CN106233767A - 终端执行的在无线通信***中确定小区覆盖范围的方法以及使用该方法的终端 - Google Patents
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Abstract
提供了一种终端执行的在无线通信***中确定小区覆盖范围的方法以及使用该方法的终端。如果要在非服务频率下执行装置对装置(D2D)操作,则该方法在所述非服务频率下执行测量,并且基于是否在所述非服务频率下根据所述测量检测到至少一个小区来确定小区覆盖范围。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信,并且更具体地,涉及一种在无线通信***中由终端执行的确定小区覆盖范围的方法以及使用该方法的终端。
背景技术
在国际电信联盟无线电通信部门(ITU-R)中,正在进行针对国际移动电信(IMT)-Advanced(即,自第三代起的下一代移动通信***)的标准化任务。IMT-Advanced将其目标设定为在停止和慢速移动状态下以1Gbps的数据传送速率,在快速移动状态下以100Mbps的数据传送速率支持基于互联网协议(IP)的多媒体服务。
例如,第3代合作伙伴计划(3GPP)是满足IMT-Advanced的要求的***标准,并且是为基于正交频分多址(OFDMA)/单载波-频分多址(SC-FDMA)传输方案从长期演进(LTE)改进的LTE-Advanced准备的。LTE-Advanced是IMT-Advanced的实力候选之一。
对装置执行直接通信的装置对装置(D2D)技术的关注不断增加。具体地讲,D2D作为用于公共安全网络的通信技术已成为关注焦点。商业通信网络正快速向LTE转变,但是鉴于与现有通信标准的冲突问题和成本,目前的公共安全网络基本上基于2G技术。这种技术差距以及对改进的服务的需求导致改进公共安全网络的努力。
公共安全网络具有比商业通信网络更高的服务要求(可靠性和安全性)。具体地讲,如果蜂窝通信的覆盖范围不受影响或可用,则公共安全网络也要求装置之间的直接通信,即,D2D操作。
由于D2D操作是邻近的装置之间的通信,所以它可具有各种优点。例如,D2D UE具有高传送速率和低延迟并且可执行数据通信。另外,在D2D操作中,集中于基站的业务可被分散。如果D2D UE起到中继器的作用,则它也可起到延伸基站的覆盖范围的作用。
此外,当执行D2D操作时,终端能够按照模式1或模式2操作。模式1可以被描述为网络调度用于D2D操作的资源的模式,并且模式2可以被描述为终端在预配置或预定的资源池内直接选择用于D2D操作的资源的模式。现有标准指定终端针对小区覆盖范围按照哪种模式操作。换句话说,该标准指定如果终端位于小区覆盖范围内,则终端根据网络配置按照模式1或模式2操作,而如果终端位于小区覆盖范围之外,则终端按照模式2操作。
在标准规范中,如果终端具有服务小区,则终端被定义为处于小区的覆盖范围内。换句话说,在终端在处于RRC连接状态或RRC空闲状态的同时驻留在小区上的情况下,该终端被定义为处于小区覆盖范围内。
当终端以服务频率支持D2D操作时,以上定义能够在不导致技术问题的情况下适用;然而,在终端在除了服务频率以外的不同的频率下支持D2D操作的情况下,会发生歧义。
例如,根据终端的能力,驻留在第一频率的小区上的终端能够通过第二频率支持D2D操作。在这种情况下,根据现有的小区覆盖范围的定义,由于终端已经驻留在第一频率的小区上,因此该终端能够被认为属于关于第一频率的小区覆盖范围,但是不能说该终端属于关于第二频率的小区覆盖范围。因此,当终端在第二频率下执行D2D操作时,会产生这样的模糊情况:是执行针对位于小区覆盖范围内的终端的D2D操作,还是执行针对位于小区覆盖范围之外的终端的D2D操作。
发明内容
技术问题
本发明提供了一种用于在无线通信***中由终端执行的确定小区覆盖范围的方法以及使用该方法的终端。
技术方案
在一方面,提供了一种用于在无线通信***中由终端执行的确定小区覆盖范围的方法。该方法包括以下步骤:在正尝试在非服务频率下执行D2D(装置对装置)操作的情况下,在所述非服务频率下执行测量;以及基于是否在所述非服务频率下从所述测量检测到至少一个小区来确定小区覆盖范围。
如果在所述非服务频率下检测到至少一个小区,则可以确定所述终端处于所述非服务频率下的小区覆盖范围内。
如果在所述非服务频率下没有检测到小区,则可以确定所述终端处于所述非服务频率下的小区覆盖范围之外。
所述终端的第一频率可以是服务频率,第二频率可以是所述非服务频率,并且所述第二频率可以是与所述第一频率不同的频率。
所述D2D操作可以是D2D通信。
所述测量可以被用于选择所述非服务频率下的小区。
在另一方面,提供了一种用于在无线通信***中由终端执行的确定小区覆盖范围的方法。该方法包括以下步骤:在正尝试在辅载波频率下执行装置对装置(D2D)操作的情况下,在所述辅载波频率下来执行测量;以及基于是否在所述辅载波频率下从所述测量检测到至少一个小区来确定小区覆盖范围。
如果在所述辅载波频率下检测到至少一个小区,则可以确定所述终端处于非服务频率下的小区覆盖范围内,而如果在所述辅载波频率下没有检测到小区,则可以确定所述终端处于所述非服务频率下的小区覆盖范围之外。
所述终端可以具有作为服务小区的主载波频率的小区。
在又一方面,提供了一种终端。该终端包括:射频(RF)单元,该RF单元发送和接收无线电信号;以及处理器,该处理器与所述RF单元联合进行操作。所述处理器被配置为:在正尝试在非服务频率下执行装置对装置D2D操作的情况下,在所述非服务频率下执行测量;以及基于是否在所述非服务频率下从所述测量检测到至少一个小区来确定小区覆盖范围。
有益效果
根据本发明,终端根据是否针对终端实际尝试执行D2D操作的特定频率检测到小区来确定该终端是否处于关于特定频率的覆盖范围内。通过提供用于确定小区覆盖范围的明确标准,本发明消除了D2D操作期间的不明确。因此,能够提高用于公共安全的D2D操作的可靠性。
附图说明
图1示出应用了本发明的无线通信***。
图2是示出用于用户平面的无线协议架构的示图。
图3是示出用于控制平面的无线协议架构的示图。
图4是示出处于RRC空闲状态的UE的操作的流程图。
图5是示出建立RRC连接的处理的流程图。
图6是示出RRC连接重新配置处理的流程图。
图7是示出RRC连接重新建立过程的示图。
图8示出处于RRC_IDLE状态的UE可拥有的子状态以及子状态转变处理。
图9示出用于ProSe的基本结构。
图10示出执行ProSe直接通信的多种类型的UE的部署示例和小区覆盖范围。
图11示出用于ProSe直接通信的用户平面协议栈。
图12示出用于D2D直接发现的PC 5接口。
图13是ProSe发现处理的实施方式。
图14是ProSe发现处理的另一实施方式。
图15例示了根据本发明的一个实施方式的用于确定终端的小区覆盖范围的方法。
图16例示了根据本发明的另一实施方式的用于确定终端的小区覆盖范围的方法。
图17例示了用于终端的D2D操作的方法。
图18是实现本发明的实施方式的终端的框图。
具体实施方式
图1示出本发明所应用于的无线通信***。该无线通信***也可被称作演进UMTS地面无线电接入网络(E-UTRAN)或长期演进(LTE)/LTE-A***。
E-UTRAN包括向用户设备(UE)10提供控制平面和用户平面的至少一个基站(BS)20。UE 10可以是固定的或移动的,并且可被称作诸如移动站(MS)、用户终端(UT)、订户站(SS)、移动终端(MT)、无线装置等这样的另一术语。BS 20通常是与UE 10通信的固定站,并且可被称作诸如演进节点B(eNB)、基站收发机***(BTS)、接入点等这样的另一术语。
BS 20通过X2接口互连。BS 20还通过S1接口连接到演进分组核心(EPC)30,更具体地讲,通过S1-MME连接到移动性管理实体(MME)并通过S1-U连接到服务网关(S-GW)。
EPC 30包括MME、S-GW和分组数据网络网关(P-GW)。MME具有UE的接入信息或者UE的能力信息,这种信息通常用于UE的移动性管理。S-GW是以E-UTRAN作为终点的网关。P-GW是以PDN作为终点的网关。
UE与网络之间的无线电接口协议的层可基于通信***中熟知的开放***互连(OSI)模型的下面三层被分为第一层(L1)、第二层(L2)和第三层(L3)。在它们当中,属于第一层的物理(PHY)层利用物理信道提供信息传送服务,属于第三层的无线电资源控制(RRC)层用于控制UE与网络之间的无线电资源。为此,RRC层在UE与BS之间交换RRC消息。
图2是示出用于用户平面的无线协议架构的示图。图3是示出用于控制平面的无线协议架构的示图。用户平面是用于用户数据传输的协议栈。控制平面是用于控制信号传输的协议栈。
参照图2和图3,PHY层通过物理信道向上层提供信息传送服务。PHY层通过传输信道连接到作为PHY层的上层的介质访问控制(MAC)层。通过传输信道在MAC层与PHY层之间传送数据。传输信道根据如何通过无线电接口传送数据及其特性来分类。
数据在不同的PHY层(即,发送机的PHY层和接收机的PHY层)之间通过物理信道来移动。物理信道可根据正交频分复用(OFDM)方案来调制,并且使用时间和频率作为无线电资源。
MAC层的功能包括逻辑信道与传输信道之间的映射以及通过物理信道提供的传输块在属于逻辑信道的MAC服务数据单元(SDU)的传输信道上的复用和解复用。MAC层通过逻辑信道向无线电链路控制(RLC)层提供服务。
RLC层的功能包括RLC SDU的级联、分段和重组。为了确保无线电承载(RB)所需的各种类型的服务质量(QoS),RLC层提供三种类型的操作模式:透明模式(TM)、未确认模式(UM)和确认模式(AM)。AM RLC通过自动重传请求(ARQ)来提供纠错。
RRC层仅被定义于控制平面上。RRC层与无线电承载的配置、重新配置和释放关联,并且负责逻辑信道、传输信道和PHY信道的控制。RB表示由第一层(PHY层)和第二层(MAC层、RLC层和PDCP层)提供以便在UE与网络之间传送数据的逻辑路线。
用户平面上的分组数据会聚协议(PDCP)层的功能包括用户数据的传送以及头压缩和加密。用户平面上的PDCP层的功能还包括控制平面数据的传送和加密/完整性保护。
RB被配置为什么意指定义无线协议层和信道的特性以便提供特定服务并且配置各个详细参数和操作方法的处理。RB可被分为信令RB(SRB)和数据RB(DRB)两种类型。SRB用作在控制平面上发送RRC消息的通道,DRB用作在用户平面上发送用户数据的通道。
如果在UE的RRC层与E-UTRAN的RRC层之间建立RRC连接,则UE处于RRC连接状态。如果不是,则UE处于RRC空闲状态。
用于从网络向UE发送数据的下行链路传输信道包括用于发送***信息的广播信道(BCH)以及用于发送用户业务或控制消息的下行链路共享信道(SCH)。下行链路多播或广播服务的业务或控制消息可通过下行链路SCH来发送,或者可通过另外的下行链路多播信道(MCH)来发送。此外,用于从UE向网络发送数据的上行链路传输信道包括用于发送初始控制消息的随机接入信道(RACH)以及用于发送用户业务或控制消息的上行链路共享信道(SCH)。
位于传输信道上方并被映射至传输信道的逻辑信道包括广播控制信道(BCCH)、寻呼控制信道(PCCH)、公共控制信道(CCCH)、多播控制信道(MCCH)和多播业务信道(MTCH)。
物理信道包括时域中的多个OFDM符号和频域中的多个子载波。一个子帧包括时域中的多个OFDM符号。RB是资源分配单位,包括多个OFDM符号和多个子载波。另外,各个子帧可将对应子帧的特定OFDM符号(例如,第一OFDM符号)的特定子载波用于物理下行链路控制信道(PDCCH),即,L1/L2控制信道。传输时间间隔(TTI)是子帧传输的单位时间。
下面描述UE的RRC状态和RRC连接方法。
RRC状态意指UE的RRC层是否与E-UTRAN的RRC层逻辑连接,UE的RRC层与E-UTRAN的RRC层逻辑连接的情况被称为RRC连接状态。UE的RRC层没有与E-UTRAN的RRC层逻辑连接的情况被称为RRC空闲状态。由于处于RRC连接状态的UE具有RRC连接,所以E-UTRAN可检查各个小区中对应UE的存在,因此可有效地控制UE。相比之下,E-UTRAN无法检查处于RRC空闲状态的UE,核心网络(CN)在各个跟踪区域(即,比小区更大的区域单元)中管理处于RRC空闲状态的UE。即,仅针对各个大的区域来检查是否存在处于RRC空闲状态的UE。因此,UE需要转变为RRC连接状态以便提供诸如语音或数据这样的常用移动通信服务。
当用户首先接通UE的电源时,UE首先搜索合适的小区并且在对应小区中保持在RRC空闲状态下。处于RRC空闲状态的UE在需要建立RRC连接时通过RRC连接过程来与E-UTRAN建立RRC连接,并且转变为RRC连接状态。处于RRC空闲状态的UE需要建立RRC连接的情况包括多种情况。例如,所述情况可包括出于诸如用户尝试呼叫的原因而需要发送上行链路数据以及作为对从E-UTRAN接收的寻呼消息的响应发送响应消息。
位于RRC层上面的非接入层面(NAS)层执行诸如会话管理和移动性管理这样的功能。
在NAS层中,为了管理UE的移动性,定义了两种类型的状态:EPS移动性管理-REGISTERED(EMM-REGISTERED)和EMM-DEREGISTERED。这两种状态被应用于UE和MME。UE初始处于EMM-DEREGISTERED状态。为了接入网络,UE通过初始附接过程来执行向对应网络注册UE的处理。如果附接过程成功执行,则UE和MME变为EMM-REGISTERED状态。
为了管理UE与EPC之间的信令连接,定义了两种类型的状态:EPS连接管理(ECM)-IDLE状态和ECM-CONNECTED状态。这两种状态被应用于UE和MME。当处于ECM-IDLE状态的UE与E-UTRAN建立RRC连接时,该UE变为ECM-CONNECTED状态。处于ECM-IDLE状态的MME在它与E-UTRAN建立S1连接时变为ECM-CONNECTED状态。当UE处于ECM-IDLE状态时,E-UTRAN没有关于UE的上下文的信息。因此,处于ECM-IDLE状态的UE执行与基于UE的移动性有关的过程(例如,小区选择或小区重选),而无需从网络接收命令。相比之下,当UE处于ECM-CONNECTED状态时,响应于来自网络的命令来管理UE的移动性。如果处于ECM-IDLE状态的UE的位置不同于网络所知的位置时,UE通过跟踪区域更新过程将其对应位置告知给网络。
下面描述***信息。
***信息包括为了UE接入BS,UE需要知道的必要信息。因此,UE需要在接入BS之前接收所有***信息,并且需要总是具有最新***信息。另外,由于***信息是要被一个小区中的所有UE知道的信息,所以BS周期性地发送***信息。***信息被分成主信息块(MIB)和多个***信息块(SIB)。
MIB可包括为了从小区获得其它信息而最必要的并且被最频繁地发送的有限数量的参数。UE在下行链路同步之后首先发现MIB。MIB可包括诸如下行链路信道带宽、PHICH配置、支持同步并用作定时基准的SFN以及eNB传输天线配置的信息。MIB可在BCH上广播。
所包括的SIB的SystemInformationBlockType1(SIB1)被包括在“SystemInformationBlockType1”消息中并被发送。SIB1以外的其它SIB被包括在***信息消息中并被发送。将SIB映射到***信息消息可通过包括在SIB1中的调度信息列表参数来灵活地配置。在这种情况下,各个SIB被包括在单个***信息消息中。仅具有相同的调度要求值(例如,周期)的SIB可被映射至相同的***信息消息。另外,SystemInformationBlockType2(SIB2)总是被映射至与调度信息列表的***信息消息列表内的第一条目对应的***信息消息。多个***信息消息可在同一周期内发送。SIB1和所有***信息消息在DL-SCH上发送。
除了广播传输以外,在E-UTRAN中,SIB1可以是包括被设定为具有与现有设定值相同的值的参数的信道专用信令。在这种情况下,SIB1可被包括在RRC连接重新建立消息中并被发送。
SIB1包括与UE小区接入有关的信息,并且限定其它SIB的调度。SIB1可包括与网络的PLMN标识符、跟踪区域代码(TAC)和小区ID、指示小区是否为UE可驻留的小区的小区禁止状态、小区内所需的最低接收水平(用作小区重选基准)以及其它SIB的传输时间和周期有关的信息。
SIB2可包括所有类型的UE共用的无线电资源配置信息。SIB2可包括与上行链路载波频率和上行链路信道带宽、RACH配置、寻呼配置、上行链路功率控制配置、探测参考信号配置、支持ACK/NACK传输的PUCCH配置以及PUSCH配置有关的信息。
UE可仅对PCell应用获得***信息以及检测***信息的改变的过程。在SCell中,当对应SCell被添加时,E-UTRAN可通过专用信令提供与RRC连接状态操作有关的所有类型的***信息。当与所配置的SCell有关的***信息改变时,E-UTRAN可稍后释放所考虑的SCell以及添加所考虑的SCell。这可连同单个RRC连接重新建立消息一起执行。E-UTRAN可通过专用信令来设定所考虑的SCell内广播的值以及其它参数值。
UE需要确保特定类型的***信息的有效性。这种***信息被称作要求***信息。所述要求***信息可被如下定义。
-如果UE处于RRC_IDLE状态:除了SIB2至SIB8以外,UE还需要具有MIB和SIB1的有效版本。这可遵循所考虑的RAT的支持。
-如果UE处于RRC连接状态:UE需要具有MIB、SIB1和SIB2的有效版本。
通常,可在获得***信息之后最多3小时以内确保***信息的有效性。
通常,由网络提供给UE的服务可分成如下三种类型。另外,UE根据可向UE提供什么服务来不同地识别小区的类型。在以下描述中,首先描述服务类型,然后描述小区的类型。
1)有限服务:此服务提供紧急呼叫以及地震和海啸预警***(ETWS),并且可由可接受的小区提供。
2)合适服务:此服务意指一般用途的公共服务,可由合适小区(或正常小区)提供。
3)运营商服务:此服务意指用于通信网络运营商的服务。此小区仅可由通信网络运营商使用,不可由一般用户使用。
与小区所提供的服务类型有关,小区的类型可如下分类。
1)可接受小区:此小区是可向UE提供有限服务的小区。此小区是从对应UE的角度未被禁止并且满足UE的小区选择标准的小区。
2)合适小区:此小区是可向UE提供合适服务的小区。此小区满足可接受小区的条件,也满足附加条件。附加条件包括合适小区需要属于对应UE可接入的公共陆地移动网络(PLMN)并且合适小区是UE的跟踪区域更新过程的执行未被禁止的小区。如果对应小区是CSG小区,则该小区需要是UE可作为CSG的成员接入的小区。
3)禁止小区:此小区是通过***信息来广播指示被禁止的小区的信息的小区。
4)保留小区:此小区是通过***信息来广播指示被保留的小区的信息的小区。
图4是示出处于RRC空闲状态的UE的操作的流程图。图4示出初始接通电源的UE经历小区选择处理,向网络注册,然后(如果需要)执行小区重选的过程。
参照图4,UE选择UE与公共陆地移动网络(PLMN)(即,向UE提供服务的网络)通信的无线电接入技术(RAT)(S410)。关于PLMN和RAT的信息可由UE的用户选择,并且可使用存储在通用订户识别模块(USIM)中的信息。
UE选择具有最大值并且属于测量的BS以及信号强度或质量大于特定值的小区的小区(小区选择)(S420)。在这种情况下,电源关闭的UE执行小区选择,这可被称为初始小区选择。小区选择过程稍后详细描述。在小区选择之后,UE接收由BS周期性地发送的***信息。所述特定值表示在***中为了确保数据发送/接收中的物理信号的质量而定义的值。因此,所述特定值可根据所应用的RAT而不同。
如果需要网络注册,则UE执行网络注册过程(S430)。UE向网络注册它的信息(例如,IMSI)以便从网络接收服务(例如,寻呼)。UE不是每次选择小区时向网络注册,而是在包括在***信息中的关于网络的信息(例如,跟踪区域标识(TAI))不同于UE所知的关于网络的信息时向网络注册。
UE基于小区所提供的服务环境或者UE的环境来执行小区重选(S440)。如果基于向UE提供服务的BS测量的信号的强度或质量的值低于基于邻近小区的BS测量的值,则UE选择属于其它小区并且提供比UE所接入的BS的小区更好的信号特性的小区。此处理区别于第二处理的初始小区选择,被称为小区重选。在这种情况下,为了响应于信号特性的改变而频繁地重选小区,设置时间限制条件。小区重选过程稍后详细描述。
图5是示出建立RRC连接的处理的流程图。
UE将请求RRC连接的RRC连接请求消息发送给网络(S510)。网络发送RRC连接建立消息作为对该RRC连接请求的响应(S520)。在接收到RRC连接建立消息之后,UE进入RRC连接模式。
UE向网络发送用于检查RRC连接的成功完成的RRC连接建立完成消息(S530)。
图6是示出RRC连接重新配置处理的流程图。RRC连接重新配置用于修改RRC连接。这用于建立/修改/释放RB、执行切换以及建立/修改/释放测量。
网络向UE发送用于修改RRC连接的RRC连接重新配置消息(S610)。作为对该RRC连接重新配置消息的响应,UE向网络发送用于检查RRC连接重新配置的成功完成的RRC连接重新配置完成消息(S620)。
以下描述公共陆地移动网络(PLMN)。
PLMN是由移动网络运营商设置并运营的网络。各个移动网络运营商运营一个或更多个PLMN。各个PLMN可由移动国家代码(MCC)和移动网络代码(MNC)标识。小区的PLMN信息被包括在***信息中并被广播。
在PLMN选择、小区选择和小区重选中,终端可考虑各种类型的PLMN。
归属PLMN(HPLMN):具有与终端IMSI的MCC和MNC匹配的MCC和MNC的PLMN。
等同HPLMN(EHPLMN):用作HPLMN的等同物的PLMN。
注册PLMN(RPLMN):成功完成位置注册的PLMN。
等同PLMN(EPLMN):用作RPLMN的等同物的PLMN。
各个移动服务消费者在HPLMN中订阅。当通过HPLMN或EHPLMN向终端提供一般服务时,终端不处于漫游状态。此外,当通过除了HPLMN/EHPLMN以外的PLMN向终端提供服务时,终端处于漫游状态。在这种情况下,PLMN表示访问PLMN(VPLMN)。
当UE初始接通电源时,UE搜索可用公共陆地移动网络(PLMN)并且选择能够向UE提供服务的合适PLMN。PLMN是由移动网络运营商部署或运营的网络。各个移动网络运营商运营一个或更多个PLMN。各个PLMN可由移动国家代码(MCC)和移动网络代码(MNC)来标识。关于小区的PLMN的信息被包括在***信息中并被广播。UE尝试向所选择的PLMN注册。如果注册成功,则所选择的PLMN变为注册PLMN(RPLMN)。网络可将PLMN列表用信号通知给UE。在这种情况下,包括在PLMN列表中的PLMN可被视为诸如RPLMN的PLMN。向网络注册的UE需要能够总是被网络可达的。如果UE处于ECM-CONNECTED状态(同样,RRC连接状态),则网络识别出向UE提供服务。然而,如果UE处于ECM-IDLE状态(同样,RRC空闲状态),则UE的情形在eNB中无效,而是被存储在MME中。在这种情况下,通过跟踪区域(TA)的列表的粒度仅向MME告知处于ECM-IDLE状态的UE的位置。单个TA由跟踪区域标识(TAI)来标识,该TAI由TA所属于的PLMN的标识符以及在PLMN内唯一地表示TA的跟踪区域代码(TAC)形成。
以下,UE选择属于所选择的PLMN所提供的小区并且具有能够向UE提供合适服务的信号质量和特性的小区。
以下是由终端选择小区的过程的详细描述。
当电源被打开或者终端位于小区中时,终端执行通过选择/重选合适质量小区来接收服务的过程。
处于RRC空闲状态的终端应该通过总是选择合适质量的小区来准备好通过该小区来接收服务。例如,刚打开电源的终端应该选择合适质量的小区来向网络注册。如果处于RRC连接状态的终端进入RRC空闲状态,则终端应该选择小区以用于停留在RRC空闲状态。这样,由终端选择满足特定条件的小区以便处于诸如RRC空闲状态的服务空闲状态的过程表示小区选择。由于在处于RRC空闲状态下的小区当前未确定的状态下执行小区选择,所以重要的是尽可能快地选择小区。因此,如果小区提供预定水平或更高的无线信号质量,则尽管该小区没有提供最佳无线信号质量,在终端的小区选择过程期间也可选择该小区。
参照3GPP TS 36.304V8.5.0(2009-03)“User Equipment(UE)procedures inidle mode(Release 8)”描述在3GPP LTE中由终端选择小区的方法和过程。
小区选择处理基本上分为两种类型。
首先是初始小区选择处理。在此处理中,UE没有关于无线信道的初步信息。因此,UE搜索所有无线信道以便找出合适小区。UE在各个信道中搜索最强的小区。此后,如果UE仅需要搜索满足小区选择标准的合适小区,则UE选择对应小区。
接下来,UE可利用所存储的信息或者利用由小区广播的信息来选择小区。因此,与初始小区选择处理相比,小区选择可快速。如果UE仅需要搜索满足小区选择标准的小区,则UE选择对应小区。如果通过这种处理没有检索到满足小区选择标准的合适小区,则UE执行初始小区选择处理。
小区选择标准可如下式1定义。
[式1]
Srxlev>0并且Squal>0
其中:
Srxlev=Qrxlevmeas-(Qrxlevmin+Qrxlevminoffset)-Pcompensation
Squal=Qqualmeas-(Qqualmin+Qqualminoffset)
这里,式1中的变量可如下表1定义。
[表1]
用信号通知的值,即,Qrxlevminoffset和Qqualminoffset可被应用于在UE驻留VPLMN中的正常小区期间作为对更高优先级PLMN的周期性搜索的结果评估小区选择的情况。在如上所述对更高优先级PLMN的周期性搜索期间,UE可利用存储在更高优先级PLMN的其它小区中的参数值来执行小区选择评估。
在UE通过小区选择处理选择特定小区之后,UE与BS之间的信号的强度或质量可由于UE的移动性或无线环境的改变而改变。因此,如果所选择的小区的质量劣化,则UE可选择提供更好质量的另一小区。如果如上所述重选小区,则UE选择提供比当前选择的小区更好的信号质量的小区。这种处理被称为小区重选。通常,小区重选处理的基本目的是从无线电信号的质量的角度选择向UE提供最佳质量的小区。
除了无线电信号的质量的角度以外,网络可确定与各个频率对应的优先级并且可将所确定的优先级告知UE。接收到所述优先级的UE在小区重选处理中与无线电信号质量标准相比优先考虑优先级。
如上所述,存在根据无线环境的信号特性来选择或重选小区的方法。在重选小区时选择小区以用于重选时,可根据小区的RAT和频率特性存在下面的小区重选方法。
-频率内小区重选:UE重选具有与RAT(例如,UE驻留的小区)相同的中心频率的小区。
-频率间小区重选:UE重选具有与RAT(例如,UE驻留的小区)不同的中心频率的小区。
-RAT间小区重选:UE重选使用与UE驻留的RAT不同的RAT的小区。
小区重选处理的原理如下。
首先,UE测量服务小区和邻居小区的质量以用于小区重选。
其次,基于小区重选标准执行小区重选。小区重选标准具有与服务小区和邻居小区的测量有关的下列特性。
频率内小区重选基本上基于排序。排序是定义用于评估小区重选的标准值并且根据标准值的大小利用标准值对小区进行编号的任务。具有最佳标准的小区通常被称为最佳排序小区。小区标准值基于由UE测量的对应小区的值,并且如果需要可以是应用了频率偏移或小区偏移的值。
频率间小区重选基于由网络提供的频率优先级。UE尝试驻留在具有最高频率优先级的频率。网络可通过广播信令来提供将由小区内的UE共同应用的频率优先级,或者可通过UE专用信令向各个UE提供频率特定优先级。通过广播信令提供的小区重选优先级可表示公共优先级。由网络针对各个终端设定的小区重选优先级可表示专用优先级。如果接收到专用优先级,则终端可一起接收与专用优先级关联的有效时间。如果接收到专用优先级,则终端启动按照一起接收的有效时间设定的有效性定时器。在有效定时器运行的同时,终端在RRC空闲模式下应用专用优先级。如果有效定时器届满,则终端丢弃专用优先级并且再次应用公共优先级。
对于频率间小区重选,网络可针对各个频率向UE提供小区重选中所使用的参数(例如,频率特定偏移)。
对于频率内小区重选或频率间小区重选,网络可向UE提供用于小区重选的邻近小区列表(NCL)。NCL包括用于小区重选的小区特定参数(例如,小区特定偏移)。
对于频率内小区重选或频率间小区重选,网络可向UE提供用于小区重选的小区重选黑名单。UE对黑名单中所包括的小区不执行小区重选。
下面描述小区重选评估处理中执行的排序。
用于向小区应用优先级的排序标准如式2定义。
[式2]
RS=Qmeas,s+Qhyst,Rn=Qmeas,n-Qoffset
在这种情况下,Rs是服务小区的排序标准,Rn是邻居小区的排序标准,Qmeas,s是由UE测量的服务小区的质量值,Qmeas,n是由UE测量的邻居小区的质量值,Qhyst是用于排序的滞后值,Qoffset是两个小区之间的偏移。
在频率内小区重选中,如果UE接收到服务小区与邻居小区之间的偏移“Qoffsets,n”,则Qoffset=Qoffsets,n。如果UE没有接收到Qoffsets,n,则Qoffset=0。
在频率间小区重选中,如果UE接收到对应小区的偏移“Qoffsets,n”,则Qoffset=Qoffsets,n+Qfrequency。如果UE没有接收到Qoffsets,n,则Qoffset=Qfrequency。
如果服务小区的排序标准Rs和邻居小区的排序标准Rn在相似状态下改变,则作为改变结果,排序优先级频繁改变,并且UE可能交替地重选这两个小区。Qhyst是给予小区重选滞后以防止UE交替地重选两个小区的参数。
UE根据上式来测量服务小区的Rs和邻居小区的Rn,将具有最大排序标准值的小区当作最佳排序小区,并重选该小区。
根据该基准,可以查看小区的质量是小区重选中的最重要标准。如果所重选的小区不是合适小区,则UE从小区重选目标中排除对应频率或对应小区。
下面描述无线电链路失败(RLF)。
UE继续执行测量以便维持与UE从其接收服务的服务小区的无线电链路的质量。UE确定在当前情形下是否由于与服务小区的无线电链路的质量劣化而无法进行通信。如果由于服务小区的质量过低而几乎无法进行通信,则UE将当前情形确定为RLF。
如果确定RLF,则UE放弃维持与当前服务小区的通信,通过小区选择(或小区重选)过程选择新小区,并且尝试与该新小区重新建立RRC连接。
在3GPP LTE的规范中,以下示例被当作无法进行正常通信的情况。
-UE基于UE的PHY层的无线电质量测量结果确定下行链路通信链路的质量存在严重问题的情况(在执行RLM的同时确定PCell的质量低的情况)。
-上行链路传输由于在MAC子层中随机接入过程继续失败而成问题的情况。
-上行链路传输由于在RLC子层中上行链路数据传输继续失败而成问题的情况。
-确定切换失败的情况。
-UE所接收到的消息没有通过完整性检查的情况。
下面更详细地描述RRC连接重新建立过程。
图7是示出RRC连接重新建立过程的示图。
参照图7,UE停止使用信令无线电承载(SRB)#0以外已配置的所有无线电承载,并且将接入层面(AS)的各种类型的子层初始化(S710)。另外,UE将各个子层和PHY层配置为默认配置。在此处理中,UE维持RRC连接状态。
UE执行用于执行RRC连接重新配置过程的小区选择过程(S720)。RRC连接重新建立过程的小区选择过程可按照与处于RRC空闲状态的UE执行的小区选择过程相同的方式来执行,但是UE维持RRC连接状态。
在执行小区选择过程之后,UE通过检查对应小区的***信息来确定对应小区是否为合适小区(S730)。如果确定所选择的小区是合适的E-UTRAN小区,则UE将RRC连接重新建立请求消息发送给对应小区(S740)。
此外,如果通过用于执行RRC连接重新建立过程的小区选择过程确定所选择的小区是使用与E-UTRAN不同的RAT的小区,则UE停止RRC连接重新建立过程并进入RRC空闲状态(S750)。
UE可被实现为完成通过小区选择过程以及所选择的小区的***信息的接收来检查所选择的小区是否为合适小区。为此,UE可在RRC连接重新建立过程开始时驱动定时器。如果确定UE选择了合适小区,则该定时器可停止。如果定时器届满,则UE可认为RRC连接重新建立过程失败,并且可进入RRC空闲状态。这种定时器以下被称作RLF定时器。在LTE规范TS 36.331中,称为“T311”的定时器可用作RLF定时器。UE可从服务小区的***信息获得定时器的设定值。
如果从UE接收到RRC连接重新建立请求消息并且接受该请求,则小区将RRC连接重新建立消息发送给UE。
从小区接收到RRC连接重新建立消息的UE利用SRB1重新配置PDCP子层和RLC子层。另外,UE计算与安全设置有关的各种密钥值,并且将负责安全的PDCP子层重新配置为新计算出的安全密钥值。因此,UE与小区之间的SRB1是开放的,UE和小区可交换RRC控制消息。UE完成SRB1的重启,并且将指示RRC连接重新建立过程已完成的RRC连接重新建立完成消息发送给小区(S760)。
相比之下,如果从UE接收到RRC连接重新建立请求消息并且未接受该请求,则小区将RRC连接重新建立拒绝消息发送给UE。
如果成功执行RRC连接重新建立过程,则小区和UE执行RRC连接重新配置过程。因此,UE恢复在执行RRC连接重新建立过程之前的状态,最大程度地确保服务的连续性。
图8示出处于RRC_IDLE状态的UE可拥有的子状态以及子状态转变处理。
参照图8,UE执行初始小区选择处理(S801)。当不存在针对PLMN存储的小区信息时或者如果没有发现合适小区,可执行初始小区选择处理。
如果在初始小区选择处理中无法发现合适小区,则UE转变为任何小区选择状态(S802)。任何小区选择状态是UE没有驻留在合适小区和可接受小区的状态,并且是UE尝试发现UE可驻留的特定PLMN的可接受小区的状态。如果UE没有发现它可驻留的任何小区,则UE继续停留在任何小区选择状态,直至它发现可接受小区。
如果在初始小区选择处理中发现合适小区,则UE转变为正常驻留状态(S803)。正常驻留状态表示UE驻留在合适小区的状态。在这种状态下,UE可基于通过***信息提供的信息来选择并监测寻呼信道并且可执行对小区重选的评估处理。
如果在正常驻留状态(S803)下导致小区重选评估处理(S804),则UE执行小区重选评估处理(S804)。如果在小区重选评估处理(S804)中发现合适小区,则UE再次转变为正常驻留状态(S803)。
如果在任何小区选择状态(S802)下发现可接受小区,则UE转变为任何小区驻留状态(S805)。任何小区驻留状态是UE驻留在可接受小区的状态。
在任何小区驻留状态(S805)下,UE可基于通过***信息提供的信息来选择并监测寻呼信道并且可执行对小区重选的评估处理(S806)。如果在对小区重选的评估处理(S806)中没有发现可接受小区,则UE转变为任何小区选择状态(S802)。
现在,描述装置对装置(D2D)操作。在3GPP LTE-A中,与D2D操作有关的服务被称作接近服务(ProSe)。现在,描述ProSe。以下,ProSe是与D2D操作相同的概念,并且可以在不用区分的情况下使用ProSe和D2D操作。
ProSe包括ProSe直接通信和ProSe直接发现。ProSe直接通信是在两个或更多个邻近UE之间执行的通信。UE可利用用户平面的协议来执行通信。ProSe使能UE意指支持与ProSe的要求有关的过程的UE。除非另外指明,否则ProSe使能UE包括公共安全UE和非公共安全UE二者。公共安全UE是支持指定用于公共安全的功能和ProSe过程二者的UE,非公共安全UE是支持ProSe过程并且不支持指定用于公共安全的功能的UE。
ProSe直接发现是用于发现与ProSe使能UE相邻的另一ProSe使能UE的处理。在这种情况下,仅使用两种类型的ProSe使能UE的能力。EPC级别ProSe发现表示由EPC确定两种类型的ProSe使能UE是否邻近并且将邻近通知给这两种类型的ProSe使能UE的处理。
以下,为了方便,ProSe直接通信可被称作D2D通信,ProSe直接发现可被称作D2D发现。
图9示出用于ProSe的基本结构。
参照图9,用于ProSe的基本结构包括E-UTRAN、EPC、包括ProSe应用程序的多种类型的UE、ProSe应用服务器(ProSe APP服务器)和ProSe功能。
EPC表示E-UTRAN核心网络配置。EPC可包括MME、S-GW、P-GW、策略和计费规则功能(PCRF)、归属订户服务器(HSS)等。
ProSe APP服务器是用于生成应用功能的ProSe能力的用户。ProSe APP服务器可与UE内的应用程序通信。UE内的应用程序可使用ProSe能力来生成应用功能。
ProSe功能可包括下列功能中的至少一个,但未必限于此。
-经由参考点面向第三方应用的互通
-用于发现和直接通信的UE的授权和配置
-允许EPC级别ProSe发现的功能
-ProSe相关新订户数据和数据存储的处理,还有ProSe标识的处理
-安全相关功能
-向EPC提供用于策略相关功能的控制
-提供用于计费的功能(经由EPC或者在EPC之外,例如离线计费)
下面描述用于ProSe的基本结构中的参考点和参考接口。
-PC1:UE内的ProSe应用程序与ProSe APP服务器内的ProSe应用程序之间的参考点。这用于定义应用维度的信令要求。
-PC2:ProSe APP服务器与ProSe功能之间的参考点。这用于定义ProSe APP服务器与ProSe功能之间的交互。ProSe功能的ProSe数据库中的应用数据的更新可以是交互的示例。
-PC3:UE与ProSe功能之间的参考点。这用于定义UE与ProSe功能之间的交互。用于ProSe发现和通信的配置可以是交互的示例。
-PC4:EPC与ProSe功能之间的参考点。这用于定义EPC与ProSe功能之间的交互。该交互可示出用于多种类型的UE之间的1:1通信的路径建立的时间或者用于实时会话管理或移动性管理的ProSe服务被认证的时间。
-PC5:用于使用控制/用户平面来进行发现和通信、中继以及多种类型的UE之间的1:1通信的参考点。
-PC6:使用诸如属于不同PLMN的用户之间的ProSe发现的功能的参考点。
-SGi:这可用于交换应用数据以及多种类型的应用维度控制信息。
<ProSe直接通信>
ProSe直接通信是两种类型的公共安全UE可通过PC 5接口执行直接通信的通信模式。当在E-UTRAN的覆盖范围内向UE提供服务时或者当UE偏离E-UTRAN的覆盖范围时,可支持这种通信模式。
图10示出执行ProSe直接通信的多种类型的UE的部署示例和小区覆盖范围。
参照图10的(a),多种类型的UE A和B可被设置在小区覆盖范围之外。参照图10的(b),UE A可被设置在小区覆盖范围内,UE B可被设置在小区覆盖范围之外。参照图10的(c),多种类型的UE A和B可被设置在单个小区覆盖范围内。参照图10的(d),UE A可被设置在第一小区的覆盖范围内,UE B可被设置在第二小区的覆盖范围内。
可如图10所示在设置在各种位置处的多种类型的UE之间执行ProSe直接通信。
此外,在ProSe直接通信中可使用下列ID。
源层2ID:此ID标识PC 5接口中的分组的发送者。
目的地层2ID:此ID标识PC 5接口中的分组的目标。
SA L1ID:此ID是PC 5接口中的调度指派(SA)的ID。
图11示出用于ProSe直接通信的用户平面协议栈。
参照图11,PC 5接口包括PDCH、RLC、MAC和PHY层。
在ProSe直接通信中,可能不存在HARQ反馈。MAC头可包括源层2ID和目的地层2ID。
<用于ProSe直接通信的无线电资源指派>
ProSe使能UE可使用以下两种类型的模式进行用于ProSe直接通信的资源指派。
1.模式1
模式1是由eNB来调度用于ProSe直接通信的资源的模式。UE需要处于RRC_CONNECTED状态以便根据模式1来发送数据。UE向eNB请求传输资源。eNB执行调度指派并且调度用于发送数据的资源。UE可向eNB发送调度请求并且发送ProSe缓冲状态报告(BSR)。eNB基于ProSe BSR具有要经受UE的ProSe直接通信的数据,并且确定需要用于传输的资源。
2.模式2
模式2是UE直接选择资源的模式。UE直接在资源池中选择用于ProSe直接通信的资源。资源池可由网络来配置或者可预先确定。
此外,如果UE具有服务小区,即,如果UE处于与eNB的RRC_CONNECTED状态或者被设置在处于RRC_IDLE状态的特定小区中,则UE被认为被设置在eNB的覆盖范围内。
如果UE被设置在覆盖范围之外,则仅可应用模式2。如果UE被设置在覆盖范围内,则UE可根据eNB的配置使用模式1或模式2。
如果不存在另一例外条件,则仅当eNB执行配置时,UE才可将模式从模式1改变为模式2或者从模式2改变为模式1。
<ProSe直接发现>
ProSe直接发现表示用于ProSe使能UE以发现邻近的另一ProSe使能UE的过程,也被称为D2D直接发现。在这种情况下,可使用通过PC 5接口的E-UTRA无线电信号。在ProSe直接发现中使用的信息以下被称为发现信息。
图12示出用于D2D直接发现的PC 5接口。
参照图12,PC 5接口包括MAC层、PHY层和ProSe协议层(即,高层)。高层(ProSe协议)处理通告的许可以及发现信息的监测。发现信息的内容对于接入层面(AS)而言是透明的。ProSe协议仅向AS传送有效发现信息以用于通告。
MAC层从高层(ProSe协议)接收发现信息。IP层不用于发送发现信息。MAC层确定用于通告从高层接收的发现信息的资源。MAC层生成用于承载发现信息的MAC协议数据单元(PDU)并且将MAC PDU发送至物理层。未添加MAC头。
为了通告发现信息,存在两种类型的资源指派。
1.类型1
作为用于通告发现信息的资源未被特定地分配给终端的方法,基站向终端提供用于通告发现信息的资源池配置。该配置被包括在要通过广播方案用信号通知的***信息块(SIB)中。另选地,该配置可以在被包括在终端特定RRC消息中的同时被提供。另选地,该配置可以是除了RRC消息或终端特定信令之外的另一层的广播信令。
终端从指示的资源池中自主地选择资源,并且通过使用所选择的资源来通告发现信息。终端可以在每个发现周期期间通过任意选择的资源来通告发现信息。
2.类型2
类型2是以UE特定的方式指派用于通告发现信息的资源的方法。处于RRC_CONNECTED状态的UE可通过RRC信号来向eNB请求用于发现信号通告的资源。eNB可通过RRC信号来通告用于发现信号通告的资源。可在为多种类型的UE配置的资源池内指派用于发现信号监测的资源。
eNB 1)可通过SIB向处于RRC_IDLE状态的UE通告用于发现信号通告的类型1资源池。被允许ProSe直接发现的多种类型的UE在RRC_IDLE状态下使用类型1资源池进行发现信息通告。另选地,eNB 2)通过SIB来通告eNB支持ProSe直接发现,但是可能不提供用于发现信息通告的资源。在这种情况下,UE需要进入RRC_CONNECTED状态以进行发现信息通告。
eNB可关于处于RRC_CONNECTED状态的UE通过RRC信号来配置UE必须使用类型1资源池进行发现信息通告或者必须使用类型2资源。
图13是ProSe发现处理的实施方式。
参照图13,假设UE A和UE B具有在其中管理的ProSe使能应用程序,并且被配置为在应用程序中它们之间具有“朋友”关系,即,它们之间可允许D2D通信的关系。以下,UE B可被表示为UE A的“朋友”。例如,应用程序可以是社交网络程序。“3GPP层”对应于由3GPP定义的使用ProSe发现服务的应用程序的功能。
多种类型的UE A和B之间的直接发现可经历以下处理。
1.首先,UE A与APP服务器执行常规应用层通信。此通信基于应用程序接口(API)。
2.UE A的ProSe使能应用程序接收具有“朋友”关系的应用层ID的列表。通常,应用层ID可具有网络访问ID的形式。例如,UE A的应用层ID可具有诸如“[email protected]”的形式。
3.UE A请求UE A的用户的私人表达代码和该用户的朋友的私人表达代码。
4.3GPP层向ProSe服务器发送表达代码请求。
5.ProSe服务器将由运营商或第三方APP服务器提供的应用层ID映射至私人表达代码。例如,诸如[email protected]的应用层ID可被映射至诸如“GTER543$#2FSJ67DFSF”的私人表达代码。这种映射可基于从网络的APP服务器接收的参数(例如,映射算法、密钥值等)来执行。
6.ProSe服务器将多种类型的推导表达代码发送至3GPP层。3GPP层向ProSe使能应用程序通告成功接收到用于所请求的应用层ID的多种类型的表达代码。另外,3GPP层生成应用层ID与所述多种类型的表达代码之间的映射表。
7.ProSe使能应用程序请求3GPP层开始发现过程。即,ProSe使能应用程序在所提供的“朋友”之一在UE A附近并且可进行直接通信时请求3GPP层开始发现。3GPP层通告UE A的私人表达代码(即,在上述示例中,“GTER543$#2FSJ67DFSF”,即,[email protected]的私人表达代码)。以下这被称为“通告”。对应应用程序的应用层ID与私人表达代码之间的映射可仅对先前接收过这种映射关系的“朋友”已知,“朋友”可执行这种映射。
8.假设UE B操作与UE A相同的ProSe使能应用程序并且执行了上述步骤3至6。设置在UE B中的3GPP层可执行ProSe发现。
9.当UE B从UE A接收到上述“通告”时,UE B确定包括在“通告”中的私人表达代码是否为UE B已知的以及该私人表达代码是否被映射至应用层ID。如步骤8中所述,由于UE B也执行了步骤3至6,所以它知道UE A的私人表达代码、私人表达代码与应用层ID之间的映射和对应应用程序。因此,UE B可从UE A的“通告”发现UE A。3GPP层向UE B内的ProSe使能应用程序通告发现[email protected]。
在图13中,考虑多种类型的UE A和B、ProSe服务器、APP服务器等描述了发现过程。从多种类型的UE A和B之间的操作的角度,UE A发送(此处理可被称为通告)称为通告的信号,UE B接收该通告并且发现UE A。即,从属于由多种类型的UE执行的操作并且直接与另一UE有关的操作是仅有步骤方面来看,图13的发现处理也可被称为单步发现过程。
图14是ProSe发现处理的另一实施方式。
在图14中,多种类型的UE 1至4被假设为包括在特定群组通信***使能器(GCSE)组中的多种类型的UE。假设UE 1是发现者,多种类型的UE 2、3和4是被发现者。UE 5是与发现处理无关的UE。
UE 1和UE 2-4可在发现处理中执行接下来的操作。
首先,UE 1广播目标发现请求消息(以下可简称为发现请求消息或M1)以便发现包括在GCSE组中的特定UE是否在附近。目标发现请求消息可包括特定GCSE组的唯一应用程序组ID或层2组ID。另外,目标发现请求消息可包括UE 1的唯一ID(即,应用程序私人ID)。目标发现请求消息可被多种类型的UE 2、3、4和5接收。
UE 5不发送响应消息。相比之下,包括在GCSE组中的多种类型的UE 2、3和4发送目标发现响应消息(以下可简称为发现响应消息或M2)作为对目标发现请求消息的响应。目标发现响应消息可包括发送消息的UE的唯一应用程序私人ID。
下面描述参照图14描述的ProSe发现处理中的多种类型的UE之间的操作。发现者(UE 1)发送目标发现请求消息并且接收目标发现响应消息(即,对目标发现请求消息的响应)。另外,当被发现者(例如,UE 2)接收到目标发现请求消息时,它发送目标发现响应消息(即,对目标发现请求消息的响应)。因此,多种类型的UE中的每一个执行步骤2的操作。在这方面,图14的ProSe发现处理可被称为2步发现过程。
除了图14中描述的发现过程以外,如果UE 1(发现者)发送发现确认消息(以下可简称为M3),即,对目标发现响应消息的响应,则这可被称为3步发现过程。
在下文中,将描述假定为被应用于根据本发明的终端的操作。
<RRC空闲状态下的D2D通信>
网络能够控制是否允许在处于RRC空闲状态下的小区内的D2D发送。网络能够允许在特定小区内由处于RRC空闲状态的终端执行的D2D发送,即,模式2D2D发送。在这种情况下,网络能够例如通过特定小区的广播***信息来向终端通知是否支持模式2D2D发送。如果终端没有接收到***信息,则终端可以认为不允许在小区内的RRC空闲状态下的D2D发送。
关于处于RRC空闲状态下的小区内的D2D接收,只要网络被允许D2D信号接收,就不需要网络来控制终端的D2D信号接收。换句话说,终端能够确定是否接收D2D信号。无论特定小区是否支持RRC空闲状态下的D2D发送,终端都能够接收D2D信号。
<RRC连接状态下的D2D通信>
当终端进入RRC连接状态时,在能够在RRC连接状态下应用有效的D2D配置的条件下允许终端的D2D发送。为此,网络能够通过包括D2D配置在内的RRC连接重新配置消息来为终端提供D2D配置。
换句话说,仅当网络向终端提供D2D配置时,处于RRC连接状态的终端才被允许D2D发送。D2D配置能够通过专用信号被提供给终端。
既然网络已经允许终端接收D2D信号,那么终端能够确定是否在RRC连接状态下接收D2D信号。换句话说,无论终端是否通过专用信号来接收D2D配置,终端都能够接收D2D信号。
<模式配置>
网络能够配置终端在哪种模式下该终端能够在模式1与模式2之间操作或者在哪种模式下该终端必须在这两种模式之间操作。将前述配置方案称为模式配置。此时,用于模式配置的信令能够使用诸如RRC这样的上层信号或者诸如物理层信号这样的下层信号。由于上述模式配置不经常被执行并且对延迟不敏感,因此能够使用RRC信号。
对于处于RRC空闲状态下的那些终端,仅模式2能够被应用。另一方面,模式1和模式2两者能够被应用于处于RRC连接状态的终端。也就是说,仅对于处于RRC连接状态下的终端需要将终端选择/配置为模式1或模式2中的一种。因此,专用RRC信令能够被用于模式配置。
此外,在模式配置中,可用选项是从模式1和模式2中选择的一种;或者从模式1、模式2和模式1&2中选择一种。如果选择模式1&2,则网络可以根据终端的请求来调度用于D2D发送的资源,终端可以通过使用所调度的资源来执行D2D发送,或者终端可以通过从资源池中选择特定资源来执行D2D发送。
网络能够执行专用RRC信令,使得终端能够按照模式1、模式2或模式1&2中的一种来配置。
<资源池配置和信令>
关于终端的D2D信号发送,在配置为模式1的终端执行D2D发送的情况下,针对该终端来执行用于D2D发送的资源调度。因此,终端不需要知道用于D2D发送的资源池。在配置为模式2的终端执行D2D发送的情况下,终端需要知道用于D2D发送的资源池。
关于终端的D2D信号接收,在终端尝试在模式1下接收由不同的终端执行的D2D发送的情况下,终端需要知道模式1接收资源池。此时,模式1接收资源池可以是用于由服务小区和相邻小区在模式1下执行的D2D发送的资源池的集合的并集。在终端尝试在模式2下接收由另一终端执行的D2D发送的情况下,终端需要知道模式2接收资源池。此时,模式2接收资源池可以是用于由服务小区和相邻小区在模式2下执行的D2D发送的资源池的集合的并集。
在模式1的资源池中,终端不需要知道模式1发送资源池。这是因为模式1D2D发送由网络调度。然而,如果特定终端尝试从不同的终端接收模式1D2D发送,则特定终端需要知道不同终端的模式1发送资源池。为了使处于RRC空闲状态的特定终端接收模式1D2D发送,可能需要小区广播通知模式1接收资源池的信息。该信息能够被应用于RRC空闲状态和RRC连接状态二者。
如果特定小区想要允许属于它的终端进行模式1D2D接收,则特定小区能够广播通知模式1接收资源池的信息。模式1接收资源池信息可用于处于RRC空闲状态和RRC连接状态两者的终端。
为了允许/使能处于RRC空闲状态的终端执行模式2D2D发送,终端需要在处于RRC空闲状态的同时被通知可用于模式2D2D发送的资源池。为此,小区能够广播资源池信息。换句话说,如果特定小区想要允许处于RRC空闲状态的终端进行D2D发送,则能够通过***信息来广播指示能够在RRC空闲状态下被应用于D2D发送的资源池的资源池信息。
以相同的方式,为了允许/使能处于RRC空闲状态的终端执行模式2D2D接收,需要向终端通知用于模式2D2D接收的资源池。为此,小区能够广播指示接收资源池的接收资源池信息。
换句话说,如果特定小区想要允许处于RRC空闲状态的终端执行D2D接收,则该特定小区能够通过***信息来广播指示能够在RRC空闲状态下被应用于D2D接收的资源池的资源池信息。
指示能够在RRC空闲状态下被应用于D2D发送的资源池的资源池信息也能够在RRC连接状态下被应用于模式2D2D发送。如果网络通过专用信令向特定终端配置模式2操作,则能够提供与资源池广播相同的资源池。或者,能够认为广播资源池在RRC连接状态下适用于D2D发送和D2D接收二者。只要终端被配置为模式2,就能够认为广播资源池在RRC连接状态下有效。换句话说,除非通过专用信令指定不同的资源,否则广播模式2D2D资源池信息也能够在RRC连接状态下被用于模式2D2D通信。
专用信号不一定必须被用于向网络覆盖范围内的特定终端通知资源池信息。在通过专用信令通知资源池信息的情况下,能够通过减少用于特定终端的监控资源来实现优化。然而,优化可能需要小区当中的复杂的网络协作。
在下文中,将描述本发明。
如何限定终端是否属于小区覆盖范围可能是一个问题。例如,终端能够根据下表中示出的规范被限定为属于小区覆盖范围(在覆盖范围内),并因此能够应用用来确定终端的操作的规则。
[表2]
根据以上表2,如果终端具有服务小区,则能够认为该终端处于覆盖范围内。换句话说,在终端处于RRC连接状态或者驻留在处于RRC空闲状态的小区上的情况下,能够认为终端处于覆盖范围内。
如果终端如上所述被确定为处于覆盖范围内,则适用于终端的操作能够被如下确定。换句话说,如果终端位于小区覆盖范围之外,则该终端仅能够使用模式2发送;另一方面,如果终端位于小区覆盖范围内,则该终端能够根据小区(基站)的配置使用模式1或模式2发送。
虽然能够在不存在针对仅支持单频率D2D操作的终端的问题的情况下应用针对终端的覆盖范围内的上述定义以及根据所述定义的终端的操作,但是当遇到支持多频率D2D操作的终端时,所述定义和伴随的操作可能不能总是被适当地应用。
此时,单频率D2D操作意指处于RRC空闲状态的终端不在非服务频率下执行D2D操作。这还可以意指当终端处于RRC连接状态,同时终端不在除了主载波频率之外的辅载波频率或非服务频率下支持D2D操作时,支持载波聚合的终端仅在主载波频率下支持D2D操作。换句话说,单频率D2D操作指示终端根据RRC状态仅在服务频率下执行D2D操作,具体地指示终端能够仅在主载波频率下执行D2D操作。
此外,多频率D2D操作意指在处于RRC空闲状态的终端驻留在第一频率的小区上的同时,终端通过第二频率来执行D2D操作。另外,多频率D2D操作指示在处于RRC连接状态的终端连接到作为主小区(PCell)的第一频率的小区时,终端通过第二频率(辅载波频率)来执行D2D操作。
在下文中,将针对处于RRC空闲状态的终端来描述本发明。换句话说,假设处于RRC空闲状态的终端在该终端驻留在第一频率的小区上的同时通过第二频率来执行D2D操作。然而,应当注意的是,本发明还能够被应用于处于RRC连接状态的终端在该终端连接到作为PCell的第一频率的小区的同时通过第二频率(例如,辅载波频率)来执行D2D操作的情况。
根据上面的表2,由于终端已经驻留在第一频率的小区上,所以能够认为终端属于关于第一频率的小区覆盖范围,但是这对于辅助频率的情况不是真的。实际上,由于终端的移动或者网络的小区分布,终端可能属于第二频率的小区覆盖范围或者可能不属于第二频率的小区覆盖范围。因此,不清楚的是,当终端意图在第二频率下执行D2D操作时,终端是必须执行针对覆盖范围内的情况指定的D2D操作,还是必须执行针对覆盖范围之外的情况指定的D2D操作。
如果在针对公共安全单独分配的频率而非服务频率下执行D2D操作,则不能在专用频率下提供小区覆盖范围,并且因此采用处于针对专用频率的小区覆盖范围内的概念几乎没什么用处。
因此,本发明重新定义了如何确定终端是否位于小区覆盖范围内,并且根据该定义,提出了能够被应用于终端的D2D操作。
图15例示了根据本发明的一个实施方式的用于确定终端的小区覆盖范围的方法。
参照图15,在终端尝试在非服务频率下执行D2D操作的情况下,终端在所述非服务频率下执行测量S210。D2D操作可以是D2D通信(即,ProSe直接通信)。例如,在当终端驻留在第一频率的特定小区上的同时该终端尝试在第二频率下执行D2D操作的情况下,终端下第二频率下执行用于小区选择的测量。用于小区选择的测量能够被执行以确定是否满足式1,即,S标准。
终端确定是否已经在非服务频率下检测到至少一个小区S211。
在上面的示例中,终端能够检测到存在满足式1的S标准的至少一个小区。
如果终端在非服务频率下检测到至少一个小区,则终端认为其位于所述非服务频率的小区覆盖范围内S212。虽然在图15中未示出,但是如果终端在非服务频率下检测并选择小区,则终端可以附加地执行频内重选处理。换句话说,可以附加地执行用于在非服务频率下选择更好的小区的小区重选处理。
此外,如果终端不能在非服务频率下检测到小区,则终端认为其位于所述非服务频率的小区覆盖范围之外S213。
终端根据在步骤S212和S213之间所选择的步骤被认为处在小区覆盖范围内还是处在小区覆盖范围之外,并且能够相应地执行D2D操作。
在终端在连接到作为主小区(PCell)的第一频率(主载波频率)的小区的同时通过第二频率(辅载波频率)来执行D2D操作的情况下,图15的方法能够被执行如下。
在终端尝试在辅载波频率下执行D2D操作的情况下,终端在辅载波频率下执行测量。D2D操作可以是D2D通信(即,ProSe直接通信)。终端能够在辅载波频率下执行用于小区选择的测量。用于小区选择的测量能够被执行以确定是否满足式1,即,S标准。终端确定是否已经在辅载波频率下检测到至少一个小区,并且根据确定结果来确定终端是位于小区覆盖范围内还是小区覆盖范围之外。
换句话说,根据本发明,终端能够确定它是否位于关于执行实际D2D操作的对应频率的小区覆盖范围内。例如,在终端在驻留在第一频率的小区上的同时尝试在第二频率下执行D2D操作的情况下,终端确定其是否位于第二频率的小区覆盖范围内而不是第一频率的小区覆盖范围内。如上所述,第一频率能够是服务频率或主载波频率,并且第二频率能够是非服务频率或辅载波频率。
能够使用各种标准来确定终端是否位于非服务频率(或非驻留频率)的小区覆盖范围内。换句话说,如图15所述,可以使用式1的小区选择标准(S标准),或者可以使用是否已经获取到必要的***信息作为标准。换句话说,如果终端能够在非服务频率下获得必要的***信息,则能够认为终端位于小区覆盖范围内,而如果终端不能获得必要的***信息,则能够认为终端位于小区覆盖范围之外。该方案是基于如下事实的:***信息是终端能够用来检查对应小区的配置信息和接入信息的基本手段。
必要的***信息可以是MIB(主信息块)、SIB 1(***信息块类型1)或者SIB 2(***信息块类型2)。
图16例示了根据本发明的另一实施方式的用于确定终端的小区覆盖范围的方法。
参照图16,终端确定是否在终端尝试执行D2D操作的非服务频率下获得了必要的***信息S310。
如前所述,必要的***信息可以是MIB、SIB1或SIB2。
一旦获得了必要的***信息时,终端就认为其位于非服务频率的小区覆盖范围内S320。
此外,在终端确定其位于特定频率的小区覆盖范围内的情况下,终端可能遇到这样的问题:它必须确定在哪个频率下获得用于D2D操作的配置。换句话说,假设终端在使用第一频率作为服务频率的同时尝试在第二频率下执行D2D操作,并且已经确定终端位于第二频率的小区覆盖范围内。在这种情况下,终端必须获得/使用哪种D2D配置成为问题,其中,所述D2D配置是从特定频率给出的。
图17例示了用于终端的D2D操作的方法。
参照图17,终端根据终端尝试执行D2D操作的特定频率来接收D2D配置S410。该终端被认为位于所述特定频率的小区覆盖范围内。
终端根据所述D2D配置在所述特定频率下执行D2D操作S420。
换句话说,根据另一实施方式,在终端尝试在特定频率下执行D2D操作并且确定该终端位于所述特定频率的小区覆盖范围内的情况下,该终端根据从所述特定频率接收/获得的D2D配置来执行D2D操作。换句话说,在终端在驻留在第一频率的小区上的同时尝试在第二频率下执行D2D操作的情况下,该终端根据从第二频率的小区而不是第一频率的小区所接收的D2D配置来执行D2D操作。理论上,D2D配置能够被应用于与第二频率不同的频率(例如,第一频率);然而,这使终端和网络配置的操作复杂化。
终端可以处于RRC空闲状态或者RRC连接状态。
终端也可以处于特定的RRC状态。例如,终端可以处于RRC空闲状态。处于RRC连接状态的终端可以将从服务频率(第一频率)接收的D2D配置应用于终端尝试执行D2D操作的非服务频率(第二频率)。
可以针对每个小区执行D2D配置。根据情况,针对相邻小区可能优选的是具有公共D2D配置;然而,D2D配置基本上按照每个小区被执行。
根据以上描述,表2的针对处于小区覆盖范围内的定义可以如下面的表3所示进行修改。
[表3]
换句话说,终端不会仅根据存在服务小区来推断其位于小区覆盖范围内;而是,如果存在相关频率的服务小区(即,如果终端在处于RRC连接状态或RRC空闲状态的同时驻留在小区上),则终端认为其位于小区覆盖范围内。
根据新定义,如果终端位于相关频率处的小区覆盖范围之外,则终端可以按照模式2执行D2D操作;如果终端位于相关频率的小区覆盖范围内,则终端根据由该相关频率的小区所提供的D2D配置按照模式1或模式2来执行D2D操作。
位于相关频率的小区覆盖范围内的终端可以实现以下操作场景中的至少一个。
1.处于RRC连接状态的终端被配置为针对RRC连接状态的常见情况按照模式1操作。
2.处于RRC连接状态的终端被配置为针对RRC连接状态的常见情况按照模式2操作。
3.处于RRC连接状态的终端被配置为针对RRC空闲状态的常见情况按照模式2操作。
4.处于RRC连接状态的终端针对常见情况按照模式1和模式2操作。
5.处于RRC连接状态的终端被配置为针对RRC连接状态的异常情况按照模式2操作。
6.处于RRC连接状态的终端被配置为针对RRC空闲状态的异常情况按照模式2操作。
7.处于RRC空闲状态的终端被配置为在RRC连接状态下按照模式2操作。
8.处于RRC空闲状态的终端被配置为进入用于D2D发送的RRC连接状态。
9.处于RRC空闲状态的终端被配置为针对异常情况按照模式2操作。
具体地,针对模式2操作,能够支持以下网络配置。
小区能够广播用于配置可被应用于常见情况的模式2发送资源的信息。如果小区广播用于配置可被应用于常见情况的模式2发送资源的信息,则能够允许终端在RRC空闲状态下根据模式2来执行D2D发送。
另一方面,代替广播用于配置可被应用于常见情况的模式2发送资源的信息,小区可以使用***信息来通知支持D2D发送。在这种情况下,需要尝试执行D2D发送的终端建立到该小区的RRC连接。
如果小区支持D2D操作,则该小区可以广播用于配置用于接收D2D信号的接收资源的接收资源信息。
在***信息通知用于接收D2D信号的接收资源的情况下,终端可以通过在RRC空闲状态和RRC连接状态二者下使用所述接收资源来接收D2D信号。
小区可以配置处于RRC连接状态的终端以在该终端保持在RRC连接状态的同时按照模式2进行操作。或者,当终端离开RRC连接状态时(即,当终端进入RRC空闲状态时),小区可以配置处于RRC连接状态的终端以按照模式2进行操作。
如果小区配置处于RRC连接状态的终端以按照模式2进行操作,则能够配置允许终端按照模式2进行操作的最大时间段。
如果小区不广播能够被应用于常见情况的模式2发送资源,则需要该小区广播能够被应用于异常情况的模式2发送资源。可以假设异常情况是针对处于RRC空闲状态的终端被定义的。
图18是实现本发明的实施方式的终端的框图。
参照图18,终端1100包括处理器1110、存储器1120和RF(射频)单元1130。处理器1110实现所提出的功能、处理和/或方法。例如,如果终端1100尝试在非服务频率下执行D2D操作,则处理器1110在所述非服务频率下执行测量,并且基于是否从所述测量检测到至少一个小区来确定小区覆盖范围。如果在所述非服务频率下检测到至少一个小区,则处理器1110确定终端1100处于所述非服务频率的覆盖范围内;另一方面,如果在所述非服务频率下没有检测到小区,则处理器1110确定终端1100处于所述非服务频率的覆盖范围之外。
RF单元1130连接至处理器1110,并且发送和接收无线电信号。
处理器可以包括专用集成电路(ASIC)、其它芯片组、逻辑电路和/或数据处理器。存储器可包括只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、闪存、存储卡、存储介质和/或其它存储装置。RF单元可包括用于处理无线电信号的基带电路。当上述实施方式被实现在软件中时,上述方案可利用执行上述功能的模块(进程或函数)来实现。模块可被存储在存储器中并由处理器执行。存储器可被内部地或外部地设置到处理器并且利用各种熟知手段连接到处理器。
Claims (15)
1.一种在无线通信***中由终端执行的确定小区覆盖范围的方法,该方法包括以下步骤:
在正尝试在非服务频率下执行装置对装置D2D操作的情况下,在所述非服务频率下执行测量;以及
基于是否在所述非服务频率下从所述测量检测到至少一个小区来确定小区覆盖范围。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,如果在所述非服务频率下检测到至少一个小区,则确定所述终端处于所述非服务频率下的小区覆盖范围内。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,如果在所述非服务频率下没有检测到小区,则确定所述终端处于所述非服务频率下的小区覆盖范围之外。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,所述终端的第一频率是服务频率,第二频率是所述非服务频率,并且所述第二频率是与所述第一频率不同的频率。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,所述D2D操作是D2D通信。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,所述测量被用于选择所述非服务频率下的小区。
7.一种在无线通信***中由终端执行的确定小区覆盖范围的方法,该方法包括以下步骤:
在正尝试在辅载波频率下执行装置对装置D2D操作的情况下,在所述辅载波频率下来执行测量;以及
基于是否在所述辅载波频率下从所述测量检测到至少一个小区来确定小区覆盖范围。
8.根据权利要求7所述的方法,其中,如果在所述辅载波频率下检测到至少一个小区,则确定所述终端处于非服务频率下的小区覆盖范围内,
而如果在所述辅载波频率下没有检测到小区,则确定所述终端处于所述非服务频率下的小区覆盖范围之外。
9.根据权利要求7所述的方法,其中,所述终端具有作为服务小区的主载波频率的小区。
10.一种终端,该终端包括:
射频RF单元,该RF单元发送和接收无线电信号;以及
处理器,该处理器与所述RF单元联合进行操作,其中,
所述处理器被配置为:
在正尝试在非服务频率下执行装置对装置D2D操作的情况下,在所述非服务频率下执行测量;以及
基于是否在所述非服务频率下从所述测量检测到至少一个小区来确定小区覆盖范围。
11.根据权利要求10所述的终端,其中,如果在所述非服务频率下检测到至少一个小区,则确定所述终端处于所述非服务频率下的小区覆盖范围内。
12.根据权利要求10所述的终端,其中,如果在所述非服务频率下没有检测到小区,则确定所述终端处于所述非服务频率下的小区覆盖范围之外。
13.根据权利要求10所述的终端,其中,所述终端的第一频率是服务频率,第二频率是所述非服务频率,并且所述第二频率是与所述第一频率不同的频率。
14.根据权利要求10所述的终端,其中,所述D2D操作是D2D通信。
15.根据权利要求10所述的终端,其中,所述测量被用于选择所述非服务频率下的小区。
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