JP2015516777A - 単一の周波数でのキャリアアグリゲーション対応モバイル動作 - Google Patents

単一の周波数でのキャリアアグリゲーション対応モバイル動作 Download PDF

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Abstract

ワイヤレス通信のための方法、装置、およびコンピュータプログラム製品が提供される。本装置は、第1の無線機を介して1次サービングセルと通信し、ターゲットセルの存在を検出し、1次サービングセルに、ターゲットセルの検出された存在を示す第1のメッセージを送り、1次サービングセルから、ターゲットセルを2次サービングセルとして追加するようにとのコマンドを受信し、ターゲットセルへのハンドオーバを可能にするために第2の無線機を介して1次サービングセルまたはターゲットセルのうちの少なくとも1つと通信する。第1の無線機と第2の無線機は同じ周波数で動作する。1次サービングセルのダウンリンク制御チャネルが、ターゲットセルダウンリンク送信をスケジュールするために使用されない。1次サービングセルに対するアップリンク制御チャネルが、ターゲットセルダウンリンク送信のアクノレッジアクノレッジを与えるために使用されない。1次サービングセルに対するアップリンク制御チャネルは、ターゲットセルダウンリンク送信のためのチャネルサイド情報を与えるために使用されない。

Description

関連出願の相互参照
[0001]本出願は、その全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、2012年5月11日に出願された「CARRIER AGGREGATION CAPABLE MOBILE OPERATION OVER SINGLE FREQUENCY」と題する米国仮出願第61/646,133号、および2013年3月14日に出願された「CARRIER AGGREGATION CAPABLE MOBILE OPERATION OVER SINGLE FREQUENCY」と題する米国特許出願第13/831,550号の利益を主張する。
[0002]本開示は、一般に通信システムに関し、より詳細には、同じ周波数での2つのセル上でのキャリアアグリゲーションのために構成されたモバイル端末のモビリティを管理することに関する。
[0003]ワイヤレス通信システムは、電話、ビデオ、データ、メッセージング、およびブロードキャストなどの様々な電気通信サービスを提供するために広く展開されている。典型的なワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソース(たとえば、帯域幅、送信電力)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技術を採用し得る。そのような多元接続技術の例としては、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、直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)システム、および時分割同期符号分割多元接続(TD−SCDMA)システムがある。
[0004]これらの多元接続技術は、異なるワイヤレスデバイスが都市、国家、地域、さらには地球規模で通信することを可能にする共通プロトコルを与えるために様々な電気通信規格において採用されている。新生の電気通信規格の一例はロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)である。LTEは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP:Third Generation Partnership Project)によって公表されたユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム(UMTS:Universal Mobile Telecommunications System)モバイル規格の拡張のセットである。LTEは、スペクトル効率を改善することと、コストを下げることと、サービスを改善することと、新しいスペクトルを利用することと、ダウンリンク(DL)上ではOFDMAを使用し、アップリンク(UL)上ではSC−FDMAを使用し、多入力多出力(MIMO)アンテナ技術を使用して他のオープン規格とより良く統合することとによって、モバイルブロードバンドインターネットアクセスをより良くサポートするように設計されている。しかしながら、モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が増加し続けるにつれて、LTE技術のさらなる改善が必要である。好ましくは、これらの改善は、他の多元接続技術と、これらの技術を採用する電気通信規格とに適用可能であるべきである。
[0005]ダウンリンクおよびアップリンクにおいて高いピークデータレートを達成するために、大きい送信帯域幅が必要であり得る。しかしながら、連続スペクトルの大部分の利用可能性がまれであり得るので、高帯域幅送信を達成するために複数のコンポーネントキャリアのキャリアアグリゲーションが実施され得る。したがって、断片化されたスペクトルを用いた事業者は、より高いピークデータレートに達するためにキャリアアグリゲーションを使用し得る。キャリアアグリゲーションは、UEが2つのキャリア周波数で受信および送信することをも可能にする。
[0006]しかしながら、ピークデータレートがUE能力によって制限されないときなど、ネットワークが負荷をかけられるとき、キャリアアグリゲーションは性能利得を提供しないことがある。キャリアアグリゲーションは、サポートされるキャリアアグリゲーション帯域組合せのためのスペクトルまたはインフラストラクチャが利用可能でないとき、無力にされ得る。したがって、性能利益を実現するために、キャリアアグリゲーション方式を実施する代替方法が必要とされる。
[0007]一態様では、UEが、同じ周波数での2つのセル上でのキャリアアグリゲーションのために構成され、UEが、上記同じ周波数に同調されたそれぞれの無線機を介して各セルと通信するとき、UEは、性能を向上させるためにそれら2つの無線機を利用し得る。たとえば、UEは、対応するネットワークの基地局が高速または高スループットバックホールトポロジーを有する場合、多地点協調(CoMP)方式を実施するために、キャリアアグリゲーション方式の上記2つの無線機を利用し得る。代替的に、UEは、あるセルから別のセルへのモビリティを向上させるために、キャリアアグリゲーション方式の上記2つの無線機を利用し得る。
[0008]本開示の一態様では、ワイヤレス通信のための方法、装置、およびコンピュータプログラム製品が提供される。本装置は、第1の無線機を介して1次サービングセルと通信し、ターゲットセルの存在を検出し、1次サービングセルに、ターゲットセルの検出された存在を示す第1のメッセージを送り、1次サービングセルから、ターゲットセルを2次サービングセルとして追加するようにとのコマンドを受信し、ターゲットセルへのハンドオーバを可能にするために第2の無線機を介して1次サービングセルまたはターゲットセルのうちの少なくとも1つと通信し、ここにおいて、第1の無線機と第2の無線機は同じ周波数で動作し、1次サービングセルのダウンリンク制御チャネルが、ターゲットセルダウンリンク送信をスケジュールするために使用されず、1次サービングセルに対するアップリンク制御チャネルが、ターゲットセルダウンリンク送信のアクノレッジを与えるために使用されず、1次サービングセルに対するアップリンク制御チャネルは、ターゲットセルダウンリンク送信のためのチャネルサイド情報を与えるために使用されない。
[0009]さらなる態様では、本装置は、1次サービングセルにおいて第1の無線機を介してユーザ機器(UE)と通信し、ターゲットセルにおいて第2の無線機を介してUEと通信し、1次サービングセルにおいて、UEから、ターゲットセルの検出された存在を示す第1のメッセージを受信し、1次サービングセルからUEに第2のメッセージを送り、第2のメッセージが、ターゲットセルを2次サービングセルとして追加するようにとのコマンドを含み、ここにおいて、1次サービングセルのダウンリンク制御チャネルが、ターゲットセルダウンリンク送信をスケジュールするために使用されず、1次サービングセルに対するアップリンク制御チャネルが、ターゲットセルダウンリンク送信のアクノレッジを与えるために使用されず、1次サービングセルに対するアップリンク制御チャネルは、ターゲットセルダウンリンク送信のためのチャネルサイド情報を与えるために使用されない。
[0010]別の態様では、本装置は、1次サービングセルまたは2次サービングセルのうちの少なくとも1つに能力メッセージを送り、能力メッセージが、同じ周波数で動作している第1のコンポーネントキャリアと第2のコンポーネントキャリアとを介して通信する能力を示し、第1のコンポーネントキャリアを介して1次サービングセルと通信し、第2のコンポーネントキャリアを介して2次サービングセルと通信し、1次サービングセルと2次サービングセルの両方からデータサンプルを受信する。
[0011]また別の態様では、本装置は、単一の無線機を介して1次サービングセルと通信し、ターゲットセルへのハンドオーバを可能にするために上記単一の無線機を介してターゲットセルと通信し、ここにおいて、1次サービングセルとの通信が、ターゲットセルとの通信と時分割多重化され、1次サービングセルのダウンリンク制御チャネルが、ターゲットセルダウンリンク送信をスケジュールするために使用されず、1次サービングセルに対するアップリンク制御チャネルが、ターゲットセルダウンリンク送信のアクノレッジを与えるために使用されず、1次サービングセルに対するアップリンク制御チャネルは、ターゲットセルダウンリンク送信のためのチャネルサイド情報を与えるために使用されない。
[0012]またさらなる態様では、本装置は、1次サービングセルにおいて単一の無線機を介してユーザ機器(UE)と通信し、ターゲットセルにおいて上記単一の無線機を介してUEと通信し、1次サービングセルにおいて、UEから、ターゲットセルの検出された存在を示す第1のメッセージを受信し、1次サービングセルからUEに第2のメッセージを送り、第2のメッセージが、1次サービングセルとターゲットセルとに関係するチャネル品質情報(CQI)を報告することの要求報告することの要求を含み、ここにおいて、1次サービングセルにおけるUEとの通信が、ターゲットセルにおけるUEとの通信と時分割多重化される。
[0013]ネットワークアーキテクチャの一例を示す図。 [0014]アクセスネットワークの一例を示す図。 [0015]LTEにおけるDLフレーム構造の一例を示す図。 [0016]LTEにおけるULフレーム構造の一例を示す図。 [0017]ユーザプレーンおよび制御プレーンのための無線プロトコルアーキテクチャの一例を示す図。 [0018]アクセスネットワーク中の発展型ノードBおよびユーザ機器の一例を示す図。 [0019]異種ネットワーク中の範囲拡大セルラー領域を示す図。 [0020]UEモビリティプロシージャを示す図。 [0021]キャリアアグリゲーション方式を組み込んだUEモビリティプロシージャを示す図。 [0022]キャリアアグリゲーション方式を組み込んだUEモビリティプロシージャを示す図。 [0023]キャリアアグリゲーション方式を組み込んだUEモビリティプロシージャを示す図。 [0024]キャリアアグリゲーション方式を組み込んだUEモビリティプロシージャを示す図。 [0025]ワイヤレス通信の方法のフローチャート。 [0026]ワイヤレス通信の方法のフローチャート。 [0027]ワイヤレス通信の方法のフローチャート。 [0028]ワイヤレス通信の方法のフローチャート。 [0029]ワイヤレス通信の方法のフローチャート。 [0030]例示的な装置中の異なるモジュール/手段/構成要素間のデータフローを示す概念データフロー図。 [0031]例示的な装置中の異なるモジュール/手段/構成要素間のデータフローを示す概念データフロー図。 [0032]処理システムを採用する装置のためのハードウェア実施形態の一例を示す図。 [0033]処理システムを採用する装置のためのハードウェア実装形態の一例を示す図。
[0034]添付の図面に関して以下に記載される発明を実施するための形態は、様々な構成を説明するものであり、本明細書で説明される概念が実施され得る構成のみを表すものではない。発明を実施するための形態は、様々な概念の完全な理解を与えるための具体的な詳細を含む。ただし、これらの概念はこれらの具体的な詳細なしに実施され得ることが当業者には明らかであろう。いくつかの例では、そのような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構成要素がブロック図の形式で示される。
[0035]次に、様々な装置および方法に関して電気通信システムのいくつかの態様が提示される。これらの装置および方法は、以下の発明を実施するための形態において説明され、(「要素」と総称される)様々なブロック、モジュール、構成要素、回路、ステップ、プロセス、アルゴリズムなどによって添付の図面に示される。これらの要素は、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、またはそれらの任意の組合せを使用して実施され得る。そのような要素をハードウェアとして実施するか、ソフトウェアとして実施するかは、特定の適用例および全体的なシステムに課された設計制約に依存する。
[0036]例として、要素、または要素の任意の部分、または要素の任意の組合せは、1つまたは複数のプロセッサを含む「処理システム」を用いて実施され得る。プロセッサの例としては、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プログラマブル論理デバイス(PLD)、状態機械、ゲート論理、個別ハードウェア回路、および本開示全体にわたって説明される様々な機能を実行するために構成された他の好適なハードウェアがある。処理システム中の1つまたは複数のプロセッサはソフトウェアを実行し得る。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語などの名称にかかわらず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プロシージャ、関数などを意味すると広く解釈されたい。
[0037]したがって、1つまたは複数の例示的な実施形態では、説明される機能は、ハードウェア、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施され得る。ソフトウェアで実施される場合、機能は、コンピュータ可読媒体上に記憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体上に1つまたは複数の命令またはコードとして符号化され得る。コンピュータ可読媒体はコンピュータ記憶媒体を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM(登録商標)、CD−ROMまた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を搬送または記憶するために使用され得、コンピュータによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備えることができる。本明細書で使用されるディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザーディスク(登録商標)(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、およびフロッピー(登録商標)ディスク(disk)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、データをレーザー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べきである。
[0038]図1は、LTEネットワークアーキテクチャ100を示す図である。LTEネットワークアーキテクチャ100は発展型パケットシステム(EPS:Evolved Packet System)100と呼ばれることがある。EPS100は、1つまたは複数のユーザ機器(UE)102と、発展型UMTS地上波無線アクセスネットワーク(E−UTRAN:Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network)104と、発展型パケットコア(EPC:Evolved Packet Core)110と、ホーム加入者サーバ(HSS:Home Subscriber Server)120と、事業者のインターネットプロトコル(IP)サービス122とを含み得る。EPSは他のアクセスネットワークと相互接続することができるが、簡単のために、それらのエンティティ/インターフェースは図示されていない。図示されるように、EPSはパケット交換サービスを提供するが、当業者なら容易に諒解するように、本開示全体にわたって提示される様々な概念は、回線交換サービスを提供するネットワークに拡張され得る。
[0039]E−UTRANは、発展型ノードB(eNB)106と他のeNB108とを含む。eNB106は、UE102に対してユーザプレーンプロトコル終端と制御プレーンプロトコル終端とを与える。eNB106は、バックホール(たとえば、X2インターフェース)を介して他のeNB108に接続され得る。eNB106はまた、基地局、ノードB、アクセスポイント、トランシーバ基地局、無線基地局、無線トランシーバ、トランシーバ機能、基本サービスセット(BSS:basic service set)、拡張サービスセット(ESS:extended service set)、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることがある。eNB106は、UE102にEPC110へのアクセスポイントを与える。UE102の例としては、セルラーフォン、スマートフォン、セッション開始プロトコル(SIP)電話、ラップトップ、携帯情報端末(PDA)、衛星無線、全地球測位システム、マルチメディアデバイス、ビデオデバイス、デジタルオーディオプレーヤ(たとえば、MP3プレーヤ)、カメラ、ゲーム機、タブレット、または任意の他の同様の機能デバイスがある。UE102は、当業者によって、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。
[0040]eNB106はEPC110に接続される。EPC110は、モビリティ管理エンティティ(MME:Mobility Management Entity)112と、他のMME114と、サービングゲートウェイ116と、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス(MBMS:Multimedia Broadcast Multicast Service)ゲートウェイ124と、ブロードキャストマルチキャストサービスセンター(BM−SC:Broadcast Multicast Service Center)126と、パケットデータネットワーク(PDN:Packet Data Network)ゲートウェイ118とを含む。MME112は、UE102とEPC110との間のシグナリングを処理する制御ノードである。概して、MME112はベアラおよび接続管理を行う。すべてのユーザIPパケットはサービングゲートウェイ116を通して転送され、サービングゲートウェイ116自体はPDNゲートウェイ118に接続される。PDNゲートウェイ118はUEのIPアドレス割振りならびに他の機能を与える。PDNゲートウェイ118は事業者のIPサービス122に接続される。事業者のIPサービス122は、インターネットと、イントラネットと、IPマルチメディアサブシステム(IMS:IP Multimedia Subsystem)と、PSストリーミングサービス(PSS:PS Streaming Service)とを含み得る。BM−SC126は、MBMSユーザサービスプロビジョニングおよび配信のための機能を与え得る。BM−SC126は、コンテンツプロバイダMBMS送信のための入口点として働き得、PLMN内のMBMSベアラサービスを許可し、開始するために使用され得、MBMS送信をスケジュールし、配信するために使用され得る。MBMSゲートウェイ124は、特定のサービスをブロードキャストする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:Multicast Broadcast Single Frequency Network)エリアに属するeNB(たとえば、106、108)にMBMSトラフィックを配信するために使用され得、セッション管理(開始/停止)と、eMBMS関係の課金情報を収集することとを担当し得る。
[0041]図2は、LTEネットワークアーキテクチャにおけるアクセスネットワーク200の一例を示す図である。この例では、アクセスネットワーク200は、いくつかのセルラー領域(セル)202に分割される。1つまたは複数のより低い電力クラスのeNB208は、セル202のうちの1つまたは複数と重複するセルラー領域210を有し得る。より低い電力クラスのeNB208は、フェムトセル(たとえば、ホームeNB(HeNB:home eNB))、ピコセル、マイクロセル、またはリモートラジオヘッド(RRH:remote radio head)であり得る。マクロeNB204は各々、それぞれのセル202に割り当てられ、セル202中のすべてのUE206にEPC110へのアクセスポイントを与えるために構成される。アクセスネットワーク200のこの例には集中コントローラはないが、代替構成では集中コントローラが使用され得る。eNB204は、無線ベアラ制御、承認制御、モビリティ制御、スケジューリング、セキュリティ、およびサービングゲートウェイ116への接続性を含む、すべての無線関係機能を担当する。eNBは1つまたは複数の(たとえば、3つの)(セクタとも呼ばれる)セルをサポートし得る。「セル」という用語は、eNBの最も小さいカバレージエリアを指すことがあり、および/またはeNBサブシステムサービングが特定のカバレージエリアである。さらに、「eNB」、「基地局」、および「セル」という用語は、本明細書では互換的に使用され得る。
[0042]アクセスネットワーク200によって採用される変調および多元接続方式は、展開されている特定の電気通信規格に応じて異なり得る。LTE適用例では、周波数分割複信(FDD)と時分割複信(TDD)の両方をサポートするために、OFDMがDL上で使用され、SC−FDMAがUL上で使用される。当業者なら以下の詳細な説明から容易に諒解するように、本明細書で提示される様々な概念は、LTE適用例に好適である。ただし、これらの概念は、他の変調および多元接続技法を採用する他の電気通信規格に容易に拡張され得る。例として、これらの概念は、エボリューションデータオプティマイズド(EV−DO:Evolution-Data Optimized)またはウルトラモバイルブロードバンド(UMB)に拡張され得る。EV−DOおよびUMBは、CDMA2000規格ファミリーの1部として第3世代パートナーシッププロジェクト2(3GPP2:3rd Generation Partnership Project 2)によって公表されたエアインターフェース規格であり、CDMAを採用して移動局にブロードバンドインターネットアクセスを提供する。これらの概念はまた、広帯域CDMA(W−CDMA(登録商標))とTD−SCDMAなどのCDMAの他の変形態とを採用するユニバーサル地上波無線アクセス(UTRA:Universal Terrestrial Radio Access)、TDMAを採用するモバイル通信用グローバルシステム(GSM(登録商標):Global System for Mobile Communications)、ならびに、OFDMAを採用する、発展型UTRA(E−UTRA:Evolved UTRA)、IEEE802.11(Wi−Fi(登録商標))、IEEE802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE802.20、およびFlash−OFDMに拡張され得る。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTEおよびGSMは、3GPP団体からの文書に記載されている。CDMA2000およびUMBは、3GPP2団体からの文書に記載されている。採用される実際のワイヤレス通信規格および多元接続技術は、特定の適用例およびシステムに課された全体的な設計制約に依存することになる。
[0043]eNB204は、MIMO技術をサポートする複数のアンテナを有し得る。MIMO技術の使用により、eNB204は、空間多重化、ビームフォーミング、および送信ダイバーシティをサポートするために空間領域を活用することが可能になる。空間多重化は、データの異なるストリームを同じ周波数で同時に送信するために使用され得る。データストリームは、データレートを増加させるために単一のUE206に送信されるか、または全体的なシステム容量を増加させるために複数のUE206に送信され得る。これは、各データストリームを空間的にプリコーディングし(すなわち、振幅および位相のスケーリングを適用し)、次いでDL上で複数の送信アンテナを通して空間的にプリコーディングされた各ストリームを送信することによって達成される。空間的にプリコーディングされたデータストリームは、異なる空間シグナチャとともに(1つまたは複数の)UE206に到着し、これにより、(1つまたは複数の)UE206の各々がそのUE206に宛てられた1つまたは複数のデータストリームを復元することが可能になる。UL上で、各UE206は、空間的にプリコーディングされたデータストリームを送信し、これにより、eNB204は、空間的にプリコーディングされた各データストリームのソースを識別することが可能になる。
[0044]空間多重化は、概して、チャネル状態が良好であるときに使用される。チャネル状態があまり良好でないときは、送信エネルギーを1つまたは複数の方向に集中させるためにビームフォーミングが使用され得る。これは、複数のアンテナを通して送信するためのデータを空間的にプリコーディングすることによって達成され得る。セルのエッジにおいて良好なカバレージを達成するために、送信ダイバーシティと組み合わせてシングルストリームビームフォーミング送信が使用され得る。
[0045]以下の詳細な説明では、DL上でOFDMをサポートするMIMOシステムを参照しながらアクセスネットワークの様々な態様が説明される。OFDMは、OFDMシンボル内のいくつかのサブキャリアを介してデータを変調するスペクトル拡散技法である。サブキャリアは正確な周波数で離間される。離間は、受信機がサブキャリアからデータを復元することを可能にする「直交性(orthogonality)」を与える。時間領域では、OFDMシンボル間干渉をなくすために、ガードインターバル(たとえば、サイクリックプレフィックス)が各OFDMシンボルに追加され得る。ULは、高いピーク対平均電力比(PAPR)を補償するために、SC−FDMAをDFT拡散OFDM信号の形態で使用し得る。
[0046]図3は、LTEにおけるDLフレーム構造の1例を示す図300である。フレーム(10ms)は、等しいサイズの10個のサブフレームに分割され得る。各サブフレームは、2つの連続するタイムスロットを含み得る。2つのタイムスロットを表すためにリソースグリッドが使用され得、各タイムスロットはリソースブロックを含む。リソースグリッドは複数のリソース要素に分割される。LTEでは、リソースブロックは、周波数領域中に12個の連続するサブキャリアを含んでおり、各OFDMシンボル中のノーマルサイクリックプレフィックスについて、時間領域中に7個の連続するOFDMシンボル、または84個のリソース要素を含んでいる。拡張サイクリックプレフィックスについて、リソースブロックは、時間領域中に6個の連続するOFDMシンボルを含んでおり、72個のリソース要素を有する。R302、304として示されるリソース要素のうちのいくつかは、DL基準信号(DL−RS)を含む。DL−RSは、(共通RSと呼ばれることもある)セル固有RS(CRS:Cell-specific RS)302と、UE固有RS(UE−RS:UE-specific RS)304とを含む。UE−RS304は、対応する物理DL共有チャネル(PDSCH:physical DL shared channel)がマッピングされるリソースブロック上のみで送信される。各リソース要素によって搬送されるビット数は変調方式に依存する。したがって、UEが受信するリソースブロックが多いほど、また変調方式が高いほど、UEのデータレートは高くなる。
[0047]図4は、LTEにおけるULフレーム構造の1例を示す図400である。ULのための利用可能なリソースブロックは、データセクションと制御セクションとに区分され得る。制御セクションは、システム帯域幅の2つのエッジにおいて形成され得、構成可能なサイズを有し得る。制御セクション中のリソースブロックは、制御情報を送信するためにUEに割り当てられ得る。データセクションは、制御セクション中に含まれないすべてのリソースブロックを含み得る。ULフレーム構造は、単一のUEがデータセクション中の連続サブキャリアのすべてを割り当てられることを可能にし得る、連続サブキャリアを含むデータセクションを生じる。
[0048]UEは、eNBに制御情報を送信するために、制御セクション中のリソースブロック410a、410bを割り当てられ得る。UEは、eNBにデータを送信するために、データセクション中のリソースブロック420a、420bをも割り当てられ得る。UEは、制御セクション中の割り当てられたリソースブロック上の物理UL制御チャネル(PUCCH:physical UL control channel)中で制御情報を送信し得る。UEは、データセクション中の割り当てられたリソースブロック上の物理UL共有チャネル(PUSCH:physical UL shared channel)中でデータのみまたはデータと制御情報の両方を送信し得る。UL送信は、サブフレームの両方のスロットにわたり得、周波数でホッピングし得る。
[0049]初期システムアクセスを実行し、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH:physical random access channel)430中でUL同期を達成するために、リソースブロックのセットが使用され得る。PRACH430は、ランダムシーケンスを搬送し、いかなるULデータ/シグナリングも搬送することができない。各ランダムアクセスプリアンブルは、6つの連続するリソースブロックに対応する帯域幅を占有する。開始周波数はネットワークによって指定される。すなわち、ランダムアクセスプリアンブルの送信は、ある時間リソースおよび周波数リソースに制限される。周波数ホッピングはPRACHにはない。PRACH試みは単一のサブフレーム(1ms)中でまたは少数の連続サブフレームのシーケンス中で搬送され、UEは、フレーム(10ms)ごとに単一のPRACH試みだけを行うことができる。
[0050]図5は、LTEにおけるユーザプレーンおよび制御プレーンのための無線プロトコルアーキテクチャの1例を示す図500である。UEおよびeNBのための無線プロトコルアーキテクチャは、レイヤ1と、レイヤ2と、レイヤ3との3つのレイヤとともに示されている。レイヤ1(L1レイヤ)は最下位レイヤであり、様々な物理レイヤ信号処理機能を実施する。L1レイヤは本明細書では物理レイヤ506と呼ばれる。レイヤ2(L2レイヤ)508は、物理レイヤ506の上にあり、物理レイヤ506を介したUEとeNBとの間のリンクを担当する。
[0051]ユーザプレーンでは、L2レイヤ508は、ネットワーク側のeNBにおいて終端される、媒体アクセス制御(MAC:media access control)サブレイヤ510と、無線リンク制御(RLC:radio link control)サブレイヤ512と、パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP:packet data convergence protocol)514サブレイヤとを含む。図示されていないが、UEは、ネットワーク側のPDNゲートウェイ118において終端されるネットワークレイヤ(たとえば、IPレイヤ)と、接続の他端(たとえば、ファーエンドUE、サーバなど)において終端されるアプリケーションレイヤとを含めてL2レイヤ508の上にいくつかの上位レイヤを有し得る。
[0052]PDCPサブレイヤ514は、異なる無線ベアラと論理チャネルとの間で多重化を行う。PDCPサブレイヤ514はまた、無線送信オーバーヘッドを低減するために上位レイヤデータパケットのヘッダ圧縮と、データパケットを暗号化することによるセキュリティと、UEに対するeNB間のハンドオーバサポートとを与える。RLCサブレイヤ512は、上位レイヤデータパケットのセグメンテーションおよび再統合と、紛失データパケットの再送信と、ハイブリッド自動再送要求(HARQ:hybrid automatic repeat request)による、順が狂った受信を補正するデータパケットの並べ替えとを行う。MACサブレイヤ510は、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化を行う。MACサブレイヤ510はまた、UEの間で1つのセル内の様々な無線リソース(たとえば、リソースブロック)を割り振ることを担当する。MACサブレイヤ510はまたHARQ動作を担当する。
[0053]制御プレーンでは、UEおよびeNBのための無線プロトコルアーキテクチャは、制御プレーンのためのヘッダ圧縮機能がないことを除いて、物理レイヤ506およびL2レイヤ508について実質的に同じである。制御プレーンはまた、レイヤ3(L3レイヤ)中に無線リソース制御(RRC)サブレイヤ516を含む。RRCサブレイヤ516は、無線リソース(すなわち、無線ベアラ)を取得することと、eNBとUEとの間のRRCシグナリングを使用して下位レイヤを構成することとを担当する。
[0054]図6は、アクセスネットワーク中でUE650と通信しているeNB610のブロック図である。DLでは、コアネットワークからの上位レイヤパケットがコントローラ/プロセッサ675に与えられる。コントローラ/プロセッサ675はL2レイヤの機能を実施する。DLでは、コントローラ/プロセッサ675は、様々な優先度メトリックに基づいてヘッダ圧縮と、暗号化と、パケットのセグメンテーションおよび並べ替えと、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化と、UE650への無線リソース割振りとを行う。コントローラ/プロセッサ675はまた、HARQ動作と、紛失パケットの再送信と、UE650へのシグナリングとを担当する。
[0055]送信(TX)プロセッサ616は、L1レイヤ(すなわち、物理レイヤ)のための様々な信号処理機能を実施する。信号処理機能は、UE650における前方誤り訂正(FEC:forward error correction)と、様々な変調方式(たとえば、2位相シフトキーイング(BPSK:binary phase-shift keying)、4位相シフトキーイング(QPSK:quadrature phase-shift keying)、M位相シフトキーイング(M−PSK:M-phase-shift keying)、多値直交振幅変調(M−QAM:M-quadrature amplitude modulation))に基づいた信号コンスタレーションへのマッピングとを可能にするために、コーディングとインターリービングとを含む。コーディングされ変調されたシンボルは、次いで並列ストリームに分割される。各ストリームは、次いでOFDMサブキャリアにマッピングされ、時間領域および/または周波数領域中で基準信号(たとえば、パイロット)と多重化され、次いで逆高速フーリエ変換(IFFT)を使用して互いに合成されて、時間領域OFDMシンボルストリームを搬送する物理チャネルを生成する。OFDMストリームは、複数の空間ストリームを生成するために空間的にプリコーディングされる。チャネル推定器674からのチャネル推定値は、コーディングおよび変調方式を決定するために、ならびに空間処理のために使用され得る。チャネル推定値は、UE650によって送信される基準信号および/またはチャネル状態フィードバックから導出され得る。各空間ストリームは、次いで、別個の送信機618TXを介して異なるアンテナ620に与えられ得る。各送信機618TXは、送信のためにそれぞれの空間ストリームでRFキャリアを変調し得る。
[0056]UE650において、各受信機654RXは、それのそれぞれのアンテナ652を通して信号を受信する。各受信機654RXは、RFキャリア上に変調された情報を復元し、受信(RX)プロセッサ656に情報を与える。RXプロセッサ656は、L1レイヤの様々な信号処理機能を実施する。RXプロセッサ656は、UE650に宛てられた任意の空間ストリームを復元するために、情報に対して空間処理を実行し得る。複数の空間ストリームがUE650に宛てられた場合、それらはRXプロセッサ656によって単一のOFDMシンボルストリームに合成され得る。RXプロセッサ656は、次いで高速フーリエ変換(FFT)を使用してOFDMシンボルストリームを時間領域から周波数領域に変換する。周波数領域信号は、OFDM信号のサブキャリアごとに別々のOFDMシンボルストリームを備える。各サブキャリア上のシンボルと基準信号とは、eNB610によって送信される、可能性が最も高い信号のコンスタレーションポイントを決定することによって復元され、復調される。これらの軟判定は、チャネル推定器658によって計算されるチャネル推定値に基づき得る。軟判定は、次いで、物理チャネル上でeNB610によって最初に送信されたデータと制御信号とを復元するために復号され、デインターリーブされる。データおよび制御信号は、次いでコントローラ/プロセッサ659に与えられる。
[0057]コントローラ/プロセッサ659はL2レイヤを実施する。コントローラ/プロセッサは、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ660に関連付けられ得る。メモリ660はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。ULでは、コントローラ/プロセッサ659は、コアネットワークからの上位レイヤパケットを復元するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセンブリと、復号(deciphering)と、ヘッダ復元(decompression)と、制御信号処理とを行う。上位レイヤパケットは、次いで、L2レイヤの上のすべてのプロトコルレイヤを表すデータシンク662に与えられる。また、様々な制御信号がL3処理のためにデータシンク662に与えられ得る。コントローラ/プロセッサ659はまた、HARQ動作をサポートするためにアクノレッジ(ACK)および/または否定応答(NACK)プロトコルを使用した誤り検出を担当する。
[0058]ULでは、データソース667は、コントローラ/プロセッサ659に上位レイヤパケットを与えるために使用される。データソース667は、L2レイヤの上のすべてのプロトコルレイヤを表す。eNB610によるDL送信に関して説明された機能と同様に、コントローラ/プロセッサ659は、ヘッダ圧縮と、暗号化と、パケットのセグメンテーションおよび並べ替えと、eNB610による無線リソース割振りに基づく論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化とを行うことによって、ユーザプレーンおよび制御プレーンのためのL2レイヤを実施する。コントローラ/プロセッサ659はまた、HARQ動作と、紛失パケットの再送信と、eNB610へのシグナリングとを担当する。
[0059]eNB610によって送信される基準信号またはフィードバックからの、チャネル推定器658によって導出されるチャネル推定値は、適切なコーディングおよび変調方式を選択することと、空間処理を可能にすることとを行うために、TXプロセッサ668によって使用され得る。TXプロセッサ668によって生成される空間ストリームは、別個の送信機654TXを介して異なるアンテナ652に与えられ得る。各送信機654TXは、送信のためにそれぞれの空間ストリームでRFキャリアを変調し得る。
[0060]UL送信は、UE650における受信機機能に関して説明された様式と同様の様式でeNB610において処理される。各受信機618RXは、それのそれぞれのアンテナ620を通して信号を受信する。各受信機618RXは、RFキャリア上で変調された情報を復元し、RXプロセッサ670に情報を与える。RXプロセッサ670はL1レイヤを実施し得る。
[0061]コントローラ/プロセッサ675はL2レイヤを実施する。コントローラ/プロセッサ675は、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ676に関連付けられ得る。メモリ676はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。ULでは、コントローラ/プロセッサ675は、UE650からの上位レイヤパケットを復元するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセンブリと、復号と、ヘッダ復元と、制御信号処理とを行う。コントローラ/プロセッサ675からの上位レイヤパケットはコアネットワークに与えられ得る。コントローラ/プロセッサ675はまた、HARQ動作をサポートするためにACKおよび/またはNACKプロトコルを使用した誤り検出を担当する。
[0062]図7は、異種ネットワーク中の範囲拡大セルラー領域を示す図700である。RRH710bなどのより低い電力クラスのeNBは、RRH710bとマクロeNB710aとの間の拡張セル間干渉協調と、UE720によって実行される干渉消去とを通して、セルラー領域702から拡大された範囲拡大セルラー領域703を有し得る。拡張セル間干渉協調において、RRH710bは、マクロeNB710aからUE720の干渉状態に関する情報を受信する。この情報により、RRH710bは、UE720が範囲拡大セルラー領域703に入るとき、範囲拡大セルラー領域703中のUE720をサービスし、マクロeNB710aからのUE720のハンドオフを受け入れることが可能になる。
[0063]キャリアアグリゲーションは、より高いピークデータレートを達成するために、断片化されたスペクトルを用いたネットワーク事業者の間で普及している特徴である。多地点協調(CoMP)は、特にリモートラジオヘッド(RRH)展開について、ノード間協調の使用によってより良いネットワークスペクトル効率を与え得る。拡張セル間干渉協調(eICIC:enhanced inter-cell interference coordination)は、マクロとピコ/RRHとの間の干渉緩和を可能にし、これは、セル範囲拡大と、よりロバストなモビリティ性能とにつながる。したがって、UEが、上記で説明された方式の様々な特徴を組み合わせることから恩恵を受け得る。
[0064]1態様では、UEのためのサービングセルの構成されたセットが、1つの1次サービングセル(PCell:primary serving cell)と1つまたは複数の2次サービングセル(SCell:secondary serving cell)とを備える。PCellは、接続確立中に初めに構成されたセルとして定義され得る。SCellは、接続確立の後に、追加の無線リソースを与えるためなどに構成され得るセルである。各SCellについて、ダウンリンクリソースに加えて、UEによるアップリンクリソースの使用が構成可能である。たとえば、構成されたダウンリンク2次コンポーネントキャリア(SCC:secondary component carrier)の数はアップリンクSCCの数よりも大きいかまたはそれに等しいことがあり、SCellはアップリンクリソースのみの使用のために構成されないことがある。UEの観点から、各アップリンクリソースは1つのサービングセルに属する。構成され得るサービングセルの数は、UEのアグリゲーション能力に依存し得る。PCellは、ハンドオーバプロシージャを介して(すなわち、セキュリティキー変更およびRACHプロシージャを用いて)変更され得る。PCellは、PUCCHを送信するために使用され得る。
[0065]SCellとは異なり、PCellは非アクティブ化されないことがある。再確立は、SCellリンクが無線リンク障害(RLF:radio link failure)を経験するときではなく、PCell通信リンクがRLFを経験するとき、トリガされ得る。非アクセス層(NAS:non-access stratum)情報がPCellから取られ得る。SCellの再構成、追加、および削除がRRCによって実行され得る。LTE内ハンドオーバにおいて、RRCは、ターゲットPCellとともに使用のためのSCellをも追加、削除、または再構成することができる。新しいSCellを追加するとき、そのSCellのシステム情報を送るために専用RRCシグナリングが使用され得る。たとえば、接続モードにある間、UEは、SCellから、ブロードキャストされたシステム情報を収集する必要がない。キャリアアグリゲーションでは、UEがただ1つのサービングセル(たとえば、PCell)で構成されたときはいつでも、LTE Rel−8/9 DRXが適用され得る。他の場合、同じDRX動作が、すべての構成されたおよびアクティブ化されたサービングセルに適用される(たとえば、PDCCH監視のための同等のアクティブ時間)。
[0066]SCellが非アクティブであるとき、UEは、対応するPDCCHまたはPDSCHを受信する必要がなく、対応するアップリンク上で送信しないことがあり、また、UEは、CQI測定を実行するように要求もされない。逆に、SCellがアクティブであるとき、UEは、(UEがSCellからのPDCCHを監視するために構成された場合)PDSCHおよびPDCCHを受信し得、CQI測定を実行することを予想される。アクティブ化/非アクティブ化機構は、MAC制御要素と非アクティブ化タイマーの組合せに基づき得る。MAC制御要素は、SCellのアクティブ化および非アクティブ化のためのビットマップを搬送し得、すなわち、1に設定されたビットマップ中のビットは、対応するSCellのアクティブ化を示し得、0に設定されたビットマップ中のビットは、対応するSCellの非アクティブ化を示し得る。ビットマップを用いて、SCellは個々にアクティブ化および非アクティブ化され得、単一のアクティブ化/非アクティブ化コマンドが、SCellのすべてまたはサブセットをアクティブ化/非アクティブ化することができる。SCellごとに1つの非アクティブ化タイマーが維持され得るが、RRCによってUEごとに1つの共通アクティブ化/非アクティブ化コマンド値が構成される。
[0067]モビリティ制御情報を用いない再構成において、1)サービングセルのセットに追加されたSCellは初めに「非アクティブ化」され、2)サービングセルのセット中に残っている(変更されていないまたは再構成された)SCellは、それらのアクティブ化ステータス(「アクティブ化」または「非アクティブ化」)を変更しない。モビリティ制御情報(たとえば、ハンドオーバ)を用いた再構成において、SCellは「非アクティブ化」される。
[0068]UEは、システム情報収集を適用し、PCellのための監視プロシージャを変更し得る。SCellについて、E−UTRANは、SCellを追加するとき、専用シグナリングを介して、RRC_CONNECTED状態におけるUE動作について関連するシステム情報を与える。構成されたSCellの関連するシステム情報の変更時に、E−UTRANは、そのSCellをリリースし、その後、構成されたSCellをサービングセルのセットに追加し、これは、単1のRRCConnectionReconfigurationメッセージを用いて行われ得る。
[0069]UEがRRC_CONNECTED状態にあるとき、ネットワークはUEモビリティを制御し得、たとえば、ネットワークは、UEがいつ、どの(1つまたは複数の)E−UTRAセル、またはRAT間セルに接続するかを決定する。RRC_CONNECTED状態にあるUEのネットワーク制御されたモビリティについて、現在サービングPCellは、mobilityControlInfoメッセージ(ハンドオーバ)を含むRRCConnectionReconfigurationメッセージを使用して変更され得、(1つまたは複数の)現在SCellは、mobilityControlInfoメッセージを用いたまたは用いないRRCConnectionReconfigurationメッセージを使用して変更され得る。ネットワークは、たとえば、無線状態または負荷に基づいて、ハンドオーバプロシージャをトリガし得る。ハンドオーバプロシージャを可能にするために、ネットワークは、(場合によっては測定ギャップの構成を含む)測定報告を実行するためにUEを構成し得る。ネットワークはまた、たとえば、UEから測定報告を受信することなしに、ハンドオーバをブラインドで開始し得る。
[0070]ダウンリンクおよびアップリンクにおいて高いピークデータレートを達成するために、大きい送信帯域幅が必要であり得る。しかしながら、連続スペクトルの大部分の利用可能性がまれであり得るので、高帯域幅送信を達成するために複数のコンポーネントキャリアのキャリアアグリゲーションが実施され得る。したがって、断片化されたスペクトルを用いた事業者は、より高いピークデータレートに達するためにキャリアアグリゲーションを使用し得る。その上、キャリアアグリゲーションは、UEが2つのキャリア周波数で受信および送信することを可能にする。
[0071]キャリアアグリゲーションの帯域アグノスティックサポートに関して、UE能力は、1)接続モードのみ、2)1次セルおよび2次セル管理(構成、アクティブ化)、3)測定および報告(無線リソース管理(RRM:radio resource management)、チャネル品質情報(CQI)など)、ならびに4)ベースバンドにおけるPDCCHとPDSCHとの同時復号を含み得る。キャリアアグリゲーションの帯域固有サポートに関して、UE能力は、1)帯域内無線周波数(RF)要件(たとえば、ある周波数帯域内でキャリアをアグリゲートするための能力)、および2)帯域間RF要件(たとえば、異なる周波数帯域にわたってキャリアをアグリゲートするための能力)を含み得る。
[0072]特に、ネットワークが負荷をかけられるとき、たとえば、ピークデータレートがUE能力によって制限されないとき、キャリアアグリゲーションは性能利得を提供しないことがある。その上、キャリアアグリゲーションは、サポートされるキャリアアグリゲーション帯域組合せのためのスペクトルまたはインフラストラクチャが利用可能でないとき、無力にされ得る。したがって、キャリアアグリゲーションの性能利益は、1)キャリアアグリゲーション対応eNBおよびサポートされるキャリアアグリゲーション帯域組合せが利用可能であるロケーションにおける軽負荷ネットワークにおけるピークデータレート増加、ならびに2)日和見的アクセスのための補助データキャリアに限られ得る。
[0073]一態様では、キャリアアグリゲーションは、すべての帯域においてキャリアアグリゲーション対応UEのベースバンド能力を利用するように修正され得る。したがって、キャリアアグリゲーションが可能でないUEが、修正されたキャリアアグリゲーション方式のシグナリングサポートを実施することに価値を見いだし得る。修正されたキャリアアグリゲーション方式の1例では、キャリアアグリゲーションが可能なUEは、同じ周波数で2つのセルに接続し得る。
[0074]修正されたキャリアアグリゲーション方式の別の例では、UEは、4つの受信アンテナを単一の周波数にアグリゲートし得る。たとえば、2つのキャリアを介したキャリアアグリゲーションが可能なUEは、各キャリアのために構成された2つの受信アンテナ(合計4つの受信アンテナ)を有し得る。UEが単一のキャリア上で展開されるとき、UEは、同じ周波数を受信するためにすべての4つの受信アンテナを利用し得る。
[0075]UEが、同じ周波数での2つのセル上でのキャリアアグリゲーションのために構成されたとき、UEはまた、帯域間キャリアアグリゲーションおよび/または帯域内キャリアアグリゲーションのために構成され得る。アップリンクキャリアアグリゲーション対応UEの場合、UEは、自己干渉を回避するために、同じ周波数で動作している第1のコンポーネントキャリアと第2のコンポーネントキャリアとを介した同時送信を無力にし得る(たとえば、PUSCH/PUCCHの同時送信を無力にする)。
[0076]別の例では、帯域内キャリアアグリゲーション対応UEの場合、UEが単一無線方式を実施するとき、UEは、(第1のコンポーネントキャリアを介して)1次セルと(第2のコンポーネントキャリアを介して)2次セルの両方からデータサンプルを同時に受信することが可能であり得る。これらのタイプのUEが同じ周波数で2つのキャリア上で受信することを可能にするために、いくつかのパラメータ(たとえば、局部発振器(LO)、高速フーリエ変換(FFT)など)が再構成され得る。UEが複数無線方式を実施するとき、異なるコンポーネントキャリアのための複数のアンテナとTx/RXチェーンとが与えられる。
[0077]さらに、UEが、同じ周波数での2つのセル上でのキャリアアグリゲーションのために構成されたとき、UEは、ネットワークにそのような能力をシグナリングし得る。たとえば、UEは、1次セルまたは2次セルに、UEが、同じ周波数で動作している第1のコンポーネントキャリアと第2のコンポーネントキャリアとを介して通信することが可能であるかどうかを示す能力メッセージを送り得る。UEが、第1のコンポーネントキャリアと第2のコンポーネントキャリアとを介してデータサンプルを同時に受信する(たとえば、PDSCH/PDCCHの同時受信)ためのベースバンド電力を有しない場合、能力メッセージは、ベースバンド受信機が、第1のコンポーネントキャリアと第2のコンポーネントキャリアの両方を介して同時に受信することが不可能であることを示し得る。ベースバンド受信機は、両方のコンポーネントキャリアを介した同時受信が不可能であり得るが、UEは、1次セルと2次セルとからのデータサンプルが時分割多重化されるとき、依然として、第1のコンポーネントキャリアと第2のコンポーネントキャリアとを介して非同時様式でデータサンプルを受信し得る。1次セルからの送信と2次セルからの送信が重複しないので、単一の無線機を用いたUEは、各セルを1つずつ復号することができる。時分割多重化(TDM)パターンが1次セルと2次セルとの間で定義され得る。
[0078]一態様では、UEが、同じ周波数での2つのセル上でのキャリアアグリゲーションのために構成され、UEが、上記同じ周波数に同調されたそれぞれの無線機を介して各セルと通信するとき、UEは、性能を向上させるためにそれら2つの無線機を利用し得る。たとえば、UEは、対応するネットワークの基地局が高速または高スループットバックホールトポロジーを有する場合、多地点協調(CoMP)方式を実施するために、キャリアアグリゲーション方式で上記2つの無線機を利用し得る。代替的に、UEは、あるセルから別のセルへのモビリティを向上させるために、キャリアアグリゲーション方式で上記2つの無線機を利用し得る。
[0079]図8は、UEモビリティプロシージャを示す図800である。図8を参照すると、UEが移動するにつれて、ソースセル(または1次サービングセル)のチャネル強度は減少し得、ターゲットセル(または2次サービングセル)のチャネル強度は増加する。時間T1(802)において、UEはターゲットセルの存在を検出し得る。時間T2(804)において、イベントA3が、ハンドオーバ動作をトリガするために検出され得る。図8では、イベントA3は、ターゲットセルのチャネル強度がソースセルのチャネル強度を1定量だけ超えることとして定義され得る。イベントA3が検出されたとき、UEは、ソースセルに、ターゲットセルのチャネル強度がソースセルのチャネル強度を超えることを示す基準信号受信電力(RSRP:reference signal receive power)測定値を与え得る。RSRP測定値がソースセルに与えられるとき、ソースセルは、ソースセルからターゲットセルへのUEのハンドオーバを考慮し得、これは、ソースセルとターゲットセルとの間のハンドオーバネゴシエーションを含み得る。ハンドオーバがソースセルとターゲットセルとの間で同意されるとき、ソースセルは、UEにハンドオーバコマンドを送り得る。ソースセルからハンドオーバコマンドを受信すると、UEは、ターゲットセルとの接続を確立するためにターゲットセルとともにRACHプロシージャを実行し得る。ターゲットセルへのハンドオーバが完了したとき、ソースセルは、2次サービングセルと見なされるか、またはサービングセルのセットから削除され得、ターゲットセルは新しい1次サービングセルと見なされ得る。
[0080]図9は、キャリアアグリゲーション方式とともに使用するためのUEモビリティプロシージャを示す図900である。図9のUEモビリティプロシージャはレガシー2次サービングセル(SCell)とともに動作し得る。UEは、第1の無線機を介してソースセル(たとえば、1次サービングセル)と通信し、第2の無線機を介してターゲットセル(たとえば、2次サービングセル)と通信し得、ここにおいて、第1の無線機と第2の無線機は同じ周波数で動作し得る。
[0081]図8に示されているように、時間T3(806)において、UEがハンドオーバコマンドを正常に受信することより前に、障害がソースセルにおいて発生し得る。したがって、図9は、ソースセルにおいて行われるハンドオーバ決定を改善するためにUEから報告されたチャネル品質情報(CQI)を使用するためのプロシージャを与える。図9を参照すると、時間T1(902)においてターゲットセルが検出された後、イベントA3が検出され得る(904)。図9のイベントA3は図8のイベントA3とは異なり得る。たとえば、図9では、イベントA3は、ターゲットセルが検出可能および/または測定可能であることとして定義され得る。その上、図9のイベントA3は、ハンドオーバをトリガするためにではなく、キャリアアグリゲーション方式でのコンポーネントキャリアの管理(たとえば、1次セル/2次セル管理)をトリガするために、検出され得る。
[0082]イベントA3が検出されたとき、UEは、ソースセルに、ターゲットセルの検出を示す基準信号受信電力(RSRP)測定値を与え得る。RSRP測定値がソースセルによって受信されるとき、ソースセルは、ソースセルがダウンリンクチャネル状態を決定するために、UEに、ソースセルに関係するチャネル品質情報(CQI)とターゲットセルに関係するCQI情報とを報告する(本明細書ではCQI報告と呼ばれることがある)ようにUEに要求するCQI要求メッセージ(たとえば、2次セル(SCell)追加CQI構成メッセージ)を送り得る。UEがCQI要求メッセージを受信するとき、UEは、ターゲットセルと通信し、ターゲットセルに関係するCQIを測定するために、第2の無線機をアクティブ化する。その後、UEは、ソースセルがソースセルとターゲットセルの両方のダウンリンクチャネル状態を決定することを可能にする、ソースセルとターゲットセルの両方に関係する1つまたは複数のCQI報告(デュアルCQI)を送り得る。したがって、ソースセルとターゲットセルの両方に関係するCQI報告は、ソースセルからターゲットセルへのUEのハンドオーバに関するインフォームド決定を行うためにソースセルによって使用され得る。
[0083]しばらくして、ソースセルが、ターゲットセルのチャネル強度がUEをサービスするのに十分であると決定するとき、ソースセルは、ハンドオーバをターゲットセルとネゴシエートする。ハンドオーバがソースセルとターゲットセルとの間で同意された後、ソースセルは、UEにハンドオーバコマンドを送り得る。ハンドオーバコマンドを受信すると、UEは、ターゲットセルとの接続を確立するためにターゲットセルとともにRACHプロシージャを実行し得る。ターゲットセルへのハンドオーバが完了したとき、ソースセルは、2次サービングセルと見なされるか、またはサービングセルのセットから削除され得、ターゲットセルは新しい1次サービングセルと見なされ得る。この状況では、ハンドオーバネゴシエーションは、ソースセルリンクによる障害(たとえば、無線リンク障害、不十分なチャネル品質、不十分な受信品質など)を最小限に抑えるために、よりすぐに開始され得る。代替的に、ハンドオーバネゴシエーションは、ターゲットセルにおける障害を最小限に抑えるために、あるいはソースセルまたはターゲットセルのいずれかにおける障害の見込みを最小限に抑えるために、よりすぐに開始され得る。
[0084]図10は、キャリアアグリゲーション方式とともに使用するための別のUEモビリティプロシージャを示す図1000である。図10のUEモビリティプロシージャは、より良いハンドオーバコマンドロバストネスを与える。UEは、第1の無線機を介してソースセル(たとえば、1次サービングセル)と通信し、第2の無線機を介してターゲットセル(たとえば、2次サービングセル)と通信し得、ここにおいて、第1の無線機と第2の無線機は同じ周波数で動作し得る。図10のプロシージャは、ハンドオーバコマンド(1002)がソースセルとターゲットセルの両方、またはターゲットセルのみから送られ得ることを除いて、図9に関して上記で説明されたプロシージャと同様である。
[0085]図10では、ハンドオーバネゴシエーションは、ソースセルとターゲットセルとの間で開始し得る。ターゲットセルが十分な情報を収集すると、ハンドオーバは、ソースセルリンクが障害を起こすときでも、ターゲットセルによって完了され得る。たとえば、図10を参照すると、時間T3(1004)において、たとえば、ソースセルリンクのSNRがあまりに低いので、そのリンクが障害を起こすことの高い見込みがあり得る。したがって、ターゲットセルの増加されたチャネル強度が、ハンドオーバ障害のより低い見込みを与えるので、ターゲットセルからハンドオーバコマンドを送ること(たとえば、順方向ハンドオーバ)が望まれ得る。ソースセルとターゲットセルの両方、またはターゲットセルのみからハンドオーバコマンドを送ることは、ソースセルリンクが障害を起こしやすいとき、UEがハンドオーバ情報を受信することの見込みを増加させる。UEはキャリアアグリゲーションが可能であるので、UEは、ソースセルとターゲットセルとからのハンドオーバコマンドを同時に復号することができる。
[0086]図11は、キャリアアグリゲーション方式とともに使用するための別のUEモビリティプロシージャを示す図1100である。図11のUEモビリティプロシージャは、ソースセル(たとえば、1次サービングセル)とターゲットセル(たとえば、2次サービングセル)とによってアップリンク監視を改善し、したがってソースセルおよび/またはターゲットセルにおいて行われるハンドオーバ決定を改善する。UEは、第1の無線機を介してソースセルと通信し、第2の無線機を介してターゲットセルと通信し得る。第1の無線機と第2の無線機は同じ周波数で動作し得る。図11では、UEモビリティプロシージャは、ソースセルとターゲットセルが、たとえば、X2バックホールを介して、UE情報をアクティブに交換することを可能にすることによって、さらに向上される。特に、ソースセルとターゲットセルの両方に関係するCQI報告(デュアルCQI)を受信すると、ソースセルは、X2を介してUE情報を交換するためにターゲットセル(2次セル(SCell))と協調すること(たとえば、SCell協調)を始め得る。
[0087]ソースセルとターゲットセルは、アップリンク問題に対処するために情報を交換し得る。たとえば、ハンドオーバ障害はアップリンク障害に起因し得る(たとえば、ターゲットセルにおけるアップリンク通信は不十分であるが、ターゲットセルにおけるダウンリンク通信は十分である)。その結果、ソースセルは、ターゲットセルがアップリンクチャネル状態を決定するために、UEに、ターゲットセルにSRSを送るようにUEに要求するサウンディング基準信号(SRS)要求メッセージ(たとえば、SCell SRS構成メッセージ)を送り得る。UEがSRS要求メッセージを受信するとき、UEは、ターゲットセルに、ターゲットセルがアップリンクチャネル状態を決定することを可能にする1つまたは複数のSRSを送り得る。図11に示されるように、および図9に関して説明されたように、ソースセルは、ソースセルがソースセルとターゲットセルの両方についてUEにおけるダウンリンクチャネル状態を決定することを可能にする、ソースセルとターゲットセルの両方に関係する1つまたは複数のCQI報告(デュアルCQI)を受信する。特に、アップリンクチャネル状態についてのターゲットセルの知識、およびダウンリンクチャネル状態についてのソースセルの知識は、X2を介してソースセルとターゲットセルとの間で交換され得る。これは、ソースセルおよび/またはターゲットセルがソースセルからターゲットセルへのUEのハンドオーバに関するインフォームド決定を行うことを可能にする。
[0088]しばらくして、ソースセルおよび/またはターゲットセルは、デュアルCQI(ダウンリンクチャネル状態)とSRS(アップリンクチャネル状態)とに基づいてハンドオーバをトリガし得、ハンドオーバをネゴシエートするようにソースセルとターゲットセルとに促す。ハンドオーバが同意された後、ソースセルおよび/またはターゲットセルは、UEにハンドオーバコマンドを送り得る。ハンドオーバコマンドを受信すると、UEは、ターゲットセルとの接続を確立するためにターゲットセルとともにRACHプロシージャを実行し得る。この手法は、たとえば、いずれかのリンクのSNRがあまりに低いので、ソースセルリンクまたはターゲットセルリンクがハンドオーバ中に障害を起こすことの高い見込みがあり得るとき、有利であり得る。したがって、ソースセルとターゲットセルの両方からハンドオーバコマンドを送ることは、送信ダイバーシティを達成するために望まれ得、これは、ソースセルリンクまたはターゲットセルリンクが障害を起こしやすいとき、UEがハンドオーバ情報を受信することの見込みを増加させる。ターゲットセルへのハンドオーバが完了したとき、ソースセルは、2次サービングセルと見なされるか、またはサービングセルのセットから削除され得、ターゲットセルは新しい1次サービングセルと見なされ得る。
[0089]図12は、キャリアアグリゲーション方式とともに使用するためのまた別のUEモビリティプロシージャを示す図1200である。図12のUEモビリティプロシージャは、ハンドオーバがソースセル(たとえば、1次サービングセル)からより独立していることを可能にする。したがって、ソースセルが障害を起こすときでも(ダウンリンクまたはアップリンク)、ターゲットセル(たとえば、2次サービングセル)はハンドオーバ動作を完了し得る。UEは、第1の無線機を介してソースセルと通信し、第2の無線機を介してターゲットセルと通信し得る。第1の無線機と第2の無線機は同じ周波数で動作し得る。図12では、UEモビリティプロシージャは、ターゲットセルがソースセルとターゲットセルの両方に関係するCQI報告(デュアルCQI)を受信することを可能にすることによって、さらに向上される。したがって、ソースセルとターゲットセルの両方がデュアルCQIを受信し得る。
[0090]たとえば、ソースセルが、X2を介してUE情報を交換するためにターゲットセル(SCell)と協調した(たとえば、SCell協調)後に、ターゲットセルは、UEに、ターゲットセルにソースセルとターゲットセルの両方に関係するCQI報告(デュアルCQI)を送るようにUEに要求する非周期CQI要求を送り得る。これは、ターゲットセルがソースセルリンクとターゲットセルリンクの両方のためのダウンリンクチャネル状態を決定することを可能にする。すべての周期CQIがソースセル(1次セル(PCell))に送られ得る。したがって、ソースセルとターゲットセルは、デュアルCQIに関する情報を交換するためにX2バックホールを利用する必要がない。したがって、ターゲットセルは、ソースセルからターゲットセルへのUEのハンドオーバに関するインフォームド決定を行い得る。その上、ソースセルリンクが障害を起こしても、ターゲットセルが、UEに非周期CQI要求を送った後に、UEからデュアルCQIを独立して受信し得るので、デュアルCQIは失われない。
[0091]しばらくして、ソースセルおよび/またはターゲットセルは、デュアルCQI(ダウンリンクチャネル状態)に基づいてハンドオーバをトリガし得、ハンドオーバをネゴシエートするようにソースセルとターゲットセルとに促す。ハンドオーバが同意された後、ソースセルおよび/またはターゲットセルは、UEにハンドオーバコマンドを送り得る。ハンドオーバコマンドを受信すると、UEは、ターゲットセルとの接続を確立するためにターゲットセルとともにRACHプロシージャを実行し得る。この手法は、たとえば、いずれかのリンクのSNRがあまりに低いので、ソースセルリンクまたはターゲットセルリンクがハンドオーバ中に障害を起こすことの高い見込みがあり得るとき、有利であり得る。したがって、ソースセルとターゲットセルの両方からハンドオーバコマンドを送ることは、送信ダイバーシティを達成するために望まれ得、これは、ソースセルリンクまたはターゲットセルリンクが障害を起こしやすいとき、UEがハンドオーバ情報を受信することの見込みを増加させる。ターゲットセルへのハンドオーバが完了したとき、ソースセルは、2次サービングセルと見なされるか、またはサービングセルのセットから削除され得、ターゲットセルは新しい1次サービングセルと見なされ得る。
[0092]図13は、ワイヤレス通信の方法のフローチャート1300である。本方法は、ソースセル(たとえば、1次サービングセル)からターゲットセル(たとえば、2次サービングセル)へのハンドオーバを可能にするUEによって実行され得る。ステップ1302において、UEは、第1の無線機を介してソースセルと通信し得る。ソースセルのチャネル強度は減少していることがあり、ターゲットセルのチャネル強度は増加していることがある。
[0093]したがって、ステップ1304において、ターゲットセルのチャネル強度が増加するにつれて、UEは、ターゲットセルの存在を検出し得る。その後、ステップ1306において、UEは、ソースセルに、ターゲットセルの検出された存在を示すためのメッセージを送り得る。ステップ1307において、UEは、ソースセル(1次サービングセル)から、ターゲットセルを2次サービングセルとして追加するようにとのコマンドを受信し得る。
[0094]ステップ1308において、ソースセルが、UEがターゲットセルの存在を検出したことを知った後、UEは、ソースセルから、ソースセルおよび/またはターゲットセルに関係するチャネル品質情報(CQI)を報告するようにUEに要求するメッセージを受信し得る。ステップ1310において、UEは、ターゲットセルと通信するために第2の無線機をアクティブ化し得る。ステップ1312において、UEは、ターゲットセルへのハンドオーバを可能にするために第2の無線機を介してターゲットセルおよび/またはソースセルと通信する。第1の無線機と第2の無線機は同じ周波数で動作し得る。
[0095]一態様では、UEは、ターゲットセルへのハンドオーバを可能にするために単一の無線機を介してソースセルおよびターゲットセルと通信し得る。そのような場合、ソースセルとのUE通信は、ターゲットセルとのUE通信と時分割多重化され得る。
[0096]さらなる態様では、ソースセルのダウンリンク制御チャネル(たとえば、PDCCH)が、ターゲットセルダウンリンク送信をスケジュールするために使用されないことがある。その上、ソースセルに対するアップリンク制御チャネルが、ターゲットセルダウンリンク送信のアクノレッジを与えるために使用されないことがある。また、ソースセルに対するアップリンク制御チャネルは、ターゲットセルダウンリンク送信のためのチャネルサイド情報を与えるために使用されないことがある。チャネルサイド情報(CSI:channel side information)は、CQI、ランクインジケータ(RI:rank indicator)、プリコーディング行列インジケータ(PMI:precoding matrix indicator)を含み得る。スケジューラが、上記送信の変調およびコーディング方式(MCS:modulation and coding scheme)と、ランクと、電力とを決定するために、CSIを使用し得る。
[0097]ステップ1314において、UEは、第2の無線機を介してターゲットセルに関係するCQIを測定し得る。代替的に、単一の無線機のみが使用される場合、UEは、単一の無線機を介してターゲットセルに関係するCQIを測定する。ステップ1316において、UEは、ソースセルに、ソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告し得る。ソースセルは、ハンドオーバ決定を行うために、報告されたCQIを使用し得る。ソースセルが、ターゲットセルにUEをハンドオーバすることを決定するとき、ソースセルは、ハンドオーバをターゲットセルとネゴシエートする。その後、ステップ1318において、UEは、ソースセルまたはターゲットセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを受信し得る。
[0098]代替的に、UEが、ステップ1316においてソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告した後、本方法は、図14のステップ1402またはステップ1450のいずれかに進み得る。
[0099]図14に、ワイヤレス通信の方法のフローチャート1400および1450を示す。フローチャート1400および1450に示される方法は、図13のステップ1316から生じる経路の択一的続きである。
[00100]フローチャート1400を参照すると、ステップ1402において、UEは、ソースセルから、ターゲットセルにサウンディング基準信号(SRS)を送るようにUEに要求するメッセージを受信し得る。ステップ1404において、UEは、ターゲットセルにSRSを送り得る。ターゲットセルは、ハンドオーバ決定を行うためにSRSを使用し得る。ターゲットセルが、ハンドオーバをソースセルとネゴシエートした後、ステップ1406において、UEは、ターゲットセルに送られたSRS、またはソースセルに報告されたソースセルとターゲットセルとに関係するCQIのうちの少なくとも1つに基づいて、ソースセルまたはターゲットセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを受信し得る。
[00101]フローチャート1450を参照すると、UEは、ターゲットセルから、ターゲットセルにソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告するようにUEに要求するメッセージを受信し得る。ステップ1454において、UEは、ターゲットセルに、ソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告する。ターゲットセルは、ハンドオーバ決定を行うために、報告されたCQIを使用し得る。ターゲットセルが、ハンドオーバをソースセルとネゴシエートした後、ステップ1456において、UEは、ソースセルに報告されたソースセルとターゲットセルとに関係するCQI、またはターゲットセルに報告されたソースセルとターゲットセルとに関係するCQIのうちの少なくとも1つに基づいて、ソースセルまたはターゲットセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを受信し得る。
[00102]代替的に、CQIがターゲットセルに報告された(ステップ1454)後、ステップ1458において、UEは、ソースセルから、ターゲットセルにサウンディング基準信号(SRS)を送るようにUEに要求するメッセージを受信し得る。ステップ1460において、UEは、ターゲットセルにSRSを送る。ターゲットセルは、ハンドオーバ決定を行うためにSRSをさらに使用し得る。その後、ステップ1456において、UEは、ターゲットセルに送られたSRS、ソースセルに報告されたソースセルとターゲットセルとに関係するCQI、またはターゲットセルに報告されたソースセルとターゲットセルとに関係するCQIのうちの少なくとも1つに基づいて、ソースセルまたはターゲットセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを受信し得る。
[00103]図15は、ワイヤレス通信の方法のフローチャート1500である。本方法は、UEと通信するソースセル(たとえば、1次サービングセル)および/またはターゲットセル(たとえば、2次サービングセル)によって実行され得る。ステップ1502において、ソースセルは、第1の無線機を介してUEと通信し得る。ステップ1504において、ターゲットセルは、第2の無線機を介してUEと通信し得る。第1の無線機と第2の無線機は同じ周波数で動作し得る。その上、ソースセルのチャネル強度は減少していることがあり、ターゲットセルのチャネル強度は増加していることがある。
[00104]したがって、ステップ1506において、ソースセルは、UEから、ターゲットセルの検出された存在を示すメッセージを受信し得る。それに応答して、ステップ1507において、ソースセルは、UEに、ターゲットセルを2次サービングセルとして追加するようにUEに指令するメッセージを送る。1508において、ソースセルは、UEに、ソースセルとターゲットセルとに関係するチャネル品質情報(CQI)を報告するようにUEに要求するメッセージを送り得る。ソースセルは、ハンドオーバ決定を行うために、報告されたCQIを使用し得る。
[00105]一態様では、ソースセルおよびターゲットセルは、単一の無線機を介してUEと通信し得る。そのような場合、ソースセルにおけるUEとの通信は、ターゲットセルにおけるUEとの通信と時分割多重化される。
[00106]さらなる態様では、ソースセルのダウンリンク制御チャネル(たとえば、PDCCH)が、ターゲットセルダウンリンク送信をスケジュールするために使用されないことがある。その上、ソースセルに対するアップリンク制御チャネルが、ターゲットセルダウンリンク送信のアクノレッジを与えるために使用されないことがある。また、ソースセルに対するアップリンク制御チャネルは、ターゲットセルダウンリンク送信のためのチャネルサイド情報を与えるために使用されないことがある。チャネルサイド情報(CSI)は、CQI、ランクインジケータ(RI)、およびプリコーディング行列インジケータ(PMI)を含み得る。スケジューラが、上記送信の変調およびコーディング方式(MCS)と、ランクと、電力とを決定するために、CSIを使用し得る。
[00107]ステップ1510において、ソースセルは、UEから、ソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告する報告を受信する。ステップ1512において、ソースセルは、受信された報告に基づいてターゲットセルへのハンドオーバを決定し得る。ハンドオーバが決定されたとき、ステップ1514において、ソースセルとターゲットセルはハンドオーバをネゴシエートし得る。また、ステップ1516において、ターゲットセルは、UEにハンドオーバコマンドを送り得る。ソースセルも、ターゲットセルから送られたハンドオーバコマンドとは別個に、UEにハンドオーバコマンドを送り得る。
[00108]代替的に、ソースセルがステップ1510においてCQI報告を受信した後、本方法は、図16のステップ1602またはステップ1650のいずれかに進み得る。
[00109]図16に、ワイヤレス通信の方法のフローチャート1600および1650を示す。フローチャート1600および1650に示される方法は、図15のステップ1510から生じる経路の択一的続きである。
[00110]フローチャート1600を参照すると、ステップ1602において、ソースセルは、UEに、ターゲットセルにサウンディング基準信号(SRS)を送るようにUEに要求するメッセージを送り得る。ステップ1604において、ターゲットセルは、UEからSRSを受信する。ステップ1606において、ターゲットセルへのハンドオーバが、ソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告するソースセルにおいて受信された報告、またはターゲットセルにおいて受信されたSRSのうちの少なくとも1つに基づいて、決定される。ステップ1608において、ハンドオーバコマンドが、ソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告するソースセルにおいて受信された報告、またはターゲットセルにおいて受信されたSRSのうちの少なくとも1つに基づいて、ソースセルまたはターゲットセルのうちの少なくとも1つからUEに送られる。
[00111]フローチャート1650を参照すると、ステップ1652において、ターゲットセルは、UEに、ターゲットセルにソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告するようにUEに要求するメッセージを送る。ステップ1654において、ターゲットセルは、UEから、ソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告する報告を受信する。ステップ1656において、ターゲットセルへのハンドオーバが、ソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告するソースセルにおいて受信された報告、またはソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告するターゲットセルにおいて受信された報告のうちの少なくとも1つに基づいて、決定される。ステップ1658において、ハンドオーバコマンドが、ソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告するソースセルにおいて受信された報告、またはソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告するターゲットセルにおいて受信された報告のうちの少なくとも1つに基づいて、ソースセルまたはターゲットセルのうちの少なくとも1つからUEに送られる。
[00112]代替的に、ターゲットセルがCQI報告を受信した(ステップ1654)後、ステップ1660において、ソースセルは、UEに、ターゲットセルにサウンディング基準信号(SRS)を送るようにUEに要求するメッセージを送り得る。ステップ1662において、ターゲットセルは、UEからSRSを受信する。ステップ1656において、ターゲットセルは、受信されたSRSにさらに基づいてハンドオーバを決定し得る。ステップ1658において、ソースセルまたはターゲットセルのうちの少なくとも1つからのハンドオーバコマンドが、ソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告するソースセルにおいて受信された報告、ソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告するターゲットセルにおいて受信された報告、またはターゲットセルにおいて受信されたSRSのうちの少なくとも1つに基づいて、UEに送られ得る。
[00113]図17は、ワイヤレス通信の方法のフローチャート1700である。本方法は、1次サービングセルと2次サービングセルとからデータを受信するためのUEによって実行され得る。ステップ1702において、UEは、1次セルまたは2次セルのうちの少なくとも1つに能力メッセージを送る。能力メッセージは、1次サービングセルに対応する第1のコンポーネントキャリアと2次サービングセルに対応する第2のコンポーネントキャリアとを介して通信する能力を示し得、ここにおいて、第1のコンポーネントキャリアと第2のコンポーネントキャリアは同じ周波数で動作する。
[00114]ステップ1704において、UEは、第1のコンポーネントキャリアを介して1次サービングセルと通信する。ステップ1706において、UEは、第2のコンポーネントキャリアを介して2次サービングセルと通信する。ステップ1708において、UEは、1次サービングセルと2次サービングセルの両方からデータサンプルを受信する。一態様では、データサンプルは、データサンプルが、第1のコンポーネントキャリアと第2のコンポーネントキャリアの両方を介して同時に受信することが可能なベースバンド受信機を介して同時に受信されるとき、1次サービングセルと2次サービングセルの両方から同時に受信される。
[00115]さらなる態様では、能力メッセージは、ベースバンド受信機が、第1のコンポーネントキャリアと第2のコンポーネントキャリアの両方を介して同時に受信することが可能であるかどうかを示し得る。ベースバンド受信機が、第1のコンポーネントキャリアと第2のコンポーネントキャリアの両方を介して同時に受信することができないとき、UEは、1次サービングセルと2次サービングセルとからのデータサンプルが時分割多重化されるとき、非同時様式で1次サービングセルと2次サービングセルとからデータサンプルを受信し得る。
[00116]ステップ1710において、UEは、同じ周波数で動作している第1のコンポーネントキャリアと第2のコンポーネントキャリアとを介した同時送信を無力にし得る。1次サービングセルおよび2次サービングセルと通信することは、単一の無線機または複数の無線機を介して実施され得る。
[00117]図18は、例示的な装置1802中の異なるモジュール/手段/構成要素間のデータフローを示す概念データフロー図1800である。本装置はUEであり得る。本装置は、受信モジュール1804と、セル通信モジュール1806と、セル存在検出モジュール1808と、チャネル品質情報(CQI)モジュール1810と、ハンドオーバ処理モジュール1812と、サウンディング基準信号(SRS)モジュール1814と、送信モジュール1814とを含む。図18では、基地局1850がソースセルまたはターゲットセルを表し得る。
[00118]セル通信モジュール1806は、第1の無線機を介してソースセル(たとえば、1次サービングセル)と通信し得る。ソースセルのチャネル強度は減少していることがあり、ターゲットセル(たとえば、2次サービングセル)のチャネル強度は増加していることがある。したがって、ターゲットセルのチャネル強度が増加するにつれて、セル存在検出モジュール1808は、ターゲットセルの存在を検出し得る。その後、セル存在検出モジュール1808は、送信モジュール1814を介してソースセルに、ターゲットセルの検出された存在を示すためのメッセージを送り得る。
[00119]ソースセルが、装置1802がターゲットセルの存在を検出したことを知った後、セル通信モジュール1806は、ソースセル(1次サービングセル)から、ターゲットセルを2次サービングセルとして追加するようにとのコマンドを受信し得る。CQIモジュール1810は、ソースセルから、ソースセルおよび/またはターゲットセルに関係するチャネル品質情報(CQI)を報告するように装置1802に要求するメッセージを受信し得る。セル通信モジュール1806は、ターゲットセルと通信するために第2の無線機をアクティブ化し得る。セル通信モジュール1806は、ターゲットセルへのハンドオーバを可能にするために第2の無線機を介してターゲットセルおよび/またはソースセルと通信する。第1の無線機と第2の無線機は同じ周波数で動作し得る。
[00120]1態様では、装置1802は、ターゲットセルへのハンドオーバを可能にするために単一の無線機を介してソースセルおよびターゲットセルと通信し得る。そのような場合、ソースセルとの通信は、ターゲットセルとの通信と時分割多重化され得る。
[00121]さらなる態様では、ソースセルのダウンリンク制御チャネル(たとえば、PDCCH)が、ターゲットセルダウンリンク送信をスケジュールするために使用されないことがある。その上、ソースセルに対するアップリンク制御チャネルが、ターゲットセルダウンリンク送信のアクノレッジを与えるために使用されないことがある。また、ソースセルに対するアップリンク制御チャネルは、ターゲットセルダウンリンク送信のためのチャネルサイド情報を与えるために使用されないことがある。チャネルサイド情報(CSI)は、CQI、ランクインジケータ(RI)、プリコーディング行列インジケータ(PMI)を含み得る。スケジューラが、上記送信の変調およびコーディング方式(MCS)と、ランクと、電力とを決定するために、CSIを使用し得る。
[00122]CQIモジュール1810は、第2の無線機を介してターゲットセルに関係するCQIを測定し得る。CQIモジュール1810は、ソースセルに、ソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告し得る。ソースセルは、ハンドオーバ決定を行うために、報告されたCQIを使用し得る。ソースセルが、ターゲットセルにUEをハンドオーバすることを決定するとき、ソースセルは、ハンドオーバをターゲットセルとネゴシエートする。その後、ハンドオーバ処理モジュール1812は、ソースセルまたはターゲットセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを受信し得る。
[00123]代替的に、CQIモジュール1810が、ソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告した後、SRSモジュール1814は、ソースセルから、ターゲットセルにサウンディング基準信号(SRS)を送るように装置1802に要求するメッセージを受信し得る。SRSモジュール1814は、ターゲットセルにSRSを送り得る。ターゲットセルは、ハンドオーバ決定を行うためにSRSを使用し得る。ターゲットセルが、ハンドオーバをソースセルとネゴシエートした後、ハンドオーバ処理モジュール1812は、ターゲットセルに送られたSRS、またはソースセルに報告されたソースセルとターゲットセルとに関係するCQIのうちの少なくとも1つに基づいて、ソースセルまたはターゲットセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを受信し得る。
[00124]別の代替では、CQIモジュール1810が、ソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告した後、CQIモジュール1810は、ターゲットセルから、ターゲットセルにソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告するようにUEに要求するメッセージを受信し得る。CQIモジュール1810は、ターゲットセルに、ソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告する。ターゲットセルは、ハンドオーバ決定を行うために、報告されたCQIを使用し得る。ターゲットセルが、ハンドオーバをソースセルとネゴシエートした後、ハンドオーバ処理モジュール1812は、ソースセルに報告されたソースセルとターゲットセルとに関係するCQI、またはターゲットセルに報告されたソースセルとターゲットセルとに関係するCQIのうちの少なくとも1つに基づいて、ソースセルまたはターゲットセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを受信し得る。
[00125]CQIがターゲットセルに報告された後、SRSモジュール1814は、ソースセルから、ターゲットセルにサウンディング基準信号(SRS)を送るように装置1802に要求するメッセージを受信し得る。SRSモジュール1814は、ターゲットセルにSRSを送る。ターゲットセルは、ハンドオーバ決定を行うためにSRSをさらに使用し得る。その後、ハンドオーバ処理モジュール1812は、ターゲットセルに送られたSRS、ソースセルに報告されたソースセルとターゲットセルとに関係するCQI、またはターゲットセルに報告されたソースセルとターゲットセルとに関係するCQIのうちの少なくとも1つに基づいて、ソースセルまたはターゲットセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを受信し得る。
[00126]セル通信モジュール1806は、1次セルまたは2次セルのうちの少なくとも1つに能力メッセージを送る。能力メッセージは、1次セルに対応する第1のコンポーネントキャリアと2次セルに対応する第2のコンポーネントキャリアとを介して通信する能力を示し得、ここにおいて、第1のコンポーネントキャリアと第2のコンポーネントキャリアは同じ周波数で動作する。
[00127]セル通信モジュール1806は、第1のコンポーネントキャリアを介して1次セルと、および第2のコンポーネントキャリアを介して2次セルと、通信する。受信モジュール1804は、1次セルと2次セルの両方からデータサンプルを受信する。一態様では、データサンプルは、データサンプルが、第1のコンポーネントキャリアと第2のコンポーネントキャリアの両方を介して同時に受信することが可能なベースバンド受信機を介して同時に受信されるとき、1次セルと2次セルの両方から同時に受信される。
[00128]さらなる態様では、能力メッセージは、ベースバンド受信機が、第1のコンポーネントキャリアと第2のコンポーネントキャリアの両方を介して同時に受信することが可能であるかどうかを示し得る。ベースバンド受信機が、第1のコンポーネントキャリアと第2のコンポーネントキャリアの両方を介して同時に受信することができないとき、受信モジュール1806は、1次セルと2次セルとからのデータサンプルが時分割多重化されるとき、非同時様式で1次セルと2次セルとからデータサンプルを受信し得る。
[00129]送信モジュール1816は、同じ周波数で動作している第1のコンポーネントキャリアと第2のコンポーネントキャリアとを介した同時送信を無力にし得る。1次セルおよび2次セルと通信することは、単一の無線機または複数の無線機を介して実施され得る。
[00130]図19は、例示的な装置1902中の異なるモジュール/手段/構成要素間のデータフローを示す概念データフロー図1900である。本装置はソースeNB(たとえば、1次サービングセル)および/またはターゲットeNB(たとえば、2次サービングセル)であり得る。本装置は、受信モジュール1904と、UE通信モジュール1906と、セル存在処理モジュール1908と、チャネル品質情報(CQI)モジュールと、ハンドオーバ処理モジュール1912と、サウンディング基準信号(SRS)モジュール1914と、送信モジュール1916とを含む。
[00131]ソースeNBのUE通信モジュール1906は、第1の無線機を介してUE1950と通信し得る。ターゲットeNBのUE通信モジュール1906は、第2の無線機を介してUEと通信し得る。第1の無線機と第2の無線機は同じ周波数で動作し得る。その上、ソースeNBのチャネル強度は減少していることがあり、ターゲットeNBのチャネル強度は増加していることがある。
[00132]したがって、ソースeNBのセル存在処理モジュール1908は、UE1950から、ターゲットeNBの検出された存在を示すメッセージを受信し得る。それに応答して、ソースeNBのUE通信モジュール1906は、UE1950に、ターゲットeNBを2次サービングセルとして追加するようにUE1950に指令するメッセージを送り得る。ソースeNBのCQIモジュール1910は、UE1950に、ソースeNBとターゲットeNBとに関係するチャネル品質情報(CQI)を報告するようにUE1950に要求するメッセージを送り得る。ソースeNBのハンドオーバ処理モジュール1912は、ハンドオーバ決定を行うために、報告されたCQIを使用し得る。
[00133]1態様では、ソースeNBのUE通信モジュール1906およびターゲットeNBのUE通信モジュール1906は、単一の無線機を介してUE1950と通信し得る。そのような場合、ソースeNBにおけるUE1950との通信は、ターゲットeNBにおけるUEとの通信と時分割多重化される。
[00134]さらなる態様では、ソースeNBのダウンリンク制御チャネル(たとえば、PDCCH)が、ターゲットeNBダウンリンク送信をスケジュールするために使用されないことがある。その上、ソースeNBに対するアップリンク制御チャネルが、ターゲットeNBダウンリンク送信のアクノレッジを与えるために使用されないことがある。また、ソースeNBに対するアップリンク制御チャネルは、ターゲットeNBダウンリンク送信のためのチャネルサイド情報を与えるために使用されないことがある。チャネルサイド情報(CSI)は、CQI、ランクインジケータ(RI)、プリコーディング行列インジケータ(PMI)を含み得る。スケジューラが、上記送信の変調およびコーディング方式(MCS)と、ランクと、電力とを決定するために、CSIを使用し得る。
[00135]ソースeNBのCQIモジュール1910は、UE1950から、ソースeNBとターゲットeNBとに関係するCQIを報告する報告を受信する。ソースeNBのハンドオーバ処理モジュール1912は、受信された報告に基づいてターゲットeNBへのハンドオーバを決定し得る。ハンドオーバが決定されたとき、ソースeNBとターゲットeNBはハンドオーバをネゴシエートし得る。ターゲットeNBのハンドオーバ処理モジュール1912は、UE1950にハンドオーバコマンドを送り得る。ソースeNBのハンドオーバ処理モジュール1912も、ターゲットeNBから送られたハンドオーバコマンドとは別個に、UE1950にハンドオーバコマンドを送り得る。
[00136]代替的に、ソースeNBのCQIモジュール1910がCQI報告を受信した後、ソースeNBのSRSモジュール1914は、UE1950に、ターゲットeNBにサウンディング基準信号(SRS)を送るようにUE1950に要求するメッセージを送り得る。ターゲットeNBのSRSモジュール1914は、UE1950からSRSを受信する。ターゲットeNBへのハンドオーバが、ソースeNBとターゲットeNBとに関係するCQIを報告するソースeNBにおいて受信された報告、またはターゲットeNBにおいて受信されたSRSのうちの少なくとも1つに基づいて、ハンドオーバ処理モジュール1912によって決定される。ハンドオーバ処理モジュール1912は、ソースeNBとターゲットeNBとに関係するCQIを報告するソースeNBにおいて受信された報告、またはターゲットeNBにおいて受信されたSRSのうちの少なくとも1つに基づいて、ソースeNBまたはターゲットeNBのうちの少なくとも1つからUEにハンドオーバコマンドを送る。
[00137]別の代替では、ソースeNBのCQIモジュール1910がCQI報告を受信した後、ターゲットeNBのCQIモジュール1910は、UE1950に、ターゲットeNBにソースeNBとターゲットeNBとに関係するCQIを報告するようにUE1950に要求するメッセージを送る。ターゲットeNBのCQIモジュール1910は、UE1950から、ソースeNBとターゲットeNBとに関係するCQIを報告する報告を受信する。ターゲットeNBへのハンドオーバが、ソースeNBとターゲットeNBとに関係するCQIを報告するソースeNBにおいて受信された報告、またはソースeNBとターゲットeNBとに関係するCQIを報告するターゲットeNBにおいて受信された報告のうちの少なくとも1つに基づいて、ハンドオーバ処理モジュール1912によって決定される。ハンドオーバ処理モジュール1912は、ソースeNBとターゲットeNBとに関係するCQIを報告するソースeNBにおいて受信された報告、またはソースeNBとターゲットeNBとに関係するCQIを報告するターゲットeNBにおいて受信された報告のうちの少なくとも1つに基づいて、ソースeNBまたはターゲットeNBのうちの少なくとも1つからUE1950にハンドオーバコマンドを送る。
[00138]ターゲットeNBのCQIモジュール1910がCQI報告を受信した後、ソースeNBのSRSモジュール1914は、代替的に、UE1950に、ターゲットeNBにサウンディング基準信号(SRS)を送るようにUE1950に要求するメッセージを送り得る。ターゲットeNBのSRSモジュール1914は、UE1950からSRSを受信する。ターゲットeNBのハンドオーバ処理モジュール1912は、受信されたSRSにさらに基づいてハンドオーバを決定し得る。ハンドオーバ処理モジュール1912は、ソースeNBとターゲットeNBとに関係するCQIを報告するソースeNBにおいて受信された報告、ソースeNBとターゲットeNBとに関係するCQIを報告するターゲットeNBにおいて受信された報告、またはターゲットeNBにおいて受信されたSRSのうちの少なくとも1つに基づいて、ソースeNBまたはターゲットeNBのうちの少なくとも1つからUE1950にハンドオーバコマンドを送り得る。
[00139]本装置は、図13〜図17の上述のフローチャート中のアルゴリズムのステップの各々を実行する追加のモジュールを含み得る。したがって、図13〜図17の上述のフローチャート中の各ステップは1つのモジュールによって実行され得、本装置は、それらのモジュールのうちの1つまたは複数を含み得る。それらのモジュールは、述べられたプロセス/アルゴリズムを行うために特に構成された1つまたは複数のハードウェア構成要素であるか、述べられたプロセス/アルゴリズムを実行するために構成されたプロセッサによって実施されるか、プロセッサによる実施のためにコンピュータ可読媒体内に記憶されるか、またはそれらの何らかの組合せであり得る。
[00140]図20は、処理システム2014を採用する装置1802’のためのハードウェア実施形態の一例を示す図2000である。処理システム2014は、バス2024によって概略的に表されるバスアーキテクチャを用いて実施され得る。バス2024は、処理システム2014の特定の適用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含み得る。バス2024は、プロセッサ2004によって表される1つまたは複数のプロセッサおよび/またはハードウェアモジュールと、モジュール1804、1806、1808、1810、1812、1814、1816と、コンピュータ可読媒体2006とを含む様々な回路を互いにリンクする。バス2024はまた、タイミングソース、周辺機器、電圧調整器、および電力管理回路など、様々な他の回路をリンクし得るが、これらの回路は当技術分野においてよく知られており、したがって、これ以上説明されない。
[00141]処理システム2014はトランシーバ2010に結合され得る。トランシーバ2010は1つまたは複数のアンテナ2020に結合される。トランシーバ2010は、伝送媒体を介して様々な他の装置と通信するための手段を与える。処理システム2014は、コンピュータ可読媒体2006に結合されたプロセッサ2004を含む。プロセッサ2004は、コンピュータ可読媒体2006に記憶されたソフトウェアの実行を含む一般的な処理を担当する。ソフトウェアは、プロセッサ2004によって実行されたとき、処理システム2014に、特定の装置のための上記で説明された様々な機能を実行させる。コンピュータ可読媒体2006はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ2004によって操作されるデータを記憶するために使用され得る。処理システムは、モジュール1804、1806、1808、1810、1812、1814、および1816のうちの少なくとも1つをさらに含む。それらのモジュールは、プロセッサ2004中で動作し、コンピュータ可読媒体2006中に常駐する/記憶された、ソフトウェアモジュールであるか、プロセッサ2004に結合された1つまたは複数のハードウェアモジュールであるか、またはそれらの何らかの組合せであり得る。処理システム2014は、UE650の構成要素であり得、メモリ660、および/またはTXプロセッサ668と、RXプロセッサ656と、コントローラ/プロセッサ659とのうちの少なくとも1つを含み得る。
[00142]1構成では、ワイヤレス通信のための装置1802/1802’は、第1の無線機を介してソースセルと通信するための手段と、ターゲットセルへのハンドオーバを可能にするために第2の無線機を介してソースセルまたはターゲットセルのうちの少なくとも1つと通信するための手段と、第1の無線機と第2の無線機が同じ周波数で動作する、ターゲットセルの存在を検出するための手段と、ソースセルに、ターゲットセルの検出された存在を示す第1のメッセージを送るための手段と、ソースセルから、ターゲットセルを2次サービングセルとして追加するようにとのコマンドを受信するための手段と、ソースセルから第2のメッセージを受信するための手段と、第2のメッセージが、ソースセルとターゲットセルとに関係するチャネル品質情報(CQI)を報告することの要求報告することの要求を含む、ターゲットセルと通信するために第2の無線機をアクティブ化するための手段と、第2の無線機を介してターゲットセルに関係するCQIを測定するための手段と、ソースセルに、ソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告するための手段と、ソースセルまたはターゲットセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを受信するための手段と、第2の無線機を介してターゲットセルに関係するCQIを測定するための手段と、ソースセルに、ソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告するための手段と、ソースセルから第3のメッセージを受信するための手段と、第3のメッセージが、ターゲットセルにサウンディング基準信号(SRS)を送ることの要求送ることの要求を含む、ターゲットセルにSRSを送るための手段と、SRS、およびソースセルとターゲットセルとに関係するCQIが、ターゲットセルへのハンドオーバを決定するために使用される、ターゲットセルに送られたSRS、またはソースセルに報告されたソースセルとターゲットセルとに関係するCQIのうちの少なくとも1つに基づいて、ソースセルまたはターゲットセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを受信するための手段と、第2の無線機を介してターゲットセルに関係するCQIを測定するための手段と、ソースセルに、ソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告するための手段と、ターゲットセルから第3のメッセージを受信するための手段と、第3のメッセージが、ターゲットセルにソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告することの要求報告することの要求を含む、ターゲットセルに、ソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告するための手段と、ソースセルとターゲットセルとに関係するCQIが、ターゲットセルへのハンドオーバを決定するために使用される、ソースセルに報告されたソースセルとターゲットセルとに関係するCQI、またはターゲットセルに報告されたソースセルとターゲットセルとに関係するCQIのうちの少なくとも1つに基づいて、ソースセルまたはターゲットセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを受信するための手段と、ソースセルから第4のメッセージを受信するための手段と、第4のメッセージが、ターゲットセルにサウンディング基準信号(SRS)を送ることの要求送ることの要求を含む、ターゲットセルにSRSを送るための手段と、SRSが、ターゲットセルへのハンドオーバを決定するためにさらに使用される、ターゲットセルに送られたSRS、ソースセルに報告されたソースセルとターゲットセルとに関係するCQI、またはターゲットセルに報告されたソースセルとターゲットセルとに関係するCQIのうちの少なくとも1つに基づいて、ソースセルまたはターゲットセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを受信するための手段と、第1のコンポーネントキャリアを介して1次セルと通信するための手段と、第2のコンポーネントキャリアを介して2次セルと通信するための手段と、第1のコンポーネントキャリアと第2のコンポーネントキャリアが同じ周波数で動作する、1次セルと2次セルの両方からデータサンプルを受信するための手段と、同じ周波数で動作している第1のコンポーネントキャリアと第2のコンポーネントキャリアとを介した同時送信を無力にするための手段と、1次セルまたは2次セルのうちの少なくとも1つに能力メッセージを送るための手段と、能力メッセージが、同じ周波数で動作している第1のコンポーネントキャリアと第2のコンポーネントキャリアとを介して通信する能力を示す、1次セルまたは2次セルのうちの少なくとも1つに能力メッセージを送るための手段と、能力メッセージは、ベースバンド受信機が、第1のコンポーネントキャリアと第2のコンポーネントキャリアの両方を介して同時に受信することができるかどうかを示す、ベースバンド受信機が、第1のコンポーネントキャリアと第2のコンポーネントキャリアの両方を介して同時に受信することができないとき、および、1次セルと2次セルとからのデータサンプルが時分割多重化されるとき、非同時様式で1次セルと2次セルの両方からデータサンプルを受信するための手段とを含む。
[00143]上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するために構成された、装置1802、および/または装置1802’の処理システム2014の上述のモジュールのうちの1つまたは複数であり得る。上記で説明されたように、処理システム2014は、TXプロセッサ668と、RXプロセッサ656と、コントローラ/プロセッサ659とを含み得る。したがって、一構成では、上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するために構成された、TXプロセッサ668と、RXプロセッサ656と、コントローラ/プロセッサ659とであり得る。
[00144]図21は、処理システム2114を採用する装置1902’のためのハードウェア実施形態の一例を示す図2100である。処理システム2114は、バス2124によって概略的に表されるバスアーキテクチャを用いて実施され得る。バス2124は、処理システム2114の特定の適用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含み得る。バス2124は、プロセッサ2104によって表される1つまたは複数のプロセッサおよび/またはハードウェアモジュールと、モジュール1904、1906、1908、1910、1912、1914、1916と、コンピュータ可読媒体2106とを含む様々な回路を互いにリンクする。バス2124はまた、タイミングソース、周辺機器、電圧調整器、および電力管理回路など、様々な他の回路をリンクし得るが、これらの回路は当技術分野においてよく知られており、したがって、これ以上説明されない。
[00145]処理システム2114はトランシーバ2110に結合され得る。トランシーバ2110は1つまたは複数のアンテナ2120に結合される。トランシーバ2110は、伝送媒体を介して様々な他の装置と通信するための手段を与える。処理システム2114は、コンピュータ可読媒体2106に結合されたプロセッサ2104を含む。プロセッサ2104は、コンピュータ可読媒体2106に記憶されたソフトウェアの実行を含む一般的な処理を担当する。ソフトウェアは、プロセッサ2104によって実行されたとき、処理システム2114に、特定の装置のための上記で説明された様々な機能を実行させる。コンピュータ可読媒体2106はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ2104によって操作されるデータを記憶するために使用され得る。処理システムは、モジュール1904、1906、1908、1910、1912、1914、および1916のうちの少なくとも1つをさらに含む。それらのモジュールは、プロセッサ2104中で動作し、コンピュータ可読媒体2106中に常駐する/記憶された、ソフトウェアモジュールであるか、プロセッサ2104に結合された1つまたは複数のハードウェアモジュールであるか、またはそれらの何らかの組合せであり得る。処理システム2114は、eNB610の構成要素であり得、メモリ676、および/またはTXプロセッサ616と、RXプロセッサ670と、コントローラ/プロセッサ675とのうちの少なくとも1つを含み得る。
[00146]一構成では、ワイヤレス通信のための装置1902/1902’は、ソースセルにおいて第1の無線機を介してユーザ機器(UE)と通信するための手段と、ターゲットセルにおいて第2の無線機を介してUEと通信するための手段と、ソースセルにおいて、UEから、ターゲットセルの検出された存在を示す第1のメッセージを受信するための手段と、ソースセルからUEに第2のメッセージを送るための手段と、第2のメッセージが、ターゲットセルを2次サービングセルとして追加するようにとのコマンドを含む、ソースセルからUEに、ソースセルとターゲットセルとに関係するチャネル品質情報(CQI)を報告することの要求報告することの要求を送るための手段と、ソースセルにおいて、UEから、ソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告する報告を受信するための手段と、ソースセルにおいて、受信された報告に基づいてターゲットセルへのハンドオーバを決定するための手段と、ソースセルとターゲットセルとの間でハンドオーバをネゴシエートするための手段と、ハンドオーバをネゴシエートすると、UEに、ターゲットセルからハンドオーバコマンドを送るための手段と、ターゲットセルから送られたハンドオーバコマンドとは別個に、UEに、ソースセルからハンドオーバコマンドを送るための手段と、ソースセルにおいて、UEから、ソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告する報告を受信するための手段と、ソースセルからUEに第3のメッセージを送るための手段と、第3のメッセージが、ターゲットセルにサウンディング基準信号(SRS)を送ることの要求送ることの要求を含む、ターゲットセルにおいて、UEからSRSを受信するための手段と、ソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告するソースセルにおいて受信された報告、またはターゲットセルにおいて受信されたSRSのうちの少なくとも1つに基づいて、ターゲットセルへのハンドオーバを決定するための手段と、ソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告するソースセルにおいて受信された報告、またはターゲットセルにおいて受信されたSRSのうちの少なくとも1つに基づいて、ソースセルまたはターゲットセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを送るための手段と、ソースセルにおいて、UEから、ソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告する報告を受信するための手段と、ターゲットセルからUEに第3のメッセージを送るための手段と、第3のメッセージが、ターゲットセルにソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告することの要求報告することの要求を含む、ターゲットセルにおいて、UEから、ソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告する報告を受信するための手段と、ソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告するソースセルにおいて受信された報告、またはソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告するターゲットセルにおいて受信された報告のうちの少なくとも1つに基づいて、ターゲットセルへのハンドオーバを決定するための手段と、ソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告するソースセルにおいて受信された報告、またはソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告するターゲットセルにおいて受信された報告のうちの少なくとも1つに基づいて、ソースセルまたはターゲットセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを送るための手段と、ソースセルからUEに第4のメッセージを送るための手段と、第4のメッセージが、ターゲットセルにサウンディング基準信号(SRS)を送ることの要求送ることの要求を含む、ターゲットセルにおいて、UEからSRSを受信するための手段と、ターゲットセルにおいて受信されたSRSにさらに基づいてターゲットセルへのハンドオーバを決定するための手段と、ソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告するソースセルにおいて受信された報告、ソースセルとターゲットセルとに関係するCQIを報告するターゲットセルにおいて受信された報告、またはターゲットセルにおいて受信されたSRSのうちの少なくとも1つに基づいて、ソースセルまたはターゲットセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを送るための手段とを含む。
[00147]上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するために構成された、装置1902、および/または装置1902’の処理システム2114の上述のモジュールのうちの1つまたは複数であり得る。上記で説明されたように、処理システム2114は、TXプロセッサ616と、RXプロセッサ670と、コントローラ/プロセッサ675とを含み得る。したがって、一構成では、上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するために構成された、TXプロセッサ616と、RXプロセッサ670と、コントローラ/プロセッサ675とであり得る。
[00148]開示されるプロセスにおけるステップの特定の順序または階層は、例示的な手法の一例であることを理解されたい。設計上の選好に基づいて、プロセス中のステップの特定の順序または階層は再構成され得ることを理解されたい。さらに、いくつかのステップは組み合わされるかまたは省略され得る。添付の方法クレームは、様々なステップの要素を例示的な順序で提示したものであり、提示された特定の順序または階層に限定されるものではない。
[00149]以上の説明は、本明細書で説明された様々な態様を当業者が実施できるようにするために与えられた。これらの態様に対する様々な変更は当業者には容易に明らかであり、本明細書で定義された一般原理は他の態様に適用され得る。したがって、特許請求の範囲は、本明細書で示された態様に限定されるものではなく、クレーム文言に矛盾しない全範囲を与えられるべきであり、単数形の要素への言及は、そのように明記されていない限り、「唯一無二の」を意味するものではなく、「1つまたは複数の」を意味するものである。別段に明記されていない限り、「いくつか(some)」という用語は1つまたは複数を指す。「A、B、またはCのうちの少なくとも1つ」、「A、B、およびCのうちの少なくとも1つ」および「A、B、C、またはそれらの任意の組合せ」などの組合せは、A、B、および/またはCの任意の組合せを含み、Aの複数、Bの複数、またはCの複数を含み得る。詳細には、「A、B、またはCのうちの少なくとも1つ」、「A、B、およびCのうちの少なくとも1つ」および「A、B、C、またはそれらの任意の組合せ」などの組合せは、Aのみ、Bのみ、Cのみ、AおよびB、AおよびC、BおよびC、またはAおよびBおよびCであり得、いかなるそのような組合せも、A、B、またはCのうちの1つまたは複数の部材を含んでいることがある。当業者に知られている、または後に知られることになる、本開示全体にわたって説明された様々な態様の要素のすべての構造的および機能的等価物は、参照により本明細書に明確に組み込まれ、特許請求の範囲に包含されるものである。その上、本明細書で開示されるいかなることも、そのような開示が特許請求の範囲に明示的に具陳されているかどうかにかかわらず、公に供するものではない。いかなるクレーム要素も、その要素が「のための手段」という語句を使用して明確に具陳されていない限り、ミーンズプラスファンクションとして解釈されるべきではない。

Claims (85)

  1. 下記を具備する、無線通信の方法:
    第1の無線機を介して1次サービングセルと通信することと、
    ターゲットセルの存在を検出することと、
    該ターゲットセルの検出された存在を示す、前記1次サービングセルに、第1のメッセージを送ることと、
    2次サービングセルとして該ターゲットセルを追加するために該一次サービングセルからコマンドを受信することと、
    前記ターゲットセルへのハンドオーバを可能にするために第2の無線機を介して該ターゲットセル或いは前記1次サービングセルのうちの少なくとも1つと通信することと、ここにおいて、
    前記第1の無線機と前記第2の無線機が同じ周波数で動作し、
    前記1次サービングセルのダウンリンク制御チャネルは、ターゲットセルダウンリンク送信をスケジュールするために使用されず、
    前記1次サービングセルに対するアップリンク制御チャネルは、前記ターゲットセルダウンリンク送信のアクノレッジを与えるために使用されず、
    前記1次サービングセルに対する前記アップリンク制御チャネルは、前記ターゲットセルダウンリンク送信のためのチャネルサイド情報を与えるために使用されない。
  2. 前記1次サービングセルから第2のメッセージを受信することと、前記第2のメッセージは、前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係するチャネル品質情報(CQI)を報告することの要求を含む、および
    前記ターゲットセルと通信するために前記第2の無線機をアクティブ化することと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第2の無線機を介して前記ターゲットセルに関係する前記CQIを測定することと、
    前記1次サービングセルに、前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告することと
    をさらに備える、請求項2に記載の方法。
  4. 前記1次サービングセルまたは前記ターゲットセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを受信すること
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  5. 前記第2の無線機を介して前記ターゲットセルに関係する前記CQIを測定することと、
    前記1次サービングセルに、前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告することと、
    前記1次サービングセルから第3のメッセージを受信することと、前記第3のメッセージは、前記ターゲットセルにサウンディング基準信号(SRS)を送ることの要求を含む、
    前記ターゲットセルに前記SRSを送ることと、
    前記SRS、および前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIは、前記ターゲットセルへの前記ハンドオーバを決定するために使用される、
    請求項2に記載の方法。
  6. 前記1次サービングセルに報告された前記ターゲットセル及び前記1次サービングセルに関係する前記CQIまたは該ターゲットに送られた該SRSのうちの少なくとも1つに基づいて、前記ターゲットセルまたは前記1次サービングセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを受信すること
    をさらに備える、請求項5に記載の方法。
  7. 前記第2の無線機を介して前記ターゲットセルに関係する前記CQIを測定することと、
    前記1次サービングセルに、前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告することと、
    前記ターゲットセルから第3のメッセージを受信することと、前記第3のメッセージは、前記ターゲットセルと前記1次サービングセルに関係する前記CQIを前記ターゲットセルに報告することの要求を含む、
    前記ターゲットセルに、前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告することと、
    前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIは、前記ターゲットセルへの前記ハンドオーバを決定するために使用される、
    請求項2に記載の方法。
  8. 前記ターゲットセルに報告された前記ターゲットセルと前記一次サービングセルに関係する前記CQI、または前記一次サービングセルに報告された前記ターゲットセルおよび前記1次サービングセルに関係する前記CQIのうちの少なくとも1つに基づいて、前記ターゲットセルまたは前記1次サービングセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを受信すること、をさらに備える請求項7に記載の方法。
  9. 前記1次サービングセルから第4のメッセージを受信することと、前記第4のメッセージが、前記ターゲットセルにサウンディング基準信号(SRS)を送ることの要求を含む、
    前記ターゲットセルに前記SRSを送ることと、
    前記SRSが、前記ターゲットセルへの前記ハンドオーバを決定するためにさらに使用される、
    請求項7に記載の方法。
  10. 前記ターゲットセルに送られた前記SRS、前記1次サービングセルに報告された前記ターゲットセルと前記1次サービングセルとに関係する前記CQI、または前記ターゲットセルに報告された前記ターゲットセルと前記1次サービングセルとに関係する前記CQIのうちの少なくとも1つに基づいて、前記ターゲットセルまたは前記1次サービングセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを受信すること、
    をさらに備える請求項9に記載の方法。
  11. 1次サービングセルにおいて第1の無線機を介してユーザ機器(UE)と通信することと、
    ターゲットセルにおいて第2の無線機を介して前記UEと通信することと、
    前記1次サービングセルにおいて、前記ターゲットセルの検出された存在を示す前記UEから第1のメッセージを受信することと、
    前記UEに、前記1次サービングセルから前記UEに第2のメッセージを送ることと、前記第2のメッセージは、2次サービングセルとして前記ターゲットセルを追加するコマンドを含む、ここにおいて、
    前記1次サービングセルのダウンリンク制御チャネルは、ターゲットセルダウンリンク送信をスケジュールするために使用されず、
    前記1次サービングセルに対するアップリンク制御チャネルは、前記ターゲットセルダウンリンク送信のアクノレッジを与えるために使用されず、
    前記1次サービングセルに対する前記アップリンク制御チャネルは、前記ターゲットセルダウンリンク送信のためのチャネルサイド情報を与えるために使用されない、
    ワイヤレス通信の方法。
  12. 前記1次サービングセルおよび前記ターゲットセルとに関係するチャネル品質情報(CQI)を報告することの要求を前記UEに前記一次サービングセルから送ることをさらに備える、請求項11に記載の方法。
  13. 前記1次サービングセルにおいて、前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告する前記UEからの報告を受信することと、および
    前記1次サービングセルにおいて、前記受信された報告に基づいて前記ターゲットセルへのハンドオーバを決定することと
    をさらに備える、請求項12に記載の方法。
  14. 前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとの間でハンドオーバをネゴシエートすることと、および
    前記UEへ、前記ハンドオーバをネゴシエートするとき、前記ターゲットセルからハンドオーバコマンドを送ることと
    をさらに備える、請求項11に記載の方法。
  15. 前記UEに、前記ターゲットセルから送られたハンドオーバコマンドとは別個に前記1次サービングセルから前記ハンドオーバコマンドを送ることをさらに備える、請求項14に記載の方法。
  16. 前記1次サービングセルにおいて、前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告するUEからの報告を受信することと、
    前記1次サービングセルから前記UEに第3のメッセージを送ることと、前記第3のメッセージは、前記ターゲットセルにサウンディング基準信号(SRS)を送ることの要求を含む、
    前記ターゲットセルにおいて、前記UEから前記SRSを受信することと、
    前記ターゲットセルにおいて受信された前記SRSまたは前記ターゲットセルと前記1次サービングセルとに関係する前記CQIを報告する前記1次サービングセルにおいて受信された前記報告のうちの少なくとも1つに基づいて、前記ターゲットセルへのハンドオーバを決定することと
    をさらに備える、請求項12に記載の方法。
  17. 前記ターゲットセルにおいて受信された前記SRSまたは前記ターゲットセルおよび前記一次サービングセルに関係する前記CQIを報告する前記一次サービングセルで受信された前記報告の少なくとも1つに基づいて、前記ターゲットまたは前記1次サービングセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを送ること
    をさらに備える、請求項16に記載の方法。
  18. 前記1次サービングセルにおいて、前記ターゲットセルおよび前記一次サービングセルに関係する前記CQIを報告するUEからの報告を受信することと、
    前記ターゲットセルから前記UEに第3のメッセージを送ることと、前記第3のメッセージは、前記ターゲットセルと前記1次サービングセルとに関係する前記CQIを前記ターゲットセルに報告することの要求を含む、
    前記ターゲットセルにおいて、前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告する前記UEからの前記報告を受信することと、
    前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告する前記ターゲットセルにおいて受信された前記報告、または前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告する前記一次サービングセルにおいて受信された前記報告のうちの少なくとも1つに基づいて、前記ターゲットセルへのハンドオーバを決定することと
    をさらに備える、請求項12に記載の方法。
  19. 前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告する前記ターゲットセルにおいて受信された前記報告、または前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告する前記一次サービングセルにおいて受信された前記報告のうちの少なくとも1つに基づいて、前記ターゲットセルまたは前記ターゲットセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを送ること
    をさらに備える、請求項18に記載の方法。
  20. 前記1次サービングセルから前記UEに第4のメッセージを送ることと、前記第4のメッセージは、前記ターゲットセルにサウンディング基準信号(SRS)を送ることの要求を含む、
    前記ターゲットセルにおいて、前記UEから前記SRSを受信することと、
    前記ターゲットセルにおいて受信された前記SRSにさらに基づいて前記ターゲットセルへの前記ハンドオーバを決定することと
    をさらに備える、請求項18に記載の方法。
  21. 前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告する前記1次サービングセルにおいて受信された前記報告、前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告する前記ターゲットセルにおいて受信された前記報告、または前記ターゲットセルにおいて受信された前記SRS、のうちの少なくとも1つに基づいて、前記ターゲットセルまたは前記1次サービングセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを送ること
    をさらに備える、請求項20に記載の方法。
  22. 1次サービングセルまたは2次サービングセルのうちの少なくとも1つに能力メッセージを送ることと、前記能力メッセージは、同じ周波数上で動作している第1のコンポーネントキャリアと第2のコンポーネントキャリアとを介して通信する能力を示す、
    前記第1のコンポーネントキャリアを介して前記1次サービングセルと通信することと、
    前記第2のコンポーネントキャリアを介して前記2次サービングセルと通信することと、
    前記1次サービングセルと前記2次サービングセルの両方からデータサンプルを受信することと
    を備える、ワイヤレス通信の方法。
  23. 前記データサンプルは、前記データサンプルが、前記第1のコンポーネントキャリアと前記第2のコンポーネントキャリアの両方を介して同時に受信することが可能なベースバンド受信機を介して同時に受信されるとき、前記1次サービングセルと前記2次サービングセルの両方から同時に受信される、請求項22に記載の方法。
  24. 前記同じ周波数で動作している前記第1のコンポーネントキャリアと前記第2のコンポーネントキャリアとを介した同時送信を無力にすること、゜
    をさらに備える、請求項23に記載の方法。
  25. 前記1次サービングセルおよび前記2次サービングセルと前記通信することは、単一の無線機または複数の無線機を介して実施される、請求項22に記載の方法。
  26. 前記能力メッセージは、ベースバンド受信機が、前記第1のコンポーネントキャリアと前記第2のコンポーネントキャリアの両方を介して同時に受信することができるかどうかを示し、
    前記方法は、前記ベースバンド受信機が、前記第1のコンポーネントキャリアと前記第2のコンポーネントキャリアの両方を介して同時に受信することができないとき、および、前記1次サービングセルと前記2次サービングセルとからの前記データサンプルが時分割多重化されるとき、非同時様式で前記1次サービングセルと前記2次サービングセルの両方から前記データサンプルを受信することをさらに備える、
    請求項22に記載の方法。
  27. 単一の無線機を介して1次サービングセルと通信することと、
    ターゲットセルへのハンドオーバを可能にするために前記単一の無線機を介して前記ターゲットセルと通信することと、ここにおいて、
    前記1次サービングセルとの前記通信は、前記ターゲットセルとの前記通信と時分割多重化され、
    前記1次サービングセルのダウンリンク制御チャネルは、ターゲットセルダウンリンク送信をスケジュールするために使用されず、
    前記1次サービングセルに対するアップリンク制御チャネルが、前記ターゲットセルダウンリンク送信のアクノレッジを与えるために使用されず、
    前記1次サービングセルに対する前記アップリンク制御チャネルは、前記ターゲットセルダウンリンク送信のためのチャネルサイド情報を与えるために使用されない、
    ワイヤレス通信の方法。
  28. 第1の無線機を介して1次サービングセルと通信するための手段と、
    ターゲットセルの存在を検出するための手段と、
    前記ターゲットセルの前記検出された存在を示す前記1次サービングセルに第1のメッセージを送るための手段と、
    2次サービングセルとして前記ターゲットセルを追加するための前記1次サービングセルからのコマンドを受信するための手段と、
    前記ターゲットセルへのハンドオーバを可能にするために第2の無線機を介して前記1次サービングセルまたは前記ターゲットセルのうちの少なくとも1つと通信するための手段と、ここにおいて、
    前記第1の無線機と前記第2の無線機は同じ周波数で動作し、
    前記1次サービングセルのダウンリンク制御チャネルは、ターゲットセルダウンリンク送信をスケジュールするために使用されず、
    前記1次サービングセルに対するアップリンク制御チャネルは、前記ターゲットセルダウンリンク送信のアクノレッジを与えるために使用されず、
    前記1次サービングセルに対する前記アップリンク制御チャネルは、前記ターゲットセルダウンリンク送信のためのチャネルサイド情報を与えるために使用されない、
    ワイヤレス通信のための装置。
  29. 前記1次サービングセルから第2のメッセージを受信するための手段と、前記第2のメッセージは、前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係するチャネル品質情報(CQI)を報告することの要求を含む、
    前記ターゲットセルと通信するために前記第2の無線機をアクティブ化するための手段と、
    をさらに備える、請求項31に記載の装置。
  30. 前記第2の無線機を介して前記ターゲットセルに関係する前記CQIを測定するための手段と、
    前記1次サービングセルに、前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告するための手段と
    をさらに備える、請求項29に記載の装置。
  31. 前記1次サービングセルまたは前記ターゲットセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを受信するための手段、
    をさらに備える、請求項28に記載の装置。
  32. 前記第2の無線機を介して前記ターゲットセルに関係する前記CQIを測定するための手段と、
    前記1次サービングセルに、前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告するための手段と、
    前記1次サービングセルから第3のメッセージを受信するための手段と、前記第3のメッセージは、前記ターゲットセルにサウンディング基準信号(SRS)を送ることの要求を含む、
    前記ターゲットセルに前記SRSを送るための手段と、
    前記SRS、および前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIは、前記ターゲットセルへの前記ハンドオーバを決定するために使用される、
    請求項29に記載の装置。
  33. 前記ターゲットセルに送られた前記SRS、または前記1次サービングセルに報告された前記ターゲットセルと前記1次サービングセルとに関係する前記CQIのうちの少なくとも1つに基づいて、前記1次サービングセルまたは前記ターゲットセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを受信するための手段
    をさらに備える、請求項32に記載の装置。
  34. 前記第2の無線機を介して前記ターゲットセルに関係する前記CQIを測定するための手段と、
    前記1次サービングセルに、前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告するための手段と、
    前記ターゲットセルから第3のメッセージを受信するための手段と、前記第3のメッセージは、前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを前記ターゲットセルに報告することの要求を含む、
    前記ターゲットセルに、前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告するための手段と、
    前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIは、前記ターゲットセルへの前記ハンドオーバを決定するために使用される、
    請求項29に記載の装置。
  35. 前記1次サービングセルに報告された前記ターゲットセルと前記1次サービングセルとに関係する前記CQI、または前記ターゲットセルに報告された前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIのうちの少なくとも1つに基づいて、前記1次サービングセルまたは前記ターゲットセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを受信するための手段、をさらに備える、請求項34に記載の装置。
  36. 前記1次サービングセルから第4のメッセージを受信するための手段と、前記第4のメッセージは、前記ターゲットセルにサウンディング基準信号(SRS)を送ることの要求を含む、
    前記ターゲットセルに前記SRSを送るための手段と、
    前記SRSは、前記ターゲットセルへの前記ハンドオーバを決定するためにさらに使用される、
    請求項34に記載の装置。
  37. 前記ターゲットセルに送られた前記SRS、前記1次サービングセルに報告された前記ターゲットセルと前記1次サービングセルとに関係する前記CQI、または前記ターゲットセルに報告された前記ターゲットセルと前記1次サービングセルとに関係する前記CQI、のうちの少なくとも1つに基づいて、前記ターゲットセルまたは前記1次サービングセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを受信するための手段
    をさらに備える、請求項36に記載の装置。
  38. 1次サービングセルにおいて第1の無線機を介してユーザ機器(UE)と通信するための手段と、
    ターゲットセルにおいて第2の無線機を介して前記UEと通信するための手段と、
    前記1次サービングセルにおいて、前記ターゲットセルの検出された存在を示す前記UEからの第1のメッセージを受信するための手段と、
    前記1次サービングセルから前記UEに第2のメッセージを送るための手段と、前記第2のメッセージは、2次サービングセルとして前記ターゲットセルを追加するためのコマンドを含む、
    前記1次サービングセルのダウンリンク制御チャネルは、ターゲットセルダウンリンク送信をスケジュールするために使用されず、
    前記1次サービングセルに対するアップリンク制御チャネルは、前記ターゲットセルダウンリンク送信のアクノレッジを与えるために使用されず、
    前記1次サービングセルに対する前記アップリンク制御チャネルは、前記ターゲットセルダウンリンク送信のためのチャネルサイド情報を与えるために使用されない、
    ワイヤレス通信のための装置。
  39. 前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係するチャネル品質情報(CQI)を報告することの要求を前記一次サービングセルから前記UEに送るための手段をさらに備える、請求項38に記載の装置。
  40. 前記1次サービングセルにおいて、前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告する前記UEからの報告を受信するための手段と、
    前記1次サービングセルにおいて、前記受信された報告に基づいて前記ターゲットセルへのハンドオーバを決定するための手段と
    をさらに備える、請求項39に記載の装置。
  41. 前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとの間で前記ハンドオーバをネゴシエートするための手段と、
    前記ハンドオーバをネゴシエートするとき、前記ターゲットセルからハンドオーバコマンドを前記UEに送るための手段と
    をさらに備える、請求項40に記載の装置。
  42. 前記ターゲットセルから送られたハンドオーバコマンドとは別個に、前記UEに、前記1次サービングセルから前記ハンドオーバコマンドを送るための手段をさらに備える、請求項41に記載の装置。
  43. 前記1次サービングセルにおいて、前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告する前記UEからの報告を受信するための手段と、
    前記1次サービングセルから前記UEに第3のメッセージを送るための手段と、前記第3のメッセージは、前記ターゲットセルにサウンディング基準信号(SRS)を送ることの要求を含む、
    前記ターゲットセルにおいて、前記UEから前記SRSを受信するための手段と、
    前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告する前記1次サービングセルにおいて受信された前記報告、または前記ターゲットセルにおいて受信された前記SRSのうちの少なくとも1つに基づいて、前記ターゲットセルへのハンドオーバを決定するための手段と
    をさらに備える、請求項39に記載の装置。
  44. 前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告する前記1次サービングセルにおいて受信された前記報告、または前記ターゲットセルにおいて受信された前記SRS、のうちの少なくとも1つに基づいて、前記ターゲットセルまたは前記1次サービングセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを送るための手段をさらに備える、請求項43に記載の装置。
  45. 前記1次サービングセルにおいて、前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告する前記UEからの報告を受信するための手段と、
    前記ターゲットセルから前記UEに第3のメッセージを送るための手段と、前記第3のメッセージは、前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告することの要求を含む、
    前記ターゲットセルにおいて、前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告する前記UEからの前記報告を受信するための手段と、
    前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告する前記1次サービングセルにおいて受信された前記報告、または前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告する前記ターゲットセルにおいて受信された前記報告、のうちの少なくとも1つに基づいて、前記ターゲットセルへのハンドオーバを決定するための手段と、
    をさらに備える、請求項39に記載の装置。
  46. 前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告する前記1次サービングセルにおいて受信された前記報告、または前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告する前記ターゲットセルにおいて受信された前記報告、のうちの少なくとも1つに基づいて、前記1次サービングセルまたは前記ターゲットセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを送るための手段
    をさらに備える、請求項45に記載の装置。
  47. 前記1次サービングセルから前記UEに第4のメッセージを送るための手段と、前記第4のメッセージは、前記ターゲットセルにサウンディング基準信号(SRS)を送ることの要求を含む、
    前記ターゲットセルにおいて、前記UEから前記SRSを受信するための手段と、
    前記ターゲットセルにおいて受信された前記SRSにさらに基づいて前記ターゲットセルへの前記ハンドオーバを決定するための手段と、
    をさらに備える、請求項45に記載の装置。
  48. 前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告する前記1次サービングセルにおいて受信された前記報告、前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告する前記ターゲットセルにおいて受信された前記報告、または前記ターゲットセルにおいて受信された前記SRS、のうちの少なくとも1つに基づいて、前記1次サービングセルまたは前記ターゲットセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを送るための手段、
    をさらに備える、請求項47に記載の装置。
  49. 1次サービングセルまたは2次サービングセルのうちの少なくとも1つに能力メッセージを送るための手段と、前記能力メッセージは、同じ周波数で動作している第1のコンポーネントキャリアと第2のコンポーネントキャリアとを介して通信する能力を示す、
    前記第1のコンポーネントキャリアを介して前記1次サービングセルと通信するための手段と、
    前記第2のコンポーネントキャリアを介して前記2次サービングセルと通信するための手段と、
    前記1次サービングセルと前記2次サービングセルの両方からデータサンプルを受信するための手段と、
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  50. 前記データサンプルは、前記データサンプルが、前記第1のコンポーネントキャリアと前記第2のコンポーネントキャリアの両方を介して同時に受信することが可能なベースバンド受信機を介して受信されるとき、前記1次サービングセルと前記2次サービングセルの両方から同時に受信される、請求項49に記載の装置。
  51. 前記同じ周波数で動作している前記第1のコンポーネントキャリアと前記第2のコンポーネントキャリアとを介した同時送信を無力にするための手段、
    をさらに備える、請求項50に記載の装置。
  52. 前記1次サービングセルおよび前記2次セルと前記通信することは、単一の無線機または複数の無線機を介して実施される、請求項49に記載の装置。
  53. 前記能力メッセージは、ベースバンド受信機が、前記第1のコンポーネントキャリアと前記第2のコンポーネントキャリアの両方を介して同時に受信することができるかどうかを示し、
    前記装置は、前記ベースバンド受信機が、前記第1のコンポーネントキャリアと前記第2のコンポーネントキャリアの両方を介して同時に受信することができないとき、および、前記1次サービングセルと前記2次サービングセルとからの前記データサンプルが時分割多重化されるとき、非同時様式で前記1次サービングセルと前記2次サービングセルの両方から前記データサンプルを受信するための手段をさらに備える、
    請求項49に記載の装置。
  54. 単一の無線機を介して1次サービングセルと通信するための手段と、
    ターゲットセルへのハンドオーバを可能にするために前記単一の無線機を介して前記ターゲットセルと通信するための手段と、ここにおいて、
    前記1次サービングセルとの前記通信は、前記ターゲットセルとの前記通信と時分割多重化され、
    前記1次サービングセルのダウンリンク制御チャネルは、ターゲットセルダウンリンク送信をスケジュールするために使用されず、
    前記1次サービングセルに対するアップリンク制御チャネルは、前記ターゲットセルダウンリンク送信のアクノレッジを与えるために使用されず、
    前記1次サービングセルに対する前記アップリンク制御チャネルは、前記ターゲットセルダウンリンク送信のためのチャネルサイド情報を与えるために使用されない、
    ワイヤレス通信のための装置。
  55. 下記を実行するように構成されたプロセッサシステムを備えた無線通信のための装置、
    第1の無線機を介して1次サービングセルと通信するように、
    ターゲットセルの存在を検出するように、
    前記ターゲットセルの検出された存在を示す前記一次サービングセルに第1のメッセージを送るように、
    2次サービングセルとして前記ターゲットセルを追加するために前記一次サービングセルからコマンドを受信するように、
    前記ターゲットセルへのハンドオーバを可能にするために第2の無線機を介して前記ターゲットまたは前記1次サービングセルのうちの少なくとも1つと通信するように、ここにおいて、
    前記第1の無線機と前記第2の無線機が同じ周波数で動作し、
    前記1次サービングセルのダウンリンク制御チャネルは、ターゲットセルダウンリンク送信をスケジュールするために使用されず、
    前記1次サービングセルに対するアップリンク制御チャネルは、前記ターゲットセルダウンリンク送信のアクノレッジを与えるために使用されず、
    前記1次サービングセルに対する前記アップリンク制御チャネルは、前記ターゲットセルダウンリンク送信のためのチャネルサイド情報を与えるために使用されない。
  56. 前記処理システムは、
    前記1次サービングセルから第2のメッセージを受信することと、前記第2のメッセージは、前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係するチャネル品質情報(CQI)を報告することの要求を含む、
    前記ターゲットセルと通信するために前記第2の無線機をアクティブ化することと
    を実行するようにさらに構成された、請求項55に記載の装置。
  57. 前記処理システムは、
    前記第2の無線機を介して前記ターゲットセルに関係する前記CQIを測定するように、
    前記1次サービングセルに、前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告するように、
    さらに構成された、請求項56に記載の装置。
  58. 前記処理システムは、
    前記1次サービングセルまたは前記ターゲットセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを受信する
    ためにさらに構成された、請求項55に記載の装置。
  59. 前記処理システムは、さらに下記を実行するように構成される請求項56の装置、
    前記第2の無線機を介して前記ターゲットセルに関係する前記CQIを測定するように、
    前記1次サービングセルに、前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告するように、
    前記1次サービングセルから第3のメッセージを受信するように、前記第3のメッセージは、前記ターゲットセルにサウンディング基準信号(SRS)を送ることの要求を含む、および
    前記ターゲットセルに前記SRSを送るように、
    前記SRS、および前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIは、前記ターゲットセルへの前記ハンドオーバを決定するために使用される。
  60. 前記処理システムは、
    前記ターゲットセルに送られた前記SRS、または前記1次サービングセルに報告された前記ターゲットセルおよび前記1次サービングセルに関係する前記CQIのうちの少なくとも1つに基づいて、前記1次サービングセルまたは前記ターゲットセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを受信するようにさらに構成された、請求項59に記載の装置。
  61. 前記処理システムは、下記を実施するようにさらに構成される請求項56に記載の装置、
    前記第2の無線機を介して前記ターゲットセルに関係する前記CQIを測定するように、
    前記1次サービングセルに、前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告するように、
    前記ターゲットセルから第3のメッセージを受信するように、前記第3のメッセージは、前記ターゲットセルと前記1次サービングセルとに関係する前記CQIを報告することの要求を含む、
    前記ターゲットセルに、前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告するように、
    前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIは、前記ターゲットセルへの前記ハンドオーバを決定するために使用される。
  62. 前記処理システムは、さらに下記を実行するように構成される請求項61に記載の装置、
    前記1次サービングセルに報告された前記ターゲットセルと前記1次サービングセルとに関係する前記CQI、または前記ターゲットセルに報告された前記ターゲットセルと前記1次サービングセルとに関係する前記CQIのうちの少なくとも1つに基づいて、前記1次サービングセルまたは前記ターゲットセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを受信する
    ためにさらに構成された、請求項61に記載の装置。
  63. 前記処理システムは、さらに下記を実行するように構成される請求項61に記載の装置、
    前記1次サービングセルから第4のメッセージを受信することと、前記第4のメッセージは、前記ターゲットセルにサウンディング基準信号(SRS)を送る要求を含む、
    前記ターゲットセルに前記SRSを送ることと、前記SRSは、前記ターゲットセルへの前記ハンドオーバを決定するためにさらに使用される。
  64. 前記処理システムは、さらに下記を実行するように構成される請求項63に記載の装置、
    前記ターゲットセルに送られた前記SRS、前記1次サービングセルに報告された前記ターゲットセルと前記1次サービングセルとに関係する前記CQI、または前記ターゲットセルに報告された前記ターゲットセルと前記1次サービングセルに関係する前記CQI、のうちの少なくとも1つに基づいて、前記ターゲットセルまたは前記1次サービングセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを受信すること。
  65. 無線通信のための装置、該装置は下記を実施するように構成された処理システムを備える、
    1次サービングセルにおいて第1の無線機を介してユーザ機器(UE)と通信することと、
    ターゲットセルにおいて第2の無線機を介して前記UEと通信することと、
    前記1次サービングセルにおいて、前記ターゲットセルの検出された存在を示す前記UEからの第1のメッセージを受信することと、および
    前記1次サービングセルから前記UEに第2のメッセージを送ることと、前記第2のメッセージは、前記二次サービングセルとして前記ターゲットセルを追加するコマンドを含む、ここにおいて、
    前記1次サービングセルのダウンリンク制御チャネルは、ターゲットセルダウンリンク送信をスケジュールするために使用されず、
    前記1次サービングセルに対するアップリンク制御チャネルは、前記ターゲットセルダウンリンク送信のアクノレッジを与えるために使用されず、
    前記1次サービングセルに対する前記アップリンク制御チャネルは、前記ターゲットセルダウンリンク送信のためのチャネルサイド情報を与えるために使用されない。
  66. 前記処理システムは、前記ターゲットセルと前記一次サービングセルに関係するチャネル品質情報(CQI)を報告する要求を前記1次サービングセルから前記UEにを送るようにさらに構成された、請求項65に記載の装置。
  67. 前記処理システムは、
    前記1次サービングセルにおいて、前記ターゲットと前記一次サービングに関係した前記CQIを報告する前記UEからの報告を、受信するように、および
    前記1次サービングセルにおいて、前記受信された報告に基づいて前記ターゲットセルへのハンドオーバを決定するように、
    さらに構成された請求項66に記載の装置。
  68. 前記処理システムは、
    前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとの間で前記ハンドオーバをネゴシエートすることと、
    前記ハンドオーバをネゴシエートすると、前記UEに、前記ターゲットセルからハンドオーバコマンドを送ることと
    を行うためにさらに構成された、請求項67に記載の装置。
  69. 前記処理システムは、前記ターゲットセルから送られたハンドオーバコマンドとは別個に、前記1次サービングセルからの前記ハンドオーバコマンドを前記UEに送るようにさらに構成された、請求項68に記載の装置。
  70. 前記処理システムは、下記を行うようにさらに構成された、請求項66に記載の装置、
    前記1次サービングセルにおいて、前記ターゲットセルと前記1次サービングセルに関係する前記CQIを報告する前記UEからの報告を受信することと、
    前記1次サービングセルから前記UEに第3のメッセージを送ることと、前記第3のメッセージは、前記ターゲットセルにサウンディング基準信号(SRS)を送ることの要求を含む、
    前記ターゲットセルにおいて、前記UEから前記SRSを受信することと、
    前記ターゲットセルにおいて受信された前記SRSまたは前記ターゲットセルと前記一次サービングセルに関係した前記CQIを報告する前記一次サービングセルにおいて受信された前記報告の少なくとも1に基づいて前記ターゲットセルへのハンドオーバーを決定することと。
  71. 前記処理システムは、前記ターゲットセルおよび前記1次サービングセルに関係する前記CQIを報告する前記一次サービングセルにおいて受信された前記報告および前記ターゲットセルにおいて受信された前記SRS、の少なくとも一つに基づいて前記ターゲットセルまたは前記一次サービングセルの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを送るように、さらに構成される請求項70に記載の装置。
  72. 前記処理システムは、下記を行うようにさらに構成される請求項66に記載の装置、
    前記一次サービングセルにおいて、前記ターゲットと前記一次サービングセルに関係したCQIを報告する前記UEからの報告を受信することと、
    前記ターゲットセルから前記UEに第3のメッセージを送ることと、前記第3のメッセージは、前記ターゲットセルと前記1次サービングセルに関係する前記CQIを前記ターゲットセルに報告することの要求を含む、
    前記ターゲットセルにおいて、前記ターゲットセルと前記1次サービングセルとに関係する前記CQIを報告する前記UEからの前記報告を受信することと、
    前記ターゲットセルと前記1次サービングセルとに関係する前記CQIを報告する前記ターゲットセルで受信された報告、あるいは前記ターゲットセルおよび前記1次サービングセルとに関係する前記CQIを報告する前記一次サービングセルで受信された前記報告と、前記ターゲットセルと前記一次サービングセルに関係した前記CQIを報告する前記ターゲットで受信された前記報告、のうちの少なくとも1つに基づいて前記ターゲットセルへのハンドオーバを決定すること。
  73. 前記処理システムは、
    前記ターゲットセルと前記1次サービングセルとに関係する前記CQIを報告する前記1次サービングセルにおいて受信された前記報告、または前記ターゲットセルと前記1次サービングセルに関係する前記CQIを報告する前記ターゲットセルにおいて受信された前記報告、のうちの少なくとも1つに基づいて、前記ターゲットセルまたは前記1次サービングセルのうちの少なくとも1つからのハンドオーバコマンドを送るようにさらに構成された請求項72に記載の装置。
  74. 前記処理システムは、
    前記1次サービングセルから前記UEに第4のメッセージを送ることと、前記第4のメッセージは、前記ターゲットセルにサウンディング基準信号(SRS)を送ることの要求を含む、および
    前記ターゲットセルにおいて、前記UEから前記SRSを受信することと、
    前記ターゲットセルにおいて受信された前記SRSにさらに基づいて前記ターゲットセルへの前記ハンドオーバを決定することと
    を行うようにさらに構成された請求項72に記載の装置。
  75. 前記処理システムは、
    前記1次サービングセルと前記ターゲットセルとに関係する前記CQIを報告する前記1次サービングセルにおいて受信された前記報告、前記ターゲットセルと前記1次サービングセルとに関係する前記CQIを報告する前記ターゲットセルにおいて受信された前記報告、または前記ターゲットセルにおいて受信された前記SRS、のうちの少なくとも1つに基づいて、前記1次サービングセルまたは前記ターゲットセルのうちの少なくとも1つからハンドオーバコマンドを送るようにさらに構成された、請求項74に記載の装置。
  76. 1次サービングセルまたは2次サービングセルのうちの少なくとも1つに能力メッセージを送ることと、前記能力メッセージは、同じ周波数で動作している第1のコンポーネントキャリアと第2のコンポーネントキャリアとを介して通信する能力を示す、
    前記第1のコンポーネントキャリアを介して前記1次サービングセルと通信することと、
    前記第2のコンポーネントキャリアを介して前記2次サービングセルと通信することと、
    前記1次サービングセルと前記2次サービングセルの両方からデータサンプルを受信することと、
    を行うように構成された処理システムを備える、ワイヤレス通信のための装置。
  77. 前記データサンプルが前記第1のコンポーネントキャリアと前記第2のコンポーネントキャリアの両方を介して同時に受信することが可能なベースバンド受信機を介して受信されるとき、前記データサンプルは前記1次サービングセルと前記2次サービングセルの両方から同時に受信される、請求項76に記載の装置。
  78. 前記処理システムは、
    前記同じ周波数で動作している前記第1のコンポーネントキャリアと前記第2のコンポーネントキャリアとを介した同時送信を無力にするようにさらに構成された、請求項77に記載の装置。
  79. 前記1次サービングセルおよび前記2次サービングセルと前記通信することは、単一の無線機または複数の無線機を介して実施される、請求項76に記載の装置。
  80. 前記能力メッセージは、ベースバンド受信機が、前記第1のコンポーネントキャリアと前記第2のコンポーネントキャリアの両方を介して同時に受信することができるかどうかを示し、
    前記処理システムは、前記ベースバンド受信機が、前記第1のコンポーネントキャリアと前記第2のコンポーネントキャリアの両方を介して同時に受信することができないとき、および、前記1次サービングセルと前記2次サービングセルとからの前記データサンプルが時分割多重化されるとき、非同時様式で前記1次サービングセルと前記2次サービングセルの両方から前記データサンプルを受信するようにさらに構成される、
    請求項75に記載の装置。
  81. 単一の無線機を介して1次サービングセルと通信することと、
    ターゲットセルへのハンドオーバを可能にするために前記単一の無線機を介して前記ターゲットセルと通信することと、ここにおいて、
    前記1次サービングセルとの前記通信は、前記ターゲットセルとの前記通信と時分割多重化され、
    前記1次サービングセルのダウンリンク制御チャネルは、ターゲットセルダウンリンク送信をスケジュールするために使用されず、
    前記1次サービングセルに対するアップリンク制御チャネルは、前記ターゲットセルダウンリンク送信のアクノレッジを与えるために使用されず、
    前記1次サービングセルに対する前記アップリンク制御チャネルは、前記ターゲットセルダウンリンク送信のためのチャネルサイド情報を与えるために使用されない、
    を実施するように構成された処理を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  82. 第1の無線機を介して1次サービングセルと通信することと、
    ターゲットセルの存在を検出することと、
    前記ターゲットセルの前記検出された存在を示す前記一次サービングセルに第1のメッセージを送ることと、
    前記二次サービングセルとして前記ターゲットセルを追加する前記一次サービングセルからのコマンドを受信することと、
    前記ターゲットセルへのハンドオーバを可能にするために第2の無線機を介して前記1次サービングセルまたは前記ターゲットセルのうちの少なくとも1つと通信することと、ここにおいて、
    前記第1の無線機と前記第2の無線機が同じ周波数で動作し、
    前記1次サービングセルのダウンリンク制御チャネルは、ターゲットセルダウンリンク送信をスケジュールするために使用されず、
    前記1次サービングセルに対するアップリンク制御チャネルは、前記ターゲットセルダウンリンク送信のアクノレッジを与えるために使用されず、
    前記1次サービングセルに対する前記アップリンク制御チャネルは、前記ターゲットセルダウンリンク送信のためのチャネルサイド情報を与えるために使用されない、
    のためのコードを備えるコンピュータ読み出し可能な媒体を備えるコンピュータプログラム製品。
  83. 1次サービングセルにおいて第1の無線機を介してユーザ機器(UE)と通信することと、
    ターゲットセルにおいて第2の無線機を介して前記UEと通信することと、
    前記1次サービングセルにおいて、前記ターゲットセルの検出された存在を示す前記UEからの第1のメッセージを受信することと、
    前記1次サービングセルから前記UEに第2のメッセージを送ることと、前記第2のメッセージは前記二次サービングセルとして前記ターゲットセルを追加するコマンドを含む、ここにおいて、
    前記1次サービングセルのダウンリンク制御チャネルは、ターゲットセルダウンリンク送信をスケジュールするために使用されず、
    前記1次サービングセルに対するアップリンク制御チャネルは、前記ターゲットセルダウンリンク送信のアクノレッジを与えるために使用されず、
    前記1次サービングセルに対する前記アップリンク制御チャネルは、前記ターゲットセルダウンリンク送信のためのチャネルサイド情報を与えるために使用されない、
    のためのコード備えたコンピュータ読み出し可能な媒体を備えるコンピュータプログラム製品。
  84. 1次サービングセルまたは2次サービングセルのうちの少なくとも1つに能力メッセージを送ることと、前記能力メッセージは、同じ周波数で動作している第1のコンポーネントキャリアと第2のコンポーネントキャリアとを介して通信する能力を示す、
    前記第1のコンポーネントキャリアを介して前記1次サービングセルと通信することと、
    前記第2のコンポーネントキャリアを介して前記2次サービングセルと通信することと、
    前記1次セルと前記2次セルの両方からデータサンプルを受信することと、
    のためのコードを備えるコンピュータ可読媒体を備える、コンピュータプログラム製品。
  85. 単一の無線機を介して1次サービングセルと通信することと、
    ターゲットセルへのハンドオーバを可能にするために前記単一の無線機を介してターゲットセルと通信することと、ここにおいて、
    前記1次サービングセルとの前記通信は、前記ターゲットセルとの前記通信と時分割多重化され、
    ソースセルのダウンリンク制御チャネルは、ターゲットセルダウンリンク送信をスケジュールするために使用されず、
    前記1次サービングセルに対するアップリンク制御チャネルは、前記ターゲットセルダウンリンク送信のアクノレッジを与えるために使用されず、
    前記1次サービングセルに対する前記アップリンク制御チャネルは、前記ターゲットセルダウンリンク送信のためのチャネルサイド情報を与えるために使用されない、
    のためのコードを備えるコンピュータ可読媒体を備えたコンピュータプログラム製品。
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