JP2016533079A - 補助セル識別情報を伝送するための方法および装置 - Google Patents

補助セル識別情報を伝送するための方法および装置 Download PDF

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Abstract

補助セル識別情報(ACI)が、同期チャネル上で搬送される従来の物理セル識別情報に加えて、提案される。ACIは、1つまたはそれを上回る一次領域および1つまたはそれを上回る二次領域内において伝送され、かつベースステーション/セルによって、1つまたはそれを上回る伝送において、セルの対象範囲内に位置する複数のユーザ機器(UE)に伝送されるように設計および構成される。UEはそれぞれ、伝送されたACIを検出し、検出されたACIに基づいて、セルを識別するように構成される。

Description

(関連特許出願)
本願は、2013年7月23日に出願され、“Method for transmitting an auxiliary cell identity,”と題された、仮出願第61/857,454号に対する35 U.S.C. §119(e)のもとでの優先権の利益を主張するものであり、該仮出願の全体は、参照により本明細書中に援用される。
本発明は、概して、セルラー通信システムに関し、特に、多くの小さいセルを含有する密に展開されたネットワークに関する。
現代のセルラー通信システムは、世界中で、音声サービスだけでなく、モバイルブロードバンドサービスも提供している。携帯電話および他のワイヤレスデバイスに関する用途の数が、増加し続け、かつてないほど増加するより多くのデータ量を消費し続けるにつれて、モバイルブロードバンドデータサービスに対する膨大な需要が、もたらされる。これは、通信会社のオペレータに、データスループットを改善し、限定されたリソースの効率的利用を最大限にすることを要求する。
2地点間に関するスペクトル効率が、その理論的限界にすでに近づいているという事実に応答して、通信業界は、モバイルブロードバンドデータサービスに対する増大する需要を充足するために、多層ネットワークの概念を導入している。概して、多層ネットワークは、周波数帯域幅、伝送電力等の異なる物理的なリソースが、ブロードバンドデータサービスを提供することをもたらす、またはそれを可能にするベースステーションのいくつかの層から成る。異種ネットワークは、高伝送電力ベースステーションから成るマクロ層が、少なくとも1つのコモンキャリアを使用して、別の低伝送電力ノード(LPN)層で補完される、典型的な2層ネットワークの一実施例である。異種ネットワークの別の実施例は、マクロ層が、マクロ層ノードと異なる周波数キャリアを使用して、通信を提供する低伝送電力ノードの別の層で補完される場合のものである。
機能する多層ネットワークを達成させることおよびネットワークの複数の層を統合することは、多くの課題がある。非限定実施例に関して、多層ネットワークを展開する1つの成果は、サイトの密度がそうでなければ要求されるものよりもはるかに高いことである。ある重要な課題は、現在の物理セル識別情報(PCI)の衝突または混同に対処し、より効率的なセル発見機構等を開発することによって、異なる層の間において効率的な動作を可能にすることである。高密度多層ネットワークの非限定実施例では、現在の機構は、層間と層内ネットワークとの両方に対して、極めて非効率に動作する。非効率性のうちの1つは、ハンドセットの電力消費によってもたらされる。
セルラーモバイルネットワークの非限定実施例では、PCIは、通常、同期チャネル内において搬送され、移動性管理に関連する多くの制御メッセージに使用される。例えば、ユーザ機器(UE)が現在のものよりも良好なセルを検出する場合、検出されたセルのPCIを含有する測定報告を送信する。その頻繁な使用に起因して、PCIは、そのシグナリングオーバーヘッドを低減させるために、グローバルの代わりに、ローカルに定義される。したがって、PCIは、限られた数の隣接セル内のみで区別可能であり、自己組織ネットワーク(SON)内の自動隣接関係(ANR)の基礎である。ロングタームエボリューション(LTE)ネットワークでは、例えば、PCIは、一次同期信号(PSS)インデックス{0、1、2}および二次同期信号(SSS)インデックス{0、1、...、167}によって示される。したがって、合計で、3*168=504の区別可能であるPCIがある。限られた数のPCIがあるため、ネットワークが、例えば、より多くのLPNを追加することによって、より密になるにつれて、ベースステーションが複製のPCIを伴う隣接セルを有する状況があるであろう。したがって、UEからの測定報告に含まれる、PCIからのハンドオーバーに関する補正標的セルを判定することができない。これは、UEに、対応するグローバルIDを報告するように命令することによって解決されることができるが、この方法は、無線でより多くのシグナリングリソースを消費するだけでなく、移動性能も低下させる。
本発明の1つの目的は、上記に説明される効率低下および不利点を能動的に回避または減少させることである。本発明の一実施形態では、補助セル識別情報が、同期チャネル(例えば、一次および二次同期チャネル)上で搬送される従来の物理セル識別情報に加えて、提案される。補助セル識別情報の導入に伴って、現在の物理セル識別情報の衝突および混同が解決されることができるだけでなく、高速セル発見等の層間の動作がより迅速かつ効率的に完了されることもでき、したがって、モバイルネットワークの性能を改善する。
本発明のさらなる特徴および利点ならびに本発明の種々の実施形態の構造および動作が、付随の図面を参照して下記に詳細に説明される。
1つまたはそれを上回る種々の実施形態による、本発明は、以下の図を参照して詳細に説明される。図面は、例証のみの目的のために提供され、単に、本発明の例示的実施形態を描写する。これらの図面は、本発明の読者の理解を促進するために提供され、本発明の範疇、範囲、または適用性の制限と見なされるべきではない。例証の明確性および容易性のために、これらの図面は、必ずしも、縮尺通りではないことに留意されたい。
図1は、モバイル通信ネットワーク内における、補助セル識別情報伝送および検出をサポートするシステムの実施例を描写する。
図2は、LTEネットワーク内における、ACI伝送の実施例を描写する。
図3は、周波数間およびRAT間の測定間隔に関するパターンの実施例を描写する。
図4は、モバイル通信ネットワーク内における、補助セル識別情報伝送および検出をサポートするプロセスの実施例のフローチャートを描写する。
本アプローチは、同一参照が類似要素を示す、付随の図面の図において、限定としてではなく、実施例として例証される。本開示における「ある(an)」または「1つ(one)」または「いくつかの(some)」実施形態という言及は、必ずしも、同一の実施形態ではなく、そのような言及は、少なくとも1つを意味することに留意されたい。
例示的実施形態の以下の説明では、その一部を形成し、本発明が実践され得る具体的実施形態の例証として示される付随の図面を参照する。他の実施形態が利用されてもよく、構造上の変更が、本発明の好ましい実施形態の範囲から逸脱することなく、行われてもよいことを理解されたい。
本発明は、セルラーまたはモバイル通信システムのためのシステムおよび方法を対象にする。本発明の実施形態は、LTEネットワークに関連して、本明細書に説明される。しかしながら、本発明は、LTEネットワークのみに限定されず、本明細書に説明される方法はまた、非限定実施例に関して、モバイル/モバイル通信、ワイヤレスローカルループ通信、ワイヤレスリレー通信、またはワイヤレスバックホール通信等の他の用途においても利用されることができる。
図1は、モバイル通信ネットワーク内における、補助セル識別情報伝送および検出をサポートする、システム100の実施例を描写する。図は、機能的に別個であるようなコンポーネントを描写するが、そのような描写は、単に、例証的目的のためである。この図に表現されるコンポーネントは、任意に、別個のソフトウェア、ファームウェアおよび/またはハードウェアコンポーネントに組み合わせられる、またはそれらへ分割され得ることが明白であるであろう。
図1の実施例では、システム100は、それぞれ、補助セル識別情報(ACI)ユニット104を有する、少なくとも1つのベースステーション(また、本明細書では、「セル」とも称される)102を含む。複数のモバイルまたはユーザ機器(UE)106が、セル102の対象範囲内のベースステーション102に接続し、各UE106は、ACI検出器108を含む。以下に言及されるように、各ベースステーション102は、限定ではないが、マクロベースステーション、高伝送電力ベースステーション、低伝送電力ノード(LPN)、または識別および接続のために、多層ネットワークにおいて、そのセル識別情報をUE106に伝送するように動作可能である任意の他のタイプのベースステーションであることができる。各UE106は、限定ではないが、モバイルコンピューティング、ストレージ、もしくはラップトップPC、タブレットPC、iPod、iPhone、iPad、Google Androidデバイス、ポータブルストレージデバイス、または携帯電話等の通信デバイスのうちの1つであることができる。
以下に言及されるように、用語「ユニット(UNIT)」および「検出器(detector)」は、それぞれ、ハードウェア、ファームウェア、またはソフトウェアおよびソフトウェアを実行するための対応するプロセッサ、もしくは目的を達成させるために使用されるこれらのコンポーネントの1つまたはそれを上回る任意の組み合わせを含む。非限定実施例として、ソフトウェア命令は、不揮発性メモリ(また、二次メモリとも称される)内に記憶される。ソフトウェア命令が実行されると、少なくとも、ソフトウェア命令のサブセットは、コンピューティングユニットによってメモリ(また、一次メモリとも称される)の中に読み込まれる。ソフトウェア命令が実行されると、少なくとも、ソフトウェア命令のサブセットは、メモリの中に読み込まれ、コンピューティングユニットは、プロセスを実践するために、特殊目的のコンピューティングユニットになる。汎用コンピューティングユニット上で実装されると、コンピュータプログラムコード区画は、コンピューティングユニットを構成し、具体的な論理回路を作る。代替として、プロセスは、少なくとも部分的に、プロセスを実施するための特定用途集積回路(ASIC)から形成されるデジタル信号プロセッサ内で具現化され得る。
図1の実施例では、セル102のACIユニット104は、1つまたはそれを上回る伝送において、補助セル識別情報(ACI)をセル102の対象範囲内の複数のUE106に伝送するように構成される。ここでは、ACIは、それ自体による独立セル識別情報、またはセル102の識別のために、UE106のACI検出器108によって、セル102の物理セル識別情報(PCI)とともに伝送される補完セル識別情報のいずれかとして、使用されることができる。いくつかの実施形態では、セル102のACIユニット104は、各ACI伝送の間、2種類の領域(一次領域および二次領域)内において、ACIを設計、構成、および伝送するように構成される。2種類の領域を搬送するためのリソースは、事前に定義され、それぞれ、ACI伝送のためのN一次領域およびN二次領域であることができる。
いくつかの実施形態では、1つの一次領域および1つの二次領域のみ存在する場合、セル102のACIユニット104は、図2に描写されるLTEネットワーク内において、ACI伝送の実施例によって示されるようなACIの伝送の間、LTE内の一次および二次同期シンボル/チャネルに加えて、2つの領域を未使用のリソース要素(RE)にマッピングするように構成される。図2に描写される実施例では、セル102のACIユニット104は、1無線フレームに2回、ACIを伝送するように構成され、それぞれ、第1のACI伝送は、一次領域P0および二次領域S0を介して、第2の伝送は、一次領域P1および二次領域S1を介する。図2に描写される実施例に示されるように、一次領域P0は、スロット0内のPSSおよびSSSの上端のそばで、未使用のREにマッピングされ、二次領域S0は、スロット0内のPSSおよびSSSの下端のそばで、未使用のREにマッピングされる。加えて、一次領域P1は、スロット10内のPSSおよびSSSの下端のそばで、未使用のREにマッピングされ、二次領域S1は、スロット10内のPSSおよびSSSの上端のそばで、未使用のREにマッピングされる。
以下に言及されるように、(無線)フレームは、セル102のACIユニット104が、規定のフレーム境界内において、同期化を取得し、ACIを伝送するステップを始め得る速度を管理する主構造を提供する。フレームは、主として、長さと、典型的には、フレーム内の固定の事前に定義された位置に位置する既知のシーケンスを搬送する同期信号の存在と、フレームに関係する制御情報とを特徴とする。フレームはさらに、1つのフレームが、時間ドメイン内において異なるユーザの間で共有されることを可能にする、いくつかのいわゆるサブフレームに分割されることができる。
いくつかの実施形態では、セル102のACIユニット104は、動作等の間の必要性に従って、例えば、サブ領域をサブ一次領域またはサブ二次領域になるように再定義または再構成することによって、一次領域および/または二次領域の構成および定義を動的に調節/変更するように構成される。ACIユニット104は、ACIの伝送に先立って、領域の構成に対してそのような変更を実施する。
いくつかの実施形態では、セル102のACIユニット104は、インデックスm(0、1、...、Mpi−1)を伴う一次領域Pi毎に、長さNpiの複数のMpi直交シーケンスを含む、ベースシーケンスのセット、すなわち、Api (n)(式中、n=0、1、...、Npi−1およびPi=0、1、...、N−1)を定義するように構成される。加えて、セル102のACIユニット104はさらに、インデックスm(0、1、...、Msi−1)を伴う二次領域Si毎に、長さNsiの複数のMsi直交シーケンスを含む、ベースシーケンスのセット、すなわち、Asi (n)(式中、n=0、1、...、Nsi−1およびsi=0、1、...、N−1)を定義するように構成される。そのような定義に続いて、ACIユニット104は、(I、I、..、INp−1、J、J、...、JNs−1)等の全ての一次領域のインデックスおよび全ての二次領域のインデックスの組み合わせとして、ACIを設計するように構成され、可能性があるACIの合計の利用可能である数が、Mp0*Mp1*...*MNp−1*Ms0*Ms1*...*MNs−1であり、これは、PCI衝突および混同を回避するために十分に大きい。
いくつかの実施形態では、1つの一次領域および1つの二次領域のみ、セル102のACIユニット104によって定義され利用される場合、ACIユニット104は、2つのインデックス(P、S)の組み合わせとして、ACIを設計するように構成される(式中、Pは、一次領域内において伝送されるベースシーケンスインデックスであり、Sは、二次領域内において伝送されるベースシーケンスインデックスである)。下記のテーブルは、ACIと一次領域および二次領域のインデックスの組み合わせとの間における、マッピングの実施例を示す。
上記のテーブルによると、1つの一次シーケンスインデックスおよび1つの二次インデックスを伴うACIのの最大数は、Mp*Msである(式中、Mpは、一次領域シーケンスの合計数であり、Msは、二次領域シーケンスの合計数である)。
いくつかの実施形態では、各二次領域は、ある一次領域と関連付けられ、二次領域および対応する一次領域を関連付けるテーブルの実施例が下記に示される。
いくつかの実施形態では、セル102のACIユニット104は、ACIの伝送の間、一次領域の全て内において、ベースシーケンスにスクランブルをかけないように構成される。いくつかの実施形態では、ACIユニット104は、スクランブリングシーケンスZ (q、n)によって、ACIの伝送の間、二次領域の全て内において、ベースシーケンスにスクランブルをかけるように構成される(但し、i(二次領域インデックス)=0、1、...、N−1、m(二次領域シーケンスインデックス)=0、1、...、Msi−1、n(シーケンス要素インデックス)=0、1、...、Nsi−1、q(対応する一次領域内における、一次シーケンスインデックス)=0、1、...、Mpi−1)。
いくつかの実施形態では、セル102のACIユニット104は、対応する一次領域のベースシーケンスインデックスに基づいて、1つまたはそれを上回る二次領域のスクランブリングシーケンスZ (q、n)を生成するように構成される。非限定実施例に関して、二次領域iが、一次領域kに対応し、ACI表現が、一次シーケンスインデックスqおよびその対応する二次シーケンスmを含有する場合、mシーケンスQ (q、n)は、ACI表現において、対応する一次シーケンスインデックスqの初期値で生成される。ベースシーケンスインデックスに対応する、合計でMsiの異なる事前に定義されたシーケンス(Q (q、n)、m=0、...、Msi−1)の最大値があり、Z (q、n)=Q (q、n)である。
いくつかの実施形態では、セル102のACIユニット104は、Z (q、n)=Q (q、n)*CPCI(n)(式中、CPCI(n)は、PCIに従って事前に定義されたシーケンス)のように、対応する一次領域のベースシーケンスインデックスとセル102の物理セル識別情報(PCI)との両方に基づいて、1つまたはそれを上回る二次領域のスクランブリングシーケンスZ (q、n)を生成するように構成される。
いくつかの実施形態では、セル102のACIユニット104は、ACIの受信機/UE104側における雑音電力推定を促進するために、ベースシーケンスの一部内またはベースシーケンスの全て内において、事前に定義されたインデックスセットを保存するように構成される。これは、事前に定義されたインデックスセットを伴うベースシーケンスが、セル内の対応する領域内(一次領域または二次領域のいずれか)において、決して伝送されないことを意味する。
いくつかの実施形態では、セル102のACIユニット104が、1無線フレームに2回、ACIを伝送する場合、UE106のACI検出器108は、図3に描写される、周波数間およびRAT間の測定間隔に関するパターンの実施例によって示されるような間隔で、周波数間/RAT間の測定の要件を充足する、無線フレームの各半分内において、ACIを独立して検出するように構成される。第1のACI伝送と第2のACI伝送との間の差は、第2の伝送において、一次領域および二次領域が、周波数ドメイン内で交換されることである。このように、ACI検出器108は、ACIが、ACIの1つのみの出現に応じて、無線フレームの第1の半分または無線フレームの第2の半分内に位置するかどうかを識別することができる。
いくつかの実施形態では、セル102のACIユニット104は、各無線フレーム内でまたは周期的にあるパターンで、ACIの伝送を繰り返すように構成される。そのような伝送シナリオ下、ACIは、より良好な検出性能をもたらすために、可能とされる場合、1つまたはそれを上回る無線フレーム内において、ACI検出器108によって、共同して検出されることができる。
いくつかの実施形態では、セル102のACIユニット104は、マクロベースステーションと同一の層内において、ACIを伝送するように構成される。そのような伝送シナリオは、ACIが、ハンドセット/UE104の電力消費を有意に低減させるために、従来のセル検索プロシージャ等の従来のシグナリングプロシージャに先立って、ハンドセット/UE104によって検出され得るように、同一層内において、セル102をより迅速に発見することによって、効率的な多層動作を可能にする。
いくつかの実施形態では、セル102のACIユニット104は、UE104と共有される共通層内において、ACIを伝送するように構成される。そのような伝送シナリオは、ACIが、ハンドセット/UE104の電力消費を有意に低減させるために、新しい帯域に切替えることなく、かつ従来のセル検索プロシージャ等の従来のシグナリングプロシージャに先立って、ハンドセット/UE104によって検出され得るように、他の層内において、セルをより迅速に発見することによって、効率的な多層動作を可能にする。
いくつかの実施形態では、1つの層がクラスタ方法で体系化される場合、1つのクラスタ内におけるセル102は、クラスタIDとして作用する同一の一次シーケンスインデックスを有することができる。
図1の実施例では、UE106のACI検出器108が、ACIの1回のみの伝送があることを意味する、1無線フレームの半分のみを読み取ると、ACI検出器108は、以下のように、ACIを伝送するセル102を検出するように構成される。
・まず、ACI検出器108は、一次領域の全てに関してローカルに生成される一次領域ベースシーケンスを全て相関付ける。そのような相関は、ベースシーケンスの選択肢に従って、行われることができる。例えば、アダマールシーケンスが、全てのベースシーケンスセットに適用される場合、ACI検出器108は、代わりに、アダマール変換を介して相関を実施することができる。
・次いで、ACI検出器108は、一次領域の間で相対的より大きいピークを比較する。より大きいピークが、無線フレーム内において、第1のACI伝送の一次領域に位置する場合、第1のACI伝送が、無線フレーム内における第1の半分であることを意味する。そうでなければ、第1のACI伝送は、無線フレーム内における第2の半分である。
・いったん一次領域が識別されると、ACI検出器108は、識別された一次領域のそれぞれ内に、対応する保存されたインデックスセットを介して雑音電力を推定し、一次領域内における推定の全てを組み合わせ、最終の雑音電力推定を取得する。ACI検出器108はさらに、誤アラーム率に従って、雑音電力推定を上回るある閾値を適用し、閾値を上回るそれらの相関出力値を選び、したがって、各一次領域内における、検出された一次シーケンスセットを識別する。
・二次領域毎に、ACI検出器108は、対応する一次領域内において検出された一次シーケンスセットに従って識別されたスクランブリングシーケンスコードを使用し、次いで、マルチユーザ検出(MUD)型検出を実施し、対応する一次領域内において検出された一次シーケンス毎に、有効な二次シーケンスセットを見出す。具体的には、二次領域jが一次領域iと関連付けられ、一次領域i内において検出された一次シーケンスセットが、{d0、d1、...、d}であり、二次領域j内における一次シーケンスインデックスdiに関する伝送された二次シーケンスセットが、{sdi ,sdi 1,di Edi}である場合、二次領域j内において受信された二次領域信号r(n)は、以下によって判定されることができる。
MUD型検出のタスクは、上記の方程式に従って、検出された一次シーケンス毎に、伝送された二次シーケンスのセットを見つけることである。
・最終的に、ACI検出器108は、上記に議論されるACIマッピングテーブルを調べることによって、検出された一次および二次シーケンスの組み合わせの全てに従って、セル102のACIユニット104によって伝送されたACIの数の全てを識別する。
本明細書に議論される機構、技術、および概念は、ACI以外の情報を提供するために、他の用途において利用されてもよい。非限定実施例に関して、異種ネットワークまたはHetNetにおいて、LPNによってサポートされる周波数キャリア等の情報、もしくは周波数キャリア等の優先度は、本発明の種々の代替実施形態に従って、効率的な層内および層間の動作を可能にするように提供され得る。
図4は、モバイル通信ネットワーク内における、補助セル識別情報伝送および検出をサポートするプロセスの実施例のフローチャート400を描写する。この図は、例証の目的のための特定の順序における機能的ステップを描写するが、プロセスは、ステップの任意の特定の順序または範囲に限定されない。当業者は、この図に表現された種々のステップが、種々の方法で、省略される、再配列される、組み合わせられる、および/または適合され得ることを認識するであろう。
図4の実施例では、フローチャート400は、ACIが、1つまたはそれを上回る一次領域および1つまたはそれを上回る二次領域内において、セルによって伝送されるように設計および構成され、二次領域がそれぞれ、一次領域のうちの1つと関連付けられる、ブロック402において開始する。フローチャート400は、ACIが、1つまたはそれを上回る伝送において、セルの対象範囲内に位置する複数のユーザ機器(UE)に伝送される、ブロック404に進む。フローチャート400は、伝送されたACIが検出され、セルが検出されたACIに基づいて識別される、ブロック406において終了する。
本発明の1つまたはそれを上回る実施形態が、上記に説明されているが、それらは、限定としてではなく、実施例にすぎないものとして提示されていることを理解されたい。同様に、種々の図または略図は、本開示に含まれ得る特徴および機能性を理解する際に、補助するために行われる、本開示に関するアーキテクチャまたは他の構成である実施例を描写してもよい。本開示は、例証される例示的アーキテクチャまたは構成に制限されないが、様々な代替アーキテクチャおよび構成を使用して、実装されることができる。
加えて、本発明は、種々の例示的実施形態および実装の観点から上記に説明されるが、1つまたはそれを上回る個々の実施形態に説明される種々の特徴および機能性は、そのような実施形態が説明されるかどうか、およびそのような特徴が説明される実施形態の一部として提示されるかどうかにかかわらず、それらが説明される特定の実施形態のその適用性に限定されず、代わりに、単独またはいくつかの組み合わせで、本発明の1つまたはそれを上回る他の実施形態に適用され得ることを理解されたい。したがって、本発明の範疇および範囲は、上記に説明される例示的実施形態のいずれかによって限定されるべきではない。
本書に説明される1つまたはそれを上回る機能は、適切に構成されるモジュールによって実施されてもよい。本明細書に使用される用語「モジュール(module)」は、本明細書に説明される関連付けられる機能を実施するためのハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアおよびソフトウェアを実行する関連付けられるハードウェア、ならびにこれらの要素の任意の組み合わせを指すことができる。加えて、種々のモジュールは、離散モジュールであることができる。しかしながら、当業者に明白であろうように、2つまたはそれを上回るモジュールが、本発明の実施形態に従って、関連付けられる機能を実施する単一のモジュールを形成するように組み合わせられてもよい。
加えて、本書に説明される1つまたはそれを上回る機能は、概して、メモリストレージデバイスまたはストレージユニット等の媒体を指すために、本明細書に使用される「コンピュータプログラム製品」、「非一過性コンピュータ可読媒体」、および同等物内に記憶されるコンピュータプログラムコードを用いて実施されてもよい。コンピュータ可読媒体のこれらおよび他の形態は、プロセッサに規定の動作を実施させるために、プロセッサによる使用のため1つまたはそれを上回る命令を記憶することに関与してもよい。そのような命令は、概して、実行されると、コンピューティングシステムが所望の動作を実施することを可能にする「コンピュータプログラムコード」(コンピュータプログラムまたは他の群化の形態で群化され得る)と称される。
明確性の目的のために、上記の説明は、異なる機能的ユニットおよび/またはプロセッサを参照して、本発明の実施形態を説明していることが認識されるであろう。しかしながら、異なる機能的ユニット、プロセッサ、またはドメイン間での機能性の任意の好適な分配は、本発明から逸脱することなく、使用されてもよいことが明白であるであろう。例えば、別個のユニット、プロセッサ、またはコントローラによって実施される例証される機能性は、同一のユニット、プロセッサ、またはコントローラによって実施されてもよい。故に、具体的機能的ユニットの言及は、本発明によって要求される厳密な論理的または物理的な構造もしくは編成を示すのではなく、説明された機能性を提供するための好適な手段の言及のみと見なされる。

Claims (36)

  1. モバイル通信ネットワーク内における、補助セル識別情報(ACI)伝送および検出をサポートするシステムであって、
    セル内のACIユニットであって、動作時、
    1つまたはそれを上回る一次領域および1つまたはそれを上回る二次領域内において伝送されるように、ACIを設計および構成することであって、前記二次領域はそれぞれ、前記一次領域のうちの1つと関連付けられる、ことと、
    前記ACIを、1つまたはそれを上回る伝送において、前記セルの対象範囲内に位置する複数のユーザ機器(UE)に伝送することと
    を行うように構成される、ACIユニットと、
    前記UEのそれぞれ内におけるACI検出器であって、動作時、前記伝送されたACIを検出し、前記検出されたACIに基づいて、前記セルを識別するように構成される、ACI検出器と
    を備える、システム。
  2. 前記モバイル通信ネットワークは、LTEネットワークである、請求項1に記載のシステム。
  3. 前記セルは、マクロベースステーション、高伝送電力ベースステーション、低伝送電力ノード(LPN)、ならびに識別および接続のために、多層ネットワークにおいて、そのセル識別情報をUE104に伝送するように動作可能である別のベースステーションのうちの1つである、請求項1に記載のシステム。
  4. 前記ACIユニットは、前記セルの物理セル識別情報(PCI)とともに、前記ACIを伝送するように構成される、請求項1に記載のシステム。
  5. 前記ACIは、それ自体による独立セル識別情報または前記セルの識別のための前記PCIに対する補完セル識別情報のいずれかとして利用される、請求項4に記載のシステム。
  6. 前記ACIユニットは、1つの一次領域および1つの二次領域のみ、前記ACIの伝送の間、存在する場合、前記モバイル通信ネットワークにおける一次および二次同期チャネルに加えて、前記一次領域および前記二次領域を未使用のリソース要素(RE)にマッピングするように構成される、請求項1に記載のシステム。
  7. 前記ACIユニットは、前記ACIの伝送に先立って、前記一次領域および/または前記二次領域の構成および定義を動的に調節するように構成される、請求項1に記載のシステム。
  8. 前記ACIユニットは、前記一次領域および前記二次領域毎に、複数の直交シーケンスを含むベースシーケンスのセットを定義するように構成される、請求項1に記載のシステム。
  9. 前記ACIユニットは、前記一次領域の全ておよび前記二次領域の全てのベースシーケンスのインデックスの組み合わせとして、前記ACIを構成するように構成される、請求項8に記載のシステム。
  10. 前記ACIユニットは、前記ACIの伝送の間、前記一次領域内において、前記ベースシーケンスにスクランブルをかけないように構成される、請求項8に記載のシステム。
  11. 前記ACIユニットは、前記ACIの伝送の間、スクランブリングシーケンスによって、前記二次領域内において、前記ベースシーケンスにスクランブルをかけるように構成される、請求項8に記載のシステム。
  12. 前記ACIユニットは、対応する一次領域のベースシーケンスインデックスに基づいて、前記二次領域のスクランブリングシーケンスを生成するように構成される、請求項11に記載のシステム。
  13. 前記ACIユニットは、対応する一次領域のベースシーケンスインデックスと前記セルの物理セル識別情報(PCI)との両方に基づいて、前記二次領域のスクランブリングシーケンスを生成するように構成される、請求項12に記載のシステム。
  14. 前記ACIユニットは、前記ベースシーケンスの一部内において、事前に定義されたインデックスセットを保存し、前記UEにおいて雑音電力推定を促進するように構成される、請求項8に記載のシステム。
  15. 前記ACIユニットは、1無線フレームに2回、前記ACIを伝送するように構成され、第1の伝送は、第1の一次領域および第1の二次領域を介し、第2の伝送は、第2の一次領域および第2の二次領域を介する、請求項1に記載のシステム。
  16. 前記ACI検出器は、前記ACIユニットが、1無線フレームに2回、前記ACIを伝送する場合、前記無線フレームの各半分内において、前記ACIを独立して検出するように構成される、請求項15に記載のシステム。
  17. 前記ACIユニットは、前記無線フレーム内または周期的にあるパターンで、前記ACIの伝送を繰り返すように構成される、請求項15に記載のシステム。
  18. 前記ACIユニットは、マクロベースステーションと同一の層内において、前記ACIを伝送するように構成される、請求項1に記載のシステム。
  19. 前記ACIユニットは、前記UEと共有される共通層内において、前記ACIを伝送するように構成される、請求項1に記載のシステム。
  20. モバイル通信ネットワーク内における、補助セル識別情報(ACI)伝送および検出をサポートする方法であって、
    1つまたはそれを上回る一次領域および1つまたはそれを上回る二次領域内において、セルによって伝送されるように、ACIを設計および構成するステップであって、前記二次領域はそれぞれ、前記一次領域のうちの1つと関連付けられる、ステップと、
    前記ACIを、1つまたはそれを上回る伝送において、前記セルの対象範囲内に位置する複数のユーザ機器(UE)に伝送するステップと、
    前記伝送されたACIを検出し、前記検出されたACIに基づいて、前記セルを識別するステップと
    を含む、方法。
  21. 前記セルの物理セル識別情報(PCI)とともに、前記ACIを伝送するステップをさらに含む、請求項20に記載の方法。
  22. それ自体による独立セル識別情報または前記セルの識別のための前記PCIに対する補完セル識別情報のいずれかとして、前記ACIを利用するステップをさらに含む、請求項21に記載の方法。
  23. 1つの一次領域および1つの二次領域のみ、前記ACIの伝送の間、存在する場合、前記モバイル通信ネットワークにおける一次および二次同期チャネルに加えて、前記一次領域および前記二次領域を未使用のリソース要素(RE)にマッピングするステップをさらに含む、請求項20に記載の方法。
  24. 前記ACIの伝送に先立って、前記一次領域および/または前記二次領域の構成および定義を動的に調節するステップをさらに含む、請求項20に記載の方法。
  25. 前記一次領域および前記二次領域毎に、複数の直交シーケンスを含むベースシーケンスのセットを定義するステップをさらに含む、請求項20に記載の方法。
  26. 前記一次領域の全ておよび前記二次領域の全てのベースシーケンスのインデックスの組み合わせとして、前記ACIを構成するステップをさらに含む、請求項25に記載の方法。
  27. 前記ACIの伝送の間、前記一次領域内において、前記ベースシーケンスにスクランブルをかけないステップをさらに含む、請求項25に記載の方法。
  28. 前記ACIの伝送の間、スクランブリングシーケンスによって、前記二次領域内において、前記ベースシーケンスにスクランブルをかけるステップをさらに含む、請求項25に記載の方法。
  29. 対応する一次領域のベースシーケンスインデックスに基づいて、前記二次領域のスクランブリングシーケンスを生成するステップをさらに含む、請求項28に記載の方法。
  30. 対応する一次領域のベースシーケンスインデックスと前記セルの物理セル識別情報(PCI)との両方に基づいて、前記二次領域のスクランブリングシーケンスを生成するステップをさらに含む、請求項29に記載の方法。
  31. 前記ベースシーケンスの一部内において、事前に定義されたインデックスセットを保存し、前記UEにおいて雑音電力推定を促進するステップをさらに含む、請求項25に記載の方法。
  32. 1無線フレームに2回、前記ACIを伝送するステップであって、第1の伝送は、第1の一次領域および第1の二次領域を介し、第2の伝送は、第2の一次領域および第2の二次領域を介する、ステップをさらに含む、請求項20に記載の方法。
  33. 前記ACIが、1無線フレームに2回、伝送される場合、前記無線フレームの各半分内において、前記ACIを独立して検出するステップをさらに含む、請求項32に記載の方法。
  34. 前記無線フレーム内または周期的にあるパターンで、前記ACIの伝送を繰り返すステップをさらに含む、請求項32に記載の方法。
  35. マクロベースステーションと同一の層内において、前記ACIを伝送するステップをさらに含む、請求項20に記載の方法。
  36. 前記UEと共有される共通層内において、前記ACIを伝送するステップをさらに含む、請求項20に記載の方法。
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