RU2384977C2 - Межчастотная эстафетная передача обслуживания - Google Patents

Межчастотная эстафетная передача обслуживания Download PDF

Info

Publication number
RU2384977C2
RU2384977C2 RU2008121199/09A RU2008121199A RU2384977C2 RU 2384977 C2 RU2384977 C2 RU 2384977C2 RU 2008121199/09 A RU2008121199/09 A RU 2008121199/09A RU 2008121199 A RU2008121199 A RU 2008121199A RU 2384977 C2 RU2384977 C2 RU 2384977C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
handoff
message
access terminal
frequency element
Prior art date
Application number
RU2008121199/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008121199A (ru
Inventor
Нилешкумар Дж. ПАРЕКХ (US)
Нилешкумар Дж. Парекх
Фатих УЛУПИНАР (US)
Фатих УЛУПИНАР
Раджат ПРАКАШ (US)
Раджат ПРАКАШ
Original Assignee
Квэлкомм Инкорпорейтед
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 Квэлкомм Инкорпорейтед filed Critical Квэлкомм Инкорпорейтед
Publication of RU2008121199A publication Critical patent/RU2008121199A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2384977C2 publication Critical patent/RU2384977C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/16Performing reselection for specific purposes
    • H04W36/18Performing reselection for specific purposes for allowing seamless reselection, e.g. soft reselection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2621Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using frequency division multiple access [FDMA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2643Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/30Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data
    • H04W36/302Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data due to low signal strength
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/30Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к беспроводной связи. Варианты осуществления описаны применительно к прозрачной межчастотной эстафетной передаче обслуживания в беспроводной сети. Представлен способ, включающий в себя передачу информации о мощности пилот-сигнала сектора сети доступа для по меньшей мере одного частотного элемента в сообщении, определенном в протоколе управления активной группой. Информация, касающаяся по меньшей мере другого частотного элемента, принимается в сообщении, определенном в протоколе управления активной группой. Способ дополнительно включает в себя этап определения того, следует ли выполнить эстафетную передачу обслуживания от одного частотного элемента на другой частотный элемент, а также может дополнительно включать в себя прозрачную эстафетную передачу обслуживания на другой частотный элемент. Техническим результатом является улучшение связи и повышение эффективности систем беспроводной связи. 5 н. и 23 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Следующее описание, в целом, относится к беспроводной связи и, помимо всего прочего, к прозрачной межчастотной эстафетной передаче обслуживания в сетях беспроводной связи.
Предшествующий уровень техники
Беспроводные сетевые системы стали широко распространенным средством, с помощью которого многие люди во всем мире обмениваются информацией друг с другом. Устройства беспроводной связи стали малогабаритными, а также более эффективными в удовлетворении потребностей потребителя, что подразумевает повышенную мобильность и удобство. Пользователи нашли множество способов использования для устройств беспроводной связи, таких как сотовые телефоны, персональные цифровые устройства (PDA) и т.п., и нуждаются в надежной связи, а также в расширении зон обслуживания.
Для создания непрерывной зоны обслуживания для мобильных станций точки доступа (базовые станции, сети доступа и т.д.), ассоциированные с сетями сотовой связи, географически устанавливаются таким образом, чтобы пользователи при смене местоположения не теряли связь. Следовательно, обслуживание мобильных станций может быть «передано» с первой базовой станции на вторую базовую станцию. Другими словами, мобильная станция будет обслуживаться первой базовой станцией по мере нахождения в географической области, ассоциированной с этой базовой станцией. При перемещении мобильной станции в область, ассоциированную со второй базовой станцией, обслуживание мобильной станции будет передано с первой базовой станции на вторую базовую станцию. В идеальном варианте эстафетная передача обслуживания происходит без потери данных, потери связи и т.п.
Обычно эта эстафетная передача обслуживания происходит в течение передачи значительного количества сообщений между мобильными станциями и базовыми станциями. Например, по мере перемещения мобильной станции к базовой станции между мобильной станцией и базовой станцией, а также между базовой станцией и базовой станцией, обслуживающей мобильную станцию в настоящее время, передаются различные сообщения. Эта передача сообщений предоставляет возможность выделения каналов прямой и обратной линий связи между мобильной станцией и базовыми станциями. Для быстрого выполнения эстафетной передачи обслуживания, а также для выполнения эстафетной передачи обслуживания без потерь значительного количества данных группа базовых станций может быть подготовлена для обслуживания мобильной станции.
Эта группа базовых станций может обновляться по мере изменения географической области, ассоциированной с мобильной станцией. Более подробно, мобильная станция может быть выполнена с возможностью мониторинга передаваемой информации или приема передаваемой информации на первой частоте от первой базовой станции. Вторая базовая станция может обмениваться информацией с мобильной станцией на той же самой частоте, а также вторая базовая станция может быть добавлена в группу базовых станций при удовлетворении определенных эксплуатационных параметров. После добавления базовой станции в группу она является подготовленной для обслуживания мобильной станции в момент ее входа в конкретное географическое пространство этой базовой станции. Эстафетная передача обслуживания между базовыми станциями происходит целесообразно, а также без потерь любого значительного количества данных.
Переход или эстафетная передача обслуживания другому сектору, функционирующему на той же самой частоте, являются широко распространенными и могут быть выполнены с использованием существующих методик. Однако переключение частот между секторами или смена частоты, как правило, достигается с помощью использования жесткой эстафетной передачи обслуживания, при которой вероятность потери данных, а также потери связи - выше. Межчастотная эстафетная передача обслуживания включает в себя эстафетную передачу обслуживания между системами одной технологии на разных частотах. Развертывание сети нуждается в межчастотной эстафетной передаче обслуживания по разным коммерческим причинам, таким как фактор доступности спектра и многократного использования частот. При таком развертывании существует потребность в прозрачной межчастотной эстафетной передаче обслуживания. Поэтому при рассмотрении вышеупомянутого существует потребность в способах обеспечения прозрачной межчастотной эстафетной передачи обслуживания для улучшения связи, а также повышения эффективности систем беспроводной сети.
Сущность изобретения
Нижеследующее представляет собой упрощенное изложение сущности одного или нескольких вариантов осуществления для обеспечения основного понимания некоторых аспектов этих вариантов осуществления. Это изложение сущности изобретения не является подробным обзором одного или нескольких вариантов осуществления и не предназначено ни для идентификации ключевых или критических элементов вариантов осуществления, ни для очерчивания объема, соответствующего этим вариантам осуществления. Цель данного изложения сущности изобретения заключается в представлении некоторых концепций описанных вариантов осуществления в упрощенной форме, в качестве вводной части к более подробному описанию, которое будет представлено позже.
Согласно одному или нескольким вариантам осуществления, а также соответствующему их раскрытию различные аспекты описаны применительно к прозрачной межчастотной эстафетной передаче обслуживания в беспроводной сети. Согласно варианту осуществления способ включает в себя этап передачи в сеть доступа информации о мощности пилот-сигнала сектора для по меньшей мере одного частотного элемента в сообщении, определенном в протоколе управления активной группой. Информация, касающаяся по меньшей мере другого частотного элемента, принимается в сообщении, определенном в протоколе управления активной группой. Способ дополнительно включает в себя этап определения того, следует ли выполнить эстафетную передачу обслуживания с одного частотного элемента на другой частотный элемент. Оба частотных элемента включены в активную группу. Способ также может включать в себя прозрачную эстафетную передачу обслуживания на другой частотный элемент.
Согласно другому варианту осуществления представлено устройство беспроводной связи, включающее в себя процессор, а также соединенное с процессором запоминающее устройство. Процессор может быть выполнен с возможностью выбора частотного элемента для эстафетной передачи обслуживания пользовательского устройства, частично основываясь на состоянии радиоканала в текущем секторе обслуживания, а также на мощности пилот-сигнала для секторов других частот. В других вариантах осуществления процессор может быть соединен с частотным оптимизатором, оптимизирующим связь информацией на основе определения того, когда следует выполнить межчастотную эстафетную передачу обслуживания.
Согласно еще одному варианту осуществления представлено устройство для прозрачной межчастотной эстафетной передачи обслуживания в среде беспроводной связи. Устройство может включать в себя средство для предоставления информации о местоположении мобильного устройства, а также средство для передачи информации индикатора качества канала в по меньшей мере один сектор. Также устройство может включать в себя средство для передачи информации о мощности пилот-сигналов секторов других частот в сообщении PilotReport («Отчет о Пилот-сигналах»), а также средство для прозрачного выполнения межчастотной эстафетной передачи обслуживания между по меньшей мере двумя включенными в активную группу секторами.
Согласно другому варианту осуществления представлен машиночитаемый носитель, содержащий сохраненные на ней машиноисполняемые инструкции. Инструкции могут включать в себя прием сообщения SystemParameter («Системный параметр») от первой сети доступа, включающего в себя пилот-сигнал первой частоты, а также вычисление периода времени для измерения пилот-сигнала второй частоты второй сети доступа. Инструкции могут дополнительно включать в себя посылку сообщения AttributeUpdateRequest («Запрос Обновления атрибутов»), а также прием сообщения AttributeUpdateAccept («Принятие Обновления атрибутов»). Разрешается выполнение отстройки, а также выполняется определение того, следует ли инициировать измерение пилот-сигнала второй частоты. Кроме того, инструкции могут включать в себя измерение пилот-сигнала второй частоты, а также посылку сообщения PilotReport для пилот-сигнала второй частоты.
Согласно дополнительному варианту осуществления представлен процессор, исполняющий инструкции для прозрачной межчастотной эстафетной передачи обслуживания в среде беспроводной связи. Инструкции могут включать в себя передачу информации индикатора качества канала в по меньшей мере один сектор. Инструкции могут включать в себя передачу информации индикатора качества канала в по меньшей мере один сектор, а также передачу информации о мощности пилот-сигнала сектора другой частоты в сообщении PilotReport. Инструкции также могут обеспечить прозрачное выполнение межчастотной эстафетной передачи обслуживания.
Согласно другому варианту осуществления представлен способ прозрачной межчастотной эстафетной передачи обслуживания. Способ включает в себя этап приема запроса на период отстройки от терминала доступа, а также этап посылки терминалу доступа сообщения, разрешающего выполнение отстройки. Способ дополнительно включает в себя этап приема от терминала доступа информации о мощности пилот-сигнала сектора для по меньшей мере одного частотного элемента в сообщении, определенном в протоколе управления активной группой, а также этап посылки информации о по меньшей мере другом частотном элементе в сообщении, определенном в протоколе управления активной группой. Кроме того, способ включает в себя этап разрешения терминалу доступа выполнить прозрачную межчастотную эстафетную передачу обслуживания на упомянутый по меньшей мере другой частотный элемент.
Согласно дополнительному варианту осуществления представлена сеть доступа, которая обеспечивает межчастотную эстафетную передачу обслуживания в системе беспроводной связи. Сеть включает в себя приемник, принимающий от мобильного устройства запрос на выполнение отстройки, а также передатчик, посылающий сообщение ActiveSetAssignment («Назначение Активной Группы»), которое уведомляет мобильное устройство о том, что в активную группу включены по меньшей мере две сети доступа. Передатчик также может запросить по меньшей мере вторую сеть доступа ответить о свободных для мобильного устройства ресурсах второй сети доступа. Приемник также может принять информацию о ресурсах от по меньшей мере второй сети доступа.
Для достижения предшествующих и связанных с ними результатов один или несколько вариантов осуществления включают в себя полностью описанные ниже, а также отдельно указанные в формуле изобретения признаки. Следующее описание и приложенные чертежи подробно описывают определенные иллюстративные аспекты одного или нескольких вариантов осуществления. Эти аспекты являются иллюстративными, но несмотря на это некоторые различные способы, в которых могут быть использованы и описаны принципы различных вариантов осуществления, предназначены, чтобы включать в себя все такие аспекты и их эквиваленты.
Перечень чертежей
Фиг.1 изображает систему 100 беспроводной связи согласно представленным в настоящем документе различным вариантам осуществления.
Фиг.2 изображает функциональные блоки, используемые с представленными в настоящем документе различными вариантами осуществления.
Фиг.3 изображает хронирование или планирование отстройки в системе дуплексной связи с временным разделением (TDD) согласно различным вариантам осуществления.
Фиг.4 изображает хронирование или планирование отстройки в системе дуплексной связи с частотным разделением (FDD) согласно различным вариантам осуществления.
Фиг.5 изображает способ определения межчастотной эстафетной передачи обслуживания в сеть доступа согласно различным вариантам осуществления.
Фиг.6 изображает способ выполнения межчастотной эстафетной передачи обслуживания в среде беспроводной связи согласно представленным в настоящем документе различным вариантам осуществления.
Фиг.7 изображает графическое представление сообщения межчастотной эстафетной передачи обслуживания.
Фиг.8 изображает систему, использующую межчастотную эстафетную передачу обслуживания в среде беспроводной связи согласно одному или нескольким представленным в настоящем документе вариантам осуществления.
Фиг.9 изображает систему, использующую способы межчастотной эстафетной передачи обслуживания для повышения производительности системы в среде беспроводной связи, согласно различным вариантам осуществления.
Фиг.10 изображает систему точки доступа.
Подробное описание
Далее различные варианты осуществления будут описаны со ссылкой на чертежи. В следующем описании, в разъяснительных целях, множество определенных элементов описываются для обеспечения полного понимания одного или нескольких вариантов осуществления. Однако может быть очевидно, что такой вариант(ы) осуществления может быть осуществлен на практике без этих определенных элементов. В других случаях широко известные структуры и устройства изображаются в виде блок-схемы для упрощения описания этих вариантов осуществления.
Используемые в настоящей заявке термины «компонент», «система» и т.п. предназначены для ссылки на связанный с компьютером модуль, аппаратные средства, аппаратно-программное обеспечение, комбинацию аппаратных средств и программного обеспечения, программное обеспечение или исполняемое программное обеспечение. Например, компонент, в числе прочего, может являться запущенным на процессоре процессом, процессором, объектом, исполняемой программой, потоком исполнения, программой и/или компьютером. В качестве иллюстрации, компонентом может являться как запущенное на вычислительном устройстве приложение, так и само вычислительное устройство. Один или несколько компонентов могут находиться в пределах процесса и/или потока исполнения, а также компонент может быть ограничен одним компьютером и/или распределен между двумя или более компьютерами. Кроме того, эти компоненты могут исполняться с различных машиночитаемых носителей, имеющих различные сохраненные структуры данных. Компоненты могут взаимодействовать с помощью локальных и/или удаленных процессов, как например, согласно сигналу, включающему в себя один или несколько пакетов данных (например, данных одного компонента, взаимодействующего с другим компонентом в локальной системе, распределенной системе и/или через сеть, такую как сеть Интернет, с другими системами с помощью сигнала).
Кроме того, различные описанные в настоящем документе варианты осуществления описаны применительно к пользовательскому устройству. Пользовательское устройство также может быть названо системой, абонентским модулем, абонентской станцией, мобильной станцией, мобильным устройством, удаленной станцией, точкой доступа, базовой станцией, удаленным терминалом, терминалом доступа, пользовательским терминалом, терминалом, пользовательским агентом или абонентским оборудованием. Пользовательское устройство может являться сотовым телефоном, радиотелефоном, телефоном, использующим протокол инициирования сеанса (SIP), станцией беспроводного абонентского доступа (WLL), персональным цифровым устройством (PDA), портативным устройством с возможностью беспроводной связи или другим устройством(ами) обработки, соединенным с беспроводным модемом.
Кроме того, описанные в настоящем документе различные аспекты или особенности могут быть осуществлены в качестве способа, устройства или изделия с использованием стандартных способов программирования и/или проектирования. Используемый в настоящем документе термин «изделие» предназначен для охвата компьютерной программы, доступной с любого машиночитаемого устройства, носителя или среды. Например, машиночитаемые носители могут включать в себя, в числе прочего, магнитные запоминающие устройства (такие как жесткий магнитный диск, гибкий магнитный диск, магнитные карты...), оптические диски (такие как компакт-диск (CD), универсальный цифровой диск (DVD)...), смарт-карты, а также устройства флэш-памяти (такие как карта, брелок, накопитель «key drive»...).
Далее рассмотрим чертежи. Фиг.1 изображает систему 100 беспроводной связи согласно представленным в настоящем документе различным вариантам осуществления. Система 100 может включать в себя одну или несколько точек доступа или базовых станций 102, принимающих, передающих, повторяющих и т.д. сигналы беспроводной связи друг другу и/или одному или нескольким мобильным устройствам 104. Точка(ки) 102 доступа может представлять собой интерфейс между системой 100 беспроводной связи и проводной сетью (не показан).
Каждая точка 102 доступа может включать в себя цепь передатчика и цепь приемника, каждая из которых, в свою очередь, может включать в себя множество компонентов, ассоциированных с приемом и передачей сигнала (таких как процессоры, модуляторы, мультиплексоры, демодуляторы, демультиплексоры, антенны...). Мобильные устройства 104 могут являться, например, сотовыми телефонами, интеллектуальными телефонами, ноутбуками, портативными устройствами связи, портативными вычислительными устройствами, спутниковыми радиоприемниками, глобальными системами определения местоположения, персональными цифровыми устройствами (PDA) и/или другими устройствами, подходящими для взаимодействия в системе 100 беспроводной связи. Периодическая передача небольших пакетов данных (обычно называемых сигналами маяка) с точки 102 доступа в системе 100 беспроводной связи может оповестить о присутствии системы 100 беспроводной связи, а также передать информацию о системе 100. Мобильные устройства 104 могут обнаружить сигналы маяка и попытаться установить беспроводную связь с точками 102 доступа и/или другими мобильными устройствами 104.
Система 100 обеспечивает прозрачный переход через различные сети и/или протоколы, которые функционируют в различных секторах и/или на различных частотах, для предоставления пользователю, использующему мобильное устройство 104, возможности использования доступных сетей и протоколов в своих интересах. Система 100 также автоматически предоставляет пользователю возможность использования лучшей внутренней или внешней по отношению к сети точки доступа или сектора, функционирующего на той же самой или отличной частоте, на основе текущего местоположения пользователя и/или переданной информации о мощности пилот-сигнала сектора. Пользователь может использовать в своих интересах различные сектора независимо от того, находится ли мобильное устройство 104 в режиме ожидания (сеанс ожидания) или в режиме соединения (активный сеанс).
Режим ожидания относится к периоду(ам) времени, в течение которого обслуживание пользователей отсутствует, а мобильное устройство 104 отслеживает каналы персонального вызова и t служебных каналов. В течение режима ожидания приемник (мобильное устройство) является доступным для измерения нисходящей линии связи. Также в течение режима ожидания может быть выполнен незапланированный повторный выбор новых сетей доступа и/или новой технологии. До перехода в режим ожидания (например, при включении) мобильное устройство 104 должно выполнить выбор системы для определения лучшей или оптимальной системы, доступной для обслуживания. В течение режима ожидания мобильное устройство должно непрерывно опрашивать соседние сети доступа. После определения «лучшей» сети доступа мобильное устройство 104 может выполнять передачу по новой сети доступа. Режим соединения относится к активному обслуживанию пользователей (такому как вызов, активное соединение для передачи данных). В течение этого режима возможна эстафетная передача обслуживания устройства на новые технологии и/или частоты. В связи с тем, что обслуживание пользователей получает приоритет, в это время может быть ограничена возможность использования приемника для измерений.
Компонент мобильного устройства 104 может отслеживать и/или обнаруживать состояния одного или нескольких каналов, функционирующих на одной или нескольких частотах. Если предоставленное состояние канала находится в пределах или выше предварительно определенного порога или качества канала, то мобильное устройство 104 не переключает каналы. Однако если качество канала (например, отношение «сигнал-шум») опускается ниже предварительно определенного порогового уровня, то выполняется переключение на другой канал.
В некоторых вариантах осуществления компонент, расположенный в мобильном устройстве 104, может функционировать в сочетании с одной или несколькими точками 102 доступа для упрощения определения местоположения мобильного устройства 104 в каждой сети связи, а также может быть упрощен несмотря на различные способы определения местоположения. Информация о местоположении может быть использована для предсказания пользователя, наиболее подходящего для прозрачной эстафетной передачи обслуживания во вторичную сеть связи, функционирующую на той же самой частоте или на частоте, отличной от частоты, используемой в настоящее время мобильным устройством 104. Например, пользователь может быстро перемещаться по городу в автомобиле. Различные точки доступа, с которыми могло бы взаимодействовать мобильное устройство 104, могут функционировать на разных частотах. По мере приближения пользователя к определенной точке доступа мобильное устройство 104 может легко переключиться с одной частоты на другую и т.д. Сеть связи, на которую переключается мобильное устройство, может зависеть от местоположения пользователя и/или обнаруженной частотной мощности. Эстафетная передача обслуживания может являться внутричастотной эстафетной передачей обслуживания и/или межчастотной эстафетной передачей обслуживания. Однако должно пониматься, что использование местоположения мобильного устройства 104 для определения эстафетной передачи обслуживания является необязательным и не обязательно должно быть использовано согласно различным способам, раскрытым в настоящем документе.
Фиг.2 изображает функциональные блоки, используемые с различными представленными в настоящем документе вариантами осуществления. Эти функциональные блоки представляют собой функции, реализуемые посредством процессора, программного обеспечения или их комбинацией (например, аппаратно-программным обеспечением). На Фиг.2 изображены средство 202 определения местоположения, средство 204 уведомления об индикаторе качества канала (CQI), генератор 106 отчетов о частоте и средство 208 эстафетной передачи обслуживания. Должно пониматься, что в раскрытых вариантах осуществления может быть использовано большее или меньшее количество функциональных блоков. Например, два или более функциональных блоков могут быть объединены, а также функциональный блок может быть разделен на два или более функциональных блоков. Также может быть использована комбинация этих подходов.
Необязательное средство 202 определения местоположения может быть выполнено с возможностью предоставления информации о местоположении мобильного устройства. Информация о местоположении может быть предоставлена с помощью, например, глобальной системы определения местоположения (GPS) или других механизмов определения местоположения, как, например, стандартный протокол управления активной группой. Протокол управления активной группой может обеспечить процедуры и сообщения, которые используются терминалом доступа и точкой доступа для мониторинга или отслеживания приблизительного местоположения терминала доступа.
Активная группа также может быть использована для поддержки линии радиосвязи по мере перемещения терминала доступа между зонами радиопокрытия различных секторов. Активная группа определяется в качестве группы пилот-сигналов секторов с выделенным MACID для терминала доступа. Активная группа является группой секторов, информированных о мобильном устройстве, а также определяет конкретные ресурсы для выполнения его обслуживания. Члены активной группы могут быть синхронными или асинхронными относительно друг друга. Терминал доступа в любое время может сменить собственный сектор обслуживания на любой из секторов-участников активной группы. Синхронная подгруппа активной группы состоит из секторов, являющихся синхронными относительно друг другу. Кроме того, подгруппа является максимальной подгруппой, например, в подгруппе содержатся все сектора, синхронные относительно секторов этой подгруппы. Различные синхронные подгруппы ASSYNCH могут быть рассмотрены с использованием последнего сообщения ActiveSetAssignment. Передача с терминала доступа на две другие синхронные подгруппы активной группы является независимой. Например, средство 204 уведомления об индикаторе качества канала (CQI) может быть выполнено с возможностью уведомления или передачи информации индикатора качества канала (CQI) синхронной подгруппе секторов, независимо от любых других синхронных подгрупп.
Для обеспечения прозрачной межчастотной эстафетной передачи обслуживания модель активной группы расширяется для включения в себя элементов из двух или более частот. Следовательно, активная группа может включать в себя элементы этих двух или более частот, таким образом минимизируя период времени, необходимый для межчастотной эстафетной передачи обслуживания между этими двумя или более частотами. Сектора различных частот могут быть синхронными или асинхронными относительно друг друга. Для упрощения добавления сектора другой частоты в активную группу средство 206 передачи информации о частоте может быть выполнено с возможностью передачи информации о мощности пилот-сигнала сектора другой частоты в сообщении, определенном в протоколе управления активной группой. Средство 206 передачи информации о частоте дополнительно может быть выполнено с возможностью измерения мощности пилот-сигнала сектора другой частоты.
Существуют различные способы, с помощью которых может быть передана информация о мощности пилот-сигнала. В течение режима ожидания приемник является доступным для измерений частоты (предполагая работу с выделением временных слотов в режиме ожидания). Для передачи информации о мощности пилот-сигнала в режиме соединения используются либо двойные приемники 208, либо средство 210 временной отстройки. Отстройка является механизмом для измерения других системных частот с помощью определения времени отсутствия обслуживания. В некоторых вариантах осуществления доступны два или более средств приема. Одно средство приема может быть использовано для продолжения или установления связи по линии радиосвязи, в то время как другое средство приема выполняет различные функции для установления и выполнения межчастотной эстафетной передачи обслуживания. Тем не менее, в других вариантах осуществления двойные приемники не доступны, поэтому предусмотрено средство 208 отстройки, которое будет обсуждено ниже со ссылкой на Фиг.3 и 4.
Средство 212 межчастотной эстафетной передачи обслуживания может быть выполнено с возможностью выполнения прозрачной межчастотной эстафетной передачи обслуживания без разрыва линии радиосвязи. Для гарантии того, что определенная эстафетная передача обслуживания не будет разрывать линию радиосвязи, могут быть отслеживаться различные параметры. Эти параметры могут включать в себя, в числе прочего, местоположение пользовательского устройства и/или местоположение одной или нескольких сетей доступа, в которые может быть выполнена эстафетная передача обслуживания мобильного устройства. Если предполагается, что определенная эстафетная передача обслуживания разорвет линию радиосвязи, то межчастотная эстафетная передача обслуживания не должна быть разрешена, таким образом поддерживая целостность системы 200.
В следующем подробном описании различные аспекты и варианты осуществления могут быть описаны применительно к системам дуплексной связи с временным разделением (TDD) или системам дуплексной связи с частотным разделением (FDD). Несмотря на то, что эти аспекты изобретения могут хорошо подходить для совместного использования с раскрытыми вариантами осуществления, специалистам в данной области техники будет абсолютно понятно, что аспекты изобретения аналогично применимы для использования в различных других системах. Соответственно, любая ссылка на TDD и/или FDD предназначена исключительно для иллюстрации аспектов изобретения, с пониманием того, что они имеют широкий диапазон вариантов применения.
Фиг.3 изображает хронирование или планирование 300 отстройки в системе дуплексной связи с временным разделением (TDD) согласно различным вариантам осуществления. Средство 208 отстройки (как изображено на Фиг.2) включает в себя планирование отстройки и контроль отстройки. Атрибут TuneAwayScheduleN обеспечивает средство для сообщения планирования(ий) между терминалом доступа и точкой доступа. Хронирование для сети 302 доступа изображено в верхней части чертежа, а хронирование для терминала 304 доступа изображено в его нижней части. Сеть 302 доступа включает в себя множество кадров PHY (Физического уровня) прямой линии связи (FL), на чертеже изображены кадры 0, 1...11, 12 и 13 этого множества. Аналогично, терминал доступа включает в себя множество кадров PHY обратной линии связи (RL), на чертеже изображены кадры 0, 1...11, 12 и 13 этого множества. Должно пониматься, что это хронирование является непрерывным, а также может быть неопределенным по характеру.
Планирование 300 предполагает, что первая отстройка выполняется в течение суперкадра, определяемого номером суперкадра SuperFrameNumber, что изображено под ссылочным номером 306, представляемым в TuneAwayScheduleN. Кроме того, StartSuperFrameOffset («Смещение от Начала Суперкадра») 308 является более точным измеряемым в микросекундах (мксек) периодом времени отстройки, определяемым от начала ранее идентифицированного суперкадра. TuneAwayDuration («Длительности Отстройки») 310 представляет собой выражаемую в микросекундах продолжительность отстройки терминала 304 доступа. TuneAwayPeriodicity («Периодичность Отстройки») 312 определяет выражаемый в микросекундах период времени между началом последовательных отстроек. Терминал 304 доступа может выполнить одно или несколько планирований отстройки. Должно пониматься, что, к примеру, для мониторинга персональных вызовов одной системы, а также для отстройки для межчастотной эстафетной передачи обслуживания может потребоваться несколько планирований.
Если период отстройки приводит к потере терминалом 304 доступа блока SystemInfo («Информация о Системе»), то терминал доступа должен поддерживать отстройку в течение всего периода действия блока SystemInfo. Период действия приблизительно равен двум суперкадрам. Если отстройка начинается в любой точке, отличной от начала определенного кадра (например, близко к началу, в середине, почти в конце или в любой точке между вышеперечисленными), как обозначено с помощью ссылочного номера 314, то сеть доступа и терминал доступа понимают это как начало кадра PHY, например, начало кадра 316. Подобным образом, если отстройка завершается в любой точке в пределах кадра, то отстройка завершается в конце того кадра. Следует отметить, что каждый сектор может иметь представление о времени мобильного широкополосного беспроводного доступа (MBWA), начинающемся с первого переданного суперкадра. На основе этого представления терминалом доступа может быть выполнено планирование, а граница кадра, которая имеет место перед отстройкой, может являться местоположением (например, точкой времени, соответствующей границе кадра).
Фиг.4 изображает хронирование или планирование 400 отстройки в системе дуплексной связи с частотным разделением (FDD) согласно различным вариантам осуществления. Планирование для сети 402 доступа изображено в верхней части чертежа, а планирование для терминала 404 доступа изображено в его нижней части. Сеть 402 доступа включает в себя множество кадров PHY прямой линии связи, на чертеже изображены кадры 0, 1, 2, 3... 22, 23, 24, 25, 26 и 27 этого множества. Аналогично, терминал доступа включает в себя множество кадров PHY обратной линии связи, на чертеже изображены кадры 0, 1, 2, 3... 22, 23, 24, 25, 26 и 27 этого множества. Должно пониматься, что эта синхронизация является непрерывной, а также может быть неопределенной по характеру.
StartSuperFrameNumber 406 используется для вычисления циклов отстройки. Делается базовое предположение, что первая отстройка имеет место в течение StartSuperFrameNumber 406. Поле 408 StartSuperFrameOffset измеряется в микросекундах. Для вычисления циклов отстройки следует предположить, что первая отстройка начинается во время StartSuperFrameOffset 408, после начала номера суперкадра StartSuperFrameNumber 406.
Продолжительность отстройки определяется с помощью поля 410 TuneAwayDuration и измеряется в микросекундах. Поле 412 TuneAwayPeriodicity используется для определения измеряемого в микросекундах периода времени между началом последовательных отстроек. Если продолжительность истекает в физическом кадре 0 прямой линии связи, то сеть 402 доступа с терминалом 404 доступа прекратят назначение обратной линии связи преждевременно. Как изображено, кадр 0 PHY обратной линии связи должен начаться раньше кадра 0 PHY прямой линии связи.
Изображаются способы, касающиеся межчастотной эстафетной передачи обслуживания. Несмотря на то, что для простоты объяснения способы изображены и описаны в качестве серии действий, должно быть понятно, а также принято во внимание, что способы не являются ограниченными в порядке действий, поскольку некоторые действия, согласно заявленному изобретению, могут произойти в другом порядке и/или одновременно с действиями, отличными от изображенных и описанных в настоящем документе. Например, специалисты в данной области техники поймут и примут во внимание тот факт, что способ альтернативно может быть представлен в качестве серии взаимосвязанных состояний или событий, например, в качестве диаграммы состояний. Кроме того, не все иллюстрированные действия могут быть использованы для осуществления способа согласно одному или нескольким вариантам осуществления.
Фиг.5 изображает способ 500 передачи сообщения межчастотной эстафетной передачи обслуживания. Способ 500 начинается на этапе 502, на котором от сети доступа, имеющей пилот-сигнал первой частоты, принимается сообщение SystemParameter. SystemParameter может включать в себя список соседних частот для сетей доступа той же самой или других систем беспроводной связи. На этапе 504 вычисляется время для измерения пилот-сигнала некоторой частоты для другой сети(ей) доступа, которая может иметь частоту, отличную от частоты первой сети доступа. По мере необходимости это вычисленное время может быть использовано для управления периодом отстройки. На этапе 506 отсылается сообщение AttributeUpdateReques, которое является атрибутом отстройки. Если этот запрос принят, а также принято AttributeUpdateAccept, то на этапе 508 разрешается выполнение отстройки.
Отстройка может включать в себя прекращение мониторинга каналов управления прямой линии связи, ассоциированных с точкой доступа, и/или прекращение обмена информацией с точкой доступа по обратной линии связи. В некоторых вариантах осуществления передача информации о мощности пилот-сигнала сектора использует функциональные возможности двойного приемника. Один приемник может быть использован для обмена информацией, а второй приемник может быть использован для измерения мощности пилот-сигнала сектора.
Фиг.6 изображает способ 600 определения межчастотной эстафетной передачи обслуживания согласно различным вариантам осуществления. Способ 600 начинается с этапа 602, на котором терминал доступа задействует период отстройки с помощью использования, например, способа, описанного со ссылкой на Фиг.5. Отстройка задействуется с помощью запроса, выполняемого терминалом доступа по отношению к точке доступа. Если точка доступа отвечает принятием, то терминал доступа может выполнять отстройку.
Способ переходит на этап 604, на котором выполняется определение относительно того, следует ли инициировать измерения. Если результатом определения этапа 604 является «нет», то способ 600 переходит на этап 606, на котором непрерывно или периодически выполняется мониторинг потенциальных сетей доступа, в которые выполняется эстафетная передача обслуживания. Если результатом определения этапа 604 является «да», то способ 600 переходит на этап 608. Мобильное устройство настраивается на по меньшей мере вторую сеть доступа, функционирующую на той же самой или отличной частоте, а также во время отстройки из списка соседей для второй сети доступа извлекается результат измерения пилот-сигналов. После получения результата измерения мобильное устройство может повторно настроиться на первую сеть доступа, а также на этапе 610 в первую сеть доступа может быть послано сообщение PilotReport. Посылка сообщения PilotReport происходит в необязательном порядке в случаях достижения порога для измеренного пилот-сигнала.
Способ переходит на этап 612, на котором отсылается сообщение назначения активной группы. Это сообщение может быть послано в тех случаях, когда сеть доступа приняла решение о том, что пилот-сигнал должен быть добавлен и/или удален из активной группы. После попадания пилот-сигнала в активную группу на этапе 614 терминал доступа может переключаться между любыми пилот-сигналами активной группы. После этого может быть выполнена эстафетная передача обслуживания, а также терминал доступа может переключаться между пилот-сигналами, если пилот-сигнал является членом активной группы. Терминал доступа может выполнить эстафетную передачу обслуживания в случае, когда мощность пилот-сигнала текущего сектора обслуживания опускается ниже определенного порога и/или мощность пилот-сигнала сектора другой частоты поднимается выше определенного порога. Для передачи информации о мощности пилот-сигнала могут быть использованы различные механизмы. Например, мобильное устройство может включать в себя двойные приемники (или несколько приемников). Один приемник может быть использован для непрерывного обмена информацией по линии радиосвязи, в то время как другой приемник используется для передачи информации о мощности пилот-сигнала.
В других вариантах осуществления мобильное устройство может включать в себя лишь один приемник, а также использовать протокол отстройки. Протокол отстройки гарантирует то, что мобильное устройство не посылает, а также не принимает информацию в течение предварительно определенного периода времени. В течение этого периода отстройки приемник может получить посредством измерения информацию о мощности пилот-сигнала, а затем вернуться в режим соединения без разрыва этой передачи информации или линии радиосвязи. По существу, эта временная отстройка может быть выполнена во время нахождения мобильного устройства в режиме соединения или активном режиме.
Фиг.7 изображает графическое представление 700 сообщения межчастотной эстафетной передачи обслуживания. На Фиг.7 изображен поток сообщений между терминалом 702 доступа (AT), сетью 704 доступа, функционирующей на первой частоте (AN(F1)), сетью 706 доступа, функционирующей на второй частоте (AN(F2)). Ссылочный номер 708 указывает ось времени, изображенную от времени «a» до времени «n».
В течение периода времени «a» терминалу 702 доступа из AN(F1) 704 отсылается сообщение 710 SystemParameter. Сообщение 710 SystemParameter может включать в себя другой список соседних частот. В течение периода времени «b» терминал 702 доступа вычисляет время, необходимое для измерения пилот-сигнала другой частоты. В течение периода времени «с» терминал 702 доступа посылает в AN (F1) 704 запрос 712 AttributeUpdate, который может включать в себя TuneAway Attribute. Если AttributeUpdateRequest принят, то в течение периода времени «d» передается сообщение 714 AttributeUpdateAccept. В течение периода времени «е» терминал 702 доступа принимает решение относительно инициирования измерений. Если измерения должны быть инициированы, то в течение периода времени «f» в AN(F1) 704 передается сообщение 716 TuneAwayRequest. AN(F1) 704 посылает терминалу 702 доступа сообщение TuneAwayResponse.
В момент времени «g» имеет место начало следующего периода отстройки. В это время истекают назначения прямой линии связи/обратной линии связи. В течение следующего периода времени «h», на этапе 718, терминал 702 доступа настраивается на AN(F2) и измеряет ее пилот-сигналы. В течение следующего периода времени «i» терминал доступа 702 перестраивается на AN(F1) 704 и продолжает использовать сектор обслуживания. Если измеренные пилот-сигналы превышают порог, то в течение периода времени «j» отсылается сообщение 720 PilotReport, которое может включать в себя пилот-сигналы другой частоты. На этапе 722 AN(F1) 704 и AN(F2) передают запрос и/или отвечают касаемо ресурсов, доступных для терминала 702 доступа. Если сеть доступа принимает решение о добавлении сектора AN(F2) 706 другой частоты в активную группу на основе передачи информации о пилот-сигнале, то на этапе «k» она посылает терминалу 702 доступа сообщение 724 о назначении активной группы, которое включает в себя пилот-сигнал для AN(F2) 706. AN(F2) 706 добавляется в активную группу. На этом этапе сеть доступа AN(F2) 706 является частью активной группы для терминала 702 доступа. Первоначально, в течение периода времени «a», AN(F1) 704 была единственной сетью, включенной в активную группу, следовательно, по истечении периода времени «k» в активной группе присутствуют две сети доступа. Теперь терминал 702 доступа может переключаться между AN(F1) 704 и AN(F2) 706, а также между любыми другими сетями связи, включенными в активную группу. Терминал доступа может принять решение о переключении на основе измерения пилот-сигнала или же на основе других измерений, указывающих на то, что другая сеть связи обеспечит оптимальные условия канала.
Если AN(F2) 706 находится в активной группе, то терминал 702 доступа может принять решение о выполнении межчастотной эстафетной передачи обслуживания в AN(F2) 706. Если терминал 702 доступа принял решение о выполнении эстафетной передачи обслуживания, то на этапе 726 с помощью короткого доступа он связывается с AN(F2) 706 для получения информации о временных характеристиках AN(F2) 706. Это происходит в течение периода времени «m». В течение периода времени «n» терминал 702 доступа обменивается информацией с AN(F2) 706, а также терминал 702 доступа обслуживается посредством AN(F2) 706 до выполнения другой межчастотной эстафетной передачи обслуживания в сеть доступа, включенную в активную группу. По мере добавления в активную группу других сетей доступа мобильное устройство 702 может выполнять эстафетную передачу обслуживания в эти сети, по существу, способом, подобным вышеописанному.
Фиг.8 изображает систему 800, использующую межчастотную эстафетную передачу обслуживания в среде беспроводной связи, согласно одному или нескольким представленным в настоящем документе вариантам осуществления. Специалистам в данной области техники будет понятно, что система 800 может находиться в базовой станции и/или в пользовательском устройстве. Система 800 включает в себя приемник 802, который принимает сигнал, например, от одной или нескольких приемных антенн, а также выполняет на нем типичные действия (например, фильтрует, усиливает, выполняет преобразование с понижением частоты...), кроме того, преобразовывает приведенный в нужное состояние сигнал в цифровую форму для получения выборок. Демодулятор 804 может выполнить демодуляцию, а также передать принятые символы пилот-сигнала процессору 806 для оценки канала.
Процессор 806 может являться процессором, ориентированным на анализ принимаемой приемником 802 информации, и/или на формирование информации для передачи посредством передатчика 814. Процессор 806 может являться процессором, управляющим одним или несколькими компонентами пользовательского устройства 800, и/или процессором, анализирующим информацию, принимаемую приемником 802, формирующим информацию для передачи посредством передатчика 814, а также управляющим одним или несколькими компонентами пользовательского устройства 800. Пользовательское устройство 800 может включать в себя частотный оптимизатор 808, координирующий межчастотную эстафетную передачу обслуживания и назначения. Частотный оптимизатор 808 может быть включен в процессор 806. Должно пониматься, что частотный оптимизатор 808 может включать в себя код оптимизации, который выполняет основывающийся на полезности анализ в связи с назначением пользовательских устройств сектором различных частот. Код оптимизации может использовать способы, основанные на искусственном интеллекте, в связи с выполнением логических и/или вероятностных определений и/или статистических определений в связи с оптимизацией межчастотной эстафетной передачи обслуживания пользовательских устройств.
Пользовательское устройство 800 может дополнительно включать в себя запоминающее устройство 810, которое функционально соединено с процессором 806, а также сохраняет информацию, связанную с частотой, и/или информацию о мощности пилот-сигнала сектора, справочные таблицы, включающие в себя связанную с ним информацию, а также другую подходящую информацию, связанную с межчастотной эстафетной передачей обслуживания, как описано в настоящем документе. Запоминающее устройство 810 может дополнительно сохранять протоколы, ассоциированные формированием справочных таблиц, и т.д., следовательно, пользовательское устройство 800 может использовать сохраненные протоколы и/или алгоритмы для повышения производительности системы. Будет понятно, что описанные в настоящем документе компоненты хранения данных (например, запоминающие устройства) могут являться либо энергозависимым запоминающим устройством, либо энергонезависимым запоминающим устройством, а также может включать в себя как энергозависимое, так и энергонезависимое запоминающее устройство. В качестве иллюстрации, в числе прочего, энергонезависимое запоминающее устройство может включать в себя постоянное запоминающее устройство (ROM), программируемое постоянное запоминающее устройство (PROM), электрически программируемое постоянное запоминающее устройство (EPROM), электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (EEPROM) или электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство с параллельным стиранием (флэш-память). Энергозависимое запоминающее устройство может включать в себя оперативное запоминающее устройство (RAM), функционирующее в качестве внешней кэш-памяти. В качестве иллюстрации, в числе прочего, оперативное запоминающее устройство (RAM) доступно во многих формах, таких как синхронное оперативное запоминающее устройство (SRAM), динамическое оперативное запоминающее устройство (DRAM), синхронное динамическое оперативное запоминающее устройство (SDRAM), синхронное динамическое оперативное запоминающее устройство с удвоенной скоростью передачи данных (DDR SDRAM), усовершенствованное синхронное динамическое оперативное запоминающее устройство (ESDRAM), динамическое оперативное запоминающее устройство технологии Synchlink (SLDRAM) и оперативное запоминающее устройство технологии direct Rambus (DRRAM). Запоминающее устройство 810 соответствующих изобретению систем и способов предназначено для включения в себя, в числе прочего, этих и других подходящих типов запоминающего устройства. Процессор 806 соединен с модулятором 812 символов и передатчиком 814, передающим модулированный сигнал.
Фиг.9 изображает систему, использующую способы межчастотной эстафетной передачи обслуживания для повышения производительности системы в среде беспроводной связи, согласно различным вариантам осуществления. Система 900 включает в себя базовую станцию 902 с приемником 910, который принимает сигнал(ы) от одного или нескольких пользовательских устройств 904 с помощью одной или нескольких приемных антенн 906, а также выполняет передачу одному или нескольким пользовательским устройствам 904 с помощью множества передающих антенн 908. В одном или нескольких вариантах осуществления приемные антенны 906 и передающие антенны 908 могут быть осуществлены с использованием единственной группы антенн. Приемник 910 может принимать информацию от приемных антенн 906, кроме того, он функционально связан с демодулятором 912, который демодулирует принимаемую информацию. Как будет понятно специалистам в данной области техники, приемник 910 может являться, например, многоотводным приемником (например, соответствующим технологии, согласно которой индивидуально обрабатываются сигнальные компоненты многолучевого распространения с использованием множества основополосных корреляторов,...), приемником, основанным на MMSE, или любым другим подходящим приемником для выделения назначенных ему пользовательских устройств. Согласно различным аспектам может быть использовано множество приемников (например, по одному на приемную антенну), и такие приемники могут обмениваться информацией друг с другом для обеспечения улучшенных оценок пользовательских данных. Демодулированные символы анализируются процессором 914, который является подобным вышеописанному со ссылкой на Фиг.8 процессору, а также соединен с запоминающим устройством 916, которое сохраняет информацию, связанную с назначениями пользовательских устройств, связанные с ним справочные таблицы и т.п. Выходной сигнал приемника для каждой антенны может быть совместно обработан приемником 910 и/или процессором 914. Модулятор 918 может мультиплексировать сигнал для передачи посредством передатчика 920 через передающие антенны 908 пользовательским устройствам 904.
Базовая станция 902 дополнительно включает в себя средство 922 назначения, которое может являться отдельным процессором или же быть встроенным в процессор 914, а также может оценивать совокупность всех пользовательских устройств в секторе, обслуживаемых базовой станцией 904, а также может назначать пользовательские устройства на сектора конкретных частот, по меньшей мере частично основываясь на местоположении отдельных пользовательских устройств, схеме распределения частоты или подобном.
Как показано на Фиг.10, точка радиодоступа может включать в себя основной модуль (MU) 1050 и модуль радиосвязи (RU) 1075. MU 1050 включает в себя цифровые сигнальные компоненты точки доступа. Например, MU 1050 может включать в себя сигнальный компонент 1005 и модуль 1100 цифровой обработки промежуточной частоты. Модуль 1000 цифровой обработки промежуточной частоты в цифровой форме обрабатывает данные радиоканала на промежуточной частоте посредством выполнения таких функций, как фильтрование, каналообразование, модуляция и т.д. RU 1075 включает в себя аналоговые радиодетали точки доступа. Используемый в данном случае блок радиосвязи представляет собой аналоговые радиодетали точки доступа или станции приемопередатчика другого типа с прямой или непрямой связью с мобильным коммуникационным центром или соответствующим устройством. Модуль радиосвязи, как правило, обслуживает определенный сектор в системе связи. Например, RU 1075 может включать в себя один или несколько приемников 1030, соединенных с одной или несколькими антеннами 1035a-t для приема передаваемых по радиосвязи данных от мобильных абонентских станций. Согласно одному из аспектов один или несколько усилителей 1082a-t мощности соединены с одной или несколькими антеннами 1035 a-t. К приемнику 1030 подключен аналого-цифровой (A/D) преобразователь 1025. Аналого-цифровой (A/D) преобразователь 1025 преобразовывает принимаемые приемником 1030 аналоговые данные, передаваемые по радиосвязи, в цифровые входные данные для передачи сигнальному компоненту 1005 через модуль 1010 цифровой обработки промежуточной частоты. RU 1075 также может включать в себя один или несколько передатчиков 1020, соединенных либо с той же самой, либо с другой антенной 1035 для передачи данных по радиосвязи терминалам доступа. К передатчику 1020 подключен цифроаналоговый (D/A) преобразователь 1015. Цифроаналоговый (D/A) преобразователь 1015 преобразовывает цифровые данные, принимаемые от цифрового сигнального компонента 1005 через модуль 1010 цифровой обработки промежуточной частоты, в аналоговые выходные данные для передачи мобильным абонентским станциям. В некоторых вариантах осуществления мультиплексор 1084 служит для мультиплексирования сигналов множества каналов, а также мультиплексирования множества сигналов, включая речевые и информационные сигналы. Центральный процессор 1080 соединен с основным модулем 1050 и модулем радиосвязи для управления различной обработкой, которая включает в себя обработку информационных или речевых сигналов.
Должно быть понятно, что описанные в настоящем документе варианты осуществления могут быть осуществлены с помощью аппаратных средств, программного обеспечения, аппаратно-программных средств, микропрограммных средств, микрокодов или любой их комбинации. При аппаратной реализации блоки обработки точки доступа или терминала доступа могут быть осуществлены в одной или нескольких специализированных интегральных схемах (ASIC), цифровых сигнальных процессорах (DSP), устройствах цифровой обработки сигналов (DSPD), программируемых логических устройствах (PLD), программируемых вентильных матрицах (FPGA), процессорах, контроллерах, микроконтроллерах, микропроцессорах, других электронных блоках, выполненных с возможностью выполнения описанных в настоящем документе функций или их комбинации.
При реализации вариантов осуществления в виде программного обеспечения, программно-аппаратных средств, микропрограммных средств или микрокодов, программных кодов или кодовых сегментов они могут быть сохранены на машиночитаемой среде, такой как компонент хранения. Кодовый сегмент может представлять собой процедуру, функцию, процедуру, программу, стандартную программу, стандартную подпрограмму, модуль, пакет программ, класс или любую комбинацию инструкций, структур данных или программных сегментов. Кодовый сегмент может быть соединен с другим кодовым сегментом или схемой аппаратных средств с помощью проходящей и/или принимаемой информации, данных, аргументов, параметров или содержимого запоминающего устройства. Информация, аргументы, параметры, данные и т.д. могут быть проведены, отправлены или переданы с использованием любого подходящего средства, включая совместное использование запоминающего устройства, пересылку сообщений, пересылку маркеров, сетевую передачу и т.д.
При программной реализации описанные в настоящем документе способы могут быть осуществлены с помощью модулей (например, процедурами, функциями и так далее), которые выполняют описанные в настоящем документе функции. Программные коды могут быть сохранены в запоминающих устройствах и исполнены с помощью процессора. Запоминающее устройство может быть осуществлено в пределах процессора или же за пределами процессора, при этом оно может быть функционально соединено с процессором с помощью различных известных в уровне техники средств.
Вышеописанное включает в себя примеры одного или нескольких вариантов осуществления, предоставляющие специалистам в данной области техники возможность осуществления или использования раскрытых в настоящем документе признаков, функций, операций и вариантов осуществления. Разумеется, невозможно описать каждую возможную комбинацию компонентов или методик в рамках описания вышеупомянутых вариантов осуществления, но специалистам в данной области техники должно быть понятно, что возможно множество дополнительных комбинаций и перестановок различных вариантов осуществления. Соответственно, описанные варианты осуществления предназначены для охвата всех подобных изменений, модификаций и вариаций, которые находятся в пределах сущности и объема прилагаемой формулы изобретения. Кроме того, термин «включает в себя», используемый либо в подробном описании, либо в формуле изобретения, по характеру подобен термину «содержит», поскольку «содержит» интерпретируется в качестве транзитного слова в формуле изобретения.

Claims (28)

1. Способ прозрачной межчастотной эстафетной передачи обслуживания в сети беспроводной связи, включающий в себя этапы, на которых:
передают в сеть доступа информацию о мощности пилот-сигнала сектора для по меньшей мере одного частотного элемента в сообщении, определенном в протоколе управления активной группой;
принимают информацию о по меньшей мере еще одном частотном элементе в сообщении, определенном в протоколе управления активной группой, при этом упомянутый по меньшей мере один частотный элемент работает на частоте, отличающейся от частоты, на которой работает упомянутый по меньшей мере еще один частотный элемент;
определяют, следует ли выполнить эстафетную передачу обслуживания от упомянутого по меньшей мере одного частотного элемента на упомянутый по меньшей мере еще один частотный элемент, причем оба упомянутых частотных элемента включены в одну и ту же активную группу; и
выполняют прозрачную эстафетную передачу обслуживания на упомянутый по меньшей мере еще один частотный элемент.
2. Способ по п.1, дополнительно включающий в себя этап, на котором выполняют эстафетную передачу обслуживания на упомянутый по меньшей мере еще один частотный элемент в тех случаях, когда уровень качества канала опускается ниже предварительно определенного порога.
3. Способ по п.1, в котором при передаче информации о мощности пилот-сигнала сектора для упомянутого по меньшей мере одного частотного элемента определяют время для инициирования временной отстройки на частоту упомянутого по меньшей мере еще одного частотного элемента.
4. Способ по п.3, в котором временная отстройка включает в себя прекращение мониторинга каналов прямой линии связи, ассоциированных с сетью доступа.
5. Способ по п.3, в котором временная отстройка включает в себя прекращение связи с сетью доступа по обратной линии связи.
6. Способ по п.1, в котором при передаче информации о мощности пилот-сигнала сектора для упомянутого по меньшей мере одного частотного элемента используют один приемник для связи, а второй приемник для передачи информации о мощности пилот-сигнала сектора.
7. Способ по п.1, в котором сообщение, определенное в протоколе управления активной группой для передачи информации о мощности пилот-сигнала сектора, является сообщением PilotReport («Отчет о Пилот-Сигналах»).
8. Способ по п.1, в котором сообщение, определенное в протоколе управления активной группой для приема упомянутого по меньшей мере одного заданного частотного элемента, является сообщением ActiveSetAssignment («Назначение Активной Группы»).
9. Способ по п.1, в котором прозрачную эстафетную передачу обслуживания на упомянутый по меньшей мере один частотный элемент выполняют в течение сеанса ожидания.
10. Способ по п.1, в котором прозрачную эстафетную передачу обслуживания на упомянутый по меньшей мере один частотный элемент выполняют в течение активного сеанса.
11. Способ по п.1, в котором межчастотную эстафетную передачу обслуживания от упомянутого по меньшей мере одного частотного элемента на упомянутый по меньшей мере еще один частотный элемент выполняют в случае присутствия непрерывной линии радиосвязи.
12. Способ по п.1, в котором межчастотную эстафетную передачу обслуживания от упомянутого по меньшей мере одного частотного элемента на упомянутый по меньшей мере еще один частотный элемент не выполняют в случае разрыва в линии радиосвязи.
13. Устройство для прозрачной межчастотной эстафетной передачи обслуживания в среде беспроводной связи, включающее в себя:
средство для передачи информации индикатора качества канала в по меньшей мере один сектор;
средство для передачи информации о мощности пилот-сигнала сектора другой частоты в сообщении PilotReport; и
средство для выполнения прозрачной межчастотной эстафетной передачи обслуживания между по меньшей мере двумя секторами, включенными в одну и ту же активную группу, при этом упомянутые по меньшей мере два сектора работают на разных частотах.
14. Устройство по п.13, в котором средство для передачи информации о мощности пилот-сигнала сектора другой частоты в сообщении PilotReport дополнительно включает в себя средство для временной отстройки в течение режима соединения.
15. Устройство по п.13, в котором средство для передачи информации о мощности пилот-сигнала сектора другой частоты в сообщении PilotReport дополнительно включает в себя по меньшей мере два средства для приема сообщений в течение режима соединения.
16. Устройство по п.13, в котором средство для передачи информации о мощности пилот-сигнала сектора другой частоты в сообщении PilotReport дополнительно отвечает на сообщение SectorParameters («Параметры Сектора»), определенное в протоколе служебных сообщений.
17. Устройство по п.13, в котором средство выполнения прозрачной межчастотной эстафетной передачи обслуживания дополнительно принимает сообщение ActiveSetAssignment, определенное в протоколе управления активной группой.
18. Способ прозрачной межчастотной эстафетной передачи обслуживания, включающий в себя этапы, на которых:
принимают от терминала доступа запрос на период отстройки для измерения мощности пилот-сигнала для по меньшей мере одного частотного элемента;
посылают разрешающее сообщение терминалу доступа для отстройки;
принимают от терминала доступа информацию о мощности пилот-сигнала для по меньшей мере одного частотного элемента в сообщении, определенном в протоколе управления активной группой;
посылают информацию мощности пилот-сигнала в отношении по меньшей мере еще одного частотного элемента в сообщении, определенном в протоколе управления активной группой, при этом упомянутый по меньшей мере один частотный элемент работает на частоте, отличающейся от частоты, на которой работает упомянутый по меньшей мере еще один частотный элемент, причем оба из упомянутого по меньшей мере одного частотного элемента и по меньшей мере еще одного частного элемента включены в одну и ту же активную группу; и предоставляют терминалу доступа возможность выполнения прозрачной эстафетной передачи обслуживания на упомянутый по меньшей мере еще один частотный элемент.
19. Способ по п.18, в котором отстройка включает в себя прекращение связи с терминалом доступа по прямой линии связи.
20. Способ по п.18, в котором отстройка включает в себя прекращение мониторинга канала обратной линии связи, ассоциированного с терминалом доступа.
21. Способ по п.18, в котором предоставление терминалу доступа возможности выполнения прозрачной эстафетной передачи обслуживания на упомянутый по меньшей мере еще один частотный элемент осуществляют в течение сеанса ожидания.
22. Способ по п.18, в котором предоставление терминалу доступа возможности выполнения прозрачной эстафетной передачи обслуживания на упомянутый по меньшей мере еще один частотный элемент осуществляют в течение активного сеанса.
23. Способ по п.18, в котором предоставление терминалу доступа возможности выполнения прозрачной эстафетной передачи обслуживания на упомянутый по меньшей мере еще один частотный элемент осуществляют в случае непрерывной линии радиосвязи.
24. Способ по п.18, в котором предоставление терминалу доступа возможности выполнения прозрачной эстафетной передачи обслуживания на упомянутый по меньшей мере еще один частотный элемент не осуществляют в случае разрыва в линии радиосвязи.
25. Сеть доступа, обеспечивающая межчастотную эстафетную передачу обслуживания в системе беспроводной связи, включающая в себя:
приемник, принимающий от мобильного устройства запрос на отстройку для измерения мощности пилот-сигнала по меньшей мере одной другой сети доступа; и
передатчик, отсылающий сообщение ActiveSetAssignment, уведомляющее мобильное устройство о том, что по меньшей мере две сети доступа, имеющие разные частоты, включены в одну и ту же активную группу, что позволяет мобильному устройству выполнить прозрачную эстафетную передачу между упомянутыми сетями доступа, включенными в активную группу.
26. Сеть доступа по п.25, в которой передатчик дополнительно запрашивает по меньшей мере вторую сеть доступа ответить, какие ресурсы вторая сеть доступа имеет доступными для мобильного устройства.
27. Сеть доступа по п.25, в которой приемник дополнительно принимает информацию о ресурсах из по меньшей мере второй сети доступа.
28. Способ прозрачной межчастотной эстафетной передачи обслуживания в системе беспроводной связи, включающий в себя этапы, на которых:
принимают посредством терминала доступа от первой сети доступа, имеющей пилот-сигнал первой частоты, сообщение SystemParameter, описывающее частоты других сетей доступа в упомянутой системе,
вычисляют посредством терминала доступа время для измерения пилот-сигнала второй частоты второй сети доступа, причем вторая частота отличается от первой частоты,
принимают от терминала доступа запрос на период отстройки для измерения пилот-сигнала второй частоты;
посылают на терминал доступа разрешающее сообщение для отстройки;
посредством терминала доступа задействуют период отстройки, управление которым осуществляется на основе упомянутого вычисленного времени, выполняют измерение пилот-сигнала второй частоты и посылают сообщение PilotReport для пилот-сигнала второй частоты,
принимают от терминала доступа сообщение PilotReport,
посылают на терминал доступа сообщение, указывающее, что пилот-сигнал второй частоты добавлен в ту же самую активную группу, что и пилот-сигнал первой частоты, на основе сообщения PilotReport, и
предоставляют терминалу доступа возможность выполнения прозрачной эстафетной передачи обслуживания во вторую сеть доступа.
RU2008121199/09A 2005-10-27 2006-10-27 Межчастотная эстафетная передача обслуживания RU2384977C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/261,804 2005-10-27
US11/261,804 US8229433B2 (en) 2005-10-27 2005-10-27 Inter-frequency handoff

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008121199A RU2008121199A (ru) 2009-12-10
RU2384977C2 true RU2384977C2 (ru) 2010-03-20

Family

ID=37886538

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008121199/09A RU2384977C2 (ru) 2005-10-27 2006-10-27 Межчастотная эстафетная передача обслуживания

Country Status (15)

Country Link
US (1) US8229433B2 (ru)
EP (1) EP1941774A2 (ru)
JP (1) JP2009514454A (ru)
KR (1) KR101006092B1 (ru)
CN (1) CN101347021A (ru)
AU (1) AU2006305698B2 (ru)
BR (1) BRPI0617904A2 (ru)
CA (1) CA2627456A1 (ru)
MY (1) MY143296A (ru)
NO (1) NO20082364L (ru)
NZ (1) NZ567800A (ru)
RU (1) RU2384977C2 (ru)
TW (1) TWI347792B (ru)
UA (1) UA94431C2 (ru)
WO (1) WO2007051185A2 (ru)

Families Citing this family (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9247467B2 (en) * 2005-10-27 2016-01-26 Qualcomm Incorporated Resource allocation during tune-away
US8068835B2 (en) * 2005-10-27 2011-11-29 Qualcomm Incorporated Tune-away and cross paging systems and methods
US8134977B2 (en) 2005-10-27 2012-03-13 Qualcomm Incorporated Tune-away protocols for wireless systems
KR101333918B1 (ko) 2006-01-05 2013-11-27 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템의 점-대-다 서비스 통신
KR101187076B1 (ko) 2006-01-05 2012-09-27 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에 있어서 신호 전송 방법
KR101268200B1 (ko) 2006-01-05 2013-05-27 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 무선자원 할당방법
KR101203841B1 (ko) 2006-01-05 2012-11-21 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 페이징 메시지 전송 및 수신 방법
KR101211807B1 (ko) 2006-01-05 2012-12-12 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서 무선단말의 동기상태 관리방법
WO2007078156A2 (en) 2006-01-05 2007-07-12 Lg Electronics Inc. Transmitting data in a mobile communication system
JP4806030B2 (ja) 2006-01-05 2011-11-02 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 移動通信システムで信号を転送する方法
WO2007078171A2 (en) 2006-01-05 2007-07-12 Lg Electronics Inc. Method of transmitting feedback information in a wireless communication system
KR100912784B1 (ko) 2006-01-05 2009-08-18 엘지전자 주식회사 데이터 송신 방법 및 데이터 재전송 방법
USRE43949E1 (en) 2006-01-05 2013-01-29 Lg Electronics Inc. Allocating radio resources in mobile communications system
US8493854B2 (en) 2006-02-07 2013-07-23 Lg Electronics Inc. Method for avoiding collision using identifier in mobile network
KR101216751B1 (ko) * 2006-02-07 2012-12-28 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서 식별자를 이용한 충돌 회피 방법
KR101387475B1 (ko) 2006-03-22 2014-04-22 엘지전자 주식회사 복수의 네트워크 엔터티를 포함하는 이동 통신시스템에서의 데이터 처리 방법
KR20070121513A (ko) 2006-06-21 2007-12-27 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템의 상향 접속 방법
EP2030359B1 (en) 2006-06-21 2017-12-20 LG Electronics Inc. -1- Method of supporting data retransmission in a mobile communication system
KR101369135B1 (ko) 2006-06-21 2014-03-05 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 멀티미디어 및 방송서비스의 품질보장 방법 및 그 단말
EP2033341B1 (en) 2006-06-21 2018-03-21 LG Electronics Inc. Method of transmitting and receiving radio access information using a message separation in a wireless mobile communications system
KR20070121505A (ko) 2006-06-21 2007-12-27 엘지전자 주식회사 무선링크 재설정 방법
US8345769B1 (en) * 2007-04-10 2013-01-01 Nvidia Corporation Real-time video segmentation on a GPU for scene and take indexing
US8358381B1 (en) 2007-04-10 2013-01-22 Nvidia Corporation Real-time video segmentation on a GPU for scene and take indexing
US8428637B2 (en) * 2007-07-10 2013-04-23 Qualcomm Incorporated Extending access terminal battery life through search rate control
US8346315B2 (en) * 2007-09-10 2013-01-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Power-aware selection of radio access technology
US8391906B2 (en) * 2007-11-16 2013-03-05 Qualcomm Incorporated Basing neighbor list updates on a radio link failure
US8538422B1 (en) 2009-04-14 2013-09-17 Sprint Communications Company L.P. Reallocation of resources for dual-mode wireless devices
CN101959287B (zh) * 2009-07-20 2013-04-10 电信科学技术研究院 终端调度方法、***及设备
US8494453B2 (en) * 2009-11-03 2013-07-23 Htc Corporation Method of handling measurement and related communication device
WO2012086989A2 (ko) * 2010-12-20 2012-06-28 (주)엠투엠크로 멀티 수신부를 갖는 무전기와 이에 의한 네트워크 무전기의 핸드오프 시스템 및 방법
KR101032908B1 (ko) 2010-12-20 2011-05-06 (주)엠투엠크로 네트워크 무전기의 핸드오프 시스템 및 방법
US9385852B2 (en) * 2012-05-10 2016-07-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and arrangements for CSI reporting
GB2496018B (en) * 2012-08-03 2013-10-30 Renesas Mobile Corp Measurement reporting
US8879506B1 (en) 2012-10-29 2014-11-04 Sprint Spectrum L.P. Method and apparatus for dynamically scheduled tuneaway
US9025576B2 (en) * 2012-11-01 2015-05-05 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for employing a tune-away operation to communicate simultaneously with a plurality of channels
US9084279B1 (en) 2013-03-13 2015-07-14 Sprint Spectrum L.P. Downlink interference mitigation based on uplink transmission configuration of other coverage area
US9326268B2 (en) * 2013-03-15 2016-04-26 Qualcomm Incorporated Paging block rate control in dual-SIM-dual-standby (DSDS) handsets
US9204341B2 (en) 2014-03-05 2015-12-01 Apple Inc. Synchronization beacon detection
EP3241373B1 (en) * 2014-12-31 2020-10-21 Reliance Jio Infocomm Limited System and method for providing seamless service in a mobile device

Family Cites Families (101)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6067442A (en) 1991-10-10 2000-05-23 Globalstar L.P. Satellite communications system having distributed user assignment and resource assignment with terrestrial gateways
US5260943A (en) 1992-06-16 1993-11-09 Motorola, Inc. TDM hand-off technique using time differences
SE9300681D0 (sv) 1993-03-01 1993-03-01 Ericsson Telefon Ab L M A method and an apparatusfor handing off a mobile station from a first to a second channel in a mobile communication system
JPH06343056A (ja) 1993-06-01 1994-12-13 Meisei Electric Co Ltd 無線電話システムの送受信スロット設定方式
TW306102B (ru) * 1993-06-14 1997-05-21 Ericsson Telefon Ab L M
AU677079B2 (en) 1993-06-14 1997-04-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Time alignment of transmission in a down-link of a CDMA system
US6331971B1 (en) 1993-11-01 2001-12-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Enhanced sleep mode in radiocommunication systems
EP0696147A1 (de) 1994-08-03 1996-02-07 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Routing-System zur dynamischen Verkehrslenkung in einem Kommunikationsnetz
US5577022A (en) 1994-11-22 1996-11-19 Qualcomm Incorporated Pilot signal searching technique for a cellular communications system
GB2297460B (en) 1995-01-28 1999-05-26 Motorola Ltd Communications system and a method therefor
FR2739244B1 (fr) 1995-09-26 1997-11-14 Alcatel Mobile Comm France Station de base pour systeme cellulaire de radiocommunications mobiles et systeme de synchronisation de telles stations de base
US5845215A (en) 1995-10-18 1998-12-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Operating mobile stations of wireless communication systems in multiple modes by external control
CA2188330C (en) 1995-12-12 2001-04-24 Michael D. Bamburak A method for selecting a wireless communications service provider in a multi-service provider environment
US6074892A (en) 1996-05-07 2000-06-13 Ciena Corporation Semiconductor hetero-interface photodetector
US6233456B1 (en) 1996-09-27 2001-05-15 Qualcomm Inc. Method and apparatus for adjacent coverage area handoff in communication systems
JP2845228B2 (ja) 1996-12-10 1999-01-13 日本電気株式会社 隣接セル同期検出方式
US6069880A (en) 1997-05-19 2000-05-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for scanning other frequency pilot signals in a code division multiple access communication system
FI105251B (fi) 1997-06-18 2000-06-30 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä aikajakoisen solukkoverkon tukiasemien tunnistamiseksi matkaviestimessä ja matkaviestin
FI105639B (fi) 1997-06-25 2000-09-15 Nokia Mobile Phones Ltd Parannettu menetelmä solun vaihtamiseksi
KR100265584B1 (ko) 1997-07-22 2000-09-15 정태기 이동통신에서의 유휴 핸드오프 제어방법
US6665281B1 (en) 1997-11-06 2003-12-16 Lg Information & Communications, Ltd. Method and system for providing inter-frequency handoff in a telephone system
KR100304924B1 (ko) 1997-12-30 2001-11-22 서평원 코드분할다중접속셀룰러시스템의주파수간핸드오프제어방법
US6603751B1 (en) * 1998-02-13 2003-08-05 Qualcomm Incorporated Method and system for performing a handoff in a wireless communication system, such as a hard handoff
FI106285B (fi) * 1998-02-17 2000-12-29 Nokia Networks Oy Mittausraportointi tietoliikennejärjestelmässä
US6181943B1 (en) * 1998-03-30 2001-01-30 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for inter-frequency hand-off in wireless communication systems
US6119005A (en) 1998-05-27 2000-09-12 Lucent Technologies Inc. System for automated determination of handoff neighbor list for cellular communication systems
GB9819482D0 (en) 1998-09-07 1998-10-28 Nokia Telecommunications Oy Communication system
KR100291478B1 (ko) * 1998-09-08 2001-06-01 윤종용 셀룰러시스템에서유휴상태핸드오프방법및시스템
US6480476B1 (en) 1998-10-15 2002-11-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Variable sleep mode for mobile stations in a mobile communications
US20020082019A1 (en) 1998-12-30 2002-06-27 Oguz Sunay Methods and apparatus for accomplishing inter-frequency, inter-network, and inter-tier soft handoff using dual transmission/reception or compression
US6587446B2 (en) 1999-02-11 2003-07-01 Qualcomm Incorporated Handoff in a wireless communication system
FI106761B (fi) 1999-02-19 2001-03-30 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä ja piirijärjestely järjestelmien keskinäisen tahdistuksen toteuttamiseksi monimoodilaitteessa
AU3383400A (en) 1999-02-26 2000-09-14 Qualcomm Incorporated Method and system for handoff between an asynchronous cdma base station and a synchronous cdma base station
FI990488A0 (fi) 1999-03-05 1999-03-05 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä jakaa liikennettä solukkoradioverkossa
US7340251B1 (en) 1999-03-30 2008-03-04 Nokia Corporation Scanning guard timer
US6614769B1 (en) 1999-06-01 2003-09-02 Motorola, Inc. Communications unit for seamless handover between networks and method of use therefor
KR100680070B1 (ko) 1999-06-29 2007-02-09 유티스타콤코리아 유한회사 이동통신 시스템에서 주파수간/시스템간 핸드오버시데이터 전송방법
US6845238B1 (en) * 1999-09-15 2005-01-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Inter-frequency measurement and handover for wireless communications
JP2001095031A (ja) 1999-09-24 2001-04-06 Toshiba Corp 移動通信端末装置
US6466803B1 (en) 1999-10-19 2002-10-15 Qualcomm, Incorporated Multi-mode communications system with efficient oscillator synchronization
US6608818B1 (en) 1999-11-10 2003-08-19 Qualcomm Incorporated Radio link protocol enhancements to reduce setup time for data calls
DE60026799T2 (de) 1999-12-10 2006-10-19 Lucent Technologies Inc. Mobilfunksystem mit synchronisiertem Weiterreichen (Handover)
KR100358351B1 (ko) 1999-12-14 2002-10-25 한국전자통신연구원 비동기식 코드분할다중접속 시스템에서 동기식코드분할다중접속 시스템으로의 하드 핸드오프 방법
US20030095513A1 (en) 1999-12-15 2003-05-22 Nortel Networks Corporation Traffic management system and method for multi-carrier CDMA wireless networks
FI109862B (fi) * 2000-01-10 2002-10-15 Nokia Corp Menetelmä taajuudenvälisen yhteydenvaihdon valmistelemiseksi, verkkoelementti ja matkaviestin
EP1117269A1 (en) 2000-01-13 2001-07-18 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Method and devices for improved handover procedures in mobile communication systems
EP1117268A1 (en) 2000-01-14 2001-07-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Subscriber station, network control means and method for carrying out inter-frequency measurements in a mobile communication system
FI112772B (fi) 2000-02-18 2003-12-31 Nokia Corp Häiriön vähentäminen keskinäistaajuuksien mittauksessa
JP2001359134A (ja) 2000-06-09 2001-12-26 Matsushita Electric Ind Co Ltd ハンドオーバー制御方法及び該制御方法を実施する移動局装置
US6625467B2 (en) 2000-07-13 2003-09-23 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for performing idle mode reacquisition and handoff in an asynchronous communication system
US6788959B2 (en) 2000-10-30 2004-09-07 Nokia Corporation Method and apparatus for transmitting and receiving dynamic configuration parameters in a third generation cellular telephone network
KR100384899B1 (ko) * 2001-01-10 2003-05-23 한국전자통신연구원 무선통신 시스템에서 끊김없는 주파수간 하드 핸드오버 방법
KR100464375B1 (ko) 2001-02-21 2005-01-13 삼성전자주식회사 역방향 동기 전송을 위한 부호분할다중접속 통신시스템의 기지국 송신 시간 조정 방법
US6891812B2 (en) 2001-03-12 2005-05-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for data rate control in a communication system
US20020187804A1 (en) 2001-04-27 2002-12-12 Murali Narasimha Wireless terminals and methods that can acquire a CDMA system while continuing to receive paging messages from an AMPS system
US6829481B2 (en) 2001-05-15 2004-12-07 Novatel Wireless, Inc. Systems and methods for intelligent inter-system handoff
FR2826825B1 (fr) 2001-06-28 2003-09-26 Cit Alcatel Procede de basculement d'un premier mode de radiocommunication vers un second mode de radiocommunication et terminal mobile multi-mode associe
DE60209922T2 (de) 2001-08-15 2006-11-23 Qualcomm, Inc., San Diego Dual mode bluetooth/wireless gerät mit optimierten aufwach-zeiten für energie-einsparung
CN100434564C (zh) 2001-10-23 2008-11-19 住友金属工业株式会社 热压成型方法,其电镀钢材及其制备方法
KR100557509B1 (ko) 2001-10-27 2006-03-03 삼성전자주식회사 유엠티에스 시스템에서의 셀 탐색 방법
AU2002349486A1 (en) 2001-11-27 2003-06-10 Sharp Kabushiki Kaisha Radio communication system
US7525948B2 (en) 2002-04-29 2009-04-28 Nokia Corporation Method and apparatus for utilizing synchronization information
US7535846B2 (en) 2002-05-21 2009-05-19 Samsung Electronics Co., Ltd Method for handling inter-RAT measurement and report in a dual-mode user equipment
US6768715B2 (en) 2002-06-07 2004-07-27 Nokia Corporation Apparatus, and associated method, for performing reverse-link traffic measurements in a radio communication system
US7089004B2 (en) 2002-07-18 2006-08-08 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for scheduling cell search in CDMA mobile receivers
US7363039B2 (en) 2002-08-08 2008-04-22 Qualcomm Incorporated Method of creating and utilizing diversity in multiple carrier communication system
US7133702B2 (en) 2002-08-27 2006-11-07 Qualcomm Incorporated Idle mode cell reacquisition and reselection
JP4196322B2 (ja) 2002-09-20 2008-12-17 日本電気株式会社 Cdma方式移動通信方法及び端末
KR100557124B1 (ko) 2003-02-26 2006-03-03 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 페이징 절차를 이용하는 핸드오버시스템 및 방법
JP2004282557A (ja) 2003-03-18 2004-10-07 Mitsubishi Electric Corp 無線通信システム、基地局制御装置、基地局および移動局
EP1467584A1 (en) 2003-04-11 2004-10-13 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and apparatus for wireless intersystem handover
DE60319503T2 (de) 2003-04-11 2009-05-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Verfahren zur Synchronisierung in einem mobilen Funkendgerät
US7330727B2 (en) 2003-05-06 2008-02-12 Motorola, Inc. Method of determining co-location of cell sites and reducing ping-pong effect between cell sites
JP4196330B2 (ja) 2003-05-14 2008-12-17 富士通株式会社 異周波測定機能を有する移動通信端末
CN1567869B (zh) 2003-06-30 2010-05-05 叶启祥 可避免干扰损坏并增加空间再用率的干扰控制方法
US7382750B2 (en) 2003-07-02 2008-06-03 High Tech Computer Corp. Inter-RAT handover to UTRAN with simultaneous PS and CS domain sevices
KR100547804B1 (ko) 2003-08-18 2006-01-31 삼성전자주식회사 시스템간 핸드오버를 위한 이동국의 셀 탐색 방법 및 시스템
RU2267863C2 (ru) 2003-08-21 2006-01-10 Корпорация "Самсунг Электроникс" Способ адаптивного распределения частотно-временного ресурса, адаптивной модуляции, кодирования и регулировки мощности в системе связи
US7917163B2 (en) 2003-08-27 2011-03-29 Qualcomm, Incorporated Intra-frequency searching in the presence of frequency gaps
JP2005101788A (ja) 2003-09-24 2005-04-14 Sony Corp 無線通信システムおよび無線通信装置
US7957352B2 (en) 2003-10-02 2011-06-07 Qualcomm Incorporated Inter-system handoff between wireless communication networks of different radio access technologies
SE0303031D0 (sv) 2003-11-12 2003-11-12 Ericsson Telefon Ab L M Inter-Frequency and inter-rat handover measurements
US7653405B2 (en) 2003-12-05 2010-01-26 Nortel Networks Limited Communicating application control and data information using a traffic flow over a wireless link
KR100827105B1 (ko) 2004-02-13 2008-05-02 삼성전자주식회사 광대역 무선 통신 시스템에서 고속 레인징을 통한 빠른핸드오버 수행 방법 및 장치
JP3795497B2 (ja) 2004-03-10 2006-07-12 株式会社東芝 デュアル無線端末装置およびデュアル無線システム
JP3795496B2 (ja) 2004-03-10 2006-07-12 株式会社東芝 デュアル無線端末装置およびデュアル無線システム
US20050216302A1 (en) 2004-03-16 2005-09-29 Icontrol Networks, Inc. Business method for premises management
US7415272B2 (en) 2004-04-30 2008-08-19 Qualcomm Incorporated Method for improving data throughput in wireless networks with schedulable interruptions
EP1743438B1 (de) 2004-05-05 2009-06-03 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum empfangen von in einer folge gesendeten daten in einem mobilfunksystem mit empfangslücken
KR101108038B1 (ko) 2004-05-10 2012-01-25 엘지전자 주식회사 광대역 무선접속 시스템에서 핸드오버를 위한 기지국정보의 제공 방법
US7379440B2 (en) 2004-05-12 2008-05-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System and method for reducing setup latency in one or more service instances
US7512110B2 (en) 2004-09-21 2009-03-31 Motorola, Inc. Method and apparatus to facilitate inter-AN HRPD hard handoff
US20060166676A1 (en) 2005-01-21 2006-07-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for dynamic and scalable bandwidth in a CDMA wireless network
US7848305B2 (en) 2005-02-03 2010-12-07 Qualcomm Incorporated Techniques for accessing a wireless communication system with tune-away capability
US7367424B2 (en) 2005-02-14 2008-05-06 Honeywell International, Inc. Eccentric exhaust muffler for use with auxiliary power units
US7702343B2 (en) 2005-04-04 2010-04-20 Qualcomm Incorporated Efficient gap allocation for cell measurements in asynchronous communication networks
US7110766B1 (en) * 2005-05-31 2006-09-19 Motorola, Inc. Method of generating a handoff candidate list
US7907911B2 (en) 2005-08-16 2011-03-15 Alcatel-Lucent Usa Inc. Scheduling multi-user transmission in the downlink of a multi-antenna wireless communication system
US8068835B2 (en) 2005-10-27 2011-11-29 Qualcomm Incorporated Tune-away and cross paging systems and methods
US8134977B2 (en) 2005-10-27 2012-03-13 Qualcomm Incorporated Tune-away protocols for wireless systems
US9247467B2 (en) 2005-10-27 2016-01-26 Qualcomm Incorporated Resource allocation during tune-away

Also Published As

Publication number Publication date
WO2007051185A2 (en) 2007-05-03
KR20080069622A (ko) 2008-07-28
US8229433B2 (en) 2012-07-24
EP1941774A2 (en) 2008-07-09
AU2006305698B2 (en) 2010-08-05
CA2627456A1 (en) 2007-05-03
NZ567800A (en) 2010-07-30
CN101347021A (zh) 2009-01-14
MY143296A (en) 2011-04-15
KR101006092B1 (ko) 2011-01-06
BRPI0617904A2 (pt) 2011-08-09
TW200733748A (en) 2007-09-01
US20070099619A1 (en) 2007-05-03
NO20082364L (no) 2008-07-08
AU2006305698A1 (en) 2007-05-03
RU2008121199A (ru) 2009-12-10
JP2009514454A (ja) 2009-04-02
UA94431C2 (ru) 2011-05-10
TWI347792B (en) 2011-08-21
WO2007051185A3 (en) 2007-06-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2384977C2 (ru) Межчастотная эстафетная передача обслуживания
CN112187428B (zh) 无线电信网络中的网络节点和方法
US9883431B2 (en) High speed handovers in a wireless network
RU2420926C2 (ru) Распределение ресурсов во время перенастройки
US9351215B2 (en) Terminal handover
US8666421B2 (en) Method for spectrum sensing in cognitive radio networks with open wireless architecture
CN103222326B (zh) 在通信***中运用调度器行为认知预测性资源选择的装置和方法
US8416740B2 (en) Grouping of users onto traffic channels in multiple-users-per-channel transmission schemes
EP2549825A1 (en) Relay station and communication control method
US20110039551A1 (en) Mobile communication system, mobile station device, base station device, and mobile communication method
EP2397002A1 (en) Controllling cell activation in a radio communication network
CN104380831A (zh) 用于网络通信到设备对设备通信的机会性卸载的方法和装置
RU2417557C2 (ru) Внутричастотные и межчастотные измерения в системе радиосвязи
CN104995940B (zh) 用于在无线通信***中管理测量间隙的装置和方法
CN116458092A (zh) 由用户设备实现以接入卫星网络的方法
US20070104176A1 (en) System and method for pilot signal utilization in an environment using dynamic frequency assignment
CN105101291A (zh) 用于无线网络中的测量装置和方法以及控制装置和方法
JP2003143069A (ja) 送信電力制御装置および送信電力制御方法
CN112584426A (zh) 一种***帧号和帧定时偏差sftd测量方法
EP4344114A1 (en) Pdcch monitoring method and apparatus, and device and storage medium
KR101079657B1 (ko) 그룹 핸드오버 방법 및 장치
CN113630128A (zh) 一种频率处理方法、装置、终端设备及存储介质
MX2008005460A (en) Seamless inter-frequency handoff in wireless communication networks

Legal Events

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

Effective date: 20151028