WO2018152708A1 - 一种小区更换的方法及装置 - Google Patents

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WO2018152708A1
WO2018152708A1 PCT/CN2017/074428 CN2017074428W WO2018152708A1 WO 2018152708 A1 WO2018152708 A1 WO 2018152708A1 CN 2017074428 W CN2017074428 W CN 2017074428W WO 2018152708 A1 WO2018152708 A1 WO 2018152708A1
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PCT/CN2017/074428
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文长春
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华为技术有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/06Reselecting a communication resource in the serving access point

Definitions

  • the present application provides a method for cell replacement, including: receiving a replacement command, where the replacement command is a cell replacement command that is sent by a base station when a cell replacement is required to be performed on a radio remote unit RRU, where the replacement command carries Specifying a duration, the specified duration is a time required for the signal of the RRU to be changed from the old cell signal to the new cell signal; according to the replacement instruction, disconnecting from the old cell, after waiting for the specified duration, Enter a new community. It can be seen that since the terminal carries the specified duration in the received replacement command, the new cell is activated after the specified duration, so the terminal can successfully access the new cell after waiting for the specified duration, reducing the waiting time and avoiding the terminal. The business has experienced a long interruption.
  • FIG. 4 is an exemplary schematic diagram of a method for cell replacement provided by the present application.
  • FIG. 5 is a flowchart of another method for cell replacement provided by the present application.
  • FIG. 9 is a schematic diagram of a logical structure of another terminal provided by the present application.
  • FIG. 2 is an exemplary schematic diagram of a method for cell replacement, in which cell 1 and cell 2 can be combined into cell 3, and cell 3 can also be split into cell 1 and cell 2.
  • the present application provides a cell replacement method. As shown in FIG. 3, the method includes:
  • the base station sends the superposed new cell signal and the old cell signal to the terminal by using the same RRU.
  • a Baseband Processing Unit may superimpose the same-frequency new cell signal and the old cell signal, and then superimpose the new cell.
  • the signal and the old cell signal are sent by the same RRU through the antenna.
  • the BBU may separately superimpose the new cell signal with each old cell signal, and send the signal to each terminal in the service range of each old cell through the RRU of each old cell, and if the new cell signal is the same as one of the old cell signals, The old cell is replaced by a cell, that is, the old cell signal does not need to be superimposed with the new cell signal.
  • the base station needs to superimpose the signal of the cell 3 and the signal of the cell 1 and send it to the terminal in the service range of the cell 1 through the RRU of the cell 1, and also needs the cell 3
  • the signal is superimposed with the signal of the cell 2, and is transmitted to the terminal within the service range of the cell 2 through the RRU of the cell 2.
  • the terminal receives the new cell signal and the old cell signal.
  • the method for cell replacement provided by the present application is different from the problem that the signal of the cell in the cell handover process in the prior art is interrupted for a long time, which causes the service interruption of the terminal.
  • the present application may simultaneously The terminal sends the new cell signal and the old cell signal, so that the terminal can select to access the new cell or access the old cell, and the base station gradually enhances the new cell signal sent to the terminal, and weakens the old cell signal sent to the terminal, so that the terminal can The old cell switches to the new cell.
  • the base station needs to deactivate the old cell and activate the new cell, that is, the signal to be transmitted is switched from the old cell signal to the new cell signal, but when the base station is turned off, When the signal of the cell is used, the terminal accessing the old cell will be interrupted, and the terminal will immediately try to access other cells.
  • the base station needs a certain time to activate the new cell, the terminal generally fails to access and then restarts.
  • the method of attempting to access other cells, so that the terminal cannot access the new cell in time may cause service interruption of the terminal.
  • the present application also provides a method for cell replacement, as shown in FIG. include:
  • the solution provided by the embodiment of the present invention is mainly introduced from the perspective of a terminal and a base station. It can be understood that the terminal and the base station include hardware structures and/or software modules corresponding to each function.
  • the present application can be implemented in a combination of hardware or hardware and computer software in combination with the elements and algorithm steps of the various examples described in the embodiments disclosed herein. Whether a function is implemented in hardware or computer software to drive hardware depends on the specific application and design constraints of the solution. A person skilled in the art can use different methods for implementing the described functions for each particular application, but such implementation should not be considered to be beyond the scope of the present invention.
  • the embodiment of the present invention further provides a device for cell replacement, which may be the terminal in the foregoing embodiment.
  • FIG. 7 shows a possible structural diagram of the terminal involved in the foregoing embodiment.
  • the terminal includes: a receiving module 701, and a replacement module 702.
  • the receiving module 701 is configured to support the terminal to perform step 304 in FIG. 3
  • the replacing module 702 is configured to support the terminal to perform step 305 in FIG. 3, and is further configured to support the terminal to perform step 502 in FIG.
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing another possible structure of the base station involved in the foregoing embodiment.
  • the base station includes: a processor 802, a transceiver 803, a memory 801, and a bus 804.
  • the transceiver 803 The processor 802 and the memory 801 are connected to each other through a bus 804.
  • the bus 804 may be a Peripheral Component Interconnect (PCI) bus or an Extended Industry Standard Architecture (EISA) bus.
  • PCI Peripheral Component Interconnect
  • EISA Extended Industry Standard Architecture
  • the bus can be divided into an address bus, a data bus, a control bus, and the like. For ease of representation, only one thick line is shown in Figure 8, but it does not mean that there is only one bus or one type of bus.
  • FIG. 9 is a schematic diagram showing another possible structure of the terminal station according to the foregoing embodiment.
  • the terminal includes: a processor 902, a transceiver 903, a memory 901, and a bus 904. 903.
  • the processor 902 and the memory 901 are connected to each other through a bus 904.
  • the bus 904 can be a Peripheral Component Interconnect (PCI) bus or an Extended Industry Standard Architecture (EISA) bus.
  • PCI Peripheral Component Interconnect
  • EISA Extended Industry Standard Architecture
  • the bus can be divided into an address bus, a data bus, a control bus, and the like. For ease of representation, only one thick line is shown in Figure 8, but it does not mean that there is only one bus or one type of bus.
  • the memory 901 is used to store program codes and data of the terminal.
  • the transceiver 903 is configured to support communication between the terminal and other network entities, for example, to support the terminal to perform step 304 in FIG.
  • the processor 803 is configured to control the action of the terminal, for example, to support the terminal to perform step 305 in FIG. 3, and step 502 in FIG. 5, and/or other processes for the techniques described herein.

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

Abstract

本申请公开一种小区更换的方法,涉及无线通信技术领域,可以解决小区切换导致终端出现业务中断的问题。本申请通过将新小区信号和旧小区信号进行叠加,并经由相同的RRU发送至终端,逐步增强向终端发送的新小区信号,减弱向终端发送的旧小区信号,直至确定旧小区服务的所有终端均切换至新小区之后,关闭旧小区信号。本申请提供的方案适于小区更换时采用。

Description

一种小区更换的方法及装置 技术领域
本申请涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种小区更换的方法及装置。
背景技术
无线蜂窝系统是由大量小区组成的连续覆盖的网络,每个小区由一个或多个射频模块的信号组成。在同频部署的网络中,处于小区边缘的用户容易受到相邻小区的信号干扰,为了解决小区间干扰的问题,可以采用小区合并技术将多个小区合并为一个小区,如图1所示,以三个小区为例,将原来的三个小区合并为一个小区之后,原来三个小区的部分边缘区域将变为合并后的小区的中心区域,且原来每个小区中独立工作的射频拉远单元(Radio Remote Unit,RRU)将作为一个小区的RRU发送相同的信号。另外,当合并后的小区中的用户数量增多或者业务量较高的时候,为了避免出现小区拥塞的现象,合并的小区可以重新分裂为多个小区,分裂后的每个小区中的RRU独立工作,分别发送不同的信号。
然而在小区合并或者小区分裂的过程中,RRU发送的信号会发生变化,以小区合并为例,需要将合并前的RRU发送的信号由原小区的信号切换为合并后的新小区的信号,在切换过程中,需要对原小区进行去激活,然后对新小区进行重激活,会导致小区信号存在较长时间的中断,进而导致终端的业务中断。
发明内容
本申请提供一种小区更换的方法及装置,可以解决小区切换过程中小区的信号存在较长时间的中断,导致终端出现业务中断的问题。
为达到上述目的,本申请采用如下技术方案:
第一方面,本申请提供一种小区更换的方法,包括:将新小区信号和旧小区信号进行叠加,并经由相同的射频拉远单元RRU发送至终端,当确定旧小区服务的所有终端均切换至新小区之后,关闭旧小区信号。可见,在小区切换的过程中,新小区信号与旧小区信号同时存在,终端无需等待基站先对旧小区进行去激活,然后再激活新小区之后才接入新小区,减小了小区切换过程中出现业务中断的可能性。
在一种可能的设计中,基站需要逐步增强向终端发送的新小区信号,减弱向终端发送的旧小区信号,直至确定旧小区服务的所有终端均切换至新小区之后,关闭旧小区信号。可见,在小区切换过程中,逐步增强新小区信号,减弱旧小区信号,可以使得终端在不发生业务终端的情况下成功切换至新小区。
在一种可能的设计中,当需要进行小区合并时,新小区为至少两个旧小区合并而形成的小区;将新小区信号和旧小区信号进行叠加,并经由相同的 RRU发送至终端具体可以实现为:将新小区信号分别与每个旧小区信号进行叠加,分别经由每个旧小区的RRU发送至每个旧小区服务范围内的终端。可见,当需要进行小区合并时,终端既能收到合并后的新小区的信号,又能收到合并前的旧小区的信号,终端可以根据信号强度直接进行小区切换,无需等待基站先关闭旧小区信号再开启新小区信号,避免了终端出现业务终端的情况。
在一种可能的设计中,当需要进行小区分裂时,所述旧小区为分裂前的小区,所述旧小区可分裂为至少两个新小区;将新小区信号叠加在旧小区信号上,并发送至终端具体可以实现为:分别将每个新小区信号与旧小区信号进行叠加,分别经由每个新小区的RRU发送至每个新小区服务范围内的终端。可见,当需要进行小区分裂时,终端既能接收到分裂前的旧小区的信号,又能接收到分裂后的新的服务小区的信号,无需等待基站先关闭旧小区信号再开启新小区信号,避免了终端出现业务中断的情况。
第二方面,本申请提供一种小区更换的方法,包括:当确定需要对射频拉远单元RRU进行小区更换时,向终端发送更换指令,所述更换指令用于指示终端在等待指定时长之后,接入新小区,所述指定时长为所述RRU的信号从旧小区信号更换为新小区信号所需的时间,并关闭所述RRU上的旧小区信号,开启新小区信号。可见,基站确定需要进行小区更换时,会将激活新小区所需的时间通知终端,使得终端在新小区被激活后就可以立即接入新小区,减少了等待时间,避免了终端的业务出现长时间中断的现象。
第三方面,本申请提供一种小区更换的方法,包括:接收更换指令,所述更换指令为基站确定需要对射频拉远单元RRU进行小区更换时发送的小区更换指令,所述更换指令中携带指定时长,所述指定时长为所述RRU的信号从旧小区信号更换为新小区信号所需的时间;根据所述更换指令,断开与旧小区的连接,在等待所述指定时长之后,接入新小区。可见,由于终端在接收到的更换指令中携带指定时长,在指定时长之后新小区就会被激活,所以终端在等待指定时长之后就可以成功接入新小区,减少了等待时间,避免了终端的业务出现长时间中断的现象。
第四方面,本申请提供了一种小区更换的装置,该装置可以实现上述第一方面中基站所执行的功能,所述功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。所述硬件或软件包括一个或多个上述功能相应的模块。
在一种可能的设计中,该装置的结构中包括处理器和收发器,该处理器被配置为支持该装置执行上述方法中相应的功能。该收发器用于支持该装置与其他网元之间的通信。该装置还可以包括存储器,该存储器用于与处理器耦合,其保存该装置必要的程序指令和数据。
第五方面,本申请提供了一种小区更换的装置,该装置可以实现上述第二方面中基站所执行的功能,所述功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。所述硬件或软件包括一个或多个上述功能相应的模块。
在一种可能的设计中,该装置的结构中包括处理器和收发器,该处理器 被配置为支持该装置执行上述方法中相应的功能。该收发器用于支持该装置与其他网元之间的通信。该装置还可以包括存储器,该存储器用于与处理器耦合,其保存该装置必要的程序指令和数据。
第六方面,本申请提供了一种小区更换的装置,该装置可以实现上述第三方面中终端所执行的功能,所述功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。所述硬件或软件包括一个或多个上述功能相应的模块。
在一种可能的设计中,该装置的结构中包括处理器和收发器,该处理器被配置为支持该装置执行上述方法中相应的功能。该收发器用于支持该装置与其他网元之间的通信。该装置还可以包括存储器,该存储器用于与处理器耦合,其保存该装置必要的程序指令和数据。
第七方面,本申请提供一种小区更换的系统,包括上述方面所述的基站及终端。
第八方面,本申请例提供了一种计算机存储介质,用于储存为上述基站所用的计算机软件指令,其包含用于执行上述方面所设计的程序。
第九方面,本申请例提供了一种计算机存储介质,用于储存为上述终端所用的计算机软件指令,其包含用于执行上述方面所设计的程序。
与现有技术中小区切换过程中小区的信号存在较长时间的中断,导致终端出现业务中断的问题相比,本申请可以在需要进行小区更换时,同时向终端发送新小区信号以及旧小区信号,使得终端可以选择接入新小区或者接入旧小区,并且基站会逐渐增强向终端发送的新小区信号,减弱向终端发送的旧小区信号,使得终端可以从旧小区切换到新小区,在小区切换的过程中,新小区信号与旧小区信号同时存在,终端无需等待基站先对旧小区进行去激活,然后再激活新小区之后才接入新小区,减小了小区切换过程中出现业务中断的可能性。
附图说明
图1为背景技术提供的一种小区合并过程的示例性示意图;
图2为本申请提供的一种小区更换的方法的示例性示意图;
图3为本申请提供的一种小区更换的方法的流程图;
图4为本申请提供的一种小区更换的方法的示例性示意图;
图5为本申请提供的另一种小区更换的方法的流程图;
图6为本申请提供的一种基站的逻辑结构示意图;
图7为本申请提供的一种终端的逻辑结构示意图;
图8为本申请提供的另一种基站的逻辑结构示意图;
图9为本申请提供的另一种终端的逻辑结构示意图。
具体实施方式
本申请描述的系统架构以及业务场景是为了更加清楚的说明本申请的技术方案,并不构成对于本申请提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员 可知,随着系统架构的演变和新业务场景的出现,本申请提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
需要说明的是,本申请中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本申请中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其他实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。
需要说明的是,本申请中“的(英文:of)”,相应的“(英文corresponding,relevant)”和“对应的(英文:corresponding)”有时可以混用,应当指出的是,在不强调其区别时,其所要表达的含义是一致的。
为了方便理解,首先对小区合并和小区分裂的原理进行说明,在进行小区合并和小区分裂的过程中,小区的信号会发生变化,进而终端的服务小区也会发生切换现象,所以本申请中的小区更换既包括小区合并的过程,也包括小区分裂的过程。需要说明的是,本申请中将基站更改RRU传输的小区信号的过程,以及终端进行小区切换的过程统称为小区更换。如图2所示,图2为小区更换的方法的示例性示意图,其中,小区1和小区2可以合并为小区3,小区3也可以分裂为小区1和小区2。小区1中的RRU发送小区1的信号,小区2中的RRU发送小区2的信号,当小区1和小区2合并为小区3之后。原来的小区1和小区2的RRU均发送小区3的信号。小区3的信号可以和小区1的信号相同,也可以和小区2的信号相同,或者小区3的信号也可以与小区1和小区2的信号均不同。
此外,小区更换还可以指小区的信号发生变化,例如小区1的RRU发送的信号的带宽、频点等参数发生变化时,也会出现小区更换的现象。
基于上述描述,为了解决小区更换过程中小区的信号存在较长时间的中断,导致终端出现业务中断的问题,本申请提供了一种小区更换的方法,如图3所示,该方法包括:
301、基站将新小区信号和旧小区信号进行叠加。
其中,当需要进行小区合并时,新小区是指至少两个旧小区合并而形成的小区,例如,结合图2中的小区合并过程,小区1和小区2为旧小区,小区3为新小区。
302、基站将叠加的新小区信号和旧小区信号经由相同的RRU发送至终端。
需要说明的是,在进行小区合并之后,如图4所示,基带处理单元(Building Base band Unit,BBU)可以将同频的新小区信号与旧小区信号进行叠加,然后将叠加后的新小区信号与旧小区信号由同一个RRU通过天线发出。具体的,BBU可以将新小区信号分别与每个旧小区信号进行叠加,分别通过每个旧小区的RRU发送至每个旧小区服务范围内的终端,如果新小区信号与其中一个旧小区信号相同,则无需对该旧小区进行小区更换,即无需将该旧小区信号与新小区信号叠加。
例如,在图2所示的小区合并过程中,如果小区3的信号和小区1和小区2的信号均不同,则基站需将小区3的信号与小区1的信号叠加,并发送至小区1服务范围内的终端,还需将小区3的信号与小区2的信号叠加,并发送至小区2服务范围内的终端。如果小区3的信号和小区1的信号相同,则基站需将小区3的信号与小区2的信号叠加,并发送至小区2服务范围内的终端,由于小区1的信号不会发生变化,则基站仍将小区1的信号发送至小区1服务范围内的终端。
另外,当需要进行小区分裂时,旧小区为分裂前的小区,旧小区可分裂为至少两个新小区,例如,结合图2中的小区分裂过程,小区3为旧小区,小区1和小区2为新小区。
基站可以分别将每个新小区信号与旧小区信号进行叠加,并经由每个旧小区的RRU发送至每个新小区服务范围内的终端,如果分裂后的其中一个新小区的信号与旧小区信号相同,则RRU向该新小区发送信号时,无需叠加旧小区信号。
例如,在图2所示的小区分裂的过程中,基站需将小区3的信号与小区1的信号进行叠加,并通过小区1的RRU发送至小区1服务范围内的终端,还需将小区3的信号与小区2的信号进行叠加,并通过小区2的RRU发送至小区2服务范围内的终端。
303、基站逐步增强向终端发送的新小区信号,减弱向终端发送的旧小区信号。
需要说明的是,基站需在向终端发送新小区信号和旧小区信号的过程中,逐步增强发送的新小区信号,并逐步减弱发送的旧小区信号。
304、终端接收新小区信号和旧小区信号。
305、终端检测接收的新小区信号强度和旧小区信号强度,直至确定新小区信号强度与旧小区信号强度之间的差值达到预设值时,切换至新小区。
其中,终端会实时检测接收到的新小区信号强度和旧小区信号强度,在初始阶段,终端会选择继续接入旧小区,直至检测到新小区的信号强度与旧小区信号强度之间的差值达到预设值时,说明新小区的信号强度更高,服务质量更好,则终端切换至新小区。
306、当基站确定旧小区服务的所有终端均切换至新小区之后,关闭旧小区信号。
本申请提供的小区更换的方法,与现有技术中小区切换过程中小区的信号存在较长时间的中断,导致终端出现业务中断的问题相比,本申请可以在需要进行小区更换时,同时向终端发送新小区信号以及旧小区信号,使得终端可以选择接入新小区或者接入旧小区,并且基站会逐渐增强向终端发送的新小区信号,减弱向终端发送的旧小区信号,使得终端可以从旧小区切换到新小区,在小区切换的过程中,新小区信号与旧小区信号同时存在,终端无需等待基站先对旧小区进行去激活,然后再激活新小区之后才接入新小区,减小了小区切换过程中出现业务中断的可能性。
还需说明的是,由于现有技术进行小区切换时,基站需对旧小区进行去激活,并激活新小区,即需要将发送的信号从旧小区信号切换为新小区信号,然而当基站关闭旧小区的信号时,接入旧小区的终端会发生业务中断,进而终端就会立即尝试接入其他小区,然而由于基站激活新小区需要一定的时间,所以终端一般会接入失败,然后再重新进行尝试接入其他小区的过程,使得终端不能及时接入新小区,会导致终端出现业务中断,为了解决该问题,本申请还提供了一种小区更换的方法,如图5所示,该方法还包括:
501、当基站确定需要对RRU进行小区更换时,向终端发送更换指令。
其中,更换指令用于指示终端在等待指定时长之后,接入新小区,指定时长为RRU的信号从旧小区信号更换为新小区信号所需的时间。
502、终端根据更换指令,断开与旧小区的连接,在等待指定时长之后,接入新小区。
其中,终端接收到更换指令之后,即可根据更换指令中携带的指定时长来确定RRU的信号从旧小区信号更换为新小区信号所需的时间,所以等待指定时长之后,就可以成功接入新小区。
503、基站关闭RRU上的旧小区信号,开启新小区信号。
需要说明的是,本申请不限制步骤502与步骤503之间的执行顺序,在基站向终端发送更换指令之后,就会执行步骤503,关闭旧小区信号,并对新小区进行激活。
本申请提供的小区更换的方法,基站确定需要进行小区更换时,会将激活新小区所需的时间通知终端,使得终端在新小区被激活后就可以立即接入新小区,减少了等待时间,避免了终端的业务出现长时间中断的现象。
上述主要从终端和基站的角度对本发明实施例提供的方案进行了介绍。可以理解的是,终端和基站包含了执行各个功能相应的硬件结构和/或软件模块。本领域技术人员应该很容易意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,本申请能够以硬件或硬件和计算机软件的结合形式来实现。某个功能究竟以硬件还是计算机软件驱动硬件的方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
本发明实施例可以根据上述方法示例对终端和基站进行功能模块的划分,例如,可以对应各个功能划分各个功能模块,也可以将两个或两个以上的功能集成在一个处理模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。需要说明的是,本发明实施例中对模块的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。
本发明实施例还提供一种小区更换的装置,该装置可以为上述实施例中的基站。如图6所示,图6示出了上述实施例中所涉及的基站的一种可能的结构示意图。该基站包括发送模块601,关闭模块602。其中,发送模块601 用于支持基站执行图1中的步骤301、302和303,关闭模块602,用于支持基站执行图1中的步骤306。
在另一种可能的实施例中,基站中的发送模块601,用于支持基站执行图5中的步骤501,关闭模块601,用于支持基站执行图5中的步骤503。其中,上述方法实施例涉及的各步骤的所有相关内容均可援引到对应功能模块的功能描述,在此不再赘述。
本发明实施例还提供一种小区更换的装置,该装置可以为上述实施例中的终端,如图7所示,图7示出了上述实施例中所涉及的终端的一种可能的结构示意图。该终端包括:接收模块701,更换模块702。其中,接收模块701,用于支持终端执行图3中的步骤304,更换模块702,用于支持终端执行图3中的步骤305,还可以用于支持终端执行图5中的步骤502。
图8示出了上述实施例所涉及的基站的另一种可能的结构示意图,如图8所示,该基站包括:处理器802,收发器803,存储器801以及总线804.其中,收发器803、处理器802以及存储器801通过总线804相互连接;总线804可以是外设部件互连标准(Peripheral Component Interconnect,PCI)总线或扩展工业标准结构(Extended Industry Standard Architecture,EISA)总线等。所述总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图8中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
其中,存储器801用于存储基站的程序代码和数据。收发器803,用于支持基站与其他网络实体间的通信,例如用于支持基站执行图3中的步骤302以及图5中的步骤501。处理器803,用于对基站的动作进行控制,例如用于支持基站执行图3中的步骤301和303,以及图5中的步骤503,和/或用于本文所描述的技术的其它过程。
图9示出了上述实施例所涉及的终端站的另一种可能的结构示意图,如图9所示,该终端包括:处理器902,收发器903,存储器901以及总线904.其中,收发器903、处理器902以及存储器901通过总线904相互连接;总线904可以是外设部件互连标准(Peripheral Component Interconnect,PCI)总线或扩展工业标准结构(Extended Industry Standard Architecture,EISA)总线等。所述总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图8中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
其中,存储器901用于存储终端的程序代码和数据。收发器903,用于支持终端与其他网络实体间的通信,例如用于支持终端执行图3中的步骤304。处理器803,用于对终端的动作进行控制,例如用于支持终端执行图3中的步骤305,以及图5中的步骤502,和/或用于本文所描述的技术的其它过程。
结合本发明公开内容所描述的方法或者算法的步骤可以硬件的方式来实现,也可以是由处理器执行软件指令的方式来实现。软件指令可以由相应的软件模块组成,软件模块可以被存放于随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、闪存、只读存储器(Read Only Memory,ROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable ROM,EPROM)、电可擦可编程 只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)、寄存器、硬盘、移动硬盘、只读光盘(CD-ROM)或者本领域熟知的任何其它形式的存储介质中。一种示例性的存储介质耦合至处理器,从而使处理器能够从该存储介质读取信息,且可向该存储介质写入信息。当然,存储介质也可以是处理器的组成部分。处理器和存储介质可以位于ASIC中。另外,该ASIC可以位于核心网接口设备中。当然,处理器和存储介质也可以作为分立组件存在于核心网接口设备中。
通过以上的实施方式的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到本申请可借助软件加必需的通用硬件的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本申请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,该计算机软件产品存储在可读取的存储介质中,如计算机的软盘,硬盘或光盘等,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)执行本申请各个实施例所述的方法。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,在本申请揭露的技术范围内的变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (18)

  1. 一种小区更换的方法,其特征在于,包括:
    将新小区信号和旧小区信号进行叠加,并经由相同的射频拉远单元RRU发送至终端;
    当确定旧小区服务的所有终端均切换至新小区之后,关闭旧小区信号。
  2. 根据权利要求1所述的小区更换的方法,其特征在于,所述当确定旧小区服务的所有终端均切换至新小区之后,关闭旧小区信号包括:
    逐步增强向终端发送的新小区信号,减弱向终端发送的旧小区信号,直至确定旧小区服务的所有终端均切换至新小区之后,关闭旧小区信号。
  3. 根据权利要求1或2所述的小区更换的方法,其特征在于,当需要进行小区合并时,所述新小区为至少两个旧小区合并而形成的小区;
    所述将新小区信号和旧小区信号进行叠加,并经由相同的RRU发送至终端,包括:
    将所述新小区信号分别与每个旧小区信号进行叠加,分别经由每个旧小区的RRU发送至每个旧小区服务范围内的终端。
  4. 根据权利要求1或2所述的小区更换的方法,其特征在于,当需要进行小区分裂时,所述旧小区为分裂前的小区,所述旧小区可分裂为至少两个新小区;
    所述将新小区信号叠加在旧小区信号上,并发送至终端,包括:
    分别将每个新小区信号与旧小区信号进行叠加,分别经由每个新小区的RRU发送至每个新小区服务范围内的终端。
  5. 一种小区更换的方法,其特征在于,包括:
    当确定需要对射频拉远单元RRU进行小区更换时,向终端发送更换指令,所述更换指令用于指示终端在等待指定时长之后,接入新小区,所述指定时长为所述RRU的信号从旧小区信号更换为新小区信号所需的时间;
    关闭所述RRU上的旧小区信号,开启新小区信号。
  6. 一种小区更换的方法,其特征在于,包括:
    接收更换指令,所述更换指令为基站确定需要对射频拉远单元RRU进行小区更换时发送的小区更换指令,所述更换指令中携带指定时长,所述指定时长为所述RRU的信号从旧小区信号更换为新小区信号所需的时间;
    根据所述更换指令,断开与旧小区的连接,在等待所述指定时长之后,接入新小区。
  7. 一种小区更换的装置,其特征在于,包括:
    发送模块,用于将新小区信号和旧小区信号进行叠加,并经由相同的射频拉远单元RRU发送至终端;
    关闭模块,用于当确定旧小区服务的所有终端均切换至新小区之后,关闭旧小区信号。
  8. 根据权利要求7所述的小区更换的装置,其特征在于,
    所述发送模块,还用于逐步增强向终端发送的新小区信号,减弱向终端发 送的旧小区信号;
    所述关闭模块,用于当确定旧小区服务的所有终端均切换至新小区之后,关闭旧小区信号。
  9. 根据权利要求7或8所述的小区更换的装置,其特征在于,当需要进行小区合并时,所述新小区为至少两个旧小区合并而形成的小区;
    所述发送模块,还用于将所述新小区信号分别与每个旧小区信号进行叠加,分别经由每个旧小区的RRU发送至每个旧小区服务范围内的终端。
  10. 根据权利要求7或8所述的小区更换的装置,其特征在于,当需要进行小区分裂时,所述旧小区为分裂前的小区,所述旧小区可分裂为至少两个新小区;
    所述发送模块,还用于分别将每个新小区信号与旧小区信号进行叠加,分别经由每个新小区的RRU发送至每个新小区服务范围内的终端。
  11. 一种小区更换的装置,其特征在于,包括:
    发送模块,用于当确定需要对射频拉远单元RRU进行小区更换时,向终端发送更换指令,所述更换指令用于指示终端在等待指定时长之后,接入新小区,所述指定时长为所述RRU的信号从旧小区信号更换为新小区信号所需的时间;
    关闭模块,用于关闭所述RRU上的旧小区信号,开启新小区信号。
  12. 一种小区更换的装置,其特征在于,包括:
    接收模块,用于接收更换指令,所述更换指令为基站确定需要对射频拉远单元RRU进行小区更换时发送的小区更换指令,所述更换指令中携带指定时长,所述指定时长为所述RRU的信号从旧小区信号更换为新小区信号所需的时间;
    更换模块,用于根据所述更换指令,断开与旧小区的连接,在等待所述指定时长之后,接入新小区。
  13. 一种小区更换的装置,其特征在于,包括:
    存储器,用于存储包括程序指令的信息;
    所述处理器,与所述存储器、收发器耦合,用于控制所述程序指令的执行,具体用于将新小区信号和旧小区信号进行叠加,并控制收发器将叠加后的新小区信号和旧小区信号经由相同的射频拉远单元RRU发送至终端;
    所述处理器,还用于当确定旧小区服务的所有终端均切换至新小区之后,关闭旧小区信号。
  14. 根据权利要求13所述的小区更换的装置,其特征在于,
    所述处理器,还用于逐步增强所述收发器向终端发送的新小区信号,减弱所述收发器向终端发送的旧小区信号,直至确定旧小区服务的所有终端均切换至新小区之后,关闭旧小区信号。
  15. 根据权利要求13或14所述的小区更换的装置,其特征在于,当需要进行小区合并时,所述新小区为至少两个旧小区合并而形成的小区;
    所述处理器,还用于将所述新小区信号分别与每个旧小区信号进行叠加,控制所述收发器分别经由每个旧小区的RRU发送至每个旧小区服务范围内的 终端。
  16. 根据权利要求13或14所述的小区更换的装置,其特征在于,当需要进行小区分裂时,所述旧小区为分裂前的小区,所述旧小区可分裂为至少两个新小区;
    所述处理器,还用于分别将每个新小区信号与旧小区信号进行叠加,控制所述收发器分别经由每个新小区的RRU发送至每个新小区服务范围内的终端。
  17. 一种小区更换的装置,其特征在于,包括:
    存储器,用于存储包括程序指令的信息;
    所述处理器,与所述存储器、收发器耦合,用于控制所述程序指令的执行,具体用于当确定需要对射频拉远单元RRU进行小区更换时,控制收发器向终端发送更换指令,所述更换指令用于指示终端在等待指定时长之后,接入新小区,所述指定时长为所述RRU的信号从旧小区信号更换为新小区信号所需的时间;
    所述处理器,还用于关闭所述RRU上的旧小区信号,开启新小区信号。
  18. 一种小区更换的装置,其特征在于,包括:
    存储器,用于存储包括程序指令的信息;
    收发器,用于接收更换指令,所述更换指令为基站确定需要对射频拉远单元RRU进行小区更换时发送的小区更换指令,所述更换指令中携带指定时长,所述指定时长为所述RRU的信号从旧小区信号更换为新小区信号所需的时间;
    所述处理器,与所述存储器和所述收发器耦合,用于控制所述程序指令的执行,具体用于根据所述更换指令,断开与旧小区的连接,在等待所述指定时长之后,接入新小区。
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