CN101069371A - 在移动通信***中执行移动终端切换的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种用于移动通信***的允许空闲状态的移动站以更有效的方式执行切换的方法。这是通过以下步骤实现的:从源基站经由第一信道接收第二信道的信道信息,该第二信道是不同于第一信道的信道类型,至少一个相邻基站使用该第二信道传送开销消息;确定在一个或者更多相邻基站中的目标基站;以及通过使用该信道信息从目标基站接收该第二信道。
Description
技术领域
本发明涉及移动通信***,更具体地,涉及一种用于移动通信***的空闲状态移动站更高效地执行并且支持切换的方法。
背景技术
图1示出从移动通信***中移动站的上电开始的总体呼叫处理过程的例子。当移动站上电时,从存储器读取必要的***信息并且将其设置到RAM(或者其他存储装置)中,通过使用导频信道和同步信道执行与***的同步,并进入用于接收要求的***信息的移动站初始化状态。在通过该同步信道传输的消息(例如,同步信道消息)中,包含有***信息,和涉及寻呼信道或者P-BCCH(主广播控制信道)的、允许空闲状态的移动站解码该寻呼信道或者P-BCCH的频率信息,以及数据率或者编码率信息。如果采用P-BCCH,则另外包括传输分集有关的信息。
该移动站空闲状态指的是这样的一种状态,即,在初始状态的移动站收到所有***信息和正常操作完成之后,通过使用经由同步信道消息传送的信息,已经从基站通过寻呼信道或者P-BCCH收到开销消息时的状态。这些开销消息的一些例子是包含***相关的信息***参数消息(SPM),扩展***参数消息(ESPM),包含关于相邻小区或者扇区的信息的普通相邻列表消息(GNLM),扩展相邻列表消息(ENLM),通用相邻列表消息(UNLM),等等。
***接入状态指的是允许移动站接入该***的状态接入,而业务状态指的是当移动站执行通信时,即呼叫正在执行时的状态。当处于***接入状态的移动站完成特定的操作时,其返回空闲状态或者业务状态。当处于空闲状态时,如果未收到通过寻呼信道或者P-BCCH传输的消息,则初始化过程再次开始。对于业务状态的移动站,如果呼叫在执行时被终止,则初始化过程再次开始来重新建立同步。
该移动站不仅测量服务基站的导频信号强度,而且通过相邻消息诸如GNLM、ENLM、UNLM等等获得关于相邻小区的信息,诸如PILOT_PN等等,并且连续地监控相邻小区的导频信号强度。这样监控的结果是,如果相邻小区的导频信号强度在与服务基站的导频信号强度相比时增加超过某一阈值,则移动站执行空闲切换,这指的是从具有更大导频信号强度的基站接收寻呼信道或者P-BCCH。
以下,移动站执行空闲切换时所移动到的基站被称作目标基站,而当前基站被称作源基站(source base station)。
在已经接收寻呼信道的移动站移动到目标基站并且必须接收P-BCCH的情形中,现有技术遇到了很多问题,因为该移动站没有从源基站收到解码P-BCCH所需的任何信息。更详细地,如图2和3所示,在空闲状态切换期间,空闲状态不是直接地改换为空闲状态,而是移动站移动到目标基站并且在进入***确定子状态之后,导频信道和同步信道才被接收,从其接收关于P-BCCH的信息,此后,进入空闲状态。这引起了产生时延的问题。
另外,在已经从源基站接收寻呼信道和要在移动到目标基站时接收寻呼信道的情形中,如果再移动到目标基站时数据速率由于切换而变化(例如,从4800bps变换到9600bps),则因为现有技术的移动站将进入***确定子状态然后才进入空闲状态,所以可能会出现时延的问题。当已经从源基站接收P-BCCH的现有技术移动站在执行到目标基站的切换之后需要接收寻呼信道时,出现类似的问题。
类似地,在已经从源基站接收P-BCCH并且将从目标基站接收P-BCCH的情形中,如果在目标基站数据速率或者编码速率或者Walsh码变化,则现有技术移动站会进入***确定子状态然后进入空闲状态,从而导致时延问题。
如果这种时延出现在空闲状态切换期间,如果现有技术移动站再处于空闲状态时已经从源基站接收广播业务,则这些时延可能大大影响广播业务质量(QoS)。换句话说,当空闲状态的现有技术移动站通过前向辅助信道(F-SCH)接收广播业务时,在执行空闲切换时经过***确定子状态而进入空闲状态中的延迟所消耗的时间的期间不能接收该广播业务。
发明内容
技术问题
本发明的一个方面包括由本发明人对现有技术中缺点的认识,如上文介绍的。基于这种认识,根据本发明可以实现兑空闲状态切换过程的改进。
本发明已经被开发出来以解决上述现有技术的问题。本发明的一个期望的结果是使在移动通信***的空闲状态移动站执行切换时可能出现的不必要的时延最小化,并且从而使在从源基站接收的特定业务的质量降低最小化。
本发明提供一种支持由移动通信***的基站执行的移动站的空闲状态切换的方法。本发明提供一种执行移动通信***的空闲状态移动站的切换的方法,其在执行空闲状态切换之前以及之后能够持续接收广播或者组播业务。
更具体的,本发明确定在先前存储的从相邻基站收到的配置信息中是否存在目标基站的配置信息,并且如果确定存在该配置信息则使用所存储的目标基站的配置信息执行空闲切换,或者如果确定不存在该配置信息则返回***确定子状态。
本发明附加的优点、目的以及特征将在随后的说明书中部分地阐述,并且基于检验下述内容将部分地对那些本领域普通技术人员将变得显而易见,或者可以从本发明的实践中获悉。如同所附权利要求书中所具体指出的,可以实现和获得本发明的目的和优点。
附图说明
图1示出一种移动通信***中从移动站电源开启开始的总体呼叫处理过程的例子。
图2和3示出根据现有技术中的空闲切换执行过程。
图4和5示出根据本发明的空闲切换执行过程。
图6示出本发明示范性实施例的流程。
具体实施方式
本发明被描述为实现在3GPP2类型移动通信***中。然而,本发明的特征还可以适合于并且实现于以其他类型的通信规范(例如,3GPP、4G、IEEE、OMA等等)运行的通信***中,因为本发明的概念和教导可以被用于以类似的方式基于通常技术运行的多种通信方案。
同样,将在广播/组播业务(BCMCS)的背景下解释本发明,但是本发明的特征可以应用于各种类型的提供多媒体数据给用户的点到多点业务,诸如多媒体广播/组播业务(MBMS)、媒体广播、内容传送等等。
下面参考附图解释本发明的非限制性具体实施例。
对于移动通信***,本发明提供一种方法,通过该方法,当空闲状态移动站执行源基站和目标基站之间的切换时,不必要的时延被最小化,使得从目标基站接收的业务的质量降低被最小化。
图4和5解释了本发明的一些实施例的特征。在使用开销消息(诸如GNLM、ENLM、UNLM等等)将相邻基站信息通过寻呼信道从源基站传送到移动站的情形中,如果这种相邻基站是通过P-BCCH(或者其它等效或者类似的控制信道)传送开销消息的基站,为了支持空闲状态切换,提前经由开销消息从源基站接收目标基站的P-BCCH的信道信息。当切换完成之后,这种信道信息被用于接收目标基站的P-BCCH中来允许以最小时延接收开销消息。
图6示出本发明示范性的实施例的流程。处于空闲状态的移动站从源基站经由寻呼信道接收开销消息,该开销消息包含至少一个以上相邻基站的P-BCCH的信道信息(S41)。
源基站可以从基站控制器(BSC)或者其它具有类似功能的网络实体接收这种信道信息。这些开销消息的一些例子是普通相邻列表消息(GNLM),扩展相邻列表消息(ENLM),通用相邻列表消息(UNLM),BCMC业务参数消息(BSPM)等等。这里,可以理解,也可以使用具有相同或者类似功能的其它类型的消息。
BSPM消息是这样一种消息,其被广播用于期望接收广播业务的移动站,并且其包括用于接收广播业务数据的控制信息。应该注意的是,如果没有收到BSPM,则移动站可以在进入空闲状态之前进入***确定子状态,以获得必要的广播/组播业务参数。
信道信息指的是用于解码P-BCCH的信息,并且可以包括y与P-BCCH使用频率、编码速率、数据速率以及P-BCCH的传输分集有关的信息。表1示出开销消息中包括的P-BCCH的信道信息的数据格式的例子。该信道信息可以包括表1中说明的内容的所有或部分。
{表1}
字段 | 大小(比特) |
BCMC_SR1_BCCH_NON_TD_INCL | 1 |
BCMC_SR1_NON_TD_FREQ_INCL | 0或11 |
BCMC_SR1_CDMA_FREQ_NON_TD | 0或11 |
BCMC_SR1_BRAT_NON_TD | 0或2 |
BCMC_SR1_CRAT_NON_TD | 0或1 |
BCMC_SR1_BCCH_CODE_CHAN_NON_TD | 0或6 |
BCMC_SR1_TD_INCL | 1 |
BCMC_SR1_CDMA_FREQ_TD | 0或11 |
BCMC_SR1_BRAT_TD | 0或2 |
BCMC_SR1_CRAT_TD | 0或1 |
BCMC_SR1_BCCH_CODE_CHAN_TD | 0或6 |
BCMC_SR1_TD_MODE | 0或2 |
BCMC_SR1_TD_POWER_MODE | 0或2 |
BCMC_SR3_INCL | 1 |
BCMC_SR3_center_FREQ_INCL | 0或1 |
BCMC_SR3_center_FREQ | 0或11 |
BCMC_ SR3_BRAT | 0或2 |
BCMC_SR3_BCCH_CODE_CHAN | 0或7 |
BCMC_SR3_PRIMARY_PILOT | 0或2 |
BCMC_SR3_PILOT_POWER1 | 0或3 |
BCMC_SR3_PILOT_POWER2 | 0或3 |
这里,本领域技术人员能够理解,上述表1中列出的字段的具体名字或者标签仅仅是示范性的。附加的和/或其它等效的或者类似的名字或者标签也可以用来表示可以在本发明中使用的特定字段。
在表1的例子中,对于SR1(扩展速率1),其中包括:有关是否使用传输分集的信息,根据传输分集是否使用的P-BCCH所用频率,编码速率,数据速率。对于SR3(扩展速率3),其中包括有关P-BCCH所用的频率的信息,编码速率,数据速率。
下面将解释表1中的每个字段。
BCMC_SR1_BCCH_NON_TD_INCL是一个指示符,其指示对于在SR1中不是TD(传输分集)模式的情形是否包括BCCH信息。
BCMC_SR1_NON_TD_FREQ_INCL是一个指示符,其指示是否包括SR1非传输分集的频率信息。
BCMC_SR1_CDMA_FREQ NON_TD是用于SR1非传输分集频率分配的字段。
BCMC_SR1_BRAT_NON_TD是SR1非传输分集模式中的BCCH数据速率字段。
BCMC_SR1_CRAT_NON_TD是SR1非传输分集模式中的BCCH编码速率字段。
BCMC_SR1_BCCH_CODE_CHAN_NON_TD是用于在非传输分集模式中的SR1 BCCH的Walsh码字段。
BCMC_SR1_TD_INCL是一个指示符字段,其包括SR1传输分集频率信息。
BCMC_SR1_CDMA_FREQ_TD是SR1频率分配字段,其用于传输分集操作。
BCMC_SR1_BRAT_TD是SR1传输分集模式中的BCCH数据速率字段。
BCMC_SR1_CRAT_TD是SR1传输分集模式中的编码速率字段。
BCMC_SR1_BCCH_CODE_CHAN_TD是传输分集模式中的SR1BCCH Walsh码字段。
BCMC_SR1_TD_MODE是SR1传输分集模式字段。
BCMC_SR1_TD_POWER_MODE是SR1传输分集传输功率电平字段。
BCMC_SR3_INCL是一个指示符字段,其指示是否包括SR3信息。
BCMC_SR3_CENTER_FREQ_INCL是指示中心SR3频率分配的字段。
BCMC_SR3_CENTER_FREQ是中心SR3频率分配字段。
BCMC_SR3_BRAT是SR3 BCCH数据速率字段。
BCMC_SR3_BCCH_CODE_CHAN是SR3 BCCH Walsh码字段。
BCMC_SR3_PRIMARY_PILOT是第一(主)SR3导频字段。
BCMC_SR3_PILOT_POWER1是第一SR3导频功率电平字段,其两个剩余的SR3频率中较低的频率有关。
BCMC_SR3_PILOT_POWER2是第一SR3导频功率电平字段,其与两个剩余的SR3频率中较高的频率有关。
表2示出在与相邻基站的P-BCCH有关的信息由源基站经由BSPM(BCMC业务参数消息)通知给移动站时的示例消息。表2中,BCMC_NUM_NGHBR指示要通过BSPM通知P-BCCH相关信息的相邻基站的数量,而BCMC_NGHBR_PN包括每个相邻基站的PN偏移量信息。涉及BCMC_NGHBR_PN和P-BCCH的信息被包括了与相邻基站数量{BCMC_NUM_NGHBR}同样多次。
{表2}
字段 | 长度(比特) |
[…] | |
BCMC_NUM_NGHBR | 6 |
BCMC_NUM_NGHBR出现下述可变长度记录{(BCMC_NUM_NGHBR) | |
BCMC_NGHBR_PN | 9 |
BCMC_SR1_BCCH_NON_TD_INCL | 1 |
BCMC_SR1_NON_TD_FREQ_INCL | 0或1 |
BCMC_SR1_CDMA_FREQ_NON_TD | 0或11 |
BCMC_SR1_BRAT_NON_TD | 0或2 |
BCMC_SR1_CRAT_NON_TD | 0或1 |
BCMC_SR1_BCCH_CODE_CHAN_NON_TD | 0或6 |
BCMC_SR1_TD_INCL | 1 |
BCMC_SR1_CDMA_FREQ_TD | 0或11 |
BCMC_SR1_BRAT_TD | 0或2 |
BCMC_SR1_CRAT_TD | 0或1 |
BCMC_SR1_BCCH_CODE_CHAN_TD | 0或6 |
BCMC_SR1_TD_MODE | 0或2 |
BCMC_SR1_TD_POWER_LEVEL | 0或2 |
}(BCMC_NUM_NGHBR) |
这里,本领域技术人员能够理解,上述表2中列出的字段的具体名字或者标签仅仅是示范性的。附加的和/或其它等效的或者类似的名字或者标签也可以用来表示可以在本发明中使用的具体字段。
作为通过源基站发送这种信道信息到移动站的方法,涉及这种信道信息的所有数据的传送是可能的,但是还可以考虑另一方法。也就是,可以根据信道信息的关联(组合或者集合)而执行信道信息与比特信息的匹配。这里,比特信息的数量在源基站、移动站和相邻基站之间预先确定。例如,为了指示相邻基站的′配置′,NGHBR_CONFIG(其是一个3比特字段,被通过GNLM以与相邻基站数量同样多的次数发送)的保留值被用于执行P-BCCH使用频率、编码速率和数据速率(其被包含在信道信息中)的每个关联(组合或者集合)与3比特的比特信息的匹配,从而发送已经与相邻基站的P-BCCH的当前信道信息匹配了的比特信息,因此降低用于发送信道信息的负荷量。另外,当相邻基站以在源基站和移动站之间预先确定的特定使用频率、编码速率以及数据率传输P-BCCH的时候,可以借助于一个简单过程来发送信道信息,例如将1比特的′指示′设置为′1′等等。
从源基站接收相邻基站的P-BCCH信道信息的移动站,基于存储器中的存储而保留收到的信息,并可以在随后的切换期间使用该信息。
如果收到的BCMC_SR1_BCCH_NON_TD_INCL已经被设置为′1′,则移动站在存储器中存储从基站收到的BCMC_SR1_NON_TD_FREQ_INCL,BCMC_SR1_BRAT_NON TD,BCMC_SR1_CRAT_NON_TD以及BCMC_SR1_BCCH_CODE_CHAN_NON_TD的值,并且如果收到的BCMC_SR1_NON_TD_FREQ_INCL已经被设置为′1′,则存储从基站接收的BCMC_SR1_CDMA_FREQ_NON_TD。
如果BCMC_SR1_TD_INCL已经被设置为′1′,则存储从基站接收的BCMC_SR1_CDMA_FREQ_TD,BCMC_SR1_BRAT_TD,BCMC_SR1_CRAT_TD,BCMC_SR1_BCCH_CODE_CHAN_TD,BCMC_SR1_TD_MODE,以及BCMC_SR1_TD_POWER_MODE。
另外,如果从基站接收的BCMC_SR3_BRAT_TD已经被设置为′1′,则BCMC_SR3_CENTER_FREQ_INCL,BCMC_SR3_BRAT,BCMC_SR3_BCCH_CODE_CHAN,BCMC_SR3_PRIMARY_PILOT,BCMC_SR3_PILOT_POWER1,以及BCMC_SR3_PILOT_POWER2的信息被存储,并且如果BCMC_SR3_CENTER_FREQ_INCL已经被设置为′1′,则从基站接收的BCMC_SR3_CENTER_FREQ同样被存储。
移动站连续地监控相邻基站的导频信号强度,并且如果相邻基站的导频信号强度增加到超过该源基站导频信号强度的某一域值之上,则相应相邻基站被确定为目标基站并执行切换(S42)。
执行切换时,移动站使用从源基站收到且保留的信道信息,来以最小时延接收由目标基站发送的P-BCCH(S43)。相应地,当空闲站的移动站在通过F-SCH(前向辅助信道)从源基站接收不同业务时(诸如广播业务)时,即使执行了到目标基站的空闲切换,但是因为可以直接进入空闲状态而没有任何因为在进入空闲状态之前经过***确定状态而产生的时延,因此已经从源基站提供的业务可以继续从目标基站接收而没有业务中断。
在由移动站执行空闲状态切换时在目标基站的运行过程将更详细地在下文中解释。当移动站执行关于开销消息的序号初始化时,该开销消息将从目标基站通过P-BCCH收到,最初地,将与关于涉及接入信道或者增强的接入信道的开销消息的序号初始化,从源基站接收存储器的PILOT_PNs以用于设置到存储保留的BCMC_NGBHR_PN的值。作为从目标基站的P-BCCH接收开销消息的结果,如果存储保留的开销的信息被认为是最近的,则使用收到的信息来对新的F-CCCH执行散列(hasing),以及从该F-CCCH接收寻呼等等。作为接收开销消息的结果,如果在存储中保留的开销的信息不认为是最近的,则移动站执行关于相关消息的序号的初始化。开销消息是否是最近的问题可以通过比较收到的相应消息的序号和存储的序号来确定。当通过上述过程之后,移动站比较来确定通过源基站的BSPM接收并且保留在存储器的NGBHR_FSCH_FREQ(即,FSCH的相应频率信息,该FSCH是用于接收广播业务的信道)是否与目标基站的CDMACHs匹配。如果不匹配,则将CDMACHs设置为NGHBR_FSCH_FREQ并且在执行到新CDMA信道的调谐过程中,监控从FSCH的广播。
到目前为止,已经解释了其中移动站已经在从源基站正在接收寻呼信道,然后移动到该目标基站来接收P-BCCH的实施例。作为另一实施例,在从源基站接收P-BCCH的移动站在执行空闲状态切换时移动到目标基站并且接收P-BCCH的过程期间,如果数据速率、编码速率和/或Walsh码变化,则可以应用本发明的特征。
如果更详细地解释上述情况,那么当现有技术移动站执行切换并且已经移动到目标基站时,因为必须通过首先进入***确定状态而进入空闲状态,故出现时延。但是根据本发明,移动站预先从源基站经由P-BCCH开销消息接收目标基站的P-BCCH信道信息(频率、数据速率、编码速率、Walsh码等等),使得在切换完成之后使用该信道信息来接收目标基站的P-BCCH,以允许以最小的时延或者没有时延接收开销消息。
在本发明的另一实施例,在从源基站接收寻呼信道并且在移动到目标基站之后再次接收寻呼信道的情况下,即使在移动到目标基站时数据速率由于切换而变化(例如从4800bps变化到9600bps),也仍可以应用本发明的特征。在此情况下,移动站经由开销消息预先从源基站接收相邻基站的寻呼信道信息(例如GNLM,ENLM,UNLM,BSPM等等),使得切换完成之后使用该信道信息来接收目标基站的P-BCCH,来允许无时延地接收开销消息。
在本发明进一步实施例中,在从源基站接收P-BCCH但是在移动到目标基站之后接收寻呼信道的情况下,即使在移动到该目标基站时由于切换在目标基站传送该寻呼信道的默认数据速率(例如9600bps)中存在差值,也仍可应用本发明的特征。在此情况下,源基站经由开销消息将目标基站的寻呼信道信息(特别是当前数据速率)传送到移动站,以防止或者使切换过程中不必要的时延最小化。
为了实现如上所述的各种特征,本发明可以采用各种类型硬件和/或软件组件(模块)。例如,不同硬件模块可以包括执行上述方法步骤所必要的多种电路和组件。同样,不同的软件模块(由处理器和/或其它硬件执行)可以包括执行本发明方法步骤所必要的多种的编码和协议。
本发明提供一种支持当移动站处于空闲模式时的切换的方法,该方法包括:接收和存储相邻基站的配置信息;在检查相邻基站的导频信道强度的同时,检测其导频信号强度大于源基站的导频信号强度的目标基站的导频信号强度;检查在存储的相邻基站的配置信息中是否存在该目标基站的配置信息;以及基于该检查确定如何执行空闲切换。
该确定步骤包括:如果配置信息不存在,则返回到***确定子状态。该确定步骤包括:如果配置信息存在,则使用所存储的该目标基站的配置信息执行空闲切换。
该配置信息通过开销消息接收。该开销消息包括广播/组播业务参数消息(BSPM)和相邻列表消息。该相邻列表消息包括普通相邻列表消息(GNLM),扩展相邻列表消息(ENLM),以及通用相邻列表消息(UNLM)的至少一个。
该开销消息包括指示空闲状态移动站所使用的、在其中发送开销消息的物理信道的信息的字段。该物理信道的信息指示是否支持传输分集。如果支持传输分集,则对包括频率分配、数据速率、编码速率、Walsh码、传输分集模式以及功率电平的参数使用合适值。如果不支持传输分集,则对包括频率分配、数据速率、编码速率以及Walsh码的参数使用合适的值。
如果移动站在执行空闲切换之前已经监控PCH,并且已经选择支持P-BCCH的用于空闲切换的相邻基站,并且移动站已经从BSPM接收了相邻基站的P-BCCH的参数,则移动站执行正常的切换过程。
源基站经由用于开销消息的第一控制信道发送开销消息,目标基站经由用于开销消息的第二控制信道发送开销消息。该第一和第二控制信道是广播控制信道。该第一控制信道是PCH而第二控制信道是P-BCCH。
该信息包括导频PN序列偏移量以及用于频率分配、数据速率、编码速率以及Walsh码的合适的值中的至少一个。以与相邻基站的总数相匹配的量来提供该信息。
此外,本发明提供一种支持当移动站处于空闲模式时的切换的方法,该方法包括:在检查多个相邻基站的导频信道强度时检测其大于源基站的导频信号强度的目标基站的导频信号强度;确定目标基站的配置信息是否存在于预先存储的从相邻基站接收的配置信息中;以及如果该配置信息存在,则使用所存储的该目标基站的配置信息来执行切换,或者如果该配置信息不存在则返回到***确定子状态。
该配置信息经由包括点到多点业务参数以及相邻基站列表的开销消息接收。该开销消息包括用于发送该开销消息的物理信道的参数,该参数指示了是否支持传输分集。如果支持传输分集,则在该开销消息中包括用于频率分配,数据率,编码率,Walsh码,传输分集模式,以及功率电平的值。如果不支持传输分集,则在该开销消息中包括用于频率分配,数据率,编码率,以及Walsh码的值。
分别地提供用于每个相邻基站的参数被,使得参数的总数匹配相邻基站的总数。
到目前为止所说明的,本发明领域的技术人员将理解,在本发明的技术范围内可以有不同的替换、改进以及变化,而不限于此处所说明的具体实施例和附图。
至于本发明的一些期望的结果和效果,根据移动通信***中处于空闲状态的移动站的切换执行方法,当空闲状态移动站执行在分别地通过不同类型的信道传输开销消息源基站和目标基站之间的切换时,避免了不必要的时延,使得在执行切换过程中从源基站接收的业务质量可以被维持而没有业务质量降低。特别是,这使得广播或者组播业务的接收在处于空闲状态的移动站执行切换之前或者之后没有中断。
本说明书说明了本发明的各种说明性的实施例。权利要求的范围覆盖说明书中所公开的说明性实施例的各种的修改和等效方案。因此,应当给予以下的权利要求以合理地最大化的解释,来覆盖与在此公开的本发明的精神和范围相符的修改、等效结构和特征。
Claims (22)
1.一种当移动站处于空闲模式时支持切换的方法,该方法包括:
接收和存储相邻基站的配置信息;
检查相邻基站的导频信道强度的同时,检测大于源基站的导频信号强度的目标基站的导频信号强度;
检查该目标基站的配置信息在存储的相邻基站的配置信息中是否存在;以及
基于该检查确定如何执行空闲切换。
2.根据权利要求1的方法,其中所述确定步骤包括:
如果该配置信息不存在,则返回到***确定子状态。
3.根据权利要求1的方法,其中所述确定步骤包括:
如果该配置信息存在,则使用存储的该目标基站的配置信息执行空闲切换。
4.根据权利要求2的方法,其中该配置信息通过开销消息来接收。
5.如权利要求4的方法,其中该开销消息包括广播/组播业务参数消息(BSPM)以及相邻列表消息。
6.如权利要求5的方法,其中该相邻列表消息包括普通相邻列表消息(GNLM)、扩展相邻列表消息(ENLM)以及通用相邻列表消息(UNLM)的至少一个。
7.如权利要求4的方法,其中该开销消息包括指示由处于空闲状态的该移动站使用的、在其中发送开销消息的物理信道的信息的字段。
8.如权利要求7的方法,其中该物理信道的信息指示是否支持传输分集。
9.如权利要求8的方法,其中如果支持传输分集,则使用用于包括频率分配、数据速率、编码速率、Walsh码、传输分集模式以及功率电平的参数的合适值。
10.如权利要求8的方法,其中如果不支持传输分集,则使用用于包括频率分配、数据速率、编码速率以及Walsh码的参数的合适值。
11.如权利要求1的方法,其中如果该移动站在执行空闲切换之前已经监控PCH,并且已经选择了支持P-BCCH的相邻基站用于空闲切换,并且该移动站已经从BSPM接收了用于相邻基站的P-BCCH的参数,则该移动站执行正常的切换过程。
12.如权利要求4的方法,其中该源基站经由用于开销消息的第一控制信道发送开销消息,而该目标基站经由用于开销消息的第二控制信道发送开销消息。
13.如权利要求12的方法,其中该第一和第二控制信道是广播控制信道。
14.如权利要求13的方法,其中该第一控制信道是PCH,而该第二控制信道是P-BCCH。
15.如权利要求7的方法,其中该信息包括导频PN序列偏移,和用于频率分配、数据速率、编码速率以及Walsh码的合适值的至少一个。
16.如权利要求15的方法,其中以与相邻基站的总数匹配的数量提供该信息。
17.一种当移动站处于空闲模式时支持切换的方法,该方法包括:
在检查多个相邻基站的导频信道强度时,检测大于源基站的导频信号强度的目标基站的导频信号强度;
确定该目标基站的配置信息在预先存储的从相邻基站接收的配置信息中是否存在;以及
如果该配置信息存在则使用存储的目标基站的配置信息执行切换,或者如果该配置信息不存在则返回到***确定子状态。
18.如权利要求17的方法,其中该配置信息经由包括点对多点业务参数和相邻基站列表的开销消息接收。
19.如权利要求18的方法,其中该开销消息包括在发送该开销消息中使用的物理信道的参数,该参数指示是否支持传输分集。
20.如权利要求19的方法,其中如果支持传输分集,则在开销消息包括用于频率分配、数据速率、编码速率、Walsh码、传输分集模式以及功率电平的值。
21.如权利要求19的方法,其中如果不支持传输分集,则在开销消息中包括用于频率分配、数据速率、编码速率以及Walsh码的值。
22.如权利要求17的方法,其中分别提供每个相邻基站的参数,使得参数的总数与相邻基站的总数匹配。
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