RU2535785C2 - Управление энергопотреблением узла беспроводной сети - Google Patents

Управление энергопотреблением узла беспроводной сети Download PDF

Info

Publication number
RU2535785C2
RU2535785C2 RU2011137533/07A RU2011137533A RU2535785C2 RU 2535785 C2 RU2535785 C2 RU 2535785C2 RU 2011137533/07 A RU2011137533/07 A RU 2011137533/07A RU 2011137533 A RU2011137533 A RU 2011137533A RU 2535785 C2 RU2535785 C2 RU 2535785C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cell
transmission
active terminals
served
base station
Prior art date
Application number
RU2011137533/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011137533A (ru
Inventor
Пол ФРЕНГЕР
Бо ХАГЕРМАН
Бенгт ЛИНДОФФ
Стефан ПАРКВАЛЛЬ
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
Application filed by Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) filed Critical Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
Publication of RU2011137533A publication Critical patent/RU2011137533A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2535785C2 publication Critical patent/RU2535785C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/28TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L65/00Network arrangements, protocols or services for supporting real-time applications in data packet communication
    • H04L65/40Support for services or applications
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0203Power saving arrangements in the radio access network or backbone network of wireless communication networks
    • H04W52/0206Power saving arrangements in the radio access network or backbone network of wireless communication networks in access points, e.g. base stations
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/34TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading
    • H04W52/343TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading taking into account loading or congestion level
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0473Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being transmission power
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/16Performing reselection for specific purposes
    • H04W36/22Performing reselection for specific purposes for handling the traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к управлению энергопотреблением узла беспроводной сети, такого как базовая станция связи. Техническим результатом является снижение количества энергии, потребляемой узлом беспроводной сети. Указанный технический результат достигается тем, что устройство для управления энергопотреблением сетевого узла, связанного с ячейкой, включает монитор активности терминала, сконфигурированный с возможностью определения активных терминалов, обслуживаемых ячейкой, и контроллер передачи, который соединен с монитором активности терминала и сконфигурирован с возможностью ограничения передачи информации по нисходящей линии связи в ячейку в течение периодов времени, когда нет активных терминалов, обслуживаемых ячейкой. Во время этих периодов времени передача ограничена прерывистой передачей информации, содействующей активным терминалам, не обслуживаемым ячейкой, при обнаружении ячейки. 3 н. и 11 з.п. ф-лы, 11 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение в основном относится к управлению энергопотреблением узла беспроводной сети, такого как базовая станция.
Предшествующий уровень техники
Энергопотребление долгое время было важным вопросом для мобильных терминалов в сотовых системах связи. Современные тенденции в экологической технологии делают важным снижение энергопотребления также для базовых станций (БС или NodeB), поскольку потребляемая мощность базовой станции является вовсе не незначительной частью стоимости для оператора, и чрезмерное потребление мощности оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, энергия, потребляемая в рамках работы базовой станции, генерирует тепло, и обычно для управления температурой оборудования требуется активное охлаждение (например, кондиционирование воздуха). Активное охлаждение будет дополнительно добавляться к суммарному потреблению энергии со стороны базовой станции. Подобные пояснения применимы к другим узлам беспроводной сети, таким как реле и ретрансляторы.
Сущность изобретения
Задачей настоящего изобретения является снижение количества энергии, потребляемой узлом беспроводной сети.
Поставленная задача достигается в соответствии с прилагаемой формулой изобретения.
Основная идея настоящего изобретения заключается в отслеживании количества активных терминалов, обслуживаемых ячейкой. В течение периодов времени, когда нет никаких активных терминалов, обслуживаемых ячейкой, передача по нисходящей линии связи ограничивается до прерывистой передачи информации, содействующей активным терминалам, не обслуживаемым ячейкой, при поиске ячейки.
В дополнение к снижению энергопотребления узла беспроводной сети настоящее изобретение имеет дополнительное преимущество, снижая помехи, генерируемые узлом.
Настоящее изобретение особенно полезно в случаях ячейки, когда макроячейки покрывают микроячейки и, следовательно, в случае пониженной нагрузки (отсутствие или присутствие небольшого количества активных ячеек в области микроячейки), пассивные терминалы (в области микроячейки) могут базироваться на макроячейках и, следовательно, использовать их идентификаторы синхронизации, чтобы быть в синхронизации с сетью.
Согласно другому аспекту изобретения радиотерминал принимает сигналы, указывающие временное расписание для прерывистой передачи информации от ячейки, и синхронизирует измерения мобильности с прерывистой передачей информации.
В соответствии с еще одним аспектом изобретения радиотерминал выполняет поиск первой ячейки во множестве частот, а затем, если поиск первой ячейки не принес результатов, выполняет поиск второй ячейки с расширенной продолжительностью поиска по каждой частоте.
Краткое описание чертежей
Изобретение, вместе с дополнительными объектами и их преимуществами, будет более понятно из нижеследующего описания со ссылками на сопровождающие чертежи, на которых:
Фиг.1 изображает сценарий, в котором может использоваться настоящее изобретение;
Фиг.2 изображает другой сценарий, в котором может использоваться настоящее изобретение;
Фиг.3 изображает временную диаграмму, иллюстрирующую вариант воплощения прерываемой работы в соответствии с настоящим изобретением;
Фиг.4 изображает блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую вариант воплощения способа управления энергопотреблением в соответствии с настоящим изобретением;
Фиг.5 изображает блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую дополнительные детали варианта воплощения способа управления энергопотреблением в соответствии с настоящим изобретением;
Фиг.6 изображает блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую вариант воплощения устройства для управления энергопотреблением узла беспроводной сети в соответствии с настоящим изобретением;
Фиг.7 изображает временную диаграмму, иллюстрирующую синхронизацию поискового вызова в терминале с прерывистой передачей в базовой станции;
Фиг.8 изображает блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую вариант воплощения способа работы радиотерминала в соответствии с одним аспектом настоящего изобретения;
Фиг.9 изображает блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую вариант воплощения радиотерминала в соответствии с одним аспектом настоящего изобретения;
Фиг.10 изображает блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую вариант воплощения способа работы радиотерминала в соответствии с другим аспектом настоящего изобретения; и
Фиг.11 изображает блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую вариант воплощения радиотерминала в соответствии с другим аспектом настоящего изобретения.
Описание предпочтительных вариантов воплощения изобретения
Настоящее изобретение будет описано более подробно со ссылкой на LTE систему (систему долгосрочного развития). Тем не менее, те же принципы могут быть также использованы в других системах, таких как WCDMA (система широкополосного многостанционного доступа с кодовым разделением каналов) или GSM-систем (глобальная система мобильной связи).
Кроме того, настоящее изобретение в первую очередь будет описано со ссылкой на базовые станции, особенно базовые станции LTE. Однако те же принципы могут быть применены и к другим узлам беспроводной сети, таким как реле и ретрансляторы и домашние базовые станции. Для задач настоящей заявки базовая станция предполагает обслуживание одной или нескольких радио ячеек. Таким образом, "базовая станция" также относится к новым объектам, таким как NodeB и eNodeB (выделенный NodeB), которые способны обрабатывать более одной ячейки.
Подобным образом "терминал" будет использоваться для обозначения радиотерминалов различных типов, таких как мобильные станции, АО (абонентское оборудование), портативные компьютеры и т.д.
Фиг.1 изображает первый сценарий, в котором может быть использовано настоящее изобретение. В данном сценарии смежные радиоячейки RC1 и RC2 находятся под управлением соответствующих базовых станций BS1 и BS2.
Фиг.2 изображает другой сценарий, в котором может быть использовано настоящее изобретение. В данном сценарии микроячейка находится под управлением базовой станции BS1, находящейся в пределах зоны покрытия макроячейки, управляемой базовой станцией BS2.
В современных сотовых системах, например HSPA (высокоскоростная пакетная передача данных) и LTE, базовые станции непрерывно передают определенные формы сигналов в ячейку. Примерами таких сигналов являются опорные сигналы (пилоты), сигналы синхронизации и радиовещательный канал. Данные сигналы используются для многих задач:
- Прием данных: Активные терминалы должны выполнить оценку канала, обычно на основании опорных сигналах, чтобы принять переданные данные. Опорные сигналы могут также использоваться для оценки и отчета о качестве канала нисходящей связи, чтобы поддерживать функции базовой станции, такие как планирование зависимости канала.
- Поиск ячейки мобильности: Терминалы регулярно сканируют смежные ячейки. Сигналы синхронизации, переданные в смежную ячейку, используются для обнаружения и синхронизации потенциальной смежной ячейкой. Активные терминалы обычно также сообщают о принимаемом уровне сигнала опорных сигналов (RSRP (мощность принимаемого опорного сигнала) измерения), переданных смежными ячейками в сеть, которая принимает решение о том, должен ли быть передан терминал подходящей ячейке.
- Поиск первоначальной ячейки: Подключенные к питанию терминалы пытаются обнаружить потенциальные ячейки для соединения посредством сканирования сигналами синхронизации. Как только ячейка найдена, и синхронизация получена, терминал считывает радиовещательный канал, передаваемый в ячейку, чтобы получить необходимую информацию о системе, и осуществляет произвольный доступ для соединения с сетью.
- Синхронизация терминала: Пассивные терминалы нуждаются в сигналах синхронизации и/или опорных сигналах (пилотах), чтобы сохранять синхронизацию с сетью, то есть после активирования от DRX (прерываемый прием) циклов поискового вызова, данные сигналы используются для точной настройки временных и частотных ошибок и т.д.
Когда есть активные пользователи (терминалы) в ячейке, стоимость передачи сигналов, обсуждаемых выше, оправдана. Однако, когда нет никаких активных пользователей в ячейке, как в ячейке RC1 на Фиг.1 и 2, в принципе нет никакой необходимости в данных сигналах. Это особенно верно в сценариях с плотными размещениями NodeB, т.е. в случае, когда "Дополнительные" (микро-)ячейки расположены под макроячейками, как изображено на Фиг.2. В таких сценариях микроячейки первоначально используются, чтобы выдержать сценарии с повышенной нагрузкой, и энергия, потраченная на передачу данных сигналов от микроячеек в сценариях с низкой нагрузкой, в основном является потраченной впустую.
В отсутствии активных терминалов в ячейке в принципе нет никакой необходимости передавать что-нибудь. Это позволяет базовой станции выключать усилитель мощности, так же, как и обработку узкополосной передачи. Ячейка в сущности будет "пассивной" в передаче по нисходящей линии. Поскольку сеть знает, к каким ячейкам активные терминалы подключены, то можно идентифицировать пассивные ячейки. Как только терминал, такой как Т4, изображенный на Фиг.1 и 2, движется в области, покрываемой пассивной ячейкой, базовая станция может активироваться и возвратиться к передаче сигналов. Однако чтобы определить, должна ли ячейка возвращаться к активности передачи, необходимо обнаружить, движется ли терминал в пассивную ячейку. Такой терминал ожидает, что будут присутствовать определенные сигналы по нисходящей линии связи (сигналы синхронизации, опорные сигналы, радиовещательные каналы). Иначе, было бы невозможно обнаружить ячейку. Точно так же, если пассивные терминалы, такие как терминалы T1, T2, изображенные на Фиг.1 и 2, становятся активными, им нужно также содействовать в обнаружении ячейки.
Поэтому, несмотря на то, что они находятся в пассивном режиме, сигналы, необходимые для мобильности и поиска ячейки, должны быть периодически переданы. Это может быть достигнуто посредством определения цикла DTX (прерываемой передачи) для базовой станции. Как правило, цикл DTX определен таким образом, что базовая станция является активной каждые Та секунд из Tp секунд, как изображено на Фиг.3. Снижение энергии со стороны передатчика тогда приблизительно пропорционально Та/Тр.
Значение Та должно быть выбрано достаточно большим, чтобы позволить терминалу обнаруживать синхронизацию с достаточно высокой вероятностью, а также чтобы выполнять измерения сигнала на ячейке. Время, необходимое для этого, зависит от отношения сигнал-шум на терминале, но если Та имеет порядок в несколько сотен миллисекунд, вероятность необнаружения пассивной ячейки, как ожидается, будет достаточно низка.
Значение Tp должно быть достаточно большим, чтобы обеспечить возможность эффективного снижения энергопотребления. В то же самое время слишком большое Tp означает, что терминалы, возможно, не обнаруживают пассивную ячейку. Типичное значение Tp может быть порядка нескольких секунд или десятков секунд.
Предпочтительнее, чтобы шаблон DTX в базовой станции был выбран в соответствии с шаблоном DRX, сконфигурированным в терминалах. Если терминалы активируются согласно определенному шаблону на выполнение измерений смежных ячеек, то преимущественно, если шаблон DTX в базовой станции соответствует этому шаблону.
Во многих сотовых стандартах сигналы синхронизации не передаются непрерывно. Например, в сигналах синхронизации LTE, передаваемых в (части) субфрейма 0 и 5 в каждом радио-фрейме (для FDD (дуплексная связь с частотным разделением каналов), для TDD используемые субфреймы являются различными, но принцип остается тем же самым). Подобные правила типично применяются для системной информации радиовещания (в LTE, самая важная часть системной информации передается в субфрейм 0 и 5). Следовательно, активный период шаблона DTX может все же обеспечить возможность базовой станции бездействовать в оставшихся субфреймах радио-фрейма, как обозначено посредством увеличения сегмента времени Та в верхней части Фиг.3.
Пассивная ячейка выйдет из периода DTX, когда определит, что терминал, например Т1 изображенный на Фиг.1 или 2, делает попытку произвольного доступа. Кроме того, поскольку передачей обслуживания управляет сеть, посылая команды терминалам, сеть может также активировать пассивные базовые станции вместе с процедурой передачи обслуживания. Например, базовая станция BS2 (управляющая ячейка RC2) управляющая терминалом, например Т4, изображенным на Фиг.1 или 2, для выполнения передачи обслуживания от ячейки RC2 к ячейки RC1 (управляемая базовой станцией BS1), будет, в дополнение к команде передачи обслуживания на терминал, также посылать команду активирования к базовой станции BS1 по интерфейсу базовой станции, например по интерфейсу Х2 в LTE.
Фиг.4 изображает блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую вариант воплощения способа управления энергопотреблением в соответствии с настоящим изобретением. В режиме непрерывной передачи (СТХ), на этапе 31 контролируют количество активных терминалов, обслуживаемых ячейкой. На этапе 32 проверяют, является ли количество активных терминалов, обслуживаемых ячейкой, меньше чем заданное пороговое значение ТН. Если так, то на этапе S3 передают активные терминалы, все еще обслуживаемые ячейкой, по меньшей мере, одной другой ячейке (может требоваться больше чем одна ячейка, в зависимости от местоположения активных терминалов). Когда активные терминалы переданы другим ячейкам, на этапе S4 инструктируют базовую станцию, управляющую ячейкой, вводить прерываемый режим передачи (DTX), в котором передачу информации по нисходящей линии связи в ячейку ограничивают прерывистой передачей информации, способствующей активным терминалам, не обслуживаемым ячейкой, при обнаружении ячейки. Пороговое значение ТН задают, например, значением, между 0 и 5% максимальной нагрузки обрабатываемой ячейкой. Если пороговое значение ТН задают в 0, то этап S3 может быть опущен, так как нет оставшихся активных терминалов, обслуживаемых ячейкой.
В другом варианте воплощения этап S3 опущен, даже если все еще есть активные терминалы, обслуживаемые ячейкой. В данном варианте воплощения оставшиеся активные терминалы вынуждены инициализировать передачи обслуживания к другим ячейкам после того, как ячейка уже введена в режим DTX. Поскольку есть риск, что некоторые терминалы могут быть не переданы другой ячейке, например, вследствие высокой нагрузки в этих ячейках, пороговое значение ТН типично задают ниже, в данном варианте воплощения, для минимизирования риска падения соединений. Комбинация данных вариантов воплощения также возможна, когда базовая станция вводится в режим DTX, как только команды передачи обслуживания были переданы.
Фиг.5 изображает блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую дополнительные детали варианта воплощения способа управления энергопотреблением, в соответствии с настоящим изобретением. На этапе S10 базовую станцию вводят в режим DTX. Это соответствует этапу S4, изображенному на Фиг.4. На этапе S11 активируют базовую станцию (для данной ячейки) в начале следующего периода передачи DTX. В этапе S12 базовая станция передает информацию, содействующую терминалам при обнаружении ячейки, соответствующую первому участку в расширенной верхней части, изображенной на Фиг.3. На этапе S13 обнаруживают, есть ли какие-нибудь попытки произвольного доступа от терминалов. Если так, то на этапе 314 инструктируют базовую станцию прекратить режим DTX и войти в нормальный непрерывный режим. Иначе на этапе S15 обнаруживают, были ли приняты какие-нибудь команды передачи обслуживания от смежных базовых станций. Если так, то на этапе S14 инструктируют базовую станцию прекратить режим DTX и войти в нормальный режим СТХ. Иначе базовая станция остается в режиме DTX, и на этапе 316 тестируют, истек ли период времени Та, так как базовая станция была активирована. В противном случае, процедура возвращается к этапу S12 и запускает следующий цикл передачи, соответствующий следующему участку в верхней части, изображенном на Фиг.3. Иначе базовая станция становится пассивной (в передаче по нисходящей линии связи) во время периода времени Tp-Та на этапе S17, и затем процедура возвращается на этап S11, чтобы снова активировать базовую станцию. Модификация вышеупомянутой блок-схемы последовательности операций включает в себя разрешение ячейки выйти из режима DTX не только во время активного периода Та, но и в любое время. Это может быть достигнуто включением теста на команды передачи обслуживания от смежных ячеек и/или также попыток произвольного доступа на этапе S17.
Когда базовая станция входит в режим DTX, она может сообщить этот факт своим смежным ячейкам. Таким образом, смежные ячейки могут принять решение отклонить запросы передачи обслуживания на пассивную ячейку, чтобы уменьшить энергопотребление в системе. В таком варианте воплощения запросы передачи обслуживания на пассивную ячейку будут приняты, только если ячейка переполнена или есть очевидный риск ослабления подключения.
Фиг.6 изображает блок-схему, иллюстрирующую вариант воплощения устройства для управления энергопотреблением базовой станции в соответствии с настоящим изобретением. Антенна соединена с передатчиком 10 и приемником 12, которые соединены с блоком 14 обработки узкополосного канала передачи. Монитор 16 активности терминала соединен с блоком 14 обработки узкополосного канала передачи, чтобы принять список активных терминалов, обслуживаемых ячейкой. Монитор 16 активности терминалов определяет длину списка и проверяет, является ли количество активных терминалов меньшим, чем пороговое значение ТН. Если монитор 20 активности терминалов обнаруживает, что количество активных терминалов, обслуживаемых ячейкой, падает ниже порогового значения ТН, то команда передачи обслуживания передается блоку 14 обработки узкополосного канала передачи. Терминалы будут передаваться по списку активных терминалов по другим ячейкам. Когда список пуст, монитор 16 активности терминала указывает это в двойном индикаторе активности терминалов на контроллер 18 передатчика, который управляет переключателем SW, который отсоединяет источник 20 питания от передатчика 10.
Устройство, изображенное на Фиг.6, также включает в себя монитор 22 произвольного доступа, который принимает преамбулы от терминалов, которые делают попытку произвольных доступов во время режима DTX. Индикатор попытки произвольного доступа отправляется контроллеру 18 передачи, который повторно подключает источник 20 питания к передатчику 10, когда преамбула обнаружена.
Кроме того, устройство, изображенное на Фиг.6, включает в себя монитор 22 команды передачи обслуживания, который принимает команды передачи обслуживания от других базовых станций, например по интерфейсу Х2, во время режима DTX. Индикатор команды передачи обслуживания отправляется контроллеру 18 передачи, который повторно подключает источник питания 20 к передатчику 10, когда запрос передачи обслуживания обнаружен.
Вариант воплощения, изображенный на Фиг.6, может произвольно также включать в себя индикатор DTX/CTX после блока 14 обработки узкополосного канала передачи, чтобы переключить обработку узкополосного канала передачи между режимами DTX и СТХ. Таким образом, ненужной обработки узкополосного канала передачи сигнала можно избежать во время режима DTX.
Монитор 16 активности терминалов, изображенный на Фиг.6, может также быть сконфигурирован для ограничения передачи по нисходящей линии связи, когда количество активных терминалов, обслуживаемых ячейкой, падает ниже порогового значения, как обсуждалось со ссылкой на этап S3, изображенный на Фиг.4.
Функциональные возможности различных блоков, изображенных на Фиг.6, типично осуществляются одним или несколькими микропроцессорами или комбинациями микро/сигнального процессора и соответствующим программным обеспечением. Блоки 16, 18, 22, 24 могут быть интегрированы в блок 14 обработки узкополосного канала передачи, у которого уже есть этот тип аппаратных средств.
Как отмечено выше, есть три типа информации, такие как пассивная базовая станция, которая может передавать в режиме DTX, чтобы содействовать терминалу при обнаружении ячейки, а именно опорные (пилот)сигналы, сигналы синхронизации и системная информация радиовещания. По меньшей мере, один из них должен быть передан во время периодов времени Та, изображенных на Фиг.3. Несколько процедур могут быть выполнены посредством сети и терминалов, чтобы содействовать правильному приему этой информации:
Пассивный терминал периодически прослушивает канал поискового вызова(терминальный режим DRX). Типично, терминал выполняет измерения мобильности или как раз перед, или только после прослушивания канала поискового вызова. Данное свойство может использоваться, чтобы позволить активной необслуживаемой базовой станции (терминал пассивный, таким образом, не обслуживается никакой базовой станцией, только прослушивает канал поискового вызова) синхронизировать режим DRX терминала с периодами времени Та, когда базовая станция передает в прерываемом режиме, как изображено на Фиг.7.
Активный терминал, который может выполнить измерения мобильности в любое время, может быть проинструктирован базовой станцией на выполнение измерения в моменты времени, которые лежат в периоды времени Та базовой станции в режиме DTX. Данные функциональные возможности могут быть получены в существующих терминалах посредством обновления встроенного программного обеспечения.
Фиг.8 и 9 изображают вариант воплощения данного аспекта настоящего изобретения. На этапе S20, изображенном на Фиг.8, принимают сигналы, указывающие временное расписание для прерываемой передачи информации от ячейки. На этапе S21 синхронизируют измерения мобильности с прерываемой передачей информации. Если терминал является активным, терминал инструктируют синхронизировать измерения мобильности с прерываемой передачей. С другой стороны, если терминал пассивный, вместо этого инструктируют прослушать канал поискового вызова во время периодов передачи прерываемой передачи. Таким образом, измерения мобильности косвенно синхронизируют с прерываемыми передачами.
Радиотерминал, изображенный на Фиг.9, включает в себя антенну, соединенную с приемником 30, который отправляет сигналы узкополосной передачи на блок 32 обработки канала узкополосной передачи. Блок 32 обработки канала узкополосной передачи извлекает, среди других сигналов, расписание DTX пассивной базовой станции. Данное расписание было принято от активной базовой станции, или непосредственно как действующее расписание DTX, если терминал является активным, или косвенно как расписание поискового вызова, если терминал пассивный. Расписание DTX отправляют синхронизатору 34, который управляет расписанием измерения мобильности приемника 30 и блоком 32 обработки канала узкополосной передачи. Если необходимо, синхронизатор 34 может быть объединен с блоком 32.
Сеть может синхронизировать режим DTX с несколькими базовыми станциями. Синхронизация возможна как локальная (базовая станция к базовой станции), так и централизованная (через систему поддержки выполнения операций, OSS). Терминалам можно предоставить два этапа процедуры поиска ячейки. На первом этапе терминал выполняет нормальный поиск ячейки, сканирующий по множеству частот. Если он не принес результатов, терминал выполняет расширенный поиск ячейки, при котором продолжительность поиска на каждой частоте увеличена (то есть дольше, чем пассивный период времени Tp-Та базовых станций в режиме DTX). Данные функциональные возможности могут быть получены в настоящих терминалах посредством обновления встроенного программного обеспечения.
Фиг.10 и 11 изображают вариант воплощения данного аспекта настоящего изобретения. На этапе S30, изображенном на Фиг.10, выполняют первый, нормальный поиск ячейки по множеству частот. На этапе S31 проверяют, не выполняется ли поиск ячейки, то есть не выполняется ли при обнаружении любых ячеек. Если так, второй поиск ячейки с расширенной продолжительностью поиска ячейки на каждой частоте выполняют на этапе S32. Иначе поиск ячейки заканчивают на этапе S33.
Фиг.11 изображает блок-схему радиотерминала, объединяющего в себя двухэтапный поиск ячейки. Он включает в себя антенну, соединенную с приемником 30, который отправляет сигналы узкополосной передачи блоку 32 обработки канала узкополосной передачи, который соединен с блоком 36 поиска ячейки. Блок 36 поиска ячейки обеспечивает два режима поиска ячейки, а именно нормальный режим поиска ячейки и расширенный режим поиска ячейки, и конфигурирован с возможностью выполнять процедуру поиска ячейки, описанную со ссылкой на Фиг.10. Он выводит список обнаруженных ячеек на блок 32 обработки канала узкополосной передачи. Если необходимо, блок 36 может быть объединен с блоком 32.
Опорные сигналы и сигналы синхронизации, прежде всего, предназначены для различных задач, но во время пассивного режима работы они могут иметь более или менее одинаковую функцию. UE, которые не обслуживаются посредством пассивного eNodeB, используют данные сигналы для обнаружения ячейки и измерения уровня сигнала. Так как сигналы синхронизации предназначены для легкого обнаружения, они выгодны при использовании также во время пассивного режима eNodeB. Однако можно только передавать опорные сигналы из пассивного eNodeB, и с несколько большими усилиями UE будут в конечном счете обнаруживать такую передачу и ее измерять. Также можно только передать сигналы синхронизации во время работы eNodeB в пассивном режиме. В данном случае UE должен оценивать уровень сигнала, на основании измерений в каналах синхронизации. Однако каналы синхронизации прежде всего не предназначены для данной задачи, и точность таких измерений будет немного ниже. Поэтому предпочтительной работой будет передача как сигналов синхронизации, так и опорных сигналов также во время работы eNodeB в пассивном режиме.
Относительно канала узкополосной передачи UE может потенциально обнаруживать такую передачу от пассивного eNodeB, даже если сигналы синхронизации и опорные сигналы не были переданы, но это приведет к ухудшению производительности и более продолжительному поиску ячейки. Теоретически возможно для UE определение мощности сигнала пассивного eNodeB на основании только измерений на канале узкополосной передачи. Канал узкополосной передачи несет информацию, в которой нуждается UE, чтобы выполнить произвольный доступ, но возможно позволить UE принимать данную информацию от макроячейки, которая включает пассивную ячейку вместо него. В предпочтительном варианте воплощения все три типа сигналов (то есть синхронизация, опорный и узкополосный) передаются от eNodeB в пассивном режиме, но теоретически достаточно, если только один из сигналов передан.
Специалистам в данной области техники будет понятно, что различные модификации и изменения могут быть выполнены в настоящем изобретении, не выходя за его пределы, которые определены приложенной формулой изобретения.
Принятые сокращения
BS Базовая станция
DRX Прерываемый Прием
DTX Прерываемая Передача
eNodeB выделенный NodeB
HSPA Высокоскоростная пакетная передача данных
LTE Долгосрочное развитие
NodeB Логический узел, передающий передачу/прием во множественных ячейках
OSS Система Эксплуатационной Поддержки
RSRP Мощность Принимаемого Опорного Сигнала
UE Абонентское Оборудование

Claims (14)

1. Способ управления энергопотреблением узла беспроводной сети, связанного с ячейкой, включающий этапы, на которых:
осуществляют (S1) мониторинг количества активных терминалов, обслуживаемых ячейкой;
ограничивают (S4), в течение периодов времени, когда нет активных терминалов, обслуживаемых ячейкой, передачу по нисходящей линии связи в ячейку для прерывистой передачи информации, содействующей активным терминалам, не обслуживаемым ячейкой, в обнаружении ячейки,
осуществляют (S13) мониторинг попыток произвольного доступа с терминалов, не обслуживаемых ячейкой, в течение прерывистой передачи;
прекращают (S15) прерывистую передачу и возвращаются к неограниченной непрерывной передаче, если была определена по меньшей мере одна попытка произвольного доступа.
2. Способ по п.1, включающий в себя этапы, на которых:
определяют (S2), когда количество активных терминалов, обслуживаемых ячейкой, падает ниже заданного порогового значения;
передают (S3) обслуживание активных терминалов, все еще обслуживаемых ячейкой, по меньшей мере одной другой ячейке;
ограничивают (S4) передачу по нисходящей линии связи, когда больше нет активных терминалов, обслуживаемых ячейкой.
3. Способ по п.1, включающий в себя этап, на котором ограничивают передачу по нисходящей линии связи, когда количество активных терминалов, обслуживаемых ячейкой, падает ниже заданного порогового значения.
4. Способ по любому из пп.1-3, включающий в себя этапы, на которых:
осуществляют (S14) мониторинг команд передачи обслуживания в течение прерывистой передачи;
прекращают (S15) прерывистую передачу и возвращаются к неограниченной непрерывной передаче, если была определена по меньшей мере одна команда передачи обслуживания.
5. Способ по п.1, в котором зона обслуживания ячейки находится в пределах зоны обслуживания другой ячейки.
6. Способ по п.5, в котором ячейка является микроячейкой в макроячейке.
7. Способ по п.5, в котором базовая станция является домашней базовой станцией.
8. Способ по п.1, в котором прерывистая передача информации включает в себя, по меньшей мере, одно из: передачи опорных сигналов; передачи сигналов синхронизации, передачи широковещательной информации.
9. Способ по п.1, включающий в себя этап, на котором синхронизируют прерывистую передачу информации между несколькими узлами сети.
10. Устройство для управления энергопотреблением узла беспроводной сети, связанного с ячейкой, включающее в себя:
монитор (16) активности терминалов, сконфигурированный для детектирования активных терминалов, обслуживаемых ячейкой;
контроллер (18) передачи, соединенный с монитором активности терминалов и сконфигурированный для ограничения, в течение периодов времени, когда нет активных терминалов, обслуживаемых ячейкой, передачи по нисходящей линии связи в ячейке до прерывистой передачи информации, содействующей активным терминалам, не обслуживаемым ячейкой, в обнаружении ячейки,
монитор (22), сконфигурированный для попыток произвольного доступа, сконфигурированный для определения попыток произвольного доступа с терминалов, не обслуживаемых ячейкой, в течение прерывистой передачи и выдачи указания контроллеру (18) передачи на прекращение прерывистой передачи и возобновление неограниченной нормальной передачи, если была определена по меньшей мере одна попытка произвольного доступа.
11. Устройство по п.10, в котором монитор (16) активности терминала сконфигурирован для определения того, когда количество активных терминалов, обслуживаемых ячейкой, падает ниже заданного порогового значения;
управления передачи обслуживания активных терминалов, все еще обслуживаемых ячейкой, по меньшей мере, одной другой ячейке;
ограничения передачи по нисходящей линии связи, когда больше нет активных терминалов, обслуживаемых ячейкой.
12. Устройство по п.10, в котором монитор (16) активности терминалов сконфигурирован для ограничения передачи по нисходящей линии связи, когда количество активных терминалов, обслуживаемых ячейкой, падает ниже заданного порогового значения.
13. Устройство по любому из пп.10-12, включающее в себя монитор (24) запроса передачи обслуживания, сконфигурированный для определения команд передачи в течение прерывистой передачи и выдачи указания контроллеру (18) передачи на прекращение прерывистой передачи и возобновление неограниченной нормальной передачи, если была определена по меньшей мере одна команда передачи обслуживания.
14. Базовая станция, включающая в себя устройство по любому из предшествующих пп.10-13.
RU2011137533/07A 2009-02-13 2009-02-13 Управление энергопотреблением узла беспроводной сети RU2535785C2 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/SE2009/050156 WO2010093296A1 (en) 2009-02-13 2009-02-13 Controlling energy consumption of a wireless network node

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011137533A RU2011137533A (ru) 2013-03-20
RU2535785C2 true RU2535785C2 (ru) 2014-12-20

Family

ID=41119834

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011137533/07A RU2535785C2 (ru) 2009-02-13 2009-02-13 Управление энергопотреблением узла беспроводной сети

Country Status (9)

Country Link
US (5) US9408161B2 (ru)
EP (3) EP3609246B1 (ru)
JP (1) JP5603885B2 (ru)
DK (1) DK3206443T3 (ru)
ES (2) ES2759599T3 (ru)
HU (1) HUE033078T2 (ru)
PL (1) PL3206443T3 (ru)
RU (1) RU2535785C2 (ru)
WO (1) WO2010093296A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2735332C1 (ru) * 2017-08-25 2020-10-30 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ прерывистого приема, терминал и сетевое устройство

Families Citing this family (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2759599T3 (es) * 2009-02-13 2020-05-11 Ericsson Telefon Ab L M Control del consumo de energía de un nodo de red inalámbrica
US8824322B2 (en) * 2009-04-20 2014-09-02 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Controlling cell activation in a radio communication network
JP5540592B2 (ja) * 2009-07-23 2014-07-02 ソニー株式会社 通信システム、通信制御方法、移動端末、および中継装置
CN101778459B (zh) * 2010-01-08 2012-06-27 华为技术有限公司 一种基站发送信号方法和节能基站
US8996020B2 (en) 2010-01-25 2015-03-31 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method of bringing a wireless telecommunication cell into DTX mode
AU2011215256B2 (en) 2010-02-12 2016-01-21 Mitsubishi Electric Corporation Mobile communication system
WO2011138351A1 (en) * 2010-05-06 2011-11-10 Koninklijke Kpn N.V. Method and telecommunications infrastructure for activating an inactive cell
CN102340852B (zh) * 2010-07-20 2015-02-18 电信科学技术研究院 移动通信系统基站节能方法及装置
CN102378326B (zh) * 2010-08-09 2017-04-05 中兴通讯股份有限公司 一种家庭基站环境下节能控制的方法及装置
JP5243501B2 (ja) * 2010-08-12 2013-07-24 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 通信システム、移動機及びネットワーク装置
KR20120018266A (ko) * 2010-08-20 2012-03-02 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방법을 사용하는 무선 통신 시스템에서 기지국의 전력 증폭기 소모 전력 제어 방법 및 장치
JP5551103B2 (ja) * 2011-03-31 2014-07-16 Kddi株式会社 基地局装置および通信端末
US9363738B2 (en) * 2011-12-30 2016-06-07 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for dynamic pilot acquisition in a wireless communication system
US9723558B2 (en) 2012-04-27 2017-08-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for signaling in dense network operations
US9357499B2 (en) 2012-06-22 2016-05-31 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for energy savings and interference reduction in a wireless communications network
US9445410B2 (en) * 2012-08-03 2016-09-13 Qualcomm Incorporated Communicating with an enhanced new carrier type
SG11201501371SA (en) * 2012-11-06 2015-03-30 Nokia Solutions & Networks Oy Method and apparatus for receiving timing information from a cell or network a less active mode
WO2014101043A1 (zh) * 2012-12-27 2014-07-03 华为技术有限公司 传输控制方法、传输方法及设备
EP2946515B1 (en) * 2013-01-18 2021-06-23 Nokia Solutions and Networks Oy Reference signal transmission from multiple cells in dormant mode
US9264951B2 (en) * 2013-02-15 2016-02-16 Qualcomm Incorporated Activation procedure for dormant cells
US9509469B2 (en) 2013-04-04 2016-11-29 Futurewei Technologies, Inc. Device, network, and method for utilizing a downlink discovery reference signal
US9900872B2 (en) * 2013-04-17 2018-02-20 Futurewei Technologies, Inc. Systems and methods for adaptive transmissions in wireless network
US20140335858A1 (en) * 2013-05-08 2014-11-13 Electronics & Telecommunications Research Institute Cell search method for supporting discontinuous transmission and/or reception of base station
WO2015000110A1 (en) * 2013-07-01 2015-01-08 Nokia Corporation Configurable base station
US20150189574A1 (en) * 2013-12-26 2015-07-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods for dormant cell signaling for advanced cellular network
WO2015124208A1 (en) 2014-02-21 2015-08-27 Huawei Technologies Co., Ltd. Transmission of timing information concerning the active state of base stations using dtx
WO2015139778A1 (en) * 2014-03-21 2015-09-24 Huawei Technologies Co., Ltd. Methods and nodes in a wireless communication network
JP6406097B2 (ja) * 2015-03-31 2018-10-17 ブラザー工業株式会社 識別情報の検索方法、および、無線通信装置
CA3000871A1 (en) 2015-10-12 2017-04-20 Nokia Solutions And Networks Oy Discovery signal transmission in cellular system
US11323958B2 (en) * 2016-03-22 2022-05-03 British Telecommunications Public Limited Company Transmitter outage reporting
WO2018063057A1 (en) 2016-09-30 2018-04-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Network, network nodes and method therein for handling connection in a wireless communication network
US10517009B2 (en) * 2016-09-30 2019-12-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Network, network node, user equipment and method therein for establishing active mode beam to idle mode cells neighbour relations in a wireless communication network
US10499255B2 (en) 2017-03-31 2019-12-03 Qualcomm Incorporated Discovery reference signal (DRS) search modes and mode switching techniques
US11606741B2 (en) * 2020-04-25 2023-03-14 Motorola Mobility Llc Method to enhance WLAN connection based on activity recognition
US20240171959A1 (en) * 2021-04-01 2024-05-23 Henry Chang Restricted relay selection procedure based on communication link quality thresholds

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006130662A2 (en) * 2005-06-01 2006-12-07 Millennial Net, Inc. Communicating over a wireless network
US20070230394A1 (en) * 2006-03-24 2007-10-04 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for maintaining uplink synchronization and reducing battery power consumption
WO2008026662A1 (fr) * 2006-08-30 2008-03-06 Kyocera Corporation Procédé de communication sans fil et station de base sans fil
US20080293426A1 (en) * 2005-12-22 2008-11-27 Jae-Heung Kim Method and Apparatus for Discontinuous Transmission/Reception Operation for Reducing Power Consumption in Celluar System
RU2343635C1 (ru) * 2004-11-15 2009-01-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ и устройство для передачи и приема управляющей информации нисходящей линии связи в системе мобильной связи, поддерживающей услугу передачи пакетных данных восходящей линии связи

Family Cites Families (63)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3715197B2 (ja) 2000-11-20 2005-11-09 三菱電機株式会社 無線通信システムの省電力モード移行方法と再起動方法
JP3938854B2 (ja) * 2001-07-23 2007-06-27 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システムにおける無線基地局での送信電力制御方法及び移動通信システム並びに無線基地局
CN100379312C (zh) * 2002-08-27 2008-04-02 高通股份有限公司 空闲模式小区的重新获取和重新选择
US7133702B2 (en) * 2002-08-27 2006-11-07 Qualcomm Incorporated Idle mode cell reacquisition and reselection
JP2004159078A (ja) 2002-11-06 2004-06-03 Matsushita Electric Ind Co Ltd セルサーチ制御装置およびセルサーチ制御方法
JP2004201188A (ja) * 2002-12-20 2004-07-15 Nec Saitama Ltd 携帯電話アンテナ切替回路
CN1512794A (zh) * 2002-12-30 2004-07-14 �ʼҷ����ֵ��ӹɷ����޹�˾ 一种tdd-cdma系统中用于移动终端的小区搜索方法及装置
WO2004066543A2 (en) * 2003-01-23 2004-08-05 Interdigital Technology Corporation Unsuitable cell exclusion in wireless communication systems
ATE393550T1 (de) * 2004-02-09 2008-05-15 Research In Motion Ltd Vorrichtung und verfahren zum ausführen von messungen in einem universalen mobil- telekommunikations-system-teilnehmergerät
US7747275B2 (en) * 2004-05-06 2010-06-29 M-Stack Limited Cell selection in mobile communications
JP4592358B2 (ja) * 2004-08-31 2010-12-01 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システム及び移動通信方法
GB2420053A (en) * 2004-11-05 2006-05-10 Agilent Technologies Inc Monitoring synchronisation of signal measurement reports
JP4160568B2 (ja) 2005-02-23 2008-10-01 株式会社東芝 移動無線端末
JP4684071B2 (ja) * 2005-05-20 2011-05-18 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ セルサーチ制御方法および該方法を用いた移動機
US8094595B2 (en) * 2005-08-26 2012-01-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for packet communications in wireless systems
US7756548B2 (en) * 2005-09-19 2010-07-13 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for use in a wireless communications system that uses a multi-mode base station
DE102005051291A1 (de) * 2005-10-26 2007-05-03 Siemens Ag Verfahren zur Steuerung von Basisstationen in drahtlosen Kommunikationsnetzen
US8134977B2 (en) * 2005-10-27 2012-03-13 Qualcomm Incorporated Tune-away protocols for wireless systems
US8145135B2 (en) * 2005-11-02 2012-03-27 Nokia Corporation Apparatus, method and computer program product providing automatically adjusted time periods used for event evaluation
JP4732924B2 (ja) 2005-12-28 2011-07-27 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局装置および基地局装置並びに周辺セル測定制御方法
US7864732B2 (en) * 2006-01-27 2011-01-04 Mediatek Inc. Systems and methods for handoff in wireless network
WO2007091598A1 (ja) 2006-02-08 2007-08-16 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 無線通信基地局装置、無線通信端末装置及び無線通信システム
CA2651868C (en) * 2006-05-13 2014-11-25 Lg Electronics Inc. Method of performing procedures for initial network entry and handover in a broadband wireless access system
WO2007144956A1 (ja) * 2006-06-16 2007-12-21 Mitsubishi Electric Corporation 移動体通信システム及び移動端末
PT2787781T (pt) * 2006-06-19 2017-05-11 Ntt Docomo Inc Estação de base, estação móvel, método de controlo da sincronização, e circuito integrado
KR20070121505A (ko) * 2006-06-21 2007-12-27 엘지전자 주식회사 무선링크 재설정 방법
WO2007147808A1 (en) * 2006-06-21 2007-12-27 Nokia Siemens Networks Gmbh & Co. Kg Method for maintaining synchronisation in a radio communications system
EP2034633B1 (en) 2006-06-26 2018-08-22 Godo Kaisha IP Bridge 1 Radio communication terminal device, radio communication base station device, and radio communication method
EP2056529A4 (en) * 2006-08-21 2016-07-20 Panasonic Corp WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM, COMMUNICATION CONTROL METHOD AND COMMUNICATION NODES
US8121552B2 (en) 2006-09-05 2012-02-21 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for providing channel quality feedback in a wireless communication system
JP4967561B2 (ja) * 2006-09-20 2012-07-04 富士通株式会社 移動通信端末、移動通信システム、基地局及び通信方法
GB2445779B (en) * 2007-01-11 2009-07-08 Samsung Electronics Co Ltd Wireless communication system
US8019334B2 (en) 2007-01-15 2011-09-13 Nokia Corporation Method and apparatus for providing context recovery
US8169957B2 (en) 2007-02-05 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Flexible DTX and DRX in a wireless communication system
JP4537485B2 (ja) * 2007-02-07 2010-09-01 シャープ株式会社 通信端末装置、通信制御装置、無線通信システムおよびリソース割り当て要求方法
JP4879054B2 (ja) 2007-03-20 2012-02-15 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システムで使用されるユーザ装置、基地局装置及び方法
WO2008134614A1 (en) * 2007-04-27 2008-11-06 Interdigital Technology Corporation Active mode discontinuous reception synchronization and resynchronization operation
WO2008131588A1 (en) * 2007-04-28 2008-11-06 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and system for interference reduction through proximity based transmission mode change
US8218526B2 (en) * 2007-04-30 2012-07-10 Texas Instruments Incorporated Uplink synchronization maintenance principles in wireless networks
US8014329B2 (en) * 2007-07-03 2011-09-06 Cisco Technology, Inc. Path selection and power management in mesh networks
JP5106969B2 (ja) * 2007-10-01 2012-12-26 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ユーザ装置及びセルサーチ方法
US8180335B2 (en) * 2008-01-11 2012-05-15 Qualcomm Incorporated System information modification notification and detection in wireless communications
JP5217459B2 (ja) * 2008-01-29 2013-06-19 富士通株式会社 基地局装置、及び移動通信システム
WO2009096410A1 (ja) * 2008-01-29 2009-08-06 Kyocera Corporation 無線通信端末の制御方法および無線通信端末
FI20085104A0 (fi) * 2008-02-06 2008-02-06 Nokia Corp Menetelmä ja järjestelmä epäjatkuvan vastaanoton/lähetyksen ohjaamiseksi
US8265682B2 (en) * 2008-03-18 2012-09-11 Texas Instruments Incorporated Scheduling request usage in DRX mode in wireless networks
JP5256825B2 (ja) * 2008-04-04 2013-08-07 株式会社日立製作所 基地局装置
US9237598B2 (en) * 2008-07-23 2016-01-12 Lg Electronics Inc. Method for self-configuring a cellular infrastructure as desired, and a device therefor
US9119164B2 (en) * 2008-08-20 2015-08-25 Qualcomm Incorporated Generating access point beacons at different power levels
US8576760B2 (en) * 2008-09-12 2013-11-05 Qualcomm Incorporated Apparatus and methods for controlling an idle mode in a wireless device
US8107422B2 (en) * 2008-09-25 2012-01-31 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for uplink and downlink channel alignments for 3GPP continuous packet data connection (CPC) channels
US8139542B2 (en) * 2008-09-26 2012-03-20 Qualcomm Incorporated Cell timing acquisition in a W-CDMA hard handover
US8391252B2 (en) * 2008-10-31 2013-03-05 Intel Corporation Techniques to support multiple radio-access technologies
US8768257B2 (en) * 2008-12-09 2014-07-01 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for releasing blank zone by macro base station in wireless communication system
US8311061B2 (en) * 2008-12-17 2012-11-13 Research In Motion Limited System and method for multi-user multiplexing
EP2381723B1 (en) * 2008-12-29 2015-02-11 ZTE Corporation Method and system for realizing energy saving control of bs
US8520632B2 (en) * 2008-12-29 2013-08-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for synchronization during a handover failure in a wireless communication system
US8355352B2 (en) * 2009-01-08 2013-01-15 Trapeze Networks, Inc. Access point agitation
US9167539B2 (en) * 2009-01-12 2015-10-20 Nokia Solutions And Networks Oy Method for adapting a downlink transmit power of a first base station adapted for serving a closed subscriber group in the presence of second base station
CN102273246B (zh) * 2009-01-29 2015-04-22 富士通株式会社 无线通信系统
US8203986B2 (en) * 2009-02-04 2012-06-19 Trapeze Networks, Inc. Throttling access points
ES2759599T3 (es) * 2009-02-13 2020-05-11 Ericsson Telefon Ab L M Control del consumo de energía de un nodo de red inalámbrica
US8095143B2 (en) * 2009-02-13 2012-01-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Random access channel (RACH) reconfiguration for temporarily extended cell coverage

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2343635C1 (ru) * 2004-11-15 2009-01-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ и устройство для передачи и приема управляющей информации нисходящей линии связи в системе мобильной связи, поддерживающей услугу передачи пакетных данных восходящей линии связи
WO2006130662A2 (en) * 2005-06-01 2006-12-07 Millennial Net, Inc. Communicating over a wireless network
US20080293426A1 (en) * 2005-12-22 2008-11-27 Jae-Heung Kim Method and Apparatus for Discontinuous Transmission/Reception Operation for Reducing Power Consumption in Celluar System
US20070230394A1 (en) * 2006-03-24 2007-10-04 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for maintaining uplink synchronization and reducing battery power consumption
WO2008026662A1 (fr) * 2006-08-30 2008-03-06 Kyocera Corporation Procédé de communication sans fil et station de base sans fil

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
WAQAS AHMAD KHAN, Impact of DRX on VoIP Performance and Battery Life in LTE, Blekinge Institute of Technology and University of Kalmar, Sweden, November 2008, abstract *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2735332C1 (ru) * 2017-08-25 2020-10-30 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ прерывистого приема, терминал и сетевое устройство

Also Published As

Publication number Publication date
JP5603885B2 (ja) 2014-10-08
US20150289214A1 (en) 2015-10-08
US20120094661A1 (en) 2012-04-19
EP2397006A1 (en) 2011-12-21
US20170289891A1 (en) 2017-10-05
RU2011137533A (ru) 2013-03-20
ES2759599T3 (es) 2020-05-11
EP3609246B1 (en) 2023-05-17
WO2010093296A1 (en) 2010-08-19
US20220272641A1 (en) 2022-08-25
US11696238B2 (en) 2023-07-04
EP3609246A1 (en) 2020-02-12
EP3206443A1 (en) 2017-08-16
EP2397006B1 (en) 2017-05-17
US9408161B2 (en) 2016-08-02
EP3206443B1 (en) 2019-09-04
DK3206443T3 (da) 2019-11-25
PL3206443T3 (pl) 2020-03-31
US11265823B2 (en) 2022-03-01
US20200163029A1 (en) 2020-05-21
HUE033078T2 (hu) 2017-11-28
US10588091B2 (en) 2020-03-10
ES2637012T3 (es) 2017-10-10
JP2012518327A (ja) 2012-08-09
US9730166B2 (en) 2017-08-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2535785C2 (ru) Управление энергопотреблением узла беспроводной сети
EP2397002B1 (en) Controlling cell activation in a radio communication network
US8917668B1 (en) System and method for energy saving in a wireless system
EP2742762B1 (en) Method and apparatus for operating configuration adaptation for interruption of signal transmission
TWI472247B (zh) 網路節點控制
EP2966900B1 (en) Method and apparatus for assisting terminal in performing measurement
US10064124B2 (en) Communication device, network node, and computer program for communication and/or device-to-device operation in an out of coverage state
US10645661B2 (en) Configuring discovery signals
US8359034B2 (en) Mobile communication system, base station apparatus, user equipment and method
JP5802311B2 (ja) 無線ネットワークノードのエネルギー消費の制御
JP5526244B2 (ja) 不連続送信スキーム
US20220070743A1 (en) Systems and methods for performing cell change to a target cell subject to clear channel assessment
JP6001138B2 (ja) 無線ネットワークノードのエネルギー消費の制御
KR20150086067A (ko) 슬립 모드 운용을 위한 펨토셀 ap 디바이스 및 그 구동 방법