JP2018500815A - ワイヤレスアクセスポイントを自動構成する方法及び装置 - Google Patents

ワイヤレスアクセスポイントを自動構成する方法及び装置 Download PDF

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Abstract

ワイヤレスベースステーションを構成するためのシステム及び技術。ワイヤレスベースステーションは、全セルラー機能未満の機能を含む構成モードに入り、ワイヤレスベースステーションにより全セルラー機能未満の機能を要求する通信を使用してワイヤレスベースステーション付近の少なくとも1つの隣接セルの隣接セル情報を受信し、及びその隣接セル情報に少なくとも一部分基づく構成を使用して全セルラー機能を含む動作モードに入る。【選択図】 図1

Description

本発明は、一般的に、ワイヤレス通信に関する。より詳細には、本発明は、ワイヤレス通信のアクセスポイントを自動的に構成する改良されたシステム及び技術に関する。
近代的セルラー通信システムは、大きなセル又はマクロセルのカバレージエリア内及びそれに重畳して小さなセルを使用することを含む配備に益々変りつつある。大きなロングレンジベースステーション、又は(第三世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)及び関連規格に基づいて動作するネットワークでは)進化型NodeB(eNB)は、マクロセルを画成するマクロeNBと称される。マクロセルの上に横たわるのは、小さなショートレンジベースステーション又はeNBにより画成される多数の小さなセルである。小さなセルは、ショートレンジをカバーし、そして小さなセルを使用することは、大きなセル内に周波数を繰り返し使用するのを許す。更に、小さなeNBは、マクロeNBより小さくて安価であり、そして希望のスポットへ比較的容易に輸送することができる。小さなeNBの小さなサイズ及びそれに関連した輸送性は、ネットワーク環境を構成する上で著しい融通性を許す。というのは、小さなeNBは、マクロセルのエリアに追加したり、又はその周りで移動したりできるからである。
小さなセルは、配備のためには、ネットワークの一部分として動作するように構成する必要があり、そして小さなセルを配備すべきローカル環境の無線状態を有用に考慮して構成が行われる。配備及び構成のプロセスが簡単なほど、より容易に小さなeNBを配備しそして小さなセルを形成することができる。
本発明の1つの規範的実施形態において、ワイヤレスベースステーションのプロセッサにより実施される方法は、全セルラー機能未満の機能を含む構成モード(configuration mode)に入り;ワイヤレスベースステーションにより全セルラー機能未満の機能を要求する通信を使用してワイヤレスベースステーション付近の少なくとも1つの隣接セルの隣接セル情報を受信し;及びその隣接セル情報に少なくとも一部分基づく構成を使用して全セルラー機能を含む動作モードに入る;ことを含む。
本発明の別の規範的実施形態において、ワイヤレスベースステーションのプロセッサにより実施される方法は、減少送信電力セルラーモード(reduced transmit power cellular mode)に入り;ユーザ装置から隣接セル情報を受信し;ワイヤレスベースステーションの現在構成がその隣接セル情報と対立するとの決定に応答して、その隣接セル情報に少なくとも一部分基づいてワイヤレスベースステーションを再構成し;及びその再構成が成功であったとの決定に応答して、セルラー送信電力を増分的に増加する;ことを含む。
本発明の別の規範的実施形態において、プロセッサ実施方法は、全セルラー機能未満の機能を含む構成モードで動作するワイヤレスベースステーションの少なくとも1つの隣接セルに対する隣接セル情報を決定し;及びワイヤレスベースステーションにより全セルラー機能未満の機能を要求する通信を使用してその隣接セル情報をワイヤレスベースステーションへ通信する;ことを含む。
本発明の別の規範的実施形態において、ワイヤレスベースステーションと共に使用する装置は、少なくとも1つのプロセッサ、及びインストラクションのプログラムを記憶するメモリを備えている。インストラクションのプログラムを記憶するメモリは、少なくとも1つのプロセッサとで、装置が、少なくともワイヤレスベースステーションを制御して、全セルラー機能未満の機能を含む構成モードに入り;ワイヤレスベースステーションにより全セルラー機能未満の機能を要求する通信を使用してワイヤレスベースステーション付近の少なくとも1つの隣接セルの隣接セル情報を受信し;及びその隣接セル情報に少なくとも一部分基づく構成を使用して全セルラー機能を含む動作モードに入る;ようにさせるよう構成される。
本発明の別の規範的実施形態において、ワイヤレスベースステーションと共に使用する装置は、少なくとも1つのプロセッサ、及びインストラクションのプログラムを記憶するメモリを備えている。インストラクションのプログラムを記憶するメモリは、少なくとも1つのプロセッサとで、装置が、少なくとも、減少送信電力セルラーモードに入り;ユーザ装置から隣接セル情報を受信し;ワイヤレスベースステーションの現在構成がその隣接セル情報と対立するとの決定に応答して、その隣接セル情報に少なくとも一部分基づいてワイヤレスベースステーションを再構成し;及びその再構成が成功であったとの決定に応答して、セルラー送信電力を増分的に増加する;ようにさせるよう構成される。
本発明の別の規範的実施形態において、装置は、少なくとも1つのプロセッサ、及びインストラクションのプログラムを記憶するメモリを備えている。インストラクションのプログラムを記憶するメモリは、少なくとも1つのプロセッサとで、装置が、少なくとも、全セルラー機能未満の機能を含む構成モードで動作するワイヤレスベースステーションの少なくとも1つの隣接セルに対する隣接セル情報を決定し;及びワイヤレスベースステーションにより全セルラー機能未満の機能を要求する通信を使用してその隣接セル情報をワイヤレスベースステーションへ通信する;ようにさせるよう構成される。
本発明の別の規範的実施形態において、ワイヤレスベースステーションと共に使用するコンピュータ読み取り可能な媒体は、少なくとも1つのプロセッサで実行すると、少なくとも、全セルラー機能未満の機能を含む構成モードに入り;ワイヤレスベースステーションにより全セルラー機能未満の機能を要求する通信を使用してワイヤレスベースステーション付近の少なくとも1つの隣接セルの隣接セル情報を受信し;及びその隣接セル情報に少なくとも一部分基づく構成を使用して全セルラー機能を含む動作モードに入る;ようにワイヤレスベースステーションを構成するインストラクションのプログラムを記憶する。
本発明の別の規範的実施形態において、ワイヤレスベースステーションと共に使用するコンピュータ読み取り可能な媒体は、少なくとも1つのプロセッサで実行すると、少なくとも、減少送信電力セルラーモードに入り;ユーザ装置から隣接セル情報を受信し;ワイヤレスベースステーションの現在構成がその隣接セル情報と対立するとの決定に応答して、その隣接セル情報に少なくとも一部分基づいてワイヤレスベースステーションを再構成し;及びその再構成が成功であったとの決定に応答して、セルラー送信電力を増分的に増加する;ようにワイヤレスベースステーションを構成するインストラクションのプログラムを記憶する。
本発明の別の規範的実施形態において、コンピュータ読み取り可能な媒体は、少なくとも1つのプロセッサで実行すると、少なくとも、全セルラー機能未満の機能を含む構成モードで動作するワイヤレスベースステーションの少なくとも1つの隣接セルに対する隣接セル情報を決定し;及びワイヤレスベースステーションにより全セルラー機能未満の機能を要求する通信を使用してその隣接セル情報をワイヤレスベースステーションへ通信する;ように装置を構成するインストラクションのプログラムを記憶する。
本発明の規範的実施形態によるネットワークを示す。 本発明の規範的実施形態による方法を示す。 本発明の規範的実施形態によるユーザ装置を示す。 本発明の規範的実施形態を具現化するのに使用される要素を示す。
この説明は、第三世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)長期進化(LTE)及び3GPP LTE−アドバンスト(3GPP LTE−A)システムに関して述べるが、ここに述べるシステム及び技術は、任意の適当な環境で使用できることが認識されよう。小さなeNBの配備及び構成を簡単化するため、本発明の1つ以上の規範的実施形態は、セルラー機能の自動構成を提供する。この構成は、付近にあるユーザ装置(UE)との通信により助成され、これは、ネットワークへのセルラー接続を維持し(例えば、マクロeNBを通して)そして配備されるべきeNBの構成パラメータを検索することができる。ここに開示するように、規範的実施形態において、UEは、ワイヤレス通信能力を有する移動コンピューティング装置であり、例えば、セルラー電話、スマートホン、ラップトップコンピュータ、パルムトップコンピュータ、タブレットコンピュータ、又はインターネット機器である。UEは、これらの例に何ら限定されず、そしてUEは、広範な種々の機能を実施するのに使用でき、ここに取り上げる例は、1つの選択に過ぎない。UEは隣接セル情報を得、そしてUE及び小さなeNBは、低電力セルラー接続又は非セルラー接続を適当に経て互いに通信して、隣接アクセスポイントにより形成される環境の知識を最初に得ずに小さなeNBが通常の動作電力でそのセルラー機能をアクチベートする必要なくUEが隣接セル情報を小さなeNBに与えるのを許す。
ここに開示するように、規範的実施形態において、隣接セル情報は、配備されるべきeNBの構成パラメータに基づきUEが経験する無線状態;或いは配備されるべきeNBの付近の無線状態、例えば、隣接セルの無線状態の測定(例えば、受信電力(例えば、基準信号受信電力(RSRP)又は基準信号受信クオリティ(RSRQ)及び周波数)、隣接セルの構成情報、又はその両方;のうちの少なくとも1つを含む。規範的実施形態では、隣接セルの構成情報は、隣接セルの電力設定、隣接セルにより使用される周波数、スケジュール構成、物理的セル識別子情報、又は他の情報、のうちの1つを含む。規範的実施形態では、UEは、隣接セルに直接質問を行うか、又は1つ以上のサイトマネージャーサービスノードと通信することにより、隣接セル情報を得る。ここに開示するように、規範的実施形態では、非セルラー接続とは、セルラー接続でない接続、例えば、ブルーツース、Wi−Fi、又は近フィールド通信(NFC)接続である。
図1は、本発明の1つ以上の規範的実施形態によるネットワーク100を示す。ネットワーク100は、マクロセル104を画成するマクロeNB102、及びそのマクロセル104に重畳する小さなセル108A−108Cを画成する複数の小さなeNB106A−106Cを備えている。又、ネットワーク100は、コアネットワーク110も備えている。更に、サイトマネージャーサービスノード112、並びに1つ以上のベンダー特有のサイトマネージャーサービスノード114A及び114Bは、ネットワーク100へ又はネットワーク100を通してアクセスすることができ、例えば、インターネット115を通る接続を通してネットワーク100へアクセスすることができる。それ故、UEは、サイトマネージャー112及びベンダー特有のサイトマネージャーと通信して、配備又は再構成されるべきeNBの構成に関する情報を得ることができる。
本発明の1つ以上の規範的実施形態において、1つ以上のUEは、小さなセル108A−108Cのようなその付近のベースステーションから測定値を取り出す。UEは、新たに構成されたeNBか又はネットワーク100のようなネットワークde動作するように構成されたeNBへ隣接セル情報を与えるように構成される。
この例において、UE116A−116Eは、マクロセル104全体に配備され、その各々は、マクロセルへの接続を有し、そしてその1つ以上は、小さなセル108A−108Cへの接続を有する。
新たな小さなeNB118がネットワーク100に追加され、オペレータは、それが、マクロeNB102と協働して、又はそれと少なくとも干渉せずに、動作するように構成されると共に、それが、他の小さなeNBと又はそれから不当に干渉することなく動作することを希望する。1つ以上の規範的実施形態において、eNB118が隣接セル(例えば、セル108A−108C)に関する隣接セル情報を受信するのを許すメカニズムが設けられる。そのようなメカニズムは、1つ以上のUEとの通信を通してそのような情報を得ることを許し、そのような通信は、全電力セルラー通信を伴わずに達成される。eNB118は、それ故、減少送信電力セルラー動作、及びそれとは別に又はそれに加えて、非セルラー動作を与える構成モードをサポートする。従って、eNB118は、おそらく干渉を生じないか又は干渉を受けない接続、例えば、低電力、ショートレンジセルラー接続又は非セルラー接続を確立する。eNB118が接続する1つ以上のUEは、eNB118の付近の無線状態に関する隣接セル情報、例えば、隣接セル108A−108Cの測定値、それらセルの構成情報、又はその両方を得ることができる。1つ以上のUEは、この情報をeNB118へ配送し、そしてeNBは、その付近の無線状態に関する情報を使用して構成され(適当に自動自己構成を通して)、且つ任意のポイントにおいてそれら無線状態を無視しつつ全電力セルラーモードで動作することなく又は隣接セルを直接聴取する必要なくこれを行うことができる。
この例では、ネットワーク100の未知のユーザにより使用されると想定されるUE116A−116Bに加えて、UE120もネットワークに存在する。UE120は、eNB118のインストーラーにより動作される。予想できない時間に、予想できない位置で動作されるUE116A−116Eとは異なり、UE120は、eNB118の設置及び構成を助成するように慎重に動作されることが予想される。UE116A−116EのようなUEは、eNB118のようなeNBの設置及び構成を助成することができる。UE120は、ここでは、最初の構成又は再構成を助成するよう構成されると知られ且つ最初に構成又は再構成される特定のUEの付近にあると知られたUEとして特に説明される。オペレータにより遂行される最初の構成又は他の構成の場合には、UE120は、オペレータによる動作に利用できると知られている。
UE120(及び他のUEの1つ以上)は、eNB118、又は同様のサービスを必要とする他のeNBを助成するように特に設計されたアプリケーションを使用する。アプリケーションの設計及び構成に基づいて、アプリケーションは、ユーザがオペレーションを構成するのを許すためにユーザインターフェイスを与えるか、或いは単にバックグランドに存在して、ユーザに透過的な仕方でeNB118のようなeNB及び他の装置と通信する。本発明の1つ以上の規範的実施形態では、UE120のようなUEは、ベースステーション構成のための多数の利用可能なアプリケーションの1つ以上を使用し、各アプリケーションは、特定ベンダーにより提供されるベースステーションに適合でき、又、本発明の1つ以上の規範的実施形態では、1つ以上のアプリケーションが、特定ベンダーにより提供される構成サービス要素との通信を与える。
UE120は、充分接近した範囲にあるときにeNB118とのセルラー接続を確立できるか、或いはブルーツース又は近フィールド通信(NFC)のような非セルラー機能を使用して通信できるのが適当である。UE120(及び他の適当に構成されたUE)は、隣接eNBの隣接セル情報を得るためにeNB118から指令を受け取ることができる。
図2は、本発明の規範的実施形態による方法200を示す。ブロック202において、eNBがアクティブで且つ現在構成を有していないとのeNBによる認識に応答して、eNBは、構成モードに入る。構成モードは、eNBが構成されておらずに新たに配備されつつあるとの認識に応答するか、或いはその現在構成がその環境に適合しないとの認識に応答する。構成モードにおいて、eNBのセルラー機能は、セルラー送信電力を減少電力に(例えば、最小送信電力に)セットすることにより減少され、そして非セルラー機能がアクチベートされる。ブロック204において、eNBは、指定期間中、UEからの接続要求を待機する。UEから接続要求がない場合には、プロセスがブロック206へ進み、eNBは、電力を増分的に増加する。次いで、プロセスは、ブロック204へ戻る。増分的な電力増加及び戻りは、指定の最大電力レベルに到達するまで続けられる。
eNBが指定期間内にUEからの接続要求を検出した場合には、プロセスがブロック208へと進む。ブロック208において、eNBは、UEとの接続を確立する。この接続は、eNBが低セルラー機能モードで動作するときにeNBの範囲内でのUEによるセルラー接続である。本発明の1つ以上の別の又は付加的な規範的実施形態では、その接続は、非セルラー接続、例えば、ブルーツース、Wi−Fi、又は近フィールド接続である。
ブロック210において、eNBは、隣接セル情報を得るようにUEに要求し、そしてブロック212において、UEは、隣接セル情報を得る。次いで、UEは、隣接セル情報をeNBに配送する。ブロック214において、eNBは、それ自身で構成を行い(例えば、使用する周波数、平均及びピーク送信電力を選択し、スケジュールを決める)、そして増加電力モードに入る。1つ以上の規範的実施形態において、電力の増加は、増分的である。
図3は、本発明の1つ以上の規範的実施形態によるユーザ装置(UE)300の付加的な細部を示す。UE300は、eNBと通信して初期構成又は再構成を受け、測定を行い、eNBと通信してそれらの構成を決定し、そして監視サービス要素と通信する能力を備えたアプリケーションをインストールしている。UE300は、プロセッサ302、セルラー通信モジュール304、及び非セルラー通信モジュール306を適当に備えている。UE300は、中央レポジトリー又は「ストア」からダウンロードできる典型的なスマートホンアプリケーションである複数のアプリケーションを実施する。1つ以上のアプリケーションの各々は、そのベースステーションのベースステーションベンダーにより又はそれに代わって開発され、そして低電力セルラー接続又は非セルラー接続を使用してベースステーションと通信し、ベースステーションによりその構成のために必要とされる隣接セル情報を得て、その情報をベースステーションへ配送するようにUEを制御する。UE300は、種々のアプリケーション及びサービス、例えば、ベースステーションベンダーA及びBにより各々供給されるアプリケーション310A及び310B、ベンダーA及びBにより供給されるベースステーションに適応されてベンダー特有のサイトマネージャーサービス314A及び314Bと対話するサイトマネージャーサービス312をサポートする。ベンダー特有のサイトマネージャーサービスは、1つ以上のサイトマネージャーサービスノード及びベンダー特有のサイトマネージャーサービスノードとの適当な通信を通して構成情報要求を受信しそしてその情報をベースステーションへ供給するためにベンダーにより提供されるベースステーションとのUEの通信を制御する。
又、UE300は、隣接セル無線状態のUE測定を制御する高周波隣接監視サービスもサポートする。アプリケーション310A及び310Bのようなアプリケーションは、例えば、初期構成、再構成、又は再構成が必要であるかどうか決定するときにベースステーションが使用する隣接セル情報の収集を選択するようなユーザ選択を許すためにユーザインターフェイス320を提供する。本発明の1つ以上の規範的な実施形態において、UE300は、インテント(intent)メカニズムと称されるものを通してアプリケーション及びサービスを一緒に結合するためのメカニズムを果たす。インテントメカニズムは、1つのアプリケーション及びサービスが別のアプリケーション又はサービスを選択しそして実行するのを許す。選択は、指定のアプリケーション又はサービスの選択であり、この場合、インテントメカニズムは、明示的インテントメカニズムと称される。他の場合には、選択は、特定ニーズの認識に基づくアプリケーション又はサービスの選択、及び必要なアプリケーション又はサービスミーティングの選択である。1つの例において、無線状態モニタアプリケーションは、UE30の位置を決定し、次いで、どのセルが、構成又は再構成されているeNBの隣接セルであるか決定する上で助けとなるように、既知のセルサイトの位置ベースのデータベースを選択する。
図4は、本発明の1つ以上の規範的実施形態を具現化するのに適したeNB400、ユーザ装置(UE)430、及びデータ処理装置450の詳細を示す。UE400と同様のeNBは、例えば、図1のeNB102、eNB106A−106C、又はeNB118として実施される。eNB400は、送信器402、受信器404及びアンテナ406を適当に備えている。又、eNB400は、プロセッサ408及びメモリ410も備えている。eNB400は、メモリ410に存在するデータ412及びプログラム(PROG)414を使用する。
UE430と同様のeNBは、例えば、UE116A−116E及びUE120として実施される。UE430は、送信器432、受信器434及びアンテナ436を適当に備えている。又、UE430は、プロセッサ438及びメモリ440も備えている。UE430は、メモリ440に存在するデータ442及びプログラム(PROG)444を使用する。
データ処理装置450と同様のデータ処理装置は、例えば、コアネットワーク111、サイトマネージャーサービスノード112、並びにベンダー特有のサイトマネージャーサービスノード114A及び114Bとして実施される。データ処理装置は、プロセッサ458及びメモリ460を適当に備えている。データ処理装置430は、メモリ460に存在するデータ462及びプログラム(PROG)464を使用する。
eNB400におけるPROG414の少なくとも1つは、関連プロセッサ408により実行されたときに、装置が本発明の規範的実施形態に基づいて動作できるようにするプログラムインストラクションのセットを適当に含む。これに関して、本発明の規範的実施形態は、eNB400のプロセッサ408により実行可能なMEM410に記憶されたコンピュータソフトウェアにより、又はハードウェアにより、又は有形の記憶されたソフトウェア及びハードウェア(並びに有形の記憶されたファームウェア)の組み合せにより、少なくとも部分的に実施される。同様に、UE430におけるPROG444の少なくとも1つは、関連プロセッサ438により実行されたときに、装置が、上述したように、本発明の規範的実施形態に基づいて動作できるようにするプログラムインストラクションのセットを含むと仮定する。これに関して、本発明の規範的実施形態は、UE430のプロセッサ438により実行可能なMEM440に記憶されたコンピュータソフトウェアにより、又はハードウェアにより、又は有形の記憶されたソフトウェア及びハードウェア(並びに有形の記憶されたファームウェア)の組み合せにより、少なくとも部分的に実施される。同様に、データ処理装置450におけるPROG464の少なくとも1つは、関連プロセッサ458により実行されたときに、装置が、上述したように、本発明の規範的実施形態に基づいて動作できるようにするプログラムインストラクションのセットを含むと仮定する。これに関して、本発明の規範的実施形態は、データ処理装置450のプロセッサ458により実行可能なMEM460に記憶されたコンピュータソフトウェアにより、又はハードウェアにより、又は有形の記憶されたソフトウェア及びハードウェア(並びに有形の記憶されたファームウェア)の組み合せにより、少なくとも部分的に実施される。本発明のこれらの観点を実施する電子装置は、図1又は図4に示された全装置を必要とするものでなく、或いはその1つ以上のコンポーネント、例えば、上述した有形の記憶されたソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア及びプロセッサ、又はシステムオンチップ(SOC)、又は特定用途向け集積回路(ASIC)でもよい。
コンピュータ読み取り可能なMEM410、440及び460の種々の規範的実施形態は、これに限定されないが、半導体ベースのメモリ装置、磁気メモリ装置及びシステム、光学メモリ装置及びシステム、固定メモリ、除去可能なメモリ、ディスクメモリ、フラッシュメモリ、DRAM、SRAM、EEPROM、等を含む、ローカル技術環境に適したデータストレージテクノロジータイプを包含する。プロセッサ408、438及び458の種々の規範的実施形態は、これに限定されないが、汎用コンピュータ、特殊目的コンピュータ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)及びマルチコアプロセッサを包含する。
以上の説明に鑑み、当業者であれば、本発明の前記規範的実施形態に対する種々の変更及び適応が明らかであろう。種々の規範的実施形態を以上に述べたが、本発明の実施は、ここに図示して説明した規範的実施形態に限定されないことが明らかである。
更に、以上に述べた非限定実施形態の種々の特徴の幾つかは、ここに述べた他の特徴を対応的に使用せずに効果的に使用することができる。それ故、以上の説明は、本発明の実施形態の原理、教示及び実施例を単に例示するものと考えられ、それに限定されない。
100:ネットワーク
104:マクロセル
106A、106B、106C:小さなeNB
108A、108B、108C:小さなセル
110:コアネットワーク
112:サイトマネージャーサービスノード
114A、114B:ベンダー特有のサイトマネージャーサービスノード
115:インターネット
116A、116B、116C、116D、116E:UE
118:新たな小さなeNB
120:UE
400:eNB
402:送信器
404:受信器
406:アンテナ
408:プロセッサ
410:メモリ
412:データ
414:プログラム(PROG)
430:ユーザ装置(UE)
450:データ処理装置
432:送信器
434:受信器
436:アンテナ
438:プロセッサ
440:メモリ
442:データ
444:プログラム(PROG)
450:データ処理装置
458:プロセッサ
460:メモリ
462:データ
464:プログラム(PROG)

Claims (20)

  1. ワイヤレスベースステーションのプロセッサにより実施される方法において、
    全セルラー機能未満の機能を含む構成モードに入り;
    ワイヤレスベースステーションにより全セルラー機能未満の機能を要求する通信を使用してワイヤレスベースステーション付近の少なくとも1つの隣接セルの隣接セル情報を受信し;及び
    その隣接セル情報に少なくとも一部分基づく構成を使用して全セルラー機能を含む動作モードに入る;
    ことを含む方法。
  2. 前記全セルラー機能未満の機能は、低送信電力セルラー機能を含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記隣接セル情報は、少なくとも1つのユーザ装置による1つ以上の隣接セルの無線測定の結果を含み、ワイヤレスベースステーションが前記構成モードで動作する間にユーザ装置によりワイヤレスベースステーションへ通信される、請求項1に記載の方法。
  4. 前記構成モードは、初期構成モードである、請求項1に記載の方法。
  5. 前記隣接セル情報は、モニタ要素からユーザ装置により検索されて、ワイヤレスベースステーションが前記構成モードで動作する間にユーザ装置によりワイヤレスベースステーションへ通信される情報を含む、請求項1に記載の方法。
  6. 前記ワイヤレスベースステーションは、非セルラー通信機能をサポートし、そして前記隣接セル情報は、前記非セルラー通信機能を使用して受信される、請求項1に記載の方法。
  7. ワイヤレスベースステーションのプロセッサにより実施される方法において、
    減少送信電力セルラーモードに入り;
    ユーザ装置から隣接セル情報を受信し;
    ワイヤレスベースステーションの現在構成が前記隣接セル情報と対立するとの決定に応答して、前記隣接セル情報に少なくとも一部分基づいてワイヤレスベースステーションを再構成し;及び
    前記再構成が成功であったとの決定に応答してセルラー送信電力を増分的に増加する;
    ことを含む方法。
  8. 前記減少送信電力セルラーモードは、最小送信電力セルラーモードである、請求項7に記載の方法。
  9. 前記減少送信電力セルラーモードは、最小送信電力より大きいが、通常動作の送信電力、セルラーモードより小さい、請求項7に記載の方法。
  10. 前記ワイヤレスベースステーションは、非セルラー接続を経てユーザ装置と通信するように制御される、請求項7に記載の方法。
  11. プロセッサで実施される方法において、
    全セルラー機能未満の機能を含む構成モードで動作するワイヤレスベースステーションの少なくとも1つの隣接セルに対する隣接セル情報を決定し;及び
    ワイヤレスベースステーションにより全セルラー機能未満の機能を要求する通信を使用して前記隣接セル情報をワイヤレスベースステーションへ通信する;
    ことを含む方法。
  12. 前記ワイヤレスベースステーションの構成モードは、最小送信電力のセルラー機能を含む、請求項11に記載の方法。
  13. 前記ワイヤレスベースステーションの構成モードは、最小送信電力より大きいが全動作送信電力より小さい電力を使用するセルラー機能を含む、請求項11に記載の方法。
  14. 前記隣接セル情報は、非セルラー通信を使用してワイヤレスベースステーションに通信される、請求項11に記載の方法。
  15. ワイヤレスベースステーションと共に使用する装置において、
    少なくとも1つのプロセッサ、及び
    インストラクションのプログラムを記憶するメモリ、
    を備え、インストラクションのプログラムを記憶するメモリは、少なくとも1つのプロセッサとで、装置が、少なくともワイヤレスベースステーションを制御して、
    全セルラー機能未満の機能を含む構成モードに入り;
    ワイヤレスベースステーションにより全セルラー機能未満の機能を要求する通信を使用してワイヤレスベースステーション付近の少なくとも1つの隣接セルの隣接セル情報を受信し;及び
    前記隣接セル情報に少なくとも一部分基づく構成を使用して全セルラー機能を含む動作モードに入る;
    ようにさせるよう構成された装置。
  16. 前記全セルラー機能未満の機能は、低送信電力セルラー機能を含む、請求項15に記載の装置。
  17. ワイヤレスベースステーションと共に使用する装置において、
    少なくとも1つのプロセッサ、及び
    インストラクションのプログラムを記憶するメモリ、
    を備え、前記インストラクションのプログラムを記憶するメモリは、少なくとも1つのプロセッサとで、装置が、少なくとも、
    ワイヤレスベースステーションを制御して、減少送信電力セルラーモードに入り;
    ワイヤレスベースステーションがユーザ装置から隣接セル情報を受信するようにさせ;
    ワイヤレスベースステーションの現在構成が前記隣接セル情報と対立するとの決定に応答して、前記隣接セル情報に少なくとも一部分基づいてワイヤレスベースステーションを再構成し;及び
    前記再構成が成功であったとの決定に応答して、ワイヤレスベースステーションを制御して、セルラー送信電力を増分的に増加する;
    ようにさせるよう構成された装置。
  18. 前記減少送信電力セルラーモードは、最小送信電力セルラーモードである、請求項17に記載の装置。
  19. 少なくとも1つのプロセッサ、及び
    インストラクションのプログラムを記憶するメモリ、
    を備えた装置において、インストラクションのプログラムを記憶するメモリは、少なくとも1つのプロセッサとで、装置が、少なくとも、
    全セルラー機能未満の機能を含む構成モードで動作するワイヤレスベースステーションの少なくとも1つの隣接セルに対する隣接セル情報を決定し;及び
    ワイヤレスベースステーションにより全セルラー機能未満の機能を要求する通信を使用して前記隣接セル情報をワイヤレスベースステーションへ通信する;
    ようにさせるよう構成された装置。
  20. 前記ワイヤレスベースステーションの構成モードは、最小送信電力のセルラー機能を含む、請求項19に記載の装置。
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