JP2017511094A - 方法、装置及びシステム - Google Patents

方法、装置及びシステム Download PDF

Info

Publication number
JP2017511094A
JP2017511094A JP2017504214A JP2017504214A JP2017511094A JP 2017511094 A JP2017511094 A JP 2017511094A JP 2017504214 A JP2017504214 A JP 2017504214A JP 2017504214 A JP2017504214 A JP 2017504214A JP 2017511094 A JP2017511094 A JP 2017511094A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
radio access
access technology
baseband
baseband unit
parameters
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2017504214A
Other languages
English (en)
Inventor
ミン シュ
ミン シュ
リンシェン リアオ
リンシェン リアオ
ホンチャン シャオ
ホンチャン シャオ
Original Assignee
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
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
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 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, 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 filed Critical 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
Publication of JP2017511094A publication Critical patent/JP2017511094A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/12Avoiding congestion; Recovering from congestion
    • H04L47/122Avoiding congestion; Recovering from congestion by diverting traffic away from congested entities
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/02Resource partitioning among network components, e.g. reuse partitioning
    • H04W16/10Dynamic resource partitioning
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • H04W88/085Access point devices with remote components
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Landscapes

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

Abstract

複数のベースバンドユニットについて、どの無線アクセス技術がそれぞれのベースバンドユニットによってサポートされているかを1又は2以上のパラメータに依存して決定するステップと、ベースバンドユニットをそれぞれの無線アクセス技術で動作させるステップとを含む方法を提供する。【選択図】図4

Description

本出願は、方法、装置及びシステムに関し、具体的には、排他的な意味ではないが、ベースバンドリソース管理に関する。
通信システムは、通信路に関わる様々なエンティティ間にキャリアを提供することにより、ユーザ端末、基地局及び/又はその他のノードなどの2又は3以上のエンティティ間の通信セッションを可能にする設備であると考えることができる。通信システムは、例えば通信ネットワークと、1又は2以上の互換性のある通信装置とによって実現することができる。通信は、例えば、音声、電子メール(eメール)、テキストメッセージ、マルチメディア及び/又はコンテンツデータなどの、通信を運ぶデータの通信を含むことができる。提供されるサービスの非限定的な例としては、双方向又は多方向通話、データ通信又はマルチメディアサービス、及びインターネットなどのデータネットワークシステムへのアクセスが挙げられる。
無線通信システムでは、少なくとも2つの局間の通信の少なくとも一部が無線リンクを介して行われる。無線システムの例としては、公衆陸上移動体ネットワーク(PLMN)、衛星通信システム、及び、例えば無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)などの様々な無線ローカルネットワークが挙げられる。通常、無線システムはセルに分割することができ、従ってセルラーシステムと呼ばれることが多い。
ユーザは、適当な通信装置又は通信端末によって通信システムにアクセスすることができる。ユーザの通信装置は、ユーザ装置(UE)と呼ばれることが多い。通信装置は、例えば、通信ネットワークへのアクセス又は他のユーザとの直接通信などの通信を可能にする適切な信号送受信装置を有する。通信装置は、例えばセルの基地局などの局によって提供されるキャリアにアクセスし、このキャリア上で通信の送信及び/又は受信を行うことができる。
通常、通信システム及び関連する装置は、システムに関連する様々なエンティティが何をすることができるか、及びいかにしてこれを行うべきかを示す所与の標準又は仕様に従って動作する。通常は、接続に使用すべき通信プロトコル及び/又はパラメータも定められる。容量需要の増加に伴う問題を解決しようとする試みの例に、ユニバーサル移動体電気通信システム(UMTS)無線アクセス技術のロングタームエボリューション(LTE)として知られているアーキテクチャがある。LTEは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)によって標準化の過程にある。3GPP LTE仕様の様々な発展段階は、リリースと呼ばれる。標準化の目的は、とりわけ、レイテンシを短縮し、ユーザデータレートを高め、システム容量及びカバレッジを改善し、通信事業者のコストを削減した通信システムを実現することである。以下のいくつかの例では、モバイル通信装置にサービスを提供する無線通信システム又はモバイル通信システムを参照しながら実施形態を説明する。
第1の態様では、複数のベースバンドユニットについて、どの無線アクセス技術がそれぞれのベースバンドユニットによってサポートされているかを1又は2以上のパラメータに依存して決定するステップと、ベースバンドユニットをそれぞれの無線アクセス技術で動作させるステップとを含む方法を提供する。
1又は2以上のパラメータは、それぞれの無線アクセス技術によってサポートされているセルの数を含むことができる。
1又は2以上のパラメータは、それぞれの無線アクセス技術をサポートするために必要な複数のベースバンドユニットの数を含むことができる。
これらのパラメータは、基地局インターフェイスプロトコルに関連することができる。
方法は、決定された無線アクセス技術のモードに従ってベースバンドユニットを動作させるように構成されたソフトウェアを取得するステップを含むことができる。
1又は2以上のパラメータは、無線アクセス技術の優先順位付け情報を含むことができる。
方法は、無線アクセス技術の優先順位付け情報を用いて、複数のベースバンドユニットのうちのどのベースバンドユニットをそれぞれの無線アクセス技術で最初に動作させるかを決定するステップを含むことができる。
方法は、無線アクセス技術の優先順位付け情報を用いて、特定の無線アクセス技術をサポートするために必要でない少なくとも1つのベースバンドユニットについて、どの無線アクセス技術がそれぞれのベースバンドユニットによってサポートされているかを決定するステップを含むことができる。
方法は、パラメータをネットワーク管理ノードから受け取るステップを含むことができる。
ベースバンドユニットは、複数の異なる無線アクセス技術又は無線アクセス技術のバージョンをサポートすることができる。
無線アクセス技術は、3Gのバージョン及びLTEのバージョンの一方とすることができる。
第2の態様では、複数のベースバンドユニットについてどの無線アクセス技術がそれぞれのベースバンドユニットによってサポートされているかを決定する際に使用するパラメータをネットワーク管理ノードにおいて受け取るステップと、パラメータを基地局装置に送信するステップとを含む方法を提供する。
1又は2以上のパラメータは、それぞれの無線アクセス技術によってサポートされているセルの数、それぞれの無線アクセス技術をサポートするために必要な複数のベースバンドユニットの数、及び無線アクセス技術の優先順位付け情報のうちの少なくとも1つを含むことができる。
これらのパラメータは、基地局インターフェイスプロトコルに関連することができる。
ベースバンドユニットは、複数の異なる無線アクセス技術又は無線アクセス技術のバージョンをサポートすることができる。
無線アクセス技術は、3Gのバージョン及びLTEのバージョンの一方とすることができる。
第3の態様では、少なくとも1つのプロセッサと、1又は2以上のプログラムのためのコンピュータコードを含む少なくとも1つのメモリとを備えた装置であって、少なくとも1つのメモリ及びコンピュータコードが、少なくとも1つのプロセッサと共に、少なくとも、複数のベースバンドユニットについて、どの無線アクセス技術がそれぞれのベースバンドユニットによってサポートされているかを1又は2以上のパラメータに依存して決定することと、それぞれのベースバンドユニットをそれぞれの無線アクセス技術で動作させることとを装置に行わせるように構成された装置を提供する。
1又は2以上のパラメータは、それぞれの無線アクセス技術によってサポートされているセルの数を含むことができる。
1又は2以上のパラメータは、それぞれの無線アクセス技術をサポートするために必要な複数のベースバンドユニットの数を含むことができる。
これらのパラメータは、基地局インターフェイスプロトコルに関連することができる。
少なくとも1つのメモリ及びコンピュータコードは、少なくとも1つのプロセッサと共に、決定された無線アクセス技術のモードに従ってベースバンドユニットを動作させるように構成されたソフトウェアを取得することを装置に行わせるように構成することができる。
1又は2以上のパラメータは、無線アクセス技術の優先順位付け情報を含むことができる。
少なくとも1つのメモリ及びコンピュータコードは、少なくとも1つのプロセッサと共に、無線アクセス技術の優先順位付け情報を用いて、複数のベースバンドユニットのうちのどのベースバンドユニットをそれぞれの無線アクセス技術で最初に動作させるかを決定することを装置に行わせるように構成することができる。
少なくとも1つのメモリ及びコンピュータコードは、少なくとも1つのプロセッサと共に、無線アクセス技術の優先順位付け情報を用いて、特定の無線アクセス技術をサポートするために必要でない少なくとも1つのベースバンドユニットについて、どの無線アクセス技術がそれぞれのベースバンドユニットによってサポートされているかを決定することを装置に行わせるように構成することができる。
少なくとも1つのメモリ及びコンピュータコードは、少なくとも1つのプロセッサと共に、パラメータをネットワーク管理ノードから受け取ることを装置に行わせるように構成することができる。
ベースバンドユニットは、複数の異なる無線アクセス技術又は無線アクセス技術のバージョンをサポートすることができる。
無線アクセス技術は、3Gのバージョン及びLTEのバージョンの一方とすることができる。
第4の態様では、少なくとも1つのプロセッサと、1又は2以上のプログラムのためのコンピュータコードを含む少なくとも1つのメモリとを備えた装置であって、少なくとも1つのメモリ及びコンピュータコードが、少なくとも1つのプロセッサと共に、少なくとも、複数のベースバンドユニットについてどの無線アクセス技術がそれぞれのベースバンドユニットによってサポートされているかを決定する際に使用するパラメータをネットワーク管理ノードにおいて受け取ることと、パラメータを基地局装置に送信することとを装置に行わせるように構成された装置を提供する。
1又は2以上のパラメータは、それぞれの無線アクセス技術によってサポートされているセルの数、それぞれの無線アクセス技術をサポートするために必要な複数のベースバンドユニットの数、及び無線アクセス技術の優先順位付け情報のうちの少なくとも1つを含むことができる。
これらのパラメータは、基地局インターフェイスプロトコルに関連することができる。
ベースバンドユニットは、複数の異なる無線アクセス技術又は無線アクセス技術のバージョンをサポートすることができる。
無線アクセス技術は、3Gのバージョン及びLTEのバージョンの一方とすることができる。
第5の態様では、複数のベースバンドユニットについて、どの無線アクセス技術がそれぞれのベースバンドユニットによってサポートされているかを1又は2以上のパラメータに依存して決定する手段と、ベースバンドユニットをそれぞれの無線アクセス技術で動作させる手段とを備えた装置を提供する。
1又は2以上のパラメータは、それぞれの無線アクセス技術によってサポートされているセルの数を含むことができる。
1又は2以上のパラメータは、それぞれの無線アクセス技術をサポートするために必要な複数のベースバンドユニットの数を含むことができる。
これらのパラメータは、基地局インターフェイスプロトコルに関連することができる。
装置は、決定された無線アクセス技術のモードに従ってベースバンドユニットを動作させるように構成されたソフトウェアを取得する手段を備えることができる。
1又は2以上のパラメータは、無線アクセス技術の優先順位付け情報を含むことができる。
装置は、無線アクセス技術の優先順位付け情報を用いて、複数のベースバンドユニットのうちのどのベースバンドユニットをそれぞれの無線アクセス技術で最初に動作させるかを決定する手段を備えることができる。
装置は、無線アクセス技術の優先順位付け情報を用いて、特定の無線アクセス技術をサポートするために必要でない少なくとも1つのベースバンドユニットについて、どの無線アクセス技術がそれぞれのベースバンドユニットによってサポートされているかを決定する手段を備えることができる。
装置は、パラメータをネットワーク管理ノードから受け取る手段を備えることができる。
ベースバンドユニットは、複数の異なる無線アクセス技術又は無線アクセス技術のバージョンをサポートすることができる。
無線アクセス技術は、3Gのバージョン及びLTEのバージョンの一方とすることができる。
第6の態様では、複数のベースバンドユニットについてどの無線アクセス技術がそれぞれのベースバンドユニットによってサポートされているかを決定する際に使用するパラメータをネットワーク管理ノードにおいて受け取る手段と、パラメータを基地局装置に送信する手段とを備えた装置を提供する。
1又は2以上のパラメータは、それぞれの無線アクセス技術によってサポートされているセルの数、それぞれの無線アクセス技術をサポートするために必要な複数のベースバンドユニットの数、及び無線アクセス技術の優先順位付け情報のうちの少なくとも1つを含むことができる。
これらのパラメータは、基地局インターフェイスプロトコルに関連することができる。
ベースバンドユニットは、複数の異なる無線アクセス技術又は無線アクセス技術のバージョンをサポートすることができる。
無線アクセス技術は、3Gのバージョン及びLTEのバージョンの一方とすることができる。
これらの方法を実行するように適合されたプログラムコード手段を含むコンピュータプログラムを提供することもできる。このコンピュータプログラムは、搬送媒体を用いて記憶し、及び/又は別様に具体化することができる。
上記では、多くの異なる実施形態について説明した。上述した実施形態のうちのいずれか2つ又は3つ以上を組み合わせることによってさらなる実施形態を提供することもできると理解されたい。
以下、添付図を参照しながらほんの一例として実施形態を説明する。
基地局及び複数の通信装置を含む通信システム例の概略図である。 モバイル通信装置例の概略図である。 いくつかの実施形態を採用するのに適した基地局の例を示す図である。 基地局プールの例を示す図である。 いくつかの実施形態による、無線アクセス技術モードを割り当てる方法のフローチャート例を示す図である。 無線技術モードの割り当てにおいて使用するパラメータを提供する方法のフローチャート例を示す図である。 制御装置例の概略図である。
実施例を詳細に説明する前に、説明する実施例の基礎となる技術を理解する上で役立つように、図1〜図3を参照しながら無線通信システム及びモバイル通信装置のいくつかの一般的原理について簡単に説明する。
図1に示すような無線通信システム100では、モバイル通信装置又はユーザ装置(UE)102、104、105に、少なくとも1つの基地局又は同様の無線送信及び/又は受信ノード又はポイントを介して無線アクセスが提供される。通常、基地局は、少なくとも1つの適当なコントローラ装置により、基地局の動作、及び基地局と通信するモバイル通信装置の管理を可能にするように制御される。コントローラ装置は、基地局の一部とすることも、及び/又は無線ネットワークコントローラなどの独立したエンティティによって提供することもできる。図1には、それぞれのマクロレベル基地局106及び107を制御する制御装置108及び109を示している。基地局の制御装置は、他の制御エンティティと相互接続することができる。通常、制御装置は、記憶容量と、少なくとも1つのデータプロセッサとを有する。制御装置及び制御機能は、複数の制御ユニット間で分散することができる。これに加えて、又はこれとは別に、システムによっては、制御装置を無線ネットワークコントローラ内に提供することもできる。
しかしながら、LTEシステムは、RNCを提供しないいわゆる「フラットな」アーキテクチャを有していると考えることができ、正確に言えば、(e)NBがシステム・アーキテクチャ・エボリューション・ゲートウェイ(SAE−GW)及びモビリティ管理エンティティ(MME)と通信してこれらのエンティティをプールし、すなわちこれらの複数のノードが複数(組)の(e)NBにサービスを提供することもできる。各UEは、同時にたった1つのMME及び/又はS−GWによってサービスを提供され、(e)NBは、現在の関連性を追跡する。LTEにおけるSAE−GWは、S−GW(サービングゲートウェイ)とP−GW(パケットデータネットワークゲートウェイ)とで構成することができる「高レベル」なユーザプレーンコアネットワーク要素である。S−GWの機能とP−GWの機能は独立しており、これらを同じ場所に配置する必要はない。
図1には、基地局106及び107を、ゲートウェイ112を介してさらに広い通信ネットワーク113に接続された形で示している。さらなるゲートウェイ機能を提供して別のネットワークに接続することもできる。
また、例えば独立したゲートウェイ機能によって、及び/又はマクロレベル基地局のコントローラを通じて、さらに小型の基地局116、118及び120をネットワーク113に接続することもできる。この例では、基地局116と118がゲートウェイ111を介して接続され、基地局120は、コントローラ装置108を介して接続している。いくつかの実施形態では、さらに小型の局を提供しなくてもよい。
次に、通信装置200の概略的部分断面図である図2を参照しながら、考えられるモバイル通信装置についてさらに詳細に説明する。このような通信装置は、ユーザ装置(UE)又はユーザ端末と呼ばれることが多い。適切なモバイル通信装置は、無線信号を送受信できるいずれかの装置によって提供することができる。非限定的な例として、携帯電話機又は「スマートフォン」として知られているものなどの移動局(MS)又はモバイル装置、無線インターフェイスカード又はその他の無線インターフェイス機能(例えば、USBドングル)を有するコンピュータ、無線通信能力を有する携帯情報端末(PDA)又はタブレット、或いはこれらのいずれかの組み合わせなどが挙げられる。モバイル通信装置は、例えば、音声、電子メール(eメール)、テキストメッセージ及びマルチメディアなどの、通信を運ぶデータの通信を行うことができる。従って、ユーザの通信装置を介して数多くのサービスをユーザに提案し、提供することができる。これらのサービスの非限定的な例としては、双方向又は多方向通話、データ通信又はマルチメディアサービス、或いは単純に、インターネットなどのデータ通信ネットワークシステムへのアクセスが挙げられる。ブロードキャストデータ又はマルチキャストデータをユーザに提供することもできる。これらのコンテンツの非限定的な例としては、ダウンロード、テレビ番組及びラジオ番組、ビデオ、広告、様々な警告及びその他の情報が挙げられる。
モバイル装置200は、受信に適した装置を介してエアインターフェイス又は無線インターフェイス207上で信号を受け取り、無線信号の送信に適した装置を介して信号を送信することができる。図2には、トランシーバ装置をブロック206によって概略的に示している。トランシーバ装置206は、例えば無線部分と、関連するアンテナ配列とを用いて提供することができる。アンテナ配列は、モバイル装置の内部又は外部に配置することができる。
通常、モバイル装置は、少なくとも1つのデータ処理エンティティ201と、少なくとも1つのメモリ202と、アクセスシステム及び他の通信装置へのアクセス、並びにこれらとの間の通信の制御を含む、ソフトウェア及びハードウェア支援による実行対象のタスクの実行において使用する他の可能なコンポーネント203とを有する。データ処理装置、記憶装置、及びその他の関連する制御装置は、適当な回路基板上及び/又はチップセット内に設けることができる。この特徴部は、参照符号204によって示している。ユーザは、キーパッド205、音声コマンド、タッチセンサ式スクリーン又はパッド、或いはこれらの組み合わせなどの好適なユーザインターフェイスを用いてモバイル装置の動作を制御することができる。ディスプレイ208、スピーカ及びマイクを設けることもできる。さらに、モバイル通信装置は、他の装置への、及び/又は他の装置にハンズフリー装置などの外部アクセサリを接続するための(有線又は無線を問わず)適切なコネクタを有することもできる。
通信装置102、104及び105は、符号分割多元接続(CDMA)又はワイドバンドCDMA(WCDMA(登録商標))などの様々なアクセス技術に基づいて通信システムにアクセスすることができる。他の非限定的な例としては、時分割多元接続(TDMA)、インターリーブ周波数分割多元接続(IFDMA)、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)及び直交周波数分割多元接続(OFDMA)などの周波数分割多元接続(FDMA)、並びにその様々なスキーム、及び空間分割多元接続(SDMA)などが挙げられる。
無線通信システムの一例に、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)によって標準化されたアーキテクチャがある。最新の3GPPベースの開発は、ユニバーサル移動体通信システム(UMTS)無線アクセス技術のロングタームエボリューション(LTE)と呼ばれることが多い。3GPP LTE仕様の様々な開発段階はリリースと呼ばれる。LTEの最新の開発は、LTEアドバンスト(LTE−A)と呼ばれることが多い。LTEは、進化型ユニバーサル地上波無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)として知られているモバイルアーキテクチャを使用する。このようなシステムの基地局は、進化型又は強化型NodeB(eNB)として知られており、ユーザプレーン無線リンク制御/媒体アクセス制御/物理層プロトコル(RLC/MAC/PHY)終端、及び通信装置に向かう制御プレーン無線リソース制御(RRC)プロトコル終端などのE−UTRAN機能を提供する。無線アクセスシステムの他の例としては、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)及び/又は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)などの技術に基づく、システムの基地局によって提供されるものが挙げられる。
基地局、基地局ノード、アクセスポイント又はトランシーバ基地局(BTS)は、GSM(登録商標)、(W)CDMA又はLTEのような無線アクセス技術(RAT)に基づくセルラネットワークの一部として広く使用されている。通常、BTSは、少なくとも1つのベースバンドユニット(BBU)と、少なくとも1つの無線ユニット(RU)又は遠隔無線ユニット(RRU)とを含む。BTS内では、専用プロトコルを用いて、例えばBTSトポロジ内のBBUと(R)RUノードとの間で制御プレーンとユーザプレーンのデータ交換が柔軟に処理される。共通公衆無線インターフェイス(CPRI)は、このようなプロトコルの1つである。基地局は、同じ場所に存在することができる。場合によって、同じ場所の基地局がいくつかのハードウェアを共有することも、或いは各基地局が独自のハードウェアを有することもできる。
次に、図3を参照しながらトランシーバ基地局12についてさらに詳細に説明する。図3では、いくつかの実施形態による基地局12を開示する。基地局12は、コアネットワークとの通信などのシステム動作を実行できる少なくとも1つのベースバンドユニット(BBU)101を含む。いくつかの実施形態では、トランシーバ基地局12が、少なくとも1つのRFユニット(RU)又は遠隔RFユニット(RRU)103を含む。図3に示す例では、トランシーバ基地局12が、1031、1032及び103Nで示すN個のRFユニットを含む。ベースバンドユニットBBU101は、規定のインターフェイスを介して無線周波数ユニット(RU)/遠隔無線ユニット(RRU)と通信する。無線周波数ユニット103は、ベースバンド信号を、無線ネットワークを介した送信に適したフォーマットに変換するように構成される。無線周波数ユニット103は、無線送信のための信号をアンテナシステム105に送る。アンテナシステム105は、複数のアンテナを含む。いくつかの実施形態では、無線周波数ユニットがベースバンドユニットから分離しているが、無線周波数ユニットとベースバンドユニットを同じネットワークエンティティに含めることもできる。他のいくつかの実施形態では、アンテナシステム105と無線周波数ユニット103を同じネットワークエンティティに含めることもできる。これらの複数のアンテナは、ビーム形成無線送信の目的で共に使用することができる。
LRC(Liquid Radio Cloud)は、マルチモード無線アクセスをサポートできる製品プラットフォームである。例えば、LRCは、LTEと3Gの両方をサポートすることができ、既存の3Gネットワークの近代化のために使用することができる。LRCは、他の無線アクセス技術又は他の無線アクセス技術バージョンをサポートすることもでき、例えばLTE−Aサービスを提供することもできる。
LRCは、CPRI参照アーキテクチャに従い、3Gモード及びLTEモードの両方でBTSのBBUを提供することができる。LRCの全てハードウェアは、3GとLTEを同時にサポートすることができる。これにより、効率的なスペクトル共有を可能にすることができる。
LRCプラットフォームでは、1つの基地局が、ベースバンドリソースプールを実装して動的にリソースを割り当てることにより、選択された領域又は地域にわたってより広範囲のカバレッジを提供することができる。この場合、基地局は、マルチモード無線リソースを動的に処理し、マルチモード端末及びユーザスループット又はデータスループットの変化をサポートするように適合する。
図4に示すように、ベースバンドリソースは、BBUプール101Nによって共有される。BBUのハードウェアは、BBUがLTEを処理するか、それとも3Gを処理するかに関わらず、全ての無線ポート103に接続することができる。図4に示す通信システムは一例にすぎず、LTE及び3GはRATの例である。BBUプール101Nは、S−GW及びMMEを含む進化型パケットコア(EPC)120と相互連結する。
オペレータは、ネットワークシステムを設計する際に、例えばネットワークシステムの目標サービス負荷に従って各BBUにRATモードを割り当てる。BBUは、その割り当てられたRATモードに依存して異なるソフトウェアを実行する。
図5に示すように、RATセル数、RAT BBU、RAT優先度、及び利用可能なハードウェアなどのパラメータに従ってBBUのRATモードを動的に選択する方法を提供する。これにより、様々な混合帯域幅(BW)構成をサポートしてリソースの利用を改善することができる。
第1のステップS1は、複数のBBUについて、どのRATがそれぞれのBBUによってサポートされているかを1又は2以上のパラメータに依存して決定することを含む。
第1の例では、BBUの役割(例えば、3G又はLTE)を選択し、必要な3G/LTEセルの数、搭載されたBBUカードの数、及び各カードスロットの位置に依存して、選択されたRATのソフトウェアファイルをBBUカードの起動タイミングにおいてロードする。3G/LTEセルの数は、システム構成を記述するSDATA(システムデータ)によって提供することができる。
オペレータ又はネットワーク要素は、異なる無線アクセス技術(例えば、3G及びLTE)のためのセル数を定めることができる。
或いは、この異なる無線アクセス技術のためのセル数は、REC(無線制御部)とRE(無線部)との間で使用されるインターフェイス、このインターフェイス上で使用されるRATのキャリア数、存在するセル数、及びBBUがサポートするRATの最大セル数に依存して基地局において定めることもできる。1つの例では、必要な3Gセル及びLTEセルの数が、全てのCPRIリンクに与えられるパラメータを用いて決定される。CPRIは、REC(無線制御部)とREとの間のインターフェイスであり、RECとRE(無線部)との間のリンクはCPRIリンクとして知られている。別のプロトコルとしては、OBSAI−PR3プロトコルが挙げられる。この目的で他のインターフェイスを使用することもできる。RE及びRECは、RRU及びBBUに対応することができる。セル数は、RATモード割り当て器(RMA)において定めることができる。RMAは、基地局におけるソフトウェア管理のためのソフトウェアモジュールとすることができる。RMAは、BTSのOAM(運用、管理及び保守)コンポーネントに属することができる。CPRIリンク当たりのパラメータは、構成ファイルに記述することができる。この時、セル数は以下のように求められる。
RMAは、例えば、SDATAから以下のパラメータを受け取ることができる。
− 優先RAT
− 3G CPRIリンクの数:このパラメータは、3G CPRIリンクが使用されているかどうかを示し、N3GCpriUsedとして示される
− 3G キャリアの数:このパラメータは、このCPRI上でどれほどのキャリアが使用されているかを示し、N3GCarrierUsedとして示される
− 存在するセル数:このパラメータはセル設定として使用され、NCellPresenceとして示される
− BBU当たりの最大3Gセル数:このパラメータは、1つのBBUがサポートする最大3Gセル数として使用され、NMax3GcellSupportPerBBUとして示される
− BBU当たりの最大LTEセル数:このパラメータは、1つのBBUがサポートする最大LTEセル数として使用され、NMaxLTEcellSupportPerBBUとして示される
RMAは、これらのパラメータに依存してセル数を計算することができる。
3GCell allocated=N3GCpriUsed*N3GCarrierUsed
LTECellallocated=NCellPresence
RMAは、各RATに必要なBBUカードの数を以下のように求めることができる。
RMAは、以下の変数を定め、その初期値を設定することができる。
LTEallocated=0(LTEサービスを提供すべきBBUカードの数)
3Gallocated=0(3Gサービスを提供すべきBBUカードの数)
remaining=NBBUinstalled(LTE又は3Gに必須でない余分なBBUカードの数)
RMAは、各RATに必要なBBUカードの数を計算することができる。
3Gallocated=mod(N3GCell allocated,NMax3GcellSupportPerBBU
LTEallocated=mod(NLTECell allocated,NMaxLTEcellSupportPerBBU
例えば、3GのためのBBU数及びLTEのためのBBU数を計算すると、1つのBBUによってサポートされる3Gセルの最大数、及び1つのBBUによってサポートされるLTEセルの最大数を取得することができる。これに加えて、又はこれとは別に、BBUの一部を特定のRATのために予約することもできる(例えば、1つの例では、3Gのために2つのBBUが予約され、従って3Gに割り当てられたカードの数にこれらが加算され、残りのBBUカードの数から減算される)。
オペレータによって提供された、又はCPRIパラメータに依存して決定されたセル数に基づいて、各RATに必要なBBUの数を求める。残りのBBUカードが存在する場合、「優先RAT」に従って、残りのBBUにRATモードを割り当てる。
表1に、優先RATに従うBBUモード割り当ての例を示す。
Figure 2017511094
表1
これとは別に、又はこれに加えて、特定のRAT(例えば、WCDMA(登録商標)、LTE)のためのセル数の代わりに、特定のRAT(例えば、WCDMA(登録商標)、LTE)に必要なBBUカードの数を用いてBBU RAT要件を決定することもできる。各RATモードに必要なBBUの数は、オペレータ又はネットワーク要素が定めることができる。特定のRATのために予約されるBBUの数も、オペレータ又はネットワーク要素が定めることができる。
1つの例では、RMAが、例えばSDATAから以下のパラメータを受け取ることができる。
− 優先RAT
− NLTErequestedとして示される、LTEサービスのために求められるBBU数
− N3Grequestedとして示される、3Gサービスのために求められるBBU数
3Gのために2つのBBUカードを予約する例では、RMAが、2つのBBUカードを除いた必要な3G BBUカードの数を表す以下の変数を定めることができる。
3GrequestedWoSlot08=Max(N3Grequested−2,0)
RMAは、搭載されたBBUカードに基づいて以下の変数を定め、これらの変数の正確な値を計算することができる。
− NBBUinstalled:搭載されたBBUカードの数
− NBBUinstalledOnSlot08:スロット0及び8(例えば、BBU0及びBBU8)に搭載されたBBUカードの数
RMAは、LRCがLTEサービスのみを提供するか、それとも3GサービスとLTEサービスの両方を提供するかを示す「LRC動作モード」を以下のように決定することができる。
− N3Grequested=0の場合、LRC動作モードは「LTEシングルモード」である。
− それ以外の場合、LRC動作モードは「デュアルモード」である。
「LRC動作モード」は、マルチモードとすることもできる。すなわち、LRC動作モードは、3GサービスとLTEサービスを両方同時に提供することもできる。
RMAは、以下の変数を定めてこれらの初期値を設定することにより、各RATに必要なBBUカードの数を決定することができる。
LTEallocated=0(LTEサービスを提供すべきBBUカードの数)
3Gallocated=0(3Gサービスを提供すべきBBUカードの数)
remaining=NBBUinstalled(LTE又は3Gに必須でない余分なBBUカードの数)
RMAは、各RATに必要なBBUカードの数をLRC動作モードに基づいて計算することにより、各RATに必要なBBUカードの数を決定することができる。
動作モードが「LTEシングルモード」である場合、全ての搭載されたBBUカードがLTEのために予約される。
− NLTEallocated=NBBUinstalled
動作モードが「デュアルモード」である場合、
搭載された3G固有のBBUカード(例えば、BBU0及びBBU8)の数が3Gのために予約され、すなわち3Gに割り当てられたカードの数にこれらが加算され、残りのBBUカードの数から減算される。
− N3Gallocated+=NBBUinstalledOnSlot08
最低限必要なBBUカードが各RATのために予約され、例えば、各RATに割り当てられたカードの数にこれらが加算され、残りのBBUカードの数から減算される。カードは、最初に優先RATに対して予約される。
− N3Gallocated+=MIN{N3GrequestedWoSlot08,Nremaining
− NLTEallocated+=MIN{NLTErequested,Nremaining
残りのBBUカードの数は、優先RATに依存して各RATのために予約される。優先RATが3Gであり、3Gサービスに求められるBBUの数(N3Grequested)が2以上である場合、1つの残りのBBUカードが3Gのために予約され、残りがLTEのために予約される。
− N3Gallocated+=1
− NLTEallocated+=Nremaining
優先RATがLTEである場合、1つの予備のBBUカードがLTEのために予約され、3Gサービスに求められるBBUの数(N3Grequested)が2以上である場合、1つの予備のBBUカードが3Gのために予約され、残りがLTEのために予約される。
− NLTEallocated+=1
− N3Gallocated+=1
− NLTEallocated+=Nremaining
RMAは、各搭載され予約されたBBUカードをLTE又は3Gのいずれかに割り当てる。他のRATのためにBBUカードを予約することもできる。同じ方法を使用することにより、異なるRAT及び/又は異なるRATバージョンにRATの割り当てを行うこともできる。特定のRAT又はRATバージョンのために予約されるBBUカードの数は、上記の例のような2とは異なってもよく、ゼロとすることもできる。この方法は、2つよりも多くの異なるRATモードを割り当てるように拡張することもできる。
実施形態では、RATの優先度パラメータである「優先RAT」がオペレータによって設定される。他の実施形態では、RATの優先度を基地局において設定することができる。「優先RAT」は、オペレータの動作制御方策によって決定される。ネットワークの負荷、ネットワーク内で使用されるサービスのタイプ、時間、課金、カバレッジ範囲内のイベント、エネルギー消費量、及び/又はHWリソースの負荷に起因して、あるRATを別のRATに対して優先的に使用することもできる。どちらのRATを優先することもできる。場合によっては、3GリソースとLTEリソースが均等に分配されず、従ってこの背景では、このパラメータが上昇する。
BBUのRATモードは、RATの優先度及び各RATに必要なBBUに基づいて割り当てることができる。マルチモード基地局では、デュアルモードを使用する(例えば、LTEと3Gを両方同時にサポートする)際に、「優先RAT」のパラメータを用いて、予約されるBBUリソースの割り当て方法を示す。1つの例では、(例えば、負荷に依存して)さらなるセルが必要な場合には「残りのBBUカード」を使用することができ、このBBUのためのRATのタイプを優先度パラメータに基づいて決定することができる。
1つの例では、さらなるBBUカードが基地局に加わった場合に、RATのタイプを優先度パラメータに基づいて決定することができる。
次に、図5の方法のステップ2において、決定された無線アクセス技術でBBUを動作させる。BBUの起動タイミングにおいて、構成ファイルが必要とする3G/LTEセルの数、必要な3G/LTE BBUの数、搭載されたBBUカードの数、及び各カードスロットの位置のうちの1つ又は2つ以上に応じて、選択されたRATのソフトウェアファイルをロードすることができる。
従って、1つの実施形態では、セル数、RATの優先度、及び利用可能なハードウェアに基づいて、BBUに適切なRATモードが割り当てられる。セル数、RATの優先度、又は利用可能なハードウェアが変化した際には、RATモードを動的に調整することができる。これらの動作は、基地局よりもむしろ特定のBBU装置のみをリセットするものである。
マルチモード基地局のBBUに対応するRATモードに柔軟性がある場合、LRCは、第1のロジックタイプよりもむしろ選択されたRATモードによって正しいソフトウェアを取得し、基地局の起動過程を高速化することができる。
加入者容量の増加によってネットワーク容量の拡大が必要になった場合には、二次的なネットワーク計画を単純化して、ネットワーク容量の拡大コストを削減することができる。BBUプールを有するクラウド基地局では、ネットワーク容量の拡大が、オペレータにとって効率的なものになり得る。
図6に、管理エンティティの動作方法を示す。第1のステップT1において、管理エンティティが、3G/LTEセルの数、3G/LTE BBUの数、及び/又は優先RATなどのパラメータを受け取る。管理エンティティは、これらのパラメータをオペレータ又は構成ファイルから受け取ることができる。
第2のステップT2において、管理エンティティは、例えばCPRI又はOBSAI−PR3プロトコル、或いは別のインターフェイスを介してこれらのパラメータを基地局に示す。
この方法は、図5に示すような制御装置に実装することができる。図5には、例えば、基地局などのアクセスシステムの局に結合された、及び/又はこれらの局を制御する、通信システムの制御装置の例を示している。いくつかの実施形態では、基地局が、独立した制御装置を含む。他の実施形態では、制御装置を、無線ネットワークコントローラなどの別のネットワーク要素とすることができる。制御装置は、オペレータがNetAct OSSなどのネットワーク構成を管理できるようにする装置とすることができる。いくつかの実施形態では、各基地局が、このような制御装置と、無線ネットワークコントローラにおいて提供される制御装置とを有することができる。制御装置109は、システムのサービスエリア内の通信を制御するように構成することができる。制御装置109は、少なくとも1つのメモリ301と、少なくとも1つのデータ処理ユニット302、303と、入力/出力インターフェイス304とを含む。制御装置は、このインターフェイスを介して基地局の受信機及び送信機に結合することができる。例えば、制御装置109は、制御機能を提供する適当なソフトウェアコードを実行するように構成することができる。
なお、LTE及び3Gに関連して実施形態を説明したが、マルチモード無線アクセスをサポートする他のあらゆる通信システムにも同様の原理を適用することができる。例えば、この方法は、2つよりも多くのRATモードを割り当てるように適合することができる。LTE又は3Gの一方又は両方は、1又は2以上の他の技術に置き換えることもできる。これらの他の技術は、同じ技術の異なるバージョンとすることができる。従って、上記では、無線ネットワーク、技術及び標準のいくつかのアーキテクチャ例を参照しながらいくつかの実施形態を一例として説明したが、実施形態は、本明細書で図示し説明した以外のいずれかの好適な形態の通信システムにも適用することができる。
また、上記では実施形態例について説明したが、本発明の範囲から逸脱することなく、開示した解決策に複数の変更及び修正を行うこともできる。
一般に、様々な実施形態は、ハードウェア又は専用回路、ソフトウェア、ロジック、又はこれらのいずれかの組み合わせで実装することができる。本発明のいくつかの態様をハードウェアで実装する一方で、他の態様をコントローラ、マイクロプロセッサ、又はその他のコンピュータ装置によって実行できるファームウェア又はソフトウェアで実装することもできるが、本発明はそのように限定されるものではない。本発明の様々な態様は、ブロック図、フロー図として図示し説明していることも、又は他の何らかの図形表示を用いて図示し説明していることもあるが、本明細書で説明したこれらのブロック、装置、システム、技術又は方法は、非限定的な例として、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、専用回路又はロジック、汎用ハードウェア又はコントローラ又はその他のコンピュータ装置、或いはこれらの何らかの組み合わせで実装することもできると十分に理解されたい。
本発明の実施形態は、プロセッサエンティティなどのモバイル装置のデータプロセッサによって実行可能なコンピュータソフトウェアによって実装することも、又はハードウェアによって実装することも、或いはソフトウェアとハードウェアとの組み合わせによって実装することもできる。
さらに、この点に関し、図中のロジックフローのあらゆるブロックは、プログラムステップ、相互に接続された論理回路、ブロック及び機能、又はプログラムステップと論理回路、ブロック及び機能との組み合わせを表すことができる。ソフトウェアは、メモリチップ、又はプロセッサ内に実装されるメモリブロックなどの物理的媒体、ハードディスク又はフロッピーディスクなどの磁気媒体、並びに、例えばDVD及びそのデータ変種であるCDなどの光学媒体に記憶することができる。
メモリは、ローカル技術環境に適したいずれのタイプのものであってもよく、半導体ベースの記憶装置、磁気記憶装置及びシステム、光記憶装置及びシステム、固定メモリ及び取り外し可能メモリなどのあらゆる好適なデータ記憶技術を用いて実装することができる。データプロセッサは、ローカル技術環境に適したいずれのタイプのものであってもよく、非限定的な例として、1又はそれ以上の汎用コンピュータ、専用コンピュータ、マイクロプロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、FPGA、ゲートレベル回路、及びマルチコアプロセッサアーキテクチャに基づくプロセッサを挙げることができる。
本発明の実施形態は、集積回路モジュールなどの様々なコンポーネントにおいて実施することができる。集積回路の設計は、概して高度に自動化されたプロセスである。論理レベルの設計を、半導体基板上にエッチングして形成できる状態の半導体回路設計に変換するには、複雑かつ強力なソフトウェアツールを利用することができる。
上記の説明では、本発明の例示的な実施形態の完全かつ有益な説明を非限定的な例として行った。しかしながら、上述の説明を添付図面及び添付の特許請求の範囲と併せて読めば、当業者には様々な修正及び適応が明らかになるであろう。しかしながら、添付の特許請求の範囲に定める本発明の範囲には、本発明の教示のこのような及び同様の全ての修正も含まれる。実際に、1又は2以上の実施形態を上述した他の実施形態のいずれかと組み合わせたものを含むさらなる実施形態も存在する。
101N BBUプール
103 無線ポート
120 進化型パケットコア(EPC)

Claims (30)

  1. 複数のベースバンドユニットについて、どの無線アクセス技術がそれぞれのベースバンドユニットによってサポートされているかを1又は2以上のパラメータに依存して決定するステップと、
    前記ベースバンドユニットを前記それぞれの無線アクセス技術で動作させるステップと、
    を含むことを特徴とする方法。
  2. 前記1又は2以上のパラメータは、前記それぞれの無線アクセス技術によってサポートされているセルの数を含む、
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記1又は2以上のパラメータは、前記それぞれの無線アクセス技術をサポートするために必要な前記複数のベースバンドユニットの数を含む、
    請求項1又は2に記載の方法。
  4. 前記パラメータは、基地局インターフェイスプロトコルに関連する、
    請求項1から3のいずれかに記載の方法。
  5. 前記決定された無線アクセス技術のモードに従って前記ベースバンドユニットを動作させるように構成されたソフトウェアを取得するステップを含む、
    請求項1から4のいずれかに記載の方法。
  6. 前記1又は2以上のパラメータは、無線アクセス技術の優先順位付け情報を含む、
    請求項1から5のいずれかに記載の方法。
  7. 前記無線アクセス技術の優先順位付け情報を用いて、前記複数のベースバンドユニットのうちのどのベースバンドユニットを前記それぞれの無線アクセス技術で最初に動作させるかを決定するステップを含む、
    請求項6に記載の方法。
  8. 前記無線アクセス技術の優先順位付け情報を用いて、特定の無線アクセス技術をサポートするために必要でない少なくとも1つのベースバンドユニットについて、どの無線アクセス技術がそれぞれのベースバンドユニットによってサポートされているかを決定するステップを含む、
    請求項6又は7に記載の方法。
  9. 前記パラメータをネットワーク管理ノードから受け取るステップを含む、
    請求項1から8のいずれかに記載の方法。
  10. 前記ベースバンドユニットは、複数の異なる無線アクセス技術又は無線アクセス技術のバージョンをサポートすることができる、
    請求項1から9のいずれかに記載の方法。
  11. 前記無線アクセス技術は、3Gのバージョン及びLTEのバージョンの一方である、
    請求項1から10のいずれかに記載の方法。
  12. 複数のベースバンドユニットについてどの無線アクセス技術がそれぞれのベースバンドユニットによってサポートされているかを決定する際に使用するパラメータをネットワーク管理ノードにおいて受け取るステップと、
    前記パラメータを基地局装置に送信するステップと、
    を含むことを特徴とする方法。
  13. 前記1又は2以上のパラメータは、前記それぞれの無線アクセス技術によってサポートされているセルの数、前記それぞれの無線アクセス技術をサポートするために必要な前記複数のベースバンドユニットの数、及び無線アクセス技術の優先順位付け情報のうちの少なくとも1つを含む、
    請求項12に記載の方法。
  14. 前記無線アクセス技術は、3Gのバージョン及びLTEのバージョンの一方である、
    請求項12又は13に記載の方法。
  15. 少なくとも1つのプロセッサと、
    1又は2以上のプログラムのためのコンピュータコードを含む少なくとも1つのメモリと、
    を備えた装置であって、前記少なくとも1つのメモリ及び前記コンピュータコードは、前記少なくとも1つのプロセッサと共に、少なくとも、
    複数のベースバンドユニットについて、どの無線アクセス技術がそれぞれのベースバンドユニットによってサポートされているかを1又は2以上のパラメータに依存して決定することと、
    前記それぞれのベースバンドユニットを前記それぞれの無線アクセス技術で動作させることと、
    を前記装置に行わせるように構成される、
    ことを特徴とする装置。
  16. 前記1又は2以上のパラメータは、前記それぞれの無線アクセス技術によってサポートされているセルの数を含む、
    請求項15に記載の装置。
  17. 前記1又は2以上のパラメータは、前記それぞれの無線アクセス技術をサポートするために必要な前記複数のベースバンドユニットの数を含む、
    請求項15又は16に記載の装置。
  18. 前記パラメータは、基地局インターフェイスプロトコルに関連する、
    請求項15から17のいずれかに記載の装置。
  19. 前記少なくとも1つのメモリ及びコンピュータコードは、前記決定された無線アクセス技術のモードに従って前記ベースバンドユニットを動作させるように構成されたソフトウェアを取得することを前記装置に行わせるように構成される、
    請求項15から18のいずれかに記載の装置。
  20. 前記1又は2以上のパラメータは、無線アクセス技術の優先順位付け情報を含む、
    請求項15から19のいずれかに記載の装置。
  21. 前記少なくとも1つのメモリ及びコンピュータコードは、前記無線アクセス技術の優先順位付け情報を用いて、前記複数のベースバンドユニットのうちのどのベースバンドユニットを前記それぞれの無線アクセス技術で最初に動作させるかを決定することを前記装置に行わせるように構成される、
    請求項20に記載の装置。
  22. 前記少なくとも1つのメモリ及びコンピュータコードは、前記無線アクセス技術の優先順位付け情報を用いて、特定の無線アクセス技術をサポートするために必要でない少なくとも1つのベースバンドユニットについて、どの無線アクセス技術がそれぞれのベースバンドユニットによってサポートされているかを決定することを前記装置に行わせるように構成される、
    請求項20又は21に記載の装置。
  23. 前記パラメータをネットワーク管理ノードから受け取ることを含む、
    請求項15から22のいずれかに記載の装置。
  24. 前記ベースバンドユニットは、複数の異なる無線アクセス技術又は無線アクセス技術のバージョンをサポートすることができる、
    請求項15から23のいずれかに記載の装置。
  25. 前記無線アクセス技術は、3Gのバージョン及びLTEのバージョンの一方である、
    請求項15から24のいずれかに記載の装置。
  26. 少なくとも1つのプロセッサと、
    1又は2以上のプログラムのためのコンピュータコードを含む少なくとも1つのメモリと、
    を備えた装置であって、前記少なくとも1つのメモリ及び前記コンピュータコードは、前記少なくとも1つのプロセッサと共に、少なくとも、
    複数のベースバンドユニットについてどの無線アクセス技術がそれぞれのベースバンドユニットによってサポートされているかを決定する際に使用するパラメータをネットワーク管理ノードにおいて受け取ることと、
    前記パラメータを基地局装置に送信することと、
    を前記装置に行わせるように構成される、
    ことを特徴とする装置。
  27. 前記1又は2以上のパラメータは、前記それぞれの無線アクセス技術によってサポートされているセルの数、前記それぞれの無線アクセス技術をサポートするために必要な前記複数のベースバンドユニットの数、及び無線アクセス技術の優先順位付け情報のうちの少なくとも1つを含む、
    請求項26に記載の装置。
  28. 前記無線アクセス技術は、3Gのバージョン及びLTEのバージョンの一方である、
    請求項26又は27に記載の装置。
  29. 基地局装置であって、
    各々が複数の異なる無線アクセス技術又は無線アクセス技術の異なるバージョンをサポートできる複数のベースバンドユニットと、
    前記ベースバンドユニットのうちの1つ又は2つ以上によってどの無線アクセス技術がサポートされているかを1又は2以上のパラメータに依存して決定し、前記ベースバンドユニットを前記それぞれの無線アクセス技術で動作させるように構成されたコントローラと、
    を備えることを特徴とする基地局装置。
  30. 実行時に請求項1から14のいずれか1項に記載の方法を実行するように構成されたコントローラ実行可能命令を含む、
    ことを特徴とするコンピュータプログラム。
JP2017504214A 2014-04-11 2014-04-11 方法、装置及びシステム Pending JP2017511094A (ja)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2014/075143 WO2015154300A1 (en) 2014-04-11 2014-04-11 A method, apparatus and system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2017511094A true JP2017511094A (ja) 2017-04-13

Family

ID=54287137

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2017504214A Pending JP2017511094A (ja) 2014-04-11 2014-04-11 方法、装置及びシステム

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20170034710A1 (ja)
EP (1) EP3135060A4 (ja)
JP (1) JP2017511094A (ja)
CN (1) CN106416372A (ja)
WO (1) WO2015154300A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020036060A (ja) * 2018-08-27 2020-03-05 国立研究開発法人情報通信研究機構 無線通信システム、及び基地局

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7000920B2 (ja) 2018-03-02 2022-01-19 日本電信電話株式会社 無線通信方法、集中制御局および基地局
JP6897604B2 (ja) 2018-03-02 2021-06-30 日本電信電話株式会社 無線通信方法および基地局
CN112333749B (zh) * 2020-11-05 2024-02-27 京信网络系统股份有限公司 多制式基站系统、频率分配方法和远程监控管理方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007068128A (ja) * 2005-09-02 2007-03-15 Mitsubishi Electric Corp 無線基地局装置および無線通信方式の切替え方法
US20090221319A1 (en) * 2006-11-15 2009-09-03 Peng Lan Multi-mode base station and method for sending/receiving signal thereof
US20090227262A1 (en) * 2006-11-20 2009-09-10 Huawei Technologies Co., Ltd. Method, system and base station for configuring multi-mode base station
JP2013161401A (ja) * 2012-02-08 2013-08-19 Fujitsu Ltd ファームウェアの更新制御方法、基地局装置、通信システム及びプログラム

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101031159B (zh) * 2007-04-03 2010-06-16 中兴通讯股份有限公司 一种双模双待机终端在不同模式网络间切换的方法与装置
CN101286963B (zh) * 2008-05-30 2010-09-08 北京北方烽火科技有限公司 一种基于可编程器件的宽带自适应数字预失真引擎装置
CN101778497B (zh) * 2009-12-30 2013-01-30 华为技术有限公司 获取软件的方法及通信设备
CN102281596B (zh) * 2010-06-11 2015-10-07 重庆重邮信科通信技术有限公司 设置并发业务QoS参数的方法、装置及移动终端
CN102625399B (zh) * 2012-03-22 2014-08-13 福州瑞芯微电子有限公司 一种移动平台上快速切换网络制式的方法
US20130252614A1 (en) * 2012-03-23 2013-09-26 Mediatek Inc. Methods for preferably camping on and staying in a cell belonging to a high data transmission throughput rat and communications apparatuses utilizing the same
BR112016014093A2 (pt) * 2013-12-20 2017-08-08 Ericsson Telefon Ab L M Método para administrar comunicação de dados entre uma rede de acesso de rádio e um ou mais dispositivos sem fio, programa de computador, produto de programa de computador, sistema de extremidade de cabeça, e, aparelho de cabeça de rádio

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007068128A (ja) * 2005-09-02 2007-03-15 Mitsubishi Electric Corp 無線基地局装置および無線通信方式の切替え方法
US20090221319A1 (en) * 2006-11-15 2009-09-03 Peng Lan Multi-mode base station and method for sending/receiving signal thereof
US20090227262A1 (en) * 2006-11-20 2009-09-10 Huawei Technologies Co., Ltd. Method, system and base station for configuring multi-mode base station
JP2013161401A (ja) * 2012-02-08 2013-08-19 Fujitsu Ltd ファームウェアの更新制御方法、基地局装置、通信システム及びプログラム

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020036060A (ja) * 2018-08-27 2020-03-05 国立研究開発法人情報通信研究機構 無線通信システム、及び基地局
JP7150315B2 (ja) 2018-08-27 2022-10-11 国立研究開発法人情報通信研究機構 無線通信システム、及び基地局

Also Published As

Publication number Publication date
CN106416372A (zh) 2017-02-15
EP3135060A1 (en) 2017-03-01
WO2015154300A1 (en) 2015-10-15
EP3135060A4 (en) 2017-09-13
US20170034710A1 (en) 2017-02-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11683824B2 (en) Radio resource manager devices and radio communication devices
CN111294814B (zh) 传输配置方法、网络设备、终端以及计算机存储介质
US10123242B2 (en) Method, apparatus and system for dual connectivity handover
CN113438268A (zh) 与存储在nrf中的scp和sepp的信息有关的装置、方法和计算机程序
JP6782259B2 (ja) マルチコネクティビティのための分割ベアラ強化
CN111093293A (zh) 一种天线信号的处理方法及装置
KR20230141914A (ko) 에지 컴퓨팅 서버들의 효율적인 발견
JP2019509660A (ja) 無線ネットワークにおける同じリンク方向のサブフレーム部分間のガード期間
US20170367024A1 (en) Update of a Mobility Parameter in a System Configured for Dual Connectivity
JP2018509844A (ja) 増大したサブキャリア間隔を用いたlteキャリア帯域幅拡張のための方法、装置、システムおよびコンピュータ・プログラム
WO2023151888A1 (en) Configuration enhancements for l1/l2 mobility
JP2017511094A (ja) 方法、装置及びシステム
JP2022173146A (ja) Rat間転送中の改善されたネットワークスライス選択のためのスライス情報のue提供
US20190320417A1 (en) Method, system and apparatus
US20230180157A1 (en) Apparatus, Method and Computer Program
CN113261222A (zh) 用于超可靠低延时通信的所协调的资源预留
WO2020249208A1 (en) Apparatus, method and computer program
US20180077579A1 (en) Small cell activation in hetnet
WO2017201700A1 (zh) 一种小区切换方法及基站
WO2020098956A1 (en) Apparatus, method and computer program

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20161209

A871 Explanation of circumstances concerning accelerated examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A871

Effective date: 20170523

A975 Report on accelerated examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971005

Effective date: 20170529

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20170612

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20170907

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20171107

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20180305