JP2015515842A - Tdd異種ネットワークにおける適応ul−dl構成 - Google Patents

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Abstract

適応上りリンク−下りリンク(UL−DL)時分割デュプレキシング(TDD)サブフレーム構成の低干渉フレキシブルサブフレーム(FlexSF)を生成する、トラフィックオフロードのための技術が開示される。一つの方法は、指定されたトラフィック負荷条件に関してトラフィック負荷メトリックを監視する拡張ノードB(eNB)を含み得る。指定されたトラフィック負荷条件が存在する場合、eNBは、マクロセルから小型セルのUL−DLサブフレーム構成のFlexSFへのマクロユーザ装置(UE)のパケットに対してスケジュールされたトラフィックをオフロードすることができる。eNBは、マクロセルのマクロeNB又は小型セルの小型eNBであり得る。

Description

本開示は、無線移動通信に関連する。
無線移動通信技術は、ノード(例えば、送信局又は送受信機ノード)と無線装置(例えば、移動機)との間でデータを伝送するために、各種規格及びプロトコルを使用する。いくつかの無線装置は、下りリンク(DL)の伝送において直交周波数分割多重接続(OFDM)を使用し、かつ上りリンク(UL)の伝送においてシングルキャリア周波数分割多重アクセス(SC−FDMA)を使用して、通信する。信号伝送のために直交周波数分割多重(OFDM)を使用する複数の規格及びプロトコルは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)ロングタームエボルーション(LTE);業界団体により、一般に、WiMAX(Worldwide interoperability for Microwave Access)として知られている、米国電気電子学会(IEEE)802.16規格(例えば802.16e、802.16m);及び業界団体により、一般に、WiFiとして知られている、IEEE802.11規格を含む。
3GPP無線アクセスネットワーク(RAN)LTEシステムにおいて、ノードは、複数のEvolved Universal Terrestrial Radio Acces Network(E−UTRAN)ノードB(一般に、evolved Node B、拡張ノードB、eNodeB、又はeNBとも表示される)と、ユーザ装置(UE)として知られている無線装置と通信する複数の無線ネットワーク制御装置(RNC)との組み合わせであってもよい。下りリンク(DL)の伝送は、ノード(例えば、eNodeB)から無線装置(例えば、UE)への通信であってもよく、そして上りリンク(UL)の伝送は、無線装置からノードへの通信であってもよい。
複数の同種ネットワークにおいて、マクロノードとも呼ばれるノードは、セルの中の複数の無線装置に対して基本的なワイヤレスカバレッジを提供することができる。セルは、複数の無線装置がマクロノードと通信するために動作可能なエリアであってもよい。複数の無線装置の増加する使用及び機能に起因する、複数のマクロノードに対する増加するトラフィック負荷を処理するために、複数の異種ネットワーク(HetNets)を使用することができる。HetNetsは、マクロノードのカバレッジエリア(セル)内で、あまり計画されないで、或いはまったく調整されないで展開され得る複数の低電力ノード(小型eNB、マイクロ−eNB、ピコ−eNB、フェムトeNB、又はHome eNB(HeNB))の複数の層が積層される、計画された複数の高出力のマクロノード(又はマクロeNB)の層を含んでもよい。低出力のノード(LPN)は、一般に、「低出力ノード」、小型ノード、又は小型セルと言及され得る。
マクロノードは、基本的なカバレッジに対して使用することができる。複数の低電力ノードは、複数のカバレッジホールを塞ぐため、複数のホットゾーンの中又はマクロノードのカバレッジエリアの間の複数の境界における容量を改善するため、及び信号伝送を妨害する建造物における屋内カバレッジを改善するために使用することができる。HetNetの中の複数のマクロノード及び複数の低電力ノード等の、ノード間の干渉を低減するためのリソース調整に関して、セル間干渉制御(ICIC)又は拡張ICIC(eICIC)を使用してもよい。
同種ネットワーク又はHetNetは、DL又はUL伝送に関して、時分割デュプレキシング(TDD)又は周波数分割ディプレキシング(FDD)を使用することができる。時分割デュプレキシング(TDD)は、下りリンクの信号と上りリンクの信号とを分離するための時分割多重(TDM)の応用である。TDDにおいて、下りリンクの信号と上りリンクの信号は、同じキャリア周波数で送信されてもよく、この場合、下りリンクの信号及び上りリンクの信号が互いに干渉を生じないようにするために、下りリンクの信号は上りリンクの信号とは異なる時間間隔を使用する。TDMは、上りリンク又は下りリンク等の2つ以上のビットストリーム又は信号が、1つの通信チャネルの複数のサブチャネルといったように、見かけ上は、同時に送信されるが、物理的には異なるリソースにより送信される、デジタル多重方式の種別である。周波数分割デュプレキシング(FDD)において、異なる複数の周波数キャリアを用いて、上りリンクの送信と下りリンクの送信を行うことができる。FDDにおいて、下りリンクの信号は、上りリンクの信号とは異なる周波数キャリアを使用するため、干渉を回避することができる。
DL−UL干渉を解決又は緩和する。
異種ネットワーク(HetNet)において、適応上りリンク−下りリンク(UL−DL)時分割デュプレキシング(TDD)サブフレーム構成の低干渉フレキシブルサブフレーム(FlexSF)を生成する、トラフィックのオフロードの方法であって:指定されたトラフィック負荷条件について、拡張ノードB(eNB)において、トラフィック負荷メトリックを監視するステップ;及び前記指定されたトラフィック負荷条件が存在する場合に、マクロセルから小型セルのUL−DLサブフレーム構成のFlexSFへのマクロユーザ装置(UE)のパケットに関してスケジュールされるトラフィックをオフロードするステップであって、前記eNBは、前記マクロセルのマクロeNB又は前記小型セルの小型eNBである、ステップ;を含む、方法。
小型セルにおけるトラフィック適応を可能とするために、異種ネットワーク(HetNet)において、上りリンク−下りリンク(UL−DL)時分割デュプレキシング(TDD)サブフレーム構成を選択するように構成されるマクロノードのノード装置であって、小型ノードにオフロードする前記マクロノードのトラフィックを決定し、かつ上りリンクのサブフレーム又は下りリンクのサブフレームの数を減らすために、マクロUL−DL構成を変更するように構成される処理モジュールであって、前記オフロードされるトラフィックは、マクロユーザ装置(MUE)パケットの送信を含む、処理モジュール;及びMUEと通信し、前記変更されたマクロUL−DL構成を前記小型ノードに通信し、かつオフロードされたトラフィックを前記小型ノードに通信する、送受信モジュール;を備える、ノード装置。
異種ネットワーク(HetNet)において、上りリンク−下りリンク(UL−DL)時分割デュプレキシング(TDD)サブフレーム構成を適応させるように構成される小型拡張ノードB(eNB)のノード装置であって、マクロeNBからマクロUL−DL構成を受信する送受信モジュール;及び前記UL−DL構成に基づき、ピコUL−DL適応セットを生成する処理モジュールであって、前記ピコUL−DL適応セットは、利用可能なUL−DL構成とフレキシブルサブフレーム(FlexSF)のサブセットを含み、前記FlexSFは、前記ピコUL−DL適応セットに基づき、下りリンク(DL)のサブフレーム又はULサブフレームの1つとして変化するように構成される、処理モジュール;を備える、ノード装置。
本開示の特徴及び利点は、本開示の特徴を一例として示す添付図面とともに理解される、以下の詳細な説明から明らかになるであろう。
一例に従う、マクロセルの中の異種ネットワーク(HetNet)とマクロ拡張ノードB(eNB)及び小型セルの複数の低電力ノード(LPN)を示す図である。 一例に従う、各種マクロノード及びピコノードサブフレーム構成を用いてピコノードに在圏するユーザ装置(PUE)に対する、上りリンク(UL)の信号対雑音干渉電力比(SINR)の分析を示す図である。 一例に従う、各種ピコノードのサブフレーム構成を用いてマクロノードに在圏するユーザ装置(MUE)に対する、上りリンク(UL)の信号対雑音干渉電力比(SINR)の分析を示す図である。 一例に従う、各種マクロ対ピコ・パスゲイン閾値及びピコ対ピコ・パスゲイン閾値に関する、マクロノードに在圏するユーザ装置(MUE)についての、上りリンク(UL)の信号対雑音干渉電力比(SINR)の分析を示す図である。 一例に従う、各種マクロ対ピコ・グループ化閾値に対する、マクロノードと同期して動作する複数のピコセルの割合を示す図である。 一例に従う、小型セルに対する上りリンク−下りリンク(UL−DL)適応セットを示す図である。 一例に従う、複数のピコセルおける下りリンク(DL)を優遇する複数の構成の使用を容易にするための、上りリンク(UL)のトラフィックのオフローディングを示す図である。 一例に従う、複数のピコセルにおける上りリンク(UL)を優遇する複数の構成の使用を容易にするための、下りリンク(DL)のトラフィックのオフローディング及びDLサブフレームミューティングを示す図である。 一例に従う、複数のピコセルにおける動的UL−DL再構成のための、DL及びULトラフィックオフローディング及び下りリンク(DL)の複数のマクロサブフレームのミューティングを示す図である。 一例に従う、複数のマクロセルから複数の小型セルへのトラフィックオフローディング及び複数のピコセルの間の干渉管理とトラフィックアダプテーション(IMTA)を使用した、ファイル転送プロトコル(FTP)パケット到達率及び下りリンク(DL)のパケットスループットの比較を示す図である。 一例に従う、複数のマクロセルから複数の小型セルへのトラフィックオフローディング及び複数のピコセルの間の干渉管理とトラフィックアダプテーション(IMTA)を使用したファイル転送プロトコル(FTP)パケット到達率及び上りリンク(UL)パケットスループット比較を示す図である。 一例に従う、複数のマクロセルから複数の小型セルへのマクロユーザ装置(MUE)のトラフィックオフローディングの機能ブロックを示す図である。 一例に従う、異種ネットワーク(HetNet)における動的上りリンク−下りリンク(UL−DL)時分割デュプレキシング(TDD)サブフレーム構成の低干渉フレキシブルサブフレーム(FlexSF)を生成するためのトラフィックオフローディングの方法のフローチャートを示す図である。 一例に従う、マクロノード、低電力ノード(LPN)、及びユーザ装置のブロック図を示す図である。 一例に従う、無線装置(例えばユーザ装置(UE))を示す図である。
本発明が開示及び説明される前に、本発明は、本明細書において開示される特定の構造、処理ステップ、又は物質には限定されず、関連分野の当業者により認識されるように、それらの均等物に拡張される、ということが理解されるべきである。また、本明細書で用いられる用語は、単に特定の例を説明する目的のためにのみ使用され、そして限定することを意図するものではないことを理解すべきである。異なる図面における同一の参照番号は、同じ要素を表す。フローチャート及び処理において与えられる番号は、ステップ及び処理の説明における明確性のために与えられており、そして必ずしも特定の順番又はシーケンスを示すものではない。
以下、技術の複数の実施例についての最初の概要が与えられ、そしてその後、技術の特定の複数の実施例が詳細に説明される。この最初の要約は、読者がより速く技術を理解することを支援することを目的としており、技術の主要な特徴又は必須の特徴を特定することを意図するものでもなければ、特許請求される内容の範囲を限定することを意図するものでもない。
図1は、マクロセルの中の異種ネットワーク(HetNet)とマクロノード310(例えば、マクロ拡張ノードB(eNB))、及び複数の小型セルそれぞれにおける複数の低電力ノード(LPN)320、322、324、及び326(又は複数の小型eNB)を示している。本明細書で使用される場合、セルは、ノード又はノードのカバレッジエリアのことを言及し得る。低電力ノード(LPN)は、小型ノードのことを言及してもよく、小型ノードは、小型eNB、マイクロeNB、ピコノード、ピコeNB、フェムトeNB、ホームeNB(HeNB)、リモート無線ヘッド(RRH)、遠隔無線装置(RRE)、又は遠隔無線ユニット(RRU)を含み得る。本明細書で使用される場合、「小型ノード」という用語は、「ピコノード」(又はピコeNB)と区別しないで用いられてもよく、そして、マクロノードとLPN又は小型ノードとの間、及びマクロセルと小型セルとの間を区別することを支援するために、複数の例において、「小型セル」という用語は、「ピコセル」という用語と区別しないで用いられてもよい。マクロノードは、X2インターフェース又は光ファイバ接続を使用して、バックホールリンク316を介して、各LPNに対して接続され得る。
HetNetは、マクロセル350をカバーするために、例えば、約5ワット(W)から40Wといった、典型的には高い電力レベルで送信することができる、マクロノード310を含んでもよい。HetNetは、約100ミリワット(mW)から2Wなどといった、実質的に低い電力レベルで送信することができる低電力ノード(LPN)320、322、324、及び326と重ね合わされてもよい。一つの例において、マクロノードで利用可能な送信電力は、低電力ノードで利用可能な送信電力の10倍以上であってもよい。LPNは、無線トラフィック負荷の高いエリア又は能動的に送信する無線装置(例えば、ユーザ装置(UE))の量が多いエリアである、ホットスポット又はホットゾーンにおいて使用することができる。LPNは、マイクロセル、ピコセル、フェムトセル、及び/又はホームネットワークにおいて使用されてもよい。
図1の例において、無線装置(例えば、UE)320A−E、330A−B、332A−B、334、及び336は、マクロノード310又はLPN320、322、324、及び326の1つによるサービスの提供を受けることができる。複数の無線装置は、ネットワークの中の複数のセル(例えば、複数のノード)に関連して説明され得る。例えば、HetNetは、マクロセル及び4つの小型セルを含んでもよい。マクロセルのカバレッジエリア350の中で、マクロノード310により主にサービスを受ける複数の無線装置は、マクロUE(MUE)320A−Eと言及されてもよい。小型セルのカバレッジエリア360、362、364、及び366(例えば、ピコセル)の中で、小型ノード320、322、324、及び326(例えば、LPN又はピコノード)により主にサービスを受ける複数の無線装置は、ピコUE(PUE)330A−B、332A−B、334、及び336と言及されてもよい。
HetNetの展開は、従来の同種ネットワークと比較して、セルラ方式のカバレッジ及び容量を増大する効率的な手段を提供すると認識されており、そして、他の可能のアーキテクチャの複数の組合せの間における、異なる複数の無線アクセス技術、異なる複数の送受信技術、及び基地局(BS)の異なる複数の送信電力の共存を伴ってもよい。時分割デュプレックス(TDD)システム及びネットワークに関して、異なる複数のセルの中の複数のトラフィック条件に応じた適応的な上りリンク−下りリンク(UL−DL)サブフレーム構成を可能とすることにより、システム性能を大幅に向上させることができる。従来のLTE TDDは、半静的に構成される7つの異なる上りリンク−下りリンクサブフレーム構成を提供することにより、複数の非対象UL−DL割り当てをサポートすることができる。表1は、従来のLTEにおいて使用される7つのUL−DL構成を示す。ここで、「D」は、ダウンリンク(DL)のサブフレームを表し、「S」は特殊サブフレームを表し、そして「U」は、上りリンク(UL)のサブフレームを表す。特殊サブフレームは、送信方向に対して、下りリンクのサブフレームと同様に動作することができる。
Figure 2015515842
表1に示される通り、UL−DL構成0は、サブフレーム2、3、4、7、8、及び9において、6つの上りリンクのサブフレームを含んでもよく、かつサブフレーム0、1、5、及び6において、4つの下りリンク又は特殊サブフレームを含んでもよい。そして、UL−DL構成5は、サブフレーム2において1つの上りリンクのサブフレームを含んでもよく、かつサブフレーム0、1、3、4、5、6、7、8、及び9において、9つの下りリンク又は特殊サブフレームを含んでもよい。UL−DL構成0は、上りリンクを優遇するUL−DL構成であると見なすことができ、そしてUL−DL構成5は、下りリンクを優遇するUL−DL構成であると見なすことができる。拡張型のUL−DL構成は、サブフレーム0及び5がDLサブフレームであり、サブフレーム1が特殊サブフレームであり、又はサブフレーム2がULサブフレームであるという限定を行わなくてもよい。拡張型のUL−DL構成のいくつかにおいて、各サブフレームは反対の送信方向を許容することができ、従ってサブフレーム0、1、及び5を、DL、UL又は特殊サブフレームとすることができる。
一例において、ネットワークの複数のセル(例えば、マクロセルと複数の小型セル)は、他の複数のセルとの干渉を回避するために、同期して複数のUL−DL構成を変更することができる。しかしながら、そのような要件は、ネットワークの異なる複数のセルにおけるトラフィック管理機能に制約を課すことになり得る。表1に示されるように、レガシーTDD UL−DL構成の既存のセットは、40%から90%までの間の範囲においてDLサブフレームの割り当てを提供することができる。レガシーLTEでは、無線フレーム内のUL及びDLサブフレーム割り当ては、システム情報の報知シグナリングにより再構成され得る。従って、一例において、一度設定されたUL−DL割り当ては、半静的に変動すると想定されてもよい。所定の又は半静的に設定された複数のUL−DL構成は、瞬間的なトラフィック状況と合わない可能性があり、特に、大量のデータをダウンロード又はアップロードする少数のユーザ(例えば、UE)の存在するセルにおいては、非効率なリソース使用率に帰着する。適応的な複数のUL−DL構成は、セルに依存するトラフィックの非対称性に対処し、かつ瞬間的なトラフィック状況に合わせるために使用することができる。異なる複数のセルの中の異なる複数のUL−DL構成を有するこのようなTDD LTE展開において、BS対BS干渉及びUE対UE干渉を含む新しい種別の干渉が生成され得る。ネットワークの機能を損なう可能性のある種別の干渉は、セル間のDL→UL(BS対BS)干渉である可能性があり、これは、異なる複数のセルにおける複数のUL−DL構成の適応性からの恩恵を大幅に減少させる場合がある。
マクロセル間(同種ネットワーク内)又はマクロセルと複数の小型セルとの間(異種ネットワーク内)の強いレベルのBS−BS(UL−DL)干渉は、UL−DL構成のダイナミック適応の実行を困難にする可能性がある。一例において、BS−BS干渉の問題を解決するために、LTE−TDDネットワークは、複数のマクロセルの各サブフレームの送信の方向を、他の複数のセルの複数のサブフレームと揃えることができ、これにより、複数のセルは互いに同期して動作できるようになり、効果的にDL−ULセル間干渉を回避することができる。
他の例において、追加の干渉に対する補償を行った後においてであっても、低電力ノードにおける複数のUL−DL構成の適応的な変更は、複数のLPNユーザに対するパケットスループットの大幅な増加を与えることができる。マクロノード及び低電力ノード(例えば、ピコノード又はフェムトノード)が隣接するキャリア周波数で動作する場合、複数のUL−DL構成の動的な調整は、単一のオペレータのマクロ−ピコ及びマクロ−フェムト展開に適している可能性がある。また、複数のUL−DL構成の動的な調整は、マクロノード及び複数のLPNが同一チャネルで動作し、かつ複数のLPNが、瞬間的なトラフィックの状況に対して、複数のUL−DL構成を調整する複数のシナリオにおいて適している可能性がある。ピコステーションにおける複数のUL−DL構成の動的な適応を伴う、マクロ−ピコ同一チャネルシナリオにおける技術的な課題は、マクロ−ピコ・リンク及びピコ−ピコ・リンクにおけるDL−UL干渉を含み得る。本明細書において説明される技術は、DL−UL干渉を解決又は緩和することが可能であり、かつ複数のピコ局(例えば、ピコノード)における複数のUL−DL構成の動的な適応を伴うマクロ−ピコ同一チャネルシナリオに対する効果的な適用を可能とする。
図2及び3は、拡張された干渉管理及びトラフィックアダプテーション(eIMTA)ジオメトリ・信号対雑音干渉電力比(SINR)評価方法を使用した、複数のピコUE(PUE)(図2中)のULの性能及び複数のマクロUE(MUE)に対する、DLセル間干渉の影響のシステムレベルの分析を示す。図2は、複数のピコUEに対する、ULのSINR800の複数のシミュレーション結果を示し、そして図3は、複数のマクロUEに対する、ULのSINR806の複数のシミュレーション結果を示す。x軸は、デシベル(dB)で測定されたSINR802を表し、かつy軸は、累積分布関数(CDF)804を表す。確率論や統計におけるCDF(又は分布関数)は、所定の確率分布を持つ実数値の確率変数Xが、x以下の値において見出される確率を表す。
図2において、複数のシミュレーション結果は、マクロノード及び複数のピコノードの全てがアクティブ(すなわち、最大限のシステム負荷)である、810及び812の2つの場合に対する、PUEについてのULのSINR800(干渉の測定)を示す。ここで、場合810においては、複数のマクロサブフレームの100%が複数のULサブフレームとして構成され、そして他の場合812においては、複数のマクロサブフレームの100%が複数のDLサブフレームとして構成される。PUEへのULの間、複数のピコサブフレームの100%が、複数のULサブフレームとして構成される。また、シミュレーション結果は、複数のマクロ及びピコセルの八分の一(1/8)がランダムにアクティブとされ、複数のマクロサブフレームの100%が複数のDLサブフレームとして構成される、部分的なシステム負荷の場合814についてのSINRを示す。部分的なシステム負荷の場合は、低いシステム負荷における潜在的な干渉環境を示す。
図3において、シミュレーション結果は、816と818の2つの場合に対して、MUEに対するULのSINR806を示している。ここで、複数のピコサブフレームの50%は、複数のDLサブフレームとして構成され、かつ複数のピコサブフレームの50%は、複数のULサブフレームとして構成される場合816、及び複数のピコサブフレームの100%が複数のULサブフレームとして構成される場合818を含めて、全てのマクロノード及びピコノードがアクティブである。MUEへのULにおいて、複数のマクロサブフレームの100%が複数のULサブフレームとして構成される。また、シミュレーション結果は、部分的なシステム負荷の場合820に対するSINRも示し、この場合、マクロセル及びピコセルの八分の一(1/8)は、ランダムに起動され、複数のピコサブフレームの50%は複数のDLサブフレームとして構成され、かつ複数のピコサブフレームの50%は、複数のULサブフレームとして構成される。
図2及び3のシミュレーション結果から観測されることは、マクロセル及びピコセルは、複数のマクロ−ピコリンクにおいて、強い結合を持ち得るということであり得る。マクロ局及びピコ局(すなわち、ノード)からの強いDLのセル間干渉は、それぞれ、複数のPUE及び複数のMUEにおける大幅なULの性能の劣化に帰着し得る。劣化したULのSINR性能は、マクロ−ピコ同一チャネルの複数のシナリオにおける、UL−DL構成の動的な適応を妨げる障害であり得る。
干渉管理及びトラフィックアダプテーション(IMTA)方法は、DL−UL干渉を効果的に解決するために利用可能であり、マクロ−ピコ同一チャネルシナリオにおけるトラフィックアダプテーションの利点を引き出し得る。孤立セルのクラスタ化による干渉緩和(CCIM)やフレキシブルサブフレーム(Flex SF)における低減された送信電力等の方法をDL−UL干渉を緩和するために使用することができる。孤立CCIMにおいて、上記特定の(又は所定の)閾値より上で互いに干渉を生じる複数のピコセル(これについては、複数のパスゲインを用いて決定できる)は、グループ化又はクラスタ化され、同じUL−DL構成を用いて動作する。干渉を生じない、或いは特定の(又は所定の)閾値より下の干渉を互いに生じる複数のピコセルは、他の複数のピコセルグループ又はクラスタから孤立していると見なすことができ、そして当該他の複数のピコセルグループ及びクラスタから独立して動作することができ、これにより、孤立したピコセル又はピコクラスタは、他の複数ピコセルグループ又はクラスタと協調することなく、UL−DL構成を変更することができる。
孤立CCIM法は、ピコ−ピコ同一チャネル展開シナリオに対しては有効であり得るが、しかしながら、マクロ−ピコ同一チャネル展開シナリオに対しては有効ではない場合がある。例えば、孤立CCIM法は、複数のピコセルからの複数のマクロUE(MUE)のULの送信に対するDLのセル間干渉の問題に対処するために、マクロ−ピコ同一チャネル展開の場合に対して、一般化できる可能性がある。孤立CCIM法によると、複数のマクロセル及び/又はピコセルから構成される複数のクラスターを形成するために、複数のピコ−マクロリンクの複数のパスゲインを測定及び使用することができる。マクロセルと強い結合をもつ複数のピコセルは、マクロセルと同じUL−DL構成を使用することができ、かつ残りの複数のピコセルは、孤立された複数のセルと見なすことができるか、或いはマクロセルと弱い結合を有する複数のピコセルから孤立された複数のクラスタを形成することができる。マクロ−ピコ孤立CCIMの欠点は、複数のピコセルのトラフィック適応機能を実質的に制限することであり得る。
図4は、一定のピコ−ピコ・パスゲイン閾値(XPP)を有する各種マクロ−ピコ・パスゲイン閾値(XMP)822−832に基づく、マクロUEのULのSINR808を示す。図4は、XMPの減少に伴い、複数のマクロUEのULのSINRを改善できることを示す。図5に示されるように、ULのSINRの性能は、より多くのピコセルがマクロセルと同期して動作するにつれて改善される。図5は、dB単位で測定される各種マクロ対ピコ・グループ化閾値842に対して、マクロノード840と同期して動作する複数のピコセルの割合844を示す。同期TDDシステムの場合と同じマクロUEのULのSINR性能を達成するために、一例において、全てのピコセルは、複数のマクロセルと同期して動作する。このため、IMTA孤立セルクラスタ法は、マクロ−ピコ同一チャネルシナリオに対しては最適ではない場合がある。
複数のピコ局からの複数のマクロUEのULの性能に対するDLのセル間干渉の悪影響を緩和するための別の手法は、複数のピコ局の複数のフレキシブルサブフレーム(FlexSF)の送信電力を低減することであり得る。FlexSFは、送信の方向を1つのUL−DL構成から別の構成に変更することの可能なサブフレームであってもよい。レガシーLTEのUL−DL構成の場合、FlexSFは、サブフレーム2、3、4、7、8、及び9含むことができる。拡張型の複数のUL−DL構成の場合、FlexSFは、送信方向を1つのUL−DL構成から別の構成(例えば、サブフレーム0−9)に変更可能な任意のサブフレームを含むことができる。同様に、複数のマクロノードからの複数のピコUEのULの性能へのDLのセル間干渉の悪影響は、複数のマクロ局のFlexSFの送信電力を低減することにより、緩和され得る。
マクロノードからピコノードへのマクロユーザトラフィックのオフロード及びサブフレームミューティング(方法2と呼ばれる)は、DL−UL干渉を低減する別のIMTA技術である可能性があり、かつマクロ−ピコ同一チャネルシナリオに対するDLとULのパケットスループットの性能向上を達成することができる。また、複数のピコセルに対して減少したUL−DL適応セットを使用すること(方法1と呼ばれる)により、DL−UL干渉を低減することが可能であり、かつマクロ−ピコ同一チャネルシナリオに対するDL及びULパケットスループットにおける性能向上を達成することができる。ユーザトラフィックのオフロード、複数のマクロサブフレームのミューティング、及び複数のピコセルに対するUL−DL適応セットの低減において、複数のピコセルにおける適応的なUL−DL構成の変更の効果的な実行を妨げる、複数のマクロセルからのセル間干渉を考慮することができる。
減少したUL−DL適応セットは、サブセットの制約を適用することにより生成することができる(すなわち、方法1)。例えば、図2に示されるように、システムの負荷が小さい場合であっても、DLにおいて複数のマクロセルが動作する場合、複数のピコUEのULのSINRは負である場合がある。複数のマクロ局(例えば、複数のマクロノード)が複数のDL信号を送信する場合、ULの送信は、大きな干渉を受ける場合がある。複数のマクロDL送信を避けるために、ピコセルにおいて、複数のUL−DL構成の減少したセットを適用することができる。そのような制約を適用することにより、マクロセルの複数のDLサブフレームは、複数のピコセルDLサブフレームの部分集合となり得る。例えば、マクロセルの各DLサブフレームは、ピコセルのDL又は特殊サブフレームと対応してもよく、かつマクロセルの各ULサブフレームは、ピコセルのUL、DL、又は特殊サブフレームに対応してもよい。ピコセルのDLサブフレームは、マクロセルの拡張集合であり得る。図6は、マクロUL−DL構成に基づく、ピコセルの減少したUL−DL適応セットの例を示す。無線フレーム202について、マクロセルが基準UL−DL構成#1(210)を使用する場合、複数のピコセルは、UL−DL構成#1、2、3、5(220)を使用することが許容され、複数のマクロULサブフレーム(他のUL−DL構成[レガシーLTEのサブフレーム2以外]の中の送信方向に変更するように構成される)は、ピコセルに対する複数のフレキシブルサブフレーム(FlexSF)として構成され得る。FlexSFは、ピコセルにおけるUL又はDL送信のいずれかに対して用いることができる。マクロUL−DL構成#1に対する図4に示される例において、FlexSFは、サブフレーム3、7、及び8を含むことができる。
減少した適応セットは、複数のピコUEのULのSINRに対するDL−UL干渉を緩和させることができる。しかしながら、複数のピコ局におけるULのトラフィック適応能力は低下することがあり、かつ基準UL−DL構成#1に反するULの性能向上は、大幅なものではないかもしれない。ULを優遇する複数のTDD構成を複数のマクロセルに適用すること(例えば、DL対UL比が4対6のTDD構成0)は、ピコノードにおける適応能力を向上させることができ、それは複数のピコセルにおけるTDD構成の適応セットのサイズを増加させることができる。UL−DL構成0を使用することは、ピコセルが、ピコUL−DL適応セットの中の7つのレガシーUL−DL構成を使用することを許容し、その場合、ピコUL−DL適応セットは減少されない。一方で、UL−DL構成5を使用することで、ピコセルをピコUL−DL適応セットの中の1つのレガシーUL−DL構成(例えば、UL−DL構成5)に制限することが可能であるが、これは、同期マクロ−ピコUL−DL構成以上の利点を与えることはできない。従って、複数のレガシーUL−DL構成が使用される場合、ピコUL−DL適応セットは、1から7の(複数の)レガシーUL−DL構成の範囲に及んでもよい。
ULピコ受信に対するマクロDLセル間干渉の影響を緩和するため、及びマクロUL受信に対するピコDLセル間干渉の影響を緩和するためにも、ピコUL−DL適応セットを使用することができる。ピコUL−DL適応セットは、マクロセルと複数の小型セル(例えば、複数のピコセル)との間のクロスセル干渉協調メカニズムを提供することができる。
マクロユーザのトラフィックオフローディング及び/又はマクロサブフレームのミューティング(すなわち、方法2)は、ULピコ受信に対するマクロDLセル間干渉の影響を緩和するため、及びマクロULの性能に対する複数のピコセルからのDLセル間干渉の影響を緩和するための両方に対して使用することができる。複数のピコセルにおける動的UL−DL再構成の有効性を低下させることのできるマクロ−ピコ同一チャネル展開シナリオの主な課題は、ピコセルのUL送信に対する複数のマクロセルからの強いDLセル間干渉(複数のPUEに影響を与える)及びマクロセルのUL送信に対する複数のピコセルからの強いDLセル間干渉(複数のMUEに影響を与える)を含み得る。
複数のマクロセルからの強いDLセル間干渉は、複数のマクロセルのDLサブフレームに対するピコセルのUL送信方向の使用を制限する場合がある。複数のマクロセルからの強いDLセル間干渉は、基準UL−DL構成と比較した場合に、複数のピコセルに対するULパケットのスループットの向上を低下させる場合がある。
複数のマクロセルに対する複数のピコセルからの強いDLセル間干渉は、マクロUE及びピコUEのUL性能を劣化させる場合がある。複数のピコUEの性能の低下を緩和するために、CCIMを使用することができるが、CCIMは、複数のマクロUEの性能の低下を解決できないかもしれない。
複数のDLマクロサブフレームをミュートする方法と組み合わせて、複数のマクロセルから複数のピコセルへのトラフィックのオフロードを含む、ユーザオフロードのメカニズムは、マクロセルとピコセルとの間のDL−UL干渉を回避又は緩和するために使用することができる。複数のマクロUEにサービスを提供する複数のマクロノードは、MUEトラフィック(例えば、MUEのパケット)の少なくとも一部を複数のピコセルに対してオフロードすることができ、従って、マクロセルに対する負荷を減少させる。マクロノードから、ULトラフィック及び/又はDLトラフィックをオフロードすることができる。
複数のマクロセルがマクロUEの上りリンクのトラフィックを複数のピコセルにオフロードする場合、ULトラフィックは、複数のピコセルに対してオフロードされ得るので、複数のピコセルから複数のマクロセルのUL受信へのDLセル間干渉の負の影響はほとんど発生しない場合がある。マクロUEの上りリンクのトラフィックをオフロードする場合、マクロセルの上りリンクのトラフィックをより少なくするために、上りリンクのトラフィックの少なくとも一部を複数のピコセルにより処理することができるので、複数のマクロセルにおける性能の低下に遭遇することなく、複数のピコセルにおいて、DLを優遇する複数のUL−DL構成を適用することができる。
複数のマクロセルから複数のピコセルへのマクロUEの下りリンクのトラフィックのオフロードは、各種の肯定的な効果を持ち得る。例えば、複数のピコセルは、ULパケットのスループットを向上させることの可能なULを優遇する複数のUL−DL構成の適用を開始することができる。例えば、複数のピコセルは、複数のピコセルの中のUL送信について、複数のマクロセルのDLサブフレームを使用することができる。他の利点は、マクロDLトラフィックのオフロードがネットワーク内の全体の干渉環境を改善することができるということであり、これはまた、複数のピコセルUEのDLスループットを改善することができる。例えば、マクロDLトラフィックがオフロードされる場合、複数のマクロセルの複数のDLサブフレームは、低干渉の(ミュートされた)複数のサブフレームと見なすことができるので、これらのサブフレームは、複数のピコUEからのトラフィックの受信に対する強い干渉は与えないかもしれない。
実装に応じて、マクロからピコへのトラフィックのオフロードは、ULトラフィックのみ、DLトラフィックのみ又はDL及びULトラフィックの両方に対して適用されてもよい。図7は、ULマクロトラフィックのオフロードの例を示す。図8は、DLマクロトラフィックのオフロードの例を示す。図9は、UL及びDLのマクロトラフィックの両方をオフロードする例を示す。図7−9に示される例において、基準HetNetシステムは、マクロセル及び複数のピコセルにおいて、レガシーUL−DL構成#1(212)を使用することができる。レガシーLTEの複数のUL−DL構成において、サブフレーム3、4、7、8、及び9は、FlexSFと呼ばれてもよく、そして固定サブフレーム0、1、2、5、及び6は、通常の複数のサブフレームと呼ばれてもよい。図7−9は、複数のマクロセルがUL−DL構成#1を適用する際の、複数のピコセルの複数のUL−DL構成(図6)の動的な適用の使用と比較することができる。
レガシーLTEの複数のUL−DL構成において、複数のマクロセルサブフレーム及び複数のピコセルサブフレームの一部が常に、送信方向に関して揃えられているので(すなわち、D/Sサブフレーム0、1、5、6及びUサブフレーム2)、トラフィックのオフロードは、DL及び/又はULトラフィックの一部に対して適用されてもよく、その一方で、
マクロセルが固定された送信方向の複数の基準サブフレームにおいて残りの複数のMUEに対してサービスの提供を続けてもよい。拡張型のUL−DL構成は、固定された送信方向についての複数のサブフレームに対する制約を持たなくてもよい。マクロDL及び/又はULトラフィックのオフロードは、追加のトラフィックがオフロードされることを可能としてもよい。
図7において、ULトラフィックを複数のマクロセルから複数のピコセルにオフロード230することができる。その結果、サブフレーム#3、7及び8は解放され、そして複数のマクロUEの上りリンクの性能に影響を与えることなく、複数のピコセルにおけるDL送信のために使用することができる。利用可能な複数のUL−DL構成222(例えば、UL−DL構成1、2、3、4、又は5)からの、DLを優遇する複数のUL−DL構成(例えば、UL−DL構成2、3、4、又は5)の使用は、複数のピコセルにおけるより柔軟なトラフィックの適応機能のため、複数のピコUEのDLパケットスループットを大幅に改善することができる。同時に、残りのULサブフレーム#2において(レガシーLTEのUL−DL構成を使用して)、マクロUEは、さらに、ULトラフィックの一部を提供することができる。別の例において、複数のピコセルは、DLを優遇する複数のUL−DL構成を使用することができ、かつ複数のピコリンクにおけるDL−UL干渉の問題を回避するために、CCIM又は他の干渉緩和方法を適用することができる。
図8は、DLマクロトラフィックだけが複数のマクロセル232から複数のピコセルにオフロードされる場合である、反対の例を示している。この例では、複数のマクロセルは、フレキシブルサブフレーム#4及び9におけるそれらのDL送信を制限又はミュートすることができる。FlexSF4及び9は、低干渉サブフレーム(又はほぼ空白のサブフレーム[ABS])と見なすことができる。複数のマクロセルからの、これらのサブフレーム4及び9に対するDLセル間干渉は、利用可能な複数のUL−DL構成224(例えば、UL−DL構成0、1、又は6)からの、ULを優遇するUL−DL構成#6及び9(234)の使用を容易にすることができ、従って、複数のピコセルにおけるULパケットのスループットを実質的に改善することができる。また、ピコDLサブフレーム4及び9はマクロセル干渉により制限されないかもしれないので、複数のピコUEのDLスループットもまた改善され得る。DLサブフレーム0、1、5、及び6において、マクロUEは、さらに、オフロードされなかったDLトラフックの一部を提供することができる。
図9は、DL及びULトラフィックの両方が、複数のマクロセル236から複数のピコセルにオフロードされる場合の例を示している。複数のUL−DL構成226のセットの全体を、トラフィックアダプテーションの点で追加的な柔軟性を提供する複数のピコセルにおけるトラフィックアダプテーションのために使用することができる。複数のピコ−ピコ・リンクにおけるDL−UL干渉は、孤立CCIM又は他の干渉緩和技術を使用することにより解決することができる。一例において、複数のピコセルは、複数のUL−DL構成のセットの全体を使用することができ、かつDL−UL干渉を回避又は低減するために、CCIM又は他の干渉緩和方法を適用することができる。
図7−9は、マクロトラフィックのオフロードの例を提供し、そして本発明の範囲を限定するものではない。トラフック及び/又はユーザのオフロードは、動的な複数のUL−DL構成からの利点を得るために使用することができ、そしてさらに、拡張型の複数のUL−DL構成等の他の複数のUL−DL構成に拡張することができる。一般的な場合において、トラフィックは、無線フレームのフレキシブルフレーム及び基準フレームの両方からオフロードすることが可能であり、かつ複数のマクロセルにおいて使用される他の複数のUL−DL構成に対しても適用することができる。代替的に、極端な場合には、全てのマクロユーザが、複数のピコセルにオフロードされ得る。全てのMUEが複数のピコセルにオフロードされる場合、複数のマクロセルの送信がミュートされてもよく(少なくとも、データ送信の面で)、従って、UL−DLセル間干渉を、大幅に低減することが可能であり、或いはほぼ回避することができる。他の例において、複数のマクロセルは、無線フレームの複数の基準サブフレームの中で、複数のマクロUEの一部(例えば、近くに位置する複数のUE又は複数のピコセルから遠くに位置する)に対してサービスの提供を継続することができる。
他の例において、ハイブリッド方式(すなわち、方法3)は、同時最適化により、ピコセルおいてUL−DL適応セットの組合せを使用すること(すなわち、方法1)及びマクロユーザトラフィックオフロード及び/又はサブフレームミューティングを含むことができる。減少したUL−DL適応セットの方法及びトラフィックオフロードの組合せは、複数のピコセルにおけるUL−DL再構成の複数の利点をさらに増大するために使用され得る。例えば、マクロセルは、方法2を用いて、DL及び/又はULの重い複数のMUEをピコセルにオフロードすることを試みることができる。DLトラフィックが増加するにつれて、ある時点で小型セル(例えば、ピコセル)は、DLサブフレームの割り当てを増やすために、方法1により提案されるサブセットの制約に基づいて、DL/UL構成を採用することができる(例えば、UL−DL構成1をUL−DL構成2に切り替えることができる(図6参照))。UL−DL適応セットのUL−DL構成の変更は、ネットワークの時間的に変化するトラフィック状況に適応するように、反復的に最適化されてもよい。トラフィック又は他の条件(例えば、負荷又はカバレッジ)が変化するにつれて、いくつかのUEは、小型セルからマクロセルにスイッチバックすることができる(例えば、小型セル内の限られたUL容量によるULの重いUE又は小型セルの範囲外に移動する)。いくつかのUEがマクロセルにスイッチバックする場合又は小型セルのUL/DLトラフィックパターンが変化する場合、小型セル(例えば、ピコセル)は、方法1のサブセットの制約に基づき、DLサブフレームの割り当てを少なくするためのUL−DL構成を採用することができる(例えば、UL−DL構成2は、UL−DL構成に切り替えられてもよい)。
他の例において、ハイブリッド方式(すなわち、方法4)は、方法1、2、及び/又は3、及びCCIM法の組合せを使用することを含んでもよい。CCIM法及び方法1、2、及び/又は3の組合せは、性能を向上するために適用することができる。例えば、方法1、2、及び/又は3を使用して、マクロ−ピコ干渉が緩和又は回避される場合、ピコ−ピコ干渉は、まだ、存在するかもしれない。さらに、セルのクラスタ化手法の適用(例えば、いくつかのメトリック(例えば、セル間の結合損失)に従って、複数の小型セル(例えば、複数のピコセル)の集合を複数のセルクラスタに分割することができる、CCIM法)により、ピコ−ピコ干渉を緩和することができる。孤立した複数のセルクラスタは、瞬時的なトラフィック状況に基づき、それらのTDD構成を独立して適合させることが許容されてもよい。従って、1つの孤立セルクラスタの中の各セルは、同じTDD構成を使用することができ、かつ同じ送信方向とすることができ、従って、クラスタ内部のBS−BS干渉の悪影響を回避することができる。一方、他の隣接する複数のクラスタは、それらそれぞれのトラフィック条件に従って適応され得る、異なる複数のTDD構成を使用することができる。
図10及び11は、下りリンク(DL)と上りリンク(UL)のパケットスループット854(メガビット/秒(Mbps)で測定される)の比較及びファイル転送プロトコル(FTP)のパケット到達率852(1/秒(1/s)又はヘルツ(Hz)で測定される)に関連する性能分析を示す。図10及び11は、マクロセルからピコセルへのユーザのオフロードを含む、方法1、2、3、及び/又は4についてのUL−DL再構成の利点を示している。シミュレーションの例は、全てのマクロユーザがFlexSFの間、複数のピコセルにオフロードされる場合である、理想的な場合を考慮している。マクロユーザのオフロードに起因する、複数のピコセルにおけるトラフィック量の増加を考慮して、マクロセルトラフィックは、マクロセルセクターの中に展開される4つのピコセルの間で共有される。複数のピコセルにおけるトラフィック量の増加の効果をエミュレートすると、複数のピコセルにおけるパケット到達率は、25%増加する。複数のFTPのパケットは、複数のピコセルUEの間でランダムに分配される(例えば、複数のマクロセルからオフロードされる複数のピコUE及びマクロUE)。図10は、DLのセル平均パケットスループット850の分析を示し、そして図11は、ULのセル平均パケットスループット856を示す。3つの場合が考えられる:全てのセルが基準UL−DL構成#1(すなわち、基準UL−DL#1)860(図10)及び870(図11)を使用する場合である、マクロ−ピコ同一チャネルの場合;全てのマクロUEは、複数のピコセルにオフロードされ、かつ全てのピコセルは、基準UL−DL構成#1(すなわち、オフロードUL−DL#1)862(図10)及び872(図11)を使用する場合である、マクロ−ピコ同一チャネルの場合;全てのマクロUEは、複数のピコセルにオフロードされ、かつ複数のピコセルはDL−UL干渉を低減するために、複数のピコセルにおけるトラフィックアダプテーションのための7つのUL−DL構成及びIMTA孤立セル・クラスタ法を適用する場合である(オフロード+IMTA、又は方法4)864(図10)及び874(図11)、マクロ−ピコ同一チャネルの場合。
オフロード、UL−DL適応セットの使用、及び/又はIMTAの実行のいくつかの技術的な利点は、図10及び11により示されるDL及びULのセル平均パケットスループットの例から見出すことができる。複数のマクロDLサブフレームを複数の低干渉サブフレーム(又は複数のほぼ空白のサブフレーム[ABS])に変換することが可能であるため、複数のマクロUEを複数のピコセルにオフロードすることは、DLセル間干渉環境の実質的な改善を与えることができる。また、複数のピコセルにおけるトラフィック適応機能は、複数のピコセル内のわずかに増加したトラフィックの量のため、低下し得るが、複数のピコセルは、実質的にトラフィック適応機能を実質的に向上させることのできる、ULを優遇する構成又はDLを優遇する構成の使用を開始することができ、これは、トラフィック適応機能の全体的な改善を与えることができる。複数のマクロUEの複数のピコセル862及び872に対するオフロードは、トラフィック適応がなかったとしても、基準の場合860及び870と比較して、より良いDL及びULのパケットスループット性能を可能とすることができる。孤立セルクラスタ干渉緩和(CCIM)法864及び874との組み合わせにおいて、複数のピコセルにおける複数のUL−DL構成の動的な適応は、DL及びULパケットスループット性能をさらに改善することができる。図10及び11の複数の例に示される通り、複数のマクロUEが複数のピコセルにオフロードされる場合、困難なマクロ−ピコ同一チャネルシナリオに対してであっても、動的なUL−DL構成は有益であり得る。効率的なマクロユーザオフロードメカニズム(例えば、方法2)が、複数のピコセルにおける干渉管理及びトラフィック適応(例えば、方法4)と組み合わせて利用される場合、UL及びDLパケットスループットに関する大幅な改善を達成することができる。
マクロUE、ユーザ、及び/又はトラフィックオフロードは、半静的又は動的な方法で実行することができる。半静的手法について、拡張セル間干渉協調(eICIC)、高干渉表示(HII)、又は過負荷表示(OI)等の、LTEのメカニズムを適用することができる。例えば、eICICメカニズムと大きなRSRPバイアスは、複数のユーザを複数のマクロセルから複数のピコセルにオフロードするために使用することができる。例えば、マクロセル内の基準UL−DL構成に応じて、複数のマクロノードは、複数のマクロセルの間で「ABS情報パターン」を協調させることができ、かつHetNetに対して、当該ABS情報パターンを適用することができる。また、負荷表示(OI)又は高干渉表示(HII)メカニズムは、セルアドミッション制御メカニズムと共同で再利用することができる。また、マクロセルは、ネットワーク内の複数のマクロセルからの干渉を最小化するために、複数のDLサブフレームの一部をマルチキャスト/ブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレームとして構成することができる。
ネットワークは、周波数領域セル間干渉協調(ICIC)又は時間領域拡張ICIC(eICIC)をサポートすることができる。一例において、ノードの近くで受信することのできる周波数領域内の複数のサブチャネルの一部の電力を下げることにより、隣接セル又はノード間(例えば、複数の協調ノード又は協力ノード)の干渉を軽減するためにICICを用いることができる。複数のサブチャネルは、隣接セル内で用いられる同じ複数のサブチャネルとは干渉せず、従って、セルの近くにおける複数のサブチャネルへの少ない干渉と共に、データは携帯機器に送信され得る。
拡張されたICIC(eICIC)は、高出力のマクロセルが、複数のピコセル(ショッピングセンターや空港内の複数のホットスポット)等の低出力の複数のノード又は複数のフェムトセル(家庭やビジネス等の小さな領域の中の複数のホットスポット)により補完されることが可能な、複数の異種ネットワークに対して、時間領域内で使用することができる。複数の低出力ノードは、マクロセルのカバレッジエリア内に存在することができる。マクロセルは、長距離の高電力信号を送信することが可能であり、そして複数の低電力ノードは、短い距離において、低電力信号を送信することが可能である。マクロセルカバレッジ領域内に位置するマクロセルと複数の低電力ノードとの間の干渉を緩和する例において、eICICは、マクロセルにおける時間領域内の複数のサブフレームのブランキングを協調させることができる。
複数のネットワークセル内の瞬時的なトラフィックの条件に応じて、動的なオフロードを実行することができる。動的な複数のメカニズムは、マクロセルと複数のピコセルの間の協調処理を含んでもよい。例えば、マクロセルと通信中のユーザ(例えば、MUE)は、隣接する複数のピコセルのリンク品質を監視することができる。UEは、異なる複数の干渉環境のチャネル品質を測定することができ(例えば、基準又はABSサブフレーム)、そしてマクロ及びピコセルの両方に対して、チャネル品質表示(CQI)のフィードバックを通知する。チャネル品質フィードバック情報(例えば、CQI)及びトラフィック条件に基づき、マクロセル(又は中央処理装置(CPU)又は中央処理モジュール(CPM))は、ユーザトラフィックを複数のピコセルにオフロードできるか否かを判断することができる。CPU又はCPMは、集中型、協調型、又はクラウド無線アクセスネットワーク(C−RNA又はCRAN)等のネットワーク(例えば、HetNet)の複数のノード(例えば、複数のeNB)のためのベースバンドユニット(BBU)として使用することができる。動的な手法は、CRANアーキテクチャと共に実現することができ、複数のセルの処理は、1つのCPU又はCPMにより実行することができる。CRANでは、ベースバンドユニット(BBU)処理プールと遠隔無線ユニット(RRU)又はRRUにBBUを接続する光ファイバーを有する遠隔無線ヘッド(RRH)との間で、ノード機能を細分化することができる。C−RANは、集中処理、協調無線、及びリアルタイムクラウドインフラストラクチャーRANを提供することができる。一例において、動的ポイント選択(DPS)手法を適用することができ、そしてユーザ(例えば、UE)は、他のセルからデータを受信するように構成され得る。動的ポイント選択(DPS)は、マクロノードから協調セット(例えば、協調マルチポイント(CoMP)クラスタ)の中のLPNへのトラフィックの動的オフロードを可能にする。DPSにおけるトラフィックのオフロードは、サービングポイントの適応的再選択(例えば、マクロノードからLPN)及び干渉を抑制するためのリソースブランキング(例えば、マクロノードにおいて)の適用により、達成することができる。DPSは、半静的セル範囲拡大(CRE)及び時間領域eICICの動的な拡張であり得る。DPSのスケジューリングは、集中型で、1つの協調セット(例えば、CoMPクラスタ)内のマクロノード及び複数のLPNに対して、同時に行うことができる。他の例において、マクロ及びピコセルは、潜在的な性能上の利点を評価するために、異なる複数の干渉環境(例えば、基準又はミュートされたABSサブフレーム)におけるUEのDL/ULチャネル品質(例えば、CQI)だけでなく、現在のトラフィックバッファ状態を交換することができ、かつトラフィックオフロードを決定することができる。
マクロユーザのオフロードと複数のピコセルの孤立セルクラスタ化(例えば、CCIM)の組合せは、複数のピコセルにおけるUL−DL構成の動的な調整を可能とする組合せを表すことができる。方法1−4は、DL−UL干渉マクロ−ピコ同一チャネル展開シナリオにおいて、マクロUE及びピコUEの両方のDL及びULパケットのスループットを実質的に向上することができる。複数のマクロセルからのUEのオフロードは、DLセル間干渉環境を実質的に改善することができ、かつ複数のピコセルにおける動的なトラフィック適応機能を拡張することができる(例えば、複数のマクロセルがDLを優遇する構成を使用するように構成されている場合であっても、ULを優遇する構成を複数のピコセルにおいて適用することができる)。新しいキャリアの種別において、ミュートされた複数のサブフレームは、低い密度のセル基準信号(CRS)を有することが可能であるため、ユーザのオフロード及びマクロセルのミューティングの使用はより有益であり得る。例えば、CRSは、5ミリ秒(ms)の周期で送信することができ、かつフレーム毎に、複数の基準セブフレーム又はわずか数個のサブフレームに割り当てられる可能性がある。いくつかの場合において、複数のマクロセルからの複数のDLサブフレームを、完全にミュートされていると見なすことができる。
図12は、マクロセルからピコセルへの動的なトラフィックのオフロードのための機能ブロック図を示す。制御情報を、マクロセルと隣接する複数のピコセル400との間で交換することができる。トラフィックオフロードを使用することの効率の判定を行うための情報を取得するために、マクロセルは、隣接する複数のピコセルと制御情報を交換することができる。制御情報は、複数のピコセルの現在のDL及びULのバッファ状態;複数の基準及び/又はフレキシブルサブフレーム(FlexSF)における複数のピコセルのDL/ULのセルのスペクトル効率(SE);TDDの複数のUL−DL構成を適応させるピコセルの複数の機能(例えば、現在のUL−DL構成、UL−DL構成の適応セット、又はTDD構成の適応時間スケール);セル間の複数のパスゲイン(マクロセルと複数のピコセルとの間);又はピコセルが過負荷でない場合に、オフロードされたUEを受け入れる可能性(例えば、ピコセルは、そのような可能性を示してもよい);を含み得る。情報交換は、ある周期(例えば、10ms又は50ms)で行うことができる。情報交換は、X2シグナリングを介して行うことができ、或いは情報を収集する集中型のエンティティを用いて行うことができる。
少数のDL又はULパケットが、マクロセル402によりサービスの提供を受けるUEにおいて出現し得る。マクロセルは、UEのトラフィック要件404(例えば、データ量及び/又はサービス品質(QoS)パラメータ)を取得することができる。マクロセルは、隣接する複数のピコセルの一部又は遠隔無線ヘッド(RRH)406のチャネル品質測定を行うように、UEに命令することができる。マクロセルが測定値を更新していない場合、チャネル品質測定値を取得することができる。チャネル品質測定値は、事前に取得することができ、そしてマクロセルは、ユーザパケットが到着する前に、チャネル品質を認識している可能性がある。UEは、複数のピコ−UEリンクのチャネル品質測定を行い、そしてマクロセル408に測定値を通知する。マクロセルは、UEをピコセル410にオフロードするか否かを判定することができる。判定を行うために、複数の基準を用いることができる。例えば、判定を行うために、UEパケットスループットの潜在的な利得を評価することができる。
マクロセルがUEをピコセルにオフロードすることを決定する場合、マクロセルはUEをピコセル412にオフロードする。ピコセルは、マクロセル414内で使用されるトラフィック及びUL−DL構成を考慮して、新しいトラフィック条件に適合するように、ピコセルのTDDのUL−DL構成を適応させることができる。一例において、ピコセルのTDDのUL−DL構成は、TDD構成適応タイムスケールに従って、適応させることができる。DLパケットをピコセルからUEに送信することができ、或いはULパケットをUEからピコセル416に送信することができる。
UEがピコセルにオフロードされていない場合、DLパケットをマクロセルからUEに送信することができ、又はULパケットをUEからマクロセル418に送信することができる(例えば、基準サブフレームを使用して)。送信中に(例えば、ステップ416又は418)、ネットワーク(例えば、マクロセル、ピコセル、CPU、及び・又はCMU)は、決定を改訂することができ、かつUEをマクロセルに戻すか、又は他のUEをオフロードすることができる。
あるピコセルから他のピコセルにトラフィックを転送するために、同様な手順が適用されてもよく、これにより、より効率的なトラフィックの適応が可能となる。例えば、複数のピコセルのうちの1つが孤立しており、かつ他方がDL及び/又はULトラフィックを有する場合、ピコセル間でトラフィックを転送することは、有益であり得る。
図13のフローチャートに示されるように、他の例は、異種ネットワーク(HetNet)内における、適応上りリンク−下りリンク(UL−DL)時分割デュプレキシング(TDD)サブフレーム構成の低干渉フレキシブルサブフレーム(FlexSF)を生成するための、トラフィックオフロードの方法500を提供する。方法は、マシンにおける複数の命令として実行されてもよく、当該複数の命令は、少なくともコンピュータ可読媒体又は非一時的な機械可読記憶媒体に含まれる。方法は、ブロック510内のように、指定されたトラフィック負荷条件のために拡張ノードB(eNB)におけるトラフィック負荷メトリックを監視する動作を含む。ブロック520内のように、指定されたトラフィックの負荷条件が存在する場合に、マクロユーザ装置(UE)に対してスケジュールされる、マクロセルから小型セルのUL−DLサブフレーム構成のFlexSFにトラフィックをオフロードする動作であって、eNBはマクロセルのマクロeNB又は小型セルの小型eNBである、動作、が続く。指定されたトラフィック負荷条件は、マクロセル又は小型セルの現在の下りリンク(DL)又は上りリンク(UL)のバッファ状態、複数のサブフレームにおける小型セル又はマクロセルのDL又はULのセル周波数効率、UL−DLの複数のTDD構成を適応させるための小型セルの能力、マクロセルと小型セルとの間のセル間パスゲイン、又は追加のUEを受け入れるための小型セルの能力、を含む制御情報から決定することが可能である。FlexSFは、サブフレーム3、4、7、8、又は9(例えば、レガシーLTEの複数のUL−DL構成)を含むことが可能であるか、又は反対の送信方向を許容するように構成されるサブフレーム(例えば、複数の他のキャリア種別に対する複数のUL−DL構成)を含むことが可能である。小型eNBは、低出力ノード(LPN)、ミクロeNB、フェムトeNB、ホームeNB(HeNB)、遠隔無線ヘッド(RRH)、遠隔無線装置(RRE)、又は遠隔無線ユニット(RRU)を含むことができる。
構成において、マクロセルのトラフィックをオフロードする動作は、さらに、追加の下りリンク(DL)の複数のサブフレームが小型セルにより要求された場合に、上りリンク(UL)のトラフィックをオフロードすることを含むことができる。他の構成において、マクロセルのトラフィックをオフロードする動作は、さらに、追加の上りリンク(UL)の複数のサブフレームが小型セルにより要求された場合に、下りリンク(DL)のトラフィックをオフロードすることを含む。
一例において、方法はさらに、小型セルのフレキシブルサブフレーム(FlexSF)と実質的に同じ時間にスケジュールされるDLサブフレームのデータ送信をミュートすることを含んでもよい。ミュートされたデータ送信には、基準サブフレーム又は事前に設定されたほぼ空白のサブフレーム(ABS)を使用してもよい。他の例において、方法はさらに、小型セルのUL−DLサブフレーム構成のFlexSFを、減少したUL−DL適応セットの中のマクロセルのUL−DLサブフレーム構成に対して適応させることを含んでもよい。小型セルのFlexSFは、マクロセルの上り(UL)サブフレームと実質的に同じ時間にスケジュールされてもよく、そしてFlexSFは、減少したUL−DL適応セットに基づいて、DLサブフレーム又はULサブフレームとして変化するように構成されてもよい。
他の構成において、方法は、さらに:他の小型セルの下りリンク(DL)のサブフレームの間に、一つの小型セルの上りリンク(UL)のサブフレームから推定された小型セル間のノード対ノードチャネル干渉を測定すること;少なくとも一つの他の小型セルから、小型セルにおけるノード対ノードチャネル干渉測定値を収集すること;複数の小型セルから収集したノード対ノードチャネル干渉測定値に基づき、複数の干渉管理(IM)クラスタを決定すること;及び各IMクラスタの中の複数の小型セルを同じUL−DLサブフレーム構成により構成すること;を含んでもよい。指定された閾値より上の干渉を互いに生成する複数の小型セルは、同じIMクラスタの中にグループ化されてもよく、又はトラフィック状況及び送信方向に基づき、複数の孤立サブクラスタに分割されてもよい。
他の例において、方法はさらに、小型eNBにおいて、DLサブフレームとして構成されるFlexSFの送信電力を低減することを含んでもよい。他の構成において、マクロセルのトラフィックをオフロードする前に、方法はさらに:マクロeNBにおいて、送信されるデータ量又はパケットのサービス品質(QoS)パラメータを含む、マクロUE(MUE)トラフィック要件を受信すること;MUEから隣接する複数の小型セルに対するチャネル品質測定を要求すること;マクロeNBにおいて、MUEから、隣接する複数の小型セルに対するチャネル品質測定値を受信すること;及びMUEトラフック要件及びMUEからの隣接する複数の小型セルに対するチャネル品質測定値のうちの1つ以上に基づき、オフロードするマクロセルのトラフィックを決定すること;を含んでもよい。
図14は、異種ネットワーク(HetNet)における、複数のノードの例及びユーザ装置(UE)720の例を示す。複数のノードは、マクロノード710(例えば、マクロ−eNB)又は低電力ノード730(例えば、小型ノード、小型eNB、マイクロ−eNB、ピコ−eNB、フェムト−eNB、ホームeNB(HeNB)、遠隔無線ヘッド(RRH)、遠隔無線装置(RRE)、又は遠隔無線ユニット(RRU))を含んでもよい。マクロノードは、バックホールリンク750を介してLPNと通信するように構成されてもよい。複数のノードは、ノード装置712及び732を含んでもよい。マクロノードのノード装置は、小型セルにおけるトラフィック適応を可能とするために、異種ネットワーク(HetNet)において、半静的に、上りリンク−下りリンク(UL−DL)時分割デュプレキシング(TDD)サブフレーム構成を選択するように構成されてもよい。マクロノードのノード装置712は、処理モジュール714及び送受信モジュール716を含んでもよい。処理モジュールは、小型ノードにオフロードするためのマクロノードのトラフィックを決定し、かつ上りリンクのサブフレーム又は下りリンクのサブフレームの数を減らすために、マクロUL−DL構成を変更するように構成されてもよい。オフロードされたトラフィックは、マクロユーザ装置(MUE)のパケットを含んでもよい。送受信モジュールは:MUE(例えば、UE720)と通信し、変更されたマクロUL−DL構成を小型セルに通信し、かつオフロードされたトラフィックを小型セルに通信するように構成されてもよい。
一例において、処理モジュール74は、HetNetの中の下りリンク(DL)のサブフレームの数を増やすと決定された場合に、上りリンク(UL)のトラフィックを小型ノードにオフロードするように、さらに動作可能であってもよく、或いは処理モジュールは、HetNetの中のULサブフレームの数を増やすと決定された場合に、DLトラフィックを小型ノードにオフロードするように、さらに動作可能であってもよい。他の例において、処理モジュールは、MUEのトラフィックの小型ノードへのオフロードを開始するため;小型セルのフレキシブルサブフレーム(FlexSF)と実質的に同じ時間にスケジュールされた下りリンク(DL)のサブフレームのデータ送信のミューティングを開始するため;又はUL−DL適応セットを使用するための小型ノードへの要求を開始するために、指定されたトラフィック負荷条件を監視するように、さらに構成されてもよい。
他の例において、送受信モジュール716は、小型セルのフレキシブルサブフレーム(FlexSF)と実質的に同じ時間にスケジュールされたDLサブフレームのデータ送信をミュートするように、さらに構成されてもよい。ミュートされたデータ送信には、基準サブフレーム又はほぼ空白のサブフレーム(ABS)を使用することができる。FlexSFは、サブフレーム3、4、7、8、又は9(例えば、レガシーLTEの複数のUL−DL構成について)を含んでもよく、或いは反対の送信方向を許容するサブフレーム構成(例えば、発展型の複数のUL−DL構成について)を含んでもよい。他の例において、送受信モジュールは、さらに、無線チャネル752、有線接続又は光ファイバ接続を介したX2シグナリング又はバックホールシグナリング750を介して、複数の小型ノード730と通信するように構成されてもよい。ノード710は、基地局(BS)、ノードB(NB)、拡張ノードB(eNB)、ベースバンドユニット(BBU)、遠隔無線ヘッド(RRH)、遠隔無線装置(RRE)、遠隔無線ユニット(RRU)、又は中央処理モジュール(CPM)を含んでもよい。小型ノード730は、低電力ノード(LPN)、ミクロeNB、ピコeNB、フェムトeNB、ホームeNB(HeNB)、遠隔無線ヘッド(RRH)、遠隔無線装置(RRE)、又は遠隔無線ユニット(RRU)を含んでもよい。
他の例において、送受信モジュールはさらに:MUEのトラフィック要件を受信し、隣接する複数の小型セルのチャネル品質測定値をMUE(例えば、UE720)に要求し、隣接する複数のセルの品質測定値をMUEから受信するように構成されてもよい。処理モジュールは、さらに、隣接する複数の小型セルのチャネル品質測定値及びMUEトラフィック要件のうちの1つ以上に基づいて、オフロードするトラフィックを決定するように構成されてもよい。MUEトラフィック要件は、送信されるデータの量、又はMUEのパケットのサービス品質(QoS)パラメータを含んでもよい。
他の構成において、処理モジュールは、半静的なメカニズム又は動的なシグナリングを用いて、トラフィックを小型ノードにオフロードするように構成されてもよい。半静的メカニズムは、大きな基準信号受信電力(RSRP)バイアスを伴う拡張セル間干渉協調制御(eICIC)を使用してもよく、過負荷表示(OI)を使用してもよく、或いは高干渉表示(HII)を使用してもよい。ダイナミックなシグナリングは、送信のオフロードを示す物理的又は上位レイヤのシグナリングを含んでもよい。
小型ノード730(例えば、小型拡張ノードB(eNB))のノード装置732は、異種ネットワーク(HetNet)において、上りリンク−下りリンク(UL−DL)の複数の時分割デュプレキシング(TDD)サブフレーム構成を適応化するように構成されてもよい。小型ノードのノード装置は、処理モジュール734及び送受信モジュール736を含んでもよい。送受信モジュールは、マクロeNBからマクロUL−DL構成を受信するように構成されてもよい。処理モジュールは、マクロUL−DL構成に基づいて、ピコUL−DL適応セットを生成するように構成されてもよい。ピコUL−DL適応セットは、利用可能な複数のUL−DL構成とフレキシブルサブセット(FlexSF)のサブセットを含んでもよい。FlexSFは、ピコUL−DL適応セットに基づいて、下りリンク(DL)サブフレーム又はULサブフレームのうちの1つとして変化するように構成されてもよい。一例において、ピコUL−DL適応セットの各ピコFlexSFは、マクロUL−DL構成のマクロ上りリンク(UL)サブフレームと実質的に同じ時間にスケジュールされる。
一例において、送受信モジュール736は、マクロeNBからのトラフィックがオフロードされた場合に、マクロユーザ装置(MUE)と通信するようにさらに構成されてもよい。送受信モジュールは、さらに、HetNetの中のDLパケットのスループットを上げるために、MUEからULトラフィックを受信するように動作可能であってもよく、或いは送受信モジュールは、さらに、HetNetの中のULパケットのスループットを上げるために、DLトラフィックをUEに送信するように動作可能であってもよい。送受信モジュールは、DLサブフレームとして構成されるFlexSFのトラフィックにおける送信電力を下げるように、さらに構成されてもよい。FlexSFは、サブフレーム3、4、7、8、又は9(例えば、レガシーLTEの複数のUL−DLについての)を含んでもよく、或いは反対の送信方向を許容するサブフレーム(例えば、拡張型の複数のUL−DL構成についての)を含んでもよい。
他の例において、ノード装置732は、さらに、セルクラスタ化干渉緩和(CCIM)を使用するように構成されてもよい。送受信モジュール736は、さらに、小型セルのノード対ノードのチャネル干渉を測定し、1つ以上の小型eNBと通信し、かつ1つ以上の異なる小型のeNBからノード対ノードのチャネル干渉測定値を収集するように構成されてもよい。処理モジュール734は、さらに、複数の小型セルから収集されたノード対ノードのチャネル干渉測定値に基づき、複数の干渉緩和(IM)セルクラスタを決定するように動作可能であってもよく、そして同じUL−DLサブフレーム構成により、各IMセルクラスタの中の複数の小型セルを構成可能であってもよい。指定された閾値よりも上の干渉を互いに生じる複数の小型セルは、同じIMクラスタの中でグループ化されてもよく、そして指定された閾値は、セル間結合ロス又は推定されたノード対ノードのパスロスに基づいてもよい。一例において、送受信モジュールは、無線チャネル752、有線接続又は光ファイバ接続を介して、X2シグナリング又はバックホールリンク750シグナリングを介して、マクロeNB710及び小型eNBと通信するように構成されてもよい。
UE720(例えば、無線装置)は、送受信モジュール724及び処理モジュール722を含んでもよい。UEは、マクロノード及び小型ノードと通信するように構成されてもよく、その通信は、MUEパケットを含んでもよい。送受信モジュール及び処理モジュールは、MUEパケットを受信、送信、及び/又は処理するために使用されてもよい。
図15は、ユーザ装置(UE)、移動局(MS)、携帯無線装置、携帯通信装置、タブレット、ハンドセット、又は他の種類の無線装置等の、無線装置のイラストの例を提供している。無線装置は、基地局(BS)、拡張ノードB(eNB)、ベースバンドユニット(BBU)、遠隔無線ヘッド(RRH)、遠隔無線装置(RRE)、中継局(RS)、無線装置(RE)、又は他の種類の無線広域ネットワーク(WWAN)アクセスポイント等の、ノードと通信するように構成される1つ以上のアンテナを含んでもよい。無線装置は、3GPP LTE、WiMAX、High Speed Packet Access(HSPA)、Bluetooth(登録商標)、及びWiFiを含む、1つ以上の無線通信規格を使用して通信するように構成されてもよい。無線装置は、各無線通信規格のための別々のアンテナ又は複数の無線通信規格に対する共用アンテナを使用して通信することができる。無線装置は、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)、無線パーソナルエリアネットワーク(PAN)、及び/又はWWANにおいて通信することができる。
また、図15は、無線装置の音声入力及び出力のために使用可能なマイクロホン及び1つ以上のスピーカのイラストを提供している。表示画面は、液晶ディスプレイ(LCD)画面、又は有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイ等の他の種類の表示画面であってもよい。表示画面は、タッチスクリーンとして構成されてもよい。タッチスクリーンは、容量性、抵抗性、又は他の種類のタッチスクリーン技術を使用してもよい。アプリケーションプロセッサ及びグラフィックスプロセッサは、処理及び表示機能を提供するために、内部メモリと結合されてもよい。また、不揮発性メモリポートは、データ入出力のオプションをユーザに与えるために使用されてもよい。また、不揮発性メモリポートは、無線装置のメモリ機能を拡張するために使用されてもよい。キーボードは、追加のユーザ入力を提供するために、無線装置と統合されてもよく、或いは無線装置と無線で接続されてもよい。また、タッチスクリーンを使用して、仮想キーボードが提供されてもよい。
各種技術、又はその特定の態様又は部分は、フロッピー(登録商標)ディスク、CD−ROM、ハードドライブ、非一時的なコンピュータ可読記憶媒体、又はその他の任意の機械可読記憶媒体等の、有形の媒体において具現化されるプログラムコード(すなわち、命令)の形式をとることができ、プログラムコードがコンピュータ等の機械にロードされ、かつ実行される場合、その機械は各種技術を実施するための装置となる。非一時的なコンピュータ可読記憶媒体は、信号が含まれていないコンピュータ可読記憶媒体であってもよい。プログラム可能なコンピュータ上でプログラムコードを実行する場合には、コンピューティングデバイスは、プロセッサ、プロセッサによって読み取り可能な記憶媒体(揮発性及び不揮発性メモリ及び/又は記憶要素を含む)、1つ以上の入力装置、及び1つ以上の出力装置を含んでもよい。揮発性及び不揮発性メモリ及び又は記憶要素は、RAM、EPROM、フラッシュドライブ、光学ドライブ、磁気ハードドライブ、ソリッドステートドライブ、又は電子データを記憶するための他の媒体であってもよい。また、ノード及び無線装置は、送受信モジュール、カウンタモジュール、処理モジュール、及び/又はクロックモジュール又はタイマモジュールを含んでもよい。本明細書に記載される各種技術を実施又は利用する1つ以上のプログラムは、アプリケーションプログラムインターフェース(API)、再利用可能なコントロールなどを使用することができる。そのようなプログラムは、コンピュータと通信するための、高レベル手続型言語又はオブジェクト指向プログラミング言語において実施することができる。しかしながら、希望する場合には、(複数の)プログラムは、アセンブリ又は機械言語で実施されてもよい。
本明細書に記載される多くの機能ユニットは、それらの実装の独立性を特に強調するために、モジュールとラベル付けされている、ということが理解されるべきである。例えば、モジュールは、カスタムVLSI回路又はゲートアレイ、論理チップ、トランジスタ、その他の個別部品等の既製の半導体、を含むハードウェア回路として実装されてもよい。また、モジュールは、フィールドプログラマブルゲートアレイ、プログラマブルアレイロジック、プログラマブルロジックデバイス等のプログラム可能なハードウェア装置内で実装されてもよい。
また、モジュールは、各種プロセッサにより実行されるソフトウェアにおいて実現されてもよい。実行可能コードの識別されたモジュールは、例えば、1つ以上のコンピュータ命令の物理的又は論理的ブロックを含んでもよく、それは、例えば、オブジェクト、手順、又は機能としてまとめられてもよい。それにもかかわらず、識別されたモジュールの実行ファイルは、物理的に一緒に配置する必要はないが、論理的に結合された場合にモジュールを構成し、かつモジュールの説明された目的を達成する、異なる場所に格納された異種の命令を含んでもよい。
実際には、実行可能なコードのためのモジュールは、単一の命令又は多くの命令であってもよく、さらには、異なるプログラムの間で、及びいくつかのメモリデバイスにわたって、いくつかの異なるコードセグメントに分散されてもよい。同様に、本明細書において、動作データは、複数のモジュール内で特定され、かつ説明されてもよく、そして任意の適切な形式において具現化されてもよく、かつ任意の適切な種別のデータ構造内でまとめられてもよい。動作データは、単一のデータセットとして集められてもよく、又は異なる複数の記憶装置を含む、異なる複数の場所に分散されてもよく、かつ少なくとも部分的に、システム又はネットワークの複数の電子信号として存在してもよい。モジュールは、所望の機能を実行するために動作可能なエージェントを含めて、受動的又は能動的であってもよい。
本明細書を通して、「一例」についての言及は、その例に関連して説明される特定の特徴、構造、又は特性が、本発明の少なくとも1つの実施例に含まれることを意味する。従って、本明細書の全体を通しての、様々な場所における「一例において」という語句の出現は、必ずしも全て同じ実施例を参照するものではない。
本明細書で使用される複数の項目、構造要素、組成要素、及び/又は材料は、便宜上共通のリストの中で提示されてもよい。しかしながら、これらのリストは、リストの各要素が別個かつ固有の要素として個別に識別されているかのように解釈されるべきである。従って、そのようなリストの要素は、単に、その反対であることを示すことなしに、それらが共通のグループに示されているということに基づいて、同じリストの他の要素のいずれかの事実上の均等物であると解釈されるべきではない。また、本発明の各種実施例及び例は、その各種要素の代替物と共に、本明細書において参照されてもよい。そのような複数の実施例、例、及び代替物は、互いに事実上の均等物であるとして解釈されるべきではなく、本発明の別個かつ自発的な表現であると見なされるべきである、ということが理解される。
さらに、記載された特徴、構造、又は特性は、1つ以上の実施例において、任意の適切な方法で組み合わせることができる。以下の説明において、本発明の複数の実施例の完全な理解を与えるために、レイアウトの例、距離、ネットワークの例などの、多数の特定の詳細が提供される。しかしながら、1つ以上の特定の詳細なしで、又は他の方法、要素、レイアウト等と共に、本発明を実施することができる、ということを、当業者は認識するであろう。他の例において、周知の構造、材料、又は動作は、本発明の態様を不明瞭にしないために、詳細には示されず、説明もされない。
前述の例は、1つ以上の特定の応用における、本発明の原理の例示であるが、発明力を行使することなく、かつ本発明の原理及び概念から逸脱することなく、形態、使用、及び実装の詳細における多数の変更を行うことができる、ということは当業者にとって明らかであろう。従って、以下に記載される特許請求項によるものを除いて、本発明を限定することを意図するものではない。

Claims (24)

  1. 異種ネットワーク(HetNet)において、適応上りリンク−下りリンク(UL−DL)時分割デュプレキシング(TDD)サブフレーム構成の低干渉フレキシブルサブフレーム(FlexSF)を生成する、トラフィックのオフロードの方法であって:
    指定されたトラフィック負荷条件について、拡張ノードB(eNB)において、トラフィック負荷メトリックを監視するステップ;及び
    前記指定されたトラフィック負荷条件が存在する場合に、マクロセルから小型セルのUL−DLサブフレーム構成のFlexSFへのマクロユーザ装置(UE)のパケットに関してスケジュールされるトラフィックをオフロードするステップであって、前記eNBは、前記マクロセルのマクロeNB又は前記小型セルの小型eNBである、ステップ;
    を含む、方法。
  2. 前記指定されたトラフィック負荷条件は、前記マクロセル又は小型セルの下りリンク(DL)又は上りリンク(UL)の現在のバッファ状態、サブフレームにおける前記小型セル又はマクロセルのDL又はULのセル周波数効率、UL−DLの複数のTDD構成を適応させる小型セルの機能、前記マクロセルと前記小型セルとの間のセル間パスゲイン、追加のUEを受け入れる小型セル機能、及びそれらの組合せからなるグループから選択された制御情報から決定される、
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記FlexSFは、サブフレーム3、4、7、8、9、及び反対の送信方向を許容するサブフレーム構成からなるグループから選択され;かつ前記小型eNBは、低電力ノード(LPN)、ミクロeNB、ピコeNB、フェムト−eNB、ホームeNB(HeNB)、遠隔無線ヘッド(RRH)、遠隔無線装置(RRE)、又は遠隔無線ユニット(RRU)を含む、
    請求項1に記載の方法。
  4. 前記マクロセルの前記トラフィックのオフロードは、さらに、前記小型セルにより追加の下りリンク(DL)サブフレームが要求された場合に、上りリンク(UL)のトラフィックをオフロードすることを含む、
    請求項1に記載の方法。
  5. 前記マクロセルの前記トラフィックのオフロードは、さらに、前記小型セルにより追加の上りリンク(UL)のサブフレームが要求された場合に、下りリンク(DL)のトラフィックをオフロードすることを含む、
    請求項1に記載の方法。
  6. 前記小型セルのフレキシブルサブフレーム(FlexSF)と実質的に同様な時間にスケジュールされるDLサブフレームのデータ送信をミュートするステップをさらに含み、前記ミュートされたデータ送信は、基準サブフレーム又は事前に設定されたほぼ空白のサブフレーム(ABS)を使用する、
    請求項5に記載の方法。
  7. 前記小型セルの前記UL−DLサブフレーム構成の前記FlexSFを、減少したUL−DL適応セットの中の前記マクロセルの前記UL−DLサブフレーム構成に対して適応させるステップ;をさらに含み、前記小型セルの前記FlexSFは、前記マクロセルの上りリンク(UL)のサブフレームと実質的に同様の時間にスケジュールされ、かつ前記FlexSFは、前記減少したUL−DL適応セットに基づき、DLサブフレーム又はULサブフレームとして変化するように構成される、
    請求項1に記載の方法。
  8. 1つの小型セルの上りリンク(UL)サブフレームから、他の小型セルの下りリンク(DL)サブフレームの間に、小型セル間のノード対ノードチャネル干渉を測定するステップ;
    少なくとも他の小型セルから前記小型セルにおけるノード対ノードチャネル干渉測定値を収集するステップ;
    小型セルからの前記収集されるノード対ノードチャネル干渉測定値に基づき、干渉管理(IM)クラスタを決定するステップであって、指定される閾値より上の干渉を互いに生成する前記小型セルは、同じIMクラスタの中に共にグループ化される、ステップ;及び
    同じUL−DLサブフレーム構成で、各IMクラスタの中の前記小型セルを構成するステップ;
    をさらに含む、請求項1に記載の方法。
  9. 前記DLサブフレームとして構成される前記FlexSFの前記小型eNBにおける送信電力を低減するステップ;
    をさらに含む、請求項1に記載の方法。
  10. 前記マクロセルの前記トラフィックをオフロードする前に、
    前記マクロeNBにおいて、送信されるデータの量又は前記パケットのサービス品質(QoS)パラメータを含むマクロUE(MUE)のトラフィック要件を受信するステップ;
    隣接する小型セルに対するチャネル品質測定をMUEに要求するステップ;
    前記隣接する小型セルに対するチャネル品質測定値を前記マクロeNBにおいて、前記MUEから受信するステップ;及び
    前記MUEトラフィック要件及び前記隣接する小型セルについての前記MUEからの前記チャネル品質測定値のうちの1つ以上に基づいて、前記マクロセルの前記トラフィックを決定するステップ;
    をさらに含む、請求項1に記載の方法。
  11. 請求項1に記載の方法を実施するために実行されるように構成される複数の命令を含む、少なくとも1つの非一時的な機械可読記憶媒体。
  12. 小型セルにおけるトラフィック適応を可能とするために、異種ネットワーク(HetNet)において、上りリンク−下りリンク(UL−DL)時分割デュプレキシング(TDD)サブフレーム構成を選択するように構成されるマクロノードのノード装置であって、
    小型ノードにオフロードする前記マクロノードのトラフィックを決定し、かつ上りリンクのサブフレーム又は下りリンクのサブフレームの数を減らすために、マクロUL−DL構成を変更するように構成される処理モジュールであって、前記オフロードされるトラフィックは、マクロユーザ装置(MUE)パケットの送信を含む、処理モジュール;及び
    MUEと通信し、前記変更されたマクロUL−DL構成を前記小型ノードに通信し、かつオフロードされたトラフィックを前記小型ノードに通信する、送受信モジュール;
    を備える、ノード装置。
  13. 前記処理モジュールは、さらに、前記HetNetの中の下りリンク(DL)サブフレームの数を減らすことが決定された場合に、上りリンク(UL)のトラフィックを前記小型ノードにオフロードするように動作可能である、又は前記処理モジュールは、さらに、前記HetNetの中のULサブフレームの数を増やすことが決定された場合に、DLトラフィックを前記小型ノードにオフロードするように動作可能である、
    請求項12に記載のノード装置。
  14. 前記送受信モジュールは、前記小型セルのフレキシブルサブフレーム(FlexSF)と実質的に同様な時間にスケジュールされるDLサブフレームのデータ送信をミュートするように、さらに構成され、前記ユーとされたデータ送信は、基準サブフレーム又はほぼ空白のサブフレーム(ABS)を使用し、かつ前記FlexSFは、サブフレーム3、4、7、8、9、及び反対の送信方向を許容するサブフレーム構成からなるグループから選択される、
    請求項12に記載のノード装置。
  15. 前記処理モジュールは、前記MUEの前記トラフィックの前記小型セルへのオフロードを開始するため、前記小型セルのフレキシブルサブフレーム(FlexSF)と実質的に同じ時間にスケジュールされる下りリンク(DL)のサブフレームのデータ送信のミューティングを開始するため、UL−DL適応セットの使用の前記小型ノードへの要求を開始するため、セルクラスタ化干渉緩和(CCIM)の実行の前記小型ノードへの要求を開始するため、又は前記小型ノードにおける前記DLサブフレームとして構成されるFlexSFの送信電力を下げるための前記小型ノードへの要求を開始するために、指定されたトラフィック負荷条件を監視するようにさらに構成される、
    請求項12に記載のノード装置。
  16. 前記送受信モジュールは、無線チャネル、有線接続、又は光ファイバ接続を介する、X2シグナリング又はバックホールリンクシグナリングを介して、前記小型ノードと通信するようにさらに構成され、かつ前記ノードは、基地局(BS)、ノードB(NB)、拡張ノードB(eNB)、ベースバンドユニット(BBU)、遠隔無線ヘッド(RRH)、遠隔無線装置(RRE)、遠隔無線ユニット(RRU)、中央処理モジュール(CPM)、及びそれらの組合せを含むグループから選択され、かつ小型ノードは、低電力ノード(LPN)、ミクロeNB、ピコeNB、フェムト−eNB、ホームeNB(HeNB)、遠隔無線ヘッド(RRH)、遠隔無線装置(RRE)、遠隔無線ユニット(RRU)、及びそれらの組合せを含むグループから選択される、
    請求項12に記載のノード装置。
  17. 前記送受信モジュールは、MUEトラフィック要件を受信し、隣接する小型セルのチャネル品質測定を前記MUEに要求し、かつ隣接する小型セルのチャネル品質測定値を前記MUEから受信するようにさらに構成され、かつ
    前記処理モジュールは、前記隣接する小型セルのチャネル品質測定値及びMUEトラフィック要件の1つ以上に基づき、オフロードする前記トラフィックを決定するようにさらに構成され、前記MUE要件は、送信されるデータの量又は前記MUEパケットに対するサービス品質(QoS)パラメータを含む、
    請求項12に記載のノード装置。
  18. 前記処理モジュールは、半静的メカニズム又は動的シグナリングを使用して、前記トラフィックを前記小型ノードにオフロードするように構成され、
    前記半静的メカニズムは、大きな基準信号受信電力(RSRP)バイアスを伴う拡張セル間干渉協調(eICIC)、過負荷表示(OI)、又は高干渉表示(HII)を使用し、かつ
    前記ダイナミックシグナリングは、前記送信の前記オフロードを示す物理的又は上位レイヤのシグナリングを含む、
    請求項12に記載のノード装置。
  19. 異種ネットワーク(HetNet)において、上りリンク−下りリンク(UL−DL)時分割デュプレキシング(TDD)サブフレーム構成を適応させるように構成される小型拡張ノードB(eNB)のノード装置であって、
    マクロeNBからマクロUL−DL構成を受信する送受信モジュール;及び
    前記UL−DL構成に基づき、ピコUL−DL適応セットを生成する処理モジュールであって、前記ピコUL−DL適応セットは、利用可能なUL−DL構成とフレキシブルサブフレーム(FlexSF)のサブセットを含み、前記FlexSFは、前記ピコUL−DL適応セットに基づき、下りリンク(DL)のサブフレーム又はULサブフレームの1つとして変化するように構成される、処理モジュール;
    を備える、ノード装置。
  20. 送受信モジュールは、前記マクロeNBからのトラフィックがオフロードされる場合に、マクロユーザ装置(MUE)と通信するようにさらに構成される、
    請求項19に記載のノード装置。
  21. 前記送受信モジュールは、前記HetNet内のDLパケットのスループットを上げるために、前記MUEからのULトラフィックを受信するようにさらに動作可能であるか、又は前記送受信モジュールは、前記HetNet内のULパケットのスループットを上げるために、前記DLトラフィックを前記MUEに送信するようにさらに動作可能である、
    請求項20に記載のノード装置。
  22. 前記送受信モジュールは、前記DLサブフレームとして構成される前記FlexSFのトラフィックにおける送信電力を下げるようにさらに構成され、前記FlexSFは、サブフレーム3、4、7、8、9、及び反対の送信方向を許容するように構成されるサブフレームの1つ以上を含む、
    請求項20に記載のノード装置。
  23. セルクラスタ化干渉緩和(CCIM)の使用をさらに含み、
    前記送受信モジュールは、小型セル間のノード対ノードチャネル干渉を測定し、1つ以上の他の小型eNBと通信し、かつ前記1つ以上の他の小型eNBからノード対ノードチャネル干渉測定値を収集するようにさらに構成され;かつ
    前記処理モジュールは、前記収集されたノード対ノードチャネル干渉測定値に基づき、干渉緩和(IM)セルクラスタを決定し、かつ各IMセルクラスタ内の前記小型セルを同じUL−DLサブフレーム構成で構成するようにさらに動作可能であり、指定された閾値より上の干渉を互いに生成する前記小型セルは同じIMクラスタに共にグループ化され、かつ前記指定された閾値は、セル間結合ロス又は推定されたノード対ノードパスロスに基づく、
    請求項19に記載のノード装置。
  24. 前記送受信モジュールは、無線チャネル、有線接続又は光ファイバ接続を介する、X2シグナリング又はバックホールリンクシグナリングを介して、前記マクロeNB及び他の小型eNBと通信するようにさらに構成され、かつ小型eNBは、低電力ノード(LPN)、ミクロeNB、ピコeNB、フェムト−eNB、ホームeNB(HeNB)、遠隔無線ヘッド(RRH)、遠隔無線装置(RRE)、又は遠隔無線ユニット(RRU)を含む
    請求項19に記載のノード装置。
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