JP2017511985A - 免許不要スペクトラムにおいて無線デバイスに無線ネットワークと通信できるようにする方法および装置 - Google Patents

免許不要スペクトラムにおいて無線デバイスに無線ネットワークと通信できるようにする方法および装置 Download PDF

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Abstract

ネットワークにおいて通信するための、無線デバイス(302、90、100)、無線ネットワークノード(304、70、80)および方法が開示されている。無線デバイスはディスカバリーシグナルの一つ以上の潜在的な第1シーケンスを決定する(52、306)ように構成されている。無線デバイスはディスカバリーシグナルの第2シーケンスを受信し(54、310)、一つ以上の潜在的な第1シーケンスと第2シーケンスとが整合するかを判定する(56、312)。

Description

本開示はアンライセンスド(免許不要)スペクトラムにおけるディスカバリーシグナル(探索信号)に関する。より具体的には、免許不要スペクトラムにおいて無線デバイスに無線ネットワークと通信できるようにする無線デバイス、無線ネットワークノード、ネットワークシステムおよびこれらによる方法に関する。
無線デバイスの数が増加するにつれて、無線周波数スペクトラムにおけるリソース利用の増加が努力されてきた。
ロングタームエヴォリューション(LTE)のために指定された、ライセンスド(免許が必要な)無線周波数スペクトラムは、免許不要の無線周波数スペクトラムと比較して、ネットワーク計画やサービス品質の保証の観点で多くの利点を提供している。免許が必要なスペクトラムの量は限られており、免許費用の観点から有料であり、多くの通信事業者は免許不要のスペクトラムを有効に利用し、これにより免許費用を不要とし、LTEネットワークの負荷を補完している。多くのケースではIEEE802.11ファミリーの技術をベースとしたWiFiはすでに使用されている技術である。WiFiは免許不要のスペクトラムにアクセスするための手段を提供するが、モビリティのサポートやサービス品質の取り扱いなどについて、いくつかの欠点を有している。近年、免許不要スペクトラムにアクセスするためにLTEを使用することへの興味が増加している。
無線デバイスが複数のコンポーネントキャリアで受信したり、送信したりするキャリアアグリゲーションは、リリース10以降でLTEの一部となっている。LTE規格によれば、コンポーネントキャリアはプライマーリセル(PCell)とセカンダリーセル(SCell)とに対応する。
無線デバイスの視点からは、PCellは一つだけであるが、SCellは一つ以上でありうる。クロスキャリアスケジューリングもサポートされており、このケースでは、たとえば、SCellなどの一つのキャリアに関連したダウンリンク割り当てとスケジューリンググラントが、たとえばPCellなどの他のキャリア上で、(強化型)物理ダウンリンク制御チャネル((E)PDCCH)を使用して、送信される。同様に、ユーザ装置(UE)から発展型NodeB(eNodeB)への物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)上でのアップリンク制御シグナリングは、それがPCellまたはPCellのどちらに関連したものであろうが、PCell上で送信される。
LTEで免許不要スペクトラムにアクセスするための一つの可能性は、すでにLTEの一部となっているキャリアアグリゲーションのフレームワーク上で構築することであり、その場合、PCellに関連したプライマリーキャリアは、免許が必要なスペクトラムで運用され、一方で、一つ以上のSCellに対応した一つ以上のセカンダリーキャリアは免許不要スペクトラムで運用される。
PCellはモビリティプロシージャのすべてのために使用され、重要な制御シグナリングのすべてを取り扱うだけでなく、ユーザデータも取り扱い、一方で、一つ以上のSCellはベストエフォートのユーザデータのために使用される。このアプローチは、LTEユーザに、モビリティとサービス品質のサポートを犠牲にすることなく、免許不要スペクトラムを有効活用させることができる。加えて、通信事業者は、一つのネットワークを取り扱うだけでよい。
キャリアアグリゲーションの代替案としては、現在、3GPPにおいて、複数のコンポーネントキャリアのために、開発が進められているデュアルコネクティビティフレームのワークがある。デュアルコネクティビティによれば、キャリアはそれぞれ異なる基地局に関連付けられている。免許が必要なスペクトラムや免許不要なスペクトラムに適用されるデュアルコネクティビティは、免許が必要なスペクトラムや免許不要なスペクトラムがそれぞれ異なるノードに実装されるため、自由度をもたらす。
これは、PCellとSCellが同一のネットワークノードや基地局に同居しているキャリアアグリゲーションとは対照的である。
LTEの無線デバイスがLTEの無線ネットワークノードと通信する前に、無線デバイスはLTEネットワーク内のセルを発見してそれとの同期を獲得し、発見したセルの識別情報を判別しなければならない。このプロセスはセルサーチとして知られている。このプロセスにおいて無線デバイスをアシストするために、LTEは二つの信号を規定しており、これらはすべてのLTEセルから送信される、プライマリー同期信号とセカンダリー同期信号(PSSとSSS)である。PSS/SSSは5msごとに送信される。これらの信号を測定することで、無線デバイスは、そのセルについて時間と周波数の同期を確立できる。さらに、異なるセルは異なるシーケンスを使用しているため、無線デバイスは、対象となっているセルが使用しているシーケンスのセットにおいて、PSSとSSSのシーケンスを観測することで、物理レイヤーセル識別情報を取得してもよい。セルとの同期が一度確立すると、無線デバイスは、システムにアクセスするために必須の情報を取得できるため、各セルによって送信されるシステム情報を受信できるようになる。システム情報は、いわゆるパブリック・ランド・モバイル・ネットワーク・アイデンティティ(PLMN ID)を含み、これはセルが所属している通信事業者の識別情報であり、世界的に固有のものである。特定のセルで使用されるPSS/SSSのペアは、ネットワーク計画の一部として通信事業者によって決定される。LTEは免許が必要なスペクトラムで運用されるため、同一のセットのPSS/SSSのシーケンスのセットが複数の通信事業者によって使用さる可能性があるが、これは、複数の通信事業者が異なるキャリア周波数を割り当てられているからである。
免許不要スペクトラムにおいて運用するため、また、協調マルチポイント送受信(CoMP)のような他のエリアでのLTEへの一般的な拡張の一部として、いわゆるディスカバリーシグナル(探索信号)が議論されている。
ディスカバリーシグナルは、送信ポイントや無線ネットワークノードから、たとえば、一秒間に数回など、あまり頻繁には送信されず、典型的には、直交周波数分割多重(OFDM)シンボルのシーケンス、または、シーケンスのセットである。ディスカバリーシグナルはOFDMシンボルのシーケンス上で送信される無変調のトーンを含んでいてもよい。
ディスカバリーシグナルをサーチすることによって、無線デバイスは、送信ポイントを発見し、たとえば、ネットワークの受信信号品質をレポートし、ネットワークがこの情報を使用して、当該送信ポイントが無線デバイスに対して送信するために利用されるべきかどうかを判定できる。
免許不要スペクトラムにおける運用では、免許不要スペクトラムにおいて送信する各無線ネットワークノードは、ディスカバリーシグナルも送信することになる。観測されたディスカバリーシグナルでの無線デバイスの測定結果に基づいて、無線ネットワークノードは、免許不要スペクトラムで運用されているSCellからの送信を無線デバイスが受信すべきかどうかを決定してもよい。
無線ネットワークノードは無線デバイスを設定し、特定のセットのディスカバリーシグナルをサーチさせてもよい。あるいは、無線デバイスは、サーチ対象のディスカバリーシグナルのサブセットについて無線ネットワークノードから情報を受信することなく、ディスカバリーシグナルの全セットをサーチする。ディスカバリーシグナルを検知すると、無線デバイスは、自己が接続しているセルに対して信号品質をレポートし、その後、無線ネットワークノードがこの情報に基づいて何らかの望ましいアクションを実行する。
LTEにおける送信は完全にスケジュールされており、すなわち、eNodeBのような無線ネットワークノードは、UEのような無線デバイスがいつ、どのリソースで送信を行うべきかを制御している。
図1はUE12がeNodeB14によってサービスを提供されているネットワーク16の図解を提供している。
LTEとは対照的に、WiFiでの送信はスケジュールされず、自律的に処理される。
図2はWiFiの送信方式を示し、スケジュール化されていない送信を試行している第1ノード20と第2ノード22とを図示している。第1ノード20が送信すべきデータを持っているときに、第1ノード20は、たとえば、20マイクロ秒(us)など所定時間にわたりチャネルのアクティビティをリッスンし、チャネルが送信のために利用可能かどうかを評価する。第2ノード22は第1ノード20のリスニング期間においては何のデータも送信しないため、第1ノード20は、チャネルが送信のために利用可能かどうかを評価し、そのチャネルでの送信を開始しうる。
第2ノード22が、第1ノード20による送信中にチャネルの利用可能性を評価すれば、第2ノード22は、そのチャネルはアップリンク送信のために利用可能ではないと評価する。第2ノード22は「バックオフ期間」にわたり時間的に待機し、その後、チャネルの利用可能性を再度評価する。第1ノード20はこの時間中は何のデータも送信しないため、第2ノード22は送信のためにチャネルが利用可能であると宣言し、その後、アップリングデータを送信できる。
図2において示されたような方式は、ノードがチャネルで送信、つまり、トークを行う前にチャネルをリッスンして利用可能性を評価しなければならないため、リッスンビフォアトーク(LBT)と呼ばれている。LBTを使用することで、WiFiデバイスは、他の複数のWiFiノードとの間でスペクトラムを共有することが可能となる。さらに、LBTにより、WiFiデバイスは非WiFiデバイスともスペクトラムを共有することが可能となる。
いくつかのバンドや領域ではLBTや類似の方式について規制上の要件が設けられていることがありうる。
SCellで免許不要スペクトラムへアクセスできるようにLTEを拡張するときに、それは有用であり、LBTをサポートするための要件になるかもしれない。ダウンリンクにおいて、eNodeBはサブフレームを開始するのに先立ってチャネルをリッスンし、当該チャネルが利用可能であると宣言されれば、リッスン期間に続くサブフレームにデータの送信をスケジュールしてもよい。
同様の原理はアップリンクに適用されてもよい。UEが利用可能なチャネルを発見すると、UEはeNodeBからのスケジューリンググラントにしたがってアップリンクで送信を実行するか、あるいは、UEはアップリンクグラントを無視する。
好ましくは、SCell内での送信はスケジューリングを通じて協調されるため、同一の免許不要ノードに接続するすべてのUEのためのLBT期間はオーバーラップする。他のノード(例:WiFi)が現在チャネルを使用しているときだけは、アップリンクの送信は避けられるべきであろう。
複数の通信事業者は同一の免許不要スペクトラムを使用しうる。他のいくつかの通信事業者間協調メカニズムが使用されなければ、このケースでは、異なる通信事業者間でLBT期間が好ましくオーバーラップしなくなってしまうが、これは異なる通信事業者間でスケジューリング協調ができないからである。一つの通信事業者の視点からは、免許不要スペクトラムでLTEを使用している他の通信事業者は、免許不要スペクトラムにおいてWiFiを使用している他の通信事業とは異なっていない。同様の問題は同一の通信事業者に所属している異なるノードについても生じ、これは、これらのノードが厳密に協調されていない場合に起こる。
免許不要スペクトラムでは、免許不要スペクトラムにおけるディスカバリーシグナルのシーケンスを決定することはネットワーク計画に依拠することができず、なぜなら、複数の通信事業者が同一の規格を使用しうるからであり、それゆえに同一のスペクトラムにおいて潜在的なシーケンスの同一のセットの全体を使用してしまう。これは、所与の地理的なエリアにおいては単一の通信事業者だけが各周波数に存在するといった、免許が必要なスペクトラムでのセル計画のためのPSS/SSSの伝統的な設定とは対照的である。
また、特定のネットワークノードにおいて使用するためにディスカバリーシグナルのシーケンスを、グローバルで固有なPLMN IDにリンクしてしまうことは、良いアイデアではなく、なぜなら、潜在的なPLMN IDの数が非常に大きいため、潜在的なシーケンスのセットが非常に大きくなってしまう。
ゆえに、上述したこれらの問題に着目した解決策が必要とされている。
例示的実施形態の目的は上述した少なくともいくつかの問題に着目することであり、この目的や他の目的は、添付の独立項にしたがった無線デバイス、無線ネットワークノードおよびこれらによる方法によって達成されるとともに、従属項にしたがった例示的実施形態のうちのある実施形態によって達成される。
ある観点によれば、例示的実施形態は無線ネットワークノードと通信するための無線デバイスにおける方法を提供する。本方法において、無線ネットワークノードは免許が必要なスペクトラムにおいて第1セルを提供し、免許不要なスペクトラムにおいて第2セルを提供する。本方法は、第1セルのキャリア周波数情報に基づき、ディスカバリーシグナルの、少なくとも一つの第1シーケンスを決定することを有する。本方法は、また、第2セルにおいて当該ディスカバリーシグナルの第2シーケンスを受信することを有する。さらに、本方法は、第1シーケンスの少なくとも一つと第2シーケンスとが整合しているかどうかを判定することを有する。
ある観点によれば、例示的実施形態は無線端末と通信するための無線ネットワークノードにおける方法を提供する。本方法において、無線ネットワークノードは免許が必要なスペクトラムにおいて第1セルを提供し、免許不要なスペクトラムにおいて第2セルを提供する。本方法は、第1セルのキャリア周波数情報に基づき、無線デバイスのためのディスカバリーシグナルの、少なくとも一つの第1シーケンスを決定することを有する。本方法は、また、第2セルにおいて当該ディスカバリーシグナルの第2シーケンスを送信することを有する。
他の観点によれば、例示的実施形態は無線ネットワークノードと通信するように適合した無線デバイスを提供する。無線デバイスは受信機と処理ユニットとを有する。処理ユニットは、第1セルのキャリア周波数情報に基づき、ディスカバリーシグナルの、少なくとも一つの第1シーケンスを決定するように適合している。処理ユニットは、さらに、受信機を介して、第2セルにおいてディスカバリーシグナルの第2シーケンスを受信するように適合している。さらに、処理ユニットは、第1シーケンスの少なくとも一つと第2シーケンスとが整合しているかどうかを判定するように適合している。
さらに他の観点によれば、例示的実施形態は無線デバイスと通信するように適合した無線ネットワークノードを提供する。無線ネットワークノードは送信機と処理ユニットとを有する。処理ユニットは、免許が必要なスペクトラムにおいて第1セルのキャリア周波数情報に基づき、無線デバイスのためのディスカバリーシグナルのシーケンスを決定するように適合している。さらに、処理ユニットは、送信機を介して、免許不要なスペクトラムにおいて第2セルでディスカバリーシグナルのシーケンスを送信するように適合している。
さらに他の観点によれば、例示的実施形態は、免許が必要なスペクトラムにおいて第1セルを提供し、免許不要なスペクトラムにおいて第2セルを提供する無線ネットワークノードを有するとともに、さらに無線デバイスを有するネットワークシステムにおける方法を提供し、本方法は、無線ネットワークノードによって第1セルのキャリア周波数情報に基づき無線デバイスのためのディスカバリーシグナルのシーケンスを決定することと、無線ネットワークノードによって免許不要なスペクトラムにおいて第2セルでディスカバリーシグナルのシーケンスを送信することと、無線デバイスによって第1セルのキャリア周波数情報に基づき、ディスカバリーシグナルの、少なくとも一つの第1シーケンスを決定することと、無線デバイスによって無線ネットワークノードから第2セルにおいてディスカバリーシグナルの第2シーケンスを受信することと、無線デバイスによって少なくとも一つの第1シーケンスが第2シーケンスと整合しているかどうかを判定することと、を有する。
例示的実施形態は、免許不要なスペクトラムにおいてディスカバリーシグナルを提供し、免許不要なスペクトラムにおけるディスカバリーシグナルが、無線デバイスの通信事業者に関連付けられているかどうかを無線デバイスが判定できるようにしている。
実施形態はさらに詳細にかつ添付の図面を参照しながら説明される。
通信ネットワークを図解する図。 従来技術におけるリソースの利用可能性チェックを図解する図。 例示的実施形態のうちのある実施形態にしたがったシグナリングのハンドシェイクダイアグラムを示す図。 例示的実施形態のうちのある実施形態にしたがった方法を示すフローチャート。 例示的実施形態のうちのある実施形態にしたがった方法を示すフローチャート。 例示的実施形態のうちのある実施形態にしたがった免許が必要なスペクトラムにおけるセル内での免許不要なスペクトラムにおけるセルを示す図。 例示的実施形態のうちのある実施形態にしたがった無線ネットワークノードを示す図。 例示的実施形態のうちのある実施形態にしたがった無線ネットワークノードを示す図。 例示的実施形態のうちのある実施形態にしたがった無線デバイスを示す図。 例示的実施形態のうちのある実施形態にしたがった無線デバイスを示す図。
以下の説明では、例示的実施形態における異なる実施形態が添付の図面を参照しながらさらに詳細に説明される。限定する目的ではなく、説明目的のために、完全な理解を提供するための特定の例示や技術などが、説明される。
免許不要なスペクトラムにおけるディスカバリーシグナルのシーケンスを決定することおよび使用することは、ネットワーク計画に依存することができない。なぜなら、複数の通信事業者は同一の規格を使用してもよいため、二つ以上の通信事業者によってディスカバリーシグナルのシーケンスの同一のセットが使用されてしまうといった結果を招きうる。
ゆえに、ディスカバリーシグナルのシーケンスが自己の通信事業者と関連付けられているかどうかを無線デバイスに判定可能ならしめるニーズが存在する。
通信事業者の、免許が必要なスペクトラムにおけるセルに対して固有な量に基づき、ディスカバリーシグナルのシーケンスを決定することによって、無線デバイスは、受信したディスカバリーシグナルのシーケンスが、自己の通信事業者からのシーケンスかどうかを判定してもよい。
以下で説明されるように、ディスカバリーシグナルのシーケンスを決定することは、免許が必要なスペクトラムにおけるセルの物理レイヤーセルアイデンティティ(ID)に基づいていてもよい。
図3は無線デバイス302と無線ネットワークノード304との間での通信を可能ならしめる、無線デバイス302と無線ネットワークノード304との間のシグナリングのハンドシェイクダイアグラムを示している。無線ネットワークノード304は免許が必要なスペクトラムにおいて第1セルを提供し、免許不要なスペクトラムにおいて第2セルを提供する。
306で、無線デバイス302は、第1セルのキャリア周波数情報に基づき、ディスカバリーシグナルの、少なくとも一つの第1シーケンスを決定する。無線デバイスは第1セルのキャリア周波数の事前知識を有している。
第1セルのキャリア周波数は通信事業者に固有であるため、少なくとも一つの第1シーケンスは無線デバイスの通信事業者に関連付けられている。一つ以上の第1シーケンスを決定することによって、無線デバイスは、当該通信事業者と関連付けられているディスカバリーシグナルの、潜在的な一つ以上のシーケンスを決定する。
308で、無線ネットワークノード304は、第1セルのキャリア周波数情報に基づき、無線デバイスのためのディスカバリーシグナルのシーケンスを決定する。無線ネットワークノードによって決定されたシーケンスは、図3において、「第2」と示されている。
310で、無線ネットワークノード304は、免許不要なスペクトラムにおける第2セルでディスカバリーシグナルの第2シーケンスを送信する。
312で、無線デバイス302は、第1シーケンスの少なくとも一つと第2シーケンスとが整合しているかどうかを判定する。つまり、無線デバイスは、いずれかの潜在的な第1シーケンスが、無線ネットワークノードから受信した第2シーケンスと整合するかを判定する。よって、無線デバイスは、免許不要なスペクトラムにおける第1シーケンスを決定してもよく、ここで第1シーケンスは免許が必要なスペクトラムにおける第1セルの通信事業者に関連付けられている。
図4は、無線デバイスと通信するための無線ネットワークノードにおける方法を示すフローチャートである。本方法において、無線ネットワークノードは免許が必要なスペクトラムにおいて第1セルを提供し、免許不要なスペクトラムにおいて第2セルを提供する。本方法は、第1セルのキャリア周波数情報に基づき、無線デバイスのためのディスカバリーシグナルのシーケンスを決定すること42を有する。本方法は、また、第2セルにおいて当該ディスカバリーシグナルの第2シーケンスを送信すること44を有する。
無線ネットワークノードにおける方法内で、ディスカバリーシグナルのシーケンスを決定すること42は、第1セルのキャリア周波数情報に依存した関数に基づいていてもよい。
無線ネットワークノードにおける方法内で、ディスカバリーシグナルのシーケンスを決定すること42は、第1セルの物理レイヤーセルアイデンティティ情報に基づいていてもよい。
図5は、無線ネットワークノードと通信するための無線デバイスにおける方法を示すフローチャートである。本方法において、無線ネットワークノードは免許が必要なスペクトラムにおいて第1セルを提供し、免許不要なスペクトラムにおいて第2セルを提供する。本方法は、第1セルのキャリア周波数情報に基づき、ディスカバリーシグナルの、少なくとも一つの第1シーケンスを決定すること52を有する。本方法は、また、第2セルにおいて当該ディスカバリーシグナルの第2シーケンスを受信すること54を有する。さらに、本方法は、第1シーケンスの少なくとも一つと第2シーケンスとが整合しているかどうかを判定すること56を有する。
無線デバイスにおける方法内で、ディスカバリーシグナルの、少なくとも一つの第1シーケンスを決定すること52は、第1セルのキャリア周波数情報に依存した関数に基づいていてもよい。関数の一例は、二つの列を有する二次元テーブルであり、一つの列がPCellの周波数情報を有し、他の列が以下で説明するようなディスカバリーシグナルのシーケンス情報に対応している。そのような関数のために、各PCell周波数情報について、使用されるディスカバリーシグナルのシーケンスのリストが定義されていてもよい。関数の他の一例は、ディスカバリーシグナルのインデックスを次のように定義してもよい。“ディスカバリーシグナルインデックス=PCell周波数 mod N”。ここで、modはモジューロ演算を意味し、Nは潜在的なディスカバリーシグナルの数または潜在的なディスカバリーシグナルシーケンスの数である。
無線デバイスにおける本方法は、さらに、第1セルの物理レイヤーセルアイデンティティ情報を受信することを有し、ディスカバリーシグナルの、少なくとも一つの第1シーケンスを決定すること52は、受信した第1セルの物理レイヤーセルアイデンティティ情報に基づいていてもよい。
無線デバイスにおける方法で、少なくとも一つの第1シーケンスが第2シーケンスと整合しているかどうかを判定すること56は、少なくとも一つの第1シーケンスを第2シーケンスにマッピングすることを有していてもよい。
免許不要なスペクトラムで動作している所与の第2セルが使用すべき、ディスカバリーシグナルのシーケンスまたは複数のシーケンスの決定は、免許が必要なスペクトラムの第1セルのクオンティティ(量)を入力とする関数に基づいていてもよく、ここで当該量は通信事業者間で異なっている。たとえば、使用すべきディスカバリーシグナルは第1セルだけのキャリア周波数に基づいていてもよいし、第1セルのキャリア周波数と第1セルの物理レイヤーセルIDとに基づいていてもよい。
これらの二つの案は、同一の免許不要なスペクトラムを使用する異なる通信事業者が異なるディスカバリーシグナルを割り当てられうることを可能としている。
潜在的なディスカバリーシグナルのシーケンスのセットを組織化するための一つの可能性は、各グループが一つ以上のシグナルを含むように、これらを複数のグループに分割することである。特定のノードによって送信されるディスカバリーシグナルのシーケンスはCijと表され、ここで、iはグループ番号であり、jはi番目のグループにおけるシーケンスの番号である。番号iは上述したように通信事業者間で異なる量の関数として決定される。i番目のグループに二つ以上のディスカバリーシグナルのシーケンスが存在する場合、番号jは通信事業者によって自由に選択されてもよい。
Figure 2017511985
表1:ディスカバリーシグナルのシーケンスの潜在的なグループ化の一例
ディスカバリーシグナルの選択に物理レイヤーセルアイデンティティを含めることは、免許不要なスペクトラムを使用するセルと、免許が必要なスペクトラムにおける複数の他のセルとが多少なりともオーバーラップ(重複)しているときに、有用であろう。
図6は、例示的実施形態のうちのある実施形態にしたがった免許が必要なスペクトラムにおける他のセルと免許不要なスペクトラムにおけるセルとの一例を示している。
図6によれば、ディスカバリーシグナルシーケンスCkrを有しているセル610は、免許が必要なセルA602とともにアグリゲーションにおいて使用され、セルA602は免許が必要なセルB604と一部分でオーバーラップしている。ディスカバリーシグナルシーケンスCkrがセルB604とのアグリゲーションにおいて動作しているセルによっても使用されている場合、ネットワークは、免許不要なセル610がキャリアアグリゲーションのセットアップにおいて含まれるべきではないケースと、含まれるべきケースとを区別できない。
ディスカバリーシグナルの選択を免許が必要なスペクトラムにおけるセルのキャリア周波数に対して基づかせることは、不十分となりうる。ディスカバリーシグナルの選択をPLMN IDだけに基づかせることも、十分ではないかもしれない。
よって、ディスカバリーシグナルの選択は、さらに、第2セルがアグリゲートされうる免許が必要なスペクトラムにおけるセルの物理レイヤーセルアイデンティティに基づかせてもよい。
通信事業者が、免許が必要な同一のセルとアグリゲーションについて動作している免許不要なセルの複数のノードを有している場合に、グループ内の複数のシーケンスは有用である。図6において、一例はセル606、608であり、これらはディスカバリーシグナルCkpとCkqをそれぞれ有している。他の例はセル612、614であり、これらは免許が必要なセルB604とアグリゲーションで動作しており、それぞれディスカバリーシグナルシーケンスCmp、Cmqを有している。
図7は無線デバイスと通信するための無線ネットワークノード70を示している。無線ネットワークノード70は送信機72と処理ユニット74とを有する。処理ユニットは、免許が必要なスペクトラムにおいて第1セルのキャリア周波数情報に基づき、無線デバイスのためのディスカバリーシグナルのシーケンスを決定する(42)ように適合している。さらに、処理ユニット74は、送信機72を介して、免許不要なスペクトラムにおいて第2セルでディスカバリーシグナルのシーケンスを送信する(44)ように適合している。
無線ネットワークノード70の処理ユニット74は、プロセッサとメモリを有してもよく、当該メモリは当該プロセッサによって実行可能なインストラクションを含んでいる。
無線ネットワークノード70の処理ユニット74は、さらに、第1セルのキャリア周波数情報に依存した関数に基づき、ディスカバリーシグナルのシーケンスを決定する(42)ように適合していてもよい。
無線ネットワークノード70の処理ユニット74は、さらに、第1セルの物理レイヤーセルアイデンティティに基づき、ディスカバリーシグナルのシーケンスを決定する(42)ように適合していてもよい。
無線ネットワークノード70は、プライマリーセル(PCell)である第1セルを提供するように構成され、セカンダリーセル(SCell)である第2セルを提供するように構成されていてもよい。
無線ネットワークノード70は、eNodeBを有していてもよい。
図8は無線デバイスと通信するための無線ネットワークノード80を示している。無線ネットワークノード80は決定手段82と送信手段84とを有する。決定手段82は、免許が必要なスペクトラムにおいて第1セルのキャリア周波数情報に基づき、無線デバイスのためのディスカバリーシグナルのシーケンスを決定する(42)ように適合している。送信手段84は、免許不要なスペクトラムにおいて第2セルでディスカバリーシグナルのシーケンスを送信する(44)ように適合している。
図9は無線ネットワークノード70、80と通信するように適合した無線デバイス90を示している。無線デバイス90は受信機92と処理ユニット94とを有する。処理ユニット94は、第1セルのキャリア周波数情報に基づき、ディスカバリーシグナルの、少なくとも一つの第1シーケンスを決定する(52)ように適合している。処理ユニット94は、さらに、受信機92を介して、第2セルにおいてディスカバリーシグナルの第2シーケンスを受信する(54)ように適合している。さらに、処理ユニット94は、第1シーケンスの少なくとも一つと第2シーケンスとが整合しているかどうかを判定する(56)ように適合している。
無線デバイス90の処理ユニット94は、プロセッサとメモリを有してもよく、当該メモリは当該プロセッサによって実行可能なインストラクションを含んでいる。
無線デバイス90の処理ユニット94は、さらに、第1セルのキャリア周波数情報に依存した関数に基づき、ディスカバリーシグナルの少なくとも一つの第1シーケンスを決定する(52)ように適合していてもよい。
無線デバイス90の処理ユニット94は、さらに、受信機92を介して、第1セルの物理レイヤーセルアイデンティティ情報を受信するように適合していてもよい。処理ユニット94は、さらに、受信した、第1セルの物理レイヤーセルアイデンティティ情報に基づき、ディスカバリーシグナルの少なくとも一つの第1シーケンスを決定する(52)ように適合していてもよい。
無線デバイス90の処理ユニット94は、さらに、少なくとも一つの第1シーケンスを第2シーケンスにマッピングしてもよい。
無線デバイスはUEを含んでもよい。
図10は無線ネットワークノード70、80と通信するように適合した無線デバイス100を示している。無線デバイス100は決定手段102と受信手段104とを有する。決定手段102は、第1セルのキャリア周波数情報に基づき、ディスカバリーシグナルの、少なくとも一つの第1シーケンスを決定する(52)ように適合している。受信手段104は、さらに、第2セルにおけるディスカバリーシグナルの第2シーケンスを受信する(54)ように適合している。さらに、決定手段102は、第1シーケンスの少なくとも一つと第2シーケンスとが整合しているかどうかを判定する(56)ように適合している。
ゆえに、例示的ないくつかの実施形態によれば、免許が必要なスペクトラムにおいて第1セルを提供し、免許不要なスペクトラムにおいて第2セルを提供する無線ネットワークノードを有するとともに、さらに無線デバイスを有するネットワークシステムにおける方法が提供され、本方法は、無線ネットワークノードによって第1セルのキャリア周波数情報に基づき無線デバイスのためのディスカバリーシグナルのシーケンスを決定することと、無線ネットワークノードによって免許不要なスペクトラムにおいて第2セルでディスカバリーシグナルのシーケンスを送信することと、無線デバイスによって第1セルのキャリア周波数情報に基づき、ディスカバリーシグナルの、少なくとも一つの第1シーケンスを決定することと、無線デバイスによって無線ネットワークノードから第2セルにおいてディスカバリーシグナルの第2シーケンスを受信することと、無線デバイスによって少なくとも一つの第1シーケンスが第2シーケンスと整合しているかどうかを判定することと、を有する。
ここでの実施形態は二つ以上のキャリアが存在するケースにも適用可能である。二つ以上のキャリアを使用するための二つの例示的なフレームワークは、キャリアアグリゲーションとデュアルコネクティビティである。
キャリアアグリゲーションはLTEの重要な一部である。現在のLTE規格によれば、コンポーネントキャリアは、PCell(プライマリーセル)と一つ以上のSCell(セカンダリーセル)とに対応している。
キャリアアグリゲーションによれば、PCellと一つ以上のSCellは同一の無線ネットワークノードに同居している。
デュアルコネクティビティによれば、二つのキャリアは、別々の無線ネットワークノードに関連付けられている。
アンライセンスド(免許不要な)スペクトラムへのライセンスアシステッドアクセスのためのフレームワークとしてのデュアルコネクティビティのために、免許不要なスペクトラムで動作するノードは、送信されるディスカバリーシグナルが何であるかについての情報を、同一エリア内でライセンス度(免許が必要な)スペクトラムにおいて動作している無線eNodeBから、X2インタフェースを介して、受信してもよい。あるいは、シーケンスは、運用及びメンテナンス(O&M)システムを通じて、通信事業者によって直接的に設定されてもよい。
キャリアアグリゲーションまたはデュアルコネクティビティは、免許不要なスペクトラムを有効活用するために組み合わされてもよい。キャリアアグリゲーションによれば、PCellは免許が必要なスペクトラムに対応し、一つ以上のSCellは免許不要なスペクトラムに対応する。
デュアルコネクティビティを使用することで、ライセンスドアクセスとアンライセンスドアクセスとが異なるノードに実装されるようになるため、追加の自由度が提供される。
実施形態はキャリアアグリゲーションのフレームワークについての強調を使用して記述されているかもしれないが、同様に、デュアルコネクティビティのフレームワークも使用可能である。
上述の例示的実施形態は、使用するための通信事業者に特定のディスカバリーシグナルシーケンスを決定することを内容として、説明されてきた。しかし、当該原理は、たとえば、免許不要なスペクトラムで動作するときにセル内でのLBT時刻など、通信事業者間で異なっているべきである他のパラメータを決定するときに使用されてもよい。
同期したネットワークにおけるセル間での、通信事業者に特有のLBT期間は、リスニング時刻とPLMN IDとをリンクすることで達成されてもよく、また、このケースでは、潜在的なPLMN IDの数が大きいため、ひも付(リンク)が複雑になってしまうかもしれない。さらに、特有のPLMN IDを有する通信事業者は、同一の通信事業者に所属しているノード間でのLBT時刻のオーバーラップを望んでもよいし、望まなくてもよく、そのようなケースではPLMN IDのひも付は望ましくないだろう。
上述した実施形態を用いれば、以下のような利点が得られる。
免許不要なスペクトラムにおいてディスカバリーシグナルを提供し、免許不要なスペクトラムにおけるディスカバリーシグナルが、無線デバイスの通信事業者に関連付けられているかどうかを無線デバイスが判定できるようになる。よって、例示的実施形態は、同一の免許不要なスペクトラムを使用している異なる通信事業者に、異なるディスカバリーシグナルを提供する。免許不要なスペクトラムへのライセンスアシステッドアクセスが実現される。
上述した実施形態は例示を提供するだけのものにすぎず、例示的実施形態へ限定すべきものではなく、なぜなら、他の解決手段、用途、目的、および、機能が、添付の特許請求の範囲における請求項に記載された実施形態の範囲に含まれることは明らかだからである。
略語
3GPP…第3世代パートナーシッププロジェクト
CoMP…マルチポイント協調送受信
(E)PDCCH…(強化型)物理ダウンリンク制御チャネル
ID…アイデンティティ(識別情報)
LBT…リッスン・ビフォア・トーク
LTE…ロングタームエヴォリューション
O&M…運用及びメンテナンス
OFDM…直交周波数分割多重
PCell…プライマリーセル
PLMN…公衆地上移動ネットワーク
PSS…プライマリー同期信号
PUCCH…物理アップリング制御チャネル
SCell…セカンダリーセル
SSS…セカンダリー同期信号
UE…ユーザ装置

Claims (16)

  1. 無線ネットワークノード(304、70、80)と通信するための無線デバイス(302、90、100)における方法であって、前記無線ネットワークノードは免許が必要なスペクトラムで第1セルを提供し、免許不要なスペクトラムで第2セルを提供しており、前記方法は、
    ・前記第1セルのキャリア周波数情報に基づき、ディスカバリーシグナルの少なくとも一つの第1シーケンスを決定すること(52、306)と、
    ・前記第2セルにおいて前記ディスカバリーシグナルの第2シーケンスを受信すること(54、310)と、
    ・前記少なくとも一つの第1シーケンスと前記第2シーケンスとが整合しているかを判定すること(56、312)と、を有する方法。
  2. 請求項1に記載の方法であって、前記第1セルの前記キャリア周波数情報に依存した関数に基づき、前記ディスカバリーシグナルの前記少なくとも一つの第1シーケンスを決定すること(52、306)を有する、方法。
  3. 請求項1または2に記載の方法であって、前記第1セルの物理レイヤーセルアイデンティティ情報を受信することと、前記受信した第1セルの物理レイヤーセルアイデンティティ情報に基づいて前記ディスカバリーシグナルの前記少なくとも一つの第1シーケンスを決定すること(52、306)とをさらに有する、方法。
  4. 請求項1ないし3のいずれか一項に記載の方法であって、前記少なくとも一つの第1シーケンスと前記第2シーケンスとが整合しているかを判定すること(56、312)は、前記少なくとも一つの第1シーケンスを前記第2シーケンスにマッピングすることを含む、方法。
  5. 無線デバイス(302、90、100)と通信するための無線ネットワークノード(304、70、80)における方法であって、前記無線ネットワークノードは免許が必要なスペクトラムで第1セルを提供し、免許不要なスペクトラムで第2セルを提供しており、前記方法は、
    ・前記第1セルのキャリア周波数情報に基づき、前記無線デバイスのためのディスカバリーシグナルのシーケンスを決定すること(42、308)と、
    ・前記免許不要なスペクトラムにおいて前記第2セルで前記ディスカバリーシグナルの前記シーケンスを送信すること(44、310)と、を有する方法。
  6. 請求項5に記載の方法であって、前記第1セルの前記キャリア周波数情報に依存した関数に基づき、前記ディスカバリーシグナルの前記シーケンスを決定すること(42、308)を有する、方法。
  7. 請求項5または6に記載の方法であって、前記第1セルの物理レイヤーセルアイデンティティ情報に基づき、前記無線デバイスのための前記ディスカバリーシグナルの前記シーケンスを決定すること(42、308)を有する、方法。
  8. 無線ネットワークノード(304、70、80)と通信するように適合した無線デバイス(302、90)であって、前記無線デバイス(302、90)は、受信機(92)と処理ユニット(94)とを有し、前記処理ユニット(94)は、
    ・第1セルのキャリア周波数情報に基づき、ディスカバリーシグナルの少なくとも一つの第1シーケンスを決定し(52、306)、
    ・前記受信機(92)を介して、第2セルにおいて前記ディスカバリーシグナルの第2シーケンスを受信し(54、310)、
    ・前記少なくとも一つの第1シーケンスと前記第2シーケンスとが整合しているかを判定する(56、312)、ように構成されている無線デバイス(302、90)。
  9. 請求項8に記載の無線デバイス(302、90)であって、前記処理ユニット(94)は、前記第1セルの前記キャリア周波数情報に依存した関数に基づき、前記ディスカバリーシグナルの前記少なくとも一つの第1シーケンスを決定する(52、306)ようにさらに構成されている、無線デバイス(302、90)。
  10. 請求項8または9に記載の無線デバイス(302、90)であって、前記処理ユニット(94)は、前記受信機(92)を介して前記第1セルの物理レイヤーセルアイデンティティ情報を受信するように構成されており、さらに、前記処理ユニット(94)は、前記受信した第1セルの物理レイヤーセルアイデンティティ情報に基づいて前記ディスカバリーシグナルの前記少なくとも一つの第1シーケンスを決定する(52、306)ように構成されている、無線デバイス(302、90)。
  11. 請求項8ないし10のいずれか一項に記載の無線デバイス(302、90)であって、前記処理ユニット(94)は、さらに、前記少なくとも一つの第1シーケンスを前記第2シーケンスにマッピングするように構成されている、無線デバイス(302、90)。
  12. 無線デバイス(302、90、100)と通信するように適合した無線ネットワークノード(304、70)であって、前記無線ネットワークノード(304、70)は、送信機(72)と処理ユニット(74)とを有し、前記処理ユニットは、
    ・免許が必要なスペクトラムにおける第1セルのキャリア周波数情報に基づき、前記無線デバイスのためのディスカバリーシグナルのシーケンスを決定し(42、308)、
    ・前記送信機(72)を介して、免許不要なスペクトラムにおける第2セルで前記ディスカバリーシグナルの前記シーケンスを送信する(44、310)ように適合している、無線ネットワークノード(304、70)。
  13. 請求項12に記載の無線ネットワークノード(304、70)であって、前記処理ユニット(74)は、前記第1セルの前記キャリア周波数情報に依存した関数に基づき、前記ディスカバリーシグナルの前記シーケンスを決定する(42、308)ようにさらに適合している、無線ネットワークノード(304、70)。
  14. 請求項12または13に記載の無線ネットワークノード(304、70)であって、前記処理ユニット(74)は、前記第1セルの物理レイヤーセルアイデンティティ情報に基づき、前記無線デバイスのための前記ディスカバリーシグナルの前記シーケンスを決定する(42、308)ようにさらに適合している、無線ネットワークノード(304、70)。
  15. 請求項12ないし14のいずれか一項に記載の無線ネットワークノード(304、70)であって、プライマリーセル(PCell)である前記第1セルを提供するように構成され、さらに、セカンダリーセル(SCell)である前記第2セルを提供するように構成されている、無線ネットワークノード(304、70)。
  16. 免許が必要なスペクトラムにおいて第1セルを提供し、免許不要なスペクトラムにおいて第2セルを提供する無線ネットワークノード(304、70)を有するとともに、さらに無線デバイス(302、90)を有するネットワークシステムにおける方法であって、前記方法は、
    ・前記無線ネットワークノード(304、70)によって、前記第1セルのキャリア周波数情報に基づき、前記無線デバイスのためのディスカバリーシグナルのシーケンスを決定することと、
    ・前記無線ネットワークノード(304、70)によって、前記免許不要なスペクトラムにおいて前記第2セルで前記ディスカバリーシグナルの前記シーケンスを送信することと、
    ・前記無線デバイス(302、90)によって、前記第1セルのキャリア周波数情報に基づき、ディスカバリーシグナルの少なくとも一つの第1シーケンスを決定することと、
    ・前記無線デバイス(302、90)によって、前記無線ネットワークノード(304、70)から、前記第2セルにおいて前記ディスカバリーシグナルの第2シーケンスを受信することと、
    ・前記無線デバイス(302、90)によって、前記少なくとも一つの第1シーケンスと前記第2シーケンスとが整合しているかを判定することと、を有する方法。
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