[go: up one dir, main page]

CN112075105A - 针对主要为位于场所的事件区域中的用户提供无线服务的集中式无线电访问网络的无线电点的自动发送功率控制 - Google Patents

针对主要为位于场所的事件区域中的用户提供无线服务的集中式无线电访问网络的无线电点的自动发送功率控制 Download PDF

Info

Publication number
CN112075105A
CN112075105A CN201980029901.4A CN201980029901A CN112075105A CN 112075105 A CN112075105 A CN 112075105A CN 201980029901 A CN201980029901 A CN 201980029901A CN 112075105 A CN112075105 A CN 112075105A
Authority
CN
China
Prior art keywords
radio points
radio
subset
venue
controller
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201980029901.4A
Other languages
English (en)
Inventor
B·B·瑞格霍撒曼
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Commscope Technologies LLC
Original Assignee
Commscope Technologies LLC
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Commscope Technologies LLC filed Critical Commscope Technologies LLC
Publication of CN112075105A publication Critical patent/CN112075105A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0203Power saving arrangements in the radio access network or backbone network of wireless communication networks
    • H04W52/0206Power saving arrangements in the radio access network or backbone network of wireless communication networks in access points, e.g. base stations
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/02Resource partitioning among network components, e.g. reuse partitioning
    • H04W16/06Hybrid resource partitioning, e.g. channel borrowing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • H04W52/143Downlink power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/22TPC being performed according to specific parameters taking into account previous information or commands
    • H04W52/225Calculation of statistics, e.g. average or variance
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/28TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non-transmission
    • H04W52/283Power depending on the position of the mobile
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/30Transmission power control [TPC] using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/32TPC of broadcast or control channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/30Transmission power control [TPC] using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/34TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/30Transmission power control [TPC] using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/34TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading
    • H04W52/343TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading taking into account loading or congestion level
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/386TPC being performed in particular situations centralized, e.g. when the radio network controller or equivalent takes part in the power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/02Resource partitioning among network components, e.g. reuse partitioning
    • H04W16/06Hybrid resource partitioning, e.g. channel borrowing
    • H04W16/08Load shedding arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • H04W88/085Access point devices with remote components
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Probability & Statistics with Applications (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

一些实施方案涉及用于对场所(诸如体育场或竞技场)中所部署的集中式无线电访问网络(C‑RAN)的安装在所述场所中或所述场所附近的无线电点的子集执行自动发送功率控制以便主要为位于所述场所的事件区域中的用户设备提供无线覆盖的系统和方法。

Description

针对主要为位于场所的事件区域中的用户提供无线服务的集 中式无线电访问网络的无线电点的自动发送功率控制
相关申请的交叉引用
本申请要求于2018年6月8日提交的序列号为62/682,472且题为“AUTOMATICTRANSMIT POWER CONTROL FOR RADIO POINTS OF A CENTRALIZED RADIO ACCESS NETWORKTHAT PRIMARILY PROVIDE WIRELESS SERVICE TO USERS LOCATED IN AN EVENT AREA OFA VENUE(针对主要为位于场所的事件区域中的用户提供无线服务的集中式无线电访问网络的无线电点的自动发送功率控制)”的美国临时专利申请的权益,该专利申请通过引用并入本文。
背景技术
集中式无线电访问网络(C-RAN)可用于实施基站功能,以为用户设备(UE)提供无线服务。通常,对于由C-RAN实施的每个小区来说,一个或多个基带单元(BBU)(在此也称为“基带控制器”或简称“控制器”)与多个远程单元(在此也称为“无线电点”或“RP”)交互。每个控制器耦合到前传通信链接或前传网络上的无线电点。
C-RAN通常用于举行事件的场所。此类场所的例子包括体育场和竞技场。通常,场地包括事件发生的区域(在此也称为“事件区域”)。事件区域被座位区域包围,观众可以坐在所述座位区域中并观看事件。在一个实例中,场所包括体育场,所述体育场包括可开展体育赛事的场地或运动场,其中场地被座位区域包围,观众可以坐在所述座位区域中并观看体育赛事。在另一个实例中,场所包括竞技场,所述竞技场包括可开展体育赛事的球场或其他区域(诸如溜冰场、网球场等),其中球场被座位区域包围,观众可以坐在所述座位区域中并观看体育赛事。为了为场所的座位区域中的观众提供无线服务覆盖,通常将无线电点及其相关联的天线安装在事件区域的外边缘周围,其中所述天线被引导朝向包围事件区域的座位区域而远离事件区域。这些无线电点和天线在此也称为“座位”无线电点和天线。无线容量的多个区部或小区可通过将无线电点的不同群组归位于不同控制器来提供。如果仅使用这些座位无线电点,那么所得的覆盖区域将具有环形形状,在所述事件区域所处的中间具有孔。当场所举办体育赛事时,这种类型的覆盖区域是合适的。
场所(诸如体育场和竞技场)通常用于举办诸如音乐会的事件,其中一些观众(或其他访客或客户)位于事件区域中(例如,在体育场的场地上或在竞技场的球场区域中)。为了为位于事件区域中的观众提供覆盖,一些无线电点和相关联天线通常安装在泛光照明(或类似的)结构上,其中天线被引导朝向事件区域且远离包围事件区域的座位区域。这些无线电点和天线在此也称为“事件”无线电点和天线。因为泛光照明结构在场地中置位得相当高,所以事件无线电点和天线定位得比座位无线电点和天线高得多。因此,从事件无线电点和天线发送的信号倾向于渗入座位区域和座位无线电点的覆盖区域,这可能导致不同小区之间的干扰,并减少无线电点之间的隔离以及小区内频率再利用的机会。
然而,不希望让场所或无线操作人员为音乐会事件手动打开事件无线电点并为体育赛事关闭事件无线电点,因为可能出现人为失误。例如,此类人员可能会忘记为音乐会事件打开事件无线电点,或为体育赛事意外错误地关闭无线电点。
发明内容
一个实施方案涉及一种用于在具有事件区域的场所中使用空中接口向用户设备提供无线服务的系统。所述系统包括:控制器,所述控制器以通信方式耦合到核心网络;以及多个无线电点,所述多个无线电点将射频信号发送到所述用户设备以及从所述用户设备接收所述射频信号。所述无线电点中的每个无线电点与至少一根天线相关联并且远离所述控制器定位。所述控制器被配置成执行用于所述空中接口的至少一些层-3、层-2和层-1处理。所述无线电点的子集安装在所述场所中或所述场所附近,以便主要为位于所述事件区域中的用户设备提供无线覆盖。所述控制器被配置成自动执行以下操作:如果所述无线电点的子集以降低的发送功率状态操作,则:确定与所述多个无线电点相关联的条件是否指示观察者位于所述场所的所述事件区域中;以及响应于确定与所述多个无线电点相关联的所述条件指示所述观察者位于所述场所的所述事件区域中,致使所述无线电点的子集在正常发送功率状态下操作;以及如果所述无线电点的子集在所述正常发送功率状态下操作,则:确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示观察者不位于所述场所的所述事件区域中;以及响应于确定与所述多个无线电点相关联的所述条件指示观察者不位于所述场所的所述事件区域中,致使所述无线电点的子集在所述降低的发送功率状态下操作。
另一实施方案涉及一种在集中式无线电存取网络(C-RAN)系统中执行自动发送功率的方法,所述系统包括:控制器,所述控制器以通信方式耦合到核心网络;以及多个无线电点,所述多个无线电点将射频信号发送到用户设备以及从所述用户设备接收所述射频信号。所述无线电点中的每个无线电点与至少一根天线相关联并且远离所述控制器定位。所述控制器被配置成执行用于所述空中接口的至少一些层-3、层-2和层-1处理。所述无线电点的子集安装在场所中或所述场所附近,以便主要为位于所述场所的事件区域中的用户设备提供无线覆盖。所述方法包括:如果所述无线电点的子集以降低的发送功率状态操作,则:由所述控制器确定与所述多个无线电点相关联的条件是否指示观察者位于所述场所的所述事件区域中;以及响应于确定与所述多个无线电点相关联的所述条件指示所述观察者位于所述场所的所述事件区域中,致使所述无线电点的子集在正常发送功率状态下操作。所述方法还包括:如果所述无线电点的子集在所述正常发送功率状态下操作,则:由所述控制器确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示观察者不位于所述场所的所述事件区域中;以及响应于确定与所述多个无线电点相关联的所述条件指示观察者不位于所述场所的所述事件区域中,致使所述无线电点的子集在所述降低的发送功率状态下操作。
附图说明
图1是例示无线电访问网络(RAN)系统的一个示例性实施方案的框图。
图2包括例示针对C-RAN的事件无线电点执行自动发送功率控制的方法的一个示例性实施方案的高级流程图。
图3包括例示针对C-RAN的事件无线电点执行自动发送功率控制的方法的另一示例性实施方案的高级流程图。
各种附图中的相同参考数字和标号指示相同的元件。
具体实施方式
图1是例示无线电访问网络(RAN)系统100的一个示例性实施方案的框图,其中可以使用在此描述的自动发送功率控制特征。在系统100部署在场所102中以在整个场所102中为一个或多个无线网络操作者提供无线覆盖和容量。场所102的例子包括体育场和竞技场。
在图1所示的示例性实施方案中,系统100至少部分地使用采用多个基带单元104和多个无线电点(RP)106的C-RAN架构来实施。系统100在此也称为“C-RAN系统”100。每个RP106远离基带单元104置位。而且,在该示例性实施方案中,RP 106中的至少一个远离至少一个其它RP 106置位。基带单元104和RP 106提供至少一个小区108。基带单元104在此也称为“基带控制器”104或仅称为“控制器”104。
每个RP 106包括或耦合到一根或多根天线110,通过所述天线将下行链路RF信号发射到用户设备(UE)112,并通过所述天线由UE 112接收所述上行链路RF信号。
系统100通过适当的回送耦合到每个无线网络操作者的核心网络114。在图1所示的示例性实施方案中,因特网116用于在系统100和每个核心网络114之间回送。然而,应理解,可以其它方式实施回送。
图1所示的系统100的示例性实施方案在此描述为被实现为长期演进(LTE)无线电访问网络,其使用LTE空中接口提供无线服务。LTE是由3GPP标准组织开发的标准。在该实施方案中,控制器104和RP 106一起用于实施一个或多个LTE演进的节点B(在此也称为“eNodeB”或“eNB”),其用于为用户设备112提供对无线网络操作者的核心网络114的移动访问,以使得用户设备112能够以无线方式传送数据和语音(例如,使用LTE语音(VoLTE)技术)。这些eNodeB可以是宏eNodeB或家庭eNodeB(HeNB)。
而且,在该示例性LTE实施方案中,每个核心网络114被实施为演进的数据包核心(EPC)114,其包括标准LTE EPC网络元素,诸如,例如,移动管理实体(MME)和服务网关(SGW)以及安全网关(SeGW)(所有这些都未示出)。每个控制器104使用LTE S1接口通过与SeGW建立的互联网协议安全(IPsec)隧道在EPC核心网络114中与MME和SGW通信。而且,每个控制器104使用LTE X2接口与其他eNodeB(通过IPsec隧道)通信。例如,每个控制器104可通过LTEX2接口与室外宏eNodeB(未示出)或实施不同小区108的相同集群124(下文描述)中的另一控制器104通信。
如果使用一个或多个控制器104实施的eNodeB是家庭eNodeB,则核心网络114还可包括用于聚合来自多个家庭eNodeB的流量的家庭eNodeB网关(未示出)。
控制器104和无线电点106可以被实施以便使用支持频分双工(FDD)和/或时分双工(TDD)中的一种或多种的空中接口。而且,可以实施控制器104和无线电点106以使用支持多输入-多输出(MIMO)、单输入-单输出(SISO)、单输入-多输出(SIMO)、多输入-单输出(MISO)和/或束形成方案中的一种或多种的空中接口。例如,控制器104和无线电点106可以实施LTE传输模式中的一种或多种。此外,控制器104和/或无线电点106可被配置成支持多个空中接口和/或支持多个无线操作者。
控制器104使用前传网络118以通信方式耦合到无线电点104。在图1所示的示例性实施方案中,使用标准切换的以太网网络120来实施将每个控制器104以通信方式耦合到一个或多个RP 106的前传118。然而,应理解,可以其它方式实施控制器104与RP 106之间的前传。
一般来说,C-RAN中的一个或多个节点执行用于空中接口的模拟射频(RF)功能,以及用于空中接口的(开放系统互连(OSI)模型的)数字层1、层2和层3功能。
在图1所示的示例性实施方案中,每个基带控制器104包括层-3(L3)功能性、层-2(L2)功能性和层-1(L1)功能性,其分别被配置成执行层-3处理、层-2处理和层-1处理中的至少一些,以用于由C-RAN系统100实施的LTE空中接口,并且每个RP 106包括(可选地):层-1功能性,其针对未在控制器104中被执行的空中接口实施任何层-1处理;以及一个或多个射频(RF)电路,其针对空中接口实施RF前端功能;以及与该RP 106相关联的一根或多根天线110。
每个基带控制器104可被配置成针对空中接口执行所有数字层-3、层-2和层-1处理,而RP 106(具体地说,RF电路)仅针对空中接口和与每个RP106相关联的天线108实施RF功能。在这种情况下,代表空中接口的时域符号的IQ数据在控制器104与RP 106之间被传送。传送此类时域IQ数据通常需要相对较高的数据速率前传。此方法(在前传上传送时域IQ数据)适用于前传切换的以太网网络120能够传递所需高数据速率的那些实施方式。
如果前传以太网网络120不能够传递前传时域IQ数据所需的数据速率(例如,其中使用典型的企业级以太网网络实施前传),那么可通过传送代表控制器104与RP 106之间的空中接口的频域符号的IQ数据来解决此问题。此频域IQ数据代表在执行逆快速傅里叶变换(IFFT)之前频域中的符号。可通过对代表无保护带零或任何循环前缀的频域符号的IQ数据进行定量化并且在前传切换的以太网网络120上传送所得的压缩的、定量化的频域IQ数据来生成时域IQ数据。关于传送频域IQ数据的此方法的额外细节可在2013年2月7日提交的序列号为13/762,283且题为“RADIO ACCESS NETWORKS(无线电访问网络)”的美国专利申请中找到,该专利申请在此通过引用并入本文。
在频域IQ数据在控制器104与RP 106之间前传的情况下,每个基带控制器104可被配置成针对空中接口执行数字层-3、层-2和层-1处理中的全部或一些。在这种情况下,每个RP 106中的层-1功能可以被配置成针对空中接口实施未在控制器104中被执行的数字层-1处理。
在前传切换的以太网网络120不能够将数据速率需求传递到前传(未压缩)时域IQ数据时,时域IQ数据可以在以太网网络120上传送之前被压缩,由此降低在以太网网络116上传送这样的IQ数据所需的数据速率。
数据可以其它方式在控制器104和RP 106之间被前传(例如,使用共用公共无线电接口(CPRI)和/或敞开基站架构倡议(OBSAI)规范家族中指定的前传接口和技术)。
可以在硬件、软件或硬件和软件的组合中实施每个控制器104和RP 106(以及被描述为其中所包括的功能性),并且各种实施方式(无论是硬件、软件还是硬件和软件的组合)也可以被总体上称为被配置成实施至少一些关联功能性的“电路系统”或“电路”。当在软件中实施时,可以在一个或多个合适的可编程处理器上执行的软件或固件中实施这样的软件。可以其他方式(例如,在现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)等中)实施这样的硬件或软件(或其部分)。而且,可以使用一个或多个RF集成电路(RFIC)和/或离散部件来实施RF功能性。可以其它方式实施每个控制器104和RP 106。
在图1所示的示例性实施方案中,管理系统122例如通过因特网116和前传切换的以太网网络120(在RP 106的情况下)以通信方式耦合到控制器104和RP 106。
在图1所示的示例性的实施方案中,管理系统122使用互联网116和切换的以太网网络120与系统100的各种元件通信。而且,在一些实施方案中,管理系统122向控制器104发送管理通信以及从所述控制器接收管理通信,所述控制器中的每个又将相关的管理通信转发到RP 106或从其转发相关的管理通信。管理系统122可包括由C-RAN系统100的供应商提供的专有管理系统,或者由操作者使用的家庭eNodeB管理系统(HeNB MS)(或其他eNodeB管理系统),以管理在其网络中所部署的家庭eNodeB(或其他eNodeB)。
每个控制器104还可实施管理接口,用户能够通过所述管理接口与控制器104直接交互。可以各种方式实施此管理接口,包括,例如,通过实施网页服务器(该网页服务器提供网页,所述网页实施基于网页的图形用户接口,以供用户使用网页浏览器与控制器104交互)和/或通过实施命令行接口(通过所述命令行接口,用户能够例如使用安全壳(SSH)软件与控制器104交互)来实施此管理接口。
在图1所示的示例性实施方案中,系统100包括多个控制器104,所述多个控制器被一起分组到集群124中。每个集群124具有相关联的一组RP106,其已被分配给该集群124并且由该集群124中包括的控制器104提供。集群124中的每个控制器104维持分配给集群124的RP 106的列表。该列表在此也被称为“RP白名单”并且包括已被分配给集群124的每个RP106的标识符。在该示例性实施方案中,在RP白名单中使用的每个RP 106的标识符是分配给该RP 106的介质访问控制(MAC)地址。
在该实例中,场所102包括事件发生的事件区域126。事件区域126被座位区域128包围,其中观众可以坐在所述座位区域中并观看事件区域126中发生的事件。例如,在场所102包括体育场的情况下,事件区域126是可开展体育赛事的场地或运动场,其中场地被座位区域128包围,观众可坐在所述座位区域中并观看体育赛事。在场所102包括竞技场的另一实例中,事件区域126是可以开展体育赛事的球场或其他区域(诸如场溜冰场、网球场等),其中球场被座位区域128包围,观众可以坐在所述座位区域中并观看体育赛事。为了为场所102的座位区域128中的观众提供无线服务覆盖,将无线电点106-S的子集及其相关联的天线110-S安装在事件区域126的外边缘周围,其中所述天线110被引导朝向包围事件区域126的座位区域128而远离事件区域126。这些无线电点106和天线110在此也称为“座位”无线电点106-S和天线106-S,并且在图1中分别使用后缀“-S”进行标记。在仅使用这些座位无线电点106-S的情况下,由这些座位无线电点106-S提供的所得的覆盖区域将倾向于具有环形形状,在事件区域126所处的中间具有孔。如上所述,当场所102举办体育赛事时,这种类型的覆盖区域是合适的。
场所102也用于举办诸如音乐会的事件,其中一些观众(或其他访客或客户)位于事件区域126中。为了为位于事件区域126中的观众提供覆盖,无线电点106-E的子集和相关联的天线110-E通常安装在场所102中的泛光照明(或类似的)结构上,其中天线110-E被引导朝向事件区域126且远离包围事件区域126的座位区域128。这些无线电点106-E和天线110-E在此也被称为“事件”无线电点106-E和天线110-E,并且在图1中分别使用后缀“-E”进行标记。管理系统122可用于手动指定哪些无线电点106是事件无线点106-E。
图2包括例示针对C-RAN 100的事件无线电点106-E执行自动发送功率控制的方法200的一个示例性实施方案的高级流程图。图2所示的方法200的实施方案在此描述为在结合图1描述的C-RAN 100中被实现,然而应当理解,可以其他方式实现其他实施方案。
为了便于解释,图2中所示的流程图的框已按照大致先后顺序排列;然而,应理解,这种排列仅仅是示例性的,并且应当认识到,与方法200相关联的处理(和图2中所示的框)可以按照不同次序发生(例如,在并行地和/或以事件驱动方式执行与框相关联的处理中的至少一些的情况下)。此外,为了便于解释,没有描述大多数标准异常处理;然而,应当理解,方法200可以并且通常将包括这样的异常处理。
在此被描述为执行方法200所用的特定的控制器104在此被称为“当前”控制器104。由方法200实施的事件无线电点106-E的自动发送功率控制致使归位于当前控制器104的事件无线电点106-E中的每一个在“正常”发送功率状态或“降低的”发送功率状态下操作。
在该示例性实施方案中,方法200是周期性执行的(例如,每15分钟一次)。
在该示例性实施方案中,事件无线电点106-E的默认输送功率状态是降低的输送功率状态。这是因为绝大多数时间不容许观众处于事件区域126中——因为体育赛事在场所102发生,或因为在场所102处没有发生事件。
虽然归位于当前控制器104的事件无线电点106-E在降低的发送功率状态(在框202中检查)下操作,但如果当前控制器104确定与无线电点106相关联的条件指示观众处于事件区域126中(框204),则当前控制器104致使归位所述当前控制器的事件无线电点106-E在正常发送功率状态下操作(框206)。
虽然归位于当前控制器104的事件无线电点106-E在正常发送功率状态下操作(框202检查),但是如果当前控制器104确定与无线电点106相关联的条件指示观众未处于事件区域126中(框208),则当前控制器104致使归位于所述当前控制器的事件无线电点106-E在降低的输送功率状态下操作(框210)。
当在正常发送功率状态下操作时,每个事件无线电点106-E在“正常”发送功率水平处发送。在该示例性实施方案中,正常发送功率水平对应于由归位于当前控制器104的座位无线电点106-S所使用的被配置的发送功率水平。当在降低的发送功率状态下操作时,每个事件无线电点106-E在相对于正常发送功率水平降低的“降低的”发送功率水平下发送。可以实验方式确定在降低的发送功率状态下使用的发送功率降低的量。例如,在一个实施方案中,当以降低的发送功率状态操作时,事件无线电点106-E的发送功率水平降低8dB。其它实施方案可以其它方式实施。
如上所述,因为无线电点106-E通常在其上安装的泛光照明(或类似的)结构在场所102中置位得相当高,所以事件无线电点106-E和相关联的天线110-E定位得比座位无线电点106-S和天线110-S高得多。因此,从事件无线电点106-E和天线110-E发送的信号在正常发送功率水平下倾向于渗入座位区域128和座位无线电点106-S的覆盖区域,这可能导致不同小区108之间的干扰,并减少无线电点106之间的隔离以及小区内频率再利用的机会。然而,当事件无线点106-E在降低的运输功率状态下操作时,与在正常发送功率状态下操作事件无线电点106-E相关联的问题可以被减少或完全避免。因此,通过在观众未处于事件区域126中时使每个控制器104自动地致使归位于所述控制器的事件无线点106-E在降低的发送功率状态下操作,以及在观众处于事件区域126中时自动地致使那些事件无线点106-E在正常发送功率状态下操作,与在正常发送功率状态下操作事件无线电点106-E相关联的问题可以在由于观众未处于事件区域126中而无需使事件无线电点106-E在正常发送功率状态下发送时被减少或完全避免。而且,因为每个控制器104自动执行(也就是说,在不需要场所或无线操作者的人员干预的情况下),可避免由人为失误导致的错误。
事件无线电点106-E在降低的发送功率状态下操作,而不是完全断电,使得事件无线电点106-E仍可由当前控制器104使用以动态检测场所102中的条件。如果事件无线电点106-E被完全断电,则这将是不可能的。
尽管在此结合方法200描述的自动发送功率控制技术是在单个控制器104的上下文中进行描述的,然而应理解,可以通过用于集群124中的所有控制器104的单个“主”控制器104来做出对观众是否位于场所102的事件区域126中的确定,或者每个控制器104可以独立地做出该确定。而且,与由任何这样的控制器104使用从而做出该确定的多个无线电点106相关联的条件可以是仅与归位于该特定控制器104的无线电点106相关联的条件,或者可以是与归位于该特定控制器104的无线电点106之外的无线电点相关联的条件(例如,与C-RAN 100中的所有无线电点106相关联的条件,而不管它们归位于哪个控制器104)。
上文结合图2描述的方法200的示例性实施方案仅是一个实例,并且应理解,可以以其他方式实施其他实施方案。
控制器104可确定与无线电点106相关联的条件是否以各种方式指示观众处于或未处于事件区域126中。在此处结合图1描述的示例性实施方案中,针对每个UE 112确定“签名向量”(SV)。基于在RP 106中的每一个处做出的接收功率测量来确定签名向量。当UE 112做出初始LTE物理随机存取信道(PRACH)传输以访问由C-RAN 100提供的小区108时,一个或多个RP 106将接收那些初始PRACH传输。每个RP 106被配置成检测其已经被接收的上行链路PRACH传输(即,每个RP 106被配置成检测UE 112何时试图访问相关联的小区108)。每个RP 106还被配置成当其确定其已经从UE 112接收到PRACH传输时,将用于PRACH传输的IQ数据传送至其服务控制器104,以用于进一步处理,并且确定信号接收度量,该信号接收度量指示如由该RP 106针对该UE 112接收的接收的PRACH传输的功率水平。这种信号接收度量的一个实例是信噪和干扰比(SNIR)。基于PRACH传输确定的信号接收度量在此也称为“PRACH度量”。基于针对该UE 112的PRACH度量创建每个UE 112的签名向量的初始版本。用于UE 112的签名向量的该初始版本在此也被称作针对该UE 112的“上行链路PRACH签名向量”。
在UE基于由UE 112发送的探测参考信号(SRS)连接到小区108的过程中更新每个UE 112的签名向量。测量(或以其它方式确定)指示由RP106(例如,SNIR)接收到的SRS传输的功率水平的信号接收度量。基于SRS传输确定的信号接收度量在此也称为“SRS度量”。基于针对该UE 112的SRS度量创建每个UE 112的签名向量的更新的版本。用于UE 112的签名向量的这些更新的版本中的每一个在此也被称作针对该UE 112的“上行链路功能签名向量”。
每个签名向量是一组浮点信噪和干扰比(SINR)值(或其它度量),其中每个值或元素对应于用于提供小区108的RP 106。
签名向量可用于通过扫描或分类签名向量的元素以查找具有最佳信号接收度量的元件来确定具有最佳信号接收度量的RP 106。对应于该“最佳”元件的RP 106在此也被称为UE 112的“主要RP 106”。
可使用签名向量(和从其确定的主要RP 106)估计UE 112的位置。一般来说,预期UE 112将位于其主要RP 106的覆盖区域中,这是RP 106具有针对该UE 112的最佳信号接收度量的原因。而且,可由无线电点106检测到的PRACH传输的数量是对在该无线电点106的覆盖区域中的UE 112的量的指示。这两个事实可由控制器104使用以确定与归位于该控制器的无线电点106相关联的条件是否指示观众处于事件区域126中。图3中示出了可以如何做到这一点的一个实例。
图3包括例示针对C-RAN 100的事件无线电点106-E执行自动发送功率控制的方法300的另一示例性实施方案的高级流程图。图3所示的方法300的实施方案在此描述为在结合图1描述的C-RAN 100中被实现,然而应当理解,可以其他方式实现其他实施方案。
为了便于解释,图3中所示的流程图的框已按照大致先后顺序排列;然而,应理解,这种排列仅仅是示例性的,并且应当认识到,与方法300相关联的处理(和图3中所示的框)可以按照不同次序发生(例如,在并行地和/或以事件驱动方式执行与框相关联的处理中的至少一些的情况下)。此外,为了便于解释,没有描述大多数标准异常处理;然而,应当理解,方法300可以并且通常将包括这样的异常处理。
在此被描述为执行方法300所用的特定的控制器104在此被称为“当前”控制器104。与图2中所示的实施方案一样,由方法300实施的针对事件无线电点106-E的自动发送功率控制致使归位于当前控制器104的事件无线电点106-E中的每一个在“正常”发送功率状态下或“降低的”发送功率状态下操作。
在该示例性实施方案中,方法300是周期性执行的(例如,每15分钟一次)。
在该示例性实施方案中,控制器104被配置成跟踪在预定时间窗口中由其相关联的事件无线电点106-E检测到的PRACH传输的数量。而且,在该实施方案中,控制器104还被配置成跟踪通过其相关联的座位无线电点106-S在预定窗口上检测到的PRACH传输的数量。控制器104被配置成接着通过将由其相关联的事件无线电点106-E在预定时间窗口上检测到的PRACH传输的所述数量除以由其相关联的座位无线电点106-S在预定时间窗口上检测到的PRACH传输的数量。该分数在此也称为在时间点i处计算出的“RACH分数i”。
在该示例性实施方案中,控制器104还被配置成跟踪具有其相关联的事件无线电点106-E中的一个作为它们的主要RP 106的UE 112的数量——基于它们的上行链路PRACH签名向量进行跟踪。在该示例性实施方案中,控制器104还被配置成跟踪具有其相关联的座位无线电点106-S中的一个作为它们的主要RP 106的UE 112的数量——基于它们的上行链路PRACH签名向量进行跟踪。控制器104被配置成通过将具有其相关联的事件无线电点106-E中的一个作为它们的主要RP 106的UE 112的数量除以具有其相关联的座位无线电点106-S中的一个作为它们的主要RP 106的UE 112的数量来计算第二分数。该第二分数在此也称为在时间点i处计算出的“SV分数i”。
控制器104还被配置成计算RACH分数i和SV分数i度量的长期移动平均值。例如,可以使用占据若干小时的RACH分数i和SV分数i度量的移动平均值。这些移动平均值在此也被称为分别在时间点i处计算出的“RACH分数平均值i”和“SV分数平均值i”。
方法300包括通过用于归位于其的RP 106的当前控制器104计算当前时间i的RACH分数i、SV分数i、RACH分数平均值i和SV分数平均值i度量(框302)。在该示例性实施方案中,这些度量被周期性地计算(例如,每次执行方法300,在一个实例中,每隔15分钟执行一次)。
在计算更新的度量之后,在归位于当前控制器104的事件无线电点106-E当前在降低的发送功率状态下操作的情况下(框304中检查),如果RACH分数i的当前值大于相关联的预定阈值(在此被称为“RACH分数阈值”),或者SV分数i的当前值大于相关联的预定阈值(在此被称为“SV分数阈值”)(框306中检查),则控制器104致使归位于当前控制器104的事件无线电点106-E在正常发送功率状态下操作(框308)。
在归位于当前控制器104的事件无线电点106-E当前在正常发送功率状态下操作的情况下(框304中检查),如果当前时间i的RACH分数平均值i小于相关联的预定阈值(在此被称为“RACH分数平均阈值”),或者当前时间i的SV分数平均值i小于相关联的预定阈值(在此被称为“SV分数平均阈值”)(框310中检查),则当前控制器104致使归位于所述当前控制器的事件无线电点106-E在降低的发送功率状态下操作(框312)。
在图3所示的示例性实施方案中,如果多个条件中的一个为真——其中一个条件是检测到的PRACH传输的数量的函数,而另一个是具有特定类型的无线电点106作为它们的无线电点106的UE 112的数量的函数——则事件无线电点106-E的发送功率状态改变。然而,应理解,这些条件可单独地和/或与其它条件组合使用。而且,用于确定是否将事件无线电点106-E从降低的发送功率状态转变为正常发送功率状态的条件中所使用的度量可不同于用于确定是否将事件无线电点106-E从正常发送功率状态转变为降低的发送功率状态的条件中所使用的度量。
RACH分数阈值和SV分数阈值被选择为分别对应于RACH分数和SV分数的最低值,这对应于在事件区域126中的大量观众(例如,对应于在场所102中举办音乐会时)。这些值可以实验方式确定。在一个示例性实施方式中,约0.05的值用于RACH分数阈值和SV分数阈值两者。
而且,在一个实施方式中,迟滞被引入到RACH分数和RACH分数平均阈值之间以及引入到SV分数和SV分数平均阈值之间,以避免正常和降低的发送功率状态之间的事件无线电点106-E跳跃。例如,RACH分数平均阈值可以设置为低于RACH分数阈值的预定百分比,并且SV分数平均阈值可以设置为低于SV分数的预定百分比。
在该示例性实施方案中,RACH分数i和SV分数i的当前值用于确定何时将事件无线电点106-E从在降低的发送功率状态下操作转变为在正常发送功率状态下操作,而这些度量的长期移动平均值用于确定何时将事件无线电点106-E从在正常发送功率状态下操作转变为在降低的发送功率状态下操作。这样做使得控制器104快速地将事件无线电点106-E从在降低的发送功率状态下操作转变为在正常发送功率状态下操作,同时缓慢地将事件无线电点106-E从在正常发送功率状态下操作转变为在降低的发送功率状态下操作。这样做是因为在场所102中举办音乐会(或观众处于事件区域126中的其他事件)并且观众离开场所102之后,在将事件无线电点106-E从在正常发送功率状态下操作转变为在降低的发送功率状态下操作之前的显著延迟不会对提供给事件区域126中的观众的服务产生不利影响,因为观众将离开场所102,而将事件无线电点106-E从在降低的发送功率状态下操作转变为在正常发送功率状态下操作之间的显著延迟会对提供给事件区域126中的观众的服务产生不利影响。而且,使用RACH分数i和SV分数i的当前值来确定何时将事件无线电点106-E从在降低的发送功率状态下操作转变为在正常发送功率状态下操作,同时使用这些度量的长期移动平均值来确定何时将事件无线电点106-E从在正常发送功率状态下操作转变为在降低的发送功率状态下操作,也有助于避免这这两种状态之间跳跃。
尽管在此结合方法300描述的自动发送功率控制技术是在单个控制器104的上下文中进行描述的,然而应理解,可以通过用于集群124中的所有控制器104的单个“主”控制器104来做出对观众是否位于场所102的事件区域126中的确定,或者每个控制器104可以独立地做出该确定。而且,与由任何这样的控制器104使用从而做出该确定的多个无线电点106相关联的条件可以是仅与归位于该特定控制器104的无线电点106相关联的条件,或者可以是与归位于该特定控制器104的无线电点106之外的无线电点相关联的条件(例如,与C-RAN 100中的所有无线电点106相关联的条件,而不管它们归位于哪个控制器104)。
上文结合图3描述的方法300的示例性实施方案仅是一个实例,并且应理解,可以以其他方式实施其他实施方案。
在此描述的方法和技术可以在数字电子电路中实现,或者利用可编程处理器(例如,专用处理器或通用处理器,诸如计算机)固件、软件或它们的组合来实现。体现这些技术的设备可以包括有形地体现用于由可编程处理器执行的程序指令的适当的输入和输出装置、可编程处理器以及存储介质。体现这些技术的过程可以由可编程处理器通过运行输入数据并生成适当的输出而执行指令程序以执行期望的功能来执行。这些技术可以有利地在可以在可编程系统上执行的一个或多个程序中实施,所述可编程系统包括:至少一个可编程处理器,所述至少一个可编程处理器被耦合以从数据存储系统接收数据和指令,以及将数据和指令发送到数据存储系统;至少一个输入装置;以及至少一个输出装置。一般来说,处理器将从只读存储器和/或随机存取存储器接收指令和数据。适于有形地体现计算机程序指令和数据的存储装置包括所有形式的非易失性存储器,包括例如半导体存储器装置,诸如EPROM、EEPROM和闪存装置;磁盘,诸如内部硬盘和可移动磁盘;磁光盘;以及DVD盘。前述任一项可以由专门设计的专用集成电路(ASIC)补充或并入其中。
已描述了由所附权利要求书定义的本发明的多个实施方案。然而,应当理解,可以在不脱离所要求保护的本发明的精神和范围的情况下对所描述实施方案进行各种修改。因此,其它实施方案也在所附权利要求书的范围内。
示例性实施方案
实例1包括:一种用于在具有事件区域的场所中使用空中接口向用户设备提供无线服务的系统,所述系统包括:控制器,所述控制器以通信方式耦合到核心网络;以及多个无线电点,所述多个无线电点将射频信号发送到所述用户设备以及从所述用户设备接收所述射频信号,所述无线电点中的每个无线电点与至少一根天线相关联并且远离所述控制器定位;其中所述控制器被配置成执行用于所述空中接口的至少一些层-3、层-2和层-1处理;其中所述无线电点的子集安装在所述场所中或所述场所附近,以便主要为位于所述事件区域中的用户设备提供无线覆盖;并且其中所述控制器被配置成自动执行以下操作:如果所述无线电点的子集以降低的发送功率状态操作,则:确定与所述多个无线电点相关联的条件是否指示观众位于所述场所的所述事件区域中;以及响应于确定与所述多个无线电点相关联的所述条件指示所述观众位于所述场所的所述事件区域中,致使所述无线电点的子集在正常发送功率状态下操作;以及如果所述无线电点的子集在所述正常发送功率状态下操作,则:确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示观众不位于所述场所的所述事件区域中;以及响应于确定与所述多个无线电点相关联的所述条件指示观众不位于所述场所的所述事件区域中,致使所述无线电点的子集在所述降低的发送功率状态下操作。
实例2包括根据实例1所述的系统,其中所述无线电点中的每一个被配置成检测来自用户设备的随机存取信道传输;其中所述控制器被配置成周期性地计算由所述无线电点的子集在时间窗口上检测到的来自所述用户设备的随机存取信道传输的数量;并且其中所述控制器被配置成基于由所述无线电点的子集检测到的来自所述用户设备的随机存取信道传输的所述数量来确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示观众位于或不位于所述场所的所述事件区域中。
实例3包括根据实例2所述的系统,其中所述控制器被配置成周期性地计算由未包括在所述无线电点的子集中的所述无线电点在所述时间窗口上检测到的来自所述用户设备的随机存取信道传输的数量;并且其中所述控制器被配置成基于由所述无线电点的子集在所述时间窗口上检测到的来自所述用户设备的随机存取信道传输的所述数量并基于未包括在所述无线电点的子集中的所述无线电点在所述时间窗口上检测到的来自所述用户设备的随机存取信道传输的所述数量来确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示观众位于或不位于所述场所的所述事件区域中。
实例4包括根据实例3所述的系统,其中所述控制器被配置成周期性地计算包括由所述无线电点的子集检测到的来自所述用户设备的随机存取信道传输的所述数量除以由未包括在所述无线电点的子集中的所述无线电点检测到的来自所述用户设备的随机存取信道传输的所述数量的分数;并且其中所述控制器被配置成周期性地计算所述分数的移动平均值;并且其中所述控制器被配置成通过确定所述分数是否大于第一阈值来确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示观众位于所述场所的所述事件区域中;并且其中所述控制器被配置成通过确定所述移动平均值是否小于第二阈值来确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示观众不位于所述场所的所述事件区域中。
实例5包括根据实例4所述的系统,其中所述第二阈值小于所述第一阈值,以便在致使所述无线电点的子集在正常发送功率状态下操作和致使所述无线电点的子集在所述降低的发送功率状态下操作之间引入迟滞。
实例6包括根据实例1-5中任一项所述的系统,其中所述控制器针对用户设备的每个项目维持相应的签名向量(SV),其中针对每个无线电点,每个SV包括指示由所述无线电点从用户设备的所述项目接收到的功率水平的信号接收度量;其中所述控制器被配置成基于针对用户设备的所述项目维护的所述签名向量来确定针对用户设备的每个项目的主要无线电点;其中所述控制器被配置成周期性地计算所述无线电点的子集中包括的主要无线电点的数量;并且其中所述控制器被配置成基于所述无线电点的子集中包括的主要无线电点的所述数量来确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示所述观众位于或不位于所述场所的所述事件区域中。
实例7包括根据实例6所述的系统,其中所述控制器被配置成周期性地计算未包括在所述无线电点的子集中的主要无线电点的数量;并且其中所述控制器被配置成基于所述无线电点的子集中包括的主要无线电点的所述数量并基于未包括在所述无线电点的子集中的主要无线电点的所述数量来确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示观众位于或不位于所述场所的所述事件区域中。
实例8包括根据实例7所述的系统,其中所述控制器被配置成周期性地计算包括所述无线电点的子集中包括的主要无线电点的所述数量除以未包括在所述无线电点的子集中的主要无线电点的所述数量的分数;并且其中所述控制器被配置成周期性地计算所述分数的移动平均值;并且其中所述控制器被配置成通过确定所述分数是否大于第一阈值来确定与所述多个无线电点相关联的条件是否指示观众位于所述场所的所述事件区域中;并且其中所述控制器被配置成通过确定所述分数的所述移动平均值是否小于第二阈值来确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示观众不位于所述场所的所述事件区域中。
实例9包括根据实例8所述的系统,其中所述第二阈值小于所述第一阈值,以便在致使所述无线电点的子集在正常发送功率状态下操作和致使所述无线电点的子集在所述降低的发送功率状态下操作之间引入迟滞。
实例10包括根据实例1-9中任一项所述的系统,其中所述系统包括多个控制器;并且其中与所述多个无线电点相关联的所述条件包括与被归位于所述系统中所包括的多个控制器的无线电点相关联的条件。
实例11包括根据实例1-10中任一项所述的系统,其中所述场所包括以下中的至少一个:体育场,其中所述场所的事件区域包括所述体育场中的场地;以及区域,其中所述事件区域包括竞技场中的事件区域。
实例12包括一种在集中式无线电存取网络(C-RAN)系统中执行自动发送功率的方法,所述系统包括:控制器,所述控制器以通信方式耦合到核心网络;以及多个无线电点,所述多个无线电点将射频信号发送到用户设备以及从所述用户设备接收所述射频信号,所述无线电点中的每个无线电点与至少一根天线相关联并且远离所述控制器定位,其中所述控制器被配置成执行用于所述空中接口的至少一些层-3、层-2和层-1处理,并且其中所述无线电点的子集安装在场所中或所述场所附近,以便主要为位于所述场所的事件区域中的用户设备提供无线覆盖,所述方法包括:如果所述无线电点的子集以降低的发送功率状态操作,则:由所述控制器确定与所述多个无线电点相关联的条件是否指示观众位于所述场所的所述事件区域中;以及响应于确定与所述多个无线电点相关联的所述条件指示所述观众位于所述场所的所述事件区域中,致使所述无线电点的子集在正常发送功率状态下操作;以及如果所述无线电点的子集在所述正常发送功率状态下操作,则:由所述控制器确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示观众不位于所述场所的所述事件区域中;以及响应于确定与所述多个无线电点相关联的所述条件指示观众不位于所述场所的所述事件区域中,致使所述无线电点的子集在所述降低的发送功率状态下操作。
实例13包括根据实例12所述的方法,其中所述无线电点中的每一个被配置成检测来自用户设备的随机存取信道传输;其中所述方法还包括:由所述控制器周期性地计算由所述无线电点的子集在所述时间窗口上检测到的来自用户设备的随机存取信道传输的所述数量;并且其中确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示观众位于所述场所的所述事件区域中并且确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示观众位于所述场所的所述事件区域中的至少一者是基于由所述无线电点的子集检测到的来自用户设备的随机存取信道传输的所述数量。
实例14包括根据实例13所述的方法,其中所述方法还包括:周期性地计算由未包括在所述无线电点的子集中的所述无线电点在所述时间窗口上检测到的来自用户设备的随机存取信道传输的所述数量;并且其中确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示观众位于或不位于所述场所的所述事件区域中是基于由所述无线电点的子集在所述时间窗口上检测到的来自用户设备的随机存取信道传输的所述数量并基于由未包括在所述无线电点的子集中的所述无线电点在所述时间窗口上检测到的来自用户设备的随机存取信道传输的所述数量。
实例15包括根据实例14所述的方法,其中所述方法还包括:周期性地计算包括由所述无线电点的子集检测到的来自所述用户设备的随机存取信道传输的所述数量除以由未包括在所述无线电点的子集中的所述无线电点检测到的来自用户设备的随机存取信道传输的所述数量的分数;以及周期性地计算所述分数的移动平均值;并且其中确定与所述多个无线电点相关联的条件是否指示观众位于所述场所的所述事件区域中包括确定所述分数是否大于第一阈值;并且其中确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示观众不位于所述场所的所述事件区域中包括确定所述移动平均值是否小于第二阈值。
实例16包括根据实例15所述的方法,其中所述第二阈值小于所述第一阈值,以便在致使所述无线电点的子集在所述正常发送功率状态下操作和致使所述无线电点的子集在所述降低的发送功率状态下操作之间引入迟滞。
实例17包括根据实例12-16中任一项所述的系统,其中所述控制器针对用户设备的每个项目维持相应的签名向量(SV),其中针对每个无线电点,每个SV包括指示由所述无线电点从用户设备的所述项目接收到的功率水平的信号接收度量;其中所述控制器被配置成基于针对用户设备的所述项目维护的所述签名向量来确定针对用户设备的每个项目的主要无线电点;其中所述方法还包括:周期性地计算所述无线电点的子集中包括的主要无线电点的数量;并且其中确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示所述观众位于或不位于所述场所的所述事件区域中是基于所述无线电点的子集中包括的主要无线电点的所述数量。
实例18包括根据实例17所述的方法,其中所述方法还包括:周期性计算未包括在所述无线电点的子集中的主要无线电点的数量;并且其中确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示观众位于或不位于所述场所的所述事件区域中是基于所述无线电点的子集中包括的主要无线电点的所述数量并基于未包括在所述无线电点的子集中的主要无线电点的所述数量。
实例19包括根据实例18所述的方法,其中所述方法还包括:周期性地计算包括所述子集中包括的主要无线电点的所述数量除以无线电点的子集中不包括的主要无线电点的所述数量的分数;以及周期性地计算所述分数的移动平均值;并且其中确定与所述多个无线电点相关联的条件是否指示观众位于所述场所的所述事件区域中包括确定所述分数是否大于第一阈值;并且其中确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示观众不位于所述场所的所述事件区域中包括确定所述分数的所述移动平均值是否小于第二阈值。
实例20包括根据实例19所述的方法,其中所述第二阈值小于所述第一阈值,以便在致使所述无线电点的子集在所述正常发送功率状态下操作和致使所述无线电点的子集在所述降低的发送功率状态下操作之间引入迟滞。
实例21包括根据实例12-20中任一项所述的方法,其中所述C-RAN系统包括多个控制器;并且其中与所述多个无线电点相关联的所述条件包括与被归位于所述系统中所包括的多个控制器的无线电点相关联的条件。
实例22包括根据实例12-21中任一项所述的方法,其中所述场所包括以下中的至少一个:体育场,其中所述场所的事件区域包括所述体育场中的场地;以及区域,其中所述事件区域包括竞技场中的事件区域。

Claims (22)

1.一种用于在具有事件区域的场所中使用空中接口向用户设备提供无线服务的系统,所述系统包括:
控制器,所述控制器以通信方式耦合到核心网络;以及
多个无线电点,所述多个无线电点将射频信号发送到所述用户设备以及从所述用户设备接收所述射频信号,所述无线电点中的每个无线电点与至少一根天线相关联并且远离所述控制器定位;
其中所述控制器被配置成执行用于所述空中接口的至少一些层-3、层-2和层-1处理;
其中所述无线电点的子集安装在所述场所中或所述场所附近,以便主要为位于所述事件区域中的用户设备提供无线覆盖;并且
其中所述控制器被配置成自动执行以下操作:
如果所述无线电点的子集以降低的发送功率状态操作,则:
确定与所述多个无线电点相关联的条件是否指示观众位于所述场所的所述事件区域中;以及
响应于确定与所述多个无线电点相关联的所述条件指示所述观众位于所述场所的所述事件区域中,致使所述无线电点的子集在正常发送功率状态下操作;以及
如果所述无线电点的子集在所述正常发送功率状态下操作,则:
确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示观众不位于所述场所的所述事件区域中;以及
响应于确定与所述多个无线电点相关联的所述条件指示观众不位于所述场所的所述事件区域中,致使所述无线电点的子集在所述降低的发送功率状态下操作。
2.如权利要求1所述的系统,其中所述无线电点中的每一个被配置成检测来自用户设备的随机存取信道传输;
其中所述控制器被配置成周期性地计算由所述无线电点的子集在时间窗口上检测到的来自所述用户设备的随机存取信道传输的数量;并且
其中所述控制器被配置成基于由所述无线电点的子集检测到的来自所述用户设备的随机存取信道传输的所述数量确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示观众位于或不位于所述场所的所述事件区域中。
3.如权利要求2所述的系统,其中所述控制器被配置成周期性地计算由未包括在所述无线电点的子集中的所述无线电点在所述时间窗口上检测到的来自所述用户设备的随机存取信道传输的数量;并且
其中所述控制器被配置成基于由所述无线电点的子集在所述时间窗口上检测到的来自所述用户设备的随机存取信道传输的所述数量并基于未包括在所述无线电点的子集中的所述无线电点在所述时间窗口上检测到的来自所述用户设备的随机存取信道传输的所述数量来确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示观众位于或不位于所述场所的所述事件区域中。
4.如权利要求3所述的系统,其中所述控制器被配置成周期性地计算包括由所述无线电点的子集检测到的来自所述用户设备的随机存取信道传输的所述数量除以由未包括在所述无线电点的子集中的所述无线电点检测到的来自所述用户设备的随机存取信道传输的所述数量的分数;并且
其中所述控制器被配置成周期性地计算所述分数的移动平均值;并且
其中所述控制器被配置成通过确定所述分数是否大于第一阈值来确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示观众位于所述场所的所述事件区域中;并且
其中所述控制器被配置成通过确定所述移动平均值是否小于第二阈值来确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示观众不位于所述场所的所述事件区域中。
5.如权利要求4所述的系统,其中所述第二阈值小于所述第一阈值,以便在致使所述无线电点的子集在所述正常发送功率状态下操作和致使所述无线电点的子集在所述降低的发送功率状态下操作之间引入迟滞。
6.如权利要求1所述的系统,其中所述控制器针对用户设备的每个项目维持相应的签名向量(SV),其中针对每个无线电点,每个SV包括指示由所述无线电点从用户设备的所述项目接收到的功率水平的信号接收度量;
其中所述控制器被配置成基于针对用户设备的所述项目维护的所述签名向量来确定针对用户设备的每个项目的主要无线电点;
其中所述控制器被配置成周期性地计算所述无线电点的子集中包括的主要无线电点的数量;并且
其中所述控制器被配置成基于所述无线电点的子集中包括的主要无线电点的所述数量来确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示所述观众位于或不位于所述场所的所述事件区域中。
7.如权利要求6所述的系统,其中所述控制器被配置成周期性地计算未包括在所述无线电点的子集中的主要无线电点的数量;并且
其中所述控制器被配置成基于所述无线电点的子集中包括的主要无线电点的所述数量并基于未包括在所述无线电点的子集中的主要无线电点的所述数量来确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示观众位于或不位于所述场所的所述事件区域中。
8.如权利要求7所述的系统,其中所述控制器被配置成周期性地计算包括所述无线电点的子集中包括的主要无线电点的所述数量除以未包括在所述无线电点的子集中的主要无线电点的所述数量的分数;并且
其中所述控制器被配置成周期性地计算所述分数的移动平均值;并且
其中所述控制器被配置成通过确定所述分数是否大于第一阈值来确定与所述多个无线电点相关联的条件是否指示观众位于所述场所的所述事件区域中;并且
其中所述控制器被配置成通过确定所述分数的所述移动平均值是否小于第二阈值来确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示观众不位于所述场所的所述事件区域中。
9.如权利要求8所述的系统,其中所述第二阈值小于所述第一阈值,以便在致使所述无线电点的子集在所述正常发送功率状态下操作和致使所述无线电点的子集在所述降低的发送功率状态下操作之间引入迟滞。
10.如权利要求1所述的系统,其中所述系统包括多个控制器;并且
其中与所述多个无线电点相关联的所述条件包括与被归位于所述系统中所包括的多个控制器的无线电点相关联的条件。
11.如权利要求1所述的系统,其中所述场所包括以下中的至少一个:
体育场,其中所述场所的事件区域包括所述体育场中的场地;以及
区域,其中所述事件区域包括竞技场中的事件区域。
12.一种在集中式无线电存取网络(C-RAN)系统中执行自动发送功率的方法,所述系统包括:控制器,所述控制器以通信方式耦合到核心网络;以及多个无线电点,所述多个无线电点将射频信号发送到用户设备以及从所述用户设备接收所述射频信号,所述无线电点中的每个无线电点与至少一根天线相关联并且远离所述控制器定位,其中所述控制器被配置成执行用于所述空中接口的至少一些层-3、层-2和层-1处理,并且其中所述无线电点的子集安装在场所中或所述场所附近,以便主要为位于所述场所的事件区域中的用户设备提供无线覆盖,所述方法包括:
如果所述无线电点的子集以降低的发送功率状态操作,则:
由所述控制器确定与所述多个无线电点相关联的条件是否指示观众位于所述场所的所述事件区域中;以及
响应于确定与所述多个无线电点相关联的所述条件指示所述观众位于所述场所的所述事件区域中,致使所述无线电点的子集在正常发送功率状态下操作;以及
如果所述无线电点的子集在所述正常发送功率状态下操作,则:
由所述控制器确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示观众不位于所述场所的所述事件区域中;以及
响应于确定与所述多个无线电点相关联的所述条件指示观众不位于所述场所的所述事件区域中,致使所述无线电点的子集在所述降低的发送功率状态下操作。
13.如权利要求12所述的方法,其中所述无线电点中的每一个被配置成检测来自用户设备的随机存取信道传输;
其中所述方法还包括:由所述控制器周期性地计算由所述无线电点的子集在所述时间窗口上检测到的来自用户设备的随机存取信道传输的所述数量;并且
其中确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示观众位于所述场所的所述事件区域中并且确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示观众位于所述场所的所述事件区域中的至少一者是基于由所述无线电点的子集检测到的来自用户设备的随机存取信道传输的所述数量。
14.如权利要求13所述的方法,其中所述方法还包括:周期性地计算由未包括在所述无线电点的子集中的所述无线电点在所述时间窗口上检测到的来自用户设备的随机存取信道传输的所述数量;并且
其中确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示观众位于或不位于所述场所的所述事件区域中是基于由所述无线电点的子集在所述时间窗口上检测到的来自用户设备的随机存取信道传输的所述数量并基于由未包括在所述无线电点的子集中的所述无线电点在所述时间窗口上检测到的来自用户设备的随机存取信道传输的所述数量。
15.如权利要求14所述的方法,其中所述方法还包括:
周期性地计算包括由所述无线电点的子集检测到的来自所述用户设备的随机存取信道传输的所述数量除以由未包括在所述无线电点的子集中的所述无线电点检测到的来自用户设备的随机存取信道传输的所述数量的分数;以及
周期性地计算所述分数的移动平均值;
其中确定与所述多个无线电点相关联的条件是否指示观众位于所述场所的所述事件区域中包括确定所述分数是否大于第一阈值;并且
其中确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示观众不位于所述场所的所述事件区域中包括确定所述移动平均值是否小于第二阈值。
16.如权利要求15所述的方法,其中所述第二阈值小于所述第一阈值,以便在致使所述无线电点的子集在所述正常发送功率状态下操作和致使所述无线电点的子集在所述降低的发送功率状态下操作之间引入迟滞。
17.如权利要求12所述的方法,其中所述控制器针对用户设备的每个项目维持相应的签名向量(SV),其中针对每个无线电点,每个SV包括指示由所述无线电点从用户设备的所述项目接收到的功率水平的信号接收度量;
其中所述控制器被配置成基于针对用户设备的所述项目维护的所述签名向量来确定针对用户设备的每个项目的主要无线电点;
其中所述方法还包括:周期性地计算所述无线电点的子集中包括的主要无线电点的数量;并且
其中确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示所述观众位于或不位于所述场所的所述事件区域中是基于所述无线电点的子集中包括的主要无线电点的所述数量。
18.如权利要求17所述的方法,其中所述方法还包括:周期性计算未包括在所述无线电点的子集中的主要无线电点的数量;并且
其中确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示观众位于或不位于所述场所的所述事件区域中是基于所述无线电点的子集中包括的主要无线电点的所述数量并基于未包括在所述无线电点的子集中的主要无线电点的所述数量。
19.如权利要求18所述的方法,其中所述方法还包括:
周期性地计算包括所述子集中包括的主要无线电点的所述数量除以无线电点的子集中不包括的主要无线电点的所述数量的分数;以及
周期性地计算所述分数的移动平均值;并且
其中确定与所述多个无线电点相关联的条件是否指示观众位于所述场所的所述事件区域中包括确定所述分数是否大于第一阈值;并且
其中确定与所述多个无线电点相关联的所述条件是否指示观众不位于所述场所的所述事件区域中包括确定所述分数的所述移动平均值是否小于第二阈值。
20.如权利要求19所述的方法,其中所述第二阈值小于所述第一阈值,以便在致使所述无线电点的子集在所述正常发送功率状态下操作和致使所述无线电点的子集在所述降低的发送功率状态下操作之间引入迟滞。
21.如权利要求12所述的方法,其中所述C-RAN系统包括多个控制器;并且
其中与所述多个无线电点相关联的所述条件包括与被归位于所述系统中所包括的多个控制器的无线电点相关联的条件。
22.如权利要求12所述的方法,其中所述场所包括以下中的至少一个:
体育场,其中所述场所的事件区域包括所述体育场中的场地;以及
区域,其中所述事件区域包括竞技场中的事件区域。
CN201980029901.4A 2018-06-08 2019-06-05 针对主要为位于场所的事件区域中的用户提供无线服务的集中式无线电访问网络的无线电点的自动发送功率控制 Pending CN112075105A (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201862682472P 2018-06-08 2018-06-08
US62/682,472 2018-06-08
PCT/US2019/035555 WO2019236689A1 (en) 2018-06-08 2019-06-05 Automatic transmit power control for radio points of a centralized radio access network that primarily provide wireless service to users located in an event area of a venue

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN112075105A true CN112075105A (zh) 2020-12-11

Family

ID=68763697

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201980029901.4A Pending CN112075105A (zh) 2018-06-08 2019-06-05 针对主要为位于场所的事件区域中的用户提供无线服务的集中式无线电访问网络的无线电点的自动发送功率控制

Country Status (4)

Country Link
US (1) US10798667B2 (zh)
EP (1) EP3804419A4 (zh)
CN (1) CN112075105A (zh)
WO (1) WO2019236689A1 (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9414399B2 (en) 2013-02-07 2016-08-09 Commscope Technologies Llc Radio access networks
US10887862B2 (en) * 2019-02-12 2021-01-05 Commscope Technologies Llc Location determination in a cloud radio access network utilizing image data
US11690135B2 (en) * 2019-09-26 2023-06-27 Commscope Technologies Llc Passive backplane architecture for master unit of distributed antenna system

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130150065A1 (en) * 2011-12-09 2013-06-13 Shane Michael Elliott Monitoring system for distributed antenna systems
CN105230087A (zh) * 2013-05-10 2016-01-06 瑞典爱立信有限公司 异构网络中的上行链路控制信道的功率控制
US20160037550A1 (en) * 2014-06-09 2016-02-04 Airvana Lp Radio access networks

Family Cites Families (277)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6985451B1 (en) 1997-10-14 2006-01-10 Alvarion Israel (2003) Ltd. Method and apparatus for baseband transmission between a top floor unit and an outdoor unit in a terminal for a wireless metropolitan area network
US7173922B2 (en) 2000-03-17 2007-02-06 Symbol Technologies, Inc. Multiple wireless local area networks occupying overlapping physical spaces
US6907023B2 (en) * 2000-08-14 2005-06-14 Vesuvius, Inc. Communique system with dynamic bandwidth allocation in cellular communication networks
US7024200B2 (en) * 2000-08-14 2006-04-04 Vesuvius, Inc. Communique system with active feedback for cellular communication networks
US6711144B1 (en) 2000-09-15 2004-03-23 Airvana, Inc. Multi-user communication of voice and data
US6731618B1 (en) 2000-10-20 2004-05-04 Airvana, Inc. Coding for multi-user communication
US7277446B1 (en) 2000-11-02 2007-10-02 Airvana, Inc. Communication of digital data over a wireless transmission medium
US7301946B2 (en) 2000-11-22 2007-11-27 Cisco Technology, Inc. System and method for grouping multiple VLANs into a single 802.11 IP multicast domain
US6741862B2 (en) 2001-02-07 2004-05-25 Airvana, Inc. Enhanced reverse-link rate control in wireless communication
US20020194605A1 (en) 2001-05-18 2002-12-19 T.M.T. Third Millenium Technologies Ltd. Cableran networking over coaxial cables
US20020128009A1 (en) 2001-02-20 2002-09-12 Erik Boch Transceiver for fixed wireless access network applications
US20020154055A1 (en) 2001-04-18 2002-10-24 Robert Davis LAN based satellite antenna/satellite multiswitch
US8160020B2 (en) 2001-06-25 2012-04-17 Airvana Network Solutions, Inc. Radio network control
US8195187B2 (en) 2001-06-25 2012-06-05 Airvana Network Solutions, Inc. Radio network control
US6781999B2 (en) 2001-07-23 2004-08-24 Airvana, Inc. Broadcasting and multicasting in wireless communication
US6798769B1 (en) 2001-09-13 2004-09-28 Pedestal Networks, Inc. System for enhancing data transfer
US7603127B2 (en) 2001-10-12 2009-10-13 Airvana, Inc. Boosting a signal-to-interference ratio of a mobile station
US7299278B2 (en) 2002-01-16 2007-11-20 Airvana, Inc. Managing network faults
TWI220820B (en) 2002-02-01 2004-09-01 Asustek Comp Inc Stall avoidance schemes using HARQ process receiving status
US7715466B1 (en) 2002-02-27 2010-05-11 Sprint Spectrum L.P. Interference cancellation system and method for wireless antenna configuration
US7298730B2 (en) 2002-03-28 2007-11-20 Asustek Computer, Inc. Scheme to prevent HFN un-synchronization for UM RLC in a high speed wireless communication system
WO2004042959A1 (en) 2002-11-04 2004-05-21 Vivato Inc Directed wireless communication
US7200391B2 (en) 2002-12-06 2007-04-03 Airvana, Inc. Capacity enhancement schemes for forward and reverse links of distributed cellular base stations
US7346071B2 (en) 2003-01-13 2008-03-18 Bareis Bernard F Broadband multi-drop local network, interface and method for multimedia access
US20040143442A1 (en) 2003-01-22 2004-07-22 Knight Erik A. Multiple-language audio information transmission system and device
WO2005011232A2 (en) 2003-07-24 2005-02-03 3E Technologies International, Inc. Method and system for fast setup of group voice calls over ip communications
US7415242B1 (en) 2003-11-10 2008-08-19 Sprint Spectrum L.P. Method and system for proximity detection for an in-building wireless repeater
US7929487B2 (en) 2004-01-16 2011-04-19 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method and apparatus for cellular communication over data networks
US20050157675A1 (en) 2004-01-16 2005-07-21 Feder Peretz M. Method and apparatus for cellular communication over data networks
US7132628B2 (en) 2004-03-10 2006-11-07 Watlow Electric Manufacturing Company Variable watt density layered heater
US7983708B2 (en) 2004-04-28 2011-07-19 Airvana Network Solutions, Inc. Reverse link power control
US7843892B2 (en) 2004-04-28 2010-11-30 Airvana Network Solutions, Inc. Reverse link power control
KR100640474B1 (ko) 2004-07-10 2006-10-30 삼성전자주식회사 다중 반송파 기반의 코드분할다중접속 시스템을 위한 하향링크 자원 할당 방법
EP1779625B1 (en) 2004-07-30 2018-10-17 CommScope Technologies LLC A local network node
WO2006010957A2 (en) 2004-07-30 2006-02-02 Andrew Richardson Signal transmission method from a local network node
EP1782551B1 (en) 2004-07-30 2016-10-05 CommScope Technologies LLC Power control in a local network node (lnn)
WO2006026891A1 (fr) 2004-09-08 2006-03-16 Utstarcom Telecom Co., Ltd. Systeme de station de base centralisee a base de plate-forme d'architecture atca
US7940875B2 (en) 2004-09-13 2011-05-10 Agilent Technologies, Inc. System and method for coordinating the actions of a plurality of devices via scheduling the actions based on synchronized local clocks
US7561598B2 (en) 2004-09-13 2009-07-14 Agilent Technologies, Inc. Add-on module for synchronizing operations of a plurality of devices
US7558356B2 (en) 2004-09-30 2009-07-07 Airvana, Inc. Providing global positioning system (GPS) timing signals to remote cellular base stations
US7515643B2 (en) 2004-09-30 2009-04-07 Airvana, Inc. Modulation for broadcasting from multiple transmitters
US7626926B2 (en) 2004-12-09 2009-12-01 Airvana, Inc. Traffic management in a wireless data network
US7729243B2 (en) 2005-01-18 2010-06-01 Airvana, Inc. Reverse link rate and stability control
US7831257B2 (en) 2005-04-26 2010-11-09 Airvana, Inc. Measuring interference in radio networks
US8099504B2 (en) 2005-06-24 2012-01-17 Airvana Network Solutions, Inc. Preserving sessions in a wireless network
EP1744572A1 (de) 2005-07-13 2007-01-17 Siemens Aktiengesellschaft Übertragung von Ethernet-Paketen über eine CPRI-Schnittstelle
US8111253B2 (en) 2005-07-28 2012-02-07 Airvana Network Solutions, Inc. Controlling usage capacity in a radio access network
US8295818B2 (en) 2005-09-15 2012-10-23 Airvana Network Solutions, Inc. Broadcasting in wireless systems
JP4699843B2 (ja) 2005-09-15 2011-06-15 富士通株式会社 移動通信システム、並びに移動通信システムにおいて使用される基地局装置および移動局装置
JP4058067B2 (ja) 2005-09-28 2008-03-05 株式会社日立コミュニケーションテクノロジー 通信システム
US7751835B2 (en) 2005-10-04 2010-07-06 Airvana, Inc. Non-circular paging areas
US7558588B2 (en) 2005-11-18 2009-07-07 Airvana, Inc. Resource allocation in a radio access network
US8094630B2 (en) 2005-12-16 2012-01-10 Airvana Network Solutions, Inc. Radio frequency dragging prevention
US8619702B2 (en) 2005-12-16 2013-12-31 Ericsson Evdo Inc. Radio network control
US20070140218A1 (en) 2005-12-16 2007-06-21 Nair Girish R Managing backhaul connections in radio access networks
US8145221B2 (en) 2005-12-16 2012-03-27 Airvana Network Solutions, Inc. Radio network communication
US7801487B2 (en) 2005-12-29 2010-09-21 Airvana, Inc. Detection of radio frequency interference in wireless communication systems
JP4753750B2 (ja) 2006-03-06 2011-08-24 株式会社日立製作所 無線通信方式および無線基地局装置
EP1833203B1 (en) 2006-03-07 2011-06-22 Panasonic Corporation Overhead reduction of uplink control signaling in a mobile communication system
US11477617B2 (en) 2006-03-20 2022-10-18 Ericsson Evdo Inc. Unicasting and multicasting multimedia services
KR101313291B1 (ko) 2006-03-22 2013-09-30 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서의 재전송 방법
US7672682B2 (en) 2006-03-28 2010-03-02 Airvana, Inc. Managing page cycle periods of access terminals
US20070230419A1 (en) 2006-03-31 2007-10-04 Sundar Raman QoS signaling to support fairness
US8346220B2 (en) 2006-03-31 2013-01-01 Airvana Network Solutions, Inc. Signaling for push-to-talk
US20070242648A1 (en) 2006-04-12 2007-10-18 Deepak Garg Managing dormant handoffs in radio access networks
US7953040B2 (en) 2006-04-19 2011-05-31 Airvana Network Solutions, Inc. Channel assignment in wireless communication
US20080022180A1 (en) 2006-07-06 2008-01-24 Innovative Sonic Limited Method and apparatus for handling transmission errors in a wireless communications system
EP2039047A4 (en) 2006-07-07 2012-05-02 Ericsson Telefon Ab L M SUPPORT ACCESS CONTROL REJECT NOTIFICATION
US8085696B2 (en) 2006-07-14 2011-12-27 Airvana Networks Solutions, Inc. Dynamic modification of route update protocols
CN101132259B (zh) 2006-08-23 2011-11-09 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 一种用于无线网络中最后重传时刻控制数据重传的方法
US8160629B2 (en) 2006-09-07 2012-04-17 Airvana, Corp. Controlling reverse link interference in private access points for wireless networking
US8688809B2 (en) 2006-09-07 2014-04-01 Airvana Lp Provisioning private access points for wireless networking
US8078165B2 (en) 2006-09-07 2011-12-13 Airvana, Corp. Configuring preferred user zone lists for private access points for wireless networking
US8023439B2 (en) 2006-11-20 2011-09-20 Airvana Network Solutions, Inc. Multicast flow distribution
US8130686B2 (en) 2006-11-20 2012-03-06 Airvana Network Solutions, Inc. Multicasting push-to-media content
US7730189B2 (en) 2006-11-22 2010-06-01 Airvana, Inc. Network-initiated session recovery
MX2009005892A (es) 2006-12-04 2009-08-28 Interdigital Tech Corp Metodo y aparato para permitir la transmision de banda multiple.
US8639247B2 (en) 2006-12-12 2014-01-28 Ericsson Evdo Inc. Access terminal session authentication
US8532658B2 (en) 2006-12-19 2013-09-10 Airvana Network Solutions, Inc. Neighbor list provision in a communication network
US8452275B2 (en) * 2006-12-19 2013-05-28 Research In Motion Limited Methods and systems for increasing wireless traffic capacity in the vicinity of an event site
US8457084B2 (en) 2006-12-20 2013-06-04 Airvana Llc Communication group configuration in a network
US8176327B2 (en) 2006-12-27 2012-05-08 Airvana, Corp. Authentication protocol
US8229498B2 (en) 2006-12-28 2012-07-24 Airvana, Corp. Assigning code space to portable base stations
US7926098B2 (en) 2006-12-29 2011-04-12 Airvana, Corp. Handoff of a secure connection among gateways
US20080200202A1 (en) 2007-02-13 2008-08-21 Qualcomm Incorporated Power control with link imbalance on downlink and uplink
US8781468B2 (en) 2007-03-08 2014-07-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for selecting a service area identifier for a user equipment in a wireless system
US8150404B2 (en) 2007-03-19 2012-04-03 Alcatel Lucent Methods for frequency-selective persistent scheduling
ATE479309T1 (de) 2007-03-20 2010-09-15 Alcatel Lucent Verfahren zur zeitplanung von dienstdaten in abwärtsrichtung und basisstation dafür
US8400989B2 (en) 2007-04-13 2013-03-19 Airvana Llc Activating private access points for wireless networking
US8781483B2 (en) 2007-04-13 2014-07-15 Airvana Lp Controlling access to private access points for wireless networking
US8750917B2 (en) 2007-05-18 2014-06-10 Qualcomm Incorporated Multiplexing and power control of uplink control channels in a wireless communication system
US8588134B2 (en) 2007-06-06 2013-11-19 Sharp Kabushiki Kaisha Mobile communication system, base station apparatus and mobile station apparatus
US8543139B2 (en) 2007-08-03 2013-09-24 Airvana Llc Distributed network
US8594663B2 (en) 2007-09-24 2013-11-26 Airvana Llc Selecting embedded cells in wireless networks
US7933619B2 (en) 2007-10-02 2011-04-26 Airvana, Corp. Wireless control of access points
US8300573B2 (en) 2007-10-03 2012-10-30 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Timer handling in a transmitter in a telecommunication system for voice and data packet transmission
KR20100063789A (ko) * 2007-10-31 2010-06-11 미쓰비시덴키 가부시키가이샤 이동 통신 시스템, 기지국, 이동국, 및 기지국 설치방법
US8358623B2 (en) 2007-11-06 2013-01-22 Airvana Network Solutions, Inc. Active handoffs in a network
JP4966411B2 (ja) 2007-11-15 2012-07-04 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド Harqを用いるデータ伝送方法
CN101448313B (zh) 2007-11-27 2011-04-13 大唐移动通信设备有限公司 一种通信系统的同步方法及装置
TW201021488A (en) 2007-12-07 2010-06-01 Interdigital Patent Holdings Method and apparatus for supporting configuration and control of the RLC and PDCP sub-layers
US8843638B2 (en) 2007-12-13 2014-09-23 Ericsson Evdo Inc. Handing off active connections
US8259671B2 (en) 2007-12-18 2012-09-04 Airvana, Corp. Attracting access terminals
US8520659B2 (en) 2007-12-18 2013-08-27 Airvana Llc Absolute time recovery
US8379625B2 (en) 2007-12-18 2013-02-19 Airvana Llc Obtaining time information in a cellular network
US7983672B2 (en) 2007-12-19 2011-07-19 Airvana, Corp. Managing communications with private access points in wireless networks
US8355727B2 (en) 2007-12-19 2013-01-15 Airvana, Corp. Proximity detection in a network
US8452299B2 (en) 2007-12-21 2013-05-28 Airvana Llc Allocating code space to base stations
US8909278B2 (en) 2007-12-21 2014-12-09 Airvana Lp Adjusting wireless signal transmission power
US8615593B2 (en) 2007-12-21 2013-12-24 Airvana Llc Providing zone indications for wireless networking
US8165528B2 (en) 2007-12-27 2012-04-24 Airvana, Corp. Interference mitigation in wireless networks
US8060058B2 (en) 2007-12-28 2011-11-15 Airvana, Corp. Secure mobile base station connections
US8402143B2 (en) 2007-12-28 2013-03-19 Airvana Llc Secure proxies for flat networks
US8345694B2 (en) 2007-12-31 2013-01-01 Airvana, Corp. Network address translation for tunnel mobility
US8554231B2 (en) 2007-12-31 2013-10-08 Airvana Llc Adaptation of portable base stations into cellular networks
US7835698B2 (en) 2007-12-31 2010-11-16 Airvana, Corp. Interference mitigation in wireless networks
US8780790B2 (en) 2008-01-07 2014-07-15 Qualcomm Incorporated TDD operation in wireless communication systems
US8170547B1 (en) * 2008-01-17 2012-05-01 Sprint Communications Company L.P. Dynamic adjustment of a base transceiver station in a wireless communication system
US20090197551A1 (en) * 2008-02-05 2009-08-06 Paper Radio Llc Billboard Receiver and Localized Broadcast System
EP2258069B1 (en) 2008-03-10 2014-07-30 InterDigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for efficiently utilizing harq processes for semi-persistent and dynamic data transmissions
CN101534507B (zh) 2008-03-12 2014-04-16 株式会社Ntt都科摩 物理资源的分配方法及装置
KR101634666B1 (ko) 2008-04-18 2016-06-29 삼성전자주식회사 광대역 무선통신 시스템에서 동기식 복합 자동 재전송을 지원하기 위한 장치 및 방법
WO2009132236A2 (en) 2008-04-25 2009-10-29 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for performing a bundled transmission
US8473638B2 (en) 2008-05-02 2013-06-25 James Aweya Method and apparatus for time and frequency transfer in communication networks
JP4719247B2 (ja) 2008-05-28 2011-07-06 京セラ株式会社 送信装置および無線通信方法
MX2010013250A (es) 2008-06-06 2010-12-21 Sharp Kk Sistema de comunicacion movil, dispositivo de comunicacion movil y metodo de comunicacion movil.
FR2932568B1 (fr) 2008-06-11 2010-06-11 Schneider Electric Ind Sas Dispositif de mesure de courant et unite de traitement comportant un tel dispositif
GB0811081D0 (en) 2008-06-17 2008-07-23 Cambridge Silicon Radio Ltd Data combining
EP2292068A4 (en) 2008-06-23 2017-04-19 Nokia Technologies Oy Method and apparatus for performing random access procedure using soft-dedicated preambles
KR100987458B1 (ko) 2008-06-24 2010-10-13 엘지전자 주식회사 상향링크 신호 전송 방법
US8630587B2 (en) 2008-07-11 2014-01-14 Qualcomm Incorporated Inter-cell interference cancellation framework
KR101527978B1 (ko) 2008-08-06 2015-06-18 엘지전자 주식회사 기지국과 중계기 사이의 서브프레임을 사용하여 통신하는 방법 및 장치
US8347163B2 (en) 2008-08-08 2013-01-01 Industrial Technology Research Institute System and method for data transmission
EP2316184B1 (en) 2008-08-19 2012-01-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) Harq process continuation after cqi-only report
US8295256B2 (en) 2008-08-29 2012-10-23 Airvana, Corp. Private access point beacon signals in wireless networks
US20100069112A1 (en) 2008-09-15 2010-03-18 Texas Instruments Incorporated Scheduling transmissions in coexisting wireless networks
US8229397B2 (en) 2008-09-23 2012-07-24 Airvana, Corp. Access terminal authorization at private access points in wireless networks
US8635645B2 (en) * 2008-09-30 2014-01-21 Qualcomm Incorporated Apparatus and methods of providing and receiving venue level transmissions and services
US8942136B2 (en) 2008-10-07 2015-01-27 Airvana Lp Allocating communication frequencies to clusters of access points
US8411626B2 (en) 2008-10-22 2013-04-02 Innovative Sonic Limited Method and apparatus for handling UL-SCH transmission
TWI415502B (zh) 2008-11-06 2013-11-11 Htc Corp 傳輸時間間隔集束機制之上鏈路傳輸的方法及相關裝置
US8824423B2 (en) 2008-12-10 2014-09-02 Htc Corporation Method and apparatus for improving a hybrid automatic repeat request procedure in the transition of transmission time interval bundling in a wireless communication system
US8774134B2 (en) 2008-12-23 2014-07-08 Airvana Lp Access terminal hand-off methods in wireless networks
US7995493B2 (en) 2008-12-23 2011-08-09 Airvana, Corp. Estimating bandwidth in communication networks
US8953566B2 (en) 2008-12-29 2015-02-10 Airvana Lp Providing a cellular network with connectivity to a different network
US8170598B2 (en) 2008-12-30 2012-05-01 Airvana, Corp. Information sharing in a private access point network
US8160631B2 (en) 2008-12-30 2012-04-17 Airvana, Corp. Power control for reverse link
CN101795183B (zh) 2008-12-30 2014-07-02 宏达国际电子股份有限公司 识别混合式自动重发请求程序的方法及其通讯装置
US9210569B2 (en) 2008-12-31 2015-12-08 Commscope Technologies Llc Femto personal proxy application client
US9078284B2 (en) 2008-12-31 2015-07-07 Airvana Lp Personal access point media server
US8280376B2 (en) 2008-12-31 2012-10-02 Airvana, Corp. Geography aware peer-to-peer overlay creation
US8693987B2 (en) 2008-12-31 2014-04-08 Airvana Lp Femto personal policy server
CN101778390B (zh) 2009-01-09 2014-07-16 中兴通讯股份有限公司 一种资源协作的方法及系统
US8738997B2 (en) 2009-01-22 2014-05-27 Qualcomm Incorporated Methods and systems using threshold switches for protocol accelerators
CN102301774B (zh) 2009-01-30 2014-04-23 株式会社日立制作所 无线通信系统及通信控制方法
US9510148B2 (en) * 2009-03-03 2016-11-29 Mobilitie, Llc System and method for wireless communication to permit audience participation
JP5303784B2 (ja) 2009-03-10 2013-10-02 株式会社日立製作所 無線通信システム
US8805371B2 (en) 2009-03-17 2014-08-12 Airvana Lp Identifying hand-over targets in lightly coordinated networks
US9143282B2 (en) 2009-03-20 2015-09-22 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Uplink hybrid-ARQ mechanism for cooperative base stations
CN101534230B (zh) 2009-04-15 2012-02-01 中控科技集团有限公司 基于以太网的发送数据的方法、以太网节点及控制系统
US8428601B2 (en) 2009-05-07 2013-04-23 Airvana Network Solutions, Inc. Wireless network inter-technology handoffs
US8542707B2 (en) 2009-05-18 2013-09-24 Airvana Llc Multi-carrier system selection
US8385291B2 (en) 2009-06-10 2013-02-26 Airvana Llc Mobility in a wireless enterprise network
US7907571B2 (en) 2009-06-30 2011-03-15 Airvana, Corp. Mobile aware beacon
CN101998616B (zh) 2009-08-31 2014-05-14 国际商业机器公司 无线通信系统基站及其数据传输的同步方法
US8804645B2 (en) 2009-09-16 2014-08-12 Lg Electronics Inc. Apparatus and method for transmitting uplink control information
US8718697B2 (en) 2009-10-07 2014-05-06 Airvana Lp Mitigating interference using cooperative scheduling
WO2011045828A1 (ja) 2009-10-13 2011-04-21 三菱電機株式会社 車載無線通信装置および車載無線通信システム
CA2777627C (en) 2009-10-16 2018-11-13 Nortel Networks Limited Joint uplink data processing by plural base stations
US8570963B2 (en) 2009-10-26 2013-10-29 Qualcomm Incorporated Coordinated multi-point (CoMP) network and protocol architecture
US8340636B2 (en) 2009-11-30 2012-12-25 Airvana Llc Determining if an access terminal is authorized to use an access point
CN102111180A (zh) 2009-12-24 2011-06-29 中兴通讯股份有限公司 信号与干扰噪声功率比估算方法和装置
US8477724B2 (en) 2010-01-11 2013-07-02 Research In Motion Limited System and method for enabling session context continuity of local service availability in local cellular coverage
KR101674209B1 (ko) 2010-01-27 2016-11-08 삼성전자주식회사 디지털 장치와 rf 장치간에 이더넷 데이터를 송수신하는 방법 및 그 장치
EP2532111A1 (en) 2010-02-01 2012-12-12 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and arrangement for load balancing in a telecommunications system
US20110194630A1 (en) 2010-02-10 2011-08-11 Yang Hua-Lung Systems and methods for reporting radio link failure
RU2012141562A (ru) 2010-03-01 2014-04-10 Интердиджитал Пэйтент Холдингз, Инк. Способ и устройство для выполнения гибридных распределений восходящей линии связи по станции и по потоку
US8519888B2 (en) 2010-03-11 2013-08-27 Nec Laboratories America, Inc. Wireless multicasting with beamforming antennas
CN102202408B (zh) 2010-03-22 2014-01-01 华为技术有限公司 多子帧调度方法、系统和设备
KR101659090B1 (ko) 2010-04-04 2016-09-23 엘지전자 주식회사 분산 안테나 시스템에서 단말의 데이터 전송 방법 및 장치
US8550920B1 (en) * 2010-05-28 2013-10-08 Wms Gaming, Inc. Providing and controlling embeddable gaming content
US8611295B2 (en) 2010-06-21 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Adaptive resource partitioning information (ARPI) transition behavior in heterogeneous networks
KR101066842B1 (ko) 2010-08-12 2011-09-26 엘지전자 주식회사 멀티 캐리어 시스템에서 e-mbs서비스 수신을 위해 harq 재전송 과정을 수행하기 위한 방법 및 장치
US8649388B2 (en) 2010-09-02 2014-02-11 Integrated Device Technology, Inc. Transmission of multiprotocol data in a distributed antenna system
US8914041B2 (en) * 2010-09-20 2014-12-16 Alcatel Lucent Methods of locating data spots and networks and user equipment for using the same
CN102447550B (zh) 2010-09-30 2014-07-16 上海贝尔股份有限公司 混合自动重传请求进程处理的方法及设备
CN103250457B (zh) 2010-10-01 2017-03-29 黑莓有限公司 用于避免设备内共存干扰的方法和装置
WO2012044328A1 (en) 2010-10-01 2012-04-05 Research In Motion Limited Method and apparatus for avoiding in-device coexistence interference
WO2012044329A1 (en) 2010-10-01 2012-04-05 Research In Motion Limited Method and apparatus for avoiding in-device coexistence interference
KR101771257B1 (ko) 2010-12-03 2017-08-25 엘지전자 주식회사 다중 노드 시스템에서 협력 전송 방법 및 장치
CN102546504B (zh) 2010-12-21 2014-07-09 华为技术有限公司 频域传输方法和装置
CN102546080B (zh) 2010-12-21 2014-06-25 华为技术有限公司 一种下行基带信号生成方法及相关设备、系统
US10368318B2 (en) * 2010-12-30 2019-07-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Wireless operation in very high density environments
US8842622B2 (en) 2011-01-07 2014-09-23 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method, system and apparatus for downlink shared channel reception in cooperative multipoint transmissions
US8781035B2 (en) 2011-01-07 2014-07-15 Qualcomm Incorporated Methods and systems for improving retransmission performance of data channels in a wireless communication
US9059778B2 (en) 2011-01-07 2015-06-16 Integrated Device Technology Inc. Frequency domain compression in a base transceiver system
US8989088B2 (en) 2011-01-07 2015-03-24 Integrated Device Technology Inc. OFDM signal processing in a base transceiver system
KR101867959B1 (ko) 2011-01-12 2018-06-15 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 중앙 집중형 기지국 운영을 위한 장치와 방법
US20120189074A1 (en) 2011-01-21 2012-07-26 Cisco Technology, Inc. Diversity for Digital Distributed Antenna Systems
JP5379177B2 (ja) 2011-02-10 2013-12-25 株式会社日立製作所 分散アンテナシステム、基地局装置、無線リソース制御方法
US9426703B2 (en) 2011-02-11 2016-08-23 Qualcomm Incorporated Cooperation and operation of macro node and remote radio head deployments in heterogeneous networks
KR102073027B1 (ko) 2011-04-05 2020-02-04 삼성전자 주식회사 반송파 집적 기술을 사용하는 무선통신시스템에서 복수 개의 타임 정렬 타이머 운용 방법 및 장치
US9635624B2 (en) 2011-02-22 2017-04-25 Qualcomm Incorporated Discovery reference signal design for coordinated multipoint operations in heterogeneous networks
US9467959B2 (en) 2011-04-01 2016-10-11 Mediatek, Inc. Method of maintaining multiple timing advance
US8599711B2 (en) 2011-04-08 2013-12-03 Nokia Siemens Networks Oy Reference signal port discovery involving transmission points
US20130286851A1 (en) * 2011-04-12 2013-10-31 Public Wireless, Inc. Common radio element application manager for wireless small cells
US8521223B2 (en) * 2011-04-12 2013-08-27 Public Wireless, Inc. Common radio element application manager architecture for wireless picocells
US9313747B2 (en) 2011-07-01 2016-04-12 Intel Corporation Structured codebook for uniform circular array (UCA)
US8913632B2 (en) 2011-08-05 2014-12-16 Khalifa University Of Science, Technology And Research Method and system for frequency synchronization
CN105554895B (zh) 2011-08-11 2019-09-13 华为技术有限公司 一种获取同步的处理方法以及设备
EP2565419A1 (de) 2011-08-30 2013-03-06 Siemens Aktiengesellschaft Kühlung für eine Strömungsmaschine
CN103765966B (zh) 2011-09-05 2018-02-23 Lg电子株式会社 控制上行链路信号传输功率的终端设备及其方法
EP3681050A1 (en) 2011-09-30 2020-07-15 InterDigital Patent Holdings, Inc. Multipoint transmission in wireless communication
CN102340823B (zh) 2011-10-08 2014-06-11 中兴通讯股份有限公司 一种同相正交数据压缩方法和装置
US8599827B2 (en) 2011-10-21 2013-12-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and apparatuses for maintaining synchronization between a radio equipment controller and an item of radio equipment
US8982841B2 (en) 2011-10-27 2015-03-17 Spidercloud Wireless, Inc. Long term evolution architecture and mobility
US20130194985A1 (en) 2012-01-27 2013-08-01 Nokia Corporation Methods and Apparatus for In-Device Coexistence
US9622125B2 (en) 2012-01-30 2017-04-11 Nokia Solutions And Networks Oy Controlling radio measurements of a user equipment within a cellular network system
US8867451B2 (en) * 2012-02-02 2014-10-21 Andrew Llc Optimized telecommunications distribution system
US20150170045A1 (en) * 2012-02-22 2015-06-18 Google Inc. Event attendance prediction
US20130223307A1 (en) 2012-02-24 2013-08-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Combating drx deadlock in telecommunications
EP2817911B1 (en) 2012-02-24 2020-08-12 Marvell Asia Pte, Ltd. Cross-layer scheduling based on lower layer feedback
US8948113B2 (en) 2012-03-26 2015-02-03 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Dynamic bundling in LTE using explicit signalling
CN103369582B (zh) 2012-04-06 2016-08-03 中兴通讯股份有限公司 长期演进系统的物理下行控制信道质量预测方法及装置
US9288689B2 (en) 2012-04-18 2016-03-15 International Business Machines Corporation Configuration of wireless network cloud system based on density estimation
EP2850767B1 (en) 2012-05-14 2018-07-11 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Apparatuses and methods for managing pending harq retransmissions
KR20130134759A (ko) 2012-05-31 2013-12-10 엘에스전선 주식회사 이중 모드 안테나용 인쇄 회로 기판, 이중 모드 안테나 및 이를 이용한 사용자 단말
US9237492B2 (en) 2012-05-31 2016-01-12 Commscope Technologies Llc Providing circuit switched service
US9262752B2 (en) * 2012-06-08 2016-02-16 Google Inc. Attendee suggestion for events based on profile information on a social networking site
US8959555B2 (en) * 2012-07-03 2015-02-17 Lawrence Maxwell Monari Instrumented sports paraphernalia system
US10506454B2 (en) 2012-07-31 2019-12-10 Dali Systems Co., Ltd. Optimization of traffic load in a distributed antenna system
US9155089B2 (en) 2012-08-10 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Cell ID and antenna port configurations for EPDCCH
KR102202290B1 (ko) 2012-09-26 2021-01-13 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 동적 tdd 업링크/다운링크 구성을 위한 방법들
WO2014053696A1 (en) * 2012-10-05 2014-04-10 Nokia Corporation Method and apparatus for providing point of interest information associated with broadcast content
US9288275B2 (en) * 2012-10-11 2016-03-15 ThistleWorks Computer implemented event-centric social networking platform
US9413502B2 (en) 2012-10-15 2016-08-09 Headwater Partners LLC Backhaul assisted by user equipment
US8768337B2 (en) * 2012-10-26 2014-07-01 International Business Machines Corporation Base station power control in a mobile network
US9622170B2 (en) * 2012-11-02 2017-04-11 Blackberry Limited Wireless communication in heterogeneous networks
US9450695B2 (en) 2012-11-02 2016-09-20 Blackberry Limited Wireless communication in heterogeneous networks
US9877340B1 (en) 2012-11-28 2018-01-23 Sprint Spectrum Lp Unified scheduler for wireless communication
US9386455B2 (en) 2012-11-29 2016-07-05 At&T Mobility Ii Llc Self-organizing network switching matrix
US10178352B2 (en) * 2012-11-30 2019-01-08 Cbs Interactive Inc. Techniques to provide a micro-broadcast of an event
US9544761B2 (en) 2013-01-28 2017-01-10 Spidercloud Wireless, Inc. Use of a common physical cell identity in a small cell network
US8958809B2 (en) 2013-01-28 2015-02-17 Spidercloud Wireless, Inc. Hybrid coordinated scheduling scheme for use in a radio access network
US9380466B2 (en) 2013-02-07 2016-06-28 Commscope Technologies Llc Radio access networks
EP3094156B1 (en) 2013-02-07 2023-05-17 CommScope Technologies LLC Radio access networks in which remote units synchronize clocks with a controller
US9414399B2 (en) * 2013-02-07 2016-08-09 Commscope Technologies Llc Radio access networks
US9936470B2 (en) 2013-02-07 2018-04-03 Commscope Technologies Llc Radio access networks
JP6374945B2 (ja) 2013-03-14 2018-08-15 ゼットティーイー ウィストロン テレコム エービー 限定されたharqプロセスを伴う分散型ネットワークトポロジにおけるより多くの伝送機会を使用するための方法および装置
US10008100B2 (en) * 2013-03-19 2018-06-26 Miriam Gitau Coordinated communications in emergency
US9813952B2 (en) 2013-04-05 2017-11-07 Lg Electronics Inc. Method for transmitting downlink signal of user equipment having dual connectivity in heterogeneous cell environment
US20150085796A1 (en) 2013-09-20 2015-03-26 Qualcomm Incorporated Flexible operation of enhanced tti-bundling modes in lte
US20150085720A1 (en) 2013-09-26 2015-03-26 Qualcomm Incorporated Reduced delay harq process timeline for fdd-tdd carrier aggregation
MY193241A (en) * 2013-12-05 2022-09-27 Huawei Tech Co Ltd Enhanced wireless coverage and reduced battery power consumption
US20150172023A1 (en) 2013-12-13 2015-06-18 Qualcomm Incorporated Process for discarding pending harq processes
US9336071B2 (en) 2014-01-06 2016-05-10 International Business Machines Corporation Administering incomplete data communications messages in a parallel computer
MX360750B (es) * 2014-02-26 2018-11-15 Corning Optical Communications Wireless Ltd Sistemas (das) de antenas distribuidas que soportan la distribución de servicios de comunicación programables, expandidos, para áreas del sector de servicios de comunicaciones remotas y programables.
US20150256297A1 (en) 2014-03-06 2015-09-10 Qualcomm Incorporated Discarding hybrid automatic repeat request (harq) processes
US9351182B2 (en) * 2014-06-30 2016-05-24 At&T Intellectual Property I, Lp Method and apparatus for monitoring and adjusting multiple communication services at a venue
US9730085B2 (en) * 2014-06-30 2017-08-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for managing wireless probe devices
US9596647B2 (en) * 2014-07-21 2017-03-14 International Business Machines Corporation Secure WiFi using predictive analytics
USRE50326E1 (en) * 2014-08-21 2025-03-04 Gugli Corporation Monitoring system for a distributed antenna system
US10277709B2 (en) * 2014-11-03 2019-04-30 At&T Mobility Ii Llc Determining a visitation profile for a user
WO2016117984A1 (ko) 2015-01-23 2016-07-28 엘지전자 주식회사 기계타입통신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
US10070328B2 (en) * 2015-08-20 2018-09-04 International Business Mahcines Corporation Predictive network traffic management
TWI710272B (zh) * 2015-09-11 2020-11-11 美商內數位專利控股公司 無線區域網路(wlan)多使用者同時隨機存取方法及裝置
US10608734B2 (en) 2015-10-22 2020-03-31 Phluido, Inc. Virtualization and orchestration of a radio access network
US10580023B2 (en) * 2015-11-06 2020-03-03 International Business Machines Corporation Event attendee origin prediction and impact analysis
US10785791B1 (en) 2015-12-07 2020-09-22 Commscope Technologies Llc Controlling data transmission in radio access networks
WO2017100826A1 (en) * 2015-12-17 2017-06-22 Kaelus Pty Ltd Improvements relating to base transceiver station (bts) operation in cellular telecommunication systems
US10764921B2 (en) * 2016-04-18 2020-09-01 Lg Electronics Inc. Method for frame transmitted on basis of random access in wireless LAN system and wireless terminal using same
WO2017185294A1 (en) 2016-04-28 2017-11-02 Nokia Technologies Oy Method and apparatus for performing hybrid automatic repeat request processes
DE112017003246T5 (de) * 2016-06-28 2019-03-28 R & D Microwaves, LLC Antenne
US20180176869A1 (en) * 2016-12-19 2018-06-21 Intel Corporation Power control in millimeter-wave connection initiation
US10645547B2 (en) * 2017-06-02 2020-05-05 Charter Communications Operating, Llc Apparatus and methods for providing wireless service in a venue
US10082569B1 (en) * 2017-06-28 2018-09-25 Firecom, Inc. Antenna status remote monitoring system
US10477416B2 (en) * 2017-10-13 2019-11-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Network traffic forecasting for non-ticketed events

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130150065A1 (en) * 2011-12-09 2013-06-13 Shane Michael Elliott Monitoring system for distributed antenna systems
CN105230087A (zh) * 2013-05-10 2016-01-06 瑞典爱立信有限公司 异构网络中的上行链路控制信道的功率控制
US20160037550A1 (en) * 2014-06-09 2016-02-04 Airvana Lp Radio access networks

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
NOKIA, ALCATEL-LUCENT SHANGHAI BELL: "R1-1612840 \"Decoupled Control and Data for NR\"", 3GPP TSG_RAN\\WG1_RL1, no. 1 *

Also Published As

Publication number Publication date
US20190380097A1 (en) 2019-12-12
EP3804419A4 (en) 2022-02-23
EP3804419A1 (en) 2021-04-14
WO2019236689A1 (en) 2019-12-12
US10798667B2 (en) 2020-10-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109076461B (zh) 用于点到多点分布式无线电接入网络的自动功率配置
US9913189B2 (en) Switching between radio access technologies at a multi-mode access point
JP6534671B2 (ja) 周波数分割複信を使用したワイヤレスネットワークにおけるレーダー検出の管理
US11304213B2 (en) Dynamic uplink reuse in a C-RAN
JP2015513268A (ja) ネットワークトポロジーにおいて検出された変化に基づいてフェムトセル特性を適応させるための方法および装置
US11251857B2 (en) Systems and methods for selecting radio beams
US20150365890A1 (en) System And Method For Reducing Power Consumption By A Network Node
TW201218822A (en) Controlling access point transmit power based on access terminal ranking
US12160832B2 (en) Apparatus, method and computer program for UE cell selection control in non-terrestrial networks
WO2011015223A1 (en) Reducing interference from dominant interfering neighboring base stations
KR20120138063A (ko) 스몰셀 액세스 제어를 위한 방법 및 스몰셀 기지국
CN112075105A (zh) 针对主要为位于场所的事件区域中的用户提供无线服务的集中式无线电访问网络的无线电点的自动发送功率控制
US11395259B2 (en) Downlink multicast for efficient front-haul utilization in a C-RAN
US20140378125A1 (en) Network element, integrated circuit, cellular communication system and method therefor
CN103190184A (zh) 在多层网络中减轻干扰的功率控制技术
US20160192202A1 (en) Methods And Apparatus For Small Cell Deployment In Wireless Network
US9936520B2 (en) Method and apparatus for Wi-Fi access optimization
CN101562818B (zh) 用于无线电信的提供无线覆盖波瓣的微微蜂窝基站和识别哪个波瓣子集覆盖用户终端的方法
KR20170002420A (ko) 브로드캐스트 통신에 대한 최대 경로손실 측정
US9924435B1 (en) Uplink-aware serving cell selection
KR20110088475A (ko) 옥내용 기지국에서의 핸드오버 기지국 목록 생성 방법 및 그를 이용한 단말의 핸드오버 방법

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20201211

WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication