RU2427980C2 - Система беспроводной связи и беспроводное терминальное устройство - Google Patents

Система беспроводной связи и беспроводное терминальное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2427980C2
RU2427980C2 RU2009117329/09A RU2009117329A RU2427980C2 RU 2427980 C2 RU2427980 C2 RU 2427980C2 RU 2009117329/09 A RU2009117329/09 A RU 2009117329/09A RU 2009117329 A RU2009117329 A RU 2009117329A RU 2427980 C2 RU2427980 C2 RU 2427980C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
control signal
downlink
uplink
terminal device
Prior art date
Application number
RU2009117329/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009117329A (ru
Inventor
Такайоси ОДЕ (JP)
Такайоси ОДЕ
Original Assignee
Фудзицу Лимитед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Фудзицу Лимитед filed Critical Фудзицу Лимитед
Publication of RU2009117329A publication Critical patent/RU2009117329A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2427980C2 publication Critical patent/RU2427980C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/51Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on terminal or device properties
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • H04W8/24Transfer of terminal data

Abstract

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах беспроводной связи. Технический результат состоит в повышении пропускной способности при сохранении частотного ресурса. Для этого информация о возможности терминала, относящаяся к возможности беспроводного терминального устройства, в котором по меньшей мере одна из первой полосы пропускания частот для использования в восходящей линии связи и второй полосы пропускания частот для использования в нисходящей линии связи является переменной, заблаговременно ассоциативно связывается с категорией терминала. Когда информация о возможности терминала принимается с беспроводного терминального устройства, категория терминала назначается по информации о возможности терминала, настраивается линия связи на беспроводное терминальное устройство и передается сигнал управления, соответствующий настройке линии связи. Управление может быть упрощено настройкой линии связи по категории терминала. 13 н. и 3 з.п. ф-лы, 19 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к технологии беспроводной связи, использующей терминальное устройство, имеющее по меньшей мере одну из первой полосы пропускания частот для использования в восходящей линии связи и ее центральной частоты, и второй полосы пропускания частот для использования в нисходящей линии связи и ее центральной частоты, которая является переменной.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В последнее время требуется более высокая скорость передачи при беспроводной связи. В услуге мобильной связи, такой как мобильный телефон и т.д., по потребности была изучена высокоскоростная широкополосная система связи или более высокоскоростная связь. Система W-CDMA (широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов) была разработана и стандартизована в 3GPP (Проекте партнерства 3-го поколения) в качестве одной из систем связи.
Ниже описан пример системы W-CDMA. Система W-CDMA сконфигурирована терминальным устройством (UE: пользовательским оборудованием), таким как мобильный телефон, установленный на транспортном средстве телефон и т.д., множеством беспроводных базовых станций (Узлов Б) для поддержания связи с терминальным устройством (в дальнейшем, указываемым ссылкой как «терминал»), и контроллером радиосети (RNC: контроллером радиосети) для управления множеством беспроводных базовых станций (в дальнейшем указываемых ссылкой как «базовая станция») (фиг. 5).
В вышеупомянутой системе W-CDMA связь может быть осуществлена на более высокой скорости посредством широких полос частот с использованием FDD (дуплекса с частотным разделением каналов) или TDD (дуплекса с временным разделением каналов), и независимый частотный ресурс соответственно назначается восходящей/нисходящей линии связи в режиме FDD. Полоса частот, имеющаяся в распоряжении для восходящей линии связи (полоса частот восходящей линии связи), и полоса частот, имеющаяся в распоряжении для нисходящей линии связи (полоса частоты нисходящей линии связи), регламентированы законами (Законом о радиосвязи и т.д.). Например, в обслуживании полосы 2 ГГц, предусмотренном в Японии, полосы пропускания установлены в 5,0 МГц, а разница частот между восходящей и нисходящей полосами постоянно составляет 190 МГц. Поэтому в способе W-CDMA, использующем систему W-CDMA, когда выбирается одна из полос частот восходящей и нисходящей линии связи, другая может определяться по разнице частот. То есть терминал должен информироваться об определенной (полосе) частоте только нисходящей линии связи.
Фиг. 1 - пояснительное представление информации о частоте, передаваемой и принимаемой между базовой станцией и терминалом, регламентированной в непатентном документе 3, в качестве технических условий системы W-CDMA. Как проиллюстрировано на фиг. 1, сообщение информации о частоте нисходящей линии связи (представленной как «(Nd) нисходящей линии связи UARFCN» на фиг. 1, UARFCN - сокращение для абсолютного номера радиочастотного канала UTRA (наземного радиодоступа универсальной системы мобильных телекоммуникаций)) на устройство мобильной связи является обязательным (MP), а информация о частоте восходящей линии связи (представленная как «(Nu) восходящей линии связи UARFCN» на фиг. 1) является необязательной (OP). Когда разница частот непостоянна (фиксирована), требуется (MP) сообщение информации о частоте восходящей линии связи. Частота нисходящей линии связи определяется контроллером радиосети и сообщается на терминал через базовую станцию.
Поскольку информацией о частоте восходящей линии связи является Nu, информацией о частоте нисходящей линии связи является Nd, а диапазоном настройки является от 0 до 16383, для представления требуются 14 бит. Поэтому 14-битный сигнал управления передается на терминал.
Информация Nu и Nd о частоте регламентирована в непатентном документе 1 и формируется согласно следующим уравнениям.
Nu=5×(FUL-FUL_offset) (1)
Nd=5×(FDL-FDL_offset) (2)
где FUL и FDL - определяемые частоты, а FUL_offset и FDL_offset - частоты смещения, регламентированные на фиг. 2. Поэтому фиг. 2 - пояснительное представление частоты для каждой полосы частот, и является таблицей, описанной в непатентном документе 1, с дополнительными столбцами центральной частоты полос восходящей и нисходящей линий связи и разницы между частотами восходящей и нисходящей линий связи.
С «i» по «ix» на фиг. 2 указывают соответственные номера полос частот. Таким образом, фиг. 2 иллюстрирует полосы, назначенные восходящей линии связи (UL: линии связи, передаваемой с терминала (UE) на базовую станцию (Узел Б)) и нисходящей линии связи (DL: линии связи, передаваемой с базовой станции на терминал), для каждой полосы частот, и разницу частот между полосами.
Информация Nu и Nd о частоте рассчитывается, как изложено ниже, посредством использования уравнений, приведенных выше, когда частотой восходящей линии связи является 1922,4 МГц, а частотой нисходящей линии связи является 2112,4 МГц.
Nu=5×(FUL-FUL_offset)=5×(1922,4-0)=9612 (3)
Nd=5×(FDL-FDL_offset)=5×(2112,4-0)=10562 (4)
В системе W-CDMA возможность (возможность терминала) у терминала категоризируется. Возможность терминала указывает ссылкой на существенную информацию для связи, такую как количество беспроводных каналов, имеющихся в распоряжении для широковещания. Посредством классификации возможности по категориям с использованием информации, возможность может легче управляться. Например, фиг. 3 - пояснительное представление категоризации возможности в традиционной системе HSDPA (высокоскоростного пакетного доступа нисходящей линии связи), описанной в непатентном документе 3, а фиг. 4 - пояснительное представление категоризации возможности в системе HSUPA (высокоскоростного пакетного доступа восходящей линии связи), описанной в непатентном документе 3. Системы HSDPA и HSUPA эксплуатируются на более высокой скорости, чем система W-CDMA. Фиг. 3 иллюстрирует для каждой категории определенное максимальное количество HS-DSCH (высокоскоростных совместно используемых каналов нисходящей линии связи), которые могут приниматься одновременно, минимальный интервал времени передачи (минимальный интервал между TTI), который может приниматься периодически, максимальное количество битов блоков передачи HS-DSCH и суммарное количество битов программируемых каналов. Фиг. 4 иллюстрирует для каждой категории определенное максимальное количество E-DCH (расширенных выделенных каналов), которые могут передаваться одновременно, минимальный SF (коэффициент расширения спектра), интервал времени передачи (TTI) (TTI составляет 10 и 2 мс) поддерживаемого E-DCH, максимальное количество битов блоков передачи E-DCH, передаваемых при TTI в 10 мс, и максимальное количество битов блоков передачи E-DCH, передаваемых при TTI в 2 мс.
Как описано выше, категория является неизбежной информацией для надлежащего выполнения связи между базовой станцией и терминалом. Соответственно, информация о категории (например, номер категории) или информация о возможности терминала сообщается с терминала на базовую станцию. Сообщение отражается планированием посредством выбора соучастника связи и определения способа передачи.
В последнее время предложена система связи, имеющая практически доступные полосу пропускания частот (в дальнейшем, указываемую ссылкой как «восходящая полоса пропускания») и полосу пропускания частот нисходящей линии связи (в дальнейшем, указываемую ссылкой как «нисходящая полоса пропускания»), не только отдельные друг от друга, но также и меняющиеся в зависимости от возможности терминала. Например, она является системой E3G (развитого 3G (третьего поколения), также указываемого ссылкой как S3G (супер-3G)), разработанной по техническим условиям в системе 3GPP.
Разница частот между восходящей и нисходящей линий связи в системе E3G зависит от назначения каждой полосы частот и центральной частоты каждой полосы. Поэтому, в отличие от традиционной системы W-CDMA, она не может автоматически выбирать частоту восходящей линии связи посредством выбора частоты нисходящей линии связи. То есть настройки восходящих и нисходящих частот должны выполняться раздельно, тем самым требуя большего объема необходимой управляющей информации, усложняя операцию управления и вынуждая базовую станцию уведомлять терминал управляющей информацией о восходящих и нисходящих частотах.
Поскольку настройка частоты может меняться даже во время связи средой распространения, планированием и т.д., необходимо настраивать частоту с высоким быстродействием. Для настройки частоты с высоким быстродействием важно осуществлять по меньшей мере одну из последовательности операций сокращения количества частей управляющей информации, которая должна передаваться и приниматься, или последовательности операций упрощения управления. Поскольку 14 бит требуются для сообщения каждой из информации Nu и Nd о частоте, полученной согласно уравнениям (1) и (2), приведенным выше, традиционно считается, что информация Nu и Nd о частоте должна передаваться на терминал меньшим количеством битов.
Патентный документ 1: Публикация выложенной заявки на выдачу патента Японии, № 2005-341432.
Патентный документ 2: Публикация выложенной заявки на выдачу патента Японии, № 2000-69544.
Патентный документ 3: Публикация выложенной заявки на выдачу патента Японии, № 2000-175254.
Непатентный документ 1: TS 25.101 3GPP, V7.4.0 (2006-06).
Непатентный документ 2: TS 25.306 3GPP, V6.8.0 (2006-06).
Непатентный документ 3: TS 25.306 3GPP, V6.8.0 (2006-06).
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение нацеливается на предоставление технологии настройки частоты с высоким быстродействием при беспроводной связи (мобильной связи).
Первая и вторая системы беспроводной связи согласно настоящему изобретению должны поддерживать связь с беспроводным терминальным устройством (в дальнейшем указываемым ссылкой как «терминал»), и каждая из систем содержит следующие устройства.
Система беспроводной связи согласно первому аспекту включает в себя блок назначения категории для назначения категории терминала с использованием по меньшей мере полосы пропускания частот передачи и полосы пропускания частот приема, имеющихся в распоряжении между системой и беспроводным терминальным устройством.
Система беспроводной связи согласно второму аспекту включает в себя блок назначения категории для назначения категории терминала с использованием разницы между частотой передачи и частотой приема, имеющимися в распоряжении между системой и беспроводным терминальным устройством.
Системы беспроводной связи согласно с третьего по четырнадцатый аспектам соответствуют терминалу, в котором по меньшей мере одна из первой полосы пропускания частот (и ее центральной частоты) для использования в восходящей линии связи и второй полосы пропускания частот (и ее центральной частоты) для использования в нисходящей линии связи является переменной, и каждая система включает в себя следующие блоки.
Терминал согласно с первого по четвертый аспектам основан на том, что по меньшей мере одна из первой полосы пропускания частот (и ее центральной частоты) для использования в восходящей линии связи и второй полосы пропускания частот (и ее центральной частоты) для использования в нисходящей линии связи является переменной и включает в себя следующие блоки.
Система беспроводной связи согласно третьему аспекту включает в себя: блок приема информации о возможности для приема и извлечения информации о возможности терминала, передаваемой с терминала и имеющей отношение к возможности терминала; блок назначения категории для назначения категории терминала, к которой принадлежит терминал, на основании информации о возможности терминала, принятой и извлеченной блоком приема информации о возможности; и блок настройки линии связи для настройки линии связи на беспроводное терминальное устройство и передачи сигнала управления, зависящего от настройки линии связи, на беспроводное терминальное устройство, на основании категории терминала, назначенной блоком назначения категории.
Система беспроводной связи согласно четвертому аспекту включает в себя: блок приема информации о возможности для приема и извлечения информации о возможности терминала, передаваемой с терминала и имеющей отношение к возможности терминала; блок назначения категории для назначения категории терминала, к которой принадлежит терминал, на основании информации о возможности терминала, принятой и извлеченной блоком приема информации о возможности; и блок планирования для осуществления планирования на основе категории терминала, назначенной блоком назначения категории, для выбора терминала для поддержания связи из числа терминалов.
Система беспроводной связи согласно пятому аспекту включает в себя: блок приема информации о категории для приема и извлечения информации о категории терминала, передаваемой с терминала и указывающей категорию терминала, к которой принадлежит терминал; и блок настройки линии связи для настройки линии связи на терминал согласно информации категории терминала, принятой и извлеченной блоком приема информации о категории, и передачи сигнала управления, соответствующего настройке линии связи, на терминал.
Система беспроводной связи согласно шестому аспекту включает в себя: блок приема информации о категории для приема и извлечения информации о категории терминала, передаваемой с терминала и указывающей категорию терминала, к которой принадлежит терминал; и блок планирования для осуществления планирования на основе информации о категории терминала, принятой и извлеченной блоком приема информации о категории, для выбора терминала для поддержания связи из числа терминалов.
Система беспроводной связи согласно седьмому аспекту, кроме того, включает в себя в дополнение к конфигурации согласно любому из с третьего по шестой аспектов: блок передачи сигнала управления для формирования сигнала управления, указывающего частоту после изменения частоты, используемой при поддержании связи с терминалом с использованием разницы частот между частотами до и после изменения, и уведомления терминала о частоте после изменения посредством передачи сигнала управления на терминал.
Система беспроводной связи согласно восьмому аспекту включает в себя: блок настройки линии связи для настройки линии связи на терминал; и блок передачи сигнала управления для формирования сигнала управления с использованием как одной из частоты нисходящей линии связи, указывающей полосу частот нисходящей линии связи, и частоты восходящей линии связи, указывающей полосу частот восходящей линии связи, определенной блоком настройки линии связи, определяющим настройку линии связи, так и другой частоты, представленной разницей частот между частотой нисходящей линии связи и частотой восходящей линии связи, и передачи сигнала на беспроводное терминальное устройство, тем самым, сообщения частоты нисходящей лини связи и частоты восходящей линии связи.
Терминал согласно первому аспекту основан на системе беспроводной связи по восьмому аспекту. С этой конфигурацией терминал дополнительно включает в себя: блок приема сигнала управления для приема из системы беспроводной связи, которая поддерживает связь с терминалом, сигнала управления, сформированного и передаваемого с использованием как одной из частоты нисходящей линии связи, указывающей полосу частот нисходящей линии связи, и частоты восходящей линии связи, указывающей полосу частот восходящей линии связи, определенной системой беспроводной связи, так и другой частоты, представленной разницей частот между частотой нисходящей линии связи и частотой восходящей линии связи; и блок настройки устройства для назначения частоты восходящей линии связи и частоты нисходящей линии связи на основе сигнала управления, принятого блоком приема сигнала управления, и настройки терминала.
Система беспроводной связи согласно девятому аспекту включает в себя: блок настройки линии связи для настройки линии связи на терминал; и блок передачи сигнала управления для определения по меньшей мере одной из частоты нисходящей линии связи, указывающей полосу частот нисходящей линии связи, и частоты восходящей линии связи, указывающей полосу частот восходящей линии связи, определенной блоком настройки линии связи, настраивающим линию связи, в качестве одной частоты, посредством формирования сигнала управления с использованием информации об опорной частоте, указывающей опорную частоту, предопределенную в качестве начала отсчета, и разницы частот между опорной частотой и одной частотой, и передачи сигнала на беспроводное терминальное устройство.
Система беспроводной связи согласно десятому аспекту включает в себя: блок настройки линии связи для настройки линии связи на терминал; и блок передачи сигнала управления для формирования сигнала управления с использованием разницы частот между по меньшей мере одной из частоты нисходящей линии связи, указывающей полосу частот нисходящей линии связи, и частоты восходящей линии связи, указывающей полосу частот восходящей линии связи, определенной блоком настройки линии связи, настраивающим линию связи, в качестве одной частоты, и опорной частотой, определенной заблаговременно в качестве начала отсчета, и передачи сигнала на терминал, тем самым, сообщения одной частоты.
Терминал согласно второму аспекту основан на системе беспроводной связи по девятому и десятому аспекту и включает в себя: блок приема сигнала управления для приема, из системы беспроводной связи согласно девятому или десятому аспекту, сигнала управления, сформированного и передаваемого с использованием информации об опорной частоте, указывающей опорную частоту, определенную заблаговременно, в качестве начала отсчета, и разницы частот между одной из частоты нисходящей линии связи, указывающей полосу частот нисходящей линии связи, и частоты восходящей линии связи, указывающей полосу частот восходящей линии связи, определенной системой беспроводной связи, в качестве одной частоты, и опорной частотой; и блок настройки устройства для назначения одной частоты согласно сигналу управления, принятому блоком приема сигнала управления, и настройки терминала.
Система беспроводной связи согласно одиннадцатому аспекту включает в себя: блок настройки линии связи для настройки линии связи на терминал посредством допущения поднесущих, имеющих разные частоты; и блок передачи сигнала управления для формирования сигнала управления согласно информации о поднесущей, указывающей поднесущую, принадлежащую к по меньшей мере одной из полосы частот нисходящей линии связи и полосы частот восходящей линии связи, определенной настройкой линии связи, когда блок настройки линии связи настраивает линию связи, передачи сигнала на терминал, тем самым уведомления терминала об одной частоте.
Система беспроводной связи согласно двенадцатому аспекту включает в себя: блок планирования для планирования с выбором терминала, чтобы поддерживать связь, из числа множества терминалов; и блок передачи сигнала управления для уведомления терминала, выбранного блоком планирования посредством выполнения планирования с использованием поднесущих, имеющих разные частоты, по меньшей мере одной из полосы частот нисходящей линии связи и полосы частот восходящей линии связи, определенной посредством выполнения планирования в качестве одной частоты, посредством формирования и передачи сигнала управления с использованием информации о поднесущей, указывающей поднесущую, принадлежащую к одной частоте.
Терминал согласно третьему аспекту основан на системе беспроводной связи согласно одиннадцатому и двенадцатому аспекту и включает в себя: блок приема сигнала управления для приема из системы беспроводной связи, которая поддерживает связь с терминалом, сигнала управления, сформированного и передаваемого с использованием информации о поднесущей, указывающей поднесущую, принадлежащую к одной частоте, для уведомления о по меньшей мере одной из полосы частот нисходящей линии связи и полосы частот восходящей линии связи, определенной системой беспроводной связи, посредством допущения поднесущих, имеющих разные частоты; и блок настройки устройства для назначения одной частоты и полосы пропускания согласно сигналу управления, принятому блоком приема сигнала управления, и настройки терминала.
Система беспроводной связи согласно тринадцатому аспекту включает в себя: блок настройки линии связи для настройки линии связи на терминал; и блок передачи сигнала управления для деления поднесущих, имеющих разные частоты, на группы, сконфигурированные множеством поднесущих, и уведомления терминала, для которого блок настройки линии связи настраивает линию связи, об одной частоте посредством формирования и передачи сигнала управления согласно информации о группе, указывающей группу, соответствующую по меньшей мере одной из полосы частот нисходящей линии связи и полосы частот восходящей линии связи, определенной посредством настройки линии связи.
Система беспроводной связи согласно четырнадцатому аспекту включает в себя: блок планирования для планирования с выбором терминала, чтобы поддерживать связь, из числа множества терминалов; и блок передачи сигнала управления для деления поднесущих, имеющих разные частоты, на группы, сконфигурированные множеством поднесущих, и уведомления терминала, выбранного блоком планирования, выполняющим планирование, посредством формирования и передачи сигнала управления согласно информации о группе, указывающей группу, соответствующую по меньшей мере одной из полосы частот нисходящей линии связи и полосы частот восходящей линии связи, определенной посредством выполнения планирования.
Терминал согласно четвертому аспекту основан на системе беспроводной связи по тринадцатому и четырнадцатому аспекту, включает в себя: блок приема сигнала управления для деления поднесущих, имеющих разные частоты, на группы, сконфигурированные множеством поднесущих, и приема из системы беспроводной связи, поддерживающей связь с терминалом, сигнала управления, сформированного и передаваемого с использованием информации о группе, указывающей группу, соответствующую одной частоте, для уведомления терминала о по меньшей мере одной из полосы частот нисходящей линии связи и полосы частот восходящей линии связи, определенной системой беспроводной связи; и блок настройки устройства для назначения частоты и полосы пропускания одной частоты согласно сигналу управления, принятому блоком приема сигнала управления, и настройки терминала.
В настоящем изобретении категория терминала назначается системой беспроводной связи посредством терминала, передающего информацию о возможности терминала, ассоциативно связанную с категорией терминала, или информацию о категории терминала, указывающую категорию терминала, настройка линии связи выполняется между системой и терминалом на основе назначенной категории терминала, и сигнал (информация) управления, соответствующая настройке линии связи, передается на терминал. Настройка линии связи (настройка частоты при беспроводной связи) выполняется с возможным диапазоном настройки для одного или более элементов настройки, ассоциативно связанных с ограниченной категорией терминала. При ограничении настройка частоты может быть упрощена. Поэтому сама настройка частоты может выполняться при более высоком быстродействии. Это сохраняет справедливость при настройке частоты, сопровождаемой планированием. Информация о возможности терминала указывает содержание по меньшей мере одного из элементов настройки и, например, может быть по меньшей мере одной из полосы пропускания частот, которая может приниматься терминалом (полосы пропускания частот передачи), и полосы пропускания частот, которая может передаваться терминалом (полосы пропускания частот приема), или разницей между частотами, которые могут передаваться и приниматься терминалом (разницей между частотой передачи и частотой приема).
Согласно настоящему изобретению, когда выполняется настройка линии связи между системой и терминалом или настройка частоты посредством планирования, сигнал (информация) управления формируется с использованием одной из частоты нисходящей линии связи, указывающей полосу частот нисходящей линии связи, и частоты восходящей линии связи, указывающей полосу частот восходящей линии связи, определенной посредством настройки частоты, и другой, представленной разницей частот между частотой нисходящей линии связи и частотой восходящей линии связи, и сигнал передается на терминал. Количество битов, требуемых для представления разницы частот, может быть меньшим, чем количество битов, требуемых для представления частоты восходящей линии связи или частоты нисходящей линии связи. Поэтому может быть меньшим количество битов для сигнала (информации) управления. Таким образом, настройка частоты может выполняться легче с более высоким быстродействием.
Это также справедливо в случае, где по меньшей мере одна из частоты нисходящей линии связи, указывающей полосу частот нисходящей линии связи, и частоты восходящей линии связи, указывающей полосу частот восходящей линии связи, определенная посредством настройки частоты, сообщается посредством формирования сигнала (информации) управления с использованием информации об опорной частоте, указывающей опорную частоту, предопределенную в качестве начала отсчета, и разницы частот между опорной частотой и одной из частот, и передачи сигнала на терминал, и в случае, где она сообщается посредством формирования сигнала (информации) управления с использованием разницы частот между по меньшей мере одной из частоты нисходящей линии связи и частоты восходящей линии связи, и предопределенной опорной частотой в качестве начала отсчета, и передачи сигнала на терминал.
Согласно настоящему изобретению, когда настраивается линия связи или настраивается частота посредством выполнения планирования, одна из частоты нисходящей линии связи, указывающей полосу частот нисходящей линии связи, или частоты восходящей линии связи, указывающей полосу частот восходящей линии связи, определенная посредством настройки частоты с использованием поднесущих, имеющих разные частоты, сообщается посредством формирования сигнала (информации) управления с использованием информации о поднесущей (например, номера, назначенного поднесущей), указывающей поднесущую, принадлежащую одной частоте, и передачи сигнала на терминал. Посредством подготовки информации, назначающей соответствие между информацией о поднесущей и частотой, соответствующая частота может легко назначаться по информации о частоте. Сама информация о поднесущей может быть представлена в целом меньшим количеством битов, чем случай, где определенная частота сообщается в качестве сигнала (информации) управления. Поэтому сигнал (информация) управления может приходить из меньшего количества битов, тем самым легче реализуя высокоскоростную настройку частоты.
Согласно настоящему изобретению, когда настраивается линия связи или настраивается частота посредством выполнения планирования, поднесущие, имеющие разные частоты, делятся на группы, сконфигурированные множеством поднесущих, и беспроводное терминальное устройство, которое настроило частоту, уведомляется о по меньшей мере одной из определенных полосы частот нисходящей линии связи и полосы частот восходящей линии связи посредством формирования сигнала (информации) управления с использованием информации о группе, указывающей группу, соответствующую одной частоте, и передачи сигнала. Каждое из полосы пропускания частот и положения полосы пропускания (частоты) определяются для каждой группы. Поэтому посредством подготовки информации о соответствующей полосе пропускания частот и положении полосы пропускания для каждой группы полоса пропускания частот и ее положение могут назначаться по информации о группе. Это подразумевает, что количество частей информации, которая должна сообщаться на терминал, сокращается. Без подробного группирования количество битов, требуемых для представления информации о группе, может быть значительно меньшим, чем при передаче уведомления посредством сигнала (информации) управления. Таким образом, это легче, чем настройка частоты на более высокой скорости.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг. 1 - пояснительное представление информации о частоте, традиционно передаваемой и принимаемой между базовой станцией и терминалом;
фиг. 2 - пояснительное представление разницы частот для каждой полосы частот;
фиг. 3 - пояснительное представление традиционной последовательности операций категоризирования в системе HSDPA (высокоскоростного пакетного доступа нисходящей линии связи);
фиг. 4 - пояснительное представление традиционной последовательности операций категоризирования в системе HSUPA (высокоскоростного пакетного доступа восходящей линии связи);
фиг. 5 иллюстрирует конфигурацию системы беспроводной связи согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг. 6 иллюстрирует конфигурацию устройства беспроводной связи, установленного в терминале, допускающем использование системы беспроводной связи согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг. 7 иллюстрирует конфигурацию блока управления настройкой устройства у устройства беспроводной связи, установленного в терминале, допускающем использование системы беспроводной связи согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг. 8 иллюстрирует конфигурацию устройства беспроводной связи, установленного на базовой станции, конфигурирующей систему беспроводной связи согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг. 9 иллюстрирует конфигурацию блока настройки линии связи у устройства беспроводной связи, установленного на базовой станции, конфигурирующей систему беспроводной связи согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг. 10 - пояснительное представление информации о возможности терминала, ассоциативно связанной с категорией терминала, согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг. 11 иллюстрирует конфигурацию варианта устройства беспроводной связи, установленного в терминале, допускающем использование системы беспроводной связи согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг. 12 иллюстрирует конфигурацию устройства беспроводной связи, установленного в терминале, допускающем использование системы беспроводной связи согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг. 13 иллюстрирует конфигурацию устройства беспроводной связи, установленного на базовой станции, конфигурирующей систему беспроводной связи согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг. 14 иллюстрирует конфигурацию устройства беспроводной связи у устройства беспроводной связи, установленного в терминале, допускающем использование системы беспроводной связи согласно четвертому варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг. 15 иллюстрирует конфигурацию устройства беспроводной связи, установленного на базовой станции, конфигурирующей систему беспроводной связи согласно четвертому варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг. 16 иллюстрирует пример нумерации для поднесущих;
фиг. 17 - пояснительное представление группирования поднесущей;
фиг. 18 - пояснительное представление варианта информации о возможности терминала, ассоциативно связанной с категорией терминала, согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения; и
фиг. 19 - пояснительное представление состояния, в котором имеющаяся в распоряжении полоса частот перемещается.
НАИЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Варианты осуществления настоящего изобретения подробно описаны ниже, со ссылкой на прилагаемые чертежи.
<Первый вариант осуществления>
Фиг. 5 иллюстрирует конфигурацию системы беспроводной связи согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения. Система беспроводной связи, например, соответствует системе E3G, то есть осуществляет обслуживание мобильной связи, соответствующее OFDMA (множественному доступу с ортогональным частотным разделением каналов). Как проиллюстрировано на фиг. 5, множество беспроводных базовых станций 51 (Узел Б, в дальнейшем указываемый ссылкой просто как «базовая станция») для поддержания связи с мобильным терминальным устройством (UE (пользовательским оборудованием), в дальнейшем указываемым просто как «терминал») предусмотрено для управления терминалом 52 посредством контроллера 53 радиосети (RNC).
Фиг. 6 иллюстрирует конфигурацию устройства беспроводной связи, установленного в терминале. Как проиллюстрировано на фиг. 6, устройство беспроводной связи включает в себя: антенну 61, два беспроводных блока 62 и 63, блок 64 кодирования/модуляции, блок 65 демодуляции/декодирования, блок 66 хранения информации о возможности терминала, хранящий информацию о возможности терминала, блок 67 формирования информационного сигнала терминала, блок 68 извлечения сигнала управления и блок 69 управления настройкой устройства. В дальнейшем оно представлено с помощью «66», чтобы прояснять запоминающее устройство для информации о возможности терминала.
Данные передачи, которые должны передаваться, кодируются и модулируются блоком 64 кодирования/модуляции. (Радиочастотный, RF) РЧ-сигнал, полученный посредством модуляции, передается с антенны 61 через беспроводный блок 62.
С другой стороны, только часть сигнала нисходящей полосы пропускания, выбранной беспроводным блоком 63 из РЧ-сигнала, принятого антенной 61, извлекается и передается в блок 65 демодуляции/декодирования. Блок 65 демодуляции/декодирования демодулирует и декодирует РЧ-сигнал из беспроводного блока 63, а полученные данные выводятся в качестве принятых данных.
Фиг. 7 иллюстрирует конфигурацию блока управления настройкой устройства. Как проиллюстрировано на фиг. 7, блок 69 управления настройкой устройства включает в себя блок 71 расчета способа модуляции/демодуляции и способа кодирования/декодирования, блок 72 расчета частоты передачи/приема, блок 73 расчета полосы пропускания передачи/приема, блок 74 настройки способа демодуляции и способа декодирования, блок 75 настройки частоты использования приема, блок 76 настройки полосы пропускания использования приема, блок 77 настройки полосы пропускания использования передачи, блок 78 настройки частоты использования передачи и блок 79 настройки способа модуляции и способа кодирования.
Фиг. 8 иллюстрирует конфигурацию устройства беспроводной связи, установленного на базовой станции. Как проиллюстрировано на фиг. 8, устройство предварительной обработки включает в себя антенну 81, два беспроводных блока 82 и 83, блок 85 демодуляции/декодирования, блок 84 кодирования/модуляции, блок 86 извлечения информации о терминале и блок 88 формирования сигнала управления. Блок 87 настройки линии связи и блок 101 настройки категории терминала подготовлены на базовой станции 51 (в системе беспроводной связи), но могут быть установлены на любом из базовой станции 51 и контроллера 52 радиосети. Система беспроводной связи согласно настоящему варианту осуществления может быть реализована посредством подготовки устройства беспроводной связи, проиллюстрированного на фиг. 8.
Данные передачи, которые должны передаваться, кодируются и модулируются блоком 85 кодирования/модуляции. РЧ-сигнал, полученный посредством модуляции, передается с антенны 81 через беспроводный блок 83.
С другой стороны, РЧ-сигнал, принятый антенной 81, извлекается беспроводным блоком 83 для каждой полосы пропускания частот и передается в блок 84 демодуляции/декодирования. Блок 84 демодуляции/декодирования демодулирует и декодирует РЧ-сигнал из беспроводного блока 83. Полученные данные выводятся в качестве принятых данных.
Фиг. 9 иллюстрирует конфигурацию блока настройки линии связи. Как проиллюстрировано на фиг. 9, блок 87 настройки линии связи включает в себя блок 91 расчета способа модуляции/демодуляции и способа кодирования/декодирования, блок 92 расчета частоты передачи/приема, блок 93 расчета полосы пропускания передачи/приема, блок 94 настройки способа модуляции и способа кодирования, блок 95 настройки частоты использования передачи, блок 96 настройки полосы пропускания использования передачи, блок 97 настройки полосы пропускания использования приема, блок 98 настройки частоты использования приема и блок 99 настройки способа демодуляции и способа декодирования.
Терминал 52 классифицируется категорией терминала, соответствующей E3G. Фактически используемая полоса пропускания частот восходящей линии связи (в дальнейшем указываемая ссылкой как «восходящая полоса пропускания») и полоса пропускания частот нисходящей линии связи (в дальнейшем указываемая ссылкой как «нисходящая полоса пропускания») могут настраиваться раздельно. Поскольку полоса частот восходящей линии связи и полоса частот нисходящей линии связи зависят от своих полос пропускания, информация о полосах требуется для каждой полосы в дополнение к информации о каждой полосе пропускания. Соответственно, по сравнению со случаем, где каждая полоса пропускания постоянна, необходимая управляющая информация увеличивается, тем самым усложняя управление. В настоящем варианте осуществления усложненное управление может сдерживаться, как изложено ниже. В качестве информации о полосах, традиционно допускается центральная частота каждой полосы. Информация может меняться, если может назначаться полоса частот. Например, она может быть минимальной или максимальной частотой.
Фиг. 10 - пояснительное представление информации о возможности терминала, ассоциативно связанной с категорией терминала, согласно настоящему варианту осуществления изобретения.
В настоящем варианте осуществления, как проиллюстрировано на фиг. 10, система модуляции, нисходящая полоса пропускания, восходящая полоса пропускания и максимальная разница частот между полосами определяются с помощью ассоциативно связанной категории терминала. В терминале 52 по меньшей мере одна из системы модуляции, восходящей полосы пропускания, нисходящей полосы пропускания и максимальной разницы частот подготовлена в качестве информации 66 о возможности терминала, и информация 66 преобразуется в данные передачи (информационный сигнал терминала) блоком 67 формирования информационного сигнала терминала и передается на базовую станцию 51 с использованием предопределенного канала. В этом примере информация, проиллюстрированная на фиг. 10, традиционно указывается ссылкой как объединенная информация о категории терминала.
Количеством содержимого каждой части ассоциативно связанной информации, как проиллюстрировано на фиг. 10, является 2 для системы модуляции и 3 для каждой из восходящей/нисходящей полосы пропускания и максимальной разницы частот. Поэтому информация 66 о возможности терминала системы модуляции может передаваться в качестве 1-битной информации. Другая информация может передаваться в качестве 2-битной информации.
Как проиллюстрировано на фиг. 7, блок 65 демодуляции/модуляции включает в себя блок 65a демодуляции и блок 65b декодирования. Блок 64 кодирования/модуляции включает в себя блок 64a модуляции и блок 64b кодирования. Информация 66 о возможности терминала передается в каждый из блоков с 71 по 73 расчета, конфигурирующих блок 69 управления настройкой устройства. Таким образом, блок 71 расчета способа модуляции/демодуляции и способа кодирования/декодирования определяет способ демодуляции и способ декодирования из информации 66 о возможности терминала, управляет блоком 65a демодуляции и блоком 65b декодирования через блок 74 настройки способа демодуляции и способа декодирования, определяет способ модуляции и способ кодирования и управляет блоком 64a модуляции и блоком 64b кодирования через блок 79 настройки способа модуляции и способа кодирования. Подобным образом блок 72 расчета частоты передачи/приема рассчитывает частоту нисходящей линии связи (частоту использования приема (центральную частоту имеющейся в распоряжении полосы частот нисходящей линии связи)) и частоту восходящей линии связи (центральную частоту имеющейся в распоряжении полосы частот восходящей линии связи). Блок 75 настройки частоты использования приема формирует сигнал настройки частоты колебаний гетеродина в беспроводном блоке 63 и управляет беспроводным блоком 63 на основании результата расчета частоты нисходящей линии связи. Подобным образом, на основе результата расчета частоты восходящей линии связи, блок 78 настройки частоты использования передачи формирует сигнал настройки частоты колебаний гетеродина в беспроводном блоке 62 и управляет беспроводным блоком 62 на основании результата расчета частоты восходящей линии связи. Блок 73 расчета полосы пропускания передачи/приема рассчитывает нисходящую полосу пропускания и восходящую полосу пропускания по сигналу управления. На основе рассчитанной полосы пропускания приема блок 76 настройки полосы пропускания использования приема рассчитывает сигнал настройки фильтра беспроводного блока 63 и фильтра в блоке 65a демодуляции и управляет беспроводным блоком 63 и блоком 65a демодуляции. Кроме того, рассчитывается сигнал настройки БПФ (быстрого преобразования Фурье, FFT) в блоке 65a демодуляции и управляется блок 65a демодуляции. На основе подобным образом рассчитанной полосы пропускания передачи блок 78 настройки частоты использования передачи рассчитывает сигнал настройки программно-аппаратных средств в блоке 64a модуляции в беспроводном блоке 62 и управляет сигналом настройки блока БПФ в блоке 64a модуляции, а также управляет блоком 64a модуляции.
Как проиллюстрировано на фиг. 8, информация 67 о возможности терминала, переданная на базовую станцию 51 через блок 67 формирования информационного сигнала терминала, принимается и демодулируется, и декодируется, и выводится в качестве принятых данных блоком 84 демодуляции/декодирования. Блок 86 извлечения информации о терминале извлекает информацию 66 о возможности терминала, хранимую в принятых данных, и передает информацию в блок 101 настройки категории терминала. Блок 101 настройки включает в себя блок хранения, хранящий объединенную информацию о категории терминала, как проиллюстрировано на фиг. 10. Поэтому, посредством обращения к объединенной информации о категории терминала с использованием извлеченной информации 66 о возможности терминала, назначается категория терминала, к которой принадлежит терминал 52, который передал информацию 66 о возможности терминала, а результат сообщается в блок 87 настройки линии связи. Блок 87 настройки линии связи настраивает линию связи для терминала 52 согласно сообщенной категории терминала и формирует сигнал управления, уведомляя блок 88 формирования сигнала управления управляющей информацией, которая должна передаваться на терминал 52, и передает сигнал.
Как проиллюстрировано на фиг. 9, блок 85 кодирования/модуляции включает в себя блок 85a модуляции и блок 85b кодирования, а блок 84 демодуляции/декодирования включает в себя блок 84a демодуляции и блок 84b декодирования. Блок 87 настройки линии связи, в основном, имеет такую же конфигурацию, как блок 69 управления настройкой устройства, проиллюстрированный на фиг. 7. Категория терминала, назначенная блоком 101 настройки категории терминала, передается в каждый из блоков с 91 по 93 расчета, конфигурирующих блок 87 настройки линии связи. Таким образом, блок 91 расчета способа модуляции/демодуляции и способа кодирования/декодирования определяет способ демодуляции и способ декодирования по категории терминала, управляет блоком 85a модуляции и блоком 85b кодирования через блок 94 настройки способа модуляции и способа кодирования, определяет способ демодуляции и способ декодирования и управляет блоком 84a демодуляции и блоком 84b декодирования через блок 99 настройки способа демодуляции и способа декодирования. Подобным образом, блок 92 расчета частоты передачи/приема определяет частоту нисходящей линии связи (частоту использования приема (центральную частоту имеющейся в распоряжении полосы частот нисходящей линии связи)) и частоту восходящей линии связи (частоту использования передачи (центральную частоту имеющейся в распоряжении полосы частот восходящей линии связи)), тем самым управляя беспроводным блоком 83 через блок 95 настройки частоты использования передачи и управляя беспроводным блоком 82 через блок 98 настройки частоты использования приема. Блок 93 расчета полосы пропускания передачи/приема определяет нисходящую полосу пропускания и восходящую полосу пропускания, в силу этого управляя беспроводным блоком 93 и блоком 85a модуляции через блок 96 настройки полосы пропускания использования передачи и управляя беспроводным блоком 82 и блоком 84a демодуляции через блок 97 настройки полосы пропускания использования приема.
Каждый из блоков с 91 по 93 расчета уведомляет блок 88 формирования сигнала управления информацией об определенном содержимом в качестве управляющей информации. Таким образом, управляющая информация, необходимая для связи, передается на терминал 52.
Как проиллюстрировано на фиг. 7, управляющая информация, переданная с базовой станции 51, принимается, демодулируется и декодируется, и выводится в качестве принятых данных из блока 65 демодуляции/декодирования. Блок 68 извлечения сигнала управления извлекает управляющую информацию, хранимую в принятых данных и переданную в блок 69 управления настройкой устройства. Таким образом, после приема управляющей информации блок 69 управления настройкой устройства управляет каждым блоком согласно управляющей информации.
Как описано выше, согласно настоящему варианту осуществления категория терминала ассоциативно связывается с информацией, не включенной в состав изначально, и ассоциативно связанная информация отражается настройкой линии связи. Содержимое ассоциативно связанной информации ограничено объемом классификации по категории терминала. Поэтому управление терминалом может выполняться легче и управление может быть упрощено. Как результат, настройка частоты, такая как настройка линии связи и т.д., может выполняться с большим быстродействием.
В настоящем варианте осуществления информация 66 о возможности терминала передается на базовую станцию 51, но категория терминала может сообщаться вместо информации 66 о возможности терминала. Сообщение может быть реализовано, как проиллюстрировано на фиг. 11, посредством подготовки блока 111 настройки категории терминала для назначения и настройки категории терминала по информации 66 о возможности терминала и управления блоком 67 формирования информационного сигнала терминала и блоком 69 управления настройкой устройства.
Количество комбинаций восходящей/нисходящей полос пропускания является большим. Например, когда 1,25 МГц, 2,5 МГц и 5,0 МГц допущены в качестве восходящих полос пропускания, 5,0 МГц, 10 МГц и 20 МГц допущены в качестве нисходящих полос пропускания, а нисходящие 20 МГц и восходящие 5 МГц допущены в качестве полосы пропускания взятой в целом системы, следующие 63 комбинации могут быть допущены при 2 ГГц.
4×(4+2+1)+2×(4+2+1)+1×(4+2+1)=9×7=63
В Японии, как проиллюстрировано на фиг. 2, есть три имеющихся в распоряжении полосы частот. Поэтому с количеством полос, принятым во внимание, количеством комбинаций является 189 (63×3). Когда последовательность операций категоризации выполняется для реализации всех комбинаций, количество категорий слишком велико, а управление осложнено, в силу чего навлекает на себя увеличение количества частей необходимой управляющей информации. Чтобы избежать этого, настоящий вариант осуществления сдерживает количество категорий, как проиллюстрировано на фиг. 10. В уравнении, приведенном выше, «4», «2» и «1» соответственно указывают, что, например, может быть четыре положения при 1,25 МГц, два положения при 2,5 МГц и одно положение при 5,0 МГц в восходящей полосе пропускания.
MIMO является одной из беспроводных технологий. MIMO является сокращением для многих входов и многих выходов, а данные передаются/принимаются через множество антенн. Таким образом, в качестве информации, ассоциативно связанной с категорией терминала, как проиллюстрировано на фиг. 8, по меньшей мере одна из информации о передаче MIMO, указывающей, может или нет выполняться передача с использованием MIMO, и информации о приеме MIMO, указывающая, может или нет выполняться прием с использованием MIMO, может добавляться в качестве информации о MIMO. Иначе, она может добавляться для другого типа информации.
<Второй вариант осуществления>
При мобильной связи мобильный объект (терминал) может перемещаться в зону, покрываемую другой базовой станцией. Чтобы справиться с этим перемещением, выполняется эстафетная передача обслуживания. Когда выполняется эстафетная передача обслуживания, может изменяться по меньшей мере одно назначение из частотных ресурсов, то есть восходящих/нисходящих частот и их полос пропускания. Второй вариант осуществления сдерживает количество битов управляющей информации, передаваемой и принимаемой для изменения назначения частотных ресурсов во время эстафетной передачи обслуживания.
Во время эстафетной передачи обслуживания терминал уже осуществил связь с одной или более базовых станций. То есть восходящая/нисходящая частоты и их полосы пропускания уже были назначены. При ситуации, принимаемой во внимание, второй вариант осуществления предназначен для сокращения необходимого количества битов для управляющей информации и укорачивания времени, требуемого для передачи управляющей информации.
Конфигурации терминала и базовой станции согласно второму варианту осуществления, в основном, являются такими же, как в первом варианте осуществления. Поэтому таким же или по существу таким же компонентам, как в первом варианте осуществления, назначены те же самые номера ссылок и только компоненты, отличные от таковых в первом варианте осуществления, подробно описаны ниже.
Фиг. 12 иллюстрирует конфигурацию устройства беспроводной связи, установленного в терминале согласно второму варианту осуществления. Как проиллюстрировано на фиг. 12, в дополнение к конфигурации согласно первому варианту осуществления, кроме того, предусмотрены: блок 121 измерения принимаемой напряженности электрического поля для измерения принимаемой напряженности электрического поля по принятым данным для каждой базовой станции 51; и блок 122 формирования информации о принимаемой напряженности электрического поля для уведомления базовой станции 51 о результате измерения блоком 121 измерения. Блок 122 формирования передает результат измерения на базовую станцию 51 в качестве информации о принимаемой напряженности электрического поля. Беспроводное терминальное устройство согласно второму варианту осуществления реализовано установкой в терминал 52 устройства беспроводной связи, проиллюстрированного на фиг. 12. Оно является идентичным в других вариантах осуществления, описанных позже.
С другой стороны, как проиллюстрировано на фиг. 13, в дополнение к конфигурации согласно первому варианту осуществления базовая станция 51 оснащена: блоком 131 извлечения информации о принимаемой напряженности электрического поля для извлечения информации о принимаемой напряженности электрического поля, принятой с терминала 52, из принятых данных; и блоком 132 управления эстафетной передачей обслуживания для определения необходимости выполнять эстафетную передачу обслуживания согласно информации о принимаемой напряженности электрического поля, извлеченной блоком 131 извлечения.
Блок 132 управления эстафетной передачей обслуживания предусмотрен для базовой станции 51 или контроллера 53 радиосети. Посредством обращения к информации о принимаемой напряженности электрического поля, передаваемой для каждой базовой станции 51, определяется необходимость эстафетной передачи обслуживания, а результат определения сообщается в блок 87 настройки линии связи. На основе сообщения базовой станции 51, имеющей наибольшую принимаемую напряженность электрического поля, предоставляется возможность поддерживать связь с терминалом 52. По приему уведомления о необходимости эстафетной передачи обслуживания блок 87 настройки линии связи настраивает линию связи на терминал 52 для поддержания связи, назначает категорию терминала согласно информации 66 о возможности терминала о терминале 52 и настраивает линию связи. Если содержание настройки линии связи отлично от предыдущего содержания, управляющая информация, которая должна передаваться на терминал 52, передается в блок 88 формирования сигнала управления и передается сигнал управления.
Передается следующий сигнал управления.
Когда идентификацией о частоте нисходящей линии связи является Nd, информация Nd о частоте нисходящей линии связи формируется согласно уравнению (2), приведенному выше.
Подобным образом, когда информацией о частоте восходящей линии связи является Nu, информация Nu о частоте восходящей линии связи формируется согласно следующему уравнению с использованием частоты FDL нисходящей линии связи и определенной частоты FUL восходящей линии связи.
Nu=5×(FUL-FUL) (5)
Информация Nd о частоте нисходящей линии связи требует 14 битов, как описано выше. Однако, поскольку информация Nu о частоте восходящей линии связи рассчитывается согласно следующему уравнению, несмотря на то, что разницами частот восходящей/нисходящей линий связи являются UMTS 1.7/2.1 с номером iv полосы частот при наибольшей разнице частот восходящей/нисходящей линий связи в 490 МГц, как проиллюстрировано на фиг. 2, информация может быть представлена 12 битами.
Nu=5×490=2450
Поэтому, по сравнению со случаем, где информация Nu о частоте восходящей линии связи формируется с использованием уравнения (2), приведенного выше, количество битов может быть сокращено. Посредством сокращения настройка частоты, сопровождаемая настройкой линии связи и т.д., может выполняться с большим быстродействием. Каждая часть информации Nu и Nd о частоте восходящей линии связи рассчитывается блоком 92 расчета частоты передачи/приема.
Каждая часть информации Nu и Nd о частоте восходящей линии связи передается в качестве сигнала управления на терминал 52 и извлекается блоком 68 извлечения сигнала управления. Блок 69 управления настройкой устройства рассчитывает частоту FUL восходящей линии связи по информации Nu и Nd о частоте восходящей/нисходящей линии связи, а затем рассчитывает частоту FDL нисходящей линии связи. Таким образом, настройка выполняется согласно сигналу управления, переданному с базовой станции 51. Расчет частот FUL и FDL выполняется блоком 72 расчета частоты передачи/приема, проиллюстрированным на фиг. 7.
В настоящем варианте осуществления информация, сформированная с использованием уравнения (5), передается в качестве информации Nd о частоте нисходящей линии связи с информацией Nu о частоте восходящей линии связи, но приемлема обратная операция. То есть информация Nu о частоте восходящей линии связи формируется с использованием уравнения, подобного уравнению (2), а информация Nd о частоте нисходящей линии связи может формироваться с использованием уравнения, подобного уравнению (5). В дополнение, также возможно, чтобы базовая станция определяла одну из восходящей и нисходящей частот, уведомляла 52 об определении, а терминал 52 мог определять другую с обращением к объединенной информации о категории терминала, как проиллюстрировано на фиг. 10, и передавать сообщение.
<Третий вариант осуществления>
В вышеупомянутых первом и втором вариантах осуществления по меньшей мере одна из восходящей и нисходящих частот сообщается непосредственно с базовой станции 51 на терминал 52. В третьем варианте осуществления по меньшей мере одна из восходящей и нисходящей частот предопределена в качестве начала отсчета и восходящая и нисходящая частоты сообщаются с использованием определенной частоты начала отсчета, так что необходимое количество битов для передачи управляющей информации (сигнала) может быть меньшим.
Конфигурации терминала и базовой станции согласно третьему варианту осуществления, в основном, являются такими же, как в первом варианте осуществления. Поэтому таким же или по существу таким же компонентам, как в первом варианте осуществления, назначены те же самые номера ссылок, и только компоненты, отличные от таковых в первом варианте осуществления, подробно описаны ниже. В этом примере, как проиллюстрировано на фиг. 2, предопределены полосы частот восходящей/нисходящей линий связи и разница частот между полосами.
В блоке 87 настройки линии связи базовой станции 51 частота нисходящей линии связи, которая должна назначаться терминалу 52, определяется с помощью принимаемого во внимание состояния использования линии связи и т.д. В этом случае сигнал управления, сформированный с использованием по меньшей мере одного из предопределенного номера полосы частот или ее центральной частоты и разницы между центральной частотой и фактически определенной частотой восходящей и нисходящей линии связи. Поскольку центральная частота используется в качестве начала отсчета, в дальнейшем она указывается ссылкой как «опорная частота».
Номера с 1 по 9 полосы частот могут быть представлены 4 битами. Разница между опорной частотой и частотой восходящей линии связи может быть представлена 8 битами, хотя 70 МГц используется в качестве максимальной полосы пропускания системы. В этом примере, опорная частота выражена посредством fS_DL, определенная частота нисходящей линии связи - посредством fDL, информация о частоте нисходящей линии связи, указывающая разницу между частотами - посредством Nd, и информация Nd о частоте формируется с использованием следующего уравнения.
Nd=2×(fS_DL-fDL) (6)
Таким образом, управляющая информация, указывающая частоту нисходящей линии связи, может быть представлена суммарным количеством в 12 бит. Поэтому, управляющая информация может передаваться меньшим количеством бит. Как результат, она может настраиваться с быстродействием, большим, чем настройка частоты.
Фактически, если полоса частот нисходящей линии связи определяется на основе UMTS 800 (номера vi полосы частот) с центральной частотой в 877,5 МГц, а управляющая информация формируется с использованием 2,5 МГц в качестве разницы от 877,5 МГц с опорной частотой в 880 МГц в качестве центральной частоты, то номером полосы является «0110» в качестве 6, а 2,5 МГц составляют «000000101» по уравнению (6) и результатом является «0110000000101».
В настоящем варианте осуществления управляющая информация формируется на основе номера полосы + разницы опорной частоты, но порядок может быть обратным. Хотя разница получается между опорной частотой и частотой нисходящей линии связи, она может получаться между опорной частотой и частотой восходящей линии связи. Разница может формироваться с использованием следующего уравнения, где Nu указывает информацию о частоте, fS_UL указывает восходящую опорную частоту, а fUL указывает определенную частоту восходящей линии связи.
Nu=2×(fS_UL-fUL) (7)
Поскольку необходимое количество бит может быть сокращено для информации Nd и Nu о частоте, может передаваться любая из них. Номер опорной полосы частот или опорной частоты может быть заблаговременно сохранен в запоминающем устройстве.
<Четвертый вариант осуществления>
При мобильной (беспроводной) связи является общепринятым, что последовательность операций планирования выполняется посредством выбора пункта назначения и определения способа передачи. Четвертый вариант осуществления предназначен для разработки планирования.
Конфигурации терминала и базовой станции согласно четвертому варианту осуществления, в основном, являются такими же, как в первом варианте осуществления. Поэтому, как со вторым и третьим вариантами осуществления, таким же или по существу таким же компонентам, как в первом варианте осуществления, назначены те же самые номера ссылок и только компоненты, отличные от таковых в первом варианте осуществления, подробно описаны ниже.
Фиг. 14 иллюстрирует конфигурацию устройства беспроводной связи, установленного в терминале согласно четвертому варианту осуществления. Как проиллюстрировано на фиг. 14, в дополнение к конфигурации согласно первому варианту осуществления устройство, кроме того, включает в себя блок 141 измерения CQI (индикатора качества канала) для измерения мощности передачи и мощности помех при приеме контрольного сигнала, передаваемого с базовой станции 51, расчета SIR (отношения сигнал/помеха) и измерения информации о CQI, и блок 142 формирования CQI для передачи результата измерения на базовую станцию 51. Блок 142 формирования CQI передает результат измерения информации о CQI в качестве информации о CQI на базовую станцию 51. Она передается по HS-DPCCH (выделенному физическому каналу управления (восходящей линии связи) для HS-DSCH (высокоскоростного выделенного канала планирования)).
С другой стороны, как проиллюстрировано на фиг. 15, в дополнение к конфигурации согласно первому варианту осуществления устройство, кроме того, включает в себя блок 151 извлечения информации о CQI для извлечения информации о CQI, принятой с терминала 52, из принятых данных и блок 152 планировщика для выполнения планирования согласно информации о CQI, извлеченной блоком 151 извлечения.
Блок 152 планировщика выбирает терминал 52 для передачи с обращением к информации о CQI, извлеченной для каждого терминала 52 блоком 151 извлечения информации о CQI, и выбирает систему модуляции, скорость кодирования, длину данных, полосу пропускания и имеющуюся в распоряжении частоту по категории терминала. Категория терминала сообщается, в качестве информационного сигнала терминала, с терминала 52 на базовую станцию 51 или сообщается из блока 101 настройки категории терминала согласно информации 66 о возможности терминала, переданной терминалом 52. Посредством передачи результата выбора в блок 88 формирования сигнала управления результат передается в качестве сигнала управления на соответствующий терминал 52. Чтобы управлять терминалом 52 посредством категории терминала (информации 66 о возможности терминала), как описано выше, как с первым вариантом осуществления, управление упрощается. Упрощенная последовательность операций осуществляет настройку частоты с более высоким быстродействием.
<Пятый вариант осуществления>
В OFDMA, как хорошо известно, все поднесущие совместно используются всеми пользователями (терминалами 52), и поднесущая, имеющая высокую характеристику передачи, назначается для каждого пользователя, тем самым улучшая коэффициент использования частоты. Пятый вариант осуществления формирует управляющую информацию, рассматривая поднесущие.
Конфигурации терминала и базовой станции согласно пятому варианту осуществления, в основном, являются такими же, как в первом варианте осуществления. Поэтому, как при со второго по четвертый вариантах осуществления, таким же или по существу таким же компонентам, как в первом варианте осуществления, назначены те же самые номера ссылок, и только компоненты, отличные от таковых в первом варианте осуществления, подробно описаны ниже.
Фиг. 16 иллюстрирует пример нумерации для поднесущих. В настоящем варианте осуществления, как проиллюстрировано на фиг. 16, поднесущей, имеющей более низкую частоту, назначается меньший номер. Номером, назначенным поднесущей, имеющей самую низкую частоту, является 1. В этом примере предполагается, что базовая станция 51 и терминал 52 совместно используют номера поднесущих, частоту поднесущей, ассоциативно связанной с каждым номером, и полосу пропускания поднесущей.
Блок 87 настройки линии связи на базовой станции 51 обращается к объединенной информации о категории терминала (фиг. 10) с использованием категории терминала, назначенной согласно информации 66 о возможности терминала, принятой с терминала 52, и определяет восходящую и нисходящую полосы пропускания, которые должны быть назначены, восходящую и нисходящую частоты и т.д., то есть группу. В этом случае, например, номер поднесущей располагался в центре группы от определенной частоты нисходящей линии связи и назначает количество поднесущих из нисходящей полосы пропускания. Назначение номера поднесущей и количества поднесущих выполняется подобным образом для частоты восходящей линии связи и восходящей полосы пропускания. Таким образом назначенные номер поднесущей и количество поднесущих сообщаются и передаются в качестве управляющей информации в блок 88 формирования сигнала управления. Назначение номера поднесущей выполняется блоком 92 расчета частоты передачи/приема, а назначение количества поднесущих выполняется блоком 93 расчета полосы пропускания передачи/приема.
С другой стороны, блок 68 извлечения сигнала управления терминала 52 извлекает управляющую информацию (сигнал), принятую с базовой станции 51, из принятых данных и уведомляет блок 69 управления настройкой устройства этой информацией. Номер поднесущей и количество поднесущих в сигнале управления передаются в блок 72 расчета частоты передачи/приема и блок 73 расчета полосы пропускания передачи/приема соответственно. Таким образом, блок 72 расчета частоты передачи/приема рассчитывает частоту, соответствующую номеру поднесущей, а блок 73 расчета полосы пропускания передачи/приема рассчитывает полосу пропускания, соответствующую количеству поднесущих.
Номер поднесущей и количество поднесущих распознаются в качестве управляющей информации (сигнала), так что ресурсы могут произвольно назначаться каждой поднесущей. Необходимое количество бит при представлении номера поднесущей и количества поднесущих зависит от суммарного количества поднесущих. Однако, поскольку частота и полоса пропускания могут управляться отдельно посредством номера поднесущей и количества поднесущих, управление может выполняться легко. Таким образом, настройка частоты может выполняться с более высоким быстродействием.
В настоящем варианте осуществления комбинация номера поднесущей и количества поднесущих передается в качестве сигнала управления, но пригодна другая комбинация. Например, частота может замещать номер несущей. По-другому, как в третьем варианте осуществления, предопределена опорная частота, и может перениматься разница от опорной частоты. В дополнение, как проиллюстрировано на фиг. 17, множество поднесущих может быть сгруппировано, каждой группе назначается уникальный номер, и комбинация номера поднесущей и номера группы может передаваться в качестве сигнала управления. Поскольку полоса пропускания назначена каждой группе, а положение на оси частот обычно является уникальным, только номер группы может передаваться в качестве сигнала управления. Хотя сообщается только номер группы, полоса пропускания частот и информация для назначения положения могут подготавливаться на терминале 52 для каждой группы, тем самым предоставляя терминалу 52 возможность назначать соответствующую полосу пропускания частот и положение согласно информации о группе. Таким образом, информация, перенятая в качестве сигнала управления, может представляться в вариантах. Сигнал управления может передаваться во время настройки линии связи, и также может передаваться, когда терминал передачи определен планированием.
<Шестой вариант осуществления>
При мобильной связи сота может выбираться во время настройки линии связи и во время эстафетной передачи обслуживания, а синхронизация может выполняться во время дежурного режима с использованием центральной частоты полосы пропускания, имеющейся в распоряжении на базовой станции. В этом случае предопределенная частота (например, центральная частота полосы частот системы, в дальнейшем указываемая ссылкой как «частота начального использования») используется для CPICH (общего контрольного канала) для передачи общего контрольного сигнала с базовой станции, SCH (канала синхронизации) для передачи сигнала синхронизации, PCH (канала поискового вызова) для передачи сигнала ждущего режима, BCH (широковещательного канала) для передачи системной информации и PICH (канала индикатора поискового вызова) для уведомления о наличии/отсутствии принятого сигнала. Предопределенная полоса пропускания (в дальнейшем указываемая ссылкой как «полоса частот начального использования») используется для передачи с базовой станции на терминал. Шестой вариант осуществления предназначен для формирования управляющей информации с соображениями, приведенными выше.
Конфигурации терминала и базовой станции согласно шестому варианту осуществления, в основном, являются такими же, как в первом варианте осуществления. Поэтому, как при со второго по пятый вариантах осуществления, таким же или по существу таким же компонентам, как в первом варианте осуществления, назначены те же самые номера ссылок, и только компоненты, отличные от таковых в первом варианте осуществления, подробно описаны ниже.
Частота и полоса пропускания, используемые при передаче каждого из вышеупомянутых сигналов, передаются с базовой станции 51 на терминал 52 с использованием PCH и т.д. Передача выполняется посредством формирования сигнала управления, как описано выше, со ссылкой на второй вариант осуществления. Частота начального использования и полоса пропускания начального использования могут быть сохранены на терминале заблаговременно.
Когда полоса частот перемещается после установления беспроводного канала, центральная частота полосы частот используется при передаче сигнала до перемещения. В шестом варианте осуществления сигнал управления формируется и передается посредством использования центральной частоты в качестве опорной частоты, как в третьем варианте осуществления. Таким образом, частота может легко настраиваться с высоким быстродействием посредством сокращения необходимого количества бит для сигнала управления. Фиг. 19 - пояснительное представление состояния, в котором имеющаяся в распоряжении полоса частот перемещается.
В представленных вариантах осуществления (с первого по шестой вариантах осуществления) блок 87 настройки линии связи и блок 152 планировщика на базовой станции 51 (системе беспроводной связи) и блок 69 управления настройкой устройства терминала 52 реализованы ЦПУ (центральным процессорным устройством, CPU) для выполнения программы или ЦСП (цифровым сигнальным процессором, DSP) и т.д. В некоторых существующих системах или терминалах беспроводной связи настоящее изобретение может быть применено посредством изменения программы, выполняемой ЦПУ, ЦСП и т.д. Таким образом, программа для реализации системы беспроводной связи или терминала согласно настоящему изобретению может быть подготовлена, и программа может записываться на запоминающем носителе, таком как флэш-память, CD-ROM (ПЗУ на компакт-диске) и т.д., а затем распространяться. Она может распространяться через сеть связи.

Claims (16)

1. Система беспроводной связи, содержащая блок назначения категории, способный к назначению категории терминала с использованием по меньшей мере полосы пропускания частот передачи и полосы пропускания частот приема, имеющихся в распоряжении между системой и беспроводным терминальным устройством.
2. Система беспроводной связи по п.1, в которой блок назначения категории назначает категорию терминала с использованием по меньшей мере одной из частоты передачи и частоты приема, имеющихся в распоряжении между системой и беспроводным терминальным устройством.
3. Система беспроводной связи, содержащая блок назначения категории, способный к назначению категории терминала с использованием разницы между частотой передачи и частотой приема, имеющимися в распоряжении между системой и беспроводным терминальным устройством.
4. Система беспроводной связи, соответствующая беспроводному терминальному устройству, в которой по меньшей мере одна из первой полосы пропускания частот для использования в восходящей линии связи и второй полосы пропускания частот для использования в нисходящей линии связи является переменной, содержащая: блок настройки линии связи, способный к настройке линии связи на беспроводное терминальное устройство; и блок передачи сигнала управления, способный к формированию сигнала управления с использованием как одной из частоты нисходящей линии связи, указывающей полосу частот нисходящей линии связи, и частоты восходящей линии связи, указывающей полосу частот восходящей линии связи, определенной блоком настройки линии связи, соответственно определяющим настройку линии связи, так и другой частоты, представленной разницей частот между частотой нисходящей линии связи и частотой восходящей линии связи, и к передаче сигнала управления на беспроводное терминальное устройство, тем самым сообщая о частоте нисходящей лини связи и частоте восходящей линии связи.
5. Беспроводное терминальное устройство, в котором по меньшей мере одна из первой полосы пропускания частот для использования в восходящей линии связи и второй полосы пропускания частот для использования в нисходящей линии связи является переменной, содержащее: блок приема сигнала управления, способный к приему из системы беспроводной связи, которая поддерживает связь с беспроводным терминальным устройством, сигнала управления, сформированного и передаваемого с использованием как одной из частоты нисходящей линии связи, указывающей полосу частот нисходящей линии связи, и частоты восходящей линии связи, указывающей полосу частот восходящей линии связи, соответственно определенной системой беспроводной связи, так и другой частоты, представленной разницей частот между частотой нисходящей линии связи и частотой восходящей линии связи; и блок настройки устройства, способный к назначению частоты восходящей линии связи и частоты нисходящей линии связи на основе сигнала управления, принятого блоком приема сигнала управления, и к настройке беспроводного терминального устройства.
6. Система беспроводной связи, соответствующая беспроводному терминальному устройству, в которой по меньшей мере одна из первой полосы пропускания частот для использования в восходящей линии связи и второй полосы пропускания частот для использования в нисходящей линии связи является переменной, содержащая: блок настройки линии связи, способный к настройке линии связи на беспроводное терминальное устройство; и блок передачи сигнала управления, способный к сообщению о по меньшей мере одной из частоты нисходящей линии связи, указывающей полосу частот нисходящей линии связи, и частоты восходящей линии связи, указывающей полосу частот восходящей линии связи, определенной блоком настройки линии связи, настраивающим линию связи, в качестве одной частоты, посредством формирования сигнала управления с использованием информации об опорной частоте, указывающей опорную частоту, предопределенную в качестве начала отсчета, и разницы частот между опорной частотой и одной частотой, и к передаче сигнала управления на беспроводное терминальное устройство.
7. Система по п.6, в которой опорная частота является одной из постоянной и предопределенной частоты, частоты восходящей линии связи до изменения настройки линии связи и частоты нисходящей линии связи.
8. Система по п.6, в которой частота восходящей линии связи или частота нисходящей линии связи до изменения настройки линии связи посредством эстафетной передачи обслуживания определена в качестве опорной частоты.
9. Система беспроводной связи, соответствующая беспроводному терминальному устройству, в которой по меньшей мере одна из первой полосы пропускания частот для использования в восходящей линии связи и второй полосы пропускания частот для использования в нисходящей линии связи является переменной, содержащая: блок настройки линии связи, способный к настройке линии связи на беспроводное терминальное устройство; и блок передачи сигнала управления, способный к сообщению о по меньшей мере одной из частоты нисходящей линии связи, указывающей полосу частот нисходящей линии связи, и частоты восходящей линии связи, указывающей полосу частот восходящей линии связи, определенной блоком настройки линии связи, настраивающим линию связи, в качестве одной частоты, посредством формирования сигнала управления с использованием разницы частот между одной частотой и опорной частотой, предопределенной в качестве начала отсчета, и к передаче сигнала управления на беспроводное терминальное устройство.
10. Беспроводное терминальное устройство, в котором по меньшей мере одна из первой полосы пропускания частот для использования в восходящей линии связи и второй полосы пропускания частот для использования в нисходящей линии связи является переменной, содержащее: блок приема сигнала управления, способный к приему из системы беспроводной связи, поддерживающей связь с беспроводным терминальным устройством, сигнала управления, сформированного и передаваемого с использованием информации об опорной частоте, указывающей опорную частоту, определенную заблаговременно в качестве начала отсчета, и разницы частот между одной из частоты нисходящей линии связи, указывающей полосу частот нисходящей линии связи, и частоты восходящей линии связи, указывающей полосу частот восходящей линии связи, определенной системой беспроводной связи в качестве одной частоты, и опорной частотой; и блок настройки устройства, способный к назначению одной частоты согласно сигналу управления, принятому блоком приема сигнала управления, и к настройке беспроводного терминального устройства.
11. Система беспроводной связи, соответствующая беспроводному терминальному устройству, в которой по меньшей мере одна из первой полосы пропускания частот для использования в восходящей линии связи и второй полосы пропускания частот для использования в нисходящей линии связи является переменной, содержащая: блок настройки линии связи, способный к настройке линии связи на беспроводное терминальное устройство посредством допущения поднесущих, имеющих разные частоты; и блок передачи сигнала управления, способный к формированию сигнала управления согласно информации о поднесущей, указывающей поднесущую, принадлежащую к по меньшей мере одной из полосы частот нисходящей линии связи и полосы частот восходящей линии связи, определенной настройкой линии связи, когда блок настройки линии связи настраивает линию связи, к передаче сигнала управления на беспроводное терминальное устройство, уведомляя тем самым беспроводное терминальное устройство об одной частоте.
12. Система беспроводной связи, соответствующая беспроводному терминальному устройству, в которой по меньшей мере одна из первой полосы пропускания частот для использования в восходящей линии связи и второй полосы пропускания частот для использования в нисходящей линии связи является переменной, содержащая: блок планирования, способный к планированию с выбором беспроводного терминального устройства, чтобы поддерживать связь, из числа множества беспроводных терминальных устройств; и блок передачи сигнала управления, способный к уведомлению беспроводного терминального устройства, выбранного блоком планирования посредством выполнения планирования с использованием поднесущих, имеющих разные частоты, по меньшей мере одной из полосы частот нисходящей линии связи и полосы частот восходящей линии связи, определенной посредством выполнения планирования в качестве одной частоты, посредством формирования и передачи сигнала управления с использованием информации о поднесущей, указывающей поднесущую, принадлежащую к одной частоте.
13. Беспроводное терминальное устройство, в котором по меньшей мере одна из первой полосы пропускания частот для использования в восходящей линии связи и второй полосы пропускания частот для использования в нисходящей линии связи является переменной, содержащее: блок приема сигнала управления, способный к приему из системы беспроводной связи, которая поддерживает связь с беспроводным терминальным устройством, сигнала управления, сформированного и передаваемого с использованием информации о поднесущей, указывающей поднесущую, принадлежащую к одной частоте, для уведомления о по меньшей мере одной из полосы частот нисходящей линии связи и полосы частот восходящей линии связи, определенной системой беспроводной связи, посредством допущения поднесущих, имеющих разные частоты; и блок настройки устройства, способный к назначению одной частоты и полосы пропускания согласно сигналу управления, принятому блоком приема сигнала управления, и к настройке беспроводного терминального устройства.
14. Система беспроводной связи, соответствующая беспроводному терминальному устройству, в которой по меньшей мере одна из первой полосы пропускания частот для использования в восходящей линии связи и второй полосы пропускания частот для использования в нисходящей линии связи является переменной, содержащая: блок настройки линии связи, способный к настройке линии связи на беспроводное терминальное устройство; и блок передачи сигнала управления, способный к делению поднесущих, имеющих разные частоты, на группы, сконфигурированные множеством поднесущих, и к уведомлению беспроводного терминального устройства, для которого блок настройки линии связи настраивает линию связи, об одной частоте посредством формирования и передачи сигнала управления согласно информации о группе, указывающей группу, соответствующую по меньшей мере одной из полосы частот нисходящей линии связи и полосы частот восходящей линии связи, определенной посредством настройки линии связи.
15. Система беспроводной связи, соответствующая беспроводному терминальному устройству, в которой по меньшей мере одна из первой полосы пропускания частот для использования в восходящей линии связи и второй полосы пропускания частот для использования в нисходящей линии связи является переменной, содержащая: блок планирования, способный к планированию выбора беспроводного терминального устройства, чтобы поддерживать связь, из числа беспроводных терминальных устройств; и блок передачи сигнала управления, способный к делению поднесущих, имеющих разные частоты, на группы, сконфигурированные множеством поднесущих, и к уведомлению беспроводного терминального устройства, выбранного блоком планирования, выполняющим планирование, посредством формирования и передачи сигнала управления согласно информации о группе, указывающей группу, соответствующую по меньшей мере одной из полосы частот нисходящей линии связи и полосы частот восходящей линии связи, определенной посредством выполнения планирования.
16. Беспроводное терминальное устройство, в котором по меньшей мере одна из первой полосы пропускания частот для использования в восходящей линии связи и второй полосы пропускания частот для использования в нисходящей линии связи является переменной, содержащее: блок приема сигнала управления, способный к делению поднесущих, имеющих разные частоты, на группы, сконфигурированные множеством поднесущих, и к приему из системы беспроводной связи, поддерживающей связь с терминалом, сигнала управления, сформированного и передаваемого с использованием информации о группе, указывающей группу, соответствующую одной частоте, для уведомления терминала о по меньшей мере одной из полосы частот нисходящей линии связи и полосы частот восходящей линии связи, определенной системой беспроводной связи; и блок настройки устройства, способный к назначению частоты и полосы пропускания одной частоты согласно сигналу управления, принятому блоком приема сигнала управления, и к настройке беспроводного терминального устройства.
RU2009117329/09A 2006-11-10 2006-11-10 Система беспроводной связи и беспроводное терминальное устройство RU2427980C2 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2006/322494 WO2008056425A1 (fr) 2006-11-10 2006-11-10 Système de communication sans fil et dispositif terminal sans fil

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011101563/07A Division RU2477013C2 (ru) 2006-11-10 2011-01-17 Система беспроводной связи и беспроводное терминальное устройство

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009117329A RU2009117329A (ru) 2010-11-20
RU2427980C2 true RU2427980C2 (ru) 2011-08-27

Family

ID=39364254

Family Applications (5)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009117329/09A RU2427980C2 (ru) 2006-11-10 2006-11-10 Система беспроводной связи и беспроводное терминальное устройство
RU2011101563/07A RU2477013C2 (ru) 2006-11-10 2011-01-17 Система беспроводной связи и беспроводное терминальное устройство
RU2012112837/08A RU2496255C1 (ru) 2006-11-10 2012-04-02 Система беспроводной связи и беспроводное терминальное устройство
RU2012151154/07A RU2545099C2 (ru) 2006-11-10 2012-11-28 Система беспроводной связи и беспроводное терминальное устройство
RU2013136171/08A RU2556467C2 (ru) 2006-11-10 2013-08-01 Система беспроводной связи и беспроводное терминальное устройство

Family Applications After (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011101563/07A RU2477013C2 (ru) 2006-11-10 2011-01-17 Система беспроводной связи и беспроводное терминальное устройство
RU2012112837/08A RU2496255C1 (ru) 2006-11-10 2012-04-02 Система беспроводной связи и беспроводное терминальное устройство
RU2012151154/07A RU2545099C2 (ru) 2006-11-10 2012-11-28 Система беспроводной связи и беспроводное терминальное устройство
RU2013136171/08A RU2556467C2 (ru) 2006-11-10 2013-08-01 Система беспроводной связи и беспроводное терминальное устройство

Country Status (11)

Country Link
US (5) US8923213B2 (ru)
EP (2) EP2081395B1 (ru)
JP (1) JP4893747B2 (ru)
KR (3) KR101323899B1 (ru)
CN (1) CN101536386B (ru)
AU (3) AU2006350677B2 (ru)
CA (1) CA2668705C (ru)
ES (2) ES2661677T3 (ru)
IN (2) IN2014KN01986A (ru)
RU (5) RU2427980C2 (ru)
WO (1) WO2008056425A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2627037C2 (ru) * 2012-09-28 2017-08-03 Сони Корпорейшн Передача информации о характеристиках радиочастотного оконечного устройства

Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4893747B2 (ja) * 2006-11-10 2012-03-07 富士通株式会社 無線通信システム
WO2008136184A1 (ja) * 2007-04-26 2008-11-13 Panasonic Corporation 無線通信端末装置、無線通信基地局装置及び無線通信方法
US8520559B2 (en) * 2008-04-02 2013-08-27 Alcatel Lucent Method for routing via access terminals
KR101350002B1 (ko) * 2009-10-02 2014-01-13 후지쯔 가부시끼가이샤 무선 통신 시스템, 기지국 장치, 단말 장치 및 무선 통신 시스템에서의 무선 통신 방법
CN102577455B (zh) * 2009-10-06 2015-08-19 株式会社Ntt都科摩 基站装置以及用户装置
JP4740365B2 (ja) 2009-10-26 2011-08-03 シャープ株式会社 移動局装置、基地局装置、無線通信システム、通信制御方法、通信制御プログラム、及びプロセッサ
WO2011071223A1 (ko) 2009-12-07 2011-06-16 엘지전자 주식회사 복수의 콤포넌트 반송파를 지원하는 무선 통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 장치
JP5094896B2 (ja) * 2010-02-26 2012-12-12 シャープ株式会社 移動局装置、基地局装置、通信制御方法及び集積回路
US8779901B2 (en) * 2010-04-13 2014-07-15 Sunrise Micro Devices, Inc. Asymmetric RTT ranging with multipath correction
JP5342601B2 (ja) * 2011-05-02 2013-11-13 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線基地局、移動機、通信制御装置及び通信制御方法
EP2705711B1 (en) * 2011-05-03 2020-05-20 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and network nodes in a telecommunication system
US9491738B2 (en) * 2012-02-03 2016-11-08 Qualcomm Incorporated Managing downlink and uplink resources for low cost user equipments
GB2500392B (en) * 2012-03-19 2014-05-14 Broadcom Corp Filtering
CN103686754B (zh) * 2012-09-17 2019-04-23 中兴通讯股份有限公司 一种频段扩展能力上报和下发的方法和装置
EP2928246A1 (en) * 2012-12-03 2015-10-07 Fujitsu Limited Machine-type communication resource configuration method and device
GB2510138A (en) * 2013-01-24 2014-07-30 Sony Corp Allocating communications resources within different frequency ranges according to the relative capability of a communications device
JP5623595B2 (ja) * 2013-05-31 2014-11-12 シャープ株式会社 移動局装置、プロセッサ、無線通信システム、通信制御方法、通信制御プログラム、及び基地局装置
JP6253263B2 (ja) * 2013-05-31 2017-12-27 株式会社Nttドコモ ユーザ装置、基地局、ユーザ装置種類情報通知方法、及びユーザ装置種類情報受信方法
JP6191324B2 (ja) * 2013-08-07 2017-09-06 富士通株式会社 信号解析装置、信号解析プログラム及び信号解析方法
EP3098993A4 (en) * 2014-01-24 2017-02-08 Huawei Technologies Co., Ltd. Method, device and apparatus for determining downlink parameter
KR102230149B1 (ko) 2014-05-19 2021-03-22 에스케이텔레콤 주식회사 주파수 대역 결정 방법 및 그 장치
JP5954908B2 (ja) * 2014-09-22 2016-07-20 シャープ株式会社 移動局装置、通信制御方法、及び基地局装置
EP3297351B1 (en) 2015-05-13 2023-09-20 Fujitsu Limited Radio communication system, base station, communication terminal, and radio communication system control method
EP3297306A4 (en) * 2015-05-15 2018-04-04 Fujitsu Limited Wireless communication system, wireless base station device, terminal device, and wireless communication method
EP3468053B1 (en) 2016-07-26 2023-07-19 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Signal transmission method and apparatus
AU2017310731B2 (en) * 2016-08-10 2021-10-07 Ntt Docomo, Inc. User equipment and radio communication method
WO2018062494A1 (ja) * 2016-09-29 2018-04-05 株式会社Nttドコモ ユーザ装置、基地局、及び通信方法
JP2019501543A (ja) * 2016-11-05 2019-01-17 アップル インコーポレイテッドApple Inc. 非対称帯域幅サポート及び動的帯域幅調節
US10575182B2 (en) * 2016-11-08 2020-02-25 Phazr, Inc. Methods and systems for channel mapping in a communication network
EP3554157B1 (en) * 2016-12-30 2022-10-05 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Data transmission method and apparatus
CN108633046B (zh) * 2017-03-24 2023-08-22 华为技术有限公司 传输信号的方法和装置
US10637445B2 (en) * 2017-10-18 2020-04-28 Phazr, Inc. Signaling methods for communication systems with widely spaced downlink and uplink frequency channels
JP6714029B2 (ja) * 2018-03-22 2020-06-24 日本電信電話株式会社 干渉電力推定方法、干渉電力推定装置及びプログラム
EP3817470A4 (en) * 2018-06-29 2022-01-26 Ntt Docomo, Inc. COMMUNICATION DEVICE
US11233559B2 (en) 2018-12-07 2022-01-25 Qualcomm Incorporated Frequency offset adjustment for beam switching in wireless communications
US11368185B2 (en) * 2019-07-17 2022-06-21 Qualcomm Incorporated Sharing frequency generator settings in networks

Family Cites Families (164)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3480760B2 (ja) * 1995-03-30 2003-12-22 株式会社東芝 移動通信システム
US6356607B1 (en) * 1995-06-05 2002-03-12 Omnipoint Corporation Preamble code structure and detection method and apparatus
JP3603529B2 (ja) * 1997-03-13 2004-12-22 株式会社日立製作所 広帯域デジタル無線システムにおける通信方法及び広帯域デジタル無線通信端末
US5914950A (en) * 1997-04-08 1999-06-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reverse link rate scheduling
FI104135B (fi) * 1997-06-24 1999-11-15 Nokia Mobile Phones Ltd Aikajakoiset monikäyttöradiojärjestelmät
US5940391A (en) * 1997-11-25 1999-08-17 International Business Machines Corporation Method and apparatus for reconfigurable and adaptive stream multicast
US6307867B1 (en) * 1998-05-14 2001-10-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Data transmission over a communications link with variable transmission rates
JP3422692B2 (ja) 1998-08-24 2003-06-30 日本電信電話株式会社 無線リソース割当制御方法
FI105250B (fi) * 1998-09-01 2000-06-30 Nokia Networks Oy Menetelmä tietoliikennejärjestelmän kuormituksen ohjaamiseksi
JP3417320B2 (ja) 1998-09-30 2003-06-16 三菱マテリアル株式会社 基地無線装置、移動無線装置、無線通信方法及び記録媒体
WO2000035238A1 (en) * 1998-12-09 2000-06-15 British Telecommunications Public Limited Company Communications network
WO2000054536A1 (en) * 1999-03-08 2000-09-14 Nokia Networks Oy Method for establishing a communication between a user equipment and a radio network
US6757270B1 (en) * 1999-06-11 2004-06-29 Lucent Technologies Inc. Low back haul reactivation delay for high-speed packet data services in CDMA systems
RU2263409C2 (ru) * 1999-07-23 2005-10-27 Каналь+Сосьетэ Аноним Способы и устройство для обмена данными
US6389068B1 (en) * 2000-05-15 2002-05-14 Motorola, Inc. Sliced bandwidth distortion prediction
JP3662473B2 (ja) * 2000-05-12 2005-06-22 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ マルチキャストサービス提供方法及び情報配信装置
JP2002077229A (ja) 2000-09-04 2002-03-15 Matsushita Electric Ind Co Ltd 情報伝送方法
US6947748B2 (en) * 2000-12-15 2005-09-20 Adaptix, Inc. OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading
CN100456758C (zh) 2000-12-15 2009-01-28 昂达博思公司 具有基于组的副载波分配的多载波通信方法
US7263063B2 (en) * 2001-07-06 2007-08-28 Sri International Per hop behavior for differentiated services in mobile ad hoc wireless networks
JP2003030072A (ja) * 2001-07-18 2003-01-31 Matsushita Electric Ind Co Ltd 遠隔制御代理方法および遠隔制御代理装置
US6614308B2 (en) * 2001-10-22 2003-09-02 Infineon Technologies Ag Multi-stage, high frequency, high power signal amplifier
DE60222798T2 (de) 2001-11-09 2008-07-03 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma Verfahren zum garantierten mediumzugriff in einem drahtlosen netz
KR100413222B1 (ko) * 2001-12-27 2004-01-03 한국전자통신연구원 대역 요구 정보 전달 방법 및 그 방법을 사용하는 이동단말기와, 동적 슬롯 할당 방법 및 그 방법을 사용하는이동통신 시스템의 기지국
KR100832117B1 (ko) * 2002-02-17 2008-05-27 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 이동통신 시스템에서 역방향 송신전력 오프셋 정보를 송수신하는 장치 및 방법
US7720023B2 (en) * 2002-05-07 2010-05-18 Nokia Corporation Telecommunication system and method for transmitting video data between a mobile terminal and internet
US7158810B2 (en) * 2002-06-27 2007-01-02 Nokia Corporation Indication of user equipment capabilities before radio resource control connection
US9065537B2 (en) * 2002-09-03 2015-06-23 Broadcom Corporation Method and system for calibrating a multi-mode, multi-standard transmitter and receiver
US7277694B2 (en) * 2002-10-22 2007-10-02 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for commencing shared or individual transmission of broadcast content in a wireless telephone network
US8249615B2 (en) * 2002-10-25 2012-08-21 At&T Mobility Ii Llc Delivery of network services
JP2004193676A (ja) * 2002-12-06 2004-07-08 Ntt Docomo Inc 通信システム、通信方法及び移動局
JP4255276B2 (ja) * 2002-12-26 2009-04-15 沖電気工業株式会社 音声通信装置、電話機及び音声通信システム
WO2004059961A1 (en) 2002-12-26 2004-07-15 Oki Electric Industry Co., Ltd. Voice communications system
GB2398455B (en) * 2003-02-11 2007-09-26 Ipwireless Inc Method, base station and mobile station for TDD operation in a communication system
JP2004254239A (ja) * 2003-02-21 2004-09-09 Fujitsu Ltd 回線品質特性評価システム
JP2004254243A (ja) * 2003-02-21 2004-09-09 Fujitsu Ltd 干渉測定評価システム
KR100513177B1 (ko) * 2003-03-07 2005-09-07 주식회사 케이티프리텔 주파수 밴드 변환 중계 장치 및 그 변환 방법
KR100665425B1 (ko) 2003-03-08 2007-01-04 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 핸드오버를 수행하는 시스템 및 방법
NZ544979A (en) * 2003-07-10 2008-05-30 Ari Kahn Services and transactions in a telephony network
US7308052B2 (en) * 2003-07-31 2007-12-11 Matsushita Electrical Industrial Co., Ltd. Radio transmitter apparatus and modulation scheme selecting method
US20050043030A1 (en) * 2003-08-22 2005-02-24 Mojtaba Shariat Wireless communications system
US20050063330A1 (en) * 2003-09-20 2005-03-24 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for uplink bandwidth request and allocation based on a quality of service class in a broadband wireless access communication system
US7092353B2 (en) 2003-10-17 2006-08-15 Qualcomm Incorporated Carrier search methods and apparatus
US7599339B2 (en) * 2003-11-12 2009-10-06 Interdigital Technology Corporation Method and system for transferring wireless transmit/receive unit-specific information
DE602004012702T2 (de) * 2004-01-22 2009-04-16 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma-shi Verfahren zur HARQ-Wiederholungszeitsteuerung
WO2005086403A1 (en) 2004-02-27 2005-09-15 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Optimising resource usage in a packet switched network
JP4302140B2 (ja) 2004-05-10 2009-07-22 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ パケット送信制御装置及びパケット送信制御方法
US8125946B2 (en) * 2004-05-21 2012-02-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Wireless network and mobile stations for implementing variable bandwidth service on demand
JP2005341432A (ja) 2004-05-28 2005-12-08 Ntt Docomo Inc 周波数選択装置、移動通信システムおよびマルチバンド制御方法
KR100584336B1 (ko) * 2004-06-24 2006-05-26 삼성전자주식회사 광대역 무선 접속 통신 시스템에서 연결 식별자 할당시스템 및 방법
KR100675134B1 (ko) * 2004-09-02 2007-01-29 엘지노텔 주식회사 이동통신 시스템에서 중계선의 스케쥴링 가변 처리 장치및 그 방법
GB2418105A (en) * 2004-09-13 2006-03-15 Fujitsu Ltd Relative indicators used for scheduling of uplink transmissions
JP2006094003A (ja) 2004-09-22 2006-04-06 Ntt Docomo Inc 移動通信システムおよび周波数帯割当装置ならびに周波数帯割当方法
JP4447416B2 (ja) * 2004-09-22 2010-04-07 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ マルチバンド移動通信システムおよび送信機
US8009752B2 (en) * 2004-10-01 2011-08-30 Qualcomm Incorporated Multi-carrier incremental redundancy for packet-based wireless communications
WO2006046889A1 (en) * 2004-10-25 2006-05-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Radio quality based channel resource management
US7444165B2 (en) * 2004-12-13 2008-10-28 Broadcom Corporation Method and system for providing broadcast services through a cellular and/or wireless network to a plurality of mobile devices via service provider integration
US7483716B2 (en) * 2004-12-13 2009-01-27 Broadcom Corporation Method and system for mobile receiver architecture for US band cellular and VHF/UHF broadcasting
JP2006217173A (ja) * 2005-02-02 2006-08-17 Matsushita Electric Ind Co Ltd 基地局装置及びリソース割り当て方法
US7620396B2 (en) 2005-02-08 2009-11-17 Cisco Technology, Inc. Monitoring for radio frequency activity violations in a licensed frequency band
US7697896B2 (en) * 2005-03-16 2010-04-13 Sony Computer Entertainment Inc. Communication apparatus preventing communication interference
JP4527067B2 (ja) 2005-03-31 2010-08-18 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局、送信方法及び移動通信システム
JP4455389B2 (ja) 2005-04-01 2010-04-21 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信装置及び無線通信方法
EP1869929B1 (en) * 2005-04-13 2015-11-11 Vringo Infrastructure Inc. Techniques for radio link resource management in wireless networks carrying packet traffic
US7961700B2 (en) 2005-04-28 2011-06-14 Qualcomm Incorporated Multi-carrier operation in data transmission systems
GB2418806B (en) * 2005-08-19 2006-09-27 Ipwireless Inc Duplex operation in a cellular communication system
US20100214966A1 (en) * 2005-09-19 2010-08-26 Rong Hu Method For Setting Power Levels For User Equipments
FI20055512A0 (fi) * 2005-09-27 2005-09-27 Nokia Corp Kanavanvaihdon ohjaus radioviestintäjärjestelmässä
US8320359B2 (en) * 2005-10-11 2012-11-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Synchronization channel scheme for super 3G
JP2007124578A (ja) * 2005-10-31 2007-05-17 Ntt Docomo Inc 複数の信号帯域幅を定義する無線通信システムにおける送受信帯域幅設定方法、移動端末および基地局
CN100551119C (zh) 2005-11-11 2009-10-14 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 无线单跳自回传网络中用于带宽分配的方法和基站
CN101300876B (zh) * 2005-12-14 2011-12-14 三菱电机株式会社 调度方法、基站和终端
PL3445120T3 (pl) * 2006-02-03 2020-08-10 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Przydział zasobów łącza uplink w systemie komunikacji mobilnej
KR101358469B1 (ko) * 2006-02-07 2014-02-06 엘지전자 주식회사 무선 네트워크(network) 안에서 상향(uplink)및 하향(downlink) 대역폭(bandwidth)의선택 및 신호 방법
US9258833B2 (en) * 2006-02-09 2016-02-09 Altair Semiconductor Ltd. LTE/Wi-Fi coexistence
US20070191041A1 (en) * 2006-02-16 2007-08-16 Chapin John M Frequency Allocation
WO2007096683A1 (en) * 2006-02-20 2007-08-30 Nokia Corporation Method and device for preventing interference at a radio receiver device caused by several radio transmitter devices
US8131306B2 (en) * 2006-03-20 2012-03-06 Intel Corporation Wireless access network and method for allocating data subcarriers within a downlink subframe based on grouping of user stations
WO2007111540A1 (en) * 2006-03-24 2007-10-04 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Method and arrangement for managing a reference signal for uplink channel estimation in a communications system
US7680215B2 (en) * 2006-04-06 2010-03-16 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Apparatus and method for efficient inter radio access technology operation
US7746956B2 (en) * 2006-04-19 2010-06-29 Broadcom Corporation Method and system for bandwidth calibration for a phase locked loop (PLL)
US8036162B2 (en) * 2006-04-26 2011-10-11 Mitsubishi Electric Corporation Wireless communication system and wireless communication device
US7711373B2 (en) * 2006-05-11 2010-05-04 Nokia Corporation Multiradio control interface
AU2007252473C1 (en) * 2006-05-23 2010-12-16 Sharp Kabushiki Kaisha Mobile communication method, mobile station device, base station device, and mobile communication system
US7916675B2 (en) * 2006-06-20 2011-03-29 Nokia Corporation Method and system for providing interim discontinuous reception/transmission
US8130705B2 (en) * 2006-09-15 2012-03-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for service capability modification
US20080109841A1 (en) * 2006-10-23 2008-05-08 Ashley Heather Product information display and product linking
US20080109851A1 (en) * 2006-10-23 2008-05-08 Ashley Heather Method and system for providing interactive video
KR101237562B1 (ko) * 2006-11-01 2013-02-26 후지쯔 가부시끼가이샤 무선 통신 시스템
JP4893747B2 (ja) * 2006-11-10 2012-03-07 富士通株式会社 無線通信システム
ES2733007T3 (es) * 2007-02-05 2019-11-27 Nec Corp Método de traspaso entre estaciones base, sistema de radiocomunicación, método de control de DRX, estación base y terminal de comunicación
US8204036B2 (en) * 2007-02-28 2012-06-19 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for coexistence
EP2119128A2 (en) * 2007-03-05 2009-11-18 Nokia Corporation Apparatus, method and computer program product providing neighbor discovery, handover procedure and relay zone configuration for relay stations in a multi-hop network
US8213374B2 (en) * 2007-04-24 2012-07-03 Ntt Docomo, Inc. Mobile communication method, radio base station, mobile station, and processor
GB2452022B (en) * 2007-07-24 2012-03-28 Nec Corp DRX configuration
US8315234B2 (en) * 2007-09-24 2012-11-20 Wi-Lan, Inc. Time multiplexing for coexistence within multiple communication systems
US7907572B2 (en) * 2007-09-28 2011-03-15 Intel Corporation Collocated radio coexistence method
KR101420879B1 (ko) * 2007-11-29 2014-07-17 엘지전자 주식회사 스케줄링 정보에 관한 데이터의 전송방법
IL190659A0 (en) * 2008-04-07 2008-12-29 Mariana Goldhamer Wireless communication network with relay stations
JP4413975B2 (ja) * 2008-04-28 2010-02-10 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システム、移動通信方法、移動局、無線アクセスネットワーク装置及びコアネットワーク装置
US8489950B2 (en) * 2008-08-06 2013-07-16 Nokia Siemens Networks Oy Discontinuous reception retransmission timer and method
TWI399115B (zh) * 2008-08-08 2013-06-11 Innovative Sonic Ltd 改善不連續接收功能的方法及通訊裝置
US20100069112A1 (en) * 2008-09-15 2010-03-18 Texas Instruments Incorporated Scheduling transmissions in coexisting wireless networks
US9042479B2 (en) * 2008-10-16 2015-05-26 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for avoiding interference between coexisting wireless systems
JP5069670B2 (ja) * 2008-10-31 2012-11-07 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システム
EP2359643B1 (en) * 2008-12-17 2012-08-08 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) Controlling radio emission from a mobile terminal in a critical area
WO2010073325A1 (ja) * 2008-12-24 2010-07-01 富士通株式会社 ネットワーク装置、通信装置、通信制御方法および通信制御システム
US8855570B2 (en) * 2009-02-05 2014-10-07 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Coexistence of plural wireless communication transceivers in close proximity
US9030992B2 (en) * 2009-03-04 2015-05-12 Centre Of Excellence In Wireless Technology Pilot aided data transmission and reception with interference mitigation in wireless systems
KR101638911B1 (ko) * 2009-03-06 2016-07-12 엘지전자 주식회사 다중 안테나 무선 통신 시스템에서 듀얼 모드 이동 단말기 및 이를 위한 제어 방법
JP5268777B2 (ja) * 2009-05-19 2013-08-21 株式会社日立製作所 送受信装置
US8787468B2 (en) * 2009-06-19 2014-07-22 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for multi-radio coexistence
US8886126B2 (en) * 2009-07-09 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Resolution algorithms for multi-radio coexistence
US8284725B2 (en) * 2009-10-30 2012-10-09 Intel Corporation Techniques to negotiate capabilities between networked devices
KR101350002B1 (ko) * 2009-10-02 2014-01-13 후지쯔 가부시끼가이샤 무선 통신 시스템, 기지국 장치, 단말 장치 및 무선 통신 시스템에서의 무선 통신 방법
CN102577455B (zh) * 2009-10-06 2015-08-19 株式会社Ntt都科摩 基站装置以及用户装置
JP4740365B2 (ja) * 2009-10-26 2011-08-03 シャープ株式会社 移動局装置、基地局装置、無線通信システム、通信制御方法、通信制御プログラム、及びプロセッサ
US8942633B2 (en) * 2009-10-26 2015-01-27 Mediatek Inc. Systems and methods for activity coordination in multi-radio terminals
US8462622B2 (en) * 2009-12-08 2013-06-11 Qualcomm Incorporated Detection of co-located interference in a multi-radio coexistence environment
CN102118860B (zh) * 2009-12-31 2014-11-05 中兴通讯股份有限公司 一种双工通信方法、终端调度方法及系统
WO2011087415A1 (en) * 2010-01-14 2011-07-21 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for providing access to public packet networks from a local environment
US8559323B2 (en) * 2010-03-10 2013-10-15 Cisco Technology, Inc. Downlink OFDMA for service sets with mixed client types
US9420599B2 (en) * 2010-03-24 2016-08-16 Mediatek Inc. Synchronized activity bitmap generation method for co-located coexistence (CLC) devices
US10911961B2 (en) * 2010-03-31 2021-02-02 Qualcomm Incorporated Method and apparatus to facilitate support for multi-radio coexistence
US9282462B2 (en) * 2010-03-31 2016-03-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus to facilitate support for multi-radio coexistence
US8838046B2 (en) * 2010-06-18 2014-09-16 Mediatek Inc. System and method of hybrid FDM/TDM coexistence interference avoidance
US9924412B2 (en) * 2010-06-18 2018-03-20 Acer Incorporated Method of handling buffer status report and communication device thereof
CN106411350A (zh) * 2010-06-18 2017-02-15 联发科技股份有限公司 协调多重无线收发器的装置及方法
US8842546B2 (en) * 2010-07-22 2014-09-23 Mediatek Inc. Method for wireless communication in a device with co-existence radio
US9497636B2 (en) * 2010-07-26 2016-11-15 Nokia Technologies Oy Apparatus and method to reduce interference between disparate communication systems
US9246603B2 (en) * 2010-08-12 2016-01-26 Mediatek Inc. Method of in-device interference mitigation for cellular, bluetooth, WiFi, and satellite systems coexistence
KR101822688B1 (ko) * 2010-08-13 2018-03-08 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 장치 내 간섭 완화
KR101498086B1 (ko) * 2010-08-16 2015-03-03 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 idc 간섭을 회피하는 방법 및 이를 위한 장치
US8886239B2 (en) * 2010-09-21 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Buffer status report control for creating transmission gaps
US8897220B2 (en) * 2010-09-22 2014-11-25 Qualcomm Incorporated Multi-radio coexistence
WO2012042627A1 (ja) * 2010-09-30 2012-04-05 富士通株式会社 無線通信装置、無線通信システムおよび無線通信方法
US8780880B2 (en) * 2010-10-01 2014-07-15 Mediatek Singapore Pte, Ltd. Method of TDM in-device coexistence interference avoidance
US9591499B2 (en) * 2010-11-05 2017-03-07 Interdigital Patent Holdings, Inc. WTRU measurements handling to mitigate in-device interference
US9113416B2 (en) * 2010-11-10 2015-08-18 Qualcomm Incorporated System and method for reducing overhead of searcher tasks for discontinuous reception
CN103430605A (zh) * 2011-03-07 2013-12-04 英特尔公司 编组机器对机器通信
KR101559808B1 (ko) * 2011-04-02 2015-10-13 퀄컴 인코포레이티드 라디오 액세스 기술(rat) 간 이동성에 대한 시스템들 및 방법들
CN103782523B (zh) * 2011-07-01 2017-08-01 英特尔公司 用于均匀圆形阵列(uca)的结构化码本
US8725101B2 (en) * 2011-07-06 2014-05-13 Broadcom Corporation Wireless device and method of operation
US9402264B2 (en) * 2011-09-30 2016-07-26 Intel Corporation Methods to transport internet traffic over multiple wireless networks simultaneously
KR20190044141A (ko) * 2011-09-30 2019-04-29 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 감소된 채널 대역폭을 사용하는 장치 통신
US20130114571A1 (en) * 2011-11-07 2013-05-09 Qualcomm Incorporated Coordinated forward link blanking and power boosting for flexible bandwidth systems
EP2603030B1 (en) * 2011-12-09 2014-12-24 Fujitsu Limited Interference management in wireless communication networks
WO2013100977A1 (en) * 2011-12-28 2013-07-04 Empire Technology Development, Llc Reduction of cephalic absorption of radiation from mobile communication devices
US9055453B2 (en) * 2012-02-03 2015-06-09 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Node and method for adapting parallel measurements with respect to an enhanced receiver
US8983448B2 (en) * 2012-02-06 2015-03-17 Samsung Electronics Co., Ltd. In-device coexistence interference report control method and apparatus of network in mobile communication system
US9374829B2 (en) * 2012-02-08 2016-06-21 Qualcomm Incorporated Multi-radio coexistence system to select ISM communications frequency bands to avoid cellular communications interference
US20130201883A1 (en) * 2012-02-08 2013-08-08 Qualcomm Incorporated Multi-radio coexistence
US20130225068A1 (en) * 2012-02-24 2013-08-29 Nokia Corporation Method, apparatus, and computer program product for coexistence-aware communication mechanism for multi-radios
US9433003B2 (en) * 2012-03-07 2016-08-30 Qualcomm Incorporated Multi-radio coexistence via timing controls for radios using the same radio access technology
US20130242780A1 (en) * 2012-03-16 2013-09-19 Qualcomm Incorporated Virtual gap patterns with multi-radio coexistence for protected measurements
US9363766B2 (en) * 2012-03-29 2016-06-07 Intel Deutschland Gmbh Wireless communication interference mitigation
US9681382B2 (en) * 2012-05-11 2017-06-13 Intel Corporation Radio coexistence in wireless networks
GB2502275B (en) * 2012-05-21 2017-04-19 Sony Corp Telecommunications systems and methods
US9131523B2 (en) * 2012-08-22 2015-09-08 Qualcomm Incorporated Coexistence management using A-priori time domain information
US9131522B2 (en) * 2012-08-22 2015-09-08 Qualcomm Incorporated Time-frequency scheduling to improve multi-radio coexistence
GB2506176A (en) * 2012-09-24 2014-03-26 Nec Corp Device to device (D2D) communication in a wireless communications network
ES2749515T3 (es) * 2012-11-02 2020-03-20 Ericsson Telefon Ab L M Soporte del espectro flexible en comunicaciones inalámbricas celulares
CN104349514B (zh) * 2013-07-26 2019-03-19 华为技术有限公司 多模无线终端
GB2530198B (en) * 2013-08-29 2016-06-22 Nec Corp Radio measurement reporting

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2627037C2 (ru) * 2012-09-28 2017-08-03 Сони Корпорейшн Передача информации о характеристиках радиочастотного оконечного устройства

Also Published As

Publication number Publication date
KR20090087012A (ko) 2009-08-14
US20160338037A1 (en) 2016-11-17
AU2006350677B2 (en) 2011-06-02
RU2012151154A (ru) 2014-06-10
AU2011201791B2 (en) 2011-12-22
CN101536386A (zh) 2009-09-16
ES2661677T3 (es) 2018-04-03
EP2903318B1 (en) 2017-10-18
AU2011202315C1 (en) 2013-03-28
EP2903318A1 (en) 2015-08-05
US9549314B2 (en) 2017-01-17
RU2012112837A (ru) 2013-10-10
KR20110054046A (ko) 2011-05-24
RU2011101563A (ru) 2012-07-27
AU2011202315A1 (en) 2011-06-09
US20120120897A1 (en) 2012-05-17
EP2081395A4 (en) 2012-12-26
JPWO2008056425A1 (ja) 2010-02-25
CA2668705A1 (en) 2008-05-15
RU2496255C1 (ru) 2013-10-20
KR101323899B1 (ko) 2013-10-30
US20090213806A1 (en) 2009-08-27
KR20120081226A (ko) 2012-07-18
KR101089448B1 (ko) 2011-12-07
EP2081395B1 (en) 2017-12-06
CN101536386B (zh) 2012-06-27
AU2011202315B2 (en) 2012-08-16
US8923213B2 (en) 2014-12-30
IN2014KN01986A (ru) 2015-05-01
RU2556467C2 (ru) 2015-07-10
EP2081395A1 (en) 2009-07-22
JP4893747B2 (ja) 2012-03-07
AU2006350677A1 (en) 2008-05-15
CA2668705C (en) 2017-05-16
RU2013136171A (ru) 2015-02-10
US9326128B2 (en) 2016-04-26
AU2011201791A1 (en) 2011-05-12
US20120120896A1 (en) 2012-05-17
RU2009117329A (ru) 2010-11-20
ES2656130T3 (es) 2018-02-23
WO2008056425A1 (fr) 2008-05-15
US20120122409A1 (en) 2012-05-17
RU2545099C2 (ru) 2015-03-27
RU2477013C2 (ru) 2013-02-27
IN2014KN01987A (ru) 2015-06-12
US10003961B2 (en) 2018-06-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2427980C2 (ru) Система беспроводной связи и беспроводное терминальное устройство
JP5392341B2 (ja) 無線通信システム
WO2009135499A1 (en) Dynamic control channel structure for flexible spectrum usage
CA2787127C (en) Wireless communication system and wireless terminal device
AU2015243028B2 (en) Wireless communication system and wireless terminal device
AU2014204545B2 (en) Wireless communication system and wireless terminal device
AU2011201686B2 (en) Wireless communication system and wireless terminal device
AU2012202258B2 (en) Wireless communication system and wireless terminal device