WO2014023261A1 - 小区选择方法及终端 - Google Patents

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WO2014023261A1
WO2014023261A1 PCT/CN2013/081146 CN2013081146W WO2014023261A1 WO 2014023261 A1 WO2014023261 A1 WO 2014023261A1 CN 2013081146 W CN2013081146 W CN 2013081146W WO 2014023261 A1 WO2014023261 A1 WO 2014023261A1
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WO
WIPO (PCT)
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csi
cell
terminal
neighbor
information
Prior art date
Application number
PCT/CN2013/081146
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
张亮亮
柴丽
Original Assignee
华为技术有限公司
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 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
Publication of WO2014023261A1 publication Critical patent/WO2014023261A1/zh

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Classifications

    • 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
    • H04W36/00835Determination of neighbour cell lists

Definitions

  • the present invention claims the priority of the Chinese Patent Application entitled “Cell Selection Method and Terminal”, which is filed on August 9, 2012 by the Chinese Patent Office, Application No. 201210282256. Combined in this application.
  • TECHNICAL FIELD The present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a cell selection method and a terminal.
  • BACKGROUND OF THE INVENTION Coordinated Multi-Point (CoMP) technology is introduced in Long Term Evolution (LTE) to increase data transmission rate.
  • LTE Long Term Evolution
  • a plurality of interconnected access terminals serving as terminals are also called terminal transmission points or nodes or stations, which are usually base stations, which may be macro cell base stations.
  • a macro cell base station is called a macro base station
  • a micro cell base station is called a micro base station
  • its form includes but is not limited to low power stations such as pico, femto, and home base stations.
  • each station sends its own Channel State Information Reference Signal (CSI-RS).
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • the base station selects a target cell from the plurality of neighbor cells for the terminal.
  • the terminal needs to measure a Cell Specific Reference Signal (CRS) of multiple neighbor cells, and report CRSs of multiple neighbor cells, and the base station selects a target of the terminal according to the measurement result of the CRS. Community.
  • CRS Cell Specific Reference Signal
  • the terminal also needs to measure CRS of multiple neighbor cells, and select a suitable cell according to the measurement result of the CRS.
  • the macro base station may provide a control plane service for the terminal, and the micro base station provides a data plane for the terminal.
  • Service, and the CRS reported by the terminal is mainly used to measure the control domain signal, which does not reflect the quality of the data domain signal well. Therefore, when the target cell is selected for the terminal according to the measurement result of the CRS, it is difficult to accurately measure the signal quality of the signal that can be received by each neighbor cell, and the target cell selected for the terminal is inaccurate.
  • a cell selection method and a terminal are provided to solve the problem that the target cell is inaccurate for the terminal according to the measurement result of the CRS in the prior art.
  • the embodiment of the present invention discloses the following technical solution:
  • a cell selection method is provided, where the method includes: acquiring, by a terminal, a channel state information reference signal CSI-RS and a cell specialization of at least two neighbor cells Reference signal
  • the acquiring, by the terminal, the CSI-RSs of the at least two neighboring cells includes: receiving, by the terminal, a broadcast message sent by each neighboring cell, where the broadcast message includes the each CSI-RS information of the neighboring cell; receiving the CSI-RS of each neighboring cell according to the CSI-RS information.
  • the acquiring, by the terminal, the CSI-RS of the at least two neighboring cells includes: receiving, by the terminal, a physical cell identifier PCID of each neighboring cell; acquiring, with each neighboring cell CSI-RS information of each of the neighbor cells corresponding to the PCID; receiving the CSI-RS of each neighbor cell according to the CSI-RS information.
  • the acquiring, by the terminal, the CSI-RS of the at least two neighboring cells includes: receiving, by the terminal, CSI-RS information of each neighbor cell provided by the serving base station of the terminal; The CSI-RS information receives a CSI-RS of each neighbor cell.
  • the receiving, according to the CSI-RS information, The CSI-RSs of the neighbor cells include: When the CSI-RS information is a CSI-RS resource parameter, the CSI-RS of each neighboring cell is received according to the resource parameter of the CSI-RS; or, when the CSI-RS information is a CSI-RS resource When the index of the parameter is obtained, the CSI-RS resource parameter corresponding to the index is obtained, and the CSI-RS of each neighbor cell is received according to the CSI-RS resource parameter.
  • Selecting the target cell of the terminal based on the measurement result includes: when the terminal is a terminal in a connected state, reporting the measurement result to a serving base station of the terminal, so that the serving base station is configured according to the measurement result Selecting a target cell for handover for the terminal; when the terminal is a terminal in an idle state, the terminal performs cell selection or cell reselection according to the measurement result, and the cell selected by the cell selection or cell reselection is a The target cell.
  • the selecting a target cell of the terminal based on the measurement result includes: comparing CSI-RS measurement values of the at least two neighbor cells, and selecting a neighbor cell corresponding to the largest CSI-RS measurement value is The target cell of the terminal, when the CSI-RS measurement values of the at least two neighbor cells are the same, compare the CRS measurement values of the at least two neighbor cells, and select the neighbor cell corresponding to the largest CRS measurement value as the The target cell of the terminal; or, comparing the CRS measurement values of the at least two neighbor cells, selecting a neighbor cell corresponding to the largest CRS measurement value as a target cell of the terminal, and performing CRS measurement values of the at least two neighbor cells When the packets are consistent, the CSI-RS measurement values of the at least two neighbor cells are compared, and the neighbor cell corresponding to the largest CRS measurement value is
  • the CSI-RS of each neighboring cell includes: a CSI-RS of a primary site of each neighboring cell, or a CSI-RS of a primary cell of each neighboring site , or the primary cell of each neighbor cell
  • the primary site includes: a downlink transmission point for transmitting control signaling, or a macro base station, or a site corresponding to the macro cell, or a site corresponding to the primary primary cell primary cel l, or a site corresponding to the terminal serving cell;
  • the primary cell includes: The cell to be signaled, or the cell corresponding to the downlink transmission point that sends the control signaling, or the cell corresponding to the macro base station, or the non-access stratum NAS provided to the terminal during the establishment, re-establishment, or handover of the RRC connection of the radio resource control A cell of mobility information, or a cell that provides security input to the terminal during RRC connection setup, or handover.
  • a terminal includes: an acquiring unit, configured to acquire a channel state information reference signal CSI-RS and a cell-specific reference signal CRS of at least two neighbor cells; and a measuring unit, configured to measure the Acquiring the CSI-RS and the CRS obtained by the unit, obtaining a measurement result, and selecting a target cell of the terminal based on the measurement result.
  • an acquiring unit configured to acquire a channel state information reference signal CSI-RS and a cell-specific reference signal CRS of at least two neighbor cells
  • a measuring unit configured to measure the Acquiring the CSI-RS and the CRS obtained by the unit, obtaining a measurement result, and selecting a target cell of the terminal based on the measurement result.
  • the acquiring unit includes: a first information receiving subunit, configured to receive a broadcast message sent by each neighboring cell, where the broadcast message includes each a CSI-RS information of the neighboring cell, where the signal receiving subunit is configured to receive the CSI-RS of each neighboring cell according to the CSI-RS information that is monitored by the first receiving subunit.
  • the acquiring unit includes: a second identifier receiving subunit, configured to receive a physical cell identifier PCID of each neighboring cell; and a second information acquiring subunit, configured to: Acquiring CSI-RS information of each of the neighbor cells corresponding to the PCID of each neighbor cell received by the second identifier receiving subunit; a signal receiving subunit, configured to acquire the sub information according to the second information The CSI-RS information obtained by the unit receives the CSI-RS of each neighbor cell.
  • the acquiring unit includes: a third information receiving subunit, configured to receive CSI-RS information of each neighbor cell provided by the serving base station of the terminal; a receiving subunit, configured to receive, according to the third information receiving subunit, the neighboring cell The CSI-RS information receives the CSI-RS.
  • the signal receiving subunit is specifically used to When the CSI-RS information is a CSI-RS resource parameter, the CSI-RS of each neighboring cell is received according to the resource parameter of the CSI-RS; or, when the CSI-RS information is an index of a CSI-RS resource parameter And acquiring a CSI-RS resource parameter corresponding to the index, and receiving, by using the CSI-RS resource parameter, a CSI-RS of each neighbor cell.
  • the terminal further includes at least one of the following units: a reporting unit, configured to report the measurement result to the serving base station of the terminal when the terminal is in a connected state, so that the serving base station is configured according to the measurement result
  • the terminal selects a target cell to be switched; the selecting unit is configured to perform cell selection or cell reselection according to the measurement result when the terminal is in an idle state, where the cell selected by the cell selection or cell reselection is the Target cell.
  • the selecting unit includes at least one of the following units: a first selecting subunit, configured to compare CSI-RS measurement values of the at least two neighbor cells, and select a maximum CSI-RS measurement value corresponding to The neighboring cell is the target cell of the terminal, when the CSI-RS measurement values of the at least two neighboring cells are the same, compare the CRS measurement values of the at least two neighboring cells, and select the neighbor corresponding to the largest CRS measurement value.
  • a first selecting subunit configured to compare CSI-RS measurement values of the at least two neighbor cells, and select a maximum CSI-RS measurement value corresponding to The neighboring cell is the target cell of the terminal, when the CSI-RS measurement values of the at least two neighboring cells are the same, compare the CRS measurement values of the at least two neighboring cells, and select the neighbor corresponding to the largest CRS measurement value.
  • a cell is a target cell of the terminal; a second selection subunit, configured to compare CRS measurement values of the at least two neighbor cells, and select a neighbor cell corresponding to the largest CRS measurement value as a target cell of the terminal, where When the CRS measurement values of the at least two neighbor cells are the same, compare the CSI-RS measurement values of the at least two neighbor cells, and select the neighbor corresponding to the largest CRS measurement value. Terminal region of the target cell.
  • a terminal in another aspect, includes: a wireless transceiver, configured to acquire a channel state information reference signal CSI-RS and a cell-specific reference signal CRS of at least two neighbor cells; And a processor, configured to measure the CSI-RS and the CRS, obtain a measurement result, and select a target cell of the terminal based on the measurement result.
  • the wireless transceiver is specifically configured to receive a broadcast message sent by each neighboring cell, where the broadcast message includes a CSI of each neighboring cell.
  • the CSI-RS information receives a CSI-RS of each neighbor cell.
  • the wireless transceiver is specifically configured to: when the CSI-RS information is a CSI-RS resource parameter, according to each neighbor The CSI-RS resource parameter of the cell receives the CSI-RS; or, when the CSI-RS information is an index of the CSI-RS resource parameter, acquiring a CSI-RS resource parameter corresponding to the index, according to the The CSI-RS resource parameter receives the CSI-RS of each neighbor cell.
  • the processor is specifically used when the terminal is a connected terminal And reporting the measurement result to the serving base station of the terminal, so that the serving base station selects a target cell for handover according to the measurement result, and when the terminal is a terminal in an idle state, the terminal Performing cell selection or cell reselection according to the measurement result, where the cell selected by the cell selection or cell reselection is the target cell.
  • the processor is specifically used to compare The CSI-RS measurement value of the at least two neighboring cells is selected, and the neighbor cell corresponding to the largest CSI-RS measurement value is selected as the target cell of the terminal, and when the CSI-RS measurement values of the at least two neighbor cells are consistent, Comparing the CRS measurement values of the at least two neighbor cells, selecting a neighbor cell corresponding to the largest CRS measurement value as a target cell of the terminal; or comparing CRS measurement values of the at least two neighbor cells, selecting a largest CRS The neighboring cell corresponding to the measured value is the target cell of the terminal, and when the CRS measurement values of the at least two neighboring cells are the same, compare the CSI-RS measurement values of the at least two neighboring cells, and select the largest CRS measurement value.
  • the corresponding neighbor cell is the target cell of the terminal.
  • the terminal acquires the CSI-RS and the CRS of the neighboring cell, measures the CSI-RS and the CRS, obtains a measurement result, and selects a target cell of the terminal based on the measurement result.
  • the cell selection in addition to measuring the CRS reported by the neighboring cell for reflecting the control domain signal, the same is also measured.
  • the CSI-RS reported by the neighboring cell for reflecting the data domain signal can accurately measure the signal quality of the signals that can be received by each neighboring cell according to the measurement results of the CRS and the CSI-RS, and select an accurate target cell for the terminal.
  • FIG. 1 is a flowchart of another embodiment of a cell selection method according to the present invention
  • FIG. 2 is a flowchart of another embodiment of a cell selection method according to the present invention
  • FIG. 3 is a flowchart of another embodiment of a cell selection method according to the present invention.
  • Figure 5 is a block diagram of another embodiment of a terminal of the present invention.
  • Figure 6 is a block diagram of another embodiment of a terminal of the present invention.
  • Figure 7 is a block diagram of another embodiment of a terminal of the present invention.
  • the following embodiments of the present invention provide a cell selection method and a terminal.
  • a base station for example, a macro base station Macro eNB, the following is a macro base station, but such a base station is not limited to a macro base station
  • a plurality of small networks are provided under the coverage network.
  • Base stations, these small base stations may be Pico, Mico, Relay Station (RS), or Remote Radio Head (RRH), etc. These small base stations may also be called Transition Points.
  • Step 101 A terminal acquires CSI-RSs and CRSs of at least two neighbor cells.
  • the CRS is a cell-specific pilot, or may also be referred to as a common pilot.
  • the CRS can be used for channel estimation and demodulation of a control channel or a control domain.
  • the CRS of the neighboring cell may include the CRS of the primary site of the neighboring cell, or the CRS of the primary cell of the neighboring cell, or the CRS of the primary cell of the neighboring cell.
  • the CSI-RS is a reference signal distributed over the data domain and can be used to measure channel estimates and channel measurements in the data domain.
  • the terminal feeds back, by using the CSI-RS, a channel quality indicator (CQI), a Precoding Matrix Indicating (PMI), a Rank Indication (RI), and a reference signal receiving power ( Reference Signal Received Power (RSRP), Reference Signal Received Quality (RSRQ) and other measurement results.
  • the base station performs data modulation and scheduling on the terminal according to the measurement result of the terminal.
  • channel estimation demodulation of a control domain or control channel is based on
  • the CRS is performed, and the measurement of the data domain is performed based on the CSI-RS.
  • the CSI-RS of each neighbor cell may be a CSI-RS of each neighbor cell, or a CSI-RS of a primary site of each neighbor cell, or a primary cell of each neighbor site.
  • CSI-RS, or CSI-RS of the primary cell of the neighbor cell The primary site or the primary cell provides a control plane service for the terminal, and the other sites outside the primary site or other cells outside the primary cell provide user plane services for the terminal.
  • the following mainly describes the content of the CSI-RS of each neighbor cell or the primary site of each neighbor cell as an example.
  • the primary site may include: a downlink transmission point that sends control signaling, or a macro base station, or a site corresponding to the macro cell, or a site corresponding to the primary cell of the first primary cell, or a site corresponding to the terminal serving cell.
  • the primary cell may include: a cell that sends control signaling for the terminal, or a cell corresponding to a downlink transmission point that sends control signaling, or a cell corresponding to the macro base station, or a Radio Resource Control (RRC) connection establishment, or A cell that provides non-access stratum (NAS) mobility information to the terminal during re-establishment, or handover, or a cell that provides security input to the terminal during RRC connection setup or handover.
  • RRC Radio Resource Control
  • the macro base station when a macro coverage is provided for each macro base station, and the macro base station corresponds to the coverage of the cell, and the scenario includes multiple micro base stations, in particular, the macro base station may be used as the primary site of the cell.
  • the terminal may receive a broadcast message sent by each neighbor cell, where the broadcast message includes CSI-RS information of each neighbor cell, and receives the CSI-RS of each neighbor cell according to the CSI-RS information.
  • the terminal may also receive the physical cell identifier of each neighbor cell (Physical Cel l
  • the CSI-RS information of the primary site of each neighbor cell corresponding to the PCID of each neighbor cell is obtained, and the CSI-RS of each neighbor cell is received according to the CSI-RS information.
  • the terminal may also receive CSI-RS information of each neighbor cell provided by the serving base station of the terminal, and receive the CSI-RS of each neighbor cell according to the CSI-RS information.
  • the CSI-RS information may be a CSI-RS resource parameter (CSI-RS Resource Parameter)
  • the CSI-RS resource parameter may also be referred to as CSI-RS resource configuration information or CSI-RS configuration information.
  • the terminal can accurately receive the CSI-RS signal by using the CSI-RS resource parameter (for example, receiving the CSI-RS signal on the antenna port according to the time-frequency resource included in the CSI-RS resource parameter).
  • a CSI-RS resource parameter may include at least one of the following parameters. It should be noted that only a few possible parameters are listed below. In practical applications, the CSI-RS resource parameter is not limited to the following parameters: Parameter 1: The antenna port number (Antenna Ports Count), for example, may be ⁇ anl, an2, an4, an8 ⁇ .
  • the above antenna port number may also be identified by other numbers, such as anl0, an9, etc., and is not limited herein;
  • Parameter 2 Resources Configuration (Resource Config), for example, can include INTEGER (0. . 31), etc.
  • Parameter 3 Subframe Config, for example, can include INTEGER (0. . 154), etc.
  • Parameter 4 Scrambling Initialization Parameters (Scrambl ing Initialization Offsets), for example, may include INTEGER (0.. 503), etc.; and parameter 5: CSI-RS Resource Specific Offsets.
  • the CSI-RS information may also be an index of a CSI-RS resource parameter.
  • an index of a CSI-RS resource parameter may be represented as a CSI-RS index, or a CSI-RS ID, where the index is A name provided by a CSI-RS resource parameter, so that the terminal obtains the name, and then obtains specific CSI-RS resource parameters according to the name.
  • the terminal may obtain a CSI-RS resource parameter corresponding to an index of the CSI-RS resource parameter by using a mapping relationship saved in advance.
  • an index of a CSI-RS resource parameter is CSI-RS1 (or may also be referred to as CSI-RS index1 or CSI-RS ID1, etc.), corresponding to a resource parameter of CSI-RS 1, the CSI-RS
  • the resource parameter of 1 may include all five parameters listed above, and for example, the index of one CSI-RS resource parameter is CSI-RS2 (or CSI-RS index2, or CSI-RS ID2, etc.), corresponding to CSI-
  • the resource parameter of the RS 2 the resource parameter of the CSI-RS 2 may include three of the five parameters listed above.
  • the manner in which the terminal obtains the CRS is consistent with the prior art, and details are not described herein again.
  • Step 102 The terminal measures the CSI-RS and the CRS, obtains a measurement result, and selects a target cell of the terminal based on the measurement result.
  • the measurement result is reported to the serving base station of the terminal, so that the serving base station selects a target cell for handover according to the measurement result;
  • the terminal performs cell selection or cell reselection according to the measurement result, and the cell obtained by the cell selection or cell reselection is the target cell.
  • any one of the following methods may be adopted: comparing CSI-RS measurement values of the at least two neighbor cells, and selecting the largest CSI.
  • the neighbor cell corresponding to the RS measurement value is the target cell of the terminal, when the CSI-RS measurement values of the at least two neighbor cells are the same, compare the CRS measurement values of the at least two neighbor cells, and select the largest CRS
  • the neighboring cell corresponding to the measured value is the target cell of the terminal; or comparing the CRS measurement values of the at least two neighboring cells, and selecting the neighboring cell corresponding to the largest CRS measurement value as the target cell of the terminal, when When the CRS measurement values of the at least two neighboring cells are the same, the CSI-RS measurement values of the at least two neighboring cells are compared, and the neighbor cell corresponding to the largest CRS measurement value is selected as the target cell of the terminal.
  • the cells selected by the cell selection or cell reselection are collectively referred to as target cells, so as to facilitate unified writing and description, but not limited to being referred to as the target cell, for example, the target.
  • a cell may also be referred to as a cell, a terminal access cell, a serving cell of the terminal, and the like.
  • other manners of the foregoing examples may be used for the target cell of the selected terminal, which is not limited in this embodiment of the present invention. It can be seen from the foregoing embodiment that, when performing cell selection, in addition to measuring the CRS reported by the neighboring cell for reflecting the control domain signal, the CSI-RS reported by the neighboring cell for reflecting the data domain signal is also measured.
  • Step 201 The terminal acquires CRSs of at least two neighbor cells.
  • the manner in which the terminal obtains the CRS is consistent with the prior art, and details are not described herein again.
  • the CRS of the neighboring cell may include the CRS of the primary site of the neighboring cell, or the CRS of the primary cell of the neighboring cell, or the CRS of the primary cell of the neighboring cell.
  • Step 202 The terminal receives a broadcast message sent by each neighbor cell, where the broadcast message includes CSI-RS information of each neighbor cell.
  • the CSI-RS of each neighbor cell may be a CSI-RS of each neighbor cell, or a CSI-RS of a primary site of each neighbor cell, or a primary cell of each neighbor site.
  • CSI-RS, or CSI-RS of the primary cell of the neighbor cell may be a CSI-RS of each neighbor cell, or a CSI-RS of a primary site of each neighbor cell, or a primary cell of each neighbor site.
  • the primary site or the primary cell provides a control plane service for the terminal, and the other sites outside the primary site or other cells outside the primary cell provide user plane services for the terminal.
  • the primary site may include: a downlink transmission point that sends control signaling, or a macro base station, or a site corresponding to the macro cell, or a site corresponding to the primary primary cell primary cel l, or a site corresponding to the terminal serving cell.
  • the primary cell may include: a cell that sends control signaling for the terminal, or a cell corresponding to a downlink transmission point that sends control signaling, or a cell corresponding to the macro base station, or is a terminal in an RRC connection establishment, or re-establishment, or handover process.
  • the CSI-RS resource parameter may be a CSI-RS resource parameter (s), and the CSI-RS resource parameter may also be referred to as CSI-RS resource configuration information or CSI-RS configuration information.
  • the CSI-RS information may also be an index of the CSI-RS resource parameter.
  • the index of the CSI-RS resource parameter may be expressed as CSI-RS index, or CSI-RS ID.
  • Step 203 The terminal receives the CSI-RS of each neighbor cell according to the CSI-RS information.
  • the CSI-RS information in the step 202 is a CSI-RS resource parameter
  • the terminal receives the CSI-RS of each neighbor cell according to the resource parameter of the CSI-RS.
  • the terminal may acquire the CSI-RS resource parameter corresponding to the index, and receive the neighboring cell according to the CSI-RS resource parameter.
  • CSI-RS The mapping between the CSI-RS resource parameter index and the CSI-RS resource parameter may be pre-stored in the terminal. After receiving the index of the CSI-RS resource parameter, the mapping relationship may be obtained, and the CSI may be obtained. The CSI-RS resource parameter of the neighbor cell of the index of the RS resource parameter.
  • Step 204 The terminal measures the CSI-RS and the CRS to obtain a measurement result.
  • Step 205 The terminal reports the measurement result to the serving base station of the terminal.
  • Step 206 The serving base station selects a target cell for handover according to the measurement result.
  • the serving base station may compare the CSI-RS measurement values of the at least two neighbor cells, and select the largest one.
  • the neighboring cell corresponding to the CSI-RS measurement value is the target cell of the terminal, and when the CSI-RS measurement values of the at least two neighboring cells are consistent, compare the CRS measurement values of the at least two neighboring cells, and select the largest one.
  • the neighboring cell corresponding to the CRS measurement value is the target cell of the terminal; or the serving base station may also compare the CRS measurement values of the at least two neighboring cells, and select the neighbor cell corresponding to the largest CRS measurement value as the target of the terminal.
  • the cell when the CRS measurement values of the at least two neighbor cells are the same, compare the CSI-RS measurement values of the at least two neighbor cells, and select the neighbor cell corresponding to the largest CRS measurement value as the target cell of the terminal.
  • the target cell is selected according to the measurement result of the CRS and the CSI-RS.
  • the foregoing examples are two possible selection modes, and are not used to limit the specific manner of selecting the target cell.
  • the embodiment of the present invention can also be applied to the cell selection in the idle state.
  • the terminal performs cell selection or reselection according to the measurement result of the CRS and the CSI-RS, and the specific selection process is not limited to the two selection modes of the foregoing example.
  • the steps of acquiring the CRS and receiving the CSI-RS in this embodiment may not be limited to the sequence shown in FIG.
  • the CSI-RS may be received first, then the CRS may be acquired, or may be received while acquiring the CRS.
  • this embodiment is not limited. It can be seen from the foregoing embodiment that, when performing cell selection, in addition to measuring the CRS reported by the neighboring cell for reflecting the control domain signal, the CSI-RS reported by the neighboring cell for reflecting the data domain signal is also measured. The measurement is performed, so that the signal quality of the signals that can be received by each neighboring cell can be accurately measured according to the measurement results of the CRS and the CSI-RS, and an accurate target cell is selected for the terminal. Referring to FIG. 3, it is a flowchart of another embodiment of a cell selection method according to the present invention.
  • Step 301 The terminal acquires CRSs of at least two neighbor cells.
  • the manner in which the terminal obtains the CRS is consistent with the prior art, and details are not described herein again.
  • the CRS of the neighboring cell may include the CRS of the primary site of the neighboring cell, or the CRS of the primary cell of the neighboring site, or the CRS of the primary cell of the neighboring cell.
  • Step 302 The terminal receives the PCID of each neighbor cell. Specifically, each neighbor cell may broadcast a respective PCID, so that the terminal obtains the PCID of each neighbor cell.
  • Step 303 The terminal acquires CSI-RS information of each neighbor cell corresponding to the PCID of each neighbor cell.
  • the mapping between the PCID of each neighboring cell and the CSI-RS information of each neighboring cell may be pre-stored in the terminal. After receiving the PCID, the mapping relationship is searched to obtain the neighboring cell corresponding to the PCID.
  • CSI-RS information Table 1 below provides an example of the mapping between PCID and CSI-RS information: Table 1
  • the CSI-RS of each neighbor cell may be a CSI-RS of each neighbor cell, or a CSI-RS of a primary site of each neighbor cell, or a primary cell of each neighbor site.
  • CSI-RS, or CSI-RS of the primary cell of each neighbor cell The primary site or the primary cell provides a control plane service for the terminal, and the other sites outside the primary site or other cells outside the primary cell provide user plane services for the terminal.
  • the primary site may include: a downlink transmission point that sends control signaling, or a macro base station, or a site corresponding to the macro cell, or a site corresponding to the primary primary cell primary cel l, or a site corresponding to the terminal serving cell.
  • the primary cell may include: a cell that sends control signaling for the terminal, or a cell corresponding to a downlink transmission point that sends control signaling, or a cell corresponding to the macro base station, or is a terminal in an RRC connection establishment, or re-establishment, or handover process.
  • a cell that provides NAS mobility information or a cell that provides secure input to the terminal during RRC connection setup, or handover.
  • the CSI-RS resource parameter may be a CSI-RS resource parameter (s), and the CSI-RS resource parameter may also be referred to as CSI-RS resource configuration information or CSI-RS configuration information.
  • the CSI-RS information may also be an index of the CSI-RS resource parameter.
  • the index of the CSI-RS resource parameter may be expressed as CSI-RS index, or CSI-RS ID.
  • the terminal receives the CSI-RS of each neighbor cell according to the resource parameter of the CSI-RS.
  • the terminal may acquire the CSI-RS resource parameter corresponding to the index, and receive the neighboring cell according to the CSI-RS resource parameter.
  • CSI_RS The mapping between the CSI-RS resource parameter index and the CSI-RS resource parameter may be pre-stored in the terminal. After receiving the index of the CSI-RS resource parameter, the mapping relationship may be obtained, and the CSI may be obtained.
  • Step 305 The terminal measures the CSI-RS and the CRS to obtain a measurement result.
  • the manner in which the terminal measures the CSI-RS and the CRS is consistent with the prior art, and details are not described herein again.
  • Step 306 The terminal reports the measurement result to the serving base station of the terminal.
  • Step 307 The serving base station selects a target cell for handover according to the measurement result.
  • the serving base station may compare the CSI-RS measurement values of the at least two neighbor cells, and select the neighbor cell corresponding to the largest CSI-RS measurement value as the target cell of the terminal, and the CSI of the at least two neighbor cells.
  • the serving base station may also compare the at least two The CRS measurement value of the neighboring cell, the neighboring cell corresponding to the largest CRS measurement value is selected as the target cell of the terminal, and when the CRS measurement values of the at least two neighboring cells are consistent, the CSI of the at least two neighboring cells are compared.
  • -RS measurement value the neighbor cell corresponding to the largest CRS measurement value is selected as the target cell of the terminal.
  • the target cell is selected according to the measurement result of the CRS and the CSI-RS.
  • the embodiment of the present invention can also be applied to cell selection in an idle state.
  • the terminal performs cell selection or reselection according to the measurement result of the CRS and the CSI-RS, and the specific selection process is not limited to the two options of the foregoing example. the way.
  • the steps of acquiring the CRS and receiving the CSI-RS in this embodiment may not be limited to the sequence shown in FIG. 2, for example, the CSI-RS may be received first, then the CRS may be acquired, or may be received while acquiring the CRS.
  • CSI-RS this embodiment is not limited.
  • Step 401 The terminal acquires at least two neighbor cells. CRS.
  • the manner in which the terminal obtains the CRS is consistent with the prior art, and details are not described herein again.
  • the CRS of the neighboring cell may include the CRS of the primary site of the neighboring cell, or the CRS of the primary cell of the neighboring cell, or the CRS of the primary cell of the neighboring cell.
  • Step 402 The terminal receives CSI-RS information of each neighbor cell provided by the serving base station of the terminal. When the terminal is in the connected state, the base station accessed by the terminal is the serving base station of the terminal. All the base stations in the network can exchange the CSI-RS information of the cells of each other.
  • the serving base station has obtained the CSI-RS information of each neighbor cell through interaction, so the serving base station can have one or more
  • the CSI-RS information of the neighboring cells is sent to the terminal, so that the terminal receives the CSI-RS signals of the neighboring cells through the CSI-RS information, and reports the CSI-RS measurement results to the serving base station, so that the serving base station can perform the measurement according to the measurements.
  • a better neighbor cell of the CSI-RS signal is known, thereby evaluating which of the plurality of neighbor cells is the most suitable handover target cell of the terminal.
  • the CSI-RS of each neighbor cell may be a CSI-RS of each neighbor cell, or a CSI-RS of a primary site of each neighbor cell, or a primary cell of each neighbor site.
  • CSI-RS, or CSI-RS of the primary cell of each neighbor cell The primary site or the primary cell provides a control plane service for the terminal, and the other sites outside the primary site or other cells outside the primary cell provide user plane services for the terminal.
  • the primary site may include: a downlink transmission point that sends control signaling, or a macro base station, or a macro cell pair.
  • the site to be served or the site corresponding to the primary primary cell primary cel l, or the site corresponding to the terminal serving cell.
  • the primary cell may include: a cell that sends control signaling for the terminal, or a cell corresponding to a downlink transmission point that sends control signaling, or a cell corresponding to the macro base station, or is a terminal in an RRC connection establishment, or re-establishment, or handover process.
  • a cell that provides NAS mobility information or a cell that provides secure input to the terminal during RRC connection setup, or handover.
  • the CSI-RS resource parameter may be a CSI-RS resource parameter (s), and the CSI-RS resource parameter may also be referred to as CSI-RS resource configuration information or CSI-RS configuration information.
  • the CSI-RS information may also be an index of the CSI-RS resource parameter.
  • the index of the CSI-RS resource parameter may be expressed as CSI-RS index, or CSI-RS ID.
  • the terminal receives the CSI-RS of each neighbor cell according to the resource parameter of the CSI-RS.
  • the CSI-RS information is an index of the CSI-RS resource parameter in the step 402
  • the terminal may acquire the CSI-RS resource parameter corresponding to the index, and receive the neighboring cell according to the CSI-RS resource parameter.
  • CSI_RS The mapping between the CSI-RS resource parameter index and the CSI-RS resource parameter may be pre-stored in the terminal. After receiving the index of the CSI-RS resource parameter, the mapping relationship may be obtained, and the CSI may be obtained.
  • Step 404 The terminal measures the CSI-RS and the CRS to obtain a measurement result.
  • the manner in which the terminal measures the CSI-RS and the CRS is consistent with the prior art, and details are not described herein again.
  • Step 405 The terminal reports the measurement result to the serving base station of the terminal.
  • Step 406 The serving base station selects a target cell for handover according to the measurement result.
  • the serving base station may compare the CSI-RS measurement values of the at least two neighbor cells, and select the neighbor cell corresponding to the largest CSI-RS measurement value as the target cell of the terminal, and the CSI of the at least two neighbor cells.
  • the serving base station may also compare the at least two The CRS measurement value of the neighboring cell, the neighboring cell corresponding to the largest CRS measurement value is selected as the target cell of the terminal, and when the CRS measurement values of the at least two neighboring cells are consistent, the CSI of the at least two neighboring cells are compared.
  • the neighbor cell corresponding to the largest CRS measurement value is selected as the target cell of the terminal.
  • the target cell is selected according to the measurement result of the CRS and the CSI-RS.
  • the foregoing examples are two possible selection modes, and are not used to limit the specific manner of selecting the target cell.
  • the embodiment of the present invention can also be applied to the cell selection in the idle state.
  • the terminal performs cell selection or reselection according to the measurement result of the CRS and the CSI-RS, and the specific selection process is not limited to the two selection modes of the foregoing example.
  • the steps of acquiring the CRS and receiving the CSI-RS in this embodiment may not be limited to the sequence shown in FIG.
  • the CSI-RS may be received first, then the CRS may be acquired, or may be received while acquiring the CRS.
  • this embodiment is not limited. It can be seen from the foregoing embodiment that, when performing cell selection, in addition to measuring the CRS reported by the neighboring cell for reflecting the control domain signal, the CSI-RS reported by the neighboring cell for reflecting the data domain signal is also measured. Therefore, the signal quality of the signals that can be received by each neighboring cell can be accurately measured according to the measurement results of the CRS and the CSI-RS, and an accurate target cell is selected for the terminal.
  • the present invention also provides an embodiment of the terminal. Referring to FIG.
  • the terminal includes: an obtaining unit 510 and a measuring unit 520.
  • the acquiring unit 510 is configured to acquire the channel state information reference signal CSI-RS and the cell-specific reference signal CRS of the at least two neighbor cells
  • the measuring unit 520 is configured to measure the CSI-RS and the CRS acquired by the acquiring unit 510. And obtaining a measurement result, and selecting a target cell of the terminal based on the measurement result.
  • the obtaining unit 510 may include: (not shown in FIG.
  • a first information receiving subunit configured to receive a broadcast message sent by each neighboring cell, where the broadcast message includes the The CSI-RS information of the neighboring cells is used to receive the CSI-RS of each neighboring cell according to the CSI-RS information that is monitored by the first receiving subunit.
  • the obtaining unit 510 may include (not shown in FIG.
  • the obtaining unit 510 may include (not shown in FIG.
  • a third information receiving subunit configured to receive CSI-RS information of each neighbor cell provided by the serving base station of the terminal
  • the CSI-RS information of each neighboring cell is CSI-RS information obtained by the serving base station and the base station corresponding to each neighboring cell
  • the signal receiving subunit is used according to the The CSI-RS information of each of the neighbor cells monitored by the three information receiving subunit receives the CSI-RS.
  • the signal receiving subunit may be specifically used when the CSI-RS information is
  • a block diagram of another embodiment of a terminal according to the present invention includes: an obtaining unit 610, a measuring unit 620, a reporting unit 630, and a selecting unit 640.
  • the acquiring unit 610 is configured to acquire a channel state information reference signal CSI-RS and a cell-specific reference signal CRS of the at least two neighboring cells, and a measuring unit 620, configured to measure the CSI-RS and the CRS acquired by the acquiring unit 510.
  • the obtaining unit 610 may include: (not shown in FIG.
  • the obtaining unit 610 may include (not shown in FIG.
  • the obtaining unit 610 may include (not shown in FIG.
  • a third information receiving subunit configured to receive CSI-RS information of each neighbor cell provided by the serving base station of the terminal
  • the CSI-RS information of each neighboring cell is CSI-RS information obtained by the serving base station and the base station corresponding to each neighboring cell
  • the signal receiving subunit is used according to the The CSI-RS information of each of the neighbor cells monitored by the three information receiving subunit receives the CSI-RS.
  • the signal receiving subunit may be specifically used when the CSI-RS information is
  • the selecting unit 640 may include at least one of the following units (not shown in FIG.
  • a first selecting subunit configured to compare CSI-RS measurements of the at least two neighbor cells The neighboring cell corresponding to the largest CSI-RS measurement value is selected as the target cell of the terminal, and when the CSI-RS measurement values of the at least two neighboring cells are consistent, the CRS measurement values of the at least two neighboring cells are compared. And selecting a neighboring cell corresponding to the largest CRS measurement value as the target cell of the terminal, and a second selecting subunit, configured to compare CRS measurement values of the at least two neighboring cells, and select a neighbor cell corresponding to the largest CRS measurement value.
  • FIG. 7 is a block diagram of another embodiment of a terminal according to the present invention.
  • the terminal may be a mobile phone.
  • the format of the terminal is not limited.
  • the data terminal may be a data card or any other form of wireless terminal.
  • the terminal includes: Transceiver 710 and Processor 720.
  • the wireless transceiver 710 configured to acquire a channel state information reference signal CSI-RS and a cell-specific reference signal CRS of at least two neighbor cells
  • a processor 720 configured to measure the CSI-RS and the CRS, to obtain a measurement result
  • a target cell of the terminal is selected based on the measurement result.
  • the wireless transceiver may be specifically configured to receive a broadcast message sent by each neighboring cell, where the broadcast message includes CSI-RS information of each neighbor cell, according to the CSI-RS information.
  • the wireless transceiver may be specifically configured to: when the CSI-RS information is a CSI-RS resource parameter, receive the CSI-RS according to a resource parameter of a CSI-RS of each neighboring cell.
  • the processor may be specifically configured to report the measurement result to a serving base station of the terminal when the terminal is a terminal in a connection state, so that the serving base station is configured according to the measurement result.
  • Terminal selection The target cell of the handover, when the terminal is a terminal in an idle state, the terminal performs cell selection or cell reselection according to the measurement result, and the cell obtained by the cell selection or cell reselection is the target cell.
  • the processor may be specifically configured to compare CSI-RS measurement values of the at least two neighbor cells, and select a neighbor cell corresponding to the largest CSI-RS measurement value as a target cell of the terminal, where When the CSI-RS measurement values of the at least two neighbor cells are the same, the CRS measurement values of the at least two neighbor cells are compared, and the neighbor cell corresponding to the largest CRS measurement value is selected as the target cell of the terminal; or Determining the CRS measurement values of the at least two neighboring cells, selecting a neighboring cell corresponding to the largest CRS measurement value as the target cell of the terminal, and comparing the at least two when the CRS measurement values of the at least two neighboring cells are the same For the CSI-RS measurement value of the neighboring cell, the neighbor cell corresponding to the largest CRS measurement value is selected as the target cell of the terminal.
  • the embodiments of the present invention may be applied to a CoMP communication system, where the communication system includes multiple interconnected access points or transmission points, such as base stations, which may be macro base stations (Macro eNBs, or eNBs), or micro base stations ( It can be Pico, Relay, HeNB, HNB, RRH, etc., which is not limited herein, in general, is a site or transmission point.
  • base stations which may be macro base stations (Macro eNBs, or eNBs), or micro base stations ( It can be Pico, Relay, HeNB, HNB, RRH, etc., which is not limited herein, in general, is a site or transmission point.
  • the macro base station corresponding to the macro cell is represented by an eNB
  • the micro base station corresponding to the micro cell is represented by an RRH.
  • the wireless communication system can be divided into a homogeneous network communication system and a heterogeneous network communication system, wherein the interconnected base stations in the homogeneous network communication system are macro cell base stations, and the interconnected base stations in the heterogeneous communication system can be macro cells.
  • the terminal usually refers to a UE (User Equipment), a user terminal, or a terminal.
  • the terminal acquires the CSI-RS and the CRS of the neighboring cell, measures the CSI-RS and the CRS, obtains a measurement result, and selects a target cell of the terminal based on the measurement result.
  • the CSI-RS reported by the neighboring cell for reflecting the data domain signal is also measured. Therefore, the signal quality of the signals that can be received by each neighboring cell can be accurately measured according to the measurement results of the CRS and the CSI-RS, and an accurate target cell is selected for the terminal. It will be apparent to those skilled in the art that the techniques in the embodiments of the present invention can be implemented by means of software plus a necessary general hardware platform.
  • the technical solution in the embodiments of the present invention may be embodied in the form of a software product in essence or in the form of a software product, and the computer software product may be stored in a storage medium, such as a ROM/RAM. , a diskette, an optical disk, etc., includes instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform the methods described in various embodiments of the present invention or in some portions of the embodiments.
  • a computer device which may be a personal computer, server, or network device, etc.

Landscapes

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

Abstract

本发明实施例公开了小区选择方法及终端,所述方法包括:终端获取邻居小区的信道状态信息参考信号CSI-RS和小区专有参考信号CRS;测量所述CSI-RS和CRS,获得测量结果,基于所述测量结果选择所述终端的目标小区。应用本发明实施例,在进行小区选择时,除了对邻居小区上报的用于反映控制域信号的CRS进行测量外,同时还要测量该邻居小区上报的用于反映数据域信号的CSI-RS,从而可以根据CRS和CSI-RS的测量结果准确衡量各个邻居小区所能接收信号的信号质量,为终端选择准确的目标小区。

Description

小区选择方法及终端 本申请要求于 2012年 8月 9日提交中国专利局、 申请号为 201210282256. 7、 发明名称 为 "小区选择方法及终端"的中国专利申请的优先权, 其全部内容通过引用结合在本申 请中。 技术领域 本发明涉及通信技术领域, 特别涉及小区选择方法及终端。 发明背景 在长期演进 ( Long Term Evolution, LTE ) 中引入了协作多点传输 ( Coordinated Multi-Point, CoMP) 技术, 以提高数据传输速率。 在运用 CoMP技术的 CoMP通信系统 中, 包括多个相互连接的为终端服务的接入点, 也叫终端的传输点或节点或站点, 这些 接入点通常为基站,这些基站可以是宏小区基站或者微小区基站,宏小区基站叫宏基站, 微小区基站叫微基站, 其形态包括但不限于 pico、 femto和家庭基站等低功率站点。 在 CoMP下, 每个站点都发送各自的信道状态信息参考信号 (Channel State Information Reference Signal , CSI-RS) 。 现有技术中, 如果连接态终端进行切换, 基站要为终端从多个邻居小区中选择一个 目标小区。 在选择目标小区的过程中, 终端需要测量多个邻居小区的小区专有参考信号 ( Cel l Specific Reference Signal , CRS) , 并且上报多个邻居小区的 CRS, 基站根据 CRS的测量结果选择终端的目标小区。如果空闲态终端需要进行小区选择或者小区重选, 终端同样需要测量多个邻居小区的 CRS, 并且根据 CRS的测量结果选择一个合适小区。 特别地针对每个宏基站提供一个广覆盖范围, 而该宏基站对应小区的覆盖范围内, 包含多个微基站的场景中, 可能宏基站为终端提供控制面服务, 微基站为终端提供数据 面服务, 而终端上报的 CRS主要用于测量控制域信号, 无法很好地反映数据域信号的质 量。 由此可知, 当按照 CRS的测量结果为终端选择目标小区时, 难以准确衡量各个邻居 小区所能接收信号的信号质量, 导致为终端选择的目标小区不准确。
发明内容 本发明实施例中提供了小区选择方法及终端, 以解决现有技术中根据 CRS的测量结 果为终端选择目标小区不准确的问题。 为了解决上述技术问题, 本发明实施例公开了如下技术方案: 一方面, 提供一种小区选择方法, 所述方法包括: 终端获取至少两个邻居小区的信道状态信息参考信号 CSI-RS和小区专有参考信号
CRS; 测量所述 CSI-RS和 CRS,获得测量结果,基于所述测量结果选择所述终端的目标小 区。 结合一方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述终端获取至少两个邻居小区的 CSI-RS包括: 终端接收每个邻居小区发送的广播消息,所述广播消息中包含所述每个邻居小区的 CSI-RS信息; 根据所述 CSI-RS信息接收所述每个邻居小区的 CSI-RS。 结合一方面, 在第二种可能的实现方式中, 所述终端获取至少两个邻居小区的 CSI-RS包括: 终端接收每个邻居小区的物理小区标识 PCID; 获取与所述每个邻居小区的 PCID对应的所述每个邻居小区的 CSI-RS信息; 根据所述 CSI-RS信息接收所述每个邻居小区的 CSI-RS。 结合一方面, 在第三种可能的实现方式中, 所述终端获取至少两个邻居小区的 CSI-RS包括: 终端接收所述终端的服务基站提供的每个邻居小区的 CSI-RS信息; 根据所述 CSI-RS信息接收所述每个邻居小区的 CSI-RS。 结合前述第一种可能的实现方式, 第二种可能的实现方式, 或第三种可能的实现方 式, 在第四种可能的实现方式中, 所述根据所述 CSI-RS信息接收所述每个邻居小区的 CSI-RS包括: 当所述 CSI-RS信息为 CSI-RS资源参数时, 根据所述 CSI-RS的资源参数接收所述 每个邻居小区的 CSI-RS; 或者, 当所述 CSI-RS信息为 CSI-RS资源参数的索引时, 获取与所述索引对应的 CSI-RS 资源参数, 根据所述 CSI-RS资源参数接收所述每个邻居小区的 CSI-RS。 结合前述一方面, 第一种可能的实现方式, 第二种可能的实现方式, 第三种可能的 实现方式, 或第四种可能的实现方式, 在第五种可能的实现方式中, 所述基于所述测量 结果选择所述终端的目标小区包括: 当所述终端为连接状态的终端时, 将所述测量结果上报给所述终端的服务基站, 以 使所述服务基站根据所述测量结果为所述终端选择切换的目标小区; 当所述终端为空闲状态的终端时,所述终端根据所述测量结果进行小区选择或者小 区重选, 所述小区选择或者小区重选得到的小区为所述目标小区。 结合前述一方面, 第一种可能的实现方式, 第二种可能的实现方式, 第三种可能的 实现方式, 第四种可能的实现方式, 或第五种可能的实现方式, 在第六种可能的实现方 式中, 所述基于所述测量结果选择所述终端的目标小区包括: 比较所述至少两个邻居小区的 CSI-RS测量值, 选择最大的 CSI-RS测量值对应的邻 居小区为所述终端的目标小区, 当所述至少两个邻居小区的 CSI-RS测量值一致时, 比 较所述至少两个邻居小区的 CRS测量值,选择最大的 CRS测量值对应的邻居小区为所述 终端的目标小区; 或者, 比较所述至少两个邻居小区的 CRS测量值,选择最大的 CRS测量值对应的邻居小区 为所述终端的目标小区, 当所述至少两个邻居小区的 CRS测量值一致时, 比较所述至少 两个邻居小区的 CSI-RS测量值, 选择最大的 CRS测量值对应的邻居小区为所述终端的 目标小区。 结合前述一方面, 第一种可能的实现方式, 第二种可能的实现方式, 第三种可能的 实现方式,第四种可能的实现方式,第五种可能的实现方式,或第六种可能的实现方式, 在第七种可能的实现方式中, 所述每个邻居小区的 CSI-RS包括: 每个邻居小区的主站 点的 CSI-RS, 或者每个邻居站点的主小区的 CSI-RS, 或者每个邻居小区的主小区的
结合前述第七种可能的实现方式, 在第八种可能的实现方式中, 所述主站点包括: 发送控制信令的下行传输点, 或者宏基站, 或者宏小区对应的站点, 或者第一主小区 primary cel l对应的站点, 或者终端服务小区对应的站点; 所述主小区包括: 为终端发 送控制信令的小区, 或者发送控制信令的下行传输点对应的小区, 或者宏基站对应的小 区, 或者在无线资源控制 RRC连接建立、 或重建立、 或切换过程中为终端提供非接入层 NAS移动性信息的小区, 或者在 RRC连接建立、 或切换过程中为终端提供安全输入的小 区。 另一方面, 提供一种终端, 所述终端包括: 获取单元, 用于获取至少两个邻居小区的信道状态信息参考信号 CSI-RS和小区专 有参考信号 CRS; 测量单元, 用于测量所述获取单元获取的 CSI-RS和 CRS, 获得测量结果, 基于所述 测量结果选择所述终端的目标小区。 结合另一方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述获取单元包括: 第一信息接收子单元, 用于接收每个邻居小区发送的广播消息, 所述广播消息中包 含所述每个邻居小区的 CSI-RS信息; 信号接收子单元, 用于根据所述第一接收子单元监听到的所述 CSI-RS信息接收所 述每个邻居小区的 CSI-RS。 结合另一方面, 在第二种可能的实现方式中, 所述获取单元包括: 第二标识接收子单元, 用于接收每个邻居小区的物理小区标识 PCID; 第二信息获取子单元,用于获取与所述第二标识接收子单元接收到的所述每个邻居 小区的 PCID对应的所述每个邻居小区的 CSI-RS信息; 信号接收子单元, 用于根据所述第二信息获取子单元获取到的所述 CSI-RS信息接 收所述每个邻居小区的 CSI-RS。 结合另一方面, 在第三种可能的实现方式中, 所述获取单元包括: 第三信息接收子单元,用于接收所述终端的服务基站提供的每个邻居小区的 CSI-RS 信息; 信号接收子单元,用于根据所述第三信息接收子单元监听到的所述每个邻居小区的 CSI-RS信息接收所述 CSI-RS。 结合前述第一种可能的实现方式, 第二种可能的实现方式, 或第三种可能的实现方 式, 在第四种可能的实现方式中, 所述信号接收子单元, 具体用于当所述 CSI-RS信息为 CSI-RS资源参数时, 根据所 述 CSI-RS的资源参数接收所述每个邻居小区的 CSI-RS; 或者, 当所述 CSI-RS信息为 CSI-RS资源参数的索引时, 获取与所述索引对应的 CSI-RS资源参数, 根据所述 CSI-RS 资源参数接收所述每个邻居小区的 CSI-RS。 结合前述另一方面, 第一种可能的实现方式, 第二种可能的实现方式, 第三种可能 的实现方式, 或第四种可能的实现方式, 在第五种可能的实现方式中, 所述终端还包括 至少一个下述单元: 上报单元, 用于当所述终端处于连接状态时, 将所述测量结果上报给所述终端的服 务基站, 以使所述服务基站根据所述测量结果为所述终端选择切换的目标小区; 选择单元, 用于当所述终端处于空闲状态时, 根据所述测量结果进行小区选择或者 小区重选, 所述小区选择或者小区重选得到的小区为所述目标小区。 结合前述另一方面, 第一种可能的实现方式, 第二种可能的实现方式, 第三种可能 的实现方式, 第四种可能的实现方式, 或第五种可能的实现方式, 在第六种可能的实现 方式中, 所述选择单元包括至少一个下述单元: 第一选择子单元, 用于比较所述至少两个邻居小区的 CSI-RS测量值, 选择最大的 CSI-RS 测量值对应的邻居小区为所述终端的目标小区, 当所述至少两个邻居小区的 CSI-RS测量值一致时, 比较所述至少两个邻居小区的 CRS测量值,选择最大的 CRS测量 值对应的邻居小区为所述终端的目标小区; 第二选择子单元, 用于比较所述至少两个邻居小区的 CRS测量值, 选择最大的 CRS 测量值对应的邻居小区为所述终端的目标小区, 当所述至少两个邻居小区的 CRS测量值 一致时, 比较所述至少两个邻居小区的 CSI-RS测量值, 选择最大的 CRS测量值对应的 邻居小区为所述终端的目标小区。 又一方面, 提供一种终端, 所述终端包括: 无线收发信机, 用于获取至少两个邻居小区的信道状态信息参考信号 CSI-RS和小 区专有参考信号 CRS; 处理器, 用于测量所述 CSI-RS和 CRS, 获得测量结果, 基于所述测量结果选择所述 终端的目标小区。 结合又一方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述无线收发信机, 具体用于接收每 个邻居小区发送的广播消息, 所述广播消息中包含所述每个邻居小区的 CSI-RS信息, 根据所述 CSI-RS信息接收所述每个邻居小区的 CSI-RS; 或者, 接收每个邻居小区的物 理小区标识 PCID, 获取与所述每个邻居小区的 PCID对应的所述每个邻居小区的 CSI-RS 信息, 根据所述 CSI-RS信息接收所述每个邻居小区的 CSI-RS; 或者, 接收所述终端的 服务基站提供的每个邻居小区的 CSI-RS信息, 根据所述 CSI-RS信息接收所述每个邻居 小区的 CSI-RS。 结合第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所述无线收发信机, 具 体用于当所述 CSI-RS信息为 CSI-RS资源参数时, 根据所述每个邻居小区的 CSI-RS的 资源参数接收所述 CSI-RS; 或者, 当所述 CSI-RS信息为 CSI-RS资源参数的索引时, 获 取与所述索引对应的 CSI-RS资源参数,根据所述 CSI-RS资源参数接收所述每个邻居小 区的 CSI-RS。 结合又一方面, 第一种可能的实现方式, 或第二种可能的实现方式, 在第三种可能 的实现方式中, 所述处理器, 具体用于当所述终端为连接状态的终端时, 将所述测量结 果上报给所述终端的服务基站, 以使所述服务基站根据所述测量结果为所述终端选择切 换的目标小区, 当所述终端为空闲状态的终端时, 所述终端根据所述测量结果进行小区 选择或者小区重选, 所述小区选择或者小区重选得到的小区为所述目标小区。 结合又一方面, 第一种可能的实现方式, 第二种可能的实现方式, 或第三种可能的 实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 所述处理器, 具体用于比较所述至少两个邻居 小区的 CSI-RS测量值,选择最大的 CSI-RS测量值对应的邻居小区为所述终端的目标小 区, 当所述至少两个邻居小区的 CSI-RS测量值一致时, 比较所述至少两个邻居小区的 CRS测量值, 选择最大的 CRS测量值对应的邻居小区为所述终端的目标小区; 或者, 比 较所述至少两个邻居小区的 CRS测量值,选择最大的 CRS测量值对应的邻居小区为所述 终端的目标小区, 当所述至少两个邻居小区的 CRS测量值一致时, 比较所述至少两个邻 居小区的 CSI-RS测量值, 选择最大的 CRS测量值对应的邻居小区为所述终端的目标小 区。 本发明实施例中, 终端获取邻居小区的 CSI-RS和 CRS, 测量该 CSI-RS和 CRS, 获 得测量结果, 基于该测量结果选择终端的目标小区。 应用本发明实施例, 在进行小区选 择时, 除了对邻居小区上报的用于反映控制域信号的 CRS进行测量外, 同时还要测量该 邻居小区上报的用于反映数据域信号的 CSI-RS, 从而可以根据 CRS和 CSI-RS的测量结 果准确衡量各个邻居小区所能接收信号的信号质量, 为终端选择准确的目标小区。
附图简要说明 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对实施例或现有 技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 对于本领域普通技术人员而 言, 在不付出创造性劳动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。 图 1为本发明小区选择方法的一个实施例流程图; 图 2为本发明小区选择方法的另一个实施例流程图; 图 3为本发明小区选择方法的另一个实施例流程图; 图 4为本发明小区选择方法的另一个实施例流程图; 图 5为本发明终端的一个实施例框图; 图 6为本发明终端的另一个实施例框图; 图 7为本发明终端的另一个实施例框图。
实施本发明的方式 本发明如下实施例提供了小区选择方法及终端。 为了使本技术领域的人员更好地理解本发明实施例中的技术方案, 并使本发明实施 例的上述目的、 特征和优点能够更加明显易懂, 下面结合附图对本发明实施例中技术方 案作进一步详细的说明。 本发明实施例可以应用各种通信网络和系统中, 其中一个基站 (例如宏基站 Macro eNB, 下面以宏基站为例, 但这种基站不仅限宏基站) 提供覆盖的网络下, 有多个小型 基站, 这些小型基站可以是 Pico, Mico, 中继站 (Relay Station, RS) , 或者远端无 线头(Remote Radio Head, RRH)等,这些小型基站也可以称为传输点(Transition Point)。 这些小型基站可以与宏基站通过有线方式连接, 例如通过光纤连接, 或者通过双绞线连 接, 也可以与宏基站通过无线方式连接。 本发明实施例中, 当宏基站覆盖的小区为邻居 小区时, 可以以该宏基站作为该邻居小区中的主站点。 参见图 1, 为本发明小区选择方法的第一实施例流程图: 步骤 101 : 终端获取至少两个邻居小区的 CSI-RS和 CRS。 CRS即为小区专有导频, 或者也可以称为公共导频, CRS可以用于进行控制信道或 控制域的信道估计和解调。 CRS还有其它用途, 对此本实施例不进行展开描述。 本发明 实施例中, 邻居小区的 CRS可以包括邻居小区的主站点的 CRS, 或邻居站点的主小区的 CRS, 或邻居小区的主小区的 CRS等。
CSI-RS 是分布在数据域上的参考信号, 可以用于测量数据域的信道估计和信道测 量。 具体地, 终端通过测量 CSI-RS , 向基站反馈信道质量指示 (Channel quality indicator, CQI ) , 预编码矩阵指示 (Precoding Matrix Indicatior, PMI ) , 秩指示 (Rank Indication, RI ) , 参考信号接收功率 (Reference Signal Received Power, RSRP) , 参考信号接收质量 ( Reference Signal Received Quality, RSRQ) 等测量结 果, 基站根据终端的测量结果, 对终端进行数据调制、 调度等。 在无线通信系统中, 例如在 CoMP场景中, 控制域或控制信道的信道估计解调基于
CRS进行, 数据域的测量基于 CSI-RS进行。 本实施例中, 可选的, 每个邻居小区的 CSI-RS, 可以是每个邻居小区的 CSI-RS, 或每个邻居小区的主站点的 CSI-RS, 或每个邻居站点的主小区的 CSI-RS, 或邻居小区 的主小区的 CSI-RS等。 其中, 在每个邻居小区内, 所述主站点或所述主小区为终端提 供控制面服务, 且所述主站点外的其他站点或所述主小区外的其他小区为终端提供用户 面服务。 下面主要以每个邻居小区或者每个邻居小区的主站点的 CSI-RS为例说明发明 内容。 其中, 主站点可以包括: 发送控制信令的下行传输点, 或者宏基站, 或者宏小区对 应的站点, 或者第一主小区 primary cell对应的站点, 或者终端服务小区对应的站点。 主小区可以包括: 为终端发送控制信令的小区, 或者发送控制信令的下行传输点对 应的小区, 或者宏基站对应的小区, 或者在无线资源控制 (Radio Resource Control , RRC) 连接建立、 或重建立、 或切换过程中为终端提供非接入层 (Non-Access Stadium, NAS) 移动性信息的小区, 或者在 RRC连接建立、 或切换过程中为终端提供安全输入的 小区。 本实施例中, 当针对每个宏基站提供一个广覆盖范围, 而该宏基站对应小区的覆盖 范围内, 包含多个微基站的场景时, 特别地, 可以由宏基站作为该小区的主站点。 可选的, 终端可以接收每个邻居小区发送的广播消息, 该广播消息中包含每个邻居 小区的 CSI-RS信息, 根据所述 CSI-RS信息接收所述每个邻居小区的 CSI-RS。 可选的, 终端也可以接收所述每个邻居小区的物理小区标识 (Physical Cel l
Identity, PCID) , 获取与所述每个邻居小区的 PCID对应的所述每个邻居小区的主站 点的 CSI-RS信息, 根据所述 CSI-RS信息接收所述每个邻居小区的 CSI-RS。 可选的, 终端也可以接收终端的服务基站提供的每个邻居小区的 CSI-RS信息, 根 据所述 CSI-RS信息接收所述每个邻居小区的 CSI-RS。 本实施例中, CSI-RS 信息可以是 CSI-RS资源参数 ( CSI-RS Resource Parameter
( s ) ) , 该 CSI-RS资源参数也可以称作 CSI-RS资源配置信息或者 CSI-RS配置信息。 终端利用 CSI-RS资源参数能够准确接收到 CSI-RS信号 (例如, 按照 CSI-RS资源参数 包含的时频资源, 天线端口上接收 CSI-RS信号) 。 一个 CSI-RS资源参数可以包括下述 至少一项参数, 需要说明的是, 下面仅列举了几种可能的参数, 实际应用中 CSI-RS资 源参数并不限于以下所列的参数: 参数 1 : 天线端口号 (Antenna Ports Count ), 例如, 可以是 {anl, an2, an4, an8} , 当然上述天线端口号也可以通过其它数字标识, 例如 anl0, an9等, 在此不作限制; 参数 2: 资源配置 ( Resource Config) ,例如, 可以包括 INTEGER (0. . 31)等; 参数 3: 子帧配置 (Subframe Config) , 例如, 可以包括 INTEGER (0. . 154)等; 参数 4: 扰码初始化参数 ( Scrambl ing Initial ization Parameter) , 例如, 可以 包括 INTEGER (0. . 503)等; 参数 5: CSI-RS资源专用补偿 (CSI-RS Resource Specific Offsets ) 。 本实施例中, 所述 CSI-RS 信息也可以是 CSI-RS资源参数的索引, 例如, CSI-RS 资源参数的索引可以表示为 CSI-RS index,或者 CSI-RS ID,该索引即是为某一个 CSI-RS 资源参数提供的一个名称, 以便于终端获得了该名称后, 就可以根据该名称获得具体的 CSI-RS资源参数。 其中, 终端可以通过预先保存的映射关系来获得与 CSI-RS资源参数 的索引对应的 CSI-RS资源参数。 例如, 一个 CSI-RS资源参数的索引为 CSI-RS1 (或者 也可称为 CSI-RS indexl ,或 CSI-RS ID1等),对应了 CSI-RS 1的资源参数,所述 CSI-RS 1的资源参数可以包含前面列举的全部 5项参数,又例如,一个 CSI-RS资源参数的索引 为 CSI-RS2 (或称为 CSI-RS index2, 或 CSI-RS ID2等) , 对应了 CSI-RS 2的资源参 数, 所述 CSI-RS 2的资源参数可以包含前面列举的 5项参数中的其中 3项参数。 本发明实施例中, 终端获取 CRS的方式与现有技术一致, 在此不再赘述。 步骤 102: 终端测量该 CSI-RS和 CRS, 获得测量结果, 基于该测量结果选择终端的 目标小区。 可选的,当终端为连接状态的终端时,将所述测量结果上报给所述终端的服务基站, 以使所述服务基站根据所述测量结果为所述终端选择切换的目标小区; 当终端为空闲状 态的终端时, 所述终端根据所述测量结果进行小区选择或者小区重选, 所述小区选择或 者小区重选得到的小区为所述目标小区。 上述无论是基站为终端选择切换的目标小区, 还是终端进行小区选择或者小区重 选, 都可以采用如下任意一种方式: 比较所述至少两个邻居小区的 CSI-RS测量值, 选 择最大的 CSI-RS测量值对应的邻居小区为所述终端的目标小区, 当所述至少两个邻居 小区的 CSI-RS测量值一致时, 比较所述至少两个邻居小区的 CRS测量值, 选择最大的 CRS测量值对应的邻居小区为所述终端的目标小区; 或者, 比较所述至少两个邻居小区 的 CRS测量值, 选择最大的 CRS测量值对应的邻居小区为所述终端的目标小区, 当所述 至少两个邻居小区的 CRS测量值一致时, 比较所述至少两个邻居小区的 CSI-RS测量值, 选择最大的 CRS测量值对应的邻居小区为所述终端的目标小区。 需要说明的是,本发明实施例中将所述小区选择或者小区重选得到的小区统称为目 标小区, 以便于统一书写和描述方便, 但不限于被称为所述目标小区, 例如所述目标小 区也可以被称为小区, 终端接入小区, 终端的服务小区等。 另外, 对于选择终端的目标 小区还可以采用除上述示例的其它方式, 对此本发明实施例不做限定。 由上述实施例可见, 在进行小区选择时, 除了对邻居小区上报的用于反映控制域信 号的 CRS进行测量外, 同时还要测量该邻居小区上报的用于反映数据域信号的 CSI-RS, 从而可以根据 CRS和 CSI-RS的测量结果准确衡量各个邻居小区所能接收信号的信号质 量, 为终端选择准确的目标小区。 参见图 2, 为本发明小区选择方法的另一个实施例流程图, 该实施例示出了一种处 于连接状态的终端进行目标小区切换的过程: 步骤 201 : 终端获取至少两个邻居小区的 CRS。 本发明实施例中, 终端获取 CRS的方式与现有技术一致, 在此不再赘述。 本发明实 施例中,邻居小区的 CRS可以包括邻居小区的主站点的 CRS,或邻居站点的主小区的 CRS, 或邻居小区的主小区的 CRS等。 步骤 202: 终端接收每个邻居小区发送的广播消息, 该广播消息中包含每个邻居小 区的 CSI-RS信息。 本实施例中, 可选的, 每个邻居小区的 CSI-RS, 可以是每个邻居小区的 CSI-RS, 或每个邻居小区的主站点的 CSI-RS, 或每个邻居站点的主小区的 CSI-RS, 或邻居小区 的主小区的 CSI-RS等。 其中, 在每个邻居小区内, 所述主站点或所述主小区为终端提 供控制面服务, 且所述主站点外的其他站点或所述主小区外的其他小区为终端提供用户 面服务。 下面主要以邻居小区或者邻居小区的主站点的 CSI-RS为例说明发明内容。 其中, 主站点可以包括: 发送控制信令的下行传输点, 或者宏基站, 或者宏小区对 应的站点, 或者第一主小区 primary cel l对应的站点, 或者终端服务小区对应的站点。 主小区可以包括: 为终端发送控制信令的小区, 或者发送控制信令的下行传输点对 应的小区, 或者宏基站对应的小区, 或者在 RRC连接建立、 或重建立、 或切换过程中为 终端提供 NAS移动性信息的小区, 或者在 RRC连接建立、 或切换过程中为终端提供安全 输入的小区。 本实施例中, CSI-RS 信息可以是 CSI-RS资源参数 ( CSI-RS Resource Parameter ( s ) ) , 该 CSI-RS资源参数也可以称作 CSI-RS资源配置信息或者 CSI-RS配置信息, CSI-RS资源参数的具体内容可以参见前述步骤 101中的描述,在此不再赘述; CSI-RS信 息也可以是 CSI-RS资源参数的索引, 例如, CSI-RS资源参数的索引可以表示为 CSI-RS index, 或者 CSI-RS ID。 步骤 203: 终端根据 CSI-RS信息接收每个邻居小区的 CSI-RS。 当步骤 202中 CSI-RS信息为 CSI-RS资源参数时, 终端根据所述 CSI-RS的资源参 数接收所述每个邻居小区的 CSI-RS。 当步骤 202中 CSI-RS信息为 CSI-RS资源参数的索引时, 终端可以获取与所述索引 对应的 CSI-RS资源参数,并根据所述 CSI-RS资源参数接收所述每个邻居小区的 CSI-RS。 其中,终端内可以预先保存 CSI-RS资源参数的索引与 CSI-RS资源参数之间的映射关系, 当接收到 CSI-RS资源参数的索引后, 查找该映射关系, 即可获得发送该 CSI-RS资源参 数的索引的邻居小区的 CSI-RS资源参数。 步骤 204: 终端测量 CSI-RS和 CRS, 获得测量结果。 本实施例中, 终端测量 CSI-RS和 CRS的方式与现有技术一致, 在此不再赘述。 步骤 205: 终端将测量结果上报给终端的服务基站。 步骤 206: 服务基站根据测量结果为终端选择切换的目标小区。 其中, 服务基站可以比较所述至少两个邻居小区的 CSI-RS 测量值, 选择最大的
CSI-RS 测量值对应的邻居小区为所述终端的目标小区, 当所述至少两个邻居小区的 CSI-RS测量值一致时, 比较所述至少两个邻居小区的 CRS测量值,选择最大的 CRS测量 值对应的邻居小区为所述终端的目标小区; 或者, 服务基站也可以比较所述至少两个邻 居小区的 CRS测量值, 选择最大的 CRS测量值对应的邻居小区为所述终端的目标小区, 当所述至少两个邻居小区的 CRS测量值一致时, 比较所述至少两个邻居小区的 CSI-RS 测量值, 选择最大的 CRS测量值对应的邻居小区为所述终端的目标小区。 本发明实施例中是根据 CRS和 CSI-RS的测量结果共同选择目标小区, 上述示例了 两种可能的选择方式, 并不用于限制选择目标小区的具体方式。 另外, 本发明实施例也可以应用于空闲状态的小区选择, 此时终端根据 CRS 和 CSI-RS的测量结果进行小区选择或者重选,具体选择过程也不限于上述示例的两种选择 方式。 需要说明的, 本实施例中获取 CRS和接收 CSI-RS的步骤可以不局限于图 2中所示 的顺序,例如,也可能先接收 CSI-RS,然后获取 CRS,或者在获取 CRS的同时接收 CSI-RS, 对此本实施例不进行限制。 由上述实施例可见, 在进行小区选择时, 除了对邻居小区的上报的用于反映控制域 信号的 CRS进行测量外,同时还要测量该邻居小区上报的用于反映数据域信号的 CSI-RS 进行测量, 从而可以根据 CRS和 CSI-RS的测量结果准确衡量各个邻居小区所能接收信 号的信号质量, 为终端选择准确的目标小区。 参见图 3, 为本发明小区选择方法的另一个实施例流程图, 该实施例示出了另一种 处于连接状态的终端进行目标小区切换的过程: 步骤 301 : 终端获取至少两个邻居小区的 CRS。 本发明实施例中, 终端获取 CRS的方式与现有技术一致, 在此不再赘述。 本发明实 施例中,邻居小区的 CRS可以包括邻居小区的主站点的 CRS,或邻居站点的主小区的 CRS, 或邻居小区的主小区的 CRS等。 步骤 302 : 终端接收每个邻居小区的 PCID。 具体地, 每个邻居小区可以对各自的 PCID进行广播, 以便终端获得每个邻居小区 的 PCID。 步骤 303 :终端获取与每个邻居小区的 PCID对应的每个邻居小区的 CSI-RS信息。 终端内可以预先保存每个邻居小区的 PCID与每个邻居小区的 CSI-RS信息之间的映 射关系 (mapping) , 当接收到 PCID后, 查找该映射关系, 获取与该 PCID对应的邻居 小区的 CSI-RS信息。 如下表 1, 举例说明了 PCID和 CSI-RS信息之间的映射关系: 表 1
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本实施例中, 可选的, 每个邻居小区的 CSI-RS, 可以是每个邻居小区的 CSI-RS, 或每个邻居小区的主站点的 CSI-RS, 或每个邻居站点的主小区的 CSI-RS, 或每个邻居 小区的主小区的 CSI-RS等。 其中, 在每个邻居小区内, 所述主站点或所述主小区为终 端提供控制面服务, 且所述主站点外的其他站点或所述主小区外的其他小区为终端提供 用户面服务。下面主要以邻居小区或者邻居小区的主站点的 CSI-RS为例说明发明内容。 其中, 主站点可以包括: 发送控制信令的下行传输点, 或者宏基站, 或者宏小区对 应的站点, 或者第一主小区 primary cel l对应的站点, 或者终端服务小区对应的站点。 主小区可以包括: 为终端发送控制信令的小区, 或者发送控制信令的下行传输点对 应的小区, 或者宏基站对应的小区, 或者在 RRC连接建立、 或重建立、 或切换过程中为 终端提供 NAS移动性信息的小区, 或者在 RRC连接建立、 或切换过程中为终端提供安全 输入的小区。 本实施例中, CSI-RS 信息可以是 CSI-RS资源参数 ( CSI-RS Resource Parameter ( s ) ) , 该 CSI-RS资源参数也可以称作 CSI-RS资源配置信息或者 CSI-RS配置信息, CSI-RS资源参数的具体内容可以参见前述步骤 101中的描述,在此不再赘述; CSI-RS信 息也可以是 CSI-RS资源参数的索引, 例如, CSI-RS资源参数的索引可以表示为 CSI-RS index, 或者 CSI-RS ID。 步骤 304: 终端根据 CSI-RS信息接收每个邻居小区的 CSI-RS。 当步骤 303中 CSI-RS信息为 CSI-RS资源参数时, 终端根据所述 CSI-RS的资源参 数接收所述每个邻居小区的 CSI-RS。 当步骤 303中 CSI-RS信息为 CSI-RS资源参数的索引时, 终端可以获取与所述索引 对应的 CSI-RS资源参数,并根据所述 CSI-RS资源参数接收所述每个邻居小区的 CSI_RS。 其中,终端内可以预先保存 CSI-RS资源参数的索引与 CSI-RS资源参数之间的映射关系, 当接收到 CSI-RS资源参数的索引后, 查找该映射关系, 即可获得发送该 CSI-RS资源参 数的索引的邻居小区的 CSI-RS资源参数。 步骤 305: 终端测量 CSI-RS和 CRS, 获得测量结果。 本实施例中, 终端测量 CSI-RS和 CRS的方式与现有技术一致, 在此不再赘述。 步骤 306: 终端将测量结果上报给终端的服务基站。 步骤 307: 服务基站根据测量结果为终端选择切换的目标小区。 其中, 服务基站可以比较所述至少两个邻居小区的 CSI-RS 测量值, 选择最大的 CSI-RS 测量值对应的邻居小区为所述终端的目标小区, 当所述至少两个邻居小区的 CSI-RS测量值一致时, 比较所述至少两个邻居小区的 CRS测量值,选择最大的 CRS测量 值对应的邻居小区为所述终端的目标小区; 或者, 服务基站也可以比较所述至少两个邻 居小区的 CRS测量值, 选择最大的 CRS测量值对应的邻居小区为所述终端的目标小区, 当所述至少两个邻居小区的 CRS测量值一致时, 比较所述至少两个邻居小区的 CSI-RS 测量值, 选择最大的 CRS测量值对应的邻居小区为所述终端的目标小区。 本发明实施例中是根据 CRS和 CSI-RS的测量结果共同选择目标小区, 上述示例了 两种可能的选择方式, 并不用于限制选择目标小区的具体方式。 另外, 本发明实施例也可以应用于空闲状态的小区选择, 此时终端根据 CRS 和 CSI-RS的测量结果进行小区选择或者重选,具体选择过程也不限于上述示例的两种选择 方式。 需要说明的, 本实施例中获取 CRS和接收 CSI-RS的步骤可以不局限于图 2中所示 的顺序,例如,也可能先接收 CSI-RS,然后获取 CRS,或者在获取 CRS的同时接收 CSI-RS, 对此本实施例不进行限制。 由上述实施例可见, 在进行小区选择时, 除了对邻居小区上报的用于反映控制域信 号的 CRS进行测量外, 同时还要测量该邻居小区上报的用于反映数据域信号的 CSI-RS, 从而可以根据 CRS和 CSI-RS的测量结果准确衡量各个邻居小区所能接收信号的信号质 量, 为终端选择准确的目标小区。 参见图 4, 为本发明小区选择方法的另一个实施例流程图, 该实施例示出了又一种 处于连接状态的终端进行小区选择或重选的过程: 步骤 401 : 终端获取至少两个邻居小区的 CRS。 本发明实施例中, 终端获取 CRS的方式与现有技术一致, 在此不再赘述。 本发明实 施例中,邻居小区的 CRS可以包括邻居小区的主站点的 CRS,或邻居站点的主小区的 CRS, 或邻居小区的主小区的 CRS等。 步骤 402: 终端接收终端的服务基站提供的每个邻居小区的 CSI-RS信息。 当终端处于连接状态时, 终端所接入的基站即为该终端的服务基站。 网络中所有基 站可以交互彼此小区的 CSI-RS信息, 因此对于终端的服务基站来说, 该服务基站已经 通过交互获取了每个邻居小区的 CSI-RS信息, 因此该服务基站可以将一个或者多个邻 居小区的 CSI-RS信息发送给终端, 从而终端通过所述 CSI-RS信息来接收各个邻居小区 的 CSI-RS信号, 上报各个 CSI-RS测量结果给服务基站, 以便于服务基站根据这些测量 结果获知 CSI-RS信号更好的邻居小区, 从而评估在多个邻居小区中, 哪个邻居小区是 终端的最合适的切换目标小区。 本实施例中, 可选的, 每个邻居小区的 CSI-RS, 可以是每个邻居小区的 CSI-RS, 或每个邻居小区的主站点的 CSI-RS, 或每个邻居站点的主小区的 CSI-RS, 或每个邻居 小区的主小区的 CSI-RS等。 其中, 在每个邻居小区内, 所述主站点或所述主小区为终 端提供控制面服务, 且所述主站点外的其他站点或所述主小区外的其他小区为终端提供 用户面服务。下面主要以邻居小区或者邻居小区的主站点的 CSI-RS为例说明发明内容。 其中, 主站点可以包括: 发送控制信令的下行传输点, 或者宏基站, 或者宏小区对 应的站点, 或者第一主小区 primary cel l对应的站点, 或者终端服务小区对应的站点。 主小区可以包括: 为终端发送控制信令的小区, 或者发送控制信令的下行传输点对 应的小区, 或者宏基站对应的小区, 或者在 RRC连接建立、 或重建立、 或切换过程中为 终端提供 NAS移动性信息的小区, 或者在 RRC连接建立、 或切换过程中为终端提供安全 输入的小区。 本实施例中, CSI-RS 信息可以是 CSI-RS资源参数 ( CSI-RS Resource Parameter ( s ) ) , 该 CSI-RS资源参数也可以称作 CSI-RS资源配置信息或者 CSI-RS配置信息, CSI-RS资源参数的具体内容可以参见前述步骤 101中的描述,在此不再赘述; CSI-RS信 息也可以是 CSI-RS资源参数的索引, 例如, CSI-RS资源参数的索引可以表示为 CSI-RS index, 或者 CSI-RS ID。 步骤 403: 终端根据 CSI-RS信息接收每个邻居小区的 CSI-RS。 当步骤 402中 CSI-RS信息为 CSI-RS资源参数时, 终端根据所述 CSI-RS的资源参 数接收所述每个邻居小区的 CSI-RS。 当步骤 402中 CSI-RS信息为 CSI-RS资源参数的索引时, 终端可以获取与所述索引 对应的 CSI-RS资源参数,并根据所述 CSI-RS资源参数接收所述每个邻居小区的 CSI_RS。 其中,终端内可以预先保存 CSI-RS资源参数的索引与 CSI-RS资源参数之间的映射关系, 当接收到 CSI-RS资源参数的索引后, 查找该映射关系, 即可获得发送该 CSI-RS资源参 数的索引的邻居小区的 CSI-RS资源参数。 步骤 404: 终端测量 CSI-RS和 CRS, 获得测量结果。 本实施例中, 终端测量 CSI-RS和 CRS的方式与现有技术一致, 在此不再赘述。 步骤 405: 终端将测量结果上报给终端的服务基站。 步骤 406: 服务基站根据测量结果为终端选择切换的目标小区。 其中, 服务基站可以比较所述至少两个邻居小区的 CSI-RS 测量值, 选择最大的 CSI-RS 测量值对应的邻居小区为所述终端的目标小区, 当所述至少两个邻居小区的 CSI-RS测量值一致时, 比较所述至少两个邻居小区的 CRS测量值,选择最大的 CRS测量 值对应的邻居小区为所述终端的目标小区; 或者, 服务基站也可以比较所述至少两个邻 居小区的 CRS测量值, 选择最大的 CRS测量值对应的邻居小区为所述终端的目标小区, 当所述至少两个邻居小区的 CRS测量值一致时, 比较所述至少两个邻居小区的 CSI-RS 测量值, 选择最大的 CRS测量值对应的邻居小区为所述终端的目标小区。 本发明实施例中是根据 CRS和 CSI-RS的测量结果共同选择目标小区, 上述示例了 两种可能的选择方式, 并不用于限制选择目标小区的具体方式。 另外, 本发明实施例也可以应用于空闲状态的小区选择, 此时终端根据 CRS 和 CSI-RS的测量结果进行小区选择或者重选,具体选择过程也不限于上述示例的两种选择 方式。 需要说明的, 本实施例中获取 CRS和接收 CSI-RS的步骤可以不局限于图 2中所示 的顺序,例如,也可能先接收 CSI-RS,然后获取 CRS,或者在获取 CRS的同时接收 CSI-RS, 对此本实施例不进行限制。 由上述实施例可见, 在进行小区选择时, 除了对邻居小区上报的用于反映控制域信 号的 CRS进行测量外, 同时还要测量该邻居小区上报的用于反映数据域信号的 CSI-RS, 从而可以根据 CRS和 CSI-RS的测量结果准确衡量各个邻居小区所能接收信号的信号质 量, 为终端选择准确的目标小区。 与本发明小区选择方法的实施例相对应, 本发明还提供了终端的实施例。 参见图 5, 为本发明终端的一个实施例框图: 该终端包括: 获取单元 510和测量单元 520。 其中, 获取单元 510, 用于获取至少两个邻居小区的信道状态信息参考信号 CSI-RS 和小区专有参考信号 CRS; 测量单元 520, 用于测量所述获取单元 510获取的 CSI-RS和 CRS, 获得测量结果, 基于所述测量结果选择所述终端的目标小区。 在一个具体的实施例中: 获取单元 510可以包括 (图 5中未示出) : 第一信息接收子单元, 用于接收每个邻居小区发送的广播消息, 所述广播消息中包 含所述每个邻居小区的 CSI-RS信息; 信号接收子单元, 用于根据所述第一接收子单元监听到的所述 CSI-RS信息接收所 述每个邻居小区的 CSI-RS。 在另一个具体的实施例中: 获取单元 510可以包括 (图 5中未示出) : 第二标识接收子单元, 用于接收每个邻居小区的物理小区标识 PCID; 第二信息获取子单元,用于获取与所述第二标识接收子单元接收到的所述每个邻居 小区的 PCID对应的所述每个邻居小区的 CSI-RS信息; 信号接收子单元, 用于根据所述第二信息获取子单元获取到的所述 CSI-RS信息接 收所述每个邻居小区的 CSI-RS。 在另一个具体的实施例中: 获取单元 510可以包括 (图 5中未示出) : 第三信息接收子单元,用于接收所述终端的服务基站提供的每个邻居小区的 CSI-RS 信息; 其中, 所述每个邻居小区的 CSI-RS信息为所述服务基站与所述每个邻居小区所 对应基站通过交互, 获得的 CSI-RS信息; 信号接收子单元,用于根据所述第三信息接收子单元监听到的所述每个邻居小区的 CSI-RS信息接收所述 CSI-RS。 可选的, 上述实施例中, 信号接收子单元, 可以具体用于当所述 CSI-RS 信息为
CSI-RS资源参数时, 根据所述 CSI-RS的资源参数接收所述每个邻居小区的 CSI-RS; 或 者, 当所述 CSI-RS信息为 CSI-RS资源参数的索引时, 获取与所述索引对应的 CSI-RS 资源参数, 根据所述 CSI-RS资源参数接收所述每个邻居小区的 CSI-RS。 参见图 6, 为本发明终端的另一个实施例框图: 该终端包括: 获取单元 610、 测量单元 620、 上报单元 630和选择单元 640。 其中, 获取单元 610, 用于获取至少两个邻居小区的信道状态信息参考信号 CSI-RS 和小区专有参考信号 CRS; 测量单元 620, 用于测量所述获取单元 510获取的 CSI-RS和 CRS, 获得测量结果, 基于所述测量结果选择所述终端的目标小区; 上报单元 630, 用于当所述终端处于连接状态时, 将所述测量结果上报给所述终端 的服务基站, 以使所述服务基站根据所述測量结果为所述终端选择切换的目标小区; 选择单元 640, 用于当所述终端处于空闲状态时, 根据所述测量结果进行小区选择 或者小区重选, 所述小区选择或者小区重选得到的小区为所述目标小区。 在一个具体的实施例中: 获取单元 610可以包括 (图 6中未示出) : 第一信息接收子单元, 用于接收每个邻居小区发送的广播消息, 所述广播消息中包 含所述每个邻居小区的 CSI-RS信息; 信号接收子单元, 用于根据所述第一接收子单元监听到的所述 CSI-RS信息接收所 述每个邻居小区的 CSI-RS。 在另一个具体的实施例中: 获取单元 610可以包括 (图 6中未示出) : 第二标识接收子单元, 用于接收每个邻居小区的物理小区标识 PCID; 第二信息获取子单元,用于获取与所述第二标识接收子单元接收到的所述每个邻居 小区的 PCID对应的所述每个邻居小区的 CSI-RS信息; 信号接收子单元, 用于根据所述第二信息获取子单元获取到的所述 CSI-RS信息接 收所述每个邻居小区的 CSI_RS。 在另一个具体的实施例中: 获取单元 610可以包括 (图 6中未示出) : 第三信息接收子单元,用于接收所述终端的服务基站提供的每个邻居小区的 CSI-RS 信息; 其中, 所述每个邻居小区的 CSI-RS信息为所述服务基站与所述每个邻居小区所 对应基站通过交互, 获得的 CSI-RS信息; 信号接收子单元,用于根据所述第三信息接收子单元监听到的所述每个邻居小区的 CSI-RS信息接收所述 CSI-RS。 可选的, 上述实施例中, 信号接收子单元, 可以具体用于当所述 CSI-RS 信息为
CSI-RS资源参数时, 根据所述 CSI-RS的资源参数接收所述每个邻居小区的 CSI-RS; 或 者, 当所述 CSI-RS信息为 CSI-RS资源参数的索引时, 获取与所述索引对应的 CSI-RS 资源参数, 根据所述 CSI-RS资源参数接收所述每个邻居小区的 CSI-RS。 上述实施例中,可选的,选择单元 640可以包括至少一个下述单元(图 6中未示出): 第一选择子单元, 用于比较所述至少两个邻居小区的 CSI-RS测量值, 选择最大的 CSI-RS 测量值对应的邻居小区为所述终端的目标小区, 当所述至少两个邻居小区的 CSI-RS测量值一致时, 比较所述至少两个邻居小区的 CRS测量值,选择最大的 CRS测量 值对应的邻居小区为所述终端的目标小区; 第二选择子单元, 用于比较所述至少两个邻居小区的 CRS测量值, 选择最大的 CRS 测量值对应的邻居小区为所述终端的目标小区, 当所述至少两个邻居小区的 CRS测量值 一致时, 比较所述至少两个邻居小区的 CSI-RS测量值, 选择最大的 CRS测量值对应的 邻居小区为所述终端的目标小区。 参见图 7, 为本发明终端的另一个实施例框图, 该终端具体可以是一个手机, 当然 其形态不作为一种限定, 其也可以是数据卡或其他任意形态的无线终端: 该终端包括: 无线收发信机 (Transceiver) 710和处理器 (Processor) 720。 无线收发信机 710, 用于获取至少两个邻居小区的信道状态信息参考信号 CSI-RS 和小区专有参考信号 CRS; 处理器 720, 用于测量所述 CSI-RS和 CRS, 获得测量结果, 基于所述测量结果选择 所述终端的目标小区。 可选的, 所述无线收发信机, 可以具体用于接收每个邻居小区发送的广播消息, 所 述广播消息中包含所述每个邻居小区的 CSI-RS信息,根据所述 CSI-RS信息接收所述每 个邻居小区的 CSI-RS; 或者, 接收每个邻居小区的物理小区标识 PCID, 获取与所述每 个邻居小区的 PCID对应的所述每个邻居小区的 CSI-RS信息, 根据所述 CSI-RS信息接 收所述每个邻居小区的 CSI-RS; 或者,接收所述终端的服务基站提供的每个邻居小区的 CSI-RS信息, 根据所述 CSI-RS信息接收所述每个邻居小区的 CSI-RS。 可选的, 所述无线收发信机, 可以具体用于当所述 CSI-RS信息为 CSI-RS资源参数 时,根据所述每个邻居小区的 CSI-RS的资源参数接收所述 CSI-RS;或者,当所述 CSI-RS 信息为 CSI-RS资源参数的索引时, 获取与所述索引对应的 CSI-RS资源参数, 根据所述 CSI-RS资源参数接收所述每个邻居小区的 CSI-RS。 可选的, 所述处理器, 可以具体用于当所述终端为连接状态的终端时, 将所述测量 结果上报给所述终端的服务基站, 以使所述服务基站根据所述测量结果为所述终端选择 切换的目标小区, 当所述终端为空闲状态的终端时, 所述终端根据所述测量结果进行小 区选择或者小区重选, 所述小区选择或者小区重选得到的小区为所述目标小区。 可选的, 所述处理器, 可以具体用于比较所述至少两个邻居小区的 CSI-RS测量值, 选择最大的 CSI-RS测量值对应的邻居小区为所述终端的目标小区, 当所述至少两个邻 居小区的 CSI-RS测量值一致时, 比较所述至少两个邻居小区的 CRS测量值, 选择最大 的 CRS测量值对应的邻居小区为所述终端的目标小区; 或者, 比较所述至少两个邻居小 区的 CRS测量值, 选择最大的 CRS测量值对应的邻居小区为所述终端的目标小区, 当所 述至少两个邻居小区的 CRS测量值一致时, 比较所述至少两个邻居小区的 CSI-RS测量 值, 选择最大的 CRS测量值对应的邻居小区为所述终端的目标小区。 本发明实施例可以应用在 CoMP通信系统中, 该通信系统中包括多个相互连接的接 入点或传输点, 如基站, 这些基站可以是宏基站 (Macro eNB, 或者 eNB) , 或者微基站 (可以是 Pico, Relay, HeNB, HNB, RRH) 等, 在此不作限定, 总之是一个站点或传输 点。 在本发明实施例中, 以 eNB举例表示与宏小区对应的宏基站, 以 RRH举例表示与微 小区对应的微基站。 通常无线通信系统可以分为同构网络通信系统和异构网络通信系 统, 其中, 同构网络通信系统中相互连接的基站均为宏小区基站, 异构通信系统中相互 连接的基站可以为宏小区基站和微小区基站。 上述 CoMP通信系统中的所有基站一起为 终端提供服务, 该终端通常指 UE (User Equipment, 用户设备) , 也可以叫用户终端, 或者终端。 由上述实施例可见, 终端获取邻居小区的 CSI-RS和 CRS, 测量该 CSI-RS和 CRS, 获得测量结果, 基于该测量结果选择终端的目标小区。 应用本发明实施例, 在进行小区 选择时, 除了对邻居小区上报的用于反映控制域信号的 CRS进行测量外, 同时还要测量 该邻居小区上报的用于反映数据域信号的 CSI-RS, 从而可以根据 CRS和 CSI-RS的测量 结果准确衡量各个邻居小区所能接收信号的信号质量, 为终端选择准确的目标小区。 本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明实施例中的技术可借助软件加必需的 通用硬件平台的方式来实现。 基于这样的理解, 本发明实施例中的技术方案本质上或者 说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来, 该计算机软件产品可以 存储在存储介质中, 如 R0M/RAM、 磁碟、 光盘等, 包括若干指令用以使得一台计算机设 备 (可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设备等)执行本发明各个实施例或者实施例 的某些部分所述的方法。 本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分 互相参见即可, 每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。 尤其, 对于系统 实施例而言, 由于其基本相似于方法实施例, 所以描述的比较简单, 相关之处参见方法 实施例的部分说明即可。 以上所述的本发明实施方式, 并不构成对本发明保护范围的限定。 任何在本发明的 精神和原则之内所作的修改、 等同替换和改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims

权利要求
1、 一种小区选择方法, 其特征在于, 所述方法包括: 终端获取至少两个邻居小区的信道状态信息参考信号 CSI-RS和小区专有参考信号 CRS; 测量所述 CSI-RS和 CRS,获得测量结果,基于所述测量结果选择所述终端的目标小 区。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述终端获取至少两个邻居小区的 CSI-RS包括: 终端接收每个邻居小区发送的广播消息,所述广播消息中包含所述每个邻居小区的 CSI-RS信息; 根据所述 CSI-RS信息接收所述每个邻居小区的 CSI-RS。
3、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述终端获取至少两个邻居小区的
CSI-RS包括: 终端接收每个邻居小区的物理小区标识 PCID; 获取与所述每个邻居小区的 PCID对应的所述每个邻居小区的 CSI-RS信息; 根据所述 CSI-RS信息接收所述每个邻居小区的 CSI-RS。
4、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述终端获取至少两个邻居小区的 CSI-RS包括: 终端接收所述终端的服务基站提供的每个邻居小区的 CSI-RS信息; 根据所述 CSI-RS信息接收所述每个邻居小区的 CSI-RS。
5、 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述每个邻居小区的 CSI-RS信息为 所述服务基站与所述每个邻居小区所对应基站通过交互, 获得的 CSI-RS信息。
6、 根据权利要求 2至 5任意一项所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述 CSI-RS 信息接收所述每个邻居小区的 CSI-RS包括: 当所述 CSI-RS信息为 CSI-RS资源参数时, 根据所述 CSI-RS的资源参数接收所述 每个邻居小区的 CSI-RS; 或者, 当所述 CSI-RS信息为 CSI-RS资源参数的索引时, 获取与所述索引对应的 CSI-RS 资源参数, 根据所述 CSI-RS资源参数接收所述每个邻居小区的 CSI-RS。
7、 根据权利要求 1至 6任意一项所述的方法, 其特征在于, 所述基于所述测量结 果选择所述终端的目标小区包括: 当所述终端为连接状态的终端时, 将所述测量结果上报给所述终端的服务基站, 以 使所述服务基站根据所述测量结果为所述终端选择切换的目标小区; 当所述终端为空闲状态的终端时,所述终端根据所述测量结果进行小区选择或者小 区重选, 所述小区选择或者小区重选得到的小区为所述目标小区。
8、 根据权利要求 1至 7任意一项所述的方法, 其特征在于, 所述基于所述测量结 果选择所述终端的目标小区包括: 比较所述至少两个邻居小区的 CSI-RS测量值, 选择最大的 CSI-RS测量值对应的邻 居小区为所述终端的目标小区, 当所述至少两个邻居小区的 CSI-RS测量值一致时, 比 较所述至少两个邻居小区的 CRS测量值,选择最大的 CRS测量值对应的邻居小区为所述 终端的目标小区; 或者, 比较所述至少两个邻居小区的 CRS测量值,选择最大的 CRS测量值对应的邻居小区 为所述终端的目标小区, 当所述至少两个邻居小区的 CRS测量值一致时, 比较所述至少 两个邻居小区的
目标小区。
9、根据权利要求 1至 8任意一项所述的方法,其特征在于,每个邻居小区的 CSI-RS 包括: 每个邻居小区的主站点的 CSI-RS, 或者每个邻居站点的主小区的 CSI-RS, 或者 每个邻居小区的主小区的 CSI-RS。
10、 根据权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述主站点包括: 发送控制信令的下行传输点, 或者宏基站, 或者宏小区对应的站 点, 或者第一主小区 primary cel l对应的站点, 或者终端服务小区对应的站点; 所述主小区包括: 为终端发送控制信令的小区, 或者发送控制信令的下行传输点对 应的小区, 或者宏基站对应的小区, 或者在无线资源控制 RRC连接建立、 或重建立、 或 切换过程中为终端提供非接入层 NAS移动性信息的小区, 或者在 RRC连接建立、 或切换 过程中为终端提供安全输入的小区。
11、 根据权利要求 9或 10所述的方法, 其特征在于, 在每个邻居小区内, 所述主 站点或所述主小区为终端提供控制面服务, 且所述主站点外的其他站点或所述主小区外 的其他小区为终端提供用户面服务。
12、 一种终端, 其特征在于, 所述终端包括: 获取单元, 用于获取至少两个邻居小区的信道状态信息参考信号 CSI-RS和小区专 有参考信号 CRS; 测量单元, 用于测量所述获取单元获取的 CSI-RS和 CRS, 获得测量结果, 基于所述 测量结果选择所述终端的目标小区。
13、 根据权利要求 12所述的终端, 其特 在于, 所述获取单元包括: 第一信息接收子单元, 用于接收每个邻居小区发送的广播消息, 所述广播消息中包 含所述每个邻居小区的 CSI-RS信息; 信号接收子单元, 用于根据所述第一接收子单元监听到的所述 CSI-RS信息接收所 述每个邻居小区的 CSI-RS。
14、 根据权利要求 12所述的终端, 其特征在于, 所述获取单元包括: 第二标识接收子单元, 用于接收每个邻居小区的物理小区标识 PCID; 第二信息获取子单元,用于获取与所述第二标识接收子单元接收到的所述每个邻居 小区的 PCID对应的所述每个邻居小区的 CSI-RS信息; 信号接收子单元, 用于根据所述第二信息获取子单元获取到的所述 CSI-RS信息接 收所述每个邻居小区的 CSI-RS。
15、 根据权利要求 12所述的终端, 其特征在于, 所述获取单元包括: 第三信息接收子单元,用于接收所述终端的服务基站提供的每个邻居小区的 CSI-RS 信息; 信号接收子单元,用于根据所述第三信息接收子单元监听到的所述每个邻居小区的 CSI-RS信息接收所述 CSI-RS。
16、 根据权利要求 15所述的终端, 其特征在于, 所述每个邻居小区的 CSI-RS信息 为所述服务基站与所述每个邻居小区所对应基站通过交互, 获得的 CSI-RS信息。
17、 根据权利要求 13至 16任意一项所述的终端, 其特征在于, 所述信号接收子单元, 具体用于当所述 CSI-RS信息为 CSI-RS资源参数时, 根据所 述 CSI-RS的资源参数接收所述每个邻居小区的 CSI-RS; 或者, 当所述 CSI-RS信息为 CSI-RS资源参数的索引时, 获取与所述索引对应的 CSI-RS资源参数, 根据所述 CSI-RS 资源参数接收所述每个邻居小区的 CSI-RS。
18、 根据权利要求 12至 17任意一项所述的终端, 其特征在于, 所述终端还包括至 少一个下述单元: 上报单元, 用于当所述终端处于连接状态时, 将所述测量结果上报给所述终端的服 务基站, 以使所述服务基站根据所述测量结果为所述终端选择切换的目标小区; 选择单元, 用于当所述终端处于空闲状态时, 根据所述测量结果进行小区选择或者 小区重选, 所述小区选择或者小区重选得到的小区为所述目标小区。
19、 根据权利要求 18所述的终端, 其特征在于, 所述选择单元包括至少一个下述 单元: 第一选择子单元, 用于比较所述至少两个邻居小区的 CSI-RS测量值, 选择最大的 CSI-RS 测量值对应的邻居小区为所述终端的目标小区, 当所述至少两个邻居小区的 CSI-RS测量值一致时, 比较所述至少两个邻居小区的 CRS测量值,选择最大的 CRS测量 值对应的邻居小区为所述终端的目标小区; 第二选择子单元, 用于比较所述至少两个邻居小区的 CRS测量值, 选择最大的 CRS 测量值对应的邻居小区为所述终端的目标小区, 当所述至少两个邻居小区的 CRS测量值 一致时, 比较所述至少两个邻居小区的 CSI-RS测量值, 选择最大的 CRS测量值对应的 邻居小区为所述终端的目标小区。
20、 一种终端, 其特征在于, 所述终端包括: 无线收发信机, 用于获取至少两个邻居小区的信道状态信息参考信号 CSI-RS和小 区专有参考信号 CRS; 处理器, 用于测量所述 CSI-RS和 CRS, 获得测量结果, 基于所述测量结果选择所述 终端的目标小区。
21、 根据权利要求 20所述的终端, 其特征在于, 所述无线收发信机, 具体用于接收每个邻居小区发送的广播消息, 所述广播消息中 包含所述每个邻居小区的 CSI-RS信息,根据所述 CSI-RS信息接收所述每个邻居小区的 CSI-RS; 或者, 接收每个邻居小区的物理小区标识 PCID, 获取与所述每个邻居小区的 PCID对应的所述每个邻居小区的 CSI-RS信息,根据所述 CSI-RS信息接收所述每个邻居 小区的 CSI-RS; 或者, 接收所述终端的服务基站提供的每个邻居小区的 CSI-RS信息, 根据所述 CSI-RS信息接收所述每个邻居小区的 CSI-RS。
22、 根据权利要求 21所述的终端, 其特征在于, 所述无线收发信机, 具体用于当所述 CSI-RS信息为 CSI-RS资源参数时, 根据所述 每个邻居小区的 CSI-RS的资源参数接收所述 CSI-RS;或者,当所述 CSI-RS信息为 CSI-RS 资源参数的索引时, 获取与所述索引对应的 CSI-RS资源参数, 根据所述 CSI-RS资源参 数接收所述每个邻居小区的 CSI-RS。
23、 根据权利要求 20至 22任意一项所述的终端, 其特征在于, 所述处理器, 具体用于当所述终端为连接状态的终端时, 将所述测量结果上报给所 述终端的服务基站, 以使所述服务基站根据所述测量结果为所述终端选择切换的目标小 区, 当所述终端为空闲状态的终端时, 所述终端根据所述测量结果进行小区选择或者小 区重选, 所述小区选择或者小区重选得到的小区为所述目标小区。
24、 根据权利要求 20至 23任意一项所述的终端, 其特征在于, 所述处理器, 具体用于比较所述至少两个邻居小区的 CSI-RS测量值, 选择最大的 CSI-RS 测量值对应的邻居小区为所述终端的目标小区, 当所述至少两个邻居小区的 CSI-RS测量值一致时, 比较所述至少两个邻居小区的 CRS测量值,选择最大的 CRS测量 值对应的邻居小区为所述终端的目标小区; 或者, 比较所述至少两个邻居小区的 CRS测 量值, 选择最大的 CRS测量值对应的邻居小区为所述终端的目标小区, 当所述至少两个 邻居小区的 CRS测量值一致时, 比较所述至少两个邻居小区的 CSI-RS测量值, 选择最 大的 CRS测量值对应的邻居小区为所述终端的目标小区。
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