JP2017510149A - オン/オフ方式によるスモールセルにおける測定の支援 - Google Patents
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Abstract
Description
典型的なセルラ無線システムにおいて、(ユーザ機器、UE、ワイヤレス端末、端末デバイス、および/または移動局とも称される)移動端末は、無線アクセスネットワーク(RAN)を介して、インターネットなどのデータネットワークへの、および/または公衆交換電気通信網(PSTN)へのアクセスを提供する1つまたは複数のコアネットワークと通信を行う。RANは、複数のセルエリアに分割された地理的エリアをカバーし、各セルエリアは(基地局、RANノード、「NodeB」、および/またはenhanced NodeBすなわち「eNB」とも称される)無線基地局によってサーブされる。セルエリアは、基地局サイトにある基地局機器によって無線カバレッジが提供される、地理的エリアである。基地局は、無線通信チャネルを通じて、当該基地局のレンジ内のワイヤレス端末と通信を行う。
セル間干渉は、セルエッジユーザにとってパフォーマンス上の大きな問題となっている。ヘテロジニアスネットワークにおいては、マクロ基地局とLPNとの間の伝送電力レベルの差が大きいために、セル間干渉の影響がホモジニアスネットワークにおいて概して観察されるものよりも深刻となり得る。このような状況を図1に示す。図1は、2つのピコノード130がマクロノード110のカバレッジエリア120の範囲内にあるカバレッジエリアを有するような、ヘテロジニアスネットワーク配置100を示す。図1の斜線領域140は、各LPNを囲む外円と内円との間の領域である。内円は、LPNからの受信電力がマクロ基地局からの受信電力よりも高い区域を表す。外円は、LPN基地局に対するパスロスがマクロ基地局に対するパスロスよりも小さい区域を表す。
スモールセル間の干渉の回避およびコーディネーションのために、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)のメンバーによって開発されつつあるメカニズムの1つが、スモールセルオン/オフ特徴である。この特徴によると、スモールセルを随時オンおよびオフにすることができ、「オン」および「オフ」の期間は基準またはアプリケーションに依存し得る。
・ ハンドオーバ:このモードでは、CONNECTEDモードの端末デバイスがセルに常時アタッチされている。トラフィック需要の増加により、例えば、ネットワークは、所与の端末デバイスのトラフィックのすべてまたは一部をスモールセルへのハンドオーバによってオフロードすると決めることができる。「オフ」であった可能性のあるスモールセルは、ウェイクアップして端末デバイスにサーブする。この場合のハンドオーバ時間は、バックホール遅延およびハンドオーバ実行時間に依存する。データの送信および/または受信が完了した後、端末デバイスはIDLEモードに移行するか、または別のセルにハンドオーバされるかして、スモールセルはオフになることができる。
・ SCellのみ:このモードでは、キャリアアグリゲーション(CA)をサポートする端末デバイスがプライマリキャリアすなわちプライマリセル(PCell)に接続されており、ネットワークはオフまたはオンになり得るセカンダリキャリアすなわちセカンダリセル(SCell)を設定する。ネットワークが端末デバイスのトラフィックをSCellへオフロードすると決めた場合、SCellはオンになる。
・ (CAシナリオにおいてPCellであり得る)サービングセル:このモードでは、セルは、端末デバイスがこのセルに接続されているときにオンまたはオフになることができる。この場合は、無線リソース管理(RRM)、無線リンク管理(RLM)、およびチャネル状態情報(CSI)測定の手順を設計する必要がある。
eNBが長期間オフになる可能性があるようなスモールセルオン/オフ配置においては、端末デバイスが実行しなければならない測定に関して端末デバイスを支援するために、ディスカバリ信号が必要となろう(このような測定については、以下で詳しく検討する)。ディスカバリ信号は、RRM測定、RLM関連手順、時間/周波数粗同期を可能にする特性をサポートしていなければならない。端末デバイス測定を可能にするためには、eNBが周期的にウェイクアップし(例えば、80または160ミリ秒ごとに1回)、ディスカバリ信号を伝送する必要があり、これによって、端末デバイスがそのディスカバリ信号をセル識別、RLM、および測定などのモビリティ関連動作に使用できるようにする。
端末デバイスに対しては、セル選択、セル再選択、ハンドオーバ、RRC再確立、リダイレクトによる接続解放といった機能を含むモビリティをはじめとする様々な機能をサポートするため、また走行試験の最小化(minimization of drive test)、自己組織化ネットワーク(SON)、測位といった他の機能をサポートするために、近隣セルによって、すなわち端末デバイスにサーブしているセル以外のセルによって伝送された信号に対し、1つまたは複数の無線測定(例えば、タイミング測定、信号強度測定、もしくは他の信号品質測定)を実行することが求められている。そのような測定を実行するのに先立ち、端末デバイスは、一般に、信号の送信元であるセルを識別し、そのセルの物理セル識別情報(PCI)を判定する必要がある。したがって、PCI判定も一種の測定とみなすことができる。
・ 繰返し周期40ミリ秒の測定ギャップパターン#0
・ 繰返し周期80ミリ秒の測定ギャップパターン#1
High Speed Packet Access(HSPA)ネットワークでは、周波数間測定およびRAT間測定は、同じくネットワークにより設定される測定ギャップの一種である、圧縮モードギャップにおいて実行される。
・ 参照シンボル受信電力(RSRP);および
・ 参照シンボル受信品質(RSRQ)
HSPAにおけるモビリティ測定の例:
・ 共通パイロットチャネル受信信号コード電力(CPICH RSCP);および
・ CPICH Ec/No
GSM/GERANにおけるモビリティ測定の例:
・ GSMキャリアRSSI
CDMA2000システムにおけるモビリティ測定の例:
・ CDMA2000 1xRTTのパイロット強度;および
・ HRPDのパイロット強度
・ 参照信号時間差(RSTD);および
・ UE RX−TX時間差測定
UE RX−TX時間差測定では、端末デバイスにダウンリンク参照信号およびアップリンク伝送信号に対する測定を実行するよう要求する。
・ 制御チャネルの故障率または品質推定の例
○ ページングチャネル故障率;および
○ 報知チャネル故障率
・ 物理層問題検出の例
○ 同期外れ(out of sync)検出
○ 同期(in−sync)検出
○ 無線リンクモニタリング;および
○ 無線リンク故障判定またはモニタリング
− ディスカバリ信号の少なくとも1つの複合パターン、すなわち、複数のセルの各々が対応するディスカバリ信号をその間に伝送する1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウを規定する、ディスカバリ信号ウィンドウパターンを取得すること。この取得することは、複合パターンを作成すること、その他の場合は複合パターンを決定することを含んでもよい。複合パターンは、周期的ウィンドウであっても非周期的ウィンドウであってもよい少なくとも1つの「ディスカバリ時間ウィンドウ(Tw)」を含み、その間に複数のセルにおいてディスカバリ信号が伝送される。
− ディスカバリ信号の作成された、もしくは決定された複合パターンまたはその指示を、端末デバイスが1つまたは複数の測定を実行することができるように、端末デバイスへシグナリング、すなわち送信すること。
− ディスカバリ信号の作成された、または決定された複合パターンを他のネットワークノードへシグナリングすること;ならびに/あるいは
− ディスカバリ信号の複合パターンに基づく、もしくは関連づけられた、1つもしくは複数の、端末デバイス測定手順および/もしくはネットワークノード測定手順および/もしくは設定パラメータを適合させることまたは調整すること。
− ディスカバリ信号の少なくとも1つの複合パターン、すなわち、複数のセルの各々が対応するディスカバリ信号をその間に伝送する1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウを規定する、ディスカバリ信号ウィンドウパターンを取得すること。よって複合パターンは、周期的ウィンドウであっても非周期的ウィンドウであってもよい少なくとも1つの「ディスカバリ時間ウィンドウ(Tw)」を含み、その間に複数のセルにおいてディスカバリ信号が伝送される;および
− 取得した複合パターンに従ってセルにおいて伝送されたディスカバリ信号を使用して、1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウの間に、複数のセルの1つまたは複数に対して1つまたは複数の測定を実行すること。
− 取得した複合パターンに基づく、もしくはこれを使用する1つもしくは複数の端末デバイス測定手順を適合させることまたは調整すること;ならびに/あるいは
− 端末デバイスが1つまたは複数の測定を実行するためにディスカバリ信号の複合パターンを取得できることおよび/またはディスカバリ信号の取得した複合パターンを使用できることを示す能力をネットワークノードへシグナリングすること。
− ディスカバリ信号の少なくとも1つの複合パターンを作成することまたは決定することであって、複合パターンは、周期的ウィンドウであっても非周期的ウィンドウであってもよい少なくとも1つの「ディスカバリ時間ウィンドウ(Tw)」を含み、その間に複数のセルにおいてディスカバリ信号が伝送される、作成することまたは決定すること;および
− ディスカバリ信号の作成された、または決定された複合パターンを、端末デバイスが1つまたは複数の測定を実行できるように、端末デバイスへシグナリングすること。
− ディスカバリ信号の作成された、または決定された複合パターンを他のネットワークノードへシグナリングすること;ならびに/あるいは
− ディスカバリ信号の複合パターンに基づく、もしくは関連づけられた、1つもしくは複数の、端末デバイス測定手順および/もしくはネットワークノード測定手順および/もしくは設定パラメータを適合させることまたは調整すること。
− ディスカバリ信号の少なくとも1つの複合パターンを取得することであって、複合パターンは、周期的ウィンドウであっても非周期的ウィンドウであってもよい少なくとも1つの「ディスカバリ時間ウィンドウ(Tw)」を含み、その間に複数のセルにおいてディスカバリ信号が伝送される、取得すること;および
− 取得したパターンに基づいて1つまたは複数のセルにおいて伝送されたディスカバリ信号を使用して、1つまたは複数の測定を実行すること。
− 取得したパターンに基づく、もしくはこれを使用する1つもしくは複数の端末デバイス測定手順を適合させることまたは調整すること;ならびに/あるいは
− 端末デバイスが1つまたは複数の測定を実行するためにディスカバリ信号の複合パターンを取得できることおよび/またはディスカバリ信号の取得した複合パターンを使用できることを示す能力をネットワークノードへシグナリングすること。
・ ディスカバリ信号の複合パターンを作成するための、ネットワークノードにおける方法
・ ディスカバリ信号の複合パターンをシグナリングするための、ネットワークノードにおける方法
・ ディスカバリ信号の複合パターンを取得するための、端末デバイスにおける方法
・ ディスカバリ信号の複合パターンを考慮して測定手順を適合させる方法;および
・ ディスカバリ信号の複合パターンに基づく測定に関連する能力をシグナリングするための、端末デバイスにおける方法
この種の方法の各々について、以下の項で検討する。
本技法のこの態様によれば、ネットワークノードは、例えば、近隣セル、近隣のサービングセルといった複数のセルの各々によって伝送されるディスカバリ信号の複合パターンを取得する。この複合パターンは、同じ意味で、「結合パターン(combined pattern)」または「共通パターン(common pattern)」または「ディスカバリ信号の全体パターン(overall pattern of discovery signals)」または単に「パターン」と呼ばれることもある。ディスカバリ信号のパターンはまた、同じ意味で、「ディスカバリ信号が含まれるディスカバリ時間ウィンドウのパターン」または「ディスカバリ時間ウィンドウのパターン」または単に「ウィンドウのパターン」と呼ばれることもある。
・ 少なくとも1つのサブフレーム、スロット、またはシンボルに少なくとも1つのセルで用いられるディスカバリ信号が含まれているような、一連の連続するサブフレーム、スロット、またはシンボルから成り;かつ、
・ 例えば少なくとも2つのセルといった、複数のセルからのディスカバリ信号が含まれている。
ディスカバリ時間ウィンドウは、同じ意味で、「ディスカバリ信号時間ウィンドウ」または「ディスカバリ信号伝送時間ウィンドウ」と呼ばれることもある。
・ 事前に規定されたパターンのセットの1つであり、かつ、パターンに関連づけられたパラメータの事前に規定された値に基づいている、パターンを選択すること
・ 事前に規定されたパターンのセットの1つであるが、ネットワークノードによって決められて選択/セットされた一定のパラメータを有する、パターンを選択すること
・ 事前に規定されたパターンのセットの1つではないが、パラメータの事前に規定された1つまたは複数の値に基づいている、パターンを作成すること;および
・ 事前に規定されたパターンのセットの1つではないが、ネットワークノードによって決められて選択された値を有する事前に規定されたパラメータに基づいている、パターンを作成すること
ここに開示される技法のいくつかの実施形態によれば、端末デバイスは、ディスカバリ時間ウィンドウの1つまたは複数のパターンで設定されるか、その他の場合はこれを取得し、ディスカバリ時間ウィンドウには端末デバイスが探索しなければならないディスカバリ信号が含まれており、端末デバイスは一定時間内にそのディスカバリ信号を測定する。ウィンドウのパターンのシグナリングに先立ち、ネットワークノードは、ウィンドウのパターンに関連づけられた一定のパラメータを決定する必要がある。
・ ウィンドウ開始時間
・ ウィンドウ持続期間
・ ディスカバリ時間ウィンドウ内のセルの識別子
・ セル間同期情報
・ ウィンドウ周期
・ パターンの開始時間およびパターン当たりのウィンドウ数;および
・ サブフレームオフセット
ディスカバリ時間ウィンドウのパターンはまた、例えば、以下のような周波数関連情報に関連づけられてもよい。
・ ウィンドウのキャリア周波数
・ ウィンドウ内のディスカバリ信号の帯域幅
・ ディスカバリ信号の周波数位置または探索ウィンドウの周波数位置
・ 例えば、LTE TDD、LTE FDDといった、ディスカバリ信号に関連づけられた無線アクセス技術(RAT)
ディスカバリ時間ウィンドウのパターンはまた、以下に関連づけられてもよい。
・ 共通のディスカバリ時間ウィンドウの場合の、すなわち、オーバーヘッドを減らすためにいくつかのキャリアに同じパターンが適用される場合の制限された情報
以下の項では、上記のパラメータのいくつかについて詳しく説明する。
さらに別の例示的な実施形態において、基準時間は、ウィンドウが用いられるネットワークにおけるローカル時間に基づいてもよい。より具体的には、ウィンドウの開始の基準時間は、一定の基準セルのシステムフレーム番号(SFN)に基づいてもよい。
・ SFNの1つまたは複数の事前に規定された値(例えば、SFN=0、SFN=512など)。この場合、ウィンドウは事前に規定されたSFNからのみ始まる。
・ ネットワークノードによるシグナリング。例えば、ネットワークノードは、あるキャリア(例えばf1)上のセルを測定するための探索時間ウィンドウが基準セル(例えばサービングセル)のSFN=24から始まることを指示してもよい。端末デバイスはサービングセルのSFNを知ることによって、ウィンドウが始まる正確な時を判断することができる。
SFN mod m=0
または、この後ろにSFN番号に基づく範囲数が続いてもよい。範囲数もまた、事前に規定されていても、端末デバイスへシグナリングされてもよい。
ここでnfはフレーム番号、nsはフレーム内のスロット番号、ΔDRSはサブフレームオフセット、およびTDRSはディスカバリ信号の周期である。ディスカバリ信号の周期は、上記の例ではサブフレーム単位であるが、スロット単位で設定することもできる。
・ ディスカバリ信号伝送の柔軟性:ウィンドウが広いほど、ネットワークノードがディスカバリ信号を伝送する際の柔軟性が高まる。多数(例えば16以上)のセルが関与する場合、これらのセルのディスカバリ信号の伝送タイミングを整合させることはより難しくなる。この場合、ネットワークノードは、より長いウィンドウ持続期間を選択してもよいし、作成してもよい。より広いウィンドウの例としては、例えば、3フレームといった複数のフレームを含むウィンドウがある。
・ 干渉の低減または回避:より広いウィンドウのもう1つの利点は、異なるセル間の干渉コーディネーションの改善を可能にすることである。その理由は、より広いウィンドウにより、少なくとも一定のセルからのディスカバリ信号の伝送を非重複時間(non−overlapping times)中にスケジュールできるようになるためである。このようにすることで、複数のセルからのディスカバリ信号の衝突が回避される。一方、端末デバイスにとっては、ディスカバリ信号がディスカバリ時間ウィンドウの持続期間内に収まるセルをさらに容易に検出できるようになる。
・ 端末デバイスの複雑性:端末デバイスが同時にまたは一定時間内にいくつかのセルを測定する必要がある場合、端末デバイスにおける複雑性および必要な処理量が増す。したがって、端末デバイスにおける複雑性を低減するために、ネットワークノードは、例えば1または2フレームといったより広いか、または適度のウィンドウ持続期間を設定してもよい。
・ 端末デバイスの電力消費:一方で、広いウィンドウは、端末デバイスが、より長い時間にわたって測定を行う必要があることから、端末デバイスの電力効率を低下させる。すなわち、端末デバイスは、ウィンドウ内の異なる時間拡散(times spread)においてセルを探索しなければならない。端末デバイスのバッテリ電力を節約できるようにするため、ネットワークノードは、例えば1フレーム以下といった、より狭いウィンドウを設定してもよい。
ネットワークは次いで、例えばRRCを通じ、端末デバイスを探索ウィンドウの長さで設定する。
個の重複しないディスカバリ信号を収容できるはずである。
・ ディスカバリ信号がキャリア上のセルのサブセットからのみ伝送され得る場合。言い換えれば、オン/オフ方式がキャリア上の少数のセルでのみ用いられることが予測されるか、または、現在、用いられている。この場合、ネットワークノードは、ディスカバリ信号を伝送するセルのIDをシグナリングしてもよい。
・ ディスカバリ時間ウィンドウの範囲内にあるセルのフレーム時間同期のステータスに依存する場合。フレーム同期については、次の項で説明する。セル同士が同期していない場合、すなわち、それらのセルのフレーム伝送タイミングが事前に規定された一定の時間範囲内にない場合、ネットワークは、ウィンドウ範囲内のセルの識別子またはディスカバリ信号のインデックスをシグナリングしてもよい。受信した識別情報またはインデックスに基づき、端末デバイスは、ディスカバリ信号探索ウィンドウの長さを調整することになる。この動作は、シグナリングされたディスカバリ信号がすべてディスカバリ探索ウィンドウの範囲内に収まるようにするために行われる。
いくつかの実施形態において、端末デバイスは、サービングeNBが端末デバイスを設定するのに用いる一定のディスカバリ時間ウィンドウに関連づけられた、識別情報またはディスカバリ信号の設定インデックスのリストをシグナリングされる。この識別情報に基づき、端末デバイスは、ディスカバリ信号探索ウィンドウの長さを調整することになる。この動作は、シグナリングされたディスカバリ信号がすべてディスカバリ探索ウィンドウの範囲内に収まるようにするために行われる。
・ ディスカバリ信号の可用性:ディスカバリウィンドウの発生頻度が高いほど、ネットワークノードがディスカバリ信号を伝送する際の柔軟性が高まる。ただし、それは、当該ウィンドウを適用することができる様々なセルによってディスカバリ信号が伝送される頻度に依存する。これらのセルによってディスカバリ信号が高い頻度でしかも非重複時間に伝送される場合、ネットワークノードがウィンドウの周期を決定する際の柔軟性が高まる。例えば、ディスカバリ信号がすべての、またはいくつかのセルによって、40ミリ秒ごとなどの高い頻度で伝送される場合、ネットワークノードは、例えば40または80ミリ秒といった比較的短い周期を設定してもよい。
・ 測定時間:ディスカバリ信号の周期が短いほど、端末デバイスは、より高い頻度で測定を行って十分な測定サンプルを得ることができるため、測定時間が短縮される。測定時間を短縮するために、設定される周期を例えば40または80ミリ秒というように短縮してもよい。
・ FDDまたはHD−FDDの場合は、ULキャリア、DLキャリア、またはその両方を含み得る、EARFCNで表現され得る、ウィンドウのキャリア周波数
・ ディスカバリ信号が伝送される周波数帯域幅を規定する、例えばウィンドウ内のディスカバリ信号の帯域幅。ディスカバリ信号の帯域幅は、ディスカバリ時間ウィンドウが適用可能な同一キャリア上の全セルの帯域幅の関数として、システムによって選択され得る。この関数の例として、最小、平均などがある。
・ ディスカバリ時間ウィンドウが適用可能な周波数帯もまた、任意選択により、端末デバイスへシグナリングされてもよい。
・ ディスカバリ信号の周波数位置または探索ウィンドウの周波数位置、すなわち探索ウィンドウが位置する割り当てられた周波数帯。ウィンドウが、システムの動作帯域幅内のPRBの特定セットにのみ位置することもあり得る。これらのPRBは、支援情報の一部として端末デバイスへ直接シグナリングされてもよい。
・ 例えば、LTE FDD、LTE TDDといった、ディスカバリ時間ウィンドウのRATに関する情報もまた、端末デバイスにシグナリングされてもよい。
複合パターンまたは上述のパラメータに関連づけられたパラメータは、端末デバイスへシグナリングされる。この情報は、端末デバイスへ、共通チャネル(例えば報知チャネル)上でシグナリングされてもよいし、例えばPDSCHといった端末デバイス固有のチャネル上でシグナリングされてもよい。この情報は、場合によっては、例えば、PDCCHといったダウンリンク(DL)制御チャネル上でシグナリングされてもよい。この情報はまた、RRC、MAC、およびDL制御チャネルなどの複数のチャネルを介してシグナリングされてもよい。例えば、パラメータの基本設定または詳細は、PDSCH上のRRCを介してシグナリングされ、使用時におけるパターンのアクティブ化はPDCCHを介してシグナリングされる。
いくつかの実施形態において、端末デバイスは、1つまたは複数の複合パターンに関連する情報を取得する。複合パターンは、上記の項で説明したように、ネットワークノードからの異なるキャリア上のセルを測定するためのディスカバリ時間ウィンドウを規定する。端末デバイスは、そのサービングネットワークノードによって、例えば、サービングeNodeまたは、HSPAサービングセルとのLTEキャリア上のRAT間測定の場合はサービングRNCによって、パターンを用いて設定されてもよい。
いくつかの実施形態によれば、端末デバイスは、その1つまたは複数の測定手順を、サービングセルに関連づけられたディスカバリ信号および/または近隣セルに関連づけられたディスカバリ信号の取得した1つまたは複数の複合パターンに従って適合させる。ネットワークノードはまた、1つまたは複数の測定関連手順を適合させて、端末デバイスが設定された測定を実行するのを支援し、端末デバイスが1つまたは複数の事前に規定された要件を満たすことができるようにしてもよい。以下に、端末デバイスおよびネットワークノードにおける手順の適合化の例を説明する。
・ 測定サンプリングレート、例えば、連続するサンプル間の時間を適合させること
・ 測定サンプリングのサイズまたは長さまたは持続期間を適合させること
・ 測定サンプリング時間インスタンスを適合させること
・ レガシーセルおよびオン/オフ方式によるセルに対する測定サンプリングを適合させること
端末デバイスによる測定手順の適合化を、以下の例によって説明する。
・ 一例において、測定サンプリング時点が測定対象セルの「オフ」期間とぶつかる場合、端末デバイスは、図6に示すように、サンプリング時間を「オン」期間と一致するように調節して、実行される測定の測定要件(例えば測定精度)が満たされるようにする。既存の解決策では、端末デバイスがサンプルを得る機会を逸する可能性があるため、パフォーマンスが低下するだろう。この調整はサンプルごとに個別に行ってもよいし、サンプルの測定周期および/または持続期間を変えて、測定対象セルの「オン」期間中に端末デバイスが測定を行うことが保証されるようにしてもよい。
・ 別の例において、端末デバイスが、複合パターンはキャリア上のセルのサブセットに対してのみ適用可能であるという情報を取得した場合、端末デバイスは、その測定サンプリングをさらに適合させてもよい。例えば、この種の「混在シナリオ(mixed scenario)」の場合、端末デバイスは、複合パターンが適用されるセルに対してだけでなく、(ディスカバリ信号を伝送しない)レガシーセルに対しても測定を実行するものとする、というように事前に規定されていてもよい。また事前に規定されたルールによって、端末デバイスは、少なくとも一定数の識別されたセル(例えば7セル)を測定しなければならないと定め、その一部にはパターンを使用し、残りはパターンなしで測定するようにしてもよい。
・ 測定ギャップとディスカバリ時間ウィンドウとの間の整合化
・ DRXサイクルとディスカバリ時間ウィンドウとの間の整合化;および
・ UL参照信号とディスカバリウィンドウとの間の整合化
いくつかの実施形態によれば、端末デバイスは、端末デバイスが、1つまたは複数のセルに対して測定を実行するために、ディスカバリ信号の取得した複合パターンに関連する情報を使用することができるか否かを示す、能力情報をネットワークノード(基地局、eNodeB、RNC、BSC、コアネットワーク、測位ノードなどのサービングネットワークノード)へシグナリングする。端末デバイスの能力情報は、端末デバイスが、自律的に、または事前に規定された1つまたは複数のルールに基づき、複合パターンを取得することができるか否かをさらに示してもよい。
・ 他のノード(例えば、サービングノードまたは任意のターゲットネットワークノード)から明示的な要求を受信することのない順向的報告
・ 他のノード(例えば、サービングノードまたは任意のターゲットネットワークノード)から明示的な要求を受信した上で行われる報告
・ この明示的な要求は、他のノードによって端末デバイスへ、随時送信されてもよいし、特定のいかなる機会に送信されてもよい。例えば、能力報告を求める要求は、端末デバイスに対し、初期セットアップ時に送信されてもよいし、セル変更(例えば、ハンドオーバ、RRC接続再確立、リダイレクトによるRRC接続解放、キャリアアグリゲーション(CA)またはマルチキャリア(MC)におけるPCell変更、CAまたはMCにおけるプライマリコンポーネントキャリア(PCC)変更など)の後に送信されてもよい。
順向的報告の場合、端末デバイスは、以下の機会のうちの1つまたは複数の間に、能力情報において自身の能力を報告してもよい。
・ 初期セットアップ時、または例えば、RRC接続の確立時といったネットワークノードとの呼設定時
・ 例えば、ハンドオーバ、マルチキャリア運用におけるプライマリキャリア変更、マルチキャリア運用におけるPCell変更、RRC再確立、リダイレクトによるRRC接続解放といった、セル変更時
取得された端末デバイス能力情報は、ネットワークノード(例えば、eNodeB、基地局、測位ノードなど)によって、1つまたは複数の無線動作タスクまたはネットワーク管理タスクを実行するために用いられてもよい。
・ これらのタスクは、受信した端末デバイス能力情報を、端末デバイスのセル変更の後にその情報を使用する可能性のある、別のネットワークノードへ転送することを含む。
・ ネットワークノードはまた、受信した情報に基づいて、複合パターンを端末デバイスへシグナリングすべきか否かを決めてもよい。
・ ネットワークノードはまた、受信した情報に基づいて、端末デバイスにシグナリングするのは、設定されているすべてのキャリアの複合パターンとすべきなのか、それとも、例えば、サービングキャリアのみというように特定のキャリアの複合パターンとすべきなのかを決めてもよい。
ディスカバリ信号ウィンドウパターンを取得すること(例えば、決定すること、作成すること)であって、ディスカバリ信号ウィンドウパターンは、複数のセルの各々が対応するディスカバリ信号をその間に伝送する1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウを規定する、取得することと、
ディスカバリ信号ウィンドウパターンの指示を端末デバイスへ送信することと
を含む方法。
(b)ネットワークノードによって実行される1つまたは複数の測定手順をディスカバリ信号ウィンドウパターンに基づいて適合させることをさらに含む、(a)に記載の方法。
(c)ディスカバリ信号ウィンドウパターンを取得することは、ディスカバリ信号ウィンドウパターンのタイミングをDRXサイクルに基づいて決定することを含む、(a)に記載の方法。
(d)DRXサイクルをディスカバリ信号ウィンドウパターンに基づいて適合させることをさらに含む、(a)に記載の方法。
(e)1つまたは複数の測定ギャップをディスカバリ信号ウィンドウパターンに基づいて適合させることをさらに含む、(a)に記載の方法。
(f)端末デバイスの測定設定パラメータをディスカバリ信号ウィンドウパターンに基づいて適合させることをさらに含む、(a)に記載の方法。
(g)端末デバイスがディスカバリ信号ウィンドウパターンに基づく測定をサポートするという指示を端末デバイスから最初に受信することをさらに含む、(a)に記載の方法。
(h)端末デバイスにおける方法であって、
ディスカバリ信号ウィンドウパターンの指示をネットワークノードから受信することであって、ディスカバリ信号ウィンドウパターンは、複数のセルの各々が対応するディスカバリ信号をその間に伝送する1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウを規定する、受信することと、
1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウの間に、複数のセルの1つまたは複数に対して測定を実行することと
を含む方法。
(i)端末デバイスがディスカバリ信号ウィンドウパターンに基づく測定をサポートするという指示をネットワークノードへ最初に送信することをさらに含む、(h)に記載の方法。
(j)端末デバイスにおける方法であって、
ディスカバリ信号ウィンドウパターンを決定することであって、ディスカバリ信号ウィンドウパターンは、複数のセルの各々が対応するディスカバリ信号をその間に伝送する1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウを規定する、決定することと、
1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウの間に、複数のセルの1つまたは複数に対して測定を実行することと
を含む方法。
上記に提示した詳細な例に鑑み、図7および図8は、ネットワークノードおよび端末デバイスによってそれぞれ実行される、上述の技法のいくつかによる例示的方法を示すプロセスフロー図であることを理解されたい。
ここに開示される技術の実施形態は、上述したネットワークベースおよび端末ベースの様々な方法を実行するように設定された装置を含むことを理解されたい。したがって、例えば、実施形態は、ディスカバリ信号ウィンドウパターンを取得することであって、ディスカバリ信号ウィンドウパターンは、複数のセルの各々が対応するディスカバリ信号をその間に伝送する1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウを規定する、取得することと、ディスカバリ信号ウィンドウパターンの指示を端末デバイスへ送信することとを行うように適合された、ネットワークノードを含む。他の実施形態は、ディスカバリ信号ウィンドウパターンを取得することであって、ディスカバリ信号ウィンドウパターンは、複数のセルの各々が対応するディスカバリ信号をその間に伝送する1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウを規定する、取得することと、1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウの間に、複数のセルの1つまたは複数に対して1つまたは複数の測定を実行することとを行うように適合された、端末デバイスを含む。さらに他の実施形態は、上記に挙げた詳細な例のいずれか1つまたは複数による、これらの変形を含む。
典型的なセルラ無線システムにおいて、(ユーザ機器、UE、ワイヤレス端末、端末デバイス、および/または移動局とも称される)移動端末は、無線アクセスネットワーク(RAN)を介して、インターネットなどのデータネットワークへの、および/または公衆交換電気通信網(PSTN)へのアクセスを提供する1つまたは複数のコアネットワークと通信を行う。RANは、複数のセルエリアに分割された地理的エリアをカバーし、各セルエリアは(基地局、RANノード、「NodeB」、および/またはenhanced NodeBすなわち「eNB」とも称される)無線基地局によってサーブされる。セルエリアは、基地局サイトにある基地局機器によって無線カバレッジが提供される、地理的エリアである。基地局は、無線通信チャネルを通じて、当該基地局のレンジ内のワイヤレス端末と通信を行う。
セル間干渉は、セルエッジユーザにとってパフォーマンス上の大きな問題となっている。ヘテロジニアスネットワークにおいては、マクロ基地局とLPNとの間の伝送電力レベルの差が大きいために、セル間干渉の影響がホモジニアスネットワークにおいて概して観察されるものよりも深刻となり得る。このような状況を図1に示す。図1は、2つのピコノード130がマクロノード110のカバレッジエリア120の範囲内にあるカバレッジエリアを有するような、ヘテロジニアスネットワーク配置100を示す。図1の斜線領域140は、各LPNを囲む外円と内円との間の領域である。内円は、LPNからの受信電力がマクロ基地局からの受信電力よりも高い区域を表す。外円は、LPN基地局に対するパスロスがマクロ基地局に対するパスロスよりも小さい区域を表す。
スモールセル間の干渉の回避およびコーディネーションのために、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)のメンバーによって開発されつつあるメカニズムの1つが、スモールセルオン/オフ特徴である。この特徴によると、スモールセルを随時オンおよびオフにすることができ、「オン」および「オフ」の期間は基準またはアプリケーションに依存し得る。
・ ハンドオーバ:このモードでは、CONNECTEDモードの端末デバイスがセルに常時アタッチされている。トラフィック需要の増加により、例えば、ネットワークは、所与の端末デバイスのトラフィックのすべてまたは一部をスモールセルへのハンドオーバによってオフロードすると決めることができる。「オフ」であった可能性のあるスモールセルは、ウェイクアップして端末デバイスにサーブする。この場合のハンドオーバ時間は、バックホール遅延およびハンドオーバ実行時間に依存する。データの送信および/または受信が完了した後、端末デバイスはIDLEモードに移行するか、または別のセルにハンドオーバされるかして、スモールセルはオフになることができる。
・ SCellのみ:このモードでは、キャリアアグリゲーション(CA)をサポートする端末デバイスがプライマリキャリアすなわちプライマリセル(PCell)に接続されており、ネットワークはオフまたはオンになり得るセカンダリキャリアすなわちセカンダリセル(SCell)を設定する。ネットワークが端末デバイスのトラフィックをSCellへオフロードすると決めた場合、SCellはオンになる。
・ (CAシナリオにおいてPCellであり得る)サービングセル:このモードでは、セルは、端末デバイスがこのセルに接続されているときにオンまたはオフになることができる。この場合は、無線リソース管理(RRM)、無線リンク管理(RLM)、およびチャネル状態情報(CSI)測定の手順を設計する必要がある。
eNBが長期間オフになる可能性があるようなスモールセルオン/オフ配置においては、端末デバイスが実行しなければならない測定に関して端末デバイスを支援するために、ディスカバリ信号が必要となろう(このような測定については、以下で詳しく検討する)。ディスカバリ信号は、RRM測定、RLM関連手順、時間/周波数粗同期を可能にする特性をサポートしていなければならない。端末デバイス測定を可能にするためには、eNBが周期的にウェイクアップし(例えば、80または160ミリ秒ごとに1回)、ディスカバリ信号を伝送する必要があり、これによって、端末デバイスがそのディスカバリ信号をセル識別、RLM、および測定などのモビリティ関連動作に使用できるようにする。
端末デバイスに対しては、セル選択、セル再選択、ハンドオーバ、RRC再確立、リダイレクトによる接続解放といった機能を含むモビリティをはじめとする様々な機能をサポートするため、また走行試験の最小化(minimization of drive test)、自己組織化ネットワーク(SON)、測位といった他の機能をサポートするために、近隣セルによって、すなわち端末デバイスにサーブしているセル以外のセルによって伝送された信号に対し、1つまたは複数の無線測定(例えば、タイミング測定、信号強度測定、もしくは他の信号品質測定)を実行することが求められている。そのような測定を実行するのに先立ち、端末デバイスは、一般に、信号の送信元であるセルを識別し、そのセルの物理セル識別情報(PCI)を判定する必要がある。したがって、PCI判定も一種の測定とみなすことができる。
・ 繰返し周期40ミリ秒の測定ギャップパターン#0
・ 繰返し周期80ミリ秒の測定ギャップパターン#1
High Speed Packet Access(HSPA)ネットワークでは、周波数間測定およびRAT間測定は、同じくネットワークにより設定される測定ギャップの一種である、圧縮モードギャップにおいて実行される。
・ 参照シンボル受信電力(RSRP);および
・ 参照シンボル受信品質(RSRQ)
HSPAにおけるモビリティ測定の例:
・ 共通パイロットチャネル受信信号コード電力(CPICH RSCP);および
・ CPICH Ec/No
GSM/GERANにおけるモビリティ測定の例:
・ GSMキャリアRSSI
CDMA2000システムにおけるモビリティ測定の例:
・ CDMA2000 1xRTTのパイロット強度;および
・ HRPDのパイロット強度
・ 参照信号時間差(RSTD);および
・ UE RX−TX時間差測定
UE RX−TX時間差測定では、端末デバイスにダウンリンク参照信号およびアップリンク伝送信号に対する測定を実行するよう要求する。
・ 制御チャネルの故障率または品質推定の例
○ ページングチャネル故障率;および
○ 報知チャネル故障率
・ 物理層問題検出の例
○ 同期外れ(out of sync)検出
○ 同期(in−sync)検出
○ 無線リンクモニタリング;および
○ 無線リンク故障判定またはモニタリング
− ディスカバリ信号の少なくとも1つの複合パターン、すなわち、複数のセルの各々が対応するディスカバリ信号をその間に伝送する1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウを規定する、ディスカバリ信号ウィンドウパターンを取得すること。この取得することは、複合パターンを作成すること、その他の場合は複合パターンを決定することを含んでもよい。複合パターンは、周期的ウィンドウであっても非周期的ウィンドウであってもよい少なくとも1つの「ディスカバリ時間ウィンドウ(Tw)」を含み、その間に複数のセルにおいてディスカバリ信号が伝送される。
− ディスカバリ信号の作成された、もしくは決定された複合パターンまたはその指示を、端末デバイスが1つまたは複数の測定を実行することができるように、端末デバイスへシグナリング、すなわち送信すること。
− ディスカバリ信号の作成された、または決定された複合パターンを他のネットワークノードへシグナリングすること;ならびに/あるいは
− ディスカバリ信号の複合パターンに基づく、もしくは関連づけられた、1つもしくは複数の、端末デバイス測定手順および/もしくはネットワークノード測定手順および/もしくは設定パラメータを適合させることまたは調整すること。
− ディスカバリ信号の少なくとも1つの複合パターン、すなわち、複数のセルの各々が対応するディスカバリ信号をその間に伝送する1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウを規定する、ディスカバリ信号ウィンドウパターンを取得すること。よって複合パターンは、周期的ウィンドウであっても非周期的ウィンドウであってもよい少なくとも1つの「ディスカバリ時間ウィンドウ(Tw)」を含み、その間に複数のセルにおいてディスカバリ信号が伝送される;および
− 取得した複合パターンに従ってセルにおいて伝送されたディスカバリ信号を使用して、1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウの間に、複数のセルの1つまたは複数に対して1つまたは複数の測定を実行すること。
− 取得した複合パターンに基づく、もしくはこれを使用する1つもしくは複数の端末デバイス測定手順を適合させることまたは調整すること;ならびに/あるいは
− 端末デバイスが1つまたは複数の測定を実行するためにディスカバリ信号の複合パターンを取得できることおよび/またはディスカバリ信号の取得した複合パターンを使用できることを示す能力をネットワークノードへシグナリングすること。
− ディスカバリ信号の少なくとも1つの複合パターンを作成することまたは決定することであって、複合パターンは、周期的ウィンドウであっても非周期的ウィンドウであってもよい少なくとも1つの「ディスカバリ時間ウィンドウ(Tw)」を含み、その間に複数のセルにおいてディスカバリ信号が伝送される、作成することまたは決定すること;および
− ディスカバリ信号の作成された、または決定された複合パターンを、端末デバイスが1つまたは複数の測定を実行できるように、端末デバイスへシグナリングすること。
− ディスカバリ信号の作成された、または決定された複合パターンを他のネットワークノードへシグナリングすること;ならびに/あるいは
− ディスカバリ信号の複合パターンに基づく、もしくは関連づけられた、1つもしくは複数の、端末デバイス測定手順および/もしくはネットワークノード測定手順および/もしくは設定パラメータを適合させることまたは調整すること。
− ディスカバリ信号の少なくとも1つの複合パターンを取得することであって、複合パターンは、周期的ウィンドウであっても非周期的ウィンドウであってもよい少なくとも1つの「ディスカバリ時間ウィンドウ(Tw)」を含み、その間に複数のセルにおいてディスカバリ信号が伝送される、取得すること;および
− 取得したパターンに基づいて1つまたは複数のセルにおいて伝送されたディスカバリ信号を使用して、1つまたは複数の測定を実行すること。
− 取得したパターンに基づく、もしくはこれを使用する1つもしくは複数の端末デバイス測定手順を適合させることまたは調整すること;ならびに/あるいは
− 端末デバイスが1つまたは複数の測定を実行するためにディスカバリ信号の複合パターンを取得できることおよび/またはディスカバリ信号の取得した複合パターンを使用できることを示す能力をネットワークノードへシグナリングすること。
・ ディスカバリ信号の複合パターンを作成するための、ネットワークノードにおける方法
・ ディスカバリ信号の複合パターンをシグナリングするための、ネットワークノードにおける方法
・ ディスカバリ信号の複合パターンを取得するための、端末デバイスにおける方法
・ ディスカバリ信号の複合パターンを考慮して測定手順を適合させる方法;および
・ ディスカバリ信号の複合パターンに基づく測定に関連する能力をシグナリングするための、端末デバイスにおける方法
この種の方法の各々について、以下の項で検討する。
本技法のこの態様によれば、ネットワークノードは、例えば、近隣セル、近隣のサービングセルといった複数のセルの各々によって伝送されるディスカバリ信号の複合パターンを取得する。この複合パターンは、同じ意味で、「結合パターン(combined pattern)」または「共通パターン(common pattern)」または「ディスカバリ信号の全体パターン(overall pattern of discovery signals)」または単に「パターン」と呼ばれることもある。ディスカバリ信号のパターンはまた、同じ意味で、「ディスカバリ信号が含まれるディスカバリ時間ウィンドウのパターン」または「ディスカバリ時間ウィンドウのパターン」または単に「ウィンドウのパターン」と呼ばれることもある。
・ 少なくとも1つのサブフレーム、スロット、またはシンボルに少なくとも1つのセルで用いられるディスカバリ信号が含まれているような、一連の連続するサブフレーム、スロット、またはシンボルから成り;かつ、
・ 例えば少なくとも2つのセルといった、複数のセルからのディスカバリ信号が含まれている。
ディスカバリ時間ウィンドウは、同じ意味で、「ディスカバリ信号時間ウィンドウ」または「ディスカバリ信号伝送時間ウィンドウ」と呼ばれることもある。
・ 事前に規定されたパターンのセットの1つであり、かつ、パターンに関連づけられたパラメータの事前に規定された値に基づいている、パターンを選択すること
・ 事前に規定されたパターンのセットの1つであるが、ネットワークノードによって決められて選択/セットされた一定のパラメータを有する、パターンを選択すること
・ 事前に規定されたパターンのセットの1つではないが、パラメータの事前に規定された1つまたは複数の値に基づいている、パターンを作成すること;および
・ 事前に規定されたパターンのセットの1つではないが、ネットワークノードによって決められて選択された値を有する事前に規定されたパラメータに基づいている、パターンを作成すること
ここに開示される技法のいくつかの実施形態によれば、端末デバイスは、ディスカバリ時間ウィンドウの1つまたは複数のパターンで設定されるか、その他の場合はこれを取得し、ディスカバリ時間ウィンドウには端末デバイスが探索しなければならないディスカバリ信号が含まれており、端末デバイスは一定時間内にそのディスカバリ信号を測定する。ウィンドウのパターンのシグナリングに先立ち、ネットワークノードは、ウィンドウのパターンに関連づけられた一定のパラメータを決定する必要がある。
・ ウィンドウ開始時間
・ ウィンドウ持続期間
・ ディスカバリ時間ウィンドウ内のセルの識別子
・ セル間同期情報
・ ウィンドウ周期
・ パターンの開始時間およびパターン当たりのウィンドウ数;および
・ サブフレームオフセット
ディスカバリ時間ウィンドウのパターンはまた、例えば、以下のような周波数関連情報に関連づけられてもよい。
・ ウィンドウのキャリア周波数
・ ウィンドウ内のディスカバリ信号の帯域幅
・ ディスカバリ信号の周波数位置または探索ウィンドウの周波数位置
・ 例えば、LTE TDD、LTE FDDといった、ディスカバリ信号に関連づけられた無線アクセス技術(RAT)
ディスカバリ時間ウィンドウのパターンはまた、以下に関連づけられてもよい。
・ 共通のディスカバリ時間ウィンドウの場合の、すなわち、オーバーヘッドを減らすためにいくつかのキャリアに同じパターンが適用される場合の制限された情報
以下の項では、上記のパラメータのいくつかについて詳しく説明する。
さらに別の例示的な実施形態において、基準時間は、ウィンドウが用いられるネットワークにおけるローカル時間に基づいてもよい。より具体的には、ウィンドウの開始の基準時間は、一定の基準セルのシステムフレーム番号(SFN)に基づいてもよい。
・ SFNの1つまたは複数の事前に規定された値(例えば、SFN=0、SFN=512など)。この場合、ウィンドウは事前に規定されたSFNからのみ始まる。
・ ネットワークノードによるシグナリング。例えば、ネットワークノードは、あるキャリア(例えばf1)上のセルを測定するための探索時間ウィンドウが基準セル(例えばサービングセル)のSFN=24から始まることを指示してもよい。端末デバイスはサービングセルのSFNを知ることによって、ウィンドウが始まる正確な時を判断することができる。
SFN mod m=0
または、この後ろにSFN番号に基づく範囲数が続いてもよい。範囲数もまた、事前に規定されていても、端末デバイスへシグナリングされてもよい。
ここでnfはフレーム番号、nsはフレーム内のスロット番号、ΔDRSはサブフレームオフセット、およびTDRSはディスカバリ信号の周期である。ディスカバリ信号の周期は、上記の例ではサブフレーム単位であるが、スロット単位で設定することもできる。
・ ディスカバリ信号伝送の柔軟性:ウィンドウが広いほど、ネットワークノードがディスカバリ信号を伝送する際の柔軟性が高まる。多数(例えば16以上)のセルが関与する場合、これらのセルのディスカバリ信号の伝送タイミングを整合させることはより難しくなる。この場合、ネットワークノードは、より長いウィンドウ持続期間を選択してもよいし、作成してもよい。より広いウィンドウの例としては、例えば、3フレームといった複数のフレームを含むウィンドウがある。
・ 干渉の低減または回避:より広いウィンドウのもう1つの利点は、異なるセル間の干渉コーディネーションの改善を可能にすることである。その理由は、より広いウィンドウにより、少なくとも一定のセルからのディスカバリ信号の伝送を非重複時間(non−overlapping times)中にスケジュールできるようになるためである。このようにすることで、複数のセルからのディスカバリ信号の衝突が回避される。一方、端末デバイスにとっては、ディスカバリ信号がディスカバリ時間ウィンドウの持続期間内に収まるセルをさらに容易に検出できるようになる。
・ 端末デバイスの複雑性:端末デバイスが同時にまたは一定時間内にいくつかのセルを測定する必要がある場合、端末デバイスにおける複雑性および必要な処理量が増す。したがって、端末デバイスにおける複雑性を低減するために、ネットワークノードは、例えば1または2フレームといったより広いか、または適度のウィンドウ持続期間を設定してもよい。
・ 端末デバイスの電力消費:一方で、広いウィンドウは、端末デバイスが、より長い時間にわたって測定を行う必要があることから、端末デバイスの電力効率を低下させる。すなわち、端末デバイスは、ウィンドウ内の異なる時間拡散(times spread)においてセルを探索しなければならない。端末デバイスのバッテリ電力を節約できるようにするため、ネットワークノードは、例えば1フレーム以下といった、より狭いウィンドウを設定してもよい。
ネットワークは次いで、例えばRRCを通じ、端末デバイスを探索ウィンドウの長さで設定する。
個の重複しないディスカバリ信号を収容できるはずである。
・ ディスカバリ信号がキャリア上のセルのサブセットからのみ伝送され得る場合。言い換えれば、オン/オフ方式がキャリア上の少数のセルでのみ用いられることが予測されるか、または、現在、用いられている。この場合、ネットワークノードは、ディスカバリ信号を伝送するセルのIDをシグナリングしてもよい。
・ ディスカバリ時間ウィンドウの範囲内にあるセルのフレーム時間同期のステータスに依存する場合。フレーム同期については、次の項で説明する。セル同士が同期していない場合、すなわち、それらのセルのフレーム伝送タイミングが事前に規定された一定の時間範囲内にない場合、ネットワークは、ウィンドウ範囲内のセルの識別子またはディスカバリ信号のインデックスをシグナリングしてもよい。受信した識別情報またはインデックスに基づき、端末デバイスは、ディスカバリ信号探索ウィンドウの長さを調整することになる。この動作は、シグナリングされたディスカバリ信号がすべてディスカバリ探索ウィンドウの範囲内に収まるようにするために行われる。
いくつかの実施形態において、端末デバイスは、サービングeNBが端末デバイスを設定するのに用いる一定のディスカバリ時間ウィンドウに関連づけられた、識別情報またはディスカバリ信号の設定インデックスのリストをシグナリングされる。この識別情報に基づき、端末デバイスは、ディスカバリ信号探索ウィンドウの長さを調整することになる。この動作は、シグナリングされたディスカバリ信号がすべてディスカバリ探索ウィンドウの範囲内に収まるようにするために行われる。
・ ディスカバリ信号の可用性:ディスカバリウィンドウの発生頻度が高いほど、ネットワークノードがディスカバリ信号を伝送する際の柔軟性が高まる。ただし、それは、当該ウィンドウを適用することができる様々なセルによってディスカバリ信号が伝送される頻度に依存する。これらのセルによってディスカバリ信号が高い頻度でしかも非重複時間に伝送される場合、ネットワークノードがウィンドウの周期を決定する際の柔軟性が高まる。例えば、ディスカバリ信号がすべての、またはいくつかのセルによって、40ミリ秒ごとなどの高い頻度で伝送される場合、ネットワークノードは、例えば40または80ミリ秒といった比較的短い周期を設定してもよい。
・ 測定時間:ディスカバリ信号の周期が短いほど、端末デバイスは、より高い頻度で測定を行って十分な測定サンプルを得ることができるため、測定時間が短縮される。測定時間を短縮するために、設定される周期を例えば40または80ミリ秒というように短縮してもよい。
・ FDDまたはHD−FDDの場合は、ULキャリア、DLキャリア、またはその両方を含み得る、EARFCNで表現され得る、ウィンドウのキャリア周波数
・ ディスカバリ信号が伝送される周波数帯域幅を規定する、例えばウィンドウ内のディスカバリ信号の帯域幅。ディスカバリ信号の帯域幅は、ディスカバリ時間ウィンドウが適用可能な同一キャリア上の全セルの帯域幅の関数として、システムによって選択され得る。この関数の例として、最小、平均などがある。
・ ディスカバリ時間ウィンドウが適用可能な周波数帯もまた、任意選択により、端末デバイスへシグナリングされてもよい。
・ ディスカバリ信号の周波数位置または探索ウィンドウの周波数位置、すなわち探索ウィンドウが位置する割り当てられた周波数帯。ウィンドウが、システムの動作帯域幅内のPRBの特定セットにのみ位置することもあり得る。これらのPRBは、支援情報の一部として端末デバイスへ直接シグナリングされてもよい。
・ 例えば、LTE FDD、LTE TDDといった、ディスカバリ時間ウィンドウのRATに関する情報もまた、端末デバイスにシグナリングされてもよい。
複合パターンまたは上述のパラメータに関連づけられたパラメータは、端末デバイスへシグナリングされる。この情報は、端末デバイスへ、共通チャネル(例えば報知チャネル)上でシグナリングされてもよいし、例えばPDSCHといった端末デバイス固有のチャネル上でシグナリングされてもよい。この情報は、場合によっては、例えば、PDCCHといったダウンリンク(DL)制御チャネル上でシグナリングされてもよい。この情報はまた、RRC、MAC、およびDL制御チャネルなどの複数のチャネルを介してシグナリングされてもよい。例えば、パラメータの基本設定または詳細は、PDSCH上のRRCを介してシグナリングされ、使用時におけるパターンのアクティブ化はPDCCHを介してシグナリングされる。
いくつかの実施形態において、端末デバイスは、1つまたは複数の複合パターンに関連する情報を取得する。複合パターンは、上記の項で説明したように、ネットワークノードからの異なるキャリア上のセルを測定するためのディスカバリ時間ウィンドウを規定する。端末デバイスは、そのサービングネットワークノードによって、例えば、サービングeNodeまたは、HSPAサービングセルとのLTEキャリア上のRAT間測定の場合はサービングRNCによって、パターンを用いて設定されてもよい。
いくつかの実施形態によれば、端末デバイスは、その1つまたは複数の測定手順を、サービングセルに関連づけられたディスカバリ信号および/または近隣セルに関連づけられたディスカバリ信号の取得した1つまたは複数の複合パターンに従って適合させる。ネットワークノードはまた、1つまたは複数の測定関連手順を適合させて、端末デバイスが設定された測定を実行するのを支援し、端末デバイスが1つまたは複数の事前に規定された要件を満たすことができるようにしてもよい。以下に、端末デバイスおよびネットワークノードにおける手順の適合化の例を説明する。
・ 測定サンプリングレート、例えば、連続するサンプル間の時間を適合させること
・ 測定サンプリングのサイズまたは長さまたは持続期間を適合させること
・ 測定サンプリング時間インスタンスを適合させること
・ レガシーセルおよびオン/オフ方式によるセルに対する測定サンプリングを適合させること
端末デバイスによる測定手順の適合化を、以下の例によって説明する。
・ 一例において、測定サンプリング時点が測定対象セルの「オフ」期間とぶつかる場合、端末デバイスは、図6に示すように、サンプリング時間を「オン」期間と一致するように調節して、実行される測定の測定要件(例えば測定精度)が満たされるようにする。既存の解決策では、端末デバイスがサンプルを得る機会を逸する可能性があるため、パフォーマンスが低下するだろう。この調整はサンプルごとに個別に行ってもよいし、サンプルの測定周期および/または持続期間を変えて、測定対象セルの「オン」期間中に端末デバイスが測定を行うことが保証されるようにしてもよい。
・ 別の例において、端末デバイスが、複合パターンはキャリア上のセルのサブセットに対してのみ適用可能であるという情報を取得した場合、端末デバイスは、その測定サンプリングをさらに適合させてもよい。例えば、この種の「混在シナリオ(mixed scenario)」の場合、端末デバイスは、複合パターンが適用されるセルに対してだけでなく、(ディスカバリ信号を伝送しない)レガシーセルに対しても測定を実行するものとする、というように事前に規定されていてもよい。また事前に規定されたルールによって、端末デバイスは、少なくとも一定数の識別されたセル(例えば7セル)を測定しなければならないと定め、その一部にはパターンを使用し、残りはパターンなしで測定するようにしてもよい。
・ 測定ギャップとディスカバリ時間ウィンドウとの間の整合化
・ DRXサイクルとディスカバリ時間ウィンドウとの間の整合化;および
・ UL参照信号とディスカバリウィンドウとの間の整合化
いくつかの実施形態によれば、端末デバイスは、端末デバイスが、1つまたは複数のセルに対して測定を実行するために、ディスカバリ信号の取得した複合パターンに関連する情報を使用することができるか否かを示す、能力情報をネットワークノード(基地局、eNodeB、RNC、BSC、コアネットワーク、測位ノードなどのサービングネットワークノード)へシグナリングする。端末デバイスの能力情報は、端末デバイスが、自律的に、または事前に規定された1つまたは複数のルールに基づき、複合パターンを取得することができるか否かをさらに示してもよい。
・ 他のノード(例えば、サービングノードまたは任意のターゲットネットワークノード)から明示的な要求を受信することのない順向的報告
・ 他のノード(例えば、サービングノードまたは任意のターゲットネットワークノード)から明示的な要求を受信した上で行われる報告
・ この明示的な要求は、他のノードによって端末デバイスへ、随時送信されてもよいし、特定のいかなる機会に送信されてもよい。例えば、能力報告を求める要求は、端末デバイスに対し、初期セットアップ時に送信されてもよいし、セル変更(例えば、ハンドオーバ、RRC接続再確立、リダイレクトによるRRC接続解放、キャリアアグリゲーション(CA)またはマルチキャリア(MC)におけるPCell変更、CAまたはMCにおけるプライマリコンポーネントキャリア(PCC)変更など)の後に送信されてもよい。
順向的報告の場合、端末デバイスは、以下の機会のうちの1つまたは複数の間に、能力情報において自身の能力を報告してもよい。
・ 初期セットアップ時、または例えば、RRC接続の確立時といったネットワークノードとの呼設定時
・ 例えば、ハンドオーバ、マルチキャリア運用におけるプライマリキャリア変更、マルチキャリア運用におけるPCell変更、RRC再確立、リダイレクトによるRRC接続解放といった、セル変更時
取得された端末デバイス能力情報は、ネットワークノード(例えば、eNodeB、基地局、測位ノードなど)によって、1つまたは複数の無線動作タスクまたはネットワーク管理タスクを実行するために用いられてもよい。
・ これらのタスクは、受信した端末デバイス能力情報を、端末デバイスのセル変更の後にその情報を使用する可能性のある、別のネットワークノードへ転送することを含む。
・ ネットワークノードはまた、受信した情報に基づいて、複合パターンを端末デバイスへシグナリングすべきか否かを決めてもよい。
・ ネットワークノードはまた、受信した情報に基づいて、端末デバイスにシグナリングするのは、設定されているすべてのキャリアの複合パターンとすべきなのか、それとも、例えば、サービングキャリアのみというように特定のキャリアの複合パターンとすべきなのかを決めてもよい。
ディスカバリ信号ウィンドウパターンを取得すること(例えば、決定すること、作成すること)であって、ディスカバリ信号ウィンドウパターンは、複数のセルの各々が対応するディスカバリ信号をその間に伝送する1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウを規定する、取得することと、
ディスカバリ信号ウィンドウパターンの指示を端末デバイスへ送信することと
を含む方法。
(b)ネットワークノードによって実行される1つまたは複数の測定手順をディスカバリ信号ウィンドウパターンに基づいて適合させることをさらに含む、(a)に記載の方法。
(c)ディスカバリ信号ウィンドウパターンを取得することは、ディスカバリ信号ウィンドウパターンのタイミングをDRXサイクルに基づいて決定することを含む、(a)に記載の方法。
(d)DRXサイクルをディスカバリ信号ウィンドウパターンに基づいて適合させることをさらに含む、(a)に記載の方法。
(e)1つまたは複数の測定ギャップをディスカバリ信号ウィンドウパターンに基づいて適合させることをさらに含む、(a)に記載の方法。
(f)端末デバイスの測定設定パラメータをディスカバリ信号ウィンドウパターンに基づいて適合させることをさらに含む、(a)に記載の方法。
(g)端末デバイスがディスカバリ信号ウィンドウパターンに基づく測定をサポートするという指示を端末デバイスから最初に受信することをさらに含む、(a)に記載の方法。
(h)端末デバイスにおける方法であって、
ディスカバリ信号ウィンドウパターンの指示をネットワークノードから受信することであって、ディスカバリ信号ウィンドウパターンは、複数のセルの各々が対応するディスカバリ信号をその間に伝送する1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウを規定する、受信することと、
1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウの間に、複数のセルの1つまたは複数に対して測定を実行することと
を含む方法。
(i)端末デバイスがディスカバリ信号ウィンドウパターンに基づく測定をサポートするという指示をネットワークノードへ最初に送信することをさらに含む、(h)に記載の方法。
(j)端末デバイスにおける方法であって、
ディスカバリ信号ウィンドウパターンを決定することであって、ディスカバリ信号ウィンドウパターンは、複数のセルの各々が対応するディスカバリ信号をその間に伝送する1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウを規定する、決定することと、
1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウの間に、複数のセルの1つまたは複数に対して測定を実行することと
を含む方法。
上記に提示した詳細な例に鑑み、図7および図8は、ネットワークノードおよび端末デバイスによってそれぞれ実行される、上述の技法のいくつかによる例示的方法を示すプロセスフロー図であることを理解されたい。
ここに開示される技術の実施形態は、上述したネットワークベースおよび端末ベースの様々な方法を実行するように設定された装置を含むことを理解されたい。したがって、例えば、実施形態は、ディスカバリ信号ウィンドウパターンを取得することであって、ディスカバリ信号ウィンドウパターンは、複数のセルの各々が対応するディスカバリ信号をその間に伝送する1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウを規定する、取得することと、ディスカバリ信号ウィンドウパターンの指示を端末デバイスへ送信することとを行うように適合された、ネットワークノードを含む。他の実施形態は、ディスカバリ信号ウィンドウパターンを取得することであって、ディスカバリ信号ウィンドウパターンは、複数のセルの各々が対応するディスカバリ信号をその間に伝送する1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウを規定する、取得することと、1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウの間に、複数のセルの1つまたは複数に対して1つまたは複数の測定を実行することとを行うように適合された、端末デバイスを含む。さらに他の実施形態は、上記に挙げた詳細な例のいずれか1つまたは複数による、これらの変形を含む。
Claims (37)
- ネットワークノードにおける方法であって、
ディスカバリ信号ウィンドウパターンを取得すること(720)であって、前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンは、複数のセルの各々が対応するディスカバリ信号をその間に伝送する1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウを規定する、取得することと、
前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンの指示を端末デバイスへ送信すること(730)と
を含む方法。 - 前記ネットワークノードによって実行される1つまたは複数の測定手順を前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンに基づいて適合させることをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンの前記指示を前記端末デバイスへ送信すること(730)は、以下の、
ウィンドウ持続期間と、
ウィンドウ周期と、
サブフレームオフセットパラメータと、
前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンで見つけられる1つまたは複数のディスカバリ信号の帯域幅と
のうちの1つまたは複数を指定する、1つまたは複数のパラメータを送信することを含む、請求項1または2に記載の方法。 - 前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンを取得すること(720)は、前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンのタイミングをDRXサイクルに基づいて決定することを含む、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
- 1つまたは複数の測定ギャップを前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンに基づいて適合させることをさらに含む、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
- 前記1つまたは複数の測定ギャップを適合させることは、前記測定ギャップを、前記1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウの少なくとも1つが1つの測定ギャップ内に少なくとも部分的に含まれるように設定することを含む、請求項5に記載の方法。
- 前記端末デバイスの1つまたは複数の測定設定パラメータを前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンに基づいて適合させること(740)をさらに含む、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。
- 前記端末デバイスがディスカバリ信号ウィンドウパターンに基づく測定を実行できるという指示を前記端末デバイスから最初に受信すること(710)をさらに含む、請求項1から7のいずれか一項に記載の方法。
- 前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンの指示を第2のネットワークノードへ送信することをさらに含む、請求項1から8のいずれか一項に記載の方法。
- 前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンの前記指示を前記端末デバイスへ送信することは、前記端末デバイスに知られている複数の所定のパターンの1つを識別するパラメータを送信することを含む、請求項1から9のいずれか一項に記載の方法。
- 端末デバイスにおける方法であって、
ディスカバリ信号ウィンドウパターンを取得すること(820)であって、前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンは、複数のセルの各々が対応するディスカバリ信号をその間に伝送する1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウを規定する、取得することと、
前記1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウの間に、前記複数のセルの1つまたは複数に対して1つまたは複数の測定を実行すること(830)と
を含む方法。 - 前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンを取得すること(820)は、前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンの指示をネットワークノードから受信することを含む、請求項11に記載の方法。
- 前記端末デバイスがディスカバリ信号ウィンドウパターンに基づく測定を実行できるという指示を前記ネットワークノードへ最初に送信すること(810)をさらに含む、請求項12に記載の方法。
- 前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンの前記指示を受信することは、以下の、
ウィンドウ持続期間と、
ウィンドウ周期と、
サブフレームオフセットパラメータと、
前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンで見つけられる1つまたは複数のディスカバリ信号の帯域幅と
のうちの1つまたは複数を指定する、1つまたは複数のパラメータを受信することを含む、請求項12または13に記載の方法。 - 前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンの前記指示を受信することは、前記端末デバイスに知られている複数の所定のパターンの1つを識別するパラメータを受信することを含む、請求項12または13に記載の方法。
- 前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンを取得すること(820)は、前記端末デバイスにおいて、前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンを規定する1つまたは複数のパラメータを決定することを含む、請求項11から15のいずれか一項に記載の方法。
- 前記ディスカバリ信号ウィンドウが1つの測定ギャップ内に少なくとも部分的に含まれることを条件として、測定ギャップ内で1つまたは複数の測定を実行することと、対応する測定要件を満たすこととをさらに含む、請求項11から16のいずれか一項に記載の方法。
- ディスカバリ信号ウィンドウパターンを取得することであって、前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンは、複数のセルの各々が対応するディスカバリ信号をその間に伝送する1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウを規定する、取得することと、
前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンの指示を端末デバイスへ送信することと
を行うように適合されたネットワークノード。 - 前記ネットワークノードによって実行される1つまたは複数の測定手順を前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンに基づいて適合させるようにさらに適合された、請求項18に記載のネットワークノード。
- ウィンドウ持続期間と、
ウィンドウ周期と、
サブフレームオフセットパラメータと、
前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンで見つけられる1つまたは複数のディスカバリ信号の帯域幅と
のうちの1つまたは複数を指定する、1つまたは複数のパラメータを送信することにより、前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンの前記指示を前記端末デバイスへ送信するように適合された、請求項18または19に記載のネットワークノード。 - 前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンのタイミングをDRXサイクルに基づいて決定することにより、前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンを取得するように適合された、請求項18から20のいずれか一項に記載のネットワークノード。
- 1つまたは複数の測定ギャップを前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンに基づいて適合させるようにさらに適合された、請求項18から21のいずれか一項に記載のネットワークノード。
- 前記測定ギャップを、前記1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウの少なくとも1つが1つの測定ギャップ内に少なくとも部分的に含まれるように設定することにより、前記1つまたは複数の測定ギャップを適合させるように適合された、請求項22に記載のネットワークノード。
- 前記端末デバイスの1つまたは複数の測定設定パラメータを前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンに基づいて適合させるようにさらに適合された、請求項18から23のいずれか一項に記載のネットワークノード。
- 前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンの前記指示を前記端末デバイスへ送信することに先立ち、前記端末デバイスがディスカバリ信号ウィンドウパターンに基づく測定を実行できるという指示を前記端末デバイスから受信するようにさらに適合された、請求項18から24のいずれか一項に記載のネットワークノード。
- 前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンの指示を第2のネットワークノードへ送信するようにさらに適合された、請求項18から25のいずれか一項に記載のネットワークノード。
- 前記端末デバイスに知られている複数の所定のパターンの1つを識別するパラメータを送信することにより、前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンの前記指示を前記端末デバイスへ送信するように適合された、請求項18から26のいずれか一項に記載のネットワークノード。
- ディスカバリ信号ウィンドウパターンを取得することであって、前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンは、複数のセルの各々が対応するディスカバリ信号をその間に伝送する1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウを規定する、取得することと、
前記1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウの間に、前記複数のセルの1つまたは複数に対して1つまたは複数の測定を実行することと
を行うように適合された端末デバイス。 - 前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンの指示をネットワークノードから受信することにより、前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンを取得するように適合された、請求項28に記載の端末デバイス。
- 前記端末デバイスがディスカバリ信号ウィンドウパターンに基づく測定を実行できるという指示を前記ネットワークノードへ送信するようにさらに適合された、請求項29に記載の端末デバイス。
- ウィンドウ持続期間と、
ウィンドウ周期と、
サブフレームオフセットパラメータと、
前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンで見つけられる1つまたは複数のディスカバリ信号の帯域幅と
のうちの1つまたは複数を指定する、1つまたは複数のパラメータを受信することにより、前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンの前記指示を受信するように適合された、請求項29または30に記載の端末デバイス。 - 前記端末デバイスに知られている複数の所定のパターンの1つを識別するパラメータを受信することにより、前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンの前記指示を受信するように適合された、請求項29または30に記載の端末デバイス。
- 前記端末デバイスにおいて、前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンを規定する1つまたは複数のパラメータを決定することにより、前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンを取得するように適合された、請求項28から32のいずれか一項に記載の端末デバイス。
- プログラム命令を含むコンピュータプログラム製品であって、前記プログラム命令が、通信ネットワークにおけるネットワークノードによって実行されるとき、前記ネットワークノードに対し、
ディスカバリ信号ウィンドウパターンを取得することであって、前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンは、複数のセルの各々が対応するディスカバリ信号をその間に伝送する1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウを規定する、取得することと、
通信インターフェース回路を使用して、前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンの指示を端末デバイスへ送信することと
を行わせる、コンピュータプログラム製品。 - プログラム命令を含むコンピュータプログラム製品であって、前記プログラム命令が、通信ネットワークにおいて動作する端末デバイスによって実行されるとき、前記端末デバイスに対し、
ディスカバリ信号ウィンドウパターンを取得することであって、前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンは、複数のセルの各々が対応するディスカバリ信号をその間に伝送する1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウを規定する、取得することと、
送受信回路を使用して、前記1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウの間に、前記複数のセルの1つまたは複数に対して1つまたは複数の測定を実行することと
を行わせる、コンピュータプログラム製品。 - 通信インターフェース回路(1040)と処理回路(1010、1020、1030)とを備えるネットワークノード(1000)であって、前記処理回路(1010、1020、1030)が、
ディスカバリ信号ウィンドウパターンを取得することであって、前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンは、複数のセルの各々が対応するディスカバリ信号をその間に伝送する1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウを規定する、取得することと、
前記通信インターフェース回路を使用して、前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンの指示を端末デバイスへ送信することと
を行うように設定されている、ネットワークノード。 - 送受信回路(920)と処理回路(910)とを備える端末デバイス(900)であって、前記処理回路が、
ディスカバリ信号ウィンドウパターンを取得することであって、前記ディスカバリ信号ウィンドウパターンは、複数のセルの各々が対応するディスカバリ信号をその間に伝送する1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウを規定する、取得することと、
前記送受信回路を使用して、前記1つまたは複数のディスカバリ信号ウィンドウの間に、前記複数のセルの1つまたは複数に対して1つまたは複数の測定を実行することと
を行うように設定されている、端末デバイス。
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