用于在多个无线系统之间交换信息的装置、方法和程序与流程

文档序号:13343136阅读:327来源:国知局

相关申请的交叉引用

本申请要求2015年5月8日提交的日本优先权专利申请jp2015-095816的权益,其全部内容通过引用并入本文。

本公开涉及装置、方法和程序。



背景技术:

在用来缓解频率资源的未来短缺的措施之中是一直得到大力研究的频率的二次使用。频率的二次使用意味着分配给一个具有更高优先级的系统的频率信道的全部或一部分被另一个系统二次使用。通常,以更高优先级向其分配频率信道的系统被称为主系统,而二次使用频率信道的另一个系统被称为二次系统。

tv空白是预计将被二次使用的频率信道的一个示例。tv空白指的是分配给用作主系统的tv广播系统但不由tv广播系统在本地使用的频率信道。通过允许二次系统使用tv空白,可以实现频率资源的有效利用。在物理层(phy)和mac层中存在允许二次使用tv空白的无线接入方案的多种标准,诸如ieee802.22、ieee802.11af、欧洲计算机制造商协会(ecma)-392(cognea)等。

ieee802.19工作组关注于采用不同无线接入方案的多个二次系统的平滑共存。例如,在ieee802.19工作组中,用于二次系统的共存的功能被划分为三个功能实体,即共存管理器(cm)、共存使能器(ce)以及共存发现和信息服务器(cdis)。cm是主要做出共存决策的功能实体。ce是用作用于调解cm和二次使用节点之间的命令传输或信息交换的接口的功能实体。cdis是用作用于以集中方式管理多个二次系统的信息的服务器的功能实体。cdis还具有发现可能相互干扰的邻近二次系统的邻居发现功能。

对于这样的功能实体,下面描述的ptl1公开了一种避免由于由彼此协作的多个功能实体执行的邻居发现而发生的cdis上的负载集中的技术。

引用列表

专利文献

ptl1:wo2012/132804



技术实现要素:

技术问题

然而,ptl1中提出的二次系统的共存技术等近来已被开发出来,并且对于在各种情况下实现平滑共存而言远不令人满意。例如,没有提出用于为了二次系统的共存的目的而在多个二次系统之间交换信息的令人满意的技术。

考虑到上述情况,本公开提出了一种能够在多个无线系统之间平滑地交换信息的新颖且改进的装置、方法和程序。

问题的解决方案

根据本公开的一个实施例,提供了一种装置,其获取指示对由第二频率使用控制系统管理的通信节点的检测结果的信息;和向第二频率使用控制系统通知根据与由第一频率使用控制系统管理的第一通信节点相关的第一频率使用信息生成的第一可共享信息。第一可共享信息由包含在第一频率使用控制系统中的第一数据库保持。

根据本公开的一个实施例,提供了一种方法,其包括获取指示对由第二频率使用控制系统管理的通信节点的检测结果的信息;和向第二频率使用控制系统通知根据与由第一频率使用控制系统管理的第一通信节点相关的第一频率使用信息生成的第一可共享信息,其中第一可共享信息由包含在第一频率使用控制系统中的第一数据库保持。

根据本公开的一个实施例,提供了一种用于使计算机执行以下操作的程序:获取指示对由第二频率使用控制系统管理的通信节点的检测结果的信息;和向第二频率使用控制系统通知根据与由第一频率使用控制系统管理的第一通信节点相关的第一频率使用信息生成的第一可共享信息,其中第一可共享信息由包含在第一频率使用控制系统中的第一数据库保持。

发明的有利效果

如上所述,根据本公开的实施例,可以在多个无线系统之间平滑地交换信息。注意,上述效果不一定是限制性的,并且与这些效果一起或者代替这些效果,可以表现出本说明书中期望引入的任何效果或可从本说明书预期的其他效果。

附图说明

图1是根据本公开的实施例的通信系统的概述的说明图。

图2是例示出用于协助共存的三个功能实体之间的连接的说明图。

图3是用于描述根据比较示例的架构的示图。

图4是用于描述根据本实施例的架构的示图。

图5是例示出根据本实施例的通信控制装置的配置示例的框图。

图6是例示出coe的接口的参考模型的示例的示图。

图7是例示出coe的接口的参考模型的示例的示图。

图8是用于描述邻居发现请求过程的说明图。

图9是用于描述coe发现过程的说明图。

图10是用于描述coe发现过程的说明图。

图11是用于描述共享数据请求过程的说明图。

图12是用于描述coe间数据交换请求过程的说明图。

图13是用于描述coe间数据指示过程的说明图。

图14是用于描述频谱使用信息请求过程的说明图。

图15是用于描述频谱使用信息指示过程的说明图。

图16是用于描述根据本实施例的过程的一般流程的示例的序列图。

图17是用于描述根据本实施例的发现处理的流程的序列图。

图18是用于描述根据本实施例的信息交换处理的流程的示例的序列图。

图19是用于描述根据本实施例的信息交换处理的流程的示例的序列图。

图20是用于描述共享频带的每个子信道的共存的示图。

图21是用于描述共享频带的每个子信道的共存的示图。

图22是用于描述共享频带的每个子信道的共存的示图。

图23是用于描述基于coe间优先级的信息请求过程的说明图。

图24是用于描述基于coe间优先级的信息指示过程的说明图。

图25是用于描述根据第一变体的架构的示图。

图26是用于描述根据第一变体的架构的示图。

图27是用于描述根据该变体的外部实体的过程的说明图。

图28是用于描述根据该变体的外部实体的过程的说明图。

图29是用于描述根据第三变体的架构的示图。

图30是用于描述根据本实施例的架构的用例的说明图。

图31是用于描述根据本实施例的架构的用例的说明图。

图32是用于描述根据本实施例的架构的用例的说明图。

图33是用于描述根据本实施例的架构的用例的说明图。

图34是用于描述根据本实施例的架构的用例的说明图。

图35是例示出服务器的示意性配置的示例的框图。

具体实施方式

在下文中,将参照附图详细描述本公开的优选实施例。注意,在本说明书和附图中,具有基本相同的功能和结构的结构元件用相同的附图标记表示,并且省略对这些结构元件的重复说明。

注意,在本说明书和附图中,具有基本相同的功能和结构的元件有时使用相同附图标记之后的不同字母来彼此区分。例如,如果需要,具有基本相同的功能和结构的元件(例如,通信控制装置10a和10b)被彼此区分开。然而,当不是特别有必要区分具有基本相同的功能和结构的元件时,仅附加相同的附图标记。例如,当不是特别有必要区分通信控制装置10a和10b时,每个装置简称为通信控制装置10。

注意,将按以下次序提供说明。

1.概述

1.1.系统的一般配置

1.2.许可的描述

1.3.功能实体的描述

1.4.技术问题

2.第一实施例

2.1架构

2.2.coe的配置示例

2.3.coe的技术特征

2.4.过程

3.变体

4.用例

5.应用

6.结论

《1.概述》

<1.1.系统的一般配置>

图1是根据本公开的实施例的通信系统的概述的说明图。

参考图1,示出了包含在二次系统a中的多个二次使用节点30a和包含在二次系统b中的多个二次使用节点30b。如图1所示,二次使用节点30是发射站,诸如通常是基站、接入点等。作为发射站的二次使用节点30a向位于服务区域40a中的接收站提供二次系统a的服务。类似地,作为发射站的二次使用节点30b向位于服务区域40b中的接收站提供二次系统b的服务。在下面的描述中,包含在二次系统中的发射站和接收站可以统称为二次使用节点。

二次使用节点30a和30b分别连接到通信控制装置10a和10b。通信控制装置10是为了控制使用分配给主系统的频率信道的多个二次系统的共存而引入的装置。通信控制装置10a和10b连接到地理位置数据库(gldb)20。gldb20具有向每个二次系统通知可用频率的列表和/或发射功率的功能,并且通常保护主系统(现任保护)。例如,通信控制装置10从gldb20获取分配给主系统并可用于二次使用的频带,并且使得被通信控制装置10管理和/或控制(以下也简称为“受管理”)的二次系统使用该频带。

注意,主系统的示例包括tv广播系统、节目制作和特殊事件(pmse)、雷达(军用雷达、船载雷达、天气雷达等)、固定卫星服务(fss)、地球探测卫星服务(eess)等。

这里,多个二次系统的服务区域40(即,40a和40b)可以在地理上重叠,并且此外,其中使用的频带可能重叠。具体地,例如,由运营商提供的长期演进(lte)服务的区域和由另一运营商提供wi-fi服务的区域可以重叠。

在此实施例中,假设在这种情况下,分配给主系统的频带的全部或一部分被一个或多个二次系统彼此协作地二次使用。为了实现这一点,期望的是可以在多个二次系统之间平滑地交换信息。

<1.2.许可的描述>

一般而言,使用频率的许可由每个国家中的频率管理机构等授予。许可的一个示例形式在表格1中示出。

[表格1]

表格1在cept,“eccreport132:lightlicensing,license-exemptandcommons”,莫斯科,2009年6月,<url:http://www.erodocdb.dk/docs/doc98/official/pdf/eccrep132.pdf>中被描述。“个人许可”是一种通常被称为“获许”的制度,其中需要授予许可。例如,根据该制度向主系统授予许可。例如,该制度适用于移动通信运营商、广播运营商等。同时,“免除许可”是一种通常被称为“无许可”的制度,其中不需要授予许可。例如,在该制度中使用典型的无线局域网(wlan)设备、蓝牙(注册商标)设备等。“轻度许可”是一种通常授予非排他性许可的制度。

该实施例涉及在“一般授权”下工作的无线系统。注意,在“一般授权”下工作的无线系统可以包括例如在“47c.f.r.第15部分”中指定的设备。这种设备的示例包含在子部分c中指定的有意辐射体(900mhz、2.4ghz和5.8ghz频带)、在子部分e中指定的无许可的国家信息基础设施设备(5ghz频带)以及在子部分h中指定的电视频带设备。此外,在“一般授权”下工作的无线系统可以包括例如在“47c.f.r.第96部分”中指定的设备。作为这种设备,例如,公民宽带无线电服务设备(cbsd)正被指定。“47c.f.r.第96部分”是正在建立的fcc规则(3.5ghzsas),并且可以在<url:http://apps.fcc.gov/ecfs/comment/view?id=60001029680>中被提及。此外,在“一般授权”下工作的无线系统可以包括例如未来将在上述规则中添加或定义的设备。换句话说,根据本实施例的技术针对于“一般授权”制度所覆盖的所有可能的设备。

注意,频率的二次使用在例如“轻度许可”制度中提供。作为在“一般授权”下工作的无线系统并且在“轻度许可”制度中执行频率的二次使用的多个二次系统的共存将在这里描述。根据该实施例的技术当然也适用于在“一般授权”下并且在“免除许可”制度中工作的无线系统。

<1.3.功能实体的描述>

图2是例示出用于辅助共存的三个功能实体之间的连接的说明图。如图2所示,在ieee802.19.1中,用于辅助二次系统的共存的功能被划分为三个功能实体,即cm、ce和cdis。

(1)共存管理器(cm)

cm是做出共存决定的功能实体。cm获取关于主系统的信息、关于可用信道的信息和关于二次系统的信息。cm从cdis、另一cm、(通过ce访问的)二次使用节点等获取这种信息项。cm基于这些信息项来确定在其自身的管理下的二次使用节点要使用什么频率信道来操作二次系统。对于每个二次使用节点,cm还可以确定附加的控制参数,诸如最大发射功率、推荐的无线接入方案、位置数据更新周期等。此后,cm使得每个二次使用节点根据所确定的参数来操作或重新配置二次系统。

(2)共存使能器(ce)

ce是用作用于调解cm和二次使用节点之间的命令传输或信息交换的接口的功能实体。例如,ce将由二次使用节点所处理的信息转换成允许cm使用该信息的形式,并将转换后的信息发送到cm。ce还将来自cm的针对二次系统的共存的指令转换成允许二次使用节点执行该指令的形式,并将转换后的指令发送到二次使用节点。

(3)共存发现与信息服务器(cdis)

cdis是用作用于管理关于多个二次系统的信息的服务器的功能实体。例如,cdis通过ce和cm从每个二次使用节点收集关于二次系统的信息。cdis还从gldb20收集关于主系统的信息和关于可用信道的信息。此后,cdis将收集的信息累积在数据库中。在由cm执行的共存决策期间使用由cdis所累积的信息。cdis可以从多个cm中选择主cm(控制多个cm并以集中方式执行决策的cm)。cdis还具有检测可能相互干扰的邻近二次系统的邻居发现功能。

上述三个功能实体中的至少一个设置在图1的每个通信控制装置10中。注意,可以在每个二次使用节点30中设置功能实体的一部分。替代地,可以在包括gldb20的相同装置中设置功能实体的一部分。

注意,上述三个功能实体可以统称为共存系统。共存系统辅助在其管理下的二次系统的共存。

(4)空白对象(wso)

wso是二次使用节点。在ieee标准802.19.1-2014中,wso表示电视空白(tvws)设备或tvws设备的网络。在该实施例中,wso不限于tvws设备和tvws设备的网络,并且被假定为指任何二次使用节点或任何二次系统的网络。wso通过ce连接到cm,以便接收作为用于二次系统的共存的服务的共存服务。注意,wso是一种类型的通信节点。

(5)注册位置安全服务器(rlss)

rlss是用于防止终端之间的干扰的本地服务器。wso通过rlss连接到gldb20。rlss在ieee标准802.11af中被规定,该标准是为tvws提供无线接入方案的标准。在ieee标准802.19.1-2014中,rlss是存储根据地理位置组织的信息的实体,并且访问和管理存储一个或多个基本服务集的操作参数和位置的数据库。

在上文中,已经描述了每个功能实体的细节。功能实体可以使用接口来彼此交换信息。如图2所示,ce和wso/rlss可以通过接口a来交换信息。cm和ce可以通过接口b1来交换信息。cm和cdis可以通过接口b2来交换信息。cm可以通过接口b3来交换信息。cm和空白数据库可以通过接口c来交换信息。

<1.4.技术问题>

为了允许多个二次系统之间的信息的平滑交换,控制和管理二次系统的共存系统可以交换信息。图3中示出了这种架构的合理示例。

图3是用于描述根据比较示例的架构的示图。在图3中所示的比较示例中,包含在管理不同二次系统的共存系统中的cm直接在其间具有接口。然而,这种架构具有以下潜在的缺点。

(1)不同的简档

在ieee标准802.19.1-2014中,提供了具有不同的过程和/或消息的三个简档。因此,不同的共存系统可能使用不同的简档。而且,连接包含在图3中所示的两个共存系统中的cm的接口可以类似于接口b3。虽然可能连接具有不同简档的cm之间的接口,但标准基本上不允许用于共存的信息交换。因此,难以通过在多个共存系统之间交换信息,特别是通过在具有不同简档的cm之间交换和协商信息来实现多个二次系统的共存。

(2)信息安全

需要共存系统的管理者(通常是运营商)安全地管理由管理者自己存储的信息。cdis具有数据库功能,因此假定共存系统的管理者拥有和管理其自己的cdis。注意,cm没有用于执行安全通信的功能。因此,当包含在由不同管理者管理的不同共存系统中的cm通过接口b3直接连接在一起时,存在应当被安全管理的信息的泄漏的风险。

因此,考虑到上述情况,已经做出了根据本公开的实施例的架构。在ieee标准802.19.1-2014中,仅假设如下情况:其中仅提供一个cdis,将多个cm连接到单个cdis,并且在每个cm之间提供接口。然而,将多个cm连接到不同的cdis的情况存在上述风险。为了解决这个问题,在本实施例中,在将多个cm连接到不同的cdis的情况下,在每个cm之间提供适当的接口。结果,例如,共存系统可以适应简档之间的差异,并在实现信息安全的同时交换信息。

《2.第一实施例》

<2.1.架构>

图4是用于描述根据本实施例的架构的示图。如图4所示,在根据本实施例的架构中,作为附加功能实体的协调使能器(coe)被引入到共存系统中。另外,引入了用于连接coe和cm的接口b4和用于连接coe和coe的接口d。coe可以设置在图1中所示的通信控制装置10、二次使用节点30、包括gldb20的相同装置或者任何其它装置中。尽管未在图3中示出,但是可以在如在图2中一样在根据本实施例的架构中在gldb和cm之间设置接口。

注意,在该实施例中,频率使用控制系统对应于无线系统,诸如共存系统等。第一频率使用控制系统对应于第一共存系统(共存系统1)。第二频率使用控制系统对应于第二共存系统(共存系统2)。通信节点对应于作为通信节点的wso等。通信控制确定单元对应于cm。通信控制单元对应于ce。数据库对应于cdis。装置对应于coe。第一cm、第一ce、第一cdis和第一coe指代包含在第一共存系统中的cm、ce、cdis和coe。类似地,第二cm、第二ce、第二cdis和第二coe指代包含在第二共存系统中的cm、ce、cdis和coe。注意,这些术语之间的对应关系仅仅是基于ieee标准802.19.1-2014的示例。现在将描述包含在第一共存系统中的coe。

<2.2.coe的配置示例>

现在将参照图5至图7描述coe的配置示例。

图5是例示出根据该实施例的通信控制装置10的配置示例的框图。图5中所示的通信控制装置10包括coe。尽管,在图5中,coe所涉及的元件被示出,但是通信控制装置10可以包括cm、ce和/或cdis所涉及的元件。如图5中所示,通信控制装置10包括第一通信单元110、第二通信单元120和处理单元130。

第一通信单元110是用于调解通信控制装置10和二次使用节点30等之间的通信的通信接口。第一通信单元110支持任何无线或有线的通信协议,并建立一个或多个二次使用节点30之间的通信连接。

第二通信单元120是用于调解与另一通信控制装置10的通信的通信接口。第二通信单元120支持任何无线或有线的通信协议,并且与对应于包含在相同共存系统中的cm、ce或cdis的另一通信控制装置10建立通信连接。第二通信单元120还与对应于包含在不同共存系统中的coe的另一通信控制装置10建立通信连接。

处理单元130提供通信控制装置10的各种功能。处理单元130包括发现单元132和信息共享单元134。注意,除了这些元件之外,处理单元130还可以包括其他元件。换句话说,除了这些元件的操作之外,处理单元130可以执行其他操作。下面将详细描述处理单元130的功能。

图6是例示出coe的接口的参考模型的示例的示图。如图6中所示,coe可以包括包含coe-sap和com-sap在内的服务接入点(sap)之一。注意,coe-sap是关于接口功能的sap,并且com-sap是关于通信功能的sap。

图7是例示出coe的接口的参考模型的示例的示图。如图7中所示,coe可以具有两个sap。替代地,coe可以具有三个或更多个sap。

<2.3.coe的技术特征>

(1)发现功能

发现单元132具有获取指示对由第一共存系统所涉及的第二共存系统管理的通信节点(例如,二次使用节点)的检测结果的信息的功能。换句话说,发现单元132提供针对要对其实现共存的另一个二次系统的发现功能。如本文中所使用的,第一共存系统所涉及的第二共存系统是指与第一共存系统不同的另一共存系统,其中在这些共存系统的管理下的二次系统是干扰的或可能相互干扰,或者这些共存系统服务区域重叠等。该功能可以通过例如下面描述的coe发现过程来实现。

具体地,发现单元132基于来自第一cm的请求信号向第二cm通知发现信号。此后,发现单元132向第一cm通知指示对由第一共存系统管理的二次使用节点周围的相邻节点的检测结果的信息,该检测由已被通知发现信号的第二cm执行。该功能可以通过例如下面描述的邻居发现请求过程和coe发现过程来实现。这里,基于由第一共存系统管理的二次使用节点执行的测量的结果或由用于控制二次使用节点的第一cm执行的计算结果,发送来自第一cm的请求信号。因此,cm在必要时可以将发现功能用于共存。

(2)信息共享功能

信息共享单元134具有向包含在第二共存系统中的第二cm通知第一可共享信息的功能,该第一可共享信息是根据与由第一共存系统管理的通信节点相关的第一频率使用信息生成的,并且由包含在第一共存系统中的第一cdis或第一cm保持。该功能可以通过例如下面描述的共享数据请求过程、coe间数据指示过程和频谱使用信息指示过程来实现。注意,与由第一共存系统管理的二次使用节点对频率的二次使用相关的第一频率使用信息也被称为第一频率二次使用信息。信息共享单元134可以根据第一频率二次使用信息生成第一可共享信息。

替代地,信息共享单元134可以向第一cm通知第二可共享信息,该第二可共享信息是根据与由发现单元132获取的信息指示的通信节点相关的第二频率使用信息生成的,并且由包含在第二共存系统中的第二cdis或第二cm保持。该功能可以通过例如下面描述的频谱使用信息请求过程、coe间数据交换请求过程和共享数据请求过程来实现。注意,与由第二共存系统管理的二次使用节点对频率的二次使用相关的第二频率使用信息也被称为第二频率二次使用信息。可以根据第二频率二次使用信息生成第二可共享信息。

注意,第一可共享信息是从第一共存系统向第二共存系统共享的信息。第二可共享信息是从第二共存系统向第一共存系统共享的信息。当第一可共享信息与第二可共享信息没有特别区别时,这些信息项在下文中统称为可共享信息。第一频率二次使用信息是在第一共存系统的管理下的二次使用节点的信息,并且第二频率二次使用信息是在第二共存系统的管理下的二次使用节点的信息。当第一频率二次使用信息与第二频率二次使用信息没有特别区别时,这些信息项在下文中统称为频率二次使用信息。这同样适用于频率使用信息。

频率二次使用信息通常指由cdis或cm管理的信息。至少指示二次系统(或二次使用节点)的地理位置、可用频率(工作频率、带宽、可用频率列表)、发射功率(最大eirp、天线增益)和无线接入方案的频率二次使用信息希望是可共享的。另外,指示二次系统(或二次使用节点)的总数量和覆盖率的频率二次使用信息也希望是可共享的。注意,频率使用信息通常由cdis或cm管理,并且除了频率二次使用信息之外还包括诸如二次使用节点之外的通信节点的地理位置、可用频率等的信息。

信息共享单元134在报告可共享信息时可以报告指示该可共享信息与先前报告的信息之间的差异的信息。结果,通信量被减少。注意,这种差异由作为频率二次使用信息的来源的cm提取。换句话说,coe可以不包括存储单元。

注意,信息共享单元134可以基于第一频率二次使用信息来生成第一可共享信息。通过从第一频率二次使用信息中选择第一可共享信息或将第一频率二次使用信息转换为第一可共享信息来生成第一可共享信息。替代地,第一可共享信息可以由例如第一cm生成。可共享信息可以通过例如下面描述的共享数据请求过程来生成。

可共享信息可以是与在被通知信息的共存系统中使用的简档相对应的信息。例如,当coe自身所属的共存系统和可共享信息被报告给的共存系统使用不同的简档时,信息共享单元134选择不同简档所共有的信息作为可共享信息。替代地,信息共享单元134可以通过将在coe自身所属的共存系统中使用的简档中使用的信息转换成可以在可共享信息被报告给的共存系统中使用的简档中使用的形式来生成可共享信息。因此,容纳简档之间的差异的信息被共享,并且因而用于共存的信息可以在使用不同简档的共存系统之间被交换。

替代地,可共享信息可以是被允许发布到被通知信息的共存系统的信息。例如,信息共享单元134可以将被允许发布到其他共存系统的信息选择作为可共享信息。替代地,信息共享单元134可以转换(例如,隐藏、改变等)全部或一部分信息,使得允许信息被发布到其他共存系统。因此,仅共享对其确立信息安全性的信息,因此可以在由不同管理者管理的共存系统之间安全地交换用于共存的信息。

替代地,可共享信息可以是无法根据其识别个人的隐私(诸如,例如,无线系统的所有者等)的信息。例如,关于位置信息,由个人私人使用的接入点的位置信息不是可共享信息,因为可以根据这种位置信息识别个人的隐私。同时,商业使用的接入点(例如,运营商wi-fi的接入点、基站等)的位置信息是可共享信息,因为根据这种位置信息未识别个人的隐私。因此,信息是否可共享是基于个人的隐私是否可以被识别来确定的,并且因此在保护隐私的同时可以共享信息。

当对由第一共存系统管理的二次使用节点所使用的频带的至少一部分给予的许可或优先级已经改变时,信息共享单元134可以向使用该频带的另一共存系统中的cm通知关于许可或优先级的信息。例如,当由共存系统管理的二次系统或其管理者已经被从国家监管机构授予对共享频带的一部分的许可时,coe向使用该频带的另一共存系统中的coe通知该情况。例如,当nra已经授予在特定地理区域中对共享频带的一部分的排他使用的许可时,该通知请求另一共存系统停止使用相同的地理区域和相同的频带,并使用不同的地理区域或不同的频带。这样的通知允许共存,该共存取决于授予的许可。这同样适用于优先级。该功能可以通过例如下面描述的基于coe间优先级的信息指示过程和基于coe间优先级的信息请求过程来实现。

(3)通信功能

如图4中所示,coe可被包含在每个共存系统中。在这种情况下,发现单元132和信息共享单元134通过包含在另一共存系统中的另一个coe与包含在该共存系统中的cm进行通信。结果,coe可以用作与共存系统的外部的接口。

替代地,如下面描述的图25中所示,coe可以不被包含在任何共存系统中,并且可以独立于共存系统而被提供。在这种情况下,发现单元132和信息共享单元134在不通过另一个coe的情况下与包含在每个共存系统中的cm进行通信。结果,coe可以用作连接共存系统的外部接口。

替代地,如下面描述的图26中所示,外部实体可以设置在共存系统之外。在这种情况下,信息共享单元134可以向外部实体通知可共享信息。更具体地,信息共享单元134可以基于来自外部实体的请求,定期地或不定期地向外部实体通知可共享信息。

<2.4.过程>

接下来,将描述与引入coe一起引入的过程的示例。注意,以下使用的传达消息和过程的名称仅用于例示目的,并且可以使用任何其他名称。

(1)邻居发现请求过程

该过程用于允许cm请求coe通过接口d发现另一个coe。该过程在同一共存系统中使用。

图8是用于描述邻居发现请求过程的说明图。如图8中所示,cm向coe发送邻居发现请求(步骤s10)。接下来,coe向cm发送邻居发现响应(步骤s12)。

邻居发现请求可以包含cm的标识信息(id)、ip地址、端口号、管理者id(运营商id)、指示执行发现的区域的目标区域信息等。

邻居发现响应可以包含coe的id、ip地址、端口号、信息可共享性标志(真/假)、管理者id(运营商id)等。信息可共享性标志是指示关于在共存系统的管理下的通信节点的信息是否可与另一共存系统共享的信息。基于信息可共享性标志,确定是否要共享这样的信息(例如,是否要请求另一个coe共享这样的信息)。coe可以利用包含在邻居发现响应中的信息可共享性标志向cm发送使用下面描述的coe发现过程从另一个coe获得的信息可共享性标志。替代地,coe可以由它自己确定信息可共享性标志,并将信息可共享性标志发送给cm。

该过程可用在各种情况中。例如,当基于在cm的管理下的通信节点的测量的结果确定存在来自邻近通信节点的强干扰时,cm可以使用该过程。此外,在对wso的控制所涉及的计算期间,当确定有必要从管理wso的不同共存系统获取关于已被确定为具有强干扰的邻近wso的信息时,cm可以使用该过程。

(2)coe发现过程

该过程用于允许coe发现另一个coe。该过程由不同的共存系统(诸如,例如,第一coe和第二coe等)使用。

图9是用于描述coe发现过程的说明图。图9中的每个功能实体的最后一个数字指示共存系统的索引。例如,“coe1”是包含在第一共存系统中的第一coe,而“coe2”是包含在第二共存系统中的第二coe。这同样适用于以下示图。如图9中所示,第一coe向第二coe发送coe发现(步骤s20)。接下来,第二coe向第一coe发送coe发现响应(步骤s28)。

coe发现是发现信号。coe发现可以包含coe的id、ip地址、端口号、管理者id(运营商id)、指示执行发现的区域的目标区域信息等。coe在已经将另一个coe指定为目标时可以向作为目标的该coe发送coe发现。coe在尚未将另一个coe指定为目标时可以广播coe发现。

coe发现响应是对发现信号的响应。coe发现响应可以包含coe的id、ip地址、端口号、信息可共享性标志、管理者id(运营商id)等。

第二coe可以由它自己确定信息可共享性标志。替代地,第二coe可以从cm获取信息可共享性标志,如图10中所示。

图10是用于描述coe发现过程的说明图。图10示出了直到已经接收到图9中的coe发现的第二coe返回coe发现响应为止的流程。如图10中所示,已经接收到coe发现的第二coe向包含在同一共存系统(第二共存系统)中的cm发送发现请求(步骤s22)。此后,在cm中,做出邻居发现的决定(用于邻居发现的决策)以确定信息可共享性标志(步骤s24)。接下来,cm将包含所确定的信息可共享性标志的发现响应返回给第二coe(步骤s26)。

注意,当coe发现包含目标区域信息时,可以基于受管理的wso是否被包含在目标区域中来确定信息可共享性标志。例如,当受管理的wso不被包含在目标区域中时,信息可共享性标志被确定为不可共享(假),并且当受管理的wso被包含在目标区域中时,信息可共享性标志被确定为可共享(真)。此外,当包括受管理的具有高优先级的wso时,可以确定信息可共享性标志不是可共享的。这是因为分配给具有高优先级的wso的频率通常不被二次使用。

(3)共享数据请求过程

该过程用于获取由coe所共享的信息(以下也称为共享信息)。该过程用在相同的共存系统中。

图11是用于描述共享数据请求过程的说明图。如图11中所示,最初,coe向cm发送共享数据请求(步骤s30)。接下来,cm生成共享信息(共享数据生成)(步骤s32)。接下来,cm向coe发送共享数据响应(步骤s34)。此后,coe在必要时转换信息(必要时的信息转换)(步骤s36)。

例如,作为必要时的信息转换,coe生成适应简档之间的差异并对其确立信息安全性的共享信息。这种可共享信息生成可以由cm在信息生成处理中执行或由coe在转换处理中执行。

cm在生成共享信息时可以从cdis或另一个cm获取信息。例如,当存在主cm和从cm时,从cm不连接到coe,并且coe要求与由从cm管理的二次使用节点相关的频率二次使用信息,主cm获取来自从cm的频率二次使用信息。这样的过程也可以被称为例如代理信息共享过程。

(4)coe间数据交换请求过程

该过程用于允许coe从另一个coe接收频率二次使用信息。该过程由不同的共存系统(诸如,例如,第一coe和第二coe等)使用。

图12是用于描述coe间数据交换请求过程的说明图。如图12中所示,第一coe向第二coe发送cx信息请求(步骤s40)。接下来,第二coe向第一coe发送cx信息响应(步骤s42)。

cx信息请求包含coe的id、指示在共存系统(第一共存系统)中使用的简档的简档信息和目标区域信息。

cx信息响应包含频率二次使用信息。这里,包含在cx信息响应中的频率二次使用信息是在“(3)共享数据请求过程”中由第二coe侧的cm或第二coe生成或转换的可共享信息。可共享信息可以通过例如仅选择关于作为第一coe侧的wso周围的邻居的wso的信息或者去除为了信息安全性的目的而不应共享的信息来生成或转换。此外,当第一共存系统和第二共存系统使用不同的简档时,仅可以使用不管简档如何都共有的信息,或者可以执行重新计算等以适应简档之间的差异。

(5)coe间数据指示过程

该过程用于允许coe向另一个coe提供频率二次使用信息。该过程由不同的共存系统(诸如,例如,第一coe和第二coe等)使用。

图13是用于描述coe间数据指示过程的说明图。如图13中所示,最初,第一coe向第二coe发送cx信息指示(步骤s50)。接下来,第二coe向第一coe发送cx信息确认(步骤s52)。

cx信息指示可以包含coe的id、频率二次使用信息、简档信息等。这里,包含在cx信息指示中的频率二次使用信息可以由第一coe侧的cm或第一coe来生成或转换。这里,生成或转换与已经在“(4)coe间数据交换请求过程”中描述的类似。

(6)频谱使用信息请求过程

该过程用于允许cm向coe通知对频率二次使用信息的请求。

图14是用于描述频谱使用信息请求过程的说明图。如图14中所示,最初,cm向coe发送频谱使用信息请求(步骤s60)。接下来,coe向cm发送频谱使用信息响应(步骤s62)。

频谱使用信息请求可以是用于仅请求任何可共享信息的消息。此外,频谱使用信息请求可以包含指定所请求的信息的信息。

频谱使用信息响应包含从另一个coe获取的频率二次使用信息。当存在对先前报告的信息的更新时,只有差异可被包含。

(7)频谱使用信息指示过程

该过程用于允许coe向cm通知从另一个coe获取的频率二次使用信息。

图15是用于描述频谱使用信息指示过程的说明图。如图15中所示,最初,coe向cm发送频谱使用信息指示(步骤s70)。接下来,cm向coe发送频谱使用信息确认(步骤s72)。

频谱使用信息指示包含从另一个coe获取的频率二次使用信息。当存在对先前报告的信息的更新时,只有差异可被包含。

(8)一般流程

图16是用于描述根据本实施例的过程的一般流程的示例的序列图。如图16中所示,第一cm、第一coe、第二coe和第二cm涉及该序列。如图16中所示,最初,执行发现处理(步骤s80)。接下来,执行信息交换处理(步骤s82)。现在将参照图17描述发现处理的详细流程。

图17是用于描述根据本实施例的发现处理的流程的序列图。如图17中所示,第一cm、第一coe、第二coe和第二cm涉及该序列。最初,第一cm向第一coe发送邻居发现请求(步骤s90),并且第一coe向第二coe发送coe发现(步骤s91)。接下来,第二coe向第二cm发送发现请求(步骤s92),并且第二cm做出邻居发现的决定(用于邻居发现的决策)(步骤s93),并向第二coe发送发现响应(步骤s94)。此后,第二coe向第一coe发送coe发现响应(步骤s95),并且第一coe向第一cm发送邻居发现响应(步骤s96)。

接下来,将参照图18和图19描述信息交换处理的详细流程。注意,图18示出了请求基本处理,并且图19示出了指示基本处理。这些处理可以组合使用,或者可以仅使用这些处理之一。

图18是用于描述根据本实施例的信息交换处理的流程的示例的序列图。如图18中所示,第一cm、第一coe、第二coe和第二cm涉及该序列。最初,第一cm向第一coe发送频谱使用信息请求(步骤s100),并且第一coe向第二coe发送cx信息请求(步骤s101)。接下来,第二coe向第二cm发送共享数据请求(步骤s102),并且第二cm生成共享信息(共享数据生成)(步骤s103)。接下来,第二cm向第二coe发送共享数据响应(步骤s104),并且第二coe在必要时转换信息(必要时的信息转换)(步骤s105)。接下来,第二coe向第一coe发送cx信息响应(步骤s106),并且第一coe向第一cm发送频谱使用信息响应(步骤s107)。

图19是用于描述根据本实施例的信息交换处理的流程的示例的序列图。如图19中所示,在该序列中涉及第一cm、第一coe、第二coe和第二cm。最初,第一coe向第一cm发送共享数据请求(步骤s110),并且第一cm生成共享信息(共享数据生成)(步骤s111)。接下来,第一cm向第一coe发送共享数据响应(步骤s112),并且第一coe在必要时转换信息(必要时的信息转换)(步骤s113)。接下来,第一coe向第二coe发送cx信息指示(步骤s114),并且第二coe向第二cm发送频谱使用信息指示(步骤s115)。接下来,第二cm向第二coe发送频谱使用信息确认(步骤s116),并且第二coe向第一coe发送cx信息确认(步骤s117)。

注意,可以视情况组合上述各种过程。例如,图18的步骤s104的共享数据响应可以与图17的步骤s94的发现响应一起发送。此外,图19的步骤s110的共享数据请求可以与图17的步骤s96的邻居发现响应一起发送。

在上文中,已经描述了根据本实施例的过程的一般流程的示例。接下来,将描述为了实现共享频带的每个子信道的共存而引入的过程。当为共享频带的不同子信道提供不同的许可或二次使用节点的不同优先级时,可以使用以下过程。

图20至图22是用于描述共享频带的每个子信道的共存的示图。如图20中所示,假设共享频带200被划分为任意n个子信道。每个子信道是最小的分配信道单元。

图21示出了其中允许针对不同子信道设置不同许可的示例。在图21中,优先访问许可(pal)是指允许对频率的排他使用的许可。一般授权访问(gaa)是指基本上需要在允许对频率的排他使用的许可下工作的二次使用节点的保护的许可。注意,在gaa中,gaa用户之间可能会发生干扰。在这种设置不同许可的情况下,如果在共存系统(例如,运营商)之间共享关于授权给二次使用节点的许可的信息,则可以实现更高级别的共存。例如,考虑到来自二次使用节点的干扰(例如,运营商内的干扰、运营商之间的干扰等),共存系统可以保护在允许对频率的排他使用的许可下工作的二次使用节点,并且同时可以实现在另一个许可下工作的二次使用节点(例如,在运营商内、在运营商之间等)的共存。

图22示出了其中允许为不同子信道设置不同优先级的示例。例如,子信道#0仅可以被具有高优先级的二次使用节点使用,子信道#1可以被具有高优先级的二次使用节点和具有低优先级的二次使用节点使用,并且子信道#4仅可以被具有低优先级的二次使用节点使用。当这样提供不同的优先级时,如果包含二次使用节点的优先级信息的频率二次使用信息被共存系统(例如,运营商)共享,则可以实现更高级别的共存。注意,通过例如qos保证等来设置优先级。共存系统(例如,运营商)可以使用公共索引。

(9)基于coe间优先级的信息请求过程

该过程用于请求包含关于共享频带中的许可或优先级的信息的频率二次使用信息。当共享频带中的许可或优先级中存在改变时,每个共存系统可以使用该过程来执行用于控制在其管理下的二次使用节点的频率二次使用的计算。该过程由不同的共存系统(诸如,例如,第一coe和第二coe等)使用。

图23是用于描述基于coe间优先级的信息请求过程的说明图。如图23中所示,第一coe向第二coe发送优先级信息请求(步骤s120)。接下来,第二coe向第一coe发送优先级信息响应(步骤s122)。

优先级信息响应可以包含地理位置(指示许可有效之处的位置或区域、高优先级节点的位置等的信息)、关于频带的信息(指示中心频率、上限频率、下限频率、带宽、有效期、许可类型、优先级类型等的信息)等。

(10)基于coe间优先级的信息指示过程

该过程用于提供包含关于共享频带中的许可或优先级的信息的频率二次使用信息。

图24是用于描述基于coe间优先级的信息指示过程的说明图。如图24中所示,第一coe向第二coe发送优先级信息指示(步骤s130)。接下来,第二coe向第一coe发送优先级信息确认(步骤s132)。

优先级信息指示可以包含地理位置(指示许可有效之处的位置或区域、高优先级节点的位置等的信息)、关于频带的信息(指示中心频率、上限频率、下限频率、带宽、有效期、许可类型、优先级类型等的信息)等。

《3.变体》

现在将描述根据第一实施例的架构的变体。

(1)第一变体

图25是用于描述根据第一变体的架构的示图。如图25中所示,除了共存系统之外,coe被引入到根据该变体的架构中。在该变体中,coe和每个共存系统通过接口b4连接在一起。

在根据该变体的架构中,从图4中所示的架构中移除接口d。因此,在根据该变体的架构中,可以去除由不同共存系统使用的过程(名称包含“coe间”的过程)。

(2)第二变体

图26是用于描述根据第二变体的架构的示图。如图26中所示,在根据该变体的架构中,外部实体和用于连接外部实体和coe的接口e被引入到图4中所示的架构中。外部实体可以例如是用于监视频率的使用状态的监视实体或用于执行各种类型的感测的感测实体。

接口e设置在外部实体和coe之间。例如,当外部实体是监视实体时,监管机构可以观察频率的使用状态,并允许由监管机构所管理的系统使用监管机构已经确定可用的频率。替代地,例如,当外部实体是感测实体时,使用感测的结果可以实现更高级别的共存控制。

在该变体中,如图27和图28中所示,外部实体可以通过使用cx信息请求和cx信息响应或cx信息指示和cx信息确认来获取频率的使用状态。

图27是用于描述根据该变体的外部实体的过程的说明图。如图27中所示,最初,外部实体向coe发送cx信息请求(步骤s140)。接下来,coe向外部实体发送cx信息响应(步骤s142)。

图28是用于描述根据该变体的外部实体的过程的说明图。如图28中所示,最初,coe向外部实体发送cx信息指示(步骤s150)。接下来,外部实体向coe发送cx信息确认(步骤s152)。

(3)第三变体

图29是用于描述根据第三变体的架构的示图。如图29中所示,在根据该变体的架构中,除了共存系统之外,还引入了外部实体和coe。在该架构中,包含在每个共存系统中的coe和包含在外部实体中的coe通过接口d连接在一起。

《4.用例》

现在将描述实现上述每个架构的用例。

(1)第一用例

图30是用于描述根据本实施例的架构的用例的说明图。该用例是实现图4中所示的架构的示例。图30中的每个功能实体的最后的数字是共存系统的索引以及同一共存系统中的相同功能实体的索引。例如,“cdis1”是包含在第一共存系统中的cdis,并且“cm1-1”是包含在第一共存系统中的第一cm。实线指示内部线路,双线指示因特网线路,并且具有相同颜色的功能实体指示这些功能实体由同一管理者管理。这同样适用于以下示图。例如为了由不同移动网络运营商(mno)提供的无线lan(例如,运营商管理的wi-fi)系统的共存而提供这种实现。

近年来,mno已经安装了越来越多的无线lan系统,以卸载增加的流量。然而,与蜂窝不同,无线lan系统采用载波侦听多路访问/冲突避免(csma/ca)作为多路访问方案,并且不执行中心干扰控制等。因此,在诸如市中心、车站、公寓楼、商业设施、事件现场等通信拥挤的区域中,无线lan的可用性可能会降低。还设想,mno不仅将把无线lan引入5ghz频带(免除许可频带),还将把正在3gpp中研究的使用lte的授权辅助接入(lte-laa)引入5ghz频带。另外,未来可以开发仅在免除许可频带中工作的lte方案。

因此,希望不仅在由同一mno管理的网络中而且在由不同mno管理的网络之间,并且不仅在相同的无线电接入技术(rat)中而且在不同rat之间提供用于防止可用性的降低的适当的共存方案。

然而,当ieee802.19.1的架构被直接转移到另一个频带时,即使每个mno都可以管理cdis来控制mno的网络中的频率的使用,但是在由不同mno管理的网络之间未实现共存。

在这方面,根据本实施例中提供的技术,即使在由不同mno管理的网络之间,并且不仅在相同的无线电接入技术(rat)中而且在不同的rat之间也可以容易地实现共存。这是因为,在根据本实施例的架构中,引入了coe,其用作由不同mno管理的网络之间的接口,使得可以在由不同mno管理的网络之间适当地交换频率二次使用信息。

(2)第二用例

图31是用于描述根据本实施例的架构的用例的说明图。该用例是实现图25中所示的架构的示例。coe可被mno(一种共享形式)共享。可能存在coe的单独运营商。

(3)第三用例

图32是用于描述根据本实施例的架构的用例的说明图。该用例是在车辆的电子收费系统(etc)中实现图4中所示的架构的示例。在图32中,双虚线指示无线通信信道。如图32中所示,在第一cdis(例如,通信节点1-3)的控制下管理etc系统。此外,在第二cdis(例如,通信节点2-2)的控制下,在高速公路附近提供mno的网络。在这种情况下,通过根据本实施例的架构,可以容易地实现共存。

(4)第四用例

图33是用于描述根据本实施例的架构的用例的说明图。在图33中所示的用例中,小小区enb和wi-fi接入点(ap)各自具有ce,并且核心网络和企业服务器各自具有cm、cdis和coe。

在lte-laa中,正在研究使用许可频谱和免除许可频谱的载波聚合的引入。在这方面,如果使用相同频带的wi-fi被运营商管理和控制,并且在该管理之外的另一wi-fi网络被coe检测到,则不同rat的聚合可以被实现,此外,通信质量可被进一步提高。

(5)第五用例

图34是用于描述根据本实施例的架构的用例的说明图。在图34中所示的用例中,由购物中心管理的网络和由作为购物中心的租户的企业管理的网络同时存在于购物中心的同一楼层。因此,在办公楼等中,通常是一个或多个企业占用办公楼,并使用wi-fi构建其自己的网络。在这种情况下,每个企业具有自己的服务器来以集中的方式管理网络。在这种情况下,如图34中所示,如果每个服务器除了具有cm和cdis之外还具有coe,则不仅可以容易地实现自身网络内的共存,而且可以容易地实现与外部lte-laa网络等的共存。

《5.应用示例》

本公开的实施例的技术可应用于各种产品。例如,通信控制装置10可被实现为任何类型的服务器,诸如塔式服务器、机架式服务器和刀片式服务器。通信控制装置10的至少一部分元件可被实现在安装在服务器上的控制模块(诸如,包括单个管芯的集成电路模块,以及插入到刀片式服务器的插槽中的卡或刀片)中。

图35是例示出可以应用本公开的实施例的技术的服务器700的示意性配置的示例的框图。服务器700包括处理器701、存储器702、存储装置703、网络接口704和总线706。

处理器701可以例如是中央处理单元(cpu)或数字信号处理器(dsp),并且控制服务器700的功能。存储器702包括随机存取存储器(ram)和只读存储器(rom),并且存储由处理器701执行的程序和数据。存储装置703可以包括诸如半导体存储器和硬盘之类的存储介质。

网络接口704是用于将服务器700连接到有线通信网络705的有线通信接口。有线通信网络705可以是诸如演进分组核心(epc)之类的核心网络,或者诸如因特网之类的分组数据网络(pdn)。

总线706将处理器701、存储器702、存储装置703和网络接口704彼此连接。总线706可以包括两个或更多个总线(诸如高速总线和低速总线),其中的每一个具有不同的速度。

在图35中所例示的服务器700中,通过使用图5描述的间隔控制单元142、分配控制单元144和处理单元130可由处理器701实现。作为示例,用于使处理器用作间隔控制单元142、分配控制单元144和处理单元130的程序(换句话说,用于使处理器执行间隔控制单元142、分配控制单元144和处理单元130的操作的程序)可被安装在服务器700中,并且处理器701可以执行该程序。作为另一示例,包括处理器701和存储器702的模块可被安装在服务器700上,并且间隔控制单元142、分配控制单元144和处理单元130可由该模块实现。在这种情况下,上述模块可以将用于使处理器用作间隔控制单元142、分配控制单元144和处理单元130的程序存储在存储器702中,并且由处理器701执行该程序。如上所述,服务器700或上述模块可被提供为包括间隔控制单元142、分配控制单元144和处理单元130的装置,或用于使处理器用作间隔控制单元142、分配控制单元144和处理单元130的上述程序可被提供。替代地,可以提供其上记录有上述程序的可读记录介质。

《6.结论》

在上文中,已经参照图1至图35详细描述了本公开的实施例。如上所述,根据本实施例的coe可以获取指示对由与第一频率使用控制系统相关联的第二频率使用控制系统管理的通信节点的检测结果的信息。结果,为了频率的二次使用,共存系统的cm可以在如下时候针对另一共存系统使用发现功能:在其管理下的二次系统相互干扰或可能相互干扰时;其服务区域重叠时;或类似时候。此外,根据本实施例的coe向包含在第二频率使用控制系统中的第二通信控制确定单元通知根据与由第一频率使用控制系统管理的通信节点相关的频率使用信息生成的可共享信息。结果,共存系统共享用于共存的信息。因此,可以在多个二次系统之间平滑地交换信息。

这里,可共享信息可以是对应于在被通知信息的共存系统中使用的简档的信息。结果,可以共享适应简档之间的差异的信息,因而即使在采用不同简档的共存系统之间也可以交换用于共存的信息。

替代地,可共享信息可以是被允许发布到被通知信息的共存系统的信息。结果,只有对其确立信息安全性的信息被共享,因而可以在由不同管理者管理的共存系统之间安全地交换用于共存的信息。

替代地,可共享信息可以是无法为其识别个人(诸如,例如,无线系统的所有者等)隐私的信息。结果,可以在保护隐私的同时共享信息。

本领域技术人员应当理解,根据设计要求和其他因素,可以发生各种修改、组合、子组合和变更,只要它们在所附权利要求或其等同物的范围内即可。

此外,用于使包含在本文中描述的装置(例如,基站、基站装置或基站装置的模块,或者终端装置或终端装置的模块)中的处理器(例如,cpu、dsp等)用作装置的元件(例如,处理单元130等)的计算机程序(换句话说,用于使上述处理器执行上述装置中的元件的操作的计算机程序)可以被创建。此外,可以提供存储计算机程序的记录介质。此外,包括存储计算机程序的存储器和可以执行计算机程序的一个或多个处理器的装置(例如,基站、基站装置或基站装置的模块,或者终端装置或终端装置的模块)可被提供。此外,根据本公开的实施例的技术中包括包含上述装置的元件(例如,处理单元130等)的操作的方法。

注意,在该说明书中参照流程图描述的处理不需要按照流程图中所示的次序来执行。一些处理步骤可被并行执行。另外,可以采用一些附加步骤,或者可以省略一些处理步骤。

此外,本说明书中描述的效果仅仅是例示性和演示性的,而不是限制性的。换句话说,根据本公开的实施例的技术可以表现出对本领域技术人员显而易见的其他效果,连同或替代基于本说明书的效果。

此外,本技术也可被配置如下。

(1)一种装置,包括:

发现单元,被配置为获取指示对由与第一频率使用控制系统相关联的第二频率使用控制系统管理的通信节点的检测结果的信息;以及

信息共享单元,被配置为向包含在第二频率使用控制系统中的第二通信控制确定单元通知根据与由第一频率使用控制系统管理的通信节点相关的第一频率使用信息生成的第一可共享信息,第一可共享信息由各自包含在第一频率使用控制系统中的第一数据库或第一通信控制确定单元保持。

(2)根据(1)所述的装置,

其中,信息共享单元向第一通信控制确定单元通知根据与由发现单元获取的信息指示的通信节点相关的第二频率使用信息生成的第二可共享信息,第二频率使用信息由包含在第二频率使用控制系统中的第二数据库或第二通信控制确定单元保持。

(3)根据(1)或(2)所述的装置,

其中,所述装置被包含在每个频率使用控制系统中,并且

其中,发现单元和信息共享单元通过包含在另一频率使用控制系统中的其他装置与包含在另一频率使用控制系统中的通信控制确定单元进行通信。

(4)根据(1)或(2)所述的装置,

其中,所述装置不被包含在任何频率使用控制系统中,并且

其中,发现单元和信息共享单元在不通过另一装置的情况下与包含在每个频率使用控制系统中的通信控制确定单元进行通信。

(5)根据(1)至(4)中任一项所述的装置,

其中,可共享信息对应于在被通知可共享信息的频率使用控制系统中使用的简档。

(6)根据(1)至(5)中任一项所述的装置,

其中,允许将可共享信息发布到被通知可共享信息的频率使用控制系统。

(7)根据(1)至(6)中任一项所述的装置,

其中,信息共享单元基于第一频率使用信息生成第一可共享信息。

(8)根据(1)至(6)中任一项所述的装置,

其中,第一可共享信息由第一通信控制确定单元生成。

(9)根据(7)或(8)所述的装置,

其中,通过从第一频率使用信息中选择第一可共享信息或将第一频率使用信息转换为第一可共享信息来生成第一可共享信息。

(10)根据(1)至(9)中任一项所述的装置,

其中,可共享信息包括指示通信节点的地理位置的信息、指示频率的信息、指示发射功率的信息或指示无线方案的信息中的至少一种。

(11)根据(10)所述的装置,

其中,可共享信息包括指示通信节点的总数的信息或指示覆盖范围的信息中的至少一种。

(12)根据(1)至(11)中任一项所述的装置,

其中,信息共享单元报告指示与先前报告的信息的差异的信息。

(13)根据(1)至(12)中任一项所述的装置,

其中,发现单元基于来自第一通信控制确定单元的请求信号向第二通信控制确定单元通知发现信号,并且向第一通信控制确定单元通知指示对由第一频率使用控制系统管理的通信节点周围的相邻节点的检测结果的信息,该相邻节点是由被通知发现信号的第二通信控制确定单元检测到的。

(14)根据(13)所述的装置,

其中,基于由第一频率使用控制系统管理的通信节点进行的测量的结果或者由第一通信控制确定单元为了控制该通信节点而进行的计算的结果来发送请求信号。

(15)根据(1)至(14)中任一项所述的装置,

其中,当各自给予由第一频率使用控制系统管理的通信节点所使用的频带的至少一部分的许可或优先级有变化时,信息共享单元向使用该频带的另一个频率使用控制系统的通信控制确定单元通知关于该许可或该优先级的信息。

(16)根据(1)至(15)中任一项所述的装置,

其中,信息共享单元向监视频率的使用状态的外部实体通知第一可共享信息。

(17)根据(16)所述的装置,

其中,信息共享单元基于来自外部实体的请求定期地或不定期地报告第一可共享信息。

(18)一种由处理器执行的方法,该方法包括:

获取指示对由与第一频率使用控制系统相关联的第二频率使用控制系统管理的通信节点的检测结果的信息;以及

向包含在第二频率使用控制系统中的第二通信控制确定单元通知根据与由第一频率使用控制系统管理的通信节点相关的第一频率使用信息生成的第一可共享信息,第一可共享信息由各自包含在第一频率使用控制系统中的第一数据库或第一通信控制确定单元保持。

(19)一种用于使计算机起以下作用的程序:

发现单元,被配置为获取指示对由与第一频率使用控制系统相关联的第二频率使用控制系统管理的通信节点的检测结果的信息;以及

信息共享单元,被配置为向包含在第二频率使用控制系统中的第二通信控制确定单元通知根据与由第一频率使用控制系统管理的通信节点相关的第一频率使用信息生成的第一可共享信息,第一可共享信息由各自包含在第一频率使用控制系统中的第一数据库或第一通信控制确定单元保持。

(20)一种装置,包括:

电路,被配置为

获取指示对由第二频率使用控制系统管理的通信节点的检测结果的信息;以及

向第二频率使用控制系统通知根据与由第一频率使用控制系统管理的第一通信节点相关的第一频率使用信息生成的第一可共享信息,其中

第一可共享信息由包含在第一频率使用控制系统中的第一数据库保持。

(21)如(20)所述的装置,其中

所述电路被配置为向第一频率使用控制系统通知根据与由第二频率使用控制系统管理的第二通信节点相关的第二频率使用信息生成的第二可共享信息。

(22)如(21)所述的装置,其中

第二频率使用信息由包含在第二频率使用控制系统中的第二数据库保持。

(23)如(20)至(22)中任一项所述的装置,其中

所述装置被包含在第一频率使用控制系统中,并且

所述电路被配置为经由包含在第二频率使用控制系统中的接口与第二频率使用控制系统进行通信。

(24)如(20)至(22)中任一项所述的装置,其中

所述装置不被包含在第一频率使用控制系统或第二频率使用控制系统中,并且

所述电路被配置为直接与第一频率使用控制系统和第二频率使用控制系统进行通信。

(25)如(20)至(24)中任一项所述的装置,其中

第一可共享信息对应于在被通知可共享信息的第二频率使用控制系统中使用的简档。

(26)如(20)至(25)中任一项所述的装置,其中

允许将第一可共享信息发布到被通知第一可共享信息的第二频率使用控制系统。

(27)如(20)至(26)中任一项所述的装置,其中

所述电路被配置为基于第一频率使用信息生成第一可共享信息。

(28)如(20)至(27)中任一项所述的装置,其中

第一可共享信息由第一频率使用控制系统生成。

(29)如(27)所述的装置,其中

通过从第一频率使用信息中选择第一可共享信息或将第一频率使用信息转换为第一可共享信息来生成第一可共享信息。

(30)如(20)至(29)中任一项所述的装置,其中

第一可共享信息包括指示通信节点的地理位置的信息、指示频率的信息、指示发射功率的信息或指示无线方案的信息中的至少一种。

(31)如(11)所述的装置,其中

第一可共享信息包括指示通信节点的总数的信息或指示覆盖范围的信息中的至少一种。

(32)如(20)至(31)中任一项所述的装置,其中

所述电路被配置为报告指示与第一可共享信息的差异的信息。

(33)如(20)至(32)中任一项所述的装置,其中,所述电路被配置为:

基于来自第一频率使用控制系统的请求信号向第二频率使用控制系统通知发现信号;以及

向第一频率使用控制系统通知指示对由第一频率使用控制系统管理的通信节点周围的相邻节点的检测结果的信息,该检测结果是由第二频率使用控制系统检测到的。

(34)如(32)所述的装置,其中

基于由第一频率使用控制系统管理的通信节点执行的测量的结果或者由第一频率使用控制系统为了控制该通信节点而执行的计算结果来发送请求信号。

(35)如(20)至(34)中任一项所述的装置,其中

所述电路被配置为向使用与第一频率使用信息相关联的频带的另一个频率使用控制系统通知指示与由第一频率使用控制系统管理的通信节点所使用的频带的至少一部分相对应的许可或优先级的变化的信息。

(36)如(20)至(35)中任一项所述的装置,其中

所述电路被配置为向监视频率的使用状态的外部实体通知第一可共享信息。

(37)如(36)所述的装置,其中

所述电路被配置为基于来自外部实体的请求以一间隔报告第一可共享信息。

(38)一种方法,包括:

获取指示对由第二频率使用控制系统管理的通信节点的检测结果的信息;以及

向第二频率使用控制系统通知根据与由第一频率使用控制系统管理的第一通信节点相关的第一频率使用信息生成的第一可共享信息,其中

第一可共享信息由包含在第一频率使用控制系统中的第一数据库保持。

(39)一个或多个包括计算机程序指令的非暂时性计算机可读介质,所述计算机程序指令当被电路执行时使所述电路:

获取指示对由第二频率使用控制系统管理的通信节点的检测结果的信息;以及

向第二频率使用控制系统通知根据与由第一频率使用控制系统管理的第一通信节点相关的第一频率使用信息生成的第一可共享信息,其中

第一可共享信息由包含在第一频率使用控制系统中的第一数据库保持。

附图标记列表

1通信系统

10通信控制装置

110第一通信单元

120第二通信单元

130处理单元

132发现单元

134信息共享单元

20gldb

30二次使用节点

40服务区域

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