СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ АБОНЕНТСКОГО СОЕДИНЕНИЯ, АБОНЕНТСКАЯ СТАНЦИЯ, БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ И СИСТЕМА РАДИОСВЯЗИ Российский патент 2015 года по МПК H04W72/04 

Описание патента на изобретение RU2553973C2

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящая группа изобретений относится к способу осуществления передачи абонентского соединения, абонентской станции, базовой станции и системе радиосвязи.

Уровень техники

В стандарте «Долгосрочное развитие сетей связи» (LTE-A), который является стандартом сотовой связи следующих поколений, который обсуждался в проекте партнерства третьего поколения (3GPP), была введена и изучена технология под названием «агрегирование несущих (СА)». Агрегирование несущих является технологией, которая образует коммуникационный канал между абонентской станцией (UE) и базовой станцией (BS или развитым узлом В (eNB)) агрегированием множества частотных диапазонов, которые поддерживаются в LTE, например, и, таким образом, улучшают скорость обработки данных. Каждый частотный диапазон, помещенный в состав одного коммуникационного канала агрегированием несущих, называется составляющей несущей (СС). Полосы пропускания частотных диапазонов в LTE имеют следующие значения: 1.4MHz, 3.0MHz, 5.0MHz, 10MHz, 15MHz и 20MHZ. Соответственно, если пять диапазонов по 20 MHz агрегировать как составляющие несущие, то может быть образован коммуникационный канал в 100 MHz.

Составляющие несущие, помещенные в один коммуникационный канал агрегированием несущих, необходимость сопрягать частоты отсутствует. Режим, в котором составляющие несущие размещены непосредственно друг за другом по частоте, называется сопряженным режимом. С другой стороны, режим, в котором составляющие несущие не сопряжены друг с другом, называется несвязным режимом.

Дополнительно, при агрегировании несущих количество составляющих несущих в канале исходящей связи и количество составляющих несущих в канале нисходящей связи не обязательно совпадают. Режим, в котором количество составляющих несущих в канале исходящей связи и количество составляющих несущих в канале нисходящей связи одинаково, называется симметричным режимом. С другой стороны, режим, в котором количество составляющих несущих в канале исходящей связи и количество составляющих несущих в канале нисходящей связи не одинаково, называется асимметричным режимом. Например, если используются две составляющие несущие в канале исходящей связи и три составляющие несущие в канале нисходящей связи, то это асимметричное агрегирование несущих.

Дополнительно, в LTE могут использоваться для осуществления дуплексной радиосвязи как дуплексная передача с разделением по частоте (FDD), так и дуплексная передача с разделением по времени (TDD). В связи с тем что направление линии связи (исходящей или нисходящей) каждой составляющей несущей не изменяется во времени в режиме FDD, то данный режим (FDD) наилучшим образом подходит для агрегирования несущих по сравнению с режимом TDD.

Передача абонентского соединения, являясь основной технологией достижения мобильности абонентской станции в стандарте сотовой связи, имеет большое значение в LTE-A. B LTE абонентская станция измеряет качество коммуникационного канала с обслуживающей базовой станцией (подключенная базовая станция в настоящий момент времени) и качество коммуникационных каналов с периферийными базовыми станциями и передает отчет об измерениях, содержащий данные об измерениях, на обслуживающую базовую станцию. Приняв отчет измерений, обслуживающая базовая станция определяет необходимость в осуществлении передачи абонентского соединения на основе данных измерений, содержащихся в отчете. Затем, если было установлена необходимость в осуществлении передачи абонентского соединения, передача абонентского соединения осуществляется между исходной базовой станцией (обслуживающей базовой станции до передачи абонентского соединения), абонентской станцией и целевой базовой станцией (обслуживающей базовой станцией после передачи абонентского соединения) в соответствии с установленной процедурой (например, см. нижеуказанная Патентная литература 1).

Перечень ссылок

Патентная литература

PTL 1: Нерассмотренная патентная заявка Японии №2009-232293

Раскрытие изобретения

Техническая задача

Однако нигде не было дано объяснение способа реализации процедуры передачи абонентского соединения при осуществлении радиосвязи с использованием технологии агрегирования несущих.

В описанной выше существующей процедуре передачи абонентского соединения, обработка запроса на передачу абонентского соединения, подтверждение запроса, команда на передачу абонентского соединения или оперативного доступа к целевой базовой станции осуществляется на основании предположения о том, что один канал связи образуется одной составляющей несущей. В радиосвязи с применением агрегирования несущей желательно также выполнять аналогичную обработку данных как и при выполнении существующей процедуры, чтобы не вызвать значительного влияния на систему или устройство, которые широко используются в настоящее время.

В свете вышеизложенного, желательно иметь новый и усовершенствованный способ осуществления передачи абонентского соединения между абонентской станцией, базовой станцией и системой радиосвязи, позволяющей выполнить передачу абонентского соединения в случае агрегирования несущих, не оказывая значительного влияния на существующую систему или устройство.

Решение задачи

Согласно некоторым вариантам осуществления, базовая станция включает в себя блок радиосвязи, выполненный с возможностью устанавливать связь с терминалом мобильной связи с использованием множества составляющих несущих. Базовая станция дополнительно включает в себя блок управления, выполненный с возможностью передавать команду на терминал мобильной связи для сокращения множества составляющих несущих до одной перед передачей соединения между терминалом мобильной связи и базовой станцией на другую базовую станцию.

Согласно некоторым вариантам осуществления, терминал мобильной связи включает в себя блок радиосвязи, выполненный с возможностью устанавливать связь с базовой станцией с использованием множества составляющих несущих. Терминал мобильной связи дополнительно включает в себя блок управления, выполненный с возможностью принимать команду от базовой станции на сокращение множества составляющих несущих до одной перед передачей соединения между терминалом мобильной связи и базовой станцией на другую базовую станцию.

Согласно некоторым вариантам осуществления, система радиосвязи включает в себя первую базовую станцию и терминал мобильной связи. Первая базовая станция включает в себя блок радиосвязи, выполненный с возможностью устанавливать радиосвязь с терминалом мобильной связи с использованием множества составляющих несущих. Первая базовая станция дополнительно содержит первый блок управления, выполненный с возможностью передавать команду на терминал мобильной связи на сокращение множества составляющих несущих до одной перед передачей соединения между терминалом мобильной связи и базовой станцией на вторую базовую станцию. Терминал мобильной связи включает в себя второй блок управления, выполненный с возможностью сокращения множества составляющих несущих до одной при приеме команды от первой базовой станции.

Согласно некоторым вариантам осуществления, энергонезависимый машиночитаемый носитель, содержащий хранящиеся на нем команды, которые при исполнении процессором базовой станции вызывают установление процессором радиосвязи с терминалом мобильной связи с использованием множества составляющих несущих. Данные команды далее вызывают передачу процессором команды на терминал мобильной связи на сокращение множества составляющих несущих до одной перед передачей соединения между терминалом мобильной связи и базовой станцией на другую базовую станцию.

Полезные результаты изобретения

Из вышеизложенного следует, что способ осуществления передачи соединения, абонентская станция, базовая станция и система радиосвязи согласно вариантам осуществления настоящего изобретения могут осуществлять передачу абонентского соединения во время радиосвязи, использующей агрегирование несущих, не оказывая существенного влияния на работу существующей системы или устройства.

Краткое описание чертежей

Фиг. 1 является типовой схемой последовательности осуществления операций передачи абонентского соединения.

Фиг. 2 представляет собой пояснительный вид, показывающий пример структуры коммуникационного ресурса.

Фиг. 3 схематично показывает конфигурацию системы радиосвязи согласно варианту воплощения.

Фиг. 4 представляет собой блок-схему, показывающую пример конфигурации абонентской станции согласно первому варианту осуществления.

Фиг. 5 представляет собой блок-схему, показывающую пример подробной конфигурации блока радиосвязи согласно первому варианту осуществления.

Фиг. 6 представляет собой блок-схему, показывающую пример конфигурации базовой станции согласно первому варианту осуществления.

Фиг. 7 является типовой схемой последовательности осуществления первого сценария процедуры передачи абонентского соединения согласно первому варианту осуществления.

Фиг.8 является типовой схемой последовательности осуществления второго сценария процедуры передачи абонентского соединения согласно первому варианту осуществления.

Фиг. 9 представляет собой блок-схему, показывающую пример конфигурации абонентской станции согласно второму варианту осуществления.

Фиг. 10 представляет собой блок-схему, показывающую пример конфигурации базовой станции согласно второму варианту осуществления.

Фиг. 11 является типовой схемой последовательности осуществления первого сценария процедуры передачи абонентского соединения согласно второго варианта осуществления.

Фиг. 12 является типовой схемой последовательности осуществления второго сценария процедуры передачи абонентского соединения согласно второго варианта осуществления.

Фиг. 13 представляет собой блок-схему, показывающую пример конфигурации абонентской станции согласно третьего варианту осуществления.

Фиг. 14 представляет собой блок-схему, показывающую пример конфигурации базовой станции согласно третьему варианту осуществления.

Фиг. 15 является типовой схемой последовательности осуществления процедуры передачи абонентского соединения согласно третьему варианту осуществления.

Описание вариантов осуществления

Здесь и далее, будет дано подробное описание предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения со ссылкой на прилагаемые чертежи. Необходимо отметить, что в данной спецификации и прилагаемых чертежах структурные элементы, по существу, выполняют схожие функции и имеют аналогичную структуру и обозначены теми же номерами позиций, кроме того, повторяющаяся пояснительная информация о данных структурных элементах опускается.

Предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения будут описаны здесь и далее в следующем порядке.

1. Описание предшествующего уровня техники

1-1. Процедура передачи абонентского соединения

1-2. Структура коммуникационных ресурсов

2. Конфигурация системы радиосвязи

3. Описание первого варианта осуществления

3-1. Типовая конфигурация абонентской станции

3-2. Типовая конфигурация базовой станции

3-3. Последовательность процесса

3-4. Сущность первого варианта осуществления

4. Описание второго варианта осуществления

4-1. Типовая конфигурация абонентской станции

4-2. Типовая конфигурация базовой станции

4-3. Последовательность процесса

4-4. Сущность второго варианта осуществления

5. Описание третьего варианта осуществления

5-1. Типовая конфигурация абонентской станции

5-2. Типовая конфигурация базовой станции

5-3. Последовательность процесса

5-4. Сущность третьего варианта осуществления

1. Описание предшествующего уровня техники

1-1. Процедура передачи абонентского соединения

Технология, относящаяся к настоящему изобретению, описана здесь и далее со ссылкой на фиг. 1 и фиг. 2, и показывает последовательность осуществления процедуры передачи абонентского соединения в соответствии с LTE в радиосвязи без агрегирования несущих в качестве примера типовой процедуры передачи абонентского соединения. В данном примере, абонентская станция (UE), исходная базовая станция (исходная eNB), целевая базовая станция (целевая eNB) и узел управления мобильностью (ММЕ) вовлечены в процедуру передачи абонентского соединения.

В качестве предварительного шага к реализации процедуры передачи абонентского соединения, абонентская станция первая сообщает о качестве канала связи между абонентской станцией и исходной базовой станцией в исходную базовую станцию (этап S2). Качество канала может сообщаться регулярно или в случае снижения качества канала ниже предопределенного заданного значения. Абонентская станция может измерить качество канала связи между исходной базовой станцией посредством приема опорного сигнала, переданного исходной базовой станцией по каналу нисходящей связи.

Затем, исходная базовая станция определяет необходимость в проведении измерения, основанного на сообщении о состоянии качества канала, полученного из абонентской станции и, в случае необходимости осуществления измерения, устанавливает интервалы измерения для абонентской станции (этап S4).

Затем, абонентская станция ведет поиск канала нисходящей связи периферийной базовой станции (т.е. осуществляет поиск ячейки) в установленных интервалах измерений (этап S12). Необходимо отметить, что абонентская станция может определить периферийную базовую станцию при осуществлении поиска согласно информации, предварительно полученной от исходной базовой станции.

Когда абонентская станция входит в синхронизацию с каналом нисходящей связи, абонентская станция осуществляет измерение, используя опорный сигнал, содержащийся в канале нисходящей связи (этап S14). Во время данного периода, исходная базовая станция ограничивает размещение данных на абонентской станции, таким образом, предотвращается передача данных абонентской станцией.

По завершении измерения, абонентская станция передает отчет измерений, в котором содержится информация об измеренных данных, в исходную базовую станцию (этап S22). Измеренные данные, содержащиеся в отчете измерений, могут быть усреднены или могут иметь центральное значение измеренных значений, которые были получены в результате ряда измерений или т.п. Дополнительно, информация, полученная в результате измерений, может содержать данные о множестве частотных диапазонов.

Приняв отчет измерений, исходная базовая станция на основании содержания отчета измерений устанавливает необходимость в передаче абонентского соединения. Например, когда качество канала базовой станции в другой периферии выше на заданное граничное значение, чем качество канала исходной базовой станции, то это может служить основанием для осуществления передачи абонентского соединения. В данном случае, исходная базовая станция устанавливает необходимость в передаче абонентского соединения соответствующей другой базовой станцией, определенной в качестве целевой базовой станцией, и передает сообщение с запросом о передаче абонентского соединения на целевую базовую станцию (этап S24).

Принимая сообщение с запросом о передаче абонентского соединения, целевая базовая станция определяет возможность принять абонентскую станцию согласно доступности службы связи. При возможности принять абонентскую станцию, целевая базовая станция передает на исходную базовую станцию сообщение, подтверждающее готовность принять соединение абонента (этап S26).

Принимая сообщение, подтверждающее готовность принять соединение абонента, исходная базовая станция передает на абонентскую станцию команду на передачу абонентского соединения (этап S28). Затем, абонентская станция синхронизируется с каналом нисходящей связи целевой базовой станции (этап S32). После этого, абонентская станция осуществляет произвольный доступ к целевой базовой станции, используя канал произвольного доступа в определенный момент времени (этап S34). Во время данного периода, исходная базовая станция направляет данные, адресованные на абонентскую станцию, на целевую базовую станцию (этап S36). Затем, после осуществления произвольного доступа, абонентская станция передает на целевую базовую станцию сообщение о завершении передачи абонентского соединения (этап S42).

Принимая сообщение о завершении передачи абонентского соединения, целевая базовая станция запрашивает ММЕ осуществить обновление маршрутизации данных пользователя для абонентской станции (этап S44). По осуществлении обновления маршрутизации данных пользователя ММЕ, абонентская станция имеет возможность взаимодействовать с другим устройством через новую базовую станцию (т.е. целевую базовую станцию). Затем, целевая базовая станция передает подтверждение в абонентскую станцию (этап S46). Таким образом, процедура передачи абонентского соединения завершается.

1-2. Структура коммуникационных ресурсов

Фиг. 2 показывает структуру коммуникационных ресурсов в LTE, в качестве примерной структуры коммуникационных ресурсов, в которой применяется настоящее изобретение. Ссылаясь на фиг. 2 коммуникационный ресурс в LTE сегментирован во времени на радиофреймы, каждый из которых имеет длину 10 mсек. Один радиофрейм включает в себя десять субфреймов, один субфрейм состоит из двух слотов по 0,5 mсек. В LTE субфрейм является одним элементом размещения коммуникационного ресурса во времени для каждой абонентской станции. Каждый один элемент называется блоком ресурсов. Один блок ресурсов включает в себя двенадцать частотных поднесущих. Точнее говоря, один блок ресурсов имеет размер в 1 mсек с 12 поднесущими в частотно-временных областях.

Размещение большего количества блоков ресурсов для передачи данных увеличивает скорость обработки данных при условии наличия той же ширины полосы пропускания и длительности временного интервала. Дополнительно, в такой структуре коммуникационного ресурса, часть радиофрейма с данным частотным диапазоном резервируется как канал произвольного доступа. Канал произвольного доступа может быть использован абонентской станцией для доступа к базовой станции, что, например, при передаче абонентского соединения режим ожидания переключается на активный режим или на начальный доступ к целевой базовой станции.

2. Конфигурация системы радиосвязи

Фиг. 3 схематично показывает конфигурацию системы 1 радиосвязи согласно варианту воплощения настоящего изобретения. Ссылаясь на фиг. 3, система 1 радиосвязи включает в себя абонентскую станцию 100, базовую станцию 200а и базовую станцию 200b. Считается, что базовая станция 200а является базовой станцией, которая обслуживает абонентскую станцию 100.

Абонентская станция 100 размещена внутри ячейки 202а, которая обслуживается базовой станцией 200а. Абонентская станция 100 может осуществлять передачу данных на другую абонентскую станцию (не показано) через базовую станцию 200а по коммуникационному каналу, образованному агрегированием множества несущих (т.е. агрегированием несущей). Однако из-за большого расстояния между абонентской станцией 100 и базовой станцией 200а существует вероятность того, что для абонентской станции 100 требуется передача абонентского соединения. Дополнительно, абонентская станция 100 размещается внутри ячейки 202b, где служба радиосвязи обеспечивается базовой станцией 200b. По этой причине, базовая станция 200b может быть рассмотрена в качестве целевой базовой станцией для передачи соединения абонентской станции 100.

Базовая станция 200а может взаимодействовать с базовой станцией 200b через линию сброса (например, интерфейс Х2). Согласно процедуре передачи абонентского соединения, как показано на фиг. 1, базовая станция 200а и базовая станция 200b могут обмениваться между собой различными видами сообщений, информацией об установлении очередности обслуживания в сети абонентской станции, например, принадлежащей данной ячейке или т.п. Дополнительно, базовая станция 200а и базовая станция 200b могут взаимодействовать, например, через интерфейс S1 с ММЕ, который является высшим узлом связи.

Допускается, что необходимость в передаче абонентского соединения базовой станции 200b возникает тогда, когда абонентская станция 100 осуществляет радиосвязь с базовой станцией 200а, применяя агрегирование несущей. Данной случай демонстрирует способ осуществления передачи абонентского соединения между абонентской станцией 100, базовой станцией 200а и базовой станцией 200b без существенного изменения существующей процедуры передачи абонентского соединения, описанного со ссылкой на фиг. 1, в котором, количество несущих, составляющие коммуникационный канал, может быть временно сокращено. Сокращение количества несущих означает уменьшение количества несущих, составляющих один коммуникационный канал путем применения технологии агрегирования несущей. Например, если количество несущих временно уменьшено до одной, передача абонентского соединения может быть осуществлено согласно существующей процедуре передачи. Однако сокращение количества несущих может вызвать временное уменьшение скорости обработки информации. Уменьшение скорости обработки информации повышает вероятность появления заполнение буфера на приемном конце или заполнение буфера на передающем конце, что может привести к отказу в работе службы радиосвязи, как, например, неспособность осуществить доставку контента. По этой причине, в случае временного сокращения количества несущих, необходимо не допустить или сократить, насколько это возможно, вероятность уменьшения скорости обработки информации, во всех вариантах осуществления настоящего изобретения, которые подробно описаны далее.

Необходимо заметить, что, в случае, когда нет необходимости отдельно выделять различие между базовой станцией 200а и базовой станцией 200b в данном описании спецификации, они обозначаются как 200 и буквенные обозначения на конце ссылочной позиции опускаются. То же применяется и к другим элементам.

3. Описание первого варианта осуществления

Первый вариант осуществления настоящего изобретения описан здесь и далее со ссылкой на фиг. с 4 по 8.

3-1. Типовая конфигурация абонентской станции

Фиг. 4 представляет собой блок-схему, показывающую пример конфигурации абонентской станции 100 согласно варианту осуществления. Как показано на фиг. 4, абонентская станция 100 включает в себя блок 110 радиосвязи, блок 150 обработки сигналов, буфер 152, блок 160 управления и измерительный блок 170.

Блок радиосвязи

Блок 110 радиосвязи осуществляет радиосвязь с базовой станцией 200 через коммуникационный канал, образованный агрегированием множества составляющих несущих с использованием технологии агрегирования несущей.

Фиг. 5 представляет собой блок-схему, показывающую пример более детальной конфигурации блока 110 радиосвязи. Как показано на фиг. 5, блок 110 радиосвязи включает в себя антенну 112, переключатель 114, усилитель 120 с низким уровнем помех (LNA), множество преобразователей 122а, 122b и 122с с понижением частоты, множество фильтров с 124а до 124с, множество аналого-цифровых преобразователей (ADCs) с 126а до 126с, блок 128 демодуляции, блок 130 модуляции, множество цифроаналоговых преобразователей (DACs) с 132а до 132с, множество фильтров с 134а до 134с, множество преобразователей с 136а до 136с с повышением частоты, сумматор 138, усилитель 140 мощности (РА).

Антенна 112 принимает радиосигнал, переданный базовой станцией 200, и направляет принятый сигнал в LNA 120 через переключатель 114. LNA 120 усиливает принятый сигнал. Преобразователь 122а с понижением частоты и фильтр 124а выделяют модулирующий сигнал первой составляющей несущей (СС1) из принятого сигнала и усиленного LNA 120. Затем, выделенный модулирующий сигнал преобразовывается с помощью ADC126a в цифровой сигнал и направляется в блок 128 демодуляции. Аналогично преобразователь 122b с понижением частоты и фильтр 124b выделяют модулирующий сигнал второй составляющей несущей (СС2) из принятого сигнала и усиленного LNA 120. Затем, выделенный модулирующий сигнал преобразовывается с помощью ADC 126b в цифровой сигнал и направляет сигнал в блок 128 демодуляции. Дополнительно, преобразователь 122с с понижением частоты и фильтр 124 с отделяют модулирующий сигнал второй составляющей несущей (СС3) из принятого сигнала и усиленного LNA 120. Затем, выделенный модулирующий сигнал преобразовывается с помощью ADC 126с в цифровой сигнал и направляет сигнал в блок 128 демодуляции. После этого, блок 128 демодуляции генерирует информационный сигнал, демодулируя модулирующие сигналы соответствующих составляющих несущих и посылает информационный сигнал в блок 150 обработки сигналов.

Дополнительно, информационный сигнал поступает из блока 150 обработки сигналов в блок 130 модуляции, где генерируются модулирующие сигналы соответствующих составляющих несущих. Среди множества модулирующих сигналов, модулирующий сигнал первой составляющей несущей (СС1) преобразуется в аналоговый сигнал при помощи DAC 132a. Затем, частотная составляющая, соответствующая первой составляющей несущей, в передаваемом сигнале образуется из аналогового сигнала при помощи фильтра 134а и преобразователя 136а с повышением частоты. Аналогично, модулирующий сигнал второй составляющей несущей (СС2) преобразовывается в аналоговый сигнал с помощью DAC 132b. Дополнительно, модулирующий сигнал третьей составляющей несущей (СС3) преобразовывается в аналоговый сигнал с помощью DAC 132с. Затем, частотная составляющая, соответствующая третьей составляющей несущей, в передаваемом сигнале образуется из аналогового сигнала при помощи фильтра 134с и преобразователя 136с с повышением частоты. После этого, образованные частотные составляющие, соответствующие трем составляющим несущим, объединяются сумматором 138 и, таким образом, формируется сигнал передачи. РА 140 усиливает сигнал передачи, который подается на антенну 112 через переключатель 114. Затем, антенна передает сигнал передачи как радиосигнал на базовую станцию 200.

Хотя в данном примере, проиллюстрированном на фиг. 5, блок 110 радиосвязи обрабатывает 3 составляющих несущих, количество составляющих несущих, обрабатываемых блоком 110 радиосвязи, может быть два, четыре или более.

Дополнительно, вместо обработки сигналов соответствующих составляющих несущих в аналоговой области, как показано на фиг. 5, блок 110 радиосвязи может обрабатывать сигналы соответствующих составляющих несущих и в цифровом виде. Как ранее было описано, во время приема, цифровой сигнал, преобразованный одним ADC, разделяется на сигналы соответствующих составляющих несущих цифровым фильтром. Дополнительно, во время передачи, после частотного преобразования и объединения цифровых сигналов соответствующих составляющих несущих, сигнал преобразовывается в аналоговый сигнал одним DAC. При обработке сигналов соответствующих составляющих несущих в аналоговой области ADC и DAC обычно работают без большой нагрузки. С другой стороны, при обработке сигналов соответствующих составляющих несущих в цифровом виде, частота дискретизации для AD/DA преобразования выше и нагрузка ADC и DAC может, таким образом, возрасти.

Блок обработки сигнала

Дополнительно ниже будет дано описание примера конфигурации абонентской станции 100 со ссылкой на фиг. 4.

Блок 150 обработки сигнала осуществляет обработку сигнала разделением одновременно принятых сигналов, декодированием или коррекцией ошибок в демодулированном информационном сигнале, который поступает из блока 110 радиосвязи. Затем, блок 150 обработки сигнала передает обработанный информационный сигнал на верхний уровень. Необходимо отметить, что блок 150 обработки сигнала осуществляет управление буфером информационных сигналов, используя буфер 152. Более конкретно, блок 150 обработки сигнала хранит обработанные сигналы в буфере 152 однократно и затем передает информационный сигнал на верхний уровень, например, следуя правилу «первый пришел - первый ушел» (FIFO). Таким образом, когда информационные сигналы поступают на вход с превышением нормальной скорости передачи данных службы радиосвязи, количество аккумулированных данных в буфере 152 увеличивается. Далее, когда скорость передачи данных на входе уменьшается, количество аккумулированных данных в буфере 152 уменьшается. Далее, блок 150 обработки сигнала осуществляет обработку сигнала, декодируя или разделяя на информационный сигнал, который поступает на вход из верхнего уровня. В данном случае также, блок 150 обработки сигнала может осуществлять управление буфером информационных сигналов, используя буфер 152. Затем, блок 150 обработки сигнала передает обработанные информационные сигналы в блок 110 радиосвязи.

Буфер

Буфер 152 временно аккумулирует информационные сигналы, которые поступают из блока 150 обработки сигнала с использованием носителя информации, как, например, винчестер или полупроводниковое запоминающее устройство. Информационные сигналы, обработанные блоком 150 обработки сигнала, считываются, например, по следующему правилу: «первый пришел - первый ушел».

Блок управления

Согласно некоторым вариантам осуществления, блок управления дополнительно выполнен с возможностью повторно использовать множество составляющих несущих после завершения передачи абонентского соединения. В дополнительных вариантах осуществления, блок управления дополнительно выполнен с возможностью принимать команды из базовой станции увеличить скорость обработки данных между терминалом мобильной связи и базовой станцией до приема команды уменьшить множество составляющих несущих до одной. В дополнительных вариантах осуществления, команда из базовой станции увеличить скорость обработки данных предписывает блоку управления увеличить множество составляющих несущих, используемых между базовой станцией и терминалом мобильной связи.

Блок 160 управления управляет всеми функциями абонентской станции 100, используя устройство обработки информации, как, например, центральный процессор (CPU) или процессор цифровой обработки сигналов (DSP). Например, блок 160 управления согласовывает по времени передачу данных блоком 110 радиосвязи согласно информации об установлении очередности обслуживания в сети, полученной из базовой станции 200 блоком 110 радиосвязи. Далее, блок 160 управления увеличивает или уменьшает количество составляющих несущих, входящих в состав коммуникационного канала, с базовой станцией 200, согласно команде, переданной базовой станцией 200. Например, когда команда увеличения количества составляющих несущих получена из базовой станции 200, блок 160 управления увеличивает количество составляющих несущих. Далее, когда команда уменьшения количества составляющих несущих получена из базовой станции 200, блок 160 управления уменьшает количество составляющих несущих. Кроме того, блок 160 управления управляет абонентской станцией 100 аналогичным образом, согласно процедуре передачи абонентского соединения, которая была описано со ссылкой на фиг. 1.

Измерительный блок

Измерительный блок 170 измеряет качество канала для каждой составляющей несущей, используя опорный сигнал, переданный базовой станцией 200, например, согласно сигналу управления, переданного блоком 160 управления. Далее, измерительный блок 170 осуществляет измерения для передачи абонентского соединения в отношении каждой составляющей несущей с использованием интервалов измерений, которые установлены базовой станцией 200. Результат измерений, осуществленный измерительным блоком 170, преобразуется в предустановленный формат для отчета измерений блоком 160 управления и передается на базовую станцию 200 через блок 110 радиосвязи. После этого, базовая станция 200 определяет, на основании отчета измерений, следует ли осуществить передачу абонентского соединения абонентской станции 100, или нет.

3-2. Типовая конфигурация базовой станции

На фиг. 6 показана блок-схема примерной конфигурации базовой станции 200 согласно варианту осуществления. Как показано на фиг. 6, базовая станция 200 включает в себя блок 210 радиопередачи, интерфейс 250, устройство 260 управления составляющей несущей (СС) и блок 280 управления.

Блок радиопередачи

Данная конфигурация блока 210 радиосвязи может быть похожа на конфигурацию блока 110 радиосвязи абонентской станции 100, которая была ранее описана со ссылкой на фиг. 5, хотя существуют и различия по количеству необходимых составляющих несущих, а также к требованиям процесса обработки или т.п. Блок 210 радиопередачи осуществляет обмен данными с абонентской станцией через коммуникационный канал, который образуется агрегированием множества составляющих несущих с использованием технологии агрегирования несущих.

Интерфейс

Интерфейс 250 осуществляет связь между блоком 210 радиосвязи или блоком 280 управления и высшим узлом связи, например, через интерфейс 81, проиллюстрированный на фиг. 3. Далее, интерфейс 250 обеспечивает связь между блоком 210 радиосвязи или блоком 280 управления и другой базовой станцией, например, через интерфейс Х2, показанный на фиг. 3.

Устройство управления СС

Устройство 260 управления СС содержит данные, которые показывают, какая составляющая несущая абонентской станции используется по отношению к абонентским станциям, принадлежащим данной ячейке базовой станции 200. При подключении дополнительной абонентской станции к данной ячейке базовой станции или когда подключенная абонентская станция изменяет параметры своих составляющих несущих, эти данные могут обновляться блоком 280 управления. Таким образом, используя данные, находящиеся в блоке 260 управления составляющими несущими, блок 280 управления может определить, какая составляющая несущая абонентской станции 100 используется.

Блок управления

Согласно некоторым вариантам осуществления, блок управления дополнительно выполнен с возможностью увеличивать скорость обработки данных, передаваемых между терминалом мобильной связи и базовой станцией до передачи команды на сокращение количества составляющих несущих до одной. В дополнительных вариантах осуществления, блок управления дополнительно выполнен с возможностью передавать команду на терминал мобильной связи на увеличение количества составляющих несущих, используемых для осуществления связи между базовой станцией и терминалом мобильной связи, чтобы повысить скорость обработки данных. В других вариантах осуществления, блок управления дополнительно выполнен с возможностью увеличивать количество блоков ресурсов, размещенных в терминале мобильной связи, по меньшей мере, одна составляющая несущая из множества составляющих несущих увеличивает производительность обработки данных.

Блок 280 управления управляет всеми функциями базовой станции 200, используя устройства обработки информации, такие как CPU или DSP. Например, блок 280 управления размещает коммуникационные ресурсы для передачи данных на абонентскую станцию 100 и другие абонентские станции и затем доставляет информацию об установлении очередности обслуживания по широкополосному каналу в данном субфрейме.

Дополнительно, в данном варианте осуществления, в случае, где базовая станция 200 является исходной базовой станцией, когда запрос на передачу абонентского соединения осуществляется целевой базовой станцией, блок 280 управления временно увеличивает количество коммуникационных ресурсов для размещения на абонентской станции 100. Блок 280 управления может увеличить количество вышеупомянутых коммуникационных ресурсов, например, путем увеличения количества составляющих несущих в коммуникационном канале при обмене информацией с абонентской станцией 100. Количество составляющих несущих может быть увеличено, например, передачей команды на абонентскую станцию 100 об увеличении количества составляющих несущих. Альтернативно, блок 280 управления может увеличить количество вышеупомянутых коммуникационных ресурсов путем увеличения количества блоков ресурсов, размещенных на абонентской станции 100, по меньшей мере, на одной составляющей несущей. После этого, блок 120 управления передает/принимает данные в/от абонентской станции 100 на более высокой скорости, чем обычно, используя увеличенные коммуникационные ресурсы, до передачи команды на передачу абонентского соединения в абонентскую станцию 100, блок 280 управления передает команду на абонентскую станцию 100 уменьшить количество составляющих несущих. Количество составляющих несущих, составляющих часть коммуникационного канала передачи данных между абонентской станцией 100 и базовой станцией 200, сокращается, таким образом, до одной. Затем, блок 280 управления после сокращения количества несущих, передает команду на абонентскую станцию 100 передать абонентское соединение через одну составляющую несущую.

Дополнительно, в данном случае, где базовая станция 200 является целевой базовой станцией, когда передача абонентского соединения абонентской станцией 100 завершена, блок 280 управления перезапускает радиопередачу, используя агрегирование несущей абонентской станцией 100 в ответ на запрос из абонентской станции 100. Кроме того, блок 280 управления управляет осуществлением процедуры передачи абонентского соединения, которая была описана с использованием фиг. 1, и определяет функционирование базовой станцией 200 в качестве исходной базовой станцией или целевой базовой станцией.

3-3. Последовательность процесса

Ниже приводится описание двух сценариев реализации процедуры передачи абонентского соединения, согласно варианту осуществления. Следует отметить, что в данных сценариях допускается, что процедура передачи абонентского соединения осуществляется между абонентской станцией 100, базовой станцией 200а, функционирующей как исходная базовая станция, и базовая станция 200b, служащая в качестве целевой базовой станцией. Дополнительно, описание выполнения процедуры до этапа осуществления измерения в абонентской станции (этапы с S2 по S14) опущено, в виду отсутствия существенных различий с типовой процедурой передачи абонентского соединения, показанной на фиг. 1.

На фиг. 7 показана примерная схема последовательности операций, осуществления первого сценария реализации процедуры передачи абонентского соединения, согласно варианту осуществления. Как показано на фиг. 7, абонентская станция 100 первая передает на базовую станцию 200а (этап S122) отчет измерений для множества составляющих несущих, которые составляют коммуникационный канал. Приняв данный отчет измерений, базовая станция 200а на основе данных отчета измерений, определяет необходимость в передаче абонентского соединения. Например, факт того, что качество канала между абонентской станцией 100 и базовой станцией 200b лучше, чем качество канала между абонентской станцией 100 и базовой станцией 200а, при котором, качество канала должно быть не ниже заданного граничного значения в любой составляющей несущей, может служить основанием для определения необходимости передачи абонентского соединения. В данном случае, базовая станция 200а передает сообщение с запросом на передачу абонентского соединения на базовую станцию 200b (этап S124). Приняв сообщение с запросом на передачу абонентского соединения, базовая станция 200b определяет наличие возможности принять абонентскую станцию 100, согласно возможности службы радиосвязи. Когда базовая станция 200b устанавливает наличие возможности принять абонентскую станцию 100, базовая станция 200b передает на базовую станцию 200а подтверждение о приеме сообщения с запросом на передачу абонентского соединения (этап S126).

Приняв подтверждение о приеме сообщения с запросом на передачу абонентского соединения, базовая станция 200а передает на абонентскую станцию 100 команду увеличения на увеличение количества составляющих несущих (этап S130). В ответ на это, абонентская станция 100 осуществляет прямой доступ к базовой станции 200а на новой составляющей несущей, устанавливая коммуникационный канал с базовой станцией 200а и, таким образом, увеличивая количество составляющих несущих (этап S132). После этого, базовая станция 200а передает данные на абонентскую станцию 100 на скорости, превышающей номинальную скорость передачи данных через расширенный коммуникационный канал (этап S134). Переданные данные временно аккумулируются в буфере 152 абонентской станции 100.

Затем, базовая станция 200а передает команду сокращения на абонентскую станцию 100 для сокращения количества составляющих несущих (этап S136). В ответ на это, абонентская станция 100 сокращает количество составляющих несущих, составляющие коммуникационный канал с базовой станцией 200а, до одной (этап S140). Базовая станция 200а затем передает команду на передачу абонентского соединения на абонентскую станцию 100 после сокращения только через одну составляющую несущую (этап S142).

Приняв команду на передачу абонентского соединения, абонентская станция 100 синхронизируется с каналом нисходящей связи базовой станции 200b (этап S152). Затем, абонентская станция 100 осуществляет прямой доступ к базовой станции 200b, используя канал произвольного доступа в выделенном временном слоте синхронизированного канала нисходящей связи (этап S154). Во время данного периода, базовая станция 200а направляет данные, адресованные на абонентскую станцию 100, на базовую станцию 200b (этап S156). Затем, после доступа, абонентская станция 100 передает сообщение о завершении передачи абонентского соединения на базовую станцию 200b (этап S162). Приняв сообщение о завершении передачи абонентского соединения, базовая станция 200b запрашивает ММЕ осуществить обновление маршрута для абонентской станции 100 (этап S164). По завершении обновления маршрутизации данных пользователя с помощью ММЕ, абонентская станция 100 способна взаимодействовать с другим устройством через новую базовую станцию (т.е. базовую станцию 200b). Затем, базовая станция 200b передает подтверждение приема сообщения о завершении передачи абонентского соединения на абонентскую станцию 100 (этап S166).

После этого, абонентская станция 100, используя агрегирование несущей, перезапускает передачу данных на базовую станцию 200b, которая является новой обслуживающей базовой станцией (этап S180). Более конкретно, абонентская станция 100 осуществляет прямой доступ к базовой станции 200b на дополнительной составляющей несущей для установления коммуникационного канала с базовой станцией 200b, например, таким образом, увеличивая количество составляющих несущих. Так же существует возможность для абонентской станции 100 использовать еще раз службу радиосвязи, по существу, на той же скорости передачи данных, как и при запуске процедуры передачи абонентского соединения.

На фиг. 8 показана примерная схема последовательности операций, осуществления второго сценария реализации процедуры передачи абонентского соединения, согласно варианту осуществления. Как видно из сравнения фиг. 7 и фиг. 8, во втором сценарии этапы S130 и S132 первого сценария заменены этапом S131.

Во втором сценарии, базовая станция 200а, которая приняла подтверждение приема сообщения с запросом о передаче абонентского соединения, инициирует увеличение количество блоков ресурсов, размещенных на абонентской станции 100, по меньшей мере, на одной составляющей несущей. Количество коммуникационных ресурсов доступных для абонентской станции 100, таким образом, временно увеличивается (этап S131). После этого, базовая станция 200а передает данные на абонентскую станцию 100 скоростью, превышающую номинальную скорость передачи данных, используя временно увеличенные ресурсы (этап S134). Переданные данные временно аккумулируются в буфере 152 абонентской станции 100. Затем, по аналогичной процедуре, как описано в первом сценарии, после сокращения количества составляющих несущих, составляющие коммуникационный канал между абонентской станцией 100 и базовой станцией 200а, до одной, передача абонентского соединения от базовой станции 200а к базовой станции 200b завершается. Передача данных между абонентской станцией 100 и базовой станцией 200b, затем перезапускается с использованием агрегирования несущей.

3-4. Сущность первого варианта осуществления

Первый вариант осуществления настоящего изобретения был описан выше с использованием фиг. с 4 по 8. Согласно данному варианту осуществления, до передачи команды на передачу абонентского соединения от исходной базовой станции на абонентскую станцию, количество составляющих несущих, составляющие коммуникационный канал между абонентской станцией и исходной базовой станцией, сокращается до одной. Таким образом, существует возможность осуществления процедуры от момента передачи команды на передачу абонентского соединения до момента завершения передачи абонентского соединения по существующей процедуре передачи абонентского соединения.

Дополнительно, согласно варианту осуществления, до момента сокращения количества составляющих несущих до одной, количество коммуникационных ресурсов, размещенных на абонентской станции, временно увеличивается и передача данных на абонентскую станцию осуществляется на скорости, превышающей номинальную скорость передачи данных, используя данные коммуникационные ресурсы. Таким образом, есть возможность уменьшить вероятность сбоя в работе, вызванного буферной памятью в абонентской станции во время периода перезапуска абонентской станцией агрегирования несущей с целевой базовой станцией. Дополнительно, временное увеличение количества коммуникационных ресурсов может быть выполнено увеличением количества составляющих несущих или увеличением количества блоков ресурсов. В связи с тем что увеличение количества составляющих несущих и увеличение количества блоков ресурсов может быть осуществлено путем применения существующей схемы, влияние такой обработки сигнала на систему целиком не значительно. Далее, в данном варианте осуществления, из-за того, что изменение количества составляющих несущих осуществляется под управлением базовой станции, влияние на работу абонентской станции, практически, может быть минимизировано.

Необходимо отметить, что на этапе S134, показанном на фиг. 7 и фиг. 8, данные могут быть переданы абонентской станцией на базовую станцию, вместо того чтобы быть переданными базовой станцией на абонентскую станцию на скорости передачи данных, превышающую номинальную скорость, используя временно увеличенные коммуникационные ресурсы. В данном случае, абонентская станция, которая передает информацию другой станции, значительный объем информации передается заранее, т.е. до сокращения количества составляющих несущих, например, таким образом, избегая влияния буферной памяти на передачу данных во время осуществления процедуры передачи абонентского соединения.

4. Описание второго варианта осуществления

Второй вариант осуществления настоящего изобретения описан здесь и далее со ссылкой на фиг. с 9 по 12.

4-1. Типовая конфигурация абонентской станции

Фиг. 9 представляет собой блок-схему, показывающую пример конфигурации абонентской станции 300 согласно варианту осуществления. Как показано на фиг. 9, абонентская станция 300 включает в себя блок 110 радиосвязи, блок 150 обработки сигналов, буфер 152, блок 360 управления и измерительный блок 170.

Блок управления

Блок 360 управления управляет всеми функциями абонентской станции 300, используя устройство обработки информации, как, например, CPU или DSP. Например, блок 360 управления согласовывает по времени передачу данных блоком 110 радиосвязи согласно очередности обслуживания, полученной из базовой станции 400 блоком 110 радиосвязи. Далее, в качестве предварительного этапа осуществления передачи абонентского соединения, блок 360 управления сокращает количество составляющих несущих, входящих в состав коммуникационного канала, с базовой станцией 400 до одной. Блок 360 управления может сократить количество составляющих несущих до передачи отчета измерений на базовую станцию 400, когда результат измерений, осуществленных измерительным блоком 170, показывает, например, что передача абонентского соединения должна быть начата. В данном варианте осуществления, блок 360 управления передает запрос о сокращении на базовую станцию 400 и, после подтверждения базовой станцией 400 данного запроса о сокращении, блок 360 управления уменьшает количество составляющих несущих до одной. Дополнительно, до уменьшения количества составляющих несущих до одной, блок 360 управления временно увеличивает количество коммуникационных ресурсов, доступных для абонентской станции 300. Блок 360 управления может временно увеличить количество коммуникационных ресурсов, доступных для абонентской станции 300, путем, например, увеличения количества составляющих несущих, входящих в состав коммуникационного канала с базовой станцией 400. Альтернативно, базовая станция 400, которая приняла запрос на сокращение, может временно увеличить количество блоков ресурсов, размещенных на абонентской станции 300, по меньшей мере, на одну составляющую несущую. После того, как блок 360 управления передал или принял данные на повышенной скорости обработки информации по сравнению с обычной скоростью, используя увеличенные коммуникационные ресурсы, и далее сокращает количество составляющих несущих до одной. Блок 360 управления передает отчет измерений на базовую станцию 400. После этого, блок 360 управления управляет абонентской станцией 300 таким же образом, как если абонентская станция функционировала при осуществлении процедуры передачи абонентского соединения, которая была описана со ссылкой на фиг. 1.

4-2. Типовая конфигурация базовой станции

На фиг. 10 показана блок-схема примерной конфигурации базовой станции 400 согласно варианту осуществления. Как показано на фиг. 10, базовая станция 400 включает в себя блок 210 радиопередачи, интерфейс 250, устройство 260 управления СС и блок 480 управления.

Блок управления

Блок 480 управления управляет всеми функциями базовой станции 400 с использованием устройства обработки информации, такими как, CPU или DSP. Например, блок 480 управления размещает коммуникационные ресурсы для передачи данных на абонентскую станцию 300 и другие абонентские станции и затем доставляет информацию об установлении очередности обслуживания по широкополосному каналу в данном субфрейма.

Дополнительно, в данном варианте осуществления, в случае, где базовая станция 400 является исходной базовой станцией, блок 480 управления принимает вышеописанный запрос на сокращение из абонентской станции 300 через блок 210 радиосвязи. Далее, до или после получения запроса на сокращение, блок 480 управления временно увеличивает количество коммуникационных ресурсов, размещенных на абонентской станции 300, в ответ на запрос из абонентской станции 300. Блок 480 управления может увеличить количество вышеупомянутых коммуникационных ресурсов, например, путем увеличения количества составляющих несущих в коммуникационном канале при обмене информацией с абонентской станцией 300. Альтернативно, блок 480 управления может увеличить количество вышеупомянутых коммуникационных ресурсов путем, например, увеличения количество блоков ресурсов, размещенных на абонентской станции 300, по меньшей мере, на одну составляющую несущую. После этого, блок 480 управления передает/принимает данные в/от абонентской станции 300 на более высокой скорости, чем обычно, используя увеличенные коммуникационные ресурсы, до передачи команды на передачу абонентского соединения в абонентскую станцию 300, блок 480 управления подтверждает запрос на сокращение из абонентской станции 300. В результате, количество составляющих несущих, составляющие часть коммуникационного канала передачи данных между абонентской станцией 300 и базовой станцией 400, сокращается, таким образом, до одной. Затем, после сокращения, блок 480 управления осуществляет передачу абонентского соединения на одной составляющей несущей.

Дополнительно, в данном случае, где базовая станция 400 является целевой базовой станцией, когда передача абонентского соединения абонентской станцией 300 завершена, блок 480 управления перезапускает радиопередачу, используя агрегирование несущей абонентской станцией 300 в ответ на запрос из абонентской станции 300.

4-3. Последовательность процесса

Ниже приводится описание двух сценариев реализации процедуры передачи абонентского соединения, согласно варианту осуществления. Следует отметить, что в данных сценариях допускается, что процедура передачи абонентского соединения осуществляется между абонентской станцией 300, базовой станцией 400а, функционирующая как исходная базовая станция, и базовая станция 400b, служащая в качестве целевой базовой станцией. Дополнительно, описание выполнения процедуры до этапа осуществления измерения в абонентской станции (этапы с S2 по S14) опущено, в виду отсутствия существенных различий с типовой процедурой передачи абонентского соединения, показанной на фиг. 1.

На фиг. 11 показана примерная схема последовательности операций, осуществления первого сценария реализации процедуры передачи абонентского соединения, согласно варианту осуществления. Как показано на фиг. 11, абонентская станция 300 первая осуществляет прямой доступ к базовой станции 400а на новой составляющей несущей и устанавливает коммуникационный канал с базовой станцией 400а и, таким образом, увеличивает количество составляющих несущих (этап S212). После этого, базовая станция 400а передает данные на абонентскую станцию 300 со скоростью, превышающей номинальную скорость передачи данных, через расширенный коммуникационный канал (этап S214). Переданные данные временно аккумулируются в буфере 152 абонентской станции 300. Необходимо заметить, что на этапе 214 данные могут быть приняты из абонентской станции 300, а не переданы на абонентскую станцию 300.

После того, как значительное количество информации аккумулируется в буфере 152, существует вероятность влияния буферной памяти на качество коммуникации и для предотвращения этого явления, например, абонентская станция 300 передает запрос на сокращение на базовую станцию 400а (этап S216). Затем базовая станция 400а передает на абонентскую станцию 300 подтверждение на запрос на сокращение (этап S222). Абонентская станция 300 затем сокращает количество составляющих несущих, входящие в состав коммуникационного канала с базовой станцией 400а до одной (этап S224). Затем, абонентская станция 300 передает на базовую станцию 400а (этап S232) отчет измерений на одной составляющей несущей, оставшейся после сокращения. Приняв данный отчет измерений, базовая станция 400а передает сообщение с запросом на передачу абонентского соединения на базовую станцию 400b (этап S234). Приняв сообщение с запросом на передачу абонентского соединения, базовая станция 400b определяет наличие возможности принять абонентскую станцию 300, согласно возможности службы радиосвязи. Когда базовая станция 400b устанавливает наличие возможности принять абонентскую станцию 300, она передает на базовую станцию 400а подтверждение о приеме сообщения с запросом на передачу абонентского соединения (этап S236). Приняв подтверждение о приеме сообщения с запросом на передачу абонентского соединения, базовая станция 400а передает на абонентскую станцию 300 команду на передачу абонентского соединения (этап 8242). Приняв команду на передачу абонентского соединения, абонентская станция 300 продолжает выполнение процедуры передачи абонентского соединения после сокращения на одной несущей. Более конкретно, абонентская станция 300 первая синхронизируется с каналом нисходящей связи базовой станции 400b (этап S252). Затем, абонентская станция 300 осуществляет прямой доступ к базовой станции 400b, используя канал произвольного доступа в выделенном временном слоте синхронизированного канала нисходящей связи (этап S254). Во время данного периода, базовая станция 400а направляет данные, адресованные на абонентскую станцию 300, на базовую станцию 400b (этап S256). Затем, после доступа, абонентская станция 300 передает сообщение о завершении передачи абонентского соединения на базовую станцию 400b (этап S262). Приняв сообщение о завершении передачи абонентского соединения, базовая станция 400b запрашивает ММЕ осуществить обновление маршрута для абонентской станции 300 (этап S264). Затем, базовая станция 400b передает подтверждение приема сообщения о завершении передачи абонентского соединения на абонентскую станцию 300 (этап S266).

После этого, абонентская станция 300, используя агрегирование несущей, перезапускает передачу данных на базовую станцию 400b, которая является новой обслуживающей базовой станцией (этап S280). Более конкретно, абонентская станция 300 осуществляет прямой доступ к базовой станции 400b на дополнительной составляющей несущей для установления коммуникационного канала с базовой станцией 400b, например, таким образом, увеличивая количество составляющих несущих. Также существует возможность для абонентской станции 300 использовать еще раз службу радиосвязи, по существу, на той же скорости передачи данных, как и при запуске процедуры передачи абонентского соединения.

На фиг. 12 показана примерная схема последовательности операций осуществления второго сценария реализации процедуры передачи абонентского соединения, согласно варианту осуществления. Как видно из сравнения фиг. 11 и фиг. 12, во втором сценарии этапы с S212 до S222 первого сценария заменены этапами S216 и S222.

Во втором сценарии, абонентская станция 300, которая распознает факт того, что, согласно результатам измерений, передача абонентского соединения должна быть начата и передает на базовую станцию 400а запрос на сокращение (этап S216). Приняв запрос на сокращение, базовая станция 400а увеличивает количество блоков ресурсов, размещенных на абонентской станции 300, по меньшей мере, на одну составляющую несущую. Количество коммуникационных ресурсов, доступных для абонентской станции 300, таким образом, временно увеличивается (этап S218). После этого, базовая станция 400а передает данные на абонентскую станцию 300 со скоростью, превышающей номинальное значение, используя временно увеличенные коммуникационные ресурсы (этап S220). Переданные данные временно аккумулируются в буфере 152 абонентской станции 300. После этого, базовая станция 400а передает на абонентскую станцию 300 подтверждение на запрос на сокращение (этап S222). Затем, аналогично процедуре, описанной в первом сценарии, после того, как количество составляющих несущих, образующее коммуникационный канал между абонентской станцией 300 и базовой станцией 400а, сократиться до одной, передача абонентского соединения от базовой станции 400а к базовой станции 400b будет выполнена. Передача данных, с использованием агрегирование несущей, затем возобновляется между абонентской станцией 300 и базовой станцией 400b.

4-4. Сущность второго варианта осуществления

Второй вариант осуществления настоящего изобретения был описан выше с использованием фиг. с 9 по 12. Согласно данному варианту осуществления, до передачи отчета измерений из абонентской станции в исходную базовую станцию, количество составляющих несущих, составляющие коммуникационный канал между абонентской станцией и исходной базовой станцией, сокращается до одной. Таким образом, существует возможность осуществления процедуры от момента передачи отчета измерений до момента завершения передачи абонентского соединения по существующей процедуре передачи абонентского соединения.

Дополнительно, также в данном варианте осуществления, до момента сокращения количества составляющих несущих до одной, количество коммуникационных ресурсов, размещенных на абонентской станции, временно увеличивается и передача данных на абонентскую станцию осуществляется на скорости, превышающей номинальную скорость передачи данных, используя данные коммуникационные ресурсы. Таким образом, есть возможность уменьшить вероятность сбоя в работе, вызванного как превышением объема буферной памяти, так и не аккумулированием данных в буфер абонентской станции во время периода перезапуска абонентской станцией агрегирования несущей с целевой базовой станцией. Дополнительно, в данном варианте осуществления, в связи с тем, что изменение количества составляющих несущих осуществляется в ответ на запрос из абонентской станции, изменение количества несущих практически не оказывает влияния на работу базовой станции.

5. Описание третьего варианта осуществления

Третий вариант осуществления настоящего изобретения описан здесь и далее со ссылкой на фиг. с 13 по 15.

5-1. Типовая конфигурация абонентской станции

Фиг. 13 представляет собой блок-схему, показывающую пример конфигурации абонентской станции 500 согласно варианту осуществления. Как показано на фиг. 13, абонентская станция 500 включает в себя блок 110 радиосвязи, блок 150 обработки сигналов, буфер 152, блок 560 управления и измерительный блок 170.

Блок управления

Блок 560 управления управляет всеми функциями абонентской станции 500, используя устройство обработки информации, как, например, CPU или DSP. Например, блок 560 управления согласовывает по времени передачу данных блоком 110 радиосвязи согласно очередности обслуживания, полученной из базовой станции 600 блоком 110 радиосвязи. Далее, в качестве предварительного этапа осуществления передачи абонентского соединения, блок 560 управления сокращает количество составляющих несущих, входящих в состав коммуникационного канала, с исходной базовой станцией до одной. Далее, после завершения передачи абонентского соединения на одной несущей после сокращения, блок 560 управления временно принимает размещение дополнительных коммуникационных ресурсов из целевой базовой станции и осуществляет передачу данных на скорости, превышающей номинальную скорость обработки данных.

5-2. Типовая конфигурация базовой станции

На фиг. 14 показана блок-схема примерной конфигурации базовой станции 600 согласно варианту осуществления. Как показано на фиг. 14, базовая станция 600 включает в себя блок 210 радиопередачи, интерфейс 250, устройство 260 управления СС и блок 680 управления.

Блок управления

Согласно некоторым вариантам осуществления, блок управления дополнительно выполнен с возможностью регулировать время передачи абонентского соединения, с тем, чтобы компенсировать снижение скорости обработки данных, вызванное сокращением множества составляющих несущих до одной. В дополнительных вариантах осуществления, время передачи абонентского соединения устанавливается исходя из вероятного успешного прямого доступа. Блок 680 управления управляет всеми функциями базовой станции 600 с использованием устройства обработки информации, такими как CPU или DSP. Например, блок 680 управления размещает коммуникационные ресурсы для передачи данных на абонентскую станцию 500 и другие абонентские станции и затем доставляет информацию об установлении очередности обслуживания по широкополосному каналу в данном субфрейма.

Дополнительно, в данном варианте осуществления, в случае, где базовая станция 600 является исходной базовой станцией, когда запрос на передачу абонентского соединения подтвержден целевой базовой станцией, блок 680 управления передает на абонентскую станцию 500 команду на сокращение до передачи команды на передачу абонентского соединения. Таким образом, количество составляющих несущих, составляющие коммуникационный канал между абонентской станцией 500 и базовой станцией 600, сокращается до одной. Затем, блок 680 управления передает на абонентскую станцию 500 команду на передачу абонентского соединения на одной составляющей несущей после сокращения.

Дополнительно, в данном варианте осуществления, в данном случае, где базовая станция 600 является целевой базовой станцией, когда запрос на передачу абонентского соединения получен из исходной базовой станции, блок 680 управления контролирует доступность коммуникационных ресурсов. Затем, блок 680 управления корректирует время подтверждения запроса на передачу абонентского соединения из исходной базовой станции так, чтобы уменьшение скорости обработки данных, возникшее из-за сокращения количества составляющих несущих, было устранено или компенсировано.

Более конкретно можно сказать, что когда прямой доступ из абонентской станции 500 осуществлен, например, блок 680 управления подтверждает запрос на передачу абонентского соединения после ожидания до тех пор, пока время, на котором достаточное количество коммуникационных ресурсов может быть размещено на абонентской станции 500. Достаточное количество определяется как количество коммуникационных ресурсов, которые способны быть размещены, по существу, на том же количестве составляющих несущих как и на количестве составляющих несущих до передачи абонентского соединения (сокращения) на новом коммуникационном канале, например. В данном случае, приняв количество составляющих несущих немедленно после передачи абонентского соединения, существует возможность сократить время, в течение которого скорость обработки данных уменьшается в связи с фактом передачи абонентского соединения. Необходимо отметить, что исходная базовая станция может заранее сообщить целевой базовой станции о количестве составляющих несущих до передачи абонентского соединения, используя сообщение с запросом на передачу абонентского соединения или иным сообщением, например.

Дополнительно, достаточным количеством может быть количество коммуникационных ресурсов, например, которые способны использовать данные, аккумулированные в буфере абонентской станции на приемном конце данных и которые не являются источником возникновения буферного эффекта. Количество коммуникационных ресурсов может быть определено заранее или исходная базовая станция извещает об этом, используя сообщение с запросом о передаче абонентского соединения или т.п. В данном случае, после установления прямого доступа из абонентской станции 500, количество коммуникационных ресурсов, размещенных на абонентской станции 500, временно увеличивается, таким образом, компенсируя уменьшение скорости обработки данных, из-за сокращения количества составляющих несущих.

Более того блок 680 управления может подтвердить запрос на передачу абонентского соединения после ожидания до тех пока, пока временной отрезок, на котором определено, что существует высокая вероятность осуществления прямого доступа из абонентской станции 500. Примером такого временного отрезка, когда существует высокая вероятность осуществления прямого доступа, является период времени, на котором отсутствует соединения с большим количеством других абонентских станций, устанавливающие прямой доступ (например, другая абонентская станция, которая начала передачу абонентского соединения, абонентская станция находится в режиме ожидания и т.п.). В данном случае, существует возможность предотвратить задержку в передаче абонентского соединения, вызванную сбоем или повторной попыткой установить прямой доступ и сократить время, в течение которого скорость обработки данных уменьшается в процессе передачи абонентского соединения.

5-3. Последовательность процесса

Ниже приведен пример осуществления процедуры передачи абонентского соединения согласно варианту осуществления. Необходимо отметить, что в данном сценарии допускается, что процедура передачи абонентского соединения осуществляется между абонентской станцией 500, базовой станцией 600а, служащей в качестве исходной базовой станции, и базовой станцией 600b, являющейся целевой базовой станцией. Дополнительно, описание выполнения процедуры до этапа осуществления измерения в абонентской станции (этапы с S2 по S14) опущено, в виду отсутствия существенных различий с типовой процедурой передачи абонентского соединения, показанной на фиг. 1.

На фиг. 15 показана примерная схема последовательности операций, осуществления первого сценария реализации процедуры передачи абонентского соединения, согласно варианту осуществления. Как показано на фиг. 15, абонентская станция 500 первая передает на базовую станцию 600а (этап S322) отчет измерений для множества составляющих несущих, которые составляют коммуникационный канал. Базовая станция 600а на основе данных отчета измерений, определяет необходимость в передаче абонентского соединения и передает сообщение с запросом на передачу абонентского соединения на базовую станцию 600b (этап S324). Приняв сообщение с запросом о передаче абонентского соединения, базовая станция 600b согласовывает время передачи подтверждения получения запроса на передачу абонентского соединения, таким образом устраняя или компенсируя снижение скорости обработки данных, вызванное сокращением количества составляющих несущих (этап S325). Затем, базовая станция 600b передает на базовую станцию 600а сообщение с подтверждением запроса на передачу абонентского соединения во время (Т1), когда последующий прямой доступ осуществлен, время (Т2), когда больше коммуникационных ресурсов может быть размещено после завершения передачи абонентского соединения или время (ТЗ), когда агрегирование несущей может быть возобновлено немедленно после завершения передачи абонентского соединения, например (этап S326).

Приняв сообщение с подтверждением запроса на передачу абонентского соединения, базовая станция 600а передает команду на сокращение на абонентскую станцию 500 для уменьшения количества составляющих несущих (этап S336). После этого, абонентская станция 500 сокращает количество составляющих несущих, образующих коммуникационный канал с базовой станцией 600а, до одной (этап S340). Затем, базовая станция 600а передает команду на абонентскую станцию 500 на передачу абонентского соединения на одной составляющей несущей после сокращения (этап S342).

Приняв команду на передачу абонентского соединения, абонентская станция 500 продолжает выполнение процедуры передачи абонентского соединения на одной составляющей несущей после их сокращения. Более подробно можно сказать, что абонентская станция 500 первой синхронизируется с каналом нисходящей связи базовой станции 600b (этап S352). Затем, абонентская станция 500 осуществляет прямой доступ к базовой станции 600b с использованием канала произвольного доступа в выделенном временном слоте синхронизированного канала нисходящей связи (этап S354). Во время данного периода времени, базовая станция 600а направляет данные, адресованные на абонентскую станцию 500, на базовую станцию 600b (этап S356). Затем, после осуществления прямого доступа, абонентская станция 500 передает сообщение о завершении передачи абонентского соединения на базовую станцию 600b (этап S362). Приняв сообщение о завершении передачи абонентского соединения, базовая станция 600b запрашивает ММЕ осуществить обновление маршрутизации для абонентской станции 500 (этап S364). Затем, базовая станция 600b передает подтверждение о приеме сообщения о завершении передачи абонентского соединения на абонентскую станцию 500 (этап S366).

После этого, базовая станция 600b временно размещает значительное количество блоков ресурсов на абонентской станции 500, например, (этап S370). Затем, базовая станция 600b передает данные на абонентскую станцию 500 со скоростью, превышающую номинальную скорость обработки данных (этап S372). Переданные данные восстанавливают количество данных в буфере 152 абонентской станции 500, которые сократились во время выполнения процедуры передачи абонентского соединения. Необходимо отметить, что на этапе S372 данные могут быть получены из абонентской станции 500, нежели переданы на абонентскую станцию 500. После этого, абонентская станция 500, используя агрегирование несущей, возобновляет радиопередачу с базовой станцией 600b, которая является новой обслуживающей базовой станцией (этап S380).

5-4. Сущность третьего варианта осуществления

Третий вариант осуществления настоящего изобретения был описан выше с использованием фиг. с 13 по 15. Согласно данному варианту осуществления, до передачи команды на передачу абонентского соединения из исходной базовой станции на абонентскую станцию, количество составляющих несущих, образующие коммуникационный канал между абонентской станцией и исходной базовой станцией, сокращается до одной. Таким образом, становится возможным осуществить выполнение процедуры от момента передачи команды на передачу абонентского соединения до момента завершения передачи абонентского соединения с использованием существующей процедуры передачи абонентского соединения.

Дополнительно, в данном варианте осуществления, после осуществления прямого доступа из абонентской станции к целевой базовой станции, количество коммуникационных ресурсов, размещенных на абонентской станции, временно увеличивается на целевой базовой станции. Затем, использованием коммуникационных ресурсов, данные передаются/принимаются в/из абонентской станции со скоростью превышающей номинальной значение скорости обработки данных. Таким образом, становиться возможным, компенсировать уменьшение скорости обработки данных, причиной которой является сокращение количество составляющих несущих.

Более того, в данном варианте осуществления, время подтверждения получение запроса о передаче абонентского соединения в целевой базовой станции регулируется таким образом, чтобы исключить или компенсировать уменьшение скорости обработки данных, в связи с сокращением количества составляющих несущих. Также возможно уменьшить возможность сбоя в работе, который может возникнуть, как, например, при доставке контента, в связи с уменьшением скорости обработки данных.

Хотя предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения подробно описаны со ссылкой на прилагаемые чертежи, настоящее изобретение этим не ограничивается. Необходимо иметь в виду, что специалистам в данной области техники очевидны различные его модификации, комбинации, подкомбинации и изменения, которые могут возникнуть в зависимости от конструктивных требований и других факторов в той части, в которой они находятся в объеме прилагаемой формулы изобретения или ее эквивалентов.

Перечень ссылочных позиций

1 Система радиосвязи

100, 300, 500 Абонентская станция

110 Блок радиосвязи (абонентская станция)

160, 360, 560 Блок управления (абонентская станция)

200, 400, 600 Базовая станция

210 Блок радиосвязи (базовая станция)

280, 480, 680 Блок управления (базовая станция).

Похожие патенты RU2553973C2

название год авторы номер документа
ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ И СПОСОБ СВЯЗИ 2010
  • Такано Хироаки
  • Сакода Казуюуки
RU2677684C2
УСТРОЙСТВО СВЯЗИ И БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ 2010
  • Мориока Юити
  • Такано Хироаки
  • Савай Рё
RU2693845C2
СПОСОБ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ И СИСТЕМА РАДИОСВЯЗИ 2010
  • Мориока Юити
  • Такано Хироаки
  • Савай Рё
RU2559199C2
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧЕЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ УСТРОЙСТВО, БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ И СИСТЕМА РАДИОСВЯЗИ 2011
  • Такано Хироаки
RU2540281C2
СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ УСТРОЙСТВО И СИСТЕМА РАДИОСВЯЗИ 2010
  • Такано Хироаки
  • Мориока Юити
  • Саваи Рё
RU2557558C2
СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ УСТРОЙСТВО И СИСТЕМА РАДИОСВЯЗИ 2010
  • Такано Хироаки
  • Мориока Юити
  • Саваи Рё
RU2697188C2
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ХЭНДОВЕРОМ, БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ РАДИОСВЯЗИ И МОБИЛЬНАЯ СТАНЦИЯ 2008
  • Иши Минами
  • Накамура Такехиро
RU2491766C2
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ, СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ И СИСТЕМА РАДИОСВЯЗИ 2010
  • Саваи Рё
  • Такано Хироаки
RU2563584C2
УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ, УСТРОЙСТВО РАДИОСВЯЗИ, СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ И СПОСОБ РАДИОСВЯЗИ 2015
  • Кимура Рёта
  • Саваи Рё
  • Утияма Хиромаса
  • Фуруити Сё
RU2697260C2
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ УСТРОЙСТВО 2018
  • Ютино, Тоору
  • Такахаси, Хидеаки
RU2776679C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 553 973 C2

Реферат патента 2015 года СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ АБОНЕНТСКОГО СОЕДИНЕНИЯ, АБОНЕНТСКАЯ СТАНЦИЯ, БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ И СИСТЕМА РАДИОСВЯЗИ

Группа изобретений относится к радиосвязи. Техническим результатом является выполнение передачи абонентского соединения в случае агрегирования несущих, не оказывая при этом значительного влияния на существующую систему или устройство. Согласно вариантам осуществления, базовая станция включает в себя блок радиосвязи, выполненный с возможностью установления радиосвязи с терминалом мобильной связи с использованием множества составляющих несущих. Базовая станция дополнительно включает в себя блок управления, выполненный с возможностью передачи на терминал мобильной связи команды на сокращение множества составляющих несущих до одной перед передачей связи между терминалом мобильной связи и базовой станцией на другую базовую станцию. 4 н. и 15 з.п. ф-лы, 15 ил.

Формула изобретения RU 2 553 973 C2

1. Базовая станция, содержащая:
блок радиосвязи, выполненный с возможностью установления радиосвязи с терминалом мобильной связи с использованием множества составляющих несущих; и
блок управления, выполненный с возможностью определения необходимости передачи связи на основании отчета об измерениях, принимаемых от терминала мобильной связи, и передачи на терминал мобильной связи команды на сокращение множества составляющих несущих до одной после определения необходимости передачи связи и перед направлением данных, адресованных терминалу мобильной связи, на целевую базовую станцию.

2. Базовая станция по п. 1, в которой блок управления дополнительно выполнен с возможностью увеличения пропускной способности связи между терминалом мобильной связи и базовой станцией перед передачей команды на сокращение множества составляющих несущих до одной.

3. Базовая станция по п. 2, в котором блок управления дополнительно выполнен с возможностью передачи команды на терминал мобильной связи на увеличение множества составляющих несущих, используемых между базовой станцией и терминалом мобильной связи, для увеличения пропускной способности.

4. Базовая станция по п. 2, в которой блок управления дополнительно выполнен с возможностью увеличения одного или более ресурсных блоков, подлежащих выделению терминалу мобильной связи, по меньшей мере на одной составляющей несущей из множества составляющих несущих для увеличения пропускной способности.

5. Базовая станция по п. 1, в которой блок управления дополнительно выполнен с возможностью регулирования момента времени передачи связи для компенсации уменьшения пропускной способности, вызванной сокращением множества составляющих несущих до одной.

6. Базовая станция по п. 5, характеризующаяся тем, что выполнена с возможностью определения момента времени передачи связи на основании вероятности успешного осуществления произвольного доступа.

7. Терминал мобильной связи, содержащий:
блок радиосвязи, выполненный с возможностью установления радиосвязи с базовой станцией с использованием множества составляющих несущих; и
блок управления, выполненный с возможностью передачи на базовую станцию отчета об измерениях, при этом базовая станция выполнена с возможностью определения необходимости передачи связи на основании отчета об измерениях, и приема от базовой станции команды на сокращение множества составляющих несущих до одной после определения базовой станцией необходимости передачи связи и перед осуществлением мобильным терминалом связи произвольного доступа к целевой базовой станции.

8. Терминал мобильной связи по п. 7, в котором блок управления дополнительно выполнен с возможностью возобновления использования множества составляющих несущих после завершения передачи связи.

9. Терминал мобильной связи по п. 7, в котором блок управления дополнительно выполнен с возможностью приема команды от базовой станции на увеличение пропускной способности связи между терминалом мобильной связи и базовой станцией перед приемом команды на сокращение множества составляющих несущих до одной.

10. Терминал мобильной связи по п. 9, в котором команда от базовой станции на увеличение пропускной способности предписывает блоку управления увеличить множество составляющих несущих, используемых для связи между базовой станцией и терминалом мобильной связи.

11. Терминал мобильной связи по п. 7, характеризующийся тем, что выполнен с возможностью определения момента времени передачи связи на основании возможности успешного осуществления произвольного доступа.

12. Система связи, содержащая:
первую базовую станцию, включающую в себя:
блок радиосвязи, выполненный с возможностью установления радиосвязи с терминалом мобильной связи с использованием множества составляющих несущих, и
первый блок управления, выполненный с возможностью определения необходимости передачи связи на основании отчета об измерениях, принимаемых от терминала мобильной связи, и передачи на терминал мобильной связи команды на сокращение множества составляющих несущих до одной после определения необходимости передачи связи и перед направлением данных, адресованных терминалу мобильной связи, на вторую базовую станцию;
терминал мобильной связи, включающий в себя:
второй блок управления, выполненный с возможностью сокращения множества составляющих несущих до одной после приема команды от первой базовой станции и перед осуществлением мобильным терминалом связи произвольного доступа ко второй базовой станции.

13. Система связи по п. 12, в которой второй блок управления дополнительно выполнен с возможностью возобновления использования множества составляющих несущих после завершения передачи связи.

14. Система связи по п. 12, в которой первый блок управления дополнительно выполнен с возможностью увеличения пропускной способности связи между терминалом мобильной связи и базовой станцией перед передачей команды на сокращение множества составляющих несущих до одной.

15. Система связи по п. 14, в которой первый блок управления дополнительно выполнен с возможностью передачи на терминал мобильной связи команды на увеличение множества составляющих несущих, используемых для связи между базовой станцией и терминалом мобильной связи, для увеличения пропускной способности.

16. Система связи по п. 14, в которой первый блок управления дополнительно выполнен с возможностью увеличения одного или более ресурсных блоков, подлежащих выделению терминалу мобильной связи, по меньшей мере на одной составляющей несущей из множества составляющих несущих для увеличения пропускной способности.

17. Система связи по п. 13, в которой первый блок управления дополнительно выполнен с возможностью регулирования момента времени передачи связи для компенсации уменьшения пропускной способности, вызванной сокращением множества составляющих несущих до одной.

18. Система связи по п. 17, характеризующаяся тем, что выполнена с возможностью определения момента времени передачи связи на основании вероятности успешного осуществления произвольного доступа.

19. Энергонезависимый машиночитаемый носитель, содержащий хранящиеся на нем инструкции, которые при исполнении процессором базовой станции вызывают выполнение процессором:
установления радиосвязи с терминалом мобильной связи с использованием множества составляющих несущих;
определения необходимости передачи связи на основании отчета об измерениях, принимаемых от терминала мобильной связи, и
передачи на терминал мобильной связи команды на сокращение множества составляющих несущих до одной после определения необходимости передачи связи и перед направлением данных, адресованных терминалу мобильной связи, на целевую базовую станцию.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2015 года RU2553973C2

Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. 1921
  • Богач Б.И.
SU3A1
ОСВОБОЖДЕНИЕ В ФИЗИЧЕСКИХ КАНАЛАХ В ОБЩЕМ ПАКЕТНОМ РАДИООБСЛУЖИВАНИИ 1998
  • Лепписаари Арто
  • Хямяляйнен Яри
RU2212109C2
Топчак-трактор для канатной вспашки 1923
  • Берман С.Л.
SU2002A1
Колосоуборка 1923
  • Беляков И.Д.
SU2009A1
Станок для изготовления деревянных ниточных катушек из цилиндрических, снабженных осевым отверстием, заготовок 1923
  • Григорьев П.Н.
SU2008A1
Колосоуборка 1923
  • Беляков И.Д.
SU2009A1

RU 2 553 973 C2

Авторы

Такано Хироаки

Сакода Казуюуки

Даты

2015-06-20Публикация

2010-12-02Подача