RU2598646C2 - Определение непосредственной близости оборудования пользователя для обмена данными между устройствами - Google Patents

Определение непосредственной близости оборудования пользователя для обмена данными между устройствами Download PDF

Info

Publication number
RU2598646C2
RU2598646C2 RU2014141608/07A RU2014141608A RU2598646C2 RU 2598646 C2 RU2598646 C2 RU 2598646C2 RU 2014141608/07 A RU2014141608/07 A RU 2014141608/07A RU 2014141608 A RU2014141608 A RU 2014141608A RU 2598646 C2 RU2598646 C2 RU 2598646C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
data
location
ues
smlc
computing device
Prior art date
Application number
RU2014141608/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014141608A (ru
Inventor
Мо-Хан ФОН
Мутайа ВЕНКАТАЧАЛАМ
Original Assignee
Интел Корпорейшн
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from US13/681,361 external-priority patent/US8874103B2/en
Application filed by Интел Корпорейшн filed Critical Интел Корпорейшн
Publication of RU2014141608A publication Critical patent/RU2014141608A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2598646C2 publication Critical patent/RU2598646C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • H04W52/0235Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is a power saving command
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/54Circuits using the same frequency for two directions of communication
    • H04B1/56Circuits using the same frequency for two directions of communication with provision for simultaneous communication in two directions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/02Processing of mobility data, e.g. registration information at HLR [Home Location Register] or VLR [Visitor Location Register]; Transfer of mobility data, e.g. between HLR, VLR or external networks
    • H04W8/08Mobility data transfer
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B15/00Suppression or limitation of noise or interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0417Feedback systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • H04B7/046Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting taking physical layer constraints into account
    • H04B7/0473Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting taking physical layer constraints into account taking constraints in layer or codeword to antenna mapping into account
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • H04B7/0486Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting taking channel rank into account
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/063Parameters other than those covered in groups H04B7/0623 - H04B7/0634, e.g. channel matrix rank or transmit mode selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0632Channel quality parameters, e.g. channel quality indicator [CQI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0636Feedback format
    • H04B7/0639Using selective indices, e.g. of a codebook, e.g. pre-distortion matrix index [PMI] or for beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0636Feedback format
    • H04B7/0645Variable feedback
    • H04B7/0647Variable feedback rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0636Feedback format
    • H04B7/0645Variable feedback
    • H04B7/065Variable contents, e.g. long-term or short-short
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/16Time-division multiplex systems in which the time allocation to individual channels within a transmission cycle is variable, e.g. to accommodate varying complexity of signals, to vary number of channels transmitted
    • H04J3/1694Allocation of channels in TDM/TDMA networks, e.g. distributed multiplexers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/24Time-division multiplex systems in which the allocation is indicated by an address the different channels being transmitted sequentially
    • H04J3/26Time-division multiplex systems in which the allocation is indicated by an address the different channels being transmitted sequentially in which the information and the address are simultaneously transmitted
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • H04L27/2627Modulators
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0096Indication of changes in allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/1469Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex using time-sharing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L65/00Network arrangements, protocols or services for supporting real-time applications in data packet communication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/22Parsing or analysis of headers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/30Definitions, standards or architectural aspects of layered protocol stacks
    • H04L69/32Architecture of open systems interconnection [OSI] 7-layer type protocol stacks, e.g. the interfaces between the data link level and the physical level
    • H04L69/322Intralayer communication protocols among peer entities or protocol data unit [PDU] definitions
    • H04L69/324Intralayer communication protocols among peer entities or protocol data unit [PDU] definitions in the data link layer [OSI layer 2], e.g. HDLC
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0061Transmission or use of information for re-establishing the radio link of neighbour cell information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0083Determination of parameters used for hand-off, e.g. generation or modification of neighbour cell lists
    • H04W36/0085Hand-off measurements
    • H04W36/0088Scheduling hand-off measurements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0083Determination of parameters used for hand-off, e.g. generation or modification of neighbour cell lists
    • H04W36/0085Hand-off measurements
    • H04W36/0094Definition of hand-off measurement parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/03Reselecting a link using a direct mode connection
    • H04W36/033Reselecting a link using a direct mode connection in pre-organised networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/04Reselecting a cell layer in multi-layered cells
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/16Performing reselection for specific purposes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/16Performing reselection for specific purposes
    • H04W36/22Performing reselection for specific purposes for handling the traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/02Services making use of location information
    • H04W4/023Services making use of location information using mutual or relative location information between multiple location based services [LBS] targets or of distance thresholds
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/16Communication-related supplementary services, e.g. call-transfer or call-hold
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/90Services for handling of emergency or hazardous situations, e.g. earthquake and tsunami warning systems [ETWS]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/20Selecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave
    • H04W52/0216Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave using a pre-established activity schedule, e.g. traffic indication frame
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • H04W52/0229Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is a wanted signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0251Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of local events, e.g. events related to user activity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1215Wireless traffic scheduling for collaboration of different radio technologies
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/27Control channels or signalling for resource management between access points
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/30Resource management for broadcast services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/51Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on terminal or device properties
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/541Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using the level of interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/14Direct-mode setup
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/18Management of setup rejection or failure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/28Discontinuous transmission [DTX]; Discontinuous reception [DRX]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1803Stop-and-wait protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1822Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems involving configuration of automatic repeat request [ARQ] with parallel processes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0073Allocation arrangements that take into account other cell interferences
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/02Services making use of location information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системе беспроводной связи и предназначено для того, чтобы удостовериться, например, с использованием функции детектирования трафика (TDF), что первое оборудование пользователя (UE) и второе UE находятся потенциально на достаточно близком расстоянии друг от друга для беспроводного непосредственного обмена данными. Для осуществления изобретения в развернутый центр определения местоположения мобильного устройства (Е-SMLC) передают команды от TDF, для получения данных об изменении местоположения, связанных с первым и вторым UE. Определение выполнено посредством TDF на основе данных об изменении местоположения, находятся ли первое и второе UE на достаточно близком расстоянии друг от друга для непосредственного обмена данными и останутся ли первое и второе UE с большой вероятностью рядом друг с другом в течение по меньшей мере заданного промежутка времени. Первое и второе UE могут начинать обмен данными "между устройствами" (D2D) на основе результата определения. 5 н. и 28 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Варианты осуществления настоящего изобретения в целом относятся к области техники обработки данных и, более конкретно, к определению непосредственной близости оборудования пользователя (UE) для обмена данными между устройствами (D2D).
Уровень техники
Представленное здесь описание предшествующего уровня техники предназначено для общего представления контекста раскрытия. Работа упомянутых в настоящем документе авторов изобретения, в той степени, как она описана в разделе предшествующий уровень техники, а также аспекты описания, которые не могут быть по-другому квалифицированы как предшествующий уровень техники во время подачи, ни в явном, ни в неявном раскрытом виде не считаются предшествующим уровнем техники в отношении настоящего раскрытия. Если не указано иное, подходы, описанные в этом разделе, не являются предшествующим уровнем техники в отношении формулы изобретения настоящего раскрытия и не считаются предшествующим уровнем техники вследствие включения в этот раздел.
Беспроводные мобильные устройства (например, оборудование пользователя или UE) могут связываться друг с другом через беспроводную глобальную сеть (WWAN), например, используя технологии радиодоступа (RAT), такие как программа Долгосрочного развития 3GPP (LTE) Расширенный выпуск 10 (март 2011 г. ) (Стандарт LTE-A), стандарт IEEE 802.16, стандарт IEEE; 802.16-2009, опубликованный 29 мая 2009 г. (WiMAX), а также любые другие протоколы беспроводной передачи данных, которые обозначены как 3G, 4G, 5G и так далее.
Некоторые UE также могут быть сконфигурированы для обмена данными непосредственно с другими UE, например, используя обмен данными между устройствами (D2D). Обмен данными D2D может использоваться, например, когда UE инициируют обмен данными друг с другом, находясь на расстоянии непосредственного беспроводного обмена данными друг с другом. RAT, которые могут использоваться таким образом, могут включать в себя передачу данных 802.11 (Wi-Fi), Bluetooth, обмен данными в ближнем поле (NFG), FlashLinq компании Qualcomm® и т.д.
UE могут инициировать обмен данными друг с другом через WWAN, но могут находиться на расстоянии непосредственной близости или могут перемещаться на достаточно близкое расстояние для непосредственного обмена данными, например, используя WiFi Direct, Bluetooth, FlashLinq, NFC и т.д. Продолжение использования ресурсов WWAN для обмена данными в такой ситуации может привести к напрасному расходованию ресурсов WWAN, в том смысле, что они могли бы лучше использоваться для обмена данными между UE, которые находятся на удалении друг от друга.
Краткое описание чертежей
Варианты осуществления будут понятны из следующего подробного описания совместно с приложенными чертежами. С тем, чтобы способствовать такому описанию, одинаковыми номерами ссылочных позиций обозначены одинаковые структурные элементы. Варианты осуществления представлены на фигурах в качестве примера, а не для ограничения приложенных чертежей.
На фиг. 1 схематично иллюстрируются различные объекты сети, выполненные с используемыми частями настоящего раскрытия с тем, чтобы способствовать началу обмена данными между устройствами ("D2D"), такими как между оборудованием пользователя ("UE"), в соответствии с различными вариантами осуществления настоящего раскрытия.
На фиг. 2 схематично представлен пример обмена данными, который может осуществляться между различными объектами сети, выполненными с используемыми частями описания настоящего раскрытия, в соответствии с различными вариантами осуществления настоящего раскрытия.
На фиг. 3 схематично представлен примерный способ, который может быть воплощен с использованием функции детектирования трафика ("TDF"), в соответствии с различными вариантами осуществления настоящего раскрытия.
На фиг. 4 схематично представлен примерный способ, который может быть воплощен с использованием развернутого обслуживающего центра определения местоположения мобильного устройства ("E-SMLC"), в соответствии с различными вариантами осуществления.
На фиг. 5 схематично представлен пример обмена данными, аналогичного тому, который представлен на фиг. 2, с использованием которого можно выполнять обмен данными между различными объектами сети, выполненными с используемыми частями описания настоящего раскрытия, в соответствии с различными вариантам осуществления настоящего раскрытия.
На фиг. 6 схематично представлен примерный способ, который может быть воплощен с использованием расширенного узла В ("eNB"), в соответствии с различными вариантами осуществления.
На фиг. 7 схематично представлен примерный способ, который может быть воплощен в UE, в соответствии с различными вариантами осуществления.
На фиг. 8 схематично представлено примерное вычислительное устройство, в котором могут быть воплощены раскрытые способы и считываемый компьютером носитель информации, в соответствии с различными вариантами осуществления.
Осуществление изобретения
В следующем подробном описании изобретения сделана ссылка на приложенные чертежи, которые формируют его часть, в котором различные номера ссылочных позиций обозначают одинаковые части во всем описании, и которые представлены в качестве иллюстрации вариантов осуществления, которые могут быть выполнены на практике. Следует понимать, что могут использоваться другие варианты осуществления, и структурные или логические изменения могут быть выполнены без выхода за пределы объема настоящего раскрытия. Поэтому, следующее подробное описание изобретения не следует рассматривать в ограничительном смысле, и объем вариантов осуществления определен приложенной формулой изобретения и ее эквивалентами.
Различные операции могут быть описаны как множество дискретных действий или операций, в свою очередь, таким образом, чтобы они в наибольшей степени помогали в понимании заявленного предмета изобретения. Однако порядок описания не следует рассматривать как подразумевающий, что эти операции обязательно зависят от представленного порядка. В частности, эти операции могут не выполняться в порядке представления. Описанные операции могут быть выполнены в другом порядке, чем описанный вариант осуществления. Различные дополнительные операции могут быть выполнены и/или описанные операции могут быть исключены в дополнительных вариантах осуществления.
С целью настоящего раскрытия, фразы "А и/или В" и "А или В" означают (А), (В) или (А и В). С целью настоящего раскрытия, фраза "А, В и/или С" означает (А), (В), (С), (А и В), (А и С), (В и С) или (А, В и С).
В описании могут использоваться фразы "в варианте осуществления" или "в вариантах осуществления", каждая из которых может относиться к одному или больше таким же или другим вариантам осуществления. Кроме того, термины "содержащий", "включающий в себя", "имеющий" и т.п., использующиеся в отношении вариантов осуществления настоящего раскрытия, являются синонимами.
Использующиеся здесь, термины "модуль" и/или "логическая схема" могут относиться к, быть частью, или включать в себя специализированную интегральную схему ("ASIC"), электронную схему, процессор (совместно используемый, специализированный или группа) и/или запоминающее устройство (совместно используемое, специализированное или группа), которые выполняют одну или больше программ или встроенных программ, комбинационную логическую схему и/или другие соответствующие компоненты, которые обеспечивают описанную функцию.
Примерная беспроводная глобальная вычислительная сеть ("WWAN") 100 представлена на фиг. 1. Первое мобильное устройство в форме первого оборудования 102 пользователя ("UE") (выполнено с используемыми частями описания настоящего раскрытия) и второе мобильное устройство 104 в форме второго UE (выполнено с используемыми частями описания настоящего раскрытия) находятся в состоянии беспроводного обмена данными друг с другом через WWAN 100. В частности, первое UE 102 и второе UE 104 могут выполнять непосредственный обмен данными с сетью радиодоступа ("RAN") через точку доступа в форме развернутого узла В ("eNB") 106.
Хотя первое UE 102 представлено как смартфон с сенсорным экраном и второе UE 104 описано как переносной компьютер, это не означает ограничение. Как описано ниже, мобильные устройства (например, UE,) описанные здесь, могут представлять собой устройства обработки данных любого типа, включая в себя, но без ограничений планшетный компьютер, персональный компьютер, карманный персональный компьютер ("PDA"); портативное игровое устройство и т.д.
eNB 106 может выполнять обмен данными по сети с различными компонентами развернутого ядра пакетной передачи ("ЕРС"). Например, eNB 106 может выполнять обмен данными по сети с объектом 108 управления мобильностью ("ММЕ"). ММЕ 108 может быть выполнен с возможностью выполнять различные функции, включая в себя, но без ограничений, передачу сигналов на уровне отсутствия доступа ("NAS") и обеспечения безопасности передачи сигналов NAS, доступность в режиме ожидания UE, сети передачи данных общего пользования ("PDN") и выбора обслуживающего шлюза, выбора ММЕ для передачи абонентов, аутентификации, функций администрирования носителя и т.д.
ММЕ 108 сам по себе может выполнять обмен данными по сети с различными другими узлами. Например, ММЕ 108 может выполнять передачу данных по сети с развернутым обслуживающим центром 110 определения местоположения мобильного устройства ("E-SMLC"). E-SMLC 110 может быть выполнен с возможностью выполнения различных функций, относящихся к услугам определения местоположения ("LCS"). Например, E-SMLC 110 может администрировать поддержку разных услуг определения местоположения для целевых UE, например, включая в себя установление положения UE и передачу данных поддержки в UE. В различных вариантах осуществления E-SMLC 110 может взаимодействовать с обслуживающим eNB (например, 106) для целевого UE (например, 102, 104) для получения измеренных результатов положения для целевого UE. Такие измерения положения могут включать в себя, но не ограничены измерениями по восходящему каналу передачи, выполняемыми обслуживающим eNB, и измерениями по нисходящему каналу передачи, выполняемыми в целевом UE. Результаты измерения по нисходящему каналу передачи данных могут затем предоставлены в обслуживающий eNB как часть других функций, таких как поддержка передачи абонента. E-SMLC 110 может взаимодействовать с целевым UE (например, 102, 104) для предоставления данных поддержки, если они запрашиваются для конкретной услуги определения местоположения или для получения оценки местоположения, если она запрашивается. В различных вариантах осуществления, в дополнение к, или вместо E-SMLC 110 центр определения местоположения мобильного устройства шлюза ("G-MLC") 111 может выполнять функции аналогичные E-SMLC 110.
Для установления местоположения целевого UE (например, 102, 104) E-SMLC 110 (или G-MLC 111) могут определять способ установления местоположения, который должен использоваться на основе таких факторов, как тип клиента LCS, требуемое качество обслуживания ("QoS"), возможность установления положения UE и/или возможность eNB. E-SMLC 110 может запрашивать эти способы установления местоположения в целевом UE и/или в обслуживающем eNB. Способы установления местоположения UE могут привести к получению оценки местоположения. Способы установления местоположения с использованием UE и на основе сети могут привести к получению результатов измерений местоположения. E-SMLC 110 может комбинировать принятые результаты и, на основе этих результатов, определять одну оценку местоположения для целевого UE, а также получать другую информацию, такую как точность оценки.
E-SMLC 110 (или G-MLC 111) могут выполнять обмен данными по сети с различными другими объектами сети. Например, E-SMLC 110 может выполнять обмен данными по сети с функцией детектирования 112 трафика ("TDF"). В то время как TDF 112 представлена на фиг. 1 как работающая в отдельном компьютере - сервере, это не означает ограничение. TDF 112 может быть воплощена, используя любую комбинацию аппаратных и программных средств, в любом сетевом вычислительном устройстве, таком, как показано на фиг. 1, и в других, которых не показаны, но которые часто можно найти в сетях беспроводной передачи данных. Кроме того, в различных вариантах осуществления, один или больше из объектов, представленных на фиг. 1, могут быть воплощены в тех же или различных вычислительных устройствах.
В различных вариантах осуществления, если первое UE 102 и второе UE 104 находятся достаточно близко друг к другу, и предполагая, что как первое устройство UE 102, так и второе устройство 104 UE оборудованы одинаковой технологией непосредственного радиодоступа ("RAT"), например, WiFi Direct, Bluetooth, обмен данными в ближнем поле ("NFC"), Flashlinq и т.д., тогда первое устройство 102 UE и второе устройство 104 UE могут иметь возможность непосредственного обмена данными. Например, на фиг. 1, если предположить, что первое UE 102 и второе UE 104 уже выполняют обмен данными через WWAN 100 и отделены расстоянием D, если D будет меньше, чем определенное пороговое значение, такое как максимальная дальность действия для конкретной RAT, тогда первое UE 102 и второе UE 104 могут иметь возможность непосредственного обмена данными, например, используя обмен данными из устройства в устройство ("D2D"), вместо использования WWAN 100.
Однако, в то время как первое UE 102 и второе UE 104 в определенный момент времени могут находиться в пределах достаточной дальности для начала обмена данными D2D, они не обязательно могут оставаться на достаточно близком расстоянии достаточно длительное время для оправдания передачи данных, используя обмен данными D2D. Например, пользователь первого UE 102 может двигаться в одном направлении, и пользователь второго UE 104 может двигаться в другом направлении. Ресурсы WWAN, высвобождаемые в результате подключения передачи данных D2D между первым UE 102 и вторым UE 104, могут для сети не стоить ресурсов, расходуемых для воплощения передачи, если обмен данными D2D будет краткосрочным.
В соответствии с этим, в разных вариантах осуществления, различные объекты сети могут быть выполнены с возможностью определения не только, находятся ли первое UE 102 и второе UE 104 достаточно близко друг к другу для непосредственного обмена данными, но также и остаются ли они все еще на бликом расстоянии друг от друга в течение определенного периода времени, которое оправдывает начало обмена данными D2D между UE.
В разных вариантах осуществления TDF 112 может быть выполнена с возможностью удостоверения того, что первое UE 102 и второе UE 104 потенциально будут находиться на достаточно близком расстоянии друг к другу для непосредственного беспроводного обмена данными между ними. Различные события могут обеспечить для TDF 112 возможность выполнения такого подтверждения. В качестве одного неограничительного примера, eNB 106 может определять, что он обслуживает как первое UE 102, так и второе UE 104. В таком случае eNB 106 может быть выполнен с возможностью передачи запроса (например, запроса LCS) в TDF 112 для определения, находится ли первое UE 102 и второе UE 104 на достаточно близком расстоянии для непосредственного обмена данными между ними, например, используя обмен данными D2D. В качестве другого неограничительного примера, первое UE 102 или второе UE 104 могут сами определять, что существует вероятность того, что другое устройство находится достаточно близко для начала обмена данными D2D. В таком случае устройство UE может передавать запрос (например, запрос LCS) в TDF 112 для определения, находятся ли первое UE 102 и второе UE 104 достаточно близко друг к другу для непосредственного обмена данными.
После удостоверения того, что первое UE 102 и второе UE 104 потенциально находятся достаточно близко друг к другу для непосредственного обмена данными, TDF 112 может инструктировать E-SMLC 110 (или G-MLC 111) получить данные об изменении местоположения, ассоциированные с первым UE 102 и/или вторым UE 104. Используемый здесь термин "данные об изменении местоположения" могут включать в себя любые данные, которые демонстрируют изменение местоположения UE. Например, данные об изменении местоположения могут включать в себя скорость UE. Поскольку скорость UE представляет собой вектор, она может включать в себя как компонент скорости, так и компонент направления. Например, если расстояние D между первым UE 102 и вторым UE увеличивается с определенной скоростью с течением времени, это может обозначать, что первое UE 102 и второе UE 104 движутся в направлении друг от друга. Данные изменения местоположения могут включать в себя любые другие показатели движения UE, такие как ускорение.
В некоторых вариантах осуществления TDF 112 может инструктировать E-SMLC 110 (или G-MLC 111) на получение данных изменения местоположения, ассоциированных с одним или больше UE, используя интерфейс непосредственного обмена сигналами. В других вариантах осуществления, таких как пример, показанный на фиг. 2, это может быть выполнено через другие узлы. Далее, на фиг. 2, по стрелке 220, TDF 112 может передавать запрос на получение информации об изменении местоположения, ассоциированной с первым UE 102 и/или вторым UE 104 в ММЕ 108. По стрелке 222, ММЕ 108 может передавать этот запрос в E-SMLC 112 (или в G-MLC 111). В других вариантах осуществления TDF 112 может передавать эту инструкцию через другие узлы. Например, TDF 112 может передавать инструкцию в E-SMLC 110 (или G-MLC 111) через ММЕ 108, например, используя логический туннель.
По стрелке 224, E-SMLC 110 (или G-MLC 111) может побуждать выполнение процедуры определения местоположения с обслуживающим eNB 106. Например, E-SMLC 110 (или G-MLC 111) могут запрашивать eNB 108 предоставить данные изменения местоположения, ассоциированные с первым UE 102 и/или вторым UE 104. В различных вариантах осуществления E-SMLC 110 (или G-MLC 111) также могут получать данные помощи из eNB 106 для предоставления в целевое UE, такое как 102 или 104.
Кроме того, или в качестве альтернативы стрелке 224, по стрелке 226 E-SMLC 110 (или G-MLC 111) могут побуждать выполнение процедуры определения местоположения с UE 102 или 104. В различных вариантах осуществления E-SMLC 110 (или G-MLC 111) могут получить оценку местоположения (например, координату GPS) или данные изменения местоположения из UE 102 или 104. В различных вариантах осуществления Е-SMLC 110 (или G-MLC 111) могут передавать в UE 102 или 104 вспомогательные данные, полученные из eNB 106 в блоке 224. Такие вспомогательные данные могут использоваться для помощи при выполнении способов определения местоположения на основе Е и/или с помощью UE. По стрелке 228, UE 102 или 104 может передавать данные об изменении местоположения, ассоциированные с первым UE 102 или вторым UE 104 в E-SMLC 110 (или в G-MLC 111), например, через eNB 106 и/или ММЕ 108.
После приема данных об изменении местоположения, ассоциированных с первым UE 102 и/или вторым UE 104, E-SMLC 110 (или G-MLC 111) могут предоставлять данные об изменении местоположения в TDF. В некоторых вариантах осуществления, например, когда TDF 112 и E-SMLC 110 (или G-MLC 111) устанавливают интерфейс непосредственного обмена сигналами, такой обмен данными может быть осуществляться непосредственно. В других вариантах осуществления, таких как представлены на фиг. 2, по стрелке 230, E-SMLC 110 (или G-MLC 111) могут передавать данные об изменении местоположения в ММЕ 108. ММЕ 108, в свою очередь, может передавать данные об изменении местоположения в TDF 112 по стрелке 232.
После получения данных об изменении местоположения, TDF 112 может определять, на основе данных об изменении местоположения, находятся ли первое UE 102 и второе UE 104 достаточно близко друг к другу для непосредственного обмена данными, и предполагают ли они оставаться рядом друг с другом, по меньшей мере, в течение заданного интервала времени. В разных вариантах осуществления заданный интервал времени можно выбирать достаточно большим таким образом, что преимущество начала обмена данными D2D (например, уменьшенный трафик сети WWAN), превышает затраты на передачу. Такой заданный интервал времени может быть установлен, например, администратором сети, или может быть динамическим, например, основанным на текущем трафике в сети. В различных вариантах осуществления определение, будут ли UE оставаться на достаточно близком расстоянии друг к другу в течение достаточного времени, может быть выполнено на основе различных законов физики и движения. Например, относительные скорости и/или ускорения двух UE, используются, например, как входные данные в стандартных уравнениях физики/движения для определения, что UE будут находиться в диапазоне непосредственного обмена данными в течение достаточного времени для оправдания начала обмена данными D2D.
Если TDF 112 определяет, что первое UE 102 и второе UE 104 находятся на расстоянии непосредственной близости в течение, по меньшей мере, заданного интервала времени, TDF 112 может обеспечить начало обмена данными D2D первым UE102 и вторым UE 104. Например, в различных вариантах осуществления, TDF 112 может передавать инструкции в ММЕ 108 для обеспечения начала обмена данными D2D первым UE 102 и вторым UE 104. В разных вариантах осуществления ММЕ 108 может использовать передачу сигналов NAS для передачи инструкций первого UE 102 и второго UE 104 для начала обмена данными D2D.
На фиг. 3 представлен примерный способ 300, который может быть воплощен с использованием вычислительного устройства как часть работающего TDF, такого как TDF 112. В блоке 302, TDF 112 может ожидать запрос для оценки и/или выполнения услуг по определению местоположения. В блоке 304, TDF 112 может принимать из различных сетевых узлов запрос на определение, выполняют или нет два или больше UE, например, первое UE 102 и второе UE 104 обмен данными опосредованно через WWAN и находятся ли они на достаточно близком расстоянии для непосредственного обмена данными, например, используя передачу данных D2D. Запрос также может быть направлен на определение TDF 112, будут ли находиться первое и второе UE на расстоянии непосредственной близости в течение достаточного периода времени, например, в течение заданного интервала времени для гарантирования начала обмена данными D2D.
В позиции 306, TDF 112 может инструктировать E-SMLC или G-MLC, например, E-SMLC 110, на получение данных об изменении местоположения, ассоциированных с первым и вторым UE (например, 102 и 104). В некоторых вариантах осуществления TDF 112 может иметь интерфейс с прямой передачей сигналов с E-SMLC 110 и поэтому может передавать эту инструкцию непосредственно, например, обходя ММЕ 108. В других вариантах осуществления TDF 112 может передавать эту инструкцию в ММЕ 108, который, в свою очередь, может направлять эту инструкцию в E-SMLC 110. В блоке 308, TDF 112 может принимать данные об изменении местоположения, например, из E-SMLC 110 через ММЕ 108.
В блоке 310, TDF 112 может определять, на основе принятых данных об изменении местоположения, находятся или нет первое и второе UEs достаточно близко друг к другу для непосредственного обмена данными. Если ответ будет да, тогда в блоке 312 TDF 112 может определять, останутся ли первое и второе UE рядом друг с другом в течение, по меньшей мере, заданного интервала времени (например, на основе стандартных законов физики/движения). Если ответ будет да, то в блоке 314 TDF 112 может обеспечить выполнение первым UE 102 и вторым UE 104 начала обмена данными D2D. Если ответ в любом из блока 310 или блока 312 будет нет, тогда способ 300 может перейти обратно к блоку 302.
На фиг. 4 представлен примерный способ 400, который может быть воплощен, например, E-SMLC 110 или G-MLC 111, в соответствии с различными вариантами осуществления. В блоке 402, E-SMLC 110/G-MLC 111 могут принимать, например, из TDF 112, запрос на получение данных об изменении местоположения, ассоциированных с первым UE 102 или вторым UE 104. В блоке 404, E-SMLC 110/G-MLC 111 могут запрашивать, например, из первого UE 102, второго UE 104 или eNB 106, обслуживающего первое UE 102 или второе UE 104, данные об изменении местоположения. В блоке 406, Е-SMLC 110/G-MLC 111 могут передавать данные об изменении местоположения, например, в TDF 112.
На фиг. 5 представлена незначительная вариация обмена данными, показанного на фиг. 2. В этом примере стрелки 520, 522, 524, 530 и 532 представляют обмен данными, аналогичный представленному стрелками 220, 222, 224, 230 и 232 на фиг. 2 соответственно. Однако фиг. 5 отличается от фиг. 2 стрелками 526 и 528. Вместо стимулирования E-SMLC 110 (или G-MLC 111) процедур определения местоположения UE 102 или 104 по стрелке 626, eNB 106 могут побуждать (например, по запросу E-SMLC 110) выполнить процедуры определения местоположения с UE 102 или 104. Например, eNB 106 может инкапсулировать запрос на выполнение услуг определения местоположения при управлении радиоресурсом ("RRC") и/или в сигнал NAS для UE 102 или UE 104. UE 102 или 104 может инкапсулировать ответ в RRC и/или сигнал NAS, передавая его обратно в eNB 106. eNB 106 может затем передавать данные местоположения UE в E-SMLC 110 по стрелке 528.
На фиг. 6 представлен примерный способ 600, который может быть воплощен, например, eNB 106 для обмена данными, как показано на фиг. 5. В блоке 602, eNB 106 может принимать, например, из E-SMLC 110 (или G-MLC 111), запрос на изменение данных местоположения, ассоциированных с первым UE 102 или вторым UE 104. В блоке 604, eNB 106 может получать, например, из первого UE 102 или второго UE 104, данные об изменении местоположения, например, в плоскости управления, через радиоинтерфейс, используя передачу сигналов RRC и/или NAS. Например, eNB 106 может инкапсулировать сообщение о местоположении (например, запрос) в сообщение RRC и/или NAS и передавать его в первое UE 102, используя RRC. Первое UE 102 может декапсулировать сообщение RRC и/или NAS и использовать содержание (например, запрос). Первое UE 102 может аналогично инкапсулировать данные об изменении местоположения в обратном сообщении RRC и/или NAS, и передавать его обратно в eNB 106, используя передачу сигналов RRC и/или NAS. В блоке 606, eNB 106 может декапсулировать сообщение и предоставить содержание, например, данные об изменении местоположения, в E-SMLC 110 (или G-MLC 111).
На фиг. 7 представлен примерный способ 700, который может быть воплощен, например, в первом UE 102 или втором UE 104. В блоке 702, UE (например, первое UE 102) может принимать, из eNB (например, eNB 106), который обслуживает UE, в плоскости управления, используя, по меньшей мере, один из сигналов RRC и NAS, запрос на получение данных об изменении местоположения. В блоке 704, UE может предоставлять данные об изменении местоположения в eNB по плоскости управления, используя, по меньшей мере, один из сигналов RRC и NAS. В блоке 706, UE может принимать, например, из TDF (например, TDF 112), команду на начало обмена данными D2D с другим UE (например, вторым UE 104), обслуживаемым этим eNB, например, при определении TDF, что UE и другое UE находятся на достаточно близком расстоянии для непосредственного обмена данными и, вероятно, будут оставаться на близком расстоянии друг к другу в течение, по меньшей мере, заданного интервала времени. В блоке 708 UE может начать D2D с другим UE, обслуживаемым eNB.
На фиг. 8 иллюстрируется, например, вычислительное устройство 800, в соответствии с различными вариантами осуществления. UE (например, 102, 104) или другой сетевой объект (например, 108, 110, 112), как описано здесь, может быть воплощено в вычислительном устройстве, таком как вычислительное устройство 800. Вычислительное устройство 800 может включать в себя множество компонентов, один или больше процессора (процессоров) 804 и, по меньшей мере, одну микросхему 806 передачи данных. В разных вариантах осуществления один или больше процессора (процессоров) 804 каждый могут представлять ядро обработки. В различных вариантах осуществления, по меньшей мере, одна микросхема 806 передачи данных также может быть физически и электрически соединена с одним или больше процессорами 804. В дополнительных вариантах осуществления микросхема 806 передачи данных может представлять собой часть одного или больше процессоров 804. В различных вариантах осуществления вычислительное устройство 800 может включать в себя печатную плату ("РСВ") 802. В этих вариантах осуществления один или больше процессоров 804 и микросхема 806 передачи данных могут быть расположены на ней. В альтернативных вариантах осуществления различные компоненты могут быть соединены без использования РСВ 802.
В зависимости от вариантов его применения вычислительное устройство 800 может включать в себя другие компоненты, которые могут быть или могут не быть физически и электрически соединены с РСВ 802. Эти другие компоненты включают в себя, но не ограничены этим, энергозависимое запоминающее устройство (например, динамическое оперативное запоминающее устройство 808, также называемое "DRAM"), энергонезависимое запоминающее устройство (например, постоянное запоминающее устройство 810, также называемое "ROM"), запоминающее устройство 812 флэш, контроллер 814 ввода-вывода, цифровой сигнальный процессор (не показан), крипто-процессор (не показан), графический процессор 816, одну или больше антенн 818, дисплей (не показан), дисплей 820 с сенсорным экраном, контроллер 822 сенсорного экрана, батарею 824, аудиокодек (не показан), видеокодек (не показан), устройство 828 глобальной системы навигации ("GPS"), компас 830, акселерометр (не показан), гироскоп (не показан), громкоговоритель 832, камеру 834 и устройство массовой памяти (такое как привод на жестком диске, твердотельное устройство, компакт-диск ("CD"), цифровой универсальный диск ("DVD")) (не показан) и т.д. В различных вариантах осуществления процессор 804 может быть интегрирован на одной микросхеме с другими компонентами для формирования системы на кристалле ("SoC").
В различных вариантах осуществления энергозависимое запоминающее устройство (например, DRAM 808), энергонезависимое запоминающее устройство (например, ROM 810), запоминающее устройство 812 флэш и устройство массовой памяти могут включать в себя инструкции программирования, выполненные с возможностью обеспечения в компьютерном устройстве 800, в ответ на воплощение одним или больше процессорами 804 всех или выбранных аспектов способов 300, 400, 600 или 700, в зависимости от того, используется ли вычислительное устройство 800 для воплощения первого UE 102, второго UE 104, TDF 112, eNB 106, E-SMLC 110 или G-MLC 111. Более конкретно, один или больше из компонентов памяти, такой как энергозависимое запоминающее устройство (например, DRAM 808), энергонезависимое запоминающее устройство (например, ROM 810), запоминающее устройство 812 флэш и устройство массовой памяти, может включать в себя временные и/или постоянные копии инструкций, которые при их исполнении одним или больше процессорами 804 обеспечивают выполнение вычислительным устройством 800 функций одного или больше модулей 836, сконфигурированных для выполнения на практике всех или выбранных аспектов способов 300, 400, 600 или 700, в зависимости от того, используется ли вычислительное устройство 800 для воплощения первого UE 102, второго UE 104, TDF 112, eNB 106, E-SMLC 110 или G-MLC 111.
Микросхемы 806 передачи данных могут обеспечивать обмен данными по проводам и/или по беспроводному каналу для передачи данных в и из вычислительного устройства 800. Термин "беспроводный" и его производные могут использоваться для описания схем, устройств, систем, способов, технологий, каналов передачи данных, и т.д., по которым можно передавать данные путем использования модулированного электромагнитного излучения через нетвердую среду. Этот термин не подразумевает, что соответствующие устройства не содержат какие-либо провода, хотя в некоторых вариантах осуществления они могут не содержать их. Микросхема 806 передачи данных может воплощать любой из множества стандартов беспроводной передачи данных или протоколов, включающих в себя, но без ограничений IEEE 802.20, Общая услуга пакетной радиосвязи ("GPR"), Оптимизированные данные развития ("Ev-DO"), Развернутый доступ для высокоскоростной передачи пакетов ("HSPA+"), Развернутый доступ для высокоскоростной передачи пакетов по нисходящему каналу передачи ("HSDPA+"), Развернутый доступ для высокоскоростной передачи пакетов по восходящему каналу передачи ("HSUPA+"), Глобальная система мобильной связи ("GSM"), Улучшенные скорость передачи данных для эволюции GSM ("EDGE"), Многостанционный доступ с кодовым разделением каналов ("CDMA"), Множественный доступ с временным разделением каналов ("TDMA"), Цифровая улучшенная беспроводная передача данных ("DECT"), Bluetooth, их производные, а также любые другие беспроводные протоколы, которые обозначены как 3G, 4G, 5G и так далее. Вычислительное устройство 800 может включать в себя множество микросхем 806 передачи данных. Например, первая микросхема 806 передачи данных может быть предназначена для беспроводного обмена данными на коротком расстоянии, такого как Wi-Fi, и Bluetooth, и вторая микросхема 806 передачи данных может быть выполнена с возможностью беспроводного обмена данных на большем расстоянии, такого как GPS, EDGE, GPR, CDMA, WiMAX, LTE, Ev-DO и другие.
В различных вариантах осуществления вычислительное устройство 800 может представлять собой переносной компьютер, нетбук, ноутбук, ультрабук, смартфон, вычислительный планшет, карманный персональный компьютер ("PDA"), ультрамобильный персональный компьютер, мобильный телефон, настольный компьютер, сервер, принтер, сканер, монитор, телевизионную приставку, модуль управления развлечениями (например, игровая консоль), цифровая камера, портативный музыкальный проигрыватель или устройство цифровой видеозаписи. В дополнительных вариантах осуществления вычислительное устройство 800 может представлять собой любое другое электронное устройство, которое обрабатывает данные.
Варианты осуществления устройства, пакеты, способы, воплощенные в компьютере, системы, устройства и считываемый компьютером носитель информации (временного и постоянного хранения) описаны здесь для TDF, которая выполнена с возможностью гарантии того, что первое UE и второе UE потенциально в достаточной степени находятся близко друг к другу для непосредственного беспроводного обмена данными. В различных вариантах осуществления TDF может инструктировать E-SMLC для получения данных об изменении местоположения, ассоциированных с первым и вторым UE. В различных вариантах осуществления TDF может определять, на основе данных об изменении местоположения, находятся ли первое и второе UE достаточно близко друг к другу для непосредственного обмена данными, и вероятно ли, что первое и второе UE останутся рядом друг к другу в течение, по меньшей мере, определенного интервала времени. В различных вариантах осуществления TDF может обеспечивать начало обмена D2D данными первым и вторым UE на основе результата определения.
В различных вариантах осуществления данные об изменении местоположения могут включать в себя информацию о скорости и/или ускорении первого или второго UE. В разных вариантах осуществления данные об изменении местоположения могут включать себя информацию о скорости изменения относительных мест положений первого и второго UE.
В разных вариантах осуществления TDF могут передавать инструкции в E-SMLC для получения данных об изменении местоположения через, по меньшей мере, один из сигналов RRC или NAS, через плоскость управления RAN. В различных вариантах осуществления TDF может передавать инструкции в ММЕ для обеспечения начала обмена данными D2D первым и вторым UE. В различных вариантах осуществления TDF может передавать инструкции ММЕ для использования сигналов NAS для передачи инструкций в первое и второе UE для начала обмена данными D2D. В различных вариантах осуществления TDF может передавать инструкции в E-SMLC, используя интерфейс прямой передачи сигналов.
В разных вариантах осуществления TDF может гарантировать то, что первое и второе UE потенциально находятся в достаточной степени близко друг к другу для непосредственного беспроводного обмена данными на основе запроса из первого во второе UE. В разных вариантах осуществления TDF может гарантировать то, что первое и второе UE потенциально находятся в достаточной степени рядом друг с другом для непосредственного беспроводного обмена данными на основе запроса услуги определения местоположения из eNB при обмене данных с и/или обслуживания первого, или второго UE.
В разных вариантах осуществления eNB может быть выполнено с возможностью получения, из E-SMLC, запроса на изменение данных местоположения, ассоциированных с первым UE или вторым UE. В разных вариантах осуществления eNB может получать из первого или второго UE, используя сигналы RRC и/или NAS, данные об изменении местоположения. В разных вариантах осуществления eNB может предоставлять данные об изменении местоположения в E-SMLC. В разных вариантах осуществления прием запроса данных об изменении местоположения и предоставления данных об изменении местоположения направляют с E-SMLC с обходом ММЕ.
В разных вариантах осуществления система может включать в себя один или больше процессоров, запоминающее устройство, функционально соединенное с одним или больше процессорами, и инструкции в запоминающем устройстве, которые при их исполнении одним или больше процессорами, обеспечивают выполнение одним или больше процессорам функции E-SMLC. В разных вариантах осуществления E-SMLC может быть выполнен с возможностью принимать из TDF запрос данных об изменении местоположения, ассоциированных с первым UE или вторым UE. В разных вариантах осуществления E-SMLC может быть выполнен с возможностью запроса из первого UE, второго UE или eNB, обслуживающего первое или второе UE, данных об изменении местоположения. В разных вариантах осуществления E-SMLC может быть выполнен с возможностью передачи данных об изменении местоположения в TDF. В разных вариантах осуществления данные об изменении местоположения могут включать в себя информацию о скорости первого или второго UE. В разных вариантах осуществления Е-SMLC может быть дополнительно выполнен с возможностью обеспечения получения eNB данных об изменении местоположения первого или второго UE, используя передачу сигналов управления радиоресурсом. В разных вариантах осуществления E-SMLC может быть выполнен с возможностью приема запроса из TDF через ММЕ. В других вариантах осуществления E-SMLC может быть выполнен с возможностью приема запроса непосредственно из TDF, с обходом ММЕ. В других вариантах осуществления E-SMLC может включать в себя приемопередатчик Bluetooth.
В разных вариантах осуществления UE может включать в себя схему обработки для приема из eNB обслуживающего UE, используя, по меньшей мере, передачу одних из сигналов RRC и NAS, запроса данных об изменении местоположения. В других вариантах осуществления схема обработки может быть выполнена с возможностью предоставления в eNB, используя, по меньшей мере, один из сигналов RRC и NAS, данных об изменении местоположения. В других вариантах осуществления схема обработки может быть выполнена с возможностью начать обмен данными D2D с другим UE, обслуживаемым eNB в ответ на определение того, что UE и другое UE находятся достаточно близко друг от друга для непосредственного обмена данными и, вероятно, будут оставаться рядом друг с другом в течение, по меньшей мере, заданного интервала времени. В разных вариантах осуществления схема обработки может быть выполнена с возможностью начать обмен данными D2D с другим UE, в ответ на команду из TDF.
Хотя определенные варианты осуществления были представлены и описаны здесь с целью описания, данная заявка предназначена для охвата любых адаптаций или вариаций описанных здесь вариантов осуществления. Поэтому, очевидно, предполагается, что описанные здесь варианты осуществления могут быть ограничены только формулой изобретения.
Там, где в описании указано единственное число или "первый" элемент, или их эквивалент, такое раскрытие включает в себя один или больше таких элементов, и при этом не требуются и не исключаются два или больше таких элемента. Кроме того, индексы порядка (например, первый, второй или третий) для идентифицированных элементов используются для различения между элементами, и не обозначают или не подразумевают требуемое или ограниченное количество таких элементов, и при этом они не обозначают конкретное положение, или порядок таких элементов, если только другое не будет, в частности, установлено.

Claims (33)

1. Вычислительное устройство, содержащее схему обработки для управления функцией детектирования трафика (TDF), выполненной с возможностью:
определять, что первое оборудование пользователя (UE) и второе UE потенциально находятся на достаточно близком расстоянии друг от друга для непосредственного беспроводного обмена данными;
передавать команды развернутому обслуживающему центру определения местоположения мобильного устройства (E-SMLC) на получение данных об изменении местоположения, связанных с первым и вторым UE;
определять, на основе данных об изменении местоположения, находятся ли первое и второе UE на достаточно близком расстоянии друг от друга для непосредственного обмена данными и будут ли первое и второе UE с большой вероятностью оставаться рядом друг с другом в течение по меньшей мере заданного промежутка времени; и
вызывать начало обмена данными между устройствами (D2D) между первым и вторым UE на основе упомянутого определения.
2. Вычислительное устройство по п. 1, в котором данные об изменении местоположения содержат информацию о скорости первого или второго UE.
3. Вычислительное устройство по п. 1, в котором данные об изменении местоположения содержат информацию об ускорении первого и второго UE.
4. Вычислительное устройство по п. 1, в котором TDF дополнительно выполнена с возможностью передачи команды в E-SMLC для получения данных об изменении местоположения посредством сигнала управления радиоресурсом (RRC) и/или сигнала уровня отсутствия доступа (NAS) через плоскость управления сетью радиодоступа (RAN).
5. Вычислительное устройство по п. 1, в котором TDF дополнительно выполнена с возможностью передачи команды в объект управления мобильностью (ММЕ) для обеспечения начала обмена данными D2D между первым и вторым UE.
6. Вычислительное устройство по п. 5, в котором TDF дополнительно выполнена с возможностью передачи команды в ММЕ для использования сигналов уровня отсутствия доступа (NAS) для передачи команды в первое и второе UE начать обмен данными D2D.
7. Вычислительное устройство по любому из пп. 1-6, в котором TDF дополнительно выполнена с возможностью передачи команды в E-SMLC с использованием интерфейса непосредственной передачи сигнала.
8. Вычислительное устройство по любому из пп. 1-6, в котором TDF выполнена с возможностью определять, что первое и второе UE потенциально находятся на достаточно близком расстоянии друг от друга для непосредственного беспроводного обмена данными, на основе запроса от первого или второго UE.
9. Вычислительное устройство по любому из пп. 1-6, в котором TDF выполнена с возможностью определять, что первое и второе UE потенциально находятся на достаточно близком расстоянии друг от друга для непосредственного беспроводного обмена данными, на основе запроса услуг определения местоположения от развернутого узла В ("eNB"), обслуживающего первое или второе UE.
10. Считываемый компьютером носитель информации, содержащий команды, которые в ответ на исполнение команд вычислительным устройством, обеспечивают выполнение вычислительным устройством:
получения запроса на определение, останутся ли первое оборудование пользователя (UE) и второе UE, выполняющие обмен данными друг с другом через беспроводную глобальную вычислительную сеть ("WWAN"), с большой вероятностью рядом друг с другом в течение достаточного промежутка времени, что гарантировать обмен данными между устройствами;
передачи команды в развернутый обслуживающий центр определения местоположения мобильного устройства (E-SMLC) для получения данных об изменении местоположения, связанных с первым и вторым UE;
обеспечения начала обмена данными D2D между первым и вторым UE, когда определено, на основе данных об изменении местоположения, что первое и второе UE с большой вероятностью будут оставаться рядом друг с другом в течение по меньшей мере заданного промежутка времени.
11. Считываемый компьютером носитель информации по п. 10, в котором данные об изменении местоположения содержат информацию о скорости первого или второго UE.
12. Считываемый компьютером носитель информации по п. 10, в котором данные об изменении местоположения содержат информацию об ускорении первого и второго UE.
13. Считываемый компьютером носитель по п. 10, дополнительно содержащий команды, которые в ответ на исполнение команд вычислительным устройством обеспечивают передачу вычислительным устройством команд в объект управления мобильностью (ММЕ) для обеспечения начала первым и вторым UE обмена данными D2D.
14. Считываемый компьютером носитель информации по п. 13, дополнительно содержащий команды, которые в ответ на исполнение команд вычислительным устройством обеспечивают передачу команд вычислительным устройством в ММЕ для использования сигналов уровня отсутствия доступа для передачи команд в первое и второе UE для начала обмена данными D2D.
15. Считываемый компьютером носитель информации по любому из пп. 10-14, в котором вычислительное устройство выполнено с возможностью передавать команды в Е-SMLC с использованием интерфейса прямой передачи сигналов.
16. Считываемый компьютером носитель информации по любому из пп. 10-14, в котором упомянутый запрос получен от первого или второго UE для предоставления данных об изменении местоположения.
17. Считываемый компьютером носитель информации по любому из пп. 10-14, в котором упомянутый запрос представляет собой запрос услуг определения местоположения, получаемый от развернутого Узла В (eNB), обслуживающего первое или второе UE;
18. Развернутый Узел В (eNB), содержащий:
один или более процессоров;
запоминающее устройство, функционально соединенное с одним или более процессорами; и
команды в запоминающем устройстве, которые при их исполнении одним или более процессорами обеспечивают выполнение одним или более процессорами:
приема от развернутого обслуживающего центра определения местоположения мобильного устройства (E-SMLC) запроса данных об изменении местоположения, связанных с первым оборудованием пользователя (UE) или вторым UE, обслуживаемыми eNB;
получения от первого или второго UE с использованием сигнала управления радиоресурсом (RRC) и/или сигнала уровня отсутствия доступа (NAS) данных об изменении местоположения и
предоставления данных об изменении местоположения в E-SMLC.
19. eNB по п. 18, в котором прием запроса данных об изменении местоположения и предоставление данных об изменении местоположения направлены непосредственно в Е-SMLC в обход объекта управления мобильностью (ММЕ).
20. Оборудование пользователя (UE), содержащее схему обработки, выполненную с возможностью:
приема от развернутого узла В (eNB) обслуживающего UE с использованием сигнала управления радиоресурсом (RRC) и/или сигнала уровня отсутствия доступа (NAS) запроса данных об изменении местоположения; и
предоставления в eNB с использованием сигнала RRC и/или NAS данных об изменении местоположения.
21. UE по п. 20, в котором данные об изменении местоположения содержат информацию о скорости UE или другого UE, обслуживаемого eNB.
22. UE по п. 20, в котором данные об изменении местоположения содержат информацию об ускорении UE и другого UE, обслуживаемого eNB.
23. UE по любому из пп. 20-22, в котором схема обработки дополнительно выполнена с возможностью начала обмена данными между устройствами (D2D) с другим UE, обслуживаемым eNB.
24. UE по п. 23, в котором схема обработки дополнительно выполнена с возможностью начала обмена данными D2D с другим UE в ответ на определение того, что UE и упомянутое другое UE находятся на достаточно близком расстоянии для непосредственного обмена данными и с большой вероятностью останутся рядом друг с другом в течение по меньшей мере заданного промежутка времени.
25. UE по п. 23, в котором схема обработки дополнительно выполнена с возможностью начала обмена данными D2D с упомянутым другим UE в ответ на команду от функции детектирования трафика (TDF).
26. Устройство для определения непосредственной близости оборудования пользователя для обмена данными между устройствами, содержащее:
средство для получения запроса для определения, останется ли первое оборудование пользователя (UE) и второе UE, выполняющие обмен данными друг с другом через беспроводную глобальную сеть ("WWAN"), с большой вероятностью рядом друг с другом достаточного промежутка времени для гарантирования обмена данными между устройствами (D2D);
средство для передачи команд в развернутый обслуживающий центр определения местоположения мобильного устройства ("E-SMLC") для получения данных об изменении местоположения, связанных с первым и вторым UE;
средство для обеспечения начала первым и вторым UE обмена данными D2D, когда определено на основе данных об изменении местоположения, что первое и второе UE с большой вероятностью останутся рядом друг с другом в течение по меньшей мере заданного промежутка времени.
27. Устройство по п. 26, в котором данные об изменении местоположения содержат информацию о скорости первого или второго UE.
28. Устройство по п. 26, в котором данные об изменении местоположения содержат информацию об ускорении первого и второго UE.
29. Устройство по п. 26, дополнительно содержащее средство для передачи команд в объект управления мобильностью (ММЕ) для обеспечения начала обмена данными D2D между первым и вторым UE.
30. Устройство по п. 29, дополнительно содержащее средство для передачи команд в ММЕ для использования сигналов уровня отсутствия доступа для передачи команд в первое и второе UE для начала обмена данными D2D.
31. Устройство по любому из пп. 26-30, в котором вычислительное устройство выполнено с возможностью передавать команды в E-SMLC с использованием интерфейса непосредственной передачи сигналов.
32. Устройство по любому из пп. 26-30, в котором запрос получен от первого или второго UE для предоставления данных об изменении местоположения.
33. Устройство по любому из пп. 26-30, в котором запрос представляет собой запрос услуг по определению местоположения, получаемый от развернутого узла В ("eNB"), обслуживающего первое или второе UE.
RU2014141608/07A 2012-05-11 2013-05-07 Определение непосредственной близости оборудования пользователя для обмена данными между устройствами RU2598646C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201261646223P 2012-05-11 2012-05-11
US61/646,223 2012-05-11
US13/681,361 US8874103B2 (en) 2012-05-11 2012-11-19 Determining proximity of user equipment for device-to-device communication
US13/681,361 2012-11-19
PCT/US2013/040008 WO2013169823A1 (en) 2012-05-11 2013-05-07 Determining proximity of user equipment for device-to-device communication

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014141608A RU2014141608A (ru) 2016-05-10
RU2598646C2 true RU2598646C2 (ru) 2016-09-27

Family

ID=64606590

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014141608/07A RU2598646C2 (ru) 2012-05-11 2013-05-07 Определение непосредственной близости оборудования пользователя для обмена данными между устройствами

Country Status (11)

Country Link
EP (1) EP2848017B1 (ru)
JP (1) JP5990814B2 (ru)
KR (1) KR101622505B1 (ru)
CN (1) CN104396288A (ru)
AU (1) AU2013259668B2 (ru)
CA (1) CA2871099A1 (ru)
ES (1) ES2684553T3 (ru)
MX (1) MX342251B (ru)
MY (1) MY172853A (ru)
RU (1) RU2598646C2 (ru)
WO (1) WO2013169823A1 (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20150128346A (ko) 2014-05-09 2015-11-18 삼성전자주식회사 무선 통신 전자장치에서 자동 링크 변경 방법 및 장치
KR102126994B1 (ko) * 2014-06-17 2020-06-25 삼성전자주식회사 채널 선택을 위한 방법 및 그 전자 장치
CN104640059A (zh) * 2015-01-23 2015-05-20 小米科技有限责任公司 数据传输方法、装置及设备
US20180041886A1 (en) * 2015-02-26 2018-02-08 Nec Corporation Apparatus and method for proximity-based service communication
KR102109410B1 (ko) * 2016-01-14 2020-05-12 엘지전자 주식회사 무선통신시스템에서 d2d 단말이 지리적 정보를 전송하기 위한 장치 및 방법
US10524224B2 (en) * 2017-07-18 2019-12-31 Futurewei Technologies, Inc. Method and system for positioning of remote user equipment
WO2019075876A1 (zh) * 2017-10-20 2019-04-25 华为技术有限公司 资源调度方法和终端设备
CN110958685B (zh) * 2018-09-26 2022-09-09 华为技术有限公司 一种定位方法以及装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040068364A1 (en) * 2001-12-06 2004-04-08 Wei Zhao Automated location-intelligent traffic notification service systems and methods
RU2005101070A (ru) * 2002-06-17 2005-07-10 Порто Ранелли, С.А. (UY) Способ связи между пользователями, находящимися на одной и той же веб-странице
US20060026678A1 (en) * 2004-07-29 2006-02-02 Zakas Phillip H System and method of characterizing and managing electronic traffic
US20080318592A1 (en) * 2007-06-22 2008-12-25 International Business Machines Corporation Delivering telephony communications to devices proximate to a recipient after automatically determining the recipient's location

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001237856A (ja) * 2000-02-23 2001-08-31 Denso Corp 無線lanシステムに適用される基地局および端末局
JP3465228B2 (ja) * 2000-02-24 2003-11-10 日本電気エンジニアリング株式会社 移動体通信システム及びそれに用いる直接通話方法
JP2003110578A (ja) * 2001-09-28 2003-04-11 Canon Inc 無線装置、無線通信システム、伝送方式選択方法、及び記憶媒体
US7277889B2 (en) * 2003-10-07 2007-10-02 Louis Salvatore Addonisio Asset management and status system
JP2005223722A (ja) * 2004-02-06 2005-08-18 Matsushita Electric Ind Co Ltd 携帯端末及び車載端末
JP4731548B2 (ja) * 2004-03-04 2011-07-27 エスケーテレコム株式会社 マルチモード−マルチバンド移動通信端末及びそのモード切替方法
US7164930B2 (en) * 2004-12-31 2007-01-16 Motorola, Inc. Switching a call from a network assisted communication mode to a direct communication mode
US20060256008A1 (en) * 2005-05-13 2006-11-16 Outland Research, Llc Pointing interface for person-to-person information exchange
CN1882162A (zh) * 2005-06-13 2006-12-20 华为技术有限公司 无线通信***中避免乒乓切换的实现方法
CN101227726B (zh) * 2008-02-03 2012-09-05 中兴通讯股份有限公司 蜂窝网络通信***及其用户设备p-p通信方法
US9693184B2 (en) * 2008-08-18 2017-06-27 Qualcomm Incorporated Control plane location solution to support wireless access
US9900779B2 (en) * 2008-12-30 2018-02-20 Qualcomm Incorporated Centralized control of peer-to-peer communication
CN102131180B (zh) * 2010-01-18 2016-08-03 中兴通讯股份有限公司 一种用户设备移动频率控制方法和装置
US8548483B2 (en) * 2010-10-04 2013-10-01 Nokia Corporation Feedback mapping for D2D control signals
GB2496212B (en) 2011-12-20 2013-11-27 Renesas Mobile Corp Method and apparatus for traffic offloading between devices
US9036546B2 (en) * 2012-01-04 2015-05-19 Futurewei Technologies, Inc. System and method for device discovery for device-to-device communication in a cellular network

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040068364A1 (en) * 2001-12-06 2004-04-08 Wei Zhao Automated location-intelligent traffic notification service systems and methods
RU2005101070A (ru) * 2002-06-17 2005-07-10 Порто Ранелли, С.А. (UY) Способ связи между пользователями, находящимися на одной и той же веб-странице
US20060026678A1 (en) * 2004-07-29 2006-02-02 Zakas Phillip H System and method of characterizing and managing electronic traffic
US20080318592A1 (en) * 2007-06-22 2008-12-25 International Business Machines Corporation Delivering telephony communications to devices proximate to a recipient after automatically determining the recipient's location

Also Published As

Publication number Publication date
AU2013259668A1 (en) 2014-10-30
CA2871099A1 (en) 2013-11-14
ES2684553T3 (es) 2018-10-03
MY172853A (en) 2019-12-12
JP2015520559A (ja) 2015-07-16
MX2014012711A (es) 2015-01-22
EP2848017A4 (en) 2016-02-10
JP5990814B2 (ja) 2016-09-14
AU2013259668B2 (en) 2016-01-28
CN104396288A (zh) 2015-03-04
MX342251B (es) 2016-09-22
EP2848017A1 (en) 2015-03-18
WO2013169823A1 (en) 2013-11-14
EP2848017B1 (en) 2018-06-27
KR101622505B1 (ko) 2016-05-18
RU2014141608A (ru) 2016-05-10
KR20150002711A (ko) 2015-01-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9270400B2 (en) Determining proximity of user equipment for device-to-device communication
RU2598646C2 (ru) Определение непосредственной близости оборудования пользователя для обмена данными между устройствами
US10420009B2 (en) Methods and devices for determining and using Device-to-Device relay node
EP3761679B1 (en) Location method and related device
RU2606962C2 (ru) Избирательное соединение оборудования пользователя, использующего межмашинную передачу данных, с беспроводной сотой
US20140254499A1 (en) Tethering of mobile wireless devices
CN117941428A (zh) 用于侧链路定位的方法及设备
US11503550B2 (en) Information transmission method and apparatus for mobile terminal
RU2776911C2 (ru) Способ позиционирования и соответствующее устройство
JP2022505721A (ja) 制御プレーンを介するユーザデータの高信頼性トランスポート
JP2022071148A (ja) データ伝送方法、装置及びコンピュータ記憶媒体

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180508