[發明專利]移動通信系統中的切換測量有效
| 申請號: | 201080050124.0 | 申請日: | 2010-11-04 |
| 公開(公告)號: | CN102598777A | 公開(公告)日: | 2012-07-18 |
| 發明(設計)人: | 本哥特·林多夫 | 申請(專利權)人: | 瑞典愛立信有限公司 |
| 主分類號: | H04W36/00 | 分類號: | H04W36/00;H04W48/20;H04W56/00;H04B7/26 |
| 代理公司: | 中科專利商標代理有限責任公司 11021 | 代理人: | 王瑋 |
| 地址: | 瑞典斯*** | 國省代碼: | 瑞典;SE |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 移動 通信 系統 中的 切換 測量 | ||
技術領域
本發明涉及移動/蜂窩通信系統,更具體地,涉及用于在蜂窩通信系統中執行切換測量的技術和設備。
背景技術
為了便于下面的討論,本文主要使用根據第三代長期演進(LTE)標準的術語和網絡配置,因為這些是已知的并且容易被本領域普通技術人員理解。然而,選擇所述術語和這些配置僅是用于示例的目的而不是為了限制本發明的范圍。在本文中將描述的各種發明的方面同樣可應用于很多根據不同標準且有可能利用不同術語的不同移動通信系統中。
在移動蜂窩標準(如全球移動通信系統(GSM)和寬帶碼分多址(WCDMA))的進一步演進中,很可能出現如正交頻分復用(OFDM)的新傳輸技術。此外,為了具有從現有蜂窩系統到現有無線頻譜中的新的高容量高數據速率的系統的平滑過渡,新系統必須能夠使用可變大小的帶寬。已經出于該目的開發了LTE系統。它是可被視為3G?WCDMA標準的演進的新的靈活的蜂窩系統。該系統將在下行鏈路中使用OFDM作為多址技術(稱為OFDMA),并且能夠在范圍從1.4MHz到20MHz的帶寬上操作。此外,針對最大帶寬,將支持高達和超過100Mb/s的數據速率。然而,預期LTE將不僅用于高速率服務,而且還用于像語音之類的低速率服務。因為LTE是針對傳輸控制協議/網際協議(TCP/IP)設計的,基于IP的語音(VoIP)將很可能是攜帶語音的服務。
圖1示出了諸如LTE系統服務區域之類的移動通信系統區域101,其包括多個小區103。位于小區中的用戶設備(UE)(例如,UE?105)由該小區中的天線提供服務。(UE是移動終端的3GPP名)。天線耦合到通信系統中的節點,使得通過該通信系統在UE和其他設備之間路由通信數據。
圖2示出了簡化的小區規劃圖。核心網(未示出)連接到一個或多個演進的UTRAN節點B(eNodeB)(201-1,201-2)(用參考標號201來統一指代)。每個eNodeB?201能夠與同一網絡中的每個其他eNodeB201進行通信。如可從圖2中看出的,一個eNodeB?201連接到一個以上的天線,203-1,203-2,...,203-M(用參考標號203來統一指代)。eNodeB201是處理與一組小區相關聯的信號的發射和接收的邏輯節點。邏輯上,小區的天線屬于eNodeB,但是它們不一定位于相同的天線站點。因此,一個eNodeB?201可以負責一個以上的小區。服務小區不從相同的天線站點進行發射的能力使得NodeB區別于其他類型系統中所稱的“基站收發器(BTS)”、“基站(BS)”或者“無線基站(RBS)”。然而,在本說明書中,術語“基站”用作通用術語,而不是系統特定的術語,以進一步強調本發明不僅僅限于應用于特定的示例性系統。
LTE物理層下行鏈路傳輸基于OFDM。基本的LTE下行鏈路物理資源因此可被視為圖3所示的時頻柵格,其中每個所謂的“資源單元”(參見,例如圖3中的陰影區域)對應于一個OFDM符號間隔期間的一個OFDM子載波。(OFDM系統間隔是傳輸一個OFDM符號的時間量)。
如圖4所示,頻域中的下行鏈路子載波被組成資源塊,其中(在LTE系統中)每個資源塊包括針對一個0.5ms時隙持續時間(當使用常規循環前綴時是7OFDM符號(如圖所示),或當使用擴展的循環前綴時是6OFDM符號)的12個連續的子載波,其對應于180kHz的標稱資源塊帶寬。
下行鏈路子載波(包括DC子載波)的總數目因此等于Nc=12·NRB+1,其中NRB是從12·NRB個可用子載波能夠形成的資源塊的最大數目。LTE物理層規范實際允許下行鏈路載波包括從NRB-min=6到更大數目的范圍中的任何數目的資源塊,對應于從約1MHz到甚至高過20MHz的標稱傳輸帶寬。這允許非常高程度的LTE帶寬/頻譜靈活性,至少從物理層規范的角度看是如此。
圖5a和5b示出了LTE下行鏈路傳輸的時域結構。每個1ms子幀500包括兩個時隙,每個時隙的長度Tslot=0.5ms??(=15360·TS,其中每個時隙包括15,360個時間單位TS)。于是,每個時隙包括眾多OFDM符號。
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