CN102224745A - 基于通过用户设备的位置定位的无线***改进 - Google Patents

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CN102224745A CN2009801465357A CN200980146535A CN102224745A CN 102224745 A CN102224745 A CN 102224745A CN 2009801465357 A CN2009801465357 A CN 2009801465357A CN 200980146535 A CN200980146535 A CN 200980146535A CN 102224745 A CN102224745 A CN 102224745A
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Abstract

公开了一种方法,该方法包括由便携式用户设备使用第一无线网络来确定该便携式用户设备的位置,以及便携式用户设备使用确定的位置来设置该便携式用户设备的一个或多个操作条件,以便进行以下之一或二者:操作在第二无线网络中或接入该第二无线网络。公开了一种设备,该设备包括:射频收发器;一个或多个处理器,其能够与该射频收发器进行通信,以及一个或多个存储器,其包括计算机程序代码。一个或多个存储器和计算机程序代码配置用于通过一个或多个处理器使得设备执行至少以下操作:使用第一无线网络来确定该设备的位置,以及使用确定的位置来设置该设备的一个或多个操作条件,以便进行以下之一或二者:操作在第二无线网络中或接入该第二无线网络。

Description

基于通过用户设备的位置定位的无线***改进
技术领域
本发明的示例性而非限制性实施方式一般地涉及无线通信***、方法、设备和计算机程序,并且更具体地,涉及使用来自第一网络(例如,GPS)的定位信息来改进第二网络(例如,陆地蜂窝)中的性能或第二网络的性能。
背景技术
本节旨在提供权利要求中描述的本发明的背景或上下文。这里的描述可能包括能够被追寻的概念,但是没有必要是先前已经设想或追寻的概念。因此,除非在这里另外指出,本节所描述的内容对于本申请中的说明书和权利要求书而言不是现有技术,并且不因被包括在本节中而被承认为是现有技术。
在说明书和/或附图中可以找到的下面的缩写定义如下:
Figure BPA00001373278800011
Figure BPA00001373278800021
各种陆地移动电话网络使用信号强度进行操作来估计移动终端的位置或速率。例如,当前3G UMTS网络中采用的层1(L1)算法只考虑基于测量的无线信号质量的准则,例如,每芯片接收的信号能量与带内功率密度的比值(Ec/Io),或者接收信号码功率(RSCP)。无线无线电接入网络(WRAN)协议栈不考虑特定于移动终端/便携式用户设备的确切或实际位置的任何数据。此观察通过三个例子示出。
在WCDMA***中,存在多频带小区搜索算法,UE通过该多频带小区搜索算法以在其支持的多个频带之间对小区(基站/接入节点)进行盲目地搜索。这既耗时又耗功率;这可能在UE能够找到适当的小区建立联系之前占用整整一分钟来测量六个不同的频带。当UE在搜索之前不知道其位置时,该盲检测有时是必须的,所以算法搜索所有频带直到找到适当的小区。
在LTE(以及UMTS)***中,针对UE提出不同的移动性模式来确定如何在UE中设置用于重选择的定时器。快速移动的UE被置于高移动性状态并且比被置于低移动性状态的较慢移动或静止的UE具有更短的定时器。当前,算法基于从网络本身以信号发送的两个参数来设置模式:在限定的时间段(T)内由UE进行的小区重选择的数量(N)。如果UE在T期间的任何时间窗口中进行了不止N次重选择,则进入高移动性状态(或者检测是否已经处于高移动性状态)。期望根据UE移动性状态来应用不同的小区重选择次数,这是因为重选择定时器确定UE应当何时重选择到新的小区。进一步用于防止由于功率尖峰造成的错误重选择判定,该功率尖峰不能真实反映邻小区具有更大的信号强度。网络配置这些参数N和T引入延迟并且如果网络没有正确地配置这些参数,尤其是对于高移动性UE而言,则引入潜在的错误。上文方法还假定网络本身的适当调整,这对网络引入高O&M要求,以确保不同的接收信号强度对应于特定的物理位置。
另一算法要求UE基于服务小区的相对功率(RSSI)开始邻小区的测量报告。如果当前服务小区的功率低于特定阈值(针对RAT内和RAT间的频率可以不同,其中RAT是无线接入技术),则UE开始测量邻小区的功率。对于UE不移动的情况,该方法被认为是在不必要地消耗UE的电量,因为如果电话不移动则几乎不需要频繁测量任何小区的功率;功率对于不移动的UE而言可以保持非常稳定。
注意上文的网络的调整O&M要求。如当前所理解的,场覆盖测量由专门的移动单元(例如,具有由网络操作的移动网络测量设备的交通工具)来执行。该过程成本非常高,但是移动无线网络的运营商需要非常精确的、关于他们网络覆盖的信息,他们使用该信息来按照Ec/Io和/或RSSI来生成场覆盖地图,以便正确管理移动通过各个小区的UE以及其他网络的规划和维护过程。因为网络配置是动态的,所以移动网络运营商需要在任何再配置在网络中完成之后重复场测量来更新这些覆盖地图。
随着最近移动终端功能的增加,可以根据以下详述教导的示例性实施方式来改进上面的算法和过程。LTE***中还引入了3GPP自组织网络(SON)概念。该概念的基本理念为具有UE测量支持的移动网络能够自动协调/调整其参数。本发明的实施方式可以用于支持SON概念。
发明内容
在第一方面,公开了一种方法,该方法包括使用第一无线网络来确定便携式用户设备的位置。该方法还包括使用确定的位置来设置便携式用户设备的一个或多个操作条件,以便进行以下之一或二者:操作在第二无线网络中或接入该第二无线网络。
在第二方面,公开了一种设备,该设备包括:射频收发器;一个或多个处理器,能够与射频收发器通信,以及一个或多个存储器,包括计算机程序代码。通过一个或多个处理器,一个或多个存储器和计算机程序代码配置用于使得设备执行至少以下:至少使用射频收发器,使用第一无线网络确定设备的位置;以及使用确定的位置来设置该设备的一个或多个操作条件,以便进行以下之一或二者:操作在第二无线网络中或接入该第二无线网络。。
在第三方面,公开了一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括承载其中体现有与便携式用户设备一起使用的计算机程序代码的计算机可读介质。计算机程序代码包括:用于使用第一无线网络来确定便携式用户设备的位置的代码;以及用于使得便携式用户设备使用确定的位置来设置该便携式用户设备的一个或多个操作条件的代码,以便进行以下之一或二者:操作在第二无线网络中或接入该第二无线网络。
在第四方面,公开了一种设备,该设备包括:用于使用第一无线网络来确定便携式用户设备的位置的装置;以及用于使得便携式用户设备使用确定的位置设置该便携式用户设备的至少一个操作条件的装置,以便进行以下之一或二者:操作在第二无线网络中或接入该第二无线网络。
附图说明
图1示出了根据其中可以实践这些教导的示例性环境而操作在两个不同无线网络中的便携式用户设备。
图2是示出了根据本发明一个示例性实施方式的方法操作的逻辑流程图,并且可以是例如执行体现在计算机可读存储器上的计算机程序指令的结果。
图3A示出了适于在实践本发明示例性实施方式中使用的各种电子设备的简化框图。
图3B示出了诸如图3A所示便携式用户设备的更具体化框图。
图4是示出了根据本发明示例性实施方式的方法操作的逻辑流程图,并且可以是例如执行体现在计算机可读存储器上的计算机程序指令的结果。
具体实施方式
考虑到移动终端的持续演进,鉴于上述示例使用信号强度来确定UE速率,本发明的实施方式采用了可以在那些和其他算法中考虑的新的准则以用于优化可用网络资源的使用和/或提高作为结果的服务质量。具体地,全球定位***(例如,GPS、虽然除了GPS还可以使用任意的定位***)信息现在可以在更高级的UE中获得,这使得可以使用该更精确的数据作为蜂窝网络中所采用的算法(诸如,由上文背景技术中示例指出的L1-L3 WCDMA/LTE无线协议栈中所采用)的输入。
考虑到存在由可以包括在高级移动终端中的UE集成位置定位***(即,GPS接收器)提供的两个参数:UE的当前地理位置,以及UE的当前速率。UE可以获得时间窗上的多个位置并且根据逝去时间窗上的逝去距离计算其速率。该计算可以在GPS接收器本身中完成或是在UE的另一处理器中完成。
这两个新的参数可以用作附加输入或用作移动电话中使用的许多现有L1-L3(和其他)无线协议和算法中的估计的位置/速率的替代输入以便改进他们的性能,尤其是在许多年前开发的协议上操作的移动网络(例如UMTS)中操作时,尽管这些教导还可以用于其他无线接入技术***诸如LTE、WIMAX等。
图1示出了其中可以采用这种教导的环境。移动/便携式UE 10接入到第一无线网络100,在该示例中第一无线网络100为非陆地定位网络(例如,GPS)。第一无线网络100不限于非陆地定位网络,而且在其他实施方式中还可以是陆地定位网络,其中UE使用该网络来确定其位置/速率。如所了解的,UE 10中的GPS接收器根据从多个GPS卫星(如所示的第一GPS卫星101、第二GPS卫星102和第三GPS卫星103)接收的信号来固定其位置。第一网络100的范围可以认为是图1的整个页面,并且完全包括第二无线网络200,该第二无线网络200是陆地移动电话网络,诸如为层级式陆地无线网络的非限制示例的UMTS、E-UTRAN和GSM。
第二无线网络具有由称为基站、节点B、e-NB等的接入节点表示的多个小区。所示为第二无线网络中的服务小区201和邻小区202、203,以及在第三无线网络中的附加邻小区204,该第三无线网络也是陆地的,但可以是与第二无线网络200的无线接入技术不同的无线接入技术RAT。根据这些教导可以使用UE的GPS信息的某些算法与进行测量和发送测量报告有关,该测量报告涉及可能位于第二网络200中的那些邻小区(例如,小区202、203)和/或可能位于单独的第三网络中的邻小区(例如,小区204)。
再次考虑上文背景技术中指出的三个算法。在多频带初始小区搜索算法中,UE通过许多频带来寻找任意的小区。在L1小区重选择算法中使用了低/中/高(例如,3GPP LTE***中介绍的中间状态)移动性模式检测。小区功率测量在空闲(和/或活动)模式中完成,并且用于不同的L1小区重选择算法以及还用于切换算法中。这些算法中的每个算法都可以使用从非陆地网络100获得的UE定位数据(位置、速率)而得到改进。在技术方面,通过在初始搜索算法中搜索较少的频带以及当UE不移动或缓慢移动时,通过执行较少的邻小区测量来减少电流消耗,以及对UE的移动性模式进行更为准确和更实时的判定。
图2是示出了根据本发明的一个示例性实施方式关于上述移动性状态确定的方法操作的逻辑流程图(并且可以是例如执行体现在计算机可读存储器上的计算机程序指令的结果)。在块210,UE激活其位置定位***(例如,GPS接收器)来提供其当前位置信息。通过随时间来对多个位置进行累加,UE可以确定随该时间移动的距离并且由此确定其速率,这可以在块210处完成或者使用在块210和214中获得的位置来完成。在块212处,UE从网络接收移动性状态检测阈值,该阈值限定了不同的速率状态:V中等与V之间的UE速率对应于中间移动性状态;V中等以下的UE速率对应于低移动性模式;以及V以上的UE速率对应于高移动性模式。网络可以将等于这些阈值的速率限定为处于由特定阈值划分的移动性状态的较低状态或较高状态。
在块214处,UE从位置定位***(例如,GPS***)获得针对其本身的另一位置,并且使用在块210处获得的第一位置计算其速率或者为其本身更新所计算的速率。在块216处,基于在块214(或210)获得的速率与在块212处从移动电话网络获得的阈值的比较来判定UE应当处于什么移动性状态。在低移动性状态的块218A处、中间移动性状态的块218B处和高移动性状态的块218C处示出了三部分的判定结果。该判定在UE内部使用以根据在块216处的判定改变其移动性状态,并且在220处,UE应用当前的移动性状态信息。在一个特定实施方式中,UE应用当前移动性状态信息设置定时器,该定时器指示UE用于测量邻小区202-204及将其向陆地网络200的服务节点201报告的频率。服务小区201将这些邻小区测量报告用于针对UE 10的小区重选择和切换判定。高移动性状态UE将定时器设置较短使得其报告更为频繁;低移动性状态UE将定时器设置地较长并且其报告较不频繁,而中间移动性状态UE位于这两种极端情况之间。
第二网络200还可以将UE从第一网络100获得的该UE的定位数据例如用于其O&M功能中。某些陆地移动电话网络200当前使用UE报告的Ec/Io信息和RSSI信息用于调整网络。仅是这些不足以正确地调整;陆地网络通常还要向不同位置派出物理交通工具,用于验证Ec/Io和RSSI的某些值被经历的位置。该物理位置数据然后用于将UE报告的信息与网络的物理布局关联,这可能基于除了与小区距离之外其他因素(例如,由建筑物或拓扑产生的衰减、由于来自其他无线电塔/收发器交叉产生的干扰等)使得Ec/Io和RSSI产生变化。同样,某些小区的操作可以基于流量条件在一天的不同时间进行修改;某些小区缩小其覆盖的地理区域时其他小区可以被扩展以保证连续覆盖。WCDMA***从事于这种网络调整。
根据本发明的实施方式,UE中先前报告Ec/Io和RSSI的WCDMA/LTE L1-L3例如扩展还向第二网络200报告从第一定位网络100获得的UE的位置。然后在某些实施方式中,UE的信号强度报告将包括信息三元组[来自第一定位网络100的地理位置、Ec/Io、RSSI]。替代或附加于RSSI,UE可以在其向第二网络200发送的报告中包括某些其他UE接收的信号相关强度或性能数据。第二网络200/服务小区201接收这种三元组,然后将该增强的报告信息存储到与网络设备连接的数据库中。该数据库然后可以由网络运营商使用来在一天的不同时间、在不同物理位置等提供非常精确的网络覆盖。
这些数据三元组可以定期地(即,在位置更新过程期间)或者仅当在专用信令中由网络请求时从UE向网络发送。该提供的附加信息可以显著地改进运营商对其网络覆盖的知识,并且对于网络维护或解决网络问题非常有用。因为陆地网络中操作的许多UE可以涉及这种测量,所以陆地网络运营商能够迅速收到关于当前网络覆盖的有效并且完整的信息(例如,通过向特定小区、区域中随机选择的UE请求测量报告)。该解决方案(其中陆地/第二网络存储和分析包括来自报告UE的位置信息(例如GPS)的覆盖测量)具有显著地减小通过物理漫游网络设备进行低效和昂贵场测量的需求的潜力。
从UE的角度,其本身获得的位置定位信息(例如,来自GPS/第一网络100)还可以用于其对陆地/第二网络200的初始访问。在多频带小区搜索算法中,UE的GPS位置可以由UE用来将频带的数目限制到比该小区搜索算法让其进行整个搜索的数目更少。例如,如果UE是四频带并且能够搜索在US(美国)、日本和EU(欧盟)使用的频带,则一旦GPS定位确定UE位于US,则UE可以得出其不需要搜索只在日本或只在EU使用的频带。频带搜索可以被限制多少的粒度取决于将不同的频带与不同的物理位置相关联的UE本地存储器中存储的表的粒度。如上文示例中的精确地理频带位置的相对较小数据库可以从因特网或从陆地/第二网络200定期更新并存储到UE的本地存储器中。使用这些教导可以显著地减少初始小区搜索时间和针对用户的服务可用性。如果UE在经受多频带小区搜索以找到第二网络200之前从第一网络100获得当前地理位置定位(例如,GPS)数据,或者在确定更新/当前GPS定位之前使用先前存储的GPS位置将搜索到的频带进行优先级排列,则可以实现该效果。
类似地,从第一定位网络100获得的UE速率数据可以用于限制UE处于空闲模式时做出的小区功率测量的频率。尽管处于空闲模式,UE仍在陆地/第二网络200中操作,但是其处于不连续接收期DRX(或不连续发射期DTX)。当UE当前并不在移动或移动地很慢(例如,行走速率)时通过减少这些小区(邻小区201-204和当前服务小区201)测量的频率,减小的这些小区测量的频率可以显著增加UE中的电池寿命。当UE增加其速率,例如当用户开始驾驶或乘交通工具上路时,小区测量的频率将相应地增加。该实现在理论上与上面详细并且关于图2指出的移动性模式相似。
通过使用可从位置定位***100获得的当前UE位置或速率数据信息,可以确定UE当前是否并没有移动,还是缓慢移动或者快速移动。应当指出,虽然GPS是集成至当前和未来移动终端的最为流行的***,但是这些教导不限于GPS***或者甚至非陆地***,而是可以使用将在未来变得可用的某些其他定位***。基于接收的位置或速率信息,UE无线资源管理(RRM)协议可以确定当前移动性状态(例如,低/中/高),并且将该信息应用于UE内部的无线电算法。非限制示例包括小区切换/重选择,例如其中应用小区分集概念以便针对切换/重选择偏向优选的小区;针对快速移动地终端偏向宏/更大的小区;以及针对缓慢移动地终端偏向微微/较小的小区。
在每次小区切换/重选择之后,可以都触发受这些教导影响的各种算法。备选地,触发频率或触发使用UE的定位/速率信息作为那些算法之一的输入可以由网络配置并且发送到对算法实现修改的输入的UE。
现在参考图3A,其至少从UE实现的角度示出了适合用于实践本发明的示例性实施方式的各种电子设备和设备的简化框图。在图3A中,无线网络200适合于经由网络接入节点,例如节点B(基站),并且更具体地eNB 12,与例如移动通信设备(其可以称为UE 10)之类的设备通过无线链路11通信。网络200可以包括网络控制元件(NCE)14,该NCE 14可以包括本领域所知的移动性管理/服务网关(MME/S GW)功能,并且提供与所示其他网络的连接性,例如公共交换电话网和/或数据通信网(例如,因特网)。UE 10包括控制器,例如计算机或数据处理器(DP)10A;体现为存储计算机指令程序(PROG)10C的存储器(MEM)10B的计算机可读存储介质;以及适当的射频(RF)收发器10D,用于经由一个或多个天线与eNB 12进行双向无线通信。eNB 12还包括控制器,例如计算机或者数据处理器(DP)12A;体现为存储计算机指令程序(PROG)12C的存储器(MEM)12B的计算机可读存储介质;以及适当的射频RF收发器12D,用于经由一个或多个天线与UE 10进行通信。eNB 12经由数据/控制路径13耦合至NCE 14。路径13可以实现为LTE***的S1接口,或者其他陆地***的类似接口。eNB 12还可经由数据/控制路径15耦合至另一eNB,路径15可以实现为LTE网络的X2接口或者其他陆地网络的类似接口。
如上文具体讨论下文更加通用讨论的那样,假定PROG 10C和12C中的至少一个包括这样的程序指令:该程序指令在由相关DP执行时,使设备能够依据本发明的示例性实施方式进行操作。
即,本发明的示例性实施方式可以至少部分地由可被UE 10的DP 10A和/或被eNB 12的DP 12A所执行的计算机软件来实现,或者由硬件,或者由软件和硬件(和固件)的组合来实现。
一般而言,UE 10的各种实施方式可包括但不限于:蜂窝电话、具有无线通信能力的个人数字助理(PDA)、具有无线通信能力的便携式计算机、具有无线通信能力的例如数码相机之类的图像捕获设备、具有无线通信能力的游戏设备、具有无线通信能力的音乐存储和播放装置、允许无线因特网接入和浏览的因特网装置,以及合并有这样的功能的组合的便携式单元或者终端。
计算机可读MEM 10B和12B可以是适合于本地技术环境的任何类型,并且可以使用任何合适的数据存储技术来实现,例如使用基于半导体的存储设备、快闪存储器、磁存储设备和***、光存储设备和***、固定式存储器和移动式存储器。DP 10A和12A可以是适合于本地技术环境的任何类型,并且作为非限制性示例,可以包括通用计算机、专用计算机、微处理器、数字信号处理器(DSP)和基于多核处理器架构的处理器中的一个或多个。
图3B在平面图(左)和截面图(右)二者中示出了示例性UE的进一步细节,并且本发明可以体现在那些更多特定功能组件的一种或一些组合之中。在图3B,UE 10具有图形显示接口20和用户接口22,该用户接口22被示出为小键盘,但理解为也包括位于图形显示接口20处的触摸屏技术和在麦克风24处接受的语音识别技术。电源致动器26控制用户对设备的开启和关闭。示例性UE 10可具有照相机28,该照相机28被示为朝向前面(例如,用于视频呼叫)但可以备选地或额外地为朝向后面(例如,用于捕捉图像和视频用于本地存储)。照相机28受快门致动器30控制并且可选地受变焦致动器32控制,该变焦致动器32在照相机28不处于活动模式中时可以备选地用作扬声器34的音量调节。
在图3B的截面图内可见通常用于通过一个或多个陆地网络200和/或定位(GPS)网络100进行蜂窝通信的多个发射/接收天线36。天线36可以是多频带的,以便与UE中的其他无线电一起使用。天线36的工作地平面通过跨越由UE机壳包围的整个空间的阴影示出,然而在某些实施方式中地平面可限于较小的区域,例如置于在其上形成有功率芯片38的印刷线路板上。功率芯片38控制正在传输的信道上的功率放大以及/或者在使用空间分集的同时传输的天线上的功率放大,以及对接收的信号进行放大。功率芯片38向射频(RF)芯片40输出经放大的接收的信号,而芯片40对该信号进行解调和下变频以用于基带处理。基带(BB)芯片42对随后被转换为比特流并最终被解码的信号进行检测。针对在装置10中生成并从其发射的信号,反向发生类似的处理。
去往和来自照相机28的信号经过对各图像帧进行编码和解码的图像/视频处理器44。还可能存在对去往和来自扬声器34和麦克风24的信号进行控制的独立音频处理器46。图形显示接口20从由用户接口芯片50控制的帧存储器48进行刷新,该用户接口芯片50可以对去往和来自显示接口20的信号进行处理和/或附加地对来自小键盘22和别处的用户输入进行处理。
UE 10的某些实施方式还可以包括一个或多个次级无线电,例如GPS接收器37和蓝牙
Figure BPA00001373278800121
无线电39以及无线局域网无线电(未示出),该一个或多个次级无线电可包括片上天线或者耦合至片外天线。在整个设备中有各种存储器,例如随机访问存储器RAM 43、只读存储器ROM 45,并且在某些实施方式中可移除存储器(例如图中所示的存储卡47),在这些存储器上存储了各种程序10C。UE 10内的所有这些组件通常由例如电池49之类的便携式电源来供电。
如果前述处理器38、40、42、44、46、50如体现为UE 10或eNB 12中的单独实体,则它们能够以相对于主处理器10A、12A的从关系进行操作,而主处理器10A、12A继而可以处于相对于它们的主关系中。本发明的实施方式与主处理器10A最为相关,该主处理器10A除其他算法(例如,用户应用)之外通常还执行L1-L3无线电协议算法,但是应当注意,其他实施方式并不需要安排于其中,而是可以安排在如图所示的各种芯片(例如,基带芯片42)和存储器之间或者安排在结合了上文针对图3B所述的某些功能的另一处理器内。图3B的这些各种处理器中的任一或者所有都访问各种存储器中的一个或多个,该一个或多个存储器可以随处理器处于芯片上或者与其分离。针对在比微微网更宽的网络上进行通信的类似的特定功能组件(例如,组件36、38、40、42-45以及47)亦可安排于接入节点12的示例性实施方式之中,该接入节点12可具有塔架天线阵列而不是图3B所示的两个天线。
注意,上述各种芯片(例如,38、40、42等)可以结合为比所描述的数量更少的数量,并且在最为紧凑的情况下,可以全部物理地实施在单个芯片内。
图4是示出了根据本发明示例性实施方式的比图2所示方法更通用的方法操作的逻辑流程图,并且可以是例如执行计算机程序指令的结果。
基于以上所述,应当理解本发明的示例性实施方式从便携式用户设备的角度提供了一种方法、设备和计算机程序,用于在块410处使用第一无线网络来确定便携式用户设备的位置,以及用于在块420处使用确定的位置来设置便携式用户设备的操作条件,以便操作在第二无线网络中或接入该第二无线网络。
在块411处,示出了一个特定实施方式,其中第一网络包括作为非限制示例的非陆地定位网络,并且第二网络包括作为非限制示例的陆地移动电话网络。
在块412处,其可以是单独块410或经块411修改的特定实施方式,该方法包括确定便携式UE的速率,这可以包括使用第一网络确定便携式用户设备的多个位置,并且根据所述多个位置确定该便携式用户设备的速率。如上文所述,GPS接收器(例如,GPS接收器37)还可以提供速率。此外,基于所确定的便携式用户设备的速率来设置该便携式用户设备的操作条件。
在块413处,其可以是块412的特定实施方式,操作条件是便携式用户设备的移动性状态。
在块414处,其可以是块412的特定实施方式,操作条件是便携式用户设备向第二无线网络发送小区测量报告的频率。
在块415处,其可以是块412的特定实施方式,操作条件包括便携式用户设备测量邻小区的频率。
在块416处,其可以是单独块410或经块411修改的特定实施方式,设置便携式用户设备的操作条件包括根据确定的位置限制射频频带,在所述射频频带中进行搜索以便接入第二无线网络。
在块417块,其可以是单独块410或经块411修改的特定实施方式,设置便携式用户设备的操作条件包括设置便携式用户设备向第二无线网络发送的测量报告的内容以包括从第一无线网络确定的位置。
在块418处,其可以是块417的特定实施方式,所述内容包括位置的指示、在便携式用户设备处从第二无线网络接收的信号的信号强度的指示,以及在便携式用户设备处从第二无线网络接收的信号的信噪比的指示。
在块419块,其可以是块417的特定实施方式,响应于在便携式用户设备处从第二无线网络接收的请求消息,向第二无线网络发送测量报告。
图2和图4中所示的各个块可被视为方法步骤,和/或视为从计算机程序代码的操作中产生的操作,和/或多个被构建用以实现一个或多个相关功能的耦合的逻辑电路元件。
应当指出,这些块中的许多块可以是组合的。例如,块416可以与任何其他块组合。
一般而言,各种示例性实施方式可以实现在硬件或者专用电路、软件、逻辑或者其任何组合之中。举例而言,某些方面可以实现于硬件之中,而其他方面则可实现于可由控制器、微处理器或者其他计算设备执行的固件或软件之中,但本发明并不仅限于此。虽然可以以框图、流程图或者使用某些其他图形表示来示例说明和描述本发明的示例性实施方式的各个方面,但众所周知,作为非限制性示例,本文中所描述的这些块、设备、***、技术或方法可以实现于硬件、软件、固件、专用电路或逻辑、通用硬件或控制器或其他计算设备或者其某种组合之中。
应当指出,任何上述实施方式都可以被实现为计算机程序,当该计算机程序在处理器上运行时包括用于执行任何上述动作(以组合形式或不以组合形式)的代码。
因而应当理解,本发明的示例性实施方式的至少一些方面可以实践于各种组件中,例如集成电路芯片和模块,并且本发明的示例性实施方式可以实现于被体现为集成电路的设备之中。集成电路,或者电路,可以包括用于实施一个或多个数据处理器、一个或多个数字信号处理器、基带电路***和射频电路***中的至少一个或多个的电路***(并且有可能是固件),这些电路***是可配置的,以便根据本发明的示例性实施方式来操作。
例如,在示例性实施方式中,设备包括位置确定电路,配置用于使用第一无线网络来确定便携式用户设备的位置,以及包括控制器电路,配置用于使用确定的位置来设置便携式用户设备的至少一个操作条件,以便进行以下之一或二者:操作在第二无线网络中或接入该第二无线网络。
当结合附图进行阅读时,相关领域的技术人员鉴于前面的描述将会明白针对本发明的前述示例性实施方式的各种修改和调整。然而,任何和所有的修改仍将落入本发明的非限制性和示例性的实施方式的范围之内。
应当理解本发明的示例性实施方式并不限于仅协同这样一种特定类型的陆地或非陆地无线通信***使用,而是可以在其他无线通信***中有利地使用,例如E-UTRAN、UTRAN、WCDMA、GSM等。
应当注意,术语“连接”、“耦合”或者其变体指的是在两个或更多个元件之间的任何直接或间接的连接或耦合,并且可以涵盖在“连接”或“耦合”在一起的两个元件之间存在一个或多个中间元件。元件之间的耦合或连接可以是物理的、逻辑的或者是其组合。如本文中所采用的,作为若干非限制性和非穷举性示例,通过使用一个或多个导线、电缆和/或印刷电连接,以及通过使用电磁能(例如具有处于射频范围、微波范围和光学(可见光和不可见光)范围中的波长的电磁能),两个元件可视为被“连接”或“耦合”在一起。
此外,可以对本发明的各种非限制性和示例性的实施方式的一些特征加以利用而不对应地使用其他特征。因此,前文的描述应当被视为仅仅示例说明本发明的原理、教导和示例性实施方式,而不是对其做出的限制。

Claims (45)

1.一种方法,包括:
使用第一无线网络来确定便携式用户设备的位置;以及
所述便携式用户设备使用确定的位置来设置所述便携式用户设备的至少一个操作条件,以便进行以下之一或二者:操作在第二无线网络中或接入该第二无线网络。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述第一网络包括非陆地定位网络或陆地定位网络中的一个,并且所述第二网络包括陆地移动电话网络。
3.根据权利要求1或2的任意一项所述的方法:
进一步包括确定所述便携式用户设备的速率;以及
其中设置所述便携式用户设备的至少一个操作条件是基于确定的所述便携式用户设备的速率。
4.根据权利要求3所述的方法,其中:
确定所述速率进一步包括使用所述第一网络来确定所述便携式用户设备的多个位置,并且根据所述多个位置确定所述便携式用户设备的速率。
5.根据权利要求3所述的方法,其中所述至少一个操作条件包括所述便携式用户设备的移动性状态。
6.根据权利要求3所述的方法,其中所述至少一个操作条件包括所述便携式用户设备向所述第二无线网络发送小区测量报告的频率。
7.根据权利要求3所述的方法,其中所述至少一个操作条件包括所述便携式用户设备测量邻小区的频率。
8.根据权利要求1至7的任意一项所述的方法,其中设置所述便携式用户设备的所述至少一个操作条件包括设置所述便携式用户设备向所述第二无线网络发送的测量报告内容以包括从所述第一无线网络确定的位置。
9.根据权利要求8所述的方法,其中所述内容包括所述位置的指示、在所述便携式用户设备处从所述第二无线网络接收的信号的信号强度的指示,以及在所述便携式用户设备处从所述第二无线网络接收的信号的信噪比的指示。
10.根据权利要求8所述的方法,其中响应于在所述便携式用户设备从所述第二无线网络接收的请求消息,向所述第二无线网络发送所述测量报告。
11.根据权利要求1至10的任意一项所述的方法,其中设置所述便携式用户设备的所述至少一个操作条件包括基于确定的位置来限制射频频带,在所述射频频带中进行搜索以接入所述第二无线网络。
12.机器可读指令,当由计算机设备执行时控制所述计算机设备执行任意前述权利要求所述的方法。
13.一种设备,包括:
射频收发器;
至少一个处理器,能够与所述射频收发器进行通信;以及
至少一个存储器,包括计算机程序代码,
所述至少一个存储器和所述计算机程序代码配置用于通过所述至少一个处理器使得所述设备执行至少以下操作:
使用至少所述射频收发器,使用第一无线网络来确定所述设备的位置;以及
使用确定的位置来设置所述设备的至少一个操作条件,以便进行以下之一或二者:操作在第二无线网络中或接入该第二无线网络。
14.根据权利要求13所述的设备:
进一步包括全球定位***接收器;
其中使用进一步包括使用全球定位无线网络来确定所述位置;以及
其中所述第二网络包括陆地移动电话网络。
15.根据权利要求13所述的设备,其中所述第一网络包括陆地定位网络,并且所述第二网络包括陆地移动电话网络。
16.根据权利要求13至15的任意一项所述的设备:
其中所述至少一个存储器和所述计算机程序代码进一步配置用于通过所述至少一个处理器使得所述设备确定所述设备的速率;以及
其中设置所述设备的至少一个操作条件至少基于确定的所述设备的速率。
17.根据权利要求16所述的设备,其中所述至少一个操作条件包括以下中的一个、两个或所有:所述设备的移动性状态;所述设备向所述第二无线网络发送小区测量报告的频率;或者所述设备测量邻小区的频率。
18.根据权利要求13至17的任意一项所述的设备,其中设置所述设备的所述至少一个操作条件包括设置所述设备向所述第二无线网络发送的测量报告的内容以包括从所述第一无线网络确定的位置。
19.根据权利要求18所述的设备,其中所述内容包括所述位置的指示、在所述设备处从所述第二无线网络接收的信号的信号强度的指示,以及在所述设备处从所述第二无线网络接收的信号的信噪比的指示。
20.根据权利要求18所述的设备,其中所述至少一个存储器和所述计算机程序代码进一步配置用于通过所述至少一个处理器,使得设备响应于在所述设备处从所述第二无线网络接收的请求消息,使用至少所述射频收发器向所述第二无线网络发送所述测量报告。
21.根据权利要求13至20的任意一项所述的设备,其中设置所述设备的所述至少一个操作条件包括基于确定的位置限制射频频带,在所述射频频带中进行搜索以便接入所述第二无线网络。
22.根据权利要求13至21的任意一项所述的设备,其中所述射频收发器、所述至少一个处理器和所述至少一个存储器中的至少一个实现在至少一个集成电路上。
23.一种包括计算机可读介质的计算机程序产品,所述计算机可读介质中承载体现有用于与便携式用户设备一起使用的计算机程序代码,所述计算机程序代码包括:
用于使用第一无线网络来确定所述便携式用户设备的位置的代码;以及
用于使得所述便携式用户设备使用确定的位置来设置所述便携式用户设备的至少一个操作条件的代码,以便进行以下之一或二者:操作在第二无线网络中或接入该第二无线网络。
24.根据权利要求23所述的计算机程序产品,其中所述第一网络包括非陆地定位网络或陆地定位网络中的一个,并且所述第二网络包括陆地移动电话网络。
25.根据权利要求23或24的任意一项所述的计算机程序产品:
进一步包括用于确定所述便携式用户设备的速率的代码;以及
其中设置所述便携式用户设备的至少一个操作条件是基于确定的所述便携式用户设备的速率。
26.根据权利要求25所述的计算机程序产品,其中:
确定所述速率进一步包括使用所述第一网络来确定所述便携式用户设备的多个位置,并且根据所述多个位置确定所述便携式用户设备的速率。
27.根据权利要求25所述的计算机程序产品,其中所述至少一个操作条件包括所述便携式用户设备的移动性状态。
28.根据权利要求25所述的计算机程序产品,其中所述至少一个操作条件包括所述便携式用户设备向所述第二无线网络发送小区测量报告的频率。
29.根据权利要求25所述的计算机程序产品,其中所述至少一个操作条件包括所述便携式用户设备测量邻小区的频率。
30.根据权利要求23至29的任意一项所述的计算机程序产品,其中设置所述便携式用户设备的所述至少一个操作条件包括设置所述便携式用户设备向所述第二无线网络发送的测量报告内容以包括从所述第一无线网络确定的位置。
31.根据权利要求30所述的计算机程序产品,其中所述内容包括所述位置的指示、在所述便携式用户设备处从所述第二无线网络接收的信号的信号强度的指示,以及在所述便携式用户设备处从所述第二无线网络接收的信号的信噪比的指示。
32.根据权利要求30所述的计算机程序产品,其中响应于在所述便携式用户设备处从所述第二无线网络接收的请求消息,向所述第二无线网络发送所述测量报告。
33.根据权利要求23至32的任意一项所述的计算机程序产品,其中设置所述便携式用户设备的所述至少一个操作条件包括根据确定的位置限制射频频带,在所述射频频带中进行搜索以便接入所述第二无线网络。
34.一种设备,包括:
用于使用第一无线网络来确定所述便携式用户设备的位置的装置;以及
用于使得所述便携式用户设备使用确定的位置来设置所述便携式用户设备的至少一个操作条件的装置,以便进行以下之一或二者:操作在第二无线网络中或接入该第二无线网络。
35.根据权利要求34所述的设备,其中所述第一网络包括非陆地定位网络或陆地定位网络中的一个,并且所述第二网络包括陆地移动电话网络。
36.根据权利要求34或35的任意一项所述的设备:
进一步包括用于确定所述便携式用户设备的速率的装置;以及
其中所述用于使得的装置进一步使得所述便携式用户设备基于确定的所述便携式用户设备的速率来设置所述便携式用户设备的至少一个操作条件。
37.根据权利要求36所述的设备,其中:
所述用于确定所述速率的装置进一步包括用于使用所述第一网络来确定所述便携式用户设备的多个位置,并且根据所述多个位置来确定所述便携式用户设备的速率的装置。
38.根据权利要求36所述的设备,其中所述至少一个操作条件包括所述便携式用户设备的移动性状态。
39.根据权利要求36所述的设备,其中所述至少一个操作条件包括所述便携式用户设备向所述第二无线网络发送小区测量报告的频率。
40.根据权利要求36所述的设备,其中所述至少一个操作条件包括所述便携式用户设备测量邻小区的频率。
41.根据权利要求34至40的任意一项所述的设备,其中用于使得的装置进一步使得所述便携式用户设备设置其向所述第二无线网络发送的测量报告内容以包括从所述第一无线网络确定的位置。
42.根据权利要求41所述的设备,其中所述内容包括所述位置的指示、在所述便携式用户设备处从所述第二无线网络接收的信号的信号强度的指示,以及在所述便携式用户设备处从所述第二无线网络接收的信号的信噪比的指示。
43.根据权利要求41所述的设备,其中响应于在所述便携式用户设备处从所述第二无线网络接收的请求消息,向所述第二无线网络发送所述测量报告。
44.根据权利要求34至43的任意一项所述的设备,其中用于使得的装置进一步包括用于根据确定的位置来限制射频频带的装置,在所述射频频带中进行搜索以便接入所述第二无线网络。
45.一种设备,包括:
位置确定电路,配置用于使用第一无线网络来确定便携式用户设备的位置;以及
控制器电路,配置用于使用确定的位置来设置所述便携式用户设备的至少一个操作条件,以便进行以下之一或二者:操作在第二无线网络中或接入该第二无线网络。
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