JP2013504984A - 異種ネットワークにおけるサブフレーム・インターレースのための方法および装置 - Google Patents

異種ネットワークにおけるサブフレーム・インターレースのための方法および装置 Download PDF

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Abstract

サブフレーム分割を用いるワイヤレス通信を提供するための方法と装置とが、開示される。2つ以上の基地局が、無線フレームのサブフレームを割り当てられ得る。サブフレーム割り当てのすべてまたは一部が、関連するユーザ機器(UE)に与えられる可能性があり、関連するUEは、そのサブフレーム割り当てのすべてまたは一部を使用して、関連する基地局に関して、割り当てられたサブフレームの間に信号測定基準を決定することができる。

Description

本出願は、概して、ワイヤレス通信システムを対象とする。より具体的に、ただし非限定的に、本出願は、ロングターム・エボリューション(LTE)ネットワークなどのワイヤレス通信ネットワークにおいて時分割多重化されたサブフレームを提供するため、および関連する性能測定基準に基づいてネットワーク・ノードを調整するための方法と装置とに関する。
関連出願の相互参照
本出願は、2009年9月15日に出願した「MULTIPLEXING SUBFRAME INTERLACES BETWEEN NODES ON HETEROGENEOUS NETWORKS」と題した米国仮出願第61/242,678号に対する、米国特許法第119条(e)項の下での優先権を主張するものであり、この米国仮出願の内容は、すべての目的でその全体が参照により本明細書に組み込まれる。
ワイヤレス通信システムは、音声、データ、映像などのさまざまな種類の通信コンテンツを提供するために広く展開され、この展開は、ロングターム・エボリューション(LTE)システムなどの新たなデータ指向システムの導入によって拡大するものと思われる。ワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソース(例えば、帯域幅および送信電力)を分配することによって複数のユーザとの通信をサポートすることができる多元接続システムである可能性がある。そのような多元接続システムの例には、符号分割多元接続(CDMA)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、3GPPロングターム・エボリューション(LTE)システム、およびその他の直交周波数分割多元接続(OFDMA)システムが含まれる。
概して、ワイヤレス多元接続通信システムは、複数のワイヤレス端末(ユーザ機器(UE)またはアクセス端末(AT)としても知られる)のための通信を同時にサポートすることができる。各端末は、順方向リンクと逆方向リンクとの上の送信によって1つまたは複数の基地局(アクセス・ポイント(AP)、eNodeBまたはeNBとしても知られる)と通信する。順方向リンク(ダウンリンクまたはDLとも呼ばれる)は、基地局から端末への通信リンクを指し、逆方向リンク(アップリンクまたはULとも呼ばれる)は、端末から基地局への通信リンクを指す。これらの通信リンクは、シングル入力シングル出力、シングル入力マルチ出力、マルチ入力シングル出力、またはマルチ入力マルチ出力(MIMO)システムによって確立され得る。
MIMOシステムは、データ送信のために複数(NT個)の送信アンテナと複数(NR個)の受信アンテナとを使用する。NT個の送信アンテナおよびNR個の受信アンテナによって形成されたMIMOチャネルは、空間チャネルとも呼ばれるNS個の独立したチャネルに分解され得る。概して、NS個の独立したチャネルのそれぞれは、次元(dimension)に対応する。MIMOシステムは、複数の送信アンテナおよび受信アンテナによって生成される追加的な次元(dimensionality)が利用される場合、性能の向上(例えば、より高いスループットおよび/またはより高い信頼性)をもたらすことができる。また、MIMOシステムは、時分割複信(TDD)システムと周波数分割複信(FDD)システムとをサポートする。TDDシステムにおいて、順方向リンク送信および逆方向リンク送信は同じ周波数領域上にあり、したがって、相反原理(reciprocity principle)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。このことは、複数のアンテナがアクセス・ポイントにおいて利用可能であるときに、当該アクセス・ポイントが順方向リンク上の送信ビーム・フォーミングの利得を抽出することを可能にする。
eNBと呼ばれることもある基地局ノードは、ネットワーク内の配置のためのさまざまな能力を有する。この能力は、送信電力クラス、接続制限などを含む一態様において、異種ネットワークの特性は、無線の受信状態の悪い場所(例えば、ドーナツ状のカバレッジホール)をもたらす。これは、望ましくないユーザ機器のセルの関連付けを必要とする深刻なセル間干渉をもたらす可能性がある。概して、異種ネットワークの特性は、それぞれのネットワーク上のノードと機器の間の好ましくない干渉をもたらす可能性がある物理チャネルの深い侵入を必要とする。
配置される移動局の数が増えるにつれて、適切な帯域幅の利用の必要性が、より重要になる。さらに、LTEなどのシステムにおいてフェムトセルおよびピコセルなどの小さなセルを管理するための準自律的な基地局を導入するにしたがって、既存の基地局への干渉がより大きな問題となる可能性がある。
本開示は、概して、サブフレーム分割を用いるワイヤレス通信システムを対象とする。本開示は、例えば、ロングターム・エボリューション(LTE)ネットワークなどのワイヤレス通信ネットワークにおいて時分割多重化されたサブフレームを提供するため、および関連する性能測定基準に基づいてネットワーク・ノードを調整するための方法と装置とに関する。
一態様において、本開示は、ワイヤレス信号送信のための方法に関する可能性がある。方法は、第1のダウンリンク(DL)リソースが準静的リソースまたは動的リソースのうちの1つとなる割り当てを含むサブフレーム分割構成をワイヤレス・ネットワーク基地局において記憶することを含み得る。方法は、基地局から、DLリソース割り当てに合致する第1の信号を送信することをさらに含み得る。
方法は、例えば、第2のDLリソース割り当てに合致する第2の信号を基地局から送信することをさらに含み得る。第2のDLリソース割り当ては、準静的リソースまたは動的リソースのうちの1つとなるように、サブフレーム分割構成によって割り当てられ得る。第1のDLリソースは、例えば、第2の基地局に割り当てられる第2のDLリソースと直交している可能性がある。第2のDLリソースは、例えば、準静的リソースまたは動的リソースのうちの1つとなるように、サブフレーム分割構成によって割り当てられ得る。第1のDLリソースと第2のDLリソースとは、時分割多重化および/または周波数分割多重化され得る。
サブフレーム分割構成は、例えば、少なくとも1つの未割り当てのリソースの割り当てをさらに含み得る。第1の基地局は、例えば、マクロセル基地局、フェムトセル基地局、またはピコセル基地局のうちの1つである可能性がある。
方法は、例えば、サブフレーム・リソース割り当て構成を第2の基地局とネゴシエーションすることと、ネゴシエーションに基づいてサブフレーム・リソース割り当てを決定することとをさらに含み得る。サブフレーム・リソース割り当ては、例えば、メモリに記憶される可能性がある。
別の態様において、本開示は、コンピュータ・プログラム製品に関する。コンピュータ・プログラム製品は、コンピュータに、第1のダウンリンク(DL)リソースが準静的リソースまたは動的リソースのうちの1つとなる割り当てを含むサブフレーム分割構成をワイヤレス・ネットワーク基地局において記憶させるためのコードを含むコンピュータ可読媒体を含み得る。コードは、コンピュータに、第1のDLリソース割り当てに合致する第1の信号を基地局から送信させるためのコードをさらに含み得る。
別の態様において、本開示は、通信デバイスに関する。通信デバイスは、第1のダウンリンク(DL)リソースが準静的リソースまたは動的リソースのうちの1つとなる割り当てを含むサブフレーム分割構成をワイヤレス・ネットワーク基地局において記憶するように構成されたメモリを含み得る。通信デバイスは、第1のDLリソース割り当てに合致する第1の信号を基地局から送信するように構成された送信モジュールをさらに含み得る。
通信デバイスは、例えば、サブフレーム・リソース割り当て構成を第2の基地局とネゴシエーションし、ネゴシエーションに基づいてサブフレーム・リソース割り当てを決定するように構成されたプロセッサ・モジュールをさらに含み得る。デバイスは、サブフレーム・リソース割り当てを記憶するように構成されたメモリをさらに含み得る。
別の態様において、本開示は、通信デバイスに関する。通信デバイスは、第1のダウンリンク(DL)リソースが準静的リソースまたは動的リソースのうちの1つとなる割り当て含むサブフレーム分割構成をワイヤレス・ネットワーク基地局において記憶するための手段と、第1のDLリソース割り当てに合致する第1の信号を基地局から送信するための手段とを含み得る。
別の態様において、本開示は、ワイヤレス信号送信のための方法に関する。方法は、第2のワイヤレス・ネットワーク基地局との通信接続を介して第1のワイヤレス・ネットワーク基地局においてサブフレーム分割構成を決定することを含み得る。方法は、サブフレーム分割構成に合致する第1の信号を第1のワイヤレス・ネットワーク基地局から送信することをさらに含み得る。
サブフレーム分割構成は、例えば、第1のワイヤレス・ネットワーク基地局に割り当てられる第1のDLリソースを含む可能性があり、第2のワイヤレス・ネットワーク基地局に割り当てられる第2のDLリソースをさらに含む可能性がある。第1のDLリソースおよび第2のDLリソースは、例えば、準静的リソースである可能性がある。代替的にまたは追加的に、第1のDLリソースおよび第2のDLリソースは、例えば、動的リソースである可能性がある。準静的リソースと動的リソースとの組み合わせが、使用されてもよい。さらに、サブフレーム分割構成は、例えば、第1のワイヤレス・ネットワーク基地局に割り当てられるDLリソースを含み得る。サブフレーム分割構成は、第1のワイヤレス・ネットワーク基地局に割り当てられる第2のDLリソースをさらに含み得る。第1のDLリソースは、例えば、準静的リソースである可能性があり、第2のDLリソースは、例えば、動的リソースである可能性がある。サブフレーム分割構成は、例えば、未割り当てのリソースをさらに含み得る。サブフレーム分割は、部分的な準静的サブフレーム割り当てまたは部分的な動的サブフレーム割り当てなどの部分的なサブフレーム割り当てを含み得る。
通信接続は、例えば、X2接続などのワイヤレス接続である可能性がある。代替的にまたは追加的に、通信接続は、バックホール接続である可能性がある。バックホール接続が使用される場合、通信接続は、例えば、S1接続を含み得る。第1の基地局および/または第2の基地局は、コア・ネットワークと通信している可能性がある。決定することは、例えば、コア・ネットワークと連携して行われる可能性がある。代替として、決定することは、コア・ネットワークとは独立に行われる可能性があり、コア・ネットワークは、第1の基地局および/または第2の基地局に関連付けられ得る。
方法は、例えば、第2の信号をユーザ機器(UE)から受信することをさらに含む可能性があり、ここで、第2の信号は、第1の信号に応じて生成された信号測定基準を含み得る。
別の態様において、本開示は、コンピュータ・プログラム製品に関する。コンピュータ・プログラム製品は、コンピュータに、第2のワイヤレス・ネットワーク基地局との通信接続を介して第1のワイヤレス・ネットワーク基地局においてサブフレーム分割構成を決定させるためのコードを含むコンピュータ可読媒体を含み得る。コードは、コンピュータに、サブフレーム分割構成に合致する第1の信号を第1のワイヤレス・ネットワーク基地局から送信させるためのコードをさらに含み得る。
別の態様において、本開示は、通信デバイスに関する。通信デバイスは、第2のワイヤレス・ネットワーク基地局との通信接続を介して第1のワイヤレス・ネットワーク基地局においてサブフレーム分割構成を決定するように構成されたサブフレーム決定モジュールを含み得る。通信デバイスは、サブフレーム分割構成に合致する第1の信号を第1のワイヤレス・ネットワーク基地局から送信するように構成された送信モジュールをさらに含み得る。
別の態様において、本開示は、通信デバイスに関する。通信デバイスは、第2のワイヤレス・ネットワーク基地局との通信接続を介して第1のワイヤレス・ネットワーク基地局においてサブフレーム分割構成を決定するための手段を含み得る。通信デバイスは、サブフレーム分割構成に合致する第1の信号を第1のワイヤレス・ネットワーク基地局から送信するための手段をさらに含み得る。
別の態様において、本開示は、ワイヤレス信号測定のための方法に関する。方法は、第1の準静的DLリソースの割り当てを含むサブフレーム分割構成をワイヤレス・ネットワーク基地局において記憶することと、第1の準静的DLリソースに合致する第1の信号を第1のワイヤレス・ネットワーク基地局から送信することとを含み得る。方法は、通信リソースを割り当てることに使用可能な信号測定基準を、当該基地局に関連するユーザ機器(UE)から、第1の信号に応じて受信することをさらに含み得る。
第1の準静的DLリソースは、例えば、第2の基地局に割り当てられる第2の準静的DLリソースと直交している可能性がある。信号測定基準は、例えば、RLM測定基準である可能性があり、RLM測定基準は、準静的サブフレームの間に決定され得る。準静的サブフレームは、送信に先立ってUEにシグナリングされ得る。方法は、例えば、信号測定基準に少なくとも部分的に基づいて通信リソースを割り当てることをさらに含み得る。
別の態様において、本開示は、コンピュータ・プログラム製品に関する。コンピュータ・プログラム製品は、コンピュータに、第1の準静的DLリソースの割り当てを含むサブフレーム分割構成をワイヤレス・ネットワーク基地局において記憶させ、第1の準静的DLリソースに合致する第1の信号を第1のワイヤレス・ネットワーク基地局から送信させるためのコードを含むコンピュータ可読媒体を含み得る。コードは、コンピュータに、通信リソースを割り当てることに使用可能な信号測定基準を、当該基地局に関連するユーザ機器(UE)から、第1の信号に応じて受信させるためのコードをさらに含み得る。
別の態様において、本開示は、通信デバイスに関する。通信デバイスは、第1の準静的DLリソースの割り当てを含むサブフレーム分割構成を記憶するように構成されたメモリと、第1の準静的DLリソースに合致する第1の信号を送信するように構成された送信機モジュールとを含み得る。通信デバイスは、通信リソースを割り当てることに使用可能な信号測定基準を、当該通信デバイスに関連するユーザ機器(UE)から、第1の信号に応じて受信するように構成された受信機をさらに含み得る。
別の態様において、本開示は、通信デバイスに関する。通信デバイスは、第1の準静的DLリソースの割り当てを含むサブフレーム分割構成を記憶するための手段と、第1の準静的DLリソースに合致する第1の信号を送信するための手段とを含み得る。通信デバイスは、通信リソースを割り当てることに使用可能な信号測定基準を、当該通信デバイスに関連するユーザ機器(UE)から、第1の信号に応じて受信するための手段をさらに含み得る。
別の態様において、本開示は、通信ネットワークにおいて送信をスケジューリングするための方法に関する。方法は、サブフレーム・リソースを割り当てる要求を第1のワイヤレス・ネットワーク・ノードから受信することと、サブフレーム・リソース構成にしたがって第1のワイヤレス・ネットワーク・ノードと第2のワイヤレス・ネットワーク・ノードとの間にサブフレーム・リソースを割り当てることとを含み得る。方法は、第1のワイヤレス・ネットワーク・ノードと第2のワイヤレス・ネットワーク・ノードとにサブフレーム・リソース構成を提供することをさらに含み得る。
サブフレーム・リソース構成は、例えば、準静的サブフレーム・リソース割り当ておよび/または動的サブフレーム・リソース割り当てを含み得る。代替的にまたは追加的に、サブフレーム・リソース構成は、未割り当てのリソースの割り当てを含み得る。サブフレーム・リソース構成は、例えば、第1のワイヤレス・ネットワーク・ノードに割り当てられる第1の準静的リソース割り当てと、第2のワイヤレス・ネットワーク・ノードに割り当てられる第2の準静的リソース割り当てとを含み得る。第1の準静的リソース割り当てと第2の準静的リソース割り当てとは、直交するように構成され得る。
別の態様において、本開示は、コンピュータ・プログラム製品に関する。コンピュータ・プログラム製品は、コンピュータに、サブフレーム・リソースを割り当てる要求を第1のワイヤレス・ネットワーク・ノードから受信させ、サブフレーム・リソース構成にしたがって第1のワイヤレス・ネットワーク・ノードと第2のワイヤレス・ネットワーク・ノードとの間にサブフレーム・リソースを割り当てさせるためのコードを含むコンピュータ可読媒体を含み得る。コードは、第1のワイヤレス・ネットワーク・ノードと第2のワイヤレス・ネットワーク・ノードとにサブフレーム・リソース構成を提供するためのコードをさらに含み得る。
別の態様において、本開示は、サブフレーム割り当てを管理するためのシステムに関する。システムは、サブフレーム・リソースを割り当てる要求を第1のワイヤレス・ネットワーク・ノードから受信するように構成された受信機モジュールと、サブフレーム・リソース構成にしたがって第1のワイヤレス・ネットワーク・ノードと第2のワイヤレス・ネットワーク・ノードとの間のサブフレーム・リソースの割り当てを決定するように構成されたプロセッサ・モジュールとを含み得る。システムは、第1のワイヤレス・ネットワーク・ノードと第2のワイヤレス・ネットワーク・ノードとにサブフレーム・リソース構成を提供するように構成された送信モジュールをさらに含み得る。
別の態様において、本開示は、サブフレーム割り当てを管理するためのシステムに関する。システムは、サブフレーム・リソースを割り当てる要求を第1のワイヤレス・ネットワーク・ノードから受信するための手段と、サブフレーム・リソース構成にしたがって第1のワイヤレス・ネットワーク・ノードと第2のワイヤレス・ネットワーク・ノードとの間のサブフレーム・リソースの割り当てを決定するための手段とを含み得る。システムは、第1のワイヤレス・ネットワーク・ノードと第2のワイヤレス・ネットワーク・ノードとにサブフレーム・リソース構成を提供するための手段をさらに含み得る。
別の態様において、本開示は、ワイヤレス通信のための方法に関する。方法は、所定のサブフレーム・リソース割り当てに関する情報を基地局からUEにおいて受信することと、リソース割り当てに関連する時間間隔の間に第1の信号を受信することとを含み得る。方法は、第1の信号に関連する信号測定基準を決定することと、基地局に信号測定基準を送信することとをさらに含み得る。
信号測定基準は、例えば、無線リンク監視(RLM)測定基準である可能性がある。情報は、例えば、無線リソース管理(RRM)制御情報を含み得る。情報は、チャネルフィードバック情報および/またはチャネル品質インジケーション(CQI)情報も含み得る。基地局は、第1のセルに関連付けられる可能性があり、第1の信号は、第2のセルに関連するノードから送信される可能性がある。第1のセルは、例えば、マクロセルである可能性があり、第2のセルは、ピコセルまたはフェムトセルである可能性がある。代替として、第1のセルが、ピコセルまたはフェムトセルであってもよく、第2のセルが、マクロセルであってもよい。代替として、第1のセルおよび第2のセルが、マクロセルであってもよいか、または、第1のセルおよび第2のセルが、ピコセルもしくはフェムトセルであってもよい。
第1の信号は、例えば、基準信号である可能性がある。基準信号は、共通基準信号(CRS)および/またはチャネル状態情報基準信号(CSI−RS:channel state information reference signal)である可能性がある。
別の態様において、本開示は、コンピュータ・プログラム製品に関する。コンピュータ・プログラム製品は、コンピュータに、所定のサブフレーム・リソース割り当てに関する情報を基地局からUEにおいて受信させ、リソース割り当てに関連する時間間隔の間に第1の信号を受信させるためのコードを含むコンピュータ可読媒体を含み得る。コードは、第1の信号に関連する信号測定基準を決定するため、および/または基地局に信号測定基準を送信するためのコードをさらに含み得る。
別の態様において、本開示は、ワイヤレス通信のためのデバイスに関する。デバイスは、所定のサブフレーム・リソース割り当てに関する情報を基地局からUEにおいて受信し、リソース割り当てに関連する時間間隔の間に第1の信号を受信するように構成された受信機モジュールを含み得る。デバイスは、第1の信号に関連する信号測定基準を決定するように構成されたプロセッサ・モジュール、および/または基地局に信号測定基準を送信するように構成された送信モジュールをさらに含み得る。
別の態様において、本開示は、ワイヤレス通信のためのデバイスに関する。デバイスは、所定のサブフレーム・リソース割り当てに関する情報を基地局からUEにおいて受信するための手段と、リソース割り当てに関連する時間間隔の間に第1の信号を受信するための手段とを含み得る。デバイスは、第1の信号に関連する信号測定基準を決定するための手段、および/または基地局に信号測定基準を送信するための手段をさらに含み得る。
追加の態様が、添付の図面と関連して以下でさらに説明される。
本出願は、添付の図面と併せて考慮される以下の詳細な説明に関連してより完全に理解されるであろう。
ワイヤレス通信システムの詳細を示す図。 複数のセルを有するワイヤレス通信システムの詳細を示す図。 異なる種類のノードを有するマルチセル・ワイヤレス通信システムの詳細を示す図。 ワイヤレス通信システムにおける基地局間通信接続の詳細を示す図。 ワイヤレス通信システムにおける基地局間通信接続の詳細を示す図。 LTE通信システムにおける例示的な無線フレームとサブフレームとを示す図。 サブフレーム・インターレースのために構成された、ワイヤレス・ネットワークにおける例示的なコンポーネント構成を示す図。 サブフレーム・インターレースのために構成された、ワイヤレス・ネットワークにおける例示的なコンポーネント構成を示す図。 サブフレーム・インターレースのために構成された、ワイヤレス・ネットワークにおける例示的なコンポーネント構成を示す図。 サブフレーム・インターレースのために構成された、ワイヤレス・ネットワークにおける例示的なサブフレーム割り当て構成を示す図。 サブフレーム・インターレースのために構成された、ワイヤレス・ネットワークにおける別の例示的なサブフレーム割り当て構成を示す図。 サブフレーム・インターレースのために構成された、ワイヤレス・ネットワークにおける別の例示的なサブフレーム割り当て構成を示す図。 サブフレーム・インターレースのために構成された、ワイヤレス・ネットワークにおける別の例示的なサブフレーム割り当て構成を示す図。 サブフレーム・インターレースのために構成された、ワイヤレス・ネットワークにおける別の例示的なサブフレーム割り当て構成を示す図。 サブフレーム・インターレースのために構成された、ワイヤレス・ネットワークにおける別の例示的なサブフレーム割り当て構成を示す図。 サブフレーム・インターレースのために構成された、ワイヤレス・ネットワークにおける別の例示的なサブフレーム割り当て構成を示す図。 マクロセルとピコセルの間のサブフレーム割り当ての一例を示す図。 マクロセルとピコセルの間のサブフレーム割り当ての一例を示す図。 ワイヤレス・ネットワークにおける複数のセル間の成功したリソース要求に関するX2−C(制御)シグナリングの例を示す図。 ワイヤレス・ネットワークにおける複数のセル間の部分的に成功したリソース要求に関するX2−C(制御)シグナリングの例を示す図。 ワイヤレス・ネットワークにおける複数のセル間の失敗したリソース要求に関するX2−C(制御)シグナリングの例を示す図。 ワイヤレス・ネットワーク基地局におけるサブフレーム・インターレース動作のためのプロセスの一実施形態を示す図。 ワイヤレス・ネットワーク基地局におけるサブフレーム・インターレース動作のためのプロセスの一実施形態を示す図。 ワイヤレス・ネットワークにおけるインターレースされたサブフレーム割り当てのためのプロセスの一実施形態を示す図。 インターレースされたサブフレーム構成に基づく、ユーザ機器(UE)における信号モニタリングのためのプロセスの一実施形態を示す図。 ワイヤレス通信システムにおける基地局とUEとの一実施形態を示す図。
本開示は、概して、ワイヤレス通信システムにおける干渉の調整と管理とに関する。種々の実施形態において、本明細書において説明される技術と装置とは、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、シングルキャリアFDMA(SC−FDMA)ネットワーク、LTEネットワーク、およびその他の通信ネットワークなどのワイヤレス通信ネットワークに対して使用され得る。本明細書に記載されるとき、用語「ネットワーク」と「システム」とは、交換可能に使用され得る。
CDMAネットワークは、ユニバーサル地上無線アクセス(UTRA)、cdma2000などの無線テクノロジーを実装することができる。UTRAは、広帯域CDMA(W−CDMA)と低チップレート(LCR)とを含む。cdma2000は、IS−2000規格と、IS−95規格と、IS−856規格とを包含する。TDMAネットワークは、モバイル通信用グローバルシステム(GSM(登録商標))などの無線テクノロジーを実装することができる。
OFDMAネットワークは、Evolved UTRA(E−UTRA)、IEEE802.11、IEEE802.16、IEEE802.20、Flash−OFDMなどの無線テクノロジーを実装することができる。UTRA、E−UTRA、およびGSMは、ユニバーサルモバイル通信システム(UMTS)の一部である。特に、ロングターム・エボリューション(LTE)は、E−UTRAを使用するUMTSのリリースである。UTRA、E−UTRA、GSM、UMTS、およびLTEは、「第3世代パートナーシップ・プロジェクト」(3GPP)と名付けられた組織から提供された文書に記載されており、cdma2000は、「第3世代パートナーシップ・プロジェクト2」(3GPP2)と名付けられた組織からの文書に記載されている。これらのさまざまな無線テクノロジーと規格とは、当技術分野において知られており、開発が続けられている。例えば、第3世代パートナーシップ・プロジェクト(3GPP)は、全世界的に適用可能な第3世代(3G)携帯電話の仕様を定義することを目的とする通信団体のグループの間の共同作業である。3GPPロングターム・エボリューション(LTE)は、ユニバーサルモバイル通信システム(UMTS)携帯電話規格を改善することを目的とする3GPPのプロジェクトである。3GPPは、次世代のモバイルネットワークと、モバイルシステムと、モバイルデバイスとに関する仕様を定義することができる。明確にするために、装置および技術のいくつかの態様が、LTEの実装に関して以下で説明され、LTEの用語が、以下の説明の多くで使用されるが、この説明は、LTEの応用に限定されるように意図されない。したがって、本明細書において説明される装置と方法とが、さまざまなその他の通信システムおよび応用に適用され得ることは、当業者に明らかであろう。
ワイヤレス通信システムの論理チャネルは、制御チャネルとトラヒック・チャネルとに分類され得る。論理制御チャネルは、システム制御情報をブロードキャストするためのダウンリンク(DL)チャネルであるブロードキャスト制御チャネル(BCCH)と、ページング情報を転送するDLチャネルであるページング制御チャネル(PCCH)と、1つまたは複数のMTCHに関するマルチメディア・ブロードキャストおよびマルチキャストサービス(MBMS:Multimedia Broadcast and Multicast Service)スケジューリングおよび制御情報を送信するために使用されるポイントツーマルチポイントDLチャネルであるマルチキャスト制御チャネル(MCCH)と、を含み得る。概して、無線リソース制御(RRC)接続を確立した後、このチャネルは、MBMSを受信するUEによってのみ使用される。個別制御チャネル(DCCH)は、個別制御情報を送信するポイントツーポイント双方向チャネルであり、RRC接続を有するUEによって使用される。
論理トラヒック・チャネルは、ユーザ情報を転送するための、1つのUEに専用のポイントツーポイント双方向チャネルである個別トラヒック・チャネル(DTCH)と、トラヒックデータを送信するためのポイントツーマルチポイントDLチャネル用のマルチキャストトラヒック・チャネル(MTCH)とを含み得る。
トランスポート・チャネルは、ダウンリンク(DL)トランスポート・チャネルとアップリンク(UL)トランスポート・チャネルとに分類され得る。DLトランスポート・チャネルは、報知チャネル(BCH)と、ダウンリンク共有データチャネル(DL−SDCH)と、ページング・チャネル(PCH)とを含み得る。PCHは、(DRXサイクルが、ネットワークによってUEに指示されるときに)UEの省電力をサポートするために使用され、セル全体にブロードキャストされ、その他の制御/トラヒック・チャネルのために使用される可能性がある物理レイヤ(PHY)リソースにマッピングされ得る。ULトランスポート・チャネルは、ランダム・アクセス・チャネル(RACH)と、要求チャネル(REQCH)と、アップリンク共有データチャネル(UL−SDCH)と、複数のPHYチャネルとを含み得る。PHYチャネルは、一式のDLチャネルおよびULチャネルを含み得る。
さらに、DL PHYチャネルは、以下を含み得る。
共通パイロットチャネル(CPICH)
同期チャネル(SCH)
共通制御チャネル(CCCH)
共有DL制御チャネル(SDCCH:Shared DL Control Channel)
マルチキャスト制御チャネル(MCCH)
共有UL割り当てチャネル(SUACH:Shared UL Assignment Channel)
確認通知チャネル(ACKCH)
DL物理共有データチャネル(DL−PSDCH)
UL電力制御チャネル(UPCCH)
ページング・インジケータ・チャネル(PICH)
ロード・インジケータ・チャネル(LICH)
UL PHYチャネルは、以下を含み得る。
物理ランダム・アクセス・チャネル(PRACH)
チャネル品質インジケータ・チャネル(CQICH)
確認通知チャネル(ACKCH)
アンテナ・サブセット・インジケータ・チャネル(ASICH)
共有要求チャネル(SREQCH)
UL物理共有データチャネル(UL−PSDCH)
ブロードキャスト・パイロット・チャネル(BPICH)
語「例示的な」は、本明細書においては「例、具体例、または事例としての役割を果たす」ことを表すために使用される。本明細書において「例示的」と記載されたいずれの態様および/または実施形態も、必ずしもその他の態様および/または実施形態よりも好ましいまたは有利であると解釈されるべきではない。
さまざまな態様および/または実施形態を説明するために、以下の用語と略語とが使用され得る。
AM 確認応答モード
AMD 確認応答モードデータ
ARQ 自動再送要求
BCCH ブロードキャスト制御チャネル
BCH ブロードキャストチャネル
C− 制御−
CCCH 共通制御チャネル
CCH 制御チャネル
CCTrCH 符号化複合トランスポート・チャネル(Coded Composite Transport Channel)
CP 巡回プレフィックス
CRC 巡回冗長検査
CTCH 共通トラヒック・チャネル
DCCH 個別制御チャネル
DCH 個別チャネル
DL ダウンリンク
DSCH ダウンリンク共有チャネル
DTCH 個別トラヒック・チャネル
FACH 順方向リンク・アクセス・チャネル
FDD 周波数分割複信
L1 レイヤ1(物理レイヤ)
L2 レイヤ2(データリンクレイヤ)
L3 レイヤ3(ネットワークレイヤ)
LI 長さインジケータ
LSB 最下位ビット
MAC 媒体アクセス制御
MBMS マルチメディア・ブロードキャスト・マルチキャスト・サービス
MCCH MBMSポイントツーマルチポイント制御チャネル
MRW 受信ウィンドウ移動(Move Receiving Window)
MSB 最上位ビット
MSCH MBMSポイントツーマルチポイント・スケジューリング・チャネル
MTCH MBMSポイントツーマルチポイント・トラヒック・チャネル
PCCH ページング制御チャネル
PCH ページング・チャネル
PDU プロトコルデータユニット
PHY 物理レイヤ
PhyCH 物理チャネル
RACH ランダム・アクセス・チャネル
RLC 無線リンク制御
RRC 無線リソース制御
SAP サービス・アクセス・ポイント
SDU サービス・データユニット
SHCCH 共有チャネル制御チャネル
SN シーケンス番号
SUFI スーパーフィールド
TCH トラヒック・チャネル
TDD 時分割複信
TFI トランスポート・フォーマット・インジケータ
TM 透過モード
TMD 透過モードデータ
TTI 送信時間間隔
U− ユーザ−
UE ユーザ機器
UL アップリンク
UM 非確認応答モード
UMD 非確認応答モードデータ
UMTS ユニバーサルモバイル通信システム
UTRA UMTS地上無線アクセス
UTRAN UMTS地上無線アクセス・ネットワーク
MBSFN 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
MCE MBMS調整エンティティ
MCH マルチキャストチャネル
DL−SCH ダウンリンク共有チャネル
MSCH MBMS制御チャネル
PDCCH 物理ダウンリンク制御チャネル
PDSCH 物理ダウンリンク共有チャネル
MIMOシステムは、データ送信のために複数(NT個)の送信アンテナと複数(NR個)の受信アンテナとを使用する。NT個の送信アンテナおよびNR個の受信アンテナによって形成されたMIMOチャネルは、空間チャネルとも呼ばれるNS個の独立したチャネルに分解され得る。線形受信機(linear receiver)が使用される場合の最大空間多重化NSは、min(NT,NR)であり、NS個の独立したチャネルのそれぞれが次元に対応する。これは、スペクトル効率におけるNSの増加をもたらす。MIMOシステムは、複数の送信アンテナおよび受信アンテナによって生成される追加的な次元が利用される場合、性能の向上(例えば、より高いスループットおよび/またはより高い信頼性)をもたらすことができる。この特別な次元は、階数(rank)によって示され得る。
MIMOシステムは、時分割複信(TDD)実装と周波数分割複信(FDD)実装とをサポートする。TDDシステムにおいて、順方向リンク送信および逆方向リンク送信は同じ周波数領域を使用し、したがって、相反原理が、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。このことは、複数のアンテナがアクセス・ポイントにおいて利用可能であるときに、当該アクセス・ポイントが順方向リンク上の送信ビーム・フォーミングの利得を抽出することを可能にする。
システム設計は、ビーム・フォーミングとその他の機能とを助けるために、ダウンリンクとアップリンクとに関してさまざまな時間周波数基準信号をサポートすることができる。基準信号は、既知のデータに基づいて生成される信号であり、パイロット、プリアンブル、トレーニング信号、サウンディング信号などと呼ばれることもある。基準信号は、チャネル推定、コヒーレント復調、チャネル品質測定、信号強度測定などのさまざまな目的で受信機により使用され得る。複数のアンテナを使用するMIMOシステムは、通常、アンテナ間で基準信号の送信の調整を行うが、LTEシステムは、概して、複数の基地局またはeNBからの基準信号の送信の調整を行わない。
3GPP仕様36211−900は、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連する、復調のための特定の基準信号と、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連しないサウンディングとを、5.5節で定義する。例えば、表1は、ダウンリンクとアップリンクとで送信され得る、LTE実装のためのいくつかの基準信号を列挙し、各基準信号に関する短い説明を与える。セル固有基準信号は、共通パイロット、広帯域パイロットなどとも呼ばれることがある。UE固有基準信号は、個別基準信号とも呼ばれることがある。
Figure 2013504984
いくつかの実装において、システムは、時分割複信(TDD)を利用する可能性がある。TDDのために、ダウンリンクおよびアップリンクは、同じ周波数スペクトルまたはチャネルを共有し、ダウンリンク送信およびアップリンク送信は、同じ周波数スペクトル上で送信される。したがって、ダウンリンク・チャネル応答は、アップリンク・チャネル応答と相関性がある可能性がある。相関原理は、アップリンクを介して送信された送信に基づいてダウンリンク・チャネルが推定されることを可能にし得る。これらのアップリンク送信は、基準信号であるか、または(復調後に基準シンボルとして使用され得る)アップリンク制御チャネルである可能性がある。アップリンク送信は、複数のアンテナを介した空間選択的なチャネルの推定を可能にし得る。
LTE実装において、直交周波数分割多重化が、ダウンリンクに対して、すなわち、基地局、アクセス・ポイント、またはeNodeBから端末またはUEに使用される。OFDMの使用は、スペクトルの柔軟性に対するLTEの要件を満たし、高いピークレートを有する、非常に広い搬送波に対するコスト効率の良いソリューションをもたらし、十分に確立されたテクノロジーであり、例えば、OFDMは、IEEE802.11a/g、802.16、HIPERLAN−2、DVB、およびDABなどの規格で使用されている。
時間周波数物理リソースブロック(本明細書においてはリソースブロック、または簡潔にするために「RB」とも表記される)は、OFDMシステムにおいて、データを搬送するために割り当てられる搬送波(例えば、サブキャリア)または間隔の群として定義され得る。RBは、時間および周波数の区間にわたって定義される。リソースブロックは、スロット内の時間および周波数のインデックスによって定義され得る時間周波数リソースエレメント(本明細書においてはリソースエレメント、または簡潔にするために「RE」とも表記される)から構成される。LTEのRBおよびREのさらなる詳細は、3GPP TS36.211に記載されている。
UMTS LTEは、20MHzから下は1.4MHzまでのスケーラブルな搬送波帯域幅をサポートする。LTEにおいて、RBは、サブキャリアの帯域幅が15kHzであるときは12サブキャリア、またはサブキャリアの帯域幅が7.5kHzであるときは24サブキャリアとして定義される。例示的な実装において、時間領域で、10msの長さであり、それぞれが1msである10個のサブフレームからなる定義された無線フレームが存在する。すべてのサブフレームは2スロットからなり、各スロットは0.5msである。この場合の周波数領域におけるサブキャリアの間隔は、15kHzである。(スロット毎に)12個のこれらのサブキャリアが一緒にRBを構成し、したがって、この実装においては、1リソースブロックは180kHzである。6リソースブロックが1.4MHzの搬送波に収まり、100リソースブロックが20MHzの搬送波に収まる。
上述のように、ダウンリンクにおいて、通常、いくつかの物理チャネルが存在する。特に、PDCCHは送信制御のために使用され、PHICHはACK/NACKを送信するために使用され、PCFICHは制御シンボルの数を指定するために使用され、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)はデータ送信のために使用され、物理マルチキャスト・チャネル(PMCH)は単一周波数ネットワークを用いたブロードキャスト送信のために使用され、物理報知チャネル(PBCH)はセル内に重要なシステム情報を送信するために使用される。LTEのPDSCHでサポートされる変調形式は、QPSK、16QAM、および64QAMである。
アップリンクにおいて、通常、3つの物理チャネルが存在する。物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)が、最初のアクセスのために、UEがアップリンク同期されていないときにのみ使用される一方、データは、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上で送信される。UEに対してアップリンク上で送信されるべきデータが存在しない場合、制御情報が、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)上で送信される。アップリンク・データ・チャネルでサポートされる変調形式は、QPSK、16QAM、および64QAMである。
仮想MIMO/空間分割多元接続(SDMA)が導入される場合、アップリンク方向のデータ転送速度は、基地局のアンテナ数によって高められ得る。このテクノロジーによって、2つ以上のモバイル機器が、同じリソースを再利用することができる。MIMOの動作に関して、一人のユーザのデータスループットを高めるためのシングルユーザMIMOと、セルのスループットを高めるためのマルチユーザMIMOとは、区別される。
3GPP LTEにおいて、移動局またはモバイルデバイスは、「ユーザデバイス」または「ユーザ機器」(UE)と呼ばれることもある。基地局は、発展型NodeBまたはeNBと呼ばれることもある。準自律的な基地局は、ホームeNBまたはHeNBと呼ばれることもある。したがって、HeNBは、eNBの一例である可能性がある。HeNBおよび/またはHeNBのカバーエリアは、フェムトセル、HeNBセル、または(アクセスが制限されている)限定加入者グループ(CSG:closed subscriber group)と呼ばれることもある。
本開示のさまざまなその他の態様と特徴とが、以下でさらに説明される。本明細書の教示は多種多様な形態で実施され得ることと、本明細書において開示されている任意の特定の構造、機能、またはそれら両方は単なる代表例に過ぎないこととは、明らかであるに違いない。本明細書の教示に基づいて、当業者は、本明細書で開示される態様が任意のその他の態様とは独立して実施され得ることと、これらの態様のうちの2つ以上がさまざまな方法で組み合され得ることとを理解すべきである。例えば、本明細書に記載の任意の数の態様を用いて装置が実装され得るか、または方法が実施され得る。加えて、本明細書に記載の態様のうちの2つ以上に加えて、または本明細書に記載の態様のうちの2つ以上以外のその他の構造、機能、または構造と機能とを用いて、そのような装置が実装され得るか、またはそのような方法が実施され得る。さらに、態様は、請求項の少なくとも1つの要素を備える可能性がある。
図1は、LTEシステムである可能性がある多元接続ワイヤレス通信システムの実装の詳細を示す。発展型NodeB(eNB)100(アクセス・ポイントまたはAPとしても知られる)は、複数のアンテナ群を含むことができ、1つのアンテナ群は104と106とを含み、別のアンテナ群は108と110とを含み、さらなるアンテナ群は112と114とを含む。図1においては、各アンテナ群について2つのアンテナしか示されていないが、より多くの、またはより少ないアンテナが各アンテナ群に対して利用され得る。ユーザ機器(UE)116(アクセス端末またはATとしても知られる)は、アンテナ112と114と通信しており、アンテナ112および114は、順方向リンク(ダウンリンクとしても知られる)120を介してUE116に情報を送信し、逆方向リンク(アップリンクとしても知られる)118を介してUE116から情報を受信する。第2のUE122は、アンテナ106と108と通信しており、アンテナ106および108は、順方向リンク126を介してUE122に情報を送信し、逆方向リンク124を介してアクセス端末122から情報を受信する。周波数分割複信(FDD)システムにおいては、通信リンク118、120、124、および126は、通信のために異なる周波数を使用することができる。例えば、順方向リンク120は、逆方向リンク118によって使用される異なる周波数を使用することができる。時分割複信(TDD)システムにおいては、ダウンリンクとアップリンクとは、共有され得る。
アンテナの各群、および/またはそれらの各群がその中で通信するように設計される領域は、eNBのセクタと呼ばれることが多い。アンテナ群は、それぞれ、eNB100によってカバーされる領域のセクタ内のUEと通信するように設計される。順方向リンク120と126とを介した通信において、eNB400の送信アンテナは、異なるアクセス端末116と124とに関する順方向リンクの信号対雑音比を改善するためにビーム・フォーミングを利用する。また、そのカバー範囲中にランダムに散らばったUEに送信するためにビーム・フォーミングを使用するeNBは、すべてのそのUEに単一のアンテナを介して送信するeNBよりも、近隣のセル内のUEに対して引き起こす干渉が少ない。eNBは、UEと通信するために使用される固定局である可能性があり、アクセス・ポイント、NodeB、または何らかのその他の同義の用語で呼ばれることもある。UEは、アクセス端末、AT、ユーザ機器、ワイヤレス通信デバイス、端末、または何らかのその他の同義の用語で呼ばれることもある。
図2は、LTEシステムなどの多元接続ワイヤレス通信システム200の実装の詳細を示す。多元接続ワイヤレス通信システム200は、セル202と、204と、206とを含む複数のセルを含む。システム200の一態様において、セル202、204、および206は、複数のセクタを含むeNBを含み得る。複数のセクタは、各アンテナがセルの一部分の中のUEとの通信を担うようにして、アンテナの群によって形成され得る。例えば、セル202において、アンテナ群212、214、および216は、それぞれ、異なるセクタに対応する可能性がある。セル204においては、アンテナ群218、220、および222は、それぞれ、異なるセクタに対応する。セル206においては、アンテナ群224、226、および228は、それぞれ、異なるセクタに対応する。セル202、204、および206は、各セル202、204、または206の1つまたは複数のセクタと通信している可能性があるいくつかのワイヤレス通信デバイス、例えば、ユーザ機器またはUEを含み得る。例えば、UE230および232はeNB242と通信している可能性があり、UE234および236はeNB244と通信している可能性があり、UE238および240はeNB246と通信している可能性がある。セルと関連する基地局とは、システム・コントローラ250に結合される可能性があり、システム・コントローラ250は、サブフレーム分割割り当ておよび構成に関連する、本明細書でさらに説明される機能を実行するために使用され得るような、コアまたはバックホール・ネットワークの一部である可能性がある。
図3は、サブフレーム分割が実装され得る、LTEシステムなどの多元接続ワイヤレス通信システム300の実装の詳細を示す。システム300のさまざまな要素は、図1と2とに示されたコンポーネントと構成とを用いて実装され得る。システム300は、異なる特性を有するさまざまなアクセス・ポイントまたはeNBが配置される可能性がある異種ネットワークとして構成され得る。例えば、マクロセルeNB、ピコセルeNB、およびフェムトセルeNBなどの異なる種類のeNBが、特定のエリアまたは領域内で近接して配置される可能性がある。さらに、異なる電力クラスのeNBが、さまざまな実装において配置される可能性もある。eNBの関連するセルとともに図3に示されたeNBは、本明細書においてさらに説明されるサブフレーム分割を使用するように構成され得る。概して、サブフレーム分割は、ネットワーク干渉抑圧を容易にし、および/または範囲の拡張を行うために接続モード(connected mode)で提供される。
ネットワーク300は、6つのeNB310と、320と、330と、340と、350と、360とを含む。これらのeNBは、さまざまな実装において、異なる種類および/または異なる電力クラスである可能性がある。例えば、システム300において、eNB310は、マクロセルに関連する高電力eNBである可能性があり、eNB320は、異なる電力クラスで動作し得る別のマクロセルeNBである可能性があり、eNB330は、同じまたは異なる電力クラスで動作する別のeNBである可能性があり、eNB340および350は、ピコセルeNBである可能性がある。フェムトセル・ノードなどのその他の種類および/またはクラスのその他のeNB(図示せず)も、含まれ得る。eNB330は、サービスを受けるUE331と332と通信している可能性があり、さらに、eNB350によってサービスを提供され得るUE351に干渉をもたらす可能性がある。したがって、eNB330とeNB350との間のセル間干渉調整が、本明細書において説明されるように、この干渉を抑圧するために使用され得る。同様に、eNB340によってサービスを提供され得るUE341および342は、UE321にサービスを提供している可能性があるマクロセルeNB320からの干渉を受ける可能性がある。これら2つの例においては、マクロセル・ノードが、ピコセル・ノードに干渉をもたらす可能性があるが、その他の場合、ピコセル・ノードが、マクロセル・ノード(および/またはフェムトセルノード)に干渉をもたらす可能性があり、さらに、マクロセル・ノードが、互いに干渉をもたらす可能性がある。例えば、UE361にサービスを提供しているマクロセルeNB360は、高電力eNBである可能性があり、UE311にもサービスを提供している可能性があるeNB310によってサービスを提供されているUE312に干渉をもたらし得る。
図3の単純化されたタイミング図315〜365に示されるように、一態様において、各eNBとそのeNBに関連するUEとは、動作すべき(図3において斜線で示される)特定のサブフレームを割り当てられ得る。白抜きで示されたサブフレームは、送信が制限または禁止されるように制限され得る。一部のeNBは、すべてのまたはほとんどのサブフレームを割り当てられ得る。例えば、eNB310は、タイミング図315において、すべてのサブフレームを使用することができるように示される。その他のeNBは、動作すべき特定のサブフレームのみ割り当てられ得る。例えば、eNB330は、タイミング図355に示される特定のサブフレームを割り当てられ、一方、eNB360は、図365に示される直交するサブフレームを割り当てられる(サブフレームは、時分割直交するように割り当てられる)。本明細書において後でさらに説明される組み合わせを含め、サブフレームのさまざまなその他の組み合わせが、種々の実施形態において利用され得る。
サブフレームの割り当ては、図3に示されたeNBなどのeNB間の直接的なネゴシエーションによって行われる可能性があり、および/またはバックホール・ネットワークと連携して行われる可能性がある。図4Aは、その他のeNBとのeNBの相互接続の例示的なネットワークの実施形態400Bの詳細を示す。ネットワーク400Aは、マクロeNB402、および/またはピコセルeNB410である可能性がある複数のさらなるeNBを含み得る。ネットワーク400は、スケーラビリティの理由でHeNBゲートウェイ434を含み得る。マクロeNB402およびゲートウェイ434は、それぞれ、モビリティ管理エンティティ(MME)442のプール440および/またはサービングゲートウェイ(SGW)446のプール444と通信することができる。eNBゲートウェイ434は、個別S1接続436のためのCプレーンおよびUプレーンの中継として現れる可能性がある。S1接続436は、発展型パケットコア(EPC)と発展型ユニバーサル地上アクセスネットワーク(EUTRAN)との間の境界として指定される論理インターフェースである可能性がある。したがって、S1接続436は、その他のネットワークにさらに結合され得るコア・ネットワーク(図示せず)へのインターフェースを提供する。eNBゲートウェイ434は、EPCから見るとマクロeNB402として働くことができる。CプレーンインターフェースはS1−MMEである可能性があり、UプレーンインターフェースはS1−Uである可能性がある。サブフレームの割り当ては、図3に示されたeNBなどのeNB間の直接的なネゴシエーションによって行われる可能性があり、および/またはバックホール・ネットワークと連携して行われる可能性がある。ネットワーク400は、マクロeNB402と、ピコセルeNB410である可能性がある複数のさらなるeNBとを含み得る。
eNBゲートウェイ434は、eNB410に対して単一のEPCノードとして働くことができる。eNBゲートウェイ434は、eNB410に対してS1−flex接続性を保証することができる。eNBゲートウェイ434は、単一のeNB410がn個のMME442と通信することができるように1:n中継機能を提供し得る。eNBゲートウェイ434は、S1セットアップ手順によって作動されるときに、MME442のプール440に登録する。eNBゲートウェイ434は、eNB410とのS1インターフェース436のセットアップをサポートすることができる。
ネットワーク400Bは、自己管理ネットワーク(SON:self organizing network)サーバ438も含み得る。SONサーバ438は、3GPP LTEネットワークの自動的な最適化を行うことができる。SONサーバ438は、ワイヤレス通信システム400において運用管理および保守(OAM)機能を改善するための重要な要素である可能性がある。X2リンク420は、マクロeNB402とeNBゲートウェイ434との間に存在し得る。X2リンク420は、共通のeNBゲートウェイ434に接続されたeNB410のそれぞれの間にも存在し得る。X2リンク420は、SONサーバ438からの入力に基づいてセットアップされ得る。X2リンク420は、ICIC情報を伝達することができる。X2リンク420が確立されることができない場合、S1リンク436が、ICIC情報を伝達するために使用され得る。マクロeNB402とeNB410との間の、本明細書でさらに説明されるさまざまな機能を管理するために、通信システム400においてバックホール・シグナリングが使用され得る。例えば、これらの接続は、サブフレーム割り当ての調整とスケジューリングとを容易にするために、本明細書において引き続いてさらに説明されるように使用され得る。
図4Bは、その他のeNBとのeNBの相互接続のネットワークの実施形態の別の例示的な実施形態400Bを示す。ネットワーク400Bにおいては、SONサーバは含まれず、eNB402などのマクロeNBは、ピコeNB410などのその他のeNB(および/または図示されていないその他の基地局)と通信することができる。
図5は、例えば、LTE時分割複信(TDD)システムにおいて使用され得る例示的なフレーム構造500を示す。フレーム構造500において、無線フレームは、サブフレーム#0〜#9と表記される10個のサブフレームからなる。無線フレームは、示されるように、5個のサブフレームからなる2つの半フレームに分割され得る。例示的な実装において、各サブフレームは、1ミリ秒(ms)の継続時間を有し、したがって、無線フレームの継続時間は10msとなる。
一態様において、例えば図5に示されているような無線フレームのサブフレームは、例えば図3に示されているように、特定のセルと関連するeNBとにインターレースされた方法で割り当てられ得る。
図6は、分割されたサブフレームを利用するための例示的なワイヤレス・ネットワーク600を示す。システム600は、図1〜4において既に示されたネットワーク構成のようなワイヤレス・ネットワーク610中でサブフレーム・インターレース分割を使用することができる。システム600は、さまざまなデバイス630とワイヤレス・ネットワーク610を介して通信することができるエンティティである可能性がある1つまたは複数のeNB620(ノード、基地局、サービングeNB、ターゲットeNB、フェムトノード、ピコノードなどとも呼ばれる)を含む。
例えば、各デバイス630は、UE(端末もしくはアクセス端末(AT)、ユーザ機器、モビリティ管理エンティティ(MME)、またはモバイルデバイスとも呼ばれる)である可能性がある。(1つまたは複数の)eNBまたは(1つまたは複数の)基地局120は、ネットワーク610における干渉を抑圧するために、本明細書でさらに説明されるように準静的または動的にサブフレーム・インターレースが構成され得るモジュールである可能性があるインターレース分割コンポーネント640を含み得る。デバイス630は、本明細書でさらに説明されるように、構成されたサブフレーム・インターレースを受信し、構成されたサブフレーム・インターレースに応答するように構成されたモジュールである可能性があるインターレース処理コンポーネント644を含み得る。示されるように、eNB620は、ダウンリンク(DL)660を介して1つのデバイスまたは複数のデバイス630に通信を送り、アップリンク(UL)670を介してデータを受信することができる。アップリンクおよびダウンリンクというそのような呼称は、デバイス630もダウンリンクを介してデータを送信し、アップリンク・チャネルを介してデータを受信することができるので任意的である。2つのワイヤレス・ネットワーク・コンポーネント620と630とが示されているが、3つ以上のコンポーネントがネットワーク610で使用される可能性があり、そのような追加的なコンポーネントも、本明細書で説明されるサブフレーム・インターレース処理に適合され得ることが認められる。
概して、インターレース技術は、異種ワイヤレス・ネットワーク610(hetnetとも表記されることがある)においてノード間の干渉を抑圧するために提供され得る。一態様において、サブフレーム・インターレースの時分割多重(TDM)分割が、接続モードのユーザ機器に関する遠近干渉問題(near-far interference problem)に対処するため、および/またはその他の問題もしくは懸念事項に対処するためにeNBのクラスおよび/または種類の間で行われ得る。サブフレーム・インターレースは、eNBのクラスに対して割り当てられる可能性があり、基地局620において準静的に割り当てられる可能性があり、ユーザ機器630は、割り当ての時間の前に確実にシグナリングされる(すなわち、準静的割り当てにおいて、UE630などのデバイスは、特定のサブフレームの1つの割り当てまたは複数の割り当ての送信の前にシグナリングされる)。そのとき、準静的割り当ては、例えば、デバイス630および/またはeNBの物理レイヤ制御手順に対して使用され得る。準静的割り当ては、UEとeNBの両方の物理レイヤ制御手順に対して使用され得る。
別の態様において、サブフレーム・インターレースは、動的に去りあてられる可能性があり、割り当ては、動的に行われ、デバイス630には前もってわからない。典型的には、動的割り当ては、(通常、UEではなく)eNB620の物理レイヤ制御手順に対して使用され得る。サブフレーム・インターレース分割は、後でより詳細に説明されるように、例えば、三つ組みの識別子(L,N,K)により表記され得る。概して、動的割り当ては、UEではなくeNBの物理レイヤ制御手順に対して使用される。
異種ネットワーク設計のためのシステム設計(例えば、LTE−A)は、システム取得と、ランダムアクセスと、データ通信と、制御と、データとを利用する既存の信号とチャネルとを使用することができる。先進的な受信機アルゴリズムが、深いチャネルの侵入を可能にし、ユーザ機器630とeNB620とにおけるより正確な測定を行うために提供され得る。このアプローチは、より柔軟なUEセル関連付けを可能にすることができ、セル間の調整を改善することを容易にし得る。さらに、異なるeNB電力クラス間のTDMに基づくインターレース分割は、後で説明されるように準静的または動的であることができる。eNB620間のさらなる動的リソース調整コンポーネント(例えば、図4に示されているようなノード間のバックホール通信チャネルなど)も、設けられ得る。
システム600の実装は、UEまたはその他の固定デバイスもしくはモバイルデバイスで使用される可能性があり、例えば、SDカード、ネットワークカード、ワイヤレス・ネットワークカード、コンピュータ(ラップトップ、デスクトップ、携帯情報端末PDAを含む)、携帯電話、スマートフォン、またはネットワークにアクセスするために利用され得る任意のその他の好適なデバイスなどのモジュールとして実装される可能性があることが認められる。UEは、アクセス・コンポーネント(図示せず)を通じてネットワークにアクセスすることができる。
一例において、UEとアクセス・コンポーネントとの間の接続は本質的にワイヤレスであってよく、アクセス・コンポーネントはeNB(またはその他の基地局)である可能性があり、モバイルデバイスはワイヤレス端末である。例えば、端末と基地局とは、時分割多元接続(TDMA)、符号分割多元接続(CDMA)、周波数分割多元接続(FDMA)、直交周波数分割多重化(OFDM)、FLASH OFDM、直交周波数分割多元接続(OFDMA)、または任意のその他の好適なプロトコルを含むがこれらに限定されない任意の好適なワイヤレス・プロトコルによって通信することができる。
アクセス・コンポーネントは、有線ネットワークまたはワイヤレス・ネットワークに関連するアクセスノードである可能性がある。したがって、アクセス・コンポーネントは、例えば、ルータ、スイッチなどである可能性がある。アクセス・コンポーネントは、その他のネットワーク・ノードと通信するための1つまたは複数のインターフェース、例えば、通信モジュールを含み得る。さらに、アクセス・コンポーネントは、セルラ型ネットワークにおけるeNB(またはその他のワイヤレスアクセス・ポイント)などの基地局である可能性があり、基地局(またはワイヤレスアクセス・ポイント)は、複数の加入者にワイヤレスカバーエリアを提供するために利用される。そのような基地局(またはワイヤレスアクセス・ポイント)は、例えば、図2と3とに示されているように、1つまたは複数のセルラ電話および/またはその他のワイヤレス端末に切れ目のないカバーエリアを提供するように配置され得る。
図7は、サブフレーム・インターレース分割を実装するために使用され得るワイヤレス・ネットワークコンポーネントの実施形態700の詳細を示す。特に、eNB710と720として示される2つ以上の基地局は、インターレース(すなわち、特定のサブフレーム割り当て)を要求するために通信し、サブフレーム割り当てをネゴシエーションもしくは決定し、および/またはインターレースされたサブフレームを用いて関連するUE(図示せず)などの関連するネットワーク・コンポーネントに送信することができる。eNB710および720のそれぞれは、本明細書において説明されるサブフレーム割り当ておよび使用機能を実行するためのサブフレーム割り当ておよび調整モジュール715、725を含み得る。基地局710および720は、X2接続750を介して、および/またはS1接続762、764を介して通信することができる。コアまたはバックホール・ネットワーク708は、相互接続性を提供することができ、および/またはサブフレーム分割と割り当てとをすべてまたは一部管理することができる。
図8は、サブフレーム・インターレース分割を実装するために使用され得るワイヤレス・ネットワーク・コンポーネントの実施形態800の詳細を示す。基地局(eNB)810は、ダウンリンク852とアップリンク854とを介して関連するUE810と通信している可能性がある。別の基地局(eNB)820は、隣接セル内ある可能性があり、図7に示されているように、eNB810とサブフレーム・インターレースを調整した可能性がある。準静的サブフレームがeNB810に割り当てられる可能性があり、次いで、eNB810は当該サブフレームをUE830に伝える。代替的におよび/または追加的に、動的な1つのサブフレームまたは複数のサブフレームが、eNB810と820との間に割り当てられる可能性もある。
準静的サブフレームの間、eNB820は、準静的サブフレームの間、送信を控える可能性があり、UE830は、準静的サブフレームの間、監視またはその他の機能を実行する。監視は、eNB820からのDL860上の送信に基づくことができる。eNB810に割り当てられた準静的サブフレームの間のeNBからの送信は、サブフレーム送信制御モジュール825で制御され得る。同様に、サブフレーム割り当ては、eNB810においてモジュール815で、および/またはeNB810とeNB820との間の通信で、および/またはコア・ネットワーク・モジュール(図示せず)で実施され得る。UE830においてサブフレーム監視モジュール835で行われ得る監視機能を実行した後、UE830において決定されたパラメータが、eNB810に送信される可能性がある。例えば、RSRP、RSRQの測定および/またはその他の共通基準信号(CRS)測定基準が、準静的な間隔の間にUE830において実行され得る。これらの測定は、無線リンク監視(RLM)測定および処理と、無線リンク障害(RLF)の宣言とに関連し得る。例えば、RLF宣言は、さらなる干渉の影響を受ける可能性があるその他のサブフレームではなく準静的サブフレームの間になされた測定に基づく可能性がある。概して、ネットワークは、UEがそのUEの測定をそのリソースに制限するリソース(サブフレーム、または規格によって許された任意のその他のものなど)を自由に構成できるべきである。準静的サブフレームを構成するための1つの基準は、UEに対するシグナリングを最小化することである可能性がある。
RSRPおよびRSRQなどの無線リソース管理(RMM)測定と、チャネルフィードバックおよび/またはその他の測定基準などのその他の測定基準とが、UE830によって行われる可能性があり、監視モジュール835で実行される可能性がある。一態様において、ネットワークは、準静的に割り当てられたサブフレームのみをすべてまたは一部利用するようにUEを構成し、それによって、UEにおける測定を、シグナリングされたまたは構成された一式のリソースに制限することができる。
代替的にまたは追加的に、ネットワークは、準静的に割り当てられていないリソースでの測定も構成する可能性がある。概して、ネットワークは、UEの測定を、干渉の特性がその一式のリソース内では類似しているが、その一式のリソース外では大きく異なる可能性があると予測される一式のリソースに制限することができる。この場合の測定の制限は、UEが別個の測定量をネットワークに報告し、したがって、UEにおける無線状態についてより多くの情報を提供することを可能にすることができる。共通基準信号(CRS)が衝突しない場合、測定(例えば、受信されたCRSに対して実行される測定)は、データリソース・エレメントからの干渉のみを示し、したがって、近隣のセルが所与のリソース(例えば、サブフレーム)にデータ・トラヒックをスケジューリングしているか否かに大きく依存する可能性がある。CRSが衝突する場合、測定は、近隣のCRSからの干渉のみを示す。RRMの測定と同様に、チャネル品質測定(例えば、CQI/PMI/RI)も、一式のリソースに制限され得ることが認められる。LTEシステムなどにおける初期接続中、UEと基地局との間の初期通信は、通信の順番に基づいてMsg1、Msg2、Msg3などと表記され得る。Msg1は、基地局からカバー範囲内のUEに向かって開始され得る。近隣のセルからの干渉がある場合、アクセス手順は、eNBに、サブフレームを割り当てられたDLでMsg2を送信させ、サブフレームを割り当てられたULでMsg3をスケジューリングさせることを含み得る。特に、Msg3は、HARQの恩恵を受けるように設計され得る。サブフレーム分割が利用されるときにHARQの恩恵を大きくするために、Msg2の遅延ビット(delay bit)は、サブフレーム分割のあらゆるケースに対応するように拡張される必要がある可能性がある(例えば、1フレームを超える遅延が、UEにおいて想定される必要がある可能性がある)。これは、4または8ミリ秒の遅延がUEにシグナリングされることを可能にするために1つまたは2つの追加のビットを付け加えることによって行われ得る。代替的にまたは追加的に、UEは、(1ビットが使用されると仮定して)1ビットの意味を解釈しなおすことができる。例えば、5または6ミリ秒を表す1ビットの代わりに、追加の遅延ビットは、異なる遅延の値を表す。一例において、遅延ビットは、6ミリ秒を指すのではなく、次の利用可能な既知の保護されたサブフレームを指すように定義され得る。このケースでは、Msg2が送信されるときのサブフレームは、保護されていることがわかっており、8ms毎に繰り返し、次の利用可能なサブフレームは、12ms後(例えば、周期性のための8ミリ秒、およびULとDLとの間の公称オフセットのための4ミリ秒)である。
図9は、3に示されたようなワイヤレス通信システムにおけるマクロセル(Mjと表記される)とピコセル(Pkと表記される)との間のサブフレーム割り当ての例示的な実施形態900を示す。この特定のサブフレーム・インターレース割り当ては、限定ではなく例示を目的として提供され、本明細書において後で示されるサブフレーム割り当てを含む多くのその他のサブフレーム割り当ても、さまざまな実装において使用され得ることが認められる。サブフレーム割り当ては、三つ組み(L,N,K)によって記述されることができ、ここで、Lは、例えばマクロセルを定義するクラスMなどの特定のクラスのeNBへの準静的割り当ての数であり、Nは、例えばピコセルを定義するクラスPなどの第2のクラスの準静的割り当ての数であり、Kは、利用可能な動的サブフレーム分割の数。例えばHARQを容易にすることなどを目的に、サブフレーム割り当てが8に等しい場合、Kは8−L−Nに等しい。
タイミング図910は、セルMjのダウンリンクに割り当てられたサブフレーム割り当てを示し、図920は、対応するアップリンクを示す。同様に、図930と940とは、ピコセルPkに関するDLとULとに対応する。この例においては、(L,N,K)=(1,1,6)である。ハイブリッド自動再送要求(HARQ)が、ワイヤレス通信システムにおいて使用され得る。LTEの1つの実装において定義されたHARQを使用する場合、応答は、4サブフレーム間隔で現れると定義される。例えば、セルMjに示されるように、サブフレーム0(サブフレーム922として示される)におけるDLの送信は、サブフレーム4(924として示される)におけるACK/NACK送信での応答を期待する。このサイクルは、図9に示されるように周期的に繰り返す。
サブフレーム割り当ては、マクロセルMjなどの第1のセルからの準静的サブフレーム割り当てが、隣接するピコセルPkにおける対応する未割り当てのスロットを有するように行われ得る。例えば、サブフレーム0では、サブフレーム922が、セルMjに準静的に割り当てられ、それに対応して、Pkにおいては割り当てられない可能性がある。時間T0とT1との間のこのサブフレーム中、セルMj内のUEは、本明細書において説明されるように監視機能を実行することができる。同様に、サブフレーム4(サブフレーム924として示される)がセルPkに割り当てられる場合、当該サブフレームは、時間T3とT4との間に示されるように、セルMjにおいては割り当てられない可能性がある。
さらに、図9に示されるように、サブフレームは、どちらかのセルに動的に割り当てられ得る。この場合、6つのサブフレームがセルMjに動的に割り当てられた一方で、セルPkにはサブフレームが割り当てられなかった。動的割り当ては、特定のセルに関連する特定のトラヒック要件、セルの種類および/もしくは電力レベル、またはその他の関連するパラメータに基づくことができる。概して、動的割り当ては、図7のコア・ネットワーク708などのコア・ネットワークと連携して行われ得る。動的割り当ては、負荷、干渉のレベル、電力レベル、またはその他の動作パラメータに基づいて動作中に変わる可能性がある。
通常、準静的割り当ては、制限された数のサブフレームに対して行われ得る。例えば、1つの実装においては、各セルのごくわずかなサブフレームのみが、準静的に割り当てられ得る。さらに、図9に示されたセルPkなどの、比較的低いトラヒックを有する実装においては、割り当ては、DLおよび/またはULに対して単一の準静的サブフレームのみを含む可能性がある。
図10は、この場合、(3:3:2)に等しい三つ組み(L,N,K)を有する別の例示的なサブフレーム分割割り当て1000を示す。この例においては、示されるように、複数のサブフレームが、セルMjとセルPjとに割り当てられ得る。この場合、少なくとも1つの準静的割り当てが、他方のセルにおいて割り当てられた対応する未割り当てのサブフレームを有することになる。例えば、サブフレーム0(1022として示される)は、セルMjに準静的に割り当てられる可能性があり、セルPkにおいて対応する未割り当てのサブフレームがある。同様に、サブフレーム3(1024として示される)は、セルMkに準静的に割り当てられる可能性があり、セルMjにおいて対応する未割り当てのサブフレームがある。(例えば、T0とT1との間、およびT2とT3との間の)これらの時間間隔の間に、対応するセル内のUEは、本明細書において説明されるような測定を実行することができる。
図11〜15は、サブフレーム・インターレース割り当てのさらなる例1100、1200、1300、1400、および1500と、関連する準静的なサブフレームと、動的に割り当てられるサブフレームとを示す。
図11は、サブフレームがセルMjとPkの両方に動的に割り当てられ、(L,N,K)の値が(2:2:4)である例示的な割り当て1100を示す。タイミング図1110は、マクロセルである可能性があるセルMjに関するダウンリンク・サブフレーム構成を示し、タイミング図1120は、対応するアップリンク構成を示す。同様に、タイミング図1130は、ピコセルである可能性があるセルPkに関するダウンリンク・サブフレーム構成を示し、一方、タイミング図1140は、対応するアップリンク構成を示す。
図12は、サブフレームがセルMjとPkの両方に動的に割り当てられ、(L,N,Kの値が(2:2:4)である例示的な割り当て1200を示す。タイミング図図1210は、マクロセルである可能性があるセルMjに関するダウンリンク・サブフレーム構成を示し、タイミング図1220は、対応するアップリンク構成を示す。同様に、タイミング図1230は、ピコセルである可能性があるセルPkに関するダウンリンク・サブフレーム構成を示し、一方、タイミング図1240は、対応するアップリンク構成を示す。図14の例に示された割り当ては、例えば、2つのセルと関連する基地局との間の調整によって決定される可能性があり、この調整は、本明細書の他の場所で説明されるような、コアまたはバックホール・ネットワークとの調整をさらに含み得る。
図13は、サブフレームがセルMjとPkの両方に動的に割り当てられ、(L,N,K)の値が(2:2:4)である例示的な割り当て1300を示す。タイミング図1310は、マクロセルである可能性があるセルMjに関するダウンリンク・サブフレーム構成を示し、タイミング図1320は、対応するアップリンク構成を示す。同様に、タイミング図1330は、セルPkに関するダウンリンク・サブフレーム構成を示し、一方、タイミング図1340は、対応するアップリンク構成を示す。図14の例に示された割り当ては、例えば、2つのセルと関連する基地局との間の調整によって決定される可能性があり、この調整は、本明細書の他の場所で説明されるような、コアまたはバックホール・ネットワークとの調整をさらに含み得る。
図14は、サブフレームが3つのセルMjと、Pkと、Frとの間に動的に割り当てられる例示的な割り当て1400を示す。タイミング図1410は、マクロセルである可能性があるセルMjに関するダウンリンク・サブフレーム構成を示し、タイミング図1420は、対応するアップリンク構成を示す。同様に、タイミング図1430は、ピコセルである可能性があるセルPkに関するダウンリンク・サブフレーム構成を示し、一方、タイミング図1440は、対応するアップリンク構成を示す。さらに、タイミング図1450は、フェムトセルである可能性があるセルFrに関するダウンリンク・サブフレーム構成を示し、タイミング図1460は、対応するアップリンク構成を示す。図14の例に示された割り当ては、例えば、3つのセルと関連する基地局との間の調整によって決定される可能性があり、この調整は、本明細書の他の場所で説明されるような、コアまたはバックホール・ネットワークとの調整をさらに含み得る。
図14は、サブフレームが3つのセルMjと、Pkと、Frとの間に動的に割り当てられる別の例示的な割り当て1500を示す。タイミング図1510は、マクロセルである可能性があるセルMjに関するダウンリンク・サブフレーム構成を示し、タイミング図1520は、対応するアップリンク構成を示す。同様に、タイミング図1530は、ピコセルである可能性があるセルPkに関するダウンリンク・サブフレーム構成を示し、一方、タイミング図1540は、対応するアップリンク構成を示す。さらに、タイミング図1550は、フェムトセルである可能性があるセルFrに関するダウンリンク・サブフレーム構成を示し、タイミング図1560は、対応するアップリンク構成を示す。図15の例に示された割り当ては、例えば、3つのセルと関連する基地局との間の調整によって決定される可能性があり、この調整は、本明細書の他の場所で説明されるような、コアまたはバックホール・ネットワークとの調整をさらに含み得る。
サブフレーム構造に対する可能性のある影響 − いくつかの実装において、サブフレーム・インターレースの使用は、PSS/SSSと、PBCHと、RSと、SIB1とを含む信号に関して送信形式の変更が必要とされないように行われ得る。PSSとSSSとは、サブフレーム0と5とで送信される。PBCHは、偶数無線フレームのサブフレーム5で送信される。SIB−1は、偶数無線フレームのサブフレーム5で送信される。基準信号(例えば、CRS)は、すべてのサブフレームで送信される可能性がある。eNBに(準静的または動的のいずれかで)割り当てられるサブフレーム・インターレースに対して、同じ考えが当てはまる。eNBに割り当てられないサブフレーム・インターレースに関しては、PDCCHと、PHICHと、PCFICHとは送信されない可能性があり、(SIB−1がスケジューリングされない場合)PDSCHはスケジューリングされない可能性がある。PUSCHはスケジューリングされない可能性があり、(従来のリリース8のUEが、CQI/PMIとRIを送信するために割り当てられない場合)PUCCHは構成されない可能性がある。PRACHとSRSとは、構成されない可能性がある。
いくつかの実装において、特定の割り当てが、例えば、重要な特定のチャネルを保護するように調整され得る。この例が、図16に示されており、この例において、高電力セルである可能性があるマクロセルは、低電力セルである可能性があるピコセルの近くで動作している。図16に示されているように、特定のリソースを保護することが重要である可能性がある。例えば、(サブフレーム5の)リソース1612が、マクロセルに割り当てられ得る。PCFICH、PDCCH、および/またはその他のリソースが半永続的にスケジューリングされる可能性があり、このスケジューリングはSIB−1を用いて行われ得る。これは、RRC_ConnectedモードにおいてのみUEに関する個別シグナリングを用いて包含され得る。加えて、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)などのいくつかのリソース1612が、リソースの直交化および/または干渉除去などによって保護され得る。これは、ピコセルが、マクロセルからの干渉なしに、リソース図1620に示されるようにこれらのリソース1622を使用することを可能にすることができる。
図17は、リソース保護の別の例を示す。この例においては、特定のリソースが、マクロセルのために保護され得る。例えば、干渉は、SIB−1および/または呼び出し送信からのものである可能性がある。サブフレームと呼び出しの時期とが、ピコセル(またはその他の比較的低電力のセル)に割り当てられる可能性がある。SIB−1および/または呼び出しの干渉除去が、PCFICH/PDCCHの干渉除去とともに使用され得る。例えば、SIB−1および呼び出し送信からの、割り当てられたサブフレームに対する強い干渉が除去されることができない場合(例えば、それらの干渉が、制御チャネルの領域にのみある場合)、このインターフェース上での再送信(例えば、8mS前のサブフレーム)が、このサブフレームでの再送信のスケジューリングを要求する可能性がある。これを容易にするために、1722は、リソース図1720に示されているようにピコセルから除外され得る。これらは、PDSCH内にある可能性がある。同様に、リソース1712は、リソース図1710に示されるようにマクロセルに割り当てられ得る。
RRMに対する可能性のある影響−通常、準静的サブフレーム分割は、OA&Mに基づく動作としてコアまたはバックホール・ネットワークで行われる。このアプローチは、物理レイヤ制御手順の目標性能を決定づける可能性がある。動的サブフレーム分割は、セルに関連するUEベアラのサービス品質(QoS)測定基準に基づくことができる。これは、物理リソースブロック(PRB)の利用と、UEが送信および受信しているデータ量とを決定づける可能性がある。
ダウンリンク無線リンク障害監視(RLM)手順は、準静的に構成されたサブフレームに基づくことができる。UEは準静的サブフレームを前もって知らされるので、UEは、これらのサブフレームの間のチャネル特性についての予測を立てることができる。概して、UEは、動的に割り当てられるサブフレームについては予測を立てることができない。
アップリンクRLM手順の管理は、準静的サブフレームおよび/または動的に構成されたサブフレームに基づくことができる。
X2制御(X2−C)シグナリングは、概して、準静的サブフレーム分割には必要とされないが、いくつかの実装においては使用される可能性がある。動的サブフレーム分割に関するシグナリングは、eNB間のハンドシェイク手順を用いて行われ得る。これらは、異なるクラスに属する可能性がある、互いに干渉するeNBである可能性がある。ハンドシェイク手順の例が、図18〜20にさらに示される。
図18は、3つのセルとeNBなどの関連するノードとの間の完全に成功したリソース拡張要求に関する、X2制御(X2−C)シグナリングを用いた例示的なシグナルフロー1800の詳細を示す。シグナリングは、例えば、図18に示されているように、セル1872と、1874と、1876と、1878と、1880との中のワイヤレス・ネットワーク・ノード間で行われ得る。Pと表されたセルは、ピコセルである可能性があり、Mと表されたセルは、マクロセルである可能性がある。代替的に、その他のセルの種類および/または電力レベルが、同様にして通信することができる。リソース拡張要求1810が、セル1872からセル1874に送信され得る。代替的にまたは追加的に、別のリソース拡張要求1820が、セル1872からセル1876に送信され得る。セル1874および1876は、ピコセルまたはその他の比較的低電力のセルである可能性があるセル1872の近くで動作するマクロセルである可能性がある。応答タイミングは、要求1810と1820とに対応する、時間1815と1825とで初期化され得るリソース拡張タイマーによって管理されることができる。この場合、セル1874と1876とは、両方とも、タイムアウトの前に、受諾1830と1840とで示されているように完全にリソース拡張要求を受諾する可能性がある。さらに、セル1874および1876は、リソース要求と関連するリソース調整とに関して、セル1878などのその他のセルにシグナリングする可能性がある。例えば、セル1878と1880とは、セル1872と1874とに対してリソースが調整されたことを示すことができるリソース利用指示1850と1860とを与えられる可能性があり、その結果、それらのリソースが、セル1878と1880とによって、および/またはその他のシグナリングもしくは制御の目的で利用され得る。例えば、セル1874は、隣接するまたは近隣のセル1878にシグナリングする可能性があり、一方、セル1876は、隣接するまたは近隣のセル1880にシグナリングする可能性がある。リソース利用タイマー1835と1845とが、リソース拡張受諾1830と1840とで開始され得る。
図19は、例えば、リソースが完全にではなく部分的に拡張され得る、この場合は特定の成功したリソース要求に関する、X2制御(X2−C)シグナリングを用いた別の例示的なシグナルフロー1900の詳細を示す。これは、例えば、3つのセルとeNBなどの関連するノードとの間で行われ得る。シグナリングは、例えば、図19に示されているように、セル1972と、1974と、1976と、1978と、1980との中のワイヤレス・ネットワーク・ノード間で行われ得る。Pと表されたセルは、ピコセルである可能性があり、Mと表されたセルは、マクロセルである可能性がある。代替的に、その他のセルの種類および/または電力レベルが、同様にして通信することができる。リソース拡張要求1910が、セル1972からセル1974に送信され得る。代替的にまたは追加的に、別のリソース拡張要求1920が、セル1972からセル1976に送信され得る。セル1974および1976は、ピコセルまたはその他の比較的低電力のセルである可能性があるセル1972の近くで動作するマクロセルである可能性がある。応答タイミングは、要求1910と1920とに対応する、時間1915と1925とで初期化され得るリソース拡張タイマーによって管理されることができる。この場合、セル1974は、(受諾1930によって)完全に要求を受諾する可能性があるが、セル1976は、部分的受諾および1940によって示されるように、部分的にのみリソース拡張要求を受諾する可能性がある。これは、セル1972などにおいてリソースの使用を制限するために使用され得る禁止タイマー1945を始動させる可能性がある。応答指示1950が、部分的な解放に関して提供される可能性があり、この応答指示1950は、例えば、完全な受諾、部分的な受諾、または受諾されなかったことを示す可能性がある。拡張要求に対する応答に基づいて、セル1976は、指示1960などを介して部分的な解放の受諾をシグナリングする可能性がある。この情報は、指示1970などを介してその他の隣接するまたは近隣のセルにさらに提供され得る。加えて、完全な拡張が、セル1974からセル1980にシグナリングされ得る(図19には示されていない)。リソース利用タイマー1935と1945とが、リソース拡張受諾1930とリソース拡張部分受諾1940とで開始され得る。
図20は、3つのセルとeNBなどの関連するノードとの間の部分的に失敗したリソース要求に関する、X2制御(X2−C)シグナリングを用いた例示的なシグナルフロー2000の詳細を示す。シグナリングは、例えば、図20に示されているように、セル2072と、2074と、2076と、2078と、2080との中のワイヤレス・ネットワーク・ノード間で行われ得る。Pと表されたセルは、ピコセルである可能性があり、Mと表されたセルは、マクロセルである可能性がある。代替的に、その他のセルの種類および/または電力レベルが、同様にして通信することができる。リソース拡張要求2010が、セル2072からセル2074に送信され得る。代替的にまたは追加的に、別のリソース拡張要求2020が、セル2072からセル2076に送信され得る。セル2074および2076は、ピコセルまたはその他の比較的低電力のセルである可能性があるセル2072の近くで動作するマクロセルである可能性がある。応答タイミングは、要求2010と2020とに対応する、時間2015と2025とで初期化され得るリソース拡張タイマーによって管理されることができる。この場合、セル2074は、受諾2030などを介して要求を受諾する可能性がある一方、セル2076は、要求を拒否する可能性がある。拒否は、拒否応答2040を介してセル2072にシグナリングされることができ、そのとき、拒否応答2040が、禁止タイマー2045を開始する可能性がある。リソース利用指示2050が、セル2072からセル2074に提供され得る。受諾は、セル2078および2080などのその他のセルにさらにシグナリングされ得る(図20には示されていない)。リソース利用タイマー2035が、リソース拡張受諾2030で開始され得る。
図21は、サブフレーム割り当てを使用するワイヤレス通信を提供するための例示的なプロセスの実施形態2100の詳細を示す。段階2110において、サブフレーム分割構成が、例えばコア・ネットワークから、例えばeNBまたはHeNBである可能性がある基地局などで受信され得る。代替的にまたは追加的に、サブフレーム分割は、近隣のもしくは隣接するセル内の基地局などの別の基地局との通信で、および/またはコア・ネットワークと連携して、すべてまたは一部生成され得る。段階2120において、分割情報が、例えば、基地局のメモリに記憶され得る。段階2130において、例えば、分割構成に含まれる第1のダウンリンク(DL)リソース割り当てに合致し得る第1の信号が送信される可能性がある。段階2140において、例えば、分割構成に含まれる第2のダウンリンク(DL)リソース割り当てに合致し得る第2の信号が送信される可能性がある。第1のDLリソースと第2のDLリソースとは、異なる種類である可能性がある。例えば、第1のDLリソースは、準静的リソースである可能性があり、第2のDLリソースは、動的リソースである可能性がある。別の例においては、両方のリソースとも、同じ種類である可能性がある。
第1のDLリソースは、例えば、第2の基地局に割り当てられる第2のDLリソースと直交している可能性がある。第1のDLリソースと第2のDLリソースとは、時分割多重化および/または周波数分割多重化され得る。サブフレーム分割構成は、例えば、少なくとも1つの未割り当てのリソースの割り当てをさらに含み得る。第1の基地局は、例えば、マクロセル基地局、フェムトセル基地局、またはピコセル基地局のうちの1つである可能性がある。
方法は、例えば、サブフレーム・リソース割り当て構成を第2の基地局とネゴシエーションすることと、ネゴシエーションに基づいてサブフレーム・リソース割り当てを決定することとをさらに含み得る。サブフレーム・リソース割り当ては、例えば、メモリに記憶される可能性がある。種々の実施形態は、コンピュータ・プログラム製品、通信デバイス、装置、モジュール、またはその他の構成の形態である可能性がある。
図22は、サブフレーム割り当てを使用するワイヤレス通信を提供するための例示的なプロセスの実施形態2200の詳細を示す。段階2210において、サブフレーム分割構成が、例えば、基地局である可能性があるネットワーク・ノードなどで受信され、記憶される可能性がある。割り当ては、例えば、コア・ネットワークから提供され得る。代替的にまたは追加的に、サブフレーム分割構成は、分割構成の決定を容易にするために別の基地局および/またはコア・ネットワークと通信している可能性がある基地局において、すべてまたは一部決定され得る。基地局は、例えば、eNBまたはHeNBである可能性がある。サブフレーム分割構成は、1つもしくは複数の準静的な構成されたリソースおよび/または1つもしくは複数の動的な構成されたリソースを含み得る。例示的な実施形態において、構成は、少なくとも第1の準静的リソースを含み得る。段階2220において、リソース割り当てに合致する信号が、UEなどに送信され得る。例えば、準静的リソース割り当てに合致する信号が送信され得る。段階2230において、信号測定基準が、ネットワーク・ノード、例えばUEから受信され得る。段階2240において、通信システムのリソースが割り当てられる可能性があり、この割り当ては、例えば、受信された信号測定基準に合致して行われ得る。
第1の準静的DLリソースは、例えば、第2の基地局に割り当てられる第2の準静的DLリソースと直交している可能性がある。信号測定基準は、例えば、RLM測定基準である可能性があり、RLM測定基準は、準静的サブフレームの間に決定され得る。準静的サブフレームは、送信に先立ってUEにシグナリングされ得る。方法は、例えば、信号測定基準に少なくとも部分的に基づいて通信リソースを割り当てることをさらに含み得る。基地局間の通信接続は、例えば、X2接続などのワイヤレス接続である可能性がある。代替的にまたは追加的に、通信接続は、1つまたは複数のコア・ネットワークおよび/またはOA&M機能モジュールへのバックホール接続である可能性がある。バックホール接続が使用される場合、通信接続は、例えば、S1接続を含み得る。第1の基地局および/または第2の基地局は、コア・ネットワークと通信している可能性がある。決定は、例えば、コア・ネットワークと連携して行われる可能性がある。代替として、構成を決定することは、コア・ネットワークとは独立して実行される可能性があり、コア・ネットワークは、第1の基地局および/または第2の基地局と関連している可能性がある。種々の実施形態は、コンピュータ・プログラム製品、通信デバイス、装置、モジュール、またはその他の構成の形態である可能性がある。
図23は、サブフレーム割り当てを使用するワイヤレス通信を提供するための例示的なプロセスの実施形態2300の詳細を示す。段階2310において、サブフレーム・リソースの割り当て要求が、例えば、eNBまたはHeNBである可能性がある基地局などの第1のネットワーク・ノードから受信され得る。要求は、基地局と、サービスを提供されるUEと、隣接するセルのUEとの間、および/または隣接セル内などの基地局の間の通信に基づいて生成され得る。段階2320において、サブフレーム・リソースが、要求に基づいて割り当てられ得る。割り当ては、例えば、基地局と、隣接するまたは近隣のセルに関連する可能性がある別の隣接する基地局との間の割り当てである可能性がある。段階2330において、割り当て構成が、生成され、第1の基地局に提供され得る。割り当ては、近隣のまたは隣接するセル内の基地局などの1つまたは複数のさらなる基地局にも提供され得る。段階2340において、リソース割り当て構成に合致するシグナリングが、基地局のうちの1つまたは複数から送信され得る。信号は、例えば、通信システムの構成のための信号測定基準を決定するために、および/または本明細書の他の場所で説明された目的などのその他の目的で使用され得る。
サブフレーム・リソース構成は、例えば、準静的サブフレーム・リソース割り当ておよび/または動的サブフレーム・リソース割り当てを含み得る。代替的にまたは追加的に、サブフレーム・リソース構成は、未割り当てのリソースの割り当てを含み得る。サブフレーム・リソース構成は、例えば、第1のワイヤレス・ネットワーク・ノードに割り当てられる第1の準静的リソース割り当てと、第2のワイヤレス・ネットワーク・ノードに割り当てられる第2の準静的リソース割り当てとを含み得る。第1の準静的リソース割り当てと第2の準静的リソース割り当てとは、直交するように構成され得る。種々の実施形態は、コンピュータ・プログラム製品、通信デバイス、装置、モジュール、またはその他の構成の形態である可能性がある。
図24は、サブフレーム割り当てを使用するワイヤレス通信を提供するための例示的なプロセスの実施形態2400の詳細を示す。段階2410において、端末またはUEなどの通信デバイスは、例えば、eNB、HeNB、またはその他の基地局である可能性がある第1の基地局などからサブフレーム・リソース割り当てを受信することができる。段階2420において、第1の信号が、例えば、準静的リソース割り当てである可能性があるリソース割り当てに合致するサブフレームまたはサブフレームの一部の間に別の基地局から受信され得る。段階2430において、信号測定基準が、第一の信号に基づいて決定され得る。段階2440において、信号測定基準が、第1の基地局に送信される可能性があり、第1の基地局において、信号測定基準は、さらに使用される通信システムの構成またはその他の処理である可能性がある。
受信された情報は、例えば、準静的または動的割り当てである可能性がある所定のサブフレーム・リソース割り当てに関連する可能性がある。信号測定基準は、例えば、無線リンク監視(RLM)測定基準である可能性がある。受信された情報は、例えば、無線リソース管理(RRM)制御情報を含み得る。情報は、チャネルフィードバック情報および/またはチャネル品質インジケーション(CQI)情報も含み得る。第1の基地局は、第1のセルに関連する可能性があり、第1の信号は、第2のセルに関連するeNB、HeNB、またはその他の基地局である可能性がある基地局などのノードから送信され得る。第1のセルは、例えば、マクロセルである可能性があり、第2のセルは、ピコセルまたはフェムトセルである可能性がある。代替として、第1のセルが、ピコセルまたはフェムトセルであってもよく、第2のセルが、マクロセルであってもよい。代替として、第1のセルおよび第2のセルが、マクロセルであってもよいか、または、第1のセルおよび第2のセルが、ピコセルもしくはフェムトセルであってもよい。第1の信号は、例えば、基準信号である可能性がある。基準信号は、共通基準信号(CRS)および/またはチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)である可能性がある。種々の実施形態は、コンピュータ・プログラム製品、通信デバイス、装置、モジュール、またはその他の構成の形態である可能性がある。
図25は、例示的なLTE通信システム2500の基地局2510(すなわち、eNBまたはHeNB)と端末2550(すなわち、端末、AT、またはUE)との実施形態の構成図を示す。これらのシステムは、図1〜4に示されたシステムに対応することができ、図18〜24で本明細書に既に示されたプロセスを実施するように構成され得る。
サブフレーム分割割り当ておよび構成の決定、準静的サブフレームおよび/または動的に割り当てられたサブフレームの間に送信を行うための出力送信制御、ならびに本明細書で既に説明されたその他の機能などのさまざまな機能が、基地局2510に示されたプロセッサとメモリとで(および/または図示されていないその他のコンポーネントで)実行され得る。UE2550は、基地局2510から信号を受信して、UEに知らされた準静的サブフレームなどの間にチャネル性能推定値などのチャネル特性を決定し、受信されたデータを復調し、空間情報を生成し、電力レベル情報および/または基地局2510もしくはその他の基地局(図示せず)に関連するその他の情報を決定する1つまたは複数のモジュールを含み得る。
一実施形態において、基地局2510は、本明細書で既に説明されたように、UE2550から、または別の基地局もしくはコア・ネットワーク(図25には示されていない)からのバックホール・シグナリングから受信された情報に応じて出力送信を調整することができる。この調整は、プロセッサ2514、2530、およびメモリ2532などの、基地局2510の1つまたは複数のコンポーネント(または図示されていないその他のコンポーネント)で行われ得る。基地局2510は、送信モジュール2524などの、eNB2510の1つまたは複数のコンポーネント(または図示されていないその他のコンポーネント)を含む送信モジュールも含み得る。基地局2510は、干渉除去機能を提供するための、プロセッサ2530、2542、復調器モジュール2540、およびメモリ2532などの1つまたは複数のコンポーネント(または図示されていないその他のコンポーネント)を含む干渉除去モジュールを含み得る。基地局2510は、本明細書で既に説明されたサブフレーム分割機能を実行し、および/またはサブフレーム分割情報に基づいて送信モジュールを管理するための、プロセッサ2530、2514、およびメモリ2532などの1つまたは複数のコンポーネント(または図示されていないその他のコンポーネント)を含むサブフレーム分割調整モジュールを含み得る。基地局2510は、受信機機能を制御するための制御モジュールも含み得る。基地局2510は、コア・ネットワークのバックホールシステムまたは図2と3とに示されたその他のコンポーネントなどのその他のシステムとネットワークを形成するためのネットワーク接続モジュール2590を含み得る。
同様に、UE2550は、受信機2554などの、UE2550の1つまたは複数のコンポーネント(または図示されていないその他のコンポーネント)を含む受信モジュールを含み得る。UE2550は、プロセッサ2560および2570、ならびにメモリ2572などの、UE2550の1つまたは複数のコンポーネント(または図示されていないその他のコンポーネント)を含む信号情報モジュールも含み得る。一実施形態において、UE2550で受信された1つまたは複数の信号が、チャネル特性、電力情報、空間情報、ならびに/または基地局2510および/もしくはその他の基地局(図示せず)などのeNBに関するその他の情報を推定するために処理される。測定は、基地局2510によってUE2550に知らされる準静的サブフレームの間に実行され得る。メモリ2532と2572とは、チャネル測定およびチャネル情報と、電力レベルおよび/または空間情報の決定と、セルID選択と、セル間調整と、干渉除去制御と、本明細書において説明されているサブフレーム割り当て、インターレース、ならびに関連する送信および受信に関連するその他の機能とに関連するプロセスを実施する、プロセッサ2560、2570、および2538などの1つまたは複数のプロセッサで実行するためのコンピュータコードを記憶するために使用され得る。
動作中、基地局2510において、いくつかのデータ・ストリームに関するトラヒックデータが、データソース2512から送信(TX)データプロセッサ2514に提供される可能性があり、送信(TX)データプロセッサ2514において、当該トラヒックデータが、処理され、1つまたは複数のUE2550に送信され得る。送信されるデータは、インターレースされたサブフレーム送信を行い、および/または1つもしくは複数のUE2550において関連する信号測定を実行するために、本明細書で既に説明されたように制御され得る。
一態様において、各データ・ストリームは、基地局2510のそれぞれの送信機サブシステム(送信機25241〜2524Ntとして示される)を介して処理され、送信される。TXデータプロセッサ2514は、符号化されたデータを提供するために、そのデータ・ストリームに対して選択された特定の符号化方式に基づいて、各データ・ストリームに関するトラヒックデータを受信し、フォーマットし、符号化し、インターリーブする。特に、基地局2510は、特定の基準信号と基準信号パターンとを決定し、選択されたパターンで基準信号および/またはビーム・フォーミング情報を含む送信信号を提供するように構成され得る。
各データ・ストリームに関する符号化されたデータは、OFDM技術を用いて、パイロットデータと多重化され得る。通常、パイロットデータは、知られている方法で処理される知られているデータパターンであり、チャネル応答を推定するために受信機システムにおいて使用され得る。例えば、パイロットデータは、基準信号を含み得る。パイロットデータは、図25に示されているTXデータプロセッサ2514に提供され、符号化されたデータと多重化され得る。次に、多重化されたパイロットと各データ・ストリームに関する符号化されたデータとは、変調シンボルを提供するために、そのデータ・ストリームに対して選択された特定の変調方式(例えば、BPSK、QSPK、M−PSK、M−QAMなど)に基づいて変調される(すなわち、シンボルマッピングされる)可能性があり、データとパイロットとは、異なる変調方式を用いて変調される可能性がある。各データ・ストリームに関するデータ転送速度と、符号化と、変調とは、メモリ2532、またはUE2550のその他のメモリもしくは命令ストレージ媒体(図示せず)に記憶された命令に基づいてプロセッサ2530によって実行される命令によって決定され得る。
次に、すべてのデータ・ストリームに関する変調シンボルが、TX MIMOプロセッサ2520に提供される可能性があり、TX MIMOプロセッサ2520は、(例えば、OFDMの実施のために)変調シンボルをさらに処理することができる。次いで、TX MIMOプロセッサ2520は、Nt個の変調シンボル・ストリームをNt個の送信機(TMTR)25221〜2522Ntに提供することができる。種々のシンボルが、送信のために関連するRBにマッピングされ得る。
TX MIMOプロセッサ2530は、データ・ストリームのシンボルに、シンボルが送信されている1つまたは複数のアンテナに対応するビーム・フォーミングの重みを適用することができる。これは、基準信号によって、もしくは基準信号と併せて提供されるチャネル推定情報、および/またはUEなどのネットワーク・ノードから提供される空間情報などの情報を使用することによって行われ得る。例えば、ビームB=各送信アンテナに対応する重みの組からなるtranspose([b1 b2..bNt])である。ビームに沿って送信することは、そのアンテナに関するビームの重みによってスケーリングされた変調シンボルxをすべてのアンテナに沿って送信することに対応する、すなわち、アンテナt上の送信シンボルはbt*xである。複数のビームが送信されるとき、1つのアンテナ上の送信信号は、異なるビームに対応する信号の合計である。これは、数学的には、Ns個のビームが送信され、xiが、ビームBiを使用して送信される変調シンボルであるものとして、B1x1+B2x2+BNsxNsと表され得る。さまざまな実装において、ビームは、いくつかの方法で選択され得る。例えば、ビームは、UEからのチャネルフィードバック、eNBにおいて利用可能なチャネルの知識に基づいて、または隣接するマクロセルなどとの干渉抑圧を容易にするためにUEから提供される情報に基づいて選択され得る。
各送信機サブシステム25221〜2522Ntは、それぞれのシンボル・ストリームを受信し、それを処理して1つまたは複数のアナログ信号を提供し、アナログ信号をさらに調整(例えば、増幅、フィルタリング、およびアップコンバート)してMIMOチャネルを介した送信に好適な変調信号を提供する。次に、送信機25221〜2522NtからのNt個の変調信号が、Nt個のアンテナ25241〜2524Ntからそれぞれ送信される。
UE2550において、送信された変調シンボルが、Nr個のアンテナ25521〜2552Nrによって受信され、各アンテナ2552からの受信信号が、それぞれの受信機(RCVR)25541〜2552Nrに与えられる。各受信機2554は、それぞれの受信信号を調整(例えば、フィルタリング、増幅、およびダウンコンバート)し、調整された信号をデジタル化してサンプルを提供し、サンプルをさらに処理して対応する「受信」シンボル・ストリームを提供する。
次に、RXデータプロセッサ2560は、Nr個の受信機25541〜2552NrからNr個の受信シンボル・ストリームを受信し、それらのNr個の受信シンボル・ストリームを、Ns個の送信シンボル・ストリームの推定値を提供するためにNs個の「検出」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処理する。次いで、RXデータプロセッサ2560は、各検出シンボル・ストリームを復調し、デインタリーブし、復号して、データ・ストリームに関するトラヒックデータを復元する。通常、RXデータプロセッサ2560による処理は、基地局2510のTX MIMOプロセッサ2520とTXデータプロセッサ2514とによって実行される処理と相補的である。
プロセッサ2570は、以下でさらに説明されるように使用するためのプリコーディング行列を周期的に決定することができる。次に、プロセッサ2570は、行列のインデックスの部分と階数値の部分とを含み得る逆方向リンク・メッセージを編成することができる。さまざまな態様において、逆方向リンク・メッセージは、通信リンクおよび/または受信データ・ストリームに関するさまざまな種類の情報を含み得る。次いで、逆方向リンク・メッセージは、TXデータプロセッサ2538によって処理されることができ、TXデータプロセッサ2538は、データソース2536からのいくつかのデータ・ストリームに関するトラヒックデータも受信する可能性があり、そして、それらは、変調器2580によって変調され、送信機25541〜2554Nrによって調整され、基地局2510に送り返されることができる。基地局2510に送り返された情報は、基地局2510からの干渉を抑圧するビーム・フォーミングを行うための電力レベルおよび/または空間情報を含み得る。
基地局2510において、UE2550からの変調信号は、アンテナ2524によって受信され、受信機2522によって調整され、復調器2540によって復調され、UE2550によって送信されたメッセージを抽出するためにRXデータプロセッサ2542によって処理される。次に、プロセッサ2530は、ビーム・フォーミングの重みを決定するためにどのプリコーディング行列を使用すべきかを決定し、そして、抽出されたメッセージを処理する。
いくつかの構成において、ワイヤレス通信のための装置は、本明細書において説明されたさまざまな機能を実行するための手段を含む。一態様において、上述の手段は、図25に示されたような実施形態が存在し、上述の手段によって列挙される機能を実行するように構成されている1つのプロセッサまたは複数のプロセッサと、関連するメモリとである可能性がある。手段は、例えば、本明細書において説明されたサブフレーム分割に関連する機能を実行するための、図1〜4と6〜8とに示されているような、UE、eNB、またはその他のネットワーク・ノードに存在するモジュールまたは装置である可能性がある。別の態様において、上述の手段は、上述の手段によって列挙される機能を実行するように構成されたモジュールまたは任意の装置である可能性がある。
1つまたは複数の例示的な実施形態において、説明された機能と、方法と、プロセスとは、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組み合わせで実装され得る。ソフトウェアで実装される場合、機能は、コンピュータ可読媒体上の1つもしくは複数の命令もしくはコードに記憶されるか、またはそれらの命令もしくはコードとしてコード化され得る。コンピュータ可読媒体は、コンピュータストレージ媒体を含む。ストレージ媒体は、コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体である可能性がある。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMもしくはその他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージもしくはその他の磁気ストレージデバイス、または命令もしくはデータ構造の形態で所望のプログラムコードを搬送もしくは記憶するために使用されることができ、コンピュータによってアクセスされ得る任意のその他の媒体を含む可能性がある。本明細書で使用されるディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(compact disc)(CD)と、レーザディスク(laser disc)と、光ディスク(optical disc)と、デジタル・バーサタイル・ディスク(digital versatile disc)(DVD)と、フロッピー(登録商標)ディスク(floppy(登録商標) disk)と、ブルーレイ(登録商標)ディスク(blu-ray disc)とを含み、ディスク(disk)が、通常、磁気的にデータを再生する一方、ディスク(disc)は、レーザを用いて光学的にデータを再生する。上記の媒体の組み合わせも、コンピュータ可読媒体の範囲に含まれるべきである。
開示されたプロセスおよび方法のステップまたは段階の特定の順序または階層は、例示的なアプローチの例であることが理解される。設計上の選択に基づいて、プロセスのステップの特定の順序または階層は、本開示の範囲内に留まったまま再配列され得ることが理解される。添付の方法クレームは、さまざまなステップの要素を実例の順番で示し、示された特定の順序または階層に限定されるように意図されていない。
当業者は、情報と信号とが、さまざまな異なるテクノロジーおよび技術のうちのいずれかを使用して表され得ることを理解するであろう。例えば、上の説明中に記載され得るデータと、命令と、コマンドと、情報と、信号と、ビットと、シンボルと、チップとは、電圧、電流、電磁波、磁界もしくは磁気的粒子、光場もしくは光学的粒子、またはそれらの任意の組み合わせで表される可能性がある。
さらに、当業者は、本明細書において開示された実施形態に関連して説明された種々の例示的な論理ブロックと、モジュールと、回路と、アルゴリズムのステップとが、電子的なハードウェア、コンピュータソフトウェア、またはそれら両方の組み合わせとして実装され得ることを理解するであろう。ハードウェアとソフトウェアとのこの互換性を明確に示すために、種々の例示的なコンポーネントと、ブロックと、モジュールと、回路と、ステップとが、概してそれらの機能の観点上で説明された。そのような機能がハードウェアとして実装されるか、それともソフトウェアとして実装されるかは、システム全体に課された特定の用途と設計の制約とによって決まる。当業者は、説明された機能をそれぞれの特定の用途のためにさまざまなやり方で実装することができるが、そのような実装の判断は本開示の範囲からの逸脱をもたらすものと解釈されてはならない。
本明細書において開示された実施形態に関連して説明されたさまざまな例示的な論理ブロックと、モジュールと、回路とは、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)もしくはその他のプログラマブル・ロジック・デバイス、離散的なゲートもしくはトランジスタ論理、離散的なハードウェアコンポーネント、または本明細書において説明された機能を実行するように設計されたそれらの任意の組み合わせを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってよいが、別法として、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、または状態機械であってよい。プロセッサは、コンピューティング・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コアと連携する1つもしくは複数のマイクロプロセッサ、または任意のその他のそのような構成としても実装され得る。
本明細書において開示された実施形態と関連して説明された方法、プロセス、またはアルゴリズムのステップまたは段階は、直接ハードウェアで、プロセッサによって実行されるソフトウェア・モジュールで、またはこれら2つの組み合わせで具現化され得る。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、リムーバブルディスク、CD−ROM、または当技術分野で知られている任意のその他の形態のストレージ媒体に存在し得る。例示的なストレージ媒体は、プロセッサが当該ストレージ媒体から情報を読むことができ、当該ストレージ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る。別法として、ストレージ媒体はプロセッサに一体化されている可能性がある。プロセッサおよびストレージ媒体は、ASIC内に存在する可能性がある。ASICは、ユーザ端末内に存在する可能性がある。別法として、プロセッサおよびストレージ媒体は、ユーザ端末内の別個のコンポーネントとして存在する可能性がある。
特許請求の範囲は本明細書において示された態様に限定されるように意図されておらず、単数形の要素に関する言及が、具体的にそのように述べられない限り「唯一の」を意味するように意図されておらず、むしろ「1つまたは複数の」を意味するように意図される特許請求の範囲の言葉に合致する完全な範囲が与えられるべきである。別途具体的に述べられない限り、用語「いくつかの」は、「1つまたは複数の」を指す。項目のリスト「のうちの少なくとも1つ」に言及する語句は、単数の構成要素を含め、それらの項目の任意の組み合わせを指す。例として、「a、b、またはcのうちの少なくとも1つ」は、aと、bと、cと、aおよびbと、aおよびcと、bおよびcと、a、b、およびcとを包含するように意図される。
開示された態様の上記の説明は、当業者が本開示を作製または使用することを可能にするために提供される。これらの態様に対する種々の修正は、当業者には容易に明らかとなり、本明細書で定義された包括的な原理は、本開示の精神または範囲を逸脱することなくその他の態様に適用可能され得る。したがって、本開示は、本明細書において説明された態様に限定されるように意図されておらず、本明細書において開示された原理と新規性のある特徴とに合致する最も広い範囲を与えられるべきである。添付の特許請求の範囲およびそれらの均等物が本開示の範囲を定義することが意図される。
開示された態様の上記の説明は、当業者が本開示を作製または使用することを可能にするために提供される。これらの態様に対する種々の修正は、当業者には容易に明らかとなり、本明細書で定義された包括的な原理は、本開示の精神または範囲を逸脱することなくその他の態様に適用可能され得る。したがって、本開示は、本明細書において説明された態様に限定されるように意図されておらず、本明細書において開示された原理と新規性のある特徴とに合致する最も広い範囲を与えられるべきである。添付の特許請求の範囲およびそれらの均等物が本開示の範囲を定義することが意図される。
以下に本件出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[1] 第1のダウンリンク(DL)リソースが準静的リソースまたは動的リソースのうちの1つとなる割り当てを含むサブフレーム分割構成を基地局において記憶することと、
前記第1のDLリソース割り当てに合致する第1の信号を前記基地局から送信することと、
を備える、ワイヤレス信号送信のための方法。
[2] 第2のDLリソース割り当てに合致する第2の信号を前記基地局から送信することであって、第2のDLリソースが、準静的リソースまたは動的リソースのうちの1つとなるように前記サブフレーム分割構成によって割り当てられる、送信することをさらに備える[1]に記載の方法。
[3] 前記第1のDLリソースは準静的リソースであり、前記第2のDLリソースは動的リソースである[2]に記載の方法。
[4] 前記第1のDLリソースと前記第2のDLリソースとが、時分割多重化される[2]に記載の方法。
[5] 前記第1のDLリソースが、第2の基地局に割り当てられる第2のDLリソースと直交しており、前記第2のDLリソースが、準静的リソースまたは動的リソースのうちの1つとなるように前記サブフレーム分割構成によって割り当てられる[1]に記載の方法。
[6] 前記サブフレーム分割構成は、少なくとも1つの未割り当てのリソースの割り当てをさらに含む[1]に記載の方法。
[7] サブフレーム・リソース割り当て構成を、第2の基地局と少なくとも部分的に連携してネゴシエーションすることと、
前記ネゴシエーションに基づいて前記サブフレーム・リソース割り当てを決定することと、
をさらに備える[1]に記載の方法。
[8] サブフレーム分割を求めるコア・ネットワークへの要求を送信することと、
前記サブフレーム分割構成を受信することと、
をさらに備える[1]に記載の方法。
[9] 前記サブフレーム分割構成が、第2の基地局に関連する情報に少なくとも部分的に基づいて前記コア・ネットワークにおいて決定される[8]に記載の方法。
[10] 通信リソース割り当てを測定する信号測定基準を、前記基地局に関連するユーザ機器(UE)から、前記第1の信号に応じて受信することをさらに備える[1]に記載の方法。
[11] 前記信号測定基準に少なくとも部分的に基づいて通信リソースを割り当てることをさらに備える[10]に記載の方法。
[12] 前記第1のDLリソースが、第2の基地局に割り当てられる第2のDLリソースと直交している[1]に記載の方法。
[13] 信号測定基準は、無線リンク監視(RLM)測定基準である[1]に記載の方法。
[14] 前記RLM測定基準が、準静的サブフレームの間に決定される[13]に記載の方法。
[15] 前記準静的サブフレームが、前記送信することに先立ってUEにシグナリングされる[14]に記載の方法。
[16] 前記基地局は、マクロセル基地局、フェムトセル基地局、またはピコセル基地局のうちの1つである[1]に記載の方法。
[17] コンピュータに、
第1のダウンリンク(DL)リソースが準静的リソースまたは動的リソースのうちの1つとなる割り当てを含むサブフレーム分割構成を基地局において記憶させ、
前記第1のDLリソース割り当てに合致する第1の信号を前記基地局から送信させるためのコード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。
[18] 前記コードが、前記コンピュータに、第2のDLリソース割り当てに合致する第2の信号を前記基地局から送信させるためのコードをさらに含み、第2のDLリソースが、準静的リソースまたは動的リソースのうちの1つとなるように前記サブフレーム分割構成によって割り当てられる[17]に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[19] 前記第1のDLリソースは準静的リソースであり、前記第2のDLリソースは動的リソースである[18]に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[20] 前記第1のDLリソースが、第2の基地局に割り当てられる第2のDLリソースと直交しており、前記第2のDLリソースが、準静的リソースまたは動的リソースのうちの1つとなるように前記サブフレーム分割構成によって割り当てられる[17]に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[21] 前記コードは、前記コンピュータに、サブフレーム・リソース割り当て構成を、第2の基地局と少なくとも部分的に連携してネゴシエーションさせ、前記ネゴシエーションに基づいて前記サブフレーム・リソース割り当てを決定させるためのコードをさらに含む[17]に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[22] 前記コードは、サブフレーム分割を求める、コア・ネットワークへの要求を送信し、前記サブフレーム分割構成を受信するためのコードをさらに含む[17]に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[23] 前記コードは、前記コンピュータに、通信リソースを割り当てることに使用可能な信号測定基準を、前記基地局に関連するユーザ機器(UE)から、前記第1の信号に応じて受信させるためのコードをさらに含む[17]に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[24] 前記コードは、前記コンピュータに、信号測定基準に少なくとも部分的に基づいて通信リソースを割り当てさせるためのコードをさらに含む[17]に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[25] 信号測定基準は、RLM測定基準である[17]に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[26] 第1のダウンリンク(DL)リソースが準静的リソースまたは動的リソースのうちの1つとなる割り当てを含むサブフレーム分割構成を基地局において記憶するように構成されたメモリと、
前記第1のDLリソース割り当てに合致する第1の信号を前記基地局から送信するように構成された送信機モジュールと、
を備える通信デバイス。
[27] 前記送信機モジュールは、第2のDLリソース割り当てに合致する第2の信号を前記基地局から送信するようにさらに構成され、第2のDLリソースが、準静的リソースまたは動的リソースのうちの1つとなるように前記サブフレーム分割構成によって割り当てられる[26]に記載の通信デバイス。
[28] 前記第1のDLリソースは準静的リソースであり、前記第2のDLリソースは動的リソースである[27]に記載の通信デバイス。
[29] 前記第1のDLリソースが、第2の基地局に割り当てられる第2のDLリソースと直交しており、前記第2のDLリソースが、準静的リソースまたは動的リソースのうちの1つとなるように前記サブフレーム分割構成によって割り当てられる[26]に記載の通信デバイス。
[30] サブフレーム・リソース割り当て構成を、第2の基地局と少なくとも部分的に連携してネゴシエーションし、前記ネゴシエーションに基づいて前記サブフレーム・リソース割り当てを決定するように構成されたプロセッサ・モジュールをさらに含む[26]に記載の通信デバイス。
[31] サブフレーム分割を求める、コア・ネットワークへの要求を生成し、前記要求を送信するように構成されたプロセッサ・モジュールと、前記サブフレーム分割構成を受信するように構成された受信機モジュールとをさらに含む[26]に記載の通信デバイス。
[32] 通信リソースを割り当てることに使用可能な信号測定基準を、前記基地局に関連するユーザ機器(UE)から受信するように構成された受信機モジュールをさらに含む[26]に記載の通信デバイス。
[33] 前記信号測定基準に少なくとも部分的に基づいて通信リソースを割り当てるように構成されたプロセッサ・モジュールをさらに含む[32]に記載の通信デバイス。
[34] 信号測定基準は、RLM測定基準である[26]に記載の通信デバイス。
[35] 第1のダウンリンク(DL)リソースが準静的リソースまたは動的リソースのうちの1つとなる割り当てを含むサブフレーム分割構成を基地局において記憶するための手段と、
前記第1のDLリソース割り当てに合致する第1の信号を前記基地局から送信するための手段と、
を備える通信デバイス。
[36] 所定のサブフレーム・リソース割り当てに関する情報をUEにおいて受信することと、
前記リソース割り当てに関連する時間間隔の間に第1の信号を受信することと、
前記第1の信号に関連する信号測定基準を決定することと、
基地局に前記信号測定基準を送信することと、
を備える、ワイヤレス通信のための方法。
[37] 前記信号測定基準は、無線リンク監視(RLM)測定基準である[36]に記載の方法。
[38] 前記情報は、無線リソース管理(RRM)制御情報をさらに含む[36]に記載の方法。
[39] 前記情報は、チャネルフィードバック情報をさらに含む[36]に記載の方法。
[40] 前記情報は、チャネル品質インジケーション(CQI)情報をさらに含む[36]に記載の方法。
[41] 前記基地局が、第1のセルに関連付けられ、前記第1の信号が、第2のセルに関連するノードから送信される[36]に記載の方法。
[42]
前記第1のセルはマクロセルであり、前記第2のセルはピコセルまたはフェムトセルである[41]に記載の方法。
[43] 前記第1のセルはピコセルまたはフェムトセルであり、前記第2のセルはマクロセルである[41]に記載の方法。
[44] 前記第1の信号は、基準信号を備える[36]に記載の方法。
[45] 前記リソース割り当ては、準静的リソース割り当てである[36]に記載の方法。
[46] 前記時間間隔は、準静的リソース割り当ての一部である[36]に記載の方法。
[47] コンピュータに、
所定のサブフレーム・リソース割り当てに関する情報をUEにおいて受信させ、
前記リソース割り当てに関連する時間間隔の間に第1の信号を受信させ、
前記第1の信号に関連する信号測定基準を決定させ、
前記信号測定基準を基地局に送信させるためのコード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。
[48] 前記信号測定基準は、RLM測定基準である[47]に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[49] 前記情報は、チャネルフィードバック情報と、チャネル品質インジケーション(CQI)情報と、無線リソース管理(RRM)制御情報とのうちの1つまたは複数を含む[47]に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[50] 前記基地局が、第1のセルに関連付けられ、前記第1の信号が、第2のセルに関連するノードから送信される[47]に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[51] 前記第1の信号は、基準信号を備える[47]に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[52] 前記リソース割り当ては、準静的リソース割り当てである[47]に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[53] 所定のサブフレーム・リソース割り当てに関する情報をUEにおいて受信し、
前記リソース割り当てに関連する時間間隔の間に第1の信号を受信する
ように構成された受信機モジュールと、
前記第1の信号に関連する信号測定基準を決定するように構成されたプロセッサ・モジュールと、
基地局に前記信号測定基準を送信するように構成された送信モジュールと、
を備えるワイヤレス通信デバイス。
[54] 前記信号測定基準は、無線リンク監視(RLM)測定基準である[53]に記載のデバイス。
[55] 前記情報は、チャネルフィードバック情報と、チャネル品質インジケーション(CQI)情報と、無線リソース管理(RRM)制御情報とのうちの1つまたは複数を含む[53]に記載のデバイス。
[56] 前記基地局が、第1のセルに関連付けられ、前記第1の信号が、第2のセルに関連するノードから送信される[53]に記載のデバイス。
[57] 前記第1の信号は、基準信号を備える[53]に記載のデバイス。
[58] 前記リソース割り当ては、準静的リソース割り当てである[53]に記載のデバイス。
[59] 所定のサブフレーム・リソース割り当てに関する情報をUEにおいて受信するための手段と、
前記リソース割り当てに関連する時間間隔の間に第1の信号を受信するための手段と、
前記第1の信号に関連する信号測定基準を決定するための手段と、
基地局に前記信号測定基準を送信するための手段と、
を備える、ワイヤレス通信のためのデバイス。

Claims (59)

  1. 第1のダウンリンク(DL)リソースが準静的リソースまたは動的リソースのうちの1つとなる割り当てを含むサブフレーム分割構成を基地局において記憶することと、
    前記第1のDLリソース割り当てに合致する第1の信号を前記基地局から送信することと、
    を備える、ワイヤレス信号送信のための方法。
  2. 第2のDLリソース割り当てに合致する第2の信号を前記基地局から送信することであって、第2のDLリソースが、準静的リソースまたは動的リソースのうちの1つとなるように前記サブフレーム分割構成によって割り当てられる、送信することをさらに備える請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1のDLリソースは準静的リソースであり、前記第2のDLリソースは動的リソースである請求項2に記載の方法。
  4. 前記第1のDLリソースと前記第2のDLリソースとが、時分割多重化される請求項2に記載の方法。
  5. 前記第1のDLリソースが、第2の基地局に割り当てられる第2のDLリソースと直交しており、前記第2のDLリソースが、準静的リソースまたは動的リソースのうちの1つとなるように前記サブフレーム分割構成によって割り当てられる請求項1に記載の方法。
  6. 前記サブフレーム分割構成は、少なくとも1つの未割り当てのリソースの割り当てをさらに含む請求項1に記載の方法。
  7. サブフレーム・リソース割り当て構成を、第2の基地局と少なくとも部分的に連携してネゴシエーションすることと、
    前記ネゴシエーションに基づいて前記サブフレーム・リソース割り当てを決定することと、
    をさらに備える請求項1に記載の方法。
  8. サブフレーム分割を求めるコア・ネットワークへの要求を送信することと、
    前記サブフレーム分割構成を受信することと、
    をさらに備える請求項1に記載の方法。
  9. 前記サブフレーム分割構成が、第2の基地局に関連する情報に少なくとも部分的に基づいて前記コア・ネットワークにおいて決定される請求項8に記載の方法。
  10. 通信リソース割り当てを測定する信号測定基準を、前記基地局に関連するユーザ機器(UE)から、前記第1の信号に応じて受信することをさらに備える請求項1に記載の方法。
  11. 前記信号測定基準に少なくとも部分的に基づいて通信リソースを割り当てることをさらに備える請求項10に記載の方法。
  12. 前記第1のDLリソースが、第2の基地局に割り当てられる第2のDLリソースと直交している請求項1に記載の方法。
  13. 信号測定基準は、無線リンク監視(RLM)測定基準である請求項1に記載の方法。
  14. 前記RLM測定基準が、準静的サブフレームの間に決定される請求項13に記載の方法。
  15. 前記準静的サブフレームが、前記送信することに先立ってUEにシグナリングされる請求項14に記載の方法。
  16. 前記基地局は、マクロセル基地局、フェムトセル基地局、またはピコセル基地局のうちの1つである請求項1に記載の方法。
  17. コンピュータに、
    第1のダウンリンク(DL)リソースが準静的リソースまたは動的リソースのうちの1つとなる割り当てを含むサブフレーム分割構成を基地局において記憶させ、
    前記第1のDLリソース割り当てに合致する第1の信号を前記基地局から送信させるためのコード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。
  18. 前記コードが、前記コンピュータに、第2のDLリソース割り当てに合致する第2の信号を前記基地局から送信させるためのコードをさらに含み、第2のDLリソースが、準静的リソースまたは動的リソースのうちの1つとなるように前記サブフレーム分割構成によって割り当てられる請求項17に記載のコンピュータ・プログラム製品。
  19. 前記第1のDLリソースは準静的リソースであり、前記第2のDLリソースは動的リソースである請求項18に記載のコンピュータ・プログラム製品。
  20. 前記第1のDLリソースが、第2の基地局に割り当てられる第2のDLリソースと直交しており、前記第2のDLリソースが、準静的リソースまたは動的リソースのうちの1つとなるように前記サブフレーム分割構成によって割り当てられる請求項17に記載のコンピュータ・プログラム製品。
  21. 前記コードは、前記コンピュータに、サブフレーム・リソース割り当て構成を、第2の基地局と少なくとも部分的に連携してネゴシエーションさせ、前記ネゴシエーションに基づいて前記サブフレーム・リソース割り当てを決定させるためのコードをさらに含む請求項17に記載のコンピュータ・プログラム製品。
  22. 前記コードは、サブフレーム分割を求める、コア・ネットワークへの要求を送信し、前記サブフレーム分割構成を受信するためのコードをさらに含む請求項17に記載のコンピュータ・プログラム製品。
  23. 前記コードは、前記コンピュータに、通信リソースを割り当てることに使用可能な信号測定基準を、前記基地局に関連するユーザ機器(UE)から、前記第1の信号に応じて受信させるためのコードをさらに含む請求項17に記載のコンピュータ・プログラム製品。
  24. 前記コードは、前記コンピュータに、信号測定基準に少なくとも部分的に基づいて通信リソースを割り当てさせるためのコードをさらに含む請求項17に記載のコンピュータ・プログラム製品。
  25. 信号測定基準は、RLM測定基準である請求項17に記載のコンピュータ・プログラム製品。
  26. 第1のダウンリンク(DL)リソースが準静的リソースまたは動的リソースのうちの1つとなる割り当てを含むサブフレーム分割構成を基地局において記憶するように構成されたメモリと、
    前記第1のDLリソース割り当てに合致する第1の信号を前記基地局から送信するように構成された送信機モジュールと、
    を備える通信デバイス。
  27. 前記送信機モジュールは、第2のDLリソース割り当てに合致する第2の信号を前記基地局から送信するようにさらに構成され、第2のDLリソースが、準静的リソースまたは動的リソースのうちの1つとなるように前記サブフレーム分割構成によって割り当てられる請求項26に記載の通信デバイス。
  28. 前記第1のDLリソースは準静的リソースであり、前記第2のDLリソースは動的リソースである請求項27に記載の通信デバイス。
  29. 前記第1のDLリソースが、第2の基地局に割り当てられる第2のDLリソースと直交しており、前記第2のDLリソースが、準静的リソースまたは動的リソースのうちの1つとなるように前記サブフレーム分割構成によって割り当てられる請求項26に記載の通信デバイス。
  30. サブフレーム・リソース割り当て構成を、第2の基地局と少なくとも部分的に連携してネゴシエーションし、前記ネゴシエーションに基づいて前記サブフレーム・リソース割り当てを決定するように構成されたプロセッサ・モジュールをさらに含む請求項26に記載の通信デバイス。
  31. サブフレーム分割を求める、コア・ネットワークへの要求を生成し、前記要求を送信するように構成されたプロセッサ・モジュールと、前記サブフレーム分割構成を受信するように構成された受信機モジュールとをさらに含む請求項26に記載の通信デバイス。
  32. 通信リソースを割り当てることに使用可能な信号測定基準を、前記基地局に関連するユーザ機器(UE)から受信するように構成された受信機モジュールをさらに含む請求項26に記載の通信デバイス。
  33. 前記信号測定基準に少なくとも部分的に基づいて通信リソースを割り当てるように構成されたプロセッサ・モジュールをさらに含む請求項32に記載の通信デバイス。
  34. 信号測定基準は、RLM測定基準である請求項26に記載の通信デバイス。
  35. 第1のダウンリンク(DL)リソースが準静的リソースまたは動的リソースのうちの1つとなる割り当てを含むサブフレーム分割構成を基地局において記憶するための手段と、
    前記第1のDLリソース割り当てに合致する第1の信号を前記基地局から送信するための手段と、
    を備える通信デバイス。
  36. 所定のサブフレーム・リソース割り当てに関する情報をUEにおいて受信することと、
    前記リソース割り当てに関連する時間間隔の間に第1の信号を受信することと、
    前記第1の信号に関連する信号測定基準を決定することと、
    基地局に前記信号測定基準を送信することと、
    を備える、ワイヤレス通信のための方法。
  37. 前記信号測定基準は、無線リンク監視(RLM)測定基準である請求項36に記載の方法。
  38. 前記情報は、無線リソース管理(RRM)制御情報をさらに含む請求項36に記載の方法。
  39. 前記情報は、チャネルフィードバック情報をさらに含む請求項36に記載の方法。
  40. 前記情報は、チャネル品質インジケーション(CQI)情報をさらに含む請求項36に記載の方法。
  41. 前記基地局が、第1のセルに関連付けられ、前記第1の信号が、第2のセルに関連するノードから送信される請求項36に記載の方法。
  42. 前記第1のセルはマクロセルであり、前記第2のセルはピコセルまたはフェムトセルである請求項41に記載の方法。
  43. 前記第1のセルはピコセルまたはフェムトセルであり、前記第2のセルはマクロセルである請求項41に記載の方法。
  44. 前記第1の信号は、基準信号を備える請求項36に記載の方法。
  45. 前記リソース割り当ては、準静的リソース割り当てである請求項36に記載の方法。
  46. 前記時間間隔は、準静的リソース割り当ての一部である請求項36に記載の方法。
  47. コンピュータに、
    所定のサブフレーム・リソース割り当てに関する情報をUEにおいて受信させ、
    前記リソース割り当てに関連する時間間隔の間に第1の信号を受信させ、
    前記第1の信号に関連する信号測定基準を決定させ、
    前記信号測定基準を基地局に送信させるためのコード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。
  48. 前記信号測定基準は、RLM測定基準である請求項47に記載のコンピュータ・プログラム製品。
  49. 前記情報は、チャネルフィードバック情報と、チャネル品質インジケーション(CQI)情報と、無線リソース管理(RRM)制御情報とのうちの1つまたは複数を含む請求項47に記載のコンピュータ・プログラム製品。
  50. 前記基地局が、第1のセルに関連付けられ、前記第1の信号が、第2のセルに関連するノードから送信される請求項47に記載のコンピュータ・プログラム製品。
  51. 前記第1の信号は、基準信号を備える請求項47に記載のコンピュータ・プログラム製品。
  52. 前記リソース割り当ては、準静的リソース割り当てである請求項47に記載のコンピュータ・プログラム製品。
  53. 所定のサブフレーム・リソース割り当てに関する情報をUEにおいて受信し、
    前記リソース割り当てに関連する時間間隔の間に第1の信号を受信する
    ように構成された受信機モジュールと、
    前記第1の信号に関連する信号測定基準を決定するように構成されたプロセッサ・モジュールと、
    基地局に前記信号測定基準を送信するように構成された送信モジュールと、
    を備えるワイヤレス通信デバイス。
  54. 前記信号測定基準は、無線リンク監視(RLM)測定基準である請求項53に記載のデバイス。
  55. 前記情報は、チャネルフィードバック情報と、チャネル品質インジケーション(CQI)情報と、無線リソース管理(RRM)制御情報とのうちの1つまたは複数を含む請求項53に記載のデバイス。
  56. 前記基地局が、第1のセルに関連付けられ、前記第1の信号が、第2のセルに関連するノードから送信される請求項53に記載のデバイス。
  57. 前記第1の信号は、基準信号を備える請求項53に記載のデバイス。
  58. 前記リソース割り当ては、準静的リソース割り当てである請求項53に記載のデバイス。
  59. 所定のサブフレーム・リソース割り当てに関する情報をUEにおいて受信するための手段と、
    前記リソース割り当てに関連する時間間隔の間に第1の信号を受信するための手段と、
    前記第1の信号に関連する信号測定基準を決定するための手段と、
    基地局に前記信号測定基準を送信するための手段と、
    を備える、ワイヤレス通信のためのデバイス。
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