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TWI390865B - 不連續操作模式管理使用者設備之量測行為之方法和裝置 - Google Patents

不連續操作模式管理使用者設備之量測行為之方法和裝置 Download PDF

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TWI390865B
TWI390865B TW097138331A TW97138331A TWI390865B TW I390865 B TWI390865 B TW I390865B TW 097138331 A TW097138331 A TW 097138331A TW 97138331 A TW97138331 A TW 97138331A TW I390865 B TWI390865 B TW I390865B
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wireless communication
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TW097138331A
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Inventor
Masato Kitazoe
Original Assignee
Qualcomm Inc
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Publication date
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Publication of TW200932006A publication Critical patent/TW200932006A/zh
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Description

不連續操作模式管理使用者設備之量測行為之方法和裝置
以下描述大體上係關於無線通信,且更特定而言係關於利用變動之休眠模式來促進減小無線通信系統中之通信器件的功率消耗。
本專利申請案主張2007年10月5日申請之名為「"MEASUREMENT BEHAVIOUR OF DRX MODE UE"」之臨時申請案第60/977,860號的優先權,且該案讓與給本受讓人,且在此以引用方式明確併入本文中。
無線通信系統經廣泛布署以提供各種類型之通信;例如,可經由此等無線通信系統提供語音及/或資料。典型無線通信系統或網路可向多個使用者提供對一或多個共用資源(例如,頻寬、傳輸功率...)的存取。例如,系統可使用各種多重存取技術,諸如,分頻多工(FDM)、分時多工(TDM)、分碼多工(CDM)、第三代合作夥伴計劃(3GPP)長期演進(LTE)系統、正交分頻多工(OFDM)及其他技術。
通常,無線多重存取通信系統可同時支援多個行動器件的通信。每一行動器件可經由前向鏈路及反向鏈路上之傳輸而與一或多個基地台通信。前向鏈路(或下行鏈路)指代自基地台至行動器件之通信鏈路,且反向鏈路(或上行鏈路)指代自行動器件至基地台的通信鏈路。此通信鏈路可經由單入單出、多入單出或多入多出(MIMO)系統而建立。
例如,MIMO系統可使用多個(N T )傳輸天線及多個(N R )接收天線以用於資料傳輸。由N T 個傳輸天線及N R 個接收天線形成之MIMO頻道可被分解成N S 個獨立頻道,該等頻道亦稱為空間頻道,其中N S 個獨立頻道中之每一者可對應於一維度。在利用由多個傳輸天線及接收天線建立之額外維度情況下,MIMO系統可提供改良之效能(例如,較高輸貫量及/或較大可靠性)。
MIMO系統可支援分時雙工(TDD)及分頻雙工(FDD)系統。在TDD系統中,前向鏈路傳輸及反向鏈路傳輸可在相同頻率區上,以使得互反性原理允許自反向鏈路頻道估計前向鏈路頻道。在多個天線在存取點處可用時,此情形可使得存取點能夠擷取前向鏈路上之傳輸波束成型增益。
無線通信系統時常使用提供一覆蓋區域之一或多個基地台。典型基地台可傳輸用於廣播、多播及/或單播服務之多個資料流,其中資料流可為對於行動器件而言具有獨立接收興趣的資料流。在此基地台之覆蓋區域內之行動器件可用以接收由複合流載運之一、一個以上或所有資料流。同樣,行動器件可將資料傳輸至基地台或另一行動器件。
通常,行動器件在開啟時以及在與基地台及/或經由基地台與其他行動器件之通信的週期期間利用功率(例如,電池功率)。行動器件消耗之功率量可部分視行動器件之組態及/或由行動器件正在執行的功能(例如,操作)而定。減小由行動器件利用之功率量為所要的,此係由於此減小可導致延長之電池壽命及使用行動器件及電池之減小的成本。儘管如此,在「"休眠"」模式期間,UE之量測行為為不清楚的,且並未良好界定其與連接模式中之量測行為的相互作用。
以下呈現簡化概要以提供對所揭示態樣中的一些態樣之基本理解。此概要並非為廣泛綜述,且既不意欲識別關鍵元件或臨界元件,亦不意欲描繪此等態樣之範疇。其目的在於以簡化形式呈現所描述特徵之一些概念以作為稍後呈現之更詳細描述的序言。
根據一或多個態樣及其相應揭示內容,結合提供用以由處於連接模式且同時處於不連續操作(例如,DRX)中之使用者設備(UE)起始量測的框架來描述各種態樣。本發明之各種態樣使得當伺服小區之品質降至S_Intrasearch參數之臨限值(其表示如由網路組態之品質的預定臨限值)之下時UE可自主地(例如,獨立於來自網路之指令)進入量測狀態,且產生針對網路之量測報告。當UE進入此量測狀態時,UE進行連續量測且獲得來自實體層之足夠樣本,以藉由UE產生對當前頻率的量測評估。隨後,UE可向網路發送對於當前頻率之此量測報告,且因此可充當網路之觸發器,以接著配置用於可能之交遞命令的量測間隙(measurement gap)或賦能量測間隙。
因此,此發送當前頻率之量測報告可起雙重功能作用:1)執行網路之交遞;及2)觸發用於其他頻率或其他無線電存取網路之量測的量測間隙。(例如,對於UE而言,為了量測其他頻率,UE需要量測間隙及間隙配置。)一般而言,當UE處於DRX模式時,用於獲得量測樣本之機會保持為有限的,且因此UE無法容易地執行(例如,針對當前小區、小區內頻率、小區間頻率的)充分且精確之量測評估。因而,在一態樣中,本發明利用DRX模式中之UE行為,且減少量測間隙的配置。此外,使得UE可藉由使用來自其DRX樣式之「"固有間隙"」而自主執行頻間及/或RAT間量測(當其足以執行此等量測時)。此外,各種態樣允許網路為UE指定:關於可由UE用以觸發(例如,伺服扇區之頻間、頻內、當前頻率及類似物的)特定量測的量測事件之資訊;關於由UE獲取之量測類型的資訊;及關於所產生之報告至網路的傳輸之資訊。
根據相關方法,最初UE處於DRX模式,其中UE量測受到限制,且僅量測伺服小區品質,且並不量測處於同一頻率的其他節點。隨後,UE偵測到,伺服小區之無線電品質降至S_IntraSearch參數之預定參數(例如,預定網路組態之參數)之下。隨後,UE進行頻間量測之連續量測(例如,來自實體層的量測)。其後,在完成量測之後,即可產生量測報告並由UE將其發送至網路。基於此報告,網路可供應用於UE的間隙配置,使得UE可獲取其他頻內量測。
另一態樣係關於一種無線通信裝置。無線通信裝置可包括至少一處理器,其經組態以當UE處於DRX模式時,偵測到伺服小區之無線電品質降至S_IntraSearch參數之預定參數(例如,預定網路組態之參數)之下。至少一處理器可進一步經組態以賦能頻間量測之連續量測(例如,自實體層的量測)。
又一態樣係關於一種電腦程式產品,其可具有一具一程式碼的電腦可讀媒體,該程式碼用於使得至少一電腦在UE處於DRX模式時,偵測到伺服小區之無線電品質降至S_IntraSearch參數之預定參數之下。此程式碼可進一步使得該至少一電腦藉由UE接收間隙配置以獲取其他頻內量測。
根據再一態樣,網路可預組態UE以:在預定量測事件準則被觸發(例如,伺服小區品質降至臨限值之下)的情況下,自動起始頻間及/或RAT間(無線電存取技術)量測。此減輕傳送量測報告及間隙配置之要求。因此,提供用於起始頻間、RAT間量測以及頻內量測的完全UE自主權。
為實現前述及相關目的,一或多個實施例包含在下文充分描述且在申請專利範圍中特別指出的特徵。以下描述及附加圖式詳細闡述一或多個實施例之特定說明性態樣。然而,此等態樣僅指示可使用各種實施例之原理的各種方式中之僅少數方式,且所描述之實施例意欲包括所有此等態樣及其等效物。
現參看圖式來描述各種態樣。在以下描述中,為了解釋之目的,闡述許多特定細節以便提供對一或多個態樣的透徹理解。然而,此(此等)態樣可在無此等特定細節的情況下得以實踐可為顯然的。
如本申請案中所使用,術語「"組件"」、「"模組"」、「"系統"」及類似物意欲包括關於電腦之實體,諸如(但不限於)硬體、韌體、硬體與軟體之組合、軟體或執行中的軟體。舉例而言,組件可為(但不限於)在處理器上執行之過程、處理器、物件、可執行體、執行線緒、程式及/或電腦。借助於說明,在計算器件上執行之應用程式及計算器件均可為一組件。一或多個組件可駐存於一過程及/或執行線緒內,且一組件可定位於一電腦上及/或分散於兩個或兩個以上電腦之間。此外,此等組件可自上面儲存有各種資料結構之各種電腦可讀媒體執行。組件可借助於區域及/或遠端過程,諸如根據具有一或多個資料封包(諸如,來自與區域系統、分散式系統中之另一組件相互作用之一組件的資料,及/或越過諸如網際網路之網路借助於信號與其他系統相互作用的一組件之資料)之信號,進行通信。
此外,本文中結合可為有線終端機或無線終端機之終端機來描述各種態樣。終端機亦可稱作系統、器件、用戶單元、用戶台、行動台、手機、行動器件、遠端台、遠端終端機、存取終端機、使用者終端機、終端機、通信器件、使用者代理、使用者器件或使用者設備(UE)。無線終端機可為蜂巢式電話、衛星電話、無線電話、會話起始協定(SIP)電話、無線區域迴路(WLL)台、個人數位助理(PDA)、具有無線連接能力之掌上型器件、計算器件或連接至無線數據機之其他處理器件。此外,本文中結合基地台來描述各種態樣。基地台可用以與無線終端機通信,且亦可稱為存取點、節點B或某一其他術語。
此外,術語「"或"」用以意謂包括性的「"或"」而非獨占式的「"或"」。亦即,除非另有規定或自上下文為清楚的,否則短語「"X使用A或B"」用以意謂自然包括性排列中的任一者。亦即,短語「"X使用A或B"」由下列情況中之任一者來滿足:X使用A;X使用B;或X使用A及B兩者。此外,如本申請案及附加申請專利範圍中所使用之詞「"一"」應大體被解釋為意謂「"一或多個"」,除非另有規定或自上下文清楚地針對單數形式。
本文中所描述之技術可用於各種無線通信系統,諸如,CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA及其他系統。通常可互換地使用術語「"系統"」與「"網路"」。CDMA系統可實施諸如通用陸地無線電存取(UTRA)、cdma2000等的無線電技術。UTRA包括寬頻CDMA(W-CDMA)及CDMA的其他變型。此外,cdma2000覆蓋IS-2000、IS-95及IS-856標準。TDMA系統可實施諸如全球行動通信系統(GSM)之無線電技術。OFDMA系統可實施諸如演進型UTRA(E-UTRA)、超行動寬頻(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Flash-OFDM等的無線電技術。UTRA及E-UTRA為通用行動電信系統(UMTS)的部分。3GPP長期演進(LTE)為使用E-UTRA之UMTS的版本,其在下行鏈路上使用OFDMA且在上行鏈路上使用SC-FDMA。在來自名為「"第三代合作夥伴計劃"」(3GPP)之組織的文獻中描述UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE及GSM。另外,在來自名為「"第三代合作夥伴計劃2"」(3GPP2)之組織的文獻中描述cdma2000及UMB。
將依據可包括若干器件、組件、模組及其類似物之系統來呈現各種態樣或特徵。應理解且瞭解,各種系統可能包括額外器件、組件、模組等,及/或可能不包括結合諸圖所論述之器件、組件、模組等的全部。亦可使用此等方法之一組合。
圖1說明根據一態樣之用於管理UE之量測行為的例示性方塊圖。系統100提供用以藉由處於連接模式且同時處於不連續操作(DRX)之UE起始量測的框架。如圖1中所說明,UE 116最初經賦能以起始伺服頻率的量測。舉例而言,一旦UE 116開始連續量測,各種態樣就評估由網路對UE 116組態的量測事件。不連續操作(DRX)可有助於通信器件(例如,行動器件)中之功率消耗的減小。
舉例而言,UE 116可使用休眠模式控制器,該休眠模式控制器可有助於部分基於預定義休眠模式準則而選擇及/或切換至所要休眠模式或不連續操作。當伺服小區之品質降至S_Intrasearch參數之臨限值(其表示如藉由網路組態之品質的預定臨限值)之下時,本發明之各種態樣賦能UE自主地(例如,獨立於來自網路之指令)進入量測狀態,且產生針對網路之量測報告。當UE進入此量測狀態時,UE 116進行連續量測,且獲得來自實體層之適當樣本,從而產生UE針對當前頻率的量測評估。隨後,UE 116可向網路發送當前頻率之此量測報告,且因此可充當網路之觸發器,以接著配置用於可能之交遞命令的量測間隙或賦能量測間隙。
根據一態樣,UE 116可經組態使得此行動器件可部分基於預定義休眠模式準則而在不同模式(諸如深休眠(DS)模式、淺休眠(LS)模式及/或連續接收(CRX)模式)之間轉變(例如,切換)。在一態樣中,行動器件(例如, 116)可具有循環(例如,不連續傳輸(DTX)),其中每一循環可包括其中行動器件可監視來自基地台或伺服eNB 102之傳輸的「"開啟"」週期,及/或其中可關閉行動器件中之射頻(RF)產生以有助於減小功率消耗的「"關閉"」週期。與特定模式相關聯之特定循環的長度可部分基於循環內個別「"關閉"」週期與個別「"開啟"」週期組合之總長度。因此,例如,由於與DS模式相關聯之「"關閉"」週期可長於與LS模式相關聯的「"關閉"」週期,所以DS模式之DRX循環的長度可長於LS模式的DRX循環長度。在一態樣中,DS模式可具有一具一與不連續接收(DRX)相關聯之規定「"關閉"」週期的循環(例如, DRX循環),該「"關閉"」週期可長於與LS模式相關聯之循環的規定「"關閉"」週期或與CRX模式相關聯之循環(例如,其可使其「"關閉"」週期設定為0)的規定「"關閉"」週期,從而有助於減小功率消耗(例如,減小電池電力的使用)。在「"關閉"」週期期間,行動器件(例如 116)可關閉(例如,撤消)其RF產生(例如,同樣亦存在不連續傳輸(DTX)週期之處),其中在「"關閉"」週期期間,行動器件不能接收資料或控制資訊,以有助於減小功率消耗。DS模式亦可具有與DTX相關聯之規定「"關閉"」週期,該「"關閉"」週期可長於與LS模式或CRX模式相關聯的「"關閉"」週期(例如 其可將其「"關閉"」週期設定為0),以有助於減小功率消耗。DS模式可進一步具有在循環期間之規定「"開啟"」時間週期,其中「"開啟"」週期與LS模式之「"開啟"」週期相比較可較不頻繁地發生,且其中行動器件(例如 116)在此「"開啟"」週期期間可接收某資訊(例如 控制資訊)。DS模式亦可具有在DTX循環期間的規定「"開啟"」時間週期。在處於DS模式時,行動器件(例如 116)不能經由資料頻道傳輸資料,但可在「"開啟"」週期(例如 「"開啟"」時間間隔)期間,經由控制頻道接收及/或傳輸控制資訊。為了與基地台102交換資料,行動器件(例如 116)必須脫離DS模式而轉變至LS模式或CRX模式。
可部分基於個別CQI屬性、個別回波探測參考信號(SRS)屬性、個別量測事件及/或個別計時器值而進一步組態DS模式、LS模式及CRX模式中之每一者,其中計時器值可用以有助於判定行動器件(例如,116)何時自一模式轉變至另一模式。舉例而言,可部分基於休眠模式類型或自一休眠模式至另一休眠模式之轉變而組態或更新CQI屬性。
關於預定義休眠模式準則,此準則可係關於(例如)一來自基地台102之指示及/或指導行動器件(例如,116)自一模式轉變至另一模式(例如 自LS模式至DS模式)的顯式信號(例如 控制訊息),及/或一隱含信號(例如, 預定時間週期或更長時間週期中沒有與行動器件相關聯之資料通信)。行動器件(例如,116)可監視並分析接收到之資訊,諸如,控制訊息、資料訊息,及/或關於事件(例如 接收或發送資料傳輸或控制資訊)之間的時間長度及/或發生之事件的類型之資訊;且可部分基於預定義休眠模式準則而控制不同模式的選擇及/或不同模式之間的切換。行動器件(例如,116)亦可追蹤事件之間的時間長度,以有助於判定在特定事件之間是否已流逝預定時間週期以便觸發自一模式至另一模式的轉變。行動器件(例如,116)可部分基於預定義休眠模式準則而轉變至LS模式或DS模式,從而有助於減小功率消耗。結果,與習知行動器件相比較,行動器件(例如,116)可有助於減小功率消耗。
關於顯式信號,顯式信號可包括自基地台102發送至行動器件(例如,116)之L1/L2控制訊息及/或L1/L2控制訊息與經排程的下行鏈路之資料(例如 L1/L2控制頻道+DL SCH),其中預定義休眠模式準則可提供,在接收到此顯式信號之後,行動器件即自DS模式轉變至LS模式(例如,關於DRX及/或DTX),且行動器件可自DS模式轉變至LS模式。例如,當基地台102部分基於預定義休眠模式準則知曉在預定義時間週期中在基地台102與行動器件之間將無資料交換及/或尚無資料交換時,可由基地台102產生顯式信號且發送至行動器件(例如,116)。基地台102亦可追蹤在與行動器件(例如,116)之資料交換之間已流逝的時間量,以有助於判定在資料交換之間是否已流逝預定義時間週期。
圖2說明可有助於與無線通信環境內的行動器件相關聯之不同休眠模式之間的轉變之系統200。系統200包括一可與諸如UE 216之一或多個行動器件通信的基地台202。應瞭解並理解,為了清楚及簡潔在圖2中僅描繪一行動器件。此外,基地台202可與可執行諸如鑑認、授權、記帳、計費等之功能的其他基地台及/或任何全異器件(例如,伺服器)(未圖示)通信。基地台202及UE 216各自可分別相同於或類似於諸如本文中關於系統200更全面描述之個別組件,及/或可包含分別相同或類似於諸如本文中關於系統200更全面描述之個別組件之功能性的功能性。
UE 216可與基地台202通信地連接(例如,無線連接),其中連接可包含資料頻道及控制頻道。資料頻道可有助於UE 216與基地台202之間的資料傳輸,且控制頻道可有助於行動器件與基地台202之間的控制資訊之傳輸。以下論述提供UE 216在不同模式之間轉變的實例。
在一特定實例中,UE 216可包括一休眠模式控制器203,該休眠模式控制器203可有助於部分基於可儲存於資料儲存器204中之預定義休眠模式準則而在各種休眠模式,諸如DS模式、LS模式、及/或CRX模式(例如 關於DRX及DTX)之間轉變UE 216。休眠模式控制器203可有助於自資料儲存器204擷取與預定義休眠模式準則相關聯之資訊,且可向分析器組件206提供預定義休眠模式準則,該分析器組件206可在活動性方面(例如,與UE 216相關聯之資料交換)評估接收到的資訊,且可比較此接收到之資訊與預定義休眠模式準則以有助於判定UE 216是否要自一模式轉變至另一模式。
應瞭解,本文中所描述之資料儲存器204可為揮發性記憶體或非揮發性記憶體,或可包括揮發性記憶體及非揮發性記憶體兩者。借助於說明且並非限制,非揮發性記憶體可包括唯讀記憶體(ROM)、可程式化ROM(PROM)、電可程式化ROM(EPROM)、電可擦除PROM(EEPROM)、快閃記憶體及/或非揮發性隨機存取記憶體(NVRAM)。揮發性記憶體可包括可充當外部快取記憶體之隨機存取記憶體(RAM)。借助於說明且非限制,RAM以許多形式可用,諸如,同步RAM(SRAM)、動態RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、雙資料速率SDRAM(DDR SDRAM)、增強型SDRAM(ESDRAM)、同步鏈路DRAM(SLDRAM)及直接Rambus RAM(DRRAM)。本發明系統及方法之記憶體608意欲包含(但不限於)此等及任何其他適合類型的記憶體。
UE 216可進一步包括一計時器208,該計時器208可追蹤在事件發生之間已流逝的時間量,諸如,在與UE 216相關聯之資料交換之間已流逝的時間量。計時器208可向休眠模式控制器203及/或分析器206提供關於事件之間流逝之時間的資訊,以有助於判定行動器件216是否已在一預定時間量或更大時間量中在資料交換方面無活動,其中此預定時間量可藉由預定義休眠模式準則來規定,且其中關於不同類型轉變可使用全異預定時間量(例如 與判定是否自CRX模式轉變至LS模式相關聯之一預定時間量,與判定是否在LS模式與DS模式之間轉變相關聯的全異預定時間量)及/或關於不同類型傳輸(例如,資料之接收、資料的傳輸)可使用全異預定時間量。
舉例而言,UE 216可處於CRX模式,且分析器組件206可自計時器208接收指示在兩秒中尚不存在UE 216與基地台202之間的資料交換的時間資訊。分析器206可比較此時間資訊與預定義休眠模式準則,預定義休眠模式準則在此實例中可規定在自最後資料交換起已流逝兩秒或兩秒以上情況下,UE 216應自CRX模式轉變至LS模式。分析器206可判定,預定義休眠模式準則已被滿足從而自CRX模式轉變至LS模式,且可向休眠模式控制器203傳達彼判定。休眠模式控制器203可有助於部分基於該判定及/或預定義休眠模式準則而使UE 216自CRX模式轉變(例如,切換)至LS模式。滿足用於自CRX模式轉變至LS模式之預定義休眠模式準則的所流逝之時間可為執行此轉變的隱含信號。
作為另一實例,UE 216可處於LS模式。行動器件216可自基地台202接收諸如L1/L2控制頻道或L1/L2控制+DL SCH之顯式信號,該顯式信號指示UE 216將自LS模式轉變至DS模式。可將此訊息提供至可比較接收到之訊息與預定義休眠模式準則之分析器206,其中此準則可規定應在接收到此訊息時執行LS模式至DS模式之轉變,且分析器206可判定將存在自LS模式至DS模式的轉變。分析器206可將此判定傳達至休眠模式控制器203,且休眠模式控制器203可有助於使UE 216自LS模式轉變至DS模式。
如較早所解釋,當伺服小區之品質降至S_Intrasearch參數之臨限值(其表示如藉由網路組態之品質的預定臨限值)之下時,UE 216可自主地(例如,獨立於來自網路之指令)進入量測狀態,且產生針對網路之量測報告。當UE進入此量測狀態時,UE進行連續量測,且獲得來自實體層之足夠樣本從而產生由UE針對當前頻率的量測評估。隨後,UE可向網路發送對當前頻率之此量測報告,且因此可充當網路之觸發器,以接著配置用於可能之交遞命令的量測間隙或賦能量測間隙。
圖3說明系統300,其實施量測報告之接收,且進一步有助於與無線通信環境內的行動器件相關聯之不同休眠模式之間的轉變。系統300包括一可與諸如行動器件316之一或多個行動器件通信的基地台312。應瞭解並理解,為了清楚及簡潔在圖3中僅描繪一行動器件。此外,基地台312可與可執行諸如鑑認、授權、記帳、計費等之功能的其他基地台及/或任何全異器件(例如,伺服器)(未圖示)通信。
基地台312可包括一控制器302,該控制器302可有助於控制行動器件316中之各種休眠模式之間的轉變。舉例而言,控制器302結合分析器304可有助於鑒於預定義休眠模式準則而評估及/或比較關於轉變判定的資訊,以有助於判定是否產生顯式信號(例如,控制訊息)並將其發送至行動器件316,從而指導行動器件316自一休眠模式轉變至另一模式。
基地台312亦可包括一計時器306,該計時器306可追蹤在基地台312與行動器件316之間的資料交換之間已流逝或自基地台312與行動器件316之間的最後資料交換起之時間長度。計時器306可向控制器302及/或分析器304提供此時間資訊,且可關於預定義休眠模式準則評估(例如,比較)此時間資訊以有助於判定是否將執行轉變。
基地台312亦可包含一排程器308,該排程器308可排程基地台312與行動器件316之間的上行鏈路及/或下行鏈路傳輸。當行動器件316處於「"開啟"」週期或狀態(例如,LS模式的「"開啟"」週期,或可處於連續「"開啟"」狀態之CRX模式)時,排程器308可排程下行鏈路傳輸發生。當行動器件316處於「"開啟"」週期(例如,LS模式的「"開啟"」週期,或可處於連續「"開啟"」狀態之CRX模式)時,排程器308亦可排程上行鏈路傳輸發生。排程器308可有助於傳輸所要控制訊息及/或相關聯資料作為特定傳輸的部分。基地台可自UE或行動器件316接收量測報告。
圖4說明一提供用以藉由處於連接模式且同時處於不連續操作之UE起始量測的框架的相關方法400。雖然本文中將例示性方法說明並描述為表示各種事件及/或動作之一系列區塊,但本發明不受此等區塊之所說明次序限制。例如,根據本發明,除了本文中所說明之次序,一些動作或事件可以不同次序發生,及/或與其他動作或事件同時發生。此外,可能並不需要所有說明之區塊、事件或動作來實施根據本發明的方法。此外,應瞭解,根據本發明之例示性方法及其他方法可與本文所說明及描述之方法相關聯地以及與未說明或描述之其他系統及裝置相關聯地實施。最初且在410處,UE切換至諸如DRX之不連續操作模式。舉例而言,行動器件可使用可結合休眠模式控制器操作之分析器來評估關於判定休眠模式轉變之資訊,諸如顯式信號(例如,來自基地台之指導休眠模式之改變的訊息)、隱含信號(例如,在 預定時間週期中行動器件與基地台之間無資料交換)、當前休眠模式狀態及/或可用休眠模式狀態,以便部分基於預定義休眠模式準則而判定使得將執行至不同休眠模式的轉變之條件是否被滿足。若滿足此條件,則休眠模式控制器可有助於自當前休眠模式轉變至不同休眠模式,從而有助於減小行動器件的功率消耗。
接著且在420處,進行一判定以驗證伺服小區之品質是否降至S_Intrasearch參數之臨限值(其表示如藉由網路組態之品質的預定臨限值)之下。若如此,則在430處,UE進入量測狀態,其中UE進行連續量測且獲得來自實體層之足夠樣本以產生由UE針對當前頻率的量測評估。隨後且在440處,UE可向網路發送針對當前頻率的此量測報告。
圖5說明又一方法500,其中在510處網路接收來自UE之量測報告,該UE與具有降低至預定參數(例如,S_Intrasearch參數)之下的服務品質之伺服小區相關聯。此發送當前頻率之量測報告可起雙重功能作用:在520處執行網路之交遞,及/或在530處觸發用於其他頻率或其他無線電存取網路之量測的量測間隙(例如,對於UE而言為了量測其他頻率,UE需要量測間隙及間隙配置)。一般而言,當UE處於DRX模式時,獲得量測樣本之機會仍為有限的,且因此UE無法容易地執行(例如,針對當前小區、小區內頻率、小區間頻率的)充分且精確之量測評估。因此,方法500在540處利用DRX模式中的UE行為,且因此減小量測間隙之配置。此外,UE經賦能以藉由使用來自其DRX樣式之「"固有間隙"」而自主執行頻間及/或RAT間量測(當其足以執行此等量測時)。如較早所解釋,各種態樣允許網路為UE指定:關於可由UE用以觸發(例如,伺服扇區之頻間、頻內、當前頻率及類似物的)特定量測的量測事件之資訊;關於由UE獲取之量測類型的資訊;及關於所產生之報告至網路的傳輸之資訊。
在另一態樣中,亦可提供用於開始頻間、RAT間量測以及頻內量測的完全UE自主權。舉例而言,網路可預組態UE以:在預定量測事件準則被觸發(例如,伺服小區品質降至臨限值之下)的情況下,自動開始頻間及/或RAT間(無線電存取技術)量測。此減輕傳送量測報告及間隙配置之要求。因此,亦可提供用於開始頻間、RAT間量測以及頻內量測的完全UE自主權。
圖6說明根據本文所呈現之各種態樣的無線通信系統600。系統600可包含一或多個扇區中之一或多個基地台602,該一或多個基地台602將無線通信信號接收、傳輸、重複等至彼此及/或至一或多個行動器件604。每一基地台602可包含多個傳輸器鏈及接收器鏈(例如,一鏈針對每一傳輸及接收天線),多個傳輸器鏈及接收器鏈中之每一者又可包含與信號傳輸及接收相關聯的複數個組件(例如,處理器、調變器、多工器、解調變器、解多工器、天線等)。每一行動器件604可包含一或多個傳輸器鏈及接收器鏈,該等鏈可用於多輸入多輸出(MIMO)系統。如熟習此項技術者將瞭解,每一傳輸器鏈及接收器鏈可包含與信號傳輸及接收相關聯之複數個組件(例如,處理器、調變器、多工器、解調變器、解多工器、天線等)。
在自基地台至另一基地台之交遞期間,UE 604或行動器件向源節點報告源eNB及信號強度的量測。若源eNB判定執行交遞,則將交遞請求自源eNB發送至目標eNB。
如之前解釋,在伺服小區之品質降至S_Intrasearch參數之臨限值之下時,本發明之態樣賦能UE自主地(例如,獨立於來自網路之指令)進入量測狀態,且產生針對網路的量測報告。當UE進入此量測狀態時,UE進行連續量測,且獲得來自實體層之足夠樣本,以產生由UE針對當前頻率的量測評估。隨後,UE可向網路發送針對當前頻率之此量測報告,且因此可充當網路之觸發器,以接著配置用於可能之交遞命令的量測間隙或賦能量測間隙。
圖7說明根據一或多個態樣之多重存取無線通信系統700。無線通信系統700可包括與一或多個使用者器件聯繫之一或多個基地台。每一基地台提供對複數個扇區之覆蓋。說明包括多個天線群組之三扇區基地台702,一天線群組包括天線704及706,另一天線群組包括天線708及710,且第三天線群組包括天線712及714。如圖7中所說明,針對每一天線群組展示僅兩個天線,然而,更多或更少天線可用於每一天線群組。行動器件716與天線712及714通信,其中天線712及714經由前向鏈路718向行動器件716傳輸資訊,且經由反向鏈路720接收來自行動器件716的資訊。前向鏈路(或下行鏈路)指代自基地台至行動器件之通信鏈路,且反向鏈路(或上行鏈路)指代自行動器件至基地台的通信鏈路。行動器件722與天線704及706通信,其中天線704及706經由前向鏈路724向行動器件722傳輸資訊,且經由反向鏈路726接收來自行動器件722的資訊。在FDD系統中,例如,通信鏈路可能將不同頻率用於通信。舉例而言,前向鏈路718可能使用與反向鏈路720利用之頻率不同的頻率。
每一天線群組及/或天線群組經指定以進行通信所在的區域可稱為基地台702之扇區。在一或多個態樣中,天線群組各自經設計以與藉由基地台702覆蓋之扇區或區域中的行動器件通信。基地台可為用於與終端機通信的固定台。
在經由前向鏈路718及724之通信中,基地台702之傳輸天線可利用波束成形以改良不同行動器件716及722之前向鏈路的訊雜比。又,利用波束成形傳輸至隨機散布在基地台覆蓋區域中之行動器件的基地台可能對鄰近小區中之行動器件引起小於可藉由一基地台引起之干擾的干擾。
圖8說明例示性無線通信系統800。為了簡潔起見,無線通信系統800描繪一基地台及一終端機。然而,應瞭解,系統800可包括一個以上基地台或存取點及/或一個以上終端機或使用者器件,其中額外基地台及/或終端機可大體上類似或不同於以下所描述之例示性基地台及終端機。此外,應瞭解,基地台及/或終端機可使用本文中所描述之系統及/或方法以有助於其間的無線通信。
如圖8中所說明,在下行鏈路上,在存取點805處,傳輸(TX)資料處理器810接收、格式化、編碼、交錯且調變(或符號映射)訊務資料且提供調變符號(「"資料符號"」)。符號調變器815接收並處理資料符號及導頻符號,且提供符號流。符號調變器815多工資料及導頻符號,且獲得一組N 個傳輸符號。每一傳輸符號可為資料符號、導頻符號,或零信號值。可在每一符號週期中連續發送導頻符號。導頻符號可經分頻多工(FDM)、正交分頻多工(OFDM)、分時多工(TDM)、分頻多工(FDM)或分碼多工(CDM)。
傳輸器單元(TMTR)820接收符號流且將其轉換成一或多個類比信號,且進一步調節(例如,放大、濾波及升頻轉換)類比信號,以產生適合於經由無線頻道傳輸之下行鏈路信號。下行鏈路信號接著經由天線825傳輸至終端機。在終端機830處,天線835接收下行鏈路信號並將所接收之信號提供至接收器單元(RCVR)840。接收器單元840調節(例如,濾波、放大及降頻轉換)所接收之信號並數位化經調節之信號以獲得樣本。符號解調變器845獲得N 個所接收符號,且提供所接收導頻符號至處理器850以用於頻道估計。符號解調變器845進一步接收一來自處理器850之用於下行鏈路的頻率響應估計,對所接收資料符號執行資料解調變以獲得資料符號估計(其為所傳輸之資料符號的估計),且提供資料符號估計至RX資料處理器855,該處理器855解調變(亦即,符號解映射)、解交錯且解碼資料符號估計以恢復所傳輸之訊務資料。由符號解調變器845及RX資料處理器855進行之處理分別與在存取點805處由符號調變器815及TX資料處理器810進行的處理互補。
在上行鏈路上,TX資料處理器860處理訊務資料,且提供資料符號。符號調變器865接收並多工資料符號及導頻符號,執行調變且提供符號流。傳輸器單元870接著接收並處理符號流,以產生由天線835傳輸至存取點805的上行鏈路信號。
在存取點805處,來自終端機830之上行鏈路信號由天線825接收並由接收器單元875處理以獲得樣本。符號解調變器880接著處理樣本且提供用於上行鏈路的所接收之導頻符號及資料符號估計。RX資料處理器885處理資料符號估計以恢復由終端機830所傳輸的訊務資料。處理器890對於在上行鏈路上進行傳輸之每一活動終端機執行頻道估計。
處理器890及850分別指導(例如,控制、協調、管理、...)存取點805及終端機830處的操作。個別處理器890及850可與儲存程式碼及資料之記憶體單元(未圖示)相關聯。處理器890及850亦可執行計算以分別導出用於上行鏈路及下行鏈路之頻率及脈衝響應估計。
對於多重存取系統(例如,FDMA、OFDMA、CDMA、TDMA及其類似系統)而言,多個終端機可同時在上行鏈路上進行傳輸。對於此系統而言,可在不同終端機之間共用導頻子頻帶。在每一終端機之導頻子頻帶跨越整個操作頻帶(可能除了頻帶邊緣外)的狀況下可使用頻道估計技術。將需要此導頻子頻帶結構以獲得每一終端機之頻率分集。可藉由各種手段來實施本文中所描述之技術。舉例而言,可以硬體、軟體或其組合實施此等技術。對於硬體實施而言,用於頻道估計之處理單元可實施於以下各物內:一或多個特殊應用積體電路(ASIC)、數位信號處理器(DSP)、數位信號處理器件(DSPD)、可程式化邏輯器件(PLD)、場可程式化閘陣列(FPGA)、處理器、控制器、微控制器、微處理器,經設計以執行本文中所描述之功能的其他電子單元,或其組合。在軟體情況下,可經由執行本文中所描述之功能的模組(例如,程序、函式等)來實施。軟體碼可儲存於記憶體單元中,並由處理器890及850來執行。
現參看圖9,說明使用者器件900,使用者器件900可藉由使用來自其DRX樣式之「"固有間隙"」而自主執行頻間及/或RAT間量測(當其足以執行此等量測時)。系統900包含一可自(例如)接收器天線接收信號之接收器902。接收器902可對接收到之信號執行典型動作,諸如,濾波、放大、降頻轉換等。接收器902亦可數位化經調節之信號以獲得樣本。解調變器904可獲得每一符號週期之接收到之符號,以及將接收到之符號提供至處理器906。
處理器906可為專用於分析由接收器組件902接收到之資訊及/或產生供傳輸器908傳輸的資訊之處理器。此外或或者,處理器906可控制使用者器件900之一或多個組件,分析由接收器902接收到之資訊,產生供傳輸器908傳輸的資訊,及/或控制使用者器件900之一或多個組件。處理器906可包括一能夠協調與額外使用者器件之通信的控制器組件。
使用者器件900可另外包含記憶體908,其可操作地耦接至處理器906,且可儲存與協調通信有關之資訊及任何其他合適資訊。記憶體910可另外儲存與樣本重排相關聯之協定。應瞭解,本文中所描述之資料儲存器(例如,記憶體)組件可為揮發性記憶體或非揮發性記憶體,或可包括揮發性記憶體及非揮發性記憶體兩者。借助於說明且並非限制,非揮發性記憶體可包括唯讀記憶體(ROM)、可程式化ROM(PROM)、電可程式化ROM(EPROM)、電可擦除ROM(EEPROM)或快閃記憶體。揮發性記憶體可包括充當外部快取記憶體之隨機存取記憶體(RAM)。借助於說明且非限制,RAM以許多形式可用,諸如,同步RAM(SRAM)、動態RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、雙資料速率SDRAM(DDR SDRAM)、增強型SDRAM(ESDRAM)、同步鏈路DRAM(SLDRAM)及直接Rambus RAM(DRRAM)。本發明系統及/或方法之記憶體908意欲包含(但不限於)此等及任何其他適合類型的記憶體。使用者器件900可進一步包含一符號調變器912及一傳輸經調變信號的傳輸器908。
接收器902進一步操作地耦接至編碼器914,該編碼器914使用隨機序列將沃爾什序列拌碼,從而產生經拌碼的序列。可為編碼器914提供隨機序列,使得單一FHT可用以解碼序列。另外,接收器902可操作地耦接至配置器916,該配置器916接收經拌碼序列之一或多個子序列的指派。傳輸器908可發送經拌碼之序列作為基於存取的交遞探針。回應於存取探針,接收器902可接收可經由共用發信號MAC協定傳輸之存取授予(Access Grant)。
圖10為系統1000之說明,該系統1000有助於觸發用於其他頻率或其他無線電存取網路之量測的量測間隙。如所說明,基地台1002藉由接收天線1006自一或多個使用者器件1004接收信號,且經由傳輸天線1008傳輸至一或多個使用者器件1004。
基地台1002包含一接收器1010,該接收器1010自接收天線1006接收資訊,且可操作地與解調變接收到之資訊之解調變器1012相關聯。經解調變之符號由耦接至記憶體1016之處理器1014來分析,該記憶體1016儲存關於嵌入於單播波形中之廣播-多播波形的資訊。調變器1018可多工信號以供傳輸器1020經由傳輸天線1008傳輸至使用者器件1004。
處理器1014進一步耦接至存取判定器1016。接收器1010可自需要取得對由基地台1002伺服之扇區的存取之一或多個行動器件接收存取探針。解調變器1012可利用FHT來解調變包括於存取探針中的沃爾什序列。存取判定器1016可選擇性地向一或多個行動器件授予對扇區的存取。
在一態樣中,可將邏輯頻道分類為控制頻道及訊務頻道。邏輯控制頻道包含為用於廣播系統控制資訊之DL頻道的廣播控制頻道(BCCH)。為傳送傳呼資訊之DL頻道的傳呼控制頻道(PCCH)。多播控制頻道(MCCH),其為用於傳輸用於一或若干MTCH之多媒體廣播及多播服務(MBMS)排程與控制資訊的點對多點DL頻道。通常,在建立RRC連接之後,此頻道僅由接收MBMS(註釋:舊MCCH+MSCH)之UE使用。專用控制頻道(DCCH)為傳輸專用控制資訊且由具有RRC連接之UE使用的點對點雙向頻道。在一態樣中,邏輯訊務頻道包括專用訊務頻道(DTCH),其為專用於一個UE以傳送使用者資訊的點對點雙向頻道。又,一者可將多播訊務頻道(MTCH)用於點對多點DL頻道從而用於傳輸訊務資料。
在另一態樣中,可將輸送頻道分類為DL及UL。DL輸送頻道包含廣播頻道(BCH)、下行鏈路共用資料頻道(DL-SDCH)及傳呼頻道(PCH),PCH用於支援UE功率節省(DRX循環由網路指示至UE)、在整個小區上進行廣播且被映射至可用於其它控制/訊務頻道的PHY資源。UL輸送頻道包含一隨機存取頻道(RACH)、一請求頻道(REQCH)、一上行鏈路共用資料頻道(UL-SDCH)及複數個PHY頻道。該等PHY頻道包含DL頻道及UL頻道之一集合。
DL PHY頻道包含:
共同導頻頻道(CPICH)
同步頻道(SCH)
共同控制頻道(CCCH)
共用DL控制頻道(SDCCH)
多播控制頻道(MCCH)
共用UL指派頻道(SUACH)
確認頻道(ACKCH)
DL實體共用資料頻道(DL-PSDCH)
UE功率控制頻道(UPCCH)
傳呼指示符頻道(PICH)
負載指示符頻道(LICH)
UL PHY頻道包含:
實體隨機存取頻道(PRACH)
頻道品質指示符頻道(CQICH)
確認頻道(ACKCH)
天線子集指示符頻道(ASICH)
共用請求頻道(SREQCH)
UL實體共用資料頻道(UL-PSDCH)
寬頻導頻頻道(BPICH)
圖11說明一特定系統1100,該系統賦能一用以藉由處於連接模式且同時處於不連續操作(例如,DRX)之UE起始量測的框架。當伺服小區之品質降至S_Intrasearch參數之臨限值(其表示如藉由網路組態之品質的預定臨限值)之下時,此框架賦能UE自主地(例如,獨立於來自網路之指令)進入量測狀態,且產生針對網路之量測報告。
系統1100可與UE相關聯,且包括一組件群1102,該組件群1102結合自源eNB至目標eNB之交遞及/或觸發用於其他頻率或其他無線電存取網路之量測的量測間隙而可相互通信。群1102亦包括一用於驗證伺服小區之QoS是否已降至預定S_IntraSearch參數之下的電組件1106。此外,電組件1108賦能UE切換入且切換出不連續操作(例如,DRX)。如較早所解釋,當UE處於DRX模式時,用於獲得量測樣本之機會仍為有限的,且因此UE無法容易地執行(例如,針對當前小區、小區內頻率、小區間頻率的)充分且精確之量測評估。因而,在一態樣中,本發明利用DRX模式中之UE行為,且減小量測間隙之配置。此外,UE經賦能以藉由使用來自其DRX樣式之「"固有間隙"」而自主執行頻間及/或RAT間量測(當其足以執行此等量測時)。此外,各種態樣允許網路為UE指定:關於可由UE用以觸發(例如,伺服扇區之頻間、頻內、當前頻率及類似物的)特定量測的量測事件之資訊;關於由UE獲取之量測類型的資訊;及關於所產生之報告至網路的傳輸之資訊。如所說明,電組件1104提供自實體層之量測以產生由UE針對當前頻率的量測評估。
為了本文獻之目的,應用以下縮寫:
AM 經確認之模式
AMD 經確認之模式資料
ARQ 自動重複請求
BCCH 廣播控制頻道
BCH 廣播頻道
C- 控制-
CCCH 共同控制頻道
CCH 控制頻道
CCTrCH 經編碼之複合輸送頻道
CP 循環前置項
CRC 循環冗餘檢查
CTCH 共同訊務頻道
DCCH 專用控制頻道
DCH 專用頻道
DL 下行鏈路
DSCH 下行鏈路共用頻道
DTCH 專用訊務頻道
FACH 前向鏈路存取頻道
FDD 分頻雙工
L1 層1(實體層)
L2 層2(資料鏈路層)
L3 層3(網路層)
LI 長度指示符
LSB 最低有效位元
MAC 媒體存取控制
MBMS 多媒體廣播多播服務
MCCH MBMS 點對多點控制頻道
MRW 移動接收窗
MSB 最高有效位元
MSCH MBMS 點對多點排程頻道
MTCH MBMS 點對多點訊務頻道
PCCH 傳呼控制頻道
PCH 傳呼頻道
PDU 協定資料單元
PHY 實體層
PhyCH 實體頻道
RACH 隨機存取頻道
RLC 無線電鏈路控制
RRC 無線電資源控制
SAP 服務存取點
SDU 服務資料單元
SHCCH 共用頻道控制頻道
SN 序號
SUFI 超欄位
TCH 訊務頻道
TDD 分時雙工
TFI 輸送格式指示符
TM 輸送模式
TMD 輸送模式資料
TTI 傳輸時間間隔
U- 使用者-
UE 使用者設備
UL 上行鏈路
UM 未經確認之模式
UMD 未經確認之模式資料
UMTS 全球行動電信系統
UTRA UMTS陸地無線電存取
UTRAN UMTS陸地無線電存取網路
MBSFN 多播廣播單一頻率網路
MCE MBMS 協調實體
MCH 多播頻道
DL-SCH 下行鏈路共用頻道
MSCH MBMS控制頻道
PDCCH 實體下行鏈路控制頻道
PDSCH 實體下行鏈路共用頻道
以上已描述之內容包括一或多個實施例之實例。當然,不可能為了描述前述實施例之目的而描述組件或方法之每一可想到的組合,但一般熟習此項技術者可認識到,各種實施例之許多進一步組合及排列係可能的。因此,所述實施例意欲包含屬於附加申請專利範圍之精神及範疇內的所有此等改變、修改及變化。此外,就在實施方式或申請專利範圍中使用術語「"包括"」的範圍而言,此術語意欲以類似於術語「"包含"」在請求項中用作過渡詞時所解譯之方式而為包括性的。
100...系統
102...基地台/伺服eNB
116...使用者設備(UE)/行動器件
200...系統
202...基地台
203...休眠模式控制器
204...資料儲存器
206...分析器組件
208...計時器
216...使用者設備(UE)/行動器件
300...系統
302...控制器
304...分析器
306...計時器
308...排程器
312...基地台
316...行動器件
400...提供用以藉由處於連接模式且同時處於不連續操作之UE起始量測的框架的相關方法
500...方法
600...無線通信系統
602...基地台
604...行動器件
700...多重存取無線通信系統
702...基地台
704...天線
706...天線
708...天線
710...天線
712...天線
714...天線
716...行動器件
718...前向鏈路
720...反向鏈路
722...行動器件
724...前向鏈路
726...反向鏈路
800...例示性無線通信系統
805...存取點
810...傳輸(TX)資料處理器
815...符號調變器
820...傳輸器單元(TMTR)
825...天線
830...終端機
835...天線
840...接收器單元(RCVR)
845...符號解調變器
850...處理器
855...RX資料處理器
860...TX資料處理器
865...符號調變器
870...傳輸器單元
875...接收器單元
880...符號解調變器
885...RX資料處理器
890...處理器
900...使用者器件
902...接收器
904...解調變器
906...處理器
908...傳輸器
910...記憶體
912...符號調變器
914...編碼器
916...配置器
1000...系統
1002...基地台
1004...使用者器件
1006...接收天線
1008...傳輸天線
1010...接收器
1012...解調變器
1014...處理器
1016...記憶體/存取判定器
1018...調變器
1020...傳輸器
1100...系統
1102...組件群
1104...用於自實體層量測的電組件
1106...用於驗證伺服小區之QoS是否已降至預定S_IntraSearch參數之下的電組件
1108...用於使UE切換入/切換出不連續操作(例如,DRX)的電組件
1112...記憶體
圖1說明根據各種態樣之用於管理使用者設備(UE)之量測行為的例示性方塊圖。
圖2說明可有助於與無線通信環境內的行動器件相關聯之量測報告之產生的例示性系統。
圖3說明根據其他態樣之可有助於產生量測報告的又一系統。
圖4說明根據一態樣之藉由處於不連續操作(DRX)中之UE產生量測報告的方法。
圖5說明使用由處於DRX模式中之UE產生之量測報告的又一方法。
圖6說明根據本發明之一態樣之無線通信。
圖7說明根據額外態樣之又一無線通信。
圖8說明根據一或多個態樣之多重存取無線通信系統。
圖9說明根據又一態樣之管理UE量測行為的通信系統。
圖10說明根據再一態樣之用於管理DRX模式量測行為的再一通信系統。
圖11為根據本發明之一態樣的系統之說明,該系統有助於藉由處於DRX模式之UE產生報告。
100...系統
102...基地台/伺服eNB
116...使用者設備(UE)/行動器件

Claims (30)

  1. 一種藉由一使用者設備起始量測報告之方法,其包含:將該使用者設備置於一不連續接收模式中;當一伺服小區之一服務品質降至一臨限參數之下時,藉由該使用者設備起始連續量測,其中該連續量測獲得來自一實體層的樣本;及發送一量測評估至一網路以用於配置一量測間隙。
  2. 如請求項1之方法,進一步包含基於該連續量測而建立對一當前頻率之該量測評估。
  3. 如請求項2之方法,進一步包含基於該量測評估觸發一交遞。
  4. 如請求項2之方法,進一步包含進行一頻率間量測及一無線電存取技術間量測之至少一者。
  5. 如請求項2之方法,進一步包含產生一量測報告以發送至該網路。
  6. 如請求項4之方法,進一步包含藉由該使用者設備自主地起始該頻率間量測或該無線電存取技術間量測。
  7. 如請求項6之方法,進一步包含當小區品質降至一臨限值之下時,起始該頻率間量測或該無線電存取技術間量測。
  8. 如請求項1之方法,進一步包含實施一休眠模式控制器以有助於該置放動作。
  9. 如請求項1之方法,其中該置放動作係基於頻道品質指示符屬性。
  10. 一種無線通信裝置,其包含:至少一處理器,其經組態以:使一使用者設備切換至一不連續接收模式;當一伺服小區之一服務品質降至一預定臨限值之下時,藉由該使用者設備起始連續量測;基於該連續量測,建立一量測評估;及發送該量測評估至一網路以用於配置一量測間隙。
  11. 如請求項10之無線通信裝置,其中該至少一處理器進一步經組態以進行一頻率間量測及一無線電存取技術間量測之至少一者。
  12. 如請求項10之無線通信裝置,其中該至少一處理器進一步經組態以基於頻道品質指示符屬性切換至該不連續接收模式。
  13. 如請求項10之無線通信裝置,其中該至少一處理器進一步經組態以基於該量測評估觸發一交遞。
  14. 如請求項10之無線通信裝置,其中該至少一處理器進一步經組態以產生一量測報告以發送至該網路。
  15. 一種用於管理不連續接收模式使用者設備之量測行為的無線通信裝置,其包含:用於使一使用者設備切換至一不連續接收模式的構件;用於當一伺服小區之一服務品質降至一預定臨限值參數之下時,藉由該使用者設備起始一連續量測的構件,其中該連續量測獲得來自一實體層的樣本;及 用於發送一量測評估至一網路以用於配置一量測間隙之構件。
  16. 如請求項15之無線通信裝置,進一步包含用於基於該連續量測而建立對一當前頻率之該量測評估之構件。
  17. 如請求項15之無線通信裝置,進一步包含用於向與該使用者設備相關聯之該網路傳輸該量測評估以用於配置該量測間隙的構件。
  18. 如請求項15之無線通信裝置,進一步包含用於進行一頻率間量測及一無線電存取技術間量測之至少一者的構件。
  19. 一種儲存一電腦程式之非暫時性電腦可讀取媒體,其中該電腦程式之執行係用於:使至少一電腦將一使用者設備置於一不連續接收模式;當一伺服小區之一服務品質降至一臨限參數之下時,藉由該使用者設備起始連續量測,其中該連續量測獲得來自一實體層的樣本;及發送一量測評估至一網路以用於配置一量測間隙。
  20. 如請求項19之非暫時性電腦可讀取媒體,其中該電腦程式之執行亦用於基於該量測評估觸發一交遞。
  21. 如請求項19之非暫時性電腦可讀取媒體,其中該電腦程式之執行亦用於產生一量測報告以發送至該網路。
  22. 一種管理一不連續接收模式使用者設備之量測行為的方法,其包含: 藉由一網路接收一量測報告,其中當與一使用者設備相關聯之一伺服小區之一服務品質降至一預定臨限值之下時,該量測報告係產生於該使用者設備之一不連續接收模式中;及藉由該網路供應一用於該使用者設備的間隙配置,以有助於該使用者設備的頻率內量測及頻率外量測,其中該量測報告係基於藉由該使用者設備進行之連續量測而產生。
  23. 如請求項22之方法,其中該預定臨限值為藉由該網路組態之一參數。
  24. 如請求項22之方法,進一步包含一休眠模式控制器以切換入且切換出該不連續接收模式。
  25. 如請求項22之方法,其中該使用者設備基於頻道品質指示符屬性而切換至該不連續接收模式。
  26. 一種無線通信裝置,其包含:至少一處理器,其經組態以:藉由一網路接收一量測報告,當與一使用者設備相關聯之一伺服小區之一服務品質降至一預定臨限值之下時,該量測報告產生於該使用者設備的一不連續接收模式中;及藉由該網路提供一用於該使用者設備的一間隙配置,以有助於該使用者設備的頻率內量測及頻率外量測,其中該量測報告係基於藉由該使用者設備進行之連 續量測而產生。
  27. 如請求項26之無線通信裝置,其中該預定臨限值係由該網路組態。
  28. 一種儲存一電腦程式之非暫時性電腦可讀取媒體,其中該電腦程式之執行係用於:藉由一網路接收一量測報告,當與一使用者設備相關聯之一伺服小區之一服務品質降至一預定臨限值之下時,該量測報告係產生於該使用者設備之一不連續接收模式中;及藉由該網路供應一用於該使用者設備之間隙配置以賦能該使用者設備之頻率內量測及頻率外量測,其中該量測報告係基於藉由該使用者設備進行之連續量測而產生。
  29. 如請求項28之非暫時性電腦可讀取媒體,其中該預定臨限值為藉由該網路組態的一參數。
  30. 如請求項28之非暫時性電腦可讀取媒體,其中該使用者設備經由一休眠模式控制器可切換至該不連續接收模式中。
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