Способ, базовая станция, терминал и система связи для выбора компонентной несущей

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к способу и устройству для обновления компонентной несущей в сети связи с агрегацией несущих. Технический результат заключается в обеспечении возможности обновления компонентной несущей. Электронное устройство связи в базовой станции в сети связи с агрегацией несущих содержит схему, сконфигурированную для обновления первичной компонентной несущей (РСС) и/или вторичной компонентной несущей, которые поддерживают связь с пользовательским оборудованием в сети связи с агрегацией несущих, включающей в себя передатчик, сконфигурированный для передачи информации о реконфигурации управления радиоресурсами (RRC) пользовательского оборудования, которая включает в себя обновленную информацию о РСС и информацию об управлении мобильностью, где схема сконфигурирована для выбора обновленной компонентной несущей согласно распределению и покрытию компонентных несущих в сети связи с агрегацией несущих. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 33 ил.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящая заявка, в целом, относится к области беспроводной связи и, в частности, к связи с агрегацией несущих. Более конкретно, настоящая заявка относится к способу выбора компонентной несущей и способу обновления компонентной несущей в сети связи с агрегацией несущей. Настоящая заявка дополнительно относится к устройству для осуществления упомянутого выше способа, содержащему базовую станцию, терминал, и системе связи, содержащей базовую станцию и терминал.

Уровень техники изобретения

Будущая система LTE-A (Long Term Evolution-Advanced, перспективная система долгосрочного развития) поддерживает ширину полосы передачи до 100 МГц. Однако максимальная приемлемая ширина полосы передачи по стандарту LTE (Long Term Evolution) составляет 20 МГц и, таким образом, для устройств с агрегацией многочисленных несущих необходимо получить более широкую ширину полосы передачи. Агрегация несущих является способом, предложенным 3GPP (Проект партнерства 3-го поколения мобильной связи), чтобы объединять многочисленные несущие для объединенной передачи, так чтобы поддержать более высокое требование к ширине полосы передачи для будущих систем мобильной связи. В соответствии с положением несущих, которые должны объединяться в частотном спектре, агрегация несущих может быть классифицирована на непрерывную агрегацию несущих и прерывистую агрегацию несущих и LTE-A одновременно поддерживает оба сценария агрегации. Вводя способ агрегации несущих, 3GPP также учитывает обратную совместимость. Это означает, что в течение длительного периода времени в будущем терминалы, которые поддерживают агрегацию несущих, и терминалы, которые не поддерживают агрегацию несущих, будут сосуществовать вместе, а терминалы, которые поддерживают агрегацию несущих, могут получать доступ к многочисленным несущим одновременно, и терминалы, которые не поддерживают агрегацию несущих, могут получить доступ только к одной несущей.

Чтобы упростить управление радиоресурсами в сценарии агрегации несущих, в LTE-A будет введена концепция первичной компонентной несущей (РСС). Поэтому управление несущей в сценарии агрегации несущих будет развиваться в направлении от распределенного управления к централизованному управлению. Таким образом, первичная компонентная несущая обязательно будет иметь функции, которые общая несущая не имеет и которые играют важную роль в управлении радиоресурсами.

Естественно, несущая, соответствующая ячейке для начального доступа терминала, выбирается в качестве первичной компонентной несущей. Однако с повышением требований пользователя к качеству обслуживания, может оказаться необходимым добавлять новую несущую, чтобы сформировать агрегацию несущих. С изменением терминала, базовой станции и состояния сети также возможно заменять или удалять некоторые используемые несущие. Из-за перемещения пользователя и разности между характеристиками несущих, которые агрегируются, может оказаться необходимым переопределить первичную компонентную несущую.

Раскрытие изобретения

Здесь далее будет изложена сущность настоящего изобретения, чтобы обеспечить базовое понимание некоторых аспектов настоящего изобретения. Следует понимать, что это изложение сущности не является исчерпывающим изложением сущности настоящего изобретения. Оно не предназначено определять ключевую или важную часть настоящего изобретения или определять объем настоящего изобретения. Оно направлено лишь на то, чтобы представить некоторые концепции в упрощенной форме и служить предисловием к более подробному описанию, обсуждаемому позже.

Задача настоящей заявки состоит в том, чтобы обеспечить устройство и способ для обновления первичной компонентной несущей, в том числе на базовой станции и терминале.

Таким образом, в соответствии с первым вариантом настоящей заявки, обеспечивается электронное устройство в базовой станции в сети связи с агрегацией несущих, содержащее: схему, сконфигурированную для обновления первичной компонентной несущей (РСС) и/или вторичной компонентной несущей, которые поддерживают связь с пользовательским оборудованием в схеме связи с агрегацией несущих, включающей в себя передатчик, сконфигурированный для передачи информации о реконфигурации управления радиоресурсами (RCC) пользовательского оборудования, которая включает в себя обновленную информацию о РСС и информацию об управлении мобильностью, где схема сконфигурирована для выбора обновленной компонентной несущей согласно распределению и покрытию компонентных несущих в сети связи с агрегацией несущих.

В соответствии с другим вариантом настоящей заявки, обеспечивается электронное устройство в базовой станции в сети связи с агрегацией несущих, в котором схема сконфигурирована для реконфигурации уровня управления доступом к среде передачи (MAC), уровня протокола конвергенции пакетных данных (PDCP) и уровня управления линией радиосвязи (RLC) и обновления защитного ключа с помощью информации об управлении мобильностью в информации о реконфигурации RCC.

Здесь схема может быть сконфигурирована для реконфигурации вновь идентифицированной РСС в качестве обновленной компонентной несущей с помощью информации о реконфигурации RCC.

В соответствии с еще одним вариантом настоящей заявки, обеспечивается электронное устройство в базовой станции в сети связи с агрегацией несущих, в котором передатчик сконфигурирован для передачи сообщения хэндовера, и пользовательское оборудование пытается получить доступ к вновь идентифицированной РСС в качестве обновленной компонентной несущей с помощью процедуры случайного доступа.

Здесь процедура случайного доступа представляет собой одно из случайного доступа, основанного на конкуренции, и случайного доступа, основанного на отсутствии конкуренции.

В соответствии с еще одним вариантом настоящей заявки, обеспечивается электронное устройство в базовой станции в сети связи с агрегацией несущих, в котором передатчик передает информацию о реконфигурации RCC в начале процедуры хэндовера, и обновленная информация о РСС включена в информацию о реконфигурации RCC.

В соответствии с еще одним вариантом настоящей заявки, обеспечивается электронное устройство в базовой станции в сети связи с агрегацией несущих, в котором РСС соответствует соте для начального доступа с помощью пользовательского терминала и заменяется на другую РСС, идентифицированную в обновленной информации о РСС.

Здесь РСС соответствует соте для повторной установки соединения с помощью пользовательского терминала и заменяется на другую РСС, идентифицированную в обновленной информации о РСС.

В соответствии с еще одним вариантом настоящей заявки, обеспечивается электронное устройство в базовой станции в сети связи с агрегацией несущих, в котором схема конфигурируется для автономного запуска хэндовера тогда, когда схема определяет, что количество физического ресурса для исходящей линии связи и/или нисходящей линии связи РСС меньше, чем порог, и/или схема определяет, что нарушается баланс между сетевой нагрузкой и взаимными помехами между пользователями.

В соответствии с еще одним вариантом настоящей заявки, обеспечивается электронное устройство в базовой станции в сети связи с агрегацией несущих, в котором передатчик включает в себя в информации о реконфигурации RCC РСС кандидатов и передает запрос на хэндовер во вновь выбранную РСС, поэтому вновь выбранная РСС может подготовить информацию о реконфигурации для поддержания связи с пользовательским оборудованием.

В соответствии с еще одним вариантом настоящей заявки, обеспечивается электронное устройство в базовой станции в сети связи с агрегацией несущих, в котором РСС кандидата, имеющая одинаковую частоту как РСС, выбирается с более высоким приоритетом, чем другие РСС кандидатов, которые не работают на одинаковой частоте.

В соответствии с еще одним вариантом настоящей заявки, обеспечивается электронное устройство в базовой станции в сети связи с агрегацией несущих, в котором схема идентифицирует РСС кандидата на основании по меньшей мере одного из направления перемещения терминала, скорости перемещения терминала, зоны покрытия, качества сигнала и количества физических ресурсов для восходящей линии связи и нисходящей линии связи, амплитуды помехи и условия нагрузки.

В соответствии с еще одним вариантом настоящей заявки, обеспечивается электронное устройство в базовой станции в сети связи с агрегацией несущих, в котором схема сконфигурирована для идентификации вторичной компонентной составляющей кандидата на основании статуса конфигурации вторичной компонентной несущей кандидата.

Другая задача настоящей заявки состоит в обеспечении способа обновления первичной компонентной несущей.

Таким образом, в соответствии с вариантом настоящей заявки, обеспечивается способ обновления компонентных несущих в сети связи с агрегацией несущих, содержащий этапы, на которых: обновляют с помощью схемы первичную компонентную несущую (РСС) и/или вторичную компонентную несущую, которые поддерживают связь с пользовательским оборудованием в схеме связи с агрегацией несущих; передают из передатчика информацию о реконфигурации управления радиоресурсами (RCC) пользовательского оборудования, которая включает в себя обновленную информацию о РСС и информацию об управлении мобильностью; выбирают обновленную компонентную несущую согласно распределению и покрытию компонентных несущих в сети связи с агрегацией несущих.

В соответствии с упомянутыми выше различными вариантами осуществления, возможно эффективно обновлять компонентную несущую для использования.

Краткое описание чертежей

Упомянутые выше и другие задачи, характеристики и преимущества настоящего изобретения будет легче понять при обращении к последующему описанию вариантов осуществления настоящего изобретения, представленных в сочетании с сопроводительными чертежами. На чертежах одни и те же или соответствующие технические признаки или компоненты будут обозначены одними и теми же соответствующими ссылочными позициями. Чертежи вместе с последующим подробным описанием содержатся в представленном описании изобретения и являются частью настоящего описания изобретения и выполнены с возможностью дополнительного объяснения предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения и разъяснения принципа и преимуществ настоящего изобретения. На чертежах:

фиг. 1 - блок-схема последовательности осуществления операций выбора компонентной несущей в соответствии с первым вариантом осуществления настоящей заявки;

фиг. 2 - схематическое изображение первого сценария, к которому применяется способ, соответствующий первому варианту осуществления настоящей заявки;

фиг. 3 - схематическое изображение второго сценария, к которому применяется способ, соответствующий первому варианту осуществления настоящей заявки;

фиг. 4 - схематическое изображение третьего сценария, к которому применяется способ, соответствующий первому варианту осуществления настоящей заявки;

фиг. 5-7 - схематическое изображение трех ситуаций положения и состояния движения терминала в третьем сценарии, показанном на фиг.4;

фиг. 8 - блок-схема последовательности выполнения операций способа выбора компонентной несущей в соответствии с другим вариантом осуществления настоящей заявки;

фиг. 9 - схематическое изображение структуры терминала, выполненного с возможностью выбора компонентной несущей в соответствии с вариантом осуществления настоящей заявки;

фиг. 10 - схематическое изображение структуры терминала, выполненного с возможностью выбора компонентной несущей в соответствии с другим вариантом осуществления настоящей заявки;

фиг. 11 - схематическое изображение структуры терминала, выполненного с возможностью выбора компонентной несущей в соответствии с еще одним другим вариантом осуществления настоящей заявки;

фиг. 12 - схематическое изображение структуры базовой станции, выполненной с возможностью выбора компонентной несущей в соответствии с вариантом осуществления настоящей заявки;

фиг. 13 - схематическое изображение структуры базовой станции, выполненной с возможностью выбора компонентной несущей в соответствии с другим вариантом осуществления настоящей заявки;

фиг. 14 - схематическое изображение структуры базовой станции, выполненной с возможностью выбора компонентной несущей в соответствии с еще одним другим вариантом осуществления настоящей заявки;

фиг. 15 - блок-схема последовательности выполнения операций способа обновления первичной компонентной несущей в соответствии с вариантом осуществления настоящей заявки;

фиг. 16 - схематическое изображение последовательности операций передачи управления для способа обновления первичной компонентной несущей;

фиг. 17 - блок-схема последовательности выполнения операций способа обновления первичной компонентной несущей в соответствии с другим вариантом осуществления настоящей заявки;

фиг. 18 - схематическое изображение последовательности операций переконфигурации в способе обновления первичной компонентной несущей;

фиг. 19 - схематическое изображение изменения последовательности операций переконфигурации;

фиг. 20, 21 и 22 - схематические изображения изменения последовательностей операций, показанных на фиг. 16, 18 и 19, соответственно;

фиг. 23, 24 и 25 - схематические изображения другого изменения последовательностей операций, показанных на фиг. 16, 18 и 19, соответственно;

фиг. 26 - блок-схема последовательности выполнения операций способа обновления вторичной компонентной несущей в соответствии с вариантом осуществления настоящей заявки;

фиг. 27 - схематическое изображение последовательности операций переконфигурации в способе обновления вторичной компонентной несущей;

фиг. 28 - схематическое изображение изменения последовательности операций переконфигурации;

Фиг. 29 - схематическое изображение структуры базовой станции, выполненной с возможностью обновления первичной компонентной несущей в соответствии с вариантом осуществления настоящей заявки;

фиг. 30 - схематическое изображение структуры базовой станции, выполненной с возможностью обновления первичной компонентной несущей в соответствии с другим вариантом осуществления настоящей заявки;

фиг. 31 - схематическое изображение структуры базовой станции и соответствующего терминала, выполненных с возможностью обновления первичной компонентной несущей в соответствии с еще одним другим вариантом осуществления настоящей заявки;

фиг. 32 - схематическое изображение структуры базовой станции, выполненной с возможностью обновления вторичной компонентной несущей в соответствии с вариантом осуществления настоящей заявки; и

фиг. 33 - схематическое изображение структуры базовой станции и соответствующего терминала, выполненных с возможностью обновления вторичной компонентной несущей в соответствии с другим вариантом осуществления настоящей заявки.

Осуществление изобретения

Здесь далее, объясняемые варианты осуществления настоящего изобретения будут описываться в сочетании с сопроводительными чертежами. Для ясности и краткости в заявке описываются не все признаки практических вариантов осуществления. Однако следует понимать, что многие конкретные решения, относящиеся к варианту осуществления, должны приниматься во время разработки любого из таких практических вариантов осуществления, чтобы достигнуть конкретной цели разработчика, например, в соответствии с ограничивающими условиями, связанными с системой или обслуживанием, и такие ограничивающие условия могут изменяться в зависимости от различных вариантов осуществления. Дополнительно, следует также понимать, что разработка может быть очень сложной и отнимающей много времени, но такая разработка является лишь повседневной задачей для специалистов в данной области техники, которым настоящее раскрытие является полезным.

Дополнительно, следует заметить, что на чертежах показаны только конфигурации устройства и/или этапы обработки, тесно связанные с решением, основанным по меньшей мере на настоящем изобретении, а другие подробности, менее связанные с настоящим изобретением, опускаются, чтобы избежать засорения настоящего изобретения ненужными подробностями.

В частности, когда упоминаются отношения связности и информационные потоки, изображения на чертежах и описания при раскрытии изобретения содержат только часть, тесно связанную с настоящим изобретением, а не исчерпывающие изображения, и не перечисляются все соединения и информационные потоки.

Выбор компонентной несущей

Первый вариант осуществления

В настоящей заявке несущая, которая может использоваться терминалом и базовой станцией в системе связи с агрегацией несущих, упоминается как доступная несущая. Несущая, которую использовал терминал, упоминается как компонентная несущая, которая является также доступной несущей. Компонентная несущая терминала, работающего в режиме агрегации несущих, содержит одну первичную компонентную несущую (РСС) и по меньшей мере одну вторичную компонентную несущую (SCC).

В сети связи с агрегацией несущих базовая станция и терминал могут осуществлять связь друг с другом, используя несущие, расположенных в различных полосах частот. Для несущих в различных полосах частот область покрытия антенной базовой станции обычно изменяется. С этой точки зрения, настоящая заявка предлагает принятие различных стратегий выбора компонентных несущих для различных режимов распределения областей покрытия.

Поэтому, как показано на фиг. 1, обеспечивается способ выбора компонентной несущей в системе связи с агрегацией несущих, и способ содержит следующие этапы, на которых: определяют область покрытия для каждой доступной несущей, которая может использоваться терминалом (этап 102); определяют, согласуется ли распределение областей покрытия различных доступных несущих с заданным режимом распределения (этап 104); и определяют компонентную несущую, которая должна использоваться по меньшей мере согласно правилу, которое определяется режимом распределения, в случае, когда распределение областей покрытия различными доступными несущими соответствует заданному режиму распределения (этап 106).

Область покрытия каждой доступной несущей для базовой станции известна базовой станции. Таким образом, область покрытия каждой доступной несущей, которая может использоваться терминалом, может быть получена, основываясь на положении терминала. Очевидно, что то, что терминал может использовать определенную доступную несущую, означает, что терминал находится в пределах области покрытия этой доступной несущей. Положение терминала может быть совместно определено многочисленными базовыми станциями и может быть также определено терминалом посредством спутниковой системы определения местоположения, такой как GPS (глобальная система навигации и определения положения), и предоставлено базовой станции.

Как описано выше, настоящая заявка предлагает регулирование стратегии выбора компонентной несущей в соответствии с режимом распределения областей покрытия. Настоящая заявка предполагает три сценария возможного применения, которые соответственно показаны на фиг. 2-4, и различные стратегии выбора компонентных несущих могут быть приняты в различных сценариях. Конечно, также возможно рассмотреть только один или два из сценариев применения или рассмотреть больше сценариев применения и предоставить больше стратегий выбора. Для упрощения, в примерах, приведенных в настоящей заявке, рассматриваются только две доступных несущих. Однако на практике возможно множество доступных несущих.

Первый сценарий применения, то есть первый режим распределения областей покрытия доступных несущих, показан на фиг.2. В этом режиме распределения каждая из базовых станций 210, 220 и 230 соответственно использует две несущих F1 и F2 и области покрытия ячеек, соответствующие F1 и F2, являются, по существу, совпадающими друг с другом и обеспечивают, по существу, одинаковые зоны обслуживания. В этом случае F1 и F2 могут находиться в пределах одной и той же полосы частот несущих и являются своего рода типичной непрерывной агрегацией несущих.

В этом сценарии применения терминал 250 находится внутри обеих областей покрытия этих двух несущих F1 и F2, пока терминал 250 находится в пределах области покрытия ячейки. Таким образом, в этом случае, если никакое другое условие не рассматривается, эти две несущие, F1 и F2, имеют одинаковый приоритет, и любая из несущих, F1 и F2, может быть выбрана в произвольном порядке в качестве новой компонентной несущей; альтернативно, из этих двух несущих, F1 и F2, выбирается одна из несущих с учетом других, дополнительно учитываемых условий.

Например, качество сигнала, величина помехи, условия нагрузки и объем физических ресурсов для восходящего канала связи и объем физических ресурсов для нисходящего канала связи (такого как PDCCH (физический нисходящий канал управления)) каждой несущей могут использоваться в качестве основы для выбора компонентной несущей. Конкретно, для терминала, если на определенной несущей он имеет более высокое качество сигнала, сигнал подвергается воздействию меньшей помехи на этой несущей, у этой несущей есть относительно низкая нагрузка и больший физический ресурс по восходящему и нисходящему каналам, вероятность, что эта несущая будет выбрана в качестве компонентной несущей, относительно выше.

Различные факторы, учитываемые выше, могут иметь различные уровни приоритета или различные веса.

В случае, когда уровень приоритета устанавливается для каждого фактора, решение принимается, основываясь на факторе с более высоким уровнем приоритета. Например, уровни приоритета любого порядка могут быть установлены для качества сигнала, объема физических ресурсов для восходящего канала и объема физических ресурсов для нисходящего канала, величины помехи и условий нагрузки. То есть, основываясь на установке уровней приоритета, возможная компонентная несущая может быть определена на основе любого из упомянутых выше факторов. Альтернативно, для упомянутых выше факторов могут быть установлены различные группы уровней приоритета. Например, уровень приоритета качества сигнала и объема физических ресурсов для восходящего канала и объема физических ресурсов для нисходящего канала более высокий, чем для величины помехи и условий нагрузки; альтернативно, устанавливается обратный порядок уровней приоритета, или устанавливаются различные группы уровней приоритета, содержащие различные факторы или различное количество факторов. То есть, основываясь на установке групп уровней приоритета и порядке уровней приоритета групп уровня приоритета, возможная несущая может быть определена, основываясь исключительно на какой-либо группе факторов.

Вес (который может быть одним и тем же или различающимся, в зависимости от ситуации) может быть установлен для каждого фактора внутри каждой из упомянутых выше групп уровней приоритета, например, в группе, состоящей из качества сигнала и объема физических ресурсов для восходящего канала и объема физических ресурсов для нисходящего канала.

В случае, когда для различные факторов устанавливаются различные веса, влияние каждого фактора на выбор компонентной несущей учитывается искусственно. В зависимости от требований практики, может быть установлено какое-либо распределение весов. Обычно, вес качества сигнала и объема физических ресурсов для восходящего канала и объема физических ресурсов для нисходящего канала могут быть установлены выше, чем для величины помехи и условий нагрузки.

Во втором сценарии применения, то есть во втором режиме распределения областей покрытия доступных несущих, как показано на фиг. 3, каждая из базовых станций 310, 320 и 330, соответственно, использует две несущих F3 и F4 и область F4 покрытия больше и, по существу, содержат область F3 покрытия. Ячейка, соответствующая F4, в основном, обеспечивает покрытие, а ячейка, соответствующая F3, в основном, используется для повышения производительности. В этом случае F3 и F4 могут находиться в разных полосах частот несущей и это не является непрерывной агрегацией несущих.

В этом сценарии применения, когда терминал 250 находится только внутри области F4 покрытия, но не внутри области F3 покрытия, не существует никакой проблемы с выбором несущей, так как имеется только одна доступная несущая, то есть F4. Когда терминал 250 находится внутри областей F3 и F4 покрытия одновременно, проблема выбора несущей существует. В соответствии с вариантом осуществления, предложенным настоящей заявкой, в этом случае, если никакое другое условие не рассматривается, несущая с большей областью покрытия, которой является F4, может быть выбрана в качестве новой компонентной несущей. Если имеется много несущих с большей областью покрытия и области покрытия, по существу, одинаковы, то компонентная несущая дополнительно выбирается в соответствии со стратегией выбора в первом сценарии, которая здесь далее будет описана более подробно.

Конечно, подобно первому сценарию, одна несущая может выбираться с учетом других, дополнительно рассматриваемых условий.

Например, аналогично, качество сигнала, величина помехи, условия нагрузки и объем физических ресурсов для восходящего канала и объем физических ресурсов для нисходящего канала (такого как PDCCH, и т.д.) для каждой несущей могут также использоваться в качестве основы для выбора компонентной несущей. Конкретно, для терминала, если на определенной несущей существует более высокое качество сигнала, сигнал подвергается воздействию меньшей помехи на этой несущей, эта несущая имеет относительно низкую нагрузку и большие физические ресурсы восходящего и нисходящего каналов, вероятность, что это несущая выбирается в качестве компонентной несущей, относительно выше.

Различные факторы, учитываемые выше, в том числе, область покрытия каждой доступной несущей, могут иметь различные уровни приоритета или различные веса.

В случае, когда уровень приоритета устанавливается для каждого фактора, решение принимается, основываясь на факторе с более высоким уровнем приоритета. Например, уровни приоритета любого порядка могут быть установлены для области покрытия доступной несущей, качества сигнала, объема физических ресурсов для восходящего канала и объема физических ресурсов для нисходящего канала, величины помехи и условий нагрузки. То есть, основываясь на установке уровней приоритета, возможная компонентная несущая может быть конкретно определена, основываясь на любом из упомянутых выше факторов. Альтернативно, для упомянутых выше факторов могут быть установлены различные группы уровней приоритета. Например, уровень приоритета области покрытия выше, чем уровень приоритета качества сигнала и объема физических ресурсов для восходящего канала и объема физических ресурсов для нисходящего канала, уровень приоритета качества сигнала, и объем физических ресурсов для восходящего канала и объем физических ресурсов для нисходящего канала выше, чем уровень приоритета для величины помехи и условий нагрузки; альтернативно, устанавливается обратный порядок уровней приоритета или устанавливаются различные группы уровней приоритета, содержащие различные факторы или различное количество факторов. То есть, основываясь на установке групп уровней приоритета и порядка уровней приоритета групп уровней приоритета, возможная компонентная несущая может быть определена, основываясь исключительно на какой-либо группе факторов.

Вес (который может быть одним и тем же или различным, в зависимости от ситуации) может быть установлен для каждого фактора внутри каждой из упомянутых выше групп уровней приоритета, например, в группе, состоящей из качества сигнала и объема физических ресурсов для восходящего канала и объема физических ресурсов для нисходящего канала.

В случае, когда для различных факторов устанавливаются различные веса, влияние каждого фактора на выбор компонентной несущей учитывается искусственно. В зависимости от требований практики, может быть установлено любое распределение весов. Обычно, вес области покрытия может быть установлен более высоким, чем для качества сигнала и объема физических ресурсов для восходящего канала и объема физических ресурсов для нисходящего канала, и вес качества сигнала и объема физических ресурсов для восходящего канала и объема физических ресурсов для нисходящего канала может быть установлен выше, чем вес величины помехи и условий нагрузки.

В третьем сценарии применения, то есть в третьем режиме распределения областей покрытия доступных несущих, как показано на фиг. 4, каждая из базовых станций 410, 420 и 430, соответственно, использует две несущих F5 и F6 и области покрытия двух доступных несущих, по существу, не совпадают друг с другом и не содержатся одна в другой, но перекрываются друг с другом. Ячейка, соответствующая F5, главным образом, обеспечивает покрытие, а ячейка, соответствующая F6, главным образом, используется для повышения производительности (или наоборот). Этот сценарий применения характеризуется тем, что антенна ячейки, соответствующей F6, направляется к области края в ячейке, соответствующей F5, что значительно улучшает производительность области края ячейки, соответствующей F5. В этой ситуации F5 и F6 могут находиться внутри различных полос несущих частот и это не является раздельной агрегацией несущих.

В этом сценарии применения, только когда терминал 250 находится в пределах области F5 покрытия или только в пределах области F6 покрытия, нет никакой проблемы при выборе несущей, так как имеется только одна доступная несущая, то есть F5 или F6. Когда терминал 250 находится внутри областей F5 и F6 покрытия одновременно, то есть в области перекрытия областей покрытия двух доступных несущих, возникает проблема выбора несущей.

В соответствии с вариантом осуществления, обеспечиваемым настоящей заявкой, в этой ситуации, если никакое другое условие не рассматривается, возможная компонентная несущая может быть определена по меньшей мере в соответствии с положением, в котором находится терминал, и направлением движения и скоростью движения терминала.

В этой заявке предполагаются три режима для положения и движения терминала, как показано на фиг. 5-7. Однако следует понимать, что положение и движение терминала могут быть разделены другими способами и эти три режима, приведенные здесь, могут быть также другими, иметь другое разбиение или объединение.

Первый режим показан на фиг. 5 и терминал 250 находится на краю, доступном несущей F5, и удаляется от доступной несущей. В этом случае, если терминал удаляется от доступной несущей быстро, становится выше вероятность, что возможная компонентная несущая будет назначена доступной несущей (здесь F6), соответствующей направлению удаления. Конечно, несущая, соответствующее направлению удаления, может быть напрямую выбрана как возможная компонентная несущая, то есть вероятность составляет 100%. Если направлению удаления соответствуют много доступных несущих (помимо F6, существуют другие доступные несущие), то возможная компонентная несущая выбирается из многочисленных доступных несущих по меньшей мере согласно размеру области покрытия, то есть подобно первому или второму сценарию применения, описанным выше.

Выше упоминается ′′быстрое′′ удаление. Здесь, ′′быстро′′ означает, что соответственно скорости терминала прогнозируется, что терминал скоро будет находиться вне области покрытия несущей, в пределах которой в настоящий момент располагается терминал, причем он не просто движется в малой области. Например, если пользователь терминала просто гуляет в небольшой области, но он может быть не намерен выйти из этой области покрытия несущей (например, идти в другое место), то если несущая будет обновляться в это время, это вызовет ненужные операции. При конкретном применении, насколько высока скорость, фактически рассматриваемая как ′′быстро′′, может быть конкретно установлено в соответствии с практическим применением.

На фиг. 6 представлен другой режим для положения и движения терминала, то есть терминал 250 находится на краю области покрытия определенной доступной несущей F5 и перемещается в область покрытия этой доступной несущей F5. В этой ситуации возможная компонентная несущая может быть определена по меньшей мере соответственно размеру области покрытия доступных несущих F5 и F6, то есть подобно второму сценарию применения. Если области покрытия будут одними и теми же, то должна применяться стратегия выбора, использованная в первом сценарии.

На фиг. 7 представлен другой режим для положения и движения терминала, то есть терминал 250 находится в положении в области перекрытия доступных несущих F5 и F6, но далеко от края области перекрытия, то есть внутри области перекрытия. В этой ситуации возможная компонентная несущая может быть также определена по меньшей мере согласно размеру областей покрытия доступных несущих F5 и F6, то есть подобно второму сценарию применения. Если области покрытия будут совершенно одними и теми же, то должна применяться стратегия выбора, соответствующая первому сценарию.

Конечно, подобно первому и второму сценариям применения, одна несущая может быть выбрано с учетом других дополнительных условий.

Например, аналогично, в качестве основы для выбора компонентной несущей для каждой несущей могут также использоваться качество сигнала, величина помехи, условия нагрузки, и объем физических ресурсов для восходящего канала и объем физических ресурсов для нисходящего канала (такого как PDCCH). Эти факторы, в том числе, положение, в котором находится терминал, и направление движения и скорость движения терминала, а также область покрытия каждой доступной несущей, могут иметь различные уровни приоритета или различные веса.

В случае, когда уровень приоритета устанавливается для каждого фактора, решение принимается, основываясь на факторе с более высоким уровнем приоритета. Например, уровни приоритета любого порядка могут быть установлены для положения терминала, направления движения терминала, скорости движения терминала, области покрытия доступных несущих, качества сигнала, объема физических ресурсов для восходящего канала и объема физических ресурсов для нисходящего канала, величины помехи и условий нагрузки. То есть, основываясь на установке уровней приоритета, возможная компонентная несущая может быть определена, основываясь на любом из упомянутых выше факторов. Альтернативно, для упомянутых выше факторов могут быть установлены различные группы уровней приоритета. Например, уровень приоритета положения для терминала, направления движения терминала, скорости движения терминала и области покрытия доступных несущих является более высоким, чем для качества сигнала и объема физических ресурсов для восходящего канала и объема физических ресурсов для нисходящего канала, а уровень приоритета для качества сигнала и объема физических ресурсов для восходящего канала и объема физических ресурсов для нисходящего канала выше, чем для величины помехи и условий нагрузки; альтернативно, устанавливается обратный порядок уровней приоритета, или различных групп уровней приоритета, содержащие различные факторы или различное количество факторов. То есть, основываясь на установке групп уровней приоритета и порядке уровней приоритета в группах уровней приоритета, компонентная несущая может быть выбрана, основываясь исключительно на какой-либо группе факторов.

Вес (который может быть одним и тем же или отличающимся, в зависимости от ситуации) может быть установлен для каждого фактора в каждой из упомянутых выше группе уровней приоритета, например, в группе, состоящей из качества сигнала и объема физических ресурсов для восходящего канала и объема физических ресурсов для нисходящего канала.

В случае, когда различные веса устанавлива