Abstract:
A way to support a handover of a wireless device from a serving cell being served by a serving base station to a candidate cell being served by a candidate base station is disclosed. A network node determines a respective value of one or more parameters for affecting a range for soft handover. The range of soft handover is applied by the wireless device to determine if the candidate cell is a subject for soft handover. At least one respective value of the one or more parameters is determined based on output power of a transmitter of the serving base station for serving the serving cell and/or of a transmitter of the candidate base station for serving the candidate cell. The network node provides a sending of the respective value of the one or more parameters to the wireless device.
Abstract:
Available bandwidth is divided into multiple sub-channels, and respective sub-bands containing one or more of these sub-channels are allocated to one or more users. A first frequency allocation is determined, and mathematical operators are used to determine at least one further frequency allocation from the first frequency allocation. A frequency hopping sequence is then determined, including the first frequency allocation, and the or each further frequency allocation. A network node may perform the allocation method, and a user equipment may operate using the allocated bandwidth.
Abstract:
An air frame synchronisation signal is transmitted as a data signal over a PCM link from a central unit 2 to a plurality of remote radio basestation transceivers 10, allowing the remote radio basestation transceivers to recreate the AFS signal with the desired accuracy, compensating for transmission delays.
Abstract:
Un generador (430) de secuencias de variación de frecuencia por saltos para utilizar en un sistema de telecomunicaciones por radio que utiliza desplazamientos de frecuencia variables FO generados durante una sincronización de un índice de tiempo FN (45), para determinar una secuencia de variación de frecuencia por saltos para usar en comunicación entre una estación móvil (321, 322) y un nodo de redes (30A, 30B, 30C), que incluye medios (43) para almacenar un número de secuencias de saltos HSN, medios (46) para almacenar un número de secuencias de variación de desplazamiento de frecuencia por saltos FOHSN que es característico para dicho nodo de red (30A, 30B, 30C), medios (47) para almacenar conjuntos de desplazamientos de frecuencia FOset, y un generador (41) de variación de frecuencia por saltos, caracterizado por un generador (42) de variación de desplazamiento de frecuencias por saltos para suministrar un desplazamiento de frecuencia FO a dicho generador (41) de variación de frecuencia por saltos, estando dicho generador (42) de variación de desplazamiento de frecuencias por saltos adaptado para generar el desplazamiento de frecuencia como una función del índice de tiempo, incluyendo el generador de variación de desplazamiento de frecuencias por saltos a) un sub-generador (51) de secuencias inter-células que genera un componente I1 inter-células de un índice de desplazamiento de frecuencia FOI con dependencia de dicho número de secuencias de variación de desplazamiento de frecuencia por saltos FOHSN (46), del índice de tiempo FN (45) y de un número NFO (48) que informa del número de desplazamientos de frecuencia FOs en dicho conjunto de desplazamientos de frecuencia; y b) un sub-generador (52) intra-células para generar un componente I2 intra-células del índice de desplazamiento de frecuencia FOI, con dependencia del índice de tiempo FN, (45), del número NFO (48), que informa del número de desplazamientos de frecuencia, FOs, en dicho conjunto de desplazamientos de frecuencia, y un parámetro FOSEED (49), asignado a una estación móvil y utilizado para evitar colisiones de frecuencias entre móviles con igual número de secuencia de saltos HSN (43), igual número de secuencias de variación de desplazamiento de frecuencias por saltos (FOHSN) e iguales adjudicaciones de desplazamientos de frecuencia FOs, y frecuencias, medios (54) para determinar un índice de desplazamiento de frecuencia FOI, a partir de dichos componentes I1, I2 inter-células e intra-células, y medios (56) para representar (mapping) el índice de desplazamiento de frecuencia para uno de los desplazamientos de frecuencia en el conjunto de desplazamientos de frecuencia; estando dicho generador (42) de variación de desplazamiento de frecuencias por saltos conectado a dicho generador (41) de variación de frecuencia por saltos para suministrar dicho desplazamiento de frecuencia FO y para proporcionar la secuencia de variación de frecuencia por saltos FO tanto con diversidad de interferencias inter- e intra-células como ortogonalidad de secuencias de variación por saltos.
Abstract:
In a telecommunications system that employs frequency hopping techniques, network performance can be significantly improved by taking into consideration the level of interaction (e.g., the collision rate) between frequency hopping sequences, when allocating the frequency hopping sequences throughout the network. In a cellular network, this may be accomplished by deriving a network performance measure as a function of a current allocation of frequency hopping sequences for a number of cells and as a function of an expected collision rate (between the frequency hopping sequences) that appear for the current allocation. The frequency hopping sequences are then re-allocated amongst one or more cells until network performance is optimized. The allocation of frequency hopping sequences that results in optimized network performance may then be used for assigning frequency hopping sequences to new or existing connections (e.g., cellular calls) within a corresponding cell.
Abstract:
A frequency hopping sequence generator system ( 40 ) for use in a radio telecommunications system utilizes variable frequency offsets (FO) to determine a frequency hopping sequence for use in communication between a mobile station and a network node. The frequency hopping sequence generator comprises a frequency offset hopping generator ( 42 ) which chooses the variable frequency offsets so that the frequency hopping sequence provides intra-cell interference diversity. For each mobile station, the frequency offset hopping generator determines a frequency offset index (FOI) which is mapped to one of plural possible frequency offsets (FO). The frequency offset index (and thus the corresponding frequency offset) is determined to provide the frequency hopping sequence with both interference diversity and orthogonality. The frequency offset index has an inter-cell component (that provides, e.g., collision diversity between FO hopping sequences that are not orthogonal) and an intra-cell component (that provides orthogonal (non-colliding) sequences with a variable difference between two sequences).