ES2684085T3 - Selección de recursos en la comunicación de dispositivo a dispositivo - Google Patents

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ES2684085T3 ES14858306.5T ES14858306T ES2684085T3 ES 2684085 T3 ES2684085 T3 ES 2684085T3 ES 14858306 T ES14858306 T ES 14858306T ES 2684085 T3 ES2684085 T3 ES 2684085T3
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Abstract

Circuitos de comunicación de dispositivo a dispositivo, D2D, para su uso en un dispositivo de una red de comunicación inalámbrica, el dispositivo configurado para transmitir y recibir comunicaciones de dispositivo a dispositivo, los circuitos comprendiendo: circuitos de establecimiento de sincronización (942) configurados para adquirir la sincronización de recursos radioeléctricos y para establecer una cuadrícula de recursos tiempo-frecuencia para una comunicación D2D, la cuadrícula de recursos tiempo-frecuencia teniendo múltiples unidades de recursos para la asignación a una conexión D2D; circuitos de evaluación de medida de señal (944) configurados para evaluar (510) al menos una unidad de recursos de una señal recibida mediante el uso de una medida de señal cuando la cuadrícula de recursos tiempo-frecuencia se ha establecido; y circuitos de selección de recursos radioeléctricos (946) configurados para seleccionar (550) un recurso de tiempo de la cuadrícula de recursos tiempo-frecuencia para la asignación a la comunicación D2D, caracterizados por que el recurso de tiempo se selecciona para que la menor cantidad de unidades de recursos constituyentes para las cuales la medida de señal se evalúa resida entre un valor umbral inferior y un valor umbral superior.

Description

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DESCRIPCION
Selección de recursos en la comunicación de dispositivo a dispositivo.
Campo técnico
Las realizaciones descritas en la presente memoria se refieren, en general, al campo de las comunicaciones y, más concretamente, a la comunicación de dispositivo a dispositivo (D2D, por sus siglas en inglés) o entre pares en redes de comunicaciones inalámbricas.
Antecedentes
Se conoce que los sistemas de comunicaciones inalámbricas proveen servicios de comunicación de datos como, por ejemplo, servicios locales y de acceso a Internet a través de anchos de banda de recursos radioeléctricos exentos de licencia que usan tecnologías de redes de área local inalámbricas (WLAN, por sus siglas en inglés) como, por ejemplo, Wi-Fi y Wi-Fi Direct, que se basan en los estándares del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE, por sus siglas en inglés) 802.11 o que usan tecnologías de redes de área personal inalámbricas (WPAN, por sus siglas en inglés) como, por ejemplo, las tecnologías Bluetooth y Banda Ultra Ancha. Las tecnologías WLAN y WPAN permiten velocidades de datos más altas y un consumo de energía más bajo mediante la explotación de distancias cortas entre un transmisor y un receptor. Sin embargo, Wi-Fi y Bluetooth son susceptibles a la interferencia de fuentes de otras comunicaciones en la banda sin licencia y no hay gestión de interferencias basadas en redes disponible para dichas tecnologías. En la banda de radiofrecuencia con licencia de evolución a largo plazo (LTE, por sus siglas en inglés) y LTE-Avanzada (LTE-A, por sus siglas en inglés) del proyecto de asociación de tercera generación (3GPP, por sus siglas en inglés), las femtocélulas, picocélulas y retransmisiones también hacen uso de distancias cortas entre el transmisor y receptor para llevar a cabo la comunicación eficaz con equipos de usuario (EU), pero dichos sistemas requieren que las comunicaciones de datos atraviesen la estación base de la picocélula/femtocélula o retransmisión en lugar de pasar directamente entre EU de transmisión y recepción y también requieren una conexión de retroceso a un eNodoB LTE o LTE-A de un sistema celular inalámbrico.
Las comunicaciones D2D que utilizan el espectro LTE/LTE-A ofrecen la posibilidad de extender la distancia de transmisión máxima (posiblemente hasta alrededor de 1000 m) con respecto a tecnologías como, por ejemplo, Bluetooth (10-100m de rango aproximado) y Wi-Fi direct (200m de rango aproximado) y pueden reducir los costes y problemas de escalabilidad potencialmente asociados a la conexión de retroceso requerida para redes basadas en infraestructura de picocélula/femtocélula/retransmisión. Las comunicaciones D2D según la presente técnica pueden también comprender comunicaciones entre pares (P2P, por sus siglas en inglés) que implican la comunicación directa entre entidades de red o equipos inalámbricos en el mismo nivel jerárquico de la red inalámbrica, por ejemplo, las comunicaciones directas entre picocélulas, femtocélulas y retransmisiones así como las comunicaciones directas entre dispositivos inalámbricos como, por ejemplo, EU. Un equipo inalámbrico incluye al menos un EU, una picocélula, una femtocélula y un nodo de retransmisión.
Las comunicaciones D2D/P2P permiten la descarga de cierto tráfico de red, pero existe la necesidad de gestionar, de manera cuidadosa, la interferencia que surge de la capa D2D para proteger tanto los enlaces de comunicaciones celulares como D2D de la interferencia de emisiones en banda. La interferencia de emisiones en banda corresponde a la fuga en un transmisor dado dentro del ancho de banda del canal, y la fuga resultante puede interferir con otros transmisores. La interferencia fuera de banda se origina a partir de un transmisor vecino configurado para transmitir en un ancho de banda de frecuencia diferente, pero que aún produce energía en el ancho de banda de frecuencia del transmisor dado. La emisión en banda, que puede provocar la interferencia de emisión en banda puede deteriorar el rendimiento de las comunicaciones, de modo que existe un requisito de controlar la emisión en banda.
La Solicitud de Patente de Estados Unidos, US 2010/240312 A1, se refiere a un aparato y método para evitar la interferencia en comunicaciones mixtas de dispositivo a dispositivo y entorno celular.
Breve descripción de los dibujos
Las realizaciones descritas en la presente memoria se ilustran a modo de ejemplo, y no a modo de restricción, en las figuras de los dibujos anexos en los cuales iguales numerales de referencia se refieren a elementos similares:
La Figura 1 ilustra, de forma esquemática, una red de comunicación inalámbrica que implementa la comunicación D2D/P2P;
la Figura 2A ilustra, de forma esquemática, un EU que recibe, de manera simultánea, señales de frecuencia separadas de dos transmisores con diferentes niveles de potencia;
la Figura 2B es un gráfico de potencia de emisión de señales contra un índice de bloque de recursos para una trama radioeléctrica;
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la Figura 3 ilustra, de forma esquemática, múltiples EU con D2D habilitado y rangos de transmisión asociados;
la Figura 4 es un diagrama de flujo que ilustra, de forma esquemática, principios subyacentes a un proceso de asignación de recursos radioeléctricos llevado a cabo por un EU con D2D habilitado;
la Figura 5A es un diagrama de flujo que ilustra, de forma esquemática, en un nivel alto de abstracción, cómo la asignación de recursos tiempo-frecuencia se lleva a cabo en un EU;
la Figura 5B es un diagrama de flujo que ilustra, de forma esquemática, en un nivel de abstracción menor que en la Figura 4B, cómo la asignación de recursos tiempo-frecuencia se lleva a cabo en un EU;
la Figura 6 ilustra, de forma esquemática, una cuadrícula de recursos tiempo-frecuencia preconfigurada usada para la asignación de recursos basada en EU;
la Figura 7 ilustra, de forma esquemática, un diagrama de bloques de recursos de trama radioeléctricos correspondientes a una estructura de trama radioeléctrica LTE de enlace ascendente o enlace descendente;
la Figura 8A es un gráfico que muestra la Función de Distribución Acumulativa (CDF, por sus siglas en inglés) de un número de EU que reciben, con éxito, un flujo de tráfico por transmisor de radiodifusión;
la Figura 8B es un gráfico que muestra las CDF del número de flujos de tráfico decodificados con éxito en cada receptor;
la Figura 9 ilustra un sistema a modo de ejemplo según algunas realizaciones; y
la Figura 10 muestra una realización en la cual el sistema de la Figura 9 implementa un dispositivo inalámbrico como, por ejemplo, el EU.
Descripción de las realizaciones
Las realizaciones ilustrativas de la presente descripción incluyen, pero sin limitación, métodos, sistemas y aparatos para llevar a cabo la comunicación inalámbrica de dispositivo a dispositivo.
La invención se define por las reivindicaciones independientes. La Figura 1 ilustra, de forma esquemática, una red de comunicación inalámbrica 100 que implementa la comunicación D2D/P2P tanto dentro como fuera de la cobertura de red inalámbrica celular de una red celular como, por ejemplo, una red LTE o LTE-A. La red 100 comprende un nodo 110 y EU 132, 134, 136, 138. En sistemas LTE y LTE-A de redes de acceso radioeléctrico (RAN, por sus siglas en inglés) 3GPP, el nodo 110 puede ser un Nodo B de Red de Acceso Radio Terrestre Universal Evolucionada (E-UTRAN, por sus siglas en inglés) (también denotado, comúnmente, como un Nodo B evolucionado, Nodo B mejorado, eNodoB, o eNB), o una combinación de un nodo y uno o más Controladores de Red Radioeléctrica (RNC, por sus siglas en inglés). El nodo/eNB 110 se comunica con uno o más dispositivos inalámbricos, conocidos como un equipo de usuario (EU). Ejemplos de un EU incluyen un terminal móvil, una tableta, un asistente digital personal (PDA, por sus siglas en inglés) y un dispositivo de comunicación tipo máquina (MTC, por sus siglas en inglés). La transmisión de enlace descendente (DL, por sus siglas en inglés) puede ser una comunicación del nodo (o eNB) al dispositivo inalámbrico (o EU), y la transmisión de enlace ascendente (UL, por sus siglas en inglés) puede ser una comunicación del dispositivo inalámbrico al nodo.
Una primera agrupación D2D 130 comprende un primer EU 132 y un segundo EU 134, los cuales se encuentran, cada uno, dentro de la cobertura de red dado que se ambos ubican en una célula 120 asociada al eNB 110. Una agrupación puede incluir más de dos EU. Un trayecto de comunicación directa 141 existe entre el primer EU 132 y el segundo EU 134, lo cual permite que los datos pasen entre un EU de transmisión y un EU de recepción sin encaminarse mediante el eNB 110. Sin embargo, en la presente realización, el control del trayecto de datos D2D, Ud, 141 se lleva a cabo mediante el eNB 110 mediante el uso de trayectos de comunicación celular 143 y 145. Por consiguiente, los datos pasan directamente entre los EU de transmisión y recepción 132, 134 mientras el control del enlace D2D se lleva a cabo mediante el eNB 110. El eNB 110 lleva a cabo el control de establecimiento, control de portadora radioeléctrica y control de recursos del trayecto de datos D2D 141. En la realización de la Figura 1, ambos EU 132, 134 de la primera agrupación D2D 130 están en comunicación directa con el eNB 110.
La agrupación D2D 130 corresponde a un escenario de comunicación D2D en cobertura, donde al menos un EU 132, 134 tiene conectividad con la infraestructura celular inalámbrica mediante el eNB 110 para el control de las comunicaciones D2D. Para la agrupación D2D en cobertura 130, el espectro celular (p.ej., espectro LTE o LTE-A) puede usarse tanto para el trayecto D2D 141 como para los enlaces celulares 143, 145. En algunas realizaciones, la comunicación puede configurarse en modo "subyacente", donde enlaces D2D y enlaces celulares comparten, de forma dinámica, los mismos recursos radioeléctricos y, en otras realizaciones, el modo "superposición" puede usarse, donde los enlaces de comunicaciones D2D son recursos inalámbricos celulares dedicados asignados.
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Una segunda agrupación D2D 150 que comprende un tercer EU 136 y un cuarto EU 138 corresponde a una agrupación D2D fuera de cobertura, en la cual ninguno de los EU 136, 138 puede formar una conexión con un eNB de la infraestructura celular inalámbrica. En la presente agrupación de comunicación D2D fuera de cobertura 150, los propios EU deben configurarse para llevar a cabo el descubrimiento del par, la gestión de interferencias de asignación de recursos y el control de potencia sin soporte de red.
Una tercera agrupación D2D 160 en la Figura 1 comprende un EU de cabeza de agrupación 162, que está en comunicación directa con el eNB 110 y dos EU 164, 166 adicionales que no tienen un enlace de comunicación celular directa con el eNB 110. En la tercera agrupación D2D 160 de la Figura 1, el EU de cabeza de agrupación 162 coordina las comunicaciones D2D entre los otros EU 164, 166 de la agrupación y ello permite funciones de control como, por ejemplo, la asignación de recursos radioeléctricos para transmisiones del EU 164 y EU 166 que se coordinarán por el eNB mediante el EU de cabeza de agrupación 162.
En la primera agrupación D2D 120, que se encuentra en cobertura, los dos EU 132, 134 del par de agrupaciones pueden tener recursos radioeléctricos para sus respectivas transmisiones D2D asignadas por el eNB 110 y pueden también lograr la sincronización de frecuencia así como la sincronización de subtramas, intervalos y símbolos en el dominio temporal mediante el eNB. De manera similar, la tercera agrupación D2D 160 puede lograr la sincronización de tiempo y frecuencia mediante el EU de cabeza de agrupación 162. Los EU fuera de cobertura 136, 138 de la segunda agrupación 150 tendrán que lograr la sincronización de frecuencia y tiempo de alguna otra manera. Sin embargo, a los fines de la presente técnica, se supone que todos los EU activos han establecido la sincronización de tiempo y frecuencia y un Eu en comunicación adquiere límites de tiempo de la sincronización, canales de control, canales de datos y otros canales físicos. La presente técnica se refiere a la asignación de recursos radioeléctricos para la comunicación D2D, que tiene en cuenta, mediante mediciones realizadas en el EU, el potencial impacto de la interferencia en banda en recursos radioeléctricos disponibles para la asignación a una transmisión D2D particular como, por ejemplo, un llamada de voz de Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP, por sus siglas en inglés).
Mediante la realización de comunicaciones D2D como, por ejemplo, se muestra en la Figura 1, se permite la reutilización de recursos radioeléctricos entre comunicaciones D2D y comunicaciones celulares. El enlace de comunicación D2D 141 usa un solo salto entre EU 132, 134, a diferencia de un enlace celular entre los EU 132, 134 que requerirá un enlace de dos saltos (el primer alto siendo del EU de transmisión al eNB y el segundo salto siendo del eNB al EU de recepción) para la transferencia de datos mediante el eNB 110. Existe una ganancia de proximidad debido a la cercana proximidad entre EU 132, 134 con condiciones de propagación potencialmente favorables que permiten velocidades de datos pico más altas que las que podrían alcanzarse cuando los datos se encaminan mediante el eNB 110 más distante. La latencia también puede mejorar mediante la implementación de un enlace D2D antes que un enlace celular entre los EU 132, 134, dado que el procesamiento llevado a cabo por el eNB se desvía de manera eficaz.
Puede considerarse que el establecimiento de la comunicación D2D incluye dos etapas: en primer lugar, el descubrimiento de proximidad y, en segundo lugar, la inicialización e iniciación de la comunicación D2D. El descubrimiento de proximidad puede lograrse, por ejemplo, según la información de posicionamiento mediante el uso de, p.ej., información de Satélite de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) o GPS asistido. La segunda etapa incluye la asignación de recursos de red (p.ej., ancho de banda) a la comunicación D2D.
La mayoría de los esquemas D2D pueden clasificarse como pertenecientes a uno de dos tipos, D2D clasificados normales (comerciales) y D2D de seguridad pública. Algunos dispositivos pueden disponerse para funcionar según ambos esquemas, mientras que otros dispositivos pueden disponerse para funcionar según solamente uno de dichos esquemas. La presente técnica es aplicable a ambas comunicaciones D2D comerciales y de seguridad pública y a comunicaciones D2D donde los EU en comunicación se encuentran en cobertura y fuera de cobertura de la red celular inalámbrica. La presente técnica también es aplicable a la configuración de cabeza de agrupación donde no todos los EU de la agrupación necesitan encontrarse en cobertura.
En una área geográfica dada, pueden existir varios transmisores que pueden querer transmitir el tráfico VoIP. Con el fin de permitir que los receptores distantes se alcancen por señales transmitidas, cada transmisor puede tener que transmitir paquetes VoIP en una parte estrecha del espectro (a saber, varios Bloques de Recursos Físicos (PRB, por sus siglas en inglés)) en múltiples subtramas con el fin de acumular energía por bit de información y alcanzar una medida de calidad de señal como, por ejemplo, una Tasa de Error de Bloque (BLER, por sus siglas en inglés) del 2% a una pérdida de acoplamiento máxima de 135 dB. El análisis ha mostrado que la transmisión en dos a tres PRB y al menos cuatro Intervalos de Tiempo de Transmisión (TTI, por sus siglas en inglés) puede ser apropiada para lograr una pérdida de acoplamiento máxima objetivo. En LTE, un TTI normalmente corresponde a un milisegundo (ms), que es una subtrama o dos intervalos de tiempo de una trama radioeléctrica de 10ms. Sin embargo, un TTI según algunas realizaciones puede tener una duración diferente en el tiempo. Los recursos LTE se asignan según el TTI. Sin embargo, una red inalámbrica puede configurar cualquier número de recursos de frecuencia y tiempo dentro de la estructura física LTE.
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La interferencia en banda y fuera de banda surge como resultado de imperfecciones del transmisor. La interferencia fuera de banda (o canal adyacente) puede controlarse por un filtro de conformación espectral. Sin embargo, el filtro de conformación no puede controlar la interferencia en banda correspondiente a una fuga en un transmisor dado dentro del ancho de banda de canal, y la fuga resultante puede interferir con otros transmisores. Los efectos de la interferencia en banda serán, probablemente, más pronunciados cuando el tamaño de asignación de bloques de recursos asociados a un enlace de comunicación sea pequeño, y cuando la señal de interferencia se reciba a una densidad espectral de potencia más alta.
Para la comunicación de radiodifusión D2D, se ha mostrado que la emisión en banda es, probablemente, el factor más limitante que deteriora el rendimiento de la recepción simultánea de múltiples transmisiones de datos multiplexadas en el dominio de la frecuencia.
Por ejemplo, según se muestra en la Figura 2A, un EU 210 puede recibir, de forma simultánea, señales de frecuencia separadas de dos transmisores 224 y 226 con diferentes niveles de potencia debido a diferentes condiciones de propagación. Si la diferencia del nivel de potencia de recepción es significativa (p.ej., -36 decibelios- milivatios (dBm) o mayor) entonces el EU 210 receptor podrá recibir, con éxito, solo la señal más fuerte dado que la emisión en banda del EU 224 de transmisión más fuerte es comparable a o incluso más alta que la potencia de señal útil del transmisor 226 más débil. Un EU 210 de recepción recibirá, probablemente, señales que tienen una discrepancia de potencia significativa entre ellas cuando dichas señales se transmiten desde los EU que tienen rangos de transmisión que se superponen parcialmente, donde el EU de recepción se ubica en la región de la superposición y en la periferia de uno, pero no del otro, de los dos rangos de transmisión.
La Figura 2B es un gráfico de potencia de emisión de señal en dBm contra un índice de bloques de recursos (índice RB, por sus siglas en inglés). El índice de bloques de recursos provee una indicación de frecuencia, y cada bloque de recursos corresponde a un ancho de banda de 180 kHz en lTe. El gráfico muestra una máscara de emisión 250 más fuerte correspondiente al transmisor 224 más cercano en la Figura 2A y una máscara de emisión 260 más débil, correspondiente al transmisor 226 más distante en la Figura 2A. Puede verse que aunque la potencia de emisión para la señal más fuerte 250 alcanza picos dentro del índice RB 0-5 mientras que la señal más débil alcanza picos dentro del índice RB 40-45, la diferencia en la potencia de emisión es tal que la emisión en banda de la señal más fuerte 250 es de una potencia comparable a la potencia de emisión pico de la señal más débil en el punto 262. Por consiguiente, el receptor 210 no podrá detectar la señal más débil 260.
En sistemas de comunicación previamente conocidos, el problema de emisión en banda se minimiza (o al menos se reduce) mediante el uso de un mecanismo de control de potencia centralizado (p.ej., control de potencia de enlace ascendente en LTE) o multiplexación por división de tiempo completo (p.ej., Wi-Fi). Sin embargo, para la comunicación de radiodifusión D2D, dichas soluciones no son aplicables por los siguientes motivos:
• El control de potencia no puede usarse porque los receptores objetivo no se conocen en el lado de transmisor; y
• la multiplexación pura por división de tiempo no puede realizarse fácilmente debido a limitaciones en los recursos de tiempo disponibles.
Una manera posible de abordar el control de la interferencia de emisión en banda en las comunicaciones D2D es aleatorizar la interferencia. Otra manera de abordar la interferencia de emisión en banda en comunicaciones D2D es ayudar en la selección de los recursos radioeléctricos en un intento por minimizar (o al menos reducir) la interferencia. Según las realizaciones, la interferencia de emisión en banda se resuelve, de forma autónoma, en el lado de EU mediante la aplicación de normas de selección de recursos especiales según características de señales recibidas obtenidas por la medición y/o decodificación de señales recibidas para otros transmisores.
La Figura 3 ilustra, de forma esquemática, múltiples EU con D2D habilitado y algunos rangos de transmisión asociados. Es preciso considerar la asignación de recursos radioeléctricos para un EU 310 (TX6) que tiene un rango de transmisión 312. El EU 310 (TX6) solicita llevar a cabo una radiodifusión a otros EU en los alrededores, por ejemplo, un EU 314 mediante una conexión D2D 315. Con anterioridad al establecimiento de la conexión D2D 315, hay un número de EU en los alrededores del EU 310 (TX6) que transmiten, actualmente, mediante el uso de unidades de recursos D2D (que normalmente comprenden múltiples bloques de recursos físicos) dentro de un ancho de banda de frecuencia, por ejemplo, un ancho de banda de frecuencia correspondiente a un canal físico compartido de enlace ascendente (PUSCH, por sus siglas en inglés). Sin embargo, cualquier canal DL o UL o incluso el espectro sin licencia pueden asignarse como unidades de recursos D2D. Los otros EU que actualmente transmiten según se muestra en la Figura 3 comprenden: un EU 324 (TX4cercano); un EU 326 (TX5cercano); un EU 328 (TX2parcial); y un EU 330 (TX3parcial). Los EU 324, 326 se ubican de forma muy cercana al EU 310 dado (TX6) y, por consiguiente, es probable que una transmisión D2D por el EU 310 sea de una potencia de señal similar a las transmisiones de los EU 324, 326 (TX4cercano y TX5cercano). El EU 322 (TX1lejano) se ubica lejos del EU 310 dado (TX6) y tiene un rango de transmisión que no se superpone o que apenas se superpone con el rango de transmisión de TX6.
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Según se muestra en la Figura 3, el EU 328 (TX2parcial) tiene un rango de transmisión 351 que se superpone parcialmente al rango de transmisión 312 del EU 310 dado (TX6). De manera similar, el EU 330 (TX3parcial) tiene un rango de transmisión 361 que se superpone parcialmente al rango de transmisión del EU 310 (TX6). Por consiguiente, con el fin de reducir la probabilidad de interferencia de emisión en banda para la conexión D2D 315, los recursos deben asignarse al EU 310 (TX6) y, de esta manera, se evita la transmisión sustancialmente simultánea con el EU 328 (TX2parcial) o EU 330 (TX2parcial). Una asignación de recursos de tiempo real al EU 310 (TX6) se ilustra por la Figura 6 y se describe más abajo.
Las siguientes observaciones pueden realizarse suponiendo transmisiones simultáneas en recursos de frecuencia ortogonal (distinta):
• En el caso de áreas de transmisión que no se superponen, los transmisores tienen conjuntos disjuntos de receptores asociados. Los receptores pueden recibir, con éxito, datos de transmisores correspondientes dentro de un rango de transmisión respectivo sin interferencia del otro transmisor.
• En caso de áreas de transmisión que se superponen totalmente, los transmisores tienen casi el mismo conjunto de receptores asociados. Debido a la proximidad de los transmisores con respecto a los EU en el rango de transmisión, puede no haber problemas de reducción de detección significativos y una mayoría de receptores asociados dentro del rango de transmisión pueden recibir, con éxito, datos de ambos transmisores. La reducción de detección es el efecto de una señal fuerte de un transmisor en la detección de una señal débil por un receptor.
• En caso de áreas que se superponen parcialmente según se ilustra en la Figura 3, puede haber EU interesados en la recepción de ambos transmisores (transmisores 310 y 328 o transmisores 310 y 330) pero pueden recibir una señal solamente de un transmisor debido a la emisión en banda y problemas de reducción de detección.
Por consiguiente, cuando dos transmisiones D2D sustancialmente simultáneas se originan a partir de EU que son suficientemente distantes de modo que sus rangos de transmisión no se superponen o son suficientemente cercanas de modo que sus rangos de transmisión se superponen totalmente o casi totalmente, es probable que los efectos de la interferencia de emisión en banda no sean problemáticos cuando los dos transmisores se transmiten en el mismo recurso de tiempo. Sin embargo, para rangos de transmisión que se superponen parcialmente donde los transmisores usan recursos de frecuencia ortogonal pero los mismos recursos de tiempo, la interferencia de emisión en banda puede interferir con la recepción de señales.
Por consiguiente, se propone un mecanismo para gestionar, de manera eficaz, la interferencia de emisión en banda mediante la selección de recursos radioeléctricos de tiempo (unidades de tiempo predeterminadas) para la transmisión de modo que otros transmisores que actualmente utilizan el mismo recurso de tiempo son suficientemente cercanos al transmisor dado para el cual el recurso de tiempo se selecciona o suficientemente lejanos del transmisor dado de modo que la interferencia de emisión en banda no es, probablemente, problemática.
La Figura 4A es un diagrama de flujo que ilustra, de forma esquemática, un proceso de asignación de recursos radioeléctricos llevado a cabo por un EU con D2D habilitado según las realizaciones. El proceso comienza en el elemento de proceso 412, donde el EU adquiere una configuración de sincronización de frecuencia y cuadrícula de recursos radioeléctricos (o estructura de recursos), ya sea mediante un eNB o mediante un mecanismo alternativo. En el elemento de proceso 414, la cuadrícula de recursos tiempo-frecuencia adquirida se evalúa por el EU para obtener el valor de al menos una medida de señal (o característica o medición) para al menos un subconjunto de las unidades de recursos tiempo-frecuencia de la cuadrícula de recursos adquirida en el elemento de proceso 412. Una sola unidad de recursos puede comprender uno o múltiples bloques de recursos físicos LTE (es preciso ver las Figuras 6 y 7), el número dependiendo del ancho de banda de frecuencia del canal de comunicación y la configuración particular de la cuadrícula de recursos. La medida de señal puede ser una medición de potencia. De manera alternativa, la medida de señal puede ser una calidad de señal recibida medida como, por ejemplo, una Relación Señal/Interferencia más Ruido (SINR, por sus siglas en inglés) o la medida de señal puede ser una potencia de señal recibida y puede basarse en una amplitud de señal y/o fase medida por una antena o calculada mediante el procesamiento en el receptor. La medida de señal puede comprender una combinación de parámetros de señales diferentes como, por ejemplo, potencia de la señal, intensidad de la señal y calidad de la señal. La medida de señal puede calcularse para cada unidad de recursos tiempo-frecuencia (por ejemplo, un grupo de bloques de recursos físicos LTE), incluidos aquellos actualmente ya asignados a otros transmisores activos o puede calcularse para solamente un subconjunto de unidades de recursos tiempo-frecuencia, con algunas unidades de recursos designadas (p.ej., mediante la preconfiguración del EU) como no disponibles para la asignación a una transmisión que se está planificando. La medida de señal puede medirse directamente mediante una o más antenas del EU o puede evaluarse mediante la decodificación de las señales recibidas.
El elemento de proceso 416 implica seleccionar un recurso de tiempo de la cuadrícula de recursos mediante el uso de la medida de señal. La medida de señal puede procesarse en un número de formas alternativas con el objetivo de seleccionar un recurso de tiempo (unidad de tiempo periódica como, por ejemplo, una subtrama) que reduce la
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probabilidad de selección de un recurso de tiempo que tenga subcanales de frecuencia actualmente asignados a transmisores activos que se superponen parcialmente al área de transmisión del EU para el cual la asignación de recursos se lleva a cabo. Por ejemplo, uno o más umbrales de potencia pueden aplicarse a las medidas de señal para múltiples subcanales de frecuencia de cada recurso de tiempo. Donde los recursos de tiempo de la cuadrícula se ocupan, al menos parcialmente, por transmisores, un umbral de potencia superior puede usarse para seleccionar el recurso de tiempo que tiene el mayor número de bloques de recursos físicos por encima de una potencia umbral. El efecto de ello debe ser agrupar transmisiones sustancialmente simultáneas en una pequeña área geográfica dado que las transmisiones de potencia alta deben corresponder a transmisores cercanamente ubicados con respecto al transmisor para el cual la asignación de recursos se lleva a cabo (a saber, el EU lleva a cabo el cálculo de asignación de recursos).
De manera alternativa, un umbral de potencia inferior PLT (por sus siglas en inglés) puede aplicarse para identificar transmisores distantes y un umbral de potencia superior PHT (por sus siglas en inglés) puede definirse para identificar transmisores cercanos que tienen rangos de transmisión que sustancialmente se superponen con el EU para el cual la asignación de recursos se lleva a cabo. Mediante el cómputo del número de unidades de recursos en un recurso de tiempo dado con una potencia asociada (u otro parámetro de medida de señal) entre los dos umbrales PLT y PHT, puede identificarse el intervalo de tiempo que tiene el mayor número de transmisores que se superponen parcialmente. Un intervalo de tiempo que minimiza el número Nt de unidades de recursos constituyentes para el cual PLT<P<PHT, donde P es la potencia medida de una sola unidad de recursos, puede seleccionarse para la asignación al transmisor dado. La medida de señal puede acumularse en múltiples bloques de recursos físicos correspondientes a una "unidad de recursos" de asignación. La minimización del número de unidades de recursos constituyentes de esta manera es equivalente a la maximización del número de unidades de recursos en el intervalo de tiempo que son cualquiera de no usados, ocupados por transmisores muy cercanos u ocupados por transmisores muy distantes.
En el elemento de proceso 418, un recurso de frecuencia (p.ej., un subcanal de frecuencia que abarca, digamos, 1Mhz) dentro del recurso de tiempo identificado en el elemento de proceso 416 se selecciona para la asignación de recursos en un intervalo de tiempo de transmisión correspondiente de un período de cuadrícula de recursos subsiguiente (p.ej., una trama radioeléctrica). El recurso de frecuencia puede seleccionarse de forma aleatoria o según la medida de señal igual o diferente usada para seleccionar el recurso de tiempo más apropiado. Por ejemplo, el subcanal de frecuencia que tiene energía recibida mínima puede seleccionarse.
La Figura 5A es un diagrama de flujo que ilustra, de forma esquemática, en un nivel alto, cómo la asignación de recursos tiempo-frecuencia se lleva a cabo en un EU según la presente técnica.
En primer lugar, se supone que la sincronización de tiempo y frecuencia de todos los nodos de EU activos se establece con exactitud requerida a lo largo de una área geográfica suficientemente grande. El EU de comunicación adquiere límites temporales de sincronización, control, datos y otros canales físicos y se permite que lleve a cabo la comunicación D2D.
Dado que el EU con D2D habilitado ya ha adquirido la posición de un canal de datos D2D (por ejemplo, el equivalente D2D de un canal LTE/LTE-A de Canal Físico Compartido de Enlace Descendente (PDSCH), puede medir la potencia de la señal recibida de cada unidad de recursos de datos tiempo-frecuencia de la estructura de cuadrícula de recursos periódicos ya configurada en una región de datos D2D. Después de las mediciones, aplica una norma de selección según el análisis de las potencias recibidas (o medida de señal alternativa) en todos los recursos tiempo-frecuencia. Una unidad de recursos tiempo-frecuencia, según se describe en la presente memoria, puede, por ejemplo, corresponder a un grupo de 7*2 bloques de recursos físicos LTE, pero no se encuentra limitada a ello.
Según la presente técnica, se propone seleccionar el recurso tiempo-frecuencia para la transmisión según las siguientes normas:
En el elemento de proceso 452 en la Figura 5A, la potencia recibida se mide para cada unidad de recursos tiempo- frecuencia D2D. Ello puede llevarse a cabo simplemente mediante la medición de la energía en las antenas de recepción de los EU en los canales de frecuencia relevantes e intervalos de tiempo de la cuadrícula de recursos. Mediante la realización de la medición mediante el uso de las antenas de recepción da la suma de energías de señales de todas las fuentes de señales: transmisores de co-canales con señales de referencia conocidas; transmisores de co-canales con señales de referencia desconocidas; emisión en banda de transmisiones de no co- canales; y cualquier otra fuente de señal. En algunas realizaciones, las señales de referencia LTE se usan para distinguir entre fuentes de señales cuyas señales se reciben en la misma unidad de recursos de cuadrícula si las señales de referencia se conocen. Sin embargo, las señales de referencia pueden no ser conocidas para algunas comunicaciones D2D.
En el elemento de proceso 554, un recurso de tiempo (o unidad de tiempo) donde la potencia recibida del número máximo de transmisores activos supera un valor predefinido de PHT (determinado por el número del cómputo de
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unidades de recursos correspondiente al intervalo de tiempo dado que tiene potencia recibida por encima del umbral) se selecciona para agrupar, de manera implícita, transmisiones simultáneas en una pequeña área geográfica y, por lo tanto, reducir la diferencia de nivel de potencia de señales que llegan a los receptores (cuanto más cerca se encuentren los puntos de transmisión entre sí, más pequeña será la diferencia de potencia recibida desde la perspectiva del receptor, RX).
En el elemento de proceso 556, un subcanal de frecuencia en el recurso de tiempo (unidad) que se ha seleccionado en el elemento de proceso 554 se selecciona mediante la selección del subcanal de frecuencia con energía mínima (o más pequeña) recibida para minimizar (o al menos reducir) la colisión co-canal en receptores interesados.
Es preciso notar que los principios de agrupación implícita (implementados mediante los umbrales usados en la medida de señal para las unidades de recursos) también son beneficiosos para una mejor alineación del tiempo de llegada de transmisiones sustancialmente simultáneas.
Los principios de más arriba se aplican en el algoritmo de selección de recursos autónomo descrito en mayor detalle por el diagrama de flujo de la Figura 5B. La Figura 5B es un diagrama de flujo que ilustra, de forma esquemática, en un nivel de abstracción menor que en la Figura 5A, cómo la asignación de recursos tiempo-frecuencia se lleva a cabo según la presente técnica.
Elemento de proceso 510: Medir potencias recibidas (o ganancias de trayecto al EU más fuerte que transmite en los recursos actuales) de todas las unidades de recursos en la región de datos D2D del espectro D2D asignado, de modo que un mapa de potencia recibida se crea en todas las oportunidades de transmisión en la región D2D de la cuadrícula de recursos. La potencia recibida es un ejemplo de una medida de señal. En algunas realizaciones, puede asignarse a las comunicaciones D2D un subconjunto del espectro UL LTE, pero las realizaciones no se encuentran de manera alguna limitadas a ello. En el espectro D2D, hay datos, sincronización, descubrimiento y otros subcanales o regiones.
Elemento de proceso 520: Procesar el mapa de potencia recibida medida de la región de datos D2D y seleccionar un subconjunto de CR de recursos candidatos (oportunidades de transmisión) del conjunto total de unidades de recursos tiempo-frecuencia de la cuadrícula de recursos (estructura de recursos) según al menos una de las opciones:
Opción 1: Seleccionar el número fijo |CR| de recursos con potencia recibida más baja.
Opción 2: Seleccionar todos los recursos con potencia recibida menor que un umbral predefinido.
La presente selección de subconjuntos busca subcanales de frecuencia no ocupados que pueden excluir recursos de tiempo de la cuadrícula ya ocupados totalmente por otros transmisores, dado que no son apropiados para la asignación como un recurso radioeléctrico para el transmisor actual.
Elemento de proceso 530: Comparar la potencia recibida (valores de medida de señal para la unidad de recursos correspondiente) de cada unidad de oportunidad de transmisión/recursos de la región de datos D2D con dos umbrales de potencia PLT y PHT. El umbral PHT se usa para determinar los transmisores que están cerca (ubicados de manera cercana) y el umbral PLT se usa para calcular el número de transmisores que son suficientemente distantes del dispositivo dado.
Elemento de proceso 540: Contar el número, Nt, de unidades de recursos con potencia/ganancia de trayecto recibida de PLT < P < PHT (a saber, el número de interferentes fuertes que no están suficientemente lejos o cerca) en cada intervalo de tiempo disponible en la región de datos D2D de los recursos radioeléctricos.
Elemento de proceso 550: Seleccionar el recurso de tiempo (p.ej., subtrama LTE) que minimiza Nt. Pueden existir, normalmente, varios candidatos (correspondientes a diferentes subcanales de frecuencia) dentro de dicho recurso de tiempo apropiados para la asignación a la transmisión.
Elemento de proceso 560: Del subconjunto CR de unidades de recursos candidatos seleccionadas en el elemento de proceso 520, seleccionar el recurso tiempo-frecuencia con la potencia recibida más baja que minimiza Nt (calculada en el elemento de proceso 540) que, por consiguiente, pertenece al intervalo de tiempo seleccionado en el elemento de proceso 550.
Elemento de proceso 570: Asignar la unidad de recursos tiempo-frecuencia seleccionada en un intervalo de tiempo de transmisión correspondiente. La estructura periódica de la cuadrícula de recursos tiempo-frecuencia permite al EU suponer condiciones de interferencia iguales o similares en el próximo período con respecto al período de medición.
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Es preciso notar que los umbrales de potencia PLT, PHT pueden configurarse por el eNB 110, configurado por la cabeza de agrupación 162 o incluso calcularse de manera autónoma por el EU. Los umbrales de potencia pueden adaptarse, de forma dinámica, en respuesta a, por ejemplo, las mediciones de medida de señal.
La Figura 6 ilustra, de forma esquemática, una cuadrícula de recursos tiempo-frecuencia preconfigurada 600 (o estructura de recursos tiempo-frecuencia) mediante la implementación de la asignación de recursos según una realización. La cuadrícula de recursos 600 se repite con una periodicidad de seis subtramas LTE. La red puede configurar cualquier número de recursos de frecuencia y tiempo dentro de la estructura física LTE/LTE-A. La cuadrícula/estructura de recursos comprende múltiples "unidades de recursos" o "entidades de recursos", cada unidad/entidad comprendiendo un grupo de bloques de recursos físicos. En la cuadrícula de recursos tiempo- frecuencia 600 a modo de ejemplo de la Figura 6, hay siete recursos de frecuencia y seis recursos de tiempo en un período de la cuadrícula/estructura. Cada recurso de frecuencia comprende múltiples (en el presente caso, siete) unidades/entidades de recursos (cada unidad en el eje de la frecuencia comprendiendo siete bloques de recursos físicos) y seis recursos de tiempo de una subtrama cada uno. Un ancho de banda de frecuencia de 10MHz comprende un total de cincuenta bloques de recursos físicos, de modo que en el ejemplo de la Figura 6 siete bloques de recursos físicos se asignan a cada recurso de frecuencia (a saber, a cada subcanal de frecuencia). Una estructura de trama radioeléctrica típica en LTE, que muestra la estructura de un bloque de recursos físico, se ilustra en la Figura 7 y se describe más abajo.
Las comunicaciones D2D pueden usar espectro con licencia o sin licencia y la cuadrícula de recursos puede configurarse en un número de maneras alternativas con diferentes números de recursos de frecuencia y tiempo en la cuadrícula, con, quizás, solo un subconjunto de las unidades de recursos encontrándose disponibles para la asignación a una comunicación D2D. La cuadrícula de recursos comprende un total de N por M unidades/entidades de recursos y, en el presente caso, N=7 y M=6, pero N y M son valores enteros mayores que o iguales a uno. En el presente caso, cada unidad de recursos comprende siete bloques de recursos en el eje de la frecuencia y dos bloques de recursos en el eje del tiempo de la cuadrícula. En LTE/LTE-A, el bloque de recursos físico es el elemento básico de asignación de recursos radioeléctricos y el Intervalo de Tiempo de Transmisión (TTI) mínimo es, normalmente, un milisegundo y corresponde a dos bloques de recursos físicos. Un solo subcanal de frecuencia 612 corresponde a una fila de unidades de recursos mientras que un solo recurso de tiempo corresponde a una columna 614 de la cuadrícula de recursos y comprende siete subcanales de frecuencia distintos en la presente realización. Las unidades de recursos individuales del primer período de la cuadrícula de recursos 600 se etiquetan según qué transmisor de la configuración de EU ilustrados en la Figura 3 ocupa dichos recursos. En la presente cuadrícula de recursos tiempo-frecuencia a modo de ejemplo, una sola "unidad de recursos" corresponde a siete bloques de recursos físicos a lo largo del eje de la frecuencia y dos bloques de recursos físicos a lo largo del eje del tiempo (una subtrama comprende dos intervalos de tiempo) y, por consiguiente, una unidad de recursos comprende un total de catorce bloques de recursos físicos. Una unidad de recursos puede comprender uno o más bloques de recursos físicos según la configuración de la cuadrícula de recursos tiempo-frecuencia particular adoptada por el EU.
La asignación de recursos se lleva a cabo para asignar unidades de tiempo-frecuencia al transmisor TX6 310 (es preciso ver la Figura 3). En la cuadrícula de recursos de la Figura 6, el primer recurso de tiempo tiene una unidad de recursos 662 asignada al transmisor distante Tx1lejos 322 y una unidad de recursos 664 asignada al transmisor que se superpone parcialmente Tx3parcial 330. El tercer recurso de tiempo tiene una sola unidad de recursos 666 asignada al transmisor cercano Tx4cerca 324. El cuarto recurso de tiempo tiene una unidad de recursos 668 ocupada por el transmisor cercano Tx5cerca 326 y un subcanal de frecuencia adyacente (contiguo) 670 ocupado por el transmisor Tx3parcial 330. Los dos recursos de tiempo finales del período no se encuentran disponibles para la comunicación D2D dado que se han excluido en el elemento de proceso 520 de la Figura 5B. Cualquiera de las unidades de recursos tiempo-frecuencia no ocupadas restantes con excepción de aquellas en las últimas dos columnas de recursos de tiempo de la cuadrícula/estructura de recursos pueden asignarse al EU Tx6 310 dado en un TTI o período subsiguiente.
Sin embargo, según algunas realizaciones, un recurso de tiempo se selecciona para minimizar (o al menos reducir) el número de transmisores que se superponen de forma parcial y que ocupan actualmente el mismo recurso de tiempo/unidad de tiempo. Dado que el primer recurso de tiempo de la cuadrícula aloja Tx2parcial 328, el segundo recurso de tiempo aloja Tx3parcial 330 y el cuarto recurso de tiempo aloja Tx3parcial 330, dichos tres recursos de tiempo no se seleccionan para Tx6 310. En cambio, el tercer recurso de tiempo, que aloja solamente Tx4cerca en una unidad de recursos 666, se selecciona para la asignación a Tx6 310. Dicha asignación se basa en la evaluación de la medida de señal mediante el uso de los umbrales de potencia posteriores e inferiores según se describe más arriba. En el intervalo de tiempo (período) de transmisión subsiguiente, se asigna a TX6 310 una unidad de recursos 650 que se selecciona, de manera aleatoria, del tercero de los seis recursos de tiempo de la columna de la cuadrícula 600.
El primer período 610 de la cuadrícula de recursos corresponde a un período en el cual la medida de señal se evalúa y representa el período de medición para el período subsiguiente (contiguo) 611 cuando la asignación de recursos basada en el período de medición (precedente) se implementa. La medición no necesita llevarse a cabo en
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todos los períodos, pero puede repetirse después de múltiples períodos dados o incluso repetirse solamente de forma intermitente y utilizarse para la asignación de recursos en más de un período subsiguiente, siempre que las condiciones de interferencia lo permitan.
La Figura 7 ilustra, de forma esquemática, un diagrama de bloques de recursos de trama radioeléctricos correspondientes a una estructura de trama radioeléctrica LTE de enlace ascendente o enlace descendente según algunas realizaciones. En LTE, las comunicaciones de enlace descendente usan OFDMA mientras que las comunicaciones de enlace ascendente usan SC-FDMA. Una trama radioeléctrica 700 típica tiene una duración de 10 milisegundos y se compone de veinte intervalos contiguos de 0,5 milisegundos. Una subtrama 710 se forma a partir de dos intervalos adyacentes y, por consiguiente, tiene una duración de un milisegundo. La Figura 7 muestra el intervalo #18, que es el penúltimo intervalo de la trama, en mayor detalle. Puede verse que un solo bloque de recursos 730 comprende un número de símbolos OFDM/SC-FDMA Ns¡mbolo= 7 en un eje de tiempo 752 y múltiples subportadoras NcsRB=12 en un eje de frecuencia 754. Cada símbolo OFDM/SC-FDMA ocupa una duración de tiempo más corta (seis o siete símbolos por intervalo de tiempo) dentro del intervalo 720 de 0,5ms de la trama radioeléctrica 700. El bloque de recursos 730 comprende un total de Nsímbolo x NscRB elementos de recursos constituyentes.
Un solo elemento de recursos 740 se caracteriza por una sola frecuencia de subportadora y un solo símbolo OFDM/SC-FDMA. En la Figura 7, aunque solo se muestra un bloque de recursos 230 completo, múltiples bloques de recursos Nbb se asocian a cada uno de los veinte intervalos de la trama radioeléctrica 700. El bloque de recursos 730 en el ejemplo de la Figura 7 se mapea hacia ochenta y cuatro elementos de recursos 740 (12 subportadoras miden 7 símbolos) mediante el uso de prefijación cíclica corta o normal. En una disposición alternativa (no se muestra), el bloque de recursos se mapea hacia setenta y dos elementos de recursos (12 subportadoras miden 6 símbolos) mediante el uso de prefijación cíclica extendida. El elemento de recursos 740 es la unidad identificable más pequeña de la transmisión, pero las transmisiones se planifican, en realidad, en las unidades más grandes correspondientes a los bloques de recursos (físicos) 730.
Cada elemento de recursos 740 puede transmitir un número de bits según el tipo particular de esquema de modulación empleado para el canal al cual se asocia el elemento de recursos. Por ejemplo, donde el esquema de modulación es la modulación por desplazamiento de fase en cuadratura (QPSK, por sus siglas en inglés), cada elemento de recursos 740 puede transmitir dos bits. El bloque de recursos 730 puede configurarse para la transmisión de enlace descendente del eNodoB al EU o para la transmisión de enlace ascendente del EU al eNodoB.
En LTE, la transmisión DL usa OFDMA mientras que la transmisión UL usa SC-FDMA. SC-FDMA difiere de OFDMA en que las subportadoras SC-FDMA no se modulan de manera independiente mientras que las subportadoras OFDMA se modulan de manera independiente. Las comunicaciones D2D pueden usar recursos LTE DL y/o UL. Los bloques de recursos físicos de las tramas radioeléctricas LTE pueden asignarse a comunicaciones D2D como, por ejemplo, llamadas de voz. Según la presente técnica, una unidad de recursos de la Figura 6 puede, en algunas realizaciones, corresponder a múltiples bloques de recursos 730 (p.ej., catorce) de la Figura 7.
La Figura 8A es un gráfico que muestra la Función de Distribución Acumulativa (CDF) del número de EU que reciben, con éxito, un flujo de tráfico (tráfico VoIP en el presente estudio) por transmisor de radiodifusión. La Figura 8B es un gráfico que muestra las CDF del número de flujos de tráfico decodificados con éxito en cada receptor.
El método de selección de recursos según las realizaciones ("Método Distribuido Propuesto") se compara con otra opción distribuida para la cual una primera curva de referencia se denota "Distribuida" en la cual un recurso de frecuencia se selecciona según una potencia mínima recibida y un recurso de tiempo se selecciona según una norma de reducción de potencia aleatoria. La curva de referencia "Distribuida" en la CDF de la Figura 8A es la curva 810 y es la curva en el extremo izquierdo en el gráfico y, por consiguiente, corresponde al rendimiento más pobre. La curva de referencia "Distribuida" en la Figura 8B es la curva 820, que, nuevamente, es la curva en el extremo izquierdo.
Para el "Método Distribuido Propuesto", que es relevante para las realizaciones, los umbrales de potencia PLT y PHT, se han establecido en -110 y -40 dBm, respectivamente. La curva para el "Método Distribuido Propuesto" en la Figura 8A es la curva 812 y en la Figura 8B es la curva 822. Las curvas 812 y 822 residen entre las curvas en el mismo gráfico correspondiente al método "Distribuido" (curva en el extremo izquierdo) y al método asistido por CH (curva en el extremo derecho). La segunda curva de referencia ("asistida por CH") se refiere a un sistema de asignación de recursos donde los recursos de tiempo se seleccionan e indican por un nodo centralizado como, por ejemplo, un eNB y/o una Cabeza de Agrupación. Según los resultados de las Figuras 8A y 8B, el método asistido por CH provee el mejor rendimiento de los tres métodos. El método de selección de recursos "Distribuido" descrito se evalúa mediante el uso de la metodología acordada del artículo de estudio D2D LTE Ver-12 3GPP "Draft 3GPP TR 36.843, "Study on LTE Device to Device Proximity Services - Radio Aspects", 2013'.
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La comparación de rendimiento del sistema de asignación de recursos según la presente técnica según se implementa en algunas realizaciones con los otros métodos en las Figuras 8A y 8B muestra que el "Método Distribuido Propuesto" 812, 822 supera el esquema de acceso aleatorio "Distribuido" 810, 820 y se aproxima, de manera cercana, al "asistido por CH" (curvas 814, 824). Por lo tanto, las realizaciones pueden proveer una solución competitiva de usar para llevar a cabo la selección de recursos en la comunicación de radiodifusión D2D LTE.
La Figura 9 ilustra un sistema 900 a modo de ejemplo según algunas realizaciones. El sistema 900 incluye uno o más procesadores 940, lógica de control de sistema 920 acoplada a al menos uno de los procesadores 940, memoria de sistema 910 acoplada a la lógica de control de sistema 920, memoria permanente (NVM, por sus siglas en inglés)/almacenamiento 930 acoplado a la lógica de control de sistema 920 y una interfaz de red 960 acoplada a la lógica de control de sistema 920. La lógica de control de sistema 920 puede también acoplarse a dispositivos de Entrada/Salida 950.
Los procesadores 940 pueden incluir uno o más procesadores de núcleo único o múltiples núcleos. Los procesadores 940 pueden incluir cualquier combinación de procesadores para propósitos generales y procesadores dedicados (p.ej., procesadores de gráficos, procesadores de aplicaciones, procesadores de banda base, etc.). Los procesadores 940 pueden ser utilizables para llevar a cabo los métodos descritos más arriba, mediante el uso de instrucciones o programas apropiados (a saber, funcionan mediante el uso del procesador, u otra lógica, instrucciones). Las instrucciones pueden almacenarse en la memoria de sistema 910, como porción de memoria de sistema (módulo D2D) 915, o pueden, de manera adicional o alternativa, almacenarse en (NVM)/almacenamiento 930, como porción de instrucción NVM (módulo D2D) 935. Los módulos D2D 915 y/o 935 pueden incluir instrucciones de programa para hacer que un procesador 940 genere una señal de sincronización y/o difunda información de recursos radioeléctricos para las comunicaciones D2D y así derivar tiempo de la señal de sincronización generada. El módulo D2D 915 y/o 935 puede formar parte de una sección de comunicación, incluidos circuitos para provocar la radiodifusión de una nueva señal de sincronización D2D que tiene una temporización independiente, una señal de sincronización propagada que adopta la temporización de una señal de sincronización recibida e información de recursos radioeléctricos que recomienda recursos radioeléctricos que se usarán para una comunicación D2D como, por ejemplo, una llamada de voz.
Los procesadores 940 pueden configurarse para ejecutar las realizaciones de las Figuras 2-6. Los procesadores pueden comprender circuitos de establecimiento de sincronización 942, circuitos de evaluación de medida de señal 944 para evaluar una o más características de señales físicas y circuitos de selección de recursos 946 para seleccionar unidades de recursos radioeléctricos para la asignación a un canal de comunicación D2D. Un módulo de transceptor 965 comprende circuitos de selección de recursos 966 y circuitos de radiodifusión 968 para la radiodifusión de una transmisión D2D mediante el uso de las unidades de recursos radioeléctricos asignadas dentro del EU de transmisión. Se apreciará que la exploración, generación/radiodifusión de señal de sincronización y funcionalidad de radiodifusión de información de asignación de recursos pueden distribuirse o asignarse de diferentes maneras a lo largo del sistema e implicar uno o más de los procesadores 940, módulo de transceptor 965, memoria de sistema 910 y NVM/Almacenamiento 930.
La lógica de control de sistema 920 para una realización puede incluir cualquier controlador de interfaz apropiado para proveer cualquier interfaz apropiada a al menos uno de los procesadores 940 y/o a cualquier dispositivo o componente adecuado en comunicación con la lógica de control de sistema 920.
La lógica de control de sistema 920 para una realización puede incluir uno o más controladores de memoria para proveer una interfaz a la memoria de sistema 910. La memoria de sistema 910 se puede usar para cargar y almacenar datos y/o instrucciones, por ejemplo, para el sistema 900. La memoria de sistema 910 para una realización puede incluir cualquier memoria no permanente apropiada como, por ejemplo, una memoria dinámica de acceso aleatorio (DRAM, por sus siglas en inglés) apropiada.
NVM/almacenamiento 930 puede incluir uno o más medios legibles por ordenador no transitorios tangibles usados para almacenar datos y/o instrucciones, por ejemplo. NVM/almacenamiento 930 puede incluir cualquier memoria permanente apropiada como, por ejemplo, una memoria flash y/o puede incluir cualquier dispositivo de almacenamiento permanente apropiado como, por ejemplo, una o más unidades de disco duro (HDD, por sus siglas en inglés), una o más unidades de disco compacto (CD, por sus siglas en inglés) y/o una o más unidades de disco versátil digital (DVD, por sus siglas en inglés), por ejemplo.
NVM/almacenamiento 930 puede incluir un recurso de almacenamiento que es físicamente parte de un dispositivo en el cual el sistema 900 se instala o al que se puede acceder por, pero no necesariamente una parte de, el dispositivo. Por ejemplo, se puede acceder a NVM/almacenamiento 930 en una red mediante la interfaz de red 960.
La memoria de sistema 910 y NVM/almacenamiento 930 pueden incluir, respectivamente, en particular, copias temporales y persistentes de, por ejemplo, las porciones de instrucciones 915 y 935, respectivamente. Los módulos D2D 915 y 935 pueden incluir instrucciones que, cuando se ejecutan por al menos uno de los procesadores 940, resultan en que el sistema 900 implementa uno o más métodos de cualquier realización, según se describe en la
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presente memoria. En algunas realizaciones, las instrucciones 915 y 935, o hardware, firmware y/o componentes de software de aquellas, pueden, de manera adicional/alternativa, ubicarse en la lógica de control de sistema 920, interfaz de red 960 y/o procesadores 940.
El módulo de transceptor 965 provee una interfaz radioeléctrica para el sistema 900 para comunicarse en una o más redes (p.ej., red de comunicación inalámbrica) y/o con cualquier otro dispositivo apropiado. El transceptor 965 puede llevar a cabo varias comunicaciones, transmisiones y recepciones descritas en las diferentes realizaciones, y puede incluir una sección de transmisor y una sección de receptor. En varias realizaciones, el transceptor 965 se puede integrar a otros componentes del sistema 900. Por ejemplo, el transceptor 965 puede incluir un procesador de los procesadores 940, memoria de la memoria de sistema 910 y NVM/Almacenamiento de NVM/Almacenamiento 930. La interfaz de red 960 puede incluir cualquier hardware y/o firmware apropiados. La interfaz de red 960 puede acoplarse, de manera funcional, a múltiples antenas para proveer una interfaz radioeléctrica de múltiple entrada, múltiple salida. La interfaz de red 960 para una realización puede incluir, por ejemplo, un adaptador de red, un adaptador de red inalámbrica, un módem telefónico y/o un módem inalámbrico. Por ejemplo, donde el sistema 900 es un eNB, la interfaz de red 960 puede incluir una interfaz Ethernet, una interfaz S1-MmE y/o una interfaz S1-U. El sistema 900 de la Figura 9 puede implementarse en un EU, pero puede implementarse, de forma alternativa, en una picocélula, femtocélula o nodo de retransmisión a los fines de implementar la comunicación entre pares y la asignación de recursos.
Para una realización, al menos uno de los procesadores 940 puede empaquetarse junto con la lógica para uno o más controladores de la lógica de control de sistema 920. Para una realización, al menos uno de los procesadores 940 puede empaquetarse junto con la lógica para uno o más controladores de la lógica de control de sistema 920 para formar un Sistema en Paquete (SiP, por sus siglas en inglés). Para una realización, al menos uno de los procesadores 940 puede integrarse en el mismo dado con la lógica para uno o más controladores de la lógica de control de sistema 920. Para una realización, al menos uno de los procesadores 940 puede integrarse en el mismo dado con la lógica para uno o más controladores de la lógica de control de sistema 920 para formar un Sistema en Chip (SoC, por sus siglas en inglés). Cada uno de los procesadores 940 puede incluir una entrada para recibir datos y una salida para producir datos.
En varias realizaciones, los dispositivos E/S 950 pueden incluir interfaces de usuario diseñadas para permitir la interacción del usuario con el sistema 900, interfaces de componentes periféricas diseñadas para permitir la interacción periférica de componentes con el sistema 900 y/o sensores diseñados para determinar condiciones ambientales y/o información de ubicación relacionada con el sistema 900.
La Figura 10 muestra una realización en la cual el sistema 900 implementa un dispositivo inalámbrico 1000 como, por ejemplo, un equipo de usuario (EU), una estación móvil (MS, por sus siglas en inglés), un dispositivo inalámbrico móvil, un dispositivo de comunicación móvil, una tableta, auriculares, u otro tipo de dispositivo inalámbrico. El dispositivo inalámbrico puede incluir una o más antenas 1010 configuradas para comunicarse con un nodo, macronodo, nodo de baja potencia (LPN, por sus siglas en inglés), o estación de transmisión como, por ejemplo, una estación base (EB), un Nodo B evolucionado (eNB), una unidad de banda base (BBU, por sus siglas en inglés), un cabeza radioeléctrica remota (RRH, por sus siglas en inglés), un equipo radioeléctrico remoto (RRE, por sus siglas en inglés), una estación de retransmisión (RS, por sus siglas en inglés), un equipo radioeléctrico (RE, por sus siglas en inglés), u otro tipo de punto de acceso de red de área amplia inalámbrica (WWAN, por sus siglas en inglés). El dispositivo inalámbrico puede configurarse para comunicarse mediante el uso de al menos un estándar de comunicación inalámbrica, incluidos LTE 3GPP, WiMAX, Acceso de Paquetes a Alta Velocidad (HSPA, por sus siglas en inglés), Bluetooth y Wi-Fi. El dispositivo puede llevar a cabo la comunicación D2D con otros dispositivos inalámbricos próximos cuando se encuentra en cobertura y fuera de cobertura con respecto a la red celular inalámbrica. El dispositivo inalámbrico puede comunicarse mediante el uso de antenas separadas para cada estándar de comunicación inalámbrica o antenas compartidas para múltiples estándares de comunicación inalámbrica. El dispositivo inalámbrico puede comunicarse en una red de área local inalámbrica (WLAN), una red de área personal inalámbrica (WPAN) y/o una WWAN.
El dispositivo inalámbrico 1000 de la Figura 10 también provee una ilustración de un micrófono 1090 y uno o más altavoces 1030 que pueden usarse para la entrada y salida de audio del dispositivo inalámbrico. En varias realizaciones, las interfaces de usuario pueden incluir, pero sin limitación a ello, una visualización 1040 (p.ej., una pantalla de cristal líquido, una pantalla táctil, etc.), un altavoz 1030, un micrófono 1090, una o más cámaras 1080 (p.ej., una cámara de imágenes fijas y/o una videocámara), una lámpara de mano (p.ej., un flash de diodos emisores de luz) y un teclado 1070.
En varias realizaciones, las interfaces de componentes periféricas pueden incluir, pero sin limitación a ello, un puerto de memoria permanente, un conector de audio y una interfaz de suministro de energía.
En varias realizaciones, los sensores pueden incluir, pero sin limitación, un sensor de giroscopio, un acelerómetro, un sensor de proximidad, un sensor de luz ambiente y una unidad de posicionamiento. La unidad de posicionamiento puede ser también parte de, o interactuar con, la interfaz de red 1060 para comunicarse con
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componentes de una red de posicionamiento, p.ej., un satélite de sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés).
En varias realizaciones, el sistema 1000 puede ser un dispositivo informático móvil como, por ejemplo, pero sin limitación a ello, un dispositivo informático portátil, un dispositivo informático tableta, una netbook, un teléfono móvil, etc. En varias realizaciones, el sistema 1000 puede tener más o menos componentes y/o diferentes arquitecturas.
En las realizaciones, la red inalámbrica implementada puede ser un estándar de comunicación inalámbrica avanzada de evolución a largo plazo (LTE) del Proyecto de Asociación de 3era Generación, que puede incluir, pero sin limitación a ello, las versiones 8, 9, 10, 11 y 12, o posteriores, de los estándares LTE-A del 3GPp.
Varias técnicas, o ciertos aspectos o porciones de aquellas, pueden tomar la forma de código de programa (a saber, instrucciones) realizadas en medios tangibles como, por ejemplo, discos flexibles, CD-ROM, discos duros, medios de almacenamiento legibles por ordenador no transitorios, o cualquier otro medio de almacenamiento legible por máquina de modo que, cuando el código de programa se carga en y se ejecuta por una máquina como, por ejemplo, un ordenador, la máquina se convierte en un aparato para practicar las diferentes técnicas según las realizaciones descritas más arriba. En el caso de ejecución de código de programa en dispositivos programables como, por ejemplo, un EU, o un dispositivo inalámbrico, el dispositivo informático puede incluir un procesador, un medio de almacenamiento legible por el procesador (incluidos elementos de almacenamiento y/o memoria no permanentes y permanentes), al menos un dispositivo de entrada y al menos un dispositivo de salida. Los elementos de almacenamiento y/o memoria no permanentes y permanentes pueden ser una RAM, EPROM, unidad flash, unidad óptica, disco duro magnético u otros medios para almacenar datos electrónicos.
Uno o más programas que pueden implementar o utilizar las diferentes técnicas descritas en la presente memoria pueden usar una interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés), controles reutilizables y similares. Dichos programas pueden implementarse en un lenguaje de programación orientado al objeto o procedimiento de alto nivel para comunicarse con un sistema de ordenador. Sin embargo, los programas pueden implementarse en un lenguaje de ensamblaje o máquina, si se desea. En cualquier caso, el lenguaje puede ser un lenguaje compilado o interpretado, y combinarse con implementaciones de hardware.
Debe comprenderse que las unidades funcionales descritas en la presente memoria descriptiva se han etiquetado como módulos, para destacar su independencia de implementación. Es preciso notar que un módulo puede implementarse, por ejemplo, como un circuito de hardware que comprende circuitos VLSI personalizados o redes de puertas, semiconductores comercialmente disponibles como, por ejemplo, chips lógicos, transistores, u otros componentes discretos. Un módulo también puede implementarse en dispositivos de hardware programables como, por ejemplo, matrices de puertas programables en campo, lógica de matriz programable, dispositivos lógicos programables o similares.
Los módulos también pueden implementarse en software para la ejecución por varios tipos de procesadores. Un módulo identificado de código ejecutable puede, por ejemplo, comprender uno o más bloques físicos o lógicos de instrucciones de ordenador, que pueden, por ejemplo, organizarse como un objeto, procedimiento o función. Sin embargo, los ejecutables de un módulo identificado no necesitan ubicarse físicamente juntos, pero pueden comprender instrucciones dispares almacenadas en diferentes ubicaciones que, cuando se unen lógicamente, comprenden el módulo y logran el propósito establecido para el módulo.
De hecho, un módulo de código ejecutable puede ser una sola instrucción, o muchas instrucciones, y puede incluso distribuirse en varios segmentos de código diferentes, entre diferentes programas y a lo largo de varios dispositivos de memoria. De manera similar, los datos operativos pueden identificarse e ilustrarse en la presente memoria dentro de módulos, y pueden realizarse en cualquier forma apropiada y organizarse dentro de cualquier tipo adecuado de estructura de datos. Los datos operativos pueden recolectarse como un solo conjunto de datos, o pueden distribuirse en diferentes ubicaciones, incluidas en diferentes dispositivos de almacenamiento, y pueden existir, al menos de forma parcial, meramente como señales electrónicas en un sistema o red. Los módulos pueden ser pasivos o activos, incluidos agentes utilizables para llevar a cabo funciones deseadas.
Donde unidades funcionales se han descrito como circuitos, los circuitos pueden ser circuitos de procesador de propósito general configurados por el código de programa para llevar a cabo funciones de procesamiento especificadas. Los circuitos también pueden configurarse mediante la modificación del hardware de procesamiento. La configuración de los circuitos para llevar a cabo una función especificada puede ocurrir enteramente en hardware, enteramente en software o mediante el uso de una combinación de modificación de hardware y ejecución de software. Las instrucciones de programa pueden usarse para configurar puertas lógicas de circuitos de procesador de propósito general o propósito especial para llevar a cabo una función de procesamiento.
La referencia a lo largo de la presente memoria a "un ejemplo" significa que un aspecto, estructura o característica particular descrita en conexión con el ejemplo se incluye en al menos una realización. Por consiguiente, las
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apariciones de la frase "en un ejemplo" en varios lugares a lo largo de la presente memoria descriptiva no se refieren todas a la misma realización necesariamente.
Según su uso en la presente memoria descriptiva, múltiples artículos, elementos estructurales, elementos constitutivos y/o materiales pueden presentarse en una lista común en aras de la conveniencia. Sin embargo, dichas listas deben interpretarse como si cada miembro de la lista se identificara individualmente como un miembro separado y único. Por consiguiente, ningún miembro individual de dicha lista debe interpretarse como un equivalente de facto de cualquier otro miembro de la misma lista según solamente su presentación en un grupo común sin indicaciones en contrario. Además, puede hacerse referencia a varias realizaciones en la presente memoria junto con alternativas para los varios componentes de aquellas. Se comprende que dichas realizaciones, ejemplos y alternativas no se interpretarán como equivalentes de facto las unas de las otras, pero se considerarán representaciones separadas y autónomas de las realizaciones.
Además, los aspectos, estructuras o características descritas pueden combinarse en cualquier manera apropiada en una o más realizaciones. En la siguiente descripción, se proveen numerosos detalles específicos como, por ejemplo, ejemplos de disposiciones, distancias, ejemplos de redes, etc., para proveer una comprensión exhaustiva de las realizaciones. Una persona con experiencia en la técnica relevante reconocerá, sin embargo, que las realizaciones pueden practicarse sin uno o más de los detalles específicos, o con otros métodos, componentes, disposiciones, etc. En otras instancias, las estructuras, materiales o funciones conocidas no se muestran o describen en detalles para evitar oscurecer aspectos de las realizaciones.
Mientras los ejemplos anteriores son ilustrativos de los principios de las realizaciones en una o más aplicaciones particulares, será aparente para las personas con experiencia ordinaria en la técnica que numerosas modificaciones en la forma, uso y detalles de implementación pueden llevarse a cabo sin el ejercicio de una facultad inventiva, y sin apartarse de los principios y conceptos de las realizaciones.
Las realizaciones proveen una manera conveniente y eficaz de gestionar la interferencia de emisión en banda en comunicaciones D2D llevando a cabo la asignación de recursos en el EU para asignar, de forma dinámica, un recurso de tiempo para una comunicación D2D según una medida de señal recibida como, por ejemplo, una medición de potencia de señal.
Es probable que la interferencia como, por ejemplo, la interferencia de emisión en banda, sea más fuerte cuando un receptor inalámbrico recibe una señal comparativamente fuerte y una señal comparativamente débil, a saber, donde hay una discrepancia en potencias de señales recibidas. Es probable que el presente escenario de interferencia potencialmente problemático surja donde dos transmisores tienen rangos de transmisión que se superponen parcialmente. En el presente caso, es probable que los EU ubicados en la intersección de los dos rangos de transmisión que pueden recibir ambas transmisiones, y que también se ubican cerca de la periferia de uno de los rangos de transmisión, sean más susceptibles a los efectos de la interferencia en banda en la comunicación D2D. Si los dos transmisores están en cercana proximidad entre sí con rangos de transmisión sustancialmente coincidentes, entonces las señales de los dos transmisores diferentes deben ser de potencia comparables y, por consiguiente, fáciles de distinguir de la interferencia. De manera similar, si los dos transmisores están suficientemente alejados de modo que no hay superposición alguna en sus rangos de transmisión, entonces no ocurrirá interferencia entre señales de los dos transmisores.
Las comunicaciones D2D pueden dirigirse, mediante la asignación de recursos radioeléctricos apropiada, de modo que las transmisiones se encuentran en un subconjunto del ancho de banda total disponible, por ejemplo, 1 MHz (un PRB LTE tiene alrededor de 180kHz de ancho de banda) antes que un ancho de banda total de 10MHz. Ello permite que la potencia del EU se centre en un subconjunto del espectro de frecuencia antes que distribuirse a lo largo de un ancho de banda de frecuencia más ancho.
La asignación de recursos llevada a cabo mediante el uso de la selección de recursos de tiempo mediante el uso de la evaluación de una medida de señal (medición de las características de señal de la señal recibida) según las realizaciones:
• explota el enfoque distribuido de la comunicación de radiodifusión D2D sin requisitos para la introducción de nuevos nodos de coordinador (a saber, Cabezas de Agrupación o Cabezas Radioeléctricas Pares) con funciones de gestión de recursos extendidas. Ello hace que la arquitectura según las realizaciones sea altamente escalable. Sin embargo, la asignación de recursos según la presente técnica puede también implementarse por cabezas de agrupación; y
• la presente técnica muestra un mejor rendimiento que las otras técnicas de acceso aleatorio distribuido. Al comparar el "Método Distribuido Propuesto" según la presente técnica con los enfoques asistidos por eNB/CH, este tiene un rendimiento similar (es preciso ver las Figuras 8A y 8B) y aún tiene una sobrecarga de control inferior y mayor escalabilidad.
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Ejemplos
Los siguientes ejemplos pertenecen a realizaciones adicionales.
El Ejemplo 1 comprende circuitos de comunicación de dispositivo a dispositivo, para su uso en un dispositivo de una red de comunicación inalámbrica, el dispositivo configurado para transmitir y recibir comunicaciones de dispositivo a dispositivo, los circuitos comprendiendo:
circuitos de establecimiento de sincronización configurados para adquirir la sincronización de recursos radioeléctricos y para establecer una cuadrícula de recursos tiempo-frecuencia para una comunicación D2D, la cuadrícula de recursos tiempo-frecuencia teniendo múltiples unidades de recursos para la asignación a una conexión D2D;
circuitos de evaluación de medida de señal configurados para evaluar al menos una unidad de recursos de una señal recibida mediante el uso de una medida de señal cuando la cuadrícula de recursos tiempo-frecuencia se ha establecido; y
circuitos de selección de recursos radioeléctricos configurados para seleccionar un recurso de tiempo de la cuadrícula de recursos tiempo-frecuencia para la asignación a una comunicación D2D según el resultado de la evaluación de unidad de recursos.
El Ejemplo 2 puede ser el objeto del ejemplo 1, en donde los circuitos de selección de recursos radioeléctricos seleccionan un subconjunto de unidades de recursos de la cuadrícula de recursos como unidades de recursos de transmisión candidatas por uno de: (i) selección de un número predeterminado de unidades de recursos de la cuadrícula de recursos que tienen un valor inferior de la medida de señal; y (ii) seleccionar todas las unidades de recursos de la cuadrícula de recursos que tienen un valor de medida de señal menor que un umbral predeterminado.
El Ejemplo 3 puede ser el objeto del ejemplo 2, en donde los circuitos de selección de recursos radioeléctricos se configuran para seleccionar una unidad de recursos para la asignación a la comunicación D2D del subconjunto que comprende las unidades de recursos de transmisión candidatas.
El Ejemplo 4 puede ser el objeto de cualquiera de los ejemplos 1 a 3, en donde los circuitos de selección de recursos radioeléctricos se configuran para usar la evaluación de unidad de recursos para determinar si un transmisor de la señal recibida correspondiente a la al menos una unidad de recursos tiene un rango de transmisión que se superpone, de forma parcial, a un rango de transmisión de un EU que contiene los circuitos de comunicación de dispositivo a dispositivo.
El Ejemplo 5 puede ser el objeto de cualquiera de los ejemplos 1 a 4, en donde los circuitos de selección de recursos radioeléctricos se configuran para usar la evaluación de unidad de recursos para determinar si un transmisor de la señal recibida correspondiente a la al menos una unidad de recursos se ubica en cercana proximidad a un dispositivo que contiene los circuitos de comunicación de dispositivo a dispositivo.
El Ejemplo 6 puede ser el objeto de cualquiera de los ejemplos 1 a 5, en donde los circuitos de selección de recursos radioeléctricos se configuran para seleccionar el recurso de tiempo mediante el procesamiento de la medida de señal para las unidades de recursos evaluadas mediante la realización de una comparación de la medida de señal contra al menos uno de un valor umbral superior y un valor umbral inferior.
El Ejemplo 7 puede ser el objeto del ejemplo 6, en donde los circuitos de selección de recursos radioeléctricos se configuran para seleccionar el recurso de tiempo mediante la selección de al menos un subconjunto de recursos de tiempo de la cuadrícula de recursos tiempo-frecuencia actualmente disponible para la asignación a una nueva transmisión D2D, el recurso de tiempo seleccionado para hacer que la menor cantidad de unidades de recursos constituyentes para las cuales la medida de señal se evalúa resida entre el valor de umbral inferior y el valor umbral superior.
El Ejemplo 8 puede ser el objeto del ejemplo 6 o ejemplo 7, en donde el valor umbral es uno de: uno configurado por un eNB; uno configurado por un EU de cabeza de agrupación; y uno calculado de manera autónoma por un dispositivo que contiene los circuitos de comunicación de dispositivo a dispositivo.
El Ejemplo 9 puede ser el objeto de cualquiera de los ejemplos 1 a 8, en donde los circuitos de selección de recursos radioeléctricos se configuran para seleccionar un subcanal de frecuencia correspondiente al recurso de tiempo seleccionado llevando a cabo una de: una selección aleatoria de una unidad de recursos tiempo-frecuencia correspondiente al recurso de tiempo seleccionado; y una selección de una unidad de recursos tiempo-frecuencia dentro del recurso de tiempo seleccionado según el valor de medida de señal correspondiente.
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El Ejemplo 10 puede ser el objeto de cualquiera de los ejemplos 1 a 9, en donde los circuitos de evaluación de medida de señal se configuran para calcular la medida de señal según mediciones de energía de al menos una antena del dispositivo.
El Ejemplo 11 puede ser el objeto de cualquiera de los ejemplos 1 a 10, en donde la cuadrícula de recursos tiempo- frecuencia tiene una estructura periódica y en donde la selección de recursos de tiempo se basa en una evaluación de medida de señal en un período de medición y en donde los circuitos de selección de recursos radioeléctricos se configuran para asignar a la comunicación D2D un recurso de tiempo que tiene una posición correspondiente con respecto al recurso de tiempo seleccionado en la cuadrícula de recursos de tiempo en un período subsiguiente al período de medición.
El Ejemplo 12 puede ser el objeto del ejemplo 11, en donde el período es una trama radioeléctrica LTE y la unidad de recursos comprende al menos un bloque de recursos físicos LTE.
El Ejemplo 13 puede ser el objeto del ejemplo 11 o ejemplo 12, en donde el recurso de tiempo corresponde a una subtrama LTE.
El Ejemplo 14 puede ser el objeto de cualquiera de los ejemplos 1 a 13, en donde la medida de señal comprende al menos una de la potencia de señal recibida, calidad de señal recibida e intensidad de señal recibida, tomadas de manera conjunta e individual en todas y cada una de las combinaciones.
El Ejemplo 15 puede ser el objeto de cualquiera de los ejemplos 1 a 14, en donde el dispositivo comprende uno de: un EU, una picocélula, una femtocélula y un nodo de retransmisión.
El Ejemplo 16 es un método para llevar a cabo la asignación de recursos para la comunicación entre pares entre el equipo inalámbrico en el mismo nivel jerárquico de una red de comunicación inalámbrica, el método llevándose a cabo por un equipo inalámbrico y comprendiendo:
adquirir la sincronización para la transmisión D2D y configurar una N por M estructura de recursos tiempo-frecuencia que comprende N subcanales de frecuencia que tienen un ancho de banda de subcanal fijo por M unidades de tiempo que tienen una duración fija, la estructura teniendo M*N entidades de recursos tiempo-frecuencia, donde M y N son enteros mayores que o iguales a uno;
medir al menos un subconjunto de entidades de recursos de la estructura de recursos tiempo-frecuencia, una característica de señal de una señal recibida en la entidad de recursos correspondiente; y
seleccionar una de las M unidades de tiempo de la estructura de recursos tiempo-frecuencia como una unidad de tiempo preferida para la asignación a una transmisión D2D próxima por el equipo inalámbrico, según un análisis de las características de señal del al menos un subconjunto de las entidades de recursos, el análisis proveyendo un cálculo de una proximidad de un transmisor de la señal recibida correspondiente al equipo inalámbrico llevando a cabo la asignación de recursos.
El Ejemplo 17 puede ser el objeto del ejemplo 16, en donde la medición de las características de señal comprende aplicar al menos un valor umbral para calcular la proximidad del transmisor de la señal recibida en la entidad de recursos correspondiente.
El Ejemplo 18 puede ser el objeto del ejemplo 16 o ejemplo 17, en donde la característica de señal es una de una medición de potencia de señal, una medición de intensidad de señal y una medición de calidad de señal y en donde el al menos un valor umbral comprende un umbral superior PHT y en donde cuando la característica de señal medida reside por encima del umbral superior PHT, se supone que un transmisor de la señal recibida está suficientemente cerca para tener un rango de transmisión que sustancialmente se superpone con el equipo inalámbrico.
El Ejemplo 19 puede ser el objeto del ejemplo 17, en donde el al menos un valor umbral comprende un valor umbral inferior PLT y en donde cuando la característica de señal medida tiene un valor hasta el valor umbral inferior, se supone que un transmisor de la señal recibida está suficientemente lejos del equipo inalámbrico para tener un rango de transmisión que sustancialmente no se superpone con el equipo inalámbrico.
El Ejemplo 20 puede ser el objeto del ejemplo 19, en donde el análisis de medición de señal comprende computar un número NT de entidades de recursos dentro de una unidad de tiempo dada que tiene una característica de señal Pi de modo que Plt < Pi < Pht y en donde la unidad de tiempo seleccionada como preferida para la asignación a una transmisión D2D depende de NT.
El Ejemplo 21 puede ser el objeto del ejemplo 20, en donde la unidad de tiempo seleccionada es la unidad de tiempo que minimiza NT.
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El Ejemplo 22 puede ser el objeto de cualquiera de los ejemplos 16 a 21, que comprende seleccionar para la asignación a la transmisión D2D una entidad de recursos mediante la selección de un subcanal de frecuencia dentro de la unidad de tiempo seleccionada de la estructura de recursos tiempo-frecuencia por una de: selección aleatoria y según la característica de señal para la entidad de recursos correspondiente.
El Ejemplo 23 puede ser el objeto de cualquiera de los ejemplos 16 a 22, en donde el equipo inalámbrico comprende uno de: un EU, una picocélula, una femtocélula y un nodo de retransmisión.
El Ejemplo 24 es un producto de programa de ordenador realizado en un medio legible por ordenador no transitorio que comprende instrucciones de programa configuradas de modo que cuando se ejecutan por circuitos de procesamiento hacen que los circuitos de procesamiento implementen el método de cualquiera de los ejemplos 16 a 23.
El Ejemplo 25 es un EU que comprende los circuitos de comunicación de dispositivo a dispositivo de cualquiera de los ejemplos 1 a 15 y que comprende circuitos de transceptor para la radiodifusión de una señal D2D según una repetición periódica de la estructura de recursos tiempo-frecuencia mediante el uso de una entidad de recursos correspondiente a la unidad de tiempo seleccionada.
El Ejemplo 26 comprende circuitos de comunicación de dispositivo a dispositivo, para su uso en un EU de una red de comunicación inalámbrica, los circuitos comprendiendo:
medios para establecer la sincronización configurada para adquirir la sincronización de recursos radioeléctricos y para establecer una cuadrícula de recursos tiempo-frecuencia para una comunicación D2D, la cuadrícula de recursos tiempo-frecuencia teniendo múltiples unidades de recursos para la asignación a una conexión D2D;
medios para evaluar al menos una unidad de recursos de una señal recibida mediante el uso de una medida de señal cuando la cuadrícula de recursos tiempo-frecuencia se ha establecido; y
medios para seleccionar un recurso de tiempo de la cuadrícula de recursos tiempo-frecuencia para la asignación a una comunicación D2D según el resultado de la evaluación de unidad de recursos.
El Ejemplo 27 puede ser el objeto del ejemplo 26, en donde los medios para seleccionar el recurso de tiempo se configura para seleccionar para la asignación a la comunicación D2D un recurso de frecuencia que reside dentro del recurso de tiempo seleccionado.
El Ejemplo 28 es un EU para su uso en una red de comunicación inalámbrica, el EU comprendiendo:
una pantalla táctil configurada para recibir una entrada de un usuario para el procesamiento por el EU;
un módulo de transceptor dispuesto para permitir la comunicación de dispositivo a dispositivo;
un módulo de establecimiento de sincronización dispuesto para adquirir la sincronización de recursos radioeléctricos y para establecer una cuadrícula de recursos tiempo-frecuencia para una comunicación D2D, la cuadrícula de recursos tiempo-frecuencia teniendo múltiples unidades de recursos para la asignación a una conexión D2D;
un módulo de evaluación de medida de señal dispuesto para evaluar al menos una unidad de recursos de una señal recibida mediante el uso de una medida de señal cuando la cuadrícula de recursos tiempo-frecuencia se ha establecido; y
un módulo de selección de recursos radioeléctricos dispuesto para seleccionar un recurso de tiempo de la cuadrícula de recursos tiempo-frecuencia para la asignación a una comunicación D2D según el resultado de la evaluación de unidad de recursos.
El Ejemplo 29 puede ser el objeto del ejemplo 28, en donde el módulo de selección de recursos radioeléctricos se configura para seleccionar el recurso de tiempo según una comparación de al menos un subconjunto de las evaluaciones de medidas de señales de unidades de recursos con un umbral.
El Ejemplo 30 es un medio legible por ordenador que comprende instrucciones que, cuando se ejecutan, hacen que un procesador lleve a cabo el método de cualquiera de los ejemplos 16 a 23.
El Ejemplo 31 puede ser el objeto del ejemplo 30, el medio siendo uno de un medio de almacenamiento y un medio de transmisión.
El Ejemplo 32 comprende circuitos de comunicación de dispositivo a dispositivo sustancialmente según se describe más arriba en la presente memoria con referencia a los dibujos anexos.
El Ejemplo 33 es un método de comunicación de dispositivo a dispositivo sustancialmente según se describe más arriba en la presente memoria con referencia a los dibujos anexos.
El Ejemplo 34 es un EU sustancialmente según se describe más arriba en la presente memoria con referencia a los dibujos anexos.

Claims (14)

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    REIVINDICACIONES
    1. Circuitos de comunicación de dispositivo a dispositivo, D2D, para su uso en un dispositivo de una red de comunicación inalámbrica, el dispositivo configurado para transmitir y recibir comunicaciones de dispositivo a dispositivo, los circuitos comprendiendo:
    circuitos de establecimiento de sincronización (942) configurados para adquirir la sincronización de recursos radioeléctricos y para establecer una cuadrícula de recursos tiempo-frecuencia para una comunicación D2D, la cuadrícula de recursos tiempo-frecuencia teniendo múltiples unidades de recursos para la asignación a una conexión D2D;
    circuitos de evaluación de medida de señal (944) configurados para evaluar (510) al menos una unidad de recursos de una señal recibida mediante el uso de una medida de señal cuando la cuadrícula de recursos tiempo-frecuencia se ha establecido; y
    circuitos de selección de recursos radioeléctricos (946) configurados para seleccionar (550) un recurso de tiempo de la cuadrícula de recursos tiempo-frecuencia para la asignación a la comunicación D2D, caracterizados por que
    el recurso de tiempo se selecciona para que la menor cantidad de unidades de recursos constituyentes para las cuales la medida de señal se evalúa resida entre un valor umbral inferior y un valor umbral superior.
  2. 2. Los circuitos de comunicación de dispositivo a dispositivo de la reivindicación 1, en donde los circuitos de selección de recursos radioeléctricos seleccionan un subconjunto de unidades de recursos de la cuadrícula de recursos como unidades de recursos de transmisión candidatas por una de: (i) selección de un número predeterminado de unidades de recursos de la cuadrícula de recursos que tienen un valor inferior de la medida de señal; y (ii) selección de todas las unidades de recursos de la cuadrícula de recursos que tienen un valor de medida de señal menor que un umbral predeterminado.
  3. 3. Los circuitos de comunicación de dispositivo a dispositivo de la reivindicación 2, en donde los circuitos de selección de recursos radioeléctricos se configuran para seleccionar una unidad de recursos para la asignación a la comunicación D2D del subconjunto que comprende las unidades de recursos de transmisión candidatas.
  4. 4. Los circuitos de comunicación de dispositivo a dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde los circuitos de selección de recursos radioeléctricos se configuran para seleccionar un subcanal de frecuencia correspondiente al recurso de tiempo seleccionado llevando a cabo una de: una selección aleatoria de una unidad de recursos tiempo-frecuencia correspondiente al recurso de tiempo seleccionado; y una selección de una unidad de recursos tiempo-frecuencia dentro del recurso de tiempo seleccionado según el valor de medida de señal correspondiente.
  5. 5. Los circuitos de comunicación de dispositivo a dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde la medida de señal comprende al menos una de la potencia de señal recibida, calidad de señal recibida e intensidad de señal recibida, tomadas de manera conjunta e individual en todas y cada una de las combinaciones.
  6. 6. Los circuitos de comunicación de dispositivo a dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde el dispositivo comprende uno de: un equipo de usuario EU, una estación base de picocélula, una estación base de femtocélula y un nodo de retransmisión.
  7. 7. Un método para llevar a cabo la asignación de recursos para la comunicación entre pares entre equipos inalámbricos en el mismo nivel jerárquico de una red de comunicación inalámbrica, el método llevándose a cabo por un equipo inalámbrico y comprendiendo:
    adquirir (412) la sincronización para la transmisión D2D y configurar una N por M cuadrícula de recursos tiempo- frecuencia que comprende N subcanales de frecuencia que tienen un ancho de banda de subcanal fijo por M unidades de tiempo que tienen una duración fija, la cuadrícula teniendo M*N unidades de recursos tiempo- frecuencia, donde M y N son enteros mayores que o iguales a uno;
    medir (414) para al menos un subconjunto de unidades de recursos de la cuadrícula de recursos tiempo-frecuencia, una característica de señal de una señal recibida en la unidad de recursos correspondiente; y
    seleccionar (416; 418) una de las M unidades de tiempo de la cuadrícula de recursos tiempo-frecuencia como una unidad de tiempo preferida para la asignación a una transmisión D2D próxima por el equipo inalámbrico, según un análisis de las características de señal del al menos un subconjunto de las unidades de recursos, caracterizado por que el análisis comprende computar un número Nt de unidades de recursos dentro de una unidad de tiempo dada que tiene una característica de señal Pi que reside entre un valor umbral inferior, Plt, y un valor umbral superior, Pht, y en donde la unidad de tiempo seleccionada como preferida para la asignación a una transmisión D2D minimiza Nt.
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  8. 8. El método de la reivindicación 7, en donde la medición de la característica de señal comprende aplicar al menos un valor umbral para calcular la proximidad del transmisor de la señal recibida en la unidad de recursos correspondiente.
  9. 9. El método de la reivindicación 7 u 8, en donde la característica de señal es una de una medición de potencia de señal, una medición de intensidad de señal y una medición de calidad de señal.
  10. 10. El método de la reivindicación 8 o 9, en donde el al menos un valor umbral comprende un umbral superior Pht y en donde cuando la característica de señal medida reside por encima del umbral superior Pht, se supone que un transmisor de la señal recibida está suficientemente cerca para tener un rango de transmisión que sustancialmente se superpone con el equipo inalámbrico.
  11. 11. El método de cualquiera de las reivindicaciones 7 a 10, el método además comprendiendo:
    seleccionar un subcanal de frecuencia correspondiente a la unidad de tiempo seleccionada llevando a cabo una de: una selección aleatoria de una unidad de recursos tiempo-frecuencia correspondiente a la unidad de tiempo seleccionada; y una selección de una unidad de recursos tiempo-frecuencia dentro de la unidad de tiempo seleccionada según la característica de señal correspondiente.
  12. 12. El método de cualquiera de las reivindicaciones 7 a 11, en donde el equipo inalámbrico comprende uno de: un EU, una estación base de picocélula, una estación base de femtocélula y un nodo de retransmisión.
  13. 13. Un medio legible por ordenador (900) que comprende instrucciones que, cuando se ejecutan, hacen que los circuitos de procesamiento implementen el método de cualquiera de las reivindicaciones 7 a 12.
  14. 14. Un EU (1000) que comprende los circuitos de comunicación de dispositivo a dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 y que comprende circuitos de transceptor (965) para la radiodifusión de una señal D2D según una repetición periódica de la cuadrícula de recursos tiempo-frecuencia mediante el uso de una unidad de recursos correspondiente a la unidad de tiempo seleccionada.
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Families Citing this family (325)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013172769A1 (en) * 2012-05-16 2013-11-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and arrangement in a communications network
JP6122951B2 (ja) * 2012-06-15 2017-04-26 ノキア ソリューションズ アンド ネットワークス オサケユキチュア ネットワーク選択の動的制御
US9001736B2 (en) * 2012-12-13 2015-04-07 Sony Corporation Network-controlled terminal-to-terminal direct communication in wireless telecommunication network
US9854495B2 (en) * 2013-01-11 2017-12-26 Lg Electronics Inc. Radio link failure reporting in a system using multiple cells
KR102093485B1 (ko) * 2013-02-19 2020-03-25 삼성전자주식회사 패킷 데이터 통신 시스템에서 서비스 억세스 제어를 위한 장치 및 방법
US9713124B2 (en) * 2013-07-12 2017-07-18 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting signal in wireless communication system
EP3022982B1 (en) * 2013-07-19 2018-10-31 LG Electronics Inc. Method and apparatus for performing random access procedure in wireless communication system
US9374151B2 (en) 2013-08-08 2016-06-21 Intel IP Corporation Coverage extension level for coverage limited device
US9258747B2 (en) 2013-09-17 2016-02-09 Intel IP Corporation User equipment and methods for fast handover failure recovery in 3GPP LTE network
US9572171B2 (en) 2013-10-31 2017-02-14 Intel IP Corporation Systems, methods, and devices for efficient device-to-device channel contention
EP3098994B1 (en) * 2013-10-31 2021-01-27 HTC Corporation Method of handling coverage enhancement in wireless communication system
KR101769114B1 (ko) * 2013-10-31 2017-08-17 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 송신 노드 및 버퍼 상태 보고 방법
CN105706511B (zh) * 2013-10-31 2019-07-12 Lg电子株式会社 在无线通信系统中通过终端执行的d2d操作的方法和使用该方法的终端
GB2519975A (en) * 2013-11-01 2015-05-13 Nec Corp Communication system
CA2929354C (en) 2013-11-01 2024-01-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for allocating resource and transmitting/receiving resource allocation information in communication system supporting device to device scheme
EP3064002B1 (en) * 2013-11-01 2021-02-24 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) A radio node and method for selectively providing syncronization information for a device-to-device (d2d) communication
US9924555B2 (en) * 2013-11-06 2018-03-20 Nokia Technologies Oy Method and apparatus for controlling D2D discovery process
JP2015095675A (ja) * 2013-11-08 2015-05-18 株式会社Nttドコモ 移動通信方法
US9603127B2 (en) * 2013-11-08 2017-03-21 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for allocating resources for performing device-to-device communication in wireless communication system
US9967842B2 (en) * 2013-11-11 2018-05-08 Lg Electronics Inc. Method for detecting synchronization signal for device-to-device (D2D) communication in wireless communication system and apparatus therefor
US10039086B2 (en) * 2013-11-11 2018-07-31 Electronics And Telecommunications Research Institute Communication method and apparatus in network environment where terminal may have dual connectivity to multiple base stations
ES2790682T3 (es) * 2013-11-27 2020-10-28 Lg Electronics Inc Método para escanear recursos para comunicación directa de dispositivo a dispositivo en un sistema de comunicación inalámbrica y aparato para el mismo
CN105706508A (zh) 2013-12-06 2016-06-22 富士通株式会社 D2d发现信号的发送方法、装置以及通信系统
US9756678B2 (en) * 2013-12-13 2017-09-05 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for multi-connectivity operation
CN109951837B (zh) * 2013-12-18 2020-12-11 中兴通讯股份有限公司 一种小基站环境下交互信息的方法、基站和移动管理实体
US10342035B2 (en) * 2013-12-25 2019-07-02 Lg Electronics Inc. Method for reporting a buffer status and device therefor
US9894699B2 (en) * 2013-12-30 2018-02-13 Nokia Technologies Oy Methods and apparatuses for proximity-based service
US10034197B2 (en) * 2014-01-08 2018-07-24 Nokia Solutions and Netowrks Oy Method and apparatus for performing congestion mitigation and barring
CN104780549A (zh) * 2014-01-10 2015-07-15 夏普株式会社 物理信道配置方法以及基站和用户设备
EP3099092B1 (en) * 2014-01-21 2020-01-08 LG Electronics Inc. Method for determining terminal identifier in wireless communication system supporting device-to-device communication and apparatus for same
CN106416411B (zh) * 2014-01-22 2019-10-18 三星电子株式会社 在支持设备对设备方案的通信系统中避免随机接入发送和设备对设备发送之间的冲突的装置和方法
US10411838B2 (en) * 2014-01-23 2019-09-10 Qualcomm Incorporated Coverage enhancements with carrier aggregation
WO2015109961A1 (en) * 2014-01-24 2015-07-30 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for transmitting d2d synchronization signals
WO2015109528A1 (zh) 2014-01-24 2015-07-30 华为技术有限公司 设备到设备d2d通信中的设备及其同步方法
WO2015109569A1 (zh) * 2014-01-26 2015-07-30 华为技术有限公司 资源配置方法和装置
US9893855B2 (en) * 2014-01-26 2018-02-13 Lg Electronics Inc. Method for transmitting synchronization signal and synchronization channel in wireless communication system supporting device-to-device communication and apparatus for the same
US10075381B2 (en) * 2014-01-28 2018-09-11 Mediatek Inc. Buffer status report and logical channel prioritization for dual connectivity
CN109951281B (zh) * 2014-01-28 2022-04-22 华为技术有限公司 一种安全密钥更改方法和基站及计算机可读存储介质
RU2656339C2 (ru) * 2014-01-28 2018-06-05 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ конфигурации радионосителя, базовая станция и система
US9763201B2 (en) * 2014-01-28 2017-09-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Power control method in mixed cellular and D2D network and UE
US9763210B2 (en) * 2014-01-30 2017-09-12 Intel Corporation Evolved node-B and user equipment and methods for operation in a coverage enhancement mode
US10219269B2 (en) 2014-01-30 2019-02-26 Qualcomm Incorporated Mixed size expression peer discovery in WWAN
CN105940747B (zh) 2014-01-30 2019-06-11 日本电气株式会社 机器对机器(m2m)终端、基站、方法和计算机可读介质
US10587493B2 (en) * 2014-01-30 2020-03-10 Nokia Technologies Oy Device to device discovery resource allocation
JP2015142363A (ja) * 2014-01-30 2015-08-03 株式会社Nttドコモ 移動局、再接続要求方法、基地局及び再接続要求処理方法
WO2015115573A1 (ja) * 2014-01-31 2015-08-06 京セラ株式会社 通信制御方法
JP5869013B2 (ja) * 2014-01-31 2016-02-24 株式会社Nttドコモ 移動局及び上りデータ送信方法
WO2015119753A2 (en) * 2014-02-05 2015-08-13 Utc Fire & Security Americas Corporation, Inc. Uploading data from mobile devices
US9288694B2 (en) * 2014-02-07 2016-03-15 Nokia Solutions And Networks Oy Partial failure handling of bearer mapping in dual connectivity
WO2015120902A1 (en) * 2014-02-14 2015-08-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Pcrf assisted apn selection
JP2015154243A (ja) * 2014-02-14 2015-08-24 ソニー株式会社 装置、プログラム及び方法
WO2015124186A1 (en) * 2014-02-20 2015-08-27 Nokia Solutions And Networks Oy Configuring physical channel resources for sounding or discovery in a half duplex communication environment
US9635655B2 (en) * 2014-02-24 2017-04-25 Intel Corporation Enhancement to the buffer status report for coordinated uplink grant allocation in dual connectivity in an LTE network
US20170078957A1 (en) * 2014-03-06 2017-03-16 Nokia Technologies Oy Method and apparatus for determining ims connectivity through non-3gpp access networks
TWI612837B (zh) * 2014-03-11 2018-01-21 財團法人資訊工業策進會 直接通訊系統及其通訊資源排程方法
CN106105273B (zh) * 2014-03-18 2019-08-16 夏普株式会社 无线通信系统、终端装置、无线通信方法以及集成电路
EP3122142A4 (en) 2014-03-20 2017-11-01 Kyocera Corporation User terminal, communications control method, and base station
ES2774961T3 (es) * 2014-03-21 2020-07-23 Alcatel Lucent Red de conectividad dual
US9585106B2 (en) * 2014-03-27 2017-02-28 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd. Network-assisted channel selection and power control for mobile devices
EP3125633B1 (en) * 2014-03-28 2021-09-01 LG Electronics Inc. Method for transmitting and receiving signal in wireless communication system supporting device-to-device communication and apparatus therefor
US9877259B2 (en) 2014-03-31 2018-01-23 Huawei Technologies Co., Ltd. Dynamic energy-efficient transmit point (TP) muting for virtual radio access network (V-RAN)
WO2015156634A1 (ko) * 2014-04-10 2015-10-15 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 단말간 동기화를 수행하기 위한 방법 및 장치
WO2015160158A1 (ko) * 2014-04-13 2015-10-22 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 d2d 단말 그룹 관리 방법 및 이를 위한 장치
KR20160146703A (ko) 2014-04-24 2016-12-21 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 d2d통신을 위한 동기화 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
US20170055265A1 (en) * 2014-05-02 2017-02-23 Sharp Kabushiki Kaisha A mechanism of resource-pool configurations for device-to-device communication
CN107683615B (zh) * 2014-05-05 2020-12-22 瑞典爱立信有限公司 保护twag和ue之间的wlcp消息交换的方法、装置和存储介质
CN106233806A (zh) * 2014-05-07 2016-12-14 株式会社Ntt都科摩 移动台、基站、上行链路数据量报告方法及上行链路数据的资源分配方法
EP2950460A3 (en) * 2014-05-08 2016-02-17 Acer Incorporated A method of forming n-hop synchronous network for d2d communication and devices using the same
WO2015170937A1 (en) * 2014-05-09 2015-11-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for performing communication by d2d communication terminal
LT3141006T (lt) * 2014-05-09 2021-01-25 Deutsche Telekom Ag Įrenginio su įrenginiu ryšio gerinimas
JP6410844B2 (ja) * 2014-05-09 2018-10-24 ドイッチェ テレコム アーゲー 移動通信ネットワークに関する無線カバレッジを改善する又は有効にする方法、改善された無線カバレッジを有するように適合されるユーザ装置、改善された無線カバレッジをユーザ装置に提供するように適合される中継ユーザ装置、ユーザ装置のために無線カバレッジを改善する又は有効にするためのシステム、移動通信ネットワーク、プログラム及びコンピュータプログラム製品
EP3141037B1 (en) 2014-05-09 2019-04-24 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Uplink reconfiguration for split bearer in dual connectivity
EP3151621B1 (en) 2014-05-27 2020-10-28 LG Electronics Inc. Method and apparatus for wireless device to device communication
US9591497B2 (en) * 2014-05-30 2017-03-07 Apple Inc. Wireless link quality monitoring
WO2015187068A1 (en) * 2014-06-02 2015-12-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Merging proxy
CN104010300B (zh) * 2014-06-09 2018-05-15 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 数据传输方法
KR101904443B1 (ko) * 2014-06-13 2018-10-05 애플 인크. 전력 절감, 범위 개선 및 개선된 검출을 위한 향상된 prach 방식
EP3160201B1 (en) * 2014-06-20 2019-03-27 LG Electronics Inc. Method for determining resource for device-to-device (d2d) communication in wireless communication system and apparatus therefor
CN111954266B (zh) * 2014-06-23 2024-04-09 北京三星通信技术研究有限公司 一种双连接中分割承载的数据分配方法和装置
CN106664583B (zh) * 2014-06-25 2020-03-03 诺基亚通信公司 蜂窝通信网络中的网络辅助交替覆盖
CN106416405A (zh) * 2014-06-27 2017-02-15 夏普株式会社 用于设备对设备通信的资源池访问
US10128936B2 (en) * 2014-07-07 2018-11-13 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting and receiving D2D signal by relay terminal in wireless access system supporting device-to-device communication
CN104080110A (zh) * 2014-07-17 2014-10-01 开曼群岛威睿电通股份有限公司 基于业务优先级的呼叫控制装置和方法
CN105282783B (zh) * 2014-07-22 2020-03-27 中兴通讯股份有限公司 一种双连接中功率余量报告的上报方法、装置和系统
JP6639395B2 (ja) * 2014-07-29 2020-02-05 シャープ株式会社 端末装置、通信方法、および、集積回路
CN106489285B (zh) * 2014-08-05 2019-11-19 华为技术有限公司 D2d终端、系统及d2d发现方法
US10306699B2 (en) * 2014-08-06 2019-05-28 Ntt Docomo, Inc. User equipment and base station
US10225810B2 (en) 2014-08-06 2019-03-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting/receiving synchronization signal in device-to-device communication system
CN106576332B (zh) * 2014-08-07 2020-11-17 株式会社Ntt都科摩 用户装置、基站以及异频d2d信号监视方法
EP3195684A1 (en) * 2014-08-08 2017-07-26 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Handling d2d resource grant procedures
WO2016021820A1 (en) * 2014-08-08 2016-02-11 Lg Electronics Inc. Method for processing a packet data convergence protocol re-ordering function at a user equipment in a dual connectivity system and device therefor
CN105338639A (zh) * 2014-08-08 2016-02-17 中兴通讯股份有限公司 一种对设备到设备资源池测量及上报的方法及设备
KR101990478B1 (ko) 2014-08-08 2019-06-18 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 버퍼 상태 리포트를 보고하는 방법 및 장치
US9788318B2 (en) * 2014-08-18 2017-10-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Channel capacity on collision based channels
US9225889B1 (en) 2014-08-18 2015-12-29 Entropix, Inc. Photographic image acquisition device and method
US10299235B2 (en) * 2014-09-05 2019-05-21 Lg Electronics Inc. Method for performing communication between devices in wireless communication system and device for performing same
KR102295516B1 (ko) 2014-09-15 2021-08-31 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 착용가능 디바이스의 통신 방법, 통신 시스템 및 관련 디바이스
US9888044B2 (en) 2014-09-15 2018-02-06 Reliance Jio Infocomm Usa, Inc. Extending communication services to a consumption device using a proxy device
WO2016043566A2 (ko) * 2014-09-21 2016-03-24 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 d2d 릴레이 방법 및 이를 위한 장치
WO2016048069A1 (ko) 2014-09-24 2016-03-31 엘지전자 주식회사 D2d 신호의 송신 방법 및 이를 위한 단말
EP3198956B1 (en) * 2014-09-25 2022-04-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Synchronization procedure and resource control method and apparatus for communication in d2d system
GB2530566A (en) * 2014-09-26 2016-03-30 Nec Corp Communication system
US9980159B2 (en) * 2014-09-26 2018-05-22 Mediatek Inc. RRC re-establishment on secondary eNodeB for dual connectivity
EP3202210A1 (en) * 2014-10-03 2017-08-09 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Handling physical random access channel transmissions in multi-carrier scenarios
EP3205156B1 (en) * 2014-10-10 2020-05-20 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Signal quality measurement for device-to-device communication
WO2016064196A1 (ko) * 2014-10-21 2016-04-28 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 d2d 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2016070418A1 (zh) * 2014-11-07 2016-05-12 华为技术有限公司 寻呼消息的传输方法和基站、移动管理实体以及用户设备
US9807713B2 (en) * 2014-11-14 2017-10-31 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Synchronization in communications networks
WO2016076676A1 (ko) * 2014-11-16 2016-05-19 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 d2d 관련 정보 보고 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
US10595184B2 (en) * 2014-11-19 2020-03-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) D2D discovery
US20160157254A1 (en) * 2014-11-26 2016-06-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for control information resource allocation for d2d communications
US10448332B2 (en) * 2014-12-02 2019-10-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Wake-up for D2D communication
CN109195119B (zh) * 2014-12-04 2022-03-08 财团法人工业技术研究院 资源选择方法及无线装置
CN107005799B (zh) * 2014-12-08 2020-06-30 Lg 电子株式会社 无线通信系统中执行设备对设备通信的方法和执行该方法的设备
JP6455779B2 (ja) * 2014-12-15 2019-01-23 パナソニックIpマネジメント株式会社 無線基地局装置、無線通信システム、周波数割当方法、及び無線資源割当方法
KR102410216B1 (ko) 2014-12-18 2022-06-17 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 pdcp 리오더링 타이머를 재설정하는 방법 및 그 장치
US9867153B2 (en) * 2014-12-18 2018-01-09 Qualcomm Incorporated Distributed synchronization of IoE devices
EP3041310B1 (en) * 2014-12-23 2018-09-26 HTC Corporation Methods of handling simultaneous communications and related communication devices
TWI556663B (zh) * 2014-12-25 2016-11-01 宏達國際電子股份有限公司 處理與多個基地台間通訊的失敗的方法及其裝置
US10530627B2 (en) * 2015-01-02 2020-01-07 Lg Electronics Inc. Method for performing D2D operation in wireless communication system, and terminal using same
WO2016111222A1 (ja) * 2015-01-08 2016-07-14 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、無線通信方法および集積回路
US9992806B2 (en) * 2015-01-15 2018-06-05 Intel IP Corporation Public safety discovery and communication using a UE-to-UE relay
US20180020441A1 (en) * 2015-01-25 2018-01-18 Titus Lo Collaborative transmission by mobile devices
EP3048852B1 (en) * 2015-01-26 2018-04-04 ASUSTek Computer Inc. Method and apparatus for improving beam finding in a wireless communication system
US11089648B2 (en) * 2015-01-30 2021-08-10 Kyocera Corporation User terminal for executing dual connectivity
US10555345B2 (en) * 2015-01-30 2020-02-04 Qualcomm Incorporated Random access procedure and broadcast prioritization for machine type communications (MTC)
US20160224973A1 (en) * 2015-02-01 2016-08-04 Apple Inc. User interface for payments
EP3254506B1 (en) * 2015-02-06 2022-09-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and supporting the transmission of signals in communication system supporting device to device scheme
EP3247148B1 (en) * 2015-02-09 2019-05-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Rlc data packet offloading method, and base station
WO2016129269A2 (en) * 2015-02-12 2016-08-18 Nec Corporation Method and system for device to device communication
EP4231678A3 (en) 2015-02-23 2023-11-08 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Application specific integrated circuit for improved paging procedures for user equipments requiring coverage extension
US20160262001A1 (en) * 2015-03-03 2016-09-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for managing resource utilization for multi-hop device discovery and device to device communication
WO2016144076A1 (en) 2015-03-06 2016-09-15 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for configuring frame structure and frequency hopping for mtc ue in wireless communication system
US20170251465A1 (en) * 2015-03-09 2017-08-31 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Reducing reference signals when communicating multiple sub-subframes between a base station and a wireless terminal
WO2016144009A1 (ko) * 2015-03-12 2016-09-15 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 네트워크 트래픽을 제어하는 방법 및 단말
CN106211025B (zh) * 2015-03-18 2021-07-09 北京三星通信技术研究有限公司 基于d2d广播通信的网络中建立中继连接的方法和设备
US10641901B2 (en) * 2015-03-20 2020-05-05 Qualcomm Incorporated Autonomous satellite automatic gain control
US10397805B2 (en) * 2015-03-25 2019-08-27 Nec Corporation Communication device, communication system, and control method
US10555208B2 (en) * 2015-03-30 2020-02-04 Lg Electronics Inc. Method for performing a buffer status reporting in a wireless communication system and device therefor
KR102492047B1 (ko) * 2015-04-01 2023-01-26 삼성전자주식회사 D2d 통신 시스템에서 우선 순위를 처리하는 방법 및 장치
US20160295624A1 (en) * 2015-04-02 2016-10-06 Samsung Electronics Co., Ltd Methods and apparatus for resource pool design for vehicular communications
US9826563B2 (en) 2015-04-09 2017-11-21 Sharp Kabushiki Kaisha Method and apparatus for sidelink direct discovery resource pool allocation for out-of-coverage wireless terminal
WO2016163644A1 (ko) * 2015-04-09 2016-10-13 엘지전자 주식회사 부하 분산을 위한 셀 재선택 절차를 수행하는 방법 및 장치
CN107534982A (zh) * 2015-04-10 2018-01-02 Lg电子株式会社 用于在无线通信系统中考虑优先权来发送/接收d2d信号的方法及设备
WO2016182410A1 (ko) 2015-05-14 2016-11-17 엘지전자 (주) 무선 통신 시스템에서 d2d 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
US9894702B2 (en) * 2015-05-14 2018-02-13 Intel IP Corporation Performing primary cell functions in a secondary cell
JP6657380B2 (ja) * 2015-05-15 2020-03-04 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 情報通知方法、ユーザ端末、第1の基地局および第2の基地局
US9980215B2 (en) 2015-05-18 2018-05-22 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for access point selection with evolved packet data gateway
US10128993B2 (en) * 2015-05-29 2018-11-13 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods of adaptive frame structure for time division duplex
US10462723B2 (en) 2015-05-29 2019-10-29 Intel IP Corporation Seamless mobility for 5G and LTE systems and devices
US10333678B2 (en) 2015-05-29 2019-06-25 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods of adaptive frame structure for time division duplex
WO2016192043A1 (zh) * 2015-06-02 2016-12-08 华为技术有限公司 资源分配方法及装置
EP3304993B1 (en) 2015-06-02 2019-03-20 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Resource pools for vehicular communications
US10165599B2 (en) * 2015-06-10 2018-12-25 Apple Inc. Random access procedures for link budget constrained wireless devices
CN104980993B (zh) 2015-06-19 2017-05-17 广东欧珀移动通信有限公司 一种网络接入方法、移动通信终端、网络服务器及网络接入系统
US10111113B2 (en) 2015-06-19 2018-10-23 Qualcomm Incorporated Coverage enhancement level determination
EP3318097B1 (en) 2015-07-01 2020-11-11 LG Electronics Inc. Method for transmitting data in dual connectivity and a device therefor
US10278209B2 (en) * 2015-07-17 2019-04-30 Apple Inc. Random access mechanisms for link-budget-limited devices
US10638456B2 (en) * 2015-07-20 2020-04-28 Lg Electronics Inc. Resource allocation method for device-to-device communication in wireless communication system, and apparatus therefor
WO2017018538A1 (ja) * 2015-07-30 2017-02-02 京セラ株式会社 無線端末
CN107006046B (zh) * 2015-07-31 2021-08-03 华为技术有限公司 一种数据传输方法及相关设备、系统
WO2017023144A1 (en) * 2015-08-06 2017-02-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for performing inter-carrier d2d communication
AR105638A1 (es) 2015-08-06 2017-10-25 ERICSSON TELEFON AB L M (publ) Procedimiento de harq de enlace ascendente para el funcionamiento de mtc
JP2017038276A (ja) * 2015-08-11 2017-02-16 Kddi株式会社 基地局装置、通信装置、制御方法及びプログラム
WO2017030338A1 (en) * 2015-08-14 2017-02-23 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for delivering time-critical message between devices belonging to different cells in wireless communication system
US9806775B2 (en) * 2015-09-01 2017-10-31 Qualcomm Incorporated Multi-user multiple-input-multiple-output groupings of stations
US9860761B2 (en) 2015-09-01 2018-01-02 Qualcomm Incorporated Multi-user multiple-input-multiple-output grouping metrics
US10687196B2 (en) * 2015-09-15 2020-06-16 Qualcomm Incorporated Frequency determination for device-to-device transmissions and receptions
EP3352508B1 (en) * 2015-09-18 2020-05-20 LG Electronics Inc. Method and user equipment for transmitting uplink signal and prose signal
WO2017050500A1 (en) * 2015-09-25 2017-03-30 Sony Corporation Wireless telecommunications
EP3357288A4 (en) * 2015-10-02 2019-06-26 Intel IP Corporation USER EQUIPMENT (UE) AND METHODS OF RECORDING CIRCUIT SWITCHED (CS) SERVICES IN MULTIMODE OPERATION
WO2017066932A1 (en) * 2015-10-21 2017-04-27 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America User equipment, enodeb and wireless communication method
WO2017075831A1 (zh) * 2015-11-06 2017-05-11 华为技术有限公司 信息传输的方法、装置和系统
US9867226B2 (en) * 2015-12-14 2018-01-09 Qualcomm Incorporated Radio link failure (RLF) failover in a multi-connectivity environment
US10057272B2 (en) * 2015-12-15 2018-08-21 At&T Mobility Ii Llc Universal subscriber identity recognition and data classification
CN108464047B (zh) * 2016-01-08 2023-05-23 日本电气株式会社 无线站系统、无线终端及其方法
WO2017122290A1 (ja) * 2016-01-13 2017-07-20 富士通株式会社 無線通信装置、無線通信システム、及び処理方法
CN108886808B (zh) * 2016-02-05 2022-11-29 瑞典爱立信有限公司 用于随机接入覆盖增强的方法和设备
WO2017146781A1 (en) * 2016-02-26 2017-08-31 Intel Corporation User equipment (ue) and method of sidelink communication in fifth generation (5g) new radio (nr) things networks
KR102456331B1 (ko) * 2016-04-08 2022-10-19 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 회선 교환 서비스 제공 방법 및 장치
CN107343291B (zh) * 2016-04-28 2021-11-12 中兴通讯股份有限公司 天馈系统检测方法、装置及基站
EP3453131B1 (en) * 2016-05-04 2023-05-03 Apple Inc. User equipment (ue) and methods for reception of packets on a split radio bearer
CN109076393B (zh) * 2016-05-06 2022-08-16 株式会社Ntt都科摩 用户终端以及无线通信方法
CN107371247B (zh) * 2016-05-13 2019-09-17 电信科学技术研究院 一种资源调度方法和设备
US10508373B2 (en) 2016-05-13 2019-12-17 Nike, Inc. Embroidered article
US10609761B2 (en) 2016-05-18 2020-03-31 Apple Inc. Adaptive signal strength thresholds for peer-to-peer synchronization and data communication
JP6700972B2 (ja) * 2016-05-23 2020-05-27 キヤノン株式会社 通信装置、制御方法、及びプログラム
US20170347311A1 (en) * 2016-05-25 2017-11-30 Qualcomm Incorporated Identification and/or profiling of stationary users and mobile users
US10674542B2 (en) * 2016-05-31 2020-06-02 Qualcomm Incorporated RACH combining across multiple attempts
EP3470880B1 (en) * 2016-06-08 2020-08-19 Panasonic Semiconductor Solutions Co., Ltd. Distance-measuring system and distance-measuring method
WO2017214933A1 (zh) * 2016-06-16 2017-12-21 华为技术有限公司 一种低功耗终端接入网络的方法及装置
CN115665857A (zh) 2016-07-13 2023-01-31 三星电子株式会社 在移动通信中使用的接入控制方法和装置
US11405777B2 (en) * 2016-07-15 2022-08-02 Nokia Solutions And Networks Oy Method and apparatus for controlling a ciphering mode
CN107659965B (zh) * 2016-07-26 2023-05-05 北京三星通信技术研究有限公司 资源选择的方法及设备
CN107666681B (zh) * 2016-07-29 2022-08-26 北京三星通信技术研究有限公司 传输数据的方法及设备
WO2018021803A1 (en) * 2016-07-29 2018-02-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Data transmission method and device
WO2018031291A1 (en) * 2016-08-09 2018-02-15 Intel IP Corporation Enhanced physical random-access channel transmission in new radio standard
US20200107381A1 (en) * 2016-08-10 2020-04-02 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods, apparatus, and systems for power efficient d2d communications for wearable and iot devices
JP6886511B2 (ja) * 2016-08-11 2021-06-16 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. データ送信方法及び装置
EP3498014B1 (en) * 2016-08-12 2021-10-20 Nokia Technologies Oy Long term evolution (lte) light connection enhancements for long term evolution (lte)-new radio access technology (nr) interworking
WO2018034452A1 (ko) * 2016-08-17 2018-02-22 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 프레임을 송신하는 방법 및 이를 이용한 무선 단말
KR102606781B1 (ko) * 2016-09-02 2023-11-27 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 효율적인 데이터 송수신 방법 및 장치
WO2018062786A1 (ko) * 2016-09-28 2018-04-05 엘지전자 주식회사 Srb를 제어하는 방법 및 장치
US11076442B2 (en) * 2016-09-28 2021-07-27 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for controlling SRB
CN107889079B (zh) * 2016-09-29 2023-10-31 中兴通讯股份有限公司 资源使用、发送方法及装置、终端、基站
CN107889186B (zh) * 2016-09-30 2021-01-12 华为技术有限公司 接入控制方法、终端设备和无线接入网设备
US10631301B2 (en) 2016-09-30 2020-04-21 Qualcomm Incorporated Positioning reference signal enhancements
US10869329B2 (en) * 2016-09-30 2020-12-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Resource request method and system, and device
US10834663B2 (en) 2016-10-06 2020-11-10 At&T Mobility Ii Llc Blind multi-frequency band indicator selection
EP3524014B1 (en) * 2016-10-07 2022-04-13 Sony Group Corporation Dynamic access barring
WO2018074954A1 (en) * 2016-10-18 2018-04-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Determining module and method performed therein for handling dual connectivity in a communication network
WO2018080376A1 (en) * 2016-10-26 2018-05-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) 5g congestion control
CN106550490B (zh) * 2016-10-31 2019-04-26 北京小米移动软件有限公司 一种无线链路失败的处理方法和装置
CN109906657B (zh) * 2016-11-04 2021-03-09 华为技术有限公司 资源复用方法、终端和相关设备
US10291451B2 (en) * 2016-11-07 2019-05-14 Qualcomm Incorporated PRACH design for larger cell radius
CN108235281B (zh) * 2016-12-12 2023-09-22 京东方科技集团股份有限公司 应用实体创建资源和注册方法、通信节点设备及终端设备
DE102017203905B4 (de) * 2016-12-22 2022-11-10 Volkswagen Aktiengesellschaft Verfahren zur Organisation der Kommunikation zwischen Mobilfunknetz-Teilnehmerstationen in einer Mobilfunkzelle, sowie Mobilfunknetz-Teilnehmerstation und Mobilfunknetz-Verwaltungseinheit bei der Verwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens
EP3566539B1 (en) * 2017-01-06 2021-03-17 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Radio network node, wireless device, and methods performed therein for handling connections in a wireless communication network
US11122494B2 (en) * 2017-01-23 2021-09-14 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Access method, and terminal
CN110226359A (zh) * 2017-02-01 2019-09-10 瑞典爱立信有限公司 用于在非锚定载波上传送随机接入消息的方法
US10304343B2 (en) * 2017-02-24 2019-05-28 At&T Mobility Ii Llc Flight plan implementation, generation, and management for aerial devices
EP3603197A4 (en) * 2017-03-20 2020-12-02 Nokia Technologies Oy RADIO CONNECTION MANAGEMENT
KR102222830B1 (ko) * 2017-03-21 2021-03-04 삼성전자 주식회사 이동통신에서 연결 모드의 비연속 수신 모드를 지원하는 방법 및 장치
US11337172B2 (en) 2017-03-22 2022-05-17 Lg Electronics Inc. Method for transmitting or receiving sidelink synchronization signal in wireless communication system and apparatus therefor
EP3603168B1 (en) * 2017-03-23 2022-01-05 LG Electronics Inc. Method for transmitting lossless data packet based on quality of service (qos) framework in wireless communication system and a device therefor
CN110771194A (zh) * 2017-03-23 2020-02-07 苹果公司 用于由en-dc中的辅节点进行测量配置的系统、方法和设备
WO2018175249A1 (en) * 2017-03-23 2018-09-27 Intel IP Corporation Narrowband internet-of-things (nb-iot) enhacements
WO2018174791A1 (en) * 2017-03-24 2018-09-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods providing dual connectivity communication and related network nodes and wireless terminals
CN108924949B (zh) 2017-03-24 2021-07-16 华为技术有限公司 无线网络中的通信方法、装置和系统
US10980077B2 (en) * 2017-04-01 2021-04-13 Lg Electronics Inc. Method for performing MCG recovery in dual connectivity in wireless communication system and a device therefor
US10462681B2 (en) 2017-04-10 2019-10-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and user equipment (UE) for cell reselection in connected mode thereof
US10644974B2 (en) 2017-05-04 2020-05-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Measurements and radio link monitoring in a wireless communications system
US11032744B2 (en) 2017-05-04 2021-06-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Inter-distributed unit beam switch procedure triggered by radio link interruption
EP3622750B1 (en) * 2017-05-10 2022-03-09 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Methods and apparatus for handover control in a wireless communication network
WO2018227501A1 (zh) * 2017-06-15 2018-12-20 Oppo广东移动通信有限公司 传输数据的方法和设备
US10511994B2 (en) * 2017-06-15 2019-12-17 Kt Corporation Methods for configuring buffer status report for next-generation mobile communication and apparatuses thereof
JP7199798B2 (ja) * 2017-06-15 2023-01-06 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
US10880737B2 (en) * 2017-06-23 2020-12-29 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for refreshing the security keys of a subset of configured radio bearers
KR102460648B1 (ko) 2017-06-23 2022-10-31 모토로라 모빌리티 엘엘씨 이용되는 보안 키들에 영향을 주는 연결 재구성의 일부로서 베어러 특정 변경들을 구현하기 위한 방법 및 장치
CN109219015B (zh) * 2017-07-06 2021-01-22 电信科学技术研究院 一种资源选择方法及装置
US11172409B2 (en) 2017-07-13 2021-11-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and apparatus for handover control of affiliated communication modules in a wireless communication network
CN109275187B (zh) * 2017-07-17 2021-01-08 维沃移动通信有限公司 一种随机接入方法、终端及计算机可读存储介质
WO2019014904A1 (zh) * 2017-07-20 2019-01-24 Oppo广东移动通信有限公司 用于随机接入的方法和终端设备
CN109302745B (zh) * 2017-07-25 2020-08-28 大唐移动通信设备有限公司 一种频域资源的配置方法和基站
US20190045483A1 (en) * 2017-08-07 2019-02-07 Apple Inc. Methods for Device-to-Device Communication and Off Grid Radio Service
CN111034301B (zh) 2017-08-11 2023-12-01 三星电子株式会社 用于支持补充上行链路频率的方法和装置
KR102042042B1 (ko) * 2017-09-06 2019-12-03 경희대학교 산학협력단 단말 간 통신에서의 반송파 주파수 옵셋 추정과 단말 정보 검출 방법
US10666489B2 (en) * 2017-09-18 2020-05-26 Apple Inc. Synchronization sequence design for device-to-device communication
CN117915373A (zh) * 2017-09-20 2024-04-19 诺基亚技术有限公司 关于多无线电接入技术-双连接中的辅小区组重新激活的方法、装置和计算机程序
EP3461219B1 (en) * 2017-09-20 2023-12-13 HTC Corporation Base station for handling secondary cell group failure
US10985982B2 (en) * 2017-09-27 2021-04-20 Sonos, Inc. Proximal playback devices
WO2019061244A1 (en) * 2017-09-29 2019-04-04 Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. COMMUNICATION METHOD, APPARATUS AND COMPUTER PROGRAM
KR102416552B1 (ko) * 2017-09-29 2022-07-04 주식회사 케이엠더블유 시분할 이중화 방식을 사용하는 분산 안테나 시스템의 tdd 서브-시스템
US10499398B2 (en) 2017-09-29 2019-12-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating mobile device-assisted mobility enhancement to improve user plane interruption time
CN111279763B (zh) * 2017-10-27 2022-05-24 Lg电子株式会社 在支持侧链路的无线通信系统中终端接收侧链路信号的方法及其装置
US10389457B2 (en) 2017-11-03 2019-08-20 Qualcomm Incorporated Techniques for efficient connected mode measurements in a new radio wireless communication system
WO2019098533A1 (ko) * 2017-11-14 2019-05-23 엘지전자 주식회사 E-utra와 nr 간의 이중 연결을 지원하는 단말이 신호를 송수신하는 방법 및 방법을 수행하는 단말
CN111345073A (zh) * 2017-11-15 2020-06-26 三菱电机株式会社 通信系统、通信终端装置及通信节点
TWI682673B (zh) * 2017-11-16 2020-01-11 財團法人工業技術研究院 使用者設備及其資源感測及選擇方法
WO2019095320A1 (en) * 2017-11-17 2019-05-23 Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. Machine type communication physical downlink control channel order
WO2019095322A1 (zh) 2017-11-17 2019-05-23 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
US10880927B2 (en) * 2017-11-17 2020-12-29 Qualcomm Incorporated Mapping rules between synchronization signal blocks and random access channel resources
CN110022610A (zh) 2018-01-10 2019-07-16 维沃移动通信有限公司 一种收发信息的方法、终端设备及网络设备
US11277784B2 (en) * 2018-01-11 2022-03-15 Sony Corporation Wireless communications device and method
EP3739976B1 (en) 2018-02-09 2022-08-03 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method and device for transmitting synchronization signals, and computer storage medium
US11757572B2 (en) * 2018-02-14 2023-09-12 Sharp Kabushiki Kaisha User equipments, base stations and methods for uplink transmission
WO2019169576A1 (en) * 2018-03-07 2019-09-12 Qualcomm Incorporated Coverage enhancement (ce) level and transmit power determination techniques for user equipment (ue) in extended coverage
US10952104B2 (en) * 2018-03-12 2021-03-16 T-Mobile Usa, Inc. Methods and systems for cellular-preferred logic for mobile devices
KR102339529B1 (ko) * 2018-04-05 2021-12-14 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) 무선 리소스의 구성
EP3777288B1 (en) 2018-04-13 2023-10-11 Nokia Technologies Oy Cell grouping for beam management
CN108650696A (zh) * 2018-05-03 2018-10-12 南京邮电大学 一种高能效的无线传感网簇头选择方法
WO2019216577A1 (ko) 2018-05-11 2019-11-14 엘지전자 주식회사 E-utra와 nr 간의 이중 연결을 지원하는 단말이 신호를 송수신하는 방법 및 상기 방법을 수행하는 단말
US11665735B2 (en) * 2018-05-14 2023-05-30 Qualcomm Incorporated Request and response techniques for wireless systems
WO2019224893A1 (ja) * 2018-05-21 2019-11-28 株式会社Nttドコモ 通信装置
WO2019237364A1 (zh) * 2018-06-15 2019-12-19 Oppo广东移动通信有限公司 数据按序递交的方法、网络设备及终端设备
CN110636612B (zh) 2018-06-21 2021-03-23 维沃移动通信有限公司 一种资源分配方法、节点及存储介质
EP3815419A1 (en) * 2018-06-29 2021-05-05 Koninklijke Philips N.V. Wlan client congestion detection and reporting
US10681559B2 (en) * 2018-06-29 2020-06-09 Verizon Patent And Licensing Inc. Method and system for supporting voice calls in 5G new radio environments
WO2020017872A1 (en) * 2018-07-16 2020-01-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for handling radio link failure in multi-rat dual connectivity system
KR102653862B1 (ko) * 2018-07-24 2024-04-03 삼성전자주식회사 네트워크와 관련된 인디케이터를 표시하기 위한 전자 장치 및 그에 관한 방법
US11191124B2 (en) 2018-07-24 2021-11-30 Samsung Electronics Co., Ltd Electronic device for displaying indicator regarding network and method thereof
CN110798903B (zh) * 2018-08-01 2022-05-24 维沃移动通信有限公司 重配方法及终端
US11818672B2 (en) 2018-08-10 2023-11-14 Apple Inc. In-device coordination of sidelink over LTE and NR PC5 interfaces
US11050610B2 (en) * 2018-08-14 2021-06-29 FG Innovation Company Limited Reporting master node radio link failure
CN110891291A (zh) * 2018-09-07 2020-03-17 华为技术有限公司 发送和接收控制信息的方法以及装置
EP3854174B1 (en) * 2018-09-18 2024-01-10 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ.) Device discovery using sidelink discovery messages
WO2020067975A1 (en) * 2018-09-27 2020-04-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Mtc rach report extension
WO2020067813A1 (en) 2018-09-27 2020-04-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for performing dual connectivity in wireless communication system
US10945204B2 (en) * 2018-10-05 2021-03-09 Itron, Inc. Battery power management for a cellular device
CN111050419B (zh) * 2018-10-11 2022-03-22 维沃移动通信有限公司 一种无线链路恢复方法、终端、辅基站及存储介质
KR102423126B1 (ko) * 2018-10-26 2022-07-21 삼성전자주식회사 전자 장치 및 그 제어 방법
CN111132371B (zh) * 2018-11-01 2022-03-11 维沃移动通信有限公司 副链路连接建立、资源分配方法、终端及网络侧设备
US11968704B2 (en) * 2018-11-09 2024-04-23 Lg Electronics Inc. Method and device for carrying out preemption operation in NR V2X
US10952083B2 (en) 2018-11-12 2021-03-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Network optimization and control for wireless networks
KR20200073811A (ko) 2018-12-14 2020-06-24 삼성전자주식회사 세컨더리 노드 추가를 지원하는 전자 장치 및 그 방법
CN114727328A (zh) * 2018-12-14 2022-07-08 华为技术有限公司 一种故障确定方法及装置
KR102011666B1 (ko) 2018-12-28 2019-08-19 주식회사 온페이스 5G 소형셀을 이용한 D-to-D 시스템 및 그 방법
US11882613B2 (en) * 2019-01-21 2024-01-23 Sony Group Corporation Terminal device, infrastructure equipment and methods
US20220110171A1 (en) * 2019-02-14 2022-04-07 Ntt Docomo, Inc. Network node
CN111565425B (zh) * 2019-02-14 2021-08-27 华为技术有限公司 通信方法、通信装置和计算机可读存储介质
US10805874B1 (en) 2019-02-25 2020-10-13 Sprint Communications Company L.P. Frequency channel lock in wireless data relays
WO2020198625A1 (en) * 2019-03-27 2020-10-01 Apple Inc. Base station, user equipment and corresponding methods for redirection from gsm edge radio access network (geran) bands to evolved umts terrestrial radio access network (eutran) bands
TWI750619B (zh) * 2019-03-28 2021-12-21 南韓商Lg電子股份有限公司 在無線通訊系統中操作與無線鏈路故障報告有關的傳送使用者設備的方法
CN111757555B (zh) * 2019-03-29 2023-01-13 大唐移动通信设备有限公司 一种连接处理方法及设备
CN111867116B (zh) * 2019-04-30 2022-07-12 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
CN113993106B (zh) * 2019-05-14 2024-03-01 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
US11632766B2 (en) * 2019-06-17 2023-04-18 Cypress Semiconductor Corporation Devices, systems and methods for dynamically allocating portions of channels to different communication protocols
US10939359B2 (en) * 2019-06-24 2021-03-02 Nxp B.V. Location-based communication
US10834618B1 (en) * 2019-08-05 2020-11-10 Sprint Communications Company L.P. Wireless communication network access using different functionality splits for different communication services
EP3809655B1 (en) * 2019-10-14 2023-10-04 Volkswagen AG Wireless communication device and corresponding apparatus, method and computer program
EP3809653B1 (en) * 2019-10-14 2022-09-14 Volkswagen AG Wireless communication device and corresponding apparatus, method and computer program
CN112752241B (zh) * 2019-10-31 2022-11-11 成都鼎桥通信技术有限公司 一种eMTC终端的覆盖模式切换方法和装置
EP4059279A1 (en) * 2019-11-15 2022-09-21 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Priority management for d2d communication devices as synchronization source
CN110839227B (zh) * 2019-11-25 2022-05-10 重庆邮电大学 蜂窝系统密集分布用户组的d2d资源分配方法及装置
US10644786B1 (en) * 2019-12-12 2020-05-05 Cabin Management Solutions, Llc. Plug-and-play vehicle communication system and method
US11646826B2 (en) * 2020-01-29 2023-05-09 Qualcomm Incorporated Message repetition configurations for random access procedures
US20210314965A1 (en) * 2020-04-03 2021-10-07 Comcast Cable Communications, Llc Wireless Resource Selection
KR20220018794A (ko) * 2020-08-07 2022-02-15 삼성전자주식회사 기기간 통신을 지원하는 전자 장치 및 그 방법
JP7198245B2 (ja) * 2020-09-02 2022-12-28 Kddi株式会社 周波数帯域の優先度に従ってセル選択を実行する端末装置、その制御方法、およびプログラム
US20220104064A1 (en) * 2020-09-25 2022-03-31 Verizon Patent And Licensing Inc. Admission and congestion control service
US11595879B2 (en) 2021-02-19 2023-02-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Fine grained access barring of aggressive cellular devices
US11889320B2 (en) * 2021-02-25 2024-01-30 David Clark Company Incorporated System and method for hosting and transitioning to a wireless network
US11711862B1 (en) 2021-07-15 2023-07-25 T-Mobile Usa, Inc. Dual connectivity and carrier aggregation band selection
US11342973B1 (en) * 2021-10-19 2022-05-24 King Faisal University System and method for maintaining link communications in millimeter wave cellular networks
WO2023150931A1 (en) * 2022-02-09 2023-08-17 Apple Inc. Technologies for non-seamless wireless local area access offload

Family Cites Families (176)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2685396B2 (ja) 1992-11-17 1997-12-03 株式会社クボタ 自動販売機のサンプル展示装置
US7072656B2 (en) 1999-03-16 2006-07-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Handover in a shared radio access network environment using subscriber-dependent neighbor cell lists
US6424673B1 (en) * 2000-11-10 2002-07-23 Motorola, Inc. Method and apparatus in a wireless communication system for facilitating detection of, and synchronization with, a predetermined synchronization signal
US20050254469A1 (en) * 2002-04-17 2005-11-17 Shaily Verma Wireless local area network (wlan) as a public land mobile network for wlan/telecommunications system interworking
US7983242B2 (en) 2003-08-18 2011-07-19 Qualcomm, Incorporated Packet data service with circuit-switched call notification
WO2005084128A2 (en) 2004-03-04 2005-09-15 Outsmart Ltd. Integration of packet and cellular telephone networks
JP4394541B2 (ja) 2004-08-23 2010-01-06 日本電気株式会社 通信装置、データ通信方法およびプログラム
WO2006056882A1 (en) * 2004-11-29 2006-06-01 Nokia Corporation System, devices and methods using an indication of complementary access availability
US8072948B2 (en) 2005-07-14 2011-12-06 Interdigital Technology Corporation Wireless communication system and method of implementing an evolved system attachment procedure
US8064400B2 (en) 2005-07-20 2011-11-22 Interdigital Technology Corporation Method and system for supporting an evolved UTRAN
DE102005050416B3 (de) * 2005-10-19 2007-04-19 Siemens Ag Verfahren zum Ausgeben von Alarmmeldungen an Teilnehmerendgeräten eines Funk-Kommunikationssystems
EP2083529A3 (en) * 2005-10-21 2009-08-05 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Measurement reporting in a cellular telecommunications system
CN101305630B (zh) * 2005-11-09 2011-11-16 艾利森电话股份有限公司 无线电通信网络中无线电资源的选择
US8432899B2 (en) 2007-02-22 2013-04-30 Aylus Networks, Inc. Systems and methods for enabling IP signaling in wireless networks
US8565766B2 (en) * 2007-02-05 2013-10-22 Wefi Inc. Dynamic network connection system and method
ES2634685T3 (es) 2006-06-20 2017-09-28 Interdigital Technology Corporation Facilitación de transferencia en un sistema de comunicación inalámbrico
CN100411470C (zh) 2006-07-31 2008-08-13 华为技术有限公司 处理联合位置业务Gs接口故障的方法及系统
US8159980B2 (en) 2006-10-03 2012-04-17 Nokia Corporation PS network with CS service enabling functionality
EP1936837B1 (en) * 2006-12-20 2009-06-17 NTT DoCoMo Inc. Apparatus for synchronizing a first transmit and receive device to a second transmit and receive device
EP2101509A4 (en) * 2006-12-28 2012-08-29 Fujitsu Ltd WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM, BASE STATION AND DIRECT ACCESS CHANNEL TRANSMISSION METHOD
KR101248542B1 (ko) * 2007-01-10 2013-04-03 닛본 덴끼 가부시끼가이샤 무선 통신 단말 장치, 액세스 포인트 장치 및 무선 통신 시스템, 그 정보 제공 방법 및 정보 취출 방법
US7873710B2 (en) * 2007-02-06 2011-01-18 5O9, Inc. Contextual data communication platform
US8630281B2 (en) 2007-07-10 2014-01-14 Qualcomm Incorporated Coding methods of communicating identifiers in peer discovery in a peer-to-peer network
EP2028890B1 (en) * 2007-08-12 2019-01-02 LG Electronics Inc. Handover method with link failure recovery, wireless device and base station for implementing such method
US8687565B2 (en) * 2007-09-20 2014-04-01 Lg Electronics Inc. Method of effectively transmitting radio resource allocation request in mobile communication system
CN101141822B (zh) * 2007-09-30 2011-05-25 中兴通讯股份有限公司 一种无线网络的网关选择方法
US8948749B2 (en) * 2007-10-12 2015-02-03 Qualcomm Incorporated System and method to facilitate acquisition of access point base stations
CN101426194A (zh) * 2007-10-29 2009-05-06 华为技术有限公司 进行注册的方法、系统和网络侧设备
WO2009067061A1 (en) * 2007-11-22 2009-05-28 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) A method for registering a mobile terminal in a mobile radio communication system
US20090175324A1 (en) 2008-01-04 2009-07-09 Qualcomm Incorporated Dynamic interference control in a wireless communication network
US8588057B2 (en) 2008-01-18 2013-11-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for radio link failure recovery in a telecommunication system
US8644190B2 (en) 2008-01-28 2014-02-04 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Apparatus and method for network access discovery and selection
US8213405B2 (en) 2008-02-01 2012-07-03 Qualcomm Incorporated Wireless network synchronization
US20090268635A1 (en) 2008-04-29 2009-10-29 Gallagher Michael D Method and Apparatus for Mapping E-UTRAN Cells at Call Establishment
US8428609B2 (en) * 2008-05-02 2013-04-23 Pine Valley Investments, Inc. System and method for managing communications in cells within a cellular communication system
EP2134126A1 (en) * 2008-05-14 2009-12-16 NEC Corporation Method for controlling the network selection by the home operator of a mobile user equipment capable of operating in mobile networks and fixed-wireless networks
KR20090124788A (ko) 2008-05-30 2009-12-03 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 핸드오버 방법 및 장치
US9717042B2 (en) * 2008-06-04 2017-07-25 Nokia Solutions And Networks Oy Network discovery and selection
US8077638B2 (en) * 2008-06-26 2011-12-13 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for providing quality of service in a peer to peer network
US8391879B2 (en) * 2008-11-10 2013-03-05 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for supporting distributed scheduling using quality of service information in a peer to peer network
US8644338B2 (en) 2009-01-07 2014-02-04 Qualcomm Incorporated Unbundling packets received in wireless communications
CN102084711A (zh) 2009-02-01 2011-06-01 华为技术有限公司 用户设备接入方法及系统和网络接入设备
EP2216965B1 (en) 2009-02-05 2015-08-12 Thomson Licensing Method for managing data transmission between peers according to levels of priority of transmitted and received data and associated management device
CN102334368B (zh) 2009-02-24 2016-03-09 诺基亚技术有限公司 用于通信的方法和设备
US8107883B2 (en) * 2009-03-23 2012-01-31 Nokia Corporation Apparatus and method for interference avoidance in mixed device-to-device and cellular environment
US9351340B2 (en) * 2009-04-08 2016-05-24 Nokia Technologies Oy Apparatus and method for mode selection for device-to-device communications
JP5322006B2 (ja) 2009-04-23 2013-10-23 独立行政法人情報通信研究機構 無線通信用の時間割り当て方法,時間割り当てデバイス,及び無線通信システム
ATE540498T1 (de) * 2009-04-27 2012-01-15 Ericsson Telefon Ab L M Verfahren zur durchführung einer schicht 2 verarbeitung unter verwendung einer verteilten speicherarchitektur
WO2010125427A1 (en) 2009-04-30 2010-11-04 Nokia Corporation Method and apparatus for managing device-to-device interference
JP5538544B2 (ja) * 2009-08-25 2014-07-02 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) モビリティアンカーの移転
CN101998590B (zh) * 2009-08-25 2015-05-20 中兴通讯股份有限公司 一种用户可达的实现方法以及多模终端
JP2013505612A (ja) 2009-09-21 2013-02-14 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) モバイルネットワークにおけるキャッシング
KR20110038571A (ko) 2009-10-08 2011-04-14 한국전자통신연구원 핸드오버 실패 유형 판단을 위한 서빙 기지국
US8542636B2 (en) 2010-01-04 2013-09-24 Lili Qiu Vehicular content distribution
EP2524543B1 (en) 2010-01-11 2018-11-07 Nokia Solutions and Networks Oy Network selection mechanisms
US20110199905A1 (en) * 2010-02-12 2011-08-18 Interdigital Patent Holdings, Inc. Access control and congestion control in machine-to-machine communication
CN102158896B (zh) * 2010-02-12 2014-01-01 华为技术有限公司 处理本地链路拥塞的方法和装置
ES2614610T3 (es) 2010-04-01 2017-06-01 Alcatel Lucent Agregación de portadoras optimizado para traspaso
US8780698B2 (en) 2010-04-01 2014-07-15 Lg Electronics Inc. Signal processing method in wireless communication system and device therefor
US20110267948A1 (en) 2010-05-03 2011-11-03 Koc Ali T Techniques for communicating and managing congestion in a wireless network
EP3082361B1 (en) 2010-06-10 2018-06-06 Huawei Technologies Co., Ltd. Method, apparatus, and system for selecting public land mobile network
US8359038B2 (en) * 2010-06-15 2013-01-22 Nokia Corporation Channel access for local heterogeneous communication in a cellular network
WO2012008887A1 (en) * 2010-07-13 2012-01-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and arrangements relating to mobility control information
MX2013000520A (es) * 2010-07-30 2013-04-03 Deutsche Telekom Ag Metodo y programa para bloqueo de celdas en una red celular.
JP5698843B2 (ja) 2010-08-13 2015-04-08 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 情報を提供するための方法、移動局装置、基地局装置及び通信装置
US8837443B2 (en) * 2010-08-13 2014-09-16 Sharp Kabushiki Kaisha Reducing congestion in wireless communication networks
US8838111B2 (en) * 2010-09-09 2014-09-16 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Communication system, communication method, mobile terminal, and base station device
CN102413494B (zh) 2010-09-21 2016-06-01 北京三星通信技术研究有限公司 一种检测无线链路失败或切换失败原因的方法
GB2484117A (en) 2010-09-30 2012-04-04 Fujitsu Ltd Automated network coverage hole detection by systematically modifying a connection reestablishment timer (T311) in a number of UEs
TWI446806B (zh) * 2010-10-14 2014-07-21 Wistron Corp 點對點之訊號同步的方法及其點對點無線通訊裝置與系統
US9560682B2 (en) * 2010-11-05 2017-01-31 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for resource allocations to support peer-to-peer communications in cellular networks
DE102011014323A1 (de) * 2010-12-28 2012-06-28 Beda Oxygentechnik Armaturen Gmbh Mehrfach gesicherte Koppelvorrichtung für Sauerstofflanzen
US10027527B2 (en) 2011-02-08 2018-07-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and system for mobility support for caching adaptive HTTP streaming content in cellular networks
JP5285721B2 (ja) * 2011-02-08 2013-09-11 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 通信制御装置及び通信制御方法
JP4965718B1 (ja) 2011-02-21 2012-07-04 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動機におけるネットワークアクセス規制方法及び移動機並びに移動機に用いられるプロセッサ
US9173192B2 (en) 2011-03-17 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Target cell selection for multimedia broadcast multicast service continuity
WO2012134138A2 (ko) * 2011-03-28 2012-10-04 엘지전자 주식회사 상향링크 신호 전송방법 및 수신방법과, 사용자기기 및 기지국
US9167447B2 (en) 2011-03-31 2015-10-20 Mediatek Inc. Failure event report for initial connection setup failure
KR101796271B1 (ko) 2011-04-27 2017-11-10 주식회사 팬택 무선 링크 실패 보고 장치 및 방법
US9265078B2 (en) 2011-05-02 2016-02-16 Lg Electronics Inc. Method for performing device-to-device communication in wireless access system and apparatus therefor
EP2705697B1 (en) 2011-05-06 2017-03-08 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Methods and nodes supporting cell change
US20140094183A1 (en) 2011-05-25 2014-04-03 Broadcom Corportion Resource allocation for d2d communication
US9137804B2 (en) 2011-06-21 2015-09-15 Mediatek Inc. Systems and methods for different TDD configurations in carrier aggregation
US8848638B2 (en) 2011-06-27 2014-09-30 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Cellular communication system support for limited bandwidth communication devices
US9949189B2 (en) 2011-07-11 2018-04-17 Interdigital Patent Holdings, Inc. Systems and methods for establishing and maintaining multiple cellular connections and/or interfaces
KR101896001B1 (ko) * 2011-07-12 2018-09-06 한국전자통신연구원 이종 네트워크 환경에서 단말의 이동성 관리 방법
DE102011052044A1 (de) 2011-07-21 2013-01-24 C. Rob. Hammerstein Gmbh & Co. Kg Beschlag für eine Verstellvorrichtung eines Kraftfahrzeugsitzes
US8977268B2 (en) 2011-07-21 2015-03-10 Alcatel Lucent Methods and systems for controlling handovers in a co-channel network
EP2740293B1 (en) 2011-08-04 2016-01-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) Improved handover robustness in cellular radio communications
KR101736877B1 (ko) 2011-08-08 2017-05-17 삼성전자주식회사 기반구조가 없는 네트워크에서 사용자 단말기의 디투디 아이디 할당 장치 및 그 방법
WO2013025027A2 (en) 2011-08-12 2013-02-21 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for reporting statistic information associated with random access in a wireless communication system
EP2565817A1 (en) 2011-08-30 2013-03-06 Nokia Corporation Method and apparatus for close proximity device discovery
GB2494134B (en) * 2011-08-30 2014-01-15 Renesas Mobile Corp Method and apparatus for allocating device-to-device discovery portion
KR20130027965A (ko) * 2011-09-08 2013-03-18 삼성전자주식회사 단말간 직접 통신을 위한 복수개의 연결들을 포함하는 근거리 통신망에서 간섭을 제어하는 방법 및 장치
US9775079B2 (en) 2011-09-22 2017-09-26 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Method and apparatus for mobile terminal connection control and management of local accesses
US8848700B2 (en) * 2011-09-30 2014-09-30 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for device-to-device communication based on cellular telecommunication system
US8688166B2 (en) 2011-10-17 2014-04-01 Intel Corporation Call establishment in highly congested network environment
KR101855229B1 (ko) * 2011-10-27 2018-05-10 삼성전자주식회사 디바이스의 동기화 수행 방법 및 장치
GB2496153B (en) 2011-11-02 2014-07-02 Broadcom Corp Device-to-device communications
KR101953216B1 (ko) 2011-11-11 2019-02-28 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 시스템 정보 전송 방법 및 장치
US10271293B2 (en) * 2011-11-18 2019-04-23 Apple Inc. Group formation within a synchronized hierarchy of peer-to-peer devices
US9237485B2 (en) * 2011-11-18 2016-01-12 Qualcomm Incorporated Deferred measurement control reading of system information block (SIB) messages
WO2013077684A1 (ko) 2011-11-24 2013-05-30 엘지전자 주식회사 무선 접속 시스템에서 단말 간 통신 수행 방법 및 이를 위한 장치
US9991998B2 (en) * 2011-11-25 2018-06-05 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. Ratio resource sharing and contention scheme for device-to-device communication in white space spectrum bands
US9083627B2 (en) 2011-12-20 2015-07-14 Cisco Technology, Inc. Assisted traffic engineering for minimalistic connected object networks
CN103188742B (zh) * 2011-12-29 2015-11-25 华为技术有限公司 通信切换方法、用户设备与基站
WO2013104413A1 (en) 2012-01-10 2013-07-18 Nokia Siemens Networks Oy Providing a radio bearer on a plurality of component carriers
GB2498395B (en) 2012-01-16 2014-10-08 Broadcom Corp A method and apparatus for modifying one or more cell reselection parameters
US9049698B2 (en) 2012-01-18 2015-06-02 Mediatek Inc. Method of enhanced connection recovery and cell selection
GB2498571A (en) 2012-01-20 2013-07-24 Intellectual Ventures Holding 81 Llc Base station able to communicate with a second device type on a narrow subset frequency band contained within a first main band
GB2498575A (en) * 2012-01-20 2013-07-24 Renesas Mobile Corp Device-to-device discovery resource allocation for multiple cells in a device-to-device discovery area
US9161322B2 (en) * 2012-01-25 2015-10-13 Ofinno Technologies, Llc Configuring base station and wireless device carrier groups
US9526091B2 (en) 2012-03-16 2016-12-20 Intel Corporation Method and apparatus for coordination of self-optimization functions in a wireless network
CN103327568B (zh) * 2012-03-21 2016-12-14 中国移动通信集团公司 资源分配消息发送方法、设备发现方法及相关设备
KR102096258B1 (ko) * 2012-03-21 2020-05-27 삼성전자 주식회사 그래뉼러 네트워크 액세스 제어 및 그 방법
EP2645783A1 (en) * 2012-03-30 2013-10-02 British Telecommunications Public Limited Company Access point detection
US20130267203A1 (en) * 2012-04-05 2013-10-10 Zu Qiang Sending plmn id at a shared wifi access
US20130265985A1 (en) * 2012-04-10 2013-10-10 Motorola Mobility, Inc. Wireless communication device, communication system and method for establishing data connectivity between a wireless communicaiton device and a first access network
KR101763094B1 (ko) * 2012-04-11 2017-07-28 인텔 코포레이션 오퍼레이터 지원 디바이스 대 디바이스(d2d) 탐색
KR102036778B1 (ko) 2012-04-20 2019-10-25 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 d2d 데이터 전송 방법 및 장치
WO2013160727A1 (en) * 2012-04-24 2013-10-31 Sony Mobile Communications Ab Network controlled extended access barring for multi - service user devices
CN103379617B (zh) * 2012-04-26 2016-08-10 华为技术有限公司 一种用户设备到用户设备的通信方法及用户设备
US9516588B2 (en) * 2012-05-11 2016-12-06 Lg Electronics Inc. Method of selecting a cell in a wireless communication system and apparatus therefor
CN109982378A (zh) * 2012-05-21 2019-07-05 三星电子株式会社 用于在移动通信系统中传送和接收数据的方法和设备
EP2667678A2 (en) * 2012-05-21 2013-11-27 ZTE Corporation Co-existence support for 3GPP device and fixed device bearer transport over fixed broadband access network
JP5896829B2 (ja) * 2012-05-22 2016-03-30 株式会社Nttドコモ ネットワークアクセス規制方法、移動機及びプロセッサ
CN107249197B (zh) * 2012-06-04 2019-12-13 电信科学技术研究院 一种缓冲区状态上报的方法、系统和设备
TWI469718B (zh) * 2012-07-09 2015-01-11 Aopen Inc 電子裝置及其線材固定機構
EP3547788B1 (en) * 2012-07-20 2020-09-16 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting device-to-device related message in wireless communication system
WO2014031989A1 (en) * 2012-08-23 2014-02-27 Interdigital Patent Holdings, Inc. Operating with multiple schedulers in a wireless system
US8811363B2 (en) * 2012-09-11 2014-08-19 Wavemax Corp. Next generation network services for 3G/4G mobile data offload in a network of shared protected/locked Wi-Fi access points
CN104782185A (zh) * 2012-09-13 2015-07-15 Lg电子株式会社 在无线通信系统中获取系统信息的操作方法及支持该方法的设备
CN103686754B (zh) 2012-09-17 2019-04-23 中兴通讯股份有限公司 一种频段扩展能力上报和下发的方法和装置
US10142962B2 (en) 2012-10-05 2018-11-27 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for enhancing coverage of machine type communication (MTC) devices
CN102883451B (zh) * 2012-10-12 2015-04-15 南京邮电大学 终端直通技术共享系统上行资源的跨层设计方法
US9485710B2 (en) * 2012-11-06 2016-11-01 Lg Electronics Inc. Method for controlling access in wireless communication system and apparatus for supporting same
US9264930B2 (en) * 2012-11-07 2016-02-16 Qualcomm Incorporated Buffer status reporting and logical channel prioritization in multiflow operation
MX344890B (es) 2012-11-13 2017-01-10 Huawei Tech Co Ltd Metodo, estacion base y equipo de usuario de transmision de datos.
EP2925067B1 (en) * 2012-12-31 2018-02-28 Huawei Technologies Co., Ltd. Device-to-device communication method, apparatus and system
US20150358838A1 (en) * 2013-01-10 2015-12-10 Na Wei Buffer status reporting for dual connection
US9854495B2 (en) * 2013-01-11 2017-12-26 Lg Electronics Inc. Radio link failure reporting in a system using multiple cells
US9144091B2 (en) 2013-01-17 2015-09-22 Sharp Kabushiki Kaisha Devices for establishing multiple connections
WO2014110813A1 (en) 2013-01-18 2014-07-24 Mediatek Inc. Mechanism of rlf handling in small cell networks
US9986380B2 (en) * 2013-01-25 2018-05-29 Blackberry Limited Proximity and interest determination by a wireless device
WO2014119888A1 (en) * 2013-01-31 2014-08-07 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for performing synchronization in wireless communication system
US9313730B2 (en) * 2013-02-15 2016-04-12 Blackberry Limited Public land mobile network (“PLMN”) discovery communications in a wireless network
US9955408B2 (en) 2013-02-22 2018-04-24 Samsung Electronics Co., Ltd. Network-assisted multi-cell device discovery protocol for device-to-device communications
WO2014142505A1 (ko) * 2013-03-11 2014-09-18 엘지전자 주식회사 단말간 직접 통신을 위한 동기 정보 수신 방법 및 이를 위한 장치
US10219206B2 (en) * 2013-03-22 2019-02-26 Qualcomm Incorporated Selecting a network node based on precedence of network policies
WO2014165832A1 (en) * 2013-04-04 2014-10-09 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods for 3gpp wlan interworking for improved wlan usage through offload
US9735942B2 (en) 2013-04-05 2017-08-15 Qualcomm Incorporated Physical broadcast channel (PBCH) coverage enhancements for machine type communications (MTC)
ES2819205T3 (es) 2013-04-05 2021-04-15 Nokia Solutions & Networks Oy Evitar discordancia de claves en tratamiento de seguridad para banda de multifrecuencia
WO2014182010A1 (en) 2013-05-06 2014-11-13 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for controlling traffic steering in wireless communication system
US9526044B2 (en) 2013-05-08 2016-12-20 Lg Electronics Inc. Method of configuring dual connectivity to UE in heterogeneous cell deployment
US9332473B2 (en) 2013-05-09 2016-05-03 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for re-establishing a connection
KR20140136365A (ko) * 2013-05-20 2014-11-28 삼성전자주식회사 효과적인 무선 랜 선택 방법 및 장치
CN103313406B (zh) * 2013-05-31 2016-01-20 西安电子科技大学 采用x2接口的信令交互完成不同小区d2d通信的方法
CN103338497B (zh) * 2013-06-14 2016-06-01 北京交通大学 一种d2d通信系统中自主设备发现方法
US9451639B2 (en) * 2013-07-10 2016-09-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for coverage enhancement for a random access process
US20160135103A1 (en) 2013-07-17 2016-05-12 Lg Electronics Inc Method and apparatus for performing handover procedure for dual connectivity in wireless communication system
US9374151B2 (en) 2013-08-08 2016-06-21 Intel IP Corporation Coverage extension level for coverage limited device
US9648514B2 (en) 2013-08-09 2017-05-09 Blackberry Limited Method and system for protocol layer enhancements in data offload over small cells
CN105612804A (zh) * 2013-08-09 2016-05-25 诺基亚通信公司 在无线网络中对从辅基站到主基站的分组状态报告的使用
US9414430B2 (en) * 2013-08-16 2016-08-09 Qualcomm, Incorporated Techniques for managing radio link failure recovery for a user equipment connected to a WWAN and a WLAN
US9258747B2 (en) 2013-09-17 2016-02-09 Intel IP Corporation User equipment and methods for fast handover failure recovery in 3GPP LTE network
CN105580456B (zh) * 2013-09-27 2020-06-05 诺基亚技术有限公司 用于无线设备同步的方法和装置
EP2854460B1 (en) * 2013-09-27 2017-04-05 Sun Patent Trust Power control and power headroom reporting for dual connectivity
US9756531B2 (en) * 2013-09-30 2017-09-05 Lg Electronics Inc. Method for determining radio resource control configuration in a wireless communication system supporting dual connectivity and apparatus thereof
EP3059881B1 (en) 2013-10-20 2020-04-15 LG Electronics Inc. Method for detecting discovery signal for device-to-device communication in wireless communication system, and device for same
EP2863681B1 (en) 2013-10-21 2017-08-23 HTC Corporation Method of handling handover for dual connectivity communication device and communication device thereof
US9572171B2 (en) 2013-10-31 2017-02-14 Intel IP Corporation Systems, methods, and devices for efficient device-to-device channel contention
CN110267306B (zh) 2013-10-31 2022-11-04 日本电气株式会社 无线电通信系统、基站装置、无线电终端和通信控制方法
WO2015063963A1 (ja) 2013-10-31 2015-05-07 日本電気株式会社 無線通信システム、基地局装置、及び無線端末
KR102102254B1 (ko) * 2014-01-15 2020-04-20 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 무선 네트워크의 혼잡 검출 장치 및 방법
US10506455B2 (en) 2014-01-16 2019-12-10 Nokia Solutions And Networks Oy Obtaining additional supported bands of neighbor cells via automatic neighbor relation (ANR)
EP3515135B1 (en) 2014-01-29 2021-03-10 Interdigital Patent Holdings, Inc. Resource selection for device to device discovery or communication

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