RU2476010C2 - Способ и установка в сети связи - Google Patents

Способ и установка в сети связи Download PDF

Info

Publication number
RU2476010C2
RU2476010C2 RU2009144534/07A RU2009144534A RU2476010C2 RU 2476010 C2 RU2476010 C2 RU 2476010C2 RU 2009144534/07 A RU2009144534/07 A RU 2009144534/07A RU 2009144534 A RU2009144534 A RU 2009144534A RU 2476010 C2 RU2476010 C2 RU 2476010C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coverage
channel
lack
subscriber equipment
common
Prior art date
Application number
RU2009144534/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009144534A (ru
Inventor
Мухаммад Али КАЗМИ
Роберт БАЛЬДЕМАИР
Жун ХУ
Original Assignee
Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=39689196&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2476010(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) filed Critical Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
Publication of RU2009144534A publication Critical patent/RU2009144534A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2476010C2 publication Critical patent/RU2476010C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к способам, абонентскому оборудованию и базовой радиостанции в сети связи, в которой отсутствие покрытия нисходящей линии связи обнаруживается на основании измерений, выполненных по общему каналу или по сочетанию общего и выделенного каналов. Затем отсутствие покрытия сообщается сети или с использованием ресурсов, проактивно выделенных абонентскому оборудованию, или посредством передачи предопределенного шаблона последовательностей сигнатур, назначенного абонентскому оборудованию, что позволяет обеспечить технический результат в виде более точного определения наличия или отсутствия покрытия. 4 н. и 22 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к способам и установкам в сети связи и, более конкретно, к обнаружению отсутствия покрытия нисходящей линии связи и сообщению сети об отсутствии покрытия.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В E-UTRAN технология множественного доступа с ортогональным частотным разделением (OFDMA) использована в нисходящей линии связи. OFDM представляет собой схему модуляции, в которой передаваемые данные разделены на несколько подпотоков, причем каждый подпоток модулируется по отдельному поднесущей. Таким образом, в системах, основанных на OFDMA, доступная полоса пропускания подразделена на несколько блоков ресурсов или элементов, как определено, например, в 3GPP TR 25.814: «Physical Layer Aspects for Evolved UTRA». Согласно этому документу блок ресурсов определен как во времени, так и по частоте. Согласно настоящим допущениям размер блока ресурсов составляет 180 кГц и 0,5 мс в частотной и временной областях, соответственно. Предельная пропускная способность передачи восходящей линии связи и нисходящей линии связи велика и составляет 20 МГц.
Измерения нисходящей линии связи в E-UTRAN
В E-UTRAN абонентское оборудование (UE) должно выполнять различные типы измерений для того, чтобы облегчать множество задач, связанных с управлением радиоресурсами (RRM), таких как диспетчеризация, передача обслуживания, контроль соединения, контроль перегрузки и т.д. Некоторые типичные измерения нисходящей линии связи выполняются посредством абонентского оборудования, включают в себя индикатор качества канала (CQI), индикатор мощности принятого сигнала несущей (RSSI несущей), принятую мощность опорного символа (RSRP) и т.д. Некоторые из этих измерений выполняются на опорных символах, которые передаются, по меньшей мере, один раз через каждые шесть поднесущих в частотной области. Например, RSRP и CQI измеряют по опорным символам. Другие обычные каналы, посылаемые по нисходящей линии связи в E-UTRAN, включают в себя канал синхронизации (SCH) и широковещательный канал (BCH).
Некоторые из этих измерений, в особенности RSRP, который основан на долговременном усреднении, используются сетью для передачи обслуживания, инициируемой покрытием. Другими словами RSRP может предоставить информацию, связанную с покрытием соты.
Пакетно-ориентированная передача в E-UTRAN
E-UTRAN представляет собой пакетно-ориентированную систему, в которой все типы передачи восходящей линии связи и нисходящей линии связи, включающие в себя данные и передачу сигналов, происходят через совместно используемый канал. Сеть обладает полным контролем над радио- и сетевыми ресурсами или так называемыми грантами планирования (например, блоков ресурсов, модуляции, кодирования, подциклов и т.д.), которые назначаются абонентскому оборудованию на основании запроса. Однако может быть возможным, частично или полностью, предварительно назначить абонентскому оборудованию ограниченное количество ресурсов для определенного типа критических периодических отчетов об измерениях.
RACH передача в E-UTRAN
Произвольный доступ в E-UTRAN основан на двухэтапной процедуре. На первом этапе абонентское оборудование передает случайно выбранную сигнатуру в сеть. В последующей процедуре сеть отвечает абонентскому оборудованию грантом планирования восходящей линии связи, который используется абонентским оборудованием для передачи дополнительных деталей, связанных с запросом на установление соединения.
Переданная последовательность случайно выбрана из доступного пула 64 уникальных последовательностей. Если абонентское оборудование не принимает грант планирования восходящей линии связи в течение определенного времени, оно случайно выбирает новую последовательность сигнатур и выполняет новую попытку произвольного доступа (RA).
Частотно-временные ресурсы, в которых может быть выполнен произвольный доступ, объявляются через системную информацию. Одна возможность произвольного доступа (или ресурс) составляет 1,08 МГц в ширину (6 блоков ресурсов, каждый содержит 180 кГц в частотной области) и длится 1 мс. Множество возможностей RA могут быть рассредоточены по частоте. От сети зависит, назначать ли другие данные в RA временной интервал или нет. Таким образом, сеть также контролирует, является ли RA передача ортогональной к передаче совместно используемых данных или нет.
Принцип отсутствия покрытия
Точный принцип отсутствия покрытия не определен. Однако сходный принцип, называемый отсутствием синхронизации, используется в WCDMA. В WCDMA регулирование мощности нисходящей линии связи является обязательным. Это означает, что базовая станция регулирует свою мощность передачи нисходящей линии связи в ответ на команды управления мощностью (TPC), посылаемые абонентским оборудованием. В случае ситуации отсутствия синхронизации существует риск того, что чрезмерные команды повышения мощности могут перевести в насыщение мощность передачи нисходящей линии связи базовой станции. Таким образом, основная цель отсутствия синхронизации в WCDMA состоит в защите базовой станции от передачи излишне высокой мощности. Другими словами, когда сообщается об отсутствии синхронизации, базовая станция отключает соединение с абонентским оборудованием или, по меньшей мере, просто игнорирует принятые команды TPC от абонентского оборудования. Общий принцип идеи отсутствия синхронизации описан ниже.
Абонентское оборудование следит за качеством нисходящей линии связи по подходящему сигналу измерения (например, опорный или контрольный сигналы). Если качество оцениваемой нисходящей линии связи остается ниже приемлемого предела качества (Qout) в течение промежутка времени (Tout), то абонентское оборудование сообщает об отсутствии покрытия своим высшим уровням (например, уровень-3 или RRC) через примитив отсутствия покрытия. Затем высшие уровни абонентского оборудования указывают RRC в сети (например, RNC), что физический уровень абонентского оборудования обнаружил отсутствие покрытия. Затем сеть принимает соответствующие меры, такие как смена сдвигов мощности нисходящей линии связи, передача обслуживания, контроль над перегрузкой и т.д.
Так как условие радиосвязи в нисходящей линии связи улучшается, то абонентскому оборудованию также нужно отслеживать качество нисходящей линии связи, находясь в состоянии отсутствия покрытия. В этой ситуации, если абонентское оборудование обнаруживает, что качество оцениваемой нисходящей линии связи стало выше другого порога (Qin) в течение промежутка времени Tin, то абонентское оборудование сообщает о наличии покрытия своим высшим уровням через примитив. Затем высшие уровни абонентского оборудования информируют сеть о том, что ее физический уровень обнаружил наличие покрытия.
Принцип отсутствия синхронизации в WCDMA
Как установлено выше, точный принцип отсутствия покрытия не определен. Однако сходный принцип, называемый отсутствием синхронизации процедуры сообщения, используется в WCDMA для того, чтобы защитить передающую базовую станцию от передачи излишне высокой мощности.
В WCDMA нисходящей линии связи отсутствие синхронизации точно определено в спецификации 3GPP 25.214 «Physical Layer Procedures» и в кратком изложении описывается следующим образом:
абонентское оборудование оценивает качество нисходящей линии связи, которое выражается в виде частоты проявления ошибок команды регулирования мощности передачи (TPC). Если качество нисходящей линии связи ниже точно определенного уровня (Qout) в течение Tout, абонентское оборудование сообщает об отсутствии синхронизации. Обычно об отсутствии синхронизации абонентское оборудование сообщает сети, если качество нисходящей линии связи, измеренное в терминах частоты проявления ошибок команды TPC, превышает 30% в течение 160 мс измеренного интервала.
Так как команды TPC посылаются на DPCCH или F-DPCH, следовательно, критерий отсутствия синхронизации основан на выделенном канале, т.е. на канале, специфичном для абонентского оборудования. Общее представление о процедуре отсутствия синхронизации в WCDMA изображено на фиг. 1.
Сценарии для отсутствия покрытия в E-UTRAN
В этом разделе описаны некоторые важные сценарии или ситуации, в которых сети требуется явная индикация потери покрытия. Некоторые примеры таких сценариев представляют собой следующее:
- Граница зоны покрытия E-UTRAN
- Плохое покрытие в местах стыка сот неодинаковых размеров
Сценарий для границы зоны покрытия:
Ограниченное E-UTRAN покрытие в некоторой географической близости своим следствием может иметь границы покрытия. Это может легко привести к ситуации, когда абонентское оборудование теряет покрытие при передвижении за границы E-UTRAN покрытия. В этом сценарии явная индикация потери покрытия более явным образом уведомит сеть о статусе покрытия абонентского оборудования. Это поможет сети улучшить покрытие, если это возможно, посредством применения подходящих способов управления радиоресурсами. С другой стороны, постоянная потеря покрытия, как показано посредством критериев потери покрытия, позволит сети вовремя правильно сбросить такое абонентское оборудование, таким образом сохраняя ресурсы сети.
Плохие зоны покрытия:
Ожидается, что E-UTRAN, подобно любой другой сотовой сети, предоставит повсеместное покрытие во всех типах местоположений. Однако существуют, по меньшей мере, некоторые неизбежные участки покрытия, где хорошее планирование сот очень сложно реализовать на практике. Эти участки могут быть найдены на пересечении сот очень разных размеров, например сот, охватывающие холмистую местность или небоскребы в перенаселенном столичном регионе. Равным образом, обеспечение хорошего покрытия в таких затруднительных для покрытия участках может расходовать громадные радиоресурсы сети. Однако эффективный механизм управления радиоресурсами может воздействовать и улучшить покрытие на основании запроса посредством назначения большего количества ресурсов и т.д. Реализация такого механизма требует явной обратной связи абонентского оборудования, когда его покрытие падает ниже желаемого уровня.
Ограничение индикации неявной потери покрытия
Измерения, сообщаемые абонентским оборудованием, такие как RSRP в E-UTRAN, могут неявно описывать статус покрытия абонентского оборудования. Однако любые измерения, включая RSRP, ограничены определенным минимальным значением сообщения, например, до -140 децибел на милливатт. Однако в таких сценариях отсутствия покрытия измеренное количество (например, RSRP) возможно будет за пределами сообщаемого диапазона, т.е. значительно ниже, чем минимальное сообщаемое значение. В случае, когда сообщаемый диапазон дополнительно расширен (например, ниже -140 дБ на мВт), измеренные результаты при более низких диапазонах, очевидно, будут содержать очень большие неточности измерений. Это происходит по причине того, что при малой измеренной величине неточность становится больше, отражая высокую ненадежность сообщаемого значения. Таким образом, в этой обстановке, основываясь только на отчетах абонентского оборудования об измерениях, сеть может неправильно сделать предположение о том, отсутствует у абонентского оборудования покрытие или нет.
Индикация покрытия по выделенному соединению
В сценарии при отсутствии покрытия или при отсутствии синхронизации соединение нисходящей линии связи (от базовой станции к абонентскому оборудованию) становится ненадежным. В WCDMA, где поддерживается выделенное соединение, абонентское оборудование по-прежнему способно посылать сигнал об отсутствии синхронизации по восходящей линии связи, несмотря на то, что нисходящая линия связи остается недосягаемой. В E-UTRAN только совместно используемый канал используется для передачи по восходящей линии связи и нисходящей линии связи, причем ресурсы выделяются сетью на основании запроса. Таким образом, маловероятно, что абонентское оборудование в E-UTRAN будет способно правильно принять любой грант планирования или назначение ресурсов от сети в ситуации отсутствия покрытия. Таким образом, менее вероятно, что современный WCDMA подход будет работать в E-UTRAN.
Критерии потери покрытия, основанные на выделенных опорных сигналах
Существующая процедура отсутствия синхронизации в UTRAN учитывает только DPCCH или F-DPCH при оценке качества нисходящей линии связи. Как следствие, оценка качества нисходящей линии связи выполняется по выделенным контрольным битам и/или TPC командам.
Однако было оценено, что оценка качества нисходящей линии связи, основанная как на выделенных, так и на общих контрольных сигналах, приводит к лучшему обнаружению отсутствия синхронизации абонентским оборудованием. Возможная причина состоит в том, что выделенные опорные сигналы или контрольные сигналы, используемые в WCDMA, регулируются по мощности, что не обеспечивает реального статуса покрытия абонентского оборудования. Аспект использования общих опорных сигналов для обнаружения отсутствия синхронизации или отсутствия покрытия не используется в существующей системе.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В предпочтительном варианте осуществления обнаружение отсутствия покрытия нисходящей линии связи основано на измерении, выполняемом на некоторых общих каналах, таких как BCH, общие опорные сигналы, синхросигналы или их сочетания. В другом варианте осуществления оно основано на сочетании любого набора общих опорных сигналов и выделенных опорных сигналов.
Отсутствие покрытия передается сети множеством способов. Оно указывается:
- Отсылкой уникального шаблона последовательностей сигнатур по RACH каналу
- Проактивным распределением ресурсов, когда определенное измерение(я), сообщаемое абонентским оборудованием, находится на минимальном уровне
- Посредством определения индикатора отсутствия покрытия в одном или нескольких отчетах об измерениях абонентского оборудования.
Благодаря предоставлению патентоспособных способов, будут получены следующие преимущества:
- Явное сообщение об отсутствии покрытия нисходящей линии связи позволит сети улучшить покрытие посредством выполнения соответствующего действия, например передачи обслуживания, контроля над перегрузкой и т.д.
- С другой стороны, это поможет сети сохранить ресурсы, если покрытие не может быть улучшено.
- Будет улучшено планирование и определение размеров сети.
- Абонентское оборудование способно сообщать об отсутствии покрытия без необходимости запроса грантов планирования восходящей линии связи или назначения ресурсов.
Кроме того, другие цели и признаки настоящего изобретения будут ясны из следующего подробного описания, рассматриваемого в сочетании с сопроводительными чертежами. Однако следует понимать, что чертежи предназначены только для целей иллюстрации, а не как определение ограничений изобретения, как представлено в приложенной формуле изобретения. Также следует понимать, что чертежи необязательно выполнены в масштабе и что, если не указано иначе, они только предназначены для концептуального изображения структур и процедур, описываемых в настоящем документе.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
На чертежах, где одинаковые ссылочные позиции обозначают сходные элементы на всех видах, представлено следующее:
Фиг. 1 - пример архитектуры сети связи;
Фиг. 2 - принцип сообщения об отсутствии покрытия и наличии покрытия;
Фиг. 3 - индикация отсутствия покрытия посредством уникального шаблона последовательностей сигнатур во времени.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Фиг. 1 изображает систему связи, такую как OFDM система или WCDMA система, включая сеть радиодоступа (RAN), например, усовершенствованную архитектуру UMTS сети наземного радиодоступа (E-UTRAN), содержащую, по меньшей мере, одну базовую радиостанцию (RBS) (или узел B) 15a-b, соединенную с одним или несколькими контроллерами 10 радиосети (RNC) (на фиг. 1 показан только один). RAN соединена через интерфейс, такой как lu-интерфейс, с базовой сетью (CN) 12, которая может представлять собой внешнюю CN на основе соединения, такую как коммутируемая телефонная сеть общего пользования (PSTN) или цифровая сеть с интегрированными службами (ISDN) и/или внешнюю CN без соединения, такую как Интернет.
RAN и CN 12 обеспечивают связь и управление для множества абонентского оборудования (UE) 18a-d. Каждое абонентское оборудование 18 использует нисходящую линию связи (DL) (т.е. от станции к пользователю или прямую линию связи) и восходящую линию связи (UL) (т.е. от пользователя к станции или обратную линию связи) для взаимодействия, по меньшей мере, с одной RBS 15 через широковещательный или беспроводной интерфейс.
Согласно предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения система связи описана здесь как WCDMA система связи. Однако специалист в данной области техники поймет, что патентоспособный способ и установка работают очень хорошо во всех системах связи. Абонентское оборудование 18 может представлять собой мобильные станции, такие как мобильные телефоны («сотовые» телефоны) и портативные компьютеры с мобильным оконечным устройством и, таким образом, может быть, например, портативным, карманным, ручным, встроенным в компьютер или установленным в машине мобильным устройством с передачей голоса и/или данных по RAN.
Существует два основных аспекта изобретения:
Обнаружение отсутствия покрытия
Сообщение об отсутствии покрытия.
Обнаружение отсутствия покрытия
Обнаружение отсутствия покрытия нисходящей линии связи основано или на общем канале, или на сочетании общего и выделенного каналов. Таким образом, обсуждаются следующие две категории процедур сообщения об отсутствии синхронизации:
- обнаружение, основанное на общем канале
- обнаружение, основанное на сочетании общего и выделенного каналов.
Обнаружение, основанное на общем канале
В E-UTRAN некоторые примеры общих опорных сигналов или каналов представляют собой:
- опорные сигналы нисходящей линии связи
- первичный и/или вторичный SCH канал
- первичный BCH канал.
Абонентское оборудование должно последовательно измерять и оценивать критерии потери покрытия через заданные промежутки времени. Например, отсутствие покрытия может наступить, когда одна или несколько из этих величин падают ниже желаемого порога за промежуток времени (T1,out):
- опорный сигнал (RS) SINR или интенсивность сигнала
- SCH SINR или интенсивность сигнала
- комбинированные RS и SCH SINR или интенсивность сигнала
- BCH BLER
- BER или частота появления ошибочных символов.
Абонентское оборудование также должно сообщать о появлении покрытия (т.е., когда покрытие нисходящей линии связи становится приемлемым), когда любая одна или несколько из измеренных выше величин станет больше, чем другой порог в течение определенного промежутка времени (T1,in).
Вышеприведенное описание выражено в алгоритмической форме в следующих разделах:
Процедура отсутствия покрытия:
Абонентское оборудование сообщает об отсутствии покрытия, основываясь на следующем алгоритме:
ρ = DL качество, оцененное абонентским оборудованием по общему каналу.
Начало:
ЕСЛИ (ρ < ρout) за период времени T1,out
UE сообщает об отсутствии покрытия
ИНАЧЕ
Вернуться в Начало.
Процедура наличия покрытия:
Предварительно условие для сообщения о наличии покрытия состоит в том, чтобы абонентское оборудование перешло из наличия покрытия в состояние отсутствия покрытия (основываясь на общем канале).
Начало:
ЕСЛИ (ρ > ρin) за период времени T1,in
Абонентское оборудование сообщает о наличии покрытия
ИНАЧЕ
Вернуться в Начало.
Отсутствие покрытия, основанное на существующих измерениях абонентского оборудования:
Так как некоторые измерения соседней соты, сообщаемые абонентским оборудованием (например, RSRP), основаны на опорных сигналах, следовательно, существует другая возможность определения наступления отсутствия покрытия посредством определенного порога (Ψ), когда измеренная величина ниже минимального значения, подлежащего сообщению. В качестве примера, отсутствие покрытия случается, если следующее условие удовлетворяется за промежуток времени (T1,out):
RSRP measured < RSRP min - Ψ 1 (1)
Аналогично наличие покрытия наступает, когда следующее условие удовлетворяется за определенный промежуток времени (T1,in):
RSRP measured > RSRP min - Ψ 2 (2)
Обнаружение, основанное на сочетании общего и выделенного каналов
Эта процедура применима в случае, если измерения одновременно основаны на выделенном и общем каналах для определения критериев индикации отсутствия покрытия. Основной принцип состоит в том, что в этом режиме сообщение об отсутствии покрытия и наличии покрытия основано на качестве нисходящей линии связи, которое, в свою очередь, оценивается как на общих, так и на выделенных контрольных сигналах или на опорных сигналах.
Выделенный контрольный сигнал также может представлять команду регулирования мощности, посланную по нисходящей линии связи базовой станцией для запуска регулирования мощности восходящей линии связи. Суть состоит в том, что выделенные контрольные сигналы обозначают любую последовательность сигналов, известную принимающему устройству заранее. Схемы как отсутствия покрытия, так и наличия покрытия приведены ниже:
Схемы отсутствия покрытия:
Следующие две схемы сообщения об отсутствии покрытия предлагаются в выделенном режиме:
Схема 1 (скачкообразная):
γ = качество DL, оцененное (например, SINR или интенсивность сигнала) абонентским оборудованием по выделенному опорному сигналу.
φ = качество DL, оцененное (например, SINR или интенсивность сигнала) абонентским оборудованием по общему опорному сигналу.
Начало:
ЕСЛИ (γ < γout) за период времени T2,out
ЕСЛИ (φ < φout) И (γ < γout) за период времени T3,out
Абонентское оборудование сообщает об отсутствии покрытия
ИНАЧЕ
Вернуться в начало.
Схема 2 (комбинированная):
β = относительное качество DL канала, основанное на общем и выделенных опорных сигналах, например β может представлять собой отношение мощности, принятой с общим опорным сигналом, к выделенному опорному сигналу.
Начало:
ЕСЛИ (β < βout) за период времени T4,out
Абонентское оборудование сообщает об отсутствии покрытия
ИНАЧЕ
Вернуться в начало.
Способы сообщения об отсутствии покрытия
Сообщение по RACH
Как было отмечено ранее, в ситуации отсутствия покрытия качество нисходящей линии связи является существенно плохим, что может предотвратить выделение сетью любых запланированных ресурсов абонентскому оборудованию для передачи по восходящей линии связи. Таким образом, одна возможность состоит в том, чтобы абонентское оборудование использовало RACH канал для явного сообщения сети об отсутствии покрытия. Следующий способ может быть использован в RACH канале:
- Посредством отсылки шаблона с уникальной последовательностью
Индикация посредством шаблона уникальной последовательности в RACH (показана на фиг.3)
Абонентское оборудование будет сообщать сети об отсутствии покрытия, посылая уникальный (т.е. специфичный для абонентского оборудования) шаблон последовательностей сигнатур по RACH каналу в те же временные интервалы, в которые передается нормальный RACH. Шаблон должен содержать в себе более чем одну последовательность сигнатуры, который может быть передан или в следующие друг за другом RACH временные интервалы или каждая последовательность в шаблоне может быть передана в каждом N-ном RACH временном интервале, как показано на фиг. 2. В случае многочисленных RACH временных интервалов, определенных через частоту передачи сообщения об отсутствии покрытия, также можно использовать эту степень свободы. Это обозначает, что передача шаблона будет разрешена в определенном частотно-временном ресурсе.
Две или более последовательности в шаблоне могут быть одинаковыми. Во-вторых, шаблон может использовать или те же последовательности сигнатур, что используются для нормальной RACH передачи, или они могут быть зарезервированными для сообщения об отсутствии покрытия. Предпочтительное решение состоит в том, чтобы можно было использовать все последовательности как для нормальной RACH передачи, так и для сообщения об отсутствии покрытия.
Пусть будет K уникальных последовательностей сигнатур и M последовательностей на каждый шаблон. Тогда общее количество доступных уникальных шаблонов будет задано как KM. В случае K = 64, M = 4, общее количество уникальных шаблонов составит 224, что является достаточным для функционирования всего абонентского оборудования в большой зоне покрытия.
Вывод шаблона:
Абонентское оборудование должно вывести уникальный шаблон с помощью подходящей хорошо описанной хэш-функции. В качестве примера, хэш идентификатора абонентского оборудования (например, IMSI или TMSI) может отобразить идентификацию абонентского оборудования на один из шаблонов. Таким образом, абонентское оборудование не должно явно сообщать свою идентификацию абонентского оборудования. Фактически, декодируя шаблон, сеть будет способна однозначно идентифицировать абонентское оборудование, которое сообщило об отсутствии покрытия.
Другая возможность состоит в том, что сеть явно передает индекс шаблона абонентскому оборудованию во время выбора соты. Индекс обновляется каждый раз, когда абонентское оборудование повторно выбирает новую соту или после передачи обслуживания.
Когда улучшается покрытие нисходящей линии связи, абонентское оборудование сообщает о наличии покрытия стандартным путем по совместно используемому каналу с последующей стандартной процедурой выделения ресурсов.
Во избежание того, что сеть будет считать, что абонентское оборудование, которое находится в зоне покрытия и выполняет регулярный RACH и случайно выбирает для своих последующих попыток передачи достоверный шаблон отсутствия покрытия, сеть объединяет множество информации, которую она имеет об абонентском оборудовании, прежде чем заявит об отсутствии покрытия абонентского оборудования. Такая информация, среди прочего, может включать в себя недавно сообщенные измерения RRM.
Другая возможность состоит в том, чтобы запретить определенные шаблоны последовательностей сигнатур для целей сообщения об отсутствии покрытия. Эти шаблоны не должны быть использованы для регулярных RACH попыток любого абонентского оборудования.
Проактивное выделение ресурсов
Абонентское оборудование все еще может сообщать об отсутствии покрытия по совместно используемому каналу восходящей линии связи с использованием высшего уровня передачи сигналов (например, RRC) в том случае, если сеть проактивно выделяет ресурсы абонентскому оборудованию. Сеть проактивно выделяет ресурсы для передачи по восходящей линии связи, когда она замечает, что покрытие нисходящей линии связи, как указано в отчетах об изменениях одного или нескольких абонентских оборудований, существенно плохое, например, наименьшие подлежащие сообщению SINR, RSRP и т.д.
Затем абонентское оборудование будет способно сообщить об отсутствии покрытия с использованием проактивно выделенных ресурсов без необходимости запрашивать любые новые гранты планирования восходящей линии связи.
Используя ресурсы, выделенные ранее, абонентское оборудование сообщает об отсутствии покрытия любым из следующих способов:
- с использованием RRC (уровень-3) сообщения или
- в виде части стандартного отчета об измерениях с использованием индикатора отсутствия покрытия
В последнем способе дополнительное сообщенное значение за пределами стандартного диапазона сообщения об измерениях должно быть задано.
RACH уникальный шаблон для других применений
Идея отсылки уникального шаблона с использованием RACH также используется для сообщения любой другой критической информации в ситуации, когда абонентское оборудование не имеет или не должно получить грант планирования UL. Таким образом, при использовании этого способа базовая радиостанция передает множество шаблонов последовательностей сигнатур абонентского оборудования, каждый шаблон последовательностей сигнатур ассоциирован с соответствующим критическим состоянием, касающимся функционирования абонентского оборудования. Абонентское оборудование принимает переданные шаблоны последовательностей сигнатур и затем, при обнаружении одного из критических состояний, абонентское оборудование передает соответствующий шаблон последовательностей сигнатур по RACH. Затем базовая радиостанция принимает один из шаблонов последовательностей сигнатур от абонентского оборудования по каналу произвольного доступа (RACH); и определяет, что абонентское оборудование находится в критическом состоянии, связанном с принятым шаблоном. Затем базовая радиостанция может принять соответствующее действие. Примеры критических состояний представляют собой: разрядка батареи абонентского оборудования, абонент в кризисной ситуации и т.д.
В упомянутой выше ситуации сеть может перевести абонентское оборудование из режима непрерывного приема в режим дискретного приема, который является значительно более энергоэффективным. Таким образом, абонентское оборудование может продлить время жизни своей батареи и дольше оставаться активным. В случае повторяющегося сообщения об этом критическом состоянии сеть может постепенно расширять DRX цикл до тех пор, пока не будет достигнут максимальный DRX. В E-UTRAN системе DRX цикл в RRC связанном режиме (т.е. активное состояние, когда абонентское оборудование может принимать данные) составляет между 2 мс и 2560 мс.
В ситуации, когда абонент находится в кризисной ситуации, уникальный шаблон может быть послан в ответ на нажатие абонентом специальной клавиши на абонентском оборудовании. Нижний уровень, который принимает уникальный шаблон на базовой станции, сообщит о кризисной ситуации высшим уровням и, в конечном счете, прикладному уровню, который будет действовать соответствующим образом.

Claims (26)

1. Способ измерения качества принятого общего канала в абонентском оборудовании, отличающийся тем, что способ содержит следующие этапы:
- обнаружение состояния отсутствия покрытия, когда одна или несколько измеряемых величин, которые основаны на общем канале, или на общих опорных сигналах, или сочетании общих и выделенных опорных символов, ухудшаются по отношению к предварительно определенному порогу;
- обнаружение состояния наличия покрытия, когда одна или несколько измеряемых величин, которые основаны на общем канале, или на общих опорных сигналах, или сочетании общих и выделенных опорных символов, улучшаются по отношению к предварительно определенному порогу;
- прием от базовой радиостанции шаблона последовательностей сигнатур, подлежащих использованию для сообщения об отсутствии покрытия; и
- сообщение об обнаруженном отсутствии покрытия в базовую радиостанцию либо по каналу произвольного доступа, либо по совместно используемому каналу без запроса любого гранта планирования восходящей линии связи или выделения ресурсов.
2. Способ по п.1, в котором общий канал представляет собой широковещательный канал (ВСН), и упомянутое отсутствие покрытия обнаруживается, когда измеренная ВСН частота появления ошибочных блоков (BLER) превышает предопределенную целевую BLER в течение определенного промежутка времени.
3. Способ по п.1, в котором общий канал представляет собой ВСН канал, и упомянутое наличие покрытия обнаруживается, когда измеренная ВСН BLER падает ниже другой предопределенной целевой BLER в течение другого определенного промежутка времени.
4. Способ по п.1, в котором общий канал представляет собой канал синхронизации (SCH), и упомянутое отсутствие покрытия обнаруживается, когда измеренное отношение сигнала к помехам и шуму (SINR), или интенсивность сигнала, или их сочетание в упомянутом SCH падает ниже предопределенного порога в течение определенного промежутка времени.
5. Способ по п.1, в котором общий канал представляет собой SCH канал, и упомянутое наличие покрытия обнаруживается, когда измеренное SINR, или интенсивность сигнала, или их сочетание в упомянутом SCH увеличивается выше другого предопределенного порога в течение другого определенного промежутка времени.
6. Способ по п.1, в котором общий канал представляет собой набор опорных сигналов, и упомянутое отсутствие покрытия обнаруживается, когда измеренное SINR, или интенсивность сигнала, или их сочетание в упомянутых опорных сигналах падает ниже предопределенного порога в течение определенного промежутка времени.
7. Способ по п.1, в котором общий канал представляет собой набор опорных сигналов, и упомянутое наличие покрытия обнаруживается, когда измеренное SINR, или интенсивность сигнала, или их сочетание в упомянутых опорных сигналах увеличивается выше другого предопределенного порога в течение другого промежутка времени.
8. Способ по п.4 или 6, в котором упомянутое отсутствие покрытия обнаруживается, когда измеренная интенсивность сигнала в общем канале по отношению к измеренной интенсивности сигнала в выделенном опорном сигнале падает ниже предопределенного порога в течение определенного промежутка времени.
9. Способ по п.5 или 7, в котором упомянутое наличие покрытия обнаруживается, когда измеренная интенсивность сигнала в общем канале по отношению к измеренной интенсивности сигнала в выделенном опорном сигнале увеличивается выше другого предопределенного порога в течение другого промежутка времени.
10. Способ по п.1, в котором об отсутствии покрытия сообщается посредством посылки уникального шаблона из более чем одной последовательности сигнатур по каналу произвольного доступа (RACH), причем упомянутый шаблон является специфичным для абонентского оборудования (UE).
11. Способ по п.1, в котором каждая последовательность, принадлежащая к уникальному шаблону, посылается по RACH каналу только в каждую N-ную RACH возможность.
12. Способ по п.1, в котором абонентское оборудование выводит шаблон из доступных последовательностей сигнатур с использованием хэш-функции, которая отображает идентификатор абонентского оборудования на шаблон.
13. Способ по п.12, в котором доступные последовательности сигнатур разрешены только для сообщения об отсутствии покрытия.
14. Способ по п.12, в котором доступные последовательности сигнатур совместно используются нормальной RACH передачей и сообщением об отсутствии покрытия.
15. Способ по п.11, в котором абонентское оборудование явно принимает информацию о шаблоне, подлежащем использованию для сообщения об отсутствии покрытия, от обслуживающей соты посредством чтения системной информации, посланной по ВСН каналу.
16. Способ по п.11, в котором абонентское оборудование явно принимает информацию о шаблоне, подлежащем использованию для сообщения об отсутствии покрытия, через совместно используемый канал нисходящей линии связи.
17. Способ по п.1, в котором об отсутствии покрытия сообщается по совместно используемому каналу посредством использования гранта планирования восходящей линии связи, который проактивно выделяется сетью.
18. Способ передачи одного или нескольких общих каналов в базовой радиостанции, причем упомянутая базовая радиостанция содержит средство приема и обнаружения канала произвольного доступа, средство приема отчетов об измерениях и средство выделения радиоресурсов или гранта планирования абонентскому оборудованию, отличающийся тем, что способ содержит следующие этапы:
- сигнализация шаблона последовательностей сигнатур, подлежащих использованию для сообщения об отсутствии покрытия, абонентскому оборудованию (UE);
- прием шаблона последовательностей сигнатур по упомянутому каналу произвольного доступа (RACH); и
- интерпретация принятого шаблона последовательностей сигнатур для определения того, что упомянутое абонентское оборудование находится в отсутствии покрытия.
19. Способ по п.18, в котором обслуживающая сота сигнализирует шаблон абонентскому оборудованию через системную информацию по широковещательному каналу (ВСН).
20. Способ по п.18, в котором шаблон сигнализируется абонентскому оборудованию через совместно используемый канал по каналу, специфичному для абонентского оборудования.
21. Способ по п.18, в котором посредством приема шаблона последовательностей сигнатур по RACH каналу, базовая радиостанция идентифицирует абонентское оборудование, которое находится в отсутствии покрытия.
22. Способ по п.21, в котором базовая радиостанция использует дополнительные доступные отчеты абонентского оборудования об измерениях для подтверждения ситуаций отсутствия покрытия абонентского оборудования.
23. Способ по п.18, в котором шаблон использует последовательности сигнатур, использование которых разрешено только для сообщений об отсутствии покрытия.
24. Способ по п.18, в котором шаблон использует последовательности сигнатур, которые совместно используются стандартной RACH передачей и сообщением об отсутствии покрытия.
25. Абонентское оборудование для измерения качества принятого общего канала, отличающееся тем, что оно содержит:
- средство обнаружения состояния отсутствия покрытия, когда одна или несколько измеряемых величин, которые основаны на общем канале, или на общих опорных сигналах, или сочетании общих и выделенных опорных символов, ухудшается по отношению к предварительно определенному порогу;
- средство обнаружения состояния наличия покрытия, когда одна или несколько измеряемых величин, которые основаны на общем канале, или на общих опорных сигналах, или на сочетании общих и выделенных опорных сигналов, улучшается по отношению к предварительно определенному порогу; средство приема от базовой радиостанции шаблона последовательностей сигнатур, подлежащих использованию для сообщения об отсутствии покрытия; и
- средство сообщения об обнаружении отсутствия покрытия в базовую радиостанцию либо по каналу произвольного доступа, либо по совместно используемому каналу без запроса любого гранта планирования восходящей линии связи или выделения ресурсов.
26. Базовая радиостанция для передачи одного или нескольких общих каналов, содержащая средство приема и обнаружения канала произвольного доступа, средство приема отчетов об измерениях и средство выделения радиоресурсов или гранта планирования абонентскому оборудованию, отличающаяся тем, что базовая радиостанция дополнительно содержит:
- средство сигнализации шаблона последовательностей сигнатур, подлежащего использованию для сообщения об отсутствии покрытия, абонентскому оборудованию (UE);
- средство приема шаблона последовательностей сигнатур по упомянутому каналу произвольного доступа (RACH); и
- средство интерпретации принятого шаблона последовательностей сигнатур для определения того, что упомянутое абонентское оборудование находится в отсутствии покрытия.
RU2009144534/07A 2007-05-02 2008-04-30 Способ и установка в сети связи RU2476010C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0701053 2007-05-02
SE0701053-1 2007-05-02
PCT/EP2008/003533 WO2008135231A1 (en) 2007-05-02 2008-04-30 Method and arrangement in a communication network

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012117120A Division RU2607470C2 (ru) 2007-05-02 2012-04-26 Способ и установка в сети связи

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009144534A RU2009144534A (ru) 2011-06-10
RU2476010C2 true RU2476010C2 (ru) 2013-02-20

Family

ID=39689196

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009144534/07A RU2476010C2 (ru) 2007-05-02 2008-04-30 Способ и установка в сети связи
RU2012117120A RU2607470C2 (ru) 2007-05-02 2012-04-26 Способ и установка в сети связи

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012117120A RU2607470C2 (ru) 2007-05-02 2012-04-26 Способ и установка в сети связи

Country Status (9)

Country Link
US (2) US10051498B2 (ru)
EP (2) EP2140700B1 (ru)
JP (1) JP5238019B2 (ru)
AT (1) ATE506820T1 (ru)
DE (2) DE602008006377D1 (ru)
ES (1) ES2361137T3 (ru)
PL (1) PL2140700T3 (ru)
RU (2) RU2476010C2 (ru)
WO (1) WO2008135231A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2645739C1 (ru) * 2014-01-30 2018-02-28 Алькатель Люсент Способы связи

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4677758B2 (ja) * 2004-10-14 2011-04-27 日立化成工業株式会社 ダイボンドダイシングシート及びその製造方法、並びに、半導体装置の製造方法
US7916681B2 (en) * 2005-05-20 2011-03-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for communication channel error rate estimation
WO2008135231A1 (en) 2007-05-02 2008-11-13 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and arrangement in a communication network
US8014311B2 (en) * 2009-06-08 2011-09-06 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Signal measurements based on sync signals
CN102026261B (zh) * 2009-09-16 2014-01-01 中兴通讯股份有限公司 一种随机接入信道负荷状态的衡量方法及装置
EP2487985A1 (en) * 2011-02-09 2012-08-15 Alcatel Lucent Apparatuses and methods for transmission of a radio coverage request
US20130170415A1 (en) * 2011-04-04 2013-07-04 Kyocera Corporation Mobile communication method and radio terminal
JP5998730B2 (ja) 2011-09-16 2016-09-28 日立化成株式会社 粘着フィルム及び粘着フィルムの製造方法
US8971881B2 (en) * 2012-03-23 2015-03-03 Google Technology Holdings LLC Radio link monitoring in a wireless communication device for an enhanced control channel
US9615343B2 (en) 2012-12-09 2017-04-04 Lg Electronics Inc. Method for obtaining synchronization for device-to-device communication between user equipment inside coverage area and user equipment outside of coverage area in wireless communication system, and apparatus for same
US9736743B2 (en) 2012-12-13 2017-08-15 Lg Electronics Inc. Method of user equipment selecting cell in wireless communication system and user equipment using the method
EP2782409A1 (en) * 2013-03-20 2014-09-24 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Deterministic UE behaviour for CSI/SRS Reporting during DRX
CN105210417B (zh) 2013-05-10 2019-05-03 华为技术有限公司 用于控制网络外设备到设备通信的系统和方法
WO2014208045A1 (ja) * 2013-06-26 2014-12-31 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 経路制御装置および経路制御方法
US9992739B2 (en) * 2013-06-28 2018-06-05 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Proactive radio resource allocation
CN105580456B (zh) * 2013-09-27 2020-06-05 诺基亚技术有限公司 用于无线设备同步的方法和装置
WO2015063185A1 (en) * 2013-10-31 2015-05-07 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method, communication device and computer program
EP2871886B1 (en) * 2013-11-06 2016-08-10 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Controlling a movement of a mobile terminal between radio access networks
EP3119140B1 (en) 2014-03-13 2020-09-23 LG Electronics Inc. Method and apparatus for device-to-device user equipment to transmit signal in wireless communication system
US9769644B2 (en) * 2014-03-14 2017-09-19 Intel IP Corporation Systems, methods, and devices for device-to-device communication mode selection
US10813068B2 (en) * 2014-05-08 2020-10-20 Apple Inc. Systems, methods, and devices for synchronization source selection for device-to-device communication
CN107251613A (zh) 2015-02-06 2017-10-13 瑞典爱立信有限公司 设备到设备自适应小区搜索
US20170332335A1 (en) * 2016-05-13 2017-11-16 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method of configurable sequence usage for transmission reception points
US10334631B2 (en) * 2016-05-27 2019-06-25 Huawei Technologies Canada Co., Ltd. System and method for a configurable frame structure
PL3522641T3 (pl) * 2016-09-29 2022-06-27 Ntt Docomo, Inc. Terminal użytkownika i sposób łączności bezprzewodowej
BR112019013179A2 (pt) 2016-12-28 2019-12-10 Fg innovation co ltd aparelho terminal, aparelho de estação-base e método de comunicação
JP7150042B2 (ja) * 2018-03-29 2022-10-07 オッポ広東移動通信有限公司 信号伝送方法、ネットワーク装置及び端末装置
US11586690B2 (en) 2020-02-05 2023-02-21 Apple Inc. Client-side personalization of search results
US11632271B1 (en) 2022-02-24 2023-04-18 T-Mobile Usa, Inc. Location-based channel estimation in wireless communication systems

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000019762A1 (en) * 1998-09-30 2000-04-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and system for improved traffic management in wireless telecommunication systems
RU2233045C2 (ru) * 1997-11-03 2004-07-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство высокоскоростной передачи пакетных данных
US20040157610A1 (en) * 2003-02-12 2004-08-12 Black Peter J. Method and apparatus for determining coverage and switching between overlay communication systems
US20070026818A1 (en) * 2005-07-29 2007-02-01 Willins Bruce A Signal detection arrangement

Family Cites Families (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3282319B2 (ja) * 1993-11-12 2002-05-13 富士通株式会社 移動通信システムおよびその無線基地局、移動端末
JPH09261159A (ja) * 1996-03-27 1997-10-03 Hitachi Ltd 移動通信システムにおける通信不良地域推定方法と移動通信システムにおける通信不良地域解消方法、並びに移動通信システム
US6259724B1 (en) * 1996-10-18 2001-07-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Random access in a mobile telecommunications system
US6597675B1 (en) 1997-04-30 2003-07-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Random access in a mobile telecommunications system
US5930366A (en) * 1997-08-29 1999-07-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Synchronization to a base station and code acquisition within a spread spectrum communication system
US5974327A (en) * 1997-10-21 1999-10-26 At&T Corp. Adaptive frequency channel assignment based on battery power level in wireless access protocols
JP3109504B2 (ja) * 1998-03-27 2000-11-20 日本電気株式会社 セルラシステムおよびセルラシステムの隣接周波数干渉回避方法と移動局
CN1124769C (zh) 1999-03-08 2003-10-15 诺基亚网络有限公司 用于在用户设备与无线网之间建立通信的方法
WO2002080401A2 (en) * 2001-03-28 2002-10-10 Qualcomm Incorporated Power control for point-to-multipoint services provided in communication systems
US7349478B2 (en) * 2001-12-06 2008-03-25 Pulse-Link, Inc. Ultra-wideband communication apparatus and methods
US20040063451A1 (en) * 2002-09-27 2004-04-01 Bonta Jeffrey D. Relaying information within an ad-hoc cellular network
FR2847110A1 (fr) 2002-11-08 2004-05-14 Melco Mobile Comm Europ Procede de reduction de zones mortes dans un systeme umts, systeme de telecommunication mobile et station mobile correspondants
WO2004073337A1 (en) * 2003-02-12 2004-08-26 Research In Motion Limited Apparatus, and associated, method, for facilitating initiation of channel allocation to communicate data in a radio communication system.
US7551597B2 (en) * 2004-05-06 2009-06-23 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and apparatus for fast downlink information of uplink out-of-synchronization
JP2005341432A (ja) * 2004-05-28 2005-12-08 Ntt Docomo Inc 周波数選択装置、移動通信システムおよびマルチバンド制御方法
WO2006013630A1 (ja) * 2004-08-05 2006-02-09 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha 基地局、移動通信端末装置およびプライマリセル選択方法
US7684373B2 (en) * 2004-09-02 2010-03-23 Qualcomm Incorporated Coverage determination and switching between overlay communication systems
EP1811689A4 (en) * 2004-10-19 2012-05-02 Sharp Kk BASE STATION DEVICE, WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM, AND WIRELESS TRANSMITTING METHOD
ATE393552T1 (de) 2004-11-01 2008-05-15 Ascom Schweiz Ag Verfahren und vorrichtung zur bestimmung einer abdeckung eines zellulären netzsystems
KR100689364B1 (ko) * 2004-11-15 2007-03-02 삼성전자주식회사 채널 품질 정보를 통신하는 시스템
US7664076B2 (en) * 2004-12-13 2010-02-16 Electronics And Telecommunications Research Institute Random access apparatus and method
US8687564B2 (en) * 2005-11-04 2014-04-01 Lg Electronics Inc. Random access dimensioning methods and procedures for frequency division multiplexing access systems
US7519041B2 (en) * 2005-12-22 2009-04-14 Motorola, Inc. Method for improving random access channel performance
USRE43949E1 (en) * 2006-01-05 2013-01-29 Lg Electronics Inc. Allocating radio resources in mobile communications system
US8098644B2 (en) * 2006-01-18 2012-01-17 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for uplink resource allocation in a frequency division multiple access communication system
WO2007091150A2 (en) * 2006-02-07 2007-08-16 Nokia Corporation Apparatus, method and computer program product providing fast and reliable uplink synchronization using dedicated resources for user equipment in need of synchronization
US8041362B2 (en) * 2006-03-20 2011-10-18 Intel Corporation Downlink resource allocation and mapping
JP4913867B2 (ja) * 2006-05-05 2012-04-11 インターデイジタル テクノロジー コーポレーション 長期発展アップリンクおよびダウンリンクにおける無線リンク障害の検出手順およびそのための装置
JP4641973B2 (ja) * 2006-05-10 2011-03-02 富士通株式会社 片方向通信方法、移動局装置及び無線基地局装置
GB2441165B (en) * 2006-08-21 2011-02-09 Ipwireless Inc Cellular communication system, network controller and method for obtaining feedback from subscriber communication units
CN102710383B (zh) * 2006-10-23 2017-08-29 交互数字技术公司 Wtru、wtru执行的方法和无线网络
US8290447B2 (en) * 2007-01-19 2012-10-16 Wi-Lan Inc. Wireless transceiver with reduced transmit emissions
US8825065B2 (en) * 2007-01-19 2014-09-02 Wi-Lan, Inc. Transmit power dependent reduced emissions from a wireless transceiver
US20080182579A1 (en) * 2007-01-26 2008-07-31 Industrial Technology Research Institute Methods and Systems for Handover Process in Wireless Communication Networks
WO2008135231A1 (en) 2007-05-02 2008-11-13 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and arrangement in a communication network

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2233045C2 (ru) * 1997-11-03 2004-07-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство высокоскоростной передачи пакетных данных
WO2000019762A1 (en) * 1998-09-30 2000-04-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and system for improved traffic management in wireless telecommunication systems
US20040157610A1 (en) * 2003-02-12 2004-08-12 Black Peter J. Method and apparatus for determining coverage and switching between overlay communication systems
US20070026818A1 (en) * 2005-07-29 2007-02-01 Willins Bruce A Signal detection arrangement

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2645739C1 (ru) * 2014-01-30 2018-02-28 Алькатель Люсент Способы связи
US10194330B2 (en) 2014-01-30 2019-01-29 Alcatel Lucent Communication techniques

Also Published As

Publication number Publication date
WO2008135231A1 (en) 2008-11-13
PL2140700T3 (pl) 2011-09-30
ES2361137T3 (es) 2011-06-14
ATE506820T1 (de) 2011-05-15
US10051498B2 (en) 2018-08-14
EP2271151B1 (en) 2016-08-17
DE602008006377D1 (de) 2011-06-01
RU2009144534A (ru) 2011-06-10
EP2271151A3 (en) 2011-01-12
RU2012117120A (ru) 2013-11-10
US20180352458A1 (en) 2018-12-06
EP2140700B1 (en) 2011-04-20
DE202008018222U1 (de) 2012-04-25
EP2140700A1 (en) 2010-01-06
RU2607470C2 (ru) 2017-01-10
JP2010525704A (ja) 2010-07-22
JP5238019B2 (ja) 2013-07-17
US11070993B2 (en) 2021-07-20
EP2271151A2 (en) 2011-01-05
US20100135176A1 (en) 2010-06-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2476010C2 (ru) Способ и установка в сети связи
US7873327B2 (en) Method for adaptively controlling other cell interference
JP5059062B2 (ja) 通信システム、移動局装置および基地局装置
US8676209B2 (en) Handoff selection for wireless communication systems
US8150408B2 (en) Pilot grouping and set management in multi-carrier communication systems
RU2444133C2 (ru) Базовая станция, терминал пользователя и способ управления мощностью передачи сигнала
EP2260668B1 (en) Interference reduction in a communication network by scheduling and link adaptation
US9036607B2 (en) Method, mobile station device, base station device, and mobile communication system for gap-generation determination
JP5175199B2 (ja) マルチキャリア通信システムにおけるパイロットグループ化およびルートプロトコル
KR101084383B1 (ko) 송신 전력 조정 방법 및 모바일 원격통신을 위한 네트워크
JP4859678B2 (ja) セル選択方法、ユーザ端末及びセル選択装置
US8271013B2 (en) Method and arrangement for transmitting CQI on the uplink
US8406146B2 (en) Scrambling code allocation in a cellular communication network
CN109479247B (zh) 用于报告功率余量的方法和设备
US8428639B2 (en) Method for controlling an uplink power in a wireless communication system and an apparatus in the system
BRPI0718424A2 (pt) Procedimento para atribuição de recurso e, acesso de rádio não sincronizado (nsra)
KR20040074015A (ko) 부호분할다중접속 이동통신시스템에서의 스케줄링 장치 및방법
EP2070374A2 (en) Wireless communication method and apparatus for assigning cell and resource blocks
KR100566233B1 (ko) 이동통신 시스템에서 단말의 데이터 레이트 전송 장치 및방법
JP5635568B2 (ja) 通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
JP2010288295A (ja) 通信方法