JP2023139302A - 測定制限方法及び装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】隣接セルの測定を制限するための方法、装置、およびコンピュータ可読媒体の提供。【解決手段】通信システム内のネットワーク装置によって実施される方法によれば、ネットワークデバイスは、セル基準信号(CRS)ミューティングが可能な周波数レイヤの隣接セルを決定する。隣接セルがCRSミューティングを有効にする場合、隣接セル内のセル参照信号は所定の物理リソースで送信される。この決定に応答して、ネットワークデバイスは、ネットワークデバイスのセル内の端末装置に測定制限情報を送信する。測定制限情報は、周波数レイヤの任意の隣接セルに対する無線リソース管理(RRM)測定が、所定の物理リソースで実行されるように制限されていることを示す。本開示の実施形態は、隣接セルの測定を改善する。【選択図】図3

Description

本開示の実施形態は、一般に、無線通信に関し、特に、隣接セルの測定を制限するための方法、装置、およびコンピュータ可読媒体に関する。
無線通信において、セル参照信号(CRS)ミューティングは、CRS送信の低減を実現する新しい機能である。CRSミューティングが有効になっているセルでは、このセルに対する無線リソース管理(RRM:Radio Resource Management)測定は、常時オンのCRSを持つ特定の物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block)でのみ実行することができる。UEがこれらのPRB(または帯域幅)の外で測定を実行すると、測定結果が間違っている場合がある。
対照的に、CRSミューティングが無効になっているセルでは、UEは任意の帯域幅でセルを測定することができる。拡張マシンタイプコミュニケーション(eMTC:enhanced Machine Type Communication)UEの場合、測定は、セルの帯域幅内の任意の狭い帯域幅で実行され得る。通常のUEの場合、測定は、UEの実装に応じて、全セル帯域幅で行われ得る。
さらに、CRSミューティングはセルレベルの機能であり、すなわち、セル単位で有効化または無効化することができる。これは、サービングセルと同じまたは異なるキャリアにある隣接セルが、サービングセルとは異なるCRSミューティング状態にある可能性があることを意味する。例えば、CRSミューティングはサービングセルでは有効だが、隣接セルでは無効になっている、またはCRSミューティングはサービングセルでは無効だが、隣接セルでは有効になっている、ということがあり得る。
一部のセルではCRSミューティングが有効で、他のセルでは無効になっている通信ネットワークでは、UEsが正しい帯域幅で隣接セル測定を実行するようにすることが望ましい。
一般に、本開示の例示的な実施形態は、隣接セルに対する測定を制限するための方法、装置、およびコンピュータ可読媒体を提供する。
第1の態様では、通信システム内のネットワークデバイスによって実行される方法が提供される。前記方法は、CRSミューティングが可能な周波数レイヤの隣接セルを決定することを含み、隣接セルがCRSミューティングを有効にしている場合には、隣接セル内のセル参照信号が所定の物理リソースで送信される。また、前記方法では、前記決定に応答して、測定制限情報を前記ネットワーク装置のセル内の端末装置に送信することを含み、前記周波数レイヤの任意の隣接セルのRRM測定が前記所定の物理リソースで制限されていることを示す前記測定制限情報を送信する。
第2の態様では、通信システム内の端末装置によって実行される方法が提供される。前記方法は、ネットワークデバイスから、周波数レイヤの任意の隣接セルに対するRRM測定が、所定の物理リソースで実行されるように制限されていることを示す測定制限情報を受信することからなる。前記方法はまた、前記所定の物理リソースで、前記周波数レイヤの隣接セルに対する前記RRM測定を実行することからなる。
第3の態様では、ネットワークデバイスが提供される。前記ネットワークデバイスは、プロセッサと、前記プロセッサに接続され、命令を格納するメモリとを含む。前記命令は、前記プロセッサによって実行されると、前記ネットワークデバイスに動作を実行させる。前記動作は、CRSミューティングが可能な周波数レイヤの隣接セルを決定することと、前記隣接セルがCRSミューティングを有効にしている場合には、前記隣接セルのセル参照信号を所定の物理リソースで送信することからなる。前記動作は、また前記決定に応答して前記ネットワークデバイスのセル内の端末装置に測定制限情報を送信することを含み、前記測定制限情報は、前記周波数レイヤの任意の隣接セルに対するRRM測定が前記所定の物理リソースで実行されるように制限されていることを示す。
第4の態様では、端末装置が提供される。前記端末装置は、プロセッサと、前記プロセッサに接続され、命令を格納するメモリとから構成される。前記命令は、前記プロセッサによって実行されると、前記端末装置に動作を実行させる。前記動作は、ネットワークデバイスから、周波数レイヤの任意の隣接セルに対するRRM測定が所定の物理リソースで実行されるように制限されていることを示す測定制限情報を受信することからなる。また、前記動作は、前記所定の物理リソースで、前記周波数レイヤの前記隣接セルに対する前記RRM測定を実行することからなる。
第5の態様では、命令が格納されたコンピュータ可読媒体が提供される。前記命令は、デバイスの少なくとも1つのプロセッサで実行されると、前記デバイスに第1の態様または第2の態様による方法を実行させる。
要約セクションは、本開示の実施形態の主要なまたは本質的な特徴を特定することを意図しておらず、また、本開示の範囲を限定するために使用されることを意図していないことが理解される。本開示の他の特徴は、以下の記述により容易に理解される。
添付の図面における本開示のいくつかの実施形態のより詳細な説明によって、本開示の上記および他の目的、特徴、および利点がより明らかになる。
本開示の実施形態が実行され得る通信環境のブロック図である。 本開示のいくつかの実施形態によるネットワークデバイスと端末装置との間の通信プロセスを示すフローチャートである。 本開示のいくつかの実施形態による例示的な方法のフローチャートを示す。 本開示のいくつかの他の実施形態による例示的な方法のフローチャートを示す;および 本開示の実施形態を実行するのに適したデバイスの簡略化されたブロック図である。
図面全体を通して、同一または類似の参照番号は、同一または類似の要素を表す。
本開示の原理をいくつかの例示的な実施形態を参照して説明する。これらの実施形態は、例示の目的のためにのみ記載され、本開示の範囲に関するいかなる制限も示唆することなく、当業者が本開示を理解し、実行するのを助けるのが理解される。本明細書に記載される開示は、以下に記載されるもの以外の様々な態様で実行することができる。
以下の説明および特許請求の範囲において、別段の定義がない限り、本明細書で使用されるすべての技術的および科学的用語は、本開示が属する技術分野の通常の技術者によって一般的に理解されるのと同じ意味を有する。
本明細書で使用される場合、「ネットワークデバイス」または「基地局」(BS)という用語は、端末装置が通信可能なセルまたはカバレッジを提供またはホストすることが可能なデバイスを指す。ネットワークデバイスの例としては、ノードB(NodeBまたはNB)、進化したノードB(eNodeB:evolved NodeBまたはeNB)、リモート無線ユニット(RRU:Remote Radio Unit)、無線ヘッド(RH:Radio Head)、リモート無線ヘッド(RRH:Remote Radio Head)、フェムトノード、ピコノードなどの低電力ノードなどが挙げられるが、これらに限定されない。以下、説明のために、ネットワークデバイスの例としてeNBを参照していくつかの実施形態について説明する。
本明細書で使用される場合、「端末装置」という用語は、無線または有線の通信能力を有する任意のデバイスを指す。端末装置の例は、ユーザ装置(UE:User Equipment)、パーソナルコンピュータ、デスクトップ、携帯電話、携帯電話、スマートフォン、パーソナルデジタルアシスタント(PDA:Personal Digital Assistants)、ポータブルコンピュータ、デジタルカメラなどの画像取得装置、ゲーム装置、音楽記憶再生装置、または無線または有線インターネットアクセスおよびブラウジングなどを可能にするインターネット装置などが挙げられるが、これらに限定されない。以下、説明のために、端末装置の例としてUEを参照していくつかの実施形態を説明し、「端末装置」および「ユーザ装置」(UE)という用語は、本開示の文脈で互換的に使用されることがある。
本明細書で使用される「回路」という用語は、以下のうちの1つ以上またはすべてを指すことができる。(a)ハードウェアのみの回路実装(アナログおよび/またはデジタル回路のみの実装など)、および(b)ハードウェア回路とソフトウェアの組み合わせ、例えば(該当するものとして):(i)アナログおよび/またはデジタルハードウェア回路とソフトウェア/ファームウェアの組み合わせ、および(ii)携帯電話またはサーバのような装置に様々な機能を実行させるために協働するソフトウェア(デジタル信号プロセッサを含む)、ソフトウェア、およびメモリを有するハードウェアプロセッサの任意の部分、および(c)マイクロプロセッサまたはマイクロプロセッサの一部のようなハードウェア回路および/またはプロセッサ、動作のためにソフトウェア(例:ファームウェア)を必要とするが、動作のために必要でないときには、ソフトウェアが存在しない場合がある。
回路の本定義は、任意の請求項を含め、本出願における本用語のすべての使用に適用される。さらなる例として、本出願で使用されるように、用語「回路」はまた、単にハードウェア回路またはプロセッサ(または複数のプロセッサ)またはハードウェア回路またはプロセッサの一部、およびその(またはそれらの)付随するソフトウェアおよび/またはファームウェアの実施形態をも包含する。用語「回路」はまた、例えば、特定の請求項の要素に適用される場合には、モバイルデバイス用のベースバンド集積回路またはプロセッサ集積回路、またはサーバ、セルラーネットワークデバイス、または他のコンピューティングまたはネットワークデバイスにおける同様の集積回路を含む。
本明細書で使用される場合、単数形「a」、「an」および「the」は、文脈が明確に別の意味を示さない限り、複数形も含むように意図される。用語「含む」およびその変形は、「含むが、限定されない」を意味する開放的な用語として読み取られることが意図される。用語「基づく」は、「少なくとも一部に基づく」を意味する開放的な用語として読まれるべきである。用語「実施形態」および「実施例」は、”少なくとも1つの実施形態”と読まれるべきである。用語”別の実施形態”は、”少なくとも1つの他の実施形態”と読み替えられる。用語「第1の」、「第2の」などは、異なる物体または同じ物体を指すことがある。明示的および暗示的な他の定義は、以下に含めることができる。
いくつかの例において、値、手順または装置は、「最良」、「最低」、「最高」、「最小」、「最大」またはそのようなものとして呼ばれる。このような記述は、多くの使用されている機能的代替物の中から選択を行うことができ、そのような選択は、より優れたもの、より小さいもの、より高いもの、または他の選択よりも好ましいものである必要はないことを意図していることが理解される。
図1は、本開示の実施形態が実行され得る例示的な通信ネットワーク100を示す。ネットワーク100は、4つのネットワークデバイス110、120、130および140を含み、これらは、それぞれセル115、125、135および145と呼ばれるそれぞれのサービング領域を有する。
図示するように、端末装置150は、ネットワークデバイス110によってサーブされる。すなわち、ネットワークデバイス110のセル115は、端末装置150のサービングセルである。また、端末装置150は、セル125内に配置され、セル125にハンドオーバされてもよい。同様に、端末装置160は、ネットワークデバイス130によってサーブされる。言い換えれば、ネットワークデバイス130のセル135は、端末装置160のサービングセルである。また、端末装置160は、セル115内に配置され、セル115にハンドオーバされてもよい。さらに後述するように、このハンドオーバは、ターゲットセルのRRM測定を必要とする場合がある。
端末装置150のサービングセル115に近接しているため、セル125、135および145は、セル115またはネットワークデバイス110の隣接セルと呼ばれてもよく、ネットワークデバイス120、130および140は、隣接ネットワークデバイスと呼ばれてもよい。同様に、端末装置160のサービングセル135に近接しているため、セル115、125および145は、セル135またはネットワークデバイス130の隣接セルと呼ばれてもよく、ネットワークデバイス110、120および140は、隣接ネットワークデバイスと呼ばれてもよい。
端末装置150の観点から、隣接セル125、135および145は、サービングセル115と同じ周波数レイヤ(またはバンド)内にあってもよい。いくつかの他の実施形態では、隣接セル125、135および145は、サービングセル115とは異なる周波数レイヤ内にあってもよい。あるいは、サービングセル115および隣接セル125、135、145は、任意の適切な周波数レイヤ内にあってもよい。セル135がサービングセルであり、セル115、125、135および145が隣接セルであることを除いて、端末装置160も同様である。
ネットワークデバイスの数および端末装置の数は、いかなる制限を示唆することなく、例示の目的のためだけのものであることが理解される。ネットワーク100は、本開示の実施形態を実行するために適合された任意の適切な数のネットワークデバイスおよび端末装置を含むことができる。図示されていないが、1つ以上の端末装置が、セル115、125、135および145内に配置され、ネットワークデバイス110、120、130および140によってサーブされてもよいことが理解されるであろう。
ネットワーク100における通信は、モバイル通信グローバルシステム(GSM:Global System for Mobile Communications)、拡張カバレッジグローバルシステム(EC-GSM-IoT;Extended Coverage Global System for Mobile Internet of Things)、長期進化(LTE:Long Term Evolution)、LTE進化、LTEアドバンス(LTE-A:LTE-Advanced)、広帯域符号分割多元接続(WCDMA:Wideband Code Division Multiple Access)、符号分割多元接続(CDMA:Code Division Multiple Access)、GSMEDGE無線アクセスネットワーク(GERAN:GSM EDGE Radio Access Network)などを含むが、これらに限定されない任意の適切な規格に準拠してもよい。さらに、通信は、現在知られているか、または将来開発される予定のいずれかの世代の通信プロトコルに従って行われてもよい。通信プロトコルの例としては、第1世代(1G)、第2世代(2G)、2.5G、2.75G、第3世代(3G)、第4世代(4G)、4.5G、第5世代(5G)の通信プロトコルを含むが、これらに限定されない。
端末装置(端末装置150および160など)がセル115、125、135または145にアクセスし、ネットワークデバイス110、120、130または140と通信するために、ネットワークデバイス110、120、130または140は、それぞれのセル115、125、135および145において、それぞれのセル参照信号(CRSs:cell reference signals)を送信してもよい。例えば、セル参照信号は、端末装置150または160によって、ダウンリンクチャネルを推定または復調したり、ダウンリンクチャネルの品質を検出したり、関連するセルで無線リソース管理(RRM:Radio Resource Management)測定を実行したりするなどのために使用されてもよい。
上述のように、CRSミューティングは、CRS送信の低減を実現する新しい機能である。CRSミューティングのサポートは、近年の無線通信の発展における一つの目的である。CRSミューティングの利点は、CRS送信の減少によるネットワーク内の消費電力と干渉の減少である。これまで主に議論されてきたこの目的は、最小のCRS送信を実現し、CRSミューティングによりUEでのRRMや復調が途切れないようにするためである。
また、セル内でCRSミューティングが有効か否かをUEに示すためのシグナリングを定義することも検討されている。しかし、これまではサービングセル内におけるCRSミューティングのみを考慮していたため、隣接セルの測定に問題が生じる。上述のように、一部のセルではCRSミューティングが有効で、他のセルでは無効になっている通信ネットワークでは、UEが正しい帯域幅で隣接セル測定を確実に行うことが望まれる。
この問題を解決するための1つの従来の解決策は、システム情報(SI:System Information)などのブロードキャストシグナリングにおいて、隣接セルに対してCRSミューティング状態をブロードキャストすることである。欠点は、SIの更新が頻繁に行われる可能性があることである。また、UEが各隣接セルのために測定帯域幅を調整する可能性は低い。
別の従来の解決策は、キャリア周波数の最大許容測定帯域幅を定義として示す既存のシグナリング「AllowedMeasBandwidth」を使用することである。しかしながら、このIEは、UEが許容される測定帯域幅を通知するだけで、UEが測定を実行すべき場所を制限するものではない。したがって、UEは、UEの実行次第で、指示された帯域幅の外で測定を実行することもできる。
本開示の実施形態によれば、隣接セルの測定を制限するための解決策が提供される。いくつかの実施形態によれば、サービングセルは、サービングセルおよび/または隣接セルに測定制限が適用されているかどうかを示す情報をブロードキャストすることができる。測定制限は、Release-15のUEによって適用されてもよい。測定制限は、周波数レイヤごとに、またはすべての周波数レイヤに対して指示されてもよい。
測定制限が適用される場合、UEは、指示された周波数レイヤ内の全ての隣接セルを、所定の物理リソース、例えば、周波数レイヤ内の主要な6-PRBまたは24-PRBのような所定の物理リソースで測定すべきである。測定制限が適用されない場合は、UEの測定帯域に制限はない。また、ブロードキャストの他に、専用のRRCシグナリングを介して接続モードのUEに測定制限をシグナリングすることも可能である。
本開示の実施形態は、隣接セルの測定、特にRRM測定を改善する。従来の解決策と比較して、本開示の実施形態は、周波数レイヤのCRSミューティングを採用する意図が、特定のセルのCRSミューティング状態よりもはるかに静的であるため、頻繁なSI更新を回避することができる。また、本開示の実施形態は、セルが全セル帯域幅でCRSsを送信しているが、測定が周波数レイヤの主要な6-PRBのような所定の物理リソースでのみ実行される場合にも問題を生じない。
本開示の原理および実施形態は、本開示の異なる実施形態によるネットワークデバイスと端末装置との間の通信のためのプロセス200を示す図2を参照して以下に詳細に説明される。説明のために、プロセス200は、図1を参照して説明される。
プロセス200は、図1のネットワークデバイス110および端末装置150、160を含んでもよい。いくつかの実施形態では、端末装置150、160の両方は、CRSミューティング機能をサポートするRelease-15端末装置であってもよく、efeMTC UEとも呼ばれてもよい。いくつかの他の実施形態では、端末装置160は、CRSミューティング機能をサポートしないRelease-15端末装置であってもよい。一般性を損なうことなく、以下では、隣接セル125および135はCRSミューティングが可能であり、隣接セル145はCRSミューティングが不可能であると仮定される。
ネットワークデバイス110は、CRSミューティングが可能な周波数レイヤの隣接セル125または135を決定する(205)。一例として、ネットワークデバイス110は、ネットワークデバイス120、130および140と通信することによって、この検出を実行してもよい。別の例として、ネットワークデバイス110は、ネットワークデバイス120、130および140の関連情報を、基地局コントローラなどのネットワークデバイス110~140を制御または調整することを担当する制御エンティティから取得することによって、この検出を実行してもよい。加えて、または代替的に、ネットワークデバイス110は、任意の可能かつ適切な方法でこの検出を実行してもよい。
前述のように、CRSミューティングが可能な隣接セル125または135がCRSミューティングを有効にする場合、隣接セル125または135内のセル参照信号は、所定の物理リソースで送信される。例えば、所定の物理リソースは、隣接セル125または135の周波数レイヤにおける6つまたは24つの主要な物理リソースブロック(PRB)で構成されていてもよい。このように、所定の物理リソースは、他の周波数レイヤの所定の物理リソースから分離されていてもよい。加えて、または代替的に、所定の物理リソースは、周波数レイヤ内の任意の他のPRBを含んでもよい。CRSミューティングにより、CRS送信の減少により、通信ネットワーク100における消費電力および干渉を低減することができる。
隣接セル125または135が決定されたことに応答して、ネットワークデバイス110は、ネットワークデバイス110のセル115内の端末装置150に測定制限情報を送信する(210)。測定制限情報は、周波数レイヤの任意の隣接セルに対するRRM測定が、所定の物理リソースで実行されるように制限されていることを示す。すなわち、ネットワークの観点から、周波数レイヤにCRSミューティングを有効にする任意の隣接セルがあれば、サービングセルは、その層の測定制限を適用することができる。これに対応して、端末装置150は、ネットワークデバイス110からこの測定制限情報を受信する。
従来の解決策におけるセル当たりの表示と比較して、この周波数当たりのレイヤ当たりの表示は、例えば、隣接セル当たり1ビットに対して、周波数レイヤ当たり1ビットのように、SI変化が少なく、シグナリングオーバーヘッドが少ないという利点を有する。また、この測定制限表示は、従来の解決策におけるサービングセルに対するCRSミューティング表示とは異なる。全ての隣接セルがCRSミューティングを有効にしていない場合、サービングセルが隣接セルに対してこの測定制限を設定する必要はない。UEがCRSミューティングを可能にしても、セル帯域の任意の狭帯域で測定を行うことができる。これは、UEの実行にとって有利である。
いくつかの実施形態では、ネットワークデバイス110は、無線リソース制御(RRC)アイドル状態にある端末装置150のように、ブロードキャストメッセージを介して測定制限情報をブロードキャストしてもよい。このように、測定制限情報は、送信時にセル115内のすべての端末装置に送信されてもよい。加えて、または代替的に、ネットワークデバイス110は、RRC接続状態の端末装置150のように、専用のRRCシグナリングを介して、測定制限情報を送信してもよい。これにより、測定制限情報を特定の端末装置に送信することができ、省電力化が図られ、無駄なシグナリングを減らすことができる。したがって、端末装置150は、ブロードキャストメッセージまたは専用のRRCシグナリングを介して測定制限情報を受信することができる。
端末装置150は、所定の物理リソースで、周波数レイヤの隣接セル125または135のRRM測定を実行する(215)。一般に、無線リソース管理は、スケジューリング、電力制御、ハンドオーバ、およびロードバランシングを含む無線リソースを管理する手順を含む。UEによって実行されるRRM手順は、サービス継続性およびリソース管理のためのサービングセルおよび隣接セルの測定および報告を含む。例えば、セル測定は、UEをハンドオーバするタイミングを決定するために使用されてもよいし、サービングセルのためのチャネル選択のために使用されてもよい。
図1を参照して説明したように、端末装置160は、ネットワークデバイス130によってサーブされるが、ネットワークデバイス110によってサーブされず、ネットワークデバイス110のセル115にハンドオーバされる可能性がある。この可能性のあるハンドオーバのために、端末装置160は、ネットワークデバイス110のセル115に対してRRM測定を行う必要があるかもしれない。いくつかの実施形態では、端末装置160は、Release-15の端末装置であってもよい。
しかしながら、場合によっては、ネットワークデバイス110は、例えば、セル115の負荷が高いために、端末装置160がそのセル115にアクセスすることを望まない場合がある。そこで、ネットワークデバイス110は、Release-15端末装置としての端末装置160がセル115にアクセスできないように、Release-15端末装置に固有のセル禁止情報をブロードキャスト(220)して、端末装置160がセル115にアクセスできないようにしてもよい。一方、Release-15端末装置としての端末装置160は、レガシー端末装置とも呼ばれるRelease-15以前の端末装置については、セル禁止情報を無視してもよい。Release-15端末装置に固有の禁止情報を受信したことに応答して、端末装置160は、ネットワークデバイス110の隣接セル115にアクセスすることを(225)防止してもよい。
いくつかの実施形態では、ネットワークデバイス110は、Release-15端末装置に固有のセル禁止情報をブロードキャストしない。これは、Release-15端末装置が、ネットワークデバイス110によってセル115へのアクセスを禁止されていないことを意味する。しかしながら、現在、Release-15の端末装置の中には、CRSミューティングで動作可能なものがあり、他のRelease-15の端末装置の中には、CRSミューティングで動作できないものがある。セル115においてCRSミューティングが有効化されている場合、CRSミューティングで動作可能なRelease-15端末装置がセル115にアクセスし、CRSミューティングで動作できないRelease-15端末装置がセル115にアクセスすることを防止するために、ネットワークデバイス110は、セル115がCRSミューティングを有効化しているか否かを示すCRSミューティング情報をブロードキャスト(230)してもよい。
セル115がCRSミューティングを無効にすることに応答して、端末装置160は、CRSミューティングで動作する能力があるかどうかにかかわらず、隣接セル115にアクセスしてもよい(235)。一方、セル115がCRSミューティングを有効にすることに応答して、端末装置160がCRSミューティングで動作可能なRelease-15端末装置である場合には、端末装置160は、セル115にアクセスし(240)、端末装置160がCRSミューティングで動作不能なRelease-15端末装置である場合には、セル115にアクセスすることを阻止してもよい(245)。
動作220~245の具体例として、CRSミューティングがセル115で有効化されている場合、ネットワークデバイス110は、SIB1およびSIB1-BR(これはRelease-15以前のUEに対して動作する)のレガシー「cellBarred」情報要素(IE)を禁止として設定してもよく、そうでない場合、IEは、CRSミューティング機能のないレガシーの場合と同様に、適宜設定してもよい。加えて、または代替的に、ネットワークデバイス110は、例えば、cellBarred-r15または他のいくつかの名前が付けられた新しいIEをSIB1-BRに導入してもよく、この新しいIEは、Release-15のUEに対して機能する。
したがって、レガシー(Release-15以前の)UEに対しては、セル115が禁止とみなされるかどうかを判断するために、SIB1/SIB1-BR内のレガシー「cellBarred」IEをチェックしてもよい。Release-15のUEは、SIB1/SIB1-BR内のレガシーの「celllBarrred」IEを無視して、SIB1-BR内の新しいIE「celllBarrred-r15」をチェックしてもよい。celllBarrred-r15が禁止に設定されている場合、セル115は禁止とみなされ、celllBarrred-r15が禁止ではないと設定されている場合、UEはさらにSIB1-BRでCRSミューティング表示をチェックしてもよい。
セル115でCRSミューティングが有効になっていない場合、セル115は禁止されていないとみなされ、セル115でCRSミューティングが有効になっていてUEのCRSミューティングが可能である場合、セル115は禁止されていないとみなされ、セル115でCRSミューティングが有効になっていてUEのCRSミューティングが不可能である場合、セル115は禁止されているとみなされる。
図3は、本開示のいくつかの実施形態による例示的な方法300のフローチャートを示す。方法300は、図1に示すように、ネットワークデバイス110で実行することができ、図2のプロセス200の詳細なフローチャートである。説明のために、方法300は、図1を参照して、ネットワークデバイス110の観点から説明される。
ブロック310において、ネットワークデバイス110は、CRSミューティングが可能な周波数レイヤの隣接セル125または135を決定し、隣接セル125または135のセル参照信号は、隣接セル125または135がCRSミューティングを有効にしている場合に、所定の物理リソースで送信される。ブロック320において、ネットワークデバイス110は、そのようなCRSミューティングが可能な隣接セル125または135が決定されたかどうかをチェックする。ブロック330において、隣接セル125または135が決定されたことに応答して、ネットワークデバイス110は、測定制限情報をネットワークデバイス110のセル115内の端末装置150または160に送信し、測定制限情報は、周波数レイヤの任意の隣接セルに対するRRM測定が所定の物理リソースで実行されるように制限されていることを示す。
いくつかの実施形態では、ネットワークデバイス110は、ブロードキャストメッセージを介して測定制限情報をブロードキャストすることができる。加えて、または代替的に、ネットワークデバイス110は、専用のRRCシグナリングを介して測定制限情報を送信してもよい。いくつかの実施形態では、ネットワークデバイス110は、Release-15端末装置がセルにアクセスすることを防止するために、Release-15端末装置に固有のセル禁止情報をブロードキャストしてもよい。いくつかの実施形態では、所定の物理リソースは、周波数レイヤの6つまたは24つの主要な物理リソースブロックを含むことができる。
図2を参照して上述したネットワークデバイス110に関連するすべての動作および特徴は、同様に方法300に適用可能であり、同様の効果を有することが理解されるであろう。簡略化のために、詳細は省略する。
図4は、本開示のいくつかの他の実施形態による例示的な方法400のフローチャートである。方法400は、図1の端末装置150または160で実施することができ、図2のプロセス200の詳細なフローチャートである。説明のために、方法400は、図1を参照して、端末装置150または160の観点から説明される。
ブロック410において、端末装置150は、ネットワークデバイス110から、周波数レイヤの任意の隣接セルに対するRRM測定が所定の物理リソースで実行されるように制限されていることを示す測定制限情報を受信する。ブロック420において、端末装置150は、所定の物理リソースで、周波数レイヤの隣接セルに対するRRM測定を実行する。
いくつかの実施形態では、端末装置150は、ブロードキャストメッセージまたは専用のRRCシグナリングを介して測定制限情報を受信してもよい。いくつかの実施形態では、端末装置160は、Release-15端末装置であってもよい。これらの実施形態では、端末装置160は、隣接セル115の隣接ネットワークデバイス110から、隣接セル115へのアクセスが禁止されていることを示すRelease-15端末装置に固有のセル禁止情報を受信してもよく、隣接セル115へのアクセスを禁止してもよい。
端末装置160がRelease-15端末装置である実施形態では、端末装置160は、隣接セル115の隣接ネットワークデバイス110から、隣接セル115がCRSミューティングを有効にしているかどうかを示すCRSミューティング情報を受信してもよい。隣接セル115がCRSミューティングを無効にすることに応答して、端末装置160は、隣接セル115にアクセスしてもよい。
隣接セル115がCRSミューティングを有効にすることに応答して、端末装置160がCRSミューティングで動作可能なRelease-15端末装置である場合、端末装置160は、隣接セル115にアクセスしてもよく、端末装置160がCRSミューティングで動作不可能なRelease-15端末装置である場合、端末装置160は、隣接セル115にアクセスすることを防止してもよい。
いくつかの実施形態では、所定の物理リソースは、周波数レイヤ内の主要な6または24の物理リソースブロックを含む。
図2を参照して上述した端末装置150または160に関連するすべての動作および特徴は、同様に方法400に適用可能であり、同様の効果を有することが理解されるであろう。簡略化のために、詳細な説明は省略する。
いくつかの実施形態では、方法300を実行するための装置(例えば、ネットワークデバイス110)は、方法300における対応するステップを実行するためのそれぞれの手段を構成してもよい。これらの手段は、任意の適切な方法で実行され得る。例えば、回路またはソフトウェアモジュールによって実施することができる。
いくつかの実施形態では、装置は、CRSミューティングが可能な周波数レイヤの隣接セルを決定するための手段と、隣接セルがCRSミューティングを有効にしている場合に、隣接セルのセル参照信号を所定の物理リソースで送信するための手段と、決定に応答して、測定制限情報をネットワーク装置のセル内の端末装置に送信するための手段と、周波数レイヤの任意の隣接セルに対するRRM測定が所定の物理リソースで実行されるように制限されていることを示す測定制限情報を送信するための手段と、から構成される。
いくつかの実施形態では、情報を送信するための手段は、ブロードキャストメッセージを介して情報をブロードキャストするための手段と、専用のRRCシグナリングを介して情報を送信するための手段とのうちの少なくとも1つからなる。
いくつかの実施形態では、装置はさらに、Release-15端末装置がセルにアクセスできないようにするために、Release-15端末装置に固有のセル禁止情報をブロードキャストするための手段を含む。いくつかの実施形態では、所定の物理リソースは、周波数レイヤにおける6つまたは24つの主要な物理リソースブロックを含む。
いくつかの実施形態では、方法400を実行するための装置(例えば、端末装置150または160)は、方法400に対応するステップを実行するためのそれぞれの手段を含んでもよい。これらの手段は、任意の適切な方法で実行され得る。例えば、回路またはソフトウェアモジュールによって実施することができる。
いくつかの実施形態では、装置は、ネットワークデバイスから、周波数レイヤの任意の隣接セルに対するRRM測定が所定の物理リソースで実行されるように制限されていることを示す測定制限情報を受信するための手段と、所定の物理リソースで、周波数レイヤの隣接セルに対するRRM測定を実行するための手段と、から構成される。
いくつかの実施形態では、情報を受信するための手段は、ブロードキャストメッセージまたは専用のRRCシグナリングを介して情報を受信する手段を含む。いくつかの実施形態では、装置は、Release-15端末装置である。いくつかの実施形態では、装置はさらに、隣接セルの隣接ネットワーク装置から、隣接セルへのアクセスが禁止されていることを示すRelease-15端末装置に固有のセル禁止情報を受信するための手段と、隣接セルへのアクセスを防止するための手段とを含む。
いくつかの実施形態では、装置は、隣接セルの隣接ネットワーク装置から、隣接セルがCRSミューティングを有効にするかどうかを示すCRSミューティング情報を受信する手段をさらに備える。隣接セルの隣接ネットワーク装置から、隣接セルがCRSミューティングを有効にするかどうかを示すCRSミューティングを受信する手段はCRSミューティングを有効にする隣接セルに応答して、端末装置がCRSミューティングで動作可能なRelease-15端末装置である場合に隣接セルにアクセスする手段、およびCRSミューティングを無効にする隣接セルに応答して、端末装置がCRSミューティングで動作できないRelease-15端末装置である場合に隣接セルへのアクセスを防止するための手段である。
いくつかの実施形態では、所定の物理リソースは、周波数レイヤの6つまたは24つの主要な物理リソースブロックを含む。
図5は、本開示の実施形態を実行するのに適したデバイス500の簡略化されたブロック図である。デバイス500は、図1および図2に示すように、ネットワークデバイス110および端末装置150または160のさらなる例示的な実施形態とみなすことができる。したがって、デバイス500は、ネットワークデバイス110または端末装置150または160の少なくとも一部において、またはその少なくとも一部として実行され得る。
図示されるように、デバイス500は、プロセッサ510と、プロセッサ510に接続されたメモリ520と、プロセッサ510に接続された適当な送信機(TX)および受信機(RX)540と、TX/RX540に接続された通信インターフェースとを含む。メモリ520は、プログラム530の少なくとも一部を格納する。TX/RX540は、双方向通信用である。TX/RX540は、通信を容易にするために少なくとも1つのアンテナを有するが、実際には、本出願で記載されるアクセスノードは、複数のアンテナを有していてもよい。通信インターフェースは、eNB間の双方向通信のためのX2インターフェース、モビリティ管理エンティティ(MME:Mobility Management Entity)/サービングゲートウェイ(S-GW:Serving Gateway)とeNBとの間の通信のためのS1インターフェース、eNBと中継ノード(RN:relay node)との間の通信のためのUnインターフェース、またはeNBと端末装置との間の通信のためのUuインターフェースなど、他のネットワーク要素との通信に必要な任意のインターフェースを表してもよい。
プログラム530は、関連するプロセッサ510によって実行されると、図2から図6を参照して本明細書で説明されるように、デバイス500が本開示の実施形態に従って動作することを可能にするプログラム命令を含むと想定される。本開示の実施形態は、デバイス500のプロセッサ510によって実行可能なコンピュータソフトウェアによって、またはハードウェアによって、またはソフトウェアとハードウェアの組み合わせによって実行されてもよい。プロセッサ510は、本開示の様々な実施形態を実行するように構成されてもよい。さらに、プロセッサ510およびメモリ520の組み合わせは、本開示の様々な実施形態を実行するように適合された処理手段550を形成してもよい。
メモリ520は、ローカル技術ネットワークに適した任意のタイプのものであってもよく、非限定的な例として、非一時的コンピュータ可読記憶媒体、半導体ベースの記憶装置、磁気記憶装置およびシステム、光学記憶装置およびシステム、固定記憶装置およびリムーバブルメモリなどの任意の適したデータ記憶技術を使用して実行してもよい。デバイス500には1つのメモリ520のみが示されているが、デバイス500には物理的に異なる複数のメモリモジュールが存在してもよい。プロセッサ510は、ローカル技術ネットワークに適した任意のタイプのものであってもよく、非限定的な例として、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、およびマルチコアプロセッサアーキテクチャに基づくプロセッサのうちの1つまたは複数を含んでもよい。デバイス500は、メインプロセッサを同期させるクロックに同期して従属されるアプリケーション固有の集積回路チップのような複数のプロセッサを有していてもよい。
本開示の装置および/またはデバイスに含まれる構成要素は、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組み合わせを含む様々な方法で実行されてもよい。一実施形態では、1つ以上のユニットは、ソフトウェアおよび/またはファームウェア、例えば、記憶媒体に記憶された機械実行可能命令を使用して実行されてもよい。機械実行可能命令に加えて、または機械実行可能命令の代わりに、装置および/または装置内のユニットの一部または全部が、少なくとも部分的には、1つ以上のハードウェアロジックコンポーネントによって実行されてもよい。 例えば、使用可能なハードウェアロジックコンポーネントの例示的なタイプには、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGAs:Field-programmable Gate Arrays)、特定用途向け集積回路(ASICs:Application-specific Integrated Circuits)、特定用途向け標準製品(ASSPs:Application-specific Standard Products)、システムオンアチップシステム(SOCs:System-on-a-chip systems)、複雑プログラマブルロジックデバイス(CPLDs:Complex Programmable Logic Devices)などが含まれるが、これに限定されない。
一般に、本開示の様々な実施形態は、ハードウェアまたは特別目的回路、ソフトウェア、ロジック、またはそれらの任意の組み合わせで実行されてもよい。いくつかの態様は、ハードウェアで実行されてもよく、他の態様は、コントローラ、マイクロプロセッサ、または他のコンピューティングデバイスによって実行され得るファームウェアまたはソフトウェアで実行されてもよい。本開示の実施形態の様々な態様は、ブロック図、フローチャート、または他の図示を使用して図示され、説明されているが、本明細書に記載されているブロック、装置、システム、技術または方法は、非限定的な例として、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、特殊目的回路またはロジック、汎用ハードウェアまたはコントローラ、または他のコンピューティングデバイス、またはそれらのいくつかの組み合わせで実行されてもよいことが理解される。
本開示はまた、一時的でないコンピュータ可読記憶媒体に具体的に記憶された少なくとも1つのコンピュータプログラム製品を提供する。このコンピュータプログラム製品は、図3および図4のいずれかを参照して上述したようなプロセスまたは方法を実行するために、ターゲットの実プロセッサまたは仮想プロセッサのデバイスで実行される、プログラムモジュールに含まれるようなコンピュータ実行可能な命令を含む。一般に、プログラムモジュールは、特定のタスクを実行するか、または特定の抽象データ型を実装するルーチン、プログラム、ライブラリ、オブジェクト、クラス、コンポーネント、データ構造、またはそのようなものを含む。プログラムモジュールの機能は、様々な実施形態において所望されるように、プログラムモジュール間で結合されてもよいし、分割されてもよい。プログラムモジュールのための機械実行可能な命令は、ローカルデバイス内で実行されてもよいし、分散デバイス内で実行されてもよい。分散型デバイスでは、プログラムモジュールは、ローカル記憶媒体とリモート記憶媒体の両方に配置されてもよい。
本開示の方法を実行するためのプログラムコードは、1つ以上のプログラミング言語の任意の組み合わせで記述されてもよい。これらのプログラムコードは、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、または他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサまたはコントローラに提供されてもよく、そのようなプログラムコードは、プロセッサまたはコントローラによって実行されると、フローチャートおよび/またはブロック図で指定された機能/操作が実行されるようになる。プログラムコードは、完全にマシンで、部分的にマシンで、スタンドアロンのソフトウェアパッケージとして、部分的にマシンで、部分的にリモートマシンで、または完全にリモートマシンまたはサーバで実行することができる。
上述のプログラムコードは、命令実行システム、装置、またはデバイスによって、またはそれに関連して使用するためのプログラムを含むことができる、またはそれを格納することができる任意の有形の媒体である機械可読媒体に具現化することができる。機械可読媒体は、機械可読信号媒体又は機械可読記憶媒体とすることができる。機械可読媒体は、限定されるものではないが、電子、磁気、光学、電磁気、赤外線、または半導体のシステム、装置、またはデバイス、またはこれらの任意の適切な組み合わせを含むことができる。機械可読記憶媒体のより具体的な例は、一つ以上のワイヤを有する電気的接続、ポータブルコンピュータディスケット、ハードディスク、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読取り専用メモリ(ROM)、消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(EPROMまたはフラッシュメモリ)、光ファイバ、ポータブルコンパクトディスク読取り専用メモリ(CD-ROM)、光学記憶装置、磁気記憶装置、またはこれらの任意の適切な組合せを含む。
さらに、操作が特定の順序で示されているが、これは、望ましい結果を達成するために、そのような操作が示された特定の順序で実行されること、または逐次的に実行されること、または示されたすべての操作が実行されることを要求するものとして理解されるべきではない。状況によっては、マルチタスク処理および並列処理が有利であり得る。同様に、いくつかの特定の実施形態の詳細が上記の説明に含まれているが、これらは、本開示の範囲を制限するものとして解釈されるべきではなく、特定の実施形態に特異的であり得る特徴の記述として解釈されるべきである。個別の実施形態の文脈で説明されている特定の特徴は、単一の実施形態において組み合わせて実施されてもよい。逆に、単一の実施形態の文脈で説明されている様々な特徴はまた、複数の実施形態で個別に、または任意の適切なサブ組み合わせで実施されてもよい。
本開示は、構造的特徴および/または方法的行為に特有の言語で説明されてきたが、添付の特許請求の範囲に定義された本開示は、必ずしも上述の特定の特徴または行為に限定されるものではないことが理解されよう。むしろ、上述の特定の特徴および行為は、特許請求の範囲の実施形態の例示的な形態として開示されている。

Claims (10)

  1. 端末装置によって実行される方法であって、
    周波数レイヤの任意の隣接セルに対する無線リソース管理(RRM)測定が所定の物理リソースに実行されるように制限されていることを示す測定制限情報をネットワークデバイスから受信するステップと、
    前記所定の物理リソースにおいて、前記周波数レイヤの隣接セルに前記RRM測定を実行するステップと、
    前記隣接セルの隣接ネットワークデバイスから、前記隣接セルにアクセスすることが禁止されていることを示すRelease-15端末装置に特有のセル禁止情報を受信するステップと、
    前記隣接セルへのアクセスを防止するステップと、
    を含む方法。
  2. 前記測定制限情報を受信するステップは、ブロードキャストメッセージまたは専用の無線リソース制御(RRC)シグナリングを介して前記測定制限情報を受信することを含む請求項1に記載の方法。
  3. 前記端末装置は、Release-15端末装置であることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 前記隣接セルの隣接ネットワークデバイスから、前記隣接セルがCRSミューティングを有効にしているかどうかを示すCRSミューティング情報を受信するステップと、
    前記隣接セルがCRSミューティングを無効にしていることに応答して前記隣接セルにアクセスするステップと、
    前記隣接セルがCRSミューティングを有効にしていることに応答して、
    前記端末装置がCRSミューティングで動作できるRelease-15端末装置である場合、前記隣接セルにアクセスし、
    前記端末装置がCRSミューティングで動作できないRelease-15端末装置である場合、前記隣接セルへのアクセスを防止するステップと、をさらに含む請求項3に記載の方法。
  5. 前記所定の物理リソースは、前記周波数レイヤ内の6つまたは24つの主要な物理リソースブロックを含む請求項1に記載の方法。
  6. プロセッサと、
    前記プロセッサに接続され、命令を格納するメモリと、を含む端末装置であって、前記命令が前記プロセッサによって実行されると、
    周波数レイヤの任意の隣接セルに対する無線リソース管理(RRM)測定が所定の物理リソースに実行されるように制限されていることを示す測定制限情報をネットワークデバイスから受信するステップと、
    前記所定の物理リソースにおいて、前記周波数レイヤの隣接セルに前記RRM測定を実行するステップと、
    前記隣接セルの隣接ネットワークデバイスから、前記隣接セルにアクセスすることが禁止されていることを示すRelease-15端末装置に特有のセル禁止情報を受信するステップと、
    前記隣接セルへのアクセスを防止するステップと、
    を含む動作を前記端末装置に実行させる端末装置。
  7. 前記測定制限情報を受信するステップは、ブロードキャストメッセージまたは専用の無線リソース制御(RRC)シグナリングを介して前記測定制限情報を受信することを含む請求項6に記載の端末装置。
  8. 前記端末装置は、Release-15端末装置であることを特徴とする請求項6に記載の端末装置。
  9. 前記動作は、前記隣接セルの隣接ネットワークデバイスから、前記隣接セルがCRSミューティングを有効にしているかどうかを示すCRSミューティング情報を受信するステップと、
    前記隣接セルがCRSミューティングを無効にしていることに応答して前記隣接セルにアクセスするステップと、
    前記隣接セルがCRSミューティングを有効にしていることに応答して、
    前記端末装置がCRSミューティングで動作できるRelease-15端末装置である場合、前記隣接セルにアクセスし、
    前記端末装置がCRSミューティングで動作できないRelease-15端末装置である場合、前記隣接セルへのアクセスを防止するステップと、をさらに含む請求項8に記載の端末装置。
  10. 前記所定の物理リソースは、前記周波数レイヤ内の6つまたは24つの主要な物理リソースブロックを含む請求項6に記載の端末装置。
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