Устройство, способ и записываемый носитель информации

Изобретение относится к области беспроводной связи. Технический результат заключается в обеспечении возможности совместного использования частотных ресурсов и сетевых ресурсов в системах радиосвязи. Устройство содержит модуль определения для определения, посредством менеджера частотных ресурсов или менеджера опорных сетевых ресурсов, соответственно настройки использования частотных ресурсов устройством радиосвязи или настройки использования сетевых ресурсов логической сетью связи, развернутой поверх физической сети связи, с которой соединено указанное устройство радиосвязи, для предоставления услуг радиосвязи посредством устройства радиосвязи и модуль запроса для передачи, посредством менеджера частотных ресурсов или менеджера опорных сетевых ресурсов, который выполнил указанное выше определение, другому из указанных менеджеров запроса определения настройки использования ресурсов, определение которой не было выполнено, посредством передачи результата определения указанному другому менеджеру. 6 н. и 13 з.п. ф-лы, 10 ил.

 

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к устройству, способу и записываемому носителю информации.

Уровень техники

Группа проекта партнерства третьего поколения (3rd generation partnership project (3GPP)) в настоящее время продолжает рассмотрение вопросов схем радиодоступа для сетей сотовой мобильной связи и сетей радиосвязи, в дальнейшем также называемых «Долговременная эволюция» (“long term evolution (LTE)”), «усовершенствованная LTE» (“LTE-advanced (LTE-A)”), “LTE-advanced pro (LTE-A Pro)”, пятое поколение (“fifth generation (5G)”), «Новое радио» (“new radio (NR)”), новая технология радиодоступа (“new radio access technology (NRAT)”), «развитый универсальный наземный радиодоступ» (“evolved universal terrestrial radio access (EUTRA)”) или «дальнейший доступ EUTRA» (“further EUTRA (FEUTRA)”). Отметим, что в последующем описании аббревиатура LTE включает в себя LTE-A, LTE-A Pro и EUTRA, а аббревиатура NR включает в себя также NRAT и FEUTRA. В системах согласно стандартам LTE и NR, аппаратура базовой станции (базовая станция) также может здесь называться развитый Узел B (evolved Node B (eNodeB)), а аппаратура терминала (мобильная станция, аппаратура мобильной станции, терминал) также называется абонентским терминалом (user equipment (UE)). Системы согласно стандартам LTE и NR представляет собой системы сотовой связи, в которых несколько областей, обслуживаемых базовой станцией , расположены в виде ячейки. Одна базовая станция может обслуживать несколько ячеек.

Технология NR представляет собой технологию радиодоступа (radio access technology (RAT)), отличную от технологии LTE, в качестве технологии радиодоступа следующего поколения относительно технологии LTE. Технология NR представляет собой технологию доступа, которая может поддерживать различные случаи использования, включая расширенный мобильный широкополосный доступ (enhanced mobile broadband (eMBB)), связь машинного типа с большим числом станций (massive machine type communications (mMTC)) и ультранадежная связь с малой задержкой (ultra reliable and low latency communications (URLLC)). Технология NR считается направленной на техническую инфраструктуру, соответствующую сценариям использования, требованиям, сценариям развертывания и т.п. в этих случаях использования.

Например, в рамках технологии NR, рассматривается технология разбиения сети связи на срезы (сегментирования) с целью адаптации для нескольких видов связи, соответствующих различным случаям использования, таким как небольшая задержка, высокая надежность или высокая степень защищенности в одной сети связи. В соответствии с технологией сегментирования возможно сосуществование логических сетей, называемых срезами или сетевыми срезами, в одной физической сети связи. Это делает возможным эффективное создание сети связи в соответствии с требованиями сервиса, используемого пользователем.

С другой стороны, для защиты, сбережения и гарантированного предоставления частотных ресурсов, ситуация с нехваткой которых в последние годы становится все более и более острой, во всем мире ведутся исследования по разработке законодательного регулирования и стандартизации совместного использования спектра. Например, в Соединенных Штатах в последние годы был легализован сервис гражданской широкополосной радиосвязи (citizens broadband radio service (CBRS)), применяющий технологию совместного использования частот, с целью открыть используемый для федеральных нужд диапазон (3.55 – 3.70 ГГц), накладывающийся на частотный диапазон, известный во всем мире как диапазон 42, 43 согласно классификации 3GPP (т.е. 3GPP band 42, 43) для широкой публики, причем стандартизация этого подхода ускоряется. Отметим, что на этом этапе предполагается, что технология LTE будет доминирующей в качестве используемой технологии радиодоступа.

Что касается технологии совместного использования частот, были разработаны много способов для эффективного использования частотных ресурсов. Например, в приведенном ниже Патентном документе 1 описана технология, согласно которой из совокупности частотных ресурсов, соответствующих информации о местонахождении, пользователем используются частотные ресурсы согласно потребностям связи.

Список литературы

Патентный документ

Патентный документ 1: Патент Японии No. 5679033

Раскрытие сущности изобретения

Проблемы, которые должно решить настоящее изобретение

Технологию совместного использования частот и технологию сегментирования сетей связи можно сочетать для эксплуатации систем радиосвязи. В этом случае, предполагается, что провайдер связи предоставляет услуги радиосвязи пользователю, используя в то же время частотные ресурсы и ресурсы сети связи, такие как опорная сеть связи, совместно с другими провайдерами связи.

Поскольку сетевые ресурсы, равно как и частотные ресурсы ограничены, желательно эффективно эксплуатировать сетевые ресурсы, чтобы сделать возможным сосуществование разнообразных сетевых срезов. Более того, желательно вместе реализовать эффективное совместное использование частотных ресурсов и сетевых ресурсов.

Таким образом, настоящее изобретение предлагает механизм, позволяющий совместно использовать частотные ресурсы и сетевые ресурсы, балансируя в то же время одни с другими.

Решение проблем

Согласно настоящему изобретению предложено устройство, содержащее: модуль определения для определения одной из настройки использования частотных ресурсов устройством радиосвязи или настройки использования сетевого ресурса логической сети связи, развернутой поверх физической сети связи, с которой соединяется указанное устройство радиосвязи, для предоставления услуг радиосвязи устройством радиосвязи; и модуль запроса для запроса другого устройства для определения настройки использования ресурса, которая не была определена на основе результата определения модулем определения.

Далее, согласно настоящему изобретению предложено устройство, содержащее: модуль получения для получения информации, указывающей результат определения одной из настройки использования частотных ресурсов устройством радиосвязи или настройки использования сетевого ресурса логической сети связи, развернутой поверх физической сети связи, с которой соединяется указанное устройство радиосвязи, для предоставления услуг радиосвязи посредством устройства радиосвязи; и модуль определения для определения настройки использования ресурса, которые не были определены на основе информации, собранной модулем сбора данных.

Далее, согласно настоящему изобретению предложен способ, содержащий этапы, на которых: определяют, с помощью процессора, одну из настройки использования частотных ресурсов устройством радиосвязи или настройки использования сетевого ресурса логической сети связи, развернутой поверх физической сети связи, с которой соединяется указанное устройство радиосвязи, для предоставления услуг радиосвязи посредством устройства радиосвязи; и передают, другому устройству, требования определить настройку использования ресурса, которая не была определена на основе результата определения.

Далее, согласно настоящему изобретению предложен способ, содержащий этапы, на которых: собирают информацию, указывающую результат определения одной из настройки использования частотных ресурсов устройством радиосвязи или настройки использования сетевого ресурса логической сети связи, развернутой поверх физической сети связи, с которой соединяется указанное устройство радиосвязи, для предоставления услуг радиосвязи посредством устройства радиосвязи; и определяют, с помощью процессора, настройки использования ресурса, которая не была определена на основе собранной информации.

Далее, согласно настоящему изобретению предложен записываемый носитель информации, хранящий программу, вызывающую, при исполнении указанной программы функционирование компьютера в качестве: модуля определения для определения одной из настройки использования частотных ресурсов устройством радиосвязи или настройки использования сетевого ресурса логической сети связи, развернутой поверх физической сети связи, с которой соединяется указанное устройство радиосвязи, для предоставления услуг радиосвязи посредством устройства радиосвязи; и модуля запроса, требующего у другого устройства определить настройку использования ресурса, которая не была определена на основе результата определения модулем определения.

Далее, согласно настоящему изобретению предложен записываемый носитель информации, хранящий программу, вызывающую при исполнении указанной программы функционирование компьютера в качестве: модуля сбора данных для сбора информации, указывающей результат определения одной из настройки использования частотных ресурсов устройством радиосвязи или настройки использования сетевого ресурса логической сети связи, развернутой поверх физической сети связи, с которой соединяется указанное устройство радиосвязи, для предоставления услуг радиосвязи посредством устройства радиосвязи; и модуля определения для определения настройки использования ресурса, которая не была определена на основе информации, собранной модулем сбора данных.

Согласно настоящему изобретению, сначала определяют одну из настройки использования частотных ресурсов или настройки использования сетевых ресурсов для предоставления услуг радиосвязи устройством радиосвязи. Затем определяют настройку использования других ресурсов на основе результата определения указанной одной из настроек использование ресурсов. В результате, настройки использования частотного ресурса или сетевого ресурса определяют на основе результата определения настройки использования друг друга. При таком подходе, можно определить сбалансированные настройки использования частотного ресурса и сетевого ресурса.

Преимущества изобретения

Как описано выше, согласно настоящему изобретению предложен механизм, позволяющий совместно использовать частотные ресурсы и сетевые ресурсы, обеспечивая при этом сбалансированность одних с другими. Отметим, что описанный выше эффект, не обязательно является исчерпывающим, так что любые эффекты, показанные в настоящем описании, или другие эффекты, которые могут быть поняты из настоящего описания, могут проявляться вместе с этим эффектом, описанным выше, или вместо эффекта, описанного выше.

Краткое описание чертежей

Фиг. 1 представляет схему, показывающую пример архитектуры системы согласно одному из вариантов настоящего изобретения.

Фиг. 2 представляет схему, показывающую пример архитектуры системы согласно тому же самому варианту.

Фиг. 3 представляет диаграмму для пояснения баланса между частотными ресурсами и сетевыми ресурсами опорной сети связи.

Фиг. 4 представляет блок-схему, показывающую пример конфигурации менеджера частотных ресурсов согласно тому же самому варианту.

Фиг. 5 представляет блок-схему, показывающую пример конфигурации менеджера сетевых ресурсов опорной сети связи согласно тому же самому варианту.

Фиг. 6 представляет диаграмму, показывающую пример последовательности операций для процедуры определения настройки использования частотного ресурса с использованием первого способа, осуществляемого в системе согласно рассматриваемому варианту.

Фиг. 7 представляет диаграмму, показывающую пример последовательности операций для процедуры сбережения ресурсов с использованием первого способа, осуществляемого в системе согласно рассматриваемому варианту.

Фиг. 8 представляет диаграмму, показывающую пример последовательности операций для процедуры определения настройки использования сетевых ресурсов опорной сети связи с использованием второго способа, осуществляемого в системе согласно рассматриваемому варианту.

Фиг. 9 представляет диаграмму, показывающую пример последовательности операций для процедуры определения настройки использования частотного ресурса с использованием второго способа, осуществляемого в системе согласно рассматриваемому варианту.

Фиг. 10 представляет блок-схему, показывающую упрощенной конфигурации сервера.

Осуществление изобретения

Предпочтительные варианты настоящего изобретения будут ниже описаны подробно со ссылками на прилагаемые чертежи. Отметим, что в настоящем описании и на чертежах одинаковые цифровые позиционные обозначения присвоены составляющим элементам, имеющим по существу одинаковую функциональную конфигурацию, а избыточные описания опущены.

Далее, в настоящем описании и на чертежах составляющие элементы, имеющие по существу одинаковую функциональную конфигурацию, можно различать путем добавления различных букв после одинаковых цифровых позиционных обозначений. Например, несколько элементов, имеющих по существу одинаковую функциональную конфигурацию, различают как устройства 100A, 100B и 100C радиосвязи по мере необходимости. Однако, в случае, когда нет необходимости конкретно различать каждый из нескольких элементов, имеющих по существу одинаковую функциональную конфигурацию, присоединяют только одинаковые цифровые позиционные обозначения. Например, в случае, когда нет необходимости конкретно различать устройства радиосвязи 100A, 100B и 100C, каждое из этих устройств радиосвязи 100 A, 100B и 100C просто обозначают как устройство радиосвязи 100.

Отметим, что настоящее описание будет изложено в следующем порядке.

1. Введение

1.1. Совместное использование частот

1.2. Срез

1.3. Архитектура

1.4. Технические проблемы

2. Пример конфигурации каждого устройства

2.1. Пример конфигурации менеджера частотных ресурсов

2.2. Пример конфигурации менеджера сетевых ресурсов опорной сети связи

3. Технические характеристики

3.1. Процедура назначения устройства радиосвязи

3.2. Процедура настройки использования ресурсов

3.2.1. Первый способ

3.2.2. Второй способ

3.3. Обновление настройки использования ресурсов

4. Пример применения

5. Заключение

1. Введение

1.1. Совместное использование частот

Поскольку частотные ресурсы ограничены, в разных местах ведутся исследования технологий для реализации эффективного использования частотных ресурсов. Например, в рамках сервиса гражданской широкополосной радиосвязи (CBRS), легализованного в диапазоне 3,550 – 3,700 МГц в США, в условиях, когда установлены три уровня приоритета для защиты существующих систем (привилегированные системы), которым присвоен наивысший уровень приоритета, рассматриваются вопросы назначения канала (другими словами, частотного диапазона) каждой из сетей радиосвязи согласно присвоенному этой сети уровню приоритета.

Далее, в качестве предложения для реализации эффективного использования частотных ресурсов рассматривается механизм предоставления частотного диапазона, назначенного некоторой сети радиосвязи, для использования другой сетью радиосвязи. Например, рассматривается механизм, согласно которому из совокупности каналов, выделенных для системы телевизионного вещания, неиспользуемый этой системой телевизионного вещания канал (также называемый «телевизионное свободное (белое) окно») открывают для использования в рассматриваемой области. Такой механизм также называется вторичным использованием частоты. В общем случае, система, которой преимущественно выделены частотные каналы, называется первичной системой, а система, вторично использующая такой частотный канал, называется вторичной системой.

1.2. Срез

Имеют место две особенности технологии NR. Первая особенность предназначена для реализации связи с высокой скоростью и с высокой пропускной способностью с использованием частотного диапазона от 6 ГГц до 100 ГГц. Вторая особенность имеет целью эффективное применение нескольких видов связи для различных случаев использования. Здесь, совокупность этих нескольких видов связи содержит высокоскоростную связь с большой пропускной способностью (мобильная широкополосная связь), связь с малой задержкой, связь машинного типа (MTC), межмашинную связь (D2D) и другие подобные виды связи. Технология NR направлена в том числе на реализацию и объединение этих нескольких видов связи в одной сети связи.

В то время как технология развитого пакетного ядра (evolved packet core (EPC)) принята в стандарте LTE в качестве технологии, действующей на стороне опорной сети связи, соединенной с сетью RAN, технология «Новое ядро» (New Core) считается преемником технологии EPC. Технология «Новая ядро» нужна для эффективной аккомодации описанных выше нескольких видов связи с целью поддержания низкого отношения затрат CAPEX/OPEX (затраты на установку оборудования, эксплуатационные расходы).

Когда нужно обеспечить несколько видов связи при сохранении низкого отношения CAPEX/OPEX затрат, трудно физически разделить сети для каждого вида связи. Поэтому рассматриваются вопросы обеспечения работы нескольких логических сетей связи, соответствующих нескольким видам связи, в одной физической сети связи и гибкого изменения пропускной способности такой логической сети в соответствии с потребностями пропускной способности для каждого виде связи.

С этой целью рассматривают реализацию каждого узла связи (другими словами, оборудования связи) опорной сети связи в виде виртуальной машины для виртуального осуществления операций узла связи в соответствии с целевым видом связи для каждой логической сети связи. Это происходит потому, что для функций, осуществляемых виртуальными машинами, можно расширить или сузить масштабы их действия в соответствии с увеличением или уменьшением потребностей связи или в соответствии с увеличением или уменьшением компьютерных ресурсов, выделяемых для каждой функции. Функции, осуществляемые виртуальной машиной, соединены с другими функциями и объединены в сеть посредством технологии виртуальных сетей связи. В качестве такой технологии виртуальных сетей связи имеется, например, технология, называемая «протокол OpenFlow», согласно которому центральный контроллер распределяет правила для каждого коммутатора, а этот коммутатор работает в соответствии с правилами, распределяемыми контроллером. Согласно технологии OpenFlow, гибкую работу сети связи можно осуществлять путем свободного переключения функций соединения коммутаторов, осуществляемых виртуальной машиной.

Как описано выше, технология, соединяющая виртуальную машину и технологию виртуальной сети связи, такую как технология OpenFlow, для создания логических сетей связи (другими словами, «трубопроводов» для связи), имеющих различные свойства, также называется «сегментирование» (или разбиение на срезы). Например, путем сочетания виртуальной машины и коммутатора OpenFlow можно реализовать опорную сеть для связи с малой задержкой, опорную сеть для связи MTC и опорную сеть для связи D2D поверх одной и той же физической сети связи. Другими словами, в одной и той же физической сети связи реализуются логически независимые сети связи, способные предоставлять различные услуги связи. Логическая сеть связи, построенная по технологии сегментирования (разбиения на срезы), также называется срезом или сетевым срезом. Технология разбиения на срезы позволяет гибко создавать логические сети связи с различными приложениями. Более того, в соответствии с этой технологией разбиения на срезы емкость каждого среза можно гибко изменять путем увеличения или уменьшения вычислительных ресурсов, выделенных для виртуальной машины или изменения коммутации.

1.3. Архитектура

Архитектура системы согласно одному из вариантов настоящего изобретения будет описана ниже со ссылками на фиг. 1.

На фиг. 1 представлена схема, показывающая пример архитектуры системы 1 согласно одному из вариантов настоящего изобретения. Как показано на фиг. 1, система 1 содержит несколько устройств 100 (100A – 100C) радиосвязи, опорную сеть 200 связи и базу 500 данных мониторинга частоты.

Устройство 100 радиосвязи представляет собой устройство, предоставляющее услуги связи пользователю. Например, устройство 100 радиосвязи представляет собой базовую станцию, управляющую ячейкой, передает нисходящий сигнал (сигнал нисходящей линии) абонентскому терминалу в ячейке и принимает восходящий сигнал (сигнал восходящей линии). Это устройство 100 радиосвязи работает на основе информации о частоте, получаемой из базы 500 данных мониторинга частоты. Рассматриваемое устройство 100 радиосвязи содержит по меньшей мере модуль управления, осуществляющий управление параметрами радиосвязи, такими как частота, которую нужно использовать, и мощность передачи, и антенный модуль, который излучает радиоволны в соответствии с параметрами радиосвязи, регулируемыми модулем управления. Отметим, что устройство 100 радиосвязи может быть конфигурировано в качестве физически единого устройства, либо может быть конфигурировано в виде совокупности физически раздельных устройств, как распределенная антенная система (distributed antenna system (DAS)), включая удаленный радио блок (remote radio head (RRH)) и устройство управления. Отметим, что устройство 100 радиосвязи может также называться инфраструктурой.

Опорная сеть 200 связи представляет собой пример физической сети связи, с которой соединено устройство 100 радиосвязи. Например, опорная сеть 200 связи имеет функцию управления связью между устройством 100 радиосвязи и абонентским терминалом, получающим услуги радиосвязи, предоставляемые устройством 100 радиосвязи. В частности, опорная сеть 200 связи управляет мобильностью абонентского терминала, выдает команды на переключение связи терминала между узлами связи и ретранслирует передаваемые и принимаемые данные абонента между сетью Интернет и абонентским терминалом. Поверх опорной сети 200 связи могут быть развернуты один или несколько срезов (другими словами, логических сетей связи). Ресурсы опорной сети 200 связи (другими словами, сетевые ресурсы) также называются ниже опорными сетевыми ресурсами. В частности, к таким опорным сетевым ресурсам относятся вычислительные (компьютерные) ресурсы различных устройств, составляющих опорную сеть 200 связи, ресурсы хранения информации, ресурсы физических линий связи или другие подобные ресурсы. Сетевой срез работает с использованием выделенных ему опорных сетевых ресурсов.

Как показано на фиг. 1, опорная сеть 200 связи содержит менеджер 300 частотных ресурсов и менеджер 400 опорных сетевых ресурсов. Каждый из этих менеджеров –менеджер 300 частотных ресурсов и менеджер 400 опорных сетевых ресурсов, может быть конфигурирован в виде физически единого устройства, либо может быть развернут на нескольких устройствах. Далее, менеджер 300 частотных ресурсов и менеджер 400 опорных сетевых ресурсов могут быть реализованы логически раздельно в одном и том же устройстве.

Менеджер 300 частотных ресурсов обращается к базе 500 данных мониторинга частоты для получения информации о доступной частоте. Далее, этот менеджер 300 частотных ресурсов выделяет доступную частоту каждому устройству 100 радиосвязи, таким образом, чтобы не создавать недопустимых взаимных помех между несколькими устройствами 100 радиосвязи. Такая функция регулирования использования частот может быть обеспечена координатором использования спектра (spectrum coordinator (SC)), стандартизованным в документах ETSI EN 303 145 и ETSI EN 303 387. Кроме того, такая функция регулирования использования частот может быть обеспечена в соответствии со стандартом IEEE 802.19.1-2014 или стандартом IEEE P802.19.1a, находящимся в стадии разработки.

Менеджер 400 опорных сетевых ресурсов управляет опорными сетевыми ресурсами, используемыми для работы среза, развернутого поверх опорной сети 200 связи. Управление ресурсами со стороны менеджера 400 опорных сетевых ресурсов осуществляется, например, посредством увеличения или уменьшения объема вычислительных ресурсов, выделенных виртуальной машине, или изменения коммутации.

База 500 данных мониторинга частоты представляет собой объект, осуществляющий мониторинг (управление) в отношении совместного использования частот. Одна из ролей этой базы 500 данных мониторинга частоты состоит в предоставлении устройству 100 радиосвязи частоты, которая не будет создавать недопустимых помех и возмущений для первичной системы и указания о максимальной мощности передачи, ассоциированной с этой частотой в диапазоне частот, где осуществляется совместное использование частотного спектра, а также разрешения на излучение радиоволн в рассматриваемом частотном диапазоне. Например, такой базе 500 данных мониторинга частоты соответствуют геолокационная база данных (geolocation database (GLDB)), в телевизионном свободном (белом) окне (TV band white space (TVWS)) и федеральная система доступа к частотному спектру (spectrum access system (SAS)), определенная в стандарте федеральной комиссии по связи США 47C. F. R Part 96.

Выше был описан пример архитектуры системы 1.

Здесь, хотя на фиг. 1 показано только соотношение между объектами, система 1 может совместно использоваться несколькими провайдерами связи. Архитектура системы для этого случая показана на фиг. 2.

На фиг. 2 представлена схема примера архитектуры системы 1 согласно рассматриваемому варианту. Как показано на фиг. 2, в системе 1, в дополнение к конфигурации, представленной на фиг. 1, опорная сеть 200 связи содержит менеджер 800 инфраструктуры, а также с этой опорной сетью 200 связи соединены несколько устройств 600 (600A – 600C) провайдеров связи.

Устройство 600 провайдера связи представляет собой устройство, управляемое провайдером связи, это устройство принимает на вход разного рода информацию от провайдера связи и передает информацию провайдеру связи. В настоящем описании провайдером связи называется объект, предоставляющий услуги радиосвязи. Например, провайдер связи может представлять собой мобильного Интернет-провайдера (Internet service provider (ISP)) или оператора виртуальной сети мобильной связи (mobile virtual network operator (MVNO)). Отметим, что в последующем описании предполагается, что устройство 100 радиосвязи и опорная сеть 200 связи управляются объектом, логически отличным от провайдера связи. Безусловно, во время реализации таким объектом может быть провайдер связи, владеющий частью или всем устройством 100 радиосвязи, либо частью или всей опорной сетью 200 связи, или это может быть провайдер связи, арендующий часть ресурсов у другого провайдера связи, являющегося держателем этих ресурсов.

Как показано на фиг. 2, устройство 100 радиосвязи и опорная сеть 200 связи являются целевыми объектами для совместного использования. Эти устройство 100 радиосвязи и опорная сеть 200 связи могут совместно использоваться несколькими провайдерами. Например, совместное использование опорной сети 200 связи осуществляется посредством создания срезов для индивидуальных провайдеров. Кроме того, совместное использование устройства 100 радиосвязи реализуется путем назначения этого устройства 100 радиосвязи для каждого провайдера. Одно устройство 100 радиосвязи обычно выделяют одному провайдеру. Одно устройство 100 радиосвязи может быть выделено нескольким провайдерам, в каком случае, например, частоты, используемые этим устройством 100 радиосвязи, могут различаться от одного провайдера к другому.

Менеджер 800 инфраструктуры представляет собой объект, управляющий совместным использованием инфраструктуры (другими словами, устройства 100 радиосвязи) несколькими провайдерами связи. Этот менеджер 800 инфраструктуры может осуществлять выделение и управление автоматически или динамически. Даже в случае, когда инфраструктура совместно используется несколькими провайдерами связи, менеджер 800 инфраструктуры может не быть создан, если совместное использование осуществляется статическим образом. В случае, когда менеджер 800 инфраструктуры не существует, устройство 100 радиосвязи может быть выделено каждому провайдеру связи на основе соглашения между провайдерами связи или между провайдером связи и провайдером инфраструктуры.

1.4. Технические проблемы

Технические проблемы, имеющие место в ситуации совместного использования устройства 100 радиосвязи и опорной сети 200 связи, будут описаны ниже со ссылками на фиг. 3.

На фиг. 3 представлена диаграмма для пояснения баланса между частотными ресурсами и опорными сетевыми ресурсами. На фиг. 3 показаны количество частотных ресурсов и количество опорных сетевых ресурсов, используемых, когда провайдер связи предоставляет услуги радиосвязи. В случае A опорные сетевые ресурсы и частотные ресурсы выделяют провайдеру связи в необходимых количествах. В случае B количество опорных сетевых ресурсов мало, а количество частотных ресурсов значительно превосходит необходимое количество. В таком случае может происходить перегрузка в опорной сети 200 связи, когда в секции радиосвязи возможно одновременное обращение и доступ большого числа устройств радиосвязи. В случае C и в случае D может иметь место противоположное.

В режиме работы, в котором устройство 100 радиосвязи и опорная сеть 200 связи используются совместно, в случае, когда опорные сетевые ресурсы не могут быть сбалансированы, как в случаях B – D, эффективность использования ресурсов одного или обоих типов может значительно снизиться. Это может вызвать ненужные затраты на эксплуатацию сети связи.

Таким образом, в последующем предложен механизм, позволяющий совместно использовать частотные ресурсы и опорные сетевые ресурсы, когда они сбалансированы одни с другими. Согласно такому механизму ненужное выделение ресурсов оказывается уменьшено, а также предотвращается выделение слишком маленького количества ресурсов, что в итоге позволяет повысить эффективность использования ресурсов.

2. Пример конфигурации каждого устройства

2.1. Пример конфигурации менеджера 300 частотных ресурсов

В дальнейшем, пример конфигурации менеджера 300 частотных ресурсов согласно одному из вариантов настоящего изобретения будет описан со ссылками на фиг. 4. На фиг. 4 представлена блок-схема, показывающая пример конфигурации менеджера 300 частотных ресурсов согласно одному из вариантов настоящего изобретения. Как показано на фиг. 4, менеджер 300 частотных ресурсов содержит модуль 310 связи с сетью, модуль 320 хранения информации и процессорный модуль 330.

(1) Модуль 310 связи с сетью

Модуль 310 связи с сетью передает и принимает сигналы. Например, этот модуль 310 связи с сетью осуществляет связь с устройством 100 радиосвязи, менеджером 400 опорных сетевых ресурсов, базой 500 данных мониторинга частоты, устройством 600 провайдера связи или менеджером 800 инфраструктуры.

(2) Модуль 320 хранения информации

Модуль 320 хранения информации временно или постоянно сохраняет программу для работы менеджера 300 частотных ресурсов и различные сегменты данных.

(4) Процессорный модуль 330

Процессорный модуль 330 реализует различные функции менеджера 300 частотных ресурсов. Этот процессорный модуль 330 содержит модуль 331 сбора данных, решающий модуль 333 и модуль 335 запроса. Модуль 331 сбора данных имеет функцию получения от менеджера 400 опорных сетевых ресурсов запроса на определение настройки использования частотного ресурса. Решающий модуль 333 имеет функцию определения настройки использования частотного ресурса устройством 100 радиосвязи для предоставления услуг радиосвязи посредством этого устройства 100 радиосвязи. Модуль 335 запроса имеет функцию передачи запроса менеджеру 400 опорных сетевых ресурсов с требованием определить настройку использования опорных сетевых ресурсов рассматриваемым срезом для предоставления услуг радиосвязи устройством 100 радиосвязи. Отметим, что процессорный модуль 330 может также содержать другие компоненты в дополнение к этим компонентам. Другими словами, процессорный модуль 330 может также выполнять операции, отличные от операций этих компонентов.

2.2. Пример конфигурации менеджера 400 сетевых ресурсов опорной сети связи

В последующем пример конфигурации менеджера 400 опорных сетевых ресурсов согласно одному из вариантов настоящего изобретения будет описан со ссылками на фиг. 5. На фиг. 5 представлена блок-схема, показывающая пример конфигурации менеджера 400 опорных сетевых ресурсов согласно одному из вариантов настоящего изобретения. Как показано на фиг. 5, менеджер 400 опорных сетевых ресурсов содержит модуль 410 связи с сетью, модуль 420 хранения информации и процессорный модуль 430.

(1) Модуль 410 связи с сетью

Модуль 410 связи с сетью передает и принимает сигналы. Например, этот модуль 410 связи с сетью осуществляет связь с устройством 100 радиосвязи, менеджером 300 частотных ресурсов, устройством 600 провайдера связи или менеджером 800 инфраструктуры.

(2) Модуль 420 хранения информации

Модуль 420 хранения информации временно или постоянно сохраняет программы для работы менеджера 400 опорных сетевых ресурсов и различные сегменты данных.

(3) Процессорный модуль 430

Процессорный модуль 430 осуществляет различные функции менеджера 400 опорных сетевых ресурсов. Этот процессорный модуль 430 содержит модуль 431 сбора данных, решающий модуль 433 и модуль 435 запроса. Указанный модуль 431 сбора данных имеет функцию получения от менеджера 300 частотных ресурсов запроса на определение настройки использования опорных сетевых ресурсов. Решающий модуль 433 имеет функцию определения настройки использования опорных сетевых ресурсов рассматриваемым срезом для предоставления услуг радиосвязи устройством 100 радиосвязи. Модуль 435 запроса имеет функцию передачи запроса менеджеру 300 частотных ресурсов с требованием определить настройку использования частотных ресурсов устройством 100 радиосвязи для предоставления услуг радиосвязи этим устройством 100 радиосвязи. Отметим, что процессорный модуль 430 может дополнительно содержать другие компоненты в дополнение к этим компонентам. Другими словами, процессорный модуль 430 может также выполнять операции, отличные от операций этих компонентов.

3. Технические характеристики

Совместное использование устройства 100 радиосвязи и опорной сети 200 связи несколькими провайдерами связи реализуется посредством процедуры выделения устройства 100 радиосвязи и процедуры настройки использования ресурсов. Эта процедура настройки использования ресурсов содержит процедуру настройки использования частотных ресурсов и процедуру настройки использования опорных сетевых ресурсов, причем порядок выполнения этих процедур является произвольным.

3.1. Процедура назначения устройства радиосвязи

Устройство 600 провайдера связи принимает назначение устройства 100 радиосвязи. Например, менеджер 800 инфраструктуры может назначить устройство 100 радиосвязи каждому провайдеру. В качестве альтернативы, устройство 100 радиосвязи может быть назначено каждому провайдеру связи на основе соглашения между провайдерами связи или между провайдером связи и провайдером инфраструктуры.

3.2. Процедура настройки использования ресурсов

Система 1 выделяет частотные ресурсы и опорные сетевые ресурсы для предоставления услуг радиосвязи устройством 100 радиосвязи каждому провайдеру связи.

В частности, менеджер 300 частотных ресурсов определяет настройку использования частотных ресурсов устройством 100 радиосвязи для предоставления услуг радиосвязи этим устройством 100 радиосвязи. Эта настройка использования частотных ресурсов представляют собой настройку частотных ресурсов, которые могут быть использованы устройством 100 радиосвязи для предоставления услуг радиосвязи. Устройство 100 радиосвязи предоставляет услуги радиосвязи с использованием части или всех имеющихся доступных частотных ресурсов.

С другой стороны, менеджер 400 опорных сетевых ресурсов определяет настройку использования опорных сетевых ресурсов логической сетью связи (другими словами, срезом), развернутой поверх опорной сети 200 связи, с которой соединено устройство 100 радиосвязи для предоставления услуг радиосвязи этим устройством 100 радиосвязи. Такая настройка использования опорных сетевых ресурсов представляет собой настройку опорных сетевых ресурсов, которые могут быть использованы срезом с целью предоставления услуг радиосвязи посредством устройства 100 радиосвязи. Срез, ассоциированный с (другими словами, соединенный с) устройством 100 радиосвязи, использует некоторые или все доступные ему опорные сетевые ресурсы для поддержки предоставления услуг радиосвязи рассматриваемым устройством 100 радиосвязи.

Каждый из менеджеров – менеджер 300 частотных ресурсов и менеджер 400 опорных сетевых ресурсов может определить настройки использования ресурсов другого типа на основе результата определения своего ресурса – частотного ресурса или опорного сетевого ресурса. В частности, сначала, один из этих менеджеров – менеджер 300 частотных ресурсов или менеджер 400 опорных сетевых ресурсов, определяет свои ресурсы – частотные ресурсы или опорные сетевые ресурсы соответственно, и запрашивает другого менеджера с требованием определить настройки использования ресурсов, которые не были определены на основе результатов определения этого менеджера. Затем другой запрошенный менеджер определяет настройки использования запрошенных ресурсов.

Первыми могут быть определены настройки использования ресурсов любого вида – частотных ресурсов или опорных сетевых ресурсов. В последующем каждый способ будет описан подробно, считая способ, согласно которому настройки использования частотных ресурсов определяют первыми, первым способом, а способ, согласно которому настройки использования опорных сетевых ресурсов определяют первыми, вторым способом.

3.2.1. Первый способ

Первый способ представляет собой способ, согласно которому сначала определяют настройки использования частотных ресурсов, а затем определяют настройки использования опорных сетевых ресурсов.

(1) Процедура настройки использования частотных ресурсов

Менеджер 300 частотных ресурсов определяет настройки использования частотных ресурсов устройством 100 радиосвязи для предоставления услуг радиосвязи этим устройством 100 радиосвязи. Пример процедуры такого определения будет описан ниже со ссылками на фиг. 6.

На фиг. 6 представлена диаграмма, показывающая пример процедуры определения настройки использования частотных ресурсов согласно первому способу, осуществляемому в системе 1 в соответствии с рассматриваемым вариантом. Как показано на фиг. 6, в процедуре участвуют менеджер 300 частотных ресурсов, база 500 данных мониторинга частоты и устройство 600 провайдера связи именно в этой последовательности.

Сначала, устройство 600 провайдера связи передает информацию об инфраструктуре и информацию о лицензиях менеджеру 300 частотных ресурсов (этап S102). Далее, менеджер 300 частотных ресурсов запрашивает базу 500 данных мониторинга частоты для получения информации относительно доступной частоты (этап S104). Затем, менеджер 300 частотных ресурсов идентифицирует информацию относительно доступной частоты на основе запроса от менеджера 300 частотных ресурсов (этап S106). Далее, менеджер 300 частотных ресурсов передает информацию относительно идентифицированной доступной частоты менеджеру 300 частотных ресурсов (этап S108). Далее, менеджер 300 частотных ресурсов определяет настройку использования частотных ресурсов на основе информации относительно доступной частоты (этап S110). Затем менеджер 300 частотных ресурсов настраивает устройство 100 радиосвязи на основе найденной настройки использования частотных ресурсов (этап S112).

Выше был описан пример последовательности операций процедуры определения настройки использования частотных ресурсов. Подробности будут изложены ниже.

(1.1) Информация об инфраструктуре

При фиксации инфраструктуры (другими словами, устройства 100 радиосвязи), устройство 600 провайдера связи передает информацию об инфраструктуре, представляющую собой информацию, ассоциированную с зафиксированной инфраструктурой, менеджеру 300 частотных ресурсов. Ниже будет описан пример информации, входящей в состав информации об инфраструктуре.

Информация об инфраструктуре может содержать информацию о месте установки, представляющую собой информацию, указывающую пункт установки устройства 100 радиосвязи. Например, информация о месте установки может содержать идентификаторы широты, долготы, высоты, точности, нахождения внутри/вне помещения или другие подобные идентификаторы.

Информация об инфраструктуре может содержать информацию аутентификации типа, представляющую собой аутентификационную информацию, ассоциированную с устройством 100 радиосвязи. Например, информация аутентификации типа может содержать такую информацию, как идентификатор (ID) Федеральной комиссии по связи (federal communications commission (FCC)) или сертификацию соответствия техническим стандартам.

Информация об инфраструктуре может содержать информацию, специфичную для устройства, представляющую собой информацию, специфичную для устройства 100 радиосвязи. Например, такая информация, специфичная для устройства, может содержать серийный номер, информацию об изготовителе или другую подобную информацию.

Информация об инфраструктуре может содержать информацию об интерфейсе радиосвязи, ассоциированную с интерфейсом радиосвязи, установленным на устройстве 100 радиосвязи. Например, информация об интерфейсе радиосвязи может содержать наименование технологии радиодоступа, указание версии соответствующего стандарта или другую подобную информацию.

Информация об инфраструктуре может содержать соответствующую информацию о частоте, представляющую собой информацию, указывающую частоту, которой соответствует устройство 100 радиосвязи (другими словами, частоту, которую может использовать устройство радиосвязи). Например, соответствующая информация о частоте может представлять сочетание центральной частоты и ширины полосы устройства. Кроме того, соответствующая информация о частоте может представлять собой сочетание нижней предельной частоты и верхней предельной частоты. Далее, соответствующая информация о частоте может представлять собой указание номера диапазона или номера канала. Кроме того, информация о частоте может принимать любую форму, пока эта информация указывает частоту, которой соответствуют устройство 100 радиосвязи.

Информация об инфраструктуре может содержать информацию маски спектра передачи, представляющую собой информацию, ассоциированную со спектром, передаваемым устройством 100 радиосвязи. Например, эта информация маски спектра передачи может содержать указание максимальной эквивалентной мощности изотропного излучения (equivalent isotropic radiated power (EIRP)), коэффициента утечки в соседний канал (adjacent channel leakage ratio (ACLR)) или другого подобного параметра.

Информация об инфраструктуре может содержать информацию об антенне, представляющую собой информацию, ассоциированную с антенной, установленной на устройстве 100 радиосвязи. Например, информация об антенне может содержать данные о коэффициенте усиления антенны, угле наклона, ширине луча, типе антенны, диаграмме направленности или другие подобных характеристиках.

Информация об инфраструктуре может содержать информацию об установщике, представляющую собой информацию, ассоциированную с установщиком устройства 100 радиосвязи. Например, информация об установщике может содержать имя установщика, контактную информацию, уникальный идентификатор ID или другую подобную информацию.

Информация об инфраструктуре может содержать информацию об операторе, представляющую собой информацию, ассоциированную с оператором устройства 100 радиосвязи. Например, эта информация об операторе может содержать имя оператора, контактную информацию, уникальный идентификатор ID, позывные или другую подобную информацию.

Выше были описаны примеры информации, включенной в состав информации об инфраструктуре. Отметим, что информация об инфраструктуре может содержать, в дополнение к информации, описанной выше, информацию, специфицируемую законодательством и другими нормативными актами в каждой стране, и информацию, определяемую техническими требованиями к интерфейсу радиосвязи.

(1.2) Информация о лицензиях

В случае, когда провайдер связи имеет лицензию на частоту, устройство 600 провайдера связи передает, менеджеру 300 частотных ресурсов, информацию о лицензиях, представляющую собой информацию, ассоциированную с лицензией на частоту, которую имеет провайдер связи. Эта лицензия на частоту может представлять собой ограниченную по времени вторичную лицензию, такую как лицензия на приоритетный доступ (priority access license (PAL)).

(1.3) Запрос информации относительно доступной частоты

Менеджер 300 частотных ресурсов запрашивает базу 500 данных мониторинга частоты для получения информации относительно доступной частоты. Здесь менеджер 300 частотных ресурсов делает запрос посредством передачи информации об инфраструктуре и информации о лицензии, полученной от устройства 600 провайдера связи, в базу 500 данных мониторинга частоты.

(1.4) Идентификация информации относительно доступной частоты

База 500 данных мониторинга частоты идентифицирует информацию относительно доступной частоты на основе запроса от менеджера 300 частотных ресурсов. Эта информация относительно доступной частоты указывает частотные ресурсы, которые могут быть использованы устройством 100 радиосвязи. Например, доступ в базу 500 данных мониторинга частоты осуществляется с использованием лицензии на частоту, принадлежащей провайдеру связи, и идентифицирует доступную частоту в точке установки инфраструктуры.

(1.5) Информация относительно доступной частоты

База 500 данных мониторинга частоты передает информацию относительно доступной частоты менеджеру 300 частотных ресурсов. Тогда этот менеджер 300 частотных ресурсов получает информацию относительно доступной частоты от базы 500 данных мониторинга частоты. Эта информация относительно доступной частоты может содержать различные сегменты информации. Ниже будут описаны примеры информации, входящей в состав информации относительно доступной частоты.

Информация относительно доступной частоты содержит информацию, указывающую доступную частоту. Например, соответствующая информация относительно доступной частоты может представлять сочетание центральной частоты и ширины полосы устройства. Кроме того, соответствующая информация о частоте может быть определена в виде сочетания нижней предельной частоты и верхней предельной частоты. Далее, соответствующая информация о частоте может быть определена в виде указания номера диапазона или номера канала.

Информация относительно доступной частоты может содержать идентификатор, указывающий допустимую форму использования частоты. К примерам допустимой формы использования частоты относятся вариант использования, требующий лицензию на частоту (лицензированное использование), и вариант использования, не требующий иметь лицензию на частоту (безлицензионное использование).

Информация относительно доступной частоты может содержать информацию, указывающую правовые нормы, применимые при использовании частоты. Например, такая информация, указывающая применимые законы и другие нормативные документы, может содержать номера правил комиссии FCC (например, 47 C. F. R Part 96 и 47 C. F. R Part 15, либо другие подобные данные). Кроме того, такая информация, указывающая применимые законы и другие нормативные документы, может содержать номера европейских гармонизированных стандартов ETSI European Norm, Harmonized Standard или другую подобную информацию. Помимо этого, такая информация, указывающая применимые законы и другие нормативные документы, может содержать любую информацию, указывающую законы и другие нормативные документы, применимые при использовании частоты.

Информация относительно доступной частоты может содержать указание мощности передачи, допустимой при использовании рассматриваемой частоты. Например, информация, указывающая допустимую мощность передачи, может содержать информацию, указывающую максимально допустимую мощность передачи на доступной частоте и максимально допустимую мощность EIRP.

Информация относительно доступной частоты может содержать информацию, указывающую настройки антенны, допустимые при использовании рассматриваемой частоты. Например, такая информация, указывающая допустимые настройки антенны, может содержать информацию, указывающую высоту установки антенны, максимально допустимую ширину луча, допустимый угол наклона, допустимую ориентацию антенны или другие подобные характеристики.

Информация относительно доступной частоты может содержать информацию, указывающую дату окончания срока действия этой информации относительно доступной частоты.

(1.6) Процедура определения настройки использования частотных ресурсов

Менеджер 300 частотных ресурсов определяет настройку использования частотных ресурсов устройством 100 радиосвязи для предоставления услуг радиосвязи этим устройством 100 радиосвязи. В частности, менеджер 300 частотных ресурсов выбирает параметры радиосвязи для использования каждым из одного или нескольких устройств 100 радиосвязи на основе информации относительно доступной частоты. В этот момент желательно выбирать параметры радиосвязи с учетом помех, создаваемых для другого устройства 100 радиосвязи относительно рассматриваемого устройства 100 радиосвязи, для которого нужно определить эти параметры радиосвязи, и помех, создаваемых этим другим устройством 100 радиосвязи для рассматриваемого устройства, другими словами, с учетом сосуществования устройств в сети связи. Отметим, что такой выбор параметров радиосвязи может быть осуществлен устройством 600 провайдера связи или во взаимодействии с устройством 600 провайдера связи.

Параметры радиосвязи, значения которых нужно выбирать, можно определять различными способами. Например, совокупность выбранных параметров может содержать частоту, мощность передачи, мощность EIRP, пункт установки устройства, настройки антенны и информацию относительно интерфейса радиосвязи.

Менеджер 300 частотных ресурсов выбирает параметры радиосвязи, допускаемые базой 500 данных мониторинга частоты. С этой целью менеджер 300 частотных ресурсов сообщает базе 500 данных мониторинга частоты о выбранных параметрах радиосвязи. Затем база 500 данных мониторинга частоты определяет, допустимы ли выбранные значения этих параметров радиосвязи, и сообщает менеджеру 300 частотных ресурсов результат определения. Этот менеджер 300 частотных ресурсов может повторять операцию выбора значений параметров радиосвязи до тех пор, пока не будут достигнуты допустимые значения.

(1.7) Настройка устройства 100 радиосвязи

Менеджер 300 частотных ресурсов настраивает устройство 100 радиосвязи с использованием параметров радиосвязи, разрешенных базой 500 данных мониторинга частоты. Другими словами, менеджер 300 частотных ресурсов осуществляет настройку с целью побудить устройство 100 радиосвязи использовать выбранные параметры. Менеджер 300 частотных ресурсов может настраивать устройство 100 радиосвязи напрямую, либо опосредованно через менеджер 800 инфраструктуры.

Когда настройка устройства 100 радиосвязи завершена, устройство 100 радиосвязи может в общем случае начать излучать радиоволны. Однако, даже хотя устройство 100 радиосвязи физически соединено с опорной сетью 200 связи, логически оно не соединено. Иными словами, поскольку устройство 100 радиосвязи не ассоциировано со срезом (другими словами, не соединено), предоставление услуг радиосвязи по-прежнему невозможно.

Поэтому, как описано ниже, осуществляются настройки использования опорных сетевых ресурсов и настройки опорной сети 200 связи.

(2) Процедура настройки использования опорных сетевых ресурсов

Менеджер 400 опорных сетевых ресурсов определяет настройку использования опорных сетевых ресурсов для предоставления услуг радиосвязи устройством 100 радиосвязи. Пример последовательности операций процедуры определения будет описан ниже со ссылками на фиг. 7.

На фиг. 7 представлена диаграмма, показывающая пример последовательности операций процедуры определения настройки использования опорных сетевых ресурсов в соответствии с первым способом, осуществляемым в системе 1 согласно рассматриваемому варианту. В выполнении этой последовательности операций участвуют менеджер 300 частотных ресурсов, менеджер 400 опорных сетевых ресурсов и устройство 600 провайдера связи.

Сначала менеджер 300 частотных ресурсов передает менеджеру 400 опорных сетевых ресурсов запрос с требованием определить настройки использования опорных сетевых ресурсов (этап S202). Далее, менеджер 400 опорных сетевых ресурсов определяет настройки использования опорных сетевых ресурсов (этап S204). Затем менеджер 400 опорных сетевых ресурсов передает информацию, указывающую, завершено ли определение настройки использования опорных сетевых ресурсов, (квитирование Ack/Nack) менеджеру 300 частотных ресурсов (этап S206). Далее, менеджер 400 опорных сетевых ресурсов настраивает опорную сеть 200 связи на основе найденной настройки использования опорных сетевых ресурсов (этап S208). Затем менеджер 400 опорных сетевых ресурсов передает информацию о настройке устройству 600 провайдера связи (этап S210).

Выше был описан пример последовательности операций процедуры определения настройки использования опорных сетевых ресурсов. Подробности этого будут описаны ниже.

(2.1) Запрос с требованием определения настройки использования опорных сетевых ресурсов

После определения настройки использования частотных ресурсов менеджер 300 частотных ресурсов передает менеджеру 400 опорных сетевых ресурсов запрос с требованием определить настройку использования опорных сетевых ресурсов.

В частности, менеджер 300 частотных ресурсов запрашивает определение опорных сетевых ресурсов посредством передачи, менеджеру 400 опорных сетевых ресурсов, информации относительно настройки использования частотных ресурсов, указывающей найденную настройку использования частотных ресурсов. В этот момент, менеджер 300 частотных ресурсов передает информацию относительно настройки использования частотных ресурсов в ассоциации с информацией об услугах радиосвязи, предоставляемых устройством 100 радиосвязи. Менеджер 400 опорных сетевых ресурсов может определить подходящую настройку использования опорных сетевых ресурсов путем рассмотрения информации относительно настройки использования частотных ресурсов в ассоциации с информацией об услугах связи. В частности, менеджер 400 опорных сетевых ресурсов может определить количество ресурсов, сбалансированное с частотными ресурсами, используемыми устройством 100 радиосвязи, и подходящее для предоставления указанных услуг радиосвязи.

Например, информация о настройке использования частотных ресурсов может содержать информацию относительно доступной частоты, полученную от базы 500 данных мониторинга частоты, и информацию, указывающую выбранные параметры радиосвязи.

Например, информация об услугах связи может содержать имя оператора, указание типа услуги и информацию относительно области развертывания услуги. Отметим, что имя оператора может представлять собой идентификатор ID оператора. Далее, к примерам типов услуг связи относятся высокоскоростная связь, низкоскоростная связь, связь с малой задержкой и обеспечение общественной безопасности. Кроме того, информация относительно области развертывания услуги может содержать идентификатор ID инфраструктуры (другими словами, устройства 100 радиосвязи), которую желательно использовать для развертывания услуги, и информацию относительно географической области, такую как набор координат местонахождения или информация об административном разбиении.

(2.2) Процедура определения настройки использования опорных сетевых ресурсов

Менеджер 400 опорных сетевых ресурсов получает информацию (например, информацию относительно настройки использования частотных ресурсов), передаваемую от менеджера 300 частотных ресурсов. Затем этот менеджер 400 опорных сетевых ресурсов определяет настройки использования опорных сетевых ресурсов срезом для предоставления услуг радиосвязи устройством 100 радиосвязи на основе полученной информации. Другими словами, в этот момент менеджер 400 опорных сетевых ресурсов предоставляет срез для использования устройством 100 радиосвязи и провайдером связи.

Обычно, менеджер 400 опорных сетевых ресурсов определяет количество опорных сетевых ресурсов (например, количество компьютерных ресурсов), доступных для использования при предоставлении услуг радиосвязи устройством 100 радиосвязи. Критерии для определения количества опорных сетевых ресурсов можно учитывать различными способами. Пример этого будет описано ниже.

Например, менеджер 400 опорных сетевых ресурсов может определить количество опорных сетевых ресурсов на основе оценочной величины числа терминалов, с которыми может работать (обслуживать их) устройство 100 радиосвязи. В этом случае менеджер 400 опорных сетевых ресурсов оценивает число терминалов, с которыми может работать устройство 100 радиосвязи, на основе параметров радиосвязи и предоставляет срез минимального требуемого размера для предоставления услуг связи для оценочного числа абонентских терминалов. В частности, менеджер 400 опорных сетевых ресурсов сначала вычисляет размеры зоны обслуживания и число ячеек для соответствующих частоты, мощности передачи и настроек антенны. Далее, менеджер 400 опорных сетевых ресурсов вычисляет число терминалов, которые может обслуживать ячейка, на основе ширины полосы частот, используемой этой ячейкой, и количеством частотных ресурсов в расчете на терминал, требуемым содержанием услуги, которую провайдер связи хочет предоставить (Интернет вещей (IoT) большой емкости, узкополосный Интернет вещей, расширенный мобильный широкополосный доступ (eMBB) или другая подобная услуга). Затем менеджер 400 опорных сетевых ресурсов определяет количество ресурсов, какое нужно выделить срезу, с которым соединено рассматриваемое устройство 100 радиосвязи, на основе вычисленного числа терминалов, с которыми может работать (обслуживать их) устройство радиосвязи.

Например, в случае, когда устройство 100 радиосвязи использует несколько частот, менеджер 400 опорных сетевых ресурсов может предоставить, для каждой частоты, срез минимального требуемого размера для предоставления услуг радиосвязи. Другими словами, с каждой частотой, используемой устройством 100 радиосвязи, может быть ассоциирован свой срез. Затем менеджер 400 опорных сетевых ресурсов может определить настройку использования опорных сетевых ресурсов срезом, ассоциированным с каждой частотой, используемой устройством 100 радиосвязи.

Например, в случае, когда применяется агрегирование несущих и осуществляется объединение и использование нескольких частот, менеджер 400 опорных сетевых ресурсов может создать один срез для этой совокупности нескольких объединенных и используемых частот. Другими словами, несколько частот, используемых устройством 100 радиосвязи, могут быть ассоциированы с одним срезом. Затем менеджер 400 опорных сетевых ресурсов может определить настройки использования опорных сетевых ресурсов одним сетевым срезом, ассоциированным с совокупностью нескольких частот, используемых устройством 100 радиосвязи.

Отметим, что процедура определения настройки использования опорных сетевых ресурсов может содержать определение разнообразных настроек, отличных от настройки количества ресурсов. Например, менеджер 400 опорных сетевых ресурсов может определить, в качестве одной из настроек использования, физическую машину, на которой оперирует виртуальная машина, реализующая срез. Например, менеджер 400 опорных сетевых ресурсов может уменьшить задержку путем осуществления работы виртуальной машины, реализующей срез для устройства 100 радиосвязи, на физической машине, расположенной поблизости от этого устройства 100 радиосвязи.

(2.3) Настройка опорной сети связи

После определения настройки использования опорных сетевых ресурсов менеджер 400 опорных сетевых ресурсов настраивает опорную сеть 200 связи для соответствующего провайдера связи в соответствии с результатом определения. В этот момент менеджер 400 опорных сетевых ресурсов также осуществляет настройку опорной сети 200 связи и устройства 100 радиосвязи. В частности, менеджер 400 опорных сетевых ресурсов осуществляет выделение и переключение вычисленных ресурсов в соответствии с найденными настройками использования для управления ресурсами среза и ассоциирует (другими словами, логически связывает) срез с устройством 100 радиосвязи.

(2.4) Информация о настройке

После завершения настройки опорной сети 200 связи менеджер 400 опорных сетевых ресурсов генерирует информацию о настройке и передает эту информацию о настройке устройству 600 провайдера связи.

Информация о настройке представляет собой информацию, ассоциирующую устройство 100 радиосвязи, найденные настройки использования частотных ресурсов и найденные настройки использования опорных сетевых ресурсов. Более упрощенно, информация о настройке представляет собой информацию, ассоциирующую устройство 100 радиосвязи, частотные ресурсы и срез. После генерации информации о настройке и сообщения ее устройству 600 провайдера связи этот провайдер связи может побудить устройство 100 радиосвязи предоставлять услуги радиосвязи с использованием указанных частотных ресурсов и опорных сетевых ресурсов. Ниже будет описан пример информации, включенной в состав информации о настройке.

Информация о настройке может содержать идентификатор ID устройства 100 радиосвязи, ассоциированного со срезом.

Информация о настройке может содержать информацию о настройке использования опорных сетевых ресурсов. Например, информация о настройке использования опорных сетевых ресурсов может содержать идентификатор ID среза, соединенного с устройством 100 радиосвязи, указание количества ресурсов, доступных для среза, и рекомендации по их использованию.

Информация о настройке может содержать информацию о настройке использования частотных ресурсов. Например, эта информация о настройке использования частотных ресурсов может содержать указание частоты, используемой устройством 100 радиосвязи, мощности передачи, мощности EIRP, местонахождения установки, настройки антенны и информацию о радио интерфейсе.

В результате выполнения описанной выше процедуры, когда будет завершена настройка устройства 100 радиосвязи и опорной сети 200 связи, это устройство 100 радиосвязи может начать излучение радиоволн и начать предоставление услуг радиосвязи.

3.2.2. Второй способ

Второй способ представляет собой способ, согласно которому сначала определяют настройки использования опорных сетевых ресурсов, а затем определяют настройки использования частотных ресурсов.

(1) Процедура настройки использования опорных сетевых ресурсов

Менеджер 400 опорных сетевых ресурсов определяет настройки использования опорных сетевых ресурсов для предоставления услуг радиосвязи устройством 100 радиосвязи. Пример последовательности операций процедуры определения будет описан ниже со ссылками на фиг. 8.

На фиг. 8 представлена диаграмма, показывающая пример последовательности операций процедуры определения настройки использования опорных сетевых ресурсов в соответствии со вторым способом, осуществляемым в системе 1 согласно настоящему изобретению. Как показано на фиг. 8, менеджер 400 опорных сетевых ресурсов и устройство 600 провайдера связи участвуют в выполнении процедуры в этой последовательности.

Сначала, устройство 600 провайдера связи передает информацию об инфраструктуре, информацию о лицензиях и информацию об услугах менеджеру 400 опорных сетевых ресурсов (этап S302). Далее, менеджер 400 опорных сетевых ресурсов определяет настройку использования опорных сетевых ресурсов (этап S304). Затем менеджер 400 опорных сетевых ресурсов настраивает опорную сеть 200 связи на основе найденной настройки использования опорных сетевых ресурсов (этап S306).

Выше был описан пример последовательности операций процедуры определения настройки использования опорных сетевых ресурсов. Подробности будут описаны ниже.

(1.1) Информация об инфраструктуре

При защите инфраструктуры (другими словами, устройств 100 радиосвязи) устройство 600 провайдера связи передает информацию об инфраструктуре, представляющую собой информацию, ассоциированную с защищенной инфраструктурой, менеджеру 400 опорных сетевых ресурсов. Информация об инфраструктуре в этом случае такая же, как было описано выше, и потому описание ее здесь повторено не будет.

(1.2) Информация о лицензиях

В случае, когда провайдер связи имеет лицензию на частоту, устройство 600 провайдера связи передает менеджеру 400 опорных сетевых ресурсов информацию о лицензиях, представляющую собой информацию, ассоциированную с лицензией на частоту, которую имеет провайдер связи. Лицензия на частоту здесь является такой же, как было описано выше, и потому описание ее здесь повторено не будет.

(1.3) Информация об услугах

Устройство 600 провайдера связи передает менеджеру 400 опорных сетевых ресурсов информацию об услугах, которые провайдер связи желает предоставить, другими словами, информацию, ассоциированную с услугами радиосвязи, предоставляемыми устройством 100 радиосвязи. Информация, входящая в состав информации об услугах, является такой же, как было описано выше, и потому описание ее здесь повторено не будет.

(1.4) Процедура определения настройки использования опорных сетевых ресурсов

Менеджер 400 опорных сетевых ресурсов определяет настройку использования опорных сетевых ресурсов рассматриваемым срезом с целью предоставления услуг радиосвязи устройством 100 радиосвязи. В частности, менеджер 400 опорных сетевых ресурсов определяет настройку использования опорных сетевых ресурсов срезом, соединенным с рассматриваемым устройством 100 радиосвязи, на основе информации об инфраструктуре, информации о лицензиях и информации относительно услуг радиосвязи. Другими словами, менеджер 400 опорных сетевых ресурсов в этот момент предоставляет указанный срез устройству 100 радиосвязи и провайдеру связи.

Обычно менеджер 400 опорных сетевых ресурсов определяет количество опорных сетевых ресурсов (например, количество компьютерных ресурсов), доступных для использования с целью предоставления услуг радиосвязи устройством 100 радиосвязи. Критерии для определения опорных сетевых ресурсов могут быть учтены различными способами. Пример будет описан ниже.

Например, менеджер 400 опорных сетевых ресурсов может определить количество опорных сетевых ресурсов на основе оценочного числа терминалов, с которыми может работать устройство 100 радиосвязи. В этом случае менеджер 400 опорных сетевых ресурсов оценивает число терминалов, с которыми может работать устройство 100 радиосвязи, на основе предоставляемых услуг радиосвязи и возможностей устройства 100 радиосвязи, которое нужно использовать, и предоставляет сетевой срез такого размера, какой требуется для предоставления услуг оцененному числу терминалов. В частности, менеджер 400 опорных сетевых ресурсов сначала вычисляет размеры зоны обслуживания и числа ячеек, которые могут быть созданы, на основе возможностей устройства 100 радиосвязи. Далее, менеджер 400 опорных сетевых ресурсов вычисляет число терминалов, с которыми может работать устройство 100 радиосвязи, на основе количества частотных ресурсов, требуемого для терминалов в соответствии с услугами радиосвязи, которые провайдер связи желает предоставить, и вычисленных размеров зоны обслуживания и числа ячеек. Затем менеджер 400 опорных сетевых ресурсов определяет количество ресурсов для выделения срезу, с которым соединено рассматриваемое устройство 100 радиосвязи, на основе вычисленного числа терминалов, с которыми возможна работа.

Например, в случае, когда несколько устройств 100 радиосвязи одновременно предоставляют услуги радиосвязи одному абонентскому терминалу, менеджер 400 опорных сетевых ресурсов может определить, что эти несколько устройств 100 радиосвязи работают с одним срезом. Другими словами, несколько устройств 100 радиосвязи могут быть ассоциированы с одним срезом. Затем менеджер 400 опорных сетевых ресурсов может определить настройки использования опорных сетевых ресурсов одним срезом, ассоциированным с рассматриваемыми несколькими устройствами 100 радиосвязи. Отметим, что режим двойного соединения и режим координированных многопунктовых передачи и приема (coordinated multi-point (CoMP)) являются примерами случая, когда несколько устройств 100 радиосвязи одновременно предоставляют услуги радиосвязи одному абонентскому терминалу.

(1.5) Настройка опорной сети связи

После определения настройки использования опорных сетевых ресурсов менеджер 400 опорных сетевых ресурсов настраивает опорную сеть 200 связи для провайдера связи в соответствии с результатом определения. В этот момент менеджер 400 опорных сетевых ресурсов также осуществляет настройку опорной сети 200 связи и устройства 100 радиосвязи. В частности, менеджер 400 опорных сетевых ресурсов осуществляет выделение и переключение вычисленных ресурсов в соответствии с найденными настройками использования с целью управления ресурсами среза и ассоциирует (другими словами, логически связывает) этот срез с устройством 100 радиосвязи.

(2) Процедура настройки использования частотных ресурсов

Менеджер 300 частотных ресурсов определяет настройку использования частотных ресурсов устройством 100 радиосвязи для предоставления услуг радиосвязи этим устройством 100 радиосвязи. Пример последовательности операций этой процедуры определения настроек будет описан ниже со ссылками на фиг. 9.

На фиг. 9 представлена диаграмма, показывающая пример последовательности операций процедуры определения настроек использования частотных ресурсов в соответствии со вторым способом, осуществляемым в системе 1 согласно рассматриваемому варианту. Как показано на фиг. 9, в выполнении этой процедуры участвуют менеджер 300 частотных ресурсов, менеджер 400 опорных сетевых ресурсов и устройство 600 провайдера связи в этой последовательности.

Сначала, менеджер 400 опорных сетевых ресурсов передает менеджеру 300 частотных ресурсов, запрос с требованием определить настройку использования частотных ресурсов (этап S402). Далее, менеджер 300 частотных ресурсов определяет настройку использования частотных ресурсов (этап S404). Затем менеджер 300 частотных ресурсов передает информацию, указывающую, завершена ли процедура определения настройки использования частотных ресурсов (квитирование Ack/Nack), менеджеру 400 опорных сетевых ресурсов (этап S406). Далее, менеджер 300 частотных ресурсов настраивает устройство 100 радиосвязи на основе найденной настройки использования частотных ресурсов (этап S408). Затем, менеджер 300 частотных ресурсов передает информацию о настройке устройству 600 провайдера связи (этап S410).

Выше был описан пример последовательности операций процедуры определения настройки использования частотных ресурсов. Подробности будут описаны ниже.

(2.1) Запрос с требованием определения настройки использования частотных ресурсов

После определения настройки использования опорных сетевых ресурсов менеджер 400 опорных сетевых ресурсов передает менеджеру 300 частотных ресурсов запрос с требованием определить настройку использования частотных ресурсов.

В частности, менеджер 400 опорных сетевых ресурсов запрашивает определение частотных ресурсов путем передачи менеджеру 300 частотных ресурсов информации о настройке использования опорных сетевых ресурсов, указывающей найденную настройку использования опорных сетевых ресурсов. В этот момент менеджер 400 опорных сетевых ресурсов передает информацию о настройке использования опорных сетевых ресурсов с информацией, указывающей устройство 100 радиосвязи, в ассоциации одна с другой. Менеджер 300 частотных ресурсов может определить подходящую настройку использования частотных ресурсов путем передачи информации о настройке использования опорных сетевых ресурсов и информации, указывающей устройство 100 радиосвязи, в ассоциации одна с другой. В частности, менеджер 300 частотных ресурсов может определить количество ресурсов, сбалансированное с опорными сетевыми ресурсами, используемыми срезом, соединенным с рассматриваемым устройством 100 радиосвязи, и подходящее для обеспечения услуг радиосвязи, предоставляемых устройством 100 радиосвязи.

Например, информация о настройке использования опорных сетевых ресурсов может содержать идентификатор ID среза, указание количества ресурсов, доступных для этого среза, и рекомендации по их использованию.

Например, информация, указывающая устройство 100 радиосвязи, может содержать идентификатор ID устройства 100 радиосвязи и информацию, указывающую местонахождение установки.

Более того, менеджер 400 опорных сетевых ресурсов может передать информацию, указывающую рекомендованную настройку использования частотных ресурсов, менеджеру 300 частотных ресурсов при передаче запроса, требующего определить частотные ресурсы. Например, информация, указывающая настройку использования рекомендованных частотных ресурсов, включена в состав информации, указывающей устройство 100 радиосвязи, которое должно передавать, в ассоциации с информацией о настройке использования опорного сетевого ресурса. Это позволяет менеджеру 300 частотных ресурсов определить настройку использования частотных ресурсов с учетом рекомендованной настройки использования. Информация, указывающая настройку использования рекомендованных частотных ресурсов, может содержать, например, информацию, указывающую рекомендованную ширину полосы частот, рекомендованную частоту и рекомендованную мощность передачи.

(2.2) Процедура определения настройки использования частотных ресурсов

Менеджер 300 частотных ресурсов получает информацию (например, информацию о настройке использования опорных сетевых ресурсов), переданную менеджером 400 опорных сетевых ресурсов. Затем, менеджер 300 частотных ресурсов определяет настройку использования частотных ресурсов устройством 100 радиосвязи для предоставления услуг радиосвязи этим устройством 100 радиосвязи на основе полученной информации.

Обычно менеджер 300 частотных ресурсов определяет количество частотных ресурсов (например, ширину полосы частот), доступных для использования при предоставлении услуг радиосвязи устройством 100 радиосвязи. Безусловно, менеджер 300 частотных ресурсов может также определить другие параметры радиосвязи, такие как частота и мощность передачи.

В качестве способа определения настройки использования частотных ресурсов принят способ, аналогичный первому способу. В частности, менеджер 300 частотных ресурсов получает информацию об инфраструктуре и информацию о лицензиях от устройства 600 провайдера связи или от менеджера 400 опорных сетевых ресурсов. Далее, менеджер 300 частотных ресурсов делает запрос в базу 500 данных мониторинга частоты с целью получения информации относительно доступной частоты. Затем менеджер 300 частотных ресурсов выбирает параметры радиосвязи для использования в каждом из одного или нескольких устройств 100 радиосвязи на основе информации относительно доступной частоты.

В частности, при использовании второго способа менеджер 300 частотных ресурсов определяет настройку использования частотных ресурсов на основе информации, полученной от менеджера 400 опорных сетевых ресурсов, в дополнение к информации относительно доступной частоты. Например, менеджер 300 частотных ресурсов может вычислить оценочное число терминалов, которые могут взаимодействовать со срезом, на основе настройки использования опорных сетевых ресурсов и определить количество частотных ресурсов на основе оценочной величины. В частности, сначала менеджер 300 частотных ресурсов оценивает число терминалов, которые могут взаимодействовать со срезом, на основе услуг радиосвязи, которые хочет предоставлять провайдер связи, и количества опорных сетевых ресурсов, используемых срезом, ассоциированным с устройством 100 радиосвязи. После этого, менеджер 300 частотных ресурсов определяет частотные ресурсы в минимально требуемом количестве с целью обеспечения количества ресурсов, требуемого для предоставления услуг указанному оценочному числу терминалов.

(2.3) Настройка устройства 100 радиосвязи

Менеджер 300 частотных ресурсов настраивает устройство 100 радиосвязи с использованием выбранных параметров радиосвязи. Настройка устройства 100 радиосвязи осуществляется в соответствии с описанным выше первым способом.

(2.4) Информация о настройке

После завершения настройки частотных ресурсов менеджер 300 частотных ресурсов генерирует информацию о настройке и передает эту информацию о настройке устройству 600 провайдера связи. Информация о настройке является такой, как это описано выше применительно к первому способу.

В соответствии с описанной выше процедурой, когда настройка устройства 100 радиосвязи и опорной сети 200 связи будет завершена, устройство 100 радиосвязи может начать излучение радиоволн и начать предоставление услуг радиосвязи.

3.3. Обновление настройки использования

Один из менеджеров – менеджер 300 частотных ресурсов или менеджер 400 опорных сетевых ресурсов, определяет изменение одной из настроек – настройки использования частотных ресурсов или настройки использования опорных сетевых ресурсов в случае, когда удовлетворяется заданное условие, и передает другому менеджеру запрос с требованием определить изменение настройки использования ресурсов, которая не была определена первым менеджером.

- В случае, когда стартовой точкой является изменение настройки использования частотных ресурсов

Например, в случае, когда удовлетворяется заданное условие, менеджер 300 частотных ресурсов повторно определяет настройки использования частотных ресурсов для предоставления услуг радиосвязи устройством 100 радиосвязи. Затем менеджер 300 частотных ресурсов передает менеджеру 400 опорных сетевых ресурсов запрос с требованием определения настройки использования опорных сетевых ресурсов на основе результата повторного определения настроек. В результате менеджер 400 опорных сетевых ресурсов повторно определяет настройку использования опорных сетевых ресурсов для предоставления услуг радиосвязи устройством 100 радиосвязи. Конкретная процедура обработки аналогична первому способу, описанному выше.

Это заданное условие предполагает, например, что частотные ресурсы, использовавшиеся до сих пор, стали недоступны для использования первичной системой. Кроме того, рассматриваемое заданное условие предполагает, например, что имеется запрос от другого провайдера связи. Даже в случае, когда происходит такое изменение ситуации, система 1 может повторно определить подходящее количество частотных ресурсов и опорных сетевых ресурсов, сбалансированных с частотными ресурсами.

- В случае, когда стартовой точкой является изменение настройки использования опорных сетевых ресурсов

Например, в случае, когда удовлетворяется заданное условие, менеджер 400 опорных сетевых ресурсов повторно определяет настройку использования опорных сетевых ресурсов для предоставления услуг радиосвязи устройством 100 радиосвязи. Затем менеджер 400 опорных сетевых ресурсов передает менеджеру 300 частотных ресурсов запрос с требованием определить настройки использования частотных ресурсов на основе результата повторного определения сетевых ресурсов. В результате, менеджер 300 частотных ресурсов повторно определяет настройку использования частотных ресурсов для предоставления услуг радиосвязи устройством 100 радиосвязи. Конкретная процедура обработки аналогична второго способу, описанному выше.

Указанное заданное условие предполагает, например, что опорная сеть 200 связи проходит техническое обслуживание. Кроме того, заданное условие предполагает, например, что имеется запрос от другого провайдера связи. Даже в случае, когда происходит такое изменение ситуации, система 1 может повторно определить подходящее количество частотных ресурсов и опорных сетевых ресурсов, сбалансированных с частотными ресурсами.

4. Пример приложения

Технология согласно настоящему изобретению может быть применена к разнообразным продуктам. Например, менеджер 300 частотных ресурсов может быть реализован в виде сервера какого-либо типа, такого как сервер башенного типа, стоечный сервер или лезвийный сервер. Кроме того, менеджер 300 частотных ресурсов и менеджер 400 опорных сетевых ресурсов могут представлять собой модули управления, установленные на сервере (например, модуль интегральной схемы, конфигурированный с одним кристаллом интегральной схемы, либо карта или «лезвие», вставляемые в слот лезвийного сервера).

На фиг. 10 представлена блок-схема, показывающая пример упрощенной конфигурации сервера 700, к которому может быть применена технология согласно настоящему изобретению. Этот сервер 700 содержит процессор 701, запоминающее устройство 702, хранилище 703 данных, сетевой интерфейс 704 и шину 706.

Процессор 701 может представлять собой, например, центральный процессор (central processing unit (CPU)) или цифровой процессор сигнала (digital signal processor (DSP)) и управляет различными функциями сервера 700. Запоминающее устройство 702 содержит запоминающее устройство с произвольной выборкой (ЗУПВ (random access memory (RAM))) и постоянное запоминающее устройство (ПЗУ (read only memory (ROM))) и сохраняет программы и данные для выполнения и обработки процессором 701. Хранилище 703 данных может содержать носитель для хранения данных, такой как полупроводниковое запоминающее устройство или жесткий диск.

Сетевой интерфейс 704 представляет собой проводной интерфейс связи для соединения сервера 700 с проводной сетью 705 связи. Эта проводная сеть 705 связи может представлять собой развитое пакетное ядро (EPC) или сеть пакетной передачи данных (packet data network (PDN)), такую как Интернет.

Шина 706 соединяет процессор 701, запоминающее устройство 702, хранилище 703 данных и сетевой интерфейс 704 одного с другими. Шина 706 может содержать две или более шин с различными скоростями (например, высокоскоростную шину и низкоскоростную шину).

В составе сервера 700, показанного на фиг. 10, один или несколько компонентов (модуль 331 сбора данных, решающий модуль 333 и/или модуль 335 запроса), входящих в менеджер 300 частотных ресурсов, описанный выше со ссылками на фиг. 4, либо один или несколько компонентов (модуль 431 сбора данных, решающий модуль 433 и/или модуль 435 запроса), входящих в менеджер 400 опорных сетевых ресурсов, описанный выше со ссылками на фиг. 5, могут быть реализованы в процессоре 701. В качестве примера, на сервере 700 может быть инсталлирована программа, при выполнении которой процессор функционирует в качестве одного или нескольких указанных выше компонентов (другими словами, программа, при выполнении которой процессор осуществляет операции одного или нескольких указанных компонентов), а процессор 701 может выполнять эту программу. В качестве другого примера, сервер 700 может содержать модуль, в состав которого входят процессор 701 и запоминающее устройство 702, и в этом модуле могут быть реализованы один или несколько компонентов. В этом случае модуль может сохранять программу, при выполнении которой процессор функционирует в качестве одного или нескольких компонентов, в запоминающем устройстве 702 и выполнять эту программу процессором 701. Как описано выше, сервер 700 или модуль может быть создан в качестве устройства, содержащего один или несколько компонентов, а также может быть создана программа, при выполнении которой процессор функционирует в качестве одного или нескольких компонентов. Кроме того, может быть создан читаемый носитель для записи информации, на котором записана описанная выше программа.

Кроме того, в сервере 700, показанном на фиг. 10, например, модуль 310 связи с сетью, описанный со ссылками на фиг. 4, или модуль 410 связи с сетью, описанный со ссылками на фиг. 5, может быть реализован в сетевом интерфейсе 704. Далее, модуль 320 хранения информации или модуль 420 хранения информации может быть реализован в запоминающем устройстве 702 и/или хранилище 703 информации.

5. Заключение

Один из вариантов настоящего изобретения был описан выше подробно со ссылками на фиг. 1 – 10. Как описано выше, один из менеджеров – менеджер 300 частотных ресурсов или менеджер 400 опорных сетевых ресурсов, согласно рассматриваемому варианту определяет одну из настроек – настройку использования частотных ресурсов устройством 100 радиосвязи или настройку использования сетевого ресурса логической сети связи, развернутой поверх физической сети связи, с которой соединяется указанное устройство 100 радиосвязи для предоставления услуг радиосвязи этим устройством 100 радиосвязи. Затем тот из менеджеров – менеджер 300 частотных ресурсов или менеджер 400 опорных сетевых ресурсов, который выполнил указанное выше определение, передает другому менеджеру запрос с требованием определить настройку использования ресурсов, определение которых выполнено не было, на основе результатов определения первым менеджером. Затем другой, запрошенный менеджер на основе этого запроса определяет настройку использования ресурсов, которая не была определена. В результате настройку использования ресурсов одного вида – частотных ресурсов или опорных сетевых ресурсов, определяют на основе результата определения настройки использования ресурсов другого вида, причем эту настройку использования можно определить таким образом, чтобы частотные ресурсы и опорные сетевые ресурсы были сбалансированы одни с другими. Соответственно, ненужное выделение ресурсов оказывается уменьшено, равно как предотвращается выделение слишком маленького количества ресурсов, а также появляется возможность повысить эффективность использования ресурсов.

Тогда как предпочтительные варианты настоящего изобретения были описаны выше в подробностях со ссылками на прилагаемые чертежи, технический объем настоящего изобретения такими примерами не исчерпывается. Очевидно, что в рамках технической идеи, описываемой в прилагаемой Формуле изобретения, даже рядовые специалисты в области техники, к которой относится настоящее изобретение, могут предложить самые разнообразные изменения и модификации, и, безусловно, должно быть понятно, что все эти изменения и модификации укладываются в технический объем настоящего изобретения.

Кроме того, процедуры, рассмотренные в настоящем описании с использованием логических схем и диаграмм последовательностей операций, совсем не обязательно выполнять в иллюстрируемом порядке. Некоторые этапы этих процедур можно выполнять параллельно. Кроме того, в эти процедуры могут быть введены дополнительные этапы, а некоторые этапы этих процедур могут быть исключены.

Более того, эффекты, рассмотренные в настоящем описании, представляют собой всего лишь иллюстрации или примеры и не являются исчерпывающими. Иными словами, технология согласно настоящему изобретению может проявлять другие эффекты, очевидные специалистам в рассматриваемой области техники из настоящего описания, в дополнение к эффектам, приведенным выше, или вместо этих эффектов, представленных выше.

Отметим, что приведенная ниже конфигурация также укладывается в технический объем настоящего изобретения.

(1) Устройство, содержащее:

модуль определения для определения одной из настройки использования частотных ресурсов устройством радиосвязи или настройки использования сетевых ресурсов логической сетью связи, развернутой поверх физической сети связи, с которой соединено указанное устройство радиосвязи, для предоставления услуг радиосвязи посредством устройства радиосвязи; и

модуль запроса для передачи другому устройству, запроса определения настройки использования ресурсов, которая не была определена на основе результата определения модулем определения.

(2) Устройство по (1), изложенному выше,

в котором модуль определения определяет настройку использования частотных ресурсов, а

модуль запроса передает, другому устройству, информацию, указывающую определенную настройку использования частотных ресурсов.

(3) Устройство по (2), изложенному выше, в котором модуль запроса передает информацию, указывающую настройку использования частотных ресурсов, и информацию, указывающую предоставляемые услуги радиосвязи, в ассоциации одну с другой указанному другому устройству.

(4) Устройство по (2) или (3), изложенным выше, в котором модуль определения получает информацию, указывающую частотные ресурсы, которые могут быть использованы устройством радиосвязи, из базы данных мониторинга частоты.

(5) Устройство по (1), изложенному выше,

в котором модуль определения определяет настройку использования сетевых ресурсов, а

модуль запроса передает информацию, указывающую определенную настройку использования сетевых ресурсов другому устройству.

(6) Устройство по (5), изложенному выше, в котором модуль запроса передает информацию, указывающую определенную настройку использования сетевых ресурсов, и информацию, указывающую устройства беспроводной связи, в ассоциации одни с другими указанному другому устройству.

(7) Устройство по (6), изложенному выше, в котором модуль запроса передает другому устройству информацию, указывающую рекомендованную настройку использования частотных ресурсов.

(8) Устройство по любому из (1)-(7), изложенных выше,

в котором модуль определения определяет, когда удовлетворяется заданное условие, изменение одной из настройки использования частотных ресурсов или настройки использования сетевых ресурсов, а

модуль запроса передает, другому устройству, запрос на определение изменения настройки использования ресурсов, изменения настройки которых не было определено модулем определения.

(9) Устройство, содержащее:

модуль получения для получения информации, указывающей результат определения одной из настройки использования частотных ресурсов устройством радиосвязи или настройки использования сетевого ресурса логической сети связи, развернутой поверх физической сети связи, с которой соединяется указанное устройство радиосвязи, для предоставления услуг радиосвязи посредством устройства радиосвязи; и

модуль определения для определения настройки использования ресурсов, которая не была определена на основе информации, полученной модулем получения.

(10) Устройство по (9), изложенному выше, в котором модуль определения определяет количество ресурсов, какое может быть использовано для предоставления услуг радиосвязи посредством устройства радиосвязи.

(11) Устройство по (9) или (10), изложенным выше, в котором модуль определения определяет, на основе оценочного числа, терминалы, которыми может работать устройство радиосвязи или логическая сеть связи.

(12) Устройство любому из (9)-(11), изложенных выше, в котором логическая сеть связи ассоциирована с каждой частотой, используемой устройством радиосвязи.

(13) Устройство по любому из (9)-(11), изложенных выше, в котором совокупность нескольких частот, используемых устройством радиосвязи, ассоциирована с одной из логических сетей связи.

(14) Устройство по любому из (9)-(11), изложенных выше, в котором совокупность нескольких устройств радиосвязи, ассоциирована с одной из логических сетей связи.

(15) Устройство по любому из (9)-(14), изложенных выше, в котором модуль определения генерирует информацию, в которой ассоциированы устройство радиосвязи, определенная настройка использования частотных ресурсов и определенная настройка использования сетевых ресурсов.

(16) Способ, содержащий этапы, на которых:

определяют, с помощью процессора, одну из настройки использования частотных ресурсов устройством радиосвязи или настройки использования сетевого ресурса логической сети связи, развернутой поверх физической сети связи, с которой соединяется указанное устройство радиосвязи, для предоставления услуг радиосвязи посредством устройства радиосвязи; и

передают, другому устройству, запрос определения настройки использования ресурса, которая не была определена на основе результата определения процессором.

(17) Способ, содержащий этапы, на которых:

получают информацию, указывающую результат определения одной из настройки использования частотных ресурсов устройством радиосвязи или настройки использования сетевого ресурса логической сети связи, развернутой поверх физической сети связи, с которой соединяется указанное устройство радиосвязи, для предоставления услуг радиосвязи посредством устройства радиосвязи; и

определяют, с помощью процессора, настройку использования ресурсов, настройка которых не была определена на основе полученной информации.

(18) Записывающий носитель информации, хранящий программу, вызывающую при исполнении, функционирование компьютера в качестве:

модуля определения, для определения одной из настройки использования частотных ресурсов устройством радиосвязи или настройки использования сетевого ресурса логической сети связи, развернутой поверх физической сети связи, с которой соединяется указанное устройство радиосвязи, для предоставления услуг радиосвязи посредством устройства радиосвязи; и

модуля запроса для передачи, другому устройству, запроса определения настройки использования ресурса, которая не была определена на основе результата определения модулем определения.

(19) Записывающий носитель информации, хранящий программу, вызывающую, при исполнении, функционирование компьютера в качестве:

модуля получения для получения информации, указывающей результат определения одной из настройки использования частотных ресурсов устройством радиосвязи или настройки использования сетевого ресурса логической сети связи, развернутой поверх физической сети связи, с которой соединяется указанное устройство радиосвязи, для предоставления услуг радиосвязи посредством устройства радиосвязи; и

модуля определения для определения настройки использования ресурсов, настройка которых не была определена на основе информации, полученной модулем сбора данных.

Список позиционных обозначений

1 Система
100 Устройство радиосвязи
200 Опорная сеть связи
300 Менеджер частотных ресурсов
310 Модуль связи с сетью
320 Модуль хранения информации
330 Процессорный модуль
331 Модуль сбора данных
333 Модуль определения
335 Модуль запроса
400 Менеджер опорных сетевых ресурсов
410 Модуль связи с сетью
420 Модуль хранения информации
430 Процессорный модуль
431 Модуль получения
433 Модуль определения
435 Модуль запроса
500 База данных мониторинга частоты
600 Устройство провайдера связи
800 Менеджер инфраструктуры

1. Устройство определения настроек совместного использования ресурсов, содержащее:

модуль определения для определения, посредством менеджера частотных ресурсов или менеджера опорных сетевых ресурсов, соответственно, настройки использования частотных ресурсов устройством радиосвязи или настройки использования сетевых ресурсов логической сетью связи, развернутой поверх физической сети связи, с которой соединено указанное устройство радиосвязи, для предоставления услуг радиосвязи посредством устройства радиосвязи; и

модуль запроса для передачи, посредством менеджера частотных ресурсов или менеджера опорных сетевых ресурсов, который выполнил указанное выше определение, другому из указанных менеджеров, запроса определения настройки использования ресурсов, определение которой не было выполнено, посредством передачи результата определения указанному другому менеджеру.

2. Устройство по п. 1, в котором

модуль определения выполнен с возможностью определения настройки использования частотных ресурсов, а

модуль запроса выполнен с возможностью передачи, другому из указанных менеджеров, информации, указывающей настройку использования частотных ресурсов.

3. Устройство по п. 2, в котором модуль запроса выполнен с возможностью передачи информации, указывающей настройку использования частотных ресурсов, и информации, указывающей предоставляемые услуги радиосвязи, в ассоциации одну с другой, указанному другому из указанных менеджеров.

4. Устройство по п. 2, в котором модуль определения выполнен с возможностью получения информации, указывающей частотные ресурсы, которые могут быть использованы устройством радиосвязи, из базы данных мониторинга частоты.

5. Устройство по п. 1, в котором

модуль определения выполнен с возможностью определения настройки использования сетевых ресурсов, а

модуль запроса выполнен с возможностью передачи, другому из указанных менеджеров, информации, указывающей определенную настройку использования сетевых ресурсов.

6. Устройство по п. 5, в котором модуль запроса выполнен с возможностью передачи информации, указывающей определенную настройку использования сетевых ресурсов, и информации, указывающей устройства радиосвязи, в ассоциации одних с другими, указанному другому из указанных менеджеров.

7. Устройство по п. 6, в котором модуль запроса выполнен с возможностью передачи, другому из указанных менеджеров, информации, указывающей рекомендованную настройку использования частотных ресурсов.

8. Устройство по любому из пп. 1-6, в котором

модуль определения выполнен с возможностью определения, когда удовлетворяется заданное условие, изменения настройки использования частотных ресурсов или настройки использования сетевых ресурсов, при этом

модуль запроса выполнен с возможностью передачи, другому из указанных менеджеров, запроса определения изменения настройки использования ресурсов, изменение настройки которых не было определено.

9. Устройство определения настроек совместного использования ресурсов, содержащее:

модуль получения для получения информации, указывающей результат определения, посредством менеджера частотных ресурсов или менеджера опорных сетевых ресурсов, соответственно, настройки использования частотных ресурсов устройством радиосвязи или настройки использования сетевого ресурса логической сетью связи, развернутой поверх физической сети связи, с которой соединяется указанное устройство радиосвязи, для предоставления услуг радиосвязи посредством устройства радиосвязи; и

модуль определения для определения одной из настроек использования ресурсов, не определенной на основе результата определения, полученного модулем получения.

10. Устройство по п. 9, в котором модуль определения выполнен с возможностью определения количества ресурсов, какое может быть использовано для предоставления услуг радиосвязи посредством устройства радиосвязи.

11. Устройство по п. 9 или 10, в котором модуль определения выполнен с возможностью определения количества ресурсов, которые могут быть использованы для обеспечения, устройством радиосвязи, службы радиосвязи на основе оценочного числа терминалов, с которым может работать устройство радиосвязи или логическая сеть связи.

12. Устройство по любому из пп. 9-11, в котором логическая сеть связи ассоциирована с каждой частотой, используемой устройством радиосвязи.

13. Устройство по любому из пп. 9-11, в котором совокупность множества частот, используемых устройством радиосвязи, ассоциирована с одной из логических сетей связи.

14. Устройство по любому из пп. 9-11, в котором совокупность множества устройств радиосвязи, ассоциирована с одной из логических сетей связи.

15. Устройство по любому из пп. 9-14, в котором модуль определения выполнен с возможностью генерирования информации, в которой ассоциированы устройство радиосвязи, определенная настройка использования частотных ресурсов и определенная настройка использования сетевых ресурсов.

16. Способ определения настроек совместного использования ресурсов, содержащий этапы, на которых:

определяют с помощью процессора, посредством менеджера частотных ресурсов или менеджера опорных сетевых ресурсов, соответственно, настройку использования частотных ресурсов устройством радиосвязи или настройку использования сетевого ресурса логической сети связи, развернутой поверх физической сети связи, с которой соединяется указанное устройство радиосвязи, для предоставления услуг радиосвязи посредством устройства радиосвязи; и

передают, посредством менеджера частотных ресурсов или менеджера опорных сетевых ресурсов, который выполнил указанное выше определение, другому из указанных менеджеров, запрос определения настройки использования ресурса, определение которой не было выполнено, на основе результата определения процессором.

17. Способ определения настроек совместного использования ресурсов, содержащий этапы, на которых:

получают информацию, указывающую результат определения, посредством менеджера частотных ресурсов или менеджера опорных сетевых ресурсов, соответственно, настройки использования частотных ресурсов устройством радиосвязи или настройки использования сетевого ресурса логической сети связи, развернутой поверх физической сети связи, с которой соединяется указанное устройство радиосвязи, для предоставления услуг радиосвязи посредством устройства радиосвязи; и

определяют, с помощью процессора, одну из настроек использования ресурсов, не определенную на основе полученной информации.

18. Записываемый носитель информации, хранящий программу, вызывающую при исполнении, функционирование компьютера в качестве:

модуля определения для определения, посредством менеджера частотных ресурсов или менеджера опорных сетевых ресурсов, соответственно, настройки использования частотных ресурсов устройством радиосвязи или настройки использования сетевого ресурса логической сети связи, развернутой поверх физической сети связи, с которой соединяется указанное устройство радиосвязи, для предоставления услуг радиосвязи посредством устройства радиосвязи; и

модуля запроса для передачи, посредством менеджера частотных ресурсов или менеджера опорных сетевых ресурсов, который выполнил указанное выше определение, другому из указанных менеджеров, запроса определения настройки использования ресурса, определение которой не было выполнено, посредством передачи результата определения указанному другому менеджеру.

19. Записываемый носитель информации, хранящий программу, вызывающую при исполнении, функционирование компьютера в качестве:

модуля получения для получения информации, указывающей результат определения, посредством менеджера частотных ресурсов или менеджера опорных сетевых ресурсов, соответственно, настройки использования частотных ресурсов устройством радиосвязи или настройки использования сетевого ресурса логической сети связи, развернутой поверх физической сети связи, с которой соединяется указанное устройство радиосвязи, для предоставления услуг радиосвязи посредством устройства радиосвязи; и

модуля определения для определения одной из настроек использования ресурсов, не определенной на основе результата определения, полученного модулем получения.



 

Похожие патенты:

Техническое решение относится к области радиотехники и может быть использовано для накопления, обработки и преобразования ограничений на работу базовых станций сетей подвижной связи. Технический результат достигается за счет того, что способ накопления, обработки и преобразования ограничений на работу базовых станций сетей подвижной связи включает следующие этапы: идентификация источника ограничений, проверка формата и структуры полученных ограничений и выделение наборов матриц предельных уровней эффективной изотропно излучаемой мощности (ЭИИМ) в подсистеме предварительной обработки принятых ограничений; анализ принятых ограничений полученных ограничений с целью выявления данных, аналогичных сохраненным в подсистеме хранения ограничений; сортирование принятых ограничений матриц предельных уровней ЭИИМ по совокупности основных параметров и осуществление накоплений ограничений в подсистеме хранения ограничений; сохранение в подсистеме хранения ограничений каждого из ограничений в виде записи в таблице ограничений и группы связанных записей в таблице матриц предельных уровней ЭИИМ; формирование в подсистеме хранения ограничений каталога публикуемых ограничений и создание ограничений единой структуры; систематизирование в подсистеме формирования ограничений матриц предельных уровней ЭИИМ по совокупности основных параметров и, далее, объединение совпадающих по упорядочиваемым параметрам наборов матриц предельных уровней ЭИИМ в единую матрицу; систематизирование в подсистеме формирования ограничений в зависимости от накопления ограничений от разных источников и временных параметров применения ограничений, отдельных или объединенных ограничений; контролирование в подсистеме формирования ограничений информации о состоянии применения ограничений; передача ограничений, хранящихся в подсистеме формирования ограничений в зависимости от регламента применения, в подсистему передачи ограничений.

Изобретение относится к способу управления таймером, применимому к пользовательскому оборудованию (UE). Технический результат состоит в устранении чрезмерного использования ресурсов для произвольного доступа без конкуренции.

Изобретение относится к области беспроводной связи. Техническим результатом является применение технологии связи с несколькими частотно-временными параметрами в прямом межабонентском соединении.

Изобретение относится к области беспроводной связи. Техническим результатом является обеспечение обновленного вторичного ключа защиты для вторичной базовой станции.

Группа изобретений относится к системам мобильной связи. Технический результат заключается в предотвращении потенциального установления системой базовой станции (BSS) положения устройства пользователя (UE) с использованием соединения, установленного ложным UE.

Изобретение относится к области беспроводной связи. Технический результат заключается в обеспечении возможности для формирования сообщений с глобальным идентификатором соты (CGI) по измерениям.

Изобретение относится к области беспроводной связи. Технический результат заключается в улучшении покрытия канала физического восходящего управляющего канала (PUCCH).

Изобретение относится к области беспроводной связи, а также области устройств для имитации курения. Технический результат заключается в возможности идентифицировать одно из множества устройств предоставления аэрозоля до сопряжения с одним из устройств.

Изобретение относится к области связи. Технический результат состоит в достижении возможности терминальным устройством инициировать запрос планирования (SR), когда терминальное устройство имеет доступный ресурс восходящей линии связи, например полустатический ресурс.

Изобретение относится к системам автоматизированной калибровки и управления конфигурацией оборудования определения местоположения. Технический результат заключается в обеспечении возможности автоматизированной калибровки и управления конфигурацией оборудования определения местоположения для предотвращения перекрестных приемов меток беспроводной идентификации.

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в обеспечении безопасности между доменами для сообщения, передаваемого между разными доменами базовой сети в системе беспроводной связи. Предлагается способ защиты сообщения, выполняемый сетевым оборудованием в одном из нескольких разных доменов базовой сети в системе беспроводной связи, в котором принимают сообщение, которое передано или должно быть передано между разными доменами базовой сети; применяют обеспечение безопасности между доменами к или удаляют обеспечение безопасности между доменами из одной или более частей содержимого поля в этом сообщении в соответствии с политикой защиты, которая включает в себя информацию, указывающую, в отношении каких одной или более частей содержимого нужно применять или удалять обеспечение безопасности между доменами, причем данная информация включает в себя один или более указателей нотации объектов JavaScript (JSON), которые указывают упомянутые одну или более частей; и перенаправляют адресату сообщения данное сообщение с примененным или удаленным в отношении упомянутых одной или более частей обеспечением безопасности между доменами. 3 н. и 18 з.п. ф-лы, 13 ил.
Наверх