RU2467517C2 - Система и способ хранения информации для определения местоположения фемто-соты - Google Patents

Система и способ хранения информации для определения местоположения фемто-соты Download PDF

Info

Publication number
RU2467517C2
RU2467517C2 RU2010119033/07A RU2010119033A RU2467517C2 RU 2467517 C2 RU2467517 C2 RU 2467517C2 RU 2010119033/07 A RU2010119033/07 A RU 2010119033/07A RU 2010119033 A RU2010119033 A RU 2010119033A RU 2467517 C2 RU2467517 C2 RU 2467517C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
femto cell
measurements
database
cell
macro
Prior art date
Application number
RU2010119033/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010119033A (ru
Inventor
Александар М. ГОДЖИК (US)
Александар М. ГОДЖИК
Раджарши ГУПТА (US)
Раджарши ГУПТА
Original Assignee
Квэлкомм Инкорпорейтед
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 Квэлкомм Инкорпорейтед filed Critical Квэлкомм Инкорпорейтед
Publication of RU2010119033A publication Critical patent/RU2010119033A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2467517C2 publication Critical patent/RU2467517C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/20Selecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0069Cell search, i.e. determining cell identity [cell-ID]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/18Network planning tools
    • H04W16/20Network planning tools for indoor coverage or short range network deployment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/02Services making use of location information
    • H04W4/029Location-based management or tracking services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/02Services making use of location information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • H04W84/045Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using private Base Stations, e.g. femto Base Stations, home Node B
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к беспроводной связи. Предложен способ для пополнения базы данных пользовательского оборудования (UE) информацией, измеренной посредством фемто-соты, содержащий этапы, на которых: выполняют радиочастотные (РЧ) измерения посредством фемто-соты для определения местоположение фемто-соты; соединяют UE с фемто-сотой; загружают РЧ-измерения, снятые посредством фемто-соты, в базу данных UE. Радиочастотные измерения множества UE для определения местоположения фемто-соты могут быть отправлены в сервер, который усредняет местоположение фемто-соты. Усредненное местоположение загружают в базу данных UE. В другом варианте осуществления сохраняют РЧ-измерения, соответствующие соседним макро-сотам во время, когда UE принимает самый сильный сигнал от фемто-соты, выполняют РЧ-измерения фазового сдвига макро-соты и загружают информацию об изменениях в макросотовом окружении в базу данных UE. Технический результат заключается в экономии питания UE за счет усовершенствования процедуры поиска фемто-соты. 20 н. и 44 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящая заявка в общем относится к беспроводной связи и более конкретно к способу и системе для хранения информации для определения местоположения фемто-соты.
Уровень техники
Системы беспроводной связи широко разворачивают для предоставления различных видов связи (например, передачи голоса, данных, мультимедийных услуг и т.п.) множеству пользователей. Поскольку спрос на услуги передачи высокоскоростных и мультимедийных данных быстро растет, то возникает проблема в осуществлении эффективных и надежных систем связи с улучшенной производительностью.
В последние годы пользователи начали заменять стационарные средства связи мобильными средствами связи и в значительной степени потребовали высокое качество передачи голоса, надежное обслуживание и низкие стоимости.
Дополнительно к действующим в настоящее время сетям мобильных телефонов появился новый класс маленьких базовых станций, которые можно устанавливать у пользователя дома и которые обеспечивают беспроводное покрытие внутри помещения для мобильных устройств, используя существующие широкополосные Интернет-соединения. Такие персональные миниатюрные базовые станции обычно известны как базовые станции точки доступа или, альтернативно, Домашний Узел B (Home Node B (HNB)), или Фемто-соты. Как правило, такие миниатюрные базовые станции соединены с Интернетом и сетью мобильного оператора через маршрутизатор DSL или проводной модем или другие транзитные технологии.
Одна из трудностей с мобильными станциями и фемто-сотами заключается в том, как найти фемто-соту, когда она работает в макросотовой сети. Мобильная станция может быть на частоте, отличной от частоты, используемой фемто-сотой. Альтернативно, фемто-сота может повторно использовать одну из нескольких доступных несущих частот. Если мобильная станция работает не на той же самой частоте, то она не заметит фемто-соту и продолжит работать в макро-соте, хотя она находится внутри покрытия фемто-соты. Дополнительно, даже если есть способ найти фемто-соту, мобильная станция может не быть авторизованной на доступ к ней (доступ может быть ограничен). Проблема может быть дополнительно усложнена тем фактом, что новые фемто-соты вводятся в работу все время.
Предлагаемые в настоящее время решения используют пилотные маяковые сигналы для сигнализации на других частотах присутствие фемто-соты на частоте, используемой фемто-сотами. Этот подход имеет слабое место, потому что он добавляет помехи на других частотах. Другие предложения включают в себя постоянный периодический поиск фемто-сот и могут сокращать срок службы аккумуляторной батареи. Следовательно, в уровне технике существует потребность для мобильных устройств быть способными определять, где осуществлять поиск фемто-соты.
Сущность изобретения
Предпочтительный вариант осуществления относится к системе и способу хранения информации для определения местоположения фемто-соты, который существенно устраняет один или несколько недостатков в уровне техники.
В одном аспекте предпочтительного варианта осуществления предложена система, способ и компьютерный продукт для пополнения базы данных пользовательского оборудования (UE) информацией, измеренной посредством фемто-соты, при этом способ содержит этапы, на которых: (a) выполняют радиочастотные (RF, РЧ) измерения посредством фемто-соты для определения местоположение фемто-соты; (b) соединяют UE с фемто-сотой; (c) загружают РЧ-измерения, снятые посредством фемто-соты, относящиеся к местоположению фемто-соты, в базу данных UE.
При этом способ дополнительно содержит этапы, на которых: (a) снимают РЧ-измерения посредством UE; (b) сравнивают текущие РЧ-измерения, снятые посредством UE, с собственными РЧ-измерениями фемто-соты, чтобы оценить близость к фемто-соте.
Очевидно, что это требует протокола, чтобы обмениваться этой информацией между фемто-сотой и UE. Простой альтернативой к новому протоколу обмена было бы хранение посредством UE в отношении соседних макро-сот во время, когда он принимает самый сильный сигнал от ассоциированной фемто-соты.
В других аспектах предпочтительного варианта осуществления предложена система, способ и компьютерный продукт для пополнения базы данных пользовательского оборудования (UE) информацией, обработанной на внутреннем сервере на основании множества сообщений UE от множества UE для определения местоположения фемто-соты, при этом внутренний сервер является частью сети макро-соты, при этом способ содержит этапы, на которых: (a) выполняют РЧ-измерения посредством множества UE, причем РЧ-измерения определяют местоположения фемто-соты на основании местоположения UE относительно, по меньшей мере, одной макро-соты; (b) отправляют информацию о местоположении во внутренний сервер; (с) обрабатывают на внутреннем сервере местоположения, чтобы усреднить местоположение для фемто-соты; (d) соединяют UE с внутренним сервером; (e) загружают усредненное местоположение для фемто-соты в базу данных UE.
В одном варианте осуществления не требуется беспроводной протокол для обмена этой информацией между внутренним сервером и UE. Для этого варианта осуществления используется приложение, работающее по существующим интернет протоколам (например, TCP/IP), обычно используемым фемто-сотой.
В других аспектах предпочтительного варианта осуществления предложена система, способ и компьютерный продукт для пополнения базы данных пользовательского оборудования (UE) информацией, относящейся к изменениям в макросотовом окружении, при этом способ содержит этапы, на которых: (a) хранят посредством UE, РЧ-измерения в отношении соседних макро-сот во время, когда UE принимает самый сильный сигнал от фемтосоты; (b) выполняют посредством UE, РЧ-измерения, относящиеся к фазовому сдвигу макро-соты; (c) загружают в базу данных UE информацию, относящуюся к изменениям в макросотовом окружении.
Информация о ранее сохраненных макро-сотах может оставаться в базе данных UE в зависимости от уровня сигнала пилот-сигналов.
Дополнительные признаки и преимущества изобретения будут указаны ниже в последующем описании и частично будут очевидными из описания либо могут быть изучены посредством использования изобретения. Преимущества изобретения будут реализованы и достигнуты посредством структуры, конкретно указанной в написанном описании, и формулы изобретения, а также сопроводительных чертежей.
Должно быть понятно, что как предшествующее общее описание, так и последующее подробное описание являются примерными и объяснительными и предназначены для предоставления дополнительного объяснения изобретения, как заявлено.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 изображена примерная система беспроводной связи.
На фиг.2 изображена примерная система беспроводной связи, позволяющая развертывание базовых станций точек доступа внутри сетевого окружения.
На фиг.3 изображен способ пополнения базы данных пользовательского оборудования (UE) информацией, измеренной посредством фемто-соты.
На фиг.4 изображено уточнение автономного и осуществленного по заказу обнаружения фемто-соты.
На фиг.5 изображена схема планирования фаз пилот-сигнала.
На фиг.6 изображена система, используемая для пополнения базы данных пользовательского оборудования (UE) информацией, обработанной на внутреннем сервере на основании сообщений от множества UE.
На фиг.7А изображен способ пополнения базы данных пользовательского оборудования (UE) информацией, обработанной на внутреннем сервере на основании сообщений от множества UE.
На фиг.7В изображена упрощенная блок-схема нескольких образцовых аспектов компонентов связи.
На фиг.8 изображен альтернативный способ пополнения базы данных пользовательского оборудования (UE).
На фиг.9 изображена примерная блок-схема системы 900 в соответствии с дополнительными аспектами, описанными в данном документе.
Подробное описание
Слово «примерный» используется в данном документе для обозначения «служащий в качестве примера, образца или иллюстрации». Любой вариант осуществления, описанный в данном документе как «примерный», не обязательно должен быть реализован в качестве предпочтительного или преимущественного над другими вариантами осуществления. Методики, описанные в данном документе, могут использоваться для различных сетей беспроводной связи, таких как сети Множественного Доступа с Кодовым Разделением (CDMA), сети Множественного Доступа с Временным Разделением (TDMA), сети Множественного Доступа с Частотным Разделением (FDMA), сети Множественного Доступа с Ортогональным Частотным Разделением (OFDMA), сети Множественного Доступа с Частотным Разделением с Одной Несущей(SC-FDMA). Термин «сети» и «системы» зачастую используются взаимозаменяемо. Сеть CDMA может реализовывать радиотехнологию, такую как Универсальный Наземный Радио Доступ (UTRA), cdma2000 и т.п. UTRA включает в себя Широкополосный CDMA (W-CDMA) и Низкую Скорость Передачи Элементарных Сигналов («Чипов») (LCR), cdma2000 охватывает стандарты IS-2000, IS-95 и IS-856. Сеть TDMA может реализовывать радиотехнологию, такую как Глобальная Система Мобильной Связи (GSM). Сеть OFDMA может реализовывать радиотехнологию, такую как Усовершенствованный UTRA (E-UTRA), IEEE 802.11, IEEE 802.16, IEEE 802.20, Flash-OFDM® и т.п. UTRA, E-UTRA и GSM являются частью Универсальных Мобильных Телекоммуникационных Систем (UMTS). Проект долгосрочного развития (LTE) является предстоящей версией UMTS, которая использует E-UTRA. UTRA, E-UTRA, GSM, UMTS и LTE описаны в документах организации под названием «Проект Партнерства Третьего Поколения» (3GPP). cdma2000 описан в документах организации под названием «Второй Проект Партнерства Третьего Поколения» (3GPP2). Эти различные радиотехнологии и стандарты известны в уровне технике.
В описании данного документа узел, который предоставляет покрытие (зону обслуживания) на относительно большой площади, может быть отнесен к макроузлу, тогда как узел, который предоставляет покрытие на относительно маленькой площади (например, в помещении), может быть отнесен к фемто-узлу. Должно быть понятно, что идеи данного документа могут применяться к узлам, ассоциированным с другими типами площадей покрытия. Например, пикоузел может предоставлять покрытие на площади, которая меньше макроплощади и больше фемто-площади (например, покрытие внутри коммерческого здания). В различных применениях можно использовать другую технологию для обозначения макроузла, фемто-узла или других узлов по типу точки доступа. Например, макроузел может быть выполнен или обозначен как узел доступа, базовая станция, точка доступа, eNodeB, макро-сота и т.д. Также фемто-узел может быть выполнен или обозначен как Домашний NodeB, Домашний eNodeB, базовая станция точки доступа, фемто-сота и т.д. В некоторых вариантах реализации узел может быть ассоциирован с одной или несколькими сотами или секторами (например, разделен на одну или несколько сот или секторов). Сота или сектор, ассоциированные с макроузлом, фемто-узлом или пикоузлом, может обозначаться как макросота, фемто-сота или пикосота соответственно. Упрощенный пример того, как фемто-узлы могут быть развернуты в сети, будет описан сейчас со ссылкой на фиг.1 и 2.
На фиг.1 изображена примерная система 100 беспроводной связи, выполненная с возможностью поддержки ряда пользователей, в которой могут быть реализованы различные описанные варианты осуществления и аспекты. Как показано на фиг.1, в качестве примера, система 100 обеспечивает связь для множества сот 102, таких как, например, макро-соты 102а-102g, причем каждая сота обслуживается посредством соответствующей точки доступа (AP) или точками 104, такими как, например, точки AP 104a-104g. Каждая макросота может дополнительно разделяться на один или несколько секторов (не показаны). Как дополнительно показано на фиг.1, различные устройства 106 терминалов доступа (AT), включающих в себя терминалы AT 106a-106l, также известные взаимозаменяемо как пользовательское оборудование (UE) или мобильные станции (MS), или устройства терминалов, могут быть рассредоточены по всей системе. Каждый АТ может осуществлять связь с одной или несколькими AP 104 по прямой линии связи (FL) и/или обратной линии связи (RL) в данный момент в зависимости от того, является ли АТ активной и находится ли она в режиме мягкой передачи обслуживания, например. Система 100 беспроводной связи может предоставлять обслуживание на большой географической области. Например, макро-соты 102a-102g могут покрывать только несколько кварталов по соседству или несколько квадратных миль в сельской местности.
На фиг.2. изображена примерная система беспроводной связи, позволяющая развертывание фемто-узлов, также известных как фемто-сот (базовых станций точек доступа) внутри сетевого окружения. Как показано на фиг.2, система 200 включает в себя множество фемто-узлов или, в альтернативном варианте, фемто-сот, базовых станций точек доступа, Домашних Node B (HNB) устройств, таких как, например, HNB 210, 215, причем каждый установлен в соответствующем сетевом окружении относительно маленького покрытия, таких как, например, в одном или несколько сайтов 230, и такие как, например, выполненные с возможностью обслуживания ассоциированного пользовательского оборудования 220. Каждый HNB 210 может быть соединен с и дополнительно выполнен с возможностью осуществления связи через глобальную сеть, такую как Интерент 240, и с любым узлом в Интернете, включая базовую макросеть 250 мобильного оператора (также известную как «базовая сеть»). Как показано, существует, по меньшей мере, два тракта связи между терминальным устройством 220 и базовой макросетью 250 мобильного оператора, а именно тракт, включающий в себя доступ макросети, и тракт, включающий в себя Интернет 240.
Хотя варианты осуществления, описанные в данном документе, используют терминологию 3GPP, должно быть понятно, что варианты осуществления могут применяться к технологии 3GPP (Вып.99, Вып.5, Вып.6, Вып.7), а также к технологии 3GPP2 (1xRTT, 1xEV-DO Вып.0, Вер.vA, Вер.vB), WiMAX и другим известным и родственным технологиям. В таких вариантах осуществления, описанных в данном документе, владелец HNB 210 и HNB 215 подписывается на мобильную услугу, такую как, например, мобильная услуга 3G, предлагаемую через базовую сеть 250 мобильного оператора, и UE способен работать как в макросотовом окружении, так и в маленького масштаба сетевом окружении помещения. Таким образом, HNB 210 и HNB 215 обратно совместимы с любым существующим UE 220.
Более того, в дополнение к мобильной сети 250 макро-соты, UE 220 может обслуживаться посредством ограниченного количества HNB 210, например, HNB 210, расположенном внутри помещения 230 пользователя. Например, UE 220 может обслуживаться посредством HNB 210, пока оно не имеет доступа к HNB 215.
Одна из трудностей с оборудованиями UE и HNB или фемто-сотами состоит в том, как найти фемто-соту 210, когда она работает в макросотовой сети 250. UE 220 может работать на частоте, отличной от частоты, используемой фемто-сотой 210. В ходе процедур осуществления поиска, где UE 220 оценивает список соседей от макросот, оно не найдет фемто-соту 210. Фемто-соты могут использовать одну или несколько доступных поднесущих частот. Если UE 220 не работает на той же самой частоте, то оно пропустило бы фемто-соту 210 и продолжало бы работать в макросоте, хотя оно находится внутри покрытия фемто-соты 210. Дополнительно, даже если есть способ найти фемто-соту 215, UE 220 может не быть авторизованным на доступ к ней (доступ может быть ограничен). Проблема может дополнительно усложнена тем фактом, что новые фемто-соты введены в работу все время. Ключевое преимущество изобретения включает в себя: улучшенную большую автономную работу производительности аккумуляторной батареи и автоматическую инициализацию оборудований UE, не требуя загрузок из сети.
Согласно вариантам осуществления, подробно описанным ниже, UE 220 получает (посредством обучения или иным образом) базу данных нескольких HNB или фемто-сот 210, индивидуализированных для UE 220. База данных хранится в UE 220 и может включать в себя для каждой фемто-соты 210 следующую информацию: Несущую Частоту - Местоположение (широта/долгота (LAT/LON) или альтернативу) - список пилотов CDMA и фазовые сдвиги в близости публичной, общедоступной точки доступа в Интернет (Hot Spot), с EC/Io выше заданного порогового значения - Даты, когда фемто-доступ был последний раз использован/запрошен этим терминалом доступа или UE 220 - Другая идентификационная информация, такая как ID системы для фемто-соты, ID сети для фемто-соты и Радио Технология, используемая этой фемто-сотой.
В одном варианте осуществления каждая запись в базе данных описывает местоположение фемто-соты в неортогональной системе координат, состоящей из макро пилот-символов, видимых в том фемто-местоположении (с отвечающим требованиям минимумом EC/Io), фазовой задержки каждого пилот-символа и допустимого отклонения около этой номинальной фазовой задержки. Когда база данных уже доступна в UE 200, ее можно использовать, чтобы сократить фемто-поиск (т.е. проводить фемто-поиск только, если в базе данных есть совпадение). UE 220 на частоте, другой чем FF, проводит поиск на FF только, когда есть совпадение в базе данных. В одном варианте осуществления элементы базы данных включают в себя PN (псевдослучайные шумоподбные) сдвиги макро пилот-символов, которые все видимы посредством UE 220 на какой угодно несущей, на которой оно осуществляет слежение, в режиме ожидания. Эти PN сдвиги доступны UE в ходе стандартной работы в режиме ожидания, и UE не должен делать ничего другого, пока в базе данных нет совпадения. Затем UE 220 начинает сканирование в поисках HNB или фемто-соты 210, которая находится на другой частоте. Работа по такому способу снизит расход аккумуляторной батареи.
На фиг.3. изображен способ пополнения базы данных пользовательского оборудования (UE) информацией, измеренной посредством фемто-соты. Фемто-сота 210 будет обычно иметь радио, которое принимает Макроканалы, для того чтобы облегчить различные задачи конфигурации, такие как синхронизация, местоположение, планирование PN пилот-символов и т.д. Следовательно, поскольку Фемто 210 дополнительно к своему передатчику прямой линии связи также имеет приемник прямой линии связи, то она сама могла бы измерить свое РЧ (радиочастотное) окружение внутри соседних Макро-сот. Конфигурации усовершенствованной антенны имеют подавление помех. Более того, по-видимому, это измерение вполне точное, поскольку Фемто 210 является стационарной и может усреднять измерения на протяжении большого периода времени. Фемто 210 может потратить много времени в поисках пилотов соседних макро-сот, интегрируя сигналы CDMA от очень слабых пилотов. Фемто 210 выполняет свои собственные измерения на этапе 302.
На этапе 304 UE 220 соединяется с Фемто 210 в первый раз. Фемто 210 загружает свои измерения или параметры в базу данных UE на этапе 306 для определения местоположения фемто-соты. Когда в следующий раз UE 220 приблизится к Фемто 220, как показано на этапе 308, оно может сравнить свои текущие измерения со собственными считываниями Фемто для оценки своей близости к Фемто 210, как показано на этапе 310. Это имеет дополнительное преимущество такое, что если UE 220 приближается к Фемто 210 снова (в третий раз) с отличного направления, чем во второй раз, как показано на этапе 312, то ошибка в измерении будет минимизирована, если точка сравнения является в самой Фемто 210, которое сделает эту систему более надежной.
На фиг.4. изображено уточнение автономного и осуществленного по заказу обнаружения от фемто-соты. Местоположение фемто-соты может описываться посредством примитивов, состоящих из параметров макросистемы: внутри площади, описанной посредством набора C базовых станций (BS), в которых пилот-сигналы превышают вектор D порогового значения EC/Io и имеют фазу P внутри допустимого отклонения Q. Все эти параметры можно измерить посредством малых или без изменений процедуры CDMA (активный режим или режим ожидания), следовательно, они будут иметь малые затраты исходя из времени работы аккумуляторной батареи и/или использования сети в противоположность к, например, геоположению A-GPS.
На фиг.5. изображена схема планирования фаз пилот-сигнала. На схеме изображено, что фемто-сота может быть очень плотной. С MP0 по MP7 являются PN-сдвигами для макросот, а fP1 и fP2 являются фазовыми сдвигами для макро-сот. В долгосрочном плане может быть столько же много фемто PN сдвигов, как для макро-сот. Это может быть достигнуто двумя путями: (1) уменьшение PILOT_INC, тем самым создавая PN-сдвиги с нечетными номерами для фемто-сот; и (2) перепрограммирование макросотовой сети посредством переназначения нечетных PN-сдвигов четным.
Например, 2π/128*2i приводит к 64 макро PN-сдвигам (с четными номерами), а 2π/128*(2i+1) приводит к 64 макро PN сдвигам (PN-сдвиги с нечетными номерами). Изначально при низкой плотности фемто-сот поднабор PN-сдвигов может использоваться для фемто-сот (подробно в списке соседей). Со временем фемто-плотность становится больше, новые MS, знающие фемто, будут помещены в поля и смогут иметь дело со всем набором фемто PN сдвигов.
В одном варианте осуществления требуется беспроводной протокол для обмена этой информации между Фемто 210 и UE 220. Простой альтернативой к новому протоколу обмена для UE 220 было бы хранить РЧ-измерения в отношении соседних макро-сот во время, когда оно принимает самый сильный сигнал от ассоциированной фемто-соты. Поскольку, по-видимому, самый сильный сигнал соответствует самому близкому местоположению, то это минимизирует ошибку во вводимых данных базы данных UE. Эти вводимые данные можно перезаписывать каждый раз, когда UE дискретизирует более сильный сигнал от фемто-соты.
Наконец, это измерение в фемто-соте 210 можно использовать для запуска некоторых состояний ошибки в UE, если присутствует большое расхождение в измерениях, сообщенных посредством ассоциированного UE, и теми, сделанными в фемто-соте.
Другой альтернативой к новому протоколу обмена является то, когда информация обрабатывается на внутреннем сервере на основании сообщений от множества UE. На фиг.6 изображена система, используемая для пополнения базы данных пользовательского оборудования (UE) информацией, обработанной на внутреннем сервере на основании сообщений от множества UE. Множество UE 220 выполняет РЧ-измерения относительно местоположения фемто-соты. Внутренний сервер 610 является частью макросотовой мобильной сети 250. UE 220 отправляют измерения множества UE, относящиеся к местоположению фемто-соты во внутренний сервер 610. Внутренний сервер 610 обрабатывает эти местоположения, чтобы усреднить местоположение для фемто-соты. Сервер 610 загружает обработанное усредненное местоположение для фемто-соты в базу данных UE 220, используя приложение на UE 220, которое осуществляет связь с внутренним сервером через Интернет. Сервер 610 остается соединенным с Интернетом 240.
На фиг.7А изображена последовательность операций способа пополнения базы данных пользовательского оборудования (UE) информацией, обработанной на внутреннем сервере на основании сообщения UE от множества UE для определения местоположения фемто-сот. Внутренний сервер 610 является частью макросотовой мобильной сети 250. На этапе 702 множество UE 220 выполняют РЧ-измерения относительно местоположения фемто-соты. На этапе 704 множество UE 220 отправляют эти измерения, относящиеся к местоположению фемто-соты. На этапе 708 соединяют UE 220 с внутренним сервером 610. На этапе 709 внутренний сервер 610 загружает усредненное местоположение для фемто-соты в базу данных UE 220.
В одном варианте осуществления не требуется никакого нового беспроводного протокола для обмена этой информацией между внутренним сервером и UE. Для этого варианта осуществления используется приложение, работающее по существующим интернет-протоколам (например, TCP/IP), обычно используемым фемто-сотой 210.
Должно быть понятно, что идеи в данном документе могут быть реализованы в различных типах устройств связи. В некоторых аспектах идеи в данном документе могут быть реализованы в беспроводных устройствах, которые могут быть развернуты в системе связи множественного доступа, которые могут одновременно поддерживать связь со множеством беспроводных терминалов доступа. Здесь каждый терминал может осуществлять связь с одной или более точками доступа через передачи по прямой и обратной линиям связи. Прямая линия связи (или нисходящая линия связи) относится к линии связи от точек доступа к терминалам, а обратная линия связи (или восходящая линия связи) относится к линии связи от терминалов к точкам доступа. Эта линия связи может быть установлена посредством системы с одним входом и одним выходом, системы множественного входа и множественного выхода (“MIMO”) или некоторых других типов систем.
Система MIMO использует множество (N r) передающих антенн и множество N R приемных антенн для передачи данных. Канал MIMO, сформированный посредством N r передающих и N R приемных антенн, можно разложить на N S независимых каналов, которые также называют пространственными каналами, где N S≤min{N r, N R}. Каждый из N S независимых каналов соответствует одной размерности. Система MIMO может обеспечивать улучшенную производительность (например, более высокую пропускную способность и/или более высокую надежность), если создаются дополнительные размерности посредством того, что используются множества передающих и приемных антенн.
Система MIMO может поддерживать дуплексную связь с временным разделением (“TDD”) и дуплексную связь с частотным разделением (“FDD”). В системе TDD передачи по прямой и обратной линиям связи находятся в одной и той же частотной области, так что принцип взаимности позволяет отличать канал прямой линии связи от канала обратной линии связи. Это позволяет точке доступа извлекать коэффициент усиления формирования диаграммы направленности передачи в прямой линии связи, когда множество антенн доступны в точке доступа.
Идеи в данном документе можно объединить в один узел (например, устройство), использующий различные компоненты для осуществления связи с, по меньшей мере, одним другим узлом. На фиг.7В изображены несколько образцовых компонентов, которые можно использовать для способствования связи между узлами. Более конкретно, на фиг.7В изображено беспроводное устройство 710 (например, точка доступа) и беспроводное устройство 750 (например, терминал доступа) системы 700 MIMO. В устройстве 710 данные трафика для ряда потоков данных предоставляются от источника 712 данных на процессор 714 данных передачи (“TX”).
В некоторых аспектах каждый поток данных передается через соответствующую передающую антенну. Процессор 714 данных ТХ форматирует, кодирует и перемежает данные трафика для каждого потока данных на основании конкретной схемы кодирования, выбранной для этого потока данных, чтобы обеспечить кодированные данные.
Кодированные данные для каждого потока данных могут мультиплексироваться с данными пилота, используя методику OFDM. Данные пилота являются, как правило, известным шаблоном данных, который обрабатывается известным образом и может использоваться в принимающей системе для оценки отклика канала. Мультиплексированный пилот и кодированные данные для каждого потока данных затем модулируются (т.е. отображаются в символы) на основании конкретной схемы модуляции (например, BPSK, QPSK, M-PSK или M-QAM), выбранной для этого потока данных, чтобы предоставить символы модуляции. Скорость передачи данных, кодирование и модуляция для каждого потока данных можно определить посредством команд, выполняемых процессором 730. Память 732 для данных может хранить программный код, данные и другую информацию, используемую процессором 730 или другими компонентами устройства 710.
Символы модуляции для всех потоков данных затем предоставляют в процессор 720 MIMO передачи, который затем может обрабатывать символы модуляции (например, для OFDM). Процессор 720 MIMO передачи затем доставляет N T потоков символов модуляции к N T приемопередатчикам (“XCVR”) c 722A по 722Т. В некоторых аспектах процессор 720 MIMO передачи применяет весовые коэффициенты для формирования диаграммы направленности к символам потоков данных и к антеннам, от которых передается символ.
Каждый приемопередатчик 722 принимает и обрабатывает соответствующий поток символов, чтобы предоставить один или несколько аналоговых сигналов, и затем обрабатывает с заданными условиями (например, усиливает, фильтрует и преобразует с повышением по частоте) аналоговые сигналы, чтобы предоставить модулированный сигнал пригодным для передачи по каналы MIMO. N T модулированных сигналов от приемопередатчиков с 722А по 722Т затем предаются от N T антенн с 724А по 724Т соответственно.
В устройстве 750 переданные модулированные сигналы принимаются N R антеннами с 752А по 752R и принятый сигнал от каждой антенны 752 доставляется к соответствующему приемопередатчику (“XCVR”) c 754A по 754R. Каждый приемопередатчик 754 обрабатывает с заданными условиями (например, фильтрует, усиливает и преобразует с понижением по частоте) соответствующий принятый сигнал, оцифровывает модифицированный сигнал, чтобы предоставить отсчеты, и затем обрабатывает отсчеты, чтобы предоставить соответствующий поток «принятых» символов.
Процессор 760 данных приема (“RX”) затем принимает и обрабатывает N R потоков принятых символов от N R приемопередатчиков 754 на основании методики обработки конкретного приемника, чтобы предоставить N T потоков «обнаруженных» символов. Процессор 760 данных приема затем демодулирует, обратно перемежает и декодирует каждый поток обнаруженных символов, чтобы восстановить данные трафика для потока данных. Обработка посредством процессора 760 данных приема является дополнительной к обработке, выполняемой посредством процессора 720 MIMO передачи и процессора 714 данных передачи в устройстве 710.
Процессор 770 периодически определяет, которую матрицу предварительного кодирования использовать (обсуждается ниже). Процессор 770 формулирует сообщение обратной линии связи, содержащее часть индекса матрицы и часть значения ранга. Память 772 для данных может хранить программный код, данные и другую информацию, используемую процессором 770 или другими компонентами устройства 750.
Сообщение обратной линии связи может содержать различные типы информации касательно линии связи и/или потока принятых данных. Сообщение обратной линии связи затем обрабатывается процессором 738 данных передачи, который также принимает данные трафика для ряда потоков данных от источника 736 данных, модулируются посредством модулятора 780, обрабатываются с заданными условиями приемопередатчиками с 754A по 754R и передаются назад в устройство 710.
В устройстве 710 модулированные сигналы от устройства 750 принимаются антеннами 724, обрабатываются с заданными условиями приемопередатчиками 722, демодулируются демодулятором (“DEMOD”) 740, обрабатываются процессором 742 данных приема, чтобы извлечь сообщение обратной линии связи, переданное посредством устройства 750. Процессор 730 затем определяет, которую матрицу предварительного кодирования использовать для определения весовых коэффициентов для формирования диаграммы направленности, затем обрабатывает извлеченное сообщение.
Идеи данного документа могут быть объединены в различные типы систем связи и/или системные компоненты. В некоторых аспектах идеи, описанные в данном документе, могут использоваться в системах множественного доступа, способных поддерживать связь с множеством пользователей посредством совместного использования доступных системных ресурсов (например, посредством определения одного или более из полосы пропускания, мощности передачи, кодирования, перемежения и так далее). Например, идеи данного документа можно применять к одной или комбинации следующих технологий: системы Множественного Доступа с Кодовым Разделением (CDMA), CDMA с множеством несущих (“MCCDMA”), Широкополосный CDMA (“W-CDMA”), системы Высокоскоростного Пакетного Доступа (“HSPA”,”HSPA+”), системы Множественного Доступа с Временным Разделением (“TDMA”), системы Множественного Доступа с Частотным Разделением (“FDMA”), системы Множественного Доступа с Частотным Разделением с Одной Несущей(“SC-FDMA”), системы Множественного Доступа с Ортогональным Частотным Разделением (“OFDMA”) или другие методики множественного доступа. Систему беспроводной связи, использующую идеи, описанные в данном документе, можно спроектировать для реализации одного или нескольких стандартов, таких как IS-95, cdma2000, IS-856, W-CDMA, TDSCDMA и других стандартов. Сеть CDMA может реализовывать радиотехнологию, такую как Универсальный Наземный Радио Доступ (“UTRA”), cdma2000 или некоторую другую технологию. UTRA включает в себя W-CDMA и Низкую Скорость Передачи Элементарных Сигналов («Чипов») (“LCR”). Технология cdma2000 охватывает стандарты IS-2000, IS-95 и IS-856. Сеть TDMA может реализовывать радиотехнологию, такую как Глобальная Система для Мобильной Связи (“GSM”). Сеть OFDMA может реализовывать радиотехнологию, такую как Усовершенствованный UTRA (“E-UTRA”), IEEE 802.11, IEEE 802.16, IEEE 802.20, Flash-OFDM® и т.п. UTRA, E-UTRA и GSM являются частью Универсальных Мобильных Телекоммуникационных Систем (“UMTS”). Идеи, описанные в данном документе, могут быть реализованы в системе 3GPP Долгосрочного Развития (“LTE”), в Ультраширокополосной Мобильной (“UMB”) системе и в других типах систем. LTE является версией UMTS, которая использует E-UTRA. Хотя некоторые аспекты данного раскрытия могут быть описаны с использованием терминологии 3GPP, должно быть понятно, что идеи, описанные в данном документе, могут применяться к технологии 3GPP (Вер.199, Вер.15, Вер.l6, Вер.17), а также к технологии 3GPP2 (1xRTT, 1xEV-DO Вер.l0, Вер.vA, Вер.vB) и другим технологиям.
Идеи, описанные в данном документе, можно объединить в (например, реализованные в или выполняемые посредством) различных устройств (например, узлов). В некоторых аспектах узел (например, беспроводной узел), реализованный в соответствии с идеями, описанными в данном документе, может содержать точку доступа или терминал доступа.
Например, терминал доступа может содержать, быть реализован как или известен как пользовательское оборудование, абонентская станция, абонентский блок, мобильная станция, мобильник, мобильный узел, удаленная станция, удаленный терминал, пользовательский терминал, пользовательский агент, пользовательское устройство или некоторая другая формулировка. В некоторых вариантах реализации терминал доступа может содержать сотовый телефон, проводной телефон, телефон по протоколу инициации сеанса (“SIP”), беспроводную абонентскую (“WLL”) станцию, персональный цифровой помощник (“PDA”), переносное устройство, обладающее способностью беспроводного соединения или некоторое другое подходящее устройство обработки, соединенное с беспроводным модемом. Соответственно, один или более аспектов, описанных в данном документе, можно объединить в один телефон (например, сотовый телефон или смартфон), компьютер (например, ноутбук), переносное устройство связи, переносное компьютерное устройство (например, персональный цифровой помощник), устройство для развлечения (например, музыкальное устройство, видеоустройство или спутниковое радио), устройство глобальной системы навигации или любое подходящее устройство, которое выполнено с возможностью осуществлять связь через беспроводную среду.
Точка доступа может содержать, быть реализована в качестве или известна как NodeB, eNodeB, контролер радиосети (“RNC”), базовая станция (“BS”), базовая станция приемопередатчика (“BTS”), функция приемопередатчика (“TF”), радиоприемопередатчик, радиомаршрутизатор, набор базовых служб (“BSS”), набор расширенных служб (“ESS”) или некоторая другая похожая формулировка.
В некоторых аспектах узел (например, точка доступа) может содержать узел доступа для системы связи. Такой узел доступа может предоставлять, например, возможность соединения для или к сети (например, глобальной вычислительной сети, такой как Интернет или сотовая сеть) через проводную или беспроводную линию связи к сети. Соответственно узел доступа может позволить другому узлу (например, терминалу доступа) осуществить доступ к сети или некоторым другим функциональным средствам. Кроме того, должно быть понятно, что один или оба узла могут быть переносными или, в некоторых случаях, относительно непереносными.
Также должно быть понятно, что беспроводной узел может быть выполнен с возможностью передачи и/или приема информации небеспроводным образом (например, через проводное соединение). Таким образом, приемник и передатчик, как описано в данном документе, могут включать в себя компоненты интерфейсов соответствующей связи (например, компоненты электрического или оптического интерфейса) для осуществления связи через небеспроводную среду.
Беспроводной узел может осуществлять связь через одну или более беспроводных линий связи, которые основаны на или в противном случае поддерживают любую подходящую технологию беспроводной связи. Например, в некоторых аспектах беспроводной узел может ассоциироваться с сетью. В некоторых аспектах сеть может содержать локальную вычислительную сеть или глобальную вычислительную сеть. Беспроводное устройство может поддерживать или в противном случае использовать одну или более разновидностей технологий, протоколов или стандартов беспроводной связи, такие как те, которые обсуждались в данном документе (например, CDMA, TDMA, OFDM, OFDMA, WiMAX, Wi-Fi и т.п.). Схожим образом, беспроводной узел может поддерживать или в противном случае использовать одну или более разновидностей соответствующих схем модуляции или мультиплексирования. Беспроводной узел может таким образом включать в себя подходящие компоненты (например, радиоинтерфейсы) для установления и осуществления связи через одну или более беспроводных линий связи, используя упомянутые выше или другие технологии беспроводной связи. Например, беспроводной узел может содержать беспроводной приемопередатчик с ассоциированными компонентами передатчика и приемника, которые могут включать в себя различные компоненты (например, генераторы сигналов или сигнальные процессоры), которые способствуют осуществлению связи через беспроводную среду.
Вариант осуществления, раскрываемый ниже, описывает другой способ пополнения базы данных UE. На фиг.8 изображен способ пополнения базы данных UE 220 на основании изменений в микросотовом окружении 250. На этапе 802 UE 220 хранит РЧ-измерения фемто-соты в отношении соседних макро-сот во время, когда UE 220 принимает самый сильный сигнал. На этапе 804 UE 220 выполняет РЧ-измерения, относящиеся к фазовым сдвигам макро-соты. На этапе 806 база данных UE 220 загружается информацией, относящейся к изменениям в макросотовом окружении. Информация в базе данных UE 220 обновляется каждый раз, когда UE 220 измеряет более сильный сигнал от фемто-соты. Наконец, РЧ-измерения в фемто-соте можно использовать для запуска состояний ошибки в UE 220, если присутствует большое расхождение в измерениях, сообщенных посредством ассоциированного UE, и измерениями, сделанными фемто-сотой.
На фиг.9. изображена примерная блок-схема системы 900 в соответствии с дополнительными аспектами, описанными в данном документе. Система 900 предоставляет устройство, которое может способствовать определению местоположения фемто-соты. Более конкретно, система 900 может включать в себя множество модулей или средств, таких как, например, средство 910 выполнения, средство 920 соединения, средство 930 загрузки, средство 940 отправки или передачи, средство 950 обработки и средство 960 хранения, каждое соединенное к линии 905 связи и может осуществлять связь с другими модулями или средствами через линию 905 связи.
Специалисты в области техники поймут, что информация и сигналы могут быть представлены с использованием любой из различных технологий и методик. Например, данные, инструкции, команды, информация, сигналы, биты, символы и элементарные сигналы, которые упоминаются по всему описанию выше, могут быть представлены посредством напряжений, токов, электромагнитных волн, магнитных полей или частиц, оптических полей или частиц или любой их комбинации.
Специалисты в области техники поймут, что различные иллюстративные логические блоки, модули, схемы и этапы алгоритмов, описанные в связи с вариантами осуществления, раскрытыми в данном документе, могут быть реализованы в качестве электронного аппаратного обеспечения, компьютерного программного обеспечения, или комбинации их обоих. Для ясной иллюстрации эта взаимозаменяемость аппаратного и программного обеспечения, различных иллюстративных компонентов, блоков, модулей, схем и этапов были описаны выше обобщенно исходы из их функционального назначения. Выполнены эти функциональные средства в качестве аппаратного или программного обеспечения, это зависит от конкретного применения и конструктивных ограничений, наложенных на всю систему. Специалисты в области техники могут реализовать описанные функциональные средства различными способами для каждого конкретного применения, но такие реализуемые решения не должны интерпретироваться как выходящие за рамки объема настоящего изобретения.
Различные иллюстративные логические блоки, модули и схемы, описанные в связи с вариантами осуществления, раскрытыми в данном документе, могут быть реализованы или выполнены с помощью процессора общего назначения, цифрового сигнального процессора (DSP), специализированной для решения конкретной задачи интегральной схемы (ASIC), программируемой пользователем вентильной матрицы (FPGA) или другого программируемого логического устройства, дискретного вентиля или транзисторной логической схемы, дискретных компонентов аппаратного обеспечения или любой их комбинации, спроектированной для выполнения функций, описанных в данном документе. Процессор общего назначения может быть микропроцессором, но в качестве альтернативы процессор может быть традиционным процессором, контроллером, микроконтроллером или конечным автоматом. Процессор может быть также реализован как комбинация вычислительных устройств, например, комбинации DSP и микропроцессора, множества микропроцессоров, одним или более микропроцессоров совместно с ядром DSP или любой другой такой конфигурацией.
Этапы способа или алгоритма, описанных совместно с вариантами осуществления, раскрытыми в данном документе, могут быть осуществлены непосредственно в аппаратном обеспечении, в модуле программного обеспечения, исполняемом процессором, или в комбинации этих двух. Модуль программного обеспечения может находиться в памяти RAM, флэш-памяти, памяти ROM, памяти EPROM, памяти EEPROM, регистрах, жестком диске, съемном диске, CD-ROM или любом другом носителе хранения, известном в уровне техники. Примерный носитель хранения соединяется с процессором, так что процессор может считывать информацию из, записывать информацию в носитель хранения. В качестве альтернативы носитель хранения может быть встроенным в процессор. Процессор и носитель хранения может находиться в ASIC. ASIC может находиться в пользовательском терминале. В качестве альтернативы процессор и носитель хранения могут находиться в качестве дискретных компонентов в пользовательском терминале.
Предшествующее описание раскрытых вариантов осуществления предоставлено, чтобы позволить любому специалисту в данной области техники осуществить или использовать настоящее изобретение. Различные модификации к этим вариантам осуществления будут легко понятными специалистам в области техники, а общие принципы, определенные в данном документе, могут применяться к другим вариантам осуществления, не выходя за рамки сущности и объема притязаний. Таким образом, предназначено, что настоящее изобретение не ограничивается вариантами осуществления, показанными в данном документе, а должно получить самый широкий объем в соответствии с принципами и новыми признаками, раскрытыми в данном документе.

Claims (64)

1. Способ пополнения базы данных фемто-соты пользовательского оборудования (UE), содержащий этапы, на которых:
принимают на UE от фемто-соты радиочастотные (РЧ) измерения сигнализации макро-соты, снятые посредством фемто-соты, которые показывают местоположение фемто-соты; и
сохраняют РЧ измерения, снятые посредством фемто-соты, в базе данных фемто-соты UE.
2. Способ по п.1, дополнительно содержащий этапы, на которых: выполняют текущие РЧ измерения сигнализации макро-соты посредством UЕ; и
сравнивают текущие РЧ измерения, снятые посредством UE, с РЧ измерениями фемто-соты, хранимыми в базе данных фемто-соты UE, чтобы оценить близость UE к фемто-соте.
3. Способ по п.1, в котором РЧ измерения хранят как часть записи местоположения для фемто-соты, которая содержит системные параметры макро-соты внутри области, описанной набором С базовой станции (BS), в которой пилот-сигналы превышают вектор D порогового значения ЕС/Io, и имеют вектор Р средней фазы пилот-сигнала в пределах допустимого отклонения Q.
4. Способ по п.1, в котором обмен РЧ измерениями между фемто-сотой и UE использует беспроводной протокол.
5. Способ по п.1, в котором РЧ измерения включают в себя сдвиги PN макро-пилотсигнала макро-сот, которые обнаружены в местоположении фемто-соты с отношением сигнал-помеха выше порога.
6. Пользовательское оборудование (UE), содержащее:
базу данных фемто-соты для определения местоположения фемто-сот посредством UE; и
по меньшей мере один процессор, сконфигурированный с возможностью загружать из фемто-соты в базу данных фемто-соты UE РЧ измерения сигнализации макро-соты, снятые посредством фемто-соты, которые показывают местоположение фемто-соты, когда UE соединен с фемто-сотой,
7. Пользовательское оборудование (UE) по п.6, в котором по меньшей мере один процессор дополнительно сконфигурирован с возможностью выполнять текущие РЧ измерения сигнализации макро-соты и сравнивать текущие РЧ измерения с РЧ измерениями фемто-соты, хранимыми в базе данных фемто-соты, чтобы оценить близость UE к фемто-соте.
8. Пользовательское оборудование (UE) по п.6, в котором РЧ измерения хранят как часть записи местоположения для фемто-соты, которая содержит системные параметры макро-соты, внутри области, описанной набором С базовой станции (BS), в которой пилот-сигналы превышают вектор D порогового значения EС/Io и имеют вектор Р средней фазы пилот-сигнала в пределах допустимого отклонения Q.
9. Пользовательское оборудование (UE) по п.6, в котором обмен РЧ измерениями между фемто-сотой и UE использует беспроводной протокол.
10. Считываемый компьютером носитель, содержащий код, который при исполнении посредством пользовательского оборудования (UE) заставляет UE выполнять операции для пополнения базы данных фемто-соты UE, причем считываемый компьютером носитель содержит:
код, чтобы заставить UE принимать от фемто-соты радиочастотные (РЧ) измерения сигнализации макро-соты, снятые посредством фемто-соты, которые показывают местоположение фемто-соты; и
код, чтобы заставить UE сохранять РЧ измерения, снятые посредством фемто-соты, в базе данных фемто-соты UE.
11. Считываемый компьютером носитель по п.10, в котором упомянутый считываемый компьютером носитель дополнительно содержит:
код, чтобы заставить UE выполнять текущие РЧ измерения сигнализации макро-соты; и
код, чтобы заставить UE сравнивать текущие РЧ измерения, снятые посредством UE, с РЧ измерениями, хранимыми в базе данных фемто-соты UE, чтобы оценить близость UE к фемто-соте.
12. Считываемый компьютером носитель по п.10, в котором РЧ измерения хранят как часть записи местоположения для фемто-соты, которая содержит системные параметры макро-соты, внутри области, описанной набором С базовой станции (BS), в которой пилот-сигналы превышают вектор D порогового значения Ес/Iо и имеют вектор Р средней фазы пилот-сигнала в пределах допустимого отклонения Q.
13. Считываемый компьютером носитель по п.10, в котором обмен РЧ измерениями между фемто-сотой и UE использует беспроводной протокол.
14. Устройство для пополнения базы данных фемто-соты пользовательского оборудования (UE), содержащее:
средство для приема на UE от фемто-соты радиочастотных (РЧ) измерений сигнализации макро-соты, снятых посредством фемто-соты, которые показывают местоположение фемто-соты; и
средство для сохранения РЧ измерений, снятых посредством фемто-соты, в базе данных фемто-соты UE.
15. Устройство по п.14, дополнительно содержащее:
средство для выполнения текущих РЧ измерений сигнализации макро-соты посредством UE; и
средство для сравнения текущих РЧ измерений, снятых посредством UE, с РЧ измерениями, хранимыми в базе данных фемто-соты UE, чтобы оценить близость UE к фемто-соте.
16. Устройство по п.14, в котором РЧ измерения хранят как часть записи местоположения для фемто-соты, которая содержит системные параметры макро-соты, внутри области, описанной набором С базовой станции (BS), в которой пилот-сигналы превышают вектор D порогового значения Еc/Io и имеют вектор Р средней фазы пилот-сигнала в пределах допустимого отклонения Q.
17. Устройство по п.14, в котором обмен РЧ измерениями между фемто-сотой и UE использует беспроводной протокол.
18. Способ пополнения базы данных фемто-соты пользовательского оборудования (UE), содержащий этапы, на которых:
выполняют радиочастотные (РЧ) измерения сигнализации макро-соты, которые показывают местоположение UE, пока оно обслуживается данной фемто-сотой;
сообщают информацию о местоположении на основе РЧ измерений из оборудований UE во внутренний сервер;
загружают из внутреннего сервера информацию усредненного местоположения для данной фемто-соты, которая основана на информации местоположения, сообщенной посредством UE, и информации о местоположении, сообщенной посредством по меньшей мере одного другого UE, обслуживаемых данной фемто-сотой; и
обновляют базу данных фемто-соты упомянутого UE на основе информации усредненного местоположения, загруженной из внутреннего сервера для данной фемто-соты.
19. Способ по п.18, в котором сообщение содержит использование приложения, работающего по существующему Интернет-протоколу, используемому данной фемто-сотой, чтобы достичь внутреннего сервера.
20. Способ по п.18, в котором обновление содержит сохранение информации усредненного местоположения для данной фемто-соты как записи местоположения в базе данных фемто-соты, которая содержит системные параметры макро-соты, внутри области, описанной набором С базовой станции (BS), в которой пилот-сигналы превышают вектор D порогового значения EС/Io и имеют вектор Р средней фазы пилот-сигнала в пределах допустимого отклонения Q.
21. Способ по п.18, в котором информация усредненного местоположения включает в себя сдвиги PN макро-пилотсигнала макро-сот, которые обнаруживают в области фемто-соты с отношением сигнал-помеха выше порога.
22. Пользовательское оборудование (UE), содержащее:
базу данных фемто-соты для определения местоположения фемто-сот посредством UE;
по меньшей мере один процессор, выполненный с возможностью выполнять радиочастотные (РЧ) измерения сигнализации макро-соты, которые показывают местоположение UE при обслуживании данной фемто-сотой; и
схему приемопередатчика, сконфигурированную с возможностью сообщать информацию о местоположении на основе РЧ измерений во внутренний сервер и загружать из внутреннего сервера информацию усредненного местоположения для данной фемто-соты, которая основана на информации о местоположении, сообщенной посредством UE, и информации о местоположении, сообщенной посредством по меньшей мере одного другого UE, обслуживаемого данной фемто-сотой; при этом по меньшей мере один процессор дополнительно сконфигурирован с возможностью обновлять базу данных фемто-соты у UE на основе информации усредненного местоположения, загружаемой из внутреннего сервера для данной фемто-соты.
23. Пользовательское оборудование (UE) по п.22, в котором сообщение содержит применение приложения, работающего по существующему Интернет-протоколу, используемому данной фемто-сотой, чтобы достичь внутреннего сервера.
24. Пользовательское оборудование (UE) по п.22, в котором обновление содержит сохранение информации усредненного местоположения для данной фемто-соты как записи местоположения в базе данных фемто-соты, которая содержит системные параметры макро-соты, внутри области, описанной набором С базовой станции (BS), в которой пилот-сигналы превышают вектор D порогового значения EС/Io и имеют вектор Р средней фазы пилот-сигнала в пределах допустимого отклонения Q.
25. Считываемый компьютером носитель, содержащий код, который при исполнении посредством пользовательского оборудования (UE), заставляет UE выполнять операции для пополнения базы данных фемто-соты UE, причем считываемый компьютером носитель содержит:
код, чтобы заставить UE выполнять радиочастотные (РЧ) измерения сигнализации макро-соты, которые показывают местоположение UE, пока оно обслуживается данной фемто-сотой;
код, чтобы заставить UE сообщать информацию о местоположении на основе РЧ измерений во внутренний сервер;
код, чтобы заставить UE загружать из внутреннего сервера информацию усредненного местоположения для данной фемто-соты, которая основана на информации местоположения, сообщенной посредством UE, и информации о местоположении, сообщенной посредством по меньшей мере одного другого UE, обслуживаемого данной фемто-сотой; и код, чтобы заставить UE обновлять фемто-соту базы данных UE на основе информации усредненного местоположения, загруженной из внутреннего сервера, для данной фемто-соты.
26. Считываемый компьютером носитель по п.25, в котором сообщение содержит использование приложения, работающего по существующему Интернет-протоколу, используемому данной фемто-сотой, чтобы достичь внутреннего сервера.
27. Считываемый компьютером носитель по п.25, в котором код для обновления содержит код для сохранения информации усредненного местоположения для данной фемто-соты как записи местоположения в базе данных фемто-соты, которая содержит системные параметры макросоты, внутри области, описанной набором С базовой станции (BS), в которой пилот-сигналы превышают вектор D порогового значения EС/Io и имеют вектор Р средней фазы пилот-сигнала в пределах допустимого отклонения Q.
28. Устройство для пополнения базы данных фемто-соты пользовательского оборудования (UE), причем устройство содержит: средство для выполнения радиочастотных (РЧ) измерений сигнализации макро-соты, которые показывают местоположение UE, пока оно обслуживается данной фемто-сотой;
средство для сообщения информации о местоположении на основе РЧ измерений из UE во внутренний сервер,
средство для загрузки из внутреннего сервера информации усредненного местоположения для данной фемто-соты, которая основана на информации местоположения, сообщенной посредством UE, и информации о местоположении, сообщенной посредством по меньшей мере одного другого UE, обслуживаемых данной фемто-сотой; и
средство для обновления базы данных фемто-соты UE на основе информации усредненного местоположения, загруженной из внутреннего сервера для данной фемто-соты.
29. Устройство по п.28, в котором сообщение содержит использование приложения, работающего по существующему Интернет-протоколу, используемому данной фемто-сотой, чтобы достичь внутреннего сервера.
30. Устройство по п.28, в котором средство для обновления содержит средство для сохранения информации усредненного местоположения для данной фемто-соты как записи местоположения в базе данных фемто-соты, которая содержит системные параметры макро-соты, внутри области, описанной набором С базовой станции (BS), в которой пилот-сигналы превышают вектор D порогового значения EС/Io и имеют вектор Р средней фазы пилот-сигнала в пределах допустимого отклонения Q.
31. Способ пополнения базы данных фемто-соты пользовательского оборудования (UE), содержащий этапы, на которых:
сохраняют посредством UE радиочастотные (РЧ) измерения сигнализации соседней макро-соты, снятые, когда UE принимает сигнал, имеющий первый уровень сигнала, от фемто-соты;
выполняют посредством UE дополнительные РЧ измерения сигнализации соседней макро-соты, относящиеся к фазовому сдвигу макро-соты, причем дополнительные РЧ измерения выполняют, когда сигнал от фемто-соты имеет второй уровень; и
обновляют базу данных фемто-соты UE дополнительными РЧ измерениями, когда второй уровень сигнала больше, чем первый уровень сигнала, указывая более близкое местоположение UE к фемто-соте.
32. Способ по п.31, дополнительно содержащий этап, на котором перезаписывают запись в базе данных фемто-соты UE каждый раз, когда UE измеряет более сильный сигнал от фемто-соты.
33. Способ по п.31, дополнительно содержащий:
прием из фемто-соты РЧ измерений сигнализации соседней макро-соты, снятых посредством фемто-соты;
запуск состояния ошибки в UE, если имеется большое расхождение между РЧ измерениями, снятыми посредством UE, и РЧ измерениями, снятыми фемто-сотой; и
стирание обновления в базе данных фемто-соты UE в ответ на запущенное условие ошибки.
34. Пользовательское оборудование (UE), содержащее:
базу данных фемто-соты сигнализации соседней макро-соты, полученной посредством UE в течение посещения соседа;
по меньшей мере один процессор, сконфигурированный с возможностью сохранять радиочастотные (РЧ) измерения сигнализации соседней макросоты, снятые, когда UE принимает сигнал, имеющий первый уровень сигнала от фемто-соты,
выполнять дополнительные РЧ измерения сигнализации соседней макросоты, относящиеся к сдвигу фазы макро-соты, причем дополнительные РЧ измерения выполняют, когда сигнал от фемто-соты имеет второй уровень сигнала, и
обновлять базу данных фемто-соты UE дополнительными РЧ измерениями, когда второй уровень сигнала больше, чем первый уровень сигнала, указывая более близкое местоположение UE к фемто-соте.
35. Пользовательское оборудование (UE) по п.34, в котором по меньшей мере один процессор дополнительно сконфигурирован с возможностью перезаписывать запись в базе данных фемто-соты UE каждый раз, когда UE измеряет более сильный сигнал от фемто-соты.
36. Пользовательское оборудование (UE) по п.34, в котором по меньшей мере один процессор дополнительно сконфигурирован с возможностью: принимать из фемто-соты РЧ измерения сигнализации соседней макро-соты, снятые посредством фемто-соты;
запускать состояние ошибки в UE, если имеется большое расхождение между РЧ измерениями, снятыми посредством UE, и РЧ измерениями, снятыми посредством фемто-соты; и
стирать обновление в базе данных фемто-соты UE в ответ на запущенное условие ошибки.
37. Считываемый компьютером носитель, содержащий код, который при исполнении посредством пользовательского оборудования (UE)
заставляет UE выполнять операции для пополнения базы данных фемто-соты UE, причем считываемый компьютером носитель содержит: код, чтобы заставить UE сохранять радиочастотные (РЧ) измерения сигнализации соседней макро-соты, снятые, когда UE принимает сигнал, имеющий первый уровень сигнала, от фемто-соты;
код, чтобы заставить UE выполнять дополнительные РЧ измерения сигнализации соседней макро-соты, относящиеся к фазовому сдвигу макро-соты, причем дополнительные РЧ измерения выполняют, когда сигнал от фемто-соты имеет второй уровень сигнала; и код, чтобы заставить UE обновлять базу данных фемто-соты UE дополнительными РЧ измерениями, когда второй уровень сигнала больше, чем первый уровень сигнала, указывая более близкое местоположение UE к фемто-соте.
38. Устройство для пополнения базы данных фемто-соты пользовательского оборудования (UE), содержащее:
средство для сохранения посредством UE радиочастотных (РЧ) измерений сигнализации соседней макро-соты, снятых, когда UE принимает сигнал, имеющий первый уровень сигнала, от фемто-соты; средство для выполнения посредством UE дополнительных РЧ измерений сигнализации соседней макро-соты, относящихся к фазовому сдвигу макро-соты, причем дополнительные РЧ измерения выполняют, когда сигнал от фемто-соты имеет второй уровень сигнала; и средство для обновления базы данных фемто-соты UE дополнительными РЧ измерениями, когда второй уровень сигнала больше, чем первый уровень сигнала, указывая более близкое местоположение UE к фемто-соте.
39. Устройство по п.38, дополнительно содержащее средство для перезаписывания записи в базе данных фемто-соты UE каждый раз, когда UE измеряет более сильный сигнал от фемто-соты.
40. Устройство по п.38, дополнительно содержащее:
средство для приема из фемто-соты РЧ измерений сигнализации соседней макро-соты, снятых посредством фемто-соты;
средство для запуска состояния ошибки в UE, если имеется большое расхождение между РЧ измерениями, снятыми посредством UE, и РЧ измерениями, снятыми фемто-сотой; и
средство для стирания обновления в базе данных фемто-соты UE в ответ на запущенное условие ошибки.
41. Способ пополнения базы данных фемто-соты пользовательского оборудования (UE), содержащий этапы, на которых:
выполняют радиочастотные (РЧ) измерения сигнализации макро-соты, посредством фемто-соты, которые показывают местоположение фемто-соты; и
посылают РЧ измерения, снятые посредством фемто-соты, к UE для сохранения в базе данных фемто-соты UE.
42. Способ по п.41, в котором РЧ измерения включают в себя сдвиги PN макро-пилотсигнала макро-сот, которые обнаружены в местоположении фемто-соты с отношением сигнал-помеха выше порога.
43. Способ по п.41, в котором выполнение РЧ измерений содержит выполнение первого и второго РЧ измерений сигнализации макро-соты, разнесенных во времени, причем способ дополнительно содержит усреднение первого и второго РЧ измерений, чтобы сгенерировать усредненные РЧ измерения, причем РЧ измерения, посланные к UE для сохранения в базе данных фемто-соты UE, представляют собой усредненные РЧ измерения.
44. Устройство для пополнения базы данных фемто-соты пользовательского оборудования (UE), причем устройство содержит:
по меньшей мере один процессор, сконфигурированный с возможностью выполнять радиочастотные (РЧ) измерения сигнализации макро-соты посредством фемто-соты, которые показывают местоположение фемто-соты; и
схему приемопередатчика, сконфигурированную с возможностью посылать РЧ измерения, снятые посредством фемто-соты, к UE для сохранения в базе данных фемто-соты UE.
45. Устройство по п.44, в котором РЧ измерения включают в себя сдвиги PN макро-пилотсигнала макро-сот, которые обнаружены в местоположении фемто-соты с отношением сигнал-помеха выше порога.
46. Устройство по п.44, в котором упомянутый по меньшей мере один процессор сконфигурирован с возможностью выполнять первое и второе РЧ измерения сигнализации макро-соты, разнесенные во времени, и с возможностью усреднять первое и второе измерения, чтобы генерировать усредненные РЧ измерения, причем РЧ измерения, которые схема приемопередатчика сконфигурирована с возможностью посылать к UE для сохранения в базе данных фемто-соты UE, представляют собой усредненные РЧ измерения.
47. Устройство для пополнения базы данных фемто-соты пользовательского оборудования (UE), причем устройство содержит: средство для выполнения радиочастотных (РЧ) измерений сигнализации макро-соты посредством фемто-соты, которые показывают местоположение фемто-соты; и
средство для посылки РЧ измерения, снятых посредством фемто-соты, к UE для сохранения в базе данных фемто-соты UE.
48. Устройство по п.47, в котором РЧ измерения включают в себя сдвиги PN макро-пилотсигнала макро-сот, которые обнаруживают в местоположении фемто-соты с отношением сигнал-помеха выше порога.
49. Устройство по п.47, в котором средство для выполнения РЧ измерений содержит средство для выполнения первого и второго измерений сигнализации макро-соты, разнесенных во времени, при этом устройство дополнительно содержит средство для усреднения первого и второго РЧ измерений, чтобы сгенерировать усредненные РЧ измерения, причем РЧ измерения, посланные к UE для сохранения в базе данных фемто-соты UE, представляют собой усредненные РЧ измерения.
50. Считываемый компьютером носитель, содержащий код, который при исполнении посредством по меньшей мере одного процессора заставляет по меньшей мере один процессор выполнять операции для пополнения базы данных фемто-соты пользовательского оборудования (UE), причем считываемый компьютером носитель содержит:
код для выполнения радиочастотных (РЧ) измерений сигнализации макросоты посредством фемто-соты, которые показывают местоположение фемто-соты; и
код для посылки РЧ измерений, снятых посредством фемто-соты, к UE для сохранения в базе данных фемто-соты UE.
51. Считываемый компьютером носитель по п.50, в котором РЧ измерения включают в себя сдвиги PN макро-пилотсигнала макро-сот, которые обнаружены в местоположении фемто-соты с отношением сигнал-помеха выше порога.
52. Считываемый компьютером носитель по п.50, в котором код для выполнения РЧ измерений содержит код для выполнения первого и второго РЧ измерений сигнализации макро-соты, разнесенных во времени, при этом считываемый компьютером носитель дополнительно содержит код для усреднения первого и второго РЧ измерений, чтобы сгенерировать усредненные РЧ измерения, причем РЧ измерения, посланные к UE для сохранения в базе данных фемто-соты UE, представляют собой усредненные РЧ измерения.
53. Способ пополнения базы данных фемто-соты пользовательского оборудования (UE), содержащий этапы, на которых:
принимают на внутреннем сервере информацию местоположения, сообщенную посредством множества оборудований UE на основе радиочастотных (РЧ) измерений, снятых посредством каждого UE, которые показывают местоположение каждого UE, пока оно обслуживается посредством данной фемто-соты; и
генерируют информацию усредненного местоположения для данной фемто-соты на основе информации местоположения, сообщенной посредством множества UE; и
посылают из внутреннего сервера информацию усредненного местоположения для данной фемто-соты к по меньшей мере одному UE для обновления базы данных фемто-соты UE.
54. Способ по п.53, в котором сообщенная информация о местоположении принимается от множества UE через данную фемто-соту и используя Интернет-протокол.
55. Способ по п.53, в котором информация усредненного местоположения включает в себя сдвиги PN макро-пилотсигнала макро-сот, которые обнаруживают в области обслуживания фемто-соты, с отношением сигнал-помеха выше порога.
56. Устройство внутреннего сервера для пополнения базы данных фемто-соты пользовательского оборудования (UE), причем устройство содержит: схему приемопередатчика, сконфигурированную с возможностью принимать информацию местоположения, сообщенную посредством множества UE, на основе радиочастотных (РЧ) измерений, снятых посредством каждого UE, которые показывают местоположения каждого UE, пока оно обслуживается посредством данной фемто-соты; и
по меньшей мере один процессор, сконфигурированный с возможностью генерировать информацию усредненного местоположения для данной фемто-соты на основе информации местоположения, сообщенной посредством множества UE; и
причем схема приемопередатчика дополнительно сконфигурирована с возможностью посылать из внутреннего сервера информацию усредненного местоположения для данной фемто-соты к по меньшей мере одному UE для обновления базы данных фемто-соты UE.
57. Устройство по п.56, в котором схема приемопередатчика сконфигурирована с возможностью принимать сообщенную информацию местоположения от множества UE через данную фемто-соту и используя Интернет-протокол.
58. Устройство по п.56, в котором информация усредненного местоположения включает в себя сдвиги PN макро-пилотсигнала макро-сот, которые могут быть обнаружены в области обслуживания фемто-соты, с отношением сигнал-помеха выше порога.
59. Устройство внутреннего сервера для пополнения базы данных фемто-соты пользовательского оборудования (UE), причем устройство содержит: средство для приема информации местоположения, сообщенной посредством множества UE, на основе радиочастотных (РЧ) измерений, снятых посредством каждого UE, которые показывают местоположение каждого UE, пока оно обслуживается данной фемто-сотой;
средство для генерирования информации усредненного местоположения для данной фемто-соты на основе информации местоположения, сообщенной посредством множества UE; и
средство для посылки информации усредненного местоположения для данной фемто-соты к по меньшей мере одному UE для обновления базы данных фемто-соты UE.
60. Устройство по п.59, в котором сообщенная информация о местоположении принимается от множества UE через данную фемто-соту и используя Интернет-протокол.
61. Устройство по п.59, в котором информация усредненного местоположения включает в себя сдвиги PN макро-пилотсигнала макро-сот, которые могут быть обнаружены в области обслуживания фемто-соты, с отношением сигнал-помеха выше порога.
62. Считываемый компьютером носитель, содержащий код, который при исполнении посредством по меньшей мере одного процессора заставляет упомянутый по меньшей мере один процессор выполнять операции для
пополнения базы данных фемто-соты пользовательского оборудования (UE), причем считываемый компьютером носитель содержит: код для приема на внутреннем сервере информации местоположения, сообщенной посредством множества оборудований UE, на основе радиочастотных (РЧ) измерений, снятых посредством каждого UE, которые показывают местоположение каждого UE, пока оно обслуживается посредством данной фемто-соты;
код для генерирования информации усредненного местоположения для данной фемто-соты на основе информации местоположения, сообщенной посредством множества UE; и
код для посылки из внутреннего сервера информации усредненного местоположения для данной фемто-соты к по меньшей мере одному UE для обновления базы данных фемто-соты UE.
63. Считываемый компьютером носитель по п.62, в котором сообщенная информация о местоположении принимается от множества UE через данную фемто-соту и используя Интернет-протокол.
64. Считываемый компьютером носитель по п.62, в котором информация усредненного местоположения включает в себя сдвиги PN макро-пилотсигнала макро-сот, которые могут быть обнаружены в области обслуживания фемто-соты, с отношением сигнал-помеха выше порога.
RU2010119033/07A 2007-10-12 2008-10-10 Система и способ хранения информации для определения местоположения фемто-соты RU2467517C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US97979907P 2007-10-12 2007-10-12
US60/979,799 2007-10-12
US12/248,705 US20090098885A1 (en) 2007-10-12 2008-10-09 System and method for storing information to locate a femto cell
US12/248,705 2008-10-09

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010119033A RU2010119033A (ru) 2011-11-20
RU2467517C2 true RU2467517C2 (ru) 2012-11-20

Family

ID=40534744

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010119033/07A RU2467517C2 (ru) 2007-10-12 2008-10-10 Система и способ хранения информации для определения местоположения фемто-соты
RU2010119034/07A RU2468535C2 (ru) 2007-10-12 2008-10-10 Система и способ определения местоположения фемтосот при пассивном содействии из макросотовой беспроводной сети

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010119034/07A RU2468535C2 (ru) 2007-10-12 2008-10-10 Система и способ определения местоположения фемтосот при пассивном содействии из макросотовой беспроводной сети

Country Status (16)

Country Link
US (2) US20090098885A1 (ru)
EP (5) EP2210443B1 (ru)
JP (5) JP5329551B2 (ru)
KR (5) KR101146450B1 (ru)
CN (7) CN103428633A (ru)
AU (2) AU2008310677B2 (ru)
BR (3) BRPI0818362A2 (ru)
CA (3) CA2809102A1 (ru)
IL (2) IL205012A0 (ru)
MX (2) MX2010003964A (ru)
PH (2) PH12013501044A1 (ru)
RU (2) RU2467517C2 (ru)
SG (3) SG187467A1 (ru)
TW (4) TW201247003A (ru)
UA (5) UA100392C2 (ru)
WO (2) WO2009049155A2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2628012C1 (ru) * 2013-10-21 2017-08-14 Интел Корпорейшн Устройство, система и способ оценки расположения мобильного устройства
RU2651678C2 (ru) * 2013-12-31 2018-04-27 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ и устройство для сбора информации местоположения

Families Citing this family (93)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8169982B2 (en) 2005-08-10 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for creating a fingerprint for a wireless network
US8532026B2 (en) * 2007-06-21 2013-09-10 Ubeeairwalk, Inc. System, method, and computer-readable medium for multi-stage transmit protection in a femtocell system
US8213391B2 (en) * 2007-10-05 2012-07-03 Via Telecom, Inc. Time synchronization of femtocell
US9363770B2 (en) * 2007-10-05 2016-06-07 Ipcomm Automatic provisioning of handoff parameters for femtocell
US8248923B2 (en) * 2007-10-05 2012-08-21 Via Telecom, Inc. Automatic provisioning of admission policy for femtocell
US8223683B2 (en) * 2007-10-05 2012-07-17 VIA Telecom, Inc Automatic provisioning of femtocell
US8937936B2 (en) * 2007-10-05 2015-01-20 Via Telecom Inc. Acquiring time synchronization and location information with a femtocell
US20090098885A1 (en) * 2007-10-12 2009-04-16 Qualcomm Incorporated System and method for storing information to locate a femto cell
US9198122B2 (en) 2007-10-12 2015-11-24 Qualcomm Incorporated Method and system for service redirection background
US9173148B2 (en) 2007-10-12 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Identification of target node for wireless handoff
WO2009058068A1 (en) * 2007-10-29 2009-05-07 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Handling location information for femto cells
US9253653B2 (en) * 2007-11-09 2016-02-02 Qualcomm Incorporated Access point configuration based on received access point signals
WO2009088824A1 (en) * 2008-01-02 2009-07-16 Interdigital Patent Holdings, Inc. Manual cell detection and selection procedures
CN101562834B (zh) * 2008-04-16 2014-04-09 三星电子株式会社 支持宏基站到家用基站切换的方法和系统
CA2665669A1 (en) * 2008-05-09 2009-11-09 Research In Motion Limited Method for cell selection in a radio access network
US8744493B2 (en) * 2008-05-28 2014-06-03 Via Telecom, Inc. Localized silence area for mobile devices
GB0810004D0 (en) * 2008-06-02 2008-07-09 Nec Corp Microwave radio communications device and related method of operation and network arrangement
US8666410B2 (en) 2008-09-22 2014-03-04 Htc Corporation Method of controlling cell selection for a wireless communication system and related device
US20110045830A1 (en) * 2009-08-23 2011-02-24 Chih-Hsiang Wu Method of managing home cell selection for a wireless communication system and related device
US8433317B2 (en) * 2008-11-27 2013-04-30 Htc Corporation Method of controlling home cell selection for a wireless communication system and related device
US20100093376A1 (en) * 2008-10-14 2010-04-15 Del Castillo Manuel Method and system for area code rough initial position for gnss assistance data in a communication network
KR20100054278A (ko) * 2008-11-14 2010-05-25 삼성전자주식회사 이동단말의 네트워크 검색 방법 및 시스템
US20100167728A1 (en) * 2008-12-31 2010-07-01 Motorola, Inc. Apparatus and method for femto cell coverage mapping using macro base station
US8180343B2 (en) * 2009-02-26 2012-05-15 Kyocera Corporation Detection of wireless communication devices in systems having cells with different pilot signal frequencies
KR101015017B1 (ko) * 2009-04-27 2011-02-16 주식회사 케이티 위치 관련 고유 식별정보를 자동 설정 등록하기 위한 펨토 셀 기지국 및 그 방법
KR20100119714A (ko) * 2009-05-01 2010-11-10 엘지전자 주식회사 팸토셀 접속 방법
US8700051B2 (en) * 2009-05-22 2014-04-15 Qualcomm Incorporated Positioning of a wireless device served by a femto cell
US8838096B2 (en) * 2009-05-29 2014-09-16 Qualcomm Incorporated Non-macro cell search integrated with macro-cellular RF carrier monitoring
US9100905B2 (en) * 2009-05-29 2015-08-04 Ntt Docomo, Inc. Mobile communication method, control device, and exchange
US8897772B2 (en) * 2009-06-26 2014-11-25 Electronics And Telecommunications Research Institute Terminal and method for controlling cell searching thereof
JP4832555B2 (ja) * 2009-07-10 2011-12-07 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 周波数誘導装置、及び、周波数誘導方法
JP5225230B2 (ja) * 2009-07-29 2013-07-03 京セラ株式会社 基地局装置およびその制御方法
US20110039573A1 (en) * 2009-08-13 2011-02-17 Qualcomm Incorporated Accessing positional information for a mobile station using a data code label
KR101422504B1 (ko) * 2009-08-28 2014-07-23 삼성전자주식회사 펨토셀 이용 방법 및 장치
JP5293513B2 (ja) * 2009-09-08 2013-09-18 富士通株式会社 移動端末
US20110077007A1 (en) * 2009-09-29 2011-03-31 Electronics And Telecommunications Research Institute Wireless location measurement method
KR101524752B1 (ko) 2009-10-23 2015-06-10 삼성전자주식회사 셀간 협력을 위한 통신 시스템
CN101668285B (zh) * 2009-10-23 2013-01-16 中兴通讯股份有限公司 一种移动终端的小区锁定方法和可锁定小区的移动终端
CN102065520B (zh) * 2009-11-13 2014-01-01 中兴通讯股份有限公司 一种基站搜索方法及终端
CN102648648B (zh) * 2009-12-07 2015-09-30 联想创新有限公司(香港) 无线通信系统、便携终端、以及小区搜索方法
US20110134833A1 (en) * 2009-12-08 2011-06-09 Qualcomm Incorporated Controlling access point functionality
KR101083573B1 (ko) * 2009-12-15 2011-11-14 주식회사 팬택 매크로 기지국을 이용해서 소형 기지국을 비활성화하는 장치 및 방법
US8204481B2 (en) * 2009-12-15 2012-06-19 Htc Corporation Method and system for managing autonomous search in various modes in a long-term evolution environment
US8855929B2 (en) * 2010-01-18 2014-10-07 Qualcomm Incorporated Using object to align and calibrate inertial navigation system
EP2360969B1 (en) 2010-02-23 2014-12-17 BlackBerry Limited A system and method for detecting a target cell in a cellular network
US8315189B2 (en) * 2010-02-23 2012-11-20 Research In Motion Limited System and method for detecting a target cell in a cellular network
US9301156B2 (en) * 2010-03-10 2016-03-29 Interdigital Patent Holdings, Inc. Location determination of infrastructure device and terminal device
JP5402771B2 (ja) 2010-03-25 2014-01-29 ソニー株式会社 管理サーバ、基地局、通信システム、および通信方法
US8838117B2 (en) 2010-04-23 2014-09-16 Qualcomm Incorporated Active macro-femto hand-in with help from out-of-band proxy
US8954051B2 (en) 2010-04-23 2015-02-10 Qualcomm Incorporated Uniquely identifying target femtocell to facilitate femto-assisted active hand-in
CN102238581B (zh) * 2010-04-28 2014-06-04 华为技术有限公司 一种确定终端移动性状态的方法和装置
KR101633711B1 (ko) 2010-05-10 2016-07-08 삼성전자주식회사 매크로 셀 내의 매크로 기지국, 소형 기지국 및 단말의 통신 방법
US8923892B2 (en) 2010-05-14 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for updating femtocell proximity information
JP2011259194A (ja) * 2010-06-09 2011-12-22 Softbank Mobile Corp フェムトセルサーチ方法および移動機
US9229089B2 (en) 2010-06-10 2016-01-05 Qualcomm Incorporated Acquisition of navigation assistance information for a mobile station
US9125134B2 (en) * 2010-08-23 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Proximity agent based out of band communication for femtocell operation
US20120094666A1 (en) 2010-10-15 2012-04-19 Qualcomm Incorporated Uniquely identifying target femtocell to facilitate femto-assisted active hand-in
KR20120070297A (ko) 2010-12-21 2012-06-29 한국전자통신연구원 펨토셀 기지국 탐색 시스템 및 방법
US8625490B2 (en) * 2011-01-07 2014-01-07 Apple Inc. Multiple granularity location determination
KR20140050579A (ko) * 2011-04-03 2014-04-29 엘지전자 주식회사 위치 정보 전송 방법 및 사용자기기
US9451478B2 (en) 2011-04-04 2016-09-20 Lg Electronics Inc. Method for supporting mobility of user equipment based on a selective mobility counting in a wireless communication system and apparatus for the same
CN102761891B (zh) * 2011-04-29 2015-08-19 普天信息技术研究院有限公司 一种异构网中优化几乎空子帧模式的方法
CN102196542B (zh) * 2011-05-27 2014-06-25 上海华为技术有限公司 功率控制方法、设备和系统
CN102215452B (zh) * 2011-05-30 2014-09-24 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 基于地理位置的信息推送方法、服务器和终端
KR20130012188A (ko) * 2011-06-24 2013-02-01 주식회사 케이티 서비스 제공 방법 및 시스템
US9204354B2 (en) * 2011-08-11 2015-12-01 Mediatek Inc. Method for small cell discovery in heterogeneous network
KR101127794B1 (ko) * 2011-08-17 2012-03-23 주식회사 씽크풀 네트워크 식별자 위치판단 시스템 및 그 방법
US9560572B2 (en) 2011-11-28 2017-01-31 Kyocera Corporation Handovers in wireless communication systems with hierarchical cells using different transmission time periods for uplink communication
CN102523612B (zh) * 2011-12-08 2015-01-14 电信科学技术研究院 一种认知无线电系统中的频谱切换方法和设备
WO2013093575A1 (en) * 2011-12-23 2013-06-27 Nokia Corporation Method and apparatus for controllably handing over a mobile terminal to a small cell within a heterogeneous network
CN103327543B (zh) * 2012-03-19 2016-07-06 上海贝尔股份有限公司 在异构型通信网络中用于发现小小区的方法和装置
CN104255064B (zh) * 2012-05-03 2020-06-26 瑞典华为技术有限公司 将接入信息从实体接入控制系统发送到用户终端
EP2904846B1 (en) * 2012-10-05 2020-03-11 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Interference mitigation in cellular networks
US20140135016A1 (en) * 2012-11-09 2014-05-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for optimizing the frequency of autonomous search functions for discovering csg cells
FR3001850B1 (fr) * 2013-02-04 2015-03-06 Commissariat Energie Atomique Procede de modification de l'etat de points d'acces locaux dans un reseau cellulaire
US20140235266A1 (en) * 2013-02-16 2014-08-21 Qualcomm Incorporated Focused assistance data for WiFi access points and femtocells
US9161294B2 (en) * 2013-03-13 2015-10-13 Qualcomm Incorporated Using motion to optimize place of relevance operations
US9380519B2 (en) 2013-03-13 2016-06-28 Qualcomm Incorporated Using motion to improve local wireless network connectivity
US9380520B2 (en) 2013-03-13 2016-06-28 Qualcomm Incorporated Using motion to improve local wireless network connectivity
JP2015082832A (ja) * 2013-10-24 2015-04-27 富士通株式会社 無線端末、無線通信方法、および無線通信システム
KR102132190B1 (ko) * 2014-01-03 2020-07-09 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 펨토 셀 근접 유무 추정 방법 및 장치
EP3097718A4 (en) 2014-01-20 2018-01-03 Nokia Solutions and Networks Oy Dynamic automated neighbor list management in self-optimizing network
US9374727B2 (en) * 2014-03-05 2016-06-21 Qualcomm Incorporated Calibration and tracking to assist inter-frequency measurements of LTE cell by WLAN radio
US9307424B2 (en) 2014-03-05 2016-04-05 Qualcomm Incorporated Calibration and tracking to assist inter-frequency measurements of LTE cell by WLAN radio
US9516564B2 (en) 2014-04-25 2016-12-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Enhancement of a cell reselection parameter in heterogeneous networks
US9635566B2 (en) 2014-04-25 2017-04-25 At&T Intellectual Property I, L.P. Enhancement of access points to support heterogeneous networks
US9621294B2 (en) 2014-10-02 2017-04-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Enhancement of inter-cell interference coordination with adaptive reduced-power almost blank subframes based on neighbor cell profile data
CN105554695A (zh) * 2014-11-04 2016-05-04 中兴通讯股份有限公司 一种实现位置确认的方法、基站及终端
US11240727B2 (en) 2015-09-28 2022-02-01 British Telecommunications Public Limited Company Telecommunications network
WO2017181422A1 (en) * 2016-04-22 2017-10-26 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Methods and apparatus for measurement and connectivity control in macro-assisted heterogeneous network
CN109974690B (zh) * 2019-03-18 2021-07-09 汉海信息技术(上海)有限公司 车辆定位方法、设备及系统
CN110768736B (zh) * 2019-10-08 2021-09-14 中国联合网络通信集团有限公司 一种信道仿真方法及装置
US11877201B2 (en) * 2020-06-12 2024-01-16 Cable Television Laboratories, Inc. Handovers for a user equipment using a mobility status

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2296436C2 (ru) * 2002-03-26 2007-03-27 Нокиа Корпорейшн Передача обслуживания, вызываемая определением местоположения

Family Cites Families (147)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4707841A (en) * 1984-08-21 1987-11-17 University Of Toronto, Innovations Foundation Digital data receiver for preamble free data transmission
US5093926A (en) 1989-09-29 1992-03-03 Motorola, Inc. Trunked communication system scanning method and apparatus
US5471670A (en) 1993-07-02 1995-11-28 Motorola, Inc. Method for determining communciation resource handoffs
US5499386A (en) 1993-07-09 1996-03-12 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Best server selection in layered cellular radio system
GB2290195B (en) 1994-06-10 1998-08-05 Northern Telecom Ltd Automatic determination and tuning of pico-cell topology for low-power wireless systems
US5633915A (en) 1995-05-16 1997-05-27 Southern Methodist University Multilayered arrangement for load sharing in a cellular communication system
US7020111B2 (en) * 1996-06-27 2006-03-28 Interdigital Technology Corporation System for using rapid acquisition spreading codes for spread-spectrum communications
FR2739244B1 (fr) * 1995-09-26 1997-11-14 Alcatel Mobile Comm France Station de base pour systeme cellulaire de radiocommunications mobiles et systeme de synchronisation de telles stations de base
US5930706A (en) 1995-11-29 1999-07-27 Ericsson Inc. Detecting messages transmitted over a communications channel such as a paging channel
GB2313257A (en) 1996-05-17 1997-11-19 Motorola Ltd Selecting data relevant to multiple communication systems in vicinity of a programmable subscriber unit
US6101176A (en) 1996-07-24 2000-08-08 Nokia Mobile Phones Method and apparatus for operating an indoor CDMA telecommunications system
CN1096210C (zh) * 1996-10-04 2002-12-11 Ntt移动通信网株式会社 限制与宏小区服务相协调的微小区服务的移动通信方案
JP3260649B2 (ja) 1997-01-31 2002-02-25 松下電器産業株式会社 移動局位置探査方法及び移動局位置探査システム
US6070078A (en) 1997-10-15 2000-05-30 Ericsson Inc. Reduced global positioning system receiver code shift search space for a cellular telephone system
US6529491B1 (en) * 1997-11-05 2003-03-04 Nortel Networks Ltd. Private/residential code division multiple access wireless communication system
US6496546B1 (en) 1998-07-15 2002-12-17 Lucent Technologies Inc. Software-defined transceiver for a wireless telecommunications system
US6590881B1 (en) 1998-12-04 2003-07-08 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for providing wireless communication system synchronization
JP2000197118A (ja) 1998-12-24 2000-07-14 Toshiba Corp 無線通信装置及び無線通信装置の仕様設定方法
US6621811B1 (en) * 1999-02-02 2003-09-16 Nortel Networks Limited Method and system for generating multiple pilot beacons of different frequencies from a single pilot beacon
US6167268A (en) * 1999-02-16 2000-12-26 Motorola, Inc. Method and apparatus for controlling scanning of a subscriber unit
EP1189691A1 (en) * 1999-05-07 2002-03-27 General Electric Company Method for high throughput chemical screening
CN1304493A (zh) 1999-06-04 2001-07-18 株式会社日立制作所 采用蜂窝通信的测位装置
KR100593476B1 (ko) 1999-08-09 2006-06-28 에스케이 텔레콤주식회사 중첩셀 구조에서 상위셀과 하위셀간의 핸드오프 방법
GB2386801B (en) 1999-08-24 2004-03-24 Roke Manor Research A method of locating a mobile station within a telecommunications cell forming part of a telecommunications system
DE60037371T2 (de) 1999-09-06 2008-11-27 Ntt Docomo Inc. Steuerungsverfahren zum Suchen benachbarten Zellen, Mobilstation und Mobilkommunikationssystem
US6539491B1 (en) 1999-11-08 2003-03-25 International Business Machines Corporation Method and apparatus for implementing IEEE 1149.1 compliant boundary scan
EP1119137B1 (en) 2000-01-20 2006-08-16 Lucent Technologies Inc. Interoperability for bluetooth/IEEE 802.11
CA2301413A1 (en) * 2000-03-16 2001-09-16 Simon Fridlyand Flavored mineral water for pets
US7143171B2 (en) 2000-11-13 2006-11-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Access point discovery and selection
US6937877B2 (en) 2000-12-21 2005-08-30 General Electric Company Wireless communication with a mobile asset employing dynamic configuration of a software defined radio
US7006832B1 (en) 2001-03-07 2006-02-28 At&T Corp. Method for intelligent home controller and home monitor
CA2441764C (en) 2001-04-03 2012-06-05 At&T Wireless Services, Inc. Methods and apparatus for mobile station location estimation
WO2002087275A2 (en) 2001-04-24 2002-10-31 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for estimating the position of a terminal based on identification codes for transmission sources
US6608593B2 (en) 2001-06-25 2003-08-19 Harris Corporation System and method for determining the location of a transmitter using passive reflectors or refractors as proxy receivers
US7801544B2 (en) * 2001-06-29 2010-09-21 Koninklijke Philips Electronics N.V. Noise margin information for power control and link adaptation in IEEE 802.11h WLAN
GB0117951D0 (en) 2001-07-24 2001-09-19 Koninkl Philips Electronics Nv Methods and apparatus for determining the position of a transmitter and mobile communitcations device
US7133397B2 (en) * 2001-09-07 2006-11-07 L-3 Communications Corporation Time division duplex system utilizing global positioning system timing signals for access point synchronization
JP2003087361A (ja) * 2001-09-13 2003-03-20 Denso Corp 移動通信端末装置
JP3563382B2 (ja) 2001-09-28 2004-09-08 株式会社東芝 無線通信機能を備えた情報処理装置及び無線通信機能設定方法
AU2002349652A1 (en) 2001-11-29 2003-06-10 Max Co., Ltd. Electric stapler
US20030118015A1 (en) 2001-12-20 2003-06-26 Magnus Gunnarsson Location based notification of wlan availability via wireless communication network
US20030144006A1 (en) 2002-01-25 2003-07-31 Mikael Johansson Methods, systems, and computer program products for determining the location of a mobile terminal based on delays in receiving data packets from transmitters having known locations
US20040147232A1 (en) * 2002-04-11 2004-07-29 Richard Zodnik Wall mounted wireless transceiver that tracks a location of a wireless communication device
US7054627B1 (en) * 2002-04-29 2006-05-30 Advanced Micro Devices, Inc. Method and system for locating a wireless network access point at a mobile computing device
US7463599B2 (en) * 2002-05-17 2008-12-09 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for minimizing time of reception during paging
WO2003100647A1 (en) 2002-05-21 2003-12-04 Russell Jesse E An advanced multi-network client device for wideband multimedia access to private and public wireless networks
DE60212580T2 (de) 2002-05-22 2007-05-03 Cambridge Positioning Systems Ltd. Ortungssystem und Verfahren
GB2389005B (en) 2002-05-23 2005-09-07 Inc Motorola Communications methods and apparatus for use therein
US6956527B2 (en) * 2002-06-24 2005-10-18 Intel Corporation Wireless network access point configuration
US6999778B2 (en) 2002-07-03 2006-02-14 Denso Corporation Multipath assistance for pilot phase measurement processes
JP4098027B2 (ja) 2002-08-01 2008-06-11 松下電器産業株式会社 無線基地局装置
US7319876B2 (en) * 2002-08-26 2008-01-15 Qualcomm Inc System and method for using equipment identity information in providing location services to a wireless communication device
US7885644B2 (en) * 2002-10-18 2011-02-08 Kineto Wireless, Inc. Method and system of providing landline equivalent location information over an integrated communication system
US7477920B2 (en) 2002-10-25 2009-01-13 Intel Corporation System and method for automatically configuring and integrating a radio base station into an existing wireless cellular communication network with full bi-directional roaming and handover capability
KR100493235B1 (ko) 2002-12-02 2005-06-02 한국전자통신연구원 무선랜 액세스 포인트 자동 탐색 기능을 가지는 접속 장치및 그 접속 방법
US7289541B2 (en) 2002-12-04 2007-10-30 Raytheon Company Method for locating and tracking communication units in a synchronous wireless communication system
US7130646B2 (en) 2003-02-14 2006-10-31 Atheros Communications, Inc. Positioning with wireless local area networks and WLAN-aided global positioning systems
US7146130B2 (en) 2003-02-24 2006-12-05 Qualcomm Incorporated Wireless local access network system detection and selection
US7218948B2 (en) 2003-02-24 2007-05-15 Qualcomm Incorporated Method of transmitting pilot tones in a multi-sector cell, including null pilot tones, for generating channel quality indicators
US7274930B2 (en) * 2003-02-24 2007-09-25 Autocell Laboratories, Inc. Distance determination program for use by devices in a wireless network
GB2398970B (en) 2003-02-28 2005-06-01 Motorola Inc Communication systems and apparatus and methods for use therein
JP2004297121A (ja) 2003-03-25 2004-10-21 Kyocera Corp 携帯端末
JP2004320473A (ja) 2003-04-16 2004-11-11 Sharp Corp 携帯端末
US8971913B2 (en) 2003-06-27 2015-03-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for wireless network hybrid positioning
US8175587B2 (en) * 2003-07-10 2012-05-08 Motorola Mobility, Inc. Obtaining service when in a no-coverage area of a communication system
KR20060095937A (ko) 2003-08-06 2006-09-05 인텔 코오퍼레이션 무선 기지국을 자동적으로 구성하여 완전한 양방향 로밍 및핸드오버 능력을 갖도록 기존의 무선 셀룰러 통신네트워크에 통합하기 위한 시스템 및 방법
US7254407B1 (en) * 2003-09-09 2007-08-07 Nortel Networks Limited Efficient delivery of information services information
GB2407003B (en) * 2003-10-10 2006-08-09 Toshiba Res Europ Ltd Wireless access systems
JP4100320B2 (ja) 2003-10-14 2008-06-11 株式会社日立製作所 位置検出システムおよび装置
SE527308C2 (sv) 2003-10-20 2006-02-07 Ericsson Telefon Ab L M Apparater och förfarande för fördeling av resurser mellan celler i ett mobilkommunikationsnät
CA2549512A1 (en) 2003-12-09 2005-06-23 Awarepoint Corporation Plug-in network appliance
US7233164B2 (en) * 2003-12-17 2007-06-19 Rambus Inc. Offset cancellation in a multi-level signaling system
GB2410860B (en) 2004-02-04 2006-09-13 Nec Technologies System and method for network handover
US8045638B2 (en) * 2004-03-05 2011-10-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for impairment correlation estimation in a wireless communication receiver
WO2005088991A1 (en) 2004-03-06 2005-09-22 Ting-Mao Chang System and method for determining a location by using multiple identifiers of wireless access points
US7610603B2 (en) 2004-03-26 2009-10-27 Broadcom Corporation Multistream video communication with staggered access points
US7395074B2 (en) * 2004-04-08 2008-07-01 Nokia Corporation Position detection with frequency smoothing
US20050227689A1 (en) 2004-04-13 2005-10-13 Jewett David T Method and apparatus for automatic calibration of positioning system base stations
US7359718B2 (en) * 2004-04-30 2008-04-15 Hong Kong Applied Science And Technology Research Institute Co., Ltd. Location determination and location tracking in wireless networks
DE102004022566B4 (de) 2004-05-07 2019-05-09 Schott Ag Mit funktionellen Gruppen homogen beschichtete Pulverteilchen, ein Verfahren zu deren Herstellung und ihre Verwendung
JP4458247B2 (ja) 2004-05-12 2010-04-28 日本電気株式会社 無線基地局装置設定システムおよび無線基地局装置設定方法
US20050272444A1 (en) * 2004-06-08 2005-12-08 Heffield Timothy W Method and system for directing users to coverage
US7319878B2 (en) 2004-06-18 2008-01-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for determining location of a base station using a plurality of mobile stations in a wireless mobile network
US20060045134A1 (en) * 2004-08-25 2006-03-02 John Eldon Ultra-wideband synchronization systems and methods
JP4127686B2 (ja) 2004-09-02 2008-07-30 株式会社東芝 無線通信システム、広域無線基地局装置、狭域無線基地局装置
US7499708B2 (en) 2004-09-09 2009-03-03 Telcom Ventures, L.L.C. Millimeter microwave point-to-multipoint broadcasting systems, components and methods that monitor and rebroadcast data packets
CN101438270B (zh) * 2004-10-29 2010-11-17 探空气球无线公司 构建位置信标数据库的方法和位置信标服务器
US20070164845A1 (en) * 2004-12-21 2007-07-19 Checkpoint Systems, Inc. System and method for monitoring security systems
JP2006186551A (ja) 2004-12-27 2006-07-13 Advanced Telecommunication Research Institute International 無線装置、それを用いた無線通信システムおよびそれにおける距離/位置決定方法
EP2503832B1 (en) 2005-02-22 2019-08-21 Skyhook Wireless, Inc. Method for calculating the position of WiFi-enabled devices
US8364185B2 (en) * 2005-04-18 2013-01-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for synchronizing a clock for an adjacent network to a clock for an overlay network
DE102005028904B4 (de) 2005-06-22 2008-06-26 Siemens Ag Röntgenstrahlenerzeuger für ein Röntgengerät mit Röntgenlinsenmodul
US8589532B2 (en) 2005-06-24 2013-11-19 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for determining WLAN access point position
EP1739881A1 (fr) 2005-06-30 2007-01-03 Alcatel Détermination de la position d'une station de base puis d'un terminal dans un réseau LAN sans fil
US8483704B2 (en) 2005-07-25 2013-07-09 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for maintaining a fingerprint for a wireless network
US8477731B2 (en) 2005-07-25 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for locating a wireless local area network in a wide area network
US7411937B2 (en) 2005-08-09 2008-08-12 Agilent Technologies, Inc. Time synchronization system and method for synchronizing locating units within a communication system using a known external signal
US8169982B2 (en) 2005-08-10 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for creating a fingerprint for a wireless network
US20070183427A1 (en) 2005-10-04 2007-08-09 Tomas Nylander Access control in radio access network having pico base stations
RU2390791C2 (ru) * 2005-11-07 2010-05-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Позиционирование для wlan и других беспроводных сетей
US7885668B2 (en) * 2006-01-31 2011-02-08 Microsoft Corporation Determining the network location of a user device based on transmitter fingerprints
US20070184845A1 (en) 2006-02-09 2007-08-09 Troncoso Edmund R Providing geographic context for applications and services on a wide area network
WO2007112559A1 (en) 2006-03-30 2007-10-11 Novatel, Inc. Enhancement of gnss position determination in poor signal propagation environments
US8078165B2 (en) 2006-09-07 2011-12-13 Airvana, Corp. Configuring preferred user zone lists for private access points for wireless networking
WO2008055251A2 (en) 2006-10-31 2008-05-08 Kineto Wireless, Inc. Method and apparatus to enable hand-in for femtocells
US7835740B2 (en) 2006-12-18 2010-11-16 Alcatel-Lucent Usa Inc. Establishing cell codes for picocells within a macrocell
US9326201B2 (en) 2006-12-22 2016-04-26 Alcatel Lucent Detecting and reporting a picocell by a mobile station
GB2446847B (en) 2007-02-02 2012-02-22 Ubiquisys Ltd Location of Basestation
KR20080079946A (ko) 2007-02-28 2008-09-02 이영림 안경다리의 길이 조절구조
US20080220795A1 (en) 2007-03-08 2008-09-11 Vanu Bose Home Base Station Position Determination
US8417249B2 (en) 2007-04-27 2013-04-09 Ntt Docomo, Inc. Mobile communication system, base station controller, base station, and base station state control method
US20120142362A1 (en) 2007-04-27 2012-06-07 Ntt Docomo, Inc. Access control method for certain user targeted base station, base station apparatus and mobile communication management apparatus
WO2008131588A1 (en) 2007-04-28 2008-11-06 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and system for interference reduction through proximity based transmission mode change
WO2008131591A1 (en) 2007-04-28 2008-11-06 Huawei Technologies Co., Ltd. Proximity based cell re-selection of private base stations with closed user groups
US7885237B2 (en) * 2007-08-01 2011-02-08 Broadcom Corporation Cell search operations using multibranch PSYNC detection module
US8494522B2 (en) * 2007-08-30 2013-07-23 Cellco Partnership Pico cell home mode operation
RU2365061C2 (ru) 2007-09-13 2009-08-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения" Навигационно-информационная система высокоточного позиционирования
US11212733B2 (en) * 2007-10-08 2021-12-28 Qualcomm Incorporated Control of wireless transmission based on node status
US20090098885A1 (en) * 2007-10-12 2009-04-16 Qualcomm Incorporated System and method for storing information to locate a femto cell
WO2009058068A1 (en) 2007-10-29 2009-05-07 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Handling location information for femto cells
US9253653B2 (en) * 2007-11-09 2016-02-02 Qualcomm Incorporated Access point configuration based on received access point signals
RU2360378C1 (ru) 2007-12-18 2009-06-27 Мстислав Аркадьевич Сиверс Способ определения местонахождения мобильного терминала в беспроводной информационной сети
US8259671B2 (en) * 2007-12-18 2012-09-04 Airvana, Corp. Attracting access terminals
US8588816B2 (en) 2007-12-21 2013-11-19 Qualcomm Incorporated Systems and methods for targeted advertising on wireless devices based on device location and current user interests
US9661557B2 (en) 2008-02-28 2017-05-23 Qualcomm Incorporated Cell selection using enhanced general neighbor list methods
MX2010009998A (es) 2008-03-19 2010-10-20 Sharp Kk Sistema de comunicacion movil, dispositivo de estacion de base, dispositivo de estacion movil y metodo de comunciacion movil.
US9313720B2 (en) 2008-03-27 2016-04-12 Qualcomm Incorporated Power efficient small base station scanning and acquisition
JP5282491B2 (ja) * 2008-09-02 2013-09-04 富士通株式会社 移動通信システム、および位置検出方法
US8194609B2 (en) * 2008-09-02 2012-06-05 Kyocera Corporation Handoff management based on non-traffic state uplink signals
US8688112B2 (en) * 2008-09-12 2014-04-01 Qualcomm Incorporated Neighboring cell search for mobile communication systems
JP2010074779A (ja) 2008-09-22 2010-04-02 Toshiba Digital Media Engineering Corp 移動無線端末装置および基地局選択方法
JP5392747B2 (ja) 2008-09-24 2014-01-22 独立行政法人情報通信研究機構 無線通信端末及び無線通信システム
JP2012507207A (ja) 2008-10-23 2012-03-22 ゼットティーイー(ユーエスエー)インコーポレーテッド 無線通信におけるフェムトセルハンドオーバ
US8200239B2 (en) * 2008-11-11 2012-06-12 Trueposition, Inc. Femto-cell location by proxy methods
US20100178916A1 (en) * 2009-01-12 2010-07-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for notifying availability of femtocells to an electronic device
KR101481021B1 (ko) 2009-04-10 2015-01-09 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 펨토 기지국을 검출하기 위한 장치 및 방법
US8838096B2 (en) * 2009-05-29 2014-09-16 Qualcomm Incorporated Non-macro cell search integrated with macro-cellular RF carrier monitoring
US20100329206A1 (en) 2009-06-30 2010-12-30 Thome Timothy A Dual idle-traffic state of wireless communication device
JP5504437B2 (ja) 2009-10-23 2014-05-28 インテル・コーポレーション 移動局のcsgメンバーシップで、サービング基地局を更新するメカニズム
US20110105128A1 (en) 2009-11-03 2011-05-05 Motorola Mobility, Inc. System information management in wireless communication systems
US20110134833A1 (en) 2009-12-08 2011-06-09 Qualcomm Incorporated Controlling access point functionality
US8843129B2 (en) * 2009-12-21 2014-09-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus to support base station detection and selection in multi-tier wireless networks
CN102687557B (zh) * 2010-01-08 2015-03-04 交互数字专利控股公司 用于在空闲和连接模式中管理csg优先级的方法和设备
US8315189B2 (en) 2010-02-23 2012-11-20 Research In Motion Limited System and method for detecting a target cell in a cellular network
KR20140121460A (ko) 2010-04-29 2014-10-15 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 네트워크 테스트를 위한 개인 무선 장치의 이용
US9549370B2 (en) 2010-04-30 2017-01-17 Interdigital Patent Holdings, Inc. Home node identification, interference reduction, and energy savings
US8923892B2 (en) * 2010-05-14 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for updating femtocell proximity information

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2296436C2 (ru) * 2002-03-26 2007-03-27 Нокиа Корпорейшн Передача обслуживания, вызываемая определением местоположения

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2628012C1 (ru) * 2013-10-21 2017-08-14 Интел Корпорейшн Устройство, система и способ оценки расположения мобильного устройства
US9955302B2 (en) 2013-10-21 2018-04-24 Intel Corporation Apparatus, system and method of estimating a location of a mobile device
RU2651678C2 (ru) * 2013-12-31 2018-04-27 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ и устройство для сбора информации местоположения
US10111198B2 (en) 2013-12-31 2018-10-23 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and device for collecting location information

Also Published As

Publication number Publication date
EP2273825A3 (en) 2011-03-16
US20090098873A1 (en) 2009-04-16
WO2009049155A2 (en) 2009-04-16
IL205013A0 (en) 2010-11-30
US9137745B2 (en) 2015-09-15
KR101146366B1 (ko) 2012-05-22
CN101855931A (zh) 2010-10-06
PH12013501045A1 (en) 2014-08-27
EP2210443B1 (en) 2012-12-19
UA103557C2 (ru) 2013-10-25
KR101170238B1 (ko) 2012-08-01
JP2013093866A (ja) 2013-05-16
BRPI0823523A2 (pt) 2015-06-02
EP2220895B1 (en) 2018-01-10
AU2008310677B2 (en) 2011-09-08
CN101855929A (zh) 2010-10-06
MX2010003964A (es) 2010-07-01
CN103428633A (zh) 2013-12-04
CN103228028A (zh) 2013-07-31
TW201247003A (en) 2012-11-16
EP2273833A2 (en) 2011-01-12
SG187476A1 (en) 2013-02-28
WO2009049155A3 (en) 2009-08-06
WO2009049197A2 (en) 2009-04-16
SG187475A1 (en) 2013-02-28
US20090098885A1 (en) 2009-04-16
RU2010119034A (ru) 2011-11-20
TWI399989B (zh) 2013-06-21
PH12013501044A1 (en) 2014-08-27
CN101855929B (zh) 2013-08-28
KR20120005564A (ko) 2012-01-16
TWI410154B (zh) 2013-09-21
CN103476095A (zh) 2013-12-25
EP2210443A2 (en) 2010-07-28
CA2702262A1 (en) 2009-04-16
TW200926849A (en) 2009-06-16
AU2008310730B2 (en) 2012-05-24
AU2008310677A1 (en) 2009-04-16
JP6092031B2 (ja) 2017-03-08
UA102337C2 (ru) 2013-06-25
RU2468535C2 (ru) 2012-11-27
JP2011501918A (ja) 2011-01-13
KR101146450B1 (ko) 2012-05-22
CA2702224A1 (en) 2009-04-16
CN103220619A (zh) 2013-07-24
UA101452C2 (ru) 2013-03-25
KR20120004540A (ko) 2012-01-12
RU2010119033A (ru) 2011-11-20
CN103476095B (zh) 2017-03-01
KR101279907B1 (ko) 2013-06-28
JP5859701B2 (ja) 2016-02-10
CN105656593B (zh) 2018-10-02
JP5323979B2 (ja) 2013-10-23
EP2273825A2 (en) 2011-01-12
CA2809102A1 (en) 2009-04-16
JP2011501523A (ja) 2011-01-06
JP2014030195A (ja) 2014-02-13
UA100392C2 (ru) 2012-12-25
EP3334216A1 (en) 2018-06-13
IL205012A0 (en) 2010-11-30
SG187467A1 (en) 2013-02-28
TW201313047A (zh) 2013-03-16
WO2009049197A3 (en) 2009-06-25
BRPI0817766A2 (pt) 2015-08-04
EP2220895A2 (en) 2010-08-25
KR20100083823A (ko) 2010-07-22
JP5378387B2 (ja) 2013-12-25
TW200934269A (en) 2009-08-01
AU2008310730A1 (en) 2009-04-16
EP2273833A3 (en) 2011-03-16
MX2010003965A (es) 2010-07-01
UA99153C2 (ru) 2012-07-25
KR20100080557A (ko) 2010-07-08
JP5329551B2 (ja) 2013-10-30
BRPI0818362A2 (pt) 2012-12-25
JP2015213330A (ja) 2015-11-26
KR20120005565A (ko) 2012-01-16
KR101143686B1 (ko) 2012-05-21
CN105656593A (zh) 2016-06-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2467517C2 (ru) Система и способ хранения информации для определения местоположения фемто-соты
US8467304B2 (en) Self-configuration for femtocells
CN104349276B (zh) 用于定位无线网络中的设备的方法和装置
US20130095819A1 (en) Method and apparatus for performing neighboring cell measurements in wireless networks
AU2011223996B2 (en) Storing location information to locate a femto cell at a user equipment database
AU2011223995B2 (en) Storing location information to locate a femto cell at a user equipment database