JP2018029380A - HetNet配置における座標インディケータの使用 - Google Patents

HetNet配置における座標インディケータの使用 Download PDF

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Abstract

【課題】異機種ネットワーク配置において低パワーノードとマクロベースステーションを共存させる。
【解決手段】無線アクセスがマクロベーースステーション102と1以上の低パワーノード104によって提供される異機種ネットワーク(HetNet)200内のユーザ機器(UE)106は、低パワーノードが送信した座標インディケータ(GI)信号204と、マクロ送信ノードが送信したシステム信号202を受信する。座標インディケータ信号204は、システム信号のために予約されている1以上の未使用サブキャリアを含む。ユーザ機器(UE)106は、受信したGI信号204とシステム信号202に基づき無線周波数測定を実施する。
【選択図】図2

Description

関連出願に対する相互参照
この特許文書は、2013年5月8日に出願された米国仮出願第61/821,175号、2013年6月29日に出願された米国仮出願第61/859,696号、および2013年8月27日に出願された米国仮出願第61/870,583号の優先権の利益を主張する。これら特許出願の全内容は、参照により本願に組み込まれる。
本文書は、移動体通信システムに関する。特に、1以上の低パワーノードがマクロベースステーションのカバー範囲に配置された異機種ネットワークに関する。
移動体通信システムは世界中に配置され、音声サービスのみならず、携帯ブロードバンドデータサービスやマルチメディアサービスを提供している。高帯域幅に対するニーズは依然増している。例えば映像や画像などのように、より多くのデータ量を消費する新アプリケーションが継続的にリリースされるからである。モバイルシステム業者が、これら帯域幅を消耗するアプリケーションを配信し、ブロードバンドモバイルサービスがカバーする地理的エリアを拡大するのにともない、事業者カバーエリアを高帯域幅接続によってカバーするニーズが増している。
ポイント間リンクのスペクトル効率がその理論的限界に近づいているので、ネットワーク性能を増やしてより多くのモバイルステーションに対し同時にサービス提供できるようにする1つの方法は、大セルをより小さなセルへ分割することである。セルが互いにより接近すると、隣接セル干渉がより厳しくなり、セル分割ゲインが飽和する。さらに近年では、事業者がベースステーションを設置する新たな場所を確保することはますます難しくなっており、コストはますます高くなっている。したがって、セル分割は帯域幅要求を充足することができない。
移動体無線ネットワークの動作の改善が必要である。
本文書は、異機種ネットワーク配置において低パワーノードとマクロベースステーションが共存することを改善できるようにする技術を記載している。
1側面において、第1送信範囲上で第1周波数バンドにおいて第1座標インディケータ信号を送信し、第2送信範囲上で第2周波数バンドにおいてユーザデバイスに対してデータを送信する、方法、システム、および装置を開示する。
別側面において、無線移動体ネットワークにおいて座標インディケータ信号が用いられる、方法、システム、および装置を開示する。前記無線移動体ネットワークは、セルに対して無線カバー範囲を提供するマクロノード、少なくとも部分的に前記マクロノードのカバー範囲内で動作する複数の低パワーノード、を有する。移動体IDは、各低パワーノードに対応付けられる。各低パワーノードは、座標インディケータ信号を送信するように構成される。所与の座標インディケータ信号は、前記所与の座標インディケータ信号を送信した低パワーノードについての情報を提供する。
別側面において、マクロ送信ノードと第1および第2低パワーノードを有する無線通信システムを開示する。前記低パワーノードは、同じ周波数バンド上で同じ物理セルIDと異なる座標インディケータを用いて動作するように構成される。
これらおよびその他の側面、実装、および変形例は、以下の図面、詳細説明、および特許請求範囲で説明する。
無線HetNet配置シナリオを示す。
座標インディケータを用いる無線HetNet配置を示す。
送信リソース割り当てグラフを示す。座標インディケータ(GI)信号の送信に対してリソース要素(RE)が割り当てられている。
同期信号(SS)のスペクトル占有の例を示す。
同期信号(SS)のスペクトル占有の別例を示す。
同期信号(SS)のスペクトル占有の別例を示す。
座標インディケータ信号の送信に対するREの割り当てを示す。
低パワーネットワークノードの動作を促進するプロセスのフローチャートである。
無線ネットワーク装置のブロック図である。
無線通信プロセスのフローチャートである。
無線ネットワーク装置のブロック図である。
移動体ネットワークにおける座標インディケータ送信の配置を示す。
移動体ネットワークにおける座標インディケータ送信の配置を示す。2つの周波数バンドを用いている。
移動体ネットワークにおける座標インディケータ送信の配置を示す。同じ周波数バンドを用いる複数の低パワーノードを有する。
複数の低パワーノードを有する移動体ネットワークにおける複数の座標インディケータ送信の配置を示す。
未使用REが送信する場合としない場合におけるセル探索のリンクレベル性能を示す。
未使用REが送信する場合としない場合におけるセル探索のシステムレベル性能を示す。
各図面内の同様の参照符号は同様の要素を示す。
本文書が開示する技術は、1側面において、ユーザ機器(UE)からの信号送信のパワー制御を促進することにより、異機種ネットワーク(HetNet)の動作を改善する。これは、UEがネットワーク配置(例えば、マクロセルベースステーションと比較して低パワーノードがUEに対してどの程度接近しているか、など)の座標を推定できるようにする信号をUEに対して送信することにより実現する。
本文書において、Long Term Evolution(LTE)配置シナリオを用いる実施形態を開示する。ただし本技術の範囲はLTEに限られるものではなく、その他タイプの移動体HetNet通信システムにおいて用いることができる。また本明細書において用いる用語は、一般に現在発行されているバージョンの3GPP文書 TS 36.211(バージョン11)およびTS 36.212(バージョン11)における用法と整合するようにする。これら文書の関連する部分は、参照により本文書に組み込まれる。
近年、いわゆるHetNet(異機種ネットワーク)と呼ばれる新たなタイプのネットワーク配置が提案され、業界における多大な関心を引き、多くの努力がなされている。HetNetにおいて、複数の低パワーノードまたはマイクロベースステーションからなる別ティアを、既存のマクロベースステーションのカバーエリアに対して追加する。構成例において、マクロベースステーションはマスタとして動作し、低パワーノードはスレーブとして動作し(例えばマスタが制御する送信スケジュールにしたがう)、これにより干渉管理やリソース割当を改善する。
図1は、HetNet配置100の例を示す。HetNet配置100は、マクロベースステーション102、低パワーノード104、UE106を有する。HetNet配置において、UE106が低パワーノード104のいずれかに近接している場合、当該UEのアップリンク送信パワーはネットワークに対する接続を確立する前の段階で不必要に高い場合があり、アップリンクパワー制御ループにより送信パワーを低下させる。この不必要に高い送信パワーは、アップリンク共通チャネル干渉を生じさせ、よってアップリンク性能に対して何らかの不利益をもたらす。この不必要に高い送信パワーは、性能を低下させ、あるいは近接している低パワーノードにおいてチェーンを完全に受信することを妨げる場合もある。
本文書において、座標インディケータを用いて、UE106が近接している低パワーノードに対してアプローチできるようにする。座標インディケータは、低パワーノードが送信することもできるし、マクロベースステーションが送信することもできる。UE106は通常(ただし必ずしもそうではない)、ネットワークに対して同期を実施するのと同時に、座標インディケータを検出する。実施形態において、検出結果として、マクロステーション102から受信した同期チャネルと低パワーノード104から受信した座標インディケータの双方を、UE106がネットワークに対して同期した後に測定する。したがって、座標インディケータと同期チャネルとの間のパワー差を測定することができる。次に測定パワー差をブロードキャストパラメータで補償することにより、経路ロス差を取得する。このブロードキャストパラメータは、同期チャネルと座標インディケータとの間の送信パワー差を示す。
その後UE106は経路ロス差を用いて、例えばPRACH(Physical Random Access Channel)プリアンブルを送信開始するとき送信パワーバックオフをセットし、またはSRS(Sounding Reference Signal)シンボルを送信するとき送信パワーバックオフをセットすることができる。
別構成において、UE106が計測した経路ロス差は、マクロベースステーション102に対してレポートすることができる。レポートの例としては、動的レポート、周期的レポート、またはマクロベースステーションからのリクエストに応じたレポートが挙げられる。マクロベースステーション102は、スケジューラの補助情報として経路ロス差のレポートを用いる。例えばいずれのUE106がサービスを受けるべきかを判定する、などである。
無線システム事業者は、様々な構成を用いてネットワーク内にマクロノードと低パワーノードを配置する場合がある。個々の配置のためにカスタマイズされる動作パラメータとしては、以下のものが挙げられる。(1)低パワーノードとマクロノードがともに座標インディケータ信号を送信するか否か、(2)データ送信と座標インディケータ信号送信の範囲、(3)座標インディケータ信号送信とデータ送信の周波数バンド、(4)マクロノードのカバーエリアにおいて動作するよう配置された低パワーノードすべてについて上記リストのパラメータを同じにするか異なるものにするかの選択。
図9を参照する。実施形態において、GIはLPNによってキャリア周波数fの周波数バンドで送信される。GI送信は、図9の破線により示すカバー領域902を有する。図9の影領域904は、データ送信のカバー領域を示す。GIのカバー領域902は、データ送信のカバー領域904よりも大きく、同じサイズであり、または小さい。システム事業者は、カバー領域902と904の相対サイズを決定する。これらカバー領域を動作中に変更して、システム内のUEの台数変化に適合することができる。例えば実施形態において、データカバー領域904はGIカバー領域902よりも広く、これによりUEがLPNカバー領域間を移動する際のデータトラフィックをシームレスにハンドオフすることができる。
図10は、全LPN信号とGIに関連しないデータ通信がキャリアf2の周波数バンドで送信される実施形態を示す。GIはキャリアf1(f1≠f2)で送信される。この実施形態において、UEは周波数バンドf1上のGI信号を受け取ることにより、LPNを検出することができる。重なっているマクロのデータ通信は、f1上で実施される。よってLPNも、マクロと同じ周波数でGIを送信する。有用なのは、マクロカバー範囲内のUEがLPNの存在を検出するために周波数間測定を実施する必要がないことである。したがって、GI信号を位置特定することによりLPNを位置特定するためには、f1上で探索を実施すれば足りる。
実施形態において、信号送信とデータ送信は複数のキャリアfiで実施され、GIはfGI(fGI≠fi)で送信される。GIサブキャリア(fGI)は、あらかじめUEが知ることができる。
図11を参照する。全信号およびGIに関連しないデータ送信はキャリアf1で送信され、GIもキャリアf1で送信される。先に説明した未使用REにおけるGI信号を特定する技術を用いて、GI信号を搬送することができる。
実施形態において、信号とデータ送信は複数のキャリアfiで実施され、座標インディケータは複数のキャリアfGI,kで送信される。座標インディケータ送信のために用いられるキャリアは、他の送信のためのものと同じであってもよいし、これらキャリアのサブセットであってもよい。
実施形態において、同じLPNが複数の異なるGIを用いることができる。実施形態において、複数の異なるLPNが存在し得る。
図12は、LPNセットがキャリアf1で動作し、同じ物理セルID(PCI)を有するがGIは異なる実施形態を示す。ノードはf1上で1以上の他ノードとともにセルを生成し、セルをともに生成した他ノードとは異なるGIを送信する。実施形態において、LPNは異なるPCIを有する(すなわち複数のセルを生成する)。この実施形態において、(a)1つの共通GIがLPNの存在を示し、または(b)異なるGIを送信するとともにGIがセルIDを示す。LPN IDは、GIのコンテンツ内にエンコードすることもきるし、GIの物理位置によって示すこともできる(例えばすべての利用可能未使用REのなかでいずれが特定のGI送信のために用いられたか)。
実施形態において、あるノードが送信するGIは、全体または一部を当該ノードのPCIによって判定することができる。
実施形態において、あるノードが送信したGIは、PCIサブセットをGIサブセットへマッピングするマップを用いることにより選択される。ノードはGIサブセットからGIを送信し、そのGIサブセットは、当該ノードのPCIがメンバーになっているPCIサブセットに対してマッピングされる。
実施形態において、GIサブセットは単一のGIを含み、これによりPCIサブセット内のPCIがGIへマッピングされる。実際の例として、GIサブセットは単一のGIを含む。
実施形態において、PCIサブセットは互いにバラバラである。これに代えて、PCIサブセットはバラバラでなくともよい。あるいは、PCIサブセットのうちいくつかは互いにバラバラであり、他のPCIサブセットは互いにバラバラでない。
実施形態において、低パワーノードが送信するGIの全体または一部は、無線インターフェース上で他の近隣低パワーノードが送信するGI送信をリスニングしているノードによって判定される。
実施形態において、低パワーノードが送信するGIの全部または一部は、ネットワーク内の動作メンテナンス機能(OAM)から受信したポリシーによって判定される。
実施形態において、ノードが送信したGIの全部または一部は、バックホール接続を介して当該ノードが他ノードから受信した情報によって判定される(例えばLTEにおけるX2プロトコルを用いて)。
以下に詳述するように、実施形態において、座標インディケータ信号は未使用RE上で送信することができる(例えばLTEに記載されているように)。未使用RE上で利用可能な異なる座標インディケータ間のマッピングは、様々な方法で実施できる。例えばマッピングは、あらかじめ既知であってもよいし、システムのランタイム中に選択してもよい。実施形態において、座標インディケータ信号は未使用REと通常RE(例えばeNodeBが送信をスケジューリングするRE)を用いて同時に(一斉に)送信することができる。
実施形態において、物理GI信号を利用可能リソース上で送信するが、そのコンテンツは異なる。例えば異なるLPN IDをエンコードし、GIによって搬送する。GIのコンテンツは、1つのOFDMシンボル内の未使用REに広がることもできるし、複数のOFDMシンボル内に広がることもできる。換言すると、REにおいて座標インディケータ信号を送信する期間は、1つのOFDMシンボル内に限られるものではない。
別のオプションは、送信されたREの場所によってGIを識別することである。以下に詳述するように、GIが送信されたRE位置は、LPN IDを示すことができる。
上記オプションの2つを組み合わせて用いることもできる。
実施形態において、座標インディケータ信号は未使用REによって構成することができる。複数のOFDMシンボルからの未使用REを組み合わせて、1つのGIコンテンツを構築することができる。例えばLTEにおいて、PSS/SSS(Primary Synchronization Signal/Secondary Synchronization Signal)を有する全サブフレームは、未使用REを有する。1つのGIの長さは、これらサブフレームの間の利用可能な未使用REによって制約されない。
実施形態において、本文書に記載しているように、GIを1つのシーケンスとして実現することができる。
実施形態において、シーケンスセットから複数のGIを実現することができる。シーケンスの例を以下に説明する。
実施形態において、本文書が記載するようにLPN IDをエンコードすることにより、1または複数のGIを実現する。
実施形態において、異なるLPNが同じセルIDを有し、すべて同じGIを送信する。
実施形態において、異なるLPNが同じセルIDを有し、LPN IDを示す異なる座標インディケータ信号を送信する。LPN IDは、以下に詳述する方法にしたがってエンコードすることができる。
実施形態において、異なるLPNは異なるセルIDを有する。ただしこれらLPは、同じ座標インディケータ信号を用いることができる。これはUEにとって、周囲にLPNクラスタが存在することを示唆している。
実施形態において、異なるLPNは異なるセルIDと異なる座標インディケータ信号を用いる。
実施形態において、上記の組み合わせを用いることができる。例えばいずれかのLPNが同じ座標インディケータを送信し、他のLPNが異なる座標インディケータを送信することができる。
実施形態において、所与のサブフレームのRE内における座標インディケータ信号の位置(すなわち、いずれの未使用REがGI送信のために選択されているか)を用いて、異なるGIを区別することができる。例えば異なるGIを識別することができる。
実施形態において、以下に説明するPSSとSSSに加えて“未使用ブラックRE”(例えば3GPP LTE R8〜R11に記載されているもの)上で座標インディケータ信号を送信し、または“未使用ブラックRE”が十分でなければPSSとSSSおよび他の通常REに加えて“未使用ブラックRE”上で送信することができる。
図2を参照する。座標インディケータを持ちるHetNet200の動作例を説明する。
(1)プライマリ同期信号とセカンダリ同期信号202は、通常はマクロベースステーション106のみによって送信され、低パワーノード104は送信しない。例えばLTEネットワークにおいて、PSS/SSS202は1つの無線フレーム内のスロット0とスロット10にそれぞれ配置される。
(2)座標インディケータ204は、低パワーノード104によってのみ送信される。
1実施例は以下の通りである。
シーケンス
1)すべてのLPN104は、座標インディケータを示す1つのシーケンスのみを割り当てられる。座標インディケータは、既定の32ビットシーケンスである。例えば制御フレームインディケータ(CFI)シーケンスのうち1つを座標インディケータとして再利用することができる。例えば最初のCFIシーケンス:
<0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1> 式(1)
2)複数の規定シーケンスが存在し、各シーケンスはLPN IDまたはグループIDに対応する。例えば全てのCFIシーケンスは、座標インディケータとして再利用することができる。
時間−周波数平面位置
LTEにおいて、1つの無線フレーム(10ms)内に、20個の未使用リソースエレメント(RE)が、PSSおよびSSS202と同じ直交周波数領域多重(OFDM)シンボルにおいて、存在する。したがって、それらのうち16個のREが、座標インディケータ204のために使用される。また同期チャネルに対する影響を小さくするため、残り4個のREは、座標インディケータと同期チャネルを分離するために用いられる。この構成を図3Aに示す。
図3Aを参照する。REは時間軸(水平)と周波数軸(垂直)に沿ってREグループ302と304とともにプロットされ、プライマリおよびセカンダリ同期信号によって用いられるOFDMシンボルにおける未使用サブキャリアを示している。
従来の無線システムにおいて、同期信号(SS)はサブキャリアセット上でOFDMシンボル内において送信される。しかしSSは、正確にNSC RBサブキャリアの整数倍にわたって広がっていない場合がある。NSC RBはRB(リソースブロック)ごとのサブキャリアの個数である。よって通常は、SSが送信されるNSC RBサブキャリアの整数倍の未使用サブキャリアセットが存在する。これら未使用サブキャリア(周波数)と、SSが送信されるOFDMシンボル(時間)とを併せて、未使用REの時間−周波数位置を定義する。
LTE規格 3GPP Rel 11において、あるいはそれより前のリリースにおいて、72個のREがSSのために予約されている。これらREは、周波数(6PRB)において72個の連続するサブキャリアにわたって広がるとともに、時間において1つのPFDMシンボルにわたって広がっている。これらREは、同期信号(プライマリおよびセカンダリ)を搬送する62個のREを含む。未使用REは、SSによって占有されていない残り10個のREである。DCサブキャリアは、6個のセンターRBにおける72個のサブキャリアには含まれていない。現行バージョンの規格において、SSの上下に5個のサブキャリアが配置されている。実施形態において、SSはLTE PSSである場合がある。実施形態において、SSはレガシーLTE SSSである場合がある。この構成は図3Aに示している。
一般に、SSのために6個のPRB(72個のサブキャリア)が予約されている場合、未使用REは周波数において連続である必要はないが、72個のREセットのなかで任意のREは、SSによって占有されない限りは未使用REになり得る。実施形態によっては、異なる個数のPRB(例えば2または8PRB)を用いる場合もある。実施形態において、NSC RBサブキャリアの整数“k”倍をSSのために予約し、未使用REはSSによって占有されていないk×NSC RBサブキャリアのなかのものとなる。実施形態において、それぞれ自身の“k”値を有する複数の同期信号を用いる場合もある。これらは他のSSと同じである場合もあるし、異なる場合もある。例えば第1SSはk1×NSC RBサブキャリアを用い、第2SSはk2×NSC RBサブキャリアを用いる、などである。
一般的な場合において、実施形態によっては2つの同期信号を用いない場合もある。例えばレガシーケースにおけるPSS+SSSは、連続OFDMシンボル上で互いの後に現れるが、将来のシステムにおいてそのようなケースはない可能性がある。未使用REは、1つのSS(周波数)に隣接するRE内のものとして定義できる。この1つのSSは例えば、PSS、SSS、または他の同期信号である。
他実施形態において、SSはレガシーLTE PSSまたはレガシーLTE SSSであり、レガシー6センターRBと比較して周波数においてシフトされている。SSを6センターRBから新たなRBへ移動させることにより、DCサブキャリアとSSとの間の相対位置が変化する。1実施形態において、移動したSSのプロパティ(例えばスペクトル特性)は、ダミーDCサブキャリアとして動作するサブキャリアを新RBにおいて割り当てることにより、維持することができる。これは、ダミーDCサブキャリア周辺のサブキャリアに対してSSがマッピングされることを意味する。1実施形態において、SSのOFDMシンボル上のダミーDCサブキャリアによって定義されるREは、未使用RE内に含まれる。よってGIは、ダミーCDサブキャリア上で送信することができる。これに代えて、実施形態において、DCサブキャリアに対応する未使用REは、GI送信のために用いられない場合がある。
図3B、図3C、図3Dは、上記実施形態を示す。
レガシー実施形態において、SSはDCの各サイドにおいて、最初の31サブキャリアに対してマッピングされる。これを図3Bに示す。DCサブキャリアは通常、LTEにおいては情報を有していないので、これはリソースグリッドのOFDMシンボル内における中央62サブキャリアに対してマッピングすることに対応する。
将来のリリースにおいて、SSは周波数ドメインにおいてシフトする可能性がある。SSは、R11におけるDCサブキャリアに代えて、ダミーDCサブキャリア周辺に中心をおくことができる。未使用サブキャリアの1つは、ダミーサブキャリアとして用いることができる。これを図3Cに示す。その例において、合計10個の未使用サブキャリアが利用可能である:1つはダミーサブキャリアのために用い、AサブキャリアはSSの最下位サブキャリアの隣に配置され、BサブキャリアはSSの最高位周波数の隣に配置され、この例においてはA+B=9である。
他実施形態において(図3D)、SSは周波数シフトされるが、ダミーサブキャリアは省略される。SSは図3Dに示すように、62連続サブキャリアに対してマッピングされる。その例において、合計10個の未使用サブキャリアが利用可能である:AサブキャリアはSSの最下位サブキャリアの隣に配置され、BサブキャリアはSSの最高位周波数の隣に配置され、この例においてはA+B=10である。
レガシーLTE PSSまたはSSSは、レガシーLTEフレーム構造内のOFDMシンボルにおいて送信される。1実施形態において、SSはレガシーLTEフレーム構造内ではない他のOFDMシンボルにおいて送信される、PSSまたはSSSである。
レガシーSSが変更された場合(例えばSSがレガシーLTE SSSとともに新たなスクランブリングシーケンスをともなう)、または複数の同期信号が用いられる場合、座標インディケータ送信は未使用REの位置を占有することができる。SSのサイズは、62REに限定されない。同期信号のために用いられたものから残ったREは(1つでもよいし複数でもよい)、座標インディケータの送信のために用いることができる。
図4は、REグループ302と304の拡大図を示す。RE402は、座標インディケータ信号によって使用可能なREに対応する。RE404はPSSによって使用され、RE406はSSSによって使用される。RE408をオプションとして用いて、PSS/SSSと座標信号送信との間を分離することができる。有利な点の1つとして、RE408により、RE402におけるエネルギー送信を予期していないUEとの後方互換性問題を緩和することができる。
変調
32ビットシーケンスは、QPSK変調され、16RE上で搬送される。
他の実施形態は:
座標因子は、LビットのLPN IDを搬送する。Lビット LPN IDは、最初にMビットへエンコードされ、MビットはQシンボルへ変調され、Qシンボルは最終的にQ物理REへマッピングされる。物理REのPSS/SSSに対する相対位置は、固定でありUEにとって既知である。
(3)UEは通常通り同期を実施する。
(4)見つかったセルに対してUEが同期を取得すると、見つかった同期チャネルと同じOFDMシンボル上で座標インディケータを検出/デコードする。
(5)UEは、同期チャネルと座標インディケータとの間のパワー差ΔPSG=Prx_GI−Prx_Synchを測定する。
(6)UEは、MIBと他のSIBを読み取り、同期チャネルと座標インディケータとの間の送信パワー差TSG=PSynch−PGIを取得する。
(7)UEは、下記式により経路ロス差ΔPLml=PLmacro−PLLPNを計算する:
ΔPLml=(PSynch−Prx_Synch)−(PGI−Prx_GI
=(PSynch−PGI)+(Prx_GIrx_Synch
=TSG+PSG 式(2)
(8)経路ロス差ΔPLmlは、初期プリアンブル送信パワーやSRSシンボル送信パワーなどを下げるために用いられる。
(9)測定した経路ロス差は、ネットワークに対して動的に、周期的に、またはネットワークからのリクエストに応じて、送信することができる。例えばLPN IDは、UE位置を特定するためのネットワークに対する補助入力として用いることができる。
(10)UEは、デコードされたLPN IDをネットワークに対して動的に、周期的に、またはネットワークによってリクエストされたときに、レポートすることができる。例えばLPN IDは、UE位置を特定するためのネットワークに対する補助入力として用いることができる。
実装例において、複数のLPNが互いに協調して、グループIDにより表されるグループを形成することができる。これらLPNは協調して、共有するグループIDを用いてRE402において同一の座標インディケータ信号を送信することができる。座標インディケータ信号のパワーを下方調整して、UEにおける全LPNからの送信による追加効果が規定閾値を超過しないようにすることができる。
通常の配置シナリオにおいてLPNは、UEの動作を促進するように、1m〜40mの範囲で配置される。通常の配置シナリオにおいて、経路特性に基づき、UE動作はピークランダムアクセスプリアンブル送信パワーから20dB〜6dBのバックオフを生じる。
図5は、無線ネットワークにおける無線デバイスを動作させるためのプロセス500のフローチャートである。ステップ502において、第1ノードから受信した第1信号の第1パワーレベルを推定する。例えば実施形態において、第1信号は上述のプライマリおよびセカンダリ同期信号などのような同期信号を含む。ステップ504において、第2ノードから受信した第2信号の第2パワーレベルを推定する。第2信号は、例えばLPNが送信する座標インディケータ信号に対応する。ステップ506において、第1パワーレベル推定結果と第2パワーレベル推定結果を用いて、経路ロス差分値を計算する。経路ロス差分値は、例えば上記式2について説明した手法で計算することができる。ステップ508において、経路ロス差分値を用いて、第1ノードに対する初期プリアンブル信号送信の第3パワーレベルを調整する。上述のように、この調整は6dB〜30dBの範囲が通常である。例えば上述のように、経路ロス差分値を用いて、初期プリアンブル送信パワーを下げることができる。オプションとして、経路ロス差分値は周期的または要求に応じて第1ノードへ送信することができる。
図6は、異機種無線ネットワークにおいて動作することができる装置600のブロック図である。モジュール602は、第1ノードから受信した第1信号の第1パワーレベルを推定するためのものである。モジュール604は、第2ノードから受信した第2信号の第2パワーレベルを推定するためのものである。モジュール606は、第1パワーレベル推定結果と第2パワーレベル推定結果を用いて、経路ロス差分値を計算するためのものである。モジュール608は、経路ロス差分値を用いて、第1ノードに対する初期プリアンブル信号送信の第3パワーレベルを調整するためのものである。装置600とモジュール602、604、606、608はさらに、本明細書記載の技術の1以上を実装するように構成することができる。
図7は、時間−周波数送信リソースの規定セットにおいて同期信号を送信するように構成された少なくとも1つのマクロノードを有する異機種ネットワークにおける実装のための無線通信のプロセス700のフローチャートである。ステップ702において、時間−周波数リソースの規定セットと重ならない時間−周波数送信リソースにおける信号を送信しないようにする。換言するとノードの動作は、RFエネルギーがこれらリソースにおいて出射されないように制御される。例えば上述のように、LPNはPSS/SSS信号を送信しないように動作することができる。ステップ704において、時間−周波数リソースの規定セットと重ならない時間−周波数送信リソースで座標インディケータ信号を送信する。図3と図4について説明したように、座標インディケータ信号送信のために用いられるREは、PSS/SSSと同じOFDMシンボルを占有する場合がある。後方互換性のため、分離してもよい(すなわち、信号を送信しないRE)。座標インディケータ信号は、同期信号よりも低いパワーレベルで送信される。座標インディケータ信号は、送信ノードIDを搬送する。
図8は、時間−周波数送信リソースの規定セットにおいて同期信号を送信するように構成された少なくとも1つのマクロノードを有する異機種ネットワークにおいて動作する無線通信装置の一部のブロック図である。モジュール802は、時間−周波数リソースの規定セットを用いて信号を送信しないようにするためのものである。モジュール804は、第2ノードから受信した第2信号の第2パワーレベルを推定するためのものである。経路ロス差分値は、第1パワーレベル推定結果と第2パワーレベル推定結果を用いて計算される。経路ロス差分値を用いて、第1ノードに対する初期プリアンブル信号送信の第3パワーレベルを調整する。装置800とモジュール802、804はさらに、本明細書記載の技術の1以上を実装するように構成することができる。
実施形態において、既存の信号を変更して、スモールセル動作の性能を拡張することができる。既存信号は例えば、座標インディケータ信号で拡張したPSSである。実施形態において、GIをその他信号(例えば基準信号や同期信
号などのシステム信号)とともに用いて、スモールセルの発見を促進することができる。実施形態において、GIはスタンドアロンで用いてもよい。
実施形態において、UEがGI信号を検出するとき、GI信号の検出に起因して、例えばレガシー信号上の干渉キャンセルなどのような別のメカニズムがアシストされる(例えばトリガされ、あるいはトリガされた後に用いられる)。
実施形態において、GIの検出に起因して、GIを送信するものとは別のキャリア周波数上においてスモールセルを発見するための周波数間測定などのような測定、周波数内測定、CSI−RSまたは変更CSI−RS測定、PRSまたは変更PRS測定、がアシストされる(例えばトリガされ、あるいはトリガされた後に用いられる)。
実施形態において、GIの検出に起因して、新キャリアタイプ(NCT)の構成が変更される。NCT方式において、チャネルや信号をフレキシブルで再構成可能にすることができる。実施形態において、GIを検出すると、NCTの構成が変更される。例えば信号および/またはチャネルの送信は、有効化し、無効化し、あるいは送信パターンを再構成して、スモールセルの動作を促進することができる。
実施形態において、GIの検出に起因して、チャネルおよび/または信号のDTXパターンが変更される。
実施形態において、UEは1以上の検出されたGIを用いて、セル検出および/または測定を実施する。セル検出を用いて、他信号(例えばレガシーLTE信号やまだ規格化されていない新しい信号)との干渉キャンセルをアシストする。
実施形態において、UEは1以上のGIを受信/処理し、これらの検出を用いてスモールセル動作をONできるようにすることができる。
実施形態において、UEは他信号(例えばレガシーPSS/SSS、CRSまたはCSI−RS、または規格化されていない新たな信号)とともに1以上の検出されたGIを用いて、上述の機能が実施できるようにすることができる(例えばスモールセル検出、測定、NCT構成またはDTXパターンの変更、干渉キャンセル)。機能タイプに応じて、UEがこれを実施し(例えばパワー測定やセル検出)、またはUEは機能を実施することによりネットワークをアシストすることができる(例えばスモールセルON/OFFやNCT構成の変更)。
実施形態において、UEは1以上の検出されたGIを用いて、セルを検出する。セル検出を用いて、他信号(例えばレガシーLTE信号や規格化されていない新信号)との干渉キャンセルをアシストする。
実施形態において、変更したレガシー信号を用いて、本文書が記載する様々な機能が実施できるようにすることができる。
実施形態において、変更した信号は、レガシーPSS/SSS同期信号の拡張を通じて得られる。実施形態において、GIをレガシー信号に対して追加する。例えばGIは未使用REにおいて送信され、レガシーPSS/SSS/SSSはレガシーネットワークにおいて送信されるのと同様に未変更で送信される。
変更された同期信号を検出したとき、または変更された同期信号の一部を検出したとき、上述の機能(例えばスモールセル検出、測定、NCT構成またはDTXパターンの変更、干渉キャンセルなど)を実施することができる。レガシーUEは、変更された信号内のレガシーPSS/SSS部分を用いることができる。新UE(例えば3GPPにおいて規定されているRevision12のUE)は、GI部分、レガシー部分、またはこれら双方ともに用いることができる。
実施形態において、レガシー同期信号は、同期信号の拡張(時間ドメインまたは周波数ドメイン)を通じて変更される。例えば周波数ドメイン拡張について、本文書が上述したように、GIをレガシーPSS/SSSに対して追加し、未使用REにおいて送信することができる。実施形態において、レガシー同期信号自身は、送信フレームを送信するとき消すことができる。したがって、GIのみをこれら送信周期において送信することができる。
GIを検出したとき、上述の機能を実施することができる。例えばスモールセル検出、測定、NCT構成またはDTXパターンの変更、干渉キャンセルである。
実施形態において、UEは上述のように、検出したGIからPCIサブセットへのマッピングを用いて、セル検出および/または測定および/または干渉キャンセルをアシストすることができる。
本文書は、レガシーUEに対して影響せずオーバーヘッドが0の新たな物理ディスカバリ信号を導入できるようにする技術を開示していることを理解されたい。実施形態において、これはPSS/SSS RE周辺の未使用REを用いることにより実現される。本文書が開示する実施形態によって、レガシーUEに対して影響せずオーバヘッド(PDSCH REの占有)のない新たな物理信号を導入することは、有用である。未使用REの例は、上述の図3Aに示している。
REが未使用のままとなる理由の1つは、UE受信器実装を容易にするためである。例えばアンテナデータのサンプリングレートを下げ、64ポイントFFTを用いることである。本文書は、新たな物理ディスカバリ信号のための未使用REを提供する。上記実施形態は、128ポイントFFTおよび対応するアンテナデータのサンプリングレート1.92MHzを用いて、これを実現する。
本技術の性能を確かめるため、本発明者はリンクレベルとシステムレベルのシミュレーションを実施した。このシミュレーションの1目的は、同じ受信器/送信器を用いて、リンクレベルとシステムレベルの双方で未使用REの送信から影響を受けないことを検証することである。新たな物理ディスカバリ信号が送信されるとき(図面において“DSあり”1302として示す)、および送信されないとき(図面において、“DSなし”1304として示す)、検出ミスの確率をSNRの関数として図13のグラフ1300に示す。これは、1RX/1TXアンテナを用いて、AWGN条件の下で実施される。図13にその結果を示す。
図14において、システムレベルシミュレーションから得られた結果のグラフ1400を示す。未使用RE上で新たな物理ディスカバリ信号を送信するときであっても、レガシーUEに対する影響がないことが分かる(DSあり1402とDSなし1404)。
本文書が開示する未使用RE上の新たな物理ディスカバリ信号を導入することは、以下の利点を有することを理解されたい。
−新たな物理ディスカバリ信号によってもたらされるオーバーヘッドが0である。
−新たな送信は、レガシーUEと共存できる。
−セル探索実装のためのデシメーションフィルタの要件が緩和される。
−例えば実施形態において、DSが他RE(PSS/SSSではない)へマッピングされる場合、2048ポイントFFTに代えて、128ポイントFFTのみを用いることができる。これにより、スモールセルを発見するプロセスにおけるUEのパワー消費を抑制できる。
さらに図3Aに示すように、1つの無線フレーム内に計40個の未使用RE上が存在し得る。PSS/SSSに最も近いRE上のPSSステージDSについて初期周波数オフセットを±7.5kHzまでに抑制するため、REを割り当てないことができる。これにより、新たな物理ディスカバリ信号のため使用できる32個の未使用REが存在することになる。
下記表1は、図13と図14に示すリンクレベルシミュレーションにおいて用いたパラメータをリストする:
Figure 2018029380
表2は、システムレベルシミュレーション設定を示す。第1カラムは項目リストを示す。
Figure 2018029380
開示する技術の側面を以下にハイライトする。読み易さのため、項目として列挙する。
項目1.無線ネットワークにおける無線デバイスを動作させる方法であって、第1ノードから受信した第1信号の第1パワーレベルを推定するステップ;第2ノードから受信した第2信号の第2パワーレベルを推定するステップ;前記第1パワーレベルの推定結果と前記第2パワーレベルの推定結果を用いて経路ロス差分値を計算するステップ;前記経路ロス差分値を用いて、前記第1ノードに対する初期プリアンブル信号送信の第3パワーレベルを調整するステップ;を有する、方法。
項目2.前記第1ノードはマクロエリアノードを含み;前記第1信号は同期信号を含み;前記第2ノードはマイクロエリアノードを含み;前記第2信号は座標インディケータ信号を含む、ことを特徴とする項目1記載の方法。
項目3.前記同期信号は、時間−周波数リソースの第1セットを用い、前記座標インディケータ信号は、前記第1ノードが使用していない時間−周波数リソースの第2セットを用いる、ことを特徴とする項目2記載の方法。
項目4.前記時間−周波数リソースの第2セットは、前記時間−周波数リソースの第1セットと同じ直交周波数領域多重(OFDM)シンボル内にフィットする、ことを特徴とする項目3記載の方法。
項目5.前記方法はさらに、前記第1ノードに対して前記経路ロス差分値を含むレポートを送信するステップを有する、ことを特徴とする項目1記載の方法。
項目6.前記方法はさらに、前記第2信号をデコードして前記第2ノードのIDを復元するステップを有する、ことを特徴とする項目1記載の方法。
項目7.前記方法はさらに、前記経路ロス差分値を用いて、前記第1ノードに対して送信するサウンディング基準信号の第4パワーレベルを調整するステップを有する、ことを特徴とする項目1記載の方法。
項目8.異機種無線ネットワークにおいて動作することができる無線デバイスであって、第1ノードから受信した第1信号の第1パワーレベルを推定する第1パワーレベル推定器;第2ノードから受信した第2信号の第2パワーレベルを推定する第2パワーレベル推定器;前記第1パワーレベルの推定結果と前記第2パワーレベルの推定結果を用いて経路ロス差分値を計算する経路ロス差分計算器;前記経路ロス差分値を用いて、前記第1ノードに対する初期プリアンブル信号送信の第3パワーレベルを調整する送信パワー調整器;を備えることを特徴とする無線デバイス。
項目9.前記第1ノードはマクロエリアノードを含み;前記第1信号は同期信号を含み;前記第2ノードはマイクロエリアノードを含み;前記第2信号は座標インディケータ信号を含む、ことを特徴とする項目8記載の無線デバイス。
項目10.前記同期信号は、時間−周波数リソースの第1セットを用い、前記座標インディケータ信号は、前記第1ノードが使用していない時間−周波数リソースの第2セットを用いる、ことを特徴とする項目9記載の無線デバイス。
項目11.前記時間−周波数リソースの第2セットは、前記時間−周波数リソースの第1セットと同じ直交周波数領域多重(OFDM)シンボル内にフィットする、ことを特徴とする項目10記載の無線デバイス。
項目12.前記無線デバイスはさらに、前記第1ノードに対して前記経路ロス差分値を含むレポートを送信する、ことを特徴とする項目8記載の無線デバイス。
項目13.前記無線デバイスはさらに、前記第2信号をデコードして前記第2ノードのIDを復元する、ことを特徴とする項目8記載の無線デバイス。
項目14.前記無線デバイスはさらに、前記経路ロス差分値を用いて、前記第1ノードに対して送信するサウンディング基準信号の第4パワーレベルを調整する、ことを特徴とする項目8記載の無線デバイス。
項目15.プロセッサが実行することによって無線通信方法を実装させる命令を格納したプロセッサ読取可能媒体であって、前記無線通信方法は、第1ノードから受信した第1信号の第1パワーレベルを推定するステップ;第2ノードから受信した第2信号の第2パワーレベルを推定するステップ;前記第1パワーレベルの推定結果と前記第2パワーレベルの推定結果を用いて経路ロス差分値を計算するステップ;前記経路ロス差分値を用いて、前記第1ノードに対する初期プリアンブル信号送信の第3パワーレベルを調整するステップ;を有する、ことを特徴とするプロセッサ読取可能媒体。
項目16.時間−周波数送信リソースの規定セットにおいて同期信号を送信するように構成された少なくとも1つのマクロノードを有する異機種ネットワークにおいて実装するための無線通信方法であって、前記時間−周波数送信リソースの規定セットを用いて信号を送信することを差し控えるステップ;前記時間−周波数リソースの規定セットと重ならない時間−周波数リソースにおいて座標インディケータ信号を送信するステップ;を有し、前記座標インディケータ信号は前記同期信号よりも低いパワーレベルで送信され、前記座標インディケータ信号は送信ノードIDを搬送する、ことを特徴とする方法。
項目17.前記座標インディケータ信号のための時間−周波数送信リソースは、前記時間−周波数送信リソースの規定セットが用いる直交周波数領域多重(OFDM)シンボルを用いる、ことを特徴とする項目16記載の方法。
項目18.前記送信ノードIDはグループIDを含む、ことを特徴とする項目16記載の方法。
項目19.前記送信ノードIDは、制御フレームインディケータ(CFI)シーケンスを用いてエンコードされる、ことを特徴とする項目16記載の方法。
項目20.時間−周波数送信リソースの規定セットにおいて同期信号を送信するように構成された少なくとも1つのマクロノードを有する異機種ネットワークにおいて動作する無線通信装置であって、前記時間−周波数送信リソースの規定セットを用いて信号を送信することを差し控えるコントローラ;前記時間−周波数リソースの規定セットと重ならない時間−周波数リソースにおいて座標インディケータ信号を送信する送信器;を備え、前記座標インディケータ信号は前記同期信号よりも低いパワーレベルで送信され、前記座標インディケータ信号は送信ノードIDを搬送する、ことを特徴とする無線通信装置。
項目21.前記座標インディケータ信号のための時間−周波数送信リソースは、前記時間−周波数送信リソースの規定セットが用いる直交周波数領域多重(OFDM)シンボルを用いる、ことを特徴とする項目20記載の無線通信装置。
項目22.前記送信ノードIDはグループIDを含む、ことを特徴とする項目20記載の無線通信装置。
項目23.前記送信ノードIDは、制御フレームインディケータ(CFI)シーケンスを用いてエンコードされる、ことを特徴とする項目20記載の無線通信装置。
項目24.プロセッサが実行することにより、時間−周波数送信リソースの規定セットにおいて同期信号を送信するように構成された少なくとも1つのマクロノードを有する異機種ネットワークにおけるマイクロノードの動作を実装するためのプロセッサ実行可能命令を格納したプロセッサ読取可能媒体であって、前記命令は、前記時間−周波数送信リソースの規定セットを用いて信号を送信することを差し控えるステップ;前記時間−周波数リソースの規定セットと重ならない時間−周波数リソースにおいて座標インディケータ信号を送信するステップ;を実装することにより前記マイクロノードの動作を実装し、前記座標インディケータ信号は前記同期信号よりも低いパワーレベルで送信され、前記座標インディケータ信号は送信ノードIDを搬送する、ことを特徴とするプロセッサ読取可能媒体。
項目25.無線通信装置であって、第1ノードから受信した第1信号の第1パワーレベルを推定する手段;第2ノードから受信した第2信号の第2パワーレベルを推定する手段;前記第1パワーレベルの推定結果と前記第2パワーレベルの推定結果を用いて経路ロス差分値を計算する手段;前記経路ロス差分値を用いて、前記第1ノードに対する初期プリアンブル信号送信の第3パワーレベルを調整する手段;を備えることを特徴とする無線通信装置。
項目26.時間−周波数送信リソースの規定セットにおいて同期信号を送信するように構成された少なくとも1つのマクロノードを有する異機種ネットワークにおいて動作する無線通信装置であって、前記時間−周波数送信リソースの規定セットを用いて信号を送信することを差し控える手段;前記時間−周波数リソースの規定セットと重ならない時間−周波数リソースにおいて座標インディケータ信号を送信する手段;を備え、前記座標インディケータ信号は前記同期信号よりも低いパワーレベルで送信され、前記座標インディケータ信号は送信ノードIDを搬送する、ことを特徴とする無線通信装置。
異機種ネットワークにおけるマクロノードとマイクロ(低パワー)ノードの動作を改善する様々な技術について説明したことを理解されたい。
本文書は、無線通信ネットワークにおいて低パワーノードとマクロベースステーションが座標インディケータ信号を用いるように構成することができる、いくつかの方法を提供することを理解されたい。
本技術は、2つの異なるベースステーションから受信したダウンリンク信号パワーに基づきアップリンクパワー送信のバックオフを可能にすることを理解されたい。受信信号は、送信フレーム内における同一のOFDMシンボル上で重ならないREを占有することができる。オプションとして、RE間を分離することができる。
座標インディケータ信号を設計することにより、低パワーノードがコードを用いて座標インディケータ信号をコード化することにより、ノードIDまたはグループIDを示すことができることを理解されたい。CFIなどのコードを用いることにより、複雑さを減じることができる。LTEにおける他の動作のため、UEはすでにCFIコードを生成しているからである。
座標インディケータ信号をPSS/SSS信号とは別のスタンドアロン信号として用いる技術を説明したことを理解されたい。これに代えてGI情報は、PSS/SSSなどのシステム信号を変更することにより送信できる。
本文書が開示したものその他の実施形態、および機能動作は、デジタル電子回路内、またはコンピュータソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア内に実装することができる。これらは本文書が開示する構造およびその等価構造、さらにはこれらの1以上の組み合わせを含む。開示する実施形態およびその他の実施形態は、1以上のコンピュータプログラム製品として実装することができる。すなわち、コンピュータ読取可能媒体に記録され、データ処理装置が実行しまたはその動作を制御する、1以上のコンピュータプログラム命令のモジュールである。コンピュータ読取可能媒体は、機械読取可能記憶装置、機械読取可能記憶基板、メモリデバイス、機械読取可能伝搬信号を生成する合成物、またはこれらの1以上の組み合わせである。データ処理装置という用語は、全ての装置、デバイス、データ処理機械を包含する。これらは例えばプログラム可能プロセッサ、コンピュータ、マルチプロセッサまたはコンピュータを含む。装置は、ハードウェアに加えて、コンピュータプログラムの命令環境を生成するコードを含む。例えば、プロセッサファームウェア、プロトコルスタック、データベース管理システム、オペレーティングシステム、またはこれらの1以上の組み合わせを構成するコードである。伝搬信号は、人工生成された信号である。例えば、適当な受信装置に対して送信するために情報をコード化するように生成された、機械生成による電気的、光学的、または電磁的信号である。
コンピュータプログラム(プログラム、ソフトウェア、ソフトウェアアプリケーション、スクリプト、またはコードとしても知られている)は、任意形態のプログラム言語で記述することができる。これはコンパイル言語またはインタプリタ言語を含み、任意形態で配布することができる。これはスタンドアロンプログラムまたはモジュール、コンポーネント、サブルーチン、その他のコンピュータ環境において使用するのに適したユニットを含む。コンピュータプログラムは、ファイルシステムに対応している必要はない。プログラムは、他のプログラムまたはデータ(例えば、マークアップ言語文書内に格納された1以上のスクリプト)を保持する、当該プログラム専用の単一ファイル内または複数協調ファイル(例えば、1以上のモジュール、サブプログラム、またはコードの一部を格納するファイル)内におけるファイルの一部に格納することができる。コンピュータプログラムを配布して、1サイトに配置されまたは複数サイトをまたがって通信ネットワークによって相互接続配置された1以上のコンピュータによって実行することができる。
本文書において開示するプロセスとロジックフローは、1以上のコンピュータプログラムを実行する1以上のプログラム可能プロセッサによって実施して、入力データ上で動作し出力を生成することにより機能を実施することができる。プロセスとロジックフローは例えばFPGA(field programmable gate array)やASIC(application specific integrated circuit)のような特定用途論理回路によって実施することもできる。装置はこれら回路として実装することもできる。
コンピュータプログラムを実行するのに適したプロセッサは、例えば汎用および特定用途マイクロプロセッサ、または任意タイプのデジタルコンピュータの1以上のプロセッサを含む。一般にプロセッサは、読取専用メモリまたはランダムアクセスメモリまたはこれら双方から命令とデータを受信する。コンピュータの必須要素は、命令を実施するプロセッサと、命令およびデータを格納する1以上のメモリデバイスである。一般にコンピュータはさらに、データを格納する1以上の大規模記憶デバイスを備え、またはこれらと動作可能に連結されデータを受信または送信する。例えば磁気ディスク、光磁気ディスク、または光ディスクである。しかしコンピュータはこれらデバイスを必ずしも備えなくともよい。コンピュータプログラム命令とデータを格納するのに適したコンピュータ読取可能媒体は、不揮発性メモリ、媒体、およびメモリデバイスの全ての形態を含む。これは例えば、EPROMやEEPROMのような半導体メモリデバイス、フラッシュメモリデバイス、例えば内部ハードディスクやリムーバブルディスクのような磁気ディスク、光磁気ディスク、CDROMおよびDVD−ROMディスクを含む。プロセッサとメモリは、特定用途論理回路内によって補充され、またはその内部に設けることができる。
本文書は詳細記述を含むが、これらは特許請求しまたはする可能性のある本発明の範囲に対する制約として解釈すべきではない。むしろ特定実施形態に固有の構成の記述として解釈すべきである。個々の実施形態の文脈において本文書が開示する特定要素は、単一実施形態の組み合わせにおいて実装することができる。これとは反対に、単一実施形態の文脈において開示する様々な要素は、複数の実施形態またはその任意の組み合わせにおいて個別に実装することができる。さらに、要素は特定の組み合わせにおいて動作することを説明し、そのように特許請求しているが、特許請求する組み合わせからの1以上の要素は場合によっては組み合わせから除去することができる。特許請求する組み合わせは、サブ組み合わせまたはサブ組み合わせの変形物とすることができる。同様に、図面内の動作は特定順序で示したが、所望結果を実現するために、そのような動作を図示する特定順序で実施することが必要であり、また全動作を実施することが必要であると解釈すべきではない。
数個の例と実装のみを開示した。開示内容に基づき、説明した例および実装に対する変形、修正、拡張、その他の実装をすることも可能である。

Claims (12)

  1. 無線アクセスがマクロ送信ノードと1以上の低パワーノードによって提供される無線通信ネットワーク内のユーザ機器(UE)において実装する無線通信の方法であって、
    前記UEにおいて、低パワーノードが送信した座標インディケータ(GI)信号を受信するステップ、
    前記UEにおいて、前記マクロ送信ノードが送信したシステム信号を受信するステップであって、前記座標インディケータ信号は、前記システム信号のために予約されている1以上の未使用サブキャリアを含む、ステップ、
    前記受信したGI信号と前記受信したシステム信号に基づき無線周波数測定を実施するステップ、
    を有することを特徴とする方法。
  2. 前記システム信号は、プライマリ同期信号、セカンダリ同期信号、共通基準信号、チャネル状態情報基準シンボル、のうち少なくとも1つを含む
    ことを特徴とする請求項1記載の方法。
  3. 前記1以上の未使用サブキャリアは、前記システム信号に隣接している
    ことを特徴とする請求項1記載の方法。
  4. 前記未使用サブキャリアは、周波数が連続していない
    ことを特徴とする請求項1記載の方法。
  5. 6つの物理リソースブロックにおける前記未使用サブキャリアの個数は10である
    ことを特徴とする請求項1記載の方法。
  6. 無線アクセスがマクロ送信ノードと1以上の低パワーノードによって提供される無線通信ネットワーク内のユーザ機器(UE)において実装する無線通信の方法であって、
    前記UEにおいて、低パワーノードが送信した座標インディケータ(GI)信号を受信するステップ、
    前記UEにおいて、前記マクロ送信ノードが送信したシステム信号を受信するステップであって、前記座標インディケータ信号は、前記システム信号のために予約されている1以上の未使用サブキャリアを占有する、ステップ、
    前記受信したGI信号と前記受信したシステム信号に基づき選択的にスモールセル機能をONするステップ、
    を有することを特徴とする方法。
  7. 前記システム信号は、プライマリ同期信号、セカンダリ同期信号、共通基準信号、チャネル状態情報基準シンボル、のうち少なくとも1つを含む
    ことを特徴とする請求項6記載の方法。
  8. 前記1以上の未使用サブキャリアは、前記システム信号に隣接している
    ことを特徴とする請求項6記載の方法。
  9. 前記未使用サブキャリアは、周波数が連続していない
    ことを特徴とする請求項6記載の方法。
  10. 6つの物理リソースブロックにおける前記未使用サブキャリアの個数は10である
    ことを特徴とする請求項6記載の方法。
  11. 請求項1から10のいずれか1項記載の方法を実行するように構成されたプロセッサを備えることを特徴とする無線通信装置。
  12. 請求項1から10のいずれか1項記載の方法を無線通信装置に実行させることを特徴とするコンピュータプログラム。
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