JP2014518045A - 高速ユーザのためのセル分割 - Google Patents

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Abstract

本発明は、無線セル(C)を動作させるための無線アクセス装置に関し、モバイル・デバイスとの無線通信チャネルを確立し動作させるように構成された少なくとも1つの無線トランシーバ(210)を含む。
本発明の実施形態によると、無線アクセス装置は、特定のモバイル・デバイスの速度情報により、高速またはより低速のカテゴリ(HS;LS)に属するとして特定のモバイル・デバイス(320)を特徴づけるように構成された速度決定ロジック(240)と、特定のモバイル・デバイスがより低速度または高速のカテゴリに属すると特徴づけられた場合、無線セル(B_DL1;B_UL1;B_DL2;B_UL2)の第1または第2の分離無線資源パーティション内に、特定のモバイル・デバイスとの通信のために、特定の無線通信チャネルを割り当てるように構成された無線資源コントローラ(250)とをさらに含む。
無線アクセス装置は、特定の無線通信チャネルが第1または第2の無線資源パーティション内にそれぞれ割り当てられている場合に、第1または第2の実質的により高い最大伝送電力レベル(PTXMAX_DL1;PTXMAX_UL1;PTAX_MAX_DL2;PTXMAX_UL2)より低いものとして、特定の無線通信チャネルを通じて通信に使用される伝送電力を制御するように構成された伝送電力コントローラ(213)であって、それによって、高速モバイル・デバイスに対して長距離の無線有効範囲エリア(340)、およびより低速のモバイル・デバイスに対してより短距離の無線有効範囲エリア(330)をもたらす伝送電力コントローラ(213)をさらに含む。
本発明は、また、無線セルを動作させる方法、および無線セルの無線資源を構成するための方法に関する。

Description

本発明は、移動体通信に関し、より詳細には、小半径のセルを横断して移動する高速ユーザのハンドオーバに関する。
スペクトルのより高度な空間的な再利用のおかげで、帯域幅が大きいトラフィック需要を満たし、移動体ユーザの体感品質(QoE)の拡張するために、小半径のセル(さらにピコセルと短縮される)が有望な第4世代(4G)ソリューションとして現れている。
しかし、ピコセルの高密度の動作は、干渉だけでなく移動性管理に関しても大きな課題を引き起こしている。隣接するピコセルを分離する距離の短さを考えると、高速ユーザは、短い時間フレームに多数のピコセルを横断することが予想される。実際に、ハンドオーバの割合は、ユーザの速度、およびセル間距離の逆数とともに増加する。
この状況では、ピコセルを横断して移動する高速ユーザに安定したQoEを保証することが難しくなる。つまり、呼接続を維持し、無線リンク障害(RLF)を回避するために、セル再選択、無線資源制御(RRC)の再構成、新しいセルへの接続を非常に短時間に実行する必要がある。
この問題の既知のソリューションは次のとおりである:
− [高速HO]ハンドオーバ手順は、信頼性の低いハンドオーバの試みを防ぎながら、最も適切なターゲット・セルへの迅速な再接続(セル再選択、承認、ハンドオーバ準備)を保証するために速度を上げられる。
− [アンブレラ・セル]高速ユーザは、アンブレラ・マクロ・セルによって扱われる。
− [VC]複数のピコセルが、単一の集約された仮想セル(VC)へと組み合わせられる。
高速HOは、欧州特許出願EP2207382「Method for Prioritizing Handover Targets for scanning by a Mobile Terminal in a Wireless Network」に記述されているスキャン最適化期間、または処理開始までの期間(Time−To−Trigger)イベントの最適化など、HOを加速する任意のメカニズムを包含する。
しかし、それは高速において非効率であることが証明されている。実際に、HO期間は、1秒まで達する場合がある。90km/hでは、ユーザは約25メートル移動しており、これはピコセルの典型的なセル半径(約100メートル)と比較すると非常に長距離である。
これに加えて、物理レイヤ測定は、距離に依存するフェージング、シャドーイングなどによって決定的な影響を受ける場合がある。そのため、ハンドオーバ測定および処理開始までの期間(TTT)のハンドオーバは、これらの電波変動を考慮する必要があり、任意に減らすことができない。
ハンドオーバ決定プロセスは、またユーザ速度情報に対応することができる。考え方は、高速移動するユーザを、アンブレラ・セルと呼ばれる、重なっているマクロ・セルに向けてリダイレクトしながら、ゆっくり移動するユーザは、ピコセルによって有利に扱われ続けるということである。アンブレラ・セルは、別個のマクロ基地局によって運用され、多数のピコセルを包含する無線有効範囲エリアを持っている。
仮想セル(VC)の概念は、2006年にWicomによって公開されたY.Mo、J.Xie、およびB.Huangの「Handoff in virtual cells system based on Distributed antenna」という題名の論文に最初に記述された。VCは、協働する無線セルと移動体によって単一の分散型基地局と見なされる複数の無線基地局との組である。VC内において、移動体はハンドオーバを実行せずにセルを横断して移動することができる。ハンドオーバは、VC境界のみで実行される。このように、ハンドオーバの割合が大きく減らされる。
VCベースのハンドオーバ・ソリューションは、分散型アンテナ構造を持つ分散型アーキテクチャに依存している。これに加えて、VCの構造および選択から実装の複雑さが発生する。
欧州特許出願EP2207382
Y.Mo、J.Xie、およびB.Huang、「Handoff in virtual cells system based on Distributed antenna」、Wicom、2006年
本発明は、ユーザ速度に関係なく効率的であり、最小限の実装の複雑が必要とされ、特定のワイヤレス・ネットワーク・アーキテクチャに限定されないソリューションを提供することを目的とする。
本発明の第1の態様によると、無線セルを動作させるための無線アクセス装置は、モバイル・デバイスとの無線通信チャネルを確立し動作させるように構成された少なくとも1つの無線トランシーバを含む。無線アクセス装置は、特定のモバイル・デバイスの速度を示す速度情報により、高速カテゴリまたはより低速のカテゴリに属するとして特定のモバイル・デバイスを特徴づけるように構成された速度決定ロジックと、特定のモバイル・デバイスがより低速のカテゴリに属するとして特徴づけられた場合、無線セルの第1の無線資源パーティション内に、または特定のモバイル・デバイスが高速カテゴリに属するとして特徴づけられた場合、無線セルの第2の分離無線資源パーティション内に、特定のモバイル・デバイスとの通信のために、特定の無線通信チャネルを割り当てるように構成された無線資源コントローラとをさらに含む。無線アクセス装置は、特定の無線通信チャネルが第1の無線資源パーティション内に割り当てられている場合に、第1の最大伝送電力レベルより低いものとして、または特定の無線通信チャネルが第2の無線資源パーティション内に割り当てられている場合に、第1の最大伝送電力レベルより実質的に高い第2の最大伝送電力レベルより低いものとして、特定の無線通信チャネルを通じて通信に使用される伝送電力を制御するように構成された伝送電力コントローラであって、それによって、高速モバイル・デバイスに対して長距離の無線有効範囲エリア、およびより低速のモバイル・デバイスに対してより短距離の無線有効範囲エリアをもたらす伝送電力コントローラをさらに含む。
本発明の別の態様によると、無線セルを動作させ、さらにモバイル・デバイスとの無線通信チャネルを確立し動作させるための方法は、特定のモバイル・デバイスの速度を示す速度情報により、高速カテゴリまたはより低速のカテゴリに属するとして特定のモバイル・デバイスを特徴づけるステップと、特定のモバイル・デバイスがより低速のカテゴリに属するとして特徴づけられた場合、無線セルの第1の無線資源パーティション内に、または特定のモバイル・デバイスが高速カテゴリに属するとして特徴づけられた場合、無線セルの第2の分離無線資源パーティション内に、特定のモバイル・デバイスとの通信のために特定の無線通信チャネルを割り当てるステップとを含む。方法は、特定の無線通信チャネルが第1の無線資源パーティション内に割り当てられている場合に、第1の最大伝送電力レベルより低いものとして、または特定の無線通信チャネルが第2の無線資源パーティション内に割り当てられている場合に、第1の最大伝送電力レベルより実質的に高い第2の最大伝送電力レベルより低いものとして、特定の無線通信チャネルを通じて通信に使用される伝送電力を制御するステップであって、それによって、高速モバイル・デバイスに対して長距離の無線有効範囲エリア、およびより低速のモバイル・デバイスに対してより短距離の無線有効範囲エリアをもたらすステップとをさらに含む。
さらなる本発明の別の態様によると、モバイル・デバイスとの無線通信のために無線資源を構成する方法は、より低い速度および高速のモバイル・デバイスとの通信のために、第1の無線セルに第1および第2の無線資源パーティションをそれぞれ割り当て、モバイル・デバイスとの通信のために、第2の無線セルに第3の単一の無線資源パーティションを割り当てるステップを含む。方法は、第1、第2、および第3の無線資源パーティション内での通信のために、第1、第2、および第3の最大伝送電力レベルをそれぞれ構成するステップをさらに含む。第2の最大伝送電力レベルは、第1および第3の最大伝送電力レベルより実質的に高いものとして構成され、第2の無線資源パーティションのそれぞれは、第1または第3の無線資源パーティションのそれぞれから分離するものとして構成される。
本発明によるピコセルは、2つ以上の無線有効範囲エリアの重ね合わせから構成され、そのそれぞれが、たとえば、UE高速クラスおよびUE低速クラスなど、ユーザ装置(UE)の速度クラスに対応し、特定の最大伝送電力、およびしたがって特定の無線有効範囲によって特徴づけられる。
伝送電力は、ユーザ速度クラスに合わせて構成され、高速ユーザには特に高い伝送電力が用いられる。増強された伝送電力を用いる大きな半径の無線有効範囲エリアは、運転者など高速で移動するユーザを扱う一方、公称の伝送電力を用いる小さな半径の無線有効範囲エリアは、歩行者などゆっくり移動するユーザを扱い続ける。このようにして、高速ユーザは、より長い期間、同じセルに接続され続け、これにより扱いにくい頻繁なハンドオーバを防ぐ。
高伝送電力の無線有効範囲エリアが隣接セルに干渉するのを回避するために、分離して干渉しない無線資源パーティションが、すべての関係する無線セルの全体にわたって、それぞれのUE速度クラスに一貫して割り当てられる。
同じUE速度クラス内のセル間干渉は、資源共有、干渉調整、干渉除去の方法などを通じて管理される。
無線資源コントローラは、ユーザ間で無線資源を割り当てかつスケジューリングし、UE速度情報、およびそれぞれのUE速度クラスに事前に割り当てられた無線資源パーティションを考慮する。
UE速度特性づけは、高、中、および低UE速度クラスなど2つを超えるUE速度クラスをもたらすことができ、それぞれが専用の無線資源パーティションを備えている。
本発明の一実施形態では、第1および第2の無線資源パーティションは、それぞれ第1および第2の分離周波数パーティションである。
本発明の一実施形態では、第1および第2の無線資源パーティションは、それぞれ第1および第2の分離時間パーティションである。
セル分割は、高速および低速のユーザにそれぞれの無線周波数キャリアを割り当てることによって周波数領域で(周波数分割二重化)、かつ/または高速および低速のユーザにそれぞれの通信時間スロットを割り当てることによって時間領域で(時分割二重化)実行することができる。後者は、たとえばGPS受信機によって供給される共通の時計基準を使って、または共通のネットワーク時間基準を使って、隣接する基地局間の完全な時間同期を必要とする。
本発明の一実施形態では、第1および第2の無線資源パーティションは、それぞれ第1および第2の分離コード・パーティションである。
セル分割は、また、高速および低速のユーザに別個の直交符号を割り当てることによって、スペクトル拡散技法を使って達成することができる。
本発明の一実施形態では、速度情報は、ソース無線セルから無線セルへの特定のモバイル・デバイスのハンドオーバの間に、ソース無線セルを動作させるソース無線アクセス・ノードから取得される。
そうすることによって、UEは、次のハンドオーバのときに適切な無線資源パーティションに向けて導かれる。UE速度は、たとえば、最後に訪問したセルでUEが費やした時間から決定することができる。
本発明の一実施形態では、特定のモバイル・デバイス、および特定の近接セルに対する特定の測定ポリシーは、特定のモバイル・デバイスが、高速またはより低速のカテゴリに属するとして特徴づけられるかどうかに依存して、および特定の近接セルが、高速およびより低速のモバイル・デバイスに対する無線資源分割をサポートするかどうかに依存して構成される。
近接セル参照信号の測定は、サービスを提供するセル参照信号の測定に関して適切にオフセットされるものであり、このオフセットは、UE速度カテゴリに依存して、およびさらに高速ユーザを扱うために近接セルが長距離の無線有効範囲エリアを用いる専用の無線資源パーティションを持っているかどうかに依存して構成される。
本発明の一実施形態では、第1、第2、および第3の無線資源パーティションの容量は、その日の時刻を示すタイミング情報に依存して調整される。
速度クラス間の帯域幅の分散は、各UE速度クラスからのユーザの割合に依存して、半静的な方法で調整することができる(1日に1回または2回期待される半静的な帯域幅分割の更新)。この割合は、日中に、および対象となる地理的領域に依存して変動を受けやすい。この調整は、すべてのピコセルの全体で一貫して実行されるものとする。
本発明の一実施形態では、第2の最大伝送電力レベルは、第1の無線セルを動作させる第1の無線基地局間の第1のノード間距離に依存して構成され、第1および第3の最大伝送電力レベルは、第1の無線基地局と第2の無線セルを動作させる第2の無線基地局との間の第2のノード間距離に依存して構成される。
それぞれのUE速度クラスに使用される最大伝送電力レベルは、ハンドオーバに関与するサービスを提供するセルとターゲット・セルとの間の必要なセル間距離から得ることができ、後者は、セル間距離とユーザ速度との間の所与の割合に対して構成される。
さらに特徴的な実施形態は、添付の特許請求の範囲において言及している。
添付の図面に関連して実施形態に関する以下の記述を参照することによって、本発明の上記および他の目的および特徴がより明白になり、本発明自体について最も理解されるだろう。
Long Term Evolution(LTE)のモバイル・ネットワーク・インフラストラクチャを示す図である。 本発明による無線アクセス装置を含む無線基地局を示す図である。 本発明により動作するセルを示す図である。 ピコセルのクラスタであって、その少数が本発明により動作することを示す図である。
図1に、以下のネットワーク要素を含むLTE無線アクセス・ネットワーク(E−RAN)の部分100および進化型パケット・コア(EPC:Evolved Packet Core)が見られる:
− 発展型ノードB(eNB)110、
− 移動性管理エンティティ(MME)120、
− サービスを提供するゲートウェイ(S−GW)130、
− パケット・データ・ネットワーク(PDN)ゲートウェイ(P−GW)140、
− PDN150、および
− UE160。
eNB110は、S1−MMEインターフェースを通じてMME120に、S1−Uインターフェースを通じてS−GW130に結合される。S−GW130は、S5インターフェースを通じてP−GW140にさらに結合される。P−GW140は、SGiインターフェースを通じてPDN150にさらに結合される。eNB120は、X2インターフェースを通じて隣接するeNBと近隣関係を築く。
eNB110は、典型的には数十メートルから最大数百メートルまでの小型かつ限定された通信領域を持つマイクロ・セルまたはピコセルを動作させる。eNB110は、Uu無線インターフェースを通じてUE160と無線通信チャネル(つまり、1組のダウンリンクおよびアップリンクのトラフィック無線資源)を確立し動作させるように構成される。
より顕著には、eNB110は、以下の機能をホストする:
− 無線資源管理:無線ベアラ制御、無線承認制御、接続移動性制御、アップリンクおよびダウンリンクの両方におけるUEへの資源の動的割り当て(スケジューリング);
− S−GWへのユーザプレーン・データのルーティング;
− MMEからのページング・メッセージのスケジューリングおよび伝送;
− 同報情報のスケジューリングおよび伝送;
− 移動性およびスケジューリングの測定および測定報告構成。
MME120は、以下の機能をホストする:
− 非アクセス層(NAS)シグナリング;
− ページング再伝送の制御および実行を含むアイドル・モードUEの到達可能性;
− アイドル状態およびアクティブ・モードのUEのトラッキング領域(TA)リスト管理;
− S−GW選択;
− MME間ハンドオーバのためのMME選択;
− ローミング;
− 認証;
− 専用ベアラ確立を含むベアラ管理機能。
S−GW130は、以下の機能をホストする:
− eNB間ハンドオーバのためのローカル・モビリティー・アンカ・ポイント;
− E−UTRANアイドル・モード・ダウンリンク・パケット・バッファリング、およびネットワークでトリガーされるサービス要求手順の開始;
− 合法の傍受;
− パケットのルーティングおよび転送;
− アップリンクおよびダウンリンクにおけるトランスポート・レベルのパケット・マーキング;
− UE、PDN、およびQoSクラス識別子(QCI)ごとのダウンリンクおよびアップリンクの課金。
P−GW140は、以下の機能をホストする:
− UEのIPアドレス割り当ておよびIPアンカ・ポイント;
− ユーザごとのパケット・フィルタリング(たとえばディープ・パケット・インスペクションを使用);
− 合法の傍受;
− ダウンリンクおよびアップリンクのサービス・レベルの課金、ゲーティング、およびレート強制(rate enforcement)。
図2に、本発明による無線アクセス装置を含むeNB200についてさらに詳細に見られる。
eNB200は、以下の機能ブロックを含む:
− 1つまたは複数の送受信装置210。それぞれがデジタル・ベースバンド・ユニット211(またはBBU)、アナログ・バンドパス・ユニット212(またはANA)、および伝送電力コントローラ213(またはTX_PWR_CTRL)を含む、
− 結合ユニット220(またはCOUP)、
− ネットワーク終端ユニット230(またはNTU)、
− UE速度決定ユニット240、(またはUE_SPEED)、および
− 無線資源コントローラ250(またはRRC)。
ネットワーク終端ユニット230は、デジタル・ベースバンド・ユニット211に双方向に結合され、デジタル・ベースバンド・ユニット211は、アナログ・バンドパス・ユニット212に双方向に結合され、アナログ・バンドパス・ユニット212は、結合ユニット220に双方向に結合され、結合ユニット220は、外部または内部のアンテナ260に結合される。伝送電力コントローラ213は、アナログ・バンドパス・ユニット212に結合される。UE速度決定ユニット240および無線資源コントローラ250は、送受信装置210に結合される。無線資源コントローラ250は、UE速度決定ユニット240にさらに結合される。
送受信装置210は、無線資源コントローラ250の制御下で、UEとの無線通信チャネルを確立し動作させるように構成される。送受信装置210は、ダウンリンクおよびアップリンクの無線パーティションB_DLおよびB_UL内で動作し、これは、低速ユーザとの通信のために第1のダウンリンクおよびアップリンクの無線パーティションB_DL1およびB_UL1へ、および高速ユーザとの通信のために第2の分離ダウンリンクおよびアップリンクの無線パーティションB_DL2およびB_UL2へと分割される。
デジタル・ベースバンド・ユニット211は、受信されたデータ・シンボルおよび伝送データ・シンボルをデジタル処理するためのものである。デジタル・ベースバンド・ユニット211は、UE10とMME30またはSG40との間でデータ・パケットおよび制御パケットを発行、終了、または中継するために必要なプロトコル群を実装する。
アナログ・バンドパス・ユニット212は、最終的にアンテナに供給する伝送信号を変調、増幅、整形し、アンテナから受信された信号をフィルタ、増幅、復調するためのものである。アナログ・バンドパス212ユニットは、デジタル・ベースバンド・ユニットと組み合わせることができるか、またはいわゆるリモート・ラジオ・ヘッドエンド(RRH)構成のアンテナの近くに移動させることができる。
伝送電力コントローラ213は、音声通話またはデータ・セッションなど、特定の通信セッションの間に送受信装置210およびUE10によってそれぞれ使用されるダウンリンクおよびアップリンクの伝送電力を制御するためのものである。伝送電力コントローラ213は、ダウンリンクおよびアップリンクの無線信号によって引き起こされたそれぞれの経路損失を補正し、同じ無線資源を再利用する近接セルに対する干渉を制限しながら、受け入れ可能な信号対ノイズおよび干渉比(SNIR)およびしたがって特定のサービスの質(Qos)を達成するために、現在のダウンリンクおよびアップリンクの伝送電力レベルを制御する。
伝送電力コントローラ213は、それぞれダウンリンクおよびアップリンクの最大伝送電力レベルより下であるとして、現在のダウンリンクおよびアップリンクの伝送電力レベルをさらに制御し、それによって特定の無線有効範囲をもたらす(最大伝送電力レベルが高いほど、無線有効距離は長い)。第1の最大伝送電力レベルPTXMAX_DL1およびPTXMAX_UL1は、第1の無線パーティションB_DL1およびB_UL1内の無線通信にそれぞれ使用され、第2の実質的により高い最大伝送電力レベルPTXMAX_DL2およびPTXMAX_UL2は、第2の無線パーティションB_DL2およびB_UL2内の無線通信にそれぞれ使用される。
結合ユニット220は、送受信装置210からアンテナに伝送信号を渡し、アンテナから送受信装置210に受信信号を送り出すためのものである。
ネットワーク終端ユニット230は、MMEおよびS−GW、さらにeNBとさらに通信するためにデータ通信ネットワークに接続するためのものである。ネットワーク終端ユニット230は、入力/出力のフレームを適切なI/Oポートにルーティングするためのいくつかのフレーム送出ロジックだけでなく、適切なメディア・アクセス制御(MAC)および物理トランスポート(PHY)レイヤに対応する。
無線資源コントローラ250は、エア・インターフェースを通じて無線通信のために送受信装置210およびそれぞれのUEによって使用されるダウンリンクおよびアップリンクの無線資源を割り当てて管理するように構成される。つまり、ユーザ・トラフィックの搬送のためにそれぞれの無線アクセス・ベアラ(RAS)に割り当てられる1組の時間および/または周波数の資源である。
無線資源管理(RRM)は、移動通信システムにおいて同一チャネル干渉および他の無線伝送特性のシステム・レベルの制御である。RRMは、伝送電力、チャネル割り当て、ハンドオーバ基準、変調方式、エラー・コード体系などのパラメータを制御するための戦略およびアルゴリズムを含む。目的は、限られた無線周波スペクトル資源および無線ネットワーク・インフラストラクチャを可能な限り効率的に利用することである。
RRMは、ノイズによってではなく同一チャネル干渉によって制限されるシステムで、たとえば、同じチャネル周波数を再利用できる多数の隣接するアクセス・ポイントから構成されるネットワークにおいて特に重要である。
したがって、RRMの目的は、特定のサービス程度を保証しながらシステムのスペクトル効率を最大限にすることである。後者は、一定の領域を対象にして、同一チャネル干渉、ノイズ、長距離によって引き起こされる減衰、シャドーイングおよびマルチ経路によって引き起こされるフェージング、ドップラ偏移、ならびに他の形の歪みによる停止または障害を回避することを含む。サービス程度は、また、承認制御、スケジューリング枯渇(starvation)、または要求されたサービスの質(Qos)を保証する能力の不足によるブロッキングによって影響される。
動的RRM方式は、トラフィック負荷、ユーザの位置、QoS要件などに無線ネットワーク・パラメータを適応状態で調整する。動的RRM方式は、高価なマニュアルでのセル計画を最小限にし、より厳格な周波数再利用パターンを達成して、結果として、改善されたシステムのスペクトル効率で得ることに鑑みて、ワイヤレス・システムの設計で考慮される。一部の方式は集中化され、他の方式は分散され、基地局およびUEの自律アルゴリズム、または基地局間の情報を交換することによって調整されたアルゴリズムである。
動的RRM方式の例は、電力制御アルゴリズム、リンク適応アルゴリズム、動的チャネル割り当て(DCA)または動的周波数選択(DFS)アルゴリズム、トラフィック適応型ハンドオーバ、適応フィルタリング(たとえば、単一アンテナ干渉除去(SAIC))、動的ダイバーシティー方式(たとえばソフト・ハンドオーバ、ビームフォーミングおよび/またはマルチ入力マルチ出力(MIMO)通信を用いるフェーズド・アレー・アンテナ、および/または空間時間コーディング)、承認制御、資源予約多重アクセス方式または統計的多重化を使用する動的な帯域幅割り当て、コグニティブ無線などである。
無線資源コントローラ250は、速度決定ロジック240によって供給されたUE速度情報により、ダウンリンクおよびアップリンクのRABを割り当てるようにさらに構成される。無線資源コントローラ250は、UEが低速カテゴリLSに属するとして速度決定ロジック240によって特徴づけられる場合、第1のダウンリンクおよびアップリンクの無線パーティションB_DL1およびB_UL1内にそれぞれ(図2のUEX>B_DL1(PTXMAX_DL1)、B_UL1(PTXMAX_UL1)を参照)、またはUEが高速カテゴリHSに属することして特徴づけられる場合、第2のダウンリンクおよびアップリンクの無線パーティションB_DL2およびB_UL2内にそれぞれ(図2のUEX>B_DL2(PTXMAX_DL2)、B_UL2(PTXMAX_UL2)を参照)、ユーザ・トラフィックのL1搬送のためにダウンリンクおよびアップリンクのRABを割り当てる。
速度決定ロジック240は、UE速度を参照速度しきい値と比較することによって、低速カテゴリLSまたは高速カテゴリHSに属するとして特定のUEを特徴づけるように構成される。速度決定ロジック240は、UEによって供給された第1の速度情報Speed_Info1(たとえばGPS測位データから予測されるように)により、および/またはeNB200によって決定された第2の速度情報speed_Info2(たとえば、ドップラ周波数シフトは、eNB200に関して放射状のUE速度を示す)により、および/またはeNB200によって動作されるターゲット・セルに向けてハンドオーバ手順の間に隣接するソースeNBによって中継される第3の速度情報speed_Info3(たとえば、以前に訪問したセルで費やされた時間から取得、またはソースeNBによって明示的に符号化)により、UE速度カテゴリを決定する。必要な速度の精度は、速度クラスの数に関連づけられる。
UE速度特徴づけの結果は、さらなる無線資源割り当てのために無線資源コントローラ250に渡される(図2のUEX>LSまたはHSを参照)。
図3に、本発明による無線アクセス構成を含むeNB310によって動作されるセルCのダウンリンク無線有効範囲エリア300が見られる。セルCは全方向性のセルとして描写されているが、セルCはセクタ化されたセルでもよい。
ダウンリンク無線有効範囲エリアは、第1のダウンリンク無線パーティションB_DL1および第1の公称ダウンリンク最大伝送電力レベルPTXMAX_DL1に関連する低速UEとの通信のための第1の短距離ダウンリンク無線有効範囲エリア330と、第2のダウンリンク無線パーティションB_DL2およびPTXMAX_DL1より実質的に高い第2の増強されたダウンリンク最大伝送電力レベルPTXMAX_DL2に関連する高速ユーザとの通信のための第2の長距離ダウンリンク無線有効範囲エリア340とを含む。
eNB310によって第1の公称最大伝送電力レベルPTXMAX_DL1で伝送されたダウンリンク信号の受信電力(UE320によって測定されるような)は、UE320とeNB310との間の距離rの第1の関数PRXMAX_DL1としてプロットされている。eNB310によって第2の増強された最大伝送電力レベルPTXMAX_DL2で伝送されたダウンリンク信号の受信電力(UE320によって測定されるような)は、UE320とeNB310との間の距離rの第2の関数PRXMAX_DL2としてプロットされている。2つのプロットPRXMAX_DL1およびPRXMAX_DL2は、ダウンリンク電力オフセットPOFF_DLによって分離され、PTXMAX_DL2=PTXMAX_DL1+POFF_DL(1)である。
特定のSNIR、したがって特定のQoSを達成するための基準ダウンリンク受信電力レベルは、最下段の直線PRXREF_DLとしてプロットされている。PRXMAX_DL1とPRXREF_DLとの間の差は、受け入れ可能なQoSを達成しながら無線干渉を制限するために第1の無線パーティションB_DL1のeNB310によって適用できるダウンリンク伝送電力バックオフPTXBCK_DL1の量を表す。したがって、第1の無線パーティションB_DL1内の通信のためにeNB310によって使用される現在のダウンリンク伝送電力レベルPTX_DL1は、PTX_DL1=PTXMAX_DL1−PTXBCK_DL1(2)として書くことができる。PRXMAX_DL2とPRXREF_DLとの間の差は、第2の無線パーティションB_DL2のeNB310によって適用できるダウンリンク伝送電力バックオフPTXBCK_DL2の量を表す。したがって、eNB310によって第2の無線パーティションB_DL2内の通信のために使用される現在のダウンリンク伝送電力レベルPTX_DL2は、PTX_DL2=PTXMAX_DL2−PTXBCK_DL2(3)として書くことができる。
ダウンリンク通信が第1のダウンリンク無線パーティションB_DL1のeNB310とUE320との間で確立され、UE320がeNB310から離れた場合、ダウンリンク伝送電力バックオフPTXBCK_DL1は、ある距離R1でヌルになる。つまり、構成されたダウンリンク最大伝送電力レベルPTXMAX_DL1に到達する。このポイントから外部へと、受信SNIRが低下し始め、通信セッションは、ハンドオーバ手順を使ってより適切な隣接セルに向けて理想的に切り替えられるべきである。距離R1は、第1の無線有効範囲エリア330の最大有効範囲に対応する。
同じ記述は、第2の無線有効範囲エリア340の最大無線有効範囲としてのR2とともに、第2の無線有効範囲エリア340に準用される。
高速ユーザの伝送電力の上昇は、同等に、高速カテゴリに属するとして特徴づけられた特定のモバイル・デバイスについて、受信電力、したがって無線有効範囲を高めるために、スマート・アンテナおよびビームフォーミング技法を使って達成することができる。
図4に、それぞれeNB411から416によって動作される6つのピコセルC1からC6を含む代表的な無線有効範囲エリア400が見られる。
ピコセルC1からC6によって共通して共有されるダウンリンク無線資源は、第1および第2の分離無線資源パーティションB_DL1およびB_0L2へと分割され、ピコセルC1からC6によって共通して共有されるアップリンク無線資源は、第1および第2の分離無線資源パーティションB_UL1およびB_UL2へと分割される。
無線資源は、周波数領域および/または時間領域へと分割することができる。たとえば、ダウンリンク物理資源ブロック(PRB)は、B_DL1またはB_DL2のいずれかに排他的に割り当てることができ、アップリンクPRBは、B_UL1またはB_UL2のいずれかに排他的に割り当てることができる。無線資源パーティションに割り当てられるPRBは、隣接している必要がない。
ピコセルC2からC5は、それぞれ低速ユーザとのダウンリンクおよびアップリンクの通信のために、第1のダウンリンクおよびアップリンクの無線パーティションB_DL1およびB_UL1内で動作し、それぞれ高速ユーザとのダウンリンクおよびアップリンクの通信のために第2のダウンリンクおよびアップリンクの無線パーティションB_DL2およびB_UL2内で動作するように構成される。
第1の公称のダウンリンクおよびアップリンクの最大伝送電力レベルPTXMAX_DL1_C2、PTXMAX_DL1_C5、およびPTXMAX_ULl_C2、PTXMAX_UL1_C5は、セルC2およびC5内、ならびに第1の無線パーティションB_DL1およびB_UL1内のダウンリンクおよびアップリンクの通信のためにそれぞれ構成され、それによってピコセルC2およびC5のための第1の短距離無線有効範囲エリア432および435をもたらす。
第2の増強されたダウンリンクおよびアップリンクの最大伝送電力レベルPTXMAX_DL2_C2、PTXMAX_DL2_C5、およびPTXMAX_UL2_C2、PTXMAX_UL2_C5は、セルC2およびC5内、ならびに第2のダウンリンクおよびアップリンクの無線パーティションB_DL2およびB_UL2内のダウンリンクおよびアップリンクの通信のためにそれぞれ構成され、それによってピコセルC2およびC5のための第2の長距離無線有効範囲エリア442および445をもたらす。
残り4つのピコセルC1、C3、C4、およびC6は、それらの速度に関係なく、UEとのダウンリンクおよびアップリンクの通信のために、第1のダウンリンクおよびアップリンクの無線パーティションB_DL1およびB_ULl内で動作するように構成される。
第1の公称ダウンリンクおよびアップリンクの最大伝送電力レベルPTXMAX_DL1_C1、PTXMAX_DL1_C3、PTXMAX_DL1_C4、PTXMAX_DL1_C6およびPTXMAX_UL1_C1、PTXMAX_ULl_C3、PTXMAX_UL1_C4、PTXMAX_UL1_C6は、セルC1、C3、C4、およびC6内のダウンリンクおよびアップリンクの通信のために構成され、それによってピコセルC1、C3、C4、およびC6のための第1の短距離無線有効範囲エリア431、433、434、および436をもたらす。
第2の増強されたダウンリンクおよびアップリンクの最大伝送電力レベルPTXMAX_DL2_C2、PTXMAX_DL2_C5およびPTXMAX_UL2_C2、PTXMAX_UL2_C5は、第2のダウンリンクおよびアップリンクの無線パーティションB_DL2およびB_UL2内のセル間干渉を最小限にするために、セルC2およびC5を動作させるeNBの間の第1のノード間距離d1により決定される。
第1の公称ダウンリンクおよびアップリンクの最大伝送電力レベルPTXMAX_DL1_C1、PTXMAX_DL1_C2、PTXMAX_DL1_C3、PTXMAX_DL1_C4、PTXMAX_DL1_C5、PTXMAX_DL1_C6およびPTXMAX_UL1_C1、PTXMAX_UL1_C2、PTXMAX_UL1_C3、PTXMAX_UL1_C4、PTXMAX_UL1_C5、PTXMAX_UL1_C6は、第1のダウンリンクおよびアップリンクの無線パーティションB_DL1およびB_UL1内のセル間干渉を最小限にするために、セルC1からC6を動作させるeNBの間の第2のノード間距離d2により決定される。
セルC1からC6によって使用される第1のアップリンクおよび/またはダウンリンクの無線パーティションは、たとえば、異なるeNB容量、および/またはより高いセル再利用パターンのために必ずしも一致しないことに注意されたい。セルC2およびC5によって使用される第2のアップリンクおよび/またはダウンリンクの無線パーティションも同様である。しかし、セルC2およびC5によって使用される第2の無線パーティションのうちのいずれも、セルC1からC6によって使用される第1の無線パーティションのいずれとも重ならないことが第1に重要である。
第1および第2のダウンリンク無線パーティションB_DL1およびB_DL2、ならびに第1および第2のアップリンク無線パーティションB_UL1およびB_UL2の容量は、各UE速度クラスからのユーザの割合に依存して、半静的な方法で調整することができる。この割合は、日中に、および対象となる地理的領域により変動を受けやすい。この調整は、すべてのピコセルC1からC6の全体で一貫して実行されるものとする。
eNB411から416および関連するセルC1からC6の構成(それぞれのセルによって使用される無線パーティションおよび対応する最大伝送電力レベルの構成を含む)は、eNB411から416に結合されたネットワーク・マネージャ(図示せず)によって実行される。しかし、自己編成ネットワーク(SON)は、運用経費(OPEX)を減らすために、eNB411から416へ構成および管理作業の大部分を移動することを目的とする。
図4に、また、直線に沿って位置aから位置cに向けて行く高速で移動するUE420が見られる。UE420によって測定されるそれぞれのセル参照信号のダウンリンク最大受信電力は、対象となる距離xの関数として下にプロットされている。
ダウンリンク・セル参照信号(近接セル測定、およびさらにセルの[再]選択およびハンドオーバ決定に使用される)は、第1のダウンリンク無線パーティションB_DL1内の通信のために構成された第1の公称ダウンリンク最大伝送電力レベルPTXMAX_DL1で伝送されるものと想定される。
位置aでは、UE420は、セルC2内で通信セッションを確立する。ランダム・アクセスおよびタイミングの事前決定の後に、UEは、ユーザ・トラフィックのL1搬送のためにダウンリンクおよびアップリンクのRABを確立するために、eNB412とシグナリング・メッセージを交換し始める。
この呼設定の間に、UE420は、eNB412にその速度を示す速度情報を送信する。eNB412は、UE410が低速UEかまたは高速UEかを決定するために、この速度を基準しきい値と比較する。現在、UE420は、高速カテゴリHSに属するとして特徴づけられている。
結果的に、eNB412は、ダウンリンク無線パーティションB_DL2の1つまたは複数のダウンリンクRABおよびアップリンク無線パーティションB_UL2の1つまたは複数のアップリンクRABを割り当てる。セルC2ならびに第2のダウンリンクおよびアップリンクの無線パーティションB_DL2およびB_UL2内の通信に使用される、増強されたダウンリンクおよびアップリンクの伝送電力レベルPTXMAX_DL2_C2およびPTXMAX_UL2_C2は、長距離を通じて高速で移動するUE420にサービスを提供することを可能にする。
また、eNB412は、UE420にMEASUREMENT CONTROLメッセージを送信し、それによってUE420は、その場限りの測定ポリシーを用いて構成される。より具体的には、UE420は、イベント状態A3をトリガーするための一般的なオフセット・パラメータOFF、イベント状態A3に入りかつ去るためのヒステリシスHYS、およびeNB412にイベントを報告する前にイベント状態A3が満たされるものとするTTT期間を含むハンドオーバ・イベントA3(近接セルはサービスを提供するセルより良好にオフセットされる)で構成される。UE420は、高速で移動するUEとして、サービスを提供するセルC2の正のセル固有のオフセットOCS2、隣接セルC5の正のセル固有のオフセットOCN5、ならびにそれぞれ他の隣接セルC1、C3、およびC4の負のセル固有のオフセットOCN1、OCN3、およびOCN4でさらに構成される。セルC2のサービスを提供するセル固有のオフセットOCS2は、増強された、および公称のダウンリンク最大伝送電力レベルPTXMAX_DL2_C2−PTXMAX_DL1_C2の差に一致し、セルC5の隣接セル固有のオフセットOCN5は、増強された、および公称のダウンリンク最大伝送電力レベルPTXMAX_DL2_C5−PTXMAX_DL1_C5の差に一致する。セルC1、C3、およびC4の負の隣接セル固有のオフセットOCN1、OCN3、およびOCN4は、高速で移動するUE420が、高速で移動するUEを扱うのに適していない、ピコセルC1、C3、およびC4へのハンドオーバ・イベントA3をトリガーするのを回避するように調整される。
UE420は、隣接セルからの信号強度および/または信号品質を測定し、それらをそれぞれのハンドオーバしきい値と比較する。
位置bへの途中で、UE420は、セルC3の短距離無線有効範囲エリア413に入るが、C3ビーコン信号の測定された電力は、適切な負の量だけ正しくオフセットされるため、セルC3へのハンドオーバ状態を検出しない。
位置bで、UE420は、セルC2の長距離無線有効範囲エリア442およびセルC3の短距離無線有効範囲エリア443を出て、セルC5の長距離無線有効範囲エリア445およびセルC4の短距離無線有効範囲エリア414に入る。C4ビーコン信号の測定された電力が適切な負の量だけ正しくオフセットされるため、UE420は、セルC4へのいかなるハンドオーバ状態も検出しないが、状態A3を満たすものとして、正の量PTXMAX_DL2_C5−PTXMAX_DL1_C5だけ適切にオフセットされた、C5ビーコン信号の測定された電力を検出する。結果的に、TTT秒間にこの状態が満たされる場合、UE420は、ターゲット・セルC5へハンドオーバ・イベントA3を通知するために、ソースeNB412にMEASUREMENT REPORTメッセージを送信する。
その上に、ソースeNB412は、ソース・セルC2からターゲット・セルC5へのUE420のハンドオーバを実行することを決定する。ソースeNB412は、X2インターフェースを介してターゲットeNB415にHANDOVER REQUESTメッセージを送信するか(MME内ハンドオーバの場合)、またはS1−MMEインターフェースを介して、ターゲットeNB415へのHANDOVER REQUESTメッセージとして中継されるHANDOVER REQUIREDメッセージをMMEに送信する(MME間ハンドオーバの場合)。HANDOVER REQUEST/REQUIREDメッセージは、UE履歴情報要素(IE)において、セルC2など、以前に訪問された各セルでUE420が費やした時間を含む。ターゲットeNB415は、UE履歴IEからの高速で移動するUEとしてUE420を特徴づけることができる。あるいは、ソースeNB412は、HANDOVER REQUEST/REQUIREDメッセージへと、UE420が属するUE速度カテゴリを明示的に符号化することができる。
資源承認制御の後に、ターゲットeNB415は、第2の無線パーティションB_DL2およびB_UL2内の必要なダウンリンクおよびアップリンクのRABを予約し、ソースeNB412にHANDOVER REQUEST ACKメッセージを送り返す。このメッセージは、RRCメッセージとしてソースeNB412によってUE420に透過的に渡されるRRC CONNECTION RECONFIGURATIONコンテナを含む。
UE420は、必要なパラメータを備えたRRC CONNECTION RECONFIGURATIONメッセージを受信し、ハンドオーバを実行することをソースeNB412によって命令される。UE420がターゲット・セルC5に正しくアクセスした場合、UE420は、ターゲットeNB415にRRC CONNECTION RECONFIGURATION COMPLETEメッセージを送信する。ターゲットeNB415は、ここで、UE420にデータを送信し始めることができ、ソースeNB412は、以前にUE420に割り当てられた無線資源を決定的に解放することができる。
したがって、高速で移動するUE420は、シングル・パーティション・セルC3およびC4によって取り込まれずに、セルC2の第2の無線パーティション442からセルC5の第2の無線パーティション445に直接的に移動される。分かるように、UE420は、ピコセルC2、C3、C4、C5、およびC6を横断する間に1度のハンドオーバしか実行しないため、ハンドオーバの数は相当に減らされたため、それによってハンドオーバ・シグナリング負荷およびハンドオーバ障害に関して大幅な減少をもたらす。
本発明の代替実施形態では、ダウンリンク・セル参照信号は、第2のダウンリンク無線パーティションB_DL2内の通信のために構成される第2の増強されたダウンリンク最大伝送電力レベルPTXMAX_DL2で伝送される。
その場合、ゆっくり移動するUEは、シングル・パーティション・セルC1、C3、C4、およびC6に対してオフセットなし、ダブル・パーティション・セルC2およびC5に対して負のオフセットで構成され、高速で移動するUEは、ダブル・パーティション・セルC2およびC5に対してオフセットなし、シングル・パーティション・セルC1、C3、C4、およびC6に対して負のオフセットで構成される。
上記の記述はLTEの技術および用語に完全に言及したが、無線アクセス・ネットワーク(RAN)は、グローバル・システム・モバイル(GSM:Global System Mobile)、または符号分割多元接続(CDMA)、またはユニバーサル・モバイル・テレストリアル・システム(UMTS:Universal Mobile Terrestrial System)など、他の移動体またはワイヤレス通信の技術に従って動作させることができる。たとえば、記述された無線アクセス装置は、無線資源制御のための基地局制御装置(BSC)または無線ネットワーク制御装置(RNC)、および送信電力制御のための無線基地局(BTS)またはノードBの一部を形成するだろう。UE速度特徴づけは、BSCもしくRNC、またはBTSもしくはノードBによって不明瞭(indistinctly)に実行することができる。
「含む(comprising)」という言葉は、その後に記載された手段に限定されるものと解釈するべきでないことに注意されたい。したがって、「手段AおよびBを含むデバイス(a device comprising means A and B)」という表現の範囲は、構成要素AおよびBのみから構成されるデバイスに限定するべきでない。これは、本発明に関してデバイスの関連する構成要素がAおよびBであることを意味する。
さらに、「結合された(coupled)」という用語は、直接接続のみに限定されると解釈するべきでないことにも注意されたい。したがって、「デバイスBに結合されたデバイスA(a device A coupled to a device B)」という表現の範囲は、デバイスAの出力が、デバイスBの入力に直接的に接続されている、かつ/またはその逆であるデバイスまたはシステムに限定するべきでない。これはAの出力とBの入力との間、かつ/またはその逆に経路が存在することを意味し、これは、他のデバイスまたは手段を含む経路でもよい。
記述および図面は、単に本発明の原理を示すものである。本明細書に明示的に記述して示していないが、本発明の原理を具体化し、その趣旨および範囲に含まれるさまざまな配置を当業者であれば考案できることを理解されるだろう。さらに、本明細書に詳述したすべての例は、原則として、読者が本発明の原理、およびその技術を推進する発明者(ら)によって提供された概念を理解するのを支援するために、教育のみを目的とすることを明確に意図するものであり、そのような具体的には詳述された例および条件に限定しないものとして解釈するべきである。さらに、本明細書において、本発明の原理、態様、および実施形態を詳述するすべての記述、およびその特定の例は、その等価物を包含することを意図するものである。
図に示すさまざまな要素の機能は、専用ハードウェア、および適切なソフトウェアと連携してソフトウェアを実行する機能を持つハードウェアの利用を通じて提供することができる。プロセッサによって提供される場合、機能は、単一の専用プロセッサによって、単一の共有プロセッサによって、またはその一部を共有できる、複数の個々のプロセッサによって提供することができる。さらに、プロセッサは、ソフトウェアを実行できるハードウェアを排他的に指すものと解釈するべきではなく、デジタル信号プロセッサ(DSP)ハードウェア、ネットワーク・プロセッサ、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)などを限定することなく、暗黙的に含むことができる。読み取り専用メモリ(ROM)、ランダム・アクセス・メモリ(RAM)、および不揮発性記憶装置など、他のハードウェア(従来型および/またはカスタム)も含めることができる。

Claims (15)

  1. 無線セル(C)を動作させるための無線アクセス装置であって、
    モバイル・デバイスとの無線通信チャネルを確立し動作させるように構成された少なくとも1つの無線トランシーバ(210)を含み、
    特定のモバイル・デバイスの速度を示す速度情報(Speed_info1/2/3)により、高速カテゴリ(HS)またはより低速のカテゴリ(LS)に属するとして前記特定のモバイル・デバイス(320)を特徴づけるように構成された速度決定ロジック(240)と、
    前記特定のモバイル・デバイスが前記より低速のカテゴリに属するとして特徴づけられた場合、前記無線セルの第1の無線資源パーティション(B_DL1;B_UL1)内に、または前記特定のモバイル・デバイスが前記高速カテゴリに属すると特徴づけられた場合、前記無線セルの第2の分離無線資源パーティション(B_DL2;B_UL2)内に、前記特定のモバイル・デバイスとの通信のために、特定の無線通信チャネルを割り当てるように構成された無線資源コントローラ(250)と、
    前記特定の無線通信チャネルが前記第1の無線資源パーティション内に割り当てられている場合に、第1の最大伝送電力レベル(PTXMAX_DL1;PTXMAX_UL1)より低いものとして、または前記特定の無線通信チャネルが前記第2の無線資源パーティション内に割り当てられている場合に、前記第1の最大伝送電力レベルより実質的に高い第2の最大伝送電力レベル(PTXMAX_DL2;PTXMAX_UL2)より低いものとして、前記特定の無線通信チャネルを通じて通信に使用される伝送電力を制御するように構成された伝送電力コントローラ(213)であって、それによって、高速モバイル・デバイスに対して長距離の無線有効範囲エリア(340)、およびより低速のモバイル・デバイスに対してより短距離の無線有効範囲エリア(330)をもたらす伝送電力コントローラ(213)と
    をさらに含む無線アクセス装置。
  2. 前記第1および第2の無線資源パーティションは、それぞれ第1および第2の分離周波数パーティションである請求項1に記載の無線アクセス装置。
  3. 前記第1および第2の無線資源パーティションは、それぞれ第1および第2の分離時間パーティションである請求項1または2に記載の無線アクセス装置。
  4. 前記第1および第2の無線資源パーティションは、それぞれ第1のおよび第2の分離コード・パーティションである請求項1乃至3のいずれか1項に記載の無線アクセス装置。
  5. 前記速度情報は、ソース無線セルから前記無線セルへの前記特定のモバイル・デバイスのハンドオーバの間に、前記ソース無線セルを動作させるソース無線アクセス装置から取得される請求項1乃至4のいずれか1項に記載の無線アクセス装置。
  6. 前記特定のモバイル・デバイスが、前記高速またはより低速のカテゴリに属すると特徴づけられるかどうかに依存して、および前記特定の近接セルが、高速およびより低速のモバイル・デバイスに対する無線資源分割をサポートするかどうかに依存して、前記特定のモバイル・デバイスおよび特定の近接セルに対する特定の測定ポリシーを構成するための測定構成ロジックをさらに含む請求項1乃至5のいずれか1項に記載の無線アクセス装置。
  7. 無線セル(C)を動作させ、さらにモバイル・デバイスとの無線通信チャネルを確立し動作させるための方法であって、
    前記特定のモバイル・デバイスの速度を示す速度情報(speed_Info1/2/3)により、高速カテゴリ(HS)またはより低速のカテゴリ(LS)に属するとして特定のモバイル・デバイス(320)を特徴づけるステップと、
    前記特定のモバイル・デバイスが前記より低速のカテゴリに属するとして特徴づけられた場合、前記無線セルの第1の無線資源パーティション(B_DL1;B_UL1)内に、または前記特定のモバイル・デバイスが前記高速カテゴリに属すると特徴づけられた場合、前記無線セルの第2の分離無線資源パーティション(B_DL2;B_UL2)内に、前記特定のモバイル・デバイスとの通信のために特定の無線通信チャネルを割り当てるステップと、
    前記特定の無線通信チャネルが前記第1の無線資源パーティション内に割り当てられている場合に、第1の最大伝送電力レベル(PTXMAX_DL1;PTXMAX_UL1)より低いものとして、または前記特定の無線通信チャネルが前記第2の無線資源パーティション内に割り当てられている場合に、前記第1の最大伝送電力レベルより実質的に高い第2の最大伝送電力レベル(PTXMAX_DL2;PTXMAX_UL2)より低いものとして、前記特定の無線通信チャネルを通じて通信に使用される伝送電力を制御するステップであって、それによって、高速モバイル・デバイスに対して長距離の無線有効範囲エリア(340)、およびより低速のモバイル・デバイスに対してより短距離の無線有効範囲エリア(330)をもたらすステップと
    を含む方法。
  8. 前記第1および第2の無線資源パーティションは、それぞれ第1および第2の分離周波数パーティションである請求項7に記載の方法。
  9. 前記第1および第2の無線資源パーティションは、それぞれ第1のおよび第2の分離時間パーティションである請求項7または8に記載の方法。
  10. 前記第1および第2の無線資源パーティションは、それぞれ第1のおよび第2の分離コード・パーティションである請求項7乃至9のいずれか1項に記載の方法。
  11. 前記速度情報は、ソース無線セルから前記無線セルへの前記特定のモバイル・デバイスのハンドオーバの間に、前記ソース無線セルを動作させるソース無線基地局から取得される請求項7乃至10のいずれか1項に記載の方法。
  12. 前記特定のモバイル・デバイスが、前記高速またはより低速のカテゴリに属すると特徴づけられるかどうかに依存して、および前記特定の近接セルが、高速およびより低速のモバイル・デバイスに対する無線資源分割をサポートするかどうかに依存して、前記特定のモバイル・デバイス、および特定の近接セルに対する特定の測定ポリシーを構成するステップをさらに含む請求項7乃至11のいずれか1項に記載の方法。
  13. モバイル・デバイスとの無線通信のために無線セルの無線資源を構成する方法であって、
    より低い速度および高速のモバイル・デバイスとの通信のために、第1の無線セル(C2;C5)に第1および第2の無線資源パーティション(B_DL1;B_UL1;B_DL2;B_UL2)をそれぞれ割り当て、モバイル・デバイスとの通信のために、第2の無線セル(C1;C3;C4;C6)に第3の単一の無線資源パーティション(B_DL1;B_UL1)を割り当てるステップと、
    前記第1、第2、および第3の無線資源パーティション内での通信のために、第1、第2、および第3の最大伝送電力レベル(PTXMAX_DL1_Cn;PTXMAX_UL1_Cn;PTXMAX_DL2_Cn;PTXMAX_UL2_Cn)をそれぞれ構成するステップと
    を含み、
    前記第2の最大伝送電力レベルは、前記第1および第3の最大伝送電力レベルより実質的に高いものとして構成され、
    前記第2の無線資源パーティションのそれぞれは、前記第1および第3の無線資源パーティションのそれぞれから分離するものとして構成される
    方法。
  14. 前記第1の無線セルを動作させる第1の無線基地局(412;415)の間の第1のノード間距離(d1)に依存して前記第2の最大伝送電力レベル、および前記第1の無線基地局と前記第2の無線セルを動作させる第2の無線基地局(411;413;414;416)との間の第2のノード間距離(d2)に依存して前記第1および第3の最大伝送電力レベルを構成するステップをさらに含む請求項13に記載の方法。
  15. その日の時刻を示すタイミング情報に依存して、前記第1、第2、および第3の無線資源パーティションの容量を調整するステップをさらに含む請求項13または14に記載の方法。
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