CN101444121B - 用于移动无线电网络的无线电接入方法、相关网络和计算机程序产品 - Google Patents

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Abstract

包括无线电基站(10,15)的移动无线电网络经由天线单元(50)提供无线电覆盖给网络的用户(T),其中天线单元(50)被配备以至少一个第一通信信道(PILOT1,...,PILOT9)和至少一个第二通信信道(PILOTA、PILOTB)。第一通信信道(PILOT1,...,PILOT9)为天线单元(50)提供第一层的单独的微小区无线电覆盖。第二通信信道(PILOTA、PILOTB)对于多组(42,44)天线单元(50)是共同的,提供第二层的虚拟宏小区无线电覆盖,其中每个虚拟宏小区无线电覆盖聚集被包括在相应组(42,44)中的天线单元(50)的微小区无线电覆盖。

Description

用于移动无线电网络的无线电接入方法、相关网络和计算机程序产品
技术领域
本发明涉及移动无线电***中的无线电接入的技术。
本发明的开发特别注意它在包括分布式无线电基站的网络中的可能的使用。
背景技术
移动无线电***必须保证在固网与随机分布在某个服务区域的移动终端(用户终端)之间的通信服务。无线电覆盖是通过安装多个无线电基站而得到的,每个无线电基站具有覆盖区域的某个部分——被称为小区——的任务,“蜂窝***”的名称由此而来。普通的移动终端可以通过***的一个无线电基站与固网通信,例如,它从其接收到最好质量的无线信号的一个无线电基站。终端在开机后选择从其接收***信息的无线电基站的过程被称为术语“小区选择”。
某些***(例如,UMTS--通用移动电信***)设想用户终端同时由多个无线电基站提供服务的可能性:这种状况被称为术语“宏分集”。用户的移动性的特性使得必须提供适当的越区切换过程,被设计来保证在一个小区与另一个小区之间的过渡中通信的连续性。每个无线电基站在下行链路上发送多个通信信道,对应于不同的信令或服务专用数据流。术语“导引信道”或“信标信道”表示对应于已知的比特序列的特定的通信信道(它的特性随不同的***而不同)。用户终端测量它负责接收的信标信道的无线质量,并在“小区选择”步骤或“越区切换”步骤中,根据这些测量结果,选择服务的小区。
在密集的城市区域中对于容量和覆盖的要求在许多情形下导致对于提供具有高的站址密度的蜂窝网的需要。在本上下文中,微小区的使用在站址获取的简单性,无线接口的容量的增加和室内穿透性的更大效率方面提供显著的优点,正如在J.Laiho等在“Radio NetworkPlanning and Optimization for UMTS”,Wiley,2001、Pp.322-325中描述的。
与传统的小区(经常称为宏小区)相比,微小区具有以下的卓越的特性:
-小区的有限的半径(典型地小于400-500米);
-辐射设备放置在低于周围建筑物的平均高度的高度上;以及
-有限的发射功率(典型地,小于5瓦)。
与微小区的广泛使用有关的技术问题与被提供给高移动性的用户的服务有关。在微小区中高速移动的用户事实上在小区之间执行非常大量的越区切换过程,这引起在上行链路和下行链路上的信令过载。除了信令过载以外,还应当提起,处理延时不可避免地与测量操作和随后用于支持移动性的操作相联系。在小的小区尺度的情形下,这些处理延时可以证明对于越区切换过程的执行是至关重要的,因为有可能丢失呼叫。
这个问题的一个可能的解决方案是同时使用微小区和宏小区。宏小区被用来保证对高移动性用户的服务,而微小区被用来提供高容量的服务给低移动性的用户(例如,提供高比特率分组服务)。
在UMTS的情形下,特别是对于FDD(频分双工)部件,宏小区覆盖层和微小区覆盖层可以使用相同的W-CDMA(宽带码分多址)无线载波或者使用不同的载波。
正如在T.Ojampera,R.Prasad在“Wideband CDMA for ThirdGeneration Mobile Communications”,Artech House,1998、Pp.252-253中强调指出的,在相同的W-CDMA载波上具有宏小区和微小区的***的使用表现出很多设计和运行方面的问题。最重要的问题之一,被称为术语“远-近”,由以下的条件表示:移动终端即使位于微小区附近,也由宏小区提供服务。这个条件例如可以是由于如上所述的在越区切换中的延时造成的,并导致微小区所受到的干扰增加,因此,对于由微小区自身提供服务的所有用户造成性能恶化。
典型地,不同的W-CDMA载波被用于微小区层和宏小区层。然而,通常,UMTS运营商具有非常有限数量的可用的载波。对于两层使用不同载波的需要构成在建立UMTS网络时的主要约束条件。在运营商例如只具有两个可用载波的情形下,这个约束条件导致强制性的选择,阻碍替换的解决方案,例如,具体地,两个载波都用于微小区层,这使得W-CDMA无线电接入的总容量最大化。
另外,至今为止已知的分布天线***(DAS)型的结构不能实施分级结构。DAS型的已知解决方案由典型地藉助于模拟或数字类型的光纤连接被连接到多个远端单元的中心单元构成。
例如,在EP-A-0391597中描述的解决方案设想通过多个天线的同一个信号的分布。在这种情形下,单个信标信道通过多个用作“信号中继器”的远端单元被辐射,在与同一个远端单元有关的覆盖区域之间不需要越区切换过程。更具体地,EP-A-0391597公开了微蜂窝通信***,包括在无线电基站与设在相距很近的网格上的一组光-射频(opto-RF)换能器之间的光纤连接。在本上下文中,基于无线电的信号被直接调制到激光输出上,通过光纤用于到达移动单元或来自移动单元的传输。放置在箱子中的opto-RF换能器被安装在电话杆或电力线杆上,为处在微小区区域中的移动和便携式电话提供无线链路覆盖,例如处在屋顶基站的空间非常有限又非常昂贵的拥挤的城市区域中的移动电话。
在US-5627879中描述了DAS型解决方案,其中有微小区***,其中多个共同安装的微小区基站单元与被部署在相应的微小区中的多个对应的微小区天线单元通信。每个基站单元包括传统的RF基站发射机和接收机对,每一对用于分配给微小区的一个信道。额外的接收机还被提供来接收分集信道。来自发射机的RF信号输出被合并后施加到宽带模数转换器。数字化的信号通过光纤被发送到微小区单元。每个微小区单元接收数字化的RF信号,并使用数模转换器重建模拟RF信号。重建的RF信号被加到功率放大器,功率放大器的输出被馈送到天线,以便广播到微小区。每个远端单元就这样被管理成为真正的微小区。与每个远端单元相关联的是信标信道。在这种情形下,用户从一个微小区转移到相邻的微小区引起越区切换过程的执行。
US-B-6308085描述DAS解决方案,设想用于与给定用户之间发送(接收)信号的一个或多个远端单元的选择过程。选择是根据传播的条件做出的。更具体地,US-B-6308085提出分布天线***(DAS),包括多个天线,被布置成分布方式,使得各个服务区域部分互相重叠;以及集中控制器,用于控制多个天线;集中控制器包括选择电路,用于选择多个天线中的至少一个天线;和波束成形电路。用于通过设置从多个天线中选择的至少一个天线的期望的激励条件而成形至少一个波束。考虑传播条件和在通信时出现的干扰来选择所需的天线单元。在控制单元中,对于发射和接收独立地做出有关天线单元和波束的选择。
发明内容
本申请人认识到对于例如使用分层结构被调整为以更令人满意的方式运行的改进的分布式天线***的需要,以及
-允许在下行路径上有效地使用功率;
-特别是在存在高移动性用户的条件下,不引起高的信令过载;
-可以利用与用户的移动性、小区的负载、由用户请求的服务的特性有关的信息,这使得可达到典型地与分层结构相关的灵活度。
本发明的目的是满足上述的需要。
根据本发明,以上的目的是通过具有在所附的权利要求中记载的技术特征的方法而达到的。本发明还涉及到相应的网络以及可装载到至少一个计算机的存储器中的计算机程序产品,包括当产品在计算机上运行时用于执行本发明的方法的软件代码部分。正如这里使用的,提及这样的计算机程序产品旨在等同于提及包含用于控制计算机***以便协调本发明的方法的性能的指令的计算机可读介质。提及“至少一个计算机”显然旨在强调本发明可以以分布/模块方式被实施的可能性。
权利要求书是这里提供的本发明的公开内容的整体部分。
本发明的优选实施例因此通过以下步骤在包括天线单元的移动无线电网络中提供无线电接入:
-配备所述天线单元与至少一个第一通信信道和至少一个第二通信信道通信,所述至少一个第一通信信道为所述天线单元提供第一层的单独的无线电(“微小区”)覆盖;以及
-使得至少一个第二通信信道对于至少一个组的所述天线单元是共同的,提供聚集被包括在所述至少一个组中的天线单元的无线电覆盖的第二层无线电覆盖(作为“虚拟宏小区”覆盖)。
优选地,所述至少一个组包括在所述移动无线电网络中的相邻的天线单元。
还优选地,本发明的布置包括以下步骤:
-提供多个所述第二通信信道,以及
-使得在所述多个中的每个所述第二通信信道对于所述天线单元的相应组是共同的,从而所述第二层无线电覆盖被划分成虚拟小区,每个虚拟小区聚集被包括在所述各个组中的天线单元的无线电覆盖。
在本发明的具体的优选实施例中,至少一个所述天线单元被配备用于在多个所述第二通信信道上的通信,以及所述至少一个所述天线单元适配于选择性地使在所述多个中的每个所述第二通信信道对于所述天线单元的不同的相应组是共同的,因此从一个虚拟宏小区切换到另一个虚拟宏小区。
在上面提及的优选实施例依赖于基于分层结构的DAS(分布天线***)的使用。具体地,这里描述的***是基于一组微小区天线单元,它们保证对于城市环境的部分地域的覆盖。该组天线单元被划分成多个组:每个组聚集可变数目的天线单元。属于给定一组的每个单元辐射两个信标信道:第一信道唯一地与所考虑的天线单元相关联,第二信道对于属于该组的所有天线单元是共同的。
这种方式的无线电接入***提供两个重叠的覆盖层:第一层由真实微小区组成,每个微小区对应于一个天线单元;第二层由虚拟宏小区组成,每个宏小区对应于分布的天线,并且聚集一组相邻的天线单元。宏小区单元根据数字或模拟ROF(光纤无线电)技术通过光纤网络被连接。在分布式天线***的覆盖区域中,移动终端可以根据分层准则选择可用的两层中的一层。选择模块可以根据个体用户的特性被规定(例如,移动性、服务质量的参数等等)。
选择微小区层的用户利用由微小区保证的更大的容量;然而,这个用户必须对于从一个微小区到另一个微小区的每个转移执行越区切换过程。
相反,选择虚拟宏小区的层的用户利用较小的容量,但只要保持在同一虚拟宏小区内,就不需要为了从无线电基站的一个覆盖区域转移到另一个覆盖区域执行任何越区切换过程。因此,用户请求使用所选择的层对于给定的服务建立通信。网络控制设备(无线网控制器-RNC--在UMTS的情形下)在这时可以根据在网络端存在的附加信息(例如,有关小区的负载)、由用户请求的服务的特性以及无线电资源的管理政策,接受用户的请求,或另外迫使用户选择给定的层。
这里描述的安排保证典型地与分层结构有关的灵活性的特性。
如与传统的分层结构相比,这里描述的安排提供以下优点:
-分层结构通过单个组的微小区类型的单元而得到;辐射和收发信机的花费于是和仅仅与传统的分层结构***的微小区层有关的花费相当;
-在UMTS的情形下,有可能使用同一个WCDMA载波用于两个分级结构层;所建议的***事实上不受远近问题影响,因为相同的辐射点被用于宏小区层和微小区层。
与已知的DAS解决方案相比,这里描述的安排达到以下优点:
-它使得通过单组远端单元可得到真实微小区的层和虚拟宏小区(通过聚集多个微小区的覆盖区域而构成)的层;以及
-它使得利用在用户端和网络端可得到的所有信息,可规定能够分配最佳层给每个用户的模块。
附图说明
现在参照附图作为非限制性的例子来描述本发明,其中:
图1显示如这里描述的分布***的基本结构;
图2详细显示基于模拟类型的ROF(光纤无线电)解决方案的、如图1所示的***类型的典型实施例
图3显示适于在图2的配置中使用的射频组合网络的示例性结构;以及
图4显示图1的***的另一个示例性实施例。
具体实施方式
图1显示分布天线***的基本结构的例子。具体地,图1所示的布局可被称为分层式分布天线***(H-DAS)。
所讨论的***包括网络控制器5,其中有控制分层式***的操作的模块;一组传统类型的无线电基站10、15,作为非限制性例子,被共同安放在被称为“基站旅馆”的单个位置处,总地以标号20表示。
正如众所周知的,在UMTS技术中,执行无线电基站(BTS)10、15的功能的设备被称为节点B,而网络控制器5被称为无线电网络控制器(RNC)。
无线电基站10、15通过光纤无线电(ROF)类型的连接30被连接到一组远端天线单元50(在图1所示的例子中是9个),正如下面更详细说明的,它提供网络的用户的终端的无线电覆盖。一个这样的终端T被显示于图1,作为网络的用户的例子。
每个天线单元50辐射一对CPICH信标信道,对应于根据W-CDMA技术的主扰码,正如T.Ojampera、R.Prasad在“WidebandCDMA for Third Generation Mobile Communications”,Artech House,1998和3GPP技术规范TS 25.213“Spreading and modulation(FDD)”中描述的。根据ROF分布***的配置,每个信标信道可以由一个或多个天线单元50辐射。
在图1所示的例子中的***使用总共11个信标信道,被划分成两组:
-第一组由九个信标信道组成,被表示为PILOT1、PILOT2、PILOT3、PILOT4、PILOT5、PILOT6、PILOT7、PILOT8和PILOT9;这些信道中的每一个由举例示出的网络的9个天线单元50中的仅仅一个天线单元辐射;
-第二组由两个信标信道组成,被表示为PILOTA和PILOTB;每个这样的信道由多个天线单元50辐射;具体地,在提出的例子中,信标信道PILOTA由一组四个(相邻的)天线单元50辐射,而信标信道PILOTB由另一组五个(相邻的)天线单元50辐射。
从逻辑观点看,示例的11个信标信道对应于蜂窝移动无线电***的许多独立的小区。
在图1中,标号40整体上表示一组独立的微小区,标号45表示合在一起构成“虚拟宏小区”的整个一组微小区,其中每个微小区构成一个子小区。
换句话说,对于图1,有:
-对应于信标PILOT1、PILOT2、PILOT3和PILOT4的小区Cell1、Cell2、Cell3和Cell4是与PILOTA有关的虚拟宏小区CellA的子小区,总地表示为42;
-对应于信标PILOT5、PILOT6、PILOT7、PILOT8和PILOT9的小区Cell5、Cell6、Cell7、Cell8和Cell9是与PILOTB有关的虚拟宏小区CellB的子小区,总地表示为44。
可以很快看出,分配每个(子)小区给某个“虚拟宏小区”可以动态地进行,由此从例如所提供的服务的不同特性或不同的业务量要求的观点看来,一个给定的微小区可以在某个时刻从给定的虚拟宏小区被切换或转移到另一个虚拟宏小区。
图1的示意图可以在下面列出的多种配置中使用。
在第一种配置中,第一组的信标和第二组的信标在不同的载波上被发送。这个解决方案使得上行链路和下行链路上的总容量最大化。然而,这个解决方案在运营商具有可用的很少UMTS载波的情况下面临严峻的挑战。从无线电规划的观点看来,例如基于传统的宏小区引入进一步的分级层将变得复杂。而且,必须使用能够同时管理一对载波(多载波放大器)的远端单元。
在另一个配置中,第一组的信标和第二组的信标在同一个载波上被发送。这个解决方案从实施观点看来更加简单。关于上行路径,在这种情形下,容量证明受第二组的小区限制,第二组的小区受到来自分配给它的用户和来自在第一组的小区上分配的用户的干扰。关于下行路径,容量受到限制,因为与第一组的小区有关的信号和与第二组的小区有关的信号是互相不正交的。
如果第一组的信标和第二组的信标在同一个载波上被发送,则分配给虚拟宏小区的是主类型的信标(P-CPICH),而分配给每个子小区的可以是从与虚拟宏小区的主码有关的代码中选出的辅助码(S-CPICH)。在这种情形下,这个解决方案可以利用由3GPP技术规范的版本6设想的终端所报告的测量结果来管理波束成形。
另一方面,对于每个单个子小区,通过分配P-CPICH码给每个微小区,就有可能不依赖于与微小区有关的辅助码。这样,可能引起可得到的P-CPICH的泄漏,但管理由终端报告的测量结果更加简单,并且有可能依赖于pre-R6终端。
如果第一组的信标和第二组的信标在同一个载波上被发送,则在详细地给出以下的内容后,适当的模块使无线电资源的分配可以最佳化,以便提高网络的总容量。具体地,对于专用信道上的传输,信道化代码可以在下行链路上从宏小区的代码树被分配给每个用户终端Tas,以利用代码的正交性和空间正交性,使得在不同的传输之间的相互干扰最小化。在这种情形下,假设在下行路径上分配的所有代码都属于用于编码虚拟宏小区的树。
图2显示基于模拟类型的ROF解决方案的、图1的***的例子。
具体地,图2作为非限制性例子显示由两个无线电基站BTS60和65(UMTS的节点B)和三个远端天线单元(RU)70a、70b和70c组成的***,每个无线电基站能够管理三个小区;每个远端天线单元对应于辐射点130a、130b和130c。
每个无线电基站60和65分别包括子***60a和65a,操控在用于三个小区的下行路径上的信号传输;还分别包括子***60b和65b,它们包括专用于在上行路径上信号的接收的设备。
在所讨论的情形下,考虑与无线电基站60有关的一个小区(被称为小区1)和与无线电基站65有关的全部三个小区(被称为小区2、3和4)。小区1被分配给(在上行链路和下行链路上)全部三个远端天线单元70a、70b和70c并且可以被用作虚拟宏小区。相反,小区2、3和4分别与远端天线单元70a、70b和70c有关,并被用作虚拟宏小区的子小区。与远端天线单元70a、70b和70c之间的信号收发是通过一对射频组合网络实现的。在图2上,用于下行路径的组合网络被表示为标号80,而用于上行路径的组合网络被表示为标号85。对于提出的例子,这两个组合网络80和85被详细地显示于图3中。
关于下行路径,被引导到不同的远端天线单元70a、70b和70c的射频信号藉助于电光变换器50被变换成光信号,并藉助于已知类型的光学加减多路复用装置95被***到光纤环100。根据WDM(波分复用)技术,与每个信号有关的是在光纤100上的不同的波长(λ1、λ2、λ3、λ4、λ5和λ6)或光载波。每个远端天线单元70a、70b和70c包括光学加减多路复用装置95,它从光纤100“拾取”对应于远端单元本身的信号(即,光载波)。这个光信号藉助于光电变换器110被变换成射频信号,然后通过功率放大器115放大,并通过双工器120发送到远端单元的天线130。
在上行路径上,来自天线130的信号通过双工器120到达已知的类型的低噪声放大器125,由此被发送到电光变换器90。然后信号通过光学加减多路复用装置95被发射到光纤,并在中心单元140藉助于第二光学加减多路复用装置95被拾取。
图3显示被用于把信号分发到远端天线单元70a、70b和70c的射频组合网络80和85的示例性结构。
关于下行路径,与小区1有关的信号藉助于分离器150被分发到三个组合器160。每个组合器160具有将与小区1有关的信号和与三个小区2、3和4中的一个小区有关的信号组合起来的功能。每个组合器160的输出通过前面描述的WDM型的光纤连接100提供到在所考虑的例子中存在的三个远端天线单元70a、70b和70c中的一个天线单元。关于上行路径,来自远端天线单元70a、70b和70c的信号到达一组双向分离器170。每个分离器170通过两个输出端之一提供到对应于小区2、3和4的无线电基站65的一个上行链路端口。代替地,三个分离器170的三个剩余的输出藉助于组合器180被重新组合,最终得到的信号被发送到与小区1有关的、无线电基站60的上行链路端口。
图4显示基于数字类型的ROF解决方案的、图1的***的实施例的例子。
在图2上已引用的某些单元用相同的标号被显示于图4。
在这种情形下,假设无线电基站60和65的输出是光类型的数字流,例如根据由诸如CPRI(共同公共无线电接口)或OBSAI(开放式基站结构发起者)那样的实体提供的技术教导被构建的光类型的数字流。关于这些教导的信息可以在网址http://www.cpri.info/和http://www.obsai.org/处找到。
图4上描述的网络利用可重新配置的远端单元200a、200b和200c提供与图2所示的网络类似的功能。在下行链路上,复接器/分接器设备190负责把来自无线电基站60的流C1和来自无线电基站65的流C2、C3和C4引入到单个数字帧中。这个帧在光纤100上根据TDM(时分复用)型的方法被发送。第一远端单元200a的R-RRU(可重新配置的远端无线单元)设备210a合并流C1和C2,并把它们发送到天线220a。同样地,第二和第三远端单元200b和200c供应它们自己的天线200b和200c,分别发送流C1+C3和C1+C4。关于上行路径,在光纤100上由复接器/分接器190发送的信号包含空的时隙(被称为“空隙”)。对应于第一远端单元200a的天线220a的数字流F1被引入到帧(U1)的时隙之一,而它的复制品被引入到由U2表示的时隙。第二远端单元200b执行以下功能:
-它使用被表示为U3的时隙把来自它自己的天线220b的数字流引入到帧中;以及
-它组合流D2与来自第一远端单元200a的流U1,并把这个重新组合的结果引入到帧(由U1’表示的时隙)中。
第三远端单元200c同样地执行以下功能:
-它使用被表示为U4的时隙把来自它自己的天线220c的数字流引入到帧中;以及
-它组合流D3与来自第二远端单元200b的流U2,并把这个重新组合的结果引入到帧(由U1”表示的时隙)中。
然后,对应于上行链路信号的信号流到达复接器/分接器190。流U1”组合来自全部三个远端单元200a、200b和200c的信号,并被发送到无线电基站60。流U2、U3和U4每个对应于三个远端单元200a、200b和200c之一,每个被发送到与无线电基站65有关的三个小区的上行链路输入端之一。
在光纤上传送的流也载送控制信息A1,...,N和B1,...,N,这些控制信息被用于重新配置R-RRU 210a、210b和210c,使得它们提供至今为止所描述的重新组合功能。
所描述的网络使得可得到分层式分布天线***:小区1用作为虚拟宏小区,而小区2、3和4用作子小区。
刚才描述的布局因此是以下实施例的例子:
-网络中至少一个无线电基站60、65被连接到多个天线单元70a、70b和70c,
-所讨论的无线电基站共同与第一组天线单元70a、70b和70c合作,产生在这样的第一组天线单元70a、70b和70c上的聚集的无线电覆盖,以及
-无线电基站相互不同地与第二组天线单元70a、70b和70c合作,产生在第二组的每个天线单元处单独的无线电覆盖。
所考虑的第一和第二组天线单元可以是互相不同的,或完全一致的,或优选地至少部分一致的。
在描述的分布无线电基站的分层***中,特别重要的是通过用户终端T与网络之间的合作来确定在由微小区组成的层与由虚拟宏小区组成的层之间的选择的模块。
以下详细地描述的内容,作为非限制性例子,是用于参照由3GPP标准规定的UMTS控制分层结构的某些模块。这些模块可被区分成三类:
-当终端处在空闲模式时工作的用于层选择的模块;终端没有信令无线电连接,由网络藉助于IMSI(国际移动用户识别号)被识别以及可以仅仅接收广播-寻呼信息;这个模块工作在UE受控模式(即,由终端来确定用于驻扎的优先层);
-在从空闲模式过渡到连接模式时工作的用于层选择的模块;以及
-当终端处在连接模式时工作的用于层选择的模块。
当终端处在空闲模式时(即,其中到网络的连接信令都不工作的状态),有可能藉助于HCS(分层小区结构)信息***的适当调整控制终端连接到的层。在分层小区结构的上下文中在终端中采用的基本思想表现为:由终端根据由网络在***信息中通知的小区重新选择的最小频率,在“快移动”或“慢移动”条件中的自分类。
根据这个分类,由终端执行的对小区重新选择的法则被修改,这个法则基本上是建立在由相邻的小区根据由网络设置的并根据快移动或慢移动条件修改的阈值在信标信道上接收的信号的比较结果之上。终端考虑已发生的小区重新选择的次数来估计小区重新选择的平均频率,例如具有以下的形式:
频率=(在最后的Test秒内重新选择的次数)/Test
如果平均重新选择频率高于最小阈值,则终端被自分类为快移动的;否则,它被自分类为慢移动的。由终端进行层选择的模块全部在3GPP技术规范TS 25.304,“User Equipment(UE)procedures in idlemode and procedures for cell reselection in connected mode”中被规定。网络运营商有用于控制驻扎过程的参数化的选择的自由。
当用户终端T请求接入到给定的服务时,终端将接入根据示例说明的准则选择的、它连接到的小区上的RACH(随机接入信道)。对RACH的接入典型地确定从空闲模式到连接模式的过渡。在这个步骤,可以根据在表格1中描述的RRC信令信息“Measured Results onRACH”使用用于层选择的另外的模块,特别是如果这牵涉到专用信道的建立的话。
在从空闲模式到连接模式的过渡中,网络可以从终端接入的分级层(微小区或宏小区)并且根据RRC信息“Measured Results onRACH”推断移动性的程度(是快移动,而不是慢移动),并得到有关小区在无线电可见度方面的信息。表1给出消息“Measured Results onRACH”的字段(来自3GPP 25.331标准)。
表1
信息单元/组名称 需要 多个 类型和标号 语义描述
对于当前小区的测量结果
CHOICE模式 MP
FDD
CHOICE测量数量 MP
CPICH Ec/N0 整数(0...50) 以dB计
CPICH RSCP 整数(0...91) 以dBm计
路径损耗 整数(46...158) 以dB计
对于监视小区的测量结果 OP  1到7
SFN-SFN观察时间差 OP SFN-SFN观察时间差10.3.7.63 它对于当前小区是不存在的
FDD
主CPICH信息 P 主CPICH信息10.3.6.60
CHOICE测量数量 P 它对于当前小区是不存在的
CPICH Ec/N0 整数(-20...0) 以dB计
CPICH RSCP 整数(-115...-40) 以dBm计
路径损耗 整数(46...158) 以dB计
网络可以请求终端藉助于在RACH上的这个消息提供某些附加的测量结果(对于所监视的小区的测量结果、SFN-SFN观察的时间差、主CFICH信息、CPICH Ec/N0或者CPICH RSCP或路径损耗,后者根据参数“测量数量”二选一),结合无线电资源控制的以下消息,关于以下的信令消息:Cell Update(小区更新)、Initial Direct Transfer(初始直接转移)、Measurement Report(测量报告)、RRC ConnectionRequest(RRC连接请求)、Uplink Direct Transfer(上行链路直接转移),参见3GPP标准TS 25.331,“Radio Resource Control(RRC)specification”。
信息“Measured Results on RACH”的使用和由终端报告的监视的小区的数目(IE“在RACH上报告的小区的最大数目”)被适当地配置。
具体地,为了提高了解终端的移动性条件的程度,网络可以在来自终端的“RRC CONNECTION REQUEST”的消息后,无论何时它发送用于过渡到连接模式的命令时,请求“Measured Results on RACH”的测量结果,它可包含对应于在接入时刻终端被连接到的小区且在同一个载波上高达7个相邻小区的CPICH的测量结果。
分级结构层的知识和相邻的小区的测量结果的知识使得有可能藉助于分布无线电基站了解终端相对于覆盖极限的位置,以及有可能设置用于管理下面描述的DCH(专用输送信道)的网络受控技术之一。
当有UTRAN(UMTS陆地无线电接入网)决定通过专用信道的建立进行管理的服务请求时,可以使用网络受控类型的各种RRM(在RACH上的测量结果)技术,它可以取决于要被建立的无线载波的类型、瞬时负载等等被单独地或结合地利用。
作为非限制性例子,下面描述的是以下的RRM技术:
-RRM-1:微小区层的优选使用;
-RRM-2:与宏小区层有关的信道化代码的空间复用;
-RRM-3:结合站址选择分集传输技术在微小区层上扩展的软越区切换;以及
-RRM-4:HSDPA在分层式分布天线***中的使用。
这些技术是基于可以从由终端报告给网络的、对于信标信道的测量结果得出的用户终端的移动性的信息(例如,频率报告事件1A、1B和1C,见3GPP标准TS 25.331,“Radio Resource Control(RRC)specification”)。而且,列出的处理还根据UE受控移动性的管理形态的适当配置在输入端具有以下的信息:
-终端接入的分级结构层->隐含地规定“快速移动”或“慢移动”等级,如从法则和从HCS设置值得出的;
-如上所述由终端报告的“Measured Results on RACH”:这使得可以理解小区对于终端的无线电可视性;以及
-向UTRAN请求的RAB(无线电接入载体)的QoS参数:例如,服务等级(从3GPP规定的以下等级中选择的:背景、交互、流式、对话);这些参数使得可唯一地识别RAB,以便鉴别应用哪个RRM技术。
而且,每个技术使用附加信息用于层的最佳选择。
RRM-1技术(微小区层的优选使用)包含:进行网络配置,使得微小区层被优选地用于在DCH上传输,除了可以把特定的RAB和/或用户分类为高速度的以外。如上所述,有可能根据支持移动性的适当测量的报告频率(例如,“对于PDD的频率内报告事件”1A、1B、1C等等),识别终端的移动性的程度。
RRM-1技术除了以前描述的以外,使用支持移动性的测量的报告作为附加输入,它标识高移动性的移动设备,通常取决于特定的RAB。这些阈值可被呈现为宏小区层和微小区层的负载的函数。可以在例如在下行链路上发射的功率或在上行链路上接收的功率的方面测量每个小区的负载。
RRM-1技术的工作原理在后面讨论。
除了RAB在蜂窝宏小区层上被唯一地管理以外,在建立RAB本身后,连接根据宏分集组的法则从在“Measured Results on RACH”信令内报告的微小区被移位到一个或多个微小区(它可以是基于被包含在“Measured Results on RACH”信令的信息内的CPICH测量结果)。
这个一般化的政策可以根据不同的小区在上行路径和下行路径上的负载(被看作对于这个技术特定的输入)允许例外,移动设备接入的层和在“Measured Results on RACH”的测量结果当中报告的小区中有在分布式无线电基站结构外面的小区的可能性,具体地,如果这些属于宏小区层的话。在这种情形下,特别是对于在宏小区层上接入的移动设备,保持它们在宏小区层上以便于越区切换到分布式无线电基站结构外面的小区,可以是有用的。
保持移动设备在微小区层上可以通过适当地过滤由终端报告的测量结果而实现,以便从作为用于更新工作的终端组的候选者的小区中间识别属于微小区层的那些小区。而且,这个过滤具有把RAB分类为“高移动性”的作用,因此在宏小区层上管理它,或者取决于在报告频率和负载方面的阈值。对接入宏小区层的终端进行管理的另一种选项是一开始把它们与宏小区层相关联,仅仅在支持移动性的测量的报告频率下降到低于设置的阈值时才把它们移到微小区层。
正如以前强调指出的,对于微小区和虚拟宏小区使用同一载波可以确定由于在起因于与微小区的扰码有关的专用信道的代码和与虚拟宏小区的扰码有关的专用信道的代码之间缺少正交性而造成的容量限制。这个问题可以通过使用RRM-2技术(与宏小区层有关的信道化代码的空间重复使用)而被解决。后者的技术设想管理在宏小区层上根据网络负载选择的某些RAB,但在结构内空间地重复使用与宏小区层的代码树有关的信道化代码。换句话说,仅仅为了在专用信道和HSPDA信道上的传输,设想使用与虚拟宏小区有关的扰码,也用于对应于它的微小区(子小区)。在每个发射点(天线),所以有一个相关的虚拟宏小区的信道化代码树的子部分,这个宏小区子树有可能在虚拟宏小区本身的覆盖区域内以一定距离被重复使用。在其中选择对于专用信道有关的代码的子树的识别是根据由终端报告的支持移动性的测量结果进行的,这使得可根据在发射点与微小区层的信标信道之间的独特的联系识别“有特权的”发射点。
以上的技术除了使用以前提到的输入以外,还使用对于所描述的所有的技术共同的以下的附加输入:
-要被用于每个RF头部的信道化代码,它可通过微小区层的发射点/信标信道联系被唯一地识别;以及
-用这个技术管理的RAB的指示,可能以取决于以下内容的方式:
-在微小区或宏小区层上的上行链路负载或下行链路负载;以及
-根据在接入到RACH的时刻的驻扎层,把终端分类为“高移动性”终端和/或以前说明的管理方法的分类(例如,RRM-1技术,它设想微小区层的优先的使用)。
RRM-3技术(结合站址选择分集传输技术在微小区层上扩展的软越区切换)具有使与在专用信道(上行链路和下行链路)上的传输有关的宏分集的增益最大化的目的。这个技术包含与微小区层有关的某些RAB的管理(例如,根据RRM1技术),在非常大量的微小区上激活宏分集(例如,大于六个)。3GPP标准设想终端将支持最大尺度的至少六个小区的活动组(3GPP TS 25.133标准“Requirements for support ofradio resource management(FDD))。
然而,宏分集的扩展的使用会导致下行链路干扰增加,因为与单个专用信道有关的信息由在宏分集中的所有小区在下行链路上发送。
自从3GPP的版本99以来(具体地,参阅3GPP TS 25.214标准“Physical layer procedures(FDD))在终端处被强制实行的“站址选择分集传输”功能使得可以解决这个问题。根据这个技术,控制信道DPCCH(专用物理控制信道)由在宏分集中的所有小区发送,而数据信道DPDCH(专用物理数据信道)由在宏分集中的、由终端使用被包含在信道DPCCH中的物理层比特动态地选择的一个小区发送。
具体地,为了选择被认为是主小区的小区,代码被分配给终端使用的每个小区,用来识别在上行链路信道DPCCH的FBI字段上以最高质量接收的小区。
RRM-4技术包含使用在分层式分布天线***的HSDPA(高速下行链路分组接入)。HSDPA技术是在3GPP标准的版本5中引用的,它设想使用“共享的”物理信道,被称为HS-DSCH(高速下行链路共享信道),并由小区中可得到的代码集的一部分构成。这个代码集实际上被用作在多个时分的用户之间共享的资源。在这种情形下,在代码和下行链路功率方面的资源仅仅在数据被有效地发送时才通过动态调度被分配给用户。按照服务的类型,这个技术与在专用信道上的数据传输相比较,可以保证更有效地使用无线资源。利用这种传输技术的用户在任何情形下保持分配给他们的专用信道,它典型地是低比特速率的,例如被用于载送信令信息。这个RRM技术因此控制专用信道的分配和信道HS-DSCH的传输的管理。
在HSDPA的情形下的移动性处理过程设想对于给定的UE,与分配给终端的信道DCH有关的活动组内仅仅来自各个小区的信道HS-DSCH的接收。用于“服务HS-DSCH小区改变”的过程使能把来自服务的小区的服务HS-DSCH无线链路转移到属于目标小区的数据链路,它接着变为服务小区,代替以前的小区。
从HSDPA的观点看来确定服务小区的改变的“服务HS-DSCH小区改变”的过程是网络受控类型的,即,是由网络来决定哪个是新的目标HS-DSCH小区。移动性的这个管理可以基于由终端进行的测量和在正常的越区切换过程的情形下(例如,可以使用包括HS-DSCH的参数的RRC消息“物理信道重新配置”)在网络中可得到的其它信息,如设想用于信道DCH并通过RRC层的信令得到的。
在分层***内,对于使用HSDPA的终端的最佳层的选择是基于与代码的使用有关的阈值和对于各个层的HSDPA可得到的功率测量结果。
换句话说,阈值是为代码的占用和为下行链路传输所使用的功率而定义的,它与代码点数值和功率占用相比较,唯一地鉴别在终端移动的同时发送/接收信道HS-DSCH的微小区或宏小区层。
而且,管理与虚拟宏小区有关的代码的技术(以前描述的RRM-3技术)也可以扩展到HSDPA。
RRM-4技术除了使用以前提到的输入以外,还使用对于所描述的所有的技术共同的以下的附加输入:
-有关各个层的HSDPA可得到的功率和代码的使用的矩阵;
-在信道化代码的使用和对于每个小区的HSDPA可得到的下行链路功率的测量值方面的阈值,藉助于它,由宏小区层或微小区层发送HSPDA是有特权的;以及
-如果RRM-4技术与RRM-3技术一起使用,则必须规定用于HSPDA的每个头部的信道化代码,它可以通过微小区层的发射点/信标信道关联被唯一地被识别。
除了至今描述的网络控制的技术以外,有可能也在连接模式下使用UE受控类型技术。在这种情形下,终端通过由3GPP标准TS 25.304“User Equipment(UE)procedures in idle mode and procedures forcell reselection in connected mode”所描述的、在连接模式下小区(重新)选择的过程,重新选择侦听由公共信道发送的信息的小区。具体地,如果终端保持在RRC状态CELL_PCH和CELL_FACH(不是URA_PCH),则它用CELL_UPDATED的消息通知小区的改变,它也如以上强调的那样包含字段“Measured Results on RACH”,因此使得网络能够根据到目前为止描述的网络受制形态从终端得到有关相邻小区的信息,用于在建立专用输送信道时的最佳化。
为了不使本发明的基本原理被片面理解,实施方案和实施例的细节可以相对于这里完全藉助于非限制性的例子所描述和显示的内容发生相当大地变化,而不背离如在所附权利要求限定的本发明的范围。

Claims (20)

1.一种在包括天线单元(50;70a,70b和70c)的移动无线电网络中提供无线电覆盖的方法,所述天线单元为所述网络的用户(T)提供无线电覆盖,该方法包括以下步骤:
-配置所述天线单元(50;70a,70b和70c)用于在至少一个第一通信信道(PILOT1,...,PILOT9)和至少一个第二通信信道(PILOTA、PILOTB)上的通信,所述至少一个第一通信信道(PILOT1,...,PILOT9)为所述天线单元(50;70a,70b和70c)提供第一层的各自的无线电覆盖;以及
-使得所述至少一个第二通信信道(PILOTA、PILOTR)对于所述天线单元(50;70a,70b和70c)的至少一个组(42,44)是共同的,以提供聚集被包括在所述至少一个组(42,44)中的天线单元(50;70a,70b和70c)的无线电覆盖的第二层无线电覆盖,
其特征在于,该方法包括用于连接所述天线单元(50;70a,70b和70c),以产生分布式天线***的以下步骤:
-把无线电基站中的至少一个(60,65)连接到多个天线单元(70a,70b和70c),
-致使所述无线电基站中的所述至少一个(60,65)共同与所述多个天线单元中的第一组所述天线单元(70a,70b和70c)合作,在所述第一组天线单元(70a,70b和70c)上产生聚集的无线电覆盖,以及
-致使所述无线电基站中的所述至少一个(60,65)相互不同地与所述多个天线单元中的第二组所述天线单元(50;70a,70b和70c)合作,在所述第二组的每个天线单元(50;70a,70b和70c)上产生各自的无线电覆盖。
2.权利要求1的方法,其特征在于它包括以下步骤:
-提供多个所述第二通信信道(PILOTA、PILOTB),以及
-使得在所述多个第二通信信道(PILOTA、PILOTB)中的每一个对于所述天线单元(50;70a,70b和70c)的相应组(42,44)是共同的,从而所述第二层无线电覆盖被划分成多个虚拟小区,每个所述虚拟小区聚集被包括在所述相应组(42,44)中的所述天线单元(50;70a,70b和70c)的无线电覆盖。
3.权利要求2的方法,其特征在于它包括以下步骤:
-给至少一个所述天线单元(50;70a,70b和70c)配备以多个所述第二通信信道(PILOTA、PILOTB),以及
-致使所述至少一个所述天线单元(50;70a,70b和70c)选择性地使多个所述第二通信信道(PILOTA、PILOTB)对于所述天线单元(50;70a,70b和70c)的不同的相应组(42,44)是共同的。
4.权利要求1的方法,其特征在于:它包括利用光纤无线电(ROF)布局连接所述天线单元(50;70a,70b和70c)的步骤。
5.权利要求1的方法,其特征在于,它包括寻求接入到所述网络的一个所述用户的终端(T)通过根据由网络通知的小区重新选择的最小频率把本身自分类为快移动或慢移动,而选择经由无线电覆盖的所述第一层和所述第二层的任一个接入到网络的步骤。
6.权利要求1的方法,其特征在于它包括以下步骤:
-所述网络分配给定的接入载体给寻求接入到网络的用户(T),以及
-提供所述用户(T)经由无线电覆盖的所述第一层和所述第二层的任一个接入到网络,作为被分配给所述用户的所述接入载体的功能。
7.权利要求1的方法,其特征在于:它包括寻求接入到所述网络的一个所述用户(T)根据不同的准则被提供以经由无线电覆盖的所述第一层和所述第二层的任一个接入到网络的步骤,所述不同的准则取决于所述一个用户的终端(T)是否:
-处在空闲模式;
-从空闲模式过渡到连接模式;以及
-处在连接模式。
8.权利要求7的方法,其特征在于它包括以下步骤:当所述一个用户(T)的所述终端从空闲模式过渡到连接模式时,寻求接入到所述网络的一个所述用户(T)根据由网络推断的所述终端的移动性程度被提供以经由无线电覆盖的所述第一层和所述第二层的任一个接入到网络。
9.一种包括天线单元(50;70a,70b和70c)和无线电基站的移动无线电网络,所述天线单元为所述网络的用户(T)提供无线电覆盖,其中:
-所述天线单元(50;70a,70b和70c)被配置用于在至少一个第一通信信道(PILOT1,...,PILOT9)和至少一个第二通信信道(PILOTA、PILOTB)上的通信,所述至少一个第一通信信道(PILOT1,...,PILOT9)为所述天线单元(50;70a,70b和70c)提供第一层的各自的无线电覆盖,以及
-所述至少一个第二通信信道(PILOTA、PILOTB)对于所述天线单元(50;70a,70b和70c)的至少一个组(42,44)是共同的,以提供聚集被包括在所述至少一个组(42,44)中的天线单元(50;70a,70b和70c)的无线电覆盖的第二层无线电覆盖,
其特征在于:所述天线单元(50;70a,70b和70c)被连接,以产生分布式天线***,并且
-所述无线电基站中的至少一个(60,65)被连接到多个天线单元(70a,70b和70c),
-所述无线电基站中的所述至少一个(60,65)共同与所述多个天线单元中的第一组所述天线单元(70a,70b和70c)合作,在所述第一组天线单元(70a,70b和70c)上产生聚集的无线电覆盖,以及
-所述无线电基站中的所述至少一个(60,65)相互不同地与所述多个天线单元中的第二组所述天线单元(70a,70b和70c)合作,在所述第二组的每个天线单元(70a,70b和70c)上产生各自的无线电覆盖。
10.权利要求9的网络,其特征在于:所述至少一个组包括在所述移动无线电网络中的相邻的天线单元(50;70a,70b和70c)。
11.权利要求9的网络,其特征在于:它包括多个所述第二通信信道(PILOTA、PILOTB),在所述多个第二通信信道(PILOTA、PILOTB)中的每一个对于所述天线单元(50;70a,70b和70c)的相应组(42,44)是共同的,从而所述第二层无线电覆盖被划分成多个虚拟小区,每个所述虚拟小区聚集被包括在所述相应组(42,44)中的所述天线单元(50;70a,70b和70c)的无线电覆盖。
12.权利要求11的网络,其特征在于:
-至少一个所述天线单元(50;70a,70b和70c)被配置用于在多个所述第二通信信道(PILOTA、PILOTB)上的通信,从而所述至少一个所述天线单元(50;70a,70b和70c)被配置成选择性地使多个所述第二通信信道(PILOTA、PILOTB)对于天线单元(50;70a,70b和70c)的不同的相应组(42,44)是共同的。
13.权利要求9的网络,其特征在于:所述至少一个第一通信信道(PILOT1,...,PILOT9)和所述至少一个第二通信信道(PILOTA、PILOTB)使用不同的载波。
14.权利要求9的网络,其特征在于:所述至少一个第一通信信道(PILOT1,...,PILOT9)和所述至少一个第二通信信道(PILOTA、PILOTB)使用相同的载波和不同的代码。
15.权利要求14的网络,其特征在于:
-所述不同的代码是用于码分多址(CDMA)通信的代码,包括主代码(P-CPICH)以及与所述主代码(P-CPICH)有关的一组辅助代码(S-CPICH),
-所述至少一个第二通信信道(PILOTA、PILOTB)使用所述主代码(P-CPICH),以及
-所述至少一个第一通信信道(PILOT1,...、PILOT9)使用从与所述主代码(P-CPICH)有关的所述辅助代码(S-CPICH)中选择的辅助代码(S-CPICH)。
16.权利要求14的网络,其特征在于:所述不同的代码是用于码分多址(CDMA)通信的一组主代码(P-CPICH)。
17.权利要求14的网络,其特征在于:所述不同的代码是从用于码分多址(CDMA)通信的公共的正交码树中取得的。
18.权利要求14的网络,其特征在于:被包括在所述至少一个组中的至少两个非相邻的天线单元(50;70a,70b和70c)使用相同的代码用于所述第一通信信道。
19.权利要求9的网络,其特征在于:所述天线单元(50;70a,70b和70c)在光纤无线电(ROF)布局中被连接。
20.权利要求9的网络,其特征在于:所述第一和第二组的所述天线单元(70a,70b和70c)至少部分一致。
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