Система сотовой связи c переносом канальной емкости

Группа изобретений относится к области радиосвязи, в частности к беспроводным системам мобильной и фиксированной связи, к системам беспроводной связи для Интернета Вещей (IoT). Технический результат состоит в обеспечении связи и беспроводного широкополосного доступа к Интернету в сельской местности, удаленных районах и вдоль транспортных магистралей, обеспечить создание систем беспроводной связи для IoT, а также создавать системы сотовой связи и беспроводного доступа в Интернет без использования стандартных макробазовых станций сотовой связи. Для этого в системе сотовой связи функции блока ретрансляции радиоканалов реализуются путем установки на сайтах совместно или раздельно со стандартными макробазовыми станциями сотовой связи с рабочими частотами F0 с мощностью излучения десятки Ватт (W) дополнительных стандартных малых базовых станций, отличающихся от макробазовых станций пониженной мощностью излучения. 4 н. и 28 з.п. ф-лы, 6 ил.

 

Область техники, к которой относится изобретение

Заявленная группа изобретений относится к области радиосвязи и может быть использована при создании систем сотовой связи и их сетевых элементов, а также других беспроводных систем мобильной и фиксированной связи, преимущественно для обеспечения связи и беспроводного широкополосного доступа к Интернету в сельской местности, в удаленных районах, вдоль транспортных магистралей, а также при создании систем беспроводной связи для Интернета Вещей (от англ. Internet of Things, IoT).

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Известна система сотовой связи (см. RU 2279764 C1, EP 1890399 B1, US 8289888 B2) того же заявителя, основанная на использовании ретрансляторов с переносом канальной емкости, каждый из которых одновременно заменяет стандартную базовую станцию сотовой связи, радиорелейную или оптоволоконную линию, соединяющую эту базовую станцию с другими элементами сети, при сохранении емкости и размеров зоны связи.

Известная система сотовой связи с переносом канальной емкости содержит взаимосвязанные между собой подсистему коммутации и подсистему базовых станций, в состав которой введены К-групп, где К-целое число, линейных ретрансляторов с переносом канальной емкости системы, а в состав по меньшей мере одной базовой станции введен блок ретрансляции радиоканалов системы сотовой связи, взаимосвязанный своим первым входом-выходом с антенным входом-выходом базовой станции, через который обеспечивается ее взаимодействие с группами линейных ретрансляторов с переносом канальной емкости по стандартным радиоканалам сотовой связи непосредственно на частотах ретрансляции FR, отличающихся от рабочих частот системы сотовой связи F0, и своим вторым входом-выходом взаимосвязан с цифровым блоком распределения и коммутации сообщений базовой станции, при этом каждая группа линейных ретрансляторов с переносом канальной емкости включает в себя L промежуточных линейных ретрансляторов с переносом канальной емкости системы и М-оконечных линейных ретрансляторов с переносом канальной емкости системы, взаимосвязанных между собой на частотах ретрансляции FR, а на рабочих частотах F0 взаимосвязанных с соответствующими абонентскими устройствами непосредственно или через дополнительный ретранслятор радиоканалов сотовой связи на рабочих частотах F0 системы, где L ≥ 1, М ≥ 1. Здесь и далее абонентскими устройствами называются мобильные или стационарные станции, терминалы, датчики и устройства IoT, а так же другие оконечные устройства систем беспроводной и сотовой связи.

В известной системе сотовой связи мощность излучения передатчиков блока ретрансляции радиоканалов системы сотовой связи и передатчиков ретрансляторов с переносом канальной емкости, обеспечивающих передачу радиоканалов сотовой связи на частотах FR между двумя вышками сотовой связи через направленные антенны, так же, как в радиорелейных линиях, последовательно соединяющих базовые станции сотовой связи, составляет несколько сотен милливатт (mW), а мощность передатчиков базовых станций, обеспечивающих взаимодействие с абонентскими устройствами на рабочих частотах F0, составляет десятки Ватт (W) (см. пример, Ю.А. Громаков. Система сотовой связи с переносом емкости. Электросвязь, № 11, 2013, с. 38-41.)

Тем самым в известной системе сотовой связи с переносом канальной емкости, используется нестандартная базовая станция, содержащая блок ретрансляции радиоканалов системы сотовой связи, излучаемых на частотах FR, отличающихся от рабочих частот сотовой связи F0, с мощностью излучения передатчиков ретрансляции значительно меньшей, чем мощность излучения передатчиков стандартных базовых станций сотовой связи с рабочими частотами F0.

Практическая реализация известной базовой станции, содержащей блок ретрансляции радиоканалов системы сотовой связи, имеет ряд недостатков. Так, изменение структуры стандартной базовой станции из-за введения блока ретрансляции радиоканалов системы сотовой связи на частотах FR, требует изменения структуры цифрового блока формирования, распределения и коммутации передаваемых сообщений стандартной базовой станции, также необходима установка нового программного обеспечения базовой станции и применение нового источника питания. Кроме того, увеличение в стандартной базовой станции количества приемопередатчиков (с учетом блока ретрансляции радиоканалов системы сотовой связи на частотах FR), управляемых общим цифровым блоком базовой станции, логически для сети сотовой связи означает формирование многосекторной базовой станции, что требует соответствующего изменения системного программного обеспечения. Для установки известной базовой станции в системе сотовой связи вместо стандартной базовой станции необходима остановка обслуживания абонентов в зоне связи действующей базовой станции. Еще одним недостатком применения известной базовой станции является то, что блок ретрансляции радиоканалов системы сотовой связи, взаимосвязанный с цифровым блоком формирования, распределения и коммутации передаваемых сообщений стандартной базовой станции, совместим только с базовой станцией конкретного производителя (вендора) и не является унифицированным оборудованием, совместимым с базовыми станциями других производителей, в отличие от ретрансляторов с переносом канальной емкости, совместимых через блок ретрансляции радиоканалов системы сотовой связи по стандартному радиоинтерфейсу на частотах FR, с базовыми станциями любых производителей.

ЗАДАЧА, РЕШАЕМАЯ НАСТОЯЩИМ ИЗОБРЕТЕНИЕМ

Задачей настоящей группы изобретений является создание новой системы сотовой связи с переносом канальной емкости, позволяющей устранить вышеуказанные недостатки известной системы сотовой связи с переносом канальной емкости, без применения нестандартных базовых станций сотовой связи с блоком ретрансляции радиоканалов системы сотовой связи на частотах FR, без изменения аппаратного и сетевого программного обеспечения, без остановки обслуживания абонентов в зоне связи на время установки базовой станции с блоком ретрансляции радиоканалов системы сотовой связи на частотах FR, обеспечивающей совместную работу с базовыми станциями сотовой связи любых производителей с использованием только стандартных базовых станций сотовой связи. Следует отметить, что здесь и далее в настоящей заявке к стандартам сотовой связи относятся, в частности, но не ограничиваясь перечисленным, следующие стандарты: GSM, GSM-R, EC-GSM, UMTS/HSPA, CDMA2000, LTE, LTE A, LTE-M, NB LTE и др. Решение вышеозначенной задачи позволяет снизить капитальные и операционные затраты операторам, сократить время на создание и расширение действующих систем сотовой связи, обеспечить связь и беспроводный широкополосный доступ к Интернету в сельской местности, удаленных районах и вдоль транспортных магистралей, а также обеспечить создание систем беспроводной связи для Интернета Вещей (IoT). Понятие Интернета Вещей (Internet of Things, IoT) раскрыто, например, в источниках информации Ericsson White Paper. Cellular Networks for Massive IoT. Uen 284 23-3278, January 2016, p. 13 и Nokia Networks White Paper. LTE-M - Optimizing LTE for the Internet of Things. 2015, p. 15.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Первый технический результат настоящей группы изобретений достигается тем, что в известной системе сотовой связи с переносом канальной емкости исключается нестандартная базовая станция с блоком ретрансляции радиоканалов системы сотовой связи на частотах FR, функции блока ретрансляции радиоканалов системы сотовой связи, обеспечивающего взаимодействие с K-групп линейных ретрансляторов с переносом канальной емкости на частотах FR, реализуются путем установки на сайтах (здесь и далее сайтами называются места установки базовых станций сотовой связи) совместно со стандартными базовыми станциями сотовой связи (здесь и далее они называются макробазовыми станциями сотовой связи) с рабочими частотами F0 с мощностью излучения десятки Ватт (W) дополнительных стандартных малых базовых станций (также обозначаемых как, Small Cells), отличающихся от макробазовых станций пониженной мощностью излучения (несколько сотен милливатт, mW), малыми размерами, низким энергопотреблением и значительно меньшей стоимостью (см. пример, www.smallcellforum.org, document 030.05.03 Small Cells, What′s the big idea?, February 2014, p.21). Конструктивно малые базовые станции изготавливаются в виде моноблока небольших размеров, обычно содержат меньшее количество радиоканалов по сравнению с макробазовыми станциями. В малых базовых станциях, функционально заменяющих в известной базовой станции блок ретрансляции радиоканалов системы сотовой связи на частотах FR, формирование сигналов сотовой связи может осуществляться непосредственно на частотах ретрансляции FR либо на рабочих частотах сотовой связи F0 c последующим переносом радиоканалов системы сотовой связи с радиочастот F0 на радиочастоты ретрансляции FR конвертором радиочастот, подключаемым к антенным входам-выходам малых базовых станций. Необходимое количество радиоканалов ретрансляции может быть обеспечено установкой одновременно нескольких стандартных малых базовых станций. В рассматриваемом случае возможна одновременная установка малых базовых станций различных стандартов сотовой связи для взаимодействия с соответствующими им по стандарту сотовой связи группам ретрансляторов с переносом канальной емкости. Малые базовые станции подключаются непосредственно к базовой сети (core network) по выделенным беспроводным или кабельным (IP или другим) каналам связи, например, по каналам, соединяющим стандартные макробазовые станции на сайтах с базовой сетью, либо по каналам сети общего доступа к Интернету и далее последовательно - через сервер безопасности (SGW-Security Gateway), сервер обслуживания малых базовых станций (FGW-Femto Gateway) или другим способом, к базовой сети (см. пример, Guo W., Wang S., Chu X., Zhang Y., Chen Y., Song H., Automated Small Cells Deployment for Heterogeneous Cellular Networks//IEEE Communications Magazine. 2013, Vol. 51, №5, p.p. 46-53). Интеграция малых базовых станций при их установке в радиоподсистему сотовой связи, содержащей макробазовые станции, может осуществляться автоматически с использованием стандартной технологии самоорганизующихся сетей (SON-Self-Organizing Networks), обеспечивающей взаимодействие зон связи, формируемых малыми базовыми и макробазовыми станциями, путем автоматического конфигурирования, самооптимизации и самовосстановления, включая автоматическую интеграцию малых базовых станций сотовой связи (Plug-n-Play), динамическую настройку параметров радиосигналов сотовой связи (DRC-Dynamic Radio Configuration), выполнение хендовера (handover), обеспечивая непрерывность зон связи для абонентских устройств (см. пример, Hamalainen S., Sanneck H., Sartori C. LTE Self Organizing Networks (SON): Network Management Automation for Operational Efficiency. NY: John Wiley & Sons Ltd., 2012. p.398).

Таким образом, замена блока ретрансляции радиоканалов системы сотовой связи на частотах FR в известной нестандартной макробазовой станции на стандартные малые базовые станции, обеспечивающие взаимодействие с K-групп линейных ретрансляторов с переносом канальной емкости на частотах ретрансляции FR, взаимосвязанных с макробазовыми станциями системы сотовой связи в соответствии со стандартными процедурами автоматической интеграции малых базовых станций (включая обеспечение хендовера при переходе абонентских устройств из большой соты в малую соту малой базовой станции и обратно), принятых в самоорганизующихся сетях сотовой связи (SON) позволяет создавать системы сотовой связи с переносом канальной емкости без использования известной нестандартной макробазовой станции с блоком ретрансляции радиоканалов системы сотовой связи на частотах FR, без изменения структуры и программного обеспечения действующих в системе сотовой связи стандартных макробазовых станций, без прерывания обслуживания абонентов системы, с использованием только стандартных макро- и малых базовых станций сотовой связи.

Кроме того, применение стандартных малых базовых станций сотовой связи с мощностью излучения несколько сотен милливатт (mW), обеспечивающих взаимодействие с группами ретрансляторов с переносом канальной емкости на частотах FR, исключающих применение нестандартных известных макробазовых станций с блоком ретрансляции радиоканалов системы сотовой связи на частотах FR, обеспечивает инвариантность создания систем сотовой связи с переносом канальной емкости относительно используемых в системах сотовой связи стандартных макро- и малых базовых станций любого производителя, обеспечивает совместимость функционирующих систем сотовой связи с вновь создаваемыми системами сотовой связи с переносом канальной емкости, позволяет значительно снизить капитальные и операционные затраты операторам, сократить время на создание новых и расширение действующих систем сотовой связи.

Вторым техническим результатом является возможность установки малых базовых станций, используемых для ретрансляции радиоканалов системы сотовой связи на частотах FR для обеспечения взаимодействия с группами ретрансляторов с переносом канальной емкости, на самостоятельных сайтах, территориально разнесенных с сайтами стандартных макробазовых станций сотовой связи, например, в местах непосредственной близости от одного из ретрансляторов с переносом канальной емкости, с подключением малых базовых станций (Small Cells) непосредственно к базовой сети (core network) по своим кабельным или беспроводным каналам связи, а так же при подключении малых базовых станций по кабельным или беспроводным каналам связи сети общего доступа к Интернету через последовательно соединенные сервер безопасности (SGW-Security Gateway), сервер обслуживания малых базовых станций (FGW-Femto Gateway) или другим способом. В этом случае возможно дополнительное снижение мощности излучения передатчиков малых базовых станций до единиц или десятков милливатт (mW), сокращение их энергопотребления позволит использовать недорогие альтернативные источники электропитания, например, солнечные батареи.

Таким образом, установка малых базовых станций, обеспечивающих взаимодействие с ретрансляторами с переносом канальной емкости на частотах FR, на сайтах, территориально разнесенных с сайтами стандартных макробазовых станций, позволяет обеспечить последовательное, независимое от действующих стандартных макробазовых станций различных производителей, наращивание емкости и расширение зон покрытия систем сотовой связи, создавать новые сплошные или локальные зоны связи любых стандартов на основе ретрансляторов с переносом канальной емкости для абонентских устройств на выделенных или удаленных территориях, в сельских или малонаселенных районах, на транспортных магистралях, в зданиях, в подземных сооружениях, метро и других местах.

Третьим техническим результатом является возможность создания систем сотовой связи и беспроводного широкополосного доступа к Интернету с большой зоной связи, эквивалентной зоне покрытия макробазовых станций, без использования стандартных макробазовых станций на основе использования только малых базовых станций, обеспечивающих передачу и прием стандартных радиоканалов сотовой связи непосредственно на частотах ретрансляции FR, и ретрансляторов с переносом канальной емкости, принимающих и передающих эти радиоканалы на частотах FR, обеспечивающих взаимодействие с абонентскими устройствами на рабочих частотах сотовой связи F0 на своих сайтах.

Технический результат достигается тем, что в известной системе сотовой связи с переносом канальной емкости макробазовая станция с блоком ретрансляции радиоканалов системы сотовой связи на частотах FR, создающая одновременно зону связи (соту) на частотах F0, исключается из сети сотовой связи, эквивалентная ей зона связи на частотах F0 и емкость соты создаются одним или несколькими ретрансляторами с переносом канальной емкости, взаимодействующими на частотах F0 с абонентскими устройствами, а на частотах ретрансляции FR взаимодействующими непосредственно с малыми базовыми станциями сотовой связи, подключаемыми по выделенным кабельным или беспроводным каналам связи, либо по каналам сети общего доступа к Интернету, либо другим способом, к базовой сети.

Таким образом, ретрансляторы с переносом канальной емкости, заменяющие по зоне связи и емкости соты стандартные макробазовые станции сотовой связи, последовательно взаимодействуют на частотах FR с малыми базовыми станциями и через них - с опорной сетью (core network), а на частотах F0 - обеспечивают взаимодействие с абонентскими устройствами, функционально заменяя на сайтах макробазовые станции, радиорелейные или оптоволоконные линии связи.

Заявленные решения применимы для всех стандартов сотовой связи и реализуются с использованием недорогих стандартных малых базовых станций любого производителя. В результате сокращаются капитальные и операционные затраты операторов, снижается энергопотребление сайтов, расширяются функциональные возможности сетей сотовой связи, в частности за счет возможности одновременного использования малых базовых станций различных стандартов сотовой связи (например, GSM, GSM-R, EC-GSM, UMTS/HSPA, CDMA2000, LTE, LTE A, LTE-M, NB LTE и др.) для обеспечения взаимодействия с соответствующими по стандарту сотовой связи группами ретрансляторов с переносом канальной емкости.

Функциональные схемы систем сотовой связи с переносом канальной емкости с использованием малых базовых станций для взаимодействия с ретрансляторами с переносом канальной емкости на частотах FR с применением и без применения стандартных макробазовых станций приведены на Фиг. 1-7.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

На Фиг.1 проиллюстрирована функциональная схема варианта осуществления системы сотовой связи с переносом канальной емкости на основе применения стандартных малых базовых станций, формирующих радиоканалы сотовой связи на рабочих частотах F0, оснащенных конвертором радиочастот, обеспечивающим перенос стандартных радиоканалов сотовой связи с рабочих частот F0 на частоты ретрансляции FR, на которых обеспечивается взаимодействие с группами ретрансляторов с переносом канальной емкости, взаимосвязанных на своих сайтах с абонентскими устройствами на рабочих частотах сотовой связи F0. В состав сайта системы сотовой связи входит стандартная макробазовая станция, обеспечивающая взаимодействие с абонентскими устройствами на рабочих частотах сотовой связи F0.

На Фиг.2 проиллюстрирована функциональная схема варианта осуществления системы сотовой связи с переносом канальной емкости, отличающаяся от схемы, представленной на Фиг.1 тем, что применяется малая базовая станция, формирующая радиоканалы сотовой связи непосредственно на частотах ретрансляции FR без использования конвертора радиочастот. Так же, как на функциональной схеме Фиг.1, макробазовая и малые базовые станции сотовой связи размещены на общем сайте и взаимосвязаны по общему кабельному или беспроводному каналу связи с базовой сетью.

На Фиг.3 проиллюстрирована функциональная схема варианта осуществления системы сотовой связи с переносом канальной емкости, отличающаяся от схемы, представленной на Фиг.1 тем, что макробазовые и малые базовые станции сотовой связи размещены на отдельных, территориально разнесенных сайтах. Сайты малых базовых станций взаимосвязаны с базовой сетью по собственным кабельным или беспроводным каналам связи или могут подключаться к базовой сети по каналам связи общего доступа к Интернету.

На Фиг.4 проиллюстрирована функциональная схема варианта осуществления системы сотовой связи с переносом канальной емкости, отличающаяся от схемы, представленной на Фиг.3 тем, что применяется малая базовая станция, формирующая радиоканалы сотовой связи непосредственно на частотах ретрансляции FR без использования конвертора радиочастот.

На Фиг.5 проиллюстрирована функциональная схема варианта осуществления системы сотовой связи с переносом канальной емкости, отличающаяся от схемы, представленной на Фиг.3, отсутствием сайтов с макробазовыми станциями сотовой связи. В этом случае зона обслуживания сотовой связью абонентских устройств на рабочих частотах сотовой связи F0 создается группами ретрансляторов с переносом канальной емкости, взаимодействующих по радиоканалам сотовой связи непосредственно на частотах ретрансляции FR через конвертор радиочастот со стандартными малыми базовыми станциями, подключаемыми по выделенным кабельным или беспроводным каналам связи, либо по каналам связи сети общего доступа к Интернету, либо другим способом, к базовой сети.

На Фиг.6 проиллюстрирована функциональная схема варианта осуществления системы сотовой связи с переносом канальной емкости, отличающаяся от схемы, представленной на Фиг.5 отсутствием конвертора радиочастот и применением малых базовых станций, формирующих радиоканалы сотовой связи непосредственно на частотах ретрансляции FR.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Первый вариант осуществления изобретения

Согласно первому варианту осуществления изобретения, система сотовой связи с переносом канальной емкости, представленная на Фиг.1, включает в себя базовую сеть 3 (core network), взаимосвязанную по каналам связи транспортной сети (backhaul) 2 с радиоподсистемой 1, взаимосвязанной по стандартным радиоканалам сотовой связи на рабочих частотах сотовой связи F0 с абонентскими устройствами 4.

Радиоподсистема 1 содержит подсистему сайтов 5-1…5-i…5-Q базовых станций, причем каждый сайт базовой станции обозначается как 5-i, где Q, i-целые числа, 1≤i≤Q, в состав каждого сайта входят стандартные макробазовые станции 6-1…6-i…6-Q сотовой связи, причем каждая стандартная макробазовая станция сотовой связи обозначается как 6-i. Каждая стандартная макробазовая станция 6-i сотовой связи своим первым антенным входом-выходом 7-i взаимосвязана по радиоканалам сотовой связи на рабочих частотах F0 с абонентскими устройствами 4, а вторым входом-выходом 8-i макробазовая станция 6-i сотовой связи, взаимосвязана по кабельным или беспроводным каналам связи транспортной сети (backhaul) 2 с базовой сетью 3 (core network).

В состав по меньшей мере одного сайта 5-i входят N стандартных малых базовых станций 9-1…9-N, где N-целое число, взаимосвязанных своими первыми входами-выходами 10-i с базовой сетью 3 по общему со стандартной макробазовой станцией 6-i сотовой связи кабельному или беспроводному каналу связи транспортной сети (backhaul) 2, своими вторыми входами-выходами 11-1…11-N на частотах F0 стандартные малые базовые станции 9-1…9-N непосредственно взаимодействуют с соответствующими входами-выходами 12-1…12-N конвертора радиочастот 13-i, обеспечивающего перенос стандартных радиоканалов сотовой связи, формируемых малыми базовыми станциями 9-1…9-N, с рабочих частот F0 в полосу частот ретрансляции FR при передаче и частотный перенос радиоканалов ретрансляторов с переносом канальной емкости с частот FR в полосу рабочих частот сотовой связи F0 при приеме. При этом антенный вход-выход 14-i конвертора радиочастот 13-i взаимосвязан с группами ретрансляторов 15-1…15-h…15-К с переносом канальной емкости, где h, K-целые числа, где 1≤h≤К, по радиоканалам сотовой связи на частотах FR.

При этом группы ретрансляторов 15-1…15-h…15-К с переносом канальной емкости на своих сайтах осуществляют взаимодействие с абонентскими устройствами 4 на рабочих частотах сотовой связи F0 и последовательно взаимосвязаны между собой на частотах FR, так, как это принято в известной системе сотовой связи (см. ранее упомянутые патентные документы RU 2279764 C1, EP 1890399 B1, US 8289888 B2) того же заявителя. Следует отметить, что N малых базовых станций, заменяющих блок ретрансляции радиоканалов системы сотовой связи, в отличие от известной базовой станции, могут работать в различных стандартах сотовой связи и одновременно взаимодействовать на своих частотах ретрансляции FR с соответствующими им по стандарту K-группами ретрансляторов 26 с переносом канальной емкости. Причем, в группу 9-1…9-N малых базовых станций могут одновременно входить малые базовые станции не только разных стандартов, но и разных производителей (вендоров), так как их взаимодействие с базовой сетью 3 через каналы связи транспортной сети 2 осуществляется по стандартным интерфейсам (см. пример, www.smallcellforum.org, document 030.05.03 Small Cells, What′s the big idea?, February 2014, p.21). Причем, отдельные группы ретрансляторов 26 с переносом канальной емкости совместно с взаимодействующими с ними на частотах FR малыми базовыми станциями 9-1…9-N через конверторы радиочастот 13-i, могут принадлежать различным операторам сотовой связи, включая виртуальных операторов сотовой связи (Mobile Virtual Network Operator, MVNO), использующих существующую инфраструктуру другого оператора сотовой связи, но продающих услуги под собственной маркой.

На функциональной схеме, представленной на Фиг.1, малые базовые станции 9-1…9-N размещены на общем сайте 5-i с макробазовой станцией 6-i сотовой связи и взаимодействуют через второй вход-выход 10-i по общему с макробазовой станцией 6-i сотовой связи кабельному или беспроводному каналу связи транспортной сети 2 с базовой сетью 3.

Второй вариант осуществления изобретения

Согласно второму варианту осуществления изобретения, на Фиг.2 представлена функциональная схема варианта осуществления заявленной системы сотовой связи с переносом канальной емкости, представленной на Фиг.1.

Отличие функциональной схемы системы сотовой связи, представленной на Фиг.2, от функциональной схемы системы сотовой связи, представленной на Фиг.1, состоит в том, что в упомянутой радиоподсистеме 1 представленной на Фиг.1 по меньшей мере на одном сайте 5-i, малые базовые станции 9-1…9-N с рабочими радиочастотами F0 совместно с конвертором радиочастот 13-i, взаимодействующим непосредственно на частотах ретрансляции FR с группами ретрансляторов 15-1…15-h…15-К с переносом канальной емкости, как представлено на Фиг.1, заменены на малые базовые станции сотовой связи 16-1…16-N, где N-целое число, формирующие стандартные радиоканалы сотовой связи непосредственно на частотах ретрансляции FR. При этом, через антенный вход-выход 17-i малые базовые станции 16-1…16-N взаимосвязаны с ретрансляторами 15-1…15-h…15-К с переносом канальной емкости на частотах ретрансляции FR. Группы ретрансляторов 15-1…15-h…15-К с переносом канальной емкости на своих сайтах осуществляют взаимодействие на рабочих радиочастотах F0 с абонентскими устройствами 4, в результате чего достигается снижение стоимости и сокращение оборудования сайтов. При этом, макробазовые станции 6-i сотовой связи на сайтах 5-1…5-Q радиоподсистемы 1, а также группы ретрансляторов 15-1…15-h…15-К с переносом канальной емкости (так же, как и на функциональной схеме, представленной на Фиг.1) взаимодействуют с абонентскими устройствами 4 на рабочих частотах сотовой связи F0. При этом, так же как на функциональной схеме, представленной на Фиг.1, N малых базовых станций могут работать в различных стандартах сотовой связи и одновременно взаимодействовать на своих частотах ретрансляции FR с соответствующими им по стандарту сотовой связи группами ретрансляторов 26 с переносом канальной емкости. Причем, в группу 16-1…16-N малых базовых станций могут одновременно входить малые базовые станции не только разных стандартов, но и разных производителей. Малые базовые станции 16-1…16-N могут принадлежать различным операторам сотовой связи, включая виртуальных операторов (МVNO).

На функциональной схеме, представленной на Фиг.2, малые базовые станции 16-1…16-N размещены на общем сайте 5-i с макробазовой станцией 6-i сотовой связи и взаимодействуют через второй вход-выход 10-i по общему кабельному или беспроводному каналу связи транспортной сети 2 с базовой сетью 3.

Третий вариант осуществления изобретения

Согласно третьему варианту осуществления изобретения, в системе сотовой связи, функциональная схема которой представлена на Фиг.3, малые базовые станции 9-1…9-N, обеспечивающие ретрансляцию радиоканалов сотовой связи через конверторы радиочастот 13-j на частотах FR для взаимодействия с группами ретрансляторов 15-1…15-h…15-К с переносом канальной емкости, размещены на отдельных сайтах малых базовых станций 17-1…17-j…17-G, причем каждый сайт обозначается как 17-j, причем 1≤j≤G, где j-целое число. При этом сайты малых базовых станций 17-j территориально разнесены с сайтами 5-1…5-i…5-Q стандартных макробазовых станций 6-1…6-i…6-Q сотовой связи. Система сотовой связи, функциональная схема которой представлена на Фиг.3, содержит взаимосвязанные между собой через базовую сеть 3 радиоподсистему макробазовых станций 23 сотовой связи, включающую в себя сайты 5-1…5-i…5-Q с макробазовыми станциями 6-1…6-i…6-Q сотовой связи, взаимосвязанными на рабочих частотах системы сотовой связи F0 через антенный вход-выход 7-i с абонентскими устройствами 4, и радиоподсистему 24 малых базовых станций 9-1…9-N, включающую в себя сайты малых базовых станций 17-1…17-j…17-G, где G-целое число. Причем, на каждом сайте малых базовых станций 17-j содержится 9-1…9-N малых базовых станций, так же, как на функциональной схеме, представленной на Фиг.1, последовательно соединенных с конверторами 13-1…13-j…13-G рабочих частот F0 в полосу частот ретрансляции FR при передаче и частотный перенос радиоканалов ретрансляторов с переносом канальной емкости с частот FR в полосу рабочих частот сотовой связи F0 при приеме.

Кроме того, отличие функциональной схемы системы сотовой связи, представленной на Фиг.3, от функциональной схемы системы сотовой связи, представленной на Фиг.1, состоит в том, что подключение малых базовых станций 9-1…9-N на сайтах 17-1…17-j…17-G к базовой сети 3 осуществляется по кабельным или беспроводным каналам связи самостоятельной транспортной сети (backhaul) 19 малых базовых станций, непосредственно к базовой сети 3, либо через сеть Интернет 20, (как это показано на Фиг.3) последовательно через сервер безопасности (SGW-Security Gateway) 21, сервер обслуживания малых базовых станций (FGW-Femto Gateway) 22 или другим способом.

Таким образом, становится возможным размещение малых базовых станций 9-1…9-N не только на сайтах 5-1…5-i…5-Q макробазовых станций 6-1…6-i…6-Q сотовой связи, но и на отдельных сайтах малых базовых станций 17-1…17-j…17-G сотовой связи в любом месте, где доступна сеть Интернет 20 или другая сеть связи, относящаяся или не относящаяся к сети сотовой связи оператора, что значительно упрощает создание сетей сотовой связи с ретрансляцией емкости, исключает необходимость прокладки дополнительных кабельных каналов связи до сайтов стандартных макробазовых станций, снижает капитальные и операционные затраты операторов. При этом макробазовые станции 6-1…6-i…6-Q сотовой связи, так же, как на функциональной схеме, представленной на Фиг.1, размещены на сайтах 5-1…5-i…5-Q подсистемы макробазовых станций 23 и взаимодействуют с абонентскими устройствами 4 на рабочих частотах системы сотовой связи F0, а группы ретрансляторов 15-1…15-h…15-К с переносом канальной емкости, взаимосвязанные на частотах FR через конверторы радиочастот 13-1…13-j…13-G с малыми базовыми станциями 9-1…9-N, размещенными на сайтах 17-1…17-j…17-G, взаимодействуют с абонентскими устройствами 4 на рабочих частотах F0 системы сотовой связи. При этом следует отметить, что каждая из упомянутых К-групп ретрансляторов 15-1…15-h…15-К с переносом канальной емкости может функционировать в одном из упомянутых стандартов сотовой связи. Все функциональные возможности схемы Фиг.3 соответствуют функциональным возможностям схем, представленных на Фиг. 1 и на Фиг. 2.

Четвертый вариант осуществления изобретения

Согласно четвертому варианту осуществления изобретения, на Фиг.4 представлена функциональная схема построения заявленной системы сотовой связи с переносом канальной емкости, отличающаяся тем, что из функциональной схемы, представленной на Фиг.3, исключены конверторы радиочастот 13-1…13-j…13-G рабочих радиочастот сотовой связи F0 на частоты ретрансляции FR. При этом, на сайтах малых базовых станций 17-1…17-j…17-G используются малые базовые станции 16-1…16-N, работающие непосредственно на частотах ретрансляции FR, обеспечивая взаимодействие с группами ретрансляторов 15-1…15-h…15-К с переносом канальной емкости, а через них на рабочих частотах F0 и с абонентскими устройствами 4. При этом, малые базовые станции 16-1…16-N на сайтах 17-1…17-j…17-G могут быть подключены прямыми кабельными или беспроводными каналами связи непосредственно к базовой сети 3 (core network) либо через каналы связи транспортной сети (backhaul) 19 малых базовых станций, территориально разнесенных с сайтами 5-1…5-i…5-Q макробазовых станций 6-1…6-i…6-Q сотовой связи, либо подключаться к базовой сети 3 через сеть Интернет 20, последовательно через сервер безопасности (SGW-Security Gateway) 21, сервер обслуживания малых базовых станций (FGW-Femto Gateway) 22 или другим способом, что дополнительно к функциональной схеме, представленной на Фиг.3, снижает затраты на построение сети сотовой связи с ретрансляцией емкости. При этом макробазовые станции 6-1…6-i…6-Q сотовой связи (аналогично схеме, представленной на Фиг.3) размещены на сайтах 5-1…5-i…5-Q радиоподсистемы макробазовых станций 23 сотовой связи и, так же, как группы ретрансляторов 15-1…15-h…15-К с переносом канальной емкости, взаимодействуют с абонентскими устройствами 4 на рабочих частотах системы сотовой связи F0. Также следует отметить, что каждая из упомянутых К-групп ретрансляторов 15-1…15-h…15-К с переносом канальной емкости и взаимосвязанные с ними малые базовые станции 16-1…16-N могут функционировать в одном из упомянутых стандартов сотовой связи. Все функциональные возможности схемы Фиг.4 соответствуют указанным функциональным возможностям схемы, представленной на Фиг.3.

Пятый вариант осуществления изобретения

Согласно пятому варианту осуществления изобретения, на Фиг.5 представлена функциональная схема системы сотовой связи с переносом канальной емкости, радиоподсистема 1 которой включает в себя только сайты 17-1…17-j…17-G малых базовых станций, причем каждый сайт малых базовых станций обозначается как 17-j, причем 1≤j≤G, где j-целое число. Каждый из сайтов малых базовых станций 17-j содержит 9-1…9-N малых базовых станций, взаимодействующих непосредственно своими входами-выходами 18-1…18-j…18-G по кабельным или беспроводным каналам связи транспортной сети (backhaul) 19 малых базовых станций к базовой сети 3 (core network). Вторые входы-выходы 11-1…11-N малых базовых станций 9-1…9-N на сайтах 17-…17-j…17-G последовательно соединены со входами-выходами 12-1…12-N конверторов радиочастот 13-1…13-j…13-G, антенные входы-выходы которых 14-1…14-j…14-G взаимодействуют с группами ретрансляторов 15-1…15-h…15-К с переносом канальной емкости на частотах ретрансляции FR, и через них - с абонентскими устройствами 4 на рабочих частотах F0. При этом каждая из упомянутых К-групп ретрансляторов 15-1…15-h…15-К с переносом канальной емкости может функционировать в одном из упомянутых стандартов сотовой связи.

Отличие функциональной схемы системы сотовой связи, представленной на Фиг.5, от функциональных схем систем сотовой связи, представленных на Фиг.3, Фиг.4, состоит в том, что из состава радиоподсистемы сотовой связи 1 исключена радиоподсистема макробазовых станций 23 с сайтами 5-1…5-i…5-Q с макробазовыми станциями 6-1…6-i…6-Q сотовой связи, а так же каналы связи транспортной сети (backhaul) 2 макробазовых станций. В результате, в функциональной схеме системы сотовой связи, представленной на Фиг.5, радиоподсистема сотовой связи 1, обеспечивающая взаимодействие с абонентскими устройствами 4, создается К-группами ретрансляторов 15-1…15-h…15-К с переносом канальной емкости, последовательно взаимодействующих с конверторами радиочастот 13-1…13-j…13-G, и через них с малыми базовыми станциями 9-1…9-N, последовательно взаимосвязанными по каналам связи транспортной сети (backhaul) 19 малых базовых станций с базовой сетью 3 (core network) системы сотовой связи, либо подключаться к базовой сети 3 через сеть Интернет 20, последовательно через сервер безопасности (SGW-Security Gateway) 21, сервер обслуживания малых базовых станций (FGW-Femto Gateway) 22 или другим способом.

Шестой вариант осуществления изобретения

Согласно шестому варианту осуществления изобретения, на Фиг.6 представлена функциональная схема системы сотовой связи с переносом канальной емкости, отличающаяся от функциональной схемы системы сотовой связи, представленной на Фиг.5, тем, что в радиоподсистеме 24 на Фиг.5 малые базовые станции 9-1…9-N, с рабочими частотами F0 совместно с конверторами радиочастот 13-j, взаимосвязанные на частотах ретрансляции FR с группами ретрансляторов 15-1…15-h…15-К с переносом канальной емкости, заменены на малые базовые станции сотовой связи 16-1…16-N, формирующие стандартные каналы сотовой связи непосредственно на частотах ретрансляции FR. При этом через антенный вход-выход 25-j малые базовые станции 16-1…16-N взаимосвязаны с К-групп ретрансляторов 15-1…15-h…15-К с переносом канальной емкости на частотах ретрансляции FR. Группы ретрансляторов 15-1…15-h…15-К с переносом канальной емкости на своих сайтах осуществляют взаимодействие с абонентскими устройствами 4 на рабочих частотах сотовой связи F0.

Таким образом, заявленные изобретения (см. функциональные схемы систем, представленные на Фиг.5 и Фиг.6) позволяют создавать системы сотовой связи любых известных стандартов сотовой связи с малой и большой зонами связи в условиях города, сельской местности, на удаленных территориях, вдоль транспортных магистралей и в других местах без использования стандартных макробазовых станций, радиорелейных линий и их систем энергоснабжения, со значительным сокращением количества оптоволоконных каналов связи (backhaul).

Во всех функциональных схемах заявленных систем сотовой связи с переносом канальной емкости, представленных на Фиг.1 - Фиг.6, для взаимодействия системы сотовой связи с группами ретрансляторов 15-1…15-h…15-К с переносом канальной емкости могут одновременно использоваться малые базовые станции сотовой связи различных стандартов и соответствующие им по стандарту сотовой связи группы линейных ретрансляторов 15-1…15-h…15-К с переносом канальной емкости с различными топологическими схемами построения, обеспечивающими различные конфигурации зон связи.

Таким образом, заявленная группа изобретений обеспечивает построение мультистандартных сетей сотовой связи с одновременным использованием малых базовых станций различных производителей с общими или независимыми зонами связи, при этом может использоваться единая базовая сеть или создаваться взаимодействующие между собой, а также автономные системы сотовой связи и беспроводного широкополосного доступа, или системы сотовой связи для Интернета Вещей (IoT), относящиеся к разным операторам и различным диапазонам частот сотовой связи.

Сравнение заявленных изобретений с известными из уровня техники техническими решениями позволяет утверждать, что изобретения соответствуют условию патентоспособности «новизна», а отсутствие в аналогах отличительных признаков настоящей группы изобретений и неспособность известных из уровня техники аналогов получить технические результаты, достигаемые настоящей группой изобретений, свидетельствует о соответствии группы изобретений, охарактеризованных в настоящей заявке, условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Предварительные испытания подтверждают возможность широкого промышленного использования группы изобретений, охарактеризованных в настоящей заявке, что свидетельствует о соответствии группы изобретений условию патентоспособности «промышленная применимость».

1. Система сотовой связи с переносом канальной емкости, включающая в себя:

базовую сеть 3, взаимосвязанную по каналам связи транспортной сети 2 с радиоподсистемой 1, взаимосвязанной по радиоканалам сотовой связи на рабочих частотах сотовой связи F0 с абонентскими устройствами 4, при этом

радиоподсистема 1 содержит подсистему сайтов 5-1…5-i…5-Q, где i, Q - целые числа, базовых станций, причем в состав каждого сайта 5-i базовых станций входят макробазовые станции 6-i сотовой связи, причем каждая макробазовая станция 6-i своим первым антенным входом-выходом 7-i взаимосвязана по радиоканалам сотовой связи на рабочих частотах сотовой связи F0 с абонентскими устройствами 4, вторым входом-выходом 8-i макробазовая станция 6-i взаимосвязана по каналам связи транспортной сети 2 с базовой сетью 3;

при этом в состав по меньшей мере одного сайта 5-i, содержащего макробазовую станцию 6-i, входит по меньшей мере одна малая базовая станция 9-1…9-N, где N - целое число, взаимосвязанная своими первыми входами-выходами 10-i по каналам связи транспортной сети 2 с базовой сетью 3, своими вторыми входами-выходами 11-1…11-N на рабочих частотах сотовой связи F0, по меньшей мере одна малая базовая станция 9-1…9-N непосредственно взаимодействует с соответствующими входами-выходами 12-1…12-N конвертора радиочастот 13-i, обеспечивающего частотный перенос радиоканалов сотовой связи, формируемых по меньшей мере одной малой базовой станцией 9-1…9-N, с рабочих частот сотовой связи F0 в полосу частот ретрансляции FR, отличающихся от рабочих частот системы сотовой связи F0, при этом антенный вход-выход 14-i конвертора радиочастот 13-i взаимосвязан с К-групп, где К - целое число, ретрансляторов 15-1…15-К с переносом канальной емкости по радиоканалам сотовой связи на частотах ретрансляции FR, причем группы ретрансляторов 15-1…15-К с переносом канальной емкости на своих сайтах осуществляют взаимодействие с абонентскими устройствами 4 на рабочих частотах F0 и в каждой группе 15-1…15-К взаимосвязаны между собой на частотах ретрансляции FR.

2. Система сотовой связи по п.1, в которой подключение малых базовых станций 9-1…9-N к базовой сети 3 осуществляется по общему с макробазовой станцией 6-i кабельному или беспроводному каналу связи транспортной сети 2.

3. Система сотовой связи по любому из пп.1 или 2, в которой малые базовые станции 9-1…9-N с конверторами радиочастот 13-j, где j - целое число, взаимодействующие с группами ретрансляторов 15-1…15-К с переносом канальной емкости, размещены на отдельных сайтах 17-1…17-G, где G - целое число, малых базовых станций, территориально разнесенных с сайтами 5-1…5-Q базовых станций 6-1…6-Q, а подключение малых базовых станций 9-1…9-N к базовой сети 3 осуществляется по кабельным или беспроводным каналам связи отдельной транспортной сети 19 малых базовых станций.

4. Система сотовой связи по п.3, в которой подключение малых базовых станций 9-1…9-N к базовой сети 3 осуществляется последовательно через сеть Интернет 20, сервер безопасности 21, сервер обслуживания малых базовых станций 22.

5. Система сотовой связи по любому из пп. 1, 2, 4, в которой каждая из упомянутых К-групп ретрансляторов 15-1…15-К с переносом канальной емкости совместно с взаимосвязанными с ними через конвертор радиочастот 13-i малыми базовыми станциями 9-1…9-N функционирует в любом из стандартов сотовой связи, что позволяет создавать мультистандартные системы сотовой связи с переносом канальной емкости независимо от стандарта сотовой связи, в котором работают макробазовые станции 6-i сотовой связи.

6. Система сотовой связи по п.3, в которой каждая из упомянутых К-групп ретрансляторов 15-1…15-К с переносом канальной емкости совместно с взаимосвязанными с ними через конвертор радиочастот 13-j малыми базовыми станциями 9-1…9-N функционирует в любом из стандартов сотовой связи, что позволяет создавать мультистандартные системы сотовой связи с переносом канальной емкости независимо от стандарта сотовой связи, в котором работают макробазовые станции 6-i сотовой связи.

7. Система сотовой связи по любому из пп. 1, 2, 4, 6, использующая стандартные радиоинтерфейсы сотовой связи на частотах FR для взаимодействия между ретрансляторами 15-1…15-К с переносом канальной емкости, причем система инвариантна относительно производителя стандартного оборудования макробазовых станций 6-i сотовой связи и малых базовых станций 9-1…9-N, а также абонентских устройств 4.

8. Система сотовой связи по п. 3, использующая стандартные радиоинтерфейсы сотовой связи на частотах FR для взаимодействия между ретрансляторами 15-1…15-К с переносом канальной емкости, причем система инвариантна относительно производителя стандартного оборудования макробазовых станций 6-i сотовой связи и малых базовых станций 9-1…9-N, а также абонентских устройств 4.

9. Система сотовой связи по п. 5, использующая стандартные радиоинтерфейсы сотовой связи на частотах FR для взаимодействия между ретрансляторами 15-1…15-К с переносом канальной емкости, причем система инвариантна относительно производителя стандартного оборудования макробазовых станций 6-i сотовой связи и малых базовых станций 9-1…9-N, а также абонентских устройств 4.

10. Система сотовой связи по любому из пп. 1, 2, 4, 6, 8, 9, в которой отдельные группы ретрансляторов 15-1…15-К с переносом канальной емкости, совместимые с взаимосвязанными с ними на частотах FR через конвертор радиочастот 13-j малыми базовыми станциями 9-1…9-N, принадлежат различным операторам сотовой связи, включая виртуальных операторов сотовой связи (MVNO), предоставляющим услуги связи в различных стандартах сотовой связи, и используют различные или общие рабочие частоты сотовой связи F0 и соответствующие им частоты ретрансляции FR, причем сети упомянутых операторов сотовой связи взаимодействуют между собой или работают автономно со своими каналами связи транспортной сети, базами данных абонентов, системами аутентификации, системами коммутации, составом предоставляемых услуг и тарифами сотовой связи.

11. Система сотовой связи по п. 3, в которой отдельные группы ретрансляторов 15-1…15-К с переносом канальной емкости, совместимые с взаимосвязанными с ними на частотах FR малыми базовыми станциями 9-1…9-N, принадлежат различным операторам сотовой связи, включая виртуальных операторов сотовой связи (MVNO), предоставляющим услуги связи в различных стандартах сотовой связи, и используют различные или общие рабочие частоты сотовой связи F0 и соответствующие им частоты ретрансляции FR, причем сети упомянутых операторов сотовой связи взаимодействуют между собой или работают автономно со своими каналами связи транспортной сети, базами данных абонентов, системами аутентификации, системами коммутации, составом предоставляемых услуг и тарифами сотовой связи.

12. Система сотовой связи по п.7, в которой отдельные группы ретрансляторов 15-1…15-К с переносом канальной емкости, совместимые с взаимосвязанными с ними на частотах FR малыми базовыми станциями 9-1…9-N, принадлежат различным операторам сотовой связи, включая виртуальных операторов сотовой связи (MVNO), предоставляющим услуги связи в различных стандартах сотовой связи, и используют различные или общие рабочие частоты сотовой связи F0 и соответствующие им частоты ретрансляции FR, причем сети упомянутых операторов сотовой связи взаимодействуют между собой или работают автономно со своими каналами связи транспортной сети, базами данных абонентов, системами аутентификации, системами коммутации, составом предоставляемых услуг и тарифами сотовой связи.

13. Система сотовой связи с переносом канальной емкости, включающая в себя:

базовую сеть 3, взаимосвязанную по каналам связи транспортной сети 2 с радиоподсистемой 1, взаимосвязанной по радиоканалам сотовой связи на рабочих частотах сотовой связи F0 с абонентскими устройствами 4, при этом

радиоподсистема 1 содержит подсистему сайтов 5-1…5-i…5-Q, где i, Q - целые числа, базовых станций, причем в состав каждого сайта 5-i базовых станций входят макробазовые станции 6-i сотовой связи, причем каждая макробазовая станция 6-i своим первым антенным входом-выходом 7-i взаимосвязана по радиоканалам сотовой связи на рабочих частотах сотовой связи F0 с абонентскими устройствами 4, вторым входом-выходом 8-i макробазовая станция 6-i взаимосвязана по каналам связи транспортной сети 2 с базовой сетью 3;

при этом в состав по меньшей мере одного сайта 5-i, содержащего макробазовую станцию 6-i, входит по меньшей мере одна малая базовая станция 16-1…16-N, где N-целое число, взаимосвязанная своими первыми входами-выходами 10-i по каналам связи транспортной сети 2 с базовой сетью 3, а своими вторыми входами-выходами 17-i на частотах ретрансляции FR, непосредственно взаимодействующая с К-групп, где К - целое число, ретрансляторов 15-1…15-К с переносом канальной емкости по радиоканалам сотовой связи на частотах ретрансляции FR, причем группы ретрансляторов 15-1…15-К с переносом канальной емкости на своих сайтах осуществляют взаимодействие с абонентскими устройствами 4 на рабочих частотах F0 и в каждой группе 15-1…15-К взаимосвязаны между собой на частотах ретрансляции FR.

14. Система сотовой связи по п.13, в которой подключение малых базовых станций 16-1…16-N к базовой сети 3 осуществляется по общему с макробазовой станцией 6-i кабельному или беспроводному каналу связи транспортной сети 2.

15. Система сотовой связи по любому из пп.13 или 14, в которой малые базовые станции 16-1…16-N, взаимодействующие с группами ретрансляторов 15-1…15-К с переносом канальной емкости, размещены на отдельных сайтах 17-1…17-G, где G - целое число, малых базовых станций, территориально разнесенных с сайтами 5-1…5-Q базовых станций 6-1…6-Q, а подключение малых базовых станций 16-1…16-N к базовой сети 3 осуществляется по кабельным или беспроводным каналам связи отдельной транспортной сети 19 малых базовых станций.

16. Система сотовой связи по п.15, в которой подключение малых базовых станций 16-1…16-N на сайтах 17-j малых базовых станций к базовой сети 3 осуществляется последовательно через сеть Интернет 20, сервер безопасности 21, сервер обслуживания малых базовых станций 22.

17. Система сотовой связи по любому из пп. 13, 14, 16, в которой каждая из упомянутых К-групп ретрансляторов 15-1…15-К с переносом канальной емкости совместно с взаимосвязанными с ними малыми базовыми станциями 16-1…16-N, формирующими радиоканалы сотовой связи непосредственно на частотах ретрансляции FR, функционирует в любом из стандартов сотовой связи, что позволяет создавать мультистандартные системы сотовой связи с переносом канальной емкости независимо от стандарта сотовой связи, в котором работают макробазовые станции 6-i сотовой связи.

18. Система сотовой связи по п. 15, в которой каждая из упомянутых К-групп ретрансляторов 15-1…15-К с переносом канальной емкости совместно с взаимосвязанными с ними малыми базовыми станциями 16-1…16-N, функционирует в любом из стандартов сотовой связи, что позволяет создавать мультистандартные системы сотовой связи с переносом канальной емкости независимо от стандарта сотовой связи, в котором работают макробазовые станции 6-i сотовой связи.

19. Система сотовой связи по любому из пп. 13, 14, 16, 18, использующая стандартные радиоинтерфейсы сотовой связи на частотах FR для взаимодействия между ретрансляторами 15-1…15-К с переносом канальной емкости, причем система инвариантна относительно производителя стандартного оборудования макробазовых станций 6-i сотовой связи и малых базовых станций 16-1…16-N, а также абонентских устройств 4.

20. Система сотовой связи по п. 15, использующая стандартные радиоинтерфейсы сотовой связи на частотах FR для взаимодействия между ретрансляторами 15-1…15-К с переносом канальной емкости, причем система инвариантна относительно производителя стандартного оборудования макробазовых станций 6-i сотовой связи и малых базовых станций 9-1…9-N, а также абонентских устройств 4.

21. Система сотовой связи по п. 17, использующая стандартные радиоинтерфейсы сотовой связи на частотах FR для взаимодействия между ретрансляторами 15-1…15-К с переносом канальной емкости, причем система инвариантна относительно производителя стандартного оборудования макробазовых станций 6-i сотовой связи и малых базовых станций 16-1…16-N, а также абонентских устройств 4.

22. Система сотовой связи по любому из пп. 13, 14, 16, 18, 20, 21, в которой отдельные группы ретрансляторов 15-1…15-К с переносом канальной емкости, совместимые с взаимосвязанными с ними малыми базовыми станциями 16-1…16-N, принадлежат различным операторам сотовой связи, включая виртуальных операторов сотовой связи (MVNO), предоставляющим услуги связи в различных стандартах сотовой связи, и используют различные или общие рабочие частоты сотовой связи F0 и соответствующие им частоты ретрансляции FR, причем сети упомянутых операторов сотовой связи взаимодействуют между собой или работают автономно со своими каналами связи транспортной сети, базами данных абонентов, системами аутентификации, системами коммутации, составом предоставляемых услуг и тарифами сотовой связи.

23. Система сотовой связи по п. 15, в которой отдельные группы ретрансляторов 15-1…15-К с переносом канальной емкости, совместимые с взаимосвязанными с ними малыми базовыми станциями 16-1…16-N, принадлежат различным операторам сотовой связи, включая виртуальных операторов сотовой связи (MVNO), предоставляющим услуги связи в различных стандартах сотовой связи, и используют различные или общие рабочие частоты сотовой связи F0 и соответствующие им частоты ретрансляции FR, причем сети упомянутых операторов сотовой связи взаимодействуют между собой или работают автономно со своими каналами связи транспортной сети, базами данных абонентов, системами аутентификации, системами коммутации, составом предоставляемых услуг и тарифами сотовой связи.

24. Система сотовой связи по п.19, в которой отдельные группы ретрансляторов 15-1…15-К с переносом канальной емкости, совместимые с взаимосвязанными с ними малыми базовыми станциями 16-1…16-N, принадлежат различным операторам сотовой связи, включая виртуальных операторов сотовой связи (MVNO), предоставляющим услуги связи в различных стандартах сотовой связи, и используют различные или общие рабочие частоты сотовой связи F0 и соответствующие им частоты ретрансляции FR, причем сети упомянутых операторов сотовой связи взаимодействуют между собой или работают автономно со своими каналами связи транспортной сети, базами данных абонентов, системами аутентификации, системами коммутации, составом предоставляемых услуг и тарифами сотовой связи.

25. Система сотовой связи с переносом канальной емкости, включающая в себя:

базовую сеть 3, взаимосвязанную по каналам связи транспортной сети 19 с радиоподсистемой 1, взаимосвязанной по радиоканалам сотовой связи на рабочих частотах сотовой связи F0 с абонентскими устройствами 4, при этом

радиоподсистема 1 содержит подсистему сайтов 17-1…17-j…17-G малых базовых станций, причем в состав каждого сайта 17-j малых базовых станций входят малые базовые станции 9-1…9-N сотовой связи, взаимосвязанные своими первыми входами-выходами 18-j по каналам связи транспортной сети 19 с базовой сетью 3, своими вторыми входами-выходами 11-1…11-N непосредственно взаимодействующие на рабочих частотах сотовой связи F0 с входами-выходами 12-1…12-N конвертора радиочастот 13-j, обеспечивающего частотный перенос радиоканалов сотовой связи с рабочих частот сотовой связи F0 в полосу радиочастот ретрансляции FR, отличающихся от рабочих частот F0, при этом антенный вход-выход 14-j конвертора радиочастот 13-j взаимосвязан с К-групп ретрансляторов 15-1…15-К с переносом канальной емкости по радиоканалам сотовой связи на частотах ретрансляции FR, причем в каждой группе ретрансляторы 15-1…15-К с переносом канальной емкости взаимосвязаны между собой на частотах ретрансляции FR и осуществляют взаимодействие на своих сайтах с абонентскими устройствами 4 на рабочих частотах сотовой связи F0, создавая сплошные или отдельные зоны связи.

26. Система сотовой связи по п.25, в которой подключение малых базовых станций 9-1…9-N на сайтах 17-j малых базовых станций к базовой сети 3 осуществляется последовательно через сеть Интернет 20, сервер безопасности 21, сервер обслуживания малых базовых станций 22.

27. Система сотовой связи по любому из пп. 25, 26, в которой каждая из упомянутых К-групп ретрансляторов 15-1…15-К с переносом канальной емкости совместно с взаимосвязанными с ними малыми базовыми станциями 9-1…9-N функционирует в любом из стандартов сотовой связи, что позволяет создавать мультистандартные системы сотовой связи с переносом канальной емкости без использования стандартных макробазовых станций сотовой связи.

28. Система сотовой связи по п.27, в которой отдельные группы ретрансляторов 15-1…15-К с переносом канальной емкости, совместимые с взаимосвязанными с ними на частотах FR малыми базовыми станциями 9-1…9-N, принадлежат различным операторам сотовой связи, предоставляющим услуги связи в различных стандартах сотовой связи, и используют различные или общие рабочие частоты сотовой связи F0 и соответствующие им частоты ретрансляции FR, причем сети упомянутых операторов сотовой связи взаимодействуют между собой или работают автономно со своими транспортными каналами связи, базами данных абонентов, системами аутентификации, системами коммутации, составом предоставляемых услуг и тарифами сотовой связи.

29. Система сотовой связи с переносом канальной емкости, включающая в себя:

базовую сеть 3, взаимосвязанную по каналам связи транспортной сети 19 с радиоподсистемой 1, взаимосвязанной по радиоканалам сотовой связи на рабочих частотах сотовой связи F0 с абонентскими устройствами 4, при этом

радиоподсистема 1 содержит подсистему сайтов 17-1…17-j…17-G малых базовых станций, причем в состав каждого сайта 17-j малых базовых станций входят малые базовые станции 16-1…16-N сотовой связи, взаимосвязанные своими первыми входами-выходами 10-j по каналам связи транспортной сети 19 с базовой сетью 3, своими вторыми входами-выходами 25-j взаимодействующие непосредственно на частотах ретрансляции FR с К-групп ретрансляторов 15-1…15-К с переносом канальной емкости, причем в каждой группе ретрансляторы 15-1…15-К с переносом канальной емкости последовательно взаимосвязаны между собой на частотах ретрансляции FR и осуществляют взаимодействие на своих сайтах с абонентскими устройствами 4 на рабочих частотах сотовой связи F0, создавая сплошные или отдельные зоны связи.

30. Система сотовой связи по п.29, в которой подключение малых базовых станций 16-1…16-N на сайтах 17-j малых базовых станций к базовой сети 3 осуществляется последовательно через сеть Интернет 20, сервер безопасности 21, сервер обслуживания малых базовых станций 22.

31. Система сотовой связи по любому из пп. 29, 30, в которой каждая из упомянутых К-групп ретрансляторов 15-1…15-К с переносом канальной емкости совместно с взаимосвязанными с ними малыми базовыми станциями 16-1…16-N функционирует в любом из стандартов сотовой связи, что позволяет создавать мультистандартные системы сотовой связи с переносом канальной емкости независимо от стандарта сотовой связи.

32. Система сотовой связи по п.31, в которой отдельные группы ретрансляторов 15-1…15-К с переносом канальной емкости, совместимые с взаимосвязанными с ними на частотах FR малыми базовыми станциями 16-1…16-N, принадлежат различным операторам сотовой связи, предоставляющим услуги связи в различных стандартах сотовой связи, и используют различные или общие рабочие частоты сотовой связи F0 и соответствующие им частоты ретрансляции FR, причем сети упомянутых операторов сотовой связи взаимодействуют между собой или работают автономно со своими каналами связи транспортной сети, базами данных абонентов, системами аутентификации, системами коммутации, составом предоставляемых услуг и тарифами сотовой связи.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу и серверному компьютеру для обработки сообщений. Технический результат заключается в обеспечении обработки и передачи сообщения.

Изобретение относится к области связи. Техническим результатом является обеспечение усовершенствования малых сот для режима двойной соединяемости и/или для поддержки соединения с локальным IP доступом и/или с разгрузкой выбранного IP трафика (LIPA/SIPTO).

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат заключается в улучшении передачи сигналов с прямым управлением и увеличении вероятности успешного приема сигналов с прямым управлением.

Изобретение относится к области связи. Варианты осуществления настоящего изобретения обеспечивают способ определения ресурсов канала управления восходящей линии связи, содержащий: прием пользовательским оборудованием (UE) заданного параметра, сконфигурированного для способа отображения его расширенного физического канала управления нисходящей линии связи (E-PDCCH) посредством eNB; и определение, посредством UE, ресурсов его канала управления восходящей линии (PUCCH) согласно заданному параметру, соответствующему способу отображения его E-PDCCH, и формуле вычисления PUCCH.

Изобретение относится к беспроводной стыковке. Технический результат – оптимизация линии связи за счет того, что достаточно сильными будут являться только сигналы от соседних устройств.

Изобретение относится к радиосвязи и предназначено для назначения последовательности Задова-Чу или последовательности GCL. Технический результат - уменьшение объема вычислений и степени интеграции схемы корреляции в частотной области на приемной стороне без ухудшения характеристик обнаружения последовательности.

Изобретение относится к области систем, управляемых беспроводными устройствами, а именно к связыванию интеллектуальных устройств с учетной записью пользователя через терминал пользователя.

Изобретение относится к способам и размещениям в передающем узле (560) и приемном узле (540) в системе (500) беспроводной связи. Технический результат – увеличение возможности корректного декодирования принятых сигналов.

Изобретение относится к области связи. Технический результат – обеспечение эффективной связи.

Изобретение относится к области управления потоками трафика плоскости пользователя в сети беспроводной связи. Техническим результатом является перенаправление трафика плоскости пользователя между узлами в сети беспроводной связи.

Изобретение относится к области передачи информации управления каналом нисходящей связи. Технический результат изобретения заключается в сохранении ресурсов пространства, обнаруживаемых и искомых пользовательским оборудованием (UE), тем самым улучшается эффективность диспетчеризации системы. В способе обнаружения: пользовательское оборудование (UE) обнаруживает информацию управления каналом нисходящей связи, передаваемую ePDCCH в ресурсном блоке согласно множеству ресурсных блоков и предварительно определенной информации, сконфигурированной базовой станцией; при этом предварительно определенная информация по меньшей мере включает одну из следующих информаций: информация о положении поднесущей, обнаруживаемая в множестве ресурсных блоков, информация расширенного канального блока управления, обнаруживаемая в множестве ресурсных блоков, тип отображения ePDCCH, информация о конфигурации уровня агрегирования, обнаруживаемая в множестве ресурсных блоков, количество множеств кандидатов, соответствующих обнаруженному уровню агрегирования в множестве ресурсных блоков, и формат информации управления каналом нисходящей связи. 4 н. и 26 з.п. ф-лы, 22 ил.

Изобретение относится к способу и устройству для оповещения о речевом вызове. Технический результат – возможность оповещать пользователя, принимающего речевую информацию от оконечного устройства, таким образом, чтобы он был подготовлен к прослушиванию речевой информации. Для этого способ включает: определение текущего времени, в которое принимается речевая информация из оконечного устройства; определение временного интервала между текущим временем и временной отметкой, соответствующей последней трансляции речевого сигнала, и если временной интервал превышает установленный период времени, выдачу уведомительной информации о трансляции речевой информации. 3 н. и 8 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к области беспроводной связи. Техническим результатом является возможность использовать желаемые приложения как до так и после установления беспроводного соединения. Устройство беспроводной связи выполняет беспроводную связь с другим устройством беспроводной связи в соответствии со стандартами Wi-Fi Direct, содержит передающий блок, который вводит информацию о роли устройства беспроводной связи в кадр действия, описанный в технических требованиях IEEE 802.11, передающий кадр действия, который является кадром конкретного действия поставщика. 5 н. и 19 з.п. ф-лы, 21 ил.

Изобретение относится к мобильной связи. Технический результат заключается в предотвращении растраты ресурса MGW#1 (шлюза среды). Способ мобильной связи включает этапы, на которых: отправляют «INVITE» с UE#1 на P-CSCF/VATF в гостевой сети UE#1; отправляют «INVITE» с P-CSCF/VATF на IMS; и выделяют, посредством P-CSCF/VATF, MGW#1 каналу для речевой связи. 4 н.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к системам связи. Описаны способ и устройство для осуществления внешнего управления СВЧ-устройством. Способ включает следующие шаги: множество полностью наружных блоков (AOU) конфигурируют в режим внешнего управления; AOU, уже сконфигурированные в режим внешнего управления, соответственно подключают к портам блоков обслуживания IP-устройства; при доступе к IP-устройству, осуществляемом блоками AOU, сконфигурированными в режим внешнего управления, подключенные AOU конфигурируют на соответствующие порты блока обслуживания IP-устройства, и формируют номера виртуальных слотов для подключенных AOU; затем IP-устройство выбирает по меньшей мере два AOU из множества AOU, уже сконфигурированных в режим внешнего управления, с формированием группы защиты, и назначает номер передающего блока для каждого из выбранных соответствующих AOU, с целью виртуального назначения каждого из выбранных AOU в качестве передающего блока IP-устройства. Технический результат заключается в обеспечении унифицированного администрирования и ускоренного конфигурирования полностью наружных устройств, а также в обеспечении совместного применения этих устройств. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к способу для удаленного интеллектуального управления. При осуществлении способа получают запускающее событие. Генерируют уведомляющее сообщение в соответствии с запускающим событием. Доставляют уведомляющее сообщение на первый терминал. Принимают команду управления, возвращенную первым терминалом, при этом команда управления генерируется в соответствии с уведомляющим сообщением. Управляют вторым терминалом, соответствующим команде управления, в соответствии с командой управления. При получении запускающего события принимают информацию о состоянии второго терминала, переданную вторым терминалом. Определяют соответствие информации о состоянии второго терминала условию запуска для запускающего события. Получают запускающее событие в соответствии с информацией о состоянии второго терминала, если информация о состоянии второго терминала соответствует условию запуска для запускающего события. Предложены также способ, маршрутизатор, терминал, устройства для удаленного интеллектуального управления. Достигается увеличение количества средств управления бытовой техникой и обеспечение технической базы для умного дома. 6 н. и 10 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к визуализации текста на естественном языке. Техническим результатом является расширение арсенала технических средств в части визуализации текста. Способ содержит следующие этапы: принимают текст запроса на естественном языке; разбивают текст на предложения; разбивают предложение по словам; приводят каждое слово к нормализованной форме; выбирают последовательность шаблонов для нормализованного текста; объединяют последовательности шаблонов для каждого предложения по порядку в одну общую последовательность шаблонов; проверяют, задан ли стиль анимаций для входящего текста, при этом, если стиль задан, то выбирают анимации для каждого шаблона, соответствующие стилю, если для выбранного стиля есть анимация каждого шаблона из последовательности в данном стиле, если стиль не задан, выбирают анимации для каждого шаблона случайного стиля, в котором есть все анимации для выбранных шаблонов, и если таких стилей нет, выбирают набор анимаций в разном стиле для каждого шаблона; объединяют файлы выбранных анимаций в результирующий ролик. 4 н. и 13 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат заключается в разрешении проблемы сбоя приема данных, возникающей при передаче информации. Способ включает: передачу от первой базовой станции первых данных к UE, в соответствии с первой информацией выделения данных, определяемой в соответствии с мощностью радиодоступа UE; и передают от второй базовой станции, в соответствии со второй информацией выделения данных, определяемой первой базовой станцией в соответствии с мощностью радиодоступа UE, вторые данные к UE; при этом первая базовая станция производит агрегирование несущих со второй базовой станцией, и общий объем данных, передаваемых первой и второй базовыми станциями к устройству пользователя UE в одном интервале времени передачи TTI, не превышает общего объема данных, который может быть принят в соответствии с мощностью радиодоступа UE. 6 н. и 11 з.п. ф-лы, 19 ил., 2 табл.

Изобретение относится к области беспроводной передачи данных, в частности к устройству на стороне оборудования пользователя в системе беспроводной передачи данных, которое позволяет быстро решать проблемы радиосоединения. Технический результат заключается в уменьшении времени перерыва обслуживания оборудования пользователя. Предложено устройство в системе беспроводной связи, содержащее модуль (102) обнаружения проблемы беспроводного соединения, выполненный с возможностью обнаружения первого беспроводного соединения между первым узлом и оборудованием пользователя для определения, возникла ли проблема беспроводного соединения; модуль (104) конфигурирования таймера, выполненный с возможностью запуска первого таймера при обнаружении, что возникла проблема беспроводного соединения в первом беспроводном соединении, при этом оборудование пользователя считает, что наступило событие отказа беспроводного соединения на стороне беспроводного соединения по истечении времени первого таймера; и модуль (106) сообщения информации о беспроводном соединении, выполненный с возможностью сообщения контента, содержащего информацию о беспроводном соединении для первого беспроводного соединения, во второй узел через второе беспроводное соединение между оборудованием пользователя и вторым узлом при обнаружении возникновения проблемы с беспроводным соединением в первом беспроводном соединении. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 16 ил.

Изобретение относится к мобильной связи. Способ для конфигурирования и использования структур зазора измерений, выполняемый в сетевом узле сети беспроводной сети связи, включает в себя выбор (410) структуры зазора измерений, предназначенной для использования мобильным терминалом, имеющей последовательность пакетов зазора измерений, таким образом, что пакеты зазоров измерений отделены периодом повторения, и каждый пакет зазоров измерений содержит два или больше зазора измерений, и передачу (420) сигналов о структуре зазора измерений в мобильный терминал. Период повторения выбирают таким образом, что период повторения структуры зазора измерений и длина цикла длинного DRX взаимосвязаны друг с другом через целочисленную степень N. Технический результат заключается в уменьшении издержек, связанных с автоматической регулировкой усиления для первого измерения в пакете. 4 н. и 34 з.п. ф-лы, 7 ил.
Наверх