобы выполнять перевыбор соты на другую соту. Когда WTRU находится в состоянии CELL_FACH с использованием Расширенного выделенного канала (E-DCH). Перевыбор соты может выполняться при содействии сети на основе измерений WTRU, о которых передаются отчеты в сеть. В качестве альтернативы, перевыбор соты может быть на основе WTRU.
Краткое описание чертежей
Более детальное понимание способа можно получить из следующего описания, данного в качестве примера и которое должно рассматриваться вместе с прилагаемыми чертежами.
Фиг.1 - блок-схема общего представления об архитектуре системы обычной сети UMTS.
Фиг.2 - блок-схема системы беспроводной связи.
Фиг.3 - временная диаграмма, иллюстрирующая процедуру CELL_UPDATE с MAC-es, включенным в управляющий контроллер радиосети (CRNC).
Подробное описание
При ссылках далее в этом документе, термин "беспроводное приемопередающее устройство" ("WTRU") включает в себя, например, абонентское оборудование (UE), мобильную станцию, фиксированную или мобильную абонентскую установку, пейджер, сотовый телефон, персональный цифровой секретарь (PDA), компьютер или устройство пользователя любого другого типа, которое может функционировать в беспроводной среде. При ссылках далее в этом документе, термин "базовая станция" включает в себя, например, узел B (Node-B), сайтовый контроллер, точку доступа (AP) или интерфейс любого другого типа, который может функционировать в беспроводной среде. При ссылках далее в этом документе, термин "системная информация E-DCH" включает в себя, например, информацию E_DCH, которую узел B передает в широковещательном режиме как часть своей системной информации. Она может включать в себя информацию для набора совместно используемых ресурсов E-DCH, которые назначаются узлом NodeB и совместно используются устройствами WTRU в состоянии CELL_FACH. Термин расширенный канал произвольного доступа (E-RACH) относится к расширенному механизму восходящей линии связи, используемому в состоянии CELL_FACH, включающему в себя, например, использование ресурсов Расширенного-DCH.
Уровень Управления доступом к среде (MAC) разделен на несколько объектов, объекты протокола MAC-e/es предпочтительно предоставляются для руководства расширенным выделенным транспортным каналом (E-DCH). В общем, выражение "MAC-es", "MAC-e" и "MAC-es/e" может быть заменено "MAC-is", "MAC-i" и "MAC-is/i" соответственно. Процедура "сброс MAC-es/e" может быть заменена процедурой "сброс MAC-is/i", где процедура "сброс MAC-is/i" относится к процедуре, аналогичной "сброс MAC-es/e", с возможным дополнительным этапом, на котором очищаются буферы сегментации.
Согласно Фиг.2, беспроводная сеть (NW) 10 связи HSPA содержит WTRU 20, один или несколько узлов B 30 и одну или несколько сот 40. Каждая сота 40 содержит один или несколько узлов B (NB или eNB) 30. WTRU 20 содержит процессор 9, сконфигурированный, чтобы реализовать способ перевыбора соты, раскрытый далее в этом документе.
Согласно раскрытому способу, WTRU 20 выполняет автономный перевыбор соты, посредством MAC-es, используемого для данных общего канала управления (CCCH) или общего трафика, прерывающегося в Управляющем RNC (CRNC). Соответственно, объект MAC-es связан с общим набором ресурсов E-DCH, используемым WTRU 20, или общим Временным идентификатором расширенной радиосети (E-RNTI), который выбирается WTRU 20. Предпочтительно, MAC-es для выделенного трафика (т.е. DCCH или DTCH) прерывается в обслуживающем RNC (SRNC) и является связанным с WTRU 20. В качестве альтернативы, MAC-es для выделенного трафика также прерывается в CRNC.
Согласно этому раскрытому способу, WTRU 20 использует внутренние измерения для принятия решений о перевыборе соты. Фиг.3 является схемой связи способа, который может использоваться WTRU 20 при выборе целевой соты в состоянии CELL_FACH. После принятия решения о выполнении перевыбора соты, WTRU 20 прекращает передачу и прием из исходного узла B 22 и освобождает переменный временный идентификатор расширенной радиосети (E-RNTI), который был назначен WTRU 20 управляющим контроллером 26 радиосети.
Если WTRU 20 передает по восходящей линии связи (UL), когда оно принимает решение о том, что должен быть выполнен перевыбор соты, то перед перемещением в целевую соту WTRU 20 завершает передачу для всех процессов запроса на гибридный доступ (HARQ), которые являются активными. WTRU 20 может также остановить мониторинг каналов E-DCH нисходящей линии связи (DL) в исходной соте (и, если применяется, также в соседних сотах).
В альтернативном варианте, WTRU 20 может сбрасывать Порядковые номера при передаче (TSN), связанные с логическим каналом общего канала управления (CCCH) в MAC-es, и очищать процессы HARQ, если в процессах HARQ присутствуют данные UL. В качестве альтернативы, WTRU 20 может автономно выполнять весь сброс объекта MAC-es/e (т.е. сбрасывать TSN, очищать процессы HARQ и сбрасывать любые оставшиеся сегменты, если применяются).
WTRU 20 после этого принимает блоки системной информации из целевого узла B 22 в широковещательном канале 202 управления. Если элемент информации (IE) E-DCH (называемый в этом описании системной информацией E-DCH) передается в широковещательном режиме в блоках системной информации (SIB) целевой соты, то WTRU 20 начинает новую фазу увеличения преамбулы в целевой соте с использованием последовательностей преамбулы RACH E-DCH, передаваемых в широковещательном режиме. Присутствие этой системной информации E-DCH индицирует WTRU 20, что сота поддерживает E-DCH в CELL_FACH. Доступ к E-RACH, следовательно, может быть достигнут с использованием общего, совместно используемого или произвольно выбираемого ID WTRU.
После успешного вхождения в синхронизм, WTRU 20 назначается набор ресурсов E-DCH для использования в целевой соте. WTRU 20 после этого отправляет сообщение 203 CELL_UPDATE в целевую соту по назначенному ресурсу E-DCH в управляющий RNC 26 (CRNC). Так как MAC-es для CCCH оканчивается в CRNC 26, то сообщение CELL_UPDATE может считываться и декодироваться CRNC 26. WTRU 20 может включать в себя элемент информации (IE), индицирующий возможность E-DCH в CELL_FACH в сообщении 203 CELL_UPDATE (например, IE "E-DCH в CELL_FACH"). Этот IE может быть перечисляемым IE. Если E-DCH присутствует в IE CELL_FACH, то WTRU поддерживает E-DCH в CELL_FACH. Отсутствие IE обозначает, что WTRU 20 не поддерживает E-DCH в CELL_FACH. В качестве альтернативы, E-DCH в IE CELL_FACH может быть установлен в TRUE или FALSE для индикации того, существует ли в WTRU возможность E-DCH в CELL_FACH.
В качестве альтернативы, возможность E-DCH неявно обнаруживается CRNC 26. Если CRNC 26 принимает сообщение CELL_UPDATE 203 через протокол кадра Iub E-RACH, то CRNC 26 неявно определяет, что WTRU 20 поддерживает E-DCH в CELL_FACH.
CRNC 26 может в качестве альтернативы проверять подуровень, из которого был принят пакет. В случае доставки из объекта MAC-es, CRNC 26 принимает решение, что WTRU 20 поддерживает E-DCH в CELL_FACH. В других случаях, WTRU 20 не поддерживает E-DCH в CELL_FACH.
В другом альтернативном варианте, исходный узел B 24 уведомляет CRNC 26 о том, что пакет был принят по E-DCH. Этот альтернативный вариант требует сигнализации через Iub. По существу, может определяться новое сообщение Iub, или узел B может включать индикацию в сообщение через кадр Iub.
Соответственно, когда CRNC 26 принимает сообщение 203 CELL_UPDATE и принимает решение о том, что E-DCH в CELL_FACH поддерживается WTRU 20, и также поддерживается CRNC 26, то CRNC 26 выделяет новый E-RNTI для WTRU 20. CRNC 26 после этого пересылает сообщение в обслуживающий RNC (SRNC) 28 через Передачу 205 сигнализации по UL части приложения подсистемы радиосети (RNSAP), в том числе переменный E-RNTI.
В качестве альтернативы, CRNC 26 не отправляет индикацию о том, что WTRU 20 поддерживает E-DCH в CELL_FACH, но полагается на SRNC 28, который знает о возможностях WTRU 20. По существу, SRNC 28 запрашивает CRNC 26 о выделении "нового E-RNTI" для WTRU 20, что может выполняться, например, через запрос по общему транспортному каналу.
SRNC 28 может сообщать исходному узлу B, что ресурсы E-DCH WTRU могут быть высвобождены. В случае, когда MAC-e выделяется для каждого WTRU, объект MAC-e может полностью высвобождаться. Если объект MAC-e присутствует для каждого набора ресурсов E-DCH, то программируемые буферы HARQ в исходном узле B очищаются, но не обязательно высвобождаются. Если сброс MAC-e/es выполняется автономно каждый раз, когда выполняется перевыбор соты, то объект MAC-es в SRNC, связанный с WTRU, выполняющим перевыбор, также должен быть сброшен.
SRNC 28, после приема сообщения из CRNC 26, формирует сообщение 206, 207 CELL_UPDATE_CONFIRM, включающее в себя новый E-RNTI для использования в состоянии CELL_FACH. Это сообщение может использоваться сетью для назначения ресурсов E-DCH. В качестве альтернативы, любые ресурсы E-DCH выделяются целевым узлом B 22 после увеличения мощности преамбулы, выполняемого, когда WTRU 20 необходимо передать дополнительный трафик.
После приема сообщения 207 CELL_UPDATE_CONFIRM, WTRU 20 сохраняет новый E-RNTI для использования при последующем доступе к восходящей линии связи.
В качестве альтернативы, если WTRU 20 автономно не выполняет сброс MAC-e/es, как раскрыто выше, то сеть может явно запрашивать WTRU 20 выполнить сброс MAC-e/es. Сеть может запрашивать сброс объекта MAC-e/es в WTRU 20 после переноса SRNS, каждый раз, когда выполняется перевыбор соты, когда происходит изменение конфигурации или когда выделенные MAC-es должны быть высвобождены или сброшены.
Согласно этому способу, сброс MAC-e/es может выполняться с добавлением нового индикатора "сброса MAC-e/es" IE в сообщении CELL_UPDATE_CONFIRM. После приема WTRU 20 индикатора, WTRU 20 выполняет полный сброс MAC-e/es (т.е. сбросить TSN и очистить процессы HARQ). Если применяется, WTRU 20 может сбрасывать любые оставшиеся сегменты в MAC. MAC-e/es может также сбрасываться WTRU 20 автономно со сбросом MAC-e/es, когда WTRU 20 принимает CELL_UPDATE_CONFIRM и справедливо, по меньшей мере, одно из следующих условий: выполнен перенос SRNS, что может быть обнаружено, когда "новый U-RNTI" IE присутствует в CELL_UPDATE_CONFIRM, происходит изменение конфигурации протокола MAC внутри CELL_UPDATE_CONFIRM или происходит изменение конфигурации протокола управления звеньями радиосвязи (RLC).
Каждый из вышеупомянутых способов сброса MAC-e/es может выполняться один или в комбинации друг с другом. WTRU 20 может также выполнять частичный сброс MAC-e/es, где номер TSN устанавливается в нуль для логического канала CCCH, когда принимается сообщение CELL_UPDATE_CONFIRM.
Согласно альтернативному способу автономного перевыбора соты, объекты MAC-e и MAC-es UTRAN оба находятся в узле B. В результате передача по E-DCH для устройств WTRU CELL_FACH прерывается в узле B. WTRU, следовательно, сконфигурирован, чтобы принимать решение о перевыборе соты на основе внутренних измерений в отношении новой целевой соты, выбранной как часть перевыбора соты.
WTRU 20 прекращает передачу в исходную соту и прием из нее и останавливает мониторинг каналов E-DCH нисходящей линии связи (DL) в исходной соте. Если WTRU передает по UL, то до перемещения в целевую соту WTRU 20 может завершать передачу всех процессов HARQ, которые являются активными в то время, когда принимается решение, что WTRU 20 должно выполнить перевыбор соты.
WTRU 20 после этого выполняет сброс объекта MAC-es/e (т.е. очищает буферы HARQ и сбрасывает TSN в 0 и, если применяется, может сбрасывать любые оставшиеся сегменты в объекте MAC-e/es). Переменный E-RNTI после этого очищается WTRU 20. Целевой узел B передает информацию SIB по широковещательному каналу управления в WTRU 20. Если IE системной информации E-DCH передаются в широковещательном режиме в SIB целевой соты, то WTRU 20 начинает новую фазу увеличения преамбулы в целевой соте с использованием последовательностей преамбулы E-DCH.
После успешного вхождения в синхронизм, WTRU 20 назначается набор ресурсов E-DCH для использования в целевой соте. Для разрешения коллизии, WTRU 20 может использовать общий E-RNTI или произвольный ID, выбираемый в заголовке MAC. WTRU 20 после этого отправляет сообщение CELL UPDATE, включающее в себя индикацию возможности E-DCH в CELL_FACH, через целевую соту в управляющий RNC. Целевая сота CRNC принимает сообщение CELL_UPDATE, и когда E-DCH в CELL_FACH поддерживается, CRNC выделяет E-RNTI. CRNC после этого пересылает сообщение в SRNC через Передачу сигнализации по UL части приложения подсистемы радиосети (RNSAP), в том числе переменный E-RNTI.
В качестве альтернативы, WTRU 20 не отправляет возможность E-DCH в CELL_FACH в сообщении CELL_UPDATE. SRNC, тем не менее, знает об упомянутой возможности WTRU и, следовательно, запрашивает CRNC для выделения нового E-RNTI для WTRU 20. Это может быть выполнено через запрос общего транспортного канала. CRNC предоставляет новый E-RNTI в ответном сообщении. В качестве альтернативы, возможность E-DCH может обнаруживаться CRNC неявно. Если CRNC принимает CELL_UPDATE через протокол кадра Iub E-RACH, то CRNC может неявно принимать решение о том, что WTRU поддерживает E-DCH в CELL_FACH. По выбору, CRNC может проверять, из какого подуровня был принят пакет. В случае доставки из объекта MAC-es, WTRU поддерживает E-DCH в CELL_FACH, в других случаях WTRU не поддерживает.
В качестве альтернативы, узел B может уведомлять CRNC о том, что пакет был принят по E-DCH. Это требует сигнализации через Iub. Может определяться новое сообщение Iub, или, в качестве альтернативы, узел B может включать индикацию в сообщение через кадр Iub.
По выбору, SRNC сообщает исходному узлу B о том, что ресурсы E-DCH могут быть высвобождены из WTRU. Исходный узел B может также сбрасывать MAC-es и MAC-e UTRAN и очищать программируемые буферы памяти HARQ в исходной соте.
SRNC предпочтительно формирует сообщение CELL_UPDATE_CONFIRM, в которое он по выбору включает "новый E-RNTI", используемый в состоянии CELL_FACH. Сеть может по выбору использовать это сообщение для назначения другого набора ресурсов E-DCH.
После приема CELL_UPDATE_CONFIRM WTRU сохраняет "новый E-RNTI" и использует его для последующего доступа к восходящей линии связи.
В качестве альтернативы, сеть может включать индикатор сброса MAC-es/e в сообщение CELL_UPDATE_CONFIRM.
Согласно другому альтернативному способу автономного перевыбора соты, E-DCH для WTRU CELL_FACH прерывается в SRNC, но сообщение CELL_UPDATE отправляется через унаследованный (выпуск 99) RACH.
Объект MAC-es UTRAN, согласно этому способу, расположен в SRNC и связан с конкретным WTRU. WTRU сконфигурирован, чтобы выполнять перевыбор соты с использованием унаследованной процедуры RACH для передачи сообщения CELL_UPDATE, вместо отправки сообщения CELL_UPDATE по расширенному RACH в целевой соте. Это обеспечивает возможность WTRU претерпевать перевыбор соты без сброса объекта MAC-e/es (т.е. WTRU не должно очищать буферы HARQ и сбрасывать номер TSN в 0) с обеспечением возможности продолжения инкремента TSN после перевыбора соты. Кроме того, это обеспечивает возможность WTRU временно приостанавливать передачу по E-DCH, когда выполняется перевыбор соты, и возобновлять передачу после упомянутого перевыбора.
Как раскрыто выше, WTRU принимает решения о перевыборе соты на основе внутренних измерений. Если, в результате внутренних измерений, происходит выбор новой целевой соты, то WTRU останавливает передачу в исходной соте. Если данные доступны в процессах HARQ, то WTRU останавливает передачу процессов HARQ так, что WTRU может продолжать идентичные процессы HARQ в целевой соте. В качестве альтернативы, данные в процессах HARQ очищаются.
Если WTRU передает по UL, то до перемещения в целевую соту WTRU может завершать передачу всех процессов HARQ, которые являются активными в то время, когда оно принимает решение о том, что оно должно выполнить перевыбор соты.
WTRU после этого прекращает мониторинг каналов E-DCH DL и других ресурсов нисходящей линии связи в исходной соте и очищает переменный E-RNTI.
Далее WTRU принимает информацию PRACH целевой соты и информацию DL из SIB и передает сообщение CELL_UPDATE. Сообщение CELL_UPDATE может включать в себя индикацию возможности E-DCH в CELL_FACH через RACH Выпуска 99 целевой соты. Сообщение CELL_UPDATE принимается CRNC и пересылается в SRNC. CRNC принимает CELL_UPDATE и выделяет E-RNTI, в случае WTRU с возможностью E-DCH в CELL_FACH. Далее CRNC пересылает сообщение, включающее в себя переменный E-RNTI, в SRNC через Передачу сигнализации по UL RNSAP. В альтернативном варианте, WTRU не отправляет возможность E-DCH в CELL_FACH в CELL_UPDATE. Так как SRNC знает об упомянутой возможности WTRU, то он запрашивает CRNC для выделения нового E-RNTI для WTRU, что может выполняться через запрос общего транспортного канала. CRNC, следовательно, предоставляет новый E-RNTI в ответном сообщении, и SRNC включает E-RNTI в CELL UPDATE CONFIRM.
SRNC формирует сообщение CELL_UPDATE_CONFIRM, которое может использоваться сетью для назначения ресурсов выделенного E-DCH. В качестве альтернативы, любые ресурсы E-DCH могут выделяться целевым узлом B после выполнения увеличения мощности преамбулы, когда WTRU необходимо передать дополнительный трафик. Сообщение CELL_UPDATE_CONFIRM может включать в себя "новый E-RNTI" для WTRU.
Далее SRNC информирует исходный узел B о том, что ресурсы E-DCH WTRU могут быть высвобождены. В случае, когда MAC-e выделяется для каждого WTRU, объект MAC-e также полностью высвобождается. Если объект MAC-e присутствует для каждого набора ресурса E-DCH, то программируемые буферы HARQ в исходном узле B очищаются.
После приема сообщения CELL_UPDATE_CONFIRM, WTRU сохраняет "новый E-RNTI" для последующего доступа к восходящей линии связи.
Сеть может явно запрашивать, чтобы WTRU выполнило сброс MAC-e/es. Сеть может запрашивать сброс объекта MAC-e/es в WTRU после переноса SRNS, выполнения перевыбора соты и изменения конфигурации.
Согласно этому способу, сброс MAC-e/es может выполняться с добавлением нового индикатора "сброса MAC-e/es" IE в сообщении CELL_UPDATE_CONFIRM. После приема упомянутого индикатора WTRU, WTRU 20 выполняет полный сброс MAC-e/es (т.е. сбросить TSN, очистить процессы HARQ). Если применяется, WTRU 20 может сбрасывать любые оставшиеся сегменты в MAC. MAC-e/es может также сбрасываться посредством отправки специального сброса, который только очищает буферы HARQ без изменения TSN, используемого для повторного упорядочения. Протокольные единицы обмена (PDU) MAC-e, которые находятся в буферах HARQ, могут требовать повторной передачи от некоторого протокола более высокого уровня.
В качестве альтернативы SRNC может отправлять специальный сигнал сброса с сообщением WTRU начать заново все в настоящее время активные процессы HARQ в целевой соте. Далее сеть информирует исходный узел B о том, что ресурсы E-DCH в исходной соте могут быть высвобождены. Сеть может также подготовить ресурсы E-DCH в целевой соте.
В качестве альтернативы, WTRU может автономно выполнять сброс после завершения передачи всех процессов HARQ (с использованием любой из опций сброса, выделенных выше).
Согласно другому альтернативному способу автономного перевыбора соты, E-DCH для CELL_FACH прерывается в Обслуживающем RNC (SRNC) для всех данных. Согласно этому способу, MAC-es прерывается в SRNC для всех типов трафика данных, в том числе CCCH, и сообщение CELL_UPDATE принимается и декодируется в MAC-es в SRNC. Как раскрыто в вышеупомянутых способах, начальные этапы до отправки сообщения CELL_UPDATE устройством WTRU являются идентичными.
После приема SRNC сообщения CELL_UPDATE, SRNC отправляет запрос в CRNC для выделения, по меньшей мере, C-RNTI, H-RNTI (если поддерживается HS-DSCH в CELL_FACH/PCH), E-RNTI (если поддерживается E-DCH в CELL_FACH) и другую информацию, предоставляемую CRNC в передаче сигнализации по UL. Запрос может сигнализироваться посредством ввода нового сообщения RNSAP или при использовании существующей процедуры RNSAP, например, Запроса общего транспортного канала.
CRNC отправляет ответ в SRNC с запрошенной информацией, которую можно отправлять с использованием Индикации передачи сигнализации по UL или через Ответное сообщение общего транспортного канала. Далее SRNC передает сообщение CELL_UPDATE_CONFIRM в WTRU. Процедуры, следующие за CELL_UPDATE_CONFIRM, аналогичны тем, которые описаны в способах, раскрытых выше.
Для всех способов, раскрытых выше, автономного перевыбора соты, в SRNC существует опция для выделения WTRU ресурсов E-DCH. Набор ресурсов E-DCH можно сигнализировать и предоставлять в сообщении CELL_UPDATE_CONFIRM или сигнализировать как индекс для одного набора ресурсов, передаваемого в широковещательном режиме в SIB с использованием CELL_UPDATE_CONFIRM. WTRU может далее использовать этот набор ресурсов для передачи данных по восходящей линии связи в CELL_FACH.
SRNC может выбирать предоставление этих ресурсов WTRU каждый раз, когда выполняется перевыбор соты или когда в WTRU существуют дополнительные данные для отправки. Согласно последнему сценарию, WTRU может включать в сообщение CELL_UPDATE индикацию объема других дополнительных данных и логического канала, к которому они относятся. В качестве альтернативы, оно может сигнализировать только индикацию того, что у него существуют другие данные для передачи. RNC может далее использовать эту информацию для принятия решения о том, требует ли WTRU ресурсы восходящей линии связи E-DCH. Если WTRU не должно отправлять дополнительные данные, то RNC планирует ресурсы физического канала и транспортного канала в целевом узле B. RNC не сигнализирует WTRU какие-либо ресурсы E-DCH.
Раскрыт альтернативный способ перевыбора соты, выполняемый при содействии сети, в котором сеть предпочтительно имеет управляющий элемент перевыбора соты. Согласно этому способу, WTRU измеряет качество канала и предоставляет эти измерения в сеть посредством отчетов об измерениях. Определены критерии запуска для устройств WTRU CELL_FACH для передачи этих отчетов об измерениях. Сеть далее управляет перевыбором соты, на основе принятых измерений.
Сеть может инициировать перевыбор соты на основе измерений, взятых из узлов B, в альтернативном варианте. Если удовлетворяются условия для перевыбора соты, то сеть может принять решение о перемещении WTRU в CELL_DCH в целевой соте или о поддерживании WTRU в CELL_FACH в целевой соте. В этом альтернативном варианте WTRU поддерживается в CELL_FACH. Сеть передает сообщение RRC через исходную соту в WTRU. WTRU, в ответ на получение сообщения RRC, останавливает передачу в исходной соте и прекращает мониторинг каналов E-DCH DL в исходной соте. После этого повторно получаются ресурсы E-DCH в целевой соте с использованием, например, процедуры увеличения мощности. WTRU после этого сбрасывает объекты MAC es/e и/или процессы HARQ посредством отправки индикатора сброса MAC-es/e в сообщении RRC и выполняет полную процедуру сброса MAC-e/es (т.е. очистить HARQ и сбросить TSN в 0).
Объекты MAC-e/es могут также сбрасываться посредством выполнения специального сброса, который только очищает буферы HARQ без изменения TSN, используемого для повторного упорядочения. PDU MAC-e, которые находятся в буферах HARQ, могут требовать повторной передачи от некоторого протокола более высокого уровня. Специальный сброс может быть индицирован как специальный бит в одном из сообщений RRC с командой передачи обслуживания или он может задаваться в процедуре перевыбора соты для устройств WTRU с использованием E-DCH в CELL_FACH. Например, WTRU, использующий E-DCH, выполняет специальный сброс каждый раз, когда происходит перевыбор соты, когда оно находится в CELL_FACH или CELL_PCH. В случае, когда перенос SRNS происходит вместе с перевыбором соты, WTRU должен выполнять полный сброс MAC-e/es.
В другом способе сброса объектов MAC отправляется специальный сигнал сброса в WTRU, информирующий WTRU начать заново все активные процессы HARQ в целевой соте. RNC сообщает исходному узлу B, что старое соединение оканчивается и информирует целевой узел B планировать для предстоящего соединения.
В качестве альтернативы, сеть может предварительно выделять ресурсы E-DCH в целевой соте и предоставлять эту информацию о выделении в сообщении RRC.
Исходный узел B, в качестве альтернативы, может сигнализировать WTRU остановить передачу (т.е. через нулевое предоставление). WTRU тогда инициирует перевыбор соты после приема этого сигнала.
В альтернативном способе смешанного автономного/сетевого перевыбора соты, WTRU принимает решение о выполнении передачи обслуживания в целевую соту с использованием критериев перевыбора соты. Вместо получения системной информации целевой соты и отправки сообщения CELL_UPDATE в целевую соту, как раскрыто выше, WTRU отправляет CELL_UPDATE в исходную соту с индикацией требуемой целевой соты. Сообщение CELL_UPDATE включает в себя ID целевой соты.
После приема CELL_UPDATE исходным узлом B сообщение пересылается в RNC. Далее RNC планирует ресурсы E-DCH в целевой соте, которые могут быть ресурсами, которые задаются в CELL_UPDATE_CONFIRM или индексе для одного передаваемого в широковещательном режиме набора ресурсов E-DCH. После отправки сообщения CELL_UPDATE, WTRU считывает Системную информацию, передаваемую в широковещательном режиме, и соединяется с целевой сотой для приема сообщения CELL_UPDATE_CONFIRM. Если подтверждающее сообщение не принято WTRU и истек таймер CELL_UPDATE, то WTRU повторно пытается отправить CELL_UPDATE через целевую соту посредством инициирования доступа RACH.
В WTRU может существовать опция выбора отправки начального CELL_UPDATE через исходный узел B или через целевой узел B. WTRU может использовать одно или несколько из следующих условий для выбора отправки CELL_UPDATE через исходный узел B: WTRU имеет ресурсы выделенного E-DCH, выделенные в CELL_FACH в исходном узле B, WTRU предоставлен доступ к RACH для передачи по UL до инициирования перевыбора соты, и, соответственно, WTRU может по-прежнему использовать предоставленные ресурсы в течение оставшегося времени, WTRU всегда отправляет CELL_UPDATE через исходную соту, или в WTRU существуют данные для отправки, кроме CELL_UPDATE.
После приема сообщения CELL_UPDATE, в SRNC существует выбор предоставления WTRU набора ресурсов или индекса для набора ресурсов, передаваемого в широковещательном режиме в SIB. RNC может выбирать предоставление этих ресурсов WTRU каждый раз, когда выполняется перевыбор соты или когда в WTRU существуют дополнительные данные для отправки. WTRU может включать в CELL_UPDATE индикацию объема других дополнительных данных и логического канала, к которому они относятся. В качестве альтернативы, WTRU сигнализирует индикацию того, что у него существуют другие данные для передачи.
RNC может далее использовать эту информацию для принятия решения о том, требует ли WTRU ресурсы восходящей линии связи E-DCH. Если WTRU не должно отправлять дополнительные данные, то RNC планирует ресурсы физического канала и транспортного канала в целевом узле B, но не сигнализирует в WTRU о каких-либо ресурсах E-DCH.
В качестве альтернативы, сеть в ответ отправляет CELL_UPDATE_CONFIRM (или другое сообщение RRC) в исходной соте с предоставлением ресурсов для использования в целевой соте. WTRU может в ответ отправить сообщение, информирующее сеть о том, что завершено изменение конфигурации физического канала. Сеть должна использовать это сообщение как индикацию для остановки передачи в исходной соте и высвободить все ресурсы MAC e/es в этой соте/NodeB.
После отправки сообщения об обновлении соты предпочтительно запускается таймер. В случае неуспеха или если сеть отправляет ответ CELL_UPDATE_CONFIRM, подобный R7, то WTRU должно прекратить свои попытки связаться с исходной сотой и попытаться передать CELL_UPDATE через целевую соту с использованием одной процедуры или комбинации процедур, описанных в вышеупомянутом раскрытом способе.
Варианты осуществления
1. Способ выполнения перевыбора соты в беспроводном приемопередающем устройстве (WTRU), содержащий этапы, на которых:
принимают решение о том, выполнять ли перевыбор на целевую соту, на основе, по меньшей мере, внутренних измерений,
автономно выполняют перевыбор соты, и
очищают переменный временный идентификатор расширенной радиосети (E-RNTI), когда принято решение о перевыборе соты.
2. Способ по варианту осуществления 1, дополнительно содержащий этапы, на которых:
принимают широковещательную системную информацию из целевой соты, и
принимают решение, исходя из системной информации о возможности расширенного выделенного канала (E-DCH) в CELL_FACH целевой соты.
3. Способ по варианту осуществления 2, дополнительно содержащий этап, на котором передают сообщение об обновлении, включающее в себя индикацию возможности E-DCH в CELL_FACH WTRU.
4. Способ по варианту осуществления 3, в котором индикация возможности E-DCH в CELL_FACH является элементом информации (IE).
5. Способ по варианту осуществления 1, дополнительно содержащий прием подтверждающего сообщения, включающего в себя E-RNTI.
6. Способ по варианту осуществления 3, в котором сообщение об обновлении дополнительно содержит индикацию, запрашивающую распределение дополнительных ресурсов E-DCH.
7. Способ по варианту осуществления 6, дополнительно содержащий этап, на котором используют назначенные ресурсы E-DCH, выделенные в подтверждающем сообщении для передачи по восходящей линии связи.
8. Способ по варианту осуществления 1, в котором WTRU автономно выполняет сброс MAC-e/es после перевыбора соты.
9. Способ по варианту осуществления 5, в котором WTRU выполняет сброс MAC-e/es после приема индикации сброса в подтверждающем сообщении.
10. Способ по варианту осуществления 5, в котором WTRU выполняет частичный сброс MAC-e/es после приема индикации сброса в подтверждающем сообщении.
11. Способ по любому предыдущему варианту осуществления, в котором WTRU включает в себя новый элемент информации (IE), индицирующий возможность E-DCH в CELL_FACH в сообщении CELL_UPDATE.
12. Способ по варианту осуществления 11, в котором IE является перечисляемым IE.
13. Способ по варианту осуществления 11, в котором IE индицирует, что WTRU поддерживает E-DCH в CELL_FACH.
14. Способ по варианту осуществления 11, в котором IE устанавливают в TRUE (ИСТИНА) или FALSE (ЛОЖЬ).
15. Способ по любому предыдущему варианту осуществления, в котором WTRU не отправляет возможность E-DCH в CELL_FACH в CELL_UPDATE.
16. Способ по любому предыдущему варианту осуществления, в котором WTRU, при передаче по восходящей линии связи, завершает передачу всех процессов гибридного автоматического запроса на повторную передачу (HARQ), которые являются активными в момент, когда оно принимает решение о том, что оно должно выполнить перевыбор соты до перемещения в целевую соту.
17. Способ по любому предыдущему варианту осуществления, в котором WTRU сбрасывает порядковые номера при передаче (TSN), связанные с логическим каналом CCCH в MAC-es, и очищает процессы HARQ, если данные восходящей линии связи присутствуют в процессах HARQ.
18. Способ по варианту осуществления 17, в котором любые оставшиеся сегменты сбрасываются.
19. Способ по любому предыдущему варианту осуществления, в котором WTRU автономно выполняет сброс объекта MAC-e/es.
20. Способ по любому предыдущему варианту осуществления, в котором WTRU начинает новую фазу увеличения преамбулы в целевой соте с использованием последовательностей преамбулы RACH E-DCH, передаваемых в широковещательном режиме, когда информация E-DCH передается в широковещательном режиме в блоках системной информации (SIB) целевой соты.
21. Способ по любому предыдущему варианту осуществления, в котором выполнение сброса MAC-e/es включает в себя добавление нового индикатора "сброс MAC-e/es" IE в сообщении CELL_UPDATE_CONFIRM.
22. Способ по любому предыдущему варианту осуществления, в котором WTRU выполняет полный сброс MAC-e/es после приема индикатора "сброс MAC-e/es".
23. Способ по любому предыдущему варианту осуществления, в котором индикатор "сброс MAC-e/es" включен в "информацию E-DCH" IE.
24. Способ по любому предыдущему варианту осуществления, в котором WTRU автономно выполняет сброс MAC-e/es, когда оно принимает сообщение CELL_UPDATE_CONFIRM, и выполнен перенос подсистемы обслуживающей радиосети (SRNS).
25. Способ по любому предыдущему варианту осуществления, в котором WTRU автономно выполняет сброс MAC-e/es, когда оно принимает сообщение CELL_UPDATE_CONFIRM, и происходит изменение конфигурации протокола MAC в сообщении CELL_UPDATE_CONFIRM.
26. Способ по любому предыдущему варианту осуществления, в котором WTRU автономно выполняет сброс MAC-e/es, когда оно принимает сообщение CELL_UPDATE_CONFIRM, и изменение конфигурации протокола RLC.
27. Способ по любому предыдущему варианту осуществления, в котором WTRU сбрасывает номер TSN в ноль для логического канала CCCH, когда принято сообщение CELL_UPDATE_CONFIRM.
28. Способ по любому предыдущему варианту осуществления, в котором WTRU принимает набор ресурсов в сообщении CELL_UPDATE_CONFIRM.
29. Способ по варианту осуществления 28, в котором набор ресурсов включает в себя ресурсы выделенного E-DCH.
30. Способ по варианту осуществления 28, в котором набор ресурсов включает в себя индекс для одного передаваемого в широковещательном режиме набора ресурсов в SIB.
31. Способ по варианту осуществления 29, в котором WTRU использует набор ресурсов выделенного E-DCH для передачи данных по восходящей линии связи в CELL_FACH.
32. Способ по любому из вариантов осуществления 28-31, в котором WTRU принимает набор ресурсов каждый раз, когда выполняется перевыбор соты.
33. Способ по любому из вариантов осуществления 28-32, в котором WTRU принимает набор ресурсов, когда в WTRU существуют дополнительные данные для отправки.
34. Способ по любому из вариантов осуществления 28-33, в котором WTRU отправляет индикацию объема других дополнительных данных и логического канала, к которому они относятся, с CELL_UPDATE.
35. Способ по любому из вариантов осуществления 28-34, в котором WTRU сигнализирует индикацию о том, что оно имеет другие данные для передачи.
36. Способ перевыбора соты, выполняемого при содействии сети, содержащий этапы, на которых:
выполняют измерения качества канала в WTRU,
создают отчеты об измерениях,
используют новые критерии запуска для устройств WTRU CELL_FACH для отправки отчетов об измерениях, и
отправляют отчеты об измерениях в сеть.
37. Способ по варианту осуществления 36, в котором сеть управляет перевыбором соты на основе принятых измерений.
38. Способ по варианту осуществления 36, в котором сеть инициирует перевыбор соты на основе измерений, взятых из узлов B.
39. Способ по любому из вариантов осуществления 36-38, в котором WTRU перемещается в CELL_DCH в целевой соте.
40. Способ по любому из вариантов осуществления 36-38, в котором WTRU остается в CELL_FACH в целевой соте.
41. Способ по варианту осуществления 40, дополнительно содержащий этап, на котором принимают сообщение RRC устройством WTRU, через исходную соту.
42. Способ по варианту осуществления 41, в котором сообщение RRC выдает команду WTRU остановить передачу в исходной соте.
43. Способ по варианту осуществления 41, в котором сообщение RRC выдает команду WTRU остановить мониторинг каналов E-DCH DL в исходной соте.
44. Способ по варианту осуществления 41, в котором сообщение RRC выдает команду WTRU повторно получить ресурсы E-DCH в целевой соте с использованием процедуры увеличения мощности.
45. Способ по варианту осуществления 41, в котором сообщение RRC выдает команду WTRU выполнить сброс.
46. Способ по варианту осуществления 45, в котором сброс включает в себя сброс объектов MAC-e/es.
47. Способ по любому из вариантов осуществления 45 или 46, в котором сброс включает в себя сброс процессов HARQ.
48. Способ по варианту осуществления 45, в котором сброс включает в себя отправку индикатора сброса MAC-e/es в RRC и выполнение полной процедуры сброса MAC-e/es.
49. Способ по любому из вариантов осуществления 45-48, в котором сброс включает в себя выполнение специального сброса для очистки буферов HARQ без изменения TSN, используемого для выполнения повторного упорядочения.
50. Способ по варианту осуществления 49, в котором специальный сброс индицирован как специальный бит в одном из сообщений RRC с командой передачи обслуживания.
51. Способ по варианту осуществления 49, в котором специальный сброс задается в процедуре перевыбора соты для устройств WTRU с использованием E-DCH в CELL_FACH.
52. Способ по варианту осуществления 51, в котором WTRU, использующее E-DCH, выполняет специальный сброс каждый раз, когда происходит перевыбор соты, когда оно находится в CELL_FACH или CELL_PCH.
53. Способ по любому из вариантов осуществления 45-52, в котором WTRU выполняет полный сброс MAC-e/es, когда происходит перенос SRNS вместе с перевыбором соты.
54. Способ по любому из вариантов осуществления 45-53, в котором сброс включает в себя прием специального сигнала сброса, сообщающего WTRU начать заново все активные процессы HARQ в целевой соте.
55. Способ по любому из вариантов осуществления 45-54, в котором сеть предварительно выделяет ресурсы E-DCH в целевой соте и предоставляет информацию о выделении в сообщении RRC.
56. Способ по любому предыдущему варианту осуществления, в котором WTRU отправляет сообщение, информирующее сеть о том, что изменение конфигурации физического канала завершено.
57. Способ по любому предыдущему варианту осуществления, в котором таймер запускают после отправки сообщения CELL_UPDATE.
58. Способ по любому предыдущему варианту осуществления, в котором WTRU прекращает свои попытки осуществить связь с исходной сотой и пытается передать сообщение CELL_UPDATE через целевую соту.
59. WTRU, сконфигурированный, чтобы выполнять способ, по меньшей мере, по одному предыдущему варианту осуществления.
60. Узел B, сконфигурированный, чтобы выполнять способ, по меньшей мере, по одному предыдущему варианту осуществления.
Несмотря на то что признаки и элементы описаны в конкретных комбинациях, каждый признак или элемент может использоваться один без других признаков и элементов или в различных комбинациях с другими признаками и элементами или без них. Предоставленные блок-схемы или способы могут быть реализованы в компьютерной программе, программном обеспечении или программно-аппаратных средствах, реально воплощаемых в машиночитаемом носителе информации для исполнения универсальным компьютером или процессором. Примеры машиночитаемых носителей информации включают в себя постоянное запоминающее устройство (ROM), оперативное запоминающее устройство (RAM), регистр, кэш-память, полупроводниковые запоминающие устройства, магнитные носители, например, внутренние жесткие диски и сменные диски, магнитооптические носители информации и оптические носители информации, например, диски CD-ROM и универсальные цифровые диски (DVD).
Соответствующие процессоры включают в себя, например, универсальный процессор, специализированный процессор, стандартный процессор, цифровой сигнальный процессор (DSP), множество микропроцессоров, один или несколько микропроцессоров в объединении с ядром DSP, контроллер, микроконтроллер, специализированные интегральные схемы (ASIC), схемы пользовательских программируемых вентильных матриц (FPGA), интегральную схему (IC) любого другого типа и/или конечный автомат.
Процессор в увязке с программным обеспечением может использоваться для реализации радиочастотного приемопередатчика для использования в беспроводном приемопередающем устройстве (WTRU), абонентском оборудовании (UE), терминале, базовой станции, контроллере радиосети (RNC) или любом хост-компьютере. WTRU может использоваться вместе с модулями, реализованными в аппаратных средствах и/или программном обеспечении, например, фотокамере, модуле видеокамеры, видеотелефоне, спикерфоне, вибрационном устройстве, динамике, микрофоне, приемопередатчике телевизионного сигнала, головном телефоне типа "свободные руки", клавиатуре, модуле Bluetooth, частотно-модулированном (FM) радиоустройстве, устройстве отображения жидкокристаллического дисплея (LCD), устройстве отображения с органическим светоизлучающим диодом (OLED), цифровом аудиоплейере, медиаплеере, модуле проигрывателя видеоигр, Интернет-браузере и/или любом модуле беспроводной локальной сети (WLAN).

Claims (12)

1. Способ выполнения перевыбора соты в беспроводном приемопередающем устройстве (WTRU), содержащий этапы, на которых:
принимают решение выполнить перевыбор на целевую соту на основе, по меньшей мере, внутренних измерений, при этом WTRU находится в состоянии CELL_FACH (канал прямого доступа соты) с использованием расширенного выделенного канала (E-DCH);
отправляют сообщение CELL_UPDATE (обновление соты) в исходную соту, указывающее целевую соту;
считывают широковещательную системную информацию из целевой соты и соединяются с целевой сотой; и
отправляют сообщение CELL_UPDATE в целевую соту, когда WTRU не приняло сообщение CELL_UPDATE_CONFIRM (подтверждение обновления соты) до истечения таймера.
2. Способ по п.1, в котором сообщение CELL_UPDATE предоставляет индикацию того, что WTRU имеет возможность E-DCH в CELL_FACH.
3. Способ по п.1, в котором сообщение CELL_UPDATE, отправляемое в целевую соту, отправляют посредством использования доступа к каналу произвольного доступа.
4. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором завершают передачу активного процесса гибридного автоматического запроса на повторную передачу (HARQ).
5. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором выполняют сброс объекта/объектов управления доступом к среде (MAC-e/es), при этом сброс MAC-e/es содержит этапы, на которых очищают буфер HARQ и сбрасывают порядковый номер при передаче (TSN) в ноль.
6. Способ по п.1, дополнительно содержащий этапы, на которых:
прекращают передачу в и прием из исходной соты; и прекращают мониторинг E-DCH нисходящей линии связи в исходной соте.
7. Беспроводное приемопередающее устройство (WTRU), содержащее:
процессор, сконфигурированный для:
принятия решения выполнять перевыбор на целевую соту на основе, по меньшей мере, внутренних измерений, при этом WTRU находится в состоянии CELL_FACH (канал прямого доступа соты) с использованием расширенного выделенного канала (E-DCH); и
считывания широковещательной системной информации из целевой соты и соединения с целевой сотой; и
передатчик, сконфигурированный для:
отправки сообщения CELL_UPDATE (обновление соты) в исходную соту, указывающего целевую соту; и
отправки сообщения CELL_UPDATE в целевую соту, когда WTRU не приняло сообщение CELL UPDATE_CONFIRM (подтверждение обновления соты) до истечения таймера.
8. WTRU по п.7, при этом сообщение CELL_UPDATE предоставляет индикацию того, что WTRU имеет возможность E-DCH в CELL_FACH.
9. WTRU по п.7, при этом сообщение CELL_UPDATE, отправляемое в целевую соту, отправляется посредством использования доступа к каналу произвольного доступа.
10. WTRU по п.7, в котором процессор дополнительно сконфигурирован для завершения передачи активного процесса гибридного автоматического запроса на повторную передачу (HARQ).
11. WTRU по п.7, в котором процессор дополнительно сконфигурирован для выполнения сброса объекта/объектов управления доступом к среде (MAC-e/es), при этом сброс MAC-e/es содержит очистку буфера HARQ и сброс порядкового номера при передаче (TSN) в ноль.
12. WTRU по п.7, при этом:
WTRU дополнительно содержит приемник, сконфигурированный для прекращения приема из исходной соты;
передатчик дополнительно сконфигурирован для прекращения передачи в исходную соту; и
процессор дополнительно сконфигурирован для прекращения мониторинга E-DCH нисходящей линии связи в исходной соте.
RU2010132239/07A 2008-01-02 2008-12-30 Способы и устройство для перевыбора соты RU2474079C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US1856708P 2008-01-02 2008-01-02
US61/018,567 2008-01-02
PCT/US2008/088565 WO2009088877A2 (en) 2008-01-02 2008-12-30 Methods and apparatus for cell reselection

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010132239A RU2010132239A (ru) 2012-02-10
RU2474079C2 true RU2474079C2 (ru) 2013-01-27

Family

ID=40720067

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010132239/07A RU2474079C2 (ru) 2008-01-02 2008-12-30 Способы и устройство для перевыбора соты

Country Status (10)

Country Link
US (9) US8325684B2 (ru)
EP (1) EP2238784B1 (ru)
JP (4) JP5127933B2 (ru)
KR (5) KR20110091910A (ru)
CN (2) CN101911779A (ru)
AR (1) AR070092A1 (ru)
BR (1) BRPI0819956A2 (ru)
RU (1) RU2474079C2 (ru)
TW (3) TWI538536B (ru)
WO (1) WO2009088877A2 (ru)

Families Citing this family (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2667660B1 (en) 2006-06-20 2017-04-26 InterDigital Technology Corporation Recovering from an unsuccessful handover in a LTE system
CN101222419B (zh) * 2007-01-10 2011-07-20 华为技术有限公司 数据通信方法及系统、数据发送/接收装置
US20090197606A1 (en) * 2008-01-31 2009-08-06 Telefonaktiebolaget L M Ericsson High-speed serving cell change
US8649353B2 (en) 2008-03-04 2014-02-11 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for accessing a random access channel by selectively using dedicated or contention-based preambles during handover
US8712415B2 (en) 2008-03-20 2014-04-29 Interdigital Patent Holdings, Inc. Timing and cell specific system information handling for handover in evolved UTRA
JP5242768B2 (ja) 2008-03-31 2013-07-24 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) セル・フォワード・アクセス・チャネル状態の拡張専用チャネルに関するidの処理
EP2308258B1 (en) 2008-06-30 2017-12-06 InterDigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for performing a handover in an evolved universal terrestrial radio access network
JP4854758B2 (ja) * 2009-04-15 2012-01-18 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線基地局
US20100284333A1 (en) * 2009-05-08 2010-11-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for data session suspend control in a wireless communication system
CN102045145A (zh) * 2009-10-10 2011-05-04 中兴通讯股份有限公司 公共控制信道的混合自动重传请求信息的获取方法和装置
CN102196493B (zh) * 2010-03-02 2015-01-28 中兴通讯股份有限公司 本地小区支持能力的确定方法、系统及c-rnc
CN102209319B (zh) * 2010-03-30 2014-02-26 杭州华三通信技术有限公司 提高mesh网络中的接入控制器控制效率的方法及接入控制器
KR101580354B1 (ko) * 2010-04-02 2015-12-23 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 머신 타입 통신 디바이스를 위한 그룹 절차
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
EP2557842B1 (en) * 2011-08-10 2018-05-23 Alcatel Lucent Autonomous cell reselection by a user equipment
WO2013023055A1 (en) * 2011-08-11 2013-02-14 Interdigital Patent Holdings, Inc. Fallback to r99 prach
EP2557850A1 (en) * 2011-08-12 2013-02-13 Alcatel Lucent Interference reduction
US8954074B2 (en) 2011-08-15 2015-02-10 Broadcom Corporation Method and apparatus for triggering cell reselection based on a resource suspension
GB2493724B (en) * 2011-08-15 2015-01-07 Broadcom Corp Wireless communications cell reselection
KR101641695B1 (ko) * 2011-10-03 2016-07-22 노키아 솔루션스 앤드 네트웍스 오와이 Cell_fach에서의 무선 측정들
ES2637386T3 (es) * 2012-01-30 2017-10-13 Nokia Solutions And Networks Oy Mejora de la movilidad usando un número más elevado de mediciones de la movilidad durante un período de tiempo
CN103476069B (zh) * 2012-06-08 2016-03-30 华为技术有限公司 小区重选方法、资源释放方法、用户设备和基站
JP5524291B2 (ja) * 2012-07-20 2014-06-18 株式会社Nttドコモ 移動局
HUE027161T2 (en) 2012-08-13 2016-08-29 ERICSSON TELEFON AB L M (publ) Timer to unlock E-DCH resources
US9253667B2 (en) 2012-09-10 2016-02-02 Blackberry Limited Methods and apparatus for mobile device recovery following radio link failure
CN103891348A (zh) * 2012-09-29 2014-06-25 华为技术有限公司 高速媒体接入控制实体的重置方法及相关装置
US10257813B2 (en) * 2012-10-05 2019-04-09 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for deferring cell update messages from user equipment
EP2936874B1 (en) * 2012-12-24 2021-05-05 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Informing network when ue in cell_fach state detects that cell reselection should be performed
US9451618B2 (en) * 2013-03-08 2016-09-20 Qualcomm Incorporated Devices and methods for facilitating H-RNTI updates in network-initiated cell redirection
WO2014161604A1 (en) * 2013-04-05 2014-10-09 Nokia Solutions And Networks Oy Cell reselections without notifications to network
WO2014186964A1 (zh) * 2013-05-23 2014-11-27 华为技术有限公司 数据传输方法、装置及系统
US20150146628A1 (en) * 2013-11-26 2015-05-28 Qualcomm Incorporated Techniques for handling reconfiguration messages and uplink data indications
US10524180B2 (en) 2014-04-09 2019-12-31 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for controlling handover in an environment supportive of moving cells
US9635566B2 (en) 2014-04-25 2017-04-25 At&T Intellectual Property I, L.P. Enhancement of access points to support heterogeneous networks
US9516564B2 (en) 2014-04-25 2016-12-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Enhancement of a cell reselection parameter in heterogeneous networks
US10219190B2 (en) * 2014-07-21 2019-02-26 Intel IP Corporation Methods, systems, and devices for network-provided autonomous handover
US9621294B2 (en) 2014-10-02 2017-04-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Enhancement of inter-cell interference coordination with adaptive reduced-power almost blank subframes based on neighbor cell profile data
US9699807B2 (en) * 2014-11-19 2017-07-04 Intel IP Corporation High-efficiency Wi-Fi (HEW) station and access point (AP) and method for random access contention
FR3029384B1 (fr) * 2014-11-27 2018-01-26 Traxens Procede d'affiliation a une grappe de dispositifs electroniques communiquant via un reseau sans fil, dispositif electronique mettant en oeuvre ledit procede et systeme associes
EP3281428A4 (en) * 2015-04-09 2019-02-13 Intel IP Corporation CONTROLLED MOBILITY OF USER EQUIPMENT IN AN EVOLVED RADIO ACCESS NETWORK
WO2021015557A1 (en) * 2019-07-25 2021-01-28 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for preventing data transmission to a source network after receiving an uplink grant from a target network in a wireless communication system
KR20210119703A (ko) * 2020-03-25 2021-10-06 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 멀티캐스트 브로드캐스트 서비스에 harq를 적용하기 위한 방법 및 장치
KR102587704B1 (ko) * 2020-07-24 2023-10-11 아서스테크 컴퓨터 인코포레이션 무선 통신 시스템에서 이동성 절차를 위한 방법 및 장치

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050101299A1 (en) * 2003-11-10 2005-05-12 Farnsworth Andrew J. Apparatus and method for handling messages that relate to a cell other than the currently operating cell in universal mobile telecommunications system user equipment
US20060039326A1 (en) * 2004-08-12 2006-02-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for uplink data transmission in handover area using transport channels for uplink service
US20070115871A1 (en) * 2005-04-20 2007-05-24 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for scheduling transmissions via an enhanced dedicated channel
RU2310276C2 (ru) * 2002-09-19 2007-11-10 Эл Джи Электроникс Инк. Способ обеспечения многоадресных услуг в системе подвижной связи

Family Cites Families (119)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6167248A (en) 1993-09-06 2000-12-26 Nokia Mobile Phones Ltd. Data transmission in a radio telephone network
US6246692B1 (en) 1998-02-03 2001-06-12 Broadcom Corporation Packet switching fabric using the segmented ring with resource reservation control
US6126692A (en) 1998-06-25 2000-10-03 New York Society For The Relief Of The Ruptured And Crippled Maintaining The Hospital For Special Surgery Retaining mechanism for a modular tibial component of a knee prosthesis
GB9913221D0 (en) 1999-06-07 1999-08-04 Nokia Telecommunications Oy Cell update in a cellular communications system
US6845238B1 (en) * 1999-09-15 2005-01-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Inter-frequency measurement and handover for wireless communications
US7266107B2 (en) * 2000-11-23 2007-09-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for allocating a common channel in a CDMA mobile communication system
FR2819658B1 (fr) 2001-01-12 2004-04-09 Cit Alcatel Procede de gestion des ressources de traitement dans un systeme de radiocommunications mobiles
FR2819661B1 (fr) 2001-01-15 2003-03-28 Nortel Networks Procede et dispositifs de transmission de donnees avec mecanisme d'acquittement
US7180855B1 (en) 2001-04-19 2007-02-20 At&T Corp. Service interface for QoS-driven HPNA networks
GB2371179B (en) 2001-09-28 2004-01-07 Ericsson Telefon Ab L M Cell updates in a UMTS terrestrial radio access network
US7145889B1 (en) 2002-03-28 2006-12-05 Nortel Networks Limited Efficient frame retransmission in a wireless communication environment
US6917602B2 (en) 2002-05-29 2005-07-12 Nokia Corporation System and method for random access channel capture with automatic retransmission request
US7706405B2 (en) * 2002-09-12 2010-04-27 Interdigital Technology Corporation System for efficient recovery of Node-B buffered data following MAC layer reset
US20040068505A1 (en) 2002-10-04 2004-04-08 Chung-I Lee System and method for synchronously editing a file on different client computers
US7110771B2 (en) 2003-04-17 2006-09-19 Interdigital Technology Corporation Method for implementing fast-dynamic channel allocation call admission control for radio link reconfiguration in radio resource management
WO2004089020A1 (fr) * 2003-04-03 2004-10-14 Utstarcom (China) Co. Ltd. Procede de gestion de la mobilite d'un materiel utilisateur et systeme de communication s'y rapportant
KR100965719B1 (ko) 2003-04-15 2010-06-24 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 역방향 메시지의 전송구간을 갱신하는방법
SE0301400D0 (sv) 2003-05-12 2003-05-12 Ericsson Telefon Ab L M A method in a telecommunication system
US7406314B2 (en) 2003-07-11 2008-07-29 Interdigital Technology Corporation Wireless transmit receive unit having a transition state for transitioning from monitoring to duplex connected states and method
KR100630169B1 (ko) 2003-08-16 2006-09-29 삼성전자주식회사 비동기 광대역 부호분할 다중접속 통신 시스템에서 역방향전용 채널을 이용한 역방향 패킷 데이터 서비스 방법 및장치
US8804761B2 (en) 2003-08-21 2014-08-12 Qualcomm Incorporated Methods for seamless delivery of broadcast and multicast content across cell borders and/or between different transmission schemes and related apparatus
WO2005020474A1 (en) 2003-08-22 2005-03-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Cell reselection method for receiving packet data in a mobile communication system supporting mbms
US7209747B2 (en) 2003-09-10 2007-04-24 Asustek Computer Inc. Handling of an unrecoverable error on a dedicated channel
DE60336813D1 (de) * 2003-09-23 2011-06-01 Panasonic Corp Protokolkontextübertragung in einem Mobilfunkkommunikationsystem
AU2003304639A1 (en) 2003-12-15 2005-07-14 Arraycomm, Inc. Repetitive paging from wireless data base station having a smart antenna system
KR100713442B1 (ko) 2004-02-14 2007-05-02 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 향상된 역방향 전용채널을 통한 스케쥴링 정보의 전송방법
FI20040243A0 (fi) 2004-02-16 2004-02-16 Nokia Corp Tiedonsiirtomenetelmä, päätelaite, verkkoelementti ja tietokoneohjelma
US8243633B2 (en) 2004-03-16 2012-08-14 Nokia Corporation Enhanced uplink dedicated channel—application protocol over lub/lur
EP1583292A1 (en) * 2004-03-30 2005-10-05 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Delayed base station relocation in distributed radio access networks
GB2416269A (en) 2004-04-16 2006-01-18 Nokia Corp Cell selection and re-selection
US20050250504A1 (en) * 2004-05-05 2005-11-10 Nokia Corporation Channel setup in a wireless communication network
KR100646799B1 (ko) 2004-05-06 2006-11-24 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 전송채널들의 레이트 매칭 파라미터 결정 방법 및 장치
US7643419B2 (en) 2004-05-07 2010-01-05 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for implementing a data lifespan timer for enhanced dedicated channel transmissions
US8259752B2 (en) 2004-05-07 2012-09-04 Interdigital Technology Corporation Medium access control layer architecture for supporting enhanced uplink
JP2008501285A (ja) 2004-06-16 2008-01-17 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 移動通信システムにおける上りリンクパケットデータサービスのためのデータ送信/スケジューリング方法及び装置
KR20060006725A (ko) 2004-07-16 2006-01-19 삼성전자주식회사 향상된 상향링크 전용채널을 지원하는 이동통신시스템에서자율전송을 위한 파라미터 결정 방법 및 장치
US8432803B2 (en) 2004-07-21 2013-04-30 Qualcomm Incorporated Method of providing a gap indication during a sticky assignment
CN101032095B (zh) 2004-08-02 2015-03-11 诺基亚公司 用于控制移动网元和固定网元之间的传输的变量的方法和装置
JP4677988B2 (ja) 2004-08-10 2011-04-27 日本電気株式会社 通信制御方法、無線通信システム、基地局及び移動局
EP1631104B1 (en) 2004-08-31 2007-08-08 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Efficient rise over thermal (RoT) control during soft handover
FR2875077B1 (fr) 2004-09-09 2006-12-08 Nortel Networks Ltd Procede et dispositif de controle de la puissance d'emission d'un terminal mobile dans un systeme radio cellulaire, et terminal adapte a la mise en oeuvre du procede
JP2008517551A (ja) 2004-10-19 2008-05-22 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 移動通信システムにおけるアップリンクデータ伝送のための端末状態情報のシグナリング方法及び装置
US20060092876A1 (en) 2004-11-04 2006-05-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for scheduling uplink data transmission for mobile station in soft handover region in a mobile communication system
AU2005229703B2 (en) 2004-11-05 2007-06-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for scheduling uplink data transmission using UE-ID in a mobile communication system supporting uplink packet data service
AU2005302888B2 (en) 2004-11-09 2008-05-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for signaling control information of uplink packet data service in mobile communication system
US7643515B2 (en) 2004-11-10 2010-01-05 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for deriving transmission timing of a downlink control channel in support of enhanced uplink operation
US9113386B2 (en) 2004-11-12 2015-08-18 Alcatel Lucent Fast handover with reduced service interruption for high speed data channels in a wireless system
CN1777080B (zh) 2004-11-16 2010-10-06 北京三星通信技术研究有限公司 MAC-e信令的传输方法
EP1672941B1 (en) 2004-12-15 2007-11-14 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Support of guaranteed bit-rate traffic for uplink transmissions
DE102004061905A1 (de) 2004-12-22 2006-09-14 Siemens Ag Verfahren zur Übertragung von Datenpaketen
US7430420B2 (en) * 2004-12-23 2008-09-30 Lucent Technologies Inc. Cell selection and inter-frequency handover
US20060172739A1 (en) 2005-01-03 2006-08-03 Nokia Corporation Avoidance of overload in SHO
DE602005011101D1 (de) 2005-04-01 2009-01-02 Panasonic Corp Zeitliche Planung von Endgeräten in einem Funkkommunikationssystem
KR101069262B1 (ko) * 2005-05-04 2011-10-04 엘지전자 주식회사 멀티미디어 방송/멀티캐스트 서비스를 위한 제어채널재설정 방법
KR101137327B1 (ko) * 2005-05-06 2012-04-19 엘지전자 주식회사 상향링크 채널 스케쥴링을 위한 제어정보 전송 방법 및상향링크 채널 스케쥴링 방법
US20060280145A1 (en) 2005-06-10 2006-12-14 Revel Agnes M Event trigger for scheduling information in wireless communication networks
US7916751B2 (en) 2005-06-21 2011-03-29 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for efficient operation of an enhanced dedicated channel
EP2120382B1 (en) 2005-07-25 2012-10-24 Panasonic Corporation HARQ process restriction and transmission of non-scheduled control data via uplink channels
EP2267929B1 (en) * 2005-08-16 2012-10-24 Panasonic Corporation Method and apparatuses for activation of Hybrid Automatic Request (HARQ) processes
JP4767626B2 (ja) 2005-08-24 2011-09-07 ドコモ・テクノロジ株式会社 移動局、無線アクセスネットワーク装置および移動交換局並びに通信サービスアクセス方法
KR100949969B1 (ko) * 2005-08-24 2010-03-29 엘지전자 주식회사 스케쥴링을 위한 제어 정보 전송방법
JP4751673B2 (ja) 2005-08-29 2011-08-17 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 伝送速度制御方法及び移動局
EP1761091B1 (en) 2005-08-30 2012-11-07 LG Electronics, Inc. Method for performing admission control in a cellular network
EP1781057A1 (en) 2005-10-26 2007-05-02 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Fast radio bearer establishment in a mobile communication system
JP2007124493A (ja) 2005-10-31 2007-05-17 Sharp Corp 上りリンクのランダムアクセス方法、移動局、及び送信機
FR2894761B1 (fr) * 2005-12-08 2008-01-11 Evolium Sas Soc Par Actions Si Procede et dispositif de gestion d'une surcharge dans une cellule d'un reseau de radiocommunication, utilisation, programme informatique et moyen de stockage correspondants
JP4807497B2 (ja) 2005-12-14 2011-11-02 日本電気株式会社 複数の送信機を制御するための方法およびシステム
US7912471B2 (en) 2006-01-04 2011-03-22 Wireless Technology Solutions Llc Initial connection establishment in a wireless communication system
KR101265628B1 (ko) 2006-01-05 2013-05-22 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서의 무선 자원 스케줄링 방법
KR101187076B1 (ko) 2006-01-05 2012-09-27 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에 있어서 신호 전송 방법
CN102724766B (zh) 2006-01-17 2016-03-16 上海原动力通信科技有限公司 宽带时分双工移动通信系统的物理层随机接入方法
RU2407155C2 (ru) 2006-01-20 2010-12-20 Нокиа Корпорейшн Процедура произвольного доступа с увеличенной зоной действия
KR101216751B1 (ko) 2006-02-07 2012-12-28 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서 식별자를 이용한 충돌 회피 방법
RU2447590C2 (ru) 2006-02-07 2012-04-10 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Способ и узлы, предназначенные для обеспечения адаптивной сегментации
WO2007091598A1 (ja) * 2006-02-08 2007-08-16 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 無線通信基地局装置、無線通信端末装置及び無線通信システム
US8514817B2 (en) 2006-02-13 2013-08-20 Nokia Corporation Adaptive preamble length for continuous connectivity transmission
JP2009529830A (ja) * 2006-03-09 2009-08-20 インターデイジタル テクノロジー コーポレーション 2種類の無線アクセス技術間でハンドオーバを実施する無線通信方法およびシステム
EP1838120A1 (en) * 2006-03-21 2007-09-26 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Seamless transmission of data to mobile nodes during fast handovers in a mobile communication system
KR101354630B1 (ko) 2006-03-22 2014-01-22 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서의 타이머 기반의 자원 요청 방법
JP4778342B2 (ja) * 2006-03-27 2011-09-21 富士通株式会社 無線通信方法、無線通信システム、端末および基地局
CN100446626C (zh) * 2006-03-27 2008-12-24 上海华为技术有限公司 一种高速上行分组接入技术的服务小区确定方法
ES2324736T3 (es) 2006-03-28 2009-08-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Metodo y aparato para la recepcion discontinua de un terminal conectado en un sistema de comunicacion movil.
TW200737800A (en) * 2006-03-29 2007-10-01 Innovative Sonic Ltd Method and apparatus for handling uplink transmission start in wireless communications system
GB0608753D0 (en) 2006-05-03 2006-06-14 Nokia Corp User equipment
KR20090019893A (ko) 2006-06-20 2009-02-25 가부시키가이샤 엔티티 도코모 이동통신시스템에서 사용되는 유저장치, 기지국 및 방법
US8295243B2 (en) * 2006-08-21 2012-10-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for random access in an orthogonal multiple-access communication system
US8363605B2 (en) 2006-08-22 2013-01-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for monitoring grant channels in wireless communication
KR101265643B1 (ko) * 2006-08-22 2013-05-22 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 핸드오버 수행 및 그 제어 방법
US8848618B2 (en) 2006-08-22 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Semi-persistent scheduling for traffic spurts in wireless communication
DK2087653T3 (en) 2006-10-03 2015-02-23 Qualcomm Inc Re-synchronizing temporary UE-IDS in a wireless communication system
CN104902522B (zh) * 2006-10-03 2018-10-19 高通股份有限公司 在无线通信系统中到目标基站的任意小区的切换
WO2008042967A2 (en) 2006-10-03 2008-04-10 Qualcomm Incorporated Random access signaling transmission for system access in wireless communication
CN102710383B (zh) * 2006-10-23 2017-08-29 交互数字技术公司 Wtru、wtru执行的方法和无线网络
WO2008053321A2 (en) 2006-10-30 2008-05-08 Nokia Corporation Providing transmission parameters for a high speed random access channel
WO2008054159A2 (en) 2006-11-01 2008-05-08 Lg Electronics Inc. Method of transmitting and receiving paging messages in a wireless communication system
US8042033B2 (en) * 2006-11-29 2011-10-18 Lg Electronics Inc. Protection of access information in wireless communications
GB2444998A (en) 2006-12-11 2008-06-25 Nec Corp Dedicated radio resource control
EP2095663B1 (en) * 2006-12-19 2015-02-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) Transfer of buffered data from a source base station to a target base station
US8897276B2 (en) 2007-01-25 2014-11-25 Nokia Corporation Collision detection for random access procedure
ES2402040T3 (es) * 2007-02-02 2013-04-26 Interdigital Technology Corporation Reselección/actualización de celda mientras se está en un estado Cell_FACH mejorado
WO2008100009A1 (en) 2007-02-12 2008-08-21 Lg Electronics Inc. Methods and procedures for high speed ue access
KR101425134B1 (ko) * 2007-04-30 2014-08-06 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 강화된 cell_fach 상태로부터의 셀 재선택 및 천이와 강화된 cell_fach 상태로의 셀 재선택 및 천이 처리
WO2008139489A1 (en) 2007-05-10 2008-11-20 Allgo Embedded Systems Private Limited Dynamic motion vector analysis method
US8830818B2 (en) 2007-06-07 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Forward handover under radio link failure
EP2023683B1 (en) 2007-08-09 2011-05-18 Nokia Siemens Networks Oy Mobile communication terminal, communication station, communication network, and communication method
TWI616082B (zh) 2007-09-28 2018-02-21 無線創新信號信託公司 增強隨機存取頻道中終止信息傳輸方法及裝置
US8867455B2 (en) 2007-10-01 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Enhanced uplink for inactive state in a wireless communication system
KR20100091177A (ko) 2007-10-08 2010-08-18 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) 이전에 사용된 구성을 사용하여 전용 업링크(e-dch) 자원으로의 신속한 액세스
US9674865B2 (en) 2007-10-25 2017-06-06 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for control of uplink feedback information in contention based access in wireless communications
EP2208383B1 (en) 2007-10-25 2020-11-25 Signal Trust for Wireless Innovation Method, apparatuses and system for management and setup of enhanced mac-e/es resources
CN101426253B (zh) 2007-10-31 2013-08-07 华为技术有限公司 一种实现信息传输的方法、装置及系统
CN101426254B (zh) 2007-10-31 2010-12-08 华为技术有限公司 一种实现信息传输的方法、装置及系统
EP2208382A1 (en) 2007-11-05 2010-07-21 Nokia Corporation Method and apparatus for providing cell re-selection
JP4328825B2 (ja) * 2007-11-21 2009-09-09 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信方法及び無線基地局
ES2392813T3 (es) 2007-12-20 2012-12-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Liberación de recursos de radio de canal dedicado mejorado, E-DCH, comunes
US9979514B2 (en) 2008-08-27 2018-05-22 Innovative Sonic Limited Method and apparatus for handling HARQ process of semi-persistent scheduling
AR076391A1 (es) 2009-04-23 2011-06-08 Interdigital Patent Holdings Metodo y aparato para acceso aleatorio en comunicaciones inalambricas multiportadoras
US9204411B2 (en) 2011-09-12 2015-12-01 Qualcomm Incorporated Support of multiple timing advance groups for user equipment in carrier aggregation in LTE
JP2018085545A (ja) 2015-03-25 2018-05-31 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2310276C2 (ru) * 2002-09-19 2007-11-10 Эл Джи Электроникс Инк. Способ обеспечения многоадресных услуг в системе подвижной связи
US20050101299A1 (en) * 2003-11-10 2005-05-12 Farnsworth Andrew J. Apparatus and method for handling messages that relate to a cell other than the currently operating cell in universal mobile telecommunications system user equipment
US20060039326A1 (en) * 2004-08-12 2006-02-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for uplink data transmission in handover area using transport channels for uplink service
US20070115871A1 (en) * 2005-04-20 2007-05-24 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for scheduling transmissions via an enhanced dedicated channel

Also Published As

Publication number Publication date
US10327188B2 (en) 2019-06-18
CN103347287B (zh) 2017-03-01
TW201701695A (zh) 2017-01-01
US20160242093A1 (en) 2016-08-18
JP5127933B2 (ja) 2013-01-23
JP2016029834A (ja) 2016-03-03
EP2238784B1 (en) 2022-06-01
TWI584661B (zh) 2017-05-21
US20130058241A1 (en) 2013-03-07
US20160029273A1 (en) 2016-01-28
US20180035347A1 (en) 2018-02-01
EP2238784A2 (en) 2010-10-13
KR101681622B1 (ko) 2016-12-01
TW200932015A (en) 2009-07-16
US20210076288A1 (en) 2021-03-11
WO2009088877A2 (en) 2009-07-16
CN101911779A (zh) 2010-12-08
US8325684B2 (en) 2012-12-04
KR20160140967A (ko) 2016-12-07
JP2018102000A (ja) 2018-06-28
KR20140019849A (ko) 2014-02-17
WO2009088877A3 (en) 2009-11-05
BRPI0819956A2 (pt) 2015-06-16
US20180054769A1 (en) 2018-02-22
CN103347287A (zh) 2013-10-09
JP6695914B2 (ja) 2020-05-20
JP2011509050A (ja) 2011-03-17
US10327189B2 (en) 2019-06-18
TW201507509A (zh) 2015-02-16
KR20140092899A (ko) 2014-07-24
KR20100112147A (ko) 2010-10-18
AR070092A1 (es) 2010-03-17
KR20110091910A (ko) 2011-08-16
TWI510110B (zh) 2015-11-21
US20210076287A1 (en) 2021-03-11
TWI538536B (zh) 2016-06-11
US9161285B2 (en) 2015-10-13
RU2010132239A (ru) 2012-02-10
JP2013021735A (ja) 2013-01-31
KR101197380B1 (ko) 2012-11-05
US20190313316A1 (en) 2019-10-10
US11290938B2 (en) 2022-03-29
US20160242094A1 (en) 2016-08-18
US20090168728A1 (en) 2009-07-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11290938B2 (en) Method and apparatus for cell reselection
US9432903B2 (en) Method and apparatus for cell update while in an enhanced Cell—FACH state
US8254321B2 (en) Method and apparatus for serving high speed downlink shared channel cell change
US12035195B2 (en) Method and apparatus supporting random access transmissions

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20140529

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20140619

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20141231