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利用來自宏蜂窩無線網的被動輔助來定位毫微微小區的系統和方法_3

文檔序號:9891140閱讀:來源:國知局
[004引 FEMT0_L0NG:在毫微微小區SPM中廣播的基站經度(BASE_L0NG);
[0049] FEMT0_PN:該毫微微小區所使用的導頻PN偏移;
[0050] MACR0_S ID:毫微微小區周圍的宏系統的SID;
[0051 ] MACR0_NID:毫微微小區周圍的宏系統的NID;
[0化2] MACR0_BASE_ID:。母親小區"的BASE_ID,其中
[0053]"母親小區"是當移動站在毫微微小區的覆蓋區域內時,該移動站在空閑狀態下所 連接到的宏小區。
[0054] MACR0_BASE_LAT:。母親小區"的締度;
[0化日]MACR0_BASE_L0NG:。母親小區"的經度;
[0化6] MACR0_PN_VECT0R:毫微微小區附近的宏導頻的相位組。使用FCD中的該相位組,肥 220可W更精確地測量對目標毫微微小區的接近度,并且減少捜索。
[0057]接入時間、獲取日期/時間計數器。運用于對數據庫中的條目進行排序,并且當移 動站分配給數據庫的存儲器用完時,刪除不常使用的/或非最近使用的條目。
[005引圖5示出了用于UE 220定位毫微微小區的方法。在步驟502中,宏頻率Fm上的UE 220監測宏BS尋呼信道并獲知參數:SID(系統ID)、NID(網絡10)、8486_10、8486_1^\巧郵456_ LONG。在步驟504中,肥220啟動毫微微數據庫的捜索。在步驟506中,肥220捜索數據庫中 的匹配:SID = MACR0_S ID; NID = MACR0_NI D; BASE_I D=MACR0_BAW_I D; BASE_LAT = MACR0_ BASE_LAT; BASE_L0NG=MACR0_BASE_L0NG,其中,系統ID與毫微微小區周圍的宏系統的系統 ID匹配,網絡ID與毫微微小區周圍的宏系統的網絡ID匹配,基站ID與"母親小區"的基站ID 匹配,基站締度與"母親小區"的締度匹配,并且基站經度與"母親小區"的經度匹配。如果在 步驟508中找到匹配,則在步驟510中,肥220調諧到頻率Ff = (FEMTO_BAND_CLASS,陽MT0_ CHAN),該頻率為部署毫微微小區的頻帶類別,并且在部署毫微微小區的信道號處。接下來, 肥220取得CDMA信號的采樣段,并在步驟512中進行導頻捜索W捜索FEMT0_PN(該毫微微小 區所使用的導頻PN偏移)。然而,如果沒有找到匹配,則肥220回到Fm(宏小區頻率)。
[0059] 在一個實施例中,WCDMA導頻使用唯一地識別基站(節點B)的同步碼,該同步碼被 稱為"Gol加爭'。在WCDMA技術中,移動站通過捜索使用為毫微微小區使用而預留的Gold碼的 所有導頻來定位毫微微小區。
[0060] 另外,如果在步驟514中沒有找到具有足夠Ec/Io的FEMT0_PN,則肥220回到Fm。然 而,如果在步驟514中發現具有足夠Ec/Io的導頻,則UE 220在步驟516中執行到毫微微小區 的空閑切換化0)。
[0061] 在步驟518中,肥220對毫微微小區尋呼信道進行解調,并獲得毫微微小區的系統 參數消息(SPM)dUE 220確認參數SID、NID、BASE_ID等與存儲在UE的FCD中的FEMT0_SID(毫 微微小區的系統ID)、FEMT0_NID(毫微微小區的網絡ID)、陽MT0_BASE_ID等匹配。如果確認 失敗(即,UE遇到了不同于其目標所在的毫微微小區),則UE 220可W嘗試在該新的毫微微 小區上注冊,W確定它是否被允許接入該毫微微小區,并且如果允許接入,則肥220可W將 該新的毫微微小區作為新條目放入數據庫中。
[0062] 在步驟520中,由于SID、NID對與肥220先前在其上注冊的(宏SID、NID對)不同,故 UE 220被強制在該毫微微小區上注冊。
[0063] 下面的實施例描述了如何填充數據庫自身。在一個實施例中,進行對毫微微小區 的探索式捜索。探索式捜索的目的是發現UE 220感興趣的新的毫微微小區,將該新的毫微 微小區補充到其內部的數據庫中。對于UE來說,連續進行探索式捜索,即重新調諧到部署毫 微微小區的載波頻率,并掃描為毫微微小區預留的偏移處的導頻將不夠高效。電池將加速 消耗。如果肥220W車輛速度移動,則即使肥220發現它被授權使用的毫微微小區210,在該 毫微微小區210上注冊對于肥220來說也是不值得的,因為肥220在毫微微小區210的覆蓋 范圍內的時間非常短。只有當肥220處于固定或接近固定(在固定場所周圍小范圍偏移,例 如在住宅中小范圍偏移)的狀態中時,對于UE 220來說,考察可能存在的HNB或毫微微小區 210才是值得的。在一個實施例中,UE 220移動站可W使用宏小區的導頻相位偏差來評估其 移動性狀態。在運里,同樣地,UE 220簡單地進行其例行操作,捜索其鄰居列表中的導頻。運 種關于導頻相位的原始信息可W被移動站用來確定其移動性狀態。通過估計一段時間上的 總導頻相位偏移可W評估移動性程度。
[0064] 圖6示出了探索式捜索的一個實施例。在步驟602中,肥220估計其移動性狀態。在 步驟604中,UE 220確定它處于低移動性狀態。在步驟606中,它調諧到部署毫微微小區的頻 率,取得信號采樣,并進行捜索W查找為毫微微小區使用而預留的所有導頻PN偏移。在步驟 608中,如果肥220找到毫微微小區210,則它在步驟610中確定它是否被授權使用該毫微微 小區210。通常來說,如果允許UE 220在該毫微微小區上注冊,則肥220被授權使用該毫微 微小區210,如步驟612中所示。如果不允許肥220在該毫微微小區上注冊,則肥220返回監 測宏系統。
[0065] 在探索式捜索的過程中,與不能避免的正常空閑模式捜索相比電池消耗較小。對 為毫微微小區使用而預留的所有導頻PN偏移進行探索式捜索。因為肥220通常不知道它自 己的位置,并且不能估計傳播延遲(該傳播延遲使UE 220對系統時間的感覺與毫微微小區 不同),所W不能使捜索窗口變窄。盡管運些因素意味著捜索工作相對于空閑模式捜索增加 了,但是與每幾秒發生一次的空閑模式不同的是,很少進行探索式捜索,例如,每30分鐘一 次,因此對電池的影響較低。
[0066] 例如;
[0067] 導頻周期T = 215 = 32,768碼片(26.667ms);
[006 引碼片周期 Τ0= 1/1.2288ms = 0.814ms;
[0069] D =鄰居小區距離:10km
[0070] PIL0T_INC = 3,宏-宏PN偏移距離=512碼片;宏-毫微微=256碼片;
[0071] 捜索窗口:D/(C*To)=41 碼片;
[0072] 窗口占最小宏-宏相移的百分比:41/512 = 8% ;
[0073] 窗口占宏-毫微微相移的百分比:41/256 = 16% ;
[0074] 為了探索式捜索,可W重復使用為目標捜索取得的采樣。如果UE 220位于與其毫 微微數據庫中已識別的區域不同的區域中,則UE 220必須取得額外的信號采樣W進行探索 式捜索。UE 220能夠且必須不錯過一個尋呼地進行任何頻率無關捜索(包括探索式捜索), 即,探索式捜索應當在尋呼覺醒周期之外。雖然信號采樣是在Ff處進行的,但是也可W在UE 220回到Fm之后執行捜索操作,并且如果有必要的話,捜索操作可W跨越幾個覺醒周期,同 時肥220繼續監測宏系統。
[0075] 為了估計探索式捜索對電池壽命的影響,我們作W下假設:
[0076] 宏鄰居的數量= 15;
[0077] 明確列出的毫微微鄰居PN的數量=5;
[0078] 毫微微鄰居列表中的鄰居數量=2;
[00巧]宏捜索窗口 =50碼片;
[0080]目標毫微微捜索的窗口 =13碼片(10ms 定時誤差);
[0081 ] 移動站在毫微微小區上的時間百分比:50% ;
[0082] 移動站在母親小區上的時間百分比=5% ;
[0083] 時隙周期時間2.56s;
[0084] 探索式捜索周期=30分鐘;
[00化]毫微微PN星座的大小= 64。
[0086] 在圖7中對結果作了匯總。
[0087] 圖7示出,在毫微微小區部署之前(都是宏小區),捜索工作等于100%,每天的總相 關計算等于101百萬次。捜索工作隨著毫微微小區的部署(使用"僅宏"捜索作為基線)而下 降,對于傳統移動站,下降到73%,每天的總相關計算等于74百萬次;并且對于可發覺毫微 微小區的移動站,下降到57%,每天的總相關計算等于58百萬次。
[0088] 探索式捜索對可發覺毫微微小區的移動站的總體捜索工作影響很小(在該實例中 只增加了0.5%)。
[0089] 當UE在宏系統上空閑時,UE執行毫微微導頻相位空間的探索式掃描(必須調諧到 Ff),其目的如下:使發現不在FCD中的新毫微微小區的可能性最大化;W及應對毫微微小區 和宏網絡的網絡配置
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