×
27.01.2014
216.012.9d2e

Результат интеллектуальной деятельности: СИСТЕМА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002505944
Дата охранного документа
27.01.2014
Аннотация: Изобретение относится к системе мобильной связи, использующей соединение между мобильной станцией и базовой станцией через ретрансляционные узлы, и предназначено для осуществления мобильной станцией операции хэндовера при наличии соединений с ретрансляционными узлами. Изобретение раскрывает систему мобильной связи, в которой ретрансляционный узел и базовая радиостанция соединены через радиоканал, мобильная станция выполнена с возможностью осуществления операции хэндовера между состоянием, в котором радиоканал установлен с ретрансляционным узлом для осуществления связи через ретрансляционный узел и базовую радиостанцию, и состоянием, в котором радиоканал установлен с базовой радиостанцией для осуществления связи через базовую радиостанцию, а в операции хэндовера предусмотрена возможность передачи сигнала данных через радиоканал между ретрансляционным узлом и базовой радиостанцией. 4 н.п. ф-лы, 18 ил.

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к системе мобильной связи.

Уровень техники

Конфигурация системы мобильной связи схемы LTE (Release.8), стандартизированной группой 3GPP, такова, что, как показано на фиг.18, при выполнении операции хэндовера мобильной станции UE от базовой радиостанции eNB#1 к базовой радиостанции eNB#2 между базовой радиостанцией eNB#1 и базовой радиостанцией eNB#2 устанавливается канал Х2 для передачи через него элемента данных протокола (PDU, Protocol Data Unit) плоскости пользователя (U-plane, U-плоскости) из базовой радиостанции eNB#1 в базовую радиостанцию eNB#2.

Базовая радиостанция eNB#1 и базовая радиостанция eNB#2, как показано на фиг.18, в качестве функциональных модулей канала Х2, выполненных с возможностью установления вышеуказанного канала Х2, включают функциональные модули сетевого уровня 1/2 (NW L1/L2), функциональный модуль IP-уровня (Internet Protocol, протокол Интернета), функциональный модуль UDP-уровня (User Datagram Protocol, протокол передачи пользовательских данных) и функциональный модуль уровня GTP-U (GPRS Tunneling Protocol, протокол туннелирования GPRS).

Документы известного уровня техники.

Непатентные документы.

Непатентный документ 1:

3GPP TS36.300 (V8.8.0), "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) Physical Channels", March 2009.

Непатентный документ 2:

3GPP TS36.401 (V8.5.0), "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) Architecture description", March 2009.

Непатентный документ 3:

3GPP TS36.420 (V8.1.0), "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) X2 General aspects and principles", December 2008.

В системе мобильной связи схемы LTE-Advanced, являющейся следующим поколением схемы LTE, соединение между мобильной станцией UE и базовой радиостанцией eNB могут устанавливать ретрансляционные узлы (RN, Relay Node), включающие те же функциональные модули, что и базовая радиостанция eNB.

Однако в обычной системе мобильной связи имеется недостаток, состоящий в отсутствии правил выполнения операций хэндовера мобильной станции UE при использовании соединений с ретрансляционными узлами RN.

Раскрытие изобретения

Настоящее изобретение сделано с учетом вышеуказанного недостатка, и целью настоящего изобретения является предложение системы мобильной связи с возможностью осуществления мобильной станцией операции хэндовера при наличии соединений с ретрансляционными узлами.

Первый аспект настоящего изобретения состоит в том, что система мобильной связи, ретрансляционный узел и базовая радиостанция соединены через радиоканал; мобильная станция выполнена с возможностью осуществления операции хэндовера между состоянием, в котором радиоканал установлен с ретрансляционным узлом для осуществления связи через ретрансляционный узел и базовую радиостанцию, и состоянием, в котором радиоканал установлен с базовой радиостанцией для осуществления связи через базовую радиостанцию; в операции хэндовера предусмотрена возможность передачи сигнала данных через радиоканал между ретрансляционным узлом и базовой радиостанцией.

Второй аспект настоящего изобретения состоит в том, что система мобильной связи, ретрансляционный узел и первая базовая радиостанция соединены через радиоканал; первая базовая радиостанция и вторая базовая радиостанция соединены; мобильная станция выполнена с возможностью осуществления операции хэндовера между состоянием, в котором радиоканал установлен с ретрансляционным узлом для осуществления связи через ретрансляционный узел и первую базовую радиостанцию, и состоянием, в котором радиоканал установлен со второй базовой радиостанцией для осуществления связи через вторую базовую радиостанцию; в операции хэндовера предусмотрена возможность передачи сигнала данных через радиоканал между ретрансляционным узлом и второй базовой радиостанцией.

Третий аспект настоящего изобретения состоит в том, что система мобильной связи, первый ретрансляционный узел и первая базовая радиостанция соединены через радиоканал; второй ретрансляционный узел и вторая базовая радиостанция соединены через радиоканал; первая базовая радиостанция и вторая базовая радиостанция соединены; мобильная станция выполнена с возможностью осуществления операции хэндовера между состоянием, в котором радиоканал установлен с первым ретрансляционным узлом для осуществления связи через первый ретрансляционный узел и первую базовую радиостанцию, и состоянием, в котором радиоканал установлен со вторым ретрансляционным узлом для осуществления связи через второй ретрансляционный узел и вторую базовую радиостанцию; в операции хэндовера предусмотрена возможность передачи сигнала данных через радиоканал между первым ретрансляционным узлом и вторым ретрансляционным узлом.

Четвертый аспект настоящего изобретения состоит в том, что система мобильной связи, первый ретрансляционный узел и базовая радиостанция соединены через радиоканал; второй ретрансляционный узел и базовая радиостанция соединены через радиоканал; мобильная станция выполнена с возможностью осуществления операции хэндовера между состоянием, в котором радиоканал установлен с первым ретрансляционным узлом для осуществления связи через первый ретрансляционный узел и базовую радиостанцию, и состоянием, в котором радиоканал установлен со вторым ретрансляционным узлом для осуществления связи через второй ретрансляционный узел и базовую радиостанцию; в операции хэндовера предусмотрена возможность передачи сигнала данных через радиоканал между первым ретрансляционным узлом и вторым ретрансляционным узлом.

Пятый аспект настоящего изобретения состоит в том, что система мобильной связи, первый ретрансляционный узел и второй ретрансляционный узел соединены через радиоканал; второй ретрансляционный узел и базовая радиостанция соединены через радиоканал; мобильная станция выполнена с возможностью осуществления операции хэндовера между состоянием, в котором радиоканал установлен с первым ретрансляционным узлом для осуществления связи через первый ретрансляционный узел, второй ретрансляционный узел и базовую радиостанцию, и состоянием, в котором радиоканал установлен со вторым ретрансляционным узлом для осуществления связи через второй ретрансляционный узел и базовую радиостанцию; в операции хэндовера предусмотрена возможность передачи сигнала данных через радиоканал между первым ретрансляционным узлом и вторым ретрансляционным узлом.

Шестой аспект настоящего изобретения состоит в том, что система мобильной связи, первый ретрансляционный узел и второй ретрансляционный узел соединены через радиоканал; второй ретрансляционный узел и базовая радиостанция соединены через радиоканал; мобильная станция выполнена с возможностью осуществления операции хэндовера между состоянием, в котором радиоканал установлен с первым ретрансляционным узлом для осуществления связи через первый ретрансляционный узел, второй ретрансляционный узел и базовую радиостанцию, и состоянием, в котором радиоканал установлен с базовой радиостанцией для осуществления связи через базовую радиостанцию; в операции хэндовера предусмотрена возможность передачи сигнала данных через радиоканал между первым ретрансляционным узлом и базовой радиостанцией.

Как указано выше, в соответствии с настоящим изобретением может быть предложена система мобильной связи с возможностью осуществления операции хэндовера мобильной станции при наличии соединений через ретрансляционные узлы.

Краткое описание чертежей

Фиг.1 представляет собой схему конфигурации системы мобильной связи в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг.2 представляет собой схему стека протоколов системы мобильной связи в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг.3 представляет собой схему стека протоколов системы мобильной связи в соответствии с первой модификацией первого варианта осуществления настоящего изобретения.

Фиг.4 представляет собой схему стека протоколов системы мобильной связи в соответствии со второй модификацией первого варианта осуществления настоящего изобретения.

Фиг.5 представляет собой схему стека протоколов системы мобильной связи в соответствии со вторым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг.6 представляет собой схему стека протоколов системы мобильной связи в соответствии с первой модификацией второго варианта осуществления настоящего изобретения.

Фиг.7 представляет собой схему стека протоколов системы мобильной связи в соответствии со второй модификацией второго варианта осуществления настоящего изобретения.

Фиг.8 представляет собой схему стека протоколов системы мобильной связи в соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг.9 представляет собой схему стека протоколов системы мобильной связи в соответствии с первой модификацией третьего варианта осуществления настоящего изобретения.

Фиг.10 представляет собой схему стека протоколов системы мобильной связи в соответствии со второй модификацией третьего варианта осуществления настоящего изобретения.

Фиг.11 представляет собой схему стека протоколов системы мобильной связи в соответствии с четвертым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг.12 представляет собой схему стека протоколов системы мобильной связи в соответствии с первой модификацией четвертого варианта осуществления настоящего изобретения.

Фиг.13 представляет собой схему стека протоколов системы мобильной связи в соответствии со второй модификацией четвертого варианта осуществления настоящего изобретения.

Фиг.14 представляет собой схему стека протоколов системы мобильной связи в соответствии с пятым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг.15 представляет собой схему стека протоколов системы мобильной связи в соответствии с первой модификацией пятого варианта осуществления настоящего изобретения.

Фиг.16 представляет собой схему стека протоколов системы мобильной связи в соответствии со второй модификацией пятого варианта осуществления настоящего изобретения.

Фиг.17 представляет собой схему стека протоколов системы мобильной связи в соответствии с шестым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг.18 представляет собой схему стека протоколов обычной системы мобильной связи.

Осуществление изобретения

Система мобильной связи настоящего изобретения является системой мобильной связи схемы LTE-Advanced, включающей, например, как показано на фиг.1, коммутационный центр ММЕ мобильной связи, ретрансляционные узлы RN1-RN4, базовую радиостанцию DeNB1 (Donor eNB, исходная eNB), соединенную с ретрансляционным узлом RN1, базовую радиостанцию DeNB2, соединенную с ретрансляционными узлами RN2 и RN3, и базовую радиостанцию eNB1.

В настоящем описании базовая радиостанция DeNB1 и базовая радиостанция DeNB2 соединены через интерфейс Х2-С, а базовая радиостанция DeNB2 и базовая радиостанция eNB1 также соединены через интерфейс Х2-С.

Кроме того, базовая радиостанция DeNB1, базовая радиостанция DeNB2 и базовая радиостанция eNB1 соединены с коммутационным центром ММЕ мобильной связи через интерфейсы S1-MME.

В такой системе мобильной связи мобильная станция UE выполнена с возможностью установления радиоканала с базовыми радиостанциями eNB (DeNB) и ретрансляционными узлами RN с целью осуществления радиосвязи.

Дополнительно, мобильная станция UE выполнена с возможностью осуществления операции хэндовера между состоянием, в котором радиоканал для осуществления связи установлен с конкретным устройством (базовой радиостанцией или ретрансляционным узлом), и состоянием, в котором радиоканал для осуществления связи установлен с другим устройством (базовой радиостанцией или ретрансляционным узлом).

Далее со ссылкой на фиг.2-16 описываются конфигурации канала Х2 при выполнении мобильной станцией UE операций хэндовера по схемам (1)-(6), показанным на фиг.1.

Первый вариант осуществления настоящего изобретения

Далее со ссылкой на фиг.2 описывается конфигурация канала Х2 в первом варианте осуществления настоящего изобретения, в котором вышеупомянутая операция хэндовера выполняется по схемам (1) и (5).

Например, в показанной на фиг.1 схеме (1) мобильная станция UE выполнена с возможностью осуществления операции хэндовера между состоянием, в котором радиоканал установлен с ретрансляционным узлом RN2 для осуществления связи через ретрансляционный узел RN2 и базовую радиостанцию DeNB2, и состоянием, в котором радиоканал установлен с базовой радиостанцией DeNB2 для осуществления связи через базовую радиостанцию DeNB2.

В показанной на фиг.1 схеме (5) мобильная станция UE выполнена с возможностью осуществления операции хэндовера между состоянием, в котором радиоканал установлен с ретрансляционным узлом RN4 (первым ретрансляционным узлом) для осуществления связи через ретрансляционный узел RN4, ретрансляционным узлом RN3 (вторым ретрансляционным узлом) и базовой радиостанцией DeNB2, и состоянием, в котором радиоканал установлен с ретрансляционным узлом RN3 для осуществления связи через ретрансляционный узел RN3 и базовую радиостанцию DeNB2.

Как показано на фиг.2, для операции хэндовера по схеме (1) предусмотрена возможность передачи сигнала данных (PDU (элемента данных протокола) плоскости пользователя (U-plane, U-плоскости)) через канал Х2 для мобильной станции UE, «канал Х2 (UE)» (радиоканал), который мультиплексируется в канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», установленный между ретрансляционным узлом RN2 и базовой радиостанцией DeNB2.

Кроме того, для операции хэндовера по схеме (5) предусмотрена возможность передачи сигнала данных (PDU плоскости пользователя) через канал Х2 для мобильной станции UE, «канал Х2 (UE)», который мультиплексируется в канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», установленный между ретрансляционным узлом RN4 и ретрансляционным узлом RN3.

В данном варианте осуществления канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», устанавливается для каждого уровня QoS (качества обслуживания, Quality of Service). Указанный уровень QoS может задаваться, например, для каждого вида связи, осуществляемой мобильной станцией UE.

Ретрансляционный узел RN2 и базовая радиостанция DeNB2, или, как вариант, ретрансляционный узел RN3 и ретрансляционный узел RN4 включают, в качестве функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN, устанавливающего канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», функциональный модуль физического (PHY) уровня; функциональный модуль МАС-уровня (Media Access Control, управление доступом к среде передачи), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля физического уровня; функциональный модуль RLC-уровня (Radio Link Control, управление каналом радиосвязи), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля МАС-уровня; и функциональный модуль PDCP-уровня (Packet Data Convergence Protocol, протокол сведения пакетных данных), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля RLC-уровня.

Кроме того, ретрансляционный узел RN2 и базовая радиостанция DeNB2, или, как вариант, ретрансляционный узел RN3 и ретрансляционный узел RN4 включают функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN; функциональный модуль UDP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля IP-уровня; и функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля UDP-уровня.

В данном варианте осуществления функциональный модуль уровня GTP-U (UE) выполнен с возможностью установления канала Х2 для мобильной станции UE, «канала Х2 (UE)», между ретрансляционным узлом RN2 и базовой радиостанцией DeNB2.

Система мобильной связи данного варианта осуществления дает возможность выполнения операции хэндовера с участием ретрансляционных узлов RN без существенной модификации стека протоколов всех устройств, используемых в системе мобильной связи LTE.

К тому же в системе мобильной связи данного варианта осуществления между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2, или, как вариант, между ретрансляционным узлом RN3 и ретрансляционным узлом RN4 нет необходимости устанавливать несколько каналов Х2 для ретрансляционных узлов RN, «каналов Х2 (RN)», соответственно количеству мобильных станций UE, находящихся на связи.

Кроме того, в системе мобильной связи данного варианта осуществления в ходе операции хэндовера мобильной станции UE нет необходимости устанавливать канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2, или, как вариант, между ретрансляционным узлом RN3 и ретрансляционным узлом RN4, благодаря чему операция хэндовера может быть выполнена быстро.

Первая модификация первого варианта осуществления настоящего изобретения

Далее со ссылкой на фиг.3 описывается конфигурация канала Х2 в первой модификации первого варианта осуществления настоящего изобретения, в котором операция хэндовера выполняется по описанным выше схемам (1) и (5), В описании данной модификации основное внимание уделяется отличиям от вышеприведенного первого варианта осуществления.

В данной первой модификации канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», также устанавливается для каждого уровня QoS (качества обслуживания).

Кроме того, ретрансляционный узел RN2 и базовая радиостанция DeNB2, или, как вариант, ретрансляционный узел RN3 и ретрансляционный узел RN4 включают функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN.

Система мобильной связи данного варианта осуществления дает возможность выполнения операции хэндовера с участием ретрансляционных узлов RN без существенной модификации стека протоколов всех устройств, используемых в системе мобильной связи LTE.

К тому же в системе мобильной связи данного варианта осуществления между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2, или, как вариант, между ретрансляционным узлом RN3 и ретрансляционным узлом RN4 нет необходимости устанавливать несколько каналов Х2 для ретрансляционных узлов RN, «каналов Х2 (RN)», соответственно количеству мобильных станций UE, находящихся на связи.

Кроме того, в системе мобильной связи данного варианта осуществления в ходе операции хэндовера мобильной станции UE нет необходимости устанавливать канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2, или, как вариант, между ретрансляционным узлом RN3 и ретрансляционным узлом RN4, благодаря чему операция хэндовера может быть выполнена быстро.

Вторая модификация первого варианта осуществления настоящего изобретения

Далее со ссылкой на фиг.4 описывается конфигурация канала Х2 во второй модификации первого варианта осуществления настоящего изобретения, в котором операция хэндовера выполняется по описанным выше схемам (1) и (5). В описании данной модификации основное внимание уделяется отличиям от вышеприведенного первого варианта осуществления.

В данной второй модификации канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN, для каждой UE)», устанавливается в каждой мобильной станции UE и для каждого уровня QoS.

Ретрансляционный узел RN2 и базовая радиостанция DeNB2, или, как вариант, ретрансляционный узел RN3 и ретрансляционный узел RN4 не включают функциональный модуль уровня GTP-U (UE) в качестве функционального модуля верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN, а в операции хэндовера предусмотрена возможность передачи сигнала данных (PDU плоскости пользователя) через канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN, для каждой UE)».

Система мобильной связи данного варианта осуществления дает возможность выполнения операции хэндовера с участием ретрансляционных узлов RN без существенной модификации стека протоколов всех устройств, используемых в системе мобильной связи LTE.

К тому же в системе мобильной связи данного варианта осуществления могут быть снижены непроизводительные затраты (расходы на служебную информацию), связанные с передачей сигнала данных (PDU плоскости пользователя) между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2, или, как вариант, между ретрансляционным узлом RN3 и ретрансляционным узлом RN4.

Кроме того, в системе мобильной связи данного варианта осуществления в ходе операции хэндовера мобильной станции UE возможно управление приоритетом каждой мобильной станции в канале Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канале Х2 (RN)».

Третья модификация первого варианта осуществления настоящего изобретения

В третьей модификации первого варианта осуществления настоящего изобретения в операции хэндовера по описанным выше схемам (1) и (5) предусмотрена возможность передачи сигнала данных (PDU плоскости пользователя) через канал S1, а не через указанный ранее канал Х2.

Иными словами, конфигурация системы мобильной связи в соответствии с третьей модификацией первого варианта осуществления настоящего изобретения такова, что описанный выше канал Х2 не устанавливается ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2, ни, как вариант, между ретрансляционным узлом RN3 и ретрансляционным узлом RN4.

Второй вариант осуществления настоящего изобретения

Далее со ссылкой на фиг.5 описывается конфигурации канала Х2 во втором варианте осуществления настоящего изобретения, в котором операция хэндовера выполняется по указанной выше схеме (2).

Например, в показанной на фиг.1 схеме (2) мобильная станция UE выполнена с возможностью осуществления операции хэндовера между состоянием, в котором радиоканал установлен с ретрансляционным узлом RN2 (первой базовой станцией) для осуществления связи через ретрансляционный узел RN2 и базовую радиостанцию DeNB2 (первую базовую радиостанцию), и состоянием, в котором радиоканал установлен с базовой радиостанцией DeNB1 (второй базовой радиостанцией) для осуществления связи через базовую радиостанцию DeNB1.

Как показано на фиг.5, для операции хэндовера по схеме (2) предусмотрена возможность передачи сигнала данных (PDU плоскости пользователя) через канал Х2 для мобильной станции UE, «канал Х2 (UE)» (радиоканал), который мультиплексируется в канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», установленный между ретрансляционным узлом RN2 и базовой радиостанцией DeNB2.

В данном варианте осуществления канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», устанавливается для каждого уровня QoS, а между ретрансляционным узлом RN2 и базовой радиостанцией DeNB1 устанавливается канал Х2 для мобильной станции UE, «канал Х2 (UE)».

Ретрансляционный узел RN2 включают, в качестве функционального модуля канала Х2 для ретрансляционных узлов RN, устанавливающего канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», функциональный модуль физического (PHY) уровня, функциональный модуль МАС-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля физического уровня; функциональный модуль RLC-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля МАС-уровня; и функциональный модуль PDCP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля RLC-уровня.

Ретрансляционный узел RN2 дополнительно включает функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN; функциональный модуль UDP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля IP-уровня; и функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля UDP-уровня.

Базовая радиостанция DeNB1 включает функциональный модуль сетевого уровня 1 (NW L1), являющийся функциональным модулем проводного канала связи, устанавливающим проводной канал связи с базовой радиостанцией DeNB2, и функциональный модуль сетевого уровня 2 (NW L2), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля сетевого уровня 1 (NW L1).

Базовая радиостанция DeNB1 также включает функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля проводного канала связи; функциональный модуль UDP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля IP-уровня; и функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля UDP-уровня.

В данном варианте осуществления функциональный модуль уровня GTP-U (UE) ретрансляционного узла RN2 и базовой радиостанции DeNB1 выполнен с возможностью установления канала Х2 для мобильной станции UE, «канала Х2 (UE)», между ретрансляционным узлом RN2 и базовой радиостанцией DeNB1.

Базовая радиостанция DeNB2 включает, в качестве функционального модуля канала Х2 для ретрансляционных узлов RN, устанавливающего канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», функциональный модуль физического (PHY) уровня, функциональный модуль МАС-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля физического уровня; функциональный модуль RLC-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля МАС-уровня; и функциональный модуль PDCP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля RLC-уровня.

Базовая радиостанция DeNB2 также включает функциональный модуль сетевого уровня 1 (NW L1), являющийся функциональным модулем проводного канала связи, устанавливающим проводной канал связи с базовой радиостанцией DeNB2, и функциональный модуль сетевого уровня 2 (NW L2), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля сетевого уровня 1 (NWL1).

Базовая радиостанция DeNB2 также включает функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN и для функционального модуля проводного канала связи.

Система мобильной связи данного варианта осуществления дает возможность выполнения операции хэндовера с участием ретрансляционных узлов RN без существенной модификации стека протоколов всех устройств, используемых в системе мобильной связи LTE.

К тому же в системе мобильной связи данного варианта осуществления между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2 нет необходимости устанавливать несколько каналов Х2 для ретрансляционных узлов RN, «каналов Х2 (RN)», соответственно количеству мобильных станций UE, находящихся на связи.

Кроме того, в системе мобильной связи данного варианта осуществления в ходе операции хэндовера мобильной станции UE нет необходимости устанавливать канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2, благодаря чему операция хэндовера может быть выполнена быстро.

Первая модификация второго варианта осуществления настоящего изобретения

Далее со ссылкой на фиг.6 описывается конфигурация канала Х2 в первой модификации второго варианта осуществления настоящего изобретения, в котором операция хэндовера выполняется по описанной выше схеме (2). В описании данной модификации основное внимание уделяется отличиям от вышеприведенного второго варианта осуществления.

В данной первой модификации канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», также устанавливается для каждого уровня QoS.

Кроме того, ретрансляционный узел RN2 включает функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN.

При этом базовая радиостанция DeNB2 в качестве функциональных модулей верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN не включает функциональный модуль IP-уровня или аналоги.

Однако базовая радиостанция DeNB2 включает функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля проводного канала связи, и функциональный модуль UDP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля IP-уровня.

Система мобильной связи данного варианта осуществления дает возможность выполнения операции хэндовера с участием ретрансляционных узлов RN без существенной модификации стека протоколов всех устройств, используемых в системе мобильной связи LTE.

К тому же в системе мобильной связи данного варианта осуществления между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2 нет необходимости устанавливать несколько каналов Х2 для ретрансляционных узлов RN, «каналов Х2 (RN)», соответственно количеству мобильных станций UE, находящихся на связи.

Кроме того, в системе мобильной связи данного варианта осуществления в ходе операции хэндовера мобильной станции UE нет необходимости устанавливать канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2, благодаря чему операция хэндовера может быть выполнена быстро.

Вторая модификация второго варианта осуществления настоящего изобретения

Далее со ссылкой на фиг.7 описывается конфигурация канала Х2 во второй модификации второго варианта осуществления настоящего изобретения, в котором операция хэндовера выполняется по описанной выше схеме (2). В описании данной модификации основное внимание уделяется отличиям от вышеприведенного второго варианта осуществления.

В данной второй модификации канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN, для каждой UE)», устанавливается в каждой мобильной станции UE и для каждого уровня QoS.

Ретрансляционный узел RN2 и базовая радиостанция DeNB2 не включают функциональный модуль уровня GTP-U (UE) в качестве функционального модуля верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN.

Базовая радиостанция DeNB2 при этом включает функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля проводного канала связи; функциональный модуль UDP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля IP-уровня; и функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля UDP-уровня.

Функциональный модуль уровня GTP-U (UE) базовой радиостанции DeNB1 и базовой радиостанции DeNB2 выполнен с возможностью установления канала Х2 для мобильной станции UE, «канала Х2 (UE)», между базовой радиостанцией DeNB1 и базовой радиостанцией DeNB2.

В операции хэндовера по описанной выше схеме (2) предусмотрена возможность передачи сигнала данных (PDU плоскости пользователя) через канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN, для каждой UE)», и через канал Х2 для мобильной станции UE, «канал Х2 (UE)».

Система мобильной связи данного варианта осуществления дает возможность выполнения операции хэндовера с участием ретрансляционных узлов RN без существенной модификации стека протоколов всех устройств, используемых в системе мобильной связи LTE.

К тому же в системе мобильной связи данного варианта осуществления могут быть снижены непроизводительные затраты (расходы на служебную информацию), связанные с передачей сигнала данных (PDU плоскости пользователя) между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2.

Кроме того, в системе мобильной связи данного варианта осуществления в ходе операции хэндовера мобильной станции UE возможно управление приоритетом каждой мобильной станции в канале Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канале Х2 (RN, для каждой UE)».

Третья модификация второго варианта осуществления настоящего изобретения

В третьей модификации второго варианта осуществления настоящего изобретения в операции хэндовера по описанной выше схеме (2) предусмотрена возможность передачи сигнала данных (PDU плоскости пользователя) через канал S1, а не через указанный выше канал Х2.

Иными словами, конфигурация системы мобильной связи в соответствии с третьей модификацией второго варианта осуществления настоящего изобретения такова, что описанный выше канал Х2 между базовой радиостанцией DeNB1 и ретрансляционным узлом RN2 не устанавливается.

Третий вариант осуществления настоящего изобретения

Далее со ссылкой на фиг.8 описывается конфигурация канала Х2 в третьем варианте осуществления настоящего изобретения, в котором операция хэндовера выполняется по указанной выше схеме (3).

Например, в показанной на фиг.1 схеме (3) мобильная станция UE выполнена с возможностью осуществления операции хэндовера между состоянием, в котором радиоканал установлен с ретрансляционным узлом RN1 (первым ретрансляционным узлом) для осуществления связи через ретрансляционный узел RN1 и базовую радиостанцию DeNB1 (первую базовую радиостанцию), и состоянием, в котором радиоканал установлен с ретрансляционным узлом RN2 (вторым ретрансляционным узлом) для осуществления связи через ретрансляционный узел RN2 и базовую радиостанцию DeNB2 (вторую базовую радиостанцию).

Как показано на фиг.8, для операции хэндовера по схеме (3) предусмотрена возможность передачи сигнала данных (PDU плоскости пользователя) через канал Х2 для мобильной станции UE, «канал Х2 (UE)» (радиоканал), который мультиплексируется в канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», установленный между ретрансляционным узлом RN2 и базовой радиостанцией DeNB2, и в канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», установленный между ретрансляционным узлом RN1 и базовой радиостанцией DeNB1.

В данном варианте осуществления для каждого уровня QoS устанавливаются канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между ретрансляционным узлом RN1 и базовой радиостанцией DeNB1, и канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между ретрансляционным узлом RN2 и базовой радиостанцией DeNB2, а между ретрансляционным узлом RN1 и ретрансляционным узлом RN2 устанавливается канал Х2 для мобильной станции UE, «канал Х2 (UE)».

Ретрансляционный узел RN1 и ретрансляционный узел RN2 включают, в качестве функционального модуля канала Х2 для ретрансляционных узлов RN, устанавливающего канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», функциональный модуль физического (PHY) уровня; функциональный модуль МАС-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля физического уровня; функциональный модуль RLC-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля МАС-уровня; и функциональный модуль PDCP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля RLC-уровня.

Ретрансляционный узел RN1 и ретрансляционный узел RN2 также включают функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN; функциональный модуль UDP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля IP-уровня; и функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля UDP-уровня.

Базовая радиостанция DeNB1 и базовая радиостанция DeNB2 включают, в качестве функционального модуля канала Х2 для ретрансляционных узлов RN, устанавливающего канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», функциональный модуль физического (PHY) уровня; функциональный модуль МАС-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля физического уровня; функциональный модуль RLC-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля МАС-уровня; и функциональный модуль PDCP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля RLC-уровня.

Базовая радиостанция DeNB1 и базовая радиостанция DeNB2, кроме того, включают функциональный модуль сетевого уровня 1 (NW L1), являющийся функциональным модулем проводного канала связи, устанавливающим проводной канал связи, и функциональный модуль сетевого уровня 2 (NW L2), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля сетевого уровня 1 (NWL1).

Базовая радиостанция DeNB1 и базовая радиостанция DeNB2 также включают функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля проводного канала связи.

В данном варианте осуществления функциональный модуль уровня GTP-U (UE) ретрансляционного узла RN1 и ретрансляционного узла RN2 выполнен с возможностью установления канала Х2 для мобильной станции UE, «канала Х2 (UE)», между ретрансляционным узлом RN1 и ретрансляционным узлом RN2.

Система мобильной связи данного варианта осуществления дает возможность выполнения операции хэндовера с участием ретрансляционных узлов RN без существенной модификации стека протоколов всех устройств, используемых в системе мобильной связи LTE.

К тому же в системе мобильной связи данного варианта осуществления нет необходимости устанавливать несколько каналов Х2 для ретрансляционных узлов RN, «каналов Х2 (RN)», соответственно количеству мобильных станций UE, находящихся на связи, ни между базовой радиостанцией DeNB1 и ретрансляционным узлом RN1, ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2.

Кроме того, в системе мобильной связи данного варианта осуществления в ходе операции хэндовера мобильной станции UE нет необходимости устанавливать канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», ни между базовой радиостанцией DeNB1 и ретрансляционным узлом RN1, ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2, благодаря чему операция хэндовера может быть выполнена быстро.

Первая модификация третьего варианта осуществления настоящего изобретения

Далее со ссылкой на фиг.9 описывается конфигурация канала Х2 в первой модификации третьего варианта осуществления настоящего изобретения, в котором операция хэндовера выполняется по описанной выше схеме (3). В описании данной модификации основное внимание уделяется отличиям от вышеприведенного третьего варианта осуществления.

В данной первой модификации канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между базовой радиостанцией DeNB1 и ретрансляционным узлом RN1, и канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2 также устанавливаются для каждого уровня QoS.

Ретрансляционный узел RN1 и ретрансляционный узел RN2 включают функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN.

Базовая радиостанция DeNB1 и базовая радиостанция DeNB2 в качестве функциональных модулей верхнего уровня функционального модуля канала Х2 для ретрансляционных узлов RN не включают функциональный модуль IP-уровня и аналоги.

При этом базовая радиостанция DeNB1 и базовая радиостанция DeNB2 включают функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля проводного канала связи, и функциональный модуль UDP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля IP-уровня.

Система мобильной связи данного варианта осуществления дает возможность выполнения операции хэндовера с участием ретрансляционных узлов RN без существенной модификации стека протоколов всех устройств, используемых в системе мобильной связи LTE.

К тому же в системе мобильной связи данного варианта осуществления нет необходимости устанавливать несколько каналов Х2 для ретрансляционных узлов RN, «каналов Х2 (RN)», соответственно количеству мобильных станций UE, находящихся на связи, ни между базовой радиостанцией DeNB1 и ретрансляционным узлом RN1, ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2.

Кроме того, в системе мобильной связи данного варианта осуществления в ходе операции хэндовера мобильной станции UE нет необходимости устанавливать канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», ни между базовой радиостанцией DeNB1 и ретрансляционным узлом RN1, ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2, благодаря чему операция хэндовера может быть выполнена быстро.

Вторая модификация третьего варианта осуществления настоящего изобретения

Далее со ссылкой на фиг.10 описывается конфигурация канала Х2 во второй модификации третьего варианта осуществления настоящего изобретения, в котором операция хэндовера выполняется по описанной выше схеме (3). В описании данной модификации основное внимание уделяется отличиям от вышеприведенного третьего варианта осуществления.

В данной второй модификации канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN, для каждой UE)» между базовой радиостанцией DeNB1 и ретрансляционным узлом RN1, и канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN, для каждой UE)», между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2 устанавливаются в каждой мобильной станции UE и для каждого уровня QoS.

Ретрансляционный узел RN1 и ретрансляционный узел RN2 не включают функциональный модуль уровня GTP-U (UE) в качестве функционального модуля верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN.

Базовая радиостанция DeNB1 и базовая радиостанция DeNB2 включают функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля проводного канала связи; функциональный модуль UDP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля IP-уровня; и функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля UDP-уровня.

Функциональный модуль уровня GTP-U (UE) базовой радиостанции DeNB1 и базовой радиостанции DeNB2 выполнен с возможностью установления канала Х2 для мобильной станции UE, «канала Х2 (UE)», между базовой радиостанцией DeNB1 и базовой радиостанцией DeNB2.

В операции хэндовера по описанной выше схеме (3) предусмотрена возможность передачи сигнала данных (PDU плоскости пользователя) через канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN, для каждой UE)», установленный между базовой радиостанцией DeNB1 и ретрансляционным узлом RN1; через канал Х2 для мобильной станции UE, «канал Х2 (UE)»; и через канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN, для каждой UE)», установленный между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2.

Система мобильной связи данного варианта осуществления дает возможность выполнения операции хэндовера с участием ретрансляционных узлов RN без существенной модификации стека протоколов всех устройств, используемых в системе мобильной связи LTE.

К тому же в системе мобильной связи данного варианта осуществления могут быть снижены непроизводительные затраты (расходы на служебную информацию), связанные с передачей сигнала данных (PDU плоскости пользователя) как между базовой радиостанцией DeNB1 и ретрансляционным узлом RN1, так и между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2.

Кроме того, в системе мобильной связи данного варианта осуществления в ходе операции хэндовера мобильной станции UE возможно управление приоритетом каждой мобильной станции и в канале Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канале Х2 (RN, для каждой UE)», между базовой радиостанцией DeNB1 и ретрансляционным узлом RN1, и в канале Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канале Х2 (RN, для каждой UE)», между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2.

Третья модификация третьего варианта осуществления настоящего изобретения

В третьей модификации третьего варианта осуществления настоящего изобретения в операции хэндовера по описанной выше схеме (3) предусмотрена возможность передачи сигнала данных (PDU плоскости пользователя) через канал S1, а не через указанный выше канал Х2.

Иными словами, конфигурация системы мобильной связи в соответствии с третьей модификацией третьего варианта осуществления настоящего изобретения такова, что вышеописанный канал Х2 между ретрансляционным узлом RN1 и ретрансляционным узлом RN2 не устанавливается.

Четвертый вариант осуществления настоящего изобретения

Далее со ссылкой на фиг.11 описывается конфигурация канала Х2 в четвертом варианте осуществления настоящего изобретения, в котором операция хэндовера выполняется по указанной выше схеме (4).

Например, в показанной на фиг.1 схеме (4) мобильная станция UE выполнена с возможностью осуществления операции хэндовера между состоянием, в котором радиоканал установлен с ретрансляционным узлом RN2 (первым ретрансляционным узлом) для осуществления связи через ретрансляционный узел RN2 и базовую радиостанцию DeNB2, и состоянием, в котором радиоканал установлен с ретрансляционным узлом RN3 (вторым ретрансляционным узлом) для осуществления связи через ретрансляционный узел RN3 и базовую радиостанцию DeNB2.

Как показано на фиг.11, для операции хэндовера по схеме (4) предусмотрена возможность передачи сигнала данных (PDU плоскости пользователя) через канал Х2 для мобильной станции UE, «канал Х2 (UE)» (радиоканал), который мультиплексируется в канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», установленный между ретрансляционным узлом RN2 и базовой радиостанцией DeNB2, и в канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», установленный между ретрансляционным узлом RN3 и базовой радиостанцией DeNB2.

В данном варианте осуществления для каждого уровня QoS устанавливаются канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между ретрансляционным узлом RN2 и базовой радиостанцией DeNB2, и канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между ретрансляционным узлом RN3 и базовой радиостанцией DeNB2, а между ретрансляционным узлом RN2 и ретрансляционным узлом RN3 устанавливается канал Х2 для мобильной станции UE, «канал Х2 (UE)».

Ретрансляционный узел RN2 и ретрансляционный узел RN3 включают, в качестве функционального модуля канала Х2 для ретрансляционных узлов RN, устанавливающего канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», функциональный модуль физического (PHY) уровня; функциональный модуль МАС-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля физического уровня; функциональный модуль RLC-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля МАС-уровня; и функциональный модуль PDCP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля RLC-уровня.

Ретрансляционный узел RN2 и ретрансляционный узел RN3 также включают функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN; функциональный модуль UDP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля IP-уровня; и функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля UDP-уровня.

Базовая радиостанция DeNB2 включает, в качестве функционального модуля канала Х2 для ретрансляционных узлов RN, устанавливающего канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между ретрансляционным узлом RN2 и ретрансляционным узлом RN3, функциональный модуль физического (PHY) уровня; функциональный модуль МАС-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля физического уровня; функциональный модуль RLC-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля МАС-уровня; и функциональный модуль PDCP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля RLC-уровня.

Базовая радиостанция DeNB2 также включает функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN.

В данном варианте осуществления функциональный модуль уровня GTP-U (UE) ретрансляционного узла RN2 и ретрансляционного узла RN3 выполнены с возможностью установления канала Х2 для мобильной станции UE, «канала Х2 (UE)», между ретрансляционным узлом RN2 и ретрансляционным узлом RN3.

Система мобильной связи данного варианта осуществления дает возможность выполнения операции хэндовера с участием ретрансляционных узлов RN без существенной модификации стека протоколов всех устройств, используемых в системе мобильной связи LTE.

К тому же в системе мобильной связи данного варианта осуществления нет необходимости устанавливать несколько каналов Х2 для ретрансляционных узлов RN, «каналов Х2 (RN)», соответственно количеству мобильных станций UE, находящихся на связи, ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2, ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN3.

Кроме того, в системе мобильной связи данного варианта осуществления в ходе операции хэндовера мобильной станции UE нет необходимости устанавливать канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2, ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN3, благодаря чему операция хэндовера может быть выполнена быстро.

Первая модификация четвертого варианта осуществления настоящего изобретения

Далее со ссылкой на фиг.12 описывается конфигурация канала Х2 в первой модификации четвертого варианта осуществления настоящего изобретения, в котором операция хэндовера выполняется по описанной выше схеме (4). В описании данной модификации основное внимание уделяется отличиям от вышеприведенного четвертого варианта осуществления.

В данной первой модификации канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между ретрансляционным узлом RN2 и базовой радиостанцией DeNB2, и канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между ретрансляционным узлом RN3 и базовой радиостанцией DeNB2 также устанавливаются для каждого уровня QoS.

Ретрансляционный узел RN2 и ретрансляционный узел RN3 включают функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN.

При этом базовая радиостанция DeNB2 включает функциональный модуль уровня GTP-U, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN.

Система мобильной связи данного варианта осуществления дает возможность выполнения операции хэндовера с участием ретрансляционных узлов RN без существенной модификации стека протоколов всех устройств, используемых в системе мобильной связи LTE.

К тому же в системе мобильной связи данного варианта осуществления нет необходимости устанавливать несколько каналов Х2 для ретрансляционных узлов RN, «каналов Х2 (RN)», соответственно количеству мобильных станций UE, находящихся на связи, ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2, ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN3.

Кроме того, в системе мобильной связи данного варианта осуществления в ходе операции хэндовера мобильной станции UE нет необходимости устанавливать канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2, ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN3, благодаря чему операция хэндовера может быть выполнена быстро.

Вторая модификация четвертого варианта осуществления настоящего изобретения

Далее со ссылкой на фиг.13 описывается конфигурация канала Х2 во второй модификации четвертого варианта осуществления настоящего изобретения, в котором операция хэндовера выполняется по описанной выше схеме (4). В описании данной модификации основное внимание уделяется отличиям от вышеприведенного четвертого варианта осуществления.

В данной второй модификации канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN, для каждой UE)» между ретрансляционным узлом RN2 и базовой радиостанцией DeNB2, и канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN, для каждой UE)», между ретрансляционным узлом RN3 и базовой радиостанцией DeNB2 устанавливаются в каждой мобильной станции UE и для каждого уровня QoS.

Ретрансляционный узел RN2 и ретрансляционный узел RN3 не включают функциональный модуль уровня GTP-U (UE) в качестве функционального модуля верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN.

Базовая радиостанция DeNB2 также не включает функциональный модуль уровня GTP-U (UE) в качестве функционального модуля верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN.

В операции хэндовера по описанной выше схеме (4) предусмотрена возможность передачи сигнала данных (PDU плоскости пользователя) через канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN, для каждой UE)», установленный между ретрансляционным узлом RN2 и базовой радиостанцией DeNB2, и через канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN, для каждой UE)», установленный между ретрансляционным узлом RN3 и базовой радиостанцией DeNB2.

Система мобильной связи данного варианта осуществления дает возможность выполнения операции хэндовера с участием ретрансляционных узлов RN без существенной модификации стека протоколов всех устройств, используемых в системе мобильной связи LTE.

К тому же в системе мобильной связи данного варианта осуществления могут быть снижены непроизводительные затраты (расходы на служебную информацию), связанные с передачей сигнала данных (PDU плоскости пользователя) и между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2, и между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN3.

Кроме того, в системе мобильной связи данного варианта осуществления в ходе операции хэндовера мобильной станции UE возможно управление приоритетом каждой мобильной станции в канале Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канале Х2 (RN, для каждой UE)».

Третья модификация четвертого варианта осуществления настоящего изобретения

В третьей модификации четвертого варианта осуществления настоящего изобретения в операции хэндовера по описанной выше схеме (4) предусмотрена возможность передачи сигнала данных (PDU плоскости пользователя) через канал S1, а не через указанный выше канал Х2.

Иными словами, конфигурация системы мобильной связи в соответствии с третьей модификацией четвертого варианта осуществления настоящего изобретения такова, что вышеописанный канал Х2 ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2, ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN3 не устанавливается.

Пятый вариант осуществления настоящего изобретения

Далее со ссылкой на фиг.14 описывается конфигурация канала Х2 в пятом варианте осуществления настоящего изобретения, в котором операция хэндовера выполняется по вышеуказанной схеме (6).

Например, в показанной на фиг.1 схеме (6) мобильная станция UE выполнена с возможностью осуществления операции хэндовера между состоянием, в котором радиоканал установлен с ретрансляционным узлом RN4 (первым ретрансляционным узлом) для осуществления связи через ретрансляционный узел RN4, ретрансляционный узел RN3 (второй ретрансляционный узел) и базовую радиостанцию DeNB2, и состоянием, в котором радиоканал установлен с базовой радиостанцией DeNB2 для осуществления связи через базовую радиостанцию DeNB2.

Как показано на фиг.14, для операции хэндовера по схеме (6) предусмотрена возможность передачи сигнала данных (PDU плоскости пользователя) через канал Х2 для мобильной станции UE, «канал Х2 (UE)» (радиоканал), который мультиплексируется в канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», установленный между ретрансляционным узлом RN4 и ретрансляционным узлом RN3, и в канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», установленный между ретрансляционным узлом RN3 и базовой радиостанцией DeNB2.

В данном варианте осуществления для каждого уровня QoS устанавливаются канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между ретрансляционным узлом RN4 и ретрансляционным узлом RN3, и канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между ретрансляционным узлом RN3 и базовой радиостанцией DeNB2, а между ретрансляционным узлом RN4 и базовой радиостанцией DeNB2 устанавливается канал Х2 для мобильной станции UE, «канал Х2 (UE)».

Ретрансляционный узел RN4 и базовая радиостанция DeNB2 включают, в качестве функционального модуля канала Х2 для ретрансляционных узлов RN, устанавливающего канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», функциональный модуль физического (PHY) уровня; функциональный модуль МАС-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля физического уровня; функциональный модуль RLC-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля МАС-уровня; и функциональный модуль PDCP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля RLC-уровня.

Ретрансляционный узел RN4 и базовая радиостанция DeNB2 также включают функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN; функциональный модуль UDP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля IP-уровня; и функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля UDP-уровня.

Ретрансляционный узел RN3 также включает, в качестве функционального модуля канала Х2 для ретрансляционных узлов RN, устанавливающего канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между ретрансляционным узлом RN4 и базовой радиостанцией DeNB2, функциональный модуль физического (PHY) уровня; функциональный модуль МАС-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля физического уровня; функциональный модуль RLC-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля МАС-уровня; и функциональный модуль PDCP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля RLC-уровня.

Ретрансляционный узел RN3 включает функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN.

В данном варианте осуществления функциональный модуль уровня GTP-U (UE) ретрансляционного узла RN4 и базовой радиостанции DeNB2 выполнен с возможностью установления канала Х2 для мобильной станции UE, «канала Х2 (UE)», между ретрансляционным узлом RN4 и базовой радиостанцией DeNB2.

Система мобильной связи данного варианта осуществления дает возможность выполнения операции хэндовера с участием ретрансляционных узлов RN без существенной модификации стека протоколов всех устройств, используемых в системе мобильной связи LTE.

К тому же в системе мобильной связи данного варианта осуществления нет необходимости устанавливать несколько каналов Х2 для ретрансляционных узлов RN, «каналов Х2 (RN)», соответственно количеству мобильных станций UE, находящихся на связи, ни между ретрансляционным узлом RN4 и ретрансляционным узлом RN3, ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN3.

Кроме того, в системе мобильной связи данного варианта осуществления в ходе операции хэндовера мобильной станции UE нет необходимости устанавливать канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», ни между ретрансляционным узлом RN4 и ретрансляционным узлом RN3, ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN3, благодаря чему операция хэндовера может быть выполнена быстро.

Первая модификация пятого варианта осуществления настоящего изобретения

Далее со ссылкой на фиг.15 описывается конфигурация канала Х2 в первой модификации пятого варианта осуществления настоящего изобретения, в котором операция хэндовера выполняется по описанной выше схеме (6). В описании данной модификации основное внимание уделяется отличиям от вышеописанного пятого варианта осуществления.

В данной первой модификации канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между ретрансляционным узлом RN4 и ретрансляционным узлом RN3, и канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между ретрансляционным узлом RN3 и базовой радиостанцией DeNB2, также устанавливаются для каждого уровня QoS.

Ретрансляционный узел RN4 и базовая радиостанция DeNB2 включают функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN.

При этом ретрансляционный узел RN3 также включает функциональный модуль уровня GTP-U, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN.

Система мобильной связи данного варианта осуществления дает возможность выполнения операции хэндовера с участием ретрансляционных узлов RN без существенной модификации стека протоколов всех устройств, используемых в системе мобильной связи LTE.

К тому же в системе мобильной связи данного варианта осуществления нет необходимости устанавливать несколько каналов Х2 для ретрансляционных узлов RN, «каналов Х2 (RN)», соответственно количеству мобильных станций UE, находящихся на связи, ни между ретрансляционным узлом RN4 и ретрансляционным узлом RN3, ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN3.

Кроме того, в системе мобильной связи данного варианта осуществления в ходе операции хэндовера мобильной станции UE нет необходимости устанавливать канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», ни между ретрансляционным узлом RN4 и ретрансляционным узлом RN3, ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN3, благодаря чему операция хэндовера может быть выполнена быстро.

Вторая модификация пятого варианта осуществления настоящего изобретения

Далее со ссылкой на фиг.16 описывается конфигурация канала Х2 во второй модификации пятого варианта осуществления настоящего изобретения, в котором операция хэндовера выполняется по описанной выше схеме (6). В описании данной модификации основное внимание уделяется отличиям от вышеописанного пятого варианта осуществления.

В данной второй модификации канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN, для каждой UE)» между ретрансляционным узлом RN4 и ретрансляционным узлом RN3, и канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN, для каждой UE)», между ретрансляционным узлом RN3 и базовой радиостанцией DeNB2 устанавливаются в каждой мобильной станции UE и для каждого уровня QoS.

Ретрансляционный узел RN4 и базовая радиостанция DeNB2 не включают функциональный модуль уровня GTP-U (UE) в качестве функционального модуля верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN.

Ретрансляционный узел RN3 также не включает функциональный модуль уровня GTP-U (UE) в качестве функционального модуля верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN.

В операции хэндовера по вышеописанной схеме (6) предусмотрена возможность передачи сигнала данных (PDU плоскости пользователя) через канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN, для каждой UE)», установленный между ретрансляционным узлом RN4 и ретрансляционным узлом RN3, и через канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN, для каждой UE)», установленный между ретрансляционным узлом RN3 и базовой радиостанцией DeNB2.

Система мобильной связи данного варианта осуществления дает возможность выполнения операции хэндовера с участием ретрансляционных узлов RN без существенной модификации стека протоколов всех устройств, используемых в системе мобильной связи LTE.

К тому же в системе мобильной связи данного варианта осуществления могут быть снижены непроизводительные затраты (расходы на служебную информацию), связанные с передачей сигнала данных (PDU плоскости пользователя) как между ретрансляционным узлом RN4 и ретрансляционным узлом RN3, так и между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN3.

Кроме того, в системе мобильной связи данного варианта осуществления в ходе операции хэндовера мобильной станции UE возможно управление приоритетом каждой мобильной станции в канале Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канале Х2 (RN, для каждой UE)».

Третья модификация пятого варианта осуществления настоящего изобретения

В третьей модификации пятого варианта осуществления настоящего изобретения в операции хэндовера по описанной выше схеме (6) предусмотрена возможность передачи сигнала данных (PDU плоскости пользователя) через канал S1, а не через вышеуказанный канал Х2.

Иными словами, конфигурация системы мобильной связи в соответствии с третьей модификацией пятого варианта осуществления настоящего изобретения такова, что канал Х2 ни между ретрансляционным узлом RN4 и ретрансляционным узлом RN3, ни между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN3 не устанавливается.

Шестой вариант осуществления настоящего изобретения

Далее со ссылкой на фиг.17 описывается конфигурация канала Х2 в шестом варианте осуществления настоящего изобретения, в котором операция хэндовера выполняется не по вышеописанным схемам (1)-(6).

Например, схема на фиг.1 такова, что мобильная станция UE выполняет операцию хэндовера между состоянием, в котором радиоканал установлен с ретрансляционным узлом RN4 для осуществления связи через ретрансляционный узел RN4, ретрансляционный узел RN3 и базовую радиостанцию DeNB2, и состоянием, в котором радиоканал установлен с ретрансляционным узлом RN2 для осуществления связи через ретрансляционный узел RN2 и базовую радиостанцию DeNB.

Ретрансляционный узел RN4 включает, в качестве функционального модуля канала Х2 для ретрансляционных узлов RN, устанавливающего канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», функциональный модуль физического (PHY) уровня; функциональный модуль МАС-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля физического уровня; функциональный модуль RLC-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля МАС-уровня; и функциональный модуль PDCP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля RLC-уровня.

Ретрансляционный узел RN4 дополнительно включает функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN; функциональный модуль UDP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля IP-уровня; и функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля UDP-уровня.

Аналогично, ретрансляционный узел RN3 включает, в качестве функционального модуля канала Х2 для ретрансляционных узлов RN, устанавливающего канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между ретрансляционным узлом RN4 и базовой радиостанцией DeNB2, функциональный модуль физического (PHY) уровня; функциональный модуль МАС-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля физического уровня; функциональный модуль RLC-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля МАС-уровня; и функциональный модуль PDCP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля RLC-уровня.

Ретрансляционный узел RN3 дополнительно включает функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN; функциональный модуль UDP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля IP-уровня; и функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля UDP-уровня.

Аналогично, базовая радиостанция DeNB2 включает, в качестве функционального модуля канала Х2 для ретрансляционных узлов RN, устанавливающего канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между ретрансляционным узлом RN4 и ретрансляционным узлом RN2, функциональный модуль физического (PHY) уровня; функциональный модуль МАС-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля физического уровня; функциональный модуль RLC-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля МАС-уровня; и функциональный модуль PDCP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля RLC-уровня.

Базовая радиостанция DeNB2 дополнительно включает функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN; функциональный модуль UDP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля IP-уровня; и функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля UDP-уровня.

Ретрансляционный узел RN2 включает, в качестве функционального модуля канала Х2 для ретрансляционных узлов RN, устанавливающего канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», функциональный модуль физического (PHY) уровня; функциональный модуль МАС-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля физического уровня; функциональный модуль RLC-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля МАС-уровня; и функциональный модуль PDCP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля RLC-уровня.

Ретрансляционный узел RN2 дополнительно включает функциональный модуль IP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля канала Х2 ретрансляционных узлов RN; функциональный модуль UDP-уровня, являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля IP-уровня; и функциональный модуль уровня GTP-U (UE), являющийся функциональным модулем верхнего уровня для функционального модуля UDP-уровня.

В данном варианте осуществления для каждого уровня QoS устанавливается канал Х2 для ретрансляционных узлов RN, «канал Х2 (RN)», между ретрансляционным узлом RN4 и ретрансляционным узлом RN3; между ретрансляционным узлом RN3 и базовой радиостанцией DeNB2; между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2.

Аналогично, между ретрансляционным узлом RN4 и ретрансляционным узлом RN3, между ретрансляционным узлом RN3 и базовой радиостанцией DeNB2, между базовой радиостанцией DeNB2 и ретрансляционным узлом RN2 устанавливается канал Х2 для мобильной станции UE, «канал Х2 (UE)».

Функции вышеописанных мобильной станции UE, ретрансляционного узла RN, базовых радиостанций DeNB, eNB, коммутационного центра ММЕ мобильной связи могут быть реализованы посредством аппаратных средств, программного модуля, выполняемого процессором, либо сочетания указанных средств.

Указанный программный модуль может находиться на носителе информации любого типа, например, в оперативном запоминающем устройстве (Random Access Memory, RAM), во флэш-памяти, в постоянном запоминающем устройстве (Read Only Memory, ROM), в постоянном стираемом запоминающем устройстве (Erasable Programmable ROM, EPROM), в электрически программируемом стираемом постоянном запоминающем устройстве (Electronically Erasable and Programmable ROM, EEPROM), в регистре, на жестком диске, на съемном диске или на компакт-диске (CD-ROM).

Носитель информации соединяют с процессором так, чтобы процессор мог считывать информацию с носителя информации и записывать информацию на носитель информации. Носитель информации может также быть встроен в процессор либо совместно с процессором выполнен в составе специализированной интегральной схемы (ASIC, Application-Specific Integrated Circuit), которая может быть предусмотрена в мобильной станции UE, в ретрансляционном узле RN, в базовых радиостанциях DeNB, eNB и в коммутационном центре ММЕ мобильной связи. Кроме того, носитель информации и процессор могут быть предусмотрены в мобильной станции UE, в ретрансляционном узле RN, в базовых радиостанциях DeNB, eNB и в коммутационном центре ММЕ мобильной связи как самостоятельные компоненты.

Хотя настоящее изобретение подробно описано здесь с использованием вышеприведенных вариантов осуществления, для специалиста в данной области должно быть очевидно, что настоящее изобретение не может быть ограничено вариантом осуществления, приведенным в данном описании. Без выхода за пределы сущности и объема настоящего изобретения, определяемых формулой изобретения, могут быть осуществлены модификации и разновидности настоящего изобретения. Тем самым все описание настоящего изобретения носит иллюстративный характер и не имеет целью какое-либо ограничение настоящего изобретения.


СИСТЕМА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
СИСТЕМА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
СИСТЕМА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
СИСТЕМА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
СИСТЕМА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
СИСТЕМА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
СИСТЕМА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
СИСТЕМА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
СИСТЕМА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
СИСТЕМА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
СИСТЕМА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
СИСТЕМА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
СИСТЕМА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
СИСТЕМА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
СИСТЕМА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
СИСТЕМА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
СИСТЕМА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
СИСТЕМА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 291-300 of 331 items.
23.02.2020
№220.018.055a

Устройство кодирования с предсказанием видео, способ кодирования с предсказанием видео, устройство декодирования с предсказанием видео и способ декодирования с предсказанием видео

Изобретение относится к средствам кодирования/декодирования с предсказанием движущего изображения. Техническим результатом является повышение эффективности передачи данных за счет генерации сигнала предсказания внутри изображения. Способ декодирования содержит: этап декодирования для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715017
Дата охранного документа: 21.02.2020
23.02.2020
№220.018.0562

Устройство кодирования видео с предсказанием, способ кодирования видео с предсказанием, программа кодирования видео с предсказанием, устройство декодирования видео с предсказанием, способ декодирования видео с предсказанием и программа декодирования видео с предсказанием

Группа изобретений относится к области кодирования видео с предсказанием. Техническим результатом является повышение эффективности сдерживания шума в предсказанном сигнале. Устройство содержит блок декодирования, который декодирует сжатые данные из множества наборов сжатых данных, блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715011
Дата охранного документа: 21.02.2020
02.03.2020
№220.018.07b8

Устройство кодирования видео с предсказанием, способ кодирования видео с предсказанием, программа кодирования видео с предсказанием, устройство декодирования видео с предсказанием, способ декодирования видео с предсказанием и программа декодирования видео с предсказанием

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в увеличении эффективности кодирования. Способ содержит: этап ввода, на котором вводят закодированные данные, содержащие сжатые данные изображения; этап декодирования, на котором декодируют сжатые данные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715519
Дата охранного документа: 28.02.2020
05.04.2020
№220.018.1366

Устройство аудиодекодирования, устройство аудиокодирования, способ аудиодекодирования, способ аудиокодирования, программа аудиодекодирования и программа аудиокодирования

Изобретение относится к средствам для кодирования и декодирования аудио. Технический результат заключается в улучшении качества аудиосигнала за счет снижения искажения компонента частотного диапазона, кодированного с малым числом битов во временной области. Декодируют кодированную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718421
Дата охранного документа: 02.04.2020
05.04.2020
№220.018.1370

Декодер речи, кодер речи, способ декодирования речи, способ кодирования речи, программа декодирования речи и программа кодирования речи

Изобретение относится к средствам для кодирования и декодирования речи. Технический результат заключается в уменьшении опережающего и запаздывающего эха. Декодер речи включает в себя блок демультиплексирования, блок декодирования низкочастотной полосы, блок банка фильтров разделения полосы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718425
Дата охранного документа: 02.04.2020
22.04.2020
№220.018.16ca

Устройство для кодирования изображений с предсказанием, устройство для декодирования изображений с предсказанием, способ кодирования изображений с предсказанием, способ декодирования изображений с предсказанием, программа для кодирования изображений с предсказанием и программа для декодирования изображений с предсказанием

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в повышении эффективности кодирования. Устройство кодирования изображений с предсказанием содержит средство определения первого способа предсказания, которое получает первый способ предсказания посредством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719433
Дата охранного документа: 17.04.2020
22.04.2020
№220.018.17b0

Способ кодирования видео с предсказанием движения, устройство кодирования видео с предсказанием движения, программа кодирования видео с предсказанием движения, способ декодирования видео с предсказанием движения, устройство декодирования видео с предсказанием движения и программа декодирования видео с предсказанием движения

Изобретение относится к декодированию видео с предсказанием. Технический результат заключается в повышении эффективности кодирования информации за счет уменьшения избыточной информации и отсутствия необходимости повторного кодирования и декодирования информации. Такой результат достигается тем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719334
Дата охранного документа: 17.04.2020
14.05.2020
№220.018.1c64

Устройство прогнозирующего декодирования изображений, способ прогнозирующего декодирования изображений

Изобретение относится к области прогнозирующего кодирования и декодирования изображений. Техническим результатом является подавление шума прогнозированных сигналов. Предложенные при прогнозирующем декодировании изображений один или более наборов информации движения извлекаются из нескольких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720702
Дата охранного документа: 12.05.2020
16.05.2020
№220.018.1d43

Способ и устройство для компенсации движения с предсказанием

Изобретение относится к обработке видео и, в частности, к интерполяции дробной выборки при компенсации движения. Техническим результатом является обеспечение эффективной компенсации движения для межкадрового предсказания, которая имеет низкую сложность и высокую точность. Указанный технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721004
Дата охранного документа: 15.05.2020
03.06.2020
№220.018.239e

Устройство кодирования аудио, способ кодирования аудио, программа кодирования аудио, устройство декодирования аудио, способ декодирования аудио и программа декодирования аудио

Изобретение относится к средствам для маскирования ошибок при кодировании/декодировании аудио. Технический результат заключается в восстановлении качества звучания без увеличения алгоритмической задержки, когда происходит потеря пакета при кодировании аудио. Обнаруживают потерю целевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722510
Дата охранного документа: 01.06.2020
Showing 231-232 of 232 items.
10.07.2019
№219.017.b18d

Способ мобильной связи и мобильная станция

Изобретение относится к мобильной связи. Связь между мобильной станцией (UE) и базовой станцией радиосвязи (eNB) осуществляется путем использования определенного ключа, генерируемого с использованием первого ключа. Способ мобильной связи включает шаг обновления в мобильной станции (UE) первого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461990
Дата охранного документа: 20.09.2012
10.07.2019
№219.017.b198

Способ мобильной связи

Изобретение относится к способу мобильной связи, предназначенному для осуществления связи между мобильной станцией и базовой станцией радиосвязи с использованием постоянного ключа. Технический результат заключается в обеспечении формирования первого ключа с использованием упрощенной операции....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461985
Дата охранного документа: 20.09.2012
+ добавить свой РИД