JP2008530837A - 通信ネットワークにおける低い信頼度のスケジューリング許可を処理する方法と装置 - Google Patents

通信ネットワークにおける低い信頼度のスケジューリング許可を処理する方法と装置 Download PDF

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Abstract

本発明はWCDMA通信システムにおける低い信頼度のスケジューリング許可を処理する方法と装置に関する。ユーザ機器は受信スケジューリング許可が低い信頼度であることを検出し、その情報に基づきサービング許可を調整する。また、ユーザ機器は連続的に受信した低い信頼度の許可をイベントとしてネットワークに報告することができ、ネットワークに低い信頼度の許可を減少するようその動作を適合させることを可能にする。

Description

本発明は一般的には通信システムに関し、特に、WCDMA通信システムにおける低い信頼度のスケジューリング許可を処理する方法と装置に関する。
WCDMAの拡張アップリンクでは、ノードBは、現在では2ms或は10msである送信時間間隔(TTI)毎に、ユーザ機器(UE)に対してスケジューリング命令を送る。各ユーザ機器は、ネットワークから受信したスケジューリング許可が指示した送信ビット速度を増加または減少させることによって、サービング許可(SG)を維持する。同様に、この送信ビット速度における変化は、ユーザ機器における伝送フォーマット組合せ(TFC)の選択を適用することにより達成される。
スケジューリング許可またはスケジューリング許可メッセージは、ユーザ機器が使用してもよいアップリンク資源の最大量について、例えば、サービングおよび非サービングの両方の無線リンクセットのノードBからユーザ機器へ表示を提供する。スケジューリング許可は送信時間間隔(TTI)に一度かそれより少ない頻度で送られる。サービング許可(SG)は、ユーザ機器が現在サービング無線リンクセットで使用しているアップリンク資源、即ち、ビット速度を表す。
以下の二つの形式の許可チャネルは、従来技術による標準、即ち、拡張相対許可チャネル(E−RGCH:Enhanced Relative Grant Channel)および拡張絶対許可チャネル(E−AGCH:Enhanced Absolute Grant Channel)において規定されている(非特許文献1、非特許文献2参照)。E−RGCHチャネルはサービング無線リンクセット(RLS)によって、また同様に一個または数個の非サービングRLSによって送信される。このことは図1に示されている。サービングRLSは“DOWN”、“UP”および“HOLD”命令を送信する。これら命令は夫々、例えば、−1、+1、0に相当する。他方、非サービングRLSは“DOWN”または“HOLD”のいずれかを送信する。これら命令は夫々、+1または0に相当する。サービングRLSのみがE−AGCHチャネルを使用して、ユーザ機器のための最大許容ビット速度に相当する絶対許可を送信する。
ソフトハンドオーバ(SHO)では、ユーザ機器はサービングRLSから絶対許可と相対許可の内、少なくともいずれかを受信し、一方、非サービングRLSは相対許可のみを送信する。もし、相対許可のどれかが“DOWN”であれば、ユーザ機器は、従来技術に従って以下のように、新しいSGを推定する。即ち、
新しいSG=最終使用のビット速度−δ
である。
上記の式におけるδはユーザ機器の送信電力またはビット速度に相当する。もし、相対許可のいずれも“DOWN”でなければ、新しいSGはサービングRLSから受信した絶対/相対許可に従うであろう。
3GPP TS 25.211"物理チャネルと物理チャネル上へのトランスポートチャネルのマッピング(FDD)" 3GPP TS 25.214"物理レイヤ処理手順(FDD)" 3GPP TS 25.302"物理レイヤによって提供されるサービス" 3GPP TS 25.321"MAC仕様" 3GPP TS 25.331"RRCプロトコル仕様" 3GPP TS 25.101"UE無線送信と受信(FDD)"
従来技術に従う現在の解決策は少なくとも二つの問題点があることを示唆している。
第一には、全てのスケジューリング許可が信頼できるものではないという点である。許可の電力が、例えば、“DOWN”許可が間違って“HOLD”許可として処理される可能性があるというようなリスクが常にあり、これはシステムに余りにも多くの干渉をもたらすという結果になる。
第二には、ネットワークは送信中のスケジューリング許可が信頼できるのかどうかに気がつかないという点である。
従って、ユーザ機器で低い信頼度のスケジューリング許可の処理を提供する解決策が必要であり、また、ネットワークにおける低い信頼度の許可の発生を削減する必要がある。
本発明の目的は、通信システムにおける低い信頼度のスケジューリング許可を処理する方法と装置を提供することであり、具体的には、本発明の目的は、高い信頼度と低い信頼度とのスケジューリング許可に基づき、ユーザ機器が新しいサービング許可を評価できるようにし、通信ネットワークが低い信頼度のスケジューリング許可を処理できるようにすることである。
通信ネットワークがスケジューリング許可の信頼度を改善できるようにすることが本発明のさらなる目的である。
これらおよび他の目的は、添付の請求の範囲によって達成される。
簡単に言えば、本発明に従えば、ユーザ機器は、受信スケジューリング許可が低い信頼度であることを検出し、その情報に基づきそのサービング許可を調整する。具体的な実施例に従えば、ユーザ機器はまた、連続的に受信した低い信頼度の許可をネットワークにイベントとして報告でき、ネットワークが低い信頼度の許可を減少させるようにその動作を適応させるようにできる。連続的という用語は、複数の連続して受信したスケジューリング許可が低い信頼度であるという意味で使用されている。
本発明は、低い信頼度のスケジューリング許可の受信に対応して、ユーザ機器に新しい方法を提案する。一般的には、その方法には次のことが含まれる。即ち、ユーザ機器は受信した低い信頼度の相対スケジューリング許可を検出すること、及び、ユーザ機器は適切な動作を行うこと、即ち、干渉を防ぐようにそのサービング許可を調整することである。
オプションとしては、ユーザ機器は、許可が連続的に低い信頼度で受信されているかどうかネットワークにイベントを報告する。その後、そして選択的に、ネットワークは許可チャネルの電力オフセットと相当セルのダウンリンク負荷の内の少なくともいずれかを調整する。
本発明の利点には以下のことが含まれる。
−低い信頼度のスケジューリング許可はユーザ機器によって検出され、そのような許可はソフトハンドオーバ合成プロセスの間は考慮されない。
−ユーザ機器は、ネットワークが許容可能以上の高い速度で送信せず、それにより悪いアップリンク受信品質を防ぐ。
−ユーザ機器は、幾つかのシナリオで、基地局が低い信頼度の許可を送信していることを検出できる速度で送信する。
−ネットワークは、スケジューリング許可が高い信頼度で受信されているかどうかを知ることができる。
−ネットワークは、幾つかの無線資源管理(RRM)動作を行うことができ、このことは結局、低い信頼度の許可を送信するという問題を軽減するであろう。
本発明について、そのさらなる目的および利点と共に、添付図面と共にとられた以下の説明を参照することにより最善の理解が得られる。
略 語
UE ユーザ機器
UL TPC アップリンク送信電力制御
E−RGCH 拡張相対許可チャネル
E−AGCH 拡張絶対許可チャネル
TTI 送信時間間隔
SG サービング許可
TFC 伝送フォーマット組合せ
RLS 無線リンクセット
E−DCH 拡張専用チャネル
WCDMA 広帯域符号分割多元接続
RRM 無線資源管理
3GPP 第三世代パートナーシッププロジェクト
RNC 無線ネットワーク制御装置
SHO ソフトハンドオーバ。
従来技術の第一の問題は、ユーザ機器(UE)が受信スケジューリング許可の信頼度チェックを全く実行せず、そのために、UEが特にソフトハンドオーバのためにその許可を間違って解釈するかも知れないということである。言いかえると、UEが受信した幾つかの許可メッセージは信頼度が低い可能性がある。このことは多くの理由、即ち、雑音の多いリンク、許可チャネルに設定された不適切な電力による許可チャネルへのより低い送信電力、UEの悪い受信器性能等によって起り得る。
例えば、“DOWN”許可が“HOLD”として解釈される場合、ユーザ機器はサービングRLSからのスケジューリング許可に従い、このことは非サービングまたは隣接セルでの過剰な干渉に至るかも知れない。他方、“HOLD”を“DOWN”として検出すれば、これはスループット損失に至るであろう。注意すべき重要なことは、基地局は、全基地局がそれぞれのスケジューリング許可を独立に送信することを示唆する隣接セルの負荷状況について、全く情報がないということである。
“DOWN”を“HOLD”と間違えて検出すると、アップリンク干渉に大きな影響があるためさらに極端な状況になる。しかしながら、もし、(サービングRLSからの)“UP”が“HOLD”として解釈されるか、または、(隣接セルからの)“HOLD”が“DOWN”として解釈されるなら、スループット損失も生じる。同様に、もし、UEが(サービングRLSからの)“HOLD”を“UP”として処理するなら、ネットワーク或は基地局は大きな干渉を被るであろう。
現在の解決策に係わるもう一つの問題は、通信ネットワークは送信された許可が信頼できるのかどうかに気が付かない点にある。即ち、受信された許可が信頼できないことをネットワークが知り得る機構がないのである。このことは、複数の低い信頼度の許可がネットワークによる何の修正動作もなしに連続的に送信され、隣接セルにおいて過度の干渉をもたらす結果となることを意味する。
基本的に、本発明はユーザ機器とネットワークにおける低い信頼度のスケジューリング許可を扱うことに取り組む。ユーザ機器はそのような低い信頼度の許可を識別し、以下に述べる詳細な説明で、あり得る実施例の1つに従ってそれらを処理する一方、ネットワークでは、以下に述べる詳細な説明での一つの実施例の援けで信頼度を保証する。本発明に従う解決策は単一リンクに適用可能であるがこれに限定されるものでなく、特にソフトハンドオーバのシナリオにおいては特に利点がある。
本発明は、図1に示されるように、ユーザ機器UEがサービング無線リンクセットRLSと通信し、サービングRLSと少なくとも一つの非サービングRLSとの両方からスケジューリング許可を受信するという環境で説明する。
図1において、本発明が適用可能な基本的な状況は、ユーザ機器(UE)がサービングRLSと少なくとも一つの非サービングRLSとから複数の相対スケジューリング許可を受信するという状況である。UEは非サービングRLSからの相対許可のいずれかが信頼できるかどうかを検出する必要がある。スケジューリング許可が低い信頼度であることの1つの示唆は、許可チャネルからの受信電力が、図2に表示される低い信頼度の電力領域または区間δ1、δ2の内の一つにあることである。
少なくとも一つの低い信頼度のスケジューリング許可を検出する時に、UEは、隣接セルが過度の干渉を受けないよう、動的にそのサービング許可(SG)に適応するために適切な動作を行う必要がある。次に、この調整のための幾つかの実施例を説明する。
基本的には、UEは非サービングRLSから受信した相対許可のいずれかが信頼できるかどうかを検出する必要がある。例えば、許可チャネルからの受信電力が図2に図示される低い信頼度の領域または電力区間δ1、δ2内にあるなら、低い信頼度のものが検出できる。その区間内の受信電力を持つ許可に対しては、“HOLD”許可と“DOWN”許可とを区別することや、“UP”許可と“HOLD”許可とを区別することは困難であるという意味で、その領域は信頼度が低いのである。もし、相対許可のいずれかが低い信頼度であれば、UEは、隣接セルが過度の干渉を受けないよう、サービング許可(SG)を適合させる。言い換えれば、UEは動的にそのSGを適合させるのである。
図3において、この方法の基本的な実施例に従えば、ユーザ機器は、少なくとも一つの受信スケジューリング許可が低い信頼度であることを検出し(S1)、その後、UEはその低い信頼度の許可を評価または解釈し(S2)、そして、少なくともその解釈に基づいて新しいサービング許可を評価する(S3)。
具体的な実施例によれば、もし、ユーザ機器が複数の連続的な低い信頼度のスケジューリング許可を受信するなら、ネットワーク、即ち、無線ネットワーク制御装置にイベントを報告する(S4)。
好適な実施例に従えば、ユーザ機器は検出された低い信頼度のスケジューリング許可を解釈または評価し(S2)、その解釈に基づいて新しいサービング許可を評価する(S3)。
これに代わる実施例によれば、もし受信電力が所定の電力区間または領域内にあれば、スケジューリング許可は低い信頼度のものとして検出される(S1)。“DOWN”命令と“HOLD”命令との間の第1の領域δ1と、“HOLD”命令と“UP”命令との間の第2の領域δ2にそのような低い信頼度の領域がある。
次に、低い信頼度のスケジューリング許可の評価または解釈(S2)と新しいサービング許可の評価(S3)とに関するいくつかの具体的な実施例について説明する。
一般に、ユーザ機器はある判断基準に基づき低い信頼度のスケジューリング許可を解釈し、その解釈に基づいて新しいサービング許可を評価する。また、解釈ステップには低い信頼度の許可を無視し、従って、新しいサービング許可の評価ではその低い信頼度の許可を使用しないことを含むと良い。さらに、解釈にはある追加的な測定で援助を受けることができる。しかしながら、実施例の全体的な思想は、スケジューリング許可は信頼度が低いことをUEが検出し、新しいサービング許可を評価するときにはこれを考慮するという点にある。
本発明の好適な実施例によれば、新しいサービング許可を評価する(S3)時、UEは受信した低い信頼度の相対スケジューリング許可を“HOLD”として評価または解釈する(S2)。このことは、UEが他の信頼度の高い許可に従わねばならないことを意味する。全ての相対許可が低い信頼度である場合には、全ての許可は“HOLD”であるとUEは取扱わなければならず、このことは、サービング相対許可は変化しないだろうことを意味する。相対許可のあり得る組合せは以下にリストする通りである。
即ち、
“UP”と“信頼度が低い” −−>“UP”
“DOWN”と“信頼度が低い” −−>“DOWN”
“HOLD”と“信頼度が低い” −−>“HOLD”
“信頼度が低い”と“信頼度が低い” −−>“HOLD”
である。
本発明の別の具体的な実施例によれば、少なくとも一つの相対許可が低い信頼度である場合、UEは非サービングRLSからの相対スケジューリング許可を無視する。この場合の評価ステップS2は、低い信頼度の相対スケジューリング許可が決して受信されてはならないと判断されることを意味する。このことは、UEは、対応する相対許可全てが高い信頼度であった最後のサービング許可を維持することを意味する。それ故、UEはそのサービング許可(SG)を以下のように評価する(S3)。
SG(κ)=SG(m)
ここで、UEが全てのRLSから高い信頼度の相対許可を受信した場合に、κは現在のTTIを示し、mは最後のTTIを示す。あり得る許可の組合せには以下のものが含まれる。
即ち、
“UP”と“信頼度が低い” −−>“HOLD”
“DOWN”と“信頼度が低い” −−>“HOLD”
“HOLD”と“信頼度が低い” −−>“HOLD”
“信頼度が低い”と“信頼度が低い” −−>“HOLD”
である。
しかしながら、もしRLSの一つが送信ビット速度の減少を望むなら、UEが依然として余りにも高速なデータ速度で送信する場合に対しては、上記の実施例はその予防措置を提供していない。従って、さらなる具体的な実施例がこの実施例のさらなる詳細であり、それは、1つ以上の信頼度の低い許可がある場合に、UEはただ“DOWN”許可またはその許可が前の許可より低ければ新しいサービング許可に従うのみである。
即ち、
SG(κ)=min{SG(m),Gserv_cell(κ)}
である。
ここで、Gserv_cellは、現在のTTIにおいて、サービングセルから受信したスケジューリング許可(相対または絶対)を示す。許可のあり得る組合せは以下のものを含む。
即ち、
“UP”と“信頼度が低い” −−>“HOLD”
“DOWN”と“信頼度が低い” −−>“DOWN”
“HOLD”と“信頼度が低い” −−>“HOLD”
“信頼度が低い”と“信頼度が低い” −−>“HOLD”
である。
さらに別の実施例では、ネットワークはアップリンク干渉閾値を送信する、即ち、ユーザ機器UEは、隣接セルリストの隣接セルに対して、全てのセルに共通な、または、異なるセルには異なるというような閾値を受信する。低い信頼度のスケジューリング許可が検出された時(S1)、UEは、隣接セルへの経路損失を測定し、アップリンク(UL)干渉を評価する。次に、UEは、ネットワークによって設定された閾値以下にアップリンク(UL)干渉を保つため、TFC選択を使用してその送信電力を調整する。このようにして、隣接セル上の干渉は回避される。この方法は、たとえ許可シグナリングが全体として低い信頼度であったとしても、UEがいずれかの隣接セルに対して原因となり得る最大の干渉には制限があるという利点がある。たとえダウンリンクが全体的にしばらく無くなってしまったとしても、そのUEはその原因となる干渉を制限できるであろう。アクティブセットに無いセルが、アクティブセットに追加されようとする直前に保護され、非サービングまたはサービングセルになる。さらにまた、もし評価された干渉が小さいなら、以前の実施例と異なり、UEはより高速に送信できるかもしれない。また、干渉を回避するためアップリンク干渉閾値を設定するという思想は、例えば、単純なDCHのような他のタイプのアップリンクチャネルにも適用可能である。
この実施例は本発明の以前の実施例全てと組合せて使用できる。
本発明に従う方法のさらに別の具体的な実施例によれば、UEは、ネットワークからの低い信頼度の相対スケジューリング許可を評価または解釈するために他の情報を利用できる。
E−DCH送信では、高速電力制御が使用される。もし無線リンクが低い信頼度である場合、この具体的な実施例によれば、UEはまた、アップリンク(UL) TPC命令を使用し、この命令はダウンリンクで、即ち、ノードBからUEに送信され、非サービングRLSからの相対許可の解釈を支援する、即ち、UL TPC命令はアップリンクの品質を示すことができる。UL TPC命令“DOWN”は、対応する無線リンクのアップリンクが良好であることと、その逆もしかりであることを示唆する。もし、アップリンク(UL) TPC命令が“DOWN”(即ち、良好なリンク)で、スケジューリング許可が低い信頼度であれば、UEはそのスケジューリング許可を“HOLD”と解釈することができる。それ故、UEは次に、単にサービングセルからの許可に従うことができる。同様に、もしTPC命令が“UP”(不良なアップリンク)で、スケジューリング許可が低い信頼度であれば、UEはそのスケジューリング許可を“DOWN”と考えることができる。
“1”を“DOWN”UL TPC命令に対する論理値として、“0”を“UP”UL TPC命令に対する論理値として仮定し、そして、
TPCUL_TTI=1;UP命令、
0;DOWN命令
と示せば、そのアルゴリズムは以下のようにまとめられる。
もし受信“相対許可”Rgが低い信頼度なら、
Rg=(−1)・TPCUL_TTIg=−1×TPCUL_TTI
である。
なお、Rg=(−1)は“DOWN”を意味し、Rg=0は“HOLD”を意味する。
TPCUL_TTIは1TTI(2msまたは10ms)の間に受信した全てのTPCULを組み合わせた決定に基づいている。例えば、もしTPCULの大多数がUPならTPCUL_TTIはUPであり、もしTPCULの大多数がUPではないなら、TPCUL_TTIはUPではない。
この解決策は、TPC命令が高い信頼度で検出された場合にも実現可能である。非特許文献6である第3世代パートナーシッププロジェクト発行の文書3GPP TS25.101“UE無線送信と受信(FDD)”によれば、UEは、受信したTPC命令が高い信頼度であるかどうかを検出することを要求される。しかしながら、TPC命令が高い信頼度で受信されるかどうかをネットワークに示すものは何も無い。それ故に、M個のTPC命令が一定時間の間、信頼度が低い場合(上記の低い信頼度の許可に対する場合と同じ原理)、UEはイベントを報告しなければならないことが提案される。その結果、ネットワークはダウンリンク(DL)DPCCHの電力オフセットを増加するか、または、ダウンリンク負荷を削減して、後続のUL TPC命令もまた高い信頼度で受信されることを保証することができる。現在のところ、UEは、リンクが今にも切断されようとする極端な状況である同期はずれを報告する。
上記で説明した例には2個の受信スケジューリング許可に対する場合を含む。しかしながら、同じ原理が3個以上のスケジューリング許可がある場合にも適応できる。
上述の実施例はユーザ機器が正しく低い信頼度のスケジューリング許可を評価できるように作用するが、低い信頼度の許可の発生をどのようにして削減するかについてのどんな示唆も与えていない。従って、ネットワークでの対策が低い信頼度の許可の場合に必要である。このことは、送信される低い信頼度のスケジューリング許可の数を削減するために必要であり、その結果、システムにおける不必要な干渉を削減することになる。
図4において、本発明の方法の基本的な実施例によれば、ネットワークはユーザ機器から連続的に低い信頼度のスケジューリング許可を受信した場合にはレポートを受信し(S10)、システムにおけるスケジューリング許可チャネルのために電力オフセットの調整を開始する(S11)。
もしソフトハンドオーバシナリオにおける受信スケジューリング許可が低い信頼度であれば、UEは、隣接セルが干渉を受けないことを保証するために、ユーザ機器のために上述したような可能な解決策を使用できる。しかしながら、スケジューリング許可が連続的に低い信頼度で送信されているかどうかをネットワークに通知することも重要である。これにより、ネットワークは無線資源管理(RRM)に関連する幾つかの動作を行うことができるであろう。
この解決策の一つの提案された実施例は、もしN個のスケジューリング許可が測定区間T1msにわたって低い信頼度で受信されたなら、このイベント(Ug)がレポートされ(S4)、RRCシグナリングを用いて、例えば、無線ネットワーク制御装置(RNC)のようなサービングネットワークユニットで受信される(S10)。ネットワークは、RRCシグナリングを用いてパラメータ値(NとT1)を構成する。もしネットワークがUEからそのイベント(Ug)を受信する(S10)なら、UEが後続のスケジューリング許可を高い信頼度で受信することを保証するため、それは幾つかの無線資源管理の対策をとる(S11)。例えば、具体的な実施例によれば、ネットワークは許可チャネルにおける電力オフセットを増加したり、或は、別の実施例によれば、ダウンリンク負荷を低減させ、ダウンリンク干渉を小さくし、最終的には許可命令は雑音が少なくなるようにすることができる。
従来技術によれば、例えば、ノードBのようなノードは、送信中のスケジューリング許可が低い信頼度で受信されていることに気付くことができない。それ故に、ユーザ機器にまだ到着する前に、低い信頼度の許可の実際の送信を防止したり、或は、それらを検出することは有益なことであろう。
それ故に、この方法の基本的な実施例には、図5を参照すれば、ノードBが低い信頼度で送信されたスケジューリング許可を検出し(S20)、その後、許可チャネルのための電力オフセットを見直すよう、例えば、無線ネットワーク制御装置のようなサービングユニットに要求する(S21)ことが含まれる。
即ち、1つ以上の低い信頼度のスケジューリング許可は、ある場合には、無線基地局が期待するデータ速度よりも低速か或は高速にUEが送信するという結果になるかもしれない。例えば、高い信頼度の“UP”と低い信頼度の“DOWN”の組合せは、低い信頼度の“DOWN”命令を送信する基地局で期待されるより高速のデータ速度になるであろう。この予期せぬデータ速度が基地局或はノードBで検出され(S20)され、基地局或はノードBは次に、RNCにスケジューリング許可チャネルの電力オフセットを見直すように要求する(S21)ことができる。次に、RNCは電力オフセットを増加させたり、或は、例えば、ダウンリンク負荷を削減するなどの何か適切な動作を行うことができる。
低い信頼度の許可の影響はソフトハンドオーバを行う状況ではさらに重大である。なぜなら、このことが隣接基地局における干渉の原因となるからである。しかし、UEが単一リンクシナリオにおける命令の信頼度をチェックすることも重要である。単一リンクの場合には、一方ではサービングセルが余りにも大きな干渉を受信するかも知れないというリスクがあり、他方では資源があまり使用されないかもしれないというリスクがある。単一リンクの場合、UEは低い信頼度のスケジューリング許可を“HOLD”として単純に処理するだけである。このことは、ユーザ機器に対する上述したのと同じ原理を用いて、最後の高い信頼度の許可に従ってUEが送信することを意味する。単一リンクの場合、これは次のことを意味する。
即ち、
“低い信頼度=HOLD”
である。
また、UEは、以前に述べたように、UL TPC命令を利用して、少なくともサービングRLSからの相対スケジューリング許可を高い信頼度で検出する支援をしてもよい。
N個のスケジューリング命令が、時間区間T1msの間、低い信頼度で検出された場合、UEはネットワークにこのイベントをレポートすることもでき、ネットワークは、次に、低い信頼度の許可とRRM動作のレポートについて上記の節で述べたような幾つかのRRM動作を取ることができる。また、上記のような基地局の電力調整を用いることもできる。
上記の方法を実施するために適合される装置について、図6を参照して説明する。
本発明に従うユーザ機器の装置構成の実施例には、低い信頼度の受信スケジューリング許可を検出するための検出ユニット11と、受信した低い信頼度の許可を評価または解釈するためのオプションの解釈または評価ユニット12と、低い信頼度の許可とおそらく幾つかの他の情報の評価に基づくユーザ機器UEのための新しいサービング許可を評価または計算する評価ユニット13とを含む。オプション的には、その装置構成には、もし低い信頼度の許可がユーザ機器UEで連続的に受信される場合、例えば、無線ネットワーク制御装置のようなネットワークのサービングユニットにイベントをレポートするために適合したレポートユニット14を含む。
さらなる実施例によれば、その装置構成には、隣接セルリストの隣接セルに関してアップリンク干渉閾値を受信するユニットを含む。その受信ユニットは、低い信頼度の許可の検出に応答して、隣接セルのパス損失を測定し送信電力を調整するように適合される。
もう一つの具体的な実施例では、ネットワークにおけるサービングユニット、例えば、基地局からのUL TPC命令を受信するためのユニットを含み、解釈ユニット21がUL TPC命令に基づいて検出された低い信頼度の許可を解釈するために適合される。
ユーザ機器における装置構成の上記全ての実施例に関して、検出ユニット11は単一の受信した低い信頼度の許可と多数の低い信頼度の許可との内、少なくともいずれかを検出できる。
また、図6において、通信システムにおけるノード、例えば、ノードBの実施例には、送信された低い信頼度のスケジューリング許可を検出する検出ユニット50と、検出された低い信頼度の送信されたスケジューリング許可に基づき、スケジューリング許可チャネルに対する電力オフセットを見直して、おそらくは調整をするよう、例えば、無線ネットワーク制御装置のようなサービングユニットに要求する要求ユニット51とを含む。
また、図6において、本発明に従う、例えば、無線ネットワーク制御装置のようなサービングユニットの実施例には、ユーザ機器からのイベントレポートを受信する受信ユニット40と、その受信イベントレポートに応じて無線資源管理(RRM)処理手順を開始する開始ユニット41とを含む。このようなRRMの動作には、許可チャネルにおける電力オフセットを増加すること、ダウンリンク負荷を削減すること、低い信頼度の無線リンクを除去或はそれを高い信頼度の無線リンクで置換することとの内、少なくともいずれかを含んでいても良い。
要約すると、ユーザ機器UEは受信したスケジューリング許可のいずれかが低い信頼度であるかどうかを検出する必要がある。従って、1つ以上のスケジューリング許可が低い信頼度である場合には、ユーザ機器がその新しいサービング許可(SG)を設定できる別の方法を定義する必要がある。N個のスケジューリング許可がある時間区間にわたって低い信頼度で受信されたなら、ユーザ機器は、無線RRCシグナリングで、例えば、RNCのようなネットワークに、例えば、イベントUgをレポートする。ネットワークがUgイベントを受信する場合、ネットワークは適当な対策を実施し、例えば、対応する許可チャネルの電力オフセットを増加させる。もう一つの可能性は、対応するセルのダウンリンク負荷を削減し、それによって干渉を減らし、UEによるスケジューリング許可の検出を改善する。あるシナリオでは、ノードBは、それが低い信頼度の許可を送信しているかどうかを検出することができる。この検出は、UEの予想ビット速度と実際の送信ビット速度との間の差に基づくであろう。そのとき、ノードBは許可チャネルの電力オフセットを調整するようRNCに要求できる。
従って、本発明は、ユーザ機器が低い信頼度のスケジューリング許可を受信する場合におけるユーザ機器とネットワークユニットのための新しい方法と装置について説明している。ユーザ機器は低い信頼度の許可を検出し、適切な動作を行う、例えば、許可が連続的に低い信頼度で受信されたならネットワークにイベントを報告する。ネットワークは許可チャネルの電力オフセットと対応するセルのダウンリンク負荷との内、少なくともいずれかを調整する。上記の実施例は単に例として与えられたものであり、本発明はこれによって限定されるものではないことを理解すべきである。ここに開示され、特許請求された基本的な原理を保持した更なる改良、変更および改善は本発明の範囲内にある。また、本発明に従う様々な方法と装置は、主要な発明の概念から逸脱することなく、互いに、また、他の機能との組み合わせが可能であることも示唆している。
E−DCHにおけるスケジューリング許可の送信を示す図である。 相対スケジューリング許可のための低い信頼度の電力領域を示す図である。 本発明に従う方法の一つの実施例を図式的に示したフローチャートである。 本発明に従う方法のもう一つの実施例を図式的に示したフローチャートである。 本発明に従う方法のさらにもう一つの実施例を図式的に示したフローチャートである。 本発明に従う装置の実施例を示す図である。

Claims (41)

  1. 通信ネットワークにおけるユーザ機器で信頼度の低いスケジューリング許可を扱う方法であって、
    少なくとも1つの受信した信頼度の低いスケジューリング許可を検出する(S1)工程と、
    前記検出に基づいて、新しいサービング許可を評価する(S3)工程とを有することを特徴とする方法。
  2. 所定の時間の間に、連続的に受信した信頼度の低いスケジューリング許可について前記通信ネットワークへイベントをレポートする(S4)工程をさらに有することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記所定の時間の間に、所定の数の信頼度の低いスケジューリング許可が受信されたなら前記イベントをレポートする(S4)ことを特徴とする請求項2に記載の方法。
  4. 前記少なくとも1つの検出された信頼度の低いスケジューリング許可を解釈する(S2)工程をさらに有し、
    前記評価する(S3)工程では、前記解釈に基づいて、前記新しいサービング許可を評価することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の方法。
  5. 何らかの受信した信頼度の低いスケジューリング許可をHOLDとして解釈する(S2)ことを特徴とする請求項4に記載の方法。
  6. 前記評価する(S3)工程は、対応する相対スケジューリング許可が全て、信頼度が高いものである最後のサービング許可を維持する工程を有することを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の方法。
  7. SG(κ)=SG(m)に従って、新しいサービング許可を評価し(S3)、
    κは現在の送信時間間隔であり、mは全てのスケジューリング許可が信頼度が高いものとして受信された最後の送信時間間隔であることを特徴とする請求項6に記載の方法。
  8. 前記評価する(S3)工程は、DOWNスケジューリング許可、或は新しいサービング許可が以前のサービング許可よりも低いものであるなら前記新しいサービング許可のみに従うことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の方法。
  9. SG(κ)=min{SG(m),Gserv_cell(κ)}に従って、新しいサービング許可を評価し(S3)、
    serv_cellは、現在のTTIにおいて前記サービングセルから受信したスケジューリング許可であることを特徴とする請求項8に記載の方法。
  10. 信頼度が高く受信したスケジューリング許可に基づいて、新しいサービング許可を評価する(S3)ことを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の方法。
  11. 前記ユーザ機器は隣接セルリストにおける隣接セルについてのアップリンク干渉閾値を受信する工程をさらに有し、
    前記受信する工程は少なくとも1つの受信検出した信頼度の低いスケジューリング許可に応答して、
    前記隣接セルに対する経路損失を測定し、アップリンク干渉を評価し、
    前記干渉が前記アップリンク干渉閾値未満を保持するように、TFC選択を用いて送信電力を調整することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  12. 基地局からのアップリンクTPC命令を受信する工程をさらに有し、
    前記解釈する(S2)工程は、前記受信したアップリンクTPC命令に基づいて、前記少なくとも1つの受信した信頼度の低い許可を解釈することを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の方法。
  13. もし前記アップリンクTPC命令がDOWNであるなら、HOLDとして受信した信頼度の低いスケジューリング許可を解釈する(S2)工程をさらに有し、
    これにより前記ユーザ機器は前記サービングセルからの前記許可に従うことができることを特徴とする請求項12に記載の方法。
  14. もし前記アップリンクTPC命令がUPであるなら、DOWNとして受信した信頼度の低いスケジューリング許可を解釈する(S2)工程をさらに有することを特徴とする請求項12に記載の方法。
  15. g=−1×TPCUL_TTIに従って前記少なくとも1つの受信した信頼度の低いスケジューリング許可を解釈し(S2)、
    g=干渉を受けた信頼度の低い許可であり、
    UP命令に対してはTPCUL=1であり、
    DOWN命令に対してはTPCUL=0であり、
    TPCUL_TTIは1TTI(2ms或は10ms)の間に受信されるTPCUL命令全ての組み合わされた決定に基づいており、例えば、TPCULの大部分がUPであるなら、TPCUL_TTIはUPであり、TPCULの大部分がUPでないなら、TPCUL_TTIはUPではないことを特徴とする請求項12に記載の方法。
  16. 前記検出する(S1)工程は、前記受信電力が所定の間隔のものであるかどうかを判断する工程を有することを特徴とする請求項1乃至15のいずれか1項に記載の方法。
  17. 前記所定の間隔とは信頼度の低い電力領域であることを特徴とする請求項16に記載の方法。
  18. 前記信頼度の低い領域は第1の閾値と第2の閾値とにより定義されることを特徴とする請求項17に記載の方法。
  19. 複数の受信した信頼度の低いスケジューリング許可を検出することを特徴とする請求項1乃至18のいずれか1項に記載の方法。
  20. 1つだけの受信した信頼度の低いスケジューリング許可を検出することを特徴とする請求項1乃至18のいずれか1項に記載の方法。
  21. 通信ネットワークにおける信頼度の低いスケジューリング許可を扱う方法であって、
    所定の時間の間に、連続して受信検出した信頼度の低いスケジューリング許可についてのイベントのレポートを受信する(S10)工程と、
    前記受信したイベントレポートに応じて、無線資源管理手順を開始する(S11)工程とを有することを特徴とする方法。
  22. 前記開始する(S11)工程は、前記許可チャネルについての電力オフセットを増加してダウンリンク干渉を減少させ、より信頼度の高い許可を可能にすることを特徴とする請求項21に記載の方法。
  23. 前記開始する(S11)工程は、ダウンリンク負荷を軽減してダウンリンク干渉を減少させ、より信頼度の高い許可を可能にすることを特徴とする請求項21に記載の方法。
  24. 前記開始する(S11)工程は、信頼度の低い無線リンクを除去し、信頼度の高いリンクで置換する工程を含むことを特徴とする請求項21に記載の方法。
  25. 通信ネットワークにおけるノードBで、送信された信頼度の低いスケジューリング許可を扱う方法であって、
    少なくとも1つの送信された信頼度の低いスケジューリング許可を検出する(S20)工程と、
    前記少なくとも1つの許可に基づいて、無線ネットワーク制御装置に対して前記スケジューリング許可チャネルの電力オフセットを見直すように要求する(S21)工程とを有することを特徴とする方法。
  26. 前記検出する(S20)工程は、
    ユーザ機器からのビット速度の期待値と実際に受信したビット速度とを比較する工程と、
    前記比較結果が所定のビット速度間隔の間となるなら、送信された信頼度の低いスケジューリング許可を検出する工程とを含むことを特徴とする請求項25に記載の方法。
  27. 前記要求された見直しに基づいて前記スケジューリングチャネルの電力オフセットを増加させることを特徴とする請求項25又は26に記載の方法。
  28. 前記要求された見直しに基づいてダウンリンク負荷を減少させることを特徴とする請求項25又は26に記載の方法。
  29. 複数の送信された信頼度の低いスケジューリング許可を検出する(S20)ことを特徴とする請求項25乃至28のいずれか1項に記載の方法。
  30. 1つの送信された信頼度の低いスケジューリング許可を検出する(S20)ことを特徴とする請求項25乃至28のいずれか1項に記載の方法。
  31. 通信ネットワークにおけるユーザ機器であって、
    少なくとも1つの受信した信頼度の低いスケジューリング許可を検出する(11)手段と、
    少なくとも前記検出に基づいて、新しいサービング許可を評価する(13)手段とを有することを特徴とする装置。
  32. 所定の時間の間に、連続的に受信した信頼度の低いスケジューリング許可について前記通信ネットワークにおけるサービングユニットへイベントをレポートする(14)手段をさらに有することを特徴とする請求項31に記載の装置。
  33. 前記受信検出された少なくとも1つの信頼度の低いスケジューリング許可を解釈(12)する手段をさらに有し、
    前記評価する(13)手段は、前記解釈に基づいて、前記新しいサービング許可を評価するよう適合されていることを特徴とする請求項31又は32に記載の装置。
  34. 隣接セルリストにおける隣接セルについてのアップリンク干渉閾値を受信する手段をさらに有し、
    前記受信する手段は、少なくとも1つの受信検出した信頼度の低いスケジューリング許可に応答して、
    前記隣接セルに対する経路損失を測定し、アップリンク干渉を評価し、
    前記干渉が前記アップリンク干渉閾値未満を保持するように、TFC選択を用いて送信電力を調整するように適合されていることを特徴とする請求項31に記載の装置。
  35. 基地局からのアップリンクTPC命令を受信する手段をさらに有し、
    前記解釈する(12)手段は、前記受信したアップリンクTPC命令に基づいて、前記少なくとも1つの受信した信頼度の低い許可を解釈するよう適合されていることを特徴とする請求項33又は34に記載の装置。
  36. 通信ネットワークにおいて信頼度の低いスケジューリング許可を扱うネットワークユニットであって、
    所定の時間の間に、連続して受信検出した信頼度の低いスケジューリング許可についてのイベントのレポートを受信する(40)手段と、
    前記受信したイベントに応答して、無線資源管理手順を開始する(41)手段とを有することを特徴とするネットワークユニット。
  37. 前記ネットワークユニットは無線ネットワーク制御装置であることを特徴とする請求項36に記載のネットワークユニット。
  38. 通信ネットワークにおけるノードであって、
    少なくとも1つの送信された信頼度の低いスケジューリング許可を検出する(50)手段と、
    前記少なくとも1つの送信された許可に基づいて、無線ネットワーク制御装置に対して前記スケジューリング許可チャネルの電力オフセットを見直すように要求する(51)手段とを有することを特徴とするノード。
  39. 前記要求された見直しに基づいて前記スケジューリングチャネルの電力オフセットを増加させる手段をさらに有することを特徴とする請求項38に記載のノード。
  40. 前記要求された見直しに基づいてダウンリンク負荷を減少させる手段をさらに有することを特徴とする請求項38に記載のノード。
  41. 前記ノードはノードBであることを特徴とする請求項38乃至40のいずれか1項に記載のノード。
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