JP2011082979A - リレーを有するネットワークに対するリンク品質の決定 - Google Patents

リレーを有するネットワークに対するリンク品質の決定 Download PDF

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Abstract

【課題】測定されたセルに対するセル品質順位付け基準を計算するように構成されているデバイスを提供すること。
【解決手段】リレーノード(RN)とアクセスノードとの間の少なくとも信号品質を考慮することによって、測定されたセルに対するセル品質順位付け基準を計算するように構成されたプロセッサを含む、デバイス。上記の計算は、セル選択手順と、セル再選択手順と、ハンドオーバ手順とのうちの少なくとも1つに対して実行され得る。
【選択図】図2

Description

本明細書内に用いられる場合、「デバイス」、「ユーザ装置」および「UE」という用語は、一部の場合において、モバイルデバイス(例えば、携帯電話、携帯情報端末、およびハンドヘルドコンピュータまたはラップトップコンピュータ、Blackberry(登録商標)デバイス、および電気通信能力を有する類似のデバイス)に関し得る。そのようなUEは、UEおよびそれの関連しているリムーバブルメモリモジュール(例えば、限定されることなく、契約者識別モジュール(SIM)アプリケーション、汎用契約者識別モジュール(USIM)アプリケーション、またはリムーバブルユーザ識別モジュール(R−UIM)アプリケーションを含む汎用集積回路カード(UICC))で構成され得る。あるいは、そのようなUEは、そのようなモジュールなしでそのデバイス自体で構成され得る。他の場合において、「UE」という用語は、同様の能力を有するが可搬型ではないデバイス(例えば、デスクトップコンピュータ、セットトップボックスまたはネットワーク機器)に関し得る。「UE」という用語はまた、ユーザに対する通信セッションを終端し得る、任意のハードウェアまたはソフトウェアのコンポーネントに関し得る。また、「ユーザエージェント」、「UA」、「ユーザ装置」、「UE」、「ユーザデバイス」および「ユーザノード」という用語は、本明細書内で同じ意味で用いられ得る。
電気通信技術が発展したため、以前には可能ではなかったサービスを提供し得る比較的進歩したネットワークアクセス装置が導入された。ネットワークアクセス装置は、従来のワイヤレス電気通信システムにおける同等の装置の改良であるシステムおよびデバイスを含み得る。そのような進歩した装置または次世代装置は、ワイヤレス通信規格(例えば、ロングタームエボリューション(Long−Term Evolution)(LTE)およびLTEアドバンスト(LTE−Advanced)(LTE−A))を発展させることに含まれ得る。例えば、LTEまたはLTE−Aシステムは、発展した汎用地上無線アクセスネットワーク(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)(E−UTRAN)であり、従来の基地局よりもむしろ、E−UTRANノードB(またはeNB)、ワイヤレスアクセスポイント、または同様のコンポーネントを含み得る。本明細書内で用いられる通り、「アクセスノード」という用語は、ワイヤレスネットワークの任意のコンポーネント(例えば、従来の基地局、ワイヤレスアクセスポイント、またはLTEノードBもしくはLTE−AノードBまたはeNB)に関し、そのワイヤレスネットワークの任意のコンポーネントは、電気通信システムにおいて、UEまたはリレーノードが他のコンポーネントにアクセスすることを可能にする、受信および送信の到達範囲の地理的なエリアを生成する。この本明細書において、「アクセスノード」および「アクセスデバイス」という用語は、互換性があるように用いられ得るが、アクセスノードが複数のハードウェアおよびソフトウェアを含み得ることは理解されたい。
例えば、本発明は以下の項目を提供する。
(項目1)
リレーノード(RN)とアクセスノードとの間の少なくとも信号品質を考慮することによって、測定されたセルに対するセル品質順位付け基準を計算するように構成されたプロセッサを含む、デバイス。
(項目2)
上記計算は、
セル選択手順と、
セル再選択手順と、
ハンドオーバ手順と、
のうちの少なくとも1つに対して実行される、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
(項目3)
上記セル品質順位付け基準を計算することは、一定のRNオフセットまたは設定変更可能なRNオフセットのうちの1つを用いることを含む、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
(項目4)
上記セル品質順位付け基準を計算することは、共通のRNオフセット値(QoffsetRN)を用いることを含み、ここで、上記測定されたセルが該RNによって生成されるときには、該(QoffsetRN)の値は、値(QoffsetRN_bh)に等しく、該測定されたセルが上記アクセスノードによって生成されるときには、該(QoffsetRN)の値は0に等しく、(QoffsetRN_bh)は、該RNおよび該アクセスノードのうちの少なくとも1つによって同報通信されるパラメータであり、該パラメータは該デバイスによって受信される、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
(項目5)
上記セル品質順位付け基準は、上記測定されたセルがサービングセルであるときには、第1の値Rを含み、該セル品質順位付け基準は、該測定されたセルが隣接セルであるときには、第2の値Rを含み、Rは、
式R=Qmeas,s+QHyst−QoffsetRN
によって計算され、R
式R=Qmeas,n−Qoffset−QoffsetRN
にしたがって計算され、
ここで、(Qmeas,s)および(Qmeas,n)は、それぞれ該サービングセルおよび該隣接セルに対するセル再選択において用いられる基準信号受信電力(RSRP)測定値を含み、(Qhyst)は該サービングセルにおいて同報通信され、該デバイスにおいて受信される順位付け基準に対するヒステリシス値を指定し、周波数が周波数内にあるときには、(Qoffsets,n)が有効な場合には、(Qoffset)は(Qoffsets,n)に等しく、そうでなければ(Qoffset)は0に等しく、該周波数が周波数間にあるときには、(Qoffsets,n)が有効な場合には、(Qoffset)は(Qoffsets,n)+(Qoffsetfrequency)に等しく、そうでなければ(Qoffset)は(Qoffsetfrequency)に等しく、(Qoffsetfrequency)は該隣接セルにおいて同報通信され、該デバイスにおいて受信される値であり、さらに(Qoffsets,n)は該アクセスノードによって同報通信され、該デバイスにおいて受信される値であり、(Qoffsets,n)は該アクセスノードによって同報通信される、該デバイスにおいて受信される値である、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
(項目6)
アップデートされる(Qoffsets,n)は、(Qoffsets,n)と(QoffsetRN_bh)の合計と置換される、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
(項目7)
複数の(QoffsetRN_bh)値は複数の異なるRNから受信され、該複数の(QoffsetRN_bh)値は互いに異なる、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
(項目8)
上記サービングセルはアクセスノードであり、上記隣接セルはRNであり、各RNに対する上記(Qoffsets,n)の値はそれぞれの(QoffsetRN_bh)の値を加算することにより増加させられる、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
(項目9)
上記サービングセルはRNであり、上記隣接セルはアクセスノードであり、上記(Qoffsets,n)の値はそれぞれの(QoffsetRN_bh)の値を減算することにより減少させられる、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
(項目10)
複数のRNは、第1の(QoffsetRN_bh)を有する第1のRNと、第2の(QoffsetRN_bh)を有する第2のRNとを含み、上記(Qoffsets,n)の値は該第2の(QoffsetRN_bh)と該第1の(QoffsetRN_bh)との差だけ増加させられる、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
(項目11)
上記セル品質順位付け基準は、上記測定されたセルがサービングセルのときには第1の値Rを含み、該セル品質順位付け基準は、該測定されたセルが隣接セルのときには第2の値Rを含み、Rは、
式R=αRN*Qmeas,s+QHyst
によって計算され、Rは、
式R=αRN*Qmeas,n−Qoffset
によって計算され、
αRNは迂回中継リンクの信号品質に関連するスケーリング因子であり、
(Qmeas,s)および(Qmeas,n)は、それぞれ該サービングセルおよび該隣接セルに対するセル再選択において用いられる基準信号受信電力(RSRP)測定値を含み、(Qhyst)は該サービングセルにおいて同報通信され、該デバイスにおいて受信される順位付け基準に対するヒステリシス値を指定し、(Qoffset)は、用いられる周波数が周波数内および周波数間の1つであるかどうかにしたがって変化する値であり、該パラメータαRNは同報通信制御チャネル(BCCH)を介してシステム情報ブロック内において同報通信される、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
(項目12)
上記プロセッサは、複数の対応するRNに関連するRN迂回中継リンク品質メトリクスのリストを受信するように構成されている、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
(項目13)
上記RN迂回中継リンク品質メトリクスは、1)上記対応するRNにおいて測定された、測定基準信号受信電力(RSRP)、および2)該対応するRNにおいて測定された平均迂回中継リンク信号対雑音比推定のうちの1つを含む、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
(項目14)
上記リストは、システム情報ブロックの形態で受信される、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
(項目15)
上記セル品質順位付け基準は、上記測定されたセルがサービングセルのときには第1の値Rを含み、該セル品質順位付け基準は、該測定されたセルが隣接セルのときには第2の値Rを含み、Rは、
式R=1/(w/Qmeas,s+w/Qbh)+QHyst
によって計算され、Rは、
式R=1/(w/Qmeas,n+w/Qbh)−Qoffset
によって計算され、
(Qmeas,s)および(Qmeas,n)は、それぞれ該サービングセルおよび該隣接セルに対するセル再選択において用いられる基準信号受信電力(RSRP)測定を含み、(Qbh)は上記RN迂回中継リンク品質メトリクスを含み、wおよびwは重み付けパラメータを含み、(Qhyst)は該サービングセルにおいて同報通信され、該デバイスにおいて受信される順位付け基準に対するヒステリシス値を指定し、(Qoffset)は、用いられる周波数が周波数内および周波数間の1つであるかどうかによって変化する値である、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
(項目16)
上記セル品質順位付け基準は、上記測定されたセルがサービングセルのときには第1の値Rを含み、該セル品質順位付け基準は、該測定されたセルが隣接セルのときには第2の値Rを含み、Rは、
式R=f−1(1/(w/f(Qmeas,s+w/f(Qbh)))+QHyst
によって計算され、Rは、
式R=f−1(1/(w/f(Qmeas,n+w/f(Qbh)))−Qoffset
によって計算され、
(Qmeas,s)および(Qmeas,n)は、それぞれ該サービングセルおよび該隣接セルに対するセル再選択において用いられる基準信号受信電力(RSRP)測定を含み、(Qbh)は上記RN迂回中継リンク品質メトリクスを含み、wおよびwは重み付けパラメータを含み、(Qhyst)は該サービングセルにおいて同報通信され、該デバイスにおいて受信される順位付け基準に対するヒステリシス値を指定し、(Qoffset)は、用いられる周波数が周波数内および周波数間の1つであるかどうかによって変化する値であり、(f)はシャノン容量の公式[f(SNR)=log(1+SNR)]を表すか、またはSNRから定義済みのMCRマッピングテーブルまたはカーブに基づいて設定される特定のMCSへのマッピングを表し、(f−1)はShannonキャパシティの式[f−1(SNR)=2SNR−1]か、SNRから定義済みのMCRマッピングテーブルまたはカーブに基づいて設定される特定のMCSへの逆マッピングか、またはSNRからスペクトル効率への逆マッピング関数を表す、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
(項目17)
上記セル品質順位付け基準は、上記測定されたセルがサービングセルのときには第1の値Rを含み、該セル品質順位付け基準は、該測定されたセルが隣接セルのときには第2の値Rを含み、Rは、
式R=Qeffective,s+QHyst
によって計算され、Rは、
式R=Qeffective,n−Qoffset
によって計算され、
(Qeffective,s)は(Qmeas,s)と(Qbh)との最小値を含み、(Qeffective,n)は(Qmeas,n)と(Qbh)との最小値を含み、
(Qmeas,s)および(Qmeas,n)は、それぞれ、該サービングセルおよび該隣接セルに対するセル再選択において用いられる基準信号受信電力(RSRP)測定値を含み、(Qbh)は上記RN迂回中継リンク品質メトリクスを含み、(Qhyst)は該サービングセルにおいて同報通信され、該デバイスにおいて受信される順位付け基準に対するヒステリシス値を指定し、(Qoffset)は、用いられる周波数が周波数内および周波数間の1つであるかどうかによって変化する値である、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
(項目18)
上記迂回中継リンクの信号品質は上記RNから受信される、上記項目のいずれかに記載のデバイス。(項目19)
上記迂回中継リンクの信号品質は、複数のRNおよびアクセスノードから迂回中継リンク品質の部分的なリストの形態で受信され、該部分的なリストは、同一のドナーセル内の該RNおよびアクセスノード、すべての測定可能なRNおよびアクセスノードに関連するRNおよびアクセスノードの閾値、または該デバイスにサービングするサービングセルに対する所与の範囲内にある該RNのうちの1つを含む、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
(項目20)
上記プロセッサは、上記部分的なリストにおいて受信される上記迂回中継リンクの信号品質に基づくセル品質順位付け手順を実行するようにさらに構成され、所与の迂回中継リンクの所与の信号品質が以前に格納された部分的なリスト上に含まれるときに、該デバイスはさらなる動作を取らない、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
(項目21)
上記迂回中継リンクの信号品質が所与のセルに対して不十分であるときに、該デバイスは該所与のセルに対して選択または再選択を行わない、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
(項目22)
上記迂回中継リンクの信号品質は、所与のセルに対して不十分であり、同様に、上記デバイスが、該所与のセルが禁止されて送信を受信するとき、該デバイスは、該所与のセルに対して選択または再選択を行わない、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
(項目23)
上記プロセッサは、上記迂回中継リンクの信号品質に共に基づく禁止因子値および禁止時間値のうちの少なくとも1つであり、該禁止因子値および該禁止時間値のうちの少なくとも1つは、上記デバイスが所与のセルにアクセスすることが可能である確率を制御する、禁止因子値および禁止時間値のうちの少なくとも1つを受信するようにさらに構成されている、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
(項目24)
上記デバイスは、ユーザ機器(UE)、RN、アクセスノード、およびネットワーク内のコンポーネントのうちの1つを含む、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
(項目25)
デバイス内に実装される方法であって、該方法は、
リレーノード(RN)とアクセスノードとの間の少なくとも迂回中継リンクの信号品質を考慮に入れることによって、測定されたセルに対するセル品質順位付け基準を計算することを含む、方法。
(項目26)
上記セル品質順位付け基準を計算することは、一定のRNオフセットまたは設定変更可能なRNオフセットのうちの1つを用いることを含む、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目27)
対応する複数のRNに関連するRN迂回中継リンク品質メトリクスのリストを受信することをさらに含む、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目28)
上記迂回中継リンクの信号品質は、上記RNから受信される、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目29)
上記迂回中継リンクの信号品質は、複数のRNおよびアクセスノードから迂回中継リンク品質の部分的なリストの形態で受信され、該部分的なリストは、同一のドナーセル内の該RNおよびアクセスノード、すべての測定可能なRNおよびアクセスノードに関連するRNおよびアクセスノードの閾値、または上記デバイスにサービングするサービングセルに対する所与の範囲内にある該RNのうちの1つを含む、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目30)
上記迂回中継リンクの信号品質が不十分であるか、またはセル負荷が所与のセルに対する所与の期間の間、特定の閾値を超えるとき、該所与のセルに対して選択することまたは再選択することを回避することをさらに含む、上記項目のいずれかに記載の方法。
(摘要)
測定されたセルに対するセル品質順位付け基準を計算するように構成されているデバイスであって、計算することは、少なくともリレーノード(RN)とアクセスノードとの間の迂回中継リンクの信号品質を考慮することによって行われる。このデバイスは、ユーザ機器(UE)、RN、アクセスノード、およびネットワーク内のコンポーネントのうちの1つであり得る。
本開示のより完全な理解のために、添付の図面、および発明を実施するための形態に関連して、次の簡単な説明への参照がなされ、そこで類似の参照番号は類似の部品を表す。
図1は、本開示の一実施形態に従った通信システムの概略図である。 図2は、本開示の一実施形態に従った通信システムの概略図である。 図3は、本開示の一実施形態に従ってセル順位付け基準を計算する方法を示すフローチャートである。 図4は、本明細書内に開示される1つ以上の実施形態を実装するために適した処理コンポーネントを含むシステムの一実施例を示す。
(詳細な説明)
本開示の1つ以上の実施形態の例示的な実装が下記に提供されるが、開示されるシステムおよび/または方法が、既知であろうとまたは現存するであろうと、任意の複数の技術を用いて実装され得ることは最初に理解されたい。本開示は、本明細書内に例示されかつ述べられる代表的な設計および実装を含む例示的な実装、図面および下記に例示される技術に決して限定されるべきではないが、均等物の全範囲とともに、添付の特許請求の範囲の範囲内で変形され得る。
本明細書、本特許請求の範囲および本図面を通じて用いられるとおり、次の用語は、次の定義を有する。反対のことが表明されない限り、全ての用語は、第3世代パートナーシッププログラム(3GPP)技術仕様によって定められる規格によって定義され、かつ、それに従う。
「ACK」は、「受信通知」(例えば、受信通知信号)として定義される。
「BCCH」は、「ブロードキャスト制御チャネル」として定義される。
「CQI」は、「チャネル品質インジケーター」として定義される。
「EPC」は、「高度パケットコア(Enhanced Packet Core)」として定義される。
「E−UTRA」は、「発展した汎用地上無線アクセス」として定義される
「E−UTRAN」は、「発展した汎用地上無線アクセスネットワーク」として定義される。
「HARQ」は、「ハイブリッドの自動的繰り返し応答」として定義される。
「IE」は、「情報要素」として定義される。
「LTE」は、ワイヤレス通信のプロトコル、システムおよび/またはソフトウェアのセットに関する「ロングタームエボリューション」として定義される。
「LTE−A」は、LTEよりも新しいワイヤレス通信のプロトコル、システムおよび/またはソフトウェアのセットに関する「ロングタームエボリューションアドバンスト」として定義される。
「MCS」は、「変調および符号化のスキーム」として定義される。
「MME」は、「モビリティー管理エンティティ」として定義される。
「NAS」は、「非アクセス層(Non Access Stratum)」として定義される。
「PLMN」は、「公共陸上モバイルネットワーク(Public Land Mobile Network)」として定義される。
「PRACH」は、「物理的ランダムアクセスチャネル(Rhysical Random Access Channel)」として定義される。
「RAN」は、「無線アクセスネットワーク」として定義される。
「RAT」は、「無線アクセス技術」として定義される。
「RF」は、「無線周波数」として定義される。
「RN」は、「リレーノード」として定義される。
「RRC」は、「無線リソース制御」として定義される。
「RSRP」は、「基準信号受信電力(Reference Signal Received Power)」として定義される。
「RSRQ」は、「基準信号受信品質(Reference Signal Received Quality)」として定義される。
「SIB」は、「システム情報ブロック」として定義される。
「SGW」は、「サービングゲートウェイ(Serving Gateway)」として定義される。
「SNR」は、「信号対雑音比」として定義される。
「SR」は、「スケジューリング要求」として定義される。
「TAU」は、「トラッキングエリアアップデート(Tracking Area Update)」として定義される。
「Un」は、RNとドナーeNB(donor eNB)との間のインタフェースとして定義される。
「Uu」は、UEとRNとの間のインタフェースとして定義される。
本明細書内に述べられる実施形態は、少なくともタイプ1リレーネットワークにおいて、UEモビリティー手順を向上させるための技術に関する。特に、その実施形態は、モビリティー手順を行う場合に、RNおよび対応するアクセスノードに対して、複合のエンドツーエンドの信号対雑音比を考慮に入れることを規定する。モビリティー手順は、UEに対するセル選択、セル再選択および/またはハンドオーバ手順を含む。
RNのないネットワークにおいて、通信が残りのネットワークの有線部分に到達する前に、1つのワイヤレス接続のみが通常確立され、その残りのネットワークの有線部分は、EPCで有り得る。次の解説において、一実施例としてEPCを用いる。しかし、他の種類のコアネットワークもまた可能である。1つのワイヤレス接続は通常、UEとアクセスノード(例えば、eNB)との間のワイヤレスリンクである。アクセスノードとEPCとの間の接続は通常、結線によるものであり、良好な送信特徴(即ち、はるかに低いビットエラーレートおよび一定のチャネル状態)を有する
しかし、RNを有するネットワークにおいて、複数のワイヤレスリンクが、UEとコアネットワーク(例えば、EPC)との間のリンクのチェーンにおいて確立され得る。例えば、UEは、RNにワイヤレスに接続し得、RNは次いで、アクセスノードにワイヤレスに接続し、アクセスノードは次いで、EPCに接続する。さらなるRNまたはアクセスノードはまた、このチェーンの中に提供され、EPCへの接続は、ワイヤレスでさえもあり得る。
ワイヤレスリンクが確立されるときはいつも、様々なワイヤレスチャネルの特徴(例えば、マルチパス効果およびシャドー効果(shadowing effect))に起因して、信号品質が問題となり得、その問題は、UEがあちこちに移動する場合に考慮されるべきである。低い信号品質は、データの受信を遅くすること、データを破損させること、スペクトルの効率を低減させること、またはデータの送信を陥落すらさせることの面で、UEにおけるパフォーマンスを妨げ得る。
UEとEPCとの間の1つのワイヤレス接続を有する、RNのないネットワークに対して、アクセスノードの選択は、比較的簡易である。UEは、近傍のアクセスノードからの信号の品質を測定し、次いで最良の信号品質を有するアクセスノードを選択するか、または信号品質に基づく一部の他の基準に基づいてアクセスノードを選択するかし得る。従って、セルの選択または再選択は、UEがIDLEモードである場合に、UEとeNBとの間のリンク品質に基づき得る。この技術はまた、UEがCONNECTEDモードである場合に、ハンドオーバ手順のために用いられ得る。
複数のRNおよび/またはワイヤレス接続を有するネットワークに対して、通信のためのアクセスノードまたはRNの選択は、より複雑で有り得る。さらなる複雑性についての理由は、アクセスノードおよびRNの中で直接的に測定可能な最良の信号品質をRNが提供することが、UEとEPCとの間でデータを行き来させる面で、最良の全信号品質を提供し得ないためである。全信号品質は、RNとアクセスノードとの間の信号品質によって影響され得る。全信号品質はまた、複合の信号品質と呼ばれ得る。
RNとアクセスノードとの間のリンクはまた、迂回中継リンクと呼ばれ得る。迂回中継リンクの信号品質は、UEとEPCとの間の全信号品質に影響する。例えば、たとえUEとRN1との間の信号品質が非常に良好であっても、RN1とeNB1との間の信号品質が非常に低い場合に、UEとeNB1との間の複合の信号品質は、低いものと考えられる。しかし、たとえUEとRN2との間の信号品質が普通であっても、RN2とeNB1との間の信号品質が非常に良好である場合には、(RN2を介した)UEとeNB1との間の複合の信号品質は、(RN1を介した)UEとeNB1との間の他の複合の信号品質よりも良好で有り得る。
複合の信号品質に基づく迂回中継リンク信号品質の効果は、必ずしも端的ではない。例えば、複合の信号品質は、アクセスリンク信号品質と迂回中継リンク信号品質とのうちの、より低い方では必ずしもない。複合の信号品質を決定する技術は下記に提供される。
低減された迂回中継リンク信号品質の存在がありうる結果として、アクセスリンク信号品質にのみ基づいてRNを選ぶ(選択するか、再選択するか、またはハンドオーバする)UEは、UEとEPCとの間の最良の複合の信号品質に至っているRNを選ばないことがある。最良の全リンクは、比較的低いアクセスリンク信号品質を有する異なったRNによって生成され得るが、そのRNは、比較的良好な複合の信号品質を有するリンクのチェーンに接続される。本明細書内に述べられる実施形態は、最良の複合の信号品質に関連したRNをUEが選ぶことを可能にする技術を規定し、それによりデータスループット、送信品質、およびスペクトルの効率を向上させる。
図1は、本開示の実施形態によるコミュニケーションシステムの概略図である。通信システム100はLTE−Aシステムのアーキテクチャを表す。
RNは、eNBとの通信を容易にするデバイスである。RNは、概して、レイヤー1RN、レイヤー2RN、レイヤー3RNの3つのグループに分割され得る。レイヤー1RNは、増幅およびおそらくわずかな遅延以外のいかなる修正も加えることなく、受信信号を単に再送信するリピータであり得る。レイヤー2RNは、それが受信する送信を復調/復号し、復号の結果を再符号化/変調し、および次に変調データを送信し得る。レイヤー3RNは、完全な電波源制御能力を有し得、アクセスノードに同様に作用する。RNによって用いられる電波源制御プロトコルは、アクセスノードによって用いられるものと同じであり得、RNは、アクセスノードによって通常用いられる独自のセル識別を有し得る。「レイヤーx」RNは、「タイプx」RNと区別される。例えば、レイヤー1RNはタイプ1RNではなく、実際、タイプ1RNは、機能的にはレイヤー3RNに類似している。タイプ1RNは以下でより詳細に記載される。
本開示の目的のために、RNが、MME/SGWのような電気通信システムにおける他のコンポーネントにアクセスするために、少なくとも1つのeNBまたは他のアクセスノード(およびアクセスノードに関連するセル)ならびにおそらく他のRNの存在を要求するという事実によって、RNはeNBまたは他のアクセスノードから区別される。加えて、本開示の目的のために、用語「eNB」は、ただ単に「発展したノード−B」に限定されないだけでなく、MME/SGWまたは高度パケットコアのコンポーネントとの通信に適する任意の他のアクセスノードをも言い得る。
RNの動作例において、UE102は、RN106およびeNB108を介してMME/SGW104と通信する。特に、UE102はRN106と通信し、RN106は次にeNB108と通信し、eNB108は次に、ファントムラインによって識別されるS1インタフェースのようなインタフェースを介してMME/SGW104と通信する。しかしながら、UE110のようなUEは、eNB108のようなeNBと直接通信し得る。
別の実施形態において、UE112のようなUEは、RN114のようなRNと通信し得、RNは、それ自身、eNB108およびeNB116のような2つ以上の異なるeNBと、ファントムラインによって識別されるS1インタフェースのようなインタフェースを介して通信する。RN114がeNB108と接続されると、次にeNB108によって生成されたセルは、ドナーセルと呼称される。一つの実施形態において、eNB108およびeNB116は、例えば、eNB108およびeNB116に接続するラインによって識別されるX2インタフェースを介して、互いに通信する。
上記の例は、1つか2つのRNを使えるようにするeNBを記載するが、しかし、各eNBはより多くのまたはより少ないRNと通信し得る。識別されるコンポーネントの他の構成が可能であり、より多くの、より少ない、異なる、または追加のコンポーネントが存在し得る。
RNは、3GPP LTEアドバンストがLTE RANをさらに発展させてきた、1つの例示的なメカニズムである。LTEアドバンスト(LTE−A)において、リレー技術が、平均セルスループットを改善し、セル適用範囲を高めるために用いられる。さらに、LTE−AシステムにおけるRNの包含はまた、UEのバッテリ寿命の効率的な拡張、UEスループットの増加、およびセル適用範囲の拡張の目的のために意図されてもいる。
RNの包含によって提供される問題の1つは、UEとMME/SGWとの間の全体の信号品質の計算が、2つ以上の通信リンクの存在によって複雑になるということである。例えば、MMEとeNBとの間の接続が多くの場合、高品質の有線リンクである一方で、UEとRNとの間のリンクおよびRNとeNBとの間のリンクの両方の信号品質は、モビリティー手順の間にUEが、どのアクセスノードまたはRNに接続または常駐を試みるべきであるかを決定するときに考慮され得る。モビリティー手順はセル選択、セル再選択、ハンドオーバ、または、UEが実施し得る概して任意のモビリティー手順を含む。本明細書に記載される実施形態において、UEとRNとの間のリンクはアクセスリンクを言い、RNとeNBとの間のリンクは迂回中継リンクを言う。しかしながら、他の呼称も用いられ得る。加えて、より複雑な通信システムのために、追加のRNがUEにアクセスされたRNとeNBとの間にある場合には、複数の迂回中継リンクが存在し得る。さらにその上に、複数の迂回中継リンクが潜在的に存在し得る。他の構成も可能であり、そのすべてが本開示の精神および範囲内にある。
UEが、どのeNBまたはRNに接続すべきであるかを決定する1つの例では、UE112はRN114に接続され、しかしながらUE112はeNB108またはeNB116上にはRN114を介して接続または常駐できない。どの接続が最適な全体信号品質を提供するかを決定するために、RN114とeNB116との間の信号品質に対するRN114とeNB108との間の信号品質の試験がなされてもよい。
UEが、どのeNBまたはRNに接続すべきであるかを決定する別の例では、UE110は2つの選択肢を持ち得る。第1の選択は、eNB108に直接接続することであり、第2の選択は、RN106に接続し、次にRN106がeNB108に接続することである。どの接続が最適な全体信号品質またはスペクトル効率を提供するかを決定するために、これらの2つの異なる接続間において試験がなされてもよい。本明細書に記載される実施形態は、これらの測定を実行しおよび/または処理する方法ならびに/またはデバイスに関する。
特定の非限定の実施形態において、RN106、RN114、RN120、またはRN122のいずれかはタイプ1のRNであり得る。本明細書に記載される実施形態の1つは、ドナーeNBとタイプ1のRNとの間の迂回中継リンク品質を考慮しながらの、タイプ1リレーネットワークにおけるUE IDLEモードのモビリティー手順の扱いに関する。本明細書に記載される実施形態の別の1つは、ドナーeNBとタイプ1のRNとの間の迂回中継リンク品質を考慮しながらの、タイプ1リレーネットワークにおけるUE IDLEモードのハンドオーバ手順のようなUE CONNECTEDモードのモビリティー手順の扱いに関する。本明細書に記載される実施形態のさらに別の1つは、ドナーeNBとタイプ1のRNとの間の迂回中継リンク品質を考慮しながらの、タイプ1リレーネットワークにおける、IDLEモードからCONNECTEDモードへのUE遷移の扱いに関する。一部の実施形態では、これらのRNは、タイプ2あるいはレイヤー1、2または3のリレーのいずれかであり得、本開示の技術はいずれの場合にも利用され得る。
図2は、本開示の実施形態による通信システムの概略図である。通信システム200は、図1の通信システム100に対して単純化された通信システムであり、より容易に本発明のシステムを示すことに用いられる。図2において、Uuと呼称されるファントムラインによって明示されるように、UE202はRN204と通信し、Unと呼称されるファントムラインによって明示されるように、RN204はeNB206と通信する。eNB206はEPC208と通信する。EPC208はサーバコンピュータで表されているが、EPC208は、おそらくネットワークを介してリンクされ、UE202といくつかの他のUE(示されず)との間の通信を容易にするために用いられ得る、1つ以上のハードウェアおよび/またはソフトウェアコンポーネントまたは公知の電気通信システムであり得る。
一実施形態において、LTE−Aは、LTEリリース8またはLTEリリース9のような早期のLTEリリースを拡張し、高速データレート、グループモビリティー、一時的なネットワーク開発、セルエッジスループットの適用範囲、および/または新規の領域における適用範囲の準備を含むが、これらに限定されない。一実施形態において、RN204は、Unインタフェースを介して、ドナーeNB206のドナーセルにワイヤレスに接続されている。UE202はUuインタフェースを介して、RN204に接続する。
Un接続は2つ以上のタイプのうちの1つであり得る。Un接続の1つのタイプは「帯域内」であり得る。「帯域内」の接続のために、RNリンクへのeNBは、ドナーセル内においてUEリンクへの直接のeNBと、同じ周波数帯域を分け合い得る。Un接続の別のタイプは「帯域外」であり得る。「帯域外」の接続のために、RNリンクへのeNBは、ドナーセル内においてUEリンクへの直接のeNBと、同じ周波数帯域内では動作し得ない。
TR36.814のような3GPP仕様は、少なくともタイプ1のRNがLTE−Aネットワークの一部であることを定める。タイプ1のRNは、以下の段落に記載される特性を有する帯域内RNであり得る。それに限定され、タイプ1のRNが代わりに帯域外の迂回中継を有し得ることを意味するものではないが。タイプ1のRNは、それが独自の物理的セル識別、および部分的かまたは完全なRRCプロトコルスタックを有するように定義され得る。タイプ1のRNはレイヤー3RNであり得る。
タイプ1のRNによって制御されるセルは、ドナーセルとは異なる別個のセルとしてUEに現れ得る。各セルは、LTEリリース8に定義される独自の物理的セル識別を有し得、RNは、その独自の同期信号、基準記号、および他の情報を送信し得る。単一のセル動作との関連で、UEはRNから直接にスケジューリング情報およびHARQフィードバックを受信し、RNに独自の制御チャネル(SR、CQI、およびACKのような)を送信し得る。タイプ1のRNは、リリース8UEに対するリリース8eNBとして現れ得る。LTE−AのUEに対しては、さらなる性能向上を可能にするために、タイプ1のRNは、リリース8eNBとは違って現れ得る。
(IDLEモードモビリティー手順)
上述したように、本明細書に記載される実施形態は、タイプ1 RNにおけるUEモビリティー手順を改善する技術を提供する。これらの実施形態は、また、例示のみのために、IDLEモードモビリティー手順のための手順がタイプ1 RNに関して記載されるが、他のタイプのRNにも適用され得る。
IDLEモードにおけるUE手順は、2つのステップを含み得る。それらは、セル選択とセル再選択である。UEの電源がオンの場合、IDLEモード測定およびセル選択基準に基づいて、UEは適切なセルを選択し得る。本明細書で使用される場合、用語「適切なセル」は、UEが通常のサービスを取得するために常駐し得るセルである。セルがセル選択基準「S」を満たす場合、セルは「適切である」と考えられ得、セル選択基準「S」は、次の式
Figure 2011082979
で規定される。ここで、
Figure 2011082979
である。これらの項は、次の表で定義される。
Figure 2011082979
セル選択のステップについて、UEは次のセル選択手順のうちの1つまたは両方を使用し得る。2つのセル選択手順のうちの1つは、初期セル選択である。この手順は、どのRFチャネルがE−UTRA搬送波であるかについて事前の知識を使用しない。UEは、適切なセルを見つけ出すUEの能力に従って、E−UTRA帯域のすべてのRFチャネルを走査し得る。各搬送周波数において、UEは最も強いセルを探すのみであり得る。適切なセルが見つけ出されると、この適切なセルが選択され得る。
2つのセル選択手順のうちのもう1つのものは、格納された情報セル選択を使用することである。この手順は、以前に受信された測定制御情報要素からの、または以前に検出されたセルからの、搬送周波数の格納された情報を使用し、また、選択としてセルパラメータ上の情報を使用し得る。UEが適切なセルを見つけ出すと、UEは、この適切なセルを選択し得る。適切なセルが見つけられない場合、上記の初期セル選択手順が開始され得る。
その後、セル再選択がIDLEモードに対するUE手順の他のステップである。セル上に常駐している場合、UEは、セル再選択基準に従って、定期的により適切なセルを探す。より適切なセルが見つかると、このより適切なセルがUEによって選択され、UEが常駐し得る。
E−UTRAN周波数間およびRAT間のセル再選択の場合、優先順位ベースの再選択基準が適用され得る。異なるE−UTRAN周波数またはRAT間周波数の絶対優先順位が、システム情報またはRRCConnectionReleaseメッセージにおいて、UEに提供され得るか、または、RAT間セル選択または再選択において、これらの周波数を他のRATから継承することによって提供され得る。
周波数内および等しい優先順位の周波数間セル再選択の場合、最も適切なセルを識別するために、セル順位付け手順が適用され得る。セル順位付け基準は、セルに役立つためのRとして定義され得、また、隣接セルに対する「R」として定義され得る(セル再選択基準Rとしても知られている)。これらの項は、次の式により定義され得る。
Figure 2011082979
ここで、
Figure 2011082979
である。
UEは、セル選択基準Sを満たすすべてのセルの順位付けを実行し得る。セルは、平均されたRSRP結果を使用して、Qmeas,nおよびQmeas,sを導出し、R値を計算して、上に特定されたR基準に従って順位付けされ得る。セルが最も適切なセルであると順位付けされる場合、UEはそのセルに対してセル再選択を実行し得る。
更なる制限がセル再選択に適用され得る。実施形態において、次の2つの条件が満たされる場合にのみ、UEは新しいセルを再選択し得る。第1は、新しいセルが時間期間「TreseltionRAT」の間にサービングセルよりも良好に順位付けされることである。第2は、UEが現在のサービングセル上に常駐してから1秒より長く経過したことである。
タイプ1リレー迂回中継リンク品質
RNを有する通信ネットワークにおいて、UEがRNに接続する場合、従来の単一のホップ無線通信よりも、2ホップの無線通信が起こる。例えば、UEからRNへの通信およびRNからeNBへの通信は、ただ1つのホップを含むUEからeNBへの通信とは逆に、2つの無線ホップを含む。マルチホップ通信は、2つ以上のそのようなホップを含む。
上に議論したように、eNBとUEとの間のリンク全体のスループットは、アクセスリンクであるRNとUEとの間のリンク品質に依存するだけでなく、迂回中継リンクであるeNBとRNとの間のリンク品質にもまた依存し得る。例えば、アクセスリンクのリンク品質が非常に良好であるが迂回中継リンクのリンク品質が比較的悪い場合、全体の端部間リンク品質は良好ではない。この特別な場合では、リンク品質は迂回中継リンクがボトルネックである。
一般に、迂回中継リンクは、比較的良好であるべきである。しかしながら、モバイルRNまたはノマディックRNの場合、迂回中継リンク品質が悪くなる場合があり得、また、時間により変化し得る。1つの実施形態において、2ホップ無線通信に対する端部間SNRは、次の式によって示されるように導出され得る。2ホップまたはマルチホップ通信に対する端部間SNRは、端部間SNRを決定することにおいて迂回中継リンク信号品質とアクセスリンク信号品質の両方が使用されるので、複合信号品質と言われ得る。
Figure 2011082979
式1において、SNRaccess_linkは、アクセスリンクに対するSNRであり、SNRbackhaul_linkは、迂回中継リンクに対するSNRである。式1から、アクセスリンクおよび迂回中継リンクの両方が、等しい重みを全体のリンク品質に寄与することがわかる。固定リレーの場合、SNRbackhaul_linkは、大部分シャドー効果の変化が原因で、非常に緩やかに変化する。モバイルリレーの場合、SNRbackhaul_linkは、SNRaccess_linkと同様な割合で変化し得る。
1つの実施形態において、UEは、SNRaccess_linkを直接測定する。UEは、RNまたはeNBのうちの1つまたは両方から、SNRbackhaul_linkの測定報告を受信し得る。従って、UEは、SNRend−to−end(複合信号品質)の計算を式1に従って実行し得る。代替として、RN、eNBまたはEPCを含む任意の他の成分が、成分がSNRaccess_linkおよびSNRbackhaul_linkの値の測定値を測定するかまたは受信する限りSNRend−to−endを計算し得る。他の技術がSNRend−to−endを計算するかまたは使用するために使用され得、これらの技術は、以下に述べるようなものを含むが、それらに限定はされない。
RNに接続されたUEは、UEがeNBに直接接続される場合の1ホップ送信に対して、2ホップ帯域幅を使用して1つの送信を完了し得る。UEは、リレーから高いSNRを受信し得るが、2ホップに使用されるリソースの全体の量、アクセスリンクおよび迂回中継リンク、は、UEからeNBへの直接リンク上の単一ホップ送信よりも大きくなり得る。スペクトル効率の観点から、UEは、最良のSNRを提供するのみでなく最も高いスペクトル効率を達成するノードを選択すべきである。実施形態において、2ホップ送信に使用される帯域幅は、次の式として導出され得る。
Figure 2011082979
ここで、関数fは、シャノン容量の公式を表す。
Figure 2011082979
別の実施形態において、関数fは、所定のMCSマッピングテーブルまたは曲線に基づいたSNRから特定のMCSセットへのマッピングである。各MCSは、対応するスペクトル効率値を有する。別の実施形態においては、関数fは、SNRからスペクトル効率への任意のマッピング関数であり得る。
2ホップ無線通信に対する最終的な等価端部間SNRは、式2として導出され得る。
Figure 2011082979
ここで、関数f−1は、逆シャノン容量の公式f−1(x)=2−1であり、所定のMCSマッピングテーブルまたは曲線に基づいた、特定のMCSセットとSNRとの間のマッピング、またはスペクトル効率からSNRへの任意のマッピング関数を表す。
別の実施形態において、端部間SNRは、単に、アクセスリンクおよび迂回中継リンクのリンク品質のうちの最小のものであり得る。UEが受信する有効スペクトル効率が、迂回中継リンクまたはアクセスリンクのいずれかであり得る限定リンクがボトルネックになり得るので、いくつかの場合においてこの近似が使用され得る。この場合、端部間SNRは、次のように定義される。
Figure 2011082979
上に記載した、また以下に記載する実施形態において、迂回中継リンク品質を決定または計算するためのいくつかの方法が、全体の複合リンク品質の推定を評価するために表される。また、上に記載したように、IDLEモード再選択基準「R」が、例示目的の例として、本明細書で使用され得る。以下に記載される実施形態は、また、少なくともネットワーク指向のハンドオーバまたはUE支援ハンドオーバを含み得る、CONNECTEDモードにおけるUEのためのハンドオーバ手順のような、任意の他のUEモビリティー手順に適用され得る。
(固定または構成可能RNオフセット)
1つの実施形態において、共通のRNオフセット値が定義され、セル再選択基準Rにおいて考慮され得る。式(1)および式(2)から、アクセスリンクと迂回中継リンクとの間のリンク品質の線形の組み合わせは存在し得ない。しかしながら、関係を単純にするために、QoffsetRNと言われるパラメータが定義され得る。この場合、セル再選択基準は次のように再定義され得る。
Figure 2011082979
ここで、
Figure 2011082979
である。この実施形態において、パラメータQoffsetRN_BHは、BCCHを介してシステム情報ブロックによって同報通信され得る。上のRおよびRはIDLEモードセル順位付け基準に対して使用され得るが、これらは一般に、例えば、CONNECTEDモードセル品質推定基準も同様に表す、他のモビリティー手順測定を表すために使用され得る。例えば、Rは概して、任意のモビリティー手順に対するサービングセル品質を表すために使用され得、また、Rは概して、任意のモビリティー手順に対する隣接セル品質を表すために使用され得る。さらに、上に示した公式は異なる形式に修正され得、例えば、しばしばCONNECTEDモードにおいて、RHystまたはRoffset項のような、あるセル品質推定基準が存在することもあり、存在しないこともあり得る。
この実施形態において、UEはRNとeRNとを区別し得、また、UEは、セル再選択に対する修正されたR基準を適用し得る。従って、この実施形態はリリース8のUEには適用され得ないが、LTE−Aネットワークを使用できるLTE−A(または以降の)UEに対しては、適用され得る。
修正された実施形態においては、QoffsetRN_BHは、直接Qoffsets,nに捕獲される。この場合、更新されたQoffsets,nは、Qoffsets,nとQoffsetRN_BHとの合計である。eNBは、Qoffsets,nを同報通信し、UEは、セル再選択に対する更新されたQoffsets,nを使用し得る。それゆえ、この実施形態において、リリース8のUEがサポートされ得る。さらに、UEはRNをeNBから区別する必要はない。
さらに、異なるQoffsetRN_BHが、異なるRNに対して定義され得る。対応して、上記の実施形態においては、RN毎の異なるQoffsetRN_BHがQoffsets,nに、それぞれ直接捉えられる。QoffsetRN_BHを、以下の4つの場合に照らして計算され得る。
最初の場合においては、サービングセルおよび隣接セルの両方がeNBである。この場合、迂回中継リンク品質を考える必要はないので、QoffsetRN_BHを考慮する必要はない。
第2の場合、サービングセルはeNBであり、隣接セルはRNである。実施形態において、1つのQoffsetがQoffsetRN_BH1であると仮定する。この場合、迂回中継リンク品質は、UEが隣接セルを再選択する場合に考慮され得、これはRNによって発生される。QoffsetRN_BHの値は、QoffsetRN_BH1をバイアスセル再選択に加えることによって大きくなり得る。
第3の場合では、サービングセルはRNによって発生される。再び、実施形態において、1つのQoffsetがQoffsetRN_BH1であると仮定する。さらに、隣接セルは、eNBによって発生される。この場合、UEが、eNBであり得る隣接セルを再選択する場合に、迂回中継リンク品質が考慮され得るが、サービングセルはリレーノードである。Qoffsets,nの値は、QoffsetRN_BH1をバイアスセル再選択に対して減ずることによって、小さくなり得る。
第4の場合、サービングセルはRNによって発生される。再び、実施形態において、1つのQoffsetがQoffsetRN_BH1であると仮定する。隣接セルはまた、RNによって発生される。この特定の実施形態では、第2のQoffsetがQoffsetRN_BH2であると仮定する。この場合、迂回中継リンク品質は、UEが、リレーノードであり得る隣接セルを再選択する場合に考慮され得るが、サービングセルは、別のリレーノードである。Qoffsets,nの値は、2つの迂回中継リンク品質の間の差を捉えることができる。例えば、Qoffsets,nは、(QoffsetRN_BH2−QoffsetRN_BH1)を加え得る。
上の実施形態に対する代替案は、新しいスケーリング因子αRNを定義することである。このスケーリング因子は、迂回中継リンク効果をセル順位付け手順に捕捉し得る。セル再選択基準は、次のように変更され得る。
Figure 2011082979
ここで、
Figure 2011082979
である。
上記の実施形態では、UEはRNとeNBとを区別し得る。さらに、UEは修正されたR基準を再選択に適用し得る。従って、上記の実施形態はリリース8のUEには適用することができなく、LTE−Aネットワークを使用できるLTE−A(またはそれ以降のリリース)のUEに適用され得る。
上記の実施形態は、新しいパラメータαを記載し、これは迂回中継リンク効果をセル順位付け手順の中に捕捉するスケーリング因子である。実施形態はここで、このパラメータを送信することに移る。パラメータαRN_BHは、システム情報ブロックによってBCCHを介して同報通信され得る。1つの実施形態は、SIB4を修正することを含む。
IEシステム情報ブロックタイプ4(SystemInformationBlockType4)は、周波数内セル再選択にのみ関する隣接セル関連情報を含む。IEは、ブラックリストのセルに加えて特定の再選択パラメータを有するセルを含む。例示のシステム情報ブロックタイプ4の情報要素は、以下のように修正され得る(追加は、下線部で斜体にしてある)。
Figure 2011082979
パラメータ「alphaRelayBackhaul」(αRN_BH)は、任意の値であり得る。1つの実施形態では、0<αRN_BH=1である。αRN_BHが1の場合、迂回中継リンク品質は完全であると仮定され得る。迂回中継リンク品質が比較的悪くなる場合、αRN_BHは減少し得る。1つの例では、RNが、UEと同様なチャネルプロファイルを有するモバイルリレーである場合、αRN_BHは0.5に等しいことがあり得る。パラメータαRN_BHは、すべてのRNに対して共通パラメータであり得るか、またはRN特定パラメータであり得る。
上記の実施形態およびその可能性のある代替は、リリース8のUEと下位互換性があり得る。しかしながら、端部間リンク品質は、正確には決定できないことがあり得、それゆえ、順位付けが適切でない可能性がある。以下の実施形態は、より正確な推定を得るためのSNRベースであるが、LTEアドバンストのUEに対してのみ適用できる可能性がある。
(BCCHを介した隣接RN迂回中継品質リスト)
全体のリンク品質推定における迂回中継リンク品質を考慮するために、QRN_BHと呼ばれる、隣接RN迂回中継リンク品質メトリクスのリストが確立され、各セルからBCCHを介してUEに送られ得る。各セルはRNまたはeNBのいずれかによって発生され得る。1つの実施形態において、QRN_BHは、RNノードにおいて測定されたRSRP値またはRSRQ値であり得る。別の実施形態では、QRN_BHは、迂回中継基準信号に基づいた、平均迂回中継リンクSNRまたはSINR(信号対干渉および雑音比)推定であり得る。しかしながら、QRN_BHは、上記に限定される必要はなく、迂回中継リンク品質を表す任意の品質の形式であり得る。受信された迂回中継品質情報に基づいて、セル選択または再選択に対して、UEは、例えば、上述の式1または式2を適用して、適切な端部間全体リンク品質の推定をなし得る。
上記の迂回中継リンク品質リストを確立するために、いくつかの異なる実施形態がある。1つの実施形態において、eNBは、SRSまたはランダムアクセスプリアンブルまたは一般のアップリンク送信信号のようなアップリンク送信信号に基づいて、ドナーに接続された各RNに対するQRN_BHを推定し得る。eNBは、この情報を隣接eNBと交換することもあるし、交換しないこともあり得る。そして、eNBは確立されたリストをeNBに接続されたRNに送り得る。eNBおよびRNを含むすべてのセルは、上記のSIB4におけるように、BCCHを介して情報を送信し得る。同じドナーeNBに取り付けられたRNに対応する迂回中継リンク品質リストに加えて、eNBおよびRNは、1つ以上の隣接eNBおよびそれらの関連するRNの迂回中継リンク品質リストも同報通信し得る。隣接eNBおよびそれらの関連するRNの迂回中継リンク品質リストは、隣接eNBからeNBに送られ得る。このeNBは、そしてリストをその接続されたRNに送り得る。
代替として、各RNは、タイマー、定期的に、または閾値を通過したようなエベントトリガに基づいて、測定されたQRN_BHをドナーeNBに報告し得る。そして、ドナーeNBは、結果のリストをeNBの接続されたRNに送り得る。eNBおよびRNを含むすべてのセルは、SIB4のBCCHを介して情報を同報通信する。
上記の2つの場合、eNBおよびRNは、1つ以上の隣接eNBおよびそれらの接続されたRNの迂回中継リンク品質リストも同報通信し得る。隣接eNBおよびその接続されたRNの迂回中継リンク品質リストは、隣接eNBからeNBに送られ得る。eNBは、そして、このリストをその接続されたRNに送り得る。
代替として、RNはそのQRN_BHを測定し、この情報を、ローカルマルチキャストのようなマルチキャスト送信のある形式を使用して、すべての隣接するセルに送り得る。eNBは、このマルチキャストを実行する必要はない。各セルは、それからQRN_BHリストをコンパイルし、セルの同報通信チャネルを介して、これを送信し得る。確立されたリストは、現在、3GPP TS 36.331に表示されるように、修正SIB4を使用してセル内のUEに配信され得る。例示的修正SIB4が、下に表示される(追加された部分は、下線部斜体部分である)。
Figure 2011082979
IEシステム情報ブロックタイプ4は、周波数内セル再選択にのみ関連する隣接セル関連情報を含み得る。無線迂回リンクがそのセルに存在する場合、パラメータQRN_BHがこの隣接セル情報に追加され得る。IEは、ブラックリストに記載されたセルに加えて、特定の再選択パラメータを有するセルを含む。
RN_BHが平均迂回中継リンクSNR推定である場合、QRN_BHの範囲は、−10dBから20dBであり得る。この範囲は、通常の3セクタセルの幾何学的範囲と合致し得る。
測定されたRSRP/RSRQ値および迂回中継リンク上で受信されたQRN_BHに基づいて、UEは、全体のリンク品質を決定し得る。全体のリンク品質を決定する1つの技術は、現在のセル再選択基準を次のように洗練することである。
Figure 2011082979
ここで、
Figure 2011082979
である。
パラメータQRN_BHは、システム情報ブロックによってBCCHを介して同報通信され得る。
新しいセル再選択順位付け公式の別の実施形態は、以下のようであり得る。
Figure 2011082979
この実施形態において、wおよびwは、異なるホップに対するリンク品質のための重み付けパラメータである。重み付けの正規化条件(例えば(w+w)/2=1)が、また、適用され得る(他の基準化条件を適用してもよい)。例えば、アクセスリンク品質がより重要である場合、wがwよりも大きくてもよい。そうでない場合、wがwよりも小さくてもよい。デフォルトとして、次の等式が使用され得る。w=w=1。
なおも別の実施形態において、新しいセル再選択順位付け公式が次のようになり得る。
Figure 2011082979
ここで、fおよびf−1は、前に定義されており、wおよびwは異なるホップに使用されるリソースに対する重み付けパラメータである。例えば、アクセスリンクリソースがより重要である場合、wはwよりも大きいことがあり得る。そうでない場合、wはwよりも小さいことがあり得る。デフォルトとして、w=w=1である。1つの実施形態において、上記wおよびwは、SIB4のようなシステム情報ブロックによって同報通信され得る。別の実施形態において、wおよびwは、3GPP技術仕様書によって特定され得るように一定であり得る。
なおも別の実施形態において、新しいセル再選択順位付け公式が次のようになり得る。
Figure 2011082979
この実施形態において、Qeffective,sは、min(Qmeas,s,QBH)である。また、Qeffective,nは、min(Qmeas,n,QBH)である。
(専用RN迂回中継品質)
別の実施形態において、全体リンク品質推定における迂回中継リンク品質を考慮するために、専用RN迂回中継品質が使用され得る。この場合、eNBとRNとの間でSNRRN_BHを交換する必要はない。それゆえに、QRN_BH交換に関係する迂回中継トラフィックは、必要とされないことがある。この場合、各RNは、そのQRN_BHを測定し、この測定を、同報通信チャネルを介して送信し得る。修正されたSIB4の1つの実施形態は、次のようになり得る(追加部分は、下線部および斜体部である)。
Figure 2011082979
上記の例示的IEシステム情報ブロックタイプ4要素は、周波数内セル再選択のみに関する隣接セル関連情報を含む。IEは、ブラックリストのセルのみでなく、特定の再選択パラメータを有するセルを含み得る。
RN_BHが平均迂回中継リンクSNR推定である場合、QRN_BHの範囲は、−10dBから20dBである。この範囲は、通常の3セクタセルの幾何学的範囲と合致し得る。
上の実施形態において、BCCHを介する情報同報通信は、他の実施形態に比べてもっと少ない可能性がある。例えば、QRN_BHが平均迂回中継リンクSNR推定である場合、この情報を配信するため、にSIB4にはただ5ビットが必要とされる。それに比較して、上記の隣接RN迂回中継品質リストの実施形態に対して、かつ、20の隣接RNがある例に対して、100ビットがSIB4に付加され得る。この追加のビットはSIB4に対する問題ではないかも知れないが、この実施形態におけるビットの節約はオーバーヘッドを減少する点において有益であり得る。しかしながら、この実施形態はより複雑な手順をUE側に招く。
例えば、UEは、以下のセル順位付け公式に基づいてセル品質を評価し得る。
Figure 2011082979
ここで、Qeffective,sは、min(Qmeas,s,QBH)であり、Qeffective,nは、min(Qmeas,n,QBH)である。
UEは、上記のRおよびRを計算する場合に、その以前に格納された、各対応するセルに対するQBHを使用し得る。前に格納されたQBHがない場合、UEは上に式におけるQBH項を無視し得る。
最良のセルが選択されると、UEはその最良セルに常駐し、BCCHに注意を払い得る。このBCCHを介して、UEは常駐しているセルに対するQRN_BHを受信し得る。
この点において、2つの異なる代替があり得る。第1の代替において、UEはセル再選択をすぐには実行しないことがある。代わりに、セル選択は、3GPP TS 36.304に規定された測定ルールに依存し得る。受信されたQRN_BHは、次のセル再選択順位付け手順に適用するだけであり得る。
別の代替では、UEはすぐに受信されたQRN_BHを適用し、セル順位付け手順を再び開始し、セル品質を再順位付けする。現在のサービングセルがなおも最良である場合、UEは現在のセルに留まり得る。より良好なセルが見出された場合、UEはその新しいセルに切り替わる。
(混成実施形態)
信号負荷とセル再選択の性能/容易さの間の関係を見つけるために、上の実施形態の混成が使用され得る。この実施形態では、eNBまたはRNによって発生された各セルは、迂回中継リンク品質の部分リストを確立する。各セルは、BCCHを介してこの部分リストを送信する。例えば、部分リストは同じドナーセル内のRNを含むのみであり得るか、あるいは、このリストがある数のRN以下であるように限定され得る。限定されたRNの組は、BCCHを送信するセルにもっとも近いRNであり得る。
UEがこのリストを受信するとき、セル再選択順位付け手順を実行する場合、UEは改訂されたセル順位付け公式を適用し得る。最良のセルが見つかったとき、セルのQRN_BHがすでにリストに含まれている場合、UE側ではさらなる行動は必要とされない。セルのQRN_BHがリストに含まれていない場合、専用RN迂回中継品質の実施形態の記述の終わりにおいて上に記載したように、2つの異なる代替がある。
実施形態において、SIB4は次のように修正され得る(追加部分は下線の斜体部分である)。
Figure 2011082979
上に提供された例示的IEシステム情報ブロックタイプ4は、周波数内セル再選択のみに関する隣接セル関連情報を含む。IEは、ブラックリストのセルのみでなく、特定の再選択パラメータを有するセルを含み得る。
RN_BHが平均迂回中継リンクSNR推定である場合、QRN_BHの範囲は、−10dBから20dBである。この範囲は、通常の3セクタセルの幾何学的範囲と合致し得る。
(セル遮断)
別の実施形態において、全体のリンク品質推定における迂回中継リンク品質を考慮するために、セル遮断技術が使用され得る。特に、迂回中継リンク品質が不適切である場合、あるいは、セル負荷がある時間に対するある閾値より上である場合、中継ノーdはセル状態を遮断に設定する。不適切な迂回中継リンク品質を決定する1つの実施形態は、迂回中継リンクがある時間間隔に対する閾値以下であることであり得る。不適切な迂回中継リンク品質を決定する別の実施形態は、ある時間期間にわたり測定されたときの迂回中継リンク品質の変化が、閾値を超えることである。セル状態を遮断に設定するために、SIB1内の「セル遮断」フィールドが「遮断」に設定され得る。この場合、UEはこの中継セルに対して選択あるいは再選択しない。迂回中継リンク品質が正常かつ安定状態にもどるか、あるいは、セル負荷がある閾値より下である場合、中継ノードはセル状態と非遮断に再設定する。中継ノードは、RNあるいはeNBによって発生された隣接セルに、遮断/非遮断状態について通知する。この態様では、隣接セルは適切な量の資源をPRACHに対して割り当てる。この実施形態は、上の実施形態を補足し、上記の実施形態との組み合わせで使用され得る。
このアプローチの別の変形は、中継ノードが、RNのSIB−2に含まれるac−BarringFacrorおよび/またはac−BarringTime値を修正することである。修正は迂回中継リンク品質および/またはセル負荷に基づき得る。これらの2つの量は、特定のUEがセルにアクセスできる確率を制御するために使用され、従って、そのセル上に常駐するUEの数によって測定されるとき、中継セルへの負荷を調節できる。セルにアクセスすることは、36.331の5.3.3.2章に記述されるように、IDLEモードからCONNECTEDモードに遷移することと同様であり得る。
(接続モードにおけるUEの移動)
上記の実施形態はIDLEモードのUEに関連して記述された。同様な技術が、バンドオーバ決定において迂回中継リンク品質を捉えるために、CONNECTEDモード移動手順にも適用され得る。従って、上記の実施形態は、ハンドオーバ手順のようなCONNECTEDモードのUEにも適用する。
しかしながら、信号機構は異なり得る。例えば、CONNECTEDモードにおいて、迂回中継リンク衝撃を捉えるために使用される、上で定義されたパラメータは直接UEへの専用信号発生に送られ得る。そのような専用の信号発生の例は、measConfig Information Element(測定コンフィギュレーション情報要素)のような、RRCメッセージであり得る。パラメータは、専用信号発生を介して同様に更新され得る。同様なアプローチを移動測定手順に適用することによって、UEは迂回中継リンク品質を捉え得る。
別の実施形態において、CONNECTEDモード移動手順(例えば、ネットワーク直接ハンドオーバ手順)の間、UEがこの責任を取るのに対して、可能性として、eNBまたはRNのみが迂回中継リンク品質を考慮する責任を負う。この場合、UEはなおもリリース8のUEのように振舞い、それによって、測定制御信号に従って、隣接するセルの測定されたRSRPを報告する。しかしながら、ネットワークはすべての迂回中継リンク品質情報を考慮し得、ハンドオーバ決定のための最終決定を行い得る。この実施形態は可能性としてリリース8UEと下位互換性があり得るが、UE側への測定の起動イベントが迂回中継リンク品質を考慮しないことがあり得るので、この実施形態は所望の移動性能を提供しないこともあり得る。迂回中継リンク品質の考慮に失敗することは、それが起動されたイベントである場合、誤った測定報告を生じ得る。この実施形態は、UEからの周期的な測定報告を使用し得る。
CONNECTEDモード測定イベントコンフィギュレーション性能を規定するLTEリリース8の仕様書は、迂回中継リンク品質の効果を起動条件に含むことが望ましいあるいは必要である場合、測定イベントの起動を取り扱えないか、または、そのような起動を正しく扱えないかのいずれかである。言い換えれば、測定されているセルがeNBに属するかあるいは中継ノードに属するかに依存して、特定の測定量に対して異なる閾値が適切であり得る。代替のアプローチは、上に述べられた1つ以上の実施形態に従って、UEに任意の中継ノードに対して測定された品質を修正させながら、イベント起動に対して1つの単一閾値を維持することであり得る。
UEが移動手順を実行する場合、UEは適切なセルを選ぶべきである。適切なセルは、通常、最高のリンク品質を有するセルである。タイプIの中継ネットワークにおいて、全体のリンク品質は、迂回中継リンク品質およびアクセスリンク品質の両方の複合を含む。上に記述された実施形態は、移動手順において迂回中継リンク品質を捉えることについて、いくつかの代替を提供する。新しいオフセットあるいは改訂されたセル選択順位付け公式が示唆される。改訂された公式解は、古い手順に対して、全体リンク品質のより正確な推定を与え、一方、新しいオフセット解は、古い手順に対して、単純性を提供する。さらに、いくつかの代替が改訂公式に対して提供される。SIB4のようなシステム情報ブロックは上に記述されたように修正され、上に記述された様々な実施形態を可能にし得る。
上に記述された実施形態において、無線ネットワークにおける異なるコンポーネントが、上に記載された様々な機能を実行し得る。例えば、eNBおよび/またはRNは迂回中継リンク信号品質を測定し得、その情報をUEに送信する。UEは、アクセスリンク信号品質を測定し得るか、あるいはRN/eNBはアクセスリンク信号品質を測定しその情報をUEに送信し得る。UEは、上に定義した式に従って、セル選択基準を計算し得る。別の実施形態において、eNBあるいはRNは、隣接セルのリストを維持し、そのリスト中に、様々な迂回中継リンクおよび/またはアクセスリンクに対する対応する信号品質を含み、セル選択基準を決定する、UEによる使用のために、そのリストをUEに送信する。なおも別の実施形態において、RNおよび/またはeNBは測定されたアクセスリンク信号品質をUEから受信し得るか、または、代替として、アクセスリンク信号品質を直接測定し、上に記述した技術に従って、複合信号品質を計算する。この場合、RNおよび/またはeNBは複合信号品質をUEに送信し得る。なおもさらに、Nおよび/またはeNBは、セル選択あるいは再選択因子を計算し、セル選択あるいは再選択に使用するために、それらの因子をUEに送信し得る。どの機能をどのコンポーネントが実行するかに関して、別の組み合わせが可能である。さらに、上記の実施形態は、ハンドオーバ手順のような、UEに対する任意の他の移動手順にも同様に適用する。
図3は、本開示の実施形態に従った、セル順位付け基準を計算するための方法を例示するフローチャートである。フローチャートは、IDLEモードのUEの実施形態のうちの1つを示しているのみであることに注意が必要である。同様なフローチャートがCONNECTEDモードのUEにも使用され得る。図3に示された方法は、図1および2に示されるUE、RNあるいはアクセスノードのようなデバイス、または、下の図4に示されるシステム400のようなデバイスに実装され得る。図3に示される方法は、図1および2に関して記述されるような技術を使用して実装され得る。
方法は、測定されたセルのセル順位付け基準(R)を計算することを含み、少なくとも、中継ノード(RN)とアクセスノード(ブロック300)との間の迂回中継リンクの信号品質を考慮することによって、計算が実行される。プロセスはその後で終了する。
上記の他のコンポーネントと同様に、UE、RNおよびアクセスノードは、上に記述された行動に関する命令を実行できる処理コンポーネントを含み得る。図4は、本明細書に開示される1つ以上の実施形態を実装するのに適する処理コンポーネント410を含むシステム400の例を例示する。(中央プロセッサユニットあるいはCPUと言われ得る)プロセッサ410に加えて、システム400は、ネットワーク接続可能なデバイス420、ランダムアクセスメモリ(RAM)430、読み出し専用メモリ(ROM)440、二次ストレージ450および入力/出力(I/O)デバイス460を含み得る。これらのコンポーネントは、バス470を介して互いに通信し得る。いくつかの場合には、これらのコンポーネントのいくつかは、存在しないことがあり得るか、あるいは、互いにあるいは示されていない他のコンポーネントと様々な組み合わせで組み合わされ得る。これらのコンポーネントは単一の物理エンティティ、あるいは1つ以上の物理エンティティに配置され得る。本明細書に記述される行動は、プロセッサ410によって取られる場合、プロセッサ410単独で、あるいは、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)402のような、図面に示されているか示されていない1つ以上のコンポーネントと共に取られ得る。DSP402は、個別のコンポーネントとして示されているが、DSP402はプロセッサ410の中に組み込まれ得る。
プロセッサ410は、命令、コード、コンピュータプログラムあるいは、ネットワーク接続可能なデバイス420、RAM430、ROM440あるいは(ハードディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、SIM(登録者識別モジュール)カード、あるいは光学ディスクまたは他の格納デバイスのような様々なディスクベースシステムを含み得る)二次ストレージ450からアクセスし得るスクリプトを実行する。アプリケーションあるいは他のコンピュータ使用可能なプログラムコードは、任意のこれらのデバイス上に、あるいはある別のストレージデバイス上に格納され得る。ただ1つのCPU410が示されているが、複数のプロセッサが存在し得る。従って、命令は1つのプロセッサによって実行されているように議論され得る一方で、命令は同時にシリーズに実行され得、1つあるいは複数のプロセッサによって実行され得る。プロセッサ410は、1つ以上のCPUチップとして実装され得る。
ネットワーク接続可能デバイス420は、モデム、モデムバンク、イーサーネット(Ethernet(登録商標))デバイス、ユニバーサルシリアルバス(USB)インターフェイスデバイス、シリアルインターフェイス、トークンリングデバイス、光ファイバ分散データインターフェイス(FDDI)、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)デバイス、符号分割多重アクセス(CDMA)デバイス、移動体通信用グローバルシステム(GSM)無線トランシーバデバイス、ワールドワイドインターオペラビィティフォーマイクロウェーブアクセス(WiMAX)デバイス、および/またはネットワークに接続する他の周知のデバイスのような無線トランシーバデバイスの形を取る。これらのネットワーク接続可能デバイス420は、プロセッサ410が、インターネット、1つ以上の通信ネットワーク、あるいはプロセッサ410が情報を受信し得るあるいはプロセッサ410が情報を出力し得る他のネットワークと通信することを可能にする。ネットワーク接続可能デバイス420は、データを無線で送信するおよび/または受信することができる1つ以上のトランシーバコンポーネント425を含み得る。
RAM430は、揮発性データを格納し、プロセッサ410によって実行される命令を格納するために使用され得る。ROM440は、不揮発性メモリデバイスであり、一般には二次ストレージ450のメモリ容量よりも小さいメモリ容量を有する。ROM440は、命令を格納し、可能性として、命令の実行の間に読まれるデータを格納する。RAM430およびROM440の両方へのアクセスは、一般に二次ストレージ450へのアクセスよりも速い。二次ストレージ450は、一般に、1つ以上のディスクドライブあるいはテープデバイスを備え、データの不揮発性ストレージ、あるいは、RAM430がすべての作業データを保持するのに十分には大きくない場合にオーバーフローデータストレージデバイスとして使用され得る。二次ストレージ450は、プログラムが実行のために選択される場合にRAM430中にロードされるプログラムを格納するために使用され得る。
I/Oデバイス460は、液晶ディスプレイ(LCD)、タッチスクリーンディスプレイ、キーボード、キーパッド、スイッチ、ダイアル、マウス、トラックボール、音声認識、カードリーダ、紙テープリーダ、プリンタ、ビデオモニタ、あるいは他の周知の入力/出力デバイスを含み得る。また、トランシーバ425は、ネットワーク接続可能デバイス420のコンポーネントである代わりにあるいはそれに加えて、I/Oデバイス460のコンポーネントと考えられ得る。
従って、実施形態は、セル品質順に付け基準を計算するように構成されるデバイスを提供し、計算は、少なくとも、中継ノード(RN)とアクセスノードとの間の迂回中継リンクの信号品質を考慮することによって実行される。デバイスはユーザ機器(UE),RN、アクセスノードおよびネットワーク中のコンポーネントのうちの1つであり得る。実施形態は、また上の計算を実行する方法も含む。
以下の文献はその全体が参照によって本明細書に援用されている。
TR36.814v.1.0.0、「Furhter Advancements for E−UTRA,Physical Layer Aspects」3GPP;TS36.300vV8.9.0(2009−06)、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E−UTRA)and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E−UTRAN);Overall description; Stage2(Rel 8)」;R1−092419、「Type−II Relay Reference Signal Transmission and UE Association」、RIM;3GPP TS 36.213 V8.7.0(2009−06)、「Physical layer procedures (Release 8)」;3GPP TS 36.331 V8.6.0(2009−06)、「Radio Resource Control (Release 8)」;3GPP TS 36.304 V8.6.0(2009−06)、「User Equipment(UE) procesures in idle mode (Release 8)」
実施形態は、1つ以上のコンピュータ読み取り可能媒体を想起する。用語「コンピュータ読み取り可能媒体」は、タンジブル格納デバイスをいい、データを格納でき、それからプロセッサあるいは他の電子デバイスがデータを読み得る。実施形態は、また、本明細書に記述される技術を実行するように構成されたプロセッサの形で実装され得る。プロセッサは、プロセッサをソフトウェアによりプログラムすることによって、プロセッサが、特定用途集積回路(ASIC)の形のような特定の機能を実行するように物理的に設計することによって、あるいは当業者に周知の他の技術を使用することによってのいずれかで、技術を実行するように構成され得る。
いくつかの実施形態が本開示中に提供されてきたが、開示されたシステムおよび方法は、本開示の精神と範囲から外れることなく、多くの他の特定の形式に具現化され得ることを理解すべきである。本例は例示的であると考えられるべきであり、限定と考えられるべきではない。また、意図は本明細書に与えられた詳細に限定する意図はない。例えば、様々な要素あるいはコンポーネントは組み合わされるか、あるいは他のシステムに一体化され得、またはある特徴が省かれるかまたは実装されないことがあり得る。
また、様々な実施形態において個別としてあるいは別々として記述され例示された技術、システム、サブシステムおよび方法は、本開示の範囲から外れることなく、他のシステム、モジュール、技術、あるいは方法と組み合わされあるいは一体化され得る。互いに結合され、直接結合されまたは通信するとして示されたあるいは議論された他の項目は、あるインタフェース、デバイスまたは中間コンポーネントを介して、電気的に機械的にあるいは他の方法かにより、間接的に結合されるか通信し得る。変化、代用および変更は、当業者によって確認可能であり、本明細書に開示された精神と範囲から外れることなくなされ得る。
202 UE
204 RN
206 eNB206
208 EPC

Claims (30)

  1. リレーノード(RN)とアクセスノードとの間の少なくとも信号品質を考慮することによって、測定されたセルに対するセル品質順位付け基準を計算するように構成されたプロセッサを含む、デバイス。
  2. 前記計算は、
    セル選択手順と、
    セル再選択手順と、
    ハンドオーバ手順と、
    のうちの少なくとも1つに対して実行される、請求項1に記載のデバイス。
  3. 前記セル品質順位付け基準を計算することは、一定のRNオフセットまたは設定変更可能なRNオフセットのうちの1つを用いることを含む、請求項1に記載のデバイス。
  4. 前記セル品質順位付け基準を計算することは、共通のRNオフセット値(QoffsetRN)を用いることを含み、ここで、前記測定されたセルが該RNによって生成されるときには、該(QoffsetRN)の値は、値(QoffsetRN_bh)に等しく、該測定されたセルが前記アクセスノードによって生成されるときには、該(QoffsetRN)の値は0に等しく、(QoffsetRN_bh)は、該RNおよび該アクセスノードのうちの少なくとも1つによって同報通信されるパラメータであり、該パラメータは該デバイスによって受信される、請求項1に記載のデバイス。
  5. 前記セル品質順位付け基準は、前記測定されたセルがサービングセルであるときには、第1の値Rを含み、該セル品質順位付け基準は、該測定されたセルが隣接セルであるときには、第2の値Rを含み、R
    式R=Qmeas,s+QHyst−QoffsetRN
    によって計算され、R
    式R=Qmeas,n−Qoffset−QoffsetRN
    にしたがって計算され、
    ここで、(Qmeas,s)および(Qmeas,n)は、それぞれ該サービングセルおよび該隣接セルに対するセル再選択において用いられる基準信号受信電力(RSRP)測定値を含み、(Qhyst)は該サービングセルにおいて同報通信され、該デバイスにおいて受信される順位付け基準に対するヒステリシス値を指定し、周波数が周波数内にあるときには、(Qoffsets,n)が有効な場合には、(Qoffset)は(Qoffsets,n)に等しく、そうでなければ(Qoffset)は0に等しく、該周波数が周波数間にあるときには、(Qoffsets,n)が有効な場合には、(Qoffset)は(Qoffsets,n)+(Qoffsetfrequency)に等しく、そうでなければ(Qoffset)は(Qoffsetfrequency)に等しく、(Qoffsetfrequency)は該隣接セルにおいて同報通信され、該デバイスにおいて受信される値であり、さらに(Qoffsets,n)は該アクセスノードによって同報通信され、該デバイスにおいて受信される値であり、(Qoffsets,n)は該アクセスノードによって同報通信される、該デバイスにおいて受信される値である、請求項4に記載のデバイス。
  6. アップデートされる(Qoffsets,n)は、(Qoffsets,n)と(QoffsetRN_bh)の合計と置換される、請求項5に記載のデバイス。
  7. 複数の(QoffsetRN_bh)値は複数の異なるRNから受信され、該複数の(QoffsetRN_bh)値は互いに異なる、請求項4に記載のデバイス。
  8. 前記サービングセルはアクセスノードであり、前記隣接セルはRNであり、各RNに対する前記(Qoffsets,n)の値はそれぞれの(QoffsetRN_bh)の値を加算することにより増加させられる、請求項5に記載のデバイス。
  9. 前記サービングセルはRNであり、前記隣接セルはアクセスノードであり、前記(Qoffsets,n)の値はそれぞれの(QoffsetRN_bh)の値を減算することにより減少させられる、請求項5に記載のデバイス。
  10. 複数のRNは、第1の(QoffsetRN_bh)を有する第1のRNと、第2の(QoffsetRN_bh)を有する第2のRNとを含み、前記(Qoffsets,n)の値は該第2の(QoffsetRN_bh)と該第1の(QoffsetRN_bh)との差だけ増加させられる、請求項5に記載のデバイス。
  11. 前記セル品質順位付け基準は、前記測定されたセルがサービングセルのときには第1の値Rを含み、該セル品質順位付け基準は、該測定されたセルが隣接セルのときには第2の値Rを含み、R
    式R=αRN*Qmeas,s+QHyst
    によって計算され、R
    式R=αRN*Qmeas,n−Qoffset
    によって計算され、
    αRNは迂回中継リンクの信号品質に関連するスケーリング因子であり、
    (Qmeas,s)および(Qmeas,n)は、それぞれ該サービングセルおよび該隣接セルに対するセル再選択において用いられる基準信号受信電力(RSRP)測定値を含み、(Qhyst)は該サービングセルにおいて同報通信され、該デバイスにおいて受信される順位付け基準に対するヒステリシス値を指定し、(Qoffset)は、用いられる周波数が周波数内および周波数間の1つであるかどうかにしたがって変化する値であり、該パラメータαRNは同報通信制御チャネル(BCCH)を介してシステム情報ブロック内において同報通信される、請求項1に記載のデバイス。
  12. 前記プロセッサは、複数の対応するRNに関連するRN迂回中継リンク品質メトリクスのリストを受信するように構成されている、請求項1に記載のデバイス。
  13. 前記RN迂回中継リンク品質メトリクスは、1)前記対応するRNにおいて測定された、測定基準信号受信電力(RSRP)、および2)該対応するRNにおいて測定された平均迂回中継リンク信号対雑音比推定のうちの1つを含む、請求項12に記載のデバイス。
  14. 前記リストは、システム情報ブロックの形態で受信される、請求項12に記載のデバイス。
  15. 前記セル品質順位付け基準は、前記測定されたセルがサービングセルのときには第1の値Rを含み、該セル品質順位付け基準は、該測定されたセルが隣接セルのときには第2の値Rを含み、R
    式R=1/(w/Qmeas,s+w/Qbh)+QHyst
    によって計算され、R
    式R=1/(w/Qmeas,n+w/Qbh)−Qoffset
    によって計算され、
    (Qmeas,s)および(Qmeas,n)は、それぞれ該サービングセルおよび該隣接セルに対するセル再選択において用いられる基準信号受信電力(RSRP)測定を含み、(Qbh)は前記RN迂回中継リンク品質メトリクスを含み、wおよびwは重み付けパラメータを含み、(Qhyst)は該サービングセルにおいて同報通信され、該デバイスにおいて受信される順位付け基準に対するヒステリシス値を指定し、(Qoffset)は、用いられる周波数が周波数内および周波数間の1つであるかどうかによって変化する値である、請求項12に記載のデバイス。
  16. 前記セル品質順位付け基準は、前記測定されたセルがサービングセルのときには第1の値Rを含み、該セル品質順位付け基準は、該測定されたセルが隣接セルのときには第2の値Rを含み、R
    式R=f−1(1/(w/f(Qmeas,s+w/f(Qbh)))+QHyst
    によって計算され、R
    式R=f−1(1/(w/f(Qmeas,n+w/f(Qbh)))−Qoffset
    によって計算され、
    (Qmeas,s)および(Qmeas,n)は、それぞれ該サービングセルおよび該隣接セルに対するセル再選択において用いられる基準信号受信電力(RSRP)測定を含み、(Qbh)は前記RN迂回中継リンク品質メトリクスを含み、wおよびwは重み付けパラメータを含み、(Qhyst)は該サービングセルにおいて同報通信され、該デバイスにおいて受信される順位付け基準に対するヒステリシス値を指定し、(Qoffset)は、用いられる周波数が周波数内および周波数間の1つであるかどうかによって変化する値であり、(f)はシャノン容量の公式[f(SNR)=log(1+SNR)]を表すか、またはSNRから定義済みのMCRマッピングテーブルまたはカーブに基づいて設定される特定のMCSへのマッピングを表し、(f−1)はShannonキャパシティの式[f−1(SNR)=2SNR−1]か、SNRから定義済みのMCRマッピングテーブルまたはカーブに基づいて設定される特定のMCSへの逆マッピングか、またはSNRからスペクトル効率への逆マッピング関数を表す、請求項12に記載のデバイス。
  17. 前記セル品質順位付け基準は、前記測定されたセルがサービングセルのときには第1の値Rを含み、該セル品質順位付け基準は、該測定されたセルが隣接セルのときには第2の値Rを含み、R
    式R=Qeffective,s+QHyst
    によって計算され、R
    式R=Qeffective,n−Qoffset
    によって計算され、
    (Qeffective,s)は(Qmeas,s)と(Qbh)との最小値を含み、(Qeffective,n)は(Qmeas,n)と(Qbh)との最小値を含み、
    (Qmeas,s)および(Qmeas,n)は、それぞれ、該サービングセルおよび該隣接セルに対するセル再選択において用いられる基準信号受信電力(RSRP)測定値を含み、(Qbh)は前記RN迂回中継リンク品質メトリクスを含み、(Qhyst)は該サービングセルにおいて同報通信され、該デバイスにおいて受信される順位付け基準に対するヒステリシス値を指定し、(Qoffset)は、用いられる周波数が周波数内および周波数間の1つであるかどうかによって変化する値である、請求項12に記載のデバイス。
  18. 前記迂回中継リンクの信号品質は前記RNから受信される、請求項1に記載のデバイス。
  19. 前記迂回中継リンクの信号品質は、複数のRNおよびアクセスノードから迂回中継リンク品質の部分的なリストの形態で受信され、該部分的なリストは、同一のドナーセル内の該RNおよびアクセスノード、すべての測定可能なRNおよびアクセスノードに関連するRNおよびアクセスノードの閾値、または該デバイスにサービングするサービングセルに対する所与の範囲内にある該RNのうちの1つを含む、請求項1に記載のデバイス。
  20. 前記プロセッサは、前記部分的なリストにおいて受信される前記迂回中継リンクの信号品質に基づくセル品質順位付け手順を実行するようにさらに構成され、所与の迂回中継リンクの所与の信号品質が以前に格納された部分的なリスト上に含まれるときに、該デバイスはさらなる動作を取らない、請求項19に記載のデバイス。
  21. 前記迂回中継リンクの信号品質が所与のセルに対して不十分であるときに、該デバイスは該所与のセルに対して選択または再選択を行わない、請求項1に記載のデバイス。
  22. 前記迂回中継リンクの信号品質は、所与のセルに対して不十分であり、同様に、前記デバイスが、該所与のセルが禁止されて送信を受信するとき、該デバイスは、該所与のセルに対して選択または再選択を行わない、請求項1に記載のデバイス。
  23. 前記プロセッサは、前記迂回中継リンクの信号品質に共に基づく禁止因子値および禁止時間値のうちの少なくとも1つであり、該禁止因子値および該禁止時間値のうちの少なくとも1つは、前記デバイスが所与のセルにアクセスすることが可能である確率を制御する、禁止因子値および禁止時間値のうちの少なくとも1つを受信するようにさらに構成されている、請求項1に記載のデバイス。
  24. 前記デバイスは、ユーザ機器(UE)、RN、アクセスノード、およびネットワーク内のコンポーネントのうちの1つを含む、請求項1に記載のデバイス。
  25. デバイス内に実装される方法であって、該方法は、
    リレーノード(RN)とアクセスノードとの間の少なくとも迂回中継リンクの信号品質を考慮に入れることによって、測定されたセルに対するセル品質順位付け基準を計算することを含む、方法。
  26. 前記セル品質順位付け基準を計算することは、一定のRNオフセットまたは設定変更可能なRNオフセットのうちの1つを用いることを含む、請求項25に記載の方法。
  27. 対応する複数のRNに関連するRN迂回中継リンク品質メトリクスのリストを受信することをさらに含む、請求項25に記載の方法。
  28. 前記迂回中継リンクの信号品質は、前記RNから受信される、請求項25に記載の方法。
  29. 前記迂回中継リンクの信号品質は、複数のRNおよびアクセスノードから迂回中継リンク品質の部分的なリストの形態で受信され、該部分的なリストは、同一のドナーセル内の該RNおよびアクセスノード、すべての測定可能なRNおよびアクセスノードに関連するRNおよびアクセスノードの閾値、または前記デバイスにサービングするサービングセルに対する所与の範囲内にある該RNのうちの1つを含む、請求項25に記載の方法。
  30. 前記迂回中継リンクの信号品質が不十分であるか、またはセル負荷が所与のセルに対する所与の期間の間、特定の閾値を超えるとき、該所与のセルに対して選択することまたは再選択することを回避することをさらに含む、請求項25に記載の方法。
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