Abstract:
Embodiments of a base station and method for reducing asynchronous interference in a multi-tier OFDMA overlay network are generally described herein. In some embodiments, a lower-tier base station is configured to adjust OFDMA frame boundaries to cause frames communicated by a higher-tier to arrive within a cyclic prefix at the lower-tier base station. The lower-tier base station may also be configured to adjust OFDMA frame boundaries to cause frames communicated by a lower-tier of the network to arrive within a cyclic prefix at a higher-tier mobile station. Accordingly, frames from one tier may arrive within the cyclic prefix of another thereby reducing asynchronous interference.
Abstract:
In some embodiments, a femto access point comprises a baseband processor, an RF modulator/demodulator coupled to the baseband processor to modulate/demodulate data for communication within a predetermined frequency range, one or more antennas to coupled to the RF modulator/demodulator to transceive information with one or more wireless devices via a wireless communication link, and a control module to implement a femto transmission-free zone in at least one of a time domain or a frequency domain and in which the femto access point does not transmit data. Other embodiments may be described.
Abstract:
Es werden Vorrichtungen für eine zellulare Basisstation, computerlesbare Speichermedien und zellulare Basisstationen offenbart. Eine Vorrichtung für eine zellulare Basisstation ist konfiguriert, um eine Vollduplexkommunikation zu unterstützen, Daten einer Downlink-Benutzergerät(UE)-Kanalqualitätsrückmeldung (CQI-Rückmeldung) zu verarbeiten, die von einem UE empfangen werden, eine Uplink-Interferenz zu den Downlink-Kanälen basierend auf den CQI-Rückmeldungsdaten zu identifizieren, eine Uplink-Interferenz-Kandidatenaggressorliste zusammenzusetzen und zu bestimmen, welche der UEs Uplink-Interferenz-Aggressoren sind, basierend mindestens auf den CQI-Rückmeldungsdaten und der Uplink-Interferenz-Kandidatenaggressorliste. Ein computerlesbares Speichermedium weist computerlesbare Anweisungen auf, die konfiguriert sind, um einen Prozessor anzuweisen, Downlink-Ressourceneinheiten zu identifizieren, die mindestens einen Schwellenpegel von Inter-Zell-Interferenz erfahren haben, und zu bestimmen, dass mindestens ein anderes UE ein Inter-Zell-Interferenz-Aggressor ist, durch Korrelieren der identifizierten Ressourceneinheiten mit entsprechenden Ressourceneinheiten von Uplink-Kommunikation, die durch mindestens eine andere zellulare Basisstation empfangen werden. Informationen über Kandidatenaggressor-UEs und Uplink-Ressourcen, die sie verwenden, werden erhalten, wenn sie von benachbarten Basisstationen kommuniziert werden.
Abstract:
Un nodo integrado (320), que comprende: una pluralidad de pilas de protocolos dispuestas para gestionar la comunicación en una capa en la pila de protocolos para proporcionar una interfaz inalámbrica de control primaria y al menos una interfaz inalámbrica de control secundaria; y un controlador de recursos radioeléctricos (322), acoplado a la pluralidad de pilas de protocolos, estando el controlador de recursos radioeléctricos dispuesto para asignar, de entre una pluralidad de RAT (300), tecnologías de acceso radioeléctrico, RAT, iniciales para la interfaz inalámbrica de control primaria y la al menos una interfaz inalámbrica de control secundaria para su uso por un equipo de usuario multimodo, para obtener métricas de calidad recopiladas a través de la pluralidad de RAT (300), para reevaluar las asignaciones de RAT en función de las métricas de calidad recopiladas obtenidas y para redistribuir periódicamente las asignaciones de RAT de entre las pluralidad de RAT (300) para su uso por el equipo de usuario multimodo en función de la reevaluación de las asignaciones de RAT basada en las métricas de calidad recopiladas; caracterizado por que un período de actualización se establece como un múltiplo de una duración de trama LTE, y donde una variable de cómputo se fija para que sea igual al período de actualización, y se comprueba para determinar si se debe realizar la redistribución cada vez antes de planificar una trama LTE.
Abstract:
Un método que comprende: la recepción, por un equipo de usuario UE (110) y procedente de una estación base (134, 136), de un primer mensaje de capa de control de recursos de radio RRC (410, 520) que indica que el equipo UE debe conectarse a un punto de acceso AP inalámbrico (138), incluyendo el mensaje de capa RRC un identificador del punto AP inalámbrico al que se debe conectar el equipo UE; la conexión, por el equipo UE, al punto de acceso AP inalámbrico (138), sobre la base del identificador del punto AP inalámbrico; la recepción, por el equipo UE y desde la estación base, de un segundo mensaje de capa de control de recursos de radio RRC (610) que incluye al menos un parámetro relacionado con un soporte de radio dedicado; la creación, por el equipo UE, sobre la base en el al menos un parámetro recibido, del soporte de radio dedicado, a través de la conexión con el punto AP inalámbrico; y la utilización por el equipo UE, del soporte de radio dedicado, a través de la conexión con el punto AP inalámbrico, para descargar datos desde una red de área amplia inalámbrica WWAN asociada con la estación base, caracterizado por cuanto que el método comprende, además: la recepción, por el equipo UE y desde la estación base (134, 136) y como parte de un mensaje de consulta de capacidad del RRC UE, de una consulta de las capacidades del equipo UE con respecto a una capacidad del equipo UE para comunicarse con las redes inalámbricas de área local WLAN; y la respuesta por el equipo UE, al mensaje de consulta de capacidad del RRC UE transmitiendo, a la estación base, una indicación de una dirección MAC de control de acceso de medios asociada con un circuito de acceso WLAN (860) asociado con el equipo UE, en donde la indicación de una dirección MAC asociada con el circuito de acceso WLAN (860), asociado con el UE, se utiliza por la estación base (134, 136) para autenticar el equipo UE.
Abstract:
Die vorliegende Offenbarung betrifft eine Mehrfachzugriffsverkehrsverwaltung in Edge-Rechenumgebungen und insbesondere Techniken mit künstlicher Intelligenz (KI) und/oder maschinellem Lernen (ML) zur Mehrfachzugriffsverkehrsverwaltung. Es wird eine skalierbare KI/ML-Architektur zur Mehrfachzugriffsverkehrsverwaltung bereitgestellt. Es werden auch Ansätze für bestärkendes Lernen (RL) und/oder tiefgehendes RL (DRL) bereitgestellt, die Richtlinien und/oder Parameter zur Verkehrsverwaltung und/oder zur Verteilung von Mehrfachzugriffsverkehr durch Interagieren mit der Umgebung lernen. Es werden auch Techniken für tiefgehendes RL mit kontextbezogenen Banditen zur intelligenten Verkehrsverwaltung für Edge-Netzwerke bereitgestellt. Weitere Ausführungsformen können beschrieben und/oder beansprucht werden.
Abstract:
Es sind Apparate, Systeme und Verfahren für eine Netzwerkdienstprogrammmaximierung mit Mehrfach-Funkzugangstechnologie- (Multi-RAT) Aggregation in Kommunikationssystemen beschrieben.
Abstract:
Einem Zugang zu nichtlizenzierten Bändern geht typischerweise ein LBT- oder ein CCA-Mechanismus voraus, durch den der Sender das Vorhandensein von andauernden Übertragungen auf demselben Kanal bestimmt. Speziell erfasst ein AP oder eine STA (vor dem Übertragen) den Kanal und überträgt nur, falls der Kanal als inaktiv befunden wurde. Wie durch den momentanen IEEE-802.11-Standard angeordnet, wird die in dem Kanal detektierte Energie mit einer vordefinierten CCA-Schwelle verglichen (eine Signaldetektionsschwelle beträgt -82 dBm und eine Energieschwelle beträgt -62 dBm für eine 20-MHz-OFDM-Übertragung). Dies erzeugt eine HF-Energie-basierte Schutzzone um jeden Sender herum und verhindert daher, dass irgendein anderer Sender das Medium erneut verwendet. Um die Fähigkeit des gleichzeitigen Übertragens und Empfangens bei einem AP vollständig zu nutzen, ist es wünschenswert, dass ein AP gleichzeitig Abwärtsstreckendaten an eine STA sendet, während er UL-Daten von einer anderen STA empfängt. Jedoch würde die Abwärtsstreckenübertragung mit herkömmlichen CCA-Verfahren blockiert werden.
Abstract:
Offenbarte Ausführungsformen betreffen allgemein Edge-basierte Multi-Funkzugangstechnologie(RAT)-Verkehrsverwaltungs(TM)-Lösungen zum Unterstützen von verzögerungsempfindlichem Verkehr über heterogene Netzwerke. Ausführungsformen beinhalten verzögerungsgesteuerte TM-Implementierungen, die Netzwerkverkehr über verschiedene RATs für die Edge-Netzwerksteuerebene aufteilen und/oder lenken. Ausführungsformen beinhalten auch nutzungsschwellenbasierte Implementierungen, um eine verzögerungsgesteuerte Mehrwege-TM am Rand des Netzwerks zu erreichen. Das Mehrwege-TM beinhaltet Multi-RAT-, Mehrfachzugangs- oder Multi-Konnektivitätsverkehrsrouten. Ausführungsformen beinhalten Strategien zum Sortieren von Benutzern (oder Vorrichtungen) zum Treffen von Multi-RAT-Verkehrsverteilungsentscheidungen und zum Ermitteln der Nutzungsschwellen. Ausführungsformen beinhalten auch Nachrichtenaustauschmechanismen zum Lernen von Nutzungsschwellen und anderen nützlicher Systemeigenschaften. Weitere Ausführungsformen können beschrieben und/oder beansprucht werden.
Abstract:
Vorrichtung für ein Neuer-Funk(NR)-Benutzergerät (UE), die eine Radiofrequenz-(RF)-Schnittstelle und einen oder mehrere mit der RF-Schnittstelle gekoppelte Prozessoren umfasst, die eingerichtet sind: ein erstes Messpaket zu einer ersten Paketankunftszeit zu empfangen; ein zweites Messpaket zu einer zweiten Paketankunftszeit zu empfangen; eine erste Paketabsendezeit basierend auf der ersten Paketankunftszeit zu ermitteln; eine zweite Paketabsendezeit basierend auf der zweiten Paketankunftszeit zu ermitteln; eine Verzögerungsvariation zwischen dem ersten Messpaket und dem zweiten Messpaket basierend auf der ersten Paketankunftszeit, der zweiten Paketankunftszeit, der ersten Paketabsendezeit und der zweiten Paketabsendezeit zu ermitteln; und einen Puffer basierend auf der Verzögerungsvariation zu erzeugen.