JP2019505135A - サービスキャリア周波数選択方法および装置 - Google Patents

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Abstract

本技術の実施形態は、キャリア周波数選択方法を提供する。本方法は以下のステップを有する:UEにより、ベースステーションが送信したサービスキャリア周波数についての情報が受信されたか否かを判断するステップであって、前記サービスキャリア周波数は、前記UEにサービスを提供するターゲットセルがマルチキャリアセルであるとき、前記ベースステーションが選択したトラフィックを搬送するキャリア周波数である、ステップ;条件合致するとき、前記UEにより、サービスキャリア周波数についての前記情報に対応するキャリア周波数において動作し、それ以外であれば、前記UEにより、独自のキャリア周波数において動作する、ステップ。本技術の実施形態により、関連技術においてサービスキャリア周波数選択方法は選択を受動的に実施し主体性を欠くという課題が解決され、キャリア周波数の負荷バランスのための技術的基礎が提供され、さらに、少量データを主に送信するNB−IoTシステムの効率が向上する。【選択図】図1

Description

本発明は、通信分野に関するものであある。具体的には、サービスキャリア周波数選択方法および装置に関するものである。
マシン対マシン(M2M)通信は、第5世代(5G)モバイル通信技術の研究における重要課題であり、将来の無線通信のための重要なアプリケーション領域である。M2Mプロジェクトにおいて、低コスト、低スループット端末の特性のためのナローバンドインターネットオブシングス(NB−IoT)が提案されており、これは200KHzの周波数帯域においてNB−IoTの低コスト端末のための低スループット無線通信サービスを提供するためのものである。
無線インターフェース信号送受信を確保し、UEの高速アクセスを実現するため、NB−IoTは以下の一時中断再開メカニズムを導入している:ユーザ機器(UE)と移動管理装置(Mobility Management Entity:MME)がアップリンクとダウンリンクのデータ送信を完了すると、UEのベアラコンテキストとASコンテキストは、無線リソースコントロール(RRC)接続一時停止メカニズムを用いることにより、evolvedベースステーション(eNBまたはeNodeBと呼ばれる)側とMME側で一時停止する;UEとMMEとの間でデータ送信が後に必要である場合、UEのUUとS1インターフェース接続は、RRCを再開プロセスへ接続するにより高速復元される。
200KHzスペクトル帯域幅のシングルキャリアセルの性能が小さいことを考慮すると、多数のNB−IoT端末に対するアクセスは必然的に性能限界に直面し、性能を拡張する単純な手法は複数キャリア周波数によって同じエリアをカバーすることである。しかし各キャリアが個別に1つの説として動作すると、以下の2つの課題が生じる:1)同じカバーエリアにおいて、同じカバー範囲内に複数のセルが存在することになり、多くのセルが不要な品質測定オーバヘッドを生じさせる;2)ブロードキャストチャネルと同期チャネルは各キャリアについて構成する必要があり、これはキャリアのリソースを浪費してしまう。したがって、以下の複数キャリアセル手法を用いる必要がある:同じエリアをカバーする同じeNodeB内の複数のシングルキャリアセルを複数キャリアセルに集約させる。具体的には以下の通りである:複数のキャリアは1つの物理セルIDを共有し、ブロードキャストチャネルと同期チャネルを共有する。トラフィックチャネルはセル内のキャリアにおいて送信され、ブロードキャストチャネルと同期チャネルを搬送するキャリアはアンカーキャリアと呼ばれ、ブロードキャストチャネルと同期チャネルを搬送しないキャリアはノンアンカーキャリアと呼ばれる。
現行サービスにおけるキャリア周波数選択方法は、UEの国際モバイルサブスクライバID番号(IMSI)に基づきある1つのUEのトラフィックが複数のキャリア周波数へ均等に分割されるか、あるいは、周波数ホッピングによりある1つのUEのトラフィックが複数キャリア周波数において動的にスケジューリングされるものである。しかし、ISMIに基づき1つのUEのトラフィックを複数キャリア周波数へ均等分割することは負荷アンバランスの問題があり、また、1つのUEのトラフィックを複数キャリアへ動的スケジューリングすることはUE周波数スイッチングの問題がある。これらはNB−IoTが主に少量データを送信するためには不十分である。
現在のところ、関連技術においてサービスキャリア周波数選択方法は選択が受動的であり主体性を欠くという課題への解決手段は存在していない。
本技術の実施形態は、キャリア選択方法と装置を提供し、少なくともサービスキャリア周波数選択方法は選択が受動的であり主体性を欠くという課題に対して解決手段を提供する。
本技術の実施形態において、以下のステップを有するキャリア周波数選択方法を提供する:ユーザ機器(UE)により、ベースステーションが送信したサービスキャリア周波数についての情報が受信されたか否かを判断するステップであって、前記サービスキャリア周波数は、前記UEに対してサービスを提供するターゲットセルがマルチキャリアセルであるとき、前記ベースステーションが選択したサービストラフィックを搬送するキャリア周波数である、ステップ;前記UEにより、前記判定の結果がYESであるときサービスキャリア周波数についての前記情報に対応するキャリア周波数において動作し、それ以外であれば、前記UEは、独自のキャリア周波数において動作する、ステップ。
これに代えて、前記UEにより、ベースステーションが送信したサービスキャリア周波数についての情報が受信されたか否かを判断するステップは:前記UEにより、RRC接続セットアップメッセージ、RRC接続再開メッセージ、RRC接続再確立メッセージ、またはRRC接続再構成メッセージを受信するステップ;前記UEにより、前記RRC接続セットアップメッセージ、前記RRC接続再開メッセージ、RRC接続再確立メッセージ、またはRRC接続再構成メッセージがサービスキャリア周波数についての情報を搬送しているか否かを判定するステップ、を有する。
これに代えて、ベースステーションが送信したサービスキャリア周波数についての情報を受信したと前記UEが判断した場合、前記UEの後続フローは前記サービスキャリア周波数において実施され、それ以外であれば前記UEの前記後続フローは現行のキャリア周波数において実施される。
これに代えて、前記UEの前記後続フローは、現行接続モードにおける前記UEの、データ送受信プロセス、シグナリング送受信トランシーバプロセス、ランダムアクセスプロセス、のうち少なくともいずれかを含む。
これに代えて、前記セルがブロードキャストするランダムアクセスパラメータは、前記サービスキャリア周波数のランダムアクセスパラメータとして用いられる。
これに代えて、マルチキャリアセルによってサービス提供されるUEが接続モードからアイドルモードへスイッチしたとき、前記UEがキャリア周波数を選択する方法は、以下のいずれかである:前記ベースステーションが送信したRRCリリースメッセージ、RRC接続一時停止メッセージ、RRC接続セットアップメッセージ、またはRRC接続再開メッセージが受信されたと判定され、前記RRCリリースメッセージまたは前記RRC接続一時停止メッセージがサービスキャリア周波数の情報を搬送しているとき、前記UEは、前記RRCリリースメッセージまたは前記RRC接続一時停止メッセージが搬送しているサービスキャリア周波数の前記情報に対応するキャリア周波数で動作する;または、ベースステーションが送信したRRCリリースメッセージまたはRRC接続一時停止メッセージ、および/またはRRC接続セットアップメッセージ、および/またはRRC接続再開メッセージが受信されたと判定され、前記RRCリリースメッセージおよび/または前記RRC接続一時停止メッセージがサービスキャリア周波数の前記情報を搬送していないが、前記RRC接続セットアップメッセージまたは前記RRC接続再開メッセージがサービスキャリア周波数の前記情報を搬送しているとき、前記UEは、前記RRC接続セットアップメッセージまたは前記RRC接続再開メッセージが搬送しているサービスキャリア周波数の前記情報に対応するキャリア周波数で動作する;または、ベースステーションが送信したRRCリリースメッセージ、RRC接続一時停止メッセージ、および/またはRRC接続セットアップメッセージ、および/またはRRC接続再開メッセージが受信されたたと判定され、前記RRCリリースメッセージ、前記RRC接続一時停止メッセージ、および/または前記RRC接続セットアップメッセージ、および/または前記RRC接続再開メッセージがいずれもサービスキャリア周波数の前記情報を搬送していない場合、前記UEは最後にアイドルモードで動作したキャリア周波数で動作する。
これに代えて、ベースステーションが送信したサービスキャリア周波数の情報を前記UEが受信する前において、前記方法はさらに:前記UEにより、前記UEのマルチキャリアサポート能力の情報を前記ベースステーションに対して送信するステップであって、前記UEのマルチキャリアサポート能力の情報は、前記UEがマルチキャリア機能をサポートするか否かを示すために用いられる、ステップを有する。
これに代えて、前記UEのマルチキャリアサポート能力の前記情報は、RRC接続リクエスト、RRC接続再開リクエスト、RRC接続再確立リクエスト、のうちいずれかによって搬送される。
これに代えて、前記UEがマルチキャリア機能をサポートすることは、前記ベースステーションによって構成されたサービスキャリア周波数の前記情報を前記UEが受け入れることを意味する。
これに代えて、ベースステーションが送信したサービスキャリア周波数の情報を前記UEが受信するステップは:前記UEにより、前記ベースステーションが送信した前記サービスキャリア周波数のナローバンド基準信号(NRS)の送信パワーの情報を受信するステップを有する。
これに代えて、前記UEにより、前記ベースステーションが送信した前記サービスキャリア周波数のナローバンド基準信号(NRS)の送信パワーの情報を受信するステップは: 前記UEにより、システム情報ブロック(SIB)、RRC接続セットアップメッセージ、RRC接続再開メッセージ、RRC接続再確立メッセージ、またはRRC接続再構成メッセージを受信するステップ;前記UEにより、前記システム情報ブロック(SIB)、前記RRC接続セットアップメッセージ、前記RRC接続再開メッセージ、前記RRC接続再確立メッセージ、または前記RRC接続再構成メッセージから、前記サービスキャリア周波数のナローバンド基準信号(NRS)の送信パワーの前記情報を取得するステップ;を有する。
これに代えて、ベースステーションが送信したサービスキャリア周波数についての情報を前記UEが受信する前に、前記方法はさらに:前記UEにより、システム情報ブロック(SIB)を介して、ベースステーションが送信した前記サービスキャリア周波数のNRSの送信パワーについての情報を受信するステップを有する。前記サービスキャリア周波数のNRSの送信パワーについての前記情報は、前記UEが用いる前記NRSのEnergy Per Resource Elementを提供し、前記UEに対して前記サービスキャリア周波数が割り当てられたとき、前記UEは前記EPREを用いて、RSRP測定および/または経路ロス計算を実施する。
これに代えて、前記方法はさらに以下のステップを有する:前記サービスキャリア周波数のNRSの送信パワーの前記情報は、アンカーキャリアのNRSのパワーからの偏差によって特徴付けられ;または、前記サービスキャリア周波数に対応するNRSの送信パワーの前記情報は、前記サービスキャリア周波数の前記NRSの前記パワーの絶対値によって特徴付けられる。
これに代えて、ベースステーションが送信したサービスキャリア周波数の情報を前記UEが受信する前において、前記方法はさらに:前記UEにより、ナローバンド基準信号受信パワー(NRSRP)値を前記ベースステーションに対して送信するステップであって、前記NRSRP値は前記UEが測定したナローバンド基準信号を搬送するアンカーキャリアのリソースユニット上のパワー値であり、または前記UEが測定したナローバンド基準信号を搬送するアンカーキャリアのリソースユニット上の前記パワー値にオフセット値を加算した値であり、前記NRSRP値は前記ベースステーションが前記UEのダウンリンク無線カバー品質を判定するために用いられる、ステップを有する。
これに代えて、前記UEが測定した前記ナローバンド基準信号受信パワー(NRSRP)は、RRC接続リクエスト、RRC接続再開リクエスト、RRC接続再確立リクエスト、のうちいずれかによって搬送される。
これに代えて、前記オフセット値は、非アンカーキャリアのNRSのパワーとアンカーキャリアのNRSのパワーとの間の差分である。
これに代えて、前記UEの初期物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)が非アンカーキャリア上で搬送されるとき前記非アンカーキャリア上における前記UEの無線カバーレベルを判定する方法は:前記UEにより、前記アンカーキャリアのナローバンド基準信号受信パワー(NRSRP)の測定結果プラス前記オフセット値を無線カバーレベル閾値と比較することにより、前記無線カバーレベルを取得するステップを有し、前記無線カバーレベル閾値はシステム情報ブロックによって構成される。
これに代えて、前記規定オフセット値は、非アンカーキャリアのナローバンド基準信号(NRS)のパワーとアンカーキャリアのNRSのパワーとの間の差分である。
これに代えて、非アンカーキャリア上で搬送される前記UEの前記初期物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)は初期PRACHプロセスであり、前記初期PRACHプロセスは、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)手順によってトリガされるPRACHプロセスとは異なるPRACH手順である。
本技術の別実施形態にとれば、以下のステップを有するキャリア周波数選択方法が提供される:ベースステーションにより、UEに対してサービス提供するターゲットセルがマルチキャリアセルであるか否かを判定するステップ;前記判定結果がYESである場合、前記ベースステーションにより、サービスキャリア周波数の情報を前記UEに対して送信するステップであって、前記サービスキャリア周波数は前記ベースステーションが前記UEについて選択したサービスを搬送するキャリア周波数である、ステップ。
これに代えて、ベースステーションにより、UEに対してサービス提供するターゲットセルがマルチキャリアセルであるか否かを判定するステップの前に、前記方法はさらに:前記ベースステーションにより、RRC接続リクエスト、RRC接続再開リクエスト、またはRRC接続再確立リクエストを前記UEから受信するステップを有する。
これに代えて、前記ベースステーションにより、RRC接続リクエスト、RRC接続再開リクエスト、またはRRC接続再確立リクエストを前記UEから受信した後、前記方法はさらに:前記ベースステーションにより、前記RRC接続リクエスト、前記RRC接続再開リクエスト、または前記RRC接続再確立リクエストから、前記UEのマルチキャリアサポート能力の情報を取得するステップであって、前記UEのマルチキャリアサポート能力の前記情報は、前記UEがマルチキャリア機能をサポートするか否かを示すために用いられる、ステップを有する。
これに代えて、マルチキャリア機能を前記UEがサポートすることを前記UEのマルチキャリアサポート能力の前記情報が示している場合、前記方法は:前記ベースステーションにより、前記UEのマルチキャリアセルのサービスキャリア周波数を選択し、前記サービスキャリア周波数の情報を構成するステップを有する。
これに代えて、前記ベースステーションにより、サービスキャリア周波数の情報を前記UEに対して送信するステップは:前記ベースステーションにより、RRC接続セットアップメッセージにおいてサービスキャリア周波数の前記情報を搬送し、その情報を前記UEに対して送信するステップ;または、前記ベースステーションにより、RRC接続再開メッセージにおいてサービスキャリア周波数の前記情報を搬送し、その情報を前記UEに対して送信するステップ;または、前記ベースステーションにより、RRC接続再確立メッセージにおいてサービスキャリア周波数の前記情報を搬送し、その情報を前記UEに対して送信するステップ;または、前記ベースステーションにより、RRC接続再構成メッセージにおいてサービスキャリア周波数の前記情報を搬送し、その情報を前記UEに対して送信するステップ;を有する。
これに代えて、前記ベースステーションにより、サービスキャリア周波数の情報を前記UEに対して送信するステップは:前記ベースステーションにより、前記サービスキャリア周波数のNRSの送信パワーの情報を前記UEに対して送信するステップを有する。
これに代えて、前記ベースステーションにより、前記サービスキャリア周波数のNRSの送信パワーの情報を前記UEに対して送信するステップは:前記ベースステーションにより、システム情報ブロック(SIB)において搬送される前記サービスキャリア周波数のNRSの送信パワーの前記情報を前記UEに対して送信するステップ;または、前記ベースステーションにより、RRC接続セットアップメッセージにおいて搬送される前記サービスキャリア周波数のNRSの送信パワーの前記情報を前記UEに対して送信するステップ;または、前記ベースステーションにより、RRC接続再開メッセージにおいて搬送される前記サービスキャリア周波数のNRSの送信パワーの前記情報を前記UEに対して送信するステップ;または、前記ベースステーションにより、RRC接続再確立メッセージにおいて搬送される前記サービスキャリア周波数のNRSの送信パワーの前記情報を前記UEに対して送信するステップ;または、前記ベースステーションにより、RRC接続再構成メッセージにおいて搬送される前記サービスキャリア周波数のNRSの送信パワーの前記情報を前記UEに対して送信するステップ;を有する。
これに代えて、前記方法はさらに:前記サービスキャリア周波数に対応するNRSの送信パワーの前記情報は、アンカーキャリアのNRSのパワーからの偏差によって特徴付けられ;前記サービスキャリア周波数に対応するNRSの送信パワーの前記情報は、前記サービスキャリア周波数の前記NRSの前記パワーの絶対値によって特徴付けられる。
これに代えて、サービスキャリア周波数の情報を前記ベースステーションが前記UEに対して送信する場合、前記ベースステーションは前記サービスキャリア周波数において後続フローを前記UEについて実施し、それ以外であれば、前記ベースステーションは現行キャリア周波数において後続フローを前記UEについて実施する。
これに代えて、前記ベースステーションによって実施される前記後続フローは、現行接続モードにおける前記UEの、データ送受信プロセス、シグナリング送受信トランシーバプロセス、ランダムアクセスプロセス、のうち少なくともいずれかを含む。
これに代えて、前記方法はさらに:前記ベースステーションにより、ランダムアクセスパラメータを前記UEに対してブロードキャストするステップであって、前記ランダムアクセスパラメータは前記セル内の全キャリア周波数に対して適用される、ステップを有する。
これに代えて、前記ベースステーションにより、サービスキャリア周波数の情報を前記UEに対して送信するステップは:前記ベースステーションにより、RRCリリースメッセージまたはRRC接続一時停止メッセージにおいてサービスキャリア周波数の前記情報を前記UEに対して送信するステップであって、サービスキャリア周波数の前記情報は、ブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数に対応する情報である、ステップを有する。
これに代えて、前記ベースステーションにより、RRC接続リクエスト、RRC接続再開リクエスト、またはRRC接続再確立リクエストを前記UEから受信した後、前記方法はさらに:前記ベースステーションにより、前記RRC接続リクエスト、前記RRC接続再開リクエスト、または前記RRC接続再確立リクエストから、ナローバンド基準信号受信パワー(NRSRP)値を取得するステップであって、前記NRSRP値は、前記UEが受信した前記NRSのリソースユニット上におけるパワー値を表しており、前記NRSRP値は前記ベースステーションが前記UEのダウンリンク無線カバーの品質を判定するために用いられる、ステップを有する。
これに代えて、前記方法はさらに、前記ベースステーションにより、前記NRSRP値に基づき、無線カバーレベル、アップリンク無線カバーレベル、ダウンリンク無線カバーレベル、アップリンクチャネルの時間の物理層再送信数、ダウンリンクチャネルの時間の物理層再送信数のうち少なくともいずれかを判定するステップを有する。
本技術の別実施形態によれば、以下のステップを有するキャリア周波数選択方法が提供される:UEにより、マルチキャリアセルのブロードキャスト情報がPagingキャリア周波数リストおよび/または複数のPagingキャリア周波数を搬送しているか否かを判定するステップであって、前記Pagingキャリア周波数リストはPagingメッセージを搬送するキャリア周波数を含み、前記複数のPagingキャリア周波数は前記Pagingキャリア周波数リストを判定するために用いられる、ステップ;前記判定結果がYESである場合、前記UEにより、Pagingを受信しおよび/または前記Pagingキャリア周波数リストにおけるサービスを搬送するキャリア周波数として、キャリア周波数を規定ルールにしたがって選択するステップ。
これに代えて、前記UEにより、Pagingを受信しおよび/または前記Pagingキャリア周波数リストにおけるサービスを搬送するキャリア周波数として、キャリア周波数を規定ルールにしたがって選択するステップは:前記UEにより、前記規定ルールにしたがって、Pagingを受信しおよび/またはサービスを搬送するキャリア周波数に対応するキャリア周波数インデックスを取得するステップ;前記キャリア周波数インデックスにしたがって、Pagingを受信しおよび/またはサービスを搬送するキャリア周波数を判定するステップ;を有する。
これに代えて、前記規定ルールにしたがって、Pagingを受信しおよび/またはサービスを搬送するキャリア周波数を判定するステップは:前記UEにより、前記UEのIDと、前記Pagingメッセージを搬送する複数のキャリア周波数のmod演算とにしたがって、前記対応するキャリア周波数インデックスを取得するステップを有する。
本技術の別実施形態によれば、以下のステップを有するキャリア周波数選択方法が提供される:ベースステーションにより、Pagingキャリア周波数リストおよび/または複数のPagingキャリア周波数を判定するステップであって、前記Pagingキャリア周波数リストはPagingメッセージを搬送するキャリア周波数を含み、前記Pagingキャリア周波数リストは、Pagingを受信しおよび/または前記Pagingキャリア周波数リスト内のサービスを搬送するキャリア周波数として、ユーザ機器(UE)が規定ルールにしたがってキャリア周波数を選択するために用いられる、ステップ;前記ベースステーションにより、マルチキャリアセルのブロードキャスト情報において、前記Pagingキャリア周波数リストおよび/または前記複数のPagingキャリア周波数を搬送するステップ。
本技術の別実施形態によれば、以下のステップを有するキャリア周波数選択方法が提供される:UEにより、Pagingインディケーション情報を搬送するPDCCHを介して、Paging情報および/またはサービスを搬送するキャリア周波数を取得するステップ;前記UEにより、前記サービスキャリア周波数において、後続Paging情報を送信し、および/または後続サービスを実施するステップ。
これに代えて、UEにより、Pagingインディケーション情報を搬送するPDCCHを介して、Paging情報および/またはサービスを搬送するキャリア周波数を取得するステップは:前記UEにより、ブロードキャストを介して、Pagingメッセージ情報および/またはマルチキャリアセルにおけるサービスを搬送するキャリア周波数のキャリア周波数リストを受信するステップ;前記UEにより、PDCCHインデックスにおいて、Paging情報および/または前記キャリア周波数リストにおけるサービスを搬送するキャリア周波数を取得するステップ;を有する。
これに代えて、前記UEにより、PDCCHインデックスにおいて、Paging情報および/または前記キャリア周波数リストにおけるサービスを搬送するキャリア周波数を取得するステップは:前記UEにより、ダウンリンク制御情報(DCI)を介して、前記PDCCHにおいて、Paging情報および/または前記キャリア周波数リストにおけるサービスを搬送する前記キャリア周波数のインデックスを取得するステップを有する。
本技術の別実施形態によれば、以下のステップを有するキャリア周波数選択方法が提供される:ベースステーションにより、Paging情報および/またはサービスを搬送するキャリア周波数を判定するステップ;前記ベースステーションにより、Pagingインディケーション情報を搬送するPDCCHを介して、Paging情報および/またはサービスを搬送するキャリア周波数をUEに対して通知するステップであって、前記キャリア周波数は前記UEにより、前記キャリア周波数において後続Paging情報を送信しおよび/または後続サービスを実施するために用いられる、ステップ;を有する。
これに代えて、前記ベースステーションにより、Pagingインディケーション情報を搬送するPDCCHを介して、Paging情報および/またはサービスを搬送するキャリア周波数をUEに対して通知するステップは:前記ベースステーションにより、ブロードキャストの形式で、Pagingメッセージ情報および/またはマルチキャリアセルにおけるサービスを搬送するキャリア周波数のキャリア周波数リストを前記UEに対して送信するステップ;前記ベースステーションにより、PDCCHインデックスにおいて、Paging情報および/または前記キャリア周波数リストにおけるサービスを搬送する前記キャリア周波数を搬送するステップ;を有する。
これに代えて、前記ベースステーションにより、PDCCHインデックスにおいて、Paging情報および/または前記キャリア周波数リストにおけるサービスを搬送する前記キャリア周波数を搬送するステップは:前記ベースステーションにより、DCIを介して、前記PDCCHにおいて、Paging情報および/または前記キャリア周波数リストにおけるサービスを搬送する前記キャリア周波数のインデックスを搬送するステップを有する。
本技術の別実施形態によれば、以下のステップを有するキャリア周波数選択方法が提供される:UEにより、マルチキャリアセルのブロードキャスト情報においてサービスキャリア周波数リストが搬送されているか否かを判定するステップであって、前記サービスキャリア周波数リストはサービスを搬送するキャリア周波数を含む、ステップ;前記判定結果がYESである場合、前記UEにより、前記UEが前記サービスキャリア周波数リストにおけるサービスリクエストを開始するキャリア周波数として、キャリア周波数を規定ルールにしたがって選択するステップ;を有する。
これに代えて、前記UEにより、前記UEが前記サービスキャリア周波数リストにおけるサービスリクエストを開始するキャリア周波数として、キャリア周波数を規定ルールにしたがって選択するステップは:前記UEにより、前記規定ルールにしたがって前記UEがサービスリクエストを開始するキャリア周波数のキャリア周波数インデックスを取得するステップ;前記キャリア周波数インデックスにしたがって、前記UEがサービスリクエストを開始するキャリア周波数を判定するステップ;を有する。
これに代えて、前記UEにより、前記規定ルールにしたがって前記UEがサービスリクエストを開始するキャリア周波数のキャリア周波数インデックスを取得するステップは:前記UEにより、前記UEのIDと、前記UEがサービスリクエストを開始する複数のキャリア周波数のmod演算とに基づき、前記キャリア周波数インデックスを取得するステップを有する。
本技術の別実施形態によれば、以下のステップを有するキャリア周波数選択方法が提供される:ベースステーションにより、サービスキャリア周波数リストを判定するステップであって、前記サービスキャリア周波数リストはサービスを搬送するキャリア周波数を含み、前記サービスキャリア周波数リストは、前記サービスキャリア周波数リストにおけるサービスリクエストを前記UEが開始するキャリア周波数を前記UEが規定ルールにしたがって選択するために用いられる、ステップ;前記ベースステーションにより、マルチキャリアセルにおけるブロードキャスト情報において、前記サービスキャリア周波数リストを搬送するステップ。
本技術の別実施形態によれば、UEにおけるキャリア周波数選択装置が提供され、前記キャリア周波数選択装置は以下を備える:ベースステーションが送信したサービスキャリア周波数の情報が受信されたか否かを判定するように構成された第1判定モジュールであって、前記サービスキャリア周波数は、前記UEに対してサービス提供するターゲットセルがマルチキャリアセルであるとき前記ベースステーションが選択したサービスを搬送するキャリア周波数である、第1判定モジュール;ベースステーションが送信したサービスキャリア周波数の前記情報が受信されたと判定されたとき、サービスキャリア周波数の前記情報に対応するキャリア周波数を選択し、ベースステーションが送信したサービスキャリア周波数の前記情報が受信されなかったと判定されたとき、独自のキャリア周波数を選択するように構成された、モジュール。
本技術の別実施形態によれば、ベースステーションにおけるキャリア周波数選択装置が提供され、前記キャリア周波数選択装置は以下を備える:UEに対してサービス提供するターゲットセルがマルチキャリアセルであるか否かを判定するように構成された第2判定モジュール;UEに対してサービス提供する前記ターゲットセルがマルチキャリアセルであると判定された場合、サービスキャリア周波数の情報を前記UEに対して送信するように構成された第1送信モジュールであって、前記サービスキャリア周波数は前記ベースステーションが前記UEについて選択したサービスを搬送するキャリア周波数である、第1送信モジュール。
本技術の別実施形態によれば、UEにおけるキャリア周波数選択装置が提供され、前記キャリア周波数選択装置は以下を備える:マルチキャリアセルのブロードキャスト情報がPagingキャリア周波数リストおよび/または複数のPagingキャリア周波数を搬送しているか否かを判定するように構成された第3判定モジュールであって、前記Pagingキャリア周波数リストはPagingメッセージを搬送するキャリア周波数を含み、前記複数のPagingキャリア周波数は前記Pagingキャリア周波数リストを判定するために用いられる、第3判定モジュール;マルチキャリアセルの前記ブロードキャスト情報がPagingキャリア周波数リストおよび/または複数のPagingキャリア周波数を搬送していると判定された場合、Pagingを受信しおよび/または前記Pagingキャリア周波数リスト内のサービスを搬送するキャリア周波数として、キャリア周波数を規定ルールにしたがって選択するように構成された選択モジュール。
本技術の別実施形態によれば、ベースステーションにおけるキャリア周波数選択装置が提供され、前記キャリア周波数選択装置は以下を備える:Pagingキャリア周波数リストおよび/または複数のPagingキャリア周波数を決定するように構成された第1決定モジュールであって、前記Pagingキャリア周波数リストはPagingメッセージを搬送するキャリア周波数を含み、前記Pagingキャリア周波数リストは、Pagingを受信しおよび/または前記Pagingキャリア周波数リストにおけるサービスを搬送するキャリア周波数として、キャリア周波数をユーザ機器(UE)が規定ルールにしたがって選択するために用いられ、前記複数のPagingキャリア周波数は前記Pagingキャリア周波数リストを判定するために用いられる、第1決定モジュール;マルチキャリアセルのブロードキャスト情報において前記Pagingキャリア周波数リストおよび/または前記複数のPagingキャリア周波数を搬送するように構成された第2送信モジュール。
本技術の別実施形態によれば、UEにおけるキャリア周波数選択装置が提供され、前記キャリア周波数選択装置は以下を備える:Pagingインディケーション情報を搬送するPDCCHを介して、Paging情報および/またはサービスを搬送するキャリア周波数を取得するように構成された取得モジュール;前記キャリア周波数において、後続Paging情報を送信しおよび/または後続サービスを実施するように構成された送信モジュール。
本技術の別実施形態によれば、ベースステーションにおけるキャリア周波数選択装置が提供され、前記キャリア周波数選択装置は以下を備える:Paging情報および/またはサービスを搬送するキャリア周波数を判定するように構成された第2判定モジュール;Pagingインディケーション情報を搬送するPDCCHを介して、Paging情報および/またはサービスを搬送するキャリア周波数をUEに対して通知するように構成された第3送信モジュールであって、前記キャリア周波数は、前記キャリア周波数において前記UEが後続Paging情報を送信しおよび/または後続サービスを実施するために用いられる、第3判定モジュール。
本技術によれば、UEにより、ベースステーションが送信したサービスキャリア周波数についての情報が受信されたか否かを判断され、前記サービスキャリア周波数は、前記UEにサービスを提供するターゲットセルがマルチキャリアセルであるとき、前記ベースステーションが選択したトラフィックを搬送するキャリア周波数であり;判定結果がYESであるとき、前記UEは、サービスキャリア周波数についての前記情報に対応するキャリア周波数において動作し、それ以外であれば、前記UEは、独自のキャリア周波数において動作する。このように、関連技術においてサービスキャリア周波数選択方法は選択を受動的に実施し主体性を欠くという課題が解決され、キャリア周波数の負荷バランスのための技術的基礎が提供され、さらに、少量データを主に送信するNB−IoTシステムの効率が向上する。
本明細書の図面は、本技術をさらに理解できるようにすることを意図しており、本願の一部を構成する。説明する本技術の実施形態は、本技術を説明することを意図しており、本発明を限定するものとして解釈すべきではない。
本技術の実施形態に係るキャリア周波数選択方法のフローチャートである。
本技術の実施形態に係るキャリア周波数選択装置を示す構造ブロック図である。
本技術の実施形態に係るキャリア周波数選択方法の別フローチャートである。
本技術の実施形態に係るキャリア周波数選択装置を示す別構造ブロック図である。
本技術の実施形態に係るキャリア周波数選択方法の別フローチャートである。
本技術の実施形態に係るキャリア周波数選択装置を示す別構造ブロック図である。
本技術の実施形態に係るキャリア周波数選択方法IIの別フローチャートである。
本技術の実施形態に係るキャリア周波数選択装置IIを示す別構造ブロック図である。
本技術の実施形態に係るキャリア周波数選択方法Iの別フローチャートである。
本技術の実施形態に係るキャリア周波数選択装置Iを示す別構造ブロック図である。
本技術の実施形態に係るキャリア周波数選択方法IIの別フローチャートである。
本技術の実施形態に係るキャリア周波数選択装置IIを示す別構造ブロック図である。
本技術の実施形態Iのフローチャートである。
本技術の実施形態IIのフローチャートである。
本技術の実施形態IIIのフローチャートである。
本技術の実施形態IVのフローチャートである。
本技術の実施形態Vのフローチャートである。
本技術の実施形態VIのフローチャートである。
本技術の実施形態VIIのフローチャートである。
本技術の実施形態VIIIのフローチャートである。
本技術の実施形態IXのフローチャートである。
本技術の実施形態Xのフローチャートである。
本技術の実施形態XIのフローチャートである。
本技術の実施形態XIIのフローチャートである。
本技術の実施形態XIIIのフローチャートである。
本技術の実施形態に係るキャリア周波数選択方法IIIの別フローチャートである。
本技術の実施形態に係るキャリア周波数選択方法IVの別フローチャートである。
図面と実施形態を参照して以下に本技術を詳細に説明する。本願の実施形態と実施形態内の特徴は、矛盾しない限り互いに組み合わせることができる。
本願明細書、特許請求範囲、および図面における“第1”、“第2”、などの用語は、類似オブジェクトを区別するために用いており、特定の順序や連続を表すものではない。
本実施形態において、キャリア周波数選択方法を提供する。図1は、本技術の実施形態に係るキャリア周波数選択方法のフローチャートである。図1に示すように、プロセスは以下のステップを有する:
・ステップS102:UEにより、ベースステーションが送信したサービスキャリア周波数についての情報が受信されたか否かを判断するステップであって、前記サービスキャリア周波数は、前記UEにサービスを提供するターゲットセルがマルチキャリアセルであるとき、前記ベースステーションが選択したトラフィックを搬送するキャリア周波数である、ステップ;
・ステップS104:前記UEは、前記判定の結果がYESであるときサービスキャリア周波数についての前記情報に対応するキャリア周波数において動作し、それ以外であれば、前記UEは、独自のキャリア周波数において動作する、ステップ。
以上のステップにより、UEに対してサービスを提供するターゲットセルがマルチキャリアセルである場合、ベースステーションはトラフィックを搬送するキャリア周波数を選択し、UEに対してサービスキャリア周波数についての情報を送信する。サービスキャリア周波数についての情報を受信することにより、UEは対応するサービスキャリア周波数を選択してデータ送受信を実施する。UEがサービスキャリア周波数についての情報を受信していない場合、UEは独自のキャリア周波数において動作する。これにより、UEが動作するキャリア周波数はベースステーションが動的に選択したトラフィック搬送キャリア周波数となる。したがって、関連技術においてサービスキャリア周波数選択方法は選択が受動的であり主体性を欠くという課題は解決され、トラフィックを搬送するキャリア周波数の負荷アンバランスに対する技術的基礎が提供され、さらには主に少量データを送信するNB−IoTシステムのシステム効率が向上する。
本明細書のベースステーションは、evolvedベースステーション(eNodeB)であってもよい。
望ましい実施形態として、ベースステーションは、サービスキャリア周波数についての情報を、RRC接続セットアップリクエスト、RRC接続再開リクエスト、RRC接続再確立メッセージ、またはRRC接続再構成メッセージとともに送信する。この場合、ステップS102において、RRC接続セットアップメッセージ、RRC接続再開メッセージ(すなわち、RRC接続再開完了メッセージ)、RRC接続再確立メッセージ、またはRRC接続再構成メッセージが受信され、次に、RRC接続セットアップメッセージ、RRC接続再開メッセージ、RRC接続再確立メッセージ、またはRRC接続再構成メッセージがサービスキャリア周波数についての情報を搬送しているか否かが判定される。
望ましい実施形態として、ベースステーションが送信したサービスキャリア周波数についての情報を受信したとUEが判断した場合、UEは以後のフローをそのサービスキャリア周波数で実施する。それ以外であれば、UEは現在のキャリア周波数で以後のフローを実施する。これに代えて、UEの後続フローは、UEの全プロセスを含んでもよい。例えば現在の接続モードにおけるデータ送受信プロセス、シグナリング送受信プロセス、ランダムプロセスである。
これに代えて、セルがブロードキャストしたランダムアクセスパラメータは、サービスキャリア周波数のランダムアクセスパラメータとして用いてもよい。
UEがIDLE状態であるとき、UEはブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数で動作することが望ましい。具体的な実装は以下の通りである。
1.セルにおいて初期選択を実施するとき、UEはブロードキャストチャネルがあるキャリア周波数を監視し、ブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数において動作することのみを選択する。
2.セルにおいて再選択を実施するとき、ブロードキャスト情報構成設定にしたがって手順を実施する。具体的には、ブロードキャスト情報を構成するとき、隣接キャリア周波数は、ブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数に基づいてセットする。このようにUEは再選択を実施するとき、ブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数を自動的に再選択する。
3.UEがRRC接続状態からIDLEモードにスイッチしたとき、UEはブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数で動作することが特定される。具体的な実装は以下の通りである。
ステップS102において、ベースステーションが送信したRRC接続一時停止メッセージ、および/またはRRC接続セットアップメッセージ、および/またはRRC接続再開メッセージを受信した場合、および、RRCリリースメッセージまたはRRC接続一時停止メッセージがサービスキャリア周波数(リダイレクト情報エレメントとも呼ばれる)を搬送する場合、サービスキャリア周波数についての情報はブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数に対応する情報によって充填され、これによりUEはブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数で動作する;RRCリリースメッセージおよび/またはRRC接続一時停止メッセージがサービスキャリア周波数(リダイレクト情報エレメントとも呼ばれる)についての情報を搬送していないが、RRC接続セットアップメッセージまたはRRC接続再開メッセージがサービスキャリア周波数(リダイレクト情報エレメント)についての情報を搬送している場合、UEはRRC接続セットアップメッセージ内またはRRC接続再開メッセージ内のサービスキャリア周波数についての情報に対応するキャリア周波数で動作する;RRCリリースメッセージ、および/またはRRC接続一時停止メッセージ、および/またはRRC接続セットアップメッセージ、および/またはRRC接続再開メッセージがいずれもサービスキャリア周波数(リダイレクトセルとも呼ばれる)についての情報を搬送していない場合、UEは自動的に、現行セルのリリース後のブロードキャストチャネルと同期チャネルを搬送するキャリア周波数で動作する。
具体的には、マルチキャリアセルによってサービスを受けるUEが接続モードからアイドルモードへスイッチしたとき、UEがキャリア周波数を選択する手順は以下の通りである:ベースステーションが送信したRRCリリースメッセージまたはRRC接続一時停止メッセージを受信したと判定し、RRCリリースメッセージまたはRRC接続一時停止メッセージがサービスキャリア周波数についての情報を搬送しているとき、UEは、RRCリリースメッセージ内またはRRC接続一時停止メッセージ内のサービスキャリア周波数についての情報に対応するキャリア周波数で動作する;ベースステーションが送信したRRCリリースメッセージまたはRRC接続一時停止メッセージ、および/またはRRC接続セットアップメッセージ、および/またはRRC接続再開メッセージを受信したと判定し、RRCリリースメッセージおよび/またはRRC接続一時停止メッセージがサービスキャリア周波数についての情報を搬送していないがRRC接続セットアップメッセージまたはRRC接続再開メッセージがサービスキャリア周波数についての情報を搬送している場合、UEは、RRC接続セットアップメッセージ内またはRRC接続再開メッセージ内のサービスキャリア周波数についての情報に対応するキャリア周波数で動作する;ベースステーションが送信したRRCリリースメッセージまたはRRC接続一時停止メッセージ、および/またはRRC接続セットアップメッセージ、および/またはRRC接続再開メッセージを受信したと判定し、RRCリリースメッセージ、RRC接続一時停止メッセージ、および/またはRRC接続セットアップメッセージ、および/またはRRC接続再開メッセージのいずれもサービスキャリア周波数についての情報を搬送していない場合、UEは最後にアイドルモードで動作したときのキャリア周波数で動作する。
これに代えて、ベースステーションが送信したサービスキャリア周波数についての情報を受信したとUEが判定した場合、UEは、RRC接続セットアップメッセージ、RRC接続再開メッセージ、RRC接続再確立メッセージ、RRC接続再構成メッセージ、またはシステム情報ブロック(SIB)から、サービスキャリア周波数のナローバンド基準信号(NRS)の送信パワーについての情報を受信する。サービスキャリア周波数のナローバンド基準信号(NRS)の送信パワーについての情報は、UEが用いるNRSのリソースエレメントごとのエネルギー(Energy Per Resource Element:EPRE)を提供し、これは基準信号受信パワー(RSRP)測定および/または経路ロス計算のために用いることができる。サービスキャリア周波数に対応するNRSの送信パワーについての情報は、アンカーキャリアのNRSのパワーからの偏差によって特徴付けることができ、あるいは、サービスキャリア周波数に対応するNRSの送信パワーについての情報は、サービスキャリア周波数のNRSのパワーの絶対値によって特徴付けることができる。
さらに、セルのブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数は、SIB情報またはRRCシグナリングから取得することができる。
望ましい実施形態として、ベースステーションが送信したサービスキャリア周波数についての情報をUEが受信する前、UEは自身のマルチキャリアサポート能力についての情報をベースステーションに対して送信してもよい。このとき、UEのマルチキャリアサポート能力についての情報は、UEがマルチキャリア機能をサポートするか否かを示すために用いられる。実施形態において、UEがマルチキャリア機能をサポートしているということは、ベースステーションによって構成されたサービスキャリア周波数についての情報をUEが受け入れることができるということを意味する。
UEのマルチキャリアサポート能力についての情報は、以下のいずれかのメッセージによって搬送することができる:RRC接続セットアップリクエスト、RRC接続再開リクエスト、RRC接続再確立リクエスト。
これに代えて、ベースステーションが送信したサービスキャリア周波数についての情報を受信したとUEが判断する前、UEはSIBを介して、サービスキャリア周波数のNRSの送信パワーについての情報を受信する。サービスキャリア周波数のNRSの送信パワーについての情報は、UEが用いるNRSのリソースエレメントごとのエネルギー(Energy Per Resource Element:EPRE)を提供し、UEがサービスキャリア周波数を割り当てられたときこれを用いてRSRP測定および/または経路ロス計算を実施する。サービスキャリア周波数に対応するNRSの送信パワーについての情報は、アンカーキャリアのNRSのパワーからの偏差によって特徴付けることができ、あるいは、サービスキャリア周波数に対応するNRSの送信パワーについての情報は、サービスキャリア周波数のNRSのパワーの絶対値によって特徴付けることができる。
これに代えて、UEがベースステーションに対して初期PRACHプロセスを開始する前、UEは以下のように無線カバーレベルを判定する。
UEがアンカーキャリア上で動作するとき、UEの無線カバーレベルは、UEが測定したアンカーキャリアのナローバンド基準信号受信パワー(NRSRP)を無線カバーレベル閾値と比較することにより、取得できる。
UEが非アンカーキャリア上で動作するとき、UEの無線カバーレベルは、UEが測定したアンカーキャリアのナローバンド基準信号受信パワー(NRSRP)にオフセット値を加算したものを無線カバーレベル閾値と比較することにより、取得できる。このオフセット値は例えば、非アンカーキャリアのNRSのパワーとアンカーキャリアのNRSのパワーとの間の差分である。
UEが動作するキャリアのタイプにしたがってUEが無線カバーレベルを判定する具体的な方法は、以下の通りである:UEがアンカーキャリア上で動作するときの初期PRACHプロセスについて、UEはブロードキャストメッセージを受信した後に無線カバーレベルNRSRP閾値[閾値0、閾値1]を取得する;無線カバーレベルは、無線カバーレベルNRSRP閾値と現行のNRSRP測定結果と比較することにより、以下のように決定される;NRSRP値が閾値0以上であればカバーレベル0;NRSRP値が閾値0未満である場合と閾値1以上である場合はカバーレベル1;NRSRP値が閾値1未満であればカバーレベル2。UEが非アンカーキャリア上で動作するときの初期PRACHプロセスについて、UEはブロードキャストメッセージを受信した後、無線カバーレベルRSRP閾値[閾値0、閾値1]を取得する;無線カバーレベルは、無線カバーレベルRSRP閾値を、現行RSRP測定結果に“アンカーキャリアのNRSのパワーと非アンカーキャリアのNRSのパワーとの間の偏差”を加えたものと比較することにより決定される;RSRP測定結果プラス“アンカーキャリアのNRSのパワーと非アンカーキャリアのNRSのパワーとの間の偏差”が閾値0以上であればカバーレベル0;RSRP測定結果プラス“アンカーキャリアのNRSのパワーと非アンカーキャリアのNRSのパワーとの間の偏差”が閾値0未満である場合と閾値1以上である場合はカバーレベル1;RSRP測定結果プラス“アンカーキャリアのNRSのパワーと非アンカーキャリアのNRSのパワーとの間の偏差”が閾値1未満であればカバーレベル2。上記判定において加算される“アンカーキャリアのNRSのパワーと非アンカーキャリアのNRSのパワーとの間の偏差”は、SIBにおいてブロードキャストされたNRSのパワーについての情報に基づき取得することができる。
上記実施形態に係る方法は、ソフトウェアと必要な一般的プラットフォームによって、またはハードウェアによって実現できることは、以上の実施形態から当業者にとって明らかである。しかし多くの場合、前者がより良い実装である。そのような理解に基づき、従来の技術的解決手段に対して実質的に寄与する部分は、記憶媒体(例えばROM/RAM、ディスク、光ディスク)に格納されたソフトウェア製品の形態で実施することができる。この記憶媒体は、端末デバイス(例えば携帯電話、コンピュータ、サーバ、ネットワークデバイス、など)に本技術の様々な実施形態の方法を実行させる複数の命令を格納したものである。
本実施形態において、ユーザ機器(UE)におけるキャリア周波数選択装置を提供する。本装置を用いて、上記実施形態や望ましい実施形態を実施することができ、以上説明した事項は繰り返さない。以下において、用語“モジュール”は、規定機能のソフトウェアおよび/またはハードウェアの組み合わせを実装するものである。以下の実施形態における装置はソフトウェアによって実装することが望ましいが、ハードウェアによる実装やソフトウェアとハードウェアの組み合わせも可能であり、考え得るものである。
図2は、本技術の実施形態に係るキャリア周波数選択装置を示す構造ブロック図である。図2に示すように、本装置は以下を備える:ベースステーションが送信したサービスキャリア周波数についての情報を受信したか否かを判定するように構成された第1判定モジュール22、ここでいうサービスキャリア周波数は、UEに対してサービスするターゲットセルがマルチキャリアセルであるときベースステーションが選択したトラフィックを搬送するキャリア周波数である;ベースステーションが送信したサービスキャリア周波数についての情報を受信したと第1判定モジュール24が判定したとき、サービスキャリア周波数の情報に対応するキャリア周波数で動作し、または、ベースステーションが送信したサービスキャリア周波数についての情報が受信されていないと判定されたとき独自のキャリア周波数で動作するように構成されたモジュール24。
本実施形態において、別のキャリア周波数選択方法を提供する。図3は、本技術の実施形態に係る別のサービスキャリア周波数選択方法のフローチャートである。図3に示すように、本プロセスは以下のステップを有する:
・ステップS302、ベースステーションは、UEにサービス提供するターゲットセルがマルチキャリアであるか否かを判定する;
・ステップS304、判定結果がYESであれば、ベースステーションはサービスキャリア周波数についての情報をUEに対して送信し、このサービスキャリア周波数はベースステーションが選択したトラフィックをUEへ搬送するキャリア周波数である。
上記ステップにより、UEにサービス提供するターゲットセルがマルチキャリアセルである場合、ベースステーションは、サービスキャリア周波数についての情報をUEに対して送信し、このサービスキャリア周波数はベースステーションが選択したトラフィックをUEへ搬送するキャリア周波数である。これによりUEは、対応するキャリア周波数を選択して、サービスキャリア周波数についての情報を受信することによりデータ送受信を実施することができ、UEが動作するキャリア周波数はベースステーションが動的に選択したトラフィックを搬送するキャリア周波数である。したがって、関連技術においてサービスキャリア周波数選択方法は選択を受動的に実施するものであり主体性を欠くという課題が解決され、トラフィックを搬送するキャリア周波数の負荷バランスのための技術的基礎が提供され、さらに少量データを主に送信するNB−IoTシステムの効率が向上する。
望ましい実施形態として、RRC接続セットアップリクエスト、RRC接続再開再構成リクエスト、またはRRC接続再確立リクエストを介して、UEは自身のマルチキャリアセルサポート能力についての情報をベースステーションに対して送信する。この場合ベースステーションは、ステップS302の前に、RRC接続セットアップリクエスト、RRC接続再開リクエスト、またはRRC接続再確立リクエストをUEから受信する。これに代えてベースステーションは、RRC接続セットアップメッセージにおいてサービスキャリア周波数についての情報を搬送してこれをUEへ送信し、あるいはベースステーションは、RRC接続再開メッセージにおいてサービスキャリア周波数についての情報を搬送してこれをUEへ送信し、あるいはベースステーションは、RRC接続再確立メッセージにおいてサービスキャリア周波数についての情報を搬送してこれをUEへ送信し、あるいはベースステーションは、RRC接続再構成メッセージにおいてサービスキャリア周波数についての情報を搬送してこれをUEへ送信する。
これに代えて、ベースステーションによってサービスキャリア周波数についての情報をUEへ送信するステップは:ベースステーションにより、関連するメッセージにおいて同時に、サービスキャリア周波数のNRSの送信パワーについての情報をUEへ送信するステップを有する。サービスキャリア周波数に対応するNRSの送信パワーについての情報は、UEが用いるNRSのリソースエレメントごとのエネルギー(Energy Per Resource Element)を提供し、これを用いてRSRP測定および/または経路ロス計算を実施する。サービスキャリア周波数のNRSの送信パワーについての情報は、アンカーキャリアのNRSのパワーからの偏差によって特徴付けることができ、あるいは、サービスキャリア周波数のNRSの送信パワーについての情報は、サービスキャリア周波数のNRSのパワーの絶対値によって特徴付けることができる。
望ましい実施形態として、ベースステーションは、RRC接続セットアップリクエスト、RRC接続再開リクエスト、またはRRC接続再確立リクエストから、UEのマルチキャリアサポート能力についての情報を取得する。UEのマルチキャリアサポート能力についての情報を用いて、UEがマルチキャリア機能をサポートするか否かを示す。本実施形態において、UEのマルチキャリアサポート能力についての情報により、UEがマルチキャリア機能をサポートすることが示されている場合、ベースステーションは、マルチキャリアのサービスキャリア周波数を選択し、マルチキャリア機能をサポートするUEのサービスキャリア周波数についての情報を構成することができる。マルチキャリア機能をサポートするUEは、ベースステーションが構成したサービスキャリア周波数についての情報を受け入れることができる。
UEが現在IDLE状態であるとき、UEはブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数で動作することが望ましい。具体的な実装は以下の通りである。
1.セルにおいて初期選択を実施するとき、UEはブロードキャストチャネルがあるキャリア周波数のみを監視し、ブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数で動作することのみを選択するようにする。
2.セルにおいて再選択を実施するとき、ブロードキャスト情報構成手順にしたがって動作する。具体的には、ブロードキャスト情報を構成する際に、隣接キャリア周波数はブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数に基づいている。このように、UEは再選択を実施するとき、ブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数を自動的に再選択する。
3.UEがRRC接続状態からIDLE状態にスイッチするとき、UEはブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数で動作する。具体的な実装は以下の通りである。
RRCリリースメッセージまたはRRC接続一時停止メッセージにおいて、サービスキャリア周波数(リダイレクト情報エレメントとも呼ばれる)についての情報をベースステーションが搬送する場合、サービスキャリア周波数についての情報は、ブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数に対応する情報のみで充填され、これによりUEはブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数で動作する;RRCリリースメッセージまたはRRC接続一時停止メッセージにおいて、サービスキャリア周波数(リダイレクト情報エレメントとも呼ばれる)についての情報をベースステーションが搬送しない場合、UEは自動的に、リリース後に現行セルのブロードキャストチャネルと同期チャネルを搬送するキャリア周波数で動作する。
具体的には、ブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数についての情報は、RRCリリースメッセージ内またはRRC接続一時停止メッセージ内において搬送され、これにより、ブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数で動作するようにUEをガイドする;あるいは、ブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数についての情報は、RRC接続セットアップメッセージ内またはRRC再開完了メッセージ内において搬送されるが、ブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数についての情報は、RRCリリースメッセージまたはRRC接続一時停止メッセージにおいては搬送されず、UEはRRCリリースまたはRRC接続一時停止を実施するとき、RRC接続セットアップまたはRRC再開完了メッセージ内で搬送されるブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数において自動的に動作する;あるいは、ブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数についての情報は、RRC接続セットアップメッセージまたはRRC再開完了メッセージにおいては搬送されず、ブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数についての情報は、RRCリリースメッセージまたはRRC接続一時停止メッセージにおいても搬送されず、UEはRRCリリースまたはRRC接続一時停止を実施するとき、IDLEモードにおいて最後にブロードキャストを受信したキャリア周波数において自動的に動作する。
さらに、セルにおいてブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数は、SIB情報またはRRCシグナリングから取得することができる。
望ましい実施形態として、ベースステーションがUEに対してサービスキャリア周波数についての情報を送信する場合、ベースステーションはサービスキャリア周波数においてUEについて後続フローを実施する;それ以外であれば、ベースステーションは現行キャリアにおいてUEについて後続フローを実施する。これに代えて、ベースステーションがUEに対して実施する後続フローは、UEの全プロセスを含んでもよい。例えば現行接続モードにおけるデータ送受信プロセス、シグナリング送受信プロセス、ランダムプロセス、である。
これに代えて本方法はさらに以下のステップを備える:システムメッセージブロック(SIB)、RRC接続セットアップメッセージ、RRC接続再開メッセージ、RRC接続再確立メッセージ、またはRRC接続再構成メッセージを介して、ベースステーションにより、サービスキャリア周波数のNRSの送信パワーについての情報をUEに対して送信するステップ。サービスキャリア周波数のナローバンド基準信号(NRS)の送信パワーについての情報は、UEが用いるNRSのリソースエレメントごとのエネルギー(Energy Per Resource Element)を提供し、これを用いて、UEがサービスキャリア周波数を割り当てられたとき基準信号受信パワー(RSRP)測定および/または経路ロス計算を実施する。サービスキャリア周波数のNRSの送信パワーについての情報は、アンカー周波数のNRSのパワーからの偏差によって特徴付けることができ、あるいは、サービスキャリア周波数のNRSの送信パワーについての情報は、サービスキャリア周波数のNRSのパワーの絶対値によって特徴付けることができる。
これに代えてベースステーションは、UEに対してランダムアクセスパラメータをブロードキャストしてもよい。ランダムアクセスパラメータは、セル内の全キャリア周波数に対して適用される。
本実施形態において、ベースステーションにおける別のキャリア周波数選択装置を提供する。図4は、本技術の実施形態に係る別のキャリア周波数選択装置の構造ブロック図である。図4に示すように、本装置は以下を備える:UEにサービス提供するターゲットセルがマルチキャリアセルであるか否かを判定するように構成された第2判定モジュール42;UEにサービス提供するターゲットセルがマルチキャリアセルであると第2判定モジュール42が判定したとき、サービスキャリア周波数についての情報をUEに対して送信するように構成された第1送信モジュール44、このサービスキャリア周波数はベースステーションが選択したトラフィックをUEのために搬送するキャリア周波数である。
本実施形態において、キャリア周波数選択方法を提供する。図5は、本技術の実施形態に係る別のキャリア周波数選択方法のフローチャートである。図5に示すように、本方法は以下のステップを有する:
・ステップS502、UEは、マルチキャリアセルのブロードキャスト情報がページングキャリア周波数リストおよび/または複数のページングキャリア周波数を搬送しているか否かを判定し、ページングキャリア周波数リストはページングメッセージを搬送するキャリア周波数を含み、複数のページングキャリア周波数はページングキャリア周波数リストを判定するために用いる;
・ステップS504、判定結果がYESである場合、UEは規定ルールにしたがって、ページングを受信するためのキャリア周波数として、および/または、ページングキャリア周波数リストにおけるトラフィックを搬送するキャリア周波数として、キャリア周波数を選択する。
上記ステップによりベースステーションは、マルチキャリアセルのブロードキャスト情報において、ページングキャリア周波数リストおよび/または複数のページングキャリア周波数を搬送し、複数のページングキャリア周波数はページングキャリア周波数リストを判定するために用いられ、ページングキャリア周波数リストはページングメッセージを搬送するキャリア周波数を含む。UEは規定ルールにしたがって、ページングを受信するためのキャリア周波数として、および/または、ページングキャリア周波数リストにおけるトラフィックを搬送するキャリア周波数として、キャリア周波数を選択する。これによりUEのキャリア周波数は、ベースステーションが動的に選択したキャリア周波数となる。したがって、関連技術においてサービスキャリア周波数選択方法は選択を受動的に実施し主体性を欠くという課題が解決され、キャリア周波数の負荷バランスのための技術的基礎が提供され、さらに、少量データを主に送信するNB−IoTシステムの効率が向上する。
望ましい実施形態として、上記実施形態において与えられるサービスキャリア周波数を特定する情報をUEが受信した場合、上記方法にしたがって特定したサービスキャリア周波数上で後続サービスフローを実施し、サービスキャリア周波数は本実施形態によって与えられる規定ルールにしたがって選択され、上記実施形態によって与えられるサービスキャリア周波数を特定する情報をUEが受信しなかった場合、後続サービスフローはサービスキャリア周波数において実施される。
上記キャリア周波数セットにおけるキャリア周波数をUEが選択する規定ルールは複数存在する。例えばUEのIDに基づき対応するキャリア周波数インデックスを取得すること、ページングメッセージを搬送する複数のキャリア周波数のmod演算が挙げられる。すなわち、UEは規定ルールにしたがって、Pagingを受信するおよび/またはトラフィックを搬送するキャリア周波数に対応するキャリア周波数インデックスを取得し、そのキャリア周波数インデックスにしたがって、Pagingを受信するおよび/またはトラフィックを搬送するキャリア周波数を判定する。UEのIDと、Pagingメッセージを搬送する複数のキャリア周波数のmod演算とに基づき、UEはキャリア周波数インデックスを取得する。あるいは、キャリア周波数もしくはキャリア周波数インデックスは他の同様の方法により取得してもよい。Pagingメッセージを搬送するキャリア周波数のリストは、マルチキャリアセルの全キャリア周波数のリストであってもよい。これは全キャリア周波数がPagingメッセージを搬送することを意味する。
IDLEモードにおいてUEは、ブロードキャストチャネルを搬送するキャリアと、自身のPagingメッセージを搬送するキャリアを、周波数ホッピングにより監視してもよい。具体的には、UEはPaging時点(Paging Occasion)において、および後続Pagingメッセージ受信フェーズにおいて、自身のPagingメッセージを搬送するキャリアを監視する。UEはその他時点において、ブロードキャストチャネルを搬送するキャリアを監視して、システムブロードキャストを受信するとともにネットワークとの同期を維持する。
本実施形態において、UEにおけるキャリア周波数選択装置を提供する。図6は、本技術の実施形態に係る別のキャリア周波数選択装置Iの構造ブロック図である。図6に示すように本装置は以下を備える:マルチキャリアセルのブロードキャスト情報がPagingキャリア周波数リストおよび/または複数のPagingキャリア周波数を搬送しているか否かを判定するように構成された第3判定モジュール62、ここでいうPagingキャリア周波数リストはPagingメッセージを搬送するキャリアを含み、複数のPagingキャリア周波数はUEがPagingキャリア周波数リストを判定するために用いる;マルチキャリアセルのブロードキャスト情報がPagingキャリア周波数リストおよび/または複数のPagingキャリア周波数を搬送していると第3判定モジュール62が判断した場合、規定ルールにしたがってPagingを受信するおよび/またはPagingキャリア周波数リスト内のトラフィックを搬送するキャリア周波数としてキャリア周波数を選択するように構成された選択モジュール64。
本実施形態において、キャリア周波数選択方法を提供する。図7は、本技術の実施形態に係る別のキャリア周波数選択方法IIのフローチャートである。図7に示すように、本方法は以下のステップを含む:
・ステップS702、ベースステーションは、Pagingキャリア周波数リストおよび/または複数のPagingキャリア周波数を判定し、Pagingキャリア周波数リストはPagingメッセージを搬送するキャリア周波数を含み、Pagingキャリア周波数リストは規定ルールにしたがってPagingを受信しおよび/またはPagingキャリア周波数リスト内のトラフィックを搬送するキャリア周波数としてUEがキャリア周波数を選択するために用いられ、複数のPagingキャリア周波数はPagingキャリア周波数リストを判定するために用いられる;
・ステップS704、ベースステーションは、マルチキャリアセルのブロードキャスト情報において、Pagingキャリア周波数リストおよび/または複数のPagingキャリア周波数を搬送する。
上記ステップにより、ベースステーションは、マルチキャリアセルのブロードキャスト情報において、Pagingキャリア周波数リストおよび/または複数のPagingキャリア周波数を搬送し、複数のPagingキャリア周波数はPagingキャリア周波数リストを判定するために用いられ、UEはPagingキャリア周波数リストは規定ルールにしたがってPagingを受信しおよび/またはPagingキャリア周波数リスト内のトラフィックを搬送するキャリア周波数としてキャリア周波数を選択し、これによりUEのキャリア周波数はベースステーションが動的に選択したキャリア周波数となる。したがって、関連技術においてサービスキャリア周波数選択方法は選択を受動的に実施し主体性を欠くという課題が解決され、キャリア周波数の負荷バランスのための技術的基礎が提供され、さらに、少量データを主に送信するNB−IoTシステムの効率が向上する。
望ましい実施形態として、上記実施形態において与えられるサービスキャリア周波数を特定する情報をUEが受信した場合、後続フローは上記方法にしたがって特定したサービスキャリア周波数で実施してもよい。サービスキャリア周波数は、本実施形態において与えられる規定ルールにしたがって選択され、上記実施形態において与えられるサービスキャリア周波数を特定する情報をUEが受信しなかった場合、後続サービスフローはそのサービスキャリア周波数で実施される。
本実施形態において、ベースステーションにおけるキャリア周波数選択装置を提供する。図8は、本技術の実施形態に係る別のキャリア周波数選択装置を示す構造ブロック図である。図8に示すように、本装置は以下を備える:Pagingキャリア周波数リストおよび/または複数のPagingキャリア周波数を判定するように構成された第1決定モジュール82、ここでいうPagingキャリア周波数リストはPagingメッセージを搬送するキャリア周波数を含み、Pagingキャリア周波数リストは規定ルールにしたがってPagingを受信しおよび/またはPagingキャリア周波数リスト内のトラフィックを搬送するキャリア周波数としてUEがキャリア周波数を選択するために用いられ、複数のPagingキャリア周波数はUEがPagingキャリア周波数リストを判定するために用いられる;マルチキャリアセルのブロードキャスト情報においてPagingキャリア周波数リストおよび/または複数のPagingキャリア周波数を搬送するように構成された第2送信モジュール84。
本実施形態において、キャリア周波数選択方法を提供する。図9は、本技術の実施形態に係るキャリア周波数選択方法Iのフローチャートである。図9に示すように、本方法は以下のステップを有する:
・ステップS902、UEは、Pagingインディケーション情報を搬送する物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を介して、Paging情報および/またはトラフィックを搬送するキャリア周波数を取得する;
・ステップS904、UEはキャリア周波数において後続のPaging情報および/または後続のトラフィックを送信する。
上記ステップにより、ベースステーションは、Pagingインディケーション情報を搬送するPDCCHにおいて、Paging情報および/またはトラフィックを搬送するキャリア周波数を搬送する。UEは、agingインディケーション情報を搬送するPDCCHを介して、Paging情報および/またはトラフィックを搬送するキャリア周波数を取得し、後続のPaging情報を送信しおよび/または後続のサービスを実施する。これによりUEのキャリア周波数はベースステーションが動的に選択したキャリア周波数となる。したがって、関連技術においてサービスキャリア周波数選択方法は選択を受動的に実施し主体性を欠くという課題が解決され、キャリア周波数の負荷バランスのための技術的基礎が提供され、さらに、少量データを主に送信するNB−IoTシステムの効率が向上する。
PDCCHにおいて搬送される情報量は小さいことを考慮して、UEはブロードキャストを介して、Pagingメッセージ情報および/またはマルチキャリアセルにおけるトラフィックを搬送するキャリア周波数のリストを受信し、PDCCHインデックスにおけるPagingメッセージ情報および/またはキャリア周波数リストにおけるトラフィックを搬送するキャリア周波数を取得し、これによりキャリア周波数リストとインデックスを介して対応するキャリア周波数を取得することができる。
具体的には、UEはDCIを介して、PDCCHにおいて、Paging情報および/またはキャリア周波数リストにおけるトラフィックを搬送するキャリア周波数のインデックスを取得することができる。
本実施形態において、ベースステーションにおけるキャリア周波数選択装置を提供する。図10は、本技術の実施形態に係る別のキャリア周波数選択装置Iを示す構造ブロック図である。図10に示すように、本装置は以下を備える:Pagingインディケーション情報を搬送するPDCCHを介して、Paging情報および/またはトラフィックを搬送するキャリア周波数を取得するように構成された取得モジュール102;キャリア周波数において後続Paging情報を送信しおよび/または後続サービスを実施するように構成された送信モジュール104。
本実施形態において、キャリア周波数選択方法を提供する。図11は、本技術の実施形態に係る別のキャリア周波数選択方法IIのフローチャートである。図11に示すように本方法は以下のステップを有する:
・ステップS1102、ベースステーションは、Paging情報および/またはトラフィックを搬送するキャリア周波数を決定する;
・ステップS1104、ベースステーションは、Pagingインディケーション情報を搬送するPDCCHを介して、Paging情報および/またはトラフィックを搬送するキャリア周波数をUEに対して通知する。UEはそのキャリア周波数を用いて、後続Paging情報および/または後続トラフィックを送信する。
上記ステップにより、ベースステーションは、Pagingインディケーション情報を搬送するPDCCHにおいて、Paging情報および/またはトラフィックを搬送するキャリア周波数を搬送し、UEはPaging情報および/またはトラフィックを搬送するキャリア周波数を取得し、後続Paging情報を送信しおよび/または後続サービスを実施し、これによりUEのキャリア周波数はベースステーションが動的に選択したキャリア周波数となる。したがって、関連技術においてサービスキャリア周波数選択方法は選択を受動的に実施し主体性を欠くという課題が解決され、キャリア周波数の負荷バランスのための技術的基礎が提供され、さらに、少量データを主に送信するNB−IoTシステムの効率が向上する。
PDCCHにおいて搬送される情報量は小さいことを考慮して、ベースステーションはブロードキャストを介して、Pagingメッセージ情報および/またはマルチキャリアセルにおけるトラフィックを搬送するキャリア周波数のリストを受信し、PDCCHインデックスにおけるPagingメッセージ情報および/またはキャリア周波数リストにおけるトラフィックを搬送するキャリア周波数を搬送する。
具体的には、ベースステーションはDCIを介して、PDCCHにおいて、Paging情報および/またはキャリア周波数リストにおけるトラフィックを搬送するキャリア周波数のインデックスを搬送することができる。
本実施形態において、ベースステーションにおけるキャリア周波数選択装置を提供する。図12は、本技術の実施形態に係る別のキャリア周波数選択装置IIの構造ブロック図である。図12に示すように、本装置は以下を備える:Paging情報および/またはトラフィックを搬送するキャリア周波数を判定するように構成された第2判定モジュール122;Pagingインディケーション情報を搬送するPDCCHを介して、Paging情報および/またはトラフィックを搬送するキャリア周波数をUEに対して通知するように構成された第3送信モジュール124、ここでいうキャリア周波数は、UEがそのキャリア周波数を用いて後続Paging情報を送信しおよび/または後続サービスを実施するために用いる。
本実施形態において、キャリア周波数選択方法を提供する。図26は、本技術の実施形態に係る別のキャリア周波数選択方法IIIのフローチャートである。図26に示すように本方法は以下のステップを有する:
・ステップS2602、UEは、サービスキャリア周波数リストがマルチキャリアセルのブロードキャスト情報において搬送されているか否かを判定し、このサービスキャリア周波数リストはトラフィックを搬送するキャリア周波数を含む;
・ステップS2604、判定結果がYESである場合、UEは規定ルールにしたがって、サービスキャリア周波数リストにおけるトラフィックリクエストをUEが開始するサービスキャリア周波数として、キャリア周波数を選択する。
上記ステップにより、ベースステーションはブロードキャスト情報においてサービスキャリア周波数リストを搬送し、UEはブロードキャスト情報におけるサービスキャリア周波数リストに基づき規定ルールにしたがってサービスキャリア周波数を選択し、マルチキャリアセルにおいてUEがトラフィックアクセスリクエストをトリガしたときトラフィックリクエストを開始する。これによりUEのキャリア周波数は、ベースステーションが動的に選択したキャリア周波数となる。したがって、関連技術においてサービスキャリア周波数選択方法は選択を受動的に実施し主体性を欠くという課題が解決され、キャリア周波数の負荷バランスのための技術的基礎が提供され、さらに、少量データを主に送信するNB−IoTシステムの効率が向上する。
望ましい実施形態として、上記実施形態において与えられるサービスキャリア周波数を特定する情報をUEが受信した場合、後続サービスフローは上記方法にしたがって特定したサービスキャリア周波数で実施してもよい。サービスキャリア周波数は、本実施形態において与えられる規定ルールにしたがって選択し、上記実施形態において与えられるサービスキャリア周波数を特定する情報をUEが受信しなかった場合、後続サービスフローはそのサービスキャリア周波数で実施する。
これに代えてUEは、ブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数を監視し、ブロードキャスト情報を受信する。ブロードキャスト情報は、トラフィックメッセージを搬送することができるキャリア周波数のリストを搬送する。UEは、規定ルールにしたがってトラフィックを搬送するキャリア周波数としてそのキャリア周波数の1つを選択してランダムアクセスを開始し、そのキャリア周波数において後続サービスを送受信する。規定ルールは例えば、UEのIDと複数のサービスキャリア周波数のmod演算に基づきサービスキャリア周波数を決定する方法である。
具体的な方法は以下の通りである:ステップS2604において、UEは、規定ルールにしたがってUEがトラフィックリクエストを開始するキャリア周波数のキャリア周波数インデックスを取得し、そのキャリア周波数インデックスにしたがって、UEがトラフィックリクエストを開始するキャリア周波数を判定する。これに代えてUEは、UEのIDと複数のキャリア周波数のmod演算にしたがって、UEがトラフィックリクエストを開始するキャリア周波数インデックスを取得する。
本実施形態において、キャリア周波数選択方法を提供する。図27は、本技術の実施形態に係る別のキャリア周波数選択方法IVのフローチャートである。図27に示すように本方法は以下のステップを有する:
・ステップS2702、ベースステーションは、サービスキャリア周波数リストを判定する。サービスキャリア周波数リストはトラフィックを搬送するキャリア周波数を含み、UEはサービスキャリア周波数リストを用いて、サービスキャリア周波数リスト内におけるトラフィックリクエストを開始するサービスキャリア周波数を規定ルールにしたがって選択する;
・ステップS2704、ベースステーションは、マルチキャリアセルのブロードキャスト情報において、サービスキャリア周波数リストを搬送する。
望ましい実施形態として、上記実施形態において与えられるサービスキャリア周波数を特定する情報をUEが受信した場合、後続サービスフローは上記方法にしたがって特定したサービスキャリア周波数で実施してもよい。サービスキャリア周波数は、本実施形態において与えられる規定ルールにしたがって選択し、上記実施形態において与えられるサービスキャリア周波数を特定する情報をUEが受信しなかった場合、後続サービスフローはそのサービスキャリア周波数で実施する。
以下の説明は、望ましい実施形態を参照して記載する。以下の望ましい実施形態は、上記実施形態とその望ましい実施形態を組み合わせる。以下の望ましい実施形態において、マルチキャリアセルにおけるキャリア周波数間の負荷バランスをとる方法と装置を提供する。具体的な方法は以下の通りである。
eNodeBがRRC接続セットアップリクエストまたはRRC接続再開リクエストを受信すると、eNodeBはマルチキャリアセルの負荷状況にしたがってマルチキャリアセルのトラフィックを搬送するキャリア周波数を選択し、RRC接続セットアップメッセージまたはRRC接続再開メッセージにおいてキャリア周波数についての情報を搬送し、UEにサービス提供するターゲットセルがマルチキャリアセルであればこれをUEへ送信する。
RRC接続セットアップメッセージまたはRRC接続再開メッセージを受信した後、RRC接続セットアップメッセージまたはRRC接続再開メッセージにおいてサービスキャリア周波数についての情報が搬送されている場合、UEはそのサービスキャリア周波数においてデータ送受信を実施する。RRC接続セットアップメッセージまたはRRC接続再開メッセージにおいてサービスキャリア周波数についての情報が搬送されていない場合、UEは独自のキャリア周波数において後続サービス送受信を実施する。
これに代えて、UEがIDLEモードにおいてブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数を用いるのは、以下のように実装される。
1.セルにおける初期選択を実施するとき、UEはブロードキャストチャネルが存在するキャリア周波数のみを監視し、ブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数において動作することのみを選択する。
2.セルにおける再選択を実施するとき、ブロードキャスト情報構成手順にしたがって動作を実施する;具体的には、ブロードキャスト情報を構成する際に、隣接キャリア周波数はブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数に基づいている;このようにUEは、再選択を実施する際に、ブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数を自動的に再選択する。
3.UEがRRC接続状態からIDLEモードにスイッチするとき、UEはブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数で動作する;具体的な実装は以下の通りである;RRCリリースメッセージまたはRRC接続一時停止メッセージがリダイレクト情報エレメントを搬送している場合、リダイレクト情報エレメントにおけるキャリア周波数についての情報は、ブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数に対応する情報のみを用いて充填され、これによりUEはブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数で動作する;RRCリリースメッセージまたはRRC接続一時停止メッセージにおいてリダイレクト情報エレメントが搬送されていない場合、UEはリリース後に現行セルのブロードキャストチャネルと同期チャネルを搬送するキャリア周波数において自動的に動作する。さらに、セルにおけるブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数は、SIB情報またはRRCシグナリングから取得することができる。
上記方法により、解決する技術的課題として、マルチキャリアセルのキャリア周波数間の負荷バランスをとる方法と装置を提案し、これによりマルチキャリアセルにおけるキャリア周波数間の負荷バランスを実現できる。
望ましい実施形態において与えられる、マルチキャリアセルにおけるキャリア周波数間の負荷バランスをとる方法および装置について、図面を参照しながら以下に詳述する。
以下の望ましい実施形態において、マルチキャリアセルの例を提供する。望ましい実施形態において、マルチキャリアセルは以下の5つのキャリア周波数を有する。
IDLEモードのキャリアとして動作することができる第1キャリアであり、ブロードキャストチャネル(PBCH)、同期チャネル(PSS/SSS)、セル基準チャネル(CRS)、トラフィックチャネル(PDCCH/PDSCH)を提供される。
トラフィックを搬送することができるキャリア周波数としてのみ動作することができる第2、第3、第4、第5キャリア周波数であり、したがってセル基準チャネル(CRS)とトラフィックチャネル(PDCCH/PDSCH)のみを与えられる。
<実施形態I>
図13は、本技術の実施形態Iのフローチャートである。この実施形態は、RRC接続が確立したときマルチキャリアセルにおけるキャリア周波数間の負荷をバランスするプロセスを説明している。
ステップ1301:UEは、マルチキャリアセルのキャリア周波数1に対してランダムアクセスプリアンブルを送信する。
ステップ1302:キャリア周波数1は、ランダムアクセス応答をUEに対して送信する。
ステップ1303:UEは、RRC接続セットアップリクエストをマルチキャリアセルのキャリア周波数1に対して送信する。このリクエストは、UEのマルチキャリアサポート能力についての情報および/またはNRSRP値を含む。
ステップ1304:マルチキャリアセルのベースステーションは、サービスキャリア周波数を選択する。
ステップ1305:キャリア周波数1は、RRC接続セットアップメッセージをUEに対して送信する。このメッセージは、サービスキャリア周波数がキャリア周波数2であるという情報を含む。
これに代えて、RRC接続セットアップメッセージは、キャリア周波数2のNRSの送信パワーについての情報を含み、キャリア周波数2のNRSの送信パワーについての情報は、キャリア周波数2のNRSの送信パワーの絶対値(単位dBm)またはアンカーキャリア(キャリア周波数1)の送信パワーに対する送信パワーの相対値(単位dBまたは%)である。
キャリア周波数2のNRSの送信パワーについての情報は、UEが用いるリソースエレメントごとのエネルギー(Energy Per Resource Element)を提供し、UEに対してキャリア周波数2が割り当てられたときUEはこれを用いてRSRP測定および/または経路ロス計算を実施する。
ステップ1306:キャリア周波数2は、PDCCH上でアップリンク許可をUEに対して送信する。
ステップ1307:UEは、RRC接続セットアップ完了メッセージをキャリア周波数2に対して送信する。
ステップ1308:UEは、キャリア周波数2においてアップリンクおよびダウリンクデータ送信を実施する。
<実施形態II>
図14は、本技術の実施形態IIのフローチャートである。この実施形態は、RRC接続が回復したときマルチキャリアセルにおけるキャリア周波数間の負荷をバランスするプロセスを説明している。
ステップ1401:UEは、マルチキャリアセルのキャリア周波数1に対してランダムアクセスプリアンブルを送信する。
ステップ1402:キャリア周波数1は、ランダムアクセス応答をUEに対して送信する。
ステップ1403:UEは、RRC接続再開リクエストをマルチキャリアセルのキャリア周波数1に対して送信する。このリクエストは、UEのマルチキャリアサポート能力についての情報および/またはNRSRP値を含む。
ステップ1404:マルチキャリアセルのベースステーションは、サービスキャリア周波数を選択する。
ステップ1405:キャリア周波数1は、RRC接続再開メッセージをUEに対して送信する。このメッセージは、サービスキャリア周波数がキャリア周波数2であるという情報を含む。
これに代えて、RRC接続再開メッセージは、キャリア周波数2のNRSの送信パワーについての情報を含み、キャリア周波数2のNRSの送信パワーについての情報は、キャリア周波数2のNRSの送信パワーの絶対値(単位dBm)またはアンカーキャリア(キャリア周波数1)の送信パワーに対する送信パワーの相対値(単位dBまたは%)である。
キャリア周波数2のNRSの送信パワーについての情報は、UEが用いるリソースエレメントごとのエネルギー(Energy Per Resource Element)を提供し、UEに対してキャリア周波数2が割り当てられたときUEはこれを用いてRSRP測定および/または経路ロス計算を実施する。
ステップ1406:キャリア周波数2は、PDCCH上でアップリンク許可をUEに対して送信する。
ステップ1407:UEは、キャリア周波数2においてアップリンクおよびダウリンクデータ送信を実施する。
キャリアからUEに対して送信する、サービスキャリア周波数の情報を搬送するメッセージが、RRC接続再確立メッセージまたはRRC接続再構成メッセージである実装は、実施形態IおよびIIと同様であり、したがって改めて説明しない。
<実施形態III>
図15は、本技術の実施形態IIIのフローチャートである。この実施形態は、RRC接続が確立したとき他セルからマルチキャリアセルに対する負荷をバランスするプロセスを説明している。
ステップ1501:UEは、セル1のキャリア周波数1に対してランダムアクセスプリアンブルを送信する。
ステップ1502:セル1のキャリア周波数1は、ランダムアクセス応答をUEに対して送信する。
ステップ1503:UEは、RRC接続セットアップリクエストをセル1のキャリア周波数1に対して送信する。このリクエストは、UEのマルチキャリアサポート能力についての情報および/またはNRSRP値を含む。
ステップ1504:マルチキャリアセルのベースステーションは、負荷をバランスする。
ステップ1505:セル1のキャリア周波数1は、RRC接続セットアップメッセージをUEに対して送信する。このメッセージは、サービスキャリア周波数(例えばキャリア周波数2)の情報とセル2の物理セルIDを含む。
これに代えて、RRC接続セットアップメッセージは、キャリア周波数2のNRSの送信パワーについての情報を含み、キャリア周波数2のNRSの送信パワーについての情報は、キャリア周波数2のNRSの送信パワーの絶対値(単位dBm)である。
キャリア周波数2のNRSの送信パワーについての情報は、UEが用いるリソースエレメントごとのエネルギー(Energy Per Resource Element)を提供し、UEに対してキャリア周波数2が割り当てられたときUEはこれを用いてRSRP測定および/または経路ロス計算を実施する。
ステップ1506:セル2のキャリア周波数2は、PDCCH上でアップリンク許可をUEに対して送信する。
ステップ1507:UEは、セル2のキャリア周波数2においてアップリンクおよびダウリンクデータ送信を実施する。
<実施形態IV>
図16は、本技術の実施形態IVのフローチャートである。この実施形態は、RRC接続が回復したとき他セルからマルチキャリアセルに対する負荷をバランスするプロセスを説明している。
ステップ1601:UEは、セル1のキャリア周波数1に対してランダムアクセスプリアンブルを送信する。
ステップ1602:セル1のキャリア周波数1は、ランダムアクセス応答をUEに対して送信する。
ステップ1603:UEは、RRC接続再開リクエストをセル1のキャリア周波数1に対して送信する。このリクエストは、UEのマルチキャリアサポート能力についての情報および/またはNRSRP値を含む。
ステップ1604:マルチキャリアセルのベースステーションは、負荷をバランスする。
ステップ1605:セル1のキャリア周波数1は、RRC接続再開メッセージをUEに対して送信する。このメッセージは、サービスキャリア周波数(例えばキャリア周波数2)の情報とセル2の物理セルIDを含む。
これに代えて、RRC接続再開メッセージは、キャリア周波数2のNRSの送信パワーについての情報を含み、キャリア周波数2のNRSの送信パワーについての情報は、キャリア周波数2のNRSの送信パワーの絶対値(単位dBm)である。
キャリア周波数2のNRSの送信パワーについての情報は、UEが用いるリソースエレメントごとのエネルギー(Energy Per Resource Element)を提供し、UEに対してキャリア周波数2が割り当てられたときUEはこれを用いてRSRP測定および/または経路ロス計算を実施する。
ステップ1606:セル2のキャリア周波数2は、PDCCH上でアップリンク許可をUEに対して送信する。
ステップ1607:UEは、RRC接続セットアップ完了メッセージをセル2のキャリア周波数2に対して送信する。
ステップ1608:UEは、セル2のキャリア周波数2においてアップリンクおよびダウリンクデータ送信を実施する。
キャリアからUEに対して送信する、サービスキャリア周波数の情報を搬送するメッセージが、RRC接続再確立メッセージまたはRRC接続再構成メッセージである実装は、実施形態IおよびIIと同様であり、したがって改めて説明しない。
<実施形態V>
図17は、本技術の実施形態Vのフローチャートである。この実施形態は、RRC接続が回復すべき状態でありeNodeBがUEのコンテキストを発見できずRRC接続のセットアップをトリガするとき、マルチキャリアセルにおけるキャリア周波数間の負荷をバランスするプロセスを説明している。
ステップ1701:UEは、マルチキャリアセルのキャリア周波数1に対してランダムアクセスプリアンブルを送信する。
ステップ1702:キャリア周波数1は、ランダムアクセス応答をUEに対して送信する。
ステップ1703:UEは、RRC接続セットアップリクエストをマルチキャリアセルのキャリア周波数1に対して送信する。このリクエストは、UEのマルチキャリアサポート能力についての情報および/またはNRSRP値を含む。
ステップ1704:マルチキャリアセルのベースステーションは、サービスキャリア周波数を選択する。
ステップ1705:キャリア周波数1は、RRC接続セットアップメッセージをUEに対して送信する。このメッセージは、サービスキャリア周波数(キャリア周波数2)の情報を含む。
これに代えて、RRC接続セットアップメッセージは、キャリア周波数2のNRSの送信パワーについての情報を含み、キャリア周波数2のNRSの送信パワーについての情報は、キャリア周波数2のNRSの送信パワーの絶対値(単位dBm)またはアンカーキャリア(キャリア周波数1)の送信パワーに対する送信パワーの相対値(単位dBまたは%)である。
キャリア周波数2のNRSの送信パワーについての情報は、UEが用いるリソースエレメントごとのエネルギー(Energy Per Resource Element)を提供し、UEに対してキャリア周波数2が割り当てられたときUEはこれを用いてRSRP測定および/または経路ロス計算を実施する。
ステップ1706:キャリア周波数2は、PDCCH上でアップリンク許可をUEに対して送信する。
ステップ1707:UEは、RRC接続セットアップ完了メッセージをキャリア周波数2に対して送信する。
ステップ1708:UEは、キャリア周波数2においてアップリンクおよびダウリンクデータ送信を実施する。
<実施形態VI>
図18は、本技術の実施形態VIのフローチャートである。この実施形態は、RRC接続が回復すべき状態でありeNodeBがUEのコンテキストを発見できずRRC接続のセットアップをトリガするとき、マルチキャリアセルのキャリア周波数から他のマルチキャリアセルのキャリア周波数に対する負荷をバランスするプロセスを説明している。
ステップ1801:UEは、セル1のキャリア周波数1に対してランダムアクセスプリアンブルを送信する。
ステップ1802:セル1のキャリア周波数1は、ランダムアクセス応答をUEに対して送信する。
ステップ1803:UEは、RRC接続セットアップリクエストをセル1のキャリア周波数1に対して送信する。このリクエストは、UEのマルチキャリアサポート能力についての情報および/またはNRSRP値を含む。
ステップ1804:マルチキャリアセルのベースステーションは、負荷をバランスする。
ステップ1805:セル1のキャリア周波数1は、RRC接続セットアップメッセージをUEに対して送信する。このメッセージは、サービスキャリア周波数(例えばキャリア周波数2)の情報とセル2の物理セルIDを含む。
これに代えて、RRC接続セットアップメッセージは、キャリア周波数2のNRSの送信パワーについての情報を含み、キャリア周波数2のNRSの送信パワーについての情報は、キャリア周波数2のNRSの送信パワーの絶対値(単位dBm)である。
キャリア周波数2のNRSの送信パワーについての情報は、UEが用いるリソースエレメントごとのエネルギー(Energy Per Resource Element)を提供し、UEに対してキャリア周波数2が割り当てられたときUEはこれを用いてRSRP測定および/または経路ロス計算を実施する。
ステップ1806:セル2のキャリア周波数2は、PDCCH上でアップリンク許可をUEに対して送信する。
ステップ1807:UEは、RRC接続セットアップ完了メッセージをセル2のキャリア周波数2に対して送信する。
ステップ1808:UEは、セル2のキャリア周波数2においてアップリンクおよびダウリンクデータ送信を実施する。
キャリアからUEに対して送信する、サービスキャリア周波数の情報を搬送するメッセージが、RRC接続再確立メッセージまたはRRC接続再構成メッセージである実装は、実施形態IおよびIIと同様であり、したがって改めて説明しない。
<実施形態VII>
図19は、本技術の実施形態VIIのフローチャートである。この実施形態は、ブロードキャストチャネルを搬送するキャリアについての情報がRRCリリースメッセージまたはRRC接続一時停止メッセージにおいて搬送され、これによりUEがブロードキャストチャネルを搬送するキャリアで動作するようにガイドするプロセスを説明している。
ステップ1901において、キャリア周波数2は、RRC接続リリースメッセージまたはRRC接続一時停止メッセージをUEに対して送信する。このメッセージは、キャリア周波数1がブロードキャストチャネルを搬送していることの情報を含む。
ステップ1902において、UEはIDLEモードに入り、キャリア周波数1で動作する。
<実施形態VIII>
図20は、本技術の実施形態VIIIのフローチャートである。この実施形態は、ブロードキャストチャネルを搬送するキャリアについての情報がRRC接続セットアップメッセージまたはRRC再開完了メッセージにおいて搬送され、ブロードキャストチャネルを搬送するキャリアについての情報がRRCリリースメッセージまたはRRC接続一時停止メッセージにおいて搬送されず、UEはRRCリリースまたはRRC接続一時停止を実施するときRRC接続セットアップメッセージまたはRRC再開完了メッセージにおけるブロードキャストチャネルを搬送するキャリアにおいて自動的に動作するプロセスを説明している。
ステップ2001において、キャリア周波数2はRRC接続セットアップメッセージまたはRRC接続再開メッセージをUEに対して送信する。このメッセージは、ブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数1についての情報を含んでいる。
ステップ2002において、キャリア周波数2はRRC接続リリースメッセージまたはRRC接続一時停止メッセージをUEに対して送信する。このメッセージは、ブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数1についての情報を含んでいない。
ステップ2003において、UEはIDLEモードに入り、キャリア周波数1で動作する。
<実施形態IX>
図21は、本技術の実施形態IXのフローチャートである。この実施形態は、ブロードキャストチャネルを搬送するキャリアについての情報がRRC接続セットアップメッセージまたはRRC再開完了メッセージにおいて搬送され、ブロードキャストチャネルを搬送するキャリアについての情報がRRCリリースメッセージまたはRRC接続一時停止メッセージにおいて搬送されず、UEはRRCリリースまたはRRC接続一時停止を実施するとき最後にIDLEモードで動作したキャリアにおいて自動的に動作するプロセスを説明している。
ステップ2101において、キャリア周波数1はブロードキャストメッセージを送信する。
ステップ2102において、キャリア周波数2とUEはアップリンクおよびダウンリンク送信を実施する。
ステップ2103において、キャリア周波数2はRRC接続リリースメッセージまたはRRC接続一時停止メッセージをUEに対して送信する。このメッセージは、ブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数1についての情報を含んでいない。
ステップ2104において、UEはIDLEモードに入り、キャリア周波数1で動作する。
<実施形態X>
図22は、本技術の実施形態Xのフローチャートである。この実施形態は、マルチキャリアセルのブロードキャスト情報においてPagingメッセージを搬送することができるキャリア周波数リストをUEが搬送し、Pagingメッセージを受信しおよび/またはトラフィックを搬送するキャリアとしてそのキャリア周波数のなかのいずれかのキャリア周波数を規定ルールにしたがって選択するプロセスを説明している。
ステップ2201において、キャリア周波数1はブロードキャストメッセージをUE1に対して送信する。このメッセージは、Pagingメッセージを搬送することができるキャリア周波数のリストを搬送する。
ステップ2202において、キャリア周波数1はブロードキャストメッセージをUE2に対して送信する。このメッセージは、Pagingメッセージを搬送することができるキャリア周波数のリストを搬送する。
ステップ2203において、UE1は規定ルールにしたがって、キャリア周波数2がUEのPagingとサービス情報を搬送することを判定し、マルチキャリアセルはキャリア周波数2を介してUE1に対してPagingを開始する。
ステップ2204において、キャリア周波数2とUE1は、接続モードでデータ通信を実施する。
ステップ2205において、UE2は規定ルールにしたがって、キャリア周波数3がUEのPagingとサービス情報を搬送することを判定し、マルチキャリアセルはキャリア周波数3を介してUE2に対してPagingを開始する。
ステップ2206において、キャリア周波数3とUE2は、接続モードでデータ通信を実施する。
規定ルールは例えば、対応するキャリア周波数インデックスが、UEのIDとPagingメッセージを搬送する複数のキャリア周波数のmod演算に基づき取得される、などのものである。
Pagingメッセージを搬送するキャリア周波数のリストは、マルチキャリアセルの全キャリア周波数のリストであってもよい。これは、全キャリア周波数がPagingメッセージを搬送することを意味する。
IDLEモードにおいてUEは、ブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数と、自身のPagingメッセージを搬送するキャリア周波数を、周波数ホッピングにより監視する。具体的には、UEはPaging時点(Paging Occasion)と後続のPagingメッセージ受信フェーズにおいて、自身のPagingメッセージを搬送するキャリア周波数を監視し、それ以外の時点においてUEは、ブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数を監視して、システムブロードキャストを受信し、ネットワークとの同期を維持する。
<実施形態XI>
図23は、本技術の実施形態XIのフローチャートである。この実施形態は、ブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数においてマルチキャリアセルのPagingインディケーション情報(例:P−TMSI)を搬送するPDCCHを送信するプロセスを説明している。Pagingインディケーション情報(例:P−TMSI)を搬送するPDCCHは、後続のPaging情報および/または後続サービスを搬送するキャリア周波数を示しており、UEはそのキャリア周波数において後続Paging情報および/または後続サービスを送受信する。
ステップ2301において、キャリア周波数1はPDCCHをUE1に対して送信する。PDCCHは、Pagingインディケーション情報を搬送して、キャリア周波数2をUEのサービスキャリア周波数として特定する。
ステップ2302において、キャリア周波数2とUE1は接続モードでデータ通信を実施する。
ステップ2303において、キャリア周波数1はPDCCHをUE2に対して送信する。PDCCHは、Pagingインディケーション情報を搬送して、キャリア周波数3をUEのサービスキャリア周波数として特定する。
ステップ2304において、キャリア周波数3とUE2は接続モードでデータ通信を実施する。
<実施形態XII>
図24は、本技術の実施形態XIIのフローチャートである。この実施形態は、UEがマルチキャリアセルにおけるトラフィックアクセスリクエストをトリガするときキャリアを選択するプロセスを説明している。
ステップ2401において、UE2はブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数1を監視し、ブロードキャスト情報を受信する。ブロードキャスト情報は、サービス情報を搬送することができるキャリア周波数のリストを搬送する。
ステップ2402において、UE1はブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数1を監視し、ブロードキャスト情報を受信する。ブロードキャスト情報は、サービス情報を搬送することができるキャリア周波数のリストを搬送する。
ステップ2403において、UE1は規定ルールにしたがって、サービス情報のキャリアとして1つのキャリア周波数(キャリア周波数2)を選択し、ランダムアクセスリクエスト(Msg1 PRACHプリアンブル)を開始する。
ステップ2404において、UE1はキャリア周波数2において、接続モードで後続のデータ通信を実施する。
ステップ2405において、UE2は規定ルールにしたがって、サービス情報のキャリアとして1つのキャリア周波数(キャリア周波数3)を選択し、ランダムアクセスリクエスト(Msg1 PRACHプリアンブル)を開始する。
ステップ2406において、UE2はキャリア周波数3において、接続モードで後続のデータ通信を実施する。
規定ルールは例えば、UEのIDと複数のキャリア周波数のmod演算に基づきサービスキャリア周波数を判定する方法である。
図25は、本技術の実施形態XIIIのフローチャートである。この実施形態は、システムメッセージブロックを介して、トラフィックキャリアのNRSの送信パワーについての情報をeNodeBがUEに対して送信する方法を説明している。
本実施形態において、eNodeBはUEに対してブロードキャストメッセージを送信する。このメッセージは、以下の2つの情報エレメントを含む。
アンカーキャリアのNRSの送信パワーを示すNRS送信パワー。
非アンカーキャリアのNRSの送信パワーを示す非アンカーキャリアNRS送信パワー。
非アンカーキャリアNRS送信パワーは、例えば送信パワーの絶対値であり、例えば(−60・・・50)dBmの範囲である。
非アンカーキャリアNRS送信パワーは、例えば非アンカーキャリアのNRSの送信パワーのアンカーキャリアNRS送信パワーに対する相対値であり、例えば(−30・・・30)dBまたは(0・・・100)%の範囲である。
上記各モジュールは、ソフトウェアまたはハードウェアで実装することができる。後者は例えば、全モジュールを同じプロセッサ内に配置する、または複数のプロセッサに配置するように実装することができる。
本技術の実施形態は、記憶媒体を提供する。これに代えて本実施形態において、記憶媒体は、以下のステップを実施するプログラムコードを格納するように構成することもできる:
・ステップS102、UEは、ベースステーションが送信したサービスキャリア周波数についての情報が受信されたか否かを判断し、前記サービスキャリア周波数は、前記UEにサービスを提供するターゲットセルがマルチキャリアセルであるとき、負荷状況にしたがって、前記ベースステーションが選択したトラフィックを搬送するキャリア周波数である;
・ステップS104、前記UEは、前記判定の結果がYESであるときサービスキャリア周波数についての前記情報に対応するサービスキャリア周波数において動作し、それ以外であれば、前記UEは、独自のキャリア周波数において動作する。
これに代えて記憶媒体は、以下のステップを実施するプログラムコードを格納するように構成することができる:
・ステップS302、ベースステーションは、UEにサービス提供するターゲットセルがマルチキャリアであるか否かを判定する;
・ステップS304、判定結果がYESであれば、ベースステーションはターゲットセルにおける負荷状況にしたがってトラフィックを搬送するキャリア周波数を選択し、選択したキャリア周波数についての情報をUEに対して送信する。
これに代えて記憶媒体は、以下のステップを実施するプログラムコードを格納するように構成することができる:
・ステップS502、UEは、マルチキャリアセルのブロードキャスト情報がページングキャリア周波数リストおよび/または複数のページングキャリア周波数を搬送しているか否かを判定し、ページングキャリア周波数リストはページングメッセージを搬送するキャリア周波数を含み、複数のページングキャリア周波数はページングキャリア周波数リストを判定するために用いる;
・ステップS504、判定結果がYESである場合、UEは規定ルールにしたがって、ページングを受信するためのキャリア周波数として、および/または、ページングキャリア周波数リストにおけるトラフィックを搬送するキャリア周波数として、キャリア周波数を選択する。
これに代えて記憶媒体は、以下のステップを実施するプログラムコードを格納するように構成することができる:
・ステップS702、ベースステーションは、Pagingキャリア周波数リストおよび/または複数のPagingキャリア周波数を判定し、Pagingキャリア周波数リストはPagingメッセージを搬送するキャリア周波数を含み、Pagingキャリア周波数リストは規定ルールにしたがってPagingを受信しおよび/またはPagingキャリア周波数リスト内のトラフィックを搬送するキャリア周波数としてUEがキャリア周波数を選択するために用いられ、複数のPagingキャリア周波数はPagingキャリア周波数リストを判定するために用いられる;
・ステップS704、ベースステーションは、マルチキャリアセルのブロードキャスト情報において、Pagingキャリア周波数リストおよび/または複数のPagingキャリア周波数を搬送する。
これに代えて記憶媒体は、以下のステップを実施するプログラムコードを格納するように構成することができる:
・ステップS902、UEは、Pagingインディケーション情報を搬送するPDCCHを介して、Paging情報および/またはトラフィックを搬送するキャリア周波数を取得する;
・ステップS904、UEはキャリア周波数において後続のPaging情報および/または後続のトラフィックを送信する。
これに代えて記憶媒体は、以下のステップを実施するプログラムコードを格納するように構成することができる:
・ステップS1102、ベースステーションは、Paging情報および/またはトラフィックを搬送するキャリア周波数を決定する;
・ステップS1104、ベースステーションは、Pagingインディケーション情報を搬送するPDCCHを介して、Paging情報および/またはトラフィックを搬送するキャリア周波数をUEに対して通知する。UEはそのキャリア周波数を用いて、後続Paging情報および/または後続トラフィックを送信する。
これに代えて記憶媒体は、以下のステップを実施するプログラムコードを格納するように構成することができる:
UEにより、サービスキャリア周波数リストがマルチキャリアセルのブロードキャスト情報において搬送されているか否かを判定するステップであって、サービスキャリア周波数リストはトラフィックを搬送するキャリア周波数を含む、ステップ;
判定結果がYESである場合、UEにより、サービスキャリア周波数リストにおけるトラフィックリクエストを開始するキャリア周波数として、キャリア周波数を規定ルールにしたがって選択するステップ。
これに代えて記憶媒体は、以下のステップを実施するプログラムコードを格納するように構成することができる:
ベースステーションにより、サービスキャリア周波数リストを判定するステップであって、サービスキャリア周波数リストは、トラフィックを搬送するキャリア周波数を含み、サービスキャリア周波数リストは、サービスキャリア周波数リストにおけるトラフィックリクエストをUEが開始するキャリア周波数として、UEが規定ルールにしたがって選択するために用いられる、ステップ;
ベースステーションにより、マルチキャリアセルのブロードキャスト情報においてサービスキャリア周波数リストを搬送するステップ。
これに代えて、本実施形態において、記憶媒体はプログラムコードを格納することができる様々な媒体である。例えばUSBディスク、読取専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、モバイルハードディスク、磁気ディスク、CDである。
これに代えて、上記実施形態と代替実施形態は、本実施形態の具体的実施形態のために参照することができるが、これらは本明細書には記載しない。
本技術のモジュールやステップは、汎用目的コンピュータデバイスによって実装することができ、単一コンピュータデバイスに集中してもよいし複数コンピュータデバイスによって構成されたネットワークに分散してもよいことは、当業者にとって明らかである。これに代えて、コンピュータデバイスが実行できるプログラムコードで実装し、記憶デバイスに格納してコンピュータデバイスが実行してもよい。本明細書が記載するものとは異なる順序でステップを実行することにより実装してもよい。個別の集積回路モジュールに分離してもよいし、複数のモジュールやステップを単一の集積回路モジュールに集約してもよい。したがって本技術は、ハードウェアまたはソフトウェアの特定の組み合わせに限定されるものではない。
以上の説明は本技術の望ましい実施形態であり、本技術の保護範囲を限定するためのものではない。当業者にとって、様々な変形や変更が可能である。本技術の趣旨と原理から逸脱しない、任意の変形、等価置換、改善は、本特許文書の保護範囲によってカバーされる。
<産業上の利用可能性>
上述のように、本技術の実施形態が提供するキャリア周波数選択方法および装置は、以下の有利な効果を有する:関連技術においてサービスキャリア周波数選択方法は選択を受動的に実施し主体性を欠くという課題が解決され、キャリア周波数の負荷バランスのための技術的基礎が提供され、さらに、少量データを主に送信するNB−IoTシステムの効率が向上する。

Claims (55)

  1. キャリア周波数選択方法であって、
    ユーザ機器(UE)により、ベースステーションが送信したサービスキャリア周波数についての情報が受信されたか否かを判断するステップであって、前記サービスキャリア周波数は、前記UEに対してサービスを提供するターゲットセルがマルチキャリアセルであるとき、前記ベースステーションが選択したサービストラフィックを搬送するキャリア周波数である、ステップ、
    前記UEにより、前記判定の結果がYESであるときサービスキャリア周波数についての前記情報に対応するキャリア周波数において動作し、それ以外であれば、前記UEは、独自のキャリア周波数において動作する、ステップ、
    を有することを特徴とする方法。
  2. 前記UEにより、ベースステーションが送信したサービスキャリア周波数についての情報が受信されたか否かを判断するステップは、
    前記UEにより、無線リソース制御(RRC)接続セットアップメッセージ、RRC接続再開メッセージ、RRC接続再確立メッセージ、またはRRC接続再構成メッセージを受信するステップ、
    前記UEにより、前記RRC接続セットアップメッセージ、前記RRC接続再開メッセージ、RRC接続再確立メッセージ、またはRRC接続再構成メッセージがサービスキャリア周波数についての情報を搬送しているか否かを判定するステップ、
    を有することを特徴とする請求項1記載の方法。
  3. ベースステーションが送信したサービスキャリア周波数についての情報を受信したと前記UEが判断した場合、前記UEの後続フローは前記サービスキャリア周波数において実施され、それ以外であれば前記UEの前記後続フローは現行のキャリア周波数において実施される
    ことを特徴とする請求項1記載の方法。
  4. 前記UEの前記後続フローは、現行接続モードにおける前記UEの、
    データ送受信プロセス、シグナリング送受信トランシーバプロセス、ランダムアクセスプロセス、
    のうち少なくともいずれかを含む
    ことを特徴とする請求項3記載の方法。
  5. 前記セルがブロードキャストするランダムアクセスパラメータは、前記サービスキャリア周波数のランダムアクセスパラメータとして用いられる
    ことを特徴とする請求項4記載の方法。
  6. マルチキャリアセルによってサービス提供されるUEが接続モードからアイドルモードへスイッチしたとき、前記UEがキャリア周波数を選択する方法は、以下のいずれかである:
    前記ベースステーションが送信したRRCリリースメッセージまたはRRC接続一時停止メッセージが受信されたと判定され、前記RRCリリースメッセージまたは前記RRC接続一時停止メッセージがサービスキャリア周波数の情報を搬送しているとき、前記UEは、前記RRCリリースメッセージまたは前記RRC接続一時停止メッセージが搬送しているサービスキャリア周波数の前記情報に対応するキャリア周波数で動作する;
    または、
    ベースステーションが送信したRRCリリースメッセージまたはRRC接続一時停止メッセージ、および/またはRRC接続セットアップメッセージ、および/またはRRC接続再開メッセージが受信されたと判定され、前記RRCリリースメッセージおよび/または前記RRC接続一時停止メッセージがサービスキャリア周波数の前記情報を搬送していないが、前記RRC接続セットアップメッセージまたは前記RRC接続再開メッセージがサービスキャリア周波数の前記情報を搬送しているとき、前記UEは、前記RRC接続セットアップメッセージまたは前記RRC接続再開メッセージが搬送しているサービスキャリア周波数の前記情報に対応するキャリア周波数で動作する;
    または、
    ベースステーションが送信したRRCリリースメッセージ、RRC接続一時停止メッセージ、および/またはRRC接続セットアップメッセージ、および/またはRRC接続再開メッセージが受信されたたと判定され、前記RRCリリースメッセージ、前記RRC接続一時停止メッセージ、および/または前記RRC接続セットアップメッセージ、および/または前記RRC接続再開メッセージがいずれもサービスキャリア周波数の前記情報を搬送していない場合、前記UEは最後にアイドルモードで動作したキャリア周波数で動作する
    ことを特徴とする請求項1記載の方法。
  7. ベースステーションが送信したサービスキャリア周波数の情報を前記UEが受信する前において、前記方法はさらに、
    前記UEにより、前記UEのマルチキャリアサポート能力の情報を前記ベースステーションに対して送信するステップであって、前記UEのマルチキャリアサポート能力の情報は、前記UEがマルチキャリア機能をサポートするか否かを示すために用いられる、ステップを有する
    ことを特徴とする請求項1から6のいずれか1項記載の方法。
  8. 前記UEのマルチキャリアサポート能力の前記情報は、
    RRC接続リクエスト、RRC接続再開リクエスト、RRC接続再確立リクエスト、
    のうちいずれかによって搬送される
    ことを特徴とする請求項7記載の方法。
  9. 前記UEがマルチキャリア機能をサポートすることは、前記ベースステーションによって構成されたサービスキャリア周波数の前記情報を前記UEが受け入れることを意味する
    ことを特徴とする請求項8記載の方法。
  10. ベースステーションが送信したサービスキャリア周波数の情報を前記UEが受信するステップは、
    前記UEにより、前記ベースステーションが送信した前記サービスキャリア周波数のナローバンド基準信号(NRS)の送信パワーの情報を受信するステップを有する
    ことを特徴とする請求項1から6のいずれか1項記載の方法。
  11. 前記UEにより、前記ベースステーションが送信した前記サービスキャリア周波数のナローバンド基準信号(NRS)の送信パワーの情報を受信するステップは、
    前記UEにより、システム情報ブロック(SIB)、RRC接続セットアップメッセージ、RRC接続再開メッセージ、RRC接続再確立メッセージ、またはRRC接続再構成メッセージを受信するステップ、
    前記UEにより、前記システム情報ブロック(SIB)、前記RRC接続セットアップメッセージ、前記RRC接続再開メッセージ、前記RRC接続再確立メッセージ、または前記RRC接続再構成メッセージから、前記サービスキャリア周波数のナローバンド基準信号(NRS)の送信パワーの前記情報を取得するステップ、
    を有することを特徴とする請求項10記載の方法。
  12. 前記サービスキャリア周波数のNRSの送信パワーの前記情報は、前記UEが用いる前記NRSのEnergy Per Resource Element(EPRE)を提供し、前記UEに対して前記サービスキャリア周波数が割り当てられたとき、前記UEは前記EPREを用いて、基準信号受信パワー(RSRP)測定および/または経路ロス計算を実施する
    ことを特徴とする請求項10記載の方法。
  13. 前記サービスキャリア周波数のNRSの送信パワーの前記情報は、アンカーキャリアのNRSのパワーからの偏差によって特徴付けられ、または、
    前記サービスキャリア周波数に対応するNRSの送信パワーの前記情報は、前記サービスキャリア周波数の前記NRSの前記パワーの絶対値によって特徴付けられる
    ことを特徴とする請求項10記載の方法。
  14. ベースステーションが送信したサービスキャリア周波数の情報を前記UEが受信する前において、前記方法はさらに、
    前記UEにより、ナローバンド基準信号受信パワー(NRSRP)値を前記ベースステーションに対して送信するステップであって、前記NRSRP値は前記UEが測定したナローバンド基準信号を搬送するアンカーキャリアのリソースユニット上のパワー値であり、または前記UEが測定したナローバンド基準信号を搬送するアンカーキャリアのリソースユニット上の前記パワー値に規定オフセット値を加算した値であり、前記NRSRP値は前記ベースステーションが前記UEのダウンリンク無線カバー品質を判定するために用いられる、ステップを有する
    ことを特徴とする請求項1から6のいずれか1項記載の方法。
  15. 前記UEが測定した前記ナローバンド基準信号受信パワー(NRSRP)は、
    RRC接続リクエスト、RRC接続再開リクエスト、RRC接続再確立リクエスト、
    のうちいずれかによって搬送される
    ことを特徴とする請求項14記載の方法。
  16. 前記規定オフセット値は、非アンカーキャリアのNRSのパワーとアンカーキャリアのNRSのパワーとの間の差分である
    ことを特徴とする請求項14記載の方法。
  17. 前記UEの初期物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)が非アンカーキャリア上で搬送されるとき前記非アンカーキャリア上における前記UEの無線カバーレベルを判定する方法は、
    前記UEにより、前記アンカーキャリアのナローバンド基準信号受信パワー(NRSRP)の測定結果プラス前記規定オフセット値を無線カバーレベル閾値と比較することにより、前記無線カバーレベルを取得するステップを有する
    ことを特徴とする請求項10から13のいずれか1項記載の方法。
  18. 前記規定オフセット値は、非アンカーキャリアのナローバンド基準信号(NRS)のパワーとアンカーキャリアのNRSのパワーとの間の差分である
    ことを特徴とする請求項17記載の方法。
  19. 非アンカーキャリア上で搬送される前記UEの前記初期物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)は初期PRACHプロセスであり、前記初期PRACHプロセスは、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)手順によってトリガされるPRACHプロセスとは異なるPRACH手順である
    ことを特徴とする請求項17記載の方法。
  20. キャリア周波数選択方法であって、
    ベースステーションにより、UEに対してサービス提供するターゲットセルがマルチキャリアセルであるか否かを判定するステップ、
    前記判定結果がYESである場合、前記ベースステーションにより、サービスキャリア周波数の情報を前記UEに対して送信するステップであって、前記サービスキャリア周波数は前記ベースステーションが前記UEについて選択したサービスを搬送するキャリア周波数である、ステップ、
    を有することを特徴とする方法。
  21. ベースステーションにより、UEに対してサービス提供するターゲットセルがマルチキャリアセルであるか否かを判定するステップの前に、前記方法はさらに、
    前記ベースステーションにより、RRC接続リクエスト、RRC接続再開リクエスト、またはRRC接続再確立リクエストを前記UEから受信するステップを有する
    ことを特徴とする請求項20記載の方法。
  22. 前記ベースステーションにより、RRC接続リクエスト、RRC接続再開リクエスト、またはRRC接続再確立リクエストを前記UEから受信した後、前記方法はさらに、
    前記ベースステーションにより、前記RRC接続リクエスト、前記RRC接続再開リクエスト、または前記RRC接続再確立リクエストから、前記UEのマルチキャリアサポート能力の情報を取得するステップであって、前記UEのマルチキャリアサポート能力の前記情報は、前記UEがマルチキャリア機能をサポートするか否かを示すために用いられる、ステップを有する
    ことを特徴とする請求項21記載の方法。
  23. マルチキャリア機能を前記UEがサポートすることを前記UEのマルチキャリアサポート能力の前記情報が示している場合、前記方法は、
    前記ベースステーションにより、前記UEのマルチキャリアセルのサービスキャリア周波数を選択し、前記サービスキャリア周波数の情報を構成するステップを有する
    ことを特徴とする請求項22記載の方法。
  24. 前記ベースステーションにより、サービスキャリア周波数の情報を前記UEに対して送信するステップは、
    前記ベースステーションにより、RRC接続セットアップメッセージにおいてサービスキャリア周波数の前記情報を搬送し、その情報を前記UEに対して送信するステップ、または、
    前記ベースステーションにより、RRC接続再開メッセージにおいてサービスキャリア周波数の前記情報を搬送し、その情報を前記UEに対して送信するステップ、または、
    前記ベースステーションにより、RRC接続再確立メッセージにおいてサービスキャリア周波数の前記情報を搬送し、その情報を前記UEに対して送信するステップ、または、
    前記ベースステーションにより、RRC接続再構成メッセージにおいてサービスキャリア周波数の前記情報を搬送し、その情報を前記UEに対して送信するステップ、
    を有することを特徴とする請求項20記載の方法。
  25. 前記ベースステーションにより、サービスキャリア周波数の情報を前記UEに対して送信するステップは、
    前記ベースステーションにより、前記サービスキャリア周波数のNRSの送信パワーの情報を前記UEに対して送信するステップを有する
    ことを特徴とする請求項24記載の方法。
  26. 前記ベースステーションにより、前記サービスキャリア周波数のNRSの送信パワーの情報を前記UEに対して送信するステップは、
    前記ベースステーションにより、システム情報ブロック(SIB)において搬送される前記サービスキャリア周波数のNRSの送信パワーの前記情報を前記UEに対して送信するステップ、または、
    前記ベースステーションにより、RRC接続セットアップメッセージにおいて搬送される前記サービスキャリア周波数のNRSの送信パワーの前記情報を前記UEに対して送信するステップ、または、
    前記ベースステーションにより、RRC接続再開メッセージにおいて搬送される前記サービスキャリア周波数のNRSの送信パワーの前記情報を前記UEに対して送信するステップ、または、
    前記ベースステーションにより、RRC接続再確立メッセージにおいて搬送される前記サービスキャリア周波数のNRSの送信パワーの前記情報を前記UEに対して送信するステップ、または、
    前記ベースステーションにより、RRC接続再構成メッセージにおいて搬送される前記サービスキャリア周波数のNRSの送信パワーの前記情報を前記UEに対して送信するステップ、
    を有することを特徴とする請求項25記載の方法。
  27. 前記サービスキャリア周波数のNRSの送信パワーの前記情報は、前記UEが用いる前記NRSのEnergy Per Resource Element(EPRE)を提供し、前記UEに対して前記サービスキャリア周波数が割り当てられたとき、前記UEは前記EPREを用いて、RSRP測定および/または経路ロス計算を実施する
    ことを特徴とする請求項25記載の方法。
  28. 前記サービスキャリア周波数のNRSの送信パワーの前記情報は、アンカーキャリアのNRSのパワーからの偏差によって特徴付けられ、または、
    前記サービスキャリア周波数に対応するNRSの送信パワーの前記情報は、前記サービスキャリア周波数の前記NRSの前記パワーの絶対値によって特徴付けられる
    ことを特徴とする請求項25記載の方法。
  29. サービスキャリア周波数の情報を前記ベースステーションが前記UEに対して送信する場合、前記ベースステーションは前記サービスキャリア周波数において後続フローを前記UEについて実施し、それ以外であれば、前記ベースステーションは現行キャリア周波数において後続フローを前記UEについて実施する
    ことを特徴とする請求項20記載の方法。
  30. 前記ベースステーションによって実施される前記後続フローは、現行接続モードにおける前記UEの、
    データ送受信プロセス、シグナリング送受信トランシーバプロセス、ランダムアクセスプロセス、
    のうち少なくともいずれかを含む
    ことを特徴とする請求項29記載の方法。
  31. 前記方法はさらに、前記ベースステーションにより、ランダムアクセスパラメータを前記UEに対してブロードキャストするステップであって、前記ランダムアクセスパラメータは前記セル内の全キャリア周波数に対して適用される、ステップを有する
    ことを特徴とする請求項30記載の方法。
  32. 前記ベースステーションにより、サービスキャリア周波数の情報を前記UEに対して送信するステップは、
    前記ベースステーションにより、RRCリリースメッセージまたはRRC接続一時停止メッセージにおいてサービスキャリア周波数の前記情報を前記UEに対して送信するステップであって、サービスキャリア周波数の前記情報は、ブロードキャストチャネルを搬送するキャリア周波数に対応する情報である、ステップを有する
    ことを特徴とする請求項20記載の方法。
  33. 前記ベースステーションにより、RRC接続リクエスト、RRC接続再開リクエスト、またはRRC接続再確立リクエストを前記UEから受信した後、前記方法はさらに、
    前記ベースステーションにより、前記RRC接続リクエスト、前記RRC接続再開リクエスト、または前記RRC接続再確立リクエストから、ナローバンド基準信号受信パワー(NRSRP)値を取得するステップであって、前記NRSRP値は、前記UEが受信した前記NRSのリソースユニット上におけるパワー値を表しており、前記NRSRP値は前記ベースステーションが前記UEのダウンリンク無線カバーの品質を判定するために用いられる、ステップを有する
    ことを特徴とする請求項16記載の方法。
  34. 前記方法はさらに、前記ベースステーションにより、前記NRSRP値に基づき、無線カバーレベル、アップリンク無線カバーレベル、ダウンリンク無線カバーレベル、アップリンクチャネルの時間の物理層再送信数、ダウンリンクチャネルの時間の物理層再送信数のうち少なくともいずれかを判定するステップを有する
    ことを特徴とする請求項33記載の方法。
  35. キャリア周波数選択方法であって、
    UEにより、マルチキャリアセルのブロードキャスト情報がPagingキャリア周波数リストおよび/または複数のPagingキャリア周波数を搬送しているか否かを判定するステップであって、前記Pagingキャリア周波数リストはPagingメッセージを搬送するキャリア周波数を含み、前記複数のPagingキャリア周波数は前記Pagingキャリア周波数リストを判定するために用いられる、ステップ、
    前記判定結果がYESである場合、前記UEにより、Pagingを受信しおよび/または前記Pagingキャリア周波数リストにおけるサービスを搬送するキャリア周波数として、キャリア周波数を規定ルールにしたがって選択するステップ、
    を有することを特徴とする方法。
  36. 前記UEにより、Pagingを受信しおよび/または前記Pagingキャリア周波数リストにおけるサービスを搬送するキャリア周波数として、キャリア周波数を規定ルールにしたがって選択するステップは、
    前記UEにより、前記規定ルールにしたがって、Pagingを受信しおよび/またはサービスを搬送するキャリア周波数に対応するキャリア周波数インデックスを取得するステップ、
    前記キャリア周波数インデックスにしたがって、Pagingを受信しおよび/またはサービスを搬送するキャリア周波数を判定するステップ、
    を有することを特徴とする請求項35記載の方法。
  37. 前記規定ルールにしたがって、Pagingを受信しおよび/またはサービスを搬送するキャリア周波数を判定するステップは、
    前記UEにより、前記UEのIDと、前記Pagingメッセージを搬送する複数のキャリア周波数のmod演算とにしたがって、前記対応するキャリア周波数インデックスを取得するステップを有する
    ことを特徴とする請求項36記載の方法。
  38. キャリア周波数選択方法であって、
    ベースステーションにより、Pagingキャリア周波数リストおよび/または複数のPagingキャリア周波数を判定するステップであって、前記Pagingキャリア周波数リストはPagingメッセージを搬送するキャリア周波数を含み、前記Pagingキャリア周波数リストは、Pagingを受信しおよび/または前記Pagingキャリア周波数リスト内のサービスを搬送するキャリア周波数として、ユーザ機器(UE)が規定ルールにしたがってキャリア周波数を選択するために用いられる、ステップ、
    前記ベースステーションにより、マルチキャリアセルのブロードキャスト情報において、前記Pagingキャリア周波数リストおよび/または前記複数のPagingキャリア周波数を搬送するステップ、
    を有することを特徴とする方法。
  39. キャリア周波数選択方法であって、
    UEにより、Pagingインディケーション情報を搬送するPDCCHを介して、Paging情報および/またはサービスを搬送するキャリア周波数を取得するステップ、
    前記UEにより、前記サービスキャリア周波数において、後続Paging情報を送信し、および/または後続サービスを実施するステップ、
    を有することを特徴とする方法。
  40. UEにより、Pagingインディケーション情報を搬送するPDCCHを介して、Paging情報および/またはサービスを搬送するキャリア周波数を取得するステップは、
    前記UEにより、ブロードキャストを介して、Pagingメッセージ情報および/またはマルチキャリアセルにおけるサービスを搬送するキャリア周波数のキャリア周波数リストを受信するステップ、
    前記UEにより、PDCCHインデックスにおいて、Paging情報および/または前記キャリア周波数リストにおけるサービスを搬送するキャリア周波数を取得するステップ、
    を有することを特徴とする請求項39記載の方法。
  41. 前記UEにより、PDCCHインデックスにおいて、Paging情報および/または前記キャリア周波数リストにおけるサービスを搬送するキャリア周波数を取得するステップは、
    前記UEにより、ダウンリンク制御情報(DCI)を介して、前記PDCCHにおいて、Paging情報および/または前記キャリア周波数リストにおけるサービスを搬送する前記キャリア周波数のインデックスを取得するステップを有する
    ことを特徴とする請求項40記載の方法。
  42. キャリア周波数選択方法であって、
    ベースステーションにより、Paging情報および/またはサービスを搬送するキャリア周波数を判定するステップ、
    前記ベースステーションにより、Pagingインディケーション情報を搬送するPDCCHを介して、Paging情報および/またはサービスを搬送するキャリア周波数をUEに対して通知するステップであって、前記キャリア周波数は前記UEにより、前記キャリア周波数において後続Paging情報を送信しおよび/または後続サービスを実施するために用いられる、ステップ、
    を有することを特徴とする方法。
  43. 前記ベースステーションにより、Pagingインディケーション情報を搬送するPDCCHを介して、Paging情報および/またはサービスを搬送するキャリア周波数をUEに対して通知するステップは、
    前記ベースステーションにより、ブロードキャストの形式で、Pagingメッセージ情報および/またはマルチキャリアセルにおけるサービスを搬送するキャリア周波数のキャリア周波数リストを前記UEに対して送信するステップ、
    前記ベースステーションにより、PDCCHインデックスにおいて、Paging情報および/または前記キャリア周波数リストにおけるサービスを搬送する前記キャリア周波数を搬送するステップ、
    を有することを特徴とする請求項42記載の方法。
  44. 前記ベースステーションにより、PDCCHインデックスにおいて、Paging情報および/または前記キャリア周波数リストにおけるサービスを搬送する前記キャリア周波数を搬送するステップは、
    前記ベースステーションにより、DCIを介して、前記PDCCHにおいて、Paging情報および/または前記キャリア周波数リストにおけるサービスを搬送する前記キャリア周波数のインデックスを搬送するステップを有する
    ことを特徴とする請求項43記載の方法。
  45. キャリア周波数選択方法であって、
    UEにより、マルチキャリアセルのブロードキャスト情報においてサービスキャリア周波数リストが搬送されているか否かを判定するステップであって、前記サービスキャリア周波数リストはサービスを搬送するキャリア周波数を含む、ステップ、
    前記判定結果がYESである場合、前記UEにより、前記UEが前記サービスキャリア周波数リストにおけるサービスリクエストを開始するキャリア周波数として、キャリア周波数を規定ルールにしたがって選択するステップ、
    を有することを特徴とする方法。
  46. 前記UEにより、前記UEが前記サービスキャリア周波数リストにおけるサービスリクエストを開始するキャリア周波数として、キャリア周波数を規定ルールにしたがって選択するステップは、
    前記UEにより、前記規定ルールにしたがって前記UEがサービスリクエストを開始するキャリア周波数のキャリア周波数インデックスを取得するステップ、
    前記キャリア周波数インデックスにしたがって、前記UEがサービスリクエストを開始するキャリア周波数を判定するステップ、
    を有することを特徴とする方法。
  47. 前記UEにより、前記規定ルールにしたがって前記UEがサービスリクエストを開始するキャリア周波数のキャリア周波数インデックスを取得するステップは、
    前記UEにより、前記UEのIDと、前記UEがサービスリクエストを開始する複数のキャリア周波数のmod演算とに基づき、前記キャリア周波数インデックスを取得するステップを有する
    ことを特徴とする請求項46記載の方法。
  48. キャリア周波数選択方法であって、
    ベースステーションにより、サービスキャリア周波数リストを判定するステップであって、前記サービスキャリア周波数リストはサービスを搬送するキャリア周波数を含み、前記サービスキャリア周波数リストは、前記サービスキャリア周波数リストにおけるサービスリクエストを前記UEが開始するキャリア周波数を前記UEが規定ルールにしたがって選択するために用いられる、ステップ、
    前記ベースステーションにより、マルチキャリアセルにおけるブロードキャスト情報において、前記サービスキャリア周波数リストを搬送するステップ、
    を有することを特徴とする方法。
  49. UEにおけるキャリア周波数選択装置であって、
    ベースステーションが送信したサービスキャリア周波数の情報が受信されたか否かを判定するように構成された第1判定モジュールであって、前記サービスキャリア周波数は、前記UEに対してサービス提供するターゲットセルがマルチキャリアセルであるとき前記ベースステーションが選択したサービスを搬送するキャリア周波数である、第1判定モジュール、
    ベースステーションが送信したサービスキャリア周波数の前記情報が受信されたと判定されたとき、サービスキャリア周波数の前記情報に対応するキャリア周波数を選択し、ベースステーションが送信したサービスキャリア周波数の前記情報が受信されなかったと判定されたとき、独自のキャリア周波数を選択するように構成された、選択モジュール、
    を備えることを特徴とする装置。
  50. ベースステーションにおけるキャリア周波数選択装置であって、
    UEに対してサービス提供するターゲットセルがマルチキャリアセルであるか否かを判定するように構成された第2判定モジュール、
    UEに対してサービス提供する前記ターゲットセルがマルチキャリアセルであると判定された場合、サービスキャリア周波数の情報を前記UEに対して送信するように構成された第1送信モジュールであって、前記サービスキャリア周波数は前記ベースステーションが前記UEについて選択したサービスを搬送するキャリア周波数である、第1送信モジュール、
    を備えることを特徴とする装置。
  51. UEにおけるキャリア周波数選択装置であって、
    マルチキャリアセルのブロードキャスト情報がPagingキャリア周波数リストおよび/または複数のPagingキャリア周波数を搬送しているか否かを判定するように構成された第3判定モジュールであって、前記Pagingキャリア周波数リストはPagingメッセージを搬送するキャリア周波数を含み、前記複数のPagingキャリア周波数は前記Pagingキャリア周波数リストを判定するために用いられる、第3判定モジュール、
    マルチキャリアセルの前記ブロードキャスト情報がPagingキャリア周波数リストおよび/または複数のPagingキャリア周波数を搬送していると判定された場合、Pagingを受信しおよび/または前記Pagingキャリア周波数リスト内のサービスを搬送するキャリア周波数として、キャリア周波数を規定ルールにしたがって選択するように構成された選択モジュール、
    を備えることを特徴とする装置。
  52. ベースステーションにおけるキャリア周波数選択装置であって、
    Pagingキャリア周波数リストおよび/または複数のPagingキャリア周波数を決定するように構成された第1決定モジュールであって、前記Pagingキャリア周波数リストはPagingメッセージを搬送するキャリア周波数を含み、前記Pagingキャリア周波数リストは、Pagingを受信しおよび/または前記Pagingキャリア周波数リストにおけるサービスを搬送するキャリア周波数として、キャリア周波数をユーザ機器(UE)が規定ルールにしたがって選択するために用いられ、前記複数のPagingキャリア周波数は前記Pagingキャリア周波数リストを判定するために用いられる、第1決定モジュール、
    マルチキャリアセルのブロードキャスト情報において前記Pagingキャリア周波数リストおよび/または前記複数のPagingキャリア周波数を搬送するように構成された第2送信モジュール、
    を備えることを特徴とする装置。
  53. UEにおけるキャリア周波数選択装置であって、
    Pagingインディケーション情報を搬送するPDCCHを介して、Paging情報および/またはサービスを搬送するキャリア周波数を取得するように構成された取得モジュール、
    前記キャリア周波数において、後続Paging情報を送信しおよび/または後続サービスを実施するように構成された送信モジュール、
    を備えることを特徴とする装置。
  54. ベースステーションにおけるキャリア周波数選択装置であって、
    Paging情報および/またはサービスを搬送するキャリア周波数を判定するように構成された第2判定モジュール、
    Pagingインディケーション情報を搬送するPDCCHを介して、Paging情報および/またはサービスを搬送するキャリア周波数をUEに対して通知するように構成された第3送信モジュールであって、前記キャリア周波数は、前記キャリア周波数において前記UEが後続Paging情報を送信しおよび/または後続サービスを実施するために用いられる、第3判定モジュール、
    を備えることを特徴とする装置。
  55. 請求項1から19のいずれか1項記載のカスタマイズキーボードのレイアウト方法を実行するためのコンピュータプログラムを格納するように構成さえたコンピュータ記憶媒体。
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