TWI258995B - Method and system for automated determination of inter-system border thresholds - Google Patents

Method and system for automated determination of inter-system border thresholds Download PDF

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TWI258995B
TWI258995B TW092117187A TW92117187A TWI258995B TW I258995 B TWI258995 B TW I258995B TW 092117187 A TW092117187 A TW 092117187A TW 92117187 A TW92117187 A TW 92117187A TW I258995 B TWI258995 B TW I258995B
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Description

1258995 五、發明說明(1) 〔發明領域〕 本發明係有關於無線通信網路’其具有重疊覆蓋區域 之系統。特別是’本發明係有關於無線通信網路之相互系 統通信交遞(handover)。 〔發明背景〕 請參考第1圖’其乃是表示一個利用分時雙工(TDD) 之通用行動電信系統(U Μ T S ) 1 0 (以下簡稱為π分時雙工 (TDD )系統1〇”),覆蓋在另一個利用分頻雙工(FDD ) 之廣域通用行動電信系統(UMTS ) 12 (以下簡稱為,,分頻 雙工(FDD )系統12π )上。第2圖則是表示完全相反之情 況,亦即··一個利用分頻雙工(FDD )之通用行動電信系 統(UMTS) 12,覆蓋在另一個利用分時雙工(tdd)之廣 域通用行動電信系統(UMTS ) 1 0上。根據現有技術,兩系 統1 0、1 2間已經可以進行通信交遞(h a n d 〇 v e r ),伸是, 這個通信交遞(handover )卻仍需要利用無線傳輪及接收 單=(WTRU)進行量測、並將這些量測轉送至無線網路控 制裔(RNC),進而執行通信交遞(handover)決策。 當執行相互系統通信交遞(handover )時(亦即·八 =工(TDD)系統1〇及分頻雙工(FDD)系統12間之刀 父遞(handover )時),我們可以利用事 ° 於”阶”3 25.33 "4.8.。第三代」:2,其係定義 組無線存取網路(RAN);無線 ;十二,技術規格群 規格(第四版)”(以下 制益URC);協定 知準),發表於2〇〇2年
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五、發明說明(2) 12月 估品 門檻 質將 通信 系統 統10 )) 統10 之最 。在標準中,事件2b乃是定義為”目前利用頻率之預 質低於特定門檻、且非利用頻率之預估品質高於特定 之事件。需要注意的是,這個非利用頻率之預估品 永遠是這個系統與無線傳輸及接收單元(WTRU )進行 交遞(handover )之頻率。因此,利用事件2b之相互 通信交遞(handover )(亦即:分時雙工(TDD )系 及分頻雙工(FDD)系統12間之通信交遞(hand〇ver 之評估將會需要兩個門檻:(1 )分時雙工(TDD )系 之最低品質條件;以及(2 )分頻雙工(F D D )系統工2 低品質條件。 刀日寸雙工(T D D )系統1 〇之最低品質條件乃是基於主要 共用控制實體頻道(P—CCPCH)之接收信號訊息碼功率 (RSCP )。分頻雙工(FDD )系統12之最低品質條件則是 基於共用導航頻道(CP ICH )之接收信號訊息碼功率 (RSCP )、或共用導航頻道(cpiCH )之信號雜訊比(Ec /No ) 〇 这些最低品質條件通常會高度相關於特定部署 (deployment;)(舉例來說,Manhattan微胞元配備), 並且’亦可以針對分時雙工(TDD ) /分頻雙工(FDI))邊 界區域之各個胞元進行手動設定。在不同部署 (deployment)中’干擾圖案(interference pattern) 亦不相同舉例來說’在不同部署(deployment)中’對 數衣減之才示準偏差(standar(j deviation)即會具有不同 數值’其中’微胞元之數值通常高於都會區域之數值。另
1258995 五、發明說明(3) 外,在不同部署(deployment)中,多路徑干擾 (multipath interference)亦不相同。意即,雖然一 105dB信標(beacon)之品質位準可能已經足以支援低干 擾之胞元通信,但是,這個信標(beacon )之品質位準卻 可能仍不足以支援另一個具有較高干擾之胞元。為了便利 管理,本發明之主要目的即是提供一種自動方法及系統, 藉以決定評估相互糸統通信交遞(h a n d 〇 v e r )所需要之門 檻。 〔發明概述〕 本發明係一種自動決定相互系統之邊界門檻之方法及 系統。並且,門檻之自動決定乃是用來執行分時雙工 (TDD)系統及分頻雙工(FDD)系統間之通信交遞 (handover )決策。 根據本發明之第一較佳實施例,一種決定門檻之方 法’藉以在一無線通信系統中,評估相互系統之通信交遞 (handover),其包括下列步驟:決定一第一數位雙工類 型之一品質位準;決定一第二數位雙工類型之一品質位 準;以及比較該等品質位準以決定是否執行由該第一數位 又工類型至该第二數位雙工類型之通信交遞(han(jover )° 根據本發明之另一個較佳實施例,一種決定門檻之方
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位準。接著,比較該第一最低品質位準及一第—門檻,及 比較該第二最低品質位準及一第二門檻。最後,若^第一 最低^質位準低於該第一門檻、且該第二最低品質^準高 於該第二門檻,啟動由該第一雙工類型至該第二雙工類塑 之通信交遞(handover)。 根據本發明之又一個較佳實施例,一種決定門權之系 統,藉以評估一無線通信系統之一第一雙工類型及夂一第二 又工類型間之相互糸統通信交遞(h a n ^ 〇 v e Γ ),該系統係 包括:複數多模式無線傳輸及接收單元,其能夠同時操作 於該第一雙工類型該第二雙工類型。另外,該系統亦包 括:一無線網路控制器,該無線網路控制器係包括:設定 ^置,用以設置該第一雙工類型之一最低品質位準;指示 裝置,用以指示各該等無線傳輪及接收單元,進而回報該 ,一雙工類型之覆盍範圍;以及決定裝置,用以決定由該 第雙工類型至该第一雙工類型執行一無線傳輸及接收單 元之通信交遞(handover )。最後,該系統亦包括:至少 一基地台,用以在該複數無線傳輸及接收單元及該無線網 路控制器間進行通信。 〔較佳實施例之詳細說明〕 晴再度參考第1圖’並且,首先參考由這個分時雙工 (TDD)系統1〇至這個分頻雙工(FDD)系統12之通信交遞 (handover)(亦即:分時雙卫—分頻雙工(TDD—FDD) 之通彳5父遞(handover)) ’通信交遞(handover)不僅
1258995 五、發明說明(5) 會發生在分時雙工一分頻雙工(TDD — FDD )邊界,並且, 通信交遞(handover)亦會發生在這個分時雙工(TDD) 系統10之内部分時雙工一分時雙工(TDD—TDD)胞元邊界 中。這些通信交遞(handover)之觸發乃是基於這些分時 雙工(TDD )胞元之相對主要共用控制實體頻道(P — CCPCH)之接收信號訊息碼功率(RSCP)位準。這個主要 共用控制實體頻道(P — CCPCH )之接收信號訊息碼功率 (RSCP )位準,其係用以執行由一個分時雙工(TDD )胞 元至另一個分時雙工(TDD)胞元之通信交遞(handover
)’將會取決於胞元規晝,並且,將會表示胞元覆蓋範圍 之界限。
這個分時雙工(TDD )系統1 0之最低品質位準(亦即: 用來評估目前利用頻率之預估品質之門檻)可以簡稱為分 時雙工(TDD )最低品質位準、或分時雙工(TDD )門檻。 這個分時雙工(TDD )門檻可以由這個主要共用控制實體 頻道(P—CCPCH)之接收信號訊息碼功率(RSCP)推導得 到,藉以用於内部分時雙工一分時雙工(TDD — TDD )之通 信交遞(handover )。意即,舉例來說,這個分時雙工 (TDD )門檻,其係用於分時雙工—分頻雙工(TDD 〜FDD )邊界之通信交遞(handover),可以是這個主要共用控 制實體頻道(P—CCPCH)之接收信號訊息碼功率(RSCP) 之平均值,藉以在這個分時雙工(TDD )系統1 0中,用來 做為評估分時雙工—分頻雙工(TDD 一 FDD)之通信交遞 (handover )之門檻。另外,這個分時雙工(TDD )門檻
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Y 付要疋一平均值,舉例來說,這個分時雙工(TDD 1檀亦、可以是一百分比數值,諸如:g5%。 這们刀頻雙工(FDD)系統Μ重疊/邊界這些分時雙工 即DD )胞夕元i Ο之覆蓋範圍可以利用下列方法決定,亦 利用夕模式(亦即··分時雙工(TDD )及分頻雙工 FDD ))無線傳輸及接收單元(WTRU ) 11〇,藉以回報這 ★固無線網路控制器(RNC ) 102内之分頻雙工(FDD )覆蓋 f圍。在一非利用頻率之預估品質高於一特定門檻”時, 八發:可以利用事件2c,其亦是標準之一部分,藉以定義 刀頻又工(F D D )之覆蓋範圍。如先前所述,在這種情況 下’這個非利用頻率乃是一分頻雙工(FDD )頻率。因 此’這個分頻雙工(FDD)門檻將可以基於這些多模式無 線傳輸及接收單元(WTRU ) n 〇所回報之資訊推導得到。 再者’在不同情況下,這個通信交遞(handover )門 I亦可此會设定為這個回報門檻以外之數值。這個回報門 根乃是表示足以維持一通信之最低品質。這個預估品質可 此會南於這個回報門檻。舉例來說,這個回報門檻可能是 —1 0 5’而這個預估品質則可能是一8 0 dB。這個通信交 遞(handover )門檻之偏差乃是基於想要之系統效能,並 且’亦可以額外基於這個分時雙工()系統1 0之負 載。這些情況係包括: (1 )即使在分頻雙工(FD]))之信號品質很低時,仍然 需要執行分頻雙工(FDD)之通信交遞(handover)。這 可能是由於分頻雙工(FDI))服務之偏好,或這個分時雙
第10頁 1258995 五、發明說明(7) --—--- 工(TDD )系統1 〇之高額負載。在這種情況下,這個通俨 交遞(handover)門檻將會設定為這個回報門檻(舉例\ 説,一1 0 5dB ),只要能夠提供這個回報門檻的話。 (2)分頻雙工(FDD)之通信交遞(hand〇ver)僅會 這個預測品質回報為較高數值之區域中執行。在這種曰情況 下,這個通信交遞(handover )門檻將會設定為一較高數 值,只要能夠提供這個回報門檻(舉例來說,—85dB )的 話0 為了在一非利用頻率上得到一信號,這些無線傳輸及 接收單元(WTRU)會被告知這個無線網路控制器(rnc) 欲量測之額外頻率為何。這些無線傳輸及接收單元( )並不是要利用這些頻率以進行通信,而是要能夠量測這 些頻率。在分時雙工(TDD )之情況下,這些非利用頻率 會在不用執行通信之時槽期間進行量測。另外,在分頻雙 工(FDD )之情況下,這些非利用頻率則會在壓縮模式期 間進行量測。 現在,请參考第2圖,並且,首先參考由這個分頻雙工 (FDD)系統12至這個分時雙工(TDD)系統1〇之通信交遞 (handover )(亦即:分頻雙工一分時雙工(FDD _TDD ) 之通信交遞(handover)),通信交遞(handover)不僅 會發生在分頻雙工一分時雙工(TDD — FDD )邊界,並且, 通信交遞(handover)亦會發生在這個分頻雙工(fdd) 系統12之分頻雙工一分頻雙工(FDD —FDD )胞元邊界中。 這些通信交遞(handover)之觸發乃是基於這些分頻雙工
第11頁 1258995 五、發明說明(8) (FDD )胞元之相對品質位準(諸如:共用導航頻道 (CPICH )之接收信號訊息碼功率(RSCP )、或共用導航 頻道(CPICH )之信號雜訊比(Ec/No ))。這個相對品 質位準,其係用以執行由一個分頻雙工(FDD )胞元至另 一個分頻雙工(FDD)胞元之通信交遞(handover),將 會取決於胞元規晝,並且,將會表示胞元覆蓋範圍之界 限。
這個分頻雙工(FDD )系統1 2之最低品質位準(亦即: 用來評估目前使用頻率之預估品質之門檻)可以簡稱為分 頻雙工(FDD )最低品質位準、或分頻雙工(FDD )門檻。 這個分頻雙工(FDD )門檻可以經由特定之内部品質位準 推導得到,其中,這個内部品質位準會進行選擇,藉以評 估分頻雙工一分頻雙工(FDD—FDD)之通信交遞 (handover )。意即,舉例來說,這個分頻雙工(TDD ) 門檻,其係用於執行分頻雙工一分時雙工(FDD — TDD )邊 界之通信交遞(handover),可以是這些内部品質位準之 平均值,藉以在這個分頻雙工(FDD )系統12中,做為評 估分頻雙工一分頻雙工(FDD-FDD)之通信交遞 (handover )之門檻。另外,這個分時雙工(TDD )門檻 並不見得要是一平均值,舉例來說,這個分時雙工(TDD )門檻亦可以是一百分比數值,諸如:9 5%。 這個分時雙工(TDD)系統10重疊/邊界這個分頻雙工 (FDD )系統1 2之覆蓋範圍可以利用下列方法決定,亦 即:利用多模式無線傳輸及接收單元(WTRU ) n 〇,回報
第12頁 1258995 五、發明說明(9) " 11個無線網路控制器(RNC ) 102内之分時雙工(tdd )系 統1 〇之覆蓋範圍。在”這個非利用頻率之預估品質(在這 個情況下’這個非利用頻率乃是一分時雙工(tdd )頻率 )南於一特定門檻,f時,本發明亦可以利用事件2C,藉以 定義這個分時雙工(TDD )之覆蓋範圍。因此,這個分頻 $工(FDD )門檻將可以基於這些多模式無線傳輸及接收 單儿(WTRU ) 11 〇所回報之資訊推導得到。如先前所述, 推導這個分時雙工(TDD )門檻之方法會與推導這個分頻 雙工(FDD )門檻之方法相同。應該注意的是,分頻雙工 (FDD )或分時雙工(TDD )均沒有調節頻寬之可利用性。 不過’這個通信交遞(hand〇ver )門檻卻可以根據這個系 統負載進行設定,如先前所述。 現在’請參考第3圖,其係表示本發明方法5〇之流程 圖’藉以決定評估分時雙工一分頻雙工(TDD — FDD )之通
信交遞(handover )、及分頻雙工—分時雙工(FDD _tdD )之通信交遞(handover )所需要之門檻。這種方法5〇乃 疋由步驟5 2開始、並前進至步驟5 4,藉以決定評估是否執 行通信交遞(handover)之無線傳輸及接收單元(WTRU) 目础操作之系統類型。為了方便解釋本發明,第3圖總共 具有兩種類型之系統(亦即:分時雙工(TDD )及分頻雙 工(FDD ))。不過,應該注意的是,這種方法5〇亦可以 實施於一無線通信網路應用之任何數目及/或任何類型之 糸統。 、 若這個無線傳輸及接收單元(WTRU )目前係操作於一
第13頁 1258995 五、發明說明(10) 分時雙工(TDD )系統中,則本發明方法50會前進至步驟 5 6。在步驟5 6至6 4中,用以評估分時雙工一分頻雙工 (TDD — FDD )之通信交遞(handover)之Η檻會加以決 定。首先,在步驟56中,一最低分時雙工(TDD )品質位 準會基於這個主要共用控制實體頻道(P — CCPCH )之接收 信號訊息碼功率(R S C P )進行設定,藉以用於内部分時雙 工一分時雙工(TDD—TDD)之通信交遞(handover)。這 個最低分時雙工(TDD )品質位準可以是,舉例來說,一
平均數或一百分比數值(舉例來說,9 5 % ),其完全取決 於操作者偏好。當這個最低分時雙工(TDD )品質位準完 成設定後,本發明方法50會前進至步驟58。在步驟58中, 所有多模式無線傳輸及接收單元(WTRU )均會建立事件 2c ’藉以回報這個分時雙工(TDD )系統丨〇内部之分頻雙 工(FDD )覆蓋範圍。在步驟6〇中,這個最低分頻雙工 (FDD)品質位準乃是基於這些多模式無線傳輪及接收單 疋UTRU)之分頻雙工(FDD)回報進行設定。在步驟“
中,事件2c之回報會中止。在步驟64中,上益及 接收單元(WTRU)會被告知這些最低分時雙:及 分頻雙工(FDD)。口口質位準,其可以在事件託中使用,藉 =估是否發生分時雙工—分頻雙工(tdd_fdd)之通信 父遞(handover )。 八井自若雔這個無;線傳輸及接收單元(WTRU)目前係操作於一 ;'、工DD )系統中,則本發明方法50會由步驟54前 進至步驟66。在步驟66賴中,用以評估分頻雙工—分£
第14頁 1258995 五、發明說明(11) 雙工(FDD—TDD)通信交遞(handover)之η檻會加以決 定。首先’在步驟66中,一最低分頻雙工(FDD )品質位 準會進行設定。這個最低分頻雙工(FD]))品質位準可以 是基於這個共用導航頻道(CP I CH )之接收信號訊息碼功 率uscp )、或基於這個共用導航頻道(CPICH )之信號 雜訊比(Ec /No ),其完全取決於評估内部分頻雙工—分 頻又工(FDD FDD)之通信交遞(handover)之基礎為 何。這個最低分頻雙工(FDD )品質位準可以是,舉例來 況’一平均數或百分比數值(舉例來說,95% ),其完全 取決於操作者偏好。當這個最低分頻雙工(TDI))品質位 準兀成没定後,本發明方法會前進至步驟68。在步驟68 中,所^多模式無線傳輸及接收單元(WTRU )均會建立事 件2c,藉以回報這個分頻雙工(FDD )系統12内部之分時 雙工(TDD) t蓋範圍。在步驟7〇中,這個最低分時雙工 一(Tpy )⑽貝位準乃是基於這些多模式無線傳輸及接收單 :TRU )之刀日寸雙工(TDD )回報進行設定。在步驟 技你?件之回報會中止。在步驟74中,這些無線傳輸及 接收早το (WTRU)會被告知這些最低分時雙工(tdd)及 (FDD)品質位準’其可以在事件^中使用,藉 =估疋否發生分頻雙工一分時雙工(FDD—m)之通信 父遞(handover )。 當提供適當之品質位準後(亦即:經 步驟74卜本發明方法5。便可以在步驟76中結束或:外由, 本發明方法50亦可以視實際需要,在需要評估相互系統通
1258995 五、發明說明(12) 信交遞(handover)之品質位準時執行。 現在,請參考第4圖,其係表示本發明系統1 〇 〇之方塊 圖’猎以提供评估相互系統通信交遞(h a n d 〇 v e r )之門 檻。為了方便解釋本發明之系統1 〇 〇,第4圖係表示一分時 雙工(T D D )系統1 0 6,其係覆蓋在一廣域之分頻雙工 (FDD)系統1 0 4上。這個系統係包括··至少一無線網路控 制器(RNC ) 1 0 2、複數基地台1 0 8、及複數多模式無線傳 輸及接收單元(WTRU ) 109 (亦即:使用者設備)。 為了進一步解釋本發明之系統1 〇 〇,第4圖係表示一多 模式無線傳輸及接收單元(WTRU ) 11 〇,其乃是執行由分 曰守雙工(TDD)至分頻雙工(FDD)之通信交遞(handover )(亦即:分時雙工一分頻雙工(TDD -FDD )之通信交遞 (handover ))之一種選項。在這個例子中,假設這個無 線傳輸及接收單元(WTRU ) 1 1 〇目前操作於這個分時雙工 (T D D )系統中,並且,正在評估與這個分頻雙工(f ρ d ) 系統之通信交遞(handover)。為了評估這個通信交遞 (handover ),這個無線網路控制器(RNC ) 1〇2會基於這 個主要共用控制實體頻道(P—CCPCH)之接收信號訊息碼 功率(RSCP ),設定一最低分時雙工(TDD )品質位準, 藉以用於内部分時雙工一分頻雙工(TDD _FDD )之通信交 遞(han—dover)。另外,這個無線網路控制器(rnc)i〇2 亦會指不所有多模式無線傳輪及接收單元(WTRU ) 1〇9、 110,藉以回報分頻雙工(_)之覆蓋範圍。再者,用以 決定分頻雙工(FDD )覆蓋範圍之門檻可以做為這個最低
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分頻雙工(FDD )品質位準。當這個無線網路控制器(rnc )、,1 〇2>同時具有必要之品質位準後,這些品質位準便會轉 送至這個無線傳輸及接收單元(WTRU ) 1 10。隨後,^個 無線,輸及接收單元(WTRU ) i丨〇便可以利用這些品質位 準,藉以決定是否滿足事件2b。若能夠滿足事件2b,則這 個無線傳輸及接收單元(WTRU) 11〇便可以執行由分時雙 =(TDD)至分頻雙工(FDD)之通信交遞(hand〇ver)。 右無法滿足事件2b,這個無線傳輸及接收單元(^ ) 11 〇則會繼續維持在分時雙工(TDD)模式。
% 本發明已利用較佳實施例進行詳細說明,不過, ΐ接二,2之人士仍然可以在不違背本發明精神及範圍之 1 h、,本發明之各個較佳實施例進行各種調整及變 ^因此,本發明之保護範圍將以下列之申請專利範圍為
第17頁 1258995 圖式簡單說明 第1圖係表示利用分時雙工(TDD )之通用行動電信系 統(UMTS ),其係覆蓋在利用分頻雙工(FDD )之廣域行 動電信系統(U Μ T S )上。 第2圖係表示利用分頻雙工(FDD )之通用行動電信系 統(UMTS ),其係覆蓋在利用分時雙工(TDD )之廣域行 動電信系統(UMTS )上。 第3圖係表示本發明方法之流程圖,藉以決定評估分時 雙工(TDD )系統及分頻雙工(FDD )系統間之通信交遞 (handover)所需要之Η楹。
第4圖係表示本發明系統之方塊圖,其中,門檻係自動 決定,藉以用來評估分時雙工(TDD )系統及分頻雙工 (F D D )系統間之通信交遞(h a n d 〇 v e r )。 元件符號說明 1 0 0本發明系統 102無線網路控制器(RNC )
104覆蓋在一廣域之分頻雙工(FDD )系統 106 分時雙工(TDD )系統 1 0 8複數基地台 109複數多模式無線傳輸及接收單元(WTRU )
第18頁

Claims (1)

1258995 六、申請專利範圍 1. 一種評估一無線通信系統之相互系統通信交遞之決 定門檻之方法,該方法係包括下列步驟: 決定一第一數位雙工類型之一品質位準; 決定一第二數位雙工類型之一品質位準;以及 比較該等品質位準以決定是否執行由該第一數位雙工 類型至該第二數位雙工類型之通信交遞。
2. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中,被通信交 遞評估之一傳線傳輸及接收單元係操作於該第一數位雙工 類型,且該第一數位雙工類型之該品質位準係利用主要頻 道信號位準而決定。 3. 如申請專利範圍第2項所述之方法,其中,該第二數 位雙工類型之該品質位準係利用由一非使用頻率之一預估 品質推導得到之次要頻率信號位準而決定。 4. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中,該第一數 位雙工類型係分時雙工,且該第二數位雙工類型係分頻雙 工 ° 5. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中,該第一數 位雙工類型係分頻雙工,且該第二數位雙工類型係分時雙
工 ° 6. 如申請專利範圍第1項所述之方法,更包括下列步 驟: 決定一無線傳輸及接收單元之一主要實體頻道控制信 號位準; 基於各個無線傳輸及接收單元之該等主要實體頻道控
第19頁 1258995 六、申請專利範圍 制信號位準,決定該第一數位雙工類型之該品質位準;以 及 雙 位 數二 第 該 關 有 之 供 提 所 元 單 收 接 及 輸 傳 線 無 於 基 該 之 型 類 工 雙 位 數二 第 該 定 決 訊 資 之 圍 範 蓋 覆 之 型 類 工 準 位 質 品 及 型 類 工 雙- 第- 之 統 系 信 通 線 無- 估 評 定 決 会C- 種 該 法 方 之 檻 aj Γ 之 遞 交 信 通 統 系 互 相 之 間 型 類 工 雙二 第 步 列 下 括 包 係 法 方 第一 之 型 類 工 雙 1 第 該 定 決 第及 一準 之位 型質 類品 工低 雙最 二一 第第 亥亥 -Φ=口 定較 決比 第 該 較 •, ;tb 準準及 位位, 質質植 品品門 低低一 最最第 及 以 檻 F二 第一 及 準 位 質 品 低 最 最二 第 該 且 檻 HJ Γ一 第 該 於 低 準 位 質 品 低 最一 第 該 若 該 至 型 類 工 雙一 第 該 由 啟 檻。 門遞 二交 第信 該通 於之 高型 準類 位工 質雙 品二 低第 7 第 圍 範 利 專 請 申 如 8 法平 方一 之之 述值 所數 項準 位 質 品 低 最 1 第 等 該 係 檻 數 準 位 質 品 低 最二 第 等 該 係 檻 所 項 7 第 圍 範 利 專 請 申 平法 一方 之之 值述 均均 門 門 一二 第第 亥亥 =tj 古口 , 且 中, 其值 第 該 〇 中 值其 第 該 中 其 法 方 之 述 值所 U項 數7 比第 分圍 百範 係利 檻專 門請 二申 第如 該ο 及1 檻 定制 。決控 工該用 雙,共 頻中要 分其主 係,一 型法算 類方計 工之: 雙述括 二所包 第項係 該10驟 且第步 ,圍之 工範準 雙利位 時專質 分請品 係申低 型如最 類1 一 工1第 雙 該
第20頁 Φ Φ 1258995 六、申請專利範圍 實體頻道之一接收信號訊息碼功率。 1 2.如申請專利範圍第1 〇項所述之方法,其中,該決定 該第二最低品質位準之步驟係包括:計算一共用導航頻道 之一接收信號訊息碼功率。 1 3.如申請專利範圍第1 0項所述之方法,其中,該決定 該第二最低品質位準之步驟係包括:計算一共用導航頻道 之一信號雜訊比。 1 4.如申請專利範圍第7項所述之方法,其中,該第一 雙工類型係分頻雙工,且該第二雙工類型係分時雙工。
1 5.如申請專利範圍第1 4項所述之方法,其中,該決定 該第一最低品質位準之步驟係包括:計算一共用導航頻道 之一接收信號訊息碼功率。 1 6.如申請專利範圍第1 4項所述之方法,其中,該決定 該第一最低品質位準之步驟係包括:計算一共用導航頻道 之一信號雜訊比。 1 7.如申請專利範圍第1 4項所述之方法,其中,該第二 最低品質位準之決定步驟係包括:計算一主要共用控制實 體頻道之一接收信號訊息碼功率。
1 8.如申請專利範圍第7項所述之方法,其中,該第一 雙工類型及該第二雙工類型係相同,且該通信交遞係發生 於相同雙工類型之不同胞元間。 1 9. 一種決定評估一無線通信系統之一第一雙工類型及 一第二雙工類型間之相互系統通信交遞之門檻之系統,該 系統係包括:
第21頁 1258995 六、申請專利範圍 複數多模式無線傳輸及接收單元,其能夠操作於該第 一雙工類型該第二雙工類型; 一無線網路控制器,該無線網路控制器係包括: 設定裝置,用以設定該第一雙工類型之一最低品質位 準; 指示裝置,用以指示各該等無線傳輸及接收單元,以 回報該第二雙工類型之覆蓋範圍;以及
決定裝置,用以決定是否由該第一雙工類型至該第二 雙工類型執行一無線傳輸及接收單元之通信交遞;以及 至少一基地台,用以在該複數無線傳輸及接收單元及 該無線網路控制器間進行通信。
第22頁
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