JP7164541B2 - 周波数選択方法、ランダムアクセス方法および装置 - Google Patents

周波数選択方法、ランダムアクセス方法および装置 Download PDF

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Description

本発明は、通信の分野に関し、特に、周波数選択方法、ランダムアクセス方法および装置に関する。
第3と第4世代(3Gと4G)ネットワークにおいて、システムのアップリンクカバレッジはダウンリンクカバレッジよりもカバレッジ能力が劣るため、アップリンクデータの伝送に影響を与えてしまうが、第5世代(5G)ネットワークにおいて、アップリンクカバレッジ能力とダウンリンクカバレッジ能力との間の格差がより一層顕著となるので、高周波数帯と低周波数帯を組み合わせて使用することを考慮する必要があり、即ち、高周波数帯自体のアップリンクカバレッジが限られた時に、低周波数帯のアップリンク周波数でアップリンクデータを伝送することであり、そのうち、高周波数帯は、容量供給のために28GHz、3.5GHzなどの周波数を含むことができ、低周波数帯は、カバレッジ供給のために900MHzなどの周波数を含むことができる。
現在では、高周波数帯と低周波数帯の組み合わせは、一般的に二種類の方法によって実現され、一種の実現方法は、キャリアアグリゲーションを用いる方法であり、他種の実現方法は、ダブルコネクションによる方法であり、即ち、端末がそれぞれマスタサービスネットワーク側機器およびサブサービスネットワーク側機器と通信接続を確立することである。しかしながら、どちらの実現方法を使用するにかかわらず、いずれにおいても、端末に対してマスタサービスネットワーク側機器およびサブサービスネットワーク側機器を配置必要があり、且つ、20ms~50msの配置時間が必要となり、配置の遅延が比較的長いので、データ伝送の遅延が比較的長くなってしまう。OTT(オーティーティ)サービス、IoT(モノのインターネット)またはIoV(自動車分野のIoT)などに関係する突発的パケットサービスは、データ伝送の遅延に対して比較的高い要求が求められるので、データ伝送の比較的長い遅延は、これらのサービスにおけるデータ伝送の遅延に対するニーズを満たすことができない。
上記問題を解決するために、本発明は、周波数選択方法、ランダムアクセス方法および装置を提供する。
上記目的を達成するために、本発明の実施例の第1側面によれば、一種の周波数選択方法が提供される。当該周波数選択方法は、ネットワーク側機器に適用され、且つ、ネットワーク側機器によってサポートされ且つ少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を有する少なくとも一つの第1動作バンドを含む第1バンドセットを特定することと、端末が前記第1バンドセットによって前記ネットワーク側機器がサポートする第1動作バンドに含まれる前記少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と前記少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を特定するように、前記第1バンドセットを同報通信することと、を含む。
本発明の実施例の第2側面によれば、一種のランダムアクセス方法が提供される。当該ランダムアクセス方法は、端末に適用され、且つ、ネットワーク側機器によって同報通信される、前記ネットワーク側機器によってサポートされ且つ少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を有する少なくとも一つの第1動作バンドを含む第1バンドセットを受信することと、前記第1バンドセットと、前記端末によってサポートされ且つ少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を有する少なくとも一つの第2動作バンドを含む第2バンドセットとによって、前記ネットワーク側機器にアクセスするか否かを決定することと、を含む。
本発明の実施例の第3側面によれば、一種の周波数選択装置が提供される。当該周波数選択装置は、ネットワーク側機器に適用され、且つ、ネットワーク側機器によってサポートされ且つ少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を有する少なくとも一つの第1動作バンドを含む第1バンドセットを特定するために用いられるバンド特定モジュールと、端末が前記第1バンドセットによって前記ネットワーク側機器がサポートする第1動作バンドに含まれる前記少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を特定するように、第1バンドセットを同報通信するために用いられる同報通信モジュールと、を備える。
本発明の実施例の第4側面によれば、一種のランダムアクセス装置が提供される。当該ランダムアクセス装置は、端末に適用され、且つ、ネットワーク側機器によって同報通信される、前記ネットワーク側機器によってサポートされ且つ少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を有する少なくとも一つの第1動作バンドを含む第1バンドセットを受信するために用いられる受信モジュールと、前記第1バンドセットと、前記端末によってサポートされ且つ少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を有する少なくとも一つの第2動作バンドを含む第2バンドセットとによって、前記ネットワーク側機器にアクセスするか否かを決定するために用いられるアクセス判定モジュールと、を備える。
本発明の実施例の第5側面によれば、一種の非一過性コンピュータ可読記憶媒体が提供される。前記非一過性コンピュータ可読記憶媒体は、上記第1側面に記載の周波数選択方法を実行するための一つまたは複数のプログラムを含む。
本発明の実施例の第6側面により、一種のネットワーク側機器が提供される。前記ネットワーク側機器は、上記第5側面に記載の非一過性コンピュータ可読記憶媒体と、前記非一過性コンピュータ可読記憶媒体におけるプログラムを実行するための一つまたは複数のプロセッサーと、を備える。
本発明の実施例の第7側面によれば、一種の非一過性コンピュータ可読記憶媒体が提供される。前記非一過性コンピュータ可読記憶媒体は、上記第2側面に記載のランダムアクセス方法を実行するための一つまたは複数のプログラムを含む。
本発明の実施例の第8側面によれば、一種の端末が提供される。前記端末は、上記第7側面に記載の非一過性コンピュータ可読記憶媒体と、前記非一過性コンピュータ可読記憶媒体におけるプログラムを実行するための一つまたは複数のプロセッサーと、を備える。
上記の技術方案によれば、ネットワーク側機器によってサポートされ且つ少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を有する少なくとも一つの第1動作バンドを含む第1バンドセットを特定し、且つ、端末が前記第1バンドセットによって前記ネットワーク側機器がサポートする第1動作バンドに含まれる前記少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と前記少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を特定するように、前記第1バンドセットを同報通信する。このようにして、ネットワーク側機器は、自体がサポートする動作バンドを端末に同報通信することができ、従来技術におけるマスタサービスネットワーク側機器およびサブサービスネットワーク側機器に対する配置を回避し、配置に必要な時間を節約して、データ伝送の遅延を低減してデータの伝送効率を向上することができる。
本発明の実施例に提供される一種の周波数選択方法のフローチャートである。 本発明の実施例に提供される一種のランダムアクセス方法のフローチャートである。 本発明の実施例に提供される一種のアップリンクデータの伝送方法におけるシグナリンク相互作用を示す模式図である。 本発明の実施例に提供される一種の周波数選択装置の構成を示す図である。 本発明の実施例に提供されるもう一種の周波数選択装置の構成を示す図である。 本発明の実施例に提供される三種目の周波数選択装置の構成を示す図である。 本発明の実施例に提供される四種目の周波数選択装置の構成を示す図である。 本発明の実施例に提供される五種目の周波数選択装置の構成を示す図である。 本発明の実施例に提供される一種のランダムアクセス装置の構成を示す図である。 本発明の実施例に提供されるもう一種のランダムアクセス装置の構成を示す図である。 本発明の実施例に提供される三種目のランダムアクセス装置の構成を示す図である。 本発明の実施例に提供される四種目のランダムアクセス装置の構成を示す図である。 本発明の実施例に提供される一種の周波数選択装置またはランダムアクセス装置のハードウェア構成を示す図である。
以下、図面を参照しながら、本発明の具体的な実施形態を詳細に説明する。なお、ここで説明する具体的な実施形態は本発明を説明して解釈するためのものに過ぎず、本発明を制限するものではないことを理解すべきである。
以下の実施例によって提供される技術方案は、5G移動通信システムに適用されることができる。当該システムには、ネットワーク側機器と端末が含まれることができ、当該ネットワーク側機器は、端末と通信する機器である、特定の物理的領域に通信カバレッジを提供できる基地局(Base Station、「BS」と略称する)であってもよい。例えば、具体的には、基地局はLTEにおける発展型ノードB(evolutional nodeB、「ENB」または「eNodeB」と略称する)であってもよく、または、無線通信ネットワークにおけるアクセスサービスを提供するその他のアクセスネットワーク機器であってもよい。
端末は、移動通信システムの全体に分布することができ、各々の端末を静的または移動可能にすることができる。例えば、端末は、モバイルステーション(mobile station)、サブスクライバ・ユニット(subscriber unit)、ステーション(station)であってもよく、セルラーホン(cellular phone)、パーソナルデジタルアシスタント(personal digital assistant、「PDA」と略称する)、ハンドヘルド(handheld)、ラップトップ型パーソナルコンピュータ(laptop computer)などの無線通信デバイスであってもよい。
以下、具体的な実施例を結合して本発明を詳細に説明する。
図1は、本発明の実施例に提供される一種の周波数選択方法に係る。図1に示すように、当該周波数選択方法は、ネットワーク側機器に適用され、且つ以下のステップを含む。
S101:第1バンド(周波数帯)セットを特定する。
そのうち、当該第1バンドセットは、ネットワーク側機器によってサポートされる少なくとも一つの第1動作バンドを含み、当該第1動作バンドは、少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を含む。
当該ステップにおいて、ネットワーク側機器は、自体がサポートする動作バンドの能力に応じて、アップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲のペアリングを行うことができる。
当該ペアイングは、高周波数のTDD(Time Division Duplexing、時分割複信)/FDD(Frequency Division Duplexing、周波数分割複信)バンドと低周波数のFDD/TDDバンドのペアリングを採用することができる。
具体的には、ネットワーク側機器の動作バンドの能力に応じて、上記のペアリングは、高周波数のTDDのダウンリンク周波数範囲と高周波数のTDDのアップリンク周波数範囲とのペアリング、高周波数のTDDのダウンリンク周波数範囲と高周波数のFDDのアップリンク周波数範囲とのペアリング、高周波数のTDDのダウンリンク周波数範囲と低周波数のFDDのアップリンク周波数範囲とのペアリング、高周波数のTDDのダウンリンク周波数範囲と低周波数のTDDのアップリンク周波数範囲とのペアリング、高周波数のFDDのダウンリンク周波数範囲と高周波数のTDDのアップリンク周波数範囲とのペアリング、高周波数のFDDのダウンリンク周波数範囲と高周波数のFDDのアップリンク周波数範囲とのペアリング、高周波数のFDDのダウンリンク周波数範囲と低周波数のFDDのアップリンク周波数範囲とのペアリング、高周波数のFDDのダウンリンク周波数範囲と低周波数のTDDのアップリンク周波数範囲とのペアリング、低周波数のTDDのダウンリンク周波数範囲と低周波数のTDDのアップリンク周波数範囲とのペアリング、低周波数のTDDのダウンリンク周波数範囲と低周波数のFDDのアップリンク周波数範囲とのペアリング、低周波数のFDDのダウンリンク周波数範囲と低周波数のTDDのアップリンク周波数範囲とのペアリング、または、低周波数のFDDのダウンリンク周波数範囲と低周波数のFDDのアップリンク周波数範囲とのペアリングであることができる。
5Gネットワークを例として説明すると、5Gネットワークにおいて、システムのアップリンクカバレッジはダウンリンクカバレッジよりもカバレッジ能力が劣り、且つ、両者の間に明らかな格差があるので、高周波数帯と低周波数帯を組み合わせて使用することを考えられ、即ち、高周波数帯自体のアップリンクカバレッジが限られた時に、低周波数帯のアップリンク周波数でアップリンクデータを伝送することである。このようにして、5Gネットワークにおいて、具体的に下記のバンドのペアリングを選択することができる。すなわち、
高周波数のTDDのダウンリンク周波数範囲と低周波数のFDDのアップリンク周波数範囲とのペアリング、
高周波数のTDDのダウンリンク周波数範囲と低周波数のTDDのアップリンク周波数範囲とのペアリング、
高周波数のFDDのダウンリンク周波数範囲と低周波数のFDDのアップリンク周波数範囲とのペアリング、
高周波数のFDDのダウンリンク周波数範囲と低周波数のTDDのアップリンク周波数範囲とのペアリングである。
つまり、ペアリングを行う場合、高周波数帯をダウンリンク周波数範囲として選用し、低周波数帯をアップリンク周波数範囲として選用する。このようにすると、高周波数帯自体のアップリンクカバレッジが限られた時に、低周波数帯のアップリンク周波数でアップリンクデータを伝送して、カバレッジ能力を向上することができる。
S102:端末が当該第1バンドセットによって、当該ネットワーク側機器がサポートする第1動作バンドに含まれる当該少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と当該少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を特定するために、第1バンドセットを同報通信(ブロードキャスト)する。
上記の方法によれば、ネットワーク側機器は、自体がサポートする動作バンドを端末に同報通信することができ、従来技術におけるマスタサービスネットワーク側機器およびサブサービスネットワーク側機器に対する配置を回避し、配置に必要な時間を節約して、データ伝送の遅延を低減してデータの伝送効率を向上することができる。
図2は、本発明の実施例に提供される一種のランダムアクセス方法に係る。図2に示すように、当該ランダムアクセス方法は、端末に適用され、且つ以下のステップを含む。
S201:ネットワーク側機器によって同報通信された第1バンドセットを受信する。
そのうち、当該第1バンドセットは、当該ネットワーク側機器によってサポートされる少なくとも一つの第1動作バンドを含み、当該第1動作バンドは、少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を含む。
S202:当該第1バンドセット及び第2バンドセットによって、当該ネットワーク側機器にアクセスするか否かを決定する。
そのうち、当該第2バンドセットは、当該端末によってサポートされる少なくとも一つの第2動作バンドを含み、当該第2動作バンドは、少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を含む。
上記の方法によれば、端末は、ネットワーク側機器に同報通信されたネットワーク側機器がサポートする動作バンド、および端末自体がサポートする動作バンドによって、ランダムアクセスするか否かを決定することができ、従来技術におけるマスタサービスネットワーク側機器およびサブサービスネットワーク側機器に対する配置を回避し、配置に必要な時間を節約して、データ伝送の遅延を低減してランダムアクセスの効率を向上することができる。
図3は、本発明の実施例に提供される一種のアップリンクデータの伝送方法に係る。図3に示すように、本実施例において、端末は、上記のランダムアクセス方法によってネットワーク側機器にアクセスすることができ、ネットワーク側機器は、上記の周波数選択方法によって端末のためにアップリンクデータを送信するためのアップリンク周波数範囲を選択する。当該方法は、下記のステップを含む。
S301:ネットワーク側機器は、第1バンドセットを特定した後に、目的ダウンリンク周波数範囲において第1バンドセットを同報通信する。
そのうち、当該目的ダウンリンク周波数範囲は、ネットワーク管理システムまたは当該ネットワーク側機器が第1バンドセットにおける各ダウンリンク周波数範囲でのキャリアのネットワークカバレッジの能力によって配置するものであり、及び/又は、当該目的ダウンリンク周波数範囲は、当該ネットワーク管理システムまたは当該ネットワーク側機器が第1バンドセットにおける各ダウンリンク周波数範囲でのキャリアの負荷状態によって配置するものである。
このステップにおいて、当該第1バンドセットは、ネットワーク側機器によってサポートされる少なくとも一つの第1動作バンドを含み、当該第1動作バンドは、少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を含む。
一種の実現可能な方式では、当該第1動作バンドは以下の二種類の構成形態を含むことができる。そのうちの一種の構成形態は、各第1動作バンドごとに当該ネットワーク側機器によってサポートされる少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を含むことである。
例えば、当該第1バンドセットは一つの第1動作バンドを含み、当該第1バンドセットは以下のことを含むことができる。
{第1動作バンド1:
(アップリンク周波数範囲1:1710~1785MHz
アップリンク周波数範囲2:3300~4200MHz
ダウンリンク周波数範囲1:3300~4200MHz)
上記の第1動作バンド1は、ネットワーク側機器が上記のアップリンク周波数範囲1またはアップリンク周波数範囲2においてアップリンクデータを伝送することと、ダウンリンク周波数範囲1においてダウンリンクデータを伝送することをサポートすることを表す。
別の例として、例えば、当該第1バンドセットは複数の第1動作バンドを含み、当該第1バンドセットは以下のことを含むことができる。
上記の第1動作バンドは、当該ネットワーク側機器が上記の第1動作バンド1のアップリンク周波数範囲1およびアップリンク周波数範囲2においてアップリンクデータを伝送することと、上記の第1動作バンド1のダウンリンク周波数範囲1およびダウンリンク周波数範囲2においてダウンリンクデータを伝送することをサポートすることを表す。ネットワーク側機器は、第1動作バンド2のアップリンク周波数範囲1およびアップリンク周波数範囲2においてアップリンクデータを伝送することと、第1動作バンド2のダウンリンク周波数範囲1においてダウンリンクデータを伝送することをサポートすることもできる。
もう一種の構成形態は、各第1動作バンドが、当該ネットワーク側機器によってサポートされるアップリンク周波数範囲を示す第1バンド識別子と、当該ネットワーク側機器によってサポートされるダウンリンク周波数範囲を示す第2バンド識別子とを含むことである。
そのうち、当該第1バンド識別子は、ネットワーク側機器によってサポートされるアップリンク周波数範囲に対応する番号であってもよく、当該第2バンド識別子は、ネットワーク側機器によってサポートされるダウンリンク周波数範囲に対応する番号であってもよく、異なる番号のバンドは、異なる周波数範囲を表す。
例えば、当該第1バンドセットは、以下のことを含むことができる。
{第1動作バンド1:
(アップリンクバンド1:バンド3、バンド8、バンド42;
ダウンリンクバンド1:バンド8、バンド42)
第1動作バンド2:
(アップリンクバンド1:バンド4、バンド7、バンド43;
ダウンリンクバンド1:バンド7、バンド43)

そのうち、上記の数字「1」、「3」、「8」、「42」などは、バンドの番号であり、上記第1動作バンドは、ネットワーク側機器が第1動作バンド1のバンド3、バンド8、バンド42に示されるアップリンク周波数範囲においてアップリンクデータを伝送し、且つ、バンド8、バンド42に示されるダウンリンク周波数範囲においてダウンリンクデータを伝送することをサポートする。また、上記第1動作バンドは、ネットワーク側機器が第1動作バンド2のバンド4、バンド7、バンド43に示されるアップリンク周波数範囲においてアップリンクデータを伝送し、且つ、バンド7、バンド43に示されるダウンリンク周波数範囲においてダウンリンクデータを伝送することもサポートできる。
S302:端末は、第2バンドセットを取得する。
そのうち、当該第2バンドセットは、当該端末によってサポートされる少なくとも一つの第2動作バンドを含み、当該第2動作バンドは、少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を含む。
なお、当該第2バンドセットにおける第2動作バンドの構成形態については、前記の第1バンドセットにおける第1動作バンドの構成形態に対する説明を参照でき、ここでこれ以上贅言しない。
S303:端末は、第1アップリンク周波数範囲または第1アップリンクキャリアを特定する。
このステップにおいて、以下の二種類の方式によって当該第1アップリンク周波数範囲または第1アップリンクキャリアを特定することができる。
方式1:
ネットワーク側機器は、当該ネットワーク側機器にサポートされる少なくとも一つのアップリンク周波数範囲から第1アップリンク周波数範囲または第1アップリンクキャリアを特定し、且つ、当該端末がアップリンクバンド指示メッセージによって当該第1アップリンク周波数範囲または当該第1アップリンクキャリアを特定するように、当該第1アップリンク周波数範囲を指示するまたは当該第1アップリンクキャリアの中心周波数および帯域幅を指示するためのアップリンクバンド指示メッセージを同報通信する。
一種の実現可能な方式では、ネットワーク側機器は、第1アップリンクキャリアの中心周波数およびアップリンク帯域幅、例えば、アップリンク周波数範囲880~915MHzにおけるアップリンク中心キャリア周波数を特定することができ、ネットワーク側機器は、当該アップリンク中心キャリア周波数およびアップリンク帯域幅(例えば、アップリンク中心キャリア周波数:885MHz、アップリンク帯域幅:10MHz)を含むことを同報通信する。
もう一種の実現可能な方式では、ネットワーク側機器は、第1アップリンク周波数範囲を特定して、当該範囲に基づいてアップリンク中心キャリア周波数を算出することもできる。
方式2:
端末は、前記目的ダウンリンク周波数範囲においてダウンリンク参照信号またはダウンリンク同期信号を受信する第1受信電力を取得し、前記第2バンドセットと前記第1受信電力によって前記第1バンドセットから前記第1アップリンク周波数範囲または第1アップリンクキャリアを特定する。
なお、上記の第1アップリンク周波数範囲または第1アップリンクキャリアは、通常に周波数が最低のバンドから得られ、カバレッジエリア内の端末がランダムアクセスリクエストを成功に送信できることを満たせれば良いである。
S304:端末は、第1バンドセットと第2バンドセットによって当該ネットワーク側機器にアクセスするか否かを決定する。
このステップにおいて、端末は、当該ネットワーク側機器にサポートされる第1動作バンドと当該端末にサポートされる第2動作バンドとの間には同一の動作バンドがあるか否かを特定することができ、同一の動作バンドがあることを特定した場合、当該ネットワーク側機器にアクセスできることを決定し、同一の動作バンドが無いことを特定した場合、当該ネットワーク側機器にアクセスできないことを決定する。
例えば、当該第1バンドセットは、以下のことを含む。
{第1動作バンド1:
(アップリンク周波数範囲1:1710~1785MHz
アップリンク周波数範囲2:3300~4200MHz
ダウンリンク周波数範囲1:3300~4200MHz)
第1動作バンド2:
(アップリンク周波数範囲1:820~830MHz
アップリンク周波数範囲2:880~915MHz
ダウンリンク周波数範囲1:4400~4500MHz)
当該第2バンドセットは、以下のことを含む。
{第2動作バンド1:
(アップリンク周波数範囲1:1710~1785MHz
アップリンク周波数範囲2:3300~4200MHz
ダウンリンク周波数範囲1:3300~4200MHz)
第2動作バンド2:
(アップリンク周波数範囲1:1710~1785MHz
アップリンク周波数範囲2:3300~4200MHz
ダウンリンク周波数範囲1:4400~4500MHz)
以上から分かるように、端末によってサポートされる第2動作バンド1におけるアップリンク周波数範囲1とダウンリンク周波数範囲1の組合せは、ネットワーク側機器によってサポートされる第1動作バンド1におけるアップリンク周波数範囲1とダウンリンク周波数範囲1の組合せと同じであるので、端末は、ネットワーク側機器にアクセスできることを決定する。
なお、上記の例において、第2動作バンド1におけるアップリンク周波数範囲2とダウンリンク周波数範囲1の組合せも、第1動作バンド1におけるアップリンク周波数範囲2とダウンリンク周波数範囲1の組合せと同じである。当然ながら、その他の同じ組合せが存在する可能性もあり、ここで一々列挙しない。本実施例において、端末は、当該ネットワーク側機器によってサポートされる第1動作バンドと当該端末によってサポートされる第2動作バンドとの間には同じアップリンク周波数範囲および同じダウンリンク周波数範囲があると、同一の動作バンドがあることを決定するだけでよい。
別の例として、例えば、当該第1バンドセットは以下のことを含む。
{第1動作バンド1:
(アップリンク周波数範囲1:1710~1785MHz
アップリンク周波数範囲2:3300~4200MHz
アップリンク周波数範囲3:880~915MHz
ダウンリンク周波数範囲1:3300~4200MHz)
第1動作バンド2:
(アップリンク周波数範囲1:820~830MHz
アップリンク周波数範囲2:880~915MHz
ダウンリンク周波数範囲1:4400~4500MHz)
当該第2バンドセットは、以下のことを含む。
{第2動作バンド1:
(アップリンク周波数範囲1:1710~1785MHz
アップリンク周波数範囲2:3300~4200MHz
ダウンリンク周波数範囲1:3300~4200MHz)
第2動作バンド2:
(アップリンク周波数範囲1:1710~1785MHz
アップリンク周波数範囲2:3300~4200MHz
ダウンリンク周波数範囲1:4400~4500MHz)
以上から分かるように、第2動作バンド1におけるアップリンク周波数範囲1とダウンリンク周波数範囲1の組合せは、第1動作バンド1におけるアップリンク周波数範囲1とダウンリンク周波数範囲1の組合せと同じである(即ち、同じアップリンク周波数範囲および同じダウンリンク周波数範囲を有する)ので、端末は、ネットワーク側機器にアクセスできることを決定する。
なお、第2動作バンド1におけるアップリンク周波数範囲2とダウンリンク周波数範囲1の組合せも、第1動作バンド1におけるアップリンク周波数範囲2とダウンリンク周波数範囲1の組合せと同じである。当然ながら、その他の同じ組合せが存在する可能性もあり、ここで一々列挙しない。本実施例において、端末は、当該ネットワーク側機器によってサポートされる第1動作バンドと当該端末によってサポートされる第2動作バンドとの間には同じアップリンク周波数範囲および同じダウンリンク周波数範囲があると、同一の動作バンドがあったことを決定するだけでよい。
また、上記の例に比べて、本例において、第1バンドセットにサポートされる第1動作バンド1には第1アップリンク周波数範囲3がさらに含まれ、即ち、本例における第1バンドセットと第2バンドセットは、全く同じというわけではない。これから分かるように、端末は、第1バンドセットと第2バンドセットとの間には同じアップリンク周波数範囲および同じダウンリンク周波数範囲を有する動作バンドがあったことを決定さえすれば、当該ネットワーク側機器にアクセスすることを決定することができ、第1バンドセットと第2バンドセットとの動作バンドを完全に同じくする必要はない。
また、別の例として、例えば、当該第1バンドセットは以下のことを含む。
{第1動作バンド1:
(アップリンク周波数範囲1:1710~1785MHz
アップリンク周波数範囲2:3300~4200MHz
ダウンリンク周波数範囲1:3300~4200MHz)
当該第2バンドセットは、以下のことを含む。
{第2動作バンド1:
(アップリンク周波数範囲1:1710~1755MHz
アップリンク周波数範囲2:3300~3800MHz
ダウンリンク周波数範囲1:3300~3800MHz)
第2動作バンド2:
(アップリンク周波数範囲1:1710~1785MHz
アップリンク周波数範囲2:3300~4200MHz
ダウンリンク周波数範囲1:4400~4500MHz)
以上から分かるように、端末によってサポートされる第2動作バンド1におけるアップリンク周波数範囲1と、ネットワーク側機器によってサポートされる第1動作バンド1におけるアップリンク周波数範囲1との間には、重畳(オーバラップ)周波数(即ち、二つの周波数範囲のインターセクション)である1710~1755MHzが存在し、端末によってサポートされる第2動作バンド1におけるダウンリンク周波数範囲1と、ネットワーク側機器によってサポートされる第1動作バンド1におけるダウンリンク周波数範囲1との間には、重畳周波数である3300~3800MHzが存在するので、同じアップリンク周波数範囲および同じダウンリンク周波数範囲があったことを決定し、これにより、端末は、当該ネットワーク側機器にアクセスすることを決定する。
なお、端末によってサポートされる第2動作バンド1におけるアップリンク周波数範囲2と、ネットワーク側機器によってサポートされる第1動作バンド1におけるアップリンク周波数範囲2との間には、重畳周波数である3300~3800MHzが存在し、端末によってサポートされる第2動作バンド1におけるダウンリンク周波数範囲1と、ネットワーク側機器によってサポートされる第1動作バンド1におけるダウンリンク周波数範囲1との間には、重畳周波数である3300~3800MHzが存在する。当然ながら、重畳されるアップリンク周波数範囲(即ち、第1アップリンク周波数範囲と第2アップリンク周波数範囲との間には、重畳周波数がある)と重畳されるダウンリンク周波数範囲((即ち、第1ダウンリンク周波数範囲と第2ダウンリンク周波数範囲との間には、重畳周波数がある))を有するその他の動作バンドが存在する可能性もあり、ここで一々列挙しない。本実施例において、端末は、第1バンドセットと第2バンドセットには、重畳されるアップリンク周波数範囲と重畳されるダウンリンク周波数範囲を有する一つの動作バンドがあったことを決定さえすれば、当該ネットワーク側機器にアクセスすることを決定できる。
当該ネットワーク側機器にアクセスできることを決定したとき、ステップS305~ステップS310を実行し、当該ネットワーク側機器にアクセスできないことを決定したとき、端末は、当該ネットワーク側機器がアクセス不可能なネットワーク側機器であることを決定する。
S305:端末は、当該アップリンク周波数範囲または第1アップリンクキャリアにおいて当該ネットワーク側機器にランダムアクセスリクエストを発する。
ここで、端末が当該ネットワーク側機器にアクセスした後、端末によって特定された第1アップリンク周波数範囲または第1アップリンクキャリアが通常に周波数が最低のバンドから得られ、カバレッジエリア内の端末がランダムアクセスリクエストを成功に送信できることを満たすものであるが、周波数が低いバンドは帯域幅が非常に限られていることが多いので、端末が当該ネットワーク側機器にアクセスした後に、第1アップリンク周波数範囲または第1アップリンクキャリアにおける渋滞を避けるために、ステップS306~ステップS308を経て第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアを特定することができる。
S306:端末は、当該第1アップリンク周波数範囲または第1アップリンクキャリアにおいて当該ネットワーク側機器に端末バンド指示情報および電力レベルを送信する。
そのうち、当該端末バンド指示情報は、当該第2バンドセットを含み、当該電力レベルは、当該端末が当該端末によってサポートされるアップリンク周波数範囲での最大送信(放射)電力を表し、当該最大送信電力は、異なる端末が信号を送信する一番遠い達到可能な距離に対応し、異なる電力レベルの端末の一番遠い達到可能な距離は同じではなく、異なる電力レベルに対応する最大送信電力は、端末を設計する際のアプリケーションシナリオおよびコストなどに応じて配置することができ、端末は、あるバンドにおいて一つの電力レベルのみをサポートする。
例えば、端末がバンド900MHzでの最大送信電力の電力レベルは「1」である場合、対応する最大送信電力は23dBmであり、端末がバンド900MHzでの最大送信電力の電力レベルは「2」である場合、対応する最大送信電力は26dBmであり、端末がバンド900MHzでの最大送信電力の電力レベルは「3」である場合、対応する最大送信電力は14dBmである。端末がバンド3.5GHzでの最大送信電力の電力レベルは「1」である場合、対応する最大送信電力は20dBmであり、端末がバンド3.5GHzでの最大送信電力の電力レベルは「2」である場合、対応する最大送信電力は23dBmであり、端末がバンド3.5GHzでの最大送信電力の電力レベルは「3」である場合、対応する最大送信電力は26dBmである。
S307:ネットワーク側機器は、第1バンドセットと当該第2バンドセットによって、当該ネットワーク側機器と当該端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲を特定する。
S308:ネットワーク側機器は、電力レベルによって、当該ネットワーク側機器と当該端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲において第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアを特定する。
このステップにおいて、ネットワーク側機器は、以下のステップで第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアを特定することができる。
S1:ネットワーク側機器は、当該端末が当該目的ダウンリンク周波数範囲においてダウンリンク参照信号またはダウンリンク同期信号を受信する第1受信電力を取得する。
そのうち、当該第1受信電力は、当該ランダムアクセスリクエストから得られてもよく、端末によって報告された受信電力測定レポートから得られても良く、本願では、それに対して限定しない。
S2:ネットワーク側機器は、当該電力レベルによって、当該ネットワーク側機器と当該端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲に対応するアップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力を取得する。
そのうち、当該アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力は、当該ネットワーク側機器と当該端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲に対応するアップリンクカバレッジ範囲を表し、当該アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力は大きいほど、識別子に対応するカバレッジ範囲は小さくなる。
このステップS2において、以下のステップで当該アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力を算出することができる。
S21:ネットワーク側機器は、当該ネットワーク側機器が当該目的ダウンリンク周波数範囲において当該ダウンリンク参照信号を送信する第1送信電力、および当該端末が各々の当該ネットワーク側機器と当該端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲においてアップリンクデータを送信する時の、当該ネットワーク側機器に対応する最低受信電力を取得する。
S22:ネットワーク側機器は、当該端末と当該ネットワーク側機器が各々の当該ネットワーク側機器と当該端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲においてのアップリンク経路損失値と、当該端末と当該ネットワーク側機器が当該目的ダウンリンク周波数範囲においてのダウンリンク経路損失値との間の損失差分値を取得する。
そのうち、当該アップリンク経路損失値と当該ダウンリンク経路損失値は、当該端末が同じ地理的位置で得られた経路損失値であり、当該アップリンク経路損失値と当該ダウンリンク経路損失値は、スペクトラムアナライザで測定することで得られ、または、該アップリンク経路損失値と当該ダウンリンク経路損失値は、典型的な伝搬モデルと第i個の第2ダウンリンクバンド及び第1ダウンリンクバンドの周波数によって算出することができる。例えば、密集市街地において、当該典型的な伝搬モデルはHata伝搬モデルであってもよく、当該モデルによって経路損失値を算出する具体的な過程は、従来技術と同じであるので、ここでこれ以上贅言しない。
S23:ネットワーク側機器は、当該第1受信電力、当該最低受信電力、当該損失差分値、及び当該電力レベルに基づいて、以下の公式で各々のネットワーク側機器と端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲に対応するアップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力を得る。
RSRPthres=Ptx_1+PLdelta+PRX_i-PUL_i
そのうち、RSRPthresは、第i個のアップリンク周波数範囲に対応するアップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力であり、Ptx_1は当該第1送信電力であり、PLdeltaは、当該端末と当該ネットワーク側機器が第i個のアップリンク周波数範囲においてのアップリンク経路損失値と、当該端末と当該ネットワーク側機器が当該目的ダウンリンク周波数範囲においてのダウンリンク経路損失値との間の損失差分値であり、PRX_iは、当該ネットワーク側機器と当該端末の両方によりサポートされる第i個のアップリンク周波数範囲においてアップリンクデータを送信する時の、当該ネットワーク側機器に対応する最低受信電力であり、PUL_iは、当該第i個のアップリンク周波数範囲の電力レベルに対応する最大送信電力である。
S3:ネットワーク側機器は、当該第1受信電力と当該アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力によって、当該第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアを特定する。
一種の実現可能な方式では、当該第1受信電力が当該アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力のうちの第1アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力よりも大きいと、当該第1アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力に対応するアップリンク周波数範囲が当該第2アップリンク周波数範囲であることを特定し、または、当該第1アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力に対応するアップリンク周波数範囲に対応するキャリアが第2アップリンクギャリアであることを特定する。
なお、当該第1アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力は複数個である場合、スレッショルド電力が最高である第1アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力に対応するアップリンク周波数範囲が当該第2アップリンク周波数範囲であることを特定できる。
S309:ネットワーク側機器は、端末に第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアのリソース配置(resource configuration)情報を送信する。
そのうち、当該第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアのリソース配置情報は、当該第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアの周波数、送信時間、リソースブロックの大きさ、及び使用する変調コーディング方式などの情報を含む。このようにして、端末は、当該第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアにおいてネットワーク側機器とデータを伝送することができる。
S310:ネットワーク側機器は、当該第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアの受信品質によって、当該端末のために第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを選択するか否かを決定する。
一種の実現可能な方式では、以下の条件のいずれかを満たすと、当該端末のために第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを選択する必要があることを決定する。
条件1:当該端末が当該第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアにおいてデータを伝送するビット誤り率またはブロック誤り率は、第1プリセット閾値よりも大きい。
そのうち、当該第1プリセット閾値は、ネットワーク側機器がサービスニーズに応じて設定することができる。
条件2:当該端末が当該第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアにおいて伝送するアップリンク参照信号の第2受信電力は、第2プリセット閾値よりも小さい。
そのうち、当該第2プリセット閾値は、ネットワーク側機器が第3アップリンク周波数範囲のカバレッジエッジの電力値に基づいて設定することができる。
条件3:当該第1受信電力は、当該第2アップリンク周波数範囲または当該第2アップリンクキャリアが選択した対応するアップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力よりも小さい。
当該端末のために第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを選択することを決定した場合、ステップS311~ステップS314を実行する。
当該端末に対して第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを選択しないことを決定した場合、ステップS315を実行する。
S311:ネットワーク側機器は、候補アップリンク周波数範囲を特定する。
そのうち、当該候補アップリンク周波数範囲は、当該ネットワーク側機器と当該端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲における当該第2アップリンク周波数範囲以外のその他のアップリンク周波数範囲である。
S312:ネットワーク側機器は、当該アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力と当該第1受信電力によって、当該候補アップリンク周波数範囲において当該第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを特定する。
このステップにおいて、第1受信電力によって、候補アップリンク周波数範囲において当該第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを特定することができ、その具体的な実現方式は、上記のステップS308において第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアを特定する方式と同じであるので、ここでこれ以上贅言しない。
S313:ネットワーク側機器は、端末に当該第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアのリソース配置情報を送信する。
そのうち、当該第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアのリソース配置情報は、第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアの周波数、送信時間、リソースブロックの大きさ、及び使用する変調コーディング方式などの情報を含んでもよい。
S314:当該端末は、当該第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアのリソース配置情報によって、当該第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアにおいてアップリンクデータを送信する。
S315:当該端末は、当該第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアのリソース配置情報によって、当該第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアにおいてアップリンクデータを送信する。
上記の方法によれば、ネットワーク側機器は、自体がサポートする動作バンドを端末に同報通信することができ、従来技術におけるマスタサービスネットワーク側機器およびサブサービスネットワーク側機器に対する配置を回避し、配置に必要な時間を節約して、データ伝送の遅延を低減してアップリンクデータの伝送効率を向上することができる。
図4は、本発明の実施例に提供される一種のバンド選択装置に係る。図4に示すように、当該装置は、
ネットワーク側機器によってサポートされ且つ少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を有する少なくとも一つの第1動作バンドを含む第1バンドセットを特定するために用いられるバンド特定モジュール401と、
端末が当該第1バンドセットによって当該ネットワーク側機器にサポートされる第1動作バンドに含まれる当該少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と当該少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を特定するように、当該第1バンドセットを同報通信するために用いられる同報通信モジュール402と、を備える。
好ましくは、当該第1バンドセットは、当該ネットワーク側機器によってサポートされるアップリンク周波数範囲を指示する第1バンド識別子と、当該ネットワーク側機器によってサポートされるダウンリンク周波数範囲を指示する第2バンド識別子と、を含む。
好ましくは、当該同報通信モジュール402は、当該第1バンドセットにおいて目的ダウンリンク周波数範囲を特定し、且つ当該目的ダウンリンク周波数範囲で当該第1バンドセットを同報通信するために用いられる。
好ましくは、当該目的ダウンリンク周波数範囲は、ネットワーク管理システムまたは当該ネットワーク側機器が第1バンドセットにおける各ダウンリンク周波数範囲でのキャリアのネットワークカバレッジの能力によって配置するものであり、及び/又は、当該目的ダウンリンク周波数範囲は、当該ネットワーク管理システムまたは当該ネットワーク側機器が第1バンドセットにおける各ダウンリンク周波数範囲でのキャリアの負荷状態によって配置するものである。
好ましくは、図5に示すように、当該装置は、当該端末が当該ネットワーク側機器または当該端末によって特定された第1アップリンク周波数範囲または第1アップリンクキャリアにおいて送信したランダムアクセスリクエストメッセージを受信するために用いられるアクセスリクエスト受信モジュール403を、さらに備える。
好ましくは、図6に示すように、当該装置は、
当該ネットワーク側機器によってサポートされる少なくとも一つのアップリンク周波数範囲から第1アップリンク周波数範囲または第1アップリンクキャリアを特定するために用いられる第1特定モジュール404と、
当該端末がアップリンクバンド指示メッセージによって当該第1アップリンク周波数範囲または第1アップリンクキャリアを特定するように、当該第1アップリンク周波数範囲を指示する、または、当該第1アップリンクキャリアの中心周波数および帯域幅を指示するためのアップリンクバンド指示メッセージを同報通信するためにも用いられる当該同報通信モジュール402と、をさらに備える。
好ましくは、図7に示すように、当該装置は、
端末が送信した端末バンド指示情報を取得するために用いられる取得モジュール405と、
第1バンドセットと第2バンドセットによって当該ネットワーク側機器と当該端末の両方によりサッポートされるアップリンク周波数範囲を特定するために用いられる第2特定モジュール406と、
当該ネットワーク側機器と当該端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲において第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアを特定するために用いられる第3特定モジュール407と、をさらに備え、
そのうち、当該端末バンド指示情報は、第2バンドセットを含み、当該2バンドセットは、当該端末によってサッポートされる少なくとも一つの第2動作バンドを含み、当該第2動作バンドは、少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を含む。
好ましくは、当該取得モジュール405は、当該端末が当該第1アップリンク周波数範囲または当該第1アップリンクキャリアにおいて送信した端末バンド指示情報を受信する、または、ネットワーク管理デバイスから当該端末バンド指示情報を取得するために用いられる。
好ましくは、当該取得モジュール405は、さらに、当該端末によってサッポートされるアップリンク周波数範囲に対応する電力レベルを受信するために用いられ、そのうち、当該電力レベルは、当該端末が自体にサッポートされるアップリンク周波数範囲での最大送信電力を表し、
当該第3特定モジュール407は、当該端末が当該目的ダウンリンク周波数範囲においてダウンリンク参照信号またはダウンリンク同期信号を受信する第1受信電力を取得し、当該電力レベルによって、当該ネットワーク側機器と当該端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲に対応するアップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力を取得し、且つ、当該第1受信電力と当該アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力によって、当該第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアを特定するために用いられ、そのうち、当該アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力は、当該ネットワーク側機器と当該端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲に対応するアップリンクカバレッジ範囲を表す。
好ましくは、当該第3特定モジュール407は、当該ランダムアクセスリクエストから当該第1受信電力を取得する、または、当該端末によって報告された当該第1受信電力を受信するために用いられる。
好ましくは、当該第3特定モジュール407は、当該第1受信電力が当該アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力のうちの第1アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力よりも大きい場合に、当該第1アップリンクカバレッジ受信電力閾値に対応するアップリンク周波数範囲が当該第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクギャリアであることを決定するために用いられる。
好ましくは、当該第3特定モジュール407は、当該第1アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力が複数個である場合に、スレッショルド電力が最高である第1アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力に対応するアップリンク周波数範囲が当該第2アップリンク周波数範囲であることを特定するために用いられる。
好ましくは、図8に示すように、当該装置は、
当該第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアの受信品質によって、当該端末のために第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを選択するか否かを決定する判定モジュール408と、
当該端末のために第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを選択することを決定した場合に、当該ネットワーク側機器と当該端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲における当該第2アップリンク周波数範囲以外のその他のアップリンク周波数範囲である候補アップリンク周波数範囲を特定するために用いられる第4特定モジュール409と、
当該アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力と当該第1受信電力によって、当該候補アップリンク周波数範囲において当該第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを特定するために用いられる第5特定モジュール410と、をさらに備える。
好ましくは、当該判定モジュール408は、当該端末が当該第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアにおいてデータを伝送するビット誤り率またはブロック誤り率が第1プリセット閾値の以上である場合に、当該端末のために第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを選択することを決定するために用いられる。
好ましくは、当該判定モジュール408は、当該端末が当該第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアにおいて送信したアップリンク参照信号の第2受信電力が第2プリセット閾値の以下である場合に、当該端末のために第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを選択することを決定するために用いられる。
好ましくは、当該判定モジュール408は、当該第1受信電力が当該第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアが選択した対応するアップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力よりも小さい場合に、当該端末のために第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを選択することを決定するために用いられる。
好ましくは、当該第5特定モジュール410は、当該アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力において当該候補アップリンク周波数範囲に対応する候補アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力を特定し、当該第1受信電力が当該候補アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力における第2アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力の以上である場合に、当該第2アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力に対応する候補アップリンク周波数範囲が当該第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアであることを特定するために用いられる。
好ましくは、当該第5特定モジュール410は、当該第2アップリンクカバレッジ受信電力閾値が複数個である場合に、最高である第2アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力に対応するアップリンク周波数範囲が当該第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアであることを特定するために用いられる。
好ましくは、当該第3特定モジュール407は、以下のステップで当該ネットワーク側機器と当該端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲に対応するアップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力を取得するために用いられ、
当該ネットワーク側機器が当該目的ダウンリンク周波数範囲において当該ダウンリンク参照信号を送信する第1送信電力、および当該端末が各々の当該ネットワーク側機器と当該端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲においてアップリンクデータを送信する時の、当該ネットワーク側機器に対応する最低受信電力を取得するステップ、
当該端末と当該ネットワーク側機器が各々の当該ネットワーク側機器と当該端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲においてのアップリンク経路損失値と、当該端末と当該ネットワーク側機器が当該目的ダウンリンク周波数範囲においてのダウンリンク経路損失値との間の損失差分値を取得するステップ、そのうち、当該アップリンク経路損失値と当該ダウンリンク経路損失値は、当該端末が同じ地理的位置で得られた経路損失値であり、及び
当該第1受信電力、当該最低受信電力、当該損失差分値、及び当該電力レベルに基づいて、以下の公式で各々のネットワーク側機器と端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲に対応するアップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力を得るステップであり、
RSRPthres=Ptx_1+PLdelta+PRX_i-PUL_i
そのうち、RSRPthresは、第i個のアップリンク周波数範囲に対応するアップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力であり、Ptx_1は当該第1送信電力であり、PLdeltaは、当該端末と当該ネットワーク側機器が第i個のアップリンク周波数範囲においてのアップリンク経路損失値と、当該端末と当該ネットワーク側機器が当該目的ダウンリンク周波数範囲においてのダウンリンク経路損失値との間の損失差分値であり、PRX_iは、当該ネットワーク側機器と当該端末の両方によりサポートされる第i個のアップリンク周波数範囲においてアップリンクデータを送信する時の、当該ネットワーク側機器に対応する最低受信電力であり、PUL_iは、当該第i個のアップリンク周波数範囲の電力レベルに対応する最大送信電力である。
上記の装置によれば、ネットワーク側機器は、自体がサポートする動作バンドを端末に同報通信することができ、従来技術におけるマスタサービスネットワーク側機器およびサブサービスネットワーク側機器に対する配置を回避し、配置に必要な時間を節約して、データ伝送の遅延を低減してデータの伝送効率を向上することができる。
図9は、本発明の実施例に提供される一種のランダムアクセス装置に係る。図9に示すように、当該装置は端末に適用され、且つ、
ネットワーク側機器によって同報通信される、ネットワーク側機器によってサポートされ且つ少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を有する少なくとも一つの第1動作バンドを含む第1バンドセットを受信するために用いられる受信モジュール901と、
第1バンドセットと、当該端末によってサポートされ且つ少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を有する少なくとも一つの第2動作バンドを含む第2バンドセットとによって、当該ネットワーク側機器にアクセスするか否かを決定するために用いられるアクセス判定モジュール902と、を備える。
好ましくは、当該受信モジュール901は、当該ネットワーク側機器が目的ダウンリンク周波数範囲において同報通信した第1バンド指示メッセージを受信するために用いられる。
好ましくは、当該目的ダウンリンク周波数範囲は、ネットワーク管理システムまたは当該ネットワーク側機器が第1バンドセットにおける各ダウンリンク周波数範囲でのキャリアのネットワークカバレッジの能力によって配置するものであり、及び/又は、当該目的ダウンリンク周波数範囲は、当該ネットワーク管理システムまたは当該ネットワーク側機器が第1バンドセットにおける各ダウンリンク周波数範囲でのキャリアの負荷状態によって配置するものである。
好ましくは、当該アクセス判定モジュール902は、当該ネットワーク側機器によってサポートされる第1動作バンドと当該端末によってサポートされる第2動作バンドとの間には同一の動作バンドがあるか否かを決定するために用いられ、同一の動作バンドがあることを決定した場合に、当該ネットワーク側機器にアクセスできることを決定し、同一の動作バンドが無いことを決定した場合に、当該ネットワーク側機器にアクセスできないことを決定する。
好ましくは、当該アクセス判定モジュール902は、当該ネットワーク側機器によってサポートされる第1動作バンドと当該端末によってサポートされる第2動作バンドとの間には同じアップリンク周波数範囲と同じダウンリンク周波数範囲がある場合に、同一の動作バンドがあることを決定するために用いられる。
好ましくは、図10に示すように、当該装置は、
当該ネットワーク側機器または当該端末によって特定された第1アップリンク周波数範囲または第1アップリンクキャリアを特定するために用いられる第1処理モジュール903と、
当該第1アップリンク周波数範囲または当該第1アップリンクキャリアにおいて当該ネットワーク側機器にランダムアクセスリクエストを送信するために用いられるアクセスリクエスト送信モジュール904と、をさらに備える。
好ましくは、当該第1処理モジュール903は、当該ネットワーク側機器によって同報通信される、当該第1アップリンク周波数範囲または第1アップリンクキャリアを指示するアップリンクバンド指示メッセージを受信し、且つ、当該アップリンクバンド指示メッセージによって当該第1アップリンク周波数範囲または第1アップリンクキャリアを特定するために用いられる。
好ましくは、当該第1処理モジュール903は、当該端末によってサッポートされる第2バンドセットを取得し、当該目的ダウンリンク周波数範囲においてダウンリンク参照信号またはダウンリンク同期信号を受信する第1受信電力を取得し、当該第2バンドセットと当該第1受信電力によって当該第1バンドセットから当該第1アップリンク周波数範囲または第1アップリンクキャリアを特定するために用いられる。
好ましくは、図11に示すように、当該装置は、当該第1アップリンク周波数範囲または第1アップリンクキャリアにおいて当該ネットワーク側機器に端末バンド指示情報および電力レベルを送信するために用いられる指示情報送信モジュール905と、をさらに備える。
そのうち、当該端末バンド指示情報は、当該第2バンドセットを含み、当該電力レベルは、当該端末が自体にサポートされるアップリンク周波数範囲での最大送信電力を表す。
好ましくは、図12に示すように、当該装置は、
ネットワーク側機器によって送信される前記第3アップリンク周波数範囲または前記第3アップリンクキャリアに対応するリソース配置情報を受信するために用いられる配置情報受信モジュール906と、
当該リソース配置情報によって、当該第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアにおいてアップリンクデータを送信するために用いられるデータ送信モジュール907とを、さらに備え、
そのうち、当該リソース配置情報は、当該ネットワーク側機器によって特定された、アップリンクデータを送信するための第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを含む。
上記の装置によれば、端末は、ネットワーク側機器によって同報通信されたネットワーク側機器がサポートする動作バンド、および端末自体がサポートする動作バンドによって、ランダムアクセスするか否かを決定することができ、従来技術におけるマスタサービスネットワーク側機器およびサブサービスネットワーク側機器に対する配置を回避し、配置に必要な時間を節約して、データ伝送の遅延を低減してランダムアクセスの効率を向上することができる。
図13は、本発明の一実施例に提供される一種の周波数選択またはランダムアクセスするための装置のブロック図である。図13に示すように、当該装置は、ネットワーク側機器または端末に適用されることができ、当該装置1300は、プロセッサー1301、メモリー1302、マルチメディアユニット1303、入出力(I/O)インターフェース1304、及び通信ユニット1305を備えることができる。
そのうち、プロセッサー1301は、当該装置1300の全体の操作を制御して、上記の周波数選択またはランダムアクセスするための方法の全てまたは一部のステップを達成するために用いられる。メモリー1302は、各種類のデータを記憶して当該装置1300における操作をサッポートするために用いられ、これらのデータは、当該装置1300において操作される如何なるアプリケーションまたは方法の命令、及びアプリケーションに係るデータ、例えば連絡者のデータ、授受情報、ピクチャ、オーディオ、ビデオなどを含んでもよい。
当該メモリー1302は、如何なるタイプの揮発性または不揮発性の記憶端末デバイス或いはそれらの組合せによって構成されることができ、例えば、スタティックメモリー(Static Random Access Memory、「SRAM」と略称する)、電気的消去可能プログラマブル読み取り専用メモリー(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory、「EEPROM」と略称する)、消去可能プログラマブル読み取り専用メモリー(Erasable Programmable Read-Only Memory、「EPROM」と略称する)、プログラマブル読み取り専用メモリー(Programmable Read-Only Memory、「PROM」と略称する)、読み取り専用メモリー(Read-Only Memory、「ROM」と略称する)、磁気メモリー、フラッシュメモリー、ディスク、またはCD。
マルチメディアユニット1303は、スクリーンとオーディオユニットを含むことができる。そのうち、スクリーンは、タッチスクリーンであってもよく、オーディオユニットは、音響信号を出力および/または入力するために用いられる。例えば、オーディオユニットは、外部の音響信号を受信するための一つのマイクを備えることができ、受信された音響信号は、さらにメモリー1302に記憶され、または通信ユニット1305によって送信されてもよい。オーディオユニットは、音響信号を出力するための少なくとも一つのスピーカーをさらに備える。
I/Oインターフェース1304は、プロセッサー1301とその他のインターフェースモジュールとの間にインターフェースを提供し、上記のその他のインターフェースモジュールは、キーボード、マウス、ボタンなどであってもよく、これらのボタンは、仮想ボタンまたは物理ボタンであってもよい。通信ユニット1305は、当該装置1300がその他の端末装置と有線通信または無線通信するために用いられる。無線通信としては、例えば、Wi-Fi、ブルートゥース、近距離無線通信(Near Field Communication、「NFC」と略称する)、2G、3G、4G、またはそれらのうちの一種または多種の組合せであるので、対応する当該通信ユニット1305は、Wi-Fiモジュール、ブルートゥースモジュール、NFCモジュールを含むことができる。
一つの例示的な実施例において、装置1300は、一つまたは複数の特定用途向け集積回路(Application Specific Integrated Circuit、「ASIC」と略称する)、デジタルシグナルプロセッサ(Digital Signal Processor、「DSP」と略称する)、デジタル信号処理装置(Digital Signal Processing Device、「DSPD」と略称する)、プログラマブルロジックデバイス(Programmable Logic Device、「PLD」と略称する)、フィールドプログラマブルスレッショルドアレイ(Field Programmable Gate Array、「FPGA」と略称する)、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサまたはその他の電子部品によって実現されることができ、上記の周波数選択方法またはランダムアクセス方法を実行するために用いられる。
本発明の実施例は、さらに一種の非一過性コンピュータ可読記憶媒体1を提供する。当該非一過性コンピュータ可読記憶媒体1は、一種の周波数選択方法を実行するための一つまたは複数のプログラムを含み、当該方法では、ネットワーク側機器によってサポートされ且つ少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を有する少なくとも一つの第1動作バンドを含む第1バンドセットを特定することと、端末が前記第1バンドセットによって、前記ネットワーク側機器がサポートする第1動作バンドに含まれる前記少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と前記少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を特定するために、前記第1バンドセットを同報通信することと、が含まれる。
好ましくは、前記第1バンドセットは、前記ネットワーク側機器によってサポートされるアップリンク周波数範囲を指示する第1バンド識別子と、前記ネットワーク側機器によってサポートされるダウンリンク周波数範囲を指示する第2バンド識別子と、を含む。
好ましくは、前記の第1バンドセットを同報通信することは、前記第1バンドセットにおいて目的ダウンリンク周波数範囲を特定することと、前記目的ダウンリンク周波数範囲において前記第1バンドセットを同報通信することと、を含む。
好ましくは、前記目的ダウンリンク周波数範囲は、ネットワーク管理システムまたは前記ネットワーク側機器が第1バンドセットにおける各ダウンリンク周波数範囲でのキャリアのネットワークカバレッジの能力によって配置するものであり、及び/又は、前記目的ダウンリンク周波数範囲は、前記ネットワーク管理システムまたは前記ネットワーク側機器が第1バンドセットにおける各ダウンリンク周波数範囲でのキャリアの負荷状態によって配置するものである。
好ましくは、前記方法では、前記の第1バンドセットを同報通信することの後ろに、さらに、前記端末が前記第1アップリンク周波数範囲または第1アップリンクキャリアにおいて送信したランダムアクセスリクエストメッセージを受信することを含み、前記第1アップリンク周波数範囲または前記第1アップリンクキャリアは、前記ネットワーク側機器または前記端末によって特定されたものである。
好ましくは、前記方法では、前記ネットワーク側機器によって前記第1アップリンク周波数範囲または第1アップリンクキャリアを特定する場合に、前記端末が前記第1アップリンク周波数範囲または第1アップリンクキャリアにおいて送信したランダムアクセスリクエストメッセージを受信する前に、さらに、前記ネットワーク側機器によってサポートされる少なくとも一つのアップリンク周波数範囲から第1アップリンク周波数範囲または前記第1アップリンクキャリアを特定することと、アップリンクバンド指示メッセージを同報通信することと、を含み、そのうち、前記アップリンクバンド指示メッセージは、前記端末が前記アップリンクバンド指示メッセージによって前記第1アップリンク周波数範囲または前記第1アップリンクキャリアを特定するように、前記第1アップリンク周波数範囲を指示する、または、前記第1アップリンクキャリアの中心周波数および帯域幅を指示するために用いられる。
好ましくは、前記方法では、さらに、
端末によって発送された、前記端末によってサポートされ且つ少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を有する少なくとも一つの第2動作バンドを含む第2バンドセットを含む端末バンド指示情報を取得することと、
前記第1バンドセットと前記第2バンドセットによって、前記ネットワーク側機器と前記端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲を特定することと、
前記ネットワーク側機器と前記端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲において第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアを特定することと、を含む。
好ましくは、前記の端末バンド指示情報を取得することは、前記端末が前記第1アップリンク周波数範囲または前記第1アップリンクキャリアにおいて送信した端末バンド指示情報を受信すること、または、ネットワーク管理デバイスから前記端末バンド指示情報を取得することを含む。
好ましくは、前記の前記ネットワーク側機器と前記端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲において第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアを特定することは、
前記端末によってサッポートされるアップリンク周波数範囲に対応する、前記端末が自体にサッポートされるアップリンク周波数範囲での最大送信電力を表す電力レベルを受信することと、
前記端末が前記目的ダウンリンク周波数範囲においてダウンリンク参照信号またはダウンリンク同期信号を受信する第1受信電力を取得することと、
前記電力レベルによって、前記ネットワーク側機器と前記端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲に対応するアップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力を取得することと、
前記第1受信電力と前記アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力によって、前記第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアを特定することと、を含み、
そのうち、前記アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力は、前記ネットワーク側機器と前記端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲に対応するアップリンクカバレッジ範囲を表す。
好ましくは、前記の前記端末が前記目的ダウンリンク周波数範囲においてダウンリンク参照信号またはダウンリンク同期信号を受信する第1受信電力を取得することは、前記ランダムアクセスリクエストから前記第1受信電力を取得すること、または、前記端末によって報告された前記第1受信電力を受信することを含む。
好ましくは、前記の前記第1受信電力と前記アップリンクカバレッジ受信電力閾値によって前記第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアを特定することは、前記第1受信電力が前記アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力のうちの第1アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力よりも大きいと、前記第1アップリンクカバレッジ受信電力閾値に対応するアップリンク周波数範囲が前記第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアであることをを特定することを含む。
好ましくは、前記の前記第1アップリンクカバレッジ受信電力閾値に対応するアップリンク周波数範囲が前記第2アップリンク周波数範囲であることをを特定することは、前記第1アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力が複数個である場合に、スレッショルド電力が最高である第1アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力に対応するアップリンク周波数範囲が前記第2アップリンク周波数範囲であることを特定することを含む。
好ましくは、前記方法では、前記第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアを特定した後に、さらに、
前記第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアの受信品質によって、前記端末のために第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを選択するか否かを決定することと、
前記端末のために第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを選択することを決定した場合に、前記ネットワーク側機器と前記端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲における前記第2アップリンク周波数範囲以外のその他のアップリンク周波数範囲である候補アップリンク周波数範囲を特定することと、
前記アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力と前記第1受信電力によって、前記候補アップリンク周波数範囲において前記第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを特定することと、を含む。
好ましくは、前記の前記端末のために第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを選択するか否かを決定することは、前記端末が前記第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアにおいてデータを伝送するビット誤り率またはブロック誤り率が第1プリセット閾値の以上である場合に、前記端末のために第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを選択することを決定することを含む。
好ましくは、前記の前記端末のために第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを選択するか否かを決定することは、前記端末が前記第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアにおいて送信したアップリンク参照信号の第2受信電力が第2プリセット閾値の以下である場合に、前記端末のために第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを選択することを決定することを含む。
好ましくは、前記の前記端末のために第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを選択するか否かを決定することは、前記第1受信電力が前記第2アップリンク周波数範囲または前記第2アップリンクキャリアが選択した対応するアップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力よりも小さい場合に、前記端末のために第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを選択することを決定することを含む。
好ましくは、前記の前記アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力と前記第1受信電力によって、前記候補アップリンク周波数範囲において前記第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを特定することは、前記アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力において前記候補アップリンク周波数範囲に対応する候補アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力を特定することと、前記第1受信電力が前記候補アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力における第2アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力の以上である場合に、前記第2アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力に対応する候補アップリンク周波数範囲が前記第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアであることを特定することを含む。
好ましくは、前記第2アップリンクカバレッジ受信電力閾値が複数個である場合に、最高である第2アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力に対応するアップリンク周波数範囲が前記第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアであることを特定する。
好ましくは、前記の前記電力レベルによって前記ネットワーク側機器と前記端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲に対応するアップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力を取得することは、
前記ネットワーク側機器が前記目的ダウンリンク周波数範囲において前記ダウンリンク参照信号を送信する第1送信電力、および前記端末が各々の前記ネットワーク側機器と前記端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲においてアップリンクデータを送信する時の、前記ネットワーク側機器に対応する最低受信電力を取得することと、
前記端末と前記ネットワーク側機器が各々の前記ネットワーク側機器と前記端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲においてのアップリンク経路損失値と、前記端末と前記ネットワーク側機器が前記目的ダウンリンク周波数範囲においてのダウンリンク経路損失値との間の損失差分値を取得することと、そのうち、前記アップリンク経路損失値と前記ダウンリンク経路損失値は、前記端末が同じ地理的位置で得られた経路損失値であり、及び
前記第1受信電力、前記最低受信電力、前記損失差分値、及び前記電力レベルに基づいて、以下の公式で各々のネットワーク側機器と端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲に対応するアップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力を得ることと、を含み、
RSRPthres=Ptx_1+PLdelta+PRX_i-PUL_i
そのうち、RSRPthresは、第i個のアップリンク周波数範囲に対応するアップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力であり、Ptx_1は前記第1送信電力であり、PLdeltaは、前記端末と前記ネットワーク側機器が第i個のアップリンク周波数範囲においてのアップリンク経路損失値と、前記端末と前記ネットワーク側機器が前記目的ダウンリンク周波数範囲においてのダウンリンク経路損失値との間の損失差分値であり、PRX_iは、前記ネットワーク側機器と前記端末の両方によりサポートされる第i個のアップリンク周波数範囲においてアップリンクデータを送信する時の、前記ネットワーク側機器に対応する最低受信電力であり、PUL_iは、前記第i個のアップリンク周波数範囲の電力レベルに対応する最大送信電力である。
本発明の実施例は、さらに一種のネットワーク側機器2を提供する。当該ネットワーク側機器2は、上記の非一過性コンピュータ可読記憶媒体1と、上記の非一過性コンピュータ可読記憶媒体1におけるプログラムを実行するための一つまたは複数のプロセッサーと、を備える。
本発明の実施例は、さらに一種の非一過性コンピュータ可読記憶媒体3を提供する。当該非一過性コンピュータ可読記憶媒体3には、一種のランダムアクセ方法を実行するための一つまたは複数のプログラムが含まれ、当該方法では、ネットワーク側機器によって同報通信される第1バンドセットを受信することと、前記第1バンドセットと第2バンドセットによって、前記ネットワーク側機器にアクセスするか否かを決定することと、を含み、そのうち、前記第1バンドセットは、前記ネットワーク側機器によってサポートされる少なくとも一つの第1動作バンドを含み、前記第1動作バンドは、少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を含み、前記第2バンドセットは、前記端末によってサポートされる少なくとも一つの第2動作バンドを含み、前記第2動作バンドは、少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を含む。
好ましくは、前記の前記ネットワーク側機器によって同報通信されるアップリンクバンド指示メッセージを受信することは、前記ネットワーク側機器が目的ダウンリンク周波数範囲において同報通信した第1バンド指示メッセージを受信することを含む。
好ましくは、前記目的ダウンリンク周波数範囲は、ネットワーク管理システムまたは前記ネットワーク側機器が第1バンドセットにおける各ダウンリンク周波数範囲でのキャリアのネットワークカバレッジの能力によって配置するものであり、及び/又は、前記目的ダウンリンク周波数範囲は、前記ネットワーク管理システムまたは前記ネットワーク側機器が第1バンドセットにおける各ダウンリンク周波数範囲でのキャリアの負荷状態によって配置するものである。
好ましくは、前記の前記第1バンドセットと第2バンドセットによって前記ネットワーク側機器にアクセスするか否かを決定することは、前記ネットワーク側機器によってサポートされる第1動作バンドと前記端末によってサポートされる第2動作バンドとの間には同一の動作バンドがあるか否かを決定することを含み、同一の動作バンドがあることを決定した場合に、前記ネットワーク側機器にアクセスできることを決定し、同一の動作バンドが無いことを決定した場合に、前記ネットワーク側機器にアクセスできないことを決定する。
好ましくは、前記の前記ネットワーク側機器によってサポートされる第1動作バンドと前記端末によってサポートされる第2動作バンドとの間には同一の動作バンドがあるか否かを決定することは、前記ネットワーク側機器によってサポートされる第1動作バンドと前記端末によってサポートされる第2動作バンドとの間には同じアップリンク周波数範囲と同じダウンリンク周波数範囲がある場合に、同一の動作バンドがあることを決定することを含む。
好ましくは、前記方法では、前記ネットワーク側機器にアクセスすることを決定した時に、さらに、前記ネットワーク側機器または前記端末によって特定された第1アップリンク周波数範囲または第1アップリンクキャリアを特定することと、前記第1アップリンク周波数範囲または前記第1アップリンクキャリアにおいて前記ネットワーク側機器にランダムアクセスリクエストを送信することを含む。
好ましくは、前記第1アップリンク周波数範囲または前記第1アップリンクキャリアが前記ネットワーク側機器によって特定された場合に、前記の第1アップリンク周波数範囲または第1アップリンクキャリアを特定することは、前記ネットワーク側機器によって同報通信される、前記第1アップリンク周波数範囲または第1アップリンクキャリアを指示するアップリンクバンド指示メッセージを受信することと、前記アップリンクバンド指示メッセージによって前記第1アップリンク周波数範囲または前記第1アップリンクキャリアを特定することと、を含む。
好ましくは、前記第1アップリンク周波数範囲または前記第1アップリンクキャリアが前記端末によって特定された場合に、前記の第1アップリンク周波数範囲または第1アップリンクキャリアを特定することは、前記端末によってサッポートされる第2バンドセットを取得することと、前記目的ダウンリンク周波数範囲においてダウンリンク参照信号またはダウンリンク同期信号を受信する第1受信電力を取得することと、前記第2バンドセットと前記第1受信電力によって前記第1バンドセットから前記第1アップリンク周波数範囲または第1アップリンクキャリアを特定することと、を含む。
好ましくは、前記方法では、第1アップリンク周波数範囲または第1アップリンクキャリアを特定した後に、さらに、前記第1アップリンク周波数範囲または第1アップリンクキャリアにおいて前記ネットワーク側機器に、前記第2バンドセットを含む端末バンド指示情報と、前記端末が自体にサッポートされるアップリンク周波数範囲での最大送信電力を表す電力レベルとを送信することを含む。
好ましくは、前記方法では、前記第1アップリンク周波数範囲において前記ネットワーク側機器に端末バンド指示情報を送信した後に、さらに、ネットワーク側機器によって送信される前記第3アップリンク周波数範囲または前記第3アップリンクキャリアに対応するリソース配置情報を受信することと、前記リソース配置情報によって、前記第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアにおいて前記アップリンクデータを送信することと、を含み、そのうち、前記リソース配置情報は、前記ネットワーク側機器によって特定される、アップリンクデータを送信するための第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを含む。
本発明の実施例は、さらに一種の端末4を提供する。当該端末4は、上記の非一過性コンピュータ可読記憶媒体3と、上記の非一過性コンピュータ可読記憶媒体3におけるプログラムを実行するための一つまたは複数のプロセッサーと、を備える。
以上では、図面を結合して本発明の好ましい実施形態を詳細に記述しましたが、本発明は、上記実施形態における具体的な細部に限定されていなく、本発明の技術的構想範囲内に本発明の技術方案に対して多種の簡単な変形を行うことができ、これらの簡単な変形は、いずれも本発明の保護範囲に含まれるべきである。
なお、上記の具体的な実施形態において説明した各々の具体的な技術特徴は、矛盾がない場合、如何なる適切な方式で組み合わせることができ、不要な重複を避けるために、本願では各種の使用可能な組合せ方式に対して別に説明しない。
また、本発明の各種の異なる実施形態同士は、互いに任意に組み合わせることもでき、本発明の精神を違反しなければ、同様に本発明の開示内容と見なされるべきである。

Claims (34)

  1. ネットワーク側機器に適用され、
    ネットワーク側機器によってサポートされ且つ少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を有する少なくとも一つの第1動作バンドを含む第1バンドセットを特定し、前記ネットワーク側機器は、自体がサポートする動作バンドの能力に応じて、前記アップリンク周波数範囲と前記ダウンリンク周波数範囲のペアリングを行うことと、
    端末が前記第1バンドセットによって前記ネットワーク側機器がサポートする前記第1動作バンドに含まれる少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と前記少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を特定するように、前記第1バンドセットを同報通信することと、
    端末によって発送された、前記端末によってサポートされ且つ少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を有する少なくとも一つの第2動作バンドを含む第2バンドセットを含む端末バンド指示情報を取得することと、
    前記第1バンドセットと前記第2バンドセットによって、前記ネットワーク側機器と前記端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲を特定することと、 前記ネットワーク側機器と前記端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲において第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアを特定することと、を含み、
    前記の第1バンドセットを同報通信することは、
    前記第1バンドセットにおいて目的ダウンリンク周波数範囲を特定することと、
    前記目的ダウンリンク周波数範囲において前記第1バンドセットを同報通信することと、を含み、
    前記ネットワーク側機器と前記端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲において第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアを特定することは、
    前記端末によってサッポートされるアップリンク周波数範囲に対応する、前記端末が自体にサッポートされるアップリンク周波数範囲での最大送信電力を表す電力レベルを受信することと、
    前記端末が前記目的ダウンリンク周波数範囲においてダウンリンク参照信号またはダウンリンク同期信号を受信する第1受信電力を取得することと、
    前記電力レベルによって、前記ネットワーク側機器と前記端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲に対応するアップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力を取得することと、
    前記第1受信電力と前記アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力によって、前記第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアを特定することと、を含み、
    そのうち、前記アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力は、前記ネットワーク側機器と前記端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲に対応するアップリンクカバレッジ範囲を表す
    ことを特徴とする周波数選択方法。
  2. 前記第1バンドセットは、第1バンド識別子と第2バンド識別子を含み、
    前記第1バンド識別子は、前記ネットワーク側機器によってサポートされるアップリンク周波数範囲を指示し、
    前記第2バンド識別子は、前記ネットワーク側機器によってサポートされるダウンリンク周波数範囲を指示する
    ことを特徴とする請求項1に記載の周波数選択方法。
  3. 前記目的ダウンリンク周波数範囲は、ネットワーク管理システムまたは前記ネットワーク側機器が第1バンドセットにおける各ダウンリンク周波数範囲でのキャリアのネットワークカバレッジの能力によって配置するものであり、及び/又は、
    前記目的ダウンリンク周波数範囲は、前記ネットワーク管理システムまたは前記ネットワーク側機器が第1バンドセットにおける各ダウンリンク周波数範囲でのキャリアの負荷状態によって配置するものである
    ことを特徴とする請求項に記載の周波数選択方法。
  4. 前記周波数選択方法では、前記の第1バンドセットを同報通信することの後ろに、さらに、
    前記端末が第1アップリンク周波数範囲または第1アップリンクキャリアにおいて送信したランダムアクセスリクエストメッセージを受信することを含み、
    前記第1アップリンク周波数範囲または前記第1アップリンクキャリアは、前記ネットワーク側機器または前記端末によって特定されたものである
    ことを特徴とする請求項に記載の周波数選択方法。
  5. 前記第1アップリンク周波数範囲または第1アップリンクキャリアが前記ネットワーク側機器によって特定された場合に、
    前記ネットワーク側機器によってサポートされる少なくとも一つのアップリンク周波数範囲から第1アップリンク周波数範囲または前記第1アップリンクキャリアを特定し、
    アップリンクバンド指示メッセージを同報通信し、そのうち、前記アップリンクバンド指示メッセージは、前記端末が前記アップリンクバンド指示メッセージによって前記第1アップリンク周波数範囲または前記第1アップリンクキャリアを特定するように、前記第1アップリンク周波数範囲を指示する、または、前記第1アップリンクキャリアの中心周波数および帯域幅を指示するために用いられる
    ことを特徴とする請求項に記載の周波数選択方法。
  6. 前記の端末バンド指示情報を取得することは、
    前記端末が前記第1アップリンク周波数範囲または前記第1アップリンクキャリアにおいて送信した端末バンド指示情報を受信すること、または、
    ネットワーク管理デバイスから前記端末バンド指示情報を取得することを含む
    ことを特徴とする請求項に記載の周波数選択方法である。
  7. 前記端末が前記目的ダウンリンク周波数範囲においてダウンリンク参照信号またはダウンリンク同期信号を受信する第1受信電力を取得することは、
    前記ランダムアクセスリクエストから前記第1受信電力を取得すること、または、
    前記端末によって報告された前記第1受信電力を受信することを含む
    ことを特徴とする請求項に記載の周波数選択方法。
  8. 前記第1受信電力と前記アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力によって前記第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアを特定することは、
    前記第1受信電力が前記アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力のうちの第1アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力よりも大きいと、前記第1アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力に対応するアップリンク周波数範囲が前記第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアであることを特定することを含む
    ことを特徴とする請求項1に記載の周波数選択方法。
  9. 前記第1アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力に対応するアップリンク周波数範囲が前記第2アップリンク周波数範囲であることを特定することは、
    前記第1アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力が複数個である場合に、スレッショルド電力が最高である第1アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力に対応するアップリンク周波数範囲が前記第2アップリンク周波数範囲であることを特定することを含む
    ことを特徴とする請求項に記載の周波数選択方法。
  10. 前記周波数選択方法では、前記第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアを特定した後に、さらに、
    前記第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアの受信品質によって、前記端末のために第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを選択するか否かを決定することと、
    前記端末のために第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを選択することを決定した場合に、前記ネットワーク側機器と前記端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲における前記第2アップリンク周波数範囲以外のその他のアップリンク周波数範囲である候補アップリンク周波数範囲を特定することと、
    前記アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力と前記第1受信電力によって、前記候補アップリンク周波数範囲において前記第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを特定することと、を含む
    ことを特徴とする請求項1に記載の周波数選択方法。
  11. 前記端末のために第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを選択するか否かを決定することは、
    前記端末が前記第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアにおいてデータを伝送するビット誤り率またはブロック誤り率が第1プリセット閾値の以上である場合に、前記端末のために第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを選択することを決定することを含む
    ことを特徴とする請求項10に記載の周波数選択方法。
  12. 前記端末のために第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを選択するか否かを決定することは、
    前記端末が前記第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアにおいて送信したアップリンク参照信号の第2受信電力が第2プリセット閾値の以下である場合に、前記端末のために第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを選択することを決定することを含む
    ことを特徴とする請求項10に記載の周波数選択方法。
  13. 前記端末のために第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを選択するか否かを決定することは、
    前記第1受信電力が前記第2アップリンク周波数範囲または前記第2アップリンクキャリアが選択した対応するアップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力よりも小さい場合に、前記端末のために第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを選択することを決定することを含む
    ことを特徴とする請求項10に記載の周波数選択方法。
  14. 前記アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力と前記第1受信電力によって、前記候補アップリンク周波数範囲において前記第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを特定することは、
    前記アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力において前記候補アップリンク周波数範囲に対応する候補アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力を特定することと、
    前記第1受信電力が前記候補アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力における第2アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力の以上である場合に、前記第2アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力に対応する候補アップリンク周波数範囲が前記第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアであることを特定することを含む
    ことを特徴とする請求項10に記載の周波数選択方法。
  15. 前記第2アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力が複数個である場合に、最高である第2アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力に対応するアップリンク周波数範囲が前記第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアであることを特定する
    ことを特徴とする請求項14に記載の周波数選択方法。
  16. 前記電力レベルによって前記ネットワーク側機器と前記端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲に対応するアップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力を取得することは、
    前記ネットワーク側機器が前記目的ダウンリンク周波数範囲において前記ダウンリンク参照信号を送信する第1送信電力、および前記端末が各々の前記ネットワーク側機器と前記端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲においてアップリンクデータを送信する時の、前記ネットワーク側機器に対応する最低受信電力を取得することと、
    前記端末と前記ネットワーク側機器が各々の前記ネットワーク側機器と前記端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲においてのアップリンク経路損失値と、前記端末と前記ネットワーク側機器が前記目的ダウンリンク周波数範囲においてのダウンリンク経路損失値との間の損失差分値を取得することと、
    そのうち、前記アップリンク経路損失値と前記ダウンリンク経路損失値は、前記端末が同じ地理的位置で得られた経路損失値であり、
    前記第1受信電力、前記最低受信電力、前記損失差分値、及び前記電力レベルに基づいて、以下の公式で各々のネットワーク側機器と端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲に対応するアップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力を得ることと、を含み、
    RSRPthres=Ptx_1+PLdelta+PRX_i-PUL_i
    そのうち、RSRPthresは、第i個のアップリンク周波数範囲に対応するアップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力であり、Ptx_1は前記第1送信電力であり、PLdeltaは、前記端末と前記ネットワーク側機器が第i個のアップリンク周波数範囲においてのアップリンク経路損失値と、前記端末と前記ネットワーク側機器が前記目的ダウンリンク周波数範囲においてのダウンリンク経路損失値との間の損失差分値であり、PRX_iは、前記ネットワーク側機器と前記端末の両方によりサポートされる第i個のアップリンク周波数範囲においてアップリンクデータを送信する時の、前記ネットワーク側機器に対応する最低受信電力であり、PUL_iは、前記第i個のアップリンク周波数範囲の電力レベルに対応する最大送信電力である
    ことを特徴とする請求項7~15のいずれか1項に記載の周波数選択方法。
  17. ネットワーク側機器に適用され、
    ネットワーク側機器によってサポートされ且つ少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を有する少なくとも一つの第1動作バンドを含む第1バンドセットを特定するために用いられ、前記ネットワーク側機器は、自体がサポートする動作バンドの能力に応じて、前記アップリンク周波数範囲と前記ダウンリンク周波数範囲のペアリングを行うバンドセット特定モジュールと、
    端末が前記第1バンドセットによって前記ネットワーク側機器がサポートする第1動作バンドに含まれる前記少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を特定するように、前記第1バンドセットを同報通信するために用いられる同報通信モジュールと、
    端末が送信した端末バンド指示情報を取得するために用いられる取得モジュールと、
    前記第1バンドセットと第2バンドセットによって前記ネットワーク側機器と前記端末の両方によりサッポートされるアップリンク周波数範囲を特定するために用いられる第2特定モジュールと、
    前記ネットワーク側機器と前記端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲において第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアを特定するために用いられる第3特定モジュールと、を備え、
    そのうち、前記端末バンド指示情報は、前記端末によってサッポートされる少なくとも一つの第2動作バンドを含む第2バンドセットを含み、前記第2動作バンドは、少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を含み、
    前記同報通信モジュールは、前記第1バンドセットにおいて目的ダウンリンク周波数範囲を特定し、且つ前記目的ダウンリンク周波数範囲において前記第1バンドセットを同報通信するために用いられ、
    前記取得モジュールは、さらに、前記端末によってサッポートされるアップリンク周波数範囲に対応する電力レベルを受信するために用いられ、そのうち、前記電力レベルは、前記端末が自体にサッポートされるアップリンク周波数範囲での最大送信電力を表し、
    前記第3特定モジュールは、前記端末が前記目的ダウンリンク周波数範囲においてダウンリンク参照信号またはダウンリンク同期信号を受信する第1受信電力を取得し、前記電力レベルによって、前記ネットワーク側機器と前記端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲に対応するアップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力を取得し、且つ、前記第1受信電力と前記アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力によって、前記第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアを特定するために用いられ、そのうち、前記アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力は、前記ネットワーク側機器と前記端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲に対応するアップリンクカバレッジ範囲を表す
    ことを特徴とする周波数選択装置。
  18. 前記第1バンドセットは、前記ネットワーク側機器によってサポートされるアップリンク周波数範囲を指示する第1バンド識別子と、前記ネットワーク側機器によってサポートされるダウンリンク周波数範囲を指示する第2バンド識別子と、を含む
    ことを特徴とする請求項17に記載の周波数選択装置。
  19. 前記目的ダウンリンク周波数範囲は、ネットワーク管理システムまたは前記ネットワーク側機器が第1バンドセットにおける各ダウンリンク周波数範囲でのキャリアのネットワークカバレッジの能力によって配置するものであり、及び/又は、
    前記目的ダウンリンク周波数範囲は、前記ネットワーク管理システムまたは前記ネットワーク側機器が第1バンドセットにおける各ダウンリンク周波数範囲でのキャリアの負荷状態によって配置するものである
    ことを特徴とする請求項17に記載の周波数選択装置。
  20. 前記周波数選択装置は、
    前記端末が前記ネットワーク側機器または前記端末によって特定された第1アップリンク周波数範囲または第1アップリンクキャリアにおいて送信したランダムアクセスリクエストメッセージを受信するために用いられるアクセスリクエスト受信モジュールを、さらに備える
    ことを特徴とする請求項17に記載の周波数選択装置。
  21. 前記周波数選択装置は、
    前記ネットワーク側機器によってサポートされる少なくとも一つのアップリンク周波数範囲から第1アップリンク周波数範囲または前記第1アップリンクキャリアを特定するために用いられる第1特定モジュールと、
    前記端末がアップリンクバンド指示メッセージによって前記第1アップリンク周波数範囲または前記第1アップリンクキャリアを特定するように、前記第1アップリンク周波数範囲を指示する、または、前記第1アップリンクキャリアの中心周波数および帯域幅を指示するためのアップリンクバンド指示メッセージを同報通信するためにも用いられる前記同報通信モジュールと、をさらに備える
    ことを特徴とする請求項20に記載の周波数選択装置。
  22. 前記取得モジュールは、前記端末が前記第1アップリンク周波数範囲または前記第1アップリンクキャリアにおいて送信した端末バンド指示情報を受信する、または、ネットワーク管理デバイスから前記端末バンド指示情報を取得するために用いられる
    ことを特徴とする請求項20に記載の周波数選択装置。
  23. 前記第3特定モジュールは、前記ランダムアクセスリクエストから前記第1受信電力を取得する、または、前記端末によって報告された前記第1受信電力を受信するために用いられる
    ことを特徴とする請求項20に記載の周波数選択装置。
  24. 前記第3特定モジュールは、前記第1受信電力が前記アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力のうちの第1アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力よりも大きい場合に、前記第1アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力に対応するアップリンク周波数範囲が前記第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクギャリアであることを特定するために用いられる
    ことを特徴とする請求項17に記載の周波数選択装置。
  25. 前記第3特定モジュールは、前記第1アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力が複数個である場合に、スレッショルド電力が最高である第1アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力に対応するアップリンク周波数範囲が前記第2アップリンク周波数範囲であることを特定するために用いられる
    ことを特徴とする請求項24に記載の周波数選択装置。
  26. 前記周波数選択装置は、
    前記第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアの受信品質によって、前記端末のために第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを選択するか否かを決定するために用いられる判定モジュールと、
    前記端末のために第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを選択することを決定した場合に、前記ネットワーク側機器と前記端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲における前記第2アップリンク周波数範囲以外のその他のアップリンク周波数範囲である候補アップリンク周波数範囲を特定するために用いられる第4特定モジュールと、
    前記アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力と前記第1受信電力によって、前記候補アップリンク周波数範囲において前記第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを特定するために用いられる第5特定モジュールと、をさらに備える
    ことを特徴とする請求項24に記載の周波数選択装置。
  27. 前記判定モジュールは、前記端末が前記第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアにおいてデータを伝送するビット誤り率またはブロック誤り率が第1プリセット閾値の以上である場合に、前記端末のために第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを選択することを決定するために用いられる
    ことを特徴とする請求項26に記載の周波数選択装置。
  28. 前記判定モジュールは、前記端末が前記第2アップリンク周波数範囲または第2アップリンクキャリアにおいて送信したアップリンク参照信号の第2受信電力が第2プリセット閾値の以下である場合に、前記端末のために第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを選択することを決定するために用いられる
    ことを特徴とする請求項26に記載の周波数選択装置。
  29. 前記判定モジュールは、前記第1受信電力が前記第2アップリンク周波数範囲または前記第2アップリンクキャリアが選択した対応するアップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力よりも小さい場合に、前記端末のために第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアを選択することを決定するために用いられる
    ことを特徴とする請求項26に記載の周波数選択装置。
  30. 前記第5特定モジュールは、前記アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力において前記候補アップリンク周波数範囲に対応する候補アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力を特定し、前記第1受信電力が前記候補アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力における第2アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力の以上である場合に、前記第2アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力に対応する候補アップリンク周波数範囲が前記第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアであることを特定するために用いられる
    ことを特徴とする請求項26に記載の周波数選択装置。
  31. 前記第5特定モジュールは、前記第2アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力が複数個である場合に、最高である第2アップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力に対応するアップリンク周波数範囲が前記第3アップリンク周波数範囲または第3アップリンクキャリアであることを特定するために用いられる
    ことを特徴とする請求項30に記載の周波数選択装置。
  32. 前記第3特定モジュールは、以下のステップで前記ネットワーク側機器と前記端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲に対応するアップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力を取得するために用いられ、
    前記ネットワーク側機器が前記目的ダウンリンク周波数範囲において前記ダウンリンク参照信号を送信する第1送信電力、および前記端末が各々の前記ネットワーク側機器と前記端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲においてアップリンクデータを送信する時の、前記ネットワーク側機器に対応する最低受信電力を取得ステップ、
    前記端末と前記ネットワーク側機器が各々の前記ネットワーク側機器と前記端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲においてのアップリンク経路損失値と、前記端末と前記ネットワーク側機器が前記目的ダウンリンク周波数範囲においてのダウンリンク経路損失値との間の損失差分値を取得するステップ、
    そのうち、前記アップリンク経路損失値と前記ダウンリンク経路損失値は、前記端末が同じ地理的位置で得られた経路損失値であり、及び
    前記第1受信電力、前記最低受信電力、前記損失差分値、及び前記電力レベルに基づいて、以下の公式で各々のネットワーク側機器と端末の両方によりサポートされるアップリンク周波数範囲に対応するアップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力を得るステップであり、
    RSRPthres=Ptx_1+PLdelta+PRX_i-PUL_i
    そのうち、RSRPthresは、第i個のアップリンク周波数範囲に対応するアップリンクカバレッジ受信スレッショルド電力であり、Ptx_1は前記第1送信電力であり、PLdeltaは、前記端末と前記ネットワーク側機器が第i個のアップリンク周波数範囲においてのアップリンク経路損失値と、前記端末と前記ネットワーク側機器が前記目的ダウンリンク周波数範囲においてのダウンリンク経路損失値との間の損失差分値であり、PRX_iは、前記ネットワーク側機器と前記端末の両方によりサポートされる第i個のアップリンク周波数範囲においてアップリンクデータを送信する時の、前記ネットワーク側機器に対応する最低受信電力であり、PUL_iは、前記第i個のアップリンク周波数範囲の電力レベルに対応する最大送信電力である
    ことを特徴とする請求項23~31のいずれか1項に記載の周波数選択装置。
  33. 請求項1~16のいずれか1項に記載の周波数選択方法を実行するための一つまたは複数のプログラムを含む
    ことを特徴とする非一過性コンピュータ可読記憶媒体。
  34. 請求項33に記載の非一過性コンピュータ可読記憶媒体と、
    前記非一過性コンピュータ可読記憶媒体におけるプログラムを実行するための一つまたは複数のプロセッサーと、を備える
    ことを特徴とするネットワーク側機器。
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