JP2013533716A - 近隣セル測定の報告を限定する方法および装置 - Google Patents

近隣セル測定の報告を限定する方法および装置 Download PDF

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Abstract

近隣セル測定の報告を限定する方法および装置が、開示される。モバイル通信ネットワーク内で測定を行う無線デバイスのための本明細書に開示される例示的方法は、無線デバイスによって行われる周期的ダウンリンクパイロット測定のための構成情報を受信するステップであって、構成情報は、周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、近隣セルの数に関する上限を含む、ステップと、構成情報に従って、周期的ダウンリンクパイロット測定を行うステップと、を備える。

Description

本開示は、概して、測定報告に関し、より具体的には、近隣セル測定の報告を限定する方法および装置に関する。
現在、モバイル通信ネットワークオペレータは、多くの場合、継続的または少なくとも頻繁に、ネットワーク性能測定基準を収集するために、ドライブテストを行う。第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)は、専用ドライブテストを要求する代わりに、ネットワーク内で動作する市販のユーザ機器(UE)から、少なくともいくつかのドライブテスト測定を収集することができる、ドライブテストの最小化(MDT)フレームワークの規定を開始している。MDTフレームワークの使用を通して、徹底したドライブテストの必要性およびその回数が、低減され得、これは、オペレータにとって、有意に、ネットワーク保守コストを削減し、また、炭素放出を減少させ、それによって、環境保護に役立ち得る。加えて、別個のドライブテストへの依存を低減させることによって、より高速な最適化サイクルが、達成され、それによって、より高い顧客満足をもたらし得る。さらに、MDTフレームワークは、オペレータに、典型的には、ドライブテストの間にアクセスされないエリア(例えば、狭い道路、森林、私有地、住宅、およびオフィス等)から測定を収集することを可能にし得る。
近隣セル測定の報告を限定する方法および装置が、本明細書に開示される。本明細書に開示される例示的方法は、UEが、UEによって行われる周期的ダウンリンクパイロット測定を構成するために、モバイル通信ネットワーク内において、構成情報をネットワーク要素から受信するステップを伴う。周期的ダウンリンクパイロット測定は、アイドルモードの間、UEによって行われ、有効範囲監視を可能にすることができる、ログ記録MDT測定の一実施例である。ネットワーク要素からUEによって受信される構成情報は、周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、近隣セルの数に関する上限を含む。例示的方法はまた、UEが、構成情報に従って、モバイル通信ネットワークにおいて、周期的ダウンリンクパイロット測定を行うステップを伴う。
いくつかの実施例では、構成情報内に含まれる上限は、周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、近隣セルの総数に対応することができる。いくつかの実施例では、構成情報内に含まれる上限は、周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、規定された絶対優先層内の近隣セルの最大数に対応することができる。いくつかの実施例では、構成情報内に含まれる上限は、周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、UEのサービングセルの絶対優先層より高い優先度を有する、全絶対優先層の中にある、近隣セルの第1の数に関する第1の上限である。加えて、または代替として、構成情報は、周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、UEのサービングセルの絶対優先層より低い優先度を有する、全絶対優先層の中にある、近隣セルの第2の数に関する第2の上限を含むことができる。加えて、または代替として、構成情報は、周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、UEのサービングセルの絶対優先層と等しい優先度を有する、全絶対優先層の中にある、近隣セルの第3の数に関する第3の上限を含むことができる。近隣セルが属する、異なる周波数および/またはRATの絶対優先度は、受信した構成情報内に規定される、またはセル再選択を構成するために、ネットワークによってUEに信号伝達される他の情報等、別個に取得されることができる。
本明細書に説明される例示的方法および装置の少なくともいくつかは、MDTフレームワーク内に含有するために提案された以前のログ記録MDT測定技法に勝る、実質的利点を提供することができる。MDTフレームワークは、即時MDT測定およびログ記録MDT測定をサポートする。正常UE動作の間に行われる測定報告と同様に、即時MDT測定は、接続モードの間、ネットワークによってトリガされ、UEに、要求されるMDT測定によって返信させる。対照的に、ログ記録MDT測定は、UEが、MDT測定報告をネットワークに伝送するために、無線リソースへのアクセスを有していないアイドルモードの間、UEによって行われるMDT測定に対応する。ログ記録MDT測定の場合、UEによって行われるMDT測定は、接続モードの間、ネットワークによって構成される。UEは、後に、アイドルモードの間、構成されるMDT測定(例えば、構成される起動基準に基づいて)を行い、UEが、後に、接続モードに入り、無線リソースのアクセスを有し、ログ記録MDT測定をネットワークに報告することができるまで、MDT測定を記憶する。
ログ記録MDT測定のための以前提案された技法と異なり、本明細書に開示される例示的方法および装置の少なくともいくつかのは、周期的ダウンリンクパイロット測定等のMDT測定のログが記録され、報告される、近隣セルの数に関する1つ以上の限界の構成を可能にする。そのような限界は、UE内に記憶される測定ログファイルのサイズを縮小し、それによって、UEメモリ消費を削減し、また、測定ログファイルをネットワークに報告するためにUEによって必要とされる無線リソースの消費も削減することができる。本明細書に開示される例示的方法および装置の少なくともいくつかはまた、規定された絶対優先層と関連付けられた近隣セルに対して、近隣セル報告限界の構成を可能にする。絶対優先層は、3GPP規格のリリース8において導入されたものであって、ネットワークによって使用され、セル再選択のための周波数および無線アクセス技術(RAT)優先度を規定する。絶対優先層をサポートするネットワークでは、各周波数あるいは周波数群および/または各RATは、絶対優先度が規定される、層であることができる。ログ記録MDT測定のために以前提案された技法と異なり、本明細書に開示される例示的方法および装置の少なくともいくつかは、特定の規定された絶対優先度(例えば、近隣セルの周波数および/またはRATに基づいて)を有する、および/またはUEのサービングセルの絶対優先度と比較して(例えば、それを上回る、それ未満である、またはそれに等しい)、規定された範囲内の絶対優先度を有する、近隣セルに対して、近隣セル報告限界の構成を可能にする。本明細書に開示される例示的方法および装置の少なくともいくつかはまた、MDT測定のログが記録され、報告される、近隣セルの数に関する1つ以上の構成される限界によって制約される時、規定された近隣セルのMDT測定を調節し、MDT測定ログ内へのその含有にバイアスをかけるように、オフセットを構成可能にする。
図1は、本明細書に説明される方法および装置をサポートし、MDT近隣セル測定の報告を限定することが可能である、例示的3GPP通信システムのブロック図である。 図2は、本明細書に説明される方法および装置による、図1の3GPP通信システムにおいて、MDT近隣セル測定の報告を限定することが可能である、例示的UEのブロック図である。 図3は、本明細書に説明される方法および装置による、図1の3GPP通信システムにおいて、MDT近隣セル測定に対する報告限界を有効にすることが可能である、例示的ネットワーク要素のブロック図である。 図4は、MDT近隣セル測定の報告を限定するように、図2のUEを構成するために行われ得る、例示的プロセスを表す、流れ図である。 図5は、図2のUEにおいて、MDT近隣セル測定報告の限界を実装するために行われ得る、例示的プロセスを表す、流れ図である。 図6は、図3のネットワーク要素における、MDT測定構成および処理を実装するために行われ得る、例示的プロセスを表す、流れ図である。 図7は、図4-6のプロセスの一部または全部を実装し、図2のUE、図3のネットワーク要素、および/または図1の3GPP通信システムを実装するために使用される、例示的機械可読命令を実行し得る、例示的処理システムのブロック図である。
図を参照すると、本明細書に説明されるMDT測定技法をサポートすることが可能である、例示的次世代3GPP通信システム100のブロック図が、図1に例証される。通信システム100は、汎用地上無線アクセスネットワーク(UTRAN)実装におけるノード-B、進化型UTRAN(E-UTRAN)ロング・ターム・エボリューション(LTE)実装における進化型ノード-B(eNB)等、基地局機能性を提供するネットワーク要素によって実装される、例示的現在の(または、ホームまたはサービング)セル110によってサービス提供される、例示的UE105を含む。加えて、通信システム100は、現在のセル110の近隣セルである、例示的セル115、120、および125を含む。例証される実施例では、近隣セル115、120、および125は、現在のセル110を実装するネットワーク要素と異なる、1つ以上のネットワーク要素によって実装される。以下に詳述されるように、現在のセル110を実装する移動局105およびネットワーク要素は、本明細書に開示される例示的方法および装置に従って、近隣セルMDT測定の報告を限定する。
通信システム100では、UE105は、携帯電話デバイス、固定電話デバイス、携帯情報端末(PDA)、スマートフォン(例えば、Black Berry(R)スマートフォン等)等、任意のタイプの無線デバイス、移動局、ユーザエンドポイント機器、ユーザエージェント等に対応してもよい。セル110-125はそれぞれ、GERANセル、UTRANセル、E-UTRANセル、CDMAHRPDセル、CDMA1xRTTセル等、任意のタイプのセルに対応してもよい(GERANは、GSM(登録商標)/EDGE無線アクセスネットワークを指し、GSM(登録商標)は、モバイル通信用グローバルシステムを指し、EDGEは、GSM(登録商標)進化型高速データレートを指し、CDMAは、符号分割多重アクセスを指し、HRPDは、高速パケットデータを指し、1xRTTは、CDMA仕様に定義されるような1x無線伝送技術を指す)。さらに、セル110-125の一部または全部は、同一または異なるタイプのセルであってもよい。例えば、図1では、近隣セル115は、GERANセルであって、近隣セル120は、UTRANセルであって、近隣セル125は、E-UTRANセルである。また、セル110-125はそれぞれ、基地局機能性を提供する、別個のネットワーク要素によって実装されるように描写されるが、セル115-125の一部または全部は、共通ネットワーク要素によって実装されてもよい。さらに、1つのみのUE105および4つのセル110-125が、図1では例証されるが、3GPP通信システム100は、任意の数のUE105およびセル110-125をサポートすることができる。
図1の例証される実施例では、UE105は、現在のセル110を実装する、ネットワーク要素によって構成されるように、1つ以上のMDT測定を行う。そのようなMDT測定の実施例として、周期的ダウンリンクパイロット測定、閾値を下回るサービングセルの測定、閾値未満の伝送電力ヘッドルームの測定、ランダムアクセス失敗測定、および無線リンク失敗報告が挙げられるが、それらに限界されず、これらは、3GPP技術報告書(TR)36.805、V2.0.0(2009年12月)に説明され、参照することによって、全体として本明細書に組み込まれる。概略すると、周期的ダウンリンクパイロット測定の場合、共通パイロットチャネル(CPICH)受信信号コード電力(RSCP)、CPICHEc/No、時分割二重(TDD)一次共通制御物理チャネル(P-CCPCH)RSCPおよび干渉信号コード電力(ISCP)、基準信号受信電力(RSRP)、および基準信号受信品質(RSRQ)(例えば、接続モードのみにおいて)等の無線環境測定のログが、接続モード、アイドルモード、または両方において、周期的に記録される。周期的ダウンリンクパイロット測定のための構成情報は、規定された測定周期を含み、周期的ダウンリンクパイロット測定報告は、無線環境測定、ならびに測定が行われた時および位置を規定する時間および位置情報と、特定の報告される測定と関連付けられたセルを識別するセル識別情報を含む。閾値を下回るサービングセルの測定の場合、前述のもの等の無線環境測定、ならびに測定されたサービングセル測定基準が、構成される閾値を下回る時の位置およびセル識別情報のログが、記録される。測定ログ記録ウィンドウ(例えば、「スライディングウィンドウ」等であって、収集されたログは、UE内に維持される)を使用して、イベント発生前および後のある周期の間、情報を収集する。閾値未満の伝送電力ヘッドルームの測定の場合、伝送電力ヘッドルームおよび前述のもの等の無線環境測定、ならびにUE伝送電力ヘッドルームが、構成される閾値未満となる時の位置およびセル識別情報のログが、記録される。ランダムアクセス失敗測定の場合、ランダムアクセスに関する詳細および前述のもの等の無線環境測定、ならびにランダムアクセス失敗が発生する時の位置およびセル識別情報のログが、記録される。無線リンク失敗報告の場合、前述のもの等の無線環境測定、ならびに無線リンク失敗(RLF)が発生する時の位置およびセル識別情報が、報告される。
例示的実装では、UE105は、現在のセル110(また、サービングセル110とも称される)および近隣セル115、120、および125のうちの1つ以上の周期的ダウンリンクパイロット(PDP)測定を行い、セル再選択のためのアクティブ優先層を実装する通信システム100によって使用される、1つ以上のパラメータの構成、検証、最適化等を可能にするように構成される。3GPP仕様のリリース8では、絶対優先度は、ネットワークに、セル再選択のための周波数および無線アクセス技術(RAT)優先度を規定可能にするために導入された。例えば、3GPPリリース8に準拠する、通信システム100等のネットワークは、概して、セル(例えば、セル110)全体を通して、システム情報ブロードキャストにおいて、および/または具体的UE(例えば、UE105)に送信される、専用メッセージにおいて、1つ以上の周波数間層および/または1つ以上のRAT間層の優先度を規定することができる。各そのような周波数または周波数群および各そのようなRATは、絶対優先度が規定される、「層」と見なされる。ネットワークが、専用メッセージにおいて、規定された層に対する優先度を規定する時、優先度は、受信UEに特異的であってもよい一方、システム情報において規定された優先度は、概して、ブロードキャストセルによってサービス提供される全UEに該当する。
セル再選択のための絶対優先度をサポートする、通信システム100の例示的実装では、UE105は、一式の近隣セル115-125から、ネットワークによって規定された絶対優先度に従って、特定の周波数および/またはRAT層に属する、標的セルを選択する。測定ルールおよびセル再選択基準のための種々の構成パラメータは、セル再選択のための絶対優先度を構成するために、ネットワークによって採用される。測定ルールは、構成パラメータの少なくともいくつかと併せて、UE105等のUEが、特定の周波数および/またはRAT層上の近隣セルを測定する条件を規定する。セル再選択基準は、構成パラメータの少なくともいくつかと併せて、UE105等のUEが、評価された周波数および/またはRAT層上の一式の近隣セルの中から、再選択のための特定の標的セルを選択する方法を定義する。通信システム100において、セル再選択のための絶対優先度を実装するための構成パラメータの実施例として、特定の周波数および/またはRATの観点から規定される1つ以上の絶対優先層、1つ以上の特定の絶対優先層と関連付けられたセルに対する測定に適用される1つ以上のオフセット、1つ以上の特定の絶対優先層と関連付けられ、UEによって、特定の絶対優先層と関連付けられた近隣セルに再選択を行うかどうかを判定するために使用される、1つ以上の閾値、1つ以上の特定の絶対優先層と関連付けられ、UEによって、特定の絶対優先層と関連付けられた近隣セルに再選択を行うかどうかを判定するために使用される、1つ以上のタイマ等が挙げられる。
前述のもの等のセル再選択のための絶対優先層を実装する、パラメータの構成は、UEが、ネットワークオペレータによって意図される周波数および/またはRAT層に属する、セルを再選択し、そこにキャンプオンすることを確実にするよう計画される、無線ネットワークの一部として行われる。概して、ネットワークオペレータは、UEが、ネットワーク内の特定の位置において、より低い絶対優先層からより高い絶対優先層に、または逆に、セル再選択を行うように意図してもよい。例えば、通信システム100における初期E-UTRAN配備では、E-UTRANセルは、ホットスポット内に配備されてもよく、これらのE-UTRAN層は、共存UTRAN層より高い絶対優先度が与えられてもよい。UE105が、これらのホットスポットのうちの1つに接近するのに伴って、ネットワークオペレータは、UE105が、ホットスポットを実装するE-UTRANセルに対して再選択を行い、より高い通信データレートを享受するよう意図する。しかしながら、セル再選択構成パラメータが、適切に設定されない場合、UE105は、予期されるより長く、共存UTRANセル内に留まり得る。これが発生する場合、ホットスポットによって提供されるE-UTRANサービスにアクセスするためのUE105の能力は、遅延され得る。反対に、UE105が、ホットスポットを離れるのに伴って、ネットワークオペレータは、UE105が、共存UTRANセルに対して再選択を行うよう意図してもよい。しかしながら、セル再選択構成パラメータが、適切に設定されない場合、UE105は、予期されるより長く、E-UTRANセル内に留まり、潜在的に、UE105に、無線リンク失敗を被らせる、またはホットスポットを実装するE-UTRANセル内に過剰な干渉を生じさせ得る。
セル再選択のためのアクティブ優先層を実装するために、通信システム100によって使用される1つ以上のパラメータの構成、検証、最適化等を可能にするために、通信システム100は、UEのサービングセル(例えば、サービングセル110)の優先層と比較して、より低い優先度、より高い優先度、および/または等しい優先層に属する、近隣セルの周期的ダウンリンクパイロット測定等のログ記録MDT測定を行うように、UE105等の1つ以上のUEを構成する。これらの近隣セルに対するログ記録MDT測定を含有する、MDT測定報告を使用して、次いで、セル再選択のためのアクティブ優先層を実装するネットワークパラメータの正確性を評価し、これらのパラメータの任意の調節を行うことができる。さらに、近隣セルに対して行われるように、周期的ダウンリンクパイロット測定(または、より一般的には、任意の他のMDT測定)を構成するために、ネットワークによって、UE105に提供されるMDT構成情報は、周期的ダウンリンクパイロット測定のログが記録され、報告される、近隣セルの数に関する1つ以上の限界を規定することができる。例えば、そのような限界の1つは、周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、全絶対優先層の中にある、近隣セルの総数を規定することができる。他の例示的限界はそれぞれ、周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、規定された絶対優先層内の近隣セルの最大数を規定することができる。加えて、または代替として、いくつかの実施例では、MDT構成情報は、(1)周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、UE105のサービングセル110の絶対優先層より高い優先度を有する、全絶対優先層の中にある、近隣セルの第1の数を規定する第1の上限(例えば、NH)、(2)周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、UE105のサービングセル110の絶対優先層より低い優先度を有する、全絶対優先層の中にある、近隣セルの第2の数に関する第2の上限(例えば、NL)、および/または(3)周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、UE105のサービングセル110の絶対優先層と等しい優先度を有する、全絶対優先層の中にある、近隣セルの第3の数に関する第3の上限(例えば、NE)のうちの1つ以上を含むことができる。
いくつかの実施例では、UE105は、評価された近隣セル(例えば、セル115-125)に対して、近隣セルのそれぞれの絶対優先度に基づいて、周期的ダウンリンクパイロット測定をランク付けし、構成される近隣セル報告限界に基づいて、特定のセルに対する測定を記憶(例えば、ログ記録)するかどうか判定する。例えば、特定のアクティブ優先層(または、サービングセル105の優先度と比較して、より高い、より低い、または等しい優先度を有する、アクティブ優先層の範囲)に属する近隣セルをランク付け後、UE105は、MDT構成情報内に規定された限界を最大とする、最高ランクの測定を有する近隣セルに対して、PDP測定のログを記録する。いくつかの例示的異種配備では、マクロセルの伝送電力は、ネットワーク内に含まれるフェムト、ピコ、および/または中継セルの伝送電力と異なる(例えば、より高い)。PDP測定をランク付けする時、本伝送電力差を考慮して、フェムト、ピコ、および/または中継セルは、共存マクロセルより高い絶対優先度を有し得るため、MDT構成情報は、測定のランク付けおよびログ記録に先立って、規定された(例えば、セル識別情報および/またはセルのクラスあるいはタイプによって規定された)近隣セルのPDP測定に適用されるように、1つ以上のオフセットを含むことができる。
いくつかの実施例では、ネットワークによってUE105に提供されるMDT構成情報は、UE105が、公衆移動通信網(PLMN)走査を行う時、受信信号強度表示(RSSI)が、ログ記録される、または測定されるべきかどうか規定する、表示(例えば、またはフラグ、ビット等)を含む。RSSIは、多くの場合、RSCPおよびRSRP等の他の品質測定と異なり、PLMN内のセルの具体的コードシーケンスの知識が、セルのRSSIを判定するために要求されないため、PLMNの周波数を検出するために使用される。しかしながら、いくつかの状況下では、良好なRSSIは、良好なセル品質(例えば、RSCP、RSRP等を使用して測定される)と相関しない場合がある一方、他の状況下では、RSSIおよびセル品質は、相関し得る。ネットワークオペレータに、RSSIが、特定の配備内において、近隣セル品質と相関するかどうか評価可能にするために、ネットワークによってUE105に提供されるMDT構成情報は、UE105に、他の構成される周期的ダウンリンクパイロット測定に加え、RSSI測定を行わせることができる。例えば、UE105が、好適なセル上にキャンプオンする時、UE105は、測定されたRSSI値のログを記録し、キャンプオンセルのPLMNおよび品質を検出してもよい。代替として、UEが、PLMN走査を行う時、検出されたPLMN毎に、PLMN識別、周波数、RSSI測定、セル識別のリスト、セル品質等のログが記録されてもよい。
通信システム100は、MDT構成情報をUE105に提供するために、1つ以上の技法を採用することができる。一実施例では、サービングセル110は、制御プレーン信号伝達を使用して、MDT構成情報をUE105に送信する。例えば、接続モードでは、無線リソース制御(RRC)接続が、UE105とサービングセル110との間に存在し、測定制御または再構成メッセージ等のRRCメッセージを使用して、MDT構成情報をネットワークからUE105に送信することができる。加えて、または代替として、サービングセル110は、ユーザプレーン信号伝達を使用して、MDT構成情報をUE105に送信することができる。例えば、1つ以上のショートメッセージサービス(SMS)メッセージ、1つ以上の電子メール、1つ以上のBlack Berry(R)個人識別番号(PIN)メッセージ等を使用する、動的無線通信経由構成を使用して、MDT構成情報をネットワークからUE105に送信することができる。周期的ダウンリンクパイロット測定等のログ記録MDT測定の場合、MDT測定構成は、UE105が、接続モードを離れ、アイドルモードに入った後も持続し、これは、UE105に、アイドルモードの間、MDT測定を行い、後に、UE105が、接続状態に再び入り、そのサービングセル(例えば、サービングセル110)との無線接続を確立すると、ログ記録測定を報告可能にする。MDT構成情報をUE105に送信するための異なる技法と同様に、UE105は、制御プレーン信号伝達(例えば、RRCメッセージ)および/またはユーザプレーンメッセージ(例えば、SMSメッセージ、電子メール、PINメッセージ等)を使用して、ログ記録MDT測定をネットワークに報告することができる。
図1のUE105の例示的実装のブロック図は、図2に例証される。図2は、本明細書に説明される例示的方法および装置に従って、ログ記録MDT測定を構成し、行うステップと関連付けられたUE105の一部を例証する。他の機能性と関連付けられたUE105のそれらの部分は、明確にするために、省略される。
図2を参照すると、UE105の例証される例示的実装は、前述のように、かつ以下にさらに詳述されるように、周期的ダウンリンクパイロット測定等のMDT測定が報告されるように許可される(例えば、また、近隣セル報告限界とも称される)、近隣セルの数に関する1つ以上の限界、測定に適用される1つ以上のオフセット、および/またはRSSIが他の構成される周期的ダウンリンクパイロット測定とともに測定されるべきかどうかを示すRSSIインジケータを含む、MDT測定構成情報を受信する、例示的測定構成プロセッサ205を含む。図2のUE105はまた、例示的周期的ダウンリンクパイロット(PDP)測定プロセッサ210を含み、近隣セル報告限界、オフセット、RSSIインジケータ、および/または測定構成プロセッサ205によって受信される他の構成情報に従って、近隣セルに対する周期的ダウンリンクパイロット測定を行い、そのログを記録する。加えて、図2のUE105は、例示的全地球的航法衛星システム(GNSS)プロセッサ212(または、類似プロセッサ)を含み、測定構成プロセッサ205によって受信されるMDT構成情報に従って、位置測定を行う。図2のUE105はさらに、測定ログ記録記憶215を含み、PDP測定プロセッサ210によって判定されるMDT測定および/またはGNSSプロセッサ212によって判定される位置測定のログを記録する(例えば、特定のフォーマットにおいて記憶する)。測定ログ記録記憶215は、以下により詳細に説明される、図7に例証される処理システム700の揮発性メモリ718および/または大容量記憶デバイス730等、任意のタイプのメモリまたは記憶技術を使用して、実装することができる。測定ログ記録記憶215内のMDT測定および/または位置測定ログ記録を報告するために、図2のUE105は、測定報告プロセッサ220を含む。測定構成プロセッサ205、PDP測定プロセッサ210、GNSSプロセッサ212、測定ログ記録記憶215、および測定報告プロセッサ220の例示的実装ならびに動作は、後続図に例証され、以下により詳細に説明される。
MDT測定を構成および処理するために、図1のセル110によって使用され得る、例示的ネットワーク要素300のブロック図は、図3に例証される。例えば、ネットワーク要素300は、セル110を実装する、ノード-BまたはeNB等の基地局内あるいはそれによって実装することができる。図3を参照すると、例証される実施例のネットワーク要素300は、MDT構成プロセッサ305を含み、前述かつ以下に詳述される、1つ以上の近隣セル報告限界、オフセット、およびRSSIインジケータを含む、MDT構成情報を準備し、UE105に送信する。ネットワーク要素300はまた、MDT報告プロセッサ310を含み、例えば、測定報告、RRC信号伝達等を介して、MDT測定報告/ログをUE105から受信する。ネットワーク要素300はさらに、MDT測定ポストプロセッサ315を含み、さらなる処理のために、1つ以上のUE(例えば、UE105を含む)から受信したMDT測定/ログをネットワークオペレータに転送する。MDT構成プロセッサ305、MDT報告プロセッサ310、およびMDT測定ポストプロセッサ315の例示的実装ならびに動作は、後続図に例証され、以下に詳細に説明される。
UE105を実装する例示的様式および図1のセル110が、図2-3に例証されたが、図2-3に例証される要素、プロセス、および/またはデバイスのうちの1つ以上は、組み合わせられる、分割される、再配列される、省略される、排除される、および/または任意の他の方法で実装されてもよい。さらに、例示的測定構成プロセッサ205、例示的PDP測定プロセッサ210、例示的GNSSプロセッサ212、例示的測定ログ記録記憶215、例示的測定報告プロセッサ220、例示的ネットワーク要素300、例示的MDT構成プロセッサ305、例示的MDT報告プロセッサ310、例示的MDT測定ポストプロセッサ315、ならびに/あるいは、より一般的には、図2の例示的UE105および/または図3の例示的セル110は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアによって、ならびに/あるいはハードウェア、ソフトウェア、および/またはファームウェアの任意の組み合わせによって、実装されてもよい。したがって、例えば、例示的測定構成プロセッサ205、例示的PDP測定プロセッサ210、例示的GNSSプロセッサ212、例示的測定ログ記録記憶215、例示的測定報告プロセッサ220、例示的ネットワーク要素300、例示的MDT構成プロセッサ305、例示的MDT報告プロセッサ310、例示的MDT測定ポストプロセッサ315、ならびに/あるいは、より一般的には、例示的UE105および/または例示的セル110のいずれも、1つ以上の回路、プログラマブルプロセッサ、特定用途向け集積回路(ASIC)、プログラマブル論理デバイス(PLD)、および/またはフィールドプログラマブル論理デバイス(FPLD)等によって実装され得る。少なくともいくつかの例示的実装では、例示的UE105、例示的セル110、例示的測定構成プロセッサ205、例示的PDP測定プロセッサ210、例示的GNSSプロセッサ212、例示的測定ログ記録記憶215、例示的測定報告プロセッサ220、例示的ネットワーク要素300、例示的MDT構成プロセッサ305、例示的MDT報告プロセッサ310、および/または例示的MDT測定ポストプロセッサ315のうちの少なくとも1つは、本明細書では、そのようなソフトウェアおよび/またはファームウェアを記憶する、メモリ、デジタル多用途ディスク(DVD)、コンパクトディスク(CD)等の有形コンピュータ可読媒体を含むものと明示的に定義される。さらになお、図2の例示的UE105および/または図3の例示的セル110は、図2-3に例証されるものに加え、または代わりに、1つ以上の要素、プロセス、および/またはデバイスを含んでもよい、ならびに/あるいは例証される要素、プロセス、およびデバイスの一部または全部のうちの2つ以上を含んでもよい。
例示的UE105、例示的セル110-125、例示的測定構成プロセッサ205、例示的PDP測定プロセッサ210、例示的GNSSプロセッサ212、例示的測定ログ記録記憶215、例示的測定報告プロセッサ220、例示的ネットワーク要素300、例示的MDT構成プロセッサ305、例示的MDT報告プロセッサ310、および/または例示的MDT測定ポストプロセッサ315を実装するために実行され得る、例示的プロセスを表す、流れ図は、図4-6に示される。これらの実施例では、各流れ図によって表されるプロセスは、図7に関連して後述される例示的処理システム700に示される、プロセッサ712等のプロセッサによって実行するための機械可読命令を備える、1つ以上のプログラムによって実装されてもよい。代替として、図4-6の流れ図によって表されるプロセスのうちの1つ以上を実装する、プログラムまたは複数のプログラム全体および/またはその一部は、プロセッサ712以外のデバイス(例えば、コントローラおよび/または任意の他の好適なデバイス等)によって実行される、および/またはファームウェアまたは専用ハードウェア(例えば、ASIC、PLD、FPLD、離散論理等によって実装される)内に内蔵され得る。また、図4-6の流れ図によって表されるプロセスのうちの1つ以上、またはその1つ以上の部分は、手動で実装されてもよい。さらに、例示的プロセスが、図4-6に例証される流れ図を参照して説明されるが、本明細書に説明される例示的方法および装置を実装するための多くの他の技法が、代替として、使用されてもよい。例えば、図4-6に例証される流れ図を参照して、ブロックの実行順序は、変更されてもよく、および/または説明されるブロックの数は、変更、排除、組み合わせ、および/または複数のブロックに細分割されてもよい。
前述のように、図4-6の例示的プロセスは、情報が、任意の持続時間の間、記憶される(例えば、長時間、恒久的に、短い瞬間、一時的にバッファするために、および/または情報のキャッシュのために)、ハードディスクドライブ、フラッシュメモリ、読取専用メモリ(ROM)、CD、DVD、キャッシュ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、および/または任意の他の記憶媒体等の有形コンピュータ可読媒体上に記憶される、符号化命令(例えば、コンピュータ可読命令)を使用して実装されてもよい。本明細書で使用されるように、用語「有形コンピュータ可読媒体」は、任意のタイプのコンピュータ可読記憶を含み、信号の伝搬を除くものと明示的に定義される。加えて、または代替として、図4-6の例示的プロセスは、情報が、任意の持続時間の間、記憶される(例えば、長時間、恒久的に、短い瞬間、一時的にバッファするために、および/または情報のキャッシュのために)、フラッシュメモリ、ROM、CD、DVD、キャッシュ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、および/または任意の他の記憶媒体等の非一時的コンピュータ可読媒体上に記憶される、符号化命令(例えば、コンピュータ可読命令)を使用して実装されてもよい。本明細書で使用されるように、用語「非一時的コンピュータ可読媒体」は、任意のタイプのコンピュータ可読記憶を含み、信号の伝搬を除くものと明示的に定義される。また、本明細書で使用されるように、用語「コンピュータ可読」および「機械可読」は、別様に示されない限り、均等物と見なされる。
図1-2のUE105において、MDT測定構成を実装するために実行され得る、例示的プロセス400は、図4に例証される。先行図を参照すると、図4のプロセス400は、ブロック405において実行を開始し、そこで、UE105内に含まれる測定構成プロセッサ205は、前述のように、制御プレーン信号伝達および/またはユーザプレーン信号伝達を介して、MDT構成情報をそのサービングセル110から受信する。ブロック410において、測定構成プロセッサ205は、ブロック405で受信されたMDT構成情報内に含まれる測定周期性等、任意の一般的周期的ダウンリンクパイロット測定パラメータを構成する。ブロック415において、UE105は、セル再選択のための任意の絶対優先層を構成する。例えば、絶対優先層をサポートするネットワークでは、各周波数または周波数群および各RATは、絶対優先度が規定される、層であることができる。特定のセルの絶対優先度が、次いで、それが属する、絶対優先層(例えば、周波数および/またはRAT)によって判定される。ブロック415において構成される絶対優先度構成情報は、概して、セル110全体を通して、システム情報ブロードキャストにおいて、および/またはUE105に送信される専用メッセージにおいて、受信することができる。加えて、または代替として、絶対優先度構成情報は、ブロック405で受信したMDT構成情報内に含まれ、測定構成プロセッサ205によって使用され、MDT測定目的のために、1つ以上の絶対優先層を構成することができる(例えば、UE105が、セル再選択のための絶対優先度を使用するように構成されない場合でも)。
ブロック420において、測定構成プロセッサ205は、そのような限界が、ブロック405で受信したMDT構成情報内に含まれる場合、周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、(例えば、構成される場合、全絶対優先層の中にある)近隣セルの総数に関する上限を構成する。ブロック425において、測定構成プロセッサ205は、そのような限界が、ブロック405で受信したMDT構成情報内に含まれる場合、絶対優先層に関連する、近隣セル測定報告に関する任意の上限を構成する。例えば、MDT構成情報は、1つ以上の上限を含むことができ、各そのような上限は、個別の規定された絶対優先層と関連付けられ、周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、規定された絶対優先層内のセルの最大数を規定する。加えて、または代替として、MDT構成情報は、(1)周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、UE105のサービングセル110の絶対優先層より高い優先度を有する、全絶対優先層の中にある、近隣セルの第1の数を指定する第1の上限(例えば、NH)、(2)周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、UE105のサービングセル110の絶対優先層より低い優先度を有する、全絶対優先層の中にある、近隣セルの第2の数に関する第2の上限(例えば、NL)、および/または(3)周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、UE105のサービングセル110の絶対優先層と等しい優先度を有する、全絶対優先層の中にある、近隣セルの第3の数に関する第3の上限(例えば、NE)のうちの1つ以上を含むことができる。
ブロック430において、測定構成プロセッサ205は、ブロック405で受信したMDT構成情報内に含まれ、規定されたセルに対する周期的ダウンリンクパイロット測定に適用される、任意の測定オフセットを構成する。例えば、ネットワーク内の1つ以上のセルは、共存マクロセルより低い電力を伝送する、ピコ、フェムト、または中継セルに対応してもよい。そのような実施例では、オフセットは、特定のセル識別(または、セルのタイプまたはクラス)によって規定され、それと関連付けられ、オフセットは、任意の規定された近隣セル報告限界に従って、ランク付けおよびログ記録に先立って、周期的ダウンリンクパイロット測定に追加されてもよい。ブロック435において、測定構成プロセッサ205は、RSSI測定を行う表示が、ブロック405で受信したMDT構成情報内に含まれる場合、RSSI測定を含むように、周期的ダウンリンクパイロット測定を構成する。例示的プロセス400の実行は、次いで、終了する。
図1-2のUE105において、MDT測定処理を実装するために実行され得る、例示的プロセス500は、図5に例証される。先行図を参照すると、図5のプロセス500は、ブロック505において実行を開始し、そこで、UE105内に含まれるPDP測定プロセッサ210は、周期的ダウンリンクパイロット測定がトリガされたかどうかを判定する(例えば、以前に受信したMDT構成情報によって規定された測定周期を有するタイマの満了に基づいて)。周期的ダウンリンクパイロット測定がトリガされた場合(ブロック505)、ブロック510において、PDP測定プロセッサ210は、UE105によって検出可能な近隣セルに対して、任意の構成される周期的ダウンリンクパイロット測定(例えば、RSCP、RSRP等)を行うまたは取得する(例えば、セル再選択評価のための既に行われた既存の測定から)。ブロック515において、PDP測定プロセッサ210は、ブロック510において、任意の規定された近隣セルに対する任意の構成されるオフセットによって判定された(例えば、以前に受信したMDT構成情報に基づいて)測定を調節する。ブロック520において、PDP測定プロセッサ210は、任意の構成される絶対優先層に従って、その個別のダウンリンクパイロット測定(任意のオフセットによって調節される)の値に基づいて、近隣セルをランク付けする。ブロック525において、PDP測定プロセッサ210は、報告される近隣セルの数に関する任意の構成される上限に従って、ランク付けされた近隣セルに対して、測定ログ記録記憶215内に測定のログを記録する。その測定のログが記録される、近隣セルに対する絶対優先度およびセル識別もまた、後の報告のために、測定ログ記録記憶215内に記憶することができる。
例えば、ブロック520および525において、PDP測定プロセッサ210は、(必要に応じて)、その個別のダウンリンクパイロット測定の値に基づいて、任意の構成される絶対優先層に関わらず、全評価された近隣セルをランク付けし、次いで、周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、近隣セルの総数に関して構成される上限を最大とする、上位ランク近隣セルに対する測定のログを記録することができる。ランク付けは、オフセットが規定されておらず、および測定が、既に、UEのセル再選択評価処理の一部としてランク付けされている場合、行われる必要がなくてもよい。別の実施例として、ブロック520および525において、PDP測定プロセッサ210は、その個別のダウンリンクパイロット測定の値に基づいて、特定の絶対優先層内の評価された近隣セルをランク付けし、周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、特定の絶対優先層内の近隣セルの総数に関して構成される上限を最大とする、上位ランク近隣セルに対する測定のログを記録し、次いで、1つ以上または全部の他の構成される絶対優先層内の近隣セルに対して、本手順を反復することができる。さらに別の実施例では、ブロック520および525において、PDP測定プロセッサ210は、その個別のダウンリンクパイロット測定の値に基づいて、サービングセル110の優先度より高い優先度を有する、全絶対優先層内において、評価された近隣セルをランク付けし、周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、UE105のサービングセル110の絶対優先層より高い優先度を有する、全絶対優先層の中にある、近隣セルの総数に関して構成された上限を最大とする、上位ランク近隣セルに対する測定のログを記録する。加えて、または代替として、ブロック520および525において、PDP測定プロセッサ210は、その個別のダウンリンクパイロット測定の値に基づいて、サービングセル110の優先度より低い優先度を有する、全絶対優先層内において、評価された近隣セルをランク付けし、周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、UE105のサービングセル110の絶対優先層より低い優先度を有する、全絶対優先層の中にある、近隣セルの総数に関して構成された上限を最大とする、上位ランク近隣セルに対する測定のログを記録することができる。加えて、または代替として、ブロック520および525において、PDP測定プロセッサ210は、その個別のダウンリンクパイロット測定の値に基づいて、サービングセル110のものと等しい優先度を有する、全絶対優先層内において、評価された近隣セルをランク付けし、周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、UE105のサービングセル110と等しい優先度を有する、全絶対優先層の中にある、近隣セルの総数に関して構成された上限を最大とする、上位ランク近隣セルに対する測定のログを記録することができる。
ブロック530において、PDP測定プロセッサ210は、PLMN走査が行われているかどうかを判定する。PLMN走査が行われる場合(ブロック530)、ブロック535において、PDP測定プロセッサ210は、RSSI測定が、任意の他の構成される周期ダウンリンクパイロット測定(例えば、RSCP、RSRP等)に加え、受信したMDT構成情報によって構成された場合、RSSIを測定する。
ブロック540において、UE105は、接続モードに入り、無線リンクが、そのサービングセル110と確立されたかどうかを判定する。UE105が、接続モードにある場合(ブロック540)、ブロック545において、UE105内に含まれる測定報告プロセッサ220は、前述のように(例えば、制御プレーン信号伝達、ユーザプレーンメッセージ等を介して)、測定ログ記録記憶215内のMDT測定ログ記録を報告する。ブロック550において、測定報告プロセッサ220はまた、任意の構成される絶対優先層を報告する。例えば、UE105が、専用信号伝達を介して、絶対優先層構成情報を受信する場合、ネットワークは、本特定のUE105に対して、絶対優先層構成を留保しなくてもよい。したがって、ブロック550において、UE105内に構成される絶対優先層が報告され、ブロック545において、報告されたMDT測定の適切な解釈を可能にする。次いで、ブロック555において、UE105は、測定ログ記録記憶215内に記憶されたログをクリアし、例示的プロセス500は、反復する。
図1および3のサービングセル110において、MDT測定構成および処理を実装するために実行され得る、例示的プロセス600は、図6に例証される。先行図を参照すると、図6のプロセス600は、ブロック605において実行を開始し、そこで、セル110を実装する、ネットワーク要素300内に含まれるMDT構成プロセッサ305は、UE105に送信されるMDT構成情報内に、測定周期性等の任意の一般的周期的ダウンリンクパイロット測定構成情報を含む。ブロック610において、MDT構成プロセッサ305は、MDT構成情報内に、前述の近隣セル報告限界および/またはオフセットのうちの1つ以上等の絶対優先層に関連する任意の構成パラメータ、ならびに絶対優先層割当自体の任意の構成を含む。ブロック615において、MDT構成プロセッサ305は、MDT構成情報内に表示を含み、RSSIが、PLMN走査の間、測定されるべきかどうかを示す。
次に、ブロック620において、MDT構成プロセッサ305は、MDT構成情報をUE105に送信する。例えば、MDT構成プロセッサ305は、制御プレーン信号伝達(例えば、1つ以上のRRCメッセージを介して)および/またはユーザプレーンメッセージ(例えば、SMSメッセージ、電子メール、PINメッセージ等)を使用して、MDT構成情報をUE105に送信することができる。その後、ブロック625において、セル110を実装する、ネットワーク要素300内に含まれるMDT報告プロセッサ310は、ブロック620で送信されたMDT構成情報に従って生成された、MDT測定ログをUE105から受信する。例えば、MDT報告プロセッサ310は、制御プレーン信号伝達(例えば、1つ以上のRRCメッセージを介して)および/またはユーザプレーンメッセージ(例えば、SMSメッセージ、電子メール、PINメッセージ等)を使用して、MDT測定報告をUE105から受信することができる。
さらに別の実施例では、MDTのための近隣セル測定報告は、MDT測定構成を規定し、測定対象(周波数)、その優先度、およびログ記録することができる測定対象からのセルの最大数等、ログ記録される測定の構成を含むことによって、限定することができる。そのような実施例では、測定量は、ログ記録MDTのために固定され、E-UTRANに対するRSRPおよびRSRQの両方、UTRANに対するRSCPおよびEc/Noの両方、ならびにGERANに対するRxlevから成る。先行実施例では、用語「測定対象」は、本明細書の前述で使用されたように、「絶対優先層」に対応する。
図7は、本明細書に開示される装置および方法を実装することが可能である、例示的処理システム700のブロック図である。処理システム700は、例えば、サーバ、パーソナルコンピュータ、携帯情報端末(PDA)、スマートフォン、インターネット機器、DVDプレーヤ、CDプレーヤ、デジタルビデオレコーダ、パーソナルビデオレコーダ、セットトップボックス、または任意の他のタイプのコンピューティングデバイスであることができる。
本実施例のシステム700は、汎用プログラマブルプロセッサ等のプロセッサ712を含む。プロセッサ712は、ローカルメモリ714を含み、ローカルメモリ714および/または別のメモリデバイス内に存在する符号化命令716を実行する。プロセッサ712は、とりわけ、図4-6に表されるプロセスを実装するための機械可読命令を実行してもよい。プロセッサ712は、Pentium(登録商標)ファミリー、Itanium(R)ファミリー、および/またはXScale(R)ファミリーからの1つ以上のIntel(R)マイクロプロセッサ、マイクロコントローラのARM(R)および/またはPIC(R)ファミリーからの1つ以上のマイクロコントローラ等、任意のタイプの処理ユニットであってもよい。当然ながら、他のファミリーからの、他のプロセッサもまた、適切である。
プロセッサ712は、バス722を介して、揮発性メモリ718および不揮発性メモリ720を含む、メインメモリと通信する。揮発性メモリ718は、静的ランダムアクセスメモリ(SRAM)、同期動的ランダムアクセスメモリ(SDRAM)、動的ランダムアクセスメモリ(DRAM)、RAMBUS動的ランダムアクセスメモリ(RDRAM)、および/または任意の他のタイプのランダムアクセスメモリデバイスによって実装されてもよい。不揮発性メモリ720は、フラッシュメモリおよび/または任意の他の所望のタイプのメモリデバイスによって実装されてもよい。メインメモリ718、720へのアクセスは、典型的には、メモリコントローラ(図示せず)によって制御される。
処理システム700はまた、インターフェース回路724を含む。インターフェース回路724は、Ethernet(登録商標)インターフェース、ユニバーサルシリアルバス(USB)、および/または第3世代入力/出力(3GIO)インターフェース等の任意のタイプのインターフェース規格によって実装されてもよい。
1つ以上の入力デバイス726は、インターフェース回路724に接続される。入力デバイス726は、ユーザに、データおよびコマンドをプロセッサ712に入力可能にする。入力デバイスは、例えば、キーボード、マウス、タッチスクリーン、トラックパッド、トラックボール、アイソポイント、および/または音声認識システムによって実装することができる。
1つ以上の出力デバイス728もまた、インターフェース回路724に接続される。出力デバイス728は、例えば、ディスプレイデバイス(例えば、液晶ディスプレイ、ブラウン管ディスプレイ(CRT))によって、プリンタによって、および/またはスピーカによって実装することができる。インターフェース回路724は、したがって、典型的には、グラフィックスドライバカードを含む。
インターフェース回路724はまた、モデムまたはネットワークインターフェースカード等の通信デバイスを含み、ネットワーク(例えば、Ethernet(登録商標)接続、デジタル加入者回線(DSL)、電話回線、同軸ケーブル、携帯電話システム等)を介して、外部コンピュータとデータの交換を促進する。
処理システム700はまた、ソフトウェアおよびデータを記憶するための1つ以上の大容量記憶デバイス730を含む。そのような大容量記憶デバイス730の実施例として、フロッピー(登録商標)ディスクドライブ、ハードドライブディスク、コンパクトディスクドライブ、およびデジタル多用途ディスク(DVD)ドライブが挙げられる。大容量記憶デバイス730は、測定ログ記録記憶215を実装してもよい。代替として、揮発性メモリ718は、測定ログ記録記憶215を実装してもよい。
図7の処理システム等のシステム内に本明細書に説明される方法および/または装置を実装する代替として、本明細書に説明される方法および/または装置は、プロセッサおよび/またはASIC(特定用途向け集積回路)等の構造内に内蔵されてもよい。
最後に、ある例示的方法、装置、および製造品が、本明細書に説明されたが、本特許の有効範囲は、それらに限定されない。対照的に、本特許は、文字通りまたは均等物の原理に基づいて、添付の請求項の範囲内に公平にある、全方法、装置、および製造品を網羅する。

Claims (20)

  1. モバイル通信ネットワーク内で測定を行う無線デバイスのための方法であって、
    前記方法は、
    前記無線デバイスによって行われる周期的ダウンリンクパイロット測定のための構成情報を受信することであって、前記構成情報は、周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、近隣セルの数に関する上限を含む、ことと、
    前記構成情報に従って、前記周期的ダウンリンクパイロット測定を行うことと
    を含む、方法。
  2. 前記上限は、周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、近隣セルの総数に対応する、請求項1に記載の方法。
  3. 前記上限は、周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、規定された絶対優先層内の近隣セルの最大数に対応する、請求項1に記載の方法。
  4. 限界は、周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、前記無線デバイスのサービングセルの絶対優先層より高い優先度を有する、全絶対優先層の中にある、近隣セルの第1の数に関する第1の上限であり、
    前記構成情報はさらに、
    周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、前記無線デバイスのサービングセルの前記絶対優先層より低い優先度を有する、全絶対優先層の中にある、近隣セルの第2の数に関する第2の上限と、
    周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、前記無線デバイスのサービングセルの前記絶対優先層と等しい優先度を有する、全絶対優先層の中にある、近隣セルの第3の数に関する第3の上限と
    を含む、請求項1に記載の方法。
  5. 前記構成情報はさらに、絶対優先層構成情報を含む、請求項1に記載の方法。
  6. 前記構成情報はさらに、規定された近隣セルと関連付けられた周期的ダウンリンクパイロット測定を調節するためのオフセットを含む、請求項1に記載の方法。
  7. 前記構成情報はさらに、公衆移動通信網(PLMN)走査の間、周期的ダウンリンクパイロット測定が行われるとき、受信信号強度表示(RSSI)が測定されるべきかどうかを示す、表示を含み、前記方法はさらに、前記表示が、RSSIが測定されるべきことを示す場合、検出されたPLMNに対して、RSSI測定、周波数、PLMN識別、またはセル識別のリストのうちの少なくとも1つのログを記録することを含む、請求項1に記載の方法。
  8. 前記構成情報に従って、前記周期的ダウンリンクパイロット測定を行うことは、前記構成情報内に含まれる前記近隣セルの数に関する上限に従って、周期的ダウンリンクパイロット測定のログを記録することを含む、請求項1に記載の方法。
  9. 機械可読命令を記憶する有形製造品であって、
    前記機械可読命令は、実行されると、機械に、
    モバイル通信ネットワーク内において、無線デバイスによって行われる周期的ダウンリンクパイロット測定のための構成情報を受信することであって、前記構成情報は、周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、近隣セルの数に関する上限を含む、ことと、
    前記構成情報に従って、前記周期的ダウンリンクパイロット測定を行うことと
    を行わせる、有形製造品。
  10. 前記上限は、周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、近隣セルの総数に対応する、請求項9に記載の有形製造品。
  11. 前記上限は、周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、規定された絶対優先層内の近隣セルの最大数に対応する、請求項9に記載の有形製造品。
  12. 限界は、周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、前記無線デバイスのサービングセルの絶対優先層より高い優先度を有する、全絶対優先層の中にある、近隣セルの第1の数に関する第1の上限であり、前記構成情報はさらに、
    周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、前記無線デバイスのサービングセルの前記絶対優先層より低い優先度を有する、全絶対優先層の中にある、近隣セルの第2の数に関する第2の上限と、
    周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、前記無線デバイスのサービングセルの前記絶対優先層と等しい優先度を有する、全絶対優先層の中にある、近隣セルの第3の数に関する第3の上限と
    を含む、請求項9に記載の有形製造品。
  13. 前記構成情報はさらに、規定された近隣セルと関連付けられた周期的ダウンリンクパイロット測定を調節するためのオフセットを含む、請求項9に記載の有形製造品。
  14. モバイル通信ネットワーク内で測定を行う装置であって、前記装置は、
    モバイル通信ネットワーク内で行われる周期的ダウンリンクパイロット測定のための構成情報を受信することであって、前記構成情報は、周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、近隣セルの数に関する上限を含む、ことと、
    前記構成情報に従って、前記周期的ダウンリンクパイロット測定を行うことと
    を行うプロセッサと、
    前記周期的ダウンリンクパイロット測定を記憶するメモリと
    を含む、装置。
  15. 前記上限は、周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、近隣セルの総数に対応する、請求項14に記載の装置。
  16. 前記上限は、周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、規定された絶対優先層内の近隣セルの最大数に対応する、請求項14に記載の装置。
  17. 限界は、周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、サービングセルの絶対優先層より高い優先度を有する全絶対優先層の中にある、近隣セルの第1の数に関する第1の上限であって、前記構成情報はさらに、
    周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、前記サービングセルの前記絶対優先層より低い優先度を有する、全絶対優先層の中にある、近隣セルの第2の数に関する第2の上限と、
    周期的ダウンリンクパイロット測定が報告されることが許可される、前記サービングセルの前記絶対優先層と等しい優先度を有する、全絶対優先層の中にある、近隣セルの第3の数に関する第3の上限と
    を含む、請求項14に記載の装置。
  18. 前記構成情報はさらに、絶対優先層構成情報を含み、前記メモリは、前記絶対優先層構成情報を記憶する、請求項14に記載の装置。
  19. 前記構成情報はさらに、規定された近隣セルと関連付けられた周期的ダウンリンクパイロット測定を調節するためのオフセットを含む、請求項14に記載の装置。
  20. 前記構成情報はさらに、公衆移動通信網(PLMN)走査の間、周期的ダウンリンクパイロット測定が行われるとき、受信信号強度表示(RSSI)が測定されるべきかどうかを示す、表示を含み、前記プロセッサは、前記表示が、RSSIが測定されるべきことを示す場合、検出されたPLMNに対して、RSSI測定、周波数、PLMN識別、またはセル識別のリストのうちの少なくとも1つのログを記録する、請求項14に記載の装置。
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