JP2013534067A - マルチキャリアシステムにおける測定イベントの処理方法及びシステム - Google Patents

マルチキャリアシステムにおける測定イベントの処理方法及びシステム Download PDF

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Abstract

【課題】マルチキャリアシステムにおける測定イベントの処理方法及びシステムを提供すること。
【解決手段】該方法は、移動端末がネットワーク側の機器が配置し送信した測定ジョブを受信し(S302)、前記移動端末が受信した測定ジョブに対応する隣接セルとサービングセルを確定し(S304)、前記移動端末が取得した隣接セルとサービングセルに測定を行い(S306)、測定結果が受信した測定ジョブに対応する測定イベントの報告条件を満たす場合、前記移動端末が前記測定結果を報告する(S308)ステップを含む。本発明によると、異なるサービングセルに測定イベントと測定ジョブを配置することによって、既存技術における測定イベントがメインサービングセルとサブサービングセルを区別できない問題を解決し、移動端末が複数のサービングセルの配置の下でも測定及び報告を行うことができる。
【選択図】図3

Description

本発明は、通信分野に関し、具体的には、マルチキャリアシステムにおける測定イベントの処理方法及びシステムに関する。
移動通信システムにおいて、移動性要求を満たすために、ユーザ機器(User Equipment、以下UEと略称)はセル内においてネットワークと接続を構築した後、適切なセルを選択してハンドオーバーするように、該UEは依然としてサービングセルと隣接セルの信号品質を測定しなければならない。EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network、進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク)を例に、接続状態でのUEの測定フローは、ネットワーク側が測定制御メッセージをUEに送信し、その中、該測定制御メッセージに測定ID(Measurement Identity、以下MIDと略称)、イベントタイプ、測定対象、測定すべき属性が含まれ、UEは、測定制御メッセージにおける測定IDに基づいてパラメータの初期化を行って、測定制御メッセージにおける全ての測定対象中の各測定対象各自の属性及び測定結果を取得し、UEは初期化したパラメータ又は予定オフセット(オフセット)値に基づいて、各測定対象の測定結果についてイベント評価を行って、評価することによって全ての測定対象中の測定イベントのトリガー条件を満たす持続時間が予定の測定トリガー時間長(Time To Trigger、以下TTTと略称)以上である測定対象を確定し、UEはこれらのイベントトリガー条件を満たす測定対象(この時、測定対象は既にセルに対応する)を該イベントに対応する測定IDのセルリスト(cellsTriggeredList)に含ませ、UEは確定した測定対象の測定結果に基づいて、測定レポートを生成してその測定レポートをネットワーク側に送信し、測定レポートに含まれる測定対象はいずれも該イベントに対応する測定IDのセルリストから得たものである。
移動通信システムにおいて、測定対象は周波数又は周波数に位置するセル集積を単位とし、測定配置は測定ジョブから構成され、各測定ジョブは測定IDと、測定対象と、報告配置(例えば、イベントトリガー又は周期的な報告)と、を含む。その中、測定ID(measurement identity)に対応する測定対象(measurement object)と対応する報告配置(reporting configuration)が指示される。LTE(Long Term Evolution、長期進化)システムにおいて、一つの測定対象は一つの周波数に対応し、報告配置にイベント的な報告と周期的な報告が定義されることができ、その中、具体的には、イベント的な報告タイプ又は周期的な報告タイプと、対応するパラメータを含み、例えばイベントは通常イベントのトリガー条件、離れ条件、イベントの特定オフセットThresh、イベントの遅延パラメータHys、イベントのトリガー条件の持続時間、イベントのオフセット量Offset等を含む。
接続状態のUEの移動性要求を満たすため、UEにサービングセルと隣接セルに測定を行ってイベントトリガー条件を満たす測定対象を報告するように要求していて、現在、サービングセルの測定イベントを定義していて、例えば、測定イベントのトリガー条件を、サービングセルの信号品質が予定オフセットを超える(A1イベント)、又はサービングセルの信号品質が予定オフセット未満である(A2イベント)と定義した。隣接セルの測定イベントについて、例えば、測定イベントのトリガー条件を、隣接セルの信号品質がオフセット値を超える(A4イベント)、又は隣接セルの信号品質が現在のサービングセルの信号品質より予定のオフセット量分高い(A3イベント)と定義した。
測定対象の測定について、異なるシステムが異なる測定方法を用いているが、いずれもセルの信号品質を反映している。LTEにおいて、UEが測定するのは、参照信号受信電力(Reference Signal Received Power、以下RSRPと略称、単位はdBmである)、又はUEが受信した参照信号品質(Reference Signal Received Quality、以下RSRQと略称、単位はdBである)である。WCDMAにおいて、UEが測定するのは、共通パイロットチャネル受信信号コードパワー(Received Signal Code Power、以下RSCPと略称、単位はdBmである)、又は共通パイロットチャネルのEc/No(送信端がスペクトルを拡張した後、各コードトラック上の1チップ当たりのエネルギー対帯域内受信電力密度比)であって、単位はdBである。UEが異なるセルの信号品質を比較する際、同一タイプの測定結果を比較しなければならない。測定対象がイベントトリガー条件を満たすか否かを評価する際、LTEに定義されたA3イベントを例にすると、隣接セルの信号品質がサービングセルよりあるオフセット値ほど高く、具体的な数学記述方式はMn+Ofn+Ocn−Hys>Ms+Ofs+Ocs+Offで、その中、各パラメータはUEが測定して得たRSRP又はRSRQ(サービングセルはMsで、隣接セルはMnである)を含み、また、周波数の特定のオフセット量(frequency specific Offset、その中、サービングセルが位置する周波数はOfsで、隣接セルはOfsである)、セルの特定のオフセット量(cell specific Offset、その中、サービングセルが位置する周波数はOcsで、隣接セルはOcnである)をさらに含み、Offはオフセットで、Hysは遅延である。
使用者のさらに高い帯域幅要求を満たすため、LTE−A(LTE Advance、高級長期進化)において、キャリアを集積する方法によってさらに大きい帯域幅を実現することが提案され、この時、図1に示すように、UEは複数の連続又は非連続のキャリア(各キャリアをコンポーネントキャリアと称する。Component Carrier)で稼動することができる。コンポーネントキャリアにおける一つがメインコンポーネントキャリア(Primary Component Carrier、以下PCCと略称)であって、その他のキャリアはサブコンポーネントキャリア(Secondary Component Carrier、以下SCCと略称)である。その中、各コンポーネントキャリアにおける一つのサービングセルがUEにサービスを提供し、PCC上のサービングセルがメインサービングセル(Primary Serving Cell、以下Pcellと略称)で、SCC上のサービングセルがサブサービングセル(Secondary Serving Cell、以下Scellと略称)である。シングルキャリアシステムにおいて、サービングセルが一つしかないので、既存の測定配置(測定対象、測定ID、報告配置)にサービングセルを指示する必要がない。一方、マルチキャリアシステムの場合、サービングセルが複数存在するので、異なるサービングセルに異なる測定ジョブを配置し、前記関連技術は要求を満足することができず、つまり、既存の測定配置によるとメインサービングセルとサブサービングセルを区別することができない。
本発明は、関連技術において測定イベントがメインサービングセルとサブサービングセルを区別することのできない問題に鑑み、マルチキャリアシステムにおける測定イベントの処理方法及びシステムを提供することをその目的とする。
前記目的を実現するため、本発明の一態様によると、移動端末が、前記ネットワーク側の機器が配置し送信した測定ジョブを受信し、前記移動端末が受信した測定ジョブに対応する隣接セルとサービングセルを確定し、前記移動端末が取得した隣接セルとサービングセルに測定を行い、測定結果が受信した測定ジョブに対応する測定イベントの報告条件を満たす場合、前記移動端末が前記測定結果を報告するステップを含むマルチキャリアシステムにおける測定イベントの処理方法を提供する。
また、前記サービングセルはメインサービングセル又はサブサービングセルである。
また、前記移動端末が受信した測定ジョブに対応する隣接セルとサービングセルを確定することが、前記測定ジョブに対応する測定イベントが第1の測定イベントである場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルはメインサービングセルであって、その中、前記第1の測定イベントはLTE−A機器のみによって識別でき、前記測定ジョブに対応する測定イベントが第2の測定イベントであって、前記移動端末がマルチキャリア集積状態で稼動している場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルはサブサービングセルであることを含み、その中、前記第2の測定イベントはLTE機器とLTE−A機器によって識別できる。
また、前記第2の測定イベントに対応する測定ジョブの測定対象と前記サブサービングセルは同一の周波数に位置し、前記測定ジョブに対応する測定イベントが第2の測定イベントであって、前記移動端末がシングルキャリア集積状態で稼動している場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルはメインサービングセルである。
また、前記方法が、前記移動端末が前記ネットワーク側の機器から送信された再配置メッセージを受信し、前記移動端末がマルチキャリアからシングルキャリアに配置される場合、前記第2の測定イベントに対応する測定ジョブを削除し、又は、前記移動端末がシングルキャリアからマルチキャリアに配置される場合、前記再配置メッセージの指示に応じて前記第2の測定イベントの対応する測定ジョブを追加するステップをさらに含む。
また、前記移動端末が前記ネットワーク側の機器から送信された再配置メッセージを受信した後、前記移動端末がマルチキャリアからシングルキャリアに配置される場合、前記第2の測定イベントを前記第1の測定イベントに修正するステップをさらに含む。
また、前記移動端末が受信した測定ジョブに対応する隣接セルとサービングセルを確定するステップが、受信した測定ジョブが第1種類の測定ジョブである場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルはメインサービングセルであって、受信した測定ジョブが第2種類の測定ジョブである場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルはサブサービングセルであることを含み、その中、前記ネットワーク側の機器は測定イベントに基づいて前記メインサービングセルに関連する前記第1種類の測定ジョブと前記サブサービングセルに関連する前記第2種類の測定ジョブを配置し、前記第1の測定ジョブに対応する測定イベントはLTE機器とLTE−A機器によって識別でき、前記第2の測定ジョブに対応する測定イベントはLTE−A機器のみによって識別できる。
また、前記方法は、前記移動端末が前記ネットワーク側の機器から送信された再配置メッセージを受信し、前記移動端末がマルチキャリアからシングルキャリアに配置される場合、第2種類の測定ジョブを削除し、又は、前記移動端末がシングルキャリアからマルチキャリアに配置される場合、前記再配置メッセージの指示に応じて第2種類の測定ジョブを追加するステップをさらに含む。
また、前記移動端末が受信した測定ジョブに対応する隣接セルとサービングセルを確定するステップが、前記測定ジョブに対応する測定イベントが第3の測定イベントである場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルはメインサービングセルであって、その中、前記第3の測定イベントはLTE−A機器のみによって識別でき、前記測定ジョブに対応する測定イベントが第4の測定イベントであって、前記測定ジョブの測定対象が位置する周波数にメインサービングセル又はサブサービングセルが存在する場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルは前記存在するメインサービングセル又はサブサービングセルであって、前記測定ジョブに対応する測定イベントが第4の測定イベントであって、前記測定ジョブの測定対象が位置する周波数に前記メインサービングセルとサブサービングセルが存在しない場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルは前記メインサービングセルであることを含み、その中、第4の測定イベントはLTE機器とLTE−A機器によって識別できる。
また、前記移動端末が受信した測定ジョブに対応する隣接セルとサービングセルを確定するステップが、前記測定ジョブに対応する測定イベントが第5の測定イベントである場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルはメインサービングセルであって、その中、前記第5の測定イベントはLTE機器とLTE−A機器によって識別でき、前記測定ジョブに対応する測定イベントが第6の測定イベントである場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルはサブサービングセルであることを含み、その中、前記第6の測定イベントはLTE−A機器のみによって識別できる。
前記目的を実現するため、本発明の他の一態様によると、前記移動端末が測定イベントに対応する隣接セル及びサービングセルの無線信号に測定を行い、その中、前記測定イベントに対応するサービングセルはサブサービングセルであって、前記サブサービングセルと前記隣接セルは同一周波数に位置し、前記隣接セルの無線信号品質が前記サービングセルの無線信号品質より良好である場合、前記測定イベントをトリガーするステップを含む測定イベントの処理方法を提供する。
また、前記測定イベントをトリガーした後、前記測定イベントの測定結果が報告条件を満たす場合、前記移動端末が前記測定結果を報告するステップをさらに含む。
前記目的を実現するため、本発明の他の一態様によると、ネットワーク側の機器と、移動端末とを含むマルチキャリアシステムを提供する。その中、前記ネットワーク側の機器は、メインサービングセルの測定ジョブとサブサービングセルの測定ジョブを配置する配置ブロックと、前記移動端末が測定及び報告を行うように、配置した測定ジョブを移動端末に送信する第1の送信ブロックと、を含む。前記移動端末は、前記第1の送信ブロックから送信された配置した測定ジョブを受信する受信ブロックと、受信した測定ジョブに対応する隣接セルとサービングセルを取得する取得ブロックと、取得した隣接セルとサービングセルに測定を行う測定ブロックと、測定結果が受信した測定ジョブに対応するイベントの報告条件を満たす場合、前記測定結果を報告する第2の送信ブロックと、を含む。
本発明によると、以下の効果を実現することができる。
1)メインサービングセルとサブサービングセルに異なる測定イベントと測定ジョブを配置することによって、移動端末が測定ジョブに対応するサービングセルを確定でき、移動端末が複数のサービングセルの配置の下でも測定及び報告を行うことができる。
2)既存の測定配置を拡張し、LTEプロトコルに対する影響を減少し、プロトコルの修正及び端末の処理をできるだけ簡素化し、同時に、LTEシステムの後方互換性を保証することができる。
ここで説明する図面は本発明を理解するためのもので、本発明の一部を構成し、本発明における実施例と共に本発明を解釈し、本発明を不当に限定するものではない。
は、関連技術に係るLTE−Aのキャリア集積を示す図である。 は、本発明の実施例に係るマルチキャリアシステムを示す図である。 は、本発明の実施例に係るマルチキャリアシステムにおける測定イベントの処理方法を示すフローチャートである。 は、本発明の実施例に係るマルチキャリアシステムにおける測定ジョブの配置状況の好適例を示す図である。 は、本発明の実施例に係るマルチキャリアシステムにおける測定ジョブの配置状況の他の好適例を示す図である。 は、本発明の実施例に係るマルチキャリアシステムにおける測定ジョブの配置状況の他の好適例を示す図である。 は、本発明の実施例に係るマルチキャリアシステムにおける測定ジョブの配置状況の他の好適例を示す図である。 は、本発明の実施例に係るマルチキャリアシステムにおける測定イベントの処理システムを示す図である。
以下、図面を参照しつつ実施例に合わせ、本発明を詳しく説明する。ここで、互いに矛盾しない限り、本願に記載の実施例及び実施例に記載の特徴を互いに組み合わせることができる。
図2は、本発明の実施例に係るマルチキャリアシステムを示す図である。図2に示すように、本発明の実施例に係るマルチキャリアシステムは、ネットワーク側の機器202と、移動端末204と、を含む。ネットワーク側の機器202が基地局であって、UEが基地局に管轄されるキャリア集積したセルにて接続状態であることが好ましい。
本発明の実施例によると、主に、ネットワーク側の機器202と移動端末204の間の測定イベントの配置及び処理を改善した。以下、図面に合わせ、具体的な実施例を介して本発明の実施例に係る測定イベントの処理方法を説明する。
図3は、本発明の実施例に係るマルチキャリアシステムにおける測定イベントの処理方法を示すフローチャートである。図3に示すように、本発明の実施例に係るマルチキャリアシステムにおける測定イベントの処理方法は以下のステップを含む。
移動端末は、前記ネットワーク側の機器によって配置し、送信する測定ジョブを受信する(S302)。
前記移動端末は、受信した測定ジョブに対応する測定対象セルを確定し(S304)、その中、前記測定対象セルはサービングセル、又は、サービングセルと隣接セルである。例えば、当該好適な実施例において、測定対象セルが隣接セルとサービングセルであることができる。
前記移動端末は取得した測定対象セルに測定を行う(S306)。
測定結果が受信した測定ジョブに対応する測定イベントの報告条件を満たす場合、前記移動端末は前記測定結果を報告する(S308)。
既存技術において、シングルキャリアは一つのサービングセルに係わっているので、関連する測定イベントも該サービングセルのみに係わる。しかし、前記キャリア集積の技術を導入した後、前記関連技術は既に要求を満たすことができなくなり、即ち、既存の測定配置によると対応するサービングセルがメインサービングセルであるかそれともサブサービングセルであるかを区別することができない。一方、本発明の実施例によると、メインサービングセルとサブサービングセルに異なる測定イベント及び測定ジョブを配置することによって、移動端末が測定ジョブに対応するサービングセルを確定でき、移動端末が複数のサービングセルの配置の下で測定及び報告を行うことができる。
ネットワーク側の機器が専用シグナルを介して測定配置を各移動端末に送信することが好ましい。
前記サービングセルがメインサービングセル又はサブサービングセルであることが好ましい。
移動端末が、隣接セル及びサービングセルに測定を行う前、ネットワーク側と協議してメインサービングセルとサブサービングセルに異なる測定イベント及び対応する測定ジョブを配置することが好ましい。当該好適な実施例において、移動端末が測定ジョブ及び/又は測定イベントに対応するサービングセルを確定できるので、移動端末が複数のサービングセルの配置の下で測定及び報告を行うことができる。
前記移動端末が受信した測定ジョブに対応する測定対象セルを確定することは、前記測定ジョブに対応する測定イベントが第1の測定イベントである場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルはメインサービングセルであって、その中、LTE−A機器のみによって前記第1の測定イベントを識別可能であって、前記測定ジョブに対応する測定イベントが第2の測定イベントであって、前記移動端末がマルチキャリア集積状態で稼動している場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルはサブサービングセルであることを含み、その中、前記第2の測定イベントはLTE機器とLTE−A機器によって識別できる。
前記第2の測定イベントに対応する測定ジョブの測定対象と前記サブサービングセルが同一の周波数に位置し、前記測定ジョブに対応する測定イベントが第2の測定イベントであって、前記移動端末がシングルキャリア集積状態で稼動している場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルがメインサービングセルであることが好ましい。
前記方法が、前記移動端末が前記ネットワーク側の機器から送信された再配置メッセージを受信し、前記移動端末がマルチキャリアからシングルキャリアに配置される場合、前記第2の測定イベントに対応する測定ジョブを削除し、又は、前記移動端末がシングルキャリアからマルチキャリアに配置される場合、前記再配置メッセージの指示に応じて前記第2の測定イベントに対応する測定ジョブを追加するステップをさらに含むことが好ましい。
前記移動端末が前記ネットワーク側の機器から送信された再配置メッセージを受信した後、移動端末が再配置メッセージに基づいてハンドオーバーを行うことが好ましい。前記移動端末がマルチキャリアからシングルキャリアに配置される場合、前記第2の測定イベントを前記第1の測定イベントに修正することが好ましい。
前記形態によって、既存の測定イベントを拡張し、LTEプロトコルに対する影響を減少し、プロトコルの修正及び端末の処理をできるだけ簡素化し、同時に、LTEシステムの後方互換性を保証できる。
前記移動端末が受信した測定ジョブに対応する測定対象セルを確定することが、受信した測定ジョブが第1種類の測定ジョブである場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルはメインサービングセルであって、受信した測定ジョブが第2種類の測定ジョブである場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルはサブサービングセルであることを含むことが好ましく、その中、前記ネットワーク側の機器は測定イベントに基づいて、前記メインサービングセルに関連する第1種類の測定ジョブと前記サブサービングセルに関連する第2種類の測定ジョブを配置し、前記第1の測定ジョブに対応する測定イベントはLTE機器とLTE−A機器によって識別でき、前記第2の測定ジョブに対応する測定イベントはLTE−A機器のみによって識別できる。
受信した測定ジョブが第1種類の測定ジョブ又は第2種類の測定ジョブである場合、前記方法が、前記移動端末が前記ネットワーク側の機器から送信された再配置メッセージを受信し、前記移動端末がマルチキャリアからシングルキャリアに配置される場合、第2種類の測定ジョブを削除し、又は、前記移動端末がシングルキャリアからマルチキャリアに配置される場合、前記再配置メッセージの指示に応じて第2種類の測定ジョブを追加するステップをさらに含むことが好ましい。
前記移動端末が受信した測定ジョブに対応する測定対象セルを確定することが、前記測定ジョブに対応する測定イベントが第3の測定イベントである場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルはメインサービングセルであって、その中、前記第3の測定イベントはLTE−A機器のみによって識別でき、前記測定ジョブに対応する測定イベントが第4の測定イベントであって、前記測定ジョブの測定対象が位置する周波数にメインサービングセル又はサブサービングセルが存在すると、前記測定ジョブに対応するサービングセルは前記存在するメインサービングセル又はサブサービングセルであって、前記測定ジョブに対応する測定イベントが第4の測定イベントであって、前記測定ジョブの測定対象が位置する周波数に前記メインサービングセルとサブサービングセルが存在しないと、前記測定ジョブに対応するサービングセルは前記メインサービングセルであることを含むことが好ましく、その中、第4の測定イベントはLTE機器とLTE−A機器によって識別できる。
前記移動端末が受信した測定ジョブに対応する測定対象セルを確定することが、前記測定ジョブに対応する測定イベントが第5の測定イベントである場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルはメインサービングセルであって、その中、前記第5の測定イベントはLTE機器とLTE−A機器によって識別でき、前記測定ジョブに対応する測定イベントが第6の測定イベントである場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルはサブサービングセルであることを含むことが好ましく、その中、前記第6の測定イベントはLTE−A機器のみによって識別できる。
前記測定ジョブに対応する測定イベントが第6の測定イベントである場合、該測定ジョブに対応する測定対象が前記サブサービングセルと同一の周波数に位置することが好ましい。
本発明の実施例において、前記UEは配置された一つ又は複数の測定参照コンポーネントキャリアを取得する。実施例において、比較型の測定イベントに係わり、即ち、イベントのトリガー(プロトコルにて移行条件と呼ばれる)は参照セル(サービングセル)と隣接セルの無線信号によって決められ、例えばLTEにおいて、前記測定イベントはA3、A5とB2イベントを含み、次の表に示すとおりである。
Figure 2013534067
以下、A3イベントを例に、前記いくつかの配置方法の実施例を具体的に説明する。当業者にとっては、以下の方案をA5、B2又は他の引き続き導入される比較型イベントに適用できることは言うまでもない。
実施例1:既存の新しく定義されたA3-PCCイベントを基に、A3イベントの解釈を再び訂正し、UEの稼動がシングルキャリアからマルチキャリア又はマルチキャリアからシングルキャリアに移行する場合、A3とA3-PCCとを相互に転換しなければならない。
本実施例において、A3-PCCとA3イベントの定義は次の表に示すとおりである。
Figure 2013534067
前記表において、マルチキャリア集積状態で稼動している場合、サービングセルは隣接セルが位置する周波数上のサービングセルであって、又はScellであることしかできないとは、サービングセルがメインサービングセルとサブサービングセルであるか、又は、サブサービングセルScellであることしかできないことを言う。
前記表に示すように、背景技術における需要に応じ、新しく定義されたA3-PCCイベントは隣接セルがメインサービングセルより1オフセット分良好であって、その中のMs、OfsとOcsはそれぞれPcellの測定量、Pcellの周波数オフセット、Pcellのセルオフセットである。
元のA3イベントを修正し、UEが異なる状態であるについて異なる解釈があり、UEが非キャリア集積状態である場合、即ち、UEがサービングセルを一つだけ具備していると、Pcellのみが存在し、Scellがなく、A3イベントは隣接セルが該唯一のサービングセルより1オフセット分良好であると認めることができ、該解釈はLTEにおける元のA3イベントの解釈と一致する。UEがキャリア集積状態である場合、UEは一つ以上のサービングセルを具備し、Pcellと少なくとも一つのScellを具備する。この場合、一つのA3イベントについての対応する測定対象が一つのサービングセルが位置する周波数である場合、A3イベントは該サービングセルをイベントトリガー条件として比較パラメータを提供する。
図4に示すように、UEがマルチキャリア状態で稼動している場合、その中、CC1はPcellが位置する周波数で、CC2はScell1が位置する周波数で、CC3は隣接セルが位置する周波数で、四つの測定ジョブを配置し、具体的には次の表に示すとおりである。
Figure 2013534067
前記場面において、UEがシングルキャリアからマルチキャリアに、又はマルチキャリアからシングルキャリアに移行して稼動する場合、A3とA3-PCCとを相互に転換しなければならない。即ち、A3-PCCはマルチキャリア状態のみで使用し、即ち、複数のサービングセルがあるときに使用し、この時A3イベントはScellの同周波数の比較イベントと解釈される。UEがシングルキャリア状態に戻った場合、A3イベントのみを使用し、その解釈はLTEと一致する。
以下、マルチキャリアからシングルキャリアへの移行、及びシングルキャリアからマルチキャリアへの移行の2つの場面の例を説明する。
場面1:UEがマルチキャリアからシングルキャリアに配置され、Scell1が削除され、従って、対応するScellをサービングセルとする測定ジョブも削除され、即ち、測定ジョブ3が削除され、基地局が削除の再配置メッセージにて測定ジョブ3の削除を指示することによって削除することができ、又はUEが基地局の再配置に応じ、自動的にScellに対応する測定ジョブ3を削除することもでき、前記測定ジョブの削除がMIDの削除であることが好ましい。前記測定ジョブは次の表に示すように変化する。
Figure 2013534067
UEの後方互換性及びシングルキャリア状態でLTEと一致性を保証するため、前記A3-PCCイベントをA3イベントに変換しなければならず、即ち、UEがシングルキャリア状態でA3-PCCイベントを使用してはいけない。ネットワーク側の明示的な再配置メッセージ、例えばRRC再配置メッセージによって最後のScellを削除し、シングルキャリア状態に移行する場合、前記のA3-PCCイベントをA3イベントに再配置する。シングルキャリア状態において、A3イベントの解釈はLTEと一致する。又はUEが自体の状態の変更に基づいて、最後のScell(即ち、Scell1)が削除された後、暗黙的にA3-PCCイベントをLTEのA3イベントに自動変換又は解釈し、次の表に示すとおりである。
Figure 2013534067
場面2:UEがシングルキャリアで稼動していて、その配置は図5に示すとおりで、CC1はサービングセルが位置する周波数で、ネットワークは内部アルゴリズム(例えば、UEのサービス増加)に基づいて、UEをマルチキャリア状態に再び配置し、その中、CC1はPcellで、CC2はScell1で、Scell1上の同周波数の測定ジョブ4を追加し、具体的に次の表に示すとおりである。この場合、元の測定ジョブ1、2と3のA3イベントをA3-PCCイベントに転換しなければならない。同じく、A3からA3-PCCへの変換も場面1に記載のネットワークによって明示的に再配置するか、又はUEが暗黙的に自動変換することができる。
Figure 2013534067
実施例2:新しいイベントを定義せず、A3イベントを、Scellに対応するA3イベントとPcellに対応するA3イベントに組分けする。
本実施例において、新しいイベントを定義せず、LTEにおけるA3イベントをScellに対応するA3イベントとPcellに対応するA3イベントに組分けする。UEは図6の配置に従って、四つのA3イベントの測定ジョブを配置した。また、明示的(例えばネットワークが再配置シグナルによって指定)又は暗黙的(どのジョブがPcellのジョブで、その他がScellのジョブであるか約定、又は相反に約定することができる)な形態で当該四つのA3イベントを組分けし、1、2と3をPcellに属させ、4をScell1に属させる。Pcellの測定ジョブについて、LTEの形態で配置することができ、即ち、デフォルト組分けであると認めることができる。Scellの測定ジョブについて、後方互換を保持するように、組分けセルを追加して配置することができ、即ち、LTE基地局に戻ると、新しく追加されたセルは識別できないので、無視することができる。マルチキャリアからシングルキャリアへの状態変更が発生した場合、又は相反する状態変更が発生した場合、Scellに属される測定ジョブ情報を削除又は追加すればよい。本実施例において、測定ジョブが属されるセルが測定ジョブのサービングセルである。組分けすることによって、四つの測定ジョブを次の表に示すように解釈することができる。
Figure 2013534067
実施例3:A3-SCC-Pcellイベントを、Scellが位置する周波数上の隣接セルがPcellより1オフセット分良好であると定義し、元のA3イベントをPcellが位置する周波数又は配置周波数でない隣接セルがPcellより1オフセット分良好である、又はScellが位置する周波数上の隣接セルがScellより1オフセット分良好であると解釈する。
比較型イベントについて、例えばA3イベントのサービングセルは規定の法則に従って確定し、法則に、対応する測定対象が位置する前記周波数にPcell又はScellを具備する場合、Pcell又はScellをイベントトリガーのサービングセルとすると規定されていて、この場合、隣接セルは前記サービングセル以外のセルである。対応する測定対象が位置する前記周波数にPcellとScellを具備しない場合、Pcellをイベントトリガーのサービングセルとする。本実施例における測定イベントの具体的な説明は次の表に示すとおりである。
Figure 2013534067
図6に示すように、測定対象がScellが位置する周波数で、サービングセルがPcellである測定ジョブであると、A3-SCC-Pcellイベントを使用する。各測定ジョブは次の表に示すとおりである。
Figure 2013534067
実施例1と同じに、さらに、UEがマルチキャリアからシングルキャリアに、又はシングルキャリアからマルチキャリアに再配置される場合、明示的又は暗黙的にA3-SCC-PcellをA3に転換し、又はA3をA3-SCC-Pcellに転換しなければならない。
実施例4:A3-SCCイベントを、Scellxが位置する周波数上の隣接セルがScellxより1オフセット分良好であると新しく定義し、即ち、A3-SCCをScellが位置する周波数に配置することしかできず、その隣接セルはScellが位置する周波数の隣接セルで、サービングセルはScellである。
元のA3イベントを、ある周波数上の隣接セルがPcellより1オフセット分良好であると解釈し、具体的には次の表に示すとおりである。
Figure 2013534067
図7に示すように、対応する測定ジョブを設定した。具体的な測定ジョブは次の表に示すとおりである。
Figure 2013534067
マルチキャリアからシングルキャリアへの状態変更が発生した場合、又は相反する状態変更が発生した場合、Scell及びA3-SCCに対応する測定ジョブ情報を削除又は追加すればよい。例えば、実施例1、2に記載のように、測定ジョブの削除は、ネットワークが再配置メッセージにてScellの削除を指示すると共に、明示的に対応する測定ジョブの削除を指示することができれば、UEがネットワークの指示に応じ、Scellを削除すると共に、暗黙的に該Scellに対応するA3-SCC測定ジョブを削除することができる。
係るイベントが非比較型のサービングセルの測定イベントである場合、A1、A2を含み、次の表に示すとおりである。
Figure 2013534067
そのサービングセルは測定ジョブに対応する測定対象の周波数上のサービングセルで、即ち、測定ジョブがA1、A2イベントに対応する場合、サービングセルは測定対象の周波数上のサービングセルである。次の表に示すように、測定ジョブ1、2はそれぞれA1とA2イベントに対応し、そのサービングセルは測定対象CC1上のサービングセルであって、本実施例においてはPcellである。同じく、測定ジョブ3、4のサービングセルがScell1であることを得ることができる。
Figure 2013534067
また、本発明によると、マルチキャリアシステムにおける測定イベントの処理方法の好適な実施例を提供する。当該好適な実施例において、測定イベントの処理方法は以下のステップを含む。
前記移動端末は測定イベントに対応する隣接セル及びサービングセルの無線信号に測定を行い(S1)、その中、前記測定イベントの対応するサービングセルはサブサービングセルで、前記サブサービングセルは前記隣接セルと同一周波数に位置する。
前記隣接セルの無線信号品質が前記サービングセルの無線信号品質より良好である場合、前記測定イベントをトリガーする(S2)。
既存技術において、シングルキャリアが一つのサービングセルのみに係わるので、関連する測定イベントも該サービングセルのみに係わっている。しかし、前記キャリア集積の技術を導入した後、前記関連技術は既に要求を満たすことができなくなり、即ち、既存の測定配置によると対応するサービングセルがメインサービングセルであるかそれともサブサービングセルであるかを区別することができなくなった。しかし、本発明の実施例によると、メインサービングセルとサブサービングセルに異なる測定イベントと測定ジョブを配置することによって、移動端末が測定ジョブに対応するサービングセルを確定でき、移動端末が複数のサービングセルの配置の下でも測定及び報告を行うことができる。
前記測定イベントをトリガーした後、前記測定イベントの測定結果が報告条件を満たすと、前記移動端末が前記測定結果を報告するステップをさらに含むことが好ましい。
移動端末は、隣接セル及びサービングセルに測定を行う前にネットワーク側の機器が専用シグナルを介して送信した測定配置を取得することが好ましく、その中、前記測定配置は測定ジョブを含む。前記測定ジョブと前記測定イベントは対応する。
移動端末が、隣接セル及びサービングセルに測定を行う前、ネットワーク側と協議してメインサービングセルとサブサービングセルに異なる測定イベント及び対応する測定ジョブを配置することが好ましい。当該好適な実施例において、移動端末は測定ジョブ及び/又は測定イベントに対応するサービングセルを確定することができるので、移動端末は複数のサービングセルの配置の下でも測定及び報告を行うことができる。
当該好適な実施例において、移動端末が測定ジョブ及び/又は測定イベントに対応するサービングセルを確定するステップは、図3〜7に示す実施例を参照することができるので、説明を省略する。
当該好適な実施例において、測定配置の再配置フローは図3〜7を参照することができるので、説明を省略する。
本発明によると、マルチキャリアシステムにおける測定イベントの処理システムの実施例を提供する。図8は、本発明の実施例に係わるマルチキャリアシステムにおける測定イベントの処理システムを示す図で、図8に示すように、該マルチキャリアシステムにおける測定イベントの処理システムは、ネットワーク側の機器802と、移動端末804と、を含む。
前記ネットワーク側の機器802が、配置ブロック8021と、第1の送信ブロック8022と、を含むことが好ましい。
前記移動端末804が、受信ブロック8041と、取得ブロック8042と、測定ブロック8043と、第2の送信ブロック8044と、を含むことが好ましい。
稼動状態において、配置ブロック8021はメインサービングセルの測定ジョブとサブサービングセルの測定ジョブを配置する。その後、第1の送信ブロック8022は、前記移動端末が測定及び報告を行うように、配置した測定ジョブを移動端末に送信する。
受信ブロック8041は、前記第1の送信ブロック8022から送信された配置した測定ジョブを受信する。その後、取得ブロック8042は受信した測定ジョブに対応する測定対象セルを取得し、その中、前記測定対象セルはサービングセルであって、又は、サービングセルと隣接セルであって、例えば、当該好適な実施例において、測定対象セルがサービングセルと隣接セルであることができる。その後、測定ブロック8043は取得した測定対象セルに測定を行う。その後、第2の送信ブロック8044は測定結果が受信した測定ジョブに対応するイベントの報告条件を満たす場合、前記測定結果を報告する。
本発明の実施例において、メインサービングセルとサブサービングセルに異なる測定イベントと測定ジョブを配置することによって、移動端末が測定ジョブに対応するサービングセルを確定でき、移動端末が複数のサービングセルの配置の下でも測定及び報告を行うことができる。
取得ブロック8042が受信した測定ジョブに対応する測定対象セルを取得することが以下の中の少なくとも一つを含む。
1)前記測定ジョブに対応する測定イベントが第1の測定イベントである場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルはメインサービングセルであって、その中、前記第1の測定イベントはLTE−A機器のみによって識別でき、前記測定ジョブに対応する測定イベントが第2の測定イベントであって、前記移動端末がマルチキャリア集積状態で稼動している場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルはサブサービングセルであって、その中、前記第2の測定イベントはLTE機器とLTE−A機器によって識別できる。
前記第2の測定イベントに対応する測定ジョブの測定対象と前記サブサービングセルが同一の周波数に位置し、前記測定ジョブに対応する測定イベントが第2の測定イベントであって、前記移動端末がシングルキャリア集積状態で稼動している場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルがメインサービングセルであることが好ましい。
2)受信した測定ジョブが第1種類の測定ジョブである場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルはメインサービングセルであって、受信した測定ジョブが第2種類の測定ジョブである場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルはサブサービングセルであって、その中、前記ネットワーク側の機器は測定イベントに基づいて前記メインサービングセルに関連する第1種類の測定ジョブと前記サブサービングセルに関連する第2種類の測定ジョブを配置し、前記第1の測定ジョブに対応する測定イベントはLTE機器とLTE−A機器によって識別でき、前記第2の測定ジョブに対応する測定イベントはLTE−A機器のみによって識別できる。
3)前記測定ジョブに対応する測定イベントが第3の測定イベントである場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルはメインサービングセルであって、その中、前記第3の測定イベントはLTE−A機器のみによって識別でき、前記測定ジョブに対応する測定イベントが第4の測定イベントであって、前記測定ジョブの測定対象が位置する周波数にメインサービングセル又はサブサービングセルが存在する場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルは前記存在するメインサービングセル又はサブサービングセルであって、前記測定ジョブに対応する測定イベントが第4の測定イベントであって、前記測定ジョブの測定対象が位置する周波数に前記メインサービングセルとサブサービングセルが存在しない場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルは前記メインサービングセルであって、その中、第4の測定イベントはLTE機器とLTE−A機器によって識別できる。
4)前記測定ジョブに対応する測定イベントが第5の測定イベントである場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルはメインサービングセルであって、その中、前記第5の測定イベントはLTE機器とLTE−A機器によって識別でき、前記測定ジョブに対応する測定イベントが第6の測定イベントである場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルはサブサービングセルであって、その中、前記第6の測定イベントはLTE−A機器のみによって識別できる。
前記四つの形態によって、既存の測定イベントを拡張し、LTEプロトコルに対する影響を減少し、プロトコルの修正及び端末の処理をできるだけ簡単化し、同時に、LTEシステムの後方互換性を保証できる。
前記移動端末804が、削除ブロック8045と、構築ブロック8046と、をさらに含むことが好ましい。
稼動状態において、取得ブロック8042はネットワーク側の機器802から送信された再配置メッセージを受信する。移動端末804は該再配置メッセージに基づいてキャリアの再配置を行う。前記移動端末がマルチキャリアからシングルキャリアに配置される場合、削除ブロック8045は前記第2の測定イベントに対応する測定ジョブを削除し、前記移動端末がシングルキャリアからマルチキャリアに配置される場合、構築ブロック8046は前記第2の測定イベントに対応する測定ジョブを構築する。
なお、図におけるフローチャートに示すステップを1組の計算機がコマンド実行可能の計算機システムにおいて実行することができ、また、フローチャートにそのロジック順を示しているが、フローチャートに示した又は説明したステップを他の順で実行することもできる。
当業者にとっては、前記本発明の各ブロック又は各ステップは共通の計算装置によって実現することができ、単独の計算装置に集中させることができれば、複数の計算装置から構成されるネットワークに分布させることもでき、さらに計算装置が実行可能なプログラムのコードによって実現することもできるので、それらを記憶装置に記憶させて計算装置によって実行することができ、又は夫々集積回路ブロックに製作し、又はそれらにおける複数のブロック又はステップを単独の集積回路ブロックに製作して実現することができることは明らかなことである。このように、本発明は如何なる特定のハードウェアとソフトウェアの結合にも限定されない。
以上は、本発明の好適な実施例に過ぎず、本発明を限定するものではない。当業者であれば本発明に様々な修正や変形が可能である。本発明の精神や原則内での如何なる修正、置換、改良などは本発明の保護範囲内に含まれる。

Claims (13)

  1. 移動端末が、ネットワーク側の機器が配置し送信した測定ジョブを受信し、
    前記移動端末が受信した測定ジョブに対応する隣接セルとサービングセルを確定し、前記移動端末が取得した隣接セルとサービングセルに測定を行い、
    測定結果が受信した測定ジョブに対応する測定イベントの報告条件を満たす場合、前記移動端末が前記測定結果を報告するステップを含むことを特徴とするマルチキャリアシステムにおける測定イベントの処理方法。
  2. 前記サービングセルがメインサービングセル又はサブサービングセルであることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記移動端末が受信した測定ジョブに対応する隣接セルとサービングセルを確定することが、
    前記測定ジョブに対応する測定イベントが高級長期進化LTE−A機器のみによって識別できる第1の測定イベントである場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルはメインサービングセルであって、
    前記測定ジョブに対応する測定イベントが長期進化LTE機器とLTE−A機器によって識別できる第2の測定イベントであって、前記移動端末がマルチキャリア集積状態で稼動している場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルはサブサービングセルであることを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 前記第2の測定イベントに対応する測定ジョブの測定対象と前記サブサービングセルは同一の周波数に位置し、前記測定ジョブに対応する測定イベントが第2の測定イベントであって、前記移動端末がシングルキャリア集積状態で稼動している場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルはメインサービングセルであることを特徴とする請求項3に記載の方法。
  5. 前記移動端末が前記ネットワーク側の機器から送信された再配置メッセージを受信し、
    前記移動端末がマルチキャリアからシングルキャリアに配置される場合、前記第2の測定イベントに対応する測定ジョブを削除し、又は、
    前記移動端末がシングルキャリアからマルチキャリアに配置される場合、前記再配置メッセージの指示に応じて前記第2の測定イベントの対応する測定ジョブを追加するステップをさらに含むことを特徴とする請求項3に記載の方法。
  6. 前記移動端末が前記ネットワーク側の機器から送信された再配置メッセージを受信した後、
    前記移動端末がマルチキャリアからシングルキャリアに配置される場合、前記第2の測定イベントを前記第1の測定イベントに修正するステップをさらに含むことを特徴とする請求項5に記載の方法。
  7. 前記移動端末が受信した測定ジョブに対応する隣接セルとサービングセルを確定することが、
    受信した測定ジョブが第1種類の測定ジョブである場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルはメインサービングセルであって、
    受信した測定ジョブが第2種類の測定ジョブである場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルはサブサービングセルであることを含み、
    前記ネットワーク側の機器は測定イベントに基づいて前記メインサービングセルに関連する前記第1種類の測定ジョブと前記サブサービングセルに関連する前記第2種類の測定ジョブを配置し、前記第1の測定ジョブに対応する測定イベントはLTE機器とLTE−A機器によって識別でき、前記第2の測定ジョブに対応する測定イベントはLTE−A機器のみによって識別できることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  8. 前記移動端末が前記ネットワーク側の機器から送信された再配置メッセージを受信し、
    前記移動端末がマルチキャリアからシングルキャリアに配置される場合、第2種類の測定ジョブを削除し、又は、
    前記移動端末がシングルキャリアからマルチキャリアに配置される場合、前記再配置メッセージの指示に応じて第2種類の測定ジョブを追加するステップをさらに含むことを特徴とする請求項7に記載の方法。
  9. 前記移動端末が受信した測定ジョブに対応する隣接セルとサービングセルを確定することが、
    前記測定ジョブに対応する測定イベントがLTE−A機器のみによって識別できる第3の測定イベントである場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルはメインサービングセルであって、
    前記測定ジョブに対応する測定イベントが第4の測定イベントであって、前記測定ジョブの測定対象が位置する周波数にメインサービングセル又はサブサービングセルが存在する場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルは前記存在するメインサービングセル又はサブサービングセルであって、
    前記測定ジョブに対応する測定イベントが第4の測定イベントであって、前記測定ジョブの測定対象が位置する周波数に前記メインサービングセルとサブサービングセルが存在しない場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルは前記メインサービングセルであることを含み、
    第4の測定イベントはLTE機器とLTE−A機器によって識別できることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  10. 前記移動端末が受信した測定ジョブに対応する隣接セルとサービングセルを確定することが、
    前記測定ジョブに対応する測定イベントがLTE機器とLTE−A機器によって識別できる第5の測定イベントである場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルはメインサービングセルであって、
    前記測定ジョブに対応する測定イベントがLTE−A機器のみによって識別できる第6の測定イベントである場合、前記測定ジョブに対応するサービングセルはサブサービングセルであることを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  11. 前記移動端末が測定イベントに対応する隣接セル及びサービングセルの無線信号に測定を行い、その中、前記測定イベントに対応するサービングセルはサブサービングセルであって、前記サブサービングセルと前記隣接セルは同一周波数に位置し、
    前記隣接セルの無線信号品質が前記サービングセルの無線信号品質より良好である場合、前記測定イベントをトリガーするステップを含むことを特徴とするマルチキャリアシステムにおける測定イベントの処理方法。
  12. 前記測定イベントをトリガーした後、
    前記測定イベントの測定結果が報告条件を満たす場合、前記移動端末が前記測定結果を報告するステップをさらに含むことを特徴とする請求項11に記載の方法。
  13. ネットワーク側の機器と、移動端末とを含むマルチキャリアシステムにおける測定イベントの処理システムであって、
    前記ネットワーク側の機器が、
    メインサービングセルの測定ジョブとサブサービングセルの測定ジョブを配置する配置ブロックと、
    前記移動端末が測定及び報告を行うように、配置した測定ジョブを移動端末に送信する第1の送信ブロックと、を含み、
    前記移動端末が、
    前記第1の送信ブロックから送信された配置した測定ジョブを受信する受信ブロックと、
    受信した測定ジョブに対応する隣接セルとサービングセルを取得する取得ブロックと、
    取得した隣接セルとサービングセルに測定を行う測定ブロックと、
    測定結果が受信した測定ジョブに対応するイベントの報告条件を満たす場合、前記測定結果を報告する第2の送信ブロックと、を含むことを特徴とするマルチキャリアシステムにおける測定イベントの処理システム。
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