RU2631251C2 - Способ обмена информацией, базовая станция и устройство пользователя - Google Patents

Способ обмена информацией, базовая станция и устройство пользователя Download PDF

Info

Publication number
RU2631251C2
RU2631251C2 RU2015156103A RU2015156103A RU2631251C2 RU 2631251 C2 RU2631251 C2 RU 2631251C2 RU 2015156103 A RU2015156103 A RU 2015156103A RU 2015156103 A RU2015156103 A RU 2015156103A RU 2631251 C2 RU2631251 C2 RU 2631251C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
data
base station
accordance
data allocation
allocation information
Prior art date
Application number
RU2015156103A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015156103A (ru
Inventor
Цзянь Чжан
Цинхай ЦЗЭН
Хунпин ЧЖАН
Original Assignee
Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд.
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 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. filed Critical Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд.
Publication of RU2015156103A publication Critical patent/RU2015156103A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2631251C2 publication Critical patent/RU2631251C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • 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
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/026Co-operative diversity, e.g. using fixed or mobile stations as relays
    • 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
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
    • 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
    • H04B7/0413MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • 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
    • H04W72/20Control 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
    • 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
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/51Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on terminal or device properties

Abstract

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат заключается в разрешении проблемы сбоя приема данных, возникающей при передаче информации. Способ включает: передачу от первой базовой станции первых данных к UE, в соответствии с первой информацией выделения данных, определяемой в соответствии с мощностью радиодоступа UE; и передают от второй базовой станции, в соответствии со второй информацией выделения данных, определяемой первой базовой станцией в соответствии с мощностью радиодоступа UE, вторые данные к UE; при этом первая базовая станция производит агрегирование несущих со второй базовой станцией, и общий объем данных, передаваемых первой и второй базовыми станциями к устройству пользователя UE в одном интервале времени передачи TTI, не превышает общего объема данных, который может быть принят в соответствии с мощностью радиодоступа UE. 6 н. и 11 з.п. ф-лы, 19 ил., 2 табл.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
[0001] Настоящее изобретение относится к сфере коммуникационных технологий, и, в частности, к способу обмена информацией, базовой станции, и устройству пользователя.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0002] При стремительном развитии коммуникационных технологий, беспроводные коммуникационные технологии широко применяются, вследствие их преимуществ удобства, эффективности при информационной передаче и пониженных издержек. Однако, поскольку потребности в спектральных ресурсах в беспроводных коммуникационных системах непрерывно повышаются, спектральные ресурсы для беспроводных коммуникационных систем постепенно снижаются. Будучи ресурсом невозобновляемого типа, спектральный ресурс не может быть занимаемым, одновременно, другой коммуникационной системой, коль скоро он уже занят коммуникационной системой. Чтобы улучшать полосу пропускания системы и разрешать конфликт между спектральными ресурсами в коммуникационных системах и растущими потребностями беспроводных коммуникаций, усовершенствованное долговременное развитие (усовершенствованное долговременное развитие, LTE-A) по партнерскому проекту 3-его поколения (партнерский проект 3-его поколения, 3GPP), предоставляет технологию спектрального агрегирования, то есть агрегирования несущих (агрегирование несущих, CA).
[0003] Путем использования технологии агрегирования несущих, множественные прилегающие, или неприлегающие, комплектующие несущие (комплектующая несущая, CC) могут быть агрегированы, чтобы получать большую полосу пропускания, таким образом, повышая пиковую скорость передач данных и пропускную способность системы. В коммуникационной системе, после того, как формируется агрегирование несущих, устройство пользователя (устройство пользователя, UE) может устанавливать сетевой обмен информацией, путем использования множественных обслуживающих сот (обслуживающая сота) в области администрирования одной, или нескольких базовых станций (базовая станция, BS). Частоты комплектующих несущих, которые соответствуют различным обслуживающим сотам, обычно являются различными.
[0004] К настоящему моменту, в процессе формирования агрегирования несущих, комплектующие несущие могут предоставляться одной и той же базовой станцией, или могут предоставляться различными базовыми станциями; первое упоминается как агрегирование несущих внутри базовых станций (Intra-BS CA), и второе упоминается как агрегирование несущих среди базовых станций (Inter-BS CA).
[0005] Что касается агрегирования несущих внутри базовых станций, в системе LTE-A, множественные, совместно расположенные, комплектующие несущие предоставляются базовой станцией, или множественные, несовместно расположенные, комплектующие несущие предоставляются, по отдельности, базовой станцией и дистанционной радио - головкой (дистанционная радио - головка, RRH) базовой станции. Базовая станция формирует, в соответствии со специфическими условиями беспроводных соединений (такими, как качество канала, и мощность управляющего сигнала) и условиями обслуживания, агрегирование несущих для устройства пользователя UE, которое располагается в общей зоне охвата вышеупомянутых множественных комплектующих несущих.
[0006] Что касается агрегирования несущих среди базовых станций, UE может устанавливать отношения соединений радиосвязи с одной, или несколькими базовыми станциями, которые участвуют в формировании агрегирования несущих, то есть устанавливать сетевой обмен информацией с множественными обслуживающими сотами в пределах области администрирования одной, или нескольких базовых станций. В процессе формирования агрегирования несущих среди базовых станций, одна базовая станция (которая упоминается как первая базовая станция, в дальнейшем) обычно является ответственной за разбиение/сведение данных. Первая базовая станция передает часть нисходящих данных, таких как единица данных протоколов (единица данных протоколов, PDU) по протоколу сведения пакетных данных PDCP (протокол сведения пакетных данных, PDCP) и PDU управления линиями радиосвязи (управление линиями радиосвязи, RLC), к одной, или нескольким другим базовым станциям (которые упоминаются как вторые базовые станции, в дальнейшем). Как можно заметить, при агрегировании несущих среди базовых станций, UE может принимать нисходящие данные, используя линии радиосвязи множественных базовых станций, и передавать восходящие данные, используя линии радиосвязи множественных базовых станций, и все восходящие данные UE, принимаемые, по меньшей мере, одной из вышеупомянутых вторых базовых станций, передаются к первой базовой станции, которая является ответственной за разбиение/сведение данных. Обращаясь к Фиг. 1, Фиг. 1 представляет собой схематический чертеж агрегирования несущих среди базовых станций в системе LTE. Первая базовая станция eNBl, и вторая базовая станция eNB2, по отдельности, планируют UE, независимым образом.
[0007] В беспроводной коммуникационной системе, после того, как UE устанавливает соединение управления ресурсами радиосвязи (управление ресурсами радиосвязи, RRC) с базовой станцией, базовая станция планирует UE. При агрегировании несущих среди базовых станций, множественные базовые станции, которые участвуют в агрегировании несущих, по отдельности, планируют UE, независимым образом. В ситуации, в которой транзитная линия связи (транзит) не удовлетворяет требуемым условиям, обращаясь к Фиг. 1, первая базовая станция eNBl передает первый транспортный блок ТВ2 к UE, вторая базовая станция eNB2 передает второй транспортный блок TB2 к UE, и общее количество битов, соответствующих первому транспортному блоку TB1 и второму транспортному блоку TB2, превышает мощность переноса UE, что приводит к тому, что UE не в состоянии принять один из транспортных блоков или не в состоянии принять оба транспортных блока.
[0008] Как можно заметить, во время агрегирования несущих среди базовых станций, как только множественные базовые станции передают чрезмерно большой объем данных к UE, устройство пользователя UE вынуждено отбрасывать некоторые, или все, данные, которые ему следовало бы принимать, что приводит к погрешности приема данных.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0009] Варианты осуществления настоящего изобретения, предоставляют способ обмена информацией, базовую станцию и устройство пользователя, чтобы разрешать проблему сбоя при приеме данных, который возникает в тех случаях, когда множественные базовые станции планируют UE, независимым образом, в процессе агрегирования несущих среди базовых станций.
[0010] В соответствии с первым аспектом, способ обмена информацией предоставляется, включающий в себя:
[0011] передают, от первой базовой станции, первые данные к устройству пользователя UE, в соответствии с первой информацией выделения данных, которая определяется в соответствии с мощностью радиодоступа UE; и
дают указание, от первой базовой станции ко второй базовой станции, передавать, в соответствии со второй информацией выделения данных, которая определяется в соответствии с мощностью радиодоступа UE, вторые данные к UE, при этом вторая базовая станция производит агрегирование несущих, вместе с первой базовой станцией;
при этом общий объем первых данных, передаваемых первой базовой станцией, и вторых данных, передаваемых второй базовой станцией, к устройству пользователя UE, в одном и том же интервале времени передач TTI, не превышает общего объема данных, который может быть принят UE, в соответствии с мощностью радиодоступа UE.
[0012] Со ссылкой на первый аспект, при первом возможном способе воплощения, первая информация выделения данных включает в себя пороговую величину выделения данных, для передачи первых данных к UE первой базовой станцией, и/или информацию согласования по времени выделения данных, для передачи первых данных к UE первой базовой станцией; и вторая информация выделения данных включает в себя пороговую величину выделения данных, для передачи вторых данных к UE второй базовой станцией, и/или информацию согласования по времени выделения данных, для передачи вторых данных к UE второй базовой станцией.
[0013] Со ссылкой на первый возможный способ воплощения первого аспекта, при втором возможном способе воплощения, в тех случаях, когда информация выделения данных включает в себя пороговую величину выделения данных, пороговая величина выделения данных включает в себя, по меньшей мере, один, любой из следующих параметров: максимальное количество битов транспортных блоков нисходящего, используемого совместно, канала DL-SCH, принимаемых в пределах TTI; максимальное количество битов транспортного блока DL-SCH, принимаемого в пределах TTI; общее количество мягких битов канала (soft channel bits); максимальное количество поддерживаемых уровней для пространственного мультиплексирования в нисходящем канале; и максимальное количество нисходящих единиц данных обслуживания SDUs по протоколу сведения пакетных данных PDCP, в пределах TTI.
[0014] Со ссылкой на первый возможный способ воплощения первого аспекта, при третьем возможном способе воплощения, в тех случаях, когда информация выделения данных включает в себя информацию согласования по времени выделения данных, информация согласования по времени выделения данных включает в себя информацию о подкадрах, при этом первая базовая станция, или вторая базовая станция, передают данные к UE, в соответствии с информацией о подкадрах.
[0015] Со ссылкой на третий возможный способ воплощения первого аспекта, при четвертом возможном способе воплощения, первая базовая станция передает карту поэлементного приписывания подкадров к UE, при этом карта поэлементного приписывания подкадров включает в себя номер подкадров, занимаемый, когда первая базовая станция передает первые данные к UE, и номер подкадров, занимаемый, когда вторая базовая станция передает вторые данные к UE.
[0016] Со ссылкой на третий возможный способ воплощения первого аспекта, при пятом возможном способе воплощения, первая базовая станция дает указание второй базовой станции, передавать данные к UE, в соответствующем подкадре.
[0017] Со ссылкой на первый возможный способ воплощения первого аспекта, или пятый возможный способ воплощения первого аспекта, при шестом возможном способе воплощения, пороговая величина выделения данных включает в себя режим множественного вывода - множественного ввода MIMO, используемый первой базовой станцией, или второй базовой станцией, чтобы передавать данные к UE, при этом режим MIMO представляет собой максимальное количество поддерживаемых уровней для пространственного мультиплексирования в нисходящем канале.
[0018] Со ссылкой на любой, от первого до шестого, из возможных способов воплощения первого аспекта, при седьмом возможном способе воплощения, первая базовая станция принимает параметр качества сигнала и идентификационную информацию, соответствующую UE, которые передаются устройством пользователя UE; первая базовая станция получает параметр мощности радиодоступа UE, в соответствии с идентификационной информацией, соответствующей UE; и, в соответствии с параметром качества сигнала, и с параметром мощности радиодоступа UE, первая базовая станция определяет первую информацию выделения данных, и определяет вторую информацию выделения данных для второй базовой станции.
[0019] Со ссылкой на любой, от первого до шестого, из возможных способов воплощения первого аспекта, при восьмом возможном способе воплощения, первая базовая станция определяет первую информацию выделения данных, и вторую информацию выделения данных, в соответствии с заранее устанавливаемым периодом; или первая базовая станция определяет первую информацию выделения данных, и вторую информацию выделения данных, в соответствии с отчетом измерений, или с качеством обслуживания QoS, которые сообщаются устройством пользователя UE.
[0020] Со ссылкой на восьмой возможный способ воплощения первого аспекта, при девятом возможном способе воплощения, первая базовая станция передает отчет измерений ко второй базовой станции, и дает указание, чтобы вторая базовая станция обновляла, в соответствии с отчетом измерений, вторую информацию выделения данных; и первая базовая станция принимает обновленную вторую информацию выделения данных, передаваемую второй базовой станцией.
[0021] Со ссылкой на первый аспект, при десятом возможном способе воплощения, первая информация выделения данных и вторая информация выделения данных, каждая, дополнительно, включает в себя эффективное время выделения данных; передача, от первой базовой станции, первых данных к UE, в соответствии с первой информацией выделения данных, которая определяется в соответствии с мощностью радиодоступа UE, специфически, включает в себя: передают, от первой базовой станции, первые данные к UE, в соответствии с первой информацией выделения данных, в момент времени, соответствующий эффективному времени выделения данных, включаемому в состав первой информации выделения данных; и указание, от первой базовой станции ко второй базовой станции, передавать, в соответствии со второй информацией выделения данных, которая определяется в соответствии с мощностью радиодоступа UE, вторые данные к UE, специфически, включает в себя: дают указание, от первой базовой станции ко второй базовой станции, передавать, в соответствии со второй информацией выделения данных, в момент времени, соответствующий эффективному времени выделения данных, которое включается в состав второй информации выделения данных, вторые данные к UE.
[0022] Со ссылкой на любой, от первого до десятого, из возможных способов воплощения первого аспекта, при одиннадцатом возможном способе воплощения, первая базовая станция принимает информацию обратной связи гибридного автоматического запроса на повторение HARQ, или отчет о состоянии управления линиями радиосвязи RLC, передаваемые устройством пользователя UE, и регулирует, в соответствии с информацией обратной связи запроса HARQ, или с отчетом о состоянии RLC, скорость для передачи данных к UE.
[0023] В соответствии со вторым аспектом, способ обмена информацией предоставляется, включающий в себя:
принимают, на второй базовой станции, информацию выделения данных, которая определяется первой базовой станцией, в соответствии с мощностью радиодоступа UE; и
передают, от второй базовой станции, данные к UE, в соответствии с информацией выделения данных;
при этом первая базовая станция производит агрегирование несущих вместе со второй базовой станцией, и общий объем данных, передаваемых первой базовой станцией, и второй базовой станцией, к устройству пользователя UE, в одном и том же интервале времени передач TTI, не превышает общего объема данных, который может быть принят UE, в соответствии с мощностью радиодоступа UE.
[0024] Со ссылкой на второй аспект, при первом возможном способе воплощения, вторая базовая станция передает, в соответствии с эффективным временем выделения данных, включаемым в состав информации выделения данных, данные к UE, в момент времени, соответствующий эффективному времени выделения данных.
[0025] Со ссылкой на второй аспект, при втором возможном способе воплощения, информация выделения данных включает в себя: пороговую величину выделения данных, для передачи данных к UE второй базовой станцией, и/или информацию согласования по времени выделения данных, для передачи данных к UE второй базовой станцией.
[0026] Со ссылкой на второй возможный способ воплощения второго аспекта, при третьем возможном способе воплощения, в тех случаях, когда информация выделения данных включает в себя информацию согласования по времени выделения данных, информация согласования по времени выделения данных включает в себя информацию о подкадрах, при этом вторая базовая станция передает данные к UE в соответствии с информацией о подкадрах.
[0027] Со ссылкой на третий возможный способ воплощения второго аспекта, при четвертом возможном способе воплощения, в котором информация о подкадрах включает в себя карту поэлементного приписывания подкадров, способ, дополнительно, включает в себя: передают, от второй базовой станции, карту поэлементного приписывания подкадров к UE, где карта поэлементного приписывания подкадров включает в себя номер подкадров, занимаемый, когда первая базовая станция передает данные к UE, и номер подкадров, занимаемый, когда вторая базовая станция передает данные к UE.
[0028] Со ссылкой на второй возможный способ воплощения второго аспекта, или третий возможный способ воплощения второго аспекта, при пятом возможном способе воплощения, в котором информация выделения данных включает в себя пороговую величину выделения данных, пороговая величина выделения данных включает в себя режим множественного вывода - множественного ввода MIMO, используемый второй базовой станцией, чтобы передавать данные к UE, причем режим MIMO представляет собой максимальное количество поддерживаемых уровней для пространственного мультиплексирования в нисходящем канале.
[0029] Со ссылкой на любой, от первого до пятого, из возможных способов воплощения второго аспекта, при шестом возможном способе воплощения, вторая базовая станция передает, в соответствии с отчетом измерений, который сообщается устройством пользователя UE, обновленную информацию выделения данных, к первой базовой станции.
[0030] Со ссылкой на любой, от первого до шестого, из возможных способов воплощения второго аспекта, при седьмом возможном способе воплощения, вторая базовая станция принимает информацию обратной связи гибридного автоматического запроса на повторение HARQ, или отчет о состоянии управления линиями радиосвязи RLC, передаваемые устройством пользователя UE, и регулирует, в соответствии с информацией обратной связи запроса HARQ, или с отчетом о состоянии RLC, скорость для передачи данных к UE.
[0031] В соответствии с третьим аспектом, способ обмена информацией предоставляется, включающий в себя:
принимают, на устройстве пользователя UE, первые данные, которые передаются первой базовой станцией в соответствии с первой информацией выделения данных; и
принимают, на устройстве пользователя UE, вторые данные, которые передаются второй базовой станцией в соответствии со второй информацией выделения данных;
при этом первая информация выделения данных и вторая информация выделения данных определяются первой базовой станцией в соответствии с мощностью радиоприема UE, и общий объем первых данных, передаваемых первой базовой станцией, и вторых данных, передаваемых второй базовой станцией, которые принимаются UE в одном и том же интервале времени передач TTI, не превышает общего объема данных, который может быть принят UE, в соответствии с мощностью радиодоступа UE.
[0032] Со ссылкой на третий аспект, при первом возможном способе воплощения, первая информация выделения данных включает в себя пороговую величину выделения данных, для передачи первых данных к UE первой базовой станцией, и/или информацию согласования по времени выделения данных, для передачи первых данных к UE первой базовой станцией; и вторая информация выделения данных включает в себя пороговую величину выделения данных, для передачи вторых данных к UE второй базовой станцией, и/или информацию согласования по времени выделения данных, для передачи вторых данных к UE второй базовой станцией.
[0033] Со ссылкой на первый возможный способ воплощения третьего аспекта, при втором возможном способе воплощения, в котором информация выделения данных включает в себя информацию согласования по времени выделения данных, информация согласования по времени выделения данных включает в себя информацию о подкадрах, при этом первая базовая станция, или вторая базовая станция, передают данные к UE, в соответствии с информацией о подкадрах.
[0034] Со ссылкой на второй возможный способ воплощения третьего аспекта, при третьем возможном способе воплощения, UE принимает карту поэлементного приписывания подкадров, передаваемую первой базовой станцией, и/или второй базовой станцией, где карта поэлементного приписывания подкадров включает в себя номер подкадров, занимаемый, когда первая базовая станция передает первые данные к UE, и номер подкадров, занимаемый, когда вторая базовая станция передает вторые данные к UE; и UE принимает, в соответствии с картой поэлементного приписывания подкадров, в подкадре, соответствующем номеру подкадров, занимаемому, когда первая базовая станция передает первые данные к UE, первые данные, передаваемые первой базовой станцией, и принимает, в подкадре, соответствующем номеру подкадров, занимаемому, когда вторая базовая станция передает вторые данные к UE, вторые данные, передаваемые второй базовой станцией.
[0035] Со ссылкой на любой, от первого до третьего, из возможных способов воплощения третьего аспекта, при четвертом возможном способе воплощения, UE получает первую скорость передач данных, соответствующую первой базовой станции, и вторую скорость передач данных, соответствующую второй базовой станции, и, в тех случаях, когда UE определяет, что абсолютная величина разности, между первой скоростью передач данных и второй скоростью передач данных, больше, чем заранее устанавливаемая пороговая величина, UE предписывает, чтобы первая базовая станция, или вторая базовая станция, регулировала скорость передач данных.
[0036] В соответствии с четвертым аспектом, базовая станция предоставляется, включающая в себя:
модуль передач, выполняемый с возможностью передавать первые данные к устройству пользователя UE, в соответствии с первой информацией выделения данных, которая определяется в соответствии с мощностью радиодоступа UE; и
указывающий модуль, выполняемый с возможностью давать указание базовой станции агрегирования несущих передавать, в соответствии со второй информацией выделения данных, которая определяется в соответствии с мощностью радиодоступа UE, вторые данные к UE, где базовая станция агрегирования несущих производит агрегирование несущих вместе с базовой станцией; при этом общий объем первых данных, передаваемых базовой станцией, и вторых данных, передаваемых базовой станцией агрегирования несущих, к устройству пользователя UE, в одном и том же интервале времени передач TTI, не превышает общего объема данных, который может быть принят UE, в соответствии с мощностью радиодоступа UE.
[0037] В соответствии с пятым аспектом, базовая станция предоставляется, включающая в себя:
модуль приемов, выполняемый с возможностью принимать информацию выделения данных, которая определяется первой базовой станцией, в соответствии с мощностью радиодоступа устройства пользователя UE, и передавать информацию выделения данных к модулю передач данных; и
модуль передач, выполняемый с возможностью принимать информацию выделения данных, передаваемую модулем приемов, и передавать данные к UE, в соответствии с информацией выделения данных; при этом первая базовая станция производит агрегирование несущих вместе с базовой станцией, и общий объем данных, передаваемых базовыми станциями к UE, в одном и том же интервале времени передач TTI, не превышает общего объема данных, который может быть принят UE, в соответствии с мощностью радиодоступа UE.
[0038] В соответствии с шестым аспектом, устройство пользователя предоставляется, включающее в себя:
модуль приемов данных, выполняемый с возможностью принимать первые данные, которые передаются первой базовой станцией в соответствии с первой информацией выделения данных, при этом
модуль приемов данных, дополнительно, выполняется с возможностью принимать вторые данные, которые передаются второй базовой станцией в соответствии со второй информацией выделения данных, и первая информация выделения данных, и вторая информация выделения данных, определяются первой базовой станцией в соответствии с мощностью радиоприема UE, и общий объем первых данных, передаваемых первой базовой станцией, и вторых данных, передаваемых второй базовой станцией, которые принимаются UE в одном и том же интервале времени передач TTI, не превышает общего объема данных, который может быть принят UE, в соответствии с мощностью радиодоступа UE.
[0039] В вариантах осуществления настоящего изобретения, первая базовая станция передает первые данные к UE, в соответствии с первой информацией выделения данных, которая определяется в соответствии с мощностью радиодоступа UE; и вторая базовая станция передает вторые данные к UE, в соответствии со второй информацией выделения данных, которая определяется первой базовой станцией в соответствии с мощностью радиодоступа UE; при этом первая базовая станция производит агрегирование несущих вместе со второй базовой станцией, и общий объем данных, которые передаются первой базовой станцией, и второй базовой станцией, к устройству пользователя UE, в одном и том же TTI, не превышает общего объема данных, который может быть принят в соответствии с мощностью радиодоступа UE. Путем использования технических решений настоящего изобретения, множественные базовые станции, которые участвуют в агрегировании несущих, могут координироваться, чтобы выделять нисходящие ресурсы к UE так, чтобы объем данных, передаваемых к UE, соблюдал мощность радиодоступа UE, тем самым обеспечивая правильность приема данных устройством пользователя UE.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0040] Фиг. 1 представляет собой схематический чертеж информационного обмена, когда множественные базовые станции, по отдельности, планируют UE, независимым образом, на предшествующем уровне техники;
[0041] Фиг. 2 представляет собой системную конструкционную схему, когда множественные базовые станции планируют UE, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
[0042] Фиг. 3 представляет собой детализированную схему 1 последовательных действий процесса обмена информацией, когда множественные базовые станции планируют UE, по отдельности, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
[0043] Фиг. 4 представляет собой схематический чертеж 1 информационного обмена, когда множественные базовые станции, по отдельности, планируют UE, независимым образом, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
[0044] Фиг. 5 представляет собой схематический чертеж выделения различной информации о подкадрах для различных базовых станций, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
[0045] Фиг. 6 представляет собой схематический чертеж 2 информационного обмена, когда множественные базовые станции, по отдельности, планируют UE, независимым образом, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
[0046] Фиг. 7 представляет собой детализированную схему 2 последовательных действий процесса обмена информацией, когда множественные базовые станции, по отдельности, планируют UE, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
[0047] Фиг. 8 представляет собой детализированную схему 3 последовательных действий процесса обмена информацией, когда множественные базовые станции, по отдельности, планируют UE, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
[0048] Фиг. 9 представляет собой детализированную схему 4 последовательных действий процесса обмена информацией, когда множественные базовые станции, по отдельности, планируют UE, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
[0049] Фиг. 10 представляет собой схему 1 последовательных действий процесса обмена информацией, когда множественные базовые станции, по отдельности, планируют UE, в специфическом прикладном сценарии, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
[0050] Фиг. 11 представляет собой схему 2 последовательных действий процесса обмена информацией, когда множественные базовые станции, по отдельности, планируют UE, в специфическом прикладном сценарии, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
[0051] Фиг. 12 представляет собой схему 3 последовательных действий процесса обмена информацией, когда множественные базовые станции, по отдельности, планируют UE, в специфическом прикладном сценарии, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
[0052] Фиг. 13 представляет собой схему 4 последовательных действий процесса обмена информацией, когда множественные базовые станции, по отдельности, планируют UE, в специфическом прикладном сценарии, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
[0053] Фиг. 14 представляет собой схематичный структурный чертеж 1 базовой станции в процессе, в котором множественные базовые станции, по отдельности, планируют UE, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
[0054] Фиг. 15 представляет собой схематичный структурный чертеж 2 базовой станции в процессе, в котором множественные базовые станции, по отдельности, планируют UE, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
[0055] Фиг. 16 представляет собой схематичный структурный чертеж UE в процессе, в котором множественные базовые станции, по отдельности, планируют UE, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
[0056] Фиг. 17 представляет собой схематический чертеж 1 устройства базовой станции в процессе, в котором множественные базовые станции, по отдельности, планируют UE, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
[0057] Фиг. 18 представляет собой схематический чертеж 2 устройства базовой станции в процессе, в котором множественные базовые станции, по отдельности, планируют UE, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения; и
[0058] Фиг. 19 представляет собой схематический чертеж устройства пользователя, в процессе, в котором множественные базовые станции, по отдельности, планируют UE, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
[0059] Для улучшения понимания целей, технических решений, и преимуществ вариантов осуществления настоящего изобретения, в дальнейшем изложении доступно описываются технические решения в вариантах осуществления настоящего изобретения, со ссылкой на сопроводительные чертежи в вариантах осуществления настоящего изобретения. Очевидно, что описываемые варианты осуществления представляют собой некоторые, но не все, варианты осуществления настоящего изобретения. Все другие варианты осуществления, получаемые специалистами обычного уровня в данной области техники, на основе вариантов осуществления настоящего изобретения, без творческих усилий, должны находиться в пределах охранной области действия настоящего изобретение.
[0060] Следует понимать, что технические решения настоящего изобретения могут быть применены к различным коммуникационным системам, таким как: глобальная система мобильной связи (глобальная система мобильной связи, GSM), система множественного доступа с кодовым разделением (множественный доступ с кодовым разделением, CDMA), система широкополосного множественного доступа с кодовым разделением (широкополосный множественный доступ с кодовым разделением, WCDMA), обслуживание пакетной радиосвязи общего пользования (обслуживание пакетной радиосвязи общего пользования, GPRS), система долговременного развития (долговременное развитие, LTE), система усовершенствованного долговременного развития (усовершенствованное долговременное развитие, LTE-A), и система универсальных мобильных телекоммуникаций (универсальная мобильная телекоммуникационная система, UMTS).
[0061] Следует, дополнительно, понимать, что, в вариантах осуществления настоящего изобретения, устройство пользователя (UE, устройство пользователя) включает в себя, но не ограничивается этим, мобильную станцию (MS, мобильная станция), мобильное терминальное устройство (мобильное терминальное устройство), мобильный телефон (мобильный телефон), микротелефонную гарнитуру (микротелефонная гарнитура), передвижное оборудование (передвижное оборудование), и т.п. Устройство пользователя может обмениваться информацией с одной, или с несколькими основными сетями путем использования сети радиодоступа (RAN, Сеть радиодоступа). Например, устройство пользователя может представлять собой мобильный телефон (также называемый как «сотовый» телефон), или компьютер, имеющий функциональное средство беспроводных обменов информацией; устройство пользователя может, дополнительно, представлять собой передвижное, карманное, портативное, встроенное в компьютер, или автомобильное мобильное, аппаратное устройство.
[0062] В вариантах осуществления настоящего изобретения, термин базовая станция (например, точка доступа) может относиться к устройству, обменивающемуся информацией с терминальным устройством радиосвязи, через один, или несколько секторов в радио - интерфейсе в сети доступа. Базовая станция может быть выполнена с возможностью взаимно преобразовывать, принимаемые по воздуху, кадр и IP пакет, и выступать в качестве маршрутизатора между терминальным устройством радиосвязи и остающейся частью сети доступа, при этом остающаяся часть сети доступа может включать в себя сеть по протоколу Интернет (IP). Базовая станция может также координировать администрирование атрибутов радио - интерфейса. Например, базовая станция может представлять собой базовую станцию (BTS, базовая приемопередающая станция) в GSM или CDMA, может также представлять собой базовую станцию (NodeB) в WCDMA, и может, дополнительно, представлять собой развитую NodeB (NodeB, eNB, или е-NodeB, эволюционный Узел B) в LTE, что не ограничивается в настоящем изобретении.
[0063] Чтобы разрешать проблему сбоя при приеме данных, который возникает в тех случаях, когда множественные базовые станции планируют UE, независимым образом, при агрегировании несущих среди базовых станций, в вариантах осуществления настоящего изобретения, первая базовая станция передает первые данные к UE, в соответствии с первой информацией выделения данных, которая определяется в соответствии с мощностью радиодоступа UE; и вторая базовая станция передает вторые данные к UE, в соответствии со второй информацией выделения данных, которая определяется первой базовой станцией в соответствии с мощностью радиодоступа UE; при этом первая базовая станция производит агрегирование несущих вместе со второй базовой станцией, и общий объем данных, которые передаются первой базовой станцией, и второй базовой станцией, к устройству пользователя UE, в одном и том же TTI, не превышает общего объема данных, который может быть принят в соответствии с мощностью радиодоступа UE. Путем использования технических решений настоящего изобретения, множественные базовые станции, которые участвуют в агрегировании несущих, могут координироваться, чтобы выделять нисходящие ресурсы к UE так, чтобы объем данных, передаваемых к UE, соблюдал мощность радиодоступа UE, тем самым обеспечивая правильность приема данных UE.
[0064] Технические решения настоящего изобретения являются применимыми к сетям 3G и 4G. В вариантах осуществления настоящего изобретения, сеть LTE используется, в качестве примера, для детализированного описания. Сошлемся на Фиг. 2, для архитектурной схемы сетевой системы сети LTE, где первая базовая станция представляет собой базовую станцию, ответственную за разбиение/сведение данных, и первая базовая станция, вторая базовая станция 1 и вторая базовая станция 2, участвуют в агрегировании несущих, и они выделяют нисходящие ресурсы к UE. Сетевая система, в технических решениях настоящего изобретения, может включать в себя две базовых станции (то есть, первую базовую станцию и вторую базовую станцию), или может включать в себя, по меньшей мере, три базовых станции (то есть, первую базовую станцию и, по меньшей мере, две вторых базовых станции). В вариантах осуществления настоящего изобретения, пример, в котором сетевая система включает в себя две базовых станции, используется для детализированного описания.
[0065] Образцовые варианты осуществления настоящего изобретения описываются в деталях, в дальнейшем, со ссылкой на сопроводительные чертежи.
[0066] Обращаясь к Фиг. 3, в варианте осуществления настоящего изобретения, детализированный процесс управления, первой базовой станцией, агрегированием несущих среди базовых станций, чтобы производить передачу данных, представляет собой следующее:
[0067] Этап 300: первая базовая станция передает первые данные к UE, в соответствии с первой информацией выделения данных, которая определяется в соответствии с мощностью радиодоступа UE.
[0068] В этом варианте осуществления настоящего изобретения, общий объем данных, которые передаются первой базовой станцией, и второй базовой станцией, к устройству пользователя UE, в одном и том же TTI, не превышает общего объема данных, который может быть принят в соответствии с мощностью радиодоступа UE. Устройства пользователя UEs различных категорий обладают различными мощностями радиодоступа. В относящихся к делу стандартах, значения параметров нисходящего физического уровня (то есть, мощности радиодоступа устройств пользователя UEs) для 8 категорий UEs, в LTE, описываются, как это показано в Таблице 1.
Таблица 1
Значения параметров, по UE-Категориям, на нисходящем физическом уровне
Категория UE (Категория UE) Максимальное количество битов транспортных блоков нисходящего, используемого совместно, канала, принимаемых в пределах интервала времени передачи (Максимальное количество битов транспортных блоков DL-SCH, принимаемых в пределах TTI (Замечание)) Максимальное количество битов транспортного блока DL-SCH, принимаемого в пределах TTI (Максимальное количество битов транспортного блока DL-SCH, принимаемого в пределах TTI) Общее количество мягких битов канала (Общее количество мягких битов канала) Максимальное количество поддерживаемых уровней для пространственного мультиплексирования в нисходящем канале (Максимальное количество поддерживаемых уровней для пространственного мультиплексирования в DL)
Категория 1 10296 10296 250368 1
Категория 2 51024 51024 1237248 2
Категория 3 102048 75376 1237248 2
Категория 4 150752 75376 1827072 2
Категория 5 299552 149776 3667200 4
Категория 6 301504 149776
(4 уровня)
75376 (2 уровня)
3654144 2 или 4
Категория 7 301504 149776
(4 уровня )
75376 (2 уровня)
3654144 2 или 4
Категория 8 2998560 299856 35982720 8
[0069] Из таблицы 1 можно понять, что категория UE (UE-категория) определяет комбинацию нисходящей мощности и восходящей мощности, соответствующую каждой категории UE. Параметр «максимальное количество битов транспортных блоков нисходящего, используемого совместно, канала (нисходящий, используемый совместно, канал, DL-SCH), принимаемых в пределах интервала времени передач (интервал времени передач, TTI) (максимальное количество битов транспортных блоков DL-SCH, принимаемых в пределах TTI)», определяет максимальное количество битов транспортных блоков DL-SCH, которые могут быть приняты UE, в пределах TTI в DL-SCH, и представляет пиковую скорость передач данных, поддерживаемую категорией UE; параметр «максимальное количество битов транспортного блока DL-SCH, принимаемого в пределах TTI (максимальное количество битов транспортного блока DL-SCH, принимаемого в пределах ТТI)», определяет максимальное количество битов транспортных блоков DL-SCH, которые могут быть приняты UE в транспортном блоке, в пределах TTI в DL-SCH; параметр «общее количество мягких битов канала (общее количество мягких битов канала)» определяет количество битов канала, доступных (доступный) для обработки в гибридном автоматическом запросе на повторение (гибридный автоматический запрос ретрансляции, HARQ); параметр «максимальное количество поддерживаемых уровней для пространственного мультиплексирования в нисходящем канале (максимальное количество поддерживаемых уровней для пространственного мультиплексирования в DL)» определяет максимальное количество поддерживаемых уровней для действия пространственного мультиплексирования в нисходящей антенне множественного вывода - множественного ввода (множественный вывод - множественный ввода, MIMO). В системе LTE, продолжительность TTI представляет собой продолжительность (1 мс) подкадра (подкадр).
[0070] В относящихся к делу стандартах, максимальное количество нисходящих единиц данных обслуживания по протоколу PDCP (единица данных обслуживания, SDU), в пределах TTI, описывается, как это показано на Фиг. 2.
Таблица 2
Максимальное количество нисходящих SDUs протокола PDCP, в пределах TTI
UE Категория (UE Категория ) Максимальное количество нисходящих единиц данных обслуживания по протоколу PDCP, в пределах TTI (Максимальное количество SDUs PDCP, TTI)
Категория 1 10
Категория 2 10
Категория 3 20
Категория 4 30
Категория 5 50
Категория 6 50
Категория 7 50
[0071] Все параметры в таблице 1, и в таблице 2, являются параметрами, которые представляют мощность радиодоступа UE.
[0072] В этом варианте осуществления настоящего изобретения, процесс определения, на первой базовой станции, первой информации выделения данных, для первой базовой станции, и второй информации выделения данных, для второй базовой станции, состоит в следующем: принимают, на первой базовой станции, отчет измерений, который сообщается устройством пользователя UE, и получают параметр качества сигнала обслуживающей соты, по меньшей мере, одной базовой станции, и идентификационную информацию, соответствующую UE, которые переносятся в отчете измерений; и получают, на первой базовой станции, в соответствии с параметром качества сигнала, и с идентификационной информацией, соответствующей UE, первую информацию выделения данных, для первой базовой станции, и вторую информацию выделения данных, для второй базовой станции, где информация выделения данных включает в себя пороговую величину выделения данных, и/или информацию согласования по времени выделения данных. Как можно понять из вышеупомянутого процесса, информация выделения данных получается в соответствии с параметром качества сигнала, и параметр качества сигнала имеет отношение к нагрузке, условиям беспроводных соединений, данным разбивающего алгоритма и к ситуациям управления трафиком, которые соответствуют обслуживающим сотам, в пределах области администрирования первой базовой станции, и в пределах области администрирования второй базовой станции; следовательно, первая информация выделения данных и вторая информация выделения данных изменяются вместе с изменениями нагрузки, условий беспроводных соединений, алгоритмов разбиения данных и ситуаций управления трафиком, которые соответствуют обслуживающим сотам, в пределах области администрирования первой базовой станции, и в пределах области администрирования второй базовой станции.
[0073] При вышеупомянутом процессе, процесс получения, на первой базовой станции, первой информации выделения данных, и второй информации выделения данных, в соответствии с параметром качества сигнала, и с идентификационной информацией, соответствующей UE, состоит в следующем: получают, на первой базовой станции, параметр мощности радиодоступа UE, в соответствии с идентификационной информацией, соответствующей UE; и, в соответствии с параметром качества сигнала, и параметром мощности радиодоступа UE, определяют, на первой базовой станции, первую информацию выделения данных, для первой базовой станции, и определяют вторую информацию выделения данных, для второй базовой станции. В этом варианте осуществления настоящего изобретения, первая информация выделения данных, для первой базовой станции, и вторая информация выделения данных, для второй базовой станции, получаются в соответствии с параметром качества сигнала. В тех случаях, когда качество сигнала, соответствующее обслуживающей соте в пределах области администрирования базовой станции, является лучшим, больший объем данных, который следует передавать, может быть выделен к базовой станции для того, чтобы базовая станция с лучшим качеством сигнала переносила больший объем данных, которые следует передавать, что эффективно повышает пропускную способность системы.
[0074] По необязательному выбору, информация выделения данных может также включать в себя эффективное время выделения данных. Эффективное время выделения данных задается первой базовой станцией, и первая базовая станция передает эффективное время выделения данных ко второй базовой станции для того, чтобы вторая базовая станция обрабатывала, в соответствии с эффективным временем выделения данных, время, в которое вторая базовая станция передает данные к UE. Эффективное время выделения данных может принимать форму момента времени, такого как информация маркировки времени (маркировка времени), или может принимать форму номера кадра системы информации абсолютного времени, такого как SFN (номер кадра).
[0075] В процессе формирования агрегирования несущих среди базовых станций, первая базовая станция может определять, в соответствии с заранее устанавливаемым периодом, первую информацию выделения данных, для передачи первых данных к UE, и определять вторую информацию выделения данных, для передачи вторых данных к UE второй базовой станцией, которая производит агрегирование несущих, вместе с первой базовой станцией; и первая базовая станция может также получать первую информацию выделения данных, и вторую информацию выделения данных, определяя, в соответствии с отчетом измерений, или с качеством обслуживания (качество обслуживания, QoS), которые сообщаются устройством пользователя UE, что вторая информация выделения данных должна быть передана ко второй базовой станции. Специфически, в тех случаях, когда первая базовая станция определяет, в соответствии с отчетом измерений, или QoS, которые сообщаются устройством пользователя UE, что объем данных, одновременно передаваемый первой базовой станцией, и второй базовой станцией, к устройству пользователя UE, больше, чем общий объем данных, который может быть принят в соответствии с мощностью радиодоступа UE, первая базовая станция определяет первую информацию выделения данных, для передачи первых данных к UE, и определяет вторую информацию выделения данных, для передачи вторых данных к UE второй базовой станцией.
[0076] В этом варианте осуществления настоящего изобретения, пороговая величина выделения данных, включаемая в состав информации выделения данных, получается в соответствии с параметром мощности радиодоступа устройств UE, соответствующим UE. Специфически, пороговая величина выделения данных включает в себя один, или любую комбинацию, из следующих параметров: максимальное количество битов транспортных блоков DL-SCH, принимаемых в пределах TTI, максимальное количество битов транспортного блока DL-SCH, принимаемого в пределах TTI, общее количество мягких битов канала, максимальное количество поддерживаемых уровней для пространственного мультиплексирования в нисходящем канале, и максимальное количество SDUs по протоколу PDCP, в пределах TTI. В тех случаях, когда первая базовая станция передает вторую информацию выделения данных, которая включает в себя пороговую величину выделения данных, ко второй базовой станции, первая базовая станция, и вторая базовая станция, могут передавать данные, в заранее устанавливаемом объеме, к устройству пользователя UE, в соответствии с информацией выделения данных. Если параметр мощности радиодоступа UE равен ТВ, объем данных, передаваемых первой базовой станцией к UE, равен TB1, объем данных, передаваемых второй базовой станцией к UE, равен TB2, и TB1+TB2 <TB, тогда общий объем данных, в пределах TTI, не превышает мощности переноса UE, когда первая базовая станция, и вторая базовая станция, одновременно, передают данные к UE, как это показано на Фиг. 4. По необязательному выбору, сумма, пороговой величины выделения данных, включаемой в состав первой информации выделения данных, и пороговой величины, выделения данных, включаемой в состав второй информации выделения данных, равна общему объему данных, который может быть принят в соответствии с мощностью радиодоступа UE. В тех случаях, когда пороговая величина выделения данных включает в себя множественные параметры мощности радиодоступа UE, информация об объемах данных, выделяемых первой базовой станцией к первой базовой станции, и ко второй базовой станции, должна соблюдать все вышеупомянутые множественные параметры. Кроме того, первая базовая станция может также передавать вторую информацию выделения данных, которая включает в себя относительный показатель выделения данных, и параметр мощности радиодоступа UE, ко второй базовой станции, и давать указание, чтобы вторая базовая станция получала пороговую величину выделения данных, в соответствии с относительным показателем выделения данных, и с параметром мощности радиодоступа UE.
[0077] Кроме того, в этом варианте осуществления настоящего изобретения, информация выделения данных включает в себя информацию о подкадрах. Первая базовая станция, и вторая базовая станция, могут передавать данные к UE, в соответствии с информацией о подкадрах, то есть информация о подкадрах включает в себя, по меньшей мере, один номер подкадров, выделяемый первой базовой станцией к первой базовой станции, и, по меньшей мере, один номер подкадров, выделяемый первой базовой станцией ко второй базовой станции.
[0078] По необязательному выбору, первая базовая станция получает карту поэлементного приписывания подкадров передач (карта поэлементного приписывания подкадров), в соответствии, по меньшей мере, с одним номером подкадров (который упоминается как первый номер подкадров, в дальнейшем), выделяемым к первой базовой станции и, по меньшей мере, с одним номером подкадров (который упоминается как второй номер подкадров, в дальнейшем), выделяемым ко второй базовой станции, то есть карта поэлементного приписывания подкадров включает в себя номера подкадров, занимаемые, по отдельности, когда первая базовая станция, и вторая базовая станция, передают данные к UE; первая базовая станция передает карту поэлементного приписывания подкадров к UE, в заранее устанавливаемый момент времени, и дает указание, чтобы UE переключалось, в соответствии с картой поэлементного приписывания подкадров передач, и в подкадре, соответствующем первому номеру подкадров первой базовой станции, на не активное состояние прерывистого приема в обслуживающей соте в пределах области администрирования второй базовой станции. Кроме того, первая базовая станция может также передавать карту поэлементного приписывания подкадров, и эффективное время выделения данных, к устройству пользователя UE, в заранее устанавливаемый момент времени, и давать указание, чтобы UE переключалось, в соответствии с эффективным временем выделения данных, и с картой поэлементного приписывания подкадров передач, и в подкадре, соответствующем первому номеру подкадров первой базовой станции, после момента времени, соответствующего эффективному времени выделения данных, на не активное состояние прерывистого приема в обслуживающей соте в пределах области администрирования второй базовой станции, как это показано на Фиг. 5.
[0079] Заранее устанавливаемый момент времени может представлять собой момент времени перед передачей второй информации выделения данных, от первой базовой станции ко второй базовой станции, или момент времени в течение передачи второй информации выделения данных, от первой базовой станции ко второй базовой станции, или, дополнительно, момент времени после передачи второй информации выделения данных, от первой базовой станции ко второй базовой станции; кроме того, первый номер подкадров, и второй номер подкадров, являются различными. Например, первые номера подкадров, представляющие собой от 1 до 5, показывают, что первая базовая станция передает данные к UE в подкадрах, от 1 до 5, подкадрах некоторого кадра, и вторые номера подкадров, представляющие собой от 6 до 10, показывают, что вторая базовая станция передает данные к UE в подкадрах, от 6 до 10, в подкадрах некоторого кадра. Таким образом, различные базовые станции передают данные к UE в различных подкадрах. В этом случае, только одна базовая станция передает данные к UE в каждом подкадре; после того, как базовая станция получает параметр мощности радиодоступа UE, базовая станция может управлять тем, чтобы объем данных, передаваемых к UE, соблюдал общий объем данных, который может быть принят в соответствии с мощностью радиодоступа UE.
[0080] В вышеупомянутом процессе, не активное состояние прерывистого приема означает, что UE не находится в активном времени (активное время). В подкадре, соответствующем не активному состоянию, UE не прослушивает сигналы на физическом нисходящем канале управления (физический нисходящий канал управления, PDCCH), не принимает физический нисходящий, используемый совместно, канал (физический нисходящий, используемый совместно, канал, PDSCH), не передает информацию, такую как периодический опорный сигнал зондирования (зондирующий опорный сигнал, SRS) и индикатор качества канала (индикатор качества канала, CQI), и не передает восходящую информацию физического восходящего, используемого совместно, канала (физический восходящий, используемый совместно, канал, PUSCH). Можно заметить, что, путем использования технического решения настоящего изобретения, в первом номере подкадров первой базовой станции, UE обладает возможностью не прослушивать сигналы на PDCCH обслуживающей соты в области администрирования второй базовой станции, и т.п., тем самым, эффективно, сокращая потребление энергии UE.
[0081] В этом варианте осуществления настоящего изобретения, в тех случаях, когда карта поэлементного приписывания подкадров не изменилась, первой базовой станции не нужно давать указание, чтобы UE переключало состояние в подкадре, который соответствует первому номеру подкадров и в подкадре каждого кадра, но она дает указание, чтобы UE переключало состояние только в подкадре, который соответствует первому номеру подкадров и является подкадром точно описываемого кадра. Путем использования вышеупомянутого технического решения, в каждом подкадре, который соответствует первому номеру подкадров, в котором первая базовая станция передает первые данные, приемопередатчик, соответствующий второй базовой станции, выключается в UE, таким образом, дополнительно, сокращая потребление энергии UE и улучшая качество сигнала, принимаемого UE.
[0082] После того, как первая базовая станция получает вторую информацию выделения данных, соответствующую второй базовой станции, первая базовая станция передает вторую информацию выделения данных, ко второй базовой станции. По необязательному выбору, первая базовая станция передает вторую информацию выделения данных, ко второй базовой станции только тогда, когда первая базовая станция определяет, что удовлетворяется заранее устанавливаемое условие. Специфически, в тех случаях, когда первая базовая станция определяет, что карта поэлементного приписывания подкадров не изменилась, и текущий подкадр не является подкадром, который соответствует первому номеру подкадров и является подкадром точно описываемого кадра в карте поэлементного приписывания подкадров, первая базовая станция выделяет второй номер подкадров ко второй базовой станции; в тех случаях, когда первая базовая станция определяет, что карта поэлементного приписывания подкадров изменилась, и текущий подкадр не является подкадром, который соответствует обновленному первому номеру подкадров и является подкадром точно описываемого кадра в обновленной карте поэлементного приписывания подкадров, первая базовая станция выделяет обновленный второй номер подкадров ко второй базовой станции. Альтернативно, в тех случаях, когда первая базовая станция определяет, что карта поэлементного приписывания подкадров не изменилась, и текущий подкадр не является подкадром, который соответствует первому номеру подкадров и является подкадром первого кадра, после момента времени, соответствующего эффективному времени выделения данных, первая базовая станция выделяет второй номер подкадров ко второй базовой станции; в тех случаях, когда первая базовая станция определяет, что карта поэлементного приписывания подкадров передач изменилась, и текущий подкадр не является подкадром, который соответствует обновленному первому номеру подкадров и является подкадром первого кадра, после момента времени, соответствующего эффективному времени выделения данных, первая базовая станция выделяет обновленный второй номер подкадров ко второй базовой станции. Можно заметить, что первая базовая станция может передавать карту поэлементного приписывания подкадров передач только в том случае, когда первая базовая станция определяет, что нисходящие данные, передаваемые, одновременно, множественными базовыми станциями, в пределах TTI, могут превысить мощность радиоприема UE. Например, UE агрегирует две обслуживающих соты в области администрирования первой базовой станции, и две обслуживающих соты в области администрирования второй базовой станции. В тех случаях, когда условия беспроводных соединений сот являются благоприятными, для UE категории 6 мощности UE, тогда данные, передаваемые, одновременно, первой базовой станцией, и второй базовой станцией, к устройству пользователя UE, могут превысить параметр мощности радиодоступа UE; в тех случаях, когда условия беспроводных соединений обслуживающих сот более низкие, чем заданная пороговая величина, данные, передаваемые, одновременно, первой базовой станцией, и второй базовой станцией, к устройству пользователя UE, не могут превысить мощность радиоприема UE. Следовательно, путем использования вышеупомянутого технического решения, первая базовая станция передает вторую информацию выделения данных, ко второй базовой станции, только в том случае, когда заранее устанавливаемое условие удовлетворяется, тем самым, эффективно, сокращая сигнализирующий обмен между устройствами, и сокращая потребление системы.
[0083] Первая базовая станция может также передавать вторую информацию выделения данных, которая включает в себя как пороговую величину выделения данных, так и информацию согласования по времени выделения данных, ко второй базовой станции. Специфически, первая базовая станция выделяет третий номер подкадров и первый режим MIMO к первой базовой станции, выделяет четвертый номер подкадров и второй режим MIMO ко второй базовой станции, и передает вторую информацию выделения данных, которая включает в себя четвертый номер подкадров, и второй режим MIMO, ко второй базовой станции, причем режим MIMO представляет собой максимальное количество поддерживаемых уровней для пространственного мультиплексирования в нисходящем канале. Третий номер подкадров, и четвертый номер подкадров, могут быть одинаковыми (например, как третьи номера подкадров передач, так и четвертые номера подкадров передач представляют собой от 0 до 4), или могут быть отличающимися (например, третьи номера подкадров передач представляют собой от 0 до 4, и вторые номера подкадров передач представляют собой от 4 до 6).
[0084] Этап 310: первая базовая станция дает указание второй базовой станции, передавать, в соответствии со второй информацией выделения данных, которая определяется в соответствии с мощностью радиодоступа UE, данные к UE.
[0085] В этом варианте осуществления настоящего изобретения, когда информация выделения данных включает в себя эффективное время выделения данных, первая базовая станция дает указание второй базовой станции передавать, в соответствии со второй информацией выделения данных, вторые данные к UE, в момент времени, соответствующий эффективному времени выделения данных.
[0086] На этапе 300, в первом номере подкадров первой базовой станции, UE переключается, в обслуживающей соте в пределах области администрирования второй базовой станции, на не активное состояние прерывистого приема; Аналогично во втором номере подкадров второй базовой станции, UE переключается, в обслуживающей соте в пределах области администрирования первой базовой станции, на не активное состояние прерывистого приема. В подкадре, соответствующем второму номеру подкадров, UE обладает возможностью не прослушивать сигналы на PDCCH обслуживающей соты в области администрирования первой базовой станции и т.п., и приемопередатчик, соответствующий первой базовой станции, выключается в UE, тем самым, эффективно, сокращая потребление энергии UE.
[0087] В вышеупомянутом процессе, вторая базовая станция передает вторые данные непосредственно к UE, в соответствии с информацией выделения данных. Чтобы обеспечивать точность процесса формирования агрегирования несущих среди базовых станций, по необязательному выбору, первая базовая станция передает отчет измерений ко второй базовой станции, и дает указание, чтобы вторая базовая станция обновляла, в соответствии с отчетом измерений, вторую информацию выделения данных; и первая базовая станция получает обновленную вторую информацию выделения данных, передаваемую второй базовой станцией. Процесс получения отчета измерений, на второй базовой станции, состоит в следующем: направляют, от первой базовой станции ко второй базовой станции, отчет измерений, получаемый первой базовой станцией; или получают, на второй базовой станции, отчет измерений, который сообщается устройством пользователя UE.
[0088] В этом варианте осуществления настоящего изобретения, UE принимает, и получает, скорость передач данных первой базовой станции, и скорость передач данных второй базовой станции, и, в тех случаях, когда UE определяет, что абсолютная величина разности, между скоростью передач данных первой базовой станции и скоростью передач данных второй базовой станции, больше, чем заранее устанавливаемая пороговая величина, UE передает информацию регулирования скорости передач данных, которая генерируется на основе информации обратной связи гибридного автоматического запроса на повторение (автоматический запрос на повторение, HARQ), или на основе отчета о состоянии управления линиями радиосвязи (управление линиями радиосвязи, RLC), к первой базовой станции, и ко второй базовой станции. Первая базовая станция получает информацию регулирования скорости передач данных, передаваемую устройством пользователя UE, и регулирует, в соответствии с информацией регулирования скорости передач данных, скорость передач данных к UE. Например, скорость передач данных первой базовой станции равна a1, скорость передач данных второй базовой станции равна a2, и al> a2. В тех случаях, когда al-a2 > а (величина a представляет собой заранее устанавливаемую пороговую величину), первая базовая станция понижает скорость передач данных, в соответствии с информацией регулирования скорости передач данных, как это показано на Фиг. 6.
[0089] Обращаясь к Фиг. 7, в варианте осуществления настоящего изобретения, детализированный процесс передачи, второй базовой станцией, данных к UE, в соответствии с указанием от первой базовой станции, представляет собой следующее:
[0090] Этап 700: вторая базовая станция принимает информацию выделения данных, которая определяется первой базовой станцией, в соответствии с мощностью радиодоступа UE.
[0091] В этом варианте осуществления настоящего изобретения, информация выделения данных включает в себя пороговую величину выделения данных, и/или информацию согласования по времени выделения данных. Первая базовая станция производит агрегирование несущих вместе со второй базовой станцией.
[0092] Этап 710: вторая базовая станция передает данные к UE, в соответствии с информацией выделения данных.
[0093] В этом варианте осуществления настоящего изобретения, общий объем данных, которые передаются первой базовой станцией, и второй базовой станцией, к устройству пользователя UE, в одном и том же TTI, не превышает общего объема данных, который может быть принят в соответствии с мощностью радиодоступа UE. Если информация выделения данных включает в себя эффективное время выделения данных, тогда вторая базовая станция передает, в соответствии с информацией выделения данных, данные к UE, в момент времени, соответствующий эффективному времени выделения данных.
[0094] Вторая базовая станция получает, в соответствии с информацией выделения данных, пороговую величину выделения данных, и/или информацию согласования по времени выделения данных, выделяемую ко второй базовой станции.
[0095] В вышеупомянутом процессе, вторая базовая станция получает, в соответствии с информацией выделения данных, один, или любую комбинацию, из следующих параметров, в качестве пороговой величины выделения данных: максимальное количество битов транспортных блоков DL-SCH, принимаемых в пределах TTI, после выделения, максимальное количество битов транспортного блока DL-SCH, принимаемого в пределах TTI, после выделения, общее количество мягких битов канала, после выделения, максимальное количество поддерживаемых уровней для пространственного мультиплексирования в нисходящем канале, после выделения, и максимальное количество SDUs по протоколу PDCP, в пределах TTI, после выделения.
[0096] Если информация выделения данных включает в себя информацию согласования по времени выделения данных, тогда вторая базовая станция передает, в соответствии с информацией о подкадрах, которая переносится в информации выделения данных, данные к UE, в соответствующем подкадре, включаемом в состав информации о подкадрах. Если информация выделения данных включает в себя информацию согласования по времени выделения данных, и пороговую величину выделения данных, тогда вторая базовая станция передает, в соответствии с информацией о подкадрах, и с режимом MIMO, которые переносятся в информации выделения данных, данные к UE, в соответствующем подкадре, включаемом в состав информации о подкадрах, в соответствии с режимом MIMO.
[0097] По необязательному выбору, вторая базовая станция передает карту поэлементного приписывания подкадров к UE, и дает указание, чтобы UE переключалось, в соответствии с эффективным временем выделения данных, и с картой поэлементного приписывания подкадров, и в подкадре, соответствующем номеру подкадров для данных, которые передаются второй базовой станцией, на не активное состояние прерывистого приема в обслуживающей соте в пределах области администрирования первой базовой станции. Если информация выделения данных, дополнительно, включает в себя эффективное время выделения данных, тогда вторая базовая станция передает, карту поэлементного приписывания подкадров, и эффективное время выделения данных, к устройству пользователя UE, и дает указание, чтобы UE переключалось, в соответствии с эффективным временем выделения данных, и с картой поэлементного приписывания подкадров, и в подкадре, который соответствует номеру подкадров для данных, которые передаются второй базовой станцией, и является подкадром кадра, соответствующего эффективному времени выделения данных, на неактивное состояние прерывистого приема в обслуживающей соте в пределах области администрирования первой базовой станции, при этом карта поэлементного приписывания подкадров для передач данных включает в себя номер подкадров, соответствующий данным, которые передаются первой базовой станцией, и номер подкадров, соответствующий данным, которые передаются второй базовой станцией.
[0098] В вышеупомянутом процессе, вторая базовая станция, напрямую, передает данные к UE, в соответствии с информацией выделения данных. Чтобы обеспечивать точность процесса формирования агрегирования несущих среди базовых станций, по необязательному выбору, вторая базовая станция получает, в соответствии с отчетом измерений UE, информацию выделения данных, которая генерируется локально; в тех случаях, когда вторая базовая станция определяет, что информация выделения данных, передаваемая первой базовой станцией, отличается от информации выделения данных, которая генерируется локально, вторая базовая станция передает, к первой базовой станции, информацию выделения данных, которая выделяется локально, и она предписывает, чтобы первая базовая станция обновляла, в соответствии с информацией выделения данных, которая выделяется локально, информацию выделения данных, которая передавалась перед этим первой базовой станцией ко второй базовой станции.
[0099] В частности, вторая базовая станция принимает информацию регулирования скорости передач данных, которая передается устройством пользователя UE, и которая генерируется на основе информации обратной связи HARQ, или на основе отчета о состоянии RLC, и регулирует, в соответствии с информацией регулирования скорости передач данных, скорость для передачи данных к UE.
[0100] Обращаясь к Фиг. 8, в варианте осуществления настоящего изобретения, детализированный процесс приема данных на UE, в соответствии с нисходящими ресурсами, выделяемыми первой базовой станцией, и второй базовой станцией, представляет собой следующее:[0101] Этап 800: UE принимает первые данные, которые передаются первой базовой станцией в соответствии с первой информацией выделения данных.
[0102] В этом варианте осуществления настоящего изобретения, первая информация выделения данных включает в себя пороговую величину выделения данных, и/или информацию согласования по времени выделения данных.
[0103] В тех случаях, когда первая информация выделения данных включает в себя пороговую величину выделения данных, UE принимает соответствующий объем данных, которые передаются, первой базовой станцией, в соответствии с пороговой величиной выделения данных; в тех случаях, когда первая информация выделения данных включает в себя информацию согласования по времени выделения данных, UE принимает данные, которые передаются первой базовой станцией, в подкадре, соответствующем первому номеру подкадров, включаемому в состав информации согласования по времени выделения данных.
[0104] По необязательному выбору, в подкадре, соответствующем первому номеру подкадров, UE переключается на не активное состояние прерывистого приема в обслуживающей соте, которая администрируется второй базовой станцией, тем самым, эффективно, сокращая потребление энергии UE.
[0105] Этап 810: UE принимает вторые данные, которые передаются второй базовой станцией в соответствии со второй информацией выделения данных.
[0106] В этом варианте осуществления настоящего изобретения, первая базовая станция производит агрегирование несущих вместе со второй базовой станцией, и общий объем первых данных, передаваемых первой базовой станцией, и вторых данных, передаваемых второй базовой станцией, который принимается устройством пользователя UE, в одном и том же TTI, не превышает общего объема данных, который может быть принят UE, в соответствии с мощностью радиодоступа UE.
[0107] Вторая информация выделения данных передается, первой базовой станцией, ко второй базовой станции. Устройство пользователя UE принимает вторые данные, которые передаются второй базовой станцией в подкадре, соответствующем второму номеру подкадров, включаемому в состав второй информации согласования по времени выделения данных.
[0108] По необязательному выбору, в подкадре, соответствующем второму номеру подкадров, UE переключается на не активное состояние прерывистого приема в обслуживающей соте, которая администрируется первой базовой станцией, тем самым, эффективно, сокращая потребление энергии UE.
[0109] В частности, UE получает первую скорость передач данных, соответствующую первой базовой станции, и вторую скорость передач данных, соответствующую второй базовой станции; и в тех случаях, когда UE определяет, что абсолютная величина разности, между первой скоростью передач данных и второй скоростью передач данных, больше, чем заранее устанавливаемая пороговая величина, UE передает информацию регулирования скорости передач данных, которая генерируется на основе информации обратной связи HARQ, или на основе отчета о состоянии RLC, к первой базовой станции, или ко второй базовой станции, и UE предписывает, чтобы первая базовая станция, или вторая базовая станция, регулировала скорость передач данных. В этом варианте осуществления настоящего изобретения, скорость передач данных может быть определена в соответствии с порядковым номером, соответствующим блоку данных.
[0110] Обращаясь к Фиг. 9, в варианте осуществления настоящего изобретения, детализированный процесс передачи данных представляет собой следующее:
[0111] Этап 900: первая базовая станция определяет первую информацию выделения данных, используемую первой базовой станцией для передачи первых данных к UE, и определяет вторую информацию выделения данных, используемую второй базовой станцией для передачи вторых данных к UE.
[0112] В этом варианте осуществления настоящего изобретения, информация выделения данных включает в себя пороговую величину выделения данных, и/или информацию согласования по времени выделения данных, и информация выделения данных, дополнительно, включает в себя эффективное время выделения данных.
[0113] Пороговая величина выделения данных может включать в себя любой, или комбинацию, из следующих параметров: максимальное количество битов транспортных блоков DL-SCH, принимаемых в пределах TTI, максимальное количество битов транспортного блока DL-SCH, принимаемого в пределах TTI, общее количество мягких битов канала, максимальное количество поддерживаемых уровней для пространственного мультиплексирования в нисходящем канале, и максимальное количество SDUs по протоколу PDCP, в пределах TTI.
[0114] Информация согласования по времени выделения данных представляет собой информацию о подкадрах, и включает в себя: по меньшей мере, один первый номер подкадров и, по меньшей мере, один третий номер подкадров первой базовой станции, и, по меньшей мере, один второй номер подкадров и, по меньшей мере, один четвертый номер подкадров второй базовой станции.
[0115] Этап 910: первая базовая станция передает первые данные к UE, в соответствии с первой информацией выделения данных.
[0116] В этом варианте осуществления настоящего изобретения, если первая информация выделения данных представляет собой пороговую величину выделения данных, тогда первая базовая станция передает, в соответствии с пороговой величиной выделения данных, объем данных, который не превышает объема данных, соответствующего пороговой величине выделения данных, к UE. Если вторая информация выделения данных представляет собой информацию согласования по времени выделения данных, тогда первая базовая станция передает, в подкадре, соответствующем первому номеру подкадров первой базовой станции, в информации согласования по времени выделения данных, первые данные к UE. Если первая информация выделения данных представляет собой информацию согласования по времени выделения данных, и пороговую величину выделения данных, тогда первая базовая станция передает, в подкадре, соответствующем третьему номеру подкадров первой базовой станции, в информации согласования по времени выделения данных, первые данные к UE, в соответствии с первым режимом MIMO.
[0117] По необязательному выбору, в подкадре, соответствующем первому номеру подкадров, UE переключается на не активное состояние прерывистого приема в обслуживающей соте в пределах области администрирования второй базовой станции.
[0118] В частности, первая базовая станция принимает информацию регулирования скорости передач данных, передаваемую UE, и регулирует, в соответствии с информацией регулирования скорости передач данных, скорость для передачи данных к UE.
[0119] Этап 920: вторая базовая станция передает вторые данные к UE, в соответствии со второй информацией выделения данных.
[0120] В этом варианте осуществления настоящего изобретения, в котором информация выделения данных включает в себя эффективное время выделения данных, вторая базовая станция может передавать данные к UE, в момент времени, соответствующий эффективному времени выделения данных, тем самым обеспечивая то, что первая базовая станция, и вторая базовая станция, передают данные к UE в назначенное время, и способствуя координации, на первой базовой станции, выделения данных между множественными базовыми станциями.
[0121] Если информация выделения данных представляет собой пороговую величину выделения данных, тогда вторая базовая станция передает, к устройству пользователя UE, в соответствии с пороговой величиной выделения данных, объем данных, который не превышает объема данных, соответствующего пороговой величине выделения данных. Если информация выделения данных представляет собой информацию согласования по времени выделения данных, тогда вторая базовая станция передает, в подкадре, соответствующем второму номеру подкадров второй базовой станции, в информации согласования по времени выделения данных, вторые данные к UE. Если информация выделения данных включает в себя информацию согласования по времени выделения данных, и пороговую величину выделения данных, тогда вторая базовая станция передает, в подкадре, соответствующем четвертому номеру подкадров второй базовой станции, в информации согласования по времени выделения данных, данные к UE, в соответствии со вторым режимом MIMO.
[0122] По необязательному выбору, в подкадре, соответствующем второму номеру подкадров, UE переключается на не активное состояние прерывистого приема в обслуживающей соте в пределах области администрирования первой базовой станции.
[0123] В частности, вторая базовая станция принимает информацию регулирования скорости передач данных, передаваемую устройством пользователя UE, и регулирует, в соответствии с информацией регулирования скорости передач данных, скорость для передачи данных к UE.
[0124] Детализированный процесс передачи данных описывается в деталях в дальнейшем, со ссылкой на специфический прикладной сценарий, и путем использования примера, в котором система формирования агрегирования несущих среди базовых станций включает в свой состав первую базовую станцию, и вторую базовую станцию, и UE представляет собой устройство пользователя UE категории 6 в Таблице 1.
[0125] Способ воплощения 1
[0126] Первая базовая станция получает, в соответствии с отчетом измерений, который сообщается устройством пользователя UE, первую информацию выделения данных, используемую первой базовой станцией для передачи первых данных к UE, и вторую информацию выделения данных, используемую второй базовой станцией для передачи вторых данных к UE, и информация выделения данных включает в себя только пороговую величину выделения данных. Обращаясь к Фиг. 10, детализированный процесс передачи данных представляет собой следующее:
[0127] Этап 1000: первая базовая станция получает первую информацию выделения данных, которая выделяется к первой базовой станции и включает в себя пороговую величину выделения данных, и передает объем данных, который соблюдает первую информацию выделения данных, к UE.
[0128] Этап 1010: первая базовая станция передает вторую информацию выделения данных, которая включает в себя пороговую величину выделения данных, ко второй базовой станции.
[0129] В этом варианте осуществления настоящего изобретения, UE соответствует устройству пользователя UE категории 6 в Таблице 1. Обращаясь к Таблице 1, можно понять, что параметр мощности радиодоступа, соответствующий UE, представляет собой: значение параметра «301504» максимального количества битов транспортных блоков DL-SCH, принимаемых в пределах TTI. Первая базовая станция разделяет параметр мощности радиодоступа UE, например, разделяя параметр мощности радиодоступа на основе того, что объемы данных, соответствующие первой базовой станции, и второй базовой станции, являются одинаковыми, и затем первая базовая станция, и вторая базовая станция, каждая, получает значение параметра 150752. Первая базовая станция использует параметр 150752 максимального количества битов транспортных блоков DL-SCH в качестве пороговой величины выделения данных, и передает пороговую величину выделения данных, ко второй базовой станции. В этом случае, даже если множественные обслуживающие соты, и множественные уровни режимов MIMOs формируются для первой базовой станции, или для второй базовой станции, и фактическая мощность передач первой базовой станции, или второй базовой станции, превышает 150752, максимальное количество битов транспортных блоков DL-SCH, которые первая базовая станция, или вторая базовая станция, передает к UE, в пределах любого TTI, должно быть меньше чем, или равно, 150752.
[0130] Кроме того, максимальное количество поддерживаемых уровней для пространственного мультиплексирования в нисходящем канале может также использоваться в качестве пороговой величины выделения данных. Например, для UE, у которого Категория мощности UE равна 6, значение параметра «максимальное количество поддерживаемых уровней для пространственного мультиплексирования в нисходящем канале» равно 4. Первая базовая станция разделяет значение параметра “максимальное количество поддерживаемых уровней”, например, путем способа деления, при котором первая базовая станция, и вторая базовая станция, используют совместно значение параметра “максимальное количество поддерживаемых уровней” в равных долях; тогда первая базовая станция, и вторая базовая станция, каждая, получают 2 уровня, и первая базовая станция, использует величину параметра 2 “максимальное количество поддерживаемых уровней” для пространственного мультиплексирования в нисходящем канале, в качестве пороговой величины выделения данных, и передает пороговую величину выделения данных, ко второй базовой станции. В этом случае, даже если значение параметра “максимальное количество поддерживаемых уровней” первой базовой станции, и второй базовой станции, равно 4, максимальное количество поддерживаемых уровней для пространственного мультиплексирования в нисходящем канале, которое первая базовая станция, или вторая базовая станция, передает к UE, в пределах любого TTI, должно быть меньше, или равно, 2.
[0131] По необязательному выбору, множественные параметры мощности радиодоступа UE могут быть использованы, в качестве пороговой величины выделения данных, единовременно, с тем, чтобы обеспечивать то, что мощность радиодоступа UE не превышается. В этом случае, пороговая величина выделения данных, выделяемая первой базовой станцией, должна соблюдать все множественные параметры мощности радиодоступа UE.
[0132] Этап 1020: вторая базовая станция принимает вторую информацию выделения данных, получает пороговую величину выделения данных, которая переносится во второй информации выделения данных, и передает объем данных, который соблюдает пороговую величину выделения данных, к UE.
[0133] В этом варианте осуществления настоящего изобретения, вторая базовая станция получает, в соответствии с отчетом измерений UE, третью информацию выделения данных, которая генерируется локально; в тех случаях, когда вторая базовая станция определяет, что первая пороговая величина выделения данных, которая получается в соответствии с информацией выделения данных, и которая передается первой базовой станцией, отличается от пороговой величины выделения данных, которая генерируется локально, вторая базовая станция передает, к первой базовой станции, третью информацию выделения данных, которая генерируется локально, и она предписывает, чтобы первая базовая станция обновляла вторую информацию выделения данных, в соответствии с третьей информацией выделения данных, которая выделяется локально; и вторая базовая станция принимает обновленную вторую информацию выделения данных, и она передает данные к UE, в соответствии с обновленной второй информацией выделения данных.
[0134] Способ воплощения 2
[0135] Первая базовая станция получает, в соответствии с отчетом измерений, который сообщается устройством пользователя UE, первую информацию выделения данных, используемую первой базовой станцией для передачи данных к UE, и вторую информацию выделения данных, используемую второй базовой станцией для передачи данных к UE, и информация выделения данных включает в себя информацию согласования по времени выделения данных, и эффективное время выделения данных. Обращаясь к Фиг. 11, детализированный процесс передачи данных представляет собой следующее:
[0136] Этап 1100: в соответствии с информацией согласования по времени выделения данных, которая переносится в первой информации выделения данных, и которая выделяется к первой базовой станции, первая базовая станция передает первые данные к UE в подкадре, соответствующем первому номеру подкадров, и она дает указание, чтобы UE переключалось, в подкадре, соответствующем первому номеру подкадров, на не активное состояние прерывистого приема в обслуживающей соте в пределах области администрирования второй базовой станции.
[0137] Этап 1110: первая базовая станция передает вторую информацию выделения данных, которая включает в себя информацию согласования по времени выделения данных, и эффективное время выделения данных, ко второй базовой станции.
[0138] В этом варианте осуществления настоящего изобретения, первая базовая станция получает карту поэлементного приписывания подкадров, в соответствии с первыми номерами подкадров (такими как 1, 4 и 7) и вторыми номерами подкадров (такими как 2, 3 и 8), которые переносятся в информации согласования по времени выделения данных, использует карту поэлементного приписывания подкадров, и эффективное время выделения данных, в качестве второй информации выделения данных, и передает вторую информацию выделения данных ко второй базовой станции.
[0139] В этом варианте осуществления настоящего изобретения, эффективное время выделения данных может быть представлено как (номер кадра системы информации абсолютного времени SFN)+(номер подкадров) подкадр.
[0140] Информация согласования по времени выделения данных изменяется, вместе с изменениями нагрузки, условий беспроводных соединений, алгоритмами разбиения данных и ситуациями управления трафиком, которые соответствуют обслуживающей соте в пределах области администрирования первой базовой станции, и обслуживающей соте в пределах области администрирования второй базовой станции. В тех случаях, когда первая базовая станция определяет, что информация согласования по времени выделения данных изменилась, первая базовая станция должна передавать обновленную информацию согласования по времени выделения данных ко второй базовой станции.
[0141] Этап 1120: вторая базовая станция принимает вторую информацию выделения данных, получает информацию согласования по времени выделения данных, которая переносится во второй информации выделения данных, передает вторые данные к UE, в подкадре, соответствующем второму номеру подкадров, и дает указание, чтобы UE переключалось, в подкадре, соответствующем второму номеру подкадров, на не активное состояние прерывистого приема в обслуживающей соте, которая администрируется первой базовой станцией.
[0142] В этом варианте осуществления настоящего изобретения, в тех случаях, когда UE должно принимать первые данные, передаваемые первой базовой станцией, приемопередатчик, соответствующий второй базовой станции, выключается, или обслуживающие соты, обслуживающие вторую базовую станцию, деактивируются; аналогично, когда UE принимает только вторые данные, передаваемые второй базовой станцией, приемопередатчик, соответствующий первой базовой станции, выключается, или обслуживающие соты, обслуживающие первую базовую станцию, деактивируются. В тех случаях, когда UE вновь должно принимать данные, передаваемые первой базовой станцией, или второй базовой станцией, обслуживающие соты в области администрирования первой базовой станции, или обслуживающие соты в области администрирования второй базовой станции, активируются. Переключение UE на не активное состояние прерывистого приема означает: что касается обслуживающих сот в области администрирования первой базовой станции, UE принимает нисходящие данные, в соответствии с одним и тем же правилом DRX, например, одновременно, прослушивая сигналы, или не прослушивая сигналы, на физическом нисходящем канале управления в обслуживающих сотах, которые администрируются первой базовой станцией; что касается обслуживающих сот в области администрирования второй базовой станции, UE принимает нисходящую информацию, в соответствии с одним и тем же правилом DRX, например, одновременно, прослушивая сигналы, или не прослушивая сигналы, на PDCCH в обслуживающих сотах, которые администрируются второй базовой станцией; что касается первой базовой станции, и второй базовой станции, UE может принимать нисходящую информацию, не придерживаясь одного и того же правила DRX, например, UE прослушивает сигналы на PDCCH в обслуживающих сотах, которые администрируются первой базовой станцией, и не прослушивает сигналы на PDCCH в обслуживающих сотах, которые администрируются второй базовой станцией.
[0143] Способ воплощения 3
[0144] Первая базовая станция получает, в соответствии с отчетом измерений, который сообщается устройством пользователя UE, первую информацию выделения данных, используемую первой базовой станцией для передачи данных к UE, и вторую информацию выделения данных, используемую второй базовой станцией для передачи данных к UE, и информация выделения данных включает в себя информацию согласования по времени выделения данных и пороговую величину выделения данных. Обращаясь к Фиг. 12, детализированный процесс передачи данных представляет собой следующее:
[0145] Этап 1200: в соответствии с информацией согласования по времени выделения данных, которая переносится в первой информации выделения данных, первая базовая станция передает первые данные к UE в подкадре, соответствующем третьему номеру подкадров, в соответствии с первым режимом MIMO.
[0146] Этап 1210: первая базовая станция передает вторую информацию выделения данных, которая включает в себя информацию согласования по времени выделения данных и пороговую величину выделения данных, ко второй базовой станции.
[0147] В этом варианте осуществления настоящего изобретения, первая базовая станция получает карту поэлементного приписывания подкадров (subframe bitmap), в соответствии с третьими номерами подкадров (такими как от 0 до 3) и четвертыми номерами подкадров (такими как от 0 до 3), которые переносятся в информации согласования по времени выделения данных, получает первый режим MIMO (такой как 3 уровня), выделяемый к первой базовой станции, и второй режим MIMO (такой как 1 уровень), выделяемый ко второй базовой станции, использует карту поэлементного приписывания подкадров, и пороговую величину выделения данных, в качестве информации выделения данных, и передает информацию выделения данных ко второй базовой станции.
[0148] Этап 1220: вторая базовая станция принимает вторую информацию выделения данных, получает информацию согласования по времени выделения данных, которая переносится во второй информации выделения данных, и передает вторые данные к UE, в подкадре, соответствующем четвертому номеру подкадров, в соответствии со вторым режимом MIMO.
[0149] Способ воплощения 4
[0150] Первая базовая станция получает, в соответствии с отчетом измерений, который сообщается устройством пользователя UE, первую информацию выделения данных, используемую первой базовой станцией для передачи данных к UE, и вторую информацию выделения данных, используемую второй базовой станцией для передачи данных к UE. Обращаясь к Фиг. 13, детализированный процесс управления, первой базовой станцией, и второй базовой станцией, передачей данных, в соответствии с результатом определения скорости выделения данных устройства пользователя UE, представляет собой следующее:
[0151] Этап 1300: UE принимает первые данные, передаваемые первой базовой станцией, и получает первую скорость передач данных, соответствующую первым данным.
[0152] Этап 1310: UE принимает вторые данные, передаваемые второй базовой станцией, и получает вторую скорость передач данных, соответствующую вторым данным.
[0153] Этап 1320: UE сравнивает, первую скорость передач данных и вторую скорость передач данных, и передает информацию регулирования скорости передач данных, к первой базовой станции, и ко второй базовой станции, в соответствии с результатом сравнения.
[0154] В этом варианте осуществления настоящего изобретения, скорость передач данных получается путем использования порядкового номера принимаемого блока данных. Путем использования разбиения PDU RLC, в качестве примера, специфически, несбалансированное планирование ресурсов беспроводных соединений приводит к относительно большим разностям в последовательных номерах PDU RLC, передаваемых различными базовыми станциями (то есть, разность между порядковыми номерами относительно большая), и, следовательно, UE нуждается в большем передающем окне RLC, и/или в большем принимающем окне RLC. Как это показано на Фиг. 5, что касается нисходящего приема данных, UE определяет расстояние, между максимальными порядковыми номерами PDU RLC, передаваемыми первой базовой станцией, и второй базовой станцией, в заранее устанавливаемый период времени; в тех случаях, когда расстояние больше, чем заранее устанавливаемая пороговая величина, UE передает информацию снижения скорости передач данных, к базовой станции, которая передает PDU RLC на высокой скорости, и/или передает информацию повышения скорости передач данных, к базовой станции, которая передает PDU RLC на пониженной скорости. Термин “скорость передач данных” может относиться к количеству PDU RLC, или к объему нисходящих данных, передаваемому посредством физического уровня, такому как количество битов.
[0155] Этап 1330: первая базовая станция принимает информацию регулирования скорости передач данных, и регулирует скорость передач данных, в соответствии с информацией регулирования скорости передач данных.
[0156] Этап 1340: вторая базовая станция принимает информацию регулирования скорости передач данных, и регулирует скорость передач данных, в соответствии с информацией регулирования скорости передач данных.
[0157] Путем использования вышеупомянутого технического решения, скорость передач данных PDU RLC, соответствующая одной, или нескольким базовым станциям, может быть ускорена, или замедлена, для того, чтобы принимающее окно RLC или окно восстановления порядка RLC, соответствующее UE, сократилось в размере, тем самым снижая давление на «полный размер буфера уровня 2».
[0158] На основе вышеупомянутых технических решений, обращаясь к Фиг. 14, настоящее изобретение предоставляет базовую станцию, включающую в свой состав модуль 140 передач, и указывающий модуль 141.
[0159] Модуль 140 передач выполняется с возможностью передавать первые данные к UE, в соответствии с первой информацией выделения данных, которая определяется в соответствии с мощностью радиодоступа UE.
[0160] Указывающий модуль 141 выполняется с возможностью давать указание базовой станции агрегирования несущих передавать, в соответствии со второй информацией выделения данных, которая определяется в соответствии с мощностью радиодоступа UE, вторые данные к UE, при этом базовая станция агрегирования несущих производит агрегирование несущих вместе с базовой станцией, и общий объем первых данных, передаваемых базовой станцией, и вторых данных, передаваемых базовой станцией агрегирования несущих, к устройству пользователя UE, в TTI, не превышает общего объема данных, который может быть принят UE, в соответствии с мощностью радиодоступа UE.
[0161] Базовая станция, дополнительно, включает в свой состав определяющий модуль 142, выполняемый с возможностью определять первую информацию выделения данных, которая включает в себя пороговую величину выделения данных, для передачи первых данных к UE, и/или информацию согласования по времени выделения данных, для передачи первых данных к UE, и определять вторую информацию выделения данных, которая включает в себя пороговую величину выделения данных, для передачи вторых данных к UE базовой станцией агрегирования несущих, и/или информацию согласования по времени выделения данных, для передачи вторых данных к UE базовой станцией агрегирования несущих.
[0162] Вышеупомянутая базовая станция, дополнительно, включает в свой состав регулирующий модуль 143, выполняемый с возможностью: передавать отчет измерений ко второй базовой станции, и давать указание, чтобы вторая базовая станция обновляла, в соответствии с отчетом измерений, вторую информацию выделения данных; и принимать обновленную вторую информацию выделения данных, передаваемую второй базовой станцией.
[0163] В тех случаях, когда первая информация выделения данных и вторая информация выделения данных включают в себя пороговые величины выделения данных, определяющий модуль 142, специфически, выполняется с возможностью использовать, по меньшей мере, один, любой из следующих параметров, в качестве пороговых величин выделения данных: максимальное количество битов транспортных блоков DL-SCH, принимаемых в пределах TTI, максимальное количество битов транспортного блока DL-SCH, принимаемого в пределах TTI, общее количество мягких битов канала, максимальное количество поддерживаемых уровней для пространственного мультиплексирования в нисходящем канале, и максимальное количество SDUs по протоколу PDCP, в пределах TTI.
[0164] В тех случаях, когда первая информация выделения данных и вторая информация выделения данных, каждая, включает в себя информацию согласования по времени выделения данных, определяющий модуль 142, специфически, выполняется с возможностью определять информацию согласования по времени выделения данных, которая включает в себя информацию о подкадрах, при этом базовая станция, или базовая станция агрегирования несущих, передает данные к UE в соответствии с информацией о подкадрах.
[0165] Модуль 140 передач, дополнительно, выполняется с возможностью: в тех случаях, когда первая информация выделения данных и вторая информация выделения данных несут в себе информацию о подкадрах, передавать карту поэлементного приписывания подкадров к UE, где карта поэлементного приписывания подкадров включает в себя номер подкадров, занимаемый, когда базовая станция передает первые данные к UE, и номер подкадров, занимаемый, когда базовая станция агрегирования несущих передает вторые данные к UE.
[0166] Указывающий модуль 141, дополнительно, выполняется с возможностью давать указание базовой станции агрегирования несущих передавать данные к UE, в соответствующем подкадре.
[0167] В этом варианте осуществления настоящего изобретения, в первом номере подкадров первой базовой станции, UE, обладает возможностью не прослушивать сигналы на PDCCH обслуживающей соты в области администрирования второй базовой станции, тем самым, эффективно, сокращая потребление энергии UE.
[0168] Определяющий модуль 142, дополнительно, выполняется с возможностью определять пороговую величину выделения данных, которая включает в себя режим MIMO, используемый базовой станцией, или базовой станцией агрегирования несущих, для передачи данных к UE, причем режим MIMO представляет собой максимальное количество поддерживаемых уровней для пространственного мультиплексирования в нисходящем канале.
[0169] Определяющий модуль 142, специфически, выполняется с возможностью: принимать параметр качества сигнала, и идентификационную информацию, соответствующую UE, которые передаются устройством пользователя UE; получать параметр мощности радиодоступа UE, в соответствии с идентификационной информацией, соответствующей UE; и, в соответствии с параметром качества сигнала, и параметром мощности радиодоступа UE, определять первую информацию выделения данных, и определять вторую информацию выделения данных, для второй базовой станции.
[0170] Определяющий модуль 142, специфически, выполняется с возможностью: определять первую информацию выделения данных, и вторую информацию выделения данных, в соответствии с заранее устанавливаемым периодом; или определять первую информацию выделения данных, и вторую информацию выделения данных, в соответствии с отчетом измерений, или с качеством обслуживания QoS, которые сообщаются устройством пользователя UE.
[0171] В этом варианте осуществления настоящего изобретения, первая информация выделения данных, для первой базовой станции, и вторая информация выделения данных, для второй базовой станции, получаются в соответствии с параметром качества сигнала. В тех случаях, когда качество сигнала, соответствующее обслуживающей соте в пределах области администрирования базовой станции, лучше, больший объем данных, которые следует передавать, может быть выделен к базовой станции для того, чтобы базовая станция с лучшим качеством сигнала переносила больший объем данных, который следует передавать, что эффективно повышает пропускную способность системы.
[0172] Определяющий модуль 142, специфически, выполняется с возможностью: определять первую информацию выделения данных, и вторую информацию выделения данных, каждая из которых включает в себя эффективное время выделения данных.
[0173] В тех случаях, когда первая информация выделения данных включает в себя эффективное время выделения данных, модуль 140 передач, специфически, выполняется с возможностью: передавать первые данные к UE, в соответствии с первой информацией выделения данных, в момент времени, соответствующий эффективному времени выделения данных, которое включается в состав первой информации выделения данных.
[0174] В тех случаях, когда вторая информация выделения данных включает в себя эффективное время выделения данных, указывающий модуль 141, специфически, выполняется с возможностью: давать указание базовой станции агрегирования несущих передавать, в соответствии со второй информацией выделения данных, в момент времени, соответствующий эффективному времени выделения данных, которое включается в состав второй информации выделения данных, вторые данные к UE.
[0175] Регулирующий модуль 143, дополнительно, выполняется с возможностью: принимать информацию обратной связи запроса HARQ, или отчет о состоянии RLC, передаваемые устройством пользователя UE, и регулировать, в соответствии с информацией обратной связи HARQ, или с отчетом о состоянии RLC, скорость для передачи данных к UE.
[0176] В этом варианте осуществления настоящего изобретения, базовая станция выделяет, в соответствии с мощностью радиодоступа UE, и с отчетом измерений, которые сообщаются устройством пользователя UE, информацию выделения данных, которая соблюдает мощность радиодоступа UE, к базовой станции, и к базовой станции агрегирования несущих, которая производит агрегирование несущих вместе с базовой станцией, с тем, чтобы координировать номера нисходящих ресурсов, выделяемых к UE множественными базовыми станциями, которые участвуют в агрегировании несущих. При таких действиях, объем данных, передаваемых к UE, соблюдает объем данных, который может быть принят в соответствии с мощностью радиодоступа UE, тем самым, эффективно, обеспечивая целостность и точность данных, принимаемых на UE.
[0177] Обращаясь к Фиг. 15, настоящее изобретение, дополнительно, предоставляет базовую станцию, включающую в свой состав модуль 150 приемов и модуль 151 передач.
[0178] Модуль 150 приемов выполняется с возможностью принимать информацию выделения данных, которая определяется первой базовой станцией, в соответствии с мощностью радиодоступа UE, и передавать информацию выделения данных к модулю передач данных.
[0179] Модуль 151 передач выполняется с возможностью принимать информацию выделения данных, передаваемую модулем приемов, и передавать данные к UE, в соответствии с информацией выделения данных, при этом первая базовая станция производит агрегирование несущих вместе с базовой станцией, и общий объем данных, передаваемых базовыми станциями к UE, в одном и том же TTI, не превышает общего объема данных, который может быть принят UE, в соответствии с мощностью радиодоступа UE.
[0180] Кроме того, базовая станция, дополнительно, включает в себя регулирующий модуль 152, выполняемый с возможностью передавать, в соответствии с отчетом измерений, который сообщается устройством пользователя UE, обновленную информацию выделения данных, к первой базовой станции.
[0181] Модуль 151 передач, специфически, выполняется с возможностью: передавать, в соответствии с эффективным временем выделения данных, включаемым в состав информации выделения данных, данные к UE, в момент времени, соответствующий эффективному времени выделения данных.
[0182] Модуль 150 приемов, специфически, выполняется с возможностью принимать информацию выделения данных, которая включает в себя пороговую величину выделения данных, и/или информацию согласования по времени выделения данных, для передачи данных к UE.
[0183] В тех случаях, когда информация выделения данных включает в себя информацию согласования по времени выделения данных, модуль 150 приемов, специфически, выполняется с возможностью принимать информацию согласования по времени выделения данных, которая включает в себя информацию о подкадрах, при этом базовая станция передает данные к UE в соответствии с информацией о подкадрах.
[0184] Модуль 151 передач, дополнительно, выполняется с возможностью: в тех случаях, когда информация выделения данных переносит в себе информацию о подкадрах, передавать карту поэлементного приписывания подкадров к UE, где карта поэлементного приписывания подкадров включает в себя номер подкадров, занимаемый, когда первая базовая станция передает данные к UE, и номер подкадров, занимаемый, когда базовая станция передает данные к UE.
[0185] В тех случаях, когда информация выделения данных включает в себя пороговую величину выделения данных, модуль 150 приемов, дополнительно, выполняется с возможностью принимать пороговую величину выделения данных, которая включает в себя режим MIMO, используемый базовой станцией для передачи данных к UE, причем режим MIMO представляет собой максимальное количество поддерживаемых уровней для пространственного мультиплексирования в нисходящем канале.
[0186] Регулирующий модуль 152, дополнительно, выполняется с возможностью: принимать информацию обратной связи гибридного автоматического запроса на повторение HARQ, или отчет о состоянии управления линиями радиосвязи RLC, передаваемые устройством пользователя UE, и регулировать, в соответствии с информацией обратной связи запроса HARQ, или с отчетом о состоянии RLC, скорость для передачи данных к UE.
[0187] В этом варианте осуществления настоящего изобретения, базовая станция принимает информацию выделения данных, которая выделяется первой базовой станцией, на базовую станцию, в соответствии с мощностью радиодоступа UE, и с отчетом измерений, которые сообщаются устройством пользователя UE, и соблюдает мощность радиодоступа UE, с тем, чтобы координировать номера нисходящих ресурсов, выделяемых к UE множественными базовыми станциями, которые участвуют в агрегировании несущих. При таких действиях, объем данных, передаваемых к UE, соблюдает объем данных, который может быть принят в соответствии с мощностью радиодоступа UE, тем самым, эффективно, обеспечивая целостность и точность данных, принимаемых на UE.
[0188] Обращаясь к Фиг. 16, настоящее изобретение предоставляет устройство пользователя UE, включающее в свой состав:
модуль 160 приемов данных, выполняемый с возможностью принимать первые данные, которые передаются первой базовой станцией в соответствии с первой информацией выделения данных, при этом модуль 160 приемов данных, дополнительно, выполняется с возможностью принимать вторые данные, которые передаются второй базовой станцией в соответствии со второй информацией выделения данных; при этом первая информация выделения данных и вторая информация выделения данных определяются первой базовой станцией в соответствии с мощностью радиоприема UE, и общий объем первых данных, передаваемых первой базовой станцией, и вторых данных, передаваемых второй базовой станцией, которые принимаются UE в одном и том же TTI, не превышает общего объема данных, который может быть принят UE, в соответствии с мощностью радиодоступа UE.
[0189] Устройство пользователя UE, дополнительно, включает в свой состав регулирующий модуль 161, выполняемый с возможностью: получать первую скорость передач данных, соответствующую первой базовой станции, и вторую скорость передач данных, соответствующую второй базовой станции; и, в тех случаях, когда определяется, что абсолютная величина разности, между первой скоростью передач данных и второй скоростью передач данных, больше, чем заранее устанавливаемая пороговая величина, предписывать, чтобы первая базовая станция, или вторая базовая станция, регулировала скорость передач данных.
[0190] Модуль 160 приемов данных, специфически, выполняется с возможностью принимать первую информацию выделения данных, которая включает в себя пороговую величину выделения данных, и/или информацию согласования по времени выделения данных, для передачи первых данных к UE первой базовой станцией.
[0191] Модуль 160 приемов данных, дополнительно, выполняется с возможностью принимать вторую информацию выделения данных, которая включает в себя пороговую величину выделения данных, и/или информацию согласования по времени выделения данных, для передачи первых данных к UE первой базовой станцией.
[0192] В этом варианте осуществления настоящего изобретения, в первом номере подкадров первой базовой станции, UE обладает возможностью не прослушивать сигналы на PDCCH обслуживающей соты в пределах области администрирования второй базовой станции, тем самым, эффективно, сокращая потребление энергии UE.
[0193] В тех случаях, когда первая информация выделения данных и вторая информация выделения данных, каждая, включают в себя информацию согласования по времени выделения данных, модуль 160 приемов данных, специфически, выполняется с возможностью принимать данные, которые передаются первой базовой станцией, или второй базовой станцией, к устройству пользователя UE, в соответствии с информацией о подкадрах, включаемой в состав информации согласования по времени выделения данных.
[0194] Модуль 160 приемов данных, дополнительно, выполняется с возможностью: принимать карту поэлементного приписывания подкадров, передаваемую первой базовой станцией, и/или второй базовой станцией, где карта поэлементного приписывания подкадров включает в себя номер подкадров, занимаемый, когда первая базовая станция передает первые данные к UE, и номер подкадров, занимаемый, когда вторая базовая станция передает вторые данные к UE; принимать, в соответствии с картой поэлементного приписывания подкадров, и в подкадре, соответствующем номеру подкадров, занимаемому, когда первая базовая станция передает первые данные к UE, первые данные, передаваемые первой базовой станцией; и принимать, в подкадре, соответствующем номеру подкадров, занимаемому, когда вторая базовая станция передает вторые данные к UE, вторые данные, передаваемые второй базовой станцией.
[0195] Путем использования вышеупомянутого технического решения, UE регистрирует скорость передач данных первой базовой станции, и второй базовой станции; в тех случаях, когда UE определяет, что скорость передач данных первой базовой станции, и скорость передач данных второй базовой станции, удовлетворяют заранее устанавливаемому условию, UE предписывает, чтобы первая базовая станция, или вторая базовая станция, динамически регулировала свою соответствующую скорость передач данных. Путем использования способа управления трафиком в интерфейсе беспроводных соединений UE, обеспечивается то, что объем данных, принимаемый UE, в пределах TTI, соблюдает общий объем данных, который может быть принят в соответствии с мощностью радиодоступа UE, тем самым, дополнительно, улучшая целостность данных, принимаемых на UE.
[0196] В этом варианте осуществления настоящего изобретения, UE принимает информацию выделения данных, которая выделяется первой базовой станцией, к первой базовой станции, и ко второй базовой станции, в соответствии с мощностью радиодоступа UE, и с отчетом измерений, которые сообщаются устройством пользователя UE, с тем, чтобы координировать номера нисходящих ресурсов, выделяемых к UE множественными базовыми станциями, которые участвуют в агрегировании несущих. При таких действиях, объем данных, передаваемых к UE, соблюдает объем данных, который может быть принят в соответствии с мощностью радиодоступа UE, тем самым, эффективно, обеспечивая целостность и точность данных, принимаемых на UE.
[0197] Обращаясь к Фиг. 17, настоящее изобретение предоставляет устройство базовой станции, включающее в свой состав запоминающее устройство 170 и процессор 171.
[0198] Запоминающее устройство 170 выполняется с возможностью сохранять прикладную программу.
[0199] Процессор 171 выполняется с возможностью применять прикладную программу в запоминающем устройстве 170, чтобы производить следующее действие: передавать первые данные к UE, в соответствии с первой информацией выделения данных, которая определяется в соответствии с мощностью радиодоступа UE.
[0200] Процессор 171, дополнительно, выполняется с возможностью применять прикладную программу в запоминающем устройстве 170, чтобы производить следующее действие: давать указание базовой станции агрегирования несущих передавать, в соответствии со второй информацией выделения данных, которая определяется в соответствии с мощностью радиодоступа UE, вторые данные к UE, при этом базовая станция агрегирования несущих производит агрегирование несущих вместе с базовой станцией, и общий объем первых данных, передаваемых базовой станцией, и вторых данных, передаваемых базовой станцией агрегирования несущих, к устройству пользователя UE, в одном и том же TTI, не превышает общего объема данных, который может быть принят UE, в соответствии с мощностью радиодоступа UE.
[0201] Процессор 171, в этом варианте осуществления настоящего изобретения, может производить действия первой базовой станции в вышеупомянутых вариантах осуществления способа, которые не описываются в деталях здесь в данном документе повторно.
[0202] В этом варианте осуществления настоящего изобретения, базовая станция выделяет, в соответствии с мощностью радиодоступа UE, и с отчетом измерений, которые сообщаются устройством пользователя UE, информацию выделения данных, которая соблюдает мощность радиодоступа UE, к базовой станции, и к базовой станции агрегирования несущих, которая производит агрегирование несущих вместе с базовой станцией, с тем, чтобы координировать номера нисходящих ресурсов, выделяемых к UE множественными базовыми станциями, которые участвуют в агрегировании несущих. При таких действиях, объем данных, передаваемых к UE, соблюдает объем данных, который может быть принят в соответствии с мощностью радиодоступа UE, тем самым, эффективно, обеспечивая целостность и точность данных, принимаемых на UE.
[0203] Обращаясь к Фиг. 18, настоящее изобретение предоставляет устройство базовой станции, включающее в себя приемопередатчик 180, и запоминающее устройство 181.
[0204] Приемопередатчик 180 выполняется с возможностью принимать информацию выделения данных, которая определяется первой базовой станцией, в соответствии с мощностью радиодоступа UE.
[0205] Запоминающее устройство 181 выполняется с возможностью сохранять прикладную программу.
[0206] Приемопередатчик 182, дополнительно, выполняется с возможностью применять прикладную программу в запоминающем устройстве 181, чтобы производить следующее действие: передавать данные к UE, в соответствии с информацией выделения данных, при этом первая базовая станция производит агрегирование несущих вместе с базовой станцией, и общий объем данных, передаваемых базовыми станциями к UE, в TTI, не превышает общего объема данных, который может быть принят UE, в соответствии с мощностью радиодоступа UE.
[0207] Базовая станция, в настоящем изобретении, может также производить действия, которые производятся второй базовой станцией в вышеупомянутых вариантах осуществления способа. Действия приема и передачи, производимые второй базовой станцией, могут производиться приемопередатчиком 182.
[0208] Дополнительно, базовая станция, в настоящем изобретении, может, дополнительно, включать в себя процессор, выполняемый с возможностью регулировать, в соответствии с информацией обратной связи запроса HARQ, или с отчетом о состоянии RLC, скорость для передачи данных к UE.
[0209] В этом варианте осуществления настоящего изобретения, базовая станция принимает информацию выделения данных, которая выделяется первой базовой станцией, к базовой станции, в соответствии с мощностью радиодоступа UE, и с отчетом измерений, которые сообщаются устройством пользователя UE, и соблюдает мощность радиодоступа UE, с тем, чтобы координировать номера нисходящих ресурсов, выделяемых к UE множественными базовыми станциями, которые участвуют в агрегировании несущих. При таких действиях, объем данных, передаваемых к UE, соблюдает объем данных, который может быть принят в соответствии с мощностью радиодоступа UE, тем самым, эффективно, обеспечивая целостность и точность данных, принимаемых на UE.
[0210] Обращаясь к Фиг. 19, настоящее изобретение предоставляет устройство пользователя, включающее в свой состав приемопередатчик 190.
[0211] Приемопередатчик 190 выполняется с возможностью принимать первые данные, которые передаются первой базовой станцией в соответствии с первой информацией выделения данных.
[0212] Приемопередатчик 190, дополнительно, выполняется с возможностью принимать вторые данные, которые передаются второй базовой станцией в соответствии со второй информацией выделения данных. Первая информация выделения данных и вторая информация выделения данных определяются первой базовой станцией в соответствии с мощностью радиоприема UE, и общий объем первых данных, передаваемых первой базовой станцией, и вторых данных, передаваемых второй базовой станцией, которые принимаются UE в одном и том же TTI, не превышает общего объема данных, который может быть принят UE, в соответствии с мощностью радиодоступа UE.
[0213] Устройство пользователя, в настоящем изобретении, может также производить действия, которые производятся устройством пользователя в вышеупомянутых вариантах осуществления способа. Действия приема и передачи, производимые устройством пользователя, в вариантах осуществления способа, могут производиться приемопередатчиком 190.
[0214] Дополнительно, устройство пользователя, в настоящем изобретении, может, дополнительно, включать в себя процессор, выполняемый с возможностью: в тех случаях, когда определяется, что абсолютная величина разности, между первой скоростью передач данных и второй скоростью передач данных, больше, чем заранее устанавливаемая пороговая величина, предписывать, чтобы первая базовая станция, или вторая базовая станция, регулировала скорость передач данных.
[0215] В этом варианте осуществления настоящего изобретения, UE принимает информацию выделения данных, которая выделяется первой базовой станцией, к первой базовой станции, и ко второй базовой станции, в соответствии с мощностью радиодоступа UE, и с отчетом измерений, которые сообщаются устройством пользователя UE, с тем, чтобы координировать номера нисходящих ресурсов, выделяемых к UE множественными базовыми станциями, которые участвуют в агрегировании несущих. При таких действиях, объем данных, передаваемых к UE, соблюдает объем данных, который может быть принят в соответствии с мощностью радиодоступа UE, тем самым, эффективно, обеспечивая целостность и точность данных, принимаемых на UE.
[0216] В заключение, в вариантах осуществления настоящего изобретения, первая базовая станция определяет первую информацию выделения данных, используемую для передачи данных к UE первой базовой станцией, и определяет вторую информацию выделения данных, используемую для передачи данных к UE второй базовой станцией, которая производит агрегирование несущих, вместе с первой базовой станцией; первая базовая станция дает указание второй базовой станции передавать, в соответствии с определенной второй информацией выделения данных, данные к UE, и первая базовая станция передает данные к UE, в соответствии с определенной первой информацией выделения данных, при этом общий объем данных, которые передаются первой базовой станцией, и второй базовой станцией, к устройству пользователя UE, в одном и том же TTI, не превышает общего объема данных, который может быть принят в соответствии с мощностью радиодоступа UE. Путем использования технических решений настоящего изобретения, множественные базовые станции, которые участвуют в агрегировании несущих, могут координироваться, для выделения нисходящих ресурсов к UE, так, чтобы объем данных, передаваемых к UE, соблюдал мощность радиодоступа UE, тем самым обеспечивая правильность приема данных устройством пользователя UE.
[0217] Квалифицированные специалисты в данной области техники должны понять, что варианты осуществления настоящего изобретения, могут быть предоставлены в виде способа, системы, или средства программного обеспечения. Следовательно, настоящее изобретение может использовать форму вариантов осуществления только технических средств, вариантов осуществления только программного обеспечения, или вариантов осуществления в комбинации программного и аппаратного обеспечения. Кроме того, настоящее изобретение может использовать форму средства программного обеспечения, которое воплощается на одном или нескольких, используемых компьютером, сред хранения (включая в себя, но не ограничиваясь этим, запоминающее устройство на дисках, CD-ROM, оптическое запоминающее устройство, и т.п.), которые включают в себя, используемый компьютером, программный код программы.
[0218] Настоящее изобретение описывается со ссылкой на схемы последовательных действий, и/или структурные схемы способа, устройства (системы), и средства программного обеспечения, в соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения. Нужно подразумевать, что указания компьютерных программ могут быть использованы, чтобы воплощать каждый процесс, и/или каждую компоненту в схемах последовательных действий, и/или в структурных схемах, и комбинацию процесса, и/или компоненты в схемах последовательных действий, и/или в структурных схемах.
Эти указания компьютерных программ могут быть предоставлены для компьютера общего пользования, специализированного компьютера, вложенного процессора, или процессора любого другого программируемого устройства обработки данных, чтобы генерировать инструмент для того, чтобы указания, исполняемые компьютером, или процессором, любого другого программируемого устройства обработки данных, генерировали аппаратное устройство для воплощения специфического функционального средства в одном, или в нескольких процессах в схемах последовательных действий, и/или в одном, или в нескольких компонентах в структурных схемах.
[0219] Эти указания компьютерных программ могут также сохраняться в, считываемом компьютером, запоминающем устройстве, которое может давать указание, чтобы компьютер, или любое другое программируемое устройство обработки данных, работало специфическим способом, для того, чтобы указания, сохраняемые, в считываемом компьютером, запоминающем устройстве, генерировали артефакт, который включает в свой состав аппаратное устройство этих указаний. Аппаратное устройство указаний воплощает специфическое функциональное средство в одном, или в нескольких процессах в схемах последовательных действий, и/или в одном, или в нескольких компонентах в структурных схемах.
[0220] Эти указания компьютерных программ могут также быть загружены на компьютер, или другое программируемое устройство обработки данных, для того, чтобы ряд действий и этапов был произведен на компьютере, или другом программируемом устройстве, таким образом, генерируя, воплощаемую компьютером, обработку. Следовательно, указания, исполняемые на компьютере, или другом программируемом устройстве, предоставляют этапы для воплощения специфического функционального средства в одном, или в нескольких процессах в схемах последовательных действий, и/или в одном, или в нескольких компонентах в структурных схемах.
[0221] Хотя некоторые предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения были описаны, квалифицированные специалисты в данной области техники могут производить изменения и модификации к этим вариантам осуществления, коль скоро они изучили основную концепцию, обладающую признаками изобретения. Следовательно, последующая формула изобретения предназначается для того, чтобы быть истолкованной, как охватывающая предпочтительные варианты осуществления, и все изменения и модификации, попадающие в пределы области действия настоящего изобретение.
[0222] Очевидно, что квалифицированные специалисты в данной области техники могут сделать различные модификации и изменения к вариантам осуществления настоящего изобретения, не отступая от духа, и области действия, вариантов осуществления настоящего изобретения. Настоящее изобретение предназначается, чтобы охватывать эти модификации и изменения, при условии, что они попадают в пределы охранной области действия, определяемой последующими пунктами формулы изобретения, и их эквивалентными технологиями.

Claims (41)

1. Способ обмена информацией, содержащий этапы, на которых:
передают, от первой базовой станции, первые данные к устройству пользователя (UE), в соответствии с первой информацией выделения данных, которая определяется в соответствии с мощностью радиодоступа UE; и
дают указание, от первой базовой станции ко второй базовой станции, передавать, в соответствии со второй информацией выделения данных, которая определяется в соответствии с мощностью радиодоступа UE, вторые данные к UE, при этом вторая базовая станция производит агрегирование несущих, вместе с первой базовой станцией;
при этом общий объем первых данных, передаваемых первой базовой станцией, и вторых данных, передаваемых второй базовой станцией к UE, в одном и том же интервале времени передач (TTI), не превышает общего объема данных, который может быть принят UE, в соответствии с мощностью радиодоступа UE.
2. Способ по п. 1, в котором первая информация выделения данных содержит первую пороговую величину выделения данных, для передачи первых данных к UE первой базовой станцией; и
вторая информация выделения данных содержит вторую пороговую величину выделения данных, для передачи вторых данных к UE второй базовой станцией.
3. Способ по п. 2, в котором первая или вторая пороговая величина выделения данных, соответственно, содержит, по меньшей мере, один, любой из следующих параметров:
максимальное количество битов транспортных блоков нисходящего, используемого совместно, канала (DL-SCH), принимаемых в пределах TTI;
максимальное количество битов транспортного блока DL-SCH, принимаемого в пределах TTI;
общее количество мягких битов канала (soft channel bits);
максимальное количество поддерживаемых уровней для пространственного мультиплексирования в нисходящем канале; и
максимальное количество нисходящих единиц данных обслуживания SDUs по протоколу сведения пакетных данных PDCP (PDCP), в пределах TTI.
4. Способ по п. 2, в котором первая или вторая пороговая величина выделения данных дополнительно, соответственно, содержит режим множественного вывода - множественного ввода (MIMO), используемый первой базовой станцией или второй базовой станцией, для передачи данных к UE, при этом режим MIMO представляет собой максимальное количество поддерживаемых уровней для пространственного мультиплексирования в нисходящем канале.
5. Способ обмена информацией, содержащий этапы, на которых:
принимают, на второй базовой станции, информацию выделения данных, которая определяется первой базовой станцией, в соответствии с мощностью радиодоступа устройства пользователя (UE); и
передают, от второй базовой станции, данные к UE, в соответствии с информацией выделения данных;
при этом первая базовая станция производит агрегирование несущих вместе со второй базовой станцией, и общий объем данных, передаваемых первой базовой станцией, и второй базовой станцией, к устройству пользователя UE, в одном и том же интервале времени передач (TTI), не превышает общего объема данных, который может быть принят UE, в соответствии с мощностью радиодоступа UE.
6. Способ по п. 5, в котором информация выделения данных содержит: пороговую величину выделения данных, для передачи данных к UE второй базовой станцией.
7. Способ по п. 6, в котором пороговая величина выделения данных, дополнительно, содержит режим множественного вывода - множественного ввода (MIMO), используемый второй базовой станцией для передачи данных к UE, при этом режим MIMO представляет собой максимальное количество поддерживаемых уровней для пространственного мультиплексирования в нисходящем канале.
8. Способ обмена информацией, содержащий этапы, на которых:
принимают, на устройстве пользователя (UE), первые данные, которые передаются первой базовой станцией в соответствии с первой информацией выделения данных; и
принимают, на устройстве пользователя UE, вторые данные, которые передаются второй базовой станцией в соответствии со второй информацией выделения данных;
при этом первая информация выделения данных и вторая информация выделения данных определяются первой базовой станцией в соответствии с мощностью радиодоступа UE, и общий объем первых данных, передаваемых первой базовой станцией, и вторых данных, передаваемых второй базовой станцией, которые принимаются на UE в одном и том же интервале времени передач (TTI), не превышает общего объема данных, который может быть принят UE, в соответствии с мощностью радиодоступа UE.
9. Способ по п. 8, в котором первая информация выделения данных содержит первую пороговую величину выделения данных, для передачи первых данных к UE первой базовой станцией; и
вторая информация выделения данных содержит вторую пороговую величину выделения данных, для передачи вторых данных к UE второй базовой станцией.
10. Базовая станция, содержащая:
модуль передач, выполненный с возможностью передавать первые данные к устройству пользователя (UE), в соответствии с первой информацией выделения данных, которая определяется в соответствии с мощностью радиодоступа UE; и
указывающий модуль, выполненный с возможностью давать указание базовой станции агрегирования несущих передавать, в соответствии со второй информацией выделения данных, которая определяется в соответствии с мощностью радиодоступа UE, вторые данные к UE, при этом базовая станция агрегирования несущих производит агрегирование несущих вместе с базовой станцией;
при этом общий объем первых данных, передаваемых базовой станцией, и вторых данных, передаваемых базовой станцией агрегирования несущих, к устройству пользователя UE, в одном и том же интервале времени передач (TTI), не превышает общего объема данных, который может быть принят UE, в соответствии с мощностью радиодоступа UE.
11. Базовая станция по п. 10, дополнительно содержащая определяющий модуль, выполненный с возможностью определять первую информацию выделения данных, которая содержит первую пороговую величину выделения данных, для передачи первых данных к UE, и определять вторую информацию выделения данных, которая содержит вторую пороговую величину выделения данных, для передачи вторых данных к UE базовой станцией агрегирования несущих.
12. Базовая станция по п. 11, в которой определяющий модуль, специфически, выполнен с возможностью использовать, по меньшей мере, один, любой из следующих параметров, в качестве первой или второй пороговой величины выделения данных: максимальное количество битов транспортных блоков нисходящего, используемого совместно, канала (DL-SCH), принимаемых в пределах TTI, максимальное количество битов транспортного блока DL-SCH, принимаемого в пределах TTI, общее количество мягких битов канала, максимальное количество поддерживаемых уровней для пространственного мультиплексирования в нисходящем канале, и максимальное количество нисходящих единиц данных обслуживания SDUs по протоколу сведения пакетных данных PDCP, в пределах TTI.
13. Базовая станция по п.11, в которой определяющий модуль, дополнительно, выполнен с возможностью определять первую иди вторую пороговую величину выделения данных, которая содержит режим множественного вывода - множественного ввода (MIMO), используемый базовой станцией, или базовой станцией агрегирования несущих, для передачи данных к UE, при этом режим MIMO представляет собой максимальное количество поддерживаемых уровней для пространственного мультиплексирования в нисходящем канале.
14. Базовая станция, содержащая:
модуль приемов, выполненный с возможностью: принимать информацию выделения данных, которая определяется базовой станцией агрегирования несущих, в соответствии с мощностью радиодоступа устройства пользователя UE, и передавать информацию выделения данных к модулю передач; и
модуль передач, выполненный с возможностью: принимать информацию выделения данных, передаваемую модулем приемов, и передавать данные к UE, в соответствии с информацией выделения данных; при этом базовая станция агрегирования каналов производит агрегирование несущих вместе с базовой станцией, и общий объем данных, передаваемых упомянутыми базовыми станциями к UE, в одном и том же интервале времени передач (TTI), не превышает общего объема данных, который может быть принят UE, в соответствии с мощностью радиодоступа UE.
15. Устройство пользователя (UE), содержащее:
модуль приемов данных, выполненный с возможностью принимать первые данные, которые передаются первой базовой станцией в соответствии с первой информацией выделения данных;
при этом модуль приемов данных, дополнительно, выполнен с возможностью принимать вторые данные, которые передаются второй базовой станцией в соответствии со второй информацией выделения данных;
при этом первая информация выделения данных и вторая информация выделения данных определяются первой базовой станцией в соответствии с мощностью радиоприема UE, и общий объем первых данных, передаваемых первой базовой станцией, и вторых данных, передаваемых второй базовой станцией, которые принимаются на UE в одном и том же интервале времени передач (TTI), не превышает общего объема данных, который может быть принят UE, в соответствии с мощностью радиодоступа UE.
16. Устройство UE по п. 15, в котором модуль приемов данных, дополнительно, выполнен с возможностью принимать первую информацию выделения данных, которая содержит первую пороговую величину выделения данных.
17. Устройство UE по п. 15, в котором модуль приемов данных, дополнительно, выполнен с возможностью принимать вторую информацию выделения данных, которая содержит пороговую величину выделения данных.
RU2015156103A 2013-05-31 2013-05-31 Способ обмена информацией, базовая станция и устройство пользователя RU2631251C2 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2013/076577 WO2014190550A1 (zh) 2013-05-31 2013-05-31 一种通讯方法、基站及用户设备

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017131410A Division RU2667663C1 (ru) 2017-09-07 2017-09-07 Способ обмена информацией, базовая станция и устройство пользователя

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015156103A RU2015156103A (ru) 2017-07-05
RU2631251C2 true RU2631251C2 (ru) 2017-09-20

Family

ID=51987906

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015156103A RU2631251C2 (ru) 2013-05-31 2013-05-31 Способ обмена информацией, базовая станция и устройство пользователя

Country Status (11)

Country Link
US (1) US10484997B2 (ru)
EP (2) EP2993937B1 (ru)
JP (1) JP6478246B2 (ru)
KR (2) KR101764284B1 (ru)
CN (1) CN104396304B (ru)
BR (1) BR112015029872B1 (ru)
MX (1) MX352077B (ru)
PT (1) PT3301847T (ru)
RU (1) RU2631251C2 (ru)
WO (1) WO2014190550A1 (ru)
ZA (1) ZA201508700B (ru)

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9480067B2 (en) * 2013-08-08 2016-10-25 Qualcomm Incorporated Techniques for allocating user equipment processing capability among multiple access nodes
US9930722B2 (en) * 2014-07-07 2018-03-27 Qualcomm Incorporated Discontinuous reception techniques
US10728791B2 (en) * 2014-10-27 2020-07-28 General Electric Company Wireless interface virtualization
JP6515210B2 (ja) * 2015-07-03 2019-05-15 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 通信方法および通信装置
JP6236098B2 (ja) * 2016-02-15 2017-11-22 株式会社Nttドコモ ユーザ装置、基地局及び通信方法
US10397891B2 (en) * 2016-08-02 2019-08-27 Htc Corporation Device and method of handling multiple cellular radio operations
EP4362569A2 (en) * 2016-08-10 2024-05-01 InterDigital Patent Holdings, Inc. Timing advance and processing capabilities in a reduced latency system
CN108075870B (zh) * 2016-11-16 2020-11-10 电信科学技术研究院 站间载波聚合调度的方法和装置
KR102307472B1 (ko) * 2017-03-22 2021-10-01 에스케이텔레콤 주식회사 이중 연결 네트워크에서의 연계 기지국의 데이터 전송 속도를 추정하는 방법 및 그 방법이 적용된 기지국
US11063879B2 (en) * 2017-04-12 2021-07-13 New York University Determining a receive window of a receiving device that reduces bufferbloat in a wireless communications system, such as that caused by TCP dynamics over millimeter wave links
CN110574416B (zh) * 2017-05-05 2021-12-03 华为技术有限公司 一种信号处理方法及装置
CN109151909A (zh) * 2017-06-16 2019-01-04 华为技术有限公司 数据处理方法及装置
US11374639B2 (en) * 2017-12-21 2022-06-28 Asustek Computer Inc. Method and apparatus for transmission and reception in backhaul link in a wireless communication system
US11445487B2 (en) 2018-06-15 2022-09-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Single user super position transmission for future generation wireless communication systems
US11140668B2 (en) * 2018-06-22 2021-10-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Performance of 5G MIMO
EP3830998B1 (en) 2018-08-02 2024-01-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Nr peak rate and transport block size
JP7385648B2 (ja) * 2018-08-09 2023-11-22 オッポ広東移動通信有限公司 能力報告の方法及びデバイス
US20200154267A1 (en) * 2018-11-12 2020-05-14 Qualcomm Incorporated Configuring a maximum number of layers
US10945281B2 (en) 2019-02-15 2021-03-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating improved performance of multiple downlink control channels in advanced networks
CN113412649A (zh) * 2019-06-11 2021-09-17 Oppo广东移动通信有限公司 监听控制信道的方法、终端设备和网络设备
GB2587653B (en) * 2019-10-03 2023-04-26 Samsung Electronics Co Ltd Flow control
US20210144569A1 (en) * 2019-11-08 2021-05-13 Qualcomm Incorporated Indication of user equipment capability for beam failure detection and beam management
US11277735B1 (en) * 2020-09-08 2022-03-15 T-Mobile Innovations Llc Multiple input multiple output (MIMO) layer control for wireless user equipment

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2011127204A (ru) * 2008-12-03 2013-01-10 Интердиджитал Пэйтент Холдингз, Инк. Сообщение запаса по мощности восходящей линии связи для агрегации несущих
US20130095816A1 (en) * 2011-04-13 2013-04-18 Dirk Gerstenberger Method and device for determining a number of mimo layers
WO2013053339A2 (zh) * 2011-10-14 2013-04-18 华为技术有限公司 传输速率控制方法、移动性管理实体和通讯系统

Family Cites Families (96)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003001838A1 (en) * 2001-06-26 2003-01-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adaptive server selection in a data communication system
FI20020385A (fi) * 2002-02-28 2003-08-29 Nokia Corp Menetelmä ja järjestely kyvykkyyttä koskevien tietojen vaihtamiseksi solukkoradiojärjestelmässä
JP2005277612A (ja) * 2004-03-24 2005-10-06 Nec Corp 移動通信システム、無線基地局及びそれらに用いる送信電力制御方法
EP3211946B1 (en) * 2005-10-04 2018-09-19 Huawei Technologies Co., Ltd. A method and system for determining the group number used by mobile terminals having a same frequency band position for receiving signals in idle mode
US8547892B2 (en) 2006-10-03 2013-10-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method for transmission of MBMS control information in a radio access network
US9137844B2 (en) * 2007-10-04 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for handling user equipment capability information
US8145271B2 (en) * 2007-03-01 2012-03-27 Ntt Docomo, Inc. Base station apparatus and communication control method
JP5047270B2 (ja) * 2007-03-01 2012-10-10 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置
MX2009009235A (es) * 2007-03-01 2009-09-08 Ntt Docomo Inc Aparato de estacion base y metodo de control de comunicacion.
JP5346802B2 (ja) * 2007-05-01 2013-11-20 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システムにおけるユーザ装置、基地局装置及び通信制御方法
GB2452698B (en) 2007-08-20 2010-02-24 Ipwireless Inc Apparatus and method for signaling in a wireless communication system
EP2429240B1 (en) * 2007-09-07 2014-04-23 Ntt Docomo, Inc. Mobile communication method and mobile station
US8855040B1 (en) * 2008-04-21 2014-10-07 Google Inc. Cross-cell MIMO
US9288021B2 (en) * 2008-05-02 2016-03-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for uplink ACK/NACK resource allocation
US8559298B2 (en) * 2008-06-30 2013-10-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for automatic handover optimization
JP5458098B2 (ja) * 2008-08-08 2014-04-02 ノキア シーメンス ネットワークス オサケユキチュア 粒度が高く後方互換性のあるリソース割り当て
WO2010032675A1 (ja) * 2008-09-22 2010-03-25 シャープ株式会社 基地局装置、移動局装置、移動通信システムおよび通信方法
CN101686497B (zh) * 2008-09-24 2013-04-17 华为技术有限公司 小区负荷均衡方法、小区负荷评估方法及装置
US9232452B2 (en) * 2008-10-31 2016-01-05 Htc Corporation Method of handling an inter rat handover in wireless communication system and related communication device
US7974627B2 (en) * 2008-11-11 2011-07-05 Trueposition, Inc. Use of radio access technology diversity for location
JP5264451B2 (ja) * 2008-12-03 2013-08-14 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信方法、移動局及びネットワーク装置
US9084119B2 (en) * 2009-01-07 2015-07-14 Qualcomm Incorporated Carrier reuse in a multicarrier wireless communication environment
US8867999B2 (en) * 2009-01-26 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Downlink interference cancellation methods
KR20100088554A (ko) * 2009-01-30 2010-08-09 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 신호 수신 및 전송 방법 및 장치
CN102396276B (zh) * 2009-02-02 2015-08-05 三菱电机株式会社 移动体通信系统
US9397876B2 (en) * 2009-02-20 2016-07-19 Broadcom Corporation Synchronization and frame structure determination of a base station
US9106378B2 (en) * 2009-06-10 2015-08-11 Qualcomm Incorporated Systems, apparatus and methods for communicating downlink information
US8913583B2 (en) * 2009-09-14 2014-12-16 Apple Inc. Receiving information relation radio access technology capabilities of a mobile station
US8942192B2 (en) * 2009-09-15 2015-01-27 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for subframe interlacing in heterogeneous networks
CN102577455B (zh) * 2009-10-06 2015-08-19 株式会社Ntt都科摩 基站装置以及用户装置
WO2011043396A1 (ja) * 2009-10-06 2011-04-14 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置及び移動通信方法
US9232462B2 (en) * 2009-10-15 2016-01-05 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for cross-cell coordination and signaling
WO2011055986A2 (en) * 2009-11-08 2011-05-12 Lg Electronics Inc. A method and a base station for transmitting a csi-rs, and a method and a user equipment for receiving the csi-rs
KR101657125B1 (ko) * 2009-12-10 2016-09-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 셀간 간섭을 저감하는 방법 및 장치
JP2011130088A (ja) * 2009-12-16 2011-06-30 Sony Corp 端末装置、ハンドオーバのための方法、基地局及び無線通信システム
JP5124597B2 (ja) * 2010-01-08 2013-01-23 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システムにおけるユーザ装置、基地局及び方法
CA2789439C (en) * 2010-02-12 2017-01-03 Research In Motion Limited Reference signal for a coordinated multi-point network implementation
US8908582B2 (en) * 2010-02-12 2014-12-09 Qualcomm Incorporated User equipment operation mode and channel or carrier prioritization
EP2364041B1 (en) * 2010-03-03 2012-09-19 Research In Motion Limited Method and apparatus to signal use-specific capabilities of mobile stations to establish data transfer sessions
EP3550916B1 (en) * 2010-03-03 2021-01-20 BlackBerry Limited Method and apparatus to signal use-specific capabilities of mobile stations to establish data transfer sessions
WO2011114461A1 (ja) * 2010-03-17 2011-09-22 富士通株式会社 無線通信システム、通信制御方法基地局及び移動端末
JP5138724B2 (ja) * 2010-04-15 2013-02-06 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システムにおける基地局及び方法
JP5315457B2 (ja) * 2010-04-16 2013-10-16 京セラ株式会社 無線通信システム、通信制御方法、基地局、及びプロセッサ
US20110267948A1 (en) * 2010-05-03 2011-11-03 Koc Ali T Techniques for communicating and managing congestion in a wireless network
US8422429B2 (en) * 2010-05-04 2013-04-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for indicating the transmission mode for uplink control information
CN106059737B (zh) * 2010-06-04 2019-12-03 Lg电子株式会社 发送非周期性探测参考信号的用户设备及其方法
US8606257B2 (en) * 2010-06-25 2013-12-10 Htc Corporation Apparatuses and methods for mobile capability signaling
EP2403186B1 (en) * 2010-07-02 2017-12-27 Vodafone IP Licensing limited Telecommunication networks
CN103069882B (zh) * 2010-08-13 2016-09-07 瑞典爱立信有限公司 用户设备在授权频谱和非授权频谱中的双重操作
CN105548960B (zh) * 2010-08-16 2018-08-28 瑞典爱立信有限公司 用于增强定位的节点和方法
WO2012041422A2 (en) * 2010-09-30 2012-04-05 Panasonic Corporation Timing advance configuration for multiple uplink component carriers
CN102448173B (zh) * 2010-09-30 2015-04-29 华为技术有限公司 资源协调处理方法、设备以及基站
EP2622919B1 (en) * 2010-09-30 2020-04-08 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Methods and nodes for handling measurements
EP2622772A1 (en) * 2010-10-01 2013-08-07 InterDigital Patent Holdings, Inc. Systems and methods for uplink feedback for high-speed downlink packet access (hsdpa)
US8885496B2 (en) * 2010-10-08 2014-11-11 Sharp Kabushiki Kaisha Uplink control information transmission on backward compatible PUCCH formats with carrier aggregation
US8824307B2 (en) * 2010-10-13 2014-09-02 Qualcomm Incorporated Communicating between user equipment (UE) and independent serving sectors in a wireless communications system
US9084265B2 (en) * 2010-10-21 2015-07-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Spectrum sharing in multi-RAT radio base stations
US9480048B2 (en) * 2010-11-05 2016-10-25 Blackberry Limited HARQ soft bit buffer partitioning for carrier aggregation
US8675528B2 (en) * 2010-11-15 2014-03-18 Sharp Laboratories Of America, Inc. Configuring uplink control information (UCI) reporting
DK2641342T3 (en) * 2010-11-17 2016-12-19 Nokia Technologies Oy Apparatus and method to reduce interference between frequency of shared duplex and time shared duplex signals in a communication system
KR101740371B1 (ko) * 2010-11-22 2017-06-08 삼성전자 주식회사 셀룰라 이동 통신 시스템의 안테나 할당 장치 및 방법
EP3598679B1 (en) * 2011-01-05 2021-07-21 Sun Patent Trust Base station apparatus and communication method
US9237559B2 (en) * 2011-01-27 2016-01-12 Nec Corporation Base station, mobile station, communication control system, and communication control method
US9374767B2 (en) * 2011-03-09 2016-06-21 Intel Deutschland Gmbh Communication devices and methods for network signaling
US9072072B2 (en) * 2011-04-29 2015-06-30 Qualcomm Incorporated Methods and apparatuses for managing simultaneous unicast and multicast/broadcast services in a wireless communication system
US9398578B2 (en) * 2011-05-03 2016-07-19 Lg Electronics Inc. Method for receiving downlink signal, and user device, and method for transmitting downlink signal, and base station
EP2719218B1 (en) * 2011-06-08 2015-07-08 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Methods and devices for reporting a downlink channel quality
US20130010620A1 (en) * 2011-07-10 2013-01-10 Esmael Dinan Connection Reconfiguration in a Multicarrier OFDM Network
WO2013022392A1 (en) * 2011-08-09 2013-02-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Exchange of mobility information in cellular radio communicatons
WO2013036029A1 (ko) * 2011-09-05 2013-03-14 엘지전자 주식회사 상향링크 신호 전송 전력을 제어하는 단말 장치 및 그 방법
KR101150846B1 (ko) * 2011-09-05 2012-06-13 엘지전자 주식회사 셀 측정 방법 및 그를 위한 정보 전송 방법
US9204411B2 (en) * 2011-09-12 2015-12-01 Qualcomm Incorporated Support of multiple timing advance groups for user equipment in carrier aggregation in LTE
US9185613B2 (en) * 2011-09-12 2015-11-10 Ofinno Technologies, Llc Handover in heterogeneous wireless networks
JP2013077284A (ja) * 2011-09-12 2013-04-25 Canon Inc 情報処理装置及びプログラム、制御方法
US9628242B2 (en) * 2011-09-26 2017-04-18 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting a signal in a wireless communication system
WO2013062356A2 (ko) * 2011-10-26 2013-05-02 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 셀간 간섭 조정 방법 및 장치
CN102387508B (zh) * 2011-11-01 2019-05-24 中兴通讯股份有限公司 一种lte-a系统中载波聚合的方法和装置
US8948158B2 (en) * 2011-11-04 2015-02-03 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods of multiple point HSDPA transmission in single or different frequencies
WO2013067709A1 (en) * 2011-11-07 2013-05-16 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Downlink transmission coordinated scheduling
US20130121216A1 (en) * 2011-11-11 2013-05-16 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for soft buffer management for harq operation
EP2777187A1 (en) * 2011-11-11 2014-09-17 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Methods and apparatus for performing measurements in adaptive downlink power transmission
US8885569B2 (en) * 2011-12-19 2014-11-11 Ofinno Technologies, Llc Beamforming signaling in a wireless network
WO2013105821A1 (ko) * 2012-01-11 2013-07-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 신호 수신 방법 및 장치
US9161322B2 (en) * 2012-01-25 2015-10-13 Ofinno Technologies, Llc Configuring base station and wireless device carrier groups
US8462688B1 (en) * 2012-01-25 2013-06-11 Ofinno Technologies, Llc Base station and wireless device radio resource control configuration
US8897248B2 (en) * 2012-01-25 2014-11-25 Ofinno Technologies, Llc Multicarrier signal transmission in wireless communications
US9357543B2 (en) * 2012-04-18 2016-05-31 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for receiving downlink data in wireless communication system
US8989112B2 (en) * 2012-04-27 2015-03-24 Nokia Siemens Networks Oy eICIC carrier aggregation using extension carriers
EP2847884B1 (en) * 2012-05-11 2017-01-04 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Scheduling a user equipment in a communication system
KR20130126427A (ko) * 2012-05-11 2013-11-20 주식회사 팬택 다중 요소 반송파 시스템에서 단말의 성능정보의 전송장치 및 방법
US9622230B2 (en) * 2012-05-17 2017-04-11 Qualcomm Incorporated Narrow band partitioning and efficient resource allocation for low cost user equipments
US9713056B2 (en) * 2012-09-15 2017-07-18 Fujitsu Limited Switching and aggregation of small cell wireless traffic
US9119071B2 (en) * 2012-10-26 2015-08-25 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods controlling extended range areas in heterogeneous networks and related network nodes
US9173200B2 (en) * 2013-02-28 2015-10-27 Intel Mobile Communications GmbH Communication terminal, network component, base station and method for communicating
US9060365B2 (en) * 2013-03-12 2015-06-16 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for sharing decoding time across transport blocks
ES2721014T3 (es) * 2013-05-09 2019-07-26 Intel Ip Corp Comunicaciones de pequeños datos

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2011127204A (ru) * 2008-12-03 2013-01-10 Интердиджитал Пэйтент Холдингз, Инк. Сообщение запаса по мощности восходящей линии связи для агрегации несущих
US20130095816A1 (en) * 2011-04-13 2013-04-18 Dirk Gerstenberger Method and device for determining a number of mimo layers
WO2013053339A2 (zh) * 2011-10-14 2013-04-18 华为技术有限公司 传输速率控制方法、移动性管理实体和通讯系统

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
NOKIA CORPORATION, Considerations on UE L3 data transfer capability, 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #67 (R2-094913), Shenzhen, China, 18.08.2009. (найден 14.03.2017), найден в Интернет http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/wg2_rl2/TSGR2_67/Docs/. *

Also Published As

Publication number Publication date
US20160081076A1 (en) 2016-03-17
US10484997B2 (en) 2019-11-19
EP3301847B1 (en) 2019-07-10
PT3301847T (pt) 2019-09-12
EP2993937B1 (en) 2017-09-27
MX352077B (es) 2017-11-08
CN104396304B (zh) 2018-05-18
KR101764284B1 (ko) 2017-08-03
JP6478246B2 (ja) 2019-03-06
EP3301847A1 (en) 2018-04-04
ZA201508700B (en) 2016-11-30
MX2015016393A (es) 2016-04-11
EP2993937A1 (en) 2016-03-09
EP2993937A4 (en) 2016-05-25
KR20170089984A (ko) 2017-08-04
JP2016520273A (ja) 2016-07-11
KR101807685B1 (ko) 2017-12-11
RU2015156103A (ru) 2017-07-05
BR112015029872A2 (pt) 2017-07-25
KR20160013974A (ko) 2016-02-05
CN104396304A (zh) 2015-03-04
BR112015029872B1 (pt) 2022-09-13
WO2014190550A1 (zh) 2014-12-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2631251C2 (ru) Способ обмена информацией, базовая станция и устройство пользователя
CN107567718B (zh) 在移动通信系统中由配置有多个载波的用户设备执行和报告测量的方法和装置
EP3565336A1 (en) Method for transmitting and receiving signal in wireless communication system and apparatus therefor
CN113225847A (zh) 考虑不连续接收操作处理装置间资源选择的方法和设备
US11664845B2 (en) Device system and method for new radio (NR) communication
CN114451047A (zh) 无线通信系统中的旁路资源确定、旁路信号发送和接收方法及装置
WO2018030185A1 (ja) 通信装置及び通信方法
US20190342839A1 (en) Uplink Channel Power Allocation Method and Apparatus
CN105723770B (zh) 用于控制功率余量报告和混合自动重传的方法和装置
WO2021043174A1 (zh) 一种通信方法及装置
WO2020143730A1 (zh) 一种通信方法和通信装置
US20130265915A1 (en) Scheduler system for simultaneous transmit and receive
TW201427345A (zh) 時分高速上行鏈路封包存取 (td-hsupa)系統中的緩衝大小報告
CN111034073B (zh) 基础设施装备、移动终端、计算机软件和方法
EP4181594A1 (en) Method for feeding back hybrid automatic repeat request acknowledgement (harq-ack) and terminal device
CN114788204B (zh) Harq进程的状态确定方法、装置及设备
CN111147202A (zh) 一种车联网的数据传输方法、发送终端和网络侧设备
CN113133026A (zh) 一种非连续接收状态配置方法、终端及网络侧设备
CN115315978A (zh) 在nr v2x中执行拥塞控制的方法和装置
CN114223272A (zh) 侧链路功率控制
JP2022554261A (ja) 電力割り当て方法及び装置
RU2667663C1 (ru) Способ обмена информацией, базовая станция и устройство пользователя
CN115715479A (zh) Nr v2x中确定与侧链路传输相关的功率的方法和装置
CN115516951A (zh) 在nr v2x中选择传输资源的方法和装置
CN116941323A (zh) 边链路非连续接收命令的触发方法、装置和系统