终端设备、基站设备及其通信方法

文档序号:9930946阅读:472来源:国知局
终端设备、基站设备及其通信方法
【专利说明】终端设备、基站设备及其通信方法
[0001 ]本申请是2009年11月9日向中国国家知识产权局递交的题为“通信系统和移动台设备”的申请200980152750.8的分案申请。
技术领域
[0002]本发明涉及终端设备、基站设备及其通信方法,更具体地,涉及具有多个分量载波的通信系统以及在该通信系统中使用的终端设备、基站设备及其通信方法。
【背景技术】
[0003]3GPP(第3代合作伙伴计划)是讨论和研究蜂窝电话系统规范的计划,该蜂窝电话系统基于由W-CDMA(宽带码分多址)和GSM(全球移动通信系统)发展的网络。
[0004]在3GPP中,将W-CDMA方案标准化为第三代蜂窝移动通信系统,并继而启动其服务。还对通信速度进一步提高的HSDPA(高速下行链路分组接入)进行标准化,其服务也正在启动。
[0005]在3GPP中,当前正在研究移动通信系统(以下称作“LTE_A(高级长期演进)”或“高级EUTRA” ),该移动通信系统利用第三代无线接入技术(称作“LTE (长期演进)或EUTRA(演进通用陆地无线接入)”)的演进以及进一步变宽的系统带宽,来实现更高速度的数据发送和接收。
[0006]提出了 OFDMA方法(正交频分多址)作为EUTRA中的下行链路通信方法,OFDMA方法是一种使用相互正交的子载波来执行对用户的复用的方法。
[0007]应用于OFDMA方法的技术包括自适应调制和编码方案(AMCS)等,AMCS基于信道编码的自适应无线电链路控制(链路自适应)。
[0008]“AMCS”是根据移动台设备的信道质量而在无线传输参数之间切换以有效地执行高速分组数据传输的方案(也称为“AMC模式”),无线传输参数是例如纠错方法、纠错的编码率以及数据调制多值数。
[0009]使用CQI(信道质量指示符)将移动台设备的信道质量反馈给基站设备。
[0010]图20是在传统无线通信系统中使用的信道配置的图。在诸如EUTRA之类的无线通信系统中使用该信道配置(参见非专利文献I)。图8所示的无线通信系统包括基站设备100以及移动台设备200a、200b和200C(3R01表示基站设备100能够通信的范围,基站设备100与位于该范围ROl内的移动台设备进行通信。
[0011]在EUTRA中,从基站设备100向移动台设备200a、200b和200c发送信号的下行链路使用物理广播信道(P B C H )、物理下行链路控制信道(P D C C H )、物理下行链路共享信道(PDSCH)、物理多播信道(PMCH)、物理控制格式指示符信道(PCFICH)和物理混合ARQ指示符信道(PHICH)。
[0012]在EUTRA中,从移动台设备200a、200b和200c向基站设备100发送信号的上行链路使用物理上行链路共享信道(PUSCH)、物理上行链路控制信道(PUCCH)和物理随机接入信道(PRACH)0
[0013]LTE-A沿用EUTRA的基本系统。尽管传统系统使用连续频带,但是针对LTE-A提出了:以复合方式使用多个连续或非连续频带(以下称作“载波分量”或“分量载波”),作为一个较宽频带(较宽的系统频带)来实现操作(频带聚合:频谱聚合、载波聚合)。换言之,一个系统频带由多个分量载波组成,其中每个分量载波均具有与系统频带中作为可用频带的一部分相对应的带宽。LTE和LTE-A的移动台设备可以在每个分量载波中操作。还提出了:给用于下行链路通信的频带和用于上行链路通信的频带提供不同的频率带宽,以便灵活地使用分配给移动通信系统的频带。
[0014]现有技术文献
[0015]非专利文献
[0016]非专利文献1:3GPP TS(Technical Specificat1n)36.300,V8.4.0(2008-03),Technical Specificat1n Group Rad1 Access Network,EvoIved UniversalTerrestrial Rad1 Access(E-UTRA)and Evolved Universal Terrestrial Rad1Access Network(E-UTRAN);OveralI descript1n;Stage 2(Release 8)

【发明内容】

[0017]本发明要解决的问题
[0018]然而,在传统已知的无线通信系统中,很难将用于一个小区通信的测量方法应用于针对通过多个分量载波的通信的测量方法。由于通过多个分量载波执行通信,因而不知道应使用哪个分量载波作为执行测量的服务小区。还存在以下问题:在考虑分量载波特有的参数的情况下,无法配置测量参数,并且在添加或修改分量载波时测量配置不具有灵活性。
[0019]鉴于以上情形,设计出本发明,本发明的目的是提供一种移动台设备、移动台设备中的管理方法、处理部分、基站设备及通信系统,能够对包括多个分量载波的系统中的基站设备和移动台设备所保持的测量配置进行有效管理,并且能够快速进行通信。
[0020]根据本发明的第一技术手段是一种通信系统中的移动台设备,所述通信系统包括基站设备和移动台设备,其中在通过利用每个小区具有不同频率的多个小区的载波聚合进行通信时,移动台设备将每个小区当作服务小区,以及将各个服务小区中的第一服务小区以外的小区当作第一服务小区的相邻小区。
[0021]根据本发明的第二技术手段是一种通信系统中的移动台设备,所述通信系统包括基站设备和移动台设备,其中在通过利用每个小区具有不同频率的多个小区的载波聚合进行通信时,移动台设备将每个小区的频率当作服务小区的频率。
[0022]根据本发明的第三技术手段是一种通信系统中的移动台设备,所述通信系统包括基站设备和移动台设备,其中在通过利用每个小区具有不同频率的多个小区的载波聚合进行通信时,移动台设备将每个小区当作服务小区,将在每个服务小区的频率处的测量当作频率内测量,以及将在与服务小区的频率不同的频率处的测量当作频率间测量。
[0023]根据本发明的第四技术手段是一种通信系统的移动台设备中的管理方法,所述通信系统包括基站设备和移动台设备,其中在通过利用每个小区具有不同频率的多个小区的载波聚合进行通信时,将每个小区当作服务小区,以及将各个服务小区中的第一服务小区以外的小区当作第一服务小区的相邻小区。
[0024]根据本发明的第五技术手段是一种通信系统的移动台设备中的管理方法,所述通信系统包括基站设备和移动台设备,其中在通过利用每个小区具有不同频率的多个小区的载波聚合进行通信时,将每个小区的频率当作服务小区的频率。
[0025]根据本发明的第六技术手段是一种通信系统的移动台设备中的管理方法,所述通信系统包括基站设备和移动台设备,其中在通过利用每个小区具有不同频率的多个小区的载波聚合进行通信时,将每个小区当作服务小区,将在每个服务小区的频率处的测量当作频率内测量,以及将在与服务小区的频率不同的频率处的测量当作频率间测量。
[0026]根据本发明的第七技术手段是一种执行第四技术手段的管理方法的处理部分,其中所述处理部分通过使用上层块部分和多个处理块部分来执行管理方法,所述上层块部分集中控制所述多个处理块部分。
[0027]根据本发明的第八技术手段是一种执行第五技术手段的管理方法的处理部分,其中所述处理部分通过使用上层块部分和多个处理块部分来执行管理方法,所述上层块部分集中控制所述多个处理块部分。
[0028]根据本发明的第九技术手段是一种执行第六技术手段的管理方法的处理部分,其中所述处理部分通过使用上层块部分和多个处理块部分来执行管理方法,所述上层块部分集中控制所述多个处理块部分。
[0029]根据本发明的第十技术手段是一种通信系统中的基站设备,所述通信系统包括基站设备和移动台设备,其中在通过利用每个小区具有不同频率的多个小区的载波聚合进行通信时,基站设备通过配置多个小区以将所述多个小区中的每一个小区当作对于移动台设备的服务小区,使得移动台设备执行用于将各个服务小区中的第一服务小区以外的小区当作第一服务小区的相邻小区的处理。
[0030]根据本发明的第十一技术手段是一种通信系统中的基站设备,所述通信系统包括基站设备和移动台设备,其中在通过利用每个小区具有不同频率的多个小区的载波聚合进行通信时,基站设备通过配置多个小区以将所述多个小区中的每一个小区当作对于移动台设备的服务小区,使得移动台设备执行用于将每个小区的频率当作服务小区的频率的处理。
[0031]根据本发明的第十二技术手段是一种通信系统中的基站设备,所述通信系统包括基站设备和移动台设备,其中在通过利用每个小区具有不同频率的多个小区的载波聚合进行通信时,基站设备通过配置多个小区以将所述多个小区中的每一个小区当作对移动台设备的服务小区,使得移动台设备执行用于将在每个服务小区的频率处的测量当作频率内测量以及将在与服务小区的频率不同的频率处的测量当作频率间测量的处理。
[0032]根据本发明的第十三技术手段是一种通信系统,所述通信系统包括基站设备和移动台设备,其中在通过利用每个小区具有不同频率的多个小区的载波聚合进行通信时,所述移动台设备将每个小区当作服务小区,以及将各个服务小区中的第一服务小区以外的服务小区当作第一服务小区的相邻小区。
[0033]根据本发明的第十四技术手段是一种通信系统,所述通信系统包括基站设备和移动台设备,其中在通过利用每个小区具有不同频率的多个小区的载波聚合进行通信时,所述移动台设备将每个小区的频率当作服务小区的频率。
[0034]根据本发明的第十五技术手段是一种通信系统,所述通信系统包括基站设备和移动台设备,其中在通过利用每个小区具有不同频率的多个小区的载波聚合进行通信时,所述移动台设备将每个小区当作服务小区,将在每个服务小区的频率处的测量当作频率内测量,以及将在与服务小区的频率不同的频率处的测量当作频率间测量。
[0035]发明效果
[0036]本发明的移动台设备、移动台设备中的管理方法、处理部分、基站设备及通信系统能够对包括多个分量载波的系统中的基站设备和移动台设备所配置的测量配置进行有效管理,并且能够快速进行通信。
【附图说明】
[0037]图1是在根据本发明的第一实施例的通信系统中使用的下行链路信道的配置图。
[0038]图2是在根据本发明的第一实施例的通信系统中使用的上行链路信道的配置图。
[0039]图3是根据本发明的第一实施例的网络配置的示例图。
[0040]图4是根据本发明的第一实施例的基站设备的配置的概略框图。
[0041]图5是根据本发明的第一实施例的移动台设备的配置的概略框图。
[0042]图6是根据本发明的第一实施例的服务小区的示例图。
[0043]图7是根据本发明的第一实施例的服务小区的另一示例图。
[0044]图8是根据本发明的第一实施例的频率间测量和频率内测量的示例图。
[0045]图9是根据本发明的第一实施例的测量参考小区的示例图。
[0046]图10是根据本发明的第一实施例的测量参考小区的另一示例图。
[0047]图11是根据本发明的第一实施例的事件触发准则的第一解释的示例图。
[0048]图12是根据本发明的第一实施例的事件触发准则的第二解释的示例图。
[0049]图13是根据本发明的第一实施例的事件触发准则的第三解释的示例图。
[0050]图14是根据本发明的第一实施例的事件触发准则的第四解释的示例图。
[0051]图15是与根据本发明的第一实施例的测量相关的系统信息处理方法的示例图。
[0052]图16是根据本发明的第二实施例的服务小区的示例图。
[0053]图17是根据本发明的第二实施例的服务小区的另一示例图。
[0054]图18是根据本发明的第二实施例的频率间测量和频率内测量的示例图。
[0055]图19是根据本发明的第二实施例的事件触发准则的解释的示例图。
[0056]图20是在传统无线通信系统中使用的信道配置的图。
【具体实施方式】
[0057]现在将参照附图对本发明的实施例进行说明。
[0058]将描述本发明的第一实施例。根据本发明的第一实施例的无线通信系统包括一个或多个基站设备和一个或多个移动台设备,并在一个或多个基站设备与一个或多个移动台设备之间执行无线通信。一个基站设备配置一个或多个小区,一个小区可以包含一个或多个移动台设备。
[0059]〈关于测量(单小区通信)>
[0060]接着将描述测量。基站设备通过使用RRC信令(无线电资源控制信号)的RRC连接重配置(RRCConnect 1nReconfigurat 1n)消息来将测量配置消息发送至移动台设备。移动台设备配置包括在测量配置消息中的系统信息,并根据所提供的系统信息来执行针对服务小区和相邻小区(包括列出的小区和/或检测到的小区)的测量、事件评估以及测量报告。列出的小区是在测量对象中列出的小区(从基站设备到移动台设备的相邻小区列表中的小区),检测到的小区是移动台设备在测量对象所指示的频率上检测到的小区,并且该小区没有在测量对象中列出(移动台设备自身检测到的、并且不在相邻小区列表中的小区)。
[0061 ] 存在三种测量(频率内测量、频率间测量和无线电接入技术间测量(RAT间测量))。频率内测量表示服务小区的下行链路频率(下行链路频率)处的测量。频率间测量表示在与服务小区的下行链路频率不同的频率处的测量。无线电接入技术间测量(RAT间测量)表示利用与服务小区的无线技术(例如,EUTRA)不同的无线技术(例如,UTRA、GERAN或CDMA200)的测量。
[0062]测量配置消息包括添加和/或修改和/或删除测量标识符(measID)、测量对象和报告配置以及数量配置(quantityConfig)、测量间隙配置(measGapConf ig)、服务小区质量阈值(s-Measure)等的配置。
[0063]〈数量配置(quantityConfig)〉
[0064]如果测量对象为EUTRA,则数量配置(quantityConfig)指定第3层滤波系数(L3滤波系数)。第3层滤波系数(L3滤波系数)规定最新测量结果与先前滤波测量结果之比(比率)。过滤结果用于移动台设备中的事件评估。
[0065 ]〈测量间隙配置(measGapConf ig)>
[0066]测量间隙配置(measGapConfig)用于控制测量间隙模式的配置以及对测量间隙的激活/去激活。测量间隙配置(measGapConf ig)包括提供间隙模式、开始系统帧号(startSFN)、以及开始子帧号(startSubframeNumber)作为激活测量间隙的情况下的信息。间隙模式规定了使用哪种模式作为测量间隙。开始系统帧号(startSFN)规定了开始测量间隙的SFN(系统帧号)ο开始子帧号(startSubframeNumber)规定了开始测量间隙的子帧号。[0067 ]〈服务小区质量阈值(s-M
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