RU2468535C2 - Система и способ определения местоположения фемтосот при пассивном содействии из макросотовой беспроводной сети - Google Patents

Система и способ определения местоположения фемтосот при пассивном содействии из макросотовой беспроводной сети Download PDF

Info

Publication number
RU2468535C2
RU2468535C2 RU2010119034/07A RU2010119034A RU2468535C2 RU 2468535 C2 RU2468535 C2 RU 2468535C2 RU 2010119034/07 A RU2010119034/07 A RU 2010119034/07A RU 2010119034 A RU2010119034 A RU 2010119034A RU 2468535 C2 RU2468535 C2 RU 2468535C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
femtocell
macro
database
pilot
base
Prior art date
Application number
RU2010119034/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010119034A (ru
Inventor
Александар М. ГОДЖИК
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 RU2010119034A publication Critical patent/RU2010119034A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2468535C2 publication Critical patent/RU2468535C2/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 мобильной связи. Представлены система и способ для мобильной станции (UE), позволяющие определять местоположение фемтосоты. Техническим результатом является обеспечение поиска фемтосоты при сохранении срока службы аккумулятора UE. Способ содержит: (а) сохранение информации в базе данных, чтобы определять местоположение, по меньшей мере, одной фемтосоты; (b) прием, по меньшей мере, от одной макросоты, информации о местоположении UE; (с) осуществление поиска в пределах базы данных с тем, чтобы определить, находится ли UE в общей близости, по меньшей мере, одной фемтосоты; (d) осуществление доступа к фемтосоте с использованием информации базы данных, соответствующей фемтосоте. 8 н и 32 з.п. ф-лы, 9 ил.

Description

Настоящая заявка на патент испрашивает приоритет по предварительной заявке № 60/979799, озаглавленной «СИСТЕМА И СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ФЕМТОСОТ ПРИ ПАССИВНОМ СОДЕЙСТВИИ ИЗ МАКРОСОТОВОЙ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ», поданной 12 октября 2007 г., переуступленной правопреемнику настоящей заявки и настоящим явно включенной в настоящий документ посредством ссылки.
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящая заявка, в общем, относится к беспроводной связи и, более конкретно, к способам и системам для разрешения идентификации фемтосот или базовых станций точек доступа при пассивном содействии из макросотовой беспроводной сети.
Уровень техники
Системы беспроводной связи широко развертываются для обеспечения различных типов передачи данных (например, голос, данные, услуги мультимедиа и т.п.) По мере того, как запрос на высокоскоростные услуги и услуги мультимедийных данных быстро растет, существует проблема реализации эффективных и устойчивых систем связи с улучшенной производительностью.
В последние годы пользователи начинают замещать связь по стационарным линиям мобильной связью и в возрастающей степени требуют высокого качества речи, надежного сервиса и низких цен.
Вдобавок к существующим в настоящий момент мобильным телефонным сетям появился новый класс малых базовых станций, которые могут быть установлены в домашней среде пользователя и обеспечивать зону действия беспроводной связи внутри помещения для мобильных устройств с использованием существующих широкополосных Интернет-соединений. Такие персональные миниатюрные базовые станции, в общем, известны как базовые станции точек доступа, или, в качестве альтернативы, домашний Узел B (Home Node B, (HNB)) или фемтосоты. В основном такие миниатюрные базовые станции подключаются к Интернету или к сети оператора мобильной связи через DSL маршрутизатор или кабельный модем.
Одной из проблем в отношении мобильных станций и фемтосот является то, каким образом мобильная станция (MS) (иногда также называемая пользовательским оборудованием - UE или терминалом доступа - AT) находит фемтосоту, когда она функционирует на макросотовой сети. Мобильная станция может находиться на частоте, отличной от частоты, используемой фемтосотой. Фемтосота может повторно использовать одну из нескольких доступных несущих частот. Если бы мобильный телефон не находился на той самой частоте при использовании макросотовой сети, он пропустил бы фемтосоту и продолжал бы функционировать на макросоте, при этом находясь в пределах зоны действия фемтосоты. Дополнительно, даже если будет существовать способ для нахождения фемтосоты, мобильная станция может не быть авторизована для осуществления доступа к соте (доступ может быть ограничен). Проблема может быть дополнительно осложнена тем, что постоянно вводятся в эксплуатацию новые фемтосоты.
Предложенные в настоящее время решения используют пилотные маяковые сигналы для сообщения на других частотах о присутствии фемтосоты на частоте, используемой фемтосотой. У этого подхода имеется недостаток, поскольку он добавляет помехи на других частотах. Другие предложения включают в себя постоянный периодический поиск фемтосот, что может сократить срок службы аккумулятора. Соответственно, в уровне техники существует потребность в мобильных устройствах, способных определить местоположение фемтосот при пассивном содействии макросотовой беспроводной сети.
Сущность изобретения
Настоящее изобретение относится к системе и способу определения местоположения фемтосоты с пассивным содействием из макросотовых беспроводных сетей, которые по существу устраняют один или несколько недостатков предшествующего уровня техники.
В одном аспекте изобретения имеется система, способ и компьютерный продукт для мобильной станции, чтобы определить местоположение фемтосоты, причем способ содержит: (a) определение того, находится ли UE в установленном состоянии, причем степень подвижности может быть оценена путем оценки совокупных отклонений фазы пилот сигнала за период времени; (b) выполнение сканирования частоты фемтосоты посредством UE; (c) проведение поиска на предмет PN сдвигов пилот-сигналов, зарезервированных для использования фемтосотой; (d) обнаружение фемтосоты; (e) определение того, авторизирована ли фемтосота для использования; (f) регистрацию UE на фемтосоте.
В других аспектах пилот-сигналы WCDMA используют коды синхронизации, которые однозначно идентифицируют базовую станцию (Узел B), которые называют "золотыми кодами". В WDCMA технологии мобильная станция определяет местоположение фемтосоты путем проведения поиска всех пилот-сигналов, использующих золотые коды, зарезервированные для использования фемтосотами.
В других аспектах изобретения имеется система, способ и программный продукт для мобильной станции, чтобы определить местоположение фемтосоты, при этом способ содержит: (a) запоминание в базе данных, присущей мобильному телефону, информации для определения местоположения, по меньшей мере, одной фемтосоты; (b) прием, по меньшей мере, от одной макросоты, информации о местоположении UE; (c) осуществление поиска в пределах базы данных, чтобы определить, находится ли UE в общей близости от, по меньшей мере, одной фемтосоты; (d) если так, осуществление доступа к фемтосоте с использованием информации базы данных, соответствующей фемтосоте.
В базе данных осуществляется поиск на предмет соответствия, причем системный ID соответствует системному ID макросистемы вокруг фемтосоты, сетевой ID соответствует сетевому ID макросистемы вокруг фемтосоты, ID базовой станции соответствует ID базовой станции материнской соты (макросоты), географическая широта базовой станции соответствует географической широте материнской соты, и базовая географическая долгота соответствует географической долготе материнской соты.
Если соответствие имеется, осуществляется настройка UE на FF, которая является частотой фемтосоты, сохраненной в вышеупомянутой базе данных, берется сегмент выборки CDMA сигнала, проводится поиск по пилот-сигналам фемтосоты на предмет пилот-сигнала, который также идентифицирован в вышеупомянутой базе данных. В случае CDMA2000, осуществляется поиск PN сдвигов пилот-сигнала фемто, и в случае WCDMA, осуществляется поиск золотого кода, используемого этим пилот-сигналом фемтосоты. В других радиотехнологиях, существует возможность других параметров, которые отыскиваются для этой цели.
Дополнительные особенности и преимущества изобретения будут изложены в описании, которое следует ниже, и частично будут очевидны из описания, или могут быть установлены из практического применения изобретения. Преимущества изобретения будут поняты и достигнуты структурой, конкретно указанной в описании и пунктах формулы изобретения, а также на приложенных чертежах.
Следует понимать, что предшествующее общее описание и следующее детальное описание являются примерными и пояснительными и предназначены для предоставления дополнительного пояснения изобретения, как оно заявлено.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 представляет собой примерную систему беспроводной связи.
Фиг. 2 представляет собой примерную систему связи для обеспечения возможности развертывания базовых станций точек доступа в пределах сетевой среды.
Фиг. 3 иллюстрирует усовершенствованный вариант автономного и специализированного обнаружения фемтосот.
Фиг. 4 иллюстрирует поиск фемтосоты с использованием базы данных группы фемтосот.
Фиг. 5 представляет собой способ для пользовательского оборудования (UE), чтобы определять местоположение фемтосоты, согласно одному варианту осуществления.
Фиг. 6 представляет собой еще один способ для UE, чтобы определять местоположение фемтосоты, в соответствии с альтернативным вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 7A иллюстрирует краткий отчет результатов исследовательского поиска, оказывающего влияние на срок службы батареи UE.
Фиг. 7B иллюстрирует упрощенную блок схему нескольких примерных аспектов компонентов связи.
Фиг. 8 изображает примерную блок-схему системы 800 в соответствии с дополнительными аспектами, описанными в данной заявке.
Подробное описание
Термин «примерный» используется в данной заявке, чтобы означать «служащий в качестве образца, примера или иллюстрации». Любой вариант осуществления, описанный в данной заявке в качестве «примерного», не должен быть обязательно истолкован как предпочтительный или преимущественный по отношению к другим вариантам осуществления. Методы, описанные в настоящей заявке, могут быть использованы 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), Ортогональные FDMA (OFDMA), сети FDMA с единственной несущей (SC-FDMA) и т.д. Термины «сети» и «системы» часто используются взаимозаменяемо. CDMA сеть может осуществлять технологию радиосвязи, такую как Универсальную технологию Наземного Радиодоступа (UTRA), cdma2000 и т.д. UTRA включает в себя Широкополосный-CDMA (W-CDMA) и низкую частоту следования элементарных посылок. cdma2000 охватывает стандарты IS-2000, IS-95 и IS-856. TDMA сеть может осуществлять технологию радиосвязи, такую как Глобальная система мобильных телекоммуникаций (GSM). OFDMA сеть может реализовывать технологию радиосвязи, такую как Усовершенствованный UTRA (E-UTRA), IEEE 802.11, IEEE 802.16, IEEE 802.20, Flash-OFDM®, и т.д. UTRA, E-UTRA и GSM являются частью Универсальной Мобильной Телекоммуникационной Системы (UMTS). Проект долгосрочного совершенствования (LTE) является планируемым выпуском UMTS, который использует E-UTRA. UTRA, E-UTRA, GSM, UMTS и LTE описываются в документах организации «Проект Партнерства 3-го Поколения». cdma2000 описывается в документе организации «Проект 2 Партнерства 3-го Поколения» (3GPP2). Эти различные технологии радиосвязи и стандарты известны в уровне техники.
В описании данной заявки узел, который обеспечивает покрытие по относительно большим зонам, может быть упомянут как макроузел, тогда как узел, который обеспечивает покрытие по относительно маленьким зонам (например, место жительства), может быть упомянут как фемтоузел. Например, пикоузел может обеспечивать покрытие по зоне, которая меньше макрозоны и больше, чем фемтозона (например, покрытие в пределах коммерческого здания). При различных применениях может использоваться другая терминология с отсылкой на макроузел, фемтоузел или другие узлы типа точки доступа. Например, макроузел может быть сконфигурирован или называться узлом доступа, базовой станцией, точкой доступа, eNodeB (усовершенствованный Узел B), макросотой и т.д. Также, фемтоузел может быть сконфигурирован или называться домашним Узлом B, домашним eNodeB, базовой станцией точкой доступа, фемтосотой и т.д. В некоторых осуществлениях узел может быть ассоциирован (например, деленный на) с одной или более сот или секторов. Сота или сектор, ассоциированные с макроузлом, фемтоузлом или пикоузлом, могут называться макросотой, фемтосотой или пикосотой, соответственно. Упрощенный пример того, каким образом фемтоузлы могут быть развернуты в сети, описан со ссылкой на фиг. 1 и 2.
Фиг. 1 иллюстрирует примерную систему 100 беспроводной связи, сконфигурированную с возможностью поддержания множества 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 множественных сот 102, таких как, например, макросоты 102a-102g, при этом каждая сота обслуживается соответствующей точкой или точками доступа (AP) 104, такими как, например, AP 104a-104g. Каждая макросота может быть дополнительно поделена на один или более секторов (не показаны). Как дополнительно показано на фиг.1, различные устройства 106 терминалов доступа (AT), включающие в себя AT 106a-1061, также известные взаимозаменяемо как пользовательское оборудование (UE) или как мобильные станции (MS), или как оконечные устройства, могут быть рассредоточены по различным местоположениям по всей системе. Каждый AT 106 может осуществлять связь с одной или более AP 104 по прямой линии связи (FL) и/или обратной линии связи (RL) в данный момент, в зависимости, например, от того, активирован ли AT и находится ли он в состоянии мягкой передачи обслуживания. Система 100 беспроводной связи может предоставлять обслуживание по большим географическим зонам. Например, макросоты 102a-102g могут покрывать только несколько кварталов в пределах окрестности или несколько квадратных милей в сельской среде.
Фиг.2 иллюстрирует примерную систему связи, чтобы допустить развертывание фемтоузлов, также известных как фемтосоты (базовые станции точек доступа) в пределах сетевой среды. Как показано на фиг. 2, система 200 включает в себя множество фемтоузлов, или, в альтернативе, фемтосот, базовых станций точек доступа, блоков домашнего Узла B (HNB), таких как, например, HNB 210, при этом каждый устанавливается в соответствующую сетевую среду с относительно малым покрытием, например, в один или более участков 230, и, например, сконфигурированные с возможностью обслуживания ассоциированного пользовательского оборудования 220, а также постороннего пользовательского оборудования 225. Каждый HNB 210 может быть соединен и дополнительно сконфигурирован с возможностью осуществления связи через глобальную сеть, такую как Интернет 240, и к любому узлу в Интернете, в том числе основную макросеть 250 оператора мобильной связи (также называемую "основной сетью"). В примерных конфигурациях участок мог бы включать в себя DSL маршрутизаторы и/или кабельные модемы 2601, 26O2 до 26ON. Как показано, имеются, по меньшей мере, два канала связи между оконечным устройством 220 и основной макросетью 250 оператора мобильной связи, а именно, канал, включающий в себя осуществление доступа 270 к макросоте, и канал, включающий в себя Интернет 240.
Хотя описанные в данной заявке варианты реализации используют 3GPP терминологию, нужно понимать, что варианты реализации могут быть применены не только к 3GPP технологии (Rel99, Rel5, Rel6, Rel7 и т.д.), но также и к 3GPP2 технологии (IxRTT, IXEV-ReIO, RevA, RevB и т.д.), а также к другим известным и связанным технологиям. В таких вариантах осуществления, описанных здесь, владелец HNB 210 мог бы подписаться на услуги мобильной связи, такие как, например, 3G услуги мобильной связи, предлагаемые через основную макросеть 250 оператора мобильной связи, и UE 220 мог бы быть способным к функционированию в макросотовой среде и в сетевой среде малой зоны действия на основе HNB. Таким образом, HNB 210 мог бы адаптироваться для преемственной совместимости с любым существующим UE 220.
Одной из проблем для UE и HNB или фемтосотами является то, каким образом найти фемтосоту 210 при функционировании в макросотовой сети 250. При нахождении в макросотовой сети, UE 220 может функционировать на частоте, отличной от частоты, используемой фемтосотой 210. В ходе процедур по осуществлению поиска, в том случае, когда UE 220 оценивает список соседей от макросот, он не будет находить фемтосоту 210. Фемтосоты могут использовать одну из нескольких доступных несущих частот. Если бы UE 220 не функционировало на той же самой частоте, оно не заметило бы фемтосоту 210, и продолжало бы функционировать в макросоте, хотя оно и находилось бы в пределах зоны действия фемтосоты 210. Дополнительно, даже если бы существовал способ для нахождения фемтосоты 210, UE 220 могло бы быть не авторизовано для осуществления доступа к соте (доступ может быть ограничен). Проблема может быть дополнительно осложнена тем, что постоянно вводятся в эксплуатацию новые фемтосоты. Следовательно, было бы полезно определять, каким образом UE распознает эти новые фемтосоты, в которых оно имеет разрешение на доступ с тем, чтобы оно могло использовать их, когда находится в пределах их зоны действия. Главные преимущества изобретения включают в себя: улучшенные эксплуатационные характеристики батареи, в значительной степени автономная работа, автоматическое предоставление услуг для UE, не требуя сетевых загрузок.
Согласно вариантам осуществления, описанным подробно ниже, UE 220 приобретает (путем изучения или иным образом) базу данных HNB или фемтосот 210, индивидуализированных для этого UE 220. База данных сохраняется на UE 220 и может включать в себя для каждой фемтосоты 210 следующую информацию: несущую частоту HNB, местоположение (широта/долгота/высота (LAT/LON/ALT) HNB или альтернативу), список сдвигов фаз и CDMA пилот сигналов макросоты вблизи HNB, которые в этой близости имеют мощность (например, мощность пилот сигнала, выраженная как соотношение энергии элементарной посылки к полной помехе Ec/Io) выше данного порогового значения, дату, когда доступ к фемтосоте в последний раз использовался/получался этим UE 220, другую информацию идентификации, такую как системный идентификатор (ID) для фемтосоты, сетевой ID для фемтосоты и радио-технологию, используемую фемтосотой.
В одном варианте воплощения, каждая запись базы данных ограничивает местоположении фемтосоты в неортогональной системе координат, состоящей из макропилот-сигналов, видимых в этом местоположении фемтосоты (с определением минимального Ec/Io), фазовой задержки каждого пилота и допустимого отклонения относительно номинальной фазовой задержки. Когда база данных уже доступна в UE 220, она может быть использована для запуска поиска фемтосоты. Находясь на частоте, отличной от FF, UE 220 проводит поиск на FF только в том случае, когда существует соответствие базы данных. В одном варианте осуществления, элементы базы данных включают в себя PN сдвиги макро пилот-сигналов, которые все являются видимыми для UE 220, находящегося на любой несущей, который осуществляет мониторинг в состоянии незанятости. Эти PN сдвиги являются доступными для UE в ходе рутинной операции в состоянии незанятости, и UE не вынужден выполнять что-либо другое до тех пор, пока не будет соответствия базы данных. Затем, UE 220 начинает сканирование на предмет HNB или фемтосоты 210, которая находится на другой частоте. Функционируя таким образом, дренаж батареи будет снижаться.
Фиг. 3 иллюстрирует усовершенствование автономного и специализированного обнаружения фемтосот и описывает информационное наполнение базы данных группы фемтосот (FCD), сохраненной в каждом UE индивидуально. Местоположение фемтосоты описывается посредством примитивов, состоящих из параметров макросистемы: в пределах зоны, описанной набором С базовых станций (BS), в которой пилот-сигналы превышают вектор D порогового значения Ec/Io и имеют фазу P в пределах допустимого отклонения Q. Все эти параметры измеряются с небольшим изменением или без изменения CDMA процедуры (неактивное или активное состояние), следовательно, они фактически ничего не будут стоить с точки зрения срока службы аккумулятора и/или сетевого использования, в отличие от, например, методологии A-GPS геоместоположения.
Фиг. 4 иллюстрирует поиск фемтосот, используя FCD. Местоположение фемтосоты в FCD выражено в неортогональной системе координат и не требует высокой степени точности - оно используется лишь для запуска поиска фемтосоты. Обнаружение местоположения фемтосоты может быть улучшено при помощи «плохих» геометрий (случай, когда UE находится в местоположении, занимаемом единственной BS, таким образом, другие являются трудными для обнаружения) с высоко обнаруживаемыми пилот-сигналами, определенными для HRPD радиотехнологии. Блок 402 показывает траекторию приближения UE 220 к фемтосоте 412, которая находится в этом UE FDC. Блок 416 иллюстрирует траекторию UE 221 без этого FCD входа. Поиск фемтосоты начинается в блоке 404 (UE 220 входит в описанный периметр FDC) и заканчивается в блоке 406 (UE выходит из этого периметра). Блок 408 иллюстрирует, что фемтосота найдена, т.е. UE 220 находится достаточно близко к фемтосоте 412, для того, чтобы, когда оно ищет ее, оно обнаруживало пилот-сигналы фемтосоты с достаточным значением Ec/Io. Блок 410 иллюстрирует то, что "неподвижное" UE 222, после проведения исследовательского поиска, обнаруживает новую фемтосоту и помещает ее в FCD после проверки авторизации. Блок 412 иллюстрирует фемтосоту. Блок 414 иллюстрирует, каким образом FCD описывает периметр фемтосоты. Сплошные линии представляют "траекторию" не-фемто-UE и "траекторию" фемто-UE. Пунктирная линия представляет альтернативную траекторию UE, которое входит в периметр, описанный в FCD, но не приближается к ассоциированной фемтосоте достаточно близко, чтобы быть в состоянии обнаружить ее. Если UE 220 обнаруживает фемтосоту не в ее FCD, оно может решиться на оценку ее и, в конечном, счете поместить в FCD. Вообще, фемто является пригодной, чтобы находиться в FCD, если UE 220 может зарегистрироваться на этой фемто. Находясь в фемтосоте, UE, в плановом порядке, осуществляет мониторинг пилот-сигнала фемтосоты, оценивает силу сигнала, в случае, если необходима передача обслуживания (HO). Этот мониторинг может использоваться, чтобы обновить FCD, например, для корректировки периметра фемтосоты, как это показано в блоке 414.
Фемтосота может работать лучше, чем UE, при получении своего местоположения от макросоты, так как местоположение фемтосоты является фиксированным. Таким образом, фемтосота может тратить много времени, осуществляя поиск пилот-сигналов соседних макросот, интегрируя CDMA сигналы даже от очень слабых пилот-сигналов. Предельный срок аккумулятора здесь не является предметом обсуждения. Конфигурация антенны с более высоким усилением используется, дополнительно улучшая возможность обнаружения пилот-сигналов макросоты. Фемто настраивается на частоту известной макросоты, чтобы содержать только макросоты. Фемто обнаруживает CDMA систему и синхронизирует себя с самым сильным пилот-сигналом (у которого Ec/Io выше данного порогового значения). Фемто всесторонне осуществляет поиск дополнительных пилот-сигналов, которые она могла бы обнаружить при очень низком Ec/Io. Фемто также сообщает системе Обеспечения, Технического обслуживания, Администрирования и Операций (OAM&P) PN сдвиги пилот-сигналов и относительную синхронизацию.
OAM&P система узнает LAT/LON макросот и выполняет триангуляцию для определения местоположения фемтосоты. Альтернативный подход представляет собой поиск LAT/LON из адреса (точка завершения фиксированного широкополосного соединения). Этот подход мог бы использоваться в качестве проверки на непротиворечивость, имея результатом более робастное проектирование.
В одном варианте осуществления каждая из фемтосот в базе данных мобильного телефона содержит следующую информацию:
FEMTO_ORD: Порядковый номер записи в базе данных мобильного телефона. Единственным фактическим ограничением для максимального количества записей является память MS. Самая первая запись может быть зарезервирована как раз для домашней фемтосоты мобильного телефона;
FEMTO_BAND_CLASS: Класс полосы, где развернуты фемтосоты;
FEMTO_CHAN: Номер канала, где развернута фемтосота;
FEMTO_SID: Системный ID для фемтосоты;
FEMTO_NID: Сетевой ID для фемтосоты;
FEMTO_TYPE: Радиотехнология, используемая фемтосотой;
FEMTO_BASE_ID: Идентификационная информация базовой станции (BASE_ID), широковещательно передаваемая в сообщении о системных параметрах (SPM) фемтосоты;
FEMTO_LAT: Географическая широта базовой станции (BASE_LAT), широковещательно передаваемая в SPM фемтосоты;
FEMTO_LONG: Географическая долгота базовой станции (BASE_LONG), широковещательно передаваемая в SPM фемтосоты;
FEMTO_PN: PN сдвиг пилот-сигнала, используемый этой фемтосотой;
MACRO_SID: SID макросистемы около фемто;
MACRO_NID: NID макросистемы около фемто;
MACRO_BASE_ID: BASE_ID «материнской соты», где «материнская сота» является макросотой, к которой мобильный телефон подсоединяется в состоянии незанятости, когда находится в зоне покрытия фемтосоты;
MACRO_BASE_LAT: Географическая широта «материнской соты»;
MACRO_BASE_LONG: Географическая долгота «материнской соты»;
MACRO_PN_VECTOR: Система векторов фаз макропилот-сигналов вблизи фемтосоты. С использованием этой системы фаз в FCD, UE 220 может выверять близость для более точного нацеливания на фемто и упрощать поиск.
Счетчики времени доступа, даты/времени обнаружения. Это используется для ранжирования записей в базе данных и отброса нечасто/давно неиспользуемых записей, когда мобильный телефон израсходовал память, выделенную для базы данных.
Фиг. 5 иллюстрирует способ определения местоположения фемтосоты, предназначенный для UE 220. На этапе 502, UE 220, на макрочастоте FM, осуществляет мониторинг канала персонального вызова BS макросоты и узнает параметры: SID (системный ID), NID (Сетевой ID), BASE_ID, BASE_LAT и BASE_LONG. На этапе 504, UE 220 инициализирует поиск базы данных фемто. На этапе 506, UE 220 осуществляет поиск базы данных на предмет соответствия: SID=MACRO_SID; NID=MACRO_NID; BASE_ID=MACRO_BASE_ID; BASE_LAT=MACRO_BASE_LAT; BASE_LONG=MACRO_BASE_LONG, причем системный ID соответствует системному ID макросистемы вокруг фемтосоты, сетевой ID соответствует сетевому ID макросистемы вокруг фемтосоты, базовый ID соответствует базовому ID "материнской соты", базовая широта соответствует широте "материнской соты", и базовая долгота соответствует долготе "материнской соты". Если соответствие найдено на этапе 508, то на этапе 510, UE 220 подстраивается к частоте F F =(FEMTO_BAND_CLASS, FEMTO_CHAN), которая представляет собой Класс Полосы частот и с Номером канала, где развернута фемтосота. Затем, UE 220 берет типовой сегмент CDMA сигнала и проводит поиск по пилот-сигналам на предмет FEMTO_PN (PN сдвиг пилот-сигнала, используемый этой фемтосотой) на этапе 512. Однако если никакое соответствие не найдено, UE 220 возвращается на FM (частота макросоты).
В одном варианте воплощения WCDMA пилот-сигналы используют коды синхронизации, которые однозначно идентифицируют базовую станцию (Узел B), которые называются "золотыми кодами". В технологии WDCMA, мобильная станция определяет местоположение фемтосоты путем проведения поиска всех пилот-сигналов, использующих золотые коды, зарезервированные для использования фемтосот.
Далее, если никакого FEMTO_PN достаточного Ec/Io не найдено на этапе 514, UE 220 возвращается на F M. Однако если пилот-сигнал достаточного значения Ec/Io найден на этапе 514, UE 220 выполняет передачу обслуживания (HO) в состоянии незанятости к фемтосоте на этапе 516.
На этапе 518 UE 220 демодулирует канал персонального вызова фемтосоты и получает сообщение о системных параметрах (SPM) фемтосоты. UE 220 подтверждает параметры SID, NID, BASE_ID, и т.д. FEMTO_SID совпадение (системный ID для фемтосоты), FEMTO_NID (сетевой ID для фемтосоты), FEMTO_BASE_ID, и т.д., запомненные в FCD UE. Если подтверждение терпит неудачу (т.е. UE столкнулось с отличной фемто, чем та, к которой оно стремилось), UE 220 может попытаться зарегистрироваться на этой новой фемтосоте, чтобы определить, дозволено ли ему осуществить доступ к ней, и если так, может поместить в базу данных в качестве новой записи.
На этапе 520 UE 220 вынужден регистрироваться на фемтосоте, так как SID, NID пара не является одинаковой с той, на которой оно было ранее зарегистрировано (SID, NID пара макросоты).
Варианты осуществления, представленные ниже, описывают то, каким образом заполняется сама база данных. В одном варианте осуществления проводится исследовательский поиск фемтосот. Целью исследовательского поиска является обнаружение новых фемтосот, представляющих интерес для UE 220, чтобы дополнить его внутреннюю базу данных. Не является продуктивным для UE осуществлять непрерывное проведение исследовательских поисков, а именно, повторно настраиваться на несущую частоту, где развернуты фемтосоты, и сканировать пилот-сигналы на сдвигах, зарезервированных для фемтосот. Аккумуляторная батарея была бы истощена ускоренным образом. Если UE 220 перемещается со скоростями транспортного средства, даже если оно находит фемтосоту 210, для которой оно авторизовано для использования, то регистрация UE 220 в ней, как ожидается, будет бессмысленной, поскольку UE будет находиться в пределах ее покрытия в течение очень короткого промежутка времени. Только когда оно находится в неподвижном или близком к неподвижному состоянию (с незначительными перемещениями по фиксированной местности, например, в пределах места жительства), будет целесообразно для UE 220 провести исследование на предмет потенциального присутствия HNB или фемтосоты 210. В одном варианте воплощения, мобильное UE 220 может использовать фазовые сдвиги пилот-сигналов, чтобы оценить свое состояние подвижности. Здесь UE 220 просто выполняет свои стандартные операции, осуществляя поиск пилот-сигналов в своем списке соседей. Эта необработанная информация о фазах пилот-сигналов может использоваться мобильным телефоном, чтобы определить его состояние подвижности. Степень подвижности может быть оценена путем оценки совокупных отклонений фазы пилот-сигнала в течение времени.
Фиг. 6 иллюстрирует один вариант воплощения исследовательского поиска. На этапе 602 UE 220 оценивает свое состояние подвижности. На этапе 604 UE 220 определяет, что оно находится в низком состоянии подвижности. На этапе 606 оно настраивается на частоту, где развернуты фемтосоты, выполняет выборку сигнала и проводит поиск всех PN сдвигов пилот-сигнала, зарезервированных к использованию фемтосоты. На этапе 608 если оно находит фемтосоту 210, оно пытается определить, авторизовано ли оно для использования этой соты, на этапе 610. Вообще, UE 220 допускается на регистрацию в фемтосоте, если оно авторизировано для использования ее, как показано на этапе 612. Если UE 220 не допускается для осуществления регистрации в фемтосоте, UE 220 возвращается для осуществления мониторинга макросистемы.
В течение исследовательского поиска, расход ресурса аккумуляторной батареи является незначительным по сравнению с нормальным поиском в режиме ожидания, которого нельзя избежать. Исследовательский поиск проводится для всех PN сдвигов пилот-сигналов, зарезервированных к использованию фемтосоты. Окно поиска не может быть сужено, поскольку UE 220, как правило, не знает свое собственное местоположение и не может оценить задержку распространения, которая смещает его восприятие системного времени от времени фемтосоты. Хотя эти факторы означают, что усилия на поиск возрастают по сравнению с поиском в режиме ожидания, однако в отличие от режима ожидания, который происходит однократно каждые несколько секунд, исследовательский поиск проводится редко, например, единожды каждые 30 минут, следовательно, воздействие на аккумуляторную батарею является низким.
Например:
Период пилот-сигнала T=215=32,768 элементарных посылок (26,667 мс);
Период элементарной посылки T0=1/1,2288 мс=0,814 мс;
D=расстояние до соседней соты: 10 км;
PILOT_INC=3, Расстояние PN сдвига макро-макро (между макросотами)=512 элементарных посылок; макро-фемто 256 элементарных посылок;
Окно поиска: D/(C*T0)=41 элементарная посылка;
Окно как процентное соотношение минимального фазового смещения макро-макро: 41/512=8%;
Окно как процентное соотношение минимального фазового смещения макро-фемто: 41/256=16%;
Выборки, взятые для нацеленного поиска, могут быть повторно использованы с целью исследовательского поиска. UE 220 должен выполнять дополнительные выборки сигнала для исследовательского поиска, если оно расположено в зоне, отличной от тех, которые идентифицированы в его базе данных фемто. UE 220 может и должен выполнять любые поиски на несовпадающих частотах (в том числе исследовательский), не упуская персонального вызова, то есть исследовательский поиск должен быть вне цикла активации персонального вызова. В то время как выборка сигнала осуществляется на FF, операции поиска могут быть выполнены по возвращению UE 220 на FM и, если потребуется, могут быть распространены по нескольким циклам активации, в то время как UE 220 продолжает осуществлять мониторинг макросистемы.
С целью оценки влияния исследовательского поиска на срок службы аккумуляторной батареи были сделаны следующие предположения:
Количество макрососедей=15;
Количество PN явно перечисленных фемтососедей=5
Количество соседей в списке фемтососедей=2
Окно поиска макро=50 элементарных посылок;
Окно для нацеленного поиска фемтосоты=13 элементарных посылок (10-ти мс MPS временная ошибка);
Процент времени, в течение которого мобильный телефон находится на фемто: 50%;
Процент времени, в течение которого мобильный телефон находится на материнской соте, =5%;
Продолжительность цикла временного интервала 2,56 с;
Период исследовательского поиска=30 минут;
Численность фемто PN группы=64;
Результат подытожен на фиг.7.
Фиг. 7 иллюстрирует то, что перед развертыванием фемто (все макросоты) объем работы по осуществлению поиска составляет 100% с расчетами полной корреляции за день, составляющих 101 миллион. Объем работы по осуществлению поиска снижается по мере развертывания фемтосот (с использованием поиска только макро, в качестве основного), при этом понижение до 73% для унаследованных мобильных телефонов с расчетами полной корреляции за день равняется 74 миллионам и до 57% для мобильных телефонов, осведомленных о фемто, с расчетами полной корреляции за день равняется 58 миллионам.
Исследовательский поиск имеет малое масштабное влияние на общее поисковое усилие мобильного телефона, осведомленного о фемто (в примере, добавляется лишь 0,5%).
При ожидании в макросоте, UE выполняет исследовательские сканирования фазового пространства пилот-сигналов фемтосоты (должен настраиваться на FF), для следующих целей: максимизировать возможность обнаружения новых фемто, не присутствующих в FCD, и преодолевать изменения конфигурации сети как в фемто, так и в макросети (например, новые макросоты, введенные в эксплуатацию).
Как было упомянуто ранее, исследовательские сканирования являются наиболее полезными в состоянии низкой подвижности, хотя они могут возникать по существу в любой момент в состоянии незанятости. Степень подвижности может быть оценена путем оценки общего фазового смещения пилот-сигнала за период времени.
Следует принять во внимание, что раскрытия настоящей заявки могут быть реализованы в различных типах устройств связи. В некоторых аспектах, раскрытия, представленные здесь, могут быть реализованы в устройствах беспроводной связи, которые могут развертываться в системе связи множественного доступа, которые могут одновременно поддерживать связь для множественных терминалов доступа беспроводной связи. Здесь же, каждый терминал может осуществлять связь с одной или более точками доступа посредством передач по прямой и обратной линиям связи. Прямая линия связи (или нисходящая линия связи) именуется линией связи от точек доступа к терминалам, и обратная линия связи (или восходящая линия связи) ссылается на линию связи от терминалов к точкам доступа. Эта линия связи может быть установлена посредством системы одного входа - одного выхода, системы множественных входов - множественных выходов (система «MIMO»), или некоторые другие типы систем.
MIMO система использует множество (N T) передающих антенн и множество (N R) приемных антенн для передачи данных. MIMO канал, формируемый N T передающими и N R приемными антеннами, может быть разложен на N s независимых каналов, которые также упоминаются как пространственные каналы, где N s≤min{N T, N R}. Каждый из N s независимых каналов соответствует некой протяженности. MIMO система может обеспечивать улучшенные рабочие характеристики (например, повышенную пропускную способность и/или большую надежность), если используются дополнительные размерности, созданные множеством передающих и приемных антеннами.
MIMO система может поддерживать дуплексную связь с временным разделением (TDD) и дуплексную связь с частотным разделением (FDD). В TDD системе, передачи прямой и обратной линий связи находятся на одном частотном диапазоне так, чтобы принцип взаимности позволял осуществлять оценку канала прямой линии связи из канала обратной линии связи. Это дает возможность точке доступа извлекать усиление формирования пучка передачи на прямой линии связи, когда антенны являются доступными на точке доступа.
Решения, раскрытые в данной заявке, могут быть внедрены в узел (например, устройство), использующий различные компоненты для осуществления связи с, по меньшей мере, одним другим узлом. Фиг. 7B изображает несколько простейших компонентов, которые могут применяться для облегчения взаимодействия между узлами. В частности, фиг. 7B иллюстрирует устройство 710 беспроводной связи (например, точку доступа) и устройство 750 беспроводной связи (например, терминал доступа) MIMO системы 700. На устройстве 710 данные о трафике для некоторого количества информационных потоков предоставляются от источника 712 данных к процессору 714 обработки данных передачи (TX).
В некоторых аспектах каждый информационный поток передается по соответствующим передающим антеннам. Процессор 714 обработки данных TX задает формат, кодирует и чередует данные трафика для каждого информационного потока на основе конкретной схемы кодирования, выбранной для этого информационного потока, чтобы обеспечить кодированные данные.
Кодированные данные для каждого информационного потока могут быть мультиплексированы с данными пилот-сигнала с использованием OFDM технологий. Данные пилот-сигнала в основном представляют собой известную комбинацию данных, которая обрабатывается известным способом и может быть использована на системе-получателе с тем, чтобы оценить отклик канала. Затем мультиплексированный пилот-сигнал и кодированные данные для каждого информационного потока подвергаются модуляции (то есть отображаются на символы) на основе конкретной схемы модуляции (например, BPSK, QSPK, M-PSK или M-QAM), выбранной для этого информационного потока, чтобы обеспечить символы модуляции. Скорость передачи данных, кодирование и модуляция для каждого информационного потока может определяться посредством инструкций, выполняемых процессором 730. Память 732 данных может хранить программный код, данные и другую информацию, которые используются процессором 730 или другими компонентами устройства 710.
Далее, символы модуляции для всех информационных потоков предоставляются TX MIMO процессору 720, который может дополнительно обрабатывать символы модуляции (например, для OFDM). Тогда, TX MIMO процессор 720 предоставляет N T потоки символа модуляции N T приемопередатчикам (XCV) 722A-722T. В некоторых аспектах, TX MIMO процессор 720 применяет весовые коэффициенты формирования пучка к символам информационных потоков и к антенне, от которой в настоящий момент осуществляется передача символа.
Каждый приемопередатчик 722 принимает и обрабатывает соответствующий поток символа, чтобы обеспечить один или более аналоговых сигналов, и дополнительно модифицирует (например, усиливает, фильтрует и конвертирует с повышением частоты) аналоговые сигналы для обеспечения модулированного сигнала, подходящего для передачи по MIMO каналу. N T модулированные сигналы от приемопередатчиков 722A-722T затем передаются от N T антенн 724A-724T, соответственно.
На устройстве 750 передаваемые модулированные сигналы принимаются N T антеннами 752A-752R, и принятые сигналы от каждой антенны 752 предоставляется соответствующему приемопередатчику (XCVR) 754A-754R. Каждый приемопередатчик 754 модифицирует (например, фильтрует, усиливает и конвертирует с понижением частоты) соответствующий принятый сигнал, оцифровывает модифицированный сигнал, чтобы обеспечить выборки, и затем обрабатывает выборки, чтобы обеспечить соответствующий «принятый» поток символа.
Процессор 760 данных приема (RX) затем принимает и обрабатывает N R принятые потоки символов от N R приемопередатчиков 754 на основе конкретного метода обработки приема, чтобы обеспечить N T обнаруженных потоков символов. Процессор 760 данных RX затем демодулирует, выполняет обратное чередование и декодирует каждый обнаруженный поток символа, чтобы восстановить данные трафика для информационного потока. Обработка процессором 760 данных RX является дополнительной к обработке, выполняемой TX MIMO процессором 720 и процессором 714 данных TX в устройстве 710.
Процессор 770 периодически определяет, какую матрицу предварительного кодирования использовать (обсуждается ниже). Процессор 770 формулирует сообщение обратной линии связи, включающее в себя часть индекса матрицы и часть значения ранга. Память 772 данных может хранить программный код, данные и другую информацию, используемые процессором 770 или другими компонентами устройства 750.
Сообщение обратной линии связи может содержать различные типы информации относительно линии связи и/или принятого информационного потока. Сообщение обратной линии связи затем обрабатывается процессором 738 данных TX, который также принимает данные трафика для некоторого количества информационных потоков из источника 736 данных, модулируется модулятором 780, модифицируется приемопередатчиками 754A-754R и передается обратно на устройство 710.
В устройстве 710 модулированные сигналы от устройства 750 принимаются антеннами 724, модифицируются приемопередатчиками 722, демодулируются демодулятором (DEMOD) 740 и обрабатываются процессором 742 данных RX, чтобы извлечь сообщение обратной линии связи, переданное устройством 750. Затем процессор 730 определяет, какую матрицу предварительного кодирования использовать для определения коэффициентов веса формирования луча, и затем обрабатывает извлеченное сообщение.
Решения, раскрытые в данной заявке, могут быть внедрены в различные типы систем связи и/или системные компоненты. В некоторых аспектах, данные раскрытия могут применяться в системе множественного доступа, способной к поддержке связи с множественными пользователями путем распределения доступных ресурсов системы (например, путем задания одного или более из ширины полосы, мощности передачи, кодирования, чередования и так далее). Например, раскрытия, представленные здесь, могут быть применены к любой одной или комбинациям следующих технологий: системы множественного доступа с кодовым разделением (CDMA), CDMA с множеством несущих (MCCDMA), Широкополосный CDMA, (W-CDMA), системы высокоскоростной пакетной передачи данных (HSPA, HSPA+), системы множественного доступа с временным разделением каналов (TDMA), системы множественного доступа с частотным разделением каналов (FDMA), системы FDMA с одной несущей (SC FDMA), системы ортогонального множественного доступа с частотным разделением (OFDMA) или другие методы множественного доступа. Системы беспроводной связи, использующие раскрытия, представленные здесь, могут проектироваться для осуществления одного или более стандартов, таких как IS-95, cdma2000, IS-856, W-CDMA, TDSCDMA и другие стандарты. CDMA сеть может воплощать радиотехнологию, такую как технология универсального наземного радиодоступа (UTRA), cdma2000 или некоторую другую технологию. UTRA включает в себя W-CDMA и Низкую скорость передачи элементарных посылок (LCR). Cdma2000 технология охватывает стандарты IS-2000, IS-95 и IS-856. TDMA сеть может реализовывать радиотехнологию, такую как Глобальная система связи с подвижными объектами (GSM). OFDMA сеть может воплощать радиотехнологию, такую как Усовершенствованный UTRA (E-UTRA), IEEE 802.11, IEEE 802.16, IEEE 802.20, Flash-OFDM® и т.д. UTRA, E-UTRA и GSM являются частью Универсальной мобильной телекоммуникационной системы (UMTS). Раскрытия, представленные здесь, могут быть реализованы в системе 3GPP Проекта Долгосрочного развития (LTE), системе UMB (Ультрамобильная широкополосная система) и других типах систем. LTE является выпуском UMTS, который использует E-UTRA. Хотя конкретные аспекты раскрытия могут быть описаны с использованием 3GPP терминологии, нужно понимать, что раскрытия здесь могут быть применены к технологии 3GPP (Rel99, Rel5, Rel6, Rel7), а также технологии 3GPP2 (IxRTT, IXEV-ReIO, RevA, RevB) и другим технологиям.
Решения, раскрытые здесь, могут быть внедрены (например, реализованы в пределах или выполнены посредством) в разнообразные устройства (например, узлы). В некоторых аспектах, узел (например, узел беспроводной связи), реализованный в соответствии с раскрытиями настоящего изобретения, может представлять собой точку доступа или терминал доступа.
Например, терминал доступа может содержать, быть осуществлен как или известен как пользовательское оборудование, абонентский пункт, абонентская установка, мобильная станция, мобильный телефон, мобильный узел, удаленная станция, удаленный терминал, пользовательский терминал, пользовательский агент, пользовательское устройство и т.д. В некоторых вариантах реализации терминал доступа может представлять собой мобильный телефон, радиотелефон, телефон на основе протокола инициации сеанса (SIP), станцию локальной беспроводной линии (WLL), персональный цифровой секретарь (PDA), переносное устройство, имеющее возможность беспроводного соединения, или некоторое другое подходящее устройство обработки, подсоединяемое к беспроводному модему. Соответственно, один или более аспектов, раскрытых здесь, могут быть встроены в телефон (например, сотовый телефон или интеллектуальный телефон), электронную вычислительную машину (например, портативный компьютер), портативное устройство связи, портативное вычислительное устройство (например, персональный цифровой секретарь), устройство развлечения (например, музыкальное устройство, видеоустройство или спутниковое радио), устройство системы глобального позиционирования или любое другое подходящее устройство, которое сконфигурировано с возможностью осуществления связи через беспроводную передающую среду.
Точка доступа может содержать, быть осуществлена или известна как NodeB, eNodeB, контроллер радиосети (RNC), базовая станция (BS), базовая радиостанция (RBS), контроллер базовой станции (BSC), приемопередающая базовая станция (BTS), функция приемопередатчика (TF), радиоприемопередатчик, радиомаршрутизатор, основной набор услуг (BSS), расширенный набор услуг (ESS) и т.д.
В некоторых аспектах узел (например, точка доступа) может представлять собой точку доступа для системы связи. Такая точка доступа может обеспечить, например, возможность соединения с сетью (например, глобальной сетью, такой как Интернет, или сотовой сетью) через проводную или беспроводную линию связи к сети. Соответственно, точка доступа может предоставить возможность другому узлу (например, терминалу доступа) осуществить доступ к сети или некоторые другие функциональные возможности. Кроме того, следует отметить, что один или оба из узлов могут быть портативными или, в некоторых случаях, относительно не портативными.
Также необходимо учитывать, что беспроводный узел может быть способным к передаче и/или приему информации небеспроводным способом (например, через проводное соединение). Таким образом, приемник и передатчик, как обсуждается в данной заявке, могут включать в себя соответствующие компоненты интерфейса связи (например, электрические или оптические интерфейсные компоненты), чтобы осуществить связь через небеспроводную передающую среду.
Узел беспроводной связи может осуществлять связь через одну или более линий беспроводной связи, которые основаны на, или иначе, поддерживают любую подходящую технологию беспроводной связи. Например, в некоторых аспектах, узел беспроводной связи может ассоциироваться с сетью. В некоторых аспектах, сеть может представлять собой локальную сеть или глобальную сеть. Устройство беспроводной связи может поддержать, или иначе, использовать один или более из разнообразия технологий беспроводной связи, протоколов или стандартов, таких, которые обсуждаются здесь (например, CDMA, TDMA, OFDM, OFDMA, WiMAX, Wi-Fi и так далее). Подобным образом, узел беспроводной связи может поддержать, или иначе, использовать один или более из разнообразия соответствующих схем модуляции или мультиплексирования. Таким образом, узел беспроводной связи может включать в себя соответствующие компоненты (например, радиоинтерфейсы) для установки и осуществления связи через одну или более линий беспроводной связи, используя вышеупомянутые или другие технологии беспроводной связи. Например, узел беспроводной связи может содержать беспроводной приемопередатчик с ассоциированными компонентами передатчика и получателя, которые могут включать в себя различные компоненты (например, генераторы сигнала и процессоры для обработки сигналов), которые способствуют осуществлению связи по беспроводной передающей среде.
Фиг. 8 изображает примерную блок-схему системы 800 в соответствии с дополнительными аспектами, описанными здесь. Система 800 обеспечивает устройство, которое может облегчить определение местоположения фемтосоты. В частности, система 800 может включать в себя множество модулей или средств, каждое из которых подсоединено к линии 805 связи, и может взаимодействовать с другими модулями или средствами по линии 805 связи.
Специалистам в данной области техники было бы понятно, что информация и сигналы могут быть представлены с использованием любой из разнообразия различных технологий и методик. Например, данные, инструкции, команды, информация, сигналы, биты, символы и чипы, на которые может быть сделана ссылка по всему вышеупомянутому описанию, могут быть представлены в качестве напряжения, электрического тока, электромагнитных волн, магнитных полей или частиц, оптических полей или частиц, или любой комбинации этого.
Специалисты данной области техники дополнительно оценили бы, что различные иллюстративные логические блоки, модули, схемы и этапы алгоритма, описанные применительно к вариантам осуществления, раскрытым в данной заявке, могут быть осуществлены как электронные аппаратные средства, программное обеспечение или комбинации обоих. Для ясности иллюстрации эта взаимозаменяемость аппаратных средств и программного обеспечения, различные иллюстративные компоненты, блоки, модули, схемы и этапы были описаны выше в обобщенном смысле в контексте их функциональных возможностей. Воплощены ли такие функциональные возможности как аппаратные средства или программное обеспечение зависит от конкретного применения и проектных ограничений, наложенных на всю систему. Специалисты могут реализовать описанные функциональности разнообразными способами для каждого конкретного применения, однако такие решения реализации не должны быть интерпретированы как вызывающие отход от объема настоящего изобретения.
Различные иллюстративные логические блоки, модули и схемы, применительно к вариантам воплощения, раскрытым здесь, могут быть осуществлены или выполнены с помощью процессора общего назначения, процессора обработки цифровых сигналов (DSP), интегральных схем прикладной ориентации (ASIC), программируемой пользователем вентильной матрицы (FPGA) или другого программируемого логического устройства, дискретного логического вентиля или логического транзистора, дискретных аппаратных компонентов, или любой комбинации этого, предназначенной для выполнения функций, описанных здесь. Процессор общего назначения может быть микропроцессором, но в качестве альтернативы, процессор может быть любым традиционным процессором, контроллером, микроконтроллером или конечным автоматом. Также, процессор может быть воплощен как комбинация вычислительных устройств, например, комбинация DSP и микропроцессора, множества микропроцессоров, одного или более микропроцессоров совместно с DSP ядром, или любой другой такой конфигурации.
Этапы способа или алгоритма, описанные применительно к вариантам воплощения, раскрытым здесь, могут быть воплощены непосредственно в аппаратных средствах, в программном модуле, исполняемом процессором или в комбинации двух. Программный модуль может постоянно находиться в RAM памяти, флэш-памяти, ROM памяти, EPROM памяти, EEPROM памяти, регистрах, жестком диске, съемном диске, CD-ROM или любой другой форме носителя хранения данных, известного в уровне техники. Примерный носитель хранения данных присоединяется к процессору, причем такой процессор может считывать информацию с и записывать информацию на носитель хранения данных. В качестве альтернативы, носитель хранения данных может являться неотъемлемой частью процессора. Процессор и носитель хранения данных могут располагаться в ASIC. ASIC могут располагаться в пользовательском терминале. В альтернативе, процессор и носитель хранения данных могут располагаться в качестве дискретных компонентов в пользовательском терминале.
Предшествующее описание раскрытых вариантов воплощения представлено, чтобы дать возможность любому специалисту в области техники произвести или использовать настоящее изобретение. Различные модификации к этим вариантам воплощения без труда станут очевидными для специалистов в данной области техники и основные принципы, определенные здесь, могут быть применены к другим вариантам воплощения, не отступая от сущности или объема изобретения. Таким образом, настоящее изобретение не предназначено, чтобы быть ограниченным вариантами воплощения, показанными здесь, но должно соответствовать самому широкому объему, совместимому с принципами и новыми особенностями, раскрытыми здесь.

Claims (40)

1. Способ определения местоположения фемтосот для пользовательского оборудования (UE), причем способ содержит этапы на которых:
сохраняют в базе данных информацию, чтобы определить местоположение по меньшей мере одной фемтосоты, причем информация содержит параметры макросистемы, содержащие фазовые смещения и пилот-сигналы, имеющие соотношение энергии элементарной посылки к полной помехе (Ec/Io) выше порогового значения;
принимают от по меньшей мере одной макросоты информацию о местоположении UE;
осуществляют поиск в базе данных, чтобы определить, находится ли UE в общей близости по меньшей мере одной фемтосоты; и
если UE находится в общей близости по меньшей мере одной фемтосоты, осуществляют доступ к фемтосоте с использованием информации базы данных, соответствующей фемтосоте.
2. Способ по п.1, дополнительно содержащий этапы, на которых:
осуществляют поиск по базе данных на предмет соответствия, причем соответствие существует, когда запись базы данных системного идентификатора ID соответствует системному ID макросистемы вокруг фемтосоты, запись базы данных сетевого ID соответствует сетевому ID макросистемы вокруг фемтосоты, запись базы данных базового ID соответствует базовому ID макросоты, базовая широта соответствует широте упомянутой макросоты, и базовая долгота соответствует долготе упомянутой макросоты;
если соответствие имеется, настраивают UE на частоту фемтосоты, FF;
берут сегмент выборки сигнала множественного доступа с кодовым разделением (CDMA);
проводят поиск пилот-сигнала на предмет псевдослучайного (PN) сдвига пилот-сигнала; и
если не имеется соответствия, настраивают UE на частоту макросоты, FM.
3. Способ по п.2, дополнительно содержащий этапы, на которых:
осуществляют поиск по базе данных PN сдвига пилот-сигнала с достаточным Ec/Io;
если PN сдвиг пилот-сигнала достаточного Ec/Io найден, выполняют посредством UE передачу обслуживания (НО) в состоянии незанятости для фемтосоты; и
если PN сдвиг пилот-сигнала достаточного Ec/Io не найден, настраивают UE на частоту FM макросоты.
4. Способ по п.3, дополнительно содержащий этапы, на которых:
демодулируют посредством UE канал персонального вызова фемтосоты;
получают сообщение о параметрах системы (SPM) фемтосоты и регистрируют UE на фемтосоте.
5. Способ по п.4, в котором демодуляция дополнительно содержит этапы, на которых:
подтверждают параметры посредством UE, включая: системный ID, сетевой ID и базовый ID;
приводят в соответствие с системным ID для фемтосоты, с сетевым ID для фемтосоты и базовым ID, широковещательно передаваемым в SPM фемтосоты; и
если подтверждение терпит неудачу, осуществляют попытку зарегистрироваться на фемтосоте, чтобы определить, разрешено ли UE осуществлять доступ к фемтосоте.
6. Пользовательское оборудование (UE), содержащее:
базу данных, которая сохраняет информацию для определения местоположения фемтосот, приобретенную с помощью UE, причем информация персонализирована для UE и содержит параметры макросистемы, содержащие фазовые смещения и пилот-сигналы, имеющие соотношение энергии элементарной посылки к полной помехе (Ес/Iо) выше порогового значения;
приемник для приема от по меньшей мере одной макросоты информации о местоположении UE;
причем информация, сохраненная в базе данных, включает в себя для каждой фемтосоты: несущую частоту, местоположение, список сдвигов пилот-сигналов множественного доступа с кодовым разделением (CDMA) с Ес/Iо выше заданного порогового значения, системный идентификатор (ID) для фемтосоты, сетевой ID для фемтосоты и базовый ID, широковещательно передаваемый для фемтосоты;
при этом UE осуществляет поиск по базе данных, чтобы определить, находится ли UE в общей близости по меньшей мере одной фемтосоты; и если UE находится в общей близости по меньшей мере одной фемтосоты, UE осуществляет доступ к фемтосоте, используя информацию базы данных, соответствующую фемтосоте.
7. Пользовательское оборудование по п.6, в котором поиск фемто проводится, только если имеется соответствие в базе данных.
8. Пользовательское оборудование по п.7, в котором соответствие в базе данных существует, когда системный ID соответствует системному ID макросистемы вокруг фемтосоты, сетевой ID соответствует системному ID макросистемы вокруг фемтосоты, базовый ID соответствует базовому ID макросоты, базовая широта соответствует широте упомянутой макросоты и базовая долгота соответствует долготе упомянутой макросоты.
9. Пользовательское оборудование по п.8, в котором, если соответствие в базе данных имеется, то UE настраивается на частоту FF фемтосоты.
10. Пользовательское оборудование по п.8, в котором, если соответствие в базе данных не имеется, то UE настраивается на частоту FM макросоты.
11. Считываемый компьютером носитель, содержащий коды, чтобы заставить компьютер
сохранять в базе данных информацию для определения местоположения по меньшей мере одной фемтосоты, причем информация содержит параметры макросистемы, содержащие фазовые смещения и пилот-сигналы, имеющие соотношение энергии элементарной посылки к полной помехе (Ec/Io) выше порогового значения;
принимать от по меньшей мере одной макросоты, информацию о местоположении пользовательского оборудования (UE);
осуществлять поиск в базе данных, чтобы определить, находится ли UE в общей близости по меньшей мере одной фемтосоты; и
если UE находится в общей близости по меньшей мере одной фемтосоты, осуществлять доступ к фемтосоте с использованием информации базы данных, соответствующей фемтосоте.
12. Считываемый компьютером носитель по п.11, дополнительно содержащий коды чтобы заставить компьютер осуществлять поиск по базе данных на предмет соответствия, причем соответствие существует, когда запись базы данных системного идентификатора (ID) соответствует системному ID макросистемы вокруг фемтосоты, запись базы данных сетевого ID соответствует сетевому ID макросистемы вокруг фемтосоты, запись базы данных базового ID соответствует базовому ID макросоты, базовая широта соответствует широте упомянутой макросоты, и базовая долгота соответствует долготе упомянутой макросоты;
если соответствие имеется, настраивать UE на частоту фемтосоты, FF;
выбирать сегмент выборки сигнала множественного доступа с кодовым разделением (CDMA);
проводить поиск пилот-сигнала на предмет псевдослучайного PN сдвига пилот-сигнала; и
если не имеется соответствия, настраивать UE на частоту макросоты, FM.
13. Считываемый компьютером носитель по п.11, дополнительно содержащий коды, чтобы заставить компьютер осуществлять поиск по базе данных PN сдвига пилот-сигнала с достаточным Ec/Io;
если PN сдвиг пилот-сигнала достаточного Ec/Io найден, выполнять посредством UE передачу обслуживания (НО) в состоянии незанятости для фемтосоты; и
если PN сдвиг пилот-сигнала достаточного Ec/Io не найден, настраивать UE на частоту FM макросоты.
14. Считываемый компьютером носитель по п.11, дополнительно содержащий коды, чтобы заставить компьютер
демодулировать посредством UE канал персонального вызова фемтосоты; получать сообщение о параметрах системы (SPM) фемтосоты и
осуществлять регистрацию UE на фемтосоте.
15. Считываемый компьютером носитель по п.14, дополнительно содержащий коды, чтобы заставить компьютер подтверждать параметры посредством UE, включая системный ID, сетевой ID и базовый ID;
приводить в соответствие с системным ID для фемтосоты, с сетевым ID для фемтосоты и базовым ID, широковещательно передаваемым в SPM фемтосоты; и
если подтверждение терпит неудачу, осуществлять попытку регистрации на фемтосоте, чтобы определить, разрешено ли UE осуществлять доступ к фемтосоте.
16. Устройство для определения местоположения фемтосоты, содержащее: средство для сохранения в базе данных информации, чтобы определить местоположение по меньшей мере одной фемтосоты, причем информация содержит параметры макросистемы, содержащие фазовые смещения и пилот-сигналы, имеющие соотношение энергии элементарной посылки к полной помехе (Ec/Io) выше порогового значения;
средство для приема от по меньшей мере одной макросоты, информации местоположения пользовательского оборудования (UE);
средство для осуществления поиска в базе данных, чтобы определить, находится ли UE в общей близости по меньшей мере одной фемтосоты; и
если UE находится в общей близости по меньшей мере одной фемтосоты, средство для осуществления доступа к фемтосоте с использованием информации базы данных, соответствующей фемтосоте.
17. Устройство по п.16, дополнительно содержащее:
средство для осуществления поиска по базе данных на предмет соответствия, причем запись базы данных системного идентификатора (ID) соответствует системному ID макросистемы вокруг фемтосоты, запись базы данных сетевого ID соответствует сетевому ID макросистемы вокруг фемтосоты, запись базы данных базового ID соответствует базовому ID макросоты, базовая широта соответствует широте упомянутой макросоты, и базовая долгота соответствует долготе упомянутой макросоты;
если соответствие имеется, настройки UE на частоту фемтосоты, FF;
взятия сегмента выборки сигнала множественного доступа с кодовым разделением (CDMA);
проведения поиска по пилот-сигналу на предмет псевдослучайного (PN) сдвига пилот-сигнала; и
если не имеется соответствия, настройки UE на частоту макросоты, FM.
18. Устройство по п.17, дополнительно содержащее:
средство для осуществления поиска в базе данных PN сдвига пилот-сигнала с достаточным Ес/Iо;
если PN сдвиг пилот-сигнала достаточного Ec/Io найден, средство для выполнения посредством UE передачи обслуживания (НО) в состоянии незанятости для фемтосоты; и
если PN сдвиг пилот-сигнала достаточного Ec/Io не найден, средство для настройки UE на частоту FM макросоты.
19. Устройство по п.18, дополнительно содержащее:
средство для демодулирования посредством UE канала персонального вызова фемтосоты;
средство для получения сообщения о параметрах системы (SPM) фемтосоты и
средство для осуществления регистрации UE на фемтосоте.
20. Устройство по п.19, в котором средство для демодулирования дополнительно содержит:
средство для подтверждения параметров посредством UE, включая системный ID, сетевой ID и базовый ID;
средство для приведения в соответствие с системным ID для фемтосоты, с сетевым ID для фемтосоты и базовым ID, широковещательно передаваемым в SPM фемтосоты; и
если подтверждение терпит неудачу, средство для осуществления попытки регистрации на фемтосоте, чтобы определить, разрешено ли UE осуществлять доступ к фемтосоте.
21. Способ определения местоположения фемтосот для пользовательского оборудования (UE), причем способ содержит этапы, на которых:
определяют посредством UE, находится ли UE в состоянии низкой подвижности, причем степень подвижности может быть оценена путем оценки совокупных фазовых отклонений пилот-сигнала за период времени;
настраиваются на частоту, на которой фемтосоты развернуты;
выполняют выборку сигнала;
проводят поиск всех псевдослучайных (PN) сдвигов пилот-сигнала, зарезервированных для использования фемтосоты;
находят фемтосоту;
определяют посредством UE, авторизированна ли фемтосота для использования;
если фемтосота авторизированна для использования, осуществляют регистрацию UE на фемтосоте; и
если фемтосота не авторизированна для использования, возвращаются к мониторингу макросистемы.
22. Способ по п.21, в котором UE использует фазовые девиации пилот-сигнала множества макросот, чтобы оценить свое состояние подвижности.
23. Способ по п.21, в котором UE осуществляет поиск пилот-сигналов в своем списке соседей от макросот, получает необработанную информацию о фазах пилот-сигнала, на основе которых оно определяет свое состояние подвижности.
24. Способ по п.21, в котором UE выполняет выборки, без потери персональных вызовов на макросистеме, которую отслеживает UE.
25. Способ по п.24, в котором выборки, взятые для целевого поиска, могут повторно использоваться для нахождения новых фемтосот.
26. Устройство для определения местоположения фемтосоты, содержащее:
средство для определения посредством пользовательского оборудования (UE) того, находится ли UE в состоянии низкой подвижности, причем степень подвижности может быть оценена путем оценки совокупных фазовых отклонений пилот-сигнала за период времени;
средство для настройки на частоту, на которой развернуты фемтосоты;
средство для выполнения выборки сигнала;
средство для проведения поиска всех псевдослучайных (PN) сдвигов пилот-сигнала, зарезервированных для использования фемтосоты;
средство для нахождение фемтосоты;
средство для определения посредством UE того, авторизированна ли фемтосота для использования;
если фемтосота авторизированна для использования, средство для регистрации UE на фемтосоте; и
если фемтосота не авторизированна для использования, средство для возвращения к осуществлению мониторинга макросистемы.
27. Устройство по п.26, в котором UE использует фазовые девиации пилот-сигнала множества макросот, чтобы оценить свое состояние подвижности.
28. Устройство по п.26, в котором UE осуществляет поиск пилот-сигналов в своем списке соседей от макросот, получает необработанную информацию о фазах пилот-сигнала, на основе которых оно определяет свое состояние подвижности.
29. Устройство по п.26, в котором UE выполняет выборки без потери персональных вызовов на макросистеме, которую отслеживает UE.
30. Устройство по п.26, в котором выборки, взятые для целевого поиска, могут повторно использоваться для нахождения новых фемтосот.
31. Считываемый компьютером носитель, содержащий коды, чтобы заставить компьютер
определять посредством пользовательского оборудования (UE), находится ли UE в состоянии низкой подвижности, причем степень подвижности может быть оценена путем оценки совокупных фазовых отклонений пилот-сигнала за период времени;
настраиваться на частоту, на которой фемтосоты развернуты;
выполнять выборку сигнала;
проводить поиск всех псевдослучайных (PN) сдвигов пилот-сигнала, зарезервированных для использования фемтосоты;
находить фемтосоту;
определять посредством UE, авторизированна ли фемтосота для использования;
если фемтосота авторизированна для использования, осуществлять регистрацию UE на фемтосоте; и
если фемтосота не авторизированна для использования, возвращаться к мониторингу макросистемы.
32. Считываемый компьютером носитель по п.31, в котором UE использует фазовые девиации пилот-сигнала множества макросот, чтобы оценить свое состояние подвижности.
33. Считываемый компьютером носитель по п.31, дополнительно содержащий коды, чтобы заставить компьютер осуществлять поиск пилот-сигналов в его списке соседей от макросот, получать необработанную информацию о фазах пилот-сигнала, на основе которых оно определяет свое состояние подвижности.
34. Считываемый компьютером носитель по п.31, дополнительно содержащий коды, чтобы заставить компьютер выполнять выборки без потери персональных вызовов на макросистеме, которую отслеживает UE.
35. Считываемый компьютером носитель по п.31, дополнительно содержащий коды, чтобы заставить компьютер выполнять выборку для целевого поиска для повторного использования, чтобы найти новые фемтосоты.
36. Пользовательское оборудование (UE), содержащее:
процессор, который определяет, находится ли UE в состоянии низкой подвижности, причем степень подвижности может быть оценена путем оценки совокупных фазовых отклонений пилот-сигнала за период времени;
приемник, который настраивается на частоту, на которой развернуты фемтосоты;
причем упомянутый процессор осуществляет выборку сигнала, проводит поиск всех псевдослучайных (PN) сдвигов пилот-сигнала, зарезервированных к использованию фемтосоты, находит фемтосоту и определяет, авторизированна ли фемтосота для использования,
если фемтосота авторизированна для использования, осуществляет свою регистрацию на фемтосоте; и
если фемтосота не авторизированна для использования, возвращается для осуществления мониторинга макросистемы.
37. Пользовательское оборудование (UE) по п.36, в котором UE использует фазовые девиации пилот-сигнала множества макросот, чтобы оценить свое состояние подвижности.
38. Пользовательское оборудование (UE) по п.36, в котором UE осуществляет поиск пилот-сигналов в своем списке соседей от макросот, получает необработанную информацию о фазах пилот-сигнала, на основе которых оно определяет свое состояние подвижности.
39. Пользовательское оборудование (UE) по п.36, в котором UE выполняет выборки без потери персональных вызовов на макросистеме, которую отслеживает UE.
40. Пользовательское оборудование (UE) по п.36, в котором выборки, взятые для целевого поиска, могут повторно использоваться для нахождения новых фемтосот.
RU2010119034/07A 2007-10-12 2008-10-10 Система и способ определения местоположения фемтосот при пассивном содействии из макросотовой беспроводной сети RU2468535C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US97979907P 2007-10-12 2007-10-12
US60/979,799 2007-10-12
US12/248,247 US9137745B2 (en) 2007-10-12 2008-10-09 System and method to locate femto cells with passive assistance from a macro cellular wireless network
US12/248,247 2008-10-09
PCT/US2008/079568 WO2009049197A2 (en) 2007-10-12 2008-10-10 System and method to locate femto cells with passive assistance from a macro cellular wireless network

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010119034A RU2010119034A (ru) 2011-11-20
RU2468535C2 true RU2468535C2 (ru) 2012-11-27

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 Before (1)

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

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 (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2804420C1 (ru) * 2020-05-14 2023-09-29 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ и устройство передачи по восходящей линии связи

Families Citing this family (95)

* 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
KR101762553B1 (ko) 2013-10-21 2017-07-28 인텔 코포레이션 모바일 디바이스의 위치를 추정하는 장치, 시스템 및 방법
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
CN103747522B (zh) 2013-12-31 2019-03-08 上海华为技术有限公司 一种位置信息采集方法和设备
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 (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2113772C1 (ru) * 1993-07-09 1998-06-20 Телефонакциенболагет ЛМ Эрикссон Способ и система выбора обслуживающего устройства в системе сотовой радиосвязи
US6529491B1 (en) * 1997-11-05 2003-03-04 Nortel Networks Ltd. Private/residential code division multiple access wireless communication system
US20070019586A1 (en) * 2005-07-25 2007-01-25 Sanjiv Nanda Method and apparatus for locating a wireless local area network in a wide area network
WO2007022005A2 (en) * 2005-08-10 2007-02-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for creating a fingerprint for a wireless network

Family Cites Families (144)

* 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
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
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
GB0207129D0 (en) 2002-03-26 2002-05-08 Nokia Corp Positioning-triggered handover
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
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
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 (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2113772C1 (ru) * 1993-07-09 1998-06-20 Телефонакциенболагет ЛМ Эрикссон Способ и система выбора обслуживающего устройства в системе сотовой радиосвязи
US6529491B1 (en) * 1997-11-05 2003-03-04 Nortel Networks Ltd. Private/residential code division multiple access wireless communication system
US20070019586A1 (en) * 2005-07-25 2007-01-25 Sanjiv Nanda Method and apparatus for locating a wireless local area network in a wide area network
WO2007022005A2 (en) * 2005-08-10 2007-02-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for creating a fingerprint for a wireless network

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2804420C1 (ru) * 2020-05-14 2023-09-29 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ и устройство передачи по восходящей линии связи

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
RU2467517C2 (ru) 2012-11-20
UA102337C2 (ru) 2013-06-25
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
RU2468535C2 (ru) Система и способ определения местоположения фемтосот при пассивном содействии из макросотовой беспроводной сети
CA2793740C (en) Femto cell synchronization and pilot search methodology
AU2011223996B2 (en) Storing location information to locate a femto cell at a user equipment database
AU2011204960B2 (en) System and method to locate femto cells with passive assistance from a macro cellular wireless network
AU2012200996B2 (en) Femto cell synchronization and pilot search methodology
AU2011223995B2 (en) Storing location information to locate a femto cell at a user equipment database