Система связи, устройство связи, способ связи и компьютерная программа

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к области радиосвязи. Техническим результатом является согласование помех между ячейками. Упомянутый технический результат достигается тем, что при определении частот, используемых ретрансляционной станцией в системе, для назначения граничных частот определяют также центральные частоты, с наибольшей вероятностью подверженные помехам от сигналов ретрансляционной станции, чтобы избежать назначения соответствующих частот. В альтернативном варианте центральную частоту смежной ячейки, на которую могут повлиять помехи от сигнала ретрансляционной станции, изменяют в зависимости от местонахождения ретрансляционной станции и соответственно уменьшают множество позиций, в которых высока вероятность взаимных помех с центральной частотой соседней ячейки, посредством установки области граничных частот, доступных для назначения ретрансляционной станции, в зависимости от местонахождения указанной ретрансляционной станции. 20 н. и 4 з.п. ф-лы, 29 ил.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к системе связи, устройству связи, способу связи и компьютерной программе, в соответствии с которыми базовая станция поддерживает связь с мобильной станцией в ячейке через посредничество ретрансляционной станции. В частности, настоящее изобретение относится к системе связи, устройству связи, способу связи и компьютерной программе, использующим режим ретрансляции, применяющий согласование помех между ячейками.

Уровень техники

Услуги связи становятся все более разнообразными по мере все более значительного и широкого распространения использования технологии обработки информации и передачи информации и, в частности, разработок в сфере мобильной связи, такой как мобильные телефоны. Сегодня группа 3GPP (Проект партнерства третьего поколения (Third Generation Partnership Project)) работает над разработкой и внедрением международного стандарта "IMT (Международные мобильные телекоммуникации (International Mobile Telecommunications)) - 2000" для систем мобильной связи третьего поколения (3G), проектируемого ITU (Международный союз электросвязи (International Telecommunication Union)). Стандарт "LTE (Долговременная эволюция (Long Term Evolution))", являющийся одним из стандартов передачи данных, проектируемых группой 3GPP, представляет собой долговременную усовершенствованную систему, направленную на разработку стандарта четвертого поколения (4G) IMT-Advanced и именуемую также "3.9G (супер 3G)".

Стандарт LTE представляет собой режим связи, основанный на модуляции в режиме OFDM (ортогональное частотное разделение (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)) и использующий технологию OFDMA (Множественный доступ с ортогональным частотным разделением) в качестве способа радиодоступа в нисходящей линии. Режим OFDM представляет собой способ модуляции с несколькими несущими, согласно которому несколько сегментов данных назначают частотным поднесущим, являющимся «ортогональными», т.е. не интерферирующими одна с другой, и который позволяет преобразовать каждую поднесущую на частотной оси в сигнал для передачи на временной оси с использованием обратного БПФ (быстрое преобразование Фурье (FFT)) для каждой поднесущей. Данные для передачи здесь распределяют по нескольким несущим, частоты которых являются взаимно ортогональными, вследствие чего способ OFDM отличается тем, что: полоса частот, занимаемая каждой несущей, становится узкой, эффективность использования частот становится очень высокой, а устойчивость к фазочастотным искажениям из-за запаздывания сигнала (частотно-избирательные замирания) обеспечивается в результате многолучевого распространения. Технология OFDMA (Множественный доступ с ортогональным частотным разделением (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)) представляет собой способ многостанционного доступа, согласно которому вместо того, чтобы все поднесущие OFDM-сигнала были заняты только одной станцией связи, группу поднесущих на частотной оси назначают нескольким станциям связи, так что эти поднесущие совместно используются указанными несколькими станциями связи. Если несколько пользователей используют каждый свою, отличную от других поднесущую или свой, отличный от других временной интервал (иными словами, разделение по оси частот и по оси времени), можно осуществлять связь без помех.

Разработки 3GPP поддерживают ширину полосы, близкую к 100 МГц в стандартной спецификации "LTE-Advanced", которая является дальнейшим развитием технологии LTE для систем мобильной связи четвертого поколения и направлена на реализацию пиковой скорости передачи данных 1 Гбит/с в максимуме. Здесь в качестве весьма вероятных рассматриваются технологии множественного доступа с пространственным разделением, в соответствии с которыми радиоресурсы, распределенные вдоль пространственных осей, совместно используются несколькими пользователями, как, например, согласно технологиям с множеством входов и множеством выходов для большого числа пользователей (MU-MIMO) или множественного доступа с пространственным разделением (SDMA (Space Division Multiple Access)).

Более того, для стандарта LTE-Advanced исследуется возможность применения ретрансляционных технологий для повышения пропускной способности на краях ячеек. Под ретрансляционной технологией здесь понимают механизм, согласно которому в зоне обслуживания базовой станции, соединенной с опорной сетью, устанавливают ретрансляционную станцию (PC (RS)), чтобы можно было переключать связь между базовой станцией и ретрансляционной станцией. При скорости передачи данных 1-2 Мбит/с или около того можно применить такой способ модуляции, как BPSK (двоичная фазовая манипуляция (Binary Phase Shift Keying)) или QPSK (квадратурная фазовая манипуляция (Quadrature PSK)) и добиться при этом необходимой величины SNR (отношение сигнал/шум (Signal-to-Noise Ratio)), даже если это отношение сигнал/шум мало на краях ячеек. Напротив, для достижения скорости передачи данных 100 Мбит/с или более необходимо поддерживать высокое отношение сигнал/шум (SNR) в пределах всей ячейки. Более того, при работе на более высоких частотах увеличиваются потери при передаче сигнала, и растет чувствительность к замираниям, что ведет к уменьшению зоны обслуживания базовой станции. Характеристики связи при использовании только одной базовой станции ухудшаются на краях ячейки, а внедрение ретрансляционной станции позволяет компенсировать это ухудшение.

В нисходящей линии ретрансляционная станция сначала усиливает сигнал, принятый от базовой станции, а затем передает этот принятый сигнал на мобильную станцию. Ретрансляция принятого сигнала посредством ретрансляционной станции позволяет увеличить отношение сигнал/шум (SNR) по сравнению с ситуацией непосредственной передачи сигнала от базовой станции к мобильной станции. С другой стороны, в восходящей линии ретрансляционная станция может поддерживать высокое отношение сигнал/шум (SNR) путем приема сигнала от мобильной станции и передачи его на базовую станцию (радиодоступ в нисходящем направлении от базовой станции (BS) к мобильной станции (MS) именуется здесь «нисходящей линией» ("downlink"), а радиодоступ в восходящем направлении от мобильной станции MS к базовой станции BS именуется восходящей линией ("uplink")).

Например, в системе сотовой связи, в которой базовая станция назначает ресурсы терминалам, передает нисходящий сигнал в текущем временном интервале и принимает восходящий сигнал от терминалов через ретрансляционную станцию в следующем временном интервале, ретрансляционная станция принимает нисходящий сигнал от базовой станции и восходящий сигнал от терминалов в текущем временном интервале и передает принятый нисходящий сигнал терминалам и принятый восходящий сигнал на базовую станцию в следующем временном интервале, а терминал передает восходящий сигнал в текущем временном интервале и принимает нисходящий сигнал через ретрансляционную станцию в следующем временном интервале (см., например, выложенную Заявку на патент Японии No. 2008-22558).

Режим, в котором ретрансляционная станция ретранслирует сигнал между базовой станцией и мобильной станцией, можно подразделить на следующие два типа в зависимости от того, как именно происходит передача принятого сигнала.

Первый тип представляет собой режим, именуемый «Усиление и передача» ("Amplify-and-Forward (AF)"). В этом режиме ретрансляционная станция передает принятый от базовой станции сигнал после усиления в неизмененном виде как аналоговый сигнал. В таком AF-режиме мобильной станции трудно улучшить отношение сигнал/шум (SNR), вследствие чего необходимо, чтобы ретрансляционная станция осуществляла ретрансляцию с использованием области, где уровень сигнала достаточно велик. Более того, здесь имеется тракт обратной связи между передающей антенной и приемной антенной, так что необходимо принять меры для предотвращения самовозбуждения. Преимуществом AF-режима является то, что здесь нет совершенно никакой необходимости совершенствовать протокол связи.

Второй тип представляет собой режим, именуемый «Декодирование и передача» ("Decode-and-Forward (DF)"). В этом режиме ретрансляционная станция осуществляет цифровую обработку принимаемого от базовой станции сигнала, после чего усиливает и передает этот принятый сигнал. Иными словами, ретрансляционная станция преобразует принятый от базовой станции сигнал в цифровой сигнал посредством аналого-цифрового преобразования, выполняет декодирующую обработку, такую как коррекция ошибок, этого сигнала, вновь кодирует сигнал и преобразует сигнал в аналоговый сигнал посредством цифроаналогового преобразования перед усилением и передачей сигнала. В таком DF-режиме можно улучшить отношение сигнал/шум (SNR) за счет выигрыша при кодировании. Кроме того, можно избежать проблемы «зацикливания» сигнала между передающей антенной и приемной антенной, если сохранить сигнал, преобразованный в цифровой сигнал, в памяти и затем передать этот сигнал от ретрансляционной станции в следующем временном интервале. Самовозбуждения можно также избежать, если вместо замены временных интервалов для передачи и приема изменить частоту сигнала.

В стандарте LTE-Advanced, который будет являться стандартом для разрабатываемой группой 3GPP сети будущего, более вероятно использование DF-режима, позволяющего улучшить отношение сигнал/шум (SNR), а не AF-режима.

В стандартах LTE и LTE-Advanced требуется уменьшить задержку связи, и, более конкретно, необходимо уменьшить задержку между пользователями до 50 мс или меньше. Таким образом, при внедрении ретрансляционной технологии необходимо уделить достаточное внимание проблеме задержки, обусловленной «посредничеством» ретрансляционной станции.

Хотя ретрансляция в DF-режиме улучшает отношение сигнал/шум (SNR) за счет выигрыша при кодировании, задержка, обусловленная декодированием и обратным кодированием, оказывается значительной. В связи с этим предложен способ, согласно которому AF-режим, создающий меньшую задержку, используют для каналов с жесткими требованиями к задержке, а DF-режим применяют в каналах, где требования к задержке не слишком строгие.

Если ретранслировать в DF-режиме с использованием смены временного интервала за счет временного разделения, чтобы избежать помех, задержка увеличивается до временного интервала. Задержку, обусловленную обратным кодированием и передачей принятого сигнала от ретрансляционной станции, часто совмещают с задержкой на один субкадр или временной интервал. Это связано с тем, что если ретрансляционную станцию нужно ввести, сохраняя при этом совместимость сверху вниз для стандарта LTE, такое определение задержки облегчает сохранение совместимости. Один субкадр является разграничивающей единицей для восходящих и нисходящих сигналов в дуплексной системе с разделением времени (TDD (Time Division Duplex)), вследствие чего его легче приспособить в качестве единицы задержки для ретрансляционной станции.

В стандарте LTE предложен принцип «согласования помех между ячейками» (intercell interference coordination (ICIC)) для уменьшения влияния помех между соседними ячейками в одном и том же канале.

Принцип согласования помех (ЮС) может быть реализован посредством, например, частичного повторения частот, сочетающего повторение частот в каждой ячейке и повторение частот в нескольких ячейках.

Каждую ячейку разделяют на центральную область внутри ячейки, рядом с базовой станцией, и граничную область на краях ячейки, на удалении от базовой станции. Хотя «центральная частота», назначенная для связи между базовой станцией и мобильной станцией в центральной области, «конкурирует» с частотой в соседних ячейках (иными словами, повторение частот в каждой ячейке), помех между ячейками можно избежать, если сделать мощность передачи достаточно маленькой, чтобы сигнал можно было принимать только в центральной области. С другой стороны, необходимо передавать достаточно сильный сигнал, чтобы его можно было принимать в граничной области, и тогда помех между ячейками избегают путем использования взаимно различных «граничных частот» в граничных областях соседних ячеек (иными словами, повторение частот в нескольких ячейках). Более того, вместо того, чтобы одна мобильная станция занимала все поднесущие OFDM-сигнала, поднесущие центральной частоты назначают мобильным станциям, находящимся недалеко от базовой станции, а поднесущие граничных частот назначают мобильным станциям, удаленным от базовой станции, так что все эти поднесущие совместно используются несколькими базовыми станциями для реализации многостанционного доступа (OFDMA).

При внедрении, однако, ретрансляционной технологии в систему сотовой связи, где применяется принцип согласования помех (ICIC), имеется вероятность, что передаваемый ретрансляционной станцией сигнал может создавать помехи для соседних ячеек. Это происходит потому, что, хотя ретрансляционная технология повышает пропускную способность системы на краях ячейки в результате посредничества ретрансляционной станции, введение такой ретрансляционной станции эквивалентно увеличению мощности сигнала на краях ячейки. Ретрансляционная станция находится ближе базовой станции к краям ячейки, что увеличивает вероятность создания помех для центральной частоты соседних ячеек. Соответственно, вероятность того, что ретрансляционная станция будет испытывать помехи от центральной частоты соседних ячеек, также возрастает.

Даже если базовая станция передает сигнал на граничной частоте с большой мощностью, помехи для центральной частоты соседних ячеек оказываются слабыми, поскольку сильный сигнал в достаточной степени ослабевает на краях ячейки. Напротив, ретрансляционная станция передает сигнал с граничной частотой ближе к краям ячейки, вследствие чего исключительно возрастает вероятность создания помех приему для мобильных станций, использующих центральную частоту соседних ячеек.

С другой стороны, когда базовая станция принимает сигнал с использованием граничной частоты от мобильной станции, находящейся в граничной области, помехи с центральной частотой соседних ячеек оказываются слабыми. Это обусловлено тем, что базовые станции соседних ячеек и базовая станция рассматриваемой ячейки находятся достаточно далеко одна от другой, а также тем, что эти базовые станции поддерживают мощность передач на центральной частоте на низком уровне. Аналогичное рассмотрение показывает, что прием сигналов ретрансляционными станциями, находящимися в граничной области, происходит без проблем.

Вкратце, при внедрении ретрансляционной технологии в системе сотовой связи, мобильная станция, находящаяся в граничной области, использует граничную частоту местной ячейки, которая должна быть центральной частотой соседних ячеек, вследствие чего возникают проблемы при приеме сигналов этой мобильной станцией.

Список литературы

Патентная литература

PTL 1: Выложенная Заявка на патент Японии No. 2008-22558

Раскрытие изобретения

Техническая проблема

Таким образом, желательно создать систему связи, устройство связи, способ связи и компьютерную программу с лучшими характеристиками и в том числе позволяющие базовой станции поддерживать должным образом связь с мобильной станцией в ячейке при посредничестве ретрансляционной станции.

Желательно также создать систему связи, устройство связи, способ связи и компьютерную программу, использующие усовершенствованный режим ретрансляции, позволяющий должным образом осуществлять согласование помех между ячейками.

Желательно также создать усовершенствованные систему связи, устройство связи, способ связи и компьютерную программу, позволяющие должным образом решать проблему помех между соседними ячейками при внедрении ретрансляционной технологии с использованием согласования помех между ячейками.

Решение проблемы

Согласно одному из вариантов настоящего изобретения предложена система связи, включающая первую ячейку и вторую ячейку, расположенные одна рядом с другой, так что в каждой ячейке может быть установлена ретрансляционная станция с целью ретрансляции сигналов между базовой станцией и мобильной станцией. Назначение частот для ретрансляционной станции в первой ячейке может быть ограничено пределами заданных ограниченных диапазонов на стороне первой ячейки, а частота мобильной станции во второй ячейке может быть назначена таким образом, чтобы избежать этих ограниченных диапазонов или уменьшить уровень приоритета таких ограниченных диапазонов при назначении частот на стороне второй ячейки.

Однако понятие «система» ("system") здесь означает объект, в котором логически объединены множество устройств (или функциональных модулей, реализующих конкретную функцию), и при этом не имеет значения, размещено ли каждое устройство или функциональный модуль в одном шкафу (это же справедливо и для нижеследующего).

Согласно другому варианту настоящего изобретения предложена система связи, включающая первую ячейку и вторую ячейку, расположенные одна рядом с другой, так что каждая ячейка составлена из центральной области внутри ячейки, использующей центральную частоту, и граничной области на краях ячейки, использующей граничные частоты в режиме повторения частот в нескольких ячейках, и позволяет установить ретрансляционную станцию для ретрансляции сигналов между базовой станцией и мобильной станцией. Назначение для ретрансляционной станции граничных частот в первой ячейке может быть ограничено пределами заданных ограниченных диапазонов на стороне первой ячейки, а мобильной станции может быть назначена центральная частота второй ячейки таким образом, чтобы избежать этих ограниченных диапазонов или уменьшить уровень приоритета таких ограниченных диапазонов при назначении частот на стороне второй ячейки.

Для назначения частот ретрансляционной станции на стороне первой ячейки в разные моменты времени может быть использована скачкообразная перестройка частоты.

Согласно другому варианту настоящего изобретения предложено устройство связи для работы в качестве базовой станции в системе связи, содержащей базовую станцию, управляющую радиоресурсами в местной ячейке, составленной из внутренней центральной области и граничной области на краях ячейки, мобильную станцию и ретрансляционную станцию, осуществляющую ретрансляцию сигналов между базовой станцией и мобильной станцией, относящимися к указанной ретрансляционной станции. Устройство связи может включать модуль принятия решения о назначении частоты для ретрансляционной станции, определяющий ограниченный диапазон граничных частот для назначения ретрансляционной станции, модуль оповещения, сообщающий базовой станции соседней ячейки данные ограниченного диапазона, выбранного модулем принятия решения о назначении частоты для ретрансляционной станции, и планировщик, осуществляющий планирование радиоресурсов в местной ячейке в соответствии с ограниченным частотным диапазоном, выбранным модулем принятия решения о назначении частоты для ретрансляционной станции.

Планировщик в устройстве связи может реализовать скачкообразную перестройку частоты при назначении частоты для ретрансляционной станции в разные моменты времени.

Планировщик в устройстве связи может после получения сообщения относительно указанного ограниченного диапазона от соседней ячейки назначить центральную частоту местной ячейки, избегая указанного ограниченного диапазона соседней ячейки или снизив уровень приоритета этого ограниченного диапазона при назначении частот.

Согласно еще одному варианту настоящего изобретения предложен способ связи для работы базовой станции в системе связи, содержащей указанную базовую станцию, управляющую радиоресурсами в местной ячейке, составленной из внутренней центральной области и граничной области на краях ячейки, мобильную станцию и ретрансляционную станцию, осуществляющую ретрансляцию сигналов между базовой станцией и мобильной станцией, относящейся к указанной ретрансляционной станции. Этот способ связи включает этапы определения ограниченного диапазона граничных частот для назначения ретрансляционной станции, сообщение базовой станции в соседней ячейке об этом ограниченном диапазоне, выбранном на этапе определения ограниченного диапазона граничных частот для назначения ретрансляционной станции, планирование радиоресурсов в местной ячейке в соответствии с ограниченным диапазоном, выбранным на этапе определения ограниченного диапазона граничных частот для назначения ретрансляционной станции, и назначение центральной частоты для местной ячейки, избегая указанного ограниченного диапазона соседней ячейки или снизив уровень приоритета этого ограниченного диапазона при назначении частот, когда получено сообщение об ограниченном диапазоне от соседней ячейки.

Согласно другому варианту настоящего изобретения предложена компьютерная программа, в соответствии с которой компьютер выполняет обработку данных в качестве базовой станции в системе связи, содержащей указанную базовую станцию, управляющую радиоресурсами в местной ячейке, составленной из внутренней центральной области и граничной области на краях ячейки, мобильную станцию и ретрансляционную станцию, осуществляющую ретрансляцию сигналов между базовой станцией и мобильной станцией, относящейся к этой ретрансляционной станции. В соответствии с этой компьютерной программой компьютер функционирует в качестве модуля принятия решения о назначении частоты для ретрансляционной станции, который определяет ограниченный диапазон граничных частот для назначения ретрансляционной станции, модуля оповещения, который сообщает базовой станции в соседней ячейке об этом ограниченном диапазоне, выбранном модулем определения ограниченного диапазона граничных частот для назначения ретрансляционной станции, и планировщика, который осуществляет планирование радиоресурсов в местной ячейке в соответствии с ограниченным диапазоном, выбранным модулем определения ограниченного диапазона граничных частот для назначения ретрансляционной станции, и, когда получено сообщение об ограниченном диапазоне от соседней ячейки, назначает центральную частоту для местной ячейки, избегая указанного ограниченного диапазона соседней ячейки или снизив уровень приоритета этого ограниченного диапазона при назначении частот для местной ячейки.

Эта компьютерная программа может быть выполнена в виде компьютерной программы, записанной в читаемой компьютером форме, для реализации заданной обработки данных на компьютере. Другими словами, установив эту компьютерную программу на компьютере, можно реализовать посредством этого компьютера совместную обработку данных, что позволяет добиться эффекта, аналогичного работе устройства связи согласно настоящему изобретению.

Дополнительно, согласно другому варианту настоящего изобретения предложено устройство связи, работающее в качестве ретрансляционной станции в системе связи, содержащей базовую станцию, управляющую радиоресурсами в местной ячейке, составленной из внутренней центральной области и граничной области на краях ячейки, мобильную станцию и ретрансляционную станцию, осуществляющую ретрансляцию сигналов между базовой станцией и мобильной станцией, относящейся к указанной ретрансляционной станции, так что устройство связи включает модуль связи для передачи/приема сигналов к/от базовой станции и мобильной станции, буфер для временного хранения данных, подлежащих ретрансляции между базовой станцией и мобильной станцией, память информации планирования, которая хранит информацию планирования, сообщенную базовой станцией, и модуль управления, осуществляющий управление модулем связи, включая ретрансляцию сигналов между базовой станцией и мобильной станцией, на основании информации планирования. Модуль связи может передавать радиосигнал с использованием ограниченного диапазона граничных частот, назначенного ретрансляционной станции, таким образом, чтобы ограничить использование этих частот в качестве центральной частоты соседней ячейки.

Дополнительно, согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения предложено устройство связи, работающее в качестве мобильной станции в системе связи, содержащей базовую станцию, управляющую радиоресурсами в местной ячейке, составленной из внутренней центральной области и граничной области на краях ячейки, мобильную станцию и ретрансляционную станцию, осуществляющую ретрансляцию сигналов между базовой станцией и мобильной станцией, относящейся к указанной ретрансляционной станции, устройство связи включает модуль связи для передачи/приема сигналов к/от базовой станции и ретрансляционной станции, память информации планирования, которая хранит информацию планирования, сообщенную базовой станцией, и модуль управления, осуществляющий управление модулем связи на основе информации планирования. Модуль связи может принимать радиосигнал с использованием ограниченного диапазона граничных частот, назначенного ретрансляционной станции, таким образом, чтобы ограничить использование этих частот в качестве центральной частоты соседней ячейки.

Дополнительно, согласно другому варианту настоящего изобретения предложена система связи, включающая первую ячейку и вторую ячейку, расположенные одна рядом с другой, так что каждая ячейка составлена из использующей центральную частоту центральной области внутри ячейки и граничной области на краях ячейки, использующей граничные частоты в режиме повторения частот в нескольких ячейках, и позволяет установить ретрансляционную станцию с целью ретрансляции сигналов между базовой станцией и мобильной станцией. На стороне второй ячейки могут быть определены диапазоны невмешательства для центральной частоты второй ячейки, куда не следует вторгаться, а на стороне первой ячейки может быть запрещено назначение для ретрансляционной станции частот из указанных диапазонов невмешательства в диапазоне граничных частот первой ячейки.

Дополнительно, согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения предложено устройство связи, работающее в качестве базовой станции в системе связи, содержащей базовую станцию, управляющую радиоресурсами в местной ячейке, составленной из внутренней центральной области и граничной области на краях ячейки, мобильную станцию и ретрансляционную станцию, осуществляющую ретрансляцию сигналов между базовой станцией и мобильной станцией, относящейся к указанной ретрансляционной станции, так что устройство связи включает модуль принятия решения о назначении частоты для ретрансляционной станции, определяющий диапазон невмешательства центральной частоты, в который не следует вторгаться, модуль оповещения, сообщающий базовой станции соседней ячейки о диапазоне невмешательства, выбранном модулем принятия решения о назначении частоты для ретрансляционной станции, и планировщик, который осуществляет планирование радиоресурсов в местной ячейке после получения сообщения о диапазоне невмешательства из соседней ячейки таким образом, чтобы избежать попадания в диапазон невмешательства из состава диапазона граничных частот соседней ячейки.

Дополнительно, согласно другому варианту настоящего изобретения предложен способ связи для работы базовой станции в системе связи, содержащей базовую станцию, управляющую радиоресурсами в местной ячейке, составленной из внутренней центральной области и граничной области на краях ячейки, мобильную станцию и ретрансляционную станцию, осуществляющую ретрансляцию сигналов между базовой станцией и мобильной станцией, относящейся к этой ретрансляционной станции, способ включает этапы, на которых определяют диапазон невмешательства центральной частоты, в который не следует вторгаться, сообщают базовой станции соседней ячейки о диапазоне невмешательства, определенном на этапе принятия решения о назначении частоты для ретрансляционной станции, и планируют радиоресурсы в местной ячейке после получения сообщения о диапазоне невмешательства от соседней ячейки в спектре граничных частот для соседней ячейки, чтобы избежать указанного диапазона невмешательства.

Дополнительно, согласно еще одному варианту настоящего изобретения предложена компьютерная программа, в соответствии с которой компьютер осуществляет обработку данных в качестве базовой станции в системе связи, содержащей базовую станцию, управляющую радиоресурсами в местной ячейке, составленной из внутренней центральной области и граничной области на краях ячейки, мобильную станцию и ретрансляционную станцию, осуществляющую ретрансляцию сигналов между базовой станцией и мобильной станцией, относящейся к указанной ретрансляционной станции, так что компьютер работает в качестве модуля принятия решения о назначении частоты для ретрансляционной станции, определяющего диапазон невмешательства центральной частоты, в который не следует вторгаться, модуля оповещения, который сообщает базовой станции соседней ячейки о диапазоне невмешательства, выбранном модулем принятия решения о назначении частоты для ретрансляционной станции, и планировщика, который осуществляет планирование радиоресурсов в местной ячейке после получения сообщения о диапазоне невмешательства из соседней ячейки в спектре граничных для соседней ячейки частот, чтобы избежать этого диапазона невмешательства.

Эта компьютерная программа может быть выполнена в виде компьютерной программы, записанной в читаемой компьютером форме, для реализации заданной обработки данных на компьютере. Другими словами, установив эту компьютерную программу на компьютере, можно реализовать посредством этого компьютера совместную обработку данных, что позволяет добиться эффекта, аналогичного работе устройства связи согласно настоящему изобретению.

Дополнительно, согласно другому варианту настоящего изобретения предложено устройство связи, работающее в качестве ретрансляционной станции в системе связи, содержащей базовую станцию, управляющую радиоресурсами в местной ячейке, составленной из внутренней центральной области и граничной области на краях ячейки, мобильную станцию и ретрансляционную станцию, осуществляющую ретрансляцию сигналов между базовой станцией и мобильной станцией, относящейся к указанной ретрансляционной станции, устройство связи включает модуль связи для передачи/приема сигналов к/от базовой станции и мобильной станции, буфер для временного хранения данных, подлежащих ретрансляции между базовой станцией и мобильной станцией, память информации планирования, которая хранит информацию планирования, сообщенную базовой станцией, и модуль управления, осуществляющий управление функционированием связи посредством модуля связи, включает ретрансляцию сигналов между базовой станцией и мобильной станцией, на основании информации планирования. Модуль связи может передавать радиосигнал с использованием частотного диапазона, назначенного ретрансляционной станции из состава диапазона граничных частот, таким образом, чтобы избежать попадания в диапазон невмешательства центральной частоты соседней ячейки.

Дополнительно, согласно еще одному варианту настоящего изобретения предложено устройство связи, работающее в качестве мобильной станции в системе связи, содержащей базовую станцию, управляющую радиоресурсами в местной ячейке, составленной из внутренней центральной области и граничной области на краях ячейки, мобильную станцию и ретрансляционную станцию, осуществляющую ретрансляцию сигналов между базовой станцией и мобильной станцией, относящейся к указанной ретрансляционной станции, устройство связи включает модуль связи для передачи/приема сигналов к/от базовой станции и ретрансляционной станции, память информации планирования, которая хранит информацию планирования, сообщенную базовой станцией, и модуль управления, осуществляющий управление модулем связи на основании информации планирования. Модуль связи может принимать радиосигнал с использованием частотного диапазона, назначенного ретрансляционной станции из состава диапазона граничных частот, таким образом, чтобы избежать попадания в диапазон невмешательства центральной частоты соседней ячейки.

Дополнительно, согласно другому варианту настоящего изобретения предложена система связи, включающая множество местных ячеек, так что каждая ячейка составлена из центральной области внутри ячейки, использующей центральную частоту, и граничной области на краях ячейки, использующей граничные частоты в режиме повторения частот в нескольких ячейках, и обеспечивает возможность установки ретрансляционной станции для ретрансляции сигналов между базовой станцией и мобильной станцией. По меньшей мере в одной местной ячейке ретрансляционной станции, находящейся в граничной области этой ячейки, может быть назначена частота из диапазона граничных частот этой ячейки, с избежанием диапазонов частот, которые стали бы составляющими помех для центральной частоты соседней ячейки, расположенной недалеко от местонахождения ретрансляционной станции.

Дополнительно, согласно еще одному варианту настоящего изобретения система связи определяет в группе из множества ячеек, в которой назначают общие граничные частоты, из совокупности частот, являющихся центральными частотами общих соседних ячеек и общими граничными частотами, граничную частоту для назначения ретрансляционной станции, которая находится рядом с этими общими соседними ячейками.

Дополнительно, согласно другому варианту настоящего изобретения предложено устройство связи, работающее в качестве базовой станции в системе связи, содержащей базовую станцию, управляющую радиоресурсами в местной ячейке, составленной из внутренней центральной области и граничной области на краях ячейки, мобильную станцию и ретрансляционную станцию, осуществляющую ретрансляцию сигналов между базовой станцией и мобильной станцией, относящейся к указанной ретрансляционной станции, устройство связи включает память информации о местонахождении, которая хранит информацию о местонахождении каждой ретрансляционной станции в местной ячейке и информацию о местонахождении соседних ячеек, модуль принятия решения о назначении частоты для ретрансляционной станции, который оценивает соседние ячейки рядом с рассматриваемой ретрансляционной станцией на основании информации о местонахождении, хранящейся в памяти информации о местонахождении, и определяет диапазон помех, используемый ретрансляционной станцией, из совокупности граничных частот локальной ячейки, избегая при этом диапазон, где высока вероятность создания помех центральной частоте соседней ячейки, модуль оповещения, сообщающий соседней ячейке информацию о диапазоне помех, выбранном модулем принятия решения о назначении частоты для ретрансляционной станции, и планировщик, назначающий для ретрансляционной станции, находящейся в граничной области локальной ячейки, частоту из диапазона граничных частот локальной ячейки, с избежанием диапазонов частот, которые стали бы составляющими помех для центральной частоты соседней ячейки, расположенной недалеко от местонахождения ретрансляционной станции, а также назначающий центральную частоту локальной ячейки, с избежанием диапазона помех, о котором сообщила соседняя ячейка.

Дополнительно, согласно еще одному варианту настоящего изобретения предложен способ связи для функционирования базовой станции в системе связи, содержащей базовую станцию, управляющую радиоресурсами в местной ячейке, составленной из внутренней центральной области и граничной области на краях ячейки, мобильную станцию и ретрансляционную станцию, осуществляющую ретрансляцию сигналов между базовой станцией и мобильной станцией, относящейся к указанной ретрансляционной станции, способ включает этапы, на которых получают информацию о местонахождении каждой ретрансляционной станции в локальной ячейке и информацию о местонахождении соседних ячеек, определяют соседние ячейки рядом с рассматриваемой ретрансляционной станцией на основании и