JP2012525805A - ワイヤレスネットワークにおけるオーバーヘッドチャネルおよび信号の送信および検出 - Google Patents

ワイヤレスネットワークにおけるオーバーヘッドチャネルおよび信号の送信および検出 Download PDF

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Abstract

ワイヤレスネットワークにおいてオーバーヘッドチャネルおよび信号を送信および検出するための技術が開示される。ある態様において、基地局は、他の基地局の少なくとも1つのオーバーヘッド送信を検出するために、あるリソース上で少なくとも1つのオーバーヘッド送信をブランクにする(つまり、送信しない)。ある設計において、基地局は、(i)指定されたリソースの第1のサブセット上でオーバーヘッド送信を送信すること、および(ii)指定されたリソースの第2のサブセット上でオーバーヘッド送信をブランクにする。指定されたリソースは、オーバーヘッド送信がマクロ基地局によって送信されるリソースである。基地局は、指定されたリソースの第2のサブセット上で少なくとも1つの他の基地局からのオーバーヘッド送信を検出する。他の態様において、基地局は、指定されたリソースと異なる追加のリソース上でオーバーヘッド送信を送信する。
【選択図】図1

Description

優先権の主張
本特許出願は、2009年5月1日に出願された「CELL ACQUISITION AND SYSTEM INFORMATION BLOCK DETECTION」という名称の米国仮出願61/174,755に基づいて優先権を主張するものであって、当該仮出願は、本願の被譲渡人に譲渡され、参照によって本明細書の全体に組み込まれている。
本開示は、一般に、通信に関係し、より詳細には、ワイヤレス通信ネットワークにおけるオーバーヘッドチャネルおよび信号の送信および受信の技術に関係する。
ワイヤレス通信ネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージ、ブロードキャストなどのような様々な通信コンテンツを提供するように広く発展されている。これらのワイヤレスネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することによって複数のユーザをサポートすることができる多元接続ネットワークであり得る。そのような多元接続ネットワークの事例は、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、および単一搬送波FDMA(SC−FDMA)ネットワークを含む。
ワイヤレス通信ネットワークは、いくつかのユーザ装置(UE)に関する通信をサポートすることができるいくつかの基地局を含むことができる。基地局は、様々なオーバーヘッドチャネルおよび信号を、そのカバレッジ内のUEへ送信し得る。オーバーヘッド信号は、獲得および/または他の目的のためにUEによって使用され得る。オーバーヘッドチャネルは、UEが、基地局と通信することを可能にし得るシステム情報を搬送することができる。オーバーヘッドチャネルおよび信号を効率的に送信および受信することが望ましい場合がある。
ワイヤレスネットワークにおいてオーバーヘッドチャネルおよび信号を送信および検出するための技術が本明細書において説明される。基地局は、例えば、他の基地局についての情報を獲得し、自身のパラメータをそれに応じて設定するために、他の基地局のオーバーヘッドチャネルおよび信号を検出することを望む。しかしながら、基地局は、そのUEへオーバーヘッドチャネルおよび信号を送信する必要がある。
ある態様において、基地局は、他の基地局のオーバーヘッドチャネルおよび信号を検出するために、あるリソース上のそのオーバーヘッドチャネルおよび信号をブランクにする(つまり、送信しない)。ある設計において、基地局は、指定されたリソースの第1のサブセット上で少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信し、指定されたリソースの第2のサブセット上の少なくとも1つのオーバーヘッド送信をブランクにすることができる。指定されたリソースは、少なくとも1つのオーバーヘッド送信がマクロ基地局によって送信されるリソースであり得る。少なくとも1つのオーバーヘッド送信は、1次同期信号(PSS:primary synchronization signal)、または2次同期信号(SSS:secondary synchronization signal)、またはブロードキャストチャネル、またはセル特有の基準信号(CRS:cell-specific reference signal)、またはいくつかの他のオーバーヘッド送信、またはこれらのものの組合わせを備えることができる。基地局は、指定されたリソースの第2のサブセット上の少なくとも1つの他の基地局からの少なくとも1つのオーバーヘッド送信を検出することができる。
他の態様において、基地局は、指定されたリソースと異なる追加のリソース上でそのオーバーヘッドチャネルおよび信号を送信することができる。ある設計では、基地局は、少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信するために、マクロ基地局によって使用されない1セットのリソースを決定することができる。当該局は、1セットのリソース上で少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信することができる。当該局は、指定されたリソースの少なくとも1つのサブセット上で少なくとも1つの基地局からの少なくとも1つのオーバーヘッド送信を検出することができる。
ある設計では、UE(または基地局)は、基地局からの少なくとも1つのオーバーヘッド送信を検出するためのリソースを決定することができる。基地局は、指定されたリソース上でブランキングありでおよび/または指定されたリソースと異なる追加のリソース上で、少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信することができる。UEは、決定されたリソース上で基地局からの少なくとも1つの送信を検出することができる。
さらに他の態様では、UE(または基地局)は、干渉除去を用いて基地局のオーバーヘッドチャネルおよび信号を検出することができる。ある設計では、UEは、複数の基地局から少なくとも1つのオーバーヘッド送信を備える受信信号を得ることができる。少なくとも1つのオーバーヘッド送信は、同期信号、またはブロードキャストチャネル、またはいくつかの他のオーバーヘッド送信、またはこれらの組合わせを備えることができる。複数の基地局は、少なくとも1つの干渉する基地局および少なくとも1つの所望の基地局を備え得る。UEは、少なくとも1つの干渉する基地局からの少なくとも1つのオーバーヘッド送信による干渉を推定し、受信信号から推定された干渉を除去して、干渉除去された信号を得る。UEは、その後、干渉除去された信号に基づいて、少なくとも1つの所望の基地局からの少なくとも1つのオーバーヘッド送信を検出する。
開示された様々な態様および特徴は、以下でさらに詳細に説明される。
図1は、ワイヤレス通信ネットワークを図示する。 図2は、典型的なフレーム構造を図示する。 図3は、2つの典型的なサブフレーム・フォーマットを図示する。 図4は、オーバーヘッド送信を送信する2つの基地局を図示する。 図5は、ブランキング(blanking)ありでオーバーヘッド送信を送信する基地局を図示する。 図6は、ブランキングありで少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信するためのプロセスを図示する。 図7は、ブランキングありで少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信するための装置を図示する。 図8は、追加のリソース上で少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信するためのプロセスを図示する。 図9は、追加のリソース上で少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信するための装置を図示する。 図10は、少なくとも1つのオーバーヘッド送信を受信するためのプロセスを図示する。 図11は、少なくとも1つのオーバーヘッド送信を受信するための装置を図示する。 図12は、干渉除去を用いて少なくとも1つのオーバーヘッド送信を受信するためのプロセスを図示する。 図13は、干渉除去を用いて少なくとも1つのオーバーヘッド送信を受信するための装置を図示する。 図14は、基地局およびUEのブロック図を図示する。
発明の詳細な説明
本明細書において説明される技術は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMA、および他のネットワークのような様々なワイヤレス通信ネットワークに使用され得る。「ネットワーク」および「システム」という用語は、しばしば交換的に使用される。CDMAネットワークは、UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)、cdma2000などのような無線技術を実装し得る。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA)およびCDMAの他の変形を含む。cdma2000は、IS−2000、IS−95、およびIS−856標準をカバーする。TDMAネットワークは、GSM(登録商標)(Global System for Mobile Communications)のような無線技術を実装し得る。OFDMAネットワークは、E−UTRA(Evolved UTRA)、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE802.11(Wi−Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、フラッシュOFDM(商標登録)などのような無線技術を実装することができる。UTRAおよびE−UTRAは、UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)の一部である。3GPP LTE(Long Term Evolution)およびLTE−A(LTE-Advanced)は、E−UTRAを使用するUMTSの最新版である。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、LTE−AおよびGSMは、「第3世代パートナーシップ・プロジェクト」(3GPP)という名称の団体からの文献に記述されている。cdma2000およびUMBは、「第3世代パートナーシップ・プロジェクト2」(3GPP2)という名称の組織からの文献に記述されている。本明細書において説明される技術は、上で述べられたワイヤレスネットワークおよび無線技術ならびに他のワイヤレスネットワークおよび無線技術に使用されることができる。明確さのために、本技術のある態様は、以下で、LTEに関して説明され、LTEの用語が、以下の記述の多くの部分で使用される。
図1は、LTEネットワークまたはいくつかの他のワイヤレスネットワークであり得るワイヤレス通信ネットワーク100を図示する。ワイヤレスネットワーク100は、いくつかのeNB(evolved Node B)110および他のネットワークエンティティを含むことができる。eNBは、UEと通信するエンティティであってもよく、基地局、ノードB、アクセスポイントなどとも呼ばれることができる。各eNBは、特定の地理的エリアのための通信カバレッジを提供することができる。3GPPにおいて、「セル」という用語は、当該用語が使用される文脈に依拠して、このカバレッジエリアにサービスを提供するeNBおよび/またはeNBサブシステムのカバレッジエリアのことをいうことができる。
eNBは、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および/または他のタイプのセルのための通信カバレッジを提供することができる。マクロセルは、比較的広い地理的エリア(例えば、半径数キロメートル)をカバーすることができ、サービス加入を備えるUEによる無制限のアクセスを可能にすることができる。ピコセルは、比較的小さい地理的エリアをカバーすることができ、サービス加入を備えるUEによる無制限のアクセスを可能にすることができる。フェムトセルは、比較的小さい地理的エリア(例えば、住居)をカバーすることができ、フェムトセルとの関連を有するUE(例えば、閉ざされた加入者グループ(CSG:Closed Subscriber Group)に属するUE)による制限されたアクセスを可能にすることができる。マクロセルのためのeNBは、マクロeNBと呼ばれることができる。ピコセルのためのeNBは、ピコeNBと呼ばれることができる。フェムトセルのためのeNBは、フェムトeNBまたはホームeNB(HeNB)と呼ばれることができる。図1において図示される事例では、eNB110aは、マクロセル102aのためのマクロeNBであることができ、eNB110bは、フェムトセル102bのためのフェムトeNBであることができ、およびeNB110cは、ピコセル102cのためのピコeNBであることができる。eNBは、1つまたは複数の(例えば、3個の)セルをサポートすることができる。「eNB」および「基地局」という用語は、本明細書において交換的に使用されることができる。
ワイヤレスネットワーク100はまた、中継局を含むことができる。中継局は、アップストリーム局(例えば、eNBまたはUE)からデータ送信を受信し、ダウンストリーム局(例えば、UEまたはeNB)へデータ送信を送信することができるエンティティであり得る。中継局はまた、他のUEのための送信を中継することができるUEであり得る。図1に図示されている事例において、中継局112は、eNB110aとUE120eとの間の通信を容易にするためにマクロeNB110aおよびUE120eと通信することができる。中継局は、また、中継eNB、中継基地局、中継などと呼ばれることができる。
ワイヤレスネットワーク100は、異なるタイプ(例えば、マクロeNB、ピコeNB、フェムトeNB、中継eNBなど)のeNBを含む異種のネットワークであり得る。これらの異なるタイプのeNBは、異なる送信電力レベル、異なるカバレッジエリア、およびワイヤレスネットワーク100における干渉に対する異なる影響を有し得る。例えば、マクロeNBは、高い送信電力レベル(例えば、5ないし40ワット)を有し得るのに対し、ピコeNB、フェムトeNB、および中継eNBは、より低い送信電力レベル(例えば、0.1ないし2ワット)を有し得る。
ネットワーク・コントローラ130は、1セットのeNBへ結合することができ、これらのeNBに対する調整およびコントロールを提供することができる。ネットワーク・コントローラ130は、バックホールを通してeNBと通信することができる。eNBはまた、例えば、ワイヤレスまたは有線のバックホールを通して直接または間接的に相互に通信することができる。
UE120は、ワイヤレスネットワーク100の全体にわたって分散されることができ、各UEは、固定または可動であり得る。UEはまた、端末、モバイル局、加入者ユニット、局などと呼ばれることがある。UEはまた、セルラ電話、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、ワイヤレス・ローカル・ループ(WLL)局、スマートフォン、ネットブック、スマートブックなどと呼ばれることがある。UEは、ダウンリンクおよびアップリンクを通してeNBと通信することができる。ダウンリンク(または順方向リンク)は、eNBからUEへの通信リンクのことをいい、アップリンク(または逆方向リンク)は、UEからeNBへの通信リンクのことをいう。
図2は、LTEにおけるダウンリンクのための典型的なフレーム構造200を図示する。ダウンリンクに関する送信タイムラインは、無線フレームの単位に分割されることができる。各無線フレームは、所定の持続時間(例えば、10ミリ妙(ms))を有することができ、0ないし9のインデックスをともなう10個のサブフレームに分割されることができる。各サブフレームは、2個のスロットを含む。したがって、各無線フレームは、0ないし19のインデックスをもつ20個のスロットを含む。各スロットは、Lシンボル期間(例えば、通常のサイクリック・プリフィックスについて7シンボル期間(図2に示されるように)、または拡張されたサイクリック・プリフィックスについて6シンボル期間)を含む。各サブフレームにおける2Lシンボル期間は、0ないし2L−1のインデックスが割り当てられる。
eNBは、UEのための通信をサポートするためにダウンリンク上で様々なオーバーヘッドチャネルおよび信号を送信することができる。オーバーヘッドチャネルは、システム情報を搬送するブロードキャストチャネルおよび/または他のチャネルを含むことができる。オーバーヘッド信号は、システム/セル獲得のために使用される同期信号、チャネル品質測定およびチャネル推定のために使用される基準信号、および/または他の信号を含み得る。
LTEでは、eNBは、eNBによってサポートされる各セルのためのシステム帯域幅の中心1.08MHzにおいてダウンリンク上で1次同期信号(PSS:primary synchronization signal)および2次同期信号(SSS:secondary synchronization signal)を送信することができる。図2において図示されるように、PSSおよびSSSは、通常のサイクリック・プリフィックスをともなう各無線フレームのサブフレーム0および5において、シンボル期間6および5内にそれぞれ送信される。PSSおよびSSSは、セル検索および獲得のためにUEによって使用される。eNBは、eNBによってサポートされる各セルのためのシステム帯域幅にわたってセル特有の基準信号(CRS:cell-specific reference signal)を送信することができる。CRSは、各サブフレームのあるシンボル期間内に送信され、チャネル推定、チャネル品質測定、および/または他の機能のためにUEによって使用される。
eNBはまた、ある無線フレーム内のサブフレーム0のスロット1においてシンボル期間0ないし3内に物理ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)を送信することができる。PBCHは、マスター情報ブロック(MIB:Master Information Block)のようないくつかのシステム情報を搬送することができる。eNBは、あるサブフレームにおいて、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)上でシステム情報ブロック(SIB:System Information Block)のような他のシステム情報を送信することができる。MIBおよびSIBは、UEがダウンリンク上で送信を受信することおよび/またはアップリンク上で送信を送信することを可能にすることができる。
図3は、通常のサイクリック・プリフィックスをともなうダウンリンクのための2つの典型的なサブフレーム・フォーマット310および320を図示する。ダウンリンクのための利用可能な時間周波数リソースは、リソースブロックに分割されることができる。各リソースブロックは、1つのスロット内に12個のサブキャリアをカバーすることができ、いくつかのリソースエレメントを含むことができる。各リソースエレメントは、1シンボル期間内に1つのサブキャリアをカバーすることができ、実数値または複素数値であり得る1つの変調シンボルを送信するために使用されることができる。
サブフレーム・フォーマット310は、2個のアンテナを備えるeNBのために使用されることができる。CRSは、シンボル期間0、4、7、および11内にアンテナ0および1から送信されることができる。基準信号は、送信機および受信機によって既知の信号であり、また、パイロットとも呼ばれる。CRSは、例えば、セル・アイデンティティ(ID)に基づいて生成される、セル特有の基準信号である。図3において、Raとラベル付けされた所与のリソースエレメントの場合、アンテナaからそのリソースエレメント上で変調シンボルが送信されることができ、他のアンテナからそのリソースエレメント上でいずれの変調シンボルも送信されない場合がある。サブフレーム・フォーマット320は、4個のアンテナを備えるeNBのために使用されることができる。CRSは、シンボル期間0、4、7、および11内にアンテナ0および1から送信され、シンボル期間1および8内にアンテナ2および3から送信されることができる。サブフレーム・フォーマット310および320の両方について、CRSに使用されないリソースエレメントは、データおよび/またはコントロール情報を送信するために使用され得る。
LTEにおけるPSS、SSS、CRS、およびPBCHは、公に利用可能な「Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA);Physical Channel and Modulation」という名称の3GPP TS36.211に記述されている。MIBおよびSIBは、公に利用可能な「Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Radio Resource Control(RRC) Protocol specification」という名称の3GPP TS36.331に記述されている。
異種ネットワークにおいて、UE以外のエンティティは、eNBからのオーバーヘッドチャネルおよび信号を検出することを望み得る。これは、例えば、自己同期化ネットワーク(self-synchronizing network)において、第1のeNB(例えば、ピコeNB、フェムトeNB、または中継eNB)が、第2のeNBについての情報を得て、それに応じて、第1のeNBのパラメータを設定するために、第2のeNB(例えば、マクロeNB)のオーバーヘッドチャネルおよび信号を検出することを望み得る場合であり得る。しかしながら、第1のeNBは、それ自身のオーバーヘッドチャネルおよび信号を送信する必要があり得る。オーバーヘッドチャネルおよび信号の同時送信および受信は、全てのeNBが、それらのオーバーヘッドチャネルおよび信号をほぼ同時に送信する同期ネットワークにおいて問題であり得る。
ある態様において、eNBは、他のeNBのオーバーヘッドチャネルおよび信号を検出するために、あるリソース上(例えば、あるサブフレームのあるシンボル期間内)のそのオーバーヘッドチャネルおよび信号をブランクにする(つまり、送信しないまたは送信を回避する)ことができる。他のeNBのオーバーヘッドチャネルおよび信号を検出するまたはモニタするeNBは、追跡eNBと呼ばれることができる。一般に、追跡eNBは、マクロeNB、ピコeNB、フェムトeNB、中継eNB、またはいくつかの他のエンティティであり得る。ブランキングは、チャネルまたは信号の送信が無いことをいう。
図4は、同期ネットワークにおける2個のeNB XおよびYによるオーバーヘッドチャネルおよび信号の送信を図示する。eNB XおよびY、は、同期ネットワークにおいて類似のフレームタイミングを有することができ、サブフレーム0は、両方のeNBについてほぼ同時に開始することができる。各eNBは、各無線フレームのサブフレーム0の指定されたシンボル期間内にPSS、SSS、PBCH、およびCRSを送信することができる。各eNBはまた、各無線フレームのサブフレーム5の指定されたシンボル期間内にPSS、SSS、およびCRSを送信することができる。各eNBはまた、各無線フレームのサブフレーム1ないし4およびサブフレーム6ないし9の指定されたシンボル期間内にCRSを送信することができる(図4に図示されていない)。
図5は、他のeNB Xのオーバーヘッドチャネルおよび信号を検出するためにブランキングをともなう、追跡eNB Yによるオーバーヘッドチャネルおよび信号の送信を図示する。eNB Xは、(例えば、LTE標準において定められるように)各オーバーヘッドチャネル/信号(例えば、PSS、SSS、PBCH、またはCRS)が送信されることとなる各サブフレームにおいてそのオーバーヘッドチャネル/信号を送信することができる。eNB Yは、各オーバーヘッドチャネル/信号が送信されることとなるいくつかのサブフレームにおいてそのオーバーヘッドチャネル/信号を送信し、残りのサブフレームにおいてそのオーバーヘッドチャネル/信号をブランクにすることができる。図5に図示される事例において、eNB Yは、サブフレーム0においてPSS、SSS、PBCH、およびCRSを送信し、無線フレームtのサブフレーム5においてPSS、SSS、およびCRSを送信することができる。eNB Yは、無線フレームt+1のサブフレーム0および5においてPSS、SSS、PBCH、およびCRSをブランクにすることができ、この無線フレームにおいて他のeNBのPSS、SSS、PBCH、およびCRSを代わりに検出することができる。eNB Yは、サブフレーム0においてPSS、SSS、PBCH、およびCRSを再び送信し、無線フレームt+2のサブフレーム5においてPSS、SSS、およびCRSを送信する。
一般に、追跡eNBは、任意の周期でおよび任意の持続時間の間に、そのオーバーヘッドチャネルおよび信号をブランクにすることができる。ブランキングの周期および持続時間は、追跡eNBによって観察されたチャネル条件、追跡eNBの可動性、追跡eNBの運用要求などのような様々な要因に依拠する。例えば、追跡eNBが静止している場合には、追跡eNBは他のeNBのオーバーヘッドチャネルおよび信号をより少ない頻度で(例えば、数分ごとに一度)検出するが、追跡eNBが可動の場合にはより頻繁に検出する。また、チャネル条件が良い場合には、追跡eNBは、他のeNBのオーバーヘッドチャネルおよび信号をより短い持続時間(例えば、1つのサブフレーム)で検出するが、チャネル条件が悪い場合により長い持続時間で検出する。チャネル条件は、信号対雑音および干渉比(SINR)および/または他のメトリックによって量子化されることができる。追跡eNBは、追跡されたeNBのオーバーヘッドチャネルおよび信号がいつ、どこで送信されるかを知り得る。追跡eNBは、追跡されたeNBのオーバーヘッドチャネルおよび信号のインスタンスのうちのいくつかまたはすべてを追跡すると決定することができる。追跡の周期はまた、追跡eNBによってサービスされるUEに対する予期される衝撃に依拠し得る。例えば、追跡eNBがいずれのUEにもサービスしていない場合、より頻繁に追跡でき、少なくとも1つのUEにサービスしている場合、より少ない頻度で追跡する。
ブランキングはまた、優勢な(dominant)干渉シナリオにおいて、UEおよびeNBが他のeNBのオーバーヘッドチャネルおよび信号を検出するよう支援するために使用され得る。UEが1つまたは複数の干渉するeNBから高い干渉を観察し得る、優勢な干渉シナリオにおいて、UEは動作し得る。UEが、より低いパス損失およびより低いSINRをともなうeNBに接続するシナリオである優勢な干渉シナリオは、範囲(range)拡張により生じ得る。例えば、図1において、UE120cは、マクロeNB110aおよびピコeNB110cから信号を受信し、eNB110cについて、eNB110aよりも低い受信電力を得る。それにもかかわらず、eNB110cについてのパス損失がマクロeNB110aについてのパス損失よりも低い場合、UE120cは、ピコeNB110cに接続することが望ましい場合がある。これは、ピコeNB110cが、マクロeNB110aと比較してより低い送信電力レベルを有することによる場合であり得る。UE120cが、より低いパス損失をともなうピコeNB110cへ接続することによって、所与のデータレートを達成するための、より少ない干渉がワイヤレスネットワークにもたらされ得る。
優勢な干渉シナリオはまた、制限された関連により生じ得る。例えば、図1において、UE120aは、フェムトeNB110bに接近している場合があり、eNB110bについて高い受信電力を有し得る。しかしながら、フェムトeNB110bは、制限された接続を有する場合があり、UE120aは、eNB110bに接続することを許可されない場合がある。UE120aは、その後、より低い受信電力をともなうマクロeNB110aに接続することができ、フェムトeNB110bから高い干渉を観察し得る。
一般に、UEまたはeNBのいずれかが他のeNBのオーバーヘッドチャネルおよび信号を検出するよう試みるとき、優勢な干渉シナリオは、異種のネットワークに在り得る。例えば、eNB110a、110b、および110cがそれらのオーバーヘッドチャネルおよび信号を同時に送信する場合、UE120aは、干渉するeNB110bからの高い干渉により、そのサービングeNB110aのオーバーヘッドチャネルおよび信号を検出するのが困難になり得る。同様に、UE120cは、干渉するeNB110aからの高い干渉により、そのサービングeNB110cのオーバーヘッドチャネルおよび信号を検出するのが困難になり得る。優勢な干渉シナリオは、以下で説明されるように緩和されることができる。
ある設計において、ブランキングは、ブランキングパターンに基づいて実行される。これはまた、再使用パターンとも呼ばれる。この設計において、異なるeNBは、異なるブランキングパターンに基づいてそれらのオーヘッドチャネルおよび信号をブランクにすることができる。これは、優勢な干渉シナリオを緩和することができる。eNBのためのブランキングパターンは、eNBがそのオーバーヘッドチャネルおよび信号を送信しないであろう特定のリソース(例えば、特定のサブフレーム)を示すことができる。異なるeNBは、異なるブランキングパターンに基づいて異なる時間にブランクにすることができる。各eNBのためのブランキングパターンは、UEに事前に知られていてもよいか、または知られていなくてもよい。
異なるeNBのためのブランキングパターンは、様々な方法で定義されることができる。ある設計において、ブランキングパターンは、擬似ランダムに定義されることができる。これは、異なるeNBのオーバーヘッドチャネルおよび信号間の衝突をランダム化することができる。eNBがそのオーバーヘッドチャネルおよび信号を送信しないであろうサブフレームを,当該eNBは擬似ランダムに選択することができる。他の設計において、ブランキングパターンは、異なるeNBのオーバーヘッドチャネルおよび信号間の衝突を最小限にするまたは回避するために予め定義されることができる。異なるeNBのためのブランキングパターンはまた、他の方法で定義されることができる。いずれにせよ、eNBは、そのブランキングパターンに基づいて決定されるサブフレームにおいてそのオーバーヘッドチャネルおよび信号を送信することができる。
異なるeNBについて異なるブランキングパターンを使用することは、優勢な干渉シナリオにおいて、eNBからのオーバーヘッドチャネルおよび信号の検出を改善することができる。例えば、干渉するeNB Xがいくつかのサブフレームにおけるそのオーバーヘッドチャネルおよび信号をブランクにする場合、強く干渉するeNB Xの近傍にあるUEは、依然として、他のeNB Yのオーバーヘッドチャネルおよび信号を検出することができる。
他の設計において、ブランキングは、要求されたとき、求めに応じて実行されることができる。この設計において、eNBは、他のeNBのオーバーヘッドチャネルおよび信号の検出を可能にするためにそのオーバーヘッドチャネルおよび信号をブランクにするよう、UEまたはいくつかの他のエンティティ(例えば、他のeNB)によって要求され得る。例えば、UEは、eNBのカバレッジに移動することができる。これは、UEが接続を禁じられているフェムトeNBであり得る。UEは、いくつかのリソースをブランクにするようeNBに依頼し得るので、UEは、マクロeNBまたはそれ自身のフェムトeNBのいずれかを検出することができる。他の例として、異なるeNBは、疑似ランダムにまたは計画された方法でいくつかのオーバーヘッド信号(例えば、同期信号)をブランクにし得る。UEは、異なる複数のeNBによるブランキングにより、弱いeNBを検出することができる。UEは、その後、強いeNBへそのオーバーヘッドチャネルおよび信号をさらにブランクにするよう要求し得るので、UEは、当該弱いeNBからそのチャネルおよび信号を検出することができる。いずれにせよ、ブランキングの要求は、低層のシグナリングまたは高層のシグナリングを通して送信されることができる。低層のシグナリングは、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)、またはサウンディング基準信号(SRS:sounding reference signal)、またはいくつかの他のチャネルまたは信号上で送信されるレイヤ1のシグナリングを備えることができる。高層のシグナリングは、レイヤ3のシグナリング(例えば、無線リソース制御(RRC)シグナリング)を備えることができる。
ワイヤレスネットワークは、複数の(K個の)搬送波上のオペレーションをサポートすることができる。各搬送波は、通信のために使用されることができる周波数の範囲に対応することができる。ブランキングは、複数の搬送波により様々な方法で実行されることができる。
ある設計において、ブランキングは、搬送波にわたって実行されることができる。例えば、eNBは、常に合計K個の搬送波のサブセット上でそのオーバーヘッドチャネルおよび信号を送信することができる。その後、eNBがオーバーヘッドチャネルおよび信号を送信しない各搬送波から干渉が除去されることができる。eNBは、1つまたは複数の搬送波をブランクにすることができる。これは、擬似ランダムにまたは所定のパターンに基づいて選択されることができる。
他の設計において、各eNBは、eNBがそのオーバーヘッドチャネルおよび信号を送信することができるアンカ搬送波を割り当てられることができる。高い干渉を引き起こし得るeNB(例えば、互いに近くに位置する2個のフェムトeNB)は、異なるアンカ搬送波を割り当てられる。例えば、eNB Xは、eNB YによってサービスされるUEに対して高い干渉を引き起こす場合があり、eNB Yのアンカ搬送波とは異なるアンカ搬送波が割り当てられる。
eNBは、アンカ搬送波により様々な方法でそれらのオーバーヘッドチャネルおよび信号を送信することができる。第1の設計において、各eNBは、そのeNBに割り当てられたアンカ搬送波上のみで、かつオーバーヘッドチャネルおよび信号が送信されることとなる各サブフレームにおいて、そのオーバーヘッドチャネルおよび信号を送信することができる。第2の設計において、各eNBは、そのアンカ搬送波上の(例えば、擬似ランダムにまたはブランキングパターンに基づいて選択されることができるサブフレーム内の)そのオーバーヘッドチャネルおよび信号を、時折ブランクにすることができる。第3の設計において、各eNBは、(例えば、ブランキングをともなうまたはブランキングをともなわない)そのアンカ搬送波上でそのオーバーヘッドチャネルおよび信号を送信することができ、場合によっては、優勢な干渉(もしあれば)が送信されないであろう1つまたは複数の追加の搬送波上でそのオーバーヘッドチャネルおよび信号を送信することができる。各eNBはまた、そのオーバーヘッドチャネルおよび信号を他の方法で送信することができる。
上で説明された第2の設計および第3の設計は、ある干渉条件に対処することができ得る。例えば、UEは、eNB Xのカバレッジエリアに入ることができ、eNB Xのカバレッジエリアにいる間にアイドル状態から脱することができる。UEは、他のeNB Yからの高い干渉を観察できるeNB Xにアクセスするよう望み得る。eNB XおよびYは、互いに近くに位置する2個のフェムトeNBであり得る。この場合、eNB Xが、干渉するeNB Yと同じアンカ搬送波を割り当てられると、所望のeNB Xは、UEによって検出不可能であり得る。このシナリオは、上で説明された第2の設計によって対処されることができる。この場合、UEは、所望のeNB Xのオーバーヘッドチャネルおよび信号を、アンカ搬送波上で、および干渉するeNB Yがそのオーバーヘッドチャネルおよび信号をブランクにするサブフレームで、検出することができる。このシナリオはまた、上で説明された第3の設計によって対処されることができる。この場合、UEは、他の搬送波上で所望のeNB Xのオーバーヘッドチャネルおよび信号を検出することができ得る。両方の設計において、検出に続いて、干渉するeNBのグループ内の全てのeNBは、異なるアンカ搬送波が割り当てられ得る。
他の態様において、eNBは、追加のリソース上でそのオーバーヘッドチャネルおよび信号を送信することができる。これは、オーバーヘッドチャネルおよび信号がeNBによって通常送信される指定されたリソースとは異なり得る。指定されたリソースは、例えば、マクロeNBに関する標準で定められることができる。追加のリソースは、それらのオーバーヘッドチャネルおよび信号を送信するためにマクロeNBによって通常使用されないリソースであり得る。ある設計において、eNBは、指定されたリソースおよび追加のリソースの両方のリソース上でそのオーバーヘッドチャネルおよび信号を送信することができる。この設計において、eNBは、指定されたリソース上で送信されるオーバーヘッドチャネルおよび信号についてブランキングを実行することができるか、または実行することができない。他の設計において、eNBは、追加のリソース上でのみそのオーバーヘッドチャネルおよび信号を送信することができる。
追加のリソースは、擬似ランダムにまたは所定のパターンで選択され得る。ある設計において、eNBは、1つまたは複数の追加のサブフレームにおいてそのオーバーヘッドチャネルおよび信号を送信することができる。例えば、eNBは、指定されたサブフレーム0および5、ならびに追加のサブフレーム1および6においてそのPSSおよびSSSを送信することができる。他の設計において、eNBは、1つまたは複数の追加のサブバンド上でそのオーバーヘッドチャネルおよび信号を送信することができる。例えば、eNBは、指定されたセンターサブバンド、ならびに1つまたは複数の追加のサブバンドにおいてそのPSSおよびSSSを送信することができる。これは、センターサブバンドに隣接しているか、またはセンターサブバンドからさらに離れて位置していてもよい。さらに他の設計において、eNBは、1つまたは複数の追加のリソースブロック上でそのオーバーヘッドチャネルおよび信号を送信することができる。追加のサブフレーム、サブバンド、および/またはリソースブロックは、UEに知られているか、または知られていなくてもよい。
eNBは、時間のずれ(時間オフセット)をともなってそのオーバーヘッドチャネルおよび信号を送信することができる。ある設計において、eNBのサブフレームタイミングは、他のeNB(例えば、マクロeNB)のサブフレームタイミングからずれる。例えば、eNBのサブフレーム0は、1サブフレームの時間オフセットのために、他のeNBのサブフレーム1と時間的に整列する。eNBは、そのサブフレーム0においてそのオーバーヘッドチャネルおよび信号を送信することができる。これは、1つのサブフレーム分早く送信される他のeNBのオーバーヘッドチャネルおよび信号を回避することができる。他の設計において、eNBのシンボルタイミングは、他のeNBのシンボルタイミングからずれる。例えば、eNBのシンボル期間0は、6つのシンボル期間の時間オフセットのために、他のeNBのシンボル期間6と時間的に整列する。eNBは、そのサブフレーム0のシンボル期間5から、そのPSS、SSS、およびPBCHの送信を開始する。これは、6シンボル期間早く送信される他のeNBのPSS、SSS、およびPBCHを回避することができる。一般に、eNBのタイミングは、他のeNBのタイミングからの、1つまたは複数のサブフレームおよび/または1つまたは複数のシンボル期間のオフセットであり得る。
eNBは、周波数のずれ(周波数オフセット)をともなってそのオーバーヘッドチャネルおよび信号を送信することができる。ある設計において、eNBの中心周波数は、他のeNBの中心周波数からずれる。eNBは、その中心周波数上でそのオーバーヘッドチャネルおよび信号を送信することができる。これは、異なる中心周波数上で送信される他のeNBのオーバーヘッドチャネルおよび信号を回避することができる。一般に、これらのeNBのオーバーヘッドチャネルおよび信号に対する高い干渉を回避するために、いくつかのeNB(例えば、フェムトeNB)の帯域幅および中心周波数は、他のeNB(例えば、マクロeNB)の帯域幅および中心周波数とは異なり得る。
異なるeNBは、時間および/または周波数オフセットの使用により異なる指定されたリソースを有し得る。時間オフセットおよび/または周波数オフセットをともなうオーバーヘッドチャネルおよび信号の送信は、eNBが追加のリソース上でオーバーヘッドチャネルおよび信号を送信する特別の場合の方法とみなされ得る。例えば、フェムトeNBは、マクロeNBのタイミングから、そのサブフレーム・タイミングオフセットを有し得る。そして、フェムトeNBのための指定されたリソースは、マクロeNBのための追加のリソースに対応することができる。
一般に、異なるeNBは、異なるリソースブロック上でそれらのオーバーヘッドチャネルおよび信号を送信することができる。これは、擬似ランダムにまたは所定のパターンに基づいて選択されることができる。これは、異なるeNBからのオーバーヘッドチャネルおよび信号の直交化を可能にすることができる。
eNBは、そのオーバーヘッドチャネルおよび信号を時折ブランクにすることができ、すべての指定されたリソース上で(例えば、すべてのサブフレームにおいて)オーバーヘッドチャネルおよび信号を送信しない場合がある。これは、eNBが、他のeNBのオーバーヘッドチャネルおよび信号を検出するためにチューンアウェイ(tune away)する場合であり得る。eNBに接続されるUEは、当該eNBがブランクにする場合はいつも当該eNBからオーバーヘッドチャネルおよび信号を受信しない場合がある。eNBによるオーバーヘッドチャネルおよび信号のブランキングは、UEの動作に悪影響を及ぼし得る。ブランキングによる悪影響は、様々な方法で緩和することができる。
ある設計において、eNBは、eNBがそのオーバーヘッドチャネルおよび信号をブランクにする各サブフレームを、マルチキャスト/ブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN:multicast/broadcast single frequency network)サブフレームと宣言することができる。MBSFNサブフレームは、UEへマルチキャストおよび/またはブロードキャストデータを送信するために通常使用されるサブフレームである。MBSFNサブフレームは、より少ないシンボル期間(例えば、2個のアンテナについてシンボル期間0のみおよび4個のアンテナについてシンボル期間0および1のみ)内に送信されるCRSを有し得る。各MBSFNサブフレームにおいて、UEは、サブフレームの第1の1つまたは2つのシンボル期間内にCRSを受信することができ、サブフレームの残りの部分を無視することができる。各MBSFNサブフレームにおいて、eNBは、追跡のために他のeNBのCRSを使用することができ、他のeNBは、MBSFNサブフレームを宣言する必要がない場合がある。
他の設計において、UEは、そのサービングeNBがオーバーヘッドチャネルおよび信号をブランクにするとき、非連続受信(DRX:discontinuous reception)モードに置かれ得る。UEは、DRXモードの間にeNBからのオーバーヘッドチャネルおよび信号を受信することをスキップし、より長い期間の間スリープし得る。
さらに、他の設計において、eNBがそのCRSをブランクにするサブフレームにおいて(およびできる限り近くにおいて)、eNBは、データ送信のためにUEをスケジュールすることを回避することができる。UEは、CRSに基づいてチャネル推定を導き出すことができ、チャネル推定の品質を改善するために、サブフレームにわたってチャネル推定を平均化することができる。UEは、UEに送信されるデータ送信の復調のためにチャネル推定を使用することができる。CRSが送信されないサブフレームにおいて(およびできる限り近くにおいて)、データ送信のためにUEをスケジュールしないことによって、UEへのデータ送信に対する悪影響が緩和されることができる。eNBはまた、ブランキングに先立ってその送信電力レベルを徐々に低くすることができ、その後、大幅なフェード(deep fade)を模倣するためにその送信電力レベルを増加させることができる。
さらに他の設計において、eNBは、他のeNBから同じオーバーヘッドチャネルおよび信号を検出するために、あるオーバーヘッドチャネルおよび信号をブランクにし得るが、残りのオーバーヘッドチャネルおよび信号を送信し得る。例えば、eNBは、他のeNBのPSSおよびSSSを検出するために、PSSおよびSSSをブランクにし得るが、CRSをそのUEへ送信し得る。eNBは、他のeNBのPSSおよびSSSに基づいて時間同期を達成することができる。PSSおよびSSSは、図2に図示されるように、各無線フレーム内のスロット0および10の最後の2つのシンボル期間のみを占有することができ、時間ドメインまたは周波数ドメインにおいてCRSをオーバーラップしない。したがって、eNBは、CRSを送信することができ、依然として他のeNBのPSSおよびSSSを検出することができる。
さらに、他の設計において、eNBがそのオーバーヘッドチャネルおよび信号をブランクにし得るとき、eNBは、UEに通知することができる。eNBは、そのブランキングパターンまたはそのオーバーヘッドチャネルおよび信号をブランクにし得るサブフレームを広告することができる。ブランクにされることとなるサブフレームは、明示的にまたは暗黙に(例えば、サブフレーム・インデックスの関数として)示されることができる。UEは、eNBからのシグナリングを受信することができ、eNBがオーバーヘッドチャネルおよび信号をブランクにし得るサブフレームに気づいている場合がある。その後、UEは、チャネル推定および/または他の目的のためにこれらのサブフレームを使用することを回避し得る。
さらに、他の態様において、UEは、干渉除去を用いて、eNBのオーバーヘッドチャネルおよび信号を検出することができる。UEは、1つまたは複数の所望のeNBならびに1つまたは複数の干渉するeNBのオーバーヘッドチャネルおよび信号を備える受信信号を得ることができる。UEは、受信信号をデジタル化し、結果として生じるサンプルを記憶することができる。UEは、所定の各干渉するeNBを検出するためにサンプルを処理することができ、これは、特定の閾値を超える十分に強い受信信号強度を有する。各検出された干渉するeNBについて、UEは、干渉するeNBのオーバーヘッドチャネルおよび信号による干渉を推定することができ、サンプルから、推定された干渉を除去/取り去り、干渉除去されたサンプルを得る。UEは、関心のある各干渉するeNBについて、検出および干渉除去を繰り返すことができる。関心のある全ての干渉するeNBからの干渉を除去した後、UEは、各所望のeNBのオーバーヘッドチャネルおよび信号を検出するために、干渉除去されたサンプルを処理する。UEは、優勢な干渉者による干渉を除去することによって、より弱い所望のeNBのオーバーヘッドチャネルおよび信号を検出することができる。追跡eNBは、同様の方法で干渉除去を用いて、他のeNBのオーバーヘッドチャネルおよび信号を検出することができる。
図6は、ワイヤレスネットワークにおいてオーバーヘッド送信を送信するためのプロセス600の設計を図示する。プロセス600は、局によって実行されることができ、この局は、フェムト基地局/eNB、またはピコ基地局/eNB、または中継基地局/eNB、またはいくつかの他のエンティティであり得る。局は、指定されたリソースの第1のサブセット上で少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信することができる(ブロック612)。指定されたリソースは、少なくとも1つのオーバーヘッド送信がマクロ基地局によって送信されるリソースであり得る。指定されたリソースはまた、例えば、マクロ基地局のための標準で定めることができる。少なくとも1つのオーバーヘッド送信は、PSS、またはSSS、またはブロードキャストチャネル、またはCRS、またはいくつかの他のオーバーヘッド送信、またはこれらの組合わせを備えることができる。局は、指定されたリソースの第2のサブセット上で少なくとも1つのオーバーヘッド送信をブランクにする(つまり、送信しないまたは送信を回避する)(ブロック614)。局は、指定されたリソースの第2のサブセット上で少なくとも1つの基地局からの少なくとも1つのオーバーヘッド送信を検出する(ブロック616)。
ある設計において、局は、指定されたリソースの第2のサブセットを擬似ランダムに選択する。他の設計において、局は、局に割り当てられたブランキングパターンに基づいて、指定されたリソースの第2のサブセットを決定する。異なる基地局には、異なるブランキングパターンが割り当てられ得る。さらに、他の設計において、局は、少なくともいくつかの指定されたリソース上で少なくとも1つのオーバーヘッド送信をブランクする要求を受信することができる。局は、その後、要求に応答して、指定されたリソースの第2のサブセット上で少なくとも1つのオーバーヘッド送信をブランクにすることができる。
ある設計において、マルチキャリア・オペレーションの場合、局は、複数の搬送波のうちの少なくとも1つの搬送波上で少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信することができる。局は、少なくとも1つの残りの搬送波上で少なくとも1つのオーバーヘッド送信をブランクにすることができる。局は、擬似ランダムにまたは所定のパターンに基づいて少なくとも1つのサブキャリアを選択する。他の設計において、局は、複数の搬送波のうちの他の搬送波上で少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信することができる。隣接基地局には、異なるアンカ搬送波を割り当てられる。局はまた、少なくとも1つの追加の搬送波上で少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信することができる。局は、アンカ搬送波および少なくとも1つの追加の搬送波上でブランキングを行うか、または行わない。
ある設計において、指定されたリソースは、少なくとも1つのオーバーヘッド送信がマクロ基地局によって送信される指定されたサブフレームを備え得る。少なくとも1つのオーバーヘッド送信は、指定されたサブフレームの第1のサブセットにおいて送信され、指定されたサブフレームの第2のサブセットにおいてブランクにされる。ある設計において、局は、少なくとも1つのオーバーヘッド送信がブランクにされる各サブフレームをMBSFNサブフレームと宣言する。
ある設計において、局は、指定されたリソースの第2のサブセット上のデータ送信のためにUEをスケジュールすることを回避する。他の設計において、局は、指定されたリソースの第2のサブセットをUEへ搬送するためにシグナリングをブロードキャストする。さらに、他の設計において、局は、PSSおよびSSSをブランクにするが、指定されたリソースの第2のサブセット上でCRSを送信する。局はまた、ブランキングによるUEに対する悪影響を緩和するために他の動作を行なう。
図7は、ワイヤレスネットワークにおいてオーバーヘッド送信を送信するための装置700の設計を図示する。装置700は、少なくとも1つのオーバーヘッド送信がマクロ基地局によって送信される指定されたリソースの第1のサブセット上で該少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信するためのモジュール712、指定されたリソースの第2のサブセット上の少なくとも1つのオーバーヘッド送信をブランクにするためのモジュール714、および該指定されたリソースの第2のサブセット上で少なくとも1つの基地局からの少なくとも1つのオーバーヘッド送信を検出するためのモジュール716を含む。
図8は、ワイヤレスネットワークにおいてオーバーヘッド送信を送信するためのプロセス800の設計を図示する。プロセス800は、フェムト基地局/eNB、またはピコ基地局/eNB、または中継基地局/eNB、またはいくつかの他のエンティティであり得る局によって実行されることができる。局は、マクロ基地局によって少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信するために使用されない1セットのリソースを決定する(ブロック812)。局は、該1セットのリソース上で少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信する(ブロック814)。局はまた、少なくとも1つのオーバーヘッド送信がマクロ基地局によって送信される少なくともいくつかの指定されたリソース上で少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信する。局は、指定されたリソースの少なくとも1つのサブセット上で少なくとも1つの基地局からの少なくとも1つのオーバーヘッド送信を検出する。
ある設計において、1セットのリソースは、擬似ランダムに選択される。他の設計において、1セットのリソースは、所定のパターンに基づいて決定される。さらに、他の設計において、1セットのリソースは、マクロ基地局のサブフレームに関係するサブフレームオフセットに基づいて決定される1セットのサブフレームを備える。さらに、他の設計において、1セットのリソースは、指定されたリソースから周波数においてずれる。1セットのリソースはまた、他の方法で決定されることができる。
図9は、ワイヤレスネットワークにおいてオーバーヘッド送信を送信するための装置900の設計を図示する。装置900は、マクロ基地局によって少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信するために使用されない1セットのリソースを決定するためのモジュール912、該1セットのリソース上で少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信するためのモジュール914、および少なくとも1つのオーバーヘッド送信がマクロ基地局によって送信される指定されたリソースの少なくとも1つのサブセット上で少なくとも1つの基地局からの少なくとも1つのオーバーヘッド送信を検出するためのモジュール916を含む。
図10は、ワイヤレスネットワークにおいてオーバーヘッド送信を受信するためのプロセス1000の設計を図示する。プロセス1000は、UE(以下で説明されるように)、または基地局/eNB、またはいくつかの他のエンティティによって実行される。UEは、基地局からの少なくとも1つのオーバーヘッド送信を検出するためのリソースを決定する(ブロック1012)。基地局は、ブランキングをともなう指定されたリソース上でおよび/または指定されたリソースとは異なる追加のリソース上で該少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信する。指定されたリソースは、少なくとも1つのオーバーヘッド送信がマクロ基地局によって送信されるリソースである。UEは、決定されたリソース上で基地局からの少なくとも1つの送信を検出する(ブロック1014)。
ある設計において、基地局は、擬似ランダムに選択されたまたはブランキングパターンに基づいて決定されたリソース上で少なくとも1つのオーバーヘッド送信をブランクにする。他の設計において、基地局は、擬似ランダムに選択されたまたは所定のパターンに基づいて決定された追加のリソース上で少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信する。ある設計において、UEは、少なくともいくつかの指定されたリソース上で少なくとも1つのオーバーヘッド送信をブランクにする要求を送信する。基地局は、その後、要求に応答して、指定されたリソースの少なくとも1つのサブセット上で少なくとも1つのオーバーヘッド送信をブランクにする。
ある設計において、UEは、少なくとも1つのオーバーヘッド送信が基地局によってブランクにされるサブフレームにおいてDRXモードで動作する。UEは、これらのサブフレームを通してスリープする。
図11は、ワイヤレスネットワークにおいてオーバーヘッド送信を受信するための装置1100の設計を図示する。装置1100は、基地局からの少なくとも1つのオーバーヘッド送信を検出するためのリソースを決定するためのモジュール1112であって、該基地局は、ブランキングをともなう指定されたリソースおよび/または該指定されたリソースとは異なる追加のリソース上で少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信するモジュール1112、および決定されたリソース上で基地局からの少なくとも1つの送信を検出するためのモジュール1114を含む。
図12は、干渉除去を用いてオーバーヘッド送信を受信するためのプロセス1200の設計を図示する。プロセス1200は、(以下で説明されるように)UE、または基地局/eNB、またはいくつかの他のエンティティによって実行されることができる。UEは、複数の基地局から少なくとも1つのオーバーヘッド送信を備える受信信号を得る(ブロック1212)。少なくとも1つのオーバーヘッド送信は、同期信号、またはブロードキャストチャネル、またはいくつかの他のオーバーヘッド送信、またはこれらの組合わせを備える。複数の基地局は、少なくとも1つの干渉する基地局および少なくとも1つの所望の基地局を含む。局は、各干渉する基地局に関する受信信号の強度および/またはいくつかの他の測定に基づいて少なくとも1つの干渉する基地局を識別する。UEは、少なくとも1つの干渉する基地局からの少なくとも1つのオーバーヘッド送信による干渉を推定する(ブロック1214)。UEは、干渉除去された信号を得るために、受信信号から、推定された干渉を除去する(ブロック1216)。UEは、干渉除去された信号に基づいて少なくとも1つの所望の基地局からの少なくとも1つのオーバーヘッド送信を検出する(ブロック1218)。
ある設計において、UEは、1つの干渉する基地局からの少なくとも1つのオーバーヘッド送信による干渉を同時に推定および除去する。干渉する基地局ごとに、UEは、その干渉する基地局からの少なくとも1つのオーバーヘッド送信を検出し、その後、少なくとも1つのオーバーヘッド送信による干渉を除去する。UEはまた、全ての干渉する基地局に関する干渉を1ラウンドで、または干渉する基地局の1つのグループに関する干渉をラウンドごとに推定および除去する。
図13は、干渉除去をともなうオーバーヘッド送信を受信するための装置1300の設計を図示する。装置1300は、複数の基地局からの少なくとも1つのオーバーヘッド送信を備える受信信号を得るためのモジュール1312と、該少なくとも1つのオーバーヘッド送信は、同期信号および/またはブロードキャストチャネルを備え、少なくとも1つの干渉する基地局からの少なくとも1つのオーバーヘッド送信による干渉を推定するためのモジュール1314と、干渉除去された信号を得るために、受信信号から、推定された干渉を除去するためのモジュール1316と、干渉除去された信号に基づいて少なくとも1つの所望の基地局からの少なくとも1つのオーバーヘッド送信を検出するためのモジュール1318と、を含む。
図7、9、11、および13におけるモジュールは、プロセッサ、電気デバイス、ハードウェアデバイス、電気コンポーネント、論理回路、メモリ、ソフトウェアコード、ファームウェアコードなど、またはこれらのものの任意の組合わせを備えることができる。
図14は、基地局/eNB110およびUE120の設計のブロック図を図示する。これは、図1における基地局/eNBのうちの1つおよびUEのうちの1つであり得る。基地局110は、T個のアンテナ1434aないし1434tを備え、UE120は、R個のアンテナ1452aないし1452rを備える。なお、一般に、T≧1およびR≧1である。
基地局110において、送信プロセッサ1420は、1つまたは複数のUEのためにデータソース1412からデータを受信し、当該UEについて選択された1つまたは複数の変調およびコーディング方式に基づいて各UEのためのデータを処理(例えば、符号化および変調)し、すべてのUEのためにデータシンボルを提供する。送信プロセッサ1420はまた、(例えば、PBCHに関する)コントロール情報およびオーバーヘッド情報を処理し、コントロールシンボルおよびオーバーヘッドシンボルを提供する。プロセッサ1420はまた、同期信号(例えば、PSSおよびSSS)および基準信号(例えば、CRS)のための基準シンボルを生成する。送信(TX)多入力多出力(MIMO)プロセッサ1430は、適用可能であれば、データシンボル、コントロールシンボル、オーバーヘッドシンボル、および/または基準シンボル上で空間処理(例えば、プリコーディング)を実行し、T個の出力シンボルストリームをT個の変調器(MOD)1432aないし1432tへ提供する。各変調器1432は、それぞれの出力シンボルストリームを(例えば、OFDMなどのために)処理して、出力サンプルストリームを得る。各変調器1432は、出力サンプルストリームをさらに処理(例えば、アナログ変換、増幅、フィルタ、およびアップコンバート)し、ダウンリンク信号を得る。変調器1432aないし1432tからのT個のダウンリンク信号は、T個のアンテナ1434aないし1434tを通してそれぞれ送信される。
UE120において、アンテナ1452aないし1452rは、基地局110および/または他の基地局からダウンリンク信号を受信して、復調器(DEMOD)1454aないし1454rへ受信信号をそれぞれ提供する。各復調器1454は、その受信信号を調整(例えば、フィルタ、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化)して、入力サンプルを得る。各復調器1454は、入力サンプルを(例えば、OFDMなどのために)さらに処理して、受信シンボルを得る。MIMO検出器1456は、R個の全ての復調器1454aないし1454rから受信シンボルを得、適用可能であれば、受信シンボル上でMIMO検出を実行し、検出されたシンボルを提供する。受信プロセッサ1458は、検出されたシンボルを処理(例えば、復調および復号)し、データシンク1460へUE120に関する復号されたデータを提供し、コントローラ/プロセッサ1480へ復号されたコントロール情報およびオーバーヘッド情報を提供する。
アップリンク上では、UE120において、送信プロセッサ1464が、データソース1462からのデータを受信および処理し、コントローラ/プロセッサ1480からの情報をコントロールする。プロセッサ1464はまた、1つまたは複数の基準信号に関する基準シンボルを生成する。送信プロセッサ1464からのシンボルは、適用可能であれば、TX MIMOプロセッサ1466によってプリコードされ、変調器1454aないし1454rによって(例えば、SC−FDM、OFDMなどのために)さらに処理され、基地局110へ送信される。基地局110において、UE120および他のUEからのアップリンク信号は、アンテナ1434によって受信され、復調器1432によって処理され、適用可能であればMIMO検出器1436によって検出され、受信プロセッサ1438によってさらに処理され、もって、UE120によって送信された復号されたデータおよびコントロール情報を得ることができる。プロセッサ1438は、データシンク1439へ、復号されたデータを提供し、コントローラ/プロセッサ1440へ、復号されたコントロール情報を提供する。
コントローラ/プロセッサ1440および1480は、基地局110およびUE120におけるオペレーションをそれぞれ指示する。基地局110におけるプロセッサ1440および/または他のプロセッサおよびモジュールは、図6におけるプロセス600、図8におけるプロセス800、図10におけるプロセス1000、図12におけるプロセス1200、および/または本明細書において説明された技術に関する他のプロセスを実行するまたは指示することができる。UE120におけるプロセッサ1480および/または他のプロセッサおよびモジュールは、図10におけるプロセス1000、図12におけるプロセス1200、および/または本明細書において説明された技術に関する他のプロセスを実行または指示することができる。メモリ1442および1482は、基地局110およびUE120に関するデータおよびプログラムコードをそれぞれ記憶することができる。スケジューラ1444は、ダウンリンクおよび/またはアップリンク上のデータ送信のためにUEをスケジュールすることができる。
当業者であれば、情報および信号は、さまざまな異なる技術および技法のうちのいずれかを使用して表されることができることを理解するだろう。例えば、上記の説明の全体にわたって言及されたデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、回路、電磁波、磁場または磁粒子、光波動場または光粒子、またはこれらのものの任意の組み合わせによって表されることができる。
当業者は、本明細書における開示に関して説明された様々な例示的な論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子的ハードウェア、コンピュータソフトウェア、または両方の組み合わせとして実装されることができることをさらに認識するだろう。ハードウェアおよびソフトウェアのこの互換性を明白に例示するために、様々な例示的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップは、それらの機能性の観点から一般に上で説明されている。そのような機能性がハードウェアまたはソフトウェアとして実装されるかどうかは、全体のシステム上で課される特定のアプリケーションおよび設計の制約に依存する。当業者は、各々の特定のアプリケーションについて様々な方法で、説明された機能性を実装することができるが、そのような実装決定は、本開示の範囲から逸脱していると解釈されるべきではない。
本明細書における開示に関して説明された様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、汎用目的プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)または他のプログラマブル論理デバイス(PLD)、離散ゲートまたはトランジスタ論理、離散ハードウェア・コンポーネント、またはこれらのものの任意の組み合わせであって、本明細書に記載の機能を実行するように設計されたものによって実装または実行されることができる。汎用目的プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよいが、その代わりに、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、または状態機械であってもよい。プロセッサはまた、コンピュータ計算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み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと結合した1つまたは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成)として実装されることができる。
本明細書における開示に関して説明された方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュール、またはその2つの組み合わせにおいて直接具体化されることができる。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、リムーバルディスク、CD−ROM、または当該技術分野において既知の記憶媒体の任意の他の形式に存在してもよい。典型的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み出す、または記憶媒体に情報を書き込むことができるように、プロセッサに結合されていてもよい。その代わりに、記憶媒体は、プロセッサと一体化されていてもよい。プロセッサおよび記憶媒体は、ASICに存在してもよい。ASICは、ユーザ端末に存在してもよい。代替的に、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末内の離散コンポーネントとして存在してもよい。
1つまたは複数の典型的な設計において、説明された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらのものの任意の組み合わせにおいて実装されることができる。ソフトウェアにおいて実装される場合、当該機能は、1つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶されるか、またはコンピュータ可読媒体上で送信されることができる。コンピュータ可読媒体は、ある場所から他の場所へのコンピュータ・プログラムの転送を容易にする任意の媒体を含むコンピュータ記憶媒体および通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、汎用目的コンピュータまたは特殊目的コンピュータによってアクセスされることができる任意の利用可能な媒体であってもよい。事例として、かつ非制限的例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMまたは他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、もしくは、任意の他の媒体であって、命令またはデータ構成の形式において所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用可能で、かつ汎用目的コンピュータまたは特殊目的コンピュータ、または汎用目的プロセッサまたは特殊目的プロセッサによってアクセス可能な媒体を備えることができる。さらに、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。例えば、もしソフトウェアがウェブサイト、サーバ、または他の遠くの情報源から、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペアケーブル、デジタル加入者線(DSL)またはワイヤレス技術(例えば、赤外線、無線およびマイクロ波など)を使用して送信されるのであれば、そうした同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペアケーブル、DSLまたはワイヤレス技術(例えば、赤外線、無線およびマイクロ波など)もまた、送信媒体の定義に含まれる。本明細書において使用されるように、ディスク(disk and disc)は、コンパクトディスク(CD)、レーザーディスク(登録商標)、光ディスク、デジタルバーサタイルディスク(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスクおよびブルーレイ(登録商標)ディスクを含む。ここで、diskは、通常、データを磁気的に再生するものをいい、discは、レーザを用いてデータを光学的に再生するものをいう。上記のものの組み合わせはまた、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
本開示の以前の説明は、当該技術分野の技術者の誰もが本開示を作るまたは使用することができるように提供される。本開示に対する様々な修正は、当該技術分野の技術者に直ちに明確となり、本明細書において定義された一般原則は、本開示の要旨または範囲から逸脱することなく他のバリエーションに適用されることができる。したがって、本開示は、本明細書において説明された事例および設計に制限されるよう意図されないが、本明細書において開示された原則および新規の特徴と一致する最も広い範囲を与えられる。

Claims (51)

  1. ワイヤレス通信のための方法であって、
    少なくとも1つのオーバーヘッド送信がマクロ基地局によって送信される指定されたリソースの第1のサブセット上で前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信することと、
    前記指定されたリソースの第2のサブセット上で前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信をブランクにすることと、
    を備える方法。
  2. 前記指定されたリソースの前記第2のサブセット上で少なくとも1つの基地局からの前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信を検出すること、をさらに備える請求項1に記載の方法。
  3. 前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信は、1次同期信号(PSS)、または2次同期信号(SSS)、またはブロードキャストチャネル、またはセル特有の基準信号(CRS)、またはこれらの組合わせを含む、請求項1に記載の方法。
  4. 前記指定されたリソースの前記第2のサブセットを擬似ランダムに選択すること、または、ブランキングパターンに基づいて前記指定されたリソースの前記第2のサブセットを決定すること、をさらに備える請求項1に記載の方法。
  5. 前記指定されたリソースのうちの少なくともいくつかで前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信をブランクにする要求を受信することをさらに備え、前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信は、前記要求に応答して、前記指定されたリソースの前記第2のサブセット上で送信されない、請求項1に記載の方法。
  6. 複数の搬送波のうちの少なくとも1つの搬送波上で前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信することと、
    前記複数の搬送波のうちの少なくとも1つの残りの搬送波上で前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信をブランクにすることと、
    をさらに備える請求項1に記載の方法。
  7. 複数の搬送波のうちのアンカ搬送波上で前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信することをさらに備え、少なくとも1つの隣接基地局は、少なくとも1つの異なるアンカ搬送波に割り当てられる、請求項1に記載の方法。
  8. 前記複数の搬送波のうちの少なくとも1つの追加の搬送波上で前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信すること、をさらに備える請求項7に記載の方法。
  9. 前記指定されたリソースは、前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信が前記マクロ基地局によって送信される指定されたサブフレームを含み、前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信は、前記指定されたサブフレームの第1のサブセットにおいて送信され、前記指定されたサブフレームの第2のサブセットにおいて送信されない、請求項1に記載の方法。
  10. 前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信が送信されない各サブフレームをマルチキャスト/ブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレームと宣言すること、をさらに備える請求項9に記載の方法。
  11. 前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信は、1次同期信号(PSS)および2次同期信号(SSS)を含み、前記方法は、
    前記指定されたリソースの前記第2のサブセット上でセル特有の基準信号(CRS)を送信すること、
    をさらに備える請求項1に記載の方法。
  12. 前記指定されたリソースの前記第2のサブセット上でのデータ送信のためにユーザ装置(UE)をスケジュールしないこと、をさらに備える請求項1に記載の方法。
  13. 前記指定されたリソースの前記第2のサブセットを搬送するためにシグナリングを送信すること、をさらに備える請求項1に記載の方法。
  14. ワイヤレス通信のための装置であって、
    少なくとも1つのオーバーヘッド送信がマクロ基地局によって送信される指定されたリソースの第1のサブセット上で前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信する手段と、
    前記指定されたリソースの第2のサブセット上で前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信をブランクにする手段と、
    を備える装置。
  15. 前記指定されたリソースの前記第2のサブセット上で少なくとも1つの基地局からの前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信を検出する手段、をさらに備える請求項14に記載の装置。
  16. 前記指定されたリソースの前記第2のサブセットを擬ランダムに選択する、またはブランキングパターンに基づいて前記指定されたリソースの前記第2のサブセットを決定する手段、をさらに備える請求項14に記載の装置。
  17. 複数の搬送波のうちの少なくとも1つの搬送波上で前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信する手段と、
    前記複数の搬送波のうちの少なくとも1つの残りの搬送波上で前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信をブランクにする手段と、
    をさらに備える請求項14に記載の装置。
  18. ワイヤレス通信のための装置であって、
    少なくとも1つのオーバーヘッド送信がマクロ基地局によって送信される指定されたリソースの第1のサブセット上で前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信し、前記指定されたリソースの第2のサブセット上で前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信をブランクにするように構成される少なくとも1つのプロセッサを備える装置。
  19. 前記少なくとも1つのプロセッサは、さらに、前記指定されたリソースの前記第2のサブセット上で少なくとも1つの基地局からの前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信を検出するように構成される、請求項18に記載の装置。
  20. 前記少なくとも1つのプロセッサは、さらに、前記指定されたリソースの前記第2のサブセットを擬似ランダムに選択するか、またはブランキングパターンに基づいて、前記指定されたリソースの前記第2のサブセットを決定するように構成される、請求項18に記載の装置。
  21. 前記少なくとも1つのプロセッサは、さらに、複数の搬送波のうちの少なくとも1つの搬送波上で前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信し、前記複数の搬送波のうちの少なくとも1つの残りの搬送波上で前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信をブランクにするように構成される、請求項18に記載の装置。
  22. 少なくとも1つのコンピュータに、少なくとも1つのオーバーヘッド送信がマクロ基地局によって送信される指定されたリソースの第1のサブセット上で前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信させるためのコードと、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、前記指定されたリソースの第2のサブセット上で前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信をブランクにさせるためのコードと、
    を含むコンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品。
  23. ワイヤレス通信のための方法であって、
    マクロ基地局によって少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信するために使用されない1セットのリソースを決定することと、
    前記1セットのリソース上で前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信すること、
    を備える方法。
  24. 前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信が前記マクロ基地局によって送信される指定されたリソースの少なくとも1つのサブセット上で前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信すること、をさらに備える請求項23に記載の方法。
  25. 前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信が前記マクロ基地局によって送信される指定されたリソースの少なくとも1つのサブセット上で少なくとも1つの基地局からの前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信を検出すること、をさらに備える請求項23に記載の方法。
  26. 前記1セットのリソースは、擬似ランダムに選択されるか、または所定のパターンに基づいて決定される、請求項23に記載の方法。
  27. 前記1セットのリソースは、前記マクロ基地局のサブフレームに関係するサブフレームオフセットに基づいて決定される1セットのサブフレームを含む、請求項23に記載の方法。
  28. 前記1セットのリソースは、前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信が前記マクロ基地局によって送信される指定されたリソースから周波数においてずれている、請求項23に記載の方法。
  29. ワイヤレス通信のための装置であって、
    マクロ基地局によって少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信するために使用されない1セットのリソースを決定する手段と、
    前記1セットのリソース上で前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信する手段と、
    を備える装置。
  30. 前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信が前記マクロ基地局によって送信される指定されたリソースの少なくとも1つのサブセット上で前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信するための手段、をさらに備える請求項29に記載の装置。
  31. 前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信が前記マクロ基地局によって送信される指定されたリソースの少なくとも1つのサブセット上で少なくとも1つの基地局からの前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信を検出する手段、をさらに備える請求項29に記載の装置。
  32. ワイヤレス通信のための装置であって、
    マクロ基地局によって少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信するために使用されない1セットのリソースを決定し、前記1セットのリソース上で前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信するように構成される少なくとも1つのプロセッサを備える装置。
  33. 少なくとも1つのコンピュータに、マクロ基地局によって少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信するために使用されない1セットのリソースを決定させるためのコードと、
    前記少なくとも1つのオンピュータに、前記1セットのリソース上で前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信させるためのコードと、
    を含むコンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品。
  34. ワイヤレス通信のための方法であって、
    基地局からの少なくとも1つのオーバーヘッド送信を検出するためのリソースを決定することと、前記基地局は、ブランキングをともなって指定されたリソース上で、または前記指定されたリソースと異なる追加のリソース上で、または両方のリソース上で前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信し、前記指定されたリソースは、前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信がマクロ基地局によって送信されるリソースである、
    前記決定されたリソース上で前記基地局からの前記少なくとも1つの送信を検出することと、
    を備える方法。
  35. 前記基地局は、擬似ランダムに選択されるかまたはブランキングパターンに基づいて決定されるリソース上で前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信をブランクにする、請求項34に記載の方法。
  36. 前記基地局は、擬似ランダムに選択されるかまたは所定のパターンに基づいて決定される前記追加のリソース上で前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信する、請求項34に記載の方法。
  37. 前記指定されたリソースのうちの少なくともいくつかのリソース上で前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信をブランクにする要求を送信することをさらに備え、前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信は、前記要求に応答して、前記指定されたリソースの少なくとも1つのサブセット上で前記基地局によって送信されない、請求項34に記載の方法。
  38. 前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信が前記基地局によって送信されないサブフレームにおいて非連続受信(DRX)モードで動作すること、をさらに備える請求項34に記載の方法。
  39. ワイヤレス通信のための装置であって、
    基地局からの少なくとも1つのオーバーヘッド送信を検出するリソースを決定する手段と、前記基地局は、ブランキングをともなって指定されたリソース上で、または前記指定されたリソースとは異なる追加のリソース上で、またはその両方のリソース上で、前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信し、前記指定されたリソースは、前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信がマクロ基地局によって送信されるリソースである、
    前記決定されたリソース上で前記基地局からの前記少なくとも1つの送信を検出する手段と、
    を備える装置。
  40. 前記基地局は、擬似ランダムに選択されるかまたはブランキングパターンに基づいて決定されるリソース上で、前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信をブランクにする、請求項39に記載の装置。
  41. 前記指定されたリソースのうちの少なくともいくつかのリソース上で前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信をブランクにする要求を送信するための手段をさらに備え、前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信は、前記要求に応答して、前記指定されたリソースの少なくとも1つのサブセット上で前記基地局によって送信されない、請求項39に記載の装置。
  42. ワイヤレス通信のための装置であって、
    基地局からの少なくとも1つのオーバーヘッド送信を検出するためのリソースを決定し、前記決定されたリソース上で前記基地局からの前記少なくとも1つの送信を検出するように構成される少なくとも1つのプロセッサを備え、
    前記基地局は、ブランキングをともなって指定されたリソース上で、または前記指定されたリソースとは異なる追加のリソース上で、または両方のリソース上で、前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信し、
    前記指定されたリソースは、前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信がマクロ基地局によって送信されるリソースである、装置。
  43. 少なくとも1つのコンピュータに、基地局からの少なくとも1つのオーバーヘッド送信を検出するためのリソースを決定させるためのコードと、前記基地局は、ブランキングをともなって指定されたリソース上で、または前記指定されたリソースとは異なる追加のリソース上で、または両方のリソース上で、前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信を送信し、前記指定されたリソースは、前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信がマクロ基地局によって送信されるリソースである、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、前記決定されたリソース上で前記基地局からの前記少なくとも1つの送信を検出させるためのコードと、
    を含むコンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品。
  44. ワイヤレス通信のための方法であって、
    複数の基地局からの少なくとも1つのオーバーヘッド送信を備える受信信号を得ることと、前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信は、同期信号、またはブロードキャストチャネル、またはその両方を備え、前記複数の基地局は、少なくとも1つの干渉する基地局および少なくとも1つの所望の基地局を備える、
    前記少なくとも1つの干渉する基地局からの前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信による干渉を推定することと、
    干渉除去された信号を得るために、前記受信信号から前記推定された干渉を除去することと、
    前記干渉除去された信号に基づいて前記少なくとも1つの所望の基地局からの前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信を検出することと、
    を備える方法。
  45. 前記少なくとも1つの干渉する基地局からの前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信による前記干渉は、1つの干渉する基地局について、同時に推定および除去される、請求項44に記載の方法。
  46. 前記干渉を推定することは、干渉する基地局ごとに、
    前記干渉する基地局からの前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信を検出することと、
    前記干渉する基地局について検出された前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信に基づいて前記干渉する基地局から前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信による干渉を推定することと、
    を備える請求項44に記載の方法。
  47. 各干渉する基地局の受信信号の強度に基づいて前記少なくとも1つの干渉する基地局を識別すること、をさらに備える請求項44に記載の方法。
  48. ワイヤレス通信のための装置であって、
    複数の基地局からの少なくとも1つのオーバーヘッド送信を含む受信信号を得る手段と、前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信は、同期信号、またはブロードキャストチャネル、またはその両方を含み、前記複数の基地局は、少なくとも1つの干渉する基地局および少なくとも1つの所望の基地局を含む、
    前記少なくとも1つの干渉する基地局からの前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信による干渉を推定する手段と、
    干渉除去された信号を得るために、前記受信信号から前記推定された干渉を除去する手段と、
    前記干渉除去された信号に基づいて前記少なくとも1つの所望の基地局からの前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信を検出するための手段と、
    を備える装置。
  49. 前記干渉を推定する手段は、干渉する基地局ごとに、
    前記干渉する基地局からの前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信を検出する手段と、
    前記干渉する基地局について検出された前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信に基づいて前記干渉する基地局からの前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信による干渉を推定する手段と、
    を備える請求項48に記載の装置。
  50. ワイヤレス通信のための装置であって、
    複数の基地局からの少なくとも1つのオーバーヘッド送信を含む受信信号を取得し、前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信は、同期信号、またはブロードキャストチャネル、またはその両方を含み、前記複数の基地局は、前記少なくとも1つの干渉する基地局からの前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信による干渉を推定するために、少なくとも1つの干渉する基地局および少なくとも1つの所望の基地局を含み、
    干渉除去された信号を得るために、前記受信信号から、前記推定された干渉を除去し、前記干渉除去された信号に基づいて前記少なくとも1つの所望の基地局からの前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信を検出する、
    少なくとも1つのプロセッサを備える装置。
  51. 少なくとも1つのコンピュータに、複数の基地局からの少なくとも1つのオーバーヘッド送信を含む受信信号を取得させるためのコードと、前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信は、同期信号、またはブロードキャストチャネル、またはその両方を含み、前記複数の基地局は、少なくとも1つの干渉する基地局および少なくとも1つの所望の基地局を含み、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、前記少なくとも1つの干渉する基地局から前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信による干渉を推定させるためのコードと、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、干渉除去された信号を取得するために、前記受信信号から、前記推定された干渉を除去させるためのコードと、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、前記干渉除去された信号に基づいて前記少なくとも1つの所望の基地局からの前記少なくとも1つのオーバーヘッド送信を検出させるためのコードと、
    を含むコンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品。
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