[发明专利]于交接操作时获得目标单元的系统帧号有效
申请号: | 201280000246.8 | 申请日: | 2012-01-11 |
公开(公告)号: | CN102714833A | 公开(公告)日: | 2012-10-03 |
发明(设计)人: | 蔡秋薇;徐家俊;韦宜君;黄建华 | 申请(专利权)人: | 联发科技股份有限公司 |
主分类号: | H04W36/14 | 分类号: | H04W36/14 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 李鹤松 |
地址: | 中国台湾新竹*** | 国省代码: | 中国台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 交接 操作 获得 目标 单元 系统 | ||
相关申请的交叉关联
本申请的权利要求基于美国专利法第35U.S.C.§119的规定,要求2011年1月11日申请的,美国临时申请号为61/431,452,题为“Obtaining the System Frame Number of Target Cell during Handover”的临时申请的优先权。
技术领域
本发明涉及无线通信系统,尤其涉及无线通信系统中的低延迟交接操作。
背景技术
在无线通信系统中,如3GPP长期演进/后续演进(The 3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution/Long Term Evolution-Advanced,简称3GPP LTE/LTE-A)规范中,根据预先定义的无线帧格式,用户设备(User Equipment,简称UE)和基站(eNodeB)通过发送和接收无线信号中承载的数据而实现互相通信。通常情况下,无线帧格式包含一系列无线帧,每个无线帧具有相同的帧长度。并且使用系统帧号(System Frame Number,简称SFN)对该多个无线帧进行连续编号。在UE接入服务基站之前,该UE需要与服务基站所使用的无线帧格式同步。物理层(Physical,简称PHY)同步和媒体访问控制(Media Access Control,简称MAC)层同步也均被执行。
例如,上电后,用户设备首先要求下行(downlink)同步,并通过一个由服务基站传播的同步信道(Synchronization Channel,简称SCH)调整其时钟、频率和功率。下行同步后,UE通过排列进程(ranging procedures)获得上行(uplink,简称UL)物理层同步,以及通过与服务基站的网络接入操作进程获得上行MAC层同步。在同步过程中,UE可以检测出无线帧边缘/边界,并且从基站发出的无线信号中读取到SFN编号信息,以及其他如帧格式和帧结构等信息。
但是,不同基站的无线帧格式可能无法彼此同步。此外,虽然帧的长度通常是相同的,但不同基站的帧结构依赖于SFN,因此可能不同。因此,除了确定帧格式,UE还可能需要SFN以与基站通信。例如,在一随机接入操作进程中,随机接入信道(Random Access Channel,简称RACH)的无线资源分配就可能涉及到SFN。
不同基站的帧格式之间缺乏同步会带来交接操作的问题。一与当前服务单元同步的UE直到可以与目标单元的帧格式同步才能与目标基站(例如,一目标单元)通信。更具体地,在执行RACH的初始传输时,UE需要知道目标基站的SFN。这是因为RACH信号传输的无线资源(例如,RACH的机会(opportunities))可能与目标单元的SFN相关。
取得SFN的一架构是为了使UE能够读取目标单元的物理广播信道(Physical Broadcast Channel,简称PBCH)或广播信道(Broadcast Channel,简称BCH)。该UE可以从解码PBCH/BCH过程中确定SFN。该PBCH/BCH每隔10ms重复一次,这意味着它平均需要5ms,在最坏的情况下是10ms的时间段来接收和解码该PBCH/BCH。这样的延迟增加了交接中断时间。因此,UE需要其他的架构以在PBCH/BCH读取操作前为交接操作获得目标单元的SFN。
发明内容
本发明提供一种用于LTE/LTE-A无线通信系统的交接方法。一用户设备接收来自服务基站的一交接命令。该用户设备与目标基站下行同步。同步之后,该用户设备确定目标基站的一目标单元的无线帧边界。然后,该用户设备根据该无线帧边界,获取目标单元的一系统帧号。该用户设备通过将一RACH前置码传送到该目标基站,而执行与目标单元的交接操作。该RACH前置码通过一PRACH资源传输,该PRACH资源从系统帧号确定,而无需从来自目标基站的PBCH/BCH中读取SFN信息。最后,用户设备建立与目标基站的数据连接。通过在PBCH读取操作与解码操作之前获得系统帧号,能够减少交接中断时间。
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