用于促进重定位的网络节点控制的制作方法

文档序号:7849011阅读:99来源:国知局
专利名称:用于促进重定位的网络节点控制的制作方法
技术领域
本发明涉及ー种控制无线通信网络的网络节点的方法和一种计算机程序产品。
背景技术
无线通信网络是已知的。在蜂窝系统中,按照地理区域向用户设备如移动电话提供无线电覆盖。那些无线电覆盖的地理区域称为小区。基站位于每个地理区域中以提供所需无线电覆盖。基站可以支持在相同地理区域中提供覆盖的多个小区。在基站所服务的区域中的用户设备从基站接收信息和数据并且向基站发送信息和数据。基站向用户设备发送的信息和数据出现于已知为下行链路载波的无线电载波的信道上。用户设备向基站发送的信息和数据出现于已知为上行链路载波的无线电载波的上 行链路信道上。在已知的无线电信网络中,用户设备可以在地理基站覆盖区域之间移动。向用户设备提供的服务通常由无线电网络控制器(RNC)监管。无线电网络控制器与用户设备和基站通信并且确定每个用户设备主要连接到哪个基站。另外,无线电网络控制器用于在用户设备从一个基站所服务的地理区域向另一基站所服务的地理区域或者在相同基站所服务的地理区域之间移动时控制基站和用户设备并且与基站和用户设备通信。给定基站所服务的区域通常包括若干扇区,这些扇区一起限定用于该基站的覆盖区域。通常,基站服务于三个扇区。那些扇区通常由基站上提供的単独天线阵列服务。除了控制在基站覆盖区域之间的移动之外,无线电网络控制器还当用户设备在单个基站所服务的覆盖区域内的扇区之间移动时具有基站和用户设备可见性并且与基站和用户设备通信。在单个基站提供的扇区之间的移动和在基站之间的移动称为“移动性事件”或者“重定位”并且,该移动由无线电网络控制器监管。通常,无线电网络控制器參与这样的移动性事件或者重定位的程度也将依赖于用户设备的当前状态。例如用户设备当在活跃状态中(即活跃地支持在用户设备与源基站之间的数据通信)时的重定位包括控制从源基站向由用户设备提供的測量报告所标识的目标基站的交接(handover),该测量报告标识从目标基站接收的信号的測量特性。然而,在非活跃状态(比如空闲模式)期间的重定位可以无需无线电网络控制器參与来支持用户设备能够重定位到目标基站。随着无线通信网络内的网络节点如基站的配置和布置变得越来越复杂,可能出现使出现成功重定位的可能性降低的意外情形。因而希望提供一种用于促进重定位的改进技木。

发明内容
根据第一方面,提供ー种控制无线通信网络的网络节点以促进至少第一网络节点从与第二网络节点的连接重定位到与多个邻近网络节点中的一个邻近网络节点的连接的方法,网络节点中的至少ー个网络节点可操作用于根据关联预定切换模式在其中支持无线通信的活跃连接模式与其中不支持无线通信的休眠连接模式之间切换,该方法包括以下步骤确定第一网络节点何时被配置成支持与第二网络节点的无线通信;并且提供信息以调整关联预定切换模式,以提高在第一网络节点与多个邻近网络节点中的一个邻近网络节点之间支持无线通信的可能性,由此促进重定位。第一方面认识到如果目标网络节点执行不连续发送以便节省功率则寻求执行重定位的网络节点可能不适当标识那些目标网络节点用于重定位。这是因为网络节点将尝试进行对附近目标网络进行的广播的信号強度的测量以确定它们作为交接或者小区重选目标的潜在适当性。然而,如果那些目标网络节点采取不连续发送(即它们在其中它们进行发送的活跃状态与其中无发送出现的休眠状态之间切换以通常节省能量),那么如果特定附近目标网络节点无法在潜在附近目标网络节点进行它的发送时的时段期间进行适当测量,则网络节点可能甚至不标识来自该网络节点的任何发送。另外,即使网络节点在潜在附近目标网络节点进行发送的时段中执行它的測量,来自潜在目标网络节点的信号的强度仍然通常将被少报,因为信号強度随时间平均,因此如果潜在附近目标网络节点休眠持续相对长时间段则将报告低信号強度。因而提供一种控制网络节点以促进重定位的方法。将理解这样的重定位可以例如包括交接或者小区重选。将促进的第一网络节点重定位可以是从源第二网络节点到多个邻 近目标网络节点之一。这些网络节点中的一个或者多个网络节点可以在不连续模式中可操作,在该模式中,网络节点根据预定义切换模式在活跃模式与休眠模式之间切換。可以进行网络节点何时被配置或者布置成支持无线通信的评估,并且可以提供信息以调整或者变更切换模式以提高在网络节点之间支持通信的可能性。将理解如下文提到的那样,一个网络节点可以用多种不同方式向另ー网络节点提供这样的信息以调整切换模式。例如这一信息可以包括指令,这些指令改变邻近目标网络节点的切換模式以将它们的切换模式相互对准或者与共同活跃时段对准。类似地,信息可以包括去往第一网络节点的指令以调整它的标识符、因而然后改变第一网络节点的切换模式以与邻近网络节点的切換模式对准。信息也可以包括网络节点向第一网络节点提供的细节,这些细节限定邻近网络节点的切换模式。取而代之,信息可以包括如第一网络节点检测到的切换模式本身。通过基于这一信息调整切换模式,更可能的是第一网络节点将能够检测多个网络节点之一的存在。提高检测这些网络节点的存在的可能性又可以提高促进成功重定位的可能性。在一个实施例中,提供信息的步骤使多个邻近网络节点中的至少ー个邻近网络节点的任何切换模式被调整以使那些邻近网络节点保持于活跃模式中。因而,提供的信息可以使邻近网络节点中的一个或者多个邻近网络节点的切换模式被调整以使那些邻近网络节点保持于活跃模式中。通过使邻近网络节点保持于活跃模式中,有效地关断不连续发送,并且邻近网络节点将持续地发送,由此提高第一网络节点将检测它们的信号的可能性。将理解这样的方式当第一网络在活跃状态(如Cell_DCH状态)并且需要向目标邻近网络节点交接以便防止漏掉任何活跃呼叫时特别有用。在一个实施例中,该方法包括以下步骤根据从第一网络节点接收的测量报告确立来自第二网络节点的无线信号的强度是否已经无法实现预定阈值电平;并且当测量报告指示来自多个邻近网络节点中的每个邻近网络节点的无线信号的強度未超过预定阈值电平时执行确定和提供信息的步骤。因而如果邻近网络节点中的在測量报告中标识的至少ー个邻近网络节点具有充分强的信号则可以避免调整切换模式。将理解这仍然促进出现的重定位而无需总是使邻近网络节点中止不连续发送。这样的方式減少可能需要的任何信令的程度并且帮助继续保存功率节省。在一个实施例中,该方法包括以下步骤基于用于多个邻近网络节点中的至少ー个邻近网络节点的任何切换模式,分解(factor)来自该网络节点的无线信号的強度以确定在用于该网络节点的活跃模式中基于持续发送的分解信号強度是否将超过预定阈值电平,并且如果是这样,则提供信息的步骤包括提供信息以调整该邻近网络节点的关联预定切换模式。因而邻近网络节点的切换模式可以用来根据第一网络节点为该邻近基站提供的測量报告来估计如果邻近网络节点将中止不连续发送则将接收的可能信号強度。然后仅需用信令通知将提供充分信号強度的那些网络节点以调整它们的切换模式而即使当持续地发送时仍然将无法实现适当信号強度的其它网络节点留在不连续发送配置中。同样将理解这ー方式減少不必要的信令并且帮助保存功率节省。在一个实施例中,该方法包括以下步骤基于来自多个邻近网络节点的位置信息和无线信号的強度中的至少ー项估计多个邻近网络节点中的与第一网络节点位置最接近 的一组邻近网络节点,并且提供信息的步骤包括提供信息以调整多个邻近网络节点中的该组邻近网络节点的关联预定切换模式。因而可以确定ー组附近网络节点,并且仅仅那些被认为与第一网络节点最接近的网络节点中止使用不连续发送来操作。同样将理解这ー方式帮助使所需信令最少并且维持功率节省程度。在一个实施例中,该方法包括以下步骤发送信息以将多个邻近网络节点中的被提供信息的步骤改变的并且第一网络节点无法重定位到的任何邻近网络节点的关联切換模式恢复至它们的先前配置。因而如果被通知中止不连续发送的邻近网络节点没有被选择用于重定位,则可以仅通知那些邻近网络节点重新开始不连续发送。将理解这有助于向网络的该部分恢复功率节省。在一个实施例中,该方法包括以下步骤发送信息以使第一网络节点以及第ー网络节点重定位到的多个邻近网络节点中的一个邻近网络节点调整它们的切换模式,以与多个邻近网络节点中的一个邻近网络节点的关联切换模式的先前配置对准。因而如果第一网络节点重定位到的网络节点先前操作在不连续发送状态中,则可以用信令通知第一网络节点和支持网络节点二者恢复至该不连续状态。在一个实施例中,该方法包括以下步骤建立当多个邻近网络节点中的至少ー个邻近网络节点将在活跃模式中时的共同时段模式,并且提供信息的步骤包括提供信息以调整至少ー个关联预定切换模式,以包括当多个邻近网络节点中的至少ー个邻近网络节点将在所述活跃模式中时共同时段模式。因此,确定出当邻近网络节点中的每个邻近网络节点将在活跃状态中时的共同时段模式。可以根据多种标准(比如寻求通过确定当邻近网络节点中的许多邻近网络节点已经被配置成在活跃状态中时的时段使对切换模式的任何改变最少)进行这一共同时段模式的选择。因而邻近网络节点的现有切换模式中的许多切换模式可以保持不变,而仅需改变邻近节点的切换模式中的ー些切换模式。同样将理解这有助于减少信令并且保存功率节省。在一个实施例中,提供信息的步骤包括提供信息以调整第一网络节点的切换模式以使第一网络节点在共同时段模式期间在活跃模式中。因而也可以调整第一网络节点的切换模式。将理解可以利用许多不同机制以实现这一点。通过调整第一网络节点的切换模式以与共同时段模式对准,提高了检测目标基站的可能性。在一个实施例中,提供信息的步骤包括提供信息以操控第一网络节点的标识符以使测量时机出现于共同时段模式期间。因而可以操控或者变更第一网络节点的标识符以使测量时机出现于共同时段模式期间。将理解测量时机是用户设备计算的时段,在该时段中,用户设备调谐至另ー频率以对在该频率中操作的小区执行测量。将理解ー种实现这一点的这样的方式可以用于在Cell_FACH状态中操作的网络节点,其中标识符如C_RNTI或者H_RNTI可以由核心网络设置,这可能对该第一网络节点的测量时机的定时具有直接影响。在这样的测量时机期间,第一网络节点可以通常可操作用于将它的接收器重调谐至预定频率以检测邻近网络节点的存在。通过使测量时机与共同时段模式重合,提高检测到邻近基站的可能性。在一个实施例中,该方法包括步骤在频率间小区信息列表中发送多个邻近网络节点中的共享由第一网络节点当前用干与第二网络节点的无线通信的频带的邻近网络节 点的细节。因而可以利用现有频率间小区信息列表(该列表通常将包含在与第一网络节点当前节点的频率不同的频率操作的基站的细节)以也包括在第一网络节点当前接收的相同频率上发送的邻近网络节点的细节。这有助于强制第一网络节点也对当前接收的频率执行測量。在一个实施例中,该方法包括以下步骤建立第一网络节点的寻呼时机,并且提供信息的步骤包括提供信息以调整关联预定切换模式以包括寻呼时机作为当多个邻近网络节点中的至少ー个邻近网络节点将在活跃模式中时的时段。因而可以建立第一网络节点的寻呼时机。将理解这样的寻呼时机可以出现于第一网络节点在Cell_PCH或者URA_PCH模式中操作吋。可以容易根据第一网络节点的MSI推导寻呼时机。通过使邻近网络节点在这些寻呼时机期间为活跃模式来増加第一网络节点检测那些邻近网络节点的可能性。在一个实施例中,该方法包括以下步骤为多个邻近网络节点中的至少ー个邻近网络节点建立预定切换模式,并且提供信息的步骤包括向第一网络节点发送指示预定切換模式的指示符。因而可以向第一网络节点发送详述邻近网络节点的切换模式的信息以使第一网络节点能够在适当时间进行它的测量。这帮助保证第一网络节点将总是知道用于进行它的测量的适当时间。在一个实施例中,每个指示符包括不连续发送周期和系统帧号偏移。根据第二方面,提供ー种网络节点,该网络节点可操作用于控制无线通信网络的网络节点以促进至少第一网络节点从与第二网络节点的连接重定位到与多个邻近网络节点中的一个邻近网络节点的连接,网络节点中的至少ー个网络节点可操作用于根据关联预定切换模式在其中支持无线通信的活跃连接模式与其中不支持无线通信的休眠连接模式之间切換,网络节点包括确定逻辑,可操作用于确定第一网络节点何时被配置成支持与第ニ网络节点的无线通信;以及提供逻辑,可操作用于提供信息以调整关联预定切换模式以提高在第一网络节点与多个邻近网络节点中的一个邻近网络节点之间支持无线通信的可能性,由此促进重定位。在一个实施例中,提供逻辑可操作用于使多个邻近网络节点中的至少ー个邻近网络节点的任何切换模式被调整以使那些邻近网络节点保持于活跃模式中。在一个实施例中,网络节点包括确立逻辑,可操作用于根据从第一网络节点接收的測量报告确立来自第二网络节点的无线信号的强度是否已经无法实现预定阈值电平;井且确定逻辑和提供逻辑可操作用于当测量报告指示来自多个邻近网络节点中的每个邻近网络节点的无线信号的強度均未超过预定阈值电平时提供信息以调整关联预定切换模式。在一个实施例中,网络节点包括分解逻辑,可操作用于基于用于多个邻近网络节点中的至少ー个邻近网络节点的任何切换模式分解来自该网络节点的无线信号的強度,以确定在用于该网络节点的活跃模式中基于持续发送的分解信号強度是否将超过预定阈值电平,并且如果是这样,则提供逻辑可操作用于提供信息以调整该邻近网络节点的关联预定切换模式。在一个实施例中,网络节点包括估计逻辑,可操作用于基于来自多个邻近网络节点的位置信息和无线信号的強度中的至少ー项估计多个邻近网络节点中的与第一网络节点位置最接近的一组邻近网络节点,并且提供逻辑可操作用于提供信息以调整多个邻近网络节点中的该组邻近网络节点的关联预定切换模式。在一个实施例中,提供逻辑可操作用于发送信息以将多个邻近网络节点中的被提 供步骤改变的并且第一网络节点无法重定位到的任何邻近网络节点的关联切换模式恢复至它们的先前配置。在一个实施例中,提供逻辑可操作用于发送信息以使第一网络节点和第一网络节点重定位到的在多个邻近网络节点中的一个邻近网络节点调整它们的切换模式,以与多个邻近网络节点中的一个邻近网络节点的关联切换模式的先前配置对准。在一个实施例中,网络节点包括建立逻辑,可操作用于建立当多个邻近网络节点中的至少ー个邻近网络节点将在活跃模式中时的共同时段模式,并且提供逻辑可操作用于提供信息以调整至少ー个关联预定切换模式,以包括当多个邻近网络节点中的至少ー个邻近网络节点将在活跃模式中时的共同时段模式。在一个实施例中,提供逻辑可操作用于提供信息以调整第一网络节点的切换模式,以使第一网络节点在共同时段模式期间在活跃模式中。在一个实施例中,提供逻辑可操作用于提供信息以操控第一网络节点的标识符以使测量时机出现于共同时段模式期间。在一个实施例中,提供逻辑可操作用于在频率间小区信息列表中发送多个邻近网络节点中的共享由第一网络节点当前用干与第二网络节点的无线通信的频带的那些邻近网络节点的细节。在一个实施例中,网络节点包括建立逻辑,可操作用于建立第一网络节点的寻呼时机,并且提供步骤包括提供信息以调整关联预定切换模式以包括寻呼时机作为当多个邻近网络节点中的至少ー个邻近网络节点将在活跃模式中时的时段。在一个实施例中,网络节点包括建立逻辑,可操作用于为多个邻近网络节点中的至少ー个邻近网络节点建立预定切换模式,并且提供信息的步骤包括向第一网络节点发送指示预定切换模式的指示符。根据第三方面,提供ー种当在计算机上执行时可操作用于执行第一方面的方法步骤的计算机程序产品。在附帯的独立和从属权利要求中阐述更多特定和优选方面。从属权利要求的特征可以如适合的那样与独立权利要求的特征组合并且在除了权利要求中明确阐述的组合之外的组合中。


现在下文 将參照以下附图进一歩描述
具体实施例方式图I示出了根据ー个实施例的无线电信网络的主要部件;图2示出了适合用于在图I的无线通信网络中使用的用户设备的一组无线电资源控制状态;图3示出了与当在Cell_DCH模式中操作时寻求执行交接的用户设备邻近的基站的示例布置。图4示出了与当在Cell_DCH模式中操作时寻求执行交接的用户设备邻近的基站的另ー示例布置。图5和图6示出了为与当在Cell_FACH模式中操作时寻求执行小区重选的用户设备邻近的基站选择共同唤醒时间。图7示出了被分组的用户设备;图8示出了邻近基站调整它们的切換模式以与用于在Cell_FACH模式中的用户设备的共同唤醒时段对准的示例布置。图9示出了调整成与用于在Cell_FACH模式中的用户设备的共同唤醒时段对准的切换模式的示例布置;并且图10示出了用户设备调整它的切换模式以与邻近基站的切換模式对准的示例布置。
具体实施例方式图I示意地示出了根据ー个实施例的大体上表示为10的无线电信系统的主要部件。用户设备50通过无线电信系统10漫游。提供支持无线电覆盖区域30的基站20。提供并且在地理上分布多个这样的基站20以便向用户设备50提供宽区域覆盖。当用户设备50在基站20所服务的区域30内时,可以通过关联无线电链路在用户设备50与基站20之间建立通信。每个基站20通常支持地理服务区域30内的多个扇区。通常,基站20内的不同天线支持每个关联扇区。每个基站20具有多个天线。将理解图I示出了可以存在于典型无线通信系统10中的用户设备50和基站20的总数目中的小子集。无线电信系统10由无线电网络控制器(RNC)40管理。无线电网络控制器40通过回程通信链路60与多个基站20通信来控制无线电信系统10的操作。RNC 40也经由每个基站20与用户设备50通信、因此有效地管理整个无线通信系统10的区域。用户设备50通过在称为“上行链路”或者“反向”信道的信道上发送数据和信息来与基站20通信,并且基站20通过在称为“下行链路”或者“前向”信道的信道上发送数据和信息来与用户设备50通信。用户设备50可以在“不连续接收(DRx) ”或者“不连续发送(DTx) ”模式中操作。这样的模式允许用户设备50当在不活跃时段中时(例如当用户设备50在空闲状态中时)节省电池功率。
在不连续接收期间,用户设备50关断它的接收天线并且定期唤醒,以经由在下行链路信道上从基站20向用户设备50发送的数据从无线电信网络10接收可能数据业务和信息,例如寻呼消息。如果认为用户设备50在唤醒时段中接收的消息超过阈值或者指示基站20希望向用户设备50发送更多信息,则用户设备50可操作用于从不连续接收模式退出。类似 地,用户设备50可以实施不连续发送(DTx)模式。在这样的情况下,当在基本上空闲模式中时,用户设备50关断它的发送器并且仅定期唤醒以经由通向基站20的上行链路信道向网络10发送数据的分组。另外,在极低网络活动的时段中,例如在远程位置处、在上午的早期小时中,基站20还有可能实施不连续发送和/或接收模式。将理解关断基站20的发送器,具体为关断它的功率放大器可以引起明显功率节省。为了允许基站20实施不连续发送或者接收,用户设备50需要了解DTx/DRx周期,从而它们在它们的主要服务基站20睡着之时未尝试与网络10通信。将理解如果利用长DTx或者DRx周期则可以实现明显功率节省。为了同步在基站20所服务的小区30中的用户设备50的操作,基站20具有它自己的參考时间帧并且在与用户设备50首次连接时向用户设备50指示系统时间帧。參考时间帧未在基站20之间相关。通过使用系统帧号来实现已知无线电信系统(例如UMTS和LTE架构系统)中的參考时间帧。系统帧号(SFN)用来标识基站20所服务的小区的成帧和定时。系统帧号在UMTS中在从O至4095的值范围内循环,并且在LTE中在从O至1023的值范围内循环。可以通过參考SFN来指定DTx和DRx周期。使用SFN来控制不连续发送或者接收周期使4096个无线电帧的周期长度最大化。由于ー个无线电帧持续10ms,所以这意味着用于UMTS网络的最大周期长度为40. 96秒。作为背景,图2示意地示出了各种无线电状态,用户设备50可以在这些无线电状态中在UMTS电信网络中操作。当在小区30中初始接通用户设备50时,它通常将在“空闲模式”100中。一旦它将本身同步和附着到基站20,它就获得无线电资源控制(RRC)连接并且被称为在连接模式200中。用户设备50在空闲模式中不具有无线电资源控制(RRC)连接。如果用户设备50被RRC连接200,则它可以在五个不同状态之一中Cell_DCH(201), Cell_FACH(202)、增强型(Enhanced)Cel 1_FACH(203)、Cell_PCH(204)和 URA_PCH (205)状态。用户设备50通常在它的业务高时进入Cell_DCH(201)状态,因为在这样的状态中向用户设备50分配在其上发送数据并且从基站20接收数据的专用信道。在UMTS网络架构中,用户设备50可以在Cell_DCH状态中,在该状态中预计具有大量业务。实施DRx/DTx的基站功率节省模式当前未计划用干与在Cell_DCH状态中操作的用户设备50 —起使用。在非Cell_DCH状态(例如增强型Cell_FACH、Cell_PCH、URA_PCH和空闲模式)中操作的旧式用户设备可以仅能执行DRX。旧式用户设备当在增强型Cell_FACH或者Cell_FACH状态中操作时通常在随机接入信道(RACH)上发送。在RACH上的发送可以出现于任何时间,因而基站20难以在旧式用户设备在那些状态中操作之时关断它的接收器。然而预计在RACH发送的数据业务由试图向基站20发送数据的用户设备50发送若干次,因此基站20有可能执行短DRx模式,具有捕获旧式用户设备在RACH上发送的消息和数据的ー些可能性。将理解短周期的特定配置可以由运营商配置。下文描述对用于促进用户设备重定位的技术进行描述。前三种技术涉及用于旧式用户设备的技术,而后两种技术涉及具有附加功能的新用户设备。旧式用户设各夺梓针对当在Cell_DCH中操作时的用户设备执行交接。在Cell_DCH状态中不支持基站DTx/DRx,因为预计当在这ー状态中时用户设备的高数据吞吐量。支持在Cell_DCH状态
中的用户设备的源服务基站或者节点B因此将不在DTX/DRX模式中。如上文提到的那样,用户设备通常向核心网络定期发送测量报告。使用这些测量报告,核心网络将知道用户设备接收是否恶化至交接阈值以下并且是否有交接到的任何适当邻近基站。在这ー实施例中,核心网络发送信息以“唤醒”执行DTx的邻近基站,从而这一基站退出DTx以由此让用户设备能够对这一基站执行准确导频測量。核心网络通常将在可测量的邻近基站无ー提供在预定义阈值以上的导频信号时,将基站从DTx模式唤醒。这帮助避免不必要地唤醒在不连续模式中操作的基站。另外,核心网络将仅唤醒相关的附近不连续模式基站。这通过基于邻近基站测量和那些基站的位置估计用户设备位置来实现。图3示出了与当在Cell_DCH状态中操作时寻求执行交接的用户设备邻近的基站的示例布置。用户设备附着到基站NB1。基站NB3和NB5在不连续模式中操作。从用户设备接收的測量报告表明来自基站NB4和NB6的导频信号高于来自基站NB2的导频信号,因此核心网络可以估计与用户设备与基站NB3距离相比,该用户设备可能更接近于基站NB5。因而核心网络将仅通过向基站NB5发送信息将基站从在不连续模式中操作唤醒该基站,该信息调整基站NB5的切换模式以使它保持于活跃模式中。用户设备将通常随时间对邻居基站信号強度测量进行平均。有可能用户设备可以能够测量在不连续模式中操作的基站的导频,但是由于导频的中断,报告的平均信号強度将会不具代表性地低。因而核心网络将基于对用于当在不连续模式中操作时的基站的切換模式的知识,在用户设备的測量报告中考虑中断,以确定出在不连续模式中操作的基站是否具有最強信号并且仅唤醒可能被交接至的基站。如果用户设备还例如使用GPS向网络报告它的位置,则可以进ー步辅助这些评估的准确性。由于核心网络基于接收的测量报告决定用户设备将向哪个基站交接,所以继而核心网络能够向已经唤醒的基站通知它们不是交接目标,从而它们可以恢复它们的不连续模式。当用户设备向目标基站交接时,这一目标基站可能不能恢复不连续模式,因为用户设备在Cell_DCH状态中。然而核心网络能够确定用户设备下行链路业务、因此可以决定用户设备是否可以被服务于CELL_FACH状态中,由此允许目标基站恢复至它的不连续模式。将理解由于基站可能需要退出不连续模式,所以核心网络应当使向在不连续模式中的基站的交接最小化以使能量节省最大。图4示出了网络的略有不同的布置并且提供旧式用户设备当在Cell_DCH状态中时的重定位的操作示例。用户设备在Cell_DCH状态中并且初始地附着到基站NB1。它持续地测量它的邻近基站(即执行对来自基站NB2、NB3、NB4、NB5和NB6的导频信号的测量)并且向核心网络报告这些測量。在用户设备从基站NBl移开时,核心网络确定用户设备将需要向另一基站交接。从用户设备接收的测量报告如下NB2 信号=-1 IOdBmNB3 信号=-150dBmNB4 信号=-IOOdBmNB5 信号=-140dBmNB6 信号=-142dBm在这ー示例中,在用户可以交接之前需要的来自小区(或者基站)的最小信号为-95dBm。遗憾的是,在这ー情况下,从基站接收的信号无一足够强。然而网络知道基站 NB3、NB5和NB6在不连续模式中操作,因此它们的测量结果由于用户设备将它们的信号强度随时间进行平均而更低。网络因此考虑不连续切换模式以估计如果基站未在不连续模式中操作则信号強度将是什么。这给予以下估计NB2 信号=-1 IOdBmNB3 信号=-105dBmNB4 信号=-IOOdBmNB5 信号=-90dBmNB6 信号=-93dBm来自基站NB4的信号比基站NB2的信号更强。核心网络也知道基站NB5和NB6在基站NB4附近而基站NB3在基站NB2附近。因而网络估计基站NB5和NB6是比就站NB3更好的交接候选。因此,网络决定未将基站NB4从它的不连续模式唤醒。网络具有唤醒基站NB5或者NB6的选择,因为它们二者在基站NBl附近。在这ー示例中,网络确定基站NB5具有比NB6的不连续周期更长的不连续周期(即更短的唤醒时段)。为了使能量节省最大化,因此尽管基站NB5具有更高估计信号強度,网络仍然决定发送信息以唤醒基站NB6。用户设备然后测量来自基站NB6的信号强度为在_95dBm以上并且报告这一基站作为交接目标。将理解虽然基站NB6必须从它的不连续模式退出,但是它所服务的用户设备仍然可以保持于任何不连续模式中,因为基站NB6无需在用来作为它的休眠或者睡眠时段的时段中发送任何数据(仅需出于测量目的而发送导频)。在从用户设备接收将基站NB6标识为信号超过_95dBm阈值的测量报告时,网络将用户设备从基站NBl向基站NB6交接。由于用户设备在Cell_DCH状态中,所以基站NB6至少初始地需要从它的不连续模式完全退出以服务于这ー用户设备。如上文提到的那样,如果用户设备的业务需求減少,则网络可以用信令通知基站NB6和用户设备二者向Cell_FACH状态转变。因而可见,基站NB6的切换模式被调整、以提高它的导频信号由用户设备测量的可能性,以由此促进通过交接重定位用户设备。旧式用户设备小区重选当用户设备在Cell_FACH、Cell_PCH、URA_PCH和空闲状态中时执行小区重选。如下文将更具体描述的那样,当在Cell_FACH状态中时利用ー种技木,而另ー技术用于Cell_PCH、URA_PCH和空闲状态的每个中。在Cell FACH中的重选
在Cell_FACH中,用户设备在预定测量时机期间执行频率间测量。如下文将更具体描述的那样,測量时机由可由核心网络分配的用户设备标识符限定。测量时机是ー个或者多个无线电帧的时段,其中用户设备停止在服务频率载波上从它的服务基站接收信号并且将它的接收器重调谐至另ー频率以测量来自在不同频率载波上操作的邻近基站的导频信号。測量时机是定期的并且如下文提到的那样由网络确定。这ー实施例发送如下信息,该信息将用户设备测量时机与用于在不连续模式中的那些邻近基站的预定“唤醒”时间进行对准。虽然测量时机计划用于测量频率间基站,但是可以通过在核心网络向用户设备广播的频率间小区信息列表中包括频率内小区来将它用于频率内小区。因而,频率间小区信息列表继而将包含用户设备需要测量的一组频率内和频率间小区标识符。如果支持频率内小区的基站在不连续模式中,则核心网络仅需包括该小区。为了将用户设备測量与在不连续模式中操作的邻近基站的切换模式进行对准,核心网络需要知道在不连续模式中操作的基站的切换模式和在基站之间的系统帧号差异。在R1-100914中,切换模式可以不是简单周期。然而测量时机可以是简单的定期周期。因此仅 需用信令通知每个基站的简单切换模式。这ー简单切换模式可以是基站切换模式的子集。在基站之间的切換模式尤其当在基站之间的系统帧号未同步时可能是不同的并且可以不重合。然而旧式用户设备仅有ー个测量时机周期,并且它需要測量所有它的邻近小区导频以便做出小区重选決定。在图5中示出了这一点的示例,其中所有三个基站具有不同切换模式并且用户设备的测量时机与基站NBl和NB2的切换模式的部分重合。这里,用户设备在它的测量时机期间仅能測量基站NBl和NB2。为了解决这一点,核心网络发送信息,从而强制所有邻近基站除了它们的切换模式之外还具有共同唤醒时间(在考虑到系统帧号差异之后)。核心网络发现在邻近基站之中的最共同的唤醒时间并且选择这一唤醒时间作为共同唤醒时间。以这ー方式,使所需附加唤醒时间数量最小化。在图5中所示示例中,基站NBl和NB2具有如箭头所示共同唤醒时间。如图6中所示,网络应用于用于基站NBl和NB2的共同唤醒时段作为用于所有邻近基站的共同唤醒时间并且强制剩余基站(基站NB3)在这ー时段期间唤醒。测量时机因此可以与这ー强制共同唤醒时间对准,由此允许用户设备測量所有基站导频。除了共同強制唤醒时段周期(DTX_force_cycle)之外,网络为每个基站确定偏移(SFN_0ffset)。SFN偏移考虑到基站系统帧号与共同唤醒时段之间的差异,其针对每个基站是不同的。将理解,如果共同唤醒时段未与基站的现有切换模式重合,则实行共同唤醒时段可能降低操作在不连续模式中的基站的能量节省增益。然而,核心网络可以选择不对基站实行这一共同唤醒时段,特别是当该強制的共同唤醒时段未与在不连续模式中操作的ー些基站的切换模式重合时。例如,如果基站的覆盖范围还被另一基站覆盖,则核心网络可以决定不向这一基站的切换模式添加另ー唤醒时段。对于Release 7 (版本7)以前用户设备(无增强型Cell FACH),如果SFN满足以下等式,则测量时机出现在SFN SFN div N = C_RNTI mod M_REP+n*M_REP等式I
其中N是在所选辅助共同控制物理信道(SCCPCH)上具有最大TTI的FACH的传输时间间隔(TTI-以IOms无线电帧的数目计),这确定测量时机的长度(以无线电帧为单位);C_RNTI是范围从O至65535的在小区级的16位UE标识;M_REP是测量时机周期长度并且计算为M_REP = 2k,其中k是向用户设备广播的FACH测量时机周期长度系数;并且η=0、1、2..,只要SFN在它的最大值4095以下。如等式I所示,所有变量可以由核心网络控制。基站可以通过保证C_RNTI mod M_REP对于所有用户设备而言相同来对准用户设备测量时机。然后可以通过设置每个用户设备的C_RNTI使得满足等式2,来将测量时机与共同“唤醒”时段进行对准。C_RNTI mod M_REP = SFN_0ffset+Additional_0ffset等式2其中如果不需要Additional_Offset (附加_偏移),则其为O。如在等式3中那样,M_REP也设置成DTX_force_cycle的整数倍。M_REP = m*DTX_Force_Cycle,m = 1,2,3,4,...等式3对于Rel-7之前的在增强型Cell FACH中的用户设备,如果SFN满足等式4则测量时机出现。SFN = H-RNTI mod M_REP+n*M_REP等式4其中=H-RNTI是用于用户设备的16位HSDPA标识并且由网络指派。与等式2相似,等式4中的所有变量可以由网络控制,并且如果每个用户设备的H-RNTI满足等式5并且满足等式3,则可以对准测量时机。H-RNTI mod M_REP = SFN_0ffset+Additional_0ffset等式5测量时机初始地被设置成用户设备的C_RNTI或者H-RNTI的函数,从而它使同时从当前频率关断的用户设备数目最小。因此将理解用户设备的C_RNTI或者H-RNTI是为了调整切換模式而提供的信息的示例。然而在这ー实施例中,核心网络要求用户设备同时关断以便将它们的测量时机与強制的共同唤醒时段进行对准。这对基站的吞吐量具有很小影响,因为仅在Cell_FACH(或者增强型Cell_FACH)中的用户设备执行测量时机。然而,假如核心网络可以操控用户设备的C_RNTI和H_RNTI,那么可以通过使用等式2和5中的additionaloffset变量对用户设备分组,使得每组的測量时机是另ー组的偏移。这要求等式3中的变量“η”等于组数。在图7中示出了这一点的示例,在该示例中,将用户设备分成三組。每组的測量时机是其它组的固定偏移,但是在每组中,测量时机与強制的共同唤醒时段的部分相重合。在这ー示例中,在等式3中M = 3。当用户设备重选到另一小区时,它将向该小区(或者基站)发送出小区更新以指示它现在附着到这ー小区。网络将发送小区更新以确认。由于用户设备在进入新小区(基站覆盖区域)时不知道它需要在不连续模式中,所以可以在任何时间发送小区更新消息。
假如是这ー情形,那么执行这ー连续发送的基站不能执行不连续接收,从而它可以捕获任何可能的更新。在小区更新确认消息中,核心网络应当根据用户设备能力将接收设备导向Cell_FACH不连续接收或者Cell_PCH状态。
图8示出了四个邻近基站(NB1、NB2、NB3和NB4)的示例布置,这些基站调整它们的切換模式以与用于在Cell_FACH状态中的用户设备的共同唤醒时段对准。在这ー示例中,提供相对于參考点SFNkef的以下系统巾贞号偏移
权利要求
1.一种控制无线通信网络的网络节点的方法,用以促进至少第一网络节点从与第二网络节点的连接重定位到与多个邻近网络节点中的一个邻近网络节点的连接,所述网络节点中的至少一个网络节点可操作用于根据关联预定切换模式在支持无线通信的活跃连接模式与不支持无线通信的休眠连接模式之间切换,所述方法包括步骤 确定所述第一网络节点何时被配置成支持与所述第二网络节点的无线通信;以及 提供信息以调整所述关联预定切换模式,以提高在所述第一网络节点与多个邻近网络节点中的所述一个邻近网络节点之间支持无线通信的可能性,由此促进所述重定位。
2.根据权利要求I所述的方法,其中所述提供信息的步骤使所述多个邻近网络节点中的至少一个邻近网络节点的任何切换模式被调整为使得那些邻近网络节点保持于所述活跃模式中。
3.根据权利要求I或者2所述的方法,包括步骤 根据从所述第一网络节点接收的测量报告确立来自所述第二网络节点的无线信号的强度是否已经无法实现预定阈值电平;以及 当所述测量报告指示来自所述多个邻近网络节点中的每个邻近网络节点的无线信号的强度都未超过所述预定阈值电平时执行所述确定步骤和所述提供信息的步骤。
4.根据权利要求3所述的方法,包括步骤 基于用于所述多个邻近网络节点中的至少一个邻近网络节点的任何切换模式,分解来自该网络节点的无线信号的所述强度,以确定在用于该网络节点的所述活跃模式中基于持续发送的分解信号强度是否将超过所述预定阈值电平,并且如果超过,则所述提供信息的步骤包括提供信息以调整该邻近网络节点的所述关联预定切换模式。
5.根据任一前述权利要求所述的方法,包括步骤 基于来自所述多个邻近网络节点的位置信息和无线信号的强度中的至少一项,估计所述多个邻近网络节点中与所述第一网络节点位置最近的一组邻近网络节点,并且所述提供信息的步骤包括提供信息以调整所述多个邻近网络节点中的所述一组邻近网络节点的所述关联预定切换模式。
6.根据任一前述权利要求所述的方法,包括步骤 发送信息以将所述关联切换模式恢复至所述多个邻近网络节点中的如下邻近网络节点的先前配置,这些邻近网络节点是被所述提供信息的步骤改变的并且所述第一网络节点无法重定位到的任何邻近网络节点。
7.根据任一前述权利要求所述的方法,包括步骤 发送信息以使所述第一网络节点以及所述第一网络节点重定位到的所述多个邻近网络节点中的所述一个邻近网络节点调整它们的切换模式,以与所述多个邻近网络节点中的所述一个邻近网络节点的所述关联切换模式的先前配置对准。
8.根据任一前述权利要求所述的方法,包括步骤 建立所述多个邻近网络节点中的至少一个邻近网络节点将在所述活跃模式中时的共同时段模式,并且所述提供信息的步骤包括提供信息以调整至少一个关联预定切换模式,以包括所述多个邻近网络节点中的所述至少一个邻近网络节点将在所述活跃模式中时的所述共同时段模式。
9.根据权利要求8所述的方法,其中所述提供信息的步骤包括提供信息以调整所述第一网络节点的切换模式,以使所述第一网络节点在所述共同时段模式期间在所述活跃模式中。
10.根据权利要求8或者9所述的方法,其中所述提供信息的步骤包括提供信息以操控所述第一网络节点的标识符,以使测量时机出现于所述共同时段模式期间。
11.根据权利要求8至10中的任一项所述的方法,包括以下步骤 在频率间小区信息列表中发送所述多个邻近网络节点中的以下邻近网络节点的细节,这些邻近网络节点共享由所述第一网络节点当前用于与所述第二网络节点进行无线通信的频带。
12.根据任一前述权利要求所述的方法,包括步骤 建立所述第一网络节点的寻呼时机,并且所述提供信息的步骤包括提供信息以调整所述关联预定切换模式,以包括所述寻呼时机作为所述多个邻近网络节点中的至少一个邻近网络节点将在所述活跃模式中时的时段。
13.根据任一前述权利要求所述的方法,包括以下步骤 为所述多个邻近网络节点中的至少一个邻近网络节点建立预定切换模式,并且所述提供信息的步骤包括向所述第一网络节点发送指示所述预定切换模式的指示符。
14.一种网络节点,可操作用于控制无线通信网络的网络节点以促进至少第一网络节点从与第二网络节点的连接重定位到与多个邻近网络节点中的一个邻近网络节点的连接,所述网络节点中的至少一个网络节点可操作用于根据关联预定切换模式在支持无线通信的活跃连接模式与不支持无线通信的休眠连接模式之间切换,所述网络节点包括 确定逻辑,可操作用于确定所述第一网络节点何时被配置为支持与所述第二网络节点的无线通信;以及 提供逻辑,可操作用于提供信息以调整所述关联预定切换模式,以提高在所述第一网络节点与多个邻近网络节点中的所述一个邻近网络节点之间支持无线通信的可能性,由此促进所述重定位。
15.一种计算机程序产品,当在计算机上执行时可操作用于执行根据权利要求I至13中的任一权利要求所述的方法步骤。
全文摘要
公开了一种控制无线通信网络的网络节点的方法、一种网络节点和一种计算机程序产品。控制无线通信网络的网络节点以促进至少第一网络节点从与第二网络节点的连接重定位到与多个邻近网络节点中的一个邻近网络节点的连接的方法,所述网络节点中的至少一个网络节点可操作用于根据关联预定切换模式在其中支持无线通信的活跃连接模式与其中不支持无线通信的休眠连接模式之间切换,该方法包括以下步骤确定所述第一网络节点何时被配置成支持与所述第二网络节点的无线通信;以及提供信息以调整所述关联预定切换模式,以提高在所述第一网络节点与多个邻近网络节点中的所述一个邻近网络节点之间支持无线通信的可能性,由此促进所述重定位。通过调整切换模式,更可能的是第一网络节点将能够检测多个网络节点之一的存在。提高检测这些网络节点的存在的可能性又可以提高促进成功重定位的可能性。
文档编号H04W52/02GK102835160SQ201180017735
公开日2012年12月19日 申请日期2011年3月3日 优先权日2010年4月6日
发明者S·H·王 申请人:阿尔卡特朗讯
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