JP5666449B2 - シグナリングの電力制御が使用中であるときにgeranシグナリングパフォーマンスを向上させるための、ネイバーセル間のマルチフレームオフセット - Google Patents
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Description
基地局110、111、114によって送信された2つの信号に関する変調の絶対位相は同じでないことがある。同じチャネル(同一TCH)を使用して追加のユーザにサービスするために、2つ以上のTSCを与えることに加えて、ネットワークは、(1つまたは複数の)既存の同一TCH遠隔局に対して新しい同一チャネル(同一TCH)遠隔局のRF信号のシンボルを位相シフトし得る。可能である場合、ネットワークは、一様に分散され離間した位相シフトを用いて、それらを制御し、それによって受信機パフォーマンスを改善し得る。たとえば、(特定のARFCNを有する)キャリア周波数の位相シフトは、2つのユーザの場合、90度離れることになり、3つのユーザの場合、60度離れることになろう。4つのユーザの場合、キャリア(ARFCN)の位相シフトは、45度離れることになろう。上述のように、ユーザは、様々なTSCを使用することになる。本方法および装置の各追加のMS123〜127は、異なるTSCを割り当てられ、各追加のMS123〜127は、それ自体のトラフィックデータを得るために、それ自体のTSCとDARP機能とを使用する。
以下の表2は、図5に示されるように、2つの基地局110および114によって送信され、遠隔局123〜127によって受信される信号に関する、チャネル周波数、タイムスロット、トレーニング系列、および受信信号電力レベルの例示的な値を示す。
本方法および装置は、ネットワークが新しい変調方法をサポートする必要を回避するために、GMSKとハンドセットのDARP機能とを使用する。ネットワークは、各ユーザを分離するために、アップリンク上で既存の方法、たとえば、ジョイント検出を使用し得る。ジョイント検出は、同じ物理リソースが2つの異なる移動体に割り当てられる同一チャネル割当てを使用するが、各移動体は異なるトレーニング系列を割り当てられる。アップリンク上で、本方法および装置の各移動局123〜127は、異なるトレーニング系列を使用し得る。ネットワークは、アップリンク上で2つのユーザを分離するために、ジョイント検出方法を使用し得る。
他のセルに対する干渉を低減するために、BS110、111、114は、そのBSから遠隔局または移動局の距離に対して、そのダウンリンク電力を制御する。MS123〜127がBS110、111、114に近接するとき、ダウンリンク上でBS110、111、114によってMS123〜127に送信されるRF電力レベルは、BS110、111、114からさらに離れた遠隔局123〜127へのRF電力レベルよりも低いことがあり得る。同一チャネルユーザに関する電力レベルは、それらのユーザが同じARFCNおよびタイムスロットを共有するとき、さらに離れた発呼者にとって十分に大きい。同一チャネルユーザは、両方とも、同じ電力レベルを有することができるが、ネットワークが基地局110、111、114からの同一チャネルユーザの距離を考慮する場合、これは改善され得る。一例では、電力は、距離を特定することによって制御され得、新しいユーザ123〜127に必要なダウンリンク電力を推定し得る。これは、各ユーザ123〜127のタイミングアドバンス(TA)パラメータによって行われ得る。各ユーザ123〜127のRACHは、この情報をBS110、111、114に与える。
別の新規の機能は、現在/既存のユーザと同様の距離をもつ新しいユーザを選ぶことである。ネットワークは、同じセル中で同様の距離にあり、上記で識別された電力レベルとほぼ同じ電力レベルを必要とする既存のユーザのトラフィックチャネル(TCH=ARFCNおよびTS)を識別し得る。また、別の新規の機能は、ネットワークが、次いで、このTCHを、このTCHの既存のユーザとは異なるTSCをもつ新しいユーザに割り当て得ることである。
別の考慮事項は、DARP対応の移動体のCCI除去が、どのスピーチコーデックが使用されるかに応じて異なることである。したがって、ネットワーク(NW)は、この基準を使用し、遠隔局123〜127に対する距離と、使用されるコーデックとに従って、異なるダウンリンク電力レベルを割り当て得る。したがって、ネットワークがBS110、111、114に対して同様の距離にある同一チャネルユーザを発見するとより良い場合がある。これは、CCI除去のパフォーマンス限界に起因する。一方の信号が他方に比較してあまりに強い場合、干渉により、より弱い信号は検出され得ない。したがって、ネットワークは、同一チャネルおよび同一タイムスロットを割り当てるとき、BS110、111、114から新しいユーザまでの距離を考慮し得る。以下は、ネットワークが他のセルに対する干渉を最小限に抑えるために実行し得る手順である。
第1の方法は、使用されているトラフィックチャネル(TCH)をペアリングする。一例では、この機能は、遠隔局側123〜127で軽微な変更が行われるか、または変更が行われずに、ネットワーク側で実装される。ネットワークは、異なるTSCをもつ第1の遠隔局123〜127によってすでに使用中のTCHを第2の遠隔局123〜127に割り振る。たとえば、すべてのTCHが使用されているとき、必要とされる追加の(1つまたは複数の)サービスは、同様の電力を使用している(1つまたは複数の)既存のTCHとペアリングされることになる。たとえば、追加のサービスが4D1Uデータ呼である場合、ネットワークは、追加の新しい遠隔局123〜127に対して同様の電力要件をもつ、4つの連続するタイムスロットを使用する4つの既存のボイス呼ユーザを発見する。そのような一致がない場合、ネットワークは、一致させるためにタイムスロットおよびARFCNを再構成することができる。次いで、ネットワークは、4つのタイムスロットを、4D TCHを必要とする新しいデータ呼に割り当てる。新しいデータ呼は、異なるTSCをも使用する。さらに、追加のデータ呼のアップリンク電力は、タイムスロットをすでに使用している遠隔局123〜127のアップリンク電力に近づけられ得るか、またはそのアップリンク電力と等しくされ得る。
2つ以上のタイムスロットを使用するデータサービスについて考える場合、タイムスロットの(それが偶数であるとき)すべて、または(それが奇数であるとき)1つを除いてすべてがペアリングされ得る。したがって、MS123〜127に2つ以上のTSCを与えることによって、容量の改善が達成され得る。複数のTSCを使用することによって、遠隔局123〜127は、一例では、実際のRFリソース割振りが半減され得るように、そのペアリングされたタイムスロットを1つのタイムスロットに結合し得る。たとえば、4DLデータ転送の場合、MSが、現在、各フレーム中のTS1、TS2、TS3およびTS4中にバーストB1、B2、B3およびB4を有すると仮定する。本方法を使用して、B1およびB2は、1つのTSC、たとえばTSC0を割り当てられ、B3およびB4は、異なるTSC、たとえばTSC1を有する。B1およびB2は、TS1上で送信され得、B3およびB4は、同じフレーム中のTS2上で送信され得る。このようにして、以前の4DL割当ては、無線で4つのバーストを送信するために、2つのタイムスロットだけを使用した。SAIC受信機は、TSC0を用いてB1およびB2を復号することができ、TSC1を用いてB3およびB4を復号することができる。4つのバーストを復号するパイプライン処理は、従来の手法を用いて、この機能をシームレスに動作させ得る。
1つのユーザの偶数のタイムスロットを結合することは、無線(OTA)割振りを半減し、バッテリーエネルギーを節約し得る。これはまた、ネイバーセルを走査および/または監視するため、およびサービングセルとネイバーセルの両方に関するシステム情報更新のための追加の時間を解放する。ネットワーク側にいくつかのさらなる機能がある。ネットワークは、新しいユーザの距離に基づいて、同一チャネル、同一タイムスロット(同一TS)の追加の割当てを行い得る。最初に、ネットワークは、ユーザが同様の距離にあるTCHを使用し得る。これは、各ユーザのタイミングTAによって行われ得る。各ユーザのRACHは、この情報をBS110、111、114に与える。
上記はまた、2つの同一チャネル、同一TSユーザが、異なる方向に移動している場合、すなわち、一方がBSに向かって移動し、他方がBSから離れて移動している場合、それらのうちの1つが、電力レベルのより良い一致を有する別のTCHに切り替わることになる地点があることを意味する。ネットワークは、異なるARFCNおよびTS上にユーザを連続的に再割振りし得るので、これは問題にならないはずである。これは、ローカルエリア中の周波数再利用パターンに関係するので、使用すべき新しいTSCの選択を最適化することなど、何らかのさらなる最適化が有用であり得る。この機能の1つの利点は、それが、ネットワーク側、たとえば、BSおよびBSCで、主にソフトウェア変更を使用することである。ネットワークトラフィックチャネル割当てに対する変更は、容量を増加させ得る。
さらなる改善が行われ得る。第1に、容量データレートを改善するために、同じTCH上でボイス呼ならびにデータ呼のために同一TCH(同一チャネルおよび同一タイムスロット)が使用され得る。この機能は、CS1〜4およびMCS1〜4、8PSKなど、GMSK変調データサービスに適用され得る。
この機能は、増加された容量を達成するために、データ呼に対する同一チャネル(同一TCH)の再利用に適用され得る。データ転送の2つのタイムスロットは、ペアリングされ、対応するバーストの各々の中で使用される2つのトレーニング系列をもつ1つのタイムスロットを使用して送信され得る。それらは、ターゲット受信機に割り当てられる。これは、4タイムスロットダウンリンクが2タイムスロットダウンリンクに低減され得ることを意味し、これは、受信機のための電力および時間を節約する。4タイムスロットから2タイムスロットに変化することは、NCを監視することなど、他のタスクを行うためのより多くの時間を遠隔局に与え、これは、ハンドオフまたはHOを改善することになる。
サービスされ得る。一例では、これはネットワーク側のソフトウェア変更として実装され得、遠隔局123〜127は、そのDARP機能の上に追加のTSCを受け付けるように適合される。ネットワークトラフィックチャネル割当てに対する変更は、容量スループットを増加させ得る。ネットワークが使用中の間でも、アップリンクネットワークリソースの使用が節約され得る。遠隔局123〜127上で電力が節約され得る。より良いハンドオーバパフォーマンス、およびデータ呼を割り当てるネットワークに対するより少ない制限、および改善されたパフォーマンスが達成され得る。
本方法および装置は、パフォーマンスを改善するために、さらにデュアルキャリアを用いて使用され得る。データレートを改善することに関して、データレートを増加させるために、MS(またはUEまたは遠隔局)が2つのARFCNを同時に得ることができるデュアルキャリアを割り振る3GPP仕様がある。したがって、遠隔局は、追加のデータスループットを得るために、より多くのRFリソースを使用し、これは、上述の問題を強化する。
たとえば、ボイス呼中に、遠隔局と基地局との間の通信のために使用される信号は、シグナリングチャネル上のシグナリングデータと、トラフィックチャネル上のトラフィックデータ(たとえば、ボイス)と、の両方を備える。シグナリングデータまたはトラフィックデータのいずれかの品質または完全性が不十分な場合、通信リンクは機能しない。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
(1) 少なくとも1つのシグナリングチャネルの品質を追跡することと、
前記少なくとも1つのシグナリングチャネルが、しきい値を上回る誤り率を有するかどうかを判断することと、
前記誤り率が前記しきい値を上回る場合、前記少なくとも1つのシグナリングチャネルに対する電力を増加させることと、
を備える、シグナリングを改善する方法。
(2) ネイバーセル間の信号を時間オフセットすることによってタイミングを制御することをさらに備える、(1)に記載の方法。
(3) 前記少なくとも1つのシグナリングチャネルにフレームオフセットを適用することをさらに備える、(1)に記載の方法。
(4) 前記少なくとも1つのシグナリングチャネルは、低速付随制御チャネル(Slow Associated Control Channel)および高速付随制御チャネル(Fast Associated Control Channel)を含む、(1)に記載の方法。
(5) 前記少なくとも1つのシグナリングチャネルは、低速付随制御チャネル(Slow Associated Control Channel)および高速付随制御チャネル(Fast Associated Control Channel)を含み、前記少なくとも1つのシグナリングチャネルに対する電力を増加させる前記ステップは、2つのMUROS低速付随制御チャネルの電力を増加させることをさらに備え、第1の前記低速付随制御チャネルの前記電力は、第1の送信時に増加させられ、これに対し、第2の前記低速付随制御チャネルの電力は、第2の前記送信時に増加させられる、(3)に記載の方法。
(6) 前記少なくとも1つのシグナリングチャネルに対する電力を増加させる前記ステップは、2つのMUROS低速付随制御チャネルの電力を増加させることをさらに備え、第1の前記低速付随制御チャネルの前記電力は、第1の送信時に増加させられ、これに対し、第2の前記低速付随制御チャネルの電力は、第2の前記送信時に増加させられる、(4)に記載の方法。
(7) 少なくとも1つのシグナリングチャネルの品質を追跡することと、
前記少なくとも1つのシグナリングチャネルが、しきい値を上回る誤り率を有するかどうかを判断することと、
前記少なくとも1つのシグナリングチャネルに対してフレームオフセットを適用することと、
を備える、シグナリングを改善する方法。
(8) 前記少なくとも1つのシグナリングチャネルは、低速付随制御チャネル(Slow Associated Control Channel)および高速付随制御チャネル(Fast Associated Control Channel)を含む、(7)に記載の方法。
(9) 少なくとも1つのシグナリングチャネルの品質を追跡するための手段と、
前記少なくとも1つのシグナリングチャネルが、しきい値を上回る誤り率を有するかどうかを判断するための手段と、
前記誤り率が前記しきい値を上回る場合、前記少なくとも1つのシグナリングチャネルに対する電力を増加させるための手段と、
を備える、シグナリングを改善するための装置。
(10) ネイバーセル間の信号を時間オフセットすることによってタイミングを制御するための手段をさらに備える、(9)に記載の装置。
(11) 前記少なくとも1つのシグナリングチャネルにフレームオフセットを適用するための手段をさらに備える、(9)に記載の装置。
(12) 前記少なくとも1つのシグナリングチャネルは、低速付随制御チャネル(Slow Associated Control Channel)および高速付随制御チャネル(Fast Associated Control Channel)を含む、(9)に記載の装置。
(13) 前記少なくとも1つのシグナリングチャネルは、低速付随制御チャネル(Slow Associated Control Channel)および高速付随制御チャネル(Fast Associated Control Channel)を含み、前記少なくとも1つのシグナリングチャネルに対する電力を増加させるための前記手段は、2つのMUROS低速付随制御チャネルの電力を増加させるための手段をさらに備え、第1の前記低速付随制御チャネルの前記電力は、第1の送信時に増加させられ、これに対し、第2の前記低速付随制御チャネルの電力は、第2の前記送信時に増加させられる、(11)に記載の装置。
(14) 前記少なくとも1つのシグナリングチャネルに対する電力を増加させるための前記手段は、2つのMUROS低速付随制御チャネルの電力を増加させるための手段をさらに備え、第1の前記低速付随制御チャネルの前記電力は、第1の送信時に増加させられ、これに対し、第2の前記低速付随制御チャネルの電力は、第2の前記送信時に増加させられる、(12)に記載の装置。
(15) 少なくとも1つのシグナリングチャネルの品質を追跡するための手段と、
前記少なくとも1つのシグナリングチャネルが、しきい値を上回る誤り率を有するかどうかを判断するための手段と、
前記少なくとも1つのシグナリングチャネルに対してフレームオフセットを適用するための手段と、
を備える、シグナリングを改善するための装置。
(16) 前記少なくとも1つのシグナリングチャネルは、低速付随制御チャネルおよび高速付随制御チャネルを含む、(15)に記載の装置。
(17) 基地局920であって、
コントローラプロセッサ960と、
アンテナ925と、
前記基地局アンテナ925に動作可能に接続されたデュプレクサスイッチ926と、
前記デュプレクサスイッチ926に動作可能に接続された受信機フロントエンド924と、
前記受信機フロントエンド924に動作可能に接続された受信機復調器923と、
前記受信機復調器923および前記コントローラプロセッサ960に動作可能に接続されたチャネル復号器およびデインターリーバ922と、
前記コントローラプロセッサ960に動作可能に接続された基地局コントローラインターフェース921と、
前記コントローラプロセッサ960に動作可能に接続されたコーダおよびインターリーバ929と、
前記コーダおよびインターリーバ929に動作可能に接続された送信機変調器928と、
前記送信機変調器928に動作可能に接続され、前記デュプレクサスイッチ926に動作可能に接続された送信機フロントエンドモジュール927と、
前記コントローラプロセッサ960と、前記チャネル復号器およびデインターリーバ922と、前記受信機復調器923と、前記受信機フロントエンド924と、前記送信機変調器928と、前記送信機フロントエンド927と、の間に動作可能に接続されたデータバス970と、
前記メモリ962に記憶されたソフトウェア961であって、
前記少なくとも1つのシグナリングチャネルの品質を追跡することと、
前記少なくとも1つのシグナリングチャネルが、しきい値を上回る誤り率を有するかどうかを判断することと、
前記誤り率が前記しきい値を上回る場合、前記少なくとも1つのシグナリングチャネルに対する電力を増加させることと、
を備える、シグナリングを改善することを行うための命令を備える、ソフトウェア961と、
を備える、基地局920。
(18) ネイバーセル間の信号を時間オフセットすることによってタイミングを制御するための命令をさらに備える、(17)に記載の基地局920。
(19) 前記少なくとも1つのシグナリングチャネルにフレームオフセットを適用するための命令をさらに備える、(17)に記載の基地局920。
(20) 前記少なくとも1つのシグナリングチャネルは、低速付随制御チャネル(Slow Associated Control Channel)および高速付随制御チャネル(Fast Associated Control Channel)を含む、(17)に記載の基地局920。
(21) 前記少なくとも1つのシグナリングチャネルは、低速付随制御チャネル(Slow Associated Control Channel)および高速付随制御チャネル(Fast Associated Control Channel)を含み、前記少なくとも1つのシグナリングチャネルに対する電力を増加させるための前記命令は、2つのMUROS低速付随制御チャネルの電力を増加させることをさらに備え、第1の前記低速付随制御チャネルの前記電力は、第1の送信時に増加させられ、これに対し、第2の前記低速付随制御チャネルの電力は、第2の前記送信時に増加させられる、(19)に記載の基地局920。
(22) 前記少なくとも1つのシグナリングチャネルに対する電力を増加させるための前記命令は、2つのMUROS低速付随制御チャネルの電力を増加させることをさらに備え、第1の前記低速付随制御チャネルの前記電力は、第1の送信時に増加させられ、これに対し、第2の前記低速付随制御チャネルの電力は、第2の前記送信時に増加させられる、(20)に記載の基地局920。
(23) 基地局920であって、
コントローラプロセッサ960と、
アンテナ925と、
前記基地局アンテナ925に動作可能に接続されたデュプレクサスイッチ926と、
前記デュプレクサスイッチ926に動作可能に接続された受信機フロントエンド924と、
前記受信機フロントエンド924に動作可能に接続された受信機復調器923と、
前記受信機復調器923および前記コントローラプロセッサ960に動作可能に接続されたチャネル復号器およびデインターリーバ922と、
前記コントローラプロセッサ960に動作可能に接続された基地局コントローラインターフェース921と、
前記コントローラプロセッサ960に動作可能に接続されたコーダおよびインターリーバ929と、
前記コーダおよびインターリーバ929に動作可能に接続された送信機変調器928と、
前記送信機変調器928に動作可能に接続され、前記デュプレクサスイッチ926に動作可能に接続された送信機フロントエンドモジュール927と、
前記コントローラプロセッサ960と、前記チャネル復号器およびデインターリーバ922と、前記受信機復調器923と、前記受信機フロントエンド924と、前記送信機変調器928と、前記送信機フロントエンド927と、の間に動作可能に接続されたデータバス970と、
前記メモリ962に記憶されたソフトウェア961であって、
前記少なくとも1つのシグナリングチャネルの品質を追跡することと、
前記少なくとも1つのシグナリングチャネルが、しきい値を上回る誤り率を有するかどうかを判断することと、
前記少なくとも1つのシグナリングチャネルに対してフレームオフセットを適用することと、
を備える、シグナリングを改善することを行うための命令を備える、ソフトウェア961と、
を備える、基地局920。
(24) 前記少なくとも1つのシグナリングチャネルは、低速付随制御チャネル(Slow Associated Control Channel)および高速付随制御チャネル(Fast Associated Control Channel)を含む、(23)に記載の基地局920。
(25) 少なくとも1つのシグナリングチャネルの品質を追跡することと、
前記少なくとも1つのシグナリングチャネルが、しきい値を上回る誤り率を有するかどうかを判断することと、
前記誤り率が前記しきい値を上回る場合、前記少なくとも1つのシグナリングチャネルに対する電力を増加させることと、
を備える、シグナリングを改善することを行うための命令を備える、コンピュータにシグナリングを改善させるためのコード、
を備える、コンピュータプログラム。
(26) ネイバーセル間の信号を時間オフセットすることによってタイミングを制御するための命令をさらに備える、(25)に記載のコンピュータプログラム。
(27) 前記少なくとも1つのシグナリングチャネルにフレームオフセットを適用するための命令をさらに備える、(25)に記載のコンピュータプログラム。
(28) 前記少なくとも1つのシグナリングチャネルは、低速付随制御チャネル(Slow Associated Control Channel)および高速付随制御チャネル(Fast Associated Control Channel)を含む、(25)に記載のコンピュータプログラム。
(29) 前記少なくとも1つのシグナリングチャネルは、低速付随制御チャネル(Slow Associated Control Channel)および高速付随制御チャネル(Fast Associated Control Channel)を含み、前記少なくとも1つのシグナリングチャネルに対する電力を増加させるための前記命令は、2つのMUROS低速付随制御チャネルの電力を増加させることをさらに備え、第1の前記低速付随制御チャネルの前記電力は、第1の送信時に増加させられ、これに対し、第2の前記低速付随制御チャネルの電力は、第2の前記送信時に増加させられる、(27)に記載のコンピュータプログラム。
(30) 前記少なくとも1つのシグナリングチャネルに対する電力を増加させるための前記命令は、2つのMUROS低速付随制御チャネルの電力を増加させることをさらに備え、第1の前記低速付随制御チャネルの前記電力は、第1の送信時に増加させられ、これに対し、第2の前記低速付随制御チャネルの電力は、第2の前記送信時に増加させられる、(28)に記載のコンピュータプログラム。
(31) 少なくとも1つのシグナリングチャネルの品質を追跡することと、
前記少なくとも1つのシグナリングチャネルが、しきい値を上回る誤り率を有するかどうかを判断することと、
前記少なくとも1つのシグナリングチャネルに対してフレームオフセットを適用することと、
を備える、シグナリングを改善することを行うための命令を備える、コンピュータにシグナリングを改善させるためのコード、
を備える、コンピュータプログラム。
(32) 前記少なくとも1つのシグナリングチャネルは、低速付随制御チャネル(Slow Associated Control Channel)および高速付随制御チャネル(Fast Associated Control Channel)を含む、(31)に記載のコンピュータプログラム。
Claims (20)
- プロセッサによって、少なくとも1つのシグナリングチャネルの品質を追跡することと、
前記プロセッサによって、前記少なくとも1つのシグナリングチャネルが、しきい値を上回る誤り率を有するかどうかを判断することと、
前記誤り率が前記しきい値を上回る場合、前記プロセッサによって、前記少なくとも1つのシグナリングチャネルにフレームオフセットを適用することであって、前記フレームオフセットは、ネイバーセルの通信信号間の時間オフセットであり且つネットワークによって制御される、フレームオフセットを適用することと、
前記誤り率が前記しきい値を上回る場合、前記プロセッサによって、余分の電力を、異なるマルチユーザオンワンスロット(Multi−User on One Slot(MUROS))ユーザ間に交互に適用することによって、前記少なくとも1つのシグナリングチャネルに対する電力を増加させることであって、前記フレームオフセットは、任意の時間に、前記ネットワークによって制御されたネイバーセルのクラスタ中のただ1つのセルが増加された電力シグナリングチャネルを使用することを確実にする、電力を増加させることと、
を備える、シグナリングを改善する方法。 - 前記プロセッサによって、ネイバーセル間の信号を時間オフセットすることによってタイミングを制御することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
- 前記少なくとも1つのシグナリングチャネルは、低速付随制御チャネル(Slow Associated Control Channel(SACCH))および高速付随制御チャネル(Fast Associated Control Channel(FACCH))を含む、請求項1に記載の方法。
- 前記少なくとも1つのシグナリングチャネルは、低速付随制御チャネル(Slow Associated Control Channel(SACCH))および高速付随制御チャネル(Fast Associated Control Channel(FACCH))を含み、前記少なくとも1つのシグナリングチャネルに対する電力を増加させることは、前記プロセッサによって、2つのシグナリングチャネルの2つのMUROS低速付随制御チャネルの電力を増加させることをさらに備え、一方のMUROS低速付随制御チャネルの前記電力と他方のMUROS低速付随制御チャネルの電力は、交互に増加させられる、請求項1に記載の方法。
- 前記少なくとも1つのシグナリングチャネルに対する電力を増加させることは、前記プロセッサによって、2つのシグナリングチャネルの2つのMUROS低速付随制御チャネルの電力を増加させることをさらに備え、一方のMUROS低速付随制御チャネルの前記電力と他方のMUROS低速付随制御チャネルの電力は、交互に増加させられる、請求項3に記載の方法。
- 少なくとも1つのシグナリングチャネルの品質を追跡するための手段と、
前記少なくとも1つのシグナリングチャネルが、しきい値を上回る誤り率を有するかどうかを判断するための手段と、
前記誤り率が前記しきい値を上回る場合、前記少なくとも1つのシグナリングチャネルにフレームオフセットを適用するための手段であって、前記フレームオフセットは、ネイバーセルの通信信号間の時間オフセットであり且つネットワークによって制御される、フレームオフセットを適用するための手段と、
前記誤り率が前記しきい値を上回る場合、余分の電力を、異なるマルチユーザオンワンスロット(Multi−User on One Slot(MUROS))ユーザ間に交互に適用することによって、前記少なくとも1つのシグナリングチャネルに対する電力を増加させるための手段であって、前記フレームオフセットは、任意の時間に、前記ネットワークによって制御されたネイバーセルのクラスタ中のただ1つのセルが増加された電力シグナリングチャネルを使用することを確実にする、電力を増加させるための手段と、
を備える、シグナリングを改善するための装置。 - ネイバーセル間の信号を時間オフセットすることによってタイミングを制御するための手段をさらに備える、請求項6に記載の装置。
- 前記少なくとも1つのシグナリングチャネルは、低速付随制御チャネル(Slow Associated Control Channel(SACCH))および高速付随制御チャネル(Fast Associated Control Channel(FACCH))を含む、請求項6に記載の装置。
- 前記少なくとも1つのシグナリングチャネルは、低速付随制御チャネル(Slow Associated Control Channel(SACCH))および高速付随制御チャネル(Fast Associated Control Channel(FACCH))を含み、前記少なくとも1つのシグナリングチャネルに対する電力を増加させるための前記手段は、2つのシグナリングチャネルの2つのMUROS低速付随制御チャネルの電力を増加させるための手段をさらに備え、一方のMUROS低速付随制御チャネルの前記電力と他方のMUROS低速付随制御チャネルの電力は、交互に増加させられる、請求項6に記載の装置。
- 前記少なくとも1つのシグナリングチャネルに対する電力を増加させるための前記手段は、2つのシグナリングチャネルの2つのMUROS低速付随制御チャネルの電力を増加させるための手段をさらに備え、一方のMUROS低速付随制御チャネルの前記電力と他方のMUROS低速付随制御チャネルの電力は、交互に増加させられる、請求項8に記載の装置。
- 基地局であって、
コントローラプロセッサと、
アンテナと、
前記アンテナに動作可能に接続されたデュプレクサスイッチと、
前記デュプレクサスイッチに動作可能に接続された受信機フロントエンドと、
前記受信機フロントエンドに動作可能に接続された受信機復調器と、
前記受信機復調器および前記コントローラプロセッサに動作可能に接続されたチャネル復号器およびデインターリーバと、
前記コントローラプロセッサに動作可能に接続された基地局コントローラインターフェースと、
前記コントローラプロセッサに動作可能に接続されたコーダおよびインターリーバと、
前記コーダおよびインターリーバに動作可能に接続された送信機変調器と、
前記送信機変調器に動作可能に接続され、前記デュプレクサスイッチに動作可能に接続された送信機フロントエンドモジュールと、
前記コントローラプロセッサと、前記チャネル復号器およびデインターリーバと、前記受信機復調器と、前記受信機フロントエンドと、前記送信機変調器と、前記送信機フロントエンドと、の間に動作可能に接続されたデータバスと、
メモリに記憶されたソフトウェアであって、
前記少なくとも1つのシグナリングチャネルの品質を追跡することと、
前記少なくとも1つのシグナリングチャネルが、しきい値を上回る誤り率を有するかどうかを判断することと、
前記誤り率が前記しきい値を上回る場合、前記少なくとも1つのシグナリングチャネルにフレームオフセットを適用することであって、前記フレームオフセットは、ネイバーセルの通信信号間の時間オフセットであり且つネットワークによって制御される、フレームオフセットを適用することと、
前記誤り率が前記しきい値を上回る場合、余分の電力を、異なるマルチユーザオンワンスロット(Multi−User on One Slot(MUROS))ユーザ間に交互に適用することによって、前記少なくとも1つのシグナリングチャネルに対する電力を増加させることであって、前記フレームオフセットは、任意の時間に、前記ネットワークによって制御されたネイバーセルのクラスタ中のただ1つのセルが増加された電力シグナリングチャネルを使用することを確実にする、電力を増加させることと、
を備える、シグナリングを改善することを行うための命令を備える、ソフトウェアと、
を備える、基地局。 - ネイバーセル間の信号を時間オフセットすることによってタイミングを制御するための命令をさらに備える、請求項11に記載の基地局。
- 前記少なくとも1つのシグナリングチャネルは、低速付随制御チャネル(Slow Associated Control Channel(SACCH))および高速付随制御チャネル(Fast Associated Control Channel(FACCH))を含む、請求項11に記載の基地局。
- 前記少なくとも1つのシグナリングチャネルは、低速付随制御チャネル(Slow Associated Control Channel(SACCH))および高速付随制御チャネル(Fast Associated Control Channel(FACCH))を含み、前記少なくとも1つのシグナリングチャネルに対する電力を増加させるための前記命令は、2つのシグナリングチャネルの2つのMUROS低速付随制御チャネルの電力を増加させることをさらに備え、一方のMUROS低速付随制御チャネルの前記電力と他方のMUROS低速付随制御チャネルの電力は、交互に増加させられる、請求項11に記載の基地局。
- 前記少なくとも1つのシグナリングチャネルに対する電力を増加させるための前記命令は、2つのシグナリングチャネルの2つのMUROS低速付随制御チャネルの電力を増加させることをさらに備え、一方のMUROS低速付随制御チャネルの前記電力と他方のMUROS低速付随制御チャネルの電力は、交互に増加させられる、請求項13に記載の基地局。
- コンピュータによって、少なくとも1つのシグナリングチャネルの品質を追跡することと、
前記コンピュータによって、前記少なくとも1つのシグナリングチャネルが、しきい値を上回る誤り率を有するかどうかを判断することと、
前記誤り率が前記しきい値を上回る場合、前記コンピュータによって、前記少なくとも1つのシグナリングチャネルにフレームオフセットを適用するための命令であって、前記フレームオフセットは、ネイバーセルの通信信号間の時間オフセットであり且つネットワークによって制御される、フレームオフセットを適用するための命令と、
前記誤り率が前記しきい値を上回る場合、前記コンピュータによって、余分の電力を、異なるマルチユーザオンワンスロット(Multi−User on One Slot(MUROS))ユーザ間に交互に適用することによって、前記少なくとも1つのシグナリングチャネルに対する電力を増加させることであって、前記フレームオフセットは、任意の時間に、前記ネットワークによって制御されたネイバーセルのクラスタ中のただ1つのセルが増加された電力シグナリングチャネルを使用することを確実にする、電力を増加させることと、
を備える、シグナリングを改善することを行うための命令を備える、前記コンピュータにシグナリングを改善させるためのコード、
を備える、コンピュータプログラム。 - 前記コンピュータによって、ネイバーセル間の信号を時間オフセットすることによってタイミングを制御するための命令をさらに備える、請求項16に記載のコンピュータプログラム。
- 前記少なくとも1つのシグナリングチャネルは、低速付随制御チャネル(Slow Associated Control Channel(SACCH))および高速付随制御チャネル(Fast Associated Control Channel(FACCH))を含む、請求項16に記載のコンピュータプログラム。
- 前記少なくとも1つのシグナリングチャネルは、低速付随制御チャネル(Slow Associated Control Channel(SACCH))および高速付随制御チャネル(Fast Associated Control Channel(FACCH))を含み、前記コンピュータによって、前記少なくとも1つのシグナリングチャネルに対する電力を増加させるための前記命令は、前記コンピュータによって、2つのシグナリングチャネルの2つのMUROS低速付随制御チャネルの電力を増加させることをさらに備え、一方のMUROS低速付随制御チャネルの前記電力と他方のMUROS低速付随制御チャネルの電力は、交互に増加させられる、請求項16に記載のコンピュータプログラム。
- 前記コンピュータによって、前記少なくとも1つのシグナリングチャネルに対する電力を増加させるための前記命令は、前記コンピュータによって、2つのシグナリングチャネルの2つのMUROS低速付随制御チャネルの電力を増加させることをさらに備え、一方のMUROS低速付随制御チャネルの前記電力と他方のMUROS低速付随制御チャネルの電力は、交互に増加させられる、請求項18に記載のコンピュータプログラム。
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