WO2009092206A1 - 一种实现小区切换的方法、系统及装置 - Google Patents

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WO2009092206A1
WO2009092206A1 PCT/CN2008/002096 CN2008002096W WO2009092206A1 WO 2009092206 A1 WO2009092206 A1 WO 2009092206A1 CN 2008002096 W CN2008002096 W CN 2008002096W WO 2009092206 A1 WO2009092206 A1 WO 2009092206A1
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user terminal
cell handover
time slot
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Jiayi Fang
Guojun Xiao
Wei Bao
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Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd
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    • H04W36/0011Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection
    • H04W36/0016Hand-off preparation specially adapted for end-to-end data sessions

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a method, system, and apparatus for implementing cell handover. Background technique
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • FIG. 1 the process for implementing cell handover by a user terminal (UE) in LTE is as shown in FIG. 1 , including:
  • the UE sends a measurement message to the original cell, where the measurement result information, for example, the received strength of the pilot signal, is included.
  • the measurement result information for example, the received strength of the pilot signal
  • the original cell After the receiving the measurement report, the original cell sends a cell handover request to the target cell, where the original cell includes the context information of the UE.
  • the target cell generates a cell handover command according to the cell handover request, and sends a cell handover request acknowledgement message to the original cell, where the cell handover command is included.
  • the original cell forwards the cell handover command to the UE.
  • the UE performs random access and subsequent processing according to the cell handover command.
  • the UE in order to reduce the interruption delay of the handover, the UE does not want to read the system information of the target cell during the handover process. Therefore, some system information of the target cell must be placed in the cell handover command and sent to the original cell. UE.
  • the UE first performs a random access procedure in the target cell, and the purpose is to acquire uplink synchronization information in the target cell, and send a handover complete message to the target cell.
  • the random access process There are two ways to specifically address the random access process:
  • the specific random access process is shown in Figure 2, including the steps: S201: The UE sends a random access preamble (hereinafter referred to as Msgl) to the evolved base station (eNB, evolved NodeB) in the uplink direction, where the Msgl is in the Physical Random Access Channel (PRACH). Send on.
  • Msgl random access preamble
  • eNB evolved NodeB
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the eNB After receiving the Msgl, the eNB sends a random access response (hereinafter referred to as Msg2) in the downlink direction.
  • Msg2 a random access response
  • the UE After receiving the random access response of the UE, the UE performs uplink scheduling transmission (hereinafter referred to as Msg3) in the uplink resource indicated by the UE.
  • Msg3 uplink scheduling transmission
  • the main function of the above Msg2 is to confirm the Msgl, feedback the timing adjustment information, and dynamically allocate uplink resources for the Msg3.
  • the transmission time of Msg2 is dynamically scheduled by the eNB.
  • Msg2 for multiple UEs can be combined for transmission.
  • the duration of the required resources of Msg2 is 1 time slot (TTI), which is one subframe.
  • Msg3 includes high-level signaling, such as Handover confirm.
  • Msg4 a contention resolution message (hereinafter referred to as Msg4) in the downlink direction.
  • Msg4 mainly carries the unique identifier of the UE that successfully competes.
  • the eNB on the network side allocates a dedicated random access preamble sequence to the UE.
  • the UE sends the dedicated random access preamble (Msgl for short) in the uplink direction.
  • Msgl dedicated random access preamble
  • the eNB After receiving the random access preamble sequence, the eNB sends a random access response (Msg2 for short) in the downlink direction.
  • Msg2 random access response
  • the UE needs to know the parameters related to the control channel of the target cell to complete the random access procedure, and the specific explanation is as follows:
  • the UE Whether it is a contention-based random access procedure or a non-contention random access procedure, the UE must receive Msg2 (random access response signal), which is on the downlink physical shared channel (PDSCH, Physical Downlink Shared Channel). Transmit, in the LTE system, the resource allocation of the PDSCH is through a downlink physical shared control channel (Physical Downlink Control Channel, PDCCH), so in this process, the UE must know in advance the relevant parameters of the PDCCH channel of the target cell.
  • Msg2 random access response signal
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the UE For the contention-based random access procedure, the UE needs to send Msg3, and Msg3 supports hybrid automatic retransmission (HQQ) transmission, so the UE must listen to the eNB on the Physical HARQ Information Channel (PHICH) channel.
  • the feedback HARQ acknowledges the non-acknowledgment (HARQ ACK/NAK, Hybrid ARQ ACKnowledged/Non- ACKnowledged) signal, so in this process, the UE must know in advance the relevant parameters of the PHICH channel of the target cell.
  • the UE For the contention-based random access procedure, the UE needs to receive the Msg4, and the Msg4 supports the HARQ transmission. Therefore, the UE must send the Msg4 corresponding acknowledgement (ACK) signal on the uplink physical control channel (PUCCH, Physical Uplink Control Channel), so here In the process, the UE must know in advance the relevant parameters of the PUCCH channel of the target cell.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the time slot configuration of the LTE time division duplex (TDD) system in the prior art is as shown in FIG. 4, wherein the radio frame length is 10 ms, and includes two half-frames of length 5 ms, each The field consists of 4 regular subframes with a length of 1 ms and a special subframe with a length of 1 ms.
  • the special subframe contains 3 special time slots (DwPTS, GP, UpPTS).
  • the slot configuration periods supporting 5ms and 10ms are respectively:
  • Subframes 0 and 5 are fixed as downlink
  • subframes 2 and 7 are fixed as uplink
  • subframes 3/8 and 4/9 can be configured as uplink or downlink.
  • Subframes 0, 5 are fixed as downlink
  • subframes 2, 7, 8, and 9 are fixed as uplinks
  • subframes 3/4 can be configured as uplink or downlink.
  • DwPTS Downlink GP
  • UpPTS Uplink GP
  • the TDD time slot configuration information includes: a slot configuration period (5 ms or 10 ms); an uplink and downlink direction of each regular subframe; and a length configuration of a special slot in the special subframe; The purpose of special time slots in special subframes.
  • the parameter values of one or more control channels are related to the TDD time slot configuration.
  • the PUCCH channel for carrying uplink HARQ feedback
  • the structure of the PUCCH channel is different in different TDD time slot configurations. If the time slot ratio is not known, the error interpretation will be caused (corresponding relationship error). For example, the following two TDD time slot configurations:
  • the UE If the UE does not know the uplink and downlink time slot ratio, it will not be known which uplink subframe the feedback signal of the downlink subframe 5 is in. Therefore, the UE must know the TDD time slot configuration information in order to infer the control channel parameters.
  • the UE does not need to read the system information of the target cell. Therefore, if the target cell of the handover uses the TDD mode, the UE cannot obtain the TDD time slot configuration information of the cell, and thus the random access process cannot be inferred. Some control channel parameters, which will cause the random access process to be completed, the entire switching process will not be completed, affecting the normal operation of the system. In addition, according to the current conclusion, the system information content of the target cell carried in the cell handover command of the random handover procedure is not clear.
  • the embodiment of the present invention provides a method, a system, a user terminal, and a base station for implementing cell handover, which are used to solve the problem that the cell handover cannot be implemented when the target cell uses the TDD mode existing in the prior art. .
  • the network side sends a cell handover command to the user terminal;
  • the user terminal implements cell handover according to the TDD time slot configuration information in the cell handover command.
  • a system for implementing cell handover includes: a first network unit, a second network unit, and a user terminal;
  • the first network unit is configured to: when the user terminal needs to perform cell handover, send a cell handover request to the second network unit; and send a cell handover command generated by the second network element to the User terminal
  • the second network unit is configured to generate a cell handover command according to the cell handover request, and send the cell handover command to the first network unit;
  • the user terminal is configured to: when the TDD mode is used by the target cell, and the TDD time slot configuration information of the target cell is carried in the cell handover command, according to the TDD time slot configuration information in the cell handover command, Cell handover.
  • a user terminal provided by an embodiment of the present invention includes: a first determining unit, a second determining unit, and a first processing unit;
  • the first determining unit is configured to trigger, according to the cell handover command sent by the network side, when the target cell that is itself switched uses the TDD mode, triggering the second determining unit;
  • the second determining unit is configured to trigger the first processing unit when determining that the cell switching command carries the TDD time slot configuration information of the target cell according to the triggering of the first determining unit;
  • the first processing unit is configured to: according to the triggering of the second determining unit, infer the control channel parameter of the target cell according to the TDD time slot configuration information in the cell switching command, to implement cell switching.
  • a base station includes: a trigger unit, an analyzing unit, and a cell switching command generating unit;
  • the triggering unit is configured to trigger the analyzing unit when receiving a cell handover request sent by the original cell of the user terminal;
  • the analyzing unit is configured to trigger according to the triggering unit, and according to the cell switching, please Determining whether it is necessary to carry the target cell that the user terminal switches in the cell handover command
  • the cell handover command generating unit is configured to generate a cell handover command according to the determination result of the analysis unit, and send the cell handover command to the user terminal by using the original cell.
  • a cell handover requesting unit configured to generate a cell switching request when the user terminal needs to perform cell handover
  • the cell handover command sending unit is configured to send a cell handover command to the user terminal, where the TDD time slot configuration information of the target cell that is switched by the user terminal is included.
  • the network side when the user terminal needs to perform cell handover, the network side sends a cell handover command to the user terminal; when the target cell uses the TDD mode, and the cell handover command carries the TDD time slot of the target cell.
  • the configuration information is obtained, the user terminal obtains the relevant control channel parameters required in the random access process according to the TDD time slot configuration information in the cell handover command, so that the cell handover is implemented when the target cell uses the TDD mode. Therefore, the UE does not need to obtain TDD time slot configuration information from the system broadcast of the neighboring cell during the cell handover process, thereby ensuring normal operation of the system.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of implementing cell handover in an LTE system in the prior art
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a random access procedure based on a contention mode in the prior art
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a random access procedure based on a non-contention mode in the prior art
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a time slot configuration of an LTE TDD system in the prior art
  • FIG. 7 is a schematic flowchart of implementing cell handover of a UE according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a schematic flowchart of determining whether TDD time slot configuration information of a target cell needs to be carried in a cell handover command according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 9 is a schematic flowchart of a UE inferring a target cell control parameter according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of a system for implementing UE cell handover according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • the embodiment of the present invention provides a method, a system, a user terminal, and a base station for implementing cell handover.
  • the cell handover command sent to the UE carries the TDD of the target cell.
  • the time slot configuration information enables the UE to learn the TDD time slot configuration of the target cell while receiving the cell handover command, and further perform parameter inference of the subsequent control channel to implement cell handover.
  • a method for implementing cell handover includes:
  • the user terminal UE sends a measurement report to the original cell.
  • the UE can report the measurement results of multiple cells in a measurement report, such as celll/cell2/cell3.
  • the UE may tell the network which TDD time slot configuration of the cell has been mastered in the measurement report, such as celll/cel (the measurement report may not contain the measurement result of cel), and the network side receives After the measurement report, it is determined which cell is the target cell of the UE handover.
  • the original cell generates a cell handover request according to the measurement report reported by the UE, and sends the request to the target cell, where the related information, such as the context information of the UE, and whether the original cell uses the TDD mode, and if the TDD mode is used,
  • the related information such as the context information of the UE, and whether the original cell uses the TDD mode, and if the TDD mode is used.
  • the TDD time slot configuration information and frequency point information of the original cell are also included.
  • the base stations of the original cell and the target cell may be the same evolved base station (eNB), or may be different eNBs.
  • eNB evolved base station
  • the target cell determines, according to the cell handover request sent by the original cell, whether the TDD time slot configuration information of the target cell is carried in the cell handover command used to indicate that the UE performs cell handover.
  • the target cell generates a corresponding cell handover command according to the determination result of step S703, for example, If it is determined that the TDD time slot configuration information needs to be carried, the generated cell handover command carries the TDD time slot configuration information. Otherwise, the generated cell handover command does not carry the TDD time slot configuration information.
  • the cell handover command may be generated in a plurality of manners, and may be separately generated by the target cell; or may be generated by the original cell separately; or may be jointly generated by the target cell and the original cell, that is, each part of the cell handover command is generated.
  • the embodiment of the present invention only takes the example that the target cell separately generates a cell handover command as an example.
  • the target cell returns a cell handover request acknowledgement message to the original cell, where the cell handover command generated in step S704 is carried.
  • S706 The original cell forwards the cell handover command generated by the target cell to the UE.
  • S707 The UE infers a target cell control channel parameter according to the received cell handover command.
  • the UE performs the random access procedure and subsequent processing shown in FIG. 2 or FIG. 3.
  • the cell handover command may not carry the TDD time slot configuration information of the target cell in one of the following situations:
  • the original cell also uses the TDD mode, and the TDD time slot configuration of the original cell and the target cell are the same.
  • the original cell also uses the TDD mode, and the working frequencies of the original cell and the target cell are the same (ie, the same frequency switching). Because the TDD time slot configuration of the intra-frequency neighboring cell is the same, in this case, the cell switching command does not need to carry the TDD time slot configuration information of the target cell.
  • the UE already has the TDD time slot configuration information of the target cell to be switched before performing the current cell handover, and the network side knows this. For example, the UE can obtain the TDD time slot configuration information of the target cell by reading the system information of the target cell, and send the measurement report to the network side, and the network side can know the situation.
  • the UE may consider that the TDD time slot configuration of the target cell is the same as that of the original cell after receiving the cell handover command. And based on this assumption, the control channel parameters are Infer.
  • the specific process of determining whether the TDD time slot configuration information needs to be carried in the cell handover command generated by the target cell, as described in step S703, includes:
  • step S802 If yes, go to step S802; otherwise, go to step S808.
  • step S808 If yes, go to step S808; otherwise, go to step S803.
  • step S803. Determine whether the original cell and the target cell are the same cell. If yes, proceed to step S808; otherwise, proceed to step S804.
  • step S804. Determine whether the original cell uses the TDD mode. If yes, proceed to step S805; otherwise, proceed to step S807.
  • step S808 If yes, go to step S808; otherwise, go to step S806.
  • step S808 If yes, go to step S808; otherwise, go to step S807.
  • S807 Determine to carry the TDD time slot configuration information of the target cell in the cell handover command.
  • step S808 Determine that the TDD time slot configuration information of the target cell does not need to be carried in the cell handover command.
  • the present invention is not limited to the above-mentioned judging process.
  • the order of step S805 and step S806 may be interchanged, that is, after determining that the original cell also uses the TDD mode, it may first determine whether the TDD slot configuration of the original cell and the target cell is If yes, proceed to step S808; otherwise, determine whether the operating frequencies of the original cell and the target cell are the same. If yes, proceed to step S808; otherwise, proceed to step S807.
  • the target cell determines that the TDD time slot configuration information of the target cell needs to be carried in the cell handover command, the target cell places the TDD time slot configuration information of the target cell in the cell handover command, and then places the cell handover command in the “cell handover request”.
  • the acknowledgment message is sent to the original cell, and the original cell receives the cell handover command and forwards it to the UE.
  • the format of the information contained in the cell switching command can be as follows: Target cell mode
  • Time division duplex (TDD)
  • Target cell TDD time slot configuration information Contains the target cell TDD time slot configuration information Target cell TDD time slot configuration information
  • the judgment and processing flow after the UE receives the cell handover command is as shown in FIG. 9, and includes:
  • step S901 Determine whether the target cell uses the TDD mode. If yes, proceed to step S902; otherwise, proceed to step S907.
  • step S902. Determine whether the TDD time slot configuration information of the target cell is carried in the cell handover command. If yes, go to step S906; otherwise, go to step S903.
  • the cell handover command is considered to be in error, the cell handover command is refused to be executed, and the network side is notified that the cell handover command has an error.
  • S906 Perform, according to the TDD time slot configuration information of the target cell carried in the cell handover command, the inference of the control channel parameter of the target cell.
  • the UE learns in which uplink subframe the feedback signal of the downlink subframe 5 is in the TDD time slot ratio according to the TDD time slot configuration information.
  • the cell handover command described in the foregoing embodiment of the present invention may have multiple names, such as "RRC reconfiguration message”, "physical channel reconfiguration message”, and the like, as long as the signaling used for the purpose of implementing handover control is applicable.
  • RRC reconfiguration message "physical channel reconfiguration message”
  • specific message names do not affect the scope of implementation of the present invention.
  • a system for implementing cell handover includes: a user terminal 11, The first network unit 12 and the second network unit 13.
  • the first network unit 12 sends a cell handover request to the second network unit 13.
  • the second network unit 13 generates a cell handover command according to the cell handover request, and sends the cell handover command to the first network unit 12.
  • the first network unit 12 transmits a cell handover command generated by the second network unit 13 to the user terminal 11.
  • the user terminal 11 determines that when the target cell uses the TDD mode, and the cell handover command carries the TDD time slot configuration information of the target cell, according to the TDD time slot configuration information in the cell handover command, Cell handover.
  • the user terminal 11 includes: a first determining unit 111, a second determining unit 112, and a first processing unit 113.
  • the first determining unit 111 is configured to trigger the second determining unit 112 when determining that the target cell uses the TDD mode.
  • the second determining unit 112 is configured to trigger, according to the triggering by the first determining unit 111, when the TCM time slot configuration information of the target cell is carried in the cell handover command, triggering the first processing unit 113.
  • the first processing unit 113 is configured to infer, according to the triggering of the second determining unit 112, the control channel parameter of the target cell according to the TDD time slot configuration information in the cell handover command, to implement cell handover.
  • the user terminal further includes a third determining unit 114 and a second processing unit 115.
  • the second determining unit 112 triggers the third determining unit 114 when it is determined that the TDD time slot configuration information is not carried in the cell switching command.
  • the third determining unit 114 is configured to trigger, according to the triggering of the second determining unit 112, that the second processing unit 115 is triggered when the original cell in which the cell is located uses the TDD mode.
  • the second processing unit 115 is configured to infer, according to the triggering of the third determining unit 114, the control channel of the target cell according to the TDD time slot configuration information of the original cell where the self is located. Parameters, to achieve cell switching.
  • the user terminal 11 further includes an exception processing unit 116.
  • the third determining unit 114 triggers the exception processing unit 116 when it is determined that the original cell in which it is located does not use the TDD mode.
  • the exception processing unit 116 is configured to determine, according to the triggering by the third determining unit 114, that the cell handover command has an error, refuse to execute the cell handover command, and notify the network side that the cell handover command has an error.
  • the first network unit 12 includes:
  • the cell handover requesting unit 121 is configured to generate a cell handover request when the user terminal 11 needs to perform cell handover.
  • the cell handover command sending unit 122 is configured to send, to the user terminal 11, a cell handover command generated by the second network unit 13, where the TDD time slot configuration information of the target cell that the user terminal 11 switches may be included.
  • the second network unit 13 includes: a trigger unit 131, an analyzing unit 132, and a cell switching command generating unit 133.
  • the triggering unit 131 is configured to trigger the analyzing unit 132 when receiving the cell switching request sent by the first network unit 12.
  • the analyzing unit 132 is configured to determine, according to the triggering of the triggering unit 131, the TDD time slot configuration information of the target cell in the cell handover command according to the cell handover request.
  • the cell handover command generating unit 133 is configured to generate a cell handover command according to the determination result of the analysis unit 132, and send the cell handover command to the first network unit 12.
  • the analysis unit 132 determines that the TDD time slot configuration information does not need to be carried in the cell handover command when one of the following conditions is met:
  • the target cell does not use the TDD mode
  • the target cell and the original cell are the same cell
  • the original cell uses a TDD mode, and the TDD of the target cell and the original cell
  • the time slot configuration is the same;
  • the original cell uses a TDD mode, and the working frequency of the target cell and the original cell are the same;
  • the user terminal already has TDD time slot configuration information of the target cell.
  • the user terminal 11 further includes:
  • the reading unit 117 is configured to obtain TDD time slot configuration information of the target cell by reading system information of the target cell.
  • the user terminal 11 further includes:
  • the informing unit 118 is configured to notify the second network unit 12 of the fact that the TDD time slot configuration information of the target cell is self-transmitted by the measurement sent to the first network unit 12 Network unit 13.
  • the first network element 12 and the second network element 13 may be implemented by the same base station or by different base stations.
  • a base station provided by an embodiment of the present invention includes: a trigger unit, an analyzing unit, and a cell switching command generating unit.
  • the triggering unit is configured to trigger the analyzing unit when receiving a cell handover request sent by the original cell of the user terminal.
  • the analyzing unit is configured to determine, according to the triggering of the triggering unit, the TDD time slot configuration information of the target cell that is to be handed over by the user equipment, in the cell handover command, according to the cell handover request.
  • the cell handover command generating unit is configured to generate a cell handover command according to the determination result of the analysis unit, and send the cell handover command to the user terminal by using the original cell.
  • the cell handover requesting unit is configured to generate a cell switching request when the user terminal needs to perform cell handover.
  • the cell handover command sending unit is configured to send a cell handover command to the user terminal, where the TDD time slot configuration information of the target cell that is switched by the user terminal is included.
  • the embodiment of the present invention implements cell handover in a TDD system by carrying TDD time slot configuration information of a target cell in a cell handover command for instructing a UE to perform cell handover.
  • the UE can obtain the relevant control channel parameters required in the random access process by using the cell handover command, so as to reduce the handover interruption delay and ensure the system, in the cell handover process, without acquiring the TDD time slot configuration information from the system broadcast of the neighboring cell. Can work normally.

Landscapes

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

Description

一种实现小区切换的方法、 系统及装置 技术领域
本发明涉及通信技术领域, 尤其涉及一种实现小区切换的方法、 系统及 装置。 背景技术
长期演进(LTE ) 系统是目前 3GPP正在制定的标准, 其物理层釆用正交 频分复用 (OFDM )技术, 并且专用信道被去除, 所有用户共享物理资源, 由 基站负责资源分配。
根据目前的 LTE结论, LTE中用户终端(UE ) 实现小区切换的流程如图 1所示, 包括:
5101、 UE向原小区发送测量 4艮告, 其中包括测量结果信息, 例如导频信 号的接收强度等。
5102、 原小区根据接收到所述测量报告后, 向目标小区发送小区切换请 求, 其中包括 UE的上下文信息。
5103、 目标小区根据小区切换请求生成小区切换命令, 并且向原小区发 送小区切换请求确认消息, 其中包括该小区切换命令。
5104、 原小区向 UE转发所述小区切换命令。
5105、 UE根据小区切换命令, 执行随机接入及后续处理。
在 LTE系统中, 为了降低切换的中断时延, 在切换过程中不希望 UE读 取目标小区的系统信息, 因此, 目标小区的某些系统信息必须放在小区切换 命令中, 在原小区中发送给 UE。
切换过程中, UE在目标小区首先要进行随机接入过程, 其目的是在目标 小区获取上行同步信息, 并向目标小区发送切换完成消息。 具体的随机接入 过程有以下两种方式:
a)基于竟争的方式, 具体随机接入流程如图 2所示, 包括步骤: S201、 UE在上行方向发送随机接入前导序列 ( Random Access Preamble, 以下简称为 Msgl )给演进型基站(eNB , evolved NodeB )„ 其中, Msgl在物 理随机接入信道(PRACH, Physical Random Access Channel )上发送。
5202、 eNB收到 Msgl后,在下行方向发送随机接入响应( Random Access Response , 以下简称为 Msg2 )。
5203、 UE收到属于自己的随机接入响应后, 在其中指示的上行资源中进 行上行调度传输( Scheduled Transmission, 下面简称为 Msg3 )。
上述 Msg2的主要功能是对 Msgl进行确认, 反馈定时调整信息, 并且为 Msg3动态分配上行资源。 Msg2的发送时刻由 eNB动态调度。 针对多个 UE 的 Msg2 可以合并在一起进行发送。 Msg2 所需资源的持续时间为 1 个时隙 ( TTI ), 即一个子帧。
Msg3中包括高层信令, 如切换确认消息 ( Handover confirm )。
5204、 eNB 收到 Msg3 后, 在下行方向发送竟争解决消息 (Contention Resolution,下面简称为 Msg4 )。 Msg4中主要携带竟争成功的 UE的唯一标识。
b)无竟争的方式, 具体随机接入流程如图 3所示, 包括步骤:
5301、 网络侧的 eNB为 UE分配专用的随机接入前导序列。
5302、 UE在上行方向发送上述专用的随机接入前导序列( Random Access Preamble, 简称为 Msgl )。
5303、 eNB 收到随机接入前导序列后, 在下行方向发送随机接入响应 ( Random Access Response , 简称为 Msg2 )。
由于此时随机接入前导序列是专用的, 因此不需要竟争解决过程。
在上述的随机接入过程中, UE需要获知目标小区的控制信道相关的参数 才能完成随机接入过程, 具体解释如下:
无论是基于竟争的随机接入过程还是无竟争的随机接入过程, UE都必须 接收 Msg2 (随机接入响应信号), 这一信号在下行物理共享信道(PDSCH , Physical Downlink Shared Channel )上发送, 在 LTE系统中, PDSCH的资源 分配是通过下行物理共享控制信道 ( Physical Downlink Control Channel , PDCCH )进行的, 所以在此过程中 UE必须预先了解目标小区的 PDCCH信 道的相关参数。
对于基于竟争的随机接入过程, UE需要发送 Msg3 , 而 Msg3支持混合自 动重传( HARQ, Hybrid ARQ )传输, 因此 UE必须在物理 HARQ信息信道 ( PHICH, Physical Harq Information Channel )信道上监听 eNB反馈的 HARQ 确认 I非确认 ( HARQ ACK/NAK , Hybrid ARQ ACKnowledged/Non- ACKnowledged )信号, 所以在此过程中 UE必须预先了解目标小区的 PHICH 信道的相关参数。
对于基于竟争的随机接入过程, UE需要接收 Msg4,而 Msg4支持 HARQ 传输, 因此 UE必须在上行物理控制信道(PUCCH, Physical Uplink Control Channel )发送 Msg4对应的确认 ( ACK )信号, 所以在此过程中 UE必须预 先了解目标小区的 PUCCH信道的相关参数。
现有技术中的 LTE 时分双工( TDD ) 系统的时隙配置如图 4所示 , 其中 无线帧( radio frame )长度为 10ms, 包含两个长度为 5ms的半帧( half-frame ), 每个半帧包含 4个长度为 1ms的常规子帧 (subframe )和 1个长度为 1ms的 特殊子帧, 特殊子帧包含 3个特殊时隙 (DwPTS、 GP、 UpPTS )„
支持 5ms和 10ms的时隙配置周期分别为:
1)当时隙配置周期为 5ms时, 无线帧中前后 2个半帧完全相同。 子帧 0、 5固定为下行, 子帧 2、 7固定为上行, 子帧 3/8、 4/9可以配置为上行或下行。
2)当时隙配置周期为 10ms时, 无线帧中前后 2个半帧不同。 子帧 0、 5 固定为下行, 子帧 2、 7、 8、 9固定为上行, 子帧 3/4可以配置为上行或下行。
根据需要, DwPTS、 GP、 UpPTS各自的长度和用途是可配置的。
因此, 对于 LTE TDD系统而言, TDD时隙配置信息包含的信息有: 时隙 配置周期 (5 ms或 10ms ); 各个常规子帧的上下行方向; 特殊子帧中特殊时 隙的长度配置; 特殊子帧中特殊时隙的用途。
对于 TDD系统, 一个或多个控制信道( PDCCH、 PHICH、 PUCCH ) 的 参数取值是与 TDD时隙配置相关的。 以 PUCCH信道(用于承载上行 HARQ反馈)为例, 不同的 TDD时隙配 置下, PUCCH信道的结构是不同的, 如果不知道时隙比例, 将导致错误的解 读 (对应关系错误)。 例如以下两种 TDD时隙配置:
参见图 5, TDD上下行时隙比例为: DL:UL=4:3 , 此时下行子帧 5的反馈 信号放在上行子帧 1中。
参见图 6, TDD上下行时隙比例为: DL:UL=5:2, 此时下行子帧 5的反馈 信号放在上行子帧 2中。
UE如果不知道上下行时隙比例, 将无法获知下行子帧 5的反馈信号究竟 在哪个上行子帧中。 因此, UE必须获知 TDD时隙配置信息才能进行控制信 道参数的推断。
而现有技术中 UE不需要读取目标小区的系统信息, 因此,如果切换的目 标小区使用 TDD模式, UE无法获得该小区的 TDD时隙配置信息, 也就无法 推断出随机接入过程相关的一些控制信道参数, 这将导致随机接入过程无法 完成, 整个切换过程也将无法完成, 影响系统的正常工作。 另外, 根据目前 的结论, 随机切换过程的小区切换命令中携带的目标小区的系统信息内容还 不明确。
综上所述, 现有技术在目标小区使用 TDD模式的情况下, 无法实现小区 切换。 发明内容
本发明实施例提供了一种实现小区切换的方法、 系统、 一种用户终端以 及一种基站,用以解决现有技术中存在的在目标小区使用 TDD模式的情况下, 无法实现小区切换的问题。
本发明实施例提供的一种实现小区切换的方法包括:
当用户终端需要进行小区切换时, 网络侧向所述用户终端发送小区切换 命令;
当目标小区使用 TDD模式, 并且所述小区切换命令中携带有所述目标小 区的 TDD时隙配置信息时, 所述用户终端根据所述小区切换命令中的 TDD 时隙配置信息, 实现小区切换。
本发明实施例提供的一种实现小区切换的系统包括: 第一网络单元、 第 二网络单元和用户终端;
所述第一网络单元, 用于当所述用户终端需要进行小区切换时, 向所述 第二网络单元发送小区切换请求; 以及, 将所述第二网络单元生成的小区切 换命令发送给所述用户终端;
所述第二网络单元, 用于根据所述小区切换请求, 生成小区切换命令, 并将该小区切换命令发送给所述第一网络单元;
所述用户终端, 用于当目标小区使用 TDD模式, 并且所述小区切换命令 中携带有所述目标小区的 TDD时隙配置信息时, 根据所述小区切换命令中的 TDD时隙配置信息, 实现小区切换。
本发明实施例提供的一种用户终端包括: 第一判断单元、 第二判断单元 和第一处理单元;
所述第一判断单元, 用于根据网络侧发送的小区切换命令, 当判定自身 切换的目标小区使用 TDD模式时, 触发所述第二判断单元;
所述第二判断单元, 用于根据所述第一判断单元的触发, 当判定所述小 区切换命令中携带有所述目标小区的 TDD时隙配置信息时, 触发所述第一处 理单元;
所述第一处理单元, 用于根据所述第二判断单元的触发, 并根据所述小 区切换命令中的 TDD时隙配置信息, 推断所述目标小区的控制信道参数, 实 现小区切换。
本发明实施例提供的一种基站包括: 触发单元、 分析单元和小区切换命 令生成单元;
所述触发单元, 用于当接收到用户终端的原小区发送的小区切换请求时, 触发所述分析单元;
所述分析单元, 用于根据所述触发单元的触发, 并根据所述小区切换请 求, 判断是否需要在小区切换命令中携带所述用户终端切换的目标小区的
TDD时隙配置信息;
所述小区切换命令生成单元, 用于根据所述分析单元的判断结果, 生成 小区切换命令, 并将该小区切换命令通过所述原小区发送给所述用户终端。
本发明实施例提供的一种基站包括:
小区切换请求单元, 用于当用户终端需要进行小区切换时, 生成小区切 换请求;
小区切换命令发送单元, 用于向所述用户终端发送小区切换命令, 其中 包括所述用户终端切换的目标小区的 TDD时隙配置信息。
本发明实施例, 当用户终端需要进行小区切换时, 网络侧向所述用户终 端发送小区切换命令; 当目标小区使用 TDD模式, 并且所述小区切换命令中 携带有所述目标小区的 TDD时隙配置信息时, 所述用户终端根据所述小区切 换命令中的 TDD时隙配置信息, 获得随机接入过程中需要的相关控制信道参 数, 从而在目标小区使用 TDD模式的情况下, 实现了小区切换, 使得 UE在 小区切换过程中无需从邻小区的系统广播中获取 TDD时隙配置信息, 保证了 系统正常工作。 附图说明
图 1为现有技术中在 LTE系统中实现小区切换的流程示意图;
图 2为现有技术中基于竟争方式的随机接入流程示意图;
图 3为现有技术中基于无竟争方式的随机接入流程示意图;
图 4为现有技术中 LTE TDD系统的时隙配置示意图;
图 5为现有技术中上下行时隙比例为 DL:UL=4:3时的 TDD时隙配置示意 图;
图 6为现有技术中上下行时隙比例为 DL:UL=5:2时的 TDD时隙配置示意 图;
图 7本发明实施例提供的实现 UE小区切换的流程示意图; 图 8 为本发明实施例提供的判定是否需要在小区切换命令中携带目标小 区的 TDD时隙配置信息的流程示意图;
图 9为本发明实施例提供的 UE推断目标小区控制参数的流程示意图; 图 10为本发明实施例提供的实现 UE小区切换的系统结构示意图。 具体实施方式
本发明实施例, 提供了一种实现小区切换的方法、 系统、 一种用户终端 以及一种基站, 当切换的目标小区使用 TDD模式时, 在向 UE发送的小区切 换命令中携带目标小区的 TDD时隙配置信息, 使得 UE可以在接收小区切换 命令的同时获知目标小区的 TDD时隙配置情况, 进而可以进行后续控制信道 的参数推断, 实现小区切换。
下面结合附图, 详细说明本发明的具体实施方式。
参见图 7, 本发明实施例提供的实现小区切换的方法包括:
5701、 用户终端 UE向原小区发送测量报告。
UE在一个测量报告中可以上报多个小区的测量结果,如 celll/cell2/cell3。 本发明实施例中, UE可以在测量 ^艮告中告诉网络自己已经掌握哪几个小区的 TDD时隙配置, 如 celll/cel (测量报告中可能不含 cel 的测量结果), 网络 侧收到测量报告后决定哪个小区是 UE切换的目标小区。
5702、原小区根据 UE上报的测量报告, 生成小区切换请求, 并将该请求 发送给目标小区, 其中携带相关信息, 例如 UE的上下文信息, 以及原小区是 否使用 TDD模式, 如果使用了 TDD模式, 则还包括原小区的 TDD时隙配置 信息及频点信息。
其中, 原小区和目标小区的基站可以为同一演进型基站 (eNB ), 也可以 为不同的 eNB。
5703、 目标小区根据原小区发送的小区切换请求, 判断是否需要在用于 指示 UE进行小区切换的小区切换命令中携带目标小区的 TDD时隙配置信息。
5704、 目标小区根据步骤 S703的判断结果生成相应的小区切换命令, 如 果判断需要携带 TDD时隙配置信息, 则生成的小区切换命令中携带有 TDD 时隙配置信息, 否则生成的小区切换命令中不携带有 TDD时隙配置信息。
小区切换命令的生成方式有多种, 可以由目标小区单独生成; 也可以由 原小区单独生成; 还可以由目标小区和原小区共同生成, 即各生成一部分的 小区切换命令。 本发明实施例仅以目标小区单独生成小区切换命令为例进行 的说明。
5705、目标小区向原小区返回小区切换请求确认消息,其中携带步骤 S704 中生成的小区切换命令。
5706、 原小区将目标小区生成的小区切换命令转发给 UE。
5707、 UE根据接收到的小区切换命令, 推断目标小区控制信道参数。
5708、 UE执行图 2或图 3所示的随机接入过程及后续处理。
为了节省空中接口资源, 减小小区切换命令的大小, 有如下情况之一时, 小区切换命令中可以不携带目标小区的 TDD时隙配置信息:
1)、 目标小区不使用 TDD模式。
2)、 目标小区和原小区为同一个小区。
3) , 原小区也使用 TDD模式, 且原小区和目标小区的 TDD时隙配置相 同。
4)、 原小区也使用 TDD模式, 且原小区和目标小区的工作频率相同 (即 同频切换)。 因为同频邻小区的 TDD时隙配置相同, 所以在此种情况下小区 切换命令中无需携带目标小区的 TDD时隙配置信息。
5)、 UE 在进行本次小区切换前已经具有了即将切换的目标小区的 TDD 时隙配置信息, 并且网络侧知道这一情况。 例如, UE可以通过读取目标小区 的系统信息, 获取该目标小区的 TDD时隙配置信息, 并通过测量报告发送给 网络侧, 网络侧便可获知这一情况。
虽然小区切换命令中不携带目标小区的 TDD时隙配置信息, 但是如果原 小区和目标小区都使用 TDD模式, 则 UE收到小区切换命令后可以认为目标 小区的 TDD时隙配置与原小区的相同, 并基于这一假设进行控制信道参数的 推断。
参见图 8, 步骤 S703中描述的判定目标小区生成的小区切换命令中是否 需要携带 TDD时隙配置信息的具体流程包括:
5801、 判断目标小区是否使用 TDD模式, 如果是, 则进行步骤 S802; 否则, 进行步骤 S808。
5802、 判断 UE是否得知目标小区的 TDD时隙配置信息, 如果是, 则进 行步骤 S808; 否则, 进行步骤 S803。
S803、判断原小区与目标小区是否为同一小区,如果是,则进行步骤 S808; 否则, 进行步骤 S804。
S804、 判断原小区是否使用 TDD模式, 如果是, 则进行步骤 S805; 否 则, 进行步骤 S807。
5805、 判断原小区与目标小区的工作频率是否相同, 如果是, 则进行步 骤 S808; 否则, 进行步骤 S806。
5806、 判断原小区与目标小区的 TDD时隙配置是否相同, 如果是, 则进 行步骤 S808; 否则, 进行步骤 S807。
5807、 确定在小区切换命令中携带目标小区的 TDD时隙配置信息。
5808、 确定在小区切换命令中无需携带目标小区的 TDD时隙配置信息。 当然, 本发明并不局限于上述判断流程, 例如, 步骤 S805和步骤 S806 的顺序可以互换, 即当判定原小区也使用 TDD模式后, 可以先判断原小区与 目标小区的 TDD时隙配置是否相同, 如果是, 则进行步骤 S808; 否则, 判断 原小区与目标小区的工作频率是否相同, 如果是, 则进行步骤 S808, 否则, 进行步骤 S807。
如果目标小区判断需要在小区切换命令中携带目标小区的 TDD时隙配置 信息, 那么目标小区将目标小区的 TDD时隙配置信息放在小区切换命令中, 然后将小区切换命令放在 "小区切换请求确认" 消息中发送给原小区, 原小 区收到后将小区切换命令转发给 UE。
在小区切换命令中包含的信息的格式可以如下表所示: 目标小区模式
频分双工 (FDD )
FDD相关参数 XXX
时分双工 (TDD )
不包含目标小区 TDD时隙配置信息 N/A
包含目标小区 TDD时隙配置信息 目标小区 TDD时隙配置信息
TDD其他参数 XXXX
UE收到小区切换命令后的判断和处理流程如图 9所示, 包括:
S901、 判断目标小区是否使用 TDD模式, 如果是, 则进行步骤 S902; 否则, 进行步骤 S907。
S902、 判断小区切换命令中是否携带目标小区的 TDD时隙配置信息, 如 果是, 则进行步骤 S906; 否则, 进行步骤 S903。
5903、 判断原小区是否使用 TDD模式, 如果是, 则进行步骤 S905; 否 则, 进行步骤 S904。
5904、 认为小区切换命令出现错误, 拒绝执行小区切换命令, 并且将小 区切换命令出现错误的消息通知网络侧。
5905、 假设目标小区和原小区的 TDD时隙配置相同, 并且, 根据原小区 的 TDD时隙配置信息进行目标小区的控制信道参数的推断。
5906、 根据小区切换命令中携带的目标小区的 TDD时隙配置信息, 进行 目标小区的控制信道参数的推断。
例如, UE根据 TDD时隙配置信息, 通过 TDD时隙比例获知下行子帧 5 的反馈信号究竟在哪个上行子帧中。
5907、 执行随机接入及后续处理过程。
上述本发明实施例所述的小区切换命令,其名称可以有多种,例如 "RRC 重配置消息"、 "物理信道重配置消息" 等等, 只要是用于实现切换控制目的 的信令均适用于本发明的范围, 也就是说具体的消息名称并不影响本发明的 实施范围。
下面介绍一下本发明实施例提供的系统及装置。
参见图 10,本发明实施例提供的实现小区切换的系统包括:用户终端 11、 第一网络单元 12和第二网络单元 13。
当所述用户终端 11需要进行小区切换时, 所述第一网络单元 12向所述 第二网络单元 13发送小区切换请求。
所述第二网络单元 13 , 根据所述小区切换请求, 生成小区切换命令, 并 将该小区切换命令发送给所述第一网络单元 12。
所述第一网络单元 12将所述第二网络单元 13生成的小区切换命令发送 给所述用户终端 11。
所述用户终端 11 , 判定当目标小区使用 TDD模式, 并且所述小区切换命 令中携带有所述目标小区的 TDD时隙配置信息时, 根据所述小区切换命令中 的 TDD时隙配置信息, 实现小区切换。
较佳地, 所述用户终端 11 包括: 第一判断单元 111、 第二判断单元 112 和第一处理单元 113。
所述第一判断单元 111 , 用于当判定所述目标小区使用 TDD模式时, 触 发所述第二判断单元 112。
所述第二判断单元 112, 用于根据所述第一判断单元 111的触发, 当判定 所述小区切换命令中携带有所述目标小区的 TDD时隙配置信息时, 触发所述 第一处理单元 113。
所述第一处理单元 113 , 用于根据所述第二判断单元 112的触发, 并根据 所述小区切换命令中的 TDD时隙配置信息, 推断所述目标小区的控制信道参 数, 实现小区切换。
较佳地, 所述用户终端还包括第三判断单元 114和第二处理单元 115。 所述第二判断单元 112, 当判定所述小区切换命令中没有携带 TDD时隙 配置信息时, 触发所述第三判断单元 114。
所述第三判断单元 114, 用于根据所述第二判断单元 112的触发, 判定当 自身所在的原小区使用 TDD模式时, 触发所述第二处理单元 115。
所述第二处理单元 115 , 用于根据所述第三判断单元 114的触发, 并根据 所述自身所在的原小区的 TDD时隙配置信息, 推断所述目标小区的控制信道 参数, 实现小区切换。
较佳地, 所述用户终端 11还包括异常处理单元 116。
所述第三判断单元 114,当判定自身所在的原小区没有使用 TDD模式时, 触发所述异常处理单元 116。
所述异常处理单元 116, 用于根据所述第三判断单元 114的触发, 确定所 述小区切换命令出现错误, 拒绝执行所述小区切换命令, 并且, 通知网络侧 所述小区切换命令出现错误。
较佳地, 所述第一网络单元 12包括:
小区切换请求单元 121 , 用于当用户终端 11需要进行小区切换时, 生成 小区切换请求。
小区切换命令发送单元 122, 用于向所述用户终端 11发送第二网络单元 13 生成的小区切换命令, 其中可以包括所述用户终端 11 切换的目标小区的 TDD时隙配置信息。
较佳地, 所述第二网络单元 13包括: 触发单元 131、 分析单元 132和小 区切换命令生成单元 133。
所述触发单元 131 , 用于当接收到所述第一网络单元 12发送的小区切换 请求时, 触发所述分析单元 132。
所述分析单元 132, 用于根据所述触发单元 131的触发, 并根据所述小区 切换请求, 判断是否需要在小区切换命令中携带所述目标小区的 TDD时隙配 置信息。
所述小区切换命令生成单元 133 ,用于根据所述分析单元 132的判断结果, 生成小区切换命令, 并将该小区切换命令发送给所述第一网络单元 12。
较佳地, 当满足下列条件之一时, 所述分析单元 132确定在小区切换命 令中不需要携带 TDD时隙配置信息:
所述目标小区不使用 TDD模式;
所述目标小区和所述原小区为同一小区;
所述原小区使用 TDD模式, 并且, 所述目标小区和所述原小区的 TDD 时隙配置相同;
所述原小区使用 TDD模式, 并且, 所述目标小区和所述原小区的工作频 率相同;
所述用户终端已经具有所述目标小区的 TDD时隙配置信息。
较佳地, 所述用户终端 11还包括:
读取单元 117 , 用于通过读取所述目标小区的系统信息, 得到目标小区的 TDD时隙配置信息。
较佳地, 所述用户终端 11还包括:
告知单元 118, 用于通过向所述第一网络单元 12发送的测量 ^艮告, 将自 身具有所述目标小区的 TDD 时隙配置信息的情况通过所述第一网络单元 12 告知所述第二网络单元 13。
第一网络单元 12和第二网络单元 13可以由同一基站实现, 也可以由不 同基站实现。
本发明实施例提供的一种基站包括: 触发单元、 分析单元和小区切换命 令生成单元。
所述触发单元, 用于当接收到用户终端的原小区发送的小区切换请求时, 触发所述分析单元。
所述分析单元, 用于根据所述触发单元的触发, 并根据所述小区切换请 求, 判断是否需要在小区切换命令中携带所述用户终端切换的目标小区的 TDD时隙配置信息。
所述小区切换命令生成单元, 用于根据所述分析单元的判断结果, 生成 小区切换命令, 并将该小区切换命令通过所述原小区发送给所述用户终端。
本发明实施例提供的一种基站包括:
小区切换请求单元, 用于当用户终端需要进行小区切换时, 生成小区切 换请求。
小区切换命令发送单元, 用于向所述用户终端发送小区切换命令, 其中 包括所述用户终端切换的目标小区的 TDD时隙配置信息。 综上所述,本发明实施例通过在用于指示 UE进行小区切换的小区切换命 令中携带目标小区的 TDD时隙配置信息的方式, 实现了 TDD系统下的小区 切换。 使得 UE在小区切换过程中, 无需从邻小区的系统广播中获取 TDD时 隙配置信息就可以通过小区切换命令获得随机接入过程中需要的相关控制信 道参数, 从而降低切换中断时延, 保证系统可以正常工作。
本发明实施例提供的技术方案不仅适用于 LTE TDD系统, 而且适用于其 它动态调度的 TDD系统。 发明的精神和范围。 这样, 倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要 求及其等同技术的范围之内, 则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims

权 利 要 求
1、 一种实现小区切换的方法, 其特征在于, 包括:
当用户终端需要进行小区切换时, 网络侧向所述用户终端发送小区切换 命令;
当目标小区使用 TDD模式, 并且所述小区切换命令中携带有所述目标小 区的 TDD时隙配置信息时, 所述用户终端根据所述小区切换命令中的 TDD 时隙配置信息, 实现小区切换。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 当所述小区切换命令中没 有携带所述目标小区的 TDD时隙配置信息, 并且, 所述用户终端的原小区使 用 TDD模式时, 所述用户终端根据所述原小区的 TDD时隙配置信息, 推断 所述目标小区的控制信道参数, 实现小区切换。
3、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 当所述小区切换命令中没 有携带所述目标小区的 TDD时隙配置信息, 并且, 所述用户终端的原小区没 有使用 TDD模式时, 所述用户终端确定所述小区切换命令出现错误, 拒绝执 行所述小区切换命令, 并且, 通知所述网络侧所述小区切换命令出现错误。
4、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 当用户终端需要进行小区 切换时, 所述网络侧向所述用户终端发送小区切换命令的步骤包括:
所述用户终端的目标小区根据所述用户终端的原小区发送的小区切换请 求,判断是否需要在小区切换命令中携带所述目标小区的 TDD时隙配置信息; 所述目标小区根据所述判断结果, 生成小区切换命令, 并将该小区切换 命令通过所述原小区发送给所述用户终端。
5、 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 当满足下列条件之一时, 所述目标小区判定在所述小区切换命令中不需要携带 TDD时隙配置信息: 所述目标小区不使用 TDD模式;
所述目标小区和所述原小区为同一小区;
所述原小区使用 TDD模式, 并且, 所述目标小区和所述原小区的 TDD 时隙配置相同;
所述原小区使用 TDD模式, 并且, 所述目标小区和所述原小区的工作频 率相同;
所述用户终端已经具有所述目标小区的 TDD时隙配置信息。
6、 根据权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 所述用户终端通过读取所 述目标小区的系统信息, 得到所述目标小区的 TDD时隙配置信息。
7、 根据权利要求 5或 6所述的方法, 其特征在于, 所述用户终端通过向 所述网络侧发送测量 告, 将所述用户终端具有所述目标小区的 TDD时隙配 置的情况告知所述网络侧。
8、 一种实现小区切换的系统, 其特征在于, 该系统包括: 第一网络单元、 第二网络单元和用户终端;
所述第一网络单元, 用于当所述用户终端需要进行小区切换时, 向所述 第二网络单元发送小区切换请求; 以及, 将所述第二网络单元生成的小区切 换命令发送给所述用户终端;
所述第二网络单元, 用于根据所述小区切换请求, 生成小区切换命令, 并将该小区切换命令发送给所述第一网络单元;
所述用户终端, 用于当目标小区使用 TDD模式, 并且所述小区切换命令 中携带有所述目标小区的 TDD时隙配置信息时, 根据所述小区切换命令中的 TDD时隙配置信息, 实现小区切换。
9、 根据权利要求 8所述的系统, 其特征在于, 所述用户终端包括: 第一 判断单元、 第二判断单元和第一处理单元;
所述第一判断单元, 用于当判定所述目标小区使用 TDD模式时, 触发所 述第二判断单元;
所述第二判断单元, 用于根据所述第一判断单元的触发, 当判定所述小 区切换命令中携带有所述目标小区的 TDD时隙配置信息时, 触发所述第一处 理单元;
所述第一处理单元, 用于根据所述第二判断单元的触发, 并根据所述小 区切换命令中的 TDD时隙配置信息, 推断所述目标小区的控制信道参数, 实 现小区切换。
10、 根据权利要求 9所述的系统, 其特征在于, 所述用户终端还包括第 三判断单元和第二处理单元;
所述第二判断单元, 当判定所述小区切换命令中没有携带 TDD时隙配置 信息时, 触发所述第三判断单元;
所述第三判断单元, 用于根据所述第二判断单元的触发, 判定当自身所 在的原小区使用 TDD模式时, 触发所述第二处理单元;
所述第二处理单元, 用于根据所述第三判断单元的触发, 并根据所述自 身所在的原小区的 TDD时隙配置信息, 推断所述目标小区的控制信道参数, 实现小区切换。
11、 根据权利要求 10所述的系统, 其特征在于, 所述用户终端还包括异 常处理单元;
所述第三判断单元, 当判定自身所在的原小区没有使用 TDD模式时, 触 发所述异常处理单元;
所述异常处理单元, 用于根据所述第三判断单元的触发, 确定所述小区 切换命令出现错误, 拒绝执行所述小区切换命令, 并且, 通知网络侧所述小 区切换命令出现错误。
12、 根据权利要求 8所述的系统, 其特征在于, 所述第二网络单元包括: 触发单元、 分析单元和小区切换命令生成单元;
所述触发单元, 用于当接收到所述小区切换请求时, 触发所述分析单元; 所述分析单元, 用于根据所述触发单元的触发, 并根据所述小区切换请 求,判断是否需要在小区切换命令中携带所述目标小区的 TDD时隙配置信息; 所述小区切换命令生成单元, 用于根据所述分析单元的判断结果, 生成 小区切换命令, 并将该小区切换命令发送给所述第一网络单元。
13、根据权利要求 12所述的系统,其特征在于, 当满足下列条件之一时, 所述分析单元确定在小区切换命令中不需要携带 TDD时隙配置信息: 所述目标小区不使用 TDD模式;
所述目标小区和所述原小区为同一小区;
所述原小区使用 TDD模式, 并且, 所述目标小区和所述原小区的 TDD 时隙配置相同;
所述原小区使用 TDD模式, 并且, 所述目标小区和所述原小区的工作频 率相同;
所述用户终端已经具有所述目标小区的 TDD时隙配置信息。
14、 根据权利要求 13所述的系统, 其特征在于, 所述用户终端还包括: 读取单元, 用于通过读取所述目标小区的系统信息, 得到所述目标小区 的 TDD时隙配置信息。
15、 根据权利要求 13或 14所述的系统, 其特征在于, 所述用户终端还 包括:
告知单元, 用于通过向所述第一网络单元发送的测量报告, 将自身具有 所述目标小区的 TDD时隙配置信息的情况通过所述第一网络单元告知所述第 二网络单元。
16、 一种用户终端, 其特征在于, 该用户终端包括: 第一判断单元、 第 二判断单元和第一处理单元;
所述第一判断单元, 用于根据网络侧发送的小区切换命令, 当判定自身 切换的目标小区使用 TDD模式时, 触发所述第二判断单元;
所述第二判断单元, 用于根据所述第一判断单元的触发, 当判定所述小 区切换命令中携带有所述目标小区的 TDD时隙配置信息时, 触发所述第一处 理单元;
所述第一处理单元, 用于根据所述第二判断单元的触发, 并根据所述小 区切换命令中的 TDD时隙配置信息, 推断所述目标小区的控制信道参数, 实 现小区切换。
17、 一种基站, 其特征在于, 该基站包括: 触发单元、 分析单元和小区 切换命令生成单元; 所述触发单元, 用于当接收到用户终端的原小区发送的小区切换请求时, 触发所述分析单元;
所述分析单元, 用于根据所述触发单元的触发, 并根据所述小区切换请 求, 判断是否需要在小区切换命令中携带所述用户终端切换的目标小区的 TDD时隙配置信息;
所述小区切换命令生成单元, 用于根据所述分析单元的判断结果, 生成 小区切换命令, 并将该小区切换命令通过所述原小区发送给所述用户终端。
18、 一种基站, 其特征在于, 该基站包括:
小区切换请求单元, 用于当用户终端需要进行小区切换时, 生成小区切 换请求;
小区切换命令发送单元, 用于向所述用户终端发送小区切换命令, 其中 包括所述用户终端切换的目标小区的 TDD时隙配置信息。
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