JP2023527384A - 5gワイヤレスネットワーク用rf信号リピータデバイスの管理方法 - Google Patents

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Abstract

モノのインターネット(IoT)ネットワークとして動作するように配置されたワイヤレスネットワークにおいて、遠隔に位置する複数のRF信号リピータデバイスの監視、試運転、アップグレード、分析、ロードバランシング、修復、並びに動作、制御、及び保守の最適化を行うための方法である。電子RF信号リピータデバイスは、ワイヤレスネットワーク内の要素として利用され、複数のユーザのためにワイヤレスワイヤレス周波数(RF)信号を通信する。RF信号リピータデバイスは、ワイヤレスネットワーク上の1又は2以上の遠隔に位置するワイヤレス基地局又は他のドナーユニットデバイスとの間でRF信号通信を提供するドナーユニットデバイスとして動作するように配置することができる。また、RF信号リピータデバイスは、1又は2以上のユーザ装置デバイス(UE)とドナーユニットデバイス又はワイヤレス基地局との間でワイヤレスRF信号通信を提供するサービスユニットデバイスとして動作するよう配置することができる。【選択図】図1

Description

(関連出願との相互参照)
本出願は、2020年5月27日に提出された先願の米国仮特許出願第63/030,740号に基づく実用特許出願であり、その出願日の利益は、米国特許法第119(e)条に基づき本明細書で主張され、引用により全体が本明細書に組み込まれる。
(技術分野)
本発明は、一般に、ユーザデバイスと遠隔に位置するリソースとの間でRF信号を通信するためのワイヤレスネットワークを提供する、ポール又は建物などの構造物上に配置された指向性アンテナの利用に関する。更に、幾つかの実施形態では、指向性アンテナは、ワイヤレスネットワークの動作を管理するために、基地局及びRF信号リピータデバイスに結合することができる。
モバイルデバイスは、世界中のほとんどの人々にとってワイヤレス通信の主要なモードとなっている。ワイヤレス通信ネットワークの最初の数世代では、モバイルデバイスは、一般に、音声通信、テキストメッセージ、及び多少制限されたインターネットアクセスのために使用されていた。新世代のワイヤレス通信ネットワークは、帯域幅を広げ、遅延を少なくしたため、モバイル機器のユーザに、製品の購入、請求書の支払い、映画のストリーミング再生、ビデオゲームのプレイ、オンライン学習、デートなど、大幅に多くのサービスを提供することができるようになった。また、各新世代のワイヤレス通信ネットワークでは、一般的にワイヤレス信号の周波数と強度が向上し、より少ないレイテンシで更に多くの帯域幅を提供できるようになっている。
残念ながら、ワイヤレス信号の周波数が高くなればなるほど、物理的な障壁を通過するワイヤレス信号の減衰が大きくなり、より低い周波数のワイヤレス信号よりも短い距離を通過することになる。更に、近年、ギガヘルツの周波数でミリ波形のワイヤレス信号を使用できる第5世代(5G)のワイヤレス通信ネットワークが展開されているため、これらの物理的障壁に起因して、モバイルデバイスにこれらの5Gワイヤレスネットワークへのアクセスを提供することが更に困難になってきている。
米国特許第9,385,435号明細書 米国特許第9,450,310号明細書 米国特許第9,711,852号明細書 米国特許第9,806,414号明細書 米国特許第9,806,415号明細書 米国特許第9,806,416号明細書 米国特許第9,812,779号明細書 米国特許出願第2017/0127295号明細書 米国特許出願第2017/0155193号明細書 米国特許出願第2017/0187123号明細書
ホログラフィックメタサーフェスアンテナ(HMA)の例示的なインスタンスを形成するように電磁波を伝播するよう配置された複数のバラクタ素子を有する例示的な表面散乱アンテナの一実施形態を示す図である。 電磁波の物体波形を組み合わせて提供する基準波形とホログラム波形(変調関数)を示す合成アレイの一実施形態の表現である。 例示的な表面散乱アンテナのための例示的な変調関数の一実施形態を示す図である。 図1Cの変調関数によって生成された電磁波の例示的なビームの一実施形態を示す図である。 HMAの複数のインスタンスの例示的な配置の別の実施形態の側面図である。 HMAの複数のインスタンスの例示的な配置の更に別の実施形態の上面図である。 本発明の様々な実施形態を実装することができる、ネットワークオペレーションセンター、データセンター、サーバコンピュータ、ワイヤレス基地局、RF信号リピータデバイス、及びワイヤレスユーザ装置の複数のインスタンスの配置を含む例示的な環境の一実施形態の上面図である。 ワイヤレス基地局から遠隔に位置するRF信号リピータデバイスの例示的な一実施形態を示す図である。 図2Aに示されるようなシステムに含めることができる例示的なサーバコンピュータデバイスの一実施形態を示す図である。 ネットワーク及びユーザ装置の主要性能指標に従ってワイヤレスIoTネットワークに新しいRF信号リピータデバイスを登録する例示的な方法のための論理フロー図の一実施形態を示す図である。 ネットワーク及びユーザ装置のための主要性能指標に従ってワイヤレスIoTネットワークのための異常又は停止を検出し、異常又は停止を自動的に修復する例示的な方法のための論理フロー図の一実施形態を示す図である。 本発明による、実際のRF信号リピータデバイスの動作に変更が適用される前に、ネットワーク及びユーザ装置の主要性能指標に対する影響を仮想的に決定するために、各RF信号リピータデバイスの動作をモデル化し及び対応するネットワークをモデル化する例示的な方法の論理フロー図の一実施形態を示す図である。
次に、本発明は、本書の一部を構成し且つ本発明を実施することができる特定の実施形態を例示的に示す添付図面を参照して、以下により完全に説明される。しかしながら、本発明は、多くの異なる形態で具体化することができ、本明細書に示される実施形態に限定されると解釈されるべきではなく、むしろ、これらの実施形態は、この開示が徹底的且つ完全であり、当業者に本発明の範囲を完全に伝達するように提供されるものである。とりわけ、本発明は、方法又は装置として具現化することができる。従って、本発明は、完全にハードウェアの実施形態、完全にソフトウェアの実施形態、又はソフトウェア及びハードウェアの態様を組み合わせた実施形態の形態をとることができる。従って、以下の詳細な説明は、限定的な意味でとらえるべきではない。本明細書において使用される場合、「基地局」とは、ワイヤレスネットワークとユーザによって使用される複数の異なるタイプのワイヤレスコンピュータデバイス(ユーザ装置(UE)とも呼ぶことができる)との間のワイヤレス通信を容易にする、ワイヤレス通信デバイス又はネットワークコンピュータデバイスの一種を指す。ワイヤレス基地局は、リモートコンピュータリソースへのリンクによって提供される情報を使用して、他のワイヤレスコンピュータデバイスに通信されるRF信号(ダウンリンク)を生成する。また、ワイヤレス基地局は、他のワイヤレスデバイスからの情報を含むRF信号(アップリンク)を受信するように配置される。アップリンク情報は、RF信号から抽出され、別のリンクによってリモートコンピュータリソースに転送される。1又は2以上の実施形態において、これらのリンクは、ワイヤレス基地局とネットワークオペレーションセンター(NOC)などのリモートコンピュータリソースとの間で情報を通信するために、光ファイバ及び/又はマイクロ波信号を利用することができる。
更に、1又は2以上の実施形態において、ワイヤレスネットワークは、何れかのタイプのワイヤレス通信プロトコル又は有線/ワイヤレス技術を利用することができる。また、本明細書で使用される「NodeB」、又は「Nb」とは、New Radio(NR)技術を利用する第5世代(5G)又はそれ以上のワイヤレスネットワークと、ユーザによって利用される複数の異なるタイプのワイヤレスコンピュータデバイスとの間のワイヤレス通信を促進する特定のタイプの基地局を意味する。5Gワイヤレスネットワークは、ワイヤレス信号のための2つの周波数範囲で展開することができる。第1の周波数範囲は、サブ6ギガヘルツ波帯であってもよく、第2の周波数範囲は、ミリ波帯(mmWave)、すなわち、24.25ギガヘルツから52.6ギガヘルツであってもよい。mmWave帯は、より低帯域のサブ6ギガヘルツ波帯で通信するワイヤレス信号よりも高帯域で且つ短距離のワイヤレス信号を通信することができる。
本明細書で使用される場合、「モノのインターネット」、「IoT」又は「IOT」は、構成要素、アプリケーション、システム、又はデバイスなどの1又は2以上のタイプのネットワーク化された要素のためのアーキテクチャを指す。1又は2以上の実施形態では、IoT要素(IoT elements)は、要素管理システム(EMS)と、1又は2以上の第5世代(5G)以上の世代のワイヤレスネットワークにおいてドナーユニットデバイス及び/又はサーバユニットデバイスとして配置された複数の遠隔に位置するRF信号リピータデバイス(RF signal repeater devices)との間でワイヤレス及び/又は有線通信及び他のサービスを提供するためにネットワーク化される。更に、IoT要素はまた、遠隔に位置するRF信号リピータデバイスからの様々なタイプのデータ及び情報を監視、保存、収集、前処理、及び分析するのに利用することができる。また、IoTネットワークは、EMSがビーム管理アプリケーション(beam management application)(BMA)を利用して、複数のRF信号リピータデバイスの動作を監視及び制御することを可能にする。
本明細書で使用されるように、要素管理システム(EMS)は、ネットワーク内の1又は2以上のタイプの電気通信要素によって提供される通信を管理するプラットフォーム又はアプリケーションを指す。典型的には、EMSは、各要素の機能及び能力を管理するが、ネットワーク内の異なる要素間のネットワークトラフィックは管理しない。EMSと他の要素間のネットワークトラフィックの管理をサポートするために、EMSは、上位のネットワーク管理システム(NMS)と上位通信を行う。1又は2以上の実施形態では、EMS及び他の要素のためのネットワークは、NMS機能の少なくとも一部及びIoTネットワーク内の各要素間の相互運用性を提供するために、モノのインターネット(IoT)ネットワークとして配置される。
本明細書及び特許請求の範囲を通じて、以下の用語は、文脈上明確に指示されない限り、本明細書において明示的に関連付けられた意味を取る。本明細書で使用される「1つの実施形態において」という表現は、同じ実施形態を指すとは限らないが、そうであってもよい。同様に、本明細書で使用される「別の実施形態において」という表現は、必ずしも異なる実施形態を意味するものではない。本明細書で使用される場合、用語「or」は包括的な「or」演算子であり、文脈が明らかに他のことを指示しない限り、用語「and/or」と等価である。また、「~に基づく」という用語は、排他的ではなく、文脈上明らかに異なることが指示されない限り、記載されていない追加の要因に基づくことを許容する。また、本明細書中、「a」、「an」、「the」の意味は、複数形の照応を含む。「in」の意味は、「in」及び「on」を含む。
以下では、本発明の幾つかの態様の基本的な理解を提供するために、本発明の実施形態について簡単に説明する。この簡単な説明は、広範な概要として意図していない。また、主要又は重要な要素を特定すること、或いはその範囲を限定又は他の方法で減縮することを意図するものでもない。この目的は、単に、以下で提示されるより詳細な説明の前段階として、幾つかの概念を簡易的な形態で提示することである。
簡潔に述べると、本発明の様々な実施形態は、遠隔に位置する複数のRF信号リピータデバイスの動作、制御、及び保守を監視、試運転、アップグレード、分析、ロードバランシング、修復、及び最適化を含む複数の動作を実行するビーム管理アプリケーション(BMA)を利用する方法、装置、又はシステムに向けられている。RF信号リピータデバイスは、1又は2以上のワイヤレス基地局と、1又は2以上の他のドナーユニットデバイス、他のサービスユニットデバイス、顧客構内設備(CPE)、及びユーザ装置(UE)との間のワイヤレス信号の通信を1又は2以上のワイヤレスネットワークを介してルーティングするドナーユニットデバイス及び/又はサービスユニットデバイスとして動作するように配置される。更に、BMAは、管理ユーザ、設置技術者、及び他のネットワーク関係者などのユーザが、1又は2以上のワイヤレスネットワーク上のワイヤレス基地局と複数のUEとの間の通信をルーティングする複数の遠隔地にあるRF信号リピータデバイスを遠隔で制御及び動作することを可能にする。更に、ドナーユニットデバイスは、ワイヤレス基地局と1又は2以上の他のドナーユニットデバイス又はサービスユニットデバイスとの間のワイヤレス通信を提供するように配置することができる。また、サービスユニットデバイスは、1又は2以上のドナーユニットデバイス又はワイヤレス基地局と、1又は2以上のCPE又はUEとの間でワイヤレス通信を提供するように配置することができる。
1又は2以上の実施形態において、RFワイヤレス信号は、様々なノード、例えば、gNbs、ドナーユニットデバイス、サービスユニットデバイス、CPE、UE、及び他のワイヤレスコンピュータデバイス間のワイヤレスネットワーク上で通信される、5g New Radio(5G NR)などの第5世代(5G)通信プロトコルを介したギガヘルツ周波数でのミリ波(mmWave)によって表すことができる。1又は2以上の実施形態において、ミリ波形を有するRFワイヤレス信号は、ワイヤレスネットワークにおけるノードの物理的位置の方位角及び仰角の方向に放射されるビーム波形として配置することができる。また、1又は2以上の実施形態において、RF信号リピータデバイスは、ポインティングスケジュールにおいて割り当てることができるスケジュールされた時間期間中に別のRF信号リピータデバイス及び/又は識別されたUEの決定された位置に向けられたビーム波形について選択可能な形状、方向、強度、及び/又は位相を含む、1又は2以上のビームフォーミングアンテナにより放射される選択されたビーム波形で5Gワイヤレス信号のミリ波形を通信する。
また、1又は2以上の実施形態において、RFワイヤレス信号の1又は2以上の部分は、Long Term Evolution(LTE)及び同様のものなどの第4世代(4G)通信プロトコルを介して、より低周波数の非ミリ波形を用いて通信することができる。更に、1又は2以上のRFリピータデバイスの制御を行うRFワイヤレス信号は、4G又はそれ未満の通信プロトコルを介して通信し、物理的障壁を通過するこれらの制御信号の減衰を低減し、エネルギー消費を低減し、及び/又はコストを節減することができる。
例えば、1又は2以上の実施形態において、サービスユニットデバイスは、第1のアンテナを利用して、1又は2以上のドナーユニットデバイス又はリモート基地局と5Gプロトコルを介してRF信号を通信することができる。また、サービスユニットデバイスは、その後、5Gプロトコルを介して第2のアンテナ、及び/又は4Gプロトコルを介して第3のアンテナでこれらのRF信号を様々な他のノード、例えば、CPE、UE又は他のワイヤレスコンピュータデバイスに繰り返すことができる。
更に、1又は2以上の実施形態において、サービスユニットデバイスは、1又は2以上のドナーユニットデバイス又はリモートワイヤレス基地局と5G又はより高い世代のプロトコルを介してビーム波形でRF信号を通信するように配置された第1のアンテナを利用することができる。また、サービスユニットデバイスは、第2のアンテナを利用して、様々な他のノード、例えば、CPE、UE又は他のワイヤレスコンピュータデバイスに5G、4G又はそれ未満の世代のプロトコルを介して非ビーム波形に配置されたこれらのRF信号を繰り返すように配置することができる。
1又は2以上の実施形態において、CPEは、顧客の場所及び/又は構内に設置された何れかの端末デバイス及び/又は関連の通信機器とすることができ、通信事業者によって提供される1又は2以上の電気通信チャネルを介して通信を提供することが可能である。CPEは、典型的には、通信事業者又は他の何らかの通信サービスプロバイダによって提供される他の通信機器とは別の構造物内の場所に設定される。CPEは、1又は2以上のIP電話、携帯電話、ルータ、ネットワークスイッチ、住宅用ゲートウェイ、セットトップテレビボックス、ホームネットワークアダプタ又は同様のものを含むことができる。
また、1又は2以上の実施形態において、RF信号リピータデバイスは、1又は2以上のビームフォーミングアンテナを利用することができ、ビームフォーミングアンテナは、1又は2以上のホログラフィックメタサーフェスアンテナ(HMA)、又は他の何れかのタイプのホログラフィックビームフォーミングアンテナ(HBF)を含むことができる。HMAは、物体波を生成するために制御可能な素子の配置を使用することができる。また、1又は2以上の実施形態において、制御可能な素子は、2又はそれ以上の異なる状態を有する個々の電子回路を利用することができる。このように、1又は2以上の制御可能な要素の電子回路の状態を変更することによって、物体波を変更することができる。ホログラム関数などの制御関数を利用して、特定の物体波に対する個々の制御可能な素子の現在の状態を定義することができる。1又は2以上の実施形態において、ホログラム関数は、様々な入力及び/又は条件に応答して、予め決定されるか又はリアルタイムで動的に作成することができる。1又は2以上の実施形態において、所定のホログラム関数のライブラリを提供することができる。1又は2以上の実施形態において、本明細書に記載されるビーム波形を生成するように配置された何れかのタイプのHBFを使用することができる。
1又は2以上の実施形態において、RF信号リピータデバイスは、HBFアンテナ、パラボラアンテナ、球形アンテナ、ヘリカルアンテナ、八木アンテナ、ホーンアンテナ、又はフェーズドアレイアンテナのうちの1又は2以上を含むことができる。また、1又は2以上の実施形態において、アップリンク及び/又はダウンリンクワイヤレス信号の周波数は、例えば、600メガヘルツの低い周波数又は72ギガヘルツの高い周波数と、広く変わることができる。
1又は2以上の実施形態において、RF信号リピータデバイスは、ワイヤレス基地局と各識別されたUEとの間でワイヤレス信号を通信するために、各識別されたUEに対する割り当てスケジュールにおいて割り当てられた送信/受信時間帯を含む割り当てスケジュールと共に各UE及び対応する場所を別々に識別するのに使用される監視ワイヤレス信号に含まれるワイヤレス制御信号用のプロトコルを識別及び復号することができる。
1又は2以上の実施形態では、モノのインターネット(IoT)要素の1又は2以上のネットワークが利用して、BMAのための分散及びスケーラブル通信を提供し、1又は2以上の5G又はそれ以上の世代のワイヤレス通信ネットワークにおいて、ドナーユニットデバイス及び/又はサービスユニットデバイスなどの1又は2以上の遠隔に位置するRF信号リピータデバイスを制御及び監視することができる。例えば、複数のRF信号リピータデバイスに対する制御のタイプは、ラスタスキャン、方位、仰角、利得、波形、委託、アップグレード、更新、及び診断のうちの1又は2以上を含むことができる。また、監視のタイプは、負荷、帯域幅、スループット、レイテンシ、ジッタ、エラーレート、データレート、エネルギー効率、及びサービス品質の測定を含むことができる。
1又は2以上の実施形態において、1又は2以上のIoTネットワークは、RF信号リピータデバイスと通信するために1又は2以上のプロトコル、例えば、メッセージキューイングテレメトリートランスポート(MQTT)プロトコルを利用することができる。更に、1又は2以上の実施形態において、BMAへの登録の要求においてRF信号リピータデバイスによって提供される1又は2以上の暗号証明書(cryptographic certificates)を検証する(validate)ために、別の認証局を設けることができる。RF信号リピータデバイスの暗号証明書が検証されると、BMAは、RF信号リピータデバイスを登録し、登録されたRF信号リピータデバイスの動作の監視及び制御を開始する。また、1又は2以上の実施形態において、RF信号リピータデバイスを検証し登録するために、トランスポート・レイヤー・セキュリティ(TLS)、ソケット・セキュリティ・レイヤー(SSL)、ハイパーテキスト・トランスポート・プロトコルセキュリティ(HTTPS)プロトコル又は同様のもののうちの1又は2以上で使用されているX.509規格に準拠したものなど、公開キー暗号証明書の1又は2以上のタイプを利用することができる。
1又は2以上の実施形態において、ユーザは、安全なリモート管理されたユーザ及びパスワードスキーマでBMAにログインすることができる。更に、各ユーザは、1又は2以上の異なる役割を割り当てられてもよく、この役割は、機能及び情報の異なるスコープへのアクセスを各役割に対して提供することができる。また、ユーザのログインが認証されると、Java Script Object Notation (JSON)ウェブトークン(JWT)が割り当てられる。このようにして、一定期間、例えば24時間の後続のAPIコマンドコールは、リモートセキュリティ権限によるJWTの検証に基づいて、ユーザに代わって実行することができる。
1又は2以上の実施形態において、遠隔に配置されたRF信号リピータデバイスは、新規、拡張、又は既存のIoTネットワークに含まれる要素として配置することができる。更に、IoTネットワークは、IoTゲートウェイ及び/又はハブを利用して、各RF信号リピータデバイスのリモートコンピュータ環境における仮想化デジタルツイン要素をセットアップするために機械学習を用いることができる。また、デジタル要素ツインは、実際のRF信号リピータデバイスの制御又は動作を変更する前に、これらの特性、パラメータ、ファームウェアバージョン、及び主要性能指標(key performance indicator)(KPI)値に対するこれらの変更の影響(もしあれば)がデジタルツイン要素によって最初にシミュレーションできるように、実際のRF信号リピータデバイスのミラーされた特性、パラメータ、ファームウェアバージョン、主要性能指標値をモデル化するように利用することができる。更に、ソフトウェア、ファームウェアなどの1又は2以上の更新は、最初に、モデリング、シミュレーション、及びテストのためにデジタルツイン要素でセットアップすることができる。モデル化されたシミュレーション及びテスト結果がデジタルツイン要素に対して承認されると、1又は2以上のアップデートは、実際の対応するRF信号リピータデバイス上にセットアップすることができる。
1又は2以上の実施形態において、ワイヤレスネットワーク及び/又はRF信号リピータデバイスの主要性能指標(KPI)は、ユーザによって選択可能であり、システム稼働時間、RF電力レベル、デバイス温度、偏波ダウンリンクオーバータイム、偏波アップリンクオーバータイム、サービス品質等のうちの1又は2以上を含むことができる。
1又は2以上の実施形態において、BMAは、1又は2以上のRFワイヤレス通信ネットワークを介して通信されるネットワークトラフィックに関連する1又は2以上の決定された値の動的且つリアルタイムの修復及び最適化の自動化を提供する。例えば、これらの1又は2以上の値は、帯域幅、スループット、レイテンシ、ジッタ、エラーレート、データレート、エネルギー効率、サービス品質などに関連することができる。
1又は2以上の実施形態において、BMAは、ワイヤレス又は有線通信ネットワークの1又は2以上の部分にわたるワイヤレスネットワーク通信異常、範囲外ネットワーク通信閾値、又はネットワーク通信停止(network communication outages)のうちの1又は2以上の推奨事項(recommendations)及び/又は自動修復(automated remediation)を提供することができる。例えば、BMAは、ユーザに提示される代替ネットワークトラフィック経路を事前に決定するか又はリアルタイムで決定することによって、ネットワーク通信停止を修復するための行動を自動的に推奨することができる。また、BMAは、停止を経験しているワイヤレス通信ネットワークの少なくとも当該部分について、ネットワークトラフィックを代替ネットワークトラフィックルートの1又は2以上に再ルーティングすることによって、停止を自動的に修復するように配置されることができる。更に、推奨及び/又は自動的な修復は、メッシュ、スター、完全接続、バス、ツリー、リング、又はラインのうちの1又は2以上を含む、ワイヤレス通信ネットワークによって利用される異なるタイプのワイヤレスネットワークトポロジに対して提供することができる。
1又は2以上の実施形態において、BMAは、1又は2以上のワイヤレスネットワーク上のネットワークトラフィックの1又は2以上のモデル及びワイヤレスネットワーク上で利用可能なRF信号リピータデバイスの少なくとも一部の動作の1又は2以上の他のモデルを生成するために機械学習を利用することを提供する。更に、1又は2以上のネットワークトラフィックモデル及び1又は2以上のRF信号リピータデバイスの動作モデルは、KPI異常及びネットワーク停止に対する予測的及び/又はリアルタイムの推奨アクション及び/又は自動修復アクションを提供するために利用することができる。更に、ネットワークモデル又は動作モデルのうちの1又は2以上は、ネットワークトラフィック、RF信号リピータデバイス、又はワイヤレスネットワークの1又は2以上の部分に影響を与える修正、保守、KPI異常、更新、又は改訂のうちの1又は2以上に基づいて動的に及び/又はリアルタイムで繰り返し改訂することができる。更に、1又は2以上の実施形態において、異常は、ワイヤレスデバイス又はサービスに対する構成及び/又はパラメータ値に対する予期しない変更、ワイヤレスネットワーク及び/又はワイヤレスデバイスに関連するアラーム、又は停止又は予期しない変更などの1又は2以上の検出された問題を治癒/自己修復する修復アクションの実行の1つに関連することができる。
1又は2以上の実施形態において、BMAは、ユーザが遠隔に位置するRF信号リピータデバイスを監視及び制御することを可能にするために、アプリケーションプログラミングインタフェース(API)及び/又はデスクトップコンピュータデバイス又はモバイルコンピュータデバイスのダッシュボード等のユーザインタフェース(UI)を提供する。監視及び制御は、1又は2以上のワイヤレスネットワーク上の1又は2以上のRF信号リピータデバイスの試運転、アップグレード、保守、分析、登録、及びロードバランシングのうちの1又は2以上を含むことができる。
1又は2以上の実施形態において、BMAは、1又は2以上のワイヤレスネットワーク上の複数のRF信号リピータデバイスを監視及び制御するために、別個のワイヤレス及び/又は有線通信チャネルを利用する。更に、別個のワイヤレス及び/又は有線通信チャネルは、5Gプロトコル以外の、全方向性であり、RF信号リピータデバイスのための制御関連コマンドを通信するために利用可能な1又は2以上の通信プロトコルを利用することができる。これらの他の通信プロトコルは、ロングタームエボリューション(LTE)、WiFi、イーサネットなどのうちの1又は2以上を含むことができる。また、1又は2以上の実施形態において、IoTネットワークは、BMAが1又は2以上のワイヤレスネットワーク上の遠隔に位置する複数のRF信号リピータデバイスを監視及び制御するための別個のワイヤレス及び/又は有線通信チャネルの少なくとも一部を提供するように配置することができる。
1又は2以上の実施形態において、1又は2以上のアラート及び/又はアラームは、ユーザへの表示のためのUIにおいて、及び/又は要素管理システム(EMS)等の他のアプリケーションのためのAPIコマンドを介して、BMAによって提供することができる。1又は2以上のアラームは、ユーザの即時又は将来の注意を必要とする1又は2以上のタイプのアラーム/警報状態に対する選択可能な表示及び/又は警報メッセージの公表を含むことができる。アラーム/アラート条件は、(1)動作温度又は周囲温度の閾値又は範囲外にあるRF信号リピータデバイスの温度値、(2)IoTハブによって提供されるウォッチドッグタイマー及び/又はハートビート信号に対してRF信号リピータデバイスによる応答なし、及び(3)1又は2以上のRF信号リピータデバイスを介してワイヤレス基地局との接続が失われたことに起因するワイヤレス基地局に接続できない顧客宅内機器(CPE)又はUE、のうちの1又は2以上を含むことができる。
1又は2以上の実施形態において、BMAは、主要業績評価指標(KPI)における1又は2以上の異なる異常を自動的に検出することができる。また、BMAは、1又は2以上の検出された異常を補償するために、1又は2以上の修復アクションを自動的に適用するように配置することができる。また、1又は2以上の実施形態において、BMAは、RF信号リピータデバイスの制御、動作、又は監視に関するファームウェア更新などの意図しない構成変更、又は旧式の構成設定を自動的に検出し、修復/是正するよう配置することができる。
1又は2以上の実施形態において、BMAは、保守手順の前又は保守手順中の何れかに影響を受けるRF信号リピータデバイスの少なくとも一部による1又は2以上のワイヤレス基地局又は他のRF信号リピータデバイスとの修復されたワイヤレス通信のためのラスタスキャン検索などの「ヒートマップ監査(heatmap audits)」を自動的にトリガすることが可能である。これらの自動ラスタスキャン検索は、1又は2以上の利用可能な「ドナー」を特定するために利用されている。これらの自動ラスタスキャン検索は、保守手順の対象ではなく、保守手順の対象となり得る各RF信号リピータデバイスを置き換える最大の全体的な容量及び能力を有する、ワイヤレスネットワーク内の1又は2以上の利用可能な「ドナー」RF信号リピータデバイス又はワイヤレス基地局を特定するために利用される。更に、BMAは、保守手順の間又は保守手順に先立ち、ネットワークトラフィックを1又は2以上のドナーRF信号リピータデバイスに自動的に切り替えるように配置することができる。
1又は2以上の実施形態において、BMAは、1又は2以上の異なるワイヤレスキャリアに関連するネットワークトラフィックのプロトコルを「探索」してデコードし、異なるワイヤレスキャリアに対応するUE及びRF信号リピータデバイスを識別するために、1又は2以上のRF信号リピータデバイスを利用することができる。また、BMAは、1又は2以上のRF信号リピータデバイスを利用して、UEがワイヤレスネットワーク上でRF信号リピータデバイスが提供する経路によってワイヤレス基地局と通信できない「ホワイトゾーン」を特定することができる。
また、1又は2以上の実施形態において、BMAは、1又は2以上のワイヤレスネットワークのためのEMSと通信するローカルにホストされるアプリケーション、クラウドアプリケーション、又はハイブリッドクラウドアプリケーションとして提供することができる。
(例示された動作環境(Operating Environment))
図1Aは、基準波105が散乱要素に送達できる波伝播構造104又は他の配置に沿って分布する複数の散乱要素102a、102bを含む表面散乱アンテナ100の形態をとるホログラフィックメタ表面アンテナ(HMA)の一実施形態である。波伝搬構造104は、例えば、マイクロストリップ、コプレナ導波管、平行平板導波管、誘電体ロッド又はスラブ、閉鎖又は管状導波管、基板一体型導波管、又は構造に沿って又は構造内での基準波105の伝播を支持できる他の何れかの構造であってもよい。基準波105は、波動伝播構造体104に入力される。散乱要素102a、102bは、波動伝播構造104内に埋め込まれ、その表面上に配置され、又はそのエバネッセント近接内に配置される散乱要素を含むことができる。このような散乱要素の例としては、限定ではないが、米国特許第9,385,435号、第9,450,310号、第9,711,852号、第9,806,414号、第9,806,415号、第9,806,416号、及び第9,812,779号並びに米国特許出願公開第2017/0127295号、第2017/0155193号、及び第2017/0187123号に開示されたものが挙げられ、これらの全ては、引用により全体が本明細書に組み込まれる。また、散乱要素の他の何れかの好適なタイプ又は配置を使用することができる。
表面散乱アンテナはまた、波動伝播構造104を基準波源(図示せず)に結合されるフィード構造108に結合するように構成される少なくとも1つのフィードコネクタ106を含むことができる。フィード構造108は、伝送線路、導波管、又はフィードコネクタ106を介して、波動伝播構造104の中に発射できる電磁信号を提供することができる他の何れかの構造であってもよい。給電コネクタ106は、例えば、同軸-マイクロストリップコネクタ(例えば、SMA-PCBアダプタ)、同軸-導波管コネクタ、モード整合遷移部などであってもよい。
散乱素子102a、102bは、1又は2以上の外部入力に応答して調整可能な電磁気特性を有する調整可能な散乱素子である。調整可能な散乱要素は、電圧入力(例えば、能動素子(バラクタ、トランジスタ、ダイオードなど)のバイアス電圧、又は調整可能な誘電材料(強誘電体又は液晶など)を組み込んだ素子)、電流入力(例えば、能動素子への電荷キャリアの直接注入)、光学入力(例えば、光活性材料の照明)、フィールド入力(例えば、非線形磁気材料含む素子の磁界)、機械的入力(例えば、MEMS、アクチュエータ、油圧)などがある。図1Aの概略例では、第1の電磁気特性を有する第1の状態に調整された散乱素子が第1の素子102aとして描かれ、第2の電磁気特性を有する第2の状態に調整された散乱素子が第2の素子102bとして描かれている。第1及び第2の電磁的特性に対応する第1及び第2の状態を有する散乱要素の描写は、限定することを意図していないが、実施形態は、離散的な複数の異なる電磁的特性に対応する離散的な複数の状態から選択するように離散的に調整可能であるか、又は異なる電磁的特性の連続体に対応する状態の連続体から選択するように連続的に調整可能な散乱要素を提供することができる。
図1Aの例では、散乱要素102a、102bは、それぞれ第1及び第2の電磁的特性の関数である基準波105に対する第1及び第2の結合を有する。例えば、第1及び第2の結合は、基準波の周波数又は周波数帯域における散乱素子の第1及び第2の偏光度であってもよい。第1及び第2の結合を理由として、第1及び第2の散乱要素102a、102bは、基準波105に応答して、それぞれの第1及び第2の結合の関数である(例えば、それに比例する)振幅を有する複数の散乱電磁波を生成する。散乱電磁波の重ね合わせは、この例では、表面散乱アンテナ100から放射される物体波110として描かれている電磁波を構成する。
図1Aは、散乱素子102a、102bの1次元アレイを示す。2次元又は三次元のアレイも使用できることが理解されよう。更に、これらのアレイは、異なる形状を有することができる。更に、図1Aに例示したアレイは、隣接する散乱素子間に等距離の間隔を有する散乱素子102a、102bの規則的なアレイであるが、他のアレイは不規則であってもよいし、隣接する散乱素子間に異なる間隔又は可変間隔を有していてもよいことは、理解されよう。また、散乱素子102a、102bの列の動作を制御するために、特定用途向け集積回路(ASIC)109が利用される。更に、コントローラ110は、アレイ内の1又は2以上の列を制御する1又は2以上のASICの動作を制御するために利用することができる。
散乱素子102a、102bのアレイを用いて、図1Bに示されるように、基準波源から基準波(Ψref)105を受信する散乱素子に変調パターン107(例えば、ホログラム関数、H)を適用することにより、少なくとも所望のビームパターンに近似する遠距離場ビームパターンを生成することができる。図1Bの変調パターン又はホログラム関数107は正弦波として図示されているが、非正弦波関数(非繰り返し又は不規則な関数を含む)も使用できることが認識されるであろう。図1Cは、変調パターンの一例を示し、図1Dは、その変調パターンを用いて生成されるビームの一例を示している。
少なくとも幾つかの実施形態において、コンピュータシステムは、所望のビームパターンの近似をもたらす、RFエネルギーを受信する散乱素子102a、102bに適用する変調パターンを計算、選択(例えば、変調パターンのルックアップテーブル又はデータベースから)又は他の方法で決定することが可能である。少なくとも幾つかの実施形態では、所望の遠方界ビームパターンのフィールド記述が提供され、自由空間の伝達関数又は他の何れかの適切な関数を使用して、所望の遠方界ビームパターンが放射される結果となる、アンテナの開口面における物体波(Ψobj)110が決定することができる。基準波105を物体波110に散乱させる変調関数(例えば、ホログラム関数)を決定することができる。変調関数(例えば、ホログラム関数)は、基準波105によって励起される散乱素子102a、102bに適用されて、物体波110の近似を形成し、それが今度は開口平面から放射されて少なくとも所望の遠方界ビームパターンを近似的に生成する。
少なくとも幾つかの実施形態において、ホログラム関数H(すなわち、変調関数)は、基準波及び物体波の複素共役、すなわち、Ψref*Ψobjに等しい。少なくとも幾つかの実施形態において、表面散乱アンテナは、例えば、選択されたビーム方向(例えば、ビームステアリング)、選択されたビーム幅又は形状(例えば、広い又は狭いビーム幅を有するファン又はペンシルビーム)、ヌルの選択された配置(例えば、ヌルステアリング)、複数のビームの選択された配置、選択された偏光状態(例えば、直線偏光、円偏光、楕円偏光)、選択された全体位相又はこれらの任意の組み合わせを提供するように調整することができる。代替的に、又は追加的に、表面散乱アンテナの実施形態は、選択された近接場放射プロファイルを提供するように、例えば、近接場集束又は近接場ヌルを提供するように調整することができる。
表面散乱アンテナは、少なくとも幾つかの実施形態において、遠方界放射パターン又はビームを生成するために動的に調節可能なホログラフィックビームフォーマーとみなすことができる。幾つかの実施形態では、表面散乱アンテナは、散乱素子の実質的に1次元の配置を有する実質的に1次元の波動伝播構造104を含む。他の実施形態では、表面散乱アンテナは、散乱要素の実質的に2次元の配置を有する実質的に2次元の波動伝搬構造104を含む。少なくとも幾つかの実施形態では、散乱素子102a、102bの配列は、例えば図1Cに示されるように、狭い指向性の遠距離場ビームパターンを生成するために使用することができる。他の形状を有するビームも、散乱要素のアレイ102a、102bを使用して生成できることが理解されよう。
実施形態の少なくとも幾つかにおいて、狭い遠距離場ビームパターンは、ホログラフィックメタサーフェスアンテナ(HMA)を使用して生成することができ、5~20度の範囲である幅を有することができる。ビームパターンの幅は、ビームの最も広い範囲として決定することができ、又は3dB減衰における幅のように、ビームの特定の領域で定義することができる。幅を決定するための他の任意の適切な方法又は定義を使用することができる。
より広いビームパターン(「照射パターン(radiation pattern)」とも呼ばれる)は、多くの用途において望ましいが、達成可能な幅は、単一のHMAによって制限されるか、さもなければ、単一のHMAを使用して利用可能でない場合がある。HMAの複数のインスタンスをHMAのアレイに配置して、より広い複合遠距離場ビームパターンを生成することができる。しかしながら、個々のHMAからの個々のビームパターンは、しばしば相互作用し、少なくとも幾つかの例において、本発明の1又は2以上の実施形態を利用することなく、HMAの複数のインスタンスの出力の単純な組み合わせが、所望の又は意図する構成を達成しない合成遠距離場ビームパターンを生成するように合成遠距離場ビームパターンを変更するであろうことは、認識されるであろう。
図1Eは、真ん中のビーム122bが他の2つのビーム122a、122cとサイズ及び形状が実質的に異なるビーム122a、122b、122cを生成するHMAs120a、120b、120cの配置を示す図である。図1Fは、上面図において、2次元アレイを形成するHMA120a、120b、120c、120dの更に別の配置を示す図である。
また、広いビームパターン、狭いビームパターン、又は複合ビームパターンなどの1又は2以上の特定の形状のビームパターンは、異なる条件に対して異なる時間に多くのアプリケーションで望ましい場合があるが、単一のHMAを使用して実用的でない、又は利用可能でさえない場合がある。1又は2以上の実施形態において、HMAの複数のインスタンスは、著しいキャンセル又は信号損失なしに、多種多様な複合ビームパターン、近接場ビームパターン、及び/又は遠距離場ビームパターンを生成するためにアレイに配置することができる。HMAの複数のインスタンスの物体波は互いに干渉することがあるので、特定のビームパターンの所望の形状に「より近い」ビームパターンを生成するために、これらの物体波の調整が望ましい場合がある。所望のビームパターンに対するビームパターンの「近さ」を決定するために、所望のビームパターンからのビームパターン全体又はビームパターンの定義された部分にわたる平均偏差(又は総偏差又は偏差の大きさの合計)等を含むが、これに限定されない任意の適切な方法又は測定基準を使用することができる。
1又は2以上の実施形態において、HMAの物理的配列は、既存のものであってもよく、又は構築されて基準波源に結合されることができる。1又は2以上の実施形態において、ホログラム関数は、HMAの各々について計算、選択、又は他の方法で提供又は決定することができる。HMAの各々は、基準波源からの基準波に対する調整可能な電磁応答を有する、動的に調整可能な散乱要素のアレイを含む。HMAのホログラム関数は、基準波に応答してHMAから放射される物体波を生成するために、HMAの散乱要素に対する電磁応答の調整を定義する。HMAによって生成された物体波は、合成ビームを生成するために結合することができる。任意の適切な方法又は技術を使用して、図1E及び図1Fに例示される例示的な複合ビームなどの複合ビームを生成するためのHMAの任意の配置を決定又は提供することができる。
図2Aに示されるように、システム200の概要が、データをRFワイヤレス信号の形態で1又は2以上のユーザワイヤレスデバイス(UE)212に通信する1又は2以上のリモートワイヤレス基地局208にデータをルーティングする1又は2以上のネットワークオペレーションセンター202を利用する1又は2以上のデータセンター204からデータを通信するために図示される。示されるように、データは、1又は2以上のデータセンター204から通信され、1又は2以上のNOC202及びサーバコンピュータ205のBMAによってネットワーク206を介して、データを1又は2以上のUE212sと直接ワイヤレス通信する複数の遠隔ワイヤレス基地局208、又はその経路に沿ってワイヤレス信号を中継するドナーユニットデバイス208として構成されるかもしくはUE212とワイヤレス通信をするサービスユニットデバイスとして構成できる複数の遠隔RF信号リピータ装置まで一部ルーティングされる。RF信号リピータデバイスは、スループットを向上させるために、互い及び/又はUE212との通信を多重化するために提供する。また、1又は2以上のユーザワイヤレスデバイス(UE)212は、サービスユニット210として構成されたRF信号リピータデバイスと直接通信し、また1又は2以上のワイヤレス基地局208と直接通信していることが示されている。また、サーバコンピュータ205は、オプションとして、BMAと統合され、RF信号リピータデバイス及びワイヤレス基地局の全てを含むワイヤレスネットワーク内の様々な要素の管理を提供するEMSプラットフォーム/アプリケーションを含むことができる。更に、クライアントコンピュータ211は、BMA及び/又はEMSのためのユーザインタフェース又はAPIコマンドにアクセスするために、1人又は複数の認証されたユーザのために提供することができる。
図示されていないが、RF信号リピータデバイスは、少なくともアップリンク及びダウンリンクのワイヤレス信号を通信することができる同軸ファイバケーブル、導波管、又は他のタイプのケーブルなどの物理接続を介してワイヤレス信号をワイヤレス基地局208と直接通信するインタフェースを利用する別の装置であってよい。
1又は2以上の実施形態において、ネットワーク206は、ネットワーク運用センターコンピュータ、データセンターコンピュータ、及びサーバコンピュータを、ワイヤレス基地局を含むことができるワイヤレスネットワークを形成する様々なタイプの要素と結合するために、IoTアーキテクチャで構成することができる。
また、1又は2以上の実施形態において、ネットワーク206は、リモートデバイスと通信するための様々な有線及び/又はワイヤレス技術、例えば、限定されないが、USBケーブル、Bluetooth(登録商標)、Wi-Fi(登録商標)、又はこれらを含むことができる。幾つかの実施形態では、ネットワーク206は、ネットワークコンピュータを他のコンピュータデバイスと結合するように構成されたネットワークであってよい。様々な実施形態において、デバイス間で通信される情報は、プロセッサ可読命令、リモート要求、サーバ応答、プログラムモジュール、アプリケーション、生データ、制御データ、システム情報(例えば、ログファイル)、ビデオデータ、音声データ、画像データ、テキストデータ、構造化/非構造化データ、又は同様のものを含むが、それだけに限らない様々なタイプの情報を含むことができる。幾つかの実施形態では、この情報は、1又は2以上の技術及び/又はネットワークプロトコルを使用してデバイス間で通信することができる。
幾つかの実施形態では、このようなネットワークは、様々な有線ネットワーク、ワイヤレスネットワーク、又はこれらの様々な組み合わせを含むことができる。様々な実施形態において、ネットワーク206は、1つの電子デバイスから別の電子デバイスに情報を通信するために、様々な形態の通信技術、トポロジー、コンピュータ可読媒体などを利用することが可能であってよい。例えば、ネットワーク206は、-インターネットに加えて-LAN、WAN、パーソナルエリアネットワーク(PAN)、キャンパスエリアネットワーク、メトロポリタンエリアネットワーク(MAN)、直接通信接続(ユニバーサルシリアルバス(USB)ポート経由など)、又はこれらの様々な組み合わせを含むことが可能である。
様々な実施形態において、ネットワーク内及び/又はネットワーク間の通信リンクは、ツイストワイヤ・ペア、光ファイバ、オープンエアレーザ、同軸ケーブル、プレーンオールド電話サービス(POTS)、ウェーブガイド、音響、フル又はフラクショナル専用デジタル回線(T1、T2、T3又はT4など)、Eキャリア、統合サービスデジタルネットワーク(ISDN)、デジタル加入者線(DSL)、ワイヤレスリンク(衛星リンクを含む)又は当業者に知られる他のリンク及び/又はキャリア機構が含まれてもよいが、これらだけでなく、これにも限られない。更に、通信リンクは、例えば、DS-0、DS-1、DS-2、DS-3、DS-4、OC-3、OC-12、OC-48などを制限なく含む様々なデジタル信号技術の様々なものを更に利用することができる。幾つかの実施形態では、ルータ(又は他の中間ネットワークデバイス)は、様々なネットワーク-IoT及び/又はプロトコルとは異なるアーキテクチャに基づくものを含む-間のリンクとして機能し、情報をあるネットワークから別のネットワークに転送することを可能にすることができる。他の実施形態では、リモートコンピュータ及び/又は他の関連する電子デバイスは、モデム及び一時的な電話リンクを介してネットワークに接続することができる。本質的に、ネットワーク206は、情報がコンピュータデバイス間を移動できる様々な通信技術を含むことができる。
ネットワーク206は、幾つかの実施形態において、様々な携帯ネットワークデバイス、リモートコンピュータ、有線ネットワーク、他のワイヤレスネットワークなどを結合するように構成することができる、様々なワイヤレスネットワークを含むことができる。ワイヤレスネットワークは、少なくともクライアントコンピュータにインフラ指向の接続を提供するために、スタンドアロンのアドホックネットワークなどを更にオーバーレイしてもよい様々なサブネットワークの様々なものを含むことができる。このようなサブネットワークは、メッシュネットワーク、ワイヤレスLAN(WLAN)ネットワーク、セルラーネットワークなどを含むことができる。様々な実施形態のうちの1又は2以上において、システムは、1又は2以上のワイヤレスネットワークを含むことができる。
ネットワーク206は、複数の有線及び/又はワイヤレス通信プロトコル及び/又は技術を利用することができる。ネットワークによって利用できる様々な世代(例えば、第3(3G)、第4(4G)、又は第5(5G))の通信プロトコル及び/又は技術は、これらに限定されないが、グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ(GSM)、汎用パケット無線サービス(GPRS)、拡張データGSM環境(EDGE)、符号分割多元接続(CDMA)、広帯域符号分割多元接続(W-CDMA)、符号分割多元接続2000(CDMA2000)、高速ダウンリンクパケット接続(HSDPA)、ロングタームエボリューション(LTE)、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)、Ev-DO(Evolution-Data Optimized)、Worldwide Interoperability for Microwave Access(WiMax)、時分割多重アクセス(TDMA)、直交周波数分割多重(OFDM)、超広帯域(UWB)、ワイヤレスアプリケーションプロトコル(WAP)、5G New Radio(5G NR)、5G Technical Forum(5G TF)、5G Special Interest Group(5G SIG)、ナローバンドモノのインターネット(NB IoT)、ユーザデータグラムプロトコル(UDP)、伝送制御プロトコル/インターネットプロトコル(TCP/IP)、オープン・システム・インターコネクション(OSI)モデルプロトコルの様々な部分、セッション開始プロトコル/リアルタイム伝送プロトコル(SIP/RTP)、ショートメッセージサービス(SMS)、マルチメディアメッセージサービス(MMS)、又は様々な他の通信プロトコル及び/又は技術の様々なものを含むことができる。
様々な実施形態において、ネットワーク206の少なくとも一部は、ノード、リンク、パス、端末、ゲートウェイ、ルータ、スイッチ、ファイアウォール、ロードバランサ、フォワーダ、リピータ、光-電気変換器、基地局などの要素の自律システムとして配置されてよく、これらは様々な通信リンクによって接続することができる。これらの自律システムは、IoTアーキテクチャ及び現在の動作条件及び/又はルールベースのポリシーに基づいて自己組織化するように構成されてよく、ネットワークのトポロジーが変更できるように構成される。
図2Bは、到着角(AoA)アンテナアレイ構成要素224、1又は2以上のオプションのワイヤレス基地局無指向性/セクター指向性アンテナ構成要素226、1又は2以上のオプションのUE無指向性/セクター指向性アンテナ構成要素237、1又は2以上のUE、ワイヤレス基地局、又は他のRF信号リピータデバイスと通信するために使用できる1又は2以上のビームアンテナ構成要素228、及び1又は2以上の任意の無線周波数(RF)ダウンリンクポート230に接続された1又は2以上の任意の無線周波数RF入力(図示せず)に結合されているRF信号リピータデバイス222の例示的な概略図220である。1又は2以上の実施形態において、1又は2以上のRF入力と1又は2以上のダウンリンクRFポート230との間の物理的接続は、同軸ファイバケーブル、導波管、又はRF信号リピータデバイス222と1又は2以上のワイヤレス基地局との間でダウンリンクRF信号を通信するように配置された別の導電性構成要素の何れかによって提供される。
1又は2以上の実施形態において、RF信号リピータデバイス222は、1又は2以上のワイヤレス基地局間でビームアンテナによるRF信号を中継するドナーユニットデバイス、又は他のドナーユニットデバイスもしくはサービスユニットデバイスとして動作するように配置されている他のRF信号リピータとして動作するように配置することができる。更に、RF信号リピータデバイスは、1又は2以上のワイヤレス基地局が提供する1又は2以上のUEにRF信号を通信するサービスユニットデバイス、又はドナーユニットデバイスを動作させるために配置される他のRF信号リピータデバイスとして動作するように配置することができる。
RF信号リピータデバイス222は、AoA検出器構成要素232、ダウンリンプロトコルデコーダ構成要素234、アンテナコントローラ236、及びオプションの方向検出器構成要素239を含む、幾つかの構成要素の動作を管理するシステムコントローラ238を含む。AoA検出器構成要素232は、AoAアレイアンテナ構成要素224に結合される。
図示のように、AoA検出器構成要素232は、遠隔に位置するUEによってワイヤレス基地局に通信されるアップリンクワイヤレスRF信号に最も適合する方位及び仰角を決定するために、AoAアンテナアレイ224を利用するように配置される。また、AoA検出器構成要素232は、各UEから受信したデータを独立して処理し、スケジュールされた時間にワイヤレス基地局と通信している各UEを個別に識別できるように、ダウンリンクプロトコル復号器構成要素234によって提供されるスケジュールを使用して、受信したアップリンクワイヤレスRF信号の各々の波形に対応するデジタル化データを時間及び周波数で並べ替えてもよい。AoA検出器構成要素232は、ダウンリンクチャープロトコルデコーダ構成要素によって提供されるスケジュールに関連付けられたAoAアンテナアレイ234に対する方位及び仰角と共に、各UEに対する識別子のテーブルを提供する。
図示のように、ダウンリンプロトコルデコーダ構成要素234は、1又は2以上のワイヤレス基地局RFダウンリンクポート230に接続される1又は2以上のRF入力を通じてワイヤレス基地局によって通信されるダウンリンクRF信号を利用し、複数の識別されたUEと通信するためにワイヤレス基地局によって利用されるスケジュールを決定する。ダウンリンクプロトコルデコーダ構成要素234は、幾つかの状況ではロングタームエボリューション(LTE)などの4Gプロトコルを含むことができるその対応する1又は2以上のワイヤレス通信プロトコルを復号化することによって制御情報のためのダウンリンクRF信号を監視する。
更に、LTEプロトコルのためのダウンリンクプロトコルデコーダ構成要素234によって利用される例示的なデコーディングプロセスは、少なくとも部分的に以下ことを含む:(1)プライマリ及びセカンダリ同期信号に同期して、各UEに対するセルラーID及び同期のための時間を決定すること、(2)管理情報データベース(MIB)を復号して、ワイヤレス基地局のUEとの通信の帯域幅を決定すること、(3)物理制御フォーマット指標チャネル(PCFICH)を抽出し、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)で使用される制御領域数値を決定すること、(4)可能な各PDCCHをブラインドデコードし、スケジューリング情報を識別すること、及び(5)物理ダウンロード共有チャネル(PDSCH)情報を利用して、アップリンク帯域幅を決定するために使用するシステム情報ブロックをデコードすること。LTEプロトコルの復号処理の結果、各UEがワイヤレス基地局とワイヤレスRF信号を送受信するための時間及び周波数の割り当てを特定するスケジュールが決定される。このようにして、ダウンリンクプロトコル復号化構成要素234は、決定されたスケジュールをAoA検出器構成要素232及びアンテナコントローラ構成要素236に提供することが可能である。更に、幾つかの点で異なるものの、同様の復号プロセスが、他の4Gプロトコル及び/又は5Gプロトコルなどの他のワイヤレス通信プロトコルを復号するために利用することができる。
図示のように、ダウンリンプロトコルデコーダ構成要素234は、ワイヤレス基地局RFダウンリンクポート230に接続されたRF入力(図示せず)を利用して、ワイヤレス基地局によって放送される制御情報についてのダウンリンクRF信号を監視する。1又は2以上の実施形態において、制御情報は暗号化又は符号化されない。更に、1又は2以上の実施形態において、ダウンリンクプロトコル復号化構成要素234は、ワイヤレス基地局と1又は2以上のUEとの間で通信されるユーザデータを復号化又は読み取ることはない。更に、1又は2以上の実施形態において、ワイヤレス基地局を制御するワイヤレスサービスプロバイダ又はキャリアは、ワイヤレス基地局と通信している各識別されたUEの位置を知らなくてもよい。また、制御情報は、各識別されたUEがワイヤレス基地局とのワイヤレス信号(アップリンク及びダウンリンク)の通信を可能にする時間帯を割り当てるワイヤレス基地局のスケジュールを含むことができる。
更に、ダウンリンクプロトコルデコーダ構成要素234は、緊急サービス、セキュリティサービス、広告又はマーケティングを含む異なる目的のために、ワイヤレス基地局と通信中の識別されたUEのうちの1又は2以上に関する追加の情報を、ワイヤレス基地局を制御するキャリア又は別のキャリアに提供することができる。提供される情報は、方位、仰角、キャリア、又は1又は2以上の識別されたUEの決定された位置、又はUEとアンテナ制御装置構成要素236によって動作する1又は2以上のビームアンテナの間で通信されるワイヤレス信号の強度のうちの1又は2以上を含むことができる。
1又は2以上の実施形態において、アンテナコントローラ構成要素236は、ダウンリンプロトコルデコーダ構成要素234によって提供される割り当てスケジュールとAoA検出器構成要素232によって提供されるテーブルの組み合わせに基づいて、ポインティングスケジュールを生成する。ポインティングスケジュールは、ワイヤレス基地局と通信することが識別された各UEとワイヤレス信号を送受信するための方位角、仰角、及び時間スケジュールを含む。1又は2以上の実施形態において、ポインティングスケジュールは、識別されたUEによって通信されるアップリンクワイヤレス信号の強度、及び各識別されたUEの方向にワイヤレス信号のビームを放射するためにビームフォーミングアンテナによって利用される1又は2以上の波形を含むこともできる。
また、1又は2以上の実施形態において、アンテナコントローラ構成要素236は、1又は2以上のビームフォーミングアンテナ228を構成して、ポインティングスケジュールにリストされた各識別されたUEに対応する方位及び仰角によって定義される方向に、ワイヤレス基地局によって予定時刻に放送されるワイヤレスダウンリンクRF信号のビームを発生させるよう1又は2以上の波形を利用することができる。更に、1又は2以上の実施形態において、アンテナコントローラ構成要素236は、AoAアンテナアレイ224を用いてAoA検出器構成要素232によって監視される識別されたUEからのアップリンクワイヤレスRF信号の強度に基づいて識別されたUEの方向に放射されたワイヤレスダウンリンクRF信号のビームに対するゲインを提供することができる。
更に、1又は2以上の実施形態において、アンテナコントローラ構成要素236は、オプションの全方向性/セクター指向性ワイヤレス基地局アンテナ226の1又は2以上を用いて、スケジュール上の各識別されたUEについてワイヤレス基地局が通信したダウンリンクワイヤレスRF信号を受信することができる。このように、RF信号リピータデバイス222は、ワイヤレス基地局アンテナ226を利用して、ワイヤレス基地局(図示せず)が利用する1又は2以上のタイプのアンテナ(図示せず)によってワイヤレス送信されるダウンリンクRF信号を受信することができる。更に、受信したダウンリンクRF信号は、ポインティングスケジュールにおいて割り当てられた対応する時間帯に、各識別されたUEの方向に放射されるビーム波形として再送信することができる。また、アンテナコントローラ236は、ワイヤレス基地局から5G又は4Gのプロトコルで通信されるダウンリンクRF信号を受信し、受信したダウンリンクRF信号の再送信を各識別されたUEに多重化することができる。更に、1又は2以上の実施形態において、1又は2以上のビームアンテナ228は、ホログラフィックビームフォーミング(HBF)アンテナ、パラボラアンテナ、球状アンテナ、ヘリカルアンテナ、八木アンテナ、ホーンアンテナ、フェーズドアレイアンテナなどの1又は2以上のアンテナを含むことができる。
図示のように、オプションの方位検出器構成要素239は、一般にRF信号リピータデバイス222の物理的位置、より具体的には1又は2以上のビームアンテナ228の方位及び物理的位置を特定するために利用することができる。図示されていないが、方位検出器構成要素239は、加速度計、ジャイロスコープ、コンパス、高度計、又はグローバルポジショニングシステム(GPS)構成要素のうちの1又は2以上を含むことができる。
更に、図示されているように、システムコントローラ構成要素238は、AoA検出器構成要素232、ダウンリンプロトコルデコーダ構成要素234、アンテナコントローラ構成要素236、及びオプションの方向検出器構成要素239と通信している。システムコントローラ構成要素238は、他の構成要素の動作を管理及び調整するために利用される。また、1又は2以上の実施形態において、システムコントローラ構成要素238は、RF信号リピータデバイス222の動作をリモートで管理するために利用される1又は2以上のクライアントコンピュータ(図示せず)と通信するために利用される。
また、システムコントローラ構成要素238は、異なる用途、例えば、緊急サービス、セキュリティサービス、広告又はマーケティングのために、識別されたUE又は識別されていないUEのうちの1又は2以上に関する情報を、キャリア、組織、又は他のエンティティのうちの1又は2以上に提供することができる。提供される情報は、方位、仰角、UEに関連付けられたキャリア、又はUEとアンテナコントローラ構成要素との間で通信されたワイヤレスRF信号の強度のうちの1又は2以上を含むことができる。また、提供される情報は、UEの決定された位置を含むことができる。
更に、1又は2以上の実施形態(図示せず)において、システムコントローラ構成要素238は、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)、プログラム可能アレイ論理(PAL)等の1又は2以上のプロセッサデバイス又は組み込みロジックハードウェアデバイス、もしくはこれらの組み合わせを含むことができる。1又は2以上のプロセッサ装置又は組み込みロジックハードウェアデバイスは、組み込みロジック又はメモリに格納されたロジックの1又は2以上を直接実行して、他の構成要素の動作を管理するための動作を実行することができる。また、1又は2以上の実施形態(図示せず)において、システムコントローラ構成要素238は、プロセッサデバイスの代わりに、1又は2以上のハードウェアマイクロコントローラを含むことができる。1又は2以上の実施形態において、1又は2以上のマイクロコントローラは、システムオンチップ(SOC)などのように、アクションを実行するために、自身の組み込みロジック又はメモリに格納されたロジックを直接実行し、自身の内部メモリ及び自身の外部入出力インタフェース(例えば、ハードウェアピン及び/又はワイヤレストランシーバ)にアクセスすることができる。
更に、1又は2以上の実施形態において、アンテナコントローラ構成要素236は、ポインティングスケジュールにリストされ、ワイヤレス基地局と通信するための時間期間を割り当てられた2又はそれ以上の識別されたUEに対応する2又はそれ以上の方位及び仰角座標ペアによって定義される異なる方向でスケジュールされた時間に2又はそれ以上の別々のビームを生成するためにUEビームフォーミングアンテナ構成要素228を構成する2又はそれ以上の波形を使用することができる。
更に、1又は2以上の実施形態において、アンテナコントローラ構成要素236は、2又はそれ以上の波形を利用して、2又はそれ以上の別々のUEビームフォーミングアンテナ228を構成し、2又はそれ以上の別々のビームを予定時刻に、ポインティングスケジュールにリストされ、ワイヤレス基地局との通信に時間的な期間を割り当てられた2つ又はそれ以上の識別済みのUEに対応して、2つ又はそれ以上の方位と仰角の座標組によって規定される異なる方向に生成することができる。
更に、1又は2以上の実施形態において、アンテナコントローラ構成要素236は、ポインティングスケジュールにおける割り当てられた時間期間中に識別されたUEとの通信を提供するためにUEビームフォーミングアンテナ228及びオプションのUE無指向性/セクター指向性アンテナ237の両方を使用することによって2対1のMIMO(Multiple Inputs Multiple Outputs)アンテナの配置を促進することができる。1又は2以上の実施形態において、アンテナコントローラ構成要素236は、識別されたUEにダウンリンクRF信号を通信するために、どのアンテナが最適な、例えば、最も低いレイテンシで最高の帯域幅を提供できるかを決定するために、これらの2つのアンテナを利用することができる。識別されたUEに対して最適な決定がなされると、アンテナコントローラ構成要素236は、UEとのダウンリンクRF信号の更なる通信のために、決定されたアンテナを使用することができる。
更に、1又は2以上の実施形態において、アンテナコントローラ構成要素236は、UEビームフォーミングアンテナ228とオプションの無指向性/セクター指向性アンテナ237の両方を利用して、ワイヤレス基地局との通信のためにポインティングスケジュールにおいて同時に時間帯が割り当てられた少なくとも2つの異なる識別されたUEにワイヤレスダウンリンクRF信号の通信を同時に提供することができる。また、アンテナコントローラ構成要素236は、これらの2つのアンテナのうちのどれが少なくとも2つのUEのそれぞれとの同時通信を提供するかを決定するために、1又は2以上のポリシーを利用するように配置することができる。例えば、ポリシーは、2又はそれ以上のUEとの同時通信が発生した場合に、予め選択されたUE、又はワイヤレス制御信号に応答する最初のUEとのUEビームフォーミングアンテナ228による通信を優先させてもよい。ポリシーに基づいて、1つのUEはUEビームフォーミングアンテナ228を介して通信することができ、他のUEはオプションのUE無指向性/セクター指向性アンテナ237を介して通信することになる。また、1又は2以上の実施形態において、アンテナ制御構成要素236は、ポインティングスケジュール上の割り当てられた時間期間中に、1又は2以上の識別されたUEに対して整形ビームではなく無指向にワイヤレスダウンリンクRF信号の放射を引き起こすためにビームフォーミングアンテナに1又は2以上の波形を提供することができる。
(例示的なサーバコンピュータ)
図3は、図示のものよりも多くの又はより少ない構成要素を含むことができる、サーバコンピュータ350の一実施形態を示す。サーバコンピュータ350は、例えば、図2に示されるサーバコンピュータの少なくとも1つの実施形態を表すことができる。
サーバコンピュータ350は、バス360を介してメモリ352と通信しているプロセッサ351を含むことができる。サーバコンピュータ350は、電源361、ネットワークインタフェース362、オーディオインタフェース374、ディスプレイ371、キーパッド372、イルミネータ373、ビデオインタフェース367、入力/出力インタフェース365、触覚インタフェース378、グローバルポジショニングシステム(GPS)受信機375、オープンエアジェスチャインタフェース376、温度インタフェース377、カメラ367、プロジェクタ370、ポインティングデバイスインタフェース379、プロセッサ読み取り可能固定記憶装置363、及びプロセッサ読み取り可能取り外し可能記憶装置364を含むことができる。サーバコンピュータ350は、任意選択で、ワイヤレス基地局(図示せず)、照準ビームアンテナシステム(図示せず)、又は他のコンピュータと直接通信することができる。電源361は、サーバコンピュータ350に電力を供給することができる。電力を供給するために、充電式又は非充電式のバッテリが使用することができる。電力はまた、ACアダプタ又はバッテリを補足又は再充電するパワードドッキングクレードルなどの外部電力源によって提供することができる。
ネットワークインタフェース362は、サーバコンピュータ350を1又は2以上のネットワークに結合するための回路を含み、1又は2以上の有線及び/又はワイヤレス通信プロトコル及び技術と共に使用するように構成される。様々な世代(例えば、第3(3G)、第4(4G)、又は第5(5G))の通信プロトコル及び/又は技術は、これらに限定されないが、グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ(GSM)、汎用パケット無線サービス(GPRS)、拡張データGSM環境(EDGE)、符号分割多元接続(CDMA)、広帯域符号分割多元接続(W-CDMA)、符号分割多元接続2000(CDMA2000)、高速ダウンリンクパケット接続(HSDPA)、ロングタームエボリューション(LTE)、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)、Ev-DO(Evolution-Data Optimized)、Worldwide Interoperability for Microwave Access(WiMax)、時分割多重アクセス(TDMA)、直交周波数分割多重(OFDM)、超広帯域(UWB)、ワイヤレスアプリケーションプロトコル(WAP)、5G New Radio(5G NR)、5G Technical Forum(5G TF)、5G Special Interest Group(5G SIG)、ナローバンドモノのインターネット(NB IoT)、ユーザデータグラムプロトコル(UDP)、伝送制御プロトコル/インターネットプロトコル(TCP/IP)、オープン・システム・インターコネクション(OSI)モデルプロトコルの様々な部分、セッション開始プロトコル/リアルタイム伝送プロトコル(SIP/RTP)、ショートメッセージサービス(SMS)、マルチメディアメッセージサービス(MMS)、又は様々な他の通信プロトコル及び/又は技術の様々なものを含むことができる。
オーディオインタフェース374は、人の声のサウンドなどのオーディオ信号を生成及び受信するように配置することができる。例えば、オーディオインタフェース374は、他者との電気通信を可能にするため、又は何らかのアクションに対する音声確認を生成するために、スピーカー及びマイクロフォン(図示せず)に結合されることができる。オーディオインタフェース374のマイクは、例えば、音声認識を使用する、サウンドに基づいてタッチを検出するなどのサーバコンピュータ350への入力又は制御のために使用することも可能である。
ディスプレイ371は、液晶ディスプレイ(LCD)、ガスプラズマ、電子インク、発光ダイオード(LED)、有機LED(OLED)、又はコンピュータで使用可能な他のタイプの光反射性又は光透過性のディスプレイとすることができる。ディスプレイ371は、スタイラス又は人間の手からの桁のような物体からの入力を受け取るように配置されたタッチインタフェース368を含むこともでき、抵抗性、静電容量性、表面弾性波(SAW)、赤外線、レーダー、又は他の技術を使用してタッチ又はジェスチャを感知することも可能である。
プロジェクタ370は、遠隔ハンドヘルドプロジェクタ、又は遠隔スクリーンなどの遠隔壁又は他の何れかの反射オブジェクトに画像を投影することができる統合プロジェクタであってよい。
ビデオインタフェース367は、静止画、ビデオセグメント、赤外線ビデオなどのビデオ画像をキャプチャするように配置することができる。例えば、ビデオインタフェース367は、デジタルビデオカメラ、ウェブカメラなどに結合することができる。ビデオインタフェース367は、レンズ、イメージセンサ、及び他の電子機器から構成することができる。イメージセンサは、光を感知するための相補型金属酸化膜半導体(CMOS)集積回路、電荷結合素子(CCD)、又は他の任意の集積回路を含むことができる。
キーパッド372は、ユーザからの入力を受け取るように配置された任意の入力デバイスから構成することができる。例えば、キーパッド372は、押しボタン式数字ダイヤル、又はキーボードを含むことができる。また、キーパッド372は、画像の選択及び送信に関連するコマンドボタンを含むことができる。
イルミネータ373は、状態表示を提供してもよいし、光を提供することができる。イルミネータ373は、特定の期間、又はイベントメッセージに応答してアクティブなままとすることができる。例えば、イルミネータ373がアクティブであるとき、キーパッド372上のボタンをバックライトし、サーバコンピュータに電力が供給されている間、点灯したままとすることができる。また、イルミネータ373は、別のサーバコンピュータにダイヤルするなどの特定の動作が実行されたときに、これらのボタンを様々なパターンでバックライトすることができる。イルミネータ373はまた、サーバコンピュータの透明又は半透明なケース内に配置された光源が、アクションに応答して照明することを可能にすることができる。
更に、サーバコンピュータ350は、鍵、デジタル証明書、パスワード、パスフレーズ、二要素認証情報などのセキュリティ/暗号化情報を生成、保存、又は使用するための追加の耐タンパー性セーフガードを提供するためのハードウェアセキュリティモジュール(HSM)369を含んでいてもよい。幾つかの実施形態では、ハードウェアセキュリティモジュールは、1又は2以上の標準的な公開鍵インフラストラクチャ(PKI)をサポートするために利用されてもよく、鍵ペアなどを生成、管理、又は保存するために利用することができる。幾つかの実施形態では、HSM369は、スタンドアロンコンピュータであってもよく、他の場合には、HSM369は、サーバコンピュータに追加できるハードウェアカードとして配置することができる。
サーバコンピュータ350は、他のサーバコンピュータやネットワークコンピュータなどの外部周辺装置や他のコンピュータと通信するための入出力インタフェース365も構成することができる。周辺装置は、オーディオヘッドセット、仮想現実ヘッドセット、表示画面メガネ、リモートスピーカーシステム、リモートスピーカー及びマイクシステムなどを含むことができる。入出力インタフェース365は、ユニバーサルシリアルバス(USB)、赤外線、WiFi、WiMax、Bluetooth(商標)などの1又は2以上の技術を利用することができる。
入出力インタフェース365は、地理位置情報(例えば、GPS)、電力状態の監視(例えば、電圧センサ、電流センサ、周波数センサなど)、天候の監視(例えば、サーモスタット、気圧計、風速計、湿度検出器、降水量計など)などを決定するための1又は2以上のセンサを含むことができる。センサは、サーバコンピュータ350の外部にあるデータを収集又は測定する1又は2以上のハードウェアセンサとすることができる。
タッチインタフェース378は、サーバコンピュータのユーザに対して触覚フィードバックを提供するように配置することができる。例えば、タッチインタフェース378は、コンピュータの他のユーザが電話をかけているときに、サーバコンピュータ350を特定の方法で振動させるために利用することができる。温度インタフェース377は、サーバコンピュータ350のユーザに温度測定入力又は温度変化出力を提供するために使用することができる。オープンエアジェスチャインタフェース376は、例えば、単一又はステレオビデオカメラ、レーダー、ユーザが保持又は装着するコンピュータ内部のジャイロセンサなどを使用して、サーバコンピュータ350のユーザの物理的ジェスチャを感知することができる。1又は2以上のカメラ366は、アプリケーションによって、顔認識方法を利用してユーザを識別し、ユーザの物理的な目の動きを追跡し、又は写真(画像)又はビデオを撮影するために使用することができる。
GPS装置375は、地球表面上のサーバコンピュータ350の物理座標を決定することができ、これは、典型的には、場所を緯度及び経度の値として出力する。GPSデバイス375はまた、限定ではないが、三角測量、アシストGPS(AGPS)、拡張観測時間差(E-OTD)、セル識別子(CI)、サービスエリア識別子(SAI)トラッキングエリア識別子(TAI)、拡張タイミングアドバンス(ETA)、基地局サブシステム(BSS)などを含む、他のジオポジショニング機構を利用して、地球の表面上のサーバコンピュータ350の物理位置を更に決定することができる。GPS装置375は、方位を決定するためにジャイロスコープを利用し、及び/又はサーバコンピュータ350の動きを決定するために加速度計を利用し得ることが理解されよう。しかしながら、1又は2以上の実施形態において、サーバコンピュータ350は、他の構成要素を介して、例えば、メディアアクセス制御(MAC)アドレス、IPアドレスなどを含む、サーバコンピュータの物理的位置を決定するために利用できる他の情報を提供することができる。
ヒューマンインタフェース構成要素は、サーバコンピュータ350に対してリモート入力又は出力を可能にする、サーバコンピュータ350から物理的に分離された周辺装置であり得る。例えば、ディスプレイ371又はキーパッド372などのヒューマンインタフェース構成要素を通じてここで説明したようにルーティングされた情報は、代わりに、ネットワークインタフェース362を通じて遠隔に位置する適切なヒューマンインタフェース構成要素にルーティングすることができる。リモートであり得るヒューマンインタフェース周辺構成要素の例は、オーディオ装置、ポインティング装置、キーパッド、ディスプレイ、カメラ、プロジェクタなどを含むが、これらに限定されるものではない。これらの周辺構成要素は、Bluetooth(商標)、Zigbee(商標)などのピコ・ネットワークを介して通信することができる。このような周辺ヒューマンインタフェース構成要素を有するサーバコンピュータの1つの非限定的な例は、ウェアラブルコンピュータであり、これは、壁又はユーザの手などの反射表面にピコプロジェクタによって投影される画像の部分に対するユーザのジェスチャを感知するために、別途配置されたサーバコンピュータと遠隔で通信する1以上のカメラと共に遠隔ピコプロジェクタを含む可能性がある。
サーバコンピュータ350は、1又は2以上のワイヤレスネットワークにおける複数のRF信号リピータデバイスの遠隔監視及び制御を行うように構成されてもよいビーム管理アプリ(BMA)357を含むことができる。BMA357は、複数のRF信号リピータデバイスに関する監視及び制御情報を要素管理システム(EMS)に提供することができる。また、BMA357は、異なるタイプのユーザ(例えば、技術者、管理者等)が、表示されたユーザインタフェース(UI)又はアプリケーションプロトコルインタフェース(API)を使用して、技術的問題を迅速に特定及びトラブルシューティングし、KPI又はネットワーク停止における異常の修復を支援し、1又は2以上のワイヤレス基地局と複数の特定UE及びCPEsとの間で1又は2以上のワイヤレスネットワーク上で利用可能且つ能力のある通信ルートを維持/確立できるように認可し可能にすることができる。アプリはまた、対応するビームアンテナの動作の1又は2以上の側面を修復するために、RF信号リピータデバイスの特定の値、パラメータ、及び特性の調整を可能にすることができる。1又は2以上の実施形態において、BMA357は、IoTネットワークを利用して、複数のRF信号リピータデバイスを含む1又は2以上のワイヤレスネットワーク内の要素の少なくとも一部と通信することができる。
サーバコンピュータ350は、ウェブページ、ウェブベースのメッセージ、グラフィックス、テキスト、マルチメディアなどを受信し、送信するように構成されたウェブブラウザアプリケーション359を含むことができる。サーバコンピュータのブラウザアプリケーションは、ワイヤレスアプリケーションプロトコルメッセージ(WAP)などを含む、事実上あらゆるプログラミング言語を利用することができる。1又は2以上の実施形態において、ブラウザアプリケーションは、ハンドヘルドデバイスマークアップ言語(HDML)、ワイヤレスマークアップ言語(WML)、WMLScript、JavaScript、標準一般化マークアップ言語(SGML)、ハイパーテキストマークアップ言語(HTML)、拡張マークアップ言語(XML)、HTML5、及び同様のものを利用できるようにされている。
メモリ352は、RAM、ROMなどを含むことができる。メモリ352は、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュール又は他のデータなどの情報を格納するためのコンピュータ可読記憶媒体(デバイス)の一例を示す。メモリ352は、サーバコンピュータ350の低レベルの動作を制御するためのBIOS354を格納することができる。メモリはまた、サーバコンピュータ350の動作を制御するためのオペレーティングシステム353を格納することができる。この構成要素は、UNIX(登録商標)のバージョン、又はLINUX(商標)などの汎用オペレーティングシステム、又はWindows Phone(商標)、Apple iOS(商標)、又はSymbian(登録商標)オペレーティングシステムなどの特殊なサーバコンピュータ通信オペレーティングシステムを含むことができることは理解されるであろう。オペレーティングシステムは、Javaアプリケーションプログラムを介してハードウェア構成要素又はオペレーティングシステム操作の制御を可能にするJava仮想マシンモジュールを含むか、又はこれらとのインタフェースを有していてもよい。
メモリ352は、特にアプリケーション356又は他のデータを格納するためにサーバコンピュータ350によって利用することができる、1又は2以上のデータストレージ355を更に含むことができる。例えば、データストレージ355はまた、サーバコンピュータ350の様々な能力を説明する情報を格納するために利用することができる。次いで、この情報は、通信中にヘッダの一部として送信されること、要求に応じて送信されること等を含む様々な方法の何れかに基づいて、別の装置又はコンピュータに提供することができる。データストレージ355は、アドレス帳、バディリスト、エイリアス、ユーザプロファイル情報などを含むソーシャルネットワーキング情報を格納するために利用されることもある。データ記憶装置355は、プロセッサ351などのプロセッサがアクションを実行し、実行するために使用するためのプログラムコード、データ、アルゴリズムなどを更に含むことができる。一実施形態では、データストレージ355の少なくとも一部はまた、非一過性のプロセッサ読み取り可能な取り外し可能なストレージデバイス364、プロセッサ読み取り可能な静止ストレージデバイス363、又はサーバコンピュータの外部さえ含むがこれらに限定されないサーバコンピュータ350の別の構成要素上に保存されるかもしれない。
アプリケーション356は、サーバコンピュータ350によって実行されると、命令及びデータを送信、受信、又は他の方法で処理するコンピュータ実行可能命令を含むことができる。アプリケーション356は、例えば、BMA357、EMSアプリケーション358、ウェブブラウザ359、又は同様のものを含むことができる。サーバコンピュータは、アプリケーションサーバ又はネットワーク監視コンピュータと、クエリ、検索、メッセージ、通知メッセージ、イベントメッセージ、アラート、性能指標、ログデータ、API呼び出し、又はその組み合わせなどの通信を交換するように配置することができる。
アプリケーションプログラムの他の例としては、カレンダー、検索プログラム、電子メールアプリケーション、IMアプリケーション、SMSアプリケーション、VOIP(Voice Over Internet Protocol)アプリケーション、コンタクトマネージャ、タスクマネージャ、トランスコーダ、データベースプログラム、ワープロプログラム、セキュリティアプリケーション、スプレッドシートプログラム、ゲーム、検索プログラム、等がある。
更に、1又は2以上の実施形態(図示せず)において、サーバコンピュータ350は、CPUの代わりに、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)、プログラマブルアレイ論理(PAL)等、又はこれらの組み合わせなどの1又は2以上の組み込み論理ハードウェアデバイスを含むことができる。組み込みロジックハードウェアデバイスは、組み込みロジックを直接実行してアクションを実行することができる。また、1又は2以上の実施形態(図示せず)において、サーバコンピュータ350は、CPUの代わりに、1又は2以上のハードウェアマイクロコントローラを含むことができる。1又は2以上の実施形態において、マイクロコントローラは、アクションを実行するために自身の組み込みロジックを直接実行し、アクションを実行するために自身の内部メモリ及び自身の外部入出力インタフェース(例えば、ハードウェアピン又はワイヤレストランシーバ)、例えば、SOC(システムオンチップ)などにアクセスすることができる。
(一般動作(Generalized Operations))
図4Aは、ネットワーク及びユーザ装置の主要性能指標に従ってワイヤレスIoTネットワークに新しいRF信号リピータデバイスを登録するための例示的な方法400の論理フロー図の一実施形態を示している。開始ブロックから移動して、プロセスはブロック402に進み、ここで、新たに委託されたRF信号リピータデバイスがIoTワイヤレスネットワークに接続される。ブロック404において、新しいRF信号リピータデバイスのための暗号証明書が、検証のために別の認証局サービスに提供される。
次に、ブロック406において、ビーム管理アプリケーションは、証明書の検証を利用して、新しいRF信号リピータデバイスをワイヤレスネットワークの要素として登録する。ブロック408に進み、ビーム管理アプリケーションは、ワイヤレスネットワーク及びUEのKPIを利用し、ワイヤレスネットワークにおけるサービスユニット又はドナーユニットとしてのRFリピータデバイスの配置を決定する。
ブロック410において、ビーム管理アプリケーションは、ワイヤレスネットワーク上に新たに登録されたRF信号リピータデバイスの追加に基づいて、ワイヤレス通信ルーティング及びネットワーク及びユーザ装置のKPIを更新する。更に、処理はリターンブロックに移行し、他のアクションの実行を継続する。
図4Bは、ワイヤレスIoTネットワークに対する異常又は停止を検出し、ネットワーク及びユーザ装置に対する主要性能指標に従って異常又は停止を自動的に修復するための例示的な方法420の論理フロー図の一実施形態を示す。開始ブロックから決定ブロック422に移行し、プロセスは、RFリピータデバイスの動作における異常、KPIにおける異常、又はワイヤレスネットワークの1又は2以上の部分の停止が発生しているかどうかに関して継続的に監視する。決定が肯定されると、プロセスはブロック424に進み、ここでプロセスは、ワイヤレスネットワーク及び/又はUEに対するKPIの変化に少なくとも部分的に基づいて、1又は2以上の修復アクションの推奨を決定する。
ブロック426において、検出された異常/停止及び1又は2以上の修復アクションに対する推奨のアラートが、ビーム管理アプリケーションのユーザに提供される。任意選択的に、ブロック428において、ビーム管理アプリケーションは、1又は2以上の推奨された修復アクションの自動実行を提供する。また、修復アクションが実行された後に、修復の実行及びKPIへの更新がユーザに警告される。次に、プロセスは、リターンブロックに進み、他のアクションの実行を継続する。
図4Cは、変更が実際のRF信号リピータデバイスの動作に適用される前に、ネットワーク及びユーザ装置の主要性能指標に対する影響を仮想的に決定するために、各RF信号リピータデバイスの動作をモデル化し且つ対応するネットワークをモデル化するための例示的な方法430の論理フロー図の一実施形態である。
開始ブロックから移動して、プロセスはブロック432に進み、ここで、機械学習を利用して、ネットワークに登録されている各RF信号リピータに対するモデルを自動的に生成することができる。また、機械学習を利用して、サービスユニット又はドナーユニットのうちの1つとしてのRF信号リピータデバイスの配置と、関連度数によって定義されるであろうネットワーク内の他の要素へのノード関係に対応するネットワークモデルを自動的に生成することができる。次に、プロセスはブロック434に流れ、ここでワイヤレスネットワーク上に登録された実際のRF信号リピータに対応するRF信号リピータモデル及びネットワークモデルに基づいて、各RF信号リピータの仮想デジタルツイン(virtual digital twin)が生成される。
ブロック436に進み、実際のRF信号リピータを対象とした見込み変更が、デジタルツインに適用され、デジタルツイン及び対応するネットワークモデルでシミュレートされたネットワークのKPIに対する変更の効果をシミュレート及びテストする。更に、ブロック438において、シミュレーションされたKPI効果を利用して、デジタルツインに適用された見込み変更のシミュレーションテストにおいて負のKPI効果が除去されるまで、RF信号リピータモデル及びネットワークモデルを反復的に更新する。
更に、ブロック438において、更新されたRF信号リピータモデル及び更新されたネットワークモデルを利用して、RF信号リピータを更新し、元々の見込み変更を適用する。次に、プロセスはリターンブロックに移行し、他のアクションの実行を継続する。
更に、フローチャート図の各ブロック及びフローチャート図のブロックの組み合わせ(又は1又は2以上のシステム又はシステムの組み合わせに関して上で説明したアクション)は、コンピュータプログラム命令によって実装できることが理解されよう。これらのプログラム命令は、プロセッサ上で実行される命令が、フローチャートブロック又はブロックにおいて指定された動作を実施するための手段を作成するように、機械を製造するためにプロセッサに提供することができる。コンピュータプログラム命令は、プロセッサによって実行され、プロセッサ上で実行される命令がフローチャートブロック又はブロックにおいて指定された動作を実施するための手段を提供するようなコンピュータ実装のプロセスを生成するための一連の動作ステップをプロセッサに実行させることができる。また、コンピュータプログラム命令は、フローチャートのブロックに示される動作ステップの少なくとも幾つかを並行して実行させるようにすることができる。更に、ステップの幾つかは、マルチプロセッサコンピュータシステムで生じ得るような、複数のプロセッサにまたがって実行されることもある。更に、フローチャートの図中の1又は2以上のブロック又はブロックの組み合わせは、本発明の範囲又は精神から逸脱することなく、他のブロック又はブロックの組み合わせと同時に、或いは図示とは異なる順序で実行することもできる。
更に、1又は2以上のステップ又はブロックにおいて、コンピュータプログラムの代わりに、ASIC(特定用途向け集積回路)、FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)、PAL(プログラマブルアレイ論理)など、又はこれらの組み合わせなどの組み込み論理ハードウェアを用いて実装することができる。組み込みロジックハードウェアは、組み込みロジックを直接実行して、1又は2以上のステップ又はブロックにおける動作の一部又は全部を実行することができる。また、1又は2以上の実施形態(図示せず)において、1又は2以上のステップ又はブロックの動作の一部又は全部は、CPUの代わりにハードウェアマイクロコントローラによって実行することができる。1又は2以上の実施形態において、マイクロコントローラは、システムオンチップ(SOC)等のように、アクションを実行するために自身の組み込みロジックを直接実行し、自身の内部メモリ及び自身の外部入出力インタフェース(例えば、ハードウェアピン及び/又はワイヤレストランシーバ)にアクセスすることができる。
上記の明細書、実施例及びデータは、本発明の製造及び使用に関する完全な説明を提供するものである。本発明の精神及び範囲から逸脱することなく、本発明の多くの実施形態を作ることができるので、本発明は添付の特許請求の範囲にある。
202 ネットワークオペレーションセンター
204 データセンター
205 サーバコンピュータ
206 ネットワーク
208 リモートワイヤレス基地局
209 RF信号リピータ(ドナーユニット)
210 RF信号リピータ(サービスユニット)
211 クライアントコンピュータ
212 ユーザワイヤレスデバイス
218 ユーザワイヤレスデバイス

Claims (20)

  1. 1又は2以上のワイヤレスネットワークのための複数のRF信号リピータデバイスを監視及び制御するための方法であって、1又は2以上のプロセッサによる命令の実行はアクションを実行し、前記方法は、
    アクションを実行するビーム管理アプリケーションをインスタンス化すること(instantiating)を含み、前記アクションは、
    各検証されたRF信号リピータデバイスを前記1又は2以上のワイヤレスネットワークの要素として登録することであって、前記検証は、各RF信号リピータデバイスに対応する別々の暗号証明書の分析に基づいて決定される、登録することと、
    各登録されたRF信号リピータデバイスのモードを決定することであって、前記モードは、前記1又は2以上のワイヤレスネットワークの要素として接続されるドナーユニットデバイス又はサービスユニットデバイスのうちの1つを含む、決定することと、
    前記決定されたモードと、前記ワイヤレスネットワーク又はユーザ装置(UE)の1又は2以上の主要性能指標(KPI)とに基づいて、各登録されたRF信号リピータデバイスを構成することと、
    前記1又は2以上のKPIの1又は2以上の異常又は前記ワイヤレスネットワークの1又は2以上の部分への停止の検出に応答して、1又は2以上のRF信号リピータデバイスの動作を変更することによって前記1又は2以上の異常又は停止を修復する1又は2以上のアクションを自動的に決定することであって、前記1又は2以上の検出された異常は、構成又はパラメータ値への予期せぬ変更、アラーム、又は修復アクションの実行を含む、決定することと、
    前記1又は2以上の修復アクションに対する1又は2以上の推奨事項をユーザに提供することであって、前記1又は2以上の修復アクションを実行するために前記ユーザの入力が利用される、提供することと、
    を含む、方法。
  2. 前記ユーザの入力がない場合に前記1又は2以上の修復アクションの一部又は複数を自動的に実行することを更に含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記1又は2以上のワイヤレスネットワーク上での各対応するRF信号リピータデバイスの動作を監視及び制御するために、1又は2以上のRF信号リピータデバイスモデル及び1又は2以上の対応するネットワークモデルを利用することを更に含む、請求項1に記載の方法。
  4. 1又は2以上のRF信号リピータデバイスモデル及び対応するネットワークモデルに基づいて、前記1又は2以上のワイヤレスネットワーク上で各RF信号リピータデバイスの仮想デジタルツインを生成することと、
    前記1又は2以上の修復アクションによって影響を受ける各RF信号リピータデバイスに関連付けられた各仮想デジタルツインで前記1又は2以上の修復アクションをシミュレートすることと、
    前記1又は2以上の修復アクションの前記シミュレーションに基づく前記1又は2以上のKPIへの肯定的な変化に応答して、前記1又は2以上の修復アクションによって影響を受ける各RF信号リピータデバイスに前記1又は2以上の修復アクションを実行することと、
    を更に含む、請求項1に記載の方法。
  5. 前記1又は2以上のワイヤレスネットワークは、前記1又は2以上のワイヤレスネットワーク上の各ネットワーク要素にモノのインターネット(IoT)アーキテクチャを提供することを更に含む、請求項1に記載の方法。
  6. 前記1又は2以上のワイヤレスネットワークは、RF信号リピータデバイス間で、各UE及び各gNbとミリ波RF信号を通信するための第5世代ワイヤレス通信プロトコルを利用することを更に含む、請求項1に記載の方法。
  7. 各RF信号リピータデバイスは、HBFアンテナ、パラボラアンテナ、球形アンテナ、ヘリカルアンテナ、八木アンテナ、ホーンアンテナ、又はフェーズドアレイアンテナのうちの1又は2以上を更に含む、請求項1に記載の方法。
  8. 1又は2以上のワイヤレスネットワークのための複数のRF信号リピータデバイスを監視及び制御するためのシステムであって、
    前記1又は2以上のワイヤレスネットワーク上で通信することが可能な複数のユーザ装置(UE)と、
    前記1又は2以上のワイヤレスネットワーク上の要素の動作を管理する要素管理システムと、
    1又は2以上のサーバコンピュータと、
    を備え、
    前記1又は2以上のサーバコンピュータは、
    命令を含む1又は2以上のメモリと、
    アクションを実行するために前記命令を実行する1又は2以上のプロセッサと、
    を含み、
    アクションを実行するビーム管理アプリケーションをインスタンス化すること(instantiating)を含み、前記アクションは、
    各検証されたRF信号リピータデバイスを前記1又は2以上のワイヤレスネットワークの要素として登録することであって、前記検証は、各RF信号リピータデバイスに対応する別々の暗号証明書の分析に基づいて決定される、登録することと、
    各登録されたRF信号リピータデバイスのモードを決定することであって、前記モードは、前記1又は2以上のワイヤレスネットワークの要素として接続されるドナーユニットデバイス又はサービスユニットデバイスのうちの1つを含む、決定することと、
    前記決定されたモードと、前記ワイヤレスネットワークの1又は2以上の主要性能指標(KPI)とに基づいて、各登録されたRF信号リピータデバイスを構成することと、
    前記1又は2以上のKPIの1又は2以上の異常又は前記ワイヤレスネットワークの1又は2以上の部分への停止の検出に応答して、1又は2以上のRF信号リピータデバイスの動作を変更することによって前記1又は2以上の異常又は停止を修復する1又は2以上のアクションを自動的に決定することであって、前記1又は2以上の検出された異常は、構成又はパラメータ値への予期せぬ変更、アラーム、又は修復アクションの実行を含む、決定することと、
    前記1又は2以上の修復アクションに対する1又は2以上の推奨事項をユーザに提供することであって、前記1又は2以上の修復アクションを実行するために前記ユーザによる入力が利用される、提供することと、
    を含む、システム。
  9. 前記ユーザの入力がない場合に前記1又は2以上の修復アクションの一部又は複数を自動的に実行することを更に含む、請求項8に記載のシステム。
  10. 前記1又は2以上のワイヤレスネットワーク上での各対応するRF信号リピータデバイスの動作を監視及び制御するために、1又は2以上のRF信号リピータデバイスモデル及び1又は2以上の対応するネットワークモデルを利用することを更に含む、請求項8記載のシステム。
  11. 1又は2以上のRF信号リピータデバイスモデル及び対応するネットワークモデルに基づいて、前記1又は2以上のワイヤレスネットワーク上で各RF信号リピータデバイスの仮想デジタルツインを生成することと、
    前記1又は2以上の修復アクションによって影響を受ける各RF信号リピータデバイスに関連付けられた各仮想デジタルツインで前記1又は2以上の修復アクションをシミュレートすることと、
    前記1又は2以上の修復アクションの前記シミュレーションに基づく前記1又は2以上のKPIへの肯定的な変化に応答して、前記1又は2以上の修復アクションによって影響を受ける各RF信号リピータデバイスに前記1又は2以上の修復アクションを実行することと、
    を更に含む、請求項8に記載のシステム。
  12. 前記1又は2以上のワイヤレスネットワークは、前記1又は2以上のワイヤレスネットワーク上の各ネットワーク要素にモノのインターネット(IoT)アーキテクチャを提供することを更に含む、請求項8に記載のシステム。
  13. 前記1又は2以上のワイヤレスネットワークは、RF信号リピータデバイス間で、各UE及び各gNbとミリ波RF信号を通信するための第5世代ワイヤレス通信プロトコルを利用することを更に含む、請求項8に記載のシステム。
  14. 各RF信号リピータデバイスは、HBFアンテナ、パラボラアンテナ、球形アンテナ、ヘリカルアンテナ、八木アンテナ、ホーンアンテナ、又はフェーズドアレイアンテナのうちの1又は2以上を更に含む、請求項8に記載のシステム。
  15. 1又は2以上のワイヤレスネットワークのための複数のRF信号リピータデバイスを監視及び制御するための命令を含むプロセッサ可読非一時的記憶媒体であって、1又は2以上のプロセッサによる前記命令の実行はアクションを実行し、アクションを実行するビーム管理アプリケーションをインスタンス化すること(instantiating)を含み、前記アクションは、
    各検証されたRF信号リピータデバイスを前記1又は2以上のワイヤレスネットワークの要素として登録することであって、前記検証は、各RF信号リピータデバイスに対応する別々の暗号証明書の分析に基づいて決定される、登録することと、
    各登録されたRF信号リピータデバイスのモードを決定することであって、前記モードは、前記1又は2以上のワイヤレスネットワークの要素として接続されるドナーユニットデバイス又はサービスユニットデバイスのうちの1つを含む、決定することと、
    前記決定されたモードと、前記ワイヤレスネットワークの1又は2以上の主要性能指標(KPI)とに基づいて、各登録されたRF信号リピータデバイスを構成することと、
    前記1又は2以上のKPIの1又は2以上の異常又は前記ワイヤレスネットワークの1又は2以上の部分への停止の検出に応答して、1又は2以上のRF信号リピータデバイスの動作を変更することによって前記1又は2以上の異常又は停止を修復する1又は2以上のアクションを自動的に決定することであって、前記1又は2以上の検出された異常は、構成又はパラメータ値への予期せぬ変更、アラーム、又は修復アクションの実行を含む、決定することと、
    前記1又は2以上の修復アクションに対する1又は2以上の推奨事項をユーザに提供することであって、前記1又は2以上の修復アクションを実行するために前記ユーザによる入力が利用される、提供することと、
    を含む、プロセッサ可読非一時的記憶媒体。
  16. 前記ユーザの入力がない場合に前記1又は2以上の修復アクションの一部又は複数を自動的に実行することを更に含む、請求項15に記載のプロセッサ可読非一時的記憶媒体。
  17. 前記1又は2以上のワイヤレスネットワーク上での各対応するRF信号リピータデバイスの動作を監視及び制御するために、1又は2以上のRF信号リピータデバイスモデル及び1又は2以上の対応するネットワークモデルを利用することを更に含む、請求項15に記載のプロセッサ可読非一時的記憶媒体。
  18. 1又は2以上のRF信号リピータデバイスモデル及び対応するネットワークモデルに基づいて、前記1又は2以上のワイヤレスネットワーク上で各RF信号リピータデバイスの仮想デジタルツインを生成することと、
    前記1又は2以上の修復アクションによって影響を受ける各RF信号リピータデバイスに関連付けられた各仮想デジタルツインで前記1又は2以上の修復アクションをシミュレートすることと、
    前記1又は2以上の修復アクションの前記シミュレーションに基づく前記1又は2以上のKPIへの肯定的な変化に応答して、前記1又は2以上の修復アクションによって影響を受ける各RF信号リピータデバイスに前記1又は2以上の修復アクションを実行することと、
    を更に含む、請求項15に記載のプロセッサ可読非一時的記憶媒体。
  19. 前記1又は2以上のワイヤレスネットワークは、前記1又は2以上のワイヤレスネットワーク上の各ネットワーク要素にモノのインターネット(IoT)アーキテクチャを提供することを更に含む、請求項15に記載のプロセッサ可読非一時的記憶媒体。
  20. 前記1又は2以上のワイヤレスネットワークは、RF信号リピータデバイス間で、各UE及び各gNbとミリ波RF信号を通信するための第5世代ワイヤレス通信プロトコルを利用することを更に含む、請求項15に記載のプロセッサ可読非一時的記憶媒体。
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