[发明专利]移动通信系统中的切换测量有效
申请号: | 201080050124.0 | 申请日: | 2010-11-04 |
公开(公告)号: | CN102598777A | 公开(公告)日: | 2012-07-18 |
发明(设计)人: | 本哥特·林多夫 | 申请(专利权)人: | 瑞典爱立信有限公司 |
主分类号: | H04W36/00 | 分类号: | H04W36/00;H04W48/20;H04W56/00;H04B7/26 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 王玮 |
地址: | 瑞典斯*** | 国省代码: | 瑞典;SE |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 移动 通信 系统 中的 切换 测量 | ||
技术领域
本发明涉及移动/蜂窝通信系统,更具体地,涉及用于在蜂窝通信系统中执行切换测量的技术和设备。
背景技术
为了便于下面的讨论,本文主要使用根据第三代长期演进(LTE)标准的术语和网络配置,因为这些是已知的并且容易被本领域普通技术人员理解。然而,选择所述术语和这些配置仅是用于示例的目的而不是为了限制本发明的范围。在本文中将描述的各种发明的方面同样可应用于很多根据不同标准且有可能利用不同术语的不同移动通信系统中。
在移动蜂窝标准(如全球移动通信系统(GSM)和宽带码分多址(WCDMA))的进一步演进中,很可能出现如正交频分复用(OFDM)的新传输技术。此外,为了具有从现有蜂窝系统到现有无线频谱中的新的高容量高数据速率的系统的平滑过渡,新系统必须能够使用可变大小的带宽。已经出于该目的开发了LTE系统。它是可被视为3G WCDMA标准的演进的新的灵活的蜂窝系统。该系统将在下行链路中使用OFDM作为多址技术(称为OFDMA),并且能够在范围从1.4MHz到20MHz的带宽上操作。此外,针对最大带宽,将支持高达和超过100Mb/s的数据速率。然而,预期LTE将不仅用于高速率服务,而且还用于像语音之类的低速率服务。因为LTE是针对传输控制协议/网际协议(TCP/IP)设计的,基于IP的语音(VoIP)将很可能是携带语音的服务。
图1示出了诸如LTE系统服务区域之类的移动通信系统区域101,其包括多个小区103。位于小区中的用户设备(UE)(例如,UE 105)由该小区中的天线提供服务。(UE是移动终端的3GPP名)。天线耦合到通信系统中的节点,使得通过该通信系统在UE和其他设备之间路由通信数据。
图2示出了简化的小区规划图。核心网(未示出)连接到一个或多个演进的UTRAN节点B(eNodeB)(201-1,201-2)(用参考标号201来统一指代)。每个eNodeB 201能够与同一网络中的每个其他eNodeB201进行通信。如可从图2中看出的,一个eNodeB 201连接到一个以上的天线,203-1,203-2,...,203-M(用参考标号203来统一指代)。eNodeB201是处理与一组小区相关联的信号的发射和接收的逻辑节点。逻辑上,小区的天线属于eNodeB,但是它们不一定位于相同的天线站点。因此,一个eNodeB 201可以负责一个以上的小区。服务小区不从相同的天线站点进行发射的能力使得NodeB区别于其他类型系统中所称的“基站收发器(BTS)”、“基站(BS)”或者“无线基站(RBS)”。然而,在本说明书中,术语“基站”用作通用术语,而不是系统特定的术语,以进一步强调本发明不仅仅限于应用于特定的示例性系统。
LTE物理层下行链路传输基于OFDM。基本的LTE下行链路物理资源因此可被视为图3所示的时频栅格,其中每个所谓的“资源单元”(参见,例如图3中的阴影区域)对应于一个OFDM符号间隔期间的一个OFDM子载波。(OFDM系统间隔是传输一个OFDM符号的时间量)。
如图4所示,频域中的下行链路子载波被组成资源块,其中(在LTE系统中)每个资源块包括针对一个0.5ms时隙持续时间(当使用常规循环前缀时是7OFDM符号(如图所示),或当使用扩展的循环前缀时是6OFDM符号)的12个连续的子载波,其对应于180kHz的标称资源块带宽。
下行链路子载波(包括DC子载波)的总数目因此等于Nc=12·NRB+1,其中NRB是从12·NRB个可用子载波能够形成的资源块的最大数目。LTE物理层规范实际允许下行链路载波包括从NRB-min=6到更大数目的范围中的任何数目的资源块,对应于从约1MHz到甚至高过20MHz的标称传输带宽。这允许非常高程度的LTE带宽/频谱灵活性,至少从物理层规范的角度看是如此。
图5a和5b示出了LTE下行链路传输的时域结构。每个1ms子帧500包括两个时隙,每个时隙的长度Tslot=0.5ms (=15360·TS,其中每个时隙包括15,360个时间单位TS)。于是,每个时隙包括众多OFDM符号。
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