RU2606560C2 - Способ и устройство для поиска малых сот - Google Patents

Способ и устройство для поиска малых сот Download PDF

Info

Publication number
RU2606560C2
RU2606560C2 RU2015109995A RU2015109995A RU2606560C2 RU 2606560 C2 RU2606560 C2 RU 2606560C2 RU 2015109995 A RU2015109995 A RU 2015109995A RU 2015109995 A RU2015109995 A RU 2015109995A RU 2606560 C2 RU2606560 C2 RU 2606560C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
small cell
specific signal
base station
cell
signal
Prior art date
Application number
RU2015109995A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015109995A (ru
Inventor
Вэй ГОУ
Шуцян СЯ
Бо ДАЙ
Original Assignee
ЗетТиИ Корпорейшн
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 ЗетТиИ Корпорейшн filed Critical ЗетТиИ Корпорейшн
Publication of RU2015109995A publication Critical patent/RU2015109995A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2606560C2 publication Critical patent/RU2606560C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0203Power saving arrangements in the radio access network or backbone network of wireless communication networks
    • H04W52/0206Power saving arrangements in the radio access network or backbone network of wireless communication networks in access points, e.g. base stations
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • H04W52/0229Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is a wanted signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • 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
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области мобильной связи. Технический результат изобретения заключается в обеспечении энергосбережения как на сетевой стороне, так и на стороне пользовательского оборудования. Способ включает: запуск малых сот, находящихся в неактивированном состоянии, посредством базовой станции макроячейки для отправки специфичных сигналов, и запуск пользовательского оборудования (UE) для приема специфичных сигналов, отправленных посредством малых сот; прием посредством базовой станции информации о найденных и определенных малых сотах, о которой сообщило UE, согласно принятым специфичным сигналам; выбор посредством базовой станции части или всех из малых сот, определенных посредством UE, и настройку выбранных малых сот на псевдообслуживающие малые соты UE. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее раскрытие относится к области мобильной связи и, в частности, к способу и устройству для обнаружения малой соты.
ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
С развитием отрасли мобильной связи и растущим спросом на услуги передачи данных посредством мобильной связи, существуют все более повышающиеся жесткие требования пользователя к скорости мобильной связи и качеству обслуживания (Qos). Таким образом, были начаты исследование и разработка, относящиеся к системе мобильной связи следующего поколения, перед широкомасштабным коммерческим использованием мобильной связи третьего поколения (3G). В обычном проекте долгосрочного развития (LTE), начало которому было положено благодаря проекту партнерства 3-го поколения (3GPP), может быть предусмотрена максимальная спектральная полоса пропускания в системе LTE, составляющая 20 МГц (мегагерц). При дальнейшем развитии сети LTE-Advanced (LTE-A) как усовершенствованная система LTE может обеспечивать спектральную полосу пропускания до 100 МГц, предусматривать более гибкую высококачественную связь и иметь превосходную совместимость с предыдущими версиями. В системе LTE-A предусмотрено несколько составляющих несущих частот (СС); LTE пользовательское оборудование (UE) может работать только на определенных обратно совместимых СС, в то время как более функциональное LTE-А UE может осуществлять передачу одновременно на нескольких СС. То есть, может быть осуществлена одновременная передача и прием данных LTE-A UE на нескольких СС, таким образом, увеличивая полосу пропускания. Такая технология рассматривается как агрегация нескольких несущих частот.
В существующих LTE для улучшения связи UE с локальной точкой доступа и повышения эффективности использования спектра вводится малая сота. Малая сота предоставляет покрытие для небольшой области (радиусом в десятки метров) с низкой мощностью передачи и высокой плотностью использования. Малая сота упоминается в контексте макросоты. Макросота, в целом, предоставляет покрытие для большой области (радиусом 500 метров или более) с высокой мощностью передачи. Макросота может использовать частоту, идентичную частоте малой соты, а также может быть использована отличающаяся частота. При применении отличающейся частоты макросота, в целом, может использовать более низкий диапазон частот для покрытия большей области, а малая сота, в целом, может использовать более высокий диапазон частот, обеспечивая услугу высокоскоростной передачи данных. На фиг. 1 представлена принципиальная схема обычного покрытия макросоты и малых сот. Предусмотрено несколько малых сот, расположенных в области действия макросоты. Каждая из малых сот использует разный диапазон частот. Макросота использует частоту f1. Малая сота использует частоту f2. Конечно, при агрегации несущих частот как макросота, так и малая сота могут использовать несколько частот, и частоты макросоты и малой соты не перекрываются. Например, в соответствии со свойством несущей частоты макросота, в целом, использует частоту 2 ГГц или менее, а малая сота, в целом, использует частоту 3 ГГц или более.
Поскольку малая сота предоставляет покрытие для небольшой области и предусмотрено большое количество малых сот, и большая часть малых сот использует частоты, отличные от используемых макросотой, в системе, настроенной с малой сотой, UE должно выполнять частые межчастотные измерения, что может негативно влиять на UE следующим образом:
1) UE может иметь повышенное энергопотребление;
2) может быть негативное влияние на передачу данных от макросоты на UE, поскольку при межчастотном измерении передача данных с исходной частотой для большинства UE должна быть прервана.
Таким образом, в системе с большим количеством малых сот, должна приниматься во внимание оптимизация измерения малой соты для способствования энергосбережения UE.
Кроме того, в существующем исследовании на основе агрегации нескольких несущих частот на этапе LTE R11 возникает новое требование к использованию ресурса спектра, энергосбережению сети и подавлению помех между сотами. С этой целью предлагается новый тип несущей частоты для применения с агрегацией несущих частот. При использовании нового типа несущей частоты в конструкции не нужно учитывать совместимость с предыдущими версиями, и новый тип несущей частоты может использоваться с более новой технологией. Например, при определении в текущем LTE R11 новую несущую частоту определяют для подбора в пару по меньшей мере к одной совместимой несущей частоте при применении, и специфичный для соты опорный сигнал (CRS) LTE R8 не может быть настроен в новой несущей частоте для предотвращения помех CRS в жестких границах соты между соседними сотами, особенно помех CRS между макросотой и малой сотой в гетерогенной сети (HetNet).
Любая несущая частота в малой соте может быть настроена на новый тип несущей частоты, что может эффективно способствовать энергосбережению в малой соте. Например, малая сота, не обслуживающая ни одно UE, может быть деактивирована и, таким образом, может способствовать энергосбережению сетевой стороны. Однако в известном уровне техники не было предложено ни одного решения для обеспечения обнаружения деактивированной малой соты посредством UE, которое должно быть настроено для работы с малой сотой, и ее настройки на UE, или для выбора из большого количества малых сот подходящей малой соты для UE.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
С этой целью требуется, чтобы вариант осуществления, описанный в данном документе, обеспечивал способ и устройство для обнаружения малой соты, способные по меньшей мере выполнять обнаружение посредством UE в макросоте малой соты, расположенной в области действия макросоты, осуществляя энергосбережение на сетевой стороне и UE.
С этой целью техническое решение согласно варианту осуществления, описанному в данном документе, может быть реализовано следующим образом.
Способ обнаружения малой соты может включать: запуск посредством базовой станции, управляющей макросотой, приема специфичного сигнала посредством пользовательского оборудования (UE). Специфичный сигнал может идентифицировать малую соту.
Базовая станция может уведомлять посредством сигнальной информации базовую станцию для управления малой сотой для отправки специфичного сигнала.
Способ может дополнительно включать: после запуска посредством базовой станции приема специфичного сигнала посредством UE прием посредством базовой станции информации о любой обнаруженной и определенной малой соте для сообщения посредством UE согласно принятому специфичному сигналу; и выбор посредством базовой станции части или всей любой малой соты, о которой сообщило UE, и настройку такой выбранной малой соты в качестве потенциальной обслуживающей малой соты UE.
Способ может дополнительно включать: после выбора посредством базовой станции части или всей любой малой соты, о которой сообщило UE, и настройки такой выбранной малой соты в качестве потенциальной обслуживающей малой соты UE запуск посредством базовой станции отправки сигнала измерения потенциальной обслуживающей малой соты на UE; прием посредством базовой станции результата измерения потенциальной обслуживающей малой соты, о котором сообщило UE; выбор потенциальной обслуживающей малой соты в качестве обслуживающей малой соты UE согласно принятому результату измерения потенциальной обслуживающей малой соты; и активацию обслуживающей малой соты UE.
Базовая станция может выбирать потенциальную обслуживающую малую соту в качестве обслуживающей малой соты UE согласно нагрузке на малую соту, качеству канала и способности к агрегации несущих частот UE.
Специфичный сигнал может быть одним из:
сигнальной информации об обнаружении;
опорного сигнала (CSI-RS) информации о состоянии канала;
первичного сигнала (PSS) синхронизации и/или вторичного сигнала (SSS) синхронизации;
опорного сигнала отслеживания синхронизации; и
специфичного для соты опорного сигнала (CRS).
Базовая станция может уведомлять посредством макросоты UE о специфичном сигнале или области для детектирования специфичного сигнала.
Несущая частота в малой соте может включать несущую частоту нового типа несущей частоты.
Малая сота может не поддерживать перенастройку неработающего UE.
Когда отсутствует передача данных для UE в малой соте, малая сота может быть неактивной, и специфичный сигнал, идентифицирующий малую соту, может не отправляться. Когда присутствует передача данных для UE в малой соте, малая сота может быть в активном состоянии, и может быть отправлен специфичный сигнал, идентифицирующий малую соту.
Неактивная малая сота может быть активирована посредством базовой станции и специфичный сигнал, идентифицирующий активированную малую соту, может быть отправлен только тогда, когда определено, что настройка малой соты требуется по меньшей мере для одного UE. Специфичный сигнал, идентифицирующий неактивную малую соту, может не отправляться.
Базовая станция может запускать прием специфичного сигнала посредством UE путем отправки специализированной сигнальной информации об управлении (RRC) радиоресурсами или посредством радиовещания.
Специфичный сигнал не может быть принят посредством UE перед запуском посредством базовой станции приема специфичного сигнала посредством UE.
Любая малая сота, о которой сообщило UE, может включать малую соту с качеством канала, соответствующим требованию.
Базовая станция может выбирать часть или всю любую малую соту, о которой сообщило UE, согласно нагрузке на малую соту, качеству канала и способности к агрегации несущих частот UE, и настраивать такую выбранную малую соту в качестве потенциальной обслуживающей малой соты UE.
Сигнал измерения потенциальной обслуживающей малой соты может представлять собой опорный сигнал (CSI-RS) информации о состоянии канала или специфичный для соты опорный сигнал (CRS).
Когда отсутствует передача данных для UE в малой соте или малая сота не настроена в качестве потенциальной обслуживающей малой соты UE, сигнал измерения потенциальной обслуживающей малой соты для измерения малой соты не может быть отправлен. Когда происходит передача данных для UE в малой соте или малая сота настроена в качестве потенциальной обслуживающей малой соты UE, сигнал измерения потенциальной обслуживающей малой соты для измерения малой соты может быть отправлен.
Специфичный сигнал, идентифицирующий малую соту, может больше не отправляться после определения того, что малая сота не настроена в качестве потенциальной обслуживающей малой соты.
Устройство для обнаружения малой соты может применяться в базовой станции, управляющей макросотой. Устройство может содержать:
модуль запуска, предназначенный для запуска приема специфичного сигнала посредством пользовательского оборудования (UE), при этом специфичный сигнал идентифицирует неактивную малую соту.
Модуль запуска может уведомлять посредством сигнальной информации базовую станцию для управления малой сотой для отправки специфичного сигнала.
Устройство может дополнительно содержать:
модуль приема информации, предназначенный для приема информации о любой обнаруженной и определенной малой соте для сообщения посредством UE согласно принятому специфичному сигналу; и
модуль настройки, предназначенный для выбора части или всей любой малой соты, о которой сообщило UE, и настройки такой выбранной малой соты в качестве потенциальной обслуживающей малой соты UE.
Устройство может дополнительно содержать модуль активации, предназначенный для
запуска отправки сигнала измерения потенциальной обслуживающей малой соты на UE;
приема результата измерения потенциальной обслуживающей малой соты, о котором сообщило UE;
выбора потенциальной обслуживающей малой соты в качестве обслуживающей малой соты UE согласно принятому результату измерения потенциальной обслуживающей малой соты;
и активации обслуживающей малой соты UE.
Модуль активации может быть дополнительно предназначен для выбора потенциальной обслуживающей малой соты в качестве обслуживающей малой соты UE согласно нагрузке на малую соту, качеству канала и способности к агрегации несущих частот UE.
Модуль запуска может быть дополнительно предназначен для запуска приема специфичного сигнала посредством UE путем отправки специализированной сигнальной информации об управлении (RRC) радиоресурсами или посредством радиовещания.
Модуль настройки может быть дополнительно предназначен для выбора части или всей любой малой соты, о которой сообщило UE, согласно нагрузке на малую соту, качеству канала и способности к агрегации несущих частот UE, и настройки такой выбранной малой соты в качестве потенциальной обслуживающей малой соты UE.
Сетевой элемент (NE) малой соты может содержать:
модуль приема уведомления, предназначенный для приема уведомления, отправленного посредством базовой станции, управляющей макросотой, для отправки специфичного сигнала, идентифицирующего неактивную малую соту; и
модуль отправки специфичного сигнала, предназначенный для отправки специфичного сигнала на пользовательское оборудование (UE) в макросоте после приема уведомления, отправленного посредством базовой станции, управляющей макросотой.
NE малой соты может дополнительно содержать: модуль отправки сигнала измерения, предназначенный для отправки сигнала измерения потенциальной обслуживающей малой соты на UE согласно запуску от базовой станции, когда малая сота выбрана в качестве потенциальной обслуживающей малой соты UE.
NE малой соты может дополнительно содержать: модуль обслуживания UE, предназначенный для обслуживания UE, когда малая сота активирована посредством базовой станции в качестве обслуживающей малой соты UE.
Малая сота может не поддерживать перенастройку неработающего UE.
NE малой соты может быть неактивным и не отправлять специфичный сигнал, когда отсутствует передача данных для UE. NE малой соты может быть активным и отправлять специфичный сигнал, идентифицирующий малую соту, когда присутствует передача данных для UE в малой соте.
NE малой соты может быть не предназначен для отправки сигнала измерения потенциальной обслуживающей малой соты, когда отсутствует передача данных для UE в малой соте или малая сота не настроена в качестве потенциальной обслуживающей малой соты; и/или предназначен для отправки сигнала измерения потенциальной обслуживающей малой соты, когда NE малой соты передает данные для UE или малая сота настроена в качестве потенциальной обслуживающей малой соты.
Пользовательское оборудование (UE) может содержать:
модуль приема специфичного сигнала, предназначенный для приема специфичного сигнала, идентифицирующего малую соту, расположенную в области действия макросоты, согласно запуску от базовой станции, управляющей макросотой; и
модуль сообщения о малой соте, предназначенный для обнаружения малой соты согласно принятому специфичному сигналу и сообщения информации об обнаруженной малой соте на базовую станцию.
UE может дополнительно содержать: модуль измерения, предназначенный для приема сигнала измерения потенциальной обслуживающей малой соты для измерения потенциальной обслуживающей малой соты, выбранной посредством базовой станции, и сообщения результата измерения потенциальной обслуживающей малой соты на базовую станцию.
Модуль приема специфичного сигнала может быть не предназначен для приема специфичного сигнала без запуска от базовой станции.
Модуль сообщения о малой соте может быть предназначен для сообщения о малой соте с качеством канала, соответствующим требованию.
При помощи способа и устройства для обнаружения малой соты согласно варианту осуществления, описанному в данном документе, в HetNet системы радиосвязи UE в макросоте может обнаруживать малую соту, расположенную в области действия макросоты, и сетевая сторона может выбирать подходящую малую соту для обслуживания UE. При помощи раскрытия может быть обеспечено эффективное энергосбережение как на сетевой стороне, так и на UE.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
На фиг. 1 представлена принципиальная схема обычного покрытия макросоты и малых сот из известного уровня техники.
На фиг. 2 представлена блок-схема способа обнаружения малой соты согласно варианту осуществления, описанному в данном документе.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Техническое решение раскрытия подробно описано ниже со ссылкой на графические материалы и варианты осуществления.
Способ обнаружения малой соты согласно варианту осуществления, описанному в данном документе, как показано на фиг. 2, в основном может включать этапы, указанные далее.
На этапах 201~202 базовая станция, т.е. eNB, управляющая макросотой, запускает отправку специфичного сигнала и запускает прием специфичного сигнала посредством UE. Специфичный сигнал может идентифицировать неактивную малую соту. Запуск может включать отправку уведомления посредством сигнальной информации или посредством специального сигнала. Например, базовая станция может отправлять импульсный сигнал. Действительно, базовая станция, управляющая макросотой, может также управлять малой сотой (в данном документе введение предусмотрено в контексте HetNet). Неактивная малая сота относится к малой соте, не обслуживающей UE.
На указанных этапах базовая станция может запускать отправку специфичного сигнала. Специфичный сигнал может идентифицировать малую соту. Базовая станция может запускать прием специфичного сигнала посредством UE. Базовая станция может управлять малой сотой. Например, малая сота может быть расположена в области действия макросоты. Альтернативно могут быть использованы две базовые макростанции или две малые соты. Базовая станция может запускать отправку такого специфичного сигнала путем сигнальной информации базовой станции, управляющей малой сотой, для отправки специфичного сигнала.
Базовая станция, управляющая макросотой (т.е. eNB, показанная на фиг. 2) при необходимости может запускать отправку специфичного сигнала, идентифицирующего подчиненную малую соту, и запускать прием специфичного сигнала посредством UE.
Базовая станция может уведомлять посредством макросоты UE о специфичном сигнале или области для детектирования специфичного сигнала.
Неактивная малая сота может быть активирована посредством базовой станции и специфичный сигнал для активированной малой соты может быть отправлен только тогда, когда определено, что настройка малой соты требуется по меньшей мере для одного UE. Специфичный сигнал не может быть отправлен для неактивной малой соты согласно варианту осуществления, описанному в данном документе.
Базовая станция может запускать прием специфичного сигнала посредством UE путем отправки специализированной сигнальной информации об управлении (RRC) радиоресурсами или посредством радиовещания.
Такой специфичный сигнал не может быть принят посредством UE перед запуском посредством базовой станции приема специфичного сигнала посредством UE.
На этапе 203 базовая станция принимает информацию о любой обнаруженной и определенной малой соте для сообщения посредством UE согласно принятому специфичному сигналу.
На этом этапе базовая станция может принимать сообщенную информацию, определенную посредством UE, согласно принятому специфичному сигналу. Этот этап является необязательным. Например, после этапов 201~202 базовая станция может использовать только информацию на этапе 203 в качестве справочной информации при определении малой соты.
UE может распознавать и определять соответствующую малую соту согласно принятому специфичному сигналу, и сообщать информацию об определенной малой соте на базовую станцию. Малая сота, о которой сообщило UE, может быть малой сотой с качеством канала, соответствующим требованию. Например, UE может сообщать ID (или индексы и измеренные интенсивности) М сот с наилучшими результатами измерения. Когда измерение осуществляется на несущих частотах с различными частотами, информация об их частотах также должна сообщаться.
На этапе 204 часть или вся любая малая сота, о которой сообщило UE, может быть выбрана посредством базовой станции. Такая выбранная малая сота может быть настроена посредством базовой станции в качестве потенциальной обслуживающей малой соты UE. Потенциальная обслуживающая малая сота относится к малой соте, настроенной для UE. Должно быть определено, используется ли потенциальная обслуживающая малая сота для передачи данных для UE.
На этом этапе базовая станция может настраивать обслуживающую соту UE согласно информации, о которой сообщило UE. Этот этап является необязательным. Например, базовая станция может использовать информацию о малой соте, о которой сообщило UE, только в качестве справки при настройке обслуживающей малой соты для UE. В крайнем случае (например, когда все малые соты, о которых сообщило UE, сильно нагружены) базовая станция может настраивать малую соту, о которой не сообщило UE, для UE.
Базовая станция может выбирать часть или всю любую малую соту, о которой сообщило UE, и настраивать такую выбранную малую соту в качестве потенциальной обслуживающей малой соты UE.
Базовая станция выбирает часть или всю любую малую соту, о которой сообщило UE, согласно нагрузке на малую соту, качеству канала и способности к агрегации несущих частот UE, и настраивает такую выбранную малую соту в качестве потенциальной обслуживающей малой соты UE.
Специфичный сигнал, идентифицирующий малую соту, может больше не отправляться после определения того, что малая сота не настроена в качестве потенциальной обслуживающей малой соты UE. Необязательно после этапа 203 может быть этап 203а, на котором базовая станция может уведомлять о прекращении отправки специфичного сигнала, идентифицирующего малую соту, которая не настроена в качестве потенциальной обслуживающей малой соты UE.
После этапа 204 могут быть предусмотрены этапы 205~207, на которых базовая станция может запускать отправку сигнала измерения потенциальной обслуживающей малой соты на UE, принимать результат измерения потенциальной обслуживающей малой соты, о котором сообщило UE, выбирать согласно принятому результату измерения потенциальной обслуживающей малой соты потенциальную обслуживающую малую соту в качестве обслуживающей малой соты UE, и активировать обслуживающую малую соту UE.
Базовая станция может выбирать потенциальную обслуживающую малую соту в качестве обслуживающей малой соты UE согласно нагрузке на малую соту, качеству канала и способности к агрегации несущих частот UE.
Сигнал измерения потенциальной обслуживающей малой соты не может быть отправлен перед настройкой малой соты в качестве потенциальной обслуживающей малой соты.
Когда отсутствует передача данных для UE в малой соте или малая сота не настроена в качестве потенциальной обслуживающей малой соты, сигнал измерения потенциальной обслуживающей малой соты для измерения малой соты не может быть отправлен. Когда происходит передача данных для UE в малой соте или малая сота настроена в качестве потенциальной обслуживающей малой соты, сигнал измерения потенциальной обслуживающей малой соты для измерения малой соты может быть отправлен.
Следует отметить, что на схеме, изображенной на фиг. 2, этап, соответствующий штриховой стрелке, является необязательным.
На схеме как базовая станция, так и UE выполнены с целью сбережения энергии. Согласно варианту осуществления, описанному в данном документе, часть или все несущие частоты в малой соте могут представлять собой новый тип несущей частоты. Когда малая сота не настроена на UE или малую соту или отсутствует передача данных для любого UE в малой соте, информация (и специфичный сигнал, и сигнал измерения) для малой соты не отправляется. Малая сота может быть неактивной (деактивирована для нахождения в состоянии энергосбережения). Альтернативно, малая сота является неактивной перед запуском посредством базовой станции отправки специфичного сигнала, идентифицирующего малую соту. Отправка сигнала, соответствующего такой малой соте (такого как специфичный сигнал), запускается только при необходимости посредством базовой станции, таким образом, обеспечивая энергосбережение сетевой стороны. Малая сота не поддерживает перенастройку неработающего UE. Неработающее UE должно перенастраиваться на макросоту. Активированная малая сота (т.е. малая сота, настроенная по меньшей мере для одного UE, или в данный момент передающая данные для UE) продолжает отправлять специфичный сигнал, так что UE может без труда обнаружить активированную малую соту.
Неработающее UE может не принимать ID малой соты или сигнал измерения, так что неработающее UE не должно обнаруживать малую соту или выполнять измерение для малой соты, тем самым осуществляя энергосбережение. После того, как неработающее UE становится подключенным, прием специфичного сигнала посредством подключенного UE запускается посредством базовой станции при необходимости (например, согласно нагрузке на малую соту, качеству канала, способности к агрегации несущих частот UE и т.д.).
Специфичный сигнал согласно варианту осуществления, описанному в данном документе, относится к сигналу, способному идентифицировать малую соту. UE может распознать и определить малую соту путем приема или детектирования такого специфичного сигнала. Специфичный сигнал согласно варианту осуществления, описанному в данном документе, может включать, но без ограничения, одно из сигнальной информации об обнаружении, опорного сигнала (CSI-RS) информации о состоянии канала, первичного сигнала (PSS) синхронизации и/или вторичного сигнала (SSS) синхронизации, опорного сигнала отслеживания синхронизации и специфичного для соты опорного сигнала (CRS).
Сигнальная информация об обнаружении представляет собой информацию, идентифицирующую малую соту, отправленную посредством физического уровня. Альтернативно PSS/SSS/CRS, опорный сигнал (PRS) позиционирования или CSI-RS в настоящее время могут служить в качестве сигнальной информации об обнаружении. Последовательность CSI-RS вычисляется согласно идентификационному коду (ID) малой соты. Таким образом, после детектирования CSI-RS UE может получить ID малой соты, соответствующий CSI-RS. PSS и SSS могут быть использованы для передачи ID малой соты. Опорный сигнал отслеживания синхронизации аналогичен CRS и CSI-RS. После детектирования опорного сигнала отслеживания синхронизации или CRS, UE может получить соответствующий ID малой соты.
Базовая станция может уведомлять посредством макросоты UE о специфичном сигнале, отправленном для идентификации малой соты, осуществляя немедленный прием посредством UE, предотвращая детектирование вслепую такого специфичного сигнала. Альтернативно, базовая станция может уведомлять посредством маркосоты UE об области для детектирования специфичного сигнала. Это также может помочь UE уменьшить рабочую нагрузку при определении последовательностей, например, UE может быть уведомлено об информации настройки специфичного сигнала, такой как информация настройки CSI-RS (включая один или несколько блоков без информации управления ресурсами в CSI-RS-Config, CSI-RS-ConfigNZP, CSI-RS-ConfigNZPId, CSI-RS-ConfigZP и CSI-RS-ConfigZPId) и значение или набор возможных значений последовательности физического уровня CSI-RS.
Базовая станция должна определять, что настройка малой соты требуется по меньшей мере для одного UE перед активацией неактивной (деактивированной) малой соты и запуском отправки специфичного сигнала для активированной малой соты. В конкретном варианте реализации специфичный сигнал, идентифицирующий неактивную малую соту, не отправляется, если не принят запуск для малой соты, отправленный посредством базовой станции. Фактически, малая сота остается деактивированной для энергосбережения сетевой стороны. Однако, должен быть отправлен специфичный сигнал для идентификации малой соты, обслуживающей по меньшей мере одно UE или настроенной на UE, так что соответствующее UE может обнаруживать малую соту и малая сота может обслуживать UE вовремя.
Когда определено, что настройка малой соты для UE требуется согласно балансу нагрузки, качеству сигнала, потребности в планировании и т.д., базовая станция может запускать отправку специфичного сигнала (посредством которого неактивная малая сота, расположенная в области действия макросоты, может быть идентифицирована) и запускать прием специфичного сигнала посредством UE. Базовая станция может запускать прием специфичного сигнала посредством UE посредством специализированной сигнальной информации об управлении (RRC) радиоресурсами или посредством радиовещания. Специфичный сигнал не может быть принят посредством UE перед запуском посредством базовой станции приема специфичного сигнала посредством UE. Неработающее UE может не принимать специфичный сигнал. После приема запуска для приема специфичного сигнала, UE должно распознавать и проверять соответствующую малую соту согласно принятому специфичному сигналу, и сообщать на базовую станцию о проверенной малой соте с качеством канала, соответствующим предварительно установленному требованию. Базовая станция может выбирать часть или всю любую малую соту, о которой сообщило UE, согласно нагрузке на малую соту, качеству канала и способности к агрегации несущих частот UE, и настраивать такую выбранную малую соту для UE. Базовая станция может снова деактивировать малую соту, не настроенную для UE, для энергосбережения.
После настройки для UE малой соты (в качестве потенциальной обслуживающей малой соты UE) базовая станция может запускать отправку сигнала измерения потенциальной обслуживающей малой соты, так что UE может осуществлять измерение малой соты, настроенной для UE посредством базовой станции. Сигнал измерения может включать, но без ограничения, CSI-RS и CRS. Сигнал измерения потенциальной обслуживающей малой соты для измерения малой соты не отправляется без запуска от базовой станции в целях энергосбережения сети. Когда отсутствует передача данных для UE в малой соте или малая сота не настроена в качестве потенциальной обслуживающей малой соты UE, сигнал измерения потенциальной обслуживающей малой соты для измерения малой соты не может быть отправлен. Когда происходит передача данных для UE в малой соте или малая сота настроена в качестве потенциальной обслуживающей малой соты UE, сигнал измерения потенциальной обслуживающей малой соты для измерения малой соты может быть отправлен.
UE должно сообщать на базовую станцию о результате измерения потенциальной обслуживающей малой соты, настроенной для UE посредством базовой станции. Базовая станция может активировать согласно результату малую соту, соответствующую предварительно установленному требованию, для обслуживания UE. Предварительно установленное требование может включать эталонную нагрузку на малую соту, качество канала и способность к агрегации несущих частот UE.
Малая сота может обслуживать UE после настройки и активации. То есть базовая станция может сначала настроить малую соту для UE. Во время настройки малой соты UE должно обнаруживать малую соту перед определением подходящей малой соты для UE. Малая сота, настроенная для UE посредством базовой станции (то есть потенциальная обслуживающая малая сота), не обязательно активируется посредством базовой станции в качестве малой соты, обслуживающей UE.
В варианте осуществления, описанном в данном документе, отправка специфичного сигнала может запускаться посредством базовой станции. Малая сота может не поддерживать перенастройку неработающего UE. Таким образом, специфичный сигнал, идентифицирующий малую соту, не обслуживающую UE, может больше не отправляться, так что малая сота остается деактивированной для сбережения энергии. Неработающее UE может не принимать специфичный сигнал и перенастраиваться на макросоту, так что неработающее UE не должно выполнять частые измерения малой соты, тем самым обеспечивая энергосбережение UE. То есть, неработающее UE может работать так, как будто малая сота не существует.
Настоящее раскрытие описано ниже на примере вариантов осуществления.
В варианте 1 осуществления, описанном в данном документе, покрытие макросоты и ее подчиненной малой соты в межчастотной HetNet показано на фиг. 1. Согласно способу, описанному в данном документе, при развертывании сети несущая частота макросоты может включать по меньшей мере одну несущую частоту, использующую совместимый тип несущей частоты для большего покрытия. Несущая частота в малой соте, расположенной в области действия макросоты, может принимать новый тип несущей частоты и применяться в точке доступа для предоставления улучшенного пользовательского восприятия в услугах передачи данных.
Макросота должна оставаться активированной.
Малая сота, расположенная в области действия макросоты, должна оставаться деактивированной (то есть радиоинтерфейс остается деактивированным и не отправляет и не принимает информацию) до запуска посредством макросоты отправки соответствующего специфичного сигнала. Когда малая сота, расположенная в области действия макросоты, обслуживает UE (т.е. активирована посредством базовой станции для обслуживания UE) или настроена для UE посредством базовой станции (то есть осуществлен запуск отправки специфичного сигнала для малой соты, хотя малая сота не активирована в качестве обслуживающей соты UE), малая сота должна продолжать отправлять специфичный сигнал.
Неработающее UE может не принимать специфичный сигнал без запуска от базовой станции, управляющей макросотой. Путем приема специфичного сигнала UE может распознавать, обнаруживать и определять малую соту согласно принятому специфичному сигналу, и сообщать информацию об обнаруженной малой соте на базовую станцию, управляющую макросотой. Базовая станция, управляющая макросотой, может настраивать для UE подходящую малую соту, о которой сообщило UE, согласно нагрузке на малую соту, качеству канала и способности к агрегации несущих частот, поддерживаемой UE.
Базовая станция, управляющая макросотой, может запускать отправку сигнала измерения потенциальной обслуживающей малой соты для измерения малой соты, настроенной для UE, и запускать деактивацию малой соты, не настроенной для UE. UE может осуществлять измерение малой соты, настроенной для UE, и сообщать о результате измерения на базовую станцию, управляющую макросотой. Базовая станция, управляющая макросотой, может активировать малую соту, обслуживающую UE, согласно результату измерения, нагрузке на малую соту и способности к агрегации несущих частот UE.
В варианте 2 осуществления, описанном в данном документе, покрытие макросоты и ее подчиненной малой соты в межчастотной HetNet показано на фиг. 1. Настоящее раскрытие может также использоваться в случае, когда совместимый тип несущей частоты применяется для малой соты.
В данном варианте осуществления малая сота не поддерживает перенастройку. UE может перенастраиваться на макросоту. Таким образом, обнаружение и настройка макросоты и малой соты, описанные в варианте 1 осуществления, также могут применяться в данном случае. Энергосбережение на сетевой стороне и на стороне UE может быть обеспечено аналогичным образом.
В варианте 3 осуществления, описанном в данном документе, покрытие макросоты и ее подчиненной малой соты в межчастотной HetNet показано на фиг. 1.
Настоящее раскрытие может также использоваться в случае, когда совместимый тип несущей частоты применяется для малой соты.
В данном варианте осуществления малая сота поддерживает перенастройку. UE может иметь перенастраиваться на подходящую малую соту. Реализация заключается в следующем.
Макросота должна оставаться активированной.
Отправка специфичного сигнала в малую соту, расположенную в области действия макросоты, может продолжаться независимо от того, настроена или активирована малая сота для UE. Неработающее UE также должно принимать специфичный сигнал, идентифицировать и определять ближайшую малую соту вовремя при помощи специфичного сигнала. UE может обновлять и сохранять определенную малую соту в режиме реального времени. Когда специфичный сигнал поддерживает измерение UE, UE может немедленно выполнять измерение согласно специфичному сигналу и выбирать малую соту, соответствующую условию перенастройки, для перенастройки на нее. Когда специфичный сигнал не поддерживает измерение UE, UE может выполнять измерение при помощи опорного сигнала для измерения (такого как CRS) в малой соте и выбирать подходящую малую соту для перенастройки на нее согласно результату измерения.
Когда базовая станция должна настраивать малую соту для UE, например, для UE в подключенном состоянии, прием специфичного сигнала посредством UE запускается посредством макросоты, так что UE может проверять малую соту. UE может сообщать об обнаруженной малой соте на макросоту (путем сообщения о сохраненной обновленной ближайшей малой соте; фактически, UE может принимать специфичный сигнал в режиме реального времени). Подходящая малая сота, расположенная в области действия макросоты, может быть настроена для UE. UE может осуществлять измерение малой соты, настроенной для UE, и сообщать о результате измерения. Соответствующая малая сота, расположенная в области действия макросоты, выбирается и активируется для обслуживания UE.
В варианте 4 осуществления, описанном в данном документе, покрытие макросоты и ее подчиненной малой соты в межчастотной HetNet показано на фиг. 1. Согласно способу, описанному в данном документе, при развертывании сети несущая частота макросоты может включать по меньшей мере одну несущую частоту, использующую совместимый тип несущей частоты для большего покрытия. Несущая частота в малой соте, расположенной в области действия макросоты, может принимать новый тип несущей частоты и применяться в точке доступа для предоставления улучшенного пользовательского восприятия в услугах передачи данных.
Макросота должна оставаться активированной.
Отправка специфичного сигнала в малую соту, расположенную в области действия макросоты, может продолжаться независимо от того, настроена или активирована малая сота для UE. Подключенное UE также должно принимать специфичный сигнал, идентифицировать и определять ближайшую малую соту вовремя при помощи специфичного сигнала. Подготовка выполняется для измерения малой соты, так что UE в подключенном состоянии может измерять только малую соту, обнаруженную поблизости. То есть измерение может осуществляться только на частоте обнаруженной малой соты.
Неработающее UE может не принимать специфичный сигнал без запуска от базовой станции, управляющей макросотой. Путем приема специфичного сигнала UE может распознавать, обнаруживать и определять малую соту согласно принятому специфичному сигналу, и сообщать информацию об обнаруженной малой соте на базовую станцию, управляющую макросотой. Базовая станция, управляющая макросотой, может настраивать для UE подходящую малую соту, о которой сообщило UE, согласно нагрузке на малую соту, качеству канала и способности к агрегации несущих частот, поддерживаемой UE.
Базовая станция, управляющая макросотой, может запускать отправку сигнала измерения потенциальной обслуживающей малой соты для измерения малой соты, настроенной для UE, и запускать деактивацию малой соты, не настроенной для UE. UE может осуществлять измерение малой соты, настроенной для UE, и сообщать о результате измерения на базовую станцию, управляющую макросотой. Базовая станция, управляющая макросотой, может активировать малую соту, обслуживающую UE, согласно результату измерения, нагрузке на малую соту и способности к агрегации несущих частот UE.
В соответствии со способом обнаружения малой соты согласно варианту осуществления, описанному в данном документе, предусмотрено устройство для обнаружения малой соты согласно варианту осуществления, описанному в данном документе. Устройство применяется в базовой станции, управляющей макросотой, и может содержать модуль запуска.
Модуль запуска может быть предназначен для запуска приема специфичного сигнала посредством пользовательского оборудования (UE), при этом специфичный сигнал идентифицирует неактивную малую соту.
Модуль запуска может уведомлять посредством сигнальной информации базовую станцию для управления малой сотой для отправки специфичного сигнала.
Устройство может дополнительно содержать модуль приема информации и модуль настройки.
Модуль приема информации может быть предназначен для приема информации о любой обнаруженной и определенной малой соте для сообщения посредством UE согласно принятому специфичному сигналу.
Модуль настройки может быть предназначен для выбора части или всей любой малой соты, о которой сообщило UE, и настройки такой выбранной малой соты в качестве потенциальной обслуживающей малой соты UE.
Устройство может дополнительно содержать модуль активации, предназначенный для запуска отправки сигнала измерения потенциальной обслуживающей малой соты на UE; приема результата измерения потенциальной обслуживающей малой соты, о котором сообщило UE; выбора потенциальной обслуживающей малой соты в качестве обслуживающей малой соты UE согласно принятому результату измерения потенциальной обслуживающей малой соты; и активации обслуживающей малой соты UE.
Модуль активации может быть дополнительно предназначен для выбора потенциальной обслуживающей малой соты в качестве обслуживающей малой соты UE согласно нагрузке на малую соту, качеству канала и способности к агрегации несущих частот UE.
Модуль запуска может быть дополнительно предназначен для запуска приема специфичного сигнала посредством UE путем отправки специализированной сигнальной информации об управлении (RRC) радиоресурсами или посредством радиовещания.
Модуль настройки может быть дополнительно предназначен для выбора части или всей любой малой соты, о которой сообщило UE, согласно нагрузке на малую соту, качеству канала и способности к агрегации несущих частот UE, и настройки такой выбранной малой соты в качестве потенциальной обслуживающей малой соты UE.
Сетевой элемент (NE) малой соты может содержать модуль приема уведомления и модуль отправки специфичного сигнала.
Модуль приема уведомления может быть предназначен для приема уведомления, отправленного посредством базовой станции, управляющей макросотой, для отправки специфичного сигнала, идентифицирующего неактивную малую соту.
Модуль отправки специфичного сигнала может быть предназначен для отправки специфичного сигнала на пользовательское оборудование (UE) в макросоте после приема уведомления, отправленного посредством базовой станции, управляющей макросотой.
NE может дополнительно содержать модуль отправки сигнала измерения, предназначенный для отправки сигнала измерения потенциальной обслуживающей малой соты на UE согласно запуску от базовой станции, когда малая сота выбрана в качестве потенциальной обслуживающей малой соты UE.
NE может дополнительно содержать модуль обслуживания UE, предназначенный для обслуживания UE, когда малая сота активирована посредством базовой станции в качестве обслуживающей малой соты UE.
Малая сота может быть не предназначена для поддержки перенастройки неработающего UE.
NE малой соты может быть неактивным и не отправлять специфичный сигнал, когда отсутствует передача данных для UE. NE малой соты может быть активным и отправлять специфичный сигнал, идентифицирующий малую соту, когда происходит передача данных для UE в малой соте.
NE малой соты может быть не предназначен для отправки сигнала измерения потенциальной обслуживающей малой соты, когда отсутствует передача данных для UE или когда малая сота не настроена в качестве потенциальной обслуживающей малой соты UE; и/или предназначен для отправки сигнала измерения потенциальной обслуживающей малой соты, когда NE малой соты передает данные для UE или малая сота настроена в качестве потенциальной обслуживающей малой соты UE.
UE может содержать модуль приема специфичного сигнала и модуль сообщения о малой соте.
Модуль приема специфичного сигнала может быть предназначен для приема специфичного сигнала, идентифицирующего малую соту, расположенную в области действия макросоты, согласно запуску от базовой станции, управляющей макросотой.
Модуль сообщения о малой соте может быть предназначен для обнаружения малой соты согласно принятому специфичному сигналу и сообщения информации об обнаруженной малой соте на базовую станцию.
UE может дополнительно содержать модуль измерения, предназначенный для приема сигнала измерения потенциальной обслуживающей малой соты для измерения потенциальной обслуживающей малой соты, выбранной посредством базовой станции, и сообщения результата измерения потенциальной обслуживающей малой соты на базовую станцию.
Модуль приема специфичного сигнала может быть не предназначен для приема такого специфичного сигнала без запуска от базовой станции.
Модуль сообщения о малой соте может быть предназначен для сообщения о малой соте с качеством канала, соответствующим требованию.
Описанное представляет собой лишь варианты осуществления раскрытия и не предназначено для ограничения объема настоящего раскрытия.

Claims (44)

1. Способ обнаружения малой соты, включающий:
запуск посредством базовой станции, управляющей макросотой, приема специфичного сигнала посредством пользовательского оборудования (UE) в упомянутой макросоте путем уведомления посредством макросоты UE о специфичном сигнале;
когда специфичный сигнал поддерживает измерение UE, выполнение посредством UE измерения согласно специфичному сигналу; и
распознавание и определение посредством UE малой соты, соответствующей принятому специфичному сигналу, и сообщение на базовую станцию информации об определенной малой соте,
отличающийся тем, что специфичный сигнал продолжают отправлять в малую соту независимо от того, настроена ли или активирована ли малая сота для UE;
при этом способ дополнительно включает после запуска посредством базовой станции приема специфичного сигнала посредством UE:
прием посредством базовой станции информации о любой обнаруженной и определенной малой соте для сообщения посредством UE согласно принятому специфичному сигналу;
выбор посредством базовой станции части или всей любой малой соты, о которой сообщило UE, и настройку такой выбранной малой соты в качестве потенциальной обслуживающей малой соты UE;
запуск посредством базовой станции отправки сигнала измерения потенциальной обслуживающей малой соты на UE;
прием посредством базовой станции результата измерения потенциальной обслуживающей малой соты, о котором сообщило UE;
выбор потенциальной обслуживающей малой соты в качестве обслуживающей малой соты UE согласно принятому результату измерения потенциальной обслуживающей малой соты;
и активацию обслуживающей малой соты UE.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что специфичный сигнал идентифицирует малую соту и представляет собой одно из:
сигнальной информации об обнаружении;
опорного сигнала (CSI-RS) информации о состоянии канала;
первичного сигнала (PSS) синхронизации и/или вторичного сигнала (SSS) синхронизации и
специфичного для соты опорного сигнала (CRS),
при этом сигнальная информация об обнаружении представляет собой идентификационную информацию малой соты, и PSS/SSS/CRS или CSI-RS служит в качестве сигнальной информации об обнаружении.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что UE уведомлено об информации настройки специфичного сигнала; когда специфичный сигнал включает CSI-RS, информация настройки специфичного сигнала включает информацию настройки CSI-RS и значение последовательности физического уровня CSI-RS.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что базовая станция запускает прием специфичного сигнала посредством UE путем отправки специализированной сигнальной информации об управлении (RRC) радиоресурсами или посредством радиовещания.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что UE сообщает на базовую станцию о малой соте с качеством канала, соответствующим требованию.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что UE распознает и проверяет малую соту, соответствующую принятому специфичному сигналу, и сообщает на базовую станцию о проверенной малой соте с качеством канала, соответствующим предварительно установленному требованию.
7. Способ по п. 1, дополнительно включающий: запуск посредством базовой станции отправки специфичного сигнала посредством базовой станции для управления малой сотой перед запуском посредством базовой станции, управляющей макросотой, приема специфичного сигнала посредством UE.
8. Система для обнаружения малой соты, содержащая базовую станцию, управляющую макросотой, и пользовательское оборудование (UE) в упомянутой макросоте, отличающаяся тем, что
базовая станция предназначена для запуска приема специфичного сигнала посредством UE путем уведомления посредством макросоты UE о специфичном сигнале; и
UE предназначено для выполнения измерения согласно специфичному сигналу и распознавания и определения малой соты, соответствующей принятому специфичному сигналу, и сообщения на базовую станцию информации об определенной малой соте, когда специфичный сигнал поддерживает измерение UE,
при этом специфичный сигнал продолжает отправляться в малую соту, расположенную в области действия макросоты, независимо от того, настроена или активирована малая сота для UE,
при этом базовая станция дополнительно выполнена с возможностью после запуска приема специфичного сигнала посредством UE:
приема информации о любой обнаруженной и определенной малой соте для сообщения посредством UE согласно принятому специфичному сигналу;
выбора части или всей любой малой соты, о которой сообщило UE, и настройки такой выбранной малой соты в качестве потенциальной обслуживающей малой соты UE;
запуска отправки сигнала измерения потенциальной обслуживающей малой соты на UE;
приема результата измерения потенциальной обслуживающей малой соты, о котором сообщило UE;
выбора потенциальной обслуживающей малой соты в качестве обслуживающей малой соты UE согласно принятому результату измерения потенциальной обслуживающей малой соты;
и активации обслуживающей малой соты UE.
9. Система по п. 8, отличающаяся тем, что специфичный сигнал идентифицирует малую соту и представляет собой одно из:
сигнальной информации об обнаружении;
опорного сигнала (CSI-RS) информации о состоянии канала;
первичного сигнала (PSS) синхронизации и/или вторичного сигнала (SSS) синхронизации и
специфичного для соты опорного сигнала (CRS),
при этом сигнальная информация об обнаружении представляет собой идентификационную информацию малой соты, и PSS/SSS/CRS или CSI-RS служит в качестве сигнальной информации об обнаружении.
10. Система по п. 8, отличающаяся тем, что UE предназначено для приема информации настройки специфичного сигнала, при этом когда специфичный сигнал включает CSI-RS, информация настройки специфичного сигнала включает информацию настройки CSI-RS и значение последовательности физического уровня CSI-RS.
11. Система по п. 8, отличающаяся тем, что базовая станция предназначена для запуска приема специфичного сигнала посредством UE путем отправки специализированной сигнальной информации об управлении (RRC) радиоресурсами или посредством радиовещания.
12. Система по п. 8, отличающаяся тем, что UE предназначено для распознавания и проверки малой соты, соответствующей принятому специфичному сигналу, и сообщения на базовую станцию о проверенной малой соте с качеством канала, соответствующим предварительно установленному требованию.
13. Система по п. 8, дополнительно содержащая устройство для управления малой сотой, при этом базовая станция предназначена для запуска отправки специфичного сигнала посредством устройства для управления малой сотой перед запуском приема специфичного сигнала посредством UE.
RU2015109995A 2012-09-21 2013-09-10 Способ и устройство для поиска малых сот RU2606560C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210353418.1A CN102883408B (zh) 2012-09-21 2012-09-21 一种小小区的发现方法和装置
CN201210353418.1 2012-09-21
PCT/CN2013/083243 WO2014044132A1 (zh) 2012-09-21 2013-09-10 一种小小区的发现方法和装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015109995A RU2015109995A (ru) 2016-11-10
RU2606560C2 true RU2606560C2 (ru) 2017-01-10

Family

ID=47484502

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015109995A RU2606560C2 (ru) 2012-09-21 2013-09-10 Способ и устройство для поиска малых сот

Country Status (13)

Country Link
US (1) US20150215852A1 (ru)
EP (1) EP2876941B1 (ru)
JP (1) JP6364410B2 (ru)
KR (1) KR101644281B1 (ru)
CN (1) CN102883408B (ru)
AU (1) AU2013317438B2 (ru)
BR (1) BR112015006025A2 (ru)
CA (1) CA2881277C (ru)
HK (1) HK1205404A1 (ru)
IN (1) IN2015DN02641A (ru)
MX (1) MX346839B (ru)
RU (1) RU2606560C2 (ru)
WO (1) WO2014044132A1 (ru)

Families Citing this family (57)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102883408B (zh) * 2012-09-21 2017-04-05 中兴通讯股份有限公司 一种小小区的发现方法和装置
CN103716858B (zh) * 2012-09-29 2018-12-14 中兴通讯股份有限公司 一种实现小小区为ue服务的方法、装置和系统
EP4113886B1 (en) * 2013-01-18 2023-08-30 Huawei Technologies Co., Ltd. Communication method and apparatus
KR102204048B1 (ko) * 2013-01-25 2021-01-19 팬텍 주식회사 무선통신 시스템에서 측정을 설정하는 정보를 송수신하는 방법 및 장치
EP3313010B1 (en) * 2013-01-25 2019-09-11 LG Electronics Inc. Method and apparatus for performing initial access procedure in wireless communication system
CN103974278B (zh) * 2013-01-31 2019-07-16 上海诺基亚贝尔股份有限公司 通知nct信息、在drx中测量参考信号及功控的方法
US9439112B2 (en) * 2013-02-01 2016-09-06 Mediatek, Inc. Low overhead mobility in local area wireless network
US10064117B2 (en) * 2013-02-12 2018-08-28 Nokia Solutions And Networks Oy System and method for managing user equipment movement driven cell system load balancing
WO2014127516A1 (en) * 2013-02-21 2014-08-28 Broadcom Corporation Enhanced discovery channel for interworking between a cellular wide-area communication system and a wireless local-area communication system
EP2961230B1 (en) * 2013-02-22 2018-08-15 Sony Corporation Communication control device, communication control method, and terminal device
US9084264B2 (en) * 2013-02-26 2015-07-14 Blackberry Limited Method and apparatus for small cell configuration in a heterogeneous network architecture
CN104080119B (zh) * 2013-03-29 2018-05-11 华为技术有限公司 信号发送方法及设备
CN104105164A (zh) * 2013-04-03 2014-10-15 中国移动通信集团公司 频间小小区搜索系统和方法以及发现信号发送方法及设备
CN104105159B (zh) * 2013-04-03 2018-02-23 中国移动通信集团公司 小小区发现方法及中心控制单元、基站、用户设备
EP3487219B1 (en) 2013-04-12 2020-04-29 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for assisting terminal in measuring
WO2014181972A1 (ko) * 2013-05-09 2014-11-13 엘지전자 주식회사 소규모 셀 검출을 위한 탐색 신호 수신 방법
CN104168615B (zh) 2013-05-17 2019-05-10 中兴通讯股份有限公司 信号发送的方法及装置
CN104244372A (zh) * 2013-06-14 2014-12-24 中国移动通信集团公司 一种终端接入小小区的方法、终端及基站
WO2014203630A1 (ja) * 2013-06-19 2014-12-24 ソニー株式会社 端末装置、通信制御装置及び通信制御方法
CN103327525B (zh) * 2013-07-10 2015-12-23 武汉邮电科学研究院 基于PUCCH的small cell发现方法
EP3030001B1 (en) 2013-07-30 2021-07-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmitting and receiving a discovery signal of a base station in a mobile communication system
WO2015017965A1 (zh) * 2013-08-05 2015-02-12 富士通株式会社 小区的发现和测量方法、基站以及用户设备
JP6209898B2 (ja) * 2013-08-12 2017-10-11 ソニー株式会社 通信制御装置、通信制御方法及び端末装置
ES2964882T3 (es) * 2013-08-19 2024-04-09 Blackberry Ltd Método y equipamiento de usuario para comunicar con un nodo de la red de acceso inalámbrico que tiene un estado apagado
CN104782172B (zh) * 2013-09-18 2019-05-28 华为技术有限公司 小站通信方法、设备和系统
EP3063991A4 (en) * 2013-10-28 2017-05-10 LG Electronics Inc. Method and apparatus for wireless communication
EP2879440A1 (en) * 2013-11-28 2015-06-03 NTT Docomo, Inc. Macro-cell assisted small cell discovery and resource activation
EP2879425B1 (en) * 2013-11-28 2016-01-06 NTT Docomo, Inc. Macro-cell assisted small cell discovery and resource activation
EP2879434A1 (en) 2013-11-28 2015-06-03 NTT Docomo, Inc. Macro-cell assisted small cell discovery and resource activation
US9942820B2 (en) * 2013-12-02 2018-04-10 Apple Inc. Systems and methods for cross-cell carrier aggregation for coverage balance improvement
GB2534828A (en) * 2013-12-11 2016-08-03 Zte Wistron Telecom Ab CSI-RS based cell discovery signal
US9826476B2 (en) 2013-12-18 2017-11-21 Nokia Solutions And Networks Oy Method and apparatus for activating an inactive cell
CN104735752B (zh) * 2013-12-19 2018-06-01 中国电信股份有限公司 激活休眠微基站的方法和系统以及基站
WO2015097998A1 (ja) * 2013-12-25 2015-07-02 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 移動局及び受信品質測定方法
JP6323732B2 (ja) * 2013-12-30 2018-05-16 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 隣接セル測定方法およびデバイス
CN105794274A (zh) * 2014-01-14 2016-07-20 夏普株式会社 基站装置以及终端装置
CN104811962B (zh) * 2014-01-24 2021-03-09 中兴通讯股份有限公司 小小区基站状态切换方法及装置
CN105122894A (zh) * 2014-01-26 2015-12-02 华为技术有限公司 一种用户设备、基站及小区发现的方法
CN106063162A (zh) * 2014-01-30 2016-10-26 华为技术有限公司 用于信道质量反馈的系统和方法
US9961573B2 (en) * 2014-01-30 2018-05-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Measurement on SCC SCell and on/off discovery signals
CN103841574A (zh) * 2014-03-21 2014-06-04 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 微小区半静态开关转换方法和微小区半静态开关转换系统
US9456406B2 (en) * 2014-03-28 2016-09-27 Intel IP Corporation Cell discovery and wake up through device-to-device discovery protocols
CN103957557B (zh) * 2014-04-25 2017-11-10 工业和信息化部电信传输研究所 一种终端测量上报方法
CN105101280B (zh) * 2014-05-09 2019-06-18 中国移动通信集团公司 传输点识别和无线资源管理测量的方法、设备及系统
EP3136785B1 (en) * 2014-05-30 2019-01-09 Huawei Technologies Co., Ltd. Data transmission method and base station
US20160037440A1 (en) * 2014-07-31 2016-02-04 Microsoft Corporation Cell discovery
CN104618956B (zh) * 2015-01-12 2018-05-01 中国联合网络通信集团有限公司 一种控制小区的方法及装置
CN106304123B (zh) * 2015-06-10 2020-10-20 电信科学技术研究院 一种无线移动网络的小小区资源配置方法及装置
CN106792950A (zh) * 2015-11-23 2017-05-31 中兴通讯股份有限公司 一种超密集网络传输方法、基站、ue及网元
CN107294672B (zh) * 2016-03-30 2020-01-17 中国移动通信集团上海有限公司 一种小区载波聚合的调度方法及装置
US9877263B1 (en) * 2016-05-14 2018-01-23 Sprint Communications Company L.P. Carrier aggregation (CA) for user equipment (UE) and wireless relays
WO2018038649A1 (en) * 2016-08-22 2018-03-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) A processing unit and a method therein for initiating cell activation
CN109391986B (zh) * 2017-08-11 2021-10-01 华为技术有限公司 一种辅小区激活方法、接入网设备、通信装置以及系统
CN117395814A (zh) * 2018-06-20 2024-01-12 谷歌有限责任公司 释放信息以改善在不同的资源控制状态下的小区选择
US10798706B1 (en) * 2018-10-22 2020-10-06 Sprint Spectrum L.P. Method and system for operation of nearby access nodes on a common wideband carrier and on different respective narrowband carriers within the wideband carrier
CN111526600B (zh) * 2020-04-21 2022-03-15 达闼机器人有限公司 网络接入的方法、装置、存储介质及终端和网络设备
CN111786764B (zh) * 2020-06-30 2022-08-26 中国联合网络通信集团有限公司 主载波选择方法、系统、终端设备及计算机可读存储介质

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102238663A (zh) * 2010-05-06 2011-11-09 电信科学技术研究院 一种基站进入工作状态的方法、系统和装置
US20120100856A1 (en) * 2009-07-10 2012-04-26 Panasonic Corporation Mobile communication system, terminal device, and base station
RU2450481C2 (ru) * 2007-11-08 2012-05-10 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Способ и устройство для обеспечения передачи обслуживания из наземной мобильной сети доступа wcdma в сеть общего доступа
WO2012094608A2 (en) * 2011-01-07 2012-07-12 Interdigital Patent Holdings, Inc. Communicating channel state information (csi) of multiple transmission points

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101784039A (zh) * 2009-01-20 2010-07-21 华为技术有限公司 激活通信设备的方法、网络侧设备及网络系统
US9504007B2 (en) * 2009-06-24 2016-11-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Terminal, method for managing thereof, base station and method for managing thereof
KR101083542B1 (ko) * 2009-10-16 2011-11-14 주식회사 팬택 소형 기지국 및 그의 동작제어방법
US8599708B2 (en) * 2010-01-14 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Channel feedback based on reference signal
JP5352513B2 (ja) * 2010-03-31 2013-11-27 株式会社日立製作所 無線通信システム及びハンドオーバー制御方法
US8892094B2 (en) * 2010-06-15 2014-11-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Cell search and measurement in heterogeneous networks
CN106100793B (zh) * 2010-06-21 2019-06-28 瑞典爱立信有限公司 用于无线网络中参数的信号传送的方法和装置
CN102340379B (zh) * 2010-07-15 2015-04-22 中国移动通信集团公司 一种csi-rs的发送方法、检测方法及其装置
WO2012029237A1 (ja) * 2010-09-03 2012-03-08 パナソニック株式会社 無線通信システム、低送信電力セル基地局、マクロセル基地局、無線端末及び負荷分散方法
WO2012067430A2 (ko) * 2010-11-16 2012-05-24 엘지전자 주식회사 제어 정보를 제공하는 방법 및 이를 위한 장치
KR101740371B1 (ko) * 2010-11-22 2017-06-08 삼성전자 주식회사 셀룰라 이동 통신 시스템의 안테나 할당 장치 및 방법
US8918096B2 (en) * 2011-07-15 2014-12-23 Nokia Corporation Method and apparatus providing multi-level proximity indication and small cell discovery
US9204354B2 (en) * 2011-08-11 2015-12-01 Mediatek Inc. Method for small cell discovery in heterogeneous network
US9253713B2 (en) * 2011-09-26 2016-02-02 Blackberry Limited Method and system for small cell discovery in heterogeneous cellular networks
US20130188624A1 (en) * 2012-01-20 2013-07-25 Jung Seung Lee Apparatus and method for searching neighbor cells of small cell base station
US8767581B2 (en) * 2012-03-28 2014-07-01 Sharp Laboratories Of America, Inc. Coordinated multipoint (CoMP) radio resource management (RRM) measurement
US8559917B1 (en) * 2012-03-30 2013-10-15 Alcatel Lucent Method, apparatus and computer readable medium for associating user equipment with a cell
JP6045843B2 (ja) * 2012-07-31 2016-12-14 株式会社Nttドコモ 通信システム、基地局装置、移動端末装置及び通信方法
TWI558257B (zh) * 2012-07-31 2016-11-11 財團法人工業技術研究院 小型基地台檢測方法以及使用所述方法的裝置
EP2883394A4 (en) * 2012-08-08 2016-07-13 Nokia Solutions & Networks Oy INTERFERENCE MITIGATION BY CELL ACTIVATION PROCEDURES IN HETEROGENIC NETWORKS
WO2014032310A1 (en) * 2012-09-03 2014-03-06 Nokia Corporation Local cell discovery in macro-assisted enhanced local area
CN102883408B (zh) * 2012-09-21 2017-04-05 中兴通讯股份有限公司 一种小小区的发现方法和装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2450481C2 (ru) * 2007-11-08 2012-05-10 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Способ и устройство для обеспечения передачи обслуживания из наземной мобильной сети доступа wcdma в сеть общего доступа
US20120100856A1 (en) * 2009-07-10 2012-04-26 Panasonic Corporation Mobile communication system, terminal device, and base station
CN102238663A (zh) * 2010-05-06 2011-11-09 电信科学技术研究院 一种基站进入工作状态的方法、系统和装置
WO2012094608A2 (en) * 2011-01-07 2012-07-12 Interdigital Patent Holdings, Inc. Communicating channel state information (csi) of multiple transmission points

Also Published As

Publication number Publication date
CN102883408A (zh) 2013-01-16
HK1205404A1 (en) 2015-12-11
EP2876941A4 (en) 2015-10-14
RU2015109995A (ru) 2016-11-10
AU2013317438A1 (en) 2015-02-26
US20150215852A1 (en) 2015-07-30
IN2015DN02641A (ru) 2015-09-18
BR112015006025A2 (pt) 2019-11-19
CA2881277C (en) 2020-01-07
AU2013317438B2 (en) 2016-04-28
KR20150038548A (ko) 2015-04-08
WO2014044132A1 (zh) 2014-03-27
KR101644281B1 (ko) 2016-07-29
MX2015003580A (es) 2015-06-22
CA2881277A1 (en) 2014-03-27
JP6364410B2 (ja) 2018-07-25
JP2015527018A (ja) 2015-09-10
EP2876941B1 (en) 2019-01-02
EP2876941A1 (en) 2015-05-27
MX346839B (es) 2017-03-31
CN102883408B (zh) 2017-04-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2606560C2 (ru) Способ и устройство для поиска малых сот
CN104471986B (zh) 在无线通信系统中的信令方法和支持该方法的装置
US10567991B2 (en) Measuring multiple carriers under discontinuous activity
CN105981432B (zh) 用于在无线通信系统中导向业务的方法和使用该方法的装置
US9055474B2 (en) Apparatus for improved mobility in a wireless heterogeneous network
US9794872B2 (en) Method and system for minimizing power consumption of user equipment during cell detection
US10306533B2 (en) Methods and apparatuses for facilitating dormant cell discovery
WO2019020035A1 (zh) 一种选择波束的方法及设备
JP2023503650A (ja) 5g nrにおける熱影響を管理するためのスマート機構
US9986452B2 (en) Methods of adapting measurement rate accounting for carrier frequency
US10708831B2 (en) Methods for neighbor cell adaptive configuration to enable enhanced coverage operation of user equipment
TWI743386B (zh) 用於改善多載波利用之傳訊
CN113170364A (zh) 一种终端的测量方法及装置、终端
CN111919473B (zh) 用于在5g系统中操作终端的方法和设备
US11218932B2 (en) Cell change in a wireless communication system
WO2020229380A1 (en) Systems and methods for performing cell change to a target cell subject to clear channel assessment
WO2019032032A1 (en) ADAPTATION OF A MEASUREMENT PROCEDURE BASED ON RS TRANSMISSIONS IN MUTE