Способ управления связью и базовая станция малого или среднего масштаба

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к беспроводной связи. Предложен способ управления связью для использования в базовой станции малого или среднего масштаба, содержащий этапы, на которых принимают радиосигнал, переданный от конечного устройства связи или базовой станции большого масштаба; получают информацию о конечном устройстве связи или базовой станции большого масштаба путем анализа радиосигнала; выбирают один рабочий режим из множества типов рабочих режимов на основе информации о конечном устройстве связи или базовой станции большого масштаба и поддерживают связь с конечным устройством связи в соответствии с рабочим режимом, выбранным из множества типов рабочих режимов. Технический результат заключается в обеспечении возможности более гибкого использования базовой станции малого или среднего масштаба, в зависимости от того, какую функцию она выполняет. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 10 ил.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение касается способа управления связью и базовой станции малого или среднего масштаба.

Уровень техники

В последнее время в качестве сети связи следующего поколения была предложена неоднородная сеть. Неоднородная сеть является сетью, в которой несколько типов базовых станций малого или среднего масштаба существуют вместе в макроячейке с помощью перекрывающейся передачи или совместного использования спектра. Сотовая базовая станция типа Удаленный Радиоблок (RRH), базовая станция горячей зоны (eNB пико/микроячейки), базовая станция фемтоячейки (домашняя eNB) и ретрансляционное устройство (ретрансляционная базовая станция) и подобные называются базовыми станциями малого или среднего масштаба.

Каждая описанная выше базовая станция малого или среднего масштаба может, например, выполнять операцию улучшения качества линии связи между конечным устройством связи и базовой станцией макроячейки, операцию увеличения емкости области, операцию увеличения покрытия связью или операцию управления независимой ячейкой.

Существует множество технологий управления работой описанной выше базовой станции малого или среднего масштаба со стороны стационарной сети. Например, со стороны стационарной сети можно уменьшить потребление электроэнергии базовой станции малого или среднего масштаба путем управления неактивным режимом базовой станции малого или среднего масштаба. В качестве примера базовой станции малого или среднего масштаба, например, в Документе 1, который не относится к патентной литературе, описано ретрансляционное устройство.

Список цитируемой литературы

Литература, не относящаяся к патентам

Документ 1, который не относится к патентной литературе: R1-090015, презентация «Замечание о ретрансляции» (Consideration on Relay.ppt), China Potevio, CATT, июнь 2009

Раскрытие изобретения

Техническая задача

Здесь рассматривается случай, когда в одной базовой станции малого или среднего масштаба реализована функция выполнения операций нескольких типов. Например, считается, что разработана базовая станция малого или среднего масштаба, соответствующая как операции улучшения качества линии связи между конечным устройством связи и базовой станцией макроячейки, так и операции увеличения емкости области. Тем не менее, когда, как описано выше, со стороны стационарной сети управляют работой базовой станции малого или среднего масштаба, трудно, чтобы базовая станция малого или среднего масштаба, соответствующая нескольким типам операций, немедленно выполняла соответствующую операцию, отвечающую ситуации.

Настоящее изобретение было предложено с учетом описанных выше проблем, и задача настоящего изобретения заключается в том, чтобы предложить новый и улучшенный способ управления связью и базовую станцию малого или среднего масштаба, которая может автономно выбрать рабочий диапазон базовой станции малого или среднего масштаба и осуществить связь в соответствии с выбранным рабочим диапазоном.

Решение задачи

В соответствии с первым аспектом настоящего изобретения для решения упомянутой выше задачи предложен способ управления связью для использования в базовой станции малого или среднего масштаба, содержащий этапы, на которых: принимают радиосигнал, переданный от конечного устройства связи или базовой станции большого масштаба; получают информацию о конечном устройстве связи или базовой станции большого масштаба путем анализа радиосигнала; выбирают один рабочий диапазон из множества типов рабочих диапазонов на основе информации о конечном устройстве связи или базовой станции большого масштаба; и поддерживают связь с конечным устройством связи в соответствии с рабочим диапазоном, выбранным из множества типов рабочих диапазонов.

Множество типов рабочих диапазонов могут включать в себя: первый рабочий диапазон для укрепления линии связи между конечным устройством связи и базовой станцией большого масштаба; второй рабочий диапазон для улучшения емкости; третий рабочий диапазон для увеличения зоны действия связи; и четвертый рабочий диапазон, в котором базовая станция малого или среднего масштаба управляет ячейкой.

Этап выбора рабочего диапазона может являться этапом выбора первого рабочего диапазона, когда качество линии связи между конечным устройством связи и базовой станцией большого масштаба хуже заданного стандарта.

Этап выбора рабочего диапазона может являться этапом выбора второго рабочего диапазона, когда степень перегруженности трафиком на базовой станции большого масштаба превышает верхний предел.

Этап выбора рабочего диапазона может являться этапом выбора третьего рабочего диапазона, когда распределение конечных устройств связи смещено к краю ячейки базовой станции большого масштаба.

Этап выбора рабочего диапазона может являться этапом выбора четвертого рабочего диапазона, когда базовая станция малого или среднего масштаба и конечное устройство связи находятся за пределами области ячейки базовой станции большого масштаба.

Первый рабочий диапазон может содержать операцию ретрансляции связи между базовой станцией большого масштаба и конечным устройством связи, или СоМР операцию. Второй рабочий диапазон может содержать операцию перекрывающейся передачи. Третий рабочий диапазон может содержать операцию ретрансляции или операцию управления ячейкой.

Этап выбора рабочего диапазона может являться этапом выбора рабочего диапазона из первого рабочего диапазона и четвертого рабочего диапазона, когда соединение между базовой станцией большого масштаба или сетью, управляющей базовой станцией большого масштаба, и базовой станцией малого или среднего масштаба представляет собой только проводное соединение.

Этап выбора рабочего диапазона может являться этапом выбора рабочего диапазона из первого рабочего диапазона, второго рабочего диапазона и третьего рабочего диапазона, когда соединение между базовой станцией большого масштаба или сетью, управляющей базовой станцией большого масштаба, и базовой станцией малого или среднего масштаба представляет собой только беспроводное соединение.

Этап выбора рабочего диапазона может являться этапом выбора рабочего диапазона из первого рабочего диапазона, второго рабочего диапазона, третьего рабочего диапазона и четвертого рабочего диапазона, когда соединение между базовой станцией большого масштаба или сетью, управляющей базовой станцией большого масштаба, и базовой станцией малого или среднего масштаба является и проводным, и беспроводным соединением.

Базовая станция большого масштаба или сеть, управляющая базовой станцией большого масштаба, может осуществлять управление недопущением взаимных помех с целью недопущения взаимных помех, вызванных связью, осуществляемой базовой станцией малого или среднего масштаба.

В соответствии со вторым аспектом настоящего изобретения для решения упомянутой выше задачи предложена базовая станция малого или среднего масштаба, содержащая: блок приема, выполненный с возможностью приема радиосигнала, передаваемого от конечного устройства связи или базовой станции большого масштаба; блок получения информации, выполненный с возможностью получения информации о конечном устройстве связи или базовой станции большого масштаба путем анализа радиосигнала; блок выбора, выполненный с возможностью выбора одного рабочего диапазона из множества типов рабочих диапазонов на основе информации о конечном устройстве связи или базовой станции большого масштаба; и блок управления связью, выполненный с возможностью выполненный с возможностью управления связью с конечным устройством связи в соответствии с рабочим диапазоном, выбираемым из множества типов рабочих диапазонов.

Полезные результаты изобретения

В соответствии с настоящим изобретением, как описано выше, базовая станция малого или среднего масштаба может автономно выбирать рабочий диапазон и осуществлять связь в соответствии с выбранным рабочим диапазоном.

Краткое описание чертежей

Фиг.1 - пояснительный вид, показывающий структуру системы связи в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;

фиг.2 - пояснительный вид, показывающий пример структуры базовой станции малого или среднего масштаба в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;

фиг.3 - вид, показывающий схему последовательности действий, иллюстрирующий всю работу в системе связи в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;

фиг.4 - пояснительный вид, показывающий пример взаимных помех, которые нужно рассматривать во время перекрывающейся передачи;

фиг.5 - пояснительный вид, показывающий пример способа выбора рабочего диапазона;

фиг.6 - пояснительный вид, показывающий пример способа выбора рабочего диапазона;

фиг.7 - пояснительный вид, показывающий пример способа выбора рабочего диапазона;

фиг.8 - пояснительный вид, показывающий пример способа выбора рабочего диапазона;

фиг.9 - пояснительный вид, показывающий конкретный пример взаимных помех, которые возникают из-за увеличения покрытия;

фиг.10 - пояснительный вид, показывающий регулируемый диапазон SINR.

Осуществление изобретения

Далее со ссылками на приложенные чертежи будут подробно описаны предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения. Заметим, что в этом описании и на чертежах элементы, выполняющие по существу одинаковые функции и имеющие аналогичную структуру, обозначаются одинаковыми ссылочными позициями и их повторное описание опущено.

Кроме того, в этом описании и чертежах множество структурных элементов, обладающих по существу одинаковой функциональной структурой, могут отличаться друг от друга разными буквами, добавляемыми к одной и той же цифровой ссылочной позиции. Например, множество элементов, обладающих одинаковой функциональной структурой, отличают друг от друга, при необходимости, как конечные устройства 20А, 20В и 20С связи. Тем не менее, если не нужно отличать каждый из множества элементов, обладающих одинаковой функциональной структурой, их обозначают одной и той же цифровой ссылочной позицией. Например, если не нужно отличать конечные устройства 20А, 20В и 20С связи, каждое из них просто обозначают как конечное устройство 20 связи.

Кроме того изложение в разделе «Описание вариантов осуществления изобретения» будет вестись в следующем порядке.

1. Обзор вариантов осуществления настоящего изобретения

2. Информация, которую используют при выборе рабочего диапазона

3. Смысл рабочих диапазонов

4. Способ выбора рабочего диапазона

5. Отслеживание, осуществляемое сервером управления

6. Итог

1. Обзор вариантов осуществления настоящего изобретения

Сначала со ссылками на фиг.1 будет описана структура системы 1 связи в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. На фиг.1 показана структура системы 1 связи в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг.1, система 1 связи, соответствующая варианту

осуществления настоящего изобретения, содержит базовую станцию 10 макроячейки, сервер 16 управления, конечные устройства 20А-20D связи и базовые станции 30А-30D малого или среднего масштаба.

Базовая станция 10 макроячейки является базовой станцией большого масштаба, которая управляет информацией о диспетчеризации базовой станции 30 малого или среднего масштаба и конечным устройством 20 связи, которые находятся в макроячейке, и поддерживает связь с базовой станцией 30 малого или среднего масштаба и конечным устройством 20 связи в соответствии с информацией о диспетчеризации.

Сервер 16 управления принимает управляющую информацию, показывающую состояние ячейки, которая сформирована базовой станцией 10 макроячейки, от каждой базовой станции 10, и управляет связью в ячейке, которая сформирована базовой станцией 10 макроячейки, на основе управляющей информации. Функция сервера 16 управления может быть реализована в базовой станции 10 макроячейки или в любой из базовых станций малого или среднего масштаба. Кроме того, сервер 16 управления также может выполнять функцию узла управления мобильностью (ММЕ) или шлюзового устройства.

Конечное устройство 20 связи представляет собой пользовательское устройство связи, которое поддерживает связь с базовой станцией 30 малого или среднего масштаба или базовой станцией 10 макроячейки. Это конечное устройство 20 связи, например, может являться мобильным телефоном или персональным компьютером (ПК).

Базовая станция 30 малого или среднего масштаба автономно выбирает рабочий диапазон, подходящий для текущей ситуации, из нескольких рабочих диапазонов и поддерживает связь с конечным устройством 20 связи в соответствии с выбранным рабочим диапазоном.

Например, когда качество линии связи между базовой станцией 10 макроячейки и конечным устройством 20А связи меньше заданного порога, базовая станция 30А малого или среднего масштаба осуществляет связь в соответствии с рабочим диапазоном (рабочий диапазон А), предназначенным для улучшения линия связи между базовой станцией 10 макроячейки и конечным устройством 20А связи, как показано на фиг.1.

Кроме того, когда степень перегруженности макроячейки больше заданного стандарта, базовая станция 30В малого или среднего масштаба поддерживает связь с конечным устройством 20В связи в соответствии с рабочим диапазоном (рабочий диапазон В), предназначенным для увеличения емкости области, как показано на фиг.1.

Кроме того, когда распределение конечных устройств связи смещено в сторону края макроячейки, базовая станция 30С малого или среднего масштаба поддерживает связь с конечным устройством 20С связи в соответствии с рабочим диапазоном (рабочий диапазон С), предназначенным для увеличения покрытия, как показано на фиг.1.

Кроме того, когда базовая станция 30D малого или среднего масштаба и конечное устройство 20D связи находятся за пределами макроячейки, базовая станция 30D малого или среднего масштаба предоставляет возможность связи для конечного устройства 20D связи путем управления независимой ячейкой (рабочий диапазон D), как показано на фиг.1.

Далее вся работа в описанной выше системе 1 связи будет описана вместе со структурой базовой станции 30 малого или среднего масштаба.

На фиг.2 показан пример структуры базовой станции 30 малого или среднего масштаба в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг.2, базовая станция 30 малого или среднего масштаба содержит блок 310 беспроводной связи, блок 320 сетевой связи, блок 330 получения информации, блок 340 выбора рабочего диапазона и блок 350 управления связью. Блок 310 беспроводной связи приспособлен для беспроводной связи с конечным устройством 20 связи, а блок 320 сетевой связи приспособлен для осуществления проводной связи и/или беспроводной связи со стороной сети, например, с базовой станцией 10 макроячейки или сервером 16 управления.

На фиг.3 показана схема последовательности действий, иллюстрирующая всю работу в системе 1 связи в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг.3, базовая станция 10 макроячейки получает информацию о работе макроячейки и сообщает информацию о работе макроячейки серверу 16 управления (S104). Например, BER/PER (количество ошибок на бит/количество битов в пакете), количество ретрансляций, статистическое значение, такое как среднее значение пропускной способности, информация о трафике и подобная информация соответствует информации о работе макроячейки.

Далее сервер 16 управления определяет, нужно или не нужно запустить работу базовой станции 30 малого или среднего масштаба (S108). Более конкретно, информация о положении каждой базовой станции 30 малого или среднего масштаба хранится на сервере 16 управления и сервер 16 управления определяет, что надо начать работу базовой станции 30 малого или среднего масштаба, когда конечное устройство 20 связи переместилось в область связи определенной базовой станции 30 малого или среднего масштаба. Сервер 16 управления сообщает базовой станции 30 малого или среднего масштаба, что ей надо начать работать (S112).

Далее, блок 310 беспроводной связи базовой станции 30 малого или среднего масштаба принимает радиосигналы (например, вводную часть, контрольный сигнал и эталонный сигнал), переданные от конечного устройства 20 связи или базовой станции 10 макроячейки (S116 и S120). Блок 330 получения информации получает информацию, которую будут использовать при выборе рабочего диапазона, что делают путем анализа радиосигналов, принятых блоком 310 беспроводной связи (S124). Кроме того, блок 330 получения информации может получать информацию от сервера 16 управления через блок 320 сетевой связи.

Затем блок 340 выбора рабочего диапазона базовой станции 30 малого или среднего масштаба выбирает один рабочий диапазон из рабочих диапазонов А-D, что делают на основе информации, полученной блоком 330 получения информации (S128). Далее базовая станция 30 малого или среднего масштаба уведомляет сервер 16 управления о выбранном рабочем диапазоне и получает параметры работы (например, мощность передачи, слот и скорость передачи) от сервера 16 управления (S132).

Блок 350 управления связью базовой станции 30 малого или среднего масштаба начинает управлять блоком 310 беспроводной связи с использованием параметров работы, полученных от сервера 16 управления, и в соответствии с рабочим диапазоном, выбранном блоком 340 выбора рабочего диапазона (S136). Далее, сервер 16 управления отслеживает связь базовой станции 30 малого или среднего масштаба, отдает команду на изменение параметра работы, например, когда связь, осуществляемая базовой станцией 30 малого или среднего масштаба, ведет к взаимным помехам, и сообщает базовой станции 30 малого или среднего масштаба, что ей надо остановить работу, когда взаимные помехи не устранены (S140).

Как описано выше, базовая станция 30 малого или среднего масштаба, соответствующая варианту осуществления настоящего изобретения, автономно выбирает рабочий диапазон, подходящий для текущей ситуации. Следовательно, базовая станция 30 малого или среднего масштаба может немедленно отражать в рабочем диапазоне изменения в среде связи. Далее, будут подробно описаны детали, касающиеся упомянутого выше варианта осуществления настоящего изобретения.

2. Информация, которую используют при выборе рабочего диапазона

В варианте осуществления настоящего изобретения для выбора рабочего диапазона базовая станция 30 малого или среднего масштаба использует следующую информацию (1)-(6).

Информация (1): Информация о работе макроячейки

Информация (2): Информация о положении базовой станции 10 макроячейки

Информация (3): Среда канала связи между базовой станцией 10 макроячейки и базовой станцией 30 малого или среднего масштаба

Информация (4): Информация о положении конечного устройства 20 связи

Информация (5): Образование пар между конечным устройством 20 связи и базовой станцией 10 макроячейки

Информация (6): Качество линии связи между конечным устройством 20 связи и базовой станцией 10 макроячейки

Далее будут последовательно описаны способы получения упомянутой выше информации.

Информация (1): Информация о работе макроячейки

Рабочая информация макроячейки соответствует системной информации, указывающей идентификатор макроячейки, список поиска ячейки, среднюю частоту или полосу частот, информацию о трафике восходящего/нисходящего канала и подобную информацию.

Когда установлено проводное соединение с сервером 16 управления, базовая станция 30 малого или среднего масштаба получает рабочую информацию макроячейки от сервера 16 управления. С другой стороны, когда не установлено проводное соединение с сервером 16 управления, базовая станция 30 малого или среднего масштаба получает рабочую информацию макроячейки путем декодирования данных физического канала передачи вещательной информации (РВСН), данных физического нисходящего канала управления (PDCCH) или подобных данных, переданных от базовой станции 10 макроячейки. Кроме того, базовая станция 30 малого или среднего масштаба при необходимости надлежащим образом обновляет системную информацию с использованием информации о частоте и подобной информации, переданной во время предыдущей связи и сохраненной в памяти в виде системной информации.

Когда базовая станция 30 малого или среднего масштаба также может получить рабочую информацию макроячейки или с помощью проводной связи с сервером 16 управления или с помощью беспроводной связи с базовой станцией 10 макроячейки, рабочая информация макроячейки может быть получена с помощью одного из типов связи в соответствии с заданным стандартом. Например, базовая станция 30 малого или среднего масштаба может использовать проводную связь, когда трудно декодировать радиосигнал из-за плохих характеристик беспроводного соединения, может использовать беспроводную связь, когда велико время ожидания проводной связи, и может использовать связь с низким потреблением электроэнергии, когда желательно уменьшить потребление электроэнергии.

Информация (2): Информация о положении базовой станции 10 макроячейки Базовая станция 30 малого или среднего масштаба получает информацию о положении базовой станции 10 макроячейки от базовой станции 10 макроячейки или от сервера 16 управления. В качестве альтернативы, базовая станция 30 малого или среднего масштаба может оценить информацию о положении базовой станции 10 макроячейки на основе эталонного сигнала, принятого от базовой станции 10 макроячейки.

Информация (3): Среда канала связи между базовой станцией 10 макроячейки и базовой станцией 30 малого или среднего масштаба

Базовая станция 30 малого или среднего масштаба оценивает информацию, указывающую среду канала связи между базовой станцией 10 макроячейки и базовой станцией 30 малого или среднего масштаба, по SINR или уровню эталонного сигнала нисходящего канала или подобного сигнала, переданного от базовой станции 10 макроячейки.

Информация (4): Информация о положении конечного устройства 20 связи Базовая станция 30 малого или среднего масштаба получает информацию о положении конечного устройства 20 связи от сервера 16 управления в фиксированной сети.

В качестве альтернативы, базовая станция 30 малого или среднего масштаба принимает эталонный сигнал восходящего канала, переданный от конечного устройства 20 связи, и оценивает взаимосвязь положений базовой станции 30 малого или среднего масштаба и конечного устройства 20 связи в соответствии с мощностью приема. Например, когда базовая станция 30 малого или среднего масштаба может распознать мощность передачи конечного устройства 20 связи, базовая станция 30 малого или среднего масштаба может оценить расстояние от конечного устройства 20 связи на основе мощности передачи конечного устройства 20 связи, потери линии и мощности приема. Базовая станция 30 малого или среднего масштаба может распознать мощность передачи конечного устройства 20 связи на основе управляющей информации для мощности передачи для физического канала передачи по нисходящему каналу с разделением пользователей (PDSCH) или физического канала передачи по восходящему каналу с разделением пользователей (PUSCH), описанных в данных канала PDCCH, переданных от базовой станции 10 макроячейки.

В качестве альтернативы, базовая станция 30 малого или среднего масштаба принимает сигнал передачи канала RACH, переданный от конечного устройства 20 связи, и оценивает взаимосвязь положений базовой станции 30 малого или среднего масштаба и конечного устройства 20 связи в соответствии с мощностью приема. Например, когда базовая станция 30 малого или среднего масштаба может распознать мощность передачи конечного устройства 20 связи, базовая станция 30 малого или среднего масштаба может оценить расстояние от конечного устройства 20 связи на основе мощности передачи конечного устройства 20 связи, потери линии и мощности приема. Базовая станция 30 малого или среднего масштаба может распознать мощность передачи конечного устройства 20 связи на основе управляющей информации для мощности передачи, переданной от базовой станции 10 макроячейки на конечное устройство 20 связи в процессе физического канала произвольного доступа (PRACH).

Информация (5): Образование пар между конечным устройством 20 связи и базовой станцией 10 макроячейки

Базовая станция 30 малого или среднего масштаба получает информацию, указывающую пары между конечным устройством 20 связи и базовой станцией 10 макроячейки, от сервера 16 управления в фиксированной сети.

В качестве альтернативы, базовая станция 30 малого или среднего масштаба может определить, какая базовая станция 10 макроячейки соединена с конечным устройством 20 связи, что делают путем декодирования данных каналов РВСН и PDCCH, переданных от базовой станции 10 макроячейки.

Информация (6): Качество линии связи между конечным устройством 20 связи и базовой станцией 10 макроячейки

Базовая станция 30 малого или среднего масштаба получает информацию, указывающую качество линии связи между конечным устройством 20 связи и базовой станцией 10 макроячейки, от сервера 16 управления в фиксированной сети.

В качестве альтернативы, так как считается, что ретрансляция данных каналов PUSCH или RACH повторяется, когда сигнал того же шаблона передают от конечного устройства 20 связи несколько раз, базовая станция 30 малого или среднего масштаба может в таком случае определить, что линия связи между конечным устройством 20 связи и базовой станцией 10 макроячейки является плохой.

Базовая станция 30 малого или среднего масштаба может определить качество линии между конечным устройством 20 связи и базовой станцией 10 макроячейки на основе физического канала управления восходящим каналом (PUCH) и уровня эталонного сигнала восходящего канала, переданного от конечного устройства 20 связи на базовую станцию 10 макроячейки.

3. Смысл рабочих диапазонов

Ранее описаны примеры способов получения информации (1)-(6), которую далее используют с целью выбора рабочего диапазона для базовой станции 30 малого или среднего масштаба. Далее будет описано содержание каждого из рабочих диапазонов A-D.

Рабочий диапазон А

Как описано выше, в состав рабочего диапазона А входит связь с целью улучшения линии связи между базовой станцией 10 макроячейки и конечным устройством 20А связи. Примерами описанной выше связи являются ретрансляция и координированная множественная передача/прием (СоМР) на базовую станцию 10 макроячейки или от базовой станции 10 макроячейки.

Следовательно, когда можно получить ресурс (в слоте время - частота), отличный от ресурса базовой станции 10 макроячейки, базовая станция 30 малого или среднего масштаба, которая работает в соответствии с рабочим диапазоном А, осуществляет ретрансляцию передаваемых/принимаемых данных линии, которую улучшают, или СоМР передачи/приема в состоянии объединения несущих. С другой стороны, когда нельзя получить ресурс, отличный от ресурса базовой станции 10 макроячейки, базовая станция 30 малого или среднего масштаба, которая работает в соответствии с рабочим диапазоном А, осуществляет СоМР передачу/прием переданных/принятых данных линии, которую улучшают, на базовую станцию 10 макроячейки или от базовой станции 10 макроячейки.

Базовая станция 30 малого или среднего масштаба может взаимодействовать с базовой станцией 10 макроячейки с использованием проводного интерфейса, такого как волоконно-оптический интерфейс или X2_IF или беспроводного интерфейса.

Рабочий диапазон В

Как описано выше, в состав рабочего диапазона В входит связь с целью увеличения емкости области. Примером описанной выше связи является перекрывающаяся передача (или передача уровнем ниже). Здесь перекрывающая передача является обычной операцией базовой станции, которую осуществляют с использованием того же слота время - частота, который используется базовой станцией 10 макроячейки или любой базовой станцией малого или среднего масштаба, находящейся в макроячейке. Перекрывающаяся передача представляет собой операцию, отличную от ретрансляции связи или операции СоМР. Для слота для перекрывающейся передачи предпочтительно, чтобы базовая станция 10 макроячейки выделяла слот, отличный от слотов, используемых для передачи данных каналов РВСН, Sync, ch и PUCCH/PDCCH, что нужно для обеспечения качества базовой станции 10 макроячейки.

Тем не менее, так как перекрывающаяся передача ведет к взаимным помехам с другой линией связи в пределах макроячейки, важно, чтобы базовая станция 30 малого или среднего масштаба правильно образом управляла мощностью передачи при осуществлении перекрывающейся передачи.

На фиг.4 показан пример взаимных помех, которые нужно рассматривать во время перекрывающейся передачи. Как показано на фиг.4, если базовая станция 30В малого или среднего масштаба осуществляет перекрывающуюся передачу для связи с конечным устройством 20В связи, радиосигнал, переданный от базовой станции 30В малого или среднего масштаба, достигает базовой станции 10 макроячейки и конечного устройства 20Х связи в виде волны-помехи.

Здесь базовая станция 30В малого или среднего масштаба может вычислить уровень взаимных помех, порожденных базовой станцией 30В малого или среднего масштаба для базовой станции 10 макроячейки, путем вычитания потерь на линии из мощности передачи на основе информации о потерях на линии (пути передачи). Аналогично, базовая станция 30В малого или среднего масштаба может вычислить уровень взаимных помех, порожденных базовой станцией 30В малого или среднего масштаба для конечного устройства 20Х связи, путем вычитания потерь на линии из мощности передачи на основе потерь на линии.

Следовательно, базовая станция ЗОВ малого или среднего масштаба может осуществить перекрывающуюся передачу путем управления мощностью передачи так, чтобы уровни взаимных помех, порождаемых для базовой станции 10 макроячейки и конечного устройства 20Х связи, были меньше допустимых величин взаимных помех для базовой станции 10 макроячейки и конечного устройства 20Х связи.

Базовая станция 30 малого или среднего масштаба получает информацию, касающуюся периферийного конечного устройства 20 связи, тогда, когда осуществляет перекрывающуюся передачу. Например, базовая станция 30 малого или среднего масштаба может получить информацию (информацию о положении, идентификатор, информацию о зарезервированном слоте передачи по восходящему каналу и подобную информацию), касающуюся периферийного конечного устройства 20 связи от базовой станции 10 макроячейки. В качестве альтернативы, базовая станция 30 малого или среднего масштаба может получить информацию о зарезервированных слотах конечного устройства 20 связи путем приема данных канала PDCCH и может оценить информацию о положении конечного устройства 20 связи на основе данных канала PUSCH. В качестве альтернативы, базовая станция 30 малого или среднего масштаба может оценить среду канала связи между базовой станцией 30 малого или среднего масштаба и конечным устройством 20 связи на основе данных канала PUSCH после получения информации о зарезервированных слотах конечного устройства 20 связи.

Рабочий диапазон С

Как описано выше, в состав диапазона С работы входит связь с целью увеличения покрытия. Примерами описанной выше связи является ретрансляция и перекрывающаяся передача.

Следовательно, когда можно получить ресурс (в слоте время - частота), отличный от ресурса базовой станции 10 макроячейки, базовая станция 30 малого или среднего масштаба, которая работает в соответствии с рабочим диапазоном С, осуществляет ретрансляцию передаваемых/принимаемых данных линии, которую улучшают, или управляет независимой ячейкой. С другой стороны, когда нельзя получить ресурс, отличный от ресурса базовой станции 10 макроячейки, базовая станция 30 малого или среднего масштаба, которая работает в соответствии с рабочим диапазоном С, осуществляет перекрывающуюся передачу на макроячейку. Базовая станция 30 малого или среднего масштаба может предотвратить взаимные помехи путем осуществления управления мощностью передачи или управления лучом во время перекрывающейся передачи.

Рабочий диапазон D

Как описано выше, в состав рабочего диапазона D входит связь с целью управления независимой ячейкой. Следовательно, базовая станция 30 малого или среднего масштаба, которая работает в соответствии с рабочим диапазоном D, управляет независимой ячейкой путем управления некоторым параметром передачи, таким как максимальная мощность передачи, с использованием полученного ресурса.

4. Способ выбора рабочего диапазона

Выше описаны рабочие диапазоны А-D, при этом предполагается, что они реализованы в базовой станции 30 малого или среднего масштаба. Далее будет описан способ, в соответствии с которым базовая станция 30 малого или среднего масштаба выбирает рабочий диапазон.

Как показано на фиг.5, блок 340 выбора рабочего диапазона базовой станции 30 малого или среднего масштаба сначала проверяет соединение между базовой станцией 10 макроячейки или сервером 16 управления и базовой станцией 30 малого или среднего масштаба. Когда между базовой станцией 10 макроячейки или сервером 16 управления и базовой станцией 30 малого или среднего масштаба присутствует только проводное соединение, блок 340 выбора рабочего диапазона выбирает рабочий диапазон из диапазонов А и D работы (S408). Далее со ссылками на фиг.6 опишем способ выбора рабочего диапазона из рабочих диапазонов А и D.

С другой стороны, когда между базовой станцией 10 макроячейки или сервером 16 управления и базовой станцией 30 малого или среднего масштаба присутствует как беспроводное соединение, так и проводное соединение (S412), блок 340 выбора рабочего диапазона выбирает рабочий диапазон из рабочих диапазонов А-D (S416). Далее со ссылками на фиг.8 опишем способ выбора рабочего диапазона из рабочих диапазонов А-D.

Кроме того, когда между базовой станцией 10 макроячейки или сервером 16 управления и базовой станцией 30 малого или среднего масштаба присутствует только беспроводное соединение (S412), блок 340 выбора рабочего диапазона выбирает рабочий диапазон из рабочих диапазонов А, В и С (S420). Далее со ссылками на фиг.7 опишем способ выбора рабочего диапазона из рабочих диапазонов А, В и С.

На фиг.6 показана блок-схема, иллюстрирующая способ, в соответствии с которым базовая станция 30 малого или среднего масштаба выбирает рабочий диапазон из рабочих диапазонов А и D. Как показано на фиг.6, когда возможно получить (S504) описанную выше информацию (1)-(6), блок 340 выбора рабочего диапазона базовой станции 30 малого или среднего масштаба определяет, является или нет плохим качество линии между периферийным конечным устройством 20 связи и базовой станцией 10 макроячейки, что делают на основе описанной выше информации (S508). Когда качество линии между периферийным конечным устройством 20 связи и базовой станцией 10 макроячейки является плохим, блок 340 выбора рабочего диапазона выбирает рабочий диапазон А, чтобы улучшить качество линии (S512).

С другой стороны, когда невозможно получить информацию (1) и (6), но можно получить информацию (1), (2) и (4) (S516), блок 340 выбора рабочего диапазона определяет, находятся или нет как базовая станция 30 малого или среднего масштаба, так и конечное устройство 20 связи за пределами макроячейки, что делают на основе описанной выше информации (S520). Когда и базовая станция 30 малого или среднего масштаба и конечное устройство 20 связи находятся за пределами макроячейки, блок 340 выбора рабочего диапазона выбирает рабочий диапазон D, чтобы обеспечить возможность связи для конечного устройства 20 связи (S524).

Когда на этапе S516 определили, что невозможно получить информацию (1), (2) и (6) и на этапе S520 определено, что, по меньшей мере, или базовая станция 30 малого или среднего масштаба или конечное устройство 20 связи находится за пределами макроячейки, блок 340 выбора рабочего диапазона не выбирает никакого рабочего диапазона. В этом случае базовая станция 30 малого или среднего масштаба переходи