RU2796969C1 - Control unit, distributed unit, radio communication system and radio communication method - Google Patents

Control unit, distributed unit, radio communication system and radio communication method Download PDF

Info

Publication number
RU2796969C1
RU2796969C1 RU2022121023A RU2022121023A RU2796969C1 RU 2796969 C1 RU2796969 C1 RU 2796969C1 RU 2022121023 A RU2022121023 A RU 2022121023A RU 2022121023 A RU2022121023 A RU 2022121023A RU 2796969 C1 RU2796969 C1 RU 2796969C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
window
parameter
delay
unit
fronthaul
Prior art date
Application number
RU2022121023A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Кунихико ТЕСИМА
Дайсуке ХИРАЦУКА
Такуто АРАИ
Анил УМЕШ
Original Assignee
Нтт Докомо, Инк.
Filing date
Publication date
Application filed by Нтт Докомо, Инк. filed Critical Нтт Докомо, Инк.
Application granted granted Critical
Publication of RU2796969C1 publication Critical patent/RU2796969C1/en

Links

Images

Abstract

FIELD: communications.
SUBSTANCE: communication device is a control node that controls at least one of the first base station and the second base station provided on the Fronthaul. The communication device includes a data acquisition unit that obtains a second base station delay profile, a control unit that determines a window parameter used to indicate at least one of a receive window and a transmit window used in the first base station based on the second base station delay profile; a base station and a delay parameter set by the Fronthaul, and a notification unit that notifies the first base station of the window parameter.
EFFECT: ability to properly perform delay control on the Fronthaul.
9 cl, 17 dwg

Description

Область техники, к которой относится изобретениеThe field of technology to which the invention belongs

[0001] Настоящее изобретение относится к устройству связи, соответствующему Fronthoul-интерфейсу.[0001] The present invention relates to a communication device corresponding to a Fronthoul interface.

Уровень техникиState of the art

[0002] Альянс открытой сети радиодоступа (O-RAN, Open radio access network,) создан с целью содействия открытости и интеллектуализации сети радиодоступа (RAN) в эпоху 5G, при этом многие операторы/вендоры присоединяются к Альянсу O-RAN и рассматривают открытость и интеллектуализацию.[0002] The Open Radio Access Network (O-RAN) Alliance is established to promote the openness and intelligence of the Radio Access Network (RAN) in the 5G era, with many operators/vendors joining the O-RAN Alliance and considering openness and intellectualization.

[0003] В O-RAN рассматривается множество архитектур, и в качестве одной из архитектур рассматривался открытый Fronthaul (FH) - интерфейс, который реализует взаимосвязь между блоком обработки основной полосы частот и блоком радиосвязи между различными вендорами.[0003] Many architectures are considered in the O-RAN, and one of the architectures considered is the Open Fronthaul (FH) - an interface that implements the relationship between the baseband processing unit and the radio communication unit between different vendors.

[0004] В частности, в O-RAN были определены распределенный блок O-RAN (O-DU, О-RAN distributed unit) и блок радиосвязи О-RAN (O-RU, O-RAN radio unit) в качестве функциональной группы, которая выполняет функцию уровня 2, обработку сигналов основной полосы частот и обработку радиосигнала, а также рассматривался интерфейс между O-DU и O-RU.[0004] In particular, O-RAN distributed unit (O-DU, O-RAN distributed unit) and O-RAN radio unit (O-RU, O-RAN radio unit) have been defined in O-RAN as a functional group, which performs the layer 2 function, baseband signal processing and radio signal processing, and the interface between O-DU and O-RU was also considered.

[0005] O-DU является логическим узлом, который в основном хостирует уровень управления радиосвязью (RLC, radio link control), средний уровень управления доступом (MAC, medium access control) и высокий физический (PHY-High) уровень на основании функции нижнего уровня. O-RU является логическим узлом, который хостирует низкий физический (PHY-low) уровень и радиочастотную (RF) обработку на основании функционального разделения нижних уровней.[0005] The O-DU is a logical node that mainly hosts the radio link control (RLC) layer, the medium access control (MAC) layer, and the PHY-High layer based on the function of the lower layer. . The O-RU is a logical node that hosts the low physical (PHY-low) layer and radio frequency (RF) processing based on the functional separation of the lower layers.

[0006] В O-RAN требуется строгая точность синхронизации, поскольку точки совместного использования функций O-DU/O-RU расположены на физическом (PHY) уровне. Поэтому выполняется управление задержкой FH, и в качестве способа используются окно передачи и окно приема (Непатентная литература 1).[0006] In the O-RAN, strict timing accuracy is required because the O-DU/O-RU function sharing points are located at the physical (PHY) layer. Therefore, FH delay control is performed, and a transmission window and a reception window are used as a method (Non-Patent Literature 1).

Список цитируемой литературыList of cited literature

Непатентная литератураNon-Patent Literature

[0007] Непатентная литература 1: «ORAN-WG4. CUS.0-v02.00», Рабочая группа O-RAN Fronthaul, спецификация плоскости управления, пользователя и синхронизации, Альянс O-RAN, август 2019 г.[0007] Non-Patent Literature 1: "ORAN-WG4. CUS.0-v02.00", O-RAN Fronthaul Working Group, Control Plane, User, and Timing Specification, O-RAN Alliance, August 2019

Сущность изобретенияThe essence of the invention

[0008] В последние годы, принимая случай, когда O-DU/O-RU предоставляется разными вендорами/операторами, была изучена система управления сетью (NMS, network management system), которая управляет O-DU/O-RU, предоставляемыми разными вендорами.[0008] In recent years, taking the case where O-DU/O-RUs are provided by different vendors/operators, a network management system (NMS) that manages O-DUs/O-RUs provided by different vendors has been studied. .

[0009] Однако функции, которые NMS должна выполнять в управлении задержкой на FH, не уточнены, а значит необходимо уточнить указанные функции.[0009] However, the functions to be performed by the NMS in the FH delay control are not specified, which means that these functions need to be refined.

[0010] Поэтому настоящее изобретение было сделано с учетом такой ситуации, и целью настоящего изобретения является обеспечение устройства связи, способного надлежащим образом выполнять управление задержкой на fronthaul (FH) с использованием NMS.[0010] Therefore, the present invention has been made in view of such a situation, and it is an object of the present invention to provide a communication device capable of properly performing fronthaul (FH) delay control using an NMS.

[0011] Согласно одному из аспектов настоящего изобретения, устройство связи, которое составляет узел управления, управляющий по меньшей мере одним из первой базовой станции и второй базовой станции, предусмотренных на Fronthaul, включает в себя блок сбора данных, который получает профиль задержки второй базовой станции, блок управления, который определяет параметр окна, используемый для указания по меньшей мере одного из окна приема и окна передачи, используемых в первой базовой станции, на основании профиля задержки второй базовой станции и параметра задержки, заданного посредством Fronthoul, а также блок уведомления, который уведомляет первую базовую станцию о параметре окна.[0011] According to one aspect of the present invention, a communications device that constitutes a control node controlling at least one of a first base station and a second base station provided on the Fronthaul includes a data acquisition unit that obtains a delay profile of the second base station , a control unit that determines a window parameter used to specify at least one of a receive window and a transmit window used in the first base station based on the delay profile of the second base station and the delay parameter set by the Fronthoul, and a notification unit that notifies the first base station of the window parameter.

[0012] Согласно одному из аспектов настоящего изобретения, устройство связи, составляющее первую базовую станцию, осуществляющую связь со второй базовой станцией на Fronthaul, включает в себя блок сбора данных, который получает параметр окна, используемый для указания по меньшей мере одного из окна приема и окна передачи, используемых в первой базовой станции, от узла управления, управляющего по меньшей мере одним из первой базовой станции и второй базовой станции, и блок управления, который конфигурирует по меньшей мере одно из окна приема и окна передачи на основании параметра окна, причем параметр окна определяют в узле управления на основании профиля задержки второй базовой станции и параметра задержки, заданного посредством Fronthaul.[0012] According to one aspect of the present invention, a communication device constituting a first base station communicating with a second base station on the Fronthaul includes a data acquisition unit that receives a window parameter used to indicate at least one of a receive window and transmission windows used in the first base station from a control node controlling at least one of the first base station and the second base station, and a control unit that configures at least one of the reception window and the transmission window based on the window parameter, wherein the parameter the windows are determined at the control node based on the delay profile of the second base station and the delay parameter set by the Fronthaul.

[0013] Согласно одному из аспектов настоящего изобретения, устройство связи, составляющее первую базовую станцию, осуществляющую связь со второй базовой станцией на Fronthoul, включает в себя блок сбора данных, который получает профиль задержки второй базовой станции от второй базовой станции, а также получает параметр задержки, определяемый посредством Fronthaul, от узла управления, управляющего по меньшей мере одним из первой базовой станции и второй базовой станции, и блок управления, который конфигурирует по меньшей мере одно из окна приема и окна передачи, используемых в первой базовой станции, на основании профиля задержки второй базовой станции и параметра задержки.[0013] According to one aspect of the present invention, a communication device constituting a first base station communicating with a second base station at the Fronthoul includes a data acquisition unit that obtains a delay profile of the second base station from the second base station, and also obtains a parameter delay determined by the Fronthaul from a control node controlling at least one of the first base station and the second base station, and a control unit that configures at least one of the receive window and the transmit window used in the first base station based on the profile delay of the second base station and the delay parameter.

[0014] Согласно одному из аспектов настоящего изобретения, устройство связи, которое представляет собой узел управления, управляющий по меньшей мере одним из первой базовой станции и второй базовой станции, предусмотренных на Fronthaul, включает в себя блок уведомления, который уведомляет первую базовую станцию о параметре задержки, определенном посредством Fronthaul, причем параметр задержки используется для конфигурирования по меньшей мере одного из окна приема и окна передачи, используемых в первой базовой станции вместе с профилем задержки второй базовой станции.[0014] According to one aspect of the present invention, a communications device that is a control node controlling at least one of a first base station and a second base station provided on the Fronthaul includes a notification unit that notifies the first base station of a parameter delay determined by the Fronthaul, wherein the delay parameter is used to configure at least one of a receive window and a transmit window used in the first base station along with the delay profile of the second base station.

Краткое описание чертежейBrief description of the drawings

[0015] На фиг. 1 представлена общая принципиальная схема конфигурации системы 10 радиосвязи согласно одному из вариантов осуществления.[0015] FIG. 1 is a general schematic diagram of a configuration of a radio communication system 10 according to one embodiment.

На фиг. 2 представлена схема, иллюстрирующая пример внутренней конфигурации gNB 100, которая использует Fronthaul (FH) - интерфейс в соответствии с одним из вариантов осуществления.In FIG. 2 is a diagram illustrating an example internal configuration of gNB 100 that uses a Fronthaul (FH) interface, in accordance with one embodiment.

На фиг. 3 представлена схема, иллюстрирующая сеть, которая использует FH-интерфейс в соответствии с одним из вариантов осуществления.In FIG. 3 is a diagram illustrating a network that uses an FH interface in accordance with one embodiment.

На фиг. 4А представлена схема, иллюстрирующая пример (не включающий в себя промежуточное устройство) конфигурации Fronthaul согласно одному из вариантов осуществления.In FIG. 4A is a diagram illustrating an example (not including an intermediate device) of a Fronthaul configuration according to one embodiment.

На фиг. 4В представлена схема, иллюстрирующая пример (включающий в себя промежуточное устройство, конфигурацию FHM) конфигурации Fronthaul согласно одному из вариантов осуществления.In FIG. 4B is a diagram illustrating an example (including an intermediate device, FHM configuration) of a Fronthaul configuration according to one embodiment.

На фиг. 4С представлена схема, иллюстрирующая пример (включающий в себя промежуточное устройство, каскадную конфигурацию) конфигурации Fronthaul согласно одному из вариантов осуществления.In FIG. 4C is a diagram illustrating an example (including intermediate device, cascaded configuration) of a Fronthaul configuration according to one embodiment.

На фиг. 5 представлена схема конфигурации функционального блока NMS 300 согласно одному из вариантов осуществления.In FIG. 5 is a configuration diagram of an NMS 300 functional block according to one embodiment.

На фиг. 6 представлена схема конфигурации функционального блока О-DU 110 согласно одному из вариантов осуществления.In FIG. 6 is a configuration diagram of an O-DU 110 according to one embodiment.

На фиг. 7 представлена собой схема конфигурации функционального блока O-RU 120 согласно одному из вариантов осуществления.In FIG. 7 is a configuration diagram of a functional block of an O-RU 120 according to one embodiment.

На фиг. 8 представлена схема, иллюстрирующая пример управления задержкой Fronthaul в UL согласно одному из вариантов осуществления.In FIG. 8 is a diagram illustrating an example of fronthaul delay control in UL according to one embodiment.

На фиг. 9 представлена схема, иллюстрирующую пример управления задержкой Fronthaul в DL согласно одному из вариантов осуществления.In FIG. 9 is a diagram illustrating an example of DL Fronthaul delay control according to one embodiment.

На фиг. 10 представлена схема, иллюстрирующая пример профиля задержки O-RU в соответствии с одним из вариантов осуществления.In FIG. 10 is a diagram illustrating an example of an O-RU delay profile according to one embodiment.

На фиг. 11 представлена схема, иллюстрирующая пример параметра окна согласно одному из вариантов осуществления.In FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a window parameter according to one embodiment.

На фиг. 12 представлена схема последовательности для объяснения первой процедуры согласно одному из вариантов осуществления.In FIG. 12 is a sequence diagram for explaining the first procedure according to one embodiment.

На фиг. 13 представлена схема последовательности для объяснения второй процедуры в соответствии с одним из вариантов осуществления.In FIG. 13 is a sequence diagram for explaining the second procedure according to one embodiment.

На фиг. 14 представлена схема последовательности для объяснения третьей процедуры согласно одному из вариантов осуществления.In FIG. 14 is a sequence diagram for explaining the third procedure according to one embodiment.

На фиг. 15 представлена схема, иллюстрирующая пример аппаратной конфигурации O-DU 110, O-RU 120 и NMS 300.In FIG. 15 is a diagram illustrating an example hardware configuration of O-DU 110, O-RU 120, and NMS 300.

Осуществление изобретенияImplementation of the invention

[0016] Далее варианты осуществления будут раскрыты со ссылкой на чертежи. Отметим, что одни и те же функции или конфигурации будут обозначены одними и теми же или сходными ссылочными номерами, а их описание, соответственно, будет опущено.[0016] Further embodiments will be disclosed with reference to the drawings. Note that the same functions or configurations will be referred to by the same or similar reference numerals and their description will be omitted accordingly.

[0017] [Варианты осуществления][0017] [Embodiments]

(1) Общая принципиальная схема системы радиосвязи(1) General circuit diagram of a radio communication system

На фиг. 1 представлена общая принципиальная схема системы 10 радиосвязи согласно одному из вариантов осуществления. В настоящем изобретении, система радиосвязи 10 представляет собой систему радиосвязи в соответствии со стандартом 5G NR (5 поколение, Новое радио - New Radio) и включает в себя сеть 20 радиодоступа следующего поколения (далее называемую NG-RAN (Next Generation-Radio Access Network) 20) и терминал 200 (далее называемый пользовательским оборудованием, UE (User Equipment) 200).In FIG. 1 is a general schematic diagram of a radio communication system 10 according to one embodiment. In the present invention, the radio communication system 10 is a radio communication system in accordance with the 5G NR (5th generation, New Radio - New Radio) standard and includes a next generation radio access network (hereinafter referred to as NG-RAN (Next Generation-Radio Access Network) ) 20) and a terminal 200 (hereinafter referred to as user equipment, UE (User Equipment) 200).

[0018] NG-RAN 20 включает в себя базовую радиостанцию 100 (далее gNB 100). Следует отметить, что конкретная конфигурация системы 10 радиосвязи, включающая в себя ряд устройств gNB и UE, не ограничивается примером, проиллюстрированным на фиг. 1.[0018] NG-RAN 20 includes a radio base station 100 (hereinafter gNB 100). It should be noted that the specific configuration of the radio communication system 10 including a number of gNBs and UEs is not limited to the example illustrated in FIG. 1.

[0019] NG-RAN 20 фактически включает в себя множество узлов NG-RAN, в частности, gNB (или ng-eNB) и соединена с опорной сетью 5G (5GC, 5G core network) (не показано). Отметим, что NG-RAN 20 и 5GC могут именоваться просто «сети».[0019] NG-RAN 20 actually includes a plurality of NG-RAN nodes, in particular gNBs (or ng-eNBs), and is connected to a 5G core network (5GC, 5G core network) (not shown). Note that NG-RAN 20 and 5GC may be referred to simply as "networks".

[0020] Указанная gNB 100 является базовой радиостанцией 5G и выполняет радиосвязь 5G с UE 200 и 5G. gNB 100 и UE 200 могут поддерживать массив множественного входа/множественного выхода (MIMO, multiple-input multiple-output), который генерирует лучи с более высокой направленностью, агрегацию несущих (СА, carrier aggregation), которая объединяет и использует множество компонентных несущих (СС, component carrier), двойную связность (DC, dual connectivity), которая одновременно осуществляет связь между UE и каждым из множества узлов NG-RAN, и т.п., управляя радиосигналами, передаваемыми от множества антенных элементов.[0020] The specified gNB 100 is a 5G radio base station and performs 5G radio communication with UE 200 and 5G. gNB 100 and UE 200 can support a multiple-input multiple-output (MIMO) array that generates beams with higher directivity, carrier aggregation (CA) that combines and uses multiple component carriers (CC , component carrier), dual connectivity (DC, dual connectivity), which simultaneously communicates between the UE and each of the plurality of NG-RAN nodes, and the like, managing the radio signals transmitted from the plurality of antenna elements.

[0021] Кроме того, в данном варианте осуществления gNB 100 использует Fronthaul (FH) - интерфейс, определенный O-RAN.[0021] In addition, in this embodiment, gNB 100 uses Fronthaul (FH), an interface defined by O-RAN.

[0022] (2) Конфигурация Fronthaul[0022] (2) Fronthaul Configuration

На фиг. 2 показан пример внутренней конфигурации gNB 100, использующей Fronthaul (РН)-интерфейс. Как показано на фиг. 2, gNB 100 включает в себя O-DU 110 (распределенный блок O-RAN) и O-RU 120 (блок радиосвязи O-RAN). O-DU 110 и O-RU 120 функционально разделены в физическом (PHY) уровне, определенном в 3GPP.In FIG. 2 shows an example internal configuration of the gNB 100 using the Fronthaul (PH) interface. As shown in FIG. 2, gNB 100 includes O-DU 110 (O-RAN Distributed Unit) and O-RU 120 (O-RAN Radio Unit). O-DU 110 and O-RU 120 are functionally separated in the physical (PHY) layer defined in 3GPP.

[0023] O-DU 110 можно называть распределенным блоком O-RAN. O-DU 110 представляет собой логический узел, который в основном хостирует уровень управления радиосвязью (RLC), средний уровень управления доступом (MAC) и высокий физический (PHY-High) уровень на основании функции нижнего уровня. Здесь O-DU 110 предусмотрен ближе к NG-RAN 20, чем O-RU 120. В дальнейшем сторона, ближняя к NG-RAN 20, может называться стороной RAN.[0023] O-DU 110 may be referred to as a distributed O-RAN. The O-DU 110 is a logical node that mainly hosts a radio link control (RLC), a middle access control (MAC) and a high physical (PHY-High) layer based on the function of the lower layer. Here, the O-DU 110 is provided closer to the NG-RAN 20 than the O-RU 120. Hereinafter, the side proximate to the NG-RAN 20 may be referred to as the RAN side.

[0024] O-RU 120 можно называть блоком радиосвязи О-RAN. O-RU 120 является логическим узлом, который хостирует нижний физический (PHY-Low) уровень и радиочастотную обработку на основании функционального разделения нижних уровней. Здесь O-RU 120 предусмотрен на стороне, более отдаленной от NG-RAN 20, чем O-DU 110. Далее сторона, отдаленная от NG-RAN 20, может называться воздушной стороной.[0024] O-RU 120 may be referred to as an O-RAN radio unit. O-RU 120 is a logical node that hosts the lower physical (PHY-Low) layer and RF processing based on the functional separation of the lower layers. Here, the O-RU 120 is provided on the side further away from the NG-RAN 20 than the O-DU 110. Hereinafter, the side further from the NG-RAN 20 may be referred to as the air side.

[0025] Уровень PHY-High является частью PHY-обработки на стороне O-DU 110 Fronthaul-интерфейса, такой как кодирование/декодирование с прямой коррекцией ошибок (FEC, Forward Error Correction), скремблирование, модуляция/демодуляция.[0025] The PHY-High layer is part of the PHY processing on the O-DU 110 side of the Fronthaul interface, such as Forward Error Correction (FEC) coding/decoding, scrambling, modulation/demodulation.

[0026] Уровень PHY-Low является частью PHY-обработки на стороне O-RU 120 Fronthaul-интерфейса, такой как быстрое преобразование Фурье (FFT, Fast Fourier Transform)/iFFT, цифровое формирование луча и выделение и фильтрация физического канала произвольного доступа (PRACH, Physical Random Access Channel).[0026] The PHY-Low layer is part of the PHY processing on the Fronthaul interface side of the O-RU 120, such as Fast Fourier Transform (FFT)/iFFT, digital beamforming, and physical random access channel (PRACH) extraction and filtering. , Physical Random Access Channel).

[0027] O-CU является аббревиатурой для блока управления O-RAN (O-RAN Control Unit) и представляет собой логический узел, который хостирует протокол конвергенции пакетных данных (PDCP, Packet Data Convergence Protocol), управление радиоресурсами (RRC, Radio Resource Control), протокол адаптации служебных данных (SDAP, Service Data Adaptation Protocol) и другие функции управления.[0027] O-CU is an abbreviation for the O-RAN Control Unit (O-RAN Control Unit) and is a logical node that hosts the Packet Data Convergence Protocol (PDCP), Radio Resource Control (RRC). ), Service Data Adaptation Protocol (SDAP), and other management functions.

[0028] Отметим, что Fronthaul (FH) может интерпретироваться как линия между блоком обработки основной полосы частоты базовой станции (устройство базовой станции) и устройством радиосвязи, при этом используется оптоволокно или тому подобное.[0028] Note that the Fronthaul (FH) can be interpreted as a line between the base band processing unit of the base station (base station device) and the radio communication device, using optical fiber or the like.

[0029] (3) Конфигурация сети[0029] (3) Network configuration

На фиг. 3 показана сеть, использующая FH-интерфейс согласно одному из вариантов осуществления. Как показано на фиг. 3, сеть включает в себя систему управления сетью (NMS, Network Management System) 300, O-DU 110 и O-RU 120.In FIG. 3 shows a network using an FH interface according to one embodiment. As shown in FIG. 3, the network includes a Network Management System (NMS) 300, O-DU 110, and O-RU 120.

[0030] NMS 300 является примером узла управления, который управляет по меньшей мере одним из O-DU 110 и O-RU 120. NMS 300 является примером интеллектуального контроллера RAN (RIC, RAN Intelligent Controller) не в режиме реального времени. NMS 300 может быть предусмотрена в базовой сети. В данном изобретении, NMS 300 может иметь функцию управления задержкой FH. Интерфейс между NMS 300 и O-DU 110 может называться интерфейсом А1 между RIC не в режиме реального времени и RIC в режиме реального времени (например, gNB 100).[0030] NMS 300 is an example of a control node that controls at least one of O-DU 110 and O-RU 120. NMS 300 is an example of a non-real-time RAN Intelligent Controller (RIC). The NMS 300 may be provided in the core network. In the present invention, the NMS 300 may have a FH delay control function. The interface between the NMS 300 and the O-DU 110 may be referred to as the A1 interface between the non-real-time RIC and the real-time RIC (eg, gNB 100).

[0031] O-DU 110 может называться распределенным блоком O-RAN, как раскрыто выше. O-DU 110 является примером первой базовой станции, которая предусмотрена на FH и которая взаимодействует с O-RU 120 на FH. O-DU 110 предусмотрен ближе к стороне RAN, чем O-RU 120. Сеть может иметь по меньшей мере один O-DU 110. На фиг. 3 показан случай, когда в качестве O-DU 110 предусмотрены O-DU 110А и O-DU 110В. O-DU 110А и O-DU 110В могут быть предоставлены различными вендорами или операторами.[0031] O-DU 110 may be referred to as a distributed O-RAN as discussed above. The O-DU 110 is an example of the first base station that is provided in the FH and which communicates with the O-RU 120 in the FH. O-DU 110 is provided closer to the RAN side than O-RU 120. The network may have at least one O-DU 110. In FIG. 3 shows the case where O-DUs 110A and O-DUs 110B are provided as O-DUs 110. O-DU 110A and O-DU 110B may be available from different vendors or operators.

[0032] O-RU 120 может называться блоком радиосвязи O-RAN, как раскрыто выше. O-RU 120 является примером второй базовой станции, которая предусмотрена на FH и которая взаимодействует с O-DU 110 на FH. O-RU 120 предусмотрен ближе к воздушной стороне, чем O-DU 110. Сеть может иметь один или более O-RU 120. На фиг. 3 показан случай, когда предусмотрены O-RU 120А1, O-RU 120А2, O-RU 120А3 и O-RU 120А4 в качестве O-RU 120 на воздушной стороне O-DU 110А. Показан случай, когда предусмотрены O-RU 120В1, O-RU 120В2 и O-RU 120В3 в качестве O-RU 120 на воздушной стороне О-DU 110В. Блоки O-RU 120А1 -- O-RU 120А4 могут быть предоставлены разными друг для друга вендорами или операторами, и блоки O-RU 120В1 - O-RU 120В3 могут быть предоставлены разными друг для друга вендорами или операторами. Кроме того, блоки O-RU 120А1 - O-RU 120А4 могут быть предоставлены разными с O-DU 110А вендорами или операторами, а блоки O-RU 120В1 - O-RU 120В3 могут быть предоставлены разными с O-DU 110В вендорами или операторами.[0032] O-RU 120 may be referred to as an O-RAN radio unit as discussed above. O-RU 120 is an example of a second base station that is provided in the FH and which communicates with O-DU 110 in the FH. O-RU 120 is provided closer to the airside than O-DU 110. The network may have one or more O-RUs 120. FIG. 3 shows the case where O-RU 120A1, O-RU 120A2, O-RU 120A3 and O-RU 120A4 are provided as O-RU 120 on the air side of O-DU 110A. The case is shown where O-RU 120B1, O-RU 120B2 and O-RU 120B3 are provided as O-RU 120 on the air side of O-DU 110V. O-RUs 120A1 to O-RUs 120A4 may be provided by different vendors or operators, and O-RUs 120B1 to O-RUs 120B3 may be provided by different vendors or operators. In addition, O-RUs 120A1 - O-RUs 120A4 may be provided by different vendors or operators from O-DU 110A, and O-RUs 120B1 - O-RUs 120B3 may be provided by different vendors or operators from O-DU 110B.

[0033] В примере, показанном на фиг.3, время задержки FH между O-DU 110А и O-RU 120А1 может быть короче, чем время задержки FH между O-DU 110А и О-RU 120А2. Время задержки FH между O-DU 110А и O-RU 120А2 может быть короче, чем время задержки FH между O-DU 110А и O-RU 120А3. Время задержки FH между O-DU 110А и O-RU 120А3 может быть короче, чем время задержки FH между O-DU 110А и O-RU 120А4. Аналогично, время задержки FH между O-DU 110В и O-RU 120В1 может быть короче, чем время задержки FH между O-DU 110В и O-RU 120В2. Время задержки FH между O-DU 110В и O-RU 120В2 может быть короче, чем время задержки FH между O-DU 110В и O-RU 120В3.[0033] In the example shown in FIG. 3, the FH delay between O-DU 110A and O-RU 120A1 may be shorter than the FH delay between O-DU 110A and O-RU 120A2. The FH delay time between O-DU 110A and O-RU 120A2 may be shorter than the FH delay time between O-DU 110A and O-RU 120A3. The FH delay time between O-DU 110A and O-RU 120A3 may be shorter than the FH delay time between O-DU 110A and O-RU 120A4. Likewise, the FH delay time between 110V O-DU and 120V1 O-RU may be shorter than the FH delay time between 110V O-DU and 120V2 O-RU. The FH delay time between 110V O-DU and 120V2 O-RU may be shorter than the FH delay time between 110V O-DU and 120V3 O-RU.

[0034] Здесь, в FH между O-DU 110 и O-RU 120, осуществляется следующая сигнальная связь. В частности, в FH между O-DU 110 и O-RU 120 выполняется сигнальная связь по множеству плоскостей (например, по U/C/M/S-плоскостям).[0034] Here, in the FH between O-DU 110 and O-RU 120, the following signaling is performed. In particular, in the FH between the O-DU 110 and the O-RU 120, signaling communication is performed on a plurality of planes (eg, U/C/M/S planes).

[0035] U-плоскость - это протокол для передачи пользовательских данных, а С-плоскость - это протокол для передачи управляющего сигнала. М-плоскость - это плоскость управления, которая обрабатывает сигнал диспетчерского обслуживания, а S-плоскость - протокол для реализации синхронизации между устройствами.[0035] U-plane is a protocol for transmitting user data, and C-plane is a protocol for transmitting a control signal. The M-plane is the control plane that handles the scheduling signal, and the S-plane is the protocol for realizing synchronization between devices.

[0036] В частности, сигнал U-плоскости включает в себя сигнал, передаваемый (DL) O-RU 120 в секторе радиосвязи, и сигнал, принятый (UL) от сектора радиосвязи и замененный цифровым IQ-сигналом. В дополнение к так называемому сигналу U-плоскости (такие данные, как протокол пользовательских датаграмм (UDP, User Datagram Protocol) и протокол управления передачей (TCP, Transmission Control Protocol)), следует отметить, что С-плоскость (RRC, NAS (Non-Access Stratum, недоступный слой) и тому подобное), определенная в 3GPP, также является U-плоскостью сточки зрения FH.[0036] Specifically, the U-plane signal includes a signal transmitted (DL) by the O-RU 120 in the radio sector and a signal received (UL) from the radio sector and replaced by a digital IQ signal. In addition to the so-called U-plane signal (data such as User Datagram Protocol (UDP) and Transmission Control Protocol (TCP)), it should be noted that the C-plane (RRC, NAS (Non - Access Stratum, inaccessible layer) and the like) defined in 3GPP is also a U-plane from the FH view.

[0037] Сигнал С-плоскости включает в себя сигнал (сигнал для сообщения информации, связанной с отображением (mapping) радиоресурсов и формированием луча соответствующей U-плоскости), необходимый для различных элементов управления, связанных с передачей/приемом сигнала U-плоскости. Следует отметить, что С-плоскость (RRC, NAS и т.п.), определенная в 3GPP, относится к совершенно другому сигналу.[0037] The C-plane signal includes a signal (a signal for reporting information related to mapping (mapping) radio resources and beamforming the corresponding U-plane) necessary for various controls associated with the transmission/reception of the U-plane signal. It should be noted that the C-plane (RRC, NAS, etc.) defined in 3GPP refers to a completely different signal.

[0038] Сигнал М-плоскости включает в себя сигнал, необходимый для управления O-DU 110/O-RU 120. Например, сигнал М-плоскости - это сигнал для сообщения о различных аппаратных (HW, hardware) мощностях блока O-RU 120 от O-RU 120 или сообщения о различных значениях настроек от блока O-DU 110 блоку O-RU 120.[0038] The M-plane signal includes a signal necessary to control the O-DU 110/O-RU 120. For example, the M-plane signal is a signal for reporting various hardware (HW, hardware) powers of the O-RU 120 from O-RU 120 or message about different setting values from O-DU 110 to O-RU 120.

[0039] Сигнал S-плоскости включает в себя сигнал, необходимый для управления синхронизацией между O-DU 110/O-RU 120.[0039] The S-plane signal includes a signal necessary to control timing between O-DU 110/O-RU 120.

[0040] В данном варианте осуществления будет раскрыта процедура конфигурирования на этом фоне по меньшей мере одного из окна приема и окна передачи блока O-DU 110. В качестве такой процедуры можно рассматривать следующие процедуры, от первой до третьей.[0040] In this embodiment, a procedure for configuring, against this background, at least one of the receive window and the transmission window of the O-DU 110 will be disclosed. As such a procedure, the following procedures, from the first to the third, can be considered.

[0041] В первой процедуре NMS 300 получает от O-DU 110 профиль задержки (далее профиль задержки O-RU) каждого O-RU 120. NMS 300 определяет параметр окна, используемый для указания по меньшей мере одного окна приема и окна передачи, используемых O-DU 110, на основании параметра задержки (далее параметр задержки FH), определенного посредством FH между O-DU 110 и O-RU 120 и профиля задержки O-RU. NMS 300 уведомляет O-DU 110 о параметре окна. O-DU 110 конфигурирует по меньшей мере одно из окна приема и окна передачи, используемых блоком O-DU 110, на основании параметра окна.[0041] In the first procedure, NMS 300 obtains from O-DU 110 a delay profile (hereinafter O-RU delay profile) of each O-RU 120. NMS 300 determines a window parameter used to indicate at least one receive window and transmit window used O-DU 110, based on a delay parameter (hereinafter, delay parameter FH) determined by FH between O-DU 110 and O-RU 120 and the delay profile of O-RU. The NMS 300 notifies the O-DU 110 of the window parameter. The O-DU 110 configures at least one of a receive window and a transmit window used by the O-DU 110 based on the window parameter.

[0042] Во второй процедуре O-DU 110 получает профиль задержки O-RU от каждого O-RU 120. O-DU 110 получает параметр задержки FH от NMS 300. O-DU 110 конфигурирует по меньшей мере одно из окна приема и окна передачи, используемых O-DU 110, на основании профиля задержки O-RU и параметра задержки FH.[0042] In the second procedure, the O-DU 110 receives the O-RU delay profile from each O-RU 120. The O-DU 110 receives the FH delay parameter from the NMS 300. The O-DU 110 configures at least one of a receive window and a transmit window used by the O-DU 110 based on the delay profile of the O-RU and the delay parameter FH.

[0043] В третьей процедуре NMS 300 получает профиль задержки O-RU от каждого O-RU 120. NMS 300 определяет параметр окна, используемый для указания по меньшей мере одного из окна приема и окна передачи, используемых O-DU 110, на основании параметра задержки FH и профиля задержки O-RU. NMS 300 уведомляет O-DU 110 о параметре окна. O-DU 110 конфигурирует по меньшей мере одно из окна приема и окна передачи, используемых O-DU 110, на основании параметра окна.[0043] In the third procedure, the NMS 300 obtains the O-RU delay profile from each O-RU 120. The NMS 300 determines a window parameter used to indicate at least one of the receive window and the transmit window used by the O-DU 110 based on the parameter delay FH and delay profile O-RU. The NMS 300 notifies the O-DU 110 of the window parameter. The O-DU 110 configures at least one of a receive window and a transmit window used by the O-DU 110 based on the window parameter.

[0044] Следует отметить, что профиль задержки O-RU, параметр задержки FH и параметр окна будут подробно раскрыты позже (см. фиг. 8-11).[0044] It should be noted that the O-RU delay profile, the FH delay parameter, and the window parameter will be detailed later (see FIGS. 8-11).

[0045] (4) Конфигурация совместно используемой соты (Shared Cell)[0045] (4) Shared Cell Configuration

В O-RAN также существует способ расположения станций, который представляет собой одну соту с множеством блоков O-RU, конфигурация, которая использует устройство мультиплексирования Fronthaul (FHM, fronthaul multiplexing)), которое объединяет блоки O-RU, и рассматривается конфигурация (каскадная конфигурация), которая непрерывно соединяет блоки O-RU. Они в совокупности называются совместно используемой сотой. Такая совместно используемая сота может быть принята в сети, показанной на фиг. 3.In O-RAN, there is also a stationing method, which is a single cell with multiple O-RUs, a configuration that uses a Fronthaul multiplexing device (FHM, fronthaul multiplexing) that combines O-RUs, and considers the configuration (cascade configuration ) that continuously connects the O-RU blocks. These are collectively referred to as a shared cell. Such a shared cell can be received in the network shown in FIG. 3.

[0046] На фиг. 4А-4С показан пример конфигурации Fronthaul. На фиг. 4А представлен пример конфигурирования одной соты с одним O-RU. С другой стороны, на фиг. 4В и 4С показан пример конфигурации совместно используемой соты (Shared Cell).[0046] FIG. 4A-4C show an example Fronthaul configuration. In FIG. 4A shows an example of configuring one cell with one O-RU. On the other hand, in FIG. 4B and 4C show an example of a Shared Cell configuration.

[0047] В частности, на фиг. 4В показан пример конфигурации с использованием FHM 130. Далее, на фиг. 4С показан пример, в котором блоки О-RUS 130А каскадно подключены между O-DU 110 и O-RU 120.[0047] In particular, in FIG. 4B shows an example configuration using the FHM 130. Next, FIG. 4C shows an example where O-RUS 130A are cascaded between O-DU 110 and O-RU 120.

[0048] В примере на фиг. 4В, FHM 130 объединяет два FH-сигнала от каждого O-RU 120 и затем передает объединенные сигналы в O-DU 110.[0048] In the example of FIG. 4B, FHM 130 combines the two FH signals from each O-RU 120 and then transmits the combined signals to O-DU 110.

[0049] В примере на фиг. 4С, O-RU 130А объединяет сигнал, принятый самим O-RU 130А (O-RU(I)) в секторе радиосвязи, и FH-сигнал, принятый от O-RU 120 (O-RU(2)), и затем передает объединенный сигнал в O-DU 110.[0049] In the example of FIG. 4C, O-RU 130A combines the signal received by O-RU 130A itself (O-RU(I)) in the radio sector and the FH signal received from O-RU 120 (O-RU(2)) and then transmits combined signal in O-DU 110.

[0050] В дальнейшем описании FHM 130 и O-RU 130А будут совместно именоваться промежуточным устройством 130. Однако, промежуточное устройство может называться по-другому. Промежуточное устройство 130 предусмотрено ближе к воздушной стороне, чем O-DU 110, и ближе к стороне RAN, чем O-RU 120.[0050] In the following description, FHM 130 and O-RU 130A will be collectively referred to as intermediate device 130. However, the intermediate device may be referred to differently. Intermediate device 130 is provided closer to the air side than O-DU 110 and closer to the RAN side than O-RU 120.

[0051] В качестве признака такой конфигурации совместно используемой соты промежуточное устройство 130 передает сигнал DL, принятый от O-DU 110, к О-RU 120 для нисходящего канала (DL, downlink). В случае каскадного подключения блоков O-RU промежуточное устройство 130 может дополнительно передавать сигнал DL самого O-RU.[0051] As an indication of such a shared cell configuration, the intermediate device 130 transmits the DL signal received from the O-DU 110 to the O-RU 120 for a downlink (DL, downlink). In the case of cascading the O-RUs, the intermediate device 130 may additionally transmit the DL signal of the O-RU itself.

[0052] Кроме того, для восходящего канала (UL, uplink) промежуточное устройство 130 объединяет сигналы UL, принятые от O-RU 120, и передает комбинированный сигнал UL в O-DU 110. В случае каскадного подключения блоков O-RU радиосигналы, принимаемые самими блоками O-RU, также объединяются.[0052] In addition, for the uplink (UL, uplink), the intermediate device 130 combines the UL signals received from the O-RU 120 and transmits the combined UL signal to the O-DU 110. In the case of cascading the O-RUs, the radio signals received by the O-RU blocks themselves are also combined.

[0053] С таким признаком O-DU 110 может выполнять обработку сигналов, как если бы был подключен один O-RU.[0053] With this feature, O-DU 110 can perform signal processing as if one O-RU was connected.

[0054] (5) Схема конфигурации функциональных блоков системы радиосвязи[0054] (5) Configuration diagram of functional blocks of a radio communication system

Далее будет раскрыта схема конфигурации функциональных блоков системы 10 радиосвязи. В частности, будет раскрыта конфигурация функционального блока NMS 300, O-DU 110 и O-RU 120.Next, the configuration diagram of the functional blocks of the radio communication system 10 will be disclosed. In particular, the configuration of the functional block NMS 300, O-DU 110 and O-RU 120 will be disclosed.

[0055] (5.1) NMS 300[0055] (5.1) NMS 300

На фиг. 5 представлена схема конфигурации функционального блока NMS 300. Как показано на фиг. 5, NMS 300 включает в себя блок 310 связи, блок 330 сбора данных, блок 350 уведомления и блок 370 управления.In FIG. 5 is a configuration diagram of the NMS 300 functional block. As shown in FIG. 5, the NMS 300 includes a communication unit 310, a data acquisition unit 330, a notification unit 350, and a control unit 370.

[0056] Блок 310 связи осуществляет связь с O-DU 110. Блок 310 связи может также осуществлять связь с O-RU 120. Блок 310 связи выполняет передачу параметров, используемых для конфигурирования окна приема и окна передачи, используемых O-DU 110.[0056] The communication unit 310 communicates with the O-DU 110. The communication unit 310 may also communicate with the O-RU 120. The communication unit 310 performs transmission of parameters used to configure the receive window and the transmit window used by the O-DU 110.

[0057] Блок сбора 330 данных получает различные параметры. Например, блок 330 сбора данных получает профиль задержки O-RU от O-DU 110 в первой процедуре, описанной выше. Блок сбора 330 данных получает профиль задержки O-RU от O-RU 120 в третьей процедуре.[0057] The data collection unit 330 receives various parameters. For example, data acquisition unit 330 receives the O-RU delay profile from O-DU 110 in the first procedure described above. The data collector 330 receives the O-RU delay profile from the O-RU 120 in the third procedure.

[0058] Блок 350 уведомления уведомляет о различных параметрах. Например, блок 350 уведомления уведомляет O-DU 110 о параметре окна во второй процедуре, описанной выше.[0058] Notification unit 350 notifies various parameters. For example, the notification unit 350 notifies the O-DU 110 of the window parameter in the second procedure described above.

[0059] Блок управления 370 управляет NMS 300. Например, блок 370 управления определяет параметр окна на основе параметра задержки FH и профиля задержки O-RU в первой процедуре и третьей процедуре, описанных выше.[0059] The control unit 370 controls the NMS 300. For example, the control unit 370 determines the window parameter based on the FH delay parameter and the O-RU delay profile in the first procedure and the third procedure described above.

[0060] (5.2) O-DU 110[0060] (5.2) O-DU 110

На фиг. 6 показана схема конфигурации функционального блока O-DU 110. Как показано на фиг. 6, O-DU 110 включает в себя блок 111 связи, блок 113 сбора данных, блок 115 уведомления и блок 117 управления.In FIG. 6 shows a configuration diagram of the O-DU 110. As shown in FIG. 6, O-DU 110 includes a communication unit 111, a data acquisition unit 113, a notification unit 115, and a control unit 117.

[0061] Блок связи 111 осуществляет связь с O-RU 120. Блок 111 связи может осуществлять связь с NMS 300. Например, блок 111 связи выполняет передачу сигналов на различных плоскостях, описанных выше.[0061] The communication unit 111 communicates with the O-RU 120. The communication unit 111 may communicate with the NMS 300. For example, the communication unit 111 performs signaling on the various planes described above.

[0062] Блок 113 сбора данных получает различные параметры. Например, блок 113 сбора данных получает профиль задержки O-RU от O-RU 120 в первой - третьей процедурах, описанных выше. Блок 113 сбора данных получает параметр окна от NMS 300 в первой процедуре и третьей процедуре, описанных выше. Блок 113 сбора данных получает параметр задержки FH от NMS 300 во второй процедуре, описанной выше.[0062] The data acquisition unit 113 receives various parameters. For example, the data acquisition unit 113 receives the O-RU delay profile from the O-RU 120 in the first to third procedures described above. The acquisition unit 113 receives the window parameter from the NMS 300 in the first procedure and the third procedure described above. The data acquisition unit 113 receives the delay parameter FH from the NMS 300 in the second procedure described above.

[0063] Блок 115 уведомления уведомляет о различных параметрах. Например, блок 115 уведомления уведомляет NMS 300 о профиле задержки O-RU в первой процедуре, описанной выше.[0063] The notification unit 115 notifies various parameters. For example, the notification unit 115 notifies the NMS 300 of the O-RU delay profile in the first procedure described above.

[0064] Блок управления 117 управляет O-DU 110. Например, блок 117 управления конфигурирует по меньшей мере одно из окна приема и окна передачи на основании параметра окна в первой процедуре и третьей процедуре, описанных выше. Во второй процедуре, описанной выше, блок 117 управления конфигурирует по меньшей мере одно из окна приема и окна передачи на основании профиля задержки O-RU и параметра задержки FH.[0064] The control unit 117 controls the O-DU 110. For example, the control unit 117 configures at least one of a receive window and a transmit window based on the window parameter in the first procedure and the third procedure described above. In the second procedure described above, the control unit 117 configures at least one of a receive window and a transmit window based on the delay profile O-RU and the delay parameter FH.

[0065] (5.3) O-RU120[0065] (5.3) O-RU120

На фиг. 7 представлена схема конфигурации функционального блока О-RU 120. Как показано на фиг. 7, O-RU 120 включает в себя блок 121 связи, блок 123 сбора данных, блок 125 уведомления и блок 127 управления.In FIG. 7 is a configuration diagram of the functional block O-RU 120. As shown in FIG. 7, O-RU 120 includes a communication unit 121, a data acquisition unit 123, a notification unit 125, and a control unit 127.

[0066] Блок 121 связи осуществляет связь с O-DU 110. Блок 121 связи может осуществлять связь с NMS 300. Например, блок 121 связи выполняет передачу сигналов на различных плоскостях, описанных выше.[0066] The communication unit 121 communicates with the O-DU 110. The communication unit 121 may communicate with the NMS 300. For example, the communication unit 121 performs signaling on the various planes described above.

[0067] Блок 123 сбора данных получает различные параметры. Блок сбора 123 данных получает параметры, используемые в управлении программным обеспечением, от O-DU 110. Управление программным обеспечением - это процедура, определенная в главе 5 ORAN-WG4. MP.0-v02.00 и т.п.[0067] Block 123 data collection receives various parameters. Data acquisition unit 123 receives parameters used in software control from O-DU 110. Software control is a procedure defined in Chapter 5 of ORAN-WG4. MP.0-v02.00 etc.

[0068] Блок 125 уведомления уведомляет о различных параметрах. Блок 125 уведомления уведомляет O-DU 110 о профиле задержки O-RU в вышеописанных первой - третьей процедурах. Блок 125 уведомления уведомляет NMS 300 о профиле задержки O-RU в третьей процедуре, описанной выше.[0068] Notification block 125 notifies various parameters. The notification unit 125 notifies the O-DU 110 of the delay profile of the O-RU in the above first through third procedures. The notification unit 125 notifies the NMS 300 of the O-RU delay profile in the third procedure described above.

[0069] Блок управления 127 управляет O-RU 120. Например, блок 127 управления конфигурирует по меньшей мере одно из окна приема и окна передачи.[0069] The control unit 127 controls the O-RU 120. For example, the control unit 127 configures at least one of a receive window and a transmit window.

[0070] (6) Конфигурация окна[0070] (6) Window configuration

Во-первых, со ссылкой на фиг. 8, будет описан сигнал UL.First, with reference to FIG. 8, the UL signal will be described.

[0071] Как показано на фиг 8, окно передачи (UL) блока O-RU 120 может быть определено параметрами (Ta3_min, Ta3_max). То есть окно передачи (UL) может быть представлено разницей между Та3_max и Ta3_min. Параметры (Ta3_min и Та3_max) могут быть интерпретированы как результат измерения от приема на антенне O-RU до выхода на порте O-RU (R3). Ta3_min и Та3_max являются примерами профилей задержки O-RU. Ta3_min и Та3_max могут быть разными для каждого O-RU 120.[0071] As shown in FIG. 8, the transmission window (UL) of the O-RU 120 may be determined by the parameters (Ta3_min, Ta3_max). That is, the transmission window (UL) can be represented by the difference between Ta3_max and Ta3_min. The parameters (Ta3_min and Ta3_max) can be interpreted as the measurement result from reception at the O-RU antenna to output at the O-RU port (R3). Ta3_min and Ta3_max are examples of O-RU delay profiles. Ta3_min and Ta3_max may be different for each O-RU 120.

[0072] С другой стороны, окно приема (UL) блока O-DU 110 может быть определено параметрами (Ta4_min и Та4_max). То есть окно приема (UL) может быть представлено разницей между Та4_max и Ta4_min. Параметры (Ta4_min и Та4_max) могут быть интерпретированы как результат измерения от приема на антенне O-RU до выхода на порте O-DU (R4). Параметры (Ta4_min и Та4_max) могут быть измерены с помощью сообщения об измерении задержки (метод измеренной транспортировки, Measured Transport Method).[0072] On the other hand, the receive window (UL) of the O-DU 110 may be defined by parameters (Ta4_min and Ta4_max). That is, the receive window (UL) may be represented by the difference between Ta4_max and Ta4_min. The parameters (Ta4_min and Ta4_max) can be interpreted as the measurement result from the reception at the O-RU antenna to the output at the O-DU port (R4). The parameters (Ta4_min and Ta4_max) can be measured using a delay measurement message (Measured Transport Method).

[0073] Здесь, в качестве вышеописанного параметра задержки FH, может быть заранее определен параметр (T34_min), указывающий разницу между Ta4_min и Ta3_min. В качестве вышеописанного параметра задержки FH, может быть заранее определен параметр (Т34_max), указывающий на разницу между Та4_тах и Та3_max. Параметр задержки FH управляется посредством NMS 300. T34_min и Т34_max могут быть определены для каждого случая использования O-RAN. T34_min и Т34_max могут быть различными для каждого O-DU 110 или могут быть общими для O-DU 110.[0073] Here, as the FH delay parameter described above, a parameter (T34_min) indicating a difference between Ta4_min and Ta3_min can be predetermined. As the FH delay parameter described above, a parameter (T34_max) indicating a difference between Ta4_max and Ta3_max may be predetermined. The delay parameter FH is controlled by the NMS 300. T34_min and T34_max may be defined for each O-RAN use case. T34_min and T34_max may be different for each O-DU 110, or may be common to O-DU 110.

[0074] В этих условиях параметр Ta4_min, определяющий окно приема (UL), должен только удовлетворять условию, что O-RU 120, находящийся ближе к воздушной стороне, чем O-DU 110, имеет значение параметра Ta3_min+T34_min или меньше. Параметр Та4_max, определяющий окно приема (UL), должен удовлетворять только условию, что он имеет значение Та3_max+Т34_max или больше для O-RU 120, находящегося ближе к воздушной стороне, чем O-DU 110. NMS 300 определяет параметр окна таким образом, чтобы он удовлетворял этим условиям (условию окна). Альтернативно, O-DU 110 конфигурирует окно приема (UL) таким образом, чтобы оно удовлетворяло условию окна.[0074] Under these conditions, the receive window (UL) parameter Ta4_min only needs to satisfy the condition that the O-RU 120 closer to the airside than the O-DU 110 has the Ta3_min+T34_min parameter value or less. The parameter Ta4_max defining the receive window (UL) shall only satisfy the condition that it has a value of Ta3_max+T34_max or greater for an O-RU 120 closer to the airside than the O-DU 110. The NMS 300 determines the window parameter in such a way that so that it satisfies these conditions (window condition). Alternatively, the O-DU 110 configures the receive window (UL) to satisfy the window condition.

[0075] Таким образом, окно приема (UL) может быть определено профилем задержки O-RU (Ta3_min, Ta3_max) и параметром задержки FH (T34_min, T34_max). Параметр окна может включать в себя Ta4_min и Та4_max.[0075] Thus, a receive window (UL) may be defined by an O-RU delay profile (Ta3_min, Ta3_max) and an FH delay parameter (T34_min, T34_max). The window parameter may include Ta4_min and Ta4_max.

[0076] Во-вторых, со ссылкой на фиг. 9 будет описан сигнал DL.[0076] Second, with reference to FIG. 9, the DL signal will be described.

[0077] Как показано на фиг. 9, окно передачи (DL) O-DU 110 может быть определено параметрами (T1a_min_up и T1a_max_up). Окно передачи (DL) может быть представлено разницей между T1a_max_up и T1a_min_up. Параметры (T1a_min_up и T1a_max_up) могут быть интерпретированы как результат измерения от выхода на порте O-DU (R1) до радиопередачи. Параметры (T1a_min_up и T1a_max_up) могут быть измерены с помощью сообщения об измерении задержки (метод измеренной транспортировки).[0077] As shown in FIG. 9, the transmission window (DL) of O-DU 110 may be defined by parameters (T1a_min_up and T1a_max_up). The transmission window (DL) may be represented by the difference between T1a_max_up and T1a_min_up. The parameters (T1a_min_up and T1a_max_up) can be interpreted as the result of the measurement from the output on the O-DU (R1) port to the radio transmission. The parameters (T1a_min_up and T1a_max_up) can be measured with a delay measurement message (measured transport method).

[0078] С другой стороны, окно приема (DL) блока O-RU 120 может определяться параметрами (T2a_min_up и T2a_max_up). Окно приема (DL) может быть представлено разницей между T2a_max_up и T2a_min_up.Параметры (T2a_min_up и T2a_max_up) могут быть интерпретированы как результаты измерений от приема на порте O-RU (R2) до радиопередачи. T2a_min_up и T2a_max_up являются примерами профилей задержки O-RU. T2a_min_up и T2a_max_up могут отличаться для каждого O-RU 120.[0078] On the other hand, the reception window (DL) of the O-RU 120 may be determined by the parameters (T2a_min_up and T2a_max_up). The receive window (DL) may be represented by the difference between T2a_max_up and T2a_min_up. The parameters (T2a_min_up and T2a_max_up) may be interpreted as measurements from reception at the O-RU (R2) port to radio transmission. T2a_min_up and T2a_max_up are examples of O-RU delay profiles. T2a_min_up and T2a_max_up may be different for each O-RU 120.

[0079] Здесь, в качестве вышеописанного параметра задержки FH, может быть заранее определен параметр (T12_min), указывающий разницу между T1a_max_up и T2a_max_up. В качестве вышеописанного параметра задержки FH может быть заранее определен параметр (Т12_max), указывающий разницу между T1a_min_up и T2a_min_up. Параметр задержки FH управляется посредством NMS 300. T12_min и Т12_max могут быть определены для каждого случая использования O-RAN. T12_min и Т12_max могут быть различными для каждого O-DU 110 или могут быть общими для O-DU 110.[0079] Here, as the FH delay parameter described above, a parameter (T12_min) indicating a difference between T1a_max_up and T2a_max_up can be predetermined. As the above-described delay parameter FH, a parameter (T12_max) indicating a difference between T1a_min_up and T2a_min_up may be predetermined. The FH delay parameter is controlled by the NMS 300. T12_min and T12_max may be defined for each O-RAN use case. T12_min and T12_max may be different for each O-DU 110, or may be common to O-DU 110.

[0080] Согласно этим предположениям, T1a_min_up, определяющий окно передачи (DL), должен только удовлетворять условию, что он является значением T2a_min_up+T12_max или больше для O-RU 120, находящегося ближе к воздушной стороне, чем O-DU 110. Параметр T1a_max_up, определяющий окно передачи (DL), должен только удовлетворять условию, что O-RU 120, находящийся ближе к воздушной стороне, чем O-DU 110, имеет значение параметра T2a_max_up+T12_min или меньше. NMS 300 определяет параметр окна таким образом, чтобы он удовлетворял этим условиям (условию окна). Альтернативно, O-DU 110 конфигурирует окно передачи (DL) таким образом, чтобы оно соответствовало условию окна.[0080] Under these assumptions, T1a_min_up defining a transmission window (DL) need only satisfy the condition that it is T2a_min_up+T12_max or greater for an O-RU 120 closer to the air side than the O-DU 110. Parameter T1a_max_up , which defines the transmission window (DL), only needs to satisfy the condition that the O-RU 120 closer to the air side than the O-DU 110 has the value of the parameter T2a_max_up+T12_min or less. The NMS 300 determines the window parameter such that it satisfies these conditions (window condition). Alternatively, the O-DU 110 configures the transmission window (DL) to match the window condition.

[0081] Таким образом, окно передачи (DL) может быть определено профилем задержки O-RU (T2a_min_up и T2a_max_up) и параметрами задержки FH (T12_min и Т12_max). Параметр окна может включать в себя T1a_min_up и T1a_max_up.[0081] Thus, the transmission window (DL) can be defined by the O-RU delay profile (T2a_min_up and T2a_max_up) and the FH delay parameters (T12_min and T12_max). The window parameter may include T1a_min_up and T1a_max_up.

[0082] Следует отметить, что «up» означает U-плоскость. Параметры для сигнала DL на С-плоскости могут включать в себя T1a_min_cp_dl, T1a_max_cp_dl, T2a_min_cp_dl, T2a_max_cp_dl и Tcp_adv_dl. В этих случаях «ср» означает С-плоскость. T1a_min_cp_dl может быть представлен посредством T1a_min_up+Tcp_adv_dl, a T1a_max_cp_dl может быть представлен посредством T1a_max_up+Tcp_adv_dl. Аналогичным образом, T2a_min_cp_dl может быть представлен посредством T2a_min_up+Tcp_adv_dl, a T2a_max_cp_dl может быть представлен T2a_max_up+Tcp_adv_dl.[0082] It should be noted that "up" means a U-plane. The parameters for the DL signal on the C-plane may include T1a_min_cp_dl, T1a_max_cp_dl, T2a_min_cp_dl, T2a_max_cp_dl, and Tcp_adv_dl. In these cases, "cp" means C-plane. T1a_min_cp_dl may be represented by T1a_min_up+Tcp_adv_dl and T1a_max_cp_dl may be represented by T1a_max_up+Tcp_adv_dl. Similarly, T2a_min_cp_dl may be represented by T2a_min_up+Tcp_adv_dl and T2a_max_cp_dl may be represented by T2a_max_up+Tcp_adv_dl.

[0083] Таким образом, для сигнала DL на С-плоскости, T2a_min_cp_dl и T2a_max_cp_dl являются примерами профилей задержки O-RU. Tcp_adv_dl может быть значением, определенным для каждого случая использования О-RAN. Tcp_adv_dl может быть примером профиля задержки O-RU. T1a_min_cp_dl и T1a_max_cp_dl могут быть примерами параметров окна.[0083] Thus, for a C-plane DL signal, T2a_min_cp_dl and T2a_max_cp_dl are examples of O-RU delay profiles. Tcp_adv_dl may be a value specific to each O-RAN use case. Tcp_adv_dl may be an example of an O-RU delay profile. T1a_min_cp_dl and T1a_max_cp_dl may be examples of window parameters.

[0084] (7) Параметр[0084] (7) Parameter

Во-первых, будет описан профиль задержки O-RU.First, the O-RU delay profile will be described.

[0085] Как показано на фиг. 10, профиль задержки O-RU (го ru-delay-profile) может включать в себя T2a_min_up (ro t2a-min-up), T2a_max_up (ro t2a-max-up), T2a_min_cp_dl (ro t2a-min-cp-dl), T2a_max_cp_dl (ro t2a-max-cp-dl), Tcp_adv_dl (ro tcp-adv-dl), Ta3_min (ro ta3-min), Ta3_max (ro ta3-max) и тому подобное.[0085] As shown in FIG. 10, the O-RU delay profile (th ru-delay-profile) may include T2a_min_up (ro t2a-min-up), T2a_max_up (ro t2a-max-up), T2a_min_cp_dl (ro t2a-min-cp-dl) , T2a_max_cp_dl (ro t2a-max-cp-dl), Tcp_adv_dl (ro tcp-adv-dl), Ta3_min (ro ta3-min), Ta3_max (ro ta3-max) and the like.

[0086] Хотя на фиг.8 и 9 это не показано, профиль задержки O-RU может включать в себя параметры (T2a_min_cp_ul (ro t2a-min-cp-ul), T2a_max_cp_ul (ro t2a-max-cp-ul)), используемые в сигнале UL на С-плоскости. T2a_min_cp_ul может быть значением, определенным для каждого случая использования O-RAN. T2a_max_cp_ul должен удовлетворять только условию, что он имеет значение T2a_min_cp_ul+(T12_max-T12_min)+окно передачи O-DU или больше.[0086] Although not shown in FIGS. 8 and 9, the O-RU delay profile may include parameters (T2a_min_cp_ul (ro t2a-min-cp-ul), T2a_max_cp_ul (ro t2a-max-cp-ul)), used in the UL signal on the C-plane. T2a_min_cp_ul may be a value defined for each O-RAN use case. T2a_max_cp_ul shall only satisfy the condition that it is T2a_min_cp_ul+(T12_max-T12_min)+O-DU transmission window or greater.

[0087] Во-вторых, будет описан параметр окна. Параметр окна можно толковать как профиль задержки (O-DU delay profile) для O-DU 110.[0087] Second, the window parameter will be described. The window parameter can be interpreted as an O-DU delay profile for the O-DU 110.

[0088] Как показано на фиг.11, параметр окна (rw O-DU-delay-profile) может включать в себя T1a_min_up (rw t1a-min-up), T1a_max_up (rw t1a-max-up), T1a_min_cp_dl (rw t1a-min-cp-dl), T1a_max_cp_dl (rw t1a-max-cp-dl), Ta4_min (rw ta4-min), Ta4_max (rwta4-max) и тому подобное.[0088] As shown in FIG. 11, the window parameter (rw O-DU-delay-profile) may include T1a_min_up (rw t1a-min-up), T1a_max_up (rw t1a-max-up), T1a_min_cp_dl (rw t1a -min-cp-dl), T1a_max_cp_dl (rw t1a-max-cp-dl), Ta4_min (rw ta4-min), Ta4_max (rwta4-max) and the like.

[0089] Хотя на фиг. 8 и 9 это не показано, параметр окна может включать параметры (T1a_min_cp_ul (rw t1a-min-cp-ul), T1a_max_cp_ul (rw t1a-max-cp-ul)), используемые в сигнале UL на С-плоскости. T1a_min_cp_ul должен только удовлетворять условию, что он имеет значение T12_max+T2a_min_cp_ul или больше. Т1 a_max_cp_ul должен только удовлетворять условию, что он имеет значение T12_min+T2a_max_cp_ul или меньше.[0089] Although in FIG. 8 and 9, this is not shown, the window parameter may include the parameters (T1a_min_cp_ul (rw t1a-min-cp-ul), T1a_max_cp_ul (rw t1a-max-cp-ul)) used in the C-plane UL signal. T1a_min_cp_ul need only satisfy the condition that it is T12_max+T2a_min_cp_ul or greater. T1 a_max_cp_ul need only satisfy the condition that it has a value of T12_min+T2a_max_cp_ul or less.

[0090] (8) Работа системы радиосвязи[0090] (8) Operation of the radio communication system

Далее будет раскрыта работа системы 10 радиосвязи. В частности, будут раскрыты процедуры с первой по третью, описанные выше. Хотя они отсутствуют на фиг. 12-14, могут быть предусмотрены два или более O-DU 110 и два или более O-RU 120.Next, the operation of the radio communication system 10 will be disclosed. In particular, the first to third procedures described above will be disclosed. Although they are not shown in Fig. 12-14, two or more O-DUs 110 and two or more O-RUs 120 may be provided.

[0091] Во-первых, со ссылкой на фиг. 12, будет раскрыта первая процедура.[0091] First, with reference to FIG. 12, the first procedure will be disclosed.

[0092] Как показано на фиг. 12, на шаге S10 выполняется процедура установления подключения М-плоскости между NMS 300 и O-DU 110. На шаге S11 выполняется процедура установления подключения М-плоскости между О-DU 110 и O-RU 120. Процедура установления подключения М-плоскости - это процедура конфигурирования М-плоскости.[0092] As shown in FIG. 12, in step S10, an M-plane connection establishment procedure is performed between the NMS 300 and the O-DU 110. In step S11, an M-plane connection establishment procedure is performed between the O-DU 110 and the O-RU 120. The M-plane connection establishment procedure is procedure for configuring the M-plane.

[0093] На шаге S12 O-RU 120 передает профиль задержки O-RU в O-DU 110. Например, профиль задержки O-RU включает в себя параметры, показанные на фиг. 10. Однако параметры для С-плоскости могут быть вычислены O-DU 110, и поэтому могут быть не включены в профиль задержки O-RU.[0093] In step S12, O-RU 120 transmits the O-RU delay profile to O-DU 110. For example, the O-RU delay profile includes the parameters shown in FIG. 10. However, the parameters for the C-plane may be calculated by the O-DU 110 and therefore may not be included in the O-RU delay profile.

[0094] На шаге S13 O-DU 110 передает профиль задержки O-RU в NMS 300. Например, профиль задержки O-RU включает в себя параметры, показанные на фиг.10. Однако параметры для С-плоскости могут быть вычислены O-DU 110, и поэтому могут быть не включены в профиль задержки O-RU.[0094] In step S13, the O-DU 110 transmits the O-RU delay profile to the NMS 300. For example, the O-RU delay profile includes the parameters shown in FIG. However, the parameters for the C-plane may be calculated by the O-DU 110 and therefore may not be included in the delay profile of the O-RU.

[0095] На шаге S14 NMS 300 определяет параметр окна, используемый для указания по крайней мере одного из окна приема и окна передачи, используемых O-DU 110, на основании профиля задержки O-RU и параметра задержки FH.[0095] In step S14, the NMS 300 determines a window parameter used to indicate at least one of a receive window and a transmit window used by the O-DU 110 based on the O-RU delay profile and the FH delay parameter.

[0096] На шаге S15 NMS 300 передает параметр окна, определенный на шаге S14, в O-DU 110. Например, параметр окна включает в себя параметры, показанные на фиг. 11. Однако параметры для С-плоскости могут быть вычислены O-DU 110 и, следовательно, могут быть не включены в параметр окна. Параметр окна определяется таким образом, чтобы удовлетворять условию окна.[0096] In step S15, the NMS 300 transmits the window parameter determined in step S14 to the O-DU 110. For example, the window parameter includes the parameters shown in FIG. 11. However, the parameters for the C-plane may be calculated by the O-DU 110 and therefore may not be included in the window parameter. The window parameter is defined to satisfy the window condition.

[0097] На шаге S16 O-DU 110 конфигурирует по меньшей мере одно из окна передачи и окна приема на основании параметра окна.[0097] In step S16, the O-DU 110 configures at least one of a transmit window and a receive window based on the window parameter.

[0098] На шаге S17 между O-DU 110 и O-RU 120 выполняется процедура управления программным обеспечением (Software management). Процедура управления программным обеспечением - это процедура, позволяющая загружать, устанавливать и активировать требуемое программное обеспечение с помощью O-RU 120 (см. главу 5 ORAN-WG4. MP.0-v02.00).[0098] In step S17, a software management procedure is performed between the O-DU 110 and the O-RU 120. The software management procedure is a procedure that allows you to download, install and activate the required software using O-EN 120 (see ORAN-WG4. MP.0-v02.00, Chapter 5).

[0099] Во-вторых, со ссылкой на фиг. 13 будет раскрыта вторая процедура.[0099] Second, with reference to FIG. 13, the second procedure will be disclosed.

[0100] Как показано на фиг. 13, аналогично шагу S10, на шаге S20 выполняется процедура установления подключения М-плоскости между NMS 300 и O-DU 110. На шаге S21, аналогично шагу S11, процедура установления подключения М-плоскости выполняется между O-DU 110 и O-RU 120.[0100] As shown in FIG. 13, similar to step S10, in step S20, an M-plane connection establishment procedure is performed between the NMS 300 and O-DU 110. In step S21, similarly to step S11, an M-plane connection establishment procedure is performed between the O-DU 110 and O-RU 120 .

[0101] Аналогично шагу S12, на шаге S22 O-RU 120 передает профиль задержки O-RU в O-DU 110.[0101] Similar to step S12, in step S22, the O-RU 120 transmits the delay profile of the O-RU to the O-DU 110.

[0102] На шаге S23 NMS 300 передает параметр задержки FH в O-DU 110. Параметр задержки FH включает в себя T12_min, T12_max, T34_min и T34_max.[0102] In step S23, the NMS 300 transmits the FH delay parameter to the O-DU 110. The FH delay parameter includes T12_min, T12_max, T34_min, and T34_max.

[0103] На шаге S24 O-DU 110 конфигурирует по меньшей мере одно из окна приема и окна передачи на основании профиля задержки O-RU и параметра задержки FH. Например, O-DU 110 конфигурирует окно приема (UL) таким образом, чтобы удовлетворялось условие окна. Подобным образом, O-DU 110 конфигурирует окно передачи (DL) таким образом, чтобы удовлетворялось условие окна.[0103] In step S24, the O-DU 110 configures at least one of a receive window and a transmit window based on the O-RU delay profile and the FH delay parameter. For example, O-DU 110 configures a receive window (UL) such that a window condition is satisfied. Similarly, O-DU 110 configures a transmission window (DL) such that the window condition is satisfied.

[0104] Аналогично шагу S17, на шаге S25 между O-DU 110 и O-RU 120 выполняется процедура управления программным обеспечением.[0104] Similar to step S17, in step S25, a software control procedure is performed between O-DU 110 and O-RU 120.

[0105] В-третьих, со ссылкой на фиг. 14 будет раскрыта третья процедура.[0105] Third, with reference to FIG. 14, the third procedure will be disclosed.

[0106] Как показано на фиг. 14, аналогично шагу S10, на шаге S30 выполняется процедура установления подключения М-плоскости между NMS 300 и O-DU 110. На шаге S31, аналогичном шагу S11, процедура установления подключения М-плоскости выполняется между O-DU 110 и O-RU 120.[0106] As shown in FIG. 14, similar to step S10, in step S30, an M-plane connection establishment procedure is performed between the NMS 300 and O-DU 110. In step S31, similar to step S11, an M-plane connection establishment procedure is performed between the O-DU 110 and O-RU 120 .

[0107] Аналогично шагу S12, на шаге S32 O-RU 120 передает профиль задержки O-RU в O-DU 110.[0107] Similar to step S12, in step S32, the O-RU 120 transmits the delay profile of the O-RU to the O-DU 110.

[0108] На шаге S33 O-RU 120 передает профиль задержки O-RU в NMS 300. Например, профиль задержки O-RU включает в себя параметры, показанные на фиг. 10. Однако параметры для С-плоскости могут быть вычислены O-DU 110, и поэтому могут быть не включены в профиль задержки O-RU.[0108] In step S33, the O-RU 120 transmits the O-RU delay profile to the NMS 300. For example, the O-RU delay profile includes the parameters shown in FIG. 10. However, the parameters for the C-plane may be calculated by the O-DU 110 and therefore may not be included in the O-RU delay profile.

[0109] Аналогично шагу S14, на шаге S34 NMS 300 определяет параметр окна на основании профиля задержки O-RU и параметра задержки FH.[0109] Similar to step S14, in step S34, the NMS 300 determines the window parameter based on the O-RU delay profile and the FH delay parameter.

[0110] Аналогично шагу S15, на шаге S35 NMS 300 передает параметр окна, определенный на шаге S34, в O-DU 110.[0110] Similar to step S15, in step S35, the NMS 300 transmits the window parameter determined in step S34 to the O-DU 110.

[0111] Аналогично шагу S16, на шаге S36 O-DU 110 конфигурирует по меньшей мере одно из окна передачи и окна приема на основании параметра окна.[0111] Similar to step S16, in step S36, the O-DU 110 configures at least one of a transmit window and a receive window based on the window parameter.

[0112] Аналогично шагу S17, на шаге S37 процедура управления программным обеспечением выполняется между O-DU 110 и O-RU 120.[0112] Similar to step S17, in step S37, the software control procedure is performed between O-DU 110 and O-RU 120.

[0113] (9) Действие и результат[0113] (9) Action and result

В данном изобретении NMS 300 определяет параметр окна (первая процедура и третья процедура) на основании профиля задержки O-RU и параметра задержки FH. При такой конфигурации, даже если O-DU 110 и O-RU 120 обеспечены разными вендорами или операторами, окно передачи или окно приема, используемые O-DU 110, могут быть соответствующим образом сконфигурированы системой NMS 300, находящейся между ними. В результате управление задержкой FH может быть выполнено надлежащим образом.In the present invention, the NMS 300 determines the window parameter (first procedure and third procedure) based on the delay profile O-RU and the delay parameter FH. With this configuration, even if the O-DU 110 and O-RU 120 are provided by different vendors or operators, the transmit window or receive window used by the O-DU 110 can be appropriately configured by the NMS 300 in between. As a result, FH delay control can be properly performed.

[0114] В данном изобретении O-DU 110 конфигурирует окно передачи или окно приема на основании параметра задержки FH и профиля задержки O-RU, полученного от NMS 300 (вторая процедура). При такой конфигурации, даже если O-DU 110 и O-RU 120 обеспечены разными вендорами или операторами, окно передачи или окно приема, используемые O-DU 110, могут быть соответствующим образом сконфигурированы системой NMS 300, находящейся между ними. В результате управление задержкой FH может быть выполнено надлежащим образом.[0114] In the present invention, the O-DU 110 configures a transmit window or a receive window based on the FH delay parameter and the O-RU delay profile received from the NMS 300 (second procedure). With this configuration, even if the O-DU 110 and O-RU 120 are provided by different vendors or operators, the transmit window or receive window used by the O-DU 110 can be appropriately configured by the NMS 300 in between. As a result, FH delay control can be properly performed.

[0115] [Другие варианты осуществления][0115] [Other Embodiments]

Хотя содержание настоящего изобретения было описано выше с рассмотрением вариантов осуществления, специалистам в данной области техники будет очевидно, что настоящее изобретение не ограничивается этими описаниями и может быть по-разному модифицировано и усовершенствовано.Although the contents of the present invention have been described above with regard to the embodiments, it will be apparent to those skilled in the art that the present invention is not limited to these descriptions and may be modified and improved in various ways.

[0116] В первой процедуре и третьей процедуре, описанных выше, O-DU 110 конфигурирует по меньшей мере одно (далее просто окно) из окна передачи и окна приема на основании параметра окна, полученного от NMS 300. В этом случае NMS 300 может передавать параметр, непосредственно указывающий окно, в O-DU 110 в качестве параметра окна. NMS 300 может передавать параметр, непосредственно указывающий окно, в O-DU 110 в качестве параметра окна. Параметр, косвенно указывающий окно, может быть параметром, указывающим диапазон или условие, которому должно удовлетворять окно.[0116] In the first procedure and the third procedure described above, the O-DU 110 configures at least one (hereinafter simply window) of a transmission window and a reception window based on the window parameter received from the NMS 300. In this case, the NMS 300 may transmit a parameter directly indicating a window in the O-DU 110 as a window parameter. The NMS 300 may pass a parameter directly indicating a window to the O-DU 110 as a window parameter. The parameter that indirectly specifies the window may be a parameter that specifies a range or condition that the window must satisfy.

[0117] В первой и третьей процедурах, описанных выше, NMS 300 получает параметр задержки O-RU от O-DU 110 или от O-RU 120. В этом случае параметр задержки O-RU может включать в себя параметры для U-плоскости вместо параметров для С-плоскости. Кроме того, параметр окна, сообщаемый из NMS 300 блоку O-DU 110, может включать в себя параметры для U-плоскости вместо параметров для С-плоскости. Кроме того, уведомление о параметре, уже известном благодаря O-DU 110, или параметр, который O-DU 110 может вычислить, может быть опущено.[0117] In the first and third procedures described above, the NMS 300 receives the O-RU delay parameter from the O-DU 110 or from the O-RU 120. In this case, the O-RU delay parameter may include parameters for the U-plane instead of parameters for the C-plane. In addition, the window parameter reported from the NMS 300 to the O-DU 110 may include parameters for the U-plane instead of parameters for the C-plane. In addition, notification of a parameter already known by the O-DU 110 or a parameter that the O-DU 110 can calculate may be omitted.

[0118] Блок-схема конфигурации (фиг. 5-7), используемая для объяснения вариантов осуществления, раскрытых выше, иллюстрирует блоки функционального блока. Эти функциональные блоки (структурные компоненты) могут быть реализованы требуемой комбинацией по меньшей мере одного из аппаратных средств и программных средств. Способ реализации каждого функционального блока конкретно не ограничен. То есть каждый функциональный блок может быть реализован одним устройством, объединенным физически или логически. Альтернативно, два или более устройств, разделенных физически или логически, могут быть прямо или опосредованно соединены (например, проводным или беспроводным образом) друг с другом, и каждый функциональный блок может быть реализован этими множественными устройствами. Функциональные блоки могут быть реализованы путем сочетания программного обеспечения с одним устройством или несколькими устройствами, упомянутыми выше.[0118] The configuration block diagram (FIGS. 5-7) used to explain the embodiments disclosed above illustrates blocks of a functional block. These functional blocks (structural components) can be implemented by the desired combination of at least one of hardware and software. The implementation method of each function block is not specifically limited. That is, each functional block can be implemented by one device, combined physically or logically. Alternatively, two or more physically or logically separated devices may be directly or indirectly connected (eg, wired or wirelessly) to each other, and each functional block may be implemented by these multiple devices. The functional blocks may be implemented by combining software with one or more of the devices mentioned above.

[0119] Функции включают в себя определение, принятие решения, оценку, расчет, вычисление, обработку, получение, исследование, поиск, подтверждение, прием, передачу, выдачу, доступ, разрешение, отбор, выбор, установление, сравнение, предположение, ожидание, рассмотрение, вещание, уведомление, сообщение, пересылку, конфигурирование, переконфигурирование, распределение (картирование), назначение и тому подобное. Однако функции этим не ограничиваются. Например, функциональный блок (структурный компонент), обусловливающий передачу, может называться передающим блоком или передатчиком. Для любого из вышеперечисленного, как объяснялось выше, способ реализации не сводится конкретно к какому-либо одному способу.[0119] The functions include determining, deciding, evaluating, calculating, calculating, processing, obtaining, examining, searching, confirming, receiving, transmitting, issuing, accessing, allowing, selecting, selecting, establishing, comparing, guessing, waiting, consideration, broadcast, notification, communication, forwarding, configuration, reconfiguration, distribution (mapping), assignment, and the like. However, the functions are not limited to this. For example, a functional block (structural component) that causes a transmission may be called a transmission block or a transmitter. For any of the above, as explained above, the implementation method is not specifically limited to any one method.

[0120] Кроме того, вышеописанный O-DU 110 и промежуточное устройство 130 (устройство) могут функционировать как компьютер, выполняющий обработку способа радиосвязи по настоящему изобретению. На фиг. 15 представлена схема, представляющая пример аппаратной конфигурации устройства. Как показано на фиг. 15, устройство может быть выполнено как компьютерное устройство, включающее в себя процессор 1001, память 1002, накопитель 1003, устройство 1004 связи, устройство 1005 ввода, устройство 1006 вывода, шину 1007 и т.п.[0120] In addition, the above-described O-DU 110 and the intermediate device 130 (device) can function as a computer that performs processing of the radio communication method of the present invention. In FIG. 15 is a diagram showing an example of a hardware configuration of the device. As shown in FIG. 15, the device may be implemented as a computer device, including a processor 1001, a memory 1002, a storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.

[0121] Кроме того, в дальнейшем объяснении термин «устройство» может быть заменен схемой, устройством, блоком и т.п. Аппаратная конфигурация устройства может быть образована путем включения одного или множества устройств, показанных на чертеже, или может быть образована без включения части устройств.[0121] In addition, in the following explanation, the term "device" may be replaced by a circuit, a device, a block, or the like. The device hardware configuration may be formed by including one or more of the devices shown in the drawing, or may be formed without including a portion of the devices.

[0122] Функциональные блоки (см. фиг. 5 и 6) устройства могут быть реализованы любым из аппаратных элементов компьютерного устройства или требуемой комбинацией аппаратных элементов.[0122] The functional blocks (see FIGS. 5 and 6) of the device may be implemented by any of the hardware elements of the computing device, or by a desired combination of hardware elements.

[0123] Кроме того, процессор 1001 выполняет вычисления путем загрузки заданного программного обеспечения (компьютерной программы) на аппаратные средства, такие как процессор 1001 и память 1002, и реализует различные функции устройства путем управления связью посредством устройство связи 1004 и управления считыванием и/или записью данных в память 1002 и накопитель 1003.[0123] In addition, the processor 1001 performs calculations by downloading predetermined software (computer program) to hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and implements various device functions by controlling communication by the communication device 1004 and controlling reading and/or writing data to memory 1002 and storage 1003.

[0124] Например, процессор 1001 управляет операционной системой для управления всем компьютером. Процессор 1001 может быть выполнен с центральным процессором (ЦП), включающим в себя интерфейс с периферийным устройством, устройством управления, вычислительным устройством, регистром и т.п.[0124] For example, the processor 1001 controls the operating system to control the entire computer. The processor 1001 may be configured with a central processing unit (CPU) including an interface with a peripheral device, a control device, a computing device, a register, or the like.

[0125] Кроме того, процессор 1001 считывает компьютерную программу (программный код), программный модуль, данные и тому подобное из накопителя 1003 и/или устройства 1004 связи в память 1002 и выполняет различные процессы в соответствии с данными. В качестве компьютерной программы используется компьютерная программа, способная выполнять на компьютере, по меньшей мере, часть операций, описанных в вышеуказанных вариантах осуществления. Альтернативно, различные процессы, описанные выше, могут быть выполнены одним процессором 1001 или могут быть выполнены одновременно или последовательно двумя или более процессорами 1001. Процессор 1001 может быть реализован с использованием одной или более микросхем. Альтернативно, компьютерная программа может передаваться из сети по телекоммуникационной линии.[0125] In addition, the processor 1001 reads a computer program (program code), a program module, data, and the like from the storage device 1003 and/or the communication device 1004 into the memory 1002, and performs various processes in accordance with the data. As the computer program, a computer program capable of performing at least a part of the operations described in the above embodiments is used. Alternatively, the various processes described above may be performed by a single processor 1001, or may be performed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001. The processor 1001 may be implemented using one or more chips. Alternatively, the computer program may be transmitted from a network over a telecommunications line.

[0126] Память 1002 представляет собой машиночитаемый носитель записи и выполнена, например, с по меньшей мере одним из постоянной памяти (ROM, Read Only Memory), стираемой программируемой ROM (EPROM, Erasable Programmable ROM), электрически перепрограммируемой ROM (EEPROM, Electrically Erasable Programmable ROM), оперативной памяти (RAM, Random Access Memory) и т.п. Память 1002 может называться регистром, кэшем, основной памятью (основным запоминающим устройством) и т.п. В памяти 1002 может храниться компьютерная программа (компьютерные программные коды), программные модули и т.п., которые могут выполнять способ согласно одному из вариантов осуществления настоящего изобретения.[0126] The memory 1002 is a computer-readable recording medium and is made, for example, with at least one of read only memory (ROM, Read Only Memory), erasable programmable ROM (EPROM, Erasable Programmable ROM), electrically reprogrammable ROM (EEPROM, Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (RAM, Random Access Memory), etc. The memory 1002 may be referred to as a register, cache, main memory (main storage), and the like. The memory 1002 may store a computer program (computer program codes), program modules, and the like that can perform a method according to one embodiment of the present invention.

[0127] Накопитель 1003 представляет собой машиночитаемый носитель записи. Примеры накопителя 1003 могут включать в себя по меньшей мере одно из оптического диска, такого как компакт-диск с ROM (CD-ROM), жесткий диск, гибкий диск, магнитооптический диск (например, компакт-диск, цифровой универсальный диск, диск Blu-ray (зарегистрированная торговая марка)), смарт-карту, флеш-память (например, карту, флеш-накопитель, «флешка»), флоппи (зарегистрированная торговая марка) диск, магнитная полоса и тому подобное. Накопитель 1003 можно назвать вспомогательным запоминающим устройством. Носителем записи может быть, например, база данных, включающая в себя память 1002 и/или накопитель 1003, сервер или другой соответствующий носитель.[0127] The drive 1003 is a computer-readable recording medium. Examples of the drive 1003 may include at least one of an optical disc such as a compact disc with ROM (CD-ROM), a hard drive, a floppy disc, a magneto-optical disc (e.g., a CD, a digital versatile disc, a Blu- ray (registered trademark)), smart card, flash memory (such as a card, flash drive, flash drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic stripe, and the like. The drive 1003 may be referred to as an auxiliary storage device. The recording medium may be, for example, a database including memory 1002 and/or storage 1003, a server, or other appropriate medium.

[0128] Устройство 1004 связи представляет собой аппаратное обеспечение (устройство передачи/приема), способное осуществлять связь между компьютерами через проводную и/или беспроводную сеть. Устройство 1004 связи также называют, например, сетевым устройством, сетевым контроллером, сетевой картой, модулем связи и т.п.[0128] The communication device 1004 is a hardware (transmitting/receiving device) capable of communicating between computers via a wired and/or wireless network. The communication device 1004 is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, and the like.

[0129] Устройство 1004 связи включает в себя высокочастотный переключатель, дуплексер, фильтр, синтезатор частот и т.п.для реализации, например, по меньшей мере одного из дуплексного режима с частотным разделением (FDD, Frequency Division Duplex) и дуплексного режима с временным разделением (TDD, Time Division Duplex).[0129] The communication device 1004 includes a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like to implement, for example, at least one of a frequency division duplex (FDD, Frequency Division Duplex) mode separation (TDD, Time Division Duplex).

[0130] Устройство 1005 ввода представляет собой устройство ввода (например, клавиатуру, мышь, микрофон, переключатель, кнопку, датчик и т.п.), которое принимает ввод извне. Устройство 1006 вывода представляет собой устройство вывода (например, дисплей, динамик, светодиодную лампу и т.п.), которое выдает данные наружу. Следует отметить, что устройство 1005 ввода и устройство 1006 вывода могут быть интегрированы (например, сенсорный экран).[0130] The input device 1005 is an input device (eg, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives input from outside. The output device 1006 is an output device (eg, display, speaker, LED lamp, etc.) that outputs data to the outside. It should be noted that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (eg, touch screen).

[0131] Кроме того, соответствующие устройства, такие как процессор 1001 и память 1002, соединены друг с другом шиной 1007 для передачи информации между ними. Шина 1007 может состоять из одной шины или может состоять из отдельных шин между устройствами.[0131] In addition, the respective devices such as the processor 1001 and the memory 1002 are connected to each other by the bus 1007 to transfer information between them. Bus 1007 may consist of a single bus or may consist of separate buses between devices.

[0132] Кроме того, устройство выполнено так, что оно включает в себя аппаратные средства, такие как микропроцессор, цифровой сигнальный процессор (DSP, Digital Signal Processor), специализированная интегральная схема (ASIC, Application Specific Integrated Circuit), программируемое логическое устройство (PLD, Programmable Logic Device) и программируемая вентильная матрица (FPGA, Field Programmable Gate Array). Некоторые или все из этих функциональных блоков могут быть реализованы аппаратными средствами. Например, процессор 1001 может быть реализован с использованием по меньшей мере одного из этих аппаратных средств.[0132] In addition, the device is configured such that it includes hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP, Digital Signal Processor), a specialized integrated circuit (ASIC, Application Specific Integrated Circuit), a programmable logic device (PLD , Programmable Logic Device) and field programmable gate array (FPGA, Field Programmable Gate Array). Some or all of these functional blocks may be implemented in hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.

[0133] Уведомление об информации не ограничивается тем, что раскрыто в вышеуказанном аспекте/варианте осуществления, и может быть выполнено с использованием другого способа. Например, уведомление об информации может быть выполнено с помощью сигнализации физического уровня (например, управляющая информация нисходящей линией связи (DCI, Downlink Control Information), управляющая информация восходящей линии связи (UCI, Uplink Control Information), сигнализации верхнего уровня (например, сигнализация RRC, сигнализация управления доступом к среде (MAC, Medium Access Control), широковещательной информации (блок служебной информации (MIB, Master Information Block), блок системной информации (SIB, System Information Block)), других сигналов или их комбинации. Например, сигнализация RRC может называться RRC-сообщением или может сообщением об установлении соединения RRC, сообщением о перенастройке соединения RRC и т.п.[0133] Notification of information is not limited to what is disclosed in the above aspect/embodiment, and may be performed using a different method. For example, notification of the information may be performed by physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), upper layer signaling (e.g., RRC signaling). , signaling medium access control (MAC, Medium Access Control), broadcast information (service information block (MIB, Master Information Block), system information block (SIB, System Information Block)), other signals, or a combination thereof. For example, RRC signaling may be referred to as an RRC message, or may be an RRC connection establishment message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.

[0134] Каждый из вышеуказанных аспектов/вариантов осуществления может быть применен по меньшей мере к одному из следующих стандартов: LTE (Long Term Evolution, Долгосрочное развитие), LTE-A (LTE-Advanced, LTE с расширенными возможностями), SUPER 3G, IMT-Advanced, системы мобильной связи 4-го поколения (4G), системы мобильной связи 5-го поколения (5G), FRA (Future Radio Access, Будущий радиодоступ), NR (New Radio, Новое радио), W-CDMA (зарегистрированный товарный знак), GSM (зарегистрированный товарный знак), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband, Ультрамобильная широкополосная связь), IEEE 802.11 (Wi-Fi (зарегистрированный товарный знак)), IEEE 802.16 (WiMAX (зарегистрированный товарный знак)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-Wide Band, Сверхширокополосная связь), Bluetooth (зарегистрированный товарный знак), системе, использующей любую другую подходящую систему, и системе следующего поколения, которая расширяется на их основе. Кроме того, множество систем может быть объединено (например, комбинация по меньшей мере одного из LTE и LTE-Ac 5G).[0134] Each of the above aspects/embodiments can be applied to at least one of the following standards: LTE (Long Term Evolution, Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced, LTE Enhanced), SUPER 3G, IMT -Advanced, 4th generation mobile communication systems (4G), 5th generation mobile communication systems (5G), FRA (Future Radio Access, Future Radio Access), NR (New Radio, New Radio), W-CDMA (registered trademark mark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-Wide Band), Bluetooth (registered trademark), a system using any other suitable system, and a next generation system that expands based on them. In addition, multiple systems may be combined (eg, a combination of at least one of LTE and LTE-Ac 5G).

[0135] До тех пор, пока нет несоответствия, порядок процедур обработки, последовательностей, блок-схем и т.п. каждого из вышеуказанных аспектов/вариантов осуществления в настоящем изобретении может быть изменен. Например, различные шаги и последовательность шагов раскрытых выше способов являются примерными и не ограничиваются конкретным порядком, указанным выше.[0135] As long as there is no inconsistency, the order of processing procedures, sequences, flowcharts, etc. each of the above aspects/embodiments in the present invention can be changed. For example, the various steps and sequence of steps of the methods disclosed above are exemplary and are not limited to the particular order given above.

[0136] Конкретная операция, которая выполняется базовой станцией в настоящем изобретении, в некоторых случаях может быть выполнена ее верхним узлом. В сети, состоящей из одного или более узлов сети, имеющих базовую станцию, различные операции, выполняемые для связи с терминалом, могут выполняться по меньшей мере одним из базовых станций и других сетевых узлов, отличных от базовой станции (например, можно рассматривать, не ограничиваясь этим, ММЕ, S-GW и т.п.). Выше рассматривается пример, в котором есть один сетевой узел, отличный от базовой станции, однако может использоваться комбинация множества других сетевых узлов (например, ММЕ и S-GW).[0136] The specific operation that is performed by the base station in the present invention may in some cases be performed by its upper node. In a network consisting of one or more network nodes having a base station, various operations performed for communication with the terminal may be performed by at least one of the base stations and other network nodes other than the base station (for example, can be considered, but not limited to this, MME, S-GW, etc.). The above is an example where there is one network node other than the base station, but a combination of many other network nodes (eg, MME and S-GW) may be used.

[0137] Информация и сигналы (информация и тому подобное) могут выдаваться из верхнего слоя (или нижнего слоя) в нижний слой (или верхний слой). Это может быть ввод и вывод через множество сетевых узлов.[0137] Information and signals (information and the like) can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). It can be input and output through many network nodes.

[0138] Информация ввода-вывода может храниться в определенном месте (например, в памяти) или может управляться по таблице управления. Информация, подлежащая вводу/выводу, может быть перезаписана, обновлена или добавлена. Информация может быть удалена после выдачи. Введенная информация может быть передана на другое устройство.[0138] The I/O information may be stored in a specific location (eg, memory) or may be managed by a control table. Information to be input/output can be overwritten, updated or added. Information may be deleted after issuance. The entered information can be transferred to another device.

[0139] Определение может быть сделано по значению (0 или 1), представленному одним битом или логическим значением (логический оператор Boolean: истина или ложь), или путем сравнения числовых значений (например, сравнение с заданным значением).[0139] The determination can be made by a value (0 or 1) represented by a single bit or a boolean value (Boolean: true or false), or by comparing numeric values (eg, comparing with a given value).

[0140] Каждый аспект/вариант осуществления, раскрытый в настоящем описании, может быть использован отдельно или в комбинации, или может быть переключен в соответствии с исполнением. Кроме того, уведомление о заданной информации (например, уведомление о том, что она «является X») не ограничивается тем, что выполняется явно, оно может быть выполнено неявно (например, без уведомления о заданной информации).[0140] Each aspect/embodiment disclosed in the present description may be used alone or in combination, or may be switched in accordance with the execution. In addition, notification of the given information (eg, notification that it is "X") is not limited to being performed explicitly, it may be performed implicitly (eg, without notification of the specified information).

[0141] Вместо отсылки к программному обеспечению, микропрограммному обеспечению, связующему программному обеспечению, микрокоду, языку описания аппаратного обеспечения или какому-либо другому наименованию, программное обеспечение следует интерпретировать широко как означающее инструкцию, набор инструкций, код, сегмент кода, компьютерный программный код, компьютерную программу, подпрограмму, программный модуль, приложение, программное приложение, пакет программного обеспечения, стандартную программу, стандартную подпрограмму, объект, исполняемый файл, поток выполнения, процедуру, функцию и тому подобное.[0141] Instead of referring to software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or some other name, software should be interpreted broadly as meaning an instruction, set of instructions, code, code segment, computer program code, a computer program, a subroutine, a program module, an application, a software application, a software package, a subroutine, a subroutine, an object, an executable, a thread of execution, a procedure, a function, and the like.

[0142] Кроме того, программное обеспечение, инструкции, информация и тому подобное могут передаваться и приниматься через среду передачи. Например, когда программное обеспечение передается с веб-сайта, сервера или какого-либо другого удаленного источника с использованием по меньшей мере одного из проводной технологии (коаксиальный кабель, оптоволоконный кабель, витая пара, цифровая абонентская линия (DSL) или тому подобное) и беспроводной технологии (инфракрасный свет, микроволны и т.п.), то по меньшей мере одна из этих проводных и беспроводных технологий будет включена в определение среды передачи.[0142] In addition, software, instructions, information, and the like can be transmitted and received via a transmission medium. For example, when software is transmitted from a website, server, or some other remote source using at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), or the like) and wireless technologies (infrared light, microwaves, etc.), then at least one of these wired and wireless technologies will be included in the definition of the transmission medium.

[0143] Информация, сигналы и т.п., упомянутые в настоящем описании, могут быть представлены с использованием любой из множества различных технологий. Например, данные, инструкция, команда, информация, сигнал, бит, символ, чип или тому подобное, которые могут упоминаться в вышеприведенном описании, могут быть представлены напряжением, током, электромагнитной волной, магнитным полем или магнитной частицей, оптическим полем или фотонами или их требующейся комбинацией.[0143] The information, signals, and the like referred to herein may be represented using any of a variety of different technologies. For example, data, instruction, command, information, signal, bit, symbol, chip, or the like, which may be referred to in the above description, may be represented by voltage, current, electromagnetic wave, magnetic field or magnetic particle, optical field, or photons, or their the required combination.

[0144] Следует отметить, что термины, использованные в настоящем изобретении, и термины, необходимые для понимания настоящего изобретения, могут быть заменены терминами, имеющими одинаковые или сходные значения. Например, по меньшей мере одно из канала и символа может быть сигналом (сигнализацией). Также сигналом может быть сообщение. Кроме того, компонентный носитель (Component Carrier: СС) может называться несущей частотой, сотой, частотной несущей и т.п.[0144] It should be noted that terms used in the present invention and terms necessary for understanding the present invention may be replaced by terms having the same or similar meanings. For example, at least one of the channel and the symbol may be a signal (signaling). A message can also be a signal. Also, a Component Carrier (CC) may be referred to as a frequency carrier, a cell, a frequency carrier, or the like.

[0145] Термины «система» и «сеть», используемые в настоящем изобретении, могут использоваться взаимозаменяемо.[0145] The terms "system" and "network" used in the present invention can be used interchangeably.

[0146] Кроме того, информация, параметр и тому подобное, описанные в настоящем изобретении, могут быть представлены абсолютным значением, могут быть выражены как относительное значение от заданного значения или могут быть представлены соответствующей другой информацией. Например, радиоресурс может быть обозначен индексом.[0146] In addition, the information, parameter, and the like described in the present invention may be represented by an absolute value, may be expressed as a relative value from a set value, or may be represented by corresponding other information. For example, the radio resource may be indicated by an index.

[0147] Название, используемое для вышеприведенного параметра, ни в коем случае не является ограничительным. Кроме того, формулы и т.п., использующие эти параметры, могут отличаться от тех, которые явно раскрыты в настоящем изобретении. Поскольку различные каналы (например, PUCCH, PDCCH и т.п.) и информационные элементы могут быть идентифицированы любым подходящим названием, различные названия, присвоенные этим различным каналам и информационным элементам, никоим образом не должны ограничиваться.[0147] The name used for the above parameter is by no means restrictive. In addition, formulas and the like using these parameters may differ from those expressly disclosed in the present invention. Since the various channels (eg, PUCCH, PDCCH, etc.) and information elements can be identified by any suitable name, the various names assigned to these various channels and information elements should not be limited in any way.

[0148] В настоящем раскрытии подразумевается, что «базовая станция (Base Station: BS)», «базовая радиостанция», «фиксированная станция», «NodeB», «eNodeB (eNB)», «gNodeB (gNB)», «точка доступа», «точка передачи», «точка приема», «точка передачи/приема», «сота», «сектор», «группа сот», «несущая», «компонентная несущая» и т.п. могут использоваться взаимозаменяемо. Базовая станция также может называться такими терминами, как макросота, малая сота, фемтосота или пикосота.[0148] In the present disclosure, it is understood that "base station (Base Station: BS)", "radio base station", "fixed station", "NodeB", "eNodeB (eNB)", "gNodeB (gNB)", "point access point, transmitting point, receiving point, transmitting/receiving point, cell, sector, cell group, carrier, component carrier, etc. can be used interchangeably. A base station may also be referred to by terms such as macro cell, small cell, femto cell, or pico cell.

[0149] Базовая станция может обслуживать одну или более (например, три) сот (также называемых секторами). В конфигурации, в которой базовая станция обслуживает множество сот, вся зона покрытия базовой станции может быть разделена на множество меньших областей. В каждой такой меньшей области услуга связи может обеспечиваться подсистемой базовой станции (например, малой базовой станцией для использования внутри помещений (Remote Radio Head: RRH)).[0149] A base station may serve one or more (eg, three) cells (also referred to as sectors). In a configuration in which a base station serves a plurality of cells, the entire coverage area of the base station may be divided into a plurality of smaller areas. In each such smaller area, a communication service may be provided by a base station subsystem (eg, a small indoor base station (Remote Radio Head: RRH)).

[0150] Термин «сота» или «сектор» относится к части или всей зоне покрытия базовой станции и/или подсистемы базовой станции, которая выполняет услуги связи в этом покрытии.[0150] The term "cell" or "sector" refers to part or all of the coverage area of a base station and/or base station subsystem that performs communication services in that coverage.

[0151] В настоящем изобретении термины «мобильная станция (Mobile Station: MS)», «пользовательский терминал», «пользовательское оборудование (User Equipment: UE)», «терминал» и т.п. могут использоваться взаимозаменяемо.[0151] In the present invention, the terms "mobile station (Mobile Station: MS)", "user terminal", "user equipment (User Equipment: UE)", "terminal", etc. can be used interchangeably.

[0152] Мобильная станция называется специалистами в данной области техники абонентской станцией, мобильным блоком, абонентским блоком, блоком радиосвязи, удаленным блоком, мобильным устройством, радиоустройством, устройством радиосвязи, удаленным устройством, мобильной абонентской станцией, терминалом доступа, мобильным терминалом, радиотерминалом, удаленным терминалом, мобильным телефоном, пользовательским агентом, мобильным клиентом, клиентом или каким-либо другим подходящим термином.[0152] A mobile station is referred to by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, radio unit, remote unit, mobile device, radio device, radio communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, radio terminal, remote terminal, mobile phone, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.

[0153] По меньшей мере одно из базовой станции и мобильной станции могут называться передающим устройством, приемным устройством, устройством связи и т.п. Следует отметить, что по меньшей мере одно из базовой станции и мобильной станции могут представлять собой устройство, установленное на движущемся объекте, сам движущийся объект и т.п. Движущимся объектом может быть транспортное средство (например, автомобиль, самолет и т.п.), беспилотным движущимся объектом (например, дрон, автоматически управляемое транспортное средство и т.п.), робот (пилотируемого типа или беспилотного типа). По меньшей мере одно из базовой станции и мобильной станции может быть устройством, которое не обязательно перемещается во время операции связи. Например, по меньшей мере одно из базовой станции и мобильной станции может представлять собой устройство Интернета вещей (IoT, Internet of Things), такое как датчик.[0153] At least one of a base station and a mobile station may be referred to as a transmitter, a receiver, a communication device, or the like. Note that at least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a moving object, a moving object itself, or the like. A moving object can be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (for example, a drone, an automatically guided vehicle, etc.), a robot (manned type or unmanned type). At least one of the base station and the mobile station may be a device that does not necessarily move during a communication operation. For example, at least one of the base station and mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.

[0154] Кроме того, под базовой станцией в настоящем изобретении может пониматься мобильная станция (пользовательский терминал, далее то же). Например, каждый из аспектов/вариантов осуществления настоящего изобретения может быть применен к конфигурации, которая позволяет заменить связь между базовой станцией и мобильной станцией связью между множеством мобильных станций (например, может представлять собой Dd2D (Device-to-Device, связь между устройствами), V2X (Vehicle-to-Everything, связь между транспортным средством и любым объектом) и т.п.). В этом случае мобильная станция может иметь функцию базовой станции. Такие термины, как «восходящая линия связи» (uplink) и «нисходящая линия связи» (downlink), также могут быть заменены формулировками, соответствующими межтерминальной связи (например, «сторона). Например, термины «канал восходящей линии связи», «канал нисходящей линии связи» и т.п. могут считываться как «боковой канал».[0154] In addition, the base station in the present invention may be understood as a mobile station (user terminal, hereinafter the same). For example, each of the aspects/embodiments of the present invention can be applied to a configuration that allows communication between a base station and a mobile station to be replaced by communication between a plurality of mobile stations (for example, may be Dd2D (Device-to-Device, communication between devices), V2X (Vehicle-to-Everything, communication between a vehicle and any object), etc.). In this case, the mobile station may have the function of a base station. Terms such as "uplink" (uplink) and "downlink" (downlink), can also be replaced by wording corresponding to inter-terminal communication (for example, "side"). For example, the terms "uplink channel", "downlink channel", and the like. can be read as a "side channel".

[0155] Подобным образом, под мобильной станцией в настоящем изобретении может пониматься базовая станция. В этом случае базовая станция может иметь функцию мобильной станции.[0155] Similarly, a mobile station in the present invention can be understood as a base station. In this case, the base station may have the function of a mobile station.

Радиокадр может состоять из одного или множества кадров во временной области. Один кадр или каждый из множества кадров во временной области может называться под кадром.A radio frame may consist of one or multiple frames in the time domain. One frame or each of a plurality of frames in the time domain may be referred to as a sub-frame.

Подкадр может состоять из одного или множества слотов во временной области. Подкадр также может иметь фиксированную протяженность времени (например, 1 мс), которая не зависит от численных данных.A subframe may consist of one or multiple slots in the time domain. The subframe may also have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of the numerical data.

[0156] Численные данные могут представлять собой параметр связи, применяемый к по меньшей мере одному из передачи и приема определенного сигнала или канала. Численные данные могут указывать по меньшей мере одно из, например, интервала между поднесущими (SCS, Subcarrier Spacing), пропускной способности, длины символа, длины циклического префикса, интервала времени передачи (TTI, Transmission Time Interval), количества символов на TTI, конфигурации радиокадра, конкретной обработки фильтрации, выполняемой приемопередатчиком в частотной области, конкретной обработки кадрирования, выполняемой приемопередатчиком во временной области, и т.п.[0156] The numerical data may be a communication parameter applied to at least one of the transmission and reception of a specific signal or channel. The numerical data may indicate at least one of, for example, the interval between subcarriers (SCS, Subcarrier Spacing), throughput, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI, Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, radio frame configuration , specific filtering processing performed by the transceiver in the frequency domain, specific framing processing performed by the transceiver in the time domain, and the like.

[0157] Слот может состоять из одного или множества символов (Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing)), символов множественного доступа с разделением каналов по частоте с одной несущей (SC-FDMA, Single Carrier Frequency Division Multiple Access) и т.п. во временной области. Слот может быть временным блоком (time unit), основанным на численных данных.[0157] A slot may consist of one or multiple symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols ) and so on. in the time domain. A slot can be a time unit based on numerical data.

[0158] Слот может включать в себя множество мини-слотов. Каждый мини-слот может состоять из одного или множества символов во временной области. Кроме того, мини-слот может называться подслотом. Мини-слот может быть сконфигурирован с меньшим количеством символов, чем у слота. Канал PDSCH (или PUSCH), передаваемый во временном блоке, превышающем мини-слот, может называться отображением (mapping) PDSCH (или PUSCH) типа A. PDSCH (или PUSCH), передаваемый с использованием мини-слота, может называться отображением PDSCH (или PUSCH) типа В.[0158] A slot may include a plurality of mini-slots. Each mini-slot may consist of one or more symbols in the time domain. In addition, a mini-slot may be referred to as a sub-slot. The mini slot can be configured with fewer characters than the slot. A PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time block larger than a mini-slot may be referred to as a Type A PDSCH (or PUSCH) mapping. A PDSCH (or PUSCH) transmitted using a mini-slot may be referred to as a PDSCH (or PUSCH) type B.

[0159] Все из радиокадра, подкадра, слота, мини-слота и символа представляют собой временные блоки на момент передачи сигнала. Соответственно, радиокадр, подкадр, слот, мини-слот и символ могут иметь разные соответствующие им названия.[0159] All of the radio frame, subframe, slot, mini-slot, and symbol are time blocks at the time of signal transmission. Accordingly, the radio frame, subframe, slot, mini-slot, and symbol may have different names corresponding to them.

[0160] Например, один подкадр может называться интервалом времени передачи (TTI, transmission time interval), множество последовательных подкадров может называться TTI, и один слот или один мини-слот может называться TTI. То есть, по меньшей мере одно из подкадра и TTI может быть подкадром (1 мс) в существующей системе LTE, периодом (например, от 1 до 13 символов) короче 1 мс или периодом продолжительнее 1 мс. Следует отметить, что блок, представляющий TTI, может называться слотом, мини-слотом или тому подобным вместо подкадра.[0160] For example, one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI), a plurality of consecutive subframes may be referred to as a TTI, and one slot or one mini-slot may be referred to as a TTI. That is, at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in an existing LTE system, a period (eg, 1 to 13 symbols) shorter than 1 ms, or a period longer than 1 ms. It should be noted that a block representing a TTI may be called a slot, mini-slot, or the like instead of a subframe.

[0161] Здесь TTI относится, например, к минимальному временному блоку планирования в радиосвязи. Например, в системе LTE базовая станция выполняет планирование для распределения радиоресурсов (полоса пропускания частоты, мощность передачи и т.п., что может быть использовано в каждом пользовательском терминале) каждому пользовательскому терминалу в блоках TTI. Следует отметить, что определение TTI этим не ограничивается.[0161] Here, TTI refers to, for example, the minimum scheduling time block in radio communication. For example, in an LTE system, a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc., which can be used in each user terminal) to each user terminal in TTI blocks. It should be noted that the definition of TTI is not limited to this.

[0162] TTI может представлять собой временной блок передачи, такой как кодированный пакет данных канала (транспортный блок), кодовый блок и кодовое слово, или может также быть блоком обработки, таким как планирование или адаптация канала. Следует отметить, что при задании TTI временной интервал (например, количество символов), в котором фактически отображаются транспортный блок, кодовый блок, кодовое слово и т.п., может быть короче, чем TTI.[0162] The TTI may be a transmission time unit such as a coded channel data packet (transport block), a code block, and a codeword, or may also be a processing unit such as channel scheduling or channel adaptation. It should be noted that when setting the TTI, the time interval (eg, the number of symbols) in which the transport block, code block, codeword, and the like are actually displayed may be shorter than the TTI.

[0163] Следует отметить, что когда один слот или один мини-слот называется TTI, один или более интервалов TTI (то есть один или более слотов или один или более мини-слотов) могут быть минимальным временным блоком планирования. Кроме того, можно контролировать количество слотов (количество мини-слотов), составляющих минимальный временной блок планирования.[0163] It should be noted that when one slot or one mini-slot is referred to as a TTI, one or more TTIs (ie, one or more slots or one or more mini-slots) may be a minimum scheduling time block. In addition, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum scheduling time block can be controlled.

[0164] TTI, имеющий продолжительность времени 1 мс, может называться нормальным TTI (TTI в LTE Rel. 8-12), нормальным TTI, длинным TTI, нормальным подкадром, нормальным подкадром, длинным подкадром, слотом и т.п. Интервал TTI, который короче, чем нормальный TTI, может называться укороченным TTI, коротким TTI, частичным TTI (частичным или дробным TTI), укороченным подкадром, коротким подкадром, мини-слотом, подслотом, слотом и т.п.[0164] A TTI having a time duration of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, and the like. A TTI that is shorter than a normal TTI may be referred to as a short TTI, short TTI, partial TTI (partial or fractional TTI), short subframe, short subframe, mini-slot, sub-slot, slot, or the like.

[0165] Следует отметить, что длинный TTI (например, нормальный TTI, подкадр и т.п.) может означать TTI, имеющий продолжительность времени, превышающую 1 мс, а короткий TTI (например, укороченный TTI и т.п.) может означать TTI, который меньше длинного TTI и имеет продолжительность TTI, составляющую 1 мс или более.[0165] It should be noted that a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may mean a TTI having a time duration greater than 1 ms, and a short TTI (eg, short TTI, etc.) may mean A TTI that is smaller than a long TTI and has a TTI duration of 1 ms or more.

[0166] Ресурсный блок (RB, resource block) представляет собой блок распределения ресурсов во временной и частотной областях и может включать в себя одну или множество последовательных поднесущих в частотной области. Количество поднесущих, входящих в состав RB, может быть одинаковым независимо от численных данных, например, 12. Количество поднесущих, входящих в состав RB, может быть определено на основании численных данных.[0166] Resource block (RB, resource block) is a resource allocation block in the time and frequency domains and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain. The number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the numerical data, for example, 12. The number of subcarriers included in the RB may be determined based on the numerical data.

[0167] Кроме того, временная область RB может включать в себя один или множество символов и может иметь длину, составляющую 1 слот, 1 мини-слот, 1 подкадр или 1 TTI. 1 TTI, один подкадр и т.п.могут состоять из одного или множества ресурсных блоков.[0167] In addition, the RB time domain may include one or a plurality of symbols and may be 1 slot, 1 mini-slot, 1 subframe, or 1 TTI in length. 1 TTI, one subframe, and the like may be composed of one or multiple resource blocks.

[0168] Следует отметить, что один или множество блоков RB могут называться физическим ресурсным блоком (Physical RB: PRB), группой поднесущих (SCG, Sub-Carrier Group), группой ресурсных элементов (REG, Resource Element Group), парой PRB, парой RB и т.п.[0168] It should be noted that one or a plurality of RB blocks may be called a physical resource block (Physical RB: PRB), a sub-carrier group (SCG, Sub-Carrier Group), a group of resource elements (REG, Resource Element Group), a pair of PRBs, a pair RB etc.

[0169] Кроме того, ресурсный блок может состоять из одного или множества ресурсных элементов (RE, Resource Element). Например, 1 RE может представлять собой область радиоресурса одной поднесущей и одного символа.[0169] In addition, the resource block may consist of one or more resource elements (RE, Resource Element). For example, 1 RE may represent a radio resource area of one subcarrier and one symbol.

[0170] Часть полосы пропускания (BWP, Bandwidth Part) (может называться частичной пропускной способностью и т.п.) может представлять собой подмножество последовательных общих ресурсных блоков (RB) для определенных численных значений в определенной несущей. Здесь общий RB может быть указан индексом RB на основании общей опорной точки несущей. PRB может быть определен в конкретном BWP и пронумерован в пределах BWP.[0170] Part of the bandwidth (BWP, Bandwidth Part) (may be called partial bandwidth, etc.) may be a subset of consecutive common resource blocks (RB) for certain numerical values in a certain carrier. Here, the common RB may be indicated by the RB index based on the common carrier reference point. The PRB may be defined within a particular BWP and numbered within the BWP.

[0171] BWP может включать в себя UL BWP и DL BWP. Один или множество блоков ВВП могут быть сконфигурированы в одной несущей для UE.[0171] BWP may include UL BWP and DL BWP. One or multiple GDPs may be configured on a single carrier for a UE.

[0172] По меньшей мере один из сконфигурированных BWP может быть активным, и нельзя предполагать, что UE передает и принимает заданный сигнал/канал вне активного BWP. Следует отметить, что «сота», «несущая» и т.п. в настоящем изобретении могут пониматься как «BWP».[0172] At least one of the configured BWPs may be active, and the UE cannot be assumed to transmit and receive a given signal/channel outside of the active BWP. It should be noted that "cell", "carrier", etc. in the present invention may be understood as "BWP".

[0173] Структуры радиокадра, подкадра, слота, мини-слота, символа и т.п., раскрытые выше, являются лишь примерами. Например, конфигурации количества подкадров, входящих в радиокадр, количества слотов, приходящихся на подкадр или радиокадр, количества мини-слотов, входящих в слот, количества символов и блоков RB, входящих в слот или мини-слот, количества поднесущих, входящих в RB, количества символов в TTI, длины символа, длины циклического префикса (CP) и т.п. можно по-разному изменять.[0173] The structures of a radio frame, subframe, slot, mini-slot, symbol, and the like disclosed above are merely examples. For example, the configurations of the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of mini-slots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or mini-slot, the number of subcarriers included in an RB, the number characters in TTI, character length, cyclic prefix (CP) length, etc. can be changed in different ways.

[0174] Термины «соединенный», «связанный» или любые их вариации означают любое прямое или косвенное соединение или связь между двумя или более элементами. Кроме того, один или более промежуточных элементов могут присутствовать между двумя элементами, которые «соединены» или «связаны» друг с другом. Соединение или связь между элементами может быть физической, логической или их комбинацией. Например, «соединение» может быть пониматься как «доступ». В настоящем описании изобретения два элемента могут быть «соединены» или «связаны» друг с другом с помощью одного или более проводов, кабелей, печатных электрических разъемов и, как в некоторых неограничивающие и неисчерпывающих примеры, с использованием электромагнитной энергии, имеющей длины волн в радиочастотной области, микроволновой области и световых (как видимых, так и невидимых) областях и т.п.[0174] The terms "connected", "connected" or any variations thereof means any direct or indirect connection or connection between two or more elements. In addition, one or more intermediate elements may be present between two elements that are "connected" or "linked" to each other. A connection or relationship between elements can be physical, logical, or a combination of both. For example, "connection" can be understood as "access". In the present description of the invention, two elements can be "connected" or "connected" to each other using one or more wires, cables, printed electrical connectors and, as in some non-limiting and non-limiting examples, using electromagnetic energy having wavelengths in the radio frequency region, microwave region and light (both visible and invisible) regions, and the like.

[0175] Опорный сигнал может иметь аббревиатуру RS (Reference Signal) и может называться пилотным (Pilot) в соответствии с применимыми стандартами.[0175] The reference signal may be abbreviated RS (Reference Signal) and may be referred to as pilot (Pilot) in accordance with applicable standards.

[0176] Используемое в настоящем раскрытии изобретения выражение «на основании» не означает «только на основании», если прямо не указано иное. Иными словами, выражение «на основании» означает как «только на основании», так и «по меньшей мере на основании».[0176] Used in the present disclosure of the invention, the expression "on the basis of" does not mean "only on the basis of", unless expressly stated otherwise. In other words, the expression "on the basis of" means both "only on the basis" and "at least on the basis of".

[0177] «Средство» в конфигурации каждого из вышеуказанных устройств можно заменить на «блок», «схему», «устройство» и т.п.[0177] "Means" in the configuration of each of the above devices can be replaced by "block", "circuit", "device", etc.

[0178] Любая ссылка на элемент, использующая такое обозначение, как «первый», «второй» и т.п., используемая в настоящем раскрытии изобретения, как правило, не ограничивает количество или порядок этих элементов. Такие обозначения могут быть использованы в настоящем раскрытии изобретения в качестве удобного способа различения двух или более элементов. Таким образом, ссылка на первый и второй элементы не означает, что могут быть приняты только два элемента, или что первый элемент должен предшествовать второму элементу тем или иным образом.[0178] Any reference to an element using a designation such as "first", "second", etc., used in the present disclosure of the invention, as a rule, does not limit the number or order of these elements. Such designations may be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, referring to the first and second elements does not mean that only two elements can be accepted, or that the first element must precede the second element in some way.

[0179] В настоящем раскрытии изобретения используемые термины «включает в себя», «включающий в себя» и их варианты понимаются инклюзивными таким же образом, как и термин «содержащий». Кроме того, термин «или», используемый в настоящем раскрытии изобретения, не предназначен для того, чтобы быть исключительной дизъюнкцией.[0179] As used in the present disclosure, the terms "comprises", "including" and variations thereof are understood to be inclusive in the same way as the term "comprising". In addition, the term "or" as used in the present disclosure is not intended to be an exclusive disjunction.

[0180] На протяжении всего раскрытия изобретения, например, если имеются артикли «а», «an» и «the» в переводе на английский язык, в настоящем раскрытии изобретения эти артикли должны включать в себя множественное число существительных после этих артиклей.[0180] Throughout the disclosure, for example, if there are articles "a", "an" and "the" in the English translation, in the present disclosure, these articles must include the plural of nouns after these articles.

[0181] Термины «определение» и «принятие решения», используемые в настоящем раскрытии изобретения, могут включать в себя широкий спектр операций. «Определение» и «принятие решения» могут включать в себя, например, оценку, расчет, вычисление, обработку, выведение, исследование, нахождение (поиск, запрос) (например, поиск в таблице, базе данных или другой структуре данных) и могут включать в себя термины, которые касаются констатации как «определение» и «принятие решения». Кроме того, «определение» и «принятие решения» могут включать в себя понятия «прием» (например, прием информации), передача (например, передачу информации), ввод, вывод, доступ (например, доступ к данным в памяти) как «определение» и «решение». Кроме того, «определение» и «принятие решения» могут включать в себя такие понятия, как разрешение, выбор, отбор, установление и сравнение в качестве «определения» и «принятия решения». То есть «определение» и «принятие решения» могут включать в себя рассмотрение какой-либо операции как выполнение «определения» и «принятия решения». Кроме того, термины «определение (принятие решения)» могут быть истолкованы как «предположение», «ожидание», «рассмотрение» и т.п.[0181] The terms "determination" and "decision making" used in the present disclosure of the invention may include a wide range of operations. "Determination" and "decision making" may include, for example, evaluation, calculation, calculation, processing, inference, examination, finding (search, query) (for example, searching in a table, database or other data structure) and may include includes terms that relate to ascertaining as "definition" and "decision making". In addition, “determining” and “decision making” may include the concepts of “receiving” (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input, output, access (for example, accessing data in memory) as “ definition" and "decision". In addition, "determination" and "decision" may include such concepts as permission, choice, selection, establishment and comparison as "determination" and "decision". That is, "determining" and "deciding" may include considering any operation as performing "determining" and "deciding". In addition, the terms "determining (making a decision)" can be interpreted as "guess", "expectation", "consideration", etc.

[0182] В настоящем раскрытии изобретения термин «А и В отличаются» может означать «А и В отличаются друг от друга». Следует отметить, что этот термин может означать "А и В отличаются от С". Такие термины, как «отделенный», «связанный» и т.п., также могут толковаться таким же образом, как и «отличается».[0182] In the present disclosure, the term "A and B are different" can mean "A and B are different from each other." It should be noted that this term can mean "A and B are different from C". Terms such as "separated", "connected", etc., can also be interpreted in the same way as "different".

[0183] Хотя настоящее изобретение было подробно описано выше, специалистам в данной области техники будет очевидно, что настоящее изобретение не ограничивается вариантами осуществления, раскрытыми в настоящем описании. Настоящее изобретение может быть реализовано в виде модификаций и вариаций, без отхода от сущности и объема настоящего изобретения, определенного в формуле изобретения. Таким образом, описание настоящего раскрытия предназначено для иллюстрации и не имеет какого-либо ограничительного значения для настоящего изобретения.[0183] Although the present invention has been described in detail above, it will be apparent to those skilled in the art that the present invention is not limited to the embodiments disclosed herein. The present invention may be embodied in modifications and variations without departing from the spirit and scope of the present invention as defined in the claims. Thus, the description of the present disclosure is intended to be illustrative and not intended to be in any way limiting to the present invention.

[0184] Перечень ссылочных обозначений[0184] List of reference symbols

10 Система радиосвязи10 Radio communication system

20 NG-RAN20NG-RAN

100 gNB100 gNB

110 O-DU110 O-DU

111 Блок связи111 Communication unit

113 Блок сбора данных113 Data collection unit

115 Блок уведомления115 Notification block

117 Блок управления117 Control unit

120 O-RU120 O-RU

121 Блок связи121 Communication unit

123 Блок сбора данных123 Data acquisition unit

125 Блок уведомления125 Notification block

127 Блок управления127 Control unit

130 Промежуточное устройство (FHM)130 Intermediate device (FHM)

130А O-RU130A O-RU

200 UE200UE

300 NMS300 NMS

310 Блок связи310 Communication block

330 Блок сбора данных330 Data collection unit

350 Блок уведомления350 Notification block

370 Блок управления370 Control unit

1001 Процессор1001 Processor

1002 Память1002 Memory

1003 Накопитель1003 Accumulator

1004 Устройство связи1004 Communication device

1005 Входное устройство1005 Input device

1006 Выходное устройство1006 Output device

1007 Шина1007 Tire

Claims (27)

1. Узел управления, содержащий:1. Control unit containing: блок управления, выполненный с возможностью определения параметра окна, используемого для указания по меньшей мере одного из окна приема и окна передачи, используемых в распределенном блоке, предусмотренном на Fronthaul, на основании профиля задержки блока радиосвязи, предусмотренного на Fronthaul, и параметра задержки, заданного во Fronthaul; иa control unit configured to determine a window parameter used to indicate at least one of a receive window and a transmit window used in a distributed unit provided on the Fronthaul based on a delay profile of the radio unit provided on the Fronthaul and a delay parameter set in fronthaul; And блок передачи, выполненный с возможностью передачи параметра окна в распределенный узел.a transmission unit configured to transmit the window parameter to the distributed node. 2. Узел управления по п. 1, в котором2. The control node according to claim 1, in which профиль задержки включает в себя по меньшей мере одно из параметра, относящегося к задержке от приема на антенне на блоке радиосвязи до выхода на порте блока радиосвязи, и параметра, относящегося к задержке от приема на порте блока радиосвязи до радиопередачи блока радиосвязи.the delay profile includes at least one of a parameter relating to a delay from reception at an antenna at a radio unit to an output at a port of the radio unit and a parameter relating to a delay from reception at a port of the radio unit to radio transmission of the radio unit. 3. Узел управления по п. 1, в котором3. The control node according to claim 1, in which параметр задержки включает в себя параметр, относящийся к задержке между блоком радиосвязи и распределенным блоком.the delay parameter includes a parameter related to a delay between the radio unit and the distributed unit. 4. Узел управления по п. 1, содержащий:4. Control unit according to claim 1, containing: блок приема, выполненный с возможностью приема профиля задержки.a receiving unit configured to receive the delay profile. 5. Узел управления по п. 4, в котором5. The control node according to claim 4, in which приемник выполнен с возможностью приема профиля задержки по меньшей мере от одного из распределенного блока и блока радиосвязи.the receiver is configured to receive the delay profile from at least one of the distributed unit and the radio unit. 6. Узел управления по п. 1, в котором6. The control node according to claim 1, in which параметр окна включает в себя по меньшей мере один из параметра, определяющего окно приема, и параметра, определяющего окно передачи.the window parameter includes at least one of a receive window specifying parameter and a transmit window specifying parameter. 7. Распределенный блок, предусмотренный на Fronthaul, содержащий:7. Distributed unit provided on the Fronthaul, containing: блок приема, выполненный с возможностью приема параметра окна от узла управления; иa receiving unit, configured to receive a window parameter from the control node; And блок управления, выполненный с возможностью конфигурирования по меньшей мере одного из окна приема и окна передачи на основе параметра окна; причемa control unit configured to configure at least one of a receive window and a transmit window based on the window parameter; and параметр окна определен на узле управления на основе профиля задержки блока радиосвязи, предусмотренного на Fronthaul, и параметра задержки, заданного во Fronthaul.the window parameter is determined at the control node based on the radio unit delay profile provided in the Fronthaul and the delay parameter specified in the Fronthaul. 8. Система радиосвязи, содержащая:8. A radio communication system, comprising: блок радиосвязи, предусмотренный на Fronthaul;radio communication unit provided on Fronthaul; распределенный блок, предусмотренный на Fronthaul; иdistributed block provided on Fronthaul; And узел управления; причемcontrol node; and узел управления содержитcontrol node contains блок управления, выполненный с возможностью определения параметра окна, используемого для указания по меньшей мере одного из окна приема и окна передачи, используемых в распределенном блоке, на основании профиля задержки блока радиосвязи и параметра задержки, заданного во Fronthaul; иa control unit configured to determine a window parameter used to indicate at least one of a receive window and a transmit window used in the distributed block based on the radio block delay profile and the delay parameter set in the Fronthaul; And блок передачи, выполненный с возможностью передачи параметра окна в распределенный узел.a transmission unit configured to transmit the window parameter to the distributed node. 9. Способ радиосвязи, содержащий:9. Method of radio communication, containing: определение параметра окна, используемого для указания по меньшей мере одного из окна приема и окна передачи, используемых в распределенном блоке, предусмотренном на Fronthaul, на основании профиля задержки блока радиосвязи, предусмотренного на Fronthaul, и параметра задержки, заданного во Fronthaul; иdetermining a window parameter used to indicate at least one of a receive window and a transmission window used in the distributed unit provided in the Fronthaul based on a delay profile of the radio unit provided in the Fronthaul and a delay parameter specified in the Fronthaul; And передачу параметра окна в распределенный узел.passing the window parameter to the distributed node.
RU2022121023A 2020-01-17 Control unit, distributed unit, radio communication system and radio communication method RU2796969C1 (en)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2796969C1 true RU2796969C1 (en) 2023-05-29

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2455776C2 (en) * 2007-02-02 2012-07-10 Интердиджитал Текнолоджи Корпорейшн Method and device for improving rlc for flexible size of pdu rlc
RU2649319C1 (en) * 2014-06-13 2018-04-02 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Wireless fronthaul - network with intact aggregation
RU2017118403A (en) * 2014-10-31 2018-12-03 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. DISPLAYING CHANNELS FOR AN AGREED CONTACTLESS WIRELESS FRONTHAUL SEGMENT
CN109587782A (en) * 2017-09-28 2019-04-05 中兴通讯股份有限公司 A kind of synchronous method and device
US20190254047A1 (en) * 2018-02-09 2019-08-15 Mavenir Networks, Inc. Method and apparatus for long term evolution operation in unlicensed and shared spectrum for cloud radio access networks

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2455776C2 (en) * 2007-02-02 2012-07-10 Интердиджитал Текнолоджи Корпорейшн Method and device for improving rlc for flexible size of pdu rlc
RU2649319C1 (en) * 2014-06-13 2018-04-02 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Wireless fronthaul - network with intact aggregation
RU2017118403A (en) * 2014-10-31 2018-12-03 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. DISPLAYING CHANNELS FOR AN AGREED CONTACTLESS WIRELESS FRONTHAUL SEGMENT
CN109587782A (en) * 2017-09-28 2019-04-05 中兴通讯股份有限公司 A kind of synchronous method and device
US20190254047A1 (en) * 2018-02-09 2019-08-15 Mavenir Networks, Inc. Method and apparatus for long term evolution operation in unlicensed and shared spectrum for cloud radio access networks

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11930502B2 (en) Terminal and radio communication method for changing a frequency bandwidth
JP7111721B2 (en) Terminal, wireless communication method, base station and system
CN112425089B (en) Terminal and wireless communication method, base station and system thereof
JPWO2020031386A1 (en) User terminal and wireless communication method
JPWO2019224871A1 (en) User terminal and wireless communication method
JPWO2020031389A1 (en) Terminals, wireless communication methods, base stations and systems
US20210378026A1 (en) User apparatus and base station apparatus
JP7457696B2 (en) Terminals, wireless communication methods, base stations and systems
EP4093077A1 (en) Communication device
KR102598133B1 (en) Terminals, wireless communication methods and base stations
EP4093078A1 (en) Communication device
CA3139091A1 (en) User terminal and radio communication method
US20230123822A1 (en) Terminal and communication method
US20220345906A1 (en) User equipment and communication method
CN115176494A (en) Terminal and communication method
WO2021192306A1 (en) Terminal
US12022346B2 (en) Terminal with interrupt time during handover
RU2796969C1 (en) Control unit, distributed unit, radio communication system and radio communication method
US20220312274A1 (en) Terminal, base station, and communication method
KR102656661B1 (en) User terminal and wireless communication method
EP4047973A1 (en) Terminal
EP4007386A1 (en) Terminal
US20240080822A1 (en) Terminal, base station and communication method
JP7343958B2 (en) Terminals, wireless communication methods, base stations and systems
US20240162963A1 (en) Terminal, communication method, and radio communication system