JP2017511652A - Asa−mnoインターフェースを確立するための方法および装置 - Google Patents

Asa−mnoインターフェースを確立するための方法および装置 Download PDF

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Abstract

ASA−MNOインターフェースを確立することが開示され、一態様では、1つまたは複数のASAリソースへのアクセスに関連するポリシーが、公認共有アクセス(ASA)コントローラによって取得され得る。ASAコントローラによって基地局から直接、通信要求が受信され得る。追加の態様では、ASA情報を含むポリシーが、基地局によって受信され得る。受信されたASA情報に基づいて、ASAコントローラとの通信が、基地局によって直接要求され得る。したがって、通信要求に応答して、ASAコントローラと基地局との間で直接、通信インターフェースが確立される。【選択図】図4

Description

優先権の主張
関連出願の相互参照
本出願は、その全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、2014年3月31日に出願された「METHOD AND APPARATUS FOR ESTABLISHING AN ASA-MNO INTERFACE」と題する米国仮特許出願第61/973,022号の利益を主張する。
本開示の態様は、一般にワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、公認共有アクセス(ASA:Authorized Shared Access)コントローラと1つまたは複数の基地局との間で直接、公認共有アクセス(ASA)−モバイルネットワーク事業者(MNO)インターフェースを確立するためのASAシステムに関する。
[0003]ワイヤレス通信ネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロードキャストなどの様々な通信サービスを提供するために広く展開されている。これらのワイヤレスネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することによって複数のユーザをサポートすることが可能な多元接続ネットワークであり得る。通常、多元接続ネットワークである、そのようなネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することによって複数のユーザのための通信をサポートする。そのようなネットワークの一例はユニバーサル地上波無線アクセスネットワーク(UTRAN:Universal Terrestrial Radio Access Network)である。UTRANは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP(登録商標):3rd Generation Partnership Project)によってサポートされる第3世代(3G)モバイルフォン技術である、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム(UMTS:Universal Mobile Telecommunications System)の一部として定義された無線アクセスネットワーク(RAN)である。多元接続ネットワークフォーマットの例としては、符号分割多元接続(CDMA)ネットワーク、時分割多元接続(TDMA)ネットワーク、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワーク、直交FDMA(OFDMA)ネットワーク、およびシングルキャリアFDMA(SC−FDMA)ネットワークがある。
[0004]ワイヤレス通信ネットワークは、いくつかのユーザ機器(UE)のための通信をサポートすることができるいくつかの基地局、ノードB、発展型ノードB(eNB)を含み得る。UEは、ダウンリンクおよびアップリンクを介して基地局と通信し得る。ダウンリンク(または順方向リンク)は基地局からUEへの通信リンクを指し、アップリンク(または逆方向リンク)はUEから基地局への通信リンクを指す。
[0005]基地局は、UEにダウンリンク上でデータおよび制御情報を送信し得、および/またはUEからアップリンク上でデータおよび制御情報を受信し得る。ダウンリンク上では、基地局からの送信は、ネイバー基地局からの送信、または他のワイヤレス無線周波数(RF)送信機からの送信による干渉に遭遇することがある。アップリンク上では、UEからの送信は、ネイバー基地局と通信する他のUEのアップリンク送信からの干渉、または他のワイヤレスRF送信機からの干渉に遭遇することがある。この干渉は、ダウンリンクとアップリンクの両方で性能を劣化させることがある。
[0006]モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が増加し続けるにつれて、干渉および輻輳ネットワークの可能性は、より多くのUEが長距離ワイヤレス通信ネットワークにアクセスし、より多くの短距離ワイヤレスシステムがコミュニティにおいて展開されるようになるとともに増大する。モバイルブロードバンドアクセスに対する増大する需要を満たすためだけでなく、モバイル通信のユーザエクスペリエンスを進化および向上させるためにもUMTS技術を進化させる研究および開発が続けられている。
[0007]本開示の一態様では、ワイヤレス通信のための方法が開示される。本方法は、公認共有アクセス(ASA)コントローラによって、ASA情報を含むポリシーを決定することと、ASA情報に基づいて、ASAコントローラによって基地局から直接、基地局からの通信要求を受信することと、通信要求に応答して、ASAコントローラと基地局との間で直接、通信インターフェースを確立することとを含む。
[0008]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信のための装置が開示される。本装置は、1つまたは複数のASAリソースへのアクセスに関連するポリシーを取得するための手段と、基地局から通信要求を受信するための手段と、通信要求に応答して、ASAコントローラと基地局との間で直接、通信インターフェースを確立するための手段とを含む。
[0009]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品が開示される。本コンピュータプログラム製品は、プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を含む。プログラムコードは、1つまたは複数のASAリソースへのアクセスに関連するポリシーを取得するためのプログラムコードと、基地局から通信要求を受信するためのプログラムコードと、通信要求に応答して、ASAコントローラと基地局との間で直接、通信インターフェースを確立するためのプログラムコードとを含む。
[0010]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信装置が開示される。本装置は、少なくとも1つのプロセッサと、少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリとを含む。少なくとも1つのプロセッサは、1つまたは複数のASAリソースへのアクセスに関連するポリシーを取得することと、基地局から通信要求を受信することと、通信要求に応答して、ASAコントローラと基地局との間で直接、通信インターフェースを確立することとを行うように構成される。
[0011]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信のための方法が開示される。本方法は、基地局によって、ASA情報を含むポリシーを受信することと、受信されたASA情報に基づいて、該基地局によって、公認共有アクセス(ASA)コントローラとの通信を直接要求することと、該基地局と該ASAコントローラとの間で直接、通信インターフェースを確立することとを含む。
[0012]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信のための装置が開示される。本装置は、ASA情報を含むポリシーを受信するための手段と、受信されたASA情報に基づいて、公認共有アクセス(ASA)コントローラとの通信を直接要求するための手段と、基地局と該ASAコントローラとの間で直接、通信インターフェースを確立するための手段とを含む。
[0013]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品が開示される。該コンピュータプログラム製品は、プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を含む。該プログラムコードは、ASA情報を含むポリシーを受信するためのプログラムコードと、受信されたASA情報に基づいて、公認共有アクセス(ASA)コントローラとの通信を直接要求するためのプログラムコードと、基地局と該ASAコントローラとの間で直接、通信インターフェースを確立するためのプログラムコードとを含む。
[0014]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信装置が開示される。本装置は、少なくとも1つのプロセッサと、少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリとを含む。該少なくとも1つのプロセッサは、ASA情報を含むポリシーを受信することと、受信されたASA情報に基づいて、公認共有アクセス(ASA)コントローラとの通信を直接要求することと、基地局と該ASAコントローラとの間で直接、通信インターフェースを確立することとを行うように構成される。
モバイル通信システムの一例を示すブロック図。 本開示の一態様に従って構成された基地局/eNBおよびUEの設計を示すブロック図。 1つの1次システムと1つの2次システムとを含む異なるワイヤレス通信システムに結合された公認共有アクセス(ASA)コントローラの態様を示すブロック図。 1つの1次システムと複数の2次システムとを含む異なるワイヤレス通信システムに結合されたASAコントローラの態様を示すブロック図。 ASAをサポートするための2次システム内の異なるワイヤレス通信システムおよび要素に結合されたASAコントローラの態様を示すブロック図。 公認共有アクセス(ASA)システムと無線アクセスネットワーク(RAN)領域中の複数のeNBとの間の通信の一例を示すブロック図。 本開示の一態様による、ASAコントローラとRAN領域中のeNBとの間の通信の一例を示すブロック図。 本開示の一態様による、ASAコントローラと、HeNBと、HeNB管理システムとの間の通信の一例を示すブロック図。 本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロック図。 本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロック図。 本開示の一態様による、ワイヤレス通信システムにおけるASAコントローラと、eNBと、UEとの設計を示す機能ブロック図。
[0026]添付の図面に関して以下に示す発明を実施するための形態は、様々な構成を説明するものであり、本開示の範囲を限定するものではない。そうではなく、発明を実施するための形態は、本発明の主題の完全な理解を与えるための具体的な詳細を含む。これらの具体的な詳細は、あらゆる場合において必要とされるとは限らないことと、いくつかの事例では、よく知られている構造および構成要素は提示を明快にするためにブロック図の形式で示されることとが当業者には明らかであろう。
[0027]本明細書で説明する技法は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMAおよび他のネットワークなど、様々なワイヤレス通信ネットワークのために使用され得る。「ネットワーク」および「システム」という用語はしばしば互換的に使用される。CDMAネットワークは、ユニバーサル地上波無線アクセス(UTRA:Universal Terrestrial Radio Access)、米国電気通信工業会(TIA:Telecommunications Industry Association)のCDMA2000(登録商標)などの無線技術を実装し得る。UTRA技術は、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))およびCDMAの他の変形態を含む。CDMA2000(登録商標)技術は、米国電子工業会(EIA:Electronics Industry Alliance)およびTIAからのIS−2000、IS−95およびIS−856規格を含む。TDMAネットワークは、モバイル通信用グローバルシステム(GSM(登録商標):Global System for Mobile Communications)などの無線技術を実装し得る。OFDMAネットワークは、発展型UTRA(E−UTRA:Evolved UTRA)、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB:Ultra Mobile Broadband)、IEEE802.11(Wi−Fi(登録商標))、IEEE802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE802.20、Flash−OFDMAなどの無線技術を実装し得る。UTRA技術およびE−UTRA技術はユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS:Universal Mobile Telecommunication System)の一部である。3GPPロングタームエボリューション(LTE(登録商標):Long Term Evolution)およびLTEアドバンスト(LTE−A:LTE-Advanced)は、E−UTRAを使用するUMTSのより新しいリリースである。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、LTE−AおよびGSMは、「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP)と呼ばれる団体からの文書に記載されている。CDMA2000(登録商標)およびUMBは、「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2:3rd Generation Partnership Project 2)と呼ばれる団体からの文書に記載されている。本明細書で説明する技法は、上記のワイヤレスネットワークおよび無線アクセス技術、ならびに他のワイヤレスネットワークおよび無線アクセス技術のために使用され得る。明快のために、本技法のいくつかの態様について以下では、LTEまたはLTE−A(代替として一緒に「LTE/−A」と呼ばれる)に関して説明し、以下の説明の大部分ではそのようなLTE/−A用語を使用する。
[0028]図1に、LTE−Aネットワークであり得る、通信のためのワイヤレスネットワーク100を示す。ワイヤレスネットワーク100は、いくつかの発展型ノードB(eNB)110と他のネットワークエンティティとを含む。eNBは、UEと通信する局であり得、基地局、ノードB、アクセスポイントなどと呼ばれることもある。各eNB110は、特定の地理的エリアに通信カバレージを与え得る。3GPPでは、「セル」という用語は、その用語が使用されるコンテキストに応じて、eNBのこの特定の地理的カバレージエリアおよび/またはそのカバレージエリアをサービスするeNBサブシステムを指すことがある。
[0029]eNBは、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、スモールセル、および/または他のタイプのセルに通信カバレージを与え得る。マクロセルは、概して、比較的大きい地理的エリア(たとえば、半径数キロメートル)をカバーし、サービスに加入しているUEによるネットワークプロバイダとの無制限アクセスを可能にし得る。ピコセルは、概して、比較的小さい地理的エリアをカバーすることになり、サービスに加入しているUEによるネットワークプロバイダとの無制限アクセスを可能にし得る。また、フェムトセルは、概して、比較的小さい地理的エリア(たとえば、自宅)をカバーすることになり、無制限アクセスに加えて、フェムトセルとの関連を有するUE(たとえば、限定加入者グループ(CSG:closed subscriber group)中のUE、自宅内のユーザのためのUEなど)による制限付きアクセスをも可能にし得る。マクロセルのためのeNBはマクロeNBと呼ばれることがある。ピコセルのためのeNBはピコeNBと呼ばれることがある。また、フェムトセルのためのeNBはフェムトeNBまたはホームeNBと呼ばれることがある。図1に示されている例では、eNB110a、110bおよび110cは、それぞれマクロセル102a、102bおよび102cのためのマクロeNBである。eNB110xは、UE120xをサービスする、ピコセル102xのためのピコeNBである。また、eNB110yおよび110zは、UE120yをサービスする、それぞれフェムトセル102yおよび102zのためのフェムトeNBである。eNBは、1つまたは複数の(たとえば、2つ、3つ、4つなどの)セルをサポートし得る。
[0030]ワイヤレスネットワーク100はまた中継局を含む。中継局は、上流局(たとえば、eNB、UEなど)からデータおよび/または他の情報の送信を受信し、そのデータおよび/または他の情報の送信を下流局(たとえば、別のUE、別のeNBなど)に送る局である。中継局はまた、他のUEに対する送信を中継するUEであり得る。図1に示されている例では、中継局110rはeNB110aおよびUE120rと通信し得、ここで、中継局110rは、それらの2つのネットワーク要素(eNB110aおよびUE120r)間の通信を可能にするために、それらの間のリレーとして働く。中継局は、リレーeNB、リレーなどと呼ばれることもある。
[0031]ワイヤレスネットワーク100は、同期動作または非同期動作をサポートし得る。同期動作の場合、eNBは同様のフレームタイミングを有し得、異なるeNBからの送信は近似的に時間的に整合され得る。非同期動作の場合、eNBは異なるフレームタイミングを有し得、異なるeNBからの送信は時間的に整合されないことがある。
[0032]UE120はワイヤレスネットワーク100全体にわたって分散され、各UEは固定または移動であり得る。UEは、端末、移動局、加入者ユニット、局などと呼ばれることもある。UEは、セルラーフォン、スマートフォン、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、タブレットコンピュータ、ラップトップコンピュータ、コードレスフォン、ワイヤレスローカルループ(WLL)局などであり得る。UEは、マクロeNB、ピコeNB、フェムトeNB、リレーなどと通信することが可能であり得る。図1において、両矢印付きの実線は、ダウンリンクおよび/またはアップリンク上での、UEと、そのUEをサービスするように指定されたeNBであるサービングeNBとの間の所望の送信を示す。両矢印付きの破線は、UEとeNBとの間の干渉する送信を示す。
[0033]LTE/−Aは、ダウンリンク上では直交周波数分割多重(OFDM)を利用し、アップリンク上ではシングルキャリア周波数分割多重(SC−FDM)を利用する。OFDMおよびSC−FDMは、システム帯域幅を、一般にトーン、ビンなどとも呼ばれる複数(K個)の直交サブキャリアに区分する。各サブキャリアはデータで変調され得る。概して、変調シンボルは、OFDMでは周波数領域で、SC−FDMでは時間領域で送られる。隣接するサブキャリア間の間隔は固定であり得、サブキャリアの総数(K)はシステム帯域幅に依存し得る。たとえば、Kは、1.4、3、5、10、15、または20メガヘルツ(MHz)の対応するシステム帯域幅に対してそれぞれ72、180、300、600、900、および1200に等しくなり得る。システム帯域幅はまた、サブバンドに区分され得る。たとえば、サブバンドは1.08MHzをカバーし得、1.4、3、5、10、15、または20MHzの対応するシステム帯域幅に対してそれぞれ1つ、2つ、4つ、8つ、または16個のサブバンドがあり得る。
[0034]図2に、図1中の基地局/eNBのうちの1つであり得る基地局/eNB110および図1中のUEのうちの1つであり得るUE120の設計のブロック図を示す。制限付き関連付けシナリオの場合、eNB110は図1中のマクロeNB110cであり得、UE120はUE120yであり得る。eNB110はまた、何らかの他のタイプの基地局であり得る。eNB110はアンテナ234a〜234tを装備し得、UE120はアンテナ252a〜252rを装備し得る。
[0035]eNB110において、送信プロセッサ220は、データソース212からデータを受信し、コントローラ/プロセッサ240から制御情報を受信し得る。制御情報は、物理ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、物理制御フォーマットインジケータチャネル(PCFICH:Physical Control Format Indicator Channel)、物理HARQインジケータチャネル(PHICH:Physical HARQ Indicator Channel)、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)などのためのものであり得る。データは物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH:physical downlink shared channel)などのためのものであり得る。送信プロセッサ220は、データシンボルおよび制御シンボルを取得するために、それぞれデータおよび制御情報を処理(たとえば、符号化およびシンボルマッピング)し得る。送信プロセッサ220はまた、たとえば、1次同期信号(PSS:primary synchronization signal)、2次同期信号(SSS:secondary synchronization signal)、およびセル固有基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送信(TX)多入力多出力(MIMO)プロセッサ230は、適用可能な場合、データシンボル、制御シンボル、および/または基準シンボルに対して空間処理(たとえば、プリコーディング)を実施し得、出力シンボルストリームを変調器(MOD)232a〜232tに与え得る。各変調器232は、出力サンプルストリームを取得するために、(たとえば、直交周波数分割多重(OFDM)などのための)それぞれの出力シンボルストリームを処理し得る。各変調器232はさらに、ダウンリンク信号を取得するために、出力サンプルストリームを処理(たとえば、アナログへの変換、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート)し得る。変調器232a〜232tからのダウンリンク信号は、それぞれアンテナ234a〜234tを介して送信され得る。
[0036]UE120において、アンテナ252a〜252rは、eNB110からダウンリンク信号を受信し得、受信信号をそれぞれ復調器(DEMOD)254a〜254rに与え得る。各復調器254は、入力サンプルを取得するために、それぞれの受信信号を調整(たとえば、フィルタ処理、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化)し得る。各復調器254は、さらに、受信シンボルを取得するために、(たとえば、OFDMなどのための)入力サンプルを処理し得る。MIMO検出器256は、すべての復調器254a〜254rから受信シンボルを取得し、適用可能な場合は受信シンボルに対してMIMO検出を実施し、検出シンボルを与え得る。受信プロセッサ258は、検出シンボルを処理(たとえば、復調、デインターリーブ、および復号)し、UE120の復号されたデータをデータシンク260に与え、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ280に与え得る。
[0037]アップリンク上では、UE120において、送信プロセッサ264が、データソース262から(たとえば、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH:physical uplink shared channel)のための)データを受信し、処理し得、コントローラ/プロセッサ280から(たとえば、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH:physical uplink control channel)のための)制御情報を受信し、処理し得る。送信プロセッサ264はまた、基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送信プロセッサ264からのシンボルは、適用可能な場合はTX MIMOプロセッサ266によってプリコーディングされ、さらに(たとえば、シングルキャリア周波数分割多重(SC−FDM)などのために)変調器254a〜254rによって処理され、eNB110に送信され得る。eNB110において、UE120からのアップリンク信号は、アンテナ234によって受信され、復調器232によって処理され、適用可能な場合はMIMO検出器236によって検出され、UE120によって送られた復号されたデータと制御情報とを取得するために、受信プロセッサ238によってさらに処理され得る。プロセッサ238は、復号されたデータをデータシンク239に与え、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ240に与え得る。
[0038]コントローラ/プロセッサ240および280は、それぞれeNB110における動作およびUE120における動作を指示し得る。eNB110におけるコントローラ/プロセッサ240ならびに/あるいは他のプロセッサおよびモジュールは、本明細書で説明する技法のための様々なプロセスを実施するか、またはそれらの実行を指示し得る。UE120におけるコントローラ/プロセッサ280ならびに/あるいは他のプロセッサおよびモジュールはまた、本明細書で説明する技法のための様々なプロセスを実施するか、またはそれらの実行を指示し得る。メモリ242および282は、それぞれeNB110およびUE120のためのデータおよびプログラムコードを記憶し得る。スケジューラ244は、ダウンリンクおよび/またはアップリンク上でのデータ送信のためにUEをスケジュールし得る。
[0039]公認共有アクセス(ASA)
[0040]スペクトル管理は、周波数帯域によるユーザの分離に主に基づく。大量のスペクトルが政府オペレーションのために確保されるが、スペクトルの少なくとも一部は政府インカンベント(現職または現役、incumbent)ユーザによって十分に利用されない。政府インカンベントユーザは、国防組織など、政府組織を含み得る。政府オペレーションは、海軍レーダー監視を含み得る。しかしながら、同時に、モバイルネットワーク事業者(MNO)が、エンドユーザの急上昇しているデータ需要を満たすために、追加のスペクトルへのアクセスを獲得することにおける困難に直面している。したがって、利用可能な周波数スペクトルのより効率的な使用を可能にするために、公認共有アクセス(ASA)周波数スペクトルが政府インカンベントユーザおよび他のエンティティ、たとえばMNOによって共有されることを可能にする改善されたソリューションを提供する、ASAシステムが提案された。MNOは、一般に1次(primary)ベースで政府オペレーションに割り振られ得るASA周波数スペクトルにアクセスすることを許容される。MNOによって動作させられるeNBは、ASA周波数スペクトルを、政府インカンベントユーザによって使用されていないときに様々な時間、ロケーション、および周波数において使用することを許可され得る。また、政府情報が商業用MNOによってアクセスされ得ないことを確実にするために、政府インカンベントユーザとMNOによって動作させられるネットワークとの間の通信インターフェースは、セキュアインターフェースを必要とし得る。
[0041]概して、MNOがASA周波数スペクトルを政府インカンベントユーザと共有することができる3つの従来の手段、すなわち、(i)地理的ロケーションによる− ある地理的エリアにおいて、1次の(primary)連邦政府(federal)インカンベントユーザが動作するとき、MNOは他の地理的エリアにおいて同じASA周波数スペクトルを使用することが可能である、(ii)タイムシェアリングによる− ある時間において、1次の連邦政府インカンベントユーザが動作するとき、MNOは他の時間に同じASA周波数スペクトルを使用することが可能である、(iii)周波数帯域使用共有による− ASA周波数スペクトルのある部分上で、1次の連邦政府インカンベントユーザが動作するとき、MNOが該ASA周波数スペクトルの他の部分を使用することが可能である、がある。
[0042]ASAは、商業サービスを提供するために、(1つまたは複数の)インカンベントシステム(本明細書では1次ライセンシーと呼ばれることがある)によって未使用のスペクトルの部分が(1つまたは複数の)2次ライセンシーに対して認可される(licensed)スペクトル認可方式である。そのような構成は、それが参加者にとって経済的に有益であるときに起こり得る。本明細書では、ASAを実装するためのアーキテクチャについて説明し、ASA技術の一実装形態を示すが、その技術を図示の実施形態に限定するものではない。
[0043]本開示では以下の用語が使用される。
ASA−1 1次ライセンシーとASAコントローラとの間のインターフェース
ASA−2 ASAコントローラとASAネットワーク管理システムとの間のインターフェース
ASA−3 ASAネットワークマネージャとASAネットワーク要素との間のインターフェース
ASAコントローラ どのASA周波数スペクトルがASAネットワークによる使用のために利用可能であるかに関する情報をインカンベントネットワークコントローラから受信し、どのASA周波数スペクトルが利用可能であるかをASAネットワークマネージャに通知するためにASAネットワークマネージャに制御情報を送る、エンティティ
ASAネットワークマネージャ ASAネットワーク事業者によって操作され、当該ネットワークを制御および管理するエンティティ、限定はしないがASA周波数スペクトル中で動作するデバイスを含む
2次ASAライセンシー ASA周波数スペクトルを使用するためのASAライセンスを取得したワイヤレスネットワーク事業者
公認共有アクセス 1次ライセンシーによって未使用であるスペクトルの部分をASA事業者が利用するスペクトル認可のタイプ
ASA周波数スペクトル 1次ライセンシーによって十分に利用されず、ASA事業者による使用のために認可された周波数スペクトル。ASA周波数スペクトル利用可能性は、ロケーション、周波数、および時間によって指定される。
排除ゾーン インカンベントシステムを保護するために、ASAネットワークが動作することを許可されない地理的領域。
1次ASAライセンシー 周波数の帯域についての1次ライセンシーであって、当該一次ライセンシーは、常にすべてのロケーションにおいて当該周波数帯域を利用し続けるが、当該周波数帯域全体を使用するとは限らない。
保護ゾーン 1次ネットワークを保護するために、2次ASA動作からの干渉がしきい値を下回ることが要求される地理的領域。
インカンベントネットワークコントローラ 1次ライセンシーによって操作されるエンティティであり、ASA周波数スペクトル中で動作する当該ネットワークを制御および管理する(インカンベントリポジトリと呼ばれることもある)。
地理的共有 ASAネットワークが長い時間期間にわたって地理的領域全体で動作することができるASA共有モデル。ネットワークは、排除ゾーンによって指定された領域中で動作することが許可されない。
[0044]図3において、ASAアーキテクチャ300は、単一のインカンベントシステムのインカンベントネットワークコントローラ312と、単一のASAネットワークのASAネットワークマネージャ314とに結合されたASAコントローラ302を含み得る。インカンベントシステムは1次ASAライセンシーであり得、ASAネットワークは2次ASAライセンシーであり得る。
[0045]インカンベントネットワークコントローラ312は、指定された時間およびロケーションにおいて、ASA周波数スペクトルがインカンベントシステムによってどのように使用されるかに気づいている。インカンベントネットワークコントローラは、ASA周波数スペクトルのインカンベント使用に関する情報をASAコントローラ302に与える。この情報をASAコントローラ302に与えるために、インカンベントネットワークコントローラ312が使用することができるいくつかの方法がある。たとえば、インカンベントネットワークコントローラ312は、排除時間とともに排除ゾーンのセットを指定し得る。別のオプションは、インカンベントネットワークコントローラ312がロケーションのセットにおいて最大許容干渉を指定することである。インカンベントネットワークコントローラ312は、このインカンベント保護情報をASA−1インターフェース316を介してASAコントローラ302に送り得るが、その態様について以下でより詳細に説明する。インカンベント保護情報は、ASAコントローラ302によってデータベース306に記憶され得る。
[0046]ASAコントローラ302は、どのASA周波数スペクトルがASAネットワークによって使用され得るかを決定するために、インカンベントネットワークコントローラ312からの情報を使用する。任意の所与のロケーションについて、任意の所与の時間に、どのASA周波数スペクトルが使用され得るかを決定するために、ASAコントローラ302によって使用される方法は、ASAプロセッサ304によってアクセスされるルールデータベース308において指定されたルールのセットを利用し得る。ルールデータベース308は、ローカル規制(local regulation)によって設定され得る規制(regulatory)ルールを記憶する。これらのルールは、ASA−1インターフェースまたはASA−2インターフェースのいずれかによって変更され得ず、ASAコントローラ302を管理する個人または団体によって更新され得る。ルールデータベース308中のルールを使用して計算された、ASA周波数スペクトル利用可能性は、ASA周波数スペクトル利用可能性データベース310に記憶され得る。
[0047]ASAコントローラ302は、スペクトル利用可能性データベースに基づいて、どのASA周波数スペクトルが利用可能であるかに関する情報をASA−2インターフェース318を介してASAネットワークマネージャ314に送り得る。ASAネットワークマネージャ314は、それの制御下の基地局の地理的ロケーション、また、送信電力、サポートされる動作周波数などを含むこれらの基地局の送信特性に関する情報を知るかまたは決定し得る。ASAネットワークマネージャ314は、所与のロケーションまたは地理的領域においてどのASA周波数スペクトルが利用可能であるかを発見するために、ASAコントローラ302に照会し得る。また、ASAコントローラ302は、ASA周波数スペクトル利用可能性に対する任意の更新をリアルタイムでASAネットワークマネージャ314に通知し得る。これは、ASA周波数スペクトルがもはや利用可能でない場合、ASAコントローラ302がASAネットワークマネージャ314に通知することを可能にし、その結果、ASAネットワークがそのスペクトルを使用することを中止することができ、その結果、インカンベントネットワークコントローラ312は、リアルタイム構成変更を介してASA周波数スペクトルへの排他的アクセスを得ることができる。
[0048]ASAネットワークマネージャ314は、コアネットワーク技術に応じて、標準ネットワーク要素に組み込まれ得る。たとえば、ASAネットワークがロングタームエボリューション(LTE)ネットワークである場合、ASAネットワークマネージャは、オペレーション、アドミニストレーションおよびメンテナンスサーバ(OAM)に組み込まれ得る。インターフェースASA−1およびASA−2に関するさらなる情報は、以下の開示において見つけられ得る。
[0049]図3において、両方ともASAコントローラに接続された、単一のインカンベントネットワークコントローラおよび単一のASAネットワークマネージャが示されている。図4に示されているシステム400の場合のように、複数のASAネットワーク(たとえば、ASAネットワークA、ASAネットワークBおよびASAネットワークC)がASAコントローラ402に接続されることも可能である。図4は、ASAコントローラに結合された複数のASAネットワークを含むASAアーキテクチャ400を示すブロック図である。ASAネットワークAは、ASAコントローラ402に結合されたASAネットワークAマネージャ414を含み、ASAネットワークBは、ASAコントローラ402に結合されたASAネットワークBマネージャ420を含み、ASAネットワークCは、ASAコントローラ402に結合されたASAネットワークCマネージャ422を含む。この場合、複数のASAネットワークは同じASA周波数スペクトルを共有し得る。ASA周波数スペクトルのこの共有が達成され得るいくつかの方法がある。1つの方法は、所与の領域中について、各ネットワークがASA周波数スペクトル内のサブバンドに制限されることである。各ASAネットワークが各サブバンドに対する権利をどのように取得するかは本明細書の範囲外であり、スペクトルオークションプロセス中に対処されるべきである。ASAネットワークがASA周波数スペクトルを共有するための別の方法は、緊密なタイミング同期を使用することと、異なるネットワークによるチャネルアクセスのスケジューリングとを採用し得る。一例として、このASA共有手法がLTEネットワークのために研究された。システム400は、(図3中のデータベース306と同様の)データベース406にインカンベント保護情報を与えるために、ASA−1インターフェース416を介してASAコントローラ402と通信するインカンベントシステムのインカンベントネットワークコントローラ412をさらに含み得る。ASAコントローラ402は、(図3中のルールデータベース308と同様の)ルールデータベース408と(図3中のASA周波数スペクトル利用可能性データベース310と同様の)ASA周波数スペクトル利用可能性データベース410とに結合されたプロセッサ404を含み得る。ASAコントローラ402は、ASA−2インターフェース418を介してASAネットワークマネージャ414、420および422と通信し得る。インカンベントシステムは1次ライセンシーであり得、ASAネットワークA、B、Cは2次ライセンシーであり得る。
[0050](1つまたは複数の)ASAネットワークマネージャは、所望のスペクトル使用制御を達成するために、eNBなど、様々なネットワーク要素と対話する必要があり得る。これは、無線アクセスネットワーク512中のeNB516、518と、OAM510中に組み込まれたASAネットワークマネージャノードとの間のASA−3インターフェースを含むシステム500を示す図5に示されているように、ASA−3インターフェースの使用によって可能にされ得る。無線アクセスネットワーク512は、コアネットワーク514に結合され得る。ASAコントローラ502は、ASA−2インターフェース508を介してOAM510と、ASA−1インターフェース506を介して1次ユーザ(ライセンシー)ノード(たとえば、インカンベントネットワークコントローラ)504とに結合され得る。
[0051]ASAコントローラ502は、同じASA周波数スペクトルのために複数のインカンベントネットワークコントローラ504を有することも可能である。理想的には、単一のインカンベントネットワークコントローラは、所与のASA周波数帯域のためのインカンベント保護に関する完全な情報を与えることができる。その理由で、アーキテクチャは、単一のインカンベントネットワークコントローラに限定され得る。しかしながら、複数のインカンベントネットワークコントローラがサポートされ得るが、それを単一のインカンベントネットワークコントローラに制限することがより簡単で、よりセキュアであり得ることに留意されたい。
[0052]図6は、無線アクセスネットワーク(RAN)領域中のASAシステム600とeNB618および620との間の通信の一例を示すブロック図である。ASAシステム600は、ASAリポジトリ602とASAコントローラ604とを含む。インカンベントユーザ608、610、および612は、ASAシステム600に時間変動要件を開示する。インカンベントユーザ608、610、および612によるASA周波数スペクトルの使用は、ASAリポジトリ602に記憶され得る。ASAコントローラ604は、次いで、ASA周波数スペクトルの利用可能性を決定し、それに応じてMNOにリソースを許すために、ASAリポジトリ602に記憶された使用情報を使用し得る。ASAコントローラ604は、ASA周波数スペクトルのMNOの使用の緊密な制御を維持し得る。たとえば、ASAコントローラ604は、所与のロケーションにおける、特定の周波数帯域内の、または特定の時間でのASA周波数スペクトルの利用可能性と、所与の基地局のための最大電力限界とを指定し得る。ASAコントローラ604は、連邦オペレーションとのMNO干渉を最小限に抑えることができ、また、連邦オペレーションによるMNOオペレーションとの干渉を最小限に抑え得る。
[0053]図6では、ASAコントローラ604は、eNB618および620と直接通信しない。代わりに、ASAコントローラ604は、MNOのオペレーション、アドミニストレーション、およびメンテナンスサーバ(OAM)606に、ASA周波数スペクトルの利用可能性に関する情報を与える。OAM606は、この情報を無線リソース管理コマンドに変換し、MNOの無線アクセスネットワーク(RAN)領域中のeNB618および620にコマンドを送信する。しかしながら、すべての基地局/eNBが、ASAシステム600へのアクセスを許されるとは限らない。たとえば、eNB618は、ASA周波数スペクトルおよびMNOのスペクトル上で動作する第1のセル614中に位置する。したがって、eNB618は、ユーザ機器(UE)622がASA周波数スペクトルとMNOのスペクトルの両方を利用することを可能にするであろう。さらに、連邦政府インカンベントユーザが同じASA周波数スペクトルを使用する必要があるとき、OAM606は、他の非ASA周波数スペクトルにシームレスにUE622をハンドオーバするかまたはUE622の電源を切断するようにeNB618に命令することも可能であり得る。見方を変えれば、eNB620は、MNOのスペクトル上でのみ動作する第2のセル616中に位置する。したがって、UE624は、MNOのスペクトルを使用することが可能であるにすぎないであろう。
[0054]図6に示されているような、ASAシステム600とRAN領域中のeNB618および620との間の通信構造は、依然として潜在的問題を有し得る。たとえば、ASAシステム600とMNOとの間の現在のインターフェースは、OAM606に依拠する。この手法は、OAM606の動作に十分に依拠し得る。しかしながら、OAM606は、一般にeNBの静的構成を扱うように設計されており、多数のeNBに影響を及ぼし得るスペクトル利用可能性の動的変更を扱うように設計されていない。別の例では、スペクトル使用に関するインカンベントの要件の変更は、多数のeNBに影響を及ぼし得る。たとえば、最大送信電力の変更は、電力調整を必要とする多数のeNBに影響を及ぼし得る。スモールセル展開の場合、状況はさらに複雑であり得、ここで、eNBの数が極めて多いことがあり、スケーラビリティ問題を生じることがある。多数のeNBのために、ASAに関係する、結果として多数のeNBの構成変更があるであろう。また、送信することが可能であるが、どのeNBを選択すべきかなどの制限下にあるエリアにおいて送信される電力を最適化することは困難であろう。その結果、eNBの変更をトリガするための機構は、ASAコントローラ604における集中型である必要があり得る。しかしながら、そのような集中型動作は、自己最適化ネットワーク(SON:self-optimizing network)の傾向に反し得る。SONでは、セルがローカルで動的手法でオフおよびオンにされ得るか、またはローカルパラメータが各eNBによって変更され得、そのようなローカルアクションは一度に少数のセルに影響を及ぼすにすぎないであろう。
[0055]OAMインターフェースを使用することの代替として、eNBとASAコントローラとの間のプロトコル交換をトランスポートするために既存のインターフェースが使用され得る。たとえば、そのような交換はS1cインターフェースを介して(eNBとモビリティ管理エンティティ(MME)との間で)トランスポートされ得、eNBとASAコントローラとの間の通信を可能にするために、ASAコントローラとMMEとの間で新しいインターフェースが定義され得る。この手法は可能であるが、既存のS1インターフェースとMMEとが、影響を及ぼされ得、ASAコントローラにすべてのMMEへの接続性を有するように要求し得る。その結果、そのような手法では、ASA導入は、コアネットワーク(CN)とRANの両方、ならびにMNOのOAMのアップグレードに従うであろう。また、ASAコントローラが、トラッキングエリアコード(TAC:Tracking Area Code)/トラッキングエリア識別情報(TAI:Tracking Area Identity)を含む各eNB、またはそのeNBをサービスする(1つまたは複数の)MMEに関する情報をルーティングし続けることになるので、コントローラと各eNBとの間の通信のルーティングは複雑であろう。モバイルネットワークがしばしば再構成または拡張されるので、ルーティング情報の量が大きくなることがあり、最新に維持することが困難である。したがって、本開示の様々な態様は、すべての基地局/eNBへの再構成コマンドをリアルタイムに扱うための、CNおよびOAMのアップグレードなど、CNおよびOAMの関与を必要としない、ASAシステムとMNOとの間の新しいインターフェースを提案する。
[0056]図7は、本開示の一態様による、ASAコントローラ703とRAN領域706中のeNB700、702、および704との間の通信の一例を示すブロック図である。MNOによって動作させられるeNB700、702、および704の各々は、MNOのOAMによって設定されたポリシーに従って、ASAコントローラ703と直接通信し得る。たとえば、図6に示されているように、OAMまたは他のそのような中間ネットワークエンティティを通して通信を受け渡すことなしに、eNB700、702、および704は、ASAコントローラ703との通信を直接要求し得、ASAコントローラ703は、eNB700、702、および704から直接、通信要求を受信し得る。既存の動作では、ASAコントローラは、事業者のネットワーク中のASA情報のすべてのエンドポイントとして、OAMのみと通信する。しかしながら、本開示の様々な態様によれば、ASAコントローラからの直接通信は、OAMを介したまたはOAMとの介在通信なしに、ネットワークeNBと行われる。OAMは、スペクトル利用可能性または他の関係するシステム情報の動的変更を扱うことをもはや必要とされないことがある。ASA周波数スペクトルおよび関係するシステム情報は、OAMによって処理されることなしに、eNB700、702、および704とASAコントローラ703との間で交換され得る。したがって、OAMまたは同様のネットワークエンティティは、eNB700、702、および704とASAコントローラ703との間の通信を確立することを必要とされないことがある。ASA−MNO通信インターフェースは、上述のように、OAMまたは他のそのような中間ネットワークエンティティを介した通信なしに、ASAコントローラ703とRAN領域中のeNB700、702、および704との間で直接確立され、リアルタイム構成変更を扱い得る。ASA−MNO通信インターフェースは、信頼性の増加のために、ストリーム制御伝送プロトコル/インターネットプロトコル(SCTP/IP:Stream Control Transmission Protocol/Internet Protocol)インターフェースを含み得る。ASAコントローラ703とeNB700、702、および704との間のSCTP/IPインターフェースは、通常SCTP動作によりアクティブに保たれ、ステータスの変更が、ASAコントローラ703またはeNB700、702、および704のいずれかによって通信されることが可能になり得る。
[0057]いくつかの態様では、ASAコントローラ703は、ASAリポジトリ705と結合され得る。ASAコントローラ703は、ASAリポジトリ705からのインカンベントユーザによって使用されたことがあるかまたは現在使用されている、ASA周波数スペクトルの使用情報を取得し得る。
[0058]eNB700、702、および704は、通信インターフェースを確立するために、ASAコントローラ703との通信を直接要求し得る。さらに、eNB700、702、および704は、ASA周波数スペクトルなど、ASAリソースを使用することを直接要求し得る。たとえば、eNB700、702、および704は、OAMの動作に依拠することなしに、ASAリソースを使用することを直接要求し得る。対応して、ASAコントローラ703は、eNB700、702、および704との通信インターフェースを確立することによって、ならびに/またはeNB700、702、および704がそれら自体をASAコントローラ703に直接登録することを可能にすることによって、eNB700、702、および704からの通信要求に直接応答し得る。ASAコントローラ703は、eNB700、702、および704に、それら自体をOAMの動作に依拠することなしにASAコントローラ703に登録するように直接促し得る。さらに、ASAコントローラ703は、要求の時間における現在の状況に基づいて、eNB700、702、および704によって要求されたASA周波数/キャリアの利用可能性とともに、eNB700、702、および704からのリソース要求に直接応答し得る。リソース要求は、通信要求上にピギーバックされ(piggybacked)得るか、または通信要求から分離され得る。リソース要求が通信要求上にピギーバックされたとき、eNB700、702、および704は、eNB700、702、704とASAコントローラ703との間で確立される通信インターフェースの前または後に、ASAリソースのための別個の要求を送ることを必要とされ得ない。通信インターフェースがeNB700、702、および704とASAコントローラ703との間で確立された後、eNB700、702、および704からのリソース要求は、ASAコントローラ703によって応答され得る。通信およびリソース要求および応答は、それぞれ、eNB700、702、および704によって受信され、ASAコントローラ703によって決定されたポリシーに基づいて決定され得る。
[0059]いくつかの態様では、eNB700、702、および704は、当技術分野で知られているように、SCTPインターフェースのステータスを検出し得る。インターフェースが失敗した場合、eNB700、702、および704は、インターフェースを復元することを試み得る。eNB700、702、および704がインターフェースを復元することができない場合、eNB700、702、および704は、RAN領域706中で動作することが依然として可能であり得、ASA動作は、インターフェースの失敗の場合、フォールバックのための既存のポリシーに従って中断され得る。これは、ASA周波数のすべての使用を中断すること、またはいくつかの制限とともにASA周波数の使用を続けることから構成され得る。
[0060]いくつかの態様では、eNBがASA周波数スペクトルの使用を許されたとき、ASAコントローラ703は、ASA周波数スペクトルの使用を現在許されているeNBが、他の基地局よりも、ASA周波数スペクトルを使用するためのより高い優先度を有する場合、他の基地局からの通信および/またはリソース要求を拒否し得る。しかしながら、ASA周波数スペクトルの使用を現在許されているeNBが、他の基地局よりも、ASA周波数スペクトルを使用するためのより低い優先度を有する場合、ASAコントローラ703は、プリエンプション(pre-emption)を実行し得る。そのような場合、より低い優先度をもつeNBがASA周波数スペクトルを現在使用しており、より高い優先度をもつeNBがASAリソースを要求するとき、ASAコントローラ703は、より低い優先度のeNBによる既存の使用のために、より高い優先度のeNBにアクセスを許すことができないことがある。ASAコントローラ703は、次いで、より低い優先度のeNBによるASA周波数使用をオフにすることによって、ASAリソースへのより高い優先度のeNBアクセスが許され得るように状況が変化するかどうかを決定し得る。
[0061]図7において、eNB700、702、および704は、RAN領域706中の(図7に示されていない)MNOのOAMから、ASA情報を含んでいる1つまたは複数のポリシーを受信し、受信されたASA情報に基づいて、ASAコントローラ703との通信を直接要求し得る。eNB700、702、および704は、ASA周波数スペクトルを利用するためにASAシステム701にアクセスすることを要求するために、ASAコントローラ703と直接通信すべきかどうかを決定するために、1つまたは複数のポリシーを検査し得る。対応して、ASAコントローラ703は、RAN領域706中の(図7に示されていない)MNOのOAMからの1つまたは複数のポリシーを決定し、ASA情報を含む決定されたポリシーに基づいて、MNOによって動作させられるeNB700、702、および704からの通信およびリソース要求に直接応答し得る。ASAコントローラ703は、1つまたは複数のポリシーを用いてプログラムされるか、またはMNOのOAMから1つまたは複数のポリシーを受信し得る。ASAコントローラ703は、MNOによって制御されるRAN領域706中にまたは政府組織によって制御される領域中に位置し得、あるいはASAコントローラ703は、信用できるサードパーティによって制御され得る。eNB700、702、および704またはASAコントローラ703のいずれかが、通信を開始し、したがってeNB700、702、および704とASAコントローラ703との間の通信インターフェースを確立するための準備をし得る。
[0062]eNB700、702、および704によって受信されたポリシーは、ASA情報を含み得る。ASA情報は、ASA周波数スペクトルと1つまたは複数のeNB700、702、および704にとってのASA周波数スペクトルの潜在的利用可能性とを示すASA構成、ASA周波数スペクトル中の各ASA周波数または地理的エリアについてeNB700、702、および704がコンタクトするためのASAコントローラ703の識別情報、たとえば、1つまたは複数のIPアドレス、eNB700、702、および704からのリソース要求に関連する優先度レベル、複数の基地局をそれらがまとめて取り扱われるように含むエリア、または基地局のセットを示すグループラベル、eNB700、702、および704がリソース要求を開始し得る条件、ならびにASA周波数スペクトル全般、または各eNBのエリア中の利用可能性の予想であり得る。ASA構成は、eNB700、702、および704のステータス、たとえば、eNBのロケーションまたはトラフィックステータスに基づいて、eNB700、702、および704ならびにそれらのセルおよびセクタが使用することを可能にされた1つまたは複数の特定の周波数をさらに指定し得る。ASA周波数スペクトルにアクセスすることを試みるべきか否かを決定するために、ASA周波数スペクトルの利用可能性の予想が、履歴データまたは商業協定(commercial agreement)に基づいてOAMによって生成され、eNB700、704、および704によって使用され得る。ASA周波数スペクトルの利用可能性の予想は、eNB700、702、および704がASA周波数スペクトルへのアクセスを許され得る見込みに関係し得る。eNB700、702、および704は、ASA周波数スペクトルを利用するために、ASAシステム701にアクセスすることを要求するためにASAコントローラ703と直接通信すべきかどうかを決定するために、ASA周波数スペクトル情報を検査し得る。
[0063]ASAコントローラ703によって決定されたポリシーは、複数のeNBの間の競合を管理するために使用され得る。ASAコントローラ703によって決定されたポリシーは、ASA情報を含み得る。ASA情報は、ASA周波数スペクトルと、700、702、および704などの1つまたは複数のeNBにとっての当該ASA周波数スペクトルの潜在的利用可能性とを示すASA構成であり得る。
[0064]さらに、ASAコントローラ703によって決定されたポリシーは、いくつかのルールを含み得る。いくつかのルールは、ASAコントローラ703がeNB700、702、および704からのリソース要求にどのように優先度を付けるかを示し得る。そのようなルールは、ASAリソースのフルセットがすべてのeNBに割り当てられ得ない場合、ASAコントローラ703が、特定のASA周波数が特定のeNBに割り当てられ得るかどうかを決定するのを助け得る。この優先度付けは、eNB700、702、および704からのリソース要求に関連する優先度レベルを利用することによって達成され得る。リソース要求の優先度レベルは、要求自体内でeNB700、702、および704によって与えられ得るか、またはeNB700、702、および704のロケーションまたは特性、たとえば、セルタイプ(マクロセル、ピコセルなど)に基づいて決定され得る。ASAコントローラ703は、マクロセルおよびマイクロセルの優先度レベルに基づいて、同じエリア中のマクロセルおよびマイクロセルに異なるASA周波数を与え得る。いくつかのルールは、ASAコントローラ703が、グループラベルによって示されたeNBからのリソース要求にどのように応答するかを示し得る。eNBは、同じグループラベルによって示されたすべての他のeNBが同じASA周波数を使用することを可能にされる場合のみASAコントローラ703によって受け付けられ得る。たとえば、eNB700、702、および704が、すべて、同じグループラベルによってラベリングされた場合、eNB700、702、および704のいずれも、eNB700、702、および704のいずれかが、グループラベルによって示されたASA周波数を使用することを可能にされない場合、ASAコントローラ703によって受け付けられない。そのようなルールは、ある周波数が、連続するeNBのセットにわたって利用可能であることを保証するために使用され、これにより、隣接するセルにわたるモビリティを可能にし得る。いくつかのルールは、ASAコントローラ703がeNB700、702、および704からのリソース要求の各々にどのように応答するかを示し得る。
[0065]いくつかの態様では、ASAコントローラ703によって決定され、MNOのOAMから受信されたポリシーは、ASA周波数スペクトルの使用のための1つまたは複数の潜在的ネットワーク構成を含み得る。ASAコントローラ703は、1つまたは複数の潜在的ネットワーク構成からネットワーク構成を選択し得る。ネットワーク構成は、MNO中の1つまたは複数のeNBの情報とステータスとを示し得る。
[0066]いくつかの態様では、ASAコントローラ703は、eNB700、702、および704のロケーション、セルパラメータ、優先度レベル、およびラベル、ならびにeNB700、702、および704が使用することを要求する1つまたは複数の周波数など、eNB700、702、および704から情報を直接受信し得る。eNB700、702、および704からのそのような情報は、eNB700、702、および704からの通信および/またはリソース要求に直接含まれ得る。eNB700、702、および704によって要求された1つまたは複数の周波数は、OAMによって与えられたポリシーによって優先度を付けられ得る。
[0067]いくつかの態様では、OAMは、eNB700、702、および704に割り当てられたリソース要求の優先度レベルまたはグループラベルを変更し得る。リソース要求の優先度レベルまたはグループラベルの変更は、eNB700、702、および704からの通信およびリソース要求がどのようにASAコントローラ703によって応答され、処理されるかを間接的に変更し得る。
[0068]いくつかの態様では、OAMは、時間ごとのASA周波数スペクトルの実際の使用など、ASAシステム701の使用データおよび統計値を収集し得る。ASAコントローラ703がMNOのOAMの一部である場合、OAMは、MNOの可能なポリシーを用いてASAコントローラ703をさらにプログラムし得る。したがって、ASAコントローラ703は、現在の動作制約を満たす可能なポリシーのうちの1つを選択することが可能であり得る。OAMは、eNB700、702、および704から報告された動作変更に基づいて、ポリシーまたはASA構成を変更することも可能であり得る。
[0069]図8は、本開示の一態様による、ASAコントローラ804と、HeNB802と、HeNB管理システム814との間の通信の一例を示すブロック図800である。ASAシステム701は、図7に示されているように、マクロセルまたはピコセル中で通信を与えることが可能であるだけでなく、図8に示されているように、フェムトセル中で通信を与えることも可能であり得る。図8において、HeNB802は、図7に関して上記で示された方法で、ASAコントローラ804と直接通信し得るが、フェムトネットワークでは、そのような通信は、一般に、図8に示されているように、セキュア経路上で動作し得るという差がある。しかしながら、フェムトネットワークでは、1つまたは複数のポリシーは、HeNB管理システム814から受信され得る。自動構成サーバ(ACS:AutoConfiguration Server)としても知られるHeNB管理システムは、セキュリティゲートウェイ806およびIPsecトンネル803を介して、HeNB802にASA構成情報を与え得る。セキュリティゲートウェイ806およびIPセキュリティ(IPsec)トンネル803は、HeNB802が、HeNBゲートウェイ808、モビリティ管理エンティティ(MME)810、およびサービングゲートウェイ(SGW)812と通信するためのゲートウェイでもあり得る。図8に示されている構造は、HeNB802とHeNB管理システム814との間の既存の通信規格の変更を必要とし得ない。
[0070]本開示の様々な態様は、特定の数のASAコントローラ、eNB、UE、MNOおよびOAMに限定されないことに留意されたい。
[0071]図9は、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロック図である。機能ブロック図900は、図7〜図8に示されているASAコントローラ703または804など、ASAコントローラによって実装され得る。ブロック902において、ASAコントローラは、ASA情報を含むポリシーを取得する。ポリシーは、MNOのOAMによって与えられるか、ASAコントローラ中でプログラムされるか、などであり得る。ブロック904において、ASAコントローラは、ASA情報に基づいて、1つまたは複数の基地局から直接、通信要求を受信する。ブロック906において、ASAコントローラは、通信要求に応答して、ASAコントローラと基地局との間で直接、通信インターフェースを確立する。当技術分野で知られているように、インターフェースは、SCTP規格に従って確立され得る。インターネットプロトコル(IP)経路がASAコントローラと関連する基地局との間でセットアップされ、その後、ASAコントローラがそれに応答するであろう、eNBの識別子、周波数などの関連する接続情報を与えるeNBからの初期化メッセージが続き得る。
[0072]追加または代替の態様では、ASAコントローラは、この特定の基地局との直接通信が可能にされるべきかどうかを決定するために、ASA情報を使用し得ることに留意されたい。
[0073]図10は、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロック図である。機能ブロック図1000は、図7に示されているeNB700、702、または704あるいは図8に示されているHeNB802など、eNBによって実装され得る。ブロック1002において、eNBは、ASA情報を含むポリシーを受信する。ポリシーは、MNOのOAMによって与えられ得るか、あるいは基地局またはeNB制御論理に直接再構成され得る。ブロック1004において、eNBは、受信されたASA情報に基づいて、ASAコントローラとの通信を直接要求する。eNBは、MNOによって動作させられ得、ASA周波数スペクトルを利用するために、ASAシステムにアクセスすることを要求し得る。eNBは、ASAコントローラとの直接通信を要求すべきかどうかを決定するために、ポリシーを検査し得る。たとえば、ポリシーは、eNBがASAリソースを要求し得る条件を与え得、eNBは、それらの条件がすでに満たされている場合、またはトラフィック統計値に基づいてそのような条件が将来において満たされることをeNBが予想する場合、インターフェースを確立することを決定し得る。ブロック1006において、基地局は、基地局とASAコントローラとの間で直接、通信インターフェースを確立する。
[0074]図11は、本開示の一態様による、ワイヤレス通信システム1101におけるASAコントローラ1100と、eNB1102と、UE1122との設計を示す機能ブロック図である。システム1101は、情報、信号、データ、命令、コマンド、ビット、シンボルなどをシステムeNBと直接受信および送信することができるASAコントローラ1100を含み得る。システム1101はまた、ASAコントローラ1100に情報、信号、データ、命令、コマンド、ビット、シンボルなどを直接受信および送信することができる、eNB1102など、システムeNBを含み得る。eNB1102は、eNB1102のモジュールとして編成されるかまたは構成され得る、図2に示されているシステム210送信機の1つまたは複数の構成要素を含み得る。ASAコントローラ1100は、ASA−MNOインターフェース1120を介して、MNOによって動作させられるeNB1102と通信し得る。
[0075]ASAコントローラ1100は、ASA情報を含んでいる1つまたは複数のポリシーを決定するためのポリシー決定モジュール1112と、ASA情報に基づいてeNB1102から1つまたは複数の通信要求および/またはリソース要求を直接受信し、それらに応答するための要求受信モジュール1114との実行のためのデータおよびプログラムコードを記憶し得るメモリ1104を含み得る。eNB1102は、ASA周波数スペクトルを利用するために、ASAシステムにアクセスすることを直接要求し得る。ASAコントローラ1100は、メモリ1104に記憶されたプログラムコードを実施または実行するために、プロセッサ1106をも含み得る。ASAコントローラ1100におけるプロセッサ1106および/または他のプロセッサは、図9に示されている機能ブロック、および/または本明細書で説明する技法のための他のプロセスをも実施するか、またはそれらの実行を指示し得る。
[0076]eNB1102は、ASA情報を含んでいる1つまたは複数のポリシーをOAMから受信するためのポリシー受信モジュール1116と、ASA周波数スペクトルを利用するためにASAシステムにアクセスすることを要求するために、受信されたASA情報に基づいてASAコントローラとの直接通信を要求するための通信要求モジュール1118との実行のためのデータおよびプログラムコードを記憶し得るメモリ1108を含み得る。eNB1102はまた、メモリ1108に記憶されたプログラムコードを実施または実行するためのプロセッサ1110を含み得る。eNB1102におけるプロセッサ1110および/または他のプロセッサは、図10に示されている機能ブロック、および/または本明細書で説明する技法のための他のプロセスの実行を実施するか、または指示し得る。
[0077]図11において、UE1122はeNB1102と通信し得る。UE1122は、1つまたは複数のMNOによって与えられた周波数スペクトル上でeNB1102と通信し得る。eNB1102がそれ自体をASAコントローラ1100に登録した場合、UE1122は、MNOによって与えられた周波数スペクトルとASA周波数スペクトルの両方上でeNB1102と通信し得る。
[0078]情報および信号は多種多様な技術および技法のうちのいずれかを使用して表され得ることを、当業者は理解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表され得る。
[0079]図3〜図10の機能ブロックおよびモジュールは、プロセッサ、電子デバイス、ハードウェアデバイス、電子構成要素、論理回路、メモリ、ソフトウェアコード、ファームウェアコードなど、またはそれらの任意の組合せを備え得る。
[0080]さらに、本明細書の開示に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、またはその両方の組合せとして実装され得ることを、当業者は諒解されよう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップについて、概してそれらの機能に関して上記で説明した。そのような機能がハードウェアとして実装されるか、ソフトウェアとして実装されるかは、特定の適用例および全体的なシステムに課せられた設計制約に依存する。当業者は、説明した機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装し得るが、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるものと解釈されるべきではない。当業者はまた、本明細書で説明した構成要素、方法、または相互作用の順序あるいは組合せは例にすぎないこと、および本開示の様々な態様の構成要素、方法、または相互作用は、本明細書で例示し、説明したもの以外の方法で組み合わせられるかまたは実施され得ることを容易に認識されよう。
[0081]本明細書の開示に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)または他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、あるいは本明細書で説明した機能を実施するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替として、プロセッサは任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、計算デバイスの組合せ、たとえば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成として実装され得る。
[0082]本明細書の開示に関して説明した方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハードウェアで実施されるか、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで実施されるか、またはその2つの組合せで実施され得る。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROM(登録商標)メモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD−ROM、または当技術分野で知られている任意の他の形態の記憶媒体中に常駐し得る。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取ることができ、記憶媒体に情報を書き込むことができるように、プロセッサに結合される。代替として、記憶媒体はプロセッサと一体であり得る。プロセッサおよび記憶媒体はASIC中に存在し得る。ASICはユーザ端末中に存在し得る。代替として、プロセッサおよび記憶媒体はユーザ端末中に個別構成要素として存在し得る。
[0083]1つまたは複数の例示的な設計では、説明した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアまたはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装する場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとして、コンピュータ可読媒体上に記憶されるか、またはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体とコンピュータ通信媒体の両方を含む。コンピュータ可読記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用され得、汎用もしくは専用コンピュータ、または汎用もしくは専用プロセッサによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備えることができる。また、接続はコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれ得る。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、またはデジタル加入者線(DSL)を使用して、ウェブサイト、サーバ、またはその他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、またはDSLは、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザーディスク(登録商標)(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)およびblu−ray(登録商標)ディスク(disc)を含み、ここで、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、データをレーザーで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
[0084]特許請求の範囲を含めて、本明細書で使用される場合、2つ以上の項目の列挙中で使用されるとき、「および/または」という語は、列挙された項目のうちのいずれか1つが単独で採用され得ること、または列挙された項目のうちの2つ以上の任意の組合せが採用され得ることを意味する。たとえば、組成が、構成要素A、B、および/またはCを含んでいると記述されている場合、その組成は、Aのみ、Bのみ、Cのみ、AとBの組合せ、AとCの組合せ、BとCの組合せ、またはAとBとCの組合せを含んでいることがある。また、特許請求の範囲を含めて、本明細書で使用される場合、「のうちの少なくとも1つ」で終わる項目の列挙中で使用される「または」は、たとえば、「A、B、またはCのうちの少なくとも1つ」の列挙が、AまたはBまたはCまたはABまたはACまたはBCまたはABC(すなわち、AおよびBおよびC)を意味するような選言的列挙を示す。
[0085]本開示についての以上の説明は、いかなる当業者も本開示を作成または使用することができるように与えたものである。本開示への様々な変更は当業者には容易に明らかになり、本明細書で定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明した例および設計に限定されるものではなく、本明細書で開示した原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべきである。

Claims (30)

  1. 公認共有アクセス(ASA)コントローラによって、1つまたは複数のASAリソースへのアクセスに関連するポリシーを取得することと、
    前記ASAコントローラによって基地局から直接、通信要求を受信することと、
    前記通信要求に応答して、前記ASAコントローラと前記基地局との間で直接、通信インターフェースを確立することと、
    を備える、ワイヤレス通信の方法。
  2. 前記ASAコントローラによって、前記ポリシーに基づいて、前記基地局に、前記基地局から受信されたリソース要求に直接応答することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記リソース要求に前記直接応答することは、前記基地局によって要求されたASA周波数スペクトル中の1つまたは複数のASA周波数の現在の利用可能性を与えることを備える、請求項2に記載の方法。
  4. ASA周波数スペクトルの使用を許された前記基地局が、1つまたは複数の基地局よりも、前記ASA周波数スペクトルを使用するためのより高い優先度を有する場合、前記1つまたは複数の基地局からの1つまたは複数のリソース要求を拒否することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  5. 前記ASA周波数スペクトルの使用を許された前記基地局が、前記1つまたは複数の基地局よりも低い優先度を有する場合、プリエンプションを実行することをさらに備える、請求項4に記載の方法。
  6. 前記通信要求に応答して、前記ASAコントローラによって、前記基地局に、前記ASAコントローラに登録するように直接促すことをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  7. 前記ポリシーは、前記ASAコントローラ中にプログラムされる、請求項1に記載の方法。
  8. 前記ポリシーは、無線アクセスネットワーク(RAN)領域中のモバイルネットワーク事業(MNO)のオペレーション、アドミニストレーションおよびメンテナンスサーバ(OAM)から受信される、請求項1に記載の方法。
  9. 前記MNOの前記OAMから受信される前記ポリシーは、ASA周波数スペクトルの使用のための1つまたは複数の潜在的ネットワーク構成を含む、請求項8に記載の方法。
  10. 前記ポリシーは、
    ASA周波数スペクトルを含むASA構成、
    複数の基地局からの複数のリソース要求に関連する複数の優先度レベル、
    前記ASAコントローラが、前記複数の基地局からの前記複数のリソース要求にどのように優先度を付けるかを示す第1のルール、
    多数の基地局をそれらがまとめて取り扱われるように含むエリア、または基地局のセットを示すグループラベル、
    前記ASAコントローラが、前記グループラベルによって示された1つまたは複数の基地局からの1つまたは複数のリソース要求にどのように応答するかを示す第2のルール、
    前記複数の基地局のリスト、および
    前記ASAコントローラが、前記複数の基地局からの前記複数のリソース要求の各々にどのように応答するかを示す第3のルール、
    のうちの1つまたは複数を含む、請求項1に記載の方法。
  11. 前記ASAコントローラは、ASAリポジトリと結合され、前記ASAリポジトリから、インカンベントユーザによるASA周波数スペクトルの使用情報を取得する、請求項1に記載の方法。
  12. 前記基地局から情報を受信することをさらに備え、
    前記情報は、
    前記基地局のロケーション、
    前記基地局のセルパラメータ、
    前記基地局の優先度レベル、
    前記基地局のラベル、および
    前記基地局によって要求された1つまたは複数の周波数、
    のうちの1つまたは複数を含む、請求項1に記載の方法。
  13. 1つまたは複数のASAリソースへのアクセスに関連するポリシーを取得するための手段と、
    基地局から通信要求を受信するための手段と、
    前記通信要求に応答して、ASAコントローラと前記基地局との間で直接、通信インターフェースを確立するための手段と、
    を備える、ワイヤレス通信装置。
  14. ASA周波数スペクトルの使用を許された前記基地局が、1つまたは複数の基地局よりも、前記ASA周波数スペクトルを使用するためのより高い優先度を有する場合、前記1つまたは複数の基地局からの1つまたは複数のリソース要求を拒否するための手段と、
    前記ASA周波数スペクトルの使用を許された前記基地局が、前記1つまたは複数の基地局よりも低い優先度を有する場合、プリエンプションを実行するための手段と、
    をさらに備える、請求項13に記載の装置。
  15. 前記ポリシーは、
    前記ASAコントローラ中にプログラムされるか、または
    無線アクセスネットワーク(RAN)領域中のモバイルネットワーク事業(MNO)のオペレーション、アドミニストレーションおよびメンテナンスサーバ(OAM)から受信され、
    前記MNOの前記OAMから受信される前記ポリシーは、ASA周波数スペクトルの使用のための1つまたは複数の潜在的ネットワーク構成を含む、
    のうちの1つである、請求項13に記載の装置。
  16. 前記ポリシーは、
    ASA周波数スペクトルを含むASA構成、
    複数の基地局からの複数のリソース要求に関連する複数の優先度レベル、
    前記ASAコントローラが、前記複数の基地局からの前記複数のリソース要求にどのように優先度を付けるかを示す第1のルール、
    多数の基地局をそれらがまとめて取り扱われるように含むエリア、または基地局のセットを示すグループラベル、
    前記ASAコントローラが、前記グループラベルによって示された1つまたは複数の基地局からの1つまたは複数のリソース要求にどのように応答するかを示す第2のルール、
    前記複数の基地局のリスト、および
    前記ASAコントローラが、前記複数の基地局からの前記複数のリソース要求の各々にどのように応答するかを示す第3のルール、
    のうちの1つまたは複数を含む、請求項13に記載の装置。
  17. 基地局によって、ASA情報を含むポリシーを受信することと、
    前記基地局によって、前記受信されたASA情報に基づいて、公認共有アクセス(ASA)コントローラとの通信を直接要求することと、
    前記基地局と前記ASAコントローラとの間で直接、通信インターフェースを確立することと、
    を備える、ワイヤレス通信の方法。
  18. 前記ポリシーを前記受信することは、無線アクセスネットワーク(RAN)領域中のモバイルネットワーク事業者(MNO)のオペレーション、アドミニストレーションおよびメンテナンスサーバ(OAM)から、前記ポリシーを受信することを備える、請求項17に記載の方法。
  19. 前記基地局によって、前記OAMにオペレーションの変更を報告すること、
    をさらに備え、前記OAMから受信される前記ポリシーは、前記基地局から報告されたオペレーションの変更に基づいて変更される、
    請求項18に記載の方法。
  20. 前記ポリシーは、
    ASA周波数スペクトルと、前記基地局にとっての前記ASA周波数スペクトルの潜在的利用可能性とを含むASA構成、
    前記ASA周波数スペクトルまたは地理的エリア中の各ASA周波数について前記基地局がコンタクトするための前記ASAコントローラの識別情報、
    複数の基地局からの複数のリソース要求に関連する複数の優先度レベル、
    多数の基地局をそれらがまとめて取り扱われるように含むエリア、または基地局のセットを示すグループラベル、
    前記基地局がリソース要求を開始する条件、および
    前記ASA周波数スペクトルの前記利用可能性の予想、
    のうちの1つまたは複数を含む、請求項17に記載の方法。
  21. 前記受信されたASA情報に基づいて、ASA周波数スペクトルを使用することを直接要求することをさらに備える、請求項17に記載の方法。
  22. 前記ASAコントローラに情報を送信することをさらに備え、
    前記情報は、
    前記基地局のロケーション、
    前記基地局のセルパラメータ、
    前記基地局の優先度レベル、
    前記基地局のラベル、および
    前記基地局によって要求された1つまたは複数の周波数、
    のうちの1つまたは複数を含む、請求項17に記載の方法。
  23. 前記ポリシーを検査することと、
    前記検査されたポリシーに基づいて、前記ASAコントローラとの前記通信を直接要求すべきかどうかを決定することと、
    をさらに備える、請求項17に記載の方法。
  24. 前記基地局は、HeNB管理システムによってASA構成を与えられるHeNBである、請求項17に記載の方法。
  25. ASA情報を含むポリシーを受信するための手段と、
    前記受信されたASA情報に基づいて、公認共有アクセス(ASA)コントローラとの通信を直接要求するための手段と、
    基地局と前記ASAコントローラとの間で直接、通信インターフェースを確立するための手段と、
    を備える、ワイヤレス通信装置。
  26. 前記ポリシーを受信するための手段は、無線アクセスネットワーク(RAN)領域中のモバイルネットワーク事業者(MNO)のオペレーション、アドミニストレーションおよびメンテナンスサーバ(OAM)から前記ポリシーを受信するための構成を備え、
    前記OAMにオペレーションの変更を報告するための手段をさらに備え、前記OAMから受信された前記ポリシーは、前記基地局から報告されたオペレーションの変更に基づいて変更される、請求項25に記載の装置。
  27. 前記ポリシーは、
    ASA周波数スペクトルと、前記基地局にとっての前記ASA周波数スペクトルの潜在的利用可能性とを含むASA構成、
    前記ASA周波数スペクトルまたは地理的エリア中の各ASA周波数について前記基地局がコンタクトするための前記ASAコントローラの識別情報、
    複数の基地局からの複数のリソース要求に関連する複数の優先度レベル、
    多数の基地局をそれらがまとめて取り扱われるように含むエリア、または基地局のセットを示すグループラベル、
    前記基地局がリソース要求を開始する条件、および
    前記ASA周波数スペクトルの前記利用可能性の予想、
    のうちの1つまたは複数を含む、請求項25に記載の装置。
  28. 前記受信されたASA情報に基づいて、ASA周波数スペクトルを使用することを直接要求するための手段をさらに含む、請求項25に記載の装置。
  29. 前記ポリシーを検査し、前記検査されたポリシーに基づいて、前記ASAコントローラとの前記通信を直接要求すべきかどうかを決定するための手段をさらに含む、請求項25に記載の装置。
  30. 前記基地局は、HeNB管理システムによってASA構成を与えられるHeNBである、請求項25に記載の装置。
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