Посылка пилотных сигналов по вторичным каналам для улучшенного захвата и передачи обслуживания в сотовой связи

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к технике связи и может использоваться при передаче обслуживания в беспроводной сетевой среде посредством использования первичных пилотных сигналов и вторичных пилотных сигналов. Технический результат состоит в повышении качества передачи путем исключения разрыва связи. Для этого мобильное устройство принимает сигналы на одной полосе частот. Базовая станция передает первичный(ые) пилотный(ые) сигнал(ы) на полосе(ах) частот, связанной(ых) с действующим(и) каналом(ами) передачи данных, а также вторичный(ые) пилотный(ые) сигнал(ы) на полосе(ах) частот, на которой(ых) отсутствует(ют) канал(ы) передачи данных для базовой станции. Кроме того, базовая станция передает информацию, которая указывает мобильному устройству, является ли пилотный сигнал первичным или вторичным. Кроме того, мобильное устройство использует знание о типе пилотного сигнала (например, первичный или вторичный), а также уровень сигнала для выполнения решений о передаче обслуживания. 10 н. и 46 з.п. ф-лы, 11 ил.

Реферат

Ссылка на родственные заявки

По настоящей заявке испрашивается приоритет на основании предварительной заявки США регистрационный № 60/866506, озаглавленной "Посылка пилотных сигналов по вторичным каналам для улучшенного захвата и передачи обслуживания в сотовой связи", которая была подана 20 ноября 2006 г. Вышеупомянутая заявка в полном объеме включена в настоящую заявку посредством ссылки.

Область техники

Нижеследующее описание относится в целом к беспроводной связи и, более конкретно, к применению пилотных сигналов, передаваемых по вторичным каналам, для улучшения передачи вызова в системе беспроводной связи.

Уровень техники

Системы беспроводной связи получили широкое распространение для обеспечения различных типов связи; например, через такие системы беспроводной связи можно передавать речь и (или) данные. Типичная система или сеть беспроводной связи могут обеспечить множеству пользователей доступ к одному или нескольким совместно используемым ресурсам (например, к полосе пропускания, мощности передатчика...). Например, в системе могут использоваться различные технологии множественного доступа, такие как мультиплексирование с частотным разделением (FDM), мультиплексирование с временным разделением (TDM), мультиплексирование с кодовым разделением (CDM), мультиплексирование с ортогональным разделением частот (OFDM) и другие.

В целом системы беспроводной связи с множественным доступом могут одновременно поддерживать связь для множества мобильных устройств. Каждое мобильное устройство может осуществлять связь с одной или несколькими базовыми станциями посредством передачи по прямой и обратной линиям связи. Прямая линия связи (или нисходящая линия связи) - это линия связи от базовых станций к мобильным устройствам, а обратная линия связи (или восходящая линия связи) - это линия связи от мобильных устройств к базовым станциям.

Системы беспроводной связи часто используют одну или несколько базовых станций, которые обеспечивают зону покрытия. Типичная базовая станция может передавать множество потоков данных для широковещательной передачи, многоадресной передачи и (или) одноадресной передачи услуг, при этом поток данных может быть потоком данных, который может независимо представлять интерес для приема мобильным устройством. Мобильное устройство в пределах зоны покрытия такой базовой станции может использоваться для приема одного, нескольких или всех потоков данных, переносимых составным потоком данных. Аналогично, мобильное устройство может передавать данные базовой станции или другому мобильному устройству.

Обычно передача обслуживания происходит в рамках системы беспроводной связи. Например, передача обслуживания может происходить между базовыми станциями и (или) секторами базовой станции. Передача обслуживания может выполняться мобильным устройством, измеряющим уровень сигнала, передаваемого одной или несколькими базовыми станциями и (или) секторами. В развернутой беспроводной сети часто используют для работы более одной полосы частот, тогда как аппаратные средства мобильного устройства могут в данный момент времени осуществлять прием только на одной полосе частот. Таким образом, мобильное устройство не обладает полноценными эксплуатационными возможностями в географическом регионе, где имеется два (или более) сигнала, когда по меньшей мере один сигнал относится к первой полосе частот, а по меньшей мере другой сигнал относится ко второй полосе частот. В частности, мобильное устройство может осуществлять связь на первой полосе частот. Кроме того, для измерения уровня сигнала на второй полосе частот (например, для обеспечения передачи обслуживания к базовой станции, работающей на второй полосе частот) мобильное устройство обычно должно отстроиться от первой полосы частот (например, потому, что мобильное устройство не может принимать сигналы более чем на одной полосе частот в данный момент времени). Такая отстройка может вызвать разрыв связи на первой полосе частот, ухудшая тем самым качество обслуживания. Кроме того, обычная отстройка часто требует применения протокола обмена служебными сигналами, который может смягчить такой разрыв, что может потребовать больших вычислительных затрат. Кроме того, в этих традиционных технических решениях обычно используется сложная конструкция аппаратных средств для поддержки быстрого переключения между частотами.

Сущность изобретения

Ниже приводится упрощенное описание сущности одного или нескольких вариантов осуществления с целью обеспечить элементарное понимание таких вариантов осуществления. Настоящее описание сущности изобретения не является всеобъемлющим обзором всех мыслимых вариантов осуществления и не предназначено ни для того, чтобы выявить ключевые или критически важные элементы этих вариантов осуществления, ни для того, чтобы определить объем каких-либо или всех вариантов осуществления. Его единственное назначение - представить некоторые принципы одного или нескольких вариантов осуществления в упрощенном виде в качестве введения к более подробному описанию, приведенному далее.

В соответствии с одним или несколькими вариантами осуществления и их соответствующим раскрытием описаны различные аспекты, относящиеся к более легкому и улучшенному захвату и передаче обслуживания в развернутой беспроводной сети посредством сбалансированного использования первичных пилотных сигналов и вторичных пилотных сигналов. Развернутая сеть может поддерживать более одной рабочей полосы частот, но при этом мобильное устройство может в данным момент времени принимать сигналы в одной полосе частот. Таким образом, базовая станция может передавать первичные пилотные сигналы в полосе(ах) частот, связанной с действующим(и) каналом(ами) передачи данных, а также вторичный(ые) пилотный(ые) сигнал(ы) в полосе(ах) частот, в которых отсутствует канал(ы) передачи данных для базовой станции. Например, полоса частот, используемая для передачи вторичного пилотного сигнала, может быть другим каналом в рамках того же класса полос (BandClass), к которому относится полоса частот, используемая для отправки первичного пилотного сигнала, или каналом в другом классе полос. Кроме того, базовая станция может передать информацию, которая указывает мобильному устройству, является ли каждый пилотный сигнал первичным или вторичным. Кроме того, мобильное устройство может использовать знание типа пилотного сигнала (например, первичный или вторичный), а также уровень сигнала для принятия решения о передаче обслуживания; тем самым можно смягчить нарушения связи.

Согласно родственным аспектам описан способ, который облегчает передачу пилотных сигналов в отличающихся полосах частот в среде беспроводной связи. Способ может также включать в себя передачу первичного пилотного сигнала в первой полосе частот, причем первая полоса частот используется базовой станцией для функционирования канала передачи данных. Далее способ может включать в себя передачу вторичного пилотного сигнала во второй полосе частот, на которой отсутствует действующий канал передачи данных для базовой станции. Кроме того, способ может включать в себя передачу информации, которая указывает мобильному устройству, является ли пилотный сигнал первичным или вторичным.

Другой аспект относится к устройству беспроводной связи. Устройство беспроводной связи может включать в себя память, которая хранит команды, относящиеся к передаче первого пилотного сигнала в первой полосе частот, к передаче второго пилотного сигнала во второй полосе частот, к передаче информации, которая указывает, что первый пилотный сигнал является первичным пилотным сигналом, и к передаче информации, которая указывает, что второй пилотный сигнал является вторичным пилотным сигналом, причем канал передачи данных для базовой станции использует первую полосу частот и свободен от второй частоты. Кроме того, устройство беспроводной связи может включать в себя процессор, соединенный с памятью, выполненной с возможностью выполнения команд, хранящихся в памяти.

Еще один аспект относится к устройству беспроводной связи, которое позволяет пилотным сигналам улучшить передачу обслуживания в среде беспроводной связи. Устройство беспроводной связи может включать в себя средство для отправки первичного пилотного сигнала в первой полосе частот, которая используется базовой станцией для функционирования канала передачи данных. Далее устройство беспроводной связи может включать в себя средство для посылки вторичного пилотного сигнала во втором частотном диапазоне, на котором отсутствует действующий канал передачи данных для базовой станции. Кроме того, устройство беспроводной связи может включать в себя средство для передачи информации, которая указывает, является ли каждый пилотный сигнал первичным или вторичным.

Еще один аспект относится к машиночитаемому носителю, на котором хранятся машиноисполняемые команды для передачи первичного пилотного сигнала в первом частотном диапазоне, который используется базовой станцией для функционирования канала передачи данных; передачи вторичного пилотного сигнала во втором частотном диапазоне, на котором отсутствует действующий канал передачи данных, связанный с базовой станцией; и передачи записи с описанием пилотного сигнала (PRD), который указывает мобильному устройству, является ли каждый пилотный сигнал первичным или вторичным.

В соответствии с еще одним аспектом устройство в системе беспроводной связи может включать в себя процессор, причем процессор может быть выполнен с возможностью передачи первичного пилотного сигнала в первом частотном диапазоне, который используется базовой станцией для функционирования канала передачи данных. Далее процессор может быть выполнен с возможностью передачи вторичного пилотного сигнала во втором частотном диапазоне, на котором отсутствует действующий канал передачи данных, связанный с базовой станцией. Кроме того, процессор может быть выполнен с возможностью передачи записи с описанием пилотного сигнала (RND), который указывает мобильному устройству, является ли каждый пилотный сигнал первичным или вторичным.

Согласно другим аспектам описан способ, который облегчает оценку пилотных сигналов для обеспечения передачи обслуживания в среде беспроводной связи. Способ может включать в себя контроль набора пилотных сигналов от отличающихся базовых станций в общей полосе частот, причем набор включает в себя по меньшей мере один первичный пилотный сигнал и по меньшей мере один вторичный пилотный сигнал. Далее способ может включать в себя определение наиболее мощного пилотного сигнала из набора контролируемых пилотных сигналов, имеющего наибольший уровень сигнала. Кроме того, способ может включать в себя определение на основании принятой информации, является ли самый мощный пилотный сигнал первичным пилотным сигналом или вторичным пилотным сигналом.

Еще один аспект относится к устройству беспроводной связи, который может включать в себя память, которая хранит команды, относящиеся к контролю пилотных сигналов в одном частотном диапазоне от множества базовых станций, измерению уровней пилотных сигналов, определение пилотного сигнала с наибольшим уровнем сигнала и определение, является ли самый мощный пилотный сигнал первичным или вторичным, на основании информации в записи с описанием пилотного сигнала (PDR), причем контролируемые пилотные сигналы включают в себя по меньшей мере один первичный пилотный сигнал и по меньшей мере один вторичный пилотный сигнал. Кроме того, устройство беспроводной связи может включать в себя процессор, связанный с памятью, выполненный с возможностью выполнения команд, хранящихся в памяти.

Еще один аспект относится к устройству беспроводной связи, который обеспечивает передачу обслуживания при помощи первичных и вторичных пилотных каналов в среде беспроводной связи. Устройство беспроводной связи может включать в себя средство получения набора пилотных сигналов более чем от одной базовой станции, причем набор пилотных сигналов включает в себя по меньшей мере один первичный пилотный сигнал и по меньшей мере один вторичный пилотный сигнал. Кроме того, устройство беспроводной связи может включать в себя средство для измерения уровней сигналов, связанных с каждым из полученных пилотных сигналов в наборе. Далее устройство беспроводной связи может включать в себя средство для определения, являются ли полученные пилотные сигналы первичными или вторичными, на основе принятой информации.

Еще один аспект относится к машиночитаемому носителю, хранящему машиноисполняемые команды для получения набора пилотных сигналов в одной полосе частот более чем от одной базовой станции, причем набор пилотных сигналов включает в себя по меньшей мере один первичный пилотный сигнал и по меньшей мере один вторичный пилотный сигнал, измерения уровней сигналов, связанных с каждым из полученных пилотных сигналов в наборе, и определения, являются ли полученные пилотные сигналы первичными или вторичными, на основе информации, включенной в запись с описанием пилотных сигналов (PDR).

В соответствии с еще одним аспектом устройство в системе беспроводной связи может включать в себя процессор, причем процессор может быть выполнен с возможностью контроля пилотных сигналов в одном частотном диапазоне от множества базовых станций, причем пилотные сигналы включают в себя по меньшей мере один первичный пилотный сигнал и по меньшей мере один вторичный пилотный сигнал. Далее процессор может быть выполнен с возможностью измерения уровня пилотных сигналов. Кроме того, процессор может быть выполнен с возможностью определения наиболее мощного пилотного сигнала с наивысшим уровнем сигнала. Процессор может быть дополнительно выполнен с возможностью определения, является ли самый мощный пилотный сигнал первичным или вторичным, на основе информации в записи с описанием пилотных сигналов (RND).

Для решения вышеуказанных и связанных с ними задач один или несколько вариантов осуществления содержат признаки, в полной мере описанные ниже и в отдельности указанные в формуле. Нижеприведенное описание и прилагаемые чертежи содержат подробное изложение некоторых иллюстративных аспектов одного или нескольких вариантов осуществления. Эти аспекты, однако, характеризуют всего лишь несколько из множества способов реализации принципов различных вариантов осуществления, и подразумевается, что описанные варианты осуществления включают в себя все такие аспекты и их эквиваленты.

Краткое описание чертежей

Фиг.1 - иллюстрация системы беспроводной связи в соответствии с различными аспектами, изложенными в настоящей заявке.

Фиг.2 - иллюстрация примерной системы, обеспечивающей передачу первичных пилотных сигналов и вторичных пилотных сигналов для улучшения захвата и передачи обслуживания в среде беспроводной связи.

Фиг.3 - иллюстрация примерной системы, оценивающей первичные пилотные сигналы и (или) вторичные пилотные сигналы для обеспечения передачи обслуживания в среде беспроводной связи.

Фиг.4 - иллюстрация примерной системы, которая обеспечивает поиск пилотных сигналов и выполнение передачи обслуживания в среде беспроводной связи.

Фиг.5 - иллюстрация примерной методики, облегчающей передачу пилотных сигналов на отличающихся полосах частот в среде беспроводной связи.

Фиг.6 - иллюстрация примерной методики, облегчающей оценку пилотных сигналов для обеспечения передачи в среде беспроводной связи.

Фиг.7 - иллюстрация примерного мобильного устройства, облегчающего использование первичного и вторичного пилотных сигналов для передачи обслуживания в системе беспроводной связи.

Фиг.8 - иллюстрация примерной системы, облегчающей генерацию первичного и вторичного пилотных сигналов в среде беспроводной связи.

Фиг.9 - иллюстрация примерной среды беспроводной сети, которую можно использовать совместно с различными системами и способами, описанными в настоящей заявке.

Фиг.10 - иллюстрация примерной системы, которая обеспечивает передачу пилотных сигналов для улучшения передачи обслуживания в среде беспроводной связи.

Фиг.11 - иллюстрация примерной системы, которая обеспечивает передачу обслуживания при помощи первичных и вторичных пилотных сигналов в среде беспроводной связи.

Подробное описание

Ниже описаны различные варианты осуществления со ссылкой на чертежи, причем всюду подобные номера позиций используются для обозначения подобных элементов. В нижеследующем описании для большей ясности приведены многочисленные частности с целью обеспечения более полного понимания одного или нескольких вариантов осуществления. Представляется, однако, очевидным, что такие варианты осуществления можно применять и без использования этих частностей. В других случаях для упрощения описания одного или нескольких вариантов осуществления известные конструкции и устройства показаны в виде блок-схем.

В настоящей заявке термины "компонент", "модуль", "система" и т.п. относятся к структурной единице, относящейся к компьютерному устройству, которая является аппаратным средством, программно-аппаратным средством, сочетанием аппаратного и программного средства, программным средством или программным средством в процессе исполнения. Например, компонент может быть, в частности, процессом, выполняемым в процессоре, процессором, объектом, исполняемой программой, потоком выполнения, программой и (или) компьютером. Например, компонентом может быть как приложение, выполняемое в компьютерном устройстве, так и само компьютерное устройство. В рамках процесса и (или) потока выполнения может находиться один или несколько компонентов, и компонент может быть локализован в одном компьютере и (или) распределен между двумя или несколькими компьютерами. Кроме того, эти компоненты могут выполняться с различных машиночитаемых носителей, на которых хранятся различные структуры данных. Компоненты могут осуществлять связь посредством локальных или удаленных процессов, например, в соответствии с сигналом, имеющим один или несколько пакетов данных (например, данные от одного компонента взаимодействуют посредством сигнала с другим компонентом в локальной системе, распределенной системе, и (или) через сеть, такую как Интернет, с другими системами).

Кроме того, здесь описаны различные варианты осуществления, относящие к мобильному устройству. Мобильное устройство может также называться системой, абонентским устройством, абонентской станцией, мобильной станцией, удаленной станцией, удаленным терминалом, терминалом доступа, пользовательским терминалом, терминалом, устройством беспроводной связи, пользовательским агентом, пользовательским устройством или пользовательским оборудованием (UE). Мобильное устройство может быть мобильным телефоном, беспроводным телефоном, телефоном, работающим по протоколу установления сеанса (SIP), станцией местной радиосвязи (WLL), карманным персональным компьютером, переносным устройством, обладающим функцией беспроводного соединения, или другим устройством обработки данных, связанным с беспроводным модемом. Кроме того, в настоящей заявке описаны различные варианты осуществления, относящиеся к базовой станции. Базовая станция может использоваться для осуществления связи с мобильным(и) устройством(ами) и может также называться точкой доступа, узлом B или некоторыми другими терминами.

Кроме того, различные аспекты или признаки, описанные в настоящей заявке, могут быть реализованы в виде способа, устройства либо изделия при помощи стандартных программных и (или) технических методов. В настоящей заявке термин "изделие" включает в себя компьютерную программу, доступную с любого машиночитаемого устройства или носителя. Например, машиночитаемые носители могут включать в себя, в частности, магнитные запоминающие устройства (например, жесткий диск, гибкий диск, магнитные полосы и т.д.), оптические диски (например, компакт-диск (CD), цифровой универсальный диск (DVD) и т.д.), смарт-карты и устройства флэш-памяти (например, стираемая программируемая постоянная память, карта памяти, ключевой накопитель и т.д.). Кроме того, различные носители данных, описанные в настоящей заявке, могут представлять собой одно или несколько устройств и (или) другие машиночитаемые носители для хранения информации. Термин "машиночитаемый носитель" может включать в себя, в частности, беспроводные каналы и различные другие носители, способные сохранять, содержать и (или) переносить команду(ы) и (или) данные.

На фиг.1 приведена система 100 беспроводной связи в соответствии с различными представленными в настоящей заявке вариантами осуществления. Система 100 содержит базовую станцию 102, которая может включать в себя множество групп антенн. Например, одна группа антенн может включать в себя антенны 104 и 106, другая группа может содержать антенны 108 и 110, и дополнительная группа может включать в себя антенны 112 и 114. Для каждой группы антенн показано две антенны; однако для каждой группы можно использовать большее или меньшее количество антенн. Базовая станция 102 может дополнительно включать в себя схему передатчика и схему приемника, каждый из которых может, в свою очередь, содержать множество компонентов, связанных с передачей и приемом сигналов (например, процессоры, модуляторы, мультиплексоры, демодуляторы, демультиплексоры, антенны и т.д.), как должно быть понятно специалистам в данной области техники.

Базовая станция 102 может осуществлять связь с одним или несколькими мобильными устройствами, такими как мобильное устройство 116 и мобильное устройство 122; должно быть, однако, понятно, что базовая станция 102 может осуществлять связь по существу с любым числом мобильных устройств, подобных мобильным устройствам 116 и 122. Мобильные устройства 116 и 122 могут быть, например, сотовыми телефонами, смартфонами, портативными компьютерами, переносными устройствами связи, карманными вычислительными устройствами, спутниковыми радиоустройствами, системами глобального определения местоположения, КПК и (или) любым другим подходящим устройством для осуществления связи посредством системы 100 беспроводной связи. Как показано на чертеже, мобильное устройство 116 осуществляет связь с антеннами 112 и 114, причем антенны 112 и 114 передают информацию на мобильное устройство 116 по прямой линии 118 связи и принимают информацию от мобильного устройства 116 по обратной линии 120 связи. Кроме того, мобильное устройство 122 осуществляет связь с антеннами 104 и 106, причем антенны 104 и 106 передают информацию на мобильное устройство 122 по прямой линии 124 связи и принимают информацию от мобильного устройства 122 по обратной линии 126 связи. В системе дуплексной связи с частотным разделением каналов (FDD) прямая линия 118 связи может, например, использовать полосу частот, отличную от полосы частот, используемой обратной линией 120 связи, и прямая линия 124 связи может, например, использовать полосу частот, отличную от полосы частот, используемой обратной линией 126 связи. Кроме того, в системе дуплексной связи с временным разделением каналов (TDD) прямая линия 118 связи и обратная линия 120 связи могут использовать общую полосу частот, и прямая линия 124 связи и обратная линия 126 связи могут использовать общую полосу частот.

Каждая группа антенн и (или) зоны, в которых они предназначены обеспечивать связь, может называться сектором базовой станции 102. Например, группы антенны могут быть предназначены обеспечивать связь с мобильными устройствами в секторе зон, покрываемых базовой станцией 102. При осуществлении связи по прямым линиям 118 и 124 связи передающие антенны основной станции 102 могут использовать формирование диаграммы направленности для улучшения отношения сигнал-шум на прямых линиях 118 и 124 связи для мобильных устройств 116 и 122. Кроме того, когда базовая станция 102 использует формирование диаграммы направленности для осуществления передачи на мобильные устройства 116 и 122, случайным образом разбросанных по связанной с ней зоной покрытия, мобильные устройства в соседних сотах могут испытывать меньше помех по сравнению с базовой станцией, осуществляющей передачу на все мобильные устройства с одной антенны.

Система 100 может использовать для работы множество каналов (например, полос частот, полос каналов, частотных диапазонов...). В каждый момент времени мобильные устройства 116 и 122 могут принимать данные по одному каналу. Кроме того, базовая станция 102 может использовать первичный канал (или набор первичных каналов) для передачи данных на мобильные устройства 116 и 122. Набор первичных каналов, используемых базовой станцией 102, может включать поднабор от всей совокупности каналов, поддерживаемых системой 100; таким образом, если система 100 поддерживает десять каналов, базовая станция 102 может иметь менее десяти первичных каналов (например, один, два, три...). Например, мобильные устройства 116 и 122 могут принимать данные от базовой станции 102, передаваемые по определенному первичному каналу (например, на первой полосе частот), тогда как отличное от них мобильное устройство (не показано) может принимать данные от совершенно другой базовой станции (не показана) по совершенно другому первичному каналу (например, на второй полосе частот). Если развить дальше этот пример, то мобильные устройства 116 и 122 могут быть географически расположены таким образом, что могут принимать сигналы как от базовой станции 102, так и от другой базовой станции; однако, мобильные устройства 116 и 122 обычно неспособны одновременно принимать сигналы на различных полосах частот. Таким образом, традиционные методы передачи обслуживания часто включают в себя отсоединение мобильного устройства (например, мобильного устройства 116, 122) от первой базовой станции (например, от базовой станции 102), осуществляя при этом поиск второй базовой станции (например, совершенно другой базовой станции) для осуществления передачи обслуживания. В отличие от таких традиционных технологий система 100 улучшает захват и передачу обслуживания без вышеуказанного нарушения связи.

Система 100 обеспечивает передачу первичных пилотных сигналов и вторичных пилотных сигналов базовыми станциями (например, базовой станцией 102). Первичный пилотный сигнал - это пилотный сигнал, передаваемый на частоте базовой станции (или сектора), в которой имеется канал данных, передаваемый базовой станцией (или сектором) на той же частоте. В то же время вторичный пилотный сигнал - это пилотный сигнал, передаваемый на частоте базовой станции (или сектора), в которой отсутствует канал данных, передаваемый базовой станцией (или сектором) на той же частоте. Например, частота, используемая для передачи вторичного пилотного сигнала, может быть иным каналом в пределах того же класса полос частот (BandClass), что и частота, используемая для отправки первичного пилотного сигнала, или каналом из другого класса полос частот. Как показано на чертеже, система 100 может поддерживать десять каналов; два из этих каналов могут быть первичными каналами для базовой станции 102. Базовая станция 102 может отправлять первичные пилотные сигналы на двух первичных каналах, а также вторичные пилотные сигналы на остальных восьми каналах (например, на непервичных каналах), поддерживаемых системой 100. Таким образом, независимо от канала, на котором работает мобильное устройство (например, мобильное устройство 116, 122), которое находится в зоне действия базовой станции 102, от базовой станции 102 могут быть получены первичный или вторичный пилотный сигнал. Далее, мобильному устройству может быть передана информация о том, является ли пилотный сигнал первичным пилотным сигналом или вторичным пилотным сигналом. Кроме того, мобильные устройства 116 и 122 могут контролировать уровни сигнала, связанные с принятым(и) пилотным(и) сигналом(амии), и (или) определять, осуществлять ли передачу обслуживания, при одновременном смягчении разрыва связи.

На фиг.2 приведена система 200, которая обеспечивает передачу первичных пилотных сигналов и вторичных пилотных сигналов для улучшения захвата и передачи обслуживания в среде беспроводной связи. Система 200 включает в себя базовую станцию 202, которая может осуществлять связь с одним или несколькими мобильными устройствами (не показаны). Кроме того, базовая станция 202 может осуществлять связь с другой базовой(ыми) станцией(ями) и (или) с любыми отличными от них устройствами (например, серверами) (не показаны), которые могут выполнять такие функции, как, например, аутентификация, авторизация, учет, биллинг и т.д.

Базовая станция 202 может далее включать в себя блок 204 передачи и приема данных, блок 206 выделения частотного диапазона, генератор 208 пилотных сигналов и блок 210 сообщения описания пилотных сигналов. Блок 204 передачи и приема данных может обеспечить передачу мобильной станцией или прием мобильной станцией данных от одного или нескольких мобильных устройств (например, по восходящей линии связи и (или) по нисходящей линии связи). Например, базовая станция 202 может быть связана с одним или несколькими первичными каналами; соответственно, блок 204 приема и передачи данных может облегчить передачу данных по каналу(ам) данных, которые используют полосу(ы) частот, связанную с таким(и) первичным(и) каналом(ами). Как показано на чертеже, блок 204 передачи данных может обеспечить передачу данных к базовой станции 202 и (или) от нее посредством использования канала данных на частотном диапазоне 1; однако должно быть понятно, что заявляемое изобретение не ограничено этим примером.

Блок 206 выделения частотного диапазона может управлять частотным диапазоном, на котором передаются данные к базовой станции 202 и (или) от нее (например, при помощи блока 204 передачи и приема данных) и (или) частотный диапазон, на котором может передаваться пилотный сигнал. В соответствии с данным примером, блок 206 выделения частотного диапазона может выделить первый частотный диапазон для использования блоком 204 передачи и приема данных; таким образом, первый частотный диапазон может использоваться для передачи данных по каналу данных. Кроме того, блок 206 выделения частотного диапазона может выделять частотный(ые) диапазон(ы), который используется для передачи отличающихся типов пилотного(ых) сигнала(ов) (например, первичного пилотного сигнала, вторичного пилотного сигнала). Таким образом, например, блок 206 выделения полосы пропускания может управлять генератором 208 пилотных сигналов для передачи первичных пилотных сигналов в частотном диапазоне 1 и вторичных пилотных сигналов в частотном диапазоне 2. Связанное с пилотными сигналами выделение частотных диапазонов, осуществляемое блоком 206 выделения частотных диапазонов, может зависеть от выделения частотных диапазонов для каналов данных.

Генератор 208 пилотных сигналов может выдавать пилотный сигнал, указывающий базовую станцию 202. Предполагается, что генератор 208 пилотных сигналов может генерировать первичный(ые) пилотный(ые) сигнал(ы) и (или) вторичный(ые) пилотный(ые) сигнал(ы). Пилотный сигнал может быть, например, сигналом-маяком или последовательностью сигналов-маяков; однако заявляемое изобретение не ограничено этим вариантом. Кроме того, генератор 208 пилотных сигналов может включать в пилотный сигнал различную информацию. Помимо этого, генератор 208 пилотных сигналов может использовать выделение частотного диапазона посредством блока 206 выделения частотных диапазонов для посылки первичного(ых) пилотного(ых) сигнала(ов) по первичному каналу (например, в частотном диапазоне 1), а вторичного(ых) пилотного(ых) сигнала(ов) по непервичному каналу (например, в частотном диапазоне 2). Генератор 208 пилотных сигналов может периодически передавать пилотный(ые) сигнал(ы), отправлять пилотный(ые) сигнал(ы) в случайные моменты времени, в моменты времени, определяемые в зависимости от идентификационной информации (например, идентификационной информации базовой станции 202, сектора…) и т.д. При помощи генератора 208 пилотных сигналов базовая станция 202 может передавать пилотные сигналы по своему(им) собственному(ым) первичному(ым) каналу(ам), а также по любым дополнительным каналам в системе беспроводной сети (например, поскольку мобильное устройство может прослушивать любой канал, поддерживаемый системой, в данный момент времени, причем этот канал может быть или не быть первичным каналом базовой станции 202).

Блок 210 сообщения описания пилотных сигналов может генерировать и (или) передавать информацию, связанную с пилотным(и) сигналом(ами), выдаваемым генератором 208 пилотных сигналов мобильному(ым) устройству(ам). Например, блок 210 сообщения описания пилотных сигналов может создать запись с описанием пилотных сигналов (PDR). В дополнение или взамен этого блок 210 описания пилотных сигналов может извлекать PDR из памяти. PDR может включать в себя, например, число пилотных сигналов, переданных базовой станцией 202 (или сектором) для каждого пилотного сигнала, идентификатор пилотного сигнала (например, идентификация физического уровня пилотного сигнала, идентификатор PilotID…), полосу частот, сведения о том, является ли пилотный сигнал первичным или вторичным, отображение информации физического уровня (например, отображение pilotID и канала-полосы вторичного пилотного сигнала на канал-полосу соответствующего первичного пилотного сигнала), мощность передачи пилотного сигнала и (или) иная информация физического уровня о пилотном сигнале, такая как, например, циклический префикс, длительность и т.д. для пилотного сигнала OFDM. Блок 210 сообщения описания пилотного сигнала может отправлять PDR по каналу данных (например, связанному с первичным пилотным сигналом), каналу управления и т.д. Согласно другому примеру блок 210 сообщения описания пилотного сигнала может включать по меньшей мере часть информации, включенной в PDR, в пилотный сигнал, выдаваемый генератором 208 пилотных сигналов. Таким образом, мобильное устройство, которое принимает пилотный сигнал от базовой станции 202, может оценить информацию, включенную в PDR, для определения, является ли пилотный сигнал первичным или вторичным.

Блок 210 сообщения описания пилотного сигнала может также отправлять PDR другой(им) базовой(ым) станции(ям) (или другому(ым) сектору(ам)) (не показаны) и (или) принимать PDR от такой(их) другой(их) базовой(ых) станции(ий) (или от другого(их) сектора(ов)). PDR от соседних базовых станций (или соседних секторов) могут объединяться блоком 210 сообщения описания пилотных сигналов для генерации записи о соседних пилотных сигналах (PNR). В PNR может быть включена информация от любого числа соседей; например, для получения PDR можно использовать совокупность PDR от N мощнейших соседей, где N может быть любым целым числом. После этого PNR может быть сохранен в памяти, послан по нисходящей линии связи (например, к одному или нескольким мобильным устройствам) и т.д.

На фиг.3 приведена система 300, которая оценивает первичные пилотные сигналы и (или) вторичные пилотные сигналы для обеспечения передачи обслуживания в среде беспроводной связи. Система 300 включает в себя мобильное устройство 302, которое может осуществлять связь с одной или несколькими базовыми станциями (например, с базовой станцией 202 на фиг. 2). Мобильное устройство 302 может быть расположено в месте, в котором для осуществления связи используется два или более частотных диапазонов. Например, как показано на чертеже, могут использоваться два частотных диапазона (например, частотный диапазон 1 и частотный диапазон 2); однако следует понимать, что в пределах беспроводной сети можно использовать любое число частотных диапазонов. В данный момент времени мобильное устройство 302 может принимать сигнал(ы), передаваемый(ые) на одном частотном диапазоне. Согласно одному примеру, в тот момент, когда мобильное устройство 302 получает сигнал(ы), передаваемый(ые) на частотном диапазоне 1, другой(ие) сигнал(ы), передаваемый(ые) на частотном диапазоне 2, мобильным устройством 302 не принимается.

Мобильное устройство 302 включает в себя монитор 304 пилотных сигналов, который может искать, получать и