JP2020509675A - 累積干渉の割り当て - Google Patents
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Abstract
Description
・専用スペクトラムを使用する特権に対して多額の料金を支払うオペレータにスペクトラムをライセンス。
・公正なスペクトラムアクセスを保証することを目的とする事前定義されたルールセットを使用して、デバイスが同じスペクトラムを共有する、アンライセンススペクトラムの使用。
・使用時間又はモバイルオペレータと既存ユーザとの間の地理的制約に基づいて、通常は使用権の分割を提案する、例えば、ライセンス共有アクセス(LSA)又は許可共有アクセス(ASA)等の共有スペクトラムの使用。
ステップA:ネットワークノードから、共有スペクトラム内のリソースの許可の要求を受信することと、
ステップB:要求に応答して、ネットワークノードへのリソースの許可に基づき干渉値を判定することと、
ステップC:干渉値が閾値を満たしていると判定することに応答して、ネットワークノードにリソースを許可することと、
のステップを含み得る。
・その場所で許容されるチャネル又は周波数を決定してCBSDに提供する。
・その場所で許容される最大送信電力を決定してCBSDに提供する。
・ESCと通信して、連邦の既存ユーザの送信に関する情報を取得し、CBSDに別の周波数範囲に移動するか、送信を停止するよう指示する。
・CBSDが地理的エリアで動作し、連邦の既存ユーザを有害な干渉から保護するために要求される最大電力レベル内で動作することを確実にする。
・CBSDの識別情報と場所を登録及び認証する。
・CBSDが非連邦の既存ユーザを有害な干渉から保護することを確実にする。
・優先アクセスライセンスを、他のPAL及び一般認可アクセスユーザによる干渉から保護する。
・カテゴリB CBSDで動作するGAAユーザ間の調整を促進する。
・合理的に可能な限り安定した無線周波数環境を維持しながら、帯域利用の競合を解決する。
・SASとCBSDとの間の情報の安全で信頼性のある伝送を確保する。
・無線ブロードバンドライセンスの既得権を保護する。
・市民ブロードバンド無線サービスに関連する現在及び将来の国際契約の条件を実行する。
・1つ以上の使用可能なチャネルのセットを受け入れ、特定のCBSDが使用するチャネルを選択する、或いは、CBSDチャネル選択のために使用可能なチャネルをキャリアEMSに渡す。
・オプションで、EMSはドメインプロキシと同じ場所に配置できる。
・オプションで、EMS経由で受信したSASに選択したチャンネルを報告する。
・SASからのチャネル割り当ての確認を受信する。
・キャリアEMSが存在する場合、オプションで、双方向のバルクCBSD登録及びディレクティブ処理を実行する。
・双方向の情報処理とルーティングを実行する。
・干渉レポート等の他のアクティビティを実行する。
各デバイスは、同量のスペクトラムリソースにアクセスする。
デバイスの各ネットワークは、同量のスペクトラムリソースにアクセスする。
調整されたネットワークノードの各デバイス又はグループは、提供されたカバレッジに比例したスペクトラムリソースにアクセスする。
調整されたネットワークノードの各デバイス又はグループは、所定エリアのCBSD及び/又はEUD密度に比例したスペクトラムリソースにアクセスする。幾つかの場合、このメトリックは、エンタプライズ型配置の3次元ボリュームに適合させることもできる。
各デバイスには、例えば、CBRS内で承認されたカテゴリBのCBSDの場合は47dBm/10MHzといった、帯域内の制限範囲内において、個々のノードのカバレッジエリアに比例した、デバイスの最大実効等方放射電力(EIRP)の帯域幅が提供される。
各デバイス又はデバイスの調整されたグループには、サービングSAS又は共存マネージャ(CxM)が承認する単位面積あたりの許可の数に比例したスペクトラムリソースへのアクセスが提供される。
各デバイスは、サービス提供されるエンドユーザデバイス(EUD)の数に比例したスペクトラムリソースにアクセスする。
スペクトラム効率の高いデバイスは、より多くのスペクトラムにアクセスする。これにより、スペクトラムリソースの利用効率が向上する。
各デバイスは、提供された良好なアプリケーションスループットに比例したスペクトラムリソースにアクセスする。
スペクトラム効率の低いデバイスは、より多くのスペクトラム量にアクセスする。
スペクトラムリソースは、共存グループ内の総てのEUD及び/又はネットワークノードによって生成される最大集約干渉に基づいて、特定の共存グループに割り当てられ、これは、他の共存グループのデバイス及び/又はネットワークノードでみられ、影響を与える。
・CT1:ch3には利用可能なPALライセンスがない。
・CT2:オペレータA(OpA)はch3のPALライセンスを有し、PAL保護エリア(PPA)を定義している。
・CT3-オペレータC(OpC)はch3のPALライセンスを有する。
・CTn-オペレータB(OpB)はch3のPALライセンスを有する。
・6階建ての建物、1階当たり、10のカテゴリA("CatA")CBSD=建物当たり60CBSD。
・30dBの壁貫通損失。
・使用される幾つかのパス損失(PL):
・自由空間PL
・デュアルスロープPL
・アーバンPL
・不規則地形モデル(ITM)エリアモード、50%信頼レベル
>ステップ1
>OpBはCTnのch3において1つのPAL許可を有し、PB=47dBmEIRPで送信する。
>ステップ2
>OpAはCT2にマイクロセルを配置し、PPAを定義する。
>PPAを保護するための干渉クォータはIQN=1=−80dBmである。
>DB−A=30km
>OpBからOpAのPPAへの干渉はIB−>A(47dBm,30km)=−86.05dBmである。
>OpBのCBSDは47dBmで送信し続けることができる。
>ステップ3
>OpCは、CT3の2つの建物内に、CBSDあたりPC=17dBm EIRPの120個のCatAのCBSDを配置する。
>PPAを保護するための新しい干渉クォータはIQN=121=−100.8dBmである。
>DC−A=0.5kmであり、IC−>A((17dBm−30dB),0.5km)=−107.49dBmである。
>OpCのCBSDはPC=17dBmで送信できる。
>OpBのCBSDは干渉クォータを超え、14.8dBの差であるPB=32.22dBmに電力を削減しなければならない。
>ステップ4
>OpCはCT1の建物内に60個のCatAのCBSDを配置し、ch3のGAA許可を要求する。
>クォータ規則は、80dBm/Nから、80dBm/(2×NPAL)及び80dBm/(2×NGAA)に変更される。
>OpAのPPAを保護するための新しいPALクォータはIQN_PAL=121=−103.8dBmである。
>OpCのCBSDはPC=17dBmで送信を継続することができる。
>OpBのCBSDは干渉クォータを超え、追加で3dBの電力を削減してPB=29.22dBmにしなければならない、つまり、ステップ2おける差を17.8dBにしなければならない。
>ステップ1
>OpBはCTnのch3において1つのPAL許可を有し、PB=47dBm EIRPで送信する。
>ステップ2
>OpAはCT2にマイクロセルを配置し、PPAを定義する。
>PPAを保護するための干渉クォータはIQN=1=−80dBmである。
>DB−A=10km
>OpBからOpAのPPAへの干渉はIB−>A(47dBm,10km)=−91.46dBmである。
>OpBのCBSDは47dBmで送信し続けることができる。
>ステップ3
>OpCは、CT3の2つの建物内に、CBSDあたりPC=17dBm EIRPの120個のCatAのCBSDを配置する。
>PPAを保護するための新しい干渉クォータはIQN=121=−100.8dBmである。
>DC−A=0.5kmであり、IC−>A((17dBm−30dB),0.5km)=−107.49dBmである。
>OpCのCBSDはPC=17dBmで送信できる。
>OpBのCBSDは干渉クォータを超え、9.36dBの差であるPB=37.64dBmに電力を削減しなければならない。
>ステップ4
>OpCはCT1の建物内に60個のCatAのCBSDを配置し、ch3のGAA許可を要求する。
>クォータ規則は、80dBm/Nから、80dBm/(2×NPAL)及び80dBm/(2×NGAA)に変更される。
>OpAのPPAを保護するための新しいPALクォータはIQN_PAL=121=−103.8dBmである。
>OpCのCBSDはPC=17dBmで送信を継続することができる。
>OpBのCBSDは干渉クォータを超え、追加で3dBの電力を削減してPB=34.64dBm、つまり、ステップ2における差を12.36dBにしなければならない。
>ステップ1
>OpBはCTnのch3において1つのPAL許可を有し、PB=47dBm EIRPで送信する。
>ステップ2
>OpAはCT2にマイクロセルを配置し、PPAを定義する。
>PPAを保護するための干渉クォータはIQN=1=−80dBmである。
>DB−A=1km
>OpBからOpAのPPAへの干渉はIB−>A(47dBm,1km)=−102.57dBmである。
>OpBのCBSDは47dBmで送信し続けることができる。
>ステップ3
>OpCは、CT3の2つの建物内に、CBSDあたりPC=17dBm EIRPの120個のCatAのCBSDを配置する。
>PPAを保護するための新しい干渉クォータはIQN=121=−100.8dBmである。
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>OpCのCBSDはPC=17dBmで送信できる。
>OpBのCBSDは47dBmで送信し続けることができる。
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>OpCはCT1の建物内に60個のCatAのCBSDを配置し、ch3のGAA許可を要求する。
>クォータ規則は、80dBm/Nから、80dBm/(2×NPAL)及び80dBm/(2×NGAA)に変更される。
>OpAのPPAを保護するための新しいPALクォータはIQN_PAL=121=−103.8dBmである。
>OpCのCBSDはPC=17dBmで送信を継続することができる。
>OpBのCBSDは干渉クォータを超え、1.27dBの差であるPB=45.73dBmに電力を削減しなければならない。
>ステップ1
>OpBはCTnのch3において1つのPAL許可を有し、PB=47dBm EIRPで送信する。
>ステップ2
>OpAはCT2にマイクロセルを配置し、PPAを定義する。
>PPAを保護するための干渉クォータはIQN=1=−80dBmである。
>DB−A=8km
>OpBからOpAのPPAへの干渉はIB−>A(47dBm,8km)=−98.40dBmである。
>OpBのCBSDは47dBmで送信し続けることができる。
>ステップ3
>OpCは、CT3の2つの建物内に、CBSDあたりPC=17dBm EIRPの120個のCatAのCBSDを配置する。
>PPAを保護するための新しい干渉クォータはIQN=121=−100.8dBmである。
>DC−A=0.5kmであり、IC−>A((17dBm−30dB),0.5km)=−107.49dBmである。
>OpCのCBSDはPC=17dBmで送信できる。
>OpBのCBSDは干渉クォータを超え、2.43dBの差であるPB=44.57dBmに電力を削減しなければならない。
>ステップ4
>OpCはCT1の建物内に60個のCatAのCBSDを配置し、ch3のGAA許可を要求する。
>クォータ規則は、−80dBm/Nから、−80dBm/(2×NPAL)及び−80dBm/(2×NGAA)に変更される。
>OpAのPPAを保護するための新しいPALクォータはIQN_PAL=121=−103.8dBmである。
>OpCのCBSDはPC=17dBmで送信を継続することができる。
>OpBのCBSDは干渉クォータを超え、追加で3dBの電力を削減してPB=41.56dBm、つまり、ステップ2における差を5.44dBにしなければならない。
Nc_GAA≦Nc_PALの場合、共通のIQ=−80dBm/(Nc_GAA+Nc_PAL)を使用する。
Nc_GAA>Nc_PALの場合、異なるIQPAL=−80dBm/(2×Nc_PAL)及びIQGAA=−80dBm/(2×Nc_GAA)を使用する。
図9は、EUD評価グリッド(EG)500を示している。例えば、EG500に対してN個の評価ポイントが定義される。EG500は、地理的エリアを表す地図と見做すことができ、評価点(又はピクセル)に対応する異なる位置点に分割され得る。例えば、CBSDのカバレッジエリアは評価グリッドの一部であり得る。
・CBSDxが導入される前:UVpre−x(k、n)
・CBSDxが導入された後:UVpost−x(k、n)
RUVx(k,n)=UVpost−x(k,n)−UVpre−x(k,n)
ARUVx(k)=Σn(UVpost−x(k,n)−UVpre−x(k,n))/N
ARUVx(x)=Σn(UVpost−x(x,n))/N
で与えられ、ここでUVpost−x(x,n)は、それが閾値γより大きい場合に使用される。
ステップ510:ネットワークノードから、共有スペクトラム内のリソースの許可の要求を受信する。
ステップ520:要求に応答して、ネットワークノードへのリソースの許可に基づき干渉値を判定する。
ステップ530:干渉値が閾値を満たしていると判定することに応答して、ネットワークノードにリソースを許可する。
一般的に、制御ノード100(例えば、SAS)は、ティア2及び3による既存ユーザへの干渉、ティア2デバイス間の干渉、及び、ティア3からティア2への干渉を管理する(図1を参照)。本開示の実施形態は、クラスタ間及びクラスタ内の干渉を緩和することも提供する。
・干渉アライメント(IA):IAは、第1グループのネットワークノード又はネットワークノードのクラスタ内の1つ以上のネットワークノードが協調して、第1グループ又はクラスタ内のネットワークノードによって潜在的に干渉が与えられるネットワークノードによって直交化され得る1つ以上の次元に該当する様に、信号を送信する方法である。(V.Cadambe and S.Jafar,"Interference Alignment and Degrees of Freedom of the K−User Interference Channel",IEEE Transactions on Information Theory,Vol54,No.8,August 2008,pp3425−344)、及び、(K.Gomadam,V.Cadambe and S.Jafar,"A Distributed Numerical Approach to Interference Alignment and Applications to Wireless Interference Networks",IEEE Transactions on Information Theory,Vol57,No.6,June 2011,pp3309−3322)を参照のこと。
・アクティブアンテナシステム(AAS):各CBSDでのAAS実装は、干渉調整グループ(ICG)内又は干渉調整グループ間の干渉を最小限に抑えるために、幾つかの基準に従って最適化され得る。最適化アプローチには、干渉除去合成(IRC)又は最大SINRアルゴリズム等の既知のアプローチが含まれる。(D.Schmidt,et al.,"Comparison of Distributed Beamforming Algorithms for MIMO Interference Networks", "IEEE Transactions on Signal Processing, Vol 61, No 13, July 2013)を参照のこと。
・IAプラスAAS:AASとIAは、ICG内又はICG間の両方、又は以下に示す組み合わせに適用され得る。
・ICG内及びICG間の干渉を最小化する様に最適化されたAAS:この方法において、AASプリコーディングビームウェイトの第1セットWk,i 1は、ICG"i"のk番目のCBSDに対するICG内干渉(つまり、ICG内のCBSD間の干渉)を最小化する様に最適化される。異なるICG内のCBSD間のプリコーディングウェイトのこの第1セットの最適化は、独立して実行できることに注意されたい。次に、プリコーディングウェイトの第2セットW2 iが、ICG間の干渉を最小化する様に最適化されたCBSDからの送信に適用される。従って、i番目のICGのk番目のCBSDのプリコーディングの重みは、W2 i×Wk,i 1になる。N個のアンテナを持つCBSDの場合、ベクトルW2 i及びWk,i 1のスパンは"N"である。
・ICG内及びICG間の干渉を最小化する様に最適化されたIA:この方法において、IAは各ICG内のCBSDに独立して適用され、ICG内の干渉を最小化する。続いて、ICG間の干渉を最小化するため、ICG間にIAの第2ティアが適用される。第2ティアIAの実装では、IAの観点から、各ICGは単一の仮想ネットワークノード又はデバイスとして扱われる。
・ICG内に最適化されたIA及びICG間に最適化されたAAS:この方法において、IAは各ICG内のCBSDに独立して適用され、ICG内の干渉を最小化する。次に、ICG間の干渉を最小化する様に最適化されたICG"I"のCDSDにプリコーディングウェイトW2 iが適用される。
・ICG内に最適化されたAAS及びICG間に最適化されたIA:この方法において、AASプリコーディングビームウェイトの第1セットWk,i 1は、ICG"i"のk番目のCBSDに対するICG内干渉(つまり、ICG内のCBSD間の干渉)を最小化する様に最適化される。異なるICG内のCBSD間のプリコーディングウェイトのこの第1セットの最適化は、独立して実行できることに注意されたい。続いて、ICG間の干渉を最小化するため、ICG間にIAの第2ティアが適用される。第2ティアIAの実装では、IAの観点から、各ICGは単一の仮想ネットワークノード又はデバイスとして扱われる。
上記の軽減方法は、ICG内及びICG間の調整が、マスタネットワークノードによって集中方式で、或いは、1つ以上のCBSDによる分散方式で、所定のRATテクノロジー内で管理されることを前提としている。干渉を緩和する追加の方法は、SAS等の制御ノード100に、ICG内のデバイス間又はデバイスグループ(ICG等)間のセッションベースのインタフェースを開始させて、セル間干渉調整(ICIC)又は同じ若しくは異なるRATネットワークのICGグループ間のICGグループ調整を要求することを含む。インタフェースを介して交換される情報は、ICG内のデバイス間及びICG間の干渉の表示、又は、特定のリソースブロックの負荷と時間平均ベースのトラフィック情報である。干渉の表示は、IA、AAS、及び、IAプラスAAS等の上記の方法に従って決定される。幾つかの実施形態における意図は、インタフェースが比較的低い帯域幅であり、集約及び交換可能な停止イベントのロギングにより増強することである。このアプローチの変形は、上記の様に複数のICGから情報を受信する複数の制御ノード100(例えばSAS)と、ICICの最適化を促進するためにSAS間で情報を交換することを含む。
1xRTT:CDMA2000 1x無線送信技術
AAS:アクティブアンテナシステム
ABS:略ブランクのサブフレーム
ARQ:自動再送要求
ARUV:平均相対ユーザ値
ASA:許可共有アクセス
AWGN:加法性ホワイトガウスノイズ
BCCH:ブロードキャスト制御チャネル
BCH:ブロードキャストチャネル
CA:キャリアグリゲーション
CBRS:市民ブロードバンド無線サービス
CBSD:市民ブロードバンド無線サービスデバイス
CC:キャリコンポーネント
CCCH SDU:共通制御チャネル SDU
CDMA:符号分割多重アクセス
CGI:セルグローバル識別子
CP:サイクリックプレフィクス
CPICH:共通パイロットチャネル
CPICH Ec/No:チップあたりのCPICH受信エネルギを帯域内の電力密度で割った値
CQI:チャネル品質情報
CRC:サイクリックリダンダンシーチェック
C−RNTI:セルRNTI
CSI:チャネル状態情報
DCCH:専用制御チャネル
DL:ダウンリンク
DRX:不連続受信
DTX:不連続送信
DTCH:専用トラフィックチャネル
DUT:テスト下のデバイス
E−CID:拡張セルID(位置決め方法)
ECGI:発展CGI
eNB:E−UTRAN ノードB
ePDCCH:拡張物理下りリンク制御チャネル
ESC:環境検知能力
EUD:エンドユーザデバイス
E−SMLC:発展型サービング移動ロケーションセンタ
E−UTRA:発展型UTRA
E−UTRAN:発展型UTRAN
FDD:周波数分割複信
GAA:一般認可アクセス
GERAN:GSM EDGE無線アクセスネットワーク
GSM:移動通信汎用システム
gNB:NRの基地局
HARQ:ハイブリッド自動再送要求
HO:ハンドオーバ
HSPA:高速パケットアクセス
HRPD:高レートパケットデータ
IA:干渉アライメント
ICIC:セル間干渉調整
ICG:干渉調整グループ
LPP:LTEポジショニングプロトコル
LSA:ライセンスド共有アクセス
LTE:ロングタームエボリューション
MAC:媒体アクセス制御
MBMS:マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス
MBSFN:マルチメディアブロードキャストマルチキャスト単一周波数ネットワーク
MBSFN ABS:MBSFNオールモーストブランクサブフレーム
MDT:ドライブテストの最小化
MIB:マスタ情報ブロック
MME:モビリティ管理エンティティ
MSC:移動交換センタ
NPDCCH:狭帯域物理下りリンク制御チャネル
NR:ニューレディオ
OCNG:OFDMAチャネル雑音生成器
OFDM:直交周波数分割多重
OFDMA:直交周波数分割多重アクセス
OSS:運用サポートシステム
OTDOA:観察される到着時間差
O&M:運用管理
PAL:優先アクセスラインセス
PBCH:物理ブロードキャストチャネル
P−CCPCH:プライマリ共通制御物理チャネル
PCell:プライマリセル
PCFICH:物理制御フォーマットインジケータチャネル
PDCCH:物理下りリンク制御チャネル
PDCH:物理データチャネル
PDSCH:物理下りリンク共用チャネル
PGW:パケットゲートウェイ
PHICH:物理ハイブリッドARQインジケータチャネル
PLMN:公衆地上移動ネットワーク
PMI:プリコーダマトリクスインジケータ
PPA:PAL保護エリア
PRACH:物理ランダムアクセスチャネル
PRS:位置決め基準信号
PSS:プライマリ同期信号
PUCCH:物理上りリンク制御チャネル
PUSCH:物理上りリンク共用チャネル
RB:リソースブロック
RLM:無線リンク管理
RRC:無線リソース制御
RSCP:受信信号符号電力
RSRP:基準信号受信電力
RSRQ:基準信号受信品質
RSSI:受信信号強度インジケータ
RSTD:基準信号時間差
QAM:直交振幅変調
RACH:ランダムアクセスチャネル
RAR:ランダムアクセス応答
RAT:無線アクセス技術
RNC:無線ネットワークコントローラ
RNTI:無線ネットワーク一時識別子
RRC:無線リソース制御
RRM:無線リソース管理
RUV:相対ユーザ値
SARUV:平均相対ユーザ値の合計
SAS:スペクトラムアクセスシステム
SCH:同期チャネル
SCell:セカンダリセル
SDU:サービスデータユニット
SFN:システムフレーム番号
SGW:サービングゲートウェイ
SI:システム情報
SIB:システム情報ブロック
SLNR:信号漏洩対雑音比
SNR:信号対雑音比
SON:自己最適化ネットワーク
SS:同期信号
SSS:セカンダリ同期信号
TDD:時分割複信
TRP:送信及び受信ポイント
TTI:送信時間間隔
UE:ユーザ装置
UL:上りリンク
UMTS:汎用移動通信システム
UTRA:汎用地上無線アクセス
UTRAN:汎用地上無線アクセスネットワーク
UV:ユーザ値関数
WCDMA:ワイドCDMA
WALN:無線ローカルエリアネットワーク
ZC:Zadoff−Chu
Claims (21)
- 複数のネットワークノード間で干渉クォータ(IQ)を分配するための制御ノード(100)における方法であって、
互いに所定の距離内に位置する前記複数のネットワークノードからのグループとして定義される、ネットワークノードクラスタの数を識別する(S410)ことと、
クラスタクォータを提供するために、前記IQをネットワークノードクラスタの前記数で分割する(S420)ことと、
識別された各ネットワークノードクラスタ内の各ネットワークノード間で前記クラスタクォータを分配する(S430)ことと、を含む方法。 - 請求項1に記載の方法であって、
前記IQは、優先アクセスライセンス(PAL)チャネル及び一般認可アクセス(GAA)チャネルの内の少なくとも1つの間で分配される、方法。 - 請求項1又は2に記載の方法であって、さらに、
前記PALチャネルに第1IQを使用し、前記GAAチャネルに第2IQを使用することを含む、方法。 - 請求項1又は2に記載の方法であって、さらに、
少なくとも第1条件が満たされると、前記GAAチャネル及び前記PALチャネルに共通のIQを使用することと、
少なくとも第2条件が満たされると、前記PALチャネルに第1IQを使用し、前記GAAチャネルに前記第1IQとは異なる第2IQを使用することと、を含む方法。 - 請求項1又は2に記載の方法であって、さらに、
少なくとも1つのGAAチャネルが少なくとも1つのPALチャネルに導入されたと判定した結果として、GAAチャネルの数がPALチャネルの数よりも大きい場合、前記PALチャネルに第1IQを使用し、前記GAAチャネルに第2IQを使用することを含む、方法。 - 請求項1又は2に記載の方法であって、さらに、
GAAチャネルの数がPALチャネルの数以下である場合、前記GAAチャネル及び前記PALチャネルに共通のIQを使用することと、
GAAチャネルの数がPALチャネルの数より大きい場合、前記PALチャネルに第1IQを使用し、前記GAAチャネルに前記第1IQとは異なる第2IQを使用することと、を含む方法。 - 請求項1から6のいずれか1項に記載の方法であって、前記制御ノード(100)は、共存マネージャである、方法。
- 請求項1から7のいずれか1項に記載の方法であって、
前記制御ノード(100)は、スペクトラムアクセスシステム(SAS)であり、前記ネットワークノードは市民ブロードバンド無線サービスデバイス(CBSD)である、方法。 - 請求項1から8のいずれか1項に記載の方法であって、さらに、
前記ネットワークノードクラスタのそれぞれについて、ネットワークノードクォータを提供するために、前記クラスタクォータを前記ネットワークノードクラスタ内のネットワークノードの数で分割することを含む方法。 - 請求項1から9のいずれか1項に記載の方法であって、
識別された各ネットワークノードクラスタ内の各ネットワークノード間で前記クラスタクォータを分配することは、対応するネットワークノードクラスタ内の前記ネットワークノードに前記クラスタクォータを等しく分配することを含む、方法。 - 複数のネットワークノード間で干渉クォータ(IQ)を分配する様に構成された制御ノード(100)であって、前記制御ノード(100)は処理回路(110)を備え、前記処理回路(110)は、
互いに所定の距離内に位置する前記複数のネットワークノードからのグループとして定義される、ネットワークノードクラスタの数を識別し、
クラスタクォータを提供するために、前記IQをネットワークノードクラスタの前記数で分割し、
識別された各ネットワークノードクラスタ内の各ネットワークノード間で前記クラスタクォータを分配する用に構成される、制御ノード。 - 請求項7に記載の制御ノード(100)であって、
前記処理回路(110)は、優先アクセスライセンス(PAL)チャネル及び一般認可アクセス(GAA)チャネルの内の少なくとも1つの間で前記IQを分配する様に構成される、制御ノード。 - 請求項11又は12に記載の制御ノード(100)であって、
前記処理回路(110)は、前記PALチャネルに第1IQを使用し、前記GAAチャネルに第2IQを使用する様に構成される、制御ノード。 - 請求項11又は12に記載の制御ノード(100)であって、
前記処理回路(110)は、
少なくとも第1条件が満たされると、前記GAAチャネル及び前記PALチャネルに共通のIQを使用し、
少なくとも第2条件が満たされると、前記PALチャネルに第1IQを使用し、前記GAAチャネルに前記第1IQとは異なる第2IQを使用する用に構成される、制御ノード。 - 請求項11又は12に記載の制御ノード(100)であって、
前記処理回路(110)は、少なくとも1つのGAAチャネルが少なくとも1つのPALチャネルに導入されたと判定した結果として、GAAチャネルの数がPALチャネルの数よりも大きい場合、前記PALチャネルに第1IQを使用し、前記GAAチャネルに第2IQを使用する様に構成される、制御ノード。 - 請求項11又は12に記載の制御ノード(100)であって、前記処理回路(110)は、
GAAチャネルの数がPALチャネルの数以下である場合、前記GAAチャネル及び前記PALチャネルに共通のIQを使用し、
GAAチャネルの数がPALチャネルの数より大きい場合、前記PALチャネルに第1IQを使用し、前記GAAチャネルに前記第1IQとは異なる第2IQを使用する用に構成される、制御ノード。 - 請求項11から16のいずれか1項に記載の制御ノード(100)であって、
前記制御ノード(100)は、共存マネージャである、制御ノード。 - 請求項11から17のいずれか1項に記載の制御ノード(100)であって、
前記制御ノード(100)は、スペクトラムアクセスシステム(SAS)であり、前記ネットワークノードは市民ブロードバンド無線サービスデバイス(CBSD)である、制御ノード。 - 請求項11から18のいずれか1項に記載の制御ノード(100)であって、
前記処理回路(110)は、前記ネットワークノードクラスタそれぞれについて、ネットワークノードクォータを提供するために、前記クラスタクォータを前記ネットワークノードクラスタ内のネットワークノードの数で分割する様に構成される、制御ノード。 - 請求項11から19のいずれか1項に記載の制御ノード(100)であって、
識別された各ネットワークノードクラスタ内の各ネットワークノード間で前記クラスタクォータを分配することは、対応するネットワークノードクラスタ内の前記ネットワークノードに前記クラスタクォータを等しく分配することを含む、制御ノード。 - 複数のネットワークノード間で干渉クォータ(IQ)を分配する様に構成された制御ノード(100)であって、前記制御ノード(100)は、
互いに所定の距離内に位置する複数のネットワークノードからのグループとして定義される、ネットワークノードクラスタの数を識別する様に構成されるクラスタ識別モジュール(210)と、
クラスタクォータを提供するために、前記IQをネットワークノードクラスタの前記数で分割する様に構成されるクラスタクウォータ分配モジュール(220)と、
識別された各ネットワークノードクラスタ内の各ネットワークノード間で前記クラスタクォータを分配する用に構成されるネットワークインタフェースモジュール(230)と、を備えている制御ノード。
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