TR201815555T4 - İletişim kontrol cihazı, iletişim yöntemi, iletişim terminali ve program. - Google Patents

İletişim kontrol cihazı, iletişim yöntemi, iletişim terminali ve program. Download PDF

Info

Publication number
TR201815555T4
TR201815555T4 TR2018/15555T TR201815555T TR201815555T4 TR 201815555 T4 TR201815555 T4 TR 201815555T4 TR 2018/15555 T TR2018/15555 T TR 2018/15555T TR 201815555 T TR201815555 T TR 201815555T TR 201815555 T4 TR201815555 T4 TR 201815555T4
Authority
TR
Turkey
Prior art keywords
frames
communication
enodeb
base station
measurement
Prior art date
Application number
TR2018/15555T
Other languages
English (en)
Inventor
Takano Hiroaki
Original Assignee
Sony Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sony Corp filed Critical Sony Corp
Publication of TR201815555T4 publication Critical patent/TR201815555T4/tr

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0073Allocation arrangements that take into account other cell interferences
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/20Arrangements for detecting or preventing errors in the information received using signal quality detector
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports

Landscapes

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

Abstract

Bir kablosuz iletişim sisteminin bileşenleri ve işlemleri açıklanır. Bir kablosuz iletişim sisteminin bileşenleri, bir baz istasyonu, bir iletişim kontrol cihazını ve bir terminal cihazını içerebilir. Baz istasyonu, iletişim kontrol cihazına konfigürasyon bilgisini gönderebilir ve iletişim kontrol cihazı, terminal cihazına konfigürasyon bilgisini gönderebilir. Konfigürasyon bilgisi, çerçeveler ile ilişkilendirilen bir birinci koruma statüsünü gösterebilir. Terminal cihazı, çerçevelerden biri veya daha fazlası ile ilişkilendirilen sinyal kalitesini gösteren ölçüm sonuçlarını elde edebilir. Terminal cihazı, iletişim kontrol cihazına ölçüm bilgisini gönderebilir. Ölçüm bilgisi, ölçüm sonuçlarına bağlıdır. İletişim kontrol cihazı, bir ikinci koruma statüsü ile çerçevelerden biri veya daha fazlasının ilişkilendirilip ilişkilendirilmeyeceğini en azından kısmen ölçüm bilgisine bağlı olarak belirleyebilir.

Description

TARIFNAME ILETISIM KONTROL CIHAZI, ILETISIM YÖNTEMI, ILETISIM TERMINALI VE PROGRAM Mevcut basvuru, takip eden dahil olmak üzere bulusçular ve/veya vekillerden bir veya daha fazlasi tarafindan önceki bir basvuruda açiklanan kavramlara dayanir: 28 Aralik 2011`de basvurusu yapilan "COMMUNICATION CONTROL DEVICE, COMMUNICATION METHOD, COMMUNICATlON TERMINAL AND PROGRAM" Mevcut tarifname, bir iletisim kontrol cihazi, bir iletisim yöntemi, bir iletisim terminali ve bir program ile ilgilidir.
Mevcut durumda, 3. Nesil Ortaklik Projesiinde (3GPP), LTE'nIn standardizasyon prosesi, bir sonraki-nesil kablosuz iletisim standardi, kablosuz iletisim performansini daha fazla gelistirmek üzere ilerleme asamasindadir. LTE'de, inceleme (cep telefonlarina yönelik femtohücre baz istasyonlari veya küçük baz Istasyonlari), Uzaktan Radyo Basliklari (RRH'Ier), piko eNodeB'Ier veya benzeri seklinde Ana eNodeB'Ier gibi makro eNodeBllerin yerine baz istasyonlarinin dahil edilmesi araciligiyla kapsami gelistirmek üzere yürütülmüstür. Bu tür bir sonraki nesil kablosuz iletisim, örnegin, JP Ayni zamanda, Neredeyse Bos Alt Çerçeve (ABS) olarak adlandirilan bir parazit kontrol yöntemi LTE Rel-10lda standartlastirilmistir. Bir ABS, bazi alt çerçevelerde bir makro eNodeB'den gelen bir referans sinyalinden farkli olarak iletimi kisitlayan bir alt çerçevedir veya bir makro eNodeB`den gelen bir referans sinyalinden farkli olarak iletimin kisitlandigi bir alt çerçevedir. Bir ABS olarak ayarlanan bir alt çerçeve, bir makro eNodeB`nin sagladigi bir hücrenin içinde bulunan bir piko eNodeB'ye ait bir kullanici ekipmaninin (UE) alinan bir sinyaline göre paraziti azaltabilir. Ayrica, komsu makro eNodeB'ler arasindaki ayni alt çerçevenin ayarlanmasi da önerilmistir.
Referans Listesi Patent olmayan Literatür 103414), bir EICIC tasima prosedürü hakkinda genel bir bakisi açiklar, burada ABS'Ier güncellemelerdir ve terminal cihazlari, yeni ABS'Ier hakkinda bilgilendirilir.
Patent olmayan belge "Overview of eICIC backhaul procedure" (Qualcomm lncorporated), EUTRAN'de eICIC'yi desteklemek üzere tasima prosedürleri ve OAM gereksinimleri hakkinda bir genel bakisi saglar. iletisim sistemlerinde parazit yönetimini desteklemek üzere bir yöntem ve bir aparat ile Yapilan bulus, eklenen bagimsiz istemlerde açiklanir. Ilave özellikler, bagli istemlerde açiklanir.
Ancak, 3GPP'de, makro eNodeB'ler arasinda farkli ABS'Ierin ayarlanmasina izin vermeye yönelik çoklu_ABS teknolojisi tartisilmistir. Çoklu_ABS'nin kullanilmasi halinde, ABS olarak ayni alt çerçeveyi ayarlayan makro eNodeB'Ier ve ABS olarak ayni alt çerçeveyi ayarlamayan makro eNodeB'Ier, çok sayida komsu makro eNodeBllerin arasinda karistirilir. Bunun bir sonucu olarak, bir makro eNodeB tarafindan ABS'Ier olarak ayarlanan alt çerçevelerde bile, bir piko eNodeB'ye ait bir UE'nin alinan bir sinyali, komsu makro eNodeB'Ierden paraziti alabilir.
Bu nedenle mevcut tarifname, her bir iletisim çerçevesinin parazitinden bir koruma statüsünü uygun sekilde belirleyebilen yeni ve gelismis bir iletisim kontrol cihazi, iletisim yöntemi, iletisim terminali ve program önerir. Bir ABS konfigürasyonunun, belirli bir hücre veya bölgeye iyi uyup uymadigi, bu hücre veya bölgedeki iletisim terminallerinin sayisina bagli olabilir. Dolayisiyla çoklu_ABS teknolojisinin bir avantaji bunun, makro eNodeB'lerin, terminallerin iletisim hacmini gereginden fazla sinirlamaksizin parazitten iletisim terminallerini koruyan farkli hücreler veya bölgelerde farkli ABS konfigürasyonlarini kullanmasina olanak saglamasidir. Bunun ile birlikte yukarida açiklandigi üzere çoklu_ABS teknolojisinin kullanimi, içinde terminale yakin diger bir veya daha fazla baz istasyonu, bir ABS olarak alt çerçeveyi islemezken bir terminale yakin bir veya daha fazla baz istasyonunun, bir ABS olarak belirtilen bir alt çerçveyi isledigi bir senaryoya neden olur. Sonuç olarak terminal, alt çerçeve ile iliskilendirilen bir miktar parazit deneyimleyebilir. Mevcut tarifnamenin bazi açilari, bu tür parazit mevcut oldugunda terminalin iletisim kurmak üzere girisimde bulunmasi gerekip gerekmedigini belirlemeye yönelik teknikler ile ilgilidir.
Mevcut tarifnamenin bir düzenlemesine göre, bir iletisimi birimini ve bir belirleme birimini içeren bir iletisim kontrol cihazi saglanir. Iletisim birimi, bir terminal cihazina konfigürasyon bilgisini göndermek, bu konfigürasyon bilgisi, bir birinci koruma statüsünün çerçeveler ile iliskilendirildigini gösterir, ve terminal cihazindan ölçüm bilgisini almak üzere konfigüre edilir, bu ölçüm bilgisi, çerçevelerden en az biri ile iliskilendirilen bir sinyal kalitesini gösterir. Belirleme birimi, en azindan kismen ölçüm bilgisine bagli olarak, çerçevelerden bir veya daha fazlasinin bir ikinci koruma statüsü ile iliskilendirilip iliskilendirilmeyecegini belirlemek üzere konfigüre edilir. Mevcut tarifnamenin bir diger düzenlemesine göre, bir veya daha fazla çerçeve ile iliskilendirilen sinyal kalitesini gösteren bir veya daha fazla ölçüm sonucunu elde etmek üzere konfigüre edilen bir ölçüm birimini; ayni koruma statüsü ile iliskilendirilen bir veya daha fazla çerçeveyi; ve bir iletisim kontrol cihazina ölçüm bilgisini göndermek üzere konfigüre edilen bir iletisim birimini içeren bir iletisim terminali saglanir, burada ölçüm bilgisi, bir veya daha fazla ölçüm sonucuna baglidir.
Mevcut tarifnamenin bir diger düzenlemesine göre, bir terminal cihazina konfigürasyon bilgisinin iletilmesini (konfigürasyon bilgisi, bir birinci koruma statüsünün çerçeveler ile iliskilendirildigini gösterir); terminal cihazindan ölçüm bilgisinin alinmasini, bu ölçüm bilgisi, çerçevelerden en az biri ile iliskilendirilen bir sinyal kalitesini gösterir; ve bir ikinci koruma statüsü ile çerçevelerden biri veya daha fazlasinin iliskilendirilip iliskilendirilmeyeceginin, en azindan kismen ölçüm bilgisine bagli olarak belirlenmesini içeren bir yöntem saglanir. Mevcut tarifnamenin bir diger düzenlemesine göre, bir veya daha fazla çerçeve ile iliskilendirilen sinyal kalitesini gösteren bir veya daha fazla ölçüm sonucunun elde edilmesi; ve bir iletisim kontrol cihazina ölçüm bilgisinin gönderilmesini içeren bir yöntem saglanir, burada ölçüm bilgisi, bir veya daha fazla ölçüm sonucuna baglidir.
Mevcut tarifnamenin bir diger düzenlemesine göre, en az bir isleme birimi tarafindan yürütüldügünde, bir terminal cihazina konfigürasyon bilgisinin iletilmesini (konfigürasyon bilgisi, birinci koruma statüsünün çerçeveler ile iliskilendirildigini gösterir); terminal cihazindan ölçüm bilgisinin alinmasini (ölçüm bilgisi çerçevelerden en az biri ile iliskilendirilen bir sinyal kalitesini gösterir): ve bir ikinci koruma statüsü ile çerçevelerden biri veya daha fazlasinin iliskilendirilip iliskilendirilmeyeceginin, en azindan kismen ölçüm bilgisine bagli olarak belirlenmesini içeren bir yöntemi gerçeklestiren bir bilgisayar programi üzerinde kaydedilmis bilgisayar tarafindan okunabilir bir ortam saglanir. Mevcut tarifnamenin bir diger düzenlemesine göre, en az bir isleme birimi tarafindan yürütüldügünde, bir veya daha fazla çerçeve ile iliskilendirilen sinyal kalitesini gösteren bir veya daha fazla ölçüm sonucunun elde edilmesi; ve bir Iletisim kontrol cihazina ölçüm bilgisinin gönderilmesini Içeren bir yöntemi gerçeklestiren bir bilgisayar programi üzerinde kaydedilmis bilgisayar tarafindan okunabilir bir ortam saglanir, burada ölçüm bilgisi, bir veya daha fazla ölçüm sonucuna baglidir.
Mevcut tarifnamenin bir diger düzenlemesine göre, bir baz istasyonu, bir iletisim kontrol cihazi ve bir terminali içeren kablosuz bir iletisim sistemi saglanir. Baz istasyonu, bir birinci iletisim birimini içerir. Iletisim kontrol cihazi, bir ikinci iletisim birimini ve belirleme birimini içerir. Terminal, bir ölçüm birimini ve bir üçüncü iletisim birimini içerir. Baz istasyonunun birinci iletisim birimi, iletisim kontrol cihazina konfigürasyon bilgisini göndermek üzere konfigüre edilir, konfigürasyon bilgisi, bir birinci koruma statüsünün çerçeveler ile iliskilendirildigini gösterir. Iletisim kontrol cihazinin ikinci iletisim birimi, terminal cihazina konfigürasyon bilgisini göndermek üzere konfigüre edilir. Terminal cihazinin ölçüm birimi, çerçevelerden biri veya daha fazla ile iliskilendirilen sinyal kalitesini gösteren bir veya daha fazla ölçüm sonucunu elde etmek üzere konfigüre edilir. Terminal cihazinin üçüncü iletisim birimi, iletisim kontrol cihazina ölçüm bilgisini göndermek üzere konfigüre edilir, burada ölçüm birimi, bir veya daha fazla ölçüm sonucuna baglidir. Iletisim kontrol cihazinin belirleme birimi, bir ikinci koruma statüsü ile çerçevelerden biri veya daha fazlasinin iliskilendirilip iliskilendirilmeyecegini, en azindan kismen ölçüm bilgisine bagli olarak belirlemek üzere konfigüre edilir.
Yukarida açiklandigi üzere, mevcut tarifnameye göre, her bir iletisim çerçevesinden gelen parazitten bir koruma statüsü düzgün bir sekilde belirlenebilir.
Sekil 1, mevcut tarifnamenin bir düzenlemesine göre bir iletisim sisteminin bir konfigürasyonunu gösteren açiklayici bir diyagramdir.
Sekil 2, bir 4G çerçeve formatini gösteren açiklayici bir diyagramdir.
Sekil 3, bir piko eNodeB'ye (30) ait aralik büyütme alanini gösteren açiklayici bir diyagramdir.
Sekil 4, bir ABS olarak ayarlanan bir alt çerçeveyi gösteren açiklayici bir diyagramdir.
Sekil 5, bir MBSFN tipi ABS olarak ayarlanan bir alt çerçeveyi gösteren açiklayici bir diyagramdir.
Sekil 6, konfigürasyonlarin spesifik örneklerini gösteren açiklayici bir diyagramdir.
Sekil 7, mevcut tarifnamenin birinci bir düzenlemesine göre eNodeB'nin bir konfigürasyonunu gösteren fonksiyonel bir blok diyagramidir.
Sekil 8, bir parazit belirleme birimi ile yapilan bir belirlemenin spesifik bir örnegini gösteren açiklayici bir diyagramdir.
Sekil 9, mevcut tarifnamenin birinci bir düzenlemesine göre bir eNodeB'nin çalismasini gösteren bir akis semasidir.
Sekil 10, bir parazit belirleme birimi ile yapilan bir belirlemenin modifiye edilmis bir örnegini gösteren açiklayici bir diyagramdir.
Sekil 11, modifiye edilmis düzenlemesine göre bir eNodeB”nin çalismasini gösteren bir akis semasidir.
Sekil 12, birinci düzenlemeye ait bir uygulama örnegini gösteren açiklayici bir diyagramdir.
Sekil 13, mevcut tarifnamenin ikinci bir düzenlemesine göre eNodeB'nin bir konfigürasyonu gösteren fonksiyonel bir blok diyagramidir.
Sekil 14, bir eNodeB ve piko eNodeB'nin bir düzenlemesinin bir örnegini gösteren açiklayici bir diyagramdir.
Sekil 15, mevcut tarifnamenin ikinci bir düzenlemesine göre eNodeB'nin bir çalismasini gösteren bir akis semasidir.
Sekil 16, mevcut tarifnamenin üçüncü bir düzenlemesine göre piko eNodeB`nin bir konfigürasyonunu gösteren açiklayici bir diyagramdir.
Sekil 17, mevcut tarifnamenin üçüncü bir düzenlemesine göre bir UE”nin (20) bir konfigürasyonunu gösteren fonksiyonel bir blok diyagramidir.
Sekil 18, mevcut tarifnamenin üçüncü bir düzenlemesine göre bir sinyal kalite ölçümünün spesifik bir örnegini gösteren açiklayici bir diyagramdir.
Sekil 19, sinyal kalite ölçümünün bir uygulama örnegini gösteren açiklayici bir diyagramdir.
Sekil 20, mevcut tarifnamenin üçüncü bir düzenlemesine göre iletisim sisteminin bir çalismasini gösteren bir dizi diyagramidir.
Buradan sonra, mevcut tarifnamenin tercih edilen düzenlemeleri eklenen sekillere referans ile detayli olarak açiklanacaktir. Bu spesifikasyonda ve eklenen sekillerde, büyük ölçüde ayni isleve ve yapiya sahip yapisal elemanlarin ayni referans numaralari ile gösterildigi ve bu yapisal elemanlarin tekrar eden açiklamalarinin çikarildigi belirtilir.
Ayni zamanda, bu spesifikasyonda ve sekillerde, büyük ölçüde ayni isleve ve yapiya sahip çok sayida yapisal elemanin, ayni referans isaretlerinden sonra farkli harflerin verilmesi yoluyla birbirinden ayrildigi durumlar vardir. Örnegin, büyük ölçüde ayni islevsel konfigürasyona sahip çok sayida konfigürasyon, gerekli olmasi halinde, UE'Ier (20A, ZOB ve 200)*de oldugu gibi ayrilir. Öte yandan, büyük ölçüde ayni islevsel konfigürasyona sahip çok sayida elemanin spesifik olarak birbirinden ayrilmasina gerek duyulmamasi halinde, yalnizca ortak referans isareti verilir. Örnegin, UE'Ierin (20A, 208 ve 200) spesifik olarak birbirinden ayrilmasinin gerekli olmamasi halinde, basitçe UE'Ier (20) olarak refere edilirler.
Ayrica, mevcut tarifname asagidaki maddelere göre sirasiyla açiklanacaktir. 1. Iletisim Sisteminin Ana Konfigürasyonu 2. Birinci Düzenleme 2-1. Birinci Düzenlemeye Göre eNodeB'nin Konfigürasyonu 2-2. Birinci Düzenlemeye Göre eNodeB'nin Çalismasi 2-3. Uygulama Örnegi 3. Ikinci Düzenleme 3-1. Ikinci Düzenlemeye Göre eNodeB'nin Konfigürasyonu 3-2. Ikinci Düzenlemeye Göre eNodeB'nin Çalismasi 3-3. Modifiye Edilmis Örnek 4. Üçüncü Düzenleme 4-1. Piko eNodeB'nin Konfigürasyonu 4-2. UElnin Konfigürasyonu 4-3. Sinyal Kalite Ölçümü 4-4. Iletisim Sisteminin Çalismasi . Sonuç Tespitleri Sekil 1, mevcut tarifnamenin bir düzenlemesine göre bir iletisim sisteminin bir konfigürasyonunu gösteren açiklayici bir diyagramdir. Sekil 1'de gösterildigi üzere, mevcut tarifnamenin bir düzenlemesine göre bir iletisim sistemi, çok sayida eNodeB (10), çok sayida kullanici ekipmani cihazi (UE'ler) (20) ve çok sayida piko eNodeB (30) eNodeB (10), eNodeB (10) tarafindan saglanan, yani eNodeB'nin (10) kapsaminda olan bir hücreye dahil edilen UE (20) ile iletisim kuran bir radyo baz istasyonudur (bu spesifikasyonda, spesifik olarak aksi belirtilmedigi sürece, eNodeB (10) bir makro eNodeBtyi temsil eder). eNodeB (10), birkaç km ila yaklasik 10 km arasinda bir hücre olusturmak üzere yeteri kadar yüksek güç çiktisina sahiptir. Ayrica, her bir eNodeB (10), bir X2 arayüzü olarak adlandirilan bir kablo ile baglanir ve kontrol verilerini veya kullanici verilerini diger eNodeB'Iere (10) X2 arayüzü araciligiyla iletebilir.
Piko eNodeB (30), örnegin, yaklasik 10 dB seklinde eNodeB`nin (10) sahip oldugundan daha düsük bir iletim gücüne sahip düsük-iletim-gücü tipinde bir iletisim kontrol aparatidir. Böylece, piko eNodeB (30), eNodeB (10) tarafindan olusturulan bir hücrenin içinde eNodeB'den (10) daha küçük bir hücre olusturur. Piko eNodeB (30), piko eNodeBtye (30) ait UE (20) ile iletisimi kontrol eder. Ayrica, piko eNodeB (30) X2 arayüzü ile eNodeB'ye (10) baglanir ve kontrol verilerini veya kullanici verilerini eNodeB'ye (10) X2 arayüzü araciligiyla iletebilir.
UE (20), eNodeB (10) veya piko eNodeB (30) gibi bir baz istasyonu tarafindan tahsis edilen uydu-yer baglantisina yönelik bir kaynak blogunda alma islemini gerçeklestiren ve yer-uydu baglantisina yönelik bir kaynak blogunda iletim islemini gerçeklestiren bir iletisim terminalidir. Sekil 1ide gösterilen örnekte, UE (20A) eNodeB'ye (10A) aittir ve eNodeB (10A) ile yer-uydu iletisimi ve uydu-yer iletisimini gerçeklestirir. Ayni zamanda, UE (208), piko eNodeB'ye (30) aittir ve piko eNodeB (30) ile yer-uydu iletisimi ve uydu- yer iletisimini gerçeklestirir.
UE (20), örnegin, bir akilli telefon olabilir veya kisisel bir bilgisayar (PC), evde kullanilan bir görüntü isleme cihazi (DVD kaydedici, video birimi ve benzeri), kisisel bir dijital asistan (PDA), bir ev oyun aparati, bir ev aleti veya benzeri gibi bir bilgi isleme cihazi olabilir. Ayni zamanda, UE (20), tasinabilir bir telefon, kisisel bir el telefonu sistemi (PHS), tasinabilir bir müzik kopyalama cihazi, tasinabilir bir video isleme cihazi, tasinabilir bir oyun aparati veya benzeri gibi mobil bir iletisim cihazi olabilir. (Çerçeve Konfigürasyonu) Akabinde, yukarida açiklanan eNodeB (10) gibi bir baz istasyonu ve UE (20) arasinda paylasilan bir radyo çerçevesi açiklanacaktir.
Sekil 2, bir 4G çerçeve formatini gösteren açiklayici bir diyagramdir. Sekil 2'de gösterildigi üzere, bir 10 ms radyo çerçevesi on tane 1-ms alt çerçeve (#0 ila #9) içerir.
Her bir alt çerçeve, 12 alt tasiyici x 14 ortogonal frekans bölmeli çogullama (OFDM) sembollerini içeren tek bir kaynak blogudur ve zamanlama tahsisi kaynak bloklarinin birimlerinde gerçeklestirilir. Ayni zamanda, 1 OFDM sembolü, bir OFDM modülasyonu esasli iletisim semasinda kullanilan bir birimdir ve bir Hizli Fourier Dönüsümünde (FFT) islenen verileri çikti olarak veren bir birimdir.
Ayrica, Sekil 2'de gösterildigi üzere, her bir alt çerçeve bir kontrol alani ve bir veri alani içerir. Kontrol alani, 1 ila 3 OFDM sembolünün yönlendirilmesini içerir (Sekil 2, kontrol alaninin 3 OFDM sembolü oldugu bir örnegi gösterir) ve bir Fiziksel Uydu-Yer Kontrol Kanali (PDCCH) olarak adlandirilan bir kontrol sinyalinin iletimine yönelik kullanilir.
Ayni zamanda, kontrol alanini takiben veri alani, bir Fiziksel Uydu-Yer Paylasimli Kanal (PDSCH) olarak adlandirilan kullanici verileri ve benzerinin iletimine yönelik kullanilir.
Ayrica, kontrol alaninda ve veri alaninda, hücreye özgü bir referans sinyali (RS) düzenlenir. UE (20), referans sinyalini alarak kanal tahminini gerçeklestirebilir ve kanal tahmininin sonucuna göre PDSCH veya benzerinin kod çözme islemini gerçeklestirebilir.
(Aralik Büyütme) Rastlantisal olarak, UE (20) alinan gücün ölçümünü gerçeklestirir ve öncelikli olarak bir baglanti varis yeri olarak alinan en yüksek güce sahip bir baz istasyonunu belirler.
Ancak, yukarida açiklandigi üzere, piko eNodeB (30), eNodeB'nin (10) gücünden daha düsük bir iletim gücüne sahiptir. Bu nedenle, UE (20) tarafindan yapilan ölçümde, UE (20) piko eNodeB'nin (30) yakininda oldugunda bile, eNodeBlnin (10) alinan gücü siklikla yüksektir. Sonuç olarak, UE'nin (20) piko eNodeB'ye (30) ait olma firsati azalir.
Bu tür bir problemi çözmek üzere, aralik büyütme teknolojisi tasarlanmistir. Aralik büyütme, piko eNodeB”nin (30) hücresinin büyütülmesine yönelik teknolojidir. Spesifik olarak, aralik büyütme piko eNodeB'nin (30) alinan gücünü, UE (20) ölçümü gerçeklestirdiginde yaklasik 20 dB olarak gerçek bir ölçülmüs degerden daha büyük bir deger olarak varsayan bir teknolojidir.
Sekil 3, bir piko eNodeB'ye (30) ait aralik büyütme alanini gösteren açiklayici bir diyagramdir. Aralik büyütmesi ile, piko eNodeB'nin (30) hücresi Sekil 3'te gösterilen aralik büyütme alanina kadar büyütülür. Bu tür bir konfigürasyon ile, UE'nin (20) piko eNodeB`ye (30) ait olma firsati artar. Öte yandan, piko eNodeB'ye (30) ait olan ve aralik büyütme alaninda bulunan UE'de (20), eNodeB'den (10) alinan güç, eNodeB'den (30) alinan güçten yaklasik olarak 20 dB daha yüksek olabilir. Bu nedenle, eNodeB'den (10) gelen parazitin düzgün bir sekilde kontrol edilmesi önemlidir. Bundan sonra, PDSCH'nin iletildigi veri alaninin parazit kontrolü ve PDCCH'nin iletildigi kontrol alaninin parazit kontrolü açiklanacaktir.
(Veri Alaninin Parazit Kontrolü) Hücreler Arasi Parazit Koordinasyonu (ICIC), veri alanina ait parazit ile mücadele edilmesini mümkün kilar. Spesifik olarak, eNodeB (10) fazla parazite sahip bir kaynak blogunun veya X2 arayüzü araciligiyla komsu eNodeB'ler (10) ile fazla parazite sahip olmasi beklenen bir kaynak blogunun bilgilerini degistirerek olarak kaynak bloklarinin birimlerinde veri alaninin parazitini kontrol edebilir. Öte yandan, ICIC'de, PDCCH'nin iletimi durdurulmaz ve bu nedenle, kontrol alaninda paraziti engellemek üzere ICICinin kullanilmasi zordur.
(Kontrol Alaninin Parazit Kontrolü - ABS) Bu nedenle, Neredeyse Bos Alt Çerçeve (ABS), kontrol alaninin parazit kontrolüne yönelik kullanilmistir. ABS, bazi alt çerçevelerde makro eNodeB'den alinan referans sinyali yerine iletimi sinirlandirir. Bir ABS olarak ayarlanan bir alt çerçeve, referans sinyali yerine iletimin sinirlandirildigi bir iletim siniri çerçevesi haline gelir. Bundan sonra, ABS Sekil 4'e referans ile daha detayli olarak açiklanacaktir.
Sekil 4, bir ABS olarak ayarlanan bir alt çerçeveyi gösteren açiklayici bir diyagramdir.
Sekil 4'te gösterildigi üzere, ABS olarak ayarlanan alt çerçevede, PDCCH ve PDSCH iletilmez ve kontrol alaninin referans sinyali ile veri alaninin referans sinyali iletilir. Bu nedenle, eNodeB (10) tarafindan ABS olarak ayarlanan alt çerçevede, piko eNodeBlye (30) ait hem kontrol alani hem de veri alaninin paraziti baskilanir.
Ayrica, ABS`Ier Multimedya Yayin çoklu gönderim Tekli Frekans Agi (MBSFN) tipi ABS'Ieri içerir. Sekil 5'te gösterildigi üzere, MBSFN tipi ABS olarak ayarlanan bir alt çerçevede, veri alaninin referans sinyali iletilmez ve sadece kontrol alaninin referans sinyali iletilir. Bu nedenle, MBSFN tipi ABS olarak ayarlanan alt çerçevede, piko eNodeB“nin (30) paraziti Sekil 4'te gösterilen genel ABS'dekinden daha fazla baskilanir.
(ABS'Ierin Ayarlama Modeli) ABS'Ierin ayarlama modeli olarak, çok sayida konfigürasyon, döngüsü sekiz alt çerçevedir, tanimlanir. Bundan sonra, konfigürasyonlarin spesifik örnekleri Sekil G'ya referans ile açiklanacaktir.
Sekil 6, konfigürasyonlarin spesifik örneklerini gösteren açiklayici bir diyagramdir. Sekil Bida gösterildigi üzere, bir konfigürasyonda (1), birinci alt çerçeve, bir ABS olarak ayarlanmaz ve ABS'Ier iki ila sekiz alt çerçeveye ayarlanir. Ayrica, bir konfigürasyonda (2), birinci ve besinci alt çerçeve ABS'Ier olarak ayarlanmaz ve ABS'Ier ikinci ila dördüncü alt çerçeveye ve altinci ila sekizinci alt çerçeveye ayarlanir. Benzer bir sekilde, konfigürasyonlarda (3 ila 5), ABS'Ier 8 ms döngülerine sahip modellere göre ayarlanir.
Ayrica, 1 radyo çerçevesinin 10 ms olmasina ragmen, hibrid bir ACK'ye ait döngünün 8 ms olmasi nedeniyle, konfigürasyon döngüsü ayni zamanda hibrid ACK ile tutarlilik bakimindan 8 ms olarak belirlenmistir. (Çoklu_ABS) Su ana kadar, konfigürasyonlarin arasinda ayni konfigürasyonun ayarlanmasi komsu eNodeBllerde (10) düsünülmüstür. Örnegin, Sekil 1'de gösterilen örnekte, eNodeB (10A) tarafindan ABS olarak ayarlanan alt çerçeve, ayni zamanda eNodeB`ler (108 ve 100) tarafindan ABS olarak ayarlanacak sekilde düsünülmüstür. Bu nedenle, eNodeB (10A) tarafindan ABS olarak ayarlanan alt çerçevede, eNodeB'nin (10A) hücre sinirinin yakininda bulunan UE (20B), komsu eNodeB'Ierden (10B ve 100) daha az parazit almistir.
Ancak, komsu eNodeB'Ier (10) arasinda farkli konfigürasyonlarin ayarlanmasina izin vermeye yönelik çoklu_ABS teknolojisi, yakin zamanda tartisilmistir. Bu durum dikkate alindiginda, eNodeB (10) tarafindan ABS'Ier olarak ayarlanan uygun bir sayida alt çerçeve farkli olacaktir. Diger bir deyisle, çok sayida piko eNodeB'nin (30) ait oldugu eNodeB (10) çok sayida alt çerçeveyi ABS'Ier olarak ayarlamak zorunda kalirken, az sayida piko eNodeB'nin (30) ait oldugu eNodeB (10) çok sayida alt çerçeveyi ABS'Ier olarak ayarlamaya daha az ihtiyaç duyacaktir. Çoklu_ABS`nin kullanilmasindan dolayi, ayni alt çerçeveyi ABS olarak ayarlayan makro eNodeBller ve ayni alt çerçeveyi ABS olarak ayarlamayan makro eNodeB`Ier, çok sayida komsu makro eNodeB'Ierin arasinda karistirilir. Örnegin, Sekil 1'de gösterilen eNodeB'nin (10A) konfigürasyonu (2) ayarladigi ve eNodeB'nin (1OB) konfigürasyonu (5) ayarladigi bir durumda, eNodeB'deki (10A) alt çerçeve (#3) bir ABS'dir, ancak eNodeB'deki (1OB) alt çerçeve (#3) bir ABS degildir. Bu nedenle, eNodeB'nin (10A) hücre sinirinin yakininda bulunan UE (208), alt çerçevenin (#3) içinde eNodeB'den (108) paraziti alabilir.
(Birinci Düzenlemenin Altyapisi) Yukarida açiklandigi üzere, piko eNodeB'nin (30) ait oldugu eNodeB'nin (10) konfigürasyonu, sadece çoklu _ABS'nin kullanilmasi olarak düsünüldügünde, piko eNodeBlnin (30) paraziti önlemesi zordur.
Bu yüzden, her bir konfigürasyona ait piko eNodeB`Ieri (30) bildiren çok sayida eNodeB (10) düsünülebilirken, bu tür bir bildirim piko eNodeB'de (30) X2 arayüzünün yükünde bir artisa neden olur. Ayrica, piko eNodeB'nin (30) temel olarak bir eNodeB (10) ile X2 arayüzüne sahip olmasi nedeniyle, bir eNodeB”nin (10) konfigürasyonu bildirmesi uygundur.
Ayrica, su ana kadar tartisma sirasinda, X2 arayüzü araciligiyla eNodeB (10) ve piko eNodeB (30) arasinda bir konfigürasyonun paylasilmasi düsünülmüstür. Bu nedenle, çok sayida eNodeB'nin (10) çok sayida konfigürasyonuna ait piko eNodeBSnin (30) bildirilmesi geriye dönük uygunluk açisindan istenmez.
Bu nedenle, yukaridaki durumlara bagli olarak, mevcut tarifnamenin birinci düzenlemesi yaratilmistir. Mevcut tarifnamenin birinci düzenlemesine göre, çoklu_ABS kullanildiginda bile, her bir alt çerçevenin parazitinden korunma statüsü uygun bir sekilde belirlenebilir. Bundan sonra, mevcut tarifnamenin birinci düzenlemesi detayli olarak açiklanacaktir. <2-1. Birinci Düzenlemeye Göre eNodeB'nin Konfigürasyonu› Sekil 7, mevcut tarifnamenin birinci düzenlemesine göre eNodeB'nin (10) konfigürasyonunu gösteren fonksiyonel bir blok diyagramidir. Sekil 7'de gösterildigi üzere, mevcut tarifnamenin birinci düzenlemesine göre eNodeB (10) bir anten grubu (104), bir radyo isleme birimi (110), bir DA/AD dönüstürme birimi (120), bir dijital isleme birimi (, bir konfigürasyon hafiza birimi (160) ve bir parazit belirleme birimi (170) içerir.
(Anten Grubu) Anten grubu (104), UEiden (20) bir radyo sinyali alarak elektriksel bir radyo-frekansi sinyali elde eder ve radyo-frekansi sinyalini radyo isleme birimine (110) saglar. Ayrica, anten grubu (104) radyo isleme biriminden (110) saglanan radyo-frekansi sinyaline bagli olarak radyo sinyalini UE'ye (20) iletir. eNodeB'nin (10) çok sayida antene sahip anten grubunu (104) içermesi nedeniyle, eNodeB (10) MIMO iletisimi veya çesitlilik iletisimini gerçeklestirebilir.
(Radyo Isleme Birimi) Radyo isleme birimi (110), amplifikasyon, filtreleme ve asagi-dönüstürme gibi analog bir islem gerçeklestirerek anten grubundan (104) saglanan radyo-frekansi sinyalini bir taban bant sinyaline (yer-uydu sinyali) dönüstürür. Ayrica, radyo isleme birimi (110) DA/AD dönüstürme biriminden (120) saglanan bir taban bant sinyalini (uydu-yer sinyali) bir radyo-frekansi sinyaline dönüstürür.
(DA/AD Dönüstürme Birimi) DA/AD dönüstürme birimi (120), radyo isleme biriminden (110) saglanan analog-format yer-uydu sinyalini dijital bir formata dönüstürür ve dijital isleme birimine (130) dijital- format yer-uydu sinyalini saglar. Ayni zamanda, DA/AD dönüstürme birimi (120) dijital isleme biriminden (130) saglanan dijital-format uydu-yer sinyalini analog bir formata dönüstürür ve radyo isleme birimine (110) analog-format uydu-yer sinyalini saglar.
(Dijital Isleme Birimi) Dijital isleme birimi (130), saglanan DA/AD dönüstürme biriminden (120) yer-uydu sinyalinin üzerinde dijital islemeyi gerçeklestirir ve PUCCH gibi kontrol sinyalini veya PUSCH gibi kullanici verisini tespit eder. Ayrica, dijital isleme birimi (130) eNodeB'den (10) iletime yönelik bir dijital-format uydu-yer sinyali üretir ve DA/AD dönüstürme birimine (120) uydu-yer sinyalini saglar.
(ABS Ayarlama Birimi) ABS ayarlama birimi (140). Sekil B'ya referans ile açiklanan konfigürasyonun seçilmesi ve ayarlanmasi yoluyla ABS'yi ayarlar.
(X2 Iletisim Birimi) X2 iletisim birimi (150), X2 arayüzü araciligiyla diger eNodeB (10) veya piko eNodeB (30) ile iletisimi gerçeklestirmek üzere konfigüre edilir. Örnegin, X2 iletisim birimi (150) bir konfigürasyonda komsu eNodeB'ye (10) ait ABS'nin ayar bilgisini alan bir ayar bilgisi alma birimi olarak bir isleve sahiptir. Ayrica, X2 iletisim birimi (150) parazit belirleme birimi (170) tarafindan her bir alt çerçeveye yönelik bir parazit koruma durumunun bir belirleme sonucunu belirten bilginin piko eNodeB'sini (30) bildiren bir bildirim birimi olarak bir isleve sahiptir.
(Konfigürasyon Hafiza Birimi) Konfigürasyon hafiza birimi (160), X2 iletisim birimi (150) ile alinan komsu eNodeB'lerin (10) konfigürasyonlarini hafizasinda depolar.
(Parazit Belirleme Birimi) Parazit Belirleme Birimi (170), her bir alt çerçevede eNodeB'nin (10) hücresinin içinde piko eNodeB'ye (30) ait olan UE'nin (20) parazit koruma statüsünü belirler. Spesifik olarak, parazit belirleme birimi ( tarafindan ayarlanan konfigürasyona ve konfigürasyon hafiza biriminde (160) hafizada tutulan komsu eNodeB'nin (10) konfigürasyonuna bagli olarak parazit koruma statüsünü belirler. Örnegin, hücrenin içinde hedef piko eNodeB'yi (30) içeren hem eNodeB (10) (bundan sonra, gerekli olmasi halinde, hizmet veren bir eNodeB (10) olarak refere edilir) hem de komsu eNodeB'ler (10) tarafindan ABS olarak ayarlanan alt çerçevede. piko eNodeB'ye (30) ait UE'nin (20) iletisiminin daha az parazit aldigi düsünülür. Bu yüzden, parazit belirleme birimi (170), hizmet veren eNodeB (10) ve komsu eNodeB'ler (10) tarafindan ABS olarak ayarlanan alt çerçevenin korunan bir çerçeve oldugunu belirler.
Ayrica, ne hizmet veren eNodeB (10) ne de komsu eNodeB'ler (10) tarafindan ABS olarak ayarlanmayan alt çerçevede, piko eNodeB'ye (30) ait UE'nin (20) iletisiminin çok sayida eNodeB'den (10) parazit alacagi düsünülür. Bu yüzden, parazit belirleme birimi (170) ne hizmet veren eNodeB (10) ne de komsu eNodeB'ler (10) tarafindan ABS olarak ayarlanmayan alt çerçevenin korunmayan (Korunmamis) bir çerçeve oldugunu Ayrica, komsu eNodeB'ler (10) tarafindan ABS olarak ayarlanan ancak hizmet veren eNodeB (10) tarafindan ABS olarak ayarlanmayan alt çerçevede, piko eNodeB'ye ait (30) UE'nin (20) iletisiminin, hizmet veren eNodeB'den (10) parazit alacak olmasi oldukça mümkündür. Bu yüzden, parazit belirleme birimi (170) komsu eNodeB'ler (10) tarafindan ABS olarak ayarlanan ve hizmet veren eNodeB (10) tarafindan ABS olarak ayarlanmayan alt çerçevenin, korunmayan bir çerçeve oldugunu belirleyebilir.
Ayrica, hizmet veren eNodeB (10) tarafindan ABS olarak ayarlanan ancak komsu eNodeB'ler (10) tarafindan ABS olarak ayarlanmayan alt çerçevede, piko eNodeB'ye ait (30) UE'nin (20) iletisiminin, komsu eNodeB'lerden (10) parazit alacak olmasi oldukça mümkündür. Diger bir deyisle, piko eNodeB'ye ait (30) UE'nin (20) iletisimi, güçlü veya zayif parazit alabilir. Bu yüzden, parazit belirleme birimi (170) hizmet veren eNodeB (10) tarafindan ABS olarak ayarlanan ve komsu eNodeB'ler (10) tarafindan ABS olarak ayarlanmayan alt çerçevenin, parazit statüsü belirli olmayan kismi olarak korunan (Kismen Korunan) bir çerçeve oldugunu belirler.
Bundan sonra, yukarida-belirtilen parazit belirleme birimi (170) ile yapilan belirlemenin spesifik bir örnegi Sekil 8'e referans ile açiklanacaktir.
Sekil 8, bir parazit belirleme birimi (170) ile yapilan bir belirlemenin spesifik bir örnegini gösteren açiklayici bir diyagramdir. Daha spesifik olarak, Sekil 8 hizmet veren eNodeB'nin (1OA) konfigürasyonu (2) ayarladigi ve komsu eNodeB'lerin (108 ve 100) konfigürasyonlari (sirasiyla, 3 ve 4) ayarladigi bir örnegi açiklar.
Bu durumda, alt çerçevelerin (#2 ve #6) eNodeB'lerin (10) tümü tarafindan ABS'Ier olarak ayarlanmasi nedeniyle, parazit belirleme birimi (170) alt çerçevelerin (#2 ve #6) korunan çerçeveler oldugunu belirler.
Ayrica, alt çerçevelerin (#1 ve #5) eNodeB'lerin (10) herhangi biri tarafindan ABS'Ier olarak ayarlanmamasi nedeniyle, parazit belirleme birimi (170) alt çerçevelerin (#1 ve Ayrica, alt çerçevelerin (#3 ve #7) komsu eNodeB (1GB) tarafindan ABS'Ier olarak ayarlanan ve hizmet veren eNodeB (1OA) tarafindan ABS'Ier olarak ayarlanmayan alt çerçeveler olmalari nedeniyle, parazit belirleme birimi (170) alt çerçevelerin (#3 ve #7) korunmayan çerçeveler oldugunu belirler.
Ayrica, alt çerçevelerin (#4 ve #8) hizmet veren eNodeB (10) tarafindan ABS'Ier olarak ayarlanan ve komsu eNodeB'ler (10) tarafindan ABS'Ier olarak ayarlanmayan alt çerçeveler olmalari nedeniyle, parazit belirleme birimi (170) alt çerçevelerin (#4 ve #8) kismi olarak korunan çerçeveler oldugunu belirler.
Parazit belirleme birimi (170), yukarida açiklandigi üzere her bir alt çerçevenin parazit koruma statüsünü belirlediginde, parazit belirleme birimi (170) belirleme sonucun karsilik gelen konfigürasyonu (X) belirtir. Burada, örnekte, Sekil 6'ya referans ile açiklanan konfigürasyonlarda (1 ila 5) kismi olarak korunan çerçeveler dahil olmak üzere bir kombinasyonu tanimlayan konfigürasyon eklenir ve parazit belirleme birimi (170) bu konfigürasyonlardan belirleme sonucuna karsilik gelen konfigürasyonu (X) belirtir. X2 iletisim birimi (150), parazit belirleme birimi (170) ile belirtilen konfigürasyona (X) ait piko eNodeB'yi (30) bildirir.
Bu konfigürasyon ile, piko eNodeB (30), çok sayida eNodeB'nin (10) çok sayida konfigürasyonuna ait piko eNodeB'yi (30) bildirmeden, hizmet veren eNodeB'den (10) alinan bir konfigürasyona bagli olarak her bir alt çerçevenin parazit koruma statüsünü uygun bir sekilde kontrol edebilir. <2-2. Birinci Düzenlemeye Göre eNodeB'nin Çalismasi› Mevcut tarifnamenin birinci düzenlemesine göre eNodeB'nin (10) konfigürasyonu, yukarida açiklanmistir. Akabinde, mevcut tarifnamenin birinci düzenlemesine göre eNodeB'nin (10) çalismasi, Sekil 9'a referans ile açiklanacaktir.
Sekil 9, mevcut tarifnamenin birinci bir düzenlemesine göre bir eNodeB'nin (10) çalismasini gösteren bir akis semasidir. Sekil 9`de gösterildigi üzere, ilk olarak, hizmet veren eNodeB'nin (10) ABS ayarlama birimi (140) bir konfigürasyon seçer ve bir ABS 8428'de belirtilen belirlemeleri gerçeklestirir.
Spesifik olarak, parazit belirleme birimi (170) bir hedef alt çerçevenin hizmet veren eNodeB (10) tarafindan bir ABS olarak ayarlanip ayarlanmadigini belirler (8412).
Hedef alt çerçeve, hizmet veren eNodeB (10) tarafindan bir ABS olarak ayarlanmadiginda, parazit belirleme birimi (170) karsilik gelen alt çerçevenin korunmayan bir çerçeve oldugunu belirler (8416). Öte yandan, hedef alt çerçeve hizmet veren eNodeB (10) tarafindan bir ABS olarak ayarlandiginda, parazit belirleme birimi (170) karsilik gelen alt çerçevenin komsu eNodeBllerin (10) tümü tarafindan bir ABS olarak ayarlanip ayarlanmadigini belirler (8420). Komsu eNodeBilerin (10) tümü, karsilik gelen alt çerçeveyi bir ABS olarak ayarlamis oldugunda, parazit belirleme birimi (170) karsilik gelen alt çerçevenin korunan bir çerçeve oldugunu belirler (8424). Öte yandan, komsu eNodeB'lerin (10) bazilari karsilik gelen alt çerçeveyi bir ABS olarak ayarlamadiginda (8420), parazit belirleme birimi (170) karsilik gelen alt çerçevenin kismi olarak korunan bir çerçeve oldugunu belirler (8428).
Bundan sonra, parazit belirleme birimi (170), her bir alt çerçevenin belirleme sonucuna karsilik gelen konfigürasyonu belirtir ve X2 iletisim birimi (150) spesifik konfigürasyonun piko eNodeBisini (30) bildirir (8432).
(Modifiye Edilmis Örnek) Ayrica, yukaridaki açiklamanin komsu eNodeB (10) tarafindan ABS olarak ayarlanan ve hizmet veren eNodeB (10) tarafindan ABS olarak ayarlanmayan alt çerçevenin korunmayan çerçeve olarak islendigi örnegi vermesine ragmen, düzenleme bu örnek ile sinirli degildir. Örnegin, parazit belirleme birimi (170), komsu eNodeB (10) tarafindan ABS olarak ayarlanan ve hizmet veren eNodeB (10) tarafindan bir ABS olarak ayarlanmayan alt çerçevenin, kismi olarak korunan bir çerçeve oldugunu belirleyebilir. Bundan sonra, bu tür bir modifiye edilmis örnek Sekiller 10 ve 11'e referans ile açiklanacaktir.
Sekil 10, bir parazit belirleme birimi (170) ile yapilan bir belirlemenin modifiye edilmis bir örnegini gösteren açiklayici bir diyagramdir. Daha spesifik olarak, Sekil 8'de oldugu üzere, Sekil 10 hizmet veren eNodeB'nin (10A) konfigürasyonu (2) ayarladigi ve komsu eNodeB“lerin (108 ve 100) konfigürasyonlari (sirasiyla 3 ve 4) ayarladigi bir örnegi gösterir.
Bu durumda, alt çerçevelerin (#3 ve #7) komsu eNodeB (1GB) tarafindan ABS'Ier olarak ayarlanan ve hizmet veren eNodeB (10A) tarafindan ABS'Ier olarak ayarlanmayan alt çerçeveler olmasi nedeniyle, Sekil 10'da gösterildigi üzere modifiye edilmis örnege göre parazit belirleme birimi (170) alt çerçevelerin (#3 ve #7) kismi olarak korunan çerçeveler oldugunu belirler. Ayni zamanda, alt çerçeveler (#1, #2, #4-6 ve #8) ile ilgili belirleme sonuçlarinin Sekil 8'e referans ile açiklanan sonuçlar ile ayni olmasi nedeniyle, bunun detayli bir açiklamasi burada çikarilacaktir.
Sekil 11, modifiye edilmis örnege göre çalismayi gösteren bir akis semasidir. Sekil 117de gösterildigi üzere, ilk olarak, hizmet veren eNodeB'nin (10) ABS ayarlama birimi komsu eNodeB'nin (10) bir konfigürasyonunu alir (8408). Bundan sonra, parazit Spesifik olarak, parazit belirleme birimi (170) bir hedef alt çerçevenin hizmet veren eNodeB (10) ve komsu eNodeB (10) dahil olmak üzere eNodeB'lerin (10) tümü tarafindan bir ABS olarak ayarlanip ayarlanmadigini belirler (8414). Hedef alt çerçeve, eNodeB'Ierin tümü tarafindan bir ABS olarak ayarlandiginda, parazit belirleme birimi (170) karsilik gelen alt çerçevenin korunan bir çerçeve oldugunu belirler (8418). Öte yandan, parazit belirleme birimi (170) hedef alt çerçevenin eNodeB'Ierin (10) hepsi degil ancak bazilari tarafindan bir ABS olarak ayarlanip ayarlanmadigini belirler (8422). Hedef alt çerçeve, eNodeB`lerin (10) herhangi biri tarafindan bir ABS olarak ayarlanmadiginda, parazit belirleme birimi (170) karsilik gelen alt çerçevenin korunmayan bir çerçeve oldugunu belirler (8426). Öte yandan, hedef alt çerçeve eNodeB'Ierin (10) bazilari tarafindan bir ABS olarak ayarlandiginda, parazit belirleme birimi (170) karsilik gelen alt çerçevenin kismi olarak korunan bir çerçeve oldugunu Bundan sonra, parazit belirleme birimi (170), her bir alt çerçevenin belirleme sonucuna karsilik gelen konfigürasyonu belirtir ve X2 iletisim birimi (150) spesifik konfigürasyonun piko eNodeBisini (30) bildirir (8432). <2-3. Uygulama Örnegi› Yukarida açiklandigi üzere, düzenlemeye göre, piko eNodeB'nin (30) sahip parazit olasiligina kismi olarak korunan çerçeveyi belirten konfigürasyonu bildirmesi nedeniyle, piko eNodeB (30), örnegin, korunmayan çerçeveye ek olarak kismi olarak korunan çerçeveyi engellerken aralik büyütme alaninda bulunan UE (20) üzerinde planlamayi gerçeklesti rebilir.
Ancak, kismi olarak korunan çerçevelerin sayisi artarsa, piko eNodeB (30) tarafindan tahsis edilebilen bir miktar kaynak olumsuz bir sekilde etkilenir. Bu yüzden, piko eNodeB“nin (30) çiktisinin azaltildigi bir durum tahmin edilebilir. Bu yüzden, düzenlemenin uygulama örnegi olarak, kismi olarak korunan çerçevelerin sayisini baskilamaya yönelik bir konfigürasyon asagida açiklanacaktir.
Uygulama örnegine göre ABS ayarlama birimi (140), komsu eNodeB`ler (10) ile birlikte eNodeB'nin (10) her bir diliminde konfigürasyonu ayarlar. Spesifik olarak, çok sayida komsu eNodeB'nin (10) her birine ait ABS ayarlama birimi (140), karsilik gelen çok sayida eNodeBinin (10) merkezi yönüne yönlendirilen dilime ayni konfigürasyonu ayarlar. Bundan sonra, daha detayli bir açiklama Sekil 12'ye referans ile yapilacaktir.
Sekil 12, birinci düzenlemeye ait bir uygulama örnegini gösteren açiklayici bir diyagramdir. Sekil 12lde gösterildigi üzere, eNodeB'Ierin (10A ila 10D) merkezi yönünde yönlendirilen eNodeB'nin (10A) bir dilimi, birinci bir dilimdir (SiA). Ayrica, eNodeB'Ierin (10A ila 10D) merkezi yönünde yönlendirilen eNodeB'nin (108) bir dilimi, birinci bir dilimdir (S18). Ayrica, eNodeB'lerin (10A ila 10D) merkezi yönünde yönlendirilen eNodeB'nin (100) bir dilimi, bir birinci dilimdir (S10). Benzer bir sekilde, eNodeB'Ierin (10A ila 10D) merkezi yönünde yönlendirilen eNodeB'nin (10D) bir dilimi, birinci bir dilimdir (81 D).
Bu yüzden, eNodeB'Ierin (10A ila 10D) ABS ayarlama birimleri (140), eNodeB'nin (10A) birinci dilimine (S1A), eNodeB'nin (1GB) birinci dilimine (S1B), eNodeB'nin (1OC) birinci dilimine (S1C) ve eNodeB”nin (10D) birinci dilimine (S1D) yönelik ayni konfigürasyonu (2) ayarlar.
Benzer bir sekilde, eNodeB'lerin (10A ve 10D ila 10F) ABS ayarlama birimleri (140) eNodeB`nin (10A) birinci dilimine (SZA), eNodeB”nin (10D) birinci dilimine (SZD), eNodeBlnin (10E) birinci dilimine (S1E) ve eNodeB'nin (10F) birinci dilimine (S1F) yönelik ayni konfigürasyonu (3) ayarlar.
Burada, uygulama örnegine göre parazit belirleme birimi (170), çok sayida eNodeB'nin (10) merkezi yönünde yönlendirilen çok sayida komsu eNodeB'nin (10) her birine ait dilime ayarlanan konfigürasyona göre paraziti belirler. Bundan dolayi, ayni konfigürasyonun bu dilimlere ayarlandigi uygulama örnegine göre, ayni alt çerçeveyi bir ABS olarak ayarlayan eNodeB”Ierin (10) ve ayni alt çerçeveyi bir ABS olarak ayarlamayan eNodeB`lerin (10) karismasi engellenebilir. Bu yüzden, kismi olarak korunan çerçevelerin sayisi baskilanabilir. Sonuç olarak, piko eNodeB'nin (30) veri hacmi gelistirilebilir.
Mevcut tarifnamenin birinci düzenlemesi, yukarida açiklanmistir. Akabinde, mevcut tarifnamenin ikinci düzenlemesi açiklanacaktir. Ikinci örnege göre, her bir piko eNodeB“ye (30) yönelik uygun bir konfigürasyon, bir eNodeB'de (10-2) her bir piko eNodeB'de (30) konfigürasyonlarin belirlenmesi ile elde edilebilir. <3-1. Ikinci Düzenlemeye Göre eNodeB'nin Konfigürasyonu> Sekil 13, mevcut tarifnamenin ikinci bir düzenlemesine göre bir eNodeB'nin (10-2) bir konfigürasyonu gösteren fonksiyonel bir blok diyagramidir. Sekil 13'te gösterildigi üzere, mevcut tarifnamenin ikinci bir düzenlemesine göre bir eNodeB (10-2) bir anten grubu (104), bir radyo isleme birimi (110), bir DA/AD dönüstürme birimi (120), bir dijital isleme birimi (, bir konfigürasyon hafiza birimi (160), bir parazit belirleme birimi (172) ve bir pozisyon bilgisi hafiza birimi (180) içerir. Anten grubu (104), radyo isleme birimi (110), DA/AD dönüstürme birimi ( konfigürasyonlari, birinci düzenlemede açiklananlar ile aynidir, bunun detayli bir açiklamasi burada çikarilacaktir.
(Pozisyon Bilgisi Hafiza Birimi) Pozisyon bilgisi hafiza birimi (180), eNodeBlnin (10-2) içinde piko eNodeBSnin (30) pozisyon bilgisini hafizada tutar. Ayrica, her bir piko eNodeB'nin (30) pozisyon bilgisi manuel olarak ayarlanabilir ve piko eNodeB'den (30) rapor edilebilir.
(Parazit Belirleme Birimi) Parazit belirleme birimi (172), çok sayida eNodeB'nin (10-2) konfigürasyonlarina ek olarak pozisyon bilgisi hafiza biriminde (180) hafizada tutulan her bir piko eNodeB'nin (30) pozisyon bilgisine bagli olarak her bir piko eNodeB”de (30) bildirime yönelik konfigürasyonu belirler. Bundan sonra, bu konu Sekil 14'e referans ile daha detayli olarak açiklanacaktir.
Sekil 14, eNodeB (10-2) ve piko eNodeB'nin (30) bir düzenlemesinin bir örnegini gösteren açiklayici bir diyagramdir. Sekil 14'te gösterilen örnekte, piko eNodeB (3OA) eNodeB`nin (10-2A) nispeten yakininda bulunur ve piko eNodeB (308) eNodeB'nin (10- 2A) hücre kenarinin yakininda bulunur.
Böylece, her bir piko eNodeB'nin (30) pozisyonunun farkli olmasi halinde, ilgili eNodeB'Iere (10-2) ait konfigürasyonlarin kombinasyonu ayni olsa bile her bir piko eNodeB'nin (30) parazit koruma statüsü farklidir. Örnegin, eNodeB'nin (10-2A) nispeten yakininda bulunan piko eNodeB (SOA), komsu eNodeB'Ierden (10-28 ve 10- 2C) daha az parazit alir. Öte yandan, eNodeB`nin (10-2A) hücre kenarinin yakininda fazla miktarda parazit almasi beklenir.
Bu yüzden, hizmet veren eNodeB (10-2) tarafindan bir ABS olarak ayarlanan ve komsu eNodeB (10-2) tarafindan bir ABS olarak ayarlanmayan ayni-olmayan bir alt çerçeve oldugunda, ikinci düzenlemeye göre parazit belirleme birimi (172), her bir piko eNodeB”nin (30) pozisyon bilgisine bagli olarak karsilik gelen alt çerçevenin parazit koruma statüsünü belirler.
Spesifik olarak piko eNodeB (30), hizmet veren eNodeB'den (10-2) önceden belirlenen bir araligin içinde oldugunda, parazit belirleme birimi (172) ayni-olmayan alt çerçevenin korunan bir çerçeve oldugunu belirleyebilir. Öte yandan, piko eNodeB (30) hizmet veren eNodeB'den (10-2) önceden belirlenen araligin disinda bulundugunda, parazit belirleme birimi (172) ayni-olmayan alt çerçevenin korunmayan bir çerçeve oldugunu belirleyebilir.
Bu konfigürasyona göre, kismi olarak korunan çerçeve dahil olmak üzere bir kombinasyonu tanimlayan bir konfigürasyonu eklemenin gereksiz oldugu bir deger vardir. Ancak, piko eNodeB (30) hizmet veren eNodeB'den (10-2) önceden belirlenen bir araligin içinde veya önceden belirlenen araligin disinda oldugunda, parazit belirleme birimi (172) ayni-olmayan alt çerçevenin kismi olarak korunan bir çerçeve oldugunu belirleyebilir. <3-2. Ikinci Düzenlemeye Göre eNodeB'nin Çalismasi› Mevcut tarifnamenin ikinci düzenlemesine göre eNodeB'nin (10-2) konfigürasyonu, yukarida açiklanmistir. Akabinde, mevcut tarifnamenin ikinci düzenlemesine göre eNodeB'nin (10-2) çalismasi, Sekil 15'e referans ile açiklanacaktir.
Sekil 15, mevcut tarifnamenin ikinci düzenlemesine göre eNodeB'nin (10-2) bir çalismasini gösteren bir akis semasidir. Sekil 15'te gösterildigi üzere, ilk olarak, hizmet veren eNodeB`nin ( bir konfigürasyon seçer ve bir ABS konfigürasyonunu alir (8408). Bundan sonra, parazit belirleme birimi (170) her bir alt çerçevede 8436 ila 8456'da belirtilen belirlemeleri gerçeklestirir.
Spesifik olarak, parazit belirleme birimi (172) bir hedef alt çerçevenin hizmet veren Hedef alt çerçeve, hizmet veren eNodeB (10-2) tarafindan bir ABS olarak ayarlanmadiginda, parazit belirleme birimi (172) karsilik gelen alt çerçevenin korunmayan bir çerçeve oldugunu belirler (8440). Öte yandan, hedef alt çerçeve hizmet veren eNodeB (10-2) tarafindan bir ABS olarak ayarlandiginda, parazit belirleme birimi (172) karsilik gelen alt çerçevenin, komsu eNodeB'lerin (10-2) tümü tarafindan bir ABS olarak ayarlanip ayarlanmadigini belirler (8444). Komsu eNodeB'lerin (10-2) tümü, karsilik gelen alt çerçeveyi bir AB8 olarak ayarlamis oldugunda, parazit belirleme birimi (172) karsilik gelen alt çerçevenin korunan bir çerçeve oldugunu belirler (8448).
Burada, komsu eNodeB'lerin (10-2) bazilari karsilik gelen alt çerçeveyi bir ABS olarak ayarlamamis oldugunda (8444), parazit belirleme birimi (172), hedef piko eNodeB'nin (30) hizmet veren eNodeB'den (10-2) önceden belirlenen bir araligin içinde olup olmadigini belirler (8452). Hedef piko eNodeB (30) hizmet veren eNodeB'den (10-2) önceden belirlenen araligin içinde oldugunda, parazit belirleme birimi (172) karsilik gelen alt çerçevenin korunan bir çerçeve oldugunu belirler (8448) ve önceden belirlenen araliginda disinda oldugunda, parazit belirleme birimi (172) karsilik gelen alt çerçevenin korunmayan bir çerçeve oldugunu belirler (8456).
Bundan sonra, parazit belirleme birimi (172) her bir alt çerçevenin belirleme sonucuna karsilik gelen konfigürasyonu belirler ve X2 iletisim birimi (150) spesifik konfigürasyona ait piko eNodeB'yi (30) bildirir (8460).
Yukarida açiklandigi üzere, mevcut tarifnamenin ikinci düzenlemesine göre, her bir piko eNodeB'ye (30) yönelik uygun bir konfigürasyon, her bir piko eNodeB'nin (30) pozisyon bilgisine bagli olarak her bir piko eNodeB'de (30) konfigürasyonlarin <3-3. Modifiye Edilmis Örnek› Ayrica, yukaridaki açiklamanin parazit koruma statüsünün, piko eNodeBinin (30) hizmet veren eNodeB'den (10-2) önceden belirlenen araligin Içinde olup olmamasina göre belirlendigi örnegi vermesine ragmen, düzenleme bu örnek ile sinirli degildir.
Modifiye edilmis örnek olarak, parazit belirleme birimi (172) piko eNodeB (30) ile komsu eNodeB (10-2) arasindaki mesafeye bagli olarak parazit koruma statüsünü belirleyebilir.
Bir örnek olarak, hizmet veren eNodeB (10-2) tarafindan ABS olarak ayarlanan ve komsu eNodeB (10-2) tarafindan ABS olarak ayarlanmayan ayni-olmayan alt çerçeve düsünülür. Bu durumda, piko eNodeB (30) ile komsu eNodeB (10-2) arasindaki mesafe kisaldikça, piko eNodeB (30) karsilik gelen alt çerçevede eNodeB'den (10-2) daha fazla parazit alir.
Bu yüzden, piko eNodeB (30) ile komsu eNodeB (10-2) arasindaki mesafe önceden belirlenen bir mesafeden daha az oldugunda, parazit belirleme birimi (172) ayni- olmayan alt çerçevenin korunmayan bir çerçeve oldugunu belirleyebilir. Öte yandan, piko eNodeB (30) ile komsu eNodeB (10-2) arasindaki mesafe önceden belirlenen mesafeye esit veya bundan büyük oldugunda, parazit belirleme birimi (172) ayni- olmayan alt çerçevenin korunan bir çerçeve oldugunu belirleyebilir.
Mevcut tarifnamenin ikinci düzenlemesi, yukarida açiklanmistir. Akabinde, mevcut tarifnamenin üçüncü örnegi açiklanacaktir. Mevcut tarifnamenin üçüncü düzenlemesine göre, ayni alt çerçeveyi bir ABS olarak ayarlayan makro eNodeB'Ier ve ayni alt çerçeveyi bir ABS olarak ayarlamayan makro eNodeB'Ier karistirilir, karsilik gelen alt çerçevenin parazit koruma statüsü, bir eNodeB (10) tarafinin üzerinde degil bir piko eNodeB (30) tarafinin üzerinde belirlenebilir. <4-1. Piko eNodeB'nin Konfigürasyonu> Sekil 16, mevcut tarifnamenin üçüncü bir örnegine göre bir piko eNodeB'nin (30) bir konfigürasyonunu gösteren açiklayici bir diyagramdir. Sekil 16'da gösterildigi üzere, mevcut tarifnamenin üçüncü bir örnegine göre bir piko eNodeB (30), bir anten grubu (304), bir radyo isleme birimi (310), bir DA/AD dönüstürme birimi (320), bir dijital isleme belirleme birimi (370), bir planlayici (380) ve bir ölçüm sonucu hafiza birimi (390) içerir.
(Anten Grubu) Anten grubu (304), UE'den (20) bir radyo sinyali alarak elektriksel bir radyo-frekansi sinyali elde eder ve radyo-frekansi sinyalini radyo isleme birimine (310) saglar. Ayrica, anten grubu (304) radyo isleme biriminden (110) saglanan radyo-frekansi sinyaline bagli olarak radyo sinyalini UE'ye (20) iletir. Piko eNodeB`nin (30) çok sayida antene sahip anten grubunu (304) içermesi nedeniyle, piko eNodeB (30) MIMO iletisimi veya çesitlilik iletisimini gerçeklestirebilir.
(Radyo Isleme Birimi) Radyo isleme birimi (310), amplifikasyon, filtreleme ve asagi-dönüstürme gibi analog bir islem gerçeklestirerek anten grubundan (304) saglanan radyo-frekansi sinyalini bir taban bant sinyaline (yer-uydu sinyali) dönüstürür. Ayrica, radyo isleme birimi (310) DA/AD dönüstürme biriminden (320) saglanan bir taban bant sinyalini (uydu-yer sinyali) bir radyo-frekansi sinyaline dönüstürür.
(DA/AD Dönüstürme Birimi) DA/AD dönüstürme birimi (320), radyo isleme biriminden (310) saglanan analog-format yer-uydu sinyalini dijital bir formata dönüstürür ve dijital isleme birimine (330) dijital- format yer-uydu sinyalini saglar. Ayni zamanda, DA/AD dönüstürme birimi (320) dijital isleme biriminden (330) saglanan dijital-format uydu-yer sinyalini analog bir formata dönüstürür ve radyo isleme birimine (310) analog-format uydu-yer sinyalini saglar.
(Dijital Isleme Birimi) Dijital isleme birimi (330), DA/AD dönüstürme biriminden (320) saglanan yer-uydu sinyalinin üzerinde dijital islemeyi gerçeklestirir ve PUCCH gibi kontrol sinyalini veya PUSCH gibi kullanici verisini tespit eder. Ayrica, dijital isleme birimi (330) piko eNodeB'den (30) iletime yönelik bir dijital-format uydu-yer sinyali üretir ve DA/AD dönüstürme birimine (320) uydu-yer sinyalini saglar. Dijital isleme birimi (330), DA/AD dönüstürme birimi (320), radyo isleme birimi (310) ve anten grubu (304) ile birlikte bir iletisim birimi olarak çalisir.
(X2 Iletisim Birimi) X2 iletisim birimi (350), X2 arayüzü araciligiyla eNodeB (10) ile iletisimi gerçeklestirmek üzere konfigüre edilir. Örnegin, X2 iletisim birimi (350) birinci düzenlemede açiklandigi üzere eNodeB`den (10) kismi olarak korunan çerçevelerin kombinasyonunu tanimlayan konfigürasyon bilgisinin bildirimini alir.
(Konfigürasyon Hafiza Birimi) Konfigürasyon hafiza birimi (360), X2 iletisim birimi (350) ile piko eNodeB'den (30) alinan konfigürasyonu hafizasinda tutar. UE (20), anten grubu (304) yoluyla iletilen konfigürasyonu alir, alinan konfigürasyona göre sinyal kalite ölçümünü gerçeklestirir ve ölçüm sonucunu piko eNodeB'ye (30) rapor eder. (Ölçüm Sonucu Hafiza Birimi) Ölçüm sonucu hafiza birimi (390), asagida açiklandigi üzere UE'den (20) rapor edilen ölçüm sonucunu hafizada tutar. Ayrica, ölçümü gerçeklestiren UE (20), piko eNodeB'ye (30) ait UE'Ierden (20) herhangi biri olabilir ve aralik büyütme alaninin içinde bulunan bir UE (20) olabilir.
(Parazit Belirleme Birimi) Parazit Belirleme Birimi (370), UE'nin (20) ölçüm sonucuna bagli olarak, her bir kismi olarak korunan çerçevenin parazitten korunmakta olan korunan bir çerçeve veya parazitleri alan korunmayan bir çerçeve olarak islenip islenmedigini belirler. Bu konu, Sekil 18 ve 19'a referans ile daha sonra açiklanacaktir.
(Planlayici) Planlayici (380), parazit belirleme birimi (370) tarafindan belirleme sonucuna ve konfigürasyon hafiza birimi (360) tarafindan hafizada tutulan konfigürasyona göre piko eNodeBlye (30) ait UE7nin (20) planlanmasini gerçeklestirir. Örnegin, planlayici (380) sadece korunan çerçevelerin iletisim kaynaklarini aralik büyütme alaninin içinde bulunan UE'ye (20) tahsis eder. Bu tür bir konfigürasyon ile, aralik büyütme alaninin içinde bulunan UE'nin (20) eNodeB'den (10) parazit almasini önlemek mümkündür. <4-2. UElnin Konfigürasyonu› Mevcut tarifnamenin üçüncü düzenlemesine göre piko eNodeB'nin (30) konfigürasyonu, yukarida açiklanmistir. Akabinde, mevcut tarifnamenin üçüncü düzenlemesine göre UE'nin (20) konfigürasyonu açiklanacaktir.
Sekil 17, mevcut tarifnamenin üçüncü bir düzenlemesine göre UE'nin (20) konfigürasyonunu gösteren fonksiyonel bir blok diyagramidir. Sekil 17lde gösterildigi üzere, mevcut tarifnamenin üçüncü düzenlemesine göre UE (20), bir anten grubu (204), bir radyo isleme birimi (210), bir DA/AD dönüstürme birimi (220), bir dijital isleme birimi (230), bir konfigürasyon hafiza birimi (260) ve bir ölçüm yönetim birimi (270) (Anten Grubu) Anten grubu (204), eNodeB (10) veya piko eNodeB'den (30) bir radyo sinyali alarak elektriksel bir radyo-frekansi sinyali elde eder ve radyo-frekansi sinyalini radyo isleme birimine (210) saglar. Ayrica, anten grubu (204) radyo isleme biriminden (210) saglanan radyo-frekansi sinyaline bagli olarak radyo sinyalini eNodeB (10) veya piko eNodeB“ye (30) iletir. UE'nin (20) çok sayida anteni olan anten grubunu (204) içermesi nedeniyle, UE (20) MIMO iletisimi veya çesitlilik iletisimini gerçeklestirebilir.
(Radyo Isleme Birimi) Radyo isleme birimi (210), amplifikasyon, filtreleme ve asagi-dönüstürme gibi analog bir islem gerçeklestirerek anten grubundan (204) saglanan radyo-frekansi sinyalini bir taban bant sinyaline (uydu-yer sinyali) dönüstürür. Ayrica, radyo isleme birimi (210) DA/AD dönüstürme biriminden (220) saglanan bir taban bant sinyalini (yer-uydu sinyali) bir radyo-frekansi sinyaline dönüstürür.
(DA/AD Dönüstürme Birimi) DA/AD dönüstürme birimi (220), radyo Isleme biriminden (210) saglanan analog-format uydu-yer sinyalini dijital bir formata dönüstürür ve dijital isleme birimine (230) dijital- format uydu-yer sinyalini saglar. Ayni zamanda, DA/AD dönüstürme birimi (220) dijital isleme biriminden (230) saglanan dijital-format yer-uydu sinyalini analog bir formata dönüstürür ve radyo isleme birimine (210) analog-format yer-uydu sinyalini saglar.
(Dijital Isleme Birimi) Dijital isleme birimi (230), DA/AD dönüstürme biriminden (220) saglanan uydu-yer sinyalinin üzerinde dijital islemeyi gerçeklestirir ve PDCCH gibi kontrol sinyalini veya PDSCH gibi kullanici verisini tespit eder. Ayrica, dijital isleme birimi (230) UE'den (20) iletime yönelik bir dijital-format yer-uydu sinyali üretir ve DA/AD dönüstürme birimine (220) yer-uydu sinyalini saglar. Dijital isleme birimi (230), DA/AD dönüstürme birimi (220), radyo isleme birimi (210) ve anten grubu (204) ile birlikte bir iletisim birimi olarak çalisir.
(Konfigürasyon Hafiza Birimi) Konfigürasyon hafiza birimi (260), piko eNodeB'den (30) alinan konfigürasyonu hafizasinda tutar. Ayrica, konfigürasyon her bir alt çerçevenin korunan bir çerçeve (ABS), korunmayan bir çerçeve (ABS degil) veya kismi olarak korunan bir çerçeve olup olmadigini temsil eder. (Ölçüm Yönetim Birimi) Ölçüm yönetim birimi (270), konfigürasyon hafiza biriminde (260) hafizada tutulan konfigürasyona göre sinyal kalite ölçümünü yönetir ve ölçüm sonucunun piko eNodeB'ye (30) raporlanmasini kontrol eder. Bundan sonra, sinyal kalite ölçümü daha <4-3. Sinyal Kalite Ölçümü> Konfigürasyon tarafindan tanimlanan alt çerçeve, korunan çerçeve veya korunmayan çerçeve olarak iki türden biri oldugunda, UE (20) iki türde ölçüm gerçeklestirir. Diger bir deyisle, ölçüm yönetim birimi (270), çok sayida korunan çerçeveye ait ölçüm sonuçlarinin ortalamasini alir, çok sayida korunmayan çerçeveye ait ölçüm sonuçlarinin ortalamasini alir ve ölçüm sonucu olarak piko eNodeB'ye (30) korunan çerçevelerin ortalama degerini ve korunmayan çerçevelerin ortalama degerini rapor Öte yandan, kismi olarak korunan çerçevelerin her birinin, ABS'Ieri ayarlayan eNodeBilerin (10) kombinasyonu ile parazit derecesi bakimindan farkli düsünülmesi nedeniyle, kismi olarak korunan tüm çerçevelerin ölçüm sonuçlarinin ortalamasinin alinmasi, uygun degildir. Bu yüzden, ölçüm yönetim birimi (270) kismi olarak korunan çerçevelerin her birinin ölçümünü bagimsiz bir sekilde gerçeklestirebilir. Diger bir deyisle, ölçüm yönetim birimi (270), kismi olarak korunan her bir çerçevenin ölçüm sonucunu, kismi olarak korunan her bir çerçevenin ölçüm sonucunun ortalamasini almadan piko eNodeB'ye (30) rapor edebilir. Bundan sonra, bu konu Sekil 18'e referans ile daha detayli olarak açiklanacaktir.
Sekil 18, mevcut tarifnamenin üçüncü düzenlemesi ile bir sinyal kalite ölçümünün spesifik bir örnegini gösteren açiklayici bir diyagramdir. Sekil 18'de gösterildigi üzere, UE (20) korunan çerçeveler (A-1 ila A-3) olan alt çerçevelerde (#2, #6 ve #10) ölçümü gerçeklestirir ve korunan çerçevelerin ölçüm sonucu olarak ölçüm sonucunun ortalama bir degerini rapor eder. Ayrica, UE (20) korunmayan çerçeveler (B-1 ila B-3) olan alt çerçevelerde (#1, #5 ve #9) ölçümü gerçeklestirir ve korunmayan çerçevelerin ölçüm sonucu olarak ölçüm sonucunun ortalama bir degerini rapor eder. Öte yandan, kismi olarak korunan çerçeveler olan alt çerçeveler (#3, #4 ve #7) bagimsiz olarak ölçülür. Diger bir deyisle, UE (20) kismi olarak korunan çerçeve (C) olan alt çerçevede (#3) ölçümü gerçeklestirir ve diger kismi olarak korunan çerçevelerin ölçüm sonuçlarinin ortalamasini almadan ölçüm sonucunu rapor eder. Ayrica, UE (20) alt çerçevenin diger bir kismi olarak korunan çerçeve olmasina ragmen, alt çerçeveden (#3) farkli döngülere sahip diger alt çerçevelerin ölçüm sonucu ile (örnegin, bir sonraki radyo çerçevesinin bir alt çerçevesi (#1)) alt çerçevenin (#3) ölçüm sonucunun ortalamasini alabilir.
Ayrica, UE (20) kismi olarak korunan çerçeve (D) olan alt çerçevede (#4) ölçümü gerçeklestirir ve diger kismi olarak korunan çerçevelere ait ölçüm sonuçlarinin ortalamasini almadan ölçüm sonucunu rapor eder. Ayrica, UE (20) kismi olarak korunan çerçeve (E) olan alt çerçevede (#7) ölçümü gerçeklestirir ve diger kismi olarak korunan çerçevelerin ölçüm sonuçlarinin ortalamasini almadan ölçüm sonucunu rapor eder. Benzer bir sekilde, UE (20) kismi olarak korunan çerçeve (F) olan alt çerçevede (#8) ölçümü gerçeklestirir ve diger kismi olarak korunan çerçevelerin ölçüm sonuçlarinin ortalamasini almadan ölçüm sonucunu rapor eder.
Piko eNodeB'nin (30) yukarida açiklandigi gibi her bir kismi olarak korunan çerçevede UE'den (20) gelen ölçüm sonucundan raporu almasi nedeniyle, piko eNodeB (30) kismi olarak korunan çerçeveyi korunan çerçeve veya korunmayan çerçeve olarak isleyip islemeyecegini uygun bir sekilde belirleyebilir.
(Uygulama Örnegi) Tüm kismi olarak korunan çerçevelerin bagimsiz olarak ölçülmesine yönelik örnegin yukarida açiklanmis olmasina ragmen, bir uygulama örnegi olarak, alt çerçeveler diger kismi olarak korunan çerçeveler oldugunda bile, bu kismi olarak korunan çerçeveler, ABS'Ieri ayarlayan eNodeB'lerin (10) kombinasyonu ayni oldugunda bir grup olarak islenebilir. Bundan sonra, uygulama örnegi Sekil 19'a referans olarak açiklanacaktir.
Sekil 19, sinyal kalite ölçümünün bir uygulama örnegini gösteren açiklayici bir diyagramdir. Daha spesifik olarak, Sekil 19 hizmet veren eNodeB'nin (10A) konfigürasyonu (2) ayarladigi ve komsu eNodeB'lerin (108 ve 100) konfigürasyonlari (sirasiyla 3 ve 4) ayarladigi bir örnegi gösterir ve sonuç olarak piko eNodeB (30) hizmet veren eNodeB (10A) ile konfigürasyonu (Y) bildirir.
Burada, konfigürasyonda (Y), alt çerçevelerin (#3, #4, #7 ve #8) kismi olarak korunan çerçeveler olmasina ragmen, ayni eNodeB (1GB) ABS'Ier olarak alt çerçeveleri (#3 ve ayarlar. Bundan dolayi, alt çerçevelerin (#3 ve #7) parazit koruma statüleri benzer olarak düsünülür ve alt çerçevelerin (#4 ve #8) parazit koruma statüleri ayni zamanda benzer olarak düsünülür.
Bu yüzden, UE (20) alt çerçevelerde (#3 ve #7) Ölçümü gerçeklestirebilir (C-1, C-2) ve alt çerçeveler (#3 ve #7) dahil olmak üzere bir grubun bir ölçüm sonucu olarak ölçüm sonucunun ortalama bir degerini rapor edebilir. Benzer bir sekilde, UE (20) alt çerçevelerde (#4 ve #8) ölçümü gerçeklestirebilir (D-1, D-2) ve alt çerçeveler (#4 ve #8) dahil olmak üzere bir grubun bir ölçüm sonucu olarak ölçüm sonucunun ortalama bir degerini rapor edebilir.
Ayrica, hizmet veren eNodeB (10) kismi olarak korunan çerçeveleri gruplandirabilir, böylece ayni modele ait eNodeB (10) tarafindan ABS'Ier olarak ayarlanan kismi olarak korunan çerçeveler ayni grubu olusturur ve gruplama sonucunu örnegin, RRC sinyali ile piko eNodeB'ye (30) rapor eder. Kismi olarak korunan çerçevelerin gruplama sonucunun UE'ye (20) rapor edilmesi yoluyla, piko eNodeB (30) yukarida açiklandigi üzere her bir grubun ölçüm sonucunu elde edebilir ve rapor edebilir. <4-4. Iletisim Sisteminin Çalismasi› Akabinde, mevcut tarifnamenin üçüncü örnegine göre iletisim sisteminin çalismasi Sekil 20'ye referans ile açiklanacaktir.
Sekil 20, mevcut tarifnamenin üçüncü düzenlemesine göre iletisim sisteminin bir çalismasini gösteren bir dizi diyagramidir. Sekil 20'de gösterildigi üzere, ilk olarak, eNodeB (10), örnegin, birinci düzenlemede açiklanan parazit belirleme birimi (170) ile bir konfigürasyon belirlediginde, eNodeB (10) spesifik konfigürasyonu piko eNodeB'ye UE'ye (20) bildirir (8520).
Bundan sonra, UE (20) konfigürasyon ile tanimlanan her bir kismi olarak korunan çerçevenin sinyal kalite ölçüm sonucunu elde eder (8530) ve ölçüm sonucunu piko Akabinde, piko eNodeB'nin (30) parazit belirleme birimi (370), rapor edilen ölçüm sonucuna bagli olarak her bir kismi olarak korunan çerçevenin korunan bir çerçeve veya korunmayan bir çerçeve olarak islenip islenmeyecegini belirler (8550). Piko eNodeB'nin (30) planlayicisi (380), parazit belirleme birimi (370) ile belirleme sonucuna göre piko eNodeB'ye (30) ait UEinin (20) üzerinde planlamayi gerçeklestirir (8560).
Yukarida açiklandigi üzere, mevcut tarifnamenin birinci düzenlemesine göre, eNodeB (30) çok sayida eNodeB'ye (10) ait çok sayida konfigürasyonu piko eNodeB'ye (30) bildirmeden hizmet veren eNodeB'den (10) bildirilen bir konfigürasyona bagli olarak her bir alt çerçevenin parazit koruma statüsünü uygun bir sekilde kontrol edebilir. Ayrica, çok sayida komsu eNodeBinin (10) her birinin ABS ayarlama birimi (140), karsilik gelen çok sayida eNodeB'nin (10) merkezi yönünde yönlendirilen dilime ayni konfigürasyonu ayarlar. Bu sekilde, piko eNodeB'nin (30) veri hacmi gelistirilebilir.
Ayrica, mevcut tarifnamenin ikinci düzenlemesine göre, her bir piko eNodeB'ye (30) yönelik uygun konfigürasyon, eNodeB'nin (10-2) içinde bulunan her bir piko eNodeB*de (30) konfigürasyonlarin belirlenmesi ile elde edilebilir.
Ayrica, mevcut tarifnamenin üçüncü düzenlemesine göre, ayni alt çerçeveyi bir ABS olarak ayarlayan makro eNodeB'Ier ve ayni alt çerçeveyi bir ABS olarak ayarlamayan makro eNodeBler karistirildiginda, karsilik gelen alt çerçevenin parazit koruma statüsü bir eNodeB (10) tarafinin üzerinde degil, ancak bir piko eNodeB (30) tarafinin üzerinde belirlenebilir. Çesitli modifikasyonlarin, kombinasyonlarin, alt-kombinasyonlarin ve degisimlerin eklenen istemlerin ve bunun esdegerlerinin kapsamina dahil olmalarindan dolayi belirli bir dereceye kadar tasarim gerekliliklerine ve diger faktörlere bagli olarak meydana gelebilecegi teknikte uzman kisilerce anlasilmalidir. Örnegin, bu spesifikasyonda, eNodeB (10) ve piko eNodeB'nin (30) islenmesindeki her bir adimin dizi diyagraminda veya akis semasinda açiklandigi üzere mutlaka zamana göre sirali olarak islenmesine gerek yoktur. Örnegin, eNodeB (10) ve piko eNodeB'nin (30) islenmesindeki her bir adim akis semasinda açiklanan siradan farkli bir sira ile islenebilir veya paralel olarak islenebilir.
Ayrica, CPU, ROM ve RAM gibi gömülü donanimlar kullanilarak eNodeB (10), UE (20) ve piko eNodeB (30) eNodeB (10), UE (20) ve piko eNodeB'ye (30) ait ilgili konfigürasyonlar olarak ayni islevleri yürütebilen bir bilgisayar programi ile uygulanabilir. Ayrica, bilgisayar programini depolayan bir kayit ortami saglanir.
Ilave olarak mevcut teknoloji ayrica asagidakiler gibi konfigüre edilebilir. (1) Asagidakileri içeren bir iletisim kontrol cihazidir: içinde bir referans sinyali disinda sinyallerin iletiminin, birçok baz istasyonundan en az biri tarafindan sinirlandirildigi bir iletim siniri olarak ayarlanan en az bir iletisim çerçevesinin bir iletisim terminalini bilgilendirmeye ve iletisim terminalinden en az bir iletisim çerçevesinin bir kalite ölçüm sonucunu almaya yönelik bir iletisim birimi; ve en an bir iletisim çerçevesinin, en az bir iletisim çerçevesinin kalite ölçüm sonucuna bagli olarak parazitten bir koruma çerçevesi veya koruma disi bir çerçeve olarak islenmesi gerekip gerekmedigini belirlemeye yönelik bir belirleme birimi. (2) (1 )'e göre iletisim kontrol cihazidir burada: iletisim birimi, iletisim terminalinden en az bir iletisim çerçevesinin kalite ölçüm sonucunu alir ve belirleme birimi, en az bir iletisim çerçevesinin, en az bir iletisim çerçevesinin kalite ölçüm sonucuna bagli olarak koruma çerçevesi veya koruma disi çerçeve olarak islenmesi gerekip gerekmedigini belirler. (3) (1 )'e göre iletisim kontrol cihazidir, burada: iletisim birimi, en az bir iletisim çerçevesini kuran bir grup Iletisim çerçevesinin iletisim terminalini bilgilendirir ve iletisim terminalinden iletisim çerçevelerinin her bir grubunun kalite ölçüm sonucunu alir ve belirleme birimi, en az bir iletisim çerçevesinin, iletisim çerçevesinin her bir grubunun kalite ölçüm sonucuna bagli olarak iletisim çerçevelerinin her bir grubunda koruma çerçevesi veya koruma disi çerçeve olarak islenmesi gerekip gerekmedigini belirler. (4) (3)”e göre iletisim kontrol cihazidir, burada: ayni modelin baz istasyonlari tarafindan iletim sinir çerçevesi olarak ayarlanan iletisim çerçeveleri, ayni grupta olacak sekilde siniflandirilir. (5) (1) ila (4)7e göre iletisim kontrol cihazidir, burada: iletisim kontrol cihazi, birçok baz istasyonu arasinda bir birinci baz istasyonundan daha düsük bir iletim gücüne sahip bir hücrede düzenlenir, hücre, birinci baz istasyonu tarafindan saglanir. (6) (1) ila (5)7e göre iletisim kontrol cihazidir, burada: iletisim kontrol cihazi, iletisim kontrol cihazi tarafindan saglanan bir hücrede bazi iletisim terminalleri ile iletisim için, koruma disi çerçeve yerine koruma çerçevesini tahsis eder. (7) Asagidakileri içeren bir Iletisim yöntemidir: içinde bir referans sinyali disinda sinyallerin iletiminin, birçok baz istasyonundan en az biri tarafindan sinirlandirildigi bir iletim sinir çerçevesi olarak ayarlanan en az bir iletisim çerçevesinin bir iletisim terminalinin bilgilendirilmesi; iletisim terminalinden en az bir iletisim çerçevesinin bir kalite ölçüm sonucunun alinmasi; ve en az bir iletisim çerçevesinin, en az bir iletisim çerçevesinin kalite ölçüm sonucuna bagli olarak parazitten korunan bir koruma çerçevesi veya koruma disi çerçeve olarak islenmesi gerekip gerekmediginin belirlenmesi. (8) Bir bilgisayarin asagidakiler olarak islev görmesine neden olmaya yönelik bir programdir: içinde bir referans sinyali disinda sinyallerin iletiminin. birçok baz istasyonundan en az biri tarafindan sinirlandirildigi bir iletim sinir çerçevesi olarak en az bir iletisim çerçevesinin bir iletisim terminalini bilgilendirmeye ve iletisim terminalinden en az bir iletisim çerçevesinin bir kalite ölçüm sonucunu almaya yönelik bir iletisim birimi; ve en az bir iletisim çerçevesinin, en az bir iletisim çerçevesinin kalite ölçüm sonucuna bagli olarak parazitten korunan bir koruma çerçevesi veya bir koruma disi çerçeve olarak islenmesi gerekip gerekmediginin belirlenmesine yönelik bir belirleme birimi. (9) Asagidakileri içeren bir Iletisim terminalidir: bir iletisim kontrol cihazindan, içinde bir referans sinyali disinda sinyallerin iletiminin, birçok baz istasyonundan en az biri tarafindan sinirlandirildigi bir iletim sinir çerçevesi olarak ayarlanan en az bir iletisim çerçevesinin bir bildirimini almaya yönelik bir iletisim birimi; ve en az bir iletisim çerçevesi üzerinde kalite ölçümünü gerçeklestirmeye yönelik bir kalite ölçüm birimi, burada iletisim birimi, ölçüm biriminden iletisim kontrol cihazina kalite ölçüm sonucunu iletir. (10)Asagidakileri içeren bir iletisim yöntemidir: bir iletisim kontrol cihazindan, içinde bir referans sinyali disinda sinyallerin iletiminin, birçok baz istasyonundan en az biri tarafindan sinirlandirildigi bir iletim sinir çerçevesi olarak ayarlanan en az bir iletisim çerçevesinin bir bildiriminin alinmasi; en az bir iletisim çerçevesi üzerinde kalite ölçümünün gerçeklestirilmesi; ve iletisim kontrol cihazina en az bir iletisim çerçevesinin kalite ölçüm sonucunun iletilmesi. (11)Bir bilgisayarin asagidakileri içeren bir iletisim terminali olarak islev görmesine neden olmaya yönelik bir yöntemdir: bir iletisim kontrol cihazindan. içinde bir referans sinyali disinda sinyallerin iletiminin, birçok baz istasyonundan en az biri tarafindan sinirlandirildigi bir iletim sinir çerçevesi olarak ayarlanan en az bir iletisim çerçevesinin bir bildiriminin alinmasina yönelik bir iletisim birimi; ve en az bir iletisim çerçevesi üzerinde kalite ölçümünü gerçeklestirilmeye yönelik bir kalite ölçüm birimi, burada iletisim birimi, kalite ölçüm biriminden kalite kontrol cihazina kalite ölçüm sonucunu iletir.
(A1 )Asagidakileri içeren bir iletisim kontrol cihazidir: bir terminal cihazina konfigürasyon bilgisini göndermek, bu konfigürasyon bilgisi, bir birinci koruma statüsünün çerçeveler ile iliskilendirildigini gösterir, ve terminal cihazindan ölçüm bilgisini almak üzere konfigüre edilen bir iletisim birimi, bu ölçüm bilgisi, çerçevelerden en az biri ile iliskilendirilen bir sinyal kalitesini gösterir; ve en azindan kismen ölçüm bilgisine bagli olarak, çerçevelerden bir veya daha fazlasinin bir ikinci koruma statüsü ile iliskilendirilip iliskilendirilmeyecegini belirlemek üzere konfigüre edilen bir belirleme birimi.
(A2)(A1)'in iletisim kontrol cihazidir, burada çerçeveler ile iliskilendirilen birinci koruma statüsü, bir birinci baz istasyonunun, çerçeveler sirasinda bir referans sinyali disinda iletimi sinirlamak üzere konfigüre edilir ve bir ikinci baz istasyonu, çerçeveler sirasinda bir referans sinyali disinda iletimi sinirlamak üzere konfigüre edilmez.
(A3)Ayrica, ikinci koruma statüsü ile bir veya daha fazla çerçeveyi iliskilendirmek üzere bir belirlemenin oldugu bir durumda bir terminal cihazina bir veya daha fazla çerçevenin iletisim kaynaklarini tahsis etmek üzere konfigüre edilen bir programciyi içeren (A1)'in iletisim kontrol cihazidir.
(A4)(A1),in iletisim kontrol cihazidir, burada ölçüm bilgisi, en az bir çerçevenin sinyal kalite ölçümlerinin bir ortalamasini içerir.
(A5)Ayrica, bir baz istasyonundan konfigürasyon bilgisini almak üzere konfigüre edilen bir ikinci iletisim birimini içeren (A1 )'in iletisim kontrol cihazidir.
(A6)(A5),in iletisim kontrol cihazidir, burada iletisim kontrol cihazinin bir iletim gücü, baz istasyonunun bir iletim gücünden daha düsüktür.
(A7)(A6),nin iletisim kontrol cihazidir, burada iletisim kontrol cihazi, bir piko eNodeB, bir ana eNodeB veya bir uzaktan radyo basligidir (RRH).
(A8)Asagidakileri içeren bir yöntemdir: bir terminal cihazina konfigürasyon bilgisinin iletilmesi, bu konfigürasyon bilgisi, bir birinci koruma statüsünün çerçeveler ile iliskilendirildigini gösterir; terminal cihazindan ölçüm bilgisinin alinmasi, bu ölçüm bilgisi, çerçevelerden en az biri ile iliskilendirilen bir sinyal kalitesini gösterir; ve bir ikinci koruma statüsü ile çerçevelerden biri veya daha fazlasinin iliskilendirilip iliskilendirilmeyeceginin, en azindan kismen ölçüm bilgisine bagli olarak belirlenmesi.
(A9) (A8)'in yöntemidir, burada ölçüm bilgisi, en az bir çerçevenin sinyal kalite ölçümlerinin bir ortalamasini içerir.
(A10)Ayrica, bir baz istasyonundan konfigürasyon bilgisinin alinmasini içeren (A9)'un yöntemidir, burada terminal cihazin konfigürasyon bilgisinin iletilmesi ve terminal cihazindan ölçüm bilgisinin alinmasi, en az bir anten ile gerçeklestirilir.
(A11)En az bir isleme birimi tarafindan yürütüldügünde asagidakileri içeren bir yöntemi gerçeklestiren bir bilgisayar programi üzerinde kaydedilen bilgisayar tarafindan okunabilir bir ortamdir: bir terminal cihazina konfigürasyon bilgisinin iletilmesi, bu konfigürasyon bilgisi, bir birinci koruma statüsünün çerçeveler ile iliskilendirildigini gösterir; terminal cihazindan ölçüm bilgisinin alinmasi, bu ölçüm bilgisi, çerçevelerden en az biri ile iliskilendirilen bir sinyal kalitesini gösterir; ve bir ikinci koruma statüsü ile çerçevelerden biri veya daha fazlasinin iliskilendirilip iIiskilendirilmeyeceginin, en azindan kismen ölçüm bilgisine bagli olarak belirlenmesi.
(A12)Asagidakileri içeren bir iletisim terminalidir: bir veya daha fazla çerçeve ile iliskilendirilen sinyal kalitesini gösteren bir veya daha fazla ölçüm sonucunu elde etmek üzere konfigüre edilen bir ölçüm birimi, bir veya daha fazla çerçeve, ayni koruma statüsü ile iliskilendirilir; ve bir iletisim kontrol cihazina ölçüm bilgisini göndermek üzere konfigüre edilen bir iletisim birimi burada ölçüm bilgisi, bir veya daha fazla ölçüm sonucuna baglidir.
(A13)(A12)'nin iletisim terminalidir, burada konfigürasyon bilgisi, ayni koruma statüsünün bir veya daha fazla çerçeve ile iliskilendirildigini gösterir.
(A14)(A12)'nin iletisim terminalidir, burada konfigürasyon bilgisi, bu koruma statüsünün, korumali bir koruma statüsü oldugunu gösterir ve burada ölçüm birimi, bir veya daha fazla ölçüm sonucunun bir ortalamasini içerir.
(A15)(A14)”ün iletisim terminalidir, burada bir birinci baz istasyonu ve bir ikinci baz istasyonu, bir veya daha fazla çerçevenin her birine yönelik bir referans sinyali disinda iletimi sinirlamak üzere konfigüre edilir.
(A16)(A12)'nin iletisim terminalidir, burada konfigürasyon bilgisi, ayni koruma statüsünün, korunmasiz bir koruma statüsü oldugunu gösterir ve burada ölçüm bilgisi, bir veya daha fazla ölçüm sonucunun bir ortalamasini içerir.
(A17)(A16)`nin iletisim terminalidir, burada bir birinci baz istasyonu ve bir ikinci baz istasyonu, bir veya daha fazla çerçeveden herhangi birine yönelik iletimi sinirlamak üzere konfigüre edilmez.
(A18)(A12)`nin iletisim terminalidir, burada konfigürasyon bilgisi, ayni koruma statüsünün kismen korumali bir koruma statüsü oldugunu gösterir.
(A19)(A18)”in iletisim terminalidir, burada ölçüm birimi ayrica, ölçüm bilgisini elde etmek zere konfigüre edilir ve burada ölçüm bilgisi, bir veya daha fazla ölçüm sonucunu içerir.
(A20)(A18)'in iletisim terminalidir, burada ölçüm birimi ayrica, ölçüm bilgisini elde etmek üzere konfigüre edilir ve burada ölçüm bilgisi, bir veya daha fazla ölçüm sonucunun bir ortalamasini içerir.
(A21)(A20)`nin iletisim terminalidir, burada bir birinci baz istasyonu, bir referans sinyali disinda iletimi sinirlamak üzere konfigüre edilir ve bir ikinci baz istasyonui bir veya daha fazla çerçevenin her birine yönelik bir referans sinyali disinda iletimi sinirlamak üzere konfigüre edilir.
(A22)(A12)`nin iletisim terminalidir, burada iletisim birimi, iletisim cihazindan konfigürasyon bilgisini almak üzere konfigüre edilir ve burada iletisim kontrol Cihazi, bir baz istasyonundan konfigürasyon bilgisini alir.
(A23)Asagidakileri içeren bir yöntemdir: bir veya daha fazla çerçeve ile iliskilendirilen sinyal kalitesini gösteren bir veya daha fazla ölçüm sonucunun elde edilmesi; ve ölçüm bilgisinin, bir iletisim kontrol cihazina gönderilmesi, burada ölçüm bilgisi, bir veya daha fazla ölçüm sonucuna baglidir.
(A24)(A23)'ün yöntemidir, burada konfigürasyon bilgisi, ayni koruma statüsünün bir veya daha fazla çerçeve ile iliskilendirildigini gösterir.
(A25)(A23)`ün yöntemidir, burada konfigürasyon bilgisi, ayni koruma statüsünün kismen korumali bir koruma statüsü oldugunu gösterir.
(A26)(A25)“in yöntemidir, burada ölçüm bilgisi, bir veya daha fazla ölçüm sonucunu (A27)(A25)”in yöntemidir, burada ölçüm bilgisi. bir veya daha fazla ölçüm sonucunun bir ortalamasini içerir.
(A28)(A27)'nin yöntemidir, burada bir birinci baz istasyonu, bir referans sinyalin disinda iletimi sinirlamak üzere konfigüre edilir ve bir ikinci baz istasyonu, bir veya daha fazla çerçevenin her birine yönelik bir referans sinyalinin disinda iletimi sinirlamak üzere konfigüre edilmez.
(A29)Ayrica, iletisim kontrol cihazindan konfigürasyon bilgisinin alinmasini içeren (A23),ün yöntemidir, burada iletisim kontrol cihazi, bir baz istasyonundan konfigürasyon bilgisini alir.
(A30)En az bir isleme birimi tarafindan yürütüldügünde, asagidakileri içeren bir yöntemi gerçeklestiren bir bilgisayar programi üzerinde kaydedilmis bilgisayar tarafindan okunabilir bir ortamdir: bir veya daha fazla çerçeve ile iliskilendirilen sinyal kalitesini gösteren bir veya daha fazla ölçüm sonucunun elde edilmesi; ve ölçüm bilgisinin, bir iletisim kontrol cihazina gönderilmesi, burada ölçüm bilgisi, bir veya daha fazla ölçüm sonucuna baglidir.
(A31)Asagidakileri içeren kablosuz iletisim sistemidir: bir birinci iletisim birimini içeren bir baz istasyonu; bir ikinci iletisim birimini ve belirleme birimini içeren bir iletisim kontrol cihazi; bir ölçüm birimini ve bir üçüncü iletisim birimini içeren bir terminal, baz istasyonunun birinci iletisim birimi, iletisim kontrol cihazina konfigürasyon bilgisini göndermek üzere konfigüre edilir, bu konfigürasyon bilgisi, bir birinci koruma statüsünün, çerçeve ile iliskilendirildigini gösterir, iletisim kontrol cihazinin ikinci iletisim birimi, terminal cihazina konfigürasyon bilgisini göndermek üzere konfigüre edilir, terminal cihazin ölçüm birimi, çerçevelerden biri veya daha fazlasi ile iliskilendirilen sinyal kalitesini gösteren bir veya daha fazla ölçüm sonucunu elde etmek üzere konfigüre edilir, terminal cihazinin üçüncü iletisim birimi, iletisim kontrol cihazina ölçüm birimini göndermek üzere konfigüre edilir, burada ölçüm bilgisi, bir veya daha fazla ölçüm sonucuna baglidir ve iletisim kontrol cihazinin belirleme birimi, bir ikinci koruma statüsü ile çerçevelerden biri veya daha fazlasinin iliskilendirilip iliskilendirilmeyecegini, en azindan kismen ölçüm bilgisine bagli olarak belirlemek üzere konfigüre Asagidakileri içeren bir iletisim kontrol cihazidir: bir terminal cihazina konfigürasyon bilgisini göndermek üzere konfigüre edilen bir iletisim birimi, bu konfigürasyon bilgisi, bir birinci koruma statüsünün, bir birinci çerçeve ile iliskilendirildigini, bir ikinci koruma statüsünün, bir ikinci çerçeve ile iliskilendirildigini ve bir üçüncü statüsünün bir üçüncü çerçeve ile iliskilendirildigini gösterir; ve en azindan kismen konfigürasyon bilgisine bagli olarak bir terminal cihazina iletisim kaynaklarini tahsis etmek üzere konfigüre edilen bir programci.
Ayrica, birinci çerçevenin ikinci koruma statüsü ile veya üçüncü koruma statüsü ile iliskilendirilip iliskilendirilmeyecegini en azindan kismen ölçüm bilgisine bagli olarak belirlemek üzere konfigüre edilen bir belirleme birimini içeren (B1)'in iletisim kontrol cihazidir, burada programci, asagidakiler yoluyla terminal cihazina iletisim kaynaklarini tahsis etmek üzere konfigüre edilir: belirleme biriminin, birinci çerçeveyi ikinci koruma statüsü ile iliskilendirilecegini belirlemesi halinde terminal cihazina birinci çerçevenin iletisim kaynaklarinin tahsis edilmesi; terminal cihazina ikinci çerçevenin iletisim kaynaklarinin tahsis edilmesi; ve terminal cihazina üçüncü çerçevenin iletisim kaynaklarinin tahsis edilmesi.
(B1)'in iletisim kontrol cihazidir, burada programci, terminal cihazina birinci çerçevenin hiçbir iletisim kaynaginin tahsis edilmemesi, terminal cihazina ikinci çerçevenin iletisim kaynaklarinin tahsis edilmesi ve terminal cihazina üçüncü çerçevenin hiçbir iletisim kaynaginin tahsis edilmemesi yoluyla terminal cihazina iletisim kaynaklarini tahsis etmek üzere konfigüre edilir.
(B1),in iletisim kontrol cihazidir, burada konfigürasyon bilgisi, birçok baz istasyonunun konfigürasyonlarina baglidir.
(B4),ün iletisim kontrol cihazidir, burada konfigürasyon bilgisi ayrica, iletisim kontrol cihazinin bir pozisyonuna baglidir.
(B1)'In iletisim kontrol cihazidir, burada: iletisim birimi ayrica, terminal cihazindan ölçüm bilgisini almak üzere konfigüre edilir, bu ölçüm bilgisi, birinci çerçeve ile iliskilendirilen bir sinyal kalitesini gösterir; ve iletisim kontrol cihazi ayrica, birinci çerçevenin ikinci koruma statüsü ile veya üçüncü koruma statüsü ile iliskilendirilip iliskilendirilmeyecegini en azindan kismen ölçüm bilgisine bagli olarak belirlemek üzere konfigüre edilen bir belirleme birimini içerir.
Asagidakileri içeren bir yöntemdir: bir terminal cihazina konfigürasyon bilgisinin iletilmesi, bu konfigürasyon bilgisi, bir birinci koruma statüsünün, bir birinci çerçeve ile iliskilendirildigini, bir ikinci koruma statüsünün, bir ikinci çerçeve ile iliskilendirildigini ve bir üçüncü statüsünün bir üçüncü çerçeve ile iliskilendirildigini gösterir; ve en azindan kismen konfigürasyon bilgisine bagli olarak bir terminal cihazina iletisim kaynaklarinin tahsis edilmesi.
(B7)'nin yöntemidir, ayrica birinci çerçevenin ikinci koruma statüsü ile veya üçüncü koruma statüsü ile iliskilendirilip iliskilendirilmeyecegini en azindan kismen ölçüm bilgisine bagli olarak belirlemesini içerir, burada terminal cihazina iletisim kaynaklarinin tahsis edilmesi: birinci çerçeveyi ikinci koruma statüsü ile iliskilendirileceginin belirlenmesi halinde terminal cihazina birinci çerçevenin iletisim kaynaklarinin tahsis edilmesi, terminal cihazina ikinci çerçevenin iletisim kaynaklarinin tahsis edilmesi ve terminal cihazina üçüncü çerçevenin iletisim kaynaklarinin tahsis edilmesini (87)`in yöntemidir, burada terminal cihazina iletisim kaynaklarinin tahsis edilmesi, terminal cihazina birinci çerçevenin hiçbir iletisim kaynaginin tahsis edilmemesi, terminal cihazina ikinci çerçevenin iletisim kaynaklarinin tahsis edilmesi ve terminal cihazina üçüncü çerçevenin hiçbir iletisim kaynaginin tahsis edilmemesini içerir.
(B10)(B7)'nin yöntemidir, burada iletme ve alma, en az bir anten ile gerçeklestirilir.
(B11)En az bir isleme birimi tarafindan yürütüldügünde, asagidakileri içeren bir yöntemi gerçeklestiren bir bilgisayar programi üzerinde kaydedilmis bilgisayar tarafindan okunabilir bir ortamdir: bir terminal cihazina konfigürasyon bilgisinin iletilmesi, bu konfigürasyon bilgisi, bir birinci koruma statüsünün, bir birinci çerçeve ile iliskilendirildigini, bir ikinci koruma statüsünün, bir ikinci çerçeve ile iliskilendirildigini ve bir üçüncü statüsünün bir üçüncü çerçeve ile iliskilendirildigini gösterir; ve en azindan kismen konfigürasyon bilgisine bagli olarak bir terminal cihazina iletisim kaynaklarinin tahsis edilmesi. 104, 204, 304 Anten grubu 110, 210, 310 Radyo isleme birimi 120, 220, 320 DA dönüstürme birimi 130, 230, 330 Dijital isleme birimi 140 ABS ayarlama birimi 150, 350 X2 iletisim birimi 160, 260, 360 Konfigürasyon hafiza birimi 170, 172, 370 Parazit belirleme birimi 180 Pozisyon bilgisi hafiza birimi 270 Ölçüm yönetim birimi 380 Planlayici Asagida numaralandirilan cümleler ayrica, mevcut teknigin diger örnek açilarini ve özelliklerini saglar: Asagidaki adimlari içeren bir yöntemdir: bir terminal cihaza konfigürasyon bilgisinin gönderilmesi, konfigürasyon bilgisi, bir birinci koruma statüsünün, çerçeveler ile iliskilendirildigini gösterir; terminal cihazindan ölçüm bilgisinin alinmasi, ölçüm bilgisi, çerçevelerden en az biri ile iliskilendirilen bir sinyal kalitesini gösterir; ve bir ikinci koruma statüsü ile çerçevelerden biri veya daha fazlasinin iliskilendirilip iliskilendirilmeyeceginin, en azindan kismen ölçüm bilgisine bagli olarak belirlenmesi.
Madde 2'nin yöntemidir, burada ölçüm bilgisi, en az bir çerçevenin sinyal kalite ölçümlerinin bir ortalamasini içerir.
Madde 3'ün yöntemidir, ayrica bir baz istasyonundan konfigürasyon bilgisinin alinmasini içerir, burada terminal cihazina konfigürasyon bilgisinin iletilmesi ve terminal cihazindan ölçüm bilgisinin alinmasi, en az bir anten ile gerçeklestirilir.
En az bir isleme birimi tarafindan yürütüldügünde, bir yöntemi gerçeklestiren bir bilgisayar programi üzerinde kaydedilmis bilgisayar tarafindan okunabilir bir bir terminal cihazina konfigürasyon bilgisinin iletilmesi, konfigürasyon bilgisi, bir birinci koruma statüsünün çerçeveler ile iliskilendirildigini gösterir; terminal cihazindan ölçüm bilgisinin alinmasi, ölçüm bilgisi, çerçevelerden en az biri ile iliskilendirilen bir sinyal kalitesini gösterir; ve bir ikinci koruma statüsü ile çerçevelerden biri veya daha fazlasinin iliskilendirilip iliskilendirilmeyeceginin, en azindan kismen ölçüm bilgisine bagli olarak belirlenmesi.
Bir veya daha fazla çerçeve ile iliskilendirilen sinyal kalitesini gösteren bir veya daha fazla ölçüm sonucunu elde etmek üzere konfigüre edilen bir ölçüm birimi, bir veya daha fazla çerçeve, ayni koruma statüsü ile iliskilendirilir; ve bir iletisim kontrol cihazina ölçüm bilgisini göndermek üzere konfigüre edilen bir iletisim birimi, burada ölçüm bilgisi, bir veya daha fazla ölçüm sonucuna baglidir.
Madde 5'in iletisim terminalidir, burada konfigürasyon bilgisi, ayni koruma statüsünün bir veya daha fazla çerçeve ile iliskilendirildigini gösterir.
Madde 5'in iletisim terminalidir, burada konfigürasyon bilgisi, ayni koruma statüsünün korumali koruma statüsü oldugunu gösterir ve ölçüm bilgisinin, bir veya daha fazla ölçüm sonucunun bir ortalamasini içerir.
Madde 7'nin iletisim terminalidir, burada bir birinci baz istasyonu ve bir ikinci baz istasyonu, bir veya daha fazla çerçeveden her birine yönelik bir referans sinyalin disinda iletimi sinirlamak üzere konfigüre edilir.
Madde 8,in iletisim terminalidir, burada konfigürasyon bilgisi, ayni koruma statüsünün korumasiz bir koruma statüsü oldugunu gösterir ve ölçüm bilgisi, bir veya daha fazla ölçüm sonucunun bir ortalamasini içerir.
Madde 9,un iletisim terminalidir, burada bir birinci baz istasyonu ve bir ikinci baz istasyonu, bir veya daha fazla çerçeveden her birine yönelik iletimi sinirlamak üzere konfigüre edilmez.
Madde 5'in iletisim terminalidir, burada konfigürasyon bilgisi, ayni koruma statüsünün kismen korumali bir koruma statüsü oldugunu gösterir.
Madde 11'in iletisim terminalidir, burada ölçüm bilgisi ayrica, ölçüm bilgisini elde etmek üzere konfigüre edilir ve burada ölçüm bilgisi, bir veya daha fazla ölçüm sonucunu içerir.
Madde 5'in iletisim terminalidir, burada ölçüm bilgisi ayrica, ölçüm bilgisini elde etmek üzere konfigüre edilir ve burada ölçüm bilgisi, bir veya daha fazla ölçüm sonucunun bir ortalamasini içerir. 14. Madde 13lün iletisim terminalidir, burada bir birinci baz istasyonu, bir referans sinyalin disinda iletimi sinirlamak üzere konfigüre edilir ve bir ikinci baz istasyonu, bir veya daha fazla çerçevenin her birine yönelik bir referans sinyalinin disinda iletimi sinirlamak üzere konfigüre edilmez.
. Madde 5'in iletisim terminalidir, burada iletisim birimi, iletisim kontrol cihazindan konfigürasyon bilgisini almak üzere konfigüre edilir ve burada iletisim kontrol cihazi, bir baz istasyonundan konfigürasyon bilgisini alir. 16.Asagidaki adimlari içeren bir yöntemdir: bir veya daha fazla çerçeve ile iliskilendirilen sinyal kalitesini gösteren bir veya daha fazla ölçüm sonucunun elde edilmesi; ve bir iletisim kontrol cihazina ölçüm bilgisinin gönderilmesi, burada ölçüm bilgisi, bir veya daha fazla ölçüm sonucuna baglidir. 17. Madde 16'nin yöntemidir, burada konfigürasyon bilgisi, ayni koruma statüsünün bir veya daha fazla çerçeve ile iliskilendirildigini gösterir. 18. Madde 16'nin yöntemidir, burada konfigürasyon bilgisi, ayni koruma statüsünün kismen korumali bir koruma statüsü oldugunu gösterir. 19. Madde 18'in yöntemidir, burada ölçüm bilgisi, bir veya daha fazla ölçüm sonucunu içerir.
. Madde 18'in yöntemidir, burada ölçüm bilgisi, bir veya daha fazla ölçüm sonucunun bir ortalamasini içerir. 21.Madde 20'nin yöntemidir, burada bir birinci baz istasyonu, bir referans sinyalin disinda iletimi sinirlamak üzere konfigüre edilir ve bir ikinci baz istasyonu, bir veya daha fazla çerçevenin her birine yönelik bir referans sinyalinin disinda iletimi sinirlamak üzere konfigüre edilmez. 22. Madde 16”nin yöntemidir, ayrica iletisim kontrol cihazindan konfigürasyon bilgisinin alinmasini içerir, burada iletisim kontrol Cihazi, bir baz istasyonundan konfigürasyon bilgisini alir. 23.En az bir isleme birimi tarafindan yürütüldügünde takip eden adimlari içeren yöntemi gerçeklestiren bir bilgisayar programi üzerinde kaydedilmis bilgisayar tarafindan okunabilir bir ortamdir: bir veya daha fazla çerçeve ile iliskilendirilen sinyal kalitesini gösteren bir veya daha fazla ölçüm sonucunun elde edilmesi; ve ölçüm bilgisinin, bir iletisim kontrol cihazina gönderilmesi, burada ölçüm bilgisi, bir veya daha fazla ölçüm sonucuna baglidir. 9083 «_< r 505800 96& Et or KONTROL ALANI "VERI ALANi KONTROL ALANI VERI ALANI 2# 0.# a m# 1.., 2.: or n 9093 969 r m :2359201 N :gmßsmccox zo>w msmîwazoo Go 58023 v c0>mmömccox Ncoîmsmccox Amormmvozmv { BASLANGIÇ › ABS'NIN AYARLANMASI N 3404 KOMSU eNodeB'NIN ABS KONFIGURASYONUNUN &8408 ALINMASI HER BIR ALT ÇERÇEVEDE BELIRLEMENIN BASLATILMASI HIZMET VERE eNodeB ABS'YI AYARLAMIS TÜM KOMSU r eNodeB'LER ABS'YI AYARLAMIS ALT ÇERÇEVENIN KORUNMAYAN ÇERÇEVE OLARAK BELIRLENMESI ALT ÇERÇEVENIN KORUNAN ÇERÇEVE .
OLARAK BELIRLENMESI ALT ÇERÇEVENIN KISMI OLARAK KORUNAN çERçEVE OLARAK BELIRLENMESI (ABS DEGIL)l HER. BIR ALT ÇERÇEVEDEÂ BELIRLEMENIN BiTiRiLMEsi BELIRLEME SONUCUNA KARSILIK GELEN KONFIGURASYONUN PIKO eNodeB'YE BILDIRILMESI *v 8432 :23. > 3305920& Agormmnozmv v co>w05macox m 5383ch AmOmeUozmv m co>mmsmzcox /19 L BASLANGIÇ ) KOMSU _eNodeB'NIN ABS KONFIGURASYONUNUN ALINMASI ABS`NIN AYARLANMASI .
K- 8408 HER BIR ALT ÇERÇEVEDE ELIRLEMENIN BASLATILMASI TUM eNodeB'LER ABS'YI AYARLAMIS EN AZ BIR eNodeB ABS'YI AYARLAMIS V 8426 V ,5430 ALT ÇERÇEVENIN KORUNAN ÇERÇEVE _ OLARAK BELlRLENMESl ALT ÇERÇEVENIN KORUNMAYAN ÇERÇEVE OLARAK SELIRLENMESI KISMI OLARAK KORUNAN ÇERÇEVENIN 4 BELIRLENMESl HER BIR ÇERÇEVEDE BELIRLEMENIN BITIRILMESl BELIRLEME SONUCUNA KARSILIK GELEN KONFIGURASYON UN PIKO_ eNodeB'YE BILDIRILMES 11/19 1 1 71 *o l \ Konngürasyo iiil"" Konngümsvon \\ m 10A 81" K. f, _. on igurasyon 2 12/19 mmuozmw Al.' mx ZO>w ri __Exa 13/19 14/19 ( BASLANGIÇ ) ABS`NIN AYARLANMASl m, 3404 KOMSU eNodeB'NIN ABS KONFlGURASYONUNUN ^~-S408 ALINMASI HER BlR ALT CERCEVEDE BELIRLEMENIN BASLATILMASI v 8436 eNodeB ABS'YI AYARLADl Ml? / 8444 TUM KOMSU _ eNodeB'LER ABS`Y| AYARLAMIS EVET ONCEDE_N BELIRLENE ` ARALIGIN lÇlNDE ALT ÇERÇEVENIN ALT ÇERÇEVENIN KORUNAN ALT ÇERÇEVENIN KORUNMAYAN ÇE RCEVE V . ÇERÇEVE OLARAK OLARAK BELIRLENMESI BELIRLENMESI (ABS) KORUNMAYAN ÇERÇEVE OLARAK BELIRLENMESI (ABS DEGIL) l (ABS DEGIL) J HER BIR ÇERÇEVEDE BELIRLEMENlN BlTlRlLMESl BELIRLEME SONUCUNA KARSlLIK GELEN KONFIGURASYONUN PIKO eNodeB'YE BILDIRILMES /19 mwcozo A r _EEE 25.53_ 7 ZO>w DODZOwEDOJO 8 >-\ ._ . ` 16/19 ZO>w own _gma i r 3 .:4 i i _255 2.520› .%90 08 >\ 2& ?\ 0& >\ 17/19 0 &3.0 Ç:: â _H..$..._.i$s aç_ 3 _%721_ ..%4 E _îsmsêê :23_ %220 _Em_v_ l 18/19 5955& xmgo _Em_v_ cm>châox n_ 53.0 0 53.0 m :50.0 > coâmsmccox AoOFmmUozmv m :oâmamccox Amo_mmuozmv m :gmâamêox 19/19 Piko eNodeB 30 UE 20 Konûgürasyon A 3510 Konfigürasyon ß, 5530 HER BIR KISMI OLARAK KORUNAN ÇERÇEVENIN OLÇUM SONUCUNUN ELDE EDILMESI ÖLÇÜM SONUCU V` 3540 HER BIR KJSMI OLARAK KORUNAN ÇERÇEVENIN OLÇUM SONUCUNA BAGLI OLARAK HER BIR KlSMI m 3550 OLARAK KQRUNAN › › ÇERÇEVENIN ISLENMESlNlN BELIRLENMESI

Claims (1)

  1. ISTEMLER Bir iletisim kontrol cihazi (30) olup. özelligi asagidaki unsurlari içermesidir: asagidakileri gerçeklestirmek üzere konfigüre edilen bir iletisim birimi: bir terminal cihazina (20) konfigürasyon bilgisini göndermek, bu konfigürasyon bilgisi, bir birinci koruma statüsünün çerçeveler ile iliskilendirildigini gösterir ve terminal cihazindan ölçüm bilgisini alma, bu ölçüm bilgisi, çerçevelerden en az biri ile iliskilendirilen bir sinyal kalitesini gösterir; ve bir ikinci koruma statüsü ile çerçevelerden biri veya daha fazlasinin iliskilendirilip iliskilendirilmeyecegini, en azindan kismen ölçüm bilgisine bagli olarak belirlemek üzere konfigüre edilen bir belirleme birimi, burada çerçeveler ile iliskilendirilen birinci koruma statüsü, birinci baz istasyonunun (10), çerçeve sirasinda bir referans sinyalin disinda iletimi sinirlamak üzere konfigüre edildigini ve bir ikinci baz istasyonunun (10), çerçeveler sirasinda bir referans sinyalin disinda iletimi sinirlamak üzere konfigüre edilmedigini gösterir ve çerçevelerden biri veya daha fazlasi ile iliskilendirilen ikinci koruma statüsü, birinci baz istasyonunun ve ikinci baz istasyonunun, çerçeveler sirasinda bir referans sinyalin disinda iletimi sinirlamak üzere konfigüre edildigini gösterir. Istem 1'in iletisim kontrol cihazi olup, özelligi ayrica, ikinci koruma statüsü ile bir veya daha fazla çerçeveyi iliskilendirmek üzere bir belirlemenin oldugu bir durumda bir terminal cihazina bir veya daha fazla çerçevenin iletisim kaynaklarini tahsis etmek üzere konfigüre edilen bir programciyi içermesidir. Istem 1'in iletisim kontrol cihazi olup, özelligi ölçüm bilgisinin, en az bir çerçevenin sinyal kalite ölçümlerinin bir ortalamasini içermesidir. Istem 1'in iletisim kontrol cihazi olup, özelligi ayrica, bir baz istasyonundan konfigürasyon bilgisini almak üzere konfigüre edilen bir ikinci iletisim birimini içermesidir. Istem 4iün iletisim kontrol cihazi olup, özelligi iletisim kontrol cihazinin bir iletim gücünün, baz istasyonunun bir iletim gücünden daha düsük olmasidir. istem 5'in iletisim kontrol cihazi olup, özelligi iletisim kontrol cihazinin, bir piko eNodeB, bir ana eNodeB veya bir uzaktan radyo basligi (RRH) olmasidir. . Asagidaki adimlari içeren bir yöntemdir: bir terminal cihazina (20) konfigürasyon bilgisinin iletilmesi, bu konfigürasyon bilgisi, bir birinci koruma statüsünün çerçeveler ile iliskilendirildigini gösterir; terminal cihazindan ölçüm bilgisinin alinmasi, bu ölçüm bilgisi, çerçevelerden en az biri ile iliskilendirilen bir sinyal kalitesini gösterir; ve bir ikinci koruma statüsü ile çerçevelerden biri veya daha fazlasinin iliskilendirilip iliskilendirilmeyeceginin, en azindan kismen ölçüm bilgisine bagli olarak belirlenmesi, burada çerçeveler ile iliskilendirilen birinci koruma statüsü, bir birinci baz istasyonunun (10), çerçeveler sirasinda bir referans sinyalin disinda iletimi sinirlamak üzere konfigüre edildigini ve bir ikinci baz istasyonunun (10), çerçeve sirasinda bir referans sinyalin disinda iletimi sinirlamak üzere konfigüre edilmedigini gösterir ve çerçevelerden biri veya daha fazlasi ile iliskilendirilen ikinci koruma statüsü, birinci baz istasyonunun ve ikinci baz istasyonunun, çerçeveler sirasinda bir referans sinyalin disinda iletimi sinirlamak üzere konfigüre edildigini gösterir. . Bir iletisim terminali (20) olup, özelligi asagidaki unsurlari içermesidir: bir iletisim kontrol cihazindan konfigürasyon bilgisini almak üzere konfigüre edilen bir alma birimi, bu konfigürasyon bilgisi, bir birinci koruma statüsünün çerçeveler ile iliskilendirildigini gösterir, bir veya daha fazla çerçeve ile iliskilendirilen sinyal kalitesini gösteren bir veya daha fazla ölçüm sonucunu elde etmek üzere konfigüre edilen bir ölçüm birimi, bir veya daha fazla çerçeve, ayni koruma statüsü ile iliskilendirilir; ve bir iletisim cihazina (30) ölçüm bilgisini göndermek üzere konfigüre edilen bir iletisim birimi: burada ölçüm bilgisi, bir veya daha fazla ölçüm sonucuna baglidir, burada koruma statüsü, bir birinci baz istasyonunun (10), çerçeveler sirasinda bir referans sinyalin disinda iletimi sinirlamak üzere konfigüre edildigini ve bir ikinci baz istasyonunun (10), çerçeveler sirasinda bir referans sinyalin disinda iletimi sinirlamak üzere konfigüre edilmedigini gösteren bir birinci koruma statüsü ve birinci baz istasyonunun ve ikinci baz istasyonunun, çerçeveler sirasinda bir referans sinyalin disinda iletimi sinirlamak üzere konfigüre edildigini gösteren çerçevelerden biri veya daha fazlasi ile iliskilendirilen bir korumali koruma statüsünden biridir. Istem 8'in iletisim terminali olup, özelligi konfigürasyon bilgisinin, ayni koruma statüsünün bir veya daha fazla çerçeve ile iliskilendirildigini göstermesidir. istem 8'in iletisim terminali olup, Özelligi konfigürasyon bilgisinin, ayni koruma statüsünün korumali koruma statüsü oldugunu göstermesi ve ölçüm bilgisinin, bir veya daha fazla ölçüm sonucunun bir ortalamasini içermesidir. Asagidaki adimlari içeren bir yöntemdir: bir iletisim kontrol cihazlarindan konfigürasyon bilgisinin alinmasi bu konfigürasyon bilgisi, bir birinci koruma statüsünün çerçeveler ile iliskilendirildigini gösterir, bir veya daha fazla çerçeve ile iliskilendirilen sinyal kalitesini gösteren bir veya daha fazla ölçüm sonucunun elde edilmesi, bir veya daha fazla çerçeve, ayni koruma statüsü ile iliskilendirilir; ve ölçüm bilgisinin, bir iletisim kontrol cihazina (30) gönderilmesi, burada ölçüm bilgisi, bir veya daha fazla ölçüm sonucuna baglidir, burada koruma statüsü, bir birinci baz istasyonunun (10), çerçeveler sirasinda bir referans sinyalin disinda iletimi sinirlamak üzere konfigüre edildigini ve bir ikinci baz istasyonunun (10), çerçeveler sirasinda bir referans sinyalin disinda iletimi sinirlamak üzere konfigüre edilmedigini gösteren bir birinci koruma statüsü ve birinci baz istasyonunun ve ikinci baz istasyonunun, çerçeveler sirasinda bir referans sinyalin disinda iletimi sinirlamak üzere konfigüre edildigini gösteren çerçevelerden biri veya daha fazlasi ile iliskilendirilen bir korumali koruma statüsünden biridir. Istemlerden herhangi birine göre en az bir isleme birimi tarafindan yürütüldügünde, bir yöntemi gerçeklestiren bir bilgisayar programi üzerinde kaydedilmis bilgisayar tarafindan okunabilir bir ortamdir. Bir kablosuz iletisim sistemi olup, özelligi asagidaki unsurlari içermesidir: bir birinci iletisim birimini içeren bir baz istasyonu (10); bir ikinci iletisim birimini içeren bir iletisim kontrol cihazi (30) ve belirleme birimi; ve bir ölçüm birimini ve bir üçüncü iletisim birimini içeren bir terminal (20), baz istasyonunun birinci iletisim birimi, iletisim kontrol cihazina konfigürasyon bilgisini göndermek üzere konfigüre edilir, bu konfigürasyon bilgisi, bir birinci koruma statüsünün, çerçeve ile iliskilendirildigini gösterir, iletisim kontrol cihazinin ikinci iletisim birimi, terminal cihazina konfigürasyon bilgisini göndermek üzere konfigüre edilir, terminal cihazin ölçüm birimi. çerçevelerden biri veya daha fazlasi ile iliskilendirilen sinyal kalitesini gösteren bir veya daha fazla ölçüm sonucunu elde etmek üzere konfigüre edilir, terminal cihazinin üçüncü iletisim birimi, iletisim kontrol cihazina ölçüm birimini göndermek üzere konfigüre edilir, burada ölçüm bilgisi, bir veya daha fazla ölçüm sonucuna baglidir ve iletisim kontrol cihazinin belirleme birimi, bir ikinci koruma statüsü ile çerçevelerden biri veya daha fazlasinin iliskilendirilip iliskilendirilmeyecegini, en azindan kismen ölçüm bilgisine bagli olarak belirlemek üzere konfigüre burada çerçeveler ile iliskilendirilen birinci koruma statüsü, birinci baz istasyonunun, çerçeveler sirasinda bir referans sinyalin disinda iletimi sinirlamak üzere konfigüre edildigini ve ikinci baz istasyonunun, çerçeve sirasinda bir referans sinyalin disinda iletimi sinirlamak üzere konfigüre edilmedigini gösterir ve çerçevelerden biri veya daha fazlasi ile iliskilendirilen ikinci koruma statüsü, birinci baz istasyonunun ve ikinci baz istasyonunun, çerçeveler sirasinda bir referans sinyalin disinda iletimi sinirlamak üzere
TR2018/15555T 2011-12-28 2012-12-25 İletişim kontrol cihazı, iletişim yöntemi, iletişim terminali ve program. TR201815555T4 (tr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011288781A JP5957883B2 (ja) 2011-12-28 2011-12-28 通信制御装置、通信方法およびプログラム

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TR201815555T4 true TR201815555T4 (tr) 2018-11-21

Family

ID=47594961

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TR2018/15555T TR201815555T4 (tr) 2011-12-28 2012-12-25 İletişim kontrol cihazı, iletişim yöntemi, iletişim terminali ve program.

Country Status (19)

Country Link
US (1) US9584292B2 (tr)
EP (1) EP2798877B1 (tr)
JP (1) JP5957883B2 (tr)
KR (1) KR102073432B1 (tr)
CN (1) CN104012141B (tr)
AR (1) AR089422A1 (tr)
AU (1) AU2012359827A1 (tr)
BR (1) BR112014015140A8 (tr)
CA (1) CA2854606A1 (tr)
ES (1) ES2689173T3 (tr)
IL (1) IL233277A0 (tr)
IN (1) IN2014CN04674A (tr)
MX (1) MX2014007517A (tr)
PH (1) PH12014501416A1 (tr)
RU (1) RU2602275C2 (tr)
SG (1) SG11201403462WA (tr)
TR (1) TR201815555T4 (tr)
TW (1) TWI479859B (tr)
WO (1) WO2013099202A1 (tr)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5842608B2 (ja) 2011-12-28 2016-01-13 ソニー株式会社 基地局、通信方法およびプログラム
US10778395B2 (en) * 2013-09-26 2020-09-15 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for reporting feedback information in wireless communication system
CN104602347B (zh) * 2013-10-31 2019-09-17 株式会社Ntt都科摩 在多个资源块上对小区进行协调的方法和设备
US10104565B2 (en) 2013-12-13 2018-10-16 Qualcomm Incorporated CSI feedback in LTE/LTE-advanced systems with unlicensed spectrum
JPWO2016199494A1 (ja) * 2015-06-09 2018-03-29 ソニー株式会社 制御装置、基地局、端末装置及び制御方法
US10805830B2 (en) * 2015-08-14 2020-10-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Systems and methods for regulating user data traffic in a wireless network
EP4120600A1 (en) 2016-02-18 2023-01-18 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) System, methods, and apparatuses for managing data rate for control plane optimization
US10541793B2 (en) * 2016-12-14 2020-01-21 Industrial Technology Research Institute Method and apparatus of mitigating interference in a heterogeneous network using an inter-cell interference coordination

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE69903110T2 (de) 1998-04-17 2003-01-23 Matsushita Electric Ind Co Ltd Funkübertragungsgerät und verfahren zur kontrolle der übertragungsrate
TW200733596A (en) * 2002-10-17 2007-09-01 Interdigital Tech Corp Power control for communications systems utilizing high speed shared channels
TWI246260B (en) * 2002-11-15 2005-12-21 Interdigital Tech Corp Wireless transmit/receive units having multiple receivers and methods
US7206598B2 (en) * 2003-07-25 2007-04-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for a control channel power allocation in a communication system
US7349503B2 (en) * 2003-11-07 2008-03-25 Atheros Communications, Inc. Adaptive interference immunity control
US8675537B2 (en) 2008-04-07 2014-03-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for using MBSFN subframes to send unicast information
JP5320170B2 (ja) 2009-06-05 2013-10-23 株式会社日立製作所 無線通信システム、基地局及び端末
CN104955094A (zh) * 2009-06-19 2015-09-30 交互数字专利控股公司 由网络实体执行的方法
US8989086B2 (en) * 2009-11-13 2015-03-24 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus to support interference management in multi-tier wireless communication systems
US9048993B2 (en) * 2009-12-18 2015-06-02 Qualcomm Incorporated Wireless communication channel blanking
CA2697758A1 (en) * 2010-03-24 2011-09-24 Normerica Inc. Food composition comprising germinated seeds or grains
CN103039107B (zh) * 2010-03-29 2016-01-27 Lg电子株式会社 用于对无线电通信系统中的小区间干扰协调的测量的方法和装置
US9392608B2 (en) 2010-04-13 2016-07-12 Qualcomm Incorporated Resource partitioning information for enhanced interference coordination
KR101727579B1 (ko) 2010-06-11 2017-04-17 삼성전자 주식회사 Csi-rs의 부분적 뮤팅을 이용하는 csi-rs 및 데이터 송수신 방법 및 장치
ES2636365T3 (es) 2010-06-18 2017-10-05 Mediatek Inc. Método para coordinar trasmisiones entre diferentes aparatos de comunicaciones y aparatos de comunicaciones que utilizan el mismo
US8611295B2 (en) 2010-06-21 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Adaptive resource partitioning information (ARPI) transition behavior in heterogeneous networks
US9204453B2 (en) * 2010-10-29 2015-12-01 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for defining and using sequences for resource sets for enhanced inter-cell interference coordination
WO2012061224A1 (en) * 2010-11-05 2012-05-10 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods, apparatus and systems for applying almost blank subframe (abs) patterns
US20130225192A1 (en) 2010-11-12 2013-08-29 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Base station device, communication system, management device, and methods relating to the same
US9100972B2 (en) 2010-12-07 2015-08-04 Lg Electronics Inc. Method for controlling inter-cell interference in a wireless communication system that supports a plurality of component carriers, and base station apparatus for same
JP5842608B2 (ja) 2011-12-28 2016-01-13 ソニー株式会社 基地局、通信方法およびプログラム
US9198046B2 (en) * 2012-10-01 2015-11-24 Nokia Solutions And Networks Oy Enhanced metrics exchange for a wireless network

Also Published As

Publication number Publication date
KR102073432B1 (ko) 2020-02-04
TWI479859B (zh) 2015-04-01
JP5957883B2 (ja) 2016-07-27
CA2854606A1 (en) 2013-07-04
CN104012141A (zh) 2014-08-27
US9584292B2 (en) 2017-02-28
KR20140108525A (ko) 2014-09-11
IN2014CN04674A (tr) 2015-09-18
RU2602275C2 (ru) 2016-11-20
IL233277A0 (en) 2014-08-31
PH12014501416A1 (en) 2014-09-22
BR112014015140A8 (pt) 2017-07-04
SG11201403462WA (en) 2014-07-30
CN104012141B (zh) 2018-05-29
RU2014125277A (ru) 2015-12-27
AU2012359827A1 (en) 2014-05-22
TW201340658A (zh) 2013-10-01
JP2013138365A (ja) 2013-07-11
WO2013099202A1 (en) 2013-07-04
AR089422A1 (es) 2014-08-20
EP2798877A1 (en) 2014-11-05
US20140341058A1 (en) 2014-11-20
EP2798877B1 (en) 2018-08-08
ES2689173T3 (es) 2018-11-08
BR112014015140A2 (pt) 2017-06-13
MX2014007517A (es) 2014-08-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109417403B (zh) 通过多个运营商的联合协作多点
EP2962505B1 (en) Method and system for inter-cell resource sharing
TR201815555T4 (tr) İletişim kontrol cihazı, iletişim yöntemi, iletişim terminali ve program.
EP3145264A1 (en) Wireless base station, user terminal, and wireless communication system
EP4250600A2 (en) Communication system
CN110870215B (zh) 空间先听后说
US20150341882A1 (en) Apparatus and method for cross-carrier quasi co-location signaling in a new carrier type (nct) wireless network
US11616544B2 (en) Antenna management in dual connectivity
JP2021513787A (ja) ミリメートル波システムにおける協調送信
KR20190073419A (ko) 뉴 라디오에서 공통 업링크 부분을 구성하기 위한 기법들 및 장치들
KR20180088404A (ko) 혼합된 간섭 관리를 위한 시스템들 및 방법들
KR102411035B1 (ko) 사설 무선 네트워크에서의 통신을 관리하기 위한 기법들 및 장치들
EP3014780A1 (en) Opportunistic activation of relays in cloud radio access networks
US11533088B2 (en) Cross-interface interference management
KR20160036649A (ko) 캐리어 집적을 지원하는 무선 통신 시스템 내 단말의 통신 방법 및 장치
CN114631381A (zh) 联合波束失败检测
MX2014007515A (es) Subtrama protegida en presencia de multiples patrones diferentes de abs.
US20150105077A1 (en) Methods, Devices and Computer Program Products for Improvements in Interference Cancellation Scenarios
US20230354074A1 (en) Cross-link interference reporting configuration and payload design
US20220110068A1 (en) Power control in full duplex systems based on pl-rs for self-interference measurement
US20240107423A1 (en) Contention-free ris handover via barring
US20240147279A1 (en) Inter-network entity subband-based cross-link interference measurement and reporting
US20240080680A1 (en) Techniques for beam selection with uplink consideration
US20240089023A1 (en) Concurrent code division and frequency division signaling via an uplink channel
WO2024059993A1 (en) Cross-link interference timing alignment for partial timing advance