JP6279642B2 - Apparatus and method for self-organizing network - Google Patents

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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Description

本発明の実施の形態は一般に通信の技術分野に関連し、特に自己組織化ネットワーク(self−organizing network:SON)による自己最適化処理を制御すること等に関連する。   Embodiments of the present invention generally relate to the technical field of communication, and more particularly to controlling self-optimization processing by a self-organizing network (SON).

本明細書の「背景技術」の欄は開示内容の背景を一般的に示す目的で設けられている。本願の発明者等によりなされた内容は、この背景技術の欄に記載されていたとしても、出願時の従来技術ではなく、本願に対する従来技術として明示的にも黙示的にも認めたわけではない。別段の定めがない限り、背景技術の欄に記載されている内容は、本願の開示による特許請求の範囲に対する従来技術であるとは限らず、背景技術の欄に含まれていたとしても従来技術であると認めているわけではない。   The column “Background Art” in this specification is provided for the purpose of generally showing the background of the disclosure. Even if the contents made by the inventors of the present application are described in the background art section, they are not the prior art at the time of filing, and are not explicitly or implicitly recognized as the prior art for the present application. Unless otherwise specified, the contents described in the background art column are not necessarily the prior art for the claims according to the disclosure of the present application, and even if they are included in the background art section, the prior art It does not admit that it is.

例えば非特許文献1に関して動作するように形成された基地局のような無線ネットワークアクセスノード(Wireless Network Access Nodes:WNAN)、又は例えば非特許文献2に関して動作するように形成されたエボルブドノードB(evolved NodeB:eNB)は、他のWNANとともに自己組織化ネットワーク(SON)を形成するように共同してもよい。   For example, a wireless network access node (WNAN) such as a base station configured to operate with respect to Non-Patent Document 1, or an evolved Node B (for example, configured to operate with respect to Non-Patent Document 2) ( evolved NodeB (eNB) may collaborate with other WNANs to form a self-organizing network (SON).

IEEE802.16標準仕様、IEEE Std.802.16−2009,pubished May 29, 2009(WiMAX)IEEE802.16 standard specification, IEEE Std.802.16-2009, published May 29, 2009 (WiMAX) 3GPP Long Term Evolution (LTE) Release 10 (March 2011)3GPP Long Term Evolution (LTE) Release 10 (March 2011)

WNANは自己組織化処理を実行するように形成されてもよい。この自己組織化処理は、カバレッジホール、低品質なカバレッジ、アップリンク及びダウンリンクのチャネルカバレッジのミスマッチ(不整合)等のような問題に対処することが可能である。WNANは無線装置(例えば、LTEにおけるユーザ装置)のような様々なソースからデータ(例えば、ユーザ装置のメジャーメント、パフォーマンスのメジャーメント、トレースデータ等)を取得してよい。これらのデータは分析され、ネットワークパフォーマンス、カバレッジ及び/又はキャパシティを改善するため、及び/又は上記の問題を改善するために、1つ以上のWNANに関する設定パラメータが調整される。   The WNAN may be configured to perform a self-organizing process. This self-organization process can address issues such as coverage holes, poor quality coverage, uplink and downlink channel coverage mismatches, and the like. The WNAN may obtain data (eg, user equipment measurements, performance measurements, trace data, etc.) from various sources such as wireless devices (eg, user equipment in LTE). These data are analyzed and configuration parameters for one or more WNANs are adjusted to improve network performance, coverage and / or capacity, and / or to improve the above problems.

自己最適化処理(self−optimization operation)は、例えば、負荷バランス処理、ハンドオーバパフォーマンス最適化処理、カバレッジ及びキャパシティ最適化(coverage and capacity optimization:CCO)処理、セル間干渉軽減処理、無線/伝送パラメータ最適化処理、エネルギ節約管理(Energy−Saving Management:ESM)処理等であるが、これらに限定されない。例えば、ESM処理は、SONにおいてセルを提供する或るWNANを、オフピークトラフィック時間間隔(例えば、真夜中)の間シャットダウンさせてエネルギを節約し、マルチセルネットワーク内の他のWNANが、シャットダウンしたWNANを補填するようにする。自己最適化の機能は、WNAN又はその他のネットワーク装置により独立に実行されるかもしれない。従って、2つ以上の自己最適化処理が競合する仕方でWNANの設定パラメータを調整しようとすると、競合の問題が生じてしまう。   Self-optimization operations include, for example, load balance processing, handover performance optimization processing, coverage and capacity optimization (CCO) processing, inter-cell interference reduction processing, radio / transmission parameters Examples include, but are not limited to, optimization processing, energy-saving management (ESM) processing, and the like. For example, ESM processing can save energy by shutting down one WNAN serving a cell in the SON for an off-peak traffic time interval (eg, midnight), while other WNANs in a multi-cell network make up for the shut down WNAN. To do. The self-optimizing function may be performed independently by the WNAN or other network device. Therefore, if an attempt is made to adjust the WNAN setting parameters in a way that two or more self-optimization processes compete, a conflict problem arises.

一側面の実施の形態における課題は、2つ以上の自己最適化処理が競合する仕方でノードの設定パラメータを調整しようとしてしまう問題を少なくとも軽減することである。   The problem in an embodiment of one aspect is to at least alleviate the problem of trying to adjust a node's configuration parameters in a way that two or more self-optimizing processes compete.

一側面の実施の形態によるシステムは、
プロセッサと、
前記プロセッサに動作可能に結合されたメモリと、
前記プロセッサにより使用される制御モジュールであって、エネルギ節約管理処理とキャパシティ及びカバレッジの最適化処理とを含む複数の自己最適化処理を、前記自己最適化処理に起因する無線ネットワークアクセスノードの設定パラメータの変更同士の間の競合が減るように制御する制御モジュールと
を有するシステムである。
A system according to an embodiment of the aspect includes:
A processor;
A memory operably coupled to the processor;
A control module used by the processor, wherein a plurality of self-optimization processes including an energy saving management process and a capacity and coverage optimization process are set to a radio network access node resulting from the self-optimization process. And a control module that controls to reduce contention between parameter changes.

様々な実施形態においてピークトラフィック中の動作に関する無線ネットワークアクセスノード(WNAN)を含む自己組織化ネットワーク(SON)の一例を示す概略図。1 is a schematic diagram illustrating an example of a self-organizing network (SON) that includes a wireless network access node (WNAN) for operation during peak traffic in various embodiments. FIG. 様々な実施形態においてオフピークトラフィック中の動作に関する図1のWNANを含むSONの一例を示す概略図。FIG. 2 is a schematic diagram illustrating an example of a SON including the WNAN of FIG. 1 for operation during off-peak traffic in various embodiments. 様々な実施形態におけるWNANにより実行される方法例を示す概略図。FIG. 4 is a schematic diagram illustrating an example method performed by a WNAN in various embodiments. 様々な実施形態により開示される技法を使用するように形成されるコンピュータ装置を示す概略図。1 is a schematic diagram illustrating a computing device configured to use the techniques disclosed by various embodiments. FIG.

実施の形態は、添付図面に関連する以下の詳細な説明により充分に理解されるであろう。説明の便宜上、同様な参照番号は同様な構造要素を示すものとする。実施の形態は、一例に過ぎず、添付図面により限定されない。   The embodiments will be more fully understood from the following detailed description taken in conjunction with the accompanying drawings. For convenience of explanation, like reference numerals indicate like structural elements. The embodiment is merely an example and is not limited by the attached drawings.

以下の詳細な説明において、本願の一部をなす添付図面が参照され、図中同様な参照番号は同様な部分を示し、添付図面は実施の形態の一例を示しているに過ぎない。他の実施形態が使用されてもよいこと、及び構造や論理の変更がなされてもよいことが、理解されるべきである。すなわち、以下の詳細な説明は限定的な意味に解釈されるべきではない。   In the following detailed description, reference is made to the accompanying drawings, which form a part of this application, wherein like reference numerals designate like parts, and the attached drawings only show one example of an embodiment. It should be understood that other embodiments may be used and structural and logical changes may be made. The following detailed description is not to be taken in a limiting sense.

請求項関する内容を理解する上で非常に有益であると思われる方法により、様々な動作が複数の個別的な処理又は手順として説明される。しかしながら、説明の順序は必ずしもそれらの処理に必須の順序に対応するとは限らない点が理解されるべきである。特に、それらの処理は説明した順序で実行されてもよい場合があるかもしれない。説明されている処理は、説明されている実施形態とは異なる順序で実行されてもよい。様々な追加的な処理が実行されてもよく、及び/又は説明される処理のうち一部は別の実施形態において省略されてもよい。   The various operations are described as a plurality of individual processes or procedures in a manner that would be very helpful in understanding the content of the claims. However, it should be understood that the order of description does not necessarily correspond to the order essential for those processes. In particular, they may be performed in the order described. The described processes may be performed in a different order than the described embodiment. Various additional processes may be performed and / or some of the described processes may be omitted in other embodiments.

本願の開示内容に関し、「A及び/又はB」という語句は、(A)、(B)又は(A及びB)を意味する。本願の開示内容に関し、「A、B、及び/又はC」は、(A)、(B)、(C)、(A及びB)、(A及びC)、(B及びC)、又は(A、B及びC)を意味する。   In the context of the present disclosure, the phrase “A and / or B” means (A), (B) or (A and B). For the disclosure of the present application, `` A, B, and / or C '' means (A), (B), (C), (A and B), (A and C), (B and C), or ( A, B and C).

本説明は「一実施形態」又は「実施の形態」のような語句を使用しているが、それらは同一又は異なる形態のうちの1つ以上を示す。更に、本願の開示に関する実施形態の説明に使用されている「備える」、「含む」、「有する」等のような用語は、混乱のおそれのない限り、同義語として考えられてよい。   This description uses phrases such as “one embodiment” or “an embodiment,” which indicate one or more of the same or different forms. Furthermore, terms such as “comprising”, “including”, “having”, etc., used in the description of embodiments related to the disclosure of the present application may be considered synonymous unless there is a risk of confusion.

本願で使用されているように、「モジュール」という用語は、特定用途向け集積回路(ASIC)、電子回路、1つ以上のソフトウェア又はファームウェアプログラムを実行するプロセッサ(共有、汎用又は一群のプロセッサ)及び/又はメモリ(共有、汎用又は一群のメモリ)、組み合わせ論理回路、及び/又は所定の機能を提供する他の適切なコンポーネント等であることを示すかもしれないし、それらの一部であることを示すかもしれないし、或いはそれらを含んでいることを示すかもしれない。本願で使用されているように、「コンピュータにより実行される方法」は、1つ以上のプロセッサ、1つ以上のプロセッサを有するコンピュータシステム、モバイル装置(1つ以上のプロセッサを含んでいてもよいスマートフォン、タブレットコンピュータ、ラップトップコンピュータ、セットトップボックス、ゲームコンソール)等により実行される任意の方法を示してよい。本願で使用されているように、「自己最適化(self−optimization)」という用語は、パフォーマンスを改善する成功した試み又は不成功に終わった試みを含み、相対的な最適化及び絶対的な最適化の双方を含む意味を有する。   As used herein, the term “module” refers to an application specific integrated circuit (ASIC), an electronic circuit, a processor (shared, general purpose, or group of processors) that executes one or more software or firmware programs, and It may indicate that it is / is part of a memory (shared, general purpose or group of memories), combinatorial logic, and / or other suitable components that provide a given function, etc. May indicate or include them. As used herein, a “computer-implemented method” refers to one or more processors, a computer system having one or more processors, a mobile device (a smartphone that may include one or more processors). Any method performed by a tablet computer, laptop computer, set-top box, game console, etc.). As used herein, the term “self-optimization” includes successful or unsuccessful attempts to improve performance, relative optimization and absolute optimization. It has a meaning including both.

図1には、ピークトラフィック中に動作している状況を示す無線ネットワークアクセスノード12の自己組織化ネットワーク(SON)10の一例が示されている。SON10のWNAN12の各々はセル14を提供し、セル14において例えばモバイル加入者装置(MS)、移動局、ユーザ装置(UE)等のような1つ以上の無線装置(図示せず)が無線でつながっている。WNAN12により提供されるセル14は全体でマルチセルネットワークを形成する。様々な実施形態において、WNANはWiMAXの動作を行うように形成された基地局(BS)であってもよい。様々な実施形態において、WNAN12は、LTEに関するエボルブドユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)の動作を行うように形成されたエボルブドノードB(eNB)であってもよいし、或いはその他のタイプのWNANであってもよい。図1において、トラフィックはピーク的である又はピークに近く、従って図1に示されているWNAN12は非エネルギ節約状態(non−energy−saving state:NO ES)で動作し、大量の無線装置が接続を行うセルを提供している。   FIG. 1 shows an example of a self-organizing network (SON) 10 of a wireless network access node 12 showing a situation in which it is operating during peak traffic. Each SON 10 WNAN 12 provides a cell 14 in which one or more wireless devices (not shown) such as mobile subscriber devices (MS), mobile stations, user equipment (UE), etc. are wirelessly connected. linked. The cells 14 provided by WNAN 12 together form a multi-cell network. In various embodiments, the WNAN may be a base station (BS) configured to perform WiMAX operations. In various embodiments, WNAN 12 may be an evolved Node B (eNB) configured to perform an Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) operation for LTE, or any other type. WNAN may be used. In FIG. 1, traffic is peaked or close to peak, so the WNAN 12 shown in FIG. 1 operates in a non-energy-saving state (NO ES) and a large number of wireless devices are connected. Cell to do.

しかしながら、ピーク時でない場合、少数の無線装置しかマルチセルネットワーク14に接続していないかもしれない。そこで、図2に示されているように、WNAN12は、例えば全体的に又はまとまって電力を節約するために、様々なエネルギ節約管理(energy−saving management:ESM)処理を実行してよい。例えば、領域周辺に位置するWNAN12により実行されるESM処理は、エネルギ節約状態(図2において、「ES ON」として示されている)に遷移することを含んでもよい。様々な実施形態において、エネルギ節約状態にあるWNAN12はもはやセル14を提供せず、電源を落としているかもしれないし、或いはその他のタイプの節電状態になっていてもよい。   However, if it is not during peak hours, only a few wireless devices may be connected to the multi-cell network 14. Thus, as shown in FIG. 2, the WNAN 12 may perform various energy-saving management (ESM) processes, for example, to save power in whole or collectively. For example, the ESM process performed by the WNAN 12 located around the region may include transitioning to an energy saving state (shown as “ES ON” in FIG. 2). In various embodiments, a WNAN 12 that is in an energy saving state no longer provides a cell 14, may be powered down, or may be in another type of power saving state.

中央のWNAN12は、周辺のWNAN12が電源を落としていることに対処又は対応するために、隣接セル14についてのカバレッジが提供されるように自身の設定パラメータを調整する別のESM処理を実行してもよい。例えば、中央のWNAN12はエネルギ節約補償状態(「ES COMPENSATE」として示されている)で動作してもよい。この状態の場合、中央のWNAN12は或る単独のセル16を提供し、その単独のセル16は、ピークトラフィック時であったならば何れかの隣接セル14を通常使用することになっていたはずの無線装置により使用される(無線装置は、ピーク時ならば多数の隣接セル14のうちの何れかを使用するが、オフピーク時ならば隣接セル14ではなく単独のセル16を使用することになる)。   The central WNAN 12 performs another ESM process that adjusts its configuration parameters to provide coverage for neighboring cells 14 to deal with or respond to the surrounding WNAN 12 being powered down. Also good. For example, the central WNAN 12 may operate in an energy saving compensation state (shown as “ES COMPENSATE”). In this situation, the central WNAN 12 provided a single cell 16 that would normally have used any neighbor cell 14 if it was during peak traffic. (A wireless device uses one of a number of neighboring cells 14 during peak hours, but uses a single cell 16 instead of neighboring cells 14 during off-peak hours. ).

他の様々な理由で実行されるべき他の自己最適化処理は、設定パラメータがESM処理により調整される際に競合してしまう方法で、図2の中央のWNAN12のようなWNANの設定パラメータを調整するかもしれない。例えば、カバレッジ及びキャパシティの最適化(CCO)の処理は、特定の地域又は領域で無線装置にとって優れたカバレッジをもたらすような或る方法で設定パラメータを調整するかもしれない。ESM処理は同じパラメータを別の方法、例えばシャットダウンさせる方法で調整しようとするかもしれない。これらの設定パラメータの調整は競合してしまう。競合は、衝突、矛盾、食い違い、対立等と表現されてもよい。   Another self-optimization process that should be performed for various other reasons is a conflicting configuration parameter when it is adjusted by the ESM process, and can be configured with WNAN configuration parameters such as WNAN12 in the center of Figure 2. May adjust. For example, the Coverage and Capacity Optimization (CCO) process may adjust the configuration parameters in some way that provides good coverage for the wireless device in a particular region or region. ESM processing may attempt to adjust the same parameters in other ways, such as shutting down. Adjustment of these setting parameters is in conflict. Conflicts may be expressed as conflicts, contradictions, conflicts, conflicts, etc.

従って、様々な実施形態において、WNANは、自己最適化処理に起因するWNANの設定パラメータの変更同士の間の競合が減るように、複数の自己最適化処理を制御する。これらの自己最適化処理は、限定ではないが、例えば、負荷の均衡化、ハンドオーバパフォーマンスの最適化、CCO、セル間干渉の緩和、無線/伝送パラメータの最適化、ESM等を含んでもよい。WNANの「設定パラメータ(configuration parameter)」は、限定ではないが、例えば、ダウンリンク送信(DL−TX)電力、アンテナチルト角、アンテナ方位角等を含んでもよい。   Accordingly, in various embodiments, the WNAN controls multiple self-optimization processes so that contention between changes in WNAN configuration parameters due to the self-optimization process is reduced. These self-optimization processes may include, but are not limited to, for example, load balancing, handover performance optimization, CCO, inter-cell interference mitigation, radio / transmission parameter optimization, ESM, and the like. The “configuration parameter” of WNAN is not limited, and may include, for example, downlink transmission (DL-TX) power, antenna tilt angle, antenna azimuth angle, and the like.

図3は、図1又は図2に示すWNAN12のようなWNANが、競合を避けるように複数の自己最適化処理を制御するように動作する方法例300を示す。この例では、2つの自己最適化処理であるCCO302及びESM304が説明される。しかしながら、このことは限定を意味しておらず、2つより多い数の自己最適化処理が、設定パラメータの変更の競合を避けるように適宜制御されてよい。更に、これらの自己最適化処理は他のタイプの自己最適化処理を含んでもよい;CCO及びESMは単なる例示として図3に示されているに過ぎない。   FIG. 3 shows an example method 300 where a WNAN, such as the WNAN 12 shown in FIG. 1 or FIG. 2, operates to control multiple self-optimization processes to avoid contention. In this example, two self-optimizing processes, CCO 302 and ESM 304 are described. However, this does not imply a limitation, and more than two self-optimization processes may be controlled as appropriate to avoid conflicts in setting parameter changes. Further, these self-optimization processes may include other types of self-optimization processes; CCO and ESM are only shown in FIG. 3 by way of example only.

様々な実施形態に関し、ブロック306において、様々なイベントによりCCOにトリガ又は契機が与えられる。例えば、eNB又は基地局のようなWNAN12は、様々なソース(例えば、無線装置)から受信したデータを分析し、WNAN12の1つ以上の設定パラメータが変化している場合にはキャパシティ及びカバレッジを改善するか否かを判断する。   With respect to various embodiments, at block 306, various events trigger or trigger the CCO. For example, a WNAN 12, such as an eNB or a base station, analyzes data received from various sources (e.g., wireless devices) and calculates capacity and coverage if one or more configuration parameters of the WNAN 12 are changing. Judge whether to improve.

ステップ308において、WNAN12は(例えば、WNAN12のメモリに保存されている)バイナリセマフォ(semaphore)310についてアトミックテストアンドセットコマンド(atomic test and set command)を実行し、セマフォがロック状態になっているか否かを判断する。例えば、バイナリセマフォはロック状態に設定されるかもしれないので、図中の「セマフォ値」の矢印で示されているように、先行する値(ロック状態又はアンロック状態)が返される。ブロック312において、この先行する値が検査(テスト)される。様々な実施形態において、バイナリセマフォ310の先行する値がロックされている場合、それは、ESM304のような別の自己最適化処理が、(a)セマフォをロックしていること、(b)最近設定されたばかりであること、(c)現在設定されつつあること、或いは(d)WNAN12の1つ以上の設定パラメータを間もなく設定すること等を示す。そのような場合、方法300は、バイナリセマフォ310がアンロック状態になるまでCCO処理の開始を控える(待機する)。例えば、図3の「処理待機」の矢印で示されているように、検査設定コマンドが、セマフォは(例えば、別の処理によっては)アンロックされていることを示す先行値を返すまで、本方法300はバイナリセマフォ310を再検査及び再設定(又は再度テストアンドセット)する処理に戻る。   In step 308, WNAN12 performs an atomic test and set command on binary semaphore 310 (e.g., stored in WNAN12's memory) to see if the semaphore is locked. Determine whether. For example, since a binary semaphore may be set to a locked state, the preceding value (locked state or unlocked state) is returned as indicated by the “semaphore value” arrow in the figure. In block 312, this preceding value is examined. In various embodiments, if the preceding value of binary semaphore 310 is locked, it means that another self-optimizing process, such as ESM304, has (a) locked the semaphore, (b) recently set. Indicates that it has just been done, (c) is currently being set, or (d) will soon set one or more configuration parameters for WNAN 12. In such a case, the method 300 refrains from starting (waiting for) the CCO process until the binary semaphore 310 is unlocked. For example, as indicated by the “waiting for processing” arrow in FIG. 3, the test set command will continue until the semaphore returns a preceding value indicating that it is unlocked (eg, by another process). The method 300 returns to processing to re-examine and reconfigure (or test and set) the binary semaphore 310 again.

バイナリセマフォ310の先行する状態はアンロック状態であることがブロック312において確認されると、本方法300はブロック314に進み、現在WNAN12がエネルギ節約補償状態(「ES COMPENSATE」の状態として言及される)になっているか否かが判断される。WNAN12が現在「ES COMPENSATE」状態である場合、WNAN12はCCOを開始する必要はなく、その理由は、そのWNAN12が他のシャットダウン中のセルを補償するためにカバレッジを現在既に拡張しているからである。そのような場合、CCOは開始されなくてよく、本方法300はスタートに戻る(例えば、CCO又はESMのトリガを待機する状態に戻る)。しかしながら、WNAN12が現在「ES COMPENSATE」の状態ではない場合、ブロック316において、WNAN12はCCOを開始し、ブロック317においてセマフォをアンロック状態にする。   If it is determined at block 312 that the preceding state of the binary semaphore 310 is an unlocked state, the method 300 proceeds to block 314 where the current WNAN 12 is referred to as an energy saving compensation state ("ES COMPENSATE" state). ) Is determined. If a WNAN12 is currently in the “ES COMPENSATE” state, the WNAN12 does not need to initiate CCO because the WNAN12 is already extending coverage to compensate for other shutdown cells. is there. In such a case, the CCO may not be initiated and the method 300 returns to the start (eg, returns to waiting for a CCO or ESM trigger). However, if WNAN 12 is not currently in the “ES COMPENSATE” state, at block 316, WNAN 12 initiates CCO and at block 317 places the semaphore in an unlocked state.

本方法300は、ESM処理のトリガを受けた場合にブロック320から始まる別のタスクも含んでいる。ESM処理は様々なイベントによりトリガを受ける可能性がある。例えば、ESM処理は、1つ以上のWNAN12がピークトラフィック(例えば、図1に示されているような状態)から非ピークトラフィック(例えば、図2に示されているような状態)へ遷移する際にトリガを受けてもよい。例えば、領域周辺のWNAN12をエネルギ節約状態に遷移させるために、それらにESM処理のトリガが与えられてもよい。同様に、領域周辺のWNAN12の節電状態に対処するために中央のWNAN12が隣接セル14のカバレッジを提供できるように、ESM処理のトリガが中央のWNAN12に与えられてもよい。   The method 300 also includes another task that begins at block 320 when triggered by an ESM process. ESM processing can be triggered by various events. For example, ESM processing can occur when one or more WNANs 12 transition from peak traffic (e.g., as shown in FIG. 1) to non-peak traffic (e.g., as shown in FIG. 2). You may receive a trigger. For example, in order to transition WNANs 12 around the region to an energy saving state, they may be given a trigger for ESM processing. Similarly, an ESM processing trigger may be provided to the central WNAN 12 so that the central WNAN 12 can provide coverage of neighboring cells 14 to address power saving conditions of the WNAN 12 around the region.

ブロック322において、バイナリセマフォ310が例えばWNANにより検査され設定される。ブロック308と同様に、バイナリセマフォ310は、ロック状態に設定されているかもしれないので、先行する値(例えば、ロック状態又はアンロック状態)が返される。ブロック324において、先行する値がロック状態を示していた場合、本方法300は、(「処理待機」の矢印により示されているように)バイナリセマフォがアンロック状態になるまで、ESM処理の開始を控える。   At block 322, the binary semaphore 310 is inspected and set, for example, by WNAN. Similar to block 308, the binary semaphore 310 may have been set to the locked state, so the preceding value (eg, locked or unlocked) is returned. In block 324, if the preceding value indicates a locked state, the method 300 begins ESM processing until the binary semaphore is unlocked (as indicated by the “waiting for processing” arrow). Refrain from.

バイナリセマフォ310の先行する値がアンロック状態を示していた場合、本方法300はブロック326に進み、ESM処理が開始される。例えば図3において、ブロック326におけるESM処理は、WNANをエネルギ節約状態又は「ES COMPENSATE」状態にしてもよい。   If the preceding value of the binary semaphore 310 indicates an unlocked state, the method 300 proceeds to block 326 and ESM processing is started. For example, in FIG. 3, the ESM process at block 326 may place the WNAN in an energy saving or “ES COMPENSATE” state.

ブロック328において、WNANは「ES COMPENSATE」状態になっているか否かが判断される。イエスであった場合、本方法300はスタートに戻る(すなわち、ブロック304に戻る)。しかしながら、WNANがエネルギ節約状態になっていることが確認されると、ブロック330において、バイナリセマフォ310がアンロック状態に設定され、その後本方法300は終了する(すなわち、WNANの電源は落とされる)。   At block 328, it is determined whether the WNAN is in an “ES COMPENSATE” state. If yes, the method 300 returns to the start (ie, returns to block 304). However, if it is determined that the WNAN is in an energy saving state, at block 330, the binary semaphore 310 is set to the unlocked state, and then the method 300 ends (ie, the WNAN is powered down). .

図4は様々な実施形態に関するコンピュータ装置400を示す。コンピュータ装置400はプリント回路基板(PCB)402を収容している。PCB402は多数の素子を含み、限定ではないが、プロセッサ404及び少なくとも1つの通信チップ406を含む。プロセッサ404はPCB402に物理的及び電気的に結合されている。様々な実施形態において、少なくとも1つの通信チップ406がPCB402に物理的及び電気的に結合されていてもよい。別の実施形態において、通信チップ406はプロセッサ404の一部分であってもよい。   FIG. 4 shows a computing device 400 according to various embodiments. The computer device 400 houses a printed circuit board (PCB) 402. The PCB 402 includes a number of elements, including but not limited to a processor 404 and at least one communication chip 406. The processor 404 is physically and electrically coupled to the PCB 402. In various embodiments, at least one communication chip 406 may be physically and electrically coupled to the PCB 402. In another embodiment, the communication chip 406 may be part of the processor 404.

アプリケーションに依存して、コンピュータ装置400は、PCB402に物理的及び電気的に結合されていてもいなくてもよい他の素子を含んでいてもよい。他の素子は、例えば、揮発性メモリ(例えば、ダイナミックランダムアクセスメモリ408(「DRAM」と言及される))、不揮発性メモリ(例えば、リードオンリメモリ410(「ROM」と言及される))、1つ以上のセマフォ411(一実施形態では、様々なメモリ中に常駐していてもよい)、フラッシュメモリ412、グラフィックスプロセッサ414、ディジタル信号プロセッサ(図示せず)、暗号化プロセッサ(図示せず)、チップセット416、アンテナ418、ディスプレイ(図示せず)、タッチスクリーンディスプレイ420、タッチスクリーンコントローラ422、バッテリ424、オーディオコーデック(図示せず)、ビデオコーデック(図示せず)、電力増幅器426、グローバルポジショニングシステム(GPS)受信機428、コンパス430、加速度計(図示せず)、ジャイロスコープ(図示せず)、スピーカ432、カメラ434、大容量ストレージ装置(例えば、ハードディスクドライブ、ソリッドステートドライブ、コンパクトディスク(CD)、ディジタル多用途ディスク(DVD))(図示せず)等であるが、これらに限定されない。   Depending on the application, computing device 400 may include other elements that may or may not be physically and electrically coupled to PCB 402. Other elements include, for example, volatile memory (e.g., dynamic random access memory 408 (referred to as `` DRAM '')), non-volatile memory (e.g., read only memory 410 (referred to as `` ROM '')), One or more semaphores 411 (which in one embodiment may reside in various memories), flash memory 412, graphics processor 414, digital signal processor (not shown), cryptographic processor (not shown) ), Chipset 416, antenna 418, display (not shown), touch screen display 420, touch screen controller 422, battery 424, audio codec (not shown), video codec (not shown), power amplifier 426, global Positioning system (GPS) receiver 428, compass 430, accelerometer (not shown), gyroscope (not shown), speaker 432, camera But not limited to, such as, but not limited to, a hard disk drive, a solid state drive, a compact disc (CD), a digital versatile disc (DVD)).

様々な実施形態において、揮発性メモリ(例えば、DRAM408)、不揮発性メモリ(例えば、ROM410)、フラッシュメモリ412及び大容量ストレージ装置は、プロセッサ404による実行に応答して、コンピュータ装置400に方法300の処理の内の全部又は一部を実行させるプログラム命令を含んでいてもよい。   In various embodiments, volatile memory (e.g., DRAM 408), non-volatile memory (e.g., ROM 410), flash memory 412 and mass storage device are responsive to execution by processor 404 to computer device 400 for method 300. Program instructions for executing all or part of the processing may be included.

通信チップ406は、コンピュータ装置400によるデータを送受信するための有線通信及び/又は無線通信を可能にする。「無線」という用語及びその派生語は、固体ではない媒体を介して、変調された電磁放射を利用することによりデータを通信する回路等(例えば、回路、装置、システム、方法、技法、通信チャネル等)を示すために使用される。これらの用語は一実施形態では有線を含んでいないが、関連する装置が如何なる有線部分も含まないことまでも意味してはいない(無線の部分を含んでいる限り、一部に有線の部分が存在していてもよい)。通信チップ406は任意の様々な無線標準規格又はプロトコルを実現してもよく、無線標準規格又はプロトコルは、例えば、Wi−Fi(IEEE802.11ファミリ)、WiMAX(IEEE802.16ファミリ)、IEEE802.20、ロングタームエボリューション(LTE)、Ev−DO、HDPA+、HSDPA+、HSUPA+、EDGE、GSM(登録商標)、GPRS、CDMA、TDMA、DECT、ブルートゥース(登録商標)、それらから派生した規格だけでなく、3G、4G、5G及びそれ以上として計画されるその他の任意の無線プロトコル等も含むが、これらに限定されない。コンピュータ装置400は複数の通信チップ406を含んでもよい。例えば、第1の通信チップ406はWi−Fi及びブルートゥース等のような近距離無線通信用に設定され、第2の通信チップ406はGPS、EDGE、GPRS、CDMA、WiMAX、LTE、Ev−DO等のような長距離無線通信用に設定されていてもよい。   The communication chip 406 enables wired communication and / or wireless communication for transmitting and receiving data by the computer device 400. The term "wireless" and its derivatives refer to circuits, etc. that communicate data by utilizing modulated electromagnetic radiation over a non-solid medium (e.g., circuits, devices, systems, methods, techniques, communication channels Etc.) is used to indicate. These terms do not include wired in one embodiment, but do not imply that the associated device does not include any wired part (so long as it includes the wireless part, the wired part is partly included). May exist). The communication chip 406 may implement any of various wireless standards or protocols, such as Wi-Fi (IEEE802.11 family), WiMAX (IEEE802.16 family), IEEE802.20. , Long Term Evolution (LTE), Ev-DO, HDPA +, HSDPA +, HSUPA +, EDGE, GSM (registered trademark), GPRS, CDMA, TDMA, DECT, Bluetooth (registered trademark), standards derived from them, 3G , 4G, 5G, and any other wireless protocol planned as, but not limited to. The computing device 400 may include a plurality of communication chips 406. For example, the first communication chip 406 is set for short-range wireless communication such as Wi-Fi and Bluetooth, and the second communication chip 406 is GPS, EDGE, GPRS, CDMA, WiMAX, LTE, Ev-DO, etc. It may be set for long distance wireless communication.

コンピュータ装置400のプロセッサ404は、プロセッサ404内にパッケージ化された集積回路ダイを含んでいてもよい。様々な実施形態に関し、プロセッサ404の集積回路ダイは、トランジスタ又は金属配線等のような1つ以上の装置構成を含み、上記の1つ以上の方法を利用して自己最適化処理の制御を促すように形成されている。「プロセッサ」という用語は、レジスタ及び/又はメモリ中の電子データを処理し、その電子データを、レジスタ及び/又はメモリに保存される別の電子データに変換する任意の装置又は装置の一部を示す。   The processor 404 of the computing device 400 may include an integrated circuit die packaged within the processor 404. With respect to various embodiments, the integrated circuit die of the processor 404 includes one or more device configurations such as transistors or metal interconnects, and facilitates control of the self-optimization process using one or more of the methods described above. It is formed as follows. The term “processor” refers to any device or part of a device that processes electronic data in a register and / or memory and converts that electronic data into another electronic data stored in the register and / or memory. Show.

通信チップ406は通信チップ406にパッケージ化された集積回路ダイを含んでいてもよい。様々な実施形態に関し、通信チップ406の集積回路ダイは、トランジスタ又は金属配線等のような1つ以上の装置構成を含み、上記の1つ以上の方法を利用して自己最適化処理の制御を促すように形成されている。   Communication chip 406 may include an integrated circuit die packaged in communication chip 406. With respect to various embodiments, the integrated circuit die of the communication chip 406 includes one or more device configurations, such as transistors or metal interconnects, and controls self-optimization processing using one or more methods described above. Shaped to encourage.

様々な実施形態に関し、コンピュータ装置400は、ラップトップ、ネットブック、ノートブック、ウルトラブック、スマートフォン、タブレット、パーソナルディジタルアシスタント(PDA)、ウルトラモバイルPC、移動電話、デスクトップコンピュータ、サーバ、プリンタ、スキャナ、モニタ、セットトップボックス、娯楽機器制御装置、ディジタルカメラ、携帯用音楽プレーヤ、又はディジタルビデオレコーダ等であってもよい。別の実施形態において、コンピュータ装置400はデータを処理する他の任意の電子装置であってよい。   For various embodiments, the computing device 400 is a laptop, netbook, notebook, ultrabook, smartphone, tablet, personal digital assistant (PDA), ultramobile PC, mobile phone, desktop computer, server, printer, scanner, It may be a monitor, a set top box, an entertainment device control device, a digital camera, a portable music player, a digital video recorder, or the like. In another embodiment, the computing device 400 may be any other electronic device that processes data.

本明細書では様々な実施形態が説明されている。様々な実施形態において、エネルギ節約管理処理とキャパシティ及びカバレッジの最適化処理とを含む複数の自己最適化処理は、自己最適化処理に起因する無線ネットワークアクセスノードの設定パラメータの変更同士の間の競合を減らすように制御される。   Various embodiments are described herein. In various embodiments, a plurality of self-optimization processes, including an energy saving management process and a capacity and coverage optimization process, are performed between changes in the configuration parameters of the radio network access node resulting from the self-optimization process. Controlled to reduce contention.

様々な実施形態において、エネルギ節約管理処理は、オフピーク時の設定パラメータを調整し、隣接セルの無線ネットワークアクセスノードの電力遮断を受け入れられるように隣接セルのカバレッジを提供する。様々な実施形態に関し、エネルギ節約管理処理は、無線ネットワークアクセスノードを、エネルギ節約状態又はエネルギ節約補償状態に入らせる。様々な実施形態に関し、キャパシティ及びカバレッジの最適化処理や、他の自己最適化処理に起因する設定パラメータの変更は、下り送信電力の変更、アンテナチルト角の変更、アンテナ方位角(水平方向の指向性及び/又は垂直方向の指向性)の変更等を含んでもよい。   In various embodiments, the energy savings management process adjusts the off-peak configuration parameters and provides neighbor cell coverage to accept power cuts of the neighbor cell radio network access nodes. For various embodiments, the energy saving management process causes the wireless network access node to enter an energy saving state or an energy saving compensation state. For various embodiments, capacity and coverage optimization processes and other configuration parameter changes resulting from other self-optimization processes include changing downlink transmit power, changing antenna tilt angle, antenna azimuth (horizontal direction A change in directivity and / or vertical directivity) may be included.

様々な実施形態に関し、複数の自己最適化処理はセマフォを利用して制御されてもよい。様々な実施形態に関し、自己最適化処理のトリガが検出されると、その自己最適化処理が開始される前に、セマフォがロック状態になっているか或いはアンロック状態になっているかが確認される。様々な実施形態に関し、セマフォがロック状態又はアンロック状態であるか否かを判断するために、アトミック検査設定コマンドが実行されてもよい。様々な実施形態に関し、セマフォがロック状態であることが確認されると、自己最適化アルゴリズムは開始されない。   For various embodiments, multiple self-optimization processes may be controlled using semaphores. With respect to various embodiments, when a self-optimization trigger is detected, it is checked whether the semaphore is locked or unlocked before the self-optimization process is initiated. . For various embodiments, an atomic test set command may be executed to determine whether the semaphore is locked or unlocked. For various embodiments, once the semaphore is confirmed to be locked, the self-optimization algorithm is not initiated.

上記の技法を実行するための、コンピュータで読み取ることが可能な媒体であるコンピュータ可読媒体(コンピュータにより読み取ることが可能な一時的でない媒体を含む)、方法、システム及び装置は、本願において開示される実施形態のうちの一例である。   Computer-readable media (including non-transitory computer-readable media), methods, systems, and apparatus for performing the above techniques are disclosed herein. It is an example of embodiment.

以上、説明を促す観点から所定の実施形態が例示及び説明されてきたが、同じ目的を達成する広範囲に及ぶ代替的及び/又は等価的な実施形態又は実施例が、図示及び説明された実施形態に対して適用されてよい。本願は説明された実施形態の任意の応用例や変形例をも包含するように意図されている。従って、明らかに、本願により開示される実施形態の内容は特許請求の範囲及びその均等物によってのみ規定されることが意図されている。   While certain embodiments have been illustrated and described above for the purpose of facilitating the description, a wide range of alternative and / or equivalent embodiments or examples that achieve the same objective are shown and described. May apply. This application is intended to cover any adaptations or variations of the described embodiments. Therefore, it is manifestly intended that the content of the embodiments disclosed herein be defined only by the claims and their equivalents.

<関連出願>
本願は「Advanced Wireless Communication System and Techniques」と題する西暦2011年11月4日付けで出願された米国仮特許出願による優先的利益を享受しており、その米国仮特許出願の内容全体は本願に組み入れられる。
<Related applications>
This application enjoys the priority benefit of a US provisional patent application filed November 4, 2011 entitled "Advanced Wireless Communication System and Techniques", the entire contents of which are incorporated herein. It is done.

以下、本願により教示される形態を付記として例示的に列挙する。
(付記1)
プロセッサと、
前記プロセッサに動作可能に結合されたメモリと、
前記プロセッサにより使用される制御モジュールであって、エネルギ節約管理処理とキャパシティ及びカバレッジの最適化処理とを含む複数の自己最適化処理を、前記自己最適化処理に起因する無線ネットワークアクセスノードの設定パラメータの変更同士の間の競合が減るように制御する制御モジュールと
を有するシステム。
(付記2)
1つ以上のアンテナを有する付記1に記載のシステム。
(付記3)
前記エネルギ節約管理処理は、隣接するセルの無線ネットワークアクセスノードの電源遮断に応じて隣接セルのカバレッジを提供するように、オフピーク時の設定パラメータを調整する、付記2に記載のシステム。
(付記4)
前記エネルギ節約管理処理は、前記無線アクセスネットワークノードをエネルギ節約状態又はエネルギ節約補償状態にする、付記2に記載のシステム。
(付記5)
前記キャパシティ及びカバレッジの最適化処理に起因する設定パラメータの変更が、下りリンクの送信電力の変更、アンテナチルト角の変更、又はアンテナ方位角の変更を含む、付記1に記載のシステム。
(付記6)
前記メモリがセマフォを含み、前記制御モジュールは、前記セマフォを利用して前記複数の自己最適化処理を制御する、付記1〜5のうち何れか1項に記載のシステム。
(付記7)
前記制御モジュールが、自己最適化処理のトリガとなるイベントを検出し、前記自己最適化処理を開始する前に、前記セマフォがロック状態であるか或いはアンロック状態であるかを確認する、付記6に記載のシステム。
(付記8)
前記制御モジュールが、前記セマフォはロック状態であるか或いはアンロック状態であるかを確認するためにアトミックテストアンドセットコマンドを実行するように形成されている、付記7に記載のシステム。
(付記9)
前記セマフォはロック状態であることが確認された場合、前記制御モジュールは、前記自己最適化アルゴリズムを開始することを控えるように形成されている、付記7に記載のシステム。
(付記10)
前記無線ネットワークアクセスノードが、エボルブドユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)で動作するように形成されたエボルブドノードBである、付記1〜5のうち何れか1項に記載のシステム。
(付記11)
前記無線ネットワークアクセスノードが、WiMAXサービスを提供するネットワークで動作するように形成された基地局である、付記1〜5のうち何れか1項に記載のシステム。
(付記12)
コンピュータが実行する処理方法であって、
無線ネットワークアクセスノードが、キャパシティ及びカバレッジの最適化処理のトリガを受けたことを確認するステップと、
前記無線ネットワークアクセスノードがエネルギ節約管理処理を実行しているか否かを、前記無線ネットワークアクセスノードが確認するステップと、
前記無線ネットワークアクセスノードは前記エネルギ節約管理処理を実行していないことが確認された場合に、前記無線ネットワークアクセスノードが前記キャパシティ及びカバレッジの最適化処理を開始するステップと
を有する処理方法。
(付記13)
前記無線ネットワークアクセスノードがエネルギ節約管理処理を実行しているか否かを、前記無線ネットワークアクセスノードが確認する前記ステップが、
セマフォがロック状態になっているか否かを確認するために前記無線ネットワークアクセスノードが前記セマフォを検査するステップと、
前記セマフォがロック状態になっていないことが確認された場合に、前記無線ネットワークアクセスノードが前記セマフォをロック状態に設定するステップと
を有する、付記12に記載の処理方法。
(付記14)
無線ネットワークアクセスノードが、前記エネルギ節約管理処理のトリガを受けたことを確認するステップと、
前記無線ネットワークアクセスノードが、前記キャパシティ及びカバレッジの最適化処理を実行しているか否かを、前記無線ネットワークアクセスノードが確認するステップと、
前記無線ネットワークアクセスノードは前記キャパシティ及びカバレッジの最適化処理を実行していないことが確認された場合に、前記無線ネットワークアクセスノードが前記エネルギ節約管理処理を開始するステップと
を有する付記12に記載の処理方法。
(付記15)
前記無線ネットワークアクセスノードが、前記キャパシティ及びカバレッジの最適化処理を実行しているか否かを、前記無線ネットワークアクセスノードが確認する前記ステップが、
セマフォがロック状態になっているか否かを確認するために前記無線ネットワークアクセスノードが前記セマフォを検査するステップと、
前記セマフォがロック状態になっていないことが確認された場合に、前記無線ネットワークアクセスノードが前記セマフォをロック状態に設定するステップと
を有する、付記14に記載の処理方法。
(付記16)
前記キャパシティ及びカバレッジの最適化処理が、前記無線ネットワークアクセスノードの設定パラメータを変更することを含む、付記12に記載の処理方法。
(付記17)
前記設定パラメータの変更が、下りリンクの送信電力の変更、アンテナチルト角の変更、又はアンテナ方位角の変更を含む、付記16に記載の処理方法。
(付記18)
前記エネルギ節約管理処理が、前記無線ネットワークアクセスノードの設定パラメータを変更することを含む、付記12に記載の処理方法。
(付記19)
前記設定パラメータの変更が、下りリンクの送信電力の変更、アンテナチルト角の変更、又はアンテナ方位角の変更を含む、付記18に記載の処理方法。
(付記20)
前記セマフォはロック状態であることが確認された場合には、前記キャパシティ及びカバレッジの最適化処理を開始することを控える、付記12に記載の処理方法。
(付記21)
前記セマフォはロック状態であることが確認された場合には、前記エネルギ節約管理処理を開始することを控える、付記13に記載の処理方法。
(付記22)
複数の命令を有するコンピュータ装置により読み取ることが可能な少なくとも1つの記憶媒体であって、前記命令は、コンピュータ装置において実行される場合に、付記12〜21のうちの何れか1項に記載の処理方法を前記コンピュータ装置に実行させる、記憶媒体。
(付記23)
付記12〜21のうちの何れか1項に記載の処理方法を実行するように形成された装置。
(付記24)
複数の命令を有するコンピュータ装置により読み取ることが可能な少なくとも1つの記憶媒体であって、前記命令は、エボルブドノードB(eNB)により実行される場合に、
エネルギ節約管理処理を含む複数の自己最適化処理を、前記自己最適化処理に起因する前記eNBの設定パラメータの変更同士の間の競合が減るように前記eNBが制御できるようにする、記憶媒体。
(付記25)
前記複数の自己最適化処理は、負荷の均衡化、ハンドオーバパフォーマンスの最適化、キャパシティ及びカバレッジの最適化、セル間干渉の軽減、及び無線伝送パラメータの最適化のうちの1つ以上を含む、付記24に記載の記憶媒体。
(付記26)
前記エネルギ節約管理処理は、隣接するセルのeNBの電源遮断に応じて隣接セルのカバレッジを提供するように、オフピーク時の設定パラメータを調整する、付記24に記載の記憶媒体。
(付記27)
前記自己最適化処理に起因する設定パラメータの変更が、下りリンクの送信電力の変更、アンテナチルト角の変更、又はアンテナ方位角の変更を含む、付記26に記載の記憶媒体。
(付記28)
前記複数の自己最適化処理がセマフォを使用することにより制御される、付記24〜27のうちの何れか1項に記載の記憶媒体。
Hereinafter, the forms taught by the present application will be listed as examples.
(Appendix 1)
A processor;
A memory operably coupled to the processor;
A control module used by the processor, wherein a plurality of self-optimization processes including an energy saving management process and a capacity and coverage optimization process are set to a radio network access node resulting from the self-optimization process. And a control module that controls to reduce contention between parameter changes.
(Appendix 2)
The system of claim 1 having one or more antennas.
(Appendix 3)
The system according to claim 2, wherein the energy saving management process adjusts a setting parameter at an off-peak time so as to provide coverage of an adjacent cell in response to power-off of a radio network access node of the adjacent cell.
(Appendix 4)
The system according to claim 2, wherein the energy saving management process places the radio access network node in an energy saving state or an energy saving compensation state.
(Appendix 5)
The system according to supplementary note 1, wherein the change of the configuration parameter resulting from the capacity and coverage optimization process includes a change of downlink transmission power, a change of antenna tilt angle, or a change of antenna azimuth angle.
(Appendix 6)
The system according to any one of appendices 1 to 5, wherein the memory includes a semaphore, and the control module controls the plurality of self-optimization processes using the semaphore.
(Appendix 7)
The control module detects an event that triggers a self-optimization process, and checks whether the semaphore is in a locked state or an unlocked state before starting the self-optimization process. The system described in.
(Appendix 8)
The system of claim 7, wherein the control module is configured to execute an atomic test and set command to determine whether the semaphore is locked or unlocked.
(Appendix 9)
The system of claim 7, wherein the control module is configured to refrain from initiating the self-optimization algorithm if the semaphore is determined to be in a locked state.
(Appendix 10)
The system according to any one of appendices 1 to 5, wherein the radio network access node is an evolved node B configured to operate in an evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN).
(Appendix 11)
The system according to any one of appendices 1 to 5, wherein the wireless network access node is a base station configured to operate in a network that provides a WiMAX service.
(Appendix 12)
A processing method executed by a computer,
Confirming that the wireless network access node has been triggered for capacity and coverage optimization processing;
The wireless network access node confirming whether the wireless network access node is performing an energy saving management process; and
The wireless network access node starts the capacity and coverage optimization process when it is determined that the wireless network access node is not executing the energy saving management process.
(Appendix 13)
The step of the wireless network access node confirming whether the wireless network access node is performing an energy saving management process;
The wireless network access node inspecting the semaphore to determine if the semaphore is locked;
The processing method according to claim 12, further comprising the step of setting the semaphore in a locked state when the wireless network access node is confirmed that the semaphore is not in a locked state.
(Appendix 14)
Confirming that a wireless network access node has been triggered by the energy saving management process;
The radio network access node confirming whether the radio network access node is executing the capacity and coverage optimization process;
The supplementary note 12 includes the step of the wireless network access node starting the energy saving management process when it is confirmed that the wireless network access node is not performing the capacity and coverage optimization process. Processing method.
(Appendix 15)
The step of the radio network access node confirming whether or not the radio network access node is performing the capacity and coverage optimization process,
The wireless network access node inspecting the semaphore to determine if the semaphore is locked;
The processing method according to claim 14, further comprising: a step of setting the semaphore to a locked state when the wireless network access node is confirmed that the semaphore is not locked.
(Appendix 16)
The processing method according to appendix 12, wherein the capacity and coverage optimization process includes changing a setting parameter of the radio network access node.
(Appendix 17)
The processing method according to supplementary note 16, wherein the change of the setting parameter includes a change of downlink transmission power, a change of antenna tilt angle, or a change of antenna azimuth angle.
(Appendix 18)
The processing method according to claim 12, wherein the energy saving management process includes changing a setting parameter of the wireless network access node.
(Appendix 19)
The processing method according to appendix 18, wherein the change in the setting parameter includes a change in downlink transmission power, a change in antenna tilt angle, or a change in antenna azimuth angle.
(Appendix 20)
The processing method according to appendix 12, wherein when it is confirmed that the semaphore is in a locked state, the capacity and coverage optimization process is refrained from starting.
(Appendix 21)
The processing method according to attachment 13, wherein when it is confirmed that the semaphore is in a locked state, the energy saving management process is refrained from starting.
(Appendix 22)
The processing according to any one of appendices 12 to 21, wherein the processing is at least one storage medium readable by a computer device having a plurality of instructions, and the instructions are executed by the computer device. A storage medium for causing a computer apparatus to execute a method.
(Appendix 23)
The apparatus formed so that the processing method of any one of the supplementary notes 12-21 may be performed.
(Appendix 24)
At least one storage medium readable by a computer device having a plurality of instructions, wherein the instructions are executed by an evolved Node B (eNB);
A storage medium that enables a plurality of self-optimization processes including an energy saving management process to be controlled by the eNB so that contention between changes in configuration parameters of the eNB due to the self-optimization process is reduced.
(Appendix 25)
The plurality of self-optimization processes includes one or more of load balancing, handover performance optimization, capacity and coverage optimization, inter-cell interference mitigation, and radio transmission parameter optimization. The storage medium according to appendix 24.
(Appendix 26)
25. The storage medium according to appendix 24, wherein the energy saving management process adjusts a setting parameter at off-peak time so as to provide coverage of an adjacent cell in response to power-off of an eNB of the adjacent cell.
(Appendix 27)
27. The storage medium according to appendix 26, wherein the setting parameter change resulting from the self-optimization process includes a change in downlink transmission power, a change in antenna tilt angle, or a change in antenna azimuth angle.
(Appendix 28)
28. The storage medium according to any one of appendices 24-27, wherein the plurality of self-optimization processes are controlled by using a semaphore.

Claims (17)

エボルブドノードB(eNB)で使用される装置であって:
1つ以上のコンピュータ読み取り可能な媒体に動作可能に結合される1つ以上のプロセッサを有し、前記1つ以上のプロセッサは、複数の自己組織化ネットワーク(SON)機能を実行するための命令を実行し、前記複数のSON機能のうちの個々のSON機能は、前記複数のSON機能の間でSON調整機能を実行し、前記SON調整機能を実行するために、前記1つ以上のプロセッサは:
エネルギ節約管理(ESM)機能のトリガを識別することであって、前記トリガは、前記eNBが、エネルギ節約(ES)状態に入るべき別のeNBにより提供されるセルを補償するためトリガであり、前記ESM機能は前記複数のSON機能に属する、こと
1つ以上のコンフィギュレーションパラメータが前記eNBに関して、前記複数のSON機能のうち前記ESM機能以外のSON機能により変更されているか否かを判断すること;及び
前記1つ以上のコンフィギュレーションパラメータが、前記ESM機能以外のSON機能により変更されていない場合に、ES補償状態を開始するように前記eNBに指示することであって、前記ES補償状態における前記eNBは、前記ES状態に入るべき前記別のeNBを補償する、こと;
のための命令を実行する、装置。
Equipment used in Evolved Node B (eNB) :
One or more processors operably coupled to one or more computer-readable media, the one or more processors having instructions for performing a plurality of self-organizing network (SON) functions. Performing one or more individual SON functions of the plurality of SON functions to perform a SON adjustment function between the plurality of SON functions, and the one or more processors to perform the SON adjustment function :
The method comprising: identifying a triggering energy saving management (ESM) function, the trigger, the eNB is located in the trigger for compensating the cell is provided by another eNB should enter the energy saving (ES) state The ESM function belongs to the plurality of SON functions ;
One or more configuration parameters, with respect to the eNB, wherein it is determined whether or not it is changed by the SON function other than ESM function of the plurality of SON functions; and the one or more configuration parameters, if the unmodified by SON function other than ESM function, the method comprising: instructing the eNB to initiate the ES compensation state, the eNB in the ES compensation state, the further should enter the ES state Compensating for the eNB ;
A device that executes instructions for.
前記1つ以上のプロセッサは:
前記1つ以上のコンフィギュレーションパラメータは変更されている旨の判断に基づいて、前記ES補償状態を開始しないように前記eNBに指示すること;
のための命令を実行する、請求項1に記載の装置。
The one or more processors are:
Instructing the eNB not to start the ES compensation state based on a determination that the one or more configuration parameters have changed;
The apparatus of claim 1, wherein the apparatus executes instructions for.
前記ES補償状態を開始するように前記eNBに指示するために、前記1つ以上のプロセッサは:
前記1つ以上のコンフィギュレーションパラメータのうちの少なくとも1つのコンフィギュレーションパラメータを調整するように前記eNBに指示すること;
のための命令を実行する、請求項1に記載の装置。
In order to instruct the eNB to initiate the ES compensation state, the one or more processors:
Instructing the eNB to adjust at least one configuration parameter of the one or more configuration parameters;
The apparatus of claim 1, wherein the apparatus executes instructions for.
前記eNBは、前記別のeNBの電力遮断に応じてカバレッジを提供するようにオフピーク時に前記別のeNBを補償するようにES機能によりトリガを受ける、請求項1に記載の装置。 The apparatus of claim 1 , wherein the eNB is triggered by an ES function to compensate the another eNB during off-peak hours to provide coverage in response to power interruption of the other eNB . 前記ESM機能以外のSON機能は、キャパシティ及びカバレッジ最適化(CCO)機能である、請求項1に記載の装置。 The SON functions other than ESM function is capacity and coverage optimization (CCO) function, according to claim 1. 前記1つ以上のコンフィギュレーションパラメータは、ダウンリンク送信電力、アンテナチルト角又はアンテナ方位角のうちの1つ以上を含む、請求項1ないし5のうちの何れか一項に記載の装置。 6. The apparatus according to any one of claims 1 to 5, wherein the one or more configuration parameters include one or more of downlink transmission power, antenna tilt angle or antenna azimuth angle. エボルブドノードB(eNB)のコンピュータにより実行される方法であって:
複数の自己組織化ネットワーク(SON)機能を実行するステップを有し、前記複数のSON機能のうちの個々のSON機能は、前記複数のSON機能の間でSON調整機能を実行し、前記SON調整機能を実行することは:
エネルギ節約(ES)状態に入るべきセルを補償するように前記eNBはエネルギ節約管理(ESM)機能によりアクティブ化されるべきか否かを、前記eNBが判断するステップであって、前記ESM機能は前記複数のSON機能に属する、ステップ
1つ以上のコンフィギュレーションパラメータが、キャパシティ及びカバレッジ最適化(CCO)機能により、前記eNBに関して現在変更されているか否かを、前記eNBにより実行されるESM機能により判断するステップであって、前記CCO機能は前記複数のSON機能に属する、ステップ
前記1つ以上のコンフィギュレーションパラメータが前記CCO機能によって現在変更されてい場合に、前記eNBが前記ES状態に入るべき前記セルを補償しないようにES補償状態を開始しないことを、前記eNBにより実行されるESM機能により、前記eNBに指示するステップ;
を有する方法。
A method executed by an Evolved Node B (eNB) computer:
Performing a plurality of self-organizing network (SON) functions, each SON function of the plurality of SON functions performing a SON adjustment function between the plurality of SON functions, and adjusting the SON To perform the function:
Whether to be activated by the eNB is energy saving management (ESM) serves to compensate for the cell to enter the energy-saving (ES) state, comprising the steps of: the eNB to determine the ESM function Belonging to the plurality of SON functions ;
Determining whether one or more configuration parameters are currently changed for the eNB by a capacity and coverage optimization (CCO) function, according to an ESM function performed by the eNB , A CCO function belongs to the plurality of SON functions ;
If the one or more configuration parameters that have been changed currently by the CCO function, said eNB does not start ES compensated state so as not to compensate for the cells to enter the ES state, executed by the eNB Instructing the eNB by an ESM function to be performed ;
Having a method.
前記1つ以上のコンフィギュレーションパラメータが前記CCO機能によって変更されていないことが確認された場合に、前記セルが前記ES状態に入った後に前記eNBが前記セルを補償するように前記ES補償状態を開始することを、前記eNBにより実行されるESM機能により、前記eNBに指示するステップ;
を更に有する請求項7に記載の方法。
If it is confirmed that the one or more configuration parameters have not been changed by the CCO function, the eNB is configured to compensate the cell after the cell enters the ES state. Instructing the eNB to start with an ESM function performed by the eNB;
8. The method of claim 7 , further comprising:
前記ES補償状態を開始するように前記eNBに指示することが:
前記1つ以上のコンフィギュレーションパラメータのうちの少なくとも1つのコンフィギュレーションパラメータを調整するように前記eNBに指示すること;
を含む請求項8に記載の方法。
Instructing the eNB to initiate the ES compensation state:
Instructing the eNB to adjust at least one configuration parameter of the one or more configuration parameters;
9. The method of claim 8 , comprising:
前記eNBは、ES機能によりES状態に入るべき前記セルを補償するようにアクティブ化され、前記方法は:
前記eNBは、現在、ES状態にあるか否かを判断するステップ;及び
前記eNBは、現在、ES状態にあることが確認された場合に、前記ES補償状態を開始するように前記eNBを指示することを控えるステップ;
を更に有する請求項7に記載の方法。
The eNB is activated by the ES function to compensate the cell to enter the ES state, and the method is:
Determining whether the eNB is currently in an ES state; and instructing the eNB to start the ES compensation state when it is determined that the eNB is currently in an ES state. Steps to refrain from doing;
8. The method of claim 7 , further comprising:
1つ以上のコンフィギュレーションパラメータが前記CCO機能により変更されているか否かを判断することが:
セマフォをテストし、前記セマフォがロック状態にあるか否かを判定すること;及び
前記セマフォが前記ロック状態にはないことが確認された場合に、前記セマフォを前記ロック状態に設定すること;
を含む請求項7に記載の方法。
Determining whether one or more configuration parameters have been changed by the CCO function:
Testing a semaphore to determine whether the semaphore is in a locked state; and, if it is determined that the semaphore is not in the locked state, setting the semaphore to the locked state;
The method of claim 7 comprising:
前記1つ以上のコンフィギュレーションパラメータは、ダウンリンクの送信電力、アンテナチルト角又はアンテナ方位角のうちの1つ以上を含む、請求項7ないし11のうち何れか1項に記載の方法。 12. The method according to any one of claims 7 to 11 , wherein the one or more configuration parameters include one or more of downlink transmission power, antenna tilt angle or antenna azimuth . エボルブドノードB(eNB)として使用される装置であって:
複数の自己組織化ネットワーク(SON)機能を実行する手段を有し、前記複数のSON機能のうちの個々のSON機能は、前記複数のSON機能の間でSON調整機能を実行し、前記SON調整機能を実行するために、前記SON機能を実行する手段は:
前記eNBに、エネルギ節約(ES)状態に入るべき別のeNBを補償するためのトリガを与えるイベントを検出する手段であって、前記イベントは、前記複数のSON機能に属するエネルギ節約管理(ESM)機能の実行に基づくものである、手段
前記の検出に応じて、1つ以上のコンフィギュレーションパラメータが前記eNBに関して、前記複数のSON機能のうちESM機能以外のSON機能により現在変更されているか否かを判断する手段;及び
前記1つ以上のコンフィギュレーションパラメータは現在変更されていない旨の判断に基づいて、ES補償状態を開始するように前記eNBに指示する手段であって、前記ES補償状態における前記eNBは、前記ES状態に入るべき前記別のeNBを補償する、指示する手段;
を有する装置。
A device used as Evolved Node B (eNB) :
Means for performing a plurality of self-organizing network (SON) functions, and each SON function of the plurality of SON functions performs a SON adjustment function between the plurality of SON functions; In order to perform a function, means for performing the SON function are:
The eN B, and means for detecting an event to trigger to compensate for different eNB should enter the energy saving (ES) state, the event is the energy savings management belonging to said plurality of SON functions (ESM ) Means based on the execution of the function ;
In response to the detection of the one or more configuration parameters, with respect to the eNB, means for determining whether the currently changed by the SON function other than ESM function of the plurality of SON function; and said one The means for instructing the eNB to start the ES compensation state based on the determination that the configuration parameters are not currently changed, and the eNB in the ES compensation state enters the ES state. Means to compensate for and direct said another eNB;
Having a device.
前記指示する手段が、前記1つ以上のコンフィギュレーションパラメータは現在変更されている旨の判断に基づいて、前記ES補償状態を開始しないように前記eNBに指示する、請求項13に記載の装置。 14. The apparatus of claim 13 , wherein the instructing means instructs the eNB not to start the ES compensation state based on a determination that the one or more configuration parameters are currently changed. 前記判断する手段は、前記1つ以上のコンフィギュレーションパラメータが、キャパシティ及びカバレッジ最適化(CCO)機能により現在変更されているか否かを判断する、請求項13に記載の装置。 14. The apparatus of claim 13 , wherein the means for determining determines whether the one or more configuration parameters are currently changed by a capacity and coverage optimization (CCO) function. 前記1つ以上のコンフィギュレーションパラメータは、ダウンリンク送信電力、アンテナチルト角又はアンテナ方位角のうちの1つ以上を含む、請求項13に記載の装置。 14. The apparatus of claim 13 , wherein the one or more configuration parameters include one or more of downlink transmission power, antenna tilt angle, or antenna azimuth angle. 前記指示する手段は、前記1つ以上のコンフィギュレーションパラメータのうちの少なくとも1つのコンフィギュレーションパラメータを調整するように、前記eNBを指示する、請求項13ないし16のうち何れか一項に記載の装置。

17. The apparatus according to any one of claims 13 to 16 , wherein the instructing means directs the eNB to adjust at least one configuration parameter of the one or more configuration parameters. .

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Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017075828A1 (en) 2015-11-06 2017-05-11 华为技术有限公司 Method and device for device-to-device inter-cell interference cancellation
CN107295624B (en) * 2016-03-30 2021-11-26 日本电气株式会社 Node synchronization method and node adopting same
US9882640B1 (en) * 2016-10-28 2018-01-30 Wipro Limited Visible light communication personal area network coordinator (VPANC) and associated method for selecting suitable VPANCs
CN110603777B (en) * 2017-05-05 2022-09-13 苹果公司 Signaling of channel state information reference signal (CSI-RS) mapping configuration for New Radio (NR) systems
US10425900B2 (en) 2017-05-15 2019-09-24 Futurewei Technologies, Inc. System and method for wireless power control
BR112020004736A2 (en) * 2017-09-11 2020-09-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) unified ul and dl beam indication
US11284316B2 (en) * 2018-02-07 2022-03-22 Qualcomm Incorporated Mobile device centric clustering in wireless systems
US11765720B2 (en) * 2018-02-23 2023-09-19 Interdigital Holdings, Inc. System and method for bandwidth part operation
WO2019215340A1 (en) 2018-05-11 2019-11-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Control signalling for a repeated transmission
US11956762B2 (en) * 2018-09-28 2024-04-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating improved performance in advanced networks with multiple transmission points

Family Cites Families (41)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5261106A (en) * 1991-12-13 1993-11-09 S-Mos Systems, Inc. Semaphore bypass
US6956814B1 (en) * 2000-02-29 2005-10-18 Worldspace Corporation Method and apparatus for mobile platform reception and synchronization in direct digital satellite broadcast system
US7492828B2 (en) * 2004-06-18 2009-02-17 Qualcomm Incorporated Time synchronization using spectral estimation in a communication system
MX2008000160A (en) * 2005-06-30 2008-04-02 Nokia Corp Apparatus, method and computer program product providing closed loop transmit antenna operation for systems using multiple antennas.
US8787344B2 (en) * 2006-08-30 2014-07-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for ACKCH with repetition in orthogonal systems
DK2127115T3 (en) * 2006-11-01 2019-11-11 Qualcomm Inc METHOD AND APPARATUS FOR CELL SEARCHING IN AN ORTHOGONAL WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
CN100474101C (en) * 2007-04-10 2009-04-01 苏州苏大维格数码光学有限公司 Projection screen having image plane holographic structure
WO2008156064A1 (en) * 2007-06-19 2008-12-24 Ntt Docomo, Inc. Base station device and communication control method
JP5005817B2 (en) * 2007-09-14 2012-08-22 エヌイーシー ヨーロッパ リミテッド Method and system for optimizing network performance
US8498647B2 (en) * 2008-08-28 2013-07-30 Qualcomm Incorporated Distributed downlink coordinated multi-point (CoMP) framework
US8472362B2 (en) * 2008-09-30 2013-06-25 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and apparatuses for detecting radio link failure in a telecommunications system
PL2359634T3 (en) * 2008-09-30 2013-04-30 Ericsson Telefon Ab L M Methods and arrangements for dynamically adjusting the rate of sub cell searching in coordinated multiple point transmission/reception, comp, cells
KR101481591B1 (en) * 2008-12-03 2015-01-12 엘지전자 주식회사 Method of transmitting and receiving downlink reference signal in a wireless communication system having multiple antennas
US8755807B2 (en) * 2009-01-12 2014-06-17 Qualcomm Incorporated Semi-static resource allocation to support coordinated multipoint (CoMP) transmission in a wireless communication network
CN101777941B (en) * 2009-01-12 2014-10-08 华为技术有限公司 Downlink mode of transmission, network devices and wireless device in the coordinated multiple-point transmission systems
US20100189038A1 (en) * 2009-01-23 2010-07-29 Runhua Chen Circuit and method for mapping data symbols and reference signals for coordinated multi-point systems
CN101790188B (en) * 2009-01-24 2014-10-08 华为技术有限公司 Time offset adjusting method and user terminal
JP2010258612A (en) * 2009-04-22 2010-11-11 Sharp Corp Radio communication system, base station device, control method, program, and recording medium
US20110158164A1 (en) * 2009-05-22 2011-06-30 Qualcomm Incorporated Systems and methods for joint processing in a wireless communication
JP2011023942A (en) * 2009-07-15 2011-02-03 Ntt Docomo Inc Radio base station apparatus and modulating/coding scheme selecting method
CN101626269A (en) * 2009-08-17 2010-01-13 中兴通讯股份有限公司 Downlink synchronous emission control method and system
JP5886747B2 (en) * 2009-09-27 2016-03-16 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド Method and apparatus for transmitting reference signal in wireless communication system
KR20110040672A (en) * 2009-10-12 2011-04-20 주식회사 팬택 Appratus and method for transmitting and receiving control channel in wireless communication system
US8948028B2 (en) * 2009-10-13 2015-02-03 Qualcomm Incorporated Reporting of timing information to support downlink data transmission
US9042840B2 (en) * 2009-11-02 2015-05-26 Qualcomm Incorporated Cross-carrier/cross-subframe indication in a multi-carrier wireless network
CN102056206B (en) * 2009-11-04 2015-06-10 中兴通讯股份有限公司 Self-organization operation processing method and device
US10111111B2 (en) * 2009-11-19 2018-10-23 Qualcomm Incorporated Per-cell timing and/or frequency acquisition and their use on channel estimation in wireless networks
WO2011071291A2 (en) * 2009-12-07 2011-06-16 엘지전자 주식회사 Method for transmitting a sounding reference signal in an uplink comp communication system, and apparatus for same
US20110176461A1 (en) * 2009-12-23 2011-07-21 Telefonakatiebolaget Lm Ericsson (Publ) Determining configuration of subframes in a radio communications system
WO2011075867A1 (en) * 2009-12-23 2011-06-30 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Base station synchronisation
KR20110083443A (en) * 2010-01-12 2011-07-20 김용우 Spring scale using a pulley
CN101800593A (en) * 2010-01-18 2010-08-11 北京东方信联科技有限公司 Device and method for shaping TD-SCDMA radio frame signal
US8305987B2 (en) * 2010-02-12 2012-11-06 Research In Motion Limited Reference signal for a coordinated multi-point network implementation
KR101766474B1 (en) * 2010-03-23 2017-08-23 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 Apparatus and method for efficient signaling for machine type communication
JP5699136B2 (en) * 2010-04-26 2015-04-08 シャープ株式会社 Mobile communication system, base station apparatus, mobile station apparatus, and communication method
US20130201930A1 (en) * 2010-04-28 2013-08-08 Kyocera Corporation Radio communication system, radio base station, radio terminal, and radio communication method
CN102238595B (en) * 2010-04-30 2014-02-26 华为技术有限公司 Method and equipment for processing cell outage
CN101924610B (en) * 2010-08-02 2012-12-26 西安电子科技大学 Method for designing and distributing channel state information reference signal (CSI-RS) in LTE-A (Long Term Evolution-Advanced) system
CN101908937B (en) * 2010-08-20 2012-12-26 西安电子科技大学 Signal detecting method in downlink distribution type MIMO-OFDM (Multiple Input Multiple Output-Orthogonal Frequency Division Multiplexing) system
CN102143593B (en) * 2011-03-25 2013-09-11 电信科学技术研究院 Combined adaptive resource allocation method and device for PDCCH (Physical Downlink Control Channel)
EP2685650B1 (en) * 2011-09-23 2017-03-29 LG Electronics Inc. Method for transmitting control information and apparatus for same

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