JP2014535248A - フレキシブル帯域幅小型セル - Google Patents

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Abstract

小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを使用するための方法、システム、およびデバイスが提供される。小型セルのための帯域幅スケーリングファクタが判断され得る。フレキシブル帯域幅キャリアが、帯域幅スケーリングファクタを使用して小型セル用に生成され得る。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅ドメインにおけるより多くの利用可能PNオフセットによる、アクティブハンドインの支援を提供する。いくつかの実施形態は、通常帯域幅小型セルのための同じ電力スペクトル密度に対応するものよりも少し大きい電力で、高帯域幅スケーリングファクタビーコン−ライク小型セルを伴う小型セル発見を強化する。いくつかの実施形態は、小型セルによってマクロセルユーザに対して引き起こされる干渉を、マクロセルが小型セルとオーバーラップする度合と、マクロセルモバイルに対する干渉とを制御するための、サポートされるユーザの数およびユーザのトラフィック需要に基づく小型セルのための適応帯域幅スケーリングファクタを使うことによって削減する。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅チャネルを使用する、小型セルのための自己構成を使用する。【選択図】図5

Description

関連出願
本特許出願は、本出願の譲受人に譲渡され、すべての目的のために参照により本明細書に明確に組み込まれる、2011年11月7日に出願された「FRACTIONAL SYSTEMS IN WIRELESS COMMUNICATIONS」と題する仮出願第61/556,777号の優先権を主張する。本特許出願は、本出願の譲受人に譲渡され、すべての目的のために参照により本明細書に明確に組み込まれる、2011年12月9日に出願された「SIGNAL CAPACITY BOOSTING, COORDINATED FORWARD LINK BLANKING AND POWER BOOSTING, AND REVERSE LINK THROUGHPUT INCREASING FOR FLEXIBLE BANDWIDTH SYSTEMS」と題する仮出願第61/568,742号の優先権も主張する。本特許出願は、本出願の譲受人に譲渡され、すべての目的のために参照により本明細書に明確に組み込まれる、2012年5月8日に出願された「DYNAMIC BANDWIDTH ADJUSTMENT IN FLEXIBLE BANDWIDTH SYSTEMS」と題する非仮出願第13/466,348号の優先権も主張する。
ワイヤレス通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロードキャストなど、様々なタイプの通信コンテンツを提供するために広く展開されている。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース(たとえば、時間、周波数、および出力)を共有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可能な多元接続システムであり得る。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 Long Term Evolution(LTE)システム、および直交周波数分割多元接続(OFDMA)システムがある。
サービスプロバイダは一般に、いくつかの地理的領域において排他的に使用するための周波数スペクトルのブロックを割り振られる。これらの周波数ブロックは概して、使われる多元接続技術とは関係なく、調整器によって割り当てられる。ほとんどの場合、これらのブロックは、チャネル帯域幅の整数倍ではなく、したがって、未使用のスペクトル部があり得る。ワイヤレスデバイスの使用が増すにつれ、このスペクトルの需要および価値も、概して急騰している。それにも関わらず、場合によっては、ワイヤレス通信システムは、割り振られたスペクトルの部分が、標準または通常波形に適合するのに十分には大きくないので、それらの部分を使用することができない。LTE規格の開発者は、たとえば、この問題を認識しており、6つの異なるシステム帯域幅、すなわち1.4、3、5、10、15および20MHzをサポートすることを決定した。この決定により、問題への1つの部分的解決法が提供され得る。小型セルは、割り振られたスペクトルの未活用部分についての、独自の挑戦課題と、機会とを提供し得る。
実施形態は、小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを使用するための方法と、システムと、デバイスとを含む。いくつかの実施形態では、小型セルのための帯域幅スケーリングファクタが判断され得る。フレキシブル帯域幅キャリアが、帯域幅スケーリングファクタを使用して小型セル用に生成され得る。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅ドメインにおけるより多くの利用可能PNオフセットによる、アクティブハンドインの支援を提供する。いくつかの実施形態は、通常帯域幅小型セルのための同じ電力スペクトル密度(PSD)に対応するものよりも少し大きい電力を用いる、概してより高帯域幅スケーリングファクタビーコン−ライク小型セル(higher bandwidth scaling factor beacon-like small cells)を伴う小型セル発見を強化する。場合によっては、小型セルは、ビーコンキャリアと、フレキシブル帯域幅キャリアまたは通常帯域幅キャリアであり得る別のキャリアの両方を有する。いくつかの実施形態では、モバイルデバイスは、小型セルのビーコンキャリアに移り、他の小型セルキャリア(たとえば、フレキシブル帯域幅キャリア)を探索する。いくつかの実施形態では、小型セルは、そのビーコンキャリアを、フレキシブルなより広帯域幅キャリアに、または通常帯域幅キャリアにさえ移行させてよい。いくつかの実施形態は、小型セルによってマクロセルユーザに対して引き起こされる干渉を、マクロが小型セルとオーバーラップする度合を制御し、そうすることによってマクロモバイルに対する干渉を制御するための、サポートされるべきユーザの数およびユーザのトラフィック需要に基づく小型セルのための適応帯域幅スケーリングファクタをもつことによって削減する。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅チャネルを使用する、小型セルのための自己構成を使用する。
ワイヤレス通信システムのためのフレキシブル帯域幅キャリアは、フレキシブル波形を使用する、通常波形に適合するのに十分大きくない可能性があるスペクトル部分を使用し得る。フレキシブル帯域幅システムは、通常帯域幅システムに対するフレキシブル帯域幅システムの時間またはチップレートの拡張、またはスケールダウンを通じて、通常帯域幅システムに対して生成され得る。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅システムの時間またはチップレートの拡大、またはスケールアップを通じて、波形の帯域幅を増大させ得る。フレキシブル帯域幅キャリアが、帯域幅スケーリングファクタを使用して生成され得る。いくつかの実施形態は、拡張チップを使用し、拡張チップにおいて、フレキシブル帯域幅システムにおけるチップ持続時間は、通常帯域幅システムにおけるものと比較して拡張され、場合によっては帯域幅スケーリングファクタが使用され得る。
いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅小型セルを実装するための方法を含む。この方法は、小型セルのための第1の帯域幅スケーリングファクタを判断すること、および/または第1の帯域幅スケーリングファクタを使用して、小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを生成することを含み得る。いくつかの実施形態は、小型セルのための第2域幅スケーリングファクタを判断すること、および/または小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを、第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から第2の帯域幅スケーリングファクタの使用に適応させることを含む。いくつかの実施形態は、少なくとも小型セルによってサポートされるべきユーザの数または小型セルの1人もしくは複数のユーザに対するトラフィック需要を判断すること、ならびに/あるいは少なくとも判断されたユーザ数または判断されたトラフィック需要を使用して、第1の帯域幅スケーリングファクタを判断することを含む。
小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを、第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から、第2の帯域幅スケーリングファクタの使用に適応させることにより、フレキシブル帯域幅キャリアの帯域幅を、少なくともトラフィック増加またはサービス品質要件をサポートするように増大することができる。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅キャリアを使用するとき、少なくとも小型セルのチャネルナンバーまたは中心周波数を変更することを含む。
いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルの送信電力を変えることを通じて、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルについてのビーコン−ライク状態を生成することを含む。フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルの送信電力は、通常帯域幅キャリアを使用する小型セルのための送信電力未満であってよい。フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルの電力スペクトル密度は、通常帯域幅キャリアを使用する小型セルについての電力スペクトル密度よりも大きくてよい。小型セルについてのビーコン−ライク状態を生成することにより、小型セルのユーザ機器検出のための小型セルの範囲を拡大することができる。いくつかの実施形態は、通常帯域幅キャリアを使用して、小型セルについてのビーコン−ライク状態を生成することを含む。いくつかの実施形態は、小型セルのための通常帯域幅キャリアを生成することを含む。
いくつかの実施形態は、帯域幅スケーリングファクタに基づく通常帯域幅キャリアのためのPNオフセット分離と比較して、小型セルと別の小型セルとの間の拡張チップ内のPNオフセット分離を低下させることを含む。拡張チップ内のPNオフセット分離を低下させることにより、小型セルおよび少なくとも1つの他の小型セルに関連付けられた一意のPNオフセットの数が増える。一意のPNオフセットの数を増やした結果、マクロセルから小型セルへのハンドインを容易にする一意の小型セル識別が生じ得る。一意のPNオフセットの数を増やした結果、小型セルから小型セルへのハンドオーバを容易にする一意の小型セル識別が生じ得る。
何らかの実施形態は、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルが動作するためのマクロセルの帯域幅チャネル部分を判断すること、および/または小型セルがその中で動作するための、帯域幅チャネルの部分に関する情報を送信することを含む。いくつかの実施形態は、別の小型セルが別のフレキシブル帯域幅キャリアを使用してその中で動作すると判断した、チャネルの部分に関する情報を、別の小型セルから受信すること、および/または受信された情報に基づいて、フレキシブル帯域幅キャリアを使用してその中で動作するためのチャネルの別の部分を判断することを含む。別の小型セルが別のフレキシブル帯域幅キャリアを使用してその中で動作すると判断したチャネルの部分に関する情報を別の小型セルから受信することは、小型セルのネットワーク使用モードを使用することができる。
第1の帯域幅スケーリングファクタを使用して、小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを生成することは、アップリンクのためのフレキシブル帯域幅キャリアを生成することを含んでよく、小型セル向けのダウンリンクのための帯域幅は、アップリンクとは異なる。第1の帯域幅スケーリングファクタを使用して、小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを生成することは、ダウンリンクのためのフレキシブル帯域幅キャリアを生成することを含んでよく、小型セル向けのアップリンクのための帯域幅は、ダウンリンクとは異なる。いくつかの実施形態は、アップリンクに関して少なくとも第1のチャネルナンバーまたは第1の中心周波数と、ダウンリンクに関して少なくとも第2のチャネルナンバーまたは第2の中心周波数とを変更することを含む。いくつかの実施形態は、小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から第2の帯域幅スケーリングファクタの使用に適応させるときにフレキシブル帯域幅キャリアを使用するとき、少なくとも小型セルのチャネルナンバーまたは中心周波数を変更することを含む。いくつかの実施形態は、小型セル識別を容易にするために、少なくとも帯域幅スケーリングファクタを使用することを含む。
いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅小型セルを実装するために構成されたワイヤレス通信システムを含む。このシステムは、小型セルのための第1の帯域幅スケーリングファクタを判断するための手段、および/または第1の帯域幅スケーリングファクタを使用して、小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを生成するための手段を含み得る。いくつかの実施形態は、小型セルのための第2域幅スケーリングファクタを判断するための手段、および/または小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを、第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から第2の帯域幅スケーリングファクタの使用に適応させるための手段を含む。いくつかの実施形態は、少なくとも小型セルによってサポートされるべきユーザの数または小型セルの1人もしくは複数のユーザに対するトラフィック需要を判断するための手段、ならびに/あるいは少なくとも判断されたユーザ数または判断されたトラフィック需要を使用して、第1の帯域幅スケーリングファクタを判断するための手段を含む。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅キャリアを使用するとき、小型セルのチャネルナンバーを変更するための手段を含む。
いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルの送信電力を変えることを通じて、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルについてのビーコン−ライク状態を生成するための手段を含む。いくつかの実施形態は、帯域幅スケーリングファクタに基づく通常帯域幅キャリアのためのPNオフセット分離と比較して、小型セルと別の小型セルとの間の拡張チップ内のPNオフセット分離を低下させるための手段を含む。いくつかの実施形態は、小型セルがフレキシブル帯域幅キャリアを使用してその中で動作するためのマクロセルの帯域幅チャネル部分を判断するための手段、および/または小型セルがその中で動作するための、帯域幅チャネルの部分に関する情報を送信するための手段を含む。いくつかの実施形態は、別の小型セルが別のフレキシブル帯域幅キャリアを使用してその中で動作すると判断した、チャネルの部分に関する情報を、別の小型セルから受信するための手段、および/または受信された情報に基づいて、フレキシブル帯域幅キャリアを使用してその中で動作するためのチャネルの別の部分を判断するための手段を含む。
いくつかの実施形態は、小型セルのための第1の帯域幅スケーリングファクタを判断するためのコード、および/または第1の帯域幅スケーリングファクタを使用して、小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを生成するためのコードを含み得る非一時的コンピュータ可読媒体を含む、フレキシブル帯域幅小型セルを実装するためのコンピュータプログラム製品を含む。非一時的コンピュータ可読媒体は、小型セルのための第2域幅スケーリングファクタを判断するためのコード、および/または小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを、第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から第2の帯域幅スケーリングファクタの使用に適応させるためのコードを含み得る。非一時的コンピュータ可読媒体は、少なくとも小型セルによってサポートされるべきユーザの数または小型セルの1人もしくは複数のユーザに対するトラフィック需要を判断するためのコード、ならびに/あるいは少なくとも判断されたユーザ数または判断されたトラフィック需要を使用して、第1の帯域幅スケーリングファクタを判断するためのコードを含み得る。非一時的コンピュータ可読媒体は、フレキシブル帯域幅キャリアを使用するとき、小型セルのチャネルナンバーを変更するためのコードを含み得る。
いくつかの実施形態では、非一時的コンピュータ可読媒体は、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルの送信電力を変えることを通じて、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルについてのビーコン−ライク状態を生成するためのコードを含み得る。非一時的コンピュータ可読媒体は、帯域幅スケーリングファクタに基づく通常帯域幅キャリアのためのPNオフセット分離と比較して、小型セルと別の小型セルとの間の拡張チップ内のPNオフセット分離を低下させるためのコードを含み得る。非一時的コンピュータ可読媒体は、小型セルがフレキシブル帯域幅キャリアを使用してその中で動作するためのマクロセルの帯域幅チャネル部分を判断するためのコード、および/または小型セルがその中で動作するための、帯域幅チャネルの部分に関する情報を送信するためのコードを含み得る。
いくつかの実施形態では、非一時的コンピュータ可読媒体は、別の小型セルが別のフレキシブル帯域幅キャリアを使用してその中で動作すると判断した、チャネルの部分に関する情報を、別の小型セルから受信するためのコード、および/または、受信された情報に基づいて、フレキシブル帯域幅キャリアを使用してその中で動作するための、チャネルの別の部分を判断するためのコードを含む。
いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅小型セルを実装するために構成されたワイヤレス通信デバイスを含む。ワイヤレス通信デバイスは、小型セルのための第1の帯域幅スケーリングファクタを判断し、および/または第1の帯域幅スケーリングファクタを使用して、小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを生成するように構成された少なくとも1つのプロセッサを含み得る。少なくとも1つのプロセッサは、小型セルのための第2域幅スケーリングファクタを判断し、および/または小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを、第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から第2の帯域幅スケーリングファクタの使用に適応させるように構成され得る。少なくとも1つのプロセッサは、少なくとも小型セルによってサポートされるべきユーザの数または小型セルの1人もしくは複数のユーザに対するトラフィック需要を判断し、かつ/あるいは少なくとも判断されたユーザ数または判断されたトラフィック需要を使用して、第1の帯域幅スケーリングファクタを判断するように構成され得る。少なくとも1つのプロセッサは、フレキシブル帯域幅キャリアを使用するとき、小型セルのチャネルナンバーを変更するように構成され得る。
いくつかの実施形態では、少なくとも1つのプロセッサは、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルの送信電力を変えることを通じて、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルについてのビーコン−ライク状態を生成するように構成され得る。少なくとも1つのプロセッサは、帯域幅スケーリングファクタに基づく通常帯域幅キャリアのためのPNオフセット分離と比較して、小型セルと別の小型セルとの間の拡張チップ内のPNオフセット分離を低下させるように構成され得る。少なくとも1つのプロセッサは、小型セルがフレキシブル帯域幅キャリアを使用してその中で動作するためのマクロセルの帯域幅チャネル部分を判断し、および/または小型セルがその中で動作するための、帯域幅チャネルの部分に関する情報を送信するように構成され得る。
少なくとも1つのプロセッサは、別の小型セルが別のフレキシブル帯域幅キャリアを使用してその中で動作すると判断した、チャネルの部分に関する情報を、別の小型セルから受信し、および/または受信された情報に基づいて、フレキシブル帯域幅キャリアを使用してその中で動作するためのチャネルの別の部分を判断するように構成され得る。ワイヤレス通信デバイスは、小型セルを含み得る。
上記では、以下の発明を実施するための形態がより良く理解され得るように、本開示による例の特徴および技術的利点についてやや広く概説した。以下で、追加の特徴および利点について説明する。開示する概念および具体例は、本開示の同じ目的を実施するための他の構造を変更または設計するための基礎として容易に利用され得る。そのような等価な構成は、添付の特許請求の範囲の趣旨および範囲から逸脱しない。本明細書で開示する概念を特徴づけると考えられる特徴は、それらの編成と動作方法の両方に関して、関連する利点とともに、添付の図に関連して以下の説明を検討するとより良く理解されよう。図の各々は、例示および説明のみの目的で提供され、特許請求の範囲を定めるものではない。
以下の図面を参照すれば、本発明の性質および利点のさらなる理解が得られ得る。添付の図において、同様の構成要素または特徴は同じ参照ラベルを有し得る。さらに、同じタイプの様々な構成要素は、参照ラベルの後に、ダッシュと、それらの同様の構成要素同士を区別する第2のラベルとを続けることによって区別され得る。第1の参照ラベルのみが明細書において使用される場合、その説明は、第2の参照ラベルにかかわらず、同じ第1の参照ラベルを有する同様の構成要素のうちのいずれか1つに適用可能である。
様々な実施形態によるワイヤレス通信システムのブロック図。 様々な実施形態による、通常波形に適合するのに十分広くはないスペクトル部分にフレキシブル波形が適合するワイヤレス通信システムの例を示す図。 様々な実施形態による、フレキシブル波形が、帯域エッジに近いスペクトル部分に適合するワイヤレス通信システムの例を示す図。 様々な実施形態による、フレキシブル波形が通常波形と部分的にオーバーラップするワイヤレス通信システムの例を示す図。 様々な実施形態による、フレキシブル波形が通常波形によって完全にオーバーラップされるワイヤレス通信システムの例を示す図。 様々な実施形態による、あるフレキシブル波形が通常波形によって完全にオーバーラップされ、別のフレキシブル波形が通常波形に部分的にオーバーラップするワイヤレス通信システムの例を示す図。 様々な実施形態による、ある通常波形が別の通常波形に部分的にオーバーラップするワイヤレス通信システムの例を示す図。 様々な実施形態による、1つのフレキシブル波形が2つの通常波形に部分的にオーバーラップするワイヤレス通信システムの例を示す図。 様々な実施形態によるワイヤレス通信システムのネットワーク図。 様々な実施形態による小型セルシステムを示す図。 様々な実施形態による小型セルシステムを示す図。 様々な実施形態による小型セルシステムを示す図。 様々な実施形態による小型セルシステムを示す図。 様々な実施形態による小型セルシステムを示す図。 様々な実施形態による小型セルシステムを示す図。 様々な実施形態によるデバイスのブロック図。 様々な実施形態によるデバイスのブロック図。 様々な実施形態によるキャリアシステムを示す図。 様々な実施形態による帯域幅キャリアを示す図。 様々な実施形態による帯域幅キャリアを示す図。 様々な実施形態によるワイヤレス通信システムを示す図。 様々な実施形態によるシステム通信を示す図。 様々な実施形態によるシステム通信を示す図。 様々な実施形態によるキャリアシステムを示す図。 様々な実施形態によるキャリアシステムを示す図。 様々な実施形態によるキャリアシステムを示す図。 様々な実施形態によるキャリアシステムを示す図。 様々な実施形態によるワイヤレス通信システムのブロック図。 様々な実施形態によるモバイルデバイスのブロック図。 様々な実施形態による、基地局とモバイルデバイスとを含むワイヤレス通信システムのブロック図。 様々な実施形態による、フレキシブル帯域幅小型セルを実装するための方法の流れ図。 様々な実施形態による、フレキシブル帯域幅小型セルを実装するための方法の流れ図。 様々な実施形態による、フレキシブル帯域幅小型セルを実装するための方法の流れ図。 様々な実施形態による、フレキシブル帯域幅小型セルを実装するための方法の流れ図。 様々な実施形態による、フレキシブル帯域幅小型セルを実装するための方法の流れ図。
実施形態は、小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを使用するための方法と、システムと、デバイスとを含む。フレキシブル帯域幅小型セルは、様々な目的に使用することができる。たとえば、フレキシブル帯域幅小型セルは、モバイルデバイスをマクロセルから小型セルにハンドインするための、より信頼できる機構を提供することができる。フレキシブル帯域幅小型セルは、マクロセルによって現在サービスされているモバイルデバイスが、その付近にある小型セルを確実には検出することができないという小型セル発見問題に対処することができる。フレキシブル帯域幅小型セルは、マクロセルと同じチャネル中で展開される(たとえば、同一チャネル展開)とき、小型セルユーザが大幅な干渉を受け、および/または引き起こし得る干渉問題に対処することができる。いくつかの実施形態では、小型セルのための帯域幅スケーリングファクタが判断され得る。フレキシブル帯域幅キャリアが、帯域幅スケーリングファクタを使用して小型セル用に生成され得る。
いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅ドメインにおける、より多くの利用可能PNオフセットによる、アクティブハンドインの支援を提供する。小型セルのためのフレキシブル帯域幅に関連付けられたスケーリングを使用すると、結果として、フレキシブル帯域幅小型セルのための拡張チップ中のPNオフセットにおけるより低い分離が必要になり得る。たとえば、小型セルと別のフレキシブル帯域幅小型セルとの間の拡張チップにおけるPNオフセット分離は、帯域幅スケーリングファクタに基づく通常帯域幅キャリアのためのチップ中のPNオフセット分離と比較して低下されてよい。概して、帯域幅スケーリングファクタがNの小型セルの場合、N倍多くの利用可能PNオフセットがあり得る。マクロセルが全帯域幅キャリアを使い、小型セルがフレキシブル帯域幅キャリアを使う場合、フレキシブル帯域幅小型セルは、帯域幅スケーリングファクタが1でない(すなわち、全帯域幅でない)とき、PNオフセット空間全体を有し得る。フレキシブル帯域幅小型セルのための使用可能PNオフセット空間の増大により、同じPNオフセットが、所与の地理的エリア内の小型セルによって使われる機会がより低くなる可能性があり、PNオフセット混同問題を軽減するのを助けることができる。この結果、マクロセルから小型セルへのハンドインシナリオのための目標小型セルを一意に判断することができる。
いくつかの実施形態は、通常帯域幅小型セルのための同じ電力スペクトル密度(PSD)に対応するものよりも少し大きい電力を用いて、高帯域幅スケーリングファクタビーコン−ライク小型セルを伴う小型セル発見を強化する。フレキシブル帯域幅キャリアにおいて、小型セルについてのビーコン−ライク状態を生成することは、フレキシブル帯域幅キャリアにおいて小型セルの送信電力を変えることを伴い得る。概して、この送信電力は、小型セルが通常帯域幅チャネル用に使用するはずの送信電力未満であり得る。フレキシブル帯域幅ビーコン−ライク小型セルのカバレージ範囲は、より高いPSDにより、通常帯域幅小型セルよりも大きくてよく、そうすることによって、小型セルは、より遠い距離からフレキシブル帯域幅システムをサポートするマクロセルUEによって検出される場合がある。代替的に、より高い電力スペクトル密度(PSD)により、UEは、ビーコンのような特徴をもたない小型セルから同じ距離にある小型セルをより容易に検出することが可能になり得る。
いくつかの実施形態は、サポートされるユーザの数および/またはユーザのトラフィック需要に基づく、小型セル向けの適応Nをもつことによって、小型セルによってマクロセルユーザに対して引き起こされる干渉を削減して、マクロが小型セルとオーバーラップし、または小型セルが他の小型セルとオーバーラップする度合を制御し、およびそうすることによってマクロモバイルまたは他の小型セルモバイルへの干渉を制御する。通常帯域幅小型セルは概して、同一チャネル展開の場合、マクロセルと100%オーバーラップする。たとえば、小型セルにユーザがいないとき、小型セルは、1X/DO用にはN=4(または8)に、およびUMTS用にはN=8(または16)に切り替えてもよい。これは、最小限のQoSをもつサービスをサポートできる(それ自体が小型セル信号であるので)ことは例外として、小型セルのビーコンのようであり得る。小型セルは、より低いN、すなわちより大きいBWまで、より多くのトラフィックをサポートし、または小型セルモバイルデバイスのQoS要件を満たす必要があり得る場合はN=1まで下げて切り替えることができる。こうすることにより、近くのマクロセルモバイルデバイスから見られるような同一チャネル干渉を削減することができる。より以前に、マクロセルモバイルデバイスは、チャネル全体において干渉を見ている場合があるが、この時点では、マクロセルモバイルデバイスは、チャネルのある部分において干渉を見る可能性がある。
いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅チャネルを使用する、小型セルのための自己構成を使用する。近接する小型セルは、N>1モードで動作中であるとき、同じサブバンド内で動作しないことが望ましい場合がある。たとえば、ある小型セルが、フレキシブル帯域幅キャリアを使用して小型セルがその中で動作するためのマクロセルの通常帯域幅チャネル部分を判断し得る。複数の小型セルが、たとえば、第1の小型セルがその中で動作するための通常帯域幅チャネルの部分に関する情報を送信することを通じて、通常帯域幅チャネルのどの部分を使用するかを調整することができる。その結果、第2の小型セルが、第1の小型セルがフレキシブル帯域幅キャリアを使用してその中で動作すると判断した通常チャネルの部分に関するこの情報を、第1の小型セルから受信することができる。第2の小型セルは、フレキシブル帯域幅キャリアを使用してその中で動作するための通常チャネルの別の部分を、受信した情報に基づいて判断することができる。
ワイヤレス通信システムのためのフレキシブル帯域幅キャリアおよび/または波形は、フレキシブル波形を使用して、通常波形に適合するのに十分大きくなくてよいスペクトル部分を使用し得る。フレキシブル帯域幅システムは、通常帯域幅システムに対するフレキシブル帯域幅システムの時間またはチップレートの拡張、またはスケールダウンを通じて、通常帯域幅システムに対して生成され得る。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅システムの時間またはチップレートの拡大、またはスケールアップを通じて、波形の帯域幅を増大させ得る。
フレキシブル帯域幅小型セルは、アップリンクおよびダウンリンク用に異なるフレキシブル帯域幅を使用することができる。一実施形態では、アップリンクまたはダウンリンクの一方は全帯域幅キャリアであってよく、他方は、1よりも大きい帯域幅スケーリングファクタをもつフレキシブル帯域幅キャリアである。トラフィックがダウンリンクにおいてより多い場合、ダウンリンクは全帯域幅であってよく、逆もまた同様である。たとえば、フレキシブル帯域幅小型セルは、小型セルモバイルのサービス品質要件がフレキシブル帯域幅キャリアで満たされ得るとき、エネルギーを節約するために、ダウンリンクおよびアップリンク用にフレキシブル帯域幅を使用することができる。
本明細書で説明する技法は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMA、ピアツーピア、および他のシステムなど、様々なワイヤレス通信システムに使用され得る。「システム」および「ネットワーク」という用語は、しばしば互換的に使用される。CDMAシステムは、CDMA2000、Universal Terrestrial Radio Access(UTRA)などの無線技術を実装し得る。CDMA2000は、IS−2000、IS−95、およびIS−856規格をカバーする。IS−2000リリース0およびAは、一般に、CDMA2000 1X、1Xなどと呼ばれる。IS−856(TIA−856)は、一般に、CDMA2000 1xEV−DO、High Rate Packet Data(HRPD)などと呼ばれる。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))およびCDMAの他の変形態を含む。TDMAシステムは、Global System for Mobile Communications(GSM(登録商標))などの無線技術を実装することができる。OFDMAまたはOFDMシステムは、Ultra Mobile Broadband(UMB)、Evolved UTRA(E−UTRA)、IEEE802.11(Wi−Fi(登録商標))、IEEE802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE802.20、Flash−OFDM(登録商標)などの無線技術を実装し得る。UTRAおよびE−UTRAは、Universal Mobile Telecommunication System(UMTS)の一部である。3GPP Long Term Evolution(LTE)およびLTE−Advanced(LTE−A)は、E−UTRAを使用するUMTSの新しいリリースである。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、LTE−AおよびGSMは、「3rd Generation Partnership Project」(3GPP)という名称の組織からの文書に記載されている。CDMA2000およびUMBは「3rd Generation Partnership Project 2」(3GPP2)という名称の組織の文書に記載されている。本明細書で説明する技法は、上記のシステムおよび無線技術、ならびに他のシステムおよび無線技術に使用され得る。
したがって、以下の説明は、例を与えるものであり、特許請求の範囲において記載される範囲、適用性、または構成を限定するものではない。本開示の趣旨および範囲から逸脱することなく、論じられる要素の機能および構成において変更が行われ得る。様々な実施形態は、適宜に様々な手順または構成要素を省略、置換、または追加し得る。たとえば、説明される方法は、説明される順序とは異なる順序で実施されてよく、様々なステップが追加、省略、または組み合わされてよい。また、いくつかの実施形態に関して説明する特徴は、他の実施形態において組み合わせられ得る。
最初に図1を参照すると、ブロック図は、様々な実施形態によるワイヤレス通信システム100の一例を示す。システム100は、マクロセル基地局105、モバイルデバイス115、基地局コントローラ120、小型セル125、および/またはコアネットワーク130を含み得る(コントローラ120はコアネットワーク130に組み込まれ得る)。システム100は、複数のキャリア(異なる周波数の波形信号)での動作をサポートし得る。マルチキャリア送信機は、複数のキャリアで同時に、被変調信号を送信し得る。各被変調信号は、符号分割多元接続(CDMA)信号、時分割多元接続(TDMA)信号、周波数分割多元接続(FDMA)信号、直交FDMA(OFDMA)信号、シングルキャリアFDMA(SC−FDMA)信号などであり得る。各被変調信号は、異なるキャリア上で送られ得、制御情報(たとえば、パイロット信号)、オーバーヘッド情報、データなどを搬送し得る。システム100は、ネットワークリソースを効率的に割り振ることが可能なマルチキャリアLTEネットワークであり得る。
モバイルデバイス115は、移動局、モバイルデバイス、アクセス端末、加入者ユニットまたはユーザ機器のうちの任意のタイプであってよい。モバイルデバイス115は、セルラーフォンとワイヤレス通信デバイスとを含み得るが、携帯情報端末(PDA)、スマートフォン、他のハンドヘルドデバイス、ネットブック、ノートブックコンピュータなどをも含み得る。したがって、ユーザモバイルデバイスという用語は、任意のタイプのワイヤレスまたはモバイルの通信デバイスを含むために、特許請求の範囲を含めて以下に広く解釈されるべきである。
マクロセル基地局105は、1つまたは複数の基地局アンテナを介してモバイルデバイス115とワイヤレス通信し得る。モバイルデバイス115は、様々な実施形態によると、マクロセル基地局105からタイミング情報を受信することができる。マクロセル基地局105は、複数のキャリアを介してコントローラ120の制御下でモバイルデバイス115と通信するように構成され得る。コントローラ120は、コアネットワーク130と通信することもできる。基地局105のサイトの各々は、それぞれの地理的エリアに通信カバレージを与えることができる。いくつかの実施形態では、マクロセル基地局105は、ノードBと呼ばれ得る。ここでは、各マクロセル基地局105に対するカバレージエリアは、110−a、110−bまたは110−cとして識別される。基地局のためのカバレージエリアは、セクタ(図示しないが、カバレージエリアの一部だけを構成する)に分割され得る。システム100は、異なるタイプの基地局105(たとえば、マクロ基地局、マイクロ基地局、および/またはピコ基地局)を含み得る。本明細で使用する「セル」という用語は、1)セクタ、または2)サイト(たとえば、基地局105)を指し得る。したがって、「マクロセル」という用語は、1)マクロセルセクタ、2)マクロセル基地局(たとえば、マクロセル基地局105)、および/または3)マクロセルコントローラを指し得る。したがって、「小型セル」という用語は、1)小型セルセクタ、または2)小型セル基地局(たとえば、小型セルアクセスポイント)を指し得る。「小型セル」という用語は、フェムトセル、マイクロセル、および/またはピコセルも含み得るが、それらに限定されない。
以下の説明のために、モバイルデバイス115は、複数のマクロセル基地局105によって可能にされるマクロセルまたは同様のネットワーク上で動作する(「とどまる」)。いくつかの実施形態では、モバイルデバイス115は、マクロセル基地局105にとどまるとき、マクロセル基地局105に関連付けられていると呼ばれ得る。各マクロセル基地局105は、比較的大きい地理的エリア(たとえば、半径数百メートルから数キロメートル)をカバーし得、サービスに加入している端末による無制限のアクセスを可能にし得る。モバイルデバイス115のある部分は、マクロセル110−aのカバレージエリア内で、小型セルカバレージエリア110−d(たとえば、場合によっては小型セルアクセスポイント(FAP)またはホームノードB(HNB)と呼ばれ得る小型セル125と通信する)内で動作するように登録され(または場合によっては動作することを認められ)てもよい。モバイルデバイス115が小型セル125に近づくと、モバイルデバイス115がマクロセル基地局105から小型セル125に移行できるような機構が必要になり得る。たとえば、モバイルデバイス115は、モバイルデバイス115が現在とどまっているマクロセル基地局105と、小型セル125が同期をとることができるような1つまたは複数のタイミングオフセットを、小型セル125に与えることができる。こうすることにより、マクロセル基地局105から小型セル125へのモバイルデバイス115のハンドインを容易にすることができる。小型セル125は、複数の小型セル125からトラフィックを集約することができるゲートウェイ140と通信することができる。ゲートウェイ140は次いで、小型セル125のトラフィックをコアネットワーク130にルーティングすればよい。ゲートウェイ140は、場合によっては小型セルゲートウェイ140と呼ばれ得る。いくつかの実施形態では、ゲートウェイ140はホームロケーションレジスタ(HLR)を含み得る。ゲートウェイ140は、いくつかの実施形態では、コアネットワーク130の一部であると見なすことができる。
モバイルデバイスは、一般に、高度なモバイル動作を可能にするために、小さなバッテリーなどの内部電源を使用して動作するので、モバイルデバイスの電力消費を軽減するために、小型セルの戦略的展開が使用され得る。小型セルはトラフィックをオフロードして、マクロセルにおけるスペクトル使用を低減するために使用され得る。小型セルはまた、(たとえば、容量制限、帯域幅制限、信号フェージング、信号シャドーイングなどのために)場合によっては十分なサービスまたはいかなるサービスをも経験しないことがあるエリア内でサービスを提供するために利用され得、それにより、モバイルデバイスが探索時間を低減し、送信電力を低減し、送信時間を短縮することなどが可能になる。小型セル125は、比較的狭いサービスエリア内(たとえば、家屋または建物の中)でサービスを提供し得る。したがって、モバイルデバイス115は通常、サービスされているとき、小型セル125の近くに展開され、モバイルデバイス115が低減された送信出力によって通信することをしばしば可能にし得る。電力節約と、他のユーザへのより少ない干渉の生成も、結果として生じ得る。また、これにより、可能性としては、ユーザは、より高い日付レートまたはサービス品質(QoS)を得ることができる。
いくつかの例において、小型セル125は、ホームノードB(「HNB」)またはホームeノードB(HeNB)として実装され得、住居、オフィスビルなどのユーザ構内に配置され得る。小型セル125は、以下で一般的に、任意の小型セルアクセスポイントを説明するために使用することができ、制限として解釈されるべきではない。1組のモバイルデバイス115は、実質的にユーザ構内全体にわたるカバレージを与える単一の小型セル(たとえば、小型セル125)上に(たとえば、ホワイトリスト上に)登録され得る。「ホーム」小型セル125は、マクロセル通信ネットワークへの接続を介して、モバイルデバイス115に通信サービスへのアクセスを提供することができる。本明細書で使用するマクロセル通信マクロネットワークは、ワイヤレスワイドエリアネットワーク(WWAN)であるものと仮定する。したがって、「マクロセルネットワーク」および「WWANネットワーク」のような用語は交換可能である。同様の技法が、本開示または特許請求の範囲から逸脱することなく、他のタイプのネットワーク環境、小型セルカバレージトポロジーなどに適用され得る。
小型セル125、ゲートウェイ140、モバイルデバイス115、基地局105、コアネットワーク130、および/またはコントローラ120など、システム100の異なる態様は、様々な実施形態によると、フレキシブル帯域幅および波形を使用するように構成され得る。システム100は、たとえば、モバイルデバイス115と基地局105との間の送信125を示す。送信125は、モバイルデバイス115から小型セル125および/または基地局105へのアップリンクおよび/または逆方向リンク送信、ならびに/あるいは小型セル125および/または基地局105からモバイルデバイス115へのダウンリンクおよび/または順方向リンク送信を含み得る。送信125は、フレキシブルおよび/または通常波形を含み得る。通常波形は、レガシーおよび/または通常波形とも呼ばれ得る。
小型セル125、モバイルデバイス115、基地局105、コアネットワーク130、ゲートウェイ140、および/またはコントローラ120など、システム100の異なる態様は、様々な実施形態によると、フレキシブル帯域幅および波形を使用するように構成され得る。たとえば、システム100の異なる態様は、通常波形に適合するのに十分に大きくなくてもよいスペクトル部分を使用することができる。小型セル125、モバイルデバイス115、基地局105、コアネットワーク130、ゲートウェイ140、および/またはコントローラ120などのデバイスは、フレキシブル帯域幅および/または波形を生成および/または使用するためのチップレート、拡散ファクタ、および/または帯域幅スケーリングファクタに適応するように構成され得る。システム100のいくつかの態様は、通常サブシステム時間に対する、フレキシブルサブシステムの時間の拡張、またはスケールダウンを通じて通常サブシステム(他の小型セル125、モバイルデバイス115、および/または基地局105を使って実装され得る)に対して生成することができるフレキシブルなサブシステム(いくつかの小型セル125、モバイルデバイス115、および/または基地局105など)を形成することができる。
いくつかの実施形態では、小型セル125、モバイルデバイス115、基地局105、コアネットワーク130、ゲートウェイ140、および/またはコントローラ120など、システム100の異なる態様は、小型セルのためのフレキシブル帯域幅を実装するために構成され得る。たとえば、小型セル125は、小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを生成するように構成され得る。いくつかの実施形態では、小型セル125は、第1の帯域幅スケーリングファクタを使用して、フレキシブル帯域幅キャリアを生成することができる。いくつかの実施形態では、小型セル125は、小型セルのための第1の帯域幅スケーリングファクタを判断する。
いくつかの実施形態では、小型セル125は、小型セルのための第2の帯域幅スケーリングファクタなどの追加帯域幅スケーリングファクタを判断する。小型セル125は、小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを、第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から、第2の帯域幅スケーリングファクタなど、別の帯域幅スケーリングファクタの使用に適応させることができる。いくつかの実施形態では、小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを、第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から、第2の帯域幅スケーリングファクタの使用に適応させることにより、フレキシブル帯域幅キャリアの帯域幅を、少なくともトラフィック増加またはサービス品質要件をサポートするように増大させる。
いくつかの実施形態では、小型セル125は、少なくとも小型セルによってサポートされるべきユーザの数または小型セルの1人もしくは複数のユーザに対するトラフィック需要を判断する。小型セル125は、少なくとも判断されたユーザ数または判断されたトラフィック需要を使用して、第1の帯域幅スケーリングファクタを判断することができる。小型セル125は、フレキシブル帯域幅キャリアを使用するとき、小型セルのチャネルナンバーを変更することができる。
小型セル125は、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルの送信電力を変えることを通じて、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルについてのビーコン−ライク状態を生成することができる。いくつかの実施形態では、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルの送信電力は、通常帯域幅キャリアを使用する小型セルのための送信電力未満である。いくつかの実施形態では、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルの電力スペクトル密度は、通常帯域幅キャリアを使用する小型セルについての電力スペクトル密度よりも大きい。小型セル125は、小型セルについてのビーコン−ライク状態を生成して、小型セル検出のための小型セルの範囲を拡大することができる。古典的ビーコンとは異なり、端末は、この状態で基地局と通信することができる可能性がある。
いくつかの実施形態では、小型セル125は、帯域幅スケーリングファクタに基づく通常帯域幅キャリアのためのPNオフセット分離と比較して、小型セルと別の小型セルとの間の拡張チップ内のPNオフセット分離を低下させるように構成される。拡張チップ内のPNオフセット分離を低下させることにより、小型セルおよび少なくとも1つの他の小型セルに関連付けられた一意のPNオフセットの数を増やすことができる。一意のPNオフセットの数を増やした結果、マクロセルから小型セルへのハンドインを容易にする一意の小型セル識別が生じ得る。
小型セル125は、小型セルがフレキシブル帯域幅キャリアを使用してその中で動作するためのマクロセルの通常帯域幅チャネル部分を判断するように構成され得る。小型セル125は、小型セルがその中で動作するための通常帯域幅チャネルの部分に関する情報を送信するように構成され得る。いくつかの実施形態では、小型セル125は、別の小型セルが別のフレキシブル帯域幅キャリアを使用してその中で動作すると判断した通常チャネルの部分に関する情報を、別の小型セルから受信するように構成される。小型セル125は、フレキシブル帯域幅キャリアを使用してその中で動作するための通常チャネルの別の部分を、受信した情報に基づいて判断することができる。別の小型セルが別のフレキシブル帯域幅キャリアを使用してその中で動作すると判断した通常チャネルの部分に関する、別の小型セルからの情報は、小型セルのネットワーク使用モードを使用することができる。
フレキシブル帯域幅小型セル125は、アップリンクおよびダウンリンク用に異なるフレキシブル帯域幅を使用することができる。たとえば、異なる帯域幅スケーリングファクタが、アップリンクおよびダウンリンク用に使用され得る。一実施形態では、アップリンクまたはダウンリンクの一方は全帯域幅キャリアであってよく、他方は、1よりも大きい帯域幅スケーリングファクタをもつフレキシブル帯域幅キャリアである。トラフィックがダウンリンクにおいてより多い場合、ダウンリンクは全帯域幅であってよく、逆もまた同様である。たとえば、フレキシブル帯域幅小型セルは、小型セルモバイルのサービス品質要件がフレキシブル帯域幅キャリアで満たされ得るとき、エネルギーを節約するために、ダウンリンクおよびアップリンク用にフレキシブル帯域幅を使用することができる。
図2Aは、様々な実施形態による、小型セル125−aおよびモバイルデバイス115−aをもつワイヤレス通信システム200−aの例を示し、フレキシブル波形210−aは、通常波形220−aに適合するのに十分に広くはないスペクトル部分に適合する。システム200−aは、図1のシステム100の例であり得る。いくつかの実施形態では、フレキシブル波形210−aは、小型セル125−aおよび/またはモバイルデバイス115−aのいずれかが送信することができる通常波形220−aとオーバーラップし得る。場合によっては、通常波形220−aは、フレキシブル波形210−aと完全にオーバーラップし得る。いくつかの実施形態は、複数のフレキシブル波形210を使用することもできる。いくつかの実施形態では、別の小型セルおよび/またはモバイルデバイス(図示せず)は、通常波形220−aおよび/またはフレキシブル波形210−aを送信することができる。図2Bは、小型セル125−bおよびモバイルデバイス115−bをもつワイヤレス通信システム200−bの例を示し、フレキシブル波形210−bは、通常波形220−bが適合することができない、ガード帯域でよい帯域のエッジに近いスペクトル部分に適合する。システム200−bは、図1のシステム100の一例であり得る。モバイルデバイス115−a/115−bおよび/または小型セル125−a/125−bは、様々な実施形態によると、フレキシブル波形210−a/210−bの帯域幅を調節するように構成され得る。
図2Cは、様々な実施形態による、フレキシブルな波形210−cが通常波形220−cと部分的にオーバーラップするワイヤレス通信システム200−cの例を示す。システム200−cは、図1のシステム100の一例であり得る。図2Dは、様々な実施形態による、フレキシブル波形210−dが通常波形220−dによって完全にオーバーラップされるワイヤレス通信システム200−dの例を示す。システム200−dは、図1のシステム100の一例であり得る。図2Eは、様々な実施形態による、あるフレキシブル波形210−fが通常波形210−eによって完全にオーバーラップされ、別のフレキシブル波形210−eが通常波形220−eに部分的にオーバーラップするワイヤレス通信システム200−eの例を示す。システム200−eは、図1のシステム100の一例であり得る。図2Fは、様々な実施形態による、ある通常波形220−fが別の通常波形220−gと部分的にオーバーラップするワイヤレス通信システム200−fの例を示す。システム200−fは、図1のシステム100の一例であり得る。図2Gは、様々な実施形態による、2つの通常波形220−g/220−hおよびフレキシブル波形210−gが両方の波形220−gおよび220−hと部分的にオーバーラップするワイヤレス通信システム200−gの例を示す。システム200−fは、図1のシステム100の一例であり得る。システム200−c、200−d、200−e、200−f、および/または200−gは、様々な実施形態によると、フレキシブル波形210−c、210−d、210−e、210−f、および/または210−gの帯域幅が動的に調整され得るように構成され得る。
上に示したフレキシブル帯域幅小型セルおよび波形は、複数のキャリアを送信することができるが、必ずしもそうしなくてよい。隣接波形(1つまたは複数)は、別のセル(たとえば、マクロセルまたは小型セル)から発している場合がある。受信される(および送信される)PSDは異なってよい。
概して、第1の波形またはキャリア帯域幅と第2の波形またはキャリア帯域幅は、少なくとも1%、2%、および/または5%だけオーバーラップするとき、部分的にオーバーラップし得る。いくつかの実施形態では、部分的オーバーラップは、オーバーラップが少なくとも10%であるときに起こり得る。いくつかの実施形態では、部分的オーバーラップは、99%、98%、および/または95%未満であり得る。いくつかの実施形態では、オーバーラップは、90%未満であり得る。場合によっては、フレキシブル波形またはキャリア帯域幅は、図2のシステム200−dにおいて見られるように、別の波形またはキャリア帯域幅に完全に含まれ得る。このオーバーラップは、2つの波形またはキャリア帯域幅が完全には一致しないので、依然として部分的オーバーラップを反映している。概して、部分的オーバーラップは、2つ以上の波形またはキャリア帯域幅が完全には一致しない(すなわち、キャリア帯域幅が同じでない)ことを意味し得る。
いくつかの実施形態は、電力スペクトル密度(PSD)に基づいて、異なる定義のオーバーラップを使用することができる。たとえば、PSDに基づくあるオーバーラップ定義が、第1のキャリアについての次のオーバーラップ式で示されている。
Figure 2014535248
この式において、PSD1(f)は、第1の波形またはキャリア帯域幅についてのPSDであり、PSD2(f)は、第2の波形またはキャリア帯域幅についてのPSDである。2つの波形またはキャリア帯域幅が一致するとき、オーバーラップ式は100%に等しくなり得る。第1の波形またはキャリア帯域幅と第2の波形またはキャリア帯域幅が少なくとも部分的にオーバーラップするとき、オーバーラップ式は100%に等しくなくてよい。たとえば、オーバーラップ式により、いくつかの実施形態では、1%、2%、5%、および/または10%以上の部分的オーバーラップが生じ得る。オーバーラップ式により、いくつかの実施形態では、99%、98%、95%、および/または90%未満の部分的オーバーラップが生じ得る。第1の波形またはキャリア帯域幅が通常波形またはキャリア帯域幅であり、第2の波形または搬送波形が、通常帯域幅またはキャリア帯域幅に含まれるフレキシブル波形またはキャリア帯域幅である場合、オーバーラップ式は、百分率として表される、通常帯域幅と比較したフレキシブル帯域幅の比を表し得ることに留意できよう。さらに、オーバーラップ式は、オーバーラップ式がどのキャリア帯域幅の視点に関して公式化されているかに依存し得る。いくつかの実施形態は、他の定義のオーバーラップを使用することができる。場合によっては、次のような平方根演算を使用して、別のオーバーラップが定義され得る。
Figure 2014535248
他の実施形態は、複数のオーバーラップするキャリアを説明することができる他のオーバーラップ式を使用することができる。
図3に移ると、小型セル125−cがフレキシブル帯域幅キャリアを使用できるようにするためのワイヤレス通信システム300のネットワーク図が示されている。通信システム300は、図1の通信システム100の例であり得る。
通信システム300は、マクロネットワーク101と、小型セル125−cと、コアネットワーク130−aと、小型セルゲートウェイ140−aと、1つまたは複数のモバイルデバイス115−cとを含み得る。コアネットワーク130−aは、場合によっては小型セルゲートウェイ140−a(場合によってはホームロケーションレジスタ(HLR)であってよい)を含み得る。コアネットワーク130−aは、サービングGPRSサポートノード(SGSN、図示せず)および/または移動交換センター(MSC、図示せず)を含み得る。いくつかの実施形態では、小型セルゲートウェイ140−aは、コアネットワーク130−aの外にあると見なすことができる。小型セルゲートウェイ140−aは、いくつかの小型セル125−c(ただ1つの小型セル125−cが明快のために示されている)と通信していてよく、コアネットワーク130−aは、1つまたは複数のマクロRNC120−a(明快のためにただ1つのマクロセル基地局105−aが示されている)を介して複数のマクロセル基地局105−aと通信していてよい。セルラー通信が、小型セルゲートウェイ140−aおよび/またはコアネットワーク130−aの機能を使用して小型セル125−cを通じて可能にされ得るように、小型セル125−cは、コアネットワーク130−a要素を介してマクロネットワーク101と通信することができる。
小型セル125−cは、小型セルのためのフレキシブル帯域幅を実装するために構成され得る。たとえば、小型セル125−cは、小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを生成するように構成され得る。いくつかの実施形態では、小型セル125−cは、第1の帯域幅スケーリングファクタを使用して、フレキシブル帯域幅キャリアを生成することができる。いくつかの実施形態では、小型セル125−cは、小型セルのための第1の帯域幅スケーリングファクタを判断する。
いくつかの実施形態では、小型セル125−cは、小型セルのための第2の帯域幅スケーリングファクタなどの追加帯域幅スケーリングファクタを判断する。小型セル125−cは、小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを、第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から、第2の帯域幅スケーリングファクタなど、別の帯域幅スケーリングファクタの使用に適応させることができる。いくつかの実施形態では、小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを、第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から、第2の帯域幅スケーリングファクタの使用に適応させることにより、フレキシブル帯域幅キャリアの帯域幅を、少なくともトラフィック増加またはサービス品質要件をサポートするように増大させる。
いくつかの実施形態では、小型セル125−cは、少なくとも、小型セルによってサポートされるべきユーザの数または小型セルの1人もしくは複数のユーザに対するトラフィック需要を判断する。小型セル125−cは、少なくとも判断されたユーザ数または判断されたトラフィック需要を使用して、第1の帯域幅スケーリングファクタを判断することができる。小型セル125−cは、フレキシブル帯域幅キャリアを使用するとき、小型セルのチャネルナンバーを変更することができる。
小型セル125−cは、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルの送信電力を変えることを通じて、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルについてのビーコン−ライク状態を生成することができる。いくつかの実施形態では、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルの送信電力は、通常帯域幅キャリアを使用する小型セルのための送信電力未満である。いくつかの実施形態では、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルの電力スペクトル密度は、通常帯域幅キャリアを使用する小型セルについての電力スペクトル密度よりも大きい。小型セル125−cは、小型セルについてのビーコン−ライク状態を生成して、小型セル検出のための小型セルの範囲を拡大することができる。
いくつかの実施形態では、小型セル125−cは、帯域幅スケーリングファクタに基づく通常帯域幅キャリアのためのPNオフセット分離と比較して、小型セルと別の小型セルとの間の拡張チップ内のPNオフセット分離を低下させるように構成される。拡張チップ内のPNオフセット分離を低下させることにより、小型セルおよび少なくとも1つの他の小型セルに関連付けられた一意のPNオフセットの数を増やすことができる。一意のPNオフセットの数を増やした結果、マクロセルから小型セルへのハンドインを容易にする一意の小型セル識別が生じ得る。これは、小型セルから小型セルへのハンドオフも助けることができる。
小型セル125−cは、フレキシブル帯域幅キャリアを使用して小型セルがその中で動作するためのマクロセルの通常帯域幅チャネル部分を判断するように構成され得る。小型セル125−cは、小型セルがその中で動作するための通常帯域幅チャネルの部分に関する情報を送信するように構成され得る。いくつかの実施形態では、小型セル125−cは、別のフレキシブル帯域幅キャリアを使用して別の小型セルがその中で動作すると判断した通常チャネルの部分に関する情報を、別の小型セルから受信するように構成される。小型セル125−cは、フレキシブル帯域幅キャリアを使用してその中で動作するための通常チャネルの別の部分を、受信した情報に基づいて判断することができる。別の小型セルが別のフレキシブル帯域幅キャリアを使用してその中で動作すると判断した通常チャネルの部分に関する、別の小型セルからの情報は、小型セルのネットワーク使用モードを使用することができる。
いくつかの実施形態は、追加用語を使用することができる。新たな単位Dが使用され得る。単位Dは拡張される。この単位は無名数(unitless)であり、Nの値をもつ。フレキシブルシステムにおける時間については、「拡張時間」によって話すことができる。たとえば、通常時間でのたとえば10msのスロットは、フレキシブル時間では10Dmsと表すことができる(注:これは、通常時間においてN=1なので、通常時間であっても成り立つ。すなわち、Dは1の値をもつので、10Dms=10msである)。時間スケーリングにおいて、ほとんどの「秒」を「拡張秒」で置き換えることができる。いくつかの実施形態は、「拡張チップ」を使用することができ、拡張チップにおいて、フレキシブル帯域幅システムにおけるチップ持続時間は、通常帯域幅システムにおけるものと比較して、帯域幅スケーリングファクタに等しいファクタだけ拡張される。
上述したように、フレキシブル波形は、通常波形よりも少ないまたは多い帯域幅を占める波形であり得る。したがって、フレキシブル帯域幅システムでは、同じ数のシンボルおよびビットが、通常帯域幅システムと比較して、より長い持続時間にわたって送信され得る。この結果、タイムストレッチが生じてよく、これによってスロット持続時間、フレーム持続時間などが、帯域幅スケーリングファクタNだけ増大し得る。帯域幅スケーリングファクタNは、通常帯域幅とフレキシブル帯域幅(BW)の比を表し得る。したがって、フレキシブル帯域幅システムにおけるデータレートは(通常レート×1/N)に等しくてよく、遅延は(通常遅延×N)に等しくてよい。概して、フレキシブルシステムチャネルBW=通常システムチャネルBW/Nである。遅延×BWは不変のままでよい。さらに、いくつかの実施形態では、フレキシブル波形は、通常波形よりも多い帯域幅を占める波形であり得る。
本明細書を通して、通常システム、サブシステム、および/または波形という用語は、1に等しくてよい(たとえば、N=1)帯域幅スケーリングファクタまたは通常もしくは標準チップレートを使用し得る実施形態を伴うシステム、サブシステム、および/または波形を指すのに使用することができる。これらの通常システム、サブシステム、および/または波形は、標準および/またはレガシーシステム、サブシステム、および/または波形とも呼ばれ得る。さらに、フレキシブルシステム、サブシステム、および/または波形は、1に等しくなくてよい(たとえば、N=2、4、8、1/2、1/4など)帯域幅スケーリングファクタを使用することができる実施形態を伴うシステム、サブシステム、および/または波形を指すのに使用することができる。N>1の場合、またはチップレートが低下された場合、波形の帯域幅は減少し得る。いくつかの実施形態は、帯域幅を増大させる帯域幅スケーリングファクタまたはチップレートを使用することができる。たとえば、N<1の場合、またはチップレートが増大された場合、波形は、通常波形よりも大きい帯域幅をカバーするように拡大され得る。フレキシブルなシステム、サブシステム、および/または波形は、場合によってはフラクショナルシステム、サブシステム、および/または波形とも呼ばれ得る。フラクショナルシステム、サブシステム、および/または波形は、たとえば、帯域幅を変更してもしなくてもよい。フラクショナルシステム、サブシステム、または波形は、通常または標準システム、サブシステム、または波形(たとえば、N=1システム)よりも多くの可能性をもたらし得るので、フレキシブルであり得る。
場合によっては、小型セルが、他のセル(たとえば、マクロセル)と同じ周波数内で展開される。同一チャネルマクロ小型セル展開の場合、干渉が問題になり得る。たとえば、小型セルカバレージに近いが、小型セル上でのアクセスを許可されていないマクロセルモバイルデバイスが、小型セルからの干渉を目にする場合がある。他の干渉問題が、同一チャネル展開において見られ得る。いくつかの実施形態は、少なくともマクロセルモバイルデバイスへの干渉を軽減することを目指すツールと技法とを提供する。
いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅を使用することができる小型セルに帯域幅スケーリングファクタNを適応させることを含む。たとえば、小型セルは、作動中であり得るが、小型セルサービスにアクセスしているユーザがいないか、またはトラフィックフローにN=1小型セルを必要としなくてよいごく数人のユーザ(たとえば、1または2人のユーザ)しかいない場合がある。概して、小型セルは、N=1システムであり、隣接するマクロセル(1つまたは複数)と完全にオーバーラップする。いくつかの実施形態は、小型セル用に適応Nを使用する。適応N値は、サポートされるべきユーザの数および/またはユーザのトラフィック需要に基づき得る。適応N値は、マクロセルが小型セルとオーバーラップする度合を制御し、そうすることによってマクロセルモバイルデバイスへの干渉を制御するのに使用することができる。概して、N=1である小型セルは、完全に帯域内にあり、利用可能スペクトルチャンク内にはないので、マクロセルと100%オーバーラップし得る。図4Aは、システム400−aの例を示し、ここで小型セルチャネル440−aはマクロセルチャネル430−aと一致し得る。システム400−aは、図1のシステム100、図2のシステム200、図3のシステム300、図13のシステム1300、および/または図15のシステム1500などのシステムを使用して実装され得る。マクロセルは、N=1小型セルと100%オーバーラップし、N=2小型セルと50%オーバーラップし、N=4小型セルと25%オーバーラップし、以下同様になり得る。いくつかの状況において、小型セルは、マクロセルと部分的にオーバーラップするように展開することができる。たとえば、図4Bおよび図4Cは、それぞれ、システム400−bおよび400−cの例を示し、ここで小型セルフレキシブル帯域幅チャネル450−aおよび450−bは、それぞれ、マクロセルチャネル430−bおよび430−cとオーバーラップし、オーバーラップは100パーセント未満である。システム400−bおよび/または400−cは、図1のシステム100、図2のシステム200、図3のシステム300、図13のシステム1300、および/または図15のシステム1500などのシステムを使用して実装され得る。これらの例において、小型セルフレキシブル帯域幅チャネル450−bは、小型セルフレキシブル帯域幅チャネル450−aがマクロセルチャネル430−bとオーバーラップするのよりも少なく、マクロセルチャネル430−cとオーバーラップする。
単に例として、小型セルにユーザがいないとき、小型セルは、1x/DO用にはN=4(もしくは8)に、および/またはUMTS用にはN=8(もしくは16)に切り替えてもよい。より一般的には、フレキシブル帯域幅を使用することができる小型セルは、その帯域幅を減少させることができ、図4Bおよび図4Cのシステム400−bから400−cへの遷移が、このような例を示し得る。場合によっては、帯域幅スケーリングファクタをN=1からN>1に適応させることにより、小型セルのビーコンを生じることができる。小型セルは、最小限のQoSをもつサービスをサポートすることができる(それ自体が小型セル信号であるので)。小型セルは、より低いN(すなわち、N=1までのより多くのBW、または、より多くのトラフィックをサポートし、もしくは小型セルモバイルのQoS要件を満たす必要がある場合は、場合によっては1未満)に切り替えることができる。小型セルは、その帯域幅を、干渉の削減を容易にするように変更するとき、チャネルナンバーを変更してもよい。帯域幅スケーリングファクタNを小型セルに適応させることにより、近くのマクロセルモバイルから見た同一チャネル干渉を削減することができる。たとえば、マクロセルモバイルは、チャネル全体における干渉を見なくなり得るが、マクロセルモバイルは、小型セルがその帯域幅スケーリングファクタNを適応させた後、チャネルの一部分における干渉を見る場合がある。
いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅小型セルのためのビーコン−ライク状態を生じることを含む。たとえば、小型セルは、その帯域幅(N>1)を削減すると、N=1小型セルのものと同じ電力スペクトル密度(PSD)を使用することができる。その場合、小型セルは、N=1状態よりも小さくてよいN>1状態向けの電力を送信することができる。リンクバジェットは不変のままであってよく、小型セルカバレージは影響を受けなくてよい。ただし、最大到達可能データレートは、Nのファクタだけスケールダウンされてよく、遅延はNのファクタだけスケールアップされてよい。場合によっては、フレキシブル帯域幅小型セルは、N>1状態において、N=1状態におけるのと同じ送信電力を有し得るが、これにより、より離れたマクロセルモバイルに対して大幅な干渉が生じる場合がある。
ただし、ビーコン−ライク状態において、小型セルは、同じPSDによって規定されるよりも高い送信電力を有し得る(ただし、N=1と同じ送信電力ほど高くなくてよい)。このビーコン−ライク状態は、より一層遠い距離から小型セルが検出され得るので、小型セル発見を容易にし得る。高いN状態においても、フレキシブル帯域幅小型セルは、マクロセル上にあるとき、同様のデータレートを小型セルモバイルデバイスに提供することができ、または必要とされる場合、フレキシブル帯域幅小型セルは、モバイル(1つまたは複数)のQoS要件に基づいて、拡大し、より低いN状態に移行してよい。こうすることにより、(同じPSDに対するよりも)より多くの干渉を生じ得るが、干渉は、小型セルとオーバーラップする、マクロセル周波数チャネルのより小さい部分にわたり得る。いくつかの場合、たとえばN>1およびN=1よりも高いPSDに対して、干渉は、N=1での同じPSDを使うよりも小さくなり得る。
図5は、フレキシブル帯域幅チャネル560用に、PSDが増加したビーコン−ライク小型セルを作成することを含み得るシステム500の例を示す。システム500はまた、通常マクロセルチャネル530と、増加したPSDを使用中でなくてよい小型セルフレキシブル帯域幅チャネル550とを示す。システム500は、図1のシステム100、図2のシステム200、図3のシステム300、図13のシステム1300、および/または図15のシステム1500などのシステムを使用して実装され得る。フレキシブル帯域幅キャリアにおいて、小型セルについてのビーコン−ライク状態を生成することは、フレキシブル帯域幅キャリアにおいて小型セルの送信電力を変えることを伴い得る。ビーコン−ライク状態は、ビーコンキャリアを生成することを伴い得る。概して、送信電力は、小型セルが通常帯域幅チャネル用に使用するはずの送信電力未満であり得る。フレキシブル帯域幅ビーコン−ライク小型セルのカバレージ範囲は、より高いPSDにより、通常帯域幅小型セルよりも大きくてよく、そうすることによって、小型セルは、より遠い距離からマクロセルUEによって検出される場合がある。場合によっては、小型セルは、ビーコンキャリアと、フレキシブル帯域幅キャリアまたは通常帯域幅キャリアであり得る別のキャリアの両方を有する。いくつかの実施形態では、モバイルデバイスは、小型セルのビーコンキャリアに移り、他の小型セルキャリア(たとえば、フレキシブル帯域幅キャリア)を探索する。いくつかの実施形態では、小型セルは、そのビーコンキャリアを、フレキシブル帯域幅キャリアに、または通常帯域幅キャリアにさえ移行させてよい。
いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅ドメインにおけるより多くの利用可能PNオフセットによる、アクティブハンドインの支援を提供し得る。小型セルのためのフレキシブル帯域幅に関連付けられたスケーリングを使用すると、結果として、フレキシブル帯域幅小型セルのためのPNオフセットにおけるより低い分離が必要になり得る。たとえば、小型セルと別のフレキシブル帯域幅小型セルとの間の膨張チップ中のPNオフセット分離は、帯域幅スケーリングファクタに基づく、通常帯域幅キャリアのためのPNオフセット分離と比較して低下されてよい。概して、帯域幅スケーリングファクタがNの小型セルの場合、N倍多くの利用可能PNオフセットがあり得る。フレキシブル帯域幅小型セルのための使用可能PNオフセット空間の増大により、近接する小型セルによって同じPNオフセットが使われる機会がより少なくなり、PNオフセット混同問題を軽減するのを助ける。この結果、マクロから小型セルへのハンドインシナリオのための目標小型セルを一意に判断することができる。
たとえば、CDMAシステムにおいて、パイロットは概して、同じPNシーケンスを使い、パイロットは、使われるPNシーケンスのオフセットが異なり得る。64チップ分離は、15,625mの最小マルチパス分離距離および/または距離(たとえば、光速)を表すことができるので、パイロットPNオフセットの間では、64チップ分離が概して推奨される。CDMAシステムにおける利用可能パイロットPNオフセットの数は概して、パイロットPNシーケンス増分に反比例する(たとえば、64チップ分離を有する512個の利用可能PNオフセットがある)。いくつかの展開は、256チップ分離を使い、これにより概して、128個の可能PNオフセットが与えられる。マクロセルは概して、一意のPNオフセットを有するが、これらのPNオフセットのうちごく少数が概して、小型セルに割り振られ、マクロセクタごとに数百の小型セルの間で再利用される。このようにマクロセルとは異なり、小型セルは概して、そのPNオフセットによって一意には識別されない。このことは、アクティブハンドイン課題につながり得る。
フレキシブル帯域幅システムは、この問題に対処するのに使用することができる。たとえば、フレキシブル帯域幅小型セルは、N=1システムと比較して、膨張チップまたは増分において、より低いPNオフセット分離を行う余裕があり得る。その結果、帯域幅スケーリングファクタNを使用するフレキシブル帯域幅小型セルに対して、N倍多い利用可能PNオフセットがあり得る。単に例として、1.2288McpDs(膨張秒当たりメガチップ)のチップレートを使うフレキシブル帯域幅小型セルについて検討すると、32,768個のチップが、26.67Dmsおきに循環し得る。64チップ分離は、15,625mの最小マルチパス分離距離を表し得るが、フレキシブル帯域幅システムでは、15,625*Nmの多重経路分離距離を表し得る。このように、フレキシブル帯域幅小型セルは、N=1システムと比較して、膨張チップまたは増分において、より低いPNオフセット分離を行う余裕があり得る。
フレキシブル帯域幅マクロセルおよびフレキシブル帯域幅小型セルを有する展開において、これらのツールおよび技法は、所与の地理的エリア内のフレキシブル帯域幅小型セルのための一意のPNオフセットを与えるのに使用することができる(これらのPNオフセットは、そのエリアを超えて再利用することもできる)。通常帯域幅マクロセルおよびフレキシブル帯域幅小型セルを有する展開において、いくつかの追加PNオフセットは、フレキシブル帯域幅小型セルによって依然として使われ得る。これらの追加PNオフセットは、アクティブハンドイン問題を助け得る。
いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅チャネルを使用する小型セルのための自己構成を使用してもよい。近接する小型セルは、N>1モードで動作中であるとき、同じサブバンド内で動作しないことが望ましい場合がある。たとえば、ある小型セルは、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルがその中で動作するべき、マクロセルの通常帯域幅チャネルの部分を判断することができ、図6Aは、システム600−aの例を示し、ここで少なくとも1つの小型セルが、マクロセルの通常帯域幅チャネル630−aに関して、左のサブバンド、またはフレキシブル帯域幅チャネル650−a/650−bを使用することができる。システム600−aは、図1のシステム100、図2のシステム200、図3のシステム300、図13のシステム1300、および/または図15のシステム1500などのシステムを使用して実装され得る。複数の小型セルが、たとえば、第1の小型セルがその中で動作するための通常帯域幅チャネルの部分に関する情報を送信することを通じて、通常帯域幅チャネル630−aのどの部分を使用するかを調整することができる。その結果、第2の小型セルが、フレキシブル帯域幅キャリアを使用して第1の小型セルがその中で動作すると判断した通常チャネル630−aの部分に関するこの情報を、第1の小型セルから受信することができる。図6Bは、システム600−bの例を示し、ここで小型セルフレキシブル帯域幅チャネル650−cは、マクロセルチャネル630−bに関して、小型セルフレキシブル帯域幅チャネル650−bに合わせることができる。第2の小型セルは、フレキシブル帯域幅キャリアを使用してその中で動作するべき、フレキシブル帯域幅チャネル650−dなどの通常チャネルの別の部分を、受信された情報に基づいて判断することができる。第2の小型セルは、第2の小型セルが、フレキシブル帯域幅キャリアを使用してその中で動作すると判断した、通常チャネルの部分に関する情報を送信することもできる。複数の小型セルは、小型セルがフレキシブル帯域幅キャリアを使用して動作する通常チャネルの部分に関して、互いに合わせることができる。
いくつかの実施形態では、近接する小型セルの間の調整は、ネットワークリッスンモジュール(NLM)を使用し得る。たとえば、ある小型セルは、N>1モード動作中のチャネルの左部分において動作することを選び、この情報をブロードキャストすることができ、このことが、小型セルフレキシブル帯域幅チャネル650−cで図6Bに示されている。別の小型セルは、このブロードキャストを(そのNLMにより)リッスンし、小型セルフレキシブル帯域幅チャネル650−dで示されるように、そのN>1モード動作中にチャネルの右部分において動作すると決定することができる。場合によっては、これらの小型セルからマクロセルモバイルデバイスへの干渉は白色化され得る。この手法は一般化することができる。たとえば、N=4システムには、より多くの組合せがあり得る。いくつかの実施形態は、2 N=4および1 N=2システムなどがある混合システムを有し得る。]
次に図7Aに移ると、ブロック図は、様々な実施形態による、小型セルフレキシブル帯域幅機能性を含むデバイス700−aを示す。デバイス700−aは、図1、図2、図3、図13、および/または図15の小型セル125の態様の例であり得る。デバイス700は、図1、図2、図3、図13、図14、および/または図15のモバイルデバイス115の態様の例であり得る。デバイス700−aは、プロセッサである可能性もある。デバイス700は、受信機705、小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710、および/または送信機720を含み得る。これらの構成要素の各々は互いに通信していることがある。
デバイス700−aのこれらの構成要素は、個別にまたは集合的に、ハードウェア中の適用可能な機能の一部または全部を実施するように適応された1つまたは複数の特定用途向け集積回路(ASIC)を用いて実装され得る。代替的に、それらの機能は、1つまたは複数の他の処理ユニット(またはコア)によって、1つまたは複数の集積回路上で実施され得る。他の実施形態では、当技術分野で知られている任意の方法でプログラムされ得る、他のタイプの集積回路(たとえば、ストラクチャード/プラットフォームASIC、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、および他のセミカスタムIC)が使用され得る。各ユニットの機能はまた、全体的にまたは部分的に、1つまたは複数の汎用または特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモリ中に組み込まれた命令を用いて実装され得る。
受信機705は、デバイス700−aが何を受信または送信したかに関する、パケット、データ、および/またはシグナリング情報などの情報を受信することができる。受信された情報は、小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710によって、様々な目的に使用することができる。
小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710は、小型セルのためのフレキシブル帯域幅を実装するために構成され得る。たとえば、小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710は、小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを生成するように構成され得る。いくつかの実施形態では、小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710は、第1の帯域幅スケーリングファクタを使用して、フレキシブル帯域幅キャリアを生成することができる。いくつかの実施形態では、小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710は、小型セルのための第1の帯域幅スケーリングファクタを判断する。
いくつかの実施形態では、小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710は、小型セルのための第2の帯域幅スケーリングファクタなどの追加帯域幅スケーリングファクタを判断する。小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710は、小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを、第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から、第2の帯域幅スケーリングファクタなど、別の帯域幅スケーリングファクタの使用に適応させることができる。いくつかの実施形態では、小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを、第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から、第2の帯域幅スケーリングファクタの使用に適応させることにより、フレキシブル帯域幅キャリアの帯域幅を、少なくともトラフィック増加またはサービス品質要件をサポートするように増大させる。
いくつかの実施形態では、小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710は、少なくとも、小型セルによってサポートされるべきユーザの数または小型セルの1人もしくは複数のユーザに対するトラフィック需要を判断する。小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710は、少なくとも判断されたユーザ数または判断されたトラフィック需要を使用して、第1の帯域幅スケーリングファクタを判断することができる。小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710は、フレキシブル帯域幅キャリアを使用するとき、小型セルのチャネルナンバーを変更することができる。
小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710は、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルの送信電力を変えることを通じて、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルについてのビーコン−ライク状態を生成することができる。いくつかの実施形態では、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルの送信電力は、通常帯域幅キャリアを使用する小型セルのための送信電力未満である。いくつかの実施形態では、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルの電力スペクトル密度は、通常帯域幅キャリアを使用する小型セルについての電力スペクトル密度よりも大きい。小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710は、小型セルについてのビーコン−ライク状態を生成して、小型セル検出のための小型セルの範囲を拡大することができる。
いくつかの実施形態では、小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710は、帯域幅スケーリングファクタに基づく通常帯域幅キャリアのためのPNオフセット分離と比較して、小型セルと別の小型セルとの間の膨張チップ内のPNオフセット分離を低下させるように構成される。膨張チップ内のPNオフセット分離を低下させることにより、小型セルおよび少なくとも1つの他の小型セルに関連付けられた一意のPNオフセットの数を増やすことができる。一意のPNオフセットの数を増やした結果、マクロセルから小型セルへのハンドインを容易にする一意の小型セル識別が生じ得る。
小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710は、フレキシブル帯域幅キャリアを使用して小型セルがその中で動作するためのマクロセルの通常帯域幅チャネル部分を判断するように構成され得る。小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710および/または送信機720は、小型セルがその中で動作するための通常帯域幅チャネルの部分に関する情報を送信するように構成され得る。いくつかの実施形態では、小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710および/または受信機705は、別のフレキシブル帯域幅キャリアを使用して別の小型セルがその中で動作すると判断した通常チャネルの部分に関する情報を、別の小型セルから受信するように構成される。小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710は、フレキシブル帯域幅キャリアを使用してその中で動作するための通常チャネルの別の部分を、受信した情報に基づいて判断することができる。別のフレキシブル帯域幅キャリアを使用して別の小型セルがその中で動作すると判断した通常チャネルの部分に関する、別の小型セルからの情報は、小型セルのネットワーク使用モードを使用することができる。
いくつかの実施形態では、小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710は、第1のフレキシブル帯域幅キャリアの第1の帯域幅スケーリングファクタを識別するように構成され得る。小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710は、第2の帯域幅スケーリングファクタを判断するように構成され得る。小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710は、第1のフレキシブル帯域幅キャリアの帯域幅を、第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から、第2の帯域幅スケーリングファクタの使用に適応させるように構成され得る。
いくつかの実施形態では、小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710は、第1のフレキシブル帯域幅の帯域幅を、第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から、第2の帯域幅スケーリングファクタの使用に適応させるように構成されてよく、この適応は、第1のフレキシブル帯域幅キャリアの帯域幅を増大させることを含み得る。第1のフレキシブル帯域幅の帯域幅を、第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から、第2の帯域幅スケーリングファクタの使用に適応させることは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアの帯域幅を減少させることを含み得る。いくつかの実施形態では、小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710は、アップリンクおよびダウンリンク用に異なるフレキシブル帯域幅を使用することができる。一実施形態では、アップリンクまたはダウンリンクの一方は全帯域幅キャリアであってよく、他方は、1よりも大きい帯域幅スケーリングファクタをもつフレキシブル帯域幅キャリアである。トラフィックがダウンリンクにおいてより多い場合、ダウンリンクは全帯域幅であってよく、逆もまた同様である。たとえば、フレキシブル帯域幅小型セルは、小型セルモバイルのサービス品質要件がフレキシブル帯域幅キャリアで満たされ得るとき、エネルギーを節約するために、ダウンリンクおよびアップリンク用にフレキシブル帯域幅を使用することができる。
いくつかの実施形態では、デバイス700は、そのモジュールのうち1つまたは複数を使用して、第1のフレキシブル帯域幅キャリアにとどまっているモバイルデバイスを別の帯域幅キャリアにハンドオーバしてから、第1のフレキシブル帯域幅キャリアの帯域幅を減少させるように構成され得る。モバイルデバイスは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアの帯域幅を減少させた後、第1のフレキシブル帯域幅キャリアに返され得る。同様のアクションが、第1のフレキシブル帯域幅キャリアの帯域幅が増大された場合に実施され得る。
小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710は、第1のダウンリンクフレキシブル帯域幅キャリアの帯域幅を、第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から、第2の帯域幅スケーリングファクタとは異なる第3の帯域幅スケーリングファクタの使用に適応させるように構成され得る。第1のフレキシブル帯域幅キャリアは第1のアップリンクフレキシブル帯域幅キャリアを含むことができ、第2の帯域幅スケーリングファクタおよび第3の帯域幅スケーリングファクタは、少なくとも第1のアップリンクフレキシブル帯域幅キャリアまたは第1のダウンリンクフレキシブル帯域幅キャリアについての1つまたは複数のトラフィックパターンに基づいて判断される。いくつかの実施形態は、第2のダウンリンクフレキシブル帯域幅キャリアの帯域幅を、第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から、第4の帯域幅スケーリングファクタの使用に適応させること、および/または第2のアップリンクフレキシブル帯域幅キャリアの帯域幅を、第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から、第5の帯域幅スケーリングファクタの使用に適応させることを含む。いくつかの実施形態は、少なくとも、第1のアップリンクフレキシブル帯域幅キャリアを第2のダウンリンクフレキシブル帯域幅キャリアと、または第2のアップリンクフレキシブル帯域幅キャリアを第1のダウンリンクフレキシブル帯域幅キャリアと結合することを含む。いくつかの実施形態は、少なくとも1人のユーザの少なくとも要求事項または必要事項に基づいて、少なくとも第1のアップリンクフレキシブル帯域幅キャリア、第2のアップリンクフレキシブル帯域幅キャリア、第1のダウンリンクフレキシブル帯域幅キャリア、または第2のダウンリンクフレキシブル帯域幅キャリアに、少なくとも1人のユーザを割り当てることを含む。いくつかの実施形態は、少なくとも第1のアップリンクフレキシブル帯域幅キャリアのための第1の中心周波数または第1のダウンリンクフレキシブル帯域幅キャリアのための第2の中心周波数を変更することを含む。
送信機モジュール720は、第2の帯域幅スケーリングファクタをモバイルデバイスに送信するように、および/または少なくとも、第1のフレキシブル帯域幅キャリアの帯域幅が、第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から第2の帯域幅スケーリングファクタの使用にいつ適応されるかに関する時間もしくはタイミング期間を、モバイルデバイスに送信するように構成され得る。モバイルデバイスへのデータの送信は、タイミング期間中は控えられ、避けられ、および/またはスケジュールされなくてよい。
いくつかの実施形態では、第1のフレキシブル帯域幅キャリアの帯域幅を増大させると、第1のフレキシブル帯域幅キャリアの容量が増える。いくつかの実施形態では、第1のフレキシブル帯域幅キャリアの帯域幅を減少させることは、少なくとも、1つもしくは複数のセルとの干渉を削減すること、帯域内干渉を削減すること、またはエネルギーを節約することを備える。
次に図7Bに移ると、ブロック図は、様々な実施形態による、小型セルフレキシブル帯域幅機能性を含むデバイス700−Bを示す。デバイス700−bは、図1、図2、図3、図13、および/または図15の小型セル125の態様の例であり得る。デバイス700は、図1、図2、図3、図13、図14、および/または図15のモバイルデバイス115の態様の例であり得る。デバイス700−aは、プロセッサである可能性もある。デバイス700は、プロセッサである可能性もある。デバイス700−bは、受信機705−a、小型セルスケーリングモジュール712、小型セルPNオフセットモジュール714、小型セルビーコンモジュール716、小型セル自己構成モジュール718、および/または送信機720−aを含み得る。これらの構成要素の各々は互いに通信していることがある。小型セルスケーリングモジュール712、小型セルPNオフセットモジュール714、小型セルビーコンモジュール716、および/または小型セル自己構成モジュール718は、小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710−aの一部であってよく、モジュール710−aは、図7Aのデバイス700−aについて記載した小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710の例であり得る。デバイス700−bは、図7Aのデバイス700−aの一例であり得る。
デバイス700−bのこれらの構成要素は、個別にまたは集合的に、ハードウェア中の適用可能な機能の一部または全部を実施するように適応された1つまたは複数の特定用途向け集積回路(ASIC)を用いて実装され得る。代替的に、それらの機能は、1つまたは複数の他の処理ユニット(またはコア)によって、1つまたは複数の集積回路上で実施され得る。他の実施形態では、当技術分野で知られている任意の方法でプログラムされ得る、他のタイプの集積回路(たとえば、ストラクチャード/プラットフォームASIC、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、および他のセミカスタムIC)が使用され得る。各ユニットの機能はまた、全体的にまたは部分的に、1つまたは複数の汎用または特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモリ中に組み込まれた命令を用いて実装され得る。
受信機705は、デバイス700−bが何を受信または送信したかに関する、パケット、データ、および/またはシグナリング情報などの情報を受信することができる。受信された情報は、小型セルスケーリングモジュール712、小型セルPNオフセットモジュール714、小型セルビーコンモジュール716、小型セル自己構成モジュール718、および/または小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710−aによって、様々な目的に使用することができる。
小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710−aは、小型セルのためのフレキシブル帯域幅を実装するために構成され得る。たとえば、小型セルスケーリングモジュール712は、小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを生成するように構成され得る。いくつかの実施形態では、小型セルスケーリングモジュール712は、第1の帯域幅スケーリングファクタを使用して、フレキシブル帯域幅キャリアを生成することができる。いくつかの実施形態では、小型セルスケーリングモジュール712は、小型セルのための第1の帯域幅スケーリングファクタを判断する。
いくつかの実施形態では、小型セルスケーリングモジュール712は、小型セルのための第2の帯域幅スケーリングファクタなどの追加帯域幅スケーリングファクタを判断する。小型セルスケーリングモジュール712は、小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを、第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から、第2の帯域幅スケーリングファクタなど、別の帯域幅スケーリングファクタの使用に適応させることができる。いくつかの実施形態では、小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを、第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から、第2の帯域幅スケーリングファクタの使用に適応させることにより、フレキシブル帯域幅キャリアの帯域幅を、少なくともトラフィック増加またはサービス品質要件をサポートするように増大させる。
いくつかの実施形態では、小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710は、少なくとも、小型セルによってサポートされるべきユーザの数または小型セルの1人もしくは複数のユーザに対するトラフィック需要を判断する。小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710は、少なくとも判断されたユーザ数または判断されたトラフィック需要を使用して、第1の帯域幅スケーリングファクタを判断することができる。小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710は、フレキシブル帯域幅キャリアを使用するとき、小型セルのチャネルナンバーを変更することができる。
小型セルビーコンモジュール716は、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルの送信電力を変えることを通じて、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルについてのビーコン−ライク状態を生成することができる。いくつかの実施形態では、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルの送信電力は、通常帯域幅キャリアを使用する小型セルのための送信電力未満である。この結果、省エネルギーとなり得る。いくつかの実施形態では、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルの電力スペクトル密度は、通常帯域幅キャリアを使用する小型セルについての電力スペクトル密度よりも大きい。小型セルビーコンモジュール716は、小型セルについてのビーコン−ライク状態を生成して、小型セル検出のための小型セルの範囲を拡大することができる。
いくつかの実施形態では、小型セルPNオフセットモジュール714は、帯域幅スケーリングファクタに基づく通常帯域幅キャリアのためのPNオフセット分離と比較して、小型セルと別の小型セルとの間の膨張チップ内のPNオフセット分離を低下させるように構成される。膨張チップ内のPNオフセット分離を低下させることにより、小型セルおよび少なくとも1つの他の小型セルに関連付けられた一意のPNオフセットの数を増やすことができる。一意のPNオフセットの数を増やした結果、マクロセルから小型セルへのハンドインを容易にする一意の小型セル識別が生じ得る。
小型セルPNオフセットモジュール714は、フレキシブル帯域幅キャリアを使用して小型セルがその中で動作するためのマクロセルの通常帯域幅チャネル部分を判断するように構成され得る。小型セルPNオフセットモジュール714および/または送信機720は、小型セルがその中で動作するための通常帯域幅チャネルの部分に関する情報を送信するように構成され得る。いくつかの実施形態では、小型セルPNオフセットモジュール714および/または受信機705は、別のフレキシブル帯域幅キャリアを使用して別の小型セルがその中で動作すると判断した通常チャネルの部分に関する情報を、別の小型セルから受信するように構成される。小型セルPNオフセットモジュール714は、フレキシブル帯域幅キャリアを使用してその中で動作するための通常チャネルの別の部分を、受信した情報に基づいて判断することができる。別の小型セルが別のフレキシブル帯域幅キャリアを使用してその中で動作すると判断した通常チャネルの部分に関する、別の小型セルからの情報は、小型セルのネットワーク使用モードを使用することができる。
いくつかの実施形態は、小型セル展開のための可変帯域幅スケーリングファクタを与える。可変帯域幅スケーリングファクタは、1つまたは複数の帯域幅スケーリングファクタをフレキシブル帯域幅システム用に動的に調整することを含み得る。可変帯域幅スケーリングファクタは、容量の増大、干渉の軽減および回避、セルを一意に識別すること、セル曖昧さ除去、および/または省エネルギーを含むが、それらに限定されない様々な目的に使用することができる。いくつかの実施形態は、アップリンクおよび/またはダウンリンクアプリケーションのための可変帯域幅スケーリングファクタを与える。
より詳しく上述したように、帯域幅スケーリングファクタ、すなわちNは、N=1が正規セルラーキャリアを表し、N>1(または場合によっては、フレキシブル帯域幅拡大ファクタと呼ばれ得るN<1)がフレキシブル帯域幅信号を表し得るように、フレキシブル帯域幅削減ファクタを表すことができる。小型セル展開に対して、通常およびフレキシブル帯域幅キャリアは、キャリアオフセット(CO)だけ分離されてよい。たとえば、図8は、フレキシブル帯域幅キャリア810からキャリアオフセット815だけ分離された通常帯域幅キャリア820を含むキャリアシステム800を示す。図2に示すように、通常帯域幅キャリア(または他のフレキシブル帯域幅キャリア)とフレキシブル帯域幅キャリアとの間のオーバーラップの量ならびに/あるいは各帯域幅キャリアの幅は変わってよく、したがって異なるキャリアオフセットが生じる。いくつかの展開において、フレキシブル帯域幅キャリアに対する近接セルは、別のフレキシブル帯域幅キャリアであってもよい。
フレキシブル帯域幅キャリアの帯域幅を適応させるための実施形態が、提供される。いくつかの実施形態は、たとえばトラフィックパターン、干渉測定値などの情報に基づいて、フレキシブル帯域幅信号の帯域幅スケーリングファクタを変更することによって、フレキシブル帯域幅キャリアの帯域幅を動的に適応させることを含む。
小型セルフレキシブル帯域幅信号の帯域幅は、いくつかの理由により調整され得る。いくつかの状況において、フレキシブル帯域幅信号の帯域幅は減少されてよい。図9Aは、たとえば、帯域幅キャリア図900−aを示し、ここで、フレキシブル帯域幅キャリア910−aは、帯域幅が減少し、結果として調節されたフレキシブル帯域幅キャリア910−bが生じるように調整され得る。この例では、フレキシブル帯域幅キャリア910−aは、それに関連付けられた帯域幅スケーリングファクタNを有してよく、調整帯域幅キャリア910−bは、それに関連付けられた帯域幅スケーリングファクタMを有してよく、ここでM<Nである。フレキシブル帯域幅信号の帯域幅を減少させることにより、他のセルに対する干渉を削減することができる。たとえば、フレキシブル帯域幅キャリアが、近接セルに対する干渉を引き起こしている可能性があるという指示がある場合、帯域幅は、他のキャリアに対する干渉を削減するように減少されてよく、いくつかの状況において、近接セルに対する干渉が多大であった可能性がある。フレキシブル帯域幅信号が通常帯域幅キャリアとオーバーラップ中であり得るシナリオにおいて、帯域幅は、オーバーラップ領域を減らすように削減されてよい。フレキシブル帯域幅信号の帯域幅を減少させることにより、帯域内干渉を削減することができる。たとえば、フレキシブル帯域幅セルは、近接セルから(場合によっては多大であり得る)干渉を受けている可能性がある場合、それ自体の帯域幅を、干渉を削減するために削減してよく、この削減は、セル自体のモバイルデバイスまたはUEによって受けられるサービス品質(QoS)を維持するのを助ける。フレキシブル帯域幅信号の帯域幅を減少させることにより、エネルギーを節約することができる。たとえば、いくつかのキャリア上で容量が必要とされなくてよい場合、そのようなキャリアの帯域幅は削減されてよく、および/またはキャリアは、それらのキャリアにおける電力消費を削減するように電源切断されてよい。いくつかの実施形態では、フレキシブル帯域幅信号の帯域幅は、キャリア上での容量を増やすために、フレキシブル帯域幅信号の帯域幅を増大させるように調整され得る。履歴データまたは他の情報に基づいて、小型セルは、ネットワーク上でのトラフィックが増加する時間帯を予測することができる場合があり、そうすることによって、たとえば、そのようなトラフィックに合わせるように、帯域幅増大がスケジュールされ得る。トラフィックが減少すると、フレキシブル帯域幅の帯域幅が再度削減され得る。図9Bは、たとえば、帯域幅キャリア図900−bを示し、ここで、フレキシブル帯域幅キャリア910−cは、帯域幅が増大し、結果として調節されたフレキシブル帯域幅キャリア910−dが生じるように調整され得る。この例では、フレキシブル帯域幅キャリア910−cは、それに関連付けられた帯域幅スケーリングファクタN=Pを有してよく、調整帯域幅キャリア910−dは、それに関連付けられた帯域幅スケーリングファクタN=Qを有してよく、ここでP<Qである。場合によっては、中心周波数(たとえば、チャネルナンバー)も変わり得る。電力またはPSDも変わり得る。
単に例として、キャリアの帯域幅が概して静的であるレガシーリリース99システム(フレキシブル帯域幅キャリアをもたない)と比較して、フレキシブル帯域幅システムは、基地局において帯域幅スケーリングファクタN値を変えることによって、動的帯域幅を生じ得る。場合によっては、帯域幅スケーリングファクタNは、モバイルデバイスにおいて変えることができる。帯域幅を動的に変更するのにサブキャリアが概して使われるLTEベースのシステム(フレキシブル帯域幅キャリアをもたない)と比較して、フレキシブル帯域幅システムは、その送信帯域幅を調整する能力をもつCDMAベースのシステムを使用することができる。
いくつかの実施形態では、様々な異なるファクタによって帯域幅変更がトリガされ得る。たとえば、1つまたは複数の特定の時間を使って帯域幅変更がトリガされ得る。いくつかの特定の時間が、トラフィックプロファイリングから抽出され、関連付けられた帯域幅スケーリングファクタをもつ低負荷期間を構成するのに使用され得る。近接セルからの1つまたは複数のオフロード要求によって、帯域幅変更がトリガされ得る。可能性としては過負荷シナリオにつながり得る、フレキシブル帯域幅モバイルデバイスからの大幅なサービス要求の受信によって、帯域幅変更がトリガされ得る。フラクショナル帯域幅キャリアにおいて現在サポートされるよりも高いQoSについてのモバイルデバイスの要求によって、帯域幅変更がトリガされ得る。
フレキシブル帯域幅システムのための変化する帯域幅が、干渉削減および/または回避のために使用され得る。フレキシブル帯域幅キャリアは、それ自体のモバイルデバイスまたは近接するモバイルデバイスが高い干渉を受けている可能性があると推定し、次いで、その帯域幅を、干渉問題に対処するように適応させることができる。このプロセスを容易にするのに、いくつかのトリガが使用され得る。たとえば、それらのセルにおける高い干渉を示す、近接するキャリアに以前あったモバイルデバイスからのかなりの数のサービス要求によって、帯域幅変更がトリガされ得る。たとえば、近接セルからの高い干渉を示す、フレキシブル帯域幅キャリアに接続されたモバイルデバイスに対する乏しいQoS(たとえば、高いBLER)によって、帯域幅変更がトリガされ得る。近接セルからの干渉削減要求によって、帯域幅変更がトリガされ得る。
小型セルフレキシブル帯域幅システムのための変化する帯域幅が、省エネルギーのためにも使用され得る。たとえば、いくつかの実施形態は、その帯域幅を削減し、またはトラフィックが低いときはオフになり、近接セルにおいてトラフィックが増加したときはオンに戻るオーバーレイフレキシブル帯域幅キャリアを含む。いくつかの状況において、フレキシブル帯域幅キャリアがその帯域幅を削減し、または電源切断する前に、モバイルデバイスは、そのキャリアからアンダーレイ帯域幅キャリアに移動され、アンダーレイ帯域幅キャリアはフレキシブルまたは通常帯域幅キャリアであってよい。アンダーレイキャリアは、オーバーレイとは異なるフレキシブル帯域幅を有し得る。モバイルデバイスが、アンダーレイセル上の帯域幅をサポートすることができる限り、オーバレイセルは電源切断することを認められ、または逆もまた同様であり得る。図10は、オーバーレイ帯域幅キャリア1010とアンダーレイ帯域幅キャリア1020の両方を含むワイヤレス通信システム図1000を示す。一般に、オーバーレイ帯域幅キャリア1010はフレキシブル帯域幅キャリアを含む。アンダーレイ帯域幅キャリア1020は、通常帯域幅キャリアであってもフレキシブル帯域幅キャリアであってもよい。アンダーレイ帯域幅キャリア1020は、オーバーレイ帯域幅キャリアとコロケートされてもコロケートされなくてもよい。コロケートされないシナリオでは、オーバレイセルのカバレージエリアをサポートするのに、複数のキャリアが必要とされ得る。アンダーレイ帯域幅キャリア1020は、オーバーレイ帯域幅キャリア1010に電源投入要求を送ることができる。アンダーレイ帯域幅キャリア1020は、いくつかの場合、その帯域幅を、電源切断され、または帯域幅が削減されたオーバーレイ帯域幅キャリア1010からのモバイルデバイスに合わせるように増大させなければならない可能性がある。
ここで図11Aに移ると、システム通信図1100−aは、様々な実施形態による、帯域幅を変更するための1つの可能手順を示す。モバイルデバイス115は、たとえば、ブロック1125に示されるように、小型セルフレキシブル帯域幅キャリア1110−aによりアイドルまたは接続モードにあってよい。小型セルフレキシブル帯域幅キャリア1110−aは、たとえば、図1および/または図3に見られる小型セル125および/またはゲートウェイ140に関連付けられ得る。本明細書で論じる、容量、干渉軽減および/または回避、ならびに/あるいはネットワーク省エネルギー基準を含むが、それらに限定されない様々な異なるファクタに基づいて、帯域幅変更がトリガされ得る。ブロック1130は、帯域幅を変更するという決定が行われ得ることを反映している。この決定は小型セルにおいて行われ得るが、いくつかの状況において、モバイルデバイス、コントローラ、および/またはネットワークが、たとえば、図1に示すように、この決定を行うことができる。トリガされると、ゲートウェイなど、システムの1つまたは複数の態様は、帯域幅の変更または帯域幅スケーリングファクタNの変更を調整することができる。帯域幅を変更するためのトリガは、メッセージとして受信され、または場合によっては時間に基づき得る。たとえば、別の帯域幅キャリア1120−aが、小型セルフレキシブル帯域幅キャリア1110−aによって、1135で通知を受けることができる。別の帯域幅キャリア1120−aは、通常帯域幅キャリアであってもフレキシブル帯域幅キャリアであってもよい。帯域幅を変更するのに使用することができる帯域幅スケーリングファクタNが、判断され得る。場合によっては、この適応型帯域幅スケーリングファクタは、小型セル自体が適応型帯域幅スケーリングファクタを判断しない場合、小型セルにシグナリングされてよい。
いくつかの実施形態は、モバイルデバイスにおける帯域幅変更の影響を、様々なやり方で軽減することができる。たとえば、ブロードキャストチャネル(BCCH)修正情報が使用されてよい。システム通信図1100−aに示すように、1つまたは複数の他の帯域幅キャリアが、フレキシブル帯域幅キャリアについての帯域幅変更が起こり得ることを、1135で通知され得る。場合によっては、帯域幅を変更するためのメッセージが、モバイルデバイスにブロードキャストされてよい。モバイルデバイスは、場合によっては、変更が起きたとき、変更をアップデートしてもよい。1つまたは複数のモバイルデバイス115は、ブロック1140に示すように、他の帯域幅キャリアのうち1つにハンドオーバされ、および/または再選択され得る。帯域幅変更は、ブロック1145に示すように実施され得る。モバイルデバイス115は、変更の後、ブロック1150に示すように戻され得る。場合によっては、システム情報が、変更後の他のセルへの再選択と、セルへの戻りとを容易にするように修正され得る。
いくつかの実施形態では、基地局は、ゲートウェイ140などのネットワークデバイスから帯域幅変更要求を受信し得る。小型セルは、ブロック1145に示すように帯域幅変更を実施し、変更が完了されると、ネットワークに報告を返すことができる。場合によっては、モバイルデバイスは、ブロック1150に示すように、帯域幅変更の後、フレキシブル帯域幅キャリアに移動され得る。
フレキシブルスケールファクタは、整数個のサブキャリアに限定されたシステムにとって利用可能でない数値をとることができるので、実施形態は、他の形の通信システムよりも優れたフレキシブル性と粒度とを提供する。
いくつかの実施形態では、小型セルフレキシブル帯域幅キャリア1110−aは、少なくとも、小型セルフレキシブル帯域幅キャリア1110−aの帯域幅が、ある帯域幅スケーリングファクタの使用から、別の帯域幅スケーリングファクタの使用に、いつ適応されるかに関する、モバイルデバイスへの時間またはタイミング期間を、モバイルデバイス115に送信することができる。モバイルデバイス115へのデータの送信は、タイミング期間中は控えられ、避けられ、および/またはスケジュールされなくてよい。この場合、モバイルデバイス115は、他の帯域幅キャリア1120−bに移動される必要はなくてよい。
ここで図11Bに移ると、システム通信図1100−bは、様々な実施形態による、ネットワークエネルギー節約のための1つの可能手順を示す。モバイルデバイス115は、たとえば、ブロック1125−bに示されるように、小型セルフレキシブル帯域幅キャリア1110−bによりアイドルまたは接続モードにあってよい。小型セルフレキシブル帯域幅キャリア1110−bは、たとえば、図1および/または図3に見られる小型セル125および/またはゲートウェイ140に関連付けられ得る。ブロック1155は、小型セルフレキシブル帯域幅キャリア1110−bに関して、電源切断に変わるという決定が起こり得ることを反映している。この決定は小型セルにおいて行われ得るが、いくつかの状況において、モバイルデバイス、コントローラ、および/またはネットワークが、たとえば、図1に示すように、この決定を行うことができる。トリガされると、システムの1つまたは複数の態様が、電源切断を調整することができる。たとえば、ゲートウェイが、Nの変更を調整することができる。別の帯域幅キャリア1120−bが、小型セルフレキシブル帯域幅キャリア1110−bによって、1135−aで通知を受けることができる。別の帯域幅キャリア1120−bは、通常帯域幅キャリアであってもフレキシブル帯域幅キャリアであってもよい。
いくつかの実施形態は、モバイルデバイスにおける電源切断の影響を、様々なやり方で軽減することができる。たとえば、ブロードキャストチャネル(BCCH)修正情報が使用されてよい。システム通信図1100−bに示すように、1つまたは複数の他の帯域幅キャリアが、小型セルフレキシブル帯域幅キャリア1110−bについての電源切断が起こり得ることを、1135−aで通知され得る。場合によっては、電源切断に関するメッセージが、モバイルデバイスにブロードキャストされてよい。1つまたは複数のモバイルデバイス115は、ブロック1140−aに示すように、他の帯域幅キャリアのうち1つにハンドオーバされ、および/または再選択され得る。電源切断は、ブロック1160に示すように実施され得る。モバイルデバイス115は、変更の後、ブロック1150−aに示すように戻され得る。場合によっては、システム情報が、変更後の他のセルへの再選択と、セルへの戻りとを容易にするように修正され得る。
いくつかの実施形態では、基地局は、ゲートウェイなどのネットワークデバイスから電源切断要求を受信し得る。小型セルは、ブロック1160に示すように、電源切断を実施することができる。場合によっては、モバイルデバイス115は、ブロック1150−aに示すように、帯域幅変更の後、フレキシブル帯域幅キャリアに移動され得る。フレキシブル帯域幅キャリア1110−bを電源投入するという決定が、ブロック1165に示すように行われ得る。起動信号が、フレキシブル帯域幅キャリアに1170で送られ得る。フレキシブル帯域幅キャリアは、ブロック1175に示すように電源投入してよい。
いくつかの実施形態は、小型セルのためのダウンリンクおよび/またはアップリンクキャリア帯域幅にフレキシブル帯域幅を適応させ、可変ダウンリンクおよび/またはアップリンクキャリア帯域幅を可能にすることを含み得る。いくつかのワイヤレスアプリケーションに対して、ダウンリンクおよびアップリンク向けのスループット要件は異なってよく、したがって、たとえば、トラフィック需要に基づいてダウンリンクおよび/またはアップリンク帯域幅を動的に変更することによって、スペクトルの効率的割振りが遂行され得る。より効率的配置のために、キャリア周波数チャネルナンバーも、帯域幅変更中に変更されてよい。いくつかの実施形態は、複数のフレキシブルアップリンクキャリアおよび/またはフレキシブルダウンリンクキャリアを使用することができる。異なるユーザが、ユーザの個々の必要に基づいて、異なるフレキシブルアップリンクキャリアおよび/またはフレキシブルダウンリンクキャリアに割り当てられ得る。さらに、異なるフレキシブルアップリンクキャリアが、異なるフレキシブルダウンリンクキャリアとクロス結合され得る。
図12Aは、様々な実施形態による、フレキシブルダウンリンクキャリア1210−aとフレキシブルアップリンクキャリア1220−aとを含むキャリアシステム1200−aを示す。フレキシブルダウンリンクキャリア1210−aおよびフレキシブルアップリンクキャリア1220−aは、この例ではSと呼ばれ得る、同じ帯域幅スケーリングファクタ(すなわち、N=S)を使用することができる。フレキシブルダウンリンクキャリア1210−aはチャネルナンバー1215−aを使用することができ、フレキシブルアップリンクキャリア1220−aはチャネルナンバー1215−bを使用することができる。図12Bは、様々な実施形態による、フレキシブルダウンリンクキャリア1210−bとフレキシブルアップリンクキャリア1220−bとを含むキャリアシステム1200−bを示す。フレキシブルダウンリンクキャリア1210−bは、図12Aのフレキシブルダウンリンクキャリア1210−aの適応形を表すことができ、ここで帯域幅スケーリングファクタN=Sは別の帯域幅スケーリングファクタN=Mに減少しており、M<Sである。フレキシブルアップリンクキャリア1210−bは、図12Aのフレキシブルアップリンクキャリア1210−aの適応形を表すことができ、ここで帯域幅スケーリングファクタN=Sは別の帯域幅スケーリングファクタN=Tに増大しており、T>Sである。いくつかの実施形態では、この帯域幅スケーリングファクタは減少し得る。フレキシブルダウンリンクキャリア1210−aはチャネルナンバー1215−aを使用することができ、フレキシブルアップリンクキャリア1220−bはチャネルナンバー1215−bを使用することができ、これらは図12Aに見られるのと同じチャネルナンバーである。図12Cは、キャリアシステム1200−cを示し、ここで、フレキシブルダウンリンクキャリア1210−bおよびフレキシブルアップリンクキャリア1220−bに関連付けられたチャネルナンバー1215−cおよび1215−dが変更され得る。チャネルナンバーのこの変更は、帯域幅チャネル中に起こり得る。図12Dは、キャリアシステム1200−dを示し、ここでフレキシブルダウンリンクキャリア1210−dは、フレキシブルアップリンクキャリア1220−eとクロス結合されてよく、同様に、フレキシブルアップリンクキャリア1220−dは、フレキシブルダウンリンクキャリア1210−eとクロス結合されてよい。複数のキャリアがあるので、いくつかの実施形態は、2 N=4および1 N=1を含むダウンリンクと結合された3アップリンクN=2など、他の構成を使用してもよい。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅TDDキャリアおよび/またはフレキシブル帯域幅補助キャリアを使用することができる。場合によっては、これらのフレキシブル帯域幅キャリアは、小型セルのダウンリンクおよび/またはアップリンク用に使用することができる。補助キャリアの場合、これらのキャリアは一般に、通常(アップリンクおよびダウンリンクでのように)キャリアに結び付けられ得る。TDDの場合、いくつかの実施形態は、アップリンクおよび/またはダウンリンクの必要に合わせて最適化され得る複数の帯域幅スケーリングファクタがあるシナリオを使用することができる。
図13は、様々な実施形態による、小型セルのためのフレキシブル帯域幅を使用するために構成され得る通信システム1300のブロック図を示す。このシステム1300は、図1に示すシステム100、図2のシステム200、図3のシステム300および/または図15のシステム1500の態様の一例であり得る。小型セル125−dは、アンテナ1345と、送受信機モジュール1350と、メモリ1370と、プロセッサモジュール1365とを含み得、その各々は、(たとえば、1つまたは複数のバスを介して)互いに直接または間接的に通信していることがある。送受信機モジュール1350は、アンテナ1345を介して、マルチモードモバイルデバイスであり得るモバイルデバイス115−dと、双方向に通信するように構成され得る。送受信機モジュール1350(および/または小型セル125−dの他の構成要素)はまた、1つまたは複数のネットワークと双方向に通信するように構成され得る。場合によっては、小型セル125−dは、ネットワーク通信モジュール1375を通じてネットワーク130−bおよび/またはゲートウェイ140−bと通信し得る。小型セル125−dは、いくつかの実施形態では、ホームeノードB基地局および/またはホームノードB基地局の例であり得る。いくつかの実施形態では、小型セル125−dは、ワイヤレスに、ならびに/あるいはゲートウェイ140−bおよび/またはネットワーク130−bを通じて、他の小型セルと通信することができる。
メモリ1370は、ランダムアクセスメモリ(RAM)と読取り専用メモリ(ROM)とを含み得る。メモリ1370はまた、実行されるとプロセッサモジュール1365に本明細書で説明する様々な機能(たとえば、呼処理、データベース管理、メッセージルーティングなど)を実施させるように構成された命令を含んでいるコンピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェアコード1371を記憶し得る。代替的に、ソフトウェア1371は、プロセッサモジュール1365によって直接的に実行可能でないことがあるが、たとえば、コンパイルされ実行されると、コンピュータに本明細書で説明する機能を実施させるように構成され得る。
プロセッサモジュール1365は、たとえば、Intel(登録商標)CorporationまたはAMD(登録商標)製のものなどの中央処理装置(CPU)、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路(ASIC)などのインテリジェントハードウェアデバイスを含み得る。プロセッサモジュール1365は、マイクロフォンを介してオーディオを受信し、そのオーディオを、受信したオーディオを表す(たとえば、長さ30msの)パケットに変換し、そのオーディオパケットを送受信機モジュール1350に供給し、ユーザが話しているかどうかの指示を与えるように構成された音声エンコーダ(図示せず)を含み得る。代替的に、エンコーダはパケットのみを送受信機モジュール1350に供給し、パケット自体の供給または抑制/抑圧が、ユーザが話しているかどうかの指示を与え得る。
送受信機モジュール1350は、パケットを変調し、変調されたパケットを送信のためにアンテナ1345に供給し、アンテナ1345から受信されたパケットを復調するように構成されたモデムを含み得る。小型セル125−dのいくつかの例は単一のアンテナ1345を含み得るが、小型セル125−dは、好ましくは、キャリアアグリゲーションをサポートし得る複数のリンクのための複数のアンテナ1345を含む。たとえば、モバイルデバイス115−dとのマクロ通信をサポートするために1つまたは複数のリンクが使用され得る。
図13のアーキテクチャによれば、小型セル125−dは、通信管理モジュール1330をさらに含み得る。通信管理モジュール1330は、他の小型セル(図示せず)との通信を管理し得る。例として、通信管理モジュール1330は、バスを介して小型セル125−dの他の構成要素の一部またはすべてと通信している小型セル125−dの構成要素であり得る。代替的に、通信管理モジュール1330の機能は、送受信機モジュール1350の構成要素として、コンピュータプログラム製品として、および/またはプロセッサモジュール1365の1つまたは複数のコントローラ要素として実装され得る。
小型セル125−dのための構成要素は、図7のデバイス700に関して上記で説明した態様を実装するように構成され得、簡潔のためにここで繰り返さないことがある。小型セルスケーリングモジュール712−aは、小型セルスケーリングモジュール712の一例であり得る。小型セルPNオフセットモジュール714−aは、小型セルPNオフセットモジュール712の一例であり得る。小型セルビーコンモジュール716−aは、小型セルビーコンモジュール716の一例であり得る。小型セル自己構成モジュール718−aは、小型セル自己構成モジュール718の一例であり得る。小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710−bは、小型セルフレキシブル帯域幅モジュール710および/または710−aの一例であり得る。
小型セル125−dは、スペクトル識別モジュール1315も含み得る。スペクトル識別モジュール1315は、フレキシブル波形にとって利用可能なスペクトルを識別するのに使用することができる。いくつかの実施形態では、ハンドオーバモジュール1325が、ある基地局105から別の基地局へのモバイルデバイス115−dのハンドオーバ手順を実施するのに使用され得る。たとえば、ハンドオーバモジュール1325は、小型セル125−dから別の小型セルへのモバイルデバイス115−dのハンドオーバ手順を実施することができ、ここで、モバイルデバイス115−dと他の小型セルおよび/または基地局との間では通常波形が使用され、モバイルデバイスと別の小型セルおよび/または基地局との間ではフレキシブル波形が使用される。スケーリングモジュール910−bは、フレキシブル波形を生成するようにチップレートをスケーリングし、および/または変えるのに使用することができる。
いくつかの実施形態では、アンテナ1345と連結された送受信機モジュール1350は、小型セル125−dの他の可能構成要素とともに、フレキシブル波形および/または帯域幅スケーリングファクタに関する情報を、小型セル125−dから、モバイルデバイス115−dに、他の小型セルおよび/または基地局、ゲートウェイ140−b、ならびに/あるいはコアネットワーク130−bに送信することができる。いくつかの実施形態では、アンテナ1345と連結された送受信機モジュール1350は、小型セル125−dの他の可能構成要素とともに、モバイルデバイス115−dに、他の小型セルおよび/または基地局に、ゲートウェイ140−bに、ならびに/あるいはコアネットワーク130−bに、これらのデバイスまたはシステムがフレキシブル波形を使用することができるように、フレキシブル波形および/または帯域幅スケーリングファクタなどの情報を送信することができる。
図14は、様々な実施形態による、フレキシブル帯域幅の使用を容易にするように構成されたモバイルデバイス115−eのブロック図1400である。モバイルデバイス115−eは、パーソナルコンピュータ(たとえば、ラップトップコンピュータ、ネットブックコンピュータ、タブレットコンピュータなど)、セルラー電話、PDA、デジタルビデオレコーダ(DVR)、インターネットアプライアンス、ゲームコンソール、電子リーダーなどのような、様々な構成のいずれかを有し得る。モバイルデバイス115−eは、モバイル動作を支援するために、小さなバッテリーのような内部電源(図示せず)を有し得る。いくつかの実施形態では、モバイルデバイス115−eは、図1、図2、図3、図13、および/または図15のモバイルデバイス115、ならびに/あるいは図7のデバイス700であってよい。モバイルデバイス115−eはマルチモードモバイルデバイスであり得る。モバイルデバイス115−eは、場合によってはワイヤレス通信デバイスと呼ばれ得る。
モバイルデバイス115−eは、アンテナ1440と、送受信機モジュール1450と、メモリ1480と、プロセッサモジュール1470とを含んでよく、その各々は、(たとえば、1つまたは複数のバスを介して)互いに、直接または間接的に通信していてよい。送受信機モジュール1450は、上記で説明したように、アンテナ1440および/または1つもしくは複数のワイヤードもしくはワイヤレスリンクを介して、1つまたは複数のネットワークと双方向に通信するように構成される。たとえば、送受信機モジュール1450は、図1、図2、図3、図13、および/または図15の基地小型セルと双方向に通信するように構成され得る。送受信機モジュール1450は、パケットを変調し、変調されたパケットを送信のためにアンテナ1440に供給し、アンテナ1440から受信されたパケットを復調するように構成されたモデムを含み得る。モバイルデバイス115−eは単一のアンテナを含み得るが、モバイルデバイス115−eは通常、複数のリンクのための複数のアンテナ1440を含む。
メモリ1480は、ランダムアクセスメモリ(RAM)と読取り専用メモリ(ROM)とを含み得る。メモリ1480は、実行されるとプロセッサモジュール1470に本明細書で説明する様々な機能(たとえば、呼処理、データベース管理、メッセージルーティングなど)を実施させるように構成された命令を含んでいるコンピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェアコード1485を記憶し得る。代替的に、ソフトウェア1485は、プロセッサモジュール1470によって直接的に実行可能でないことがあるが、たとえば、コンパイルされ実行されると、コンピュータに本明細書で説明する機能を実施させるように構成され得る。
プロセッサモジュール1470は、たとえば、Intel(登録商標)CorporationまたはAMD(登録商標)製のものなどの中央処理装置(CPU)、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路(ASIC)などのインテリジェントハードウェアデバイスを含み得る。プロセッサモジュール1470は、マイクロフォンを介してオーディオを受信し、そのオーディオを、受信したオーディオを表す(たとえば、長さ30msの)パケットに変換し、そのオーディオパケットを送受信機モジュール1450に供給し、ユーザが話しているかどうかの指示を与えるように構成された音声エンコーダ(図示せず)を含み得る。代替的に、エンコーダはパケットのみを送受信機モジュール1450に供給し、パケット自体の供給または抑制/抑圧が、ユーザが話しているかどうかの指示を与え得る。
図14のアーキテクチャによれば、モバイルデバイス115−eは、通信管理モジュール1460をさらに含み得る。通信管理モジュール1460は、他のモバイルデバイス115との通信を管理し得る。例として、通信管理モジュール1460は、バスを介してモバイルデバイス115−eの他の構成要素の一部またはすべてと通信しているモバイルデバイス115−eの構成要素であり得る。代替的に、通信管理モジュール1460の機能は、送受信機モジュール1450の構成要素として、コンピュータプログラム製品として、および/またはプロセッサモジュール1470の1つまたは複数のコントローラ要素として実装され得る。
モバイルデバイス115−eのための構成要素は、図7のデバイス700を参照して上で論じた態様を容易にするように構成され得る。たとえば、フレキシブル帯域幅モジュール1410および/または小型セル通信モジュール1420が、フレキシブル帯域幅用に構成された小型セルとの通信を容易にし得る。
モバイルデバイス115−eは、スペクトル識別モジュール1415も含み得る。スペクトル識別モジュール1415は、フレキシブル波形にとって利用可能なスペクトルを識別するのに使用することができる。いくつかの実施形態では、ハンドオーバモジュール1425が、小型セルおよび/または基地局の間での、モバイルデバイス115−eのハンドオーバ手順を実施するのに使用され得る。たとえば、ハンドオーバモジュール1425は、小型セルから基地局への、および/またはその逆の、モバイルデバイス115−eのハンドオーバ手順を実施することができ、ここで、モバイルデバイス115−eと小型セルおよび/または基地局との間では通常波形が使用され、モバイルデバイスと別の基地局および/または小型セルとの間ではフレキシブル波形が使用される。スケーリングモジュール910−aは、フレキシブル波形を生成するようにチップレートをスケーリングし、および/または変えるのに使用することができる。
いくつかの実施形態では、アンテナ1440と連結された送受信機モジュール1450は、モバイルデバイス115−eの他の可能構成要素とともに、フレキシブル波形および/または帯域幅スケーリングファクタに関する情報を、モバイルデバイス115−eから基地局またはコアネットワークに送信することができる。いくつかの実施形態では、アンテナ1440と連結された送受信機モジュール1450は、モバイルデバイス115−eの他の可能構成要素とともに、基地局またはコアネットワークに、これらのデバイスまたはシステムがフレキシブル波形を使用することができるように、フレキシブル波形および/または帯域幅スケーリングファクタなどの情報を送信することができる。
図15は、様々な実施形態による、小型セル125−eとモバイルデバイス115−fとを含むシステム1500のブロック図である。このシステム1500は、図1のシステム100、図2のシステム200、図3のシステム300および/または図13のシステム1300の一例であり得る。小型セル125−eはアンテナ1534−a〜1534−xを装備することができ、モバイルデバイス115−fはアンテナ1552−a〜1552−nを装備することができる。小型セル125−eにおいて、送信プロセッサ1520がデータソースからデータを受信し得る。
送信プロセッサ1520はデータを処理することができる。送信プロセッサ1520はまた、基準シンボルとセル固有基準信号とを生成し得る。送信(TX)MIMOプロセッサ1530が、適用可能な場合、データシンボル、制御シンボル、および/または基準シンボルに対して空間処理(たとえば、プリコーディング)を実施してよく、出力シンボルストリームを送信変調器1532−a〜1532−xに与え得る。各変調器1532は、(たとえば、OFDMなどの)それぞれの出力シンボルストリームを処理して、出力サンプルストリームを得ることができる。各変調器1532はさらに、出力サンプルストリームを処理(たとえば、アナログへの変換、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート)して、ダウンリンク(DL)信号を取得し得る。一例では、変調器1532−a〜1532−xからのDL信号は、それぞれアンテナ1534−a〜1534−xを介して送信され得る。送信プロセッサ1520は、フレキシブル帯域幅プロセッサ1540から情報を受信し得る。フレキシブル帯域幅プロセッサ1540は、メモリ1542に結合され得る。フレキシブル帯域幅プロセッサ1540は、チップレートを変え、および/または帯域幅スケーリングファクタを使用することを通じて、フレキシブル波形を生成するように構成され得る。いくつかの実施形態では、プロセッサモジュール1540は、様々な実施形態によると、フレキシブル帯域幅を動的に適応させるために構成され得る。フレキシブル帯域幅プロセッサ1540は、小型セル125−eとモバイルデバイス115−fとの間の送信に関連付けられたフレキシブル帯域幅信号の1つまたは複数の帯域幅スケーリングファクタを動的に調整することができる。これらの調節は、たとえばトラフィックパターン、干渉測定値などの情報に基づいて行われ得る。
たとえば、システム1500内で、フレキシブル帯域幅プロセッサ1540は、小型セル125−eのためのフレキシブル帯域幅を実装するために構成され得る。たとえば、フレキシブル帯域幅プロセッサ1540は、小型セル125−eのためのフレキシブル帯域幅キャリアを生成するように構成され得る。いくつかの実施形態では、フレキシブル帯域幅プロセッサ1540は、第1の帯域幅スケーリングファクタを使用して、フレキシブル帯域幅キャリアを生成することができる。いくつかの実施形態では、フレキシブル帯域幅プロセッサ1540は、小型セル125−eについての第1の帯域幅スケーリングファクタを判断する。
いくつかの実施形態では、フレキシブル帯域幅プロセッサ1540は、小型セル125−eについての第2の帯域幅スケーリングファクタなどの追加帯域幅スケーリングファクタを判断する。フレキシブル帯域幅プロセッサ1540は、小型セル125−eのためのフレキシブル帯域幅キャリアを、第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から、第2の帯域幅スケーリングファクタなど、別の帯域幅スケーリングファクタの使用に適応させることができる。いくつかの実施形態では、小型セル125−eのためのフレキシブル帯域幅キャリアを、第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から、第2の帯域幅スケーリングファクタの使用に適応させることにより、フレキシブル帯域幅キャリアの帯域幅を、少なくともトラフィック増加またはサービス品質要件をサポートするように増大させる。
いくつかの実施形態では、フレキシブル帯域幅プロセッサ1540は、少なくとも、小型セル125−eによってサポートされるべきユーザの数または小型セル125−eの1人もしくは複数のユーザに対するトラフィック需要を判断する。フレキシブル帯域幅プロセッサ1540は、少なくとも判断されたユーザ数または判断されたトラフィック需要を使用して、第1の帯域幅スケーリングファクタを判断することができる。フレキシブル帯域幅プロセッサ1540は、フレキシブル帯域幅キャリアを使用するとき、小型セルのチャネルナンバーを変更することができる。
フレキシブル帯域幅プロセッサ1540は、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルの送信電力を変えることを通じて、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セル125−eについてのビーコン−ライク状態を生成することができる。いくつかの実施形態では、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルの送信電力は、通常帯域幅キャリアを使用する小型セル125−eのための送信電力未満である。いくつかの実施形態では、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セル125−eの電力スペクトル密度は、通常帯域幅キャリアを使用する小型セルについての電力スペクトル密度よりも大きい。フレキシブル帯域幅プロセッサ1540は、小型セル125−eについてのビーコン−ライク状態を生成して、小型セル検出のための小型セルの範囲を拡大することができる。
いくつかの実施形態では、フレキシブル帯域幅プロセッサ1540は、帯域幅スケーリングファクタに基づく通常帯域幅キャリアのためのPNオフセット分離と比較して、小型セル125−eと別の小型セルとの間の膨張チップ内のPNオフセット分離を低下させるように構成される。膨張チップ内のPNオフセット分離を低下させることにより、小型セル125−eおよび少なくとも1つの他の小型セルに関連付けられた一意のPNオフセットの数を増やすことができる。一意のPNオフセットの数を増やした結果、マクロセルから小型セルへのハンドインを容易にする一意の小型セル識別が生じ得る。
フレキシブル帯域幅プロセッサ1540は、フレキシブル帯域幅キャリアを使用して小型セル125−eがその中で動作するためのマクロセルの通常帯域幅チャネルの部分を判断するように構成され得る。フレキシブル帯域幅プロセッサ1540は、小型セルがその中で動作するための通常帯域幅チャネルの部分に関する情報を送信するように構成され得る。いくつかの実施形態では、フレキシブル帯域幅プロセッサ1540は、別のフレキシブル帯域幅キャリアを使用して別の小型セルがその中で動作すると判断した通常チャネルの部分に関する情報を、別の小型セルから受信するように構成される。フレキシブル帯域幅プロセッサ1540は、フレキシブル帯域幅キャリアを使用してその中で動作するための通常チャネルの別の部分を、受信した情報に基づいて判断することができる。別のフレキシブル帯域幅キャリアを使用して別の小型セルがその中で動作すると判断した通常チャネルの部分に関する、別の小型セルからの情報は、小型セルのネットワーク使用モードを使用することができる。
モバイルデバイス115−fにおいて、モバイルデバイスアンテナ1552−a〜1552−nは、モバイルデバイス125−eからDL信号を受信し、受信した信号をそれぞれ復調器1554−a〜1554−nに与え得る。各復調器1554は、それぞれの受信信号を調整(たとえば、フィルタ処理、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化)して、入力サンプルを取得し得る。各復調器1554はさらに、(たとえば、OFDMなどの)入力サンプルを処理して受信シンボルを取得し得る。MIMO検出器1556は、すべての復調器1554−a〜1554−nから受信シンボルを取得し、適用可能な場合は受信シンボルに対してMIMO検出を実施し、検出シンボルを与え得る。受信プロセッサ1558が、検出シンボルを処理(たとえば、復調、デインターリーブ、および復号)し、モバイルデバイス115−fの復号されたデータをデータ出力に与え、復号された制御情報をフレキシブル帯域幅プロセッサ1580、またはメモリ1582に与え得る。
アップリンク(UL)または逆方向リンク上で、モバイルデバイス115−fにおいて、送信プロセッサ1564がデータソースからデータを受信し、処理し得る。送信機プロセッサ1564はまた、基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送信機プロセッサ1564からのシンボルは、送信MIMOプロセッサ1566によってプリコードされ、当てはまる場合は、復調器1554−a〜1554−nによって(たとえば、SC−FDMAなど用に)さらに処理され、小型セル125−eから受信された送信パラメータに従って小型セル125−eに送信され得る。送信機プロセッサ1564は、チップレートを変え、および/または帯域幅スケーリングファクタを使用することを通じて、フレキシブル波形を生成するように構成されてもよく、この生成は、場合によっては動的に行われ得る。送信機プロセッサ1564は、フレキシブル帯域幅プロセッサ1580から情報を受信し得る。フレキシブル帯域幅プロセッサ1580は、異なる整列および/またはオフセット手順を可能にし得る。フレキシブル帯域幅プロセッサ1580は、スケーリングおよび/またはチップレート情報を使用して、他のサブシステムにおいて測定を実施し、他のサブシステムへのハンドオフを実施し、再選択を実施することなどができる。フレキシブル帯域幅プロセッサ1580は、パラメータスケーリングを通じてフレキシブル帯域幅の使用に関連付けられたタイムストレッチの効果を反転させることができる。小型セル125−eにおいて、モバイルデバイス115−fからのUL信号は、アンテナ1534によって受信され、復調器1532によって処理され、適用可能な場合はMIMO検出器1536によって検出され、さらに受信機プロセッサによって処理され得る。受信機プロセッサ1538は、復号されたデータをデータ出力とフレキシブル帯域幅プロセッサ1580とに与え得る。いくつかの実施形態では、フレキシブル帯域幅プロセッサ1580は、汎用プロセッサ、送信機プロセッサ1564、および/または受信機プロセッサ1558の一部として実装され得る。
図16Aに移ると、様々な実施形態による、フレキシブル帯域幅小型セルを実装するための方法1600−aの流れ図。方法1600−aは、図1、図2、図3、図13、および/または図15に見られる小型セル125、図1、図2、図3、図13、図14、および/または図15に見られるモバイルデバイス115、ならびに/あるいは図7のデバイス700を含むが、それらに限定されない様々なワイヤレス通信デバイスおよび/またはシステムを使用して実装され得る。
ブロック1605で、小型セルのための第1の帯域幅スケーリングファクタが判断され得る。ブロック1610で、第1の帯域幅スケーリングファクタを使用して、小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアが生成され得る。
いくつかの実施形態は、小型セルについての第2の帯域幅スケーリングファクタなどの追加帯域幅スケーリングファクタを判断することをさらに含み得る。小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアは、第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から、第2の帯域幅スケーリングファクタなど、別の帯域幅スケーリングファクタの使用に適応され得る。いくつかの実施形態では、小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを、第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から、第2の帯域幅スケーリングファクタの使用に適応させることにより、フレキシブル帯域幅キャリアの帯域幅を、少なくともトラフィック増加またはサービス品質要件をサポートするように増大させる。
いくつかの実施形態は、アップリンクおよびダウンリンク用に異なるフレキシブル帯域幅を使用する。一実施形態では、アップリンクまたはダウンリンクの一方は全帯域幅キャリアであってよく、他方は、1よりも大きい帯域幅スケーリングファクタをもつフレキシブル帯域幅キャリアである。トラフィックがダウンリンクにおいてより多い場合、ダウンリンクは全帯域幅であってよく、逆もまた同様である。たとえば、フレキシブル帯域幅小型セルは、小型セルモバイルのサービス品質要件がフレキシブル帯域幅キャリアで満たされ得るとき、エネルギーを節約するために、ダウンリンクおよびアップリンク用にフレキシブル帯域幅を使用することができる。いくつかの実施形態では、第1の帯域幅スケーリングファクタを使用して、小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを生成することは、アップリンクのためのフレキシブル帯域幅キャリアを生成することを含み、小型セル向けのダウンリンクのための帯域幅は、アップリンクとは異なる。いくつかの実施形態では、第1の帯域幅スケーリングファクタを使用して、小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを生成することは、ダウンリンクのためのフレキシブル帯域幅キャリアを生成することを含み、小型セル向けのアップリンクのための帯域幅は、ダウンリンクとは異なる。いくつかの実施形態は、アップリンクに関して少なくとも第1のチャネルナンバーまたは第1の中心周波数と、ダウンリンクに関して少なくとも第2のチャネルナンバーまたは第2の中心周波数とを変更することを含む。いくつかの実施形態は、小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から第2の帯域幅スケーリングファクタの使用に適応させるときにフレキシブル帯域幅キャリアを使用するとき、少なくとも小型セルのチャネルナンバーまたは中心周波数を変更することを含む。
いくつかの実施形態では、少なくとも小型セルによってサポートされるべきユーザの数または小型セルの1人もしくは複数のユーザに対するトラフィック需要が判断され得る。少なくとも判断されたユーザ数または判断されたトラフィック需要が、第1の帯域幅スケーリングファクタを判断するのに使用され得る。フレキシブル帯域幅キャリアを使用するとき、小型セルのチャネルナンバーが変更され得る。
いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルの送信電力を変えることを通じて、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルについてのビーコン−ライク状態を生成することをさらに含む。いくつかの実施形態では、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルの送信電力は、通常帯域幅キャリアを使用する小型セルのための送信電力未満である。いくつかの実施形態では、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルの電力スペクトル密度は、通常帯域幅キャリアを使用する小型セルについての電力スペクトル密度よりも大きい。小型セルについてのビーコン−ライク状態が、小型セル検出のための小型セルの範囲を拡大するように生成され得る。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅キャリアとともに通常帯域幅キャリアを使用して、小型セルについてのビーコン−ライク状態を生成することを含む。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅ビーコン−ライク状態とともに、小型セルのための通常帯域幅キャリアを生成することを含む。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅ビーコン−ライク状態とともに、小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを生成することを含む。
いくつかの実施形態は、帯域幅スケーリングファクタに基づく通常帯域幅キャリアのためのPNオフセット分離と比較して、小型セルと別の小型セルとの間の膨張チップ内のPNオフセット分離を低下させることをさらに含む。膨張チップ内のPNオフセット分離を低下させることにより、小型セルおよび少なくとも1つの他の小型セルに関連付けられた一意のPNオフセットの数を増やすことができる。一意のPNオフセットの数を増やした結果、マクロセルから小型セルへのハンドインを容易にする一意の小型セル識別が生じ得る。この場合、マクロセルは、フレキシブル帯域幅キャリアを使っても使わなくてもよい。いくつかの実施形態では、一意のPNオフセットの数を増やした結果、小型セルから小型セルへのハンドオーバを容易にする一意の小型セル識別が生じる。いくつかの実施形態では、帯域幅スケーリングファクタは、小型セル識別を容易にするのに使用することができる。
いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅キャリアを使用して小型セルが動作するためのマクロセルの帯域幅チャネル部分を判断することをさらに含む。いくつかの実施形態は、小型セルがその中で動作するための帯域幅チャネルの部分に関する情報を送信する。別のフレキシブル帯域幅キャリアを使用して別の小型セルがその中で動作すると判断したチャネルの部分に関する情報が、別の小型セルから受信され得る。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅キャリアを使用して、その中で動作するための通常チャネルの別の部分を、受信した情報に基づいて判断することを含む。別のフレキシブル帯域幅キャリアを使用して別の小型セルがその中で動作すると判断したチャネルの部分に関する、別の小型セルからの情報は、小型セルのネットワーク使用モードを使用することができる。いくつかの実施形態では、マクロセルの帯域幅チャネルは、マクロセルの通常帯域幅チャネルであり得る。
図16Bに移ると、様々な実施形態による、フレキシブル帯域幅小型セルを実装するための方法1600−bの流れ図。方法1600−bは、図1、図2、図3、図13、および/または図15に見られる小型セル125、図1、図2、図3、図13、図14、および/または図15に見られるモバイルデバイス115、ならびに/あるいは図7のデバイス700を含むが、それらに限定されない様々なワイヤレス通信デバイスおよび/またはシステムを使用して実装され得る。方法1600−bは、方法1600−aの一例であり得る。
ブロック1615で、少なくとも小型セルによってサポートされるべきユーザの数または小型セルの1人もしくは複数のユーザに対するトラフィック需要が判断され得る。ブロック1605−aで、小型セルのための第1の帯域幅スケーリングファクタが、少なくとも判断されたユーザ数または判断されたトラフィック需要に基づいて判断され得る。ブロック1610−aで、第1の帯域幅スケーリングファクタを使用して、小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアが生成され得る。ブロック1620で、フレキシブル帯域幅キャリアを使用するとき、小型セルのチャネルナンバーが変更され得る。
いくつかの実施形態は、小型セルについての第2の帯域幅スケーリングファクタなどの追加帯域幅スケーリングファクタを判断することをさらに含む。小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアは、第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から、第2の帯域幅スケーリングファクタなど、別の帯域幅スケーリングファクタの使用に適応され得る。いくつかの実施形態では、小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを、第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から、第2の帯域幅スケーリングファクタの使用に適応させることにより、フレキシブル帯域幅キャリアの帯域幅を、少なくともトラフィック増加またはサービス品質要件をサポートするように増大させる。
図16Cに移ると、様々な実施形態による、フレキシブル帯域幅小型セルを実装するための方法1600−cの流れ図。方法1600−cは、図1、図2、図3、図13、および/または図15に見られる小型セル125、図1、図2、図3、図13、図14、および/または図15に見られるモバイルデバイス115、ならびに/あるいは図7のデバイス700を含むが、それらに限定されない様々なワイヤレス通信デバイスおよび/またはシステムを使用して実装され得る。方法1600−cは、方法1600−aの一例であり得る。
ブロック1605−bで、小型セルのための第1の帯域幅スケーリングファクタが判断され得る。ブロック1610−bで、第1の帯域幅スケーリングファクタを使用して、小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアが生成され得る。ブロック1625で、フレキシブル帯域幅キャリアを使用して、小型セルについてのビーコン−ライク状態を生成するように、小型セルの送信電力が変えられ得る。いくつかの実施形態では、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルの送信電力は、通常帯域幅キャリアを使用する小型セルのための送信電力未満である。いくつかの実施形態では、フレキシブル帯域幅キャリアを使用する小型セルの電力スペクトル密度は、通常帯域幅キャリアを使用する小型セルについての電力スペクトル密度よりも大きい。小型セルについてのビーコン−ライク状態が、小型セル検出のための小型セルの範囲を拡大するように生成され得る。
図16Dに移ると、様々な実施形態による、フレキシブル帯域幅小型セルを実装するための方法1600−dの流れ図。方法1600−dは、図1、図2、図3、図13、および/または図15に見られる小型セル125、図1、図2、図3、図13、図14、および/または図15に見られるモバイルデバイス115、ならびに/あるいは図7のデバイス700を含むが、それらに限定されない様々なワイヤレス通信デバイスおよび/またはシステムを使用して実装され得る。方法1600−dは、1600−aの一例であり得る。
ブロック1605−cで、小型セルのための第1の帯域幅スケーリングファクタが判断され得る。ブロック1610−cで、第1の帯域幅スケーリングファクタを使用して、小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアが生成され得る。ブロック1630で、第1の帯域幅スケーリングファクタに基づく通常帯域幅キャリアのためのPNオフセット分離と比較して、小型セルと別の小型セルとの間の膨張チップ内のPNオフセット分離が低下され得る。膨張チップ内のPNオフセット分離を低下させることにより、小型セルおよび少なくとも1つの他の小型セルに関連付けられた一意のPNオフセットの数を増やすことができる。一意のPNオフセットの数を増やした結果、マクロセルから小型セルへのハンドインを容易にする一意の小型セル識別が生じ得る。
図16Eに移ると、様々な実施形態による、フレキシブル帯域幅小型セルを実装するための方法1600−eの流れ図。方法1600−eは、図1、図2、図3、図13、および/または図15に見られる小型セル125、図1、図2、図3、図13、図14、および/または図15に見られるモバイルデバイス115、ならびに/あるいは図7のデバイス700を含むが、それらに限定されない様々なワイヤレス通信デバイスおよび/またはシステムを使用して実装され得る。方法1600−eは、図16Aの方法1600−aの一例であり得る。
ブロック1605−dで、小型セルのための第1の帯域幅スケーリングファクタが判断され得る。ブロック1610−dで、第1の帯域幅スケーリングファクタを使用して、小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアが生成され得る。ブロック1635で、フレキシブル帯域幅キャリアを使用して小型セルが動作するためのマクロセルの帯域幅チャネル部分が判断され得る。いくつかの実施形態は、小型セルがその中で動作するための帯域幅チャネルの部分に関する情報を送信する。別のフレキシブル帯域幅キャリアを使用して別の小型セルがその中で動作すると判断したチャネルの部分に関する情報が、別の小型セルから受信され得る。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅キャリアを使用して、その中で動作するための通常チャネルの別の部分を、受信した情報に基づいて判断することを含む。別のフレキシブル帯域幅キャリアを使用して別の小型セルがその中で動作すると判断したチャネルの部分に関する、別の小型セルからの情報は、小型セルのネットワーク使用モードを使用することができる。いくつかの実施形態では、マクロセルの帯域幅チャネルは、マクロセルの通常帯域幅チャネルであり得る。
添付の図面に関して上に記載された詳細な説明は、例示的な実施形態について説明しており、実装され得るまたは特許請求の範囲内に入る実施形態のみを表すものではない。この説明全体にわたって使用される「例示的」という用語は、「例、事例、または例示の働きをすること」を意味し、「好ましい」または「他の実施形態よりも有利な」を意味しない。詳細な説明は、説明される技法の理解を与えるために、具体的な詳細を含む。ただし、これらの技法は、これらの具体的な詳細なしに実施され得る。場合によっては、説明した実施形態の概念を不明瞭にしないように、よく知られている構造およびデバイスがブロック図の形態で示される。
情報および信号は、様々な異なる技術および技法のうちのいずれかを使用して表され得る。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表され得る。
本明細書の開示に関連して説明された様々な例示的なブロックおよびモジュールは、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)もしくは他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタロジック、個別ハードウェア構成要素、または本明細書で説明された機能を実施するように設計されたそれらの任意の組合せによって、実装または実施され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサとすることができるが、代替として、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、または状態機械とすることができる。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえばDSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成としても実装され得る。
本明細書で説明される機能は、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。プロセッサによって実行されるソフトウェアで実装される場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶されるか、またはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。他の例および実装形態は、本開示および添付の特許請求の範囲および趣旨内に入る。たとえば、ソフトウェアの性質により、上記で説明した機能は、プロセッサ、ハードウェア、ファームウェア、ハードワイヤリング、またはこれらのいずれかの組合せによって実行されるソフトウェアを使用して実装され得る。機能を実装する特徴はまた、機能の部分が、異なる物理ロケーションにおいて実装されるように分散されることを含めて、様々な位置に物理的に配置され得る。また、特許請求の範囲を含めて、本明細書で使用される場合、「のうちの少なくとも1つ」で終わる項目の列挙中で使用される「または」は、たとえば、「A、B、またはCのうちの少なくとも1つ」の列挙は、AまたはBまたはC、またはABまたはACまたはBCまたはABC(すなわち、AおよびBおよびC)を意味するような選言的列挙を示す。
コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を支援する任意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体とコンピュータ通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、汎用または特殊目的コンピュータによってアクセスできる任意の利用可能な媒体とすることができる。限定ではなく例として、コンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM(登録商標)、CD−ROM、あるいは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用でき、汎用または専用コンピュータあるいは汎用または専用プロセッサによってアクセスできる、任意の他の媒体を備え得る。また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザディスク(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)およびblu−ray(登録商標)ディスク(disc)を含み、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、データをレーザで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれる。
本開示の前述の説明は、当業者が本開示を作成または使用することができるように提供されたものである。本開示への様々な修正は当業者には容易に明らかであり、本明細書で定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用できる。本開示全体にわたって、「例」または「例示的」という用語は、一例または一事例を示すものであり、言及した例についての選好を暗示せず、または必要としない。したがって、本開示は、本明細書で説明する例および設計に限定されるべきでなく、本明細書で開示する原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべきである。

Claims (48)

  1. フレキシブル帯域幅小型セルを実装するための方法であって、
    小型セルのための第1の帯域幅スケーリングファクタを判断することと、
    前記第1の帯域幅スケーリングファクタを使用して、前記小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを生成することと
    を備える方法。
  2. 前記小型セルのための第2の帯域幅スケーリングファクタを判断することと、
    前記第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から前記第2の帯域幅スケーリングファクタの使用に前記小型セルのための前記フレキシブル帯域幅キャリアを適応させることと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  3. 少なくとも、前記小型セルによってサポートされるべきユーザの数または前記小型セルの1人もしくは複数のユーザに対するトラフィック需要を判断することと、
    前記第1の帯域幅スケーリングファクタを判断するために、少なくとも前記判断されたユーザ数または前記判断されたトラフィック需要を使用することと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  4. 前記第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から前記第2の帯域幅スケーリングファクタの使用に前記小型セルのための前記フレキシブル帯域幅キャリアを適応させることは、少なくともトラフィック増加またはサービス品質要件をサポートするために、前記フレキシブル帯域幅キャリアの帯域幅を増大させる、
    請求項2に記載の方法。
  5. 前記フレキシブル帯域幅キャリアを使用するとき、前記小型セルの少なくともチャネルナンバーまたは中心周波数を変更することをさらに備える、
    請求項1に記載の方法。
  6. 前記フレキシブル帯域幅キャリアを使用する前記小型セルの送信電力を変えることを通じて、前記フレキシブル帯域幅キャリアを使用する前記小型セルについてのビーコン−ライク状態を生成することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  7. 前記フレキシブル帯域幅キャリアを使用する前記小型セルの前記送信電力は、通常帯域幅キャリアを使用する前記小型セルのための送信電力未満である、
    請求項6に記載の方法。
  8. 前記フレキシブル帯域幅キャリアを使用する前記小型セルの前記電力スペクトル密度は、通常帯域幅キャリアを使用する前記小型セルについての電力スペクトル密度よりも大きい、
    請求項6に記載の方法。
  9. 前記小型セルについての前記ビーコン−ライク状態を生成することは、前記小型セルの前記ユーザ機器検出のための前記小型セルの範囲を拡大する、
    請求項6に記載の方法。
  10. 通常帯域幅キャリアを使用する前記小型セルについてのビーコン−ライク状態を生成することをさらに備える、
    請求項1に記載の方法。
  11. 前記小型セルのための通常帯域幅キャリアを生成することをさらに備える、
    請求項6に記載の方法。
  12. 前記第1の帯域幅スケーリングファクタに基づく通常帯域幅キャリアのためのPNオフセット分離と比較して、前記小型セルと別の小型セルとの間の膨張チップ内のPNオフセット分離を低下させることをさらに備える、
    請求項1に記載の方法。
  13. 膨張チップ内の前記PNオフセット分離を低下させることは、前記小型セルおよび少なくとも1つの他の小型セルに関連付けられた一意のPNオフセットの数を増やす、
    請求項12に記載の方法。
  14. 前記一意のPNオフセットの数を増やすことは、マクロセルから小型セルへのハンドインを容易にする一意の小型セル識別をもたらす、
    請求項13に記載の方法。
  15. 前記一意のPNオフセットの数を増やすことは、小型セルから小型セルへのハンドオーバを容易にする一意の小型セル識別をもたらす、
    請求項13に記載の方法。
  16. 前記フレキシブル帯域幅キャリアを使用して、前記小型セルが動作するための、マクロセルの帯域幅チャネルの部分を判断することと、
    前記小型セルが動作するための、前記帯域幅チャネルの前記部分に関する情報を送信することと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  17. 別のフレキシブル帯域幅キャリアを使用して、別の小型セルがその中で動作すると判断したチャネルの部分に関する情報を、前記別の小型セルから受信することと、
    前記フレキシブル帯域幅キャリアを使用して、その中で動作するための前記通常チャネルの別の部分を、前記受信した情報に基づいて判断することと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  18. 別のフレキシブル帯域幅キャリアを使用して、前記別の小型セルがその中で動作すると判断した前記チャネルの前記部分に関する前記情報を前記別の小型セルから受信することは、前記小型セルのネットワーク使用モードを使用する、
    請求項17に記載の方法。
  19. 前記第1の帯域幅スケーリングファクタを使用して、前記小型セルのための前記フレキシブル帯域幅キャリアを生成することは、アップリンクのための前記フレキシブル帯域幅キャリアを生成することを備え、前記小型セル向けのダウンリンクのための帯域幅は、前記アップリンクとは異なる、
    請求項1に記載の方法。
  20. 前記第1の帯域幅スケーリングファクタを使用して、前記小型セルのための前記フレキシブル帯域幅キャリアを生成することは、ダウンリンクのための前記フレキシブル帯域幅キャリアを生成することを備え、前記小型セル向けのアップリンクのための帯域幅は、前記ダウンリンクとは異なる、
    請求項1に記載の方法。
  21. 前記アップリンクに関して少なくとも第1のチャネルナンバーまたは第1の中心周波数と、前記ダウンリンクに関して少なくとも第2のチャネルナンバーまたは第2の中心周波数とを変更することをさらに備える、
    請求項19に記載の方法。
  22. 前記小型セルのための前記フレキシブル帯域幅キャリアを前記第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から前記第2の帯域幅スケーリングファクタの使用に適応させるときに前記フレキシブル帯域幅キャリアを使用するとき、前記小型セルの少なくともチャネルナンバーまたは中心周波数を変更することをさらに備える、
    請求項2に記載の方法。
  23. 小型セル識別を容易にするために、少なくとも前記帯域幅スケーリングファクタを使用することをさらに備える、
    請求項1に記載の方法。
  24. フレキシブル帯域幅小型セルを実装するために構成されたワイヤレス通信システムであって、
    小型セルのための第1の帯域幅スケーリングファクタを判断するための手段と、
    前記第1の帯域幅スケーリングファクタを使用して、前記小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを生成するための手段と
    を備えるワイヤレス通信システム。
  25. 前記小型セルのための第2の帯域幅スケーリングファクタを判断するための手段と、
    前記小型セルのための前記フレキシブル帯域幅キャリアを、前記第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から前記第2の帯域幅スケーリングファクタの使用に適応させるための手段と
    をさらに備える、請求項24に記載のワイヤレス通信システム。
  26. 少なくとも、前記小型セルによってサポートされるべきユーザの数または前記小型セルの1人もしくは複数のユーザに対するトラフィック需要を判断するための手段と、
    前記第1の帯域幅スケーリングファクタを判断するために、少なくとも前記判断されたユーザ数または前記判断されたトラフィック需要を使用するための手段と
    をさらに備える、請求項24に記載のワイヤレス通信システム。
  27. 前記フレキシブル帯域幅キャリアを使用するとき、前記小型セルのチャネルナンバーを変更するための手段をさらに備える、
    請求項24に記載のワイヤレス通信システム。
  28. 前記フレキシブル帯域幅キャリアを使用する前記小型セルの送信電力を変えることを通じて、前記フレキシブル帯域幅キャリアを使用する前記小型セルについてのビーコン−ライク状態を生成するための手段をさらに備える、
    請求項24に記載のワイヤレス通信システム。
  29. 前記第1の帯域幅スケーリングファクタに基づく通常帯域幅キャリアのためのPNオフセット分離と比較して、前記小型セルと別の小型セルとの間の拡張チップ内のPNオフセット分離を低下させるための手段をさらに備える、
    請求項24に記載のワイヤレス通信システム。
  30. 前記フレキシブル帯域幅キャリアを使用して、前記小型セルが動作するための、マクロセルの帯域幅チャネルの部分を判断するための手段と、
    前記小型セルが動作するための、前記帯域幅チャネルの前記部分に関する情報を送信するための手段と
    をさらに備える、請求項24に記載のワイヤレス通信システム。
  31. 別のフレキシブル帯域幅キャリアを使用して別の小型セルがその中で動作すると判断したチャネルの部分に関する情報を、前記別の小型セルから受信するための手段と、
    前記フレキシブル帯域幅キャリアを使用してその中で動作するための前記通常チャネルの別の部分を、前記受信した情報に基づいて判断するための手段と
    をさらに備える、請求項24に記載のワイヤレス通信システム。
  32. 非一時的コンピュータ可読媒体を備える、フレキシブル帯域幅小型セルを実装するためのコンピュータプログラム製品であって、
    前記非一時的コンピュータ可読媒体が、
    小型セルのための第1の帯域幅スケーリングファクタを判断するためのコードと、
    前記第1の帯域幅スケーリングファクタを使用して、前記小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを生成するためのコードと
    を備えるコンピュータプログラム製品。
  33. 前記非一時的コンピュータ可読媒体は、
    前記小型セルのための第2の帯域幅スケーリングファクタを判断するためのコードと、
    前記小型セルのための前記フレキシブル帯域幅キャリアを、前記第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から前記第2の帯域幅スケーリングファクタの使用に適応させるためのコードと
    をさらに備える、請求項32に記載のコンピュータプログラム製品。
  34. 前記非一時的コンピュータ可読媒体は、
    少なくとも、前記小型セルによってサポートされるべきユーザの数または前記小型セルの1人もしくは複数のユーザに対するトラフィック需要を判断するためのコードと、
    少なくとも前記判断されたユーザ数または前記判断されたトラフィック需要を使用して、前記第1の帯域幅スケーリングファクタを判断するためのコードと
    をさらに備える、請求項32に記載のコンピュータプログラム製品。
  35. 前記非一時的コンピュータ可読媒体は、
    前記フレキシブル帯域幅キャリアを使用するとき、前記小型セルのチャネルナンバーを変更するためのコードをさらに備える、
    請求項32に記載のコンピュータプログラム製品。
  36. 前記非一時的コンピュータ可読媒体は、
    前記フレキシブル帯域幅キャリアを使用する前記小型セルの送信電力を変えることを通じて、前記フレキシブル帯域幅キャリアを使用する前記小型セルについてのビーコン−ライク状態を生成するためのコードをさらに備える、
    請求項32に記載のコンピュータプログラム製品。
  37. 前記非一時的コンピュータ可読媒体は、
    前記第1の帯域幅スケーリングファクタに基づく通常帯域幅キャリアのためのPNオフセット分離と比較して、前記小型セルと別の小型セルとの間の膨張チップ内のPNオフセット分離を低下させるためのコードをさらに備える、
    請求項32に記載のコンピュータプログラム製品。
  38. 前記非一時的コンピュータ可読媒体は、
    前記フレキシブル帯域幅キャリアを使用して、前記小型セルが動作するためのマクロセルの帯域幅チャネルの部分を判断するためのコードと、
    前記小型セルが動作するための、前記帯域幅チャネルの前記部分に関する情報を送信するためのコードと
    をさらに備える、請求項32に記載のコンピュータプログラム製品。
  39. 前記非一時的コンピュータ可読媒体は、
    別のフレキシブル帯域幅キャリアを使用して別の小型セルがその中で動作すると判断したチャネルの部分に関する情報を、前記別の小型セルから受信するためのコードと、
    前記フレキシブル帯域幅キャリアを使用してその中で動作するための前記通常チャネルの別の部分を、前記受信した情報に基づいて判断するためのコードと
    をさらに備える、請求項32に記載のコンピュータプログラム製品。
  40. フレキシブル帯域幅小型セルを実装するために構成されたワイヤレス通信デバイスであって、
    小型セルのための第1の帯域幅スケーリングファクタを判断することと、
    前記第1の帯域幅スケーリングファクタを使用して、前記小型セルのためのフレキシブル帯域幅キャリアを生成することと
    を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサを備える、ワイヤレス通信デバイス。
  41. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記小型セルのための第2の帯域幅スケーリングファクタを判断することと、
    前記小型セルのための前記フレキシブル帯域幅キャリアを、前記第1の帯域幅スケーリングファクタの使用から前記第2の帯域幅スケーリングファクタの使用に適応させることと
    を行うようにさらに構成される、請求項40に記載のワイヤレス通信デバイス。
  42. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    少なくとも、前記小型セルによってサポートされるべきユーザの数または前記小型セルの1人もしくは複数のユーザに対するトラフィック需要を判断することと、
    前記第1の帯域幅スケーリングファクタを判断するために、少なくとも前記判断されたユーザ数または前記判断されたトラフィック需要を使用することと
    を行うようにさらに構成される、請求項40に記載のワイヤレス通信デバイス。
  43. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記フレキシブル帯域幅キャリアを使用するとき、前記小型セルのチャネルナンバーを変更するようにさらに構成される、
    請求項40に記載のワイヤレス通信デバイス。
  44. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記フレキシブル帯域幅キャリアを使用する前記小型セルの送信電力を変えることを通じて、前記フレキシブル帯域幅キャリアを使用する前記小型セルについてのビーコン−ライク状態を生成することを行うようにさらに構成される、
    請求項40に記載のワイヤレス通信デバイス。
  45. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記第1の帯域幅スケーリングファクタに基づく通常帯域幅キャリアのためのPNオフセット分離と比較して、前記小型セルと別の小型セルとの間の拡張チップ内のPNオフセット分離を低下させることを行うようにさらに構成される、
    請求項40に記載のワイヤレス通信デバイス。
  46. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記フレキシブル帯域幅キャリアを使用して、前記小型セルが動作するための、マクロセルの帯域幅チャネルの部分を判断することと、
    前記小型セルがその中で動作するための、前記帯域幅チャネルの前記部分に関する情報を送信することと
    を行うようにさらに構成される、請求項40に記載のワイヤレス通信デバイス。
  47. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    別のフレキシブル帯域幅キャリアを使用して別の小型セルがその中で動作すると判断したチャネルの部分に関する情報を、前記別の小型セルから受信することと、
    前記フレキシブル帯域幅キャリアを使用してその中で動作するための前記通常チャネルの別の部分を、前記受信した情報に基づいて判断することと
    を行うようにさらに構成される、請求項40に記載のワイヤレス通信デバイス。
  48. 前記ワイヤレス通信デバイスは、前記小型セルを備える、
    請求項40に記載のワイヤレス通信デバイス。
JP2014541198A 2011-11-07 2012-11-07 フレキシブル帯域幅小型セル Active JP6092239B2 (ja)

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