CN103299708B - 用户装置以及测定方法 - Google Patents

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Abstract

本发明的用户装置(10)具有干扰去除功能,所述干扰去除功能能够去除来自相邻小区的干扰,用户装置(10)包含RSSI测定部(107),所述RSSI测定部(107)在规定子帧中,在规定子帧内的所有OFDM码元中测定服务小区以及相邻小区的无线质量,在规定子帧以外的子帧,在该子帧内的包含参照信号的OFDM码元中测定服务小区以及相邻小区的无线质量,RSSI测定部(107)利用干扰去除功能,考虑在相邻小区中发送的参照信号、PSS/SSS以及PBCH信号的接收功率而测定上述的无线质量。

Description

用户装置以及测定方法
技术领域
本发明涉及用户装置以及测定方法。
背景技术
在由多个小区构成的移动通信系统中,用户装置(UE:User Equipment)从一个小区移动到另一个小区时,切换小区后继续通信。将该小区的切换称为“切换(Handover)”。
一般来说,用户装置从服务小区(Serving Cell)移动到相邻小区,且来自相邻小区的信号强度比来自服务小区(原来进行着通信的小区)的信号强时,对相邻小区进行切换。
具体来说,用户装置按照图1所示的步骤进行切换。
首先,在S1中,用户装置测定相邻小区的信号功率。接着,用户装置确认相邻小区的信号功率是否满足以下的(式1)。
相邻小区的信号功率>服务小区的信号功率+偏移量(式1)
当满足了(式1)时,用户装置在S2中向网络(基站装置)报告该事件(事件A3)。
另外,偏移量是为了防止在小区边界频繁发生从服务小区向相邻小区的切换而设置的值,可以是正值,也可以是负值。一般来说,作为为了防止切换频繁发生而设置的值,使用正值。
网络在S3中接收到事件(事件A3)时,决定用户装置切换到报告了该事件(事件A3)的小区,并执行切换步骤(S3)。
另外,上述的事件被定义为“事件A3”,但也可以被定义为其他的事件即被定义为“事件A3”以外的事件。
上述的例子中的信号功率例如在WCDMA(宽带码分多址接入)、成为HSDPA(高速下行链路分组接入)的后继的LTE(长期演进)中,可以是作为参照信号的接收功率的“RSRP(参照信号接收功率:Reference Signal Received Power)”。
RSRP被定义在非专利文献1。另外,上述的LTE又被称为“E-UTRA/E-UTRAN”。此外,更具体来说,参照信号也可以是共同参照信号。
另外,在上述的例子中,基于服务小区的RSRP以及相邻小区的RSRP进行了切换,但也可以代替RSRP而利用“RSRQ(参考信号接收质量)”。这里,RSRQ是将RSRP除以“RSSI(接收信号强度指示符)”的值,被定义在非专利文献1。即,RSRQ由以下的(式2)算出。
RSRQ=RSRP/RSSI (式2)
RSSI是来自服务小区的期望信号、来自相邻小区的干扰信号、热噪声引起的噪声信号等所有的信号的接收功率的合计、即总接收功率,定义在非专利文献1。RSSI又被称为“E-UTRA载波RSSI”。
一般来说,在不同的频率载波中,上述的RSSI的值不同。例如,在拥挤度高的频率载波中RSSI的值大,拥挤度低的频率载波中RSSI的值小。此时,即使RSRP的值相同,也由于拥挤度等而RSSI的值不同,从而有时RSRQ的值不同。因而,RSRQ例如在进行不同频率的切换时使用。
另外,上述的RSRP、RSRQ不仅用于上述的“事件A3”,还用于其他的事件。此外,也可以代替上述的RSRP、RSRQ而利用作为参照信号的SIR的“RS SIR”。此外,也可以将上述的RSRP、RSRQ、RS SIR统一称为无线质量或者无线信号的质量或者“Radio Quality”。
上述的用于切换的无线质量对移动通信系统的通信质量影响较大。特别地,S1中的测定精度与切换的质量有关。
更具体来说,当由于测定精度差而将相邻小区的无线质量报告为比原来的值差时,在实际应进行切换的区域中不能进行切换,发生通信被切断的事态。
或者,当由于测定精度差而将相邻小区的无线质量报告为比原来的值好时,在实际不能进行切换的区域中进行切换,发生通信被切断的事态。
即,当能够高精度地测定所述无线质量的情况下,能够适当地进行切换,能够防止切换失败。
但是,如图2所示,用于上述的RSRQ的计算的RSSI仅在包含参照信号的OFDM码元中被测定。
即,在图2中,OFDM码元#0/#4/#7/#11成为包含参照信号的OFDM码元,上述以外的OFDM码元成为不包含参照信号的OFDM码元。
另外,当存在多个发送天线时,参照信号是天线端口0的参照信号。
这是为了防止如下的动作:当利用不包含参照信号的OFDM码元中测定了RSSI时,不存在来自服务小区的期望信号和来自相邻小区的干扰信号,且在热噪声的功率与参照信号的功率相比非常小的情况下,作为RSRQ的分母的RSSI接近“0”,RSRQ的值扩散为无限大。
但是,在3GPP中,作为LTE或者LTE Advanced的技术之一,研究通过抑制来自相邻小区的干扰,提高吞吐量的技术即“e-ICIC(增强型小区间干扰协调:enhanced inter cellinterference coordination)”。在该e-ICIC中,如图3所示,用户装置在特定的子帧中进行上述的RSRP以及RSRQ的测定。
在图3中,作为带来干扰的小区的相邻小区例如在子帧#2/#3/#6/#7中不发送下行链路的信号。此时,在受到干扰的服务小区中进行通信的用户装置仅在不发送下行链路的信号的子帧#2/#3/#6/#7中进行RSRP以及RSRQ的测定。
通过这样进行RSRP以及RSRQ的测定,在存在干扰且进行基于e-ICIC的干扰协调的情况下,能够进行排除了干扰影响的RSRP以及RSRQ的测定。
另外,例如通过RRC信令,从网络向用户装置通知在哪个子帧中从相邻小区不发送下行链路的信号、即在哪个子帧中用户装置进行RSRP以及RSRQ的测定。
现有技术文献
非专利文献
非专利文献1:3GPP TS36.214v10.0.02010年12月
发明内容
发明要解决的课题
如上述,进行e-ICIC时的RSRP以及RSRQ的测定在特定的子帧即不存在来自相邻小区的干扰的子帧中进行。此外,特定的子帧从网络通知给用户装置。
但是,上述的RSRP的测定存在以下的问题。
如上述,作为算出RSRQ时的分母的RSSI如图2所示,仅在包含参照信号的OFDM码元中被测定。
从而,当服务小区的定时与相邻小区的定时同步的情况下,如图4所示, 在上述的RSSI的值中必定包含相邻小区的参照信号的功率。
例如,在图4中,由于RSSI在服务小区的OFDM码元#0/#4/#7/#11中被测定,因此在该RSSI中一定会包含相邻小区的OFDM码元#0/#4/#7/#11的参照信号的功率。
此时,在RSRQ的计算中,由于包含本来需要排除的来自相邻小区的信号的影响,因此存在无法适当地计算RSRQ的问题。
例如,在图4中,假设如下情况:相邻小区仅发送参照信号,服务小区发送参照信号和数据信号两者,且来自相邻小区的信号比来自服务小区的信号大10倍的情况。
此时,如下计算RSRQ的值。
RSRQ=1/(10+10+12)=1/32,若将“1/32”设为dB值,则为“-15dB”。
另一方面,如下计算排除了来自相邻小区的信号的RSRQ。
RSRQ=1/12,若将“1/12”设为dB值,则为“-10.8dB”。
此时,作为RSRQ的值,会算出从作为本来应被算出的值的后者的RSRQ(=-10.8dB)偏移4dB左右的RSRQ的值(-15dB)。
这样,在无法适当地算出RSRQ的值时,作为结果,产生无法适当地进行切换、或者无法享受到e-ICIC的吞吐量增大效果的问题。
因此,本发明鉴于上述的课题而完成,其目的在于提供一种能够高精度地测定无线质量的用户装置以及测定方法。
用于解决课题的方法
本发明的第1特征是一种用户装置,构成为测定服务小区以及相邻小区的无线质量,其主旨在于,所述用户装置具有测定部,所述测定部在规定子帧中,在该规定子帧内的所有的时间码元中测定所述无线质量,在所述规定子帧以外的子帧中,在该子帧内的包含参照信号的时间码元中测定所述无线质量。
本发明的第2特征是一种用户装置,构成为测定服务小区以及相邻小区的无线质量,其主旨在于,所述用户装置具有测定部,所述测定部在规定子帧中,在该规定子帧内的没有包含参照信号的时间码元中测定所述无线质量,在所述规定子帧以外的子帧中,在该子帧内的包含参照信号的时间码元中测定所述无线质量。
本发明的第3特征是一种用户装置,构成为测定服务小区以及相邻小区的无线质量,其主旨在于,具有测定部,所述测定部在所述无线质量为根据服务小区以及相邻小区的参照信号的接收功率、频带内的总接收功率而算出的情况下,测定所述无线质量,所述测定部算出所述频带内的总接收功率,使得所述频带内的总接收功率中不包含相邻小区的参照信号的接收功率。
本发明的第4特征是一种测定方法,测定服务小区以及相邻小区的无线质量,其主旨在于,具有:步骤A,决定要测定所述无线质量的时间码元;以及步骤B,在所决定的所述时间码元中,测定所述无线质量,在所述步骤B中,根据是否应用干扰协调,决定所述时间码元。
本发明的第5特征是一种用户装置,构成为测定服务小区以及相邻小区的无线质量,其主旨在于,所述用户装置具有干扰去除功能,所述干扰去除功能能够去除对于所述服务小区的来自相邻小区的干扰,所述用户装置具有测定部,所述测定部在规定子帧中,在该规定子帧内的所有的时间码元中测定所述无线质量,在所述规定子帧以外的子帧中,在该子帧内的包含参照信号的时间码元中测定所述无线质量,所述测定部利用所述干扰去除功能,考虑在所述相邻小区中发送的规定信号的接收功率而测定所述无线质量。
本发明的第6特征是一种用户装置,构成为测定服务小区以及相邻小区的无线质量,其主旨在于,所述用户装置具有干扰去除功能,所述干扰去除功能能够去除对于所述服务小区的来自相邻小区的干扰,利用所述干扰去除功能,考虑在所述相邻小区中发送的参照信号、PSS/SSS、PBCH信号、PDCCH信号以及PDSCH信号的接收功率而测定所述无线质量。
发明效果
如以上说明,根据本发明,能够提供能够高精度地测定无线质量的用户装置以及测定方法。
附图说明
图1是以往的移动通信系统中的切换方法的流程图。
图2是表示在以往的移动通信系统中进行RSSI的测定的OFDM码元的图。
图3是表示在以往的移动通信系统中,在服务小区和相邻小区之间进行干扰协调时的RSRP以及RSRQ的接收定时的图。
图4是表示在以往的移动通信系统中,在服务小区与相邻小区之间进行 干扰协调时的进行RSSI的测定的OFDM码元的图。
图5是表示在本发明的第1实施方式的移动通信系统中,测定RSSI的OFDM码元的图。
图6是表示在本发明的第1实施方式的移动通信系统中,测定RSSI的OFDM码元的图。
图7是表示在本发明的第1实施方式的移动通信系统中,测定RSSI的OFDM码元的图。
图8是表示在本发明的第1实施方式的移动通信系统中,测定RSSI的OFDM码元的图。
图9是本发明的第1实施方式的用户装置的功能模块图。
图10是本发明的第1实施方式的移动通信系统中的测定方法的流程图。
具体实施方式
(本发明的第1实施方式的移动通信系统)
下面,参照附图说明本发明的第1实施方式的移动通信系统。
图5以及图6是表示本实施方式的移动通信系统中的RSSI的测定区间的图。
在本实施方式的移动通信系统中,在应用干扰协调时的RSRQ的测定中,如图5所示,测定在1个子帧中的所有的OFDM码元的RSSI,在不应用干扰协调时的RSRQ的测定中,如图6所示,测定在1个子帧中的包含参照信号的OFDM码元的RSSI。
即,在应用干扰协调时的RSRQ的测定中,如图5所示,测定OFDM码元#0至#13的RSRI,在不应用干扰协调时的RSRQ的测定中,如图6所示,测定OFDM码元#0/#4/#7/#11的RSSI。
这里,可以如下进行“应用干扰协调时”以及“不应用干扰协调时”的判断。
例如,通过RRC信令,指定了进行用于干扰协调即e-ICIC的RSRP以及RSRQ的测定的子帧时,如图5所示,在被指定的子帧中测定一个子帧中的所有的OFDM码元的RSSI。
另一方面,通过RRC信令,没有指定进行用于干扰协调即e-ICIC的RSRP以及RSRQ的测定的子帧时,如图6所示,测定1个子帧中的包含参照信号 的OFDM码元的RSSI。
这里,RSRP以及RSRQ的测定又被称为“无线资源管理测定(RRM测定)”。
即,在通过RRC信令通知了应用干扰协调时的用于RRM测定的子帧时,在该用于RRC测定的子帧中,也可以如图5所示,测定1个子帧中的所有的OFDM码元的RSSI。
此时,在不应用干扰协调时的所有的子帧中,或者虽应用干扰协调但并非是上述的用于RRM的子帧的子帧中,也可以如图6所示,测定1个子帧中的包含参照信号的OFDM码元的RSSI。
该用于RRM测定的子帧也可以是用于测定RRM以及无线链路监视的子帧。
此外,该用于RRM测定的子帧也可以对成为测定对象的服务小区以及相邻小区分别通知。
即,对某相邻小区通知用于RRM测定的子帧时,在计算相邻小区的RSRQ时,也可以如图5所示,测定1个子帧中的所有的OFDM码元的RSSI。
或者,在对服务小区通知用于RRM测定的子帧时,在计算服务小区的RSRQ时,也可以如图5所示,测定1个子帧中的所有的OFDM码元的RSSI。
此时,测定RSSI的子帧成为上述的用于RRM测定的子帧。
或者,也可以代替图5所示的测定而进行图7所示的测定。
即,可以在应用干扰协调时的RSRQ的测定中,如图7所示,测定1个子帧中的不包含参照信号的OFDM码元的RSSI,在不应用干扰协调时的RSRQ的测定中,如图6所示,测定1个子帧中的包含参照信号的OFDM码元的RSSI。
即,可以在应用干扰协调时的RSRQ的测定中,如图7所示,测定OFDM码元#1/#2/#3/#5/#6/#8/#9/#10/#12/#13的RSSI,在不应用干扰协调时的RSRQ的测定中,如图6所示,测定ODFM码元#0/#4/#7/#11的RSSI。
或者,也可以代替图5所示的测定而进行图8所示的测定。
即,在应用干扰协调时的RSRQ的测定中,也可以如图8所示那样进行如下的处理:在发送定时与发送相邻小区中的参照信号的OFDM码元相同的OFDM码元中,不测定RSSI,在除此之外的OFDM码元中测定RSSI。
这里,在图8中,在发送定时与发送参照信号的OFDM码元相同的OFDM 码元成为OFDM码元#1/#5/#8/#12,除此之外的OFDM码元成为OFDM码元#0/#2/#3/#4/#6/#7/#9/#10/#11/#13。
此外,在不应用干扰协调时的RSRQ的测定中,也可以如图6所示,测定1个子帧中的包含参照信号的OFDM码元的RSSI。
即,可以在应用干扰协调时的RSRQ的测定中,如图8所示,测定OFDM码元#0/#2/#3/#4/#6/#7/#9/#10/#11/#13的RSSI,在不应用干扰协调时的RSRQ的测定中,如图6所示,测定OFDM码元#0/#4/#7/#11的RSSI。
另外,相邻小区的发送定时可以由基站装置eNB通过RRC的控制信息或广播信息等而被通知。此外,相邻小区的发送定时也可以以OFDM码元为单位被通知。进而,作为相邻小区的发送定时,也可以通知与服务小区的发送定时之间的相对定时之差。
或者,相邻小区的发送定时也可以由用户装置UE自行检测而确定。
在发送定时与发送相邻小区的参照信号的OFDM码元相同的OFDM码元以外的OFDM码元中,通过测定RSSI,能够在应用干扰协调时适当地测定RSSI。
或者,也可以代替图5或图7所示的测定,在应用干扰协调时的RSRQ的测定中,进行测定由基站装置eNB指定的OFDM码元的RSSI的处理。
即,可以在应用干扰协调时的RSRQ的测定中,测定由基站装置eNB指定的OFDM码元的RSSI,在不应用干扰协调时的RSRQ的测定中,测定1个子帧中的包含参照信号的OFDM码元的RSSI。
例如,当由基站装置eNB指定的OFDM码元是OFDM码元#2/#4时,在应用干扰协调时的RSRQ的测定中,测定OFDM码元#2/#4的RSSI,在不应用干扰协调时的RSRQ的测定中,如图6所示,测定OFDM#0/#4/#7/#11的RSSI。
这里,与由基站装置eNB指定的OFDM码元有关的信息可以通过RRC信令被通知。此外,作为有关OFDM码元的信息,可以指定用于RSSI的测定的OFDM码元,也可以指定不用于RSSI的测定的OFDM码元。或者,作为有关OFDM码元的信息,只要是能够确定用于RSSI的测定的OFDM码元,可以指定任何方式的信息。
通过利用由基站装置eNB指定的OFDM码元测定RSSI,从而能够适当地测定RSSI。
另外,上述的RSRQ以及RSSI的测定可以作为服务小区的RSRQ以及RSSI的测定而进行,也可以作为相邻小区的RSRQ以及RSSI的测定而进行。
此外,在上述的例子中,表示了当用户装置10与网络(基站装置)正在通信时、即用户装置10处于RRC连接状态时的服务小区以及相邻小区的RSRQ的测定中的测定方法,但也可以应用于用户装置10处于空闲状态时的服务小区以及相邻小区的测定。
另外,当用户装置10处于空闲状态时,例如,为了小区再选择(cell selection),进行相邻小区的测定。
<用户装置10的结构>
图9是本实施方式的用户装置10的功能模块图。如图9所示,用户装置10具有RRC信号接收部101、测定OFDM码元决定部103、接收部105、RSSI测定部107、RSRP测定部109、以及RSRQ计算部111。
RRC信号接收部101从基站装置eNB接收RRC层的控制信号。
例如,RRC信号接收部101作为RRC层的控制信号而接收用于表示在该小区中是否应用干扰协调即e-ICIC的信息。
或者,RRC信号接收部101作为RRC层的控制信号而接收与干扰协调即e-ICIC中的用于RSRP和RSRQ的测定的子帧有关的信息。
上述的通过RRC层的控制信号而通知的信息、例如对于在该小区中是否应用干扰协调即e-ICIC的信息、有关干扰协调即e-ICIC中的用于RSRP和RSRQ的测定的子帧的信息,被送到测定OFDM码元决定部103。
测定OFDM码元决定部103决定用于测定RSSI的OFDM码元。
更具体来说,测定OFDM码元决定部103可以构成为,从RRC信号接收部101获取通过RRC层的控制信号通知的信息,基于该通过RRC层的控制信号通知的信息,决定要测定RSSI的OFDM码元。
即,测定OFDM码元决定部103可以构成为,在应用干扰协调时的RSRQ的测定中,如图5所示,将1个子帧中的所有的OFDM码元决定为用于测定RSSI的OFDM码元,在不应用干扰协调的RSRQ的测定中,如图6所示,将1个子帧中的包含参照信号的OFDM码元决定为用于测定RSSI的OFDM码元。
或者,测定OFDM码元决定部103也可以构成为,在应用干扰协调时的RSRQ的测定中,如图7所示,将1个子帧中的不包含参照信号的OFDM码 元决定为用于测定RSSI的OFDM码元,在不应用干扰协调时的RSRQ的测定中,将1个子帧中的包含参照信号的OFDM码元决定为用于测定RSSI的OFDM码元。
测定OFDM码元决定部103将所决定的测定RSSI的OFDM码元通知给RSSI测定部107。
接收部105接收从服务小区以及相邻小区发送的信号。通过接收部105接收到的信号中包含用于RSRP的测定的参照信号。
接收部105将接收到的信号发送给RSSI测定部107以及RSRP测定部109。
RSSI接收部107从测定OFDM码元决定部103获取用于测定RSSI的OFDM码元,在测定该RSSI的OFDM码元中测定RSSI。
另外,如上述那样,RSSI是来自服务小区的期望信号、来自相邻小区的干扰信号、热噪声引起的噪声信号等所有信号的接收功率的合计。
RSSI接收部107将测定到的RSSI发送给RSRQ计算部111。
RSRP测定部109测定服务小区以及相邻小区的RSRP,并将所测定的服务小区以及相邻小区的RSRP发送给RSRQ计算部111。
RSRQ计算部111从RSSI测定部107接受RSSI,并从RSRP测定部109接受服务小区以及相邻小区的RSRP。
然后,RSRQ计算部111基于以下的(式3),算出服务小区以及相邻小区的RSRQ。
RSRQ=RSRP/RSSI (式3)
此外,在上述的例子中表示了用户装置10与网络(基站装置eNB)正在通信时、即用户装置10正处于RRC连接状态时的服务小区以及相邻小区的RSSI以及RSRQ测定的测定方法,但也可以应用于用户装置10处于空闲状态时的服务小区以及相邻小区的测定。
另外,当用户装置10处于空闲状态时,例如,为了小区再选择(cellReselection),进行服务小区以及相邻小区的测定。
<测定方法的流程图>
图10是本实施方式的移动通信系统中的测定方法的流程图。
首先,在步骤S201中,用户装置10判定是否为应用干扰协调的控制的子帧。
当为应用干扰协调的控制的子帧的情况下,即,步骤S201的“是”的情况下,用户装置10在步骤S203中,在所有的OFDM码元中测定RSSI。
另一方面,当不是应用干扰协调的控制的子帧的情况下,即,步骤S201的“否”时,用户装置10在步骤S205中,在包含参照信号的OFDM码元中测定RSSI。
另外,用户装置10也可以利用通过本流程算出的RSSI,算出RSRQ。
接着,在步骤S207中,用户装置10测定服务小区以及相邻小区的RSRP。
在步骤S209中,用户装置10测定服务小区以及相邻小区的RSRQ。这里,RSRQ如以下的(式4)算出。
RSRQ=RSRP/RSSI (式4)
另外,在上述的步骤S203中,用户装置10可以代替在所有的OFDM码元中测定RSSI,如图7所示那样在不包含参照信号的OFDM码元中测定RSSI。
此外,在上述的例子中表示了在用户装置10与网络(基站装置eNB)正在通信时、即用户装置10处于RRC连接状态时的服务小区以及相邻小区的RSRQ的测定方法,但也可以应用于用户装置10处于空闲状态时的服务小区以及相邻小区的RSRQ的测定。
另外,当用户装置10处于空闲状态时,例如为了小区再选择(cell Reselection),进行服务小区以及相邻小区的RSRQ的测定。
这样,根据本实施方式的移动通信系统,基于是否进行干扰协调,能够高精度地测定服务小区以及相邻小区的无线质量。
更具体来说,根据本实施方式的移动通信系统,在进行干扰协调时,如图5所示那样在子帧内的所有的OFDM码元中测定RSSI,从而能够减少来自带来干扰的相邻小区的参照信号的功率的影响,能够适当地测定RSSI或者RSRQ。
此外,根据本实施方式的移动通信系统,在不进行干扰协调时,如图6所示,在子帧内的包含参照信号的OFDM码元中测定RSSI,从而避免RSSI接近“0”,可避免RSRQ的值无限放大,能够适当地测定RSSI或RSRQ。
或者,根据本实施方式的移动通信系统,在进行干扰协调时,如图7所示,在子帧内的不包含参照信号的OFDM码元中测定RSSI,从而能够排除来自带来干扰的相邻小区的参照信号的功率的影响,能够适当地测定RSSI 或RSRQ。
此外,根据本实施方式的移动通信系统,在不进行干扰协调时,如图6所示,在子帧内的包含参照信号的OFDM码元中测定RSSI,从而避免RSSI接近“0”,能够避免RSRQ的值无限放大,能够适当地测定RSSI或者RSRQ。
在上述的例子中表示了在进行干扰协调时,在图5所示的OFDM码元中测定RSSI,在不进行干扰协调时,在图6所示的OFDM码元中测定RSSI的例子,但取而代之,也可以在进行干扰协调时测定根据在图5所示的OFDM码元中测定的RSSI而算出的RSRQ、以及根据在图6所示的OFDM码元中测定的RSSI而算出的RSRQ这两者。
此时,在不进行干扰协调时,也可以仅测定根据在图6所示的OFDM码元中测定的RSSI而算出的RSRQ。
或者,在上述的例子中表示了在进行干扰协调时,在图7所示的OFDM码元中测定RSSI,在不进行干扰协调时,在图6所示的OFDM码元中测定RSSI的例子,但取而代之,也可以在进行干扰协调时,测定根据在图7所示的OFDM码元中测定的RSSI而算出的RSRQ、以及根据在图6所示的OFDM码元中测定的RSSI而算出的RSRQ这两者。
此时,在不进行干扰协调时,也可以仅测定根据在图6所示的OFDM码元中测定的RSSI而算出的RSRQ。
此时,在进行干扰协调时,由于算出受到了相邻小区的参照信号的影响的RSRQ、以及不受到相邻小区的参照信号的影响的RSRQ这两种,因此能够更适当地测定RSRQ。
另外,上述的两种RSRQ可以作为用户装置10的测定结果而通知给基站装置eNB。该测定结果又被称为“测量报告”。
上述的进行干扰协调时的RSSI以及RSRQ的测定也可以根据在相邻小区中是否设定有“MBSFN子帧”而被应用。
即,也可以在相邻小区中设定有“MBSFN子帧”且应用干扰协调时,用户装置10测定根据在图5或图7所示的OFDM码元中测定的RSSI而算出的RSRQ,在除此之外时,测定根据在图6所示的OFDM码元中测定的RSSI而算出的RSRQ。
此外,上述的进行干扰协调时的RSSI以及RSRQ的测定也可以根据用户装置10是否具有用于去除相邻小区的参照信号引起的干扰的功能而被应 用。
即,用户装置10也可以具有用于去除相邻小区的参照信号引起的干扰的功能,且当应用干扰协调时,用户装置10测定根据在图5或图7所示的OFDM码元中测定的RSSI而算出的RSRQ,在除此之外时,测定根据在图6所示的OFDM码元中测定的RSSI而算出的RSRQ。
或者,上述的进行干扰协调时的RSSI以及RSRQ的测定也可以在由基站装置eNB指定时应用。
即,也可以当基站装置eNB对用户装置10指示了本实施方式的RSSI以及RSRQ的测定时,用户装置10测定根据在图5或图7所示的OFDM码元中测定的RSSI而算出的RSRQ,在除此之外的情况下,根据测定在图6所示的OFDM码元中测定的RSSI而算出的RSRQ。
可以对成为测定对象的每个小区控制是否要进行根据是否进行上述的干扰协调而进行的RSSI以及RSRQ的测定,也可以对成为测定对象的每个子帧控制是否要进行根据是否进行上述的干扰协调而进行的RSSI以及RSRQ的测定。
在上述的例子中,在进行干扰协调时,用户装置10选择测定RSSI的OFDM码元,以便不受到在相邻小区中发送的参照信号的影响,并在OFDM码元中测定了RSSI。
取而代之,用户装置10也可以测定在相邻小区中发送的规定信号的接收功率、例如参照信号或同步信号(主副同步信号(PSS/SSS:Primary and SecondarySynchronization Signals))、广播信号(物理广播信道(PBCH)信号)的接收功率,并考虑在该相邻小区中发送的规定信号的功率而测定RSSI。
具体来说,将在相邻小区中发送的参照信号的接收功率设为PowerNeighbor,RS时,用户装置10也可以如下算出最终的RSSI。
(最终的RSSI的值)=(RSSI的测定值)-PowerNeighbor,RS
或者,将在相邻小区中发送的PSS/SSS的接收功率设为PowerNeighbor,PSS/SSS时,用户装置10也可以如下算出最终的RSSI。
(最终的RSSI的值)=(RSSI的测定值)-PowerNeighbor,RS-PowerNeighbor,PSS/SSS
或者,将在相邻小区中发送的PBCH信号的接收功率设为PowerNeighbor,PBCH时,用户装置10也可以将最终的RSSI如下算出,
(最终的RSSI的值)=(RSSI的测定值)-PowerNeighbor,RS-PowerNeighbor,PBCH也可以如下算出。
(最终的RSSI的值)=(RSSI的测定值)-PowerNeighbor,RS-PowerNeighbor,PSS/SSS-PowerNeighbor,PBCH
即,用户装置10可以算出去除了在相邻小区中发送的参照信号、RSS/SSS、PBCH信号的接收功率的RSSI作为无线质量。
具体来说,在进行干扰协调时,用户装置10可以通过从所测定的RSSI去除在相邻小区中发送的参照信号、PSS/SSS、PBCH信号的接收功率,算出RSSI。
这里,算出去除了在相邻小区中发送的参照信号的接收功率的RSSI的处理也可以仅在受到在该相邻小区中发送的参照信号的影响的OFDM码元中进行。
即,也可以进行如下的处理:在与测定RSSI的OFDM码元相同的定时,在相邻小区中发送参照信号的情况下,进行算出去除在相邻小区中发送的参照信号的功率的RSSI的处理,在除此之外的情况下,不进行算出去除在相邻小区中发送的参照信号的功率的RSSI的处理。
这里,可以根据从基站装置eNB通知的信息来判断在与测定RSSI的OFDM码元相同的定时相邻小区中是否发送参照信号。
具体来说,也可以从基站装置eNB通过RRC信令或者广播信息来通知与在相邻小区中发送参照信号的子帧有关的信息、与在相邻小区中发送的参照信号的端口数目有关的信息,用户装置10根据通知到的信息来判断在与测定RSSI的OFDM码元相同的定时相邻小区中是否发送参照信号。
或者,用户装置10也可以构成为,如图4所示,在服务小区与相邻小区同步的情况下,进行算出去除了在该相邻小区中发送的参照信号的接收功率的RSSI的处理,在除此之外的情况下,不进行算出去除了在该相邻小区中发送的参照信号的接收功率的RSSI的处理。
另外,用户装置10针对在算出最终的RSSI的处理中被减的、在相邻小区中发送的参照信号的接收功率PowerNeighbor,RS,在将相邻小区的RSRQ设为RSRP_Neighbor的情况下,可以如下算出。
PowerNeighbor,RS=RSRP_Neighbor×2
此外,算出去除在相邻小区中发送的PSS/SSS、PBCH信号的功率的RSSI的处理也可以根据用户装置10是否具有用于去除相邻小区的PSS/SSS、PBCH信号的干扰的功能而应用。
或者,也可以在进行上述的干扰协调而且用户装置10在图5或者图7所示的OFDM码元中进行用于测定RSSI的处理的情况下,应用用于算出去除在相邻小区中发送的PSS/SSS、PBCH信号的接收功率的RSSI的处理。
另外,去除干扰的相邻小区可以是所有相邻小区中的至少一个。
这里,用户装置10可以利用去除了来自去除上述干扰的相邻小区的干扰功率的RSSI,测定与服务小区或相邻小区有关的RSSI以及RSRQ。
在上述的第1实施方式中,主要设为应用干扰协调的情况下的RSSI以及RSRQ的测定方法,但即使在不应用干扰协调的情况下,也可以单独规定以用户装置10具有能够去除来自相邻小区的干扰的干扰去除功能(干扰消除器)为前提的RSSI以及RSRQ的测定方法。
即,在用户装置10具有除了去除在相邻小区中发送的参照信号之外,还去除上述的PSS/SSS、PBCH信号、PDCCH(物理下行链路控制信道、共享控制信道)信号以及PDSCH(物理下行链路共享信道、共享数据信道)信号的干扰的功能(IRC接收功率),但为不应用干扰协调的子帧的情况下,用户装置10也可以考虑在相邻小区中发送的参照信号、PSS/SSS、PBCH信号、PDCCH信号、PDSCH信号的接收功率而测定RSSI。
具体来说,将相邻小区中发送的参照信号以及PSS/SSS、PBCH信号、PDCCH信号以及PDSCH信号的合计的接收功率设为PowerNeighbor的情况下,用户装置10可以如下算出最终的RSSI。
(最终的RSSI的值)=(RSSI的测定值)-PowerNeighbor
即,用户装置10可以算出去除了在相邻小区中发送的规定信号的接收功率的RSSI以及RSRQ。
这里,也可以仅考虑在算出RSSI的每个OFDM码元中从相邻小区发送的信号而进行用于算出去除了在该相邻小区中发送的规定信号的接收功率的RSSI的处理。
即,用户装置10可以在每个OFDM码元中判定有无在该相邻小区中发送的规定信号(例如,参照信号、PSS/SSS、PBCH信号、PDCCH信号以及PDSCH信号),在算出RSSI的每个OFDM码元中,进行用于算出仅将从相 邻小区发送的规定信号的接收功率包含在所述的PowerNeighbor中而去除的RSSI的处理。
或者,用户装置10也可以构成为,在如图4所示那样,服务小区与相邻小区同步的情况下,进行用于算出去除了在该相邻小区中发送的规定信号(例如,参照信号、PSS/SSS、PBCH信号、PDCCH信号以及PDSCH信号)的接收功率的RSSI的处理,在除此之外的情况下,不进行用于算出去除了在该相邻小区中发送的规定信号的接收功率的RSSI的处理。
这里,用户装置10在测定上述RSSI以及RSRQ的子帧中,可以测定根据在图6所示的OFDM码元中测定的RSSI而算出的RSRQ,也可以测定根据在图5或图7所示的OFDM码元中测定的RSSI而算出的RSRQ。
此外,基站装置eNB也可以构成为,对具有用于去除来自相邻小区的干扰的功能的用户装置10,通过RRC的控制信息或广播信息等,通知去除来自上述的相邻小区的干扰而测定RSSI以及RSRQ的子帧。
或者,具有干扰去除功能的用户装置10也可以自行去除相邻小区的干扰而算出RSSI以及RSRQ。
此外,对成为对象的每个小区,在不应用上述的干扰协调的情况下,也可以控制是否要进行在具有能够去除来自相邻小区的干扰的干扰去除功能的用户装置10中所进行的RSSI以及RSRQ的测定。
另外,去除干扰的相邻小区可以是所有的相邻小区中的至少一个。
这里,用户装置10也可以利用去除了来自去除上述干扰的相邻小区的干扰功率的RSSI,测定与服务小区或相邻小区有关的RSSI以及RSRQ。
另外,上面说明了本发明的优选实施方式,但本发明并不限定于上述的实施方式,在权利要求书的范围内能够进行各种变更以及应用。
例如,本发明并不限定于LTE,还可以应用于其他的移动通信系统。此外,本发明并不限定于中心频率在小区之间互相相同的移动通信系统,也可以应用于频率不同的情况下的不同频率测定。进而,本发明还可以应用于无线接入技术(RAT:Radio AccessTechnology)根据小区而不同的情况下的不同RAT测定。
以上所述的本实施方式的特征也可以如下表现。
本实施方式的第1特征是用户装置10,被构成为测定服务小区以及相邻小区的无线质量,其主旨在于,所述用户装置10具有RSSI测定部107,所 述测定部107在规定子帧中,在规定子帧内的所有OFDM码元(时间码元)中测定服务小区以及相邻小区的无线质量,在规定子帧以外的子帧中,在该子帧内的包含参照信号的OFDM码元中测定服务小区以及相邻小区的无线质量。
在本实施方式的第1特征中,规定子帧也可以是在应用干扰协调的情况下的测定用的子帧。
在本实施方式的第1特征中,规定子帧也可以从基站装置eNB通过RRC信令而通知。
在本实施方式的第1特征中,上述的无线质量可以是RSSI,更具体地,也可以是用于算出RSRQ的RSSI。
在本实施方式的第1特征中,规定子帧可以是用于测定RSRP以及RSRQ的子帧。
在本实施方式的第1特征中,规定子帧也可以是用于测定服务小区的特定的子帧。
在本实施方式的第1特征中,规定子帧也可以是用于测定相邻小区的特定的子帧。
本实施方式的第2特征是用户装置10,构成为测定服务小区以及相邻小区的无线质量,其主旨在于,用户装置10具有RSSI测定部107,所述RSSI测定部107在规定子帧中,在规定子帧内的不包含参照信号的OFDM码元中测定服务小区以及相邻小区的无线质量,在规定子帧以外的子帧中,在子帧内的包含参照信号的OFDM码元中测定服务小区以及相邻小区的无线质量。
本实施方式的第3特征是用户装置10,构成为测定服务小区以及相邻小区的无线质量,其主旨在于,所述用户装置10具有RSSI测定部107,在服务小区以及相邻小区的无线质量根据服务小区以及相邻小区的参照信号的接收功率和频带内的总接收功率来算出的情况下,测定服务小区以及相邻小区的无线质量,RSSI测定部107算出频带内的总接收功率,使得在频带内的总接收功率中不包含相邻小区的参照信号的接收功率。
本实施方式的第4特征是测定方法,测定服务小区以及相邻小区的无线质量,其主旨在于,所述测定方法具有:步骤A,决定要测定服务小区以及相邻小区的无线质量的OFDM码元;以及步骤B,在所决定的OFDM码元中,测定服务小区以及相邻小区的无线质量,在步骤B中,根据是否应用干扰协 调,决定要测定服务小区以及相邻小区的无线质量的OFDM码元。
本实施方式的第5特征是一种用户装置10,构成为测定服务小区以及相邻小区的无线质量,其主旨在于,所述用户装置10具有干扰去除功能,所述干扰去除功能能够去除对于所述服务小区的来自相邻小区的干扰,用户装置10具有RSSI测定部107,所述RSSI测定部107在规定子帧中,在规定子帧内的所有的OFDM码元中测定该无线质量,在规定子帧以外的子帧中,在该子帧内的包含参照信号的OFDM码元中测定该无线质量,RSSI测定部107利用上述的干扰去除功能,考虑在相邻小区中发送的规定信号(例如,参照信号、PSS/SSS以及PBCH)的接收功率而测定该无线质量。
在本实施方式的第5特征中,RSSI测定部107可以在测定上述的无线质量的OFDM码元中由相邻小区发送参照信号、PSS/SSS以及PBCH的情况下,通过去除在相邻小区中发送的参照信号、PSS/SSS以及PBCH的接收功率,算出上述的无线质量。
在本实施方式的第5特征中,RSSI测定部107也可以在服务小区与相邻小区同步的情况下,通过从所算出的RSSI去除在相邻小区中发送的参照信号、PSS/SSS以及PBCH信号的接收功率,算出上述的无线质量,RSSI测定部107在服务小区与相邻小区不同步的情况下,将所算出的RSSI作为上述的无线质量。
本实施方式的第6特征是一种用户装置10,构成为测定服务小区以及相邻小区中的无线质量,其主旨在于,用户装置10具有干扰去除功能,所述干扰去除功能能够去除对于服务小区的来自相邻小区的干扰,RSSI测定部107利用上述的干扰去除功能,考虑在相邻小区中发送的参照信号、PSS/SSS、PBCH信号、PDCCH信号以及PDSCH信号的接收功率而测定该无线质量。
在本实施方式的第6特征中,RSSI测定部107也可以在测定上述的无线质量的OFDM码元中由相邻小区发送参照信号、PSS/SSS、PBCH信号、PDCCH信号以及PDSCH信号的情况下,通过去除在相邻小区中发送的参照信号、PSS/SSS、PBCH信号、PDCCH信号以及PDSCH信号的接收功率,算出上述的无线质量。
在本实施方式的第6特征中,RSSI测定部107也可以在服务小区与相邻小区同步的情况下,通过从所算出的RSSI去除在相邻小区中发送的参照信号、PSS/SSS、PBCH信号、PDCCH信号以及PDSCH信号的接收功率,算 出上述的无线质量,RSSI测定部107在服务小区与相邻小区不同步的情况下,将所算出的RSSI作为上述无线质量。
另外,上述的用户装置10(UE)以及无线基站eNB的动作可以通过硬件来实施,也可以通过由处理器来执行的软件模块来实施,也可以通过两者的组合来实施。
软件模块可以设置在RAM(随机存取存储器)、闪速存储器、ROM(只读存储器)、EPROM(可擦除可编程存储器)、EEPROM(电可擦除可编程存储器)、寄存器、硬盘、可移动盘、CD-ROM这样的任意形式的存储介质内。
该存储介质连接到处理器,以便该处理器能够对该存储介质读写信息。此外,该存储介质可以集成在处理器中。此外,该存储介质以及处理器可以设置在ASIC内。该ASIC可以设置在用户装置10(UE)以及基站装置eNB内。此外,该存储介质以及处理器可以作为分立部件设置在用户装置10(UE)以及基站装置eNB。
以上,利用上述实施方式详细说明了本发明,但对于本领域技术人员来说,应该明白本发明并不限定于本说明书中说明的实施方式。本发明能够作为修改以及变更方式来实施而不脱离权利要求书的记载所决定的本发明的宗旨以及范围。从而,本说明书的记载以例示说明为目的,对本发明没有任何限制性的意思。
标号说明
10……用户装置
101……RRC信号接收部
103……测定OFDM码元决定部
105……接收部
107……RSSI测定部
109……RSRP测定部
111……RSRQ计算部

Claims (10)

1.一种用户装置,用于测定服务小区以及相邻小区的无线质量,其特征在于,
所述用户装置具有能够去除对于所述服务小区的来自所述相邻小区的干扰的干扰去除功能,
所述用户装置具有测定部,所述测定部在应用干扰协调的子帧中,在所述子帧内的所有的时间码元中测定所述无线质量,在不应用干扰协调的子帧中,在所述子帧内的包含参照信号的时间码元中测定所述无线质量,
所述测定部利用所述干扰去除功能,考虑在所述相邻小区中发送的规定信号的接收功率而测定所述无线质量,
所述测定部在测定所述无线质量的时间码元中由所述相邻小区发送所述规定信号的情况下,通过去除在所述相邻小区中发送的所述规定信号的接收功率,算出所述无线质量。
2.如权利要求1所述的用户装置,其特征在于,
所述规定信号是参照信号。
3.如权利要求1所述的用户装置,其特征在于,
所述规定信号是PSS/SSS即主副同步信号。
4.如权利要求1所述的用户装置,其特征在于,
所述规定信号是PBCH即物理广播信道信号。
5.一种用户装置,构成为测定服务小区以及相邻小区的无线质量,其特征在于,
所述用户装置具有干扰去除功能,所述干扰去除功能能够去除对于所述服务小区的来自所述相邻小区的干扰,
所述用户装置具有测定部,所述测定部在应用干扰协调的子帧中,在所述子帧内的所有的时间码元中测定所述无线质量,
在不应用干扰协调的子帧中,在所述子帧内的包含参照信号的时间码元中测定所述无线质量,
所述测定部利用所述干扰去除功能,考虑在所述相邻小区中发送的规定信号的接收功率而测定所述无线质量,
所述测定部在所述服务小区和所述相邻小区同步的情况下,通过从所算出的RSSI去除在所述相邻小区中发送的所述规定信号的接收功率,算出所述无线质量,
所述测定部在所述服务小区与所述相邻小区不同步的情况下,将所算出的RSSI设为所述无线质量。
6.如权利要求1所述的用户装置,其特征在于,
所述规定信号是参照信号。
7.如权利要求1所述的用户装置,其特征在于,
所述规定信号是PSS/SSS即主副同步信号。
8.如权利要求1所述的用户装置,其特征在于,
所述规定信号是PBCH即物理广播信道信号。
9.一种用户装置,用于测定服务小区以及相邻小区的无线质量,其特征在于,
所述用户装置具有干扰去除功能,所述干扰去除功能能够去除对于所述服务小区的来自所述相邻小区的干扰,
所述用户装置具有测定部,所述测定部在应用干扰协调的子帧中,在所述子帧内的所有的时间码元中测定所述无线质量,在不应用干扰协调的子帧中,在所述子帧内的包含参照信号的时间码元中测定所述无线质量,
所述测定部利用所述干扰去除功能,考虑在所述相邻小区中发送的参照信号、PSS/SSS即主副同步信号、PBCH即物理广播信道信号、PDCCH即物理下行链路控制信道信号以及PDSCH即物理下行链路共享信道信号的接收功率而测定所述无线质量,
所述测定部在测定所述无线质量的时间码元中由所述相邻小区发送参照信号、PSS/SSS即主副同步信号、PBCH即物理广播信道信号、PDCCH即物理下行链路控制信道信号以及PDSCH即物理下行链路共享信道信号的情况下,通过去除在所述相邻小区中发送的参照信号、PSS/SSS即主副同步信号、PBCH即物理广播信道信号、PDCCH即物理下行链路控制信道信号以及PDSCH即物理下行链路共享信道信号的接收功率,算出所述无线质量。
10.一种用户装置,用于测定服务小区以及相邻小区的无线质量,其特征在于,
所述用户装置具有能够去除对于所述服务小区的来自所述相邻小区的干扰的干扰去除功能,
所述用户装置具有测定部,所述测定部在应用干扰协调的子帧中,在所述子帧内的所有的时间码元中测定所述无线质量,在不应用干扰协调的子帧中,在所述子帧内的包含参照信号的时间码元中测定所述无线质量,
所述测定部利用所述干扰去除功能,考虑在所述相邻小区中发送的参照信号、PSS/SSS即主副同步信号、PBCH即物理广播信道信号、PDCCH即物理下行链路控制信道信号以及PDSCH即物理下行链路共享信道信号的接收功率而测定所述无线质量,
所述测定部在所述服务小区与所述相邻小区同步的情况下,通过从所算出的RSSI即接收信号强度指示符去除在所述相邻小区中发送的参照信号、PSS/SSS即主副同步信号、PBCH即物理广播信道信号、PDCCH即物理下行链路控制信道信号以及PDSCH即物理下行链路共享信道信号的接收功率,算出所述无线质量,
所述测定部在所述服务小区与所述相邻小区不同步的情况下,将所算出的RSSI即接收信号强度指示符设为所述无线质量。
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Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014013768A1 (ja) * 2012-07-20 2014-01-23 ソニー株式会社 無線通信装置、情報処理装置、通信システム、通信品質算出方法およびプログラム
JP5870891B2 (ja) * 2012-10-11 2016-03-01 ソニー株式会社 情報処理装置、無線通信装置、通信システムおよび情報処理方法
CN104067661B (zh) * 2012-11-02 2018-06-19 华为技术有限公司 接收信号强度指示值的获取方法及用户设备
US9503216B2 (en) 2012-11-02 2016-11-22 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and devices related to effective measurements
US9398480B2 (en) * 2012-11-02 2016-07-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods of obtaining measurements in the presence of strong and/or highly varying interference
JP5971111B2 (ja) * 2012-12-20 2016-08-17 富士通株式会社 移動通信端末及びセル判定方法
JP6138486B2 (ja) 2012-12-28 2017-05-31 株式会社Nttドコモ 移動機、受信方法、基地局及び移動機動作制御方法
JP6279207B2 (ja) * 2013-01-10 2018-02-14 富士通株式会社 受信装置及び干渉雑音電力推定方法
CN105075159B (zh) * 2013-03-22 2018-04-10 Lg电子株式会社 在无线通信系统中执行干扰协调的方法和设备
WO2015005609A1 (en) 2013-07-09 2015-01-15 Lg Electronics Inc. Method for channel state report in wireless communication system and apparatus therefor
CN105659694B (zh) 2013-12-25 2020-09-04 松下电器(美国)知识产权公司 移动台及接收质量测量方法
WO2015113273A1 (zh) * 2014-01-29 2015-08-06 华为技术有限公司 一种无线资源管理的测量方法及装置
US9838951B2 (en) 2014-03-14 2017-12-05 Intel Corporation And Intel Ip Corporation Apparatuses, systems, and methods for measuring quality of cell discovery signal
US9713049B2 (en) * 2014-04-28 2017-07-18 Intel IP Corporation User equipment and methods for measurement of reference signal received quality
RU2643512C1 (ru) * 2014-05-09 2018-02-02 ИНТЕЛ АйПи КОРПОРЕЙШН Технологии сообщений результатов измерений качества принятого опорного сигнала (rsrq)
CN105101282A (zh) * 2014-05-21 2015-11-25 中兴通讯股份有限公司 发现信号测量的方法、装置及用户终端
CN106797265B (zh) 2014-09-02 2018-12-28 Lg 电子株式会社 无线通信系统中用于设备对设备终端的同步信号传输方法和装置
US10009925B2 (en) * 2014-10-03 2018-06-26 Qualcomm Incorporated Physical layer procedures for LTE in unlicensed spectrum
WO2017119794A1 (ko) * 2016-01-08 2017-07-13 엘지전자 주식회사 채널 상태 정보 보고 방법 및 이를 수행하는 사용자 장치
WO2023023511A1 (en) * 2021-08-16 2023-02-23 Qualcomm Incorporated Reference signal received quality for fully loaded reference signals

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101287275A (zh) * 2007-04-11 2008-10-15 中兴通讯股份有限公司 一种基于cdma系统的下行方向邻区干扰的测量方法
CN101784116A (zh) * 2009-01-19 2010-07-21 华为技术有限公司 一种探测参考信号资源分配的方法、系统和设备

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9271174B2 (en) 2007-08-07 2016-02-23 Intel Deutschland Gmbh Communication device performing measurements using assigned time slots
CN101960878B (zh) 2008-03-31 2013-08-28 日本电气株式会社 无线通信系统、基站、移动台站以及发送参数的确定方法
US9867203B2 (en) * 2008-07-11 2018-01-09 Qualcomm Incorporated Synchronous TDM-based communication in dominant interference scenarios
US9253651B2 (en) * 2009-05-01 2016-02-02 Qualcom Incorporated Transmission and detection of overhead channels and signals in a wireless network
US8670432B2 (en) * 2009-06-22 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for coordination of sending reference signals from multiple cells
CA2784035C (en) * 2010-03-29 2020-07-21 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for measurement for inter-cell interference coordination in radio communication system
US9609536B2 (en) * 2010-04-13 2017-03-28 Qualcomm Incorporated Measurement of received power and received quality in a wireless communication network
US8837301B2 (en) * 2010-11-08 2014-09-16 Motorola Mobility Llc Interference measurements in enhanced inter-cell interference coordination capable wireless terminals

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101287275A (zh) * 2007-04-11 2008-10-15 中兴通讯股份有限公司 一种基于cdma系统的下行方向邻区干扰的测量方法
CN101784116A (zh) * 2009-01-19 2010-07-21 华为技术有限公司 一种探测参考信号资源分配的方法、系统和设备

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