太阳城集团

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在TDSCDMA多载波系统中使用下行链路同步码进行信号测量.pdf

摘要
申请专利号:

太阳城集团CN201180000377.1

申请日:

2011.05.05

公开号:

CN102356661B

公开日:

2015.01.28

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情: 授权|||实质审查的生效IPC(主分类):H04W 24/10申请日:20110505|||公开
IPC分类号: H04W24/10 主分类号: H04W24/10
申请人: 高通股份有限公司
发明人: 金汤; 石光明; 李国钧
地址: 美国加利福尼亚
优先权: 2010.05.06 US 61/332,019; 2010.06.14 US 61/354,345; 2010.10.22 US 12/910,419
专利代理机构: 永新专利商标代理有限公司 72002 代理人: 张扬;王英
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法律状态
申请(专利)号:

太阳城集团CN201180000377.1

授权太阳城集团号:

太阳城集团102356661B||||||

法律状态太阳城集团日:

太阳城集团2015.01.28|||2012.03.28|||2012.02.15

法律状态类型:

授权|||实质审查的生效|||公开

摘要

多载波无线接入网中的无线通信可以在用户设备(UE)使用多载波网络中的各个载波频率来保持通信的情况下实现。UE将从节点B接收指示以对所述网络中的多个载波频率中的一个载波频率的信号质量进行测量。然后,UE将基于测量结果、使用由节点B在多载波网络中的载波频率的下行链路导频信道上发送的下行链路同步码,来对载波频率上的信号质量进行测量。然后,UE将信道质量报告回节点B。

权利要求书

1: 一种用于多载波无线接入网中的无线通信的方法, 包括 : 从节点 B 接收指示以对所述多载波无线接入网中的多个载波频率中的一个载波频率 上的信号质量进行测量 ; 以及 基于下行链路导频信道对所述载波频率上的所述信号质量进行测量。
2: 根据权利要求 1 所述的方法, 还包括 : 向所述节点 B 发送所测量的信号质量。
3: 根据权利要求 1 所述的方法, 还包括 : 从所述节点 B 接收配置指示以接入基于所测量的信号质量而从所述多个载波频率中 选择的一个载波频率。
4: 根据权利要求 1 所述的方法, 其中, 所述信号质量包括下列各项中的至少一项 : 接收信号码功率 ; 以及 信号干扰比。
5: 根据权利要求 1 所述的方法, 其中, 所述多载波无线接入网包括多载波时分同步码 分多址 (TD-SCDMA) 网络。
6: 一种配置用于多载波无线接入网中的无线通信的用户设备 (UE), 所述 UE 包括 : 用于从节点 B 接收指示以对所述多载波无线接入网中的多个载波频率中的一个载波 频率上的信号质量进行测量的模块 ; 以及 用于基于下行链路导频信道对所述载波频率上的所述信号质量进行测量的模块。
7: 根据权利要求 6 所述的 UE, 还包括 : 用于从所述节点 B 接收配置指示以接入基于所测量的信号质量而从所述多个载波频 率中选择的一个载波频率的模块。
8: 一种计算机程序产品, 包括 : 其上记录有程序代码的计算机可读介质, 所述程序代码包括 : 用于从节点 B 接收指示以对多载波无线接入网中的多个载波频率中的一个载波频率 上的信号质量进行测量的程序代码 ; 以及 用于基于下行链路导频信道对所述载波频率上的所述信号质量进行测量的程序代码。
9: 根据权利要求 8 所述的计算机程序产品, 所述程序代码还包括 : 用于从所述节点 B 接收配置指示以接入基于所测量的信号质量而从所述多个载波频 率中选择的一个载波频率的程序代码。
10: 一种配置用于无线通信的用户设备 (UE), 所述 UE 包括 : 至少一个处理器 ; 以及 耦合到所述至少一个处理器的存储器, 其中, 所述至少一个处理器配置为 : 从节点 B 接收指示以对多载波无线接入网中的多个载波频率中的 一个载波频率上的信号质量进行测量 ; 以及 基于下行链路导频信道对所述载波频率上的所述信号质量进行测量。
11: 根据权利要求 10 所述的 UE, 所述至少一个处理器还配置为 : 向所述节点 B 发送所测量的信号质量。
12: 根据权利要求 10 所述的 UE, 所述至少一个处理器还配置为 : 从所述节点 B 接收配置指示以接入基于所测量的信号质量而从所述多个载波频率中 2 选择的一个载波频率。
13: 根据权利要求 10 所述的 UE, 其中, 所述信号质量包括下列各项中的至少一项 : 接收信号码功率 ; 以及 信号干扰比。
14: 根据权利要求 10 所述的 UE, 其中, 所述多载波无线接入网包括多载波时分同步码 分多址 (TD-SCDMA) 网络。
15: 一种用于多载波无线接入网中的无线通信的方法, 包括 : 在所述多载波无线接入网中的多个载波频率中的每个载波频率的下行链路导频信道 上发送下行链路 (DL) 同步码 ; 以及 向用户设备 (UE) 发送指示以对所述多个载波频率中的一个载波频率上的信号质量进 行测量。
16: 根据权利要求 15 所述的方法, 还包括 : 从所述 UE 接收所测量的信号质量。
17: 根据权利要求 15 所述的方法, 还包括 : 向所述 UE 发送配置指示以接入基于所测量的信号质量而从所述多个载波频率中选择 的一个载波频率。
18: 根据权利要求 15 所述的方法, 其中, 所述信号质量包括下列各项中的至少一项 : 接收信号码功率 ; 以及 信号干扰比。
19: 根据权利要求 15 所述的方法, 其中, 所述多载波无线接入网包括多载波时分同步 码分多址 (TD-SCDMA) 网络。
20: 一种配置用于多载波无线接入网中的无线通信的节点 B, 所述节点 B 包括 : 用于在所述多载波无线接入网中的多个载波频率中的每个载波频率的下行链路导频 信道上发送下行链路 (DL) 同步码的模块 ; 以及 用于向用户设备 (UE) 发送指示以对所述多个载波频率中的一个载波频率上的信号质 量进行测量的模块。
21: 根据权利要求 20 所述的节点 B, 还包括 : 用于向所述 UE 发送配置指示以接入基于所测量的信号质量而从所述多个载波频率中 选择的一个载波频率的模块。
22: 一种计算机程序产品, 包括 : 其上记录有程序代码的计算机可读介质, 所述程序代码包括 : 用于在多载波无线接入网中的多个载波频率中的每个载波频率的下行链路导频信道 上发送下行链路 (DL) 同步码的程序代码 ; 以及 用于向用户设备 (UE) 发送指示以对所述多个载波频率中的一个载波频率上的信号质 量进行测量的程序代码。
23: 根据权利要求 22 所述的计算机程序产品, 所述程序代码还包括 : 用于向所述 UE 发送配置指示以接入基于所测量的信号质量而从所述多个载波频率中 选择的一个载波频率的程序代码。
24: 一种配置用于多载波无线接入网中的无线通信的节点 B, 所述节点 B 包括 : 3 至少一个处理器 ; 以及 耦合到所述至少一个处理器的存储器, 其中, 所述至少一个处理器配置为 : 在所述多载波无线接入网中的多个载波频率中的每个载波频率的下行链路导频信道 上发送下行链路 (DL) 同步码 ; 以及 向用户设备 (UE) 发送指示以对所述多个载波频率中的一个载波频率上的信号质量进 行测量。
25: 根据权利要求 24 所述的节点 B, 所述至少一个处理器还配置为 : 从所述 UE 接收所测量的信号质量。
26: 根据权利要求 24 所述的节点 B, 所述至少一个处理器还配置为 : 向所述 UE 发送配置指示以接入基于所测量的信号质量而从所述多个载波频率中选择 的一个载波频率。
27: 根据权利要求 24 所述的节点 B, 其中, 所述信号质量包括下列各项中的至少一项 : 接收信号码功率 ; 以及 信号干扰比。
28: 根据权利要求 24 所述的节点 B, 其中, 所述多载波无线接入网包括多载波时分同步 码分多址 (TD-SCDMA) 网络。

说明书


在 TD-SCDMA 多载波系统中使用下行链路同步码进行信号 测量

    相关申请的交叉引用
     本申请要求享受于 2010 年 5 月 6 日、 以 CHIN 等人的名义提交的美国临时专利申 请 No.61/332,019 和于 2010 年 6 月 14 日、 以 CHIN 等人的名义提交的美国临时专利申请 No.61/354,345 的权益, 并以引用方式将其全部公开内容明确地并入本申请。
     技术领域
     概括地说, 本公开内容的各个方面涉及无线通信系统, 具体地说, 涉及在时分同步 码分多址 (TD-SCDMA) 多载波系统中使用下行链路同步码进行的信号测量。背景技术
     为了提供诸如电话、 视频、 数据、 消息发送、 广播等之类的各种通信服务, 广泛部署 了无线通信网络。 通常为多址网络的这种网络通过共享可用的网络资源来支持针对多个用 户的通信。这种网络的一个示例是通用陆地无线接入网 (UTRAN)。UTRAN 是定义为通用移 动电信系统 (UMTS) 的一部分的无线接入网 (RAN), 是由第三代合作伙伴计划 (3GPP) 支持的 第三代 (3G) 移动电话技术。作为全球移动通信系统 (GSM) 技术的后继, UMTS 目前支持诸 如宽带码分多址 (W-CDMA)、 时分 - 码分多址 (TD-CDMA)、 以及时分同步码分多址 (TD-SCDMA) 之类的各种空中接口标准。例如, 中国正在以其现有的 GSM 基础设施作为核心网, 来推行 TD-SCDMA 作为 UTRAN 体系结构中的基础空中接口。UMTS 还支持诸如高速下行链路分组数 据 (HSDPA) 之类的增强型 3G 数据通信协议, 其向相关联的 UMTS 网络提供更高的数据传送 速度和容量。
     随着对于移动宽带接入的需求持续地增长, 研究和开发持续地推进 UMTS 技术, 以 不仅为满足对于移动宽带接入的日益增长的需求, 还为推进和提高移动通信方面的用户体 验。 发明内容 在本公开内容的一个方面, 一种用于多载波无线接入网中的无线通信的方法包括 从节点 B 接收指示以对该网络中的多个载波频率中的一个载波频率上的信号质量进行测 量。该方法还包括使用下行链路导频信道对该载波频率上的信号质量进行测量。
     在本公开内容的另一个方面, 一种配置用于多载波无线接入网中的无线通信的用 户设备 (UE) 包括用于从节点 B 接收指示以对所述网络中的多个载波频率中的一个载波频 率上的信号质量进行测量的模块, 以及用于使用下行链路导频信道对该载波频率上的信号 质量进行测量的模块。
     在本公开内容的另一个方面, 一种计算机程序产品包括其上记录有程序代码的计 算机可读介质。该程序代码包括用于从节点 B 接收指示以对多载波无线接入网中的多个载 波频率中的一个载波频率上的信号质量进行测量的代码, 以及用于使用下行链路导频信道
     对该载波频率上的信号质量进行测量的代码。
     在本公开内容的另一个方面, 一种配置用于无线通信的 UE 包括至少一个处理器 以及耦合到该处理器的存储器。该处理器配置为从节点 B 接收指示以对多载波无线接入网 中的多个载波频率中的一个载波频率上的信号质量进行测量, 以及使用下行链路导频信道 对该载波频率上的信号质量进行测量。
     在本公开内容的另一个方面, 一种用于多载波无线接入网中的无线通信的方法包 括在多载波无线接入网中的每个载波频率的下行链路导频信道上发送下行链路 (DL) 同步 码。该方法还包括向 UE 发送指示以对一个载波频率上的信号质量进行测量。
     在本公开内容的另一个方面, 一种配置用于多载波无线接入网中的无线通信的节 点 B 包括用于在多载波无线接入网中的每个载波频率的下行链路导频信道上发送 DL 同步 码的模块, 以及用于向 UE 发送指示以对一个载波频率上的信号质量进行测量的模块。
     在本公开内容的另一个方面, 一种计算机程序产品包括其上记录有程序代码的计 算机可读介质。 该程序代码包括用于在多载波无线接入网中的每个载波频率的下行链路导 频信道上发送 DL 同步码的代码, 以及用于向 UE 发送指示以对一个载波频率上的信号质量 进行测量的代码。
     在本公开内容的另一个方面, 一种配置用于无线通信的节点 B 包括至少一个处理 器以及耦合到该处理器的存储器。 该处理器配置为在多载波无线接入网中的每个载波频率 的下行链路导频信道上发送 DL 同步码, 以及向 UE 发送指示以对一个载波频率上的信号质 量进行测量。附图说明
     图 1 是概念性地示出电信系统的示例的框图。
     图 2 是概念性地示出电信系统中的帧结构的示例的框图。
     图 3 是概念性地示出电信系统中与 UE 进行通信的节点 B 的示例的框图。
     图 4 是概念性地示出多载波 TD-SCDMA 通信系统中的载波频率的框图。
     图 5A 是概念性地示出为实现本公开内容的一个方面而由 UE 执行的示例方框的功 能框图。
     图 5B 是概念性地示出为实现本公开内容的一个方面而由节点 B 执行的示例方框 的功能框图。
     图 6 是概念性地示出为实现本公开内容的一个方面而执行的示例方框的功能框 图。
     图 7 是概念性地示出在根据本公开内容的一个方面来配置的多载波系统中, 在 UE 与服务小区之间发生的呼叫流程的呼叫流程图。
     图 8 是概念性地示出在根据本公开内容的一个方面来配置的多载波系统中的呼 叫流程的呼叫流程图。
     图 9 是概念性地示出在根据本公开内容的一个方面来配置的多载波网络内部的 呼叫流程的呼叫流程图。 具体实施方式下面结合附图给出的详细描述旨在作为各种配置的描述, 而不是为了表示在其中 可以实现本文所述概念的唯一配置。为了提供对各种概念的全面理解, 详细描述包括了具 体细节。 然而, 对本领域的技术人员显而易见的是, 可以不使用这些具体细节来实现这些概 念。在某些情况下, 以框图的形式示出公知的结构和部件, 以避免模糊这些概念。
     现在转到图 1, 所示框图示出了电信系统 100 的示例。可以通过多种电信系统、 网 络结构和通信标准来实现贯穿本公开内容所提出的各种概念。通过举例的方式而非限制 地, 图 1 中所示出的本公开内容的各个方面是对于使用 TD-SCDMA 标准的 UMTS 系统而给出 的。 在这个示例中, UMTS 系统包括 ( 无线接入网 )RAN 102( 例如, UTRAN), RAN 102 提供包括 电话、 视频、 数据、 消息发送、 广播和 / 或其它服务在内的各种无线服务。RAN 102 可以分成 多个无线网子系统 (RNS)( 诸如 RNS 107), 每个 RNS 由无线网控制器 (RNC)( 诸如 RNC 106) 控制。为了清楚起见, 仅示出了 RNC 106 和 RNS 107 ; 然而, 除了 RNC 106 和 RNS 107 之外, RAN 102 还可以包括任意数量的 RNC 和 RNS。除了其它功能, RNC 106 还是一种负责对 RNS 107 内的无线资源进行分配、 重新配置以及释放的装置。RNC 106 可以使用任何适当的传送 网, 通过诸如直接物理连接、 虚拟网等之类的各种类型的接口, 来互连到 RAN 102 中的其它 RNC( 未示出 )。 由 RNS 107 覆盖的地理区域可以划分成多个小区, 其中无线收发机装置服务每个 小区。无线收发机装置在 UMTS 应用中通常称为节点 B, 但也可以被本领域的技术人员称为 基站 (BS)、 基站收发台 (BTS)、 无线基站、 无线收发机、 收发机功能体、 基本服务集 (BSS)、 扩 展服务集 (ESS)、 接入点 (AP)、 或某些其它适当的术语。为了清楚起见, 示出了两个节点 B 108 ; 然而, RNS 107 可以包括任意数量的无线节点 B。节点 B 108 为任意数量的移动装置 提供到核心网 104 的无线接入点。移动装置的示例包括蜂窝电话、 智能电话、 会话发起协议 (SIP) 电话、 膝上型计算机、 笔记本、 上网本、 智能本、 个人数字助理 (PDA)、 卫星无线装置、 全球定位系统 (GPS) 设备、 多媒体设备、 视频设备、 数字音频播放器 ( 例如, MP3 播放器 )、 照相机、 游戏控制台、 或任何其它类似的功能设备。移动装置在 UMTS 应用中通常称为用户 设备 (UE), 但也可以被本领域的技术人员称为移动站 (MS)、 用户站、 移动单元、 用户单元、 无线单元、 远程单元、 移动设备、 无线设备、 无线通信设备、 远程设备、 移动用户站、 接入终端 (AT)、 移动终端、 无线终端、 远程终端、 手持电话、 终端、 用户代理、 移动代理、 代理、 或某些其 它适当的术语。为了便于说明, 示出了与节点 B 108 通信的三个 UE 110。下行链路 (DL) ( 也称为前向链路 ) 指从节点 B 到 UE 的通信链路, 上行链路 (UL)( 也称为反向链路 ) 指从 UE 到节点 B 的通信链路。
     如图所示, 核心网 104 包括 GSM 核心网。然而, 如本领域的技术人员将认识到的, 可以在 RAN 或其它适当的接入网中实现贯穿本公开内容而给出的各种概念, 以向 UE 提供到 除 GSM 网络外的各种类型的核心网的接入。
     在这个示例中, 核心网 104 使用移动交换中心 (MSC)112 和网关 MSC(GMSC)114 支 持电路交换服务。一个或多个 RNC( 诸如 RNC 106) 可以连接到 MSC 112。MSC 112 是一种 对呼叫建立、 呼叫路由和 UE 移动性功能进行控制的装置。 MSC 112 还包括 : 访问位置寄存器 (VLR)( 未示出 ), 其包含针对 UE 位于 MSC 112 的覆盖区域中的持续太阳城集团的用户相关太阳城集团。 GMSC 114 为 UE 提供经由 MSC 112 接入电路交换网 116 的网关。GMSC 114 包括 : 归属位置 寄存器 (HLR)( 未示出 ), 其包含诸如表示特定用户已订制的服务的细节的数据之类的用户
     数据。HLR 还与认证中心 (AuC) 相关联, 后者包含特定于用户的认证数据。当接收到针对特 定 UE 的呼叫时, GMSC 114 查询 HLR 以确定该 UE 的位置, 并将该呼叫转发给服务于该位置 的特定 MSC。
     核心网 104 还使用服务 GPRS 支持节点 (SGSN)118 和网关 GPRS 支持节点 (GGSN)120 来支持分组数据服务。 GPRS( 其代表通用分组无线服务 ) 被设计为以比那些可用于标准 GSM 电路交换数据服务的速度高的速度提供分组数据服务。 GGSN 120 为 RAN 102 提供到基于分 组的网络 122 的连接。基于分组的网络 122 可以是因特网、 专用数据网、 或某些其它适当的 基于分组的网络。GGSN 120 的主要功能是向 UE 110 提供基于分组的网络连通性。数据分 组通过 SGSN 118 在 GGSN 120 和 UE 110 之间传送, SGSN 118 在基于分组的域中主要执行 与 MSC 112 在电路交换域中所执行的功能相同的功能。
     UMTS 空中接口是扩频直接序列码分多址 (DS-CDMA) 系统。 扩频 DS-CDMA 通过乘以 称为码片的伪随机比特序列来将用户数据扩展在更宽的带宽上。TD-SCDMA 标准是基于这 种直接序列扩频技术的, 并且还需要时分双工 (TDD), 而不是在多种频分双工 (FDD) 模式的 UMTS/W-CDMA 系统中使用的 FDD。TDD 虽然针对节点 B 108 和 UE 110 之间的上行链路和下 行链路两者使用相同的载波频率, 但将上行链路传输和下行链路传输划分到载波中的不同 时隙。 图 2 表示用于 TD-SCDMA 载波的帧结构 200。如图所示, TD-SCDMA 载波具有长度为 10 毫秒的帧 202。帧 202 具有两个 5 毫秒的子帧 204, 并且每个子帧 204 包括 7 个时隙 (TS0 到 TS6)。第一时隙 TS0 通常被分配用于下行链路通信, 而第二时隙 TS1 通常被分配用于上 行链路通信。其余的时隙 TS2 到 TS6 既可以用于上行链路又可以用于下行链路, 这使得在 上行链路或下行链路方向上在较长的数据传输太阳城集团期间具有较大的灵活性。 下行链路导频 时隙 (DwPTS)206( 本文中也称为下行链路导频信道 (DwPCH))、 保护时段 (GP)208、 和上行链 路导频时隙 (UpPTS)210( 本文中也称为上行链路导频信道 (UpPCH)) 位于 TS0 和 TS1 之间。 TS0 到 TS6 的每个时隙可以允许在最多 16 个代码信道上复用的数据传输。 代码信道上的数 据传输包括 : 由中间码 214 隔开且后跟有保护时段 (GP)216 的两个数据部分 212。中间码 214 可以用于诸如信道估计之类的特征, 而 GP 216 可以用于避免突发间干扰 (inter-burst interference)。
     图 3 是在 RAN 300 中与 UE 350 通信的节点 B 310 的框图, 其中, RAN 300 可以是图 1 中的 RAN 102, 节点 B 310 可以是图 1 中的节点 B 108, UE 350 可以是图 1 中的 UE 110。 在下行链路通信中, 发射处理器 320 可以接收来自数据源 312 的数据和来自控制器 / 处理 器 340 的控制信号。发射处理器 320 提供针对数据和控制信号以及参考信号 ( 例如, 导频 信号 ) 的各种信号处理功能。例如, 发射处理器 320 可以提供 : 用于错误检测的循环冗余校 验 (CRC) 码、 为有助于前向纠错 (FEC) 而进行的编码和交织、 基于各种调制方案 ( 例如, 二 相相移键控 (BPSK)、 正交相移键控 (QPSK)、 M 相移键控 (M-PSK)、 M 阶正交幅度调制 (M-QAM) 等 ) 而进行的到信号星座的映射、 使用正交可变扩频因子 (OVSF) 进行的扩频、 以及与加扰 码相乘以生成一系列的符号。来自信道处理器 344 的信道估计可以由控制器 / 处理器 340 用于确定针对发射处理器 320 的编码、 调制、 扩频和 / 或加扰方案。可以根据由 UE 350 发 射的参考信号或者根据来自 UE 350 的中间码 214( 图 2) 中包含的反馈得出这些信道估计。 由发射处理器 320 生成的符号被提供给发射帧处理器 330 以创建帧结构。发射帧处理器
     330 通过将所述符号与来自控制器 / 处理器 340 的中间码 214( 图 2) 复用, 来创建这种帧结 构, 从而生成一系列的帧。然后, 将这些帧提供给发射机 332, 其提供包括将这些帧放大、 滤 波、 并调制到载波上以用于通过智能天线 334 在无线介质上进行的下行链路传输在内的各 种信号调节功能。智能天线 334 可以用波束控制双向自适应天线阵列或其它类似的波束技 术来实现。
     在 UE 350 处, 接收机 354 通过天线 352 接收下行链路传输, 并且处理该传输以恢 复调制到载波上的太阳城集团。 将由接收机 354 恢复的太阳城集团提供给接收帧处理器 360, 接收帧处理 器 360 分析每个帧并将中间码 214( 图 2) 提供给信道处理器 394 以及将数据信号、 控制信 号和参考信号提供给接收处理器 370。然后, 接收处理器 370 执行由节点 B 310 中的发射 处理器 320 所执行的处理的逆处理。具体地说, 接收处理器 370 解扰并解扩符号, 然后基于 调制方案确定由节点 B 310 最可能发射的信号星座点。这些软判决可以基于由信道处理器 394 计算出的信道估计。然后, 对这些软判决进行解码并解交织, 以恢复数据信号、 控制信 号和参考信号。然后, 对 CRC 码检验以确定是否成功解码出所述帧。然后, 将由成功解码出 的帧所携带的数据提供给数据宿 372, 数据宿 372 表示在 UE 350 和 / 或各种用户接口 ( 例 如, 显示器 ) 中运行的应用。将由成功解码出的帧所携带的控制信号提供给控制器 / 处理 器 390。当接收机处理器 370 未成功地解码出帧时, 控制器 / 处理器 390 还可以使用确认 (ACK) 和 / 或否定确认 (NACK) 协议以支持针对这些帧的重传请求。
     在上行链路中, 将来自数据源 378 的数据和来自控制器 / 处理器 390 的控制信号 提供给发射处理器 380。数据源 378 可以表示在 UE 350 和各种用户接口 ( 例如, 键盘、 定点 设备、 滚轮等 ) 中运行的应用。与结合由节点 B310 进行的下行链路传输所描述的功能相类 似地, 发射处理器 380 提供各种信号处理功能, 包括 : CRC 码、 为有助于 FEC 而进行的编码和 交织、 到信号星座的映射、 使用 OVSF 进行的扩频、 以及为生成一系列的符号而进行的加扰。 由信道处理器 394 根据由节点 B 310 发射的参考信号或者根据由节点 B 310 发射的中间码 中包含的反馈得出的信道估计可以用于选择适当的编码、 调制、 扩频、 和 / 或加扰方案。将 由发射处理器 380 生成的符号提供给发射帧处理器 382 以创建帧结构。发射帧处理器 382 通过将所述符号与来自控制器 / 处理器 390 的中间码 214( 图 2) 复用, 来创建这种帧结构, 从而生成一系列的帧。 然后, 将这些帧提供给发射机 356, 后者提供包括将这些帧放大、 滤波 并调制到载波上以用于通过天线 352 在无线介质上进行的上行链路传输在内的各种信号 调节功能。
     按照与结合 UE 350 处的接收机功能体所描述的方式类似的方式, 在节点 B 310 处 处理上行链路传输。接收机 335 通过智能天线 334 接收上行链路传输并且处理该传输以恢 复调制到载波上的太阳城集团。 将由接收机 335 恢复的太阳城集团提供给接收帧处理器 336, 接收帧处理 器 336 分析每个帧并将中间码 214( 图 2) 提供给信道处理器 344 以及将数据信号、 控制信 号和参考信号提供给接收处理器 338。接收处理器 338 执行由 UE 350 中的发射处理器 380 执行的处理的逆处理。然后, 将由成功解码出的帧所携带的数据信号和控制信号分别提供 给数据宿 339 和控制器 / 处理器 340。如果接收处理器 338 未成功地解码出所述帧中的一 部分, 那么控制器 / 处理器 340 还可以使用确认 (ACK) 和 / 或否定确认 (NACK) 协议以支持 针对这些帧的重传请求。
     控制器 / 处理器 340 和 390 可以分别用于指导节点 B 310 处和 UE 350 处的操作。例如, 控制器 / 处理器 340 和 390 可以提供包括定时、 外围接口、 电压调节、 功率管理以及其 它控制功能在内的各种功能。计算机可读介质存储器 342 和 392 可以分别存储用于节点 B 310 和 UE 350 的数据和软件。例如, UE 350 的存储器 392 可以存储信号质量测量模块 391, 当由控制器 / 处理器 390 执行时, 信号质量测量模块 391 允许 UE 350 对各个载波频率的下 行链路导频信道 (DwPCH) 的信号质量进行测量。 类似地, 节点 B 310 的存储器 342 可以存储 同步模块 343, 当由控制器 / 处理器 340 执行时, 同步模块 343 配置节点 B 以在多载波网络 中的每个载波频率的下行链路导频信道上发射下行链路同步码。节点 B 310 的存储器 342 还可以存储信号质量分析模块, 当由控制器 / 处理器 340 执行时, 信号质量分析模块允许节 点 B 310 对所测量的载波频率的不同的信号质量进行分析, 并且使得向 UE 发送物理信道重 配置消息以将载波频率改变为具有更佳信号质量的频率。位于节点 B 310 处的调度器 / 处 理器 346 可以用于向 UE 分配资源并为 UE 调度下行链路传输和 / 或上行链路传输。
     为了提供更多容量, TD-SCDMA 系统可以允许多个载波信号或频率。假设 N 是载波 的总数, 载波频率可以由集合 {F(i), i = 0, 1, ..., N-1} 表示, 其中, 载波频率 F(0) 是主载 波频率而其余的是辅载波频率。例如, 一个小区可以具有三个载波信号, 其中, 可以在三个 载波信号频率中的一个载波信号频率上的一个时隙的某些代码信道上发射数据。图 4 是示 例性地示出多载波 TD-SCDMA 通信系统中的载波频率 40 的框图。 多个载波频率包括 : 主载波 频率 400(F(0))、 以及两个辅载波频率 401 和 402(F(1) 和 F(2))。在这种多载波系统中, 在 主载波频率 400 的第一时隙 (TS0) 上发射系统开销。在主载波频率 400 的第一时隙 (TS0) 中发射主公共控制物理信道 (P-CCPCH)、 辅公共控制物理信道 (S-CCPCH)、 寻呼指示符信道 (PICH) 等。 然后, 可以在主载波频率 400 的其余时隙 (TS4-TS6) 以及辅载波频率 401 和 402 的所有下行链路时隙 (TS0 和 TS4-TS6) 上携带业务信道 ( 例如, 下行链路专用物理信道 (DL DPCH))。因此, 在这种配置中, UE 将在主载波频率 400 上接收系统太阳城集团并监测寻呼消息, 而 在主载波频率 400 和辅载波频率 401 及 402 中的一个或全部上发射并接收数据。
     应注意的是, 可以在主载波频率 400 以及辅载波频率 401、 402 上配置 DwPTS 和 UpPTS。 然而, 可以使用主载波频率 400 执行随机访问过程, 而可以使用主载波频率 400 和 / 或辅载波频率 401、 402 执行切换上行链路同步过程。此外, 由节点 B 在主载波频率 400 和 辅载波频率 401、 402 中的每一个上发射下行链路 (DL) 同步 (sync) 码 403。诸如 DL sync 码 403 之类的下行链路 sync 码经常用于标识特定的节点 B, 以及用于执行与该节点 B 的同 步。目前, TD-SCDMA 标准规定在多载波系统的主载波频率上发射这种下行链路 sync 码。然 而, 在本公开内容的各个方面, 在移动系统中的每个载波频率上发射 DL sync 码 403。
     目前的 TD-SCDMA 还提供了信号质量的特定度量 : (1)P-CCPCH 的接收信号码功 率 (RSCP) ; (2) 时隙干扰信号码功率 (ISCP), ISCP 是在指定的时隙内在中间码上测量的 接收信号上的干扰 ; 以及 (3) 指定的专用物理信道 (DPCH) 或高速物理下行链路共享信道 (HS-PDSCH) 的码上的接收功率上的信号干扰比 (SIR)。仅可以在有专用业务信道时测量时 隙的 ISCP 和 SIR。在没有专用业务信道的情况下, 经常选择 P-CCPCH 的 RSCP 以用于测量。 然而, 在多载波 TD-SCDMA 系统中, P-CCPCH 仅位于主频率上。因此, 在没有专用业务信道的 情况下, UE 无法测量辅频率的信号质量。
     图 5A 是概念性地示出为实现本公开内容的一个方面而由 UE 执行的示例方框的功 能框图。在方框 500 中, UE 从节点 B 接收指的示对多载波无线接入网中的一个载波频率上的信号质量进行测量。在方框 501 中, UE 基于在所测量的载波频率的下行链路导频信道上 发射的下行链路同步码对载波频率的信号质量进行测量。
     图 5B 是概念性地示出为实现本公开内容的一个方面而由节点 B 执行的示例方框 的功能框图。在方框 502 中, 节点 B 在多载波无线接入网中的每个载波频率上的 DwPTS 中 发射 DL sync 码。然后, 在方框 503 中, 节点 B 向 UE 发射指示以对网络中的一个载波频率 上的信号质量进行测量。
     在本公开内容的这个方面, 虽然所有的载波频率可以不承载专用下行链路控制信 道 ( 诸如 P-CCPCH) 以进行测量, 但是, 每个载波频率必须承载下行链路导频信道 (DwPCH), 并且节点 B 不仅在主载波频率的 DwPCH 上发射 DL sync 码, 还在每个辅载波频率的 DwPCH 上发射 DL sync 码。因此, 无论 UE 是否被指示以测量主载波频率 ( 在有专用控制信道的情 况下 ) 或者测量一个辅频率 ( 在没有专用控制信道的情况下 ), 仍可以对信号质量进行测 量。针对信号质量测量定义了两个新的度量 : (1)DwPCH RSCP : 给定频率上的 DwPCH 的接收 功率 ; 以及 (2)DwPCH SIR : 给定载波频率上的 DwPCH 的接收 SIR。
     使用上面的两个新的度量, 所述网络可以命令 UE 对一个或多个频率进行测量, 并 将结果报告给该网络, 该网络能够优化对最可能的频率上的资源的分配。虽然 UE 典型地被 指派以在 DPCH 和单频率 HS-PDSCH 的特定频率上进行发送和接收, 但是 UE 可以切换到具有 更佳无线信道的另一频率。在这种情况下, 所述网络能够使得 UE 对 DwPCH RSCP 和 / 或 SIR 进行测量并报告。基于这些信号质量度量, 所述网络能够促使 UE 切换到另一频率。以这种 方式, UE 可以对主频率或辅频率中的一个或多个频率进行测量。 图 6 是概念性地示出为实现本公开内容的一个方面而执行的示例方框的功能框 图。在方框 600 中, UE 从节点 B 接收指示以使用在多载波无线接入网中的一个载波频率上 发射的 DL sync 码来对信号质量进行测量。在方框 601 中, UE 基于在所测量的载波频率的 下行链路导频信道上的 DL sync 码对该载波频率上的信号质量进行测量。在方框 602 中, UE 将所测量的信号质量报告发送给节点 B。然后, 在方框 603 中, UE 从节点 B 接收配置指 示以接入所选择的一个载波频率, 其中, 这种选择是基于所测量的信号质量的。
     图 7 是概念性地示出在根据本公开内容的一个方面来配置的多载波系统中的 UE 700 与服务小区 701 之间进行的呼叫流程 70 的呼叫流程图。服务小区 701 在多个载波频 率 ( 频率 j 和频率 k) 上提供到 UE 700 的通信。在时刻 702, UE 700 和服务小区 701 之间 在 DPCH 和 HSDPA 上进行数据通信。在时刻 703, UE 700 从服务小区 701 接收测量控制指 示, 该测量控制指示指导 UE 700 对不同的载波频率 ( 频率 j 和频率 k) 的 DwPCH RSCP/SIR 进行测量。在时刻 704, UE 700 使用在频率 j 的 DwPCH 上发射的 DL sync 码来对频率 j 的 信号质量进行测量, 然后, 在时刻 705, 使用在频率 k 的 DwPCH 上发射的 DL sync 码对频率 k 的信号质量进行测量。在时刻 706, UE 700 将这些信号质量测量结果在测量报告消息中报 告给服务小区 701。 然后, 服务小区 701 将分析这些信号质量测量结果以确定较好的载波频 率供 UE 700 使用。在时刻 707, 服务小区 701 向 UE 700 发送物理信道重配置指示, 以指示 频率 k 是期望使用的载波频率。从而, 在时刻 708, UE 700 开始使用频率 k 与服务小区 701 进行数据通信。
     应注意的是, 在本公开内容的另外方面, 可以在切换过程期间使用这种信号质量 处理。图 8 是概念性地示出在根据本公开内容的一个方面来配置的多载波系统中的呼叫流
     程 80 的呼叫流程图。在时刻 803, UE 800 使用 DPCH 和 HSDPA 来维护与源小区 801 的数据 通信。UE 800 正在靠近一个必须切换到目标小区 802 的地点。在切换之前, UE 800 在时刻 804 从源小区 801 接收测量控制指示, 以对目标小区 802 处的载波频率 ( 频率 j 和频率 k) 的信号质量进行测量。在时刻 805, UE 800 使用在目标小区 802 的频率 j 的 DwPCH 上发射 的 DL sync 码来对频率 j 的信号质量进行测量, 然后, 在时刻 806, 使用在目标小区 802 的频 率 k 的 DwPCH 上发射的 DL sync 码来对频率 k 的信号质量进行测量。在时刻 807, UE 800 将测量报告发送给源小区 801。在对测量报告进行分析之后, 源小区 801 在时刻 808 发送 物理信道重配置, 该物理信道重配置命令 UE 800 切换到载波频率 k, 载波频率 k 在目标小 区 802 处的载波频率中是较好的。在时刻 809, UE 800 通过使用目标小区 802 处的载波频 率 k 建立数据通信, 来完成到目标小区 802 的切换。
     还应注意到的是, 在本公开内容的另外方面, 所述网络能够促使在多频率 HSDPA 中工作的 UE 来确定多频率操作中的每个载波频率的信号质量。 当某些频率诸如通过 DwPCH RSCP 或 SIR 而表现出较好的信号质量时, 所述网络可以动态地指派 UE 以在这些频率上使用 高速共享控制信道 (HS-SCCH) 来进行接收。
     图 9 是概念性地示出在根据本公开内容的一个方面来配置的多载波网络内的呼 叫流程 90 的呼叫流程图。在时刻 902 和时刻 903, UE 900 在载波频率 j 和载波频率 k 上维 护与服务小区 901 的多频率、 高速数据通信 (HSDPA)。在时刻 904, 服务小区 901 向 UE 900 发送测量控制指示, 以对两个载波频率 (j 和 k) 的信号质量进行测量。在时刻 905, UE 900 使用在频率 j 的 DwPCH 上发送的 DL sync 码来对频率 j 的信号质量进行测量, 然后, 在时刻 906, 使用在频率 k 的 DwPCH 上发送的 DL sync 码来对频率 k 的 DwPCH 的信号质量进行测量。 在时刻 907, UE 900 向服务小区 901 发送测量报告。在对测量报告和从 UE 900 测量的信号 质量进行分析之后, 服务小区 901 在时刻 908 通过高速共享控制信道 (HS-SCCH) 以信号方 式发送高速下行链路数据的分配, 然后, 在时刻 909 开始通过 HS-PDSCH 发送高速下行链路 数据。从而, 服务小区 901 能够在显示出较好的信号质量的频率上动态地指派太阳城集团 UE 900 的高速数据操作。
     在一种配置中, 配置用于无线通信的装置 ( 诸如 UE 350) 包括用于从节点 B 接收 指示以对多载波无线接入网中的一个载波频率上的信号质量进行测量的模块, 以及用于基 于所测量的载波频率的下行链路导频信道来对该载波频率上的信号质量进行测量的模块。 在一个方面, 上述的模块可以是天线 352、 接收机 354、 接收帧处理器 360、 信道处理器 394、 接收处理器 370、 控制器 / 处理器 390、 以及为执行由上述模块所述的功能而配置的信号质 量测量模块 391。 在另一方面, 上述模块可以是为执行通过上述模块所述功能而配置的模块 或任意装置。
     在另一种配置中, 配置用于无线通信的装置 ( 诸如节点 B) 包括用于在多载波无线 接入网的每个载波频率的下行链路导频信道上发送 DL 同步码的模块, 以及用于向 UE 发送 指示以对一个载波频率上的信号质量进行测量的模块。在一个方面, 上述的模块可以是天 线 334、 发射机 332、 发射帧处理器 330、 信道处理器 334、 发射处理器 320、 控制器 / 处理器 340、 以及存储同步模块 343 的存储器 342, 其中, 所有这些模块为执行由上述模块所述的功 能而配置在一起。在另一方面, 上述模块可以是为执行由上述模块所述的功能而配置的模 块或任意装置。参考 TD-SCDMA 系统已给出了电信系统的几个方面。如本领域的技术人员将容 易意识到的, 贯穿本公开内容所描述的各个方面可以扩展到其它电信系统、 网络架构和 通信标准。通过举例的方式, 各个方面可以扩展到诸如 W-CDMA、 高速下行链路分组接入 (HSDPA)、 高速上行链路分组接入 (HSUPA)、 高速分组接入 +(HSPA+) 和 TD-CDMA 之类的其 它 UMTS 系统。各个方面还可以扩展到使用长期演进 (LTE)( 在 FDD 模式、 TDD 模式或这两 种模式下 )、 LTE-Advanced(LTE-A)( 在 FDD 模式、 TDD 模式或这两种模式下 )、 CDMA2000、 演 进数据优化 (EV-DO)、 超移动宽带 (UMB)、 IEEE 802.11(Wi-Fi)、 IEEE 802.16(WiMAX)、 IEEE 802.20、 超带宽 (UWB)、 蓝牙的系统和 / 或其它适当的系统。 实际使用的电信标准、 网络架构 和 / 或通信标准将取决于特定的应用和对系统所施加的总体设计约束条件。
     结合各种装置和方法已描述了几种处理器。这些处理器可以使用电子硬件、 计算 机软件或其任意组合来实现。至于这种处理器是实现成硬件还是实现成软件, 将取决于特 定的应用和对系统所施加的总体设计约束条件。 通过举例的方式, 可以用微处理器、 微控制 器、 数字信号处理器 (DSP)、 现场可编程门阵列 (FPGA)、 可编程逻辑器件 (PLD)、 状态机、 门 控逻辑、 分立硬件电路、 以及为执行贯穿本公开内容所描述的各种功能而配置的其它适当 的处理部件, 来实现在本公开内容中提出的处理器、 处理器的任意部分、 或处理器的任意组 合。可以使用由微处理器、 微控制器、 DSP、 或其它适当的平台执行的软件, 来实现在本公开 内容中提出的处理器、 处理器的任意部分、 或处理器的任意组合的功能。
     软件应广义地解释为意指指令、 指令集、 代码、 代码段、 程序代码、 程序、 子程序、 软 件模块、 应用、 软件应用、 软件包、 例程、 子例程、 对象、 可执行文件、 执行的线程、 过程、 函数 等, 而不管是否称为软件、 固件、 中间件、 微码、 硬件描述语言或其它。软件可以位于计算机 可读介质。通过举例的方式, 计算机可读介质可以包括诸如磁存储设备 ( 例如, 硬盘、 软 盘、 磁带 )、 光盘 ( 例如, 压缩盘 (CD)、 数字多功能光盘 (DVD))、 智能卡、 闪存设备 ( 例如, 卡、 棒、 钥匙驱动器 )、 随机存取存储器 (RAM)、 只读存储器 (ROM)、 可编程 ROM(PROM)、 可擦写 PROM(EPROM)、 电可擦写 PROM(EEPROM)、 寄存器、 或移动磁盘之类的存储器。 虽然在贯穿本公 开内容给出的各个方面中示出的存储器是与处理器分离的, 但是存储器也可以位于处理器 内部 ( 例如, 高速缓存或寄存器 )。
     计算机可读介质可以体现在计算机程序产品中。通过举例的方式, 计算机程序产 品可以包括封装材料中的计算机可读介质。本领域技术人员将认识到, 依据特定的应用和 对系统所施加的总体设计约束条件, 如何以最佳的方式实现贯穿本公开内容给出的所述功 能。
     应该理解的是, 在公开的方法中步骤的具体顺序和层次是示例性过程的举例说 明。应该理解的是, 根据设计偏好, 方法中步骤的具体顺序和层次是可以重新排列的。所附 方法权利要求以示例顺序给出了各个步骤的要素, 并且其并非旨在限于所给出的具体顺序 或层次, 除非明确声明。
     前面提供的描述是为了使本领域的技术人员能够实现本文所描述的各个方面。 对 于本领域的技术人员来说, 对这些方面的各种修改将是显而易见的, 并且本文定义的总体 原理可以应用于其它方面。 因此, 所述权利要求并不限于本文所示的各个方面, 而是与所述 权利要求的用语的最广范围相一致, 其中, 除非特别规定, 否则, 以单数形式引用某一元素 并不意味着 “一个且仅仅一个” , 而是 “一个或多个” 。除非特别规定, 否则术语 “一些” 指一个或多个。指代一列项目中的 “至少一个” 的短语指那些项目的任意组合, 包括单个成员。 例如, “至少一个 : a、 b 或 c” 意味着涵盖 : a; b; c; a和b; a和c; b和c; 以及 a、 b 和 c。贯穿 本公开内容描述的各个方面的要素的所有结构和功能等价物以引用方式明确地并入本文 中并且旨在由权利要求涵盖, 这些结构和功能等价物对于本领域普通技术人员来说是公知 的或将要是公知的。 此外, 本文中没有任何公开内容是想要奉献给公众的, 不管这样的公开 内容是否明确记载在权利要求书中。不应依据美国专利法第 112 条第 6 款来解释任何权利 要求的要素, 除非该元素是用短语 “用于……的模块” 来明确地叙述的, 或者在方法权利中, 该元素是使用短语 “用于……的步骤” 来叙述的。

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