用于在非连续接收-自适应相邻小区搜索持续时间内节省功率的方法和装置制造方法

文档序号:7791180阅读:128来源:国知局
用于在非连续接收-自适应相邻小区搜索持续时间内节省功率的方法和装置制造方法
【专利摘要】本发明公开了用于自适应地调节时间参数(例如相邻小区搜索持续时间)的方法和装置。在一个实施例中,非连续接收期间的相邻小区搜索持续时间基于指示小区的信号强度和质量的物理信道度量(例如参考信号接收功率(RSRP)、接收信号强度指示(RSSI)、参考信号接收质量(RSRQ),等等)。在第二实施例中,相邻小区搜索持续时间基于来自一个或多个小区的多个物理层度量。在一种变体中,多个物理层度量可包括来自服务基站的信号强度和质量度量,以及来自相邻小区的源自所述小区的相应同步序列的信号强度和质量指示。
【专利说明】用于在非连续接收-自适应相邻小区搜索持续时间内节省 功率的方法和装置
[0001] 优先权
[0002] 本申请要求于2013年1月30日提交的名称为"METHODS FOR POWER SAVING IN DISCONTINUOUS RECEPTION-ADAPTIVE NEIGHBOR CELL SEARCH DURATION" 的共同拥有且 共同未决的美国专利申请序列号13/754, 774的优先权,所述美国专利申请要求于2012年 1 月 31 日提交的名称为 "METHODS FOR POWER SAVING IN DISCONTINUOUS RECEPTION-ADAPTIVE NEIGHBOR CELL SEARCH DURATION" 的美国临时专利序列号 61/593, 202 的优先 权,前述专利申请中的每一者均全文以引用方式并入本文。
[0003] 相关申请
[0004] 本申请与于2012年9月20日提交的名称为"METHOD FOR POWER SAVING IN DISCONTINUOUS RECEPTION OF WIRELESS RECEIVER-ADAPTIVE WAKE-UP" 的美国专利申 请序列号13/623,807、于2012年9月26日提交的名称为"METHOD FOR POWER SAVING IN DISCONTINUOUS RECEPTION OF WIRELESS RECEIVER-STAGGERED MEASUREMENT" 的美国专 利申请序列号13/627, 936、以及于2012年9月28日提交的名称为"METHOD FOR POWER SAVING IN DISCONTINUOUS RECEPTION OF WIRELESS RECEIVER-ADAPTIVE RECEIVER MODE SELECTION"的美国专利申请序列号13/631,650相关,前述美国专利申请中的每一者均全 文以引用方式并入本文。

【背景技术】
[0005] 1.【技术领域】
[0006] 本公开整体涉及无线通信和网络领域。更具体地,本公开尤其涉及用于在非连续 接收期间管理和改善功率节省的方法和装置。
[0007] 在参照附图及如下文给出的对示例性实施例的详细描述的情况下,本领域的普通 技术人员将立即认识到本公开的其他特征和优点。


【发明内容】

[0008] 本公开尤其通过提供在非连续接收期间管理和改善功率节省的改进的方法和装 置来满足前述需求。
[0009] 首先,公开了一种用于自适应地管理移动设备的参数的方法。在一个实施例中,该 方法包括:初始化一系列标准,该一系列标准至少部分地用于管理参数;获得可用于自适 应地管理参数的测量;将所述测量与该一系列标准中的相应标准进行比较;至少部分地基 于所述比较来确定参数是否需要更新;并且如果确定所述参数需要更新,则更新所述参数。 [0010] 公开了一种具有增强的功率管理的移动设备。在一个实施例中,移动设备包括能 够在蜂窝(例如LTE)网络中操作的用户设备(UE),并且包括被配置为基于一系列标准来实 施参数调节的逻辑。
[0011] 公开了 一种计算机可读装置。在一个实施例中,该装置包括存储介质,该存储介质 具有设置于其上的至少一个计算机程序,所述至少一个程序被配置为在执行时实施对非连 续信道操作的管理,以便增强例如移动设备内的功率节省。
[0012] 公开了一种集成电路(1C)。在一个实施例中,该集成电路包括逻辑,该逻辑被配置 为实施对非连续信道操作的管理,以便增强例如移动设备内的功率节省。
[0013] 公开了一种无线系统。在一个实施例中,该系统包括多个基站和多个移动用户设 备。移动用户设备被配置为实施对非连续信道操作的管理以便增强功率节省。
[0014] 公开了一种用于自适应地管理移动设备的搜索持续时间的方法。在一个实施例 中,该方法包括建立一组或多组阈值;建立一组搜索持续时间;提供通信信号的一个或多 个物理质量的至少一个指示;至少部分地基于一个或多个物理质量来确定是否至少一个指 示在相应的一组或多组阈值之内;以及基于所述确定使用该组搜索持续时间来更新搜索持 续时间。
[0015] 公开了一种能够对移动设备进行增强的功率管理的基站装置。在一个实施例中, 该基站被配置为自适应地控制移动设备在蜂窝网络内的小区搜索持续时间以便增强移动 设备的功率节省。
[0016] 在参照附图及如下文给出的对示例性实施例的详细描述的情况下,本领域的普通 技术人员将立即认识到其他特征和优点。

【专利附图】

【附图说明】
[0017] 图1为可与本公开的各方面一起使用的一个示例性长期演进(LTE)蜂窝网络的图 形表示。
[0018] 图2为示出了根据本公开的配置物理参数的一般化方法的一个实施例的逻辑流 程图。
[0019] 图2A为示出了在搜索持续时间的情境中图2的方法的一个示例性具体实施的逻 辑流程图。
[0020] 图3为根据本公开的示例性的第一组阈值和第二组阈值以及持续时间的图形表 /_J、1 〇
[0021] 图4为可与本公开的各方面一起使用的LTE无线电帧的图形表示。
[0022] 图4A为可与本公开的各方面一起使用的包括同步序列的LTE无线电帧的图形表 /_J、1 〇
[0023] 图5为可与本公开的各方面一起使用的用于检测同步信号的一般化关联机构的 逻辑框图。
[0024] 图6为示出了根据本公开的在非连续接收期间改善功率消耗的一般化方法的一 个实施例的逻辑流程图。
[0025] 图6A为示出了图6的方法的一个示例性具体实施的逻辑流程图。
[0026] 图7示出了根据本公开的装置的一个实施例。
[0027] 所有图片CX版权所有2012-2013Apple Inc.保留所有权利。

【具体实施方式】
[0028] 现在参见附图,其中从始至终,类似标号表示类似部件。
[0029] 现在详细描述本公开的示例性实施例。虽然这些实施例主要在蜂窝网络(包括但 不限于第三代(3G)通用移动电信系统(UMTS)无线网络、WiMAX(全球微波接入互操作)、长 期演进(LTE)无线网络、以及其他第四代(4G)或LTE升级版(LTE-A)无线网络)的情境中 讨论,但普通技术人员应当认识到本公开并不限于此。事实上,本公开的各种特征可用于且 易于适用于可受益于本文所述的自适应搜索程序的任何无线网络。
[0030] 鐘述
[0031] 在许多现有蜂窝网络中,已利用了非连续接收(DRX)的概念,以便节省功率消耗 并改善无线用户设备(UE)(例如蜂窝电话、智能电话、平板电脑等)的电池寿命。当没有要 接收或发射的数据包时,DRX使大部分UE电路系统掉电,并仅在指定的时间唤醒UE以侦听 网络。
[0032] 在DRX期间,UE的一项重要任务是,在RRC_IDLE模式下执行对相邻小区的必要测 量以便进行UE小区重选,或者在RRC_C0NNECTED模式下向活动基站(BS)报告BS的切换决 策。然而,必须在可以进行测量之前搜索和检测相邻小区。在UE进入唤醒状态时,通过对 由相邻小区发送的序列的周期性样本执行同步尝试来试图检测相邻小区。UE可执行反复的 同步尝试以便提供相邻小区检测的更高可靠性。重复此类尝试的过程可作用于UE唤醒时 间的很大一部分,从而需要增大UE的功率消耗。
[0033] 为了解决该问题和其他问题,本公开的各实施例实施了自适应解决方案,包括例 如调节同步尝试和/或所用样本的数量,以便基于物理层度量来检测相邻小区,从而提供 检测的足够可靠性,同时最小化UE的必需功率消耗。
[0034] 蝰窝网络中的功率消耗和管理-
[0035] 在下列讨论中,描述了一种蜂窝无线电系统,其包括无线电小区的网络,所述无线 电小区中的每一个都由称为小区站点或基站(BS)的发射站来服务。无线电网络为多个用 户设备(UE)收发器提供无线通信服务。协同工作的BS的网络允许实现比由单个服务BS 所提供的无线电覆盖范围更大的无线服务。各个BS连接至核心网,所述核心网包括用于资 源管理和在一些情况下访问其他网络系统(诸如互联网、其他蜂窝网络等)的额外控制器。
[0036] 图1示出了一个示例性长期演进(LTE)蜂窝网络100,其中用户设备(UE) 102在由 多个基站(BS) 104所提供的无线电接入网(RAN)的覆盖范围内操作。LTE基站通常称为"增 强型NodeB"(eNB)。无线电接入网(RAN)是eNB连同无线电网络控制器(RNC)的集合体。 用户经由UE接入RAN,所述UE在许多典型使用案例中是蜂窝电话或智能电话。然而,如本 文所用,术语"UE "、"客户机设备"和"用户设备"可包括但不限于蜂窝电话、智能电话(例 如由本发明的受让人制造的iPhone?)、个人计算机(PC)例如iMac?、Mac Pro?、Mac Mini? 或MacBook?和小型计算机(不论是台式计算机、膝上型计算机或是其他)、以及移动设备 诸如手持式计算机、PDA、个人媒体设备(PMD)例如iPod?,或前述设备的任何组合。
[0037] 所述eNB104中的每一个例如经由宽带接入直接耦接至核心网106。此外,在一些 网络中,eNB可经由二次接入信道彼此协调。核心网提供路由和服务能力两者。例如,连接 至第一 eNB的第一 UE可经由通过核心网的路由而与连接至第二eNB的第二UE进行通信。 相似地,UE可经由核心网访问其他类型的服务,例如互联网。
[0038] 为了降低功率消耗并改善无线用户设备(UE)的电池寿命,某些无线技术执行所 谓的"非连续接收"(DRX)和"非连续发射"(DTX)。在DRX和DTX操作过程中,当没有要接 收或发射的数据包时,UE使大多数无线电收发器电路系统掉电。在指定时间间隔处对掉电 的组件(处于"睡眠模式")上电("唤醒"、"预热"),以例如从网络接收数据("侦听")。 在唤醒期间,UE需要通过例如使UE在时间和频率上与BS同步、允许反馈回路稳定等来使 无线电收发器为接收做好准备。DRX和DTX的使用极大地改善了设备待机时间,并且还可在 低使用场景期间提供功率消耗的显著减少。
[0039] DRX能够在不同的网络连接状态下启用;这些网络连接状态包括当UE具有无线电 资源连接(RRC)时的状态以及在UE空闲时的状态。在已连接模式DRX操作期间,UE侦听 下行链路(DL)数据包,所述数据包遵循已由基站(BS)确定的特定识别样式(例如,数据包 标头等)。相比之下,在空闲模式DRX操作期间,UE周期性地寻找来自BS的寻呼消息,以确 定UE是否需要连接至网络并获取上行链路(UL)定时。在LTE网络的示例性情境中,为以 下两个不同状态指定了 DRX模式操作:(i)RRC_CONNECTED和(ii)RRC_IDLE。
[0040] 在RRC_C0NNECTED状态下,在下行链路(DL)数据包到达的空闲时段期间启用DRX 模式。在RRC_IDLE状态下,必须寻呼UE以进行DL业务(根据寻呼时间表),或者UE必须 通过请求与服务eNB的RRC连接来发起上行链路(UL)业务。
[0041] 当前,DRX和DTX技术被用于若干无线技术中,包括例如通用移动电信系统 (UMTS)、LTE(长期演进)和全球微波接入互操作(WiMAX)。初期技术将通过使用在操作期 间消耗大量功率的技术来支持非常高的数据速率。因此,减少在不活动期间的收发器的使 用将极大地改善总体收发器功率消耗。DRX的现有方案受BS控制;S卩,BS确定DRX发射从 BS发送至UE的时间;然而,UE独立地管理其唤醒程序以确保其将接收这些DRX发射。
[0042] 此外,在DRX模式期间,一项重要任务是,在RRC_IDLE状态下执行对相邻eNB的必 要测量以便进行UE小区重选,或者在RRC_C0NNECTED状态下向服务BS报告BS的切换决策。 必须在可以进行测量之前搜索和检测相邻eNB。UE基于由eNB周期性地发送的同步信号来 检测相邻eNB。UE可执行反复的同步尝试以在检测相邻eNB时提供更高可靠性。在DRX模 式中,同步可显著作用于UE唤醒时间。
[0043] 在已搜索并检测到eNB之后,根据正被测量的eNB的无线电接入技术(RAT),存在 四类由示例性UE执行的小区测量。第一类测量为服务小区测量,其为UE所"预占"的服务 小区的信号强度的测量。较之于其他测量,服务小区测量通常更频繁地被测量。例如,在 LTE中,需要针对每个DRX周期进行至少一次服务小区测量。
[0044] 第二类测量为频率内小区测量。当服务小区的参考信号接收功率(RSRP)或参考 信号接收质量(RSRQ)下降至低于其相应的阈值时,通常发起这种测量。
[0045] 第三类测量为频率间小区测量。UE需要基于网络阈值配置来检测和测量频率间 LTE相邻小区的相关测量质量。
[0046] 第四类测量为RAT间小区测量。如果服务小区/BS的质量高于高优先级阈值,则 RAT间小区测量可能发生,UE以某种周期性来搜索更高优先级的RAT间频率层。如果服务 小区质量低于另一个阈值,则UE以配置的测量频率搜索并测量所有RAT间小区。
[0047] 方法-
[0048] 图2示出了根据本公开的用于使用物理信道度量来改善非连续接收期间的功率 消耗的方法200的一个实施例。该方法根据与服务小区/基站(BS)的一个或多个物理信 道相关联的标准来调节参数(诸如例如搜索窗口期)。
[0049] 参见图2,在方法200的步骤202处,UE对用于自适应地改变感兴趣的参数的相邻 小区搜索参数进行初始化。
[0050] 在图2的示例性实施例中,对于增大或减小感兴趣的参数保持独立的标准。对于 增大或减小相邻小区参数保持独立的标准的优点在于,如果围绕特定标准进行一致地测 量,则在对于增大或减小参数仅使用单组标准的具体实施中,参数(例如搜索持续时间)将 可能在两个搜索持续时间之间频繁地振荡或抖动。通过保持独立的标准,可在改变参数之 前考虑测量的充分增大或减小。
[0051] 重新参见图2,在步骤204处,UE将从与UE通信的BS获得(例如自身获得,或从 另一来源接收)物理层测量。
[0052] 在步骤206处,UE将确定物理层测量是否满足一个或多个第一标准。如果测量满 足标准,则不需要对相邻小区参数(例如搜索持续时间)进行调节,并且该方法前进至步骤 212。如果不满足标准,则表示使用当前相邻小区参数可能妨碍识别相邻小区的可靠性,并 且应当调节所述参数以提供足够的可靠性。在步骤208中确定一个或多个新的相邻小区参 数。
[0053] 在步骤208处,UE将确定物理层测量是否满足一个或多个第一标准。在已进行了 该确定之后,方法前进至步骤210。
[0054] 在步骤210处,UE将更新相邻小区搜索参数。在已更新了相邻小区搜索参数之后, UE可返回至步骤204。
[0055] 在前进至步骤212时,UE将确定物理层测量是否满足一个或多个第二标准。如果 测量满足标准,则认为具有足够的质量来调节所述参数,同时在小区识别过程中保持了确 定的可靠性水平。随后方法前进至步骤214。
[0056] 在方法200的步骤214处,UE将确定物理层测量是否满足一个或多个第二标准。 如果满足标准,则随后方法前进至步骤216。
[0057] 在步骤216处,UE将更新相邻小区搜索参数。在更新了相邻小区搜索参数之后, UE可返回至步骤204。
[0058] 在步骤218处,在确定物理信道测量的确满足第一标准(根据步骤236)且不满足 第二标准(根据步骤212)之后,UE不对一个或多个相邻小区参数进行更新。随后方法返 回至步骤204。
[0059] 图2a示出了根据图2的一般化方法200的一个更具体的实施例230,其用于使用 指示信号强度和质量的物理信道度量来改善非连续接收期间的功率消耗。在一个方面,该 方法根据从服务小区/基站(BS)所接收的信号的质量来调节搜索窗口期。具体地,用户设 备(UE)或其他设备可配置搜索窗口持续时间,该搜索窗口持续时间用于通过对如由UE测 得的服务BS的参考信号接收质量(RSRQ)和多个预设RSRQ阈值极限进行比较来执行与相 邻小区的同步尝试。
[0060] 参见图2a,在方法230的步骤232处,UE对用于自适应地改变搜索窗口持续时 间的相邻小区搜索参数进行初始化。在一个此类变体中,在从最短允许相邻小区搜索持续 时间(NCSDUR)到最长允许NCSDUR的范围内以升序来选择可能的NCSDUR的组大小为N的 离散组S。此外,建立指示RSRQ值的两组RSRQ阈值,所述RSRQ值用于确定是增大还是减 小NCSDUR。使用以降序排列的第一组RSRQ阈值(RSRQ_Thre sho 1 d低)确定UE将何时选 择比当前NCSDUR具有更长持续时间的特定NCSDUR。使用以降序排列的第二组RSRQ阈值 (RSRQ_Thresh〇lds)确定UE将何时选择比正在使用的当前NCSDUR具有更短持续时间的特 定NCSDUR。阈值的RSRQ_Threshold低组和RSRQ_Threshold高组均具有N-1的组大小(即, 比组大小S小1的组大小)。根据下文示出的等式(1)、等式(2)和等式(3),在组的第一值 处(即,i = 0)对组的索引⑴进行初始化。
[0061] NCSDUR = S(i); (等式 1)
[0062] RSRQ低=RSRQ_Threshold低(i); (等式 2)
[0063] RSRQ高=RSRQ_Threshold高(i); (等式 3)
[0064] 图3为NCSDUR、RSRQ_Threshold低和RSRQ_Threshold高值的示例性组的图形说明。 在本公开方法的一个变体中,RSRQ_Threshold i0^P RSRQ_ThresholdsS RSRQ阈值的组(单 位为dBm),而NCSDUR则以毫秒(ms)的持续时间进行设置。如上文关于图2所指出,对于增 大或减小相邻小区搜索持续时间期保持独立的标准(此处为阈值)的优点在于,如果围绕 特定阈值一致地测量RSRQ,则在对于增大或减小搜索持续时间仅使用单组阈值的具体实施 中,搜索持续时间将可能在两个搜索持续时间之间频繁地振荡或抖动。通过保持独立组的 阈值,可在改变搜索持续时间之前考虑RSRQ的充分增大或减小。
[0065] 重新参见图2a,在步骤234处,UE将从与UE通信的BS获得(例如自身获得,或从 另一来源接收)物理层测量。在一个实施例中,当UE处于连接(CONNECTED)模式时,UE将 测量并计算服务BS的RSRQ。顺带而言,RSRQ是参考信号接收功率(RSRP)与接收信号强 度指示(RSSI)之间的比率。虽然RSRP是用于确定具体小区信号强度的在来自该相应小区 的整个带宽上的所有下行参考信号(RS)的功率的平均值,但RSRP不给出对信号质量的指 示。示例性接收信号强度指示(RSSI)参数为来自服务小区的总接收信号功率,包括所有干 扰和热噪声。通过将RSRP与RSSI进行比较,RSRQ提供对从服务BS接收的信号质量和功 率的指示。因此,通过UE监视RSRQ,在决策制定中,自适应相邻小区搜索持续时间可考虑服 务基站的接收信号功率电平和所接收干扰的量这两者。
[0066] 在步骤236处,UE将确定物理层测量是否在第一阈值内。在一个示例性实施例中, 将测得的RSRQ与RSRQ <£进行比较。如果RSRQ是比RSRQffi阈值大的值,则不需要增加相邻 小区搜索持续时间,并且该方法前进至步骤242。如果RSRQ小于RSRQ is,则指示使用当前相 邻小区搜索持续时间可能妨碍识别相邻小区的可靠性,并且应当增加持续时间以提供足够 的可靠性。在步骤238中确定相邻小区搜索持续时间增加。
[0067] 在步骤238处,UE将确定物理层测量是否处于一系列阈值的第一组内。在一个实 施例中,UE搜索RSRQ_Thresh 〇ldis的组以找到满足等式(4)的索引i。
[0068] RSRQ_Thresholdffi (i+l)<RSRQ ^ RSRQ_Thresholdffi (i) (等式 4)
[0069] 通过搜索该组RSRQ_Thresholdffi值,UE可以确定低RSRQ测量已超过了多少阈值, 以便正确地更新相邻小区搜索持续时间窗口。如果没有i值满足等式(4),则指示RSRQ低 于最低RSQP_Threshold i0^t,因此将i设置为最低可能RSQP_Thresholdis,其为i = (N-1)。 需注意,在这种情况下,NCSDUR将被设置成保持最长可能持续时间。在已确定索引i之后, 该方法前进至步骤240。
[0070] 在步骤240处,UE将更新相邻小区搜索参数。在一个实施例中,UE将使用如根据 步骤238所确定的索引值i来更新相邻小区搜索参数。分别使用等式(1)、等式(2)和等 式(3)来更新搜索参数NCSDUR、RSRQi0^PRSRQs。通过更新相邻小区搜索参数,修改相邻 小区搜索的持续时间,并且更新指示何时可能需要对小区搜索持续时间进行另一次调节的 阈值。因此,通过更新相邻小区搜索持续时间,本公开有利地确保小区识别的最低可靠性水 平,同时通过避免不必要的长时间的小区搜索持续时间而降低了功率消耗。在更新了相邻 小区搜索参数之后,UE可返回至步骤234。
[0071] 在前进至步骤242时,UE将确定物理层测量是否在第二阈值内。在一个示例性实 施例中,将测得的RSRQ与RSRQ s的值进行比较。如果RSRQ小于RSRQs,则指示RSRQ尚未足 够充分地改善以将相邻小区搜索改变至更短的持续时间,从而使方法前进至步骤248。如果 RSRQ大于RSRQss,则认为RSRQ具有足够的质量来减小相邻小区搜索持续时间窗口,同时保 持小区识别的确定的可靠性水平。在确定RSRQ大于RSRQ s之后,该方法前进至步骤244。
[0072] 在方法230的步骤244处,UE将确定物理层测量处于第二组阈值内的何处。在一 个实施例中,UE搜索RSRQ_Thresh 〇lds的组以找到满足等式(5)的索引i。
[0073] RSRQ_Threshold高(i)〈RSRQ 彡 RSRQ_Threshold高(i-1) (等式 5)
[0074] 通过搜索该组RSRQ_Thresholds值,UE可以确定高RSRQ测量已超过了多少阈值, 以便正确地更新相邻小区搜索持续时间窗口。如果没有i值满足等式(5),则指示RSRQ大 于RSRQjhreshold^tJ最大值。在这种情况下,将索引i确定为最高RSRQjhreshold^j值, 其为i = 0。在已确定索引i的值之后,该方法前进至步骤246。
[0075] 在步骤246处,UE将更新相邻小区搜索参数。在一个实施例中,UE将使用如根据 步骤244所确定的i的索引值来更新相邻小区搜索参数。分别使用等式(1)、等式(2)和等 式(3)来更新搜索参数NCSDUR、RSRQ i0^PRSRQs。在更新了相邻小区搜索参数之后,UE可 返回至步骤234。
[0076] 在步骤248处,在确定物理信道测量不在第一阈值内(根据步骤236)且不在第二 阈值内(根据步骤242)之后,UE不对相邻小区搜索参数进行更新。在一个实施例中,UE将 重新使用NCSDUR、RSRQ is和RSRQ高的存储值,然后返回至步骤234。
[0077] 在另选的实施例中,UE保留最后使用的索引i的值,并分别使用等式(1)、等式 (2)、等式(3)来对NCSDUR、RSRQffi和RSRQ?进行重新初始化。在已对前述参数进行重新初 始化之后,UE可返回至步骤234。
[0078] 示例件相邻小区榑索持续时间橾作-
[0079] 因此,在本公开的一个示例性方面,公开了一种用于改善相邻小区搜索程序的方 案,该方案基于测得的物理信道特征来自适应地调节一个或多个相关参数(例如相邻小区 搜索持续时间)。虽然针对相邻参数(例如小区搜索持续时间)的现有解决方案基于预定的 定时器,但本公开的一个示例性实施例基于关键性能度量来自适应地调节相邻小区搜索持 续时间,所述关键性能度量为诸如参考信号接收功率(RSRP)、接收信号强度指示(RSSI)、 信号与干扰加噪声比(SINR)和服务BS的接收误块率(BLER),以及来自服务BS和先前已检 测的相邻小区两者的主同步序列(PSS)和辅同步序列(SSS)的SNR。
[0080] 在说明自适应相邻小区搜索的具体细节之前,现在要更详细地讨论可用于与本公 开的各个实施例相结合的各种组件和程序。
[0081] 非连续接收和发射(DRX/DTX)-
[0082] 本公开的增强型NodeB (eNB)使用各种定时器和/或传送至用户设备(UE)的参数 来控制DRX操作。顺带而言,LTE通信根据包括帧、子帧和时隙的时间表进行。图4中示出 了一个此类示例性LTE帧400。
[0083] 当UE具有无线电资源连接时,可为UE分配一个或多个时隙以用于通信。如果UE 被启用以用于在RRC连接模式中进行DRX操作,则UE将根据其资源分配来唤醒和睡眠。在 RRC空闲模式期间,UE不具有无线电资源连接。UE将周期性地唤醒,以查看其是否正在一 数据帧内被寻呼。如果该帧不具有针对UE的寻呼,则UE将返回睡眠。
[0084] 在连接模式DRX (在RRC_C0NNECTED状态期间执行的DRX)中,DRX不活动定时器 以连续子帧的数量指示在启用DRX之前要等待的时间。
[0085] 此外,将DRX操作分成短周期和长周期。短DRX周期和长DRX周期允许eNB基于 正在进行的应用程序活动来调节DRX周期。例如,在活动的短暂间歇期间,UE可被初始放 置在短DRX周期中。DRX短周期定时器确定何时过渡到长DRX周期;S卩,如果DRX短周期定 时器过期而无任何UE活动,则UE过渡到长DRX周期,这进一步降低了功率消耗。
[0086] 如果在成功接收数据包之后(不成功的数据包接收指示衰落/断开的连接,这种 衰落/断开的连接使用恢复/重新连接程序来加以处理)在延长的时间段内未发送新数据 包,则eNB可释放RRC连接。一旦UE过渡到RRCIDLE状态,即启用空闲模式DRX。
[0087] 在空闲模式DRX(在RRC_IDLE状态期间执行的DRX)中,开启(0N)持续时间定时 器确定在读取下行链路(DL)控制信道之前UE可一直睡眠的帧数。开启持续时间定时器的 常用值是 1、2、3、4、5、6、8、10、20、30、40、50、60、80、100和 200。在空闲模式01?期间,诎仅 需要每个DRX周期监视一个寻呼时刻(P0),该寻呼时刻(P0)为一个子帧。空闲DRX周期为 320ms、640ms、l. 28s 和 2. 56s。
[0088] 小区榑索和诜择
[0089] 在可以进行相邻小区测量之前,UE需要通过获取从eNB周期性地发射的已知同步 序列来检测相邻小区并与所述相邻小区同步。在LTE中,存在两个被发射的同步序列;主同 步序列(PSS)和辅同步序列(SSS)。
[0090] 现在参见图4A,示出了一种展示同步信号的配置的无线电帧结构。PSS 402由具 有指定根索引的频域Zadoff Chu序列形成。PSS指定小区的物理层ID。PSS在第一子帧 (即,子帧〇)的第一时隙的最后一个0FDM符号中发射。PSS的位置使UE能够获取独立于 周期前缀的时隙边界。在示例性图示中,PSS被每个无线电帧发射两次,并且在子帧5 (即, 时隙10)中重复。通过在子帧0和5中发射PSS,该PSS被半帧分隔开,从而使UE能够在 5ms半帧的基础上同步。在UE确定了 5ms定时之后,UE继而经由SSS 404确定无线电帧定 时和小区的群组身份。
[0091] SSS具有5ms周期性,并且在PSS之前于符号中发射。SSS通过将频域中的两个二 进制序列交叉而形成。在LTE中,SSS由168个不同序列组成,用于识别物理层小区身份群 组。通过确定PSS的物理层身份以及SSS的小区身份群组,可确定物理层小区身份,从而识 别特定eNB。
[0092] 现在参见图5,图5示出了用于确定小区的身份的示例性关联机构500。在移动无 线信道中,由于信号衰落,接收信号水平可能受到不利影响。因此,为了提高检测的可靠性, UE可使用来自一个或多个半帧的PSS/SSS样本来获取同步,以使用衰落信道中存在的时间 分集。增加用于获取的半帧的数量提高了检测的可靠性。然而,增加半帧的数量还可能增 加 UE的DRX唤醒时间的持续时间,并因此增大功率消耗。
[0093] 在方框502处,对从周期性eNB发射所接收的输入样本执行PSS关联。PSS关联基 于PSS发射的5ms周期性提供定时估计以便确定同步定时偏移。此外,从一个或多个输入 样本中导出eNB的PSS物理层ID。在方框504处,使用同步定时偏移来调节输入样本定时。 通过调节输入样本定时,可在方框506处执行快速傅里叶变换(FFT),以便得出输入样本的 SSS。在方框508处,将多个SSS样本关联,以便得出小区身份群组值。在物理层ID和小区 身份群组两者均已确定之后,可在方框510中计算物理小区身份。
[0094] 示例件橾作-
[0095] 在相邻小区搜索和选择期间,增加相邻小区搜索持续时间可增加 DRX中小区的检 测和获取的可靠性以及唤醒时间这两者。由于相邻小区搜索的目标是检测相邻小区以最 终进行重选/切换,所以在具有与服务小区类似的接收信号强度的相对强的相邻小区出现 概率高的场景下,检测相邻小区的可靠性变得更为关键。因此,在具有相邻小区的概率低的 场景下,可将搜索和对应的唤醒时间保持在最小程度,或者可将相邻小区搜索一起关闭。因 此,能够拥有对在给定情况下存在相邻小区的可能性进行预测的装置是非常重要的。
[0096] 已经认识到,在某些实施例或具体实施中,无线信道的物理层度量可提供对可能 存在的相邻小区的可能性大小的良好指示。例如,如果服务BS的参考信号接收功率(RSRP) 非常低,则可能指示存在相邻小区。例如,如果服务BS具有非常低的报告RSPR,则UE应当 能够找到具有更好RSRP的新小区以便预占,或者服务BS应当已向在适当设计的蜂窝网络 上呈现具有更好RSRP的小区发起了切换决策。此外,如果存在比RSRP水平更高的接收信 号强度指示(RSSI),则指示大量的干扰可归因于存在一个或多个相邻小区。由于接收信号 接收质量(RSRQ)是RSRP与RSSI的比率,所以RSRQ提供了对存在相邻小区的良好指示。 此外,如果接收信号与干扰加噪声比(SINR)低且RSRP相当大,则极有可能相邻小区正在 使SINR恶化。此外,如果在调制和编码方案很稳健的场景下接收误块率(BLER)较大,并且 RSRP较大,则强烈地指示相邻小区正在产生干扰以使接收性能恶化。
[0097] 无线移动蜂窝信道考虑到可能发生多个前述状况的大量场景。因此,自适应算法 可使用物理层度量来确定相邻小区搜索的持续时间,同时通过当搜索为不必要时耗费最少 量的搜索时间来延长电池寿命。此外,这些物理层度量的组合可有助于优化搜索时间。在 存在相邻小区的概率很高的情况下,诸如在具有高干扰的服务BS具有不良信号质量(例如 非常低的RSRP,或者伴有高RSRP的BLER)的情况下,可增大搜索窗口以提高检测相邻小区 的可靠性。在存在相邻小区的概率很低的情况下(例如低干扰状况),由于增大可靠性是不 必要的,所以可保持较小的搜索窗口。
[0098] 现在参见图6,示出并描述了用于使用多个物理信道度量来在非连续接收期间改 善功率消耗的示例性一般化方法600。在一个方面,该方法分析由相邻小区和服务BS发射 的第一度量的质量,以及来自服务BS的一个或多个质量相关参数。
[0099] 在步骤602处,UE对可用于自适应地调节相邻小区参数(例如,如在图2a的例子 中为搜索持续时间)的相邻小区搜索参数进行初始化。
[0100] 在步骤604处,UE获得与服务BS和任何相邻小区相关联的物理层度量。在已执 行了所有必要的测量和任何计算之后,方法前进至步骤606。
[0101] 在方法600的步骤606处,UE确定第一度量(例如识别序列)的质量是否满足第 一标准。如果满足一个或多个标准,则方法前进至步骤608 ;如果不满足,则方法前进至步 骤 610。
[0102] 在步骤608处,确定由于干扰而可能对相邻小区的可靠检测造成的负面影响,并 更新相关的一个或多个参数。在更新了相邻小区参数之后,方法可返回至步骤604。
[0103] 在步骤610处,UE将确定物理层测量是否满足第二标准。如果不满足标准,则指 示使用一个或多个当前相邻小区搜索参数可能妨碍识别相邻小区的可靠性,并且应当调节 所述一个或多个参数以提供足够的可靠性。在步骤612中确定进行必要调节。
[0104] 在步骤612处,UE将确定物理层测量是否满足第三标准,以及是否有必要进行调 节。在已确定进行任何必要调节之后,方法前进至步骤614。
[0105] 在步骤614处,UE将更新相邻小区搜索参数。在更新了相邻小区搜索参数之后, UE可返回至步骤604。
[0106] 在前进至步骤616时,UE将确定物理层测量是否满足第四标准。如果认为一个或 多个测量具有足够的质量来调节相关搜索参数并同时保持小区识别的确定的可靠性水平, 则方法前进至步骤618。
[0107] 在步骤618处,UE将确定物理层测量是否满足第五标准。在已确定进行相关调节 之后,方法前进至步骤620。
[0108] 在步骤620处,UE将更新相邻小区搜索参数。在更新了相邻小区搜索参数之后, UE可返回至步骤604。
[0109] 在步骤622处,在确定物理信道测量不满足第二标准(根据步骤610)或第三标准 (根据步骤616)之后,UE不对相邻小区搜索参数进行更新。
[0110] 现在参见图6a,示出并描述了使用多个物理信道度量在非连续接收期间改善功率 消耗的方法630的示例性具体实施。在一个方面,该方法分析由相邻小区和服务BS发射的 识别序列的质量,以及来自服务BS的信号质量。具体地,UE基于指示小区间干扰的物理层 测量来调节相邻小区搜索持续时间。此外,UE可基于服务BS的RSRQ测量与多个阈值的比 较来调节相邻小区搜索持续时间。
[0111] 在步骤632处,UE对可用于自适应地调节相邻小区搜索持续时间的相邻小区搜索 参数进行初始化。选择相邻小区搜索持续时间(NCSDUR)的组S,所述组S具有N个NCSDUR, 这些NCSDUR以升序从最小NCSDUR到最大NCSDUR排列。此外,确定具有两组阈值,其中组 大小为N-1。第一组为RSRQ_Thresh 〇ldffi,其为用于确定应何时增加相邻小区搜索持续时 间的一组阈值。第二组为RSRQ_Thre Sh〇lds,其为用于确定应何时减小相邻小区搜索持续 时间的一组阈值。前述两组均以降序从最大值到最小值排列。UE分别根据等式(1)、等式 (2)和等式(3)来对参数NCSDUR、RSRQ is和RSRQs进行初始化。此外,确定可用于对服务 BS与相邻小区的识别信号的信噪比(SNR)之间的差进行比较的一对阈值参数。第一阈值 参数为 SNR_Threshold低,并且第二阈值参数为 SNR_Threshold高。SNR_Threshold低和 SNR_ Thresho 1 d^限定SNR值的范围,该SNR值对相邻小区与服务BS之间的干扰的实质可能性予 以指示。在示例性变体中,可将多组SNR_Thresh 〇ld值限定为多组值。例如,可基于小区搜 索窗口持续时间使用多组SNR_Thresho 1 d值。
[0112] 在步骤634处,UE将获得与服务BS和任何相邻小区有关的物理层度量。在一个 示例性实施例中,UE将测量并计算服务BS的RSRQ,以及计算主同步序列(PSS)和辅同步序 列(SSS)两者的SNR。此外,UE将计算在相邻小区搜索窗口期间的任何可检测相邻小区的 PSS/SSS SNR。一旦确定了服务BS 的 PSS/SSS SNR(SNR服务)和相邻小区的 PSS/SSS SNR(SNR 相邻),便根据等式(6)来计算Λ SNR。
[0113] Λ SNR = SNR相邻-SNR服务 (等式 6)
[0114] 在一种变体中,SNRg和SNR_仅基于PSS SNR。在另选的变体中,SNRK#和SNR 相邻仅根据SSS SNR确定。在另一个具体实施中,SNR服务和SNR相邻基于PSS/SSS SNR的组合 计算。在已执行了所有必要的测量和计算之后,方法前进至步骤636。
[0115] 在方法630的步骤636处,UE确定识别序列质量是否在阈值范围内。在一个实 施例中,UE确定Λ SNR是否在范围SNR_Thresholdi0^ SNR_Thresholds之间。(参见等式 (7))
[0116] SNR_Threshold低〈Δ SNR〈SNR_Threshold高 (等式 7)
[0117] 如上所述,SNR_Thresholdi0^P SNR_Thresholds限定一范围,该范围指示相邻小区 和服务BS正基于类似水平的信号强度而彼此显著干扰的概率。低于SNR_Thre Sh〇ld低的 Λ SNR指示来自服务BS的信号比相邻小区强得多,或者如果相邻小区过远而无法检测,从 而导致相邻小区的信号强度过弱而不能考虑测量。另一方面,当ASNR大于SNR_Threshold 胃时,指示相邻小区具有比服务BS足够更强的信号,从而增大了可靠地检测相邻小区的概 率。因此,可以减少相邻小区搜索持续时间,同时保持检测相邻小区的必要可靠性。如果 ASNR满足等式(7)的条件,则方法前进至步骤638。如果ASNR不满足等式(7),则方法前 进至步骤640。
[0118] 在前进至步骤638时,相邻小区与服务BS之间的SNR已被确定为在信号强度方面 过于接近,因此由于存在干扰而负面地影响相邻小区的可靠检测。在一个实施例中,UE将 NCSDUR更新为最长可能搜索持续时间以试图提高检测的可靠性。因此,等式(1)将使用i =N设置NCSDUR(即,最大持续时间),而RSRQis和RSRQs将根据等式(2)和等式(3)使用 i = N-1来设置(即,最小阈值)。在已更新了相邻小区搜索参数之后,方法可返回至步骤 634。
[0119] 在步骤640处,UE将确定物理层测量是否在第一阈值内。在一个示例性实施例中, 将测得的RSRQ与RSRQ i0^行比较。如果RSRQ是比RSRQffi阈值大的值,则不需要增加相邻 小区搜索持续时间,并且该方法前进至步骤646。如果RSRQ小于RSRQ is,则指示使用当前相 邻小区搜索持续时间可能妨碍识别相邻小区的可靠性,并且应当增加持续时间以提供足够 的可靠性。在步骤642中确定相邻小区搜索持续时间增加。
[0120] 在步骤642处,UE将确定物理层测量是否处于一系列阈值的第一组内。在一个 实施例中,UE搜索RSRQ_Thresh 〇ldis的组以找到满足等式(4)的索引i。如果没有i值满 足等式(4),则指示RSRQ低于最低1?〇?_111^811〇1(1 <£值,因此将i设置为最低可能RSQP_ Threshold^,其为i = (N-1)。需注意,在这种情况下,NCSDUR将被设置成保持最长可能持 续时间。在已确定索引i之后,该方法前进至步骤644。
[0121] 在步骤644处,UE将更新相邻小区搜索参数。在一个实施例中,UE将使用如根据 步骤642所确定的索引值i来更新相邻小区搜索参数。分别使用等式(1)、等式(2)和等 式(3)来更新搜索参数NCSDUR、RSRQ i0^PRSRQs。在更新了相邻小区搜索参数之后,UE可 返回至步骤634。
[0122] 在前进至步骤646时,UE将确定物理层测量是否在第二阈值内。在一个示例性实 施例中,将测得的RSRQ与RSRQ s的值进行比较。如果RSRQ小于RSRQs,则指示RSRQ尚未 足够充分地改善以将相邻小区搜索改变至更短的持续时间,从而使方法前进至步骤622。如 果RSRQ大于RSRQ s,则认为RSRQ具有足够的质量来减小相邻小区搜索持续时间窗口,同时 保持小区识别的确定的可靠性水平。在确定RSRQ大于RSRQ s之后,该方法前进至步骤648。
[0123] 在步骤648处,UE将确定物理层测量是否处于第二组阈值内。在一个实施例中, UE搜索RSRQ_Thresh〇lds的组以找到满足等式(5)的索引i。如果没有i值满足等式(5), 则指示RSRQ大于1?1^_1111^此 〇1(1^的最大值。在这种情况下,将索引i确定为最高RSRQ_ 1111^此〇1(1^值,其为i = 0。在已确定索引i的值之后,该方法前进至步骤650。
[0124] 在步骤650处,UE将更新相邻小区搜索参数。在一个实施例中,UE将使用如根据 步骤618所确定的i的索引值来更新相邻小区搜索参数。分别使用等式(1)、等式(2)和等 式(3)来更新搜索参数NCSDUR、RSRQ i0^PRSRQs。在更新了相邻小区搜索参数之后,UE可 返回至步骤634。
[0125] 在步骤652处,在确定物理信道测量不在第一阈值内(根据步骤640)且不在第二 阈值内(根据步骤646)之后,UE不对相邻小区搜索参数进行更新。在一个实施例中,UE将 重新使用NCSDUR、RSRQ is和RSRQ高的存储值,然后返回至步骤644。
[0126] 裝置-
[0127] 现参见图7,示出了在非连续接收期间具有增强的功率消耗的示例性用户设备装 置700。虽然本文示出并讨论了一种特定设备构型和布局,但应当认识到,在给出本公开的 情况下,普通技术人员可易于实施许多其他构型,图7的装置700仅仅是举例说明本公开的 更广泛原理。
[0128] 图7的装置700包括一个或多个无线电收发器702、计算机可读存储器704和处理 子系统706。
[0129] 处理子系统706包括以下中的一者或多者:中央处理单元(CPU)或数字处理器,例 如微处理器、数字信号处理器、现场可编程门阵列、RISC内核、或安装在一个或多个基板上 的多个处理组件。处理子系统耦接至计算机可读存储器904,其可包括例如SRAM、FLASH、 SDRAM和/或HDD (硬盘驱动器)组件。如本文所用,术语"存储器"包括适于存储数字数 据的任何类型的集成电路或其他存储设备,包括但不限于ROM、PROM、EEPROM、DRAM、SDRAM、 DDR/2 50狀1^00八^]\^、1?0)狀厘、5狀厘、"闪存"存储器(例如隱冊/勵1〇,以及?5狀厘。处理 子系统也可包括额外的协同处理器,例如专用图形加速器、网络处理器(NP)或音频/视频 处理器。如图所示,处理子系统706包括分立组件;然而,应当理解,在一些实施例中,它们 能够以SoC(片上系统)构型合并或成型。
[0130] 处理子系统706适于从无线电收发器702接收一个或多个数据流。该示例性实施 例中的无线电收发器通常包括具有一个或多个组件的蜂窝无线电收发器,所述一个或多个 组件具有调节相邻小区搜索持续时间的能力。
[0131] 鉴于本公开,普通技术人员将认识到用于自适应相邻小区搜索持续时间的无数其 他方案。应当理解,虽然在方法的步骤的具体顺序的方面描述了本公开的某些特征,但是 这些描述仅是本公开的更广泛方法的示例,并且可根据特定应用的需求而修改。在某些情 况下,某些步骤可成为不必要的或可选的。此外,可将某些步骤或功能添加至所公开的实施 例,或者两个或多个步骤的性能的次序可加以排列。所有此类变型均视为涵盖在本文所公 开和要求保护的本公开内。
[0132] 虽然上述详细说明已示出、描述并指出本公开的应用于各种实施例的新型特征结 构,但应当理解,在不脱离本公开的情况下,可由本领域的技术人员进行在所示的设备或过 程的形式和细节上的各种省略、代替和更改。前述说明是当前所考虑到的实施本公开的最 佳模式。本说明书绝不意在限制,而是应被认为对本公开的一般原理的示例。应结合权利 要求确定本公开的范围。
【权利要求】
1. 一种被配置为在非连续接收模式中操作的移动设备,所述移动设备包括: 处理器; 与所述处理器进行数据通信的至少一个无线接口; 与所述处理器和所述至少一个无线接口进行数据通信的逻辑,所述逻辑被配置为: 对多个相邻小区搜索参数进行初始化; 获得服务基站和一个或多个相邻小区的多个物理层度量; 将所获得的多个物理层度量中的第一度量与第一标准范围进行比较;以及 基于所述比较,确定所述第一度量是否在所述第一标准范围内。
2. 根据权利要求1所述的移动设备,其中所述逻辑被进一步配置为,当确定所述第一 度量处于所述第一标准范围内时: 将所获得的多个物理层度量中的第二度量与所述多个相邻小区搜索参数的相应第一 组阈值和第二组阈值中的当前第一阈值和第二阈值进行比较; 基于所述比较,调节所述多个相邻小区搜索参数中的相邻小区搜索持续时间参数; 否则: 确定所获得的第一度量是超过还是低于所述第一标准范围;以及 基于所述确定,调节所述相邻小区搜索持续时间参数。
3. 根据权利要求2所述的移动设备,其中所述第一组阈值和所述第二组阈值中的每个 阈值具有相应的相关联的相邻小区搜索持续时间,所述相关联的相邻小区搜索持续时间被 配置为调节所述相邻小区搜索持续时间参数。
4. 根据权利要求3所述的移动设备,所述逻辑被进一步配置为至少部分地基于所获得 的第二度量与所述当前第一阈值和第二阈值的比较,将所述当前第一阈值和第二阈值更新 为新的当前第一阈值和第二阈值。
5. 根据权利要求1所述的移动设备,其中由从所述一个或多个相邻小区以及所述服务 基站所接收的接收同步信号来确定所述多个物理层度量中的至少一者。
6. 根据权利要求2所述的移动设备,其中被配置为将所获得的多个物理层度量中的第 二度量与相应第一组阈值和第二组阈值中的当前第一阈值和第二阈值进行比较的所述逻 辑被进一步配置为: 将所述第二度量与所述第一当前阈值进行比较; 当所述第二度量低于所述第一当前阈值时: 基于所述第二度量在所述第一组阈值中搜索新的当前第一阈值;以及 基于与所述新的当前第一阈值相关联的索引值来更新所述当前第二阈值; 当所述第二度量超过所述第二当前阈值时: 基于所述第二度量在所述第二组阈值中搜索新的当前第二阈值;以及 基于与所述新的当前第二阈值相关联的索引值来更新所述当前第一阈值。
7. 根据权利要求6所述的移动设备,其中至少部分地基于所述索引值来调节所述相邻 小区搜索持续时间。
8. 根据权利要求6所述的移动设备,其中所述第一度量包括来自所述服务基站和所述 一个或多个相邻小区的所接收的识别信号的信噪比(SNR);并且 其中所述第二度量包括所述服务基站的参考信号接收质量(RSRQ)测量。
9. 一种用于自适应地管理移动设备的参数的方法,所述方法包括: 初始化一系列标准,所述一系列标准至少部分地用于管理所述参数; 从服务基站和一个或多个相邻小区获得测量; 针对所述一系列标准来评估所述测量; 至少部分地基于所述评估来确定所述参数是否需要更新;以及 当确定所述参数需要更新时,至少部分地基于所述评估来更新所述参数。
10. 根据权利要求9所述的方法,其中所述参数包括相邻小区搜索持续时间。
11. 根据权利要求10所述的方法,其中更新所述相邻小区搜索持续时间的动作包括使 用所获得的测量中的至少一者来至少搜遍所述一系列标准的至少一部分以确定新的相邻 小区搜索持续时间。
12. 根据权利要求10所述的方法,其中所述一系列标准至少包括第一组阈值和第二组 阈值;并且 其中所述第一组阈值和第二组阈值中的每个阈值至少包括相关联的相邻小区搜索持 续时间。
13. 根据权利要求12所述的方法,其中所述第一组阈值被配置为确定相邻小区搜索持 续时间是否需要增加持续时间,并且所述第二组阈值被配置为确定相邻小区搜索持续时间 是否需要减少持续时间。
14. 根据权利要求10所述的方法,其中评估的动作还包括针对所述一系列标准中的一 个或多个标准来至少评估来自所述服务基站和所述一个或多个相邻小区的所获得的测量 中的信号质量测量。
15. -种非暂态计算机可读介质,包括用于自适应地管理移动设备的搜索持续时间的 多个指令,所述多个指令在被执行时被配置为使所述移动设备: 对多个相邻小区搜索参数进行初始化; 获得至少一个信号质量测量; 将所述至少一个信号质量测量与相应第一组阈值和第二组阈值中的至少第一当前阈 值和第二当前阈值进行比较;并且 至少部分地基于所述比较来调节所述多个相邻小区搜索参数中的至少一者。
16. 根据权利要求15所述的计算机可读介质,其中至少一个相邻小区搜索参数包括相 邻小区搜索持续时间。
17. 根据权利要求15所述的计算机可读介质,其中所述多个指令被进一步配置为至少 部分地基于所述比较将所述当前第一阈值和第二阈值更新为新的当前第一阈值和第二阈 值。
18. 根据权利要求15所述的计算机可读介质,其中所述第一阈值和第二阈值中的每一 者与相应的相邻小区搜索参数相关联。
19. 根据权利要求18所述的计算机可读介质,其中至少部分地基于与所述当前第一阈 值和第二阈值中的至少一者相关联的相应的相邻小区搜索参数来调节所述相邻小区搜索。
20. 根据权利要求15所述的计算机可读介质,其中根据相邻小区和/或服务基站发射 的至少一个接收的同步信号来确定所述至少一个信号质量。
21. -种被配置为在非连续接收模式中操作的移动设备,所述移动设备包括: 处理器; 与所述处理器进行数据通信的至少一个无线接口; 与所述处理器和所述至少一个无线接口进行数据通信的逻辑,所述逻辑被配置为: 建立一组或多组阈值; 建立一组搜索持续时间; 获得通信信号的一个或多个物理质量的至少一个指示; 至少部分地基于所述一个或多个物理质量来确定所述至少一个指示何时处于所述一 组或多组阈值中的至少一组的阈值内;以及 至少部分地基于所述确定来更新搜索持续时间。
22. -种被配置为在非连续接收模式中操作的移动设备,所述移动设备包括: 用于初始化一系列标准的装置,所述一系列标准至少部分地用于管理所述参数; 用于从服务基站和一个或多个相邻小区获得测量的装置; 用于针对所述一系列标准来评估所述测量的装置; 用于至少部分地基于所述评估来确定所述参数是否需要更新的装置;以及 用于至少部分地基于所述评估来更新所述参数的装置; 其中所述更新在用于确定的所述装置确定所述参数需要更新时发生。
23. 根据权利要求22所述的移动设备,其中所述参数包括相邻小区搜索持续时间。
24. 根据权利要求23所述的移动设备,其中用于更新所述参数的所述装置被配置为使 用所获得的测量中的至少一者来至少搜遍所述一系列标准的至少一部分以确定新的相邻 小区搜索持续时间。
25. 根据权利要求23所述的移动设备,其中: 所述一系列标准至少包括第一组阈值和第二组阈值;并且 所述第一组阈值和第二组阈值中的每个阈值至少包括相关联的相邻小区搜索持续时 间。
26. 根据权利要求25所述的移动设备,其中所述第一组阈值被配置为指示相邻小区搜 索持续时间是否需要增加持续时间,并且所述第二组阈值被配置为指示相邻小区搜索持续 时间是否需要减少持续时间。
27. 根据权利要求23所述的移动设备,其中用于评估的所述装置被配置为针对所述一 系列标准中的一个或多个标准来至少评估来自所述服务基站和所述一个或多个相邻小区 的所获得的测量中的信号质量测量。
【文档编号】H04W52/02GK104094645SQ201380007414
【公开日】2014年10月8日 申请日期:2013年1月31日 优先权日:2012年1月31日
【发明者】N·达姆吉, 季竺, J·西贝尼, J·施, 苏里 申请人:苹果公司
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