JP2023510824A - 顧客構内設備、アンテナ制御方法、及びコンピュータ可読記憶媒体 - Google Patents

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Abstract

顧客構内設備(CPE)、アンテナ制御方法、及びコンピュータ可読記憶媒体が、本開示の一実施例において提供される。CPEは、ミリ波アンテナ(241)、無線周波(RF)回路(242)、駆動モジュール(25)、及びプロセッサ(22)を含む。プロセッサ(22)は、以下を実行するように構成される。駆動モジュール(25)を制御して、インターバルステッピング計画に従って、ミリ波アンテナを回転駆動して複数のブロックに対してインターバルスキャンを行い、それに対応してブロックのそれぞれにおいて測定されたネットワーク情報を取得して、測定された複数のネットワーク情報を取得する。測定された複数のネットワーク情報に従って、ミリ波アンテナの目標ブロックを決定する。目標ブロックにおいて、駆動モジュール(25)を制御して、予め設定された回転ステッピングに従って、ミリ波アンテナを回転駆動し、目標方位を取得する。目標方位に回転するようにミリ波アンテナを制御する。

Description

本開示は、無線通信の技術分野に関し、特に、顧客構内設備(CPE:customer premise equipment)、アンテナ制御方法、及びコンピュータ可読記憶媒体に関する。
無線通信技術の発展に伴い、ネットワーク技術も更新されている。例えば、第5世代(5G)ネットワークが誕生し、理論上、5Gネットワークのピーク伝送速度は10Gb/s以上に達し得、これは第4世代(4G)ネットワークの伝送速度よりも数百倍高い。そのため、十分な周波数資源を有するミリ波周波数帯は、ネットワークシステム(例えば、5G通信システム、又は5G通信システムの後に進化した将来の公衆陸上移動体通信網(PLMN:public land mobile network)システム)の動作周波数帯の1つとなっている。
一般に、ミリ波アンテナは、通信に使用されるCPEに固定され得る。ミリ波アンテナは、一般に、複数のアンテナモジュールを含む。アンテナモジュールは、CPEの異なる位置にそれぞれ固定され、その結果、アンテナモジュールの放射方向が異なるので、CPEと基地局との間の整列を向上させることができる。しかしながら、アンテナモジュールを複数個設置することは、コスト高になる可能性がある。
本開示の実施例は、CPE、アンテナ制御方法、及びコンピュータ可読記憶媒体を提供する。
CPEは、ミリ波アンテナと、無線周波(RF)回路と、駆動モジュールと、プロセッサとを含む。ミリ波アンテナは、ミリ波周波数帯でアンテナ信号を受信及び送信するように構成される。RF回路は、ミリ波アンテナと結合され、アンテナ信号を受信及び送信するようにミリ波アンテナを制御し、アンテナ信号のネットワーク情報を測定するように構成される。駆動モジュールは、ミリ波アンテナと結合され、ミリ波アンテナを回転駆動するように構成される。プロセッサは、RF回路及び駆動モジュールと通信し、以下を実行するように構成される。インターバルステッピング計画に従って、駆動モジュールを制御して、ミリ波アンテナを回転駆動して複数のブロックに対してインターバルスキャンを実行し、対応してRF回路によってブロックのそれぞれにおいて測定されたネットワーク情報を取得して、測定された複数のネットワーク情報を取得し、ここでブロックは、ミリ波アンテナのスキャン範囲に従って決定される。測定された複数のネットワーク情報に従って、ミリ波アンテナの目標ブロックを決定する。目標ブロックにおいて、予め設定された回転ステッピングに従って、ミリ波アンテナを回転駆動し、目標方位を取得するように駆動モジュールを制御する。目標方位に回転するようにミリ波アンテナを制御する。
アンテナ制御のための方法が提供される。本方法はCPEに適用される。CPEは、ミリ波アンテナと、RF回路と、駆動モジュールとを含む。ミリ波アンテナは、ミリ波周波数帯でアンテナ信号を送受信するように構成される。RF回路は、ミリ波アンテナと結合され、アンテナ信号を送受信するようにミリ波アンテナを駆動し、アンテナ信号のネットワーク情報を測定するように構成される。駆動モジュールは、ミリ波アンテナと結合され、ミリ波アンテナを回転駆動するように構成される。本方法は以下を含む。インターバルステッピング方式に従って、駆動モジュールを制御して、ミリ波アンテナを回転駆動して、複数のブロックに対してインターバルスキャンを実行し、対応して、RF回路によって複数のブロックのそれぞれにおいて測定されたネットワーク情報を取得して、測定された複数のネットワーク情報を取得し、ここでブロックは、ミリ波アンテナのスキャン範囲に従って決定される。測定された複数のネットワーク情報に従って、ミリ波アンテナの目標ブロックを決定し、ここで少なくとも1つの目標ブロックが決定される。目標ブロックにおいて、駆動モジュールを制御して、予め設定された回転ステッピングに従って、ミリ波アンテナを回転駆動し、目標方位を取得する。目標方位に回転するようにミリ波アンテナを制御する。
CPEはメモリ及びプロセッサを含む。メモリはコンピュータプログラムを記憶し、コンピュータプログラムは、プロセッサによって実行されると、上述したアンテナ制御方法を実行するようにプロセッサによって動作可能である。
コンピュータ可読記憶媒体は、コンピュータプログラムを記憶し、コンピュータプログラムは、上述したアンテナ制御方法を実施するようにプロセッサによって実行される。
CPE内のプロセッサは、インターバルステッピング計画に従って、ミリ波アンテナを回転駆動するように駆動機構を制御することができ、その結果、異なるブロックにおいて、ミリ波信号のネットワーク情報を測定して、ミリ波アンテナの目標ブロックを決定することができる。プロセッサは、さらに、目標ブロックにおいて、予め設定された回転ステッピングに従ってミリ波アンテナを回転駆動して目標方位を取得することができ、したがって、1つのミリ波アンテナの回転を制御することにより、スキャン範囲の全方向カバーを実現し、これによりコストを削減することができる。一方、インターバルステッピング計画に基づき、駆動機構はミリ波アンテナを回転駆動するように制御され、それにより複数のブロックに対してインターバルスキャンを行い、目標ブロックを決定する。隣接する2つのステッピング回転間の相互干渉は最も小さく、したがって信号の干渉を低減することができる。さらに、目標ブロックに基づいて、5Gネットワークアクセスの目標方位を決定することができるので、ミリ波アンテナと基地局との間の整列精度を高め、それに伴って通信品質を向上させることができる。
本開示の実施例又は関連技術における技術的解決策をより明確に記載するために、以下、実施例又は関連技術を記載するために必要な添付図面を簡単に紹介する。明らかに、以下の記載における添付図面は、本開示のいくつかの実施例を例示するに過ぎない。当業者であれば、創作的な努力をすることなく、これらの添付図面に基づいて他の添付図面も取得し得る。
一実施例によるネットワークシステムのアーキテクチャを示す概略構造図である。 実施例によるCPEの内部構造を示す概略構造図である。 別の実施例によるCPEの内部構造を示す概略構造図である。 一実施例によるインターバルステッピング計画を示すステッピングシーケンス図である。 別の実施例による図4aのインターバルステッピング計画を示すステッピングシーケンス図である。 さらに別の実施例によるインターバルステッピング計画を示すステッピングシーケンス図である。 別の実施例による図5aのインターバルステッピング計画を示すステッピングシーケンス図である。 別の実施例によるインターバルステッピング計画を示すステッピングシーケンス図である。 一実施例によるアンテナ制御の方法を示すフローチャートである。 一実施例によるアンテナ制御の方法を示すフローチャートである。 一実施例によるアンテナ制御の方法を示すフローチャートである。 一実施例によるアンテナ制御の方法を示すフローチャートである。 一実施例によるアンテナ制御の方法を示すフローチャートである。 一実施例によるアンテナ制御の方法を示すフローチャートである。 一実施例によるアンテナ制御の方法を示すフローチャートである。
本開示の目的、技術的解決策、及び利点を明確にするために、以下、添付の図面及び実施例を参照して、本開示を詳細に記載する。本明細書に記載された実施例は、本開示を説明するためにのみ使用され、本開示を限定するために使用されないことを理解されたい。
本開示で使用される「するように構成される」という表現は、例えば、状況に応じてハードウェア又はソフトウェアの方法において「適切な」、「が可能な」、「することができる」、又は「設計された」と交換可能に使用され得る。場合によっては、「…するように構成されたデバイス」という表現は、そのデバイスが他のデバイス又は構成要素とともに動作を実行できることを意味する場合がある。例えば、「A、B、及びCを実行するように構成されたプロセッサ」という表現は、記憶デバイスに記憶された1つ又は複数のソフトウェアプログラムを実行することによって対応する動作を行うことができる、対応する動作を行うためのプロセッサを含意する場合がある。
図1は、本開示の一実施例によるネットワークシステムアーキテクチャを示す概略構造図である。図1に示されるネットワークシステムアーキテクチャにおいて、CPE10は、第1のネットワークシステムにおいて第1の基地局20と結合され、第1の基地局20を介してコアネットワークに接続され得る。CPE10は、ネットワークアクセス機能を実現するように構成され、事業者の公衆ネットワーク(すなわち、広域ネットワーク、WAN)をユーザの自宅のローカルエリアネットワーク(LAN)に変換し、CPE10により、複数のモバイル端末30は同時にネットワークに接続することが可能である。なお、CPE10の近傍には、第2のネットワークシステムが位置するセルと第2の基地局が存在してもよく、第2の通信システムが位置するセルと第2の基地局が存在しなくてもよい。第1のネットワークシステムは、第2のネットワークシステムとは異なる。例えば、第1のネットワークシステムは、4Gシステムであってもよく、第2のネットワークシステムは、5Gシステムであってもよい。別の例として、第1のネットワークシステムは、5Gシステムであってよく、第2のネットワークシステムは、5Gシステムの後に進化した将来のPLMNシステムであってよい。本開示の実施例において、第1のネットワークシステム及び第2のネットワークシステムの種類は、詳細に限定されない。
CPE10が5G通信システムに結合される場合、5Gミリ波アンテナによって形成されるビームを介して、CPE10と対応する基地局との間でデータ送受信を行うことができ、ここでビームは、CPE10が基地局へアップリンクデータを送信し、又は基地局からダウンリンクデータを受信できるように、基地局からのアンテナビームと整列される必要がある。
CPE10は、ネットワークアクセス機能を実現し、事業者の公衆ネットワーク(すなわち、WAN)をユーザの家庭内LANに変換するために使用される。現在のインターネットブロードバンドアクセスの方法によれば、ファイバアクセス(ファイバ・ツー・ザ・ホーム、FTTH:fiber to the home)、デジタル加入者線(DSL)アクセス、ケーブルアクセス(ケーブルTV回線アクセス)、及びモバイルアクセス(すなわち、無線CPE)が存在し得る。CPEは、モバイル信号を受信し、モバイル信号をワイヤレスフィデリティ(Wi-Fi:wireless fidelity)信号に変換するモバイル信号アクセスデバイスであり、高速4G又は5G信号をWi-Fi信号に変換することも可能である。CPE10を用いると、複数のモバイル端末30が同時にネットワークに接続することができる。図2は、本出願の一実施例によるCPEを示す。CPE10は、メモリ21(1つ又は複数のコンピュータ可読記憶媒体を含む)、プロセッサ22、周辺デバイスインタフェース23、無線周波数(RF)システム24、駆動モジュール25、入力/出力(I/O)サブシステム26、及び外部ポート27を含む。これらの構成要素は、1つ又は複数の通信バス又は信号線29を介して互いに通信し得る。当業者は、図2に図示されたCPEがCPEの限定を構成するものではなく、CPEは、図2に示されたものよりも多い又は少ない構成要素、又はいくつかの構成要素の組み合わせ、又は異なる構成要素の配置を含み得ることを理解することができる。図2に示された様々な構成要素は、ハードウェア、ソフトウェア、又はハードウェアとソフトウェアの組み合わせによって実装され、1つ又は複数の信号処理及び/又は特定用途向け集積回路を含んでいる。
メモリ21は、高速ランダムアクセスメモリ(RAM)を含んでもよく、また、1つ又は複数のディスク記憶デバイス、1つ又は複数のフラッシュメモリデバイス、又は他の不揮発性固体メモリデバイスなどの不揮発性メモリを含んでもよい。例えば、メモリ21に記憶されるソフトウェア構成要素には、オペレーティングシステム211、通信モジュール(又は命令セット)212、全地球測位システム(GPS:global positioning system)モジュール(又は命令セット)213等が含まれる。
プロセッサ22及び他の制御回路(RFシステム24内の制御回路など)は、CPE10の動作を制御するために使用されてもよい。プロセッサ22は、1つ又は複数のマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ、ベースバンドプロセッサ、電力管理ユニット、オーディオエンコーダ-デコーダチップ、特定用途向け集積回路等に基づいてもよい。
プロセッサ22は、CPE10におけるアンテナの使用状況を制御する制御アルゴリズムを実装するように構成されてもよい。例えば、プロセッサ22は、駆動モジュール25を制御して、ミリ波アンテナを信号の送信及び/又は受信のための目標方位に回転させるように構成されてもよい。
I/Oサブシステム26は、キーパッドや他の入力制御デバイスなどのCPE10内の入力/出力周辺デバイスを周辺デバイスインタフェース118に結合するように構成されている。I/Oサブシステム26は、タッチスクリーン、ボタン、ジョイスティック、タッチパッド、キーパッド、キーボード、トーンジェネレータ、加速度センサ(モーションセンサ)、環境光センサ及び他のセンサ、発光ダイオード及び他のステータス表示器、データポート等を含んでもよい。ユーザは、I/Oサブシステム26を介してコマンドを入力してCPE10の動作を制御することができ、また、I/Oサブシステム26の出力リソースによりCPE10からステータス情報等の出力を得ることができる。
外部ポート27は、イーサネットカード、無線ネットワークカード等であってもよく、外部の電子デバイスと通信するように構成されている。
RFシステム24はアンテナ241を含み、アンテナ241は任意の適切なアンテナであってよい。例えば、アンテナ241は、以下のアンテナ構造:アレイアンテナ構造、ループアンテナ構造、パッチアンテナ構造、スロットアンテナ構造、ヘリカルアンテナ構造、ストリップ形状アンテナ、モノポールアンテナ、ダイポールアンテナ等、のうちの少なくとも1つによって形成された共振素子を有するアンテナを含んでもよい。異なる種類のアンテナを、異なる周波数帯域及び周波数帯域の組み合わせで使用することができる。CPE10は、複数のアンテナを含んでもよい。例えば、CPE10は、ミリ波周波数帯で信号を送受信するための1つのミリ波アンテナ、サブ6GHz周波数帯で信号を送受信するための複数の5Gアンテナ、2G/3G/4G周波数帯で信号を送受信するための複数の2G/3G/4Gアンテナ等を含んでもよい。アンテナは、指向性アンテナであっても無指向性アンテナであってもよく、また、固定式であっても回転式であってもよい。
一実施例において、ミリ波アンテナは、ミリ波アンテナアレイ(複数の放射パッチ)及びRFトランシーバチップを含んでもよい。ミリ波アンテナアレイは、ミリ波信号の受信及び送信を実現するように構成され、ミリ波RFトランシーバチップは、ミリ波信号のアップ及びダウン周波数変換処理を実現するように構成される。さらに、ミリ波アンテナアレイ及びRFトランシーバチップは、ミリ波信号伝送中の挿入損失を低減し、RFインデックスの性能を向上させるために、同一のプリント回路基板(PCB)上に配置することができる。
また、RFシステム24は、異なる周波数帯のRF信号を処理するための複数のRF回路242を含んでもよい。例えば、RFシステム24は、1575MHzで衛星測位信号を受信するように構成された衛星測位RF回路、IEEE802.11通信の2.4GHz及び5GHzで信号を処理するように構成されたWi-Fi及びBluetoothトランシーバRF回路、及び携帯電話周波数帯(850MHz、900MHz、1800MHz、1900MHz及び2100MHz、その他の5Gミリ波、又はサブ6G周波数帯など)で無線通信を処理するように構成された携帯電話トランシーバRF回路を含む。
図3を参照すると、例えば、RF回路242は、ベースバンドプロセッサ2421、RFトランシーバユニット2422、及びRFフロントエンドユニット2423をさらに含んでもよい。ベースバンドプロセッサ2421は、ネットワーク情報をプロセッサ22に提供することができる。ネットワーク情報は、受信電力、送信電力、基準信号受信電力(RSRP:reference signal receiving power)、基準信号受信品質(RSRQ:reference signal receiving quality)、受信信号強度指標(RSSI:received signal strength indicator)、信号対雑音比(SNR)、多重入力多重出力(MIMO:multiple input multiple output)チャネル行列のランク、搬送波対干渉プラス雑音比(RS-CINR:carrier to interference plus noise ratio)、フレーム誤り率、ビット誤り率、信号品質データ(Ec/lo又はc/Noデータなど)に基づくチャネル品質測定、モバイル端末からの要求に対応する応答を基地局から受信しているかどうかを示す情報、ネットワークアクセスが成功したかどうかを示す情報等など、受信アンテナ信号の無線性能指標に関連するオリジナル及び処理済みの情報を含んでもよい。
プロセッサ22は、受信したネットワーク情報を解析し、これに応答して、プロセッサ22(又は、必要に応じて、ベースバンドプロセッサ2421)は、RFシステム24又は駆動モジュール25を制御するための制御コマンドを送信してもよい。例えば、プロセッサ22は、ミリ波アンテナを回転駆動させるために駆動モジュール25を制御するための制御コマンドを送信してもよい。
RFトランシーバユニット2422は、トランシーバ2424(例えば、アンテナ間で共有される1つ又は複数のトランシーバ、アンテナごとに1つのトランシーバ、その他)などの1つ又は複数のRFトランシーバを含んでもよい。一実施例において、トランシーバ2424は、送信機(送信機TXなど)及び受信機(受信機RXなど)を含んでもよく、又は受信機(受信機RXなど)若しくは送信機(送信機TXなど)のみを含んでもよい。一実施例において、トランシーバは、中間周波信号とベースバンド信号との間の周波数変換処理を実施する、又は/及び、中間周波信号と高周波信号との間の周波数変換処理を実施する等の構成をとることができる。
ベースバンドプロセッサ2421は、プロセッサ22からデジタルデータを受信することができ、また、RFトランシーバユニット2422を使用して、対応するアンテナ信号を送信することができる。RFフロントエンドユニット2423は、RFトランシーバユニット2422とアンテナ241との間に結合されてもよく、送信機2424及び2426によって生成されたRF信号をアンテナ241に送信するように構成することができる。RFフロントエンドユニット2423は、アンテナ241とRFトランシーバユニット2422との間のインターフェースを形成するためのRFスイッチ、インピーダンス整合回路、フィルタ、及び他の回路を含んでもよい。
駆動モジュール25は、回転制御ユニット251(例えば、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、又は対応する制御回路)及び駆動機構252を含んでもよい。ミリ波アンテナは、駆動機構252に設置される。回転制御ユニット251の制御により、ミリ波アンテナは、駆動機構252によって回転駆動される。一実施例では、ミリ波アンテナの回転軸は、CPE10の長手方向に沿って延在する。ミリ波アンテナが回転軸の周りを回転する間、各回転の後、ミリ波アンテナの放射面の向きを対応して変えることができ、したがって、水平面内で360度の回転を達成して全方位スキャンを実行することが可能である。
一実施例では、ミリ波アンテナの放射面は、回転軸に平行であってもよい。ミリ波アンテナの放射面は、ミリ波アンテナの放射パッチが位置する平面と称されてもよい。
さらに、駆動機構252は、検出アセンブリを含む。検出アセンブリは、ブロック内のミリ波アンテナの回転の方位情報を測定するように構成される。一実施例において、検出アセンブリは、磁石と、磁気エンコードチップとを含む。本開示の一実施例おいて、ミリ波アンテナの回転は、磁石を回転するように駆動することができ、その結果、磁界の変化が生じる。磁気エンコードチップは、磁石の回転によって引き起こされる磁界の変化を正確に測定し、その後、ミリ波アンテナの方位情報を正確に記録し、それによって閉ループ制御を形成することができる。
ミリ波アンテナが円に沿って回転し、360度のネットワーク情報が測定された後、磁気エンコードチップによって回転角度が記録された状態で、プロセッサ22は、ミリ波アンテナがネットワーク信号を受信する最適な方位(目標方位)を取得することができ、対応する制御コマンドを回転制御ユニット251に送信し、駆動機構252を制御してミリ波アンテナを駆動して、ミリ波アンテナがネットワーク信号を受信する最適ブロックへ回転させる。一実施例において、磁気エンコードチップにより絶対零点を設定することができ、絶対零点を初期位置とすることによって、初期位置に対するミリ波アンテナの回転角度を記録する。もちろん、他の実施例において、相対角度測定法を使用して、ミリ波アンテナの現在の位置とミリ波アンテナの以前の位置との間に画定される回転角度を記録することもできる。方位情報は、回転角によって表すことができることに留意すべきである。
一実施例において、プロセッサは、インターバルステッピング計画に従って、駆動モジュールを制御して、ミリ波アンテナを回転駆動して複数のブロックに対してインターバルスキャンを行い、それに対応してRF回路242によって複数のブロックにおいて測定された複数のネットワーク情報を取得し、測定された複数のネットワーク情報に従って、ミリ波アンテナの目標ブロックを決定し、目標ブロックにおいて、目標方位を取得するように、予め設定された回転ステップに従ってミリ波アンテナを回転駆動するように駆動モジュールを制御し、目標方位にミリ波アンテナを回転するように制御する。
一実施例において、ミリ波アンテナの回転によってスキャンされる範囲は、360度の水平面であってもよい。すなわち、駆動機構252は、360度の全方位カバー回転を行うようにミリ波アンテナを駆動することができる。
プロセッサは、ミリ波アンテナの回転によってスキャンされた範囲に応じた数のブロックを取得するように構成されてもよい。各ブロックに対応するスキャン範囲は同一であり、すなわち、各ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度Aも同一である。各ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度Aは、180度、120度、90度、72度、60度、45度、30度、15度、その他であってもよい。各ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度Aに応じて、ブロックの量aを、a=360/Aとして、対応して取得することができる。例えば、各ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度が180度の場合、ブロックの量は2であり、2回回転することで全方位をカバーできることを意味し、各ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度が120度の場合、ブロックの量は3であり、3回回転することで全方位をカバーできることを意味し、各ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度が90度の場合、ブロックの量は4であり、4回回転することによって全方位をカバーできることを意味し、各ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度が72度の場合、ブロックの量は5であり、5回回転することによって全方位をカバーできることを意味する。
なお、各ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度の特定の値は、さらに限定されることはない。一実施例において、各ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度は、予め設定された包含角度より小さく、予め設定された包含角度は120度であってもよい。すなわち、全方位カバー計画によれば、3を超えるブロックが存在する。
一実施例において、ミリ波アンテナの回転によってスキャンされるスキャン範囲の包含範囲はΦであってよく、ここでΦ<360度である。すなわち、駆動機構252は、ミリ波アンテナを回転駆動して部分方位スキャンを行い、部分カバー回転を実現することができる。一実施例において、プロセッサは、ミリ波アンテナの回転によってスキャンされる範囲に応じたブロック数を取得するように構成されてもよく、ここで各ブロックに対応するスキャン範囲は同じである、すなわち、各ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度Aも同じである。各ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度Aに応じて、ブロックの量aを対応的に取得することができ、ここでa=Ф/Aである。
プロセッサは、複数のブロックに基づいてインターバルステッピング計画を構築するように構成することができる。一実施例において、プロセッサは、各ブロックに対応するスキャン範囲を取得し、各ブロックに対応するスキャン範囲に従って少なくとも1つのステッピング値を決定し、少なくとも1つのステッピング値に従ってインターバルステッピング計画を決定するように構成することができる。
一実施例において、インターバルステッピング計画は、回転中に現在のブロックから次のブロックにステッピングするとき、時計回り方向又は反時計回り方向にステッピングする代わりに、インターバルステッピング回転を実行することとして理解されてもよい。インターバルステッピング回転は、現在のブロックと前のブロックとの間に1つ又は複数のブロックを有するステッピング回転又は現在のブロックと次のブロックとの間に1つ又は複数のブロックを有するステッピング回転であると理解してもよい。
インターバルステッピング計画は、第1ブロック-第2ブロック-第3ブロック-...a番目のブロックの順序でステッピング回転を行うようにミリ波アンテナを駆動するように駆動機構252を制御するために使用される。ミリ波アンテナは、第1ブロックと第2ブロックとの間で時計回り方向又は反時計回り方向に順次ステッピング回転を行わず、インターバル回転を行う。すなわち、第1ブロックと第2ブロックとの間にはインターバルがある。第1ブロックと第2ブロックとの間のインターバルがステッピング値である。現在のブロックはi番目のブロックであり、前のブロックはi-1番目のブロックであり得、次のブロックはi+1番目のブロックであり得る。例えば、各ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度が72度であり、ブロックの量が5であり、時計回り方向又は反時計回り方向にブロックを識別できる場合、例えば、ブロックはブロック1、ブロック2、ブロック3、ブロック4、ブロック5と識別することができる。さらに、各ブロックに対応するスキャン範囲に応じて、ステッピング値を決定することができる。ステッピング値は、現在のブロックと前のブロックとの間のスキャン範囲と理解することができ、ここでステッピング値は、少なくとも1つのブロックに対応するスキャン範囲である。
図4a及び4bを参照すると、例えば、ステッピング値が1ブロックに対応するスキャン範囲である場合、ステッピング値に従って決定されるインターバルステッピング計画は、ブロック1-ブロック3-ブロック5-ブロック2-ブロック4の順序で、又はブロック1-ブロック4-ブロック2-ブロック5-ブロック3の順序でステッピング回転を行うようにミリ波アンテナを制御されることである。
図5a及び5bを参照すると、例えば、各ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度が90度である場合、ブロックの量は4であり、ブロックは時計回り方向又は反時計回り方向に識別することができ、例えば、ブロック1、2、3、4と識別することができる。ステッピング値が1ブロックに対応するスキャン範囲である場合、ステッピング値に応じて決定されるインターバルステッピング計画は、ブロック1-ブロック3-ブロック2-ブロック4の順序で、又はブロック1-ブロック3-ブロック4-ブロック2の順序でステッピング回転を行うようにミリ波アンテナを制御することである。
図6を参照すると、一実施例において、各ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度が45度であるとき、ブロックの量は8であり、ブロックは時計回り方向又は反時計回り方向に識別することができ、例えば、ブロック1、2、3、4、5、6、7、8と識別することができる。各ブロックに対応するスキャン範囲に応じて、少なくとも1つのステッピング値を決定することができる。この実施例では、2つのステッピング値が含まれており、一方のステッピング値は2つのブロックに対応するスキャン範囲であり、他方のステッピング値は3つのブロックに対応するスキャン範囲である。ステッピング値に応じて決定されるインターバルステッピング計画は、ブロック1-ブロック5-ブロック8-ブロック4-ブロック7-ブロック3-ブロック6-ブロック2の順序でステッピング回転をするようにミリ波アンテナを制御することである。なお、ブロック1を初期ブロックとすることができ、ブロック1の初期位置は特に限定されず、ブロック1の初期位置は360度の円周のどの位置であってもよい。全方位カバー計画によれば、360度の全方位をa個のブロックに分割することができ、a-2番目のブロックからa-1番目のブロック又はa番目のブロックにステッピングする際に、順次ステップ回転のみを行うことができるので、ミリ波アンテナは順次ステッピング式に回転するように制御される。
さらに、各ブロックに対応するスキャン範囲とブロックの量aに応じてステッピング値を設定することができる。初期ブロックから、初期ブロックに対する次のブロックへステッピングする場合、初期ブロックと次のブロックとの間のステッピング値は、(a-1)/2-1ブロックに対応するスキャン範囲であってもよく、a/2-1ブロックに対応するスキャン範囲であってもよい。例えば、インターバルステッピング計画が、ブロック1-ブロック5-ブロック8-ブロック4-ブロック7-ブロック3-ブロック6-ブロック2の順序でステッピング回転を行うようにミリ波アンテナを制御する場合、ブロック1が初期ブロック、ブロック5が初期ブロックに対する次のブロックである。
一実施例において、ミリ波アンテナの回転中、RF回路は、各ブロックにおいてミリ波アンテナによって受信されるアンテナ信号のネットワーク情報を対応的に測定することができる。プロセッサは、RF回路から、各ブロックにおいてミリ波アンテナによって受信されたアンテナ信号のネットワーク情報を取得するように構成されてもよい。例えば、ミリ波アンテナによって受信されるアンテナ信号は、ミリ波信号である。ミリ波アンテナの回転中、RF回路は、それに対応して、各ブロックにおいてミリ波アンテナによって受信されたミリ波信号のネットワーク情報を測定することができる。
一実施例において、各ブロックで測定されたアンテナ信号のネットワーク情報は、各ブロックの任意の回転角度で測定されたアンテナ信号のネットワーク情報として理解することができ、又は、各ブロックの複数の回転角度で測定されたアンテナ信号の平均ネットワーク情報として理解することができ、又は、各ブロックの複数の回転角度で測定されたアンテナ信号の最大ネットワーク情報として理解することができる。
回転角度は、初期位置から現在位置までのミリ波アンテナの回転角度であると理解することができる。
一実施例において、絶対零点は、磁気コーディングチップによって設定することができ、絶対零点を初期位置として設定することによって、磁気コーディングチップは、初期位置から現在の位置までのミリ波アンテナの回転角度を記録することができる。確かに、他の実施例において、前の位置から現在の位置までのミリ波アンテナの回転角度は、角度測定方式で記録することができる。
一実施例において、プロセッサは、測定された複数のネットワーク情報に従って、ミリ波アンテナのための目標ブロックを決定するようにさらに構成される。ネットワーク情報は、RSRP、RSRQ、RSSI、SNR、及びMIMOチャネル行列のランクのうちの少なくとも1つを含む。一実施例において、ネットワーク情報の定義にさらなる限定はない。
例えば、各ネットワーク情報の少なくとも1つの信号パラメータから基準信号パラメータを選択し、複数のネットワーク情報の中から基準信号パラメータの値が最大となる1つのネットワーク情報を選択し、目標ネットワーク情報とすることができる。本開示の一実施例において、RSRPが説明のために例として採用される。すなわち、プロセッサは、ミリ波アンテナのRSRP値を複数のブロックにおいて取得し、複数のRSRP値の中から最大のRSRP値を決定し、最大のRSRP値であるネットワーク情報を目標ネットワーク情報として決定し、目標ネットワーク情報に対応するブロックを目標ブロックとして決定するように構成することができる。
プロセッサ22は、目標ブロックにおいて、目標方位を取得するように、予め設定された回転ステッピングに従ってミリ波アンテナを回転駆動するように駆動モジュールを制御するようにさらに構成される。プロセッサ22は、さらに、ミリ波アンテナを制御して、目標方位に回転させるように構成される。
さらに、駆動モジュール252は、目標方位を取得するように、予め設定された回転ステッピングに従ってミリ波アンテナを回転駆動することができる。予め設定された回転ステッピングnは、目標ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度より小さいか、又は等しくてもよい。例えば、目標ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度が30度である場合、予め設定された回転ステッピングnは、1度、2度、5度、10度、15度等であってもよい。説明されるべきことは、予め設定された回転ステッピングnは、ミリ波アンテナのアンテナスキャンカバー範囲と周波数スペクトル特性によって決定され、ミリ波アンテナのスキャンカバー範囲が広いほど、予め設定された回転ステッピングnは大きくなることである。
一実施例において、プロセッサ22は、目標ブロックにおいて、予め設定された回転ステッピングに従ってミリ波アンテナを回転するように駆動し、各回転方位においてネットワーク情報を取得し、各回転方位において取得されたネットワーク情報に従ってミリ波アンテナの目標方位を決定するようにさらに構成される。例えば、駆動機構252が予め設定された回転ステッピングに従ってミリ波アンテナを1回回転駆動すると、それに対応してRF回路242は、現在の方位におけるミリ波アンテナのネットワーク情報を取得することができる。目標方位に対応するスキャン範囲の包含角度が60度であり、予め設定された回転ステッピングが5度である場合、駆動機構252は、ミリ波アンテナを駆動して目標ブロックにおいてステッピング回転を12回行い、目標ブロックにおいて12のネットワーク情報を取得し、12のネットワーク情報に従って目標方位を決定することができる。目標方位を決定した後、ミリ波アンテナを目標方位に回転させることができるので、ミリ波アンテナを基地局に対して正確に整列することができる。
CPE内のプロセッサ22は、インターバルステッピング計画に従って、異なるブロックにおいて、ミリ波信号のネットワーク情報を測定してミリ波アンテナの目標ブロックを決定できるように、ミリ波アンテナを回転駆動するように駆動機構を制御することができる。プロセッサ22は、さらに、目標ブロックにおいて、予め設定された回転ステッピングに従って、ミリ波アンテナを回転駆動して、目標方位を取得することができるので、1つのミリ波アンテナの回転を制御することにより、スキャン範囲の全方位カバーを実現し、コストを低減させることができる。一方、インターバルステッピング計画に基づき、駆動機構を制御してミリ波アンテナを回転駆動することで、複数のブロックに対してインターバルスキャンを行い、目標ブロックを決定する。隣接する2つのステップ回転間の相互干渉は最も小さく、信号の干渉を低減することができる。さらに、目標ブロックに基づいて、5Gネットワークアクセスのための目標方位を決定することができ、それによって、ミリ波アンテナと基地局との間の整列精度を高め、それに応じて通信品質を向上させることができる。
一実施例において、プロセッサ22は、現在のブロック及び前のブロックにおいて測定されたネットワーク情報を取得し、現在のブロック及び前のブロックにおいて測定されたネットワーク情報に従ってインターバルステッピング計画を更新するようにさらに構成される。
例えば、各ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度が90度であるとき、4つのブロックが存在する。ブロックは時計回り方向又は反時計回り方向に識別することができ、例えば、ブロック1、ブロック2、ブロック3、ブロック4と識別することができる。これに対応して、インターバルステッピング計画は、ブロック1-ブロック3-ブロック2-ブロック4の順序でインターバルステッピング回転を行うようにミリ波アンテナを制御することである。
プロセッサ22は、RF回路から、ブロック1及びブロック3で測定されたネットワーク情報を取得するように構成することができる。ブロック3で測定されたネットワーク情報の基準信号パラメータの値が、ブロック1で測定されたネットワーク情報の基準信号パラメータの値よりも大きい場合、ブロック2、ブロック3、及びブロック4から目標ブロックが決定される。ブロック1で測定したネットワーク情報の基準信号パラメータの値が、ブロック3で測定したネットワーク情報の基準信号パラメータの値より大きい場合、ブロック1、ブロック2、ブロック4から目標ブロックが決定される。
例えば、ブロック2、ブロック3、ブロック4から目標ブロックを決定する必要がある場合、ブロック1-ブロック3-ブロック4の順序で回転が行われるようにインターバルステッピング計画を変更することができる。ブロック4で測定したネットワーク情報の基準信号パラメータの値がブロック3で測定したネットワーク情報の基準信号パラメータの値より大きい場合、ブロック4を目標ブロックとして決定し、この時点ではCPE10はミリ波アンテナを回転させる制御を行わない。ブロック3で測定したネットワーク情報の基準信号パラメータの値がブロック4で測定したネットワーク情報の基準信号パラメータの値よりも大きい場合、ブロック3-ブロック2の順序で順次ステッピング回転を行うようにミリ波アンテナを制御し、ブロック1-ブロック3-ブロック2の順序で回転が行われるようにインターバルステッピング計画が変更される。ブロック3で測定されたネットワーク情報の基準信号パラメータの値が、ブロック2で測定されたネットワーク情報の基準信号パラメータの値よりも大きい場合、ブロック3を目標ブロックとして決定し、ブロック1-ブロック3の順序で回転が行われるようにインターバルステッピング計画が変更される。
CPE10は、更新されたインターバルステッピング計画に従ってミリ波アンテナを回転するように制御し、ブロックの一部を探索した後に目標ブロックを決定することにより、目標ブロックの決定速度を高め、ネットワーク探索の効率性を向上させることができる。
一実施例において、ミリ波アンテナは、複数の放射ユニットを含む。RF回路242は、各放射ユニットがアンテナ信号を受信して一定の方向角を有する電波ビームを取得するように、各放射ユニットによって受信されるアンテナ信号の振幅及び位相に応じて、各放射ユニットが電波ビームを放射する角度を制御することができる。
一実施例において、複数の放射ユニットは全体として捉えられる。プロセッサ22は、RF回路から、各放射ユニットによって受信されたアンテナ信号のネットワーク情報を取得し、現在の回転方位において複数の放射ユニットによって受信されたアンテナ信号の複数のネットワーク情報の値を計算するように構成することができる。複数のネットワーク情報の値は、複数の放射ユニットによって受信されたアンテナ信号の複数のネットワーク情報の平均値又は最大値であると理解することができる。説明されるべきことは、本開示の実施例において、ネットワーク情報の定義にさらなる制限がないことである。
プロセッサ22は、目標ブロック内の複数の放射ユニットによって受信されたアンテナ信号の複数のネットワークデータパケットを取得するようにさらに構成される。ネットワークデータパケットは、異なる方位で各放射ユニットによって受信されたアンテナ信号の信号品質情報を含む。プロセッサ22は、目標ブロック内の複数の放射ユニットによって受信されたアンテナ信号の複数のネットワークデータパケットに従って予め設定された回転ステッピングを更新し、目標方位を取得するように、更新された予め設定された回転ステッピングに従ってミリ波アンテナを回転駆動するように駆動モジュールを制御するようさらに構成される。
例えば、ミリ波アンテナは、4つの放射ユニットを含む。4つの放射ユニットは、直線的に配置され、同一平面上に位置してもよく、又は2*2アレイに配置されてもよい。4つの放射ユニットの位置情報は、P(x、y)、P(x、y)、P(x、y)、及びP(x、y)として表すことができる。同じ時点では、4つの放射ユニットのうち1つのみが動作状態である。1つの放射ユニットが動作するとき、RF回路242は、異なる方位で放射ユニットによって受信されたアンテナ信号の信号品質情報を取得することができる。
一実施例において、プロセッサ22は、ネットワークデータパケットを取得するように構成されることができ、ここでネットワークデータパケットは、QP1、QP2、QP3、及びQP4として表すことができる。一方、各放射ユニットのネットワークデータパケットは、各放射ユニットの空間位置情報及び各方位における各放射ユニットのビーム指向性情報、すなわち、各方位において各放射ユニットによって受信されるミリ波アンテナ信号の信号品質情報を含むことができる。
プロセッサ22は、目標ブロックにおいて取得された複数のネットワークデータパケットに従ってインターバルステッピング計画を更新するように構成することができる。一実施例において、プロセッサ22は、4つのネットワークデータパケットQP1、QP2、QP3、QP4から最大ネットワークデータパケットQmaxを決定し、最大ネットワークデータパケットQmaxに従って目標放射ユニットを決定するように構成することができる。CPE10は、目標放射ユニットの空間位置情報、及び目標放射ユニットに従う各方位で目標放射ユニットによって受信される電波ビームの信号品質を決定し、信号品質の値が最大となる電波ビームの方位を決定し、その方位を目標追跡方位として決定することができる。プロセッサ22は、目標追跡方位に従ってミリ波アンテナ信号を取得することによって予め設定された回転ステッピングを更新し、更新された予め設定された回転ステッピングに従って目標方位を取得するように構成することができる。
説明されるべきことは、駆動機構252における絶対零点の位置と4つの放射ユニットの位置情報との間の対応関係を予めメモリ21に記憶することができ、したがって駆動機構252の回転角度と目標追跡方位との間の対応関係を確立することができることである。
CPE10は、ミリ波アンテナの各放射ユニットの空間位置情報及び各トランシーバユニットによって受信されたネットワーク情報に従って、予め設定された回転ステッピングを更新することができるので、ミリ波アンテナの回転を制御し、高い結合度を提供し、目標ブロックにおいて目標方位を迅速に決定することができる。
一実施例において、CPE10は、スタンドアローン(SA)ネットワーキングモードで動作することができ、また、非スタンドアローン(NSA)ネットワーキングモードで動作することもできる。第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)は、5G新無線(NR)ネットワーキングのための2つの方式、すなわちSAネットワーキング及びNSAネットワーキングを定義している。CPE10が5G通信を行う必要がある場合、CPE10は、NSAネットワーキング又はSAネットワーキングをサポートする能力を有するセルに接続し、異なるネットワーキングモードに従ってNRエアインターフェースに接続し、CPE10が5Gサービスを享受できるようにすることが可能である。
CPE10がNSAネットワーキングモードで動作するとき、プロセッサ22は、第1のネットワークシステムに基づいて基地局から測定コマンドを受信するようにさらに構成され、ここで測定コマンドは、少なくとも、基地局によって構成された時間情報を含み、CPE10に第2のネットワークシステムによってサポートされるアンテナ信号を測定するよう指示するために使用される。第1のネットワークシステムは、4Gネットワークシステムであり、第2のネットワークシステムは、5Gネットワークシステムである。測定コマンドに従って、駆動機構252は、インターバルステッピング計画に従ってミリ波アンテナを回転駆動するように制御される。
一実施例において、プロセッサ22は、第1のネットワークシステムに接続する手順を能動的に開始し、CPE10が第1のネットワークシステムに存在するように制御するように構成されてもよい。CPE10が第1のネットワークシステムに首尾よく存在すると、CPE10は、第1のネットワークシステムを介して基地局から測定コマンドを受信することができる。測定コマンドは、少なくとも、基地局によって設定された時間情報、CPE10が第2のネットワークシステムに存在することを制御するためのネットワークアクセス閾値等を含む。時間情報は、CPE10が第2のネットワークシステムを測定する持続時間を示すものである。例えば、時間情報は、CPE10が第2のネットワークシステムを測定することの周期的な情報又は非周期的な情報であってよい。CPE10が2つの隣接する測定を行う場合、周期情報は、第1の測定の開始時間と第2の測定の開始時間との間の間隔、又は第1の測定の終了時間と第2の測定の開始時間との間の間隔、又は第1の測定の終了時間と第2の測定の終了時間との間の間隔である。
第1のネットワークシステムと第2のネットワークシステムは、対応する周波数帯域に対応してもよい。例えば、第1のネットワークシステムは、4Gネットワークであり、第1のネットワークシステムに対応するネットワークシステムは、ロングタームエボリューション(LTE:long term evolution)システムである。また、第2のネットワークシステムは、5Gネットワークであり、第2のネットワークシステムに対応するネットワークシステムは、5G NRシステムである。
測定コマンドは基地局によって構成され、基地局は、NRシステムの密度に応じて異なる時間情報を設定することができる。例えば、時間情報は、1秒、5秒、10秒、その他であってもよい。例えば、基地局は、CPEが位置するLTEセルの周辺のNRセルが密に配置され、CPE10が位置するエリアがNRシステムによって上手くカバーされていると判断した場合、CPE10が第2のネットワークシステムを測定する時間情報を比較的長く設定し、CPE10の消費電力を低減することが可能である。CPE10が位置するLTEセルの周囲のNRセルが比較的まばらであると基地局が判断した場合、基地局は、CPE10が第2のネットワークシステムによってカバーされているかどうかをCPE10がタイムリーに検出できるように、CPE10が第2のネットワークシステムを測定する時間情報を比較的短く設定することが可能である。
一実施例において、CPE10が存在するネットワークが第1のネットワークシステム(4Gネットワーク)であり、第2のネットワークシステムが5Gネットワークであるとき、第1のネットワークシステム(LTEシステム)は、NSA機能をサポートする、すなわち、第1のネットワークシステムと第2のネットワークシステム(NRシステム)との組み合わせのネットワーキングをサポートする。
一実施例において、プロセッサ22が、測定コマンドに従ってミリ波アンテナを回転させるように制御し、それに対応してRF回路によって各ブロックで測定されたネットワーク情報を取得するように構成されている場合、CPE10は、測定コマンドに含まれる時間情報に従ってミリ波アンテナを回転させるように制御し、NRセルを探索することが可能である。ミリ波アンテナが回転するたびに、アンテナ信号のネットワーク情報を各ブロックで1回測定することができる。
プロセッサ22は、基地局によって構成された測定コマンドに従ってアンテナ信号測定を定期的に行うように構成されており、アンテナ信号のリアルタイム且つ連続的な測定によるCPE10の電力消費の増大を回避することができる。
一実施例において、CPE10によって受信された時間情報がネットワーク終了の条件を満たすとき、プロセッサ22は、第1のネットワークシステムを終了し、第1のネットワークシステムにもう一度存在し、基地局から測定コマンドをもう一度受信するようにさらに構成される。
時間情報は、周期的な情報であってもよく、非周期的な情報であってもよい。時間情報が非周期的な情報である場合、ネットワーク終了条件が満たされる。時間情報が周期的な情報であり、且つ、時間情報が第1の予め設定された持続時間よりも長い場合、ネットワーク終了条件が満たされる。第1の予め設定された持続時間は、CPE10が時間情報に従って第2のネットワークシステムを発見しない持続時間として理解されてもよい。
一実施例において、プロセッサ22は、周期的な情報が第2の予め設定された持続時間より長く、第1の予め設定された持続時間より短い場合に、基地局に調整要求を送信するようにさらに構成され、調整要求は、測定コマンドに含まれる時間情報を調整するように基地局に指示するために使用される。
プロセッサ22はまた、基地局からの時間情報に従ってアンテナ信号を周期的に探索するようにミリ波アンテナを制御するように構成されてもよい。周期的な情報が第2の予め設定された持続時間よりも長い場合、周期的な情報に従ってアンテナ信号を見つけることができるが、探索効率が低く、CPE10が探索を行うことの消費電力が高くなる。CPE10は、基地局へ調整要求を送信することができる。基地局は、受信した調整要求に従って、測定コマンド内の時間情報を調整することができる。調整要求は、目標時間情報を含んでいてもよい。基地局は、調整要求に含まれた目標時間情報に従って測定コマンドを調整してサイクル時間情報を短縮し、CPE10による第2のネットワークシステムの探索効率を向上させ、CPE10の電力消費を低減させることができる。
一実施例において、測定コマンドは、第2のネットワークシステムに接続するためのネットワークアクセス閾値をさらに含む。プロセッサ22は、ブロックに対応するネットワーク情報がネットワークアクセス閾値以上である場合に、ブロックを目標ブロックとして決定するようにさらに構成される。
ネットワークアクセス閾値は、CPE10が第2のネットワークシステムに接続するための標準値を満たしている。標準値は、最低標準値、最高標準値、又は最低標準値と最高標準値のうちのいずれか1つであってもよいことに留意されたい。
一実施例において、ミリ波アンテナが回転する間、ミリ波アンテナが回転するたびに、アンテナ信号のネットワーク情報が現在のブロックにおいて1回測定され、取得されたネットワーク情報はネットワークアクセス閾値と比較される。ネットワーク情報がネットワークアクセス閾値を満たしている場合、現在のブロックを目標ブロックとして決定し、目標ブロック内の基地局へネットワークアクセス要求が送信される。ネットワークアクセス要求は、基地局に対して、第2のネットワークシステムに接続するためのネットワークアクセスコマンドをCPE10に送信するように指示するために用いられ、その結果、CPE10がネットワークアクセスコマンドに従ってネットワークアクセスを開始し、CPE10が第2のネットワークシステムに存在する。
一実施例において、プロセッサ22は、取得されたネットワーク情報がネットワークアクセス閾値を満たすとき、ミリ波アンテナの回転制御を直ちに停止し、ミリ波アンテナがアンテナ信号の探索を停止するように構成され、これにより、CPE10によるアンテナ信号の探索効率が向上し、CPE10が第2のネットワークシステムに接続する速度を向上させることができる。
一実施例において、各ブロックについて、プロセッサ22は、測定されたネットワーク情報がネットワークアクセス閾値以上である場合に第2のネットワークシステムに接続し、ミリ波アンテナによって受信されたアンテナ信号のビーム情報を取得し、第2のネットワークシステムを終了し、少なくとも1ブロックにおいてビーム情報に従って目標ブロックを決定するようにさらに構成される。
各ブロックにおいて、CPE10は、それに対応して、ミリ波アンテナを介して測定された第2のネットワークシステムのネットワーク情報を取得し、取得したネットワーク情報をネットワークアクセス閾値と比較することができる。ネットワーク情報がネットワークアクセス閾値より大きい場合、CPE10は、ネットワーク情報がネットワークアクセス条件を満たしていると判断し、ネットワーク情報に対応するブロックにおいてCPE10が第2のネットワークシステムに接続できると判断する。CPE10が第2のネットワークシステムに接続した後、CPE10は、基地局からミリ波アンテナによって受信されたアンテナ信号のビーム情報を取得することができる。ビーム情報は、ミリ波アンテナが受信したアンテナ信号の利得情報に言及してもよい。CPE10がビーム情報を取得した後、CPE10は、第2のネットワークシステムを終了することができる。すなわち、プロセッサ22は、ネットワーク情報がネットワークアクセス閾値以上である場合に、各ブロックで第2のネットワークシステムに接続してビーム情報を取得し、第2のネットワークシステムを終了するように構成することができる。
ミリ波アンテナの回転中、プロセッサ22は、少なくとも1つのブロックにおいて、ミリ波アンテナによって受信されたビーム情報を取得するように構成することができる。例えば、プロセッサ22は、m個のビーム情報を対応して取得するように構成されてもよく、ここでmは1以上である。プロセッサ22は、m個のビーム情報から最大値を有する1個のビーム情報を選択し、最大値を有するビーム情報に対応するブロックを目標ブロックとして決定するように構成することができる。目標ブロックが決定された後、プロセッサ22は、CPE10が第2のネットワークシステムに接続するための条件を提供するように、ミリ波アンテナを目標ブロックに回転させるように制御するように構成することができる。
この実施例において、ミリ波アンテナの回転を制御している間、CPE10は、予め設定された条件の下で第2のネットワークシステムに接続し、それに対応してミリ波アンテナによって受信されたビーム情報を取得し、次に複数のビーム情報に基づいて目標ブロックを決定することができ、これはCPE10が第2のネットワークシステムに接続する際の通信品質を向上させることができる。
一実施例において、プロセッサ22は、全方位ネットワークデータを基地局に送信するようにさらに構成される。全方位ネットワークデータは、各ブロックで測定されたネットワーク情報を含み、取得要求を含み、取得要求は、全方位ネットワークデータに従って目標ブロックを決定するべく基地局に指示するために使用される。
全方位ネットワークデータは、少なくとも、ブロックの一部におけるネットワーク情報と、各ブロックに対応する各NRセルのセル識別子とを含み、ここでネットワーク情報は、ブロック情報をさらに含んでいる。すなわち、全方位ネットワークデータは、全方位状態における各ブロックのネットワーク情報であってもよく、CPE10によって閾値に従ってフィルタリングされたブロックの一部のネットワーク情報であってもよい。基地局は、全方位ネットワークデータを受信した後、全方位ネットワークデータに従って空間全体における第2のネットワークシステムの信号レイアウトを知り、CPE10が接続可能な目標NRセルを決定し、目標NRセルに従って目標ブロックマッチングを実行することができる。例えば、基地局は、各NRセルの負荷などの情報を総合的に考慮して、目標NRセルを決定することができる。基地局は、決定した目標ブロックをCPE10に送信することができる。
この実施例において、プロセッサ22は、取得した全方位ネットワークデータを基地局に送信するように構成されてもよく、基地局は、各NRセルの負荷などの情報に従って、CPE10が第2のネットワークシステムへの接続を計画する目標ブロックを決定する。したがって、NRセルのアクセスリソースを合理的に割り当てることができ、CPE10が第2のネットワークシステムに接続する際の効率を向上させることができる。
一実施例において、プロセッサ22は、目標ブロックにおいて、ミリ波アンテナが予め設定された回転ステッピングに従って回転するように駆動されるとき、各回転方位において第2のネットワークシステムに接続し、ミリ波アンテナが第2のネットワークシステムに接続した後にミリ波アンテナによって受信されたアンテナ信号のビーム情報を各回転方位において対応して取得し、第2のネットワークシステムを終了し、各回転方位のビーム情報に従って目標方位を決定するようにさらに構成される。
一実施例において、目標ブロックにおいて、駆動機構252は、予め設定された回転ステッピングに従ってミリ波アンテナを回転駆動することができ、ミリ波アンテナが回転するたびに、ミリ波アンテナは、RF回路242に基づく現在の方位で第2のネットワークシステムに接続することができる。ミリ波アンテナが第2のネットワークシステムに接続した後、RF回路242は、ミリ波アンテナによって基地局から受信されたアンテナ信号のビーム情報を取得することができる。ビーム情報は、ミリ波アンテナによって受信されたアンテナ信号の利得情報に言及してもよい。CPE10がビーム情報を取得した後、CPE10は、第2のネットワークシステムを終了することができる。RF回路242は、これに対応して、目標ブロック内の異なる回転方位において基地局からミリ波アンテナによって受信されたアンテナ信号の複数のビーム情報を取得し、最大値を有するビーム情報に対応する方位を目標方位として決定することができる。
一実施例において、プロセッサ22は、目標方位で第2のネットワークシステムに接続し、第2のネットワークシステムに基づいて、ミリ波アンテナと基地局とを接続する現在のビームのビーム情報を取得し、ビーム情報に従って、ミリ波アンテナが基地局と整列される方向を較正するために予め設定された回転範囲内で回転するようにミリ波アンテナを制御するようにさらに構成される。
ミリ波アンテナが目標方位に回転すると、ミリ波アンテナは目標方位で第2のネットワークシステムに接続することができる。例えば、プロセッサ22は、ミリ波アンテナが目標方位に回転すると、第2のネットワークシステムに接続するためのアクセス要求を基地局に送信するように構成することができる。基地局は、アクセス要求に従って、第2のネットワークシステムに接続するためのネットワークアクセスコマンドをCPE10に送信することができる。プロセッサ22は、ネットワークアクセスコマンドに従って第2のネットワークシステムに接続するように構成することができる。
プロセッサ22は、CPE10が第2のネットワークシステムに接続すると、ミリ波アンテナを介して第2のネットワークシステムから信号を送受信するように構成されることができ、基地局とミリ波アンテナとを接続する現在のビームのビーム情報を取得することができる。ビーム情報は、少なくとも、様々な方位におけるミリ波アンテナの利得情報を含む。
プロセッサ22は、ミリ波アンテナが基地局と整列される方向をわずかに調整するように、ビーム情報に従って予め設定された範囲内で回転するようにミリ波アンテナを制御するように構成することができる。例えば、プロセッサ22は、様々な方位におけるミリ波アンテナの利得情報を取得するように構成されることができ、例えば、方位βにおける利得情報が最大である。このとき、CPE10は、ミリ波アンテナが位置する平面が方位βと直交するようにミリ波アンテナを回転させるように制御してもよく、それによりミリ波アンテナを基地局に接続された現在のビームと整列させて、ミリ波アンテナの利得最大化を実現することができる。
本開示の一実施例において、回転制御可能なミリ波アンテナを設定することにより、様々な実際の適用シナリオにおいて、ミリ波アンテナによって受信される信号の品質などの情報に従って、ミリ波アンテナが回転制御され、ミリ波アンテナの放射方向は、基地局のアンテナビームと正確に整列されるように自動的に調整されて、その結果、整列効率及び通信品質を向上させることができる。
一実施例において、プロセッサ22は、ミリ波アンテナによって受信されたアンテナ信号の信号品質情報を取得するように構成することができる。予め設定された持続時間内に信号品質情報の値が予め設定された品質閾値より低いとき、CPE10は、較正-回転方式に従ってミリ波アンテナをもう一度回転させるように制御する。
一実施例において、CPE10が第2のネットワークシステムに接続するとき、プロセッサ22は、ミリ波アンテナによって受信されたアンテナ信号の信号品質情報を取得するように構成することができる。信号品質情報は、RSSI、SNR、RSRP等を含み得る。CPE10が第2のネットワークシステムに接続する場合、ミリ波アンテナがミリ波アンテナに接続された基地局から電波ビームを受信すると、CPE10が位置する環境の変化に応じて、ミリ波アンテナによって受信されるアンテナ信号の信号品質が変化する。予め設定された持続時間内に、信号品質情報の値が予め設定された品質閾値より低い場合、CPE10は第2のネットワークシステムとの接続を切断し得る。この時点で、プロセッサ22は、較正-回転方式に従ってミリ波アンテナを回転するように制御して、ミリ波アンテナが基地局と整列する方向を調整し、それによってCPE10の通信品質を改善するように構成することができる。
説明すべきことは、予め設定された品質閾値及び予め設定された持続時間は、ミリ波アンテナのアンテナ性能パラメータ、ミリ波アンテナが第2ネットワークシステムに信号を送信し、第2ネットワークシステムから信号を受信する周波数帯域等に従って設定できるということである。本開示の実施例において、予め設定された品質閾値及び予め設定された持続時間の定義にさらなる限定はない。
一実施例において、較正-回転方式は、ミリ波アンテナに基づく自動較正を含む。
一実施例において、プロセッサは、RF回路から識別要求を取得するように構成することができ、識別要求は、基地局によって送信され、CPE10に機器較正タイプを取得するように指示するために使用される。プロセッサ22は、識別要求に従って、基地局にタイプ結果を報告し、基地局によって送信された較正コマンドに従って、ミリ波アンテナに基づくミリ波アンテナの放射方向に関する自動較正を実行するように構成することができる。
機器較正タイプは、自動機器較正と受動機器較正を含む。自動機器較正は、CPE10がミリ波アンテナの放射方向の自動較正をサポートしていると理解してもよく、受動機器較正は、CPE10がミリ波アンテナの放射方向の自動較正をサポートしておらず、ミリ波アンテナの放射方向の較正を実現するために他の補助デバイスが必要であると理解してもよい。
較正コマンドは、CPE10から報告された機器タイプ結果に応じて、基地局によって決定される。機器タイプ結果が自動機器較正の場合、基地局は、対応する較正コマンドを生成し、生成された較正コマンドをCPE10に送信する。
一実施例において、較正-回転方式は、各ブロックにおいてミリ波アンテナによって受信されたアンテナ信号の記録されたネットワーク情報に従って、ミリ波アンテナがもう一回回転するように制御されることであってもよい。例えば、プロセッサ22は、各ブロックで測定されたネットワーク情報に従って、CPE10が第2のネットワークシステムに接続可能な複数のアクセスブロックを決定し、各アクセスブロックに対応するネットワーク情報に従って各アクセスブロックの回転優先度を決定し、各アクセスブロックの回転優先度に従ってミリ波アンテナを回転するように制御するように構成することができる。例えば、複数のアクセスブロックは、第1アクセスブロック、第2アクセスブロック、...、第Nアクセスブロックと呼ぶことができ、第1アクセスブロック、第2アクセスブロック、...、第Nアクセスブロックの回転優先度は降順に配置される。CPE10は、第1アクセスブロック、第2アクセスブロック、...、及び第Nアクセスブロックの回転順序でミリ波アンテナを回転するように制御することができる。ミリ波アンテナが回転するたびに、予め設定された継続時間内に、受信した信号品質情報の値が予め設定された品質閾値より低いか否かが判断される。
さらに、プロセッサ22は、各アクセスブロックに対応するネットワーク情報に従って、ミリ波アンテナを目標アクセスブロックに回転させ、それによりミリ波アンテナが基地局と整列する方向を較正するように構成することができる。
本開示の一実施例によれば、アンテナ制御方法が提供される。本方法は、上記のいずれかの実施例に記載されたCPEに適用される。CPEは、ミリ波アンテナと、RF回路と、駆動モジュールとを含む。ミリ波アンテナは、ミリ波周波数帯でアンテナ信号を送受信するように構成される。RF回路は、ミリ波アンテナと結合され、ミリ波アンテナを制御してアンテナ信号を送受信し、それに応じてアンテナ信号のネットワーク情報を測定するように構成される。駆動モジュールは、ミリ波アンテナと結合され、ミリ波アンテナを回転駆動するように構成される。
図7に示されるように、一実施例において、アンテナ制御方法は、702から708における動作を含む。
702において、インターバルステッピング計画に従って、駆動モジュールを制御して、ミリ波アンテナを回転駆動して、複数のブロックに対してインターバルスキャンを行い、RF回路によって各ブロックで測定されたネットワーク情報を取得して、測定された複数のネットワーク情報を取得する。
一実施例において、ミリ波アンテナの回転によってスキャンされる範囲は、水平面内の360度の全方位範囲であってもよい。すなわち、駆動機構は、ミリ波アンテナを駆動して360度の全方位カバー回転を行うことができる。CPEは、ミリ波アンテナの回転によってスキャンされる範囲を複数のブロックに分割することができる。各ブロックに対応するスキャン範囲は同一であり、すなわち、各ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度Aも同一である。各ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度Aは、180度、120度、90度、72度、60度、45度、30度、15度、又はその他であってもよい。
一実施例において、インターバルステッピング計画は、回転中に現在のブロックから次のブロックにステッピングするとき、時計回り又は反時計回り方向にステッピングする代わりに、インターバルステッピング回転が実行されると理解されてもよい。インターバルステッピング回転は、現在のブロックと前のブロックとの間に1つ又は複数のブロックを有するステッピング回転又は現在のブロックと次のブロックとの間に1つ又は複数のブロックを有するステッピング回転として理解されてもよい。
一実施例において、CPEは、構築されたインターバルステッピング計画に従って、駆動モジュールを制御して、ミリ波アンテナを回転駆動し、複数のブロックに対してインターバルスキャンを実行させることができる。例えば、インターバルステッピング計画が、ブロック1-ブロック3-ブロック5-ブロック2-ブロック4の順序でステッピング回転を行うことである場合、CPEは、ブロック1-ブロック3-ブロック5-ブロック2-ブロック4の順序でステッピング回転を行うようにミリ波アンテナを駆動することができる。インターバルステッピング計画に従って制御されるミリ波アンテナの回転中、ブロック1からブロック3へのステッピングの際、ブロック2を越え、ブロック3に対応するスキャン範囲をスキャンするようミリ波アンテナを直接制御する。
一実施例において、ミリ波アンテナの回転中、RF回路は、各ブロックにおいてミリ波アンテナによって受信されたアンテナ信号のネットワーク情報を測定することができる。CPEは、RF回路から、各ブロックにおいてミリ波アンテナによって受信されたアンテナ信号のネットワーク情報を取得することができる。
一実施例において、各ブロックにおいて測定されたアンテナ信号のネットワーク情報は、各ブロックにおいて任意の回転角度で測定されたアンテナ信号のネットワーク情報、又は各ブロックにおいて様々な回転角度で測定されたアンテナ信号の平均ネットワーク情報、又は各ブロックにおいて様々な回転角度で測定されたアンテナ信号の最大ネットワーク情報であると理解することができる。
704において、測定された複数のネットワーク情報に従って、ミリ波アンテナのための目標ブロックが決定される。
一実施例において、CPEは、測定された複数のネットワーク情報に従って、ミリ波アンテナのための目標ブロックを決定する。例えば、各ネットワーク情報の少なくとも1つの信号パラメータから基準信号パラメータを選択し、複数のネットワーク情報の中から基準信号パラメータの値が最大である1つのネットワーク情報を選択し、目標ネットワーク情報として取得する。
本開示の一実施例において、ネットワーク情報を例示するために、RSRPを例に挙げる。すなわち、CPEは、複数のブロックにおけるミリ波アンテナの複数のRSRP値を取得し、複数のRSRP値のうち最大のRSRP値を決定し、RSRP値が最大RSRP値であるネットワーク情報を目標ネットワーク情報として決定し、目標ネットワーク情報に対応するブロックを目標ブロックとして決定することができる。目標ブロックを決定した後、ミリ波アンテナを目標ブロックに回転させることができ、その結果、ミリ波アンテナを基地局に正確に整列させることができる。
706において、目標ブロックにおいて、予め設定された回転ステッピングに従って、目標方位を取得するためにミリ波アンテナを回転駆動するよう駆動モジュールを制御する。
708において、ミリ波アンテナを制御して、目標方位に回転させる。
さらに、駆動モジュールは、予め設定された回転ステッピングに従って、目標ブロック内で回転するようにミリ波アンテナを駆動し、目標方位を取得することができる。予め設定された回転ステッピングnは、目標ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度より小さいか、又は等しくてもよい。一例として、目標ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度が30度である場合、予め設定された回転ステッピングは、1度、2度、5度、10度、15度等であってよい。説明すべきことは、予め設定された回転ステッピングnは、ミリ波アンテナのアンテナスキャン範囲と周波数スペクトル特性によって決定され、ミリ波アンテナのスキャンカバー範囲が広いほど、予め設定された回転ステッピングnは大きくなるということである。
一実施例において、目標ブロックにおいて、CPEは、予め設定された回転ステッピングに従って、ミリ波アンテナを回転駆動して、各回転方位においてネットワーク情報を取得し、各回転方位のネットワーク情報に従って、ミリ波アンテナの目標方位を決定することができる。例えば、駆動機構が、予め設定された回転ステッピングに従ってミリ波アンテナを1回回転するように駆動すると、RF回路は、それに対応して、現在の方位においてミリ波アンテナによって受信されたアンテナ信号のネットワーク情報を取得することができる。目標方位に対応するスキャン範囲の包含角度が60度であり、予め設定された回転ステッピングが5度である場合、駆動機構は、ミリ波アンテナを駆動して目標ブロック内でステッピング回転を12回行い、目標ブロック内の12個のネットワーク情報を取得し、12個のネットワーク情報に従って目標方位を決定することができる。目標方位を決定した後、ミリ波アンテナを目標方位に回転させることができるので、ミリ波アンテナを基地局に対して正確に整列させることができる。
一実施例において、CPEは、インターバルステッピング計画に従ってミリ波アンテナを回転駆動するように駆動機構を制御することができ、その結果、各ブロックにおいて、ミリ波信号のネットワーク情報を測定して、ミリ波アンテナの目標ブロックを決定することができる。目標ブロックにおいて、CPEは、予め設定された回転ステッピングに従って、ミリ波アンテナを回転駆動して目標方位を取得することができるため、1つのミリ波アンテナの回転制御により、スキャン範囲の全方位カバーを実現し、それによってコストを削減することが可能である。一方、インターバルステッピング計画に基づき、駆動機構を制御してミリ波アンテナを回転駆動させ、複数のブロックに対してインターバルスキャンを行うことで、目標ブロックを決定することができる。隣接する2つのステッピング回転間の相互干渉は最も小さく、したがって信号の干渉を低減することができる。さらに、目標ブロックに基づいて、5Gネットワークに接続するための目標方位を決定することができるので、ミリ波アンテナと基地局との間の整列精度が向上し、それに応じて通信品質が向上する。
図8に示されるように、一実施例において、アンテナ制御方法は、802からブロック810における動作を含む。
802において、ミリ波アンテナの回転のスキャン範囲を複数のブロックに分割し、各ブロックに対応するスキャン範囲は同一であり、各ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度Aは予め設定された包含角度より小さい。
ブロック804において、複数のブロックの量に従って少なくとも1つのステッピング値を決定し、少なくとも1つのステッピング値に従ってインターバルステッピング計画を構築する。
ブロックに従って、CPEは対応するブロックの量aを取得することができ、ここで、量a=360/Aである。例えば、各ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度が180度の場合、ブロックの量は2であり、これは2回回転することにより全方位カバーを達成できることを意味し、各ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度が120度の場合、ブロックの量は3であり、これは3回回転することにより全方位カバーを達成できることを意味し、各ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度が90度の場合、ブロックの量は4であり、これは4回回転することによって全方位カバーを達成できることを意味し、各ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度が72度の場合、ブロックの量は5であり、これは5回回転することによって全方位カバーを達成できることを意味する。
なお、各ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度の具体的な値については特に限定されないことに留意されたい。一実施例において、各ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度は、予め設定された包含角度より小さく、ここで予め設定された包含角度は120度であり得る。すなわち、全方位カバー計画によれば、3つを超えるブロックが存在する。
一実施例において、ミリ波アンテナの回転によってスキャンされるスキャン範囲の包含範囲はΦであり得、Φ<360度である。すなわち、駆動機構は、部分カバー回転を実現するために、部分方位スキャンを実行するようにミリ波アンテナを回転駆動することができる。一実施例において、CPEは、ミリ波アンテナの回転によってスキャンされたスキャン範囲に応じてブロックを取得することができ、ここで各ブロックに対応するスキャン範囲Aは同一である、すなわち、各ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度Aは同一である。ブロックに従って、ブロックの量aを対応して取得することができ、ここでa=Ф/Aである。
806において、駆動モジュールを制御して、インターバルステッピング計画に従って、ミリ波アンテナを回転駆動し、複数のブロックに対してインターバルスキャンを実行する。
808において、現在のブロックと前のブロックで測定されたネットワーク情報を取得する。
例えば、各ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度が90度である場合、ブロックの量は4であり、ブロックは、時計回り方向又は反時計回り方向に識別することができ、例えば、ブロックは、ブロック1、2、3、4として識別することができる。対応するインターバルステッピング計画は、ブロック1-ブロック3-ブロック2-ブロック4の順序でインターバルステッピング回転を行うようにミリ波アンテナを制御することである。
一実施例において、インターバルステッピング計画は、以下のように複数のブロックに応じて構築される。各ブロックに対応するスキャン範囲を取得する。各ブロックに対応するスキャン範囲に応じてステッピング値を決定する。ステッピング値に応じてインターバルステッピング計画を決定する。
インターバルステッピング計画が、第1ブロック-第2ブロック-第3ブロック-...a番目のブロックの順序でステッピング回転を行うようにミリ波アンテナを駆動するように駆動機構が制御されることである場合、ミリ波アンテナは、第1ブロックと第2ブロックとの間で時計回り又は反時計回り方向に順次ステッピングを行うのではなく、インターバル回転を行う、すなわち、第1ブロックと第2ブロックとの間にインターバルがある。第1ブロックと第2ブロックの間のインターバルがステッピング値である。現在のブロックをi番目のブロックとすると、前のブロックはi-1番目のブロックであり得、次のブロックはi+1番目のブロックであり得る。
例えば、各ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度が72度である場合、ブロックの量は5であり、ブロックは、時計回り又は反時計回り方向に識別することができ、例えば、ブロックはブロック1、ブロック2、ブロック3、ブロック4、ブロック5と識別することができる。さらに、各ブロックに対応するスキャン範囲に応じて、ステッピング値を決定することができる。ステッピング値は、現在のブロックと前のブロックとの間のスキャン範囲として理解することができ、ステッピング値は、少なくとも1つのブロックに対応するスキャン範囲である。図4a及び4bを参照すると、例えば、ステッピング値が1つのブロックに対応するスキャン範囲である場合、ステッピング値に従って決定されるインターバルステッピング計画は、ブロック1-ブロック3-ブロック5-ブロック2-ブロック4の順序で、又はブロック1-ブロック4-ブロック2-ブロック5-ブロック3の順序でステッピング回転を行うようにミリ波アンテナが制御されることである。
図5a及び5bを参照すると、例えば、各ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度が90度である場合、ブロックの量は4であり、ブロックは時計回り又は反時計回り方向に識別することができ、例えば、ブロックはブロック1、2、3、4と識別することができる。ステッピング値が1つのブロックに対応するスキャン範囲である場合、ステッピング値に応じて決定されるインターバルステッピング計画は、ブロック1-ブロック3-ブロック2-ブロック4の順序で、又はブロック1-ブロック3-ブロック4-ブロック2の順序でステッピング回転を行うようにミリ波アンテナが制御されることである。
図6を参照すると、一実施例において、各ブロックに対応するスキャン範囲の包含角度が45度であり、ブロックの量が8である場合、ブロックは時計回り又は反時計回り方向に識別することができ、例えば、ブロックはブロック1、2、3、4、5、6、7、8と識別することができる。各ブロックに対応するスキャン範囲に応じて、少なくとも1つのステッピング値を決定することができる。一実施例において、2つのステッピング値があり、一方のステッピング値は2つのブロックに対応するスキャン範囲であり、他方のステッピング値は3つのブロックに対応するスキャン範囲である。ステッピング値に従って決定されるインターバルステッピング計画は、ブロック1-ブロック5-ブロック8-ブロック4-ブロック7-ブロック3-ブロック6-ブロック2の順序でステッピング回転を行うようにミリ波アンテナが制御されることである。
なお、ブロック1は初期ブロックとして使用することができ、ブロック1の初期位置に関して制限はなく、ブロック1の初期位置は360度の円周のどの位置であってもよいことに留意されたい。全方位カバー計画に従って、360度の全方位をaブロックに分割し、a-2番目のブロックからa-1番目のブロック又はa番目のブロックにステッピングするとき、順次ステッピング回転のみを行うことができるので、ミリ波アンテナは順次ステッピング式に回転するように制御される。
さらに、各ブロックに対応するスキャン範囲とブロックの量aに応じてステッピング値を設定することができる。初期ブロックから、初期ブロックに対する次のブロックへステッピングする場合、初期ブロックと次のブロックとの間のステッピング値は、(a-1)/2-1ブロックに相当するスキャン範囲であり得、又は、a/2-1ブロックに相当するスキャン範囲であり得る。例えば、インターバルステッピング計画が、ブロック1-ブロック5-ブロック8-ブロック4-ブロック7-ブロック3-ブロック6-ブロック2の順序でステッピング回転を行うようにミリ波アンテナが制御されることであるとき、ブロック1は初期ブロックであり、ブロック5は初期ブロックに対する次のブロックである。
810において、現在のブロックと前のブロックにおいて測定されたネットワーク情報に従って、インターバルステッピング計画が更新される。
CPEがブロック1-ブロック3-ブロック2-ブロック4の順序でインターバルステッピング回転を行うようにミリ波アンテナを制御する場合、ブロック1からブロック3までステッピングするとき、ブロック1及びブロック3に対応するネットワーク情報を対応して取得することができ、ブロック1及びブロック3に対応するネットワーク情報に従ってインターバルステッピング計画は更新される。
例えば、ブロック3におけるネットワーク情報の基準信号パラメータの値がブロック1における値よりも大きい場合、ブロック2、ブロック3、及びブロック4から目標ブロックが決定される。ブロック1におけるネットワーク情報の基準信号パラメータの値がブロック3における値よりも大きい場合、目標ブロックは、ブロック1、ブロック2、及びブロック4から決定される。
812において、駆動モジュールは、更新されたインターバルステッピング計画に従って、ミリ波アンテナを回転駆動し、ミリ波アンテナの目標ブロックを決定するよう制御される。
例えば、ブロック2、ブロック3、及びブロック4から目標ブロックを決定する必要がある場合、ミリ波アンテナがブロック1-ブロック3-ブロック4-ブロック2の順序で回転するように制御されるように、インターバルステッピング計画を変更することができる。ブロック4におけるネットワーク情報の基準信号パラメータの値がブロック3における値より大きい場合、ブロック4が目標ブロックとして決定される。このとき、CPEは、ミリ波アンテナを回転するように制御しない。ブロック3におけるネットワーク情報の基準信号パラメータの値がブロック4における値よりも大きい場合、ミリ波アンテナはブロック3-ブロック2の順序で順次ステップ回転を行うように制御され、インターバルステッピング計画は、ミリ波アンテナがブロック1-ブロック3-ブロック2の順序で回転するように制御されるように変更される。ブロック3におけるネットワーク情報の基準信号パラメータの値がブロック2における値よりも大きい場合、ブロック3が目標ブロックとして決定され、インターバルステッピング計画は、ミリ波アンテナがブロック1-ブロック3の順序で回転するように制御されるように変更される。
CPEは、更新されたインターバルステッピング計画に従って回転するようにミリ波アンテナを制御し、ブロックの一部に対して探索動作を行った後に目標ブロックを取得することができるので、目標ブロックの決定速度及びネットワーク探索の効率が向上される。
一実施例において、ミリ波アンテナは、複数の放射ユニットを含む。RF回路は、各放射ユニットによって受信されるアンテナ信号の振幅及び位相に応じて、各放射ユニットが電波ビームを放射する角度を制御することができ、その結果、放射ユニットはアンテナ信号を受信して、特定の方向角度を有する電波ビームを形成する。
一実施例において、複数の放射ユニットは全体として捉えられる。RF回路は、これに対応して、各放射ユニットによって受信されたアンテナ信号のネットワーク情報を取得し、現在の回転方向において複数の放射ユニットによって受信されたアンテナ信号の複数のネットワーク情報の値を計算することができる。複数のネットワーク情報の値は、複数の放射ユニットによって受信されたアンテナ信号の複数のネットワーク情報の平均値又は最大値であると理解することができる。説明されるべきことは、本開示の実施例において、ネットワーク情報の定義にさらなる限定がないことである。
図9に示されるように、一実施例において、アンテナ制御方法は、902から910における動作を含む。
902において、駆動モジュールは、インターバルステッピング計画に従って、複数のブロックに対してインターバルスキャンを実行するようにミリ波アンテナを回転駆動し、それに対応して、RF回路によって各ブロックにおいて測定されたネットワーク情報を取得するように制御される。
904において、目標ブロックにおいて、駆動モジュールは、予め設定された回転ステッピングに従って、目標方位を取得するためにミリ波アンテナを回転駆動するように制御される。
906において、目標ブロックにおいて複数の放射ユニットによって受信されたアンテナ信号の複数のネットワークデータパケットを取得する。
例えば、ミリ波アンテナは、4つの放射ユニットを含む。4つの放射ユニットは、直線的に配置され、同一平面上に位置してもよく、2*2アレイに配置されてもよい。4つの放射ユニットの位置情報は、P(x、y)、P(x、y)、P(x、y)、及びP(x、y)として表すことができる。同じ時点では、4つの放射ユニットのうち1つのみが動作状態である。1つの放射ユニットが動作しているとき、RF回路は、異なる方向で放射ユニットによって受信されたアンテナ信号の信号品質情報を取得することができる。
一実施例において、CPEは目標ブロックのネットワークデータパケットを取得することができ、ここでネットワークデータパケットはQP1、QP2、QP3、及びQP4として表すことができる。一方、各放射ユニットのネットワークデータパケットは、各放射ユニットの空間位置情報及び各方向における各放射ユニットのビーム方向性情報、すなわち各方位において各放射ユニットによって受信されたミリ波アンテナ信号の信号品質情報を含むことができる。
908において、目標ブロックにおいて取得された複数のネットワークデータパケットに従って、予め設定された回転ステッピングが更新される。
910において、駆動モジュールは、更新された予め設定された回転ステッピングに従って、ミリ波アンテナを回転駆動し、目標方位を取得するように制御される。
一実施例において、CPEは、4つのネットワークデータパケットQP1、QP2、QP3、QP4から最大ネットワークデータパケットQmaxを決定し、最大ネットワークデータパケットQmaxに従って目標放射ユニットを決定することができる。CPEは、目標放射ユニットの空間位置情報及び目標放射ユニットによって受信される電波ビームの信号品質を目標放射ユニットに従って各方位において決定し、信号品質の値が最大である電波ビームの方位を決定し、その方位を目標追跡方位と決定することができる。CPEは、目標追跡方向に従ってミリ波アンテナ信号を取得することにより、予め設定された回転ステッピングを更新し、更新された予め設定された回転ステッピングに従って目標方位を取得することができる。
説明されるべきことは、駆動機構における絶対零点の位置と4つの放射ユニットの位置情報と間の対応関係を予めメモリに記憶することができ、したがって駆動機構の回転角度と目標追跡方位との間の対応関係を確立できることである。
CPEは、ミリ波アンテナの各放射ユニットの空間位置情報及び各トランシーバユニットによって受信されたネットワーク情報に従って、予め設定された回転ステッピングを更新することができるので、ミリ波アンテナの回転を制御することができ、高い結合度を提供することができ、目標方位を目標ブロックにおいて迅速に決定することができる。
一実施例において、CPEはNSAネットワーキングモードで動作することができ、またSAネットワーキングモードで動作することもできる。3GPPは、5G NRネットワーキングのための2つの方式、すなわち、SAネットワーキングとNSAネットワーキングを定義する。CPEが5G通信を行う必要がある場合、CPEは、NSAネットワーキング又はSAネットワーキングをサポートする能力を有するセルに接続し、異なるネットワーキングモードに従ってNRエアインターフェースに接続することができ、それによりCPEは5Gサービスを享受することができる。
図10に示されるように、一実施例において、CPEがNSAネットワーキング動作で動作するとき、アンテナ制御方法は、1002から1010における動作を含み得る。
1002において、基地局によって送信された測定コマンドが第1のネットワークシステムに基づいて受信され、ここで測定コマンドは、少なくとも、基地局によって構成された時間情報を含み、CPEにアンテナ信号測定を行うように指示するために使用される。
一実施例において、CPEは、第1のネットワークシステムに接続する手順を能動的に開始し、第1のネットワークシステム上に首尾よく存在することができる。CPEが第1のネットワークシステム上に首尾よく存在すると、CPEは、第1のネットワークシステムを介して基地局から測定コマンドを受信することができる。測定コマンドは、少なくとも、基地局によって設定された時間情報、CPEが第2のネットワークシステムに存在することを制御するためのネットワークアクセス閾値等を含む。時間情報は、CPEが第2のネットワークシステムを測定する持続時間を示すものである。
第1のネットワークシステムと第2のネットワークシステムは、対応する周波数帯域に対応することができる。例えば、第1のネットワークシステムは、4Gネットワークであり、第1のネットワークシステムに対応するネットワークシステムは、LTEシステムである。また、第2のネットワークシステムは、5Gネットワークであり、第2のネットワークシステムに対応するネットワークシステムは、5G NRシステムである。
測定コマンドは、基地局によって構成され、基地局は、NRシステムの密度に応じて異なる時間情報を設定することができる。例えば、時間情報は、1秒、5秒、10秒、その他であってもよい。例えば、基地局は、CPEが位置するLTEセルの周辺のNRセルが密に配置され、CPE10が位置するエリアがNRシステムによってよくカバーされていると判断した場合、基地局は、CPEが第2のネットワークシステムを測定するという時間情報を比較的長く設定し、それによりCPEの電力消費量を低減させることができる。CPEが位置するLTEセル周辺のNRセルが比較的まばらであると基地局が判断した場合、基地局は、CPEが第2のネットワークシステムを測定する時間情報を比較的短く設定し、それによりCPEが第2のネットワークシステムによってカバーされているかどうかを確実にタイムリーに検出できるようにすることができる。
一実施例において、CPE10が存在するネットワークが第1のネットワークシステム(4Gネットワーク)であり、第2のネットワークシステムが5Gネットワークである場合、第1のネットワークシステム(LTEシステム)はNSA機能をサポートする、すなわち第1のネットワークシステムと第2のネットワークシステム(NRシステム)の組み合わせのネットワーキングをサポートする。
1004において、測定コマンドに従って、駆動モジュールを制御して、ミリ波アンテナをインターバルステッピング計画に従って回転駆動し、複数のブロックに対してインターバルスキャンを行い、それに対応してRF回路によって各ブロックにおいて測定されたネットワーク情報を取得し、複数のネットワーク情報を取得する。
一実施例において、CPEが、測定コマンドに従ってミリ波アンテナを回転させ、それに対応して各ブロックにおいて測定されたネットワーク情報を取得するように制御する場合、CPEは、測定コマンドに含まれる時間情報に従ってミリ波アンテナを回転させ、NRセルを探索するように制御することができる。ミリ波アンテナが回転するたびに、アンテナ信号のネットワーク情報を各ブロックにおいて1回測定することができる。
CPEは、基地局によって構成された測定コマンドに従って周期的にアンテナ信号の測定を行うことができ、これによりアンテナ信号のリアルタイム且つ連続的な測定によるCPEの消費電力の増大を回避することができる。
一実施例において、CPEによって受信された時間情報がネットワーク終了の条件を満たす場合、CPEは、第1のネットワークシステムを終了し、第1のネットワークシステム上にもう1度存在して、基地局からもう1度測定コマンドを受信することができる。時間情報は、周期的な情報であってもよく、非周期的な情報であってもよい。時間情報が非周期的な情報である場合、ネットワーク終了の条件が満たされる。時間情報が周期的な情報であり、且つ、時間情報が第1の予め設定された持続時間よりも長い場合、ネットワーク終了の条件が満たされる。第1の予め設定された持続時間は、CPEが時間情報に従って第2のネットワークシステムを見つけない持続時間として理解されてもよい。
一実施例において、CPEは、周期的な情報が第2の予め設定された持続時間より長く第1の持続時間より短いとき、基地局に調整要求を送信し、ここで調整要求は、測定コマンドに含まれる時間情報を調整するように基地局に指示するために使用される。CPEは、基地局からの時間情報に従って、ミリ波アンテナを制御して、アンテナ信号を周期的に探索することができる。周期的な情報が第2の予め設定された持続時間より長い場合、周期的な情報に従ってアンテナ信号を見つけることができるが、探索効率が低く、CPEが探索を行う際の消費電力が高くなる。CPEは、基地局へ調整要求を送信することができる。基地局は、受信した調整要求に従って、測定コマンドに含まれる時間情報を調整することができる。また、調整要求は目標時間情報を含み得る。基地局は、調整要求に含まれる目標時間情報に従って測定コマンドを調整し、サイクル時間情報を短縮することで、CPEによる第2のネットワークシステムの探索効率を向上させ、CPEの消費電力を低減させることができる。
1006において、測定された複数のネットワーク情報に従って、ミリ波アンテナの目標ブロックが決定される。
1008において、目標ブロックにおいて、駆動モジュールは、予め設定された回転ステッピングに従って、目標方位を取得するためにミリ波アンテナを回転駆動し、ミリ波アンテナを目標方位に回転させるように制御される。
一実施例において、測定コマンドは、第2のネットワークシステムに接続するためのネットワークアクセス閾値をさらに含む。いずれかのネットワーク情報がネットワークアクセス閾値以上である場合、あるブロックが目標ブロックとして決定され、ここでそのブロックに対応するネットワーク情報はネットワークアクセス閾値以上である。ネットワークアクセス閾値は、CPEが第2のネットワークシステムに接続するための標準値を満たしている。標準値は、最低標準値、最高標準値、又は最低標準値と最高標準値のうちのいずれか1つであってもよいことに留意されたい。
一実施例において、ミリ波アンテナが回転する間、ミリ波アンテナが回転するたびに、アンテナ信号のネットワーク情報が現在のブロックにおいて1回測定され、取得されたネットワーク情報はネットワークアクセス閾値と比較される。ネットワーク情報がネットワークアクセス閾値を満たしている場合、現在のブロックが目標ブロックとされ、ネットワークアクセス要求が目標ブロックにおいて基地局へ送信される。ネットワークアクセス要求は、CPEに対して第2のネットワークシステムに接続するためのネットワークアクセスコマンドを送信するように基地局に指示するために使用され、その結果、CPEはネットワークアクセスコマンドに従ってネットワークアクセスを開始し、CPEは第2のネットワークシステム上に存在する。
一実施例において、CPEは、取得したネットワーク情報がネットワークアクセス閾値を満たす場合、ミリ波アンテナを回転させる制御を直ちに停止し、それによりミリ波アンテナがアンテナ信号の探索を停止するようにし、これはCPEによるアンテナ信号の探索の効率を向上することができ、それによりCPEが第2のネットワークシステムに接続する速度を高める。
一実施例において、ミリ波アンテナの目標ブロックを決定するために各ブロックで測定されたネットワーク情報を取得する方法は、以下の通りである。基地局に全方位ネットワークデータを送信する。全方位ネットワークデータは、各ブロックで測定されたネットワーク情報を含み、取得要求を含み、ここで取得要求は、全方位ネットワークデータに従って目標ブロックを決定するように基地局に指示するために使用される。
全方位ネットワークデータは、少なくとも、ブロックの一部におけるネットワーク情報と、各ブロックに対応する各NRセルのセル識別子とを含み、ここでネットワーク情報は、ブロック情報をさらに含んでいる。すなわち、全方位ネットワークデータは、全方位状態における各ブロックのネットワーク情報であってもよく、CPEによって閾値に従ってフィルタリングされたブロックの一部におけるネットワーク情報であってもよい。基地局は全方位ネットワークデータを受信した後、全方位ネットワークデータに従って、空間全体における第2のネットワークシステムの信号レイアウトを知り、CPEが接続可能な目標NRセルを決定し、目標NRセルに従って目標ブロックマッチングを実行することができる。例えば、基地局は、各NRセルの負荷などの情報を総合的に考慮して、目標NRセルを決定することができる。基地局は、決定した目標ブロックをCPEに送信することができる。
この実施例において、CPEは、取得した全方位ネットワークデータを基地局に送信し、基地局は、各NRセルの負荷などの情報に応じて、CPEが第2のネットワークシステムへの接続を予定している目標ブロックを決定する。したがって、NRセルのアクセスリソースを合理的に割り当てることができ、CPEが第2のネットワークシステムに接続する際の効率を向上させることができる。
図11に示されるように、一実施例において、アンテナ制御方法は、1102~1114における動作を含む。
1102において、駆動モジュールを制御して、インターバルステッピング計画に従って、ミリ波アンテナを回転駆動して、複数のブロックに対してインターバルスキャンを行い、それに対応して、RF回路によって各ブロックにおいて測定されたネットワーク情報を取得して、複数のネットワーク情報を取得する。
1104において、測定された複数のネットワーク情報に従って、ミリ波アンテナの目標ブロックが決定される。
1106において、目標ブロックにおいて、駆動モジュールは、予め設定された回転ステッピングに従って、ミリ波アンテナを回転駆動して目標方位をスキャンするように制御される。
ブロック1108において、ミリ波アンテナは、目標方位に回転するように制御される。
1102~1108における動作はそれぞれ、上記の実施例において記載した702~708における動作に対応するものであり、本明細書では繰り返さない。
1110において、CPEは、目標方位において第2のネットワークシステムに接続する。
1112において、第2のネットワークシステムに従ってミリ波アンテナと基地局を接続している現在のビームのビーム情報を取得する。
1114において、ビーム情報に従って、ミリ波アンテナが基地局と整列する方向を較正するために、予め設定された回転範囲内で回転するように、ミリ波アンテナを制御する。
例えば、CPEは、ミリ波アンテナが目標方位に回転したときに、第2のネットワークシステムに接続するためのアクセス要求を基地局に送信することができる。基地局は、アクセス要求に従って、第2のネットワークシステムに接続するためのネットワークアクセスコマンドをCPEに送信することができる。CPEは、ネットワークアクセスコマンドに従って、第2のネットワークシステムに接続することができる。
一実施例において、CPEは、CPEが第2のネットワークシステムに接続するとき、ミリ波アンテナを介して第2のネットワークシステムに信号を送信し、第2のネットワークシステムから信号を受信し、基地局とミリ波アンテナを接続する現在のビームのビーム情報を取得することができる。ビーム情報は、少なくとも、様々な方向におけるミリ波アンテナの利得情報を含む。
CPEは、ビーム情報に従って、予め設定された回転範囲内でミリ波アンテナを回転させるように制御し、それによりミリ波アンテナが基地局と整列する方向をわずかに調整することができる。例えば、CPEは、様々な方位におけるミリ波アンテナの利得情報を取得することができ、例えば、方位βにおける利得情報が最大である。このとき、CPEは、ミリ波アンテナが位置する平面が方位βと直交するようにミリ波アンテナを回転させるように制御することができ、それによりミリ波アンテナを基地局に接続された現在のビームと整列させて、ミリ波アンテナの利得最大化を実現することができる。
本開示の一実施例において、回転制御可能なミリ波アンテナを設定することにより、様々な実際の適用シナリオにおいて、ミリ波アンテナによって受信された信号の品質などの情報に従って、ミリ波アンテナは回転するように制御され、ミリ波アンテナの放射方向が基地局からのアンテナビームと正確に整列するように自動的に調整され、その結果、整列効率及び通信品質を改善することができる。
図12に示されるように、一実施例において、アンテナ制御方法は、1202~ブロック1206における動作を含み得る。
1202において、駆動モジュールを制御して、インターバルステッピング計画に従って、ミリ波アンテナを回転駆動して、複数のブロックに対してインターバルスキャンを行い、それに対応してRF回路によって各ブロックにおいて測定されたネットワーク情報を取得する。
1204において、ブロックごとに、測定されたネットワーク情報がネットワークアクセス閾値以上である場合、CPEは第2のネットワークシステムに接続し、ミリ波アンテナによって受信されたアンテナ信号の電波情報を取得し、第2のネットワークシステムを終了する。
1206において、各ブロックの電波情報に従って、目標ブロックが決定される。
一実施例において、各ブロックにおいて、CPEは、ミリ波アンテナを介して測定された第2のネットワークシステムのネットワーク情報を対応的に取得し、取得されたネットワーク情報をネットワークアクセス閾値と比較することができる。ネットワーク情報がネットワークアクセス閾値より大きい場合、CPEは、ネットワーク情報がネットワークアクセス条件を満たすと判断し、ネットワーク情報に対応するブロックにおいて、第2のネットワークシステムに接続する。
CPEは、第2のネットワークシステムに接続すると、ミリ波アンテナによって基地局から受信したアンテナ信号の電波情報を取得することができる。電波情報は、ミリ波アンテナによって受信されたアンテナ信号の利得情報等に言及している場合がある。CPEは、電波情報を取得すると、第2のネットワークシステムを終了することができる。すなわち、各ブロックにおいて、ネットワーク情報がネットワークアクセス閾値以上である場合、CPEは、第2のネットワークシステムに接続して電波情報を取得し、第2のネットワークシステムを終了することができる。
ミリ波アンテナの回転中、CPEは、少なくとも1つのブロックにおいて、ミリ波アンテナによって受信された電波情報を取得することができる。例えば、CPEは、対応してm個の電波情報を取得し、m個の電波情報から最大値を有する1個の電波情報を選択し、最大値を有する電波情報に対応するブロックを目標ブロックとして決定することができ、ここでmは1以上である。
一実施例において、ミリ波アンテナの回転制御中、CPEは予め設定された条件で第2のネットワークシステムに接続し、それに対応してミリ波アンテナによって受信された電波情報を取得し、複数の電波情報に従って目標ブロックを決定することができ、これによりCPEが第2のネットワークシステムに接続する際の通信品質を向上させることができる。
図13に示されるように、一実施例において、アンテナ制御方法は、1302~1314における動作を含み得る。
1302において、駆動モジュールを制御して、インターバルステッピング計画に従って、ミリ波アンテナを回転駆動して、複数のブロックに対してインターバルスキャンを行い、それに対応してRF回路によって各ブロックにおいて測定されたネットワーク情報を取得して、測定された複数のネットワーク情報を取得する。
1304において、測定された複数のネットワーク情報に従って、目標ブロックが決定される。
1306において、目標ブロックにおいて、駆動モジュールは、予め設定された回転ステッピングに従って、ミリ波アンテナを回転駆動して、目標方位を取得するように制御される。
1308において、ミリ波アンテナは、目標方位に回転するように制御される。
1310において、CPEは、目標方位において第2のネットワークシステムに接続する。
1312において、ミリ波アンテナによって受信されたアンテナ信号の信号品質情報が取得される。
1314において、予め設定された持続時間内に信号品質情報の値が予め設定された品質閾値より低い場合、CPEは、較正-回転方式に従ってミリ波アンテナをもう1度回転させるように制御する。
CPEが第2のネットワークシステムに接続するとき、CPEは、それに対応して、ミリ波アンテナによって受信されたアンテナ信号の信号品質情報を取得することができる。信号品質情報は、RSSI、SNR、RSRP等を含み得る。CPEが第2のネットワークシステムに接続する場合、ミリ波アンテナに接続された基地局からの電波ビームをミリ波アンテナが受信すると、CPEが位置する環境の変化に伴い、ミリ波アンテナによって受信されるアンテナ信号の信号品質が変化する。予め設定された持続時間内に、信号品質情報の値が予め設定された品質閾値より低くなった場合、CPEは第2のネットワークシステムとの接続を切り離してもよい。このとき、CPEは、較正-回転方式に従ってミリ波アンテナを回転するように制御し、ミリ波アンテナが基地局と整列する方向を調整し、それによりCPEの通信品質を向上させることができる。
説明されるべきことは、予め設定された品質閾値及び予め設定された持続時間は、ミリ波アンテナのアンテナ性能パラメータ及びミリ波アンテナが第2のネットワークシステムへ信号を送信し、第2のネットワークシステムから信号を受信する周波数帯などの情報に従って設定できるということである。本開示の実施例において、予め設定された品質閾値及び予め設定された持続時間の定義に限定はない。
一実施例において、較正-回転方式は、各ブロックにおけるミリ波アンテナの記録されたネットワーク情報に従って、ミリ波アンテナがもう1回回転するように制御されることであってもよい。
例えば、CPEは、各ブロックで測定されたネットワーク情報に従って、CPEが第2のネットワークシステムに接続可能な複数のアクセスブロックを決定し、各アクセスブロックに対応するネットワーク情報に従って各アクセスブロックの回転優先度を決定し、各アクセスブロックの回転優先度に従ってミリ波アンテナを回転させるよう制御することができる。例えば、複数のアクセスブロックを、第1アクセスブロック、第2アクセスブロック、...、N番目のアクセスブロックと呼ぶことができ、第1アクセスブロック、第2アクセスブロック、...、N番目のアクセスブロックの回転優先度は降順に配置される。CPEは、第1アクセスブロック、第2アクセスブロック、...、及びN番目のアクセスブロックの回転順序でミリ波アンテナを回転させるように制御することができる。ミリ波アンテナが回転する度に、予め設定された持続時間内に、受信されたアンテナ信号の信号品質情報の値が予め設定された品質閾値未満であるか否かが判定される。
さらに、CPEは、各アクセスブロックに対応するネットワーク情報に従って、ミリ波アンテナを目標アクセスブロックに回転させ、それによりミリ波アンテナが基地局と整列する方向を較正することができる。
図7~13に示されたフローチャートにおける様々なステップは、矢印によって示されるように順番に表示されているが、これらのステップは、必ずしも矢印によって示される順番で実行されないことを理解されたい。本明細書に特に記載がない限り、これらのステップの実行順序は厳密に限定されるものではなく、これらのステップは他の順序で実行することができる。さらに、図7~13のステップの少なくとも一部は、複数のサブステップ又は複数のステージを含み得る。これらのサブステップ又はステージは、必ずしも同時に実行される必要はなく、異なるタイミングで実行されることができる。これらのサブステップ又はステージは、必ずしも順次実行されるわけではなく、他のステップと交互に、又は他のステップのサブステップ又はステージの少なくとも一部と交互に実行されてもよい。
本開示の一実施例において、CPEがさらに提供される。CPEは、メモリとプロセッサを含む。コンピュータプログラムは、メモリに記憶される。コンピュータプログラムがプロセッサによって実行されると、プロセッサは、上記の実施例のいずれかに記載のアンテナ制御方法の動作を実行することが可能になる。
本開示の一実施例において、コンピュータ可読記憶媒体がさらに提供される。コンピュータ可読記憶媒体は、コンピュータ実行可能な命令を含む1つ又は複数の不揮発性コンピュータ可読記憶媒体であり得る。コンピュータ実行可能な命令が1つ又は複数のプロセッサによって実行されると、1つ又は複数のプロセッサは、アンテナ制御方法の動作を実行することが可能になる。
命令を含むコンピュータプログラム製品が提供される。命令がコンピュータで実行されると、コンピュータは、アンテナ制御方法の動作を実行することが可能になる。
本実施例で使用されるメモリ、ストレージ、データベース又は他の媒体への言及は、不揮発性メモリ及び/又は揮発性メモリを含み得る。不揮発性メモリは、読み取り専用メモリ(ROM)、プログラム可能ROM(PROM)、電気的プログラム可能ROM(EPROM)、電気的消去可能プログラム可能ROM(EEPROM)、又はフラッシュメモリを含み得る。揮発性メモリは、外部キャッシュメモリとして機能するランダムアクセスメモリ(RAM)を含み得る。限定ではなく例示として、RAMは、スタティックRAM(SRAM)、ダイナミックRAM(DRAM)、シンクロナスDRAM(SDRAM)、ダブルデータレートSDRAM(DDR SDRAM)、エンハンストSDRAM(ESDRAM)、シンクロナスリンク(シンクリンク)DRAM(SLDRAM)、メモリバス(ラムバス)ダイレクトRAM(RDRAM)、ダイレクトメモリバスダイナミックRAM(DRDRAM)、及びメモリバスダイナミックRAM(RDRAM)など、多くの形態で利用可能である。
上記の実施例は、本開示のいくつかの実施例に過ぎず、上記の実施例の記載は、比較的具体的且つ詳細であるが、本開示の保護範囲を制限するものと理解されるべきではない。当業者にとって、本開示の概念から逸脱することなく、いくつかの修正及び改良を行うことができ、これらの修正及び改良は全て本開示の保護範囲に含まれることを理解すべきである。したがって、本開示の保護範囲は、添付の特許請求の範囲に従うものとする。

Claims (15)

  1. ミリ波周波数帯でアンテナ信号を受信及び送信するように構成されたミリ波アンテナ(241)と、
    前記ミリ波アンテナと結合され、前記アンテナ信号を受信及び送信するように前記ミリ波アンテナを制御し、前記アンテナ信号のネットワーク情報を測定するように構成された無線周波(RF)回路(242)と、
    前記ミリ波アンテナと結合され、前記ミリ波アンテナを回転駆動するように構成された駆動モジュール(25)と、
    前記RF回路(242)及び前記駆動モジュール(25)と通信するプロセッサ(22)であって、
    前記駆動モジュール(25)を制御して、インターバルステッピング計画に従って、前記ミリ波アンテナ(241)を回転駆動して、複数のブロックに対してインターバルスキャンを実行し、対応して、前記RF回路(242)によって前記複数のブロックのそれぞれにおいて測定されたネットワーク情報を取得して、測定された複数のネットワーク情報を取得し、ここで前記複数のブロックは前記ミリ波アンテナ(241)のスキャン範囲に従って決定され、
    測定された前記複数のネットワーク情報に従って、前記ミリ波アンテナ(241)の目標ブロックを決定し、
    前記目標ブロックにおいて、前記駆動モジュール(25)を制御して、予め設定された回転ステッピングに従って、前記ミリ波アンテナ(241)を回転駆動し、目標方位を取得し、
    前記目標方位に回転するように前記ミリ波アンテナ(241)を制御する、
    ように構成されたプロセッサ(22)と
    を含む顧客構内設備(CPE)。
  2. 前記ミリ波アンテナが、複数の放射ユニットを備え、
    前記プロセッサ(22)がさらに、
    前記目標ブロックにおいて前記複数の放射ユニットのそれぞれによって受信されたアンテナ信号のネットワークデータパケットを取得して、複数のネットワークデータパケットを取得し、ここで前記複数のネットワークデータパケットのそれぞれは、異なる方位のそれぞれにおいて前記複数の放射ユニットのそれぞれによって受信された前記アンテナ信号のネットワーク情報を含み、
    前記複数のネットワークデータパケットに従って、前記予め設定された回転ステッピングを更新し、
    更新された前記予め設定された回転ステッピングに従って、前記ミリ波アンテナを前記目標方位に回転駆動するように前記駆動モジュール(25)を制御する、
    ように構成される、
    請求項1に記載のCPE。
  3. 前記プロセッサ(22)がさらに、
    前記ミリ波アンテナの回転のスキャン範囲を複数のブロックに分割し、ここで前記複数のブロックのそれぞれに対応するスキャン範囲は同じであり、前記複数のブロックのそれぞれに対応するスキャン範囲の包含角度は、予め設定された包含角度より小さく、
    前記複数のブロックの量に従って少なくとも1つのステッピング値を決定し、ここで前記少なくとも1つのステッピング値のそれぞれは、現在のブロックと前のブロックとの間のスキャン範囲を示し、
    前記少なくとも1つのステッピング値に従って、前記インターバルステッピング計画を決定する、
    ように構成される、請求項1又は2に記載のCPE。
  4. 前記プロセッサ(22)がさらに、
    前記RF回路(242)によって現在のブロックにおいて測定されたネットワーク情報、及び前記RF回路(242)によって前のブロックにおいて測定されたネットワーク情報を取得し、
    前記現在のブロックにおいて測定されたネットワーク情報及び前記前のブロックにおいて測定されたネットワーク情報に従って、前記インターバルステッピング計画を更新する、
    ように構成される、請求項3に記載のCPE。
  5. 前記CPEが、非スタンドアローン(NSA)ネットワーキングモードで動作し、
    前記プロセッサ(22)がさらに、
    第1のネットワークシステムに基づいて基地局から測定コマンドを受信し、ここで前記測定コマンドは、少なくとも、前記基地局によって構成され、前記CPEがアンテナ信号測定を実行する持続時間を示す時間情報を含み、前記第1のネットワークシステムは第4世代(4G)ネットワークシステムであり、
    前記測定コマンドに従って、前記駆動モジュール(25)を制御して、前記インターバルステッピング計画に従って前記ミリ波アンテナを回転駆動し、それにより前記複数のブロックに対して前記インターバルスキャンを実行する、
    ように構成される、
    請求項1~4のいずれか一項に記載のCPE。
  6. 前記測定コマンドが、第2のネットワークシステムに接続するためのネットワークアクセス閾値をさらに含み、ここで前記第2のネットワークシステムは、第5世代(5G)ネットワークシステムであり、
    前記プロセッサ(22)がさらに、前記複数のネットワーク情報のうちの1つが前記ネットワークアクセス閾値以上である場合、前記複数のネットワーク情報のうちの前記1つに対応する前記複数のブロックのうちの1つを前記目標ブロックとして決定するように構成される、
    請求項5に記載のCPE。
  7. 前記プロセッサ(22)がさらに、
    前記複数のブロックのそれぞれにおいて測定された前記ネットワーク情報に従って、前記ミリ波アンテナの前記目標ブロックを決定するように、又は
    全方位ネットワークデータを前記基地局に送信するように構成され、ここで前記全方位ネットワークデータは、前記複数のブロックのそれぞれにおいて測定された前記ネットワーク情報を含み、且つ取得要求を含み、前記取得要求は、前記全方位ネットワークデータに従って前記目標ブロックを決定するように前記基地局に指示するために使用される、
    請求項1~6のいずれか一項に記載のCPE。
  8. 前記プロセッサ(22)がさらに、
    前記目標ブロックにおいて、前記ミリ波アンテナを前記予め設定された回転ステッピングに従って回転駆動して、各回転方位においてネットワーク情報を対応して取得し、
    各回転方位において取得されたネットワーク情報に従って、前記ミリ波アンテナの前記目標方位を決定する、
    ように構成される、請求項1~7のいずれか一項に記載のCPE。
  9. 前記プロセッサ(22)がさらに、
    前記目標方位においてネットワークシステムに接続し、ここで前記ネットワークシステムは第5世代(5G)システムであり、
    前記ネットワークシステムに基づいて、前記ミリ波アンテナと前記基地局とを接続する現在のビームのビーム情報を取得し、
    前記ミリ波アンテナが前記基地局と整列する方向を較正するように、前記ミリ波アンテナを前記ビーム情報に従って予め設定された回転範囲で回転するように制御する、
    ように構成される、請求項1~8のいずれか一項に記載のCPE。
  10. 顧客構内設備(CPE)に適用されるアンテナ制御方法であって、前記CPEは、ミリ波アンテナ(241)と、無線周波(RF)回路(242)と、駆動モジュール(25)とを備え、前記ミリ波アンテナ(241)は、ミリ波周波数帯でアンテナ信号を送受信するように構成され、前記RF回路(242)は、前記ミリ波アンテナと結合され、前記アンテナ信号を送受信するように前記ミリ波アンテナを駆動し、前記アンテナ信号のネットワーク情報を測定するように構成され、前記駆動モジュール(25)は、前記ミリ波アンテナと結合され、前記ミリ波アンテナを回転駆動するように構成され、前記方法は、
    前記駆動モジュール(25)を制御して(702)、インターバルステッピング計画に従って、前記ミリ波アンテナを回転駆動して、複数のブロックに対してインターバルスキャンを実行し、前記RF回路(242)によって前記複数のブロックのそれぞれにおいて測定されたネットワーク情報を取得して、測定された複数のネットワーク情報を取得することであって、前記複数のブロックは前記ミリ波アンテナのスキャン範囲に従って決定されること、
    測定された前記複数のネットワーク情報に従って、前記ミリ波アンテナの目標ブロックを決定すること(704)、
    前記目標ブロックにおいて、前記駆動モジュール(25)を制御して(706)、予め設定された回転ステッピングに従って、前記ミリ波アンテナを回転駆動して、目標方位を得ること、及び
    前記目標方位に回転するように前記ミリ波アンテナを制御すること(708)、
    を含む方法。
  11. 前記ミリ波アンテナが複数の放射ユニットを備え、前記方法がさらに、
    複数のネットワークデータパケットを取得するために前記目標ブロックにおいて前記複数の放射ユニットのそれぞれによって受信されたアンテナ信号のネットワークデータパケットを取得すること(906)であって、ここで複数のネットワークデータパケットのそれぞれは、異なる方位のそれぞれにおいて前記複数の放射ユニットのそれぞれによって受信された前記アンテナ信号のネットワーク情報を含むこと、
    前記複数のネットワークデータパケットに従って前記予め設定された回転ステッピングを更新すること(908)、及び
    更新された前記予め設定された回転ステッピングに従って、前記ミリ波アンテナを前記目標方位に駆動するように前記駆動モジュール(25)を制御すること(910)、
    を含む、請求項10に記載の方法。
  12. 前記ミリ波アンテナが複数の放射ユニットを備え、前記方法がさらに、
    前記ミリ波アンテナの回転の前記スキャン範囲を複数のブロックに分割すること(802)であって、ここで前記複数のブロックのそれぞれに対応する前記スキャン範囲は同じであり、前記複数のブロックのそれぞれに対応する前記スキャン範囲の包含角度が予め設定された包含角度よりも小さいこと、
    前記複数のブロックの量に従って少なくとも1つのステッピング値を決定すること(804)であって、ここで前記少なくとも1つのステッピング値のそれぞれは、現在のブロックと前のブロックとの間のスキャン範囲を示すこと、及び
    前記少なくとも1つのステッピング値に従って、前記インターバルステッピング計画を決定すること(804)、
    を含む、請求項10又は11に記載の方法。
  13. 前記現在のブロックにおいて測定されたネットワーク情報及び前記前のブロックにおいて測定されたネットワーク情報を取得すること(808)、及び
    前記現在のブロックで測定されたネットワーク情報及び前記前のブロックで測定されたネットワーク情報に従って、前記インターバルステッピング計画を更新すること(810)、
    をさらに含む、請求項12に記載の方法。
  14. プロセッサ(22)と、
    コンピュータプログラムを記憶するメモリ(21)であって、前記コンピュータプログラムは、前記プロセッサ(22)によって実行されると、請求項10から13のいずれか一項に記載のアンテナ制御方法を実施するように前記プロセッサ(22)によって動作可能である、メモリ(21)と
    を備える顧客構内設備(10)。
  15. コンピュータプログラムを記憶したコンピュータ可読記憶媒体であって、前記コンピュータプログラムは、請求項10~13のいずれか一項に記載のアンテナ制御方法を実施するようにプロセッサによって実行される、コンピュータ可読記憶媒体。
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