JP5170475B2 - 通信システム - Google Patents
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Description
図1は、移動(セルラー)通信システム1を概略的に示している。該システムにおいて、移動電話(MT)3−0、3−1及び3−2のユーザが、基地局5−1又は5−2のうちの1つ及び電話網7を介して、他のユーザ(図示せず)と通信することができる。移動電話3と基地局5との間の無線リンクのために、複数のアップリンク及びダウンリンク通信リソース(サブキャリア、タイムスロット等)を利用することができる。この実施形態において、移動電話3に送信すべきデータの量に応じて、基地局5は、各移動電話3にダウンリンクリソースを割り当てる。同様に、移動電話3が基地局5に送信しなければならないデータの量及びタイプに応じて、基地局5は、各移動電話3にアップリンクリソースを割り当てる。
図2は、この実施形態において用いられる基地局5のそれぞれの主な構成要素を示すブロック図である。図2に示されるように、各基地局5はトランシーバ回路21を備えており、該トランシーバ回路は、1つ又は複数のアンテナ23を介して移動電話3に対し信号を送受信するように動作することができ、且つネットワークインタフェース25を介して電話網7に対し信号を送受信するように動作することができる。コントローラ27が、メモリ29に格納されるソフトウエアに従って、トランシーバ回路21の動作を制御する。そのソフトウエアは、特に、オペレーティングシステム31、リソース割当てモジュール33及びダウンリンクスケジューラ34を含む。リソース割当てモジュール33は、各移動電話3に、アップリンク及びダウンリンク通信のための上記の通信リソースを割り当てるように動作することができ、ダウンリンクスケジューラ34は、割り当てられたリソースに基づいて、各移動電話3へのダウンリンクデータの送信、及び移動電話5のためのアップリンク送信機会をスケジュールする。基地局5は隣接セルリスト39も有しており、該隣接セルリストは、L1セルID及びL3セルIDのような隣接セルについてのセル情報を含む。
図3は、図1に示される移動電話3のそれぞれの主な構成要素を示すブロック図である。図に示されるように、移動電話3は、1つ又は複数のアンテナ73を介して基地局5に対し信号を送受信するように動作することができるトランシーバ回路71を備える。図に示されるように、移動電話3はコントローラ75も備えており、該コントローラは、移動電話3の動作を制御し、且つトランシーバ回路71に接続され、スピーカ77、マイクロフォン79、ディスプレイ81及びキーパッド83に接続される。コントローラ75は、メモリ85内に格納されるソフトウエア命令に従って動作する。図に示されるように、これらのソフトウエア命令は、特に、オペレーティングシステム87、アップリンクスケジューラ89、信号測定モジュール90及び電力制御モジュール91を含む。アップリンクスケジューラ89は、そのアップリンク送信のために基地局5によって移動電話3に割り当てられるリソースに従って、アップリンクデータの送信をスケジュールする役割を担い、信号測定モジュール90は、基地局5のための周波数間及びRAT間信号測定を行なう役割を担い、電力制御モジュールは、DRX/DTXオフ期間中にトランシーバ回路71の電源を切る役割を担う。
図4は、移動電話3及び基地局5において用いられるプロトコルスタックの一部(下位の3つの層)を示す。第1の層は物理層(L1)であり、無線通信チャネルを介してデータを実際に送信する役割を担う。その上には第2の層(L2)があり、L2は3つの副層、すなわち、無線インタフェースへのアクセスを制御する役割を担う媒体アクセス制御層(L2/MAC)と、必要に応じて、データパケットの連結及びセグメント化、パケットの肯定応答、並びにデータパケットの再送の役割を担う外部ARQ層(L2/外部ARQ)と、ヘッダ圧縮及び暗号化の役割を担うPDCP層(L2/PDCP)とに分割される。第2の層上には、基地局5と移動電話3との間の無線インタフェースにおいて用いられる無線リソースを制御する役割を担う無線リソース制御(RRC)層(L3/RRC)がある。図に示されるように、L2/外部ARQ層は、Cプレーンデータ及びUプレーンデータの送信を管理するために用いられる複数の外部ARQエンティティ95を含み、L2/PDCP層は、Cプレーン及びUプレーンデータを処理するために用いられるPDCPエンティティ97を含む。
先に検討されたように、RAN1における現在の作業仮説は、周波数内(intra frequency)測定を実行するための移動電話の測定帯域幅が、1.25MHz(6リソースブロックに相当する)であるということである。したがって、移動電話3は、隣接セルの帯域幅に関係なく、あらゆる場合に、1.25MHzの既定帯域幅を測定する。本出願において、本発明者らは、可能であるならいつでも、より広い測定帯域幅を利用することを提案し、これを果たすために必要な関連するシグナリングが後に検討される。より具体的には、本実施形態において、移動電話3は、取り得る最大帯域幅にわたって測定を実行するように構成され、その帯域幅は、測定が行なわれている隣接セル(サービス提供するセルを含む)の最小帯域幅である。
1)図5aのシナリオでは、3つの隣接セルが異なる帯域幅を有し、移動電話の測定帯域幅は、最小帯域幅を有するセルの帯域幅に相当する。
2)図5bのシナリオでは、全ての隣接セルが同じ帯域幅を有し、その帯域幅はサービス提供するセルの帯域幅よりも広く、移動電話3は、サービス提供するセルの帯域幅(監視されている全てのセルの最小帯域幅である)にわたって測定を実行する。
この実施形態において、サービス提供する基地局5は、測定を行なうときに移動電話3が使用すべきである測定帯域幅を通知する。基地局5は、RRC測定制御メッセージを用いて、これを果たす。これを果たすことができるようにするために、サービス提供する基地局5は、全ての隣接セルのセル帯域幅を知る必要があり、この実施形態では、この情報は、隣接セルリスト39内に格納される。
1)層1セルID
2)層3セルID
3)測定帯域幅
隣接セル情報39は、ホワイトリスト及びブラックリストを含む。移動電話3が移動先として利用することができるセルはホワイトリストにあり、一方、利用することができないか、又はネットワークが認識しないセルはブラックリストにある。移動電話3によって用いられることになる測定帯域幅を求めるときに、基地局5は、ホワイトリスト上にあるセルの既知の帯域幅だけに基づいて、測定帯域幅を求める。
詳細な実施形態が上記で説明されてきた。当業者には理解されるように、該実施形態において具現される本発明から依然として利益を享受しながら、上記の実施形態に対する複数の変更形態及び代替形態を実施できる。例示にすぎないが、ここで、いくつかのこれらの代替形態及び変更形態を説明する。
LTE − (UTRANの)ロングタームエボリューション
eNodeB − E−UTRANノードB
UE − ユーザ装置 − 移動通信デバイス
DL − ダウンリンク − 基地局から移動局へのリンク
UL − アップリンク − 移動局から基地局へのリンク
MME − 移動管理エンティティ
UPE − ユーザプレーンエンティティ
HO − ハンドオーバ
RLC − 無線リンク制御
RRC − 無線リソース制御
RRM − 無線リソース管理
SAE − システムアーキテクチャエボリューション
C−RNTI − セル無線ネットワーク一時識別子
SIB − システム情報ブロック
U−plane − ユーザプレーン
X2 Interface − 2つのeNodeB間のインタフェース
S1 Interface − eNodeBとMMEとの間のインタフェース
TA − トラッキングエリア
EPC − 発展型パケットコア
AS − アクセス階層
RNL − 無線ネットワーク層
TNL − トランスポートネットワーク層
RACH − ランダムアクセスチャネル
MU MIMO − マルチユーザ多入力多出力
DMRS − 復調参照信号フォーマット
MCS − 変調及び符号化方式
RAN1における現在の作業仮説は、周波数内測定を実行するために、1.25MHz(6RB)において測定帯域幅が用いられるということである。しかしながら、本発明者らは、全ての隣接セルが、≧10MHzのBWを有する場合には、1.25MHzの既定BWを用いる代わりに、UEが取り得る最大BW(例えば、10MHz)において測定を実行できることが有益であるものと考える。
RAN1の現在の仮説によれば、UEは、隣接セルのBWに関係なく、いかなる場合でも1.25MHzの既定BWを測定するであろう。本稿において、本発明者らは、可能であるならいつでも、より広い測定帯域幅を利用することを示唆し、関連付けられるシグナリングを検討する。
RRC測定制御メッセージを用いて、UEに測定BWを通知するために、eNBが、隣接セルリスト内のセル毎に、その関連するセル帯域幅情報を維持することが提案される。
1.UEは、検出されたセルの信号強度に関する測定報告を送信する。この報告は、検出されたセルの層1識別子を含む。
2.サービス提供するセルeNBが、UEによって隣接セルとして報告される新たなセルが存在することを検出する場合には、そのeNBは、以下のことをすべきである。
a.UEにL3セルIDを報告するように命令する。
b.L3セルIDを用いて、新たなeNodeBへのトランスポート層アドレスを調べる。
c.必要な場合には、このeNodeBに対して新たなX2インタフェースを設定する。
d.その隣接セル関係リストを更新する。
また、このメカニズムは、以下のように、ANRメカニズムを最適化する。
・ANR機能に起因して、或る特定のeNBに対してx2接続が設定されると、新たな隣接セルeNBは、新たに設定されたX2インタフェースを介してそのeNBが制御するセルに関連する以下の情報を送信する。
・層1セルID
・層3セルID
・測定帯域幅
結果として、
・UEが同じeNBに属する他のセルに関する報告を送信するときに、eNBが層1セルIDと層3セルIDとの間のマッピングを既に有する。それゆえ、この場合、UEはBCHを読み取らない。
・eNB当たり1つのX2共通メッセージしか必要とされない。
本稿において、本発明者らは、UEが、隣接セルに対するRSRP及びRSSI測定を実行することができる、取り得る最大BWを求めることに関する簡単なメカニズムを提案する。RSSI測定は、帯域幅が広くなると、間違いなく利益を得ることになるが、RSRP測定に関する利点は、さらに研究される必要がある。
Claims (33)
- 通信ネットワークの基地局によって実行される方法であって、
隣接セルのセル帯域幅を求め、
移動通信デバイスのための測定帯域幅を求めるために前記セル帯域幅を処理し、
前記求められた測定帯域幅を前記移動通信デバイスに通知することを含む、通信ネットワークの基地局によって実行される方法。 - 前記処理することは、前記セル帯域幅を処理して最小セル帯域幅を求め、該最小セル帯域幅を用いて、前記移動通信デバイスのための前記測定帯域幅を求める、請求項1に記載の方法。
- 前記求めることは、前記移動通信デバイスに関連付けられるサービス提供するセルのセル帯域幅を求める、請求項2に記載の方法。
- 前記求めることは、格納されているデータ構造から前記セル帯域幅を読み出すことを含む、請求項1〜3のいずれか一項に記載の方法。
- 前記求められた測定帯域幅にわたって前記移動通信デバイスから測定報告を受信することをさらに含む、請求項1〜4のいずれか一項に記載の方法。
- 新たな隣接セルのためのセルIDを受信し、
前記新たなセルに対応する基地局との接続を確立し、
前記基地局から、前記新たな隣接セルに関するセル帯域幅情報を受信することをさらに含む、請求項1〜5のいずれか一項に記載の方法。 - 前記新たな隣接セルのためのセルIDを受信することは、前記移動通信デバイスから前記セルIDを受信する、請求項6に記載の方法。
- 前記受信されたセル帯域幅情報を前記基地局のデータ記憶装置内に格納することをさらに含む、請求項6又は7に記載の方法。
- 移動通信デバイスにおいて実行される方法であって、
関連付けられる基地局から、測定帯域幅を特定するシグナリング情報を受信し、
隣接セルを検出し
前記シグナリング情報によって特定された前記帯域幅にわたって、前記隣接セルからの信号に対する測定を実行することを含む、移動通信デバイスにおいて実行される方法。 - 前記受信されたシグナリング情報は、測定制御メッセージにおいて受信される、請求項9に記載の方法。
- 前記実行することは、前記関連付けられる基地局との間でデータを送受信する間に前記測定を実行する、請求項9又は10に記載の方法。
- 前記検出することは、前記隣接セルから信号を受信することを含む、請求項9〜11のいずれか一項に記載の方法。
- 前記関連付けられる基地局に、信号の送信元である隣接セルを通知することをさらに含む、請求項12に記載の方法。
- 前記シグナリング情報を受信することは、前記通知するステップの後に実行される、請求項13に記載の方法。
- 基地局であって、
隣接セルのセル帯域幅を求める手段と、
移動通信デバイスのための測定帯域幅を求めるために前記セル帯域幅を処理する手段と、
前記求められた測定帯域幅を前記移動通信デバイスに通知する手段と、を備える基地局。 - 前記処理する手段は、前記セル帯域幅を処理して最小セル帯域幅を求めると共に、該最小セル帯域幅を用いて、前記移動通信デバイスのための前記測定帯域幅を求めるように動作可能とすることができる、請求項15に記載の基地局。
- 前記求める手段は、前記移動通信デバイスに関連付けられるサービス提供するセルのセル帯域幅を求めるように動作可能とすることができる、請求項16に記載の基地局。
- 前記求める手段は、格納されているデータ構造から前記セル帯域幅を読み出す手段を備える、請求項15〜17のいずれか一項に記載の基地局。
- 前記求められた測定帯域幅にわたって前記移動通信デバイスから測定報告を受信する手段をさらに備える、請求項15〜18のいずれか一項に記載の基地局。
- 新たな隣接セルのためのセルIDを受信する手段と、
前記新たなセルに対応する基地局との接続を確立する手段と、
前記基地局から、前記新たな隣接セルに関するセル帯域幅情報を受信する手段と、をさらに備える、請求項15〜19のいずれか一項に記載の基地局。 - 前記新たな隣接セルのためのセルIDを受信する手段は、前記移動通信デバイスから前記セルIDを受信するように動作可能とすることができる、請求項20に記載の基地局。
- 前記受信されたセル帯域幅情報を格納するためのデータ記憶装置をさらに備える、請求項20又は21に記載の基地局。
- 移動通信デバイスであって、
関連付けられる基地局から、測定帯域幅を特定するシグナリング情報を受信する手段と、
隣接セルを検出する手段と、
前記シグナリング情報によって特定された前記帯域幅にわたって、前記隣接セルからの信号に対する測定を実行する手段と、を備える移動通信デバイス。 - 前記受信する手段は、前記シグナリング情報を測定制御メッセージにおいて受信するように動作することができる、請求項23に記載の移動通信デバイス。
- 前記実行する手段は、前記関連付けられる基地局との間でデータを送受信する間に前記測定を実行する、請求項23又は24に記載の移動通信デバイス。
- 前記検出する手段は、前記隣接セルから信号を受信する手段を備える、請求項23〜25のいずれか一項に記載の移動通信デバイス。
- 前記関連付けられる基地局に、信号の送信元である隣接セルを通知する手段をさらに備える、請求項26に記載の移動通信デバイス。
- 前記シグナリング情報を受信する手段は、前記通知する手段が前記関連付けられる基地局に通知した後に、前記シグナリング情報を受信するように動作することができる、請求項27に記載の移動通信デバイス。
- 前記受信するステップは、前記関連付けられる基地局の前記帯域幅とは異なる測定帯域幅を特定するシグナリング情報を受信し、さらに、前記実行するステップは、前記シグナリング情報によって特定された帯域幅にわたって前記関連付けられる基地局からの信号に対する測定を実行する、請求項10〜14のいずれか一項に記載の方法。
- 前記受信するステップは、前記関連付けられる基地局によって求められる最小セル帯域幅に相当する測定帯域幅を特定するシグナリング情報を受信する、請求項10〜14のいずれか一項に記載の方法。
- 前記受信する手段は、前記関連付けられる基地局の前記帯域幅とは異なる測定帯域幅を特定するシグナリング情報を受信するように動作することができ、さらに、前記測定を実行する手段は、前記シグナリング情報によって特定された帯域幅にわたって前記関連付けられる基地局に対する測定を実行するように動作することができる、請求項23〜28のいずれか一項に記載の移動通信デバイス。
- 前記受信する手段は、前記関連付けられる基地局によって求められる最小セル帯域幅に相当する測定帯域幅を特定するシグナリング情報を受信するように動作することができる、請求項23〜28及び31のいずれか一項に記載の移動通信デバイス。
- プログラマブルコンピュータデバイスが請求項1〜14、29及び30のいずれか一項に記載の方法を実行するためのコンピュータ実施可能命令を含むプログラム。
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