RU2558662C1 - Способ прерывистой работы, инициированной абонентской аппаратурой, в сетях радиосвязи - Google Patents

Способ прерывистой работы, инициированной абонентской аппаратурой, в сетях радиосвязи Download PDF

Info

Publication number
RU2558662C1
RU2558662C1 RU2014103447/07A RU2014103447A RU2558662C1 RU 2558662 C1 RU2558662 C1 RU 2558662C1 RU 2014103447/07 A RU2014103447/07 A RU 2014103447/07A RU 2014103447 A RU2014103447 A RU 2014103447A RU 2558662 C1 RU2558662 C1 RU 2558662C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
equipment
drx mode
drx
enodeb
radio
Prior art date
Application number
RU2014103447/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Марути ГУПТА
Рат ВАНИТАМБИ
Пунеет ДЖАЙН
Али Таха КОК
Original Assignee
Интел Корпорейшн
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 Интел Корпорейшн filed Critical Интел Корпорейшн
Application granted granted Critical
Publication of RU2558662C1 publication Critical patent/RU2558662C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0697Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using spatial multiplexing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0023Interference mitigation or co-ordination
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B15/00Suppression or limitation of noise or interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0036Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff arrangements specific to the receiver
    • H04L1/0038Blind format detection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0041Arrangements at the transmitter end
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0045Arrangements at the receiver end
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • H04L1/06Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0037Inter-user or inter-terminal allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]
    • 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
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • 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
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave
    • 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
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0251Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of local events, e.g. events related to user activity
    • 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
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0251Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of local events, e.g. events related to user activity
    • H04W52/0258Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of local events, e.g. events related to user activity controlling an operation mode according to history or models of usage information, e.g. activity schedule or time of day
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • H04W52/143Downlink power control
    • 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
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/242TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account path loss
    • 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
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/243TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account interferences
    • H04W52/244Interferences in heterogeneous networks, e.g. among macro and femto or pico cells or other sector / system interference [OSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • 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
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1215Wireless traffic scheduling for collaboration of different radio technologies
    • 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
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/541Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using the level of interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/19Connection re-establishment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/28Discontinuous transmission [DTX]; Discontinuous reception [DRX]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/02Processing of mobility data, e.g. registration information at HLR [Home Location Register] or VLR [Visitor Location Register]; Transfer of mobility data, e.g. between HLR, VLR or external networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/02Inter-networking arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J2211/00Orthogonal indexing scheme relating to orthogonal multiplex systems
    • H04J2211/003Orthogonal indexing scheme relating to orthogonal multiplex systems within particular systems or standards
    • H04J2211/005Long term evolution [LTE]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0025Transmission of mode-switching indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • H04L27/36Modulator circuits; Transmitter circuits
    • H04L27/362Modulation using more than one carrier, e.g. with quadrature carriers, separately amplitude modulated
    • 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
    • H04W52/32TPC of broadcast or control channels
    • H04W52/325Power control of control or pilot channels
    • 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
    • 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)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Communication Control (AREA)

Abstract

Изобретение относится к мобильной связи. Технический результат заключается в обеспечении инициирования работы в режиме прерывистого приема (DRX) в оптимальный момент времени с использованием оптимальных параметров. Технический результат достигается за счет инициирования работы в режиме DRX посредством абонентской аппаратуры (UE). Аппаратура UE контролирует приложения, работающие в аппаратуре UE для идентификации запускающего события неактивности, ассоциированного с приложением(ями). Аппаратура UE содержит уровень взаимодействия приложений с радиоканалом для обработки информации приложений, включая запускающее событие неактивности, для использования радиоуровнем. Радиоуровень аппаратуры UE принимает решение об инициировании перехода в режим DRX в соответствии с информацией приложений, включая запускающее событие неактивности, представленное уровнем взаимодействия приложений, и информацией о характеристиках устройства. 3 н. и 22 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится в основном к области радиосвязи. Более конкретно, настоящее изобретение относится к операциям, инициированным абонентской аппаратурой, в системах радиосвязи.
Уровень техники
Устройства, работающие в сетях передачи данных по радио, расходуют много энергии для приема команд и данных и выполнения соответствующей обработки сигналов. По мере увеличения скоростей передачи данных в сетях передачи данных по радио мощность, потребляемая устройствами, также растет. Для мобильных устройств, которые обычно получают питание от источников с ограниченными мощностью и запасом энергии, таких как аккумуляторы и батарейки, одна из целей при проектировании состоит в достижении сбережения энергии аккумуляторов, не оказывая при этом нежелательного воздействия на обеспечение требуемых характеристик при активной работе.
Одним из способов, каким устройства могут сберечь энергию (и уменьшить издержки на передачу и обработку сигналов) в современных системах согласно стандарту Долговременная эволюция (LTE)-Advanced, разработанному Группой проекта партнерства третьего поколения (3GPP), является реализация работы в режиме прерывистого приема (discontinuous reception (DRX)). Режим DRX включает уменьшение рабочего цикла приемопередатчика устройства. Усовершенствованный узел В (eNodeB) в системе 3GPP-LTE дает команду одному или нескольким устройствам в своей зоне обслуживания, чтобы инициировать работу в режиме DRX по достижении заданного отсчета таймера контроля неактивности, установленного узлом eNodeB. Узел eNodeB сообщает также обслуживаемому устройству(ам) характеристики конкретного рабочего цикла в режиме DRX (например, когда устройство должно быть включено, чтобы принять информацию планирования и пейджинговую информацию и/или данные, а когда устройство должно быть выключено, чтобы сберечь энергию). Только узел eNodeB может инициировать работу в режиме DRX. Современные системы 3GPP LTE-Advanced не поддерживают инициирование работы в режиме DRX со стороны абонентской аппаратуры (UE).
Краткое описание чертежей
Фиг.1 иллюстрирует пример (часть) сети радиосвязи согласно некоторым вариантам настоящего изобретения.
Фиг.2 иллюстрирует пример блок-схемы, показывающей подробности конфигурации узла eNodeB и какой-либо аппаратуры UE согласно некоторым вариантам настоящего изобретения.
Фиг.3 иллюстрирует по меньшей мере часть стека протоколов, ассоциированного с аппаратурой UE согласно некоторым вариантам настоящего изобретения.
Фиг.4 иллюстрирует пример логической схемы процедуры инициирования работы в режиме DRX со стороны аппаратуры UE на основе рабочей информации приложения согласно некоторым вариантам настоящего изобретения.
Фиг.5 иллюстрирует пример временной диаграммы процедуры инициирования работы в режиме DRX со стороны аппаратуры UE с использованием сигналов управления радиоресурсами (RRC) согласно некоторым вариантам настоящего изобретения.
Подробное описание изобретения
Последующее описание представлено, чтобы позволить любому специалисту в рассматриваемой области создать и использовать конфигурацию компьютерной системы и соответствующие способ и изделие для определения и инициирования работы в режиме прерывистого приема (DRX) со стороны абонентской аппаратуры (UE), работающей в сети радиосвязи. Указанный стек протоколов для аппаратуры UE содержит новые компоненты для идентификации запускающих событий неактивности, ассоциированных с приложениями, работающими в аппаратуре UE, и/или с характеристиками в аппаратуре UE (параметры слоя без доступа (NAS)), облегчения доступа к запускающим событиям неактивности с уровня управления радиоресурсами/управления доступом к среде (RRC/MAC) и для того, чтобы уровень RRC/MAC мог определить, нужно ли инициировать прерывистый режим DRX (в качестве опции выбрать параметр рабочего цикла режима DRX или другие параметры режима DRX). Аппаратура UE сообщает о намерении запустить работу в режиме DRX обслуживающему эту аппаратуру узлу eNodeB с использованием сигналов уровня управления радиоресурсами (RRC), входящих в состав радиокадра(ов), и в ответ на прием подтверждения от этого узла eNodeB переключается в режим DRX. Следовательно, аппаратура UE добивается энергосбережения, уменьшает потребление энергии аккумуляторов и/или издержки и объем передачи служебных и иных дополнительных сигналов через радиоинтерфейс при реализации интеллектуального ждущего режима. Аппаратура UE предлагает узлу eNodeB одно из несколько значений параметров режима DRX в зависимости от своего реального рабочего состояния и/или характеристик устройства.
Разнообразные модификации вариантов настоящего изобретения могут быть сразу видны специалистам в рассматриваемой области, а изложенные здесь общие принципы могут быть применены и к другим вариантам и приложениям, не отклоняясь от объема настоящего изобретения. Кроме того, в последующем описании приведены многочисленные подробности для лучшего разъяснения существа дела. Однако рядовой специалист в рассматриваемой области должен понимать, что различные варианты настоящего изобретения могут быть реализованы на практике и без использования этих конкретных подробностей. В других случаях хорошо известные структуры и процессы не показаны на блок схеме, чтобы не загромождать и не "затемнять" описание вариантов настоящего изобретения необязательными подробностями. Таким образом, настоящее изобретение не следует ограничивать только приведенными здесь примерами, а наоборот, его следует толковать в широчайшем объеме, согласованном с принципами и признаками, рассмотренными здесь.
Фиг.1 иллюстрирует пример (часть) сети 100 радиосвязи согласно некоторым вариантам настоящего изобретения. Указанная сеть 100 содержит усовершенствованный узел В (eNodeB или eNB) 102 и несколько станций абонентской аппаратуры (UE) 110. В одном из вариантов сеть 100 радиосвязи представляет собой усовершенствованную универсальную наземную сеть радиодоступа (evolved universal terrestrial radio access network (EUTRAN)), использующую стандарт Долговременная эволюция (LTE), разработанный Группой проекта партнерства третьего поколения (3GPP), и работающую в дуплексном режиме с разделением по времени (time division duplex (TDD)). В другом варианте сеть 100 радиосвязи представляет собой сеть EUTRAN, использующую стандарт 3GPP-LTE и работающую в дуплексном режиме с разделением по частоте (frequency division duplex (FDD)). Еще в некоторых вариантах сеть 100 радиосвязи может представлять собой сеть Wi-Fi, сеть WiMax, сеть третьего поколения (30) или другую сеть передачи данных по радио.
Узел eNodeB 102 (именуемый также базовая станция) обслуживает некоторую географическую область, обозначенную как ячейка 104. Станции аппаратуры UE, расположенные в ячейке 104, обслуживаются этим узлом eNodeB 102. Узел eNodeB 102 поддерживает связь со станциями аппаратуры UE 110 на первой частоте несущей 106 (F1) (например, первичный компонент несущей) и в некоторых вариантах на одной или нескольких вторичных частотах несущих, таких как вторая частота несущей 108 (F2) (например, вторичный компонент несущей). Для простоты иллюстрации на фиг.1 показан только один узел eNodeB. Однако понятно, что сеть 100 радиосвязи содержит больше одного узла eNodeB, так что каждый такой узел eNodeB обслуживает конкретную ячейку, которая может соседствовать с ячейкой узла eNodeB 102 или не соседствовать с этой ячейкой.
В качестве аппаратуры UE 110 могут быть использованы самые разнообразные устройства, включая, но не ограничиваясь, сотовые телефоны, смартфоны, планшетные устройства, портативные компьютеры, настольные компьютеры, персональные компьютеры, серверы, персональные цифровые помощники (PDA), бытовые устройства, имеющие связь с Интернетом, телевизионные приставки (STB) сетевой маршрутизатор, коммутатор или мост или другое подобное устройство. В любой рассматриваемый момент времени одна или несколько станций аппаратуры UE 110 может входить в ячейку 104 или выходить из нее.
Фиг.2 иллюстрирует пример блок-схемы, показывающей подробности конфигурации узла eNodeB 102 и какой-либо аппаратуры UE 110 согласно некоторым вариантам настоящего изобретения. Каждое из указанных устройств - узел eNodeB 102/аппаратура UE 110 содержит процессор 202, запоминающее устройство 204, приемопередатчик 206, командный модуль 208 и другие компоненты (не показаны). Процессор 202 содержит один или несколько центральных процессоров (CPU), один или несколько графических процессоров (GPU) или процессоры обоих типов. Процессор 202 конфигурирован для выполнения функций обработки данных и управления в устройстве eNodeB 102/UE 110. Запоминающее устройство 204 содержит одно или несколько перезаписываемых и постоянных запоминающих устройств, конфигурированных для хранения команд, данных, информации настройки и другой подобной информации для узла eNodeB 102/аппаратуры UE 110. Приемопередатчик 206 содержит один или несколько приемопередающих модулей, конфигурированных для приема передач восходящей линии и передачи соответственно передач нисходящей линии между узлом eNodeB 102 и станциями аппаратуры UE 110 в пределах области действия узла eNodeB 102. Приемопередатчик 206 содержит одну или несколько антенн системы с несколькими входами и несколькими выходами (multiple-input and multiple-output (MIMO)) для поддержки связи в режиме MIMO. В некоторых вариантов системы MIMO антенны могут быть эффективно разделены для использования преимуществ пространственного разнесения и различия характеристик каналов, которые могут быть в результате образованы между каждой из антенн с одной стороны и антеннами передающей станции. В некоторых вариантах системы MIMO антенны могут быть разнесены одна от другой на расстояние до 1/10 длины волны сигнала или более.
Командный модуль 208 содержит один или несколько наборов команд или программное обеспечение, выполняемое вычислительным устройством (или машиной), чтобы это вычислительное устройство (или машина) могло осуществлять описанные здесь способы. Командный модуль 208 (именуемый также компьютерными командами, машиночитаемыми командами, модулями, компонентами или приложениями) может находиться во время выполнения команд модуля полностью или частично в процессоре 202 и/или запоминающем устройстве 204. Процессор 202 и запоминающее устройство 204 содержат также компьютерные носители записи. В одном из вариантов процессор конфигурирован для выполнения команд 208 с целью осуществления операций, ассоциированных с инициированием перехода в режим прерывистого приема (DRX) одной или несколькими станциями аппаратуры UE 110, как подробно описано ниже.
Хотя конфигурация узла eNodeB 102/аппаратуры UE 110 изображена в виде совокупности нескольких раздельных функциональных элементов, один или несколько таких функциональных элементов могут быть объединены и могут быть реализованы посредством сочетания конфигурированных программным способом элементов, таких как процессорные элементы, включая цифровые процессоры сигналов (DSP), и/или другие аппаратные элементы. Например, некоторые элементы могут содержать один или несколько микропроцессоров, цифровых процессоров DSP, специализированных интегральных схем (ASIC), высокочастотных интегральных схем (RFIC) и сочетаний разнообразного оборудования и логических схем для осуществления по меньшей мере описываемых здесь функций. В некоторых вариантах указанные функциональные элементы могут быть "привязаны" к одному или нескольким процессам, реализуемым на одном или нескольких процессорных элементах.
Эти варианты могут быть реализованы посредством аппаратуры встроенных программ или программного обеспечения. Варианты могут быть реализованы посредством команд, записанных на компьютерном носителе записи, так что эти команды могут быть прочтены и исполнены по меньшей мере одним процессором с целью осуществления описываемых этими командами операций. Компьютерный носитель записи может иметь какой-либо энергонезависимый механизм для хранения информации в форме, читаемой машиной (например, компьютером). Например, компьютерный носитель записи может содержать постоянное запоминающее устройство (ПЗУ (ROM)), запоминающее устройство с произвольной выборкой (ЗУПВ (RAM)), носитель записи на основе магнитного диска, оптический носитель записи, устройство флэш-памяти или другие запоминающие устройства и носители записи. В этих вариантах один или несколько процессоров аппаратуры UE 110 могут быть конфигурированы с использованием команд для выполнения описываемых здесь операций.
В некоторых вариантах аппаратура UE 110 может быть конфигурирована для приема сигналов связи с ортогональным частотным уплотнением (OFDM) по каналу связи с несколькими несущими в соответствии с принципами связи в формате многостанционного доступа с ортогональным частотным уплотнением (OFDMA). В некоторых вариантах способ связи в формате OFDMA может применять либо дуплексный режим с разделением по частоте (FDD), когда используются разные частотные спектры для восходящей линии и для нисходящей линии, либо дуплексный режим с разделением по времени (TDD), когда используется один и тот же спектр и для восходящей линии, и для нисходящей линии. Указанные OFDM-сигналы могут содержать несколько ортогональных поднесущих. В некоторых широкополосных вариантах с несколькими несущими узел eNodeB 102 может быть частью широкополосной сети связи с радиодоступом (broadband wireless access (BWA)), такой как сеть связи WiMAX или разработанная группой ЗОРР сеть связи UTRAN-LTE или сеть связи согласно стандарту LTE, хотя объем настоящего изобретения этими вариантами сетей не ограничивается. В этих широкополосных вариантах с несколькими несущими аппаратура UE 110 и узел eNodeB 102 могут быть конфигурированы в соответствии с принципом многостанционного доступа с ортогональным частотным уплотнением (OFDMA). В пакет стандартов UTRAN-LTE входят стандарты, разработанные группой 3GPP для сетей UTRAN-LTE, Release 8, март 2008, и Release 10, декабрь 2010, включая различные варианты и развитие.
Станции аппаратуры UE 110, расположенные в ячейке 104, передают данные узлу eNodeB 102 (передачи восходящей линии) и принимают данные от этого узла eNodeB 102 (передачи нисходящей линии) с использованием радиокадров, содержащих кадры формата многостанционного доступа с ортогональным частотным уплотнением (OFDMA), конфигурированные для работы в дуплексном режиме с разделением по времени (TDD) или с разделением по частоте (FDD). Каждый из радиокадров содержит несколько субкадров для восходящей линии и для нисходящей линии, так что эти субкадры для восходящей линии и для нисходящей линии конфигурированы в соответствии с одной из конфигураций радиоканалов восходящей-нисходящей линий, выбранной из совокупности поддерживаемых конфигураций радиоканалов восходящей-нисходящей линий (см. документ 3GPP "Физические каналы и модуляция в системе Е-UTRA" (3GPP TS 36.211 Version 9.1.0, E-UTRA Physical Channels and Modulation (Release 9), March 2010.))
Фиг.3 иллюстрирует по меньшей мере часть стека протоколов, ассоциированного с каждой станцией аппаратуры UE 110 согласно некоторым вариантам настоящего изобретения. Указанный стек протоколов для каждой станции аппаратуры UE 110 содержит уровень 310 приложений, уровень 312 взаимодействия приложений с радиоканалом, уровень 314 управления радиоресурсами/управления доступом к среде (RRC/MAC) и уровень 320 слоя без доступа (NAS). Данные передают от уровня 310 приложений на уровень 312 взаимодействия приложений с радиоканалом, и данные передают от уровня 312 взаимодействия приложений с радиоканалом и уровня 320 NAS на уровень 314 RRC/MAC. Уровень 310 приложений содержит компонент 316 монитора событий, относящихся к энергии. Уровень 314 RRC/MAC содержит компонент 318 запуска режима DRX в соответствии с состоянием приложения. Уровень 320 NAS содержит компонент 322 параметров NAS.
Аппаратура UE 110 поддерживает связь по радио с узлом eNodeB 102 через радиоинтерфейс. В тракте связи между узлом eNodeB 102 и опорным абонентским сервером (home subscriber server (HSS))/опорным регистром местонахождения (home location register (HLR)) расположен узел управления мобильностью (ММЕ)/шлюз 304. Узел eNodeB 102 поддерживает связь по радио с узлом ММЕ/шлюзом 304. Указанный узел ММЕ/шлюз 304 поддерживает связь с сервером/регистром HSS/HLR 302. Указанный узел ММЕ/шлюз 304 (также именуемый узел ММЕ 304) представляет собой узел управления для сети 100 радиосвязи, конфигурированный помимо всего прочего для управления доступом к серверу/регистру HSS/HLR 302. Сервер/регистр HSS/HLR 302 содержит главное хранилище информации об абонентах, информации об аккаунтах, информации об аппаратуре UE, информации о сервисах и/или другой информации, относящейся к устройствам, работающим в сети 100 радиосвязи. Например, хранящаяся информация может содержать номера аккаунтов, предпочтения абонентов, разрешения абонентов, разрешения сети, характеристики или технические данные аппаратуры UE и другую подобную информацию. Узел ММЕ/шлюз 304 является посредником для доступа, например, к характеристикам аппаратуры UE, хранящимся на сервере/в регистре HSS/HLR в ответ на запрос такой информации от аппаратуры UE 110.
Фиг.4 иллюстрирует пример логической схемы 400 процедуры инициирования работы в режиме DRX со стороны аппаратуры UE 110 на основе рабочей информации приложения согласно некоторым вариантам настоящего изобретения - в отличие от того, что узел eNodeB 102 инициирует работу в режиме DRX для конкретной аппаратуры UE 110 с использованием статически назначенного времени таймера неактивности при текущих технических характеристиках. Фиг.5 иллюстрирует пример временной диаграммы процедуры инициирования работы в режиме DRX со стороны аппаратуры UE с использованием сигналов управления радиоресурсами (RRC) согласно некоторым вариантам настоящего изобретения. Фиг.4 описана ниже вместе с фиг.5.
В прямоугольнике 401 аппаратура UE 110 поддерживает связь с узлом eNodeB 102 для получения информации о характеристиках устройства от сервера/регистра HSS/HLR 302 через узел ММЕ/шлюз 304 в ходе процедуры соединения с сетью (во время которой аппаратура UE 110 устанавливает сеанс связи с сетью). Характеристики устройства включают, не ограничиваясь, допустимую задержку данных, подлежащих передаче или приему аппаратурой UE 110 (такая, как допустимая задержка, ассоциированная с приложениями, работающими на аппаратуре UE 110) и/или является ли аппаратура UE 110 устройством для межмашинной связи (М2М). Уровень 320 NAS аппаратуры UE 110 запрашивает информацию о характеристиках устройства, а принятая информация хранится в компоненте 322 параметров NAS.
В альтернативном варианте прямоугольник 401 может быть только опцией, если компонент 322 параметров NAS уже содержит информацию о характеристиках устройства.
В прямоугольнике 402 компонент 316 монитора событий, относящихся к энергии (также именуемый монитор событий, относящихся к энергии, монитор событий приложения или монитор событий неактивности приложения) в составе уровня 310 приложений контролирует приложения, работающие в аппаратуре UE 110 для идентификации или прогнозирования одного или нескольких запускающих событий неактивности. Запускающее событие неактивности (также именуемое событием неактивности) содержит период времени, в течение которого, возможно, аппаратура UE 110 не принимала или не передавала пакетов данных без ущерба или с минимальным ущербом для выполнения приложения, и тем самым позволяет сберечь энергию и уменьшить издержки передачи служебных и других избыточных сигналов.
К запускающим событиям неактивности относятся, не ограничиваясь:
- Конец сеанса приложения - когда текущий сеанс приложения (например, чат с мгновенной передачей сообщений (instant messaging (IM)), вызов по «Скайпу», потоковое видео (кинофильм), веб-конференция и т.п.) заканчивается, аппаратура UE 110 может решить на основе состояния других приложений и/или сетевого графика, нужно ли инициировать переход в режим DRX.
- Периодичность подтверждающих активность приложений, ассоциированных с приложением - некоторые наиболее популярные приложения позволяют абонентам поддерживать эффект "присутствия" онлайн и сохранять текущий статус людей из своего контактного списка. К примерам таких приложений относятся «Фейсбук», чат «Гугла», «Коммуникатор Майкрософт"», «Скайп», социальные сети, интернет-чаты, Интернет-ленты новостей и другие подобные приложения. Эти приложения используют периодические короткие сообщения (именуемые также приложениями, подтверждающими активность), чтобы поддерживать актуальность контента. Аппаратура UE 110 может использовать известную периодичность сообщений, подтверждающих активность, для принятия решения, нужно ли инициировать переход в режим DRX, определения рабочего цикла режима DRX и/или задания более высокого числа в таймере неактивности, чтобы переходить в ждущее состояние RRC_Idle. Например, если аппаратура UE 110 знает, что узел eNodeB 102 будет передавать сообщения, подтверждающие активность, с некоторой периодичностью, тогда эта аппаратура UE 110 может решить, что таймер неактивности для перехода в ждущий режим RRC_Idle должен быть настроен на период времени, превосходящий периодичность сообщений, подтверждающих неактивность, или рабочий цикл ждущего режима следует выбирать таким образом, чтобы избежать прерывания следующим сообщением, подтверждающим неактивность, во время "выключенной" ("off") части рабочего цикла ждущего режима (что требует дополнительных издержек на передачу служебных и подобных сигналов с целью повторного входа в сеть).
- Допустимая задержка передачи и/или приема данных приложения - Различные приложения или данные разных типов, ассоциированные с конкретным рассматриваемым приложением, обладают разной чувствительностью по времени (или допустимой задержкой) при передаче или приеме. Например, данные, ассоциированные с проверкой для обновления программного обеспечения, могут допускать задержку, а данные, ассоциированные с передачей текстовых сообщений, могут не допускать задержки. Допустимая задержка может быть также идентифицирована на основе типа устройства, являющегося аппаратурой UE 110. Устройства типа М2М обычно выполняют конкретные функции, не требующие, чтобы абонент как-то взаимодействовал с устройством, а нуждающиеся только в наличии соединения с сетью для осуществления конкретных операций. Примером такого устройства типа М2М является "разумный" паркометр. Это отличается от устройств, таких как смартфоны, используемых реальными абонентами и выполняющими несколько приложений, каждое из которых потенциально имеет различные требования к качеству обслуживания в сети. Другим примером устройства типа М2М может быть работающий с использованием Интернета холодильник, конфигурированный для доступа в сеть каждое воскресное утро в 1 час ночи, чтобы проверить наличие обновлений встроенного программного обеспечения, или для доступа в сеть, если/когда установлен флаг неисправности. В одном из вариантов аппаратура UE 110 знает, что она представляет собой устройство М2М типа и свои требования к приложениям. В другом варианте тип устройства и требования к приложению, ассоциированные с аппаратурой UE 110, заданы в другом оборудовании, таком как сервер/регистр HSS/HLR 302, и могут быть получены аппаратурой UE 110 (в прямоугольнике 401). Аппаратура UE 110 может использовать допустимую задержку и/или информацию, чтобы, например, определить, нужно ли инициировать работу в режиме DRX, выбрать подходящий рабочий цикл для режима DRX и/или увеличить текущий рабочий цикл режима DRX с целью сберечь энергию, если задержка передачи/приема данных не оказывает нежелательного влияния на работу приложения.
Наличие уровня 312 взаимодействия приложений с радиоканалом позволяет приложению(ям) передавать информацию определенных типов, которая была ранее недоступна для уровня 314 RRC/MAC. В прямоугольнике 404 уровень 312 взаимодействия приложений с радиоканалом преобразует, обрабатывает или иначе использует информацию приложений от уровня 310 приложений для генерации (или придания окончательной формы) информации запускающего события неактивности в формате, который может использовать уровень 314 RRC/MAC. Например, уровень 310 приложений может передать ассоциированный с приложением пакет данных об окончании сеанса, который может быть конфигурирован уровнем 312 взаимодействия приложений с радиоканалом, для использования уровнем 314 RRC/MAC. Уровень 312 взаимодействия приложений с радиоканалом содержит интерфейс прикладных программ (application programming interface (API)) и реализует функцию интерфейса АР.
Компонент 318 запуска режима DRX в соответствии с состоянием приложения на уровне 314 RRC/MAC (также именуемом радиоуровнем) анализирует информацию о запускающем событии неактивности, поступающую от уровня 310 приложений через уровень 312 взаимодействия приложений с радиоканалом, информацию обо всех приложениях, работающих в аппаратуре UE 110, информацию о графике в сети, информацию о характеристиках устройства (например, допустимую задержку и/или назначение устройства типа М2М) от компонента 322 параметров NAS, и другую относящуюся к делу информацию, чтобы решить, нужно ли запустить работу в режиме DRX в ромбе 406. Если принято решение не запускать работу в режиме DRX (выход "Нет" (No) от ромба 406), тогда компонент 318 запуска режима DRX в соответствии с состоянием приложения ожидает следующего блока информации от уровня 310 приложений. В противном случае аппаратура UE 110 принимает решение запустить работу в режиме DRX (выхода "Да" (Yes) от ромба 406).
В технических характеристиках на настоящий момент отсутствует уровень 312 взаимодействия приложений с радиоканалом. Данные от уровня приложений поступают на уровень RRC/MAC, который, однако, не анализирует эти данные. Уровень RRC/MAC не знает содержания принятых им пакетов данных, а просто считывает эти пакеты данных для передачи узлу eNodeB. Напротив, варианты настоящего изобретения включают использование компонента 316 монитора событий, относящихся к энергии, на уровне 310 приложений, уровня 312 взаимодействия приложений с радиоканалом, компонента 318 запуска режима DRX в соответствии с состоянием приложения на уровне RRC/MAC 314 и компонента 322 параметров NAS на уровне 320 NAS в аппаратуре UE 110 для согласования параметров режима DRX.
Компонент 318 запуска режима DRX в соответствии с состоянием приложения может также выбрать величину рабочего цикла для режима DRX на основе информации о запускающем событии неактивности (прямоугольник 408). Например, если аппаратура UE 110 содержит устройство М2М типа, может оказаться подходящим длинный рабочий цикл режима DRX. В другом примере рабочий цикл режима DRX может быть выбран таким образом, чтобы избежать прерываний передачей сообщения, подтверждающего активность, во время "выключенной" ("off") части рабочего цикла. В альтернативном варианте аппаратура UE 110 может не иметь опции выбора рабочего цикла режима DRX (если это зарезервировано для узла eNodeB 102), в каком случае прямоугольник 408 является опцией.
В прямоугольнике 410 аппаратура UE 110 сообщает узлу eNodeB 102 о намерении запустить работу в режиме DRX и в качестве опции конкретный рабочий цикл режима DRX, другие параметры режима DRX и другую возможную информацию относительно работы в режиме DRX, такую как характеристики приложения (совместно именуемые параметрами режима DRX или параметрами, связанные с режимом DRX). Обмен сигналами может содержать процедуры квитирования установления связи, запроса, подтверждения, извещения или синхронизации с узлом eNodeB 102, перед тем как реально перейти в режим DRX.
В ответ на прием сообщения о намерении от аппаратуры UE 110 узел eNodeB 102 может подтвердить, модифицировать или отвергнуть все или часть сообщений о намерении перейти в режим DRX, предполагаемом аппаратурой UE 110 в прямоугольнике 412. Узел eNodeB 102 может задать один или несколько параметров режима DRX, отличных от параметров, рекомендуемых аппаратурой UE 110 в прямоугольнике 410. В любом случае аппаратура UE 110 принимает ответ/команду от узла eNodeB 102 относительно перехода в режим DRX в прямоугольнике 412. Эта аппаратура UE 110, в свою очередь, передает узлу eNodeB 110 подтверждение, что ответ/команда от узла eNodeB была принята, в прямоугольнике 413. Наконец, в прямоугольнике 414 аппаратура UE 110 переключается в режим DRX в соответствии с параметрами режима DRX, окончательно оформленными узлом eNodeB 102.
В одном из вариантов прямоугольников 410, 412 и 413 в аппаратуре UE 110 используется новая система сигнализации управления радиоресурсами (RRC) для согласования параметров режима DRX с узлом eNodeB 102. Как показано на фиг.5, новая система сигнализации RRC содержит сообщения RRCConnectionParametersRequest, RRCConnectionParametersResponse и RRCConnectionParametersComplete. Эта информация новой системы сигнализации RRC включена в один или несколько радиокадров. Аппаратура UE 110 генерирует и передает сообщение RRCConnectionParametersRequest message узлу eNodeB 102 для сигнализации о своем намерении инициировать переход в режим DRX (сообщение 502). Это сообщение RRCConnectionParametersRequest содержит информационные элементы (IE), соответствующие параметрам, связанным с режимом DRX (как это определено аппаратурой UE 110 в соответствии с окончанием сеанса, периодичностью сообщений, подтверждающих активность, допустимой задержкой и/или информацией о типе устройств М2М) и предложения о других величинах/настройках/параметрах, которые аппаратура UE 110 может предложить узлу eNodeB 102. Например, сообщение RRCConnectionParametersRequest может содержать параметры конфигурации DRXConfig, определенные как DRX-Config IE в документе 3GPP TS 36.331 Version 10.0.0, E-UTRA Radio Resource Control (RRC): Protocol Specification (Release 10), январь 2011, включая вариации и развитие этого документа.
В ответ узел eNodeB 102 передает в адрес аппаратуры UE 110 сообщение RRCConnectionParametersResponse, содержащее подтверждение, модификацию или отклонение предлагаемых аппаратурой UE 110 параметров, связанных с режимом DRX (сообщение 504). Сообщение RRCConnectionParametersResponse содержит также заданные узлом eNodeB 102 параметры, связанные с режимом DRX, так что эти параметры могут совпадать или не совпадать с параметрами, связанными с режимом DRX, предлагаемыми аппаратурой UE 110 в сообщении 502 в соответствии с решением узла eNodeB 102 о подтверждении, модификации или отклонении. Указанные параметры, связанные с режимом DRX и включенные в сообщение RRCConnectionParametersResponse, могут быть определены, например, как DRX-Config IE, заданные в документе 3GPP TS 36.331 Version 10.0.0, E-UTRA Radio Resource Control (RRC): Protocol Specification (Release 10), январь 2011, включая вариации и развитие этого документа. В некоторых вариантах совокупность параметров, связанных с режимом DRX и включенных в сообщение RRCConnectionParametersResponse, может содержать параметр(ы), отличный(е) от параметра(ов), предлагаемого(ых) аппаратурой UE 110, поскольку эта аппаратура UE 110 уже имеет остальные параметры.
Наконец, аппаратура UE 110 возвращает сообщение RRCConnectionParametersComplete узлу eNodeB 110, подтверждая тем самым успешный прием сообщения RRCConnectionParametersResponse, содержащего параметры, связанные с режимом DRX и заданные узлом eNodeB 102 (сообщение 506). Если есть различие между параметрами, связанными с режимом DRX, в версии, предложенной аппаратурой UE 110, и ответом от узла eNodeB 110, действуют параметры, связанные с режимом DRX, в версии, заданной узлом eNodeB 102 в сообщении RRCConnectionParametersResponse.
В альтернативном варианте прямоугольников 410, 412 и 413 существующий механизм сигнализации RRC для повторного установления соединения с сетью расширен для передачи предлагаемых аппаратурой UE параметров, связанных с режимом DRX, узлу eNodeB 102. Аппаратура UE 110 инициирует восстановление соединения с сетью, после того как произошли некоторого рода нарушения соединения с сетью, например, в процессе переключения связи на другую базовую станцию или в аварийных ситуациях. Аппаратура UE 110 инициирует повторное установление соединения с сетью путем генерации сообщения RRCConnectionReestablishmentRequest и передачи его узлу eNodeB 102 в составе радиокадра(ов), содержащего(их) запрос повторного установления соединения (как это обычно делается), а также по меньшей мере параметры, связанные с режимом DRX (например, параметр DRX-Config IE) и определяемые самой аппаратурой UE 110. Оставшаяся часть процедуры повторного установления соединения с сетью содержит повторное установление всех соединений RRC, как это определено в документе 3GPP TS 36.331 Version 10.0.0, E-UTRA Radio Resource Control (RRC): Protocol Specification (Release 10), январь 2011, включая вариации и развитие этого документа. Аналогично описанному выше варианту, если есть разница в параметрах, связанных с режимом DRX, как они определены аппаратурой UE 110 и узлом eNodeB 110, после того как предлагаемые аппаратурой UE параметры, связанные с режимом DRX, переданы узлу eNodeB 102, преобладают параметры, заданные узлом eNodeB 102.
Процедура, описываемая логической схемой 400, может быть повторена для каждой станции аппаратуры UE 110, ассоциированной с узлом eNodeB 102, чтобы каждая такая станция аппаратуры UE 110 могла сама определить и рекомендовать момент, когда нужно перейти в ждущий режим или в режим DRX, вместо узла eNodeB 102. В некоторых вариантах, процедура, описываемая логической схемой 400, может быть реализована для аппаратуры UE 110, чтобы предложить одно или несколько изменений параметров режима DRX на основе работающих в этой аппаратуре приложений и/или характеристик устройства.
Соответственно, здесь описан новый механизм перехода в режим DRX, использующий преимущества получения информации о приложениях в реальном времени самой аппаратурой UE 110, чтобы самостоятельно определить оптимальный момент и параметры для перехода в режим DRX, вместо того чтобы узел eNodeB 102 статически назначал число в таймере неактивности в аппаратуре UE 110 для перехода в режим DRX, как это делается сейчас. Аппаратура UE 110 обладает более полной и качественной информацией о своих потребностях в сетевом графике, чем узел eNodeB 102. Приложения, работающие в аппаратуре UE 110, обладают определенными характеристиками или событиями - такими как окончание сеанса приложения, сообщения, подтверждающие активность приложения, и/или допустимой задержкой данных приложения, - контролируемыми компонентом 316 монитора событий, относящихся к энергии, в составе уровня 310 приложений. Уровень 312 взаимодействия приложений с радиоканалом, в свою очередь, обрабатывает такую информацию о приложениях или преобразует эту информацию в форму, доступную для компонента 318 запуска режима DRX в соответствии с состоянием приложения на уровне RRC/MAC 314. Компонент 322 параметров NAS в составе уровня NAS 320 передает также информацию о характеристиках устройства - такую как допустимую задержку данных устройства и/или информацию о типе устройства М2М, - компоненту 318 запуска режима DRX в соответствии с состоянием приложения. Компонент 318 запуска режима DRX в соответствии с состоянием приложения анализирует информацию о приложениях и/или информацию о характеристиках устройства, чтобы определить, нужно ли переходить в режим DRX, и, в некоторых вариантах, какой рабочий цикл режима DRX или другие параметры режима DRX реализовать. Аппаратура UE 110 передает узлу eNodeB 102 запрос для получения разрешения или подтверждения перехода в режим DRX (и, в некоторых вариантах, рабочего цикла). Когда узел eNodeB 102 отвечает (например, соглашается, модифицирует или отвергает параметры режима DRX, предлагаемые аппаратурой UE 110), эта аппаратура UE 110 начинает работу в режиме DRX в соответствии с ответом от узла eNodeB 102.
Термины "машиночитаемый носитель записи", "компьютерный носитель записи" и другие подобные термины следует понимать, как включающие один носитель или несколько носителей записи (например, централизованная или распределенная база данных и/или ассоциированные устройства кэш-памяти и серверы), где сохраняются один или несколько наборов команд. Термин "машиночитаемый носитель записи" следует также понимать, как включающий любой носитель записи, способный сохранять, кодировать или передавать набор команд для выполнения машиной, так что в соответствии с таким набором команд машина реализует один или несколько способов согласно настоящему изобретению. Термин "машиночитаемый носитель записи" следует соответственно понимать как включающий, не ограничиваясь, твердотельные запоминающие устройства, оптические и магнитные носители записи и сигналы несущей.
Следует понимать, что, для ясности, приведенное выше описание рассматривает некоторые варианты со ссылками на различные функциональные модули или процессоры. Однако должно быть очевидно, что здесь можно использовать любое подходящее распределение функциональных возможностей между различными функциональными модулями, процессорами или областями, не отклоняясь от вариантов настоящего изобретения. Например, функциональные возможности, показанные здесь, как реализованные раздельными процессорами или контроллерами, могут быть осуществлены в одном и том же процессоре или контроллере. Поэтому ссылки на конкретные функциональные модули следует рассматривать исключительно как ссылки на подходящие средства для осуществления описываемых функций, а не как указание на строгую и жесткую логическую или физическую структуру или организацию.
Хотя настоящее изобретение было описано в связи с некоторыми вариантами, его не следует ограничивать конкретными формами, рассмотренными здесь. Специалист в рассматриваемой области должен понимать, что различные признаки описываемых вариантов могут быть объединены в соответствии с принципами настоящего изобретения. Однако должно быть очевидно, что здесь можно использовать любое подходящее распределение функциональных возможностей между различными функциональными модулями, процессорами или областями, не отклоняясь от вариантов настоящего изобретения.
Для того чтобы можно было быстро составить себе представление о техническом характере изобретения, предложен реферат настоящего описания. Реферат представлен в расчете на понимание, что его не следует использовать для толкования или ограничения объема или значений формулы изобретения. Кроме того, из приведенного выше подробного описания можно видеть, что различные признаки изобретения сгруппированы в одном варианте для большей простоты и ясности описания. Такой способ описания не следует толковать как отражение того, что заявляемые варианты требуют большего числа признаков, чем содержится в каждом пункте формулы. Скорее, как это отражает последующая формула изобретения, предмет изобретения содержит меньше чем все признаки одного рассмотренного варианта. Таким образом, последующая формула включена в подробное описание, и каждый пункт описывает отдельный вариант.

Claims (25)

1. Способ инициирования работы в режиме прерывистого приема (DRX) посредством абонентской аппаратуры (UE), работающей в сети радиосвязи, содержащий:
контроль приложений, работающих в аппаратуре UE, для идентификации по меньшей мере одного запускающего события неактивности, ассоциированного по меньшей мере с одним из приложений;
принятие решения в аппаратуре UE об инициировании перехода в режим DRX на основе идентифицированного запускающего события неактивности и информации о характеристиках устройства, ассоциированного с этой аппаратурой UE; и
передачу аппаратурой UE усовершенствованному узлу В (eNodeB) сообщения об инициировании работы в режиме DRX, прежде чем эта аппаратура UE реально переключится в режим DRX.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что запускающее событие неактивности содержит по меньшей мере один из следующих факторов - конец сеанса, ассоциированный по меньшей мере с одним из приложений, поступающие с некоторой периодичностью подтверждающие активность сообщения, ассоциированные по меньшей мере с одним из приложений, или характеристики допустимой задержки по меньшей мере для одного из приложений.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что информация о характеристиках устройства содержит параметры слоя без доступа (NAS), включая допустимую задержку или информацию о типе устройства, ассоциированного с аппаратурой UE, эту информацию о характеристиках устройства получают от опорного абонентского сервера (HSS)/опорного регистра местонахождения (HLR), входящего в состав сети.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что информация о типе устройства содержит идентификацию аппаратуры UE в качестве устройства для межмашинной связи (М2М).
5. Способ по п.1, дополнительно содержащий определение аппаратурой UE рабочего цикла режима DRX на основе идентифицированного запускающего события неактивности и информации о характеристиках устройства и отличающийся тем, что передачи в узел eNodeB включают передачу выбранного рабочего цикла режима DRX этому узлу eNodeB.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что передачи в узел eNodeB содержат передачу по меньшей мере одного радиокадра, включающего сообщение управления радиоресурсами (RRC), так что это сообщение RRC содержит по меньшей мере один параметр режима DRX, относящийся к инициированию перехода в режим DRX.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что аппаратура UE конфигурирована для работы в сети по стандарту Долговременная эволюция (LTE), разработанному Группой проекта партнерства третьего поколения (3GPP).
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что указанный контроль осуществляется на уровне приложений в составе аппаратуры UE, принятие решения о переходе в режим DRX осуществляется на уровне взаимодействия приложений с радиоканалом в интерфейсе прикладных программ (API), включенном в стек протоколов аппаратуры UE, a передача сообщений узлу eNodeB осуществляется на радиоуровне через радиоинтерфейс.
9. Абонентская аппаратура (UE), содержащая:
процессор, предназначенный для инициирования запуска работы в режиме прерывистого приема (DRX), отличающийся тем, что процессор выполнен с возможностью инициирования запуска перехода в режим DRX на основе по меньшей мере одного события неактивности, ассоциированного по меньшей мере с одним приложением, работающим в аппаратуре, и по меньшей мере одного параметра слоя без доступа (NAS), ассоциированного с рассматриваемой аппаратурой UE; и
приемопередатчик, поддерживающий связь с процессором, при этом приемопередатчик выполнен с возможностью передачи усовершенствованному узлу В (eNodeB) сигнала о намерении запустить работу в режиме DRX с использованием по меньшей мере одного радиокадра.
10. Аппаратура UE по п.9, отличающаяся тем, что аппаратура UE конфигурирована для работы в сети по стандарту Долговременная эволюция (LTE), разработанному Группой проекта партнерства третьего поколения (3GPP), с использованием дуплексного режима с разделением по времени (TDD).
11. Аппаратура UE по п.9, отличающаяся тем, что аппаратура UE конфигурирована для работы в сети по стандарту Долговременная эволюция (LTE), разработанному Группой проекта партнерства третьего поколения (3GPP), с использованием дуплексного режима с разделением по частоте (FDD).
12. Аппаратура UE по п.9, отличающаяся тем, что запускающее событие неактивности содержит по меньшей мере один из следующих факторов - конец сеанса, ассоциированный по меньшей мере с одним из приложений, поступающие с некоторой периодичностью подтверждающие активность сообщения, ассоциированные по меньшей мере с одним из приложений, или характеристики допустимой задержки по меньшей мере для одного из приложений.
13. Аппаратура UE по п.9, отличающаяся тем, что по меньшей мере один параметр NAS содержит идентификацию допустимой задержки или типа устройства для межмашинной связи (М2М), ассоциированного с аппаратурой UE.
14. Аппаратура UE по п.9, отличающаяся тем, что процессор выполнен с возможностью определения одного или нескольких параметров режима DRX на основе события неактивности и параметра NAS, так что совокупность параметров режима DRX содержит рабочий цикл режима DRX.
15. Аппаратура UE по п.9, отличающаяся тем, что передачи сигналов в узел eNodeB содержат передачу сигналов управления радиоресурсами (RRC) в составе по меньшей мере одного радиокадра, так что эти сигналы RRC содержат один или несколько параметров режима DRX, соответствующих работе в режиме DRX.
16. Аппаратура UE по п.9, отличающаяся тем, что приемопередатчик выполнен с возможностью приема обратного сигнала от узла eNodeB в ответ на сообщение о намерении запустить работу в режиме DRX и отличающаяся тем, что приемопередатчик начинает работать в режиме DRX в ответ на этот обратный сигнал.
17. Аппаратура UE по п.16, отличающаяся тем, что обратный сигнал содержит модификацию по меньшей мере одного параметра режима DRX, соответствующего работе в режиме DRX.
18. Абонентская аппаратура (UE), работающая в сети по стандарту Долговременная эволюция (LTE), разработанному Группой проекта партнерства третьего поколения (3GPP), и содержащая:
процессор, предназначенный для идентификации на уровней приложений стека протоколов события неактивности, ассоциированного по меньшей мере с одним приложением, работающим в аппаратуре UE, отличающийся тем, что этот процессор выполнен с возможностью выполнения обработки этого события неактивности на уровне взаимодействия стека протоколов для доступа радиоуровня к этому событию, и отличающийся тем, что процессор выполнен с возможностью определения на радиоуровне одного или нескольких параметров режима прерывистого приема (DRX) в соответствии с событием неактивности и с параметрами слоя без доступа (NAS).
19. Аппаратура UE по п.18, отличающаяся тем, что радиоуровень содержит один или больше уровней из перечня - уровень управления радиоресурсами (RRC) и уровень управления доступом к среде (MAC).
20. Аппаратура UE по п.18, отличающаяся тем, что событие неактивности содержит период времени, в течение которого аппаратура UE не принимает и не передает пакеты данных.
21. Аппаратура UE по п.18, отличающаяся тем, что совокупность параметров NAS содержит информацию о характеристиках устройства, включающую допустимую задержку или информацию типа устройства, ассоциированного с аппаратурой UE.
22. Аппаратура UE по п.18, отличающаяся тем, что процессор выполнен с возможностью определения на радиоуровне рабочего цикла режима DRX в соответствии с событием неактивности и с параметрами NAS.
23. Аппаратура UE по п.18, дополнительно содержащая приемопередатчик, поддерживающий связь с процессором, при этом приемопередатчик выполнен с возможностью осуществления передачи в усовершенствованный узел В (eNodeB) по меньшей мере одного радиокадра, включающего сообщение управления радиоресурсами (RRC), так что это сообщение RRC содержит один или несколько параметров режима DRX, определенных на радиоуровне.
24. Аппаратура UE по п.23, отличающаяся тем, что сигналы уровня RRC используются для повторного установления соединения с сетью.
25. Аппаратура UE по п.18, отличающаяся тем, что эта аппаратура UE конфигурирована для работы в сети по стандарту 3GPP-LTE с использованием дуплексного режима с разделением по времени (TDD) или дуплексного режима с разделением по частоте (FDD).
RU2014103447/07A 2011-07-01 2012-06-28 Способ прерывистой работы, инициированной абонентской аппаратурой, в сетях радиосвязи RU2558662C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161504054P 2011-07-01 2011-07-01
US61/504,054 2011-07-01
PCT/US2012/044670 WO2013006381A2 (en) 2011-07-01 2012-06-28 User equipment initiated discontinuous operation in a wireless communications network

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2558662C1 true RU2558662C1 (ru) 2015-08-10

Family

ID=47437330

Family Applications (5)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014103444/07A RU2562056C2 (ru) 2011-07-01 2011-12-20 Отображение улучшенного физического канала управления нисходящим каналом передачи
RU2015141066A RU2615502C1 (ru) 2011-07-01 2012-03-27 Передача малых объемов данных в беспроводной коммуникационной сети
RU2014103466/08A RU2566981C2 (ru) 2011-07-01 2012-03-27 Передача малых объемов данных в беспроводной коммуникационной сети
RU2014103447/07A RU2558662C1 (ru) 2011-07-01 2012-06-28 Способ прерывистой работы, инициированной абонентской аппаратурой, в сетях радиосвязи
RU2017110256A RU2653059C1 (ru) 2011-07-01 2017-03-28 Передача малых объемов данных в беспроводной коммуникационной сети

Family Applications Before (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014103444/07A RU2562056C2 (ru) 2011-07-01 2011-12-20 Отображение улучшенного физического канала управления нисходящим каналом передачи
RU2015141066A RU2615502C1 (ru) 2011-07-01 2012-03-27 Передача малых объемов данных в беспроводной коммуникационной сети
RU2014103466/08A RU2566981C2 (ru) 2011-07-01 2012-03-27 Передача малых объемов данных в беспроводной коммуникационной сети

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017110256A RU2653059C1 (ru) 2011-07-01 2017-03-28 Передача малых объемов данных в беспроводной коммуникационной сети

Country Status (19)

Country Link
US (15) US8879667B2 (ru)
EP (9) EP2727305A4 (ru)
JP (5) JP5841248B2 (ru)
KR (6) KR20160079134A (ru)
CN (11) CN103782523B (ru)
AU (2) AU2011372512B2 (ru)
BR (4) BR112013033990B1 (ru)
CA (2) CA2840867C (ru)
DE (1) DE112011105403B4 (ru)
ES (2) ES2768235T3 (ru)
GB (3) GB2535297B (ru)
HK (3) HK1202353A1 (ru)
HU (2) HUE046977T2 (ru)
IL (2) IL230255A (ru)
IN (2) IN2014CN00387A (ru)
MY (1) MY171295A (ru)
RU (5) RU2562056C2 (ru)
WO (11) WO2013006193A1 (ru)
ZA (1) ZA201400181B (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9538547B2 (en) 2011-07-01 2017-01-03 Intel Corporation User equipment initiated discontinuous operation in a wireless communications network
RU2729770C1 (ru) * 2016-04-20 2020-08-12 Керлинк Способ установки связи между шлюзом и коммуникационным модулем

Families Citing this family (351)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2903318B1 (en) * 2006-11-10 2017-10-18 Fujitsu Limited Wireless communication system and wireless terminal device
FI3319395T3 (fi) 2010-12-03 2023-08-01 Interdigital Patent Holdings Inc Menetelmä ja laite moniradioliityntätekniikan kantoaaltojen yhdistämisen suorittamiseksi
CN102594555B (zh) * 2011-01-17 2015-04-29 华为技术有限公司 数据的安全保护方法、网络侧实体和通信终端
CN111726150B (zh) 2011-02-11 2022-10-25 交互数字专利控股公司 用于增强型控制信道的系统和方法
US20130170415A1 (en) * 2011-04-04 2013-07-04 Kyocera Corporation Mobile communication method and radio terminal
KR101948801B1 (ko) 2011-04-11 2019-02-18 삼성전자주식회사 Mbms 지원 사용자 장치의 데이터 수신 방법 및 장치
KR101929307B1 (ko) * 2011-04-11 2018-12-17 삼성전자 주식회사 Csg 셀에서 단말이 셀 재선택 우선 순위를 효율적으로 제어하는 방법 및 장치
EP2564611B1 (en) 2011-07-01 2015-02-18 Ofinno Technologies, LLC Synchronization signal and control messages in multicarrier OFDM
US8582527B2 (en) 2011-07-01 2013-11-12 Ofinno Technologies, Llc Hybrid automatic repeat request in multicarrier systems
US8369280B2 (en) 2011-07-01 2013-02-05 Ofinno Techologies, LLC Control channels in multicarrier OFDM transmission
JP5871733B2 (ja) * 2011-07-04 2016-03-01 コニンクリーケ・ケイピーエヌ・ナムローゼ・フェンノートシャップ 時間インジケータを用いたトリガリング
US20130013792A1 (en) * 2011-07-04 2013-01-10 Nederlandse Organisatie Voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek Tno Triggering With QoS Parameters
KR20130009459A (ko) * 2011-07-15 2013-01-23 주식회사 팬택 Tdd 모드에서 다운링크 서브프레임을 한정하는 방법 및 장치
JP2013034149A (ja) * 2011-08-03 2013-02-14 Sony Corp 端末装置、通信制御装置、無線通信システム及び通信制御方法
JP6026415B2 (ja) * 2011-08-05 2016-11-16 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 端末、送信装置、受信品質報告方法および受信方法
KR101990134B1 (ko) 2011-08-10 2019-06-17 삼성전자주식회사 듀얼 모드 단말의 성능 정보 보고 방법 및 장치
KR102247818B1 (ko) 2011-08-10 2021-05-04 삼성전자 주식회사 이동통신 시스템에서 복수의 캐리어를 이용해서 데이터를 전송하는 방법 및 장치
EP3429307B1 (en) 2011-08-10 2022-06-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting data using a multi-carrier in a mobile communication system
KR101967721B1 (ko) 2011-08-10 2019-04-10 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 확장 접속 차단 적용 방법 및 장치
US10321419B2 (en) * 2011-08-10 2019-06-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting data using a multi-carrier in a mobile communication system
KR102092579B1 (ko) 2011-08-22 2020-03-24 삼성전자 주식회사 이동통신 시스템에서 복수 개의 주파수 밴드 지원 방법 및 장치
KR101573161B1 (ko) * 2011-09-23 2015-12-01 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 정보 피드백 방법 및 장치
US8797966B2 (en) 2011-09-23 2014-08-05 Ofinno Technologies, Llc Channel state information transmission
CN103947249B (zh) * 2011-09-30 2018-04-27 英特尔公司 通过多个无线网络同时地传送因特网业务的方法
JP5944004B2 (ja) * 2011-10-03 2016-07-05 インテル・コーポレーション デバイスツーデバイス通信(d2d通信)メカニズム
US9319990B2 (en) 2011-10-03 2016-04-19 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for uplink transmission power control and timing in coordinated multipoint transmission schemes
WO2013050648A1 (en) * 2011-10-07 2013-04-11 Nokia Corporation Method and apparatus for managing terminals
KR20140084097A (ko) * 2011-10-10 2014-07-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 기지국이 제어 정보를 다중화하는 방법 및 이를 위한 장치
US9241351B2 (en) 2011-11-04 2016-01-19 Intel Corporation Techniques and configurations for triggering a plurality of wireless devices
US9272851B2 (en) * 2011-11-07 2016-03-01 Mediatek Inc. Minimization of drive tests for uplink link coverage
KR20130050024A (ko) * 2011-11-07 2013-05-15 주식회사 팬택 무선 통신 시스템에서 e-pdcch 매핑 및 송수신 방법 및 장치
CN102395206B (zh) * 2011-11-08 2015-07-15 电信科学技术研究院 下行控制信息的传输方法和设备
US9788327B2 (en) * 2011-11-14 2017-10-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for reducing interference in a heterogeneous network
US9585156B2 (en) 2011-11-14 2017-02-28 Qualcomm Incorporated Supporting different LTE-TDD configurations in neighboring regions and/or adjacent carriers
US9913163B2 (en) * 2011-11-16 2018-03-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) UE control of downlink data
US8446844B1 (en) 2011-12-04 2013-05-21 Ofinno Technologies, Llc Handover in multicarrier wireless networks
WO2013090809A1 (en) 2011-12-14 2013-06-20 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for triggering machine type communications applications
US8885569B2 (en) 2011-12-19 2014-11-11 Ofinno Technologies, Llc Beamforming signaling in a wireless network
WO2013096616A1 (en) * 2011-12-20 2013-06-27 Kyocera Corporation Small cell uplink interference mitigation
WO2013095034A1 (ko) * 2011-12-22 2013-06-27 엘지전자 주식회사 무선 접속 시스템에서 무선 통신 상태 측정 방법 및 이를 위한 장치
DE102011090110A1 (de) * 2011-12-29 2013-07-04 Robert Bosch Gmbh Kommunikationssystem mit Steuerung des Zugriffs auf ein gemeinsames Kommunikationsmedium
US9769806B2 (en) * 2012-01-17 2017-09-19 Texas Instruments Incorporated Resource configuration for EPDCCH
CN103220798B (zh) * 2012-01-19 2016-08-10 华为技术有限公司 无线数据通信方法、基站与用户设备
EP3451773B1 (en) 2012-01-19 2020-08-19 Sun Patent Trust Apparatus and method to receive control signal
JP2013150213A (ja) * 2012-01-20 2013-08-01 Sharp Corp 通信システム、ゲートウェイ装置及び通信方法
US8953478B2 (en) * 2012-01-27 2015-02-10 Intel Corporation Evolved node B and method for coherent coordinated multipoint transmission with per CSI-RS feedback
JP5832914B2 (ja) 2012-01-27 2015-12-16 シャープ株式会社 通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
CN107257275B (zh) * 2012-01-27 2021-03-16 交互数字专利控股公司 由WTRU执行的用于ePDCCH的方法、WTRU、搜索空间监视方法和UE
US9730164B2 (en) * 2012-01-30 2017-08-08 Qualcomm, Incorporated Power control management in uplink (UL) coordinated multipoint (CoMP) transmission
WO2013113986A1 (en) * 2012-02-03 2013-08-08 Nokia Corporation Data buffer status influenced control channel monitoring
US9414409B2 (en) 2012-02-06 2016-08-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting/receiving data on multiple carriers in mobile communication system
JP5995174B2 (ja) 2012-02-16 2016-09-21 サン パテント トラスト 受信装置、送信装置、受信方法及び送信方法
WO2013124541A1 (en) * 2012-02-24 2013-08-29 Nokia Corporation Method and apparatus for dynamic server|client controlled connectivity logic
US9131389B2 (en) * 2012-02-28 2015-09-08 Qualcomm Incorporated Connected mode gap measurement for LTE TDD
KR20140141622A (ko) * 2012-03-05 2014-12-10 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 측정 방법 및 장치
US20150181536A1 (en) * 2012-03-16 2015-06-25 Klaus Ingemann Pedersen Power Control in Wireless Communications
EP2639989A1 (en) 2012-03-16 2013-09-18 Panasonic Corporation Search space for ePDCCH control information in an OFDM-based mobile communication system
CN104221437B (zh) 2012-03-16 2018-04-13 联发科技股份有限公司 Ofdm/ofdma系统中增强物理下行链路控制信道的物理结构以及参考信号利用
CN103326837A (zh) * 2012-03-19 2013-09-25 上海贝尔股份有限公司 用于管理多点协作的方法与装置
US9445409B2 (en) 2012-03-21 2016-09-13 Mediatek, Inc. Method for search space configuration of enhanced physical downlink control channel
US9497756B2 (en) 2012-03-25 2016-11-15 Comcast Cable Communications, Llc Base station radio resource management
KR20140142693A (ko) * 2012-03-28 2014-12-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널을 위한 자원을 할당하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2013144361A1 (en) * 2012-03-30 2013-10-03 Nokia Siemens Networks Oy Feedback methodology for per-user elevation mimo
US9143984B2 (en) 2012-04-13 2015-09-22 Intel Corporation Mapping of enhanced physical downlink control channels in a wireless communication network
WO2013158934A1 (en) * 2012-04-18 2013-10-24 Qualcomm Incorporated Multi-radio coexistence
US9949265B2 (en) 2012-05-04 2018-04-17 Comcast Cable Communications, Llc Control channel in a wireless communication system
US10448379B2 (en) * 2012-05-04 2019-10-15 Texas Instruments Incorporated Enhanced downlink control channel configuration for LTE
US20130301562A1 (en) * 2012-05-09 2013-11-14 Mediatek, Inc. Methods for Resource Multiplexing of Distributed and Localized transmission in Enhanced Physical Downlink Control Channel
US9504057B2 (en) * 2012-05-11 2016-11-22 Apple Inc. Methods and apparatus for in-device coexistence detection and mitigation
EP2850878B1 (en) * 2012-05-15 2020-10-28 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Wireless access point connected to two communication networks
WO2013172672A1 (en) * 2012-05-17 2013-11-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for dynamically adjusting drx settings of user equipment
CN103428666A (zh) * 2012-05-24 2013-12-04 华为技术有限公司 一种计费的方法及装置
US9185620B2 (en) * 2012-05-30 2015-11-10 Intel Corporation Adaptive UL-DL configurations in a TDD heterogeneous network
JP6297542B2 (ja) * 2012-05-31 2018-03-20 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated 非対称lte展開における干渉緩和
CN103517230B (zh) * 2012-06-19 2018-05-08 中兴通讯股份有限公司 触发信息发送和协议转换的方法及系统
CN103517409B (zh) * 2012-06-25 2018-04-27 华为终端有限公司 信息传输方法、系统及设备
US9066303B2 (en) * 2012-06-25 2015-06-23 Hitachi, Ltd. Power control in LTE-advanced heterogeneous networks
EP2868020B1 (en) * 2012-06-28 2018-04-25 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and base station for link adaptation of pdcch in a radio communication system
KR101725030B1 (ko) * 2012-06-29 2017-04-07 닛본 덴끼 가부시끼가이샤 Mtc 디바이스 트리거 전달의 최적화
US9930678B2 (en) * 2012-07-19 2018-03-27 Qualcomm Incorporated Multiplexing UEs with different TDD configurations and some techniques to mitigate UE-to-UE and base station-to-base station interference
CN103581886B (zh) * 2012-07-23 2017-06-20 中国移动通信集团公司 Drx参数和终端移动速度上报及控制方法和相关设备
US10178528B2 (en) * 2012-07-27 2019-01-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Device connectivity management for machine type communications
CN103580834B (zh) * 2012-07-31 2018-06-22 中兴通讯股份有限公司 ePDCCH发送、接收方法及装置、基站、用户设备
JP6201997B2 (ja) 2012-08-13 2017-09-27 ソニー株式会社 通信制御装置、端末装置及び通信制御方法
KR101860811B1 (ko) 2012-08-23 2018-05-24 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 무선 시스템에서의 다중 스케줄러들을 이용한 동작
WO2014029443A1 (en) * 2012-08-23 2014-02-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Access control for a wireless local area network
US9294255B2 (en) * 2012-09-06 2016-03-22 Htc Corporation Method of handling enhanced physical downlink control channel and related communication device
US20150237458A1 (en) * 2012-09-12 2015-08-20 Nec Corporation Mobile communication system, data communication method, gateway device and base station
US9312934B2 (en) * 2012-09-18 2016-04-12 Lg Electronics Inc. Method for transmitting efficient feedback in multi-antenna wireless communication system and apparatus therefor
US9369248B2 (en) * 2012-09-19 2016-06-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and communication node for mapping an enhanced physical downlink control channel, EPDCCH, message
WO2014049762A1 (ja) * 2012-09-26 2014-04-03 富士通株式会社 通信装置、通信システム及び通信方法
CN104662976A (zh) * 2012-09-26 2015-05-27 爱立信(中国)通信有限公司 用于执行链路适配的方法以及相关基站
WO2014047839A1 (zh) * 2012-09-27 2014-04-03 华为技术有限公司 一种组触发方法、装置及系统
US8923880B2 (en) * 2012-09-28 2014-12-30 Intel Corporation Selective joinder of user equipment with wireless cell
EP2901300A4 (en) * 2012-09-28 2016-05-18 Nokia Solutions & Networks Oy DIMENSIONING EXTERNAL IDENTIFIERS
CN103716752B (zh) * 2012-09-29 2017-06-27 上海贝尔股份有限公司 一种分发机器类通信的组消息的方法
CN103858500B (zh) * 2012-09-29 2018-02-06 华为技术有限公司 控制信息发送方法、接收方法和设备
US8989096B2 (en) * 2012-10-15 2015-03-24 Apple Inc. Application-aware radio power saving
US9413502B2 (en) * 2012-10-15 2016-08-09 Headwater Partners LLC Backhaul assisted by user equipment
KR102196315B1 (ko) * 2012-10-23 2020-12-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보를수신하는 방법 및 이를 위한 장치
CN110545157B (zh) * 2012-10-31 2023-11-28 华为技术有限公司 扰码序列的配置方法、装置、用户设备与基站
EP2920906A1 (en) * 2012-11-13 2015-09-23 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) Transmission and reception of reference signals in wireless networks
US9526034B2 (en) * 2012-12-07 2016-12-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method an apparatus for logging information
WO2014089794A1 (zh) * 2012-12-13 2014-06-19 华为技术有限公司 用户设备节电方法、装置和用户设备
US20140169246A1 (en) * 2012-12-17 2014-06-19 Qualcomm Incorporated Devices and methods for facilitating dynamic power reduction during discontinous reception
US9054837B2 (en) 2012-12-31 2015-06-09 Spreadtrum Communications (Shanghai) Co., Ltd. Demodulation method and apparatus, decoding method and apparatus and baseband chip in communication system
US9077416B2 (en) * 2012-12-31 2015-07-07 Spreadtrum Communications (Shanghai) Co., Ltd. Method and apparatus for demodulating downlink channel in communication system and baseband chip
EP3537844A1 (en) * 2013-01-08 2019-09-11 IOT Holdings, Inc. Method and apparatus for triggering devices and delivering small data
US20150350928A1 (en) * 2013-01-09 2015-12-03 Lili Zhang Method for interference cancellation with low-power subframes in heterogeneous networks
US9307491B2 (en) * 2013-01-24 2016-04-05 Broadcom Corporation Methods and apparatuses for increased battery performance in networks with different DRX cycles
US8874761B2 (en) * 2013-01-25 2014-10-28 Seven Networks, Inc. Signaling optimization in a wireless network for traffic utilizing proprietary and non-proprietary protocols
US20150350945A1 (en) * 2013-01-25 2015-12-03 Lg Electronics Inc. Method and device for measuring channel between base stations in wireless communication system
US9294172B2 (en) * 2013-01-25 2016-03-22 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for reporting downlink channel state
EP2952036B1 (en) * 2013-01-29 2019-05-01 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Delivering a plurality of simultaneous sessions to a client via a radio access network
GB2510358A (en) * 2013-01-31 2014-08-06 Eip Configuring layer 2 data compression between a UE and base station in LTE.
US9936470B2 (en) 2013-02-07 2018-04-03 Commscope Technologies Llc Radio access networks
US9414399B2 (en) 2013-02-07 2016-08-09 Commscope Technologies Llc Radio access networks
US9380466B2 (en) 2013-02-07 2016-06-28 Commscope Technologies Llc Radio access networks
EP2962485B1 (en) 2013-03-01 2019-08-21 Intel IP Corporation Wireless local area network (wlan) traffic offloading
WO2014133551A1 (en) * 2013-03-01 2014-09-04 Nokia Corporation Delivery of measurments
US9306725B2 (en) * 2013-03-13 2016-04-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Channel state information for adaptively configured TDD communication systems
US9300451B2 (en) 2013-03-13 2016-03-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission of sounding reference signals for adaptively configured TDD communication systems
WO2014151717A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-25 Zte Wistron Telecom Ab User equipment grouping and common control signaling to user equipment groups
EP2979488B1 (en) 2013-03-25 2018-07-11 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method for initiating handover, wireless device and base station
US9474067B2 (en) 2013-03-26 2016-10-18 Qualcomm Incorporated WLAN uplink scheduler for LTE-WLAN aggregation
GB2512393A (en) 2013-03-28 2014-10-01 Nec Corp Apparatus and methods for small data transmission
CN105103471A (zh) * 2013-04-01 2015-11-25 美国博通公司 用于公共参考信号干扰的额外辅助信息
JP2014204305A (ja) * 2013-04-05 2014-10-27 株式会社Nttドコモ 無線通信システム、無線基地局装置、およびユーザ装置
WO2014168525A1 (en) 2013-04-08 2014-10-16 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods, device and node for discontinuous reception (drx) of data
CN105340322B (zh) * 2013-04-16 2020-07-28 爱立信(中国)通信有限公司 处理通信网络中失效的方法、节点和计算机可读存储介质
WO2014179961A1 (en) * 2013-05-09 2014-11-13 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and device for determining wlan channel
EP2995019B1 (en) * 2013-05-09 2019-01-30 Intel IP Corporation Small data communications
CN104144434B (zh) * 2013-05-09 2018-10-09 华为技术有限公司 实现mtc监控的方法及装置
JP6198940B2 (ja) * 2013-06-03 2017-09-20 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. デフォルト・ベアラなしのハンドオーバのための方法および装置
US10085293B2 (en) * 2013-06-13 2018-09-25 Sony Corporation Telecommunications apparatus and methods
CN104243012B (zh) * 2013-06-13 2019-06-14 上海朗帛通信技术有限公司 一种tdd系统中的帧结构分配方法和装置
US9426663B2 (en) * 2013-06-26 2016-08-23 Cable Television Laboratories, Inc. Capacity sharing between wireless systems
US9198207B2 (en) * 2013-07-01 2015-11-24 Htc Corporation Method of handling small data transmission in wireless communication system
EP3025540A4 (en) * 2013-07-26 2017-03-15 Intel IP Corporation Signaling interference information for user equipment assistance
CN104349311A (zh) * 2013-08-02 2015-02-11 中兴通讯股份有限公司 一种用于机器类通信小数据传输的密钥建立方法和系统
DK3031261T3 (da) * 2013-08-09 2022-01-24 Ericsson Telefon Ab L M Systeminformation-broadcast til maskintypekommunikation
US9917669B2 (en) 2013-08-26 2018-03-13 National Chiao Tung University Access point and communication system for resource allocation
WO2015034403A1 (en) * 2013-09-03 2015-03-12 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Radio base station and method therein
JP2015073260A (ja) * 2013-09-04 2015-04-16 富士通株式会社 無線通信システム、及び、無線通信方法
US9240864B2 (en) 2013-09-12 2016-01-19 Qualcomm Incorporated Blind CRS detection
JP6196103B2 (ja) * 2013-09-13 2017-09-13 株式会社Nttドコモ 移動通信システム、ネットワークノード及び移動通信方法
WO2015035603A1 (zh) * 2013-09-13 2015-03-19 富士通株式会社 上行控制信息的发送方法、用户设备以及基站
WO2015038056A1 (en) 2013-09-13 2015-03-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Flexible transmission scheme for wireless communication
KR102071372B1 (ko) * 2013-09-16 2020-01-30 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 빔 포밍을 고려한 drx 제어 방법 및 장치
CN104823469B (zh) * 2013-09-23 2019-01-18 华为技术有限公司 传输数据的方法和实体
US20150085834A1 (en) * 2013-09-26 2015-03-26 Qualcomm Incorporated Time division long term evolution (td-lte) frame structure modification
US11252582B2 (en) * 2013-09-27 2022-02-15 Nokia Technologies Oy Method for determining start time of a physical downlink control channel
US9924509B2 (en) * 2013-09-27 2018-03-20 Qualcomm Incorporated Techniques for configuring an adaptive frame structure for wireless communications using unlicensed radio frequency spectrum
US9277580B2 (en) * 2013-09-30 2016-03-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Non-cellular link integration with cellular networks
US9301314B2 (en) * 2013-10-08 2016-03-29 Broadcom Corporation WLAN and LTE time division based scheduling devices and methods
GB2519574A (en) * 2013-10-25 2015-04-29 Nec Corp Control of small data transmission in a mobile radio communications network
WO2015062918A1 (en) 2013-10-31 2015-05-07 Sony Corporation Network element and method of communicating using a plurality of controls channels modules
EP3070859B1 (en) * 2013-11-12 2019-08-21 LG Electronics Inc. Method for obtaining uplink synchronization and configuring uplink connection
WO2015084224A1 (en) * 2013-12-04 2015-06-11 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) User service prediction in a communication network
CN103858476B (zh) * 2013-12-24 2018-07-13 华为技术有限公司 一种数据传输的方法、设备和系统
CN104969586A (zh) * 2013-12-30 2015-10-07 华为技术有限公司 小数据包的传输方法、基站和用户设备
US9591599B2 (en) 2013-12-30 2017-03-07 Mediatek Inc. Apparatuses and methods for physical broadcast channel (PBCH) assisted synchronization during a discontinuous reception (DRX) operation
US10492159B2 (en) 2013-12-30 2019-11-26 Mediatek Inc. Broadcast information-assisted communication methods and apparatuses using the same
JPWO2015119003A1 (ja) * 2014-02-04 2017-03-23 株式会社Nttドコモ サービス制御システム、ユーザ装置、及びサービス制御方法
CN105103617B (zh) * 2014-02-26 2019-04-26 华为技术有限公司 网络设备和一种实现数据回传的系统及方法
US9894464B2 (en) * 2014-03-14 2018-02-13 Intel IP Corporation Conveyance of application communication patterns from an external application server to a 3rd generation partnership project system
CN103916217B (zh) * 2014-03-25 2017-06-13 烽火通信科技股份有限公司 Xlgmii接口多通道降频dic机制的实现方法及装置
US9979597B2 (en) 2014-04-04 2018-05-22 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for assisted radio access technology self-organizing network configuration
US9906977B2 (en) 2014-04-18 2018-02-27 Apple Inc. Deterministic RRC connections
US10375646B2 (en) 2014-04-18 2019-08-06 Apple Inc. Coordination between application and baseband layer operation
US9497771B2 (en) 2014-04-18 2016-11-15 Apple Inc. Deterministic RRC connections
KR102217336B1 (ko) * 2014-04-22 2021-02-19 엘지전자 주식회사 이동단말기 제어방법
US9479940B2 (en) * 2014-05-01 2016-10-25 Cable Television Laboratories, Inc. Capacity sharing between wireless systems
US9820225B2 (en) * 2014-05-13 2017-11-14 Qualcomm Incorporated Techniques for managing power consumption of a mobile device
US9867001B2 (en) * 2014-05-23 2018-01-09 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. Identifier for device location within wireless communication systems
CA2951548A1 (en) 2014-06-09 2015-12-17 Airvana Lp Radio access networks
US10499451B2 (en) * 2014-06-13 2019-12-03 Apple Inc. Adaptive C-DRX management
EP3165008B1 (en) * 2014-07-03 2019-11-27 Convida Wireless, LLC Application data delivery service for networks supporting multiple transport mechanisms
US9832002B2 (en) * 2014-07-17 2017-11-28 Huawei Technologies Co., Ltd. Phalanx radio system architecture for high capacity wireless communication
US9730196B2 (en) 2014-07-29 2017-08-08 Cable Television Laboratories, Inc. LTE control channel reservation in RF bands with competing communication systems
US10772051B2 (en) 2014-08-15 2020-09-08 Parallel Wireless, Inc. Inter-cell interference mitigation
US9820184B2 (en) * 2014-09-23 2017-11-14 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for secure connectionless uplink small data transmission
CN104244309A (zh) * 2014-09-29 2014-12-24 中国联合网络通信集团有限公司 配置rrc连接保障周期的方法及装置
KR20160042692A (ko) 2014-10-10 2016-04-20 삼성전자주식회사 트래픽 처리를 위한 방법 및 장치
US20160105883A1 (en) * 2014-10-13 2016-04-14 Benu Networks, Inc. System and method for mobility enhanced wi-fi architecture
US10516495B2 (en) 2014-10-17 2019-12-24 Lg Electronics Inc. Method for measuring inter-device interference in wireless communication system supporting FDR transmission, and apparatus therefor
US9949293B2 (en) * 2014-10-28 2018-04-17 Qualcomm, Incorporated Contention resolution techniques in frequency and spatial domains
WO2016074913A1 (en) 2014-11-13 2016-05-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Systems and methods of discontinuous operation for wireless devices
WO2016086971A1 (en) * 2014-12-02 2016-06-09 Nokia Solutions And Networks Management International Gmbh Coded allocation of channel state information reference signals
CN105812109B (zh) 2014-12-31 2018-09-11 中兴通讯股份有限公司 数据传输方法及装置
CN105827283B (zh) * 2015-01-09 2019-03-12 中国移动通信集团江苏有限公司 一种基于多输入多输出mimo方式通信的方法及装置
EP3245820A1 (en) * 2015-01-13 2017-11-22 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Coordination using the ue application
JP6890541B2 (ja) 2015-01-23 2021-06-18 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. ページング方法、装置、およびページングシステム
EP3253153A4 (en) * 2015-01-29 2018-09-19 NTT DoCoMo, Inc. User terminal, radio base station and radio communication method
KR102269709B1 (ko) * 2015-02-06 2021-06-25 파나소닉 인텔렉츄얼 프로퍼티 코포레이션 오브 아메리카 무선 통신 방법, e노드B 및 사용자 기기
US10284311B2 (en) * 2015-02-11 2019-05-07 Qualcomm Incorporated RSRP and path loss measurements with coverage enhancements
JPWO2016140275A1 (ja) * 2015-03-03 2017-12-14 京セラ株式会社 移動通信方法、ネットワーク装置及び基地局
EP4187985A1 (en) * 2015-03-03 2023-05-31 Kyocera Corporation Radio terminal, processor and method
US10514746B2 (en) * 2015-03-10 2019-12-24 Acer Incorporated Device and method of handling power saving
EP3278514B1 (en) 2015-03-30 2019-03-06 British Telecommunications public limited company Data transmission
US10356706B2 (en) 2015-03-31 2019-07-16 British Telecommunications Public Limited Company Interface selection
EP3278627B1 (en) 2015-03-31 2019-10-30 British Telecommunications public limited company Interface selection in a wireless router
WO2016156430A1 (en) * 2015-03-31 2016-10-06 British Telecommunications Public Limited Company Wlan-lte interface selection
KR101995150B1 (ko) 2015-04-22 2019-07-02 콘비다 와이어리스, 엘엘씨 3gpp 네트워크들에서의 소량 데이터 사용 가능
US10560228B2 (en) 2015-05-14 2020-02-11 Cable Television Laboratories, Inc. Hybrid automatic repeat request (HARQ) in listen before talk systems
EP3295585B1 (en) * 2015-05-14 2020-09-09 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Configuring measurement reference signals for mimo
CN106304129B (zh) * 2015-05-19 2020-02-14 华为技术有限公司 一种监听及发送下行调度数据的方法及装置
DK3567906T3 (da) * 2015-05-19 2021-03-15 Ericsson Telefon Ab L M Inaktivitetshåndtering af indretninger med forsinkelsestolerant trafik
WO2016187797A1 (zh) 2015-05-26 2016-12-01 华为技术有限公司 一种波束信号跟踪方法、设备及系统
US10375654B2 (en) * 2015-06-03 2019-08-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Scheduling, power control and link adaptation based on communication between user equipment and network
US10548000B2 (en) * 2015-06-11 2020-01-28 Intel IP Corporation Cellular IoT network architecture
WO2016204519A1 (en) 2015-06-15 2016-12-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for group communication in wireless communication system
US10299244B2 (en) * 2015-06-19 2019-05-21 Qualcomm Incorporated Small data transmission in a wireless communications system
US10362011B2 (en) * 2015-07-12 2019-07-23 Qualcomm Incorporated Network security architecture
US11095404B2 (en) * 2015-07-31 2021-08-17 Qualcomm Incorporated Multiplexing downlink control information of same aggregation level by coding together
WO2017022937A1 (ko) * 2015-07-31 2017-02-09 엘지전자 주식회사 단말-특정 다이나믹 tdd 프레임을 이용하여 통신을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치
US10439791B2 (en) * 2015-08-11 2019-10-08 Kyocera Corporation Time division duplex (TDD) communication configuration for unconnected base stations
US10805830B2 (en) * 2015-08-14 2020-10-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Systems and methods for regulating user data traffic in a wireless network
WO2017039737A1 (en) * 2015-08-28 2017-03-09 Intel IP Corporation BEAMFORMED PHYSICAL DOWNLINK CONTROL CHANNELS (BPDCCHs) FOR NARROW BEAM BASED WIRELESS COMMUNICATION
WO2017037687A1 (en) 2015-09-06 2017-03-09 Mariana Goldhamer Virtualization and central coordination in wireless networks
CN106535333B (zh) * 2015-09-11 2019-12-13 电信科学技术研究院 一种物理下行控制信道传输方法及装置
WO2017045707A1 (en) * 2015-09-15 2017-03-23 U-Blox Ag Communications apparatus, communications system and method of determining signal isolation
CN107852625B (zh) * 2015-09-18 2021-10-15 苹果公司 识别全双工通信系统中的受害方和干扰源
US10270892B2 (en) * 2015-09-21 2019-04-23 Acer Incorporated Apparatuses and methods for handling mobile originated (MO) cellular internet of things (CIoT) data
WO2017067008A1 (zh) * 2015-10-23 2017-04-27 华为技术有限公司 信息交互的方法、设备及系统
US10051568B2 (en) * 2015-10-26 2018-08-14 Qualcomm, Incorporated Extending DRX operation in a high-power state
CN108352870B (zh) * 2015-11-04 2021-07-27 瑞典爱立信有限公司 对从天线阵列的传输进行预编码的方法和发送无线电节点
US9998977B2 (en) * 2015-11-12 2018-06-12 Qualcomm Incorporated Inter-subnet and intra-subnet roaming
US10476641B2 (en) * 2015-11-17 2019-11-12 Qualcomm Incorporated Back-to-back reference signals
US10097336B2 (en) * 2015-11-30 2018-10-09 Qualcomm Incorporated Uplink (UL) frequency-division duplex (FDD) subframe
US10785791B1 (en) 2015-12-07 2020-09-22 Commscope Technologies Llc Controlling data transmission in radio access networks
US11943819B2 (en) * 2015-12-28 2024-03-26 Nec Corporation Radio terminal, radio station, core network node, and method therein
EP3398380B1 (en) 2015-12-29 2023-03-29 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Multi-stage reception monitoring
WO2017116163A1 (ko) * 2015-12-30 2017-07-06 엘지전자 주식회사 다중 안테나 무선 통신 시스템에서 코드북 기반 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
US11109372B2 (en) 2016-01-11 2021-08-31 Qualcomm Incorporated Narrow-band physical control channel design
EP3407649A4 (en) * 2016-01-22 2019-08-21 NTT DoCoMo, Inc. RADIO BASIS STATION AND COMMUNICATION CONTROL METHOD
WO2017132995A1 (zh) 2016-02-05 2017-08-10 广东欧珀移动通信有限公司 业务传输的方法和装置
CN107046456B (zh) * 2016-02-05 2021-01-26 中兴通讯股份有限公司 信息的发送、接收方法及装置
KR102474512B1 (ko) 2016-02-12 2022-12-06 삼성전자 주식회사 이동통신 시스템에서 단말의 제어 정보 수신 방법 및 장치
WO2017137230A1 (en) 2016-02-12 2017-08-17 Sony Corporation Terminal device, infrastructure equipment, methods and integrated circuitry
CN112087283A (zh) 2016-02-18 2020-12-15 瑞典爱立信有限公司 用于管理控制平面优化的数据速率的系统、方法和装置
US10728727B2 (en) * 2016-03-04 2020-07-28 Lenovo Enterprise Solutions (Singapore) Pte. Ltd. Systems and methods for reducing interference in wireless communication among computing devices
US10021711B2 (en) 2016-03-23 2018-07-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for reducing resource contention
EP3691348A1 (en) * 2016-04-01 2020-08-05 KYOCERA Corporation Base station and radio terminal
TWI661735B (zh) * 2016-04-05 2019-06-01 新力股份有限公司 終端裝置、基礎建設設備、方法及積體電路
US10791548B2 (en) 2016-05-02 2020-09-29 Qualcomm Incorporated Search space design for control channel in wireless communication
KR101714592B1 (ko) * 2016-05-03 2017-03-22 가천대학교 산학협력단 비면허 대역을 이용하여 캐리어 집적을 수행하기 위한 방법 및 장치
CN107347218A (zh) * 2016-05-06 2017-11-14 北京信威通信技术股份有限公司 一种非周期参考信号的触发方法及系统
US11388588B2 (en) * 2016-05-13 2022-07-12 Nokia Solutions And Networks Oy Optimized small data transmission over uplink
MX2018015703A (es) * 2016-07-04 2019-05-27 Ericsson Telefon Ab L M Metodo de suministro eficiente y aparatos para datos pequeños poco frecuentes.
US10278088B2 (en) * 2016-07-22 2019-04-30 Qualcomm Incorporated Channel estimation enhancement
KR101889046B1 (ko) 2016-07-28 2018-08-21 주식회사 콜버스랩 주문형 교통 서비스를 위한 탑승 주문 처리 방법 및 시스템
EP3494756B1 (en) * 2016-08-09 2024-10-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for managing user plane operation in wireless communication system
EP3478007B1 (en) * 2016-08-31 2020-07-29 Huawei Technologies Co., Ltd. Small data transmission in a paging message
US10158555B2 (en) 2016-09-29 2018-12-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitation of route optimization for a 5G network or other next generation network
US10206232B2 (en) 2016-09-29 2019-02-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Initial access and radio resource management for integrated access and backhaul (IAB) wireless networks
US10171214B2 (en) 2016-09-29 2019-01-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Channel state information framework design for 5G multiple input multiple output transmissions
US10602507B2 (en) 2016-09-29 2020-03-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating uplink communication waveform selection
US10644924B2 (en) 2016-09-29 2020-05-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating a two-stage downlink control channel in a wireless communication system
CN107888354B (zh) * 2016-09-30 2020-05-19 中国移动通信有限公司研究院 传输处理方法、网络侧设备及用户设备
WO2018063420A1 (en) * 2016-09-30 2018-04-05 Intel IP Corporation Resource assignment and interference handling for time-division duplex new radio
KR20210088763A (ko) * 2016-10-06 2021-07-14 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) NAS(Non Access Stratum)를 통한 신뢰 가능한 데이터 전달
CN108377581A (zh) * 2016-11-04 2018-08-07 维沃移动通信有限公司 一种非连续接收drx参数的配置方法、移动终端及基站
EP3545717B1 (en) * 2016-11-25 2021-06-16 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and device for enhancing downlink control channel
US10225802B2 (en) 2016-11-29 2019-03-05 At&T Mobility Ii Llc Managing negotiation of power saving mode parameters between a user equipment and a core network device
US10231281B2 (en) 2016-11-29 2019-03-12 At&T Mobility Ii Llc Managing negotiation of extended idle mode discontinuous reception parameters between a user equipment and a core network device
CN108616969B (zh) * 2016-12-20 2020-07-21 华为技术有限公司 数据发送方法、数据接收方法及设备
WO2018128409A1 (ko) * 2017-01-04 2018-07-12 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서의 상향링크 전력 제어 방법 및 이를 위한 장치
US10980016B2 (en) * 2017-01-05 2021-04-13 Lg Electronics Inc. Method for transmitting or receiving downlink control information in wireless communication system and apparatus for same
CA3048685C (en) * 2017-01-05 2022-08-02 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Parameter configuration method and equipment
US10721763B2 (en) 2017-01-20 2020-07-21 Qualcomm Incorporated Small packet optimizations for internet-of-things applications
US10355813B2 (en) 2017-02-14 2019-07-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Link adaptation on downlink control channel in a wireless communications system
US10448243B2 (en) * 2017-03-23 2019-10-15 Cisco Technology, Inc. System and method to facilitate device triggering for non-internet protocol data delivery in a network environment
RU2699407C1 (ru) * 2017-03-24 2019-09-05 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Способ и устройство для передачи или приема сигнала в системе беспроводной связи
US10368309B2 (en) * 2017-03-28 2019-07-30 Avago Technologies International Sales Pte. Limited Dynamic power saving mode and configuration changing based on traffic pattern
US10178646B2 (en) * 2017-04-12 2019-01-08 Cisco Technology, Inc. System and method to facilitate slice management in a network environment
WO2018187977A1 (zh) * 2017-04-12 2018-10-18 Oppo广东移动通信有限公司 上行功率控制方法、设备及系统
US11327737B2 (en) 2017-04-21 2022-05-10 Johnson Controls Tyco IP Holdings LLP Building management system with cloud management of gateway configurations
US10868857B2 (en) 2017-04-21 2020-12-15 Johnson Controls Technology Company Building management system with distributed data collection and gateway services
US10313982B1 (en) * 2017-04-27 2019-06-04 Thales Avionics, Inc. Cooperative realtime management of noise interference in ISM band
US10721669B2 (en) 2017-04-27 2020-07-21 Airspan Networks, Inc. Apparatus and method for improving connectivity for items of user equipment in a wireless network
US11277195B2 (en) 2017-04-27 2022-03-15 Airspan Ip Holdco Llc Apparatus and method for providing network coverage in a wireless network
US20180324854A1 (en) * 2017-05-04 2018-11-08 Qualcomm Incorporated Uplink small data transmission for enhanced machine-type-communication (emtc) and internet of things (iot) communication
CN107222364B (zh) * 2017-05-27 2020-06-26 奇酷互联网络科技(深圳)有限公司 控制数据接收模式的方法、装置和移动终端
US10739028B2 (en) 2017-06-09 2020-08-11 Johnson Controls Technology Company Thermostat with efficient wireless data transmission
US10333810B2 (en) 2017-06-09 2019-06-25 Johnson Controls Technology Company Control system with asynchronous wireless data transmission
EP3639612B1 (en) * 2017-06-16 2023-09-20 IPLA Holdings Inc. Small data transfer, data buffering, and data management as a service in a communications network
US10470074B2 (en) * 2017-07-20 2019-11-05 Qualcomm Incorporated Thermal-based radio selection
US10856263B2 (en) * 2017-09-08 2020-12-01 Qualcomm Incorporated Randomized search space for downlink control channel
CN111095839B (zh) * 2017-09-12 2022-06-10 联发科技股份有限公司 无线通信中多trp与多面板传输的方法及装置
US11039497B2 (en) * 2017-09-18 2021-06-15 Qualcomm Incorporated User plane based small data service
CN107493597B (zh) * 2017-09-30 2020-06-02 北京小米移动软件有限公司 降低移动终端功耗的方法、装置及系统
WO2019070627A1 (en) 2017-10-03 2019-04-11 Commscope Technologies Llc DYNAMIC DOWNLINK REUSE IN A C-RAN
US11291026B2 (en) * 2017-11-09 2022-03-29 Qualcomm Incorporated Uplink transmission techniques in low-latency wireless communication
WO2019103580A1 (ko) * 2017-11-27 2019-05-31 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 csi 보고를 수행하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
US11553433B2 (en) 2017-12-14 2023-01-10 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. User equipment power-saving method and device, user equipment and base station
EP3619930B1 (en) * 2017-12-15 2024-09-18 Google LLC Establishing wireless links
EP3732831A1 (en) * 2017-12-29 2020-11-04 Qualcomm Incorporated Techniques for maintaining connected state
CN110011771B (zh) * 2018-01-05 2020-07-10 中国移动通信有限公司研究院 一种信息传输方法、基站及网络管理单元
JP7302482B2 (ja) * 2018-01-16 2023-07-04 ソニーグループ株式会社 通信装置及び通信方法
CN108401508B (zh) * 2018-01-31 2022-01-18 北京小米移动软件有限公司 配置参数发送、读取方法及装置、基站和用户设备
KR20200117983A (ko) * 2018-02-08 2020-10-14 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 정보 전송 방법, 정보 수신 방법, 단말 기기 및 네트워크 기기
WO2019176468A1 (ja) * 2018-03-14 2019-09-19 日本電気株式会社 基地局、方法、プログラム、及び記録媒体
CN110324883B (zh) * 2018-03-28 2021-04-27 维沃移动通信有限公司 配置物理下行控制信道的方法、用户设备和网络侧设备
BR112020022906A2 (pt) 2018-05-11 2021-02-23 Huawei Technologies Co., Ltd. método de transmissão de informação, dispositivo de comunicação e dispositivo de rede
CN110474730A (zh) 2018-05-11 2019-11-19 中兴通讯股份有限公司 信道配置、功控方法和装置、用户设备、基站及存储介质
US11304213B2 (en) 2018-05-16 2022-04-12 Commscope Technologies Llc Dynamic uplink reuse in a C-RAN
US11395259B2 (en) 2018-05-16 2022-07-19 Commscope Technologies Llc Downlink multicast for efficient front-haul utilization in a C-RAN
US10798667B2 (en) 2018-06-08 2020-10-06 Commscope Technologies Llc Automatic transmit power control for radio points of a centralized radio access network that primarily provide wireless service to users located in an event area of a venue
CN110719645B (zh) * 2018-07-13 2021-12-14 维沃移动通信有限公司 一种信道检测指示方法、终端及网络设备
US10972950B2 (en) * 2018-07-20 2021-04-06 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for handover enhancements
CN110809285B (zh) * 2018-08-06 2023-02-28 黎光洁 一种基于信道条件的数据传输方法和数据传输系统
US11057092B2 (en) 2018-08-10 2021-07-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating fast channel state information computation for 5G wireless communication systems
WO2020051146A1 (en) 2018-09-04 2020-03-12 Commscope Technologies Llc Front-haul rate reduction for use in a centralized radio access network
US11601889B2 (en) * 2018-09-12 2023-03-07 Qualcomm Incorporated Power control optimization for wireless communications
US10588089B1 (en) * 2018-09-21 2020-03-10 Qualcomm Incorporated Mitigation of calibration errors
CN110536285B (zh) 2018-09-26 2022-09-20 中兴通讯股份有限公司 干扰控制、消息发送、转发方法、装置、通信设备及系统
EP3881635B1 (en) 2018-11-16 2023-05-03 Ofinno, LLC Application triggering for a wireless device
EP3909299A1 (en) * 2019-01-11 2021-11-17 Sony Group Corporation Communications devices, infrastructure equipment and methods
US11425659B2 (en) * 2019-01-15 2022-08-23 Qualcomm Incorporated Periodic reception mode for wireless communications
EP3912376A1 (en) * 2019-01-18 2021-11-24 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Key refresh for small-data traffic
US11284470B2 (en) 2019-01-28 2022-03-22 Qualcomm Incorporated User equipment specific discontinuous reception cycle
CN113348602A (zh) * 2019-02-06 2021-09-03 英国电讯有限公司 网络设备管理
KR102658886B1 (ko) 2019-02-14 2024-04-18 삼성전자 주식회사 차세대 이동 통신 시스템에서 차량 통신을 지원하기 위한 단말 능력 절차 수행 방법 및 장치
US11063675B2 (en) * 2019-03-05 2021-07-13 Cisco Technology, Inc. Wireless spectrum management and optimization for dual transceiver operation
KR102710601B1 (ko) * 2019-03-27 2024-09-27 삼성전자주식회사 네트워크 패킷 처리 방법 및 이를 위한 전자 장치
CN110278601B (zh) * 2019-04-30 2022-02-15 中国联合网络通信集团有限公司 一种终端节电方法及装置
US10785721B1 (en) * 2019-05-10 2020-09-22 International Business Machines Corporation Energy saving control of mobile equipment
US11129239B2 (en) * 2019-06-06 2021-09-21 Mediatek Inc. Apparatuses and methods for In-Device Coexistence (IDC) interference prevention
US12058624B2 (en) * 2019-06-21 2024-08-06 Ntt Docomo, Inc. Terminal and radio communication method
US10945293B2 (en) * 2019-07-25 2021-03-09 Qualcomm Incorporated Frequency hopping for two-step random access
US11419006B2 (en) 2019-07-29 2022-08-16 Nokia Technologies Oy User data transport over control plane in communication system using designated payload container types
WO2021038655A1 (ja) * 2019-08-23 2021-03-04 株式会社Nttドコモ 端末及び無線通信方法
WO2021038656A1 (ja) * 2019-08-23 2021-03-04 株式会社Nttドコモ 端末及び無線通信方法
CN114600492A (zh) * 2019-08-23 2022-06-07 株式会社Ntt都科摩 终端以及无线通信方法
MX2022008281A (es) * 2020-01-02 2022-09-21 Gabriel Lavi Métodos y sistemas para soportar la comunicación de una pluralidad de dispositivos de comunicación de cliente en una red de área local inalámbrica.
US11974171B2 (en) * 2020-02-14 2024-04-30 Panasonic Avionics Corporation Antenna blockage detection and mitigation
WO2021159498A1 (en) * 2020-02-14 2021-08-19 Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. Power control of positioning reference signal
KR102302616B1 (ko) * 2020-02-17 2021-09-14 주식회사 케이티 배터리 절감 기술 동적 적용 방법, 이를 구현한 단말 및 네트워크 장치
CN115552982A (zh) * 2020-03-06 2022-12-30 株式会社Ntt都科摩 终端、无线通信方法以及基站
WO2022016481A1 (en) * 2020-07-24 2022-01-27 Citrix Systems, Inc. Auto termination of applications based on application and user activity
US11963248B2 (en) * 2020-10-21 2024-04-16 Intel Corporation Small data transmission (SDT) procedures and failure recovery during an inactive state
CN113966628A (zh) * 2021-07-07 2022-01-21 北京小米移动软件有限公司 用于非地面网络的sdt处理方法、通信装置和存储介质
CN115701724B (zh) * 2021-08-02 2024-05-03 华为技术有限公司 用于设备连接的方法、电子设备和系统
CN113805832B (zh) * 2021-09-15 2024-08-06 Oppo广东移动通信有限公司 图像数据传输方法、装置、终端及介质
WO2023044644A1 (en) * 2021-09-23 2023-03-30 Qualcomm Incorporated Codebook design and feedback for circular antenna array beamforming
DE102021212981A1 (de) 2021-11-18 2023-05-25 Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung Verfahren zum Verwalten von verschiedenartigen drahtlosen Kommunikationsverbindungen
CN115396007B (zh) * 2022-08-10 2023-10-13 中国联合网络通信集团有限公司 网络接入方法、网络接入装置、车载网关、车辆及介质
US12120524B1 (en) 2023-11-10 2024-10-15 T-Mobile Usa, Inc. Radio exposure function for telecommunications networks
US12022383B1 (en) 2023-11-10 2024-06-25 T-Mobile Usa, Inc. Radio exposure function for telecommunications networks
WO2024146656A1 (en) * 2024-01-19 2024-07-11 Lenovo (Beijing) Limited Methods and apparatuses for enhanced type i multi-panel codebook

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008096685A1 (ja) * 2007-02-05 2008-08-14 Nec Corporation 基地局間ハンドオーバー方法、無線通信システム、drx制御方法、基地局、および通信端末
WO2010054602A1 (zh) * 2008-11-14 2010-05-20 华为技术有限公司 一种消息发送方法、基站
RU2009132517A (ru) * 2007-01-30 2011-03-10 Интердиджитал Текнолоджи Корпорейшн (Us) Управление неявной корректировкой продолжительности цикла drx в режиме lte-active

Family Cites Families (197)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2006203A (en) 1933-02-27 1935-06-25 Fibreboard Products Inc Carton and liner for the same
DE69634607T2 (de) * 1995-10-24 2006-03-02 General Instrument Corporation Burstübertragung variabler länge über die physikalische schicht eines mehrschichten-übertragungsformats
FI101332B (fi) 1995-12-18 1998-05-29 Nokia Telecommunications Oy Epäjatkuvalähetys monikanavaisessa suurinopeuksisessa datasiirrossa
US5892802A (en) * 1996-11-14 1999-04-06 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Transporting user data over A-Bis and A-interfaces within a mobile telecommunications network
US6611567B1 (en) * 1999-01-29 2003-08-26 Agere Systems, Inc. Method and apparatus for pulse shaping
JP4359864B2 (ja) * 2000-04-03 2009-11-11 日本ビクター株式会社 直交周波数分割多重装置および直交周波数分割多重方法
GB2381417A (en) * 2001-10-24 2003-04-30 Ipwireless Inc Transmission power control based on path loss
KR100520655B1 (ko) * 2001-11-10 2005-10-13 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 이동 통신 시스템에서 주파수다이버시티를 이용하는 재전송 장치 및 방법
US7443859B2 (en) * 2001-12-18 2008-10-28 Nokia Corporation Method and apparatus for address allocation in GPRS networks that facilitates end-to-end security
US6901115B1 (en) * 2002-02-28 2005-05-31 Nokia Corporation Coordinate interleaving, and deinterleaving, apparatus, and associated method, for a communication system
US6618365B1 (en) * 2002-04-29 2003-09-09 Motorola, Inc. Method and apparatus to reduce uplink compressed mode monitoring in a communication device
US20040180675A1 (en) * 2002-11-06 2004-09-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for transmitting and receiving control messages in a mobile communication system providing MBMS service
US7397795B2 (en) * 2003-02-24 2008-07-08 Intel California Method and system for label-based packet forwarding among multiple forwarding elements
FI20030943A (fi) * 2003-06-25 2004-12-26 Nokia Corp Menetelmä machine-to-machine-yksikön parametrien konfiguroimiseksi ja machine-to-machine-yksikkö
CN1264309C (zh) * 2003-06-26 2006-07-12 华为技术有限公司 一种给无线局域网用户发送业务数据的方法
CN1567869B (zh) * 2003-06-30 2010-05-05 叶启祥 可避免干扰损坏并增加空间再用率的干扰控制方法
KR20050014984A (ko) 2003-08-01 2005-02-21 삼성전자주식회사 멀티미디어 브로드캐스트/멀티캐스드 서비스를 제공하는이동통신시스템에서 무선 자원 연결을 요청하는 메시지를재전송하는 방법
ES2295543T3 (es) * 2003-09-08 2008-04-16 Abb Research Ltd. Cifrado de datos sobre la capa fisica de un sistema de transmision de datos.
US7106811B2 (en) * 2003-11-12 2006-09-12 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for performing post-detection constellation correction
US7409001B2 (en) * 2004-08-12 2008-08-05 Nokia Corporation Method and apparatus using coordinate interleaving to increase diversity in a MIMO system
FR2875358B1 (fr) * 2004-09-15 2006-12-15 Eads Telecom Soc Par Actions S Insertion d'un flux secondaire d'informations binaires dans un flux principal de symboles d'une modulation numerique
US7778826B2 (en) * 2005-01-13 2010-08-17 Intel Corporation Beamforming codebook generation system and associated methods
JP2006270296A (ja) 2005-03-23 2006-10-05 Hitachi Ltd 移動端末および制御局
US7613155B2 (en) * 2005-04-30 2009-11-03 Lg Electronics Inc. Terminal, system and method for providing location information service by interworking between WLAN and mobile communication network
KR101124932B1 (ko) * 2005-05-30 2012-03-28 삼성전자주식회사 어레이 안테나를 이용하는 이동 통신 시스템에서의 데이터송/수신 장치 및 방법
KR20060130806A (ko) * 2005-06-08 2006-12-20 삼성전자주식회사 코드북 기반 폐루프 방식의 다중 송수신 안테나 시스템에서송수신 장치 및 방법
US20090129501A1 (en) * 2005-08-19 2009-05-21 Mehta Neelesh B Optimal signaling and selection verification for transmit antenna selection with erroneous feedback
US7853257B2 (en) 2005-09-20 2010-12-14 Spreadtrum Communications Inc. Method for fast call setup in a mobile communication system
US20070117563A1 (en) * 2005-10-28 2007-05-24 Interdigital Technology Corporation Call setup procedure in an evolved third generation radio access network
US20070197212A1 (en) * 2005-12-23 2007-08-23 Tekelec System and method for mobile terminated call blocking
WO2007082934A1 (en) * 2006-01-20 2007-07-26 Nokia Siemens Networks Gmbh & Co. Kg Method for dynamically adapting the drx cycle length in a radio communications system
KR100895166B1 (ko) 2006-04-21 2009-05-04 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서의 채널품질정보 송수신 방법 및 장치
US7760676B2 (en) * 2006-06-20 2010-07-20 Intel Corporation Adaptive DRX cycle length based on available battery power
WO2008038164A1 (en) * 2006-06-28 2008-04-03 Nxp B.V. Method and apparatus for signal detection
US8396158B2 (en) * 2006-07-14 2013-03-12 Nokia Corporation Data processing method, data transmission method, data reception method, apparatus, codebook, computer program product, computer program distribution medium
US8400998B2 (en) * 2006-08-23 2013-03-19 Motorola Mobility Llc Downlink control channel signaling in wireless communication systems
US8626104B2 (en) * 2006-09-28 2014-01-07 Apple Inc. Generalized codebook design method for limited feedback systems
US7661038B2 (en) * 2006-10-09 2010-02-09 Intel Corporation Link adaptation for retransmission error-control technique transmissions
TWI463894B (zh) 2006-10-27 2014-12-01 Interdigital Tech Corp 無線系統中增強不連續接收方法及裝置
CN101617553A (zh) * 2007-01-08 2009-12-30 诺基亚公司 用于提供关于通信系统的信道质量的报告的方法、设备和系统
EP1944896A1 (en) * 2007-01-09 2008-07-16 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Configuration of control channels in a mobile communication system
US7957360B2 (en) * 2007-01-09 2011-06-07 Motorola Mobility, Inc. Method and system for the support of a long DRX in an LTE—active state in a wireless network
EP3589072B1 (en) 2007-01-15 2021-11-24 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for processing uplink data by drx-mode terminal in mobile telecommunication system
KR101314611B1 (ko) * 2007-01-30 2013-10-07 엘지전자 주식회사 주파수 선택성에 따른 mcs 인덱스 선택 방법, 장치, 및이를 위한 통신 시스템
US8169957B2 (en) * 2007-02-05 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Flexible DTX and DRX in a wireless communication system
KR20080073624A (ko) * 2007-02-06 2008-08-11 삼성전자주식회사 다중 편파 다중 입출력 시스템을 위한 코드북 생성 방법 및그 장치
JP4932521B2 (ja) * 2007-02-09 2012-05-16 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基地局装置及び方法
GB2447299A (en) * 2007-03-09 2008-09-10 Nec Corp Control of discontinuous Rx/Tx in a mobile communication system
US20080232310A1 (en) 2007-03-19 2008-09-25 Shugong Xu Flexible user equipment-specified discontinuous reception
US20080240021A1 (en) * 2007-03-29 2008-10-02 Xingang Guo MAC coordination architecture for multi-ratio coexistence and a method for connecting over sideband channels
JP4976543B2 (ja) * 2007-04-27 2012-07-18 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 移動通信システムにおいて下り制御チャネルを伝送する方法並びにブロックインターリーバを用いて制御チャネルを物理リソースにマッピングする方法
TW200910984A (en) * 2007-04-27 2009-03-01 Interdigital Tech Corp Active mode discontinuous reception synchronization and resynchronization operation
US8908581B2 (en) 2007-05-01 2014-12-09 Qualcomm Incorporated Extended microsleep for communications
CN101690348B (zh) * 2007-05-23 2013-01-02 艾利森电话股份有限公司 用于减小用户设备电池功率消耗的方法和装置
US8254487B2 (en) * 2007-08-09 2012-08-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus of codebook-based single-user closed-loop transmit beamforming (SU-CLTB) for OFDM wireless systems
US8000272B2 (en) * 2007-08-14 2011-08-16 Nokia Corporation Uplink scheduling grant for time division duplex with asymmetric uplink and downlink configuration
US8185102B2 (en) * 2007-08-27 2012-05-22 Intel Corporation Reducing co-interference on a multi-radio platform
EP2186212B1 (en) * 2007-09-03 2016-11-09 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Discontinuous transmission and reception
US8254486B2 (en) * 2007-09-28 2012-08-28 Intel Corporation Unified closed loop SU/MU-MIMO signaling and codebook design
US7924757B2 (en) 2007-10-15 2011-04-12 Intel Corporation Method for improving power efficiency of subscriber stations
ES2385415T3 (es) 2007-11-13 2012-07-24 Research In Motion Limited Método y aparato para la transición de estado/modo
WO2009075624A1 (en) * 2007-12-13 2009-06-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Transport format selection in enhanced ul
CN101483858B (zh) * 2008-01-08 2014-08-06 株式会社Ntt都科摩 根据用户设备的可用能量设置其参数的方法及装置
US20090180451A1 (en) 2008-01-10 2009-07-16 Comsys Communication & Signal Processing Ltd. Apparatus for and method of coordinating transmission and reception opportunities in a communications device incorporating multiple radios
EP2232722B1 (en) 2008-01-17 2017-06-21 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and arrangement for handling a radio receiver in a wireless communication network
CN101946539B (zh) * 2008-02-03 2013-06-19 Lg电子株式会社 在无线通信系统中发送cqi的方法
EP2088806B1 (en) * 2008-02-08 2016-12-14 Alcatel Lucent Method, a system of location of a mobile station within a radio coverage zone of a cell and to a radio cellular network implementing this system and a radio cellular network
KR100943908B1 (ko) * 2008-02-19 2010-02-24 엘지전자 주식회사 Pdcch를 통한 제어 정보 송수신 방법
US8488521B2 (en) 2008-03-14 2013-07-16 Interdigital Patent Holdings, Inc. Behavior for wireless transmit/receive unit and MAC control elements for LTE DRX operations
GB0805302D0 (en) * 2008-03-20 2008-04-30 Cambridge Silicon Radio Ltd Dual carrier modulation
CA2874701C (en) * 2008-03-21 2017-05-09 Zhijun Cai Method and system for the indication of long drx in a wirleless network
US8260206B2 (en) * 2008-04-16 2012-09-04 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for uplink and downlink inter-cell interference coordination
WO2009136830A1 (en) * 2008-05-07 2009-11-12 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Discontinuous reception (drx) timer triggered with the transmission of a buffer status report (bsr)
US8804546B2 (en) * 2008-06-13 2014-08-12 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for managing interaction between DRX cycles and paging cycles
KR20090130808A (ko) * 2008-06-16 2009-12-24 한국전자통신연구원 디지털 케이블 송수신 시스템에서 적응/가변형 변복조 장치
WO2010013942A2 (en) * 2008-07-29 2010-02-04 Lg Electronics Inc. Method for saving power in a multi-carrier wireless access system
US8274937B2 (en) * 2008-08-26 2012-09-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for beamforming in OFDM wireless system
US8498647B2 (en) * 2008-08-28 2013-07-30 Qualcomm Incorporated Distributed downlink coordinated multi-point (CoMP) framework
US8111655B2 (en) * 2008-08-28 2012-02-07 Airhop Communications, Inc. System and method of base station performance enhancement using coordinated antenna array
CN101360340B (zh) * 2008-09-04 2012-04-25 华为技术有限公司 业务配置方法和设备
US8059622B2 (en) 2008-09-04 2011-11-15 Intel Corporation Multi-radio platform and method for coordinating activities between a broadband wireless access network transceiver and co-located transceiver
KR101723609B1 (ko) 2008-11-04 2017-04-06 애플 인크. 제 1 캐리어에서 제 2, 다른 캐리어에서의 제어 정보를 표시하기 위해 다운링크 제어 구조를 제공하는 방법
CA2743128C (en) * 2008-11-10 2016-04-19 Research In Motion Limited Method and apparatus of transition to a battery efficient state or configuration by indicating end of data transmission in long term evolution
US8547989B2 (en) * 2008-12-01 2013-10-01 Qualcomm Incorporated Methods and systems for LTE-WIMAX coexistence
WO2010077318A1 (en) * 2008-12-17 2010-07-08 Airhop Communications, Inc. Base station with coordinated multiple air-interface operations
US8630272B2 (en) * 2008-12-30 2014-01-14 Intel Corporation Multi-radio controller and methods for preventing interference between co-located transceivers
US20110002281A1 (en) * 2008-12-30 2011-01-06 Interdigital Patent Holdings, Inc. Discontinuous reception for carrier aggregation
US20120044849A1 (en) * 2009-02-02 2012-02-23 Ciena Corporation Power allocation in closed-loop downlink cooperative multiple point (comp) transmission
US9450727B2 (en) * 2009-02-03 2016-09-20 Google Technology Holdings LLC Physical layer acknowledgement signaling resource allocation in wireless communication systems
US20130153298A1 (en) * 2009-02-19 2013-06-20 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for enhancing cell-edge user performance and signaling radio link failure conditions via downlink cooperative component carriers
KR101949729B1 (ko) * 2009-03-03 2019-02-19 엘지전자 주식회사 다중 안테나 무선 통신 시스템에서 상향 링크 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
US9438404B2 (en) 2009-03-03 2016-09-06 Intel Corporation Group resource allocation systems and techniques
CN101515845B (zh) * 2009-03-17 2016-06-29 中兴通讯股份有限公司 一种多天线系统的发射装置及方法
EP2415305A1 (en) * 2009-03-31 2012-02-08 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Methods and arrangements in a telecommunication system
JPWO2010122808A1 (ja) 2009-04-24 2012-10-25 パナソニック株式会社 基地局装置及び端末装置
JP5472884B2 (ja) * 2009-04-27 2014-04-16 ▲ホア▼▲ウェイ▼技術有限公司 コードブック、コードブック生成方法、アップリンク送信方法、およびコードブックに基づく機器
US8369451B2 (en) * 2009-06-09 2013-02-05 Adeptence, Llc Method and apparatus for constant envelope modulation
KR101751995B1 (ko) * 2009-06-19 2017-06-28 엘지전자 주식회사 다중 안테나 시스템에서 공간 채널 공분산(spatial channelcovariance)를 이용하여 피드백 오버헤드를 최소화 하는 방법
US8600424B2 (en) 2009-06-19 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for managing downlink transmission power in a heterogeneous network
US8711716B2 (en) * 2009-06-19 2014-04-29 Texas Instruments Incorporated Multiple CQI feedback for cellular networks
US8340676B2 (en) 2009-06-25 2012-12-25 Motorola Mobility Llc Control and data signaling in heterogeneous wireless communication networks
US8493836B2 (en) * 2009-06-26 2013-07-23 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting uplink signals using optimized rank 3 codebook
EP2446696B1 (en) 2009-06-26 2019-10-02 Koninklijke Philips N.V. Communication in a mobile network implementing discontinuous reception
US9185718B2 (en) * 2009-06-29 2015-11-10 Qualcomm Incorporated Centralized coexistence manager for controlling operation of multiple radios
CN101938339A (zh) * 2009-07-01 2011-01-05 华为技术有限公司 多码字层间切换映射的反馈方法及设备、指配方法及设备
US8315204B2 (en) * 2009-07-06 2012-11-20 Intel Corporation Beamforming using base and differential codebooks
WO2011021152A1 (en) * 2009-08-17 2011-02-24 Nokia Corporation Discontinuous reception for multi-component carrier system
US8280417B2 (en) 2009-12-23 2012-10-02 Intel Corporation Short user messages in system control signaling
KR20110020708A (ko) * 2009-08-24 2011-03-03 삼성전자주식회사 Ofdm 시스템에서 셀간 간섭 조정을 위한 제어 채널 구성과 다중화 방법 및 장치
US8761093B2 (en) * 2009-09-25 2014-06-24 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Rate shaping triggered discontinuous transmission in wireless communications
US9295043B2 (en) 2009-09-28 2016-03-22 Samsung Electronics Co., Ltd Extending physical downlink control channels
US8369439B2 (en) * 2009-09-30 2013-02-05 Alcatel Lucent Transmission of precoding codebook over an air interface
WO2011041623A1 (en) * 2009-10-01 2011-04-07 Interdigital Patent Holdings, Inc. Uplink control data transmission
EP2306769B1 (en) 2009-10-02 2014-06-18 Alcatel Lucent Handover in a wireless network with CoMP (coordinated multipoint) transmission/reception scheme
US9042248B2 (en) * 2009-10-02 2015-05-26 Nec Corporation Radio communication system, radio terminals, radio base stations, radio communication method and program
US8705419B2 (en) * 2009-10-09 2014-04-22 Qualcomm Incorporated Subframe staggering for relay communication
EP2309702B1 (en) * 2009-10-12 2019-02-20 LG Electronics Inc. Mobile terminated communication method
US8626067B2 (en) 2009-10-26 2014-01-07 Mediatek Inc. System and methods for enhancing coexistence efficiency for multi-radio terminals
CN102056112B (zh) * 2009-11-05 2015-03-25 华为技术有限公司 一种传输数据的方法、设备和系统
CN102959880B (zh) * 2009-11-25 2016-08-03 瑞典爱立信有限公司 使用因数化预编码的方法和设备
EP2505026A1 (en) 2009-11-25 2012-10-03 InterDigital Patent Holdings, Inc. Machine type communication preregistration
KR101555820B1 (ko) * 2009-12-02 2015-10-06 삼성전자주식회사 접속망의 클래스에 따라 비대칭적인 피드백 기법을 사용하는 계층 셀 통신 시스템
US8554163B2 (en) 2009-12-07 2013-10-08 Qualcomm Incorporated System and method for dynamic cell searching
US8705494B2 (en) * 2009-12-08 2014-04-22 Intel Corporation WiMAX scheduling algorithm for co-located WiFi and WiMAX central points
US8411776B2 (en) * 2009-12-08 2013-04-02 Futurewei Technologies, Inc. System and method for quantization of channel state vectors
US8824968B2 (en) * 2009-12-10 2014-09-02 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for reducing inter-cell interference in a wireless communication system
US10251146B2 (en) 2009-12-11 2019-04-02 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for network-initiated attachment and registration-less paging
US8553796B2 (en) 2009-12-23 2013-10-08 Intel Corporation Distortion-aware multiple input multiple output precoding
US8295335B2 (en) 2009-12-31 2012-10-23 Intel Corporation Techniques to control uplink power
JP5990464B2 (ja) * 2010-01-08 2016-09-14 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド マルチキャリア/マルチセル動作のための不連続受信および/または不連続送信を実行する方法および装置
KR101521001B1 (ko) * 2010-01-08 2015-05-15 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 다중 반송파의 채널 상태 정보 전송 방법
US8804586B2 (en) * 2010-01-11 2014-08-12 Blackberry Limited Control channel interference management and extended PDCCH for heterogeneous network
CA2786804C (en) 2010-01-11 2016-09-06 Research In Motion Limited System and method for control channel interference management and extended pdcch
KR101824987B1 (ko) 2010-02-11 2018-02-02 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 다운링크 mtc 데이터 전송 방법
KR101714109B1 (ko) 2010-02-12 2017-03-08 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 기계형 통신을 지원하는 방법 및 장치
US8897386B2 (en) * 2010-02-12 2014-11-25 Htc Corporation Multiple-input multiple-output systems and methods for wireless communication thereof for reducing the quantization effect of precoding operations utilizing finite codebooks
KR20110094760A (ko) 2010-02-17 2011-08-24 주식회사 팬택 다수의 요소 반송파를 운영하는 무선 통신 시스템에서 불연속 수신 방법 및 장치와, 그를 위한 활성/비활성 지시 메시지 송신방법 및 장치
JP5443625B2 (ja) 2010-03-01 2014-03-19 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド マシンツーマシンゲートウェイのアーキテクチャおよび機能性
CN102083223A (zh) * 2010-03-05 2011-06-01 大唐移动通信设备有限公司 一种发送dci和上行传输的方法、系统及装置
US8873439B2 (en) 2010-03-25 2014-10-28 Qualcomm Incorporated Subframe dependent physical uplink control channel (PUCCH) region design
US8451776B2 (en) * 2010-03-31 2013-05-28 Qualcomm Incorporated Method and apparatus to facilitate support for multi-radio coexistence
US9749968B2 (en) 2010-04-02 2017-08-29 Interdigital Patent Holdings, Inc. Uplink sounding reference signals configuration and transmission
US20110243207A1 (en) * 2010-04-05 2011-10-06 Futurewei Technologies, Inc. System and Method for Adapting Codebooks
KR101673906B1 (ko) * 2010-04-29 2016-11-22 삼성전자주식회사 Ofdm 시스템에서 공간 다중화 제어 채널 지원을 위한 상향 링크 ack/nack 채널의 맵핑 방법 및 장치
US8744534B2 (en) * 2010-04-30 2014-06-03 Apple Inc. Methods and apparatus for preserving battery resources in a mobile communication device
US9025481B2 (en) * 2010-04-30 2015-05-05 Nokia Corporation Aperiodic CQI/PMI request in carrier aggregation
CN102083212A (zh) * 2010-04-30 2011-06-01 大唐移动通信设备有限公司 一种标识终端的方法、系统和装置
US8879513B2 (en) * 2010-05-12 2014-11-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Uplink transmission apparatus and method for mobile communication system supporting uplink MIMO
US8923126B2 (en) * 2010-06-18 2014-12-30 Mediatek Method for coordinating transmissions between different communications apparatuses and communications apparatuses utilizing the same
CN106411350A (zh) * 2010-06-18 2017-02-15 联发科技股份有限公司 协调多重无线收发器的装置及方法
US8891461B2 (en) * 2010-06-21 2014-11-18 Futurewei Technologies, Inc. System and method for control information multiplexing for uplink multiple input, multiple output
US20120003981A1 (en) * 2010-07-02 2012-01-05 Motorola, Inc. Signaling Femto-Cell Deployment Attributes to Assist Interference Mitigation in Heterogeneous Networks
US8577326B2 (en) 2010-08-10 2013-11-05 Nokia Corporation Method and apparatus for power conservation for a mobile device in idle mode
JP5986084B2 (ja) 2010-08-13 2016-09-06 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド デバイス内干渉軽減のための方法およびシステム
KR101517456B1 (ko) * 2010-08-26 2015-05-04 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 프리코딩 방법 및 시스템
CN101944981A (zh) 2010-09-03 2011-01-12 北京大学 一种获取通信系统中长期信道状态信息的方法
US8488484B2 (en) * 2010-09-23 2013-07-16 Intel Corporation Power saving system, method and apparatus for a wireless device
US8780880B2 (en) 2010-10-01 2014-07-15 Mediatek Singapore Pte, Ltd. Method of TDM in-device coexistence interference avoidance
CN101986587B (zh) * 2010-10-25 2013-04-03 北京邮电大学 一种克服弱散射的多天线码本选择调制方法
US9007993B2 (en) * 2010-11-05 2015-04-14 Alcatel Lucent Method for inter-base station signaling
US8654691B2 (en) * 2010-11-15 2014-02-18 Blackberry Limited Managing wireless communications
KR101496793B1 (ko) 2010-11-15 2015-03-02 블랙베리 리미티드 무선 네트워크 전반에 걸친 통신 관리
WO2012067406A2 (ko) * 2010-11-15 2012-05-24 삼성전자 주식회사 이동통신 시스템에서 단말의 전력 소모를 최적화하는 방법 및 장치
CN102045762B (zh) * 2010-12-02 2013-07-24 大唐移动通信设备有限公司 一种上报信道状态的方法及装置
TWI533629B (zh) * 2010-12-28 2016-05-11 內數位專利控股公司 非附於無線網路之觸發裝置
CN102104467A (zh) * 2011-01-07 2011-06-22 大唐移动通信设备有限公司 一种确定uci传输资源的方法及装置
US20120207069A1 (en) * 2011-02-10 2012-08-16 Qualcomm Incorporated Discontinuous reception (drx) optimizations
CN111726150B (zh) 2011-02-11 2022-10-25 交互数字专利控股公司 用于增强型控制信道的系统和方法
US8711790B2 (en) * 2011-02-11 2014-04-29 Nokia Corporation DL control channel structure enhancement
WO2012126018A1 (en) 2011-03-17 2012-09-20 Qualcomm Incorporated Power optimization for smart phone applications
GB2476415B (en) * 2011-03-23 2011-11-16 Renesas Mobile Corp Method and apparatus for facilitating machine-type communication
US8565100B2 (en) * 2011-03-23 2013-10-22 Renesas Mobile Corporation Method and apparatus for facilitating machine-type communication
CN102740400B (zh) 2011-04-07 2016-08-10 宏达国际电子股份有限公司 处理机器型态通讯的装置触发的方法
EP3706494A1 (en) 2011-04-29 2020-09-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method of resource allocation for data and control channels in a wireless communication system
JP5285117B2 (ja) 2011-05-02 2013-09-11 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ユーザ端末、無線基地局装置、無線通信システム及び無線通信方法
JP5587824B2 (ja) * 2011-05-02 2014-09-10 株式会社Nttドコモ 無線基地局装置、移動端末装置、無線通信システムおよび無線通信方法
US8675762B2 (en) * 2011-05-02 2014-03-18 Alcatel Lucent Method of transforming pre-coded signals for multiple-in-multiple-out wireless communication
WO2012154094A1 (en) * 2011-05-09 2012-11-15 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and arrangements for transmitting and receiving sub - frame specific power offset information
WO2012167425A1 (en) * 2011-06-08 2012-12-13 Nokia Siemens Networks Oy Transmission power
CN103797865A (zh) * 2011-06-17 2014-05-14 瑞典爱立信有限公司 无线设备、网络节点以及其中的方法
CN103621115B (zh) 2011-07-01 2019-05-14 瑞典爱立信有限公司 用于通信处理的节点和方法
CN103782523B (zh) 2011-07-01 2017-08-01 英特尔公司 用于均匀圆形阵列(uca)的结构化码本
WO2013009043A2 (ko) * 2011-07-08 2013-01-17 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크 harq 송수신 방법 및 장치
KR101790036B1 (ko) 2011-07-11 2017-10-25 삼성전자 주식회사 이동통신 단말기의 불연속 통신 제어 방법.
WO2013022470A1 (en) 2011-08-11 2013-02-14 Intel Corporation Methods for switching between a mbms download and an http-based delivery of dash formatted content over an ims network
US8743785B2 (en) * 2011-08-15 2014-06-03 Futurewei Technologies, Inc. System and method for reducing interference
CN103947249B (zh) 2011-09-30 2018-04-27 英特尔公司 通过多个无线网络同时地传送因特网业务的方法
US9137841B2 (en) 2011-10-03 2015-09-15 Mediatek Inc. Enhancement for scheduling request triggering based on traffic condition
US20130107727A1 (en) 2011-10-27 2013-05-02 Nokia Corporation Apparatus and Method for the Management of Reception Parameters in a Communication System
US10880907B2 (en) 2011-11-04 2020-12-29 Sharp Kabushiki Kaisha In-device coexistence interference avoidance (IDC)
US9788327B2 (en) * 2011-11-14 2017-10-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for reducing interference in a heterogeneous network
US9161304B2 (en) 2011-12-14 2015-10-13 Transpacific Ip Management Group Ltd. Power management based on discontinuous reception cycles in a mobile communication system
US8953478B2 (en) 2012-01-27 2015-02-10 Intel Corporation Evolved node B and method for coherent coordinated multipoint transmission with per CSI-RS feedback
US8982725B2 (en) 2012-02-03 2015-03-17 Mediatek Inc. Method and apparatus for collecting and providing diverse traffic information in cellular networks
US9185620B2 (en) * 2012-05-30 2015-11-10 Intel Corporation Adaptive UL-DL configurations in a TDD heterogeneous network
US9332584B2 (en) 2012-10-18 2016-05-03 Apple Inc. Discontinuous reception cycle scaling in a wireless device
WO2014067669A1 (en) * 2012-10-29 2014-05-08 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) A node and method for the connectivity management of a wireless terminal

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2009132517A (ru) * 2007-01-30 2011-03-10 Интердиджитал Текнолоджи Корпорейшн (Us) Управление неявной корректировкой продолжительности цикла drx в режиме lte-active
WO2008096685A1 (ja) * 2007-02-05 2008-08-14 Nec Corporation 基地局間ハンドオーバー方法、無線通信システム、drx制御方法、基地局、および通信端末
WO2010054602A1 (zh) * 2008-11-14 2010-05-20 华为技术有限公司 一种消息发送方法、基站

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9538547B2 (en) 2011-07-01 2017-01-03 Intel Corporation User equipment initiated discontinuous operation in a wireless communications network
RU2729770C1 (ru) * 2016-04-20 2020-08-12 Керлинк Способ установки связи между шлюзом и коммуникационным модулем

Also Published As

Publication number Publication date
HUE046977T2 (hu) 2020-04-28
CN103999515A (zh) 2014-08-20
EP2727305A4 (en) 2015-01-07
US9713164B2 (en) 2017-07-18
BR112013033990B1 (pt) 2022-02-15
GB2505842A (en) 2014-03-12
MY171295A (en) 2019-10-07
US8879667B2 (en) 2014-11-04
EP2727268A1 (en) 2014-05-07
CN104202739A (zh) 2014-12-10
JP5841248B2 (ja) 2016-01-13
EP2727305A1 (en) 2014-05-07
GB201704064D0 (en) 2017-04-26
US9936495B2 (en) 2018-04-03
KR101824782B1 (ko) 2018-02-01
WO2013006201A1 (en) 2013-01-10
RU2653059C1 (ru) 2018-05-07
US8867476B2 (en) 2014-10-21
DE112011105403B4 (de) 2024-05-02
KR20140140622A (ko) 2014-12-09
HK1202353A1 (en) 2015-09-25
US20130273857A1 (en) 2013-10-17
GB2535297B (en) 2018-03-07
IL248787A0 (en) 2017-01-31
US20160192435A1 (en) 2016-06-30
RU2566981C2 (ru) 2015-10-27
US20130343241A1 (en) 2013-12-26
BR112013033476A2 (pt) 2017-09-26
WO2013006339A3 (en) 2013-03-14
CN103843414A (zh) 2014-06-04
KR101617575B1 (ko) 2016-05-02
US9538547B2 (en) 2017-01-03
IN2014CN00387A (ru) 2015-04-03
KR20140031381A (ko) 2014-03-12
GB2505842B (en) 2018-03-07
WO2013006381A3 (en) 2013-05-10
WO2013006197A1 (en) 2013-01-10
RU2014103466A (ru) 2015-08-20
US9642180B2 (en) 2017-05-02
US9504084B2 (en) 2016-11-22
KR20140035504A (ko) 2014-03-21
RU2562056C2 (ru) 2015-09-10
KR101967494B1 (ko) 2019-04-09
CA2840867C (en) 2017-11-28
JP6088026B2 (ja) 2017-03-01
CA2982151A1 (en) 2013-01-10
JP2014523181A (ja) 2014-09-08
AU2017203697B2 (en) 2018-10-04
CN103999515B (zh) 2017-11-21
AU2017203697A1 (en) 2017-06-15
CN103748815A (zh) 2014-04-23
BR112013033480B1 (pt) 2022-02-15
EP2727422B1 (en) 2016-09-14
GB201521794D0 (en) 2016-01-27
US9313747B2 (en) 2016-04-12
JP2014524194A (ja) 2014-09-18
CN103931244B (zh) 2018-06-08
HUE032007T2 (en) 2017-08-28
CN105337652A (zh) 2016-02-17
KR20140036009A (ko) 2014-03-24
BR112013033990A2 (pt) 2017-12-12
ES2605787T3 (es) 2017-03-16
EP2727418A1 (en) 2014-05-07
IN2014CN00318A (ru) 2015-04-03
US9949243B2 (en) 2018-04-17
WO2013006198A1 (en) 2013-01-10
US20130265975A1 (en) 2013-10-10
GB201323120D0 (en) 2014-02-12
EP3048841B1 (en) 2020-03-11
CN104202739B (zh) 2018-07-20
EP2727422A4 (en) 2015-03-18
BR112013033480A2 (pt) 2017-09-26
CN103891180A (zh) 2014-06-25
CN103931244A (zh) 2014-07-16
US20130336152A1 (en) 2013-12-19
CN108718442B (zh) 2022-01-11
WO2013006193A1 (en) 2013-01-10
EP2727435A4 (en) 2015-04-29
ZA201400181B (en) 2015-05-27
EP2727262A1 (en) 2014-05-07
WO2013006339A2 (en) 2013-01-10
KR20150067770A (ko) 2015-06-18
KR101645106B1 (ko) 2016-08-02
US20140254490A1 (en) 2014-09-11
GB2546193A (en) 2017-07-12
EP3716695A1 (en) 2020-09-30
ES2768235T3 (es) 2020-06-22
JP2016048948A (ja) 2016-04-07
EP2727435A1 (en) 2014-05-07
JP6422469B2 (ja) 2018-11-14
JP2016189630A (ja) 2016-11-04
US20140126487A1 (en) 2014-05-08
WO2013006200A1 (en) 2013-01-10
US20130308564A1 (en) 2013-11-21
WO2013006219A1 (en) 2013-01-10
EP2727418A4 (en) 2015-11-18
EP2727434A1 (en) 2014-05-07
CN103782652B (zh) 2018-07-24
CN103891180B (zh) 2016-12-28
EP3048841A1 (en) 2016-07-27
US9497713B2 (en) 2016-11-15
RU2615502C1 (ru) 2017-04-05
DE112011105403T5 (de) 2014-04-03
HK1216466A1 (zh) 2016-11-11
GB2535297A (en) 2016-08-17
US8923210B2 (en) 2014-12-30
US9398604B2 (en) 2016-07-19
US20140146752A1 (en) 2014-05-29
CA2982151C (en) 2020-07-21
US10194433B2 (en) 2019-01-29
WO2013006196A1 (en) 2013-01-10
WO2013006199A1 (en) 2013-01-10
EP2727434A4 (en) 2015-03-11
US20140226542A1 (en) 2014-08-14
CN103782652A (zh) 2014-05-07
GB2546193B (en) 2018-03-07
CN103782523A (zh) 2014-05-07
EP2727268A4 (en) 2015-05-27
BR112013033476B1 (pt) 2021-11-16
JP2014521252A (ja) 2014-08-25
CA2840867A1 (en) 2013-01-10
CN105636239A (zh) 2016-06-01
WO2013006194A1 (en) 2013-01-10
EP2727268B1 (en) 2019-12-11
KR20160079134A (ko) 2016-07-05
EP2727435B1 (en) 2020-02-12
EP3716695B1 (en) 2021-11-10
BR122016006492A2 (pt) 2019-08-27
US20170238288A1 (en) 2017-08-17
RU2014103444A (ru) 2015-08-10
EP2727422A2 (en) 2014-05-07
CN108718442A (zh) 2018-10-30
US20140105087A1 (en) 2014-04-17
HK1220852A1 (zh) 2017-05-12
US20180192407A1 (en) 2018-07-05
WO2013006381A2 (en) 2013-01-10
IL230255A (en) 2016-11-30
US20140119255A1 (en) 2014-05-01
CN105337652B (zh) 2019-11-19
US20150304960A1 (en) 2015-10-22
JP5833237B2 (ja) 2015-12-16
AU2011372512A1 (en) 2014-01-23
CN105636239B (zh) 2019-06-28
CN103782523B (zh) 2017-08-01
AU2011372512B2 (en) 2017-03-30
EP2727262A4 (en) 2015-06-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2558662C1 (ru) Способ прерывистой работы, инициированной абонентской аппаратурой, в сетях радиосвязи
US11064559B2 (en) Method of sharing a UE receiver between D2D and cellular operations based on activity
KR102434687B1 (ko) 대역폭 부분 스위칭 및 phy 구성 정렬
US20210185645A1 (en) Method and Apparatus for Transmitting Information
US9642157B2 (en) Methods and apparatus for efficient support of variable bit rate voice traffic on long term evolution uplink
CN110249694A (zh) 用于控制带宽部分切换的方法和设备
KR20120120108A (ko) 무선 통신 시스템에서 파워 세이빙 방법
TWI722606B (zh) 功率設定檔自適應方法及使用者設備
US20240064855A1 (en) Sidelink Discontinuous Reception at a User Equipment
US12069756B2 (en) Special cell dormancy for new radio
US12096512B2 (en) Method and apparatus for relaying public signals in communication system
US20220046646A1 (en) Special Cell Dormant Bandwidth Part Switching
WO2023172806A1 (en) Wireless traffic prediction
JP2024511608A (ja) サイドリンク不連続受信命令のトリガー方法、装置及びシステム
US20230043517A1 (en) Methods and devices for reducing ue energy consumption
WO2024007233A1 (en) Random access channel procedure in inter-band carrier aggregation with synchronization signal block-less carrier
WO2024165608A1 (en) Communications devices, infrastructure equipment and methods

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20220128