TW201010473A - Serving base station selection using backhaul quality information - Google Patents

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TW201010473A
TW201010473A TW098113387A TW98113387A TW201010473A TW 201010473 A TW201010473 A TW 201010473A TW 098113387 A TW098113387 A TW 098113387A TW 98113387 A TW98113387 A TW 98113387A TW 201010473 A TW201010473 A TW 201010473A
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Description

201010473 六、發明說明: 本專利申請案請求於2008年4月22曰提出申請的、 • 名稱爲 r SYSTEMS AND METHODS FOR BACKHAUL QUALITY INFORMATION EXCHANGE AMONG BASE STATIONS」的美國臨時申請N〇.61/046,996的優先權,該臨 時申請已經轉讓給本申請的受讓人,故以引用方式將其明確 地併入本文。 ❿ 【發明所屬之技術領域】 概括地說,本發明涉及通訊,具體地說,本發明涉及 無線通訊網路中爲終端選擇服務基地台的技術。 【先前技術】
爲了提供諸如語音、視頻、封包資料、訊息和廣播之 類的各種通訊内容,廣泛部署了無線通訊網路。這些無線網 〇 路是通過共用可用網路資源能夠·支援多個用戶的多工存取 網路《這些多工存取網路的例子包括分碼多工存取(CDMA) 網路、分時多工存取(TDMA )網路、分頻多工存取(FDMA ) 網路、正交 FDMA ( OFDMA )網路以及單載波FDMA • ( SC-FDMA)網路。 無線通訊網路包括能夠支援多個終端通訊的多個基地 台。在任何給定時刻,一個終端位於零個或多個基地台的 通訊覆蓋區域内。如果多於一個基地台可用,則期望選擇 4 201010473 合適的基地台來服務該終端’從而該終端能夠獲得良好的 性能,同時提高網路容量。 . 【發明内容】 - 本文描述了在無線通訊網路中爲終端選擇服務基地台 的技術。在一態樣,通過考慮候選基地台的回程質量來選擇 服務基地台。每個候選基地台是終端的潛在服務基地台。當 終端首次存取網路或從當前服務基地台進行切換時,伺服器 選擇實體爲終端選擇服務基地台。伺服器選擇實鱧可以是終 • ^ 端、當前的服務基地台或一些其他網路實鱧。飼服器選擇實 體獲得候選基地台的回程質量資訊,並使用這一資訊爲終端 選擇服務基地台。 在一種設計中’基地台確定用於指示其當前回程質量 的回程質量資訊。回程質量資訊包括該基地台的回程的剩餘 容量、回程的全部容量、回程容量的當前負載或利用率、回 程的能量效率等等。基地台發送供伺服器選擇實體使用的回 鲁程質量資訊。在一種設計中,基地台產生包括回程質量資訊 的管理負擔訊息,並通過空中下栽向終端發送該管理負擔訊 息。在另一種設計中,基地台產生包括回程質量資訊的回程 訊息,並經由回程向相鄰基地台發送該訊息,或向作爲伺服 器選擇實體運行的網路控制器發送該訊息。 在另一種設計中,伺服器選擇實體(例如)通過來自 每個候選基地台的管理負擔訊息或回程訊息來接收終端的 至少一個候選基地台的回程質量資訊。伺服器選擇實體還確 201010473 定每個候選基地台的至少一個度量。隨後,伺服器選擇實體 根據回程質量資訊以及至少一個候選基地台的至少一個度 _ 量爲終端選擇服務基地台。 在另一種設計中,終端從至少一個候選基地台中的每 <> 個候選基地台接收管理負擔訊息。終端根據從每個候選基地 台接收的管理負擔訊息來獲得該候選基地台的回程質量資 訊。終端根據回程質量資訊有助於選擇服務基地台。在一種 設計中,終端根據回程質量資訊來選擇服務基地台。在另一 Φ 種設計中,終端向其當前的服務基地台發送回程質量資訊。 當前服務基地台(i)使用回程質量資訊爲終端選擇新的服務 基地台,或(ii)將回程質量資訊轉發到伺服器選擇實體。 在下文中將進一步詳細描述本發明的各個態樣和特 徵。 【實施方式】 參 本申請中所描述的技術可以用於各種無線通訊網路,
比如 CDMA、FDMA、TDMA、OFDMA、SD-FDMA 以及其他 網路。術語「系統」和「網路」經常交換使用。CDMA網路 可以實現無線技術,比如通用陸地無線存取(UTRA )、 cdma2000 等等。UTRA 包括寬頻 CDMA( WCDMA)和 CDMA 的其他變型。cdma2000涵蓋IS-2000、IS-95和IS-856標準。 TDMA網路實現無線技術,比如行動通訊全球系統(GSM )。 OFDMA 系統可以實現無線技術,比如演進的 UTRA 6 201010473 (E-UTRA )、超行動寬頻(UMB )、IEEE 802.1 1 ( Wi-Fi )、 IEEE 802.16 ( WiMAX)、IEEE 802.20、Flash-OFDM®等等。 UTRA和E_UTRA是通用行動電訊系統(UMTS )的一部分。 • 3GPP長期進化(LTE)和高級LTE ( LTE-A)是UMTS使用 E-UTRA的新版本’其在下行鏈路上使用〇FDMa,在上行鏈 路上使用SC-FDMA。在名爲「第三代合作夥伴專案」(3gpp ) 的組織的文件中描述了 UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A 和GSM。在名爲「第三代合作夥伴專案2」(3GPP2 )的組 籲 織的文件中描述了 cdma2000和UMB。 圖1示出了包括多個基地台和其他網路實體的無線通 訊網路100。爲了簡單起見’圖1僅僅示出了兩個基地台12〇 和122以及一個網路控制器15〇。基地台可以是與多個終端 進行通訊的固定站,並可將其稱爲存取點、節點B、演進節 點B ( eNB )等等。基地台提供對特定地理區域的通訊覆蓋。 可將基地台的整個覆蓋區域劃分成多個較小的區域,每個較 φ 小的區域由各個基地台子系統提供服務。根據使用的上下 文,術語「細胞服務區」是指基地台的覆蓋區域及/或服務這 一覆蓋區域的基地台子系統。 基地台爲巨集細胞服務區、微微細胞服務區、毫微微 細胞服務區或一些其他類型的細胞服務區提供通訊覆蓋。巨 集細胞服務區覆蓋相對較大的地理區域(例如,半徑爲幾公 里的區域)並支援無線網路中具有服務訂閱的全部終端的通 訊。微微細胞服務區覆蓋相對較小的地理區域,並支援具有 服務訂閱的全部終端的通訊4微微細胞服務區覆蓋相對較 201010473 小的地理區域(例如,家庭),並支援與該毫微微細胞服務 區相關聯的一組終端(例如,屬於此家庭的居民的終端)的 通訊。巨集細胞服務區的基地台稱爲巨集基地台。微微細胞 .服務區的基地台稱爲微微基地台。毫微微細胞服務區的基地 台稱爲毫微微基地台或家庭基地台。 無線網路100還包括多個中繼站。中繼站是從上游站 接收資料傳輸及/或其他資訊並向下游站發送資料傳輸及/或 其他資訊的站。上游站可以是基地台、另一個中繼站或終 粵端。下游站可以是終端、另一個中繼站或基地台。中繼站還 可以是爲其他終端中繼傳輸的終端。 網路控制器150與一組基地台相耦合,並協調和控制 這些基地台。網路控制器15〇經由回程124與基地台12〇進 行通訊,並經由回程126與基地台122進行通訊。基地台12〇 和122也可彼此之間(例如)直接通訊或通過無線或有線回 程間接通訊。每個基地台的回程可以使用任何介面實現,並 φ 具有任意容量》 終端110可以是無線網路100支援的多個終端中的一 個。終端110可以是固定的或移動的,並可以稱爲存取終端 • (AT)、行動站(MS)、用戶設備(UE)、用戶單元、站 等等。終端no可以是蜂巢式電話、個人數位助理(pDA)、 無線數據機、無線通訊設備、手持設備、膝上型電腦、無線 電話、無線本地迴路(WLL)料等。終端11〇可通過下行 ,路和上行鏈路與基地台進行通訊。下行鏈路(或前向鏈路) 是指從基地台到終端的通訊鏈路,上行鏈路(或反向鏈路) 8 201010473 疋指從終端到基地台的通訊鏈路。 無線網路⑽支援HARQ’以便改善資料傳輪的 =於HARQ,發射機發送資料傳輸,並且如果需要的話 、或多個附加的傳輸,直到接收機對資料進行正確地 解碼,或者已經發送了最大數量的傳輸,或者遇到其他一些 終止條件爲止。 用HARQ的資料傳輸的例 訊框單元。每個訊框覆蓋 )。訊框也稱爲子訊框、 圖2示出了在上行鏈路上使 子。可將該傳輸時間線劃分成多個 預定的時間段,例如,i毫秒(ms 時槽等等》 基地台120有資料要發送到終端11〇。基地台12〇處理 資料封包,並在下行鏈路上發送封包的傳輸。終端ιι〇接收 下行鏈路傳輸,並對接收的傳輸進行解碼β如果封包被正確 地解碼,則終端U0發送確認(ACK),如果封包被錯誤地 解碼,則終端11〇發送否定確認(NAK)。基地台12〇接收 參 ACK/NAK反馈’並且如果接收到NAK則發送封包的另一次 傳輸,如果接收到ACK則發送新封包的傳輸或結束操作。封 包的傳輸以及ACK/NAK反饋以相似的方式繼續。 爲下行鏈路和上行鏈路中的每一個定義索引爲〇到 肘_1的]^[個11八1^交錯,其中]^可以等於4、6、8或其他一 些值。每個HARQ交錯包括由μ個訊框分開的多個訊框。一 個封包在一個HARQ交錯上發送,該封包的全部傳輸可以在 相同的HARQ交錯的不同訊框中發送。該封包的每個傳輸可 稱爲HARQ傳輸。 201010473 無線網路100可以是僅具有一種類型基地台(例如, 僅爲巨集基地台,或僅爲家庭基地台)的同構網路。無線網 路10〇也可以是具有不同類型基地台(例如,巨集基地台、 微微基地台、家庭基地台、中繼站等等)的异構網路。這些 不同類型的基地台在不同的功率級進行發送,具有不同的覆 蓋區域並對無線網路中的干擾具有不同的影響。 終端110可以處於多個基地台的覆蓋區域内。選擇這 些多個基地台中的一個基地台對終端110提供服務。對服務 ❹基地台的選擇稱爲伺服器選擇。選擇具有最好的接收信號質 量的基地台作爲服務基地台。接收信號質量由信號和雜訊及 干擾比(SINR)、信噪比(Snr)、載波干擾比(C/I)等等 加以量化。在下文中的描述中大多使用SINR和c/Ι來表示 接收信號質量。選擇具有最好的下行鏈路SINR的基地台作 爲服務基地台具有以下缺點: • 在巨集基地台、微微基地台及/或家庭基地台混合存在時 A 無效, • 如果選擇的基地台是具有受限式關聯的家庭基地台而 終端110不是受限集合的成員時,則不可能實現, • 對於中繼站無效。 在一態樣中’根據一或多個度量來選擇服務基地台。 通常,根據一或多個參數來定義度量,這些參數可以是測量 的或指定的。將一些度量視作爲約束,而另一些作爲最佳化 變數。這些約束用於判斷給定的候選基地台能否選做服務基 地台。通過要求度量在預定的臨界值之上或之下來定義約 201010473 束。可根據基地台容量來設置臨界值,或者臨界值可以與一 組基地α中的最小值或最大值相關。可以使用最佳化變數來 確疋最合適的基地台作爲選擇。例如,可以選擇具有最佳度 量的候選基地台’其中「最好的」依賴於怎樣定義該度量, 可以指的是最高值或最低值。選擇的候選基地台與其他候選 基地台相比具有較低的SINR。這種服務基地台選擇方案可提 供某些優勢,例如,降低網路中的干擾。 還可以根據一或多個條件來選擇服務基地台。條件用 籲於確保能夠選擇合適的基地纟。例如,—個家庭基地台僅在 其符合終端110能夠存取該家庭基地台的條件下才會被選 擇。再舉一個例子’一個基地台僅在其能夠爲終端110的QoS 訊務提供最小的服務質量(Q0S)保證的情况下才會被選擇。 在一種設計中,可使用以下度量來選擇服務基地台: • 發射能量度量-指示發射能量, • 路徑損耗·指示基地台和終端之間的通道增益, Φ 9 有效幾何因數(geometry )_指示接收信號質量, • 預计的(pr〇jected)資料率-指示終端可支援的資料率, • 控制通道可靠性-指示控制通道的可靠性。 下文中將詳細描述每個度量。其他的度量也可用於伺服器選 擇。 可使用上面給出的任何度量的結合針對下行鏈路及/ 或上行鏈路選擇服務基地台。在一種設計中,在下行鏈路和 上行鏈路上選擇單個基地台對終端11〇提供服務。在這個設 計中,如果用於下行鏈路的最好基地台與用於上行鏈路的最 201010473 好基地台不同,則期望選擇離下行鏈路和上行鏈路的最好基 地台不遠的服務基地台。在另一種設計中,在下行鏈路上選 擇一個基地台對終端110提供服務,在上行鏈路上選擇另一 個基地台對終端11G提供服務。在這㈣計中,可以根據任 何度量選擇每個鏈路的服務基地台。
對於加性高斯白雜訊(AWGN)通道和包括單發射天 線和單接收天線的1x1天線配置,如下確定發射能量度量。發 射天線輸出處的能量和接收天線輸出處的能量可以表示爲: 等式(1) h r h /?· log2(l + C//) 其中A疋從發射天線輸出到接收天線輸出的通道增益, 五是發射天線輸出處的每位元能量, 是接收天線輸出處的每位元能量, 是接收天線輸出處的每符號能量, ❿ 厂是光譜效率,單位爲位元/秒/赫茲(bps/Hz), C是接收的信號功率, ’是接收的干擾功率。 等式(1 )示出了 AWGN通道和1x1天線配置的發射能 量度量。也可以針對衰落通道和其他的天線配置來確定發射 能量度量。 對於下行鏈路,發射天線輸出是在基地台,接收天線 輸出是在終端110。對於上行鏈路,發射天線輸出是在終端 12 201010473 110’接收天線輸出是在基地台》C是期望信號的接收功率β /是期望信號的干擾和熱雜訊的接收功率。c和/是總的接收 功率的不同分量,可以表示爲A=c+/。 在線性區域中使用1ο82(1 + Λ〇*^/1η2的近似值。從而,等式 (1 )可以表示爲:
El In2-(C/^) 1η2·/ 1η2·/·ρ A h'C/i h^cnT=l^~=~l—, 鲮斗 傷 其中L-C/S,s是符號率,p=1//l是路徑損耗。 如等式(2)中所示,發射能量度量Α ίχ與干擾/和路 徑損耗P成正比’與通道增益A和符號率S成反比。等式(2) 用於計算下行鏈路的發射能量度量五6 以及上行鏈路的 發射能量度量圮九以。根據由基地台發送的引導頻來估計下 行鏈路的路徑損耗。假設上行鏈路的路徑損耗等於下行鏈路 的路徑損耗。上行鏈路上的干擾與下行鏈路上的干擾不同。 © 下行鏈路上的干擾由終端110進行測量,並用於計算 五。可使用每個候選基地台處上行鏈路上的干擾來計算 每個基地台廣播由該基地台觀測的干擾,其可用於 計算Α,α,ί/L。對於下行鏈路和上行鏈路,干擾均取決於正被 «•十算發射能量度量的基地台。此外,對於不同的HARQ交錯, 干擾也是不同的。在這種情况下,對每個啓動的HARQ交錯 來估计發射能量度量,候選基地台在該啓動的HARQ交錯中 爲終端110排程資料傳輸。 13 201010473 在圖1中所示的例子中,選擇基地台120或者122作 、、端110的服務基地台。基地台12〇和122在下行鏈路上 ••相互干擾。以如下方式計算心: • 如果針對下行鏈路在基地台120和122之間執行干擾抑 /用於°十算基地纟120或122的五Μχ.ΰί的干擾7是環 訊和來自其他基地台的干擾之和。這種情况通常使得選 擇路徑損耗最低的基地台。 如果針對下行鏈路在基地台120和122之間不執行干擾 抑制’制於計算基地自12〇的五…£的干擾/是環境雜 "和來自基地台122以及其他基地台的干擾之和。同樣地, «於計算基地台122的U干擾7包括來自基地台12〇 的干擾。 還通過考慮是否在上行鏈路上執行干擾抑制來計算。 在一個設計中’選擇A最低的基地台,以便降低 下行鍵路上的干擾。選擇私九机最低的基地台,以便降低上 ❿订鍵路上的干擾。如等式(2)所示,Aw與路徑損耗成正比。 選擇路徑損耗最低的基地台,以便降低干擾並提高網路容 量°即使這個基地台的下行鏈路SINR較低,例如,受到一 個約束’這個約束在下行鏈路上不受熱雜訊限制,也會選擇 逐個基地台。(替代SINR或C/I )的使用會促成選擇路 徑損耗較小的較低功率基地台,該基地台能夠更有效地服務 終端110。 如下確定有效幾何因數》基地台的標稱(nominal)幾 何因數可表示爲: 201010473
等式(3 ) 其中匸…爲基地台免的平均接收信號功率, 爲基地台i的平均接收干擾功率 爲基地台灸的標稱幾何因數。 下行鏈路的有效幾何因數可以表示爲: 等式(4 ) • i〇s(i+g〇^)=μ *| i〇g(i+y 其中U是基地台*在職卩交錯讲的接收干擾功率, &是由基地台灸分配的典型的資源部分, U疋基地台免的有效下行鏈路幾何因數。 A是基地台,分配給典型終端的資源部分 〇和1之間(或者,並且由基地台 4 ^ . w廣播,或由終ij
• 例如,對於家庭基地台心可以等於1,對於巨I 的數吾*爲小於1的值。^也可以基於細胞服務區中終招 人將h還可以爲每個終端單獨設置…i (例如)通過郭 7將其發送到該終端。 幾何("4)使用容4函數1<)8(1+<://)將每個HARQ交錯的 仏、~轉變爲容量。對全部Μ個HARQ交錯的容量 下、並除以Μ以得出平均下行鏈路容量。隨後,根據平均 幾1路容量和分配的典型資源量來計算有效的下行鏈路 幾何因數。;f/i、Λ- $ ()假設全部Μ個HARQ交錯可用於終端 15 201010473 110。也可以對Μ個HARQ交錯的子集執行該求和。 上行鏈路的有效幾何因數可表示爲: log (1+^)=. Z i〇g 丄 VI Μ _ 1 1 + Ζ>· pC〇Tk Ιοτ^. 等式(5) 其中是基地台灸在HARQ交錯w的干擾與熱雜訊比, 是在基地台處上行鏈路引導頻的载波與熱雜 訊比, D是關於引導頻PSD的期望資料功率譜密度(pSD), 是基地台免的有效上行鏈路幾何因數。 由基地台免廣播/〇7^*,或由終端1丨〇根據下行鏈路引 導頻測量來估計/〇7^』。使用功率控制機制對基地台灸處的 終端110的/? Co 7^進行調整,以便達到上行鍵路的期望性能。 根據在基地台λ:處終端110的期望資料PSD和上行鏈路引導 頻PSD來確定也可以由基地台灸分配(例如,通過第 Φ 1層或第3層訊令),或者由終端110運行分散式功率控制 演算法來確定還取決於終端110的功率放大器(PA)的 淨空咼度(headroom )、使用的干擾抑制方案等等。資料的 載波與熱雜訊比可以表示爲=D,pC〇7;。 等式(5)使用容量函數將每個jjARQ交錯的幾何因數 轉變爲容量。隨後,等式(5)對全部Μ個HARQ交錯的容 量取平均’並根據平均上行鏈路容量來計算有效上行鏈路幾 何因數" 16 201010473 等式(4)和(5)分別爲下行鏈路和上行鏈路上的空 中傳輸提供有效的下行鍊路和上行鏈路幾何因數。基地台通 過回程向網路實體發送資料。有效下行鏈路和上行鏈路幾何 因數的計算要考慮回程的頻寬,如下所示: log (1 + GDLMJc) = - X min M mm\ log (1+)=吾· Ε min AVA m s 1 i ( Bk, log 1 j Cflvg丨 等式(6) 尽,i〇g l + D.
CoTk 等式(7) 其中仏是基地台免的歸一化回程頻寬,單位爲bps/Hz。 每個候選基地台的預計的資料率根據有效幾何因數來 確定,如下所示: 等 式 等 ^DLJc ~~ (1 + ^DL,effJ[), (8) 式(9) 其中%是基地台先的可用頻寬, 心u是基地台免的下行鏈路的預計的資料率, 及以,*是基地台&的上行鏈路的預計的資料率。 R是基地台灸的整個系統頻寬。作爲另一 可以是系統頻寬的邱八斑祕 選擇 部分’並由基地台&廣播。也可以以其他 201010473 方式來確定預計的資料率,例如使用有效幾何因數以外的其 他參數。 ' • 終端110根據等式(2)來確定每個候選基地台的下行 • 鏈路和上行鏈路發射能量度量仏和私w。終端ιι〇 還確定每個候選基地台的有效下行鏈路和上行鏈路幾何因 數和Gc/K/,*及/或下行鏈路和上行鏈路預計的資料 率及ZUj和用於確定發射能量度量、有效幾何因數以 及預計的資料率的各個參數由終端1 1 〇進行測量,由候選基 鲁 地台進行廣播,或以其他方式獲得。 巨集基地台根據由終端報告的資訊預定(reserve)某 些HARQ交錯,以便改善毫微微基地台或家庭基地台的有效 下行鏈路幾何因數。從而使得(例如)根據發射能量度量選 擇毫微微基地台或家庭基地台而不是巨集基地台。 如上所述’根據每個候選基地台的參數來確定該基地 台的度量。這種方法假設在基地台經由回程與其他網路實體 粵進行通訊時無中繼部署。對於有中繼部署的情况,資料在到 達回程之前會經由一或多個中繼站轉發。通過考慮中繼站的 性能來確定度量。 圖3示出了具有中繼的無線通訊網路1〇2。爲了簡單起 見’圖3僅示出了一個基地台130和一個中繼站ι32»終端 110通過直接存取鏈路140與基地台130直接進行通訊。基 地台130經由有線回程146與網路控制器15〇進行通訊。作 爲另一種選擇,終端11〇經由中繼存取鏈路142與中繼站132 進行通訊》中繼站132經由中繼回裁鏈路144與基地台13〇 201010473 進行通訊。 圖4示出了用於網路1〇2的訊框結構400。將每一訊樞 - 劃分成多個時槽1到S。在圖4所示的例子中,每訊框中的 時槽1用於中繼回載鏈路144。每訊框中剩餘的時槽2到s 用於直接存取鏈路140和中繼存取鏈路142。通常,每個鍵 路可以使用任何數量的時槽。 再次參照圖3,對於到基地台130的直接存取鍵路 140,終端11〇具有預計的資料率,對於到中繼站1 響 中繼存取鏈路142,終端110具有預計的資料率及α。對於到 基地台130的中繼回載鏈路144’中繼站132具有資料率及 L和Α由光譜效率給出,從而,中繼站132的預計的資料 率心可表示爲:
Eq ( 10) 等式(10)假設僅有一個終端得到服務,並且以最優 方式在中繼存取鏈路142和中繼回載鏈路144之間實現分離 (sPht)。如果中繼存取鏈路142和中繼回載鏈路 =離是預定的(例如,由基地纟130根據一些標準來設 ,則可以計算中繼存取鏈路和回載鏈路的 光譜效率)。隨德 (替代 )隨後將預計的資料率也表示爲A = min( I),並且將其與直接存取鏈路 140的資料率及相比 存在多個中繼站睥D “相比較。當 甲繼時,及《的貢獻進行縮放,以解決中繼存取鏈 19 201010473 路142上的空分多工存取(SDMA)。例如,如果存在n個 中繼站同時進行發送,則使用。在任何情况下,如等式 - (10)中所示,在計算中繼站132的預計的資料率時考慮中 • 繼存取鏈路142和中繼回載鏈路144。中繼站132的發射能 量度量五也可以計算爲中繼存取鏈路142的和中繼回 載鏈路144的之和。 爲每個候選基地台確定下行鏈路和上行鏈路的發射能 _ 量度量、有效下行鍵路和上行鏈路幾何因數、預計的下行鏈 路和上行鏈路數據率及/或其他度量。這些度量用於以各種方 式進行伺服器選擇。在一些設計中,直接使用這些度量來選 擇服務基地台。例如,在一種設計中,選擇最高及/或 及t/i.*最高的基地台’以便獲得終端11〇的最高資料率。在另 一設計中’選擇五最低及/或五以W最低的基地台,以 便分別獲得下行鏈路和上行鏈路上的最低干擾。 在其他設計中,可以根據函數將多個度量相結合,以 Φ 便獲得整體度量。從而選擇整體度量最妤的基地台。在一種 設計中’在丑及/或私低於預定臨界值的所有基地 台中選擇及以』及/或及W &最高的基地台。這種設計爲終端U〇 提供最高的資料率,同時將干擾維持在目標等級之下。對於 這種設計,根據及沉,*及/或定義整體度量,並且如果 及/或五"尤超過預定臨界值貝,J將整體度量設置爲零。 一或多個控制通道用於支援下行鏈路和上行鏈路上的 資料傳輸。選擇服務基地台,以便針對所有控制通道都能夠 達到期望的可靠性,這樣能夠確保可靠的資料服務》控制通 201010473 道的性能由其接收信號質量來確接收信號質量由SINR、 sNR、C/I、c〇T等等給出 測量每個控制通道的接收信號質 -量^並將其與適當的臨界值相比較,以便判斷控制通道是否 .充分可靠。也可以根據誤差率及/或其他度量來確定控制通道 的可靠性。如果認爲控制通道充分可靠,則選擇該基地台。 通常,根據接收信號質量(例如,SINR、SNR、C/I、c〇T等 等)、控制通道性能(例如,訊息誤差率、擦除率等等)及 /或其他資訊來確定控制通道的可靠性。如果控制通道的接收 信號質量超過預定的質量臨界值,其誤差率或擦除率低於預 定臨界值等等,則認爲該控制通道滿足控制通道可靠性。 也可以根據終端及/或網路效用度量(utility metdc) 來選擇服務基地台》在一種設計中,根據以下各式之一針對 每個候選基地台來定義網路效用度量: α i.L II ½ log丄ΓΜ ΙΣΤΣΜ • · 11 L 11 L =II ^^ 式 等 式 等 式 等 其中:Γλ*是由基地台々服務的終端/的呑吐量, L是由基地台A服務的終端的數量, V*是基地台A:的網路效用度量。 等式(11)提供了由基地台&服務的全部終端的吞吐 量的算術平均值,並可用於最大化整鱧呑吐量.等式(12) 21 201010473 提供了這些終端的吞吐量的對數平均值,並可用於達到比例 公平。等式(13)提供了多個終端的吞吐量的調和平均值, •並可用於達到相等的服務等級(G〇S)。將一組基地台的平 均吞吐量相加,以便獲得這些基地台的總吞吐量或整镀效用 度量t/。根據不同的候選基地台的效用度量%、整體效用度 量¢/及/或諸如發射能量度量五纟,⑽及/或圮^的其他^ 量、有效幾何因數i及/或(^,你,、預計的資料率岛以 及/或及l/i』等等來選擇服務基地台。 籲 每個基地台經由回程與核心網路路進行通訊。在大多 數當前通訊網路中,假設不同基地台的回程質量參數是相似 的。因此,在進行伺服器選擇時不考慮回程質量。 終端110可以在多個基地台的附近範圍内,這些基地 台可具有隨時間波動的非常不同的回程質量。回程質量的廣 泛變化在具有不同類型基地台的异構網路中更加普遍,這樣 的异構網路具有到達核心網路路的不同類型的回程。基地台 ❿的回程質量會限制基地台對終端110提供服務的能力。 在另態樣,通過考慮候選基地台的回程質量來爲終 端110選擇服務基地台1終端首次存取網路或從當前的服 務基地台進行切換時,伺服器選擇實體(或決策實體)爲终 端no選擇服務基地台。伺服器選擇實體可以是終端ιι〇、 當前的服務&地台或其他一些網路實冑。伺服器選擇實體獲 得候選基地台的回程質量資訊,並使用這些資訊爲終端ιι〇 選擇服務基地台。舰器選擇實體可以以各财式獲得候選 基地台的回程質量資訊。 22 201010473 Φ 在-種設計中,基地台在通過空中廣播的管理負擔訊 息中告知其回程質量。終端110從由該終端檢測到的候選基 地台中接收管理負擔訊息。終端"〇根據管理負擔訊息來確 定候選基地台的當前_質量。在―種設計中,終端110可 以是祠服器選擇實體,並通過考慮候選基地台的回程質量來 選擇其服務基地卜在另-種設計中,伺服器選擇實體可以 是終端m以外的實體。隨後,終端110向服務基地台發送 候選基地台的回程質量資訊’(例如)作爲擴展引導頻報告 的-部分。在-個設計中,服務基地台是伺服器選擇實趙, 並使用回程質量資訊爲終端110選擇新的服務基地台。在另 一種設計中,服務基地台不是伺服器選擇實髏H服務 基地台將從終端no接收的回程f量資訊轉送到伺服器選擇 實體,用於爲終端uo選擇新的服務基地台。對於所有設計, 通過空中傳輸告知回程質量使得切換決策實趙獲得候選基 地台的回程質量資訊’即使在附近的不同基地台之間沒有合 適的回程連接的情况下也是如此。
在另一種設計中,基祕A 暴地cr (例如使用不同基地台之間 的回程)向其相鄰區域中的其他基地台報告其回程質量。隨 後每個基地口通過考慮相鄰基地台的回程質量對其終端執 行伺服器選擇。 在其他設計中,基妯A f A:,, 丞也口(例如,通過回程)向作爲伺 服器選擇實韹的網路實趙報告其回程質量。隨後該網路實體 通過考慮㈣基地台的回程f量對終端執行伺服器選擇。 基地。疋,月地(例如)在通過空中發送到終端的管理 23 201010473 負擔訊息中傳送其时質量,或在發送到 的回程訊息中傳送回程質眚網路實體 吁疋口程頁量。基地台的回程 (例如)基地台的回程的剩資訊包括 容量的當前負载/利用率、 量回程 w击 年ϋ程的能量效㈣等。如果該回程 是(例如’中繼站的)無線回載鍵路(其由於妙 而變化),則回程的能量效率尤其相關。 道波動 饲服器選擇實體(例如)通過管 訊息來獲得終端U0的全U/或回程
们全口Ρ候選基地台的當前回程 服器選擇實體使用這個資訊爲終端⑴選擇服務基地台,(: 如)進行初次存取或切換。從而舰器選擇實體除了具有其 ==例如,存取料質量)之外,還具有騎與每個候 選基地台相關聯的回程質量/成本的資訊,這些其他度量通常 用於選擇服務基地台。這將允許伺服器選擇實體選擇更加合 適的基地台來服務終端110。 、常了由、’’;端110或者諸如基地台或網路控制器之 類的網路實體來執行伺服器選擇。基地台(例如,經由廣播 通道及/或單播通道)發送資訊,以便使得㈣11G計算度 卜隨後’終端U0根據計算的度量和可用的資訊來選擇服 務基地台。或者,終端11〇向網路實體發送計算的度量及/ 或其他資訊。隨後,網路實體根據可用的資訊爲終端選 擇服務基地台。服務基地台經由切換訊息或—些其他訊息與 終端110進行通訊。 基地台發送可用於伺服器選擇的各種類型的資訊。在 種叹*十中,基地台(例如)經由廣播通道發送以下各項中 24 201010473 的一或多個: HARQ交錯的數量及/或 下行鏈路和上行鏈路上的可用 索引, 分配給終端的資源的部分尸A, 不同的HARQ交錯及/或不同頻率次頻帶的干擾位準 ’例如’實際值和目標值, 下行鏈路和上行鏈路上的中間或尾部的資料率,
QoS保證’例如’是否能達到5〇ms延遲, 回程質量資訊,例如,回程頻寬仏等等, 有效等方向輻射功率(EIRP ), 功率放大器(PA)輸出功率最大值, 接收機雜訊係數, 如果基地台是電池供能的,則該基地台的電池功率等 級。 如上所述’可使用諸如Μ、&和圮的一些參數 • 來計算度量。其他參數諸如Q〇s保證、中間或尾部資料率等 等可用做約束。EIRP和PA輸出功率的最大值可用於估計路 徑損耗’路徑損耗在隨後用於計算度量。結合Ι〇τ的雜訊係 數可用於計算總的干擾功率。基地台的電池功率級(如果其 是爲電池供電的)用於爲連接到基地台的終端制定切換決 策。 、 基地台還(例如)經由單播通道發送以下各項中的— 項或多項: % 期望的用戶體驗, 25 201010473 • 向其他基地台的切始这田, 換邊界的偏移’例如,根據路徑損耗 微分, • 由於將基地台 帶入和帶出基地台而導致的網路效用的 期望變化。 終端 1 1 0 向勃;f^· # gg、β Μ 现打何服器選擇的網路實體發送以下各項
中的一項或多項(例如,在擴展引導頻報告中)I • ㊣選基地台和干擾基地台的引導頻强度, • 候選基地台和干擾基地台的路徑損耗, ^ · 每個候選基地台的計算的度量,例如,發射能量度量、 標稱幾何因數、有效幾何因數及/或預計的資料率, ^ 從其他基地台接收的廣播資訊, • 終端U0的當前性能,例如,資料率、延遲等等。 對於初次存取,終端11〇根據來自候選基地台的廣播 資訊和由終端110獲得的測量結果進行伺服器選擇。終端η 〇 還使用最好的下行鏈路SINR來建立最初的連接。對於切換, φ 終端110向候選基地台發送擴展引導頻報告,並接收可用於 伺服器選擇的單播及/或廣播資訊。 通常,可根據由基地台和中繼站發送的任何類型的引 導頻進行引導頻測量。例如,可根據由基地台發送的和由基 地台用於同步、捕獲等等的標準引導頻進行測量。也可以根 據重新使用率較低的引導頻或前序信號(LRP )進行測量, 重新使用率較低的引導頻或前序信號(LRP )是在給定的時 間及/或頻率資源由較少的基地台及/或中繼站以較低的時間 及/或頻率重新使用率發送的引導頻。重新使用率較低的引導 26 201010473 頻可觀測到較小的干擾,並從而得出更正確的引導頻測量。 圖5示出了用於傳送回程質量資訊的過程5〇〇的一種 ' 設计。過程500可由基地台(如下文所述)或其他一些實體 (例如,中繼站)執行。基地台確定用於指示其當前回程質 量的回程質量資訊(方塊512)。回程質量資訊包括基地台 的回程的剩餘容量、回程的全部容量、回程容量的當前負載 或利用率、回程的能量效率及/或其他資訊。 基地台發送回程質量資訊,以便供伺服器選擇實體用 • 於爲終端選擇服務基地台(方塊514)。在一種設計中,基 地台產生包括回程質量資訊的管理負擔訊息,並通過空中向 終端發送該管理負擔訊息。在另一種設計中,基地台產生包 括回程質量資訊的回程訊息’並經由回程向至少一個網路實 體發送該訊息。至少一個網路實體包括至少一個相鄰基地台 或作爲伺服器選擇實體的網路控制器。基地台定期地發送回 程質量資訊’以便傳送其當前的回程質量。 春圖ό示出了用於傳送回程質量資訊的裝置6〇0的一種 設計。裝置600包括模組612’.用於爲基地台確定回程質量 資訊,以及模組614,用於從基地台發送回程質量資訊以便 供伺服器選擇實體用於爲終端選擇服務基地台。 圖7示出了執行伺服器選擇的過程7〇〇的設計。過程 700由伺服器選擇實體執行,伺服器選擇實體可以是終端、 終端的當前服務基地台或一些其他網路實體。伺服器選擇實 體接收終端的至少一個候選基地台的回程質量資訊,其中每 個候選基地台是該終端的潛在服務基地台(方塊712) ^在 27 201010473 -種設計中’飼服器選擇實體可以是終端。 基地台接收管理負擔訊息,並根據管理負 =候選 選基地台的回程質量資訊。在其他設計中,飼::獲得該候 可以是當前的服務基地台或網路控制器。飼:=體 由回程從每個候選基地台接收訊息,並根 自擇實體經 選基地台的回程f量資訊。 %、獲得該候 飼服器選擇實體還可確定每個候選基地台的至少一個
二4),候選基地台的至少_個度量包括發 射能里度量、有效幾何度量、預計的資料率度量、效 及/或其他度量。㈣器選擇實體根據回程質量資訊和至少一 個候選基地台的至少—個度量爲終端選擇服務基地台(方塊 在-種設計中,終端執行過程7〇〇以便選擇其服務 〇在另一種設计中’當前的服務基地台執行過程7〇〇 以便爲終端選擇新的服務基地台。在另—種設計中,指 終端選擇服務基地台的網路實體執行過程7〇〇。 θ 圖8示出了用於執行伺服器選擇的裝置8〇〇的一種設 5十。裝置800包括模組812,用於接收終端的至少一個候選 基地台的回程質量資訊;模組814,用於確定每個候選基地 σ的至夕個度量,以及模組816,用於根據回程質量資訊 和至少一個候選基地台的至少一個度量爲終端選擇服務 地台。 圖9示出了用於接收回程質量資訊的過程9〇〇的一種 叹汁。過程900可由終端(如下文中所述)執行,或由其他 一些實艎(例如,中繼站)執行。終端從該終端的至少—個 28 201010473 候選基地台中的每個候選基地台接收管理負擔訊息(方塊 912)。終端根據從每個候選基地台接收的管理負擔訊息來 * 獲得該候選基地台的回程質量資訊(方塊914)。 終端根據至少一個候選基地台的回程質量資訊,有助 於爲該終端選擇服務基地台(方塊916)。在方塊916的一 種設计中,終端根據至少一個候選基地台的回程質量資訊來 選擇其服務基地台。在方塊916的另一種設計中,終端向其 當前的服務基地台發送回程質量資訊。例如,終端產生包括 鲁回程質量資訊的擴展引導頻報告,並向當前服務基地台發送 該報告。 圖10示出了用於接收回程質量資訊的裝置1〇〇〇的一 種設計。裝置1000包括模組1012,用於從終端的至少一個 候選基地台中的每個候選基地台接收管理負擔訊息;模組 1014,用於根據從每個候選基地台接收的管理負擔訊息來獲 得該候選基地台的回程質量資訊;以及模組1〇16,用於根據 φ 至少一個候選基地台的回程質量資訊有助於爲該終端選擇 服務基地台。_ 圖6、8和1〇中的模組包括處理器、電子設備、硬體 設備、電子元件、邏輯電路、記憶體等等或者它們的任意結 合。 圖11示出了終端110和基地台120的一種設計的方塊 圖。在這一設計中,基地台120裝備有T個天線1134a到 1134t,終端110裝備有R個天線1152a到1152r,其中通常 T&1並且Rd。 29 201010473 在基地台120,發射處理器112〇從資料源ιιΐ2接收一 或多個終端的資料,根據—或多個調制和編碼方案對每個線 端的資料進行處理(例如,編瑪和調制),並向所有終端提 供資料符號。發射處理器112〇還從控制器/處理器ιΐ4〇接 收廣播和控制資訊(例如,用於伺服器選擇的資訊),處理 該資訊’並提供管理負擔符號。發射(τχ)多輸入多輸出 (_)處理器U30將資料符號、管理負擔符號和引導頻 符號進行多卫。處理器U3G處理(例如,預編碼)經多工 的符號,並向T個調制器(MOD) 1132&到U32t提供丁個 輸出符號流。每個調制器1132處理各個輸出符號流(例如, 進行OFDM、CDMA等等)以便獲得輸出抽樣流。每個調制 器U32對輸出抽樣流進行進一步處理(例如,轉換成類比 信號、放大、濾波和升頻轉換),以便獲得下行鏈路信號。 來自調制器1132a到1132t的T個下行鏈路信號分別經由τ 個天線1134a到1134t發送。 φ 在终端110, R個天線ll52a到U52r從基地台uo接 收下行鏈路信號’並分別向解調器(DEMOD) 1154a到ll54r 提供接收的信號。每個解調器1154對各自的接收信號進行 調節(例如,濾波、放大、降頻轉換和數位化),以便獲得 接收抽樣,並進一步對接收抽樣進行處理(例如,進行 OFDM、CDMA等等),以便獲得接收符號。ΜΙΜΟ檢測器 Π60對來自R個解調器115牝到ii54r (如果可用的話)的 接收符號進行ΜΙΜΟ檢測’並提供經檢測的符號。接收處理 器1170對經檢測的符號進行處理(例如,解調和解碼), 30 201010473 向資料槽1172提供終端110的經解碼的資料並向控制器/ 處理器ι19〇提供經解碼的廣播和控制資訊。通道處理器1194 • 對用於飼服器選擇的參數(例如,道增益&、路徑損耗户、 . 信號功率C、干擾/等等)進行測量。 在上行鏈路上,在終端11〇,來自資料源1178的資料 和來自控制器/處理器H90的控制資訊(例如,用於伺服器 選擇的資訊或用於識別已選擇的服務基地台的資訊)由發射 處理器1180進行處理,由ΤΧ ΜΙΜΟ處理器1182(如果可用 ❹的話)進行預編碼,由調制器1154a到U54r進行調節並經 由天線1152a到1152r發出。在基地台12〇,來自終端11〇 的上行鏈路信號由天線1134進行接收,由解調器1132進行 調節,由ΜΙΜΟ檢測器U36進行檢測,並由接收處理器1138 進行處理,以便得出由終端11〇發送的資料和控制資訊。 控制器/處理器1140和1190分別管理基地台120和終 端11〇處的操作。在基地台120處的處理器114〇及/或其他 •處理器和模組執行或管理圖5中的過程500、圖7中的過程 700及/或本文描述的技術的其他過程^在終端u〇處的處理 器1190及/或其他處理器和模組執行或管理圖7中的過程 700圖9中的過程900及/或本文描述的技術的其他過程。 »己隐體1142和1192分別爲基地台120和終端no儲存資料 和程式碼。針對下行鏈路及/或上行鏈路上的傳輸,排程器 對終端進行排程,並爲排程的終端分配資源。通訊 (Comm)單兀1146經由回程支援與其他基地台和網路控制 器150進行通訊。 31 201010473 本領域技藝人士應當理解,資訊和信號可以使用多種 不同的技術和方法來表示。例如,在貫穿上面的描述中提及 .的資料、指令、命令、資訊、信號、位元、符號和碼片可以 用電壓、電流、電磁波、磁場或粒子、光場或粒子或者其任 意組合來表示。 本領域技藝人士還應當明白,結合本申請的實施例描 述的各種示例性的邏輯區塊、模組、電路和演算法步驟均可 以實現成電子硬體、電腦軟體或其組合。爲了清楚地表示硬 碜體和軟體之間的可交換性,上面對各種示例性的部件、方 塊、模組、電路和步驟均圍繞其功能進行了總體描述。至於 這種功能疋實現成硬體還疋實現成軟體,取決於特定的應用 和對整個系統所施加的設計約束條件。熟練的技藝人士可以 針對每個特定應用,以變通的方式實現所描述的功能,但 疋,這種實現決策不應解釋爲背離本發明的保護範圍。 用於執行本申請所述功能的通用處理器、數位信號處 • 理器(DSP)、專用積體電路(ASIC)、現場可程式閘陣列 (FPGA )或其他可程式邏輯器件、個別閘門或者電晶體邏輯 器件、個別硬體元件或者其任意組合,可以實現或執行結合 本申請的實施例所描述的各種示例性的邏輯區塊圖、模組和 路通用處理器可以是微處理器,或者,該處理器也可以 是任何常規的處理器、控制器、微控制器或者狀態機。處理 器也可以實現爲計算設備的組合,例如,DSP和微處理器的 組0、多個微處理器、一或多個微處理器與DSp内核的結 合’或者任何其他此種結構。 32 201010473 結合本申請的實施例所描述的方法或者演算法的步驟 可直接體現爲硬體、由處理器執行的軟體模組或其組合。軟 .體模組可以位於ram記憶體、快閃記憶體、ROM記憶體、 EPROM記憶體、EEPROM記憶體、暫存器、硬碟、可移除 磁碟、CD-ROM或者本領域熟知的任何其他形式的儲存媒體 中。一種示例性的儲存媒體耦合至處理器,從而使處理器能 夠從該儲存媒體讀取資訊’且可向該儲存媒遨寫入資訊。當 然,儲存媒體也可以是處理器的組成部分。處理器和儲存媒 體可以位於ASIC中。該ASIC可以位於用戶終端中。當然, 處理器和儲存媒體也可以作爲個別元件存在於用戶終端中。 在一或多個示例設計方案中,所描述的功能可以實現 爲硬體、軟體、韌體或它們的任何組合。當在軟體中實現時, 該功能可以是電腦可讀取媒體上儲存的並傳輸的一或多個 指令或代碼。電腦可讀取媒體包括電腦儲存媒體和通訊媒 體,這些媒體包括有助於將電腦程式從一個地方轉移到另一' 個地方的任何媒體。儲存媒體可以是通用電腦或專用電腦能 夠存取的任何可用媒體。舉個例子,但是並不僅限於,這樣 的電腦可讀取媒體可以包括RAM、R〇M、EEpR〇M、cd 或其他光碟記憶體、磁碟館存器或其他磁碟儲存裝置 能夠用於以指令或資料結構的形式攜帶或儲存所需二 碼,並能㈣通用或專用電腦或通用或專用處理器二 何其他㈣。而且’任何連接料以料地稱爲電讀 媒趙。舉個例子’如果用同轴電欖、光纖光規、讀: 位用戶線路(DSL )或i線姑你、银、數 、線技術比如紅外、無線和微波,從 33 201010473 網站、伺服器或其他德她 端源傳輸軟體,則該同軸電纜、光纖 光纜、雙紋線、DSL壶&娃4+〜,, 或…、線技術比如紅外、無線和微波也包 含在媒體的定義中。木φ结击私成从 睛中所用的磁片和光碟包括CD光 碟(CD)錯射光碟、光碟、數位多功能光碟(DVD )、軟 碟和藍光碟,其中磁片(disk)磁性地複製資料,而光碟通⑷叫 過録射光學地複製資料。上诚的鈿人 上述的組合也包括在電腦可讀取媒 體的範圍内。 爲使本領域技藝人士能夠實現或者使用本發明,上面 •提供了對本發明的描述。對於本領域技藝人士來說,對這些 實施例的各種修改都是顯而易見的,並且,本申請定義的總 體原理也可以在不脫離本發明的精神和保護範圍的基礎上 適用於其他實施例。因此’本發明並不限於本文給出的示 例’而是與本申請公開的原理和新穎性特徵的最廣範圍相一 致。 ❹ 【圖式簡單說明】 圖1示出了無線通訊網路。 圖2示出了使用混合自動重傳(HARQ )進行的資料傳 輸。 圖3示出了具有中繼的無線通訊網路。 圖4示出了支援中繼的訊框結構。 圖5和圖6分別示出了用於傳送基地台的回程質量資 訊的過程和裝置。 34 201010473 圖7和圖8分別示出了用於進行伺服器選樺的過程和 裝置。 . 圖9和圖1〇分別示出了用於接收回程質量資訊的過程 和裝置。 » 圖11示出了終端和基地台的方塊圖。 【主要元件符號說明】 120基地台 W 124回程 110終端 122基地台(例如,巨集細胞服務區) 126回程 150網路控制器 102無線通訊網路 110終端 φ 142 中繼存取鏈路 132中繼站 140直接存取鏈路 144中繼回載鏈路 130基地台 146回程 150網路控制器 1112資料源 35 201010473 1120發射處理器 1130 ΤΧ ΜΙΜΟ 處理器 _ 1142記憶體 1140控制器/處理器 1144排程器 1146通訊單元 1139資料槽 1138接收處理器 • 1136 ΜΙΜΟ檢測器 1134天線 1132調制器/解調器 1152天線 1154解調器/調制器 1160 ΜΙΜΟ檢測器 1170接收處理器 #1172資料槽 1190控制器/處理器 1192記憶體 1194通道處理器 1182 ΤΧ ΜΙΜΟ 處理器 1180發射處理器 1178資料源 36

Claims (1)

  1. 201010473 七、申請專利範圍: 1、一種用於無線通訊的方法 確定一基地台的 包括以下步驟: 從所述基地台發送所述 回程質量資訊; 選擇實體用於爲一終端 回程質量資訊,以便供一 伺服器 選擇一服務基地 2:根據請求項1所述的方法,其中發送所述回程質量資 訊包括: 產生一包括所述基地台 息· 的回程質量資訊的管理負擔訊 將所述管理負擔訊息通過空中發送到該等終端 其中發送所述回程質量資 3、根據請求項1所述的方法, 訊包括: 粵 匕括所述基地台的回程質量資訊的訊息, 將所述訊息通過-回程發送到 至少一個網路實體 4、根捸請求項3所述的 體包括: 方法,其中所述至少一個網路實 至少一 網路控制器 個相鄰基地台或作爲所述伺服器選擇實體運行的 據明求項1所述的方法,其中所述回程質量資訊由 37 201010473 所述基地台定期地發送, _ 量。 並私不所述基地台的當前回程質 ό、根據請求項丨所述的 括以下各項中的至少—個:其中所述回程質量資訊包 所Λ基地:的回程的剩餘容量、所述回程的全部容量 回程容量的當前負载或 ❹部今量、 早所述回程的能量效率。 7、-種用於無線通訊的裝置,包括·· 用於讀定基地台的回程質量 用於發送回程f#資訊 述回程質量資訊,以便” Z件其發送所述基地台的所 務基地台。 ’…服器選擇實體用於爲終端選擇服 8、 根據請求項7所述的裝置 參 量資訊的構件包括: 、所遠用於發送回程質 用於產生包括所述基地台的回 息的構件, 資訊的管理負擔訊 用於將所述管理負擔祝自 息通過空中發送到終端的構件。 9、 根據請求項7所述的裝置, 量資訊的構件包括: 攻用於發送回程質 用於產生包括所述基地台的回程 件, 量資訊的訊息的構 38 201010473 至少一個網路實體發送所 述訊息的構 用於通過回程向 件。 10、一種用於無綠 “·、線通訊的方法,包括: 接收終端的至少— 個候選基地台的回程質量 候選基地台是所述级媳沾貢訊’每個 义終端的潛在服務基地台; 根據所述至少一袖、辟w ,,, 資訊,爲 個候選基地台的所述回程質 所述終端選擇服務基地台。 回程質量資訊 11、根據請求項10所述的方法,其中接收 包括: 息 在所述終端接收一來自每個候選基地台的管理負 擔訊 根據從每個候選基地台接收的所述管理負擔訊息來獲得 所述候選基地台的回程質量資訊。 12、根據請求項10所述的方法,其中接收回程質量資訊 包括: 經由一回程從每個候選基地台接收一訊息, 根據從每個候選基地台接收的所述訊息來獲得所述候選 基地台的回程質量資訊。 13、根據請求項10所述的方法,還包括: 確定每個候選基地台的至少一個度量,其中進一步根據 39 201010473 每個候選基地台 地台。 的至少一個度量來選擇所述終端的服務基 根據清求項13所述的方法,其中每個候選基地台的 至少一個度量包括以下各項中的至少一項: 用度量 發射1量度量、有效幾何度量、預計的資料率度量、效
    15、根據請求項 和選擇服務基地台由 10所述的方法,其 所述終端執行。 中接收回程質量資訊 16、根據請求項 和選擇一服務基地 行’以便爲所述終端 10所述的方法,其中接收回程質量資訊 台由所述終端的一當前服務基地台執 選擇新的服務基地台。 _ 17、根據請求項10所述的方法# 和選擇-服務基地台由扑定、⑯回程質量資訊 一網路實體執行。B定爲所述終端選擇服務基地台的 18、一 禋用於無線通訊的裝置,包括. 用於接收回程質量資邙 -個候選基地台的回程質,咨件,其用於接收終端的至少 端的潛在服務基地台;資訊’每個候選基地台是所述終 用於選擇服務基地台的構 ,、根據所述至少一個候選 40 201010473 基地台的所述回程質量資訊,爲所述終端選擇服務基地台 用於接收回程 ' 19、根據請求項18所述的裝置 •質量資訊的構件包括: 、所述 用於在所述終端接收來自每 訊息的構件, 個候選基地台的-管理負擔 用於根據從每個候選基地台接收的所述管 獲得所述候選基地台的 貞擔訊心來 φ 往買量資訊的構件。 2〇、根據請求項18所述的裝 質量資訊的構件包括:的裝置’其中所述用於接收回程 用於經由回程從每個候選基地台接收訊息的構件, 用於根據從每個候選基地台接收的所述訊息來獲得所述 实選基地台的回程質量資訊的構件。 21、根據請求項18所述的裝置,還包括: 用於確定每個候選基地台的至少一個度量的構件,其中 進步根據每個候選基地台的至少一個度量來選擇所述終 端的所述服務基地台。 、、 22、一種用於無線通訊的方法,包括: 從一終端的至少一個候選基地台中的每個候選基地台接 收B理負擔訊息,每個候選基地台是所述終端的潛在服務 Μ台; 201010473 參 根據從每個候選基地台接收的所述管理負擔訊息 所述候選基地台的回程質量資訊; “ 根據所述至少一個候選基地台的所述回程質量資 助於爲所述終端選擇服務基地台。 來獲得 訊, 有 23、根據請求項22所述的方法,其中有助 選擇服務基地台包括: 1及終端 根據所述至少—*彳描麻·、联贫L 個候選基地台的所述回程質量 所述終端選擇所述服務基地台。 成,爲 24、根據請求項22 唄22所迷的方法,其中 選擇服務基地台包括: 局所述終端 向所述終端的-當前服務基地台發卜 基地台的所述回程質量資訊。 、a ' 候選 _ 25、根據請求項22所述的方 選擇服務基地台包括:其中有助於爲所述終端 產生一包括所述至少 訊的擴展引導頻報告, 向所述終端的當前脂 服務基地台發送所述擴展引導頻 個候選基地台的所述回程質量資 告 報 26、一種用 於無線通訊的裝置,包 用於接收一管理負擔 、擔訊息的構件,其從一 終端的至少 42 201010473 個候選基地台中的每個候選基地台接收管理負擔訊息,其中 每個候選基地台是所述終端的潛在服務基地台; ^ 用於獲得一回程質量資訊的構件,其根據從每個候選基 •地台接收的所述管理負擔訊息來獲得所述候選基地台的回 程質量資訊; 用於有助於爲所述終端選擇一服務基地台的構件,其根 據所述至少一個候選基地台的所述回程質量資訊,有助於爲 所述終端選擇服務基地台。 參 27、根據請求項26所述的裝置,其中所述用於有助於爲 所述終端選擇服務基地台的構件包括: 用於根據所述至少—個候選基地台的所述回程質量資訊 爲所述終端選擇所述服務基地台的構件。
    28、根據請求項26所述的裝置,其 所述終端選擇服務基地台的構件包括: 中所述用於有助於爲 用於向所述終端的當前服務基地台 選基地台的所述回程質量資訊的構件。 發送所述至少一個候 、一種用於無線通訊的裝置,包括: 至少一個處理器,用於: 從一終端的至少 台接收一管理負擔訊息 潛在服務基地台; 個候選基地台中的每個候選基地 ’其中每個候選基地台是所述終端的 43 201010473 根據從母個候選基地台接收的 獲得所述候選基地台的回程質量資訊; 吼’有助於Γ述至少一個候選基地台的所述回程質量資 訊’有;爲所述終端選擇服務基地台。 30、根據請求項29戶斤述的裝罟,甘a 巧zy所返的褒置,其中所述至少一個處理 器用於: 根據所it至^ —個候選基地台的所述回程質量資訊,爲 Φ 所述終端選擇所述服務基地台。 31、 根據請求項29所述的裝置,其中所述至少一個處理 器用於: 向所述終端的一當前服務基地台發送所述至少一個候選 基地台的所述回程質量資訊。 32、 一種電腦程式産品,包括: 一電腦可讀取媒體,包括: 用於使至少一個電腦從終端的至少一個候選基地 台中的每個候選基地台接收管理負擔訊息的代瑪,其中每個 候選基地台是所述終端的潛在服務基地台’ 用於使所述至少一個電腦根據從所述候選基地台 接收的所述管理負擔訊息來獲得每個候選基地台的回程質 量資訊的代碼, 用於使所述至少一個電腦根據所述至少一個候選 44 201010473 基地台的所述回程質量資訊有助於爲所述終端選擇服務基 地台的代碼。
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