Способ и устройство для активации и деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки терминала

Авторы патента:


Способ и устройство для активации и деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки терминала
Способ и устройство для активации и деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки терминала
Способ и устройство для активации и деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки терминала
Способ и устройство для активации и деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки терминала
Способ и устройство для активации и деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки терминала
Способ и устройство для активации и деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки терминала
Способ и устройство для активации и деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки терминала
Способ и устройство для активации и деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки терминала
Способ и устройство для активации и деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки терминала
Способ и устройство для активации и деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки терминала

 


Владельцы патента RU 2589365:

СОНИ КОРПОРЕЙШН (JP)

Изобретение относится к области передачи данных и, в частности, к способу и устройству для активации и деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки оборудования пользователя. Устройство содержит обрабатывающую схему, выполненную с возможностью конфигурирования множества вторичных ячеек для объединения несущих и активации/деактивации по меньшей мере одной из множества вторичных ячеек на основе сочетания неявного подхода и явного подхода. При этом обрабатывающая схема дополнительно выполнена с возможностью активации/деактивации по меньшей мере одной из множества вторичных ячеек в соответствии с сигналом управления активацией/деактивацией уровня MAC, содержащим множество битов, каждый из которых указывает на состояние активации/деактивации вторичной ячейки с определенным индексом ячейки. Технический результат заключается в возможности активации или деактивации в соответствии с количеством волн составляющих несущих, которые цепь RF терминала может одновременно принимать, тем самым снижая потребление электричества терминалом, а также исключаются прерывания при передаче данных. 6 н. и 18 з.п. ф-лы, 15 ил.

 

Область техники, к которой относится изобретение

Заявка относится к области передачи данных и, в частности, к способу и устройству для активации и деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки оборудования пользователя.

Уровень техники

Будущая система LTE-A (Усовершенствованное долгосрочное развитие) будет поддерживать полосу пропускания передачи данных вплоть до 100 МГц, в то время как максимальная полоса пропускания, поддерживаемая стандартом LTE (Долгосрочное развитие), составляет 20 МГц. Таким образом, для достижения более широкой полосы пропускания, требуется объединять множество несущих. Объединение несущих (CA) представляет собой технологию объединения множества несущих для комбинированной передачи, в соответствии с предложением 3GPP (Проект партнерства 3-го поколения), для удовлетворения требований более широкой полосы пропускания передачи будущих мобильных систем. Объединение несущих может быть подразделено на последовательное объединение несущих и непоследовательное объединение несущих, на основе положений несущих, объединяемых по спектру. LTE-A будет поддерживать оба эти сценария CA. При вводе технологии CA 3GPP также рассматривает возможность обеспечения обратной совместимости, что означает, что оборудование пользователя (UE), поддерживающее CA, и UE, не поддерживающее CA, будут одновременно существовать в течение длительного времени в будущем. UE, поддерживающие CA, могут быть соединены со множеством составляющих несущих (CC) одновременно, и UE, не поддерживающие CA, могут быть соединены только с определенной CC.

На фиг. 1, 2 и 3 иллюстрируются сценарии приложения в соответствии с настоящей заявкой. Эти 3 сценария приложения, как показано, являются предпочтительными сценариями развития для объединения несущих, и представляют 3 типичных примера применения объединения несущих. На фиг. 1 зоны покрытия ячеек, соответствующих несущим F1 и F2, по существу, совпадают, то есть, F1 и F2 обеспечивают зоны покрытия областей, подобные друг другу. F1 и F2 могут быть размещены в одной и той же полосе несущих, что представляет собой типичный сценарий последовательного CA. На каждой из фиг. 2 и 3 показаны примеры непоследовательного CA, при котором F1 и F2 могут быть размещены в разных полосах несущих. Ячейка, соответствующая F1, используется для обеспечения перекрытия, а ячейка, соответствующая F2, используется для улучшения пропускной способности. Разница между фиг. 2 и фиг. 3 состоит в том, что на фиг. 3 антенна ячейки, соответствующая F2, направлена на область кромки ячейки, соответствующей F1, поэтому, сценарий применения по фиг. 3 может существенно улучшить пропускную способность области кромки ячейки, соответствующей F1.

Для упрощения управления беспроводными ресурсами в соответствии со сценариями CA в LTE-A вводится концепция "первичной частоты". В соответствии с этим, ячейка, соответствующая первичной частоте, называется "первичной ячейкой". Когда UE имеет высокие требования к пропускной способности данных, оно может войти в режим передачи CA, и, таким образом, для UE должна быть выделена новая составляющая несущая (CC), то есть, должна быть предусмотрена вторичная ячейка для UE. В режиме работы CA, для поддержания потребления энергии UE на нормальном уровне вводят механизм для активации и деактивации нисходящего канала вторичной ячейки. Когда вторичная ячейка деактивирована, UE не принимает соответствующую информацию канала управления (PDCCH или PDSCH) и не должно измерять качество канала. Когда вторичная ячейка активирована, выполняется обратная работа, то есть, UE принимает соответствующую информацию канала управления. Следует ли активировать или деактивировать нисходящий канал передачи данных соответствующей вторичной ячейки, определяется с помощью передачи сигнала управления (элемента управления) на уровне управления доступом к среде (MAC), передаваемого базовой станцией, или нисходящий канал передачи данных вторичной ячейки может быть деактивирован, используя неявный подход с помощью таймера.

Для активации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки наиболее естественные подходы к обработке включают в себя два типа. Один из подходов активации аналогичен активации нисходящего канала передачи данных, то есть, команда активации может быть передана в явном виде для активации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки. Такая явно переданная команда может быть передана вместе с командой для активации нисходящего канала передачи данных вторичной ячейки. В качестве альтернативы, восходящий канал передачи данных вторичной ячейки может быть активирован отдельно, когда увеличивается количество данных, передаваемых по восходящему каналу передачи данных. Другой подход при активации восходящего канала передачи данных представляет собой неявный подход. Другими словами, когда нисходящий канал передачи данных вторичной ячейки активируется, восходящий канал передачи данных, соответствующий этому нисходящему каналу передачи данных, активируется одновременно. Таким образом, не требуется явная передача команды активации восходящего канала передачи данных.

Преимущество использования явной передачи команды состоит в том, что для UE, имеющего только одну RF цепь, полоса пропускания передачи может быть отрегулирована как сумма полос передачи активируемых ячеек вместо ее установки как сумма полос пропускания всех ячеек, выделенных для UE (количество всех ячеек, выделенных для UE, больше или равно количеству активированных ячеек). Таким образом, потребление энергии UE может быть дополнительно сокращено. Недостаток использования явной команды состоит в том, что когда требуется активировать восходящий канал передачи новой вторичной ячейки, задержка, необходимая для регулировки полосы пропускания RF, может привести к прерыванию передачи данных или потере данных в течение периода времени задержки. Кроме того, использование явных сигналов управления уровня MAC может увеличить количество соответствующей информации управления.

Преимущество использования неявных команд состоит в том, что количество информации управления уровня MAC не увеличивается, а процесс передачи и обработки сигналов управления подразумевается. Недостаток использования неявной команды состоит в том, что для UE, имеющего только одну цепь RF, полоса пропускания передачи представляет собой сумму полос пропускания всех его ячеек, независимо от того, является ли вторичная ячейка (ячейки) активированной или нет. Таким образом, потребление энергии UE увеличивается. Одновременно с этим, преимущество этого состоит в том, что, когда восходящий канал передачи новой вторичной ячейки активируется, полосу пропускания передачи не требуется регулировать, и, таким образом, в результате, не возникает перерыв передачи данных и потеря пакетов данных.

Следует отметить, что, в настоящей заявке так называемые восходящий и нисходящий каналы передачи данных могут быть скоррелированы друг с другом на основе системной информации блока 2 (SIB2) (то есть, корреляция на основе ячейки), или могут быть скоррелированы на основе UE.

Как можно видеть из представленного выше, в UE, имеющем только одну цепь RF, потребление энергии и прерывание при передаче данных представляют собой две основных проблемы, которые не могут быть решены одновременно при использовании описанных выше подхода явной передачи команды или подхода неявной передачи команды.

Раскрытие изобретения

Ниже представлена упрощенная сущность настоящего изобретения для обеспечения основного понимания некоторых аспектов изобретения. Эта сущность изобретения не является исчерпывающим раскрытием. Она не предназначена для идентификации ключевых или критических элементов раскрытия, или для ограничения объема раскрытия. Ее единственное назначение состоит в том, чтобы представить некоторые концепции в упрощенной форме, в качестве предисловия к более подробному описанию изобретения, которое представлено ниже.

Изобретение направлено на решение описанной выше задачи предшествующего уровня техники. Подход при активации или деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE определяется по количеству CC, которые могут быть приняты одновременно через RF цепь UE, для экономии потребляемой энергии UE и исключения прерывания при его передаче данных.

В соответствии с одним аспектом изобретения, предусмотрен способ активации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки для оборудования пользователя, включающий в себя этапы, на которых: определяют количество составляющих несущих, принимаемых одновременно по радиочастотной цепи для оборудования пользователя; определяют способ активации, используемый для активации восходящего канала передачи данных, в соответствии с количеством составляющих несущих; и передают сообщение, которое содержит требуемый способ при активации.

В соответствии с другим аспектом изобретения, предложен способ деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки для оборудования пользователя, включающий в себя этапы, на которых: определяют количество составляющих несущих, принимаемых одновременно по радиочастотной цепи для оборудования пользователя; определяют способ деактивации, используемый для деактивации восходящего канала передачи данных, в соответствии с количеством составляющих несущих; и передают сообщение, содержащее требуемый способ деактивации.

В соответствии с еще одним аспектом изобретения, предложено устройство для активации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки для оборудования пользователя, включающее в себя: первый модуль определения количества составляющих несущий для определения количества составляющих несущих, принимаемых одновременно по радиочастотной цепи для оборудования пользователя; модуль определения способа активации для определения способа активации, используемого для активации восходящего канала, в соответствии с количеством составляющих несущих; и первый модуль передачи сообщения для передачи сообщения, содержащего требуемый способ активации.

В соответствии с еще одним аспектом изобретения предложено устройство деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки для оборудования пользователя, включающее в себя: второй модуль определения количества составляющих несущих для определения количества составляющих несущих, принимаемых одновременно по радиочастотной цепи для оборудования пользователя; модуль определения способа активации для определения способа деактивации, используемого для деактивации восходящего канала, в соответствии с количеством составляющих несущих; и второй модуль передачи сообщения для передачи сообщения, содержащего требуемый способ деактивации.

В соответствии с еще одним аспектом изобретения, предложен способ активации восходящего канала вторичной ячейки для оборудования пользователя, включающий в себя этапы, на которых: принимают сообщение, содержащее способ активации; и активируют восходящий канал передачи в соответствии с указанным способом активации.

В соответствии с еще одним аспектом изобретения, предложен способ деактивации восходящего канала вторичной ячейки для оборудования пользователя, включающий в себя этапы, на которых: принимают сообщение, содержащее способ деактивации; и деактивируют восходящий канал в соответствии с указанным способом деактивации.

В соответствии с еще одним аспектом изобретения, предложено устройство для активации восходящего канала вторичной ячейки для оборудования пользователя, включающее в себя: первый модуль приема для приема сообщения, содержащего способ активации; и модуль активации для активации восходящего канала в соответствии со способом активации.

В соответствии с еще одним аспектом изобретения предложено устройство деактивации восходящего канала вторичной ячейки для оборудования пользователя, включающее в себя: второй модуль приема для приема сообщения, содержащего способ деактивации; и модуль деактивации для деактивации восходящего канала в соответствии с указанным способом деактивации.

Кроме того, вариант осуществления настоящего изобретения обеспечивает компьютерную программу для реализации представленных выше способов.

Кроме того, вариант осуществления изобретения обеспечивает компьютерный программный продукт в виде считываемого компьютером носителя информации, на котором записаны компьютерные программные коды для описанных выше способов.

Описанные выше и другие преимущества раскрытия могут быть более понятны со ссылкой на лучший способ выполнения изобретения совместно с приложенными чертежами.

Краткое описание чертежей

Представленные выше и другие цели, свойства и преимущества вариантов осуществления раскрытия будут более понятны со ссылкой на представленное ниже описание, совместно с приложенными чертежами, на которых идентичные или похожие компоненты обозначены идентичными или похожими номерами ссылочных позиций. Кроме того, компоненты, представленные на чертежах, являются только иллюстрацией принципов раскрытия. На чертежах:

на фиг. 1 показана схема, представляющая первый сценарий CA в соответствии с предшествующим уровнем техники;

на фиг. 2 показана схема, представляющая второй сценарий CA в соответствии с предшествующим уровнем техники;

на фиг. 3 показана схема, представляющая третий сценарий CA в соответствии с предшествующим уровнем техники;

на фиг. 4 показана блок-схема последовательности операций, представляющая способ активации базовой станцией восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE в соответствии с вариантом осуществления изобретения;

на фиг. 5 показана блок-схема последовательности операций, представляющая способ активации базовой станцией восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE в соответствии с другим вариантом осуществления изобретения;

на фиг. 6 показана блок-схема последовательности операций, представляющая способ активации базовой станцией восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE в случае перекрестного планирования;

на фиг. 7 показана блок-схема последовательности операций, представляющая способ деактивации базовой станцией восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE в соответствии с вариантом осуществления изобретения;

на фиг. 8 показана блок-схема последовательности операций, представляющая способ деактивации базовой станцией восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE в соответствии с другим вариантом осуществления изобретения;

на фиг. 9 представлено устройство формирования восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE в соответствии с вариантом осуществления изобретения;

на фиг. 10 представлено устройство деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE в соответствии с вариантом осуществления изобретения;

на фиг. 11 показана блок-схема последовательности операций, представляющая способ активации UE восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE в соответствии с вариантом осуществления изобретения;

на фиг. 12 показана блок-схема последовательности операций, представляющая способ деактивации UE восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE в соответствии с вариантом осуществления изобретения;

на фиг. 13 схематично показана блок-схема представляющая устройство формирования восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE в соответствии с вариантом осуществления изобретения;

на фиг. 14 схематично показана блок-схема представляющая устройство деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE в соответствии с вариантом осуществления изобретения; и

на фиг. 15 схематично показана блок-схема представляющая структуру компьютера, реализующего варианты осуществления раскрытия.

Осуществление изобретения

Некоторые варианты осуществления настоящего раскрытия будут описаны ниже со ссылкой на приложенные чертежи. Следует отметить, что элементы и/или свойства, показанные на чертежах или раскрытые в вариантах осуществления, могут быть скомбинированы с элементами и/или свойствами, показанными на одном или больше других чертежах или в вариантах осуществления. Следует дополнительно отметить, что некоторые детали, относящиеся к одним и тем же компонентам и/или процессам, независимо от раскрытия, или хорошо известные в области техники, исключены для ясности и краткости описания.

На фиг. 4 представлен способ активации базовой станции восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE в соответствии с вариантом осуществления изобретения, как описано ниже.

Как показано на фиг. 4, на этапе 402 определяют количество CC, которые могут быть одновременно приняты через цепь RF UE. На этапе 404 подход при активации, для активации восходящего канала передачи данных, определяют на основе количества CC. На этапе 406 определяют, является ли используемый в данное время подход при активации и подход при активации, определенный на этапе 404, оба неявными подходами при активации. Если любой из используемого в настоящее время подхода при активации и подхода при активации, определенного на этапе 404, являются явно выраженными подходами при активации (Нет на этапе 406), сообщение, обозначающее, определенный подход при активации, передают на этапе 408. Если используемый в настоящее время подход при активации и подход при активации, определенный на этапе 404, оба являются неявными подходами активации (Да на этапе 406), предпочтительно не передавать сообщение, обозначающее определенный подход при активации.

В варианте осуществления, если используемый в настоящее время подход при активации представляет собой неявный подход при активации, и подход при активации, определенный для использования, представляет собой явно выраженный подход при активации, или если используемый в настоящее время подход при активации представляет собой явно выраженный подход при активации, и подход при активации, определенный для использования, представляет собой явно выраженный подход при активации, или если используемый в настоящее время подход при активации представляет собой явно выраженный подход при активации, и подход при активации, определенный для использования, представляет собой неявный подход при активации, передают сообщение, обозначающее определенный подход при активации. Если используемый в настоящее время подход при активации и подход при активации, определенный для использования, оба являются неявными подходами при активации, предпочтительно, не передавать сообщение, обозначающее определенный подход при активации. Таким образом, сообщение, обозначающее определенный подход при активации подход при активации, передают в соответствии с необходимостью.

Сообщение может представлять собой сигналы управления уровня MAC, передаваемые базовой станцией. Конечно, сообщение может быть передано в качестве альтернативы с помощью UE.

Ниже, со ссылкой на фиг. 5, будет описан способ активации базовой станцией восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE, в соответствии с другим вариантом осуществления изобретения.

Как показано на фиг. 5, на этапе 502 определяют количество CC, которые могут быть одновременно приняты через RF цепь UE. На этапе 504 определяют, является ли количество CC большим 1. Если данные только одной CC могут быть приняты по радиочастотной цепи (Нет на этапе 504), на этапе 506, восходящий канал передачи данных вторичной ячейки, соответствующей частоте, активируют, используя явно выраженный подход при активации после активации нисходящего канала передачи данных вторичной ячейки. Другими словами, определяют, является ли восходящий канал вторичной ячейки активированным, на основе требований к передаче данных. В примере, в котором только данные одной CC принимают по определенной радиочастотной цепи, для режима междучастотного CA, используются две CC, где центральная частота одной CC составляет приблизительно 800 МГц, и центральная частота другой CC находится на частоте 2ГГц; UE имеет две RF цепи, где одна RF цепь соответствует частоте 800 МГц, и другая RF цепь соответствует частоте 2 ГГц. В другом примере, в котором только данные одной CC принимают по определенной радиочастотной цепи, для внутричастотного режима CA, используют две CC, где центральные частоты обеих CC находятся на 800 МГц; UE имеет две RF цепи, и каждая из этих двух CC может быть выделена, соответственно, соответствующей одной из двух RF цепей.

На этапе 508 передают сообщение, обозначающее, что на описанном выше этапе был определен подход при явной активации. В случае требования передачи данных команду явно выраженной активации передают на этапе 510, и UE активирует восходящий канал передачи данных в ответ на команду явно выраженной активации (этап UE562).

Что касается режима передачи CA, UE не требуется использовать симметричную передачу. Таким образом, использование нисходящего канала передачи данных несущей (ячейки) для передачи не обязательно означает, что соответствующая несущая (ячейка) восходящего канала передачи требуется для передачи. В процессе перехода вторичной ячейки из деактивированного состояния в активированное состояние, поскольку только одну несущую частоту выделяют для одной RF цепи, влияние на другие RF цепи не будет оказано. Таким образом, часть передачи RF цепи восходящего канала передачи данных (соединение восходящего канала передачи данных) может быть активирована, когда это требуется, что позволяет дополнительно сэкономить потребление энергии. Таким образом, передача данных UE не прерывается, и потребление энергии UE уменьшается.

Если определенная RF цепь выделяется для одновременного приема данных множества CC (Да на этапе 504), подход при активации для активации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки, соответствующей множеству CC, определяют на основе конкретного сценария. В примере, в котором определенную RF цепь выделяют для одновременного приема данных множества CC, для внутричастотного режима CA, используют две CC и центральные частоты обеих CC составляют 800 МГц; UE имеет только одну цепь RF и в это время две CC выделяют для RD цепи. На этапе 512 определяют частоту активируемого восходящего канала передачи данных. Затем, на этапе 514, определяют, активировано ли использование неявного подхода при активации или явно выраженного подхода при активации, на основе частоты активируемого восходящего канала передачи данных.

Предпочтительно, пороговое значение частоты может быть заранее определено. Когда определенная частота выше, чем пороговое значение (Да на этапе 514), определяют использовать неявный подход при активации для восходящего канала передачи данных на этапе 516.

В частности, подход при активации может быть определен на основе типа услуги и количества данных, предоставляемых UE. Если услуга, предоставляемая UE, представляет собой услугу такого типа, как пакетная передача данных или если количество данных велико, что означает, что операция динамической активации (или деактивации) будет часто выполняться в течение относительно ограниченного времени, прерывание при передаче данных в результате часто выполняемых операций активации, будет неприемлемым. В это время полосу пропускания передачи RF цепи регулируют так, чтобы она составляла сумму полос пропускания всех ячеек, что означает, что используется неявный режим активации, для активации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки.

На этапе 518 определяют, используется ли в настоящее время неявный подход при активации. Если в настоящее время используется неявный подход при активации (Да на этапе 518), сообщение, содержащее неявный подход при активации, не должно быть передано.

Если в настоящее время используется явно выраженный подход при активации (Нет на этапе 518), сообщение, содержащее неявный подход при активации, передают на этапе 520. Например, может быть передан сигнал управления уровнем MAC через сеть для активации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки.

Если UE находит, что нисходящий канал передачи данных вторичной ячейки активирован (этап UE564), также активируется восходящий канал передачи данных вторичной ячейки (UE566). Другими словами, в ответ на активацию нисходящего канала передачи, UE активирует соответствующий восходящий канал передачи. Кроме того, при использовании неявного подхода при активации также можно исключить нагрузку при передаче команд явно выраженной активации, которая необходима для частой активации.

Если частота меньше, чем пороговое значение (Нет на этапе 514), определяют использование явно выраженного подхода при активации на этапе 522.

В частности, если в это время услуга, выполняемая UE, не является услугой пакетной передачи данных или, если количество данных невелико, операция динамической активации (или деактивации), не будет выполняться часто. В это время, для уменьшения потребления энергии UE, полосу пропускания передачи RF цепи регулируют так, чтобы она составляла сумму полос пропускания активированных ячеек, что означает, что в такой ситуации используется явно выраженный подход при активации для активации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки.

Предпочтительно, частота активации может быть определена на основе типа услуги и/или количества данных, передаваемых UE. Предпочтительно, UE может собирать соответствующую информацию (в отношении количества данных, предназначенных для передачи по восходящему каналу передачи, и типа услуги, и т.д.) и передавать эти данные в базовую станцию. Базовая станция определяет, какой подход при активации следует использовать. Или определение может быть выполнено с помощью UE, на основе собранной информации, и результат решения может быть передан, как уведомление, в базовую станцию.

На этапе 524 передают сообщение, содержащее явно выраженный подход при активации. Затем, на этапе 526, передают команду явно выраженной активации (например, информацию управления, передаваемую через уровень MAC), в соответствии с требованиями услуги, для активации восходящего канала передачи данных ячейки (UE568).

На этапе 528 выполняют оценку периода времени, необходимого для регулирования восходящего канала передачи. В частности, оценивается время начала и длительность периода времени, необходимого для регулирования восходящего канала передачи данных. На этапе 530 блок ресурса беспроводной передачи данных не выделяют для UE в течение этого периода времени.

В частности, повторное регулирование полосы пропускания передачи из-за операции активации может неизбежно привести к прерыванию передачи данных или к потере данных. Для уменьшения потери данных может использоваться следующий способ оптимизации: поскольку при использовании подхода явно выраженной активации команду активации передают из базовой станции, базовая станция может прогнозировать, когда полосу пропускания передачи RF цепи UE требуется отрегулировать, и может заранее выполнить оценку времени, которое потребуется для регулирования (обычно не больше чем 1 мс). Для исключения потери данных в течение этого периода времени, базовая станция может регулировать алгоритм выделения ресурсов планировщика таким образом, что ни один блок ресурса беспроводной передачи данных не будет выделен в UE в течение этого периода времени. Таким образом, могут быть исключены потери данных, из-за явно выраженного подхода.

В варианте осуществления решения неявный подход при активации может быть установлен, как принятый по умолчанию подход при активации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки. Когда базовая станция определяет использовать явно выраженный подход при активации и передает команду на явно выраженный подход, может быть определено, что явно выраженный подход при активации используется для активации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки, и явно выраженный подход при активации может поддерживаться до отключения вторичной ячейки.

В случае перекрестного планирования в CA, в PDCCH определенной ячейки, может быть обозначена передача данных PDSCH других ячеек.

Что касается фиг. 6, ниже будет описан способ активации, выполняемой базовой станцией, соединенной по восходящему каналу передачи данных с вторичной ячейкой UE в случае перекрестного планирования.

Как показано на фиг. 6, после этапа 524 или 508, может быть передана авторизация на передачу по восходящему каналу данных через восходящий канал передачи данных. На этапе 532 определяют, содержит ли авторизация передачи поле индикатора несущей. Если авторизация передачи содержит поле индикатора несущей (Да на этапе 532), восходящий канал передачи, соответствующий полю индикатора несущей, активируется на этапе 534. Если авторизация передачи не содержит поля индикатора несущей (Нет на этапе 532), восходящий канал передачи, соответствующий нисходящему каналу передачи, активируется на этапе 536.

В частности, если UE принимает через ячейку (которая может быть первичной ячейкой или вторичной ячейкой) авторизацию на передачу по восходящему каналу передачи данных, содержащему поле индикатора несущей (CIF) для другой вторичной ячейки (обозначена CIF), восходящий канал передачи данных обозначенной вторичной ячейки активируется неявно. Если UE не может принять авторизацию передачи данных по восходящему каналу передачи через ячейку, восходящий канал передачи данных вторичной ячейки, через который была получена авторизация передачи восходящего канала передачи, активируется неявно. Другими словами, восходящий канал передачи данных, соответствующий нисходящему каналу передачи данных, активируется неявно. Здесь восходящий канал передачи и нисходящий канал передачи данных могут быть скоррелированы на основе блока 2 системной информации (SIB2) (то есть, корреляция на основе ячейки), или могут быть скоррелированы на основе UE.

В случае, когда UE имеет множество вторичных ячеек, неявные и явно выраженные подходы активации могут одновременно присутствовать в системе передачи данных. Например, явно выраженный подход при активации в настоящее время используется для активации восходящих каналов передачи данных всех вторичных ячеек, выделенных для UE. Авторизацию передачи восходящего канала передачи получают для любой из этих вторичных ячеек. В это время восходящий канал передачи, который получает авторизацию передачи восходящего канала передачи (в случае, когда отсутствует CIF) активируется неявно. Или восходящий канал передачи данных одной из этих вторичных ячеек активируется неявно на основе показателя CIF; в то время как для других вторичных ячеек, используется открытый подход при активации.

Со ссылкой на фиг. 7, ниже будет описан способ деактивации базовой станцией восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE в соответствии с вариантом осуществления изобретения.

Как показано на фиг. 7, на этапе 702 определяют количество CC, которое может быть принято одновременно через RF цепь UE. На этапе 704 определяют подход, используемый для деактивации восходящего канала передачи, на основе количества CC.На этапе 706 определяют, является ли используемый в настоящее время подход при деактивации и подход при деактивации, определенный на этапе 704, оба неявными подходами при деактивации. Если один из используемых в настоящее время подхода при деактивации и подхода при деактивации, определенных на этапе 704, представляет собой явно выраженный подход при деактивации (Нет на этапе 706), сообщение, содержащее заданный подход при деактивации, передают на этапе 708. Если используемый в настоящее время подход при деактивации и подход при деактивации, определенный на этапе 704, оба являются неявными подходами деактивации (Да на этапе 706), сообщение, содержащее определенный подход при деактивации, не требуется передавать.

В варианте осуществления, если используемый в настоящее время подход при деактивации представляет собой неявный подход при деактивации, и подход к при деактивации, определенный для использования, представляет собой явно выраженный подход при деактивации, или если используемый в настоящее время подход при деактивации представляет собой явно выраженный подход при деактивации, и подход при деактивации, определенный для использования, представляет собой явно выраженный подход при деактивации, или если используемый в настоящее время подход при деактивации представляет собой явно выраженный подход при деактивации, и подход при деактивации, определенный для использования, представляет собой неявный подход при деактивации, передают сообщение, содержащее определенный подход при деактивации. Если используемый в настоящее время подход при деактивации и подход при деактивации, определенный для использования, оба являются неявными подходами при деактивации, сообщение, содержащее определенный подход при деактивации, предпочтительно не будет передано. Таким образом, сообщение, содержащее определенный подход при деактивации, будет передано, если необходимо.

Переданное сообщение может представлять собой сигнал управления уровнем MAC из базовой станции. Или сообщение может быть передано UE.

Со ссылкой на фиг. 8 ниже будет описан способ деактивации, выполняемый базовой станцией восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE, в соответствии с другим вариантом осуществления изобретения.

На фиг. 8 представлен этап 802, на котором определяют количество CC, которые могут быть приняты одновременно RF цепью UE. На этапе 804 определяют, является ли количество CC больше 1. Если данные только одной CC могут быть приняты по радиочастотной цепи (Нет на этапе 804), на этапе 806 определяют использование неявного подхода при деактивации. Таким образом, восходящий канал передачи данных вторичной ячейки, соответствующей частоте, деактивируют, используя неявный подход при активации после деактивации нисходящего канала передачи данных вторичной ячейки. Другими словами, восходящий канал передачи данных вторичной ячейки деактивируют, когда деактивируется нисходящий канал передачи данных вторичной ячейки. В примере, в котором только данные одной CC принимают по определенной радиочастотной цепи, для межчастотного режима CA, используются две CC, где центральная частота одной из CC установлена на 800 МГц, и центральная частота другой из CC установлена на 2 ГГц; UE имеет две RF цепи, где одна RF цепь соответствует частоте 800 МГц, и другая RF цепь соответствует частоте 2 ГГц. В другом примере, в котором только данные одной CC принимают по определенной радиочастотной цепи для режима CA на одной частоте, используют две CC, где центральные частоты обеих CC установлены на 800 МГц; UE имеет две RF цепи, и каждая из двух CC может быть, соответственно, выделена для соответствующей одной из двух RF цепей.

На этапе 808 определяют, что в настоящее время используется явно выраженный подход при деактивации, и затем на этапе 810 передают сообщение, содержащее неявный подход при деактивации. Если используемый в настоящее время подход при деактивации представляет собой неявный подход при деактивации, сообщение не требуется передавать.

После того как UE определяет, что нисходящий канал передачи данных, соответствующий восходящему каналу передачи данных, деактивирован (UE862), UE деактивирует восходящий канал передачи (UE864).

Деактивация вторичной ячейки может быть выполнена в связи с уменьшением количества передаваемых данных, или из-за ухудшения качества сигнала в ячейке, или вследствие того, что базовая станция не будет планировать ячейку в течение определенного времени. В любом из этих случаев нет необходимости поддерживать восходящий канал передачи ячейки в активированном состоянии. Таким образом, деактивированное состояние восходящего канала передачи данных вторичной ячейки связано с состоянием нисходящего канала передачи данных вторичной ячейки.

Если вторичная ячейка, соответствующая цепи RF, находится в деактивированном состоянии, цепь RF может быть закрыта (UE866), для дополнительного уменьшения потребляемой энергии, без влияния на другие цепи RF.

Если цепь RF выделена для одновременного приема данных множества CC (Да на этапе 804), подход при деактивации для деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки, соответствующей частоте, может быть определен, после деактивации нисходящего канала передачи данных вторичной ячейки, на основе подхода при активации, для активации восходящего канала передачи. На этапе 812 определяют, является ли подход при активации восходящего канала передачи неявным подходом при активации.

Если восходящий канал передачи данных вторичной ячейки будет активирован с использованием неявного подхода при активации (Да на этапе 812), на этапе 814 определяют использование неявного подхода при деактивации для деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки. Таким образом, после деактивации нисходящего канала передачи данных вторичной ячейки, восходящий канал передачи данных вторичной ячейки, соответственно, деактивируется. Причина состоит в том, что если восходящий канал передачи активирован неявно, полоса пропускания передачи UE представляет собой сумму полос пропускания всех ячеек, и, таким образом, даже если восходящий канал передачи данных вторичной ячейки будет явно деактивирован, вся цепь RF не может быть закрыта, поскольку все еще происходит передача данных в других ячейках. Таким образом, использование явно выраженного подхода при деактивации в таком случае не может привести к существенному уменьшению потребления энергии, но может увеличить нагрузку для обработки дополнительной передачи сигналов управления.

На этапе 816 определяют, что в настоящее время используется явно выраженный подход при деактивации, и затем на этапе 818 передают сообщение, содержащее неявный подход при деактивации. Если в настоящее время используется неявный подход при деактивации, сообщение не требуется передавать.

После того, как UE определяет, что нисходящий канал, соответствующий восходящему каналу передачи, деактивирован (UE868), UE деактивирует восходящий канал передачи (UE860).

Если восходящий канал передачи данных вторичной ячейки активирован явно (Нет на этапе 812), на этапе 820 определяют, что соответствующий восходящий канал передачи может быть деактивирован, используя явно выраженный подход при деактивации. Таким образом, когда не требуется передавать данные по восходящему каналу передачи, восходящий канал передачи может быть деактивирован, например, используя специально предназначенные сигналы деактивации, переданные уровнем MAC. На этапе 822 передают сообщение, содержащее явно выраженный подход при деактивации. Причина этого состоит в том, что если восходящий канал передачи будет активирован явно, полоса пропускания UE составит сумму активированных ячеек, и использование нисходящего канала передачи данных вторичной ячейки для передачи данных не означает, что восходящий канал передачи данных вторичной ячейки также используется для передачи данных (асимметрия количества данных по нисходящему и восходящему каналам передачи данных), поэтому, деактивация восходящего канала передачи данных, не используемого для вторичной ячейки в течение определенного времени, может привести к регулированию по времени полосы пропускания передачи RF цепи, в результате чего, уменьшается потребление энергии UE.

Сообщение, содержащее подход при активации, и сообщение, содержащее подход при деактивации, могут быть реализованы, используя сигналы управления активации/деактивации уровня MAC. В сообщении могут быть мультиплексированы команда явно выраженной активации или команда явно выраженной деактивации.

Как можно видеть из представленного выше, процесс активации/деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки может быть выполнен явно выражено или неявно, в соответствии с необходимостью в различных сценариях. Таким образом, конструкция сигналов управления активации/ деактивации может учитывать разницу в различных сценариях.

Подзаголовок МАК в сигналах активации/деактивации уровня MAC может иметь формат, показанный в следующей таблице, в которой цифра в круглых скобках представляет количество битов.

В представленной выше таблице первая идентификация R (1) имеет 1 бит; вторая идентификация R (1) имеет 1 бит; и третья идентификация Е обозначает, существует ли другой подзаголовок, следующий после текущего подзаголовка, 1 представляет, что существует другой подзаголовок, следующий после текущего подзаголовка, и 0 в круглых скобках представляет, что отсутствует другой подзаголовок, следующий после текущего подзаголовка. LCID (ID логического канала) идентифицирует экземпляры логического канала для активации/деактивации.

Полезная нагрузка MAC может использовать формат, показанный в следующей таблице.

Когда UE использует режим передачи CA, каждой добавленной ячейке может быть выделен индекс ячейки. В таблице представлен пример, в котором UE может объединять самое большее 5 ячеек. В этом примере 5 битов достаточны для обозначения процесса активации/деактивации UE в режиме CA. Значение каждого бита поясняется ниже.

Ячейка 0: активация или деактивация ячейки с индексом ячейки 0. Значение 1 обозначает активацию, и 0 обозначает деактивацию.

Ячейка 1: активация или деактивация ячейки с индексом ячейки 1. Значение 1 обозначает активацию, и 0 обозначает деактивацию.

Ячейка 2: активация или деактивация ячейки с индексом ячейки 2. Значение 1 обозначает активацию, и 0 обозначает деактивацию.

Ячейка 3: активация или деактивация ячейки с индексом ячейки 3. Значение 1 обозначает активацию, и 0 обозначает деактивацию.

Ячейка 4: активация или деактивация ячейки с индексом ячейки 4. Значение 1 обозначает активацию, и 0 обозначает деактивацию.

R0: идентифицирует, присутствует ли другой байт, следующий после текущего байта. Значение 1 обозначает, что присутствует другой байт, следующий далее, и 0 обозначает, что передача содержания здесь заканчивается. (Этот бит является действительным только в случае явно выраженного подхода при активации/ деактивация восходящего канала передачи данных).

R1: идентифицирует, является ли команда действительной для восходящего канала передачи или нисходящего канала передачи данных. Значение 1 обозначает, что она действительна для нисходящего канала передачи, и 0 обозначает, что она действительна для восходящего канала передачи. (Этот бит является действительным только для явно выраженного подхода при активации/деактивация восходящего канала передачи данных).

R2: идентифицирует, является ли команда явно выраженной или неявной командой активации/деактивации. Значение 1 обозначает, что команда является неявной, и 0 обозначает, что команда является явно выраженной.

При передаче сигналов управления активации/деактивации уровня MAC 1 бит определен для идентификации, является ли команда явно выраженной или неявной командой активации/деактивации. При передаче сигналов управления активации/деактивации уровня MAC 1 бит определен для идентификации, является ли команда действительной для восходящего канала или нисходящего канала передачи данных (этот бит является действительным только при явно выраженном подходе при активации/деактивации восходящего канала передачи данных). При передаче сигналов управления активацией/деактивацией уровня MAC 1 бит определен для идентификации, следует ли после текущего байта другой байт (бит является действительным только для явно выраженного подхода при активации/деактивации восходящего канала передачи данных).

Представленные выше сигналы управления активации/деактивации уровня MAC представляют собой просто пример, а не ограничение при передаче сигналов. На практике они могут быть модифицированы в соответствии с необходимостью. Например, 1 или 0 могут иметь другие значения. И количество ячеек, которые могут быть объединены UE, не ограничено 5, но может иметь любое другое значение.

Ниже, со ссылкой на фиг. 9, будет описано устройство 900 активации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE, в соответствии с вариантом осуществления изобретения. Как показано на фиг. 9, устройство 900, предназначенное для активации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE, включает в себя: первый модуль 910 определения количества составляющих несущих, предназначенный для определения количества CC, которые могут быть одновременно приняты RF цепью UE; модуль 920 определения подхода при активации, предназначенный для определения подхода при активации, для активации восходящего канала передачи, на основе количества CC; и первый модуль 930 передачи сообщения, предназначенный для передачи сообщения, содержащего подход при активации.

Ниже, со ссылкой на фиг. 10, будет описано устройство 1000, предназначенное для деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE в соответствии с вариантом осуществления изобретения. Как показано на фиг. 10, устройство 1000 деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE включает в себя: второй модуль 1010 определения количества составляющих несущих, предназначенный для определения количества CC, которые могут быть одновременно приняты RF цепью UE; модуль 1020 определения подхода при деактивации, предназначенный для определения подхода при деактивации, для активации восходящего канала передачи данных на основе количества CC; и второй модуль 1030 передачи сообщения, предназначенный для передачи сообщения, содержащего подход при деактивации.

Ниже, со ссылкой на фиг. 11, будет описан способ активации UE восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE, в соответствии с вариантом осуществления изобретения.

Как показано на фиг. 11, на этапе 1102 принимают сообщение, содержащее подход при активации, и затем на этапе 1104 восходящий канал передачи данных активируют на основе этого подхода при активации.

Если подход при активации представляет собой явно выраженный подход при активации, принимают команду явно выраженной активации, и в ответ на команду явно выраженной активации, восходящий канал передачи активируют. После активации восходящего канала передачи данных, полосу пропускания передачи RF цепи UE регулируют так, чтобы она составляла сумму полос пропускания всех активированных вторичных ячеек и первичной ячейки UE.

Если подход при активации представляет собой неявный подход при активации, полосу пропускания передачи RF цепи UE регулируют так, чтобы она составляла сумму полос пропускания всех вторичных ячеек и первичной ячейки UE.

Далее, со ссылкой на фиг. 12, будет описан способ деактивации с помощью UE восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE, в соответствии с вариантом осуществления изобретения.

Как показано на фиг. 12, на этапе 1202 принимают сообщение, содержащее подход при деактивации, и далее, на этапе 1204, восходящий канал передачи деактивируют на основе подхода при деактивации. Если подход при деактивации представляет собой явно выраженный подход при деактивации, принимают явно выраженную команду деактивации и в ответ на явно выраженную команду деактивации выполняют деактивацию восходящего канала передачи данных.

Далее, со ссылкой на фиг. 13, будет описано устройство 1300 активации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE, в соответствии с вариантом осуществления изобретения. Как показано на фиг. 13, устройство 1300 активации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE включает в себя: первый приемный модуль 1310, предназначенный для приема сообщения, содержащего подход при активации; и модуль 1320 активации, предназначенный для активации восходящего канала передачи данных, на основе подхода при активации.

Со ссылкой на фиг. 14, ниже будет описано устройство 1400 деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE, в соответствии с вариантом осуществления изобретения. Как показано на фиг. 14, устройство 1400 деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE включает в себя: второй модуль 1410 приема, предназначенный для приема сообщения, содержащего подход при деактивации; и модуль 1420 деактивации, предназначенный для деактивации восходящего канала передачи данных, на основе подхода при деактивации.

В соответствии с вариантом осуществления изобретения, если UE имеет множество RF цепей, открывание и закрывание определенной RF цепи не приведет к прерыванию передачи данных по другим RF цепям. Поэтому, когда вторичную ячейку активируют или деактивируют, соответствующую RF цепь требуется только открыть или закрыть, соответственно, что не приведет к прерыванию передачи данных по другим RF цепям. Кроме того, RF цепь может быть открыта или закрыта, в соответствии с необходимостью, для уменьшения потребления энергии UE. В некоторых из представленных выше вариантов осуществления изобретения, благодаря использованию соответствующего подхода при активации/деактивации, в соответствии количеством RF цепей, принадлежавших UE, и возможной частотой выполнения операции активации/деактивации UE, потребление энергии UE может быть дополнительно уменьшено, и может быть исключено прерывание передачи данных, из-за частого переключения активации/деактивации. Кроме того, когда прерывание передачи данных неизбежно из-за изменения в состоянии активации/деактивации, планировщик может заранее выполнить оценку времени, когда происходит прерывание при передаче данных, и длительности периода времени прерывания передачи данных для исключения планирования ячейки в пределах этого периода времени, уменьшая, таким образом, потерю данных из-за прерывания передачи данных. Кроме того, благодаря гибкому конфигурированию подхода при активации восходящего канала передачи в соответствии с количеством RF цепей, принадлежащих UE, и типу обслуживания и трафику UE, может быть найден компромисс между потреблением энергии UE и прерыванием передачи данных из-за частого переключения состояния активации/деактивации.

Для специалиста в данной области техники будет понятно, что представленные выше варианты осуществления и примеры являются иллюстративными. Настоящее раскрытие не следует рассматривать, как ограниченное какими-либо конкретными вариантами осуществления или примерами, представленными выше.

В раскрытии используются такие выражения, как "первый", "второй" и "N-ный". Для специалиста в данной области техники будет понятно, что такие выражения используются просто для различия терминов в буквальном смысле, для явного описания изобретения, и их не следует рассматривать, как определение последовательности и т.п. терминов.

В качестве примера, модули компонентов, блоки или этапы в представленных выше устройствах и способах могут быть сконфигурированы с использованием программных средств, аппаратных средств, встроенного программного обеспечения или любой их комбинации в базовой станции (например, eNodeB), или узле терминала (например, UE) системы передачи данных, как часть устройства физического уровня базовой станции или узла терминала. Компоненты, модули или этапы в представленных выше устройствах и способах могут быть сконфигурированы с использованием программных средств, аппаратных средств, встроенного программного обеспечения или любой их комбинации, используя любые соответствующие средства или подходы, известные в данной области техники, описание которых не представлено здесь подробно. В качестве примера, описанные выше устройства и способы приема информации обратной связи могут быть реализованы в устройстве физического уровня базовой станции, путем модификации соответствующих частей базовой станции.

Как можно понимать, система, включающая в себя описанное выше устройство, в соответствии с любым из представленных выше вариантов осуществления, также должна быть охвачена объемом защиты изобретения.

В качестве примера, в случае использования программных средств или встроенного программного обеспечения, программы, составляющие программные средства, для реализации описанного выше способа или устройства, могут быть установлены в компьютер со специализированной структурой аппаратных средств (например, компьютер 1500 общего назначения, такой, как показан на фиг. 15) с носителя записи или через сеть. Компьютер, после установки в нем различных программ, имеет возможность выполнения различных функций.

На фиг. 15 центральное процессорное устройство (ЦПУ) 1501 выполняет различного типа обработку, в соответствии с программами, сохраняемыми в постоянном запоминающем устройстве (ROM) 1502, или программами, загруженными из модуля 1508 сохранения в оперативное запоминающее устройство (RAM) 1503. В RAM 1503 также содержатся данные, требуемые для исполнения ЦПУ 1501 различных типов обработки, в соответствии с необходимостью. ЦПУ 1501, ROM 1502 и RAM 1503 соединены друг с другом через шину 1504. Шина 1504 также соединена с интерфейсом 1505 ввода-вывода.

Интерфейс 1505 ввода-вывода соединен с входным модулем 1506, состоящим из клавиатуры, "мыши" и т.д., выходным модулем 1507, состоящим из электронно-лучевой трубки или жидкокристаллического дисплея, громкоговорителя и т.д., модуля 1508 сохранения, который включает в себя жесткий диск, и модуля 1509 передачи данных, состоящего из модема, адаптера разъема и т.д. Модуль 1509 передачи данных выполняет обработку передачи данных. Привод 1510 соединен с интерфейсом 1505 ввода-вывода, если необходимо. В приводе 1510, например, загружены съемные носители 1511, в качестве носителя информации, содержащего программу, в соответствии с настоящим изобретением. Программу считывают со съемных носителей 1511 и устанавливают в модуль 1508 сохранения, если это требуется.

В случае использования программных средств для реализации описанной выше последовательной обработки, программы, составляющие программное средство, могут быть установлены из сети, такой как Интернет, или с носителя записи, такого как съемные носители 1511.

Для специалиста в данной области техники должно быть понятно, что носители записи не ограничены съемными носителями 1511, такими как магнитный диск (включающий в себя гибкий диск), оптический диск (включающий в себя ROM на компакт-диске (CD-ROM) и цифровой универсальный диск (DVD)), магнитооптический диск (включающий в себя MD (Минидиск) (зарегистрированный товарный знак)), или полупроводниковое запоминающее устройство, в котором записана программа, и которое распределено для доставки программы пользователю, независимо от основного корпуса устройства, или ROM 1502, или жесткий диск, входят в модуль 1508 сохранения, где записана программа, и который заранее установлен в основной корпус устройства и был предоставлен пользователю.

В настоящем раскрытии дополнительно предусмотрен программный продукт, имеющий считаемые устройством коды инструкции, которые при их исполнении могут выполнять способы в соответствии с вариантами осуществления.

В соответствии с этим, носитель информации, предназначенный для содержания программного продукта, имеющего считываемые устройством коды инструкции, также включен в раскрытие. Носитель информации включает в себя, но не ограничен этим: гибкий диск, оптический диск, магнитооптический диск, карту памяти, или карту типа memory stick и т.п.

В представленном выше описании вариантов осуществления представленные или описанные свойства в отношении одного варианта осуществления, могут использоваться в одном или больше других вариантах осуществления аналогично или точно также, или могут быть скомбинированы со свойствами других вариантов осуществления, или могут использоваться для замены свойств других вариантов осуществления.

Используемые здесь термины, такие как "содержать", "включать в себя", "иметь" и любые их варианты, предназначены для охвата неисключительного включения, такого, как процесс, способ, изделие или устройство, которое содержит список элементов, не обязательно ограничены этими элементами, но могут включать в себя другие элементы, неявно перечисленные или присущие такому процессу, способу, изделию или устройству.

Кроме того, в раскрытии способы не ограничены процессом, выполняемым во временной последовательности, в соответствии с порядком, описанным здесь, вместо этого, они могут быть выполнены в другой временной последовательности или выполнены параллельно, или по отдельности. Таким образом, порядок исполнения, описанный выше, не следует рассматривать, как ограничивающий его способ.

В то время как некоторые варианты осуществления и примеры были раскрыты выше, следует отметить, что эти варианты осуществления и примеры используются только для пояснения настоящего раскрытия, а не для ограничения настоящего раскрытия. Различные модификации, улучшения и эквиваленты могут быть выполнены специалистом в данной области техники, без выхода за пределы объема настоящего раскрытия. Такие модификации, улучшения и эквиваленты также следует рассматривать, как охватываемые объемом защиты настоящего раскрытия.

1. Электронное устройство для активации/деактивации вторичной ячейки, содержащее
обрабатывающую схему, выполненную с возможностью
конфигурирования множества вторичных ячеек для объединения несущих; и
активации/деактивации по меньшей мере одной из множества вторичных ячеек на основе сочетания неявного подхода и явного подхода,
при этом обрабатывающая схема дополнительно выполнена с возможностью активации/деактивации по меньшей мере одной из множества вторичных ячеек в соответствии с сигналом управления активацией/деактивацией уровня MAC, содержащим множество битов, каждый из которых указывает на состояние активации/деактивации вторичной ячейки с определенным индексом ячейки.

2. Электронное устройство по п. 1, дополнительно содержащее модуль связи, выполненный с возможностью приема от базовой станции сигнала управления активацией/деактивацией уровня MAC.

3. Электронное устройство по п. 1, в котором сигнал управления активацией/деактивацией уровня MAC идентифицируется подзаголовком, содержащим LCID.

4. Электронное устройство по п. 1, дополнительно содержащее модуль связи, выполненный с возможностью приема от первой ячейки разрешения на передачу по восходящей линии связи на вторичной ячейке и активирования вторичной ячейки с помощью неявного подхода, причем разрешение на передачу по восходящей линии связи содержит поле индикатора несущей, указывающего вторичную ячейку.

5. Электронное устройство по п. 1, характеризующееся тем, что представляет собой мобильный терминал.

6. Электронное устройство по п. 1, в котором обрабатывающая схема дополнительно выполнена с возможностью активации по меньшей мере одной из множества ячеек на восходящем канале передачи данных посредством явного подхода в условиях некоторого сценария междучастотного объединения несущих, при котором составляющие несущие принимаются отдельными радиочастотными цепями.

7. Способ связи для активации/деактивации вторичной ячейки, выполняемый мобильным терминалом, содержащий этапы, на которых
конфигурируют множество вторичных ячеек для объединения несущих; и
активируют/деактивируют по меньшей мере одну из множества вторичных ячеек на основе сочетания неявного подхода и явного подхода,
при этом активируют/деактивируют по меньшей мере одну из множества вторичных ячеек в соответствии с сигналом управления активацией/деактивацией уровня MAC, содержащим множество битов, каждый из которых указывает на состояние активации/деактивации вторичной ячейки с определенным индексом ячейки.

8. Способ связи по п. 7, дополнительно содержащий этап, на котором принимают от базовой станции сигнал управления активацией/деактивацией уровня MAC.

9. Способ связи по п. 7, дополнительно содержащий этап, на котором идентифицируют сигнал управления активацией/деактивацией уровня MAC по подзаголовку с LCID.

10. Способ связи по п. 7, дополнительно содержащий этап, на котором принимают от первой ячейки разрешение на передачу по восходящей линии связи на вторичной ячейке и активируют вторичную ячейку с помощью неявного подхода, причем разрешение на передачу по восходящей линии связи содержит поле индикатора несущей, указывающего вторичную ячейку.

11. Способ связи по п. 7, дополнительно содержащий этап, на котором активируют по меньшей мере одну из множества ячеек на восходящем канале передачи данных посредством явного подхода в условиях некоторого сценария междучастотного объединения несущих, при котором составляющие несущие принимаются отдельными радиочастотными цепями.

12. Электронное устройство для активации/деактивации вторичной ячейки, содержащее
обрабатывающую схему, выполненную с возможностью
определения одного или более активирующих/деактивирующих объектов из множества вторичных ячеек, сконфигурированных для мобильного терминала; и
управления активацией/деактивацией активирующего/деактивирующего объекта на основе сочетания неявного подхода и явного подхода;
при этом обрабатывающая схема выполнена с возможностью, для управления активацией/деактивацией, генерирования сигнала управления активацией/деактивацией уровня MAC, содержащего множество битов, каждый из которых указывает на состояние активации/деактивации вторичной ячейки с определенным индексом ячейки.

13. Электронное устройство по п. 12, дополнительно содержащее модуль связи, выполненный с возможностью передачи сигнала управления активацией/деактивацией уровня MAC на мобильный терминал.

14. Электронное устройство по п. 12, в котором обрабатывающая схема дополнительно выполнена с возможностью включать для идентификации сигнал управления активацией/деактивацией уровня MAC в подзаголовок, содержащий LCID.

15. Электронное устройство по п. 12, дополнительно содержащее модуль связи, выполненный с возможностью передачи вторичной ячейке разрешения на передачу по восходящей линии связи через первую ячейку для управления активацией вторичной ячейки с помощью неявного подхода, причем разрешение на передачу по восходящей линии связи содержит поле индикатора несущей, указывающего вторичную ячейку.

16. Электронное устройство по п. 12, характеризующееся тем, что электронное устройство представляет собой базовую станцию.

17. Электронное устройство по п. 12, в котором обрабатывающая схема дополнительно выполнена с возможностью управления активацией по меньшей мере одной из множества ячеек на восходящем канале передачи данных посредством явного подхода в условиях некоторого сценария междучастотного объединения несущих, при котором составляющие несущие принимаются отдельными радиочастотными цепями.

18. Способ связи для активации/деактивации вторичной ячейки, выполняемый базовой станцией, содержащий этапы, на которых
определяют один или более активирующих/деактивирующих объектов из множества вторичных ячеек, сконфигурированных для мобильного терминала; и
управляют активацией/деактивацией активирующего/деактивирующего объекта на основе сочетания неявного подхода и явного подхода;
при этом для управления активацией/деактивацией генерируют сигнал управления активацией/деактивацией уровня MAC, содержащий множество битов, каждый из которых указывает на состояние активации/деактивации вторичной ячейки с определенным индексом ячейки.

19. Способ связи по п. 18, дополнительно содержащий этап, на котором передают мобильному терминалу сигнал управления активацией/деактивацией уровня MAC.

20. Способ связи по п. 18, в котором на этапе генерирования сигнала управления активацией/деактивацией уровня MAC включают для идентификации в сигнал управления активацией/деактивацией уровня MAC подзаголовок с LCID.

21. Способ связи по п. 18, дополнительно содержащий этап, на котором передают вторичной ячейке разрешение на передачу по восходящей линии связи через первую ячейку для управления активацией вторичной ячейки с помощью неявного подхода, причем разрешение на передачу по восходящей линии связи содержит поле индикатора несущей, указывающего вторичную ячейку.

22. Способ связи по п. 18, дополнительно содержащий этап, на котором управляют активацией по меньшей мере одной из множества ячеек на восходящем канале передачи данных посредством явного подхода в условиях некоторого сценария междучастотного объединения несущих, при котором составляющие несущие принимаются отдельными радиочастотными цепями.

23. Энергонезависимый считываемый компьютером носитель записи, содержащий машиночитаемые программные коды, которые при исполнении в устройстве обработки информации обеспечивают выполнение устройством обработки информации способа по любому из пп. 7-11.

24. Энергонезависимый считываемый компьютером носитель записи, содержащий машиночитаемые программные коды, которые при исполнении в устройстве обработки информации обеспечивают выполнение устройством обработки информации способа по любому из пп. 18-22.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам аутентификации абонентов сотовых сетей для получения доступа к внешним ресурсам. Техническим результатом является повышение безопасности при получении доступа к ресурсам.

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат изобретения заключается в уменьшении размера заголовка кадра пакета данных, тем самым уменьшая издержки при передаче полезных данных в пакете данных.

Изобретение относится к предоставлению сетевого доступа к абонентскому оборудованию. Технический результат изобретения заключается в повышенной гибкости обеспечения сетевого доступа к абонентской аппаратуре.

Группа изобретений относится к области беспроводной связи с передачей пакетов различных форматов. Технический результат заключается в обеспечении индикации распределения во времени сообщений в подсистеме базовой станции.

Изобретение относится к системе связи, реализующей минимизацию эксплуатационных текстов (MDT), и позволяет на основании MDT-данных, сообщенных с пользовательского оборудования (UE), отслеживать и обнаруживать различные виды проблем в сети.

Изобретение относится к системе беспроводной связи и предназначено для уменьшения помехи в нисходящей линии между ячейками в области увеличенной дальности в среде радиосвязи, в которой иерархически структурированы ячейки разного размера.

Настоящее изобретение относится к области связи. Заявлены способ передачи информации управления нисходящей линии связи, устройство на стороне сети и пользовательское оборудование.

Изобретение относится к системам беспроводной связи со многими входами и многими выходами и предназначено для расширения диапазона применения режима энергосбережения и повышения энергосберегающего эффекта.

Изобретение относится к медицинскому мониторингу для отслеживания физиологического состояния пациента и обеспечивает снижение вероятности потери критических медицинских данных, полученных системой медицинских локальных телесных сетей (MBAN).

Изобретение относится к мобильной связи. Пользовательское оборудование (UE) выполнено с возможностью выполнения измерений в беспроводной сети связи.

Изобретение относится к мобильным устройствам. Технический результат заключается в предотвращении неавторизованного доступа к мобильному устройству. Считываемый компьютером носитель, хранящий исполняемые компьютером инструкции, которые при исполнении компьютером побуждают компьютер выполнять способ управления мобильным устройством, имеющим множество состояний аутентификации, в том числе заблокированное и разблокированное состояния, причем следующие функции доступны в заблокированном состоянии: захват изображения, обеспечение меню настроек захвата изображения, или переключение между режимом захвата видео и режимом захвата неподвижного изображения, и следующие функции приложения доступны пользователю, когда мобильное устройство находится в разблокированном состоянии, но являются недоступными пользователю мобильного устройства, когда мобильное устройство находится в заблокированном состоянии: удаление изображения, отправка изображения, или загрузка изображения на удаленный сервер. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 17 ил.

Изобретение относится к технологиям беспроводной связи. Технический результат заключается в повышении скорости передачи данных. Способ содержит этапы, на которых: передают, посредством беспроводной связи, сигнал радиомаяка на множество устройств беспроводной связи, при этом сигнал радиомаяка содержит карту обозначения трафика (TIM), причем TIM выполнена с возможностью указания множества назначенных временных интервалов, при этом каждый назначенный временной интервал выполнен с возможностью указания, когда отдельному одному из множества устройств беспроводной передачи позволено осуществлять передачу в течение интервала в последовательности сигналов радиомаяков; принимают сигнал связи от указанного отдельного одного из множества устройств беспроводной связи, при этом указанный сигнал связи происходит в течение интервала, выделенного указанному отдельному одному из устройств беспроводной связи, и передают данные на указанное отдельное одно из множества устройств беспроводной связи в ответ на прием указанного сигнала опроса с экономией энергии в течение интервала назначенного указанному отдельному устройству беспроводной связи. 6 н. и 4 з.п ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области автомобильных информационно-развлекательных систем. Технический результат заключается в обеспечении дублирования состояния первого электронного устройства на второе электронное устройство с использованием выбранного приложения. Технический результат достигается за счет записи входных данных от пользователя на первом электронном устройстве, определения задачи, выполняемой пользователем на первом электронном устройстве, основываясь на записанных входных данных от пользователя, и дублирования состояния первого электронного устройства на второе электронное устройство с использованием выбранного второго приложения. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к мобильной связи. Способ мобильной связи включает шаги: передачи мобильной станцией (UE) в базовую радиостанцию (eNB) сообщения «информация поддержки UE», запрашивающего у базовой радиостанции (eNB) изменить относящийся к мобильной станции UE параметр, используемый в базовой радиостанции; сообщения базовой радиостанцией (eNB) в мобильную станцию (UE) периода запрета передачи сообщения «информация поддержки UE» и прекращения мобильной станцией (UE) повторной передачи сообщения «информация поддержки UE» на основании периода запрета передачи. Технический результат заключается в обеспечении запрета повторной передачи сообщения «информация поддержки UE» после выполнения настройки, относящейся к передаче указанного сообщения «информация поддержки UE». 6 н.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к области мобильной связи. Технический результат - осуществление эффективной смены маршрутов на основании наличия у мобильной станции технической совместимости с SRVCC. Способ связи для системы мобильной связи с непрерывным речевым радиовызовом (SRVCC), содержащей мобильную станцию, систему с коммутацией пакетов, систему с коммутацией каналов и подсистему передачи мультимедийных данных по протоколу IP (IMS), включающий: смену шлюзом маршрутов сигнала речевой связи по протоколу IP (VoIP) в системе с коммутацией пакетов на маршруты сигнала с коммутацией каналов и сигнала VoIP в системе с коммутацией каналов в сети пребывания указанной мобильной станции в ходе продолжения осуществления связи между мобильной станцией и партнером мобильной станции по связи на основании наличия у мобильной станции технической возможности совместимости с SRVCC. 4 н.п. ф-лы, 26 ил.

Изобретения относятся к области телекоммуникационных сетей связи, в частности к сетям связи с коммутацией пакетов. Способ и устройство измерения времени задержки на двустороннее распространение для трафика данных с переменной скоростью обеспечивают достижение технического результата, заключающегося в повышение точности измерения времени задержки на двустороннее распространение для трафика данных с переменной скоростью передачи битов. В изобретении при формировании случайного трафика данных на стороне отправителя используют пакеты протокола ICMP, по случайному закону усеченного и смещенного геометрического распределения выбирают длину пакетов протокола ICMP, по случайному закону геометрического распределения выбирают интервалы времени между смежными пакетами протокола ICMP, по случайному закону распределения Бернулли заполняют поля данных пакетов протокола ICMP, отправляют обратно случайный трафик данных на стороне получателя. 2 н.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах мобильной связи. Технический результат состоит в возможности отображения ресурсов физического канала управления нисходящей линии связи. Для этого определяют количество ресурсных подблоков, которым соответствует предварительно определенное количество усовершенствованных элементов канала управления (eCCE), в соответствии с размером ресурсного подблока в одном ресурсном блоке (RB); определяют количество блоков RB, на которые необходимо отобразить предварительно определенное количество элементов eCCE, в соответствии с количеством ресурсных подблоков, которым соответствует предварительно определенное количество элементов eCCE; и отображают элементы eCCE в пределах PDCCH на блоки RB в соответствии с количеством блоков RB, на которые необходимо отобразить предварительно определенное количество элементов eCCE; причем местоположения ресурсных подблоков, которым соответствуют элементы eCCE или предварительно определенное количество элементов eCCE в пределах PDCCH, отличаются в каждом из блоков RB. Количество ресурсов каналов PDCCH каждого UE становится однообразным за счет поочередного изменения порядка отображения каналов PDCCH каждого UE в каждом ресурсном блоке, при этом опорные сигналы не влияют на пропускную способность PDCCH. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 10 ил., 1 табл.

Изобретение относится к технике беспроводной связи и может быть использовано для приема расширенного физического канала управления нисходящей линии связи (E-PDCCH) в модуле беспроводной передачи/приема (WTRU). В способе приема E-PDCCH для модуля беспроводной передачи/приема (WTRU) идентифицируют элемент расширенного канала управления (E-CCE) расширенного физического канала управления нисходящей линии связи (E-PDCCH), определяют идентификатор порта антенны, используемый для передачи E-PDCCH, по меньшей мере частично на основе идентификатора E-CCE в E-PDCCH и декодируют E-PDCCH по порту антенны. Технический результат - поддержание сложности декодирования на разумном уровне, которые позволяют WTRU определить, следует ли вообще пытаться декодировать E-PDCCH. 2 н. и 22 з.п. ф-лы, 2 табл., 10 ил.

Изобретение относится к мобильной связи. Предложено устройство для управления связью, содержащее модуль управления мощностью, конфигурированный для регулирования мощности передач вторичного сервиса связи в области, где часть покрытия вторичного сервиса связи накладывается на покрытие первичного сервиса связи. Модуль управления мощностью увеличивает мощность передач вторичного сервиса связи после переключения от информации модуля идентификации абонента (SIM), соответствующего первому первичному сервису связи, к SIM-информации, соответствующей второму первичному сервису связи, в терминале, использующем сервис связи согласно SIM-информации, выбранной путем переключения между несколькими SIM-информациями. Технический результат заключается в более эффективном использовании частотных ресурсов. 5 н. и 15 з.п. ф-лы, 11 ил.

Изобретение относится к способу передачи и приема кадра в системе беспроводной LAN. Технический результат заключается в повышении эффективности энергосбережения. Предложен способ передачи и приема кадра, выполняемый станцией (STA), работающей в режиме энергосбережения в системе беспроводной LAN. Способ содержит: передачу к точке доступа АР первого кадра опроса для запрашивания передачи буферизованного кадра; прием кадра квитирования АСК в ответ на первый кадр опроса и прием от АР по меньшей мере одного буферизованного кадра. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 26 ил., 1 табл.
Наверх