JP2012530394A - Otdoa測定の性能を改善するための干渉制御、sinr最適化、および信号強化 - Google Patents

Otdoa測定の性能を改善するための干渉制御、sinr最適化、および信号強化 Download PDF

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Abstract

無線端末が指定サブフレームで基準信号に関する信号情報を受信し、信号情報は基地局識別情報を含むリストを含む。端末はリスト中の基地局識別情報から基地局識別情報に関連する送信基地局から観測到達時間差OTDOA測定値を対象とする基準信号送信に関連する時間周波数資源を決定し基準タイミングに対する送信基地局からの送信到達時刻が測定される。無線端末は基準信号を含む周波数層に関する周波数間OTDOA測定の開始のためサービングセルからコマンド受信し、周波数層は測位基準信号を含まないサービング周波数層と異なる。無線端末はサービングセル搬送周波数と異なる搬送周波数でのコマンド受信に続きOTDOA測定する。基地局トランスミッタはOTD推定強化のため複数基地局トランスミッタからの基準信号送信をスケジュールし、複数基地局トランスミッタから送信に使用する信号シーケンス及び時間周波数資源が同じ基準信号を送信する。

Description

本開示は、無線ネットワークにおいてユーザー位置推定を支援する目的で無線レシーバにおける観測到達時間差(OTDOA)測定の性能を改善するための干渉制御、信号品質最適化、および信号強化に関する。
無線通信ネットワークは公知である。一部のネットワークは完全に独占所有物であるが、他のネットワークは共通システムに対して無線端末などの装置を様々な製造供給元が製造できるように1つまたは複数の規格の対象となる。1つのこのような規格に基づくネットワークは、ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム(UMTS)である。UMTSは、国際電気通信連合(ITU)の世界共通の次世代携帯電話システムプロジェクトの範囲内で全世界的に適用可能な第3世代(3G)携帯電話システム仕様を作成するために、第3世代移動体通信システムの標準化プロジェクト(3GPP)、電気通信協会のグループ間の協力によって標準化されている。典型的にUMTSロング・ターム・エボリューション(LTE)または次世代UMTS地上波無線アクセス(E−UTRA)と称される次世代UMTS規格を開発するための努力が目下進行中である。
E−UTRAまたはLTE規格または仕様のリリース8によると、基地局(別名「強化ノードB」または、略して「eNB」)から無線端末または通信機器(別名「ユーザー装置」「UE」)までのダウンリンク通信では、直交周波数分割多重方式(OFDM)を利用する。OFDMでは、直交副搬送波はディジタルストリームを用いて変調され、ディジタルストリームは、1組のOFDMシンボルを形成するためにデータ、制御情報、またはその他の情報を含んでいる場合がある。副搬送波は連続的であっても不連続であっってもよく、ダウンリンクデータ変調は四相位相変調(QPSK)、16値直交振幅変調(16QAM)、64値直交振幅変調(64QAM)などを用いて実施されてもよい。OFDMシンボルは、基地局から送信するためにダウンリンクサブフレームに設定される。OFDMシンボルは、持続時間を有し、循環接頭辞(CP)に関連している。循環接頭辞は、基本的にサブフレーム内の連続OFDMシンボル間の保護期間である。E−UTRA仕様によると、通常の循環接頭辞は、約5μsであり、拡張循環接頭辞(extended cyclic prefix)は約16.67μsである。
ダウンリンクとは対照的に、UEからeNBへのアップリンク通信では、E−URTA規格に従って単一搬送周波数分割多元接続(SC−FDMA)が利用される。SC−FDMAでは、QAMデータシンボルのブロック伝送が第1の離散フーリエ変換(DFT)拡散(またはプレコーディング)によって実施され、これに従来型のOFDM変調器への副搬送波マッピングが続く。DFTプレコーディングの使用によって、UE電力増幅器のコスト、サイズ、および消費電力の削減につながる適度なキュービックメトリック/ピーク−平均電力比(PAPR)が可能になる。SC−FDMAに従って、アップリンク送信に使用される各副搬送波は、送信された変調信号すべてに関する情報を含み、入力信号ストリームはこれらの変調信号に拡散されている。アップリンクにおけるデータ送信は、eNBによって制御され、ダウンリンク制御チャネルによって送られるスケジューリング要求(およびスケジューリング情報)の送信を伴う。アップリンク送信のスケジューリング許可は、ダウンリンクのeNBによって提供され、とりわけ、資源割当(たとえば、1ms間隔当たりの資源ブロックサイズ)およびアップリンク送信に使用されるべき変調の識別を含む。高次の変調と適応変調および符号化(AMC)を加えると、好都合なチャネル条件でユーザーをスケジュールすることによって大きいスペクトル効率が可能である。
また、E−UTRAシステムでは、容量を増すためにダウンリンクに多重入力および多重出力(MIMO)アンテナシステムを使用しやすい。公知のように、また図2に示す通り、MIMOアンテナシステムが複数の送信アンテナ204を使用してeNB 202で採用され、複数の受信アンテナを使用してUEで採用される。UEでは、チャネル推定、後続のデータ復調、および報告するリンク品質測定のためにeNB202から送られるパイロットシンボルまたは基準シンボル(RS)を利用してもよい。フィードバックのためのリンク品質測定は、ランクインジケータなどの空間パラメータ、または同じ資源で送られるデータストリームの数;プレコーディング・マトリクス・インデクス(PMI);および変調およびコーディング体系(MCS)またはチャネル品質インジケータ(CQI)などのコーディングパラメータを含んでいてもよい。たとえば、リンクが1よりも大きいランクをサポートしうると判断する場合、UEは複数のCQI値(たとえば、ランク=2であるとき2つのCQI値)を報告してもよい。さらに、リンク品質測定は、サポートされたフィードバックモードの1つでeNBによって指示されるように周期的または非周期的に報告されてもよい。報告はパラメータの広帯域またはサブバンド周波数選択情報を含んでいてもよい。eNBには、アップリンクおよびダウンリンクチャネルでUEを役立てるために、ランク情報、CQI、およびアップリンク品質情報など他のパラメータを使用してもよい。
さらに公知のように、最近の携帯電話は、緊急の際にデバイスおよびその所有者を探すのに役立ち、連邦通信委員会(FCC)からのE−911指令に適合するように全地球測位システム(GPS)レシーバを含む。ほとんどの状況下で、電話のGPSレシーバは、適正な量のGPS衛星から信号を受信してその情報を、たとえば、無線ネットワークの一部に結合された、あるいは無線ネットワークの一部を形成するロケーションサーバーによってデバイスの位置を判断するために携帯電話システムの基幹施設に伝達しうる。しかしながら、状況によってはGPSレシーバが役に立たないこともある。たとえば、携帯電話を所持しているユーザーが建物の中に居るとき、GPSレシーバは適正な量のGPS衛星からロケーションサーバーがデバイスの位置を判断しうる信号を受信することができない場合がある。さらに、プライベートシステムの無線機器は、FCC E−911指令を満たすことを要求されず、GPSレシーバを含まない場合がある。しかしながら、このようなシステムで動作する無線機器の位置を判断することが必要な状況が生じるかもしれない。
GPSシステムが間欠的に無効になる可能性を補償し、プライベートシステムにおいて位置を判断する機能を備えるために、多くの無線システムは信号を利用して無線機器の位置を推定しうるプロセスを含んでいる。たとえば、多くのシステムでは、基地局は、無線機器によって受信され、ロケーションサーバーなどの基幹機器が無線機器の位置を計算(たとえば、三角測量および/または三辺測量によって)するための基準となる情報を決定するか、あるいは無線機器の位置を自律的に(すなわち、無線機器自体において)決定するために使用される測位基準信号を一定の間隔で送信する。ロケーションサーバーが無線機器の位置を計算しようとするとき、測位基準信号の受信時に無線機器は到達時刻(TOA)または到達時間差(TDOA)情報を決定し、TOAまたはTDOAをサービング基地局(すなわち、無線機器に無線通信サービスを提供する基地局)を経由してロケーションサーバーに伝達してもよい。TOAまたはTDOA情報は、典型的に、公知の方法に従って無線機器の局所発振器によって確立される無線機器の内部クロックに基づいて決定される。
GSM、WCDMA、1xRTT、およびEV−DOを含む他の無線アクセスタイプのために現在提供される機能および性能を有し、あるいはこれらを凌ぐパリティを実現する測位機構の手段を提供するための3GPP無線規格フォーラムにおいて作業が進行中である。この作業の目的は、LTEアクセスに関連する測位機能および特徴のサポートを含めると同時に、3GPP規格のRel−8に従ってLTEおよびEPSをサポートするネットワークおよびUEとの下位互換性を確保することである。所望の測位機能および特徴は以下を含む。
−EPSおよびOMA SUPLに対する制御プレーンLCSソリューションの両方に対応し、これを有効にする測位プロトコル
−UEアシスト型およびUEベースアシスト型全地球的航法衛星システム(A−GNSS)
−UEアシスト型およびUEベースモードで動作しうるE−OTD、OTDOA、およびAFLTに類似しているダウンリンク地球測位法(なお、単一のダウンリンク方法が規定される)
−UEおよび/またはeNode Bに由来する強化型セルID測定
観測到達時間差、またはOTDOA、または略してOTD法など、ダウンリンク方法をサポートする、LTE Rel−8における既存の移動度測定報告の拡張可能性が提案されている。UE−中心である(この場合、UEは補助データのネットワークによる配信のない位置固定(positional fix)を発生しうる)方法が知られており、その他の方法はUEアシスト型である(この場合、UEの測定値はロケーション固定を生成するための他のデータと組み合わせるために、ネットワークまたはロケーションサーバー(LS)などのネットワーク要素に配信される)。
測定「トリプレット」−すなわち、PCID.RSRPを形成するためのUE測定型セル相対的タイミング情報を加えて、目標セルの物理セル識別情報(PCID)および基準信号受信電力(RSRP)と、一部の基準セル、たとえば、サービングセルに対する相対的セルタイミングとの組合せを報告することが可能であり、この場合、サービングセルが1つまたは複数の非併置セルで構成される。同様のアプローチは、WCDMAを含むWiMAXまたは一般的なCDMAシステムでサポートされることが知られている。
ネットワークを備える基地局が時間的に調整されていないが既知の相互のタイミングオフセットを有する場合を含む、ネットワークが同期的でない場合でも、このような方法の適用は知られている。
特に、UEは、同期セルおよび非同期セルの両方に対する相対的タイミングを報告し、この場合、ロケーション固定を達成するために相対的BS(基地局)間のタイミングをすべて補正することはネットワークに委ねられる。
ネットワーク、またはLSは、UEが自律固定(autonomous fixes)(UE中心である)を実施できる相対的eNBタイミングをさらに送信しうるが、これはやはりUEが利用できるネットワークまたはLS、あるいはUE内の確かな実体、特定のeNBロケーションを必要とし、通信事業者はそうすることを望まないかもしれない。
無線通信機器に無線通信サービスを提供する無線通信システムの電気的ブロック図である。 図2の無線通信システムで使用可能な例示的な基地局と無線通信機器との電気的ブロック図を示す。 無線通信機器に測位基準信号を送信するダウンリンクサブフレームを発生させるために基地局によって実行されるステップの論理流れ図である。 測位基準信号を含むダウンリンクサブフレームを処理するために無線通信機器によって実行されるステップの論理流れ図である。 ダウンリンクサブフレームを処理するために無線通信機器によって実行されるステップの論理流れ図である。 ダウンリンクサブフレームを処理するために無線通信機器によって実行されるステップの論理流れ図である。 無線通信機器に送信するダウンリンクサブフレームを発生させるために基地局によって実行されるステップの論理流れ図である。
同様の参照番号が個別の図を通じて同じ要素または機能的に類似した要素を指し、以下の「発明を実施するための形態」とともに組み入れられて本明細書の一部を形成する添付図は、本発明の1つまたは複数の実施形態に完全に従って様々な実施形態をさらに示し様々な原理および優位性を説明する役割を果たす。
基本的な基準信号シーケンスの強化は別として、COMP方法などのセル間(セクター間を含む)調整方法を用いるOTD波形可観測性(すなわち、SINR)はさらに最適化されうる。
本明細書で開示する一実施形態は、セル間、またはセクター間、強化型観測時間差(OTD)信号伝送調整の方法を含む。たとえば、複数のeNB103、104、105(図1)送信強化型OTD測定信号は、協調してそうしてもよく、たとえば、同一の、あるいは関係しているが協調のとれた、すなわち同時にスケジュールされた時間−周波数領域を占有するようにしてもよい。同じ時間−周波数領域が使用される場合、OTD測定を目的として単一の「仮想的な」eNBがUE110によって報告されてもよい。このような「仮想的な」eNBには、協調送信を備えるeNBのOTD測定波形またはシーケンスとは異なるOTD測定波形またはシーケンスを採用してもよい。このような協調送信は、同じeNB−たとえば、同じ基地局サイトの併置されるセクターの制御下で動作する同期トランスミッタを用いて優先的に行われる。このアプローチでは、併置されるセクターは、同じ波形を重複する時間−周波数資源で送信する。ある実施形態では、有効なすべてのPCIDが互いに素な集合S1、S2、...SNに分割可能であり、ここで、Sは、同じeNBによって制御される種々の併置されるセクター(あるいは、地理的に近接したセクターまたはセル)に割り当てられうる1組のPCIDを表わす。展開の観点から、PCIDは「セクターID」であり、所与の基地局サイトに割り当てられるSnのインデックスnは「セルサイトID」である。その結果、セルサイトIDは、固有の波形に割り当てられる。サイト展開が遠隔アンテナをサポートする(たとえば、ファイバー上のRFによって)場合、eNBは、OTD推定を目的として親eNBのそれとは異なる少なくとも1つのOTDシーケンスで、同じeNBの制御下で1つまたは複数の遠隔アンテナからの送信を協調してスケジュールしてもよい。UEは、最適化された測定パターンを協調してスケジュールしている各eNBに対するOTDを協調して推定してもよい。協調送信はダウンリンク上の資源ブロック(RB)の部分集合のみに制限されてもよく、eNBはロケーション支援で利用されないRBにおける他のユーザーに対するデータを弾力的にスケジュールしうる。また、UEの周囲のデータを適切にレートマッチ処理しうるRel.9またはRel.10ユーザーにロケーションパイロットで部分的に満たされているRBを割り当てることも可能であるはずである。PDSCH部全体がロケーション支援のために備えられる場合(マルチキャスト放送単一周波数ネットワークまたはMBSFN信号、またはユニキャスト信号による)、eNBには追加ロケーション支援情報を送るために物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を使用しうる。MBSFN信号は、システム情報のオーバーヘッドが過剰となる(24ビット+追加ビット)ために好ましくない。無線基地局における方法としてのこの実施形態は、少なくとも2つのトランスミッタからOTD推定強化のためのシーケンスを協調してスケジュールし送信することを含む。さらに、この実施形態では、協調してスケジュールされる時間−周波数資源は、各トランスミッタにおいて同じである可能性がある。あるいは、各トランスミッタは、単一eNBの制御下にあってもよい。あるいは、送信されたシーケンスは、PCID、グローバルセル識別子(GCID)、システムフレーム番号(SFN)、サブフレームインデックス、単一セルまたは測定チャネルの適用される無線ネットワークトランザクション識別子(RNTI)の1つまたは複数によって規定される。
一実施形態は、セル間OTD測定強化パターン送信に関する。システム情報ブロック(またはSIB)は、UE 110がこれらのセルのOTD推定をスケジュールしうるように周囲のセルに適用される拡張された測定パターンを伝達しうる。SIBは、PCIDと「パターン」の関係を(「隣接リスト(neighbors list)」または同様のリストによって)伝達している可能性があり、あるいは、これは3GPPの仕様書で指定されうる。拡張された測定パターンは、半静的干渉特性を最適化するために再利用パターンに従って配置されうる。また、隣接セルパターン情報は、隣接セルシステム情報(たとえば、一次ブロードキャストチャネル(PBCH)またはSIBの未使用ビット)の少なくとも一部を読み取ることによって決定されてもよい。測定パターンは搬送波ごとに送られうる。たとえば、測定パターンはPCIDおよび搬送周波数の少なくとも一方とともに送られうる。当該パターンは、以下の少なくとも1つを含む信号で伝達されうる。
a.OTDOA波形を送信するサブフレームのオフセット(たとえば、システムフレーム番号またはSFNラップ・アラウンド・ポイントに対するオフセット)
b.OTDOAサブフレームの周期性(たとえば、複数のサブフレームにおける)
c.OTDOAサブフレーム内の時間−周波数資源要素(RE)パターン
基地局は、受信した拡張信号とこれを送信した隣接セルとの関係を決定するためにUEを有効にするブロードキャストにおいて測定パターンをUEに伝達する。この方法の場合、UEは、種々の基地局からのOTD波形を送信する時間−周波数資源を決定することができる。この実施形態では、無線端末に関して、方法は、サービングセルと、ブロードキャスト信号(たとえば、SIB)または無線資源設定(RRC)メッセージにおける隣接セルとに適用されるOTD信号に対応する拡張測定パターンに関する情報を受信することを含む。UEは、隣接セルのPCIDと測定パターンとの関係とともに隣接セルリストを受信する。方法は、搬送周波数に固有の測定パターンを受信することを含んでいてもよい。方法は、一定の時間−周波数再利用パターンに従う測定パターンを受信することを含んでいてもよい。方法は、隣接セルブロードキャスト(たとえば、PBCH、SIB)の少なくとも一部を読み取ることによって測定パターンを受信することを含んでいてもよい。方法は、基準点(たとえば、SFNラップ・アラウンド・ポイント)、OTDOAサブフレームの周期性、OTDOAサブフレーム内の時間−周波数RFパターンに対するOTDOAサブフレームの類のオフセットの少なくとも1つを受信することでさらに構成されるeNBから伝達された測定パターンを受信することを含んでいてもよい。
別の実施形態は、OTDOA測定にプロトコルサポートを提供することに関する。層1/層2方法は、SUPL 2.0のような測位プロトコルをサポートするために必要である。UE 110は、ある順序(たとえば、RSRP、RS−SINRなど)で測定しうる基地局103〜105をリストすることが可能であり、測定できるセルからOTDOA波形に関する情報を送るようネットワークに要求することが可能である。NWは、要求される基地局の少なくとも部分集合からの送信に対応する時間−周波数情報を送ることが可能である。無線端末に関して、この実施形態は、一定のランキング順(たとえば、RSRP、RS−SINR)に従って基地局を確認しリストする無線端末における方法を含む。方法は、OTDOA波形を送信するためにeNBに隣接セルのリストを送ることを含んでいてもよい。無線基地局に関して、この実施形態は、UEが理解しうる少なくとも1つの基地局103、104、105に関する情報を含むUEからの報告を受信する無線基地局における方法を含む。方法は、1つまたは複数の基地局からの(たとえば、X2上またはロケーションサーバー108からの)OTDOA波形に対応する時間−周波数情報を受信することを含んでいてもよい。さらに、方法は、種々の基地局が使用する(SIBまたはRRCまたはPDCCHで)OTDOA波形に対応する時間−周波数情報を送信することを含んでいてもよい。
別の実施形態は、OTDOA測定の周波数間ギャップ設定に関する。サービング搬送周波数に対する干渉は、サービング/隣接セルへのローディングの関数であるので、サービング/隣接セルのOTDOA測定が劣化する状況をもたらす可能性がある。ローディングが小さい場合、他の搬送波でセルのOTDOAを測定するためにUEを設置することが好ましいかもしれない。この場合、NWは、まずUEを設定して一定の搬送周波数で見ることができるセルのRSRPなどを検出して報告しうる。その結果、NWは、これらの周波数間搬送波でギャップアシスト型OTDOA測定を設定しうる。UEからのRSRP/RSRQ報告に基づくNWによって推定されうる特定層のセルの「可聴性(hearability)」に基づいて、NWは特定UWを設定して一定の搬送周波数で一定のセルに対するOTDOA測定を実施しうる。周波数間搬送波でのOTDOAサブフレームのSFNおよびサブフレームタイミングは、非同期ネットワークにおけるサービングセルにとって未知であるかもしれない。その場合、UEは、周波数間搬送波で一定セルのMIBを読み取って、適切な時点でギャップを設定しうるようにこのMIBをサービングセルに送ってもよい。OTDOAサブフレーム構造および周期性に応じて、新しいギャップパターンがRRC/RRM仕様で規定されているかもしれない。たとえば、OTDOA波形のすべてが1つのサブフレームで送信される場合、少なくとも2ms(=1ms信号受信+2×0.5RFスイッチング時間)に等しい送信ギャップ長(TGL)が要求されるかもしれない。同期展開の場合、3msのTGLは、OTDOAサブフレームが影響を受ける前後にサブフレームとして必要であるかもしれない。また、OTDOA波形が、たとえば、240msの周期性でブロードキャストされる場合、ギャップ周期性は240msまたはその倍数であることが好ましいはずである。ギャップパターンの設定および除去は、RRCメッセージによってUEごとに行われうる。ギャップパターンの設定は、UEに送られるロケーション情報を包含するRRCメッセージの一部としてUEによって黙示的に推定されてもよい。無線端末に関するこの実施形態は、NWからの周波数間測定設定コマンドを受信することを含む。方法は、RSRPまたは基準信号受信品質(RSRQ)測定を確認し実施することと、設定された一定の周波数間搬送波でセルに関する報告をトリガーすることとを含んでいてもよい。方法は、周波数間搬送波でセルのMIBを読み取ることによってサービングセルに報告されるSFNタイミングを検出することを含んでいてもよい。方法は、OTDOA測定の実施を開始するためにNWからのコマンドを受信することを含んでいてもよい。方法は、サービングセルからの送信ギャップが有効にされる(たとえば、OTDOA測定ギャップの設定とタイマー終了または測定報告に続く後続の除去とによって)時刻に関する情報をコマンドが含む場合に、このコマンドを受信することを含んでいてもよい。無線基地局に関して、この実施形態は、UEからの一定の周波数間搬送波でPCIDおよびRSRP/RSRQからなる測定報告を受信することを含んでいてもよい。方法は、UEから検出されたセルのSFN情報を受信することを含んでいてもよい。方法は、少なくとも1つのPCID、報告されたSFNなどからの隣接するセルに対応するOTDOAサブフレームのタイムロケーションを決定することを含んでいてもよい。方法は、OTDOA測定ギャップをUEが一定の搬送周波数に切り替えることができるように設定することを含んでいてもよい。方法は、タイマー終了またはUEからのOTDOA測定報告の受信に応じて測定ギャップを停止することを含んでいてもよい。
さらに別の実施形態は、時間内の測位基準信号(PRS)ロケーション、搬送周波数、隣接セルリスト、および他のサイド情報の伝達に関する。ダウンリンクOTDOAがロケーション推定に使用されることは一般的に理解される。このアルゴリズムは、サービングeNB以外のeNBからの「聴取(hear)」信号に対するUEの能力に依存する。検討からは、既存の共通の基準シンボルが可聴性の視点から十分でないことを示しているものと思われる。それゆえ、新しい測位基準シンボル(PRS)を各eNBから周期的に送信することが複数の企業によって提案されている。PRSは、特殊な「PRS」サブフレームで周期的に送信されるであろう。所与のeNBはサブフレーム内の資源要素(RE)の一部のみで伝わることに留意されたい。少なくとも1つの実施例では、制御シンボルおよびPRSに割り当てられたRE以外のすべてのREは、所与のeNBによって使用されないであろう。
同期システムでは、PRS送信は、すべてのeNBの間で同期化される。このことは、以下を含むいくつかの優位性を有する。
1.UEは、eNBが制御信号またはPRS信号を送信するために使用していない任意のRE内でPRSサブフレーム中の他のeNBを聴取することができる。それゆえ、PRSサブフレームの少なくとも一部にわたってサービングeNBがミューティングされる。これらのREでは、干渉が大幅に減少され、UEは他のeNBをより容易に聴取しうる。
2.UEの検索作業は大幅に削減される。UEは、(PRSサブフレーム内にある)PRSシーケンスに対するPRSサブフレームを検索するだけで十分である。
非同期システムでは、サブフレームは同期化されておらず、それゆえ、PRSサブフレームは同期化されていないことになる。一般に、種々のeNBから送信されたPRSサブフレーム間ではタイミング関係がないものと仮定されうる。このような場合、単一サブフレームをセルフミューティングすることによって他のすべてのeNBをUEがよく聴取しうるようにすることはeNBにとってもはや可能でない(たとえ、隣接基地局eNBがPRSサブフレームを送っていることをサービングeNBが知っていても、選択された隣接基地局からのPRS送信をUEに聴取させるためにeNBをミューティングすることは可能である)。それゆえ、非同期システムでは、サービングeNBが隣接基地局eNBの各々のPRSサブフレーム送信中にミューティングしなければ可聴性が低下する。
さらに、非サービングeNBのPRSサブフレームがサービングeNBのPRSサブフレームに同期されないので、UBはどこでPRSサブフレームを探すべきか分からず、UEはPRSシーケンスを連続的にスキャンする必要があろう。この場合、問題はSCH検出よりも実際に複雑である。SCH検出の場合、SCH送信が任意の6つの連続サブフレーム内にあることをUEは保証されうる。それゆえ、UEは、6msのサンプルをバッファーすることによって非実時間でSCHに対してスキャンしうる。PRSサブフレームは100サブフレームごとに1回だけ送られればよいので、PRSシーケンスに対して非実時間スキャニングを実施するためにUEは101msのサンプルを取り込む必要があろう。
最後に、ロケーションを目的として、UEは同期チャネルを介してRRMセル検索検出に必要な信号レベルよりも低い信号レベルで隣接eNBから信号を検出しなければならないことに留意されたい。それゆえ、RRMセル検索を介してUEによって見出される1組の隣接eNB(および対応するタイミング)は、ロケーションを目的として測定されるべきeNBを確認するのに十分でない。
要約すれば、PRSサブフレームが同期化されない非同期システムでは、
i)UEはPRSサブフレームのロケーションを知らないのでUEはどこでPRSシーケンスを探すべきかを分からない。
ii)UEはどのPRS eNBが近くにあるかを知らず、それゆえ、どのPRSシーケンスを探すべきかを分からない。
サービングeNBからのある種の支援がなければ、PRSの検出はSCHの検出よりもはるかに複雑で困難であり、かつ計算が複雑である。
なお、さらに、非常に大きい検索空間におけるPRSシーケンスのブラインド検出は、きわめて不完全に機能する。各PRSシーケンスのブラインド検出は、各PRSシーケンスが100msにわたるすべての可能なタイミング仮説に関係付けられる必要があり、10MHzの帯域幅に対して、PRSシーケンス当たり必要な相関の数は150万を超えるであろう。ブラインド検出の場合、本発明者らは、一般に、これらの相関の最大値に対応するタイミングを選ぶことになる。しかしながら、弱い信号の場合、所望の信号がないときの多数の相関は一般に所望の信号が存在する場合の相関を上回り、それゆえ、タイミング推定は正しくないことになる。複雑さを制限して性能を向上させるためには、検索空間の範囲を制限する必要がある。これを行うために、本発明者らは下記を提案する。
UEからまたは別の情報源からのロケーション要求を開始すると、eNBは、
i)UEが検索すべき(予め設定された)RRSシーケンスのインデックスをUEに伝達し、
ii)各PRSシーケンスに対応するPRSサブフレームのロケーション(タイミング情報)をUEに伝達すべきである。
また、この情報は、SIBメッセージで周期的にブロードキャストされうる。
非同期システムでは、各隣接セルのPRSサブフレームは、サービングeNBのサブフレームの2つと部分的に重なる(さもなければ、2つのeNBが同期している)。それゆえ、eNBは、隣接セルの次のPRSサブフレームが重なる第1のサブフレーム(サービングセルの)インデックスをUEに伝達することになる。UEは、この後、隣接セルのPRSシーケンスに対するサブフレームインデックスの開始で始まる2ms時間間隔で検索することになる。こうして、検索間隔は101msから2msに短縮される。
隣接eNBのPRSサブフレームのタイミングに関するサービングeNBに利用できるタイミング情報の分解能は、1msのサブフレーム期間よりもはるかに小さくてよい。この場合、eNBは、UEにより正確なタイミング情報を提供することによって、隣接PRSサブフレームに対するモバイル検索空間をさらに縮小しうる。特に、eNBは、次のPRSサブフレームが重なる第1のサブフレーム/シンボルに対するサブフレームインデックスおよびシンボルインデックスの両方を携帯電話に伝達しうる。この場合、UEは、PRSシーケンスに対するこのシンボルと次の連続したN個のシンボルとを検索することになり、ここで、Nはサブフレーム当たりのシンボルの数である。あるいは、eNBは、UEに対するPRSシーケンス検索間隔を最小化するために最大分解能でUEにこのタイミング情報を送ることができる。
PRSサブフレームの周期性は、ネットワークによって設定可能であってもよい。そうであれば、周期性はSIBブロードキャストに含まれるべきである。一般に、すべてのネットワークがPRSサブフレームに対して同じ周期性を選定してもよいわけではない。さらに、すべてのeNBが同じ周期性を使用してよいわけではない。ネットワーク負荷に応じて、eNBは、PRSサブフレームをブロードキャストすることを程度の差はあれ頻繁に選定してもよい。このような1つの実施例では、PRS信号の周期的送信に対して最短時間間隔Tを規定してもよい。この最短時間間隔を使用するよりはむしろ、一部のネットワークおよび/またはネットワーク内のeNBでは、PRSの周期的送信に対してこのベース時間間隔Tの整数倍を採用してもよい。しかしながら、この場合、同期ネットワークでは、PRSに対する検索を簡素化するとともにPRSの可聴性を改善するために、ベース送信間隔Tの同じ倍数Nを用いるeNBが時間調整されるように送信時間が規定されるべきである。PRS情報がSIBで伝達される場合、SIBはPRSサブフレームを送信する周波数層を含むべきである。
場合によっては、ネットワークは、一部の周波数層でPRS送信をサポートするだけでよく、関連オーバーヘッドを最小化するために他の周波数層ではサポートされないかもしれない。あるいは、確実なロケーション推定値を得るのに足る数のTOA測定値をUEが得るための1つの周波数層に十分な「可聴」eNBがない場合がある。このような場合、PRS送信のインデックスおよびタイミングに加えて、ネットワークがUEに周波数層を伝達する必要があろう。PRSを送信する周波数層がサービングセル搬送波とは異なる場合、サービングセルはOTDOA測定ギャップを設定する必要がある。サービングセルは、UEがそのRFを目標周波数層にシフトし測定を実施しうるようにDLおよび/またはULデータをスケジュールすべきではない。このような状況では、eNBはこのギャップのタイミングをUE(たとえば、ギャップ、ギャップ期間などの開始に対応するSFNインデックス/サブフレームインデックス/シンボルインデックスなど)に伝達するべきである。
可聴性を改善するために、PRSシーケンスは、割り当てられる資源要素の組またはこれらのREに割り当てられる値のシーケンスのいずれかに対して周期的に変化してもよい。そうであれば、UE固有の信号またはMIBメッセージは、所与のeNBに対するPRSシーケンスの現状を示すために十分な情報を提供するべきである。たとえば、PRS送信がN個の値の間で周期的にシフトする場合、次の送信時にPRSの状態を与えるインデックスが提供されるべきである。
信号に関係している一部の態様は以下の通りである。
1.OTDOA測定はLTE Rel−9におけるPRSサブフレームまたは低干渉のサブフレーム上(たとえば、サービング・セル・ミューティングによってCRS上)で実施されうるが、UTRAでは、サービングがIPDLギャップ(すなわち、サービングセルが送信をミューティングしているスロットの組)を提供するとき、測定はCPICH(FDD)または別の信号チャネル(TDD)で実施される。
2.3つの展開状況が考えられる。本出願では、「OTDOAサブフレーム」という用語は、これがPRS送信、サービング・セル・ミューティングによる単なるCRS送信のいずれを包含するかにかかわらず、OTDOA測定のためにUEで使用されるサブフレームを示すために使用される。
a)同期−これに関しては、OTDOAサブフレームのすべてが調整され、かつ種々のセルのSFN数が調整される場合とされない場合がある。UEではサービングセルPRS送信の小さい検索ウィンドウ内のPRSを探す必要がある(たとえば、通常のCPでは、検索ウィンドウサイズ、すなわちSWS=3×CP〜15μsであり、UEではサービングセルOTDOAサブフレームの±SWS内に列挙された隣接基地局からOTDOAサブフレームを見つけることができる)。
b)部分的調整−この場合、OTDOAサブフレームは、部分的な重なり有する(たとえば、500μs)。UEは、たとえば、サービングセルPRSサブフレームの1つのサブフレームの中の隣接基地局からPRS送信を探す必要がある(たとえば、検索ウィンドウ=1サブフレーム)。この場合でも、サービングセルおよび隣接セルのSFN数は、調整される場合とされない場合がある。この場合、OTDOAサブフレームの重なりがすべての送信基地局間で少なくとも1msであるように、複数のサブフレームがPRS送信に採用されてもよい(たとえば、具体的なPRSパターンを有する2つまたはそれ以上の連続サブフレームが送信されてもよい)。さらに、一定の基地局からの送信は、2つまたはそれ以上の連続サブフレームに対してミューティングされてもよい(たとえば、サービングセル)。2つまたはそれ以上の連続サブフレームに対する基地局の一定の部分集合と、2つまたはそれ以上の連続サブフレームに対する基地局送信OTDOAサブフレームの別の部分集合とをミューティングする−2つの組合せが使用可能であってもよい。
c)非同期−この場合、OTDOAサブフレームは重なりを全く有していないかもしれない。この場合、SFN数は調整されない。この場合、検索ウィンドウサイズは、OTDOAサブフレーム送信の最大周期性に設定されうる(たとえば、最大OTDOAサブフレーム送信周期性が320msである場合、検索ウィンドウサイズ=320μsに設定すると、サービングセルOTDOAサブフレームの±SWS内のすべての隣接基地局にUEがありうる)。サービングセルに対する隣接セルの最も近いOTDOAサブフレームの粗いタイミングオフセットを伝達することによってUEにさらなる支援が提供されうる。あるいは、非同期の場合、特別に設計されたPRS送信には、CRS+サービング・セル・ミューティングを使用することに勝る利点が全くないかもしれない。この場合、サービングセルに対する隣接セルと関連するタイミング不確定性とのサブフレームタイミングオフセットを補助UE処理に伝達することが有用であろう。CRS送信は10msの周期性を有しており、無線フレーム内のサブフレームオフセットを知ることは、サービングセルからミューティングされるサブフレームの必要性に対応するCRSテンプレートの相関サイズをUEが制限するのに役立つであろう。たとえば、CRSテンプレートの長さは、1msの受信信号を10msのテンプレートに関連付けずに、1ms+隣接基地局のサブフレームタイミングに関連するタイミング不確定性に設定されうる。この支援信号によって、複雑さが緩和されて性能が向上する。
考えられるすべての場合を網羅すると、信号は以下を含むべきである。
i. サービングeNBは、展開状況(たとえば、同期、部分的調整、非同期)を直接または検索ウィンドウサイズ(たとえば、同期の場合SWS=3×CP、部分的調整の場合SWS=0.5msまたは1ms、非同期の場合SWS=大)を介して伝達する。
ii. サービングeNBはOTDOAサブフレームがすべての隣接基地局に対応する検索ウィンドウ内に見られるPCIDまたはサイトIDのリストを伝達する。
iii. サービングeNBは、それ自体と隣接セルの間でSFN−SFN差を伝達する(あるいは、サービングeNBは隣接セルからのPRS送信の状態に対応する「シード(seed)」デルタを送信しうるだけである)。
iv. サービングセルは、隣接セルに関連する周波数情報を伝達する。周波数層によって異なる隣接セルリストを有する可能性があり、考えられるすべての周波数層の部分集合のみがOTDOAサブフレーム送信に使用されてよい。
v. 非同期の場合、サービングeNBは、信号検索ウィンドウサイズの代わりにそれ自体に関する隣接基地局の粗いOTDOAサブフレームタイミングを提供しうる。
vi. 非同期の場合、サービングeNBは、サービング・セル・ミューティングの必要性を伝達しうる。UEはミューティングされたサブフレームですべての隣接基地局を探す。支援データは1組のPCIDを含む可能性があり、さらに、UE処理を支援するためにサービングeNBおよび関連するタイミング不確定性に対する隣接基地局のサブフレームオフセット(CRS送信は10msごとに1回反復するので)を含みうる。
無線端末に関する別の実施形態は、基地局103、104、105に対するPCIDまたはサイトIDのリストを含む、サービング基地局および隣接基地局に対してOTDOAサブフレームとして指定される時間的な繰り返しパターン(たとえば、N=320サブフレームごとに1/2サブフレームがOTDOAサブフレームとして指定される)を有する特別に指定されたサブフレーム(OTDOAとも称される)で基準信号送信に関する受信信号情報を含みうる。方法は、サービング基地局および隣接基地局に対応する周波数層情報を受信することを含んでいてもよい。方法は、さらに、すべての隣接セルに適用可能なOTDOA測定のために基準信号送信に関連する最小測定帯域幅を受信することを含んでいてもよい。方法は、さらに、サービング基地局および隣接基地局からのOTDOAサブフレーム送信が直接指示またはUE検索ウィンドウサイズによって調整、部分的調整、または非同期のいずれであるかに関する展開型情報を受信することを含んでいてもよい。方法は、サービングセルに対する隣接セルのシステムタイミング(これはサービングに対する各隣接基地局のSFN−SFNタイミング差および/またはPRS送信の状態−状態差でありうる)を受信することを含んでいてもよい。方法は、UEが隣接セルOTDOA測定を実施するものと予想されるサービングセル(たとえば、SFN+サブフレーム番号)からミューティングされたサブフレームに関するOTDOA測定および情報のCRSを使用するための指示を受信することを含んでいてもよく、あるいはサービングに対する隣接基地局のサブフレーム−サブフレームタイミング差を受信することをさらに含んでいてもよい。方法は、OTDOA測定のための基準信号送信に関連する時間−周波数資源を決定することを含んでいてもよい。方法は、さらに、基準タイミングに対する基地局からの送信到達時間を測定することを含んでいてもよい。
別の実施形態は、eNB間のPRSタイミング情報を交換することに関する。サービングeNBは、S1またはX2インターフェースを用いてその隣接基地局のPRSサブフレームのタイミングを見出しうる(たとえば、それ自体のタイミングに対する隣接基地局のSFN番号およびサブフレームインデックス)。サービングeNBおよび隣接eNBの両方がGPSを有する場合、それぞれのPRSサブフレームの送信に対応するGPSシステム時間を交換しうる。サービングeNBおよび/または隣接eNBがGPSシステム時間にアクセスできない場合、このタイミングオフセットを報告するために他の方法が採用されなければならない。このような1つの方法では、サービングeNBは、その次のPRSのサブフレームを送信するまでの時間間隔を提供するよう要求することになり、それに応じて、隣接eNBはこの時間間隔を報告することになる。この情報を解釈するために、サービングeNBはS1またはX2インターフェース用のそれ自体と隣接eNBの間の往復遅延を知る必要があるであろう。この遅延は、IEEE 1588で認定されているものなどのプロトコルを用いて較正されうる。第2の基地局のシステムタイミング情報に基づいて、第1の基地局は、その後、タイミング情報を用いてOTDOA基準信号の送信をスケジュールし、ここで、第1および第2の基地局からのOTDOA基準信号の送信が時間的に実質的に重なり、第1および第2の基地局からのOTDOA基準信号が実質的に異なるように送信がスケジュールされる。基準信号は、1組の時間周波数資源を介して送信される一連のシンボルを備える。使用されるシーケンスまたは基準信号の送信に使用される時間−周波数資源のいずれかが2つの基地局間で異なる場合、基準信号は異なる。
この実施形態は、LTE Rel−9におけるPRS送信が完全に調整されるかそれとも部分的に調整されるかの可能性を明らかにする。基地局間のタイミングを確立することは、おそらく、X2を介してGNSS(GNSS)/GPSおよび/または基地局間通信によって行われる。特にLTEでは、OTDOAサブフレームのタイミングと、これらの送信に関連する擬似ランダム数発生器(たとえば、SFN番号)の関連状態とは、UE処理を支援するためのUEへの信号に対して有用な量であろう。この実施形態では、タイミング情報がOTDOAサブフレームに対応する基準システム時間(たとえば、GNSS、GPS)である場合にS1またはX2インターフェースを介して第2の基地局とOTDOAサブフレーム送信タイミング情報を交換する無線基地局を含みうる。タイミング情報は、2つのセルからのSFN−SFN差に関連する送信であってもよく、あるいは、特に、2つのセルからのPRS送信に対応する単に状態−状態差であってもよい。タイミング情報は、信号伝達時点から次のPRS送信までの時間に対応していてもよい。方法は、さらに、PRS送信の周期性、第3の基地局などに関係しているタイミング情報などを含む他のサイド情報を交換することを含んでいてもよい。
したがって、無線端末(UE110、図1)は、少なくとも1つの特別に指定されたサブフレームでの基準信号送信に関し、信号情報はリストを含み、リストは図5のステップ501に記述されるような基地局識別情報を含むことが分かる。無線端末は、リストの基地局識別情報の少なくとも1つから、ブロック502の上記少なくとも1つの基地局識別情報に関連する送信基地局からの観測到達時間差(OTDOA)測定のための基準信号送信に関連する時間−周波数資源を決定する。基準タイミングに対する送信基地局からの送信の到達時間は、ステップ503で測定される。本発明のこの新規な動作は、図2の無線端末に示すプロセッサなど、UE110におけるプロセッサで実行するプログラムの制御下で実施されうる。
別の実施形態によると、無線端末(UE110、図1)は、図6のステップ601に示すように、基準信号を包含する周波数層(この周波数層はサービング周波数層とは異なり、このサービング周波数層は測位基準信号を包含しない)で周波数間OTDOA測定の実施を開始するためにサービングセル(基地局103、104、または105)からコマンドを受信する。無線端末110は、ステップ602においてサービングセル搬送周波数とは異なる搬送周波数でコマンドの受信に続いてOTDOAを実施しうる。本発明のこの新規な動作は、図2の無線端末に示すプロセッサなど、UE110におけるプロセッサで実行するプログラムの制御下で実施されうる。
さらに別の実施形態によると、基地局トランスミッタ(トランスミッタの例を図2に示す)は、図7においてステップ701に示すように、OTD推定強化を目的として複数の基地局トランスミッタ(基地局103〜105における)からの基準信号送信を協調してスケジュールしうる。基地局103〜105は、複数の基地局トランスミッタから同じ基準信号を送信することが可能であり、基準信号は送信に使用される信号シーケンスおよび時間−周波数資源のいずれにおいても同じである。本発明のこの新規な動作は、図1および図2の基地局103、104、105に示すものなど、基地局の各々におけるプロセッサで実行するプログラムの制御下で実施されうる。
前述の明細では、具体的な実施形態を説明してきた。しかしながら、当業者は、以下の特許請求の範囲に記述するような本発明の範囲から逸脱することなく、様々な修正および変更がなされうることを理解している。したがって、本明細書および図面は、限定的意味ではなく例示的意味であると見なされるべきであり、このようなすべての修正は本教示の範囲に含まれるものである。
便益、優位性、問題の解決方法、ならびに任意の便益、優位性、または解決方法をもたらし、あるいは、より顕著にする可能性のあるいかなる要素も、請求項の一部または全部の重要な、必要な、または本質的な特徴または要素と解釈されるべきでない。本発明は、本出願の係属中に行われるあらゆる補正を含む添付の特許請求の範囲および発行される特許請求の範囲のすべての等価物によってのみ規定される。
さらに、本明細書では、第1および第2、上部および下部などの関係語は、1つの実体または作用を別の実体または作用と区別するためにのみ使用される場合があり、このような実体または作用の間に実際にこのような何らかの関係または順序を必ずしも必要とするものでなくまたは暗示するものでない。「備える」、「有する」、「含む」、「包含する」、またはこれらの他の変型は、要素のリストを備え、有し、含み、包含するプロセス、方法、物品、または装置がこれらの要素のみを含まず、明示的に列挙されないか、このようなプロセス、方法、物品、または装置に固有の他の要素を含んでいてもよいように、非排他的包含を網羅することが意図されている。「…を備える(comprises…a)」、「…を有する(has…a)」「…を含む(includes…a)」、「…を包含する(contains…a)」が先行する要素は、さらなる制限がない限り、要素を備え、有し、含み、包含するプロセス、方法、物品、または装置においてさらに同じ要素の存在を除外するものではない。「1つの」という用語は、本明細書において特に明記しない限り、「1つまたは複数の」と定義される。「実質的に(substantially)」、「本質的に(essentially)」、「近似的に(approximately)」、「約(about)」、またはこれらの他のバージョンは、当業者による理解に近いものとして定義され、非限定的な一実施形態では、用語は10%以内であり、別の実施形態では5%以内であり、別の実施形態では1%以内であり、さらに別の実施形態では0.5%であると定義される。本明細書で使用される「coupled(結合される)」という用語は、「接続される(connected)」と定義されるが、必ずしも直接でなく、必ずしも機械的でない。一定の方法で「構成される(configured)」デバイスまたは構造物は、少なくともそのように構成されるが、列挙されない方法で構成されてもよい。
一部の実施形態では、本明細書に記載する方法および/または装置の機能の一部、ほとんど、またはすべてを一定の非プロセッサ回路と連携して実施するために1つまたは複数のプロセッサを制御する、マイクロプロセッサ、ディジタル信号プロセッサ、特注プロセッサおよびフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)、ならびに固有の格納されたプログラム命令(ソフトウェアおよびファームウェアの両方を含む)など、1つまたは複数の汎用または専用プロセッサ(または処理デバイス)を利用してもよいことは理解されよう。あるいは、一部またはすべての機能は、格納されたプログラム命令を有しない状態機械、あるいは1つまたは複数の特定用途向け集積回路(ASIC)によって実施可能であり、その場合、各機能または一定の機能の一部の組合せがカスタム論理として実施される。当然ながら、2つのアプローチの組合せが採用されうる。
さらに、ある実施形態は、本明細書において記載され主張されるような方法を実施するためにコンピュータ(たとえば、プロセッサを備える)をプログラムするために格納されたコンピュータ可読コードを有するコンピュータ可読記憶媒体として実施されうる。このようなコンピュータ可読記憶媒体の例は、ハードディスク、CD−ROM、光記憶デバイス、磁気記憶デバイス、ROM(リード・オンリー・メモリ)、PROM(プログラマブル・リード・オンリー・メモリ)、EPROM(消去可能PROM)、EEPROM(電気的消去可能ROM)、およびフラッシュメモリを含むが、これらに限定されない。さらに、当業者は、たとえば、使用可能時間、最新技術、ならびに経済的考察によって動機付けられた、場合によっては多大な努力と多くの設計上の選択肢があるにせよ、本明細書において開示された概念および原理によって誘導されると、このようなソフトウェア命令およびプログラムと最小限の実験によるICとを容易に生成しうるものと予想される。
一部の実施形態では、本明細書に記載する方法および/または装置の機能の一部、ほとんど、またはすべてを一定の非プロセッサ回路と連携して実施するために1つまたは複数のプロセッサを制御する、マイクロプロセッサ、ディジタル信号プロセッサ、特注プロセッサおよびフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)、ならびに固有の格納されたプログラム命令(ソフトウェアおよびファームウェアの両方を含む)など、1つまたは複数の汎用または専用プロセッサ(または処理デバイス)を利用してもよいことは理解されよう。あるいは、一部またはすべての機能は、格納されたプログラム命令を有しない状態機械、あるいは1つまたは複数の特定用途向け集積回路(ASIC)によって実施可能であり、その場合、各機能または一定の機能の一部の組合せがカスタム論理として実施される。当然ながら、2つのアプローチの組合せが採用されうる。
さらに、ある実施形態は、本明細書において記載され主張されるような方法を実施するためにコンピュータ(たとえば、プロセッサを備える)をプログラムするために格納されたコンピュータ可読コードを有するコンピュータ可読記憶媒体として実施されうる。このようなコンピュータ可読記憶媒体の例は、ハードディスク、CD−ROM、光記憶デバイス、磁気記憶デバイス、ROM(リード・オンリー・メモリ)、PROM(プログラマブル・リード・オンリー・メモリ)、EPROM(消去可能PROM)、EEPROM(電気的消去可能ROM)、およびフラッシュメモリを含むが、これらに限定されない。さらに、当業者は、たとえば、使用可能時間、最新技術、ならびに経済的考察によって動機付けられた、場合によっては多大な努力と多くの設計上の選択肢があるにせよ、本明細書において開示された概念および原理によって誘導されると、このようなソフトウェア命令およびプログラムと最小限の実験によるICとを容易に生成しうるものと予想される。
技術的開示の本質を読者が素早く確認できるように本開示の要約書を掲載する。これは、特許請求の範囲の範囲または意味を解釈または制限するために利用されないとの理解のもとに提示される。さらに、前述の「発明を実施するための形態」では、様々な機能が開示を合理化するために様々な実施形態でまとめられている。この開示方法は、主張される実施形態が各請求項に明示的に列挙された特徴よりも多くの特徴を必要とするとの意図を反映するものと解釈されるべきでない。むしろ、以下の特許請求の範囲が示すように、発明の主題は、開示された単一の実施形態のすべての特徴よりも少ない。それゆえ、以下の特許請求の範囲は本明細書によって「発明を実施するための形態」に組み入れられ、各請求項は別々に主張される主題として自立している。

Claims (19)

  1. 無線端末における方法であって、
    少なくとも1つの特別に指定されたサブフレームにおける基準信号送信に関する信号情報を受信することであって、前記信号情報はリストを含み、該リストは基地局識別情報を含む、前記受信すること、
    前記リストの中の前記基地局識別情報の少なくとも1つから、1つの基地局識別情報に関連する送信基地局からの観測到達時間差(OTDOA)測定のための基準信号送信に関連する時間−周波数資源を決定すること、
    基準タイミングに対する前記送信基地局からの送信到達時間を測定すること
    を含む方法。
  2. サービングセルおよび隣接セルに対応する基準信号パターンに関する信号情報を受信することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  3. 隣接セルの基地局識別情報と測定パターンとの間の関係とともに隣接セルリストを受信することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  4. 測定パターンは所定の時間−周波数再利用パターンに従う、請求項1に記載の方法。
  5. サービングセル基地局および少なくとも1つの隣接セル基地局に対応する周波数層情報を受信することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  6. 隣接セルに適用可能なOTDOA測定を目的として基準信号送信に関連する最小測定帯域幅を受信することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  7. サービングセルおよび隣接セルからのOTDOAサブフレーム送信が調整されているか、部分的に調整されているか、または同期されていないかに関する展開型情報を受信することをさらに含み、前記展開型情報は調整、部分的調整、非同期、または検索ウィンドウサイズのうちの1つを直接示す、請求項1に記載の方法。
  8. サービングセルに対する隣接セルのシステムタイミングを受信することをさらに含み、前記システムタイミングは前記サービングセルに対する各隣接セルのシステムフレーム番号時間差に対応する、請求項1に記載の方法。
  9. OTDOA測定に対するセル固有の基準シンボル(CRS)を使用するように指示を受信すること、無線端末が隣接セルOTDOA測定を実施すると予想される少なくとも1つのサブフレームに関する情報を受信することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  10. サービングセルに対する隣接セルのサブフレーム−サブフレームタイミング差を受信することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  11. 前記基地局識別情報は少なくとも物理セル識別情報(PCID)またはサイト識別情報のうちの1つである、請求項1に記載の方法。
  12. 無線端末における方法であって、
    基準信号を包含する周波数層に関する周波数間OTDOA測定の実施を開始するためにサービングセルからコマンドを受信することであって、前記周波数層はサービング周波数層とは異なり、前記サービング周波数層は測位基準信号を包含しない、前記受信すること、
    サービングセル搬送周波数とは異なる搬送周波数に関するコマンドの受信に続いてOTDOA測定を実施すること
    を含む方法。
  13. 前記サービングセルからの送信ギャップが有効にされる時刻に関する情報を受信することをさらに含む、請求項12に記載の方法。
  14. 前記サービングセルからの送信ギャップが無効にされる時刻に関する情報を受信することをさらに含む、請求項12に記載の方法。
  15. 第1の無線基地局における方法であって、
    第2の基地局とシステムタイミング情報を交換すること、
    前記タイミング情報を用いてOTDOA基準信号の送信をスケジュールすることであって、第1および第2の基地局からのOTDOA基準信号の送信が時間的に実質的に重なるように前記送信がスケジュールされ、前記第1および第2の基地局からの前記OTDOA基準信号は実質的に異なる、前記スケジュールすること
    を含む方法。
  16. 前記システムタイミング情報はOTDOAサブフレームに対応する基準システム時刻である、請求項15に記載の方法。
  17. 複数の基地局トランスミッタにおける方法であって、
    OTD推定強化を目的として複数の基地局トランスミッタからの基準信号送信を協調してスケジュールすること、
    前記複数の基地局トランスミッタから同じ基準信号を送信することであって、前記基準信号は、送信に使用される信号シーケンスと時間−周波数資源との両方が同じである、前記送信すること
    を含む方法。
  18. OTDOA信号に使用される時間−周波数資源と、使用されるシーケンスとは、物理セル識別情報(PCID)、グローバルセル識別情報(GCID)、システムフレーム番号(SFN)、およびサブフレームインデックスのうちの少なくとも1つによって規定されている、請求項17に記載の方法。
  19. 複数の基地局トランスミッタに割り当てられうる1組の可能なPCIDを少なくとも第1および第2の互いに素な集合にさらに分割することであって、前記可能なPCIDは各々がインデックスに関連し、前記少なくとも第1および第2の互いに素な集合は併置されるトランスミッタに割り当てられているPCIDを含む、前記さらに分割すること、
    前記少なくとも第1および第2の互いに素な集合の同じ一つに属するPCIDを用いてトランスミッタから同じOTDOA基準信号を送信すること、
    送信のモードを移動局に伝達すること
    をさらに含む、請求項17に記載の方法。
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