[go: up one dir, main page]

RU2477582C2 - Способ повторного выбора соты с разными технологиями радиодоступа - Google Patents

Способ повторного выбора соты с разными технологиями радиодоступа Download PDF

Info

Publication number
RU2477582C2
RU2477582C2 RU2010101229/07A RU2010101229A RU2477582C2 RU 2477582 C2 RU2477582 C2 RU 2477582C2 RU 2010101229/07 A RU2010101229/07 A RU 2010101229/07A RU 2010101229 A RU2010101229 A RU 2010101229A RU 2477582 C2 RU2477582 C2 RU 2477582C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cell
rat
current
different rats
wtru
Prior art date
Application number
RU2010101229/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010101229A (ru
Inventor
Диана ПАНИ
Мохаммед САММУР
Шанкар СОМАСУНДАРАМ
Цзинь ВАН
Раджат П. МУКЕРДЖИ
Original Assignee
Интердиджитал Текнолоджи Корпорейшн
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=39790248&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2477582(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Интердиджитал Текнолоджи Корпорейшн filed Critical Интердиджитал Текнолоджи Корпорейшн
Publication of RU2010101229A publication Critical patent/RU2010101229A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2477582C2 publication Critical patent/RU2477582C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/18Selecting a network or a communication service
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/10Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using broadcasted information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/20Selecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0083Determination of parameters used for hand-off, e.g. generation or modification of neighbour cell lists
    • H04W36/0085Hand-off measurements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0083Determination of parameters used for hand-off, e.g. generation or modification of neighbour cell lists
    • H04W36/0085Hand-off measurements
    • H04W36/0088Scheduling hand-off measurements

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области беспроводной связи, и в частности, к технологиям выполнения повторного выбора соты. Техническим результатом является повышение эффективности выполнения повторного выбора соты. Указанный технический результат достигается тем, что предложен способ выполнения повторного выбора соты, при котором сначала определяется показатель качества выбора текущей соты. Показатель качества выбора соты сравнивается с заранее установленным порогом. Проводятся измерения соседних сот, если показатель качества выбора соты меньше либо равен заранее установленному порогу. Можно проводить измерения внутричастотных сот, межчастотных сот и сот с разными технологиями радиодоступа, если обнаруживается соседняя сота, которая лучше текущей соты на основе измерений, то повторно выбирается лучшая соседняя сота. 2 н.и 16 з.п. ф-лы, 4 ил., 1 табл.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Данная заявка относится к беспроводной связи.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Проект Партнерства Третьего Поколения (3GPP) приступил к программе Долгосрочного развития (LTE), чтобы ввести новую технологию, новую архитектуру и конфигурацию сети и новые приложения и услуги в беспроводную сеть сотовой связи для обеспечения улучшенной спектральной эффективности, уменьшенной задержки, быстрого взаимодействия с пользователем и большего выбора приложений и услуг по меньшей стоимости. LTE направлено на реализацию E-UTRAN (Усовершенствованная универсальная наземная сеть радиодоступа).
В универсальной системе мобильной связи (UMTS), когда модуль беспроводной передачи/приема (WTRU) базируется в соте (то есть, когда WTRU выбрал соту и настроен на канал управления этой соты), он постоянно ищет лучшую соту в соответствии с набором критериев. Если найдена лучшая сота, то выбирается лучшая сота, и WTRU будет базироваться в лучшей соте. В ранних системах UMTS WTRU мог выполнять повторный выбор соты либо в режиме ожидания, режиме прямого канала доступа (FACH), либо в режиме канала передачи поисковых вызовов (PCH). В LTE имеются только два состояния: LTE_Idle и LTE_Active. WTRU может выполнять повторный выбор соты только в состоянии LTE_Idle.
В предшествующих системах UMTS, перед тем как WTRU решает базироваться в соте, ему нужно проверить некоторые основные критерии для текущей соты, в которой он базируется. Для базирования в новой соте, для WTRU должны выполняться условия Squal>0 (показатель качества выбора соты) и Srxlev>0 (значение уровня приема выбора соты), где Squal измеряется как:
Squal=Ec/Io-Qqualmin Уравнение (1),
где Ec/Io (отношение мощности контрольного сигнала, измеряемой к полной мощности в канале) измеряется посредством WTRU, а значение Qqualmin (минимальный необходимый уровень качества в соте) считывается из блока 3 системной информации (SIB), который транслируется системой и включает в себя информацию о выборе и повторном выборе соты. Srxlev измеряется как:
Srxlev=RSCP-Qrxlevmin-max(UE_TXPWR_MAX_RACH-P_MAX, 0) Уравнение (2)
где кодовая мощность принятого сигнала (RSCP) измеряется посредством WTRU, а Qrxlevmin (минимальный необходимый уровень приема в соте) и UE_TXPWR_MAX_RACH (максимальный уровень мощности передачи, который WTRU может использовать при обращении к соте по каналу с произвольным доступом (RACH)), считываются из SIB 3. P_MAX - максимальная выходная мощность радиочастотного сигнала WTRU.
Помимо Qqualmin, Qrxlevmin и UE_TXPWR_MAX_RACH, несколько других параметров передаются в SIB 3 и SIB 11 для повторного выбора соты. Нижеследующие параметры передаются в SIB 3.
Sintrasrch (необязательный) является пороговым для запуска внутричастотных измерений. WTRU следует измерять внутричастотные соседние соты, когда Squal ≤ Sintrasrch. WTRU всегда будет измерять внутричастотные соседние соты, когда Sintrasrch не задан.
Sintersrch (необязательный) является порогом для запуска межчастотных измерений. WTRU следует измерять межчастотные соседние соты, когда Squal≤Sintersrch. WTRU всегда будет измерять межчастотные соседние соты, когда Sintersrch не задан.
SsearchRAT (необязательный) является порогом для запуска измерений с разными RAT. WTRU следует измерять соседние соты с разными RAT, когда Squal≤SsearchRAT. WTRU всегда будет измерять соседние соты с разными RAT, когда SsearchRAT не задан.
Qhyst1s используется в ранжировании обслуживающей соты на основе RSCP.
Qhyst2s используется в ранжировании обслуживающей соты на основе Ec/Io.
Qqualmin является минимальной необходимой мерой качества в соте на основе Ec/Io.
Qrxlevmin является минимальным необходимым уровнем приема в соте на основе RSCP.
UE_TXPWR_MAX_RACH является максимальной допустимой мощностью передачи (TX) по восходящей линии связи (UL), которую WTRU может использовать при получении доступа к соте по RACH.
Treselection является значением таймера, который указывает количество времени, в течение которого соседняя сота должна соответствовать критериям повторного выбора соты для WTRU, чтобы повторно выбрать эту соту.
Мера качества выбора соты и мера качества повторного выбора соты являются либо Ec/Io, либо RSCP, и задают число измерений, на котором должно быть основано ранжирование.
Нижеследующие параметры, которые относятся к информации о соседней соте, передаются в SIB 11.
Список соседей (действует в LTE для определения сокращенного или отсутствующего списка соседних сот (NCL)).
Qoffset1s,n является отклонением качества, используемым для ранжирования соты на основе RSCP.
Qoffset2s,n является отклонением качества, используемым для ранжирования соты на основе Ec/Io.
UE_TXPWR_MAX_RACH является максимальной допустимой мощностью TX UL для соседней соты.
Qqualmin является минимальной необходимой мерой качества на основе Ec/Io.
Qrxlevmin является минимальным необходимым уровнем приема на основе RSCP.
Используя эти параметры, WTRU может ранжировать свою обслуживающую соту и соседние соты. Для соты UMTS ранжирование обслуживающей соты задается в виде:
Rank_s=RSCP+Qhyst1+Qoffmbms Уравнение (3)
Для сот UMTS (соседних межчастотных) ранжирование соседней соты задается в виде:
Rank_n=RSCP-Qoffset1+Qoffmbms Уравнение (4)
и для сот GSM:
Rank_n=RSSI-Qoffset1+Qoffmbms Уравнение (5)
Аналогичные уравнения для ранжирования могут использоваться, когда число измерений равно Ec/Io.
Сигнализируемое значение Qoffmbms добавляется к сотам (обслуживающим или соседним), принадлежащим к предпочтительному уровню частоты (PL) услуги мультимедийного широковещания/мультивещания (MBMS).
В LTE, поскольку имеются две системы для повторного выбора, UTRAN и GERAN, оно также помогает проверять процедуру повторного выбора соты GERAN-UTRAN. Ниже приведены три параметра, используемые в повторном выборе соты с GERAN на UMTS.
Qsearch_I: если уровень обслуживающей соты GSM падает ниже этого значения, то WTRU начнет проведение измерений.
FDD_Qoffset: величина, на которую RSSI соты WCDMA должно быть выше RSSI обслуживающей соты GSM.
FDD_Qmin: минимальный порог для Ec/Io для повторного выбора соты FDD UTRAN.
Уровень радиоресурсов (RR) в GSM сравнивает EcIo_Avg с FDD_Qmin_dB. Если EcIo_Avg меньше FDD_Qmin_dB, то не происходит повторного выбора соты. Если EcIo_Avg больше FDD_Qmin_dB, то сравнивают соту WCDMA с обслуживающей сотой GSM. Соседняя сота WCDMA лучше, если RSCP у соты WCDMA больше RSSI+FDD_Qoffset у соты GSM для FDD_Qoffset≠0 или если RSCP у соты WCDMA больше RSSI у соты GSM для FDD_Qoffset=0.
В использовании вышеприведенных критериев для повторного выбора соты не было учтено некоторое число факторов, например нагрузка соты и пропускная способность WTRU. Эти факторы важны в LTE с мультиплексированием с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) в качестве носителя физического уровня. К тому же существуют другие факторы или возбудители, которые могут учитываться в повторном выборе соты, описываемые в таблице ниже. В таблице L→L указывает межчастотную мобильность LTE в LTE; L→U указывает мобильность с разными RAT из LTE в UTRAN; U→L указывает мобильность с разными RAT из UTRAN в LTE; L→G указывает мобильность с разными RAT из LTE в GERAN; и G→L указывает мобильность с разными RAT из GERAN в LTE. В таблице значение "Х" указывает, что требуется возбудитель, значение "(Х)" указывает, что возбудитель является необязательным, а пропуск указывает, что возбудитель не требуется.
Таблица 1
Возбудители для управления мобильностью во время IDLE (повторный выбор соты) для перехода между RAT
Возбудители Применимость Необходимые действия для поддержки возбудителей
LL LU UL LG GL
1 Условие радиосвязи X X X X X Межчастотные/RAT измерения (следует учитывать решения для уменьшения количества измерений, например S-критерии);
Критерии выбора и повторного выбора соты.
2 Балансирование нагрузки при базировании X X X (X) (X) Механизм для назначения приоритетов при повторном выборе соты определенному уровню/RAT в зависимости от нагрузки уровней/RAT;
Обмен информацией о нагрузке (не требуется, если балансирование является неадаптивным, т.е. основано только на проникновении абонентов в каждую полосу/RAT).
3 Балансирование нагрузки трафика Неприменимо
4 Пропускная способность WTRU (X) X X X X Механизм для назначения приоритетов при повторном выборе соты определенному уровню/RAT в зависимости от пропускной способности WTRU.
5 HCS (X) (X) (X) (X) (X) Обнаружение мобильности (например, количество пройденных сот);
Механизм для назначения приоритетов при повторном выборе соты определенному уровню/RAT в зависимости от скорости WTRU (например, механизм HCS, как в UTRAN).
6 Совместное использование сетей X X X X (X) Механизм для направления WTRU в подходящую PLMN на границе совместного использования сетей;
Механизм для ограничения измерений WTRU и повторного выбора сотами, которые имеют право на доступ.
7 Соты частных сетей/
домашних сетей
X (X) X (X) Механизм для назначения приоритетов при повторном выборе частных/домашних сот, которые имеют право на доступ;
Механизм для ограничения измерений WTRU и повторного выбора сотами, которые имеют право на доступ;
Другие неидентифицированные действия, FFS.
8 Управление мобильностью на основе подписки/
установки
X X X (X) (X) Механизм для назначения приоритетов при повторном выборе соты определенному уровню/RAT в зависимости от информации о подписке или любой другой установки оператора (например, для L→L могут быть случаи, где у оператора есть установка в распределении WTRU на определенные частоты в связи с разными полосами пропускания несущих).
9 Управление мобильностью на основе услуг Неприменимо
10 MBMS X (X) X Механизм для назначения приоритетов при повторном выборе соты определенному уровню/RAT в зависимости от того, требует ли WTRU приема определенной передачи MBMS.
Нужно определять процедуру того, как WTRU и сеть сигнализировали бы эти параметры друг другу, и как WTRU использовал бы эти параметры в своих уравнениях повторного выбора соты. Кроме того, некоторые параметры для повторного выбора соты могут иметь приоритет над другими параметрами в некоторых сценариях. Эти факторы также необходимо учитывать в проектировании общей процедуры для повторного выбора соты. Поскольку имеются две системы, которые LTE могло бы повторно выбрать, также нужно выяснить, можно ли оптимизировать некоторые параметры для повторного выбора соты.
Некоторые параметры для повторного выбора соты с разными RAT предложены и упоминаются ниже. Данное раскрытие изобретения описывает алгоритм повторного выбора соты с разными RAT, упоминая отклонения и основанные на условии радиосвязи параметры, которые необходимо сигнализировать от LTE для повторного выбора соты с разными RAT. Также предложено, как алгоритм повторного выбора соты мог бы задаваться в LTE, чтобы принять во внимание обе системы UTRAN и GSM.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Способ выполнения повторного выбора соты сначала определяет показатель качества выбора текущей соты. Показатель качества выбора соты сравнивается с заранее установленным порогом. Проводятся измерения соседних сот, если показатель качества выбора соты меньше либо равен заранее установленному порогу. Можно проводить измерения внутричастотных сот, межчастотных сот и сот с разными технологиями радиодоступа. Если на основе измерений обнаруживается, что соседняя сота лучше текущей соты, то выбирается лучшая соседняя сота.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Более полное понимание может быть получено из нижеследующего описания, данного в качестве примера, в сочетании с прилагаемыми чертежами, на которых:
Фиг. 1 - блок-схема основной процедуры повторного выбора соты;
Фиг. 2 - блок-схема способа выбора подходящей соты с целью повторного выбора;
Фиг. 3 - блок-схема способа поиска соты с разными RAT; и
Фиг. 4 - блок-схема WTRU, выполненного с возможностью повторного выбора соты с разными RAT.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Упоминаемый в дальнейшем термин "модуль беспроводной передачи/приема (WTRU)" без ограничения включает в себя: пользовательское оборудование (UE), мобильную станцию, стационарный или мобильный абонентский модуль, пейджер, сотовый телефон, карманный персональный компьютер (PDA), компьютер или любой другой тип пользовательского устройства, допускающего функционирование в беспроводной среде. Упоминаемый в дальнейшем термин "базовая станция" без ограничения включает в себя: Узел В, контроллер узла, точку доступа (АР) или любой другой тип устройства установления связи, допускающего функционирование в беспроводной среде.
Сначала описываются разные параметры, относящиеся к условию радиосвязи, которые могут использоваться для повторного выбора соты с разными RAT как из LTE в 3GPP, так и из LTE в не-3GPP, а затем описывается алгоритм повторного выбора соты.
Число измерений
В предыдущих версиях UMTS число измерений было равно Ec/Io или RSCP. Однако в LTE число измерений еще не определено. В качестве результатов измерений в LTE могут использоваться следующие параметры: принятая мощность опорного символа (RSRP), которая может использоваться аналогично RSCP, и принятое качество опорного символа (RSRQ), которое может использоваться аналогично Ec/Io.
Хотя в нижеследующем обсуждении говорится о RSRP и RSRQ как о числе измерений, могло бы использоваться и другое число измерений. Следующие решения касательно адаптивного повторного выбора соты и передачи обслуживания могут применяться к текущим системам UMTS и к LTE. Например, в уравнениях, которые следуют ниже, число RSRQ может заменяться любой другой подходящей мерой "качества сигнала", тогда как число RSCP может заменяться любой другой подходящей мерой "уровня сигнала" или любыми другими подходящими мерами.
Основная процедура повторного выбора соты
Фиг. 1 - блок-схема основной процедуры 100 повторного выбора соты. WTRU в начале закрепляется на соте (текущей обслуживающей соте; этап 102). WTRU выбирает соседнюю соту (этап 104) и оценивает выбранную соту для определения, является ли она подходящей для базирования в ней (этап 106). Если выбранная сота не является подходящей, то выполняется определение, есть ли еще соседние соты, которые еще не были оценены (этап 108). Если больше нет сот для оценки, то способ завершается (этап 110). Если есть еще соты для оценки (этап 108), то WTRU выбирает другую соседнюю соту (этап 112) и оценивает выбранную соту для определения, является ли она подходящей для базирования в ней (этап 106).
Если выбранная сота является подходящей для базирования в ней (этап 106), то выполняется определение, является ли подходящая сота лучше текущей обслуживающей соты с заранее установленной разницей (этап 114). Причина в необходимости того, чтобы подходящая сота была лучше обслуживающей соты с заранее установленной разницей, состоит в том, чтобы процедура повторного выбора могла избежать повторного выбора соты, которая лишь немного лучше текущей обслуживающей соты. С помощью требования запаса разницы в качестве можно избежать излишних повторных выборов сот (которые расходовали бы энергию батареи WTRU).
Если подходящая сота не лучше текущей обслуживающей соты с заранее установленной разницей, то выполняется определение, есть ли еще соседние соты, которые еще не были оценены (этап 108), и способ 100 продолжается, как описано выше. Если подходящая сота лучше текущей обслуживающей соты, по меньшей мере, на заранее установленную разницу (этап 114), то подходящая сота может быть выбрана для базирования в ней (этап 116), и способ завершается (этап 110). Как только обнаружена подходящая сота для базирования, нет необходимости продолжать поиск дополнительных возможных подходящих сот, так как дополнительный поиск расходовал бы энергию батареи WTRU.
Параметры, используемые для процедуры повторного выбора
Для передач обслуживания из LTE в GERAN могут использоваться параметры, аналогичные используемым в передачах обслуживания из UTRAN в GERAN. Для передач обслуживания из LTE в UTRAN могут использоваться параметры, аналогичные используемым в передаче обслуживания из GERAN в UTRAN. Эти параметры могут быть расширены для включения параметров из LTE в RAT не-3GPP, которые также могут быть применимы к WCDMA (UTRAN), или из GERAN в RAT не-3GPP. Ниже определяются параметры, отличные от ARFCN (абсолютный номер радиочастотного канала) и UARFCN (абсолютный номер радиочастотного канала UMTS), которые сигнализируются к WTRU для измерений GSM и UTRAN.
Нижеследующие параметры характерны для повторного выбора соты с разными RAT, и также были бы необходимы параметры, как "Qqualmin" или "повторный выбор соты или Мера качества" из предыдущих систем UMTS. Отметим, что названия параметров могут меняться, но использование аналогичных параметров не имело бы отрицательного воздействия на алгоритм повторного выбора соты, описанный ниже.
1. SsearchRAT. WTRU следует начинать измерение с сот с разными RAT, когда Squal меньше либо равен SsearchRAT для сот LTE, где
Squal=RSRQ-Qqualmin Уравнение (6),
а Qqualmin сигнализируется сетью. Если сети нужно иметь разные пороги для разных RAT, она может сигнализировать разные значения SsearchRAT для каждой из разных поддерживаемых RAT. Если на каком-нибудь цикле измерения Squal больше SsearchRAT, то WTRU прекращает измерение сот с разными RAT.
В качестве альтернативы сети может потребоваться сконфигурировать WTRU таким образом, чтобы всегда измерять определенные RAT, не относящиеся к 3GPP. Если имеется покрытие не-3GPP системы (то есть покрытие WiMax, перекрывающее покрытие 3GPP), сеть может назначить приоритет RAT, не относящейся к 3GPP, даже если качество сигнала или обслуживания у системы 3GPP хорошее (то есть, подразумевая, что измерения не запущены или уровень сигнала обслуживающей соты выше конкретного порога). Это может быть предпочтительно, если сеть или пользователь хочет, чтобы WTRU подключался к другой RAT всякий раз, когда она доступна (то есть для целей биллинга). Эта конфигурация приоритетов может сигнализироваться к WTRU посредством широковещательной информации, сигнализироваться посредством специализированного обмена сообщениями, предварительно конфигурироваться в WTRU (то есть в (U)SIM) или задаваться путем установки значения SsearchRAT для не-3GPP системы в большое значение, чтобы WTRU измерял соты с разными RAT, даже когда качество сигнала у 3GPP хорошее.
2. Tmeas. Количество секунд между двумя последовательными измерениями в режиме LTE_Idle. На основе длины цикла прерывистого приема (DRX) этот параметр проводил бы измерения каждые "X" циклов DRX.
Если сигнализируется этот параметр, то также предполагается, что WTRU разрешается выполнять измерения на сотах с разными RAT, если S-критерии в обслуживающей соте не выполнялись "N" последовательных циклов DRX, где N меньше либо равно X, и N находится в диапазоне (1…X). S-критерии могут определяться аналогичным образом, как в предшествующих системах UMTS, то есть Squal определяется как и выше в Уравнении 6, и
Srxlev=RSRP-Qrxlevmin-max(UE_TXPWR_MAX_RACH-P_MAX, 0) Уравнение (7)
RSRP измеряется WTRU, а Qrxlevmin и UE_TXPWR_MAX_RACH передаются сетью.
Если значение Tmeas не сигнализируется к WTRU, оно будет предоставлено реализации WTRU на частоте, с которой нужно измерять соты с разными RAT. Также может сигнализироваться множество значений Tmeas, которые могут использоваться WTRU в зависимости от условий в канале. Например, если WTRU испытывает плохое условие в канале, он может измерять канал чаще. Плохое условие в канале существует, когда сигнал обслуживающей соты опускается ниже заранее установленного порога. Заранее установленный порог может быть сконфигурирован сетью, либо WTRU может сам выбрать порог. Соответственно, заранее установленный порог специфичен для реализации. Если WTRU испытывает хорошее условие в канале, он может измерять канал реже. В качестве альтернативы одно значение Tmeas может сигнализироваться вместе с масштабным коэффициентом, который может умножаться WTRU, когда он хочет уменьшить интервал измерения во время плохих условий в канале. Могут сигнализироваться разные значения Tmeas для WCDMA, GSM или других не-3GPP технологий.
3. Qmin. Это порог, выше которого должно быть качество UTRAN, GERAN и других не-3GPP сот, чтобы WTRU ранжировал эти соты. Отметим, что разные параметры может быть не нужно сигнализировать для UTRAN, GERAN и других не-3GPP сот. Если этот параметр не сигнализируется, WTRU будет ранжировать все соты, которые он обнаруживает на соседней RAT, тем самым увеличивая число ранжирований и сравнений, которые ему нужно сделать. Отметим, что число, указанное с помощью Qmin, зависит от типа измерения, которое нужно провести на WTRU для обслуживающей соты. Например, если WTRU измеряет RSRP, то Qmin затем задается в аналогичных единицах.
4. Tresel. Это интервал, в течение которого WTRU нужно ждать до повторного выбора соты с RAT WCDMA, GSM или не-3GPP после того, как ранг соседней соты с разными RAT оценен выше ранга обслуживающей соты. Если Tresel не отправляется сетью, он мог бы задаваться реализацией. Одинаковое значение Tresel могло бы использоваться для внутричастотных сот, межчастотных сот или сот с разными RAT. В одной реализации разные значения Tresel могли бы сигнализироваться сетью для каждого события.
5. Qhyst. Это смещение, которое добавляется к ранжированию обслуживающей соты в LTE. Ранг обслуживающей соты в LTE определяется с помощью:
Rank_s=RSRP+Qhyst+(некоторые другие параметры) Уравнение (8)
"Некоторые другие параметры" относятся к нагрузке соты, полосе пропускания WTRU или возможностей подписки. Отметим, что сети потребуется сигнализировать два отдельных значения Qhyst (например, Qhyst1 и Qhyst2), как в предшествующих системах UMTS для RSRP и RSRQ.
6. Qoffset. Это смещение, которое вычитается из ранжирования соседней соты. Ранг соседней соты определяется с помощью:
Rank_n=RSRP-Qoffset+(некоторые другие параметры) Уравнение (9)
Как правило, для WTRU предпочтительно, чтобы он базировался в текущей соте как можно дольше. До повторного выбора соседней соты соседняя сота должна быть, по меньшей мере, на некоторую минимальную величину (Qoffset) лучше обслуживающей соты. Требование, чтобы соседняя сота была, по меньшей мере, на Qoffset лучше обслуживающей соты, предотвращает повторный выбор минимально лучшей соты, что было бы ненужной тратой энергии батареи WTRU и ресурсов системы.
Отметим, что параметры Qhyst и Qoffset могут быть общими для внутричастотных систем, межчастотных систем и систем с разными RAT, тем самым уменьшая число параметров, которые нужно сигнализировать. Разные параметры могут сигнализироваться для оптимизации повторного выбора между разными системами. Для не-3GPP систем сеть может выбрать транслирование дополнительных значений для Qhyst и Qoffset, характерных для RAT не-3GPP. Также, когда Qhyst и Qoffset не сигнализируются сетью, WTRU выполняет сравнение интенсивности обслуживающей соты в LTE по отношению к интенсивности обслуживающей соты в UTRAN, GERAN или RAT не-3GPP для ранжирования сот. Сеть могла бы сигнализировать разные значения Qoffset или Qhyst для каждой из других RAT (3GPP и не-3GPP), если у нее есть предпочтения к одной из RAT.
7. Центральные частоты/идентификаторы (ID) сот в GSM и UTRAN. Сети LTE потребуется передавать ARFCN и UARFCN сетей GSM и UMTS в широковещательных сообщениях, чтобы WTRU измерил эти сети. Сеть также могла бы начать передавать BSIC (идентификационный код базовой станции) ID для сот GSM и PSC (основной код скремблирования) для UTRAN, если это нужно. С помощью этого параметра сеть информирует WTRU обо всех частотах, на которых он должен измерять.
8. Приоритет повторного выбора между RAT. Это необязательный параметр, сигнализируемый сетью, который указывает, нужно ли во время повторного выбора между RAT задать приоритет друг перед другом у сот WCDMA, GSM или каких-нибудь не-3GPP сот с разными RAT. Это может быть перечислимым полем со значениями WCDMA, GSM или любым другим не-3GPP значением с разными RAT. Если этот параметр задается, то заданную RAT будут искать первой. Если никаких подходящих сот не обнаружено в заданной RAT, то поиск будет выполняться на других RAT. Если этот параметр не задается, то WTRU будет измерять все RAT (соты WCDMA, GSM и другие соты c RAT не-3GPP) одновременно, а затем повторно выбирать RAT с лучшим рангом.
9. Частоты/ID соты с RAT не-3GPP. Если сеть хочет, чтобы WTRU проводил измерения на сотах из RAT не-3GPP, например WLAN, WiMax и т.д., то сеть сигнализирует параметры в широковещательных сообщениях для WTRU, чтобы измерять в этих сетях. Сеть также могла бы передавать ID соты для этих сот. Например, сеть может транслировать определенные ID соты (то есть MAC для WLAN, BSIC для WiMax), рабочую частоту перечисленных сот и любую другую информацию физического уровня, необходимую WTRU для выполнения измерений на RAT не-3GPP.
Отметим, что параметры центральных частот/ID сот в GSM и UTRAN и частот/ID соты с RAT не-3GPP могут объединяться в единый параметр. Вместо сигнализации этих параметров для параметров повторного выбора соты с разными RAT и других для межчастотных и внутричастотных сот посредством широковещательных сообщений, сеть могла бы сигнализировать параметры посредством специализированных сообщений. WTRU затем сохранил бы принятые параметры для использования, когда он входит в режим LTE_Idle. Использование специализированных сообщений уменьшает дополнительную служебную нагрузку, ассоциированную с транслированием большого числа параметров.
Алгоритм процедуры повторного выбора
На основе вышеупомянутых параметров предлагается следующий алгоритм для повторного выбора соты. Хотя описанный в этом документе способ применяется к LTE, он в равной степени применим к любой технологии 3GPP (например, WCDMA версии 8), которая поддерживает передачу обслуживания/повторный выбор соты на RAT не-3GPP.
Как правило, WTRU должен следовать некоторому порядку, когда решает повторно выбрать другую RAT. Если текущая обслуживающая сота уже не подходит для базирования в ней WTRU, WTRU сначала находит все соты на той же частоте, что и текущая сота. Во-вторых, WTRU ищет все соседние частоты, которые принадлежат той же RAT, что и у текущей обслуживающей соты. В-третьих, WTRU ищет соседнюю RAT. WTRU будет понижаться по процессу поиска (от внутричастотного к межчастотному до разных RAT), только если WTRU не сможет найти подходящую соту на высоком уровне.
Фиг. 2 - блок-схема способа 200 для выбора подходящей соты для переключения на нее. WTRU в начале закрепляется на соте (текущей обслуживающей соте; этап 202). Когда качество текущей обслуживающей соты опускается ниже конкретного порога, то есть когда Squal (который определен выше) меньше либо равен Sintrasrch (этап 204), WTRU начинает измерять другие внутричастотные соты (этап 206). Если WTRU находит внутричастотную соту, которая ранжируется лучше обслуживающей соты (этап 208), то WTRU выбирает лучшую соту для базирования в ней (этап 210), и способ завершается (этап 212).
Если WTRU не может найти никаких внутричастотных сот в процедуре измерения, которые ранжируются лучше обслуживающей соты, или какую-нибудь соседнюю соту, которая удовлетворяет S-критериям (этап 208), то WTRU оценивает межчастотные соты, чтобы попытаться остаться в LTE. Для межчастотного поиска измерения начинаются, когда Squal меньше либо равен Sintersrch (этап 214), где Sintersrch передается сетью. Если Squal меньше либо равен Sintersrch, то WTRU начинает измерять межчастотные соты (этап 216).
В качестве альтернативы, когда выполняются критерии внутричастотного поиска, WTRU измеряет как внутричастотные соты, так и межчастотные соты одновременно. В качестве другой альтернативы, критерии внутричастотного и межчастотного поиска могут оцениваться одновременно, а затем измерения проводят одновременно, если оба критерия выполняются.
Если ни Sintrasrch, ни Sintersrch не передаются сетью, то WTRU всегда будет выполнять измерения на внутричастотных сотах в LTE. Для межчастотных сот WTRU мог бы либо выполнять измерения одновременно с внутричастотными сотами, либо выполнять межчастотные измерения, когда качество обслуживающей соты опускается ниже конкретного порога, например, не выполняя S-критериев (то есть Squal<0 или Srxlev<0).
Если WTRU находит межчастотную соту, которая ранжируется лучше обслуживающей соты (этап 218), то WTRU выбирает лучшую соту для базирования в ней (этап 210), и способ завершается (этап 212).
Если WTRU не может найти никаких внутричастотных сот или межчастотных сот, которые являются подходящими (этап 218), то WTRU оценивает критерии для измерения сот с разными RAT, то есть Squal меньше либо равен SsearchRAT (этап 220). Если параметр SsearchRAT не передается сетью, то WTRU начнет измерение на сотах с разными RAT (которые включают в себя соты WCDMA, GSM и не-3GPP соты с разными RAT), когда WTRU не сможет обнаружить никаких подходящих внутричастотных сот или межчастотных сот.
В качестве альтернативы, как только внутричастотные критерии не выполняются, WTRU мог бы вместе оценить межчастотные критерии и критерии разных RAT. Если удовлетворяются оба критерия, то WTRU мог бы одновременно начать измерение как на межчастотных сотах, так и на сотах с разными RAT. Это могло бы быть полезной возможностью, когда условия в канале быстро ухудшаются. Одним примером того, когда условия в канале быстро ухудшаются, является ситуация, если WTRU уходит из соты и из покрытия текущей частоты. В качестве альтернативы WTRU всегда может измерять некоторые RAT 3GPP или не-3GPP, даже если текущая сота 3GPP соответствует критериям. Эта альтернатива может быть предпочтительна, если сеть конфигурирует WTRU, чтобы быть всегда подключенным к некоторой сети, когда у определенной RAT есть покрытие (то есть другая RAT имеет больший приоритет, либо WTRU в настоящее время базирован в RAT с меньшим приоритетом).
Если выполняется любой из критериев для измерения сот с разными RAT (этап 220) или если WTRU выполнен с возможностью всегда измерять, то WTRU начинает измерение сот с разными RAT (этап 222). Если WTRU находит соту с разными RAT, которая ранжируется лучше обслуживающей соты, то WTRU выбирает лучшую соту для базирования в ней (этап 210), и способ завершается (этап 212). Если WTRU не находит никакой соты с разными RAT, которая ранжируется лучше обслуживающей соты (этап 224), то WTRU остается базирован в текущей обслуживающей соте. WTRU отслеживает качество текущей обслуживающей соты для определения, понижается ли качество ниже конкретного порога (этап 204), как описано выше.
Выполнение поиска сот с разными RAT
Фиг. 3 - блок-схема способа 300 для поиска сот с разными RAT, который может использоваться способом 200, когда WTRU измеряет соты с разными RAT (этап 222). После того, как выполнены критерии поиска между разными RAT, WTRU (в зависимости от того, назначен ли приоритет или нет) может начать измерение одной или сочетания из следующих RAT.
Отметим, что порядок, в котором WTRU оценивает разные RAT, может меняться, и способ 300 показывает один пример. Порядок измерений может меняться и не влияет на общую работу способа 300. В качестве другого примера соты GSM и WCDMA могли бы измеряться одновременно. Кроме того, приоритет в порядке измерения для RAT может назначаться сетью. Пока не указано иное, сота 3GPP будет иметь приоритет перед сотой не-3GPP, но сеть могла бы указывать предпочтение для RAT не-3GPP перед RAT 3GPP. Это предпочтение могло бы сигнализироваться посредством SIB при включении WTRU или посредством специальной сигнализации, которая позволяет изменять предпочтения в режиме реального времени.
WTRU измеряет соты GSM (этап 302). Соты GSM для ARFCN перечисляются в системных информационных сообщениях. Если никакие ARFCN не перечисляются в SIB, то WTRU выполняет полное частотное сканирование для обнаружения частот GSM.
WTRU измеряет соты WCDMA (этап 304). Для сот WCDMA WTRU сначала нужно выполнить идентификацию контрольного сигнала для UARFCN, перечисленных в SIB. В качестве альтернативы, если никакие UARFCN не перечисляются, то WTRU выполняет полное частотное сканирование для обнаружения частот WCDMA. Чтобы выполнить идентификацию контрольного сигнала, WTRU выполняет трехэтапный процесс из декодирования P-SCH (основной канал синхронизации), декодирования S-SCH (дополнительный канал синхронизации) и декодирования, и фиксации в код скремблирования. Как только завершена идентификация контрольного сигнала, WTRU измеряет соту WCDMA. Если сеть сигнализирует PSC вместе с UARFCN, то WTRU не нужно выполнять процесс идентификации контрольного сигнала, а он может измерять непосредственно на PSC.
Для RAT не-3GPP WTRU начинает измерять соты для частот, перечисленных в SIB. Если никакие частоты не перечисляются, то WTRU выполняет полное частотное сканирование для обнаружения частот. Для некоторых RAT не-3GPP WTRU могло бы потребоваться выполнять идентификацию соты перед тем, как он может начать измерение на сотах, как и в случае с WCDMA.
WTRU затем оценивает соты с RAT GSM, WCDMA и/или не-3GPP в зависимости от конфигурации, порогов и назначенных приоритетов с помощью значения Qmin, переданного сетью (этап 306). WTRU выбирает только соты, которые обладают качеством выше Qmin, чтобы запустить ранжирование сот (этап 308).
WTRU выполняет ранжирования среди разных RAT в каждом интервале Tmeas. Если значение Tmeas не сигнализируется, то интервал между двумя последовательными ранжированиями мог бы задаваться реализацией. Для разработки уравнений для ранжирования WTRU мог бы использовать отклонения и другие параметры, относящиеся к условию радиосвязи, которые упоминались выше, и использовать существующие процедуры повторного выбора соты и включать другие возбудители.
Если обслуживающая сота опускается ниже S-критериев в течение X последовательных циклов DRX (этап 310), и никаких межчастотных сот не обнаружено, то WTRU мог бы немедленно ранжировать соты с разными RAT (этап 312), даже если не завершен интервал Tmeas.
Во время этих повторных выборов, если WTRU ранжирует соту с разными RAT выше соты LTE, то WTRU мог бы запустить таймер Tresel, если сигнализируется сетью, или мог бы ожидать зависимое от реализации значение, чтобы выполнить повторный выбор. В качестве альтернативы WTRU может ранжировать соту с разными RAT, даже если она не выше соты LTE. Например, это может произойти, если сеть сконфигурировала WTRU, чтобы тот пытался подключиться к соте WiMax, если она доступна, и даже если сота 3GPP удовлетворяет критериям (то есть уровень сигнала хороший). Соты других RAT ранжируются, и единственным критерием, которому они должны удовлетворять, может быть то, что уровень сигнала, измеренный на другой RAT, выше сконфигурированных порогов в течение заданного периода времени. Если критерии выполняются, то WTRU может повторно выбрать другую RAT.
Если в конце периода Tresel обнаруживается, что сота WCDMA сильнее, то WTRU сначала выполняет подтверждение ID PSC путем проведения измерений на обнаруженном коде скремблирования, чтобы убедиться, что PSC, который он планирует повторно избрать, является действительным PSC. WTRU затем повторно выбрал бы соту WCDMA.
Если в конце периода Tresel обнаруживается, что сота GSM сильнее, то WTRU сначала выполняет идентификацию BSIC, и как только BSIC опознан, WTRU повторно выбирает соту GSM. Подтверждение BSIC может быть или не быть необходимым в зависимости от того, указывался ли уже ID BSIC в списке соседей.
Если в конце периода Tresel обнаруживается, что сота с RAT не-3GPP сильнее, то WTRU может потребоваться идентифицировать соту или подтвердить, что сота существует. WTRU может затем повторно выбрать соту с RAT не-3GPP.
Отметим, что если приоритет RAT указывается сетью, то WTRU сначала запустил бы алгоритм повторного выбора на первой RAT (соте с RAT WCDMA, GSM или не-3GPP, как указано приоритетом), а затем приступил бы к попытке повторно выбрать другие RAT, если предпочтительная RAT не имеет никаких подходящих сот. Процедура для измерения и идентификации PSC, BSIC или соты с RAT не-3GPP осталась бы такой же.
Как только WTRU повторно выбрал новую соту в RAT, он считывает системные информационные сообщения, чтобы получить характерную для соты системную информацию. WTRU может затем отправить сети обновление расположения, чтобы информировать ее о текущем расположении WTRU. Сеть затем отправляет сигнал обратно к исходному RAT/Узлу В, информирующих сеть об итоговом расположении WTRU.
В вышеприведенном сценарии предполагается, что управление радиоресурсами (RRC) на стороне LTE проводит все измерения на другой RAT 3GPP или RAT не-3GPP. В качестве альтернативы мог бы быть отдельный AS (уровень, связанный с предоставлением доступа) для не-3GPP стороны, который мог бы проводить все измерения, или новый стек для не-3GPP стороны, для которого и AS и NAS могли бы быть разными. Стеки протоколов 3GPP и не-3GPP могли бы взаимодействовать друг с другом по общему интерфейсу.
В вышеупомянутых случаях определяется процедура повторного выбора соты для перемещения в соседнюю RAT 3GPP или RAT не-3GPP. В некоторых случаях сеть конфигурирует WTRU для перемещения к соседней RAT, используя процедуру выбора сота вместо повторного выбора. Процедура выбора соты использовалась бы в случае, где у WTRU нет вызова, установленного с сетью, и сеть не требует, чтобы WTRU подсчитывался по различным таймерам повторного выбора соты. Сеть могла бы лишь предписать WTRU войти в режим ожидания и выбрать обратно соту не-3GPP, чтобы быть более быстрым подходом. В таком случае она не использовала бы вышеупомянутые критерии, а использовала бы критерии уровня радиосигнала или, по возможности, S-критерии для выбора другой соты.
Либо RRC (если оно проводит измерения над RAT не-3GPP), либо стек RAT не-3GPP, присутствующий на WTRU, мог бы отложить его измерения до другой RAT во время высокоприоритетных услуг типа MBMS. В качестве альтернативы, если текущий уровень сигнала в обслуживающей соте слабый, то WTRU мог бы приостановить его услуги MBMS и продолжить измерение над RAT не-3GPP.
Конструкция WTRU
Фиг. 4 - блок-схема WTRU 400, выполненного с возможностью повторного выбора соты с разными RAT. WTRU 400 включает в себя передатчик/приемник 402, подключенный к антенне 404. Устройство 406 выбора соты выполнено с возможностью выбора соседних сот для определения, является ли сота подходящей для базирования в ней WTRU, и находится ли она во взаимодействии с передатчиком/приемником 402. Устройство 408 определения пригодности соты выполнено с возможностью определения, является ли выбранная сота подходящей для базирования в ней WTRU, и находится ли она во взаимодействии с передатчиком/приемником 402 и устройством 406 выбора соты. Процессор 410 выполнен с возможностью осуществления сравнений измерений с порогами и находится во взаимодействии с передатчиком/приемником 402, устройством 406 выбора соты и устройством 408 определения пригодности соты. Устройство 412 измерения выполнено с возможностью проведения измерений соседних сот и находится во взаимодействии с передатчиком/приемником 402 и процессором 410.
Варианты осуществления
1. Способ для выполнения повторного выбора соты, который включает в себя этапы, на которых: определяют показатель качества выбора текущей соты; сравнивают показатель качества выбора соты с заранее установленным порогом; проводят измерения соседних сот, если показатель качества выбора соты меньше либо равен заранее установленному порогу; и повторно выбирают лучшую соседнюю соту, если на основе измерений обнаруживается, что соседняя сота лучше текущей соты.
2. Способ по варианту 1 осуществления, в котором показатель качества выбора соты является разницей между принятым качеством опорного символа и минимальным необходимым уровнем качества в соте.
3. Способ по варианту 1 или 2 осуществления, в котором порог является порогом для запуска внутричастотных измерений; и проводимые измерения относятся к соседним внутричастотным сотам.
4. Способ по варианту 1 или 2 осуществления, в котором порог является порогом для запуска межчастотных измерений; и проводимые измерения относятся к соседним межчастотным сотам.
5. Способ по варианту 1 или 2 осуществления, в котором порог является порогом для запуска внутричастотных измерений; и проводимые измерения относятся к соседним внутричастотным сотам и одновременно к соседним межчастотным сотам.
6. Способ по варианту 1 или 2 осуществления, в котором проводимые измерения относятся к соседним внутричастотным сотам и одновременно к соседним межчастотным сотам, если показатель качества выбора соты меньше либо равен порогу для запуска внутричастотных измерений и меньше либо равен порогу для запуска межчастотных измерений.
7. Способ по варианту 1 или 2 осуществления, в котором порог является порогом для запуска измерений с разной технологией радиодоступа (RAT); и проводимые измерения относятся к соседним сотам с разными RAT.
8. Способ по варианту 7 осуществления, в котором измерения с разными RAT проводятся, только если отсутствуют подходящие соседние внутричастотные соты или соседние межчастотные соты.
9. Способ по варианту 7 или 8 осуществления, в котором разный порог запуска разных RAT используется для каждой поддерживаемой RAT.
10. Способ по одному из вариантов 7-9 осуществления, дополнительно включающий в себя этап, на котором ожидают в течение заранее установленного периода времени между двумя последовательными измерениями.
11. Способ по варианту 10 осуществления, в котором заранее установленный период времени основывается на числе циклов прерывистого приема (DRX).
12. Способ по варианту 11 осуществления, дополнительно включающий в себя этап, на котором проводят измерения на сотах с разными RAT, если текущая сота не выполняет заранее установленные критерии в течение заранее установленного числа последовательных циклов DRX.
13. Способ по варианту 12 осуществления, в котором заранее установленные критерии являются S-критериями.
14. Способ по варианту 13 осуществления, в котором S-критерии задаются формулой Srxlev=RSRP-Qrxlevmin- max(UE_TXPWR_MAX_RACH-P_MAX, 0), где Srxlev - уровень приема выбора соты, RSRP - принятая мощность опорного символа, Qrxlevmin - минимальный необходимый уровень приема в соте, UE_TXPWR_MAX_RACH - максимальный уровень мощности, который модуль беспроводной передачи/приема (WTRU) может использовать при получении доступа к соте по каналу с произвольным доступом, и P_MAX - максимальная выходная мощность радиочастотного сигнала WTRU.
15. Способ по варианту 14 осуществления, в котором значение RSRP измеряется посредством WTRU, а Qrxlevmin и UE_TXPWR_MAX_RACH принимаются из сети.
16. Способ по одному из вариантов 10-15 осуществления, в котором заранее установленный период времени принимается модулем беспроводной передачи/приема (WTRU) из сети.
17. Способ по варианту 16 осуществления, в котором множество значений заранее установленного периода времени принимаются WTRU из сети, и WTRU выбирает значение заранее установленного периода времени на основе текущих условий в канале.
18. Способ по варианту 16 осуществления, дополнительно включающий в себя этап, на котором принимают масштабный коэффициент, причем масштабный коэффициент умножается на значение заранее установленного периода времени, чтобы скорректировать интервал измерения на основе текущих условий в канале.
19. Способ по одному из вариантов 7-18 осуществления, дополнительно включающий в себя этап, на котором осуществляют поиск соты с разными RAT.
20. Способ по варианту 19 осуществления, в котором этап осуществления поиска включает в себя этапы, на которых: измеряют соты, по меньшей мере, в одной RAT; сравнивают измеренные соты из всех RAT с минимальным порогом качества; выбирают соты, которые превышают порог, независимо от RAT; и ранжируют выбранные соты на основе измерений.
21. Способ по варианту 20 осуществления, в котором разный минимальный порог качества используется для каждой RAT.
22. Способ по варианту 20 или 21 осуществления, в котором этап ранжирования многократно выполняется в течение заранее установленного интервала.
23. Способ по варианту 22 осуществления, в котором заранее установленный интервал основывается на числе циклов прерывистого приема (DRX).
24. Способ по варианту 20 осуществления, дополнительно включающий в себя этап, на котором повторно выбирают самую сильную соту среди всех RAT.
25. Способ по одному из вариантов 7-24 осуществления, дополнительно включающий в себя этап, на котором принимают информацию о приоритетах для RAT, причем информация о приоритетах используется для определения порядка для измерения сот с разными RAT.
26. Способ по варианту 25 осуществления, в котором информация о приоритетах включает в себя, по меньшей мере, информацию о RAT, информацию о частоте или информацию о соте.
27. Способ по варианту 1 или 2 осуществления, в котором всегда измеряются соседние соты, если заранее установленный порог не доступен.
Хотя признаки и элементы описаны выше в конкретных сочетаниях, каждый признак или элемент может использоваться по отдельности без других признаков и элементов или в различных сочетаниях с другими признаками и элементами или без них. Предоставленные в этом документе способы или блок-схемы могут быть реализованы в компьютерной программе, программном обеспечении или микропрограммном обеспечении, помещенном в машиночитаемый носитель информации для использования универсальным компьютером или процессором. Примеры машиночитаемых носителей информации включают в себя: постоянное запоминающее устройство (ROM), оперативное запоминающее устройство (RAM), регистр, кэш-память, полупроводниковые запоминающие устройства, магнитные носители, такие как внутренние жесткие диски и съемные диски, магнитооптические носители и оптические носители, такие как диски CD-ROM и цифровые универсальные диски (DVD).
Подходящие процессоры включают в себя, в качестве примера, универсальный процессор, процессор специального назначения, традиционный процессор, цифровой процессор сигналов (DSP), множество микропроцессоров, один или более микропроцессоров совместно с ядром DSP, контроллер, микроконтроллер, специализированные интегральные схемы (ASIC), схемы на программируемых пользователем вентильных матрицах (PPGA), любой другой тип интегральной схемы (IC) и/или конечный автомат.
Процессор совместно с программным обеспечением может использоваться для реализации радиочастотного приемопередатчика с целью использования в модуле беспроводной передачи/приема (WTRU), пользовательском оборудовании (UE), терминале, базовой станции, контроллере радиосети (RNC) или любом хост-компьютере. WTRU может использоваться в сочетании с модулями, реализованными в аппаратных средствах и/или в программном обеспечении, например с фотокамерой, модулем видеокамеры, видеотелефоном, устройством громкой связи, вибрационным устройством, динамиком, микрофоном, телевизионным приемопередатчиком, гарнитурой громкой связи, клавиатурой, модулем Bluetooth®, радиоблоком частотной модуляции (FM), жидкокристаллическим дисплеем (LCD), дисплеем на органических светодиодах (OLED), цифровым музыкальным проигрывателем, мультимедийным проигрывателем, модулем проигрывателя видеоигр, Интернет-браузером и/или любым модулем беспроводной локальной сети (WLAN) или сверхширокополосной связи (UWB).

Claims (18)

1. Способ выполнения повторного выбора соты, реализованный в модуле беспроводной передачи/приема (WTRU), содержащий
прием информации о приоритете в текущей соте, ассоциированной с текущей технологией радиодоступа (RAT), причем информация о приоритете указывает приоритет повторного выбора соты для соты с разными RAT, ассоциированной с возможной для выбора RAT, относительно текущей соты, ассоциированной с текущей RAT;
определение, имеет ли сота с разными RAT, ассоциированная с возможной для выбора RAT, более высокий приоритет, чем текущая сота, ассоциированная с текущей RAT, на основе информации о приоритете;
определение показателя выбора соты для текущей соты;
определение выполнять измерения качества соты с разными RAT, ассоциированной с возможной для выбора RAT, при условии, что определено, что сота с разными RAT, ассоциированная с возможной для выбора RAT, имеет более высокий приоритет, чем текущая сота, ассоциированная с текущей RAT, причем измерения качества соты с разными RAT выполняются независимо от показателя выбора соты текущей соты на основе соты с разными RAT, ассоциированной с возможной для выбора RAT, имеющей более высокий приоритет, чем текущая сота, ассоциированная с текущей RAT; и
определение выполнять измерения качества соты с разными RAT, ассоциированной с возможной для выбора RAT, при условии, что определено, что сота с разными RAT, ассоциированная с возможной для выбора RAT, не имеет более высокого приоритета, чем текущая сота в текущей RAT, и что показатель выбора соты текущей соты меньше или равен заранее установленному порогу, причем WTRU учитывает показатель выбора соты текущей соты при определении, выполнять ли измерения качества соты с разными RAT, на основе соты с разными RAT, ассоциированной с возможной для выбора RAT, не имеющей более высокого приоритета, чем текущая сота, ассоциированная с текущей RAT.
2. Способ по п.1, в котором одна из текущей соты или соты с разными RAT является сотой Долгосрочного развития (LTE) в Усовершенствованной универсальной наземной сети радиодоступа (E-UTRAN).
3. Способ по п.1, в котором одна из текущей соты или соты с разными RAT является сотой широкополосного множественного доступа с кодовым разделением (WCDMA).
4. Способ по п.1, дополнительно содержащий повторный выбор соты с разными RAT на основе измерения качества.
5. Способ по п.1, в котором измерения качества оцениваются периодически на основе периода времени, сигнализированного Усовершенствованной универсальной наземной сетью радиодоступа (Е- UTRAN).
6. Способ по п.1, дополнительно содержащий повторный выбор соты с разными RAT на основе уровня сигнала, измеренного для соты с разными RAT, большего, чем конфигурированный порог для заранее установленного периода времени, при условии, что определено, что сота с разными RAT, ассоциированная с возможной для выбора RAT, имеет более высокий приоритет, чем текущая сота, ассоциированная с текущей RAT.
7. Способ по п.1, дополнительно содержащий повторный выбор соты с разными RAT на основе, по меньшей мере частично, соты с разными RAT в возможной для выбора RAT, ранжированной более высоко, чем текущая сота в текущей RAT, причем сота с разными RAT, ассоциированная с возможной для выбора RAT, не имеет более высокого приоритета, чем текущая сота, ассоциированная с текущей RAT.
8. Способ по п.1, дополнительно содержащий ожидание в течение заранее установленного периода времени между двумя последовательными измерениями, причем заранее установленный период времени основан на числе циклов прерывистого приема (DRX).
9. Способ по п.8, дополнительно содержащий выполнение измерений на соседних сотах с разными RAT при условии, что текущая сота не выполняет заранее установленные критерии в течение заранее установленного числа последовательных циклов DRX.
10. Способ по п.8, в котором заранее установленный период времени сигнализируется на WTRU.
11. Способ по п.10, в котором заранее установленный период времени включает в себя множество значений заранее установленных периодов времени, которые сигнализируются на WTRU, и WTRU выбирает одно из множества значений заранее установленного периода времени на основе текущих условий в канале.
12. Способ по п.1, дополнительно содержащий осуществление поиска новой соты с разными RAT, причем этап осуществления поиска включает в себя измерение сот в по меньшей мере одной RAT; сравнение измеренных сот из всех RAT с минимальным порогом качества; выбор сот, которые превышают порог, независимо от RAT; и ранжирование выбранных сот на основе измерений.
13. Способ по п.1, в котором информация о приоритетах включает в себя информацию о частоте для соты с разными RAT.
14. Модуль беспроводной передачи/приема (WTRU) для выполнения повторного выбора соты, содержащий:
приемник, сконфигурированный для приема информации о приоритете в текущей соте, ассоциированной с текущей технологией радиодоступа (RAT), причем информация о приоритете указывает приоритет повторного выбора соты для соты с разными RAT, ассоциированной с возможной для выбора RAT, относительно текущей соты, ассоциированной с текущей RAT; процессор, конфигурированный для определения, имеет ли сота с разными RAT, ассоциированная с возможной для выбора RAT, более высокий приоритет, чем текущая сота, ассоциированная с текущей RAT, на основе информации о приоритете;
определения показателя выбора соты для текущей соты; определения выполнять измерения качества соты с разными RAT, ассоциированной с возможной для выбора RAT, при условии, что определено, что сота с разными RAT, ассоциированная с возможной для выбора RAT, имеет более высокий приоритет, чем текущая сота, ассоциированная с текущей RAT, причем WTRU сконфигурирован для выполнения измерений качества соты с разными RAT независимо от показателя выбора соты текущей соты на основе соты с разными RAT, ассоциированной с возможной для выбора RAT, имеющей более высокий приоритет, чем текущая сота, ассоциированная с текущей RAT; и
определения выполнять измерения качества соты с разными RAT, ассоциированной с возможной для выбора RAT, при условии, что определено, что сота с разными RAT, ассоциированная с возможной для выбора RAT, не имеет более высокого приоритета, чем текущая сота в текущей RAT, и что показатель выбора соты текущей соты меньше или равен заранее установленному порогу, причем WTRU сконфигурирован, чтобы учитывать показатель выбора соты текущей соты при определении, выполнять ли измерения качества соты с разными RAT, на основе соты с разными RAT, ассоциированной с возможной для выбора RAT, не имеющей более высокого приоритета, чем текущая сота, ассоциированная с текущей RAT.
15. WTRU по п.14, в котором одна из текущей соты или соты с разными RAT является сотой Долгосрочного развития (LTE) в Усовершенствованной универсальной наземной сети радиодоступа (E-UTRAN).
16. WTRU по п.14, в котором процессор дополнительно сконфигурирован для повторного выбора соты с разными RAT на основе измерений качества.
17. WTRU по п.14, в котором информация о приоритете включает в себя информацию о частоте для соты с разными RAT.
18. WTRU по п.14, в котором процессор дополнительно сконфигурирован для повторного выбора соты с разными RAT на основе уровня сигнала, измеренного для соты с разными RAT, большего, чем сконфигурированный порог для заранее установленного периода времени, при условии, что определено, что сота с разными RAT, ассоциированная с возможной для выбора RAT, имеет более высокий приоритет, чем текущая сота, ассоциированная с текущей RAT.
RU2010101229/07A 2007-06-18 2008-06-18 Способ повторного выбора соты с разными технологиями радиодоступа RU2477582C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US94463007P 2007-06-18 2007-06-18
US60/944,630 2007-06-18
US95073407P 2007-07-19 2007-07-19
US60/950,734 2007-07-19
PCT/US2008/067284 WO2008157573A1 (en) 2007-06-18 2008-06-18 Method for inter-radio access technology cell reselection

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010101229A RU2010101229A (ru) 2011-07-27
RU2477582C2 true RU2477582C2 (ru) 2013-03-10

Family

ID=39790248

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010101229/07A RU2477582C2 (ru) 2007-06-18 2008-06-18 Способ повторного выбора соты с разными технологиями радиодоступа

Country Status (15)

Country Link
US (3) US8706115B2 (ru)
EP (3) EP2168388B1 (ru)
JP (3) JP5152876B2 (ru)
KR (5) KR101235049B1 (ru)
CN (2) CN104066140B (ru)
AR (1) AR067042A1 (ru)
AU (2) AU2008265841A1 (ru)
BR (1) BRPI0811699B1 (ru)
CA (2) CA2691682C (ru)
IL (1) IL202801A (ru)
MY (1) MY157752A (ru)
RU (1) RU2477582C2 (ru)
SG (1) SG182211A1 (ru)
TW (3) TW201540097A (ru)
WO (1) WO2008157573A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2760931C1 (ru) * 2018-05-10 2021-12-01 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Поведение ue при отклонении запроса на возобновление

Families Citing this family (188)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7688899B2 (en) * 2001-05-17 2010-03-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing data for transmission in a multi-channel communication system using selective channel inversion
US8942713B2 (en) * 2005-02-08 2015-01-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for allocating resources in a multicast/broadcast communications system
KR101482255B1 (ko) * 2007-06-18 2015-01-13 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 인접 셀들에 대한 메저먼트 방법 및장치
WO2008157573A1 (en) 2007-06-18 2008-12-24 Interdigital Technology Corporation Method for inter-radio access technology cell reselection
US20090067386A1 (en) * 2007-06-19 2009-03-12 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for cell reselection enhancement for e-utran
CN104618957B (zh) * 2007-06-21 2020-07-07 交互数字技术公司 在e-utran中实施的用于测量报告的方法及执行测量报告的装置
EP2549798B1 (en) 2007-08-03 2019-10-09 InterDigital Patent Holdings, Inc. System level information processing method
US8270991B2 (en) * 2007-09-07 2012-09-18 Research In Motion Limited Network and cell selection and reselection for long-term evolution inter-radio access network based on long-term evolution mobility driver grouping
KR101520683B1 (ko) * 2007-09-13 2015-05-15 엘지전자 주식회사 페이징 과정을 이용한 제어 정보 제공 방법
KR101382748B1 (ko) * 2008-01-25 2014-04-08 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 랜덤 액세스 과정을 수행하는 방법
KR20090029623A (ko) 2007-09-18 2009-03-23 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 시스템 정보 획득 방법
KR101479340B1 (ko) * 2007-09-18 2015-01-06 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 셀 재선택 과정을 수행하는 방법
US8369286B2 (en) * 2007-09-26 2013-02-05 Nec Corporation Radio communication system and method
KR101441138B1 (ko) * 2007-09-28 2014-09-18 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 상향링크 시간 동기 수행 방법
KR101428816B1 (ko) * 2007-09-28 2014-08-12 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 셀 선택방법 및 단말의 정적상태 검출방법
US8451803B2 (en) * 2007-10-05 2013-05-28 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for managing measurement behavior of DRX mode UE
KR101473010B1 (ko) * 2007-10-17 2014-12-15 엘지전자 주식회사 패킷망을 이용하여 서킷서비스를 제공하는 방법
EP2214426B1 (en) * 2007-10-26 2018-07-25 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Cell selection system, cell selection method, and portable terminal
EP2603052B1 (en) * 2007-10-29 2017-06-21 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method for detecting radio link failure for transmission over enhanced dedicated channel in a cell_fach state
KR20090045039A (ko) * 2007-10-30 2009-05-07 엘지전자 주식회사 우선순위에 기반한 셀 재선택 방법
KR101532789B1 (ko) * 2008-01-04 2015-07-09 엘지전자 주식회사 재전송 데이터를 처리하는 harq 동작 방법
KR101514079B1 (ko) * 2008-01-07 2015-04-21 엘지전자 주식회사 상향링크 시간 동기 타이머의 재구성 방법
KR101565403B1 (ko) 2008-01-07 2015-11-03 엘지전자 주식회사 Hspa를 이용하여 수신한 회선 교환 데이터의 오류 제어방법
EP2107770B1 (en) 2008-03-18 2017-07-05 LG Electronics Inc. Method and apparatus of receiving a disaster warning message using a paging message in mobile communication system
CN101557619B (zh) 2008-04-09 2011-06-22 华为技术有限公司 小区重选的方法、终端及系统
JP5222653B2 (ja) * 2008-07-30 2013-06-26 京セラ株式会社 無線端末装置
EP2315481A4 (en) * 2008-08-11 2015-05-13 Ntt Docomo Inc USER DEVICE AND METHOD FOR DETERMINING DOWNWARD SYNCHRONIZATION FOR THE USER DEVICE
CN101677449A (zh) * 2008-09-19 2010-03-24 中兴通讯股份有限公司 小区重选方法和终端
US9119119B2 (en) * 2008-10-31 2015-08-25 Qualcomm Incorporated 1×RTT and HRPD neighbor list support over LTE
WO2010062043A2 (en) * 2008-11-03 2010-06-03 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for rrc connection reestablishment in wireless communication system
EP3171634B1 (en) * 2008-12-26 2019-01-23 Sharp Kabushiki Kaisha Evaluation of measurement events in a system using carrier aggregation
CN101772110B (zh) * 2009-01-06 2015-01-28 中兴通讯股份有限公司 一种家庭基站小区间的重选方法
EP2396995B1 (en) * 2009-02-11 2013-05-08 Nokia Siemens Networks OY Method, apparatus and computer program product for priority based cell reselection in a multi-rat environment
WO2010108320A1 (zh) * 2009-03-25 2010-09-30 华为技术有限公司 多载频系统中的切换方法、装置及系统
KR101544150B1 (ko) * 2009-03-26 2015-08-12 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 서비스 품질을 향상시키기 위한 장치 및 방법
US8385833B2 (en) * 2009-04-30 2013-02-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Adaptive idle mode measurement methods and apparatus
US8526949B2 (en) * 2009-05-04 2013-09-03 Research In Motion Limited System and method for communicating radio access technology information to mobile stations
US8842633B2 (en) * 2009-05-04 2014-09-23 Blackberry Limited Systems and methods for mobile stations to identify radio access technologies
US8559387B2 (en) * 2009-05-04 2013-10-15 Blackberry Limited Indicating radio access technology information to mobile stations system and method
WO2010127835A1 (en) * 2009-05-04 2010-11-11 Research In Motion Limited Methods and apparatus to process signal strengths of not allowed cells during cell reselection
US8254981B2 (en) * 2009-05-04 2012-08-28 Research In Motion Limited Identifying radio access technology characteristics to mobile stations system and method
US8391141B2 (en) * 2009-06-18 2013-03-05 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Systems and methods for selecting a network access system
KR101549020B1 (ko) 2009-07-28 2015-09-01 엘지전자 주식회사 캐리어 집합을 이용하는 무선 통신 시스템에서 하향링크 멀티 캐리어에 대한 채널 품질 정보를 측정하는 방법
US9338031B2 (en) * 2009-08-17 2016-05-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for interference decrease/cancellation on downlink acquisition signals
KR101593410B1 (ko) * 2009-09-17 2016-02-12 삼성전자주식회사 이동통신 단말기에서 패킷 데이터 서비스를 위한 셀 재선택 방법 및 장치
GB2474503B (en) 2009-10-19 2014-05-21 Ubiquisys Ltd Controlling mobility in cellular networks
KR101625930B1 (ko) * 2009-10-30 2016-06-01 삼성전자 주식회사 모바일 단말기 및 그 통신방법
WO2011059521A1 (en) * 2009-11-13 2011-05-19 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for resolving paging monitoring conflicts in multimode wireless equipment
US8331929B2 (en) 2009-11-24 2012-12-11 At&T Mobility Ii Llc Mobility-based reselection scan scheduling
KR101313105B1 (ko) * 2009-12-16 2013-09-30 한국전자통신연구원 이동통신 시스템 및 이동통신 단말기의 셀 재선택 방법
CN106068023A (zh) * 2009-12-23 2016-11-02 交互数字专利控股公司 无线发射/接收单元
US8238920B2 (en) * 2010-01-20 2012-08-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for triggering measurements of other radio access technologies (RATS)
US8559950B2 (en) * 2010-02-01 2013-10-15 Intel Mobile Communications GmbH Radio base stations, radio communication devices, methods for controlling a radio base station, and methods for controlling a radio communication device
US9438366B2 (en) * 2010-02-19 2016-09-06 Qualcomm Incorporated System access for heterogeneous networks
JP5185969B2 (ja) 2010-04-02 2013-04-17 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システムにおける移動機及び方法
US8320909B2 (en) 2010-06-24 2012-11-27 Apple Inc. Expanded cell search and selection in a mobile wireless device
DE102010025796B4 (de) * 2010-07-01 2012-07-12 Infineon Technologies Ag Verfahren zum Empfangen von Synchronisationssignalen eines Mobilfunknetzwerks und Sende-/Empfangseinrichtung für Mobilfunksignale
US8665831B2 (en) * 2010-09-18 2014-03-04 Palm, Inc. Method and apparatus for controlling cellular reselection attempts on a computing device
KR101661221B1 (ko) * 2010-09-28 2016-09-29 삼성전자 주식회사 적응적 데이터 통신 제어 방법 및 이를 지원하는 휴대 단말기
US8385917B2 (en) 2010-11-15 2013-02-26 At&T Mobility Ii Llc Radio selection employing transit data determined from kinetic energy generation
JP2012114705A (ja) * 2010-11-25 2012-06-14 Panasonic Corp 通信端末装置及びセルとの再接続方法
KR101496386B1 (ko) 2010-11-30 2015-02-26 블랙베리 리미티드 셀룰러 전기통신 네트워크에서의 셀 재선택
JP2013544478A (ja) * 2010-11-30 2013-12-12 ブラックベリー リミテッド ランキングアルゴリズムを使用するセル再選択
EP2466946A1 (en) * 2010-12-17 2012-06-20 Research In Motion Limited Method and apparatus for scanning for cells in a cellular network
JP2012142851A (ja) * 2011-01-05 2012-07-26 Nec Casio Mobile Communications Ltd 無線通信装置および待ち受け中の同周波数セル測定方法
US9198069B2 (en) 2011-02-09 2015-11-24 Broadcom Corporation Priority measurement rules for channel measurement occasions
US8849215B2 (en) 2011-03-30 2014-09-30 Amazon Technologies, Inc. Reducing rate of detection cycles and measurement cycles in a discontinuous reception (DRX) mode
GB2485854B (en) 2011-04-01 2013-01-09 Renesas Mobile Corp Fast reselection between different radio access technology networks
US8914034B2 (en) * 2011-05-26 2014-12-16 At&T Mobility Ii Llc Long-term evolution circuit switched fall back enhancements
US9241302B2 (en) 2011-06-17 2016-01-19 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for radio access technology search
US8989742B2 (en) * 2011-06-17 2015-03-24 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for inter-rat cell reselection
US9615321B2 (en) * 2011-06-21 2017-04-04 Qualcomm Incorporated Apparatus and methods for facilitating cell reselection for higher priority layers
JP5799624B2 (ja) * 2011-07-13 2015-10-28 富士通株式会社 無線通信システム、無線通信端末及び無線通信方法
CN103733550B (zh) * 2011-07-29 2016-08-17 Lg电子株式会社 控制上行链路传输功率的终端设备和方法
KR102247818B1 (ko) 2011-08-10 2021-05-04 삼성전자 주식회사 이동통신 시스템에서 복수의 캐리어를 이용해서 데이터를 전송하는 방법 및 장치
EP2557842B1 (en) 2011-08-10 2018-05-23 Alcatel Lucent Autonomous cell reselection by a user equipment
US10321419B2 (en) 2011-08-10 2019-06-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting data using a multi-carrier in a mobile communication system
KR101967721B1 (ko) 2011-08-10 2019-04-10 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 확장 접속 차단 적용 방법 및 장치
EP3429307B1 (en) 2011-08-10 2022-06-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting data using a multi-carrier in a mobile communication system
FI20115799A0 (fi) 2011-08-15 2011-08-15 Teliasonera Ab Solun uudelleenvalintamekanismi
JP5798850B2 (ja) * 2011-09-16 2015-10-21 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、及び通信方法
WO2013051837A1 (en) * 2011-10-02 2013-04-11 Lg Electronics Inc. Method for measurement in wireless communication system and apparatus for the same
US20130084850A1 (en) * 2011-10-03 2013-04-04 Renesas Mobile Corporation Prioritizing Radio Access Technologies For Measurement
EP2765806B1 (en) * 2011-10-05 2020-09-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for reselecting a cell in heterogeneous networks in a wireless communication system
IN2014KN00783A (ru) 2011-10-10 2015-10-02 Samsung Electronics Co Ltd
US8600388B2 (en) * 2011-11-01 2013-12-03 Blackberry Limited Method and apparatus for cell reselection for a wireless communication device
GB2497090B (en) * 2011-11-29 2014-12-03 Broadcom Corp Mobile communication networks
KR102052436B1 (ko) * 2011-12-05 2019-12-05 삼성전자주식회사 기기-내 공존 간섭을 처리하는 방법 및 장치
US8855632B2 (en) 2012-02-09 2014-10-07 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Measurement termination of higher-prioritized layers for priority-based cell reselection algorithms in cellular communication systems
US9426713B2 (en) * 2012-03-15 2016-08-23 Qualcomm Incorporated Apparatus and method of inter-radio access technology measurement scheduling based on an undetected frequency
US9001737B2 (en) * 2012-03-29 2015-04-07 Qualcomm Incorporated EMBMS service activation and maintenance procedure in multi-frequency networks
US9479955B2 (en) * 2012-03-30 2016-10-25 Qualcomm Incorporated Dynamic measurement rates to speed up cell reselections
WO2013151360A1 (ko) * 2012-04-05 2013-10-10 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 mbms 기반 셀 재선택 방법 및 이를 지원하는 장치
CN103391571B (zh) 2012-05-09 2018-12-04 北京三星通信技术研究有限公司 一种异频邻小区的测量方法及用户设备
GB2503247A (en) * 2012-06-20 2013-12-25 Renesas Mobile Corp User equipment only reports measurements relevant to maintaining a network connection when experiencing unfavourable signal conditions
US8989736B2 (en) * 2012-08-01 2015-03-24 Qualcomm Incorporated Methods and apparatuses for determining reselection parameters for detected cells
KR20140017883A (ko) * 2012-08-01 2014-02-12 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 단말의 lte 주파수 간 또는 시스템 간 셀 재선택 방법 및 장치
US9155004B2 (en) 2012-08-31 2015-10-06 Apple Inc. Fast reselection from a current cell to a higher-priority cell in wireless communication
US9392627B2 (en) * 2012-09-13 2016-07-12 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for physical cell identifier collision detection and neighboring cell list construction
CN103702358B (zh) * 2012-09-27 2017-12-19 中兴通讯股份有限公司 异频/异系统小区重选的测量发起方法及用户终端
JP2015537422A (ja) 2012-10-05 2015-12-24 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド マシンタイプコミュニケーション(mtc)デバイスのカバレージを増強するための方法および装置
US9253697B2 (en) 2012-10-16 2016-02-02 Marvell World Trade Ltd. Inter-rat reselection in mobile communication systems
US9178758B2 (en) * 2012-10-24 2015-11-03 Mediatek Inc. Methods for shortening CSFB performance time and communication apparatuses utilizing the same
US9198098B2 (en) 2012-11-27 2015-11-24 Qualcomm Incorporated Inter radio access technology (IRAT) measurement to improve user equipment (UE) battery performance
US9008063B2 (en) 2012-12-06 2015-04-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Location based WI-FI radio activation and deactivation for mobile devices
US9549343B2 (en) 2012-12-06 2017-01-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Traffic steering across radio access technologies and radio frequencies utilizing cell broadcast messages
US9374773B2 (en) 2012-12-06 2016-06-21 At&T Intellectual Property I, L.P. Traffic steering across cell-types
US10129822B2 (en) 2012-12-06 2018-11-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Device-based idle mode load balancing
US9544842B2 (en) 2012-12-06 2017-01-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Network-based intelligent radio access control
US9544841B2 (en) 2012-12-06 2017-01-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Hybrid network-based and device-based intelligent radio access control
US9998983B2 (en) 2012-12-06 2018-06-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Network-assisted device-based intelligent radio access control
CN104137610A (zh) * 2013-01-22 2014-11-05 华为技术有限公司 异频邻区接近检测及测量方法、无线网络控制器和用户设备
JP6403203B2 (ja) * 2013-01-28 2018-10-10 シャープ株式会社 無線通信システム、端末装置、基地局装置、無線通信方法および集積回路
US9288717B2 (en) * 2013-01-29 2016-03-15 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Inter-rat systems access network (AN) load balance and congestion control mechanism
US9173108B2 (en) 2013-01-31 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Parallel inter-radio access technology (IRAT) measurement in a communication system
WO2014137127A1 (ko) * 2013-03-04 2014-09-12 엘지전자 주식회사 셀 재선택 방법 및 그 사용자 장치
US20140254442A1 (en) * 2013-03-06 2014-09-11 Qualcomm Incorporated Gsm tone detection
US8958392B2 (en) 2013-03-12 2015-02-17 Qualcomm Incorporated Inter-radio access technology (IRAT) measurement scheduling
GB2512382B (en) * 2013-03-28 2015-11-11 Broadcom Corp Methods, apparatus and computer programs for operating a user equipment
WO2014163549A1 (en) * 2013-04-03 2014-10-09 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Network control of terminals with respect to multiple radio access networks
JP6033953B2 (ja) * 2013-04-05 2016-11-30 京セラ株式会社 ユーザ端末、セルラ基地局、及びプロセッサ
US9414301B2 (en) * 2013-04-26 2016-08-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Network access selection between access networks
WO2015010267A1 (en) * 2013-07-24 2015-01-29 Telefonaktiebolaget L M Ericsson(Publ) Methods and devices for cell selection
WO2015012900A1 (en) * 2013-07-26 2015-01-29 Intel IP Corporation Signaling interference information for user equipment assistance
US9179342B2 (en) * 2013-08-19 2015-11-03 Qualcomm Incorporated FCCH burst detection abort method for inter-radio access technology (IRAT) measurement
US9258752B2 (en) * 2013-08-23 2016-02-09 Mediatek Inc. Methods for determining whether to perform cell measurement on a predetermined neighbor cell and for ping-pong avoidance during cell reselection and communication apparatus utilizing the same
US10237801B2 (en) * 2013-09-19 2019-03-19 Qualcomm Incorporated Inter-RAT and intra-RAT small cell reselection
US9380646B2 (en) 2013-09-24 2016-06-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Network selection architecture
US9226197B2 (en) 2013-10-21 2015-12-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Network based speed dependent load balancing
US9241305B2 (en) 2013-10-28 2016-01-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Access network discovery and selection function enhancement with cell-type management object
US20150117231A1 (en) * 2013-10-28 2015-04-30 Qualcomm Incorporated Inter frequency measurement scheduling in discontinuous reception (drx) mode
US9210691B2 (en) * 2013-11-07 2015-12-08 Qualcomm Incorporated System and methods for cooperative network acquisition on a multi-SIM wireless device
US10034207B2 (en) 2013-11-07 2018-07-24 Lg Electronics Inc. Method for re-selecting cell by user equipment and user equipment using same
KR20160079043A (ko) 2013-11-29 2016-07-05 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 MBMS(multimedia broadcast multicast service) 관심을 결정하는 방법 및 장치
WO2015084046A1 (ko) * 2013-12-04 2015-06-11 엘지전자 주식회사 셀 선택 방법 및 셀 재선택을 위한 측정 방법
CN103686775B (zh) * 2013-12-12 2017-02-08 上海大唐移动通信设备有限公司 一种确定异系统间电平门限值的方法及装置
US9185610B2 (en) 2014-01-06 2015-11-10 Qualcomm Incorporated Handling cell reselection to intra-frequency, inter-frequency, and inter-rat cells of home PLMN
CN105981449A (zh) * 2014-01-30 2016-09-28 诺基亚技术有限公司 用于促进接入网变更的方法和装置
EP3103283B1 (en) * 2014-02-04 2018-07-18 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Base station, and method for sector selection
US20150257013A1 (en) * 2014-03-04 2015-09-10 Qualcomm Incorporated Inter-radio access technology advertising in a multi-radio access technology deployment
DE102015203168B4 (de) * 2014-03-05 2020-02-13 Apple Inc. Benutzerausrüstung mit selektiver Nachbarzelldetektierung
US9307457B2 (en) 2014-03-05 2016-04-05 Apple Inc. User equipment with selective neighbor cell detection
WO2015137773A1 (ko) 2014-03-13 2015-09-17 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 장치 대 장치 단말의 신호 전송 방법 및 장치
US20150334589A1 (en) * 2014-05-15 2015-11-19 Qualcomm Incorporated Multi-radio access technology (rat) measurement scheduling
US20160014571A1 (en) * 2014-07-09 2016-01-14 Qualcomm Incorporated Enhanced embms interest indication
US9648525B2 (en) 2014-08-12 2017-05-09 Qualcomm Incorporated System and methods for improving intra-frequency cell reselection on a wireless communication device in connected mode
US9648554B2 (en) 2014-08-18 2017-05-09 Samsung Electronics Co., Ltd Mobile terminal for cell reselection in cellular mobile communication system and methods therefor
WO2016056788A2 (ko) * 2014-10-08 2016-04-14 코닝정밀소재 주식회사 무전해 도금층과의 접합력 증대를 위한 유리기판 제조방법
US9398518B2 (en) 2014-10-21 2016-07-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Cell broadcast for signaling resource load from radio access networks
US9635494B2 (en) 2014-10-21 2017-04-25 At&T Mobility Ii Llc User equipment near-field communications gating according to kinetic speed detection and cell visitation history
US20160119834A1 (en) * 2014-10-23 2016-04-28 Qualcomm Incorporated Adjusting cell reselection threshold
US9832654B2 (en) * 2014-10-24 2017-11-28 Nokia Technologies Oy Network sharing for LTE-U/LAA cells operating on unlicensed spectrum
US10075909B2 (en) 2014-12-19 2018-09-11 Samsung Electronics Co., Ltd Method to select a candidate cell during cell selection
US9503950B2 (en) 2015-01-14 2016-11-22 Qualcomm Incorporated Managing reselection in a multi-SIM device by blocking reselection to a frequency of a subscription that is prone to interference from transmissions of another subscription
WO2016138550A1 (en) * 2015-03-02 2016-09-09 Mill Development International Pty Ltd Method and system for testing telecommunications infrastructure
WO2016140275A1 (ja) * 2015-03-03 2016-09-09 京セラ株式会社 移動通信方法、ネットワーク装置及び基地局
US9930700B2 (en) * 2015-04-21 2018-03-27 Qualcomm Incorporated Configurable random access initial power level selection
US10200930B2 (en) 2015-05-22 2019-02-05 Lg Electronics Inc. Method and device for reselecting cell having same priority
US9900762B2 (en) 2015-05-28 2018-02-20 At&T Mobility Ii Llc User equipment detection of interference-sensitive devices
US10716059B2 (en) * 2015-07-16 2020-07-14 Apple Inc. Intelligent PLMN selection for link budget limited wireless devices
US9913190B1 (en) 2015-07-22 2018-03-06 Sprint Spectrum L.P. Transferring a wireless device from a serving cell to a target cell
CN107113685A (zh) * 2015-10-30 2017-08-29 华为技术有限公司 确定驻留小区的方法、用户设备及网络设备
WO2017078316A1 (ko) * 2015-11-05 2017-05-11 엘지전자 주식회사 단말이 주파수 측정을 수행하는 방법 및 장치
CN110178406B (zh) 2016-11-14 2021-11-23 瑞典爱立信有限公司 Fs3 scells上的频率间测量
US10548040B2 (en) * 2017-07-26 2020-01-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Control of radio resource management measurements
GB2567001A (en) * 2017-09-29 2019-04-03 Nec Corp Communication system
US11350300B2 (en) * 2017-12-22 2022-05-31 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Network measurement method and device, and storage medium
CN109993388B (zh) * 2017-12-30 2021-07-06 中国移动通信集团湖北有限公司 劣化小区主因判断方法、装置、设备及介质
CN108401272A (zh) * 2018-04-18 2018-08-14 句容市宝启电子科技有限公司 一种td-scdma终端的小区重选方法
WO2019218279A1 (en) * 2018-05-16 2019-11-21 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Methods and apparatus for cell re-selection in new radio system
WO2020027520A1 (en) * 2018-08-03 2020-02-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transceiving data in wireless communication system
KR102509073B1 (ko) * 2018-08-03 2023-03-13 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 방법 및 장치
US11330478B2 (en) * 2018-08-10 2022-05-10 Qualcomm Incorporated Idle cell reselection and user equipment capability signaling
US11659465B2 (en) * 2019-04-06 2023-05-23 Qualcomm Incorporated Channel load-based cell reselection procedures
KR102574931B1 (ko) * 2019-05-02 2023-09-04 애플 인크. 뉴 라디오 비허가(nr-u) 유휴 모드 동작들
CN113940116A (zh) 2019-07-08 2022-01-14 Oppo广东移动通信有限公司 频点测量方法及相关设备
US11937134B1 (en) 2019-08-02 2024-03-19 T-Mobile Innovations Llc Wireless communication service using multiple radio access technology (RAT) types
KR102894414B1 (ko) * 2019-08-14 2025-12-02 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 rrm 측정을 수행하는 방법 및 단말
US11445415B2 (en) 2019-09-06 2022-09-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for cell selection and reselection with prioritization
WO2021137306A1 (ko) * 2019-12-30 2021-07-08 엘지전자 주식회사 전자기기 및 그 전자기기의 제어 방법
CN111510974B (zh) * 2020-04-21 2022-05-31 维沃移动通信有限公司 小区重选方法及电子设备
CN113691996B (zh) * 2020-05-18 2024-04-19 维沃移动通信有限公司 驻留方法、装置和终端
EP4268509A4 (en) * 2020-12-23 2024-05-29 LG Electronics Inc. METHOD AND APPARATUS FOR CELL RESELECT IN A WIRELESS COMMUNICATIONS SYSTEM
WO2022226833A1 (zh) * 2021-04-28 2022-11-03 Oppo广东移动通信有限公司 记录覆盖空洞的方法、终端设备、网络设备及存储介质
US12108302B2 (en) * 2021-06-29 2024-10-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and system for network slice-based high priority service handling in radio access technology (RAT) switching
CN115776458A (zh) * 2021-09-07 2023-03-10 Oppo广东移动通信有限公司 小区质量评估方法、装置、电子设备和存储介质
WO2023070359A1 (en) * 2021-10-27 2023-05-04 Qualcomm Incorporated An enhanced ue mechanism to increase the chance for irat redirection
WO2025158589A1 (ja) * 2024-01-24 2025-07-31 株式会社Nttドコモ 端末

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0776588A1 (en) * 1994-08-18 1997-06-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Cellular mobile communication system
US20010011019A1 (en) * 1997-02-28 2001-08-02 Matti Jokimies Cell prioritising in a cellular radio system
WO2004021732A2 (en) * 2002-08-27 2004-03-11 Qualcomm Incorporated Idle mode cell reacquisition and reselection in a wireless communication system
WO2004040935A1 (en) * 2002-10-23 2004-05-13 Nokia Corporation Radio resource control method in mobile communication system, and mobile communication system
RU2005108612A (ru) * 2002-08-27 2005-08-27 Квэлкомм Инкорпорейтед (US) Ограничение повторного выбора сотовой ячейки на основе мощности пилот-сигнала
RU2265287C2 (ru) * 1999-12-07 2005-11-27 Нокиа Мобайл Фоунс Лимитед Способ и устройство для выполнения повторного выбора ячеек для поддержания эффективных иерархических структур ячеек
RU2006105411A (ru) * 2003-08-22 2006-07-27 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. (KR) Способ повторного выбора ячеек для приема пакетных данных в системе мобильной связи, поддерживающей mbms
US20060258386A1 (en) * 2005-03-10 2006-11-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Cell reselection method and apparatus for preventing ping-pong in a mobile communications system
US20070030830A1 (en) * 2003-11-12 2007-02-08 Jacques Sagne Method and apparatus for performing inter-frequency and inter-rat handover measurements in mbms

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6836471B2 (en) * 2001-02-02 2004-12-28 Nokia Mobile Phones Ltd. Method and system for inter-operator handover between WCDMA and GSM
US7299019B1 (en) * 2001-04-02 2007-11-20 At&T Bls Intellectual Property, Inc. Cellular handoff based on traffic load sharing
EP1390961A1 (de) 2001-05-30 2004-02-25 ABB PATENT GmbH Steuerung mindestens einer vakuumschaltstrecke
JP2003153325A (ja) 2001-11-08 2003-05-23 Toshiba Corp 移動通信端末装置とそのシステム捕捉方法
US7313116B2 (en) * 2002-05-13 2007-12-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of performing inter-RAT measurement for a handover from NB-TDD to GSM
CN100379312C (zh) * 2002-08-27 2008-04-02 高通股份有限公司 空闲模式小区的重新获取和重新选择
US6978138B2 (en) 2002-10-28 2005-12-20 Qualcomm Incorporated Inter-RAT cell reselection in a wireless communication network
US7212843B2 (en) * 2003-05-15 2007-05-01 Motorola Inc. Current reduction in a communication device
JP4317221B2 (ja) 2003-08-22 2009-08-19 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド マルチメディアブロードキャスト/マルチキャストサービス(mbms)を提供する移動通信システムにおけるパケットデータを受信するためのセル再選択方法
KR100677320B1 (ko) * 2004-04-30 2007-02-02 엘지전자 주식회사 듀얼모드 이동단말기를 통한 서비스의 호환 방법
US20070004445A1 (en) * 2005-06-29 2007-01-04 Dorsey Donald A Apparatus and method for cell selection in a wireless network
US8358629B2 (en) * 2005-11-01 2013-01-22 Qualcomm Incorporated Mobile device-initiated measurement gap request
US20080176564A1 (en) * 2007-01-22 2008-07-24 Nokia Corporation Apparatus, method and computer program product providing inter-rat measurement control based on connection data rate
US20080176565A1 (en) * 2007-01-23 2008-07-24 Nokia Corporation Apparatus, method and computer program product providing rat priority list for multi-rat mobile devices
US7773991B2 (en) * 2007-04-02 2010-08-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Reducing access latency while protecting against control signaling data processing overload
WO2008157573A1 (en) 2007-06-18 2008-12-24 Interdigital Technology Corporation Method for inter-radio access technology cell reselection
AR067822A1 (es) 2007-08-06 2009-10-21 Interdigital Tech Corp Definiciones de medicion lte para medicion de tecnologia inter - radio con acceso de radio no-3gpp
KR101479340B1 (ko) * 2007-09-18 2015-01-06 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 셀 재선택 과정을 수행하는 방법

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0776588A1 (en) * 1994-08-18 1997-06-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Cellular mobile communication system
US20010011019A1 (en) * 1997-02-28 2001-08-02 Matti Jokimies Cell prioritising in a cellular radio system
RU2265287C2 (ru) * 1999-12-07 2005-11-27 Нокиа Мобайл Фоунс Лимитед Способ и устройство для выполнения повторного выбора ячеек для поддержания эффективных иерархических структур ячеек
WO2004021732A2 (en) * 2002-08-27 2004-03-11 Qualcomm Incorporated Idle mode cell reacquisition and reselection in a wireless communication system
RU2005108612A (ru) * 2002-08-27 2005-08-27 Квэлкомм Инкорпорейтед (US) Ограничение повторного выбора сотовой ячейки на основе мощности пилот-сигнала
WO2004040935A1 (en) * 2002-10-23 2004-05-13 Nokia Corporation Radio resource control method in mobile communication system, and mobile communication system
RU2006105411A (ru) * 2003-08-22 2006-07-27 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. (KR) Способ повторного выбора ячеек для приема пакетных данных в системе мобильной связи, поддерживающей mbms
US20070030830A1 (en) * 2003-11-12 2007-02-08 Jacques Sagne Method and apparatus for performing inter-frequency and inter-rat handover measurements in mbms
US20060258386A1 (en) * 2005-03-10 2006-11-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Cell reselection method and apparatus for preventing ping-pong in a mobile communications system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment (UE) procedures in idle mode and procedures for cell reselection in connected mode, 3GPP TS 25.304, version 7.1.0 Release 7; ETSI TS 125 304, ETSI STANDARDS, France, 1 December 2006. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2760931C1 (ru) * 2018-05-10 2021-12-01 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Поведение ue при отклонении запроса на возобновление
US11627625B2 (en) 2018-05-10 2023-04-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) UE behavior with rejection of resume request
US12035401B2 (en) 2018-05-10 2024-07-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) UE behavior with rejection of resume request
US12349224B2 (en) 2018-05-10 2025-07-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) UE behavior with rejection of resume request

Also Published As

Publication number Publication date
KR20100031544A (ko) 2010-03-22
JP2013219837A (ja) 2013-10-24
EP2782394A3 (en) 2015-01-07
HK1140625A1 (en) 2010-10-15
CN104066140B (zh) 2018-04-06
US9474006B2 (en) 2016-10-18
EP2168388A1 (en) 2010-03-31
TWI507061B (zh) 2015-11-01
KR101189881B1 (ko) 2012-10-11
AU2008265841A1 (en) 2008-12-24
KR101235049B1 (ko) 2013-02-25
BRPI0811699B1 (pt) 2020-09-15
KR20140057686A (ko) 2014-05-13
SG182211A1 (en) 2012-07-30
EP2168388B1 (en) 2014-05-07
CA2691682C (en) 2018-08-21
EP2782394B1 (en) 2021-04-07
CN101682872B (zh) 2014-06-25
US20140206355A1 (en) 2014-07-24
JP5330578B2 (ja) 2013-10-30
IL202801A0 (en) 2010-06-30
US8706115B2 (en) 2014-04-22
KR101616172B1 (ko) 2016-04-27
JP5152876B2 (ja) 2013-02-27
US10034217B2 (en) 2018-07-24
US20160381616A1 (en) 2016-12-29
BRPI0811699A2 (pt) 2015-03-31
JP2010531577A (ja) 2010-09-24
MY157752A (en) 2016-07-15
KR101478891B1 (ko) 2015-01-05
EP2782394A2 (en) 2014-09-24
AU2012203206A1 (en) 2012-06-21
KR20100034012A (ko) 2010-03-31
AU2012203206B2 (en) 2015-07-02
AR067042A1 (es) 2009-09-30
TW200901800A (en) 2009-01-01
CN101682872A (zh) 2010-03-24
KR20130094839A (ko) 2013-08-26
IL202801A (en) 2014-02-27
EP2512186A1 (en) 2012-10-17
KR20120137417A (ko) 2012-12-20
CA2691682A1 (en) 2008-12-24
CN104066140A (zh) 2014-09-24
TW201540097A (zh) 2015-10-16
TWI449444B (zh) 2014-08-11
RU2010101229A (ru) 2011-07-27
TW201315265A (zh) 2013-04-01
CA2913706A1 (en) 2008-12-24
US20090088160A1 (en) 2009-04-02
WO2008157573A1 (en) 2008-12-24
JP5678142B2 (ja) 2015-02-25
JP2012249324A (ja) 2012-12-13
CA2913706C (en) 2019-06-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2477582C2 (ru) Способ повторного выбора соты с разными технологиями радиодоступа
US8364156B2 (en) Method of cell selection in heirarchical cell structure based on cell quality
RU2450488C1 (ru) Способ выбора соты в иерархической сотовой структуре на основе качества соты
HK1140625B (en) Method for inter-radio access technology cell reselection