RU2505944C2 - Система мобильной связи - Google Patents

Система мобильной связи Download PDF

Info

Publication number
RU2505944C2
RU2505944C2 RU2011145532/07A RU2011145532A RU2505944C2 RU 2505944 C2 RU2505944 C2 RU 2505944C2 RU 2011145532/07 A RU2011145532/07 A RU 2011145532/07A RU 2011145532 A RU2011145532 A RU 2011145532A RU 2505944 C2 RU2505944 C2 RU 2505944C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channel
functional module
relay node
base station
radio base
Prior art date
Application number
RU2011145532/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011145532A (ru
Inventor
Хидеаки ТАКАХАСИ
Вури Андармаванти ХАПСАРИ
Анил УМЕШ
Микио ИВАМУРА
Минами ИШИ
Original Assignee
Нтт Докомо, Инк.
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 Нтт Докомо, Инк. filed Critical Нтт Докомо, Инк.
Publication of RU2011145532A publication Critical patent/RU2011145532A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2505944C2 publication Critical patent/RU2505944C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/08Reselecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/04Interfaces between hierarchically different network devices
    • H04W92/10Interfaces between hierarchically different network devices between terminal device and access point, i.e. wireless air interface
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points
    • 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
    • H04W84/047Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using dedicated repeater stations

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к системе мобильной связи, использующей соединение между мобильной станцией и базовой станцией через ретрансляционные узлы, и предназначено для осуществления мобильной станцией операции хэндовера при наличии соединений с ретрансляционными узлами. Изобретение раскрывает систему мобильной связи, в которой ретрансляционный узел и базовая радиостанция соединены через радиоканал, мобильная станция выполнена с возможностью осуществления операции хэндовера между состоянием, в котором радиоканал установлен с ретрансляционным узлом для осуществления связи через ретрансляционный узел и базовую радиостанцию, и состоянием, в котором радиоканал установлен с базовой радиостанцией для осуществления связи через базовую радиостанцию, а в операции хэндовера предусмотрена возможность передачи сигнала данных через радиоканал между ретрансляционным узлом и базовой радиостанцией. 4 н.п. ф-лы, 18 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к системе мобильной связи.
Уровень техники
Конфигурация системы мобильной связи схемы LTE (Release.8), стандартизированной группой 3GPP, такова, что, как показано на фиг.18, при выполнении операции хэндовера мобильной станции UE от базовой радиостанции eNB#1 к базовой радиостанции eNB#2 между базовой радиостанцией eNB#1 и базовой радиостанцией eNB#2 устанавливается канал Х2 для передачи через него элемента данных протокола (PDU, Protocol Data Unit) плоскости пользователя (U-plane, U-плоскости) из базовой радиостанции eNB#1 в базовую радиостанцию eNB#2.
Базовая радиостанция eNB#1 и базовая радиостанция eNB#2, как показано на фиг.18, в качестве функциональных модулей канала Х2, выполненных с возможностью установления вышеуказанного канала Х2, включают функциональные модули сетевого уровня 1/2 (NW L1/L2), функциональный модуль IP-уровня (Internet Protocol, протокол Интернета), функциональный модуль UDP-уровня (User Datagram Protocol, протокол передачи пользовательских данных) и функциональный модуль уровня GTP-U (GPRS Tunneling Protocol, протокол туннелирования GPRS).
Документы известного уровня техники.
Непатентные документы.
Непатентный документ 1:
3GPP TS36.300 (V8.8.0), "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) Physical Channels", March 2009.
Непатентный документ 2:
3GPP TS36.401 (V8.5.0), "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) Architecture description", March 2009.
Непатентный документ 3:
3GPP TS36.420 (V8.1.0), "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) X2 General aspects and principles", December 2008.
В системе мобильной связи схемы LTE-Advanced, являющейся следующим поколением схемы LTE, соединение между мобильной станцией UE и базовой радиостанцией eNB могут устанавливать ретрансляционные узлы (RN, Relay Node), включающие те же функциональные модули, что и базовая радиостанция eNB.
Однако в обычной системе мобильной связи имеется недостаток, состоящий в отсутствии правил выполнения операций хэндовера мобильной станции UE при использовании соединений с ретрансляционными узлами RN.
Раскрытие изобретения
Настоящее изобретение сделано с учетом вышеуказанного недостатка, и целью настоящего изобретения является предложение системы мобильной связи с возможностью осуществления мобильной станцией операции хэндовера при наличии соединений с ретрансляционными узлами.
Первый аспект настоящего изобретения состоит в том, что система мобильной связи, ретрансляционный узел и базовая радиостанция соединены через радиоканал; мобильная станция выполнена с возможностью осуществления операции хэндовера между состоянием, в котором радиоканал установлен с ретрансляционным узлом для осуществления связи через ретрансляционный узел и базовую радиостанцию, и состоянием, в котором радиоканал установлен с базовой радиостанцией для осуществления связи через базовую радиостанцию; в операции хэндовера предусмотрена возможность передачи сигнала данных через радиоканал между ретрансляционным узлом и базовой радиостанцией.
Второй аспект настоящего изобретения состоит в том, что система мобильной связи, ретрансляционный узел и первая базовая радиостанция соединены через радиоканал; первая базовая радиостанция и вторая базовая радиостанция соединены; мобильная станция выполнена с возможностью осуществления операции хэндовера между состоянием, в котором радиоканал установлен с ретрансляционным узлом для осуществления связи через ретрансляционный узел и первую базовую радиостанцию, и состоянием, в котором радиоканал установлен со второй базовой радиостанцией для осуществления связи через вторую базовую радиостанцию; в операции хэндовера предусмотрена возможность передачи сигнала данных через радиоканал между ретрансляционным узлом и второй базовой радиостанцией.
Третий аспект настоящего изобретения состоит в том, что система мобильной связи, первый ретрансляционный узел и первая базовая радиостанция соединены через радиоканал; второй ретрансляционный узел и вторая базовая радиостанция соединены через радиоканал; первая базовая радиостанция и вторая базовая радиостанция соединены; мобильная станция выполнена с возможностью осуществления операции хэндовера между состоянием, в котором радиоканал установлен с первым ретрансляционным узлом для осуществления связи через первый ретрансляционный узел и первую базовую радиостанцию, и состоянием, в котором радиоканал установлен со вторым ретрансляционным узлом для осуществления связи через второй ретрансляционный узел и вторую базовую радиостанцию; в операции хэндовера предусмотрена возможность передачи сигнала данных через радиоканал между первым ретрансляционным узлом и вторым ретрансляционным узлом.
Четвертый аспект настоящего изобретения состоит в том, что система мобильной связи, первый ретрансляционный узел и базовая радиостанция соединены через радиоканал; второй ретрансляционный узел и базовая радиостанция соединены через радиоканал; мобильная станция выполнена с возможностью осуществления операции хэндовера между состоянием, в котором радиоканал установлен с первым ретрансляционным узлом для осуществления связи через первый ретрансляционный узел и базовую радиостанцию, и состоянием, в котором радиоканал установлен со вторым ретрансляционным узлом для осуществления связи через второй ретрансляционный узел и базовую радиостанцию; в операции хэндовера предусмотрена возможность передачи сигнала данных через радиоканал между первым ретрансляционным узлом и вторым ретрансляционным узлом.
Пятый аспект настоящего изобретения состоит в том, что система мобильной связи, первый ретрансляционный узел и второй ретрансляционный узел соединены через радиоканал; второй ретрансляционный узел и базовая радиостанция соединены через радиоканал; мобильная станция выполнена с возможностью осуществления операции хэндовера между состоянием, в котором радиоканал установлен с первым ретрансляционным узлом для осуществления связи через первый ретрансляционный узел, второй ретрансляционный узел и базовую радиостанцию, и состоянием, в котором радиоканал установлен со вторым ретрансляционным узлом для осуществления связи через второй ретрансляционный узел и базовую радиостанцию; в операции хэндовера предусмотрена возможность передачи сигнала данных через радиоканал между первым ретрансляционным узлом и вторым ретрансляционным узлом.
Шестой аспект настоящего изобретения состоит в том, что система мобильной связи, первый ретрансляционный узел и второй ретрансляционный узел соединены через радиоканал; второй ретрансляционный узел и базовая радиостанция соединены через радиоканал; мобильная станция выполнена с возможностью осуществления операции хэндовера между состоянием, в котором радиоканал установлен с первым ретрансляционным узлом для осуществления связи через первый ретрансляционный узел, второй ретрансляционный узел и базовую радиостанцию, и состоянием, в котором радиоканал установлен с базовой радиостанцией для осуществления связи через базовую радиостанцию; в операции хэндовера предусмотрена возможность передачи сигнала данных через радиоканал между первым ретрансляционным узлом и базовой радиостанцией.
Как указано выше, в соответствии с настоящим изобретением может быть предложена система мобильной связи с возможностью осуществления операции хэндовера мобильной станции при наличии соединений через ретрансляционные узлы.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 представляет собой схему конфигурации системы мобильной связи в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.2 представляет собой схему стека протоколов системы мобильной связи в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.3 представляет собой схему стека протоколов системы мобильной связи в соответствии с первой модификацией первого варианта осуществления настоящего изобретения.
Фиг.4 представляет собой схему стека протоколов системы мобильной связи в соответствии со второй модификацией первого варианта осуществления настоящего изобретения.
Фиг.5 представляет собой схему стека протоколов системы мобильной связи в соответствии со вторым вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.6 представляет собой схему стека протоколов системы мобильной связи в соответствии с первой модификацией второго варианта осуществления настоящего изобретения.
Фиг.7 представляет собой схему стека протоколов системы мобильной связи в соответствии со второй модификацией второго варианта осуществления настоящего изобретения.
Фиг.8 представляет собой схему стека протоколов системы мобильной связи в соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.9 представляет собой схему стека протоколов системы мобильной связи в соответствии с первой модификацией третьего варианта осуществления настоящего изобретения.
Фиг.10 представляет собой схему стека протоколов системы мобильной связи в соответствии со второй модификацией третьего варианта осуществления настоящего изобретения.
Фиг.11 представляет собой схему стека протоколов системы мобильной связи в соответствии с четвертым вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.12 представляет собой схему стека протоколов системы мобильной связи в соответствии с первой модификацией четвертого варианта осуществления настоящего изобретения.
Фиг.13 представляет собой схему стека протоколов системы мобильной связи в соответствии со второй модификацией четвертого варианта осуществления настоящего изобретения.
Фиг.14 представляет собой схему стека протоколов системы мобильной связи в соответствии с пятым вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.15 представляет собой схему стека протоколов системы мобильной связи в соответствии с первой модификацией пятого варианта осуществления настоящего изобретения.
Фиг.16 представляет собой схему стека протоколов системы мобильной связи в соответствии со второй модификацией пятого варианта осуществления настоящего изобретения.
Фиг.17 представляет собой схему стека протоколов системы мобильной связи в соответствии с шестым вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.18 представляет собой схему стека протоколов обычной системы мобильной связи.
Осуществление изобретения
Система мобильной связи настоящего изобретения является системой мобильной связи схемы LTE-Advanced, включающей, например, как показано на фиг.1, коммутационный центр ММЕ мобильной связи, ретрансляционные узлы RN1-RN4, базовую радиостанцию DeNB1 (Donor eNB, исходная eNB), соединенную с ретрансляционным узлом RN1, базовую радиостанцию DeNB2, соединенную с ретрансляционными узлами RN2 и RN3, и базовую радиостанцию eNB1.
В настоящем описании базовая радиостанция DeNB1 и базовая радиостанция DeNB2 соединены через интерфейс Х2-С, а базовая радиостанция DeNB2 и базовая радиостанция eNB1 также соединены через интерфейс Х2-С.
Кроме того, базовая радиостанция DeNB1, базовая радиостанция DeNB2 и базовая радиостанция eNB1 соединены с коммутационным центром ММЕ мобильной связи через интерфейсы S1-MME.
В такой системе мобильной связи мобильная станция UE выполнена с возможностью установления радиоканала с базовыми радиостанциями eNB (DeNB) и ретрансляционными узлами RN с целью осуществления радиосвязи.
Дополнительно, мобильная станция UE выполнена с возможностью осуществления операции хэндовера между состоянием, в котором радиоканал для осуществления связи установлен с конкретным устройством (базовой радиостанцией или ретрансляционным узлом), и состоянием, в котором радиоканал для осуществления связи установлен с другим устройством (базовой радиостанцией или ретрансляционным узлом).
Далее со ссылкой на фиг.2-16 описываются конфигурации канала Х2 при выполнении мобильной станцией UE операций хэндовера по схемам (1)-(6), показанным на фиг.1.
Первый вариант осуществления настоящего изобретения
Далее со ссылкой на фиг.2 описывается конфигурация канала Х2 в первом варианте осуществления настоящего изобретения, в котором вышеупомянутая операция хэндовера выполняется по схемам (1) и (5).
Например, в показанной на фиг.1 схеме (1) мобильная станция UE выполнена с возможностью осуществления операции хэндовера между состоянием, в котором радиоканал установлен с ретрансляционным узлом RN2 для осуществления связи через ретрансляционный узел RN2 и базовую радиостанцию DeNB2, и состоянием, в котором радиоканал установлен с базовой радиостанцией DeNB2 для осуществления связи через базовую радиостанцию DeNB2.
В показанной на фиг.1 схеме (5) мобильная станция UE выполнена с возможностью осуществления операции хэндовера между состоянием, в котором радиоканал установлен с ретрансляционным узлом RN4 (первым ретрансляционным узлом) для осуществления связи через ретрансляционный узел RN4, ретрансляционным узлом RN3 (вторым ретрансляционным узлом) и базовой радиостанцией DeNB2, и состоянием, в котором радиоканал установлен с ретрансляционным узлом RN3 для осуществления связи через ретрансляционный узел RN3 и базовую радиостанцию DeNB2.
Как показано на фиг.2, для операции хэндовера по схеме (1) предусмотрена возможность передачи сигнала данных (PDU (элемента данных протокола) плоскости пользователя (U-plane, U-плоскости)) через канал Х2 для мобильной станции UE, «канал Х2 (UE)» (радиоканал), который мультиплексируется в канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», установленный между ретрансляционным узлом RN2 и базовой радиостанцией DeNB2.
Кроме того, для операции хэндовера по схеме (5) предусмотрена возможность передачи сигнала данных (PDU плоскости пользователя) через канал Х2 для мобильной станции UE, «канал Х2 (UE)», который мультиплексируется в канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», установленный между ретрансляционным узлом RN4 и ретрансляционным узлом RN3.
В данном варианте осуществления канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», устанавливается для каждого уровня QoS (качества обслуживания, Quality of Service). Указанный уровень QoS может задаваться, например, для каждого вида связи, осуществляемой мобильной станцией UE.
Ретрансляционный узел RN2 и базовая радиостанция DeNB2, или, как вариант, ретрансляционный узел RN3 и ретрансляционный узел RN4 включают, в качестве функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN, устанавливающего канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», функциональный модуль физического (PHY) уровня; функциональный модуль МАС-уровня (Media Access Control, управление доступом к среде передачи), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля физического уровня; функциональный модуль RLC-уровня (Radio Link Control, управление каналом радиосвязи), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля МАС-уровня; и функциональный модуль PDCP-уровня (Packet Data Convergence Protocol, протокол сведения пакетных данных), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля RLC-уровня.
Кроме того, ретрансляционный узел RN2 и базовая радиостанция DeNB2, или, как вариант, ретрансляционный узел RN3 и ретрансляционный узел RN4 включают функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN; функциональный модуль UDP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля IP-уровня; и функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля UDP-уровня.
В данном варианте осуществления функциональный модуль уровня GTP-U (UE) выполнен с возможностью установления канала Х2 для мобильной станции UE, «канала Х2 (UE)», между ретрансляционным узлом RN2 и базовой радиостанцией DeNB2.
Система мобильной связи данного варианта осуществления дает возможность выполнения операции хэндовера с участием ретрансляционных узлов RN без существенной модификации стека протоколов всех устройств, используемых в системе мобильной связи LTE.
К тому же в системе мобильной связи данного варианта осуществления между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2, или, как вариант, между ретрансляционным узлом RN3 и ретрансляционным узлом RN4 нет необходимости устанавливать несколько каналов Х2 для ретрансляционных узлов RN, «каналов Х2 (RN)», соответственно количеству мобильных станций UE, находящихся на связи.
Кроме того, в системе мобильной связи данного варианта осуществления в ходе операции хэндовера мобильной станции UE нет необходимости устанавливать канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2, или, как вариант, между ретрансляционным узлом RN3 и ретрансляционным узлом RN4, благодаря чему операция хэндовера может быть выполнена быстро.
Первая модификация первого варианта осуществления настоящего изобретения
Далее со ссылкой на фиг.3 описывается конфигурация канала Х2 в первой модификации первого варианта осуществления настоящего изобретения, в котором операция хэндовера выполняется по описанным выше схемам (1) и (5), В описании данной модификации основное внимание уделяется отличиям от вышеприведенного первого варианта осуществления.
В данной первой модификации канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», также устанавливается для каждого уровня QoS (качества обслуживания).
Кроме того, ретрансляционный узел RN2 и базовая радиостанция DeNB2, или, как вариант, ретрансляционный узел RN3 и ретрансляционный узел RN4 включают функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN.
Система мобильной связи данного варианта осуществления дает возможность выполнения операции хэндовера с участием ретрансляционных узлов RN без существенной модификации стека протоколов всех устройств, используемых в системе мобильной связи LTE.
К тому же в системе мобильной связи данного варианта осуществления между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2, или, как вариант, между ретрансляционным узлом RN3 и ретрансляционным узлом RN4 нет необходимости устанавливать несколько каналов Х2 для ретрансляционных узлов RN, «каналов Х2 (RN)», соответственно количеству мобильных станций UE, находящихся на связи.
Кроме того, в системе мобильной связи данного варианта осуществления в ходе операции хэндовера мобильной станции UE нет необходимости устанавливать канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2, или, как вариант, между ретрансляционным узлом RN3 и ретрансляционным узлом RN4, благодаря чему операция хэндовера может быть выполнена быстро.
Вторая модификация первого варианта осуществления настоящего изобретения
Далее со ссылкой на фиг.4 описывается конфигурация канала Х2 во второй модификации первого варианта осуществления настоящего изобретения, в котором операция хэндовера выполняется по описанным выше схемам (1) и (5). В описании данной модификации основное внимание уделяется отличиям от вышеприведенного первого варианта осуществления.
В данной второй модификации канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN, для каждой UE)», устанавливается в каждой мобильной станции UE и для каждого уровня QoS.
Ретрансляционный узел RN2 и базовая радиостанция DeNB2, или, как вариант, ретрансляционный узел RN3 и ретрансляционный узел RN4 не включают функциональный модуль уровня GTP-U (UE) в качестве функционального модуля верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN, а в операции хэндовера предусмотрена возможность передачи сигнала данных (PDU плоскости пользователя) через канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN, для каждой UE)».
Система мобильной связи данного варианта осуществления дает возможность выполнения операции хэндовера с участием ретрансляционных узлов RN без существенной модификации стека протоколов всех устройств, используемых в системе мобильной связи LTE.
К тому же в системе мобильной связи данного варианта осуществления могут быть снижены непроизводительные затраты (расходы на служебную информацию), связанные с передачей сигнала данных (PDU плоскости пользователя) между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2, или, как вариант, между ретрансляционным узлом RN3 и ретрансляционным узлом RN4.
Кроме того, в системе мобильной связи данного варианта осуществления в ходе операции хэндовера мобильной станции UE возможно управление приоритетом каждой мобильной станции в канале Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канале Х2 (RN)».
Третья модификация первого варианта осуществления настоящего изобретения
В третьей модификации первого варианта осуществления настоящего изобретения в операции хэндовера по описанным выше схемам (1) и (5) предусмотрена возможность передачи сигнала данных (PDU плоскости пользователя) через канал S1, а не через указанный ранее канал Х2.
Иными словами, конфигурация системы мобильной связи в соответствии с третьей модификацией первого варианта осуществления настоящего изобретения такова, что описанный выше канал Х2 не устанавливается ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2, ни, как вариант, между ретрансляционным узлом RN3 и ретрансляционным узлом RN4.
Второй вариант осуществления настоящего изобретения
Далее со ссылкой на фиг.5 описывается конфигурации канала Х2 во втором варианте осуществления настоящего изобретения, в котором операция хэндовера выполняется по указанной выше схеме (2).
Например, в показанной на фиг.1 схеме (2) мобильная станция UE выполнена с возможностью осуществления операции хэндовера между состоянием, в котором радиоканал установлен с ретрансляционным узлом RN2 (первой базовой станцией) для осуществления связи через ретрансляционный узел RN2 и базовую радиостанцию DeNB2 (первую базовую радиостанцию), и состоянием, в котором радиоканал установлен с базовой радиостанцией DeNB1 (второй базовой радиостанцией) для осуществления связи через базовую радиостанцию DeNB1.
Как показано на фиг.5, для операции хэндовера по схеме (2) предусмотрена возможность передачи сигнала данных (PDU плоскости пользователя) через канал Х2 для мобильной станции UE, «канал Х2 (UE)» (радиоканал), который мультиплексируется в канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», установленный между ретрансляционным узлом RN2 и базовой радиостанцией DeNB2.
В данном варианте осуществления канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», устанавливается для каждого уровня QoS, а между ретрансляционным узлом RN2 и базовой радиостанцией DeNB1 устанавливается канал Х2 для мобильной станции UE, «канал Х2 (UE)».
Ретрансляционный узел RN2 включают, в качестве функционального модуля канала Х2 для ретрансляционных узлов RN, устанавливающего канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», функциональный модуль физического (PHY) уровня, функциональный модуль МАС-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля физического уровня; функциональный модуль RLC-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля МАС-уровня; и функциональный модуль PDCP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля RLC-уровня.
Ретрансляционный узел RN2 дополнительно включает функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN; функциональный модуль UDP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля IP-уровня; и функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля UDP-уровня.
Базовая радиостанция DeNB1 включает функциональный модуль сетевого уровня 1 (NW L1), являющийся функциональным модулем проводного канала связи, устанавливающим проводной канал связи с базовой радиостанцией DeNB2, и функциональный модуль сетевого уровня 2 (NW L2), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля сетевого уровня 1 (NW L1).
Базовая радиостанция DeNB1 также включает функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля проводного канала связи; функциональный модуль UDP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля IP-уровня; и функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля UDP-уровня.
В данном варианте осуществления функциональный модуль уровня GTP-U (UE) ретрансляционного узла RN2 и базовой радиостанции DeNB1 выполнен с возможностью установления канала Х2 для мобильной станции UE, «канала Х2 (UE)», между ретрансляционным узлом RN2 и базовой радиостанцией DeNB1.
Базовая радиостанция DeNB2 включает, в качестве функционального модуля канала Х2 для ретрансляционных узлов RN, устанавливающего канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», функциональный модуль физического (PHY) уровня, функциональный модуль МАС-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля физического уровня; функциональный модуль RLC-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля МАС-уровня; и функциональный модуль PDCP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля RLC-уровня.
Базовая радиостанция DeNB2 также включает функциональный модуль сетевого уровня 1 (NW L1), являющийся функциональным модулем проводного канала связи, устанавливающим проводной канал связи с базовой радиостанцией DeNB2, и функциональный модуль сетевого уровня 2 (NW L2), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля сетевого уровня 1 (NWL1).
Базовая радиостанция DeNB2 также включает функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN и для функционального модуля проводного канала связи.
Система мобильной связи данного варианта осуществления дает возможность выполнения операции хэндовера с участием ретрансляционных узлов RN без существенной модификации стека протоколов всех устройств, используемых в системе мобильной связи LTE.
К тому же в системе мобильной связи данного варианта осуществления между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2 нет необходимости устанавливать несколько каналов Х2 для ретрансляционных узлов RN, «каналов Х2 (RN)», соответственно количеству мобильных станций UE, находящихся на связи.
Кроме того, в системе мобильной связи данного варианта осуществления в ходе операции хэндовера мобильной станции UE нет необходимости устанавливать канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2, благодаря чему операция хэндовера может быть выполнена быстро.
Первая модификация второго варианта осуществления настоящего изобретения
Далее со ссылкой на фиг.6 описывается конфигурация канала Х2 в первой модификации второго варианта осуществления настоящего изобретения, в котором операция хэндовера выполняется по описанной выше схеме (2). В описании данной модификации основное внимание уделяется отличиям от вышеприведенного второго варианта осуществления.
В данной первой модификации канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», также устанавливается для каждого уровня QoS.
Кроме того, ретрансляционный узел RN2 включает функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN.
При этом базовая радиостанция DeNB2 в качестве функциональных модулей верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN не включает функциональный модуль IP-уровня или аналоги.
Однако базовая радиостанция DeNB2 включает функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля проводного канала связи, и функциональный модуль UDP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля IP-уровня.
Система мобильной связи данного варианта осуществления дает возможность выполнения операции хэндовера с участием ретрансляционных узлов RN без существенной модификации стека протоколов всех устройств, используемых в системе мобильной связи LTE.
К тому же в системе мобильной связи данного варианта осуществления между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2 нет необходимости устанавливать несколько каналов Х2 для ретрансляционных узлов RN, «каналов Х2 (RN)», соответственно количеству мобильных станций UE, находящихся на связи.
Кроме того, в системе мобильной связи данного варианта осуществления в ходе операции хэндовера мобильной станции UE нет необходимости устанавливать канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2, благодаря чему операция хэндовера может быть выполнена быстро.
Вторая модификация второго варианта осуществления настоящего изобретения
Далее со ссылкой на фиг.7 описывается конфигурация канала Х2 во второй модификации второго варианта осуществления настоящего изобретения, в котором операция хэндовера выполняется по описанной выше схеме (2). В описании данной модификации основное внимание уделяется отличиям от вышеприведенного второго варианта осуществления.
В данной второй модификации канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN, для каждой UE)», устанавливается в каждой мобильной станции UE и для каждого уровня QoS.
Ретрансляционный узел RN2 и базовая радиостанция DeNB2 не включают функциональный модуль уровня GTP-U (UE) в качестве функционального модуля верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN.
Базовая радиостанция DeNB2 при этом включает функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля проводного канала связи; функциональный модуль UDP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля IP-уровня; и функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля UDP-уровня.
Функциональный модуль уровня GTP-U (UE) базовой радиостанции DeNB1 и базовой радиостанции DeNB2 выполнен с возможностью установления канала Х2 для мобильной станции UE, «канала Х2 (UE)», между базовой радиостанцией DeNB1 и базовой радиостанцией DeNB2.
В операции хэндовера по описанной выше схеме (2) предусмотрена возможность передачи сигнала данных (PDU плоскости пользователя) через канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN, для каждой UE)», и через канал Х2 для мобильной станции UE, «канал Х2 (UE)».
Система мобильной связи данного варианта осуществления дает возможность выполнения операции хэндовера с участием ретрансляционных узлов RN без существенной модификации стека протоколов всех устройств, используемых в системе мобильной связи LTE.
К тому же в системе мобильной связи данного варианта осуществления могут быть снижены непроизводительные затраты (расходы на служебную информацию), связанные с передачей сигнала данных (PDU плоскости пользователя) между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2.
Кроме того, в системе мобильной связи данного варианта осуществления в ходе операции хэндовера мобильной станции UE возможно управление приоритетом каждой мобильной станции в канале Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канале Х2 (RN, для каждой UE)».
Третья модификация второго варианта осуществления настоящего изобретения
В третьей модификации второго варианта осуществления настоящего изобретения в операции хэндовера по описанной выше схеме (2) предусмотрена возможность передачи сигнала данных (PDU плоскости пользователя) через канал S1, а не через указанный выше канал Х2.
Иными словами, конфигурация системы мобильной связи в соответствии с третьей модификацией второго варианта осуществления настоящего изобретения такова, что описанный выше канал Х2 между базовой радиостанцией DeNB1 и ретрансляционным узлом RN2 не устанавливается.
Третий вариант осуществления настоящего изобретения
Далее со ссылкой на фиг.8 описывается конфигурация канала Х2 в третьем варианте осуществления настоящего изобретения, в котором операция хэндовера выполняется по указанной выше схеме (3).
Например, в показанной на фиг.1 схеме (3) мобильная станция UE выполнена с возможностью осуществления операции хэндовера между состоянием, в котором радиоканал установлен с ретрансляционным узлом RN1 (первым ретрансляционным узлом) для осуществления связи через ретрансляционный узел RN1 и базовую радиостанцию DeNB1 (первую базовую радиостанцию), и состоянием, в котором радиоканал установлен с ретрансляционным узлом RN2 (вторым ретрансляционным узлом) для осуществления связи через ретрансляционный узел RN2 и базовую радиостанцию DeNB2 (вторую базовую радиостанцию).
Как показано на фиг.8, для операции хэндовера по схеме (3) предусмотрена возможность передачи сигнала данных (PDU плоскости пользователя) через канал Х2 для мобильной станции UE, «канал Х2 (UE)» (радиоканал), который мультиплексируется в канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», установленный между ретрансляционным узлом RN2 и базовой радиостанцией DeNB2, и в канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», установленный между ретрансляционным узлом RN1 и базовой радиостанцией DeNB1.
В данном варианте осуществления для каждого уровня QoS устанавливаются канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между ретрансляционным узлом RN1 и базовой радиостанцией DeNB1, и канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между ретрансляционным узлом RN2 и базовой радиостанцией DeNB2, а между ретрансляционным узлом RN1 и ретрансляционным узлом RN2 устанавливается канал Х2 для мобильной станции UE, «канал Х2 (UE)».
Ретрансляционный узел RN1 и ретрансляционный узел RN2 включают, в качестве функционального модуля канала Х2 для ретрансляционных узлов RN, устанавливающего канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», функциональный модуль физического (PHY) уровня; функциональный модуль МАС-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля физического уровня; функциональный модуль RLC-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля МАС-уровня; и функциональный модуль PDCP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля RLC-уровня.
Ретрансляционный узел RN1 и ретрансляционный узел RN2 также включают функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN; функциональный модуль UDP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля IP-уровня; и функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля UDP-уровня.
Базовая радиостанция DeNB1 и базовая радиостанция DeNB2 включают, в качестве функционального модуля канала Х2 для ретрансляционных узлов RN, устанавливающего канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», функциональный модуль физического (PHY) уровня; функциональный модуль МАС-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля физического уровня; функциональный модуль RLC-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля МАС-уровня; и функциональный модуль PDCP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля RLC-уровня.
Базовая радиостанция DeNB1 и базовая радиостанция DeNB2, кроме того, включают функциональный модуль сетевого уровня 1 (NW L1), являющийся функциональным модулем проводного канала связи, устанавливающим проводной канал связи, и функциональный модуль сетевого уровня 2 (NW L2), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля сетевого уровня 1 (NWL1).
Базовая радиостанция DeNB1 и базовая радиостанция DeNB2 также включают функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля проводного канала связи.
В данном варианте осуществления функциональный модуль уровня GTP-U (UE) ретрансляционного узла RN1 и ретрансляционного узла RN2 выполнен с возможностью установления канала Х2 для мобильной станции UE, «канала Х2 (UE)», между ретрансляционным узлом RN1 и ретрансляционным узлом RN2.
Система мобильной связи данного варианта осуществления дает возможность выполнения операции хэндовера с участием ретрансляционных узлов RN без существенной модификации стека протоколов всех устройств, используемых в системе мобильной связи LTE.
К тому же в системе мобильной связи данного варианта осуществления нет необходимости устанавливать несколько каналов Х2 для ретрансляционных узлов RN, «каналов Х2 (RN)», соответственно количеству мобильных станций UE, находящихся на связи, ни между базовой радиостанцией DeNB1 и ретрансляционным узлом RN1, ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2.
Кроме того, в системе мобильной связи данного варианта осуществления в ходе операции хэндовера мобильной станции UE нет необходимости устанавливать канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», ни между базовой радиостанцией DeNB1 и ретрансляционным узлом RN1, ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2, благодаря чему операция хэндовера может быть выполнена быстро.
Первая модификация третьего варианта осуществления настоящего изобретения
Далее со ссылкой на фиг.9 описывается конфигурация канала Х2 в первой модификации третьего варианта осуществления настоящего изобретения, в котором операция хэндовера выполняется по описанной выше схеме (3). В описании данной модификации основное внимание уделяется отличиям от вышеприведенного третьего варианта осуществления.
В данной первой модификации канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между базовой радиостанцией DeNB1 и ретрансляционным узлом RN1, и канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2 также устанавливаются для каждого уровня QoS.
Ретрансляционный узел RN1 и ретрансляционный узел RN2 включают функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN.
Базовая радиостанция DeNB1 и базовая радиостанция DeNB2 в качестве функциональных модулей верхнего уровня функционального модуля канала Х2 для ретрансляционных узлов RN не включают функциональный модуль IP-уровня и аналоги.
При этом базовая радиостанция DeNB1 и базовая радиостанция DeNB2 включают функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля проводного канала связи, и функциональный модуль UDP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля IP-уровня.
Система мобильной связи данного варианта осуществления дает возможность выполнения операции хэндовера с участием ретрансляционных узлов RN без существенной модификации стека протоколов всех устройств, используемых в системе мобильной связи LTE.
К тому же в системе мобильной связи данного варианта осуществления нет необходимости устанавливать несколько каналов Х2 для ретрансляционных узлов RN, «каналов Х2 (RN)», соответственно количеству мобильных станций UE, находящихся на связи, ни между базовой радиостанцией DeNB1 и ретрансляционным узлом RN1, ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2.
Кроме того, в системе мобильной связи данного варианта осуществления в ходе операции хэндовера мобильной станции UE нет необходимости устанавливать канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», ни между базовой радиостанцией DeNB1 и ретрансляционным узлом RN1, ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2, благодаря чему операция хэндовера может быть выполнена быстро.
Вторая модификация третьего варианта осуществления настоящего изобретения
Далее со ссылкой на фиг.10 описывается конфигурация канала Х2 во второй модификации третьего варианта осуществления настоящего изобретения, в котором операция хэндовера выполняется по описанной выше схеме (3). В описании данной модификации основное внимание уделяется отличиям от вышеприведенного третьего варианта осуществления.
В данной второй модификации канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN, для каждой UE)» между базовой радиостанцией DeNB1 и ретрансляционным узлом RN1, и канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN, для каждой UE)», между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2 устанавливаются в каждой мобильной станции UE и для каждого уровня QoS.
Ретрансляционный узел RN1 и ретрансляционный узел RN2 не включают функциональный модуль уровня GTP-U (UE) в качестве функционального модуля верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN.
Базовая радиостанция DeNB1 и базовая радиостанция DeNB2 включают функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля проводного канала связи; функциональный модуль UDP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля IP-уровня; и функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля UDP-уровня.
Функциональный модуль уровня GTP-U (UE) базовой радиостанции DeNB1 и базовой радиостанции DeNB2 выполнен с возможностью установления канала Х2 для мобильной станции UE, «канала Х2 (UE)», между базовой радиостанцией DeNB1 и базовой радиостанцией DeNB2.
В операции хэндовера по описанной выше схеме (3) предусмотрена возможность передачи сигнала данных (PDU плоскости пользователя) через канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN, для каждой UE)», установленный между базовой радиостанцией DeNB1 и ретрансляционным узлом RN1; через канал Х2 для мобильной станции UE, «канал Х2 (UE)»; и через канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN, для каждой UE)», установленный между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2.
Система мобильной связи данного варианта осуществления дает возможность выполнения операции хэндовера с участием ретрансляционных узлов RN без существенной модификации стека протоколов всех устройств, используемых в системе мобильной связи LTE.
К тому же в системе мобильной связи данного варианта осуществления могут быть снижены непроизводительные затраты (расходы на служебную информацию), связанные с передачей сигнала данных (PDU плоскости пользователя) как между базовой радиостанцией DeNB1 и ретрансляционным узлом RN1, так и между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2.
Кроме того, в системе мобильной связи данного варианта осуществления в ходе операции хэндовера мобильной станции UE возможно управление приоритетом каждой мобильной станции и в канале Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канале Х2 (RN, для каждой UE)», между базовой радиостанцией DeNB1 и ретрансляционным узлом RN1, и в канале Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канале Х2 (RN, для каждой UE)», между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2.
Третья модификация третьего варианта осуществления настоящего изобретения
В третьей модификации третьего варианта осуществления настоящего изобретения в операции хэндовера по описанной выше схеме (3) предусмотрена возможность передачи сигнала данных (PDU плоскости пользователя) через канал S1, а не через указанный выше канал Х2.
Иными словами, конфигурация системы мобильной связи в соответствии с третьей модификацией третьего варианта осуществления настоящего изобретения такова, что вышеописанный канал Х2 между ретрансляционным узлом RN1 и ретрансляционным узлом RN2 не устанавливается.
Четвертый вариант осуществления настоящего изобретения
Далее со ссылкой на фиг.11 описывается конфигурация канала Х2 в четвертом варианте осуществления настоящего изобретения, в котором операция хэндовера выполняется по указанной выше схеме (4).
Например, в показанной на фиг.1 схеме (4) мобильная станция UE выполнена с возможностью осуществления операции хэндовера между состоянием, в котором радиоканал установлен с ретрансляционным узлом RN2 (первым ретрансляционным узлом) для осуществления связи через ретрансляционный узел RN2 и базовую радиостанцию DeNB2, и состоянием, в котором радиоканал установлен с ретрансляционным узлом RN3 (вторым ретрансляционным узлом) для осуществления связи через ретрансляционный узел RN3 и базовую радиостанцию DeNB2.
Как показано на фиг.11, для операции хэндовера по схеме (4) предусмотрена возможность передачи сигнала данных (PDU плоскости пользователя) через канал Х2 для мобильной станции UE, «канал Х2 (UE)» (радиоканал), который мультиплексируется в канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», установленный между ретрансляционным узлом RN2 и базовой радиостанцией DeNB2, и в канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», установленный между ретрансляционным узлом RN3 и базовой радиостанцией DeNB2.
В данном варианте осуществления для каждого уровня QoS устанавливаются канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между ретрансляционным узлом RN2 и базовой радиостанцией DeNB2, и канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между ретрансляционным узлом RN3 и базовой радиостанцией DeNB2, а между ретрансляционным узлом RN2 и ретрансляционным узлом RN3 устанавливается канал Х2 для мобильной станции UE, «канал Х2 (UE)».
Ретрансляционный узел RN2 и ретрансляционный узел RN3 включают, в качестве функционального модуля канала Х2 для ретрансляционных узлов RN, устанавливающего канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», функциональный модуль физического (PHY) уровня; функциональный модуль МАС-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля физического уровня; функциональный модуль RLC-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля МАС-уровня; и функциональный модуль PDCP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля RLC-уровня.
Ретрансляционный узел RN2 и ретрансляционный узел RN3 также включают функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN; функциональный модуль UDP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля IP-уровня; и функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля UDP-уровня.
Базовая радиостанция DeNB2 включает, в качестве функционального модуля канала Х2 для ретрансляционных узлов RN, устанавливающего канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между ретрансляционным узлом RN2 и ретрансляционным узлом RN3, функциональный модуль физического (PHY) уровня; функциональный модуль МАС-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля физического уровня; функциональный модуль RLC-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля МАС-уровня; и функциональный модуль PDCP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля RLC-уровня.
Базовая радиостанция DeNB2 также включает функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN.
В данном варианте осуществления функциональный модуль уровня GTP-U (UE) ретрансляционного узла RN2 и ретрансляционного узла RN3 выполнены с возможностью установления канала Х2 для мобильной станции UE, «канала Х2 (UE)», между ретрансляционным узлом RN2 и ретрансляционным узлом RN3.
Система мобильной связи данного варианта осуществления дает возможность выполнения операции хэндовера с участием ретрансляционных узлов RN без существенной модификации стека протоколов всех устройств, используемых в системе мобильной связи LTE.
К тому же в системе мобильной связи данного варианта осуществления нет необходимости устанавливать несколько каналов Х2 для ретрансляционных узлов RN, «каналов Х2 (RN)», соответственно количеству мобильных станций UE, находящихся на связи, ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2, ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN3.
Кроме того, в системе мобильной связи данного варианта осуществления в ходе операции хэндовера мобильной станции UE нет необходимости устанавливать канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2, ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN3, благодаря чему операция хэндовера может быть выполнена быстро.
Первая модификация четвертого варианта осуществления настоящего изобретения
Далее со ссылкой на фиг.12 описывается конфигурация канала Х2 в первой модификации четвертого варианта осуществления настоящего изобретения, в котором операция хэндовера выполняется по описанной выше схеме (4). В описании данной модификации основное внимание уделяется отличиям от вышеприведенного четвертого варианта осуществления.
В данной первой модификации канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между ретрансляционным узлом RN2 и базовой радиостанцией DeNB2, и канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между ретрансляционным узлом RN3 и базовой радиостанцией DeNB2 также устанавливаются для каждого уровня QoS.
Ретрансляционный узел RN2 и ретрансляционный узел RN3 включают функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN.
При этом базовая радиостанция DeNB2 включает функциональный модуль уровня GTP-U, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN.
Система мобильной связи данного варианта осуществления дает возможность выполнения операции хэндовера с участием ретрансляционных узлов RN без существенной модификации стека протоколов всех устройств, используемых в системе мобильной связи LTE.
К тому же в системе мобильной связи данного варианта осуществления нет необходимости устанавливать несколько каналов Х2 для ретрансляционных узлов RN, «каналов Х2 (RN)», соответственно количеству мобильных станций UE, находящихся на связи, ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2, ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN3.
Кроме того, в системе мобильной связи данного варианта осуществления в ходе операции хэндовера мобильной станции UE нет необходимости устанавливать канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2, ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN3, благодаря чему операция хэндовера может быть выполнена быстро.
Вторая модификация четвертого варианта осуществления настоящего изобретения
Далее со ссылкой на фиг.13 описывается конфигурация канала Х2 во второй модификации четвертого варианта осуществления настоящего изобретения, в котором операция хэндовера выполняется по описанной выше схеме (4). В описании данной модификации основное внимание уделяется отличиям от вышеприведенного четвертого варианта осуществления.
В данной второй модификации канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN, для каждой UE)» между ретрансляционным узлом RN2 и базовой радиостанцией DeNB2, и канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN, для каждой UE)», между ретрансляционным узлом RN3 и базовой радиостанцией DeNB2 устанавливаются в каждой мобильной станции UE и для каждого уровня QoS.
Ретрансляционный узел RN2 и ретрансляционный узел RN3 не включают функциональный модуль уровня GTP-U (UE) в качестве функционального модуля верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN.
Базовая радиостанция DeNB2 также не включает функциональный модуль уровня GTP-U (UE) в качестве функционального модуля верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN.
В операции хэндовера по описанной выше схеме (4) предусмотрена возможность передачи сигнала данных (PDU плоскости пользователя) через канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN, для каждой UE)», установленный между ретрансляционным узлом RN2 и базовой радиостанцией DeNB2, и через канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN, для каждой UE)», установленный между ретрансляционным узлом RN3 и базовой радиостанцией DeNB2.
Система мобильной связи данного варианта осуществления дает возможность выполнения операции хэндовера с участием ретрансляционных узлов RN без существенной модификации стека протоколов всех устройств, используемых в системе мобильной связи LTE.
К тому же в системе мобильной связи данного варианта осуществления могут быть снижены непроизводительные затраты (расходы на служебную информацию), связанные с передачей сигнала данных (PDU плоскости пользователя) и между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2, и между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN3.
Кроме того, в системе мобильной связи данного варианта осуществления в ходе операции хэндовера мобильной станции UE возможно управление приоритетом каждой мобильной станции в канале Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канале Х2 (RN, для каждой UE)».
Третья модификация четвертого варианта осуществления настоящего изобретения
В третьей модификации четвертого варианта осуществления настоящего изобретения в операции хэндовера по описанной выше схеме (4) предусмотрена возможность передачи сигнала данных (PDU плоскости пользователя) через канал S1, а не через указанный выше канал Х2.
Иными словами, конфигурация системы мобильной связи в соответствии с третьей модификацией четвертого варианта осуществления настоящего изобретения такова, что вышеописанный канал Х2 ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2, ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN3 не устанавливается.
Пятый вариант осуществления настоящего изобретения
Далее со ссылкой на фиг.14 описывается конфигурация канала Х2 в пятом варианте осуществления настоящего изобретения, в котором операция хэндовера выполняется по вышеуказанной схеме (6).
Например, в показанной на фиг.1 схеме (6) мобильная станция UE выполнена с возможностью осуществления операции хэндовера между состоянием, в котором радиоканал установлен с ретрансляционным узлом RN4 (первым ретрансляционным узлом) для осуществления связи через ретрансляционный узел RN4, ретрансляционный узел RN3 (второй ретрансляционный узел) и базовую радиостанцию DeNB2, и состоянием, в котором радиоканал установлен с базовой радиостанцией DeNB2 для осуществления связи через базовую радиостанцию DeNB2.
Как показано на фиг.14, для операции хэндовера по схеме (6) предусмотрена возможность передачи сигнала данных (PDU плоскости пользователя) через канал Х2 для мобильной станции UE, «канал Х2 (UE)» (радиоканал), который мультиплексируется в канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», установленный между ретрансляционным узлом RN4 и ретрансляционным узлом RN3, и в канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», установленный между ретрансляционным узлом RN3 и базовой радиостанцией DeNB2.
В данном варианте осуществления для каждого уровня QoS устанавливаются канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между ретрансляционным узлом RN4 и ретрансляционным узлом RN3, и канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между ретрансляционным узлом RN3 и базовой радиостанцией DeNB2, а между ретрансляционным узлом RN4 и базовой радиостанцией DeNB2 устанавливается канал Х2 для мобильной станции UE, «канал Х2 (UE)».
Ретрансляционный узел RN4 и базовая радиостанция DeNB2 включают, в качестве функционального модуля канала Х2 для ретрансляционных узлов RN, устанавливающего канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», функциональный модуль физического (PHY) уровня; функциональный модуль МАС-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля физического уровня; функциональный модуль RLC-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля МАС-уровня; и функциональный модуль PDCP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля RLC-уровня.
Ретрансляционный узел RN4 и базовая радиостанция DeNB2 также включают функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN; функциональный модуль UDP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля IP-уровня; и функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля UDP-уровня.
Ретрансляционный узел RN3 также включает, в качестве функционального модуля канала Х2 для ретрансляционных узлов RN, устанавливающего канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между ретрансляционным узлом RN4 и базовой радиостанцией DeNB2, функциональный модуль физического (PHY) уровня; функциональный модуль МАС-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля физического уровня; функциональный модуль RLC-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля МАС-уровня; и функциональный модуль PDCP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля RLC-уровня.
Ретрансляционный узел RN3 включает функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN.
В данном варианте осуществления функциональный модуль уровня GTP-U (UE) ретрансляционного узла RN4 и базовой радиостанции DeNB2 выполнен с возможностью установления канала Х2 для мобильной станции UE, «канала Х2 (UE)», между ретрансляционным узлом RN4 и базовой радиостанцией DeNB2.
Система мобильной связи данного варианта осуществления дает возможность выполнения операции хэндовера с участием ретрансляционных узлов RN без существенной модификации стека протоколов всех устройств, используемых в системе мобильной связи LTE.
К тому же в системе мобильной связи данного варианта осуществления нет необходимости устанавливать несколько каналов Х2 для ретрансляционных узлов RN, «каналов Х2 (RN)», соответственно количеству мобильных станций UE, находящихся на связи, ни между ретрансляционным узлом RN4 и ретрансляционным узлом RN3, ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN3.
Кроме того, в системе мобильной связи данного варианта осуществления в ходе операции хэндовера мобильной станции UE нет необходимости устанавливать канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», ни между ретрансляционным узлом RN4 и ретрансляционным узлом RN3, ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN3, благодаря чему операция хэндовера может быть выполнена быстро.
Первая модификация пятого варианта осуществления настоящего изобретения
Далее со ссылкой на фиг.15 описывается конфигурация канала Х2 в первой модификации пятого варианта осуществления настоящего изобретения, в котором операция хэндовера выполняется по описанной выше схеме (6). В описании данной модификации основное внимание уделяется отличиям от вышеописанного пятого варианта осуществления.
В данной первой модификации канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между ретрансляционным узлом RN4 и ретрансляционным узлом RN3, и канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между ретрансляционным узлом RN3 и базовой радиостанцией DeNB2, также устанавливаются для каждого уровня QoS.
Ретрансляционный узел RN4 и базовая радиостанция DeNB2 включают функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN.
При этом ретрансляционный узел RN3 также включает функциональный модуль уровня GTP-U, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN.
Система мобильной связи данного варианта осуществления дает возможность выполнения операции хэндовера с участием ретрансляционных узлов RN без существенной модификации стека протоколов всех устройств, используемых в системе мобильной связи LTE.
К тому же в системе мобильной связи данного варианта осуществления нет необходимости устанавливать несколько каналов Х2 для ретрансляционных узлов RN, «каналов Х2 (RN)», соответственно количеству мобильных станций UE, находящихся на связи, ни между ретрансляционным узлом RN4 и ретрансляционным узлом RN3, ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN3.
Кроме того, в системе мобильной связи данного варианта осуществления в ходе операции хэндовера мобильной станции UE нет необходимости устанавливать канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», ни между ретрансляционным узлом RN4 и ретрансляционным узлом RN3, ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN3, благодаря чему операция хэндовера может быть выполнена быстро.
Вторая модификация пятого варианта осуществления настоящего изобретения
Далее со ссылкой на фиг.16 описывается конфигурация канала Х2 во второй модификации пятого варианта осуществления настоящего изобретения, в котором операция хэндовера выполняется по описанной выше схеме (6). В описании данной модификации основное внимание уделяется отличиям от вышеописанного пятого варианта осуществления.
В данной второй модификации канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN, для каждой UE)» между ретрансляционным узлом RN4 и ретрансляционным узлом RN3, и канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN, для каждой UE)», между ретрансляционным узлом RN3 и базовой радиостанцией DeNB2 устанавливаются в каждой мобильной станции UE и для каждого уровня QoS.
Ретрансляционный узел RN4 и базовая радиостанция DeNB2 не включают функциональный модуль уровня GTP-U (UE) в качестве функционального модуля верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN.
Ретрансляционный узел RN3 также не включает функциональный модуль уровня GTP-U (UE) в качестве функционального модуля верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN.
В операции хэндовера по вышеописанной схеме (6) предусмотрена возможность передачи сигнала данных (PDU плоскости пользователя) через канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN, для каждой UE)», установленный между ретрансляционным узлом RN4 и ретрансляционным узлом RN3, и через канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN, для каждой UE)», установленный между ретрансляционным узлом RN3 и базовой радиостанцией DeNB2.
Система мобильной связи данного варианта осуществления дает возможность выполнения операции хэндовера с участием ретрансляционных узлов RN без существенной модификации стека протоколов всех устройств, используемых в системе мобильной связи LTE.
К тому же в системе мобильной связи данного варианта осуществления могут быть снижены непроизводительные затраты (расходы на служебную информацию), связанные с передачей сигнала данных (PDU плоскости пользователя) как между ретрансляционным узлом RN4 и ретрансляционным узлом RN3, так и между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN3.
Кроме того, в системе мобильной связи данного варианта осуществления в ходе операции хэндовера мобильной станции UE возможно управление приоритетом каждой мобильной станции в канале Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канале Х2 (RN, для каждой UE)».
Третья модификация пятого варианта осуществления настоящего изобретения
В третьей модификации пятого варианта осуществления настоящего изобретения в операции хэндовера по описанной выше схеме (6) предусмотрена возможность передачи сигнала данных (PDU плоскости пользователя) через канал S1, а не через вышеуказанный канал Х2.
Иными словами, конфигурация системы мобильной связи в соответствии с третьей модификацией пятого варианта осуществления настоящего изобретения такова, что канал Х2 ни между ретрансляционным узлом RN4 и ретрансляционным узлом RN3, ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN3 не устанавливается.
Шестой вариант осуществления настоящего изобретения
Далее со ссылкой на фиг.17 описывается конфигурация канала Х2 в шестом варианте осуществления настоящего изобретения, в котором операция хэндовера выполняется не по вышеописанным схемам (1)-(6).
Например, схема на фиг.1 такова, что мобильная станция UE выполняет операцию хэндовера между состоянием, в котором радиоканал установлен с ретрансляционным узлом RN4 для осуществления связи через ретрансляционный узел RN4, ретрансляционный узел RN3 и базовую радиостанцию DeNB2, и состоянием, в котором радиоканал установлен с ретрансляционным узлом RN2 для осуществления связи через ретрансляционный узел RN2 и базовую радиостанцию DeNB.
Ретрансляционный узел RN4 включает, в качестве функционального модуля канала Х2 для ретрансляционных узлов RN, устанавливающего канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», функциональный модуль физического (PHY) уровня; функциональный модуль МАС-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля физического уровня; функциональный модуль RLC-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля МАС-уровня; и функциональный модуль PDCP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля RLC-уровня.
Ретрансляционный узел RN4 дополнительно включает функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN; функциональный модуль UDP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля IP-уровня; и функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля UDP-уровня.
Аналогично, ретрансляционный узел RN3 включает, в качестве функционального модуля канала Х2 для ретрансляционных узлов RN, устанавливающего канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между ретрансляционным узлом RN4 и базовой радиостанцией DeNB2, функциональный модуль физического (PHY) уровня; функциональный модуль МАС-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля физического уровня; функциональный модуль RLC-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля МАС-уровня; и функциональный модуль PDCP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля RLC-уровня.
Ретрансляционный узел RN3 дополнительно включает функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN; функциональный модуль UDP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля IP-уровня; и функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля UDP-уровня.
Аналогично, базовая радиостанция DeNB2 включает, в качестве функционального модуля канала Х2 для ретрансляционных узлов RN, устанавливающего канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между ретрансляционным узлом RN4 и ретрансляционным узлом RN2, функциональный модуль физического (PHY) уровня; функциональный модуль МАС-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля физического уровня; функциональный модуль RLC-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля МАС-уровня; и функциональный модуль PDCP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля RLC-уровня.
Базовая радиостанция DeNB2 дополнительно включает функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN; функциональный модуль UDP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля IP-уровня; и функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля UDP-уровня.
Ретрансляционный узел RN2 включает, в качестве функционального модуля канала Х2 для ретрансляционных узлов RN, устанавливающего канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», функциональный модуль физического (PHY) уровня; функциональный модуль МАС-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля физического уровня; функциональный модуль RLC-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля МАС-уровня; и функциональный модуль PDCP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля RLC-уровня.
Ретрансляционный узел RN2 дополнительно включает функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN; функциональный модуль UDP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля IP-уровня; и функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля UDP-уровня.
В данном варианте осуществления для каждого уровня QoS устанавливается канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между ретрансляционным узлом RN4 и ретрансляционным узлом RN3; между ретрансляционным узлом RN3 и базовой радиостанцией DeNB2; между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2.
Аналогично, между ретрансляционным узлом RN4 и ретрансляционным узлом RN3, между ретрансляционным узлом RN3 и базовой радиостанцией DeNB2, между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2 устанавливается канал Х2 для мобильной станции UE, «канал Х2 (UE)».
Функции вышеописанных мобильной станции UE, ретрансляционного узла RN, базовых радиостанций DeNB, eNB, коммутационного центра ММЕ мобильной связи могут быть реализованы посредством аппаратных средств, программного модуля, выполняемого процессором, либо сочетания указанных средств.
Указанный программный модуль может находиться на носителе информации любого типа, например, в оперативном запоминающем устройстве (Random Access Memory, RAM), во флэш-памяти, в постоянном запоминающем устройстве (Read Only Memory, ROM), в постоянном стираемом запоминающем устройстве (Erasable Programmable ROM, EPROM), в электрически программируемом стираемом постоянном запоминающем устройстве (Electronically Erasable and Programmable ROM, EEPROM), в регистре, на жестком диске, на съемном диске или на компакт-диске (CD-ROM).
Носитель информации соединяют с процессором так, чтобы процессор мог считывать информацию с носителя информации и записывать информацию на носитель информации. Носитель информации может также быть встроен в процессор либо совместно с процессором выполнен в составе специализированной интегральной схемы (ASIC, Application-Specific Integrated Circuit), которая может быть предусмотрена в мобильной станции UE, в ретрансляционном узле RN, в базовых радиостанциях DeNB, eNB и в коммутационном центре ММЕ мобильной связи. Кроме того, носитель информации и процессор могут быть предусмотрены в мобильной станции UE, в ретрансляционном узле RN, в базовых радиостанциях DeNB, eNB и в коммутационном центре ММЕ мобильной связи как самостоятельные компоненты.
Хотя настоящее изобретение подробно описано здесь с использованием вышеприведенных вариантов осуществления, для специалиста в данной области должно быть очевидно, что настоящее изобретение не может быть ограничено вариантом осуществления, приведенным в данном описании. Без выхода за пределы сущности и объема настоящего изобретения, определяемых формулой изобретения, могут быть осуществлены модификации и разновидности настоящего изобретения. Тем самым все описание настоящего изобретения носит иллюстративный характер и не имеет целью какое-либо ограничение настоящего изобретения.

Claims (4)

1. Система мобильной связи, реализованная таким образом, что
между ретрансляционным узлом и базовой радиостанцией установлены канал Х2 для мобильной станции и канал Х2 для ретрансляционного узла;
канал Х2 для мобильной станции мультиплексирован в канал Х2 для ретрансляционного узла.
2. Система мобильной связи, реализованная таким образом, что
между первым ретрансляционным узлом и базовой радиостанцией установлены первый канал Х2 для мобильной станции и канал Х2 для первого ретрансляционного узла;
первый канал Х2 для мобильной станции мультиплексирован в канал Х2 для первого ретрансляционного узла;
между вторым ретрансляционным узлом и базовой радиостанцией установлены второй канал Х2 для мобильной станции и канал Х2 для второго ретрансляционного узла;
канал Х2 для мобильной станции мультиплексирован в канал Х2 для второго ретрансляционного узла.
3. Система мобильной связи, реализованная таким образом, что
между первым ретрансляционным узлом и вторым ретрансляционным узлом установлены первый канал Х2 для мобильной станции и канал Х2 для первого ретрансляционного узла;
первый канал Х2 для мобильной станции мультиплексирован в канал Х2 для первого ретрансляционного узла;
между вторым ретрансляционным узлом и базовой радиостанцией установлены второй канал Х2 для мобильной станции и канал Х2 для второго ретрансляционного узла;
второй канал Х2 для мобильной станции мультиплексирован в канал Х2 для второго ретрансляционного узла.
4. Система мобильной связи, в которой
между первым ретрансляционным узлом и вторым ретрансляционным узлом реализована возможность установления канала Х2 для мобильной станции и канала Х2 для первого ретрансляционного узла;
реализована возможность мультиплексирования канала Х2 для мобильной станции в канал Х2 для первого ретрансляционного узла.
RU2011145532/07A 2009-04-27 2010-04-27 Система мобильной связи RU2505944C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009108566 2009-04-27
JP2009-108566 2009-04-27
PCT/JP2010/057483 WO2010126052A1 (ja) 2009-04-27 2010-04-27 移動通信システム

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011145532A RU2011145532A (ru) 2013-06-10
RU2505944C2 true RU2505944C2 (ru) 2014-01-27

Family

ID=43032196

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011145532/07A RU2505944C2 (ru) 2009-04-27 2010-04-27 Система мобильной связи

Country Status (10)

Country Link
US (1) US8977266B2 (ru)
EP (1) EP2426992A4 (ru)
JP (1) JP4932966B2 (ru)
KR (1) KR101242501B1 (ru)
CN (1) CN102415142B (ru)
BR (1) BRPI1016096A2 (ru)
CA (1) CA2760432A1 (ru)
MY (1) MY165250A (ru)
RU (1) RU2505944C2 (ru)
WO (1) WO2010126052A1 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014040245A1 (en) * 2012-09-12 2014-03-20 Nokia Corporation Method and apparatus for mobility control in a heterogenous network
EP2713651A1 (en) * 2012-09-28 2014-04-02 Alcatel Lucent Method for handover management within heterogeneous networks
CN103974228B (zh) * 2013-01-30 2019-05-07 中兴通讯股份有限公司 一种实现x2代理的方法及系统
US11023460B2 (en) 2017-12-22 2021-06-01 Teradata Us, Inc. Transparent user-defined function (UDF) optimization
US11251988B2 (en) * 2019-01-30 2022-02-15 Cisco Technology, Inc. Aggregating bandwidth across a wireless link and a wireline link
US11489769B2 (en) 2019-03-20 2022-11-01 Cisco Technology, Inc. Virtualized radio access network architecture for applications requiring a time sensitive network
WO2024096635A1 (en) * 2022-11-02 2024-05-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Scheme of mobility and method and apparatus for the same

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2005138495A (ru) * 2003-05-12 2006-06-27 Квэлкомм Инкорпорейтед (US) Способ и устройство для использования в системе связи
WO2007119168A2 (en) * 2006-04-19 2007-10-25 Nokia Corporation Handover a plurality of mobile stations from first base station to second base station.
JP2008172757A (ja) * 2007-01-05 2008-07-24 Mitsubishi Electric Research Laboratories Inc 無線マルチユーザ・マルチホップリレーネットワークにおけるマクロダイバシティハンドオーバおよび高速アクセス局切替方法
RU2007135925A (ru) * 2005-02-28 2009-04-10 Нокиа Сименс Нетуоркс Ой (FI) Решение проблемы передачи обслуживания для объединения сотовых сетей связи на основе многопротокольной коммутации по меткам

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3675227D1 (de) * 1985-02-15 1990-12-06 George Seabrook Wing Gewindeart und befestigungssystem, bei welchem die gewindeart verwendet wird.
KR100901137B1 (ko) 2006-01-03 2009-06-04 삼성전자주식회사 다중 홉 릴레이 방식 무선 접속 통신시스템에서 연결식별자관리 방법 및 장치
JP4484226B2 (ja) 2006-01-27 2010-06-16 Kddi株式会社 Ieee802.16を適用した中継局におけるサービス接続識別子の集約方法、プログラム及び中継局
US20080165776A1 (en) * 2007-01-08 2008-07-10 Zhifeng Tao Relay Tunneling in Wireless Multi-User Multi-Hop Relay Networks
CN101384068B (zh) * 2007-09-07 2012-10-17 华为技术有限公司 一种移动台切换参数协商方法和装置
US8654699B2 (en) * 2008-03-14 2014-02-18 Apple Inc. Distributed ARQ for wireless communication system
ATE537673T1 (de) * 2008-05-15 2011-12-15 Ericsson Telefon Ab L M Datenweiterleitung während des handover in einer zelle mit selbst-backhaul
US8942165B2 (en) * 2008-08-01 2015-01-27 Qualcomm Incorporated System and method for distributed multiple-input multiple-output (MIMO) in a wireless communication system
US8982765B2 (en) * 2009-03-17 2015-03-17 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting data on relay communication system

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2005138495A (ru) * 2003-05-12 2006-06-27 Квэлкомм Инкорпорейтед (US) Способ и устройство для использования в системе связи
RU2007135925A (ru) * 2005-02-28 2009-04-10 Нокиа Сименс Нетуоркс Ой (FI) Решение проблемы передачи обслуживания для объединения сотовых сетей связи на основе многопротокольной коммутации по меткам
WO2007119168A2 (en) * 2006-04-19 2007-10-25 Nokia Corporation Handover a plurality of mobile stations from first base station to second base station.
JP2008172757A (ja) * 2007-01-05 2008-07-24 Mitsubishi Electric Research Laboratories Inc 無線マルチユーザ・マルチホップリレーネットワークにおけるマクロダイバシティハンドオーバおよび高速アクセス局切替方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Texas Instruments, On the design of relay node for LTE-advanced, 3GPP TSG RAN WG1 #55BIS, RL-090290, 23.06.2010. *

Also Published As

Publication number Publication date
EP2426992A4 (en) 2012-12-19
US20120115480A1 (en) 2012-05-10
CA2760432A1 (en) 2010-11-04
JP4932966B2 (ja) 2012-05-16
EP2426992A1 (en) 2012-03-07
RU2011145532A (ru) 2013-06-10
US8977266B2 (en) 2015-03-10
MY165250A (en) 2018-03-14
KR101242501B1 (ko) 2013-03-12
CN102415142A (zh) 2012-04-11
CN102415142B (zh) 2013-07-10
JPWO2010126052A1 (ja) 2012-11-01
KR20120004496A (ko) 2012-01-12
BRPI1016096A2 (pt) 2019-09-24
WO2010126052A1 (ja) 2010-11-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2509453C2 (ru) Система мобильной связи
RU2505944C2 (ru) Система мобильной связи
US8867428B2 (en) Split-cell relay application protocol
EP2449847B1 (en) Method and apparatus utilising protocols
KR101324298B1 (ko) 이동통신시스템
CA2759908C (en) Mobile communication system
JP5058370B2 (ja) 移動通信システム
JP5373044B2 (ja) 移動通信システム
WO2011097772A1 (en) A method and apparatus
TW202207734A (zh) 用於處理通信之方法及無線電網路節點
D'Aria et al. Document Title: Feedback from RAN constraints
JP2011120179A (ja) 移動通信システム及び無線基地局

Legal Events

Date Code Title Description
HE9A Changing address for correspondence with an applicant
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180428