JP2017517985A - 未認可スペクトルにおける測定報告のためのシステムおよび方法 - Google Patents

未認可スペクトルにおける測定報告のためのシステムおよび方法 Download PDF

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Abstract

本明細書に記載する実施形態は、一般的には、ユーザ機器(UE)とeNB(evolved Node B)との間の通信に関する。UEは、未認可帯域で通信するためのUEの能力をeNBに知らせることができる。UEは、1つまたは複数の測定を未認可帯域に関連するeNBに通信することができる。1つまたは複数の測定に基づいて、eNBは、未認可帯域を用いてUEとの通信を活性化し構成することができる。他の実施形態についても説明され、かつ/または特許請求することができる。

Description

関連出願の相互参照
本出願は2015年4月22日に出願された米国特許出願第14/693,653号の「System And Method For Measurement Reporting In An Unlicensed Spectrum」の優先権を主張し、上記出願は、2014年7月2日に出願された米国仮特許出願第62/020,316号の「System and Method on Measurement Report for LTE Unlicensed System」、および2014年10月30日に出願された米国仮特許出願第62/072,861号の「System and Method on Measurement Report for LTE Unlicensed System」の優先権を主張する。上記の開示全体は、本明細書と矛盾する部分があればそれを除いて、すべての目的のために参照により全体として本明細書に組み込まれる。
本発明の実施形態は、一般的にはデータ処理の技術分野に関し、特に、ネットワークを介してデータを通信するように動作可能なコンピュータデバイスに関する。
ここで提供する背景技術の説明は、本開示のコンテキストを一般的に提示するためである。本発明者の仕事は、この背景技術の項、ならびに出願時における従来技術としてみなすことができない本明細書の態様に記載した範囲まで、本発明に対する従来技術として明示的にも黙示的にも認められるものではない。特に本明細書で示す場合を除き、この項に記載した手法は、本開示の請求項に対する従来技術ではなく、またこの項に含まれることによって従来技術であると認められるものではない。
無線アクセスネットワークの通信では、移動端末および基地局は、ある周波数帯域で通信することができる。無線周波数帯域は、たとえば、政府によって規制されている場合がある。周波数帯域は、その帯域で通信が行えるように免許が与えられる場合がある。周波数帯域の免許にしたがって、移動端末および基地局は、その周波数帯域で通信を行うように構成することができる。無線ネットワークにおける高速データレートに対する需要が増加しているので、データスループットを大きくするための可能性として未認可スペクトルが検討されている。
本発明の実施形態を、添付図面の図において限定のためではなく例示のために示してあり、図面上で類似する符号は類似する要素を示す。本開示における本発明の「1つの(an)」または「1つの(one)」実施形態への言及は、必ずしも同じ実施形態ではなく、少なくとも1つを意味することに留意されたい。
様々な実施態様による、eNBが認可スペクトルおよび未認可スペクトルでユーザ機器とデータを通信することができる環境を示すブロック図である。 様々な実施態様による、未認可スペクトルに関連する測定を実行し報告するように構成されたユーザ機器を示すブロック図である。 様々な実施態様による、チャネル占有状態報告およびチャネル状態情報報告に関連するビットの符号化を示すブロック図である。 様々な実施態様による、チャネル占有状態報告に関連するシンボルを有する物理アップリンク共有チャネルのリソース要素を示すブロック図である。 様々な実施態様による、チャネル占有状態報告に関連するシンボルを有する物理アップリンク共有チャネルのリソース要素の別の実施形態を示すブロック図である。 様々な実施態様による、未認可帯域における成分搬送波についてのチャネル状態情報報告を示すブロック図である。 様々な実施態様による、未認可帯域においてユーザ機器との通信を構成するeNBを示すブロック図である。 様々な実施態様による、非周期的なチャネル占有状態報告のためのダウンリンク制御情報フォーマットを示すブロック図である。 様々な実施態様による、未認可周波数帯域を用いてユーザ機器との通信を構成するための方法を示すフローチャートである。 様々な実施態様による、未認可帯域におけるユーザ機器との通信を容易にするための方法を示すフローチャートである。 様々な実施態様による、ワイヤレス通信ネットワークで動作するように適合されたコンピューティングデバイスを示すブロック図である。
以下の詳細な説明では、本明細書の一部を形成する添付の図面を参照し、図面全体を通して類似する符号は類似する部分を示し、例示のために実施可能な実施形態を示す。他の実施形態を利用することができ、本開示の範囲から逸脱することなく、構造的または論理的な変更を行うことができることを理解されたい。したがって、以下の詳細な説明は限定的にとらえるべきではなく、実施形態の範囲は添付の特許請求の範囲およびその均等物によって定義される。
特許請求する主題を理解する上で最も役立つように、様々な動作を多くの別個の操作または動作として次々に説明することができる。
しかし、説明の順序は、これらの動作が必ず順序に依存することを意味するものと解釈すべきではない。特に、これらの動作は提示される順序で行われなくてもよい。説明した動作を、説明した実施形態とは異なる順序で実行してもよい。様々な追加の動作が実行されてもよいし、および/または説明した動作が追加の実施形態において省略されてもよい。
本開示の目的のために、「AまたはB」および「Aおよび/またはB」という語句は、(A)、(B)、または(AおよびB)を意味する。本開示の目的のために、「A、B、および/またはC」という語句は、(A)、(B)、(C)、(AおよびB)、(AおよびC)、(BおよびC)、または(A、B、およびC)を意味する。
本説明では、「一実施形態では」、または「実施形態では」を用いる場合があるが、それはそれぞれ同一または異なる実施形態のうちの1つまたは複数を意味する。さらに、本開示の実施形態に関して使用されるように、「備える(comprising)」、「含む(including)」、「有する(having)」などは同義である。
本明細書で用いられるように、「モジュール」および/または「ロジック」という用語は、1つもしくは複数のソフトウェアまたはファームウェアのプログラムを実行する、特定用途向け集積回路(ASIC)、電子回路、プロセッサ(共有、専用、またはグループ)、および/または、メモリ(共用、専用、あるいはグループ)、組み合わせ論理回路、ならびに/あるいは説明した機能を提供する他の適切なハードウェア構成要素を意味してもよいし、これらの一部であってもよいし、あるいはこれらを含んでもよい。
本明細書で用いられるように、「回路」という用語は、1つもしくは複数のソフトウェアまたはファームウェアのプログラムを実行する、特定用途向け集積回路(ASIC)、電子回路、プロセッサ(共有、専用、またはグループ)、および/または、メモリ(共用、専用、あるいはグループ)、組み合わせ論理回路、ならびに/あるいは説明した機能を提供する他の適切なハードウェア構成要素を意味してもよいし、これらの一部であってもよいし、あるいはこれらを含んでもよい。いくつかの実施形態では、回路は、1つもしくは複数のソフトウェアモジュールまたはファームウェアモジュールに実装されてもよいし、回路に関連する機能が1つもしくは複数のソフトウェアモジュールまたはファームウェアモジュールによって実現されてもよい。
図1から始めると、ブロック図は、様々な実施態様による、eNB(eNB)105が認可スペクトルおよび未認可スペクトルでユーザ機器(UE)130とデータを通信することができる環境100を示す。ロング・ターム・エボリューション(LTE)規格を厳守する従来のネットワークでは、システムは、LTEサービスプロバイダまたはオペレータに対して排他的に割り当てられたスペクトルを利用することができる。この認可スペクトルは、認可スペクトルにおけるLTEまたは単にLTEと呼ぶことができる。しかし、無線ブロードバンドデータに対する需要が増加することに起因して、認可スペクトルだけでなく未認可スペクトルを用いてデータを送信することによって、LTEシステムのデータスループットを増加させる可能性がある。未認可スペクトルで動作するLTEシステムは、しばしば、未認可スペクトルにおけるLTEまたはLTE−Uと呼ばれる。
UE130は、ブロードバンド回路を備え、たとえば、1つまたは複数の第3世代パートナーシップ(3GPP)技術仕様によるセル(たとえば、セル115)上で動作するように適合された任意のタイプのコンピューティングデバイスとすることができる。たとえば、UE130は、ネットブック、タブレットコンピュータ、ハンドヘルドコンピューティングデバイス、ウェブ対応機器、ゲームデバイス、携帯電話、スマートフォン、電子書籍リーダ、またはパーソナル・データ・アシスタントなどであってもよい。別の実施形態では、UE130は、主にユーザ通信(たとえば、音声通話、テキスト/インスタントメッセージング、ウェブ閲覧)に適応していないコンピューティングデバイス、たとえばスマート測定デバイス、支払デバイス(たとえば、「pay−as−you−drive」デバイス)、自動販売機、テレマティックスシステム(たとえば、車両の追跡およびトレースに適合するシステム)、およびセキュリティシステム(たとえば監視装置)などであってもよい。
実施形態によれば、UE130は、少なくとも1つの無線セル115上で動作することによるシステム間通信のために構成することができる。無線セル115は、eNB105によって提供することができる。実施形態では、UE130およびeNB105は、1つまたは複数の3GPP規格、たとえば発展型汎用地上無線アクセスネットワーク(e−UTRAN)によって定義される無線インターフェースを介して通信することができる。eNB105は、コアネットワーク(図示せず)に向けた移動アンカーとして機能することができる。eNB105は、たとえば、第3世代(3G)、第4世代(4G)、第5世代(5G)、あるいはロング・ターム・エボリューション(LTE)、進化型LTE(LTE−A)、または他の同様の規格などの1つもしくは複数の規格に準拠するその先のシステムの一部として、UE130をコアネットワークに接続することができる。
LTE−Uでは、キャリアアグリゲーション機構(CA)は、たとえば、ベストエフォートトラフィックをオフロードするための、認可スペクトルに対する補完として未認可スペクトルを活用するために使用することができる。環境100においてeNB105によって用いられるCA機構は、1つもしくは複数のLTEおよび/またはLTE−A仕様に準拠することができる。図示するように、eNB105は、LTE認可スペクトル152(ここでは、「LTE」)およびLTE未認可スペクトル154(ここでは、「LTE−U」)の両方でUE130と通信することができる。様々な実施形態では、LTE−U154は、たとえば、WiFi通信または他の無線通信に使用される、様々な未認可スペクトルを含むことができる。たとえば、LTE−U154は、米国電気電子技術者協会(IEEE)802.11a/n/ac技術を使用するものなどの、5ギガヘルツ(GHz)の未認可全米情報基盤(U−NII)無線ローカル・エリア・ネットワーク(WLAN)システムを含むことができる。
様々な実施形態では、eNB105は、LTE152の一次キャリア153およびLTE−U154の1つもしくは複数の二次キャリア155の両方を使用して、UE130と通信することができる。一実施形態では、一次キャリア153は、重要な制御信号、可動性、および高品質のサービスを必要とするユーザデータを搬送することができるが、需要の少ない(たとえば、ベストエフォート)トラフィックは、二次キャリア155上で搬送される。一実施形態では、UE130は、eNB(たとえば、セル115)により提供されるLTEの一次セル(Pセル)、ならびに別のアクセスノード140により提供される未認可スペクトルの二次セル(Sセル)の両方で動作することができる。したがって、一次キャリア153はPセル115を通して進み、二次キャリア155はアクセスノード140により提供されたSセルを通して進む。
一例では、LTE−U154は5GHz帯域内であってもよい。しばしば、5150〜5250MHz帯および5250〜5350MHz帯は、住宅WLAN通信に広く使用されている。したがって、それらの200MHzは、LTE−U154として利用可能であり得る。20MHzが成分搬送波成分搬送波(成分搬送波Component Carrier:CC)に割り当てられている場合には、10の成分搬送波が二次キャリア155を含むことができる。この割り当て配置は、単なる例示のためのものにすぎず、したがって、異なる数の成分搬送波および/または成分搬送波に割り当てられた帯域幅が想定されることを理解されたい。
未認可周波数スペクトルを用いた動作に関連して、LTE−U154上の測定報告は、他の未認可キャリア(たとえば、WiFiキャリア)の間の共存を容易にすることができる。周期的および非周期的な両方のチャネル品質指標(CQI)報告をサポートすることができる。実施形態では、eNB105は、アップリンクデータ送信のためにスケジュールされた1つまたは複数のリソースに埋め込まれた個々のCQI報告を送信するようにUE130に指示することができる。たとえば、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)は、周期的なCQI報告のために使用することができ、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)は、非周期的なCQI報告のために使用することができる。いくつかのダウンリンク送信モードでは、プリコーディングマトリクス指標(PMI)および/またはランク表示(RI)を含む追加のフィードバック信号を、eNB105によりUE130に送信することができる。
図2を参照すると、ブロック図は、様々な実施態様による、未認可スペクトルに関連する測定を実行し報告するように構成されたUE200を示す。様々な実施形態では、UE200は図1のUE130の一実施形態であってもよい。UE200は、他の構成要素のうち、少なくとも図示するように互いに結合された制御回路206、測定回路210、ベースバンド回路212、および無線周波数(RF)回路214を含むことができる。いくつかの実施形態では、回路206、210、212、214のうちの1つまたは複数は、たとえば、システム・オン・チップ(SoC)または他の集積回路に、互いに集積化されてもよい。たとえば、いくつかの実施形態では、制御回路206、測定回路210、およびベースバンド回路212は、ベースバンドチップセットに互いに集積化することができる。
様々な実施形態では、RF回路214は、UE200との間で信号の無線通信を容易にするために、1つまたは複数のアンテナ220と結合することができる。RF回路214の動作は、限定はしないが、信号のフィルタ処理、増幅、記憶、変換などを含むことができる。送信経路(Tx)では、RF回路214は、電力増幅器および/またはアップコンバータを含むことができる。受信経路(Rx)では、RF回路214は、低雑音増幅器および/またはダウンコンバータを含むことができる。
様々な実施形態では、ベースバンド回路212は、無線で伝送するためにRF回路214に信号を提供するように構成することができる。ベースバンド回路212の動作は、限定はしないが、信号のスクランブル処理、多重化、符号化などを含むことができる。送信経路(Tx)では、ベースバンド回路212は、信号の符号化および変調を行うように構成することができる。受信経路(Rx)では、ベースバンド回路212は、信号の復号化および復調を行うように構成することができる。
ベースバンド回路212は、制御回路206を含むことができ、あるいはそれと通信可能に接続することができる。様々な実施形態では、制御回路206は、UE200が1つまたは複数の未認可周波数帯域を用いて通信するように構成されていることを、判断または検出するように構成することができる。さらに、制御回路206は、1つまたは複数の未認可周波数帯域を検出することができる。
制御回路206は、UE200が1つもしくは複数の未認可周波数帯域を用いて通信する能力、および/またはUE200が通信することができる1つもしくは複数の未認可周波数帯域を示す、少なくとも1つのメッセージを生成するように構成することができる。この通信は、LTE規格(LTE−A規格を含む)によることができる。一実施形態では、制御回路206は、UE能力情報メッセージのサポートされた帯域組み合わせ情報要素(IE)のうちの少なくとも1つの帯域組み合わせを設定するように構成することができる。実施形態では、UE能力情報メッセージは、認可帯域のCCと未認可帯域のCCとの間のCAの使用可能性に関連する未認可周波数帯域およびLTE認可帯域のセットを含むことができる。UE能力情報メッセージは、認可帯域のCCと未認可帯域のCCとの間のCAの使用可能性、たとえばサポート帯域幅クラスおよび/またはダウンリンクに対応する多入力多出力(MIMO)能力などに関連する1つまたは複数のサブフィールドをさらに含むことができる。UE能力情報メッセージは、1つまたは複数の未認可帯域に関連する情報を含むことができるが、UE能力情報メッセージは、認可帯域で受信することができる。
LTE UE帯域組み合わせのための信号伝達原理と同様に、LTE−Uが使用する未認可周波数帯域は、対応する周波数割り当てに関連する1つまたは複数の多重周波数帯域のローマ数字でラベル付けすることができる。一実施形態では、5170〜5330MHz(たとえばIEEE8.021lx)の未認可帯域は「X」に番号付けすることができ、5490以上の未認可帯域は、UE LTE−U CA能力報告に関連づけることができる。このような実施形態では、1つまたは複数の未認可帯域におけるLTE−U動作は、時分割複信(TDD)フレーム構造を含むことができ、それは可能性のある完全ダウンリンク構成(たとえば、周波数分割複信(FDD)ダウンリンクのみのCC)を含む。表1は、このような実施形態を示す。
Figure 2017517985
別の実施形態では、制御回路206は、認可周波数帯域および未認可周波数帯域の両方の帯域幅クラスと、対応するダウンリンクMIMO能力と、の指示を有する1つまたは複数の未認可周波数帯域を用いて通信するUE200の能力を示す少なくとも1つのメッセージを生成することができる。たとえば、少なくとも1つのメッセージは値「CA l A−XC」を含むことができ、それは未認可周波数帯域Xの帯域幅クラス「C」と統合された、認可周波数帯域1の帯域幅クラス「A」を有するUE200の帯域間CA能力についてeNBに通知することができる。
いくつかの実施形態では、制御回路206は、認可帯域で動作し、かつ未認可周波数帯域で1つまたは複数の測定を行う場合に、測定ギャップの必要性を示す少なくとも1つのメッセージを生成することができる。制御回路206は、UE能力情報メッセージの周波数間ギャップ必要性IEにそのような指示を含むことができる。
1つまたは複数の未認可周波数帯域による通信をサポートする際に、UE200は、このような通信を容易にするeNBに対して1つまたは複数の測定を報告することができる。実施形態では、制御回路206は、eNBから受信した指示を処理して、UE200からeNBに対して送信された能力メッセージにおいてeNBに示された未認可帯域などの、1つまたは複数の未認可帯域で1つまたは複数の測定を開始することができる。一実施形態では、この指示は、無線リソース制御(RRC)接続再構成メッセージに含めることができる。RRC接続再構成メッセージは、UE200がRRC接続モードで動作している場合に、認可周波数帯域を用いてUE200に送信することができる。様々な実施形態では、この指示は、制御回路206によるチャネル占有状態(COS)および/またはチャネル状態情報(CSI)報告を始動させることができ、かつ/あるいは、制御回路206によりCOSおよび/またはCSIを始動させる少なくとも1つのイベントおよび/または期間を定義することができる。
様々な実施形態では、指示は、測定識別子(ID)、測定タイプ、コマンド(たとえば、設定、変更、開放)、測定対象、測定量、報告量、および報告基準(たとえば、周期的または非周期的/イベント始動)のうちの1つまたは複数を含むことができる。測定タイプは、UE200により実行される測定のタイプ(たとえば、周波数内、周波数間、および/または無線間アクセス技術(RAT))を指示することができる。測定対象は、UE200が測定を行う帯域(たとえば、未認可帯域)を示すことができる。測定量は、測定されるもの(たとえば、参照信号受信電力(RSRP)、参照信号受信品質(RSRQ)、受信信号強度指標(RSSI)など)を示すことができる。報告量は、報告するもの(たとえば、アクティブなセル、モニタされているセル、および/または検出されたセル、たとえばSセルなど)を示すことができる。報告基準は、UE200が、測定報告を周期的に送信するか、あるいは測定報告を非周期的に(たとえば、イベントの検出に基づいて)送信するかを示すことができる。
制御回路206は、指示に基づいて1つまたは複数の測定を行うように構成された測定回路210と通信可能に結合することができる。様々な実施形態では、制御回路206は、測定回路210に対して、実行される1つもしくは複数の測定、および/または1つもしくは複数の測定を行う1つもしくは複数の未認可帯域を知らせることができる。これに応答して、測定回路210は、1つまたは複数の未認可帯域で1つまたは複数の測定を行い、実行した測定に基づいて1つまたは複数の値を算出することができる。測定回路210は、1つまたは複数の値を制御回路206に知らせることができ、制御回路206は、1つまたは複数の算出された値を含む測定報告をeNBに送信することができる。いくつかの実施形態では、測定回路210は、報告基準を評価するために、1つまたは複数の測定量についてレイヤ3フィルタ処理を適用するように構成することができる。
様々な実施形態によれば、測定回路210は、CSIおよび/またはCOS報告のための1つまたは複数の値を算出するように構成することができる。CSI報告に含まれる1つまたは複数の値は、チャネル品質指標(CQI)、プリコーディングマトリクス指標(PMI)、プリコーディングタイプ指標(PTI)、および/またはランク表示(RI)のうちの1つまたは複数であってもよい。COS報告に含まれる1つまたは複数の値のチャネルは、ビジーおよび/もしくはアイドルの指示(たとえば、ブール値またはバイナリ値)、ならびに/またはeNBがチャネル状態を判定することができる値であってもよい。他の値は、eNBに報告するために、測定回路210によって制御回路206に知らせることができる。
一実施形態では、測定回路210は、COS報告のためのRSSIの値を算出するように構成することができる。RSSIは、すべての干渉および熱雑音を含む総受信広帯域電力であり、測定された周波数帯域が、たとえば、WiFiまたはLTEにより占有されているかどうかを示すために使用することができる。一実施形態では、未認可キャリア上のRSSIは、関連するチャネル帯域幅内の広帯域受信電力として定義することができ、アンテナ220のコネクタに基準点を有することができる。RSSIは、UE200がRRC接続モードで動作しているか、RRCアイドルモードで動作しているかに関わらず、Inter−RATに適用可能であり得る。
別の実施形態では、測定回路210は、COS報告のためのRSRPの値を算出するように構成することができる。RSRPは、考慮される測定帯域幅にわたってセル固有参照信号を搬送するリソース要素の電力の線形平均である。この測定された値は、測定された周波数帯域がLTEにより占有されているかどうかを示すために使用することができる。
別の実施形態では、測定回路210は、COS報告のためのRSRQの値を算出するように構成することができる。RSRQは、RSRPとRSSIとの間の無線であって、測定帯域幅に依存する。RSRQは、信号強度および干渉レベルを結合するので、この測定値は可動性の決定のための更なる助けを提供する。この測定された値は、測定された周波数帯域がLTEにより占有されているかどうかを示すために使用することができる。
一実施形態では、測定回路210は、1つまたは複数のセル固有参照信号(CRS)、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)、またはLTE−U固有参照信号(たとえば、5ms、10ms、または40msごとなど、数ミリ秒(ms)ごとに送信された参照信号)を用いて、RSRQまたはRSRPの値を算出することができる。
別の実施形態では、測定回路210は、測定した周波数帯域がCOS報告のためにビジーであるか、アイドルであるかを示す値を算出することができる。この値は、バイナリ値またはブール値であってもよい。たとえば、測定回路210は、周波数帯域のRSSIを測定し、測定したRSSI値をRSSIしきい値(たとえば、所定のしきい値または上位レイヤシグナリングにより定義されたしきい値)と比較することができる。RSSI値がRSSIしきい値以上であれば、測定回路210は、測定した周波数帯域がビジーである(たとえば、占有されている)ことを示すことができ、そうでなければ測定回路210は、測定した周波数帯域がアイドルである(たとえば、占有されていない)ことを示すことができる。
別の実施形態では、測定回路210は、COS報告のために、CAに適した1つまたは複数の周波数帯域、たとえば、「最良」の未認可帯域および/または最も干渉の少ない帯域を示す1つまたは複数の値を算出するように構成することができる。たとえば、測定回路210は、未認可帯域の複数の可能性のあるCCのRSSI測定を行い、最も低いRSSI値を有する複数のCCのうちの1つまたは複数を決定することができる。測定回路210は、eNBに報告するために、これらの1つまたは複数のCCを制御回路206に知らせることができる。
別の実施形態では、COS報告のために、測定回路210は、検出された干渉および/または熱雑音とLBT(listen−before−talk)しきい値との比較に関連する期間についての値を算出するように構成することができる。たとえば、第1の値は、測定回路210により測定された、すべての干渉および/または熱雑音を含む、総受信電力がLBTしきい値以上である期間とすることができ、第2の値は、測定回路210により測定された、すべての干渉および/または熱雑音を含む、総受信電力がLBTしきい値未満である期間とすることができる。LBTしきい値は、動作周波数の関数(たとえば、eNB送信電力)として定義することができ、あるいはUE固有(たとえば、RRC)信号伝達またはセル固有信号伝達を使用してUE200に知らせることができる。
このような実施形態では、測定回路210は、制御回路206に対して、第1の値または第2の値が測定された期間のRSSI、RSRP、および/またはRSRQのうちの1つまたは複数の値と組み合わせて、第1の値および/または第2の値を送ることができる。制御回路206がeNBへこれらの値を送信させることができるので、eNBは、アイドル期間および/またはビジー期間(たとえば、測定された帯域がWiFiおよび/または他のLTEで占有されている場合)を決定することができる。
様々な実施形態では、測定回路210は、本明細書で説明した複数の測定を実行し、対応する値を制御回路206に知らせることができる。制御回路206は、それに応じて、COS報告のために値をeNBへ送信させることができる。さらに、測定回路210は、複数のCC(たとえば、すべての使用可能なCC)の1つまたは複数の測定を実行し、対応する値eを制御回路206に知らせることができる。一実施形態では、測定回路210が測定を行う複数のCCは、eNBによってUE固有(RRC)信号伝達またはセル固有信号伝達により通知することができる。別の実施形態では、測定回路210が測定を行う複数のCCは、あらかじめ決定することができる。
様々な実施形態では、制御回路206は、測定回路210により算出された1つまたは複数の値に基づいて1つまたは複数のメッセージを生成し、eNBへ送信させることができる。この制御回路206は、たとえば、eNBから受信した指示(たとえば、測定報告のための指示を含むメッセージ)に基づいて、周期的または非周期的にこの送信を生じさせることができる。
様々な実施形態では、制御回路206は、アップリンクグラントに基づいてCOS報告のために始動されてもよい。COS報告は、非周期的なCOS始動を含むアップリンクグラントにより示される単一のアップリンクCCで搬送されるPUSCH上にマッピングすることができる。制御回路206が非周期的なCOS報告を検出すると、制御回路206は、既存のアップリンク制御情報(UCI)および/またはPUSCHのデータとともに、COS報告データ(たとえば、1つまたは複数の測定についての1つまたは複数の値)を多重化することができる。制御回路206は、ベースバンド回路212に対して、CSI報告に関連するビットと共に、COS報告に関連するビットを共同してまたは別個に符号化させることができる。
非周期的な測定報告では、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット0および4は、アップリンク伝送をスケジューリングするために用いることができる。これら2つのDCIフォーマットでは、チャネル状態情報(CSI)要求フィールドを、CSIフィードバックを始動させるために使用することができる。具体的には、制御回路206は、アップリンクグラントの1つまたは複数のビットを設定することにより、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)で伝送される非周期的なチャネル状態報告についてのeNBからの明示的な要求を検出することができる。CAでは、どのダウンリンクCCのCSIを報告するべきかを指示するために、2ビットを使用することができる。
LTE−Uに関連して、CSI要求フィールドのビット数(たとえば2ビット)は、たとえば、UE固有探索空間(USS)上にマッピングされたDCIフォーマット0および4について、再定義および/または拡張することができる。DCIフォーマット0および1Aの同一ペイロードサイズを容易にするために、ゼロパディングビットを、USS上にマッピングされたCSIフォーマット0に付加してもよい。
一実施形態では、非周期的なCOS報告は、表2に従って制御回路206において始動されてもよい。このような実施形態では、UE200は、未認可帯域において1つまたは複数のサービングセルで構成されてもよい。制御回路206は、アップリンクDCIまたはランダムアクセス応答グラントを復号化すると、対応するPUSCHを用いて、非周期的なCSI報告と共に非周期的なCOS報知を行うことができる。1つのCSI要求フィールド(たとえば「10」)に関連する1つまたは複数のサービングセル構成は、異なるIEで共同してまたは別々に構成することができる。
Figure 2017517985
非周期的な測定報告の別の実施形態では、制御回路206は、DCIフォーマットに関連する追加のフィールドに基づいて、少なくともCOS報告を送信するように始動することができる。このような実施形態では、DCIフォーマットは、更なるフィールド(たとえば、2ビットフィールド)を含んでもよい。制御回路206は、USSのDCIフォーマットのこの更なるフィールドを検出することができる。制御回路206は、対応するPUSCHを用いて、CSI報告と共にCOS報告を送信させることができる。
このような実施形態の一例によれば、制御回路206は、COS報告を行うCCの組み合わせを検出することができる。制御回路206は、上位レイヤ信号伝達、たとえばRRC信号伝達によりCCの組み合わせを検出することができる。一実施形態では、組み合わせのCCの数は予め定義することができる。
非周期的な測定報告の別の実施形態では、制御回路206は、CSI要求フィールドに関連する追加のフィールドに基づいて、少なくともCOS報告を送信するように始動することができる。このような実施形態では、CSI要求は、COS報告の要求に関連する追加のビット(たとえば、2または4の追加ビット)を含むことができる。
たとえば、制御回路206は、COSおよびCSI報告のための、未認可帯域でのサービングセルと認可帯域でのサービングセルとの組み合わせを検出することができる。
このような例によれば、測定回路210は、複数のCC(たとえば、10)でRSSI測定を行うように構成することができる。制御回路206は、制御回路206に対して、1つまたは複数のCC上でRSSI測定を実行させるように測定回路210へ通知させる追加のビットを有するCSI要求フィールドを検出することができる。たとえば、「0000」は、測定回路210が、未認可帯域のインデックス5に関連するCCと、認可帯域のインデックス3に関連するCCと、についてRSSI測定を行うことを示すことができ、「0001」は、測定回路210が、認可帯域のインデックス1および2に関連するCCのCSI報告と共に、未認可帯域におけるインデックス1に関連するCCについてRSSI測定を行うことを示すことなどができる。
このような実施形態の別の例では、制御回路206は、3ビットを有するCSI要求フィールドを検出することができる。このような例では、制御回路206による「000」の検出は、制御回路206に対して、測定回路210が未認可帯域において構成されたCCの中から占有されていないCC(たとえば、「最良」の占有されていないCCおよび/またはより低い測定された干渉を有する占有されていないCC)を識別すべきことを、測定回路210へ通知させることができる。同様に、制御回路206による「001」の検出は、制御回路206に対して、測定回路210が未認可帯域において構成されたCCの中から2つの占有されていないCC(たとえば、2つの「最良」の占有されていないCCおよび/または2つの最も低い測定された干渉を有する占有されていないCC)を識別すべきことを、測定回路210へ通知させることができる。上記2つの例は、追加のビットを有するCSI要求フィールドを参照して説明しているが、制御回路206がDCIフォーマットの追加のビットを検出するように構成される同様の例が、本明細書で想定される。
別の実施形態では、制御回路206は、COS報告を送信せずに、非周期的なCSI報告を送信するように構成することができる。たとえば、制御回路206は、測定回路210に対して、未認可帯域の1つまたは複数のCCについて測定を行い、最良のCC(たとえば、最も低い干渉および/または熱雑音を示す測定を有するCCなど)のうちの1つまたは複数を選択させるように構成することができる。このような実施態様によれば、制御回路206は、未認可帯域のこれらの選択されたCCについてのCSI報告を送信するように構成することができる。このような実施形態では、制御回路206は、CSI報告が含まれるサービングセルを示すために、選択された各CCに対応する1つまたは複数のビットを含むように構成することができる。選択されるCCの数は、予め定義することができ(たとえば、仕様書で定義される)、あるいは上位レイヤ信号伝達により制御回路206によって検出することができ、あるいはCSI要求フィールドにおいて制御回路206によって検出することができる。
周期的な測定報告では、PUCCHフォーマット2/2a/2b/3がPUCCHのCSI報告の送信に使用される。特に、PUCCHフォーマット2/2a/2bにより送信する場合には、CQI情報を(20,A)Reed−Muller符号を使用して符号化することができる。
様々な実施形態では、制御回路206は、PUCCHのフォーマット2に関連するCOS報告を行うことができる。COS報告に関連するビットの数に応じて、制御回路206は、未認可帯域の複数のサービングセルおよび/またはCCについての複数の値を単一のPUCCHインスタンスに統合して送信することができ、あるいは制御回路206は、ベースバンド回路212に対して、時分割多重化(TDM)によりビットを多重化させることができる。TDMでは、制御回路206は、各CCのCOS報告が衝突しないように、CCごとに異なるオフセットでCOS報告を構成することができる。さらに、制御回路206は、たとえば、上位レイヤ信号伝達により、LTE−U PUCCHフォーマット2伝送のための専用リソース割り当てを検出することができる。
一実施形態では、制御回路206は、eNBからの要求に応じて、未認可帯域の複数のCCのうちの1つまたは複数の占有されていないCCを報告するように構成することができる。たとえば、制御回路206は、8つのCCのうちの2つの最良のCCを報告するように構成することができ、COS報告に関連するビット数は6とすることができる。未認可帯域のCCについての周期的なCSIおよびCOS報告では、制御回路206は、時間領域で異なるオフセット値を用いて異なるCCについての報告を送信するように構成することができる。周期的なCSIおよびCOS報告が同一サブフレーム内で衝突する場合には、所定の優先順位リストに従って異なる報告に優先順位を付けることができる。
周期的な報告の別の実施形態では、制御回路206は、未認可帯域の複数のCC(たとえば、2)についてのRSSI測定値を報告するように構成することができ、各CCの各RSSI測定値に関連するビット(たとえば8)は、時間領域で異なるオフセットを有するPUCCHで送信することができる。
周期的な報告の別の実施形態では、PUCCHフォーマット2/2a/2bは、LTE−U測定報告をサポートするように拡張することができる。具体的には、制御回路206は、ベースバンド回路212に対して、ベースバンド回路212におけるチャネル符号化の前に、COS報告に関連するビットをCQIおよび/またはRIに関連するビットと多重化させることができる。COS報告に関連するビットの総数が比較的小さい場合には、PUCCHフォーマット2/2a/2bのこの拡張が適切であり得る。
周期的な報告の別の実施形態では、PUCCHフォーマット3は、LTE−U測定報告をサポートするために再使用することができる。48の符号化されたビットが1つのPUCCHフォーマット3で送信することができるとすると、制御回路206は、COS報告のための複数の測定値に関連するビットを統合して、ベースバンド回路212により共同で(jointly)または別個に(separately)符号化し、単一のPUCCHインスタンスで送信することができる。制御回路206は、たとえば、上位レイヤ信号伝達(たとえば、RRC)に基づいて、PUCCHリソースを識別するように構成することができる。
図3を参照すると、ブロック図は、様々な実施形態による、COS報告およびCSI報告に関連するビットの符号化を示す。様々な実施形態では、ジョイントコーダ308および/またはテイルバイティング畳み込み符号化(TBCC)エンコーダ312は、図2の制御回路206からの信号に応答して動作することができる、ベースバンド回路212などのLTE−U UEのベースバンド回路内に含まれてもよい。
実施形態では、COS報告に関連するビットは、CSI報告に関連するビットと共に符号化することができる。実施形態では、COS報告N1 302に関連するビットおよびCSI報告N2 304に関連するビットを多重化する(320)ことができ、ジョイントコーダ308に通知することができる。ジョイントコーダ308は、多重化されたビット320を符号化して、多重化され、かつ共同で符号化されたビット310をTBCCエンコーダ312に通知することができる。TBCCエンコーダ312から、符号化されたビットに関連するデータシンボルを、全サブフレーム期間にわたって最初のデータリソースからマッピングすることができる。
別の実施形態では、COS報告N1 302に関連するビットおよびCSI報告N2 304に関連するビットは、インターリーブされない(340)が、ジョイントコーダ308に通知することができる。ジョイントコーダ308は、インターリーブされていないビット340を符号化して、共同で符号化されたビット310をTBCCエンコーダ312に通知することができる。TBCCエンコーダ312から、符号化されたビットに関連するデータシンボルを、全サブフレーム期間にわたって最初のデータリソースからマッピングすることができる。
あるいは、ジョイントエンコーダ308は、COS報告N1 302に関連するビットおよびCSI報告N2 304に関連するビットを含むペイロードのサイズによる条件付きエンコーダ選択方式のために、TBCCエンコーダ312に加えてターボエンコーダ(図示せず)と結合することができる。ジョイントエンコーダ308においてCOS報告N1 302に関連するビットとCSI報告N2 304に関連するビットとを連結した後に、共同で符号化されたビット310を、TBCCエンコーダ312またはターボエンコーダのいずれかに送ることができる。
このような実施形態では、TBCCエンコーダ312またはターボエンコーダのどちらが使用されるかは、共同で符号化されたビット310のサイズに左右される。たとえば、2つのしきい値Kbit,0およびKbit,1を構成してもよい(たとえば、上位レイヤ信号伝達により)。共同で符号化されたビット310のサイズがKbit,1よりも大きい場合には、ターボエンコーダを用いることができ、共同で符号化されたビット310のサイズがKbit,0よりも小さい場合には、ブロック符号化(32,0)を用いることができるが、そうでなければ、TBCC312は、共同で符号化されたビット310を符号化するために用いることができる。一般に、ペイロードサイズがしきい値を超える場合には、TBCCに比較してターボ符号化に利益があることが多いが、それは未認可帯域のCCの数がしばしばかなり大きいことを考慮するLTE−Uシナリオで起こり得る。いくつかの実施形態では、これらの符号化方式は、COS報告に関連するビットのないCSI報告のためにも使用することができる。
図4を参照すると、ブロック図は、様々な実施形態による、COS報告に関連するシンボルを有するPUSCHのリソース要素400を示す。一実施形態では、シンボルは、図2のベースバンド回路212などの、LTE−U UEのベースバンド回路により、リソース要素400にマッピングすることができる。リソース要素400において、COS報告に関連するビットおよびCSI報告に関連するビットを別々に符号化することができる。実施形態によれば、COS報告に関連するビットを別々に符号化して、PUSCHが送信される物理リソースブロック(PRB)内のリソース要素400にマッピングすることができる。図示する実施形態では、COS報告に関連するビットは、CSI報告に関連するRIのシンボル408の隣の最初および最後のシンボル404にマッピングされる。データに関連するシンボル410は、COSシンボル404の周囲にレートマッチングされる。
図5を参照すると、ブロック図は、様々な実施形態による、COS報告に関連するシンボルを有するPUSCHのリソース要素500を示す。一実施形態では、シンボルは、図2のベースバンド回路212などの、LTE−U UEのベースバンド回路により、リソース要素500にマッピングすることができる。リソース要素500において、COS報告に関連するビットおよびCSI報告に関連するビットを別々に符号化することができる。実施形態によれば、COS報告に関連するビットを別々に符号化して、PUSCHが送信されるPRB内のリソース要素500にマッピングすることができる。図示する実施形態では、COS報告に関連するビットは、参照信号(RS)シンボル512の近くのシンボル508RIと同じシンボル504にマッピングされる。
図6を参照すると、ブロック図は、様々な実施形態による、未認可帯域のCCについてのCSI報告を示す。一実施形態では、未認可帯域のCCについてのCSI報告は、図2の制御回路206などの、LTE−U UEの制御回路によって実行することができる(たとえば、明示的なCOS報告なしに選択されたCCをeNBに通知する)。
実施形態では、10のCC602a〜jは、未認可帯域に構成することができる。10ビットのビットマップ614を、CSI報告のために構成することができる。実施形態では、LTE−U UEは、CC602a〜jのLTE−U UEによって行われた1つまたは複数の測定に応じて、未認可帯域のCCについてのCSI報告と関連する番号Mを選択するように構成される。実施形態では、LTE−U UEは、CC602a〜jで実行された測定に基づいて、複数のCC602a、d、g、i、jを選択するように構成することができる。選択されたCC602a、d、g、i、jは、他のCCよりも低い干渉および/または熱雑音を示す1つまたは複数の測定を有するものとすることができる。LTE−UEは、選択されたCC602a、d、g、i、jについてのCSI報告を行い、CSI報告を有する複数のCC602a〜jのCC602a、d、g、i、jを示すビットマップ614と共に、複数のCSI報告612a〜eをeNBに送信するように構成することができる。CSI報告612a〜eおよびビットマップ614は、別々に符号化することができる。
図7を参照すると、ブロック図は、様々な実施態様による、未認可帯域においてUE(図示せず)との通信を構成するeNB700を示す。様々な実施形態では、eNB700は図1のeNB105の一実施形態であってもよい。eNB700は、他の構成要素のうち、少なくとも図示するように互いに結合された構成回路706、メッセージ生成回路710、ベースバンド回路712、およびRF回路714を含むことができる。いくつかの実施形態では、回路706、710、712、714のうちの1つまたは複数は、たとえば、システム・オン・チップ(SoC)または他の集積回路に、互いに集積化されてもよい。たとえば、いくつかの実施形態では、構成回路706、メッセージ生成回路710、およびベースバンド回路712は、ベースバンドチップセットに互いに集積化することができる。
様々な実施形態では、RF回路714は、eNB700との間で信号の無線通信を容易にするために、1つまたは複数のアンテナ720と結合することができる。RF回路714の動作は、限定はしないが、信号のフィルタ処理、増幅、記憶、変換などを含むことができる。送信経路(Tx)では、RF回路714は、電力増幅器および/またはアップコンバータを含むことができる。受信経路(Rx)では、RF回路714は、低雑音増幅器および/またはダウンコンバータを含むことができる。
様々な実施形態では、ベースバンド回路712は、空中で伝送するためにRF回路714に信号を提供するように構成することができる。ベースバンド回路712の動作は、限定はしないが、信号のスクランブル処理、多重化、符号化などを含むことができる。送信経路(Tx)では、ベースバンド回路712は、信号の符号化および変調を行うように構成することができる。受信経路(Rx)では、ベースバンド回路712は、信号の復号化および復調を行うように構成することができる。
ベースバンド回路712は、構成回路706を含むことができ、あるいはそれと通信可能に接続することができる。構成回路706は、UEが1つもしくは複数の未認可周波数帯域を用いて通信する能力、および/またはUEが通信することができる1つもしくは複数の未認可周波数帯域を示す、少なくとも1つのメッセージを処理するように構成することができる。この通信は、LTE規格(LTE−A規格を含む)によることができる。一実施形態では、構成回路706は、サポートされた帯域組み合わせIEを有するUE能力情報メッセージの受信に基づいて、この能力を検出するように構成することができる。実施形態では、UE能力情報メッセージは、認可帯域のCCと未認可帯域のCCとの間のCAの使用可能性に関連する未認可周波数帯域およびLTE認可帯域のセットを含むことができる。UE能力情報メッセージは、認可帯域のCCと未認可帯域のCCとの間のCAの使用可能性、たとえばサポート帯域幅クラスおよび/またはダウンリンクに対応するMIMO能力などに関連する1つまたは複数のサブフィールドをさらに含むことができる。UE能力情報メッセージは、1つまたは複数の未認可帯域に関連する情報を含むことができるが、UE能力情報メッセージは、認可帯域で受信することができる。
LTE UE帯域組み合わせのための信号伝達原理と同様に、LTE−Uが使用する未認可周波数帯域は、対応する周波数割り当てに関連する1つまたは複数の多重周波数帯域のローマ数字でラベル付けすることができる。一実施形態では、5170〜5330MHz(たとえばIEEE8.021lx)の未認可帯域は「X」に番号付けすることができ、5490以上の未認可帯域は、UE LTE−U CA能力報告に関連づけることができる。このような実施形態では、1つまたは複数の未認可帯域におけるLTE−U動作は、時分割複信(TDD)フレーム構造を含むことができ、それは可能性のある完全ダウンリンク構成(たとえば、周波数分割複信(FDD)ダウンリンクのみのCC)を含む。表1は、このような実施形態を示す。
別の実施形態では、構成回路706は、認可周波数帯域および未認可周波数帯域の両方のUEの帯域幅クラスと、対応するダウンリンクMIMO能力と、の少なくとも1つのメッセージに含まれる指示に基づいて、1つまたは複数の未認可周波数帯域を用いて通信するUEの能力を示す少なくとも1つのメッセージを処理することができる。たとえば、少なくとも1つのメッセージは値「CA l A−XC」を含むことができ、それは未認可周波数帯域Xの帯域幅クラス「C」と統合された、認可周波数帯域1の帯域幅クラス「A」を有する帯域間CA通信を、UEが可能であることを構成回路706に示すことができる。
いくつかの実施形態では、構成回路706は、認可帯域で動作し、かつ未認可周波数帯域で1つまたは複数の測定を行う場合に、少なくとも1つのメッセージの中の、測定ギャップについての指示を検出することができる。構成回路706は、UE能力情報メッセージの周波数間ギャップ必要性IEの中のそのような指示を検出することができる。これに応答して、構成回路706は、UEが測定を実行することができる1つまたは複数の測定ギャップを識別することができる。構成回路706は、UEに送信するために、この情報をメッセージ生成回路710に伝えることができる。
1つまたは複数の未認可周波数帯域での通信をサポートする際に、構成回路706は、1つまたは複数の未認可周波数帯域においてUEにより行われる測定に関連する情報を識別することができるので、eNB700は、少なくとも1つの未認可帯域の1つまたは複数のCCによるCA通信を容易にすることができる。実施形態では、構成回路706は、UEによって送信された能力メッセージにおいて構成回路706に示された未認可帯域などの、1つまたは複数の未認可帯域で実行される1つまたは複数の測定を識別することができる。
構成回路706は、この識別された情報をメッセージ生成回路710に伝えることができる。メッセージ生成回路710は、UEにより1つまたは複数の未認可帯域で実行される1つまたは複数の測定を示す少なくとも1つのメッセージを生成することができる。一実施形態では、この少なくとも1つのメッセージは、RRC接続再構成メッセージを含むことができる。RRC接続再構成メッセージは、UEがRRC接続モードで動作している場合に、認可周波数帯域を用いてUEに送信することができる。様々な実施形態では、このメッセージは、UEによるCOSおよび/またはCSI報告を始動することができ、かつ/あるいは、UEによりCOSおよび/またはCSI報告を始動する少なくとも1つのイベントおよび/または期間を定義することができる。
様々な実施形態では、メッセージは、測定ID、測定タイプ、コマンド(たとえば、設定、変更、開放)、測定対象、測定量、報告量、および報告基準(たとえば、周期的または非周期的/イベント始動)のうちの1つまたは複数を含むことができる。一実施形態では、このメッセージまたは別のメッセージは、UEが測定のうちの1つまたは複数を実行する1つまたは複数の測定ギャップの指示を含むことができる。測定ギャップは、たとえば、アップリンク伝送がUEおよびeNB700からスケジューリングされていない期間とすることができる。これに応答して、UEは、1つまたは複数の未認可帯域で1つまたは複数の測定を行い、実行した測定に基づいて1つまたは複数の値を算出することができる。UEは、1つまたは複数の値をeNB700に知らせることができる。1つまたは複数の値に基づいて、構成回路706は、少なくとも1つの未認可帯域の1つまたは複数のCCによりUEとの間の通信を構成することができる。
様々な実施形態によれば、構成回路706は、CSIおよび/またはCOS報告の要求を示すように構成することができる。CSI報告の要求は、CQI、PMI、PTI、および/またはRIに関連する1つまたは複数の値の要求を含むことができる。COS報告の要求は、ビジーおよび/もしくはアイドルの指示(たとえば、ブール値またはバイナリ値)、ならびに/またはeNBがチャネル状態を判定することができる値の要求を含むことができる。
一実施形態では、構成回路706は、未認可帯域の1つまたは複数のCCについてのRSSIのCOS報告の中の値を検出することができる。RSSI値から、構成回路706は、測定した周波数帯域が、たとえば、WiFiまたはLTEにより占有されているかどうかを判定することができる。
別の実施形態では、構成回路706は、RSRPのCOS報告の中の値を検出することができる。RSRP値から、構成回路706は、測定した周波数帯域がLTEにより占有されているかどうかを判定することができる。
別の実施形態では、構成回路706は、RSRQのCOS報告の中の値を検出することができる。RSRQから、構成回路706は、測定した周波数帯域がLTEにより占有されているかどうかを判定することができる。
一実施形態では、構成回路706は、UEによる1つまたは複数の値(たとえばRSRP、RSRQ)の算出のためにCRS、CSI−RS、および/またはLTE−U固有参照信号(たとえば、5ms、10ms、または40msなど数ミリ秒(ms)ごとに送信される参照信号)のうちの少なくとも1つを、UEへ送信させることができる。
別の実施形態では、構成回路706は、未認可周波数がビジーであるかアイドルであるかを示すCOS報告の中の値を検出することができる。この値は、バイナリ値またはブール値であってもよい。構成回路706は、未認可帯域の複数のCCについてのビジーまたはアイドル状態の表示を検出することができる。
別の実施形態では、構成回路706は、UEにより測定されるように、CAに適した1つまたは複数の周波数帯域、たとえば、「最良」の未認可帯域および/または最も干渉の少ない帯域を示すCOS報告の中の値を検出することができる。たとえば、構成回路706は、UEが通信することができる未認可帯域の複数のCCのUEからの指示を処理することができる。
別の実施形態では、COS報告のために、構成回路706は、検出された干渉および/または熱雑音とLBTしきい値との比較に関連する期間についての値を検出するように構成することができる。構成回路706は、メッセージ生成回路710に対して、UEへLBTしきい値を通知させることができる。LBTしきい値に基づいて、UEは、すべての干渉および/または熱雑音を含む、総受信電力がLBTしきい値以上である期間について第1の値を報告することができ、かつ/あるいは、第2の値は、すべての干渉および熱雑音を含む、総受信電力がLBTしきい値未満である期間とすることができる。第1および第2の値は、未認可帯域の1つまたは複数のCCに関連づけることができ、構成回路706は、1つまたは複数のCCを、第1および/または第2の値に基づいてUEと通信するために構成するべきか否かを決定することができる。したがって、構成回路706は、未認可帯域に関連するアイドルおよび/またはビジー期間を決定することができる(たとえば、測定された帯域がWiFiおよび/または他のLTEで占有されている場合)。
一実施形態では、構成回路706は、UEからのCSIおよび/またはCOS報告に頼ることなく、UEと通信するために未認可帯域の1つまたは複数のCCを構成し、活性化することができる。このような実施形態では、Pセル(たとえば、eNB700により提供されるセル)は、Sセル(たとえば、アクセスノードにより提供される未認可帯域のセル)に並置されてもよいが、eNB700は、認可帯域および未認可帯域の両方にCCを提供することができる。
様々な実施形態では、構成回路706は、周期的または非周期的にUEから受信した1つまたは複数のメッセージを処理することができる。構成回路706は,メッセージ生成回路710に対して、COSおよび/またはCSI報告を周期的にするか、あるいは非周期的するかを示すメッセージを生成させることができる。一実施形態では、メッセージ生成回路710は、RRC接続再構成メッセージにこのような指示を含むことができるが、しかし、他の実施形態も本明細書で想定される。
非周期的な測定報告では、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット0および4は、アップリンク伝送をスケジューリングするために用いることができる。これら2つのDCIフォーマットでは、構成回路706は、メッセージ生成回路710に対して、CSI要求フィールドを含むメッセージを生成させることができる。具体的には、構成回路706は、アップリンクグラントの1つまたは複数のビットを設定することにより、PUSCHで送信される非周期的なチャネル状態報告を、UEに対して明示的に要求することができる。CAでは、どのダウンリンクCCのCSIを報告するべきかを指示するために、2ビットを使用することができる。CSI要求フィールドのビット数(たとえば2ビット)は、たとえば、USS上にマッピングされたDCIフォーマット0および4について、再定義および/または拡張することができる。DCIフォーマット0および1Aの同一ペイロードサイズを容易にするために、ゼロパディングビットを、USS上にマッピングされたCSIフォーマット0に付加してもよい。一実施形態では、構成回路706は、メッセージ生成回路710に対して表2によるCSI要求フィールドを有するメッセージを生成させることによって、UEに非周期的なCOS報告を要求することができる。
非周期的な測定報告の別の実施形態では、構成回路706は、DCIフォーマットに関連する追加のフィールドに基づいて、UEに対してCOS報告を要求することができる。このような実施形態では、DCIフォーマットは、更なるフィールド(たとえば、2ビットフィールド)を含んでもよい。メッセージ生成回路710は、この更なるフィールドを有するUSSにDCIフォーマットを生成することができる。構成回路706は、対応するPUSCHによりUEからCSI報告と共にCOS報告を検出することができる。このような実施形態の一例によれば、構成回路706は、メッセージ生成回路710に対して、COS報告が行われるCCの組み合わせの指示をUEへ送信させることができる。
非周期的な測定報告の別の実施形態では、構成回路706は、CSI要求フィールドに関連する追加のフィールドに基づいて、UEに対してCOS報告を要求することができる。このような実施形態では、CSI要求は、COS報告の要求に関連する追加のビット(たとえば、2または4の追加ビット)を含むことができる。
たとえば、構成回路706は、COSおよびCSI報告のための、未認可帯域でのサービングセルと認可帯域でのサービングセルとの組み合わせを識別または構成することができる。次に構成回路706は、メッセージ生成回路710に対して、COSおよび/またはCSI報告を始動させるためにサービングセルの組み合わせをUEへ通知させることができる。
構成回路706は、メッセージ生成回路710に対して、UEが1つまたは複数のCC上でRSSI測定を行うべきことをUEに示す追加のビット有するCSI要求フィールドを有するメッセージを生成させることができる。たとえば、「0000」は、UEが、未認可帯域のインデックス5に関連するCCと、認可帯域のインデックス3に関連するCCと、についてRSSI測定を行うべきことをUEに示すことができ、「0001」は、UEが、認可帯域のインデックス1および2に関連するCCのCSI報告と共に、未認可帯域におけるインデックス1に関連するCCについてRSSI測定を行うべきことをUEに示すことなどができる。
このような実施形態の別の例では、構成回路706は、メッセージ生成回路710に対して、UEが1つまたは複数のCCについてRSSI測定を行うべきであることをUEに示す3ビットのCSI要求フィールドを有するメッセージを生成させることができる。たとえば、メッセージ生成回路710は、UEが未認可帯域で構成されたCCのうちの占有されていないCC(たとえば、「最良」の占有されていないCCおよび/またはより低い測定された干渉を有する占有されていないCC)を識別するべきであることをUEに示す、CSI要求フィールドの値「000」を有するメッセージを生成することができる。同様に、メッセージ生成回路710は、UEが未認可帯域で構成されたCCのうちの2つの占有されていないCC(たとえば、2つの「最良」の占有されていないCCおよび/または2つの最も低い測定された干渉を有する占有されていないCC)を識別するべきであることをUEに示す、CSI要求フィールドの値「001」を有するメッセージを生成することができる。上記2つの例は、追加のビットを有するCSI要求フィールドを参照して説明しているが、構成回路706がメッセージ生成回路710に対してDCIフォーマットに追加のビットを構成させる同様の例が、本明細書で想定される。
別の実施形態では、構成回路706は、COS報告を送信せずに、UEによる非周期的なCSI報告に基づいて、未認可帯域のCCを活性化および/または構成するように構成することができる。たとえば、構成回路706は、メッセージ生成回路710に対して、UEへのCSI報告の要求を生成させるように構成することができる。この要求は、CSI報告が行われる未認可帯域の1つまたは複数のCCの指示を含むことができる。この要求に応答して、構成回路706は、未認可帯域のこれらの選択されたCCについての、UEから受信した、CSI報告を処理するように構成することができる。このような実施形態では、構成回路706は、CSI報告が含まれるサービングセルを示すために、UEからの応答において、選択された各CCに対応する1つまたは複数のビットを検出するように構成することができる。選択されるCCの数は、予め決定することができ(たとえば、仕様書で定義される)、あるいは構成回路706は、メッセージ生成回路710に対して、CCの数を示すメッセージをUEへ送信させることができる。
周期的な測定報告では、PUCCHフォーマット2/2a/2b/3がPUCCHのCSI報告の送信に使用される。特に、PUCCHフォーマット2/2a/2bにより送信する場合には、CQI情報を(20,A)Reed−Muller符号を使用して符号化することができる。
様々な実施形態では、構成回路706は、PUCCHのフォーマット2に関連するCOS報告を検出することができる。COS報告に関連するビットの数に応じて、構成回路706は、統合される未認可帯域の複数のサービングセルおよび/またはCCについての複数の値を含む単一のPUCCHインスタンスを処理することができる。ベースバンド回路712は、時分割多重化(TDM)によりビットを非多重化する。実施形態では、構成回路706は、LTE−U PUCCHフォーマット2伝送のための専用のリソース割り当てを構成することができ、それをUEへ送信させることができる。
一実施形態では、構成回路706は、未認可帯域の複数のCCのうちの1つまたは複数の占有されていないCCについての要求をUEに送信するように、メッセージ生成回路710に要求することができる。たとえば、構成回路706は、8つのCCのうちの2つの最良のCCを要求することができ、COS報告に関連するビット数は6とすることができる。未認可帯域のCCについての周期的なCSIおよびCOS報告では、構成回路706は、時間領域で異なるオフセット値を用いて異なるCCについての報告を要求することができる。周期的なCSIおよびCOS報告が同一サブフレーム内で衝突する場合には、所定の優先順位リストに従って異なる報告に優先順位を付けることができる。
周期的な報告の別の実施形態では、構成回路706は、未認可帯域の複数のCC(たとえば、2)についての複数のRSSI測定値を有するCOS報告を要求することができ、各CCの各RSSI測定値に関連するビット(たとえば8)は、時間領域で異なるオフセットを有するPUCCHで受信することができる。
周期的な報告の別の実施形態では、PUCCHフォーマット2/2a/2bは、LTE−U測定報告をサポートするように拡張することができる。具体的には、ベースバンド回路712は、ベースバンド回路712におけるチャネル復号化の後に、COS報告に関連するビットと、CQIおよび/またはRIに関連するビットと、非多重化する。COS報告に関連するビットの総数が比較的小さい場合には、PUCCHフォーマット2/2a/2bのこの拡張が適切であり得る。
周期的な報告の別の実施形態では、PUCCHフォーマット3は、LTE−U測定報告をサポートするために再使用することができる。48の符号化されたビットが1つのPUCCHフォーマット3で受信することができるとすると、COS報告のための複数の測定値に関連するビットを統合して、UEにより共同でまたは別個に符号化し、単一のPUCCHインスタンスで送信することができる。構成回路706は、ビットが共同で符号化されるか、あるいは別個に符号化されるかに応じて、PUCCHインスタンスで受信されたビットを復号化するように構成することができる。一実施形態では、構成回路706は、このようなビットに関連するPUCCHリソースを識別し、メッセージ生成回路710を介して、PUCCHリソースの表示をUEに送信する(たとえば、RRC信号伝達により)ように構成することができる。
図8を参照すると、ブロック図は、非周期的なCOS報告のためのDCIフォーマットを示す。様々な実施形態では、DCIフォーマット800は、UEが非周期的なCOS報告をeNBに提供するべきであることを、UEに伝えるために使用することができる。たとえば、DCIフォーマット800は、図1に示すように、eNB105によりUE130に、認可スペクトル152の一次キャリア153で通信され得る。
様々な実施形態では、DCIフォーマット800は、既存のDCIフォーマットフィールド812を含むことができる。既存のDCIフォーマットフィールド812は、CSI要求のビットに関連するフィールド810を含むことができる。さらに、DCIフォーマットは、巡回冗長検査(CRC)用のビットに関連するフィールド814を含むことができる。
実施形態では、DCIフォーマット800は、COS要求フィールドに関連する1つまたは複数のビット808を含めることによって拡張することができる。フィールド808のCOS要求ビットは、非周期的報告をどのように始動するべきかを指示する複数のビット(たとえば、2)を含むことができる。たとえば、フィールド808は、UEで非周期的なCOS報告をどのように始動するべきかを示すために、表1によるビットを含むことができる。
図9を参照すると、フローチャートは、様々な実施態様による、未認可周波数帯域を用いてUEとの通信を構成するための方法900を示す。方法900は、図1のeNB105などの、eNBによって実行することができる。図9は、複数の連続した動作を示しているが、当業者であれば、方法900の1つもしくは複数の動作を置き換えること、および/または同時に実行することができることを理解するであろう。
開始するために、方法900は、認可周波数帯域を用いてUEから受信された、1つまたは複数の未認可周波数帯域を用いて通信するためのUEの能力の指示を処理するための動作905を含むことができる。一実施形態では、動作905は、少なくとも1つの測定報告についての要求をUEに送信し、要求に基づいてUEから少なくとも1つの測定報告を受信することに関連する動作を含むことができる。一実施形態では、要求は、測定報告が周期的または非周期的であるべきであるという指示を含むことができる。
動作910において、方法900は、指示に基づいて、1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つを用いてUEとの通信を構成することを含むことができる。動作910の一実施形態では、UEとの通信は、少なくとも1つの測定報告に基づいて構成することができる。動作910の別の実施形態では、1つまたは複数の未認可周波数帯域を用いたUEとの通信は、UEから受信した無線リソース管理(RRM)報告に依存せずに構成することができる。
続いて、動作915は、構成に基づいて、1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つを用いてUEへダウンリンクデータを送信させることを含むことができる。
図10を参照すると、フローチャートは、様々な実施態様による、未認可帯域におけるUEとの通信を容易にするための方法1000を示す。方法1000は、図1のUE130などの、UEによって実行することができる。図10は、複数の連続した動作を示しているが、当業者であれば、方法1000の1つもしくは複数の動作を置き換えること、および/または同時に実行することができることを理解するであろう。
開始するために、方法1000は、UEが通信することができる1つまたは複数の未認可周波数帯域を示す少なくとも1つのメッセージを、認可周波数帯域を用いてeNBに送信するための動作1005を含むことができる。動作1010は、1つまたは複数の未認可周波数帯域に関連する情報についてのeNBからの要求を受信することを含むことができる。様々な実施形態では、この要求は、1つもしくは複数の未認可周波数帯域で実行される1つもしくは複数の測定の指示、および/または測定報告が周期的であるべきか、非周期的であるべきかの指示を含むことができる。
動作1015では、方法1000は、要求に基づいて、1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つにおいて1つまたは複数の測定を実行することを含むことができる。その後に、動作1020は、少なくとも1つまたは複数の実行された測定に基づいて報告を生成することを含むことができる。動作1025において、方法1000は、eNBに報告を送信することを含むことができる。様々な実施形態では、次にeNBは、UEとの通信のために1つまたは複数の未認可周波数帯域を活性化し、構成することができる。
図11を参照すると、ブロック図は、様々な実施態様による、例示的なコンピューティングデバイス1100を示す。図1、図2、および/または図7、ならびにここに記載したeNB105、700またはUE130、200は、コンピューティングデバイス1100などのコンピューティングデバイス上で実現することができる。さらに、コンピューティングデバイス1100は、図9〜図10に記載した方法900〜1000のうちの1つまたは複数の動作をそれぞれ実行するように適合することができる。コンピューティングデバイス1100は、いくつかの構成要素、1つまたは複数のプロセッサ1104、ならびに1つまたは複数の通信チップ1106を含むことができる。実施形態に応じて、列挙した構成要素のうちの1つまたは複数は、処理回路および通信回路などの、コンピューティングデバイス1100の「回路」を含むことができる。様々な実施形態では、1つまたは複数のプロセッサ1104は、それぞれプロセッサコアであってもよい。様々な実施形態では、1つまたは複数の通信チップ1106は、1つまたは複数のプロセッサ1104と物理的かつ電気的に結合されてもよい。さらなる実施では、通信チップ1106は、1つまたは複数のプロセッサ1104の一部であってもよい。様々な実施形態では、コンピューティングデバイス1100は、プリント回路基板(PCB)1102を含んでもよい。これらの実施形態では、1つまたは複数のプロセッサ1104および通信チップ1106は、その上に配置することができる。代替的な実施形態では、様々な構成要素をPCB1102を用いずに結合することができる。
用途に応じて、コンピューティングデバイス1100は、PCB1102に物理的かつ電気的に結合してもしなくてもよい他の構成要素を含むことができる。これらの他の構成要素としては、限定はしないが、揮発性メモリ(たとえば、ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ1108、DRAMともいう)、不揮発性メモリ(たとえば、読み出し専用メモリ1110、ROMともいう)、フラッシュメモリ1112、入力/出力コントローラ1114、デジタル信号プロセッサ(図示せず)、暗号プロセッサ(図示せず)、グラフィックプロセッサ1116、1つまたは複数のアンテナ1118、ディスプレイ(図示せず)、タッチ・スクリーン・ディスプレイ1120、タッチ・スクリーン・コントローラ1122、バッテリ1124、音声コーデック(図示せず)、ビデオコード(図示せず)、グローバルナビゲーション衛星システム1128、コンパス1130、加速度計(図示せず)、ジャイロセンサ(図示せず)、スピーカ1132、カメラ1134、1つまたは複数のセンサ1136(たとえば、気圧計、ガイガーカウンター、温度計、粘度計、血流計、高度計、または種々の製造環境において見出され、もしくは他の用途に使用することができる他のセンサ)、ならびに大容量記憶装置(たとえば、ハードディスクドライブ、ソリッドステートドライブ、コンパクトディスクおよびドライブ、デジタル多用途ディスクおよびドライブなど)(図示せず)などが挙げられる。様々な実施形態では、1つまたは複数のプロセッサ1104は、他の構成要素と同一ダイ上に集積されて、システム・オン・チップ(SOC)を形成することができる。
様々な実施形態では、揮発性メモリ(たとえば、DRAM1108)、不揮発性メモリ(たとえば、ROM1110)、フラッシュメモリ1112、および大容量記憶装置(図示せず)は、1つまたは複数のプロセッサ1104による実行に応答して、コンピューティングデバイス1100が本明細書で説明したデータ交換および方法のすべてのまたは選択された態様を実施することを可能にするように構成されたプログラム命令を含むことができ、それは、このようなデータ交換および方法を実施するために使用されるコンピューティングデバイス1100の実施形態に依存している。より具体的には、メモリ構成要素(たとえば、DRAM1108は、ROM1110、フラッシュメモリ1112、および大容量記憶装置)のうちの1つまたは複数は、1つまたは複数のプロセッサ1104により実行された場合に、コンピューティングデバイス1100が、本明細書で説明したデータ交換および方法のすべてのまたは選択された態様を実施するために構成された1つまたは複数のモジュール1138を動作させることを可能にする命令の一時的および/または永続的なコピーを含むことができ、それは、このようなデータ交換および方法を実施するために使用されるコンピューティングデバイス1100の実施形態に依存している。
通信チップ1106は、コンピューティングデバイス1100との間でデータを転送するための有線および/または無線通信を可能にすることができる。「無線」という用語およびその派生語は、非固体媒体を介して変調された電磁放射を利用してデータを通信することができる回路、デバイス、システム、方法、技術、通信チャネルなどを記述するために用いることができる。この用語は、関連するデバイスが有線を含まないということを意味するものではないが、いくつかの実施形態では含まない場合があり得る。通信チップ1106は、多くの無線規格またはプロトコルのいずれかを実現することができ、それらは、限定はしないが、LTE、LTE−A、米国電気電子技術者協会(IEEE)702.20、汎用パケット無線サービス(GPRS)、最適化された発展型データ(Evolution Data Optimized:Ev−DO)、発展型高速パケットアクセス(HSPA+)、発展型高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA+)、発展型高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA+)、移動通信用グローバルシステム(GSM)、GSM発展型(EDGE)高速データレート、符号分割多元接続(CDMA)、時分割多元接続(TDMA)、デジタル拡張コードレス電話(DECT)、ブルートゥース(登録商標)、これらの派生、ならびに3G、4G、5G、およびそれ以上として指定されている他の無線プロトコルを含む。コンピューティングデバイス1100は、異なる通信機能を実行するように適合する複数の通信チップ1106を含むことができる。たとえば、第1の通信チップ1106は、Wi−Fiおよびブルートゥースなどのより短い範囲の無線通信専用とすることができ、第2の通信チップ1106は、GPS、EDGE、GPRS、CDMA、WiMAX、LTE、LTE−A、Ev−DOなどのより長距離の無線通信専用とすることができる。
実施例1は、eNB(eNB)であってもよく、構成回路であって、ロング・ターム・エボリューション(LTE)規格に従って、1つまたは複数の未認可周波数帯域を用いて通信するためのユーザ機器(UE)の能力の指示を処理し、UEの能力の指示に基づいて、測定報告と関連する情報を識別し、UEから受信した、1つまたは複数の未認可周波数帯域に関連する測定報告を処理し、測定報告に基づいて、1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つを用いてUEとの通信を構成するための構成回路と、測定構成回路に結合され、測定報告と関連する情報に基づいて少なくとも1つのメッセージを生成し、UEによる1つまたは複数の未認可周波数帯域と関連する測定報告のために、少なくとも1つのメッセージをUEへ送信させるためのメッセージ生成回路と、を含む。実施例2は、実施例1のeNBを含んでもよく、少なくとも1つのメッセージを送信させることは、少なくとも1つの無線リソース制御(RRC)接続再構成メッセージをUEに送信させることを含み、UEはRRC接続モードで動作する。実施例3は、実施例1のeNBを含んでもよく、少なくとも1つのメッセージを生成することは、UEにより実行される1つまたは複数の測定に関連して、識別子、タイプ、コマンド、1つもしくは複数の測定対象、測定量、および/または報告基準のうちの1つまたは複数を含む1つのメッセージを生成することを含む。実施例4は、実施例3のeNBを含んでもよく、少なくとも1つのメッセージを生成することは、測定量が、1つまたは複数の未認可周波数帯域に関連して、受信信号強度指標(RSSI)、参照信号受信電力(RSRP)、参照信号受信品質(RSRQ)、および/またはビジー状態もしくはアイドル状態の指示のうちの少なくとも1つに基づく少なくとも1つの値を含むことを示す少なくとも1つのメッセージを生成することを含む。実施例5は、実施例1のeNBを含んでもよく、少なくとも1つのメッセージを生成することは、UEにより実行される1つまたは複数の測定に関連して、1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つについて少なくとも1つのチャネル占有状態(COS)の要求を含む少なくとも1つのメッセージを生成することを含む。実施例6は、実施例1〜5のいずれかのeNBを含んでもよく、少なくとも1つのメッセージを生成することは、UEからの測定報告は非周期的とすべきであるという指示を含む少なくとも1つのメッセージを生成することを含む。実施例7は、実施例6のeNBを含んでもよく、指示は、チャネル状態情報(CSI)要求フィールドに関連する1つまたは複数のビットを含む。実施例8は、実施例6のeNBを含んでもよく、UEへ少なくとも1つのメッセージを送信させることは、UE固有探索空間(USS)における指示を送信させることを含む。実施例9は、実施例1〜5のいずれかのeNBを含んでもよく、少なくとも1つのメッセージを生成することは、UEからの測定報告は非周期的とすべきであるという指示を含む少なくとも1つのメッセージを生成することを含む。
実施例10は、ユーザ機器(UE)であってもよく、制御回路であって、UEがロング・ターム・エボリューション(LTE)規格に従って通信することができる、1つまたは複数の未認可周波数帯域を示す少なくとも1つのメッセージを生成し、eNB(eNB)へ少なくとも1つのメッセージを送信させ、少なくとも1つのメッセージに基づいてeNBから受信した、UEによって実行される1つまたは複数の測定の指示を処理し、UEによって実行された1つまたは複数の測定に基づく1つまたは複数の値を含む少なくとも1つの他のメッセージを生成し、指示に基づいて、eNBへ少なくとも1つの他のメッセージを送信させるための制御回路と、eNBから受信した指示に基づいて、1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つにおいて1つまたは複数の測定を実行し、1つまたは複数の実行された測定に基づく1つまたは複数の値を計算するための測定回路と、を含む。実施例11は、実施例10のUEを含んでもよく、指示は、1つまたは複数の測定に関連して、識別子、タイプ、コマンド、1つもしくは複数の測定対象、測定量、および/または報告基準のうちの1つまたは複数を含む。実施例12は、実施例10のUEを含んでもよく、1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つにおいて1つまたは複数の測定を実行することは、受信信号強度指標(RSSI)、参照信号受信電力(RSRP)、および/または参照信号受信品質(RSRQ)のうちの少なくとも1つを測定することを含む。実施例13は、実施例10のUEを含んでもよく、1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つにおいて1つまたは複数の測定を実行することは、1つまたは複数の未認可周波数帯域がビジー状態であるか、アイドル状態であるかを検出することを含む。実施例14は、実施例13のUEを含んでもよく、少なくとも1つの他のメッセージを生成することは、第1の未認可周波数帯域についての検出、および第1の未認可周波数帯域において実行された少なくとも1つの他の測定についての少なくとも1つの他の値の指示を含むメッセージを生成することを含む。実施例15は、実施例10〜14のいずれかのUEを含んでもよく、eNBへ少なくとも1つの他のメッセージを送信させることは、eNBから受信した指示に基づいて少なくとも1つの他のメッセージを非周期的に送信させることを含む。実施例16は、実施例15のUEを含んでもよく、指示は、チャネル状態情報(CSI)要求フィールドに関連する1つまたは複数のビットを含む。実施例17は、実施例15のUEを含んでもよく、制御回路は、UE固有探索空間(USS)における指示を検出する。
実施例18は、実施例10〜14のいずれかのUEを含んでもよく、eNBへ少なくとも1つの他のメッセージを送信させることは、eNBから受信した指示に基づいて少なくとも1つの他のメッセージを周期的に送信させることを含む。
実施例19は、コンピューティングデバイスが実行可能な命令を含む1つまたは複数の非一時的なコンピュータ可読媒体であってもよく、命令は、eNB(eNB)による実行に応答して、eNBに対して、認可周波数帯域を用いてユーザ機器(UE)から受信された、1つまたは複数の未認可周波数帯域を用いて通信するためのUEの能力の指示を処理させ、指示に基づいて、1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つを用いてUEとの通信を構成させ、構成に基づいて、1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つを用いてUEへダウンリンクデータを送信させる。実施例20は、実施例19の1つまたは複数の非一時的なコンピュータ可読媒体を含んでもよく、UEとの通信を構成することは、UEからの無線リソース管理(RRM)報告に依存せずに1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つを用いてUEとの通信を構成することを含む。実施例21は、実施例19または20の1つまたは複数の非一時的なコンピュータ可読媒体を含んでもよく、UEとの通信を構成することは、少なくとも1つの測定報告の要求をUEに送信し、UEから少なくとも1つの測定報告を受信し、少なくとも1つの測定報告にさらに基づいて、1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つを用いてUEとの通信を構成することを含む。実施例22は、実施例21の1つまたは複数の非一時的なコンピュータ可読媒体を含んでもよく、要求は、測定報告は周期的または非周期的のいずれかであるべきであるという指示をさらに含む。
実施例23は、コンピューティングデバイスが実行可能な命令を含む1つまたは複数の非一時的なコンピュータ可読媒体であってもよく、命令は、ユーザ機器(UE)による実行に応答して、UEに対して、UEが通信することができる1つまたは複数の未認可周波数帯域を示す少なくとも1つのメッセージを、認可周波数帯域を用いてeNB(eNB)に送信させ、1つまたは複数の未認可周波数帯域に関連する情報についてのeNBからの要求を受信させ、要求に基づいて、1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つにおいて1つまたは複数の測定を実行させ、少なくとも1つまたは複数の測定に基づいて報告を生成し、報告をeNBへ送信させる。実施例24は、実施例23の1つまたは複数の非一時的なコンピュータ可読媒体を含んでもよく、要求は、報告が周期的または非周期的のいずれかであるべきであるという指示をさらに含み、命令は、指示に基づいて周期的または非周期的に報告をeNBへ送信させることである。実施例25は、実施例23または24の1つまたは複数の非一時的なコンピュータ可読媒体を含んでもよく、1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つにおいて1つまたは複数の測定を実行することは、受信信号強度指標(RSSI)、参照信号受信電力(RSRP)、および/または参照信号受信品質(RSRQ)のうちの少なくとも1つを測定すること、あるいは、1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つについてビジー状態またはアイドル状態を検出することを含む。
実施例26は、eNB(eNB)において実行される方法であってもよく、本方法は、認可周波数帯域を用いてユーザ機器(UE)から、1つまたは複数の未認可周波数帯域を用いて通信するためのUEの能力の指示を受信するステップと、指示に基づいて、1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つを用いてUEとの通信を構成するステップと、構成に基づいて、1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つを用いてUEへダウンリンクデータを送信するステップと、を含む。実施例27は、実施例26の方法を含んでもよく、UEとの通信を構成するステップは、UEからの無線リソース管理(RRM)報告に依存せずに1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つを用いてUEとの通信を構成するステップを含む。実施例28は、実施例26または27の方法を含んでもよく、UEとの通信を構成するステップは、少なくとも1つの測定報告の要求をUEに送信するステップと、UEから少なくとも1つの測定報告を受信するステップと、少なくとも1つの測定報告にさらに基づいて、1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つを用いてUEとの通信を構成するステップと、を含む。実施例29は、実施例28の方法を含んでもよく、要求は、測定報告は周期的または非周期的のいずれかであるべきであるという指示をさらに含む。
実施例30は、ユーザ機器(UE)において実行される方法であってもよく、本方法は、UEが通信することができる1つまたは複数の未認可周波数帯域を示す少なくとも1つのメッセージを、認可周波数帯域を用いてeNB(eNB)に送信するステップと、1つまたは複数の未認可周波数帯域に関連する情報についてのeNBからの要求を受信するステップと、要求に基づいて、1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つにおいて1つまたは複数の測定を実行するステップと、少なくとも1つまたは複数の測定に基づいて報告を生成するステップと、報告をeNBへ送信するステップと、を含む。実施例31は、実施例30の方法を含んでもよく、要求は、報告が周期的または非周期的のいずれかであるべきであるという指示をさらに含み、eNBへ報告を送信するステップは、指示に基づいて周期的または非周期的のいずれかである。実施例32は、実施例30または31の方法を含んでもよく、1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つにおいて1つまたは複数の測定を実行するステップは、受信信号強度指標(RSSI)、参照信号受信電力(RSRP)、および/または参照信号受信品質(RSRQ)のうちの少なくとも1つを測定するステップ、あるいは、1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つについてビジー状態またはアイドル状態を検出するステップを含む。
実施例33は、装置であってもよく、本装置は、認可周波数帯域を用いてユーザ機器(UE)から、1つまたは複数の未認可周波数帯域を用いて通信するためのUEの能力の指示を受信するための手段と、指示に基づいて、1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つを用いてUEとの通信を構成するための手段と、構成に基づいて、1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つを用いてUEへダウンリンクデータを送信するための手段と、を含む。実施例34は、実施例33の装置を含んでもよく、UEとの通信を構成するための手段は、UEからの無線リソース管理(RRM)報告に依存せずに1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つを用いてUEとの通信を構成するための手段を含む。実施例35は、実施例33または34の装置を含んでもよく、UEとの通信を構成するための手段は、少なくとも1つの測定報告の要求をUEに送信するための手段と、UEから少なくとも1つの測定報告を受信するための手段と、少なくとも1つの測定報告にさらに基づいて、1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つを用いてUEとの通信を構成するための手段と、を含む。実施例36は、実施例35の装置を含んでもよく、要求は、測定報告は周期的または非周期的のいずれかであるべきであるという指示をさらに含む。
実施例37は、装置であってもよく、本装置は、UEが通信することができる1つまたは複数の未認可周波数帯域を示す少なくとも1つのメッセージを、認可周波数帯域を用いてeNB(eNB)に送信するための手段と、1つまたは複数の未認可周波数帯域に関連する情報についてのeNBからの要求を受信するための手段と、要求に基づいて、1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つにおいて1つまたは複数の測定を実行するための手段と、少なくとも1つまたは複数の測定に基づいて報告を生成するための手段と、報告をeNBへ送信するための手段と、を含む。実施例38は、実施例37の装置を含んでもよく、要求は、報告が周期的または非周期的のいずれかであるべきであるという指示をさらに含み、eNBへ報告を送信するための手段は、指示に基づいて周期的または非周期的のいずれかである。実施例39は、実施例37または38の装置を含んでもよく、1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つにおいて1つまたは複数の測定を実行するための手段は、受信信号強度指標(RSSI)、参照信号受信電力(RSRP)、および/または参照信号受信品質(RSRQ)のうちの少なくとも1つを測定するための手段、あるいは、1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つについてビジー状態またはアイドル状態を検出するための手段を含む。
上記の詳細な説明のいくつかの部分は、コンピュータメモリ内のデータビットに対する動作のアルゴリズムおよび記号表現の点から提示されている。これらのアルゴリズム的な説明および表現は、他の当業者に対して自分の仕事の内容を最も効果的に伝えるために、データ処理技術の当業者によって用いられる方法である。アルゴリズムは、ここでは、一般的に、所望の結果をもたらす動作の首尾一貫したシーケンスであると考えられる。動作は、物理量の物理的な操作を必要とするものである。
しかし、これらの用語および類似の用語のすべては、適切な物理量と関連しており、これらの量に付けられた便利なラベルにすぎないことに留意されたい。以上の説明から明らかとなるように特に述べない限り、説明の全体を通して、添付の特許請求の範囲に記載された用語を用いた説明は、コンピュータシステムのレジスタおよびメモリ内の物理的(電子的)な量として表現されるデータをコンピュータシステムのメモリもしくはレジスタまたは他のそのような情報記憶装置、伝送、あるいは表示デバイス内の物理量として同様に表現される他のデータに操作し変換する、コンピュータシステム、または類似の電子的コンピューティングデバイスの動作および処理を意味する。
本発明の実施形態はまた、本明細書における動作を実行するための装置に関する。このようなコンピュータプログラムは、コンピュータ可読媒体に格納される。機械可読媒体は、機械(たとえば、コンピュータ)によって読み取り可能な形式で情報を格納するための任意の機構を含む。たとえば、機械可読(たとえば、コンピュータ可読)媒体は、機械(たとえば、コンピュータ)可読記憶媒体(たとえば、読み出し専用メモリ(ROM)、ランダム・アクセス・メモリ(RAM)、磁気ディスク記憶媒体、光記憶媒体、フラッシュ・メモリ・デバイス)を含む。
上記の図面に示した処理または方法は、ハードウェア(たとえば、回路、専用ロジックなど)、ソフトウェア(たとえば、非一時的コンピュータ可読媒体上で具現化される)、または両者の組み合わせを含む処理ロジックにより実行することができる。処理または方法は、いくつかの連続した動作として上述しているが、記載した動作のうちのいくつかは、異なる順序で実行してもよいことを理解されたい。さらに、いくつかの動作は、順番にではなく並行して実行することができる。
本発明の実施形態は、いかなる特定のプログラミング言語も参照して説明していない。本明細書に記載した本発明の実施形態の教示を実施するために、様々なプログラミング言語を使用できることが理解されよう。上記の明細書において、本発明の実施形態について、その特定の例示的な実施形態を参照して説明した。添付の特許請求の範囲に記載された本発明のより広い趣旨および範囲から逸脱することなく、種々の変更が可能であることは明らかであろう。したがって、明細書および図面は、限定的な意味ではなく、例示的な意味でとらえるべきである。

Claims (26)

  1. eNB(evolved Node B)であって、
    構成回路であって、
    ロング・ターム・エボリューション(LTE)規格に従って、1つまたは複数の未認可周波数帯域を用いて通信するためのユーザ機器(UE)の能力の指示を処理し、
    前記UEの前記能力の前記指示に基づいて、測定報告と関連する情報を識別し、
    前記UEから受信した、前記1つまたは複数の未認可周波数帯域に関連する測定報告を処理し、
    前記測定報告に基づいて、前記1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つを通じて前記UEとの通信を構成する、
    構成回路と、
    前記構成回路に結合され、前記測定報告と関連する前記情報に基づいて少なくとも1つのメッセージを生成し、前記UEによる前記1つまたは複数の未認可周波数帯域と関連する測定報告のために、前記少なくとも1つのメッセージを前記UEへ送信させるメッセージ生成回路と、
    を含むeNB。
  2. 前記少なくとも1つのメッセージを送信させることは、少なくとも1つの無線リソース制御(RRC)接続再構成メッセージを前記UEに送信させることを含み、前記UEはRRC接続モードで動作する、請求項1に記載のeNB。
  3. 前記少なくとも1つのメッセージを生成することは、前記UEにより実行される1つまたは複数の測定に関連して、識別子、タイプ、コマンド、1つもしくは複数の測定対象、測定量、および/または報告基準のうちの1つまたは複数を含む前記1つのメッセージを生成することを含む、請求項1に記載のeNB。
  4. 前記少なくとも1つのメッセージを生成することは、前記測定量が、前記1つまたは複数の未認可周波数帯域に関連して、受信信号強度指標(RSSI)、参照信号受信電力(RSRP)、参照信号受信品質(RSRQ)、および/またはビジー状態もしくはアイドル状態の指示のうちの少なくとも1つに基づく少なくとも1つの値を含むことを示す前記少なくとも1つのメッセージを生成することを含む、請求項3に記載のeNB。
  5. 前記少なくとも1つのメッセージを生成することは、前記UEにより実行される1つまたは複数の測定に関連して、前記1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つについて少なくとも1つのチャネル占有状態(COS)の要求を含む前記少なくとも1つのメッセージを生成することを含む、請求項1に記載のeNB。
  6. 前記少なくとも1つのメッセージを生成することは、前記UEからの前記測定報告は非周期的とすべきであるという指示を含む前記少なくとも1つのメッセージを生成することを含む、請求項1乃至5のいずれか1項に記載のeNB。
  7. 前記指示は、チャネル状態情報(CSI)要求フィールドに関連する1つまたは複数のビットを含む、請求項6に記載のeNB。
  8. 前記UEへ前記少なくとも1つのメッセージを送信させることは、UE固有探索空間(USS)において前記指示を送信させることを含む、請求項6に記載のeNB。
  9. 前記少なくとも1つのメッセージを生成することは、前記UEからの前記測定報告は周期的とすべきであるという指示を含む前記少なくとも1つのメッセージ生成することを含む、請求項1乃至5のいずれか1項に記載のeNB。
  10. ユーザ機器(UE)であって、
    制御回路であって、
    前記UEがロング・ターム・エボリューション(LTE)規格に従って通信することができる、1つまたは複数の未認可周波数帯域を示す少なくとも1つのメッセージを生成し、
    eNB(evolved Node B)へ前記少なくとも1つのメッセージを送信させ、
    前記少なくとも1つのメッセージに基づいて前記eNBから受信した、前記UEによって実行される1つまたは複数の測定の指示を処理し、
    前記UEによって実行された1つまたは複数の測定に基づく1つまたは複数の値を含む少なくとも1つの他のメッセージを生成し、
    前記指示に基づいて、前記eNBへ前記少なくとも1つの他のメッセージを送信させる、
    制御回路と、
    前記eNBから受信した前記指示に基づいて、前記1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つに対して前記1つまたは複数の測定を実行し、前記1つまたは複数の実行された測定に基づいて、前記1つまたは複数の値を計算する測定回路と、
    を含むUE。
  11. 前記指示は、前記1つまたは複数の測定に関連して、識別子、タイプ、コマンド、1つもしくは複数の測定対象、測定量、および/または報告基準のうちの1つまたは複数を含む、請求項10に記載のUE。
  12. 前記1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つに対して前記1つまたは複数の測定を実行することは、受信信号強度指標(RSSI)、参照信号受信電力(RSRP)、および/または参照信号受信品質(RSRQ)のうちの少なくとも1つを測定することを含む、請求項10に記載のUE。
  13. 前記1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つに対して前記1つまたは複数の測定を実行することは、1つまたは複数の未認可周波数帯域がビジー又はアイドルであるかを検出することを含む、請求項10に記載のUE。
  14. 少なくとも1つの他のメッセージを生成することは、第1の未認可周波数帯域についての検出の指示と、前記第1の未認可周波数帯域に対して実行された少なくとも1つの他の測定についての少なくとも1つの他の値とを含むメッセージを生成することを含む、請求項13に記載のUE。
  15. 前記eNBへ前記少なくとも1つの他のメッセージを送信させることは、前記eNBから受信した指示に基づいて前記少なくとも1つの他のメッセージを非周期的に送信させることを含む、請求項10乃至14のいずれか1項に記載のUE。
  16. 前記指示は、チャネル状態情報(CSI)要求フィールドに関連する1つまたは複数のビットを含む、請求項15に記載のUE。
  17. 前記制御回路は、UE固有探索空間(USS)において前記指示を検出する、請求項15に記載のUE。
  18. 前記eNBへ前記少なくとも1つの他のメッセージを送信させることは、前記eNBから受信した指示に基づいて前記少なくとも1つの他のメッセージを周期的に送信させることを含む、請求項10乃至14のいずれか1項に記載のUE。
  19. コンピュータプログラムであって、eNB(evolved Node B)のプロセッサに、
    認可周波数帯域を通じてユーザ機器(UE)から受信された、1つまたは複数の未認可周波数帯域を通じて通信するための前記UEの能力の指示を処理させ、
    前記指示に基づいて、前記1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つを通じて前記UEとの通信を構成させ、
    前記構成に基づいて、前記1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つを通じて前記UEへダウンリンクデータを送信させる、
    コンピュータプログラム。
  20. 前記UEとの通信を構成させることは、前記UEからの無線リソース管理(RRM)報告に依存せずに前記1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つを通じて前記UEとの通信を構成させることを含む、請求項19に記載のコンピュータプログラム。
  21. 前記UEとの通信を構成させることは、
    少なくとも1つの測定報告の要求を前記UEに送信させ、
    前記UEから前記少なくとも1つの測定報告を受信させ、
    前記少なくとも1つの測定報告にさらに基づいて、前記1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つを通じて前記UEとの通信を構成させる、
    ことを含む、請求項19または20に記載のコンピュータプログラム。
  22. 前記要求は、前記測定報告は周期的または非周期的であるべきであるという指示をさらに含む、
    請求項21に記載のコンピュータプログラム。
  23. コンピュータプログラムであって、ユーザ機器(UE)のプロセッサに、
    前記UEが通信できる1つまたは複数の未認可周波数帯域を示す少なくとも1つのメッセージを、認可周波数帯域を通じてeNB(evolved Node B)に送信させ、
    前記1つまたは複数の未認可周波数帯域に関連する情報についての前記eNBからの要求を受信させ、
    前記要求に基づいて、前記1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つに対して1つまたは複数の測定を実行させ、
    前記少なくとも1つまたは複数の測定に基づいて報告を生成させ、
    前記報告を前記eNBへ送信させる、
    コンピュータプログラム。
  24. 前記要求は、前記報告が周期的または非周期的であるべきであるという指示をさらに含み、前記コンピュータプログラムは、さらに、前記指示に基づいて周期的または非周期的に前記報告を前記eNBへ送信させる、
    請求項23に記載のコンピュータプログラム。
  25. 前記1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つに対して前記1つまたは複数の測定を実行させることは、受信信号強度指標(RSSI)、参照信号受信電力(RSRP)、および/または参照信号受信品質(RSRQ)のうちの少なくとも1つを測定させること、あるいは、前記1つまたは複数の未認可周波数帯域のうちの少なくとも1つについてビジーまたはアイドル状態を検出させることを含む、
    請求項23または24に記載のコンピュータプログラム。
  26. 請求項19乃至25のいずれか一項に記載のコンピュータプログラムを記憶したコンピュータ可読記憶媒体。
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