JP2011501918A - フェムトセルを検出するための情報を記憶するためのシステム及び方法 - Google Patents

フェムトセルを検出するための情報を記憶するためのシステム及び方法 Download PDF

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Abstract

フェムトセルにより測定された情報でユーザ装置(UE)のデータベースを拡張するためのシステム、方法及びコンピュータ製品において、前記方法は、(a)フェムトセルによりRF測定を実行することと、(b)前記UEを前記フェムトセルに接続することと、(c)前記フェムトセルにより取られた前記RF測定値を、前記UEのデータベースにダウンロードすることを含む。異なる態様において、フェムトセルの位置を判定するための複数のUEの無線周波数RF測定値は、フェムトセルの位置を平均化するサーバへ送信される。他の態様において、UEがフェムトセルからの最も強い信号を受信した時点で近隣のマクロセルに対応するRF測定値が格納され、マクロセル位相オフセットのRF測定が実行され、そして、マクロセル環境における変化についての情報がUEのデータベースへダウンロードされる。

Description

本出願は、一般に無線通信に関し、より詳しくはフェムトセルを検出するための情報を記憶するための方法及びシステムに関するものである。
複数のユーザに様々なタイプの通信(例えば、ボイス、データ、マルチメディアサービスなど)を提供するために、無線通信システムが広く配置される。高レート及びマルチメディアのデータサービスの需要が急速に増大するにつれて、強化されたパフォーマンスを備えた効率的で強健な通信システムを実装するという課題が待ち受けている。
近年、ユーザは、固定回線通信を移動体通信で置き換え始め、良いボイス品質、信頼できるサービス及び低価格をますます要求した。
現在実施されている携帯電話網に加えて、新たな種類の小型基地局が出現した。それは、ユーザの家庭に設置され、既存の広帯域インターネット接続を使用して、携帯電話端末に屋内の無線カバレージを提供することができる。そのようなパーソナルな小型基地局は、アクセスポイント基地局又は代わりにHome Node B(HNB)若しくはフェムトセルとして一般に知られている。一般的に、そのような小型基地局は、DSLルータ又はケーブルモデム又は他のバックホール技術を介してインターネット及び携帯電話会社のネットワークに接続される。
移動局及びフェムトセルでの問題の1つは、それがマクロセルラーネットワーク上で動作している場合に、どのようにしてフェムトセルを見つけ出すかである。移動局は、フェムトセルにより使用される周波数とは異なる周波数上に存在するかも知れない。あるいは、フェムトセルは、幾つかの利用可能なキャリア周波数のうちの1つを再使用するかも知れない。移動局がまさにその周波数上に存在しなければ、たとえそれがフェムトセルのカバレージ内に存在しても、それはフェムトセルを見逃し、マクロセルの上で動作し続けるであろう。その上、たとえフェムトセルを見つけ出す方法があるとしても、移動局は、それにアクセスする許可を与えられないかもしれない(アクセスは制限されるかもしれない)。その問題は、新しいフェムトセルが常に動作中にされるという事実により更に複雑になる可能性がある。
現在提案された解決は、フェムトにより使用される周波数の上でのフェムトセルの存在を、他の周波数の上でシグナルするパイロットビーコンを使用するものである。それが他の周波数上での干渉を増大させるので、このアプローチには欠点がある。他の提案は、フェムトセルの一定の周期的な探索を含んでおり、それはバッテリー寿命に悪影響を及ぼす可能性がある。したがって、フェムトセルをどこで探索するかについて判定できるモバイルデバイスのための技術の必要性が存在する。
好ましい実施態様は、関係のある技術の1つ又は複数の不利な点をかなり取り除くフェムトセルを検出するための情報を記憶するためのシステム及び方法に関係する。
好ましい実施態様の一つの態様において、フェムトセルにより測定された情報でユーザ装置(UE)のデータベースを拡張するためのためのシステム、方法及びコンピュータ製品があり、前記方法は、(a)フェムトセルによるRF測定値を、該フェムトセルの位置を判定するために実行することと、(b)前記UEを前記フェムトセルに接続することと、(c)前記フェムトセルにより取られた前記フェムトセルの前記位置に関連する前記RF測定値を、前記UEのデータベースにダウンロードすることを含む。
本方法は更に、(a)前記UEによりRF測定値を取ることと、(b)前記フェムトセルへの近接性を推定するために、前記UEにより取られた現在のRF測定値を、前記フェムトセル自身のRF測定値と比較することを含む。
明らかに、これは、フェムトセルとUEとの間でこの情報を通信するためのプロトコルを要求する。新たな通信プロトコルに対する簡単な代案は、UEが、それが関連するフェムトセルからの最も強い信号を受信した時点で、近隣のマクロセルに対するRF測定値を格納するためのものになるであろう。
好ましい実施態様の他の態様において、フェムトセルのパイロット位相をセットするためのシステム、方法及びコンピュータ製品が存在し、フェムトセルを検出するために複数のUEからの複数のUEレポートに基づいてバックエンドサーバにおいて処理された情報でユーザ装置(UE)のデータベースを拡張するための方法において、前記方法は、(a)複数のUEによるRF測定(RF測定は、少なくとも一つのマクロセルに関連するUEの位置に基づいて、フェムトセルの位置を判定する)を実行することと、(b)バックエンドサーバへ位置情報を送信することと、(c)前記バックエンドサーバにおいて、前記フェムトセルに対する平均位置について、前記位置を処理することと、(d)UEを前記バックエンドサーバに接続することと、(e)前記フェムトセルに対する前記平均位置を、前記UEのデータベースへダウンロードすることを含む。
一つの実施態様において、それは、バックエンドサーバとUEとの間でこの情報を通信するための無線プロトコルを要求しない。この実施形態については、フェムトセル210により通常使用される既存のインターネットプロトコル(例えばTCP/IP)の上で動作するアプリケーションが使用される。
好ましい実施態様の他の態様において、フェムトセルのパイロット位相をセットするためのシステム、方法及びコンピュータ製品が存在し、マクロセル環境における変化に関連する情報でユーザ装置(UE)のデータベースを拡張するための方法において、前記方法は、(a)前記UEにより、前記UEがフェムトセルから最も強い信号を受信する時点で、隣接するマクロセルに対するRF測定値を格納することと、(b)前記UEにより、マクロセル位相オフセットに関連するRF測定を実行することと、(c)前記マクロセル環境における変化に関連する情報を、前記UEのデータベースにダウンロードすることを含む。
前に保存されたマクロセルについての情報は、パイロットの強度に応じて、UEのデータベースに残っても良い。
本発明の更なる特徴及び利点は、後に続く説明で述べられ、一つには説明から明白になるであろうし或いは発明の実践により確認されることもできる。本発明の利点は、添付された図面に加えて記述された説明及び請求項において詳しく指し示された構造によって実現及び達成されるであろう。
前述の一般的な説明及び以下の詳細な説明は、例示的且つ説明的でなものであり、また、クレームされた本発明の更なる説明を提供することを目的としていることは理解されるべきである。
図1は、例示的な無線通信システムである。 図2は、ネットワーク環境内のアクセスポイント基地局の配置を可能にする例示的な通信システムである。 図3は、フェムトセルにより測定される情報でユーザ装置(UE)のデータベースを拡張する方法を例示する。 図4は、自律的且つカスタマイズされたフェムトセルの発見(discovery)の改良を例示する。 図5は、パイロット位相プランニング・チャート(pilot phase planning chart)を例示する。 図6は、複数のUEからのレポートに基づいてバックエンドサーバにおいて処理される情報でユーザ装置(UE)のデータベースを拡張するために使用されるシステムを例示する。 図7Aは、複数のUEからのレポートに基づいてバックエンドサーバにおいて処理される情報でユーザ装置(UE)のデータベースを拡張する方法である。 図7Bは、通信コンポーネントの幾つかのサンプル態様の簡略化されたブロック図を示す。 図8は、ユーザ装置(UE)のデータベースを拡張する代わりの方法である。 図9は、本明細書で説明される更なる態様に従ったシステム800のサンプル・ブロック図を示す。
詳細な説明
語“例示的な(exemplary)”は、“例(example)、事例(instance)又は説明(illustration)として役立つこと(serving)”を意味するために本明細書で用いられる。“例示的な(exemplary)”として本明細書で説明される実施形態は、必ずしも他の実施形態よりも望ましい又は有利であるとして解釈される必要はない。本明細書で説明される技術は、例えば符号分割多元接続(CDMA)ネットワーク、時分割多元接続(TDMA)ネットワーク、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワーク、直交FDMA(OFDMA)ネットワーク、シングルキャリアFDMA(SC−FDMA)ネットワークなどのような、様々な無線通信ネットワークのために使用されることができる。用語“ネットワーク(networks)”及び“システム(systems)”は、しばしば互換的に使用される。CDMAシステムは、例えばユニバーサル地上無線アクセス(UTRA)、cdma2000などのような無線技術を実装することができる。UTRAは、ワイドバンドCDMA(W−CDMA)及び低チップレート(Low Chip Rate)(LCR)を含む。cdma2000は、IS−2000標準、IS−95標準及びIS−856標準をカバーする。TDMAネットワークは、例えばグローバル移動体通信システム(Global System for Mobile Communications)(GSM)のような無線技術を実装することができる。OFDMAシステムは、例えばEvolved UTRA(E−UTRA)、IEEE 802.11、IEEE 802.16、IEEE 802.20、Flash−OFDM(登録商標)などのような無線技術を実装することができる。UTRA、E−UTRA及びGSMは、ユニバーサル移動通信システム(Universal Mobile Telecommunication System)(UMTS)の一部である。ロングタームエボリューション(Long Term Evolution)(LTE)は、E−UTRAを使う、UMTSの来るリリースである。UTRA、E−UTRA、GSM、UMTS及びLTEは、“第3世代パートナーシッププロジェクト”(3GPP)という名前の団体からのドキュメントに記載されている。cdma2000は、“第3世代パートナーシッププロジェクト2”(3GPP2)という名前の団体からのドキュメントに記載されている。これら各種の無線技術及び標準は、当該技術分野において知られている。
本明細書の説明において、比較的大きなエリアにわたるカバレージを提供するノードはマクロノードと呼ぶことができ、一方、比較的小さなエリア(例えば住宅)にわたるカバレージを提供するノードは、フェムトノードと呼ぶことができる。本明細書の教示は、他のタイプのカバレージエリアに関連するノードに適用できることは認識されるべきである。例えば、ピコノードは、マクロエリアより狭く、フェムトエリアより広いエリアにわたるカバレージ(例えば商業ビル内のカバレージ)を提供しても良い。様々なアプリケーションでは、マクロノード、フェムトノード又は他のアクセスポイントのタイプのノードを参照するために、他の用語が使用されても良い。例えば、マクロノードは、アクセスノード、基地局、アクセスポイント、eNode B、マクロセルなどとして構成され又は呼ばれることができる。同様に、フェムトノードは、ホームNode B(Home NodeB)、ホームeNode B(Home eNodeB)、アクセスポイント基地局、フェムトセルなどとして構成され又は呼ばれても良い。幾つかの実装では、ノードは1つ又は複数のセル又はセクターに関係して(例えば、分割されて)いても良い。マクロノード、フェムトノード又はピコノードに関連するセル又はセクターは、それぞれ、マクロセル、フェムトセル又はピコセルと呼ばれても良い。フェムトノードがネットワーク中にどのように配置されることができるかについての簡略化された例は、図1及び2を参照して説明される。
図1は、多数のユーザをサポートするように構成される例示的な無線通信システム100を示す。そこにおいて、様々な開示された実施形態及び態様が実装されても良い。図1に示されるように、例として、システム100は、例えばマクロセル102a−102gのような複数のセル102に関する通信を提供する。各々のセルは、例えばAP104a−104gのような対応するアクセスポイント(AP)又はポイント104によりサービスされている。各々のマクロセルは、1又は複数のセクター(図示せず)にさらに分割されても良い。さらに図1に示されるように、ユーザ装置(UE)、移動局(MS)又は端末デバイスとしても互換的に知られている、AT106a−106lを含む様々なアクセス端末(AT)デバイス106は、システムの全体にわたる様々な位置に分散し得るものである。各々のAT106は、例えば、ATがアクティブかどうか及びそれがソフトハンドオフ中であるかどうかに応じて、所与の瞬間において順方向リンク(FL)及び/又は逆方向リンク(RL)の上で1つ又は複数のAP104と通信し得る。無線通信システム100は、広い地理的領域にわたってサービスを提供し得るものである。例えば、マクロセル102a−102gは、自宅周辺(neighborhood)のほんの少数ブロック又は地方の環境(rural environment)における数平方マイルをカバーし得る。
図2は、ネットワーク環境内のフェムトセル(アクセスポイント基地局)としても知られているフェムトノードの配置を可能にする例示的な通信システムを示す。図2に示されるように、システム200は、例えばHNB210,215のような、複数のフェムトノード又は代わりにフェムトセル、アクセスポイント基地局、ホームNode B(HNB)ユニットを含む。各々は、例えば1又は複数のサイト230のような対応する比較的狭いカバレージのネットワーク環境中に設置され、例えば関連するユーザ装置220にサービスするように構成されるなどである。各々のHNB210は、例えばインターネット240のような広域ネットワークを経由して、マクロモバイルオペレータ・コアネットワーク250(“コアネットワーク”とも呼ばれる)を含むインターネット上の任意のノードと通信するように接続され更に構成されても良い。図示されているように、端末装置220とマクロモバイルオペレータ・コアネットワーク250との間に、少なくとも2本の通信経路(すなわち、マクロセルアクセスを含む経路及びインターネット240を含む経路)が存在する。
本明細書で説明される実施態様は、3GPP用語を使用するが、本実施態様は、3GPP(Rel99,Rel5,Rel6,Rel7)技術だけでなく、3GPP2(1xRTT,1xEV−DO Rel0,RevA,RevBなど)、WiMax及び他の既知で関係のある技術にも適用されることができることは、理解されるべきである。本明細書で説明されるそのような実施態様において、HNB210及びHNB215の所有者は、マクロモバイルオペレータのコアネットワーク250を介して提供される例えば3Gモバイル・サービスのようなモバイル・サービスをサブスクライブし、UE220は、マクロセル環境中及び住居の小規模のカバレージのネットワーク環境中で動作することができる。それゆえ、HNB210及びHNB215は、任意の既存のUE220との下位互換性を持つ。
さらに、マクロセルのモバイルネットワーク250に加えて、UE220は限られた数のHNB210(例えば、ユーザの住居230内に位置するHNB210)によりサービスされることができる。例えば、UE220は、それがHNB215にアクセスしない間、HNB210によりサービスされても良い。
UE及びHNB又はフェムトセルでの問題の1つは、それがマクロセルラーネットワーク250上で動作している場合にどのようにしてフェムトセル210を見つけ出すかである。UE220は、フェムトセルにより使用される周波数とは異なる周波数上で動作しているかも知れない。探索手続きの過程で、UE220がマクロセルからのネイバーリストを調べる場合に、それはフェムトセル210を見つけ出さないであろう。フェムトセルは、幾つかの利用可能なキャリア周波数のうちの1つを使用するかも知れない。UE220がまさにその周波数上で動作していなければ、たとえそれがフェムトセル210のカバレージ内に存在しても、それはフェムトセル210を見逃し、マクロセルの上で動作し続けるであろう。その上、たとえフェムトセル215を見つけ出す方法があるとしても、UE220は、それにアクセスする許可を与えられないかもしれない(アクセスは制限されるかもしれない)。その問題は、新しいフェムトセルが常に動作中にされるという事実により更に複雑になる可能性がある。本発明の重要な利点は、ネットワーク・ダウンロードの要求のない、UEの改善されたバッテリー性能の主として自立的な動作及び自動的な供給を含む。
以下に詳細に説明される実施態様によると、UE220は、そのUE220のために特徴付けられた、諸HNB又は諸フェムトセル210のデータベースを(学習によって又は別の方法によって)取得する。データベースは、UE220に格納され、各々のフェムトセル210について以下の情報を含んでも良い: − キャリア周波数 − 位置(緯度/経度(LAT/LON)、又は代わりとなるもの) − 与えられたしきい値を上回るEC/Ioを持つ、ホットスポット(Hot Spot)の近傍におけるCDMAパイロット及び位相オフセットのリスト − このアクセス端末又はUE220によりフェムトアクセスが最後に使用された/取得された日付(Date) − 例えばフェムトセルのためのシステムID、フェムトセルのためのネットワークID、及びフェムトセルにより使用される無線技術のような、他の識別情報。
一つの実施形態において、データベースの各々のエントリーは、そのフェムト位置において認識できるマクロパイロットからなる非直交座標系における(最小のE/Ioへの制限をもつ)フェムトセル位置、各々のパイロットの位相遅延、及びその基準位相遅延の周辺で許容される偏差を記述する。データベースがUE220において既に利用可能である場合、それはフェムト探索を低減するように使用されることができる(すなわち、データベースに一致がある場合のみ、フェムト探索を行う)。データベースの一致がある場合に限り、FF以外の周波数の上のUE220が、FFの上で探索を行う。一つの実施態様では、データベース・エレメントは、マクロパイロットPNオフセットを含む。そして、それは、UE220によって、それがアイドル状態において監視している如何なるキャリアの上でも、すべて認識できる。これらのPNオフセットは、アイドル状態におけるルーチン・オペレーションの過程で、UEに対してアクセス可能である。また、データベースの一致があるまで、UEは異なることを何もする必要がない。その後、UE220は、HNB又はフェムトセル210を求めてスキャンし始める。そして、それは異なる周波数上にある。このようにオペレートすることは、バッテリー・ドレナージ(battery drainage)を低減するであろう。
図3は、フェムトセルにより測定される情報でユーザ装置(UE)のデータベースを拡張する方法を例示する。フェムトセル210は、同期、位置、パイロットPNプランニングなどのような様々な構成対象を促進にするために、一般的に、マクロチャネルを受信する無線をもつであろう。したがって、フェムト210は、その順方向リンク送信機に加えて、順方向リンク受信機をも持っているので、それは、それ自身、近隣のマクロセル内のそのRF環境を測定できるはずである。高度なアンテナ構成は、干渉を低減させる。さらに、フェムト210は固定されたものであり且つ長い期間にわたって測定値を平均することができるので、この測定値はかなり正確になりそうである。フェムト210は、近隣のマクロセルのパイロットを探索するために、非常に弱いパイロットからのCDMA信号を積算する多くの時間を費やすことができる。フェムト210は、ステップ302において、それ自身の測定を実行する。
ステップ304において、UE220は、初めてフェムト210に接続する。フェムト210は、フェムトセルの位置を判定するために、ステップ306において、その測定値又はパラメータを、UEのデータベースへダウンロードする。ステップ308において示されるように、UE220が二度目フェムト210にアプローチするときに、ステップ310で示されるように、それは、フェムト210に対する近接性を推定するために、その現在の測定値(measurements)をフェムト自身の測定値(readings)と比較することができる。これには、ステップ312において示されるように、UE220が二度目とは異なる方向からもう一度(三度目に)フェムトセル210にアプローチする場合に、比較ポイントがフェムト210それ自身においてであれば、測定におけるエラーは最小にされるであろう、という更なる利点があり、そして、それは、システムをより頑強にする。
図4は、自律的且つカスタマイズされたフェムトセルの発見(discovery)の改良を例示する。フェムトセルの位置は、パイロットがしきい値E/IoベクトルDを超え且つ許容範囲Q内に位相Pを持つ基地局(BS)セットCにより記述されたエリア内のマクロ・システム・パラメータからなるプリミティブ(primitives)を用いて記述されても良い。これらすべてのパラメータは、CDMA手続き(アイドル又はアクティブ状態)をほとんど変更せずに又はまったく変更せずに測定されることができ、それゆえに、それらは、例えばアシストGPSジオロケーション(A-GPS geo-location)と対照的に、バッテリー寿命又はネットワーク使用の観点では、最小のコストを持つであろう。
図5は、パイロット位相プランニング・チャートを例示する。チャートは、フェムトセルが非常に高密になる可能性があることを示す。MP0〜MP7は、マクロセルのためのPNオフセットであり、fP1及びfP2は、フェムトセルのための位相オフセットである。長期的には、マクロセル用と同数のフェムトPNオフセットが存在しても良い。これは、2つの方法で達成することができる:(1)PILOT_INCをデクリメントする、したがってフェムトセル用の奇数のPNオフセットを作成する;(2)奇数のPNオフセットを偶数のPNオフセットに再割り当てすることによって、マクロマクロセルラーネットワークを再プログラムする。
例えば、2π/128*2iは、64個のマクロPNオフセット(偶数の)をもたらし、また、2π/128*(2i+1)は、64個のフェムトPNオフセット(奇数のPNオフセット)をもたらす。初めに、低い密度のフェムトにおいて、(ネイバーリスト中に明示的にある)PNオフセットのサブセットは、フェムトのために使用されても良い。フェムトの密度が高くなるころには、新しいフェムトに気付いているMSは、フェムトPNオフセットの完全なセットを、配置されたであろうし、また、処理することができる。
一つの実施態様において、無線プロトコル(over-the-air protocol)は、この情報を伝えることを要求されるフェムト210とUE220との間でこの情報を通信することを要求される。新たな通信プロトコルに対する簡単な代案は、UE220が、それが関連するフェムトセルからの最も強い信号を受信した時点で、近隣のマクロセルに対するRF測定値を格納するためのものになるであろう。最も強い信号は、最も近接した位置に対応しそうであるので、これは、UEのデータベース・エントリーにおけるエラーを最小にする。このエントリーは、UEがフェムトからのより強い信号をサンプリングするごとに、リライトされても良い。
最後に、関連するUEによりレポートされる測定値と、フェムトにおいて作られたそれらとにおいて大きな相違が存在するならば、フェムトセル210におけるこの測定値は、UEにおける何らかのエラー状態をトリガーするために使用されることができる。
新しい通信プロトコルに対する他の代案は、複数のUEレポートに基づいてバックエンドサーバにおいて情報が処理される場合である。図6は、複数のUEのレポートに基づいてバックエンドサーバにおいて処理される情報でユーザ装置(UE)のデータベースを拡張するために使用されるシステムを例示する。複数のUE220は、フェムトセルの位置に関連するRF測定を行う。バックエンドサーバ610は、マイクロセルモバイルネットワーク250の一部である。UE220は、フェムトセルの位置に関連するUEの測定値を、バックエンドサーバ610に送信する。バックエンドサーバ610は、そのフェムトセルに対する位置を平均化するために、これらの位置を処理する。サーバ610は、インターネット上のバックエンドサーバと通信するUE220上のアプリケーションを使用することにより、フェムトセルに関して処理された平均位置を、UE220のデータベースへダウンロードする。サーバ610は、インターネット240に接続されたままである。
図7Aは、フェムトセルを検出するための複数のUEからのUEレポートに基づいてバックエンドサーバにおいて処理される情報でユーザ装置(UE)のデータベースを拡張する方法を例示するフローチャートである。バックエンドサーバ610は、マイクロセルモバイルネットワーク250の一部である。ステップ702において、複数のUE220は、フェムトセルの位置と関係するRF測定を行う。ステップ704において、複数のUE220は、フェムトセルの位置に関係するこれら複数の測定値を、バックエンドサーバ610へ送信する。ステップ706において、サーバ610は、フェムトセルに対する位置を平均化するために、これらの位置を処理する。ステップ708において、UE220をバックエンドサーバ610に接続する。ステップ709において、バックエンドサーバ610は、フェムトセルに関する平均位置を、UE220のデータベースへダウンロードする。
一つの実施形態において、これは、バックエンドサーバとUEとの間でこの情報を通信するための新たな無線プロトコルを要求しない。この実施形態については、フェムトセル210により通常使用される既存のインターネットプロトコル(例えばTCP/IP)の上で動作するアプリケーションが使用される。
本明細書の教示が様々なタイプの通信装置に実装されても良いことは認識されるべきである。幾つかの態様において、本明細書の教示は、複数の無線アクセス端末に関する通信を同時にサポートできる多元接続通信システムに配置される無線デバイスに、実装されても良い。ここで、各々の端末は、順方向リンク及び逆方向リンクの上の伝送を介して、1つ又は複数のアクセスポイントと通信しても良い。順方向リンク(又はダウンリンク)は、アクセスポイントから端末までの通信リンクを指し示し、逆方向リンク(又はアップリンク)は、端末からアクセスポイントまでの通信リンクを指し示す。この通信リンクは、単一入力単一出力システム、多重入力多重出力(“MIMO”)システム、又は何らかの他のタイプのシステムを介して、確立されても良い。
MIMOシステムは、データ伝送のために複数の(NT個の)送信アンテナ及び複数の((NR個の)受信アンテナを使用する。NT個の送信アンテナ及びNR個の受信アンテナによって形成されるMIMOチャネルは、空間チャネルとも呼ばれる、N個の独立したチャネルに分解されることができる。ここで、N≦min{N,N}である。NS個の独立したチャネルの各々は、一つの次元に対応する。複数の送信及び受信アンテナによって作成される更なる次元が利用される場合、MIMOシステムは、向上したパフォーマンス(例えば、より高いスループット及び/又はより大きな信頼性)を提供することができる。
MIMOシステムは、時分割双方向(“TDD”)システム及び周波数分割双方向(“FDD”)システムをサポートする。TDDシステムにおいて、順方向リンクの伝送及び逆方向リンクの伝送は、相互関係原則が逆方向リンク・チャネルから順方向リンク・チャネルを推定することを可能にするように、同一の周波数領域上にある。これは、アクセスポイントにおいて複数のアンテナが利用できる場合に、アクセスポイントが、順方向リンク上で送信ビームフォーミング利得(transmit beamforming gain)を抽出することを可能にする。
本明細書の教示は、少なくとも一つの他のノードと通信するための様々なコンポーネントを使用するノード(例えばデバイス)に組み込まれても良い。図7Bは、ノード間の通信を容易にするために使用されてもよい幾つかのサンプル・コンポーネントを示す。詳しくは、図7Bは、MIMOシステム700の無線デバイス710(例えばアクセスポイント)及び無線デバイス750(例えばアクセス端末)を例示する。デバイス710において、幾らかのデータストリーム用のトラフィック・データは、データソース712から送信(“TX”)データプロセッサ714へ提供される。
幾つかの実施形態では、各々のデータストリームは、それぞれの送信アンテナを通して送信される。TXデータプロセッサ714は、符号化されたデータを供給するために、そのデータストリームについて選択された特定の符号化スキームに基づいて、各々のデータストリームのためのトラフィック・データを、フォーマットし、符号化し、そして、インターリーブする。
各々のデータストリームのための符号化されたデータは、OFDM技術を使用して、パイロット・データと多重化されることができる。パイロット・データは、一般的に、既知の方法で処理された既知のデータ・パターンであり、また、チャネル・レスポンスを推定するために受信機システムで使用されることができる。各々のデータストリームのための多重化されたパイロット及び符号化されたデータは、それから、変調シンボルを提供するために、そのデータストリームについて選択された特定の変調スキーム(例えば、BPSK、QSPK、M−PSK、又はM−QAM)に基づいて、変調(すなわち、シンボルマッピング)される。各々のデータストリームに関するデータレート、符号化及び変調は、プロセッサ730により実行されるインストラクションにより決定されることができる。データメモリ732は、プログラムコード、データ、及びプロセッサ730又はデバイス710の他のコンポーネントにより使用される他の情報を格納しても良い。
すべてのデータストリームのための変調シンボルは、それから、TX MIMOプロセッサ720に提供され、そして、TX MIMOプロセッサ720は、更に、(例えば、OFDMに関して)該変調シンボルを処理することができる。TX MIMOプロセッサ720は、それから、N個の変調シンボル・ストリームをN個の送受信機(“XCVR”)722A〜722Tに提供する。幾つかの実施形態では、TX MIMOプロセッサ720は、データストリームのシンボルに及び該シンボルが送信されているアンテナに、ビームフォーミング重みを適用する。
各々の送受信機722は、1又は複数のアナログ信号を提供するために、それぞれのシンボル・ストリームを受信及び処理し、そして、MIMOチャネル上での伝送に適した変調信号を供給するために、該アナログ信号を更に調整(conditions)(例えば、増幅、フィルタリング及びアップコンバート)する。送信機722A〜722TのN個の変調信号は、それから、それぞれ、N個のアンテナ724A〜724Tから送信される。
デバイス750において、送信された変調信号は、N個のアンテナ752A〜752Rにより受信され、そして、各々のアンテナ752からの該受信された信号は、それぞれの送受信機(“XCVR”)754A〜754Rに提供される。各々の送受信機754は、それぞれの受信された信号を調整(例えば、フィルタリング、増幅及びダウンコンバート)し、サンプルを提供するために、該調整された信号をデジタイズし、更に、対応する“受信(received)”シンボル・ストリームを提供するために、該サンプルを処理する。
受信(“RX”)データプロセッサ760は、それから、N個の“検出(detected)”シンボル・ストリームを提供するために、特定の受信機処理技術に基づいて、N個の受信機754から、該N個の受信シンボル・ストリームを受信し処理する。RXデータプロセッサ760は、それから、データストリームのためのトラフィック・データを回復するために、各々の検出シンボル・ストリームを、復調し、デインターリーブし、そして、復号化する。RXデータプロセッサ760による処理は、デバイス710におけるTX MIMOプロセッサ720及びTXデータプロセッサ714により実行されるそれと相補的である。
プロセッサ770は、周期的に、いずれのプリコーディング・マトリックスを使用するべきかについて判定する(以下に記載する)。プロセッサ770は、マトリックス・インデックス部とランク値部とを含む逆方向リンク・メッセージを作成する。データメモリ772は、プログラムコード、データ、及びプロセッサ770又はデバイス750の他のコンポーネントにより使用される他の情報を格納しても良い。
逆方向リンク・メッセージは、通信リンク及び/又は受信データストリームに関して様々なタイプの情報を含むことができる。逆方向リンク・メッセージは、それから、TXデータプロセッサ738(それはまた、データソース736から幾つかのデータストリームのためのトラフィック・データを受信する。)により処理され、変調器780により変調され、送信機754A〜754Rにより調整され、そして、もとのデバイス710へ送信される。
デバイス710において、デバイス750からの変調信号は、デバイス750により送信された逆方向リンク・メッセージを抽出するために、アンテナ724により受信され、送受信機722により調整され、復調器(“DEMOD”)740により復調され、そして、RXデータプロセッサ742により処理される。プロセッサ730は、それから、いずれのプリコーディング・マトリックスを、ビームフォーミング重みを決定するための用いるかについて判定し、次に、該抽出されたメッセージを処理する。
本明細書の教示は、様々なタイプの通信システム及び/又はシステム・コンポーネントに組み込まれても良い。幾つかの態様において、本発明の教示は、(例えば、バンド幅、送信電力、符号化、インターリービングなどのうちの1つ又は複数を指定することによって)利用可能なシステム・リソースを共有することによって、複数のユーザとのコミュニケーションをサポートすることができる多元接続システムで使用されても良い。例えば、本明細書の教示は、以下の技術の任意の一つ又は組み合わせに適用されても良い:符号分割多元接続(“CDMA”)システム、マルチキャリアCDMA(“MCCDMA”)、ワイドバンドCDMA(“W−CDMA”)、高速パケット・アクセス(“HSPA”,“HSPA+”)システム、時分割多元接続(“TDMA”)システム、周波数分割多元接続(“FDMA”)システム、シングルキャリアFDMA(“SC−FDMA”)システム、直交周波数分割多元接続(“OFDMA”)システム又は他の多元接続技術。本明細書の教示を使用する無線通信システムは、例えばIS−95、cdma2000、IS−856、W−CDMA、TDSCDMA、及び他の標準のような1又は複数の標準を実装するようにデザインされることができる。CDMAネットワークは、例えばユニバーサル地上無線アクセス(“UTRA”)、cdma2000、又は何らかの他の技術のような無線技術を実装することができる。UTRAは、W−CDMA及び低チップレート(“LCR”)を含む。cdma2000技術は、IS−2000標準、IS−95標準及びIS−856標準をカバーする。TDMAネットワークは、例えばグローバル移動体通信システム(“GSM”)のような無線技術を実装することができる。OFDMAネットワークは、例えばEvolved UTRA(“E−UTRA”)、IEEE 802.11、IEEE 802.16、IEEE 802.20、Flash−OFDM(登録商標)などのような無線技術を実装することができる。UTRA、E−UTRA及びGSMは、ユニバーサル移動通信システム(“UMTS”)の一部である。本明細書の教示は、3GPPロングタームエボリューション(“LTE”)システム、ウルトラ・モバイル・ブロードバンド(“UMB”)システム、及び他のタイプのシステムで実装されても良い。LTEは、E−UTRAを使うUMTSのリリースである。本開示のある態様は3GPPの専門用語を使用して説明されるかもしれないが、本明細書の教示は、3GPP (Re199,Re15,Re16,Re17)技術だけでなく、3GPP2 (IxRTT,1xEV−DO RelO,RevA,RevB)技術及び他の技術にも適用されることができることは理解されるべきである。
本明細書の教示は、種々の装置(例えば、ノード)に組み込まれても良い(例えば、それらの内部に実装されても良いし、あるいは、それらによって実行されても良い)。幾つかの態様において、本明細書の教示に従って実装されるノード(例えば、無線ノード)は、アクセスポイント又はアクセス端末を含んでも良い。
例えば、アクセス端末は、ユーザ装置、加入者設備、加入者ユニット、モバイル局、モバイル、モバイル・ノード、リモートステーション、リモート端末、ユーザ端末、ユーザ・エージェント、ユーザ・デバイス、又は何らかの他の専門用語として知られ、あるいは、それらとして実装され、あるいは、それらを含んでも良い。幾つかの実装において、アクセス端末は、携帯電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル(“SIP”)電話、ワイヤレ・スローカル・ループ(“WLL”)局、携帯情報端末(“PDA”)、無線接続機能を持つ携帯用デバイス、又は無線モデムに接続される何らかの他の適した処理デバイスを含んでも良い。したがって、本明細書で教えられる1又は複数の態様は、電話(例えば、携帯電話(cellular phone)又は高度自動機能電話(smart phone))、コンピュータ(例えば、ラップトップ)、携帯型通信デバイス、携帯型コンピュータデバイス(例えば、パーソナル・データ・アシスタント)、エンターテイメント・デバイス(例えば、音楽デバイス、ビデオデバイス又は衛星ラジオ)、グローバル・ポジショニング・システム・デバイス、又は無線媒体を介して通信するように構成される任意の他の適したデバイスに組み込まれても良い。
アクセスポイントは、Node B、eNode B、無線ネットワーク制御装置(“RNC”)、基地局(“BS”)、無線基地局(“RBS”)、基地局制御装置(“BSC”)、無線基地局(base transceiver station)(“BTS”)、送受信機機能(“TF”)、無線送受信機、無線ルータ、基本サービスセット(“BSS”)、拡張サービスセット(“ESS”)、又は何らかの他の同様の専門用語として知られ、あるいは、それらとして実装され、あるいは、それらを含んでも良い。
幾つかの態様において、ノード(例えば、アクセスポイント)は、通信システムのためのアクセスノードを含んでも良い。そのようなアクセスノードは、例えば、ネットワーク(例えばインターネット又はセルラーネットワークのようなワイドエリアネットワーク)に対する或いは該ネットワークまでの接続性を、該ネットワークへの無線又は有線の通信リンクを介して、提供する。したがって、アクセスノードは、他のノード(例えば、アクセス端末)が、ネットワーク又は何らかの他の機能性にアクセスするのを可能にすることができる。その上、ノードの一方又は両方がポータブルであっても良いし、場合によっては、相対的に非ポータブルであっても良いことは認識されるべきである。
さらに、無線ノードに非無線の方法で(例えば、配線接続によって)情報を送信及び/又は受信する能力があっても良いことは認識されるべきである。それゆえ、本明細書で議論されるような受信機及び送信機は、非無線の媒体によって通信するための適切な通信インタフェース・コンポーネント(例えば、電気的な又は光学的なインタフェース・コンポーネント)を含んでも良い。
無線ノードは、任意の適切な無線通信技術に基づくか又はそうでなければそれをサポートする1つ又は複数の無線通信リンクを介して、通信しても良い。例えば、幾つかの態様において、無線ノードは、ネットワークと関連していても良い。幾つかの態様において、ネットワークは、ローカルエリアネットワーク又はワイドエリアネットワークを含んでも良い。無線デバイスは、本明細書で議論されるような種々の無線通信技術、プロトコル又は標準(例えば、CDMA、TDMA、OFDM、OFDMA、WiMax、Wi−Fiなど)の1つ又は複数をサポートしても良く又はそうでなければ使用しても良い。同様に、無線ノードは、種々の対応する変調スキーム又は多重化スキームの1つ又は複数をサポートしても良く又はそうでなければ使用しても良い。無線ノードは、それゆえ、上述の又は他の無線通信技術を使用して、1つ又は複数の無線通信リンクを介して確立及び通信するための適切なコンポーネント(例えば、エアー・インターフェース)を含んでも良い。例えば、無線ノードは、無線媒体を通した通信を容易にする様々なコンポーネント(例えば、信号発生器及び信号プロセッサ)を含むことができる関連した送信機コンポーネント及び受信機コンポーネントを備えた無線送受信機を含んでも良い。
下記の実施形態は、UEのデータベースを拡張する他の方法を説明する。図8は、マイクロセル環境250における変化に基づくUE220のデータベースの拡張の方法を例示する。ステップ802において、UE220は、それが最も強い信号を受信した時点で、フェムトセルの近隣のマクロセルへのRF測定値を格納する。ステップ804において、UE220は、マクロセル位相オフセットに関連するRF測定を実行する。ステップ806において、UE220のデータベースは、マクロセル環境における変化に関係する情報をダウンロードされるようになる。UE220がフェムトセルからのより強い信号をサンプリングするごとに、UE220のデータベース中の情報が更新されるようになる。最後に、関連するUEによりレポートされる測定値と、フェムトにおいて作られたそれらとにおいて大きな相違が存在するならば、フェムトセルにおけるRF測定値は、UE220における何らかのエラー状態をトリガーするために使用されることができる。
図9は、本明細書で説明される更なる態様に従ったシステム900のサンプル・ブロック図を示す。システム900は、フェムトセルを検出することを容易にすることができる装置を提供する。詳しくは、システム800は、例えば、実行手段910、接続手段920、ダウンロード手段930、送信又は送信手段(sending or transmitting means)940、処理手段950、記憶手段960(各々は通信リンク905に接続されており、通信リンク905を通して他のモジュールあるいは手段と通信することができる)のような複数のモジュールあるいは手段を含むことができる。
情報及び信号は、いろいろな異なるテクノロジー及びテクニックの任意のものを用いて表現可能であることを、当業者は理解できるであろう。例えば、上記説明の間に参照される、データ、インストラクション、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、及び、チップは、電圧、電流、電磁波、磁場若しくは磁性粒子(magnetic fields or particles)、光場若しくは光学粒子(optical fields or particles)、又はそれらの任意の組み合わせにより表現可能である。
本明細書で開示された実施形態に関連して説明された、各種の説明する論理ブロック、モジュール、回路、及び、アルゴリズムのステップは、電子回路用ハードウェア、コンピュータソフトウェア、又は、それらの組み合わせとして、実装されても良いことを、当業者はさらに理解できるであろう。このハードウェア及びソフトウェアの互換性をめいりょうに説明するために、各種の説明するコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、及びステップが、一般に、それらの機能性の観点で、前述された。当該の機能性は、システム全体に課される特定のアプリケーション及びデザインの制約に応じて、ハードウェア又はソフトウェアとして実装される。当業者は、説明された機能性を、各々のアプリケーションのためのさまざまな方法で実装しても良いが、当該の実装の決定は、本発明の範囲からの逸脱をもたらすものとして説明されるべきではない。
本明細書に開示された実施形態に関連して説明された、種々の説明に役立つ、論理ブロック、モジュール、及び回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)又は他のプログラマブルロジックデバイス、個別ゲート又はトランジスタロジック、個別のハードウェアコンポーネント、又は本明細書で説明された機能を実行するようにデザインされた任意のそれらの組み合わせで実装されても良い。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであっても良いが、代わりに、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、又はステートマシンであっても良い。プロセッサはまた、コンピュータデバイスの組み合わせ、例えば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連結する1つ又は複数のマイクロプロセッサ、又は、他のそのような構成、として実装されても良い。
本明細書に開示された実施形態に関連して説明された方法又はアルゴリズムのステップは、直接、ハードウェアにより具体化されても良いし、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジュールにより具体化されても良いし、又は、それら二つの組合せにより具体化されても良い。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD−ROM、又は当該技術分野において周知の任意の他のフォームの記憶媒体に存在しても良い。例示的な記憶媒体は、プロセッサがその記憶媒体から情報を読み込み、また、それへ情報を書き込むことができるように、そのプロセッサに接続される。代わりに、記憶媒体は、プロセッサに一体化されていても良い。プロセッサ及び記憶媒体は、ASICにおいて存在してもよい。ASICは、ユーザ端末に存在しても良い。代案では、プロセッサ及び記憶媒体は、ユーザ端末の個別のコンポーネントとして存在しても良い。
開示された実施形態の前の説明は、当業者が本発明を製造又は使用できるようにするために提供される。これらの実施形態への種々の変形は、当業者には容易に明白になるであろう。また、本発明で定義された一般的な原理は、本発明の精神又は範囲から逸脱することなく、他の実施形態に適用されても良い。それゆえ、本発明は、本明細書で示された実施形態に限定されることが意図されているのではなく、本明細書に開示された原理及び新規な特徴に合致する最も広い範囲を与えられることが意図されている。

Claims (38)

  1. ユーザ装置(UE)のデータベースを拡張するための方法において、前記方法は、
    フェムトセルによる無線周波数(RF)測定を、該フェムトセルの位置を判定するために実行することと、
    前記UEを前記フェムトセルに接続することと、
    前記フェムトセルにより取られた前記フェムトセルの前記位置に関連する前記RF測定値を、前記UEのデータベースにダウンロードすることを含む方法。
  2. 前記UEによりRF測定値を取ることと、
    前記フェムトセルへの近接性を推定するために、前記UEにより取られた現在のRF測定値を、前記フェムトセル自身のRF測定値と比較することを更に含む請求項1の方法。
  3. 前記フェムトセルの前記位置は、パイロットがしきい値E/IoベクトルDを超え且つ許容範囲Q内に平均パイロット位相ベクトルPを持つ基地局(BS)セットCにより記述されたエリア内のマクロセル・システム・パラメータからなる請求項1の方法。
  4. フェムトセルとUEとの間のRF測定値の通信は、無線のプロトコルを使用する請求項1の方法。
  5. ユーザ装置(UE)において、
    前記UEにより取得され、前記UEのために特徴付けられ及び前記UE上に格納された、データベースを備え、
    フェムトセルは、RF測定値を取り、前記UEが前記フェムトセルに接続された場合に、これらRF測定値を前記UEのデータベースにダウンロードし、前記RF測定値は、前記フェムトセルの位置に関連するユーザ装置。
  6. 前記UEは、RF測定値を取り、前記フェムトセルへの近接性を推定するために、前記UEにより取られた現在のRF測定値を、前記フェムトセル自身のRF測定値と比較する請求項5のユーザ装置。
  7. 前記フェムトセルの前記位置は、パイロットがしきい値E/IoベクトルDを超え且つ許容範囲Q内に平均パイロット位相ベクトルPを持つ基地局(BS)セットCにより記述されたエリア内のマクロセル・システム・パラメータからなる請求項5のユーザ装置。
  8. フェムトセルとUEとの間のRF測定値の通信は、プロトコルを使用する請求項5のユーザ装置。
  9. コンピュータ読み取り可能な媒体を含むコンピュータープログラム製品において、
    前記コンピュータ読み取り可能な媒体は、
    少なくとも一つのコンピュータに、フェムトセルによるRF測定を、フェムトセルの位置を判定するために実行させるためのコードと、
    少なくとも一つのコンピュータに、前記UEを前記フェムトセルに接続させるためのコードと、
    少なくとも一つのコンピュータに、前記フェムトセルにより取られた前記フェムトセルの前記位置に関連する前記RF測定値を、前記UEのデータベースにダウンロードさせるためのコードとを含むコンピュータープログラム製品。
  10. 前記コンピュータ読み取り可能な媒体は、
    少なくとも一つのコンピュータに、前記UEによりRF測定値を取らせるためのコードと、
    少なくとも一つのコンピュータに、前記フェムトセルへの近接性を推定するために、前記UEにより取られた現在のRF測定値を、前記フェムトセル自身のRF測定値と比較させるためのコードとを更に含む請求項9のコンピュータープログラム製品。
  11. 前記フェムトセルの前記位置は、パイロットがしきい値E/IoベクトルDを超え且つ許容範囲Q内に平均パイロット位相ベクトルPを持つ基地局(BS)セットCにより記述されたエリア内のマクロセル・システム・パラメータからなる請求項9のコンピュータープログラム製品。
  12. フェムトセルとUEとの間のRF測定値の通信は、無線のプロトコルを使用する請求項9のコンピュータープログラム製品。
  13. ユーザ装置(UE)のデータベースを拡張するための装置において、前記装置は、
    フェムトセルによるRF測定を、該フェムトセルの位置を判定するために実行することと、
    前記UEを前記フェムトセルに接続することと、
    前記フェムトセルにより取られた前記フェムトセルの前記位置に関連する前記RF測定値を、前記UEのデータベースにダウンロードすることを含む方法。
  14. 前記UEによりRF測定値を取るための手段と、
    前記フェムトセルへの近接性を推定するために、前記UEにより取られた現在のRF測定値を、前記フェムトセル自身のRF測定値と比較するための手段とを更に含む請求項13の装置。
  15. 前記フェムトセルの前記位置は、パイロットがしきい値E/IoベクトルDを超え且つ許容範囲Q内に平均パイロット位相ベクトルPを持つ基地局(BS)セットCにより記述されたエリア内のマクロセル・システム・パラメータからなる請求項13の装置。
  16. フェムトセルとUEとの間のRF測定値の通信は、無線のプロトコルを使用する請求項13の装置。
  17. フェムトセルを検出するためのユーザ装置(UE)のデータベースを拡張するための方法において、前記方法は、
    複数のUEによるRF測定(RF測定は、少なくとも一つのマクロセルに関連するUEの位置に基づいて、フェムトセルの位置を判定する)を実行することと、
    前記複数のUEからバックエンドサーバへ位置情報を送信することと、
    前記バックエンドサーバにおいて、前記フェムトセルに対する平均位置について、前記位置を処理することと、
    UEを前記バックエンドサーバに接続することと、
    前記フェムトセルに対する前記平均位置を、前記UEのデータベースへダウンロードすることを含む方法。
  18. 前記バックエンドサーバと前記UEとの間の前記位置の前記通信は、前記フェムトセルにより使用される既存のインターネットプロトコルの上で動作するアプリケーションを使用する請求項17の方法。
  19. 前記フェムトセルの前記位置は、パイロットがしきい値E/IoベクトルDを超え且つ許容範囲Q内に平均パイロット位相ベクトルPを持つ基地局(BS)セットCにより記述されたエリア内のマクロセル・システム・パラメータからなる請求項17の方法。
  20. フェムトセルを検出するためのユーザ装置(UE)のデータベースを拡張するためのシステムにおいて、前記システムは、
    複数のユーザ装置(UE)と、
    前記UEにより取得され、前記UEのために特徴付けられ及び前記UE上に格納された、データベースと、
    マクロセルモバイルネットワークの一部を含むバックエンドサーバとを含み、
    前記複数のUEは、RF測定を実行するものであり、RF測定値は、少なくとも一つのマクロセルに関連するUEの位置に基づいて、フェムトセルの位置を判定するものであり、
    前記複数のUEは、バックエンドサーバへ位置情報を送信するものであり、
    前記バックエンドサーバは、前記フェムトセルに対する平均位置について、前記位置を処理するものであり、
    前記UEは、バックエンドサーバに接続するものであり、
    前記バックエンドサーバは、前記フェムトセルに対する前記平均位置を、前記UEのデータベースへダウンロードするものであるシステム。
  21. 前記バックエンドサーバと前記UEとの間の前記位置の前記通信は、前記フェムトセルにより使用される既存のインターネットプロトコルの上で動作するアプリケーションを含むする請求項20のシステム。
  22. 前記フェムトセルの前記位置は、パイロットがしきい値E/IoベクトルDを超え且つ許容範囲Q内に平均パイロット位相ベクトルPを持つ基地局(BS)セットCにより記述されたエリア内のマクロセル・システム・パラメータからなる請求項20のシステム。
  23. 少なくとも一つのコンピュータにUEによるRF測定を実行させるためのコードを含むコンピュータ読み取り可能な媒体を含むコンピュータープログラム製品において、
    前記コンピュータ読み取り可能な媒体は、
    少なくとも一つのコンピュータに、複数のUEによるRF測定(RF測定は、少なくとも一つのマクロセルに関連するUEの位置に基づいて、フェムトセルの位置を判定する)を実行させるためのコードと、
    少なくとも一つのコンピュータに、前記UEからバックエンドサーバへ位置情報を送信させるためのコードと、
    少なくとも一つのコンピュータに、前記バックエンドサーバにおいて、前記フェムトセルに対する平均位置について、前記位置を処理させるためのコードと、
    少なくとも一つのコンピュータに、UEを前記バックエンドサーバに接続させるためのコードと、
    少なくとも一つのコンピュータに、前記フェムトセルに対する前記平均位置を、前記UEのデータベースへダウンロードさせるためのコードとを含むコンピュータープログラム製品。
  24. 前記バックエンドサーバと前記UEとの間の前記位置の前記通信は、前記フェムトセルにより使用される既存のインターネットプロトコルの上で動作するアプリケーションを使用する請求項23のコンピュータープログラム製品。
  25. 前記フェムトセルの前記位置は、パイロットがしきい値E/IoベクトルDを超え且つ許容範囲Q内に平均パイロット位相ベクトルPを持つ基地局(BS)セットCにより記述されたエリア内のマクロセル・システム・パラメータからなる請求項23のコンピュータープログラム製品。
  26. フェムトセルを検出するためのユーザ装置(UE)のデータベースを拡張するための装置において、前記装置は、
    複数のUEによるRF測定(RF測定は、少なくとも一つのマクロセルに関連するUEの位置に基づいて、フェムトセルの位置を判定する)を実行するための手段と、
    前記複数のUEからバックエンドサーバへ位置情報を送信するための手段と、
    前記バックエンドサーバにおいて、前記フェムトセルに対する平均位置について、前記位置を処理するための手段と、
    UEを前記バックエンドサーバに接続するための手段と、
    前記フェムトセルに対する前記平均位置を、前記UEのデータベースへダウンロードするための手段とを含む装置。
  27. 前記バックエンドサーバと前記UEとの間の前記位置の前記通信は、前記フェムトセルにより使用される既存のインターネットプロトコルの上で動作するアプリケーションを使用する請求項26の装置。
  28. 前記フェムトセルの前記位置は、パイロットがしきい値E/IoベクトルDを超え且つ許容範囲Q内に平均パイロット位相ベクトルPを持つ基地局(BS)セットCにより記述されたエリア内のマクロセル・システム・パラメータからなる請求項26の装置。
  29. フェムトセルを検出するためのユーザ装置(UE)のデータベースを拡張するための方法において、前記方法は、
    前記UEにより、前記UEがフェムトセルから最も強い信号(該最も強い信号は、前記フェムトセルに最も近接した位置に対応する)を受信する時点で、隣接するマクロセルに対するRF測定値を格納することと、
    前記UEにより、マクロセル位相オフセットに関連するRF測定を実行することと、
    前記マクロセル環境における変化に関連する情報を、前記UEのデータベースにダウンロードすることを含む方法。
  30. 前記UEが前記フェムトセルからより強い信号をサンプリングするごとに、前記UEのデータベース中のエントリーを書き直すことを更に含む請求項29の方法。
  31. 前記フェムトセルにおける前記RFは、前記UEにおけるエラー状態をトリガーするために使用され、関連するUEによりレポートされる前記測定値中に大きな相違が存在する場合には、前記UEのデータベースを消去する請求項29の方法。
  32. フェムトセルを検出するためのユーザ装置(UE)のデータベースを拡張するためのシステムにおいて、前記システムは、
    ユーザ装置(UE)と、
    近隣を訪問中に前記UEにより取得され前記UEのデータベースに格納された、隣接するマクロセルのデータベースとを含み、
    前記UEは、前記UEがフェムトセルから最も強い信号(該最も強い信号は、前記フェムトセルに最も近接した位置に対応する)を受信する時点で、隣接するマクロセルに対するRF測定値を格納するものであり、
    前記UEは、マクロセル位相オフセットに関連するRF測定を実行し、前記マクロセル環境における変化に関連する情報を、前記UEのデータベースにダウンロードすることを含むシステム。
  33. 前記UEが前記フェムトセルからより強い信号をサンプリングするごとに、前記UEのデータベース中のエントリーを書き直すことを更に含む請求項32のシステム。
  34. 前記フェムトセルにおける前記RFは、前記UEにおけるエラー状態をトリガーするために使用され、関連するUEによりレポートされる前記測定値中に大きな相違が存在する場合には、前記UEのデータベースを消去する請求項32のシステム。
  35. コンピュータ読み取り可能な媒体を含むコンピュータープログラム製品において、
    前記コンピュータ読み取り可能な媒体は、
    少なくとも一つのコンピュータに、前記UEにより、前記UEがフェムトセルから最も強い信号(該最も強い信号は、前記フェムトセルに最も近接した位置に対応する)を受信する時点で、隣接するマクロセルに対するRF測定値を格納させるためのコードと、
    少なくとも一つのコンピュータに、前記UEにより、マクロセル位相オフセットに関連するRF測定を実行させるためのコードと、
    少なくとも一つのコンピュータに、前記マクロセル環境における変化に関連する情報を、前記UEのデータベースにダウンロードさせるためのコードとを含むコンピュータープログラム製品。
  36. フェムトセルを検出するためのユーザ装置(UE)のデータベースを拡張するための装置において、前記装置は、
    前記UEにより、前記UEがフェムトセルから最も強い信号(該最も強い信号は、前記フェムトセルに最も近接した位置に対応する)を受信する時点で、隣接するマクロセルに対するRF測定値を格納するための手段と、
    前記UEにより、マクロセル位相オフセットに関連するRF測定を実行するための手段と、
    前記マクロセル環境における変化に関連する情報を、前記UEのデータベースにダウンロードするための手段とを含む装置。
  37. 前記UEが前記フェムトセルからより強い信号をサンプリングするごとに、前記UEのデータベース中のエントリーを書き直すことを更に含む請求項36の装置。
  38. 前記フェムトセルにおける前記RFは、前記UEにおけるエラー状態をトリガーするために使用され、関連するUEによりレポートされる前記測定値中に大きな相違が存在する場合には、前記UEのデータベースを消去する請求項36の装置。
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