RU2258307C2 - Способ поиска ячеек в режиме прерывистого приема в системе мобильной связи - Google Patents

Способ поиска ячеек в режиме прерывистого приема в системе мобильной связи Download PDF

Info

Publication number
RU2258307C2
RU2258307C2 RU2003117077/09A RU2003117077A RU2258307C2 RU 2258307 C2 RU2258307 C2 RU 2258307C2 RU 2003117077/09 A RU2003117077/09 A RU 2003117077/09A RU 2003117077 A RU2003117077 A RU 2003117077A RU 2258307 C2 RU2258307 C2 RU 2258307C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cells
searching
search
threshold value
neighboring
Prior art date
Application number
RU2003117077/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003117077A (ru
Inventor
Чае-Ман ЛИМ (KR)
Чае-Ман ЛИМ
Дзоо-Кванг КИМ (KR)
Дзоо-Кванг КИМ
Сеонг-Хо ХУР (KR)
Сеонг-Хо ХУР
Донг-Риеол РИУ (KR)
Донг-Риеол РИУ
Кванг-Ман ОК (KR)
Кванг-Ман ОК
Original Assignee
Самсунгс Электроникс Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Самсунгс Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунгс Электроникс Ко., Лтд.
Publication of RU2003117077A publication Critical patent/RU2003117077A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2258307C2 publication Critical patent/RU2258307C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave
    • H04W52/0216Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave using a pre-established activity schedule, e.g. traffic indication frame
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • H04W52/0245Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal according to signal strength
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/28Discontinuous transmission [DTX]; Discontinuous reception [DRX]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам мобильной связи. Технический результат состоит в разработке способа поиска в режиме прерывистого приема. Для этого измеряют уровни сигналов от соседних ячеек и сравнивают их с первым пороговым значением. Затем проводят поиск ячеек только по соседним ячейкам, имеющим уровни сигналов выше первого порогового значения. Во втором варианте осуществления изобретения поиск ячеек не проводят, если уровень сигналов активного набора выше второго порогового значения в режиме прерывистого приема. В третьем варианте осуществления изобретения проводят поиск ячеек в режиме офлайн и в режиме прерывистого приема на последнем этапе трех обычных этапов поиска ячеек. 8 н. и 6 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится, в общем, к способу поиска ячеек (сот) в системе мобильной связи и, в частности, к способу поиска ячеек в режиме прерывистого приема для снижения потребляемой мощности в мобильном терминале.
Уровень техники
Мобильность и портативность, в общем, являются главными характеристиками мобильного терминала. Для обеспечения мобильности и портативности в качестве источника энергии для мобильного терминала используют батарею. Время ожидания является периодом времени, в течение которого компоненты находятся в режиме низкой потребляемой мощности. Были проведены исследования для увеличения времени ожидания в мобильном терминале. Наибольшая часть потребляемой мощности в мобильном терминале обусловлена током неактивного режима, цифровыми компонентами и радиочастотными (РЧ) компонентами в мобильном терминале. Для увеличения времени ожидания потребляемая мощность в каждом элементе должна быть сведена к минимуму. Ток неактивного режима относится к потребляемой мощности в период приема при отсутствии сообщений. Потребляемую мощность, обусловленную током неактивного режима, обычно наблюдают в РЧ генераторе, ЖК дисплее (жидкокристаллическом дисплее), микропроцессоре и источниках электропитания. РЧ генератор имеет самую высокую потребляемую мощность, обусловленную током неактивного режима. Поэтому потребляемая мощность в РЧ генераторе должна быть снижена. Чтобы сделать это, необходимо снизить время, требуемое для включения РЧ модуля.
Мобильный терминал универсальной мобильной телекоммуникационной системы (УМТС, UMTS) периодически включает РЧ модуль для проверки, подвергался ли он персональному вызову. Более конкретно, мобильный терминал УМТС периодически включает приемник для контроля канала индикации персонального вызова (КИПВ, PICH), обнаруживает индикатор персонального вызова (ИПВ, PI) от КИПВ и демодулирует канал персонального вызова (КПВ, PCH), если ИПВ=1 или ИПВ="стертое" состояние. В то же самое время мобильный терминал ищет ячейки для определения, имеется ли Узел В, имеющий более высокий уровень сигнала, чем Узел В текущего активного набора. Поиск ячеек обычно проводят в три этапа, то есть проводят синхронизацию временных интервалов, группирование кадров и поиск ячеек.
Согласно спецификации УМТС используют скользящий КИПВ для поиска ячеек. Это является способом буферизации данных при изменении времени включения приемника и поиске ячеек на основе буферизованных данных.
Однако способ поиска ячеек, использующий скользящий КИПВ, невыполним в действительности, так как требуется длительное время для сбора кадров информации, необходимой для поиска ячеек, и так как перемещение мобильного терминала может изменить окружающую среду для радиосвязи в течение этого временного периода.
Сущность изобретения
Таким образом, задачей настоящего изобретения является разработка способа поиска ячеек в режиме офлайн, который увеличивает время ожидания мобильного терминала в режиме прерывистого приема в системе мобильной связи, которая передает список соседей.
Другой задачей настоящего изобретения является разработка способа поиска ячеек в режиме прерывистого приема лишь в случае, когда уровень приема Узла В активного набора будет равным или меньше, чем пороговое значение, для того чтобы увеличить время ожидания мобильного терминала в системе мобильной связи.
Еще одной задачей настоящего изобретения является разработка способа проведения поиска ячеек лишь на соседних ячейках, имеющих уровни сигнала, превышающие пороговое значение в режиме прерывистого приема, для того чтобы увеличить время ожидания мобильного терминала в системе мобильной связи.
Для решения вышеупомянутых и других задач предложен способ поиска ячеек в режиме прерывистого приема в мобильном терминале, который принимает список соседей от Узла В. Мобильный терминал выполняет синхронизацию временных интервалов посредством подачи питания в приемник, буферизует данные, принятые от соседних Узлов В, включенных в список соседей, выключает РЧ модуль и выполняет поиск ячеек в режиме офлайн при использовании буферизованных данных.
Краткое описание чертежей
Вышеупомянутые и другие задачи, признаки и преимущества настоящего изобретения будут более очевидными из нижеприведенного подробного описания со ссылкой на сопроводительные чертежи, в которых:
фиг.1 - блок-схема приемника для выполнения поиска ячеек в режиме офлайн согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения,
фиг.2 - блок-схема, иллюстрирующая способ поиска ячеек в режиме прерывистого приема в системе мобильной связи согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения,
фиг.3 - подробная блок-схема, иллюстрирующая поиск ячеек в режиме офлайн, показанный на фиг.2,
фиг.4 - блок-схема, иллюстрирующая способ поиска ячеек в режиме прерывистого приема в системе мобильной связи согласно другому варианту осуществления изобретения,
фиг.5 - блок-схема, иллюстрирующая способ поиска ячеек в режиме прерывистого приема в системе мобильной связи согласно третьему варианту осуществления изобретения.
Подробное описание предпочтительных вариантов осуществления
Предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения будут описаны ниже со ссылкой на сопроводительные чертежи. В нижеприведенном описании хорошо известные функции или структуры не описаны подробно, так как в противном случае они бы перегружали описание изобретения избыточной его детализацией.
Три варианта осуществления предназначены для снижения потребления мощности во время поиска ячеек в режиме прерывистого приема в системе мобильной связи и таким образом направлены на увеличение времени ожидания мобильного терминала. Один из них представляет собой трехэтапный поиск ячеек в режиме офлайн на последнем этапе известного процесса поиска ячеек. Другой вариант представляет собой периодический поиск всех соседних ячеек, выбор соседних ячеек, в которые имеется вероятность передачи обслуживания и периодический контроль выбранных соседних ячеек. Другой вариант не предполагает выполнения поиска ячеек, когда энергия Узла В текущего активного набора равна или превышает энергию порогового значения. Варианты осуществления могут быть реализованы отдельно друг от друга или в сочетании.
Первый вариант осуществления настоящего изобретения будет описан со ссылкой на фиг.1 и 2. На фиг.1 показана блок-схема приемника для выполнения поиска ячеек в системе мобильной связи, а на фиг.2 показана блок-схема, иллюстрирующая поиск ячеек согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения.
Как показано на фиг.1, дециматор 101 принимает I (синфазный) сигнал Rx_I и Q (квадратурный) сигнал Rx_Q и выдает на выходах I_On своевременные данные включения I, Q_On своевременные данные включения Q, I_Late данные позднего включения I и Q_Late данные позднего включения Q. Память 103 принимает данные от дециматора 101 и работает согласно разрешающему сигналу STEP3_OFFLINE_EN 113 в режиме офлайн, принятому от более высокого уровня. Если разрешающий сигнал STEP3_OFFLINE_EN 113 в режиме офлайн установлен для разрешения, память 103 принимает сигнал указания буферизации KEEP_DATA_SIZE 111, указывающий количество данных, которые должны быть буферизованы из более высокого уровня, и буферизует столько данных, принятых от дециматора 101, сколько указано. Размер буферизованных данных вычисляется путем сложения длительности одного временного интервала (2560) с периодом накопления Nc и умножения результата сложения на 2 выборки, приходящиеся на один чип. После этого память 103 принимает сигнал считывания данных STEP3_MEM_RD_INDEX 112 из более высокого уровня и считывает данные в положении, которое указано сигналом считывания данных. Мультиплексор (MUX) 105 выбирает данные, принятые из дециматора 101, или данные, принятые из памяти 103 согласно разрешающему сигналу STEP3_OFFLINE_EN 113 в режиме офлайн. Если разрешающий сигнал STEP3_OFFLINE_EN 113 в режиме офлайн установлен для запрещения, MUX 105 выбирает данные, принятые от дециматора 101, и если разрешающий сигнал STEP3_OFFLINE_EN 113 в режиме офлайн установлен для разрешения, то он выбирает данные, принятые из памяти 103. Выходной сигнал MUX 105 подается на вход блока 107 коррелятора. Контроллер 115 подает сигнал KEEP_DATA_SIZE 111 индикации буферизации в память, сигнал считывания данных STEP3_MEM_RD_INDEX 112, определенный показателем 1-й величины корреляции в память, разрешающий сигнал STEP3_OFFLINE_EN 113 в режиме офлайн в мультиплексор (MUX) 105 и память 103. Контроллер 115 также определяет включение/выключение поиска ячеек и подает сигнал выключения поиска ячеек CELL_SEARCH_ON/OFF 114 в коррелятор 107. Блок 107 коррелятора включает в себя множество корреляторов, 16 корреляторов, как показано на фиг.1. В этом случае поиск ячеек может быть выполнен одновременно на 16-ти корреляторах, по меньшей мере, в одном Узле В. Каждый коррелятор измеряет корреляцию между сгенерированным внутри кодом скремблирования и входными данными на базе чипов. Когда разрешающий сигнал в режиме офлайн устанавливается для разрешения, это предполагает, что третий этап поиска ячеек выполняется в режиме офлайн. Буферизацию данных можно будет выполнить на первом этапе поиска ячеек.
Мобильный терминал переходит в активное состояние из неактивного режима работы при различных обстоятельствах, например, когда РЧ модуль периодически включают для контроля ИПВ или когда генерируются другие прерывания. Если осуществляется персональный вызов, мобильный терминал получает сообщение персонального вызова и выполняет поиск ячеек одновременно в некоторых случаях.
Как показано на фиг.2, после того как мобильный терминал перейдет в активное состояние из неактивного режима, он подает питание в РЧ модуль на этапе 201. Здесь следует заметить, что нижеприведенное описание ограничено ссылкой лишь на поиск ячеек. Мобильный терминал определяет, должен ли быть выполнен поиск ячеек на этапе 203. Поиск ячеек периодически выполняют при использовании внутреннего таймера (не показан). Если не должен быть выполнен поиск ячеек, питание РЧ модуля выключается на этапе 216 и процесс завершают. Если должен быть выполнен поиск ячеек, мобильный терминал выполняет первый этап поиска ячеек, то есть синхронизацию временных интервалов на этапе 205. На первом этапе поиска ячеек получают N пиковых значений, превышающих заданное значение при проведении операции корреляции. На этапе 207 мобильный терминал определяет, был ли принят список соседей от обслуживающего Узла В. После приема списка соседей мобильный терминал подает сигнал указания буферизации в память 103, как показано на фиг.1, и память 103 буферизует данные, полученные от N Узла В в списке соседей на этапе 209. Мобильный терминал выключает РЧ модуль на этапе 211 и выполняет поиск ячеек в режиме офлайн на этапе 213. С другой стороны, если список соседей не принят на этапе 207, мобильный терминал выполняет поиск ячеек в режиме онлайн на этапе 215.
На фиг.3 показана блок-схема, иллюстрирующая трехэтапный поиск ячеек в режиме офлайн и в режиме прерывистого приема согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Поиск ячеек в режиме офлайн выполняют лишь в случае, если принят список соседей.
Этапы 301-307 относятся к инициализации для поиска ячеек. Мобильный терминал устанавливает переменную К, указывающую число пиков, равное или большее порогового значения, достигнутого на первом этапе поиска ячеек, в положение 0 на этапе 301 и обозначает положение в памяти 103 для корреляции К-ого пика на этапе 302. Показатель К-ого пика записывается в регистр112 фиг.1. На этапе 303 фаза кода скремблирования устанавливается на первоначальную величину 0. Мобильный терминал инициализирует генераторы кода скремблирования (не показаны) для корреляторов и подает маску с нулевым смещением на этапе 305. Маска с нулевым смещением согласует время генерирования кодов скремблирования с границей 0-ого временного интервала. На этапе 307 переменная i, указывающая величину накопления данных, устанавливается на первоначальную величину 0 и инициализируется накопитель. Затем мобильный терминал осуществляет комплексное сжатие первого пика среди N пиков, полученных на первом этапе поиска ячеек по фиг.2 по принципу "от чипа к чипу", коррелирует первый пик на этапе 309 и накапливает результат корреляции на этапе 311. На этапе 313 переменную i сравнивают с заданным периодом Nc накопления для определения того, был ли первый пик скоррелирован для периода Nc накопления. Если корреляция не завершена для периода накопления, переменная i получает приращение на 1 на этапе 312 и процедура возвращается к этапу 309. То есть этапы 309 и 311 повторяются до тех пор, пока не будет завершена корреляция для периода Nc накопления. После завершения корреляции для периода Nc накопления мобильный терминал вычисляет энергию накопленных данных на этапе 315 и обнаруживает самые высокие значения корреляции при сравнении последовательно полученных значений корреляции соседних ячеек на этапе 317. Число самых высоких значений корреляции не ограничено, но оно равно 3 в данном случае. На этапе 319 мобильный терминал проверяет, остались ли еще соседние ячейки, которые должны быть подвергнуты поиску в списке соседей. Если остаются соседние ячейки, этапы 305-317 повторяются для оставшихся соседних ячеек. Если будет определено, что энергия всех соседних ячеек была подсчитана на этапе 319, мобильный терминал проверяет, равна ли фаза кода скремблирования 38400 чипам на этапе 220 для того, чтобы определить, были ли проведены вышеупомянутые этапы для кадра. Если кадр еще не обработан, мобильный терминал увеличивает фазу кода на один временной интервал, то есть на 2560 чипов на этапе 221, и затем повторяет этапы 305-319. Когда будет вычислена энергия кадра для всех соседних ячеек, мобильный терминал считывает энергию и показатели фазы трех кодов скремблирования, соответствующих трем самым высоким энергетическим уровням на этапе 222. Показатели кодов скремблирования приведены в списке соседей. На этапе 224 мобильный терминал проводит трехэтапный поиск ячеек для всех пиков, полученных на первом этапе поиска ячеек фиг.2.
Фиг.4 - блок-схема, иллюстрирующая способ поиска ячеек в режиме прерывистого приема в системе мобильной связи согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения.
Как показано на фиг.4, мобильный терминал измеряет уровни сигнала соседних ячеек на этапе 401 и проводит поиск соседних ячеек, в которые могла произойти передача обслуживания на этапе 403. Соседние ячейки, в которые могла иметь место передача обслуживания, могут быть определены проверкой того, были ли уровни сигнала большими, чем пороговое значение. Если были обнаружены такие соседние ячейки, мобильный терминал определяет, истек ли заданный временной период на этапе 407. Если это имело место, мобильный терминал возвращается к этапу 401, а в противном случае мобильный терминал определяет, истек ли второй заданный временной период на этапе 409. Если истек второй заданный временной период, мобильный терминал возвращается к этапу 405. Первый временной период длиннее второго временного периода. То есть, если поиск ячеек повторяется для соседних ячеек, в которые могла произойти передача обслуживания в течение первого временного периода и затем второй временной период истек, то определяется, что соседние ячейки, вероятно, имеющие передачу обслуживания, изменились при измерении уровней сигнала всех соседних ячеек.
Фиг.5 иллюстрирует блок-схему, показывающую способ поиска ячеек согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг.5, мобильный терминал получает распределение интервалов времени, отличное от распределения интервалов времени активного набора на этапе 501 после того, как он переходит в активное состояние из неактивного режима работы. На этапе 503 мобильный терминал определяет, был ли принят сигнал персонального вызова. После принятия сигнала персонального вызова мобильный терминал обрабатывает сигнал персонального вызова на этапе 519. Если сигнал персонального вызова не был принят, мобильный терминал измеряет энергию активного набора на этапе 505 и сравнивает эту энергию с пороговым значением на этапе 507. Если энергия превышает пороговое значение, мобильный терминал определяет число ячеек i, которые не подверглись поиску на этапе 509. Если эта энергия равна или меньше порогового значения, мобильный терминал проводит поиск ячеек на этапе 515. После этапа 509 мобильный терминал сравнивает переменную i с числом ячеек, которые не предполагают искать, то есть число ячеек N, на котором завершают поиск. Если i меньше числа N, на котором завершают поиск, то мобильный терминал переходит в режим неактивного состояния без поиска ячеек на этапе 513. Если i равно или больше числа N, на котором завершают поиск, мобильный терминал выполняет поиск ячеек на этапе 515 и затем переходит в режим неактивного состояния на этапе 517.
В соответствии с настоящим изобретением, описанным выше, трехэтапный поиск ячеек выполняют в режиме офлайн лишь по тем ячейкам, в которые может произойти передача обслуживания, и поиск ячеек не проводится, когда энергия активного набора является достаточно высокой. Поэтому экономится потребление энергии в РЧ модуле и увеличивается время ожидания мобильного терминала.
В то время, как изобретение было показано и описано со ссылкой на определенные предпочтительные варианты его осуществления, специалистам в данной области техники будет ясно, что различные изменения в форме и деталях изобретения могут быть сделаны без отступления от его сущности и объема патентных притязаний, определяемых прилагаемой формулой изобретения.

Claims (14)

1. Устройство для управления поиском ячеек, содержащее дециматор для приема сигналов от множества узлов В и вывода данных, память для буферизации данных, выведенных из дециматора, в соответствии с информацией о размере данных буферизации, принятой от контроллера, мультиплексор для выбора данных, выведенных из дециматора, или данных, выданных из памяти, для проведения поиска ячеек в режиме онлайн/офлайн, коррелятор для измерения корреляции скремблирующего кода и данных из мультиплексора для проведения поиска ячеек и контроллер для вывода информации о заданном размере данных буферизации в память, для вывода адресной информации для считывания данных из памяти, для вывода сигнала для мультиплексора и вывода сигнала для коррелятора.
2. Способ поиска ячеек в мобильной станции, которая принимает список соседей, заключающийся в том, что определяют поиск ячеек в режиме офлайн, осуществляют буферизацию данных, принятых от дециматора, принимающего сигналы от множества узлов В, в память, выключают радиочастотный (РЧ) модуль, считывают данные, определенные адресом памяти, из показателя, имеющего пиковую величину корреляции, и проводят поиск ячеек в режиме офлайн при использовании считанных данных.
3. Способ поиска ячеек по п.2, отличающийся тем, что при определении поиска ячеек в режиме офлайн одновременно с помощью мультиплексора выбирают поиск ячеек в режиме офлайн и с помощью памяти обеспечивают возможность его проведения.
4. Способ поиска ячеек в мобильной станции, которая принимает список соседних ячеек, заключающийся в том, что определяют, по меньшей мере, одну подвергающуюся поиску ячейку, если уровень сигнала соседней ячейки в списке соседних ячеек превышает пороговое значение, причем пороговое значение указывает на вероятность передачи обслуживания, проводят поиск определенной подвергающейся поиску ячейки в течение первого заданного периода времени и обновляют подвергающуюся поиску ячейку после истечения второго заданного периода времени, причем первый заданный период времени больше второго заданного периода времени.
5. Способ поиска ячеек в мобильной станции, заключающийся в том, что определяют число ячеек для поиска, если уровень сигнала ячейки из активного набора превышает пороговое значение, причем пороговое значение указывает на заданную зону обслуживания ячеек, проводят поиск ячеек, если упомянутое число больше или равно заданному числу ячеек N, на котором завершают поиск, и осуществляют переход в режим ожидания, если упомянутое число меньше заданного числа ячеек N, на котором завершают поиск.
6. Способ поиска ячеек в мобильном терминале, который работает в режиме прерывистого приема и принимает список соседей от Узла В, заключающийся в том, что включают радиочастотный (РЧ) модуль, осуществляют буферизацию данных, принятых, по меньшей мере, от одного соседнего Узла В, включенного в список соседей, проводят поиск ячеек в режиме офлайн после выключения РЧ модуля.
7. Способ поиска ячеек в мобильном терминале, который принимает список соседей от Узла В, заключающийся в том, что измеряют уровень сигнала, принятого, по меньшей мере, от одного соседнего Узла В в списке соседей, определяют соседние ячейки, если уровень сигнала по меньшей мере одного соседнего Узла В превышает пороговое значение, причем пороговое значение указывает на вероятность передачи обслуживания, и проводят поиск ячеек по определенным соседним ячейкам.
8. Способ поиска ячеек по п.7, отличающийся тем, что поиск ячеек по определенным соседним ячейкам проводят в течение первого заданного временного периода.
9. Способ поиска ячеек по п.8, отличающийся тем, что поиск ячеек по определенным соседним ячейкам проводят в течение второго заданного временного периода.
10. Способ поиска ячеек по п.9, отличающийся тем, что первый заданный временной период длиннее второго заданного временного периода.
11. Способ поиска ячеек в мобильном терминале, который принимает список соседей от Узла В, заключающийся в том, что измеряют энергетические уровни активного набора Узла В в списке соседей, когда мобильный терминал переходит в активный режим из неактивного состояния, сравнивают энергетические уровни с пороговым значением, пропускают поиск ячеек конкретного Узла В, если энергетический уровень конкретного Узла В превышает пороговое значение, и проводят поиск ячеек Узла В, если энергетический уровень Узла В ниже порогового значения, и осуществляют переход в режим неактивного состояния.
12. Способ поиска ячеек по п.11, отличающийся тем, что дополнительно проводят поиск ячеек, если число случаев пропуска поиска ячеек и перехода в режим неактивного состояния равно или больше заданного значения.
13. Способ поиска ячеек по п.11, отличающийся тем, что дополнительно проводят поиск ячеек, если упомянутая энергия равна или меньше порогового значения.
14. Способ поиска ячеек в мобильном терминале, который принимает список соседей от Узла В, заключающийся в том, что измеряют энергию, по меньшей мере, одной соседней ячейки в списке соседних ячеек, определяют соседнюю ячейку, если измеренная энергия, по меньшей мере, одной соседней ячейки превышает пороговое значение, причем пороговое значение указывает на вероятность передачи обслуживания, и проводят поиск ячеек в режиме офлайн по определенной, по меньшей мере, одной соседней ячейке.
RU2003117077/09A 2001-10-10 2002-10-10 Способ поиска ячеек в режиме прерывистого приема в системе мобильной связи RU2258307C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20010062455 2001-10-10
KR2001/62455 2001-10-10

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003117077A RU2003117077A (ru) 2005-02-10
RU2258307C2 true RU2258307C2 (ru) 2005-08-10

Family

ID=36599681

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003117077/09A RU2258307C2 (ru) 2001-10-10 2002-10-10 Способ поиска ячеек в режиме прерывистого приема в системе мобильной связи

Country Status (8)

Country Link
US (1) US7292551B2 (ru)
EP (1) EP1313336B1 (ru)
JP (1) JP2005505983A (ru)
KR (1) KR100454961B1 (ru)
CN (1) CN100536355C (ru)
DE (1) DE60208316T2 (ru)
RU (1) RU2258307C2 (ru)
WO (1) WO2003032509A1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2449507C2 (ru) * 2007-10-02 2012-04-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ поиска системы для полного обслуживания из ячейки с ограниченным обслуживанием
RU2453072C2 (ru) * 2006-03-28 2012-06-10 Моторола Мобилити, Инк. Способ передачи данных с помощью мобильной станции во время состояния прерывистого приема
US8208925B2 (en) 2007-02-21 2012-06-26 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for inter-system handover
RU2541863C2 (ru) * 2006-08-22 2015-02-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство контроля каналов предоставления в беспроводной связи
RU2605358C2 (ru) * 2011-07-28 2016-12-20 Телефонактиеболагет Л М Эрикссон (Пабл) Выбор ячейки системы мобильной связи при наличии неприемлемых ячеек

Families Citing this family (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4066165B2 (ja) * 2002-12-04 2008-03-26 日本電気株式会社 複数の移動電話システムに対応可能な移動無線端末のセルサーチ方法
US7623861B2 (en) * 2002-12-05 2009-11-24 Qualcomm Incorporated Method and apparatus to optimize off-frequency pilot searching by wireless mobile station
KR100546318B1 (ko) * 2003-02-22 2006-01-26 삼성전자주식회사 서로 다른 통신모드를 지원하는 듀얼 모드 모뎀의 통합 셀탐색기
US7463618B2 (en) * 2003-08-04 2008-12-09 Thomson Licensing Frame synchronization in a universal mobile telephone system receiver
US20050143068A1 (en) * 2003-12-31 2005-06-30 Intel Corporation Device, system and method of communication system monitoring for wireless user equipment
KR100622875B1 (ko) * 2004-10-27 2006-09-19 엘지전자 주식회사 수신 대기 시간 향상을 위한 이동통신 단말기 및 그 방법
KR100635013B1 (ko) * 2004-12-03 2006-10-16 한국전자통신연구원 다중 셀 환경에서의 동기식 ofdm 수신 장치 및 그방법
KR100617547B1 (ko) * 2004-12-13 2006-09-01 엘지전자 주식회사 이동통신 단말기의 셀 선택 방법
JP4684071B2 (ja) * 2005-05-20 2011-05-18 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ セルサーチ制御方法および該方法を用いた移動機
US20080207245A1 (en) * 2005-08-04 2008-08-28 Mitsubish Electric Corporation Mobile Communications System, Base Station Control Apparatus, and Mobile Terminal
US8060119B2 (en) * 2005-08-15 2011-11-15 Qualcomm Incorporated Adaptive wake-up period of roaming wireless terminals
JP4789557B2 (ja) * 2005-08-24 2011-10-12 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ユーザデータの送信方法及び無線回線制御局
KR100725056B1 (ko) 2005-11-09 2007-06-08 삼성전자주식회사 이동통신 단말기의 인접 셀 관리 방법
KR100796850B1 (ko) * 2005-12-30 2008-01-22 삼성전자주식회사 Gsm 통신 장치의 총 배터리 수명을 개선하는 시스템
GB2435154B (en) * 2006-02-08 2011-07-27 Nec Technologies Mobile radio communications device and related method of operation
WO2007144956A1 (ja) * 2006-06-16 2007-12-21 Mitsubishi Electric Corporation 移動体通信システム及び移動端末
US7760676B2 (en) * 2006-06-20 2010-07-20 Intel Corporation Adaptive DRX cycle length based on available battery power
US7729315B2 (en) 2006-06-23 2010-06-01 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) System and method of performing cell measurements in a telecommunications system
US8351398B2 (en) 2006-07-20 2013-01-08 Fujitsu Limited Mobile communication terminal, incoming data detecting method and incoming data detecting program
WO2008010277A1 (fr) * 2006-07-20 2008-01-24 Fujitsu Limited Terminal de communication mobile, procédé et programme de détection d'arrivée
KR101367442B1 (ko) 2006-09-19 2014-02-25 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 역방향 동기를 수립하는 방법 및 장치
WO2008035905A1 (en) 2006-09-19 2008-03-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for performing discontinuous reception operation by connected mode user equipment in a mobile communication system
KR100957348B1 (ko) * 2006-10-16 2010-05-12 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 불연속 수신 모드에서 동작하는 단말이 핸드 오버를 수행하는 방법 및 장치
JP4916277B2 (ja) * 2006-10-31 2012-04-11 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ユーザ装置及びユーザ装置で使用される方法
TW200822773A (en) * 2006-11-01 2008-05-16 Interdigital Tech Corp LTE reselectable-only cells and cell info list for handover
US8433316B2 (en) 2006-11-03 2013-04-30 Qualcomm Incorporated Efficient search for wireless networks in connected mode
KR101312876B1 (ko) * 2006-12-13 2013-09-30 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 단말기의 측정 방법 및 장치
US8594695B2 (en) * 2007-02-16 2013-11-26 Intel Corporation Using location information to set radio transmitter characteristics for regulatory compliance
CN101345545B (zh) * 2007-07-13 2012-01-11 联芯科技有限公司 快速搜索小区的方法和装置
JP5103113B2 (ja) * 2007-09-21 2012-12-19 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ユーザ装置
JP5106970B2 (ja) * 2007-10-01 2012-12-26 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ユーザ装置及びベリフィケーション方法
US20090154386A1 (en) * 2007-12-18 2009-06-18 Tricci So Wimax multicast broadcast services (mbs) efficient handover and power saving support for intra and inter-mbs zones
US8121632B2 (en) * 2008-02-04 2012-02-21 Qualcomm Incorporated Suitable trigger mechanism to control new cell identification in UE when in DRX mode
US8693460B2 (en) * 2008-09-05 2014-04-08 Unwired Planet, Llc Technique for synchronizing a terminal device with a wireless network
KR101555557B1 (ko) * 2008-12-29 2015-09-25 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템 및 그의 아이들 상태 동작 방법
US7983197B2 (en) * 2009-03-06 2011-07-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System and method for robust cell detection
CN101848521B (zh) * 2009-03-27 2014-03-19 中兴通讯股份有限公司南京分公司 一种微波存取全球互通***中扫描切换的方法
US8099479B2 (en) 2009-12-15 2012-01-17 Intel Corporation Distributed mesh network
US8331995B2 (en) 2010-07-07 2012-12-11 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Secondary radio-nodes for mobile communications networks and related methods
US9191340B2 (en) * 2011-03-02 2015-11-17 Blackbird Technology Holdings, Inc. Method and apparatus for dynamic media access control in a multiple access system
JP5799624B2 (ja) 2011-07-13 2015-10-28 富士通株式会社 無線通信システム、無線通信端末及び無線通信方法
KR101839808B1 (ko) * 2011-08-24 2018-04-26 삼성전자주식회사 이동 단말기 및 그 통신방법, 기지국 컨트롤 장치 및 그 컨트롤 방법, 및 그것을 이용하는 다중 협력 송수신 시스템 및 그 방법
US9125126B2 (en) 2012-03-14 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus of measuring and reselecting cells
KR102078180B1 (ko) * 2012-10-27 2020-04-07 삼성전자주식회사 무선 단말에서의 동작 모드 제어장치 및 방법
CN103997774B (zh) * 2014-05-13 2017-12-05 华为技术有限公司 降低用户设备功耗的方法和用户设备
US9788272B2 (en) 2014-07-08 2017-10-10 Samsung Electronics Co., Ltd Method of reducing consumption of standby current in a mobile terminal
TWI549137B (zh) * 2014-09-18 2016-09-11 宏碁股份有限公司 記憶體晶片、其資料讀取方法以及資料儲存系統
CN112566077B (zh) * 2020-11-30 2023-03-24 紫光展锐(重庆)科技有限公司 小区搜索方法、***、电子设备及可读存储介质

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5499386A (en) * 1993-07-09 1996-03-12 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Best server selection in layered cellular radio system
US5577022A (en) * 1994-11-22 1996-11-19 Qualcomm Incorporated Pilot signal searching technique for a cellular communications system
JP3369063B2 (ja) 1996-10-18 2003-01-20 松下電器産業株式会社 移動通信端末
US6195342B1 (en) * 1997-11-25 2001-02-27 Motorola, Inc. Method for determining hand-off candidates in a neighbor set in a CDMA communication system
JP3793632B2 (ja) * 1997-12-18 2006-07-05 松下電器産業株式会社 セルサーチ方法及び移動局装置
KR100272796B1 (ko) * 1998-03-18 2000-11-15 김영환 이동통신 시스템에서 이동국에 의한 이웃셀 파일롯 탐색방법
US6385460B1 (en) * 1998-05-26 2002-05-07 Conexant Systems, Inc. Power management system for a mobile unit by reduced neighbor cell scanning
US6119005A (en) * 1998-05-27 2000-09-12 Lucent Technologies Inc. System for automated determination of handoff neighbor list for cellular communication systems
FI981431A (fi) * 1998-06-22 1999-12-23 Nokia Mobile Phones Ltd Mittausmenetelmä
KR20000014423A (ko) * 1998-08-17 2000-03-15 윤종용 부호분할다중접속 통신시스템의 통신제어장치 및 방법
US6278703B1 (en) * 1998-12-09 2001-08-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for improving neighbor searching performance
KR100320419B1 (ko) * 1998-12-30 2002-02-19 서평원 이동통신시스템에서셀탐색장치및방법
US6480558B1 (en) * 1999-03-17 2002-11-12 Ericsson Inc. Synchronization and cell search methods and apparatus for wireless communications
TW463481B (en) * 1999-04-28 2001-11-11 Fujitsu Ltd Cell search method, communication synchronization apparatus, portable terminal apparatus, and recording medium
JP3690717B2 (ja) * 1999-07-14 2005-08-31 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ セルサーチ制御方法、移動局および移動通信システム
JP4309521B2 (ja) 1999-08-26 2009-08-05 株式会社東芝 移動局
US6845238B1 (en) * 1999-09-15 2005-01-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Inter-frequency measurement and handover for wireless communications
JP3764612B2 (ja) * 1999-10-21 2006-04-12 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ チャネル識別子の割り当て方法および移動通信システム
KR100625431B1 (ko) * 1999-12-18 2006-09-18 주식회사 케이티 무선통신망에서의 단말기 위치결정장치 및 그 방법
DE10004874C2 (de) * 2000-02-04 2002-01-17 Infineon Technologies Ag Einrichtung zur Durchführung von Suchprozeduren in einem Mobilfunkempfänger
US6888879B1 (en) * 2000-02-24 2005-05-03 Trimble Navigation Limited Method and apparatus for fast acquisition and low SNR tracking in satellite positioning system receivers
JP3454775B2 (ja) * 2000-03-29 2003-10-06 三洋電機株式会社 Cdma通信システムの移動局及びハンドオフ方法
US6615044B2 (en) * 2001-06-06 2003-09-02 Nokia Mobile Phones, Ltd. Method of WCDMA coverage based handover triggering
US7110765B2 (en) * 2002-08-27 2006-09-19 Qualcomm Incorporated Limiting cell reselection based on pilot power

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2453072C2 (ru) * 2006-03-28 2012-06-10 Моторола Мобилити, Инк. Способ передачи данных с помощью мобильной станции во время состояния прерывистого приема
RU2541863C2 (ru) * 2006-08-22 2015-02-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство контроля каналов предоставления в беспроводной связи
US8208925B2 (en) 2007-02-21 2012-06-26 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for inter-system handover
RU2449507C2 (ru) * 2007-10-02 2012-04-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ поиска системы для полного обслуживания из ячейки с ограниченным обслуживанием
RU2605358C2 (ru) * 2011-07-28 2016-12-20 Телефонактиеболагет Л М Эрикссон (Пабл) Выбор ячейки системы мобильной связи при наличии неприемлемых ячеек

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003117077A (ru) 2005-02-10
DE60208316D1 (de) 2006-02-02
CN100536355C (zh) 2009-09-02
EP1313336A2 (en) 2003-05-21
US20030117996A1 (en) 2003-06-26
KR20030031420A (ko) 2003-04-21
EP1313336A3 (en) 2003-07-23
WO2003032509A1 (en) 2003-04-17
US7292551B2 (en) 2007-11-06
EP1313336B1 (en) 2005-12-28
DE60208316T2 (de) 2006-07-13
CN1481620A (zh) 2004-03-10
KR100454961B1 (ko) 2004-11-06
JP2005505983A (ja) 2005-02-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2258307C2 (ru) Способ поиска ячеек в режиме прерывистого приема в системе мобильной связи
KR100713007B1 (ko) 이동 통신 단말기 및 그 셀 신호 전력 측정 주기 조정 방법
US7292548B2 (en) Cell search apparatus and method for supporting multisearch functions in a mobile communication system
KR100874649B1 (ko) 셀 서치 제어방법 및 이 방법을 이용한 이동기
US7209728B2 (en) Mobile communication terminal apparatus which performs intermittent reception
CN100459814C (zh) 一种加快小区初始搜索速度的搜索方法
KR101061283B1 (ko) 무선 통신 시스템들에서 프레임 동기화 및 스크램블링 코드식별 및 그 방법들
US7526257B2 (en) Mobile communication terminal and cell search circuit
KR20010071937A (ko) 슬롯 페이징을 이용하여 무선 통신장치에서 어웨이크시간을 감소시키는 기술
KR20070082197A (ko) 비동기식 이동통신시스템에서 오프라인 페이징 지시자정보를 획득하는 장치 및 방법
US20100220706A1 (en) Apparatus, Module, And Method For Implementing Communications Functions
CN101977422A (zh) 一种频点排序方法以及相关设备
EP1049265A2 (en) Cell search method, communication synchronization apparatus, and portable terminal apparatus
KR20040077953A (ko) 모바일 무선 통신 디바이스에서의 재선택 최적화 및 그 방법
JP4306480B2 (ja) 移動通信システム、移動通信端末及びそれらに用いるセルサーチ方法並びにそのプログラム
CN103583066A (zh) 小区搜索过程的控制
JPH1094041A (ja) Cdma無線通信の受信方法及び受信装置
JP2003348001A (ja) 移動無線端末
JP2003333638A (ja) 通信端末装置及び無線通信方法
JP2004525566A (ja) マルチパス信号検出、識別、及び広帯域符号分割多元接続システムを監視するための方法と装置
KR20050027478A (ko) 이동통신 단말기의 리스캔 방법 및 장치
US7684832B2 (en) Method of connecting an UMTS mobile radio to a network
KR100800755B1 (ko) 이동통신시스템의 오프라인 셀 탐색 장치 및 방법
JP2001308780A (ja) 目標セル信号を分離する方法及び装置
JP2004007762A (ja) 位置登録制御方法とそれを用いた移動局装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20091011