JP2015510294A - 送信モード、移動局、ネットワーク・ノード、およびそれの通信ネットワークを選択する方法 - Google Patents
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Abstract
本発明は、無線アクセス技術を使用して、移動局(MS)から無線周波数信号(RFS)の送信のために、移動局(MS)で送信モードを選択するための方法(MET1)に関する。方法(MET1)は、移動局(MS)で、送信のために無線アクセス技術の2つ以上の送信モードの1つを選択するステップ(M1/5)と、2つ以上の送信モードの選択された1つを用いて、移動局(MS)から無線周波数信号(RFS)を送信するステップ(M1/17)とを含む。本発明は、移動局(MS)、ネットワーク・ノード(NN)、および通信ネットワーク(RCS)にさらに関する。
Description
本発明は無線通信に関し、より具体的には限定することなく、無線通信システムにおける送信モードの選択に関する。
無線通信システムは、移動局のユーザに、ほぼどこでも毎回、接続を提供する。この接続は、無線通信システムのアンテナ・システムからユーザによって所有される移動局に送信され、移動局から無線通信システムのアンテナ・システムに送信される、無線周波数信号によって提供される。
無線周波数信号の出力密度は、無線周波数信号を送信するアンテナ・システムの場所で最大である。そのようなアンテナ・システムからの高出力密度は、外部の無線周波数信号に対して十分に遮蔽されていない電子デバイスを妨害する可能性がある。たとえば、ユーザが自分の移動局を病院に持って行き、ユーザは病院の建物内に位置している場合、移動局は、建物の壁の遮蔽効果により、無線通信システムの基地局に到達するために、最大送信電力で無線周波数信号を送信する可能性がある。無線周波数信号の出力密度は、生命にとって不可欠である電子デバイスを妨害する可能性がある。
小さな温度効果以外には、無線通信中に印加される無線周波数信号が人体に有害な可能性があることは証明されていないが、移動局のユーザは、移動局によって生成される電磁放射の曝露に対してますます敏感になっている。
大きな出力密度を持つ無線周波数信号が移動局によって送信される場合、バッテリまたは蓄電池など移動局の電源は、より小さな出力密度を持つ無線周波数信号の送信と比較して、より早く交換または充電する必要がある。
3GPP TS 36.213 V10.2.0、セクション5.1.1
3GPP TS 36.214 V10.1.0、セクション5.1.1.1
無線通信システムの無線周波数信号を送信するこの方法は、人間および動物だけでなく電子デバイスの動作に影響を及ぼし、またエネルギー消費にさらに影響を及ぼす。
したがって、本発明は、これらの影響を制御し減らすことを目的とする。
この目的は、無線アクセス技術を使用して、移動局から無線周波数信号の送信のために移動局で送信モードを選択するための方法によって達成される。方法は、送信のために、移動局で、無線アクセス技術の2つ以上の送信モードの1つを選択するステップと、移動局から、少なくとも2つの送信モードの選択された1つを使用して、無線周波数信号を送信するステップとを含む。
この目的は、移動局によって、ネットワーク・ノードによって、および通信ネットワークによってさらに達成される。
2つ以上の送信モードの選択は、たとえば、移動局のタッチスクリーン上のユーザ・ダイアログ・ボックスまたはユーザ構成チェックボックスによって、移動局のユーザ・インターフェースを介して提供することができる。
方法では、移動局のユーザ自身が移動局による無線周波数信号の送信に影響を及ぼすことを可能にするという利点が提供される。
好ましい実施形態によれば、方法は、2つ以上の送信モードの選択された1つの選択情報を移動局から無線通信ネットワークのネットワーク・ノードに送信するステップと、ネットワーク・ノードで、2つ以上の送信モードの選択された1つを承認または拒否するステップとをさらに含む。
ネットワーク・ノードは、たとえば、セル方式の無線アクセス・ネットワークの基地局、WLANのアクセス・ポイント(WLAN=ワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワーク)、UMTS(UMTS=ユニバーサル移動通信システム)で使用されるRNC(RNC=無線ネットワーク・コントローラ)などのネットワーク・コントローラ、LTE(LTE=ロング・ターム・エボリューション)で使用されるようなMME(MME=移動管理エンティティ)、または一般的にユーザ・プロファイルを扱うためのネットワーク・ノードでもよい。
好ましい実施形態では、無線通信ネットワークが、ユーザによって選択された送信モードを拒否または承認することを可能にするという利点が提供される。これにより、ネットワーク・オペレータが、無線通信ネットワーク内のすべての運転条件に関する主な制御を維持することがさらに可能になる。
2つの好ましい実施形態によれば、2つ以上の送信モードは、移動局に格納された2つ以上の送信モードの1つのユーザによる事前選択を介して、移動局によって選択することができるか、または2つ以上の送信モードの1つは、移動局のユーザ・インターフェースを介して移動局のユーザによって選択することができる。
さらに好ましい実施形態によれば、移動局は加入者識別モジュールを含むことができ、ユーザの事前選択は加入者識別モジュールに格納することができる。これにより、オペレータが無線通信ネットワークのそのような特徴を広告し、そのようなユーザの事前選択を格納するように構成された、加入者識別モジュールを販売することが可能になる。
さらに好ましい実施形態によれば、移動局は、移動局のバッテリまたは蓄電池の充電状態に基づいて、2つ以上の送信モードの1つを選択することができる。この実施形態では、移動局のユーザが、データ・スループットを最大限にするために、たとえば、最大送信電力を用いる異なる送信モードを選択している場合でも、たとえば、最大送信電力を下回る事前定義された送信電力を用いる送信モードを移動局が適用することを可能になる。
他の実施形態では、移動局は、低減された電磁放射のために事前定義された領域の場所のマップと移動局の現在の場所との比較に基づいて、2つ以上の送信モードの1つを選択する。移動局の現在の場所は、たとえば、移動局のGPSレシーバ(GPS=全地球測位システム)など、そのような測位信号の受信機で衛星測位システムから測位信号を受信することによって決定することができる。この実施形態について、移動局のユーザは、移動局がそのような比較を実行し、移動局が、移動局の場所に依存して移動局のユーザによって好まれる送信モードを自動的に選択するように、移動局を構成することができる。マップは、たとえば、ユーザが、マップに格納されていない新しい場所で送信モードの選択を手作業でするか、またはユーザが、既に格納されている場所で以前とは異なる選択を手作業でするたびに、さらなる入力によって更新および拡張することができる。
さらに好ましい実施形態によれば、方法は、ユーザ・インターフェースを介して、低減された電磁放射のためにさらに事前定義された領域を追加するか、またはユーザ・インターフェースを介して、低減された電磁放射のために2つ以上の事前定義された領域の1つを削除するステップと、追加された他の事前定義された領域または削除された事前定義された領域の情報をデータベースに提供するステップと、情報でデータベースを更新するステップとをさらに含むことができる。アプリケーション・サーバまたはいわゆるネットワーク・クラウドのネットワーク・ノードのグループは、データベースを含むことができる。さらに好ましい実施形態では、データベースに事前定義された領域を格納するという利点が提供される。これにより、場所に特有の情報を更新し(たとえば病院のリストおよびそれらの位置データ)、シグナリング・オーバーヘッド(それらの更新をモバイルに通信する必要を回避することによる)およびモバイルの記憶装置のスペースを節約するための中心的な地点が提供される。さらに、移動局が盗まれたり、または他の方法で失われたりしても、情報は失われない。ネットワーク・クラウドがモバイルのユーザ位置データについて通知されており、移動局が、送信モードの変更が望ましい、影響を受けやすい領域にある場合に、ネットワーク・ノード(たとえば基地局)に通知することができる場合、移動局へのダウンロードは必要ではない。そうでない場合、データベースに格納された低減された電磁放射のために事前定義された領域の集合は、ユーザまたは加入者の他の移動局にダウンロードすることができるため、ユーザまたは加入者は、新しい移動局で低減された電磁放射のために事前定義された領域の同じ集合を使用することができるか、またはユーザまたは加入者は、ユーザまたは加入者によって使用される異なる移動局に、低減された電磁放射のために事前定義された領域の同じ集合をダウンロードすることができる。
さらに好ましい実施形態によれば、第1の送信モードは、たとえば、最大送信電力を下回る制限された送信電力を用いる第1の送信電力モードでもよく、第2の送信モードは、たとえば、最大送信電力を用いる第2の送信電力モードでもよい。
好ましくは、第1の送信電力モードは、第1の最大送信電力を用いる、第1のいわゆる断片的な経路損失補償要素、第1のSINRターゲット値(SINR=信号対干渉雑音比)など電力制御パラメータの第1の組によって規定することができ、第2の電力モードは、第1の最大送信電力より大きい第2の最大送信電力を用いる、第2の断片的な経路損失補償要素、第2のSINRターゲット値など電力制御パラメータの第2の組によって規定することができる。
さらに好ましくは、第1の送信電力モードは、低減された電磁放射のためのエコ・モードであり、かつ/または第2の送信電力モードは、移動局から無線通信ネットワークへのデータ・スループットを最大限にするための高パフォーマンス・モードである。
さらに好ましい実施形態によれば、ネットワーク・ノードは、無線通信ネットワークの無線セル内の移動局の現在の場所に基づいて、または低減された電磁放射のために領域としてラベルされた、またはラベルされていない事前定義された領域内の移動局の現在の場所に基づいて、2つ以上の送信モードの選択された1つを承認または拒否する。
他の実施形態では、方法は、好ましくは移動局の現在の場所への事前定義された距離内における低減された電磁放射のために少なくとも1つの事前定義された領域の情報を送信するために、ネットワーク・ノードからデータベースに要求を送信するステップと、データベースからネットワーク・ノードに情報を送信するステップとを含むことができる。そのため、ネットワーク・ノードは、たとえば最大送信電力を下回る制限された送信電力を用いる第1の送信電力モードまたはたとえば移動局の現在の場所で最大送信電力を用いる第2の送信電力モードなど特定の送信モードを適用することが推奨されるかどうか、最新の情報を受信することができる。
あるいは、移動局または基地局などのネットワーク・ノードは、ネットワーク・クラウドにモバイル・ユーザ位置データを送信し、ネットワーク・クラウドは、移動局が送信モードの変更が望ましい影響を受けやすい領域にある場合に、ネットワーク・ノードに送信モード制限の情報を送信する。送信モード制限は、ネットワーク・ノードについて必須またはオプションでもよい。
好ましくは、方法は、2つ以上の送信モードの選択された1つの選択は承認されるか拒否されるかに関して、ネットワーク・ノードから移動局に決定情報を送信するステップと、前述の移動局のユーザにユーザ・インターフェースを介して決定情報を提供するステップとを含むことができる。これにより、ユーザによる選択が無線通信ネットワークによって承認されたか拒否されたかに関して、移動局のユーザに情報を提供するという利点が提供される。
本発明のさらに有利な特徴は、以下に示す本発明の詳細な説明に規定および記述されている。
本発明の実施形態は、以下の詳細な説明で明白になり、限定を目的としない例示のための添付の図面に示されるだろう。
図1は、例示的に基地局BS、移動局MS、およびデータベースDBを含む、無線通信システムRCSを概略的に示している。無線通信システムRCSの他の基地局、他の移動局、および他のネットワーク・ノードは、話を簡単にするために示していない。
無線通信システムRCSは、たとえば、IEEE802.11標準によって規定されたようなWLAN(WLAN=ワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワーク)、WiMAXフォーラムによって認可されたワイヤレス・ネットワーク標準のIEEE802.16ファミリの1つなどWiMAXネットワーク(WiMAX=ワールドワイド・インターオペラビリティ・フォー・マイクロウェーブ・アクセス)、または3GPP(3GPP=第3世代パートナーシップ・プロジェクト)によって規定されたようなLTEアクセス・ネットワーク(LTE=ロング・ターム・エボリューション)でもよい。「基地局」という用語は、無線基地局、アクセス・ポイント基地局、アクセス・ポイント、マクロセル、マイクロセル、フェムトセル、ピコセルなどと同意語と考えられ、かつ/または参照され、また、1つまたは複数の無線リンクを介して1つまたは複数の移動局にワイヤレス接続を提供する装置を記述することができる。
基地局BSは、たとえばLTEノードB、いわゆるフェムトセル、IEEE802.11アクセス・ポイント、またはWiMAX基地局でもよい。
「移動局」という用語は、移動ユニット、モバイル・ユーザ、アクセス端末、ユーザ機器、加入者、ユーザ、遠隔局などと同意語と考えられ、場合によっては以下に参照することができる。
基地局BSは、アンテナ・システムASを含むか、またはリモートでアンテナ・システムASに接続される。
移動局MSは、たとえば、携帯電話、LTEスマートフォン、WLANおよび/またはLTEインターフェース・カードを用いるノートブックなど携帯用コンピュータ、WLANおよび/またはLTEインターフェースを用いるUSBデータ・スティック、ポケット・コンピュータ、ハンドヘルド・コンピュータ、携帯情報端末、または任意の携帯装置または自動車などの車両に実装できる集積回路でもよい。
データベースDBは、図1に示すような無線通信システムRCSの一部でもよく、または無線通信システムRCSに接続された外部ネットワークの一部でもよい(話を簡単にするために図1に図示せず)。
データベースDBは、アプリケーション・サーバの一部でもよく(図6を参照)、ネットワーク・サーバのグループを含み、1つまたは複数のアプリケーション・サービスを提供する、いわゆるネットワーク・クラウドの一部でもよい。
データベースDBは、各加入者に対して個々に、または加入者のグループもしくはすべての加入者に対してまとめて、たとえば、以下の表1による低減された電磁放射のために事前定義された領域を格納する。
上記の表に示した事前定義された領域の通信領域は、たとえば、主要な地理的座標の場所からメートル単位の距離値により主要な地理的座標の周りの円形領域として規定することができる。
主要な地理的座標52°34,274’N,13°25’,726Eの幼稚園に対して事前定義された領域は、グループAに属する加入者だけに適用することができる。
主要な地理的座標52°47,472’N,13°12’,145Eの住宅に対して事前定義された領域は、加入者Bだけに適用することができる。
主要な地理的座標52°39,581’N,13°10’,472Eの燃料補給所に対して事前定義された領域は、無線通信システムRCSのすべての加入者に適用することができ、また、無線通信システムRCSを訪問する、たとえば外国の他のオペレータからの加入者に適用することができる。
例示的に、病院HLの場所の周りに事前定義された領域PAを図1に示している。事前定義された領域は、電磁放射の影響を受けやすい領域、または影響を受けにくい領域としてラベルすることができる。そのようなラベルは、無線通信システムRCSのオペレータによって、または政府指揮によって加入者に提供することができる。
アンテナ・システムASは、無線セルRCにワイヤレス有効範囲を提供する。
「無線セル」という用語は、セル、セクタ、または無線セクタと同意語と考えることができ、場合によっては、以下に参照することができる。
移動局MSは、無線セルRC内に位置する。
基地局BSは、3GPP LTEで適用されるような、いわゆるS1インターフェースに基づくことができる、たとえば固定された接続線CLによってデータベースDBに接続される。
移動局MSは、電磁放射について影響を受けやすいと認識されている領域SAに、またはその近くに位置する。領域SAは、たとえば病院、幼稚園、燃料補給所、または飛行機の場合がある。
移動局MSは、たとえば以下の表2により移動局MSから無線周波数信号RFSを送信するために2つ以上の送信モードで構成される。
表2は、第1のエコ・モードAおよび第2のエコ・モードBを例示的に含む。たとえば、送信された無線周波数信号RFSが受信機によって受信されることが疑わしい場合、第1のエコ・モードAは、移動局MSが、事前定義された最大送信電力レベルAより高い送信電力を用いて無線周波数信号RFSを送信することを可能にする。接続損失が起こった場合でも、第2のエコ・モードBは、事前定義された最大送信電力レベルAに限定されている。あるいは、本発明による第2のエコ・モードBなど単一のエコ・モードだけを適用することができる。
エコ・モードAおよびBでは、最大送信電力レベルAは、たとえば、絶対的な最大送信電力レベルの75%に設定することができ、移動局BSは、無線周波数信号RFSを送信するために適用することができる。代替案では、最大送信電力レベルAは、たとえば、基地局BSによって要求される送信電力レベルを10%下回る値に設定することができる。そのため、移動局MSからの電磁放射、および移動局MSの近くの電子デバイス、人間、または動物への影響が低減される。
高パフォーマンス・モードでは、最大送信電力レベルBは、たとえば、基地局BSによって要求される最大送信電力レベルを10%上回る値に設定することができる。そのために、エラーのないアップリンク送信の確率が高くなる。
標準モードまたは通常モードでは、移動局MSは、基地局BSによって要求される送信電力レベルを用いて無線周波数信号RFSを送信することができる。表2は、断片的な経路損失補償要素αcをさらに含む。これは、たとえば、LTE標準3GPP TS36.213 V10.2.0、セクション5.1.1からよく知られており(以下の等式(2)を参照)、完全な経路損失補償に対して1であり、断片的な補償に対して1未満である。
移動局MSは、たとえば表3により移動局の場所に対して送信モードの事前選択を用いてさらに構成することができる。
移動局MSは、たとえば、移動局MSのGPSレシーバによって提供することができる測位情報の助けで移動局MSの現在の場所を取得することができる。移動局MSが、表3によって提供される主要な地理的座標の周りの表3の距離値の半径内に位置する場合、移動局MSは、表3によって事前選択される対応する送信モードを適用することができる。領域SAに場所が接近しているため、場所情報に基づいて移動局MSは、無線周波数信号RFSの送信のために、UMTS(UMTS=ユニバーサル移動通信システム)、LTE、IEEE802.11n、またはWiMAXなど無線アクセス技術の2つ以上の送信モードのグループから、領域SAへの無線周波数信号RFSの影響を低減する送信モードを自動的に選択することができる。代替案では、領域SAを認識している、移動局MSのユーザは、たとえば、移動局MSのグラフィカル・ユーザ・インターフェースを介して領域SAに対する少ない影響で送信モードを選択することができる。この選択の後に、移動局MSは、選択された送信モードを適用することによって無線周波数信号RFSを送信する。
好ましい実施形態では、基地局BSは、たとえば、データベースDBによって提供される情報に基づいて、移動局MSで選択された送信モードを承認または拒否することができる(上記の表1も参照)。
本発明は、図2および対応する記述に関してより詳細に記述されている。
図2を参照すると、本発明の複数の実施形態による方法MET1の流れ図が示されている。方法MET1を実行するためのステップの数は重要ではなく、当業者は理解されるように、ステップの数およびステップの順序は、たとえば、ステップの一部は同時に実行することができる(たとえばステップM1/2およびM1/3)、ステップの一部は代替ステップでもよい(たとえばステップM1/2およびM1/3またはステップ1/4)、またはステップの一部は無視してもよい(たとえばステップM1/2、M1/3、M1/4、M1/9からM1/12、M1/13、M1/14からM1/16、および/またはM2/1からM2/4)など、添付された請求項に規定される本発明の範囲から逸脱することなく変えることができる。方法MET1は、移動局MSによって、アンテナ・システムASによって、ネットワーク・ノードNNによって、およびデータベースDBによって実行することができる。方法MET1は、他の移動局、他のネットワーク・ノード、および他のデータベースに関して拡張できることは当業者には明白であろう。
ネットワーク・ノードNNは、たとえば、好ましくは基地局BS、WLANのアクセス・ポイント、またはUMTSで使用されるRNCなどネットワーク・コントローラでもよい。あるいは、ネットワーク・ノードNNは、LTEで使用されるようなMMEまたは一般的にユーザ・プロファイルを扱うためのネットワーク・ノードでもよい。
方法MET1は、移動局MSのユーザが移動局MSをオンにするステップM1/1で開始される。あるいは、方法MET1は、事前定義された時間内に定期的に、または、たとえば、移動局MSのグラフィカル・ユーザ・インターフェースを介して移動局MSのユーザの開始によって、ステップM1/2、M1/3、またはM1/4から開始することができる。
他のオプションのステップM1/2では、移動局MSは、移動局MSに電気エネルギーを供給する移動局MSのバッテリまたは蓄電池の充電状態を検証する。検証は、たとえば次の方法で実行することができる:移動局MSは、第1のステップで、充電状態を測定し、フル充電との比較でパーセント値として測定の結果を提供する。第2のステップで、移動局MSは、パーセント値をパーセントで事前定義されたしきい値と比較する。パーセント値がパーセントで事前定義されたしきい値を下回る場合、充電状態ビットは、たとえば、エコ・モードおよび通常モード(表2を参照)に設定されるが、高パフォーマンス・モードには設定されない。
次のオプションのステップM1/3では、移動局MSは、事前定義された領域(表3を参照)に対して2つ以上の送信モードの1つまたは複数の事前選択を含む場所マップを用いて移動局MSの現在の場所を検証する。検証は、たとえば次の方法で実行することができる:移動局MSは、第1のステップで、たとえば、移動局MSのGPSレシーバで衛星から受信された信号を処理することによって、移動局の現在の場所を測定する。次のステップで、測定の結果は、地理的座標として提供することができる。他のステップでは、移動局MSは、表3によって提供される主要な地理的座標への地理的座標の場所に基づいて距離を決定する。距離が表3によって提供される距離値の1つ以下の場合、移動局は、対応する送信モードに対して場所条件ビットを設定することができる。
他のオプションのステップM1/4では、移動局MSは、グラフィカル・ユーザ・インターフェース、たとえばいわゆるユーザ・ダイアログ・ボックスを介して、移動局MSのユーザを提示することができる。グラフィカル・ユーザ・インターフェースは、たとえば、タッチスクリーンまたはカーソルを用いるディスプレイでもよい。グラフィカル・ユーザ・インターフェースは、たとえば、送信モード「エコ」、「高パフォーマンス」、または「標準」の3個のボタンを示すことができる。そのような場合、移動局MSがオンになるたびに、ステップM1/4を実行することができる。
代替案では、移動局MSのユーザは、グラフィカル・ユーザ・インターフェースを介していわゆる構成チェックボックスにアクセスすることができる。構成チェックボックスは、たとえば、移動局MSの構成メニューの一部でもよく、無線通信ネットワークの選択、バイブレーションのオン/オフ、WiFi(WiFi=ワイヤレス・フィデリティー)のオン/オフ、Bluetoothのオン/オフ、サウンドのオン/オフ、ディスプレイの背景など、共通の設定を含む。移動局MSのユーザは、たとえば、対応するボックスでマークを設定することによって、特定の送信モードに対して事前選択を提供することができる。
次のステップM1/5では、移動局MSのユーザまたは移動局MS自体は、移動局MSからの無線周波数信号RFSの送信に使用される無線アクセス技術の送信モードを選択する。
送信モードの選択は、移動局MSがオフである、または無線アクセス技術の送信機が無線周波数信号RFSを送信しない、いわゆる飛行モードに設定されている限り、永久的に行うことができる。
代替案では、送信モードの選択は、分または時間など事前定義された時間に対して行うことができ、事前定義された時間が経過した場合、選択を繰り返すことができる。
他の代替案では、送信モードの選択の期間は、蓄電池のバッテリの充電状態の変更に依存してもよく、かつ/または移動局MSの現在の場所の変更に依存してもよい。
移動局MS自体が送信モードを選択する場合、選択はステップM1/2および/またはステップM1/3に基づいてもよい。好ましくは、場所条件ビットが設定される送信モードは、充電状態ビットが設定される送信モードより高い優先度を持つことができる。代替案では、移動局MSは、移動局のユーザによる事前選択に基づいて、ステップM1/4、または方法MET1の以前の実行で実行された、送信モードを選択する。
移動局MSのユーザが送信モードを選択する場合、ユーザは、たとえば、自身の指でタッチスクリーンの対応するボタンを押下してもよく、またはカーソルで対応するボタンをクリックしてもよい。
方法MET1は、ステップM1/17に進むことができる。好ましくは、方法MET1は、ステップM1/6に継続する。
次のステップM1/6では、移動局MSは、選択情報SEL−INFOをネットワーク・ノードNNに送信し、これは他のステップM1/7で選択情報を受信する。選択情報SEL−INFOは、ステップM1/5によって選択された送信モードの識別子を含むことができる。必要に応じて、移動局MSは、ネットワーク・ノードNNに第1の場所情報LOC−INFO1をさらに送信することができる。第1の場所情報LOCINFO1は、たとえば、ステップM1/3で決定された地理的座標を含むことができる。
他のオプションのステップM1/8では、ネットワーク・ノードNNは、たとえば、ステップM1/7で受信される地理的座標に基づいて、無線セルRC内で移動局MSの現在の場所を決定することができる。あるいは、ネットワーク・ノードNNは、たとえば、無線通信システムRCSの2つ以上のアンテナ・システムで移動局MSから受信される、アップリンク無線周波数信号の三角測量によって移動局MSの現在の場所を決定することができる。代替案では、移動局MSの現在の場所は、報告されたいわゆるプリコーディング・ベクトルに基づいて、および/または移動局MSから無線通信システムRCSのアンテナ・システムへのアップリンク無線周波数信号の通過時間に基づいて決定することができる。そのような測位方法は当業者に知られており、したがって詳細には記述しない。
移動局MSが無線セルRCの端部に位置すると決定された場合、セル・エッジ・ビットをネットワーク・ノードNNによって設定することができる。移動局MSが無線セルRCの中央に位置すると決定された場合、セル・センター・ビットをネットワーク・ノードNNによって設定することができる。ステップM1/8の後の次のステップは、ステップM1/13でもよい。あるいは、方法MET1は、ステップM1/9に継続することができる。
ステップM1/9中に、ネットワーク・ノードNNは、データベースDBに要求REQを送信し、これは他のステップM1/10でデータベースDBによって受信される。要求REQは、移動局MSの現在の場所から事前定義された距離内における1つまたは複数の事前選択の情報を要求する。したがって、要求REQは、移動局MSの現在の場所の地理的座標および第2の場所情報LOC−INFO2としての距離値を含むことができる。好ましくは、要求REQは、移動局MSのユーザまたは加入者の識別子SUBSCR−IDをさらに含むことができる。
他のステップM1/10−2では、データベースDBは、受信された第2の場所情報LOC−INFO2に基づいて1つまたは複数の事前選択を決定する。
好ましくは、データベースDBは、すべてのユーザまたはすべての加入者に対して事前定義され、移動局MSの現在の場所から事前定義された距離内にある、事前定義された領域の事前選択をすべて選択する。データベースDBが、また、識別子SUBSCR−IDを受信した場合、データベースDBは、それぞれのユーザまたは加入者に対して事前定義され、かつ/またはそれぞれの加入者がメンバである加入者グループに対して事前定義された、1つまたは複数の事前選択をさらに決定することができる。
次のステップM1/11では、データベースDBは、1つまたは複数の事前定義された領域の決定された1つまたは複数の事前選択の情報AREA−INFO1をネットワーク・ノードNNに送信し、これは他のステップM1/12で情報AREA−INFOを受信する。情報AREA−INFOは、たとえば、表1に記載したようなそれぞれの事前定義された領域のすべての列からのデータを含む。あるいは、情報AREA−INFOは、たとえば、それぞれの事前定義された領域の列1から4のデータを含むことができる。
ネットワーク・ノードNNがデータベースDBを含む場合、ステップM1/9からM1/12は、ノード内部のステップのみである。
次のステップM1/13では、ネットワーク・ノードNNは、移動局MSによって、または移動局MSのユーザによって選択された送信モードを承認または拒否する。
承認または拒否は、次の条件の1つまたは複数の検証に基づいてもよい:
移動局MSが現在位置する事前定義された領域は、電磁放射の影響を受けやすい領域としてラベルを付けることができる(表1列4を参照)。そのようなラベルは、無線通信システムRCSのデータ・スループットを最適化するために、無線通信システムRCSのオペレータのターゲットより重要な場合がある。
移動局MSが現在位置する事前定義された領域は、電磁放射の影響を受けやすい領域としてラベルを付けることができる(表1列4を参照)。そのようなラベルは、無線通信システムRCSのデータ・スループットを最適化するために、無線通信システムRCSのオペレータのターゲットより重要な場合がある。
ネットワーク・ノードNNは、セル・エッジ・ビットまたはセル・センター・ビットが移動局MSに対して設定されているかどうかを検証することができる。たとえば、セル・エッジ・ビットが移動局MSに対して設定されている場合、ネットワーク・ノードNNは、エコ・モードを拒否することができる。その理由は、そうしなければ、無線通信システムRCSの1つまたは複数のアンテナ・システムで十分な電力を持つ無線周波数信号RFSが受信されないからである。
ネットワーク・ノードNNは、移動局MSのアップリンク無線周波数信号RFSが、いわゆるCoMPモード(CoMP=協調マルチポイント)を適用することによって、無線通信システムRCSによって受信および処理されるものとするか、または移動局MSのアップリンク無線周波数信号RFSが、無線通信システムRCSの単一アンテナ・システムによって受信されるものとするか、をさらに検証する。無線通信システムRCSは、CoMPモードによって、セル端部に位置する移動局をスケジューリングすることができ、移動局から無線通信システムRCSの単一アンテナ・システムへの単一ポイントから単一ポイントへの送信である、非CoMPモードによって無線セルの中央に位置する他の移動局をスケジューリングすることができる。無線セルRCに対して3GPP LTEで適用されるようなPRB(PRB=物理リソース・ブロック)などの無線リソースは、分割してCoMPモードおよび非CoMPモードに対して事前定義することができる。好ましくは、送信パラメータの第1の組は、CoMPモードに対して事前定義することができ、送信パラメータの第2の1組は、非CoMPモードに対して事前定義することができる。
移動局MSが伝送帯域幅全体を常に使用するUMTSなどの3G無線通信システムとは対照的に、LTEアップリンクでは、リソースは、全伝送帯域幅のごく一部分として割り当てることができる。最も小さなアップリンク・リソースとしてのPRBは、180kHzの帯域幅を持っている。したがって、3GPP LTEなどのOFDM無線通信システムでは、移動局の絶対電力を制御するのではなく、移動局のPSD(PSD=電力スペクトル密度)を制御するほうが適切である。たとえば、3GPP LTEの場合には、物理リソース・ブロックごとの送信電力として、移動局の送信PSDを規定することができる。
3GPP LTE、または3GPP LTE Advancedに規定されているPUSCH(PUSCH=物理アップリンク共有チャネル)などのアップリンク・チャネルを介したアップリンク送信のための移動局MSの送信電力は、以下の等式に記述されているように、移動局に同時に割り当てられる、物理リソース・ブロックに応じて変動する。
PPUSCH,c(i)=N・PPUSCH,c,PRB(i) (1)
ここで
・PPUSCH,c(i):セルcにサービスを提供するためのサブフレームiの移動局の送信電力
・N:同時に割り当てられた物理リソース・ブロックの数
・PPUSCH,c,PRB(i):物理リソース・ブロックごとのサービスを提供するセルcのサブフレームiにおける移動局の送信電力
PPUSCH,c(i)=N・PPUSCH,c,PRB(i) (1)
ここで
・PPUSCH,c(i):セルcにサービスを提供するためのサブフレームiの移動局の送信電力
・N:同時に割り当てられた物理リソース・ブロックの数
・PPUSCH,c,PRB(i):物理リソース・ブロックごとのサービスを提供するセルcのサブフレームiにおける移動局の送信電力
移動局MSの送信電力は、たとえば、標準文書3GPP TS 36.213 V10.2.0の9ページ、セクション5.1.1に記載の等式に基づく、以下の等式によって計算することができる。
ここで
・PCMAX,c(i):サービスを提供するセルcのサブフレームiにおける移動局の構成された最大の送信電力であり、たとえば23dBm
・MPUSCH,c(i):サブフレームiおよびサービスを提供するセルcに有効な物理リソース・ブロックの数で表現されたPUSCHリソース割り当ての帯域幅
・Po_PUSCH,c(j)は、j=0および1に対して上位レイヤから提供されるコンポーネントPo_NOMINAL_PUSCH,c(J)およびサービスを提供するセルcに対してj=0および1に対して上位レイヤによって提供されるコンポーネントPO_UE_PUSCH,c(J)の合計から構成されるパラメータであり(より詳細については、3GPP TS36.213 V10.2.0、セクション5.1.1.1を参照)、パラメータjは、半永続的(たとえばVoIPに対して)および動的にスケジュールされたリソース、ならびにランダム・アクセス・リソースという、異なるタイプのアップリンク送信間の区別を可能にする。
・断片的な経路損失補償要素αcは、サービスを提供するセルcに対して上位レイヤによって提供される3ビットのパラメータでもよい。
・PLcは、dBでサービスを提供するセルcに対して移動局MS1またはMS2で計算されるダウンリンク経路損失推定である(より詳細については、3GPP TS36.214 V10.1.0、セクション5.1.1.1を参照)。
・
(Ks=1.25の場合)、0(Ks=0の場合)であり、ここで、Ksは、各サービスを提供するセルcに対して上位レイヤによって提供されるパラメータdeltaMCS−Enabledから得られ、送信モード2に対してKs=0である(BPREおよび
の詳細については、3GPP TS36.213 V10.2.0、セクション5.1.1.1を参照)
・fc(i):サービスを提供するセルcの現在のPUSCH電力制御調整状況(より詳細については、3GPP TS36.213 V10.2.0、セクション5.1.1.1を参照)。
・PCMAX,c(i):サービスを提供するセルcのサブフレームiにおける移動局の構成された最大の送信電力であり、たとえば23dBm
・MPUSCH,c(i):サブフレームiおよびサービスを提供するセルcに有効な物理リソース・ブロックの数で表現されたPUSCHリソース割り当ての帯域幅
・Po_PUSCH,c(j)は、j=0および1に対して上位レイヤから提供されるコンポーネントPo_NOMINAL_PUSCH,c(J)およびサービスを提供するセルcに対してj=0および1に対して上位レイヤによって提供されるコンポーネントPO_UE_PUSCH,c(J)の合計から構成されるパラメータであり(より詳細については、3GPP TS36.213 V10.2.0、セクション5.1.1.1を参照)、パラメータjは、半永続的(たとえばVoIPに対して)および動的にスケジュールされたリソース、ならびにランダム・アクセス・リソースという、異なるタイプのアップリンク送信間の区別を可能にする。
・断片的な経路損失補償要素αcは、サービスを提供するセルcに対して上位レイヤによって提供される3ビットのパラメータでもよい。
・PLcは、dBでサービスを提供するセルcに対して移動局MS1またはMS2で計算されるダウンリンク経路損失推定である(より詳細については、3GPP TS36.214 V10.1.0、セクション5.1.1.1を参照)。
・
・fc(i):サービスを提供するセルcの現在のPUSCH電力制御調整状況(より詳細については、3GPP TS36.213 V10.2.0、セクション5.1.1.1を参照)。
原則として、移動局MSの送信電力は、Po_PUSCH,C(i)によって、および断片的な経路損失補償要素αcによって調整される。ΔTF,c(i)を使用することによって、伝送形式ごとに修正を適用することが可能である。
第1のIoT値、たとえば15dBなどは、アップリンクCoMPモードに対して事前定義することができ、第2のIoT値、たとえば5dBなどは、1つまたは複数のアップリンクの単一ポイントから単一ポイントへの送信に対して事前定義することができる。第1のIoT値および第2のIoT値は、ネットワーク・サーバNSによって事前定義することができる。第1の事前定義されたIoT値および第2の事前定義されたIoT値の達成は、アンテナ・システムの協調領域の一部として基地局BSで測定を実行することによって、および事前定義された平均時間を通じた測定を平均することによって、定期的にチェックすることができる。
第1のPo_PUSCH,c(j)パラメータは、アップリンクCoMPモードの単一の第1の電力制御パラメータとして事前定義することができ、事前定義された平均時間を通じてアップリンクCoMPモードに対する第1の事前定義されたIoT値を維持するように反復的に構成することができる。同様に、第2のPo_PUSCH,c(j)パラメータは、1つまたは複数のアップリンクの単一ポイントから単一ポイントへの送信の単一の第2の電力制御パラメータとして事前定義することができ、事前定義された平均時間を通じて1つまたは複数のアップリンクの単一ポイントから単一ポイントへの送信に対する第2の事前定義されたIoT値を維持するために反復的に構成することができる。
たとえば、第1の事前定義されたIoT値が、無線セルRCの隣接する無線セルにおいて事前定義された時間(たとえば事前定義された平均時間)を超える場合、オーバーロード指標を隣接する無線セルの他の基地局から基地局BSに送信することができる。オーバーロード指標の受信により、それ以上のオーバーロード指標が他の基地局から受信されなくなるまで、第1の事前定義されたPo_PUSCH,c(j)パラメータを反復的に低減するように基地局BSがトリガーされる。
他の代替案では、Po_PUSCH,c(j)パラメータなど第1の電力制御パラメータ、および/または3ビット・パラメータαc、および/またはパラメータdeltaMCS−Enabled、および/または上位レイヤ・フィルタードRSRP(higher layer filtered RSRP)を構成するためのpathlossReferenceLinkingパラメータ、および/または3GPP TS36.213 V10.2.0、セクション5.1.1.1に規定されているような蓄積を可能にするAccumulation−enabledパラメータの組は、CoMPモードのネットワーク・ノードで事前定義することができる。したがって、同様のパラメータは、非CoMPモードのネットワーク・ノードNNで事前定義することができる。
移動局MSから無線通信システムRCSの単一アンテナ・システムまでの単一ポイントから単一ポイントへの送信について、無線通信システムRCSのIoTの運用ポイントは、CoMPモードにおける無線通信システムRCSのIoTの運用ポイントよりはるかに低い。これが意味するのは、移動局MSが、たとえば、アップリンクCoMPモードで送信する場合、移動局MSは、移動局MSが非CoMPモードで送信する場合とは異なる電力制御パラメータで運用する必要があるということである。
たとえば、移動局MSが無線セルRCの端部に位置するため、ネットワーク・ノードNNがCoMPモードで移動局MSをスケジューリングすることを決定した場合、エコ・モードで無線周波数信号RFSを送信するための移動局MSの選択は、拒否することができる。
ネットワーク・ノードNNが、CoMPモードまたは非CoMPにおいて移動局MSを運用するのに大きな差はないと決定した場所または条件に移動局MSがある可能性がある場合、移動局MSによって選択された送信モードに適した、そのモードにおける移動局MSをスケジューリングするためのトリガーとして、ネットワーク・ノードNNは、移動局MSで送信の選択を使用することができ、ネットワーク・ノードNNは、送信モードの選択を承認する。
他のステップM1/14では、ネットワーク・ノードNNは、スケジュール情報SCHEDULE−INFOを移動局MSに送信し、これは次のステップM1/15でスケジュール情報SCHEDULE−INFOを受信する。スケジュール情報SCHEDULE−INFOは、たとえば、移動局MSによって無線周波数信号RFSの次の送信に使用される1つまたは複数のPRBの指示とともに1つまたは複数のいわゆるアップリンク許可を含むことができる。
好ましくは、ネットワーク・ノードNNは、決定情報DEC−INFOを移動局MSにさらに送信することができる。決定情報DEC−INFOは、移動局MSで選択されるような送信モードが承認されるか拒否されるかに関する指示を含み、無線通信システムRCSに必要な送信モードの指示を含むことができる。
他のオプションのステップM1/16では、移動局MSは、グラフィカル・ユーザ・インターフェースを介して、たとえば、テキスト指示「選択された送信モードを承認(Selected transmission mode accepted)」または他のテキスト指示「選択された送信モードを拒否(Selected transmission mode rejected)」など、受信された決定情報DEC−INFOを移動局MSのユーザに提供することができる。
次のステップM1/17では、移動局MSは、他のステップM1/18のアンテナ・システムASで受信される、アップリンク・ユーザ・データの送信のために無線周波数信号RFSを送信する。無線周波数信号RFSは、移動局MSによって選択される送信モード(たとえばエコ・モード)を用いて、またはネットワーク・ノードNNによって必要とされる他の送信モード(たとえば標準モード)を用いて送信される。
図3a)を参照すると、本発明の好ましい実施形態による他の方法MET2−1つの流れ図が示されている。他の方法MET2−1を実行するためのステップの数は重要ではなく、当業者は理解されるように、ステップの数およびステップの順序は、添付された請求項に規定される本発明の範囲から逸脱することなく変えることができる。
他の方法MET2−1は、方法MET1の後に実行してもよく、または方法MET1と同時に実行してもよい。
第1のステップM2/1では、移動局MSのユーザまたは加入者は、グラフィカル・ユーザ・インターフェースを介して、無線通信システムRCSの1つまたは複数の事前定義された領域に対して送信モードの1つまたは複数の事前選択を追加または削除できるように、移動局MSでコンピュータ・プログラムまたはいわゆるモバイル・アプ(mobile app)を開始することができる。
他のステップM2/2では、移動局MSは、追加された1つまたは複数の事前選択の情報ADD−INFOおよび/または削除された1つまたは複数の他の事前選択の他の情報DEL−INFOをデータベースDBに送信し、データベースは、次のステップM2/3で情報ADD−INFOおよび/または他の情報DEL−INFOを受信する。
他の代替案では、移動局MSは、ユーザがたとえば距離値パラメータを変更することを希望する場合、既存の事前選択に対する更新情報EDIT−INFOを送信する。新しい事前選択および新しい事前定義された領域による情報ADD−INFOは、たとえば、表3に示すような行の列をすべて含む。
他の情報DEL−INFOは、たとえば、データベースDBで削除されるべき事前選択に対して1つまたは複数の識別を含む。そのような識別は、表1および表3の一部の場合があるが、話を簡単にするために図示していない。
他のステップM2/4では、データベースDBは、受信した情報により更新される。たとえば、移動局MSのユーザが、事前定義された「住宅」領域を更新するために都市Aから都市Bに移転する場合、ステップM2/1からM2/4を実施することができる(表1を参照)。
ステップM2/1からM2/4とは別に後の時点で、他のステップM2/5では、移動局MSは、データベースDBにダウンロード要求DL−REQを送信し、データベースDBは、次のステップM2/6でダウンロード要求DL−REQを受信する。ダウンロード要求DL−REQは、データベースDBに格納されている、移動局MSのユーザのすべての事前選択、またはそれぞれの町または都市など事前定義された領域の事前選択を要求することができる。
次のステップM2/7では、データベースDBは、要求された情報AREA−INFO2を移動局MSに送信し、これは他のステップM2/8で情報AREA−INFO2を受信する。情報AREA−INFO2は、事前定義された領域内の移動局MSの送信モードに対する事前選択を含む。
ユーザが、たとえば、新しい加入者識別モジュールまたは新しい移動局で事前選択および事前定義された領域をダウンロードすることを希望する場合、または移動局MSで事前選択が間違って削除されている場合、ステップM2/5からM2/8を実施することができる。
図3b)を参照すると、本発明の他の好ましい実施形態による他の方法MET2−2の流れ図が示されている。他の方法MET2−2を実行するためのステップの数は重要ではなく、当業者は理解されるように、ステップの数およびステップの順序は、添付された請求項に規定される本発明の範囲から逸脱することなく変えることができる。
他の方法MET2−2は、方法MET1の後に実行してもよく、または方法MET1と同時に実行してもよい。
第1のステップM2/10では、移動局MS、または第1のステップM2/10−2ではネットワーク・ノードNNは、測位情報POS−INFOをデータベースDBに送信し、これは、他のステップM2/11で測位情報POS−INFOを受信する。測位情報POS−INFOは、無線通信システムRCSの通信領域内の移動局MSの現在の場所の情報を含む。
次のステップM2/12では、データベースDBは、移動局MSの現在の場所に対する送信モード情報MODE−INFOをネットワーク・ノードNNに送信し、これは他のステップM2/13で送信モード情報MODE−INFOを受信する。送信モード情報MODE−INFOは、移動局が、送信モードの事前定義の使用が望ましい、または必要とされる影響を受けやすい領域にある場合、1つまたは複数の送信モード制限を含むことができる。送信モード制限は、ネットワーク・ノードNNには必須またはオプションの場合がある。
たとえば、ハンドオーバ中に、移動局MSが第1の基地局から、ネットワーク・ノードNNである、第2の基地局に移動する場合、ステップM2/10からM2/13を実施することができる。
図4を参照すると、移動局MSのブロック図が示されている。移動局MSは、アンテナ・システムMS−AS、アンテナ・システムMS−ASに接続された送受信装置MS−TR、送受信装置MS−TR、または送受信装置MS−TRの一部として接続されたCPU(CPU=中央制御装置)MS−CPU、CPU MS−CPUに接続されたコンピュータ可読媒体MM−MEM、CPU MS−CPUに接続された測位ユニットMS−PU、CPU MS−CPUに接続された加入者識別モジュールMS−SIM、CPU MS−CPUに接続されたグラフィカル・ユーザ・インターフェースMS−UI、および送受信装置MS−TR、CPU MS−CPU、測位ユニットMS−PU、およびグラフィカル・ユーザ・インターフェースMS−UIに接続できる電源ユニットMS−Bを含むことができる。
送受信装置MS−TRは、特定の無線アクセス技術に専用でもよく、またはGSM/GPRSなど第1の無線アクセス技術と、UMTS、LTE、WiMAXなど1つまたは複数の他の無線アクセス技術との間で再構成可能でもよい。移動局MSが異なる無線アクセス技術間で再構成可能な場合、表1、表2、および表3は、それぞれの無線アクセス技術を識別するために他の列を含むことができる。
コンピュータ可読プログラムMS−PROG、はコンピュータ可読媒体MS−MEMに格納することができる。CPU MS−CPUは、コンピュータ可読プログラムMSPROGを実行するために予見されている。コンピュータ可読プログラムMS−PROGは、移動局MSに関係する、方法MET1および方法MET2のステップを実行および制御するために予見されている。コンピュータ可読媒体MS−MEMは、それぞれのデータ配列に表3の情報を含めることができる。代替案では、加入者識別モジュールMS−SIMは、それぞれのデータ配列(dat array)に表3の情報を含めることができる。
測位モジュールMS−PUは、たとえば、ステップM1/3により移動局MSの現在の場所を決定する、GPSレシーバでもよい。
アンテナ・システムMS−ASおよび送受信装置MS−TRは、無線周波数信号RFS、選択情報SEL−INFO、および第1の場所情報LOC−INFO1を送信するために使用される。アンテナ・システムMS−ASおよび送受信装置MS−TRは、スケジュール情報SCHEDULE−INFOおよび決定情報DEC−INFOを受信するためにさらに使用される。
図5を参照すると、ネットワーク・ノードNNのブロック図が示されている。ネットワーク・ノードNNは、第1のインターフェースNN−INT1、第1のインターフェースNN−INT1に接続された第1の送受信装置NN−TR1、第1のインターフェースNN−INT1に接続されたCPU NN−CPU、およびコンピュータ可読媒体NN−MEMを含むことができる。コンピュータ可読プログラムNN−PROGは、コンピュータ可読媒体NN−MEMに格納することができる。CPU NN−CPUは、コンピュータ可読プログラムNN−PROGを実行するために予見されている。コンピュータ可読プログラムNN−PROGは、ネットワーク・ノードNNに関係する、方法MET1のステップを実行および制御するために予見されている、
コンピュータ可読媒体NN−MEMは、データベースDBから受信された、表1の情報をそれぞれのデータ配列に含めることができる。
ネットワーク・ノードNNが基地局BSである場合、ネットワーク・ノードNNは、第2のインターフェースNN−INT2、ならびに第2のインターフェースNN−INT2およびCPU NN−CPUに接続された第2の送受信装置NN−TR2をさらに含む。アンテナ・システムASは、第2のインターフェースNN−INT2に接続することができる。
第1のインターフェースNN−INT1および第1の送受信装置NN−TR1は、要求REQを送信するために使用される。第1のインターフェースNN−INT1および第1の送受信装置NN−TR1は、情報AREA−INFOを受信するためにさらに使用される。
第2のインターフェースNN−INT2および第2の送受信装置NN−TR2は、スケジュール情報SCHEDULE−INFOおよび決定情報DEC−INFOを送信するために使用される。第2のインターフェースNN−INT2および第2の送受信装置NN−TR2は、選択情報SEL−INFO、第1の場所情報LOC−INFO1、およびアップリンク・ユーザ・データの無線周波数信号RFSを受信するためにさらに使用される。
図6を参照すると、アプリケーション・サーバAPPSのブロック図が示されている。アプリケーション・サーバAPPSは、事前選択および関連する事前定義された領域の完全な情報を提供する単一のサーバでもよく、またはアプリケーション・サーバAPPSは、クラウド・コンピューティング・アーキテクチャの一部でもよく、事前選択および関連する事前定義された領域の情報の一部だけを提供する。
アプリケーション・サーバAPPSは、インターフェースAPPS−INT、インターフェースAPPS−INTに接続された送受信装置APPS−TR、送受信装置APPS−TRに接続されたCPU APPS−CPU、およびコンピュータ可読媒体APPS−MEMを含むことができる。コンピュータ可読プログラムAPPS−PROGおよびデータベースDBは、コンピュータ可読媒体APPS−MEMに格納することができる。
クラウド・コンピューティング・アーキテクチャの場合には、コンピュータ可読媒体APPS−MEMは、それぞれのデータ配列に、表1の特定の行の情報または表1の特定の列の情報など、データベースDBの一部のみを格納することができる。
CPU APPS−CPUは、コンピュータ可読プログラムAPPS−PROGを実行するために予見されている。
コンピュータ可読プログラムAPPS−PROGは、データベースDBに関係する、方法MET1および方法MET1のステップを実行および制御するために予見されている。
インターフェースAPPS−INTおよび送受信装置APPS−TRは、情報AREA−INFOを送信するために使用される。インターフェースAPPS−INTおよび送受信装置APPS−TRは、要求REQ、情報ADD−INFO、他の情報DEL−INFO、またはさらに他の情報EDIT−INFOなどを受信するためにさらに使用される。
図7を参照すると、加入者識別モジュールMS−SIMのブロック図が示されている。加入者識別モジュールMS−SIMは、従来の加入者識別モジュールに基づいていてもよく、例示的には、第1の接触域SIM−CT1、第2の接触域SIM−CT2、第1の接触域SIM−CT1および第2の接触域SIM−CT2に接続された集積回路SIM−IC、およびプラスチック本体SIM−BODYを含むことができる。
第1の接触域SIM−CT1および第2の接触域SIM−CT2は、図4に示すように加入者識別モジュールMS−SIMをCPU MS−CPUに接続するために使用される。
集積回路SIM−ICは、固定記憶装置SIM−MEMを含み、これはたとえば、一意のシリアル番号(ICCID=ICカード識別子)、加入者の国際的に一意な番号(IMSI=国際移動加入者識別符号)、第1のパスワード(PIN=個人識別番号)、および第2のパスワード(PUK=PINロック解除コード)など、よく知られているパラメータを格納する。固定記憶装置SIM−MEMは、それぞれのデータ配列に表1の情報をさらに格納することができる。あるいは、固定記憶装置SIM−MEMは、事前定義された領域に関係なく、エコ・モードBなど単一の事前選択された送信モードのみを格納することができる。
上記実施形態の方法MET1および他の方法MET2のステップは、プログラムされたコンピュータによって実行できることを当業者は容易に認識されるだろう。本明細書において、一部の実施形態は、また、たとえば、デジタル・データ記憶メディアなど、プログラム記憶装置を包含することを意図しており、これは機械またはコンピュータで読み取り可能であり、機械で実行可能またはコンピュータで実行可能なプログラム命令を符号化し、前述の指示は、前述の方法のステップの一部またはすべてを実行する。プログラム記憶装置は、たとえば、デジタル・メモリ、磁気ディスクや磁気テープなどの磁気記憶メディア、ハード・ドライブ、または光学的に読み取り可能なデジタル・データ記憶メディアなどでもよい。また、実施形態は、上記の方法の前述したステップを実行するようにプログラムされたコンピュータを包含することを意図するものである。
記述および図面は、単に本発明の原理を示すものである。本明細書に明示的に記述して示していないが、本発明の原理を具体化し、その精神および範囲に含まれる様々な構成を当業者であれば考案できることを理解されたい。さらに、本明細書に詳述したすべての例は、原則として、読者が本発明の原理、およびその技術を推進する発明者(ら)によって提供された概念を理解するのを支援するために、教育のみを目的とすることを明確に意図するものであり、そのような具体的には詳述された例および条件に限定しないものとして解釈するべきである。さらに、本明細書において、本発明の原理、態様、および実施形態を詳述するすべての記述、およびその特定の例は、その均等物を包含することを意図するものである。
「・・・ユニット」または「・・・ための手段」として示された機能ブロックは、それぞれ特定の機能を実行するために構成された回路を含む機能ブロックとして理解するものとする。よって、「何らかのもののための手段」は、「何らかのもののために構成された、または適している手段」として理解するべきである。よって、特定の機能を実行するために構成された手段は、そのような手段が前述の機能を(所定の瞬間に)必ずしも実行していることを意味しない。
図に示す様々な要素の機能は、専用ハードウェア、および適切なソフトウェアと連携してソフトウェアを実行する機能を持つハードウェアの利用を通じて提供することができる。プロセッサによって提供される場合、機能は、単一の専用プロセッサによって、単一の共有プロセッサによって、またはその一部を共有できる複数の個々のプロセッサによって提供することができる。さらに、「プロセッサ」または「コントローラ」という用語の明示的な使用は、ソフトウェアを実行できるハードウェアを排他的に指すものと解釈するべきではなく、デジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)ハードウェア、ネットワーク・プロセッサ、特定用途向けIC(ASIC)、フィールド・プログラマブル・ゲートアレイ(FPGA)、ソフトウェアを格納するための読み取り専用メモリ(ROM)、ランダム・アクセス・メモリ(RAM)、および不揮発性記憶装置を限定することなく、暗黙的に含むことができる。従来型および/またはカスタムの他のハードウェアも含むことができる。同様に、図に示されるすべてのスイッチは概念のみを示すものである。それらの機能は、プログラム・ロジックの動作を通じて、専用ロジックを通じて、プログラム制御および専用ロジックの対話を通じて、または手動でも、実行することができ、内容からより明確に理解されるように、特定の技術を実装者が選択可能である。
本明細書に示すブロック図は、本発明の原理を具体化する実例となる回路についての概念的な視点を表していることは当業者には自明であろう。同様に、そのようなコンピュータまたはプロセッサが明示的に示されているかどうかに関わりなく、任意のフローチャート、流れ図、状態遷移図、擬似コードなどは、コンピュータ可読媒体において本質的に表され、したがって、コンピュータまたはプロセッサによって実行できる様々なプロセスを表していることを理解されたい。
Claims (15)
- 無線アクセス技術を使用して、移動局(MS)から無線周波数信号(RFS)の送信のために、前記移動局(MS)で送信電力モードを選択するための方法(MET1)であって、
前記送信のために、前記移動局(MS)で、前記無線アクセス技術の少なくとも2つの送信電力モードの1つを選択するステップ(M1/5)と、
前記移動局(MS)から無線通信ネットワーク(RCS)のネットワーク・ノード(NN、BS)に、前記少なくとも2つの送信電力モードの前記選択された1つの選択情報(SEL−INFO)を送信するステップ(M1/6)と、
前記ネットワーク・ノード(NN、BS)で、前記少なくとも2つの送信電力モードの前記選択された1つを承認または拒否するステップ(M1/13)と、
前記少なくとも2つの送信電力モードの前記選択された1つの選択が承認されるか拒否されるかに関する決定情報(DEC−INFO)を前記ネットワーク・ノード(NN、BS)から前記移動局(MS)に送信するステップ(M1/14)と、
前記少なくとも2つの送信電力モードの前記選択された1つを使用するか、または前記ネットワーク・ノード(NN、BS)によって必要とされる他の送信電力モードを使用して、前記移動局(MS)から前記無線周波数信号(RFS)を送信するステップ(M1/17)と
を含む方法(MET1)。 - 前記少なくとも2つの送信電力モードの前記1つは、前記移動局(MS)に格納される前記少なくとも2つの送信電力モードの前記1つのユーザ事前選択を介して前記移動局(MS)によって選択されるか、または前記少なくとも2つの送信電力モードの前記1つは、前記移動局(MS)のユーザ・インターフェース(MS−UI)を介して前記移動局(MS)のユーザによって選択される、請求項1に記載の方法(MET1)。
- 前記移動局(MS)は、加入者識別モジュール(MS−SIM)を含み、前記ユーザ事前選択は、前記加入者識別モジュール(MS−SIM)に格納される、請求項2に記載の方法(MET1)。
- 前記移動局(MS)は、前記移動局(MS)の電源ユニット(MS−B)の充電状態に基づいて、または事前定義された領域(HL)に対して前記少なくとも2つの送信電力モードの少なくとも1つの事前選択を含む場所マップと前記移動局(MS)の現在の場所との比較に基づいて、前記少なくとも2つの送信電力モードの前記1つを選択する、請求項2に記載の方法(MET1)。
- 前記ユーザ・インターフェース(MS−UI)を介して、他の事前定義された領域に対して前記少なくとも2つの送信電力モードの他の事前選択を追加するステップ(M2/1)、または前記ユーザ・インターフェース(MS−UI)を介して、前記事前選択の1つを削除するステップ(M2/1)と、
前記追加された他の事前選択または前記事前選択の前記削除された1つの情報をデータベース(DB)に提供するステップ(M2/2、M2/3)と、
前述の情報を用いて前記データベース(DB)を更新(M2/4)するステップと
を含むか、または
前記移動局(MS)の現在位置(POS−INFO)の情報を前記データベース(DB)に提供するステップ(M2/10、M2/10−2、M2/11)と、
前記データベース(DB)から無線通信システム(RCS)のネットワーク・ノード(NN、BS)に、少なくとも1つの送信電力モード制限(MODE−INFO)の情報を提供するステップ(M2/12、M2/13)と
を含む、請求項4に記載の方法(MET2−1、MET2−2)。 - 前記ネットワーク・ノード(NN、BS)は、前記無線通信ネットワーク(RCS)の無線セル(RC)内で前記移動局(MS)の場所に基づいて、または電磁放射の影響を受けやすい領域としてラベルされた、またはラベルされていない領域(HL)内の前記移動局(MS)の場所に基づいて、前記少なくとも2つの送信電力モードの前記選択された1つを承認または拒否する、請求項1に記載の方法(MET1)。
- 前記移動局(MS)の前記現在の場所に、事前定義された距離内における少なくとも1つの事前選択の情報を送信するために、前記ネットワーク・ノード(NN、BS)から前記データベース(DB)に要求(REQ)を送信するステップ(M1/9)と、
前記データベース(DB)から前記ネットワーク・ノード(NN、BS)に前記情報(AREA−INFO1)を送信するステップ(M1/11)と
をさらに含み、
電磁放射に対して影響を受けやすい領域としてラベルされた、またはラベルされていない前記領域(HL)は、前記データベース(DB)に格納された前記事前選択の1つである、請求項6に記載の方法(MET1)。 - ユーザ・インターフェース(MS−UI)を介して、前記移動局(MS)のユーザに前記決定情報(DEC−INFO)を提供する(M1/16)ステップ
をさらに含む、請求項1、6、または7のいずれか1項に記載の方法(MET1)。 - 前記少なくとも2つの送信電力モードの第1の送信電力モードは、第1の最大送信電力を用いる電力制御パラメータの第1の組を含み、前記少なくとも2つの送信電力モードの第2の送信電力モードは、前記第1の最大送信電力より大きい第2の最大送信電力を用いる電力制御パラメータの第2の組を含み、前記第1の送信電力モードは、低減された電磁放射のためのエコ・モードであり、前記第2の送信電力モードは、データ・スループットを最大限にするための高パフォーマンス・モードである、請求項1に記載の方法(MET1)。
- 前記高パフォーマンス・モードの前記第2の最大送信電力は、基地局(BS)によって要求される最大送信電力レベルを10パーセント上回る値に設定される、請求項9に記載の方法(MET1)。
- 前記移動局(MS)から無線周波数信号(RS)の送信のために無線アクセス技術の少なくとも2つの送信電力モードの1つを選択するための手段(MS−CPU、MS−PROG、MS−UI、MS−SIM)と、
前記移動局(MS)から無線通信ネットワーク(RCS)のネットワーク・ノード(NN、BS)に、前記少なくとも2つの送信電力モードの前記選択された1つの選択情報(SEL−INFO)を送信するための手段(MS−AS、MS−TR)と、
前記少なくとも2つの送信電力モードの前記選択された1つの選択は承認されるか拒否されるかに関して、前記ネットワーク・ノード(NN、BS)から決定情報(DEC−INFO)を受信するための手段(MS−TR、MS−AS)と、
前記少なくとも2つの送信電力モードの前記選択された1つを使用して、または前記ネットワーク・ノード(NN、BS)によって必要とされる他の送信電力モードを使用して、前記無線周波数信号(RFS)を送信するための手段(MS−TR、MS−AS)と
を含む移動局(MS)。 - 前記移動局(MS)は、加入者識別モジュール(MS−SIM)をさらに含み、前記加入者識別モジュール(MS−SIM)は、前記少なくとも2つの送信電力モードの1つに対してユーザ事前選択を格納するための手段(SIM−MEM)を含む、請求項11に記載の移動局(MS)。
- 無線アクセス技術を適用する移動局(MS)から無線周波数信号(RFS)の送信のために、前記無線アクセス技術の少なくとも2つの送信電力モードの選択された1つの選択情報(SEL−INFO)を受信するための手段(NN−INT1、NN−TR1、NN−INT2、NN−TR2)と、−前記少なくとも2つの送信電力モードの前記選択された1つを承認または拒否するための手段(NN−CPU、NN−PROG)と、
前記少なくとも2つの送信電力モードの前記選択された1つの選択は承認されるか拒否されるかに関して、前記移動局(MS)に決定情報(DEC−INFO)を送信するための手段(NN−INT2、NN−TR2)と
を含む、無線通信ネットワーク(RCS)で使用されるネットワーク・ノード(NN、BS)。 - 前記ネットワーク・ノード(NN、BS)は、セル方式無線アクセス・ネットワーク・ノードの基地局、ワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワークのアクセス・ポイント、ネットワーク・コントローラ、移動管理エンティティ、またはユーザ・プロファイルを扱うためのネットワーク・ノードである、請求項13に記載のネットワーク・ノード(NN、BS)。
- 請求項13に記載のネットワーク・ノード(NN、BS)およびアプリケーション・サーバ(APPS)を含む通信ネットワーク(RCS)であって、前記アプリケーション・サーバ(APPS)は、移動局(MS)から無線周波数信号(RFS)の送信のために、無線アクセス技術の少なくとも2つの送信電力モードの1つに対してユーザ事前選択を格納するための手段(APPS−MEM)を含む、通信ネットワーク(RCS)。
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