JP5226870B2 - マルチif/ratレイヤ制限の報告 - Google Patents

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Description

本発明は、ユーザ端末(UE)のモビリティのために利用可能な1または2以上のレイヤを各々有するマルチ無線アクセス技術がある環境における移動通信に関する。
無線通信技術の発展は、可変的なRAT(Radio Access Technology)セットを有する無線通信環境を創出する。例えば、任意の地理的エリアにおいて、以下のRATが利用可能であり得る:Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA), Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) and Evolved UTRAN (E−UTRAN). In another geographical area, a different set of RATs may be available; for example, only Global System for Mobile communications (GSM) may be available. A mobile terminal user would want a mobile terminal capable of operating in both areas. Thus, mobile terminal manufacturers offer mobile terminals (a.k.a., user equipments (UEs)) capable of operating with multiple RATs (i.e., multi−mode UEs)。
また、ユーザは地理的エリア内および地理的エリア間でのシームレスなUEのモビリティを望んでいる。このため、UEの製造者は、トランスペアレントなモビリティをサポートするためのRAT相互運用可能の高度なマルチモードUEへのさらなる要求に向き合っている。例えば、前段落で議論された無線通信環境を考慮すると、ユーザは、GSMによりカバーされる地理的エリアにおいて通話を開始し、UEがそのエリアからE−UTRANでカバーされるエリアへ移動する際に完全な通話の連続性を得ることを期待し得る。このため、UEは、通話の進行中に双方のRATによるチャネルを観測できる必要がある。
幸いにも、しばしばLTE(Long Term Evolution)と称されるE−UTRANは、そのようなマルチRAT接続モードモビリティを提供する。しかし、LTEは、UEによりサポートされているRATの数に依らず、UEに、ネットワークから指示により、各RATによりサポートされる最大で3レイヤ(すなわち、サービング中でない周波数キャリア)を観測する負荷を課す。UEは各レイヤで、RATのタイプに応じ、例えばレイヤごとに4〜6のセルのように多数のセルを観測する必要がある。このため、LTEは、4つのRATがある移動通信環境においてパラレルに12レイヤまで観測するための、例えば4つのRATで動作可能なマルチモードUE(例えば、LTE FDD, LTE TDD, UTRAN FDD and UTRAN TDDをサポートするマルチモードUE)を必要とする。レイヤごとに5つのセルが観測されると仮定すると、このようなUEは全部で60のセルをパラレルに観測しなくてはならないだろう(すなわち、同じギャップパターンを利用して)。パラレル観測は、UEが全ての要求されたレイヤを1つの周期的ギャップ中に観測することを意味する。LTEにおいては、2つの異なる周期を有するギャップパターンが定義されている:40msごとに現れる6msギャップ、または80msごとに現れる6msギャップ。これらのうちの1つだけを一度に有効化することができる。観測要求レイヤの増加に適応するための追加的なRATのサポートによれば、追加的なメモリ、無線およびコンピュータのリソースが必要となるので、このLTEレイヤ観測要求によれば、UE製造者が、UEによりサポートされる追加RATの各々に関して、考え得るコストと利益のトレードオフを比較考量すべきことになる。このため、ネットワークから課されるレイヤ観測要求をUEがある程度制御することが望まれる。
ある観点によれば、本発明は基地局により行われる方法を提供する。ある実施形態においては、この方法は、以下のステップを含む:(1)UEから、前記UEによりサポートされるRATセットを示すRATケーパビリティ情報を含むケーパビリティ情報を受信し、ここで、各RATは前記UEが同時観測を指示され得る所定の最大レイヤ数が関連付けられ、前記所定の最大レイヤ数は標準化された値であり;(2)前記UEによりサポートされる前記RATセットに含まれる少なくとも1のRATについて、前記UEに観測を指示するRATのレイヤ数を決定し、レイヤの決定数は前記RATに関しての前記所定の最大レイヤ数より小さく;(3)前記UEにRATレイヤ観測情報を送信し、前記RATレイヤ観測情報は前記UEが前記RATにおいて観測すべき前記レイヤの決定数を示す。ある実施形態においては、前記UEに観測を指示する前記RATについてのレイヤ数の前記決定の少なくとも一部は、前記受信されたケーパビリティ情報の少なくとも一部に基づく。
ある実施形態においては、前記方法は、複数のRATセットの各々について、前記セットに含まれる少なくとも1のRATに数を関連付ける設定情報を記憶するステップをさらに含み、前記数は前記RATに関してのレイヤ数を示す。前記決定のステップは、前記設定情報にアクセスし、前記設定情報を用いて、前記UEに観測を指示する前記RATに関してのレイヤ数を決定することをさらに含む。
ある実施形態においては、前記設定情報を用いるステップは、前記設定情報において、前記RATケーパビリティ情報の示すRATセットに合致するRATセットを探すことを含む。
ある実施形態においては、前記ケーパビリティ情報は、前記UEが前記RATセットに含まれる少なくとも1のRATに関しての所定の最大レイヤ数よりも少ない観測を行うように構成されたことを示すRATレイヤケーパビリティ情報をさらに含む。これらの実施形態において、前記RATレイヤケーパビリティ情報は、(1)前記RATセットに含まれる各RATについて、前記RATに関連付けられた数を含み、前記数は、最大レイヤ観測ケーパビリティを示してもよいし;(2)前記RATセットに含まれる少なくとも1のRATについて、前記RATに関連付けられた数を含み、前記数は、最大レイヤ観測ケーパビリティを示し、前記RATに関しての所定の最大数よりも小さくてもよいし;または(3)前記RATセットに含まれる各RATについて1ビットを有し、前記ビットの値は、前記RATに関しての所定の最大レイヤ数をUEが観測するように構成されたか否かを示してもよい。
他の観点によれば、本発明は改良された基地局を提供する。ある実施形態において、この改良された基地局は、(1)UEから、前記UEによりサポートされるRATセットを示すRATケーパビリティ情報を含むケーパビリティ情報を受信する受信部を有し、ここで、前記セットに含まれる各RATは前記UEが観測を指示され得る所定の最大レイヤ数が関連付けられ;(2)UEに観測を指示するあるRATに関してのレイヤ数を決定するRATレイヤ決定モジュールを有し、ここで、前記レイヤの決定数は、(a)前記RATに関しての所定の最大レイヤ数に等しい、または、(b)当該RATに関しての所定の最大レイヤ数よりも小さく、前記RATレイヤ決定モジュールは、前記決定を少なくとも一部は前記受信されたケーパビリティ情報の少なくとも一部に基づいて行うように構成され;(3)前記UEにRATレイヤ観測情報(204)を送信する送信部(804)を有し、ここで、前記RATレイヤ観測情報は前記UEが観測すべき前記RATに関しての前記レイヤ数を示す。
ある実施形態において、前記基地局は、複数のRATセットの各々について、前記セットに含まれる少なくとも1のRATに数を関連付ける設定情報を記憶するデータストレージデバイスをさらに備え、前記RATレイヤ決定モジュールは、前記UEに観測を指示する前記RATに関してのレイヤ数を決定するために、前記設定情報にアクセスし、前記設定情報を用いることにより、前記レイヤ数を決定するように構成される。
ある実施形態において、RATレイヤ決定モジュールは、前記設定情報において、前記RATケーパビリティ情報の示すRATセットに合致するRATセットを探すことにより前記設定情報を用いるよう構成される。
他の観点によれば、本発明は、UEの無線アクセス技術ケーパビリティをネットワークノードに通知するための前記UEによって実行される方法を提供する。ある実施形態においては、この方法は、(1)前記ネットワークノードにケーパビリティ情報を送信するかを決定し、(2)前記ネットワークノードにケーパビリティ情報を送信するという前記決定に応じ、ケーパビリティ情報(202)を前記ネットワークノードに送信し、送信される前記ケーパビリティ情報は:(a)前記UEによりサポートされる複数のRATを示すRATケーパビリティ情報を含み(前記複数のRATの各々は前記UEが観測を指示され得る所定の最大レイヤ数が関連付けられ)、(b)前記UEが前記複数のRATに含まれる少なくとも1のRATに関しての所定の最大レイヤ数よりも少ない観測を行うように構成されたことを示すRATレイヤケーパビリティ情報を含む。
ある実施形態において前記方法は、前記ネットワークノードからRATレイヤ観測情報を受信し、前記RATレイヤ観測情報は前記UEが特定のRATにおいて観測すべきレイヤ数を示す情報からなり、前記RATレイヤ観測情報の受信に応じ、前記特定のRATにおいて前記レイヤ数を上回らずに観測し、前記レイヤ数は前記RATに関しての所定の最大レイヤ数より小さい。
ある実施形態において、前記特定のRATにおいて前記レイヤを観測するステップは、前記レイヤに属する新たなセルを識別することを含む。ある実施形態において、前記特定のRATにおいて前記レイヤを観測するステップは:前記識別された新たなセルで1または2以上のダウンリンク測定を行い;前記識別された新たなセルに関しての1または2以上のイベントを評価することをさらに含む。
他の観点によれば、本発明は改良されたUEを提供する。ある実施形態において、この改良されたUEは:(1)ネットワークノードから送信された情報を受信する受信部と;(2)ケーパビリティ情報を含むメッセージ(202)を生成するケーパビリティ情報モジュール(908)を有し、前記ケーパビリティ情報は、(a)前記UEによりサポートされる複数のRATを示すRATケーパビリティ情報を含み、(b)前記UEが前記複数のRATに含まれる少なくとも1のRATに関しての所定の最大レイヤ数よりも少ない観測を行うように構成されたことを示すRATレイヤケーパビリティ情報を含み;(3)前記ネットワークノードに前記メッセージを送信する送信部を有する。
他の観点によれば、本発明はマルチ形式UEの製造方法を提供する。ある実施形態において、この方法は以下のステップを含む:(1)複数のRATをサポートするように前記UEを構成し、前記複数のRATの各々は、ネットワークノードによって前記UEが同時観測を指示され得る所定の最大レイヤ数と関連付けられ;(2)前記ネットワークノードにケーパビリティ情報を送信するように前記UEを構成し、前記ケーパビリティ情報は前記UEによってサポートされる複数のRATを示すRATケーパビリティ情報を含み;(3)前記複数のRATのうちの1のRATに関してXレイヤを上回らずに同時観測するようにUEを構成し、ここでXは前記RATに関しての所定の最大レイヤ数よりも小さい。ある実施形態において、前記UEは、レイヤであって、前記レイヤに属する新たなセルを識別することにより前記レイヤを観測し、前記識別された新たなセルで1または2以上のダウンリンク測定を行い、および/または、前記識別された新たなセルに関しての1または2以上のイベントを評価するように構成される。
上記および他の観点および実施形態は、添付の図面を参照して以下に説明される。
ここに援用され本願明細書の一部を形成する添付の図面は、本発明の種々の実施形態を示し、詳細な説明と併せて、本発明の本質を説明する役割を有し、当業者による本発明の製造および利用を可能とする。図面において、同種の参照符号は同一または機能的に類似する要素を示す。
図1は、移動無線通信システムを示す。
図2は、本発明の実施形態による情報および指示を通信するUEおよび基地局を示す。
図3A−3Eは、本発明の種々の実施形態によるケーパビリティメッセージのフォーマットを示す。
図4は、本発明の実施形態による基地局または他のノードにより実行される方法を示す。
図5は、本発明の実施形態による基地局または他のノードにより実行される方法を示す。
図6は、本発明の実施形態によるUEにより実行される方法を示す。
図7は、本発明の実施形態によるUEの製造方法を示す。
図8は、本発明の実施形態による基地局を示す。
図9は、本発明の実施形態によるUEを示す。
図1に示したように、例示的な移動無線通信システム100は、eNodeB104、NodeB106、eNodeB108、およびBTS(Base Transceiver Station)110などの複数の無線基地局を含む。無線基地局は、各々以下のようなRATのうちの1または2以上をサポートしてもよい:
E-UTRA Frequency Division Duplexing (FDD),
E-UTRA Time Division Duplexing (TDD),
UTRA FDD,
UTRA TDD,
CDMA2000 High Rate Packet Data (HRPD),
CDMA2000 1x Radio Transmission Technology (RTT),
and
GSM。
また、システム100は、UE(User Equipment)のような複数の移動端末を含んでもよい。
UE102は、移動無線通信システム100のセル間を移動することができる。一般に、UEモビリティは、アイドルモードモビリティ(UEセル再選択)および接続モードモビリティ(進行中のセルのハンドオーバに関する)の双方を表わす。セル再選択は、通常サービングセルの介入を要することのないUEの自律的機能であるが、あるUEの動作はブロードキャストシステムパラメータおよびパフォーマンススペシフィケーション(Performance specification)により制御され得る。一方、接続モードモビリティは、完全に明示的なUE固有コマンドおよびパフォーマンススペシフィケーションにより制御される。
モビリティ決定はダウンリンク測定結果に基づく。ダウンリンク測定結果は、イントラ周波数(intra frequency:同一周波数)、インター周波数(IF:Inter Frequency、異周波数)およびIRAT(Inter RAT、異RAT)測定結果を含む。これらの測定結果は、新たな或いは未知のセルの識別子、識別されるセルの測定信号強度、識別されるセルの測定信号品質などを含む。1または2以上の測定結果を用い、UEは、その測定結果、および/または、キャリア周波数(レイヤ)において閾値を上回る最も強いターゲットセルの信号強度のような1または2以上のイベントなどを報告してもよい。ネットワークは、報告された測定結果および/またはイベントをモビリティアクション(例えば、UEへのハンドオーバコマンドの送信)を起こすために用いる。LTEにおいてUEは、接続モードインター周波数およびIRAT測定を、ダウンリンク送信の無いタイムスロットにおいて現れる周期的ギャップで行う。これらのタイムスロットは、UEによるインター周波数セルまたは他のRATの測定を可能とする目的のために存在する。一つのギャップパターンは、多様なインター周波数およびRATレイヤの全ての測定に関して共有されてもよい。
背景技術の欄において上述したように、従来のUEは、多様なイントラ周波数、インター周波数、およびIRATモビリティシナリオをサポートするために、多数の分散されたレイヤの測定の実行および報告が求められる。
LTEにおいて、モビリティ決定のために定義されるダウンリンク品質測定は、RSRP(Reference Symbol Received Power)およびRSRQ(Reference Symbol Received Quality)を含む。これらの測定は、レファレンスシンボルにおいてセルレベル単位でUEによって行われる。
UTRAN FDD(WCDMA)において、モビリティ判断のためのダウンリンク品質測定は、共通パイロットチャネル(CPICH)RSCP、CPICH Ec/No、およびUTRAキャリアRSSI[1]。前方から2つの上記測定はセルレベル単位でUEによって行われる。UTRAキャリアRSSIは全ての周波数キャリアで行われる。cdma2000 1x RTTおよびHRPDシステムにおいて、cdma2000パイロット強度およびHRPDパイロット強度の各々はモビリティ決定のために測定および利用される。GSMにおいて、GSMキャリアRSSIは全てのタイプのモビリティ決定のために利用される。
上述したRATにおいては、GSMを例外として、各セルに1の周波数キャリアが割り当てられる。GSMにおいては、周波数バンドは周波数キャリアに再分割され、各セルは利用可能な周波数キャリアの総数のサブセットを提供する。
良好なモビリティパフォーマンスを保証するために、E−UTRAN仕様書は、測定パフォーマンスおよびダウンリンク測定の報告に関する最低限のUE要件を提供する。あるアクティブモード(接続モード)要件は、未知のセルの対応する同期およびレファレンス信号の所定の受信レベルに関する識別遅延である。これは、未知のセルを探索し、その物理層アイデンティティをデコードするために求められる時間である。一セルが識別されると、UEはそれを継続的に測定および評価する。他のアクティブモード要件は、UEがCPICH測定結果を報告すると考えられる識別されたセルの最低数である。他の要件は、絶対的および相対的精度、および、報告されたセルの規定の測定精度が満たされる測定周期を含む。レイヤの観測(monitor)は、セル識別および/または測定プロセスを表わす一般的な用語である。このため、いくつかの実施形態でレイヤの観測が意味するのは、UEがレイヤに属するセルを識別し、識別された新たなセルで1または2以上のダウンリンク測定を行い、かつ/または、1または2以上の識別された新たなセルに関連する1または2以上のイベントを評価することである。
最低限のレイヤ観測要件は、E−UTRAイントラ周波数TDD/FDD、E−UTRAインター周波数FDD/TDD、およびIRAT(UTRA FDD/TDD、GSM、HRPDおよびcdma2000 1x RTT)に関して別々に規定される。特に、UEは、RATごとに複数のキャリア周波数を測定することが求められる。さらに、UEは、RATごとおよびキャリア周波数ごとに所定数のセルを測定できなければならない。例えば、MをUEによりサポートされるRAT数とし、KをUEが測定可能であるべきRATごとおよびキャリア周波数ごとに求められるセル数とし、NをUEによってサポートされるRATごとに求められるキャリア周波数とする。この状況において、ネットワークは、UEに同時に全部でM×N×Nのセルを測定することを理論上指示することができる。
簡単および一貫性のため、本開示はキャリア周波数をレイヤとして表現する。RATごとのレイヤ観測に関するLTE要件は:
3 E-UTRA FDD layers (for IF measurements),
3 E-UTRA TDD layers (for IF measurements),
3 UTRA FDD layers (for RAT measurements),
3 UTRA TDD layers (for RAT measurements),
3 HRPD carriers,
3 cdma2000 1x carriers, および
1 GSM layer (corresponding to 32 GSM carriers).
を含む。
以上のように、全て或いは十分に大きな数のRATをサポートできるUEは、多数のパラレル測定の実行が求められるであろう。最悪の場合、一つのGSMレイヤを含むレイヤの総数は、19であり、途方もない数である。
E−UTRAインター周波数およびRATの全ての組合せが1のオペレータによって1の地理的エリアに配備されることは見込めないので、UEは、一度にIF/RATレイヤのサブセットのみを観測することが要求されると思われる。同様に、多数のUEは、典型的なシナリオに対応するレイヤの組合せをサポートできるようになるだろう。例示的な配備シナリオは表1に記載される。
Figure 0005226870
上記の表1に記載したシナリオから見とり得るように、多くのケースにおいて、UEは同時に10レイヤを超える観測を求められないだろう。しかし、シナリオ7および8のようないくつかのシナリオでは、UEは10レイヤを超える観測を求められる。
UEによりサポートされるRATの数はUEのケーパビリティであるので、市場には多様なケーパビリティを有するUEが存在するであろう。UE製造者は、典型的な配備シナリオおよび市場ニーズに従ってUEを製造するだろう。それにしても、より多数のレイヤを観測および報告するためのより大きな無線、ストレージ、および処理リソースがUEに求められるであろうという理由でUE製造者がより多くのRATをサポートできるUEを製造することが妨げられるべきではなく、むしろ、UEの複雑性とコストを削減するために、UEは観測するレイヤ数の何かしらの制御が可能であるべきである。このような制御は、RATごとのレイヤ観測の最大数を緩和もたらし得て、また、一つの場所において全てのIFとRATの組合せは利用されないことが予想されるのでネットワークに受け入れられるべきである。そして、全ての測定に求められるのは通常1度でないので、これは、UEに測定を行うための時間を実質的に無限に費やすことを要求しかねない。
UEは、全ての状況を緩和することを必要としないかもしれない。例えば、表1のシナリオ1〜5は、多様なRAT(1つのGSMレイヤを含む)でUEが少なくとも10の異なるレイヤを処理できるべきであることを示している。10のレイヤ(または他の閾値)は、一部のUE構造での観測のために管理可能なレイヤ数で有り得る。このため、10レイヤを超えるサポートを要求され得るマルチRAT_UEは、標準化された値(standardized values)より小さい数のレイヤの実行が許容されるべきである。この場合、ネットワークは適用される削減を知らされる必要がある。ネットワークは、UEがケーパビリティおよびキャパシティを有するレイヤおよびセルの測定をUEに指示可能にするために、UEモビリティ測定ケーパビリティに関する情報を有する必要がある。
したがって、本発明の種々の実施形態は、UE102による報告およびレイヤ観測要件に応じたUE102への指示の多様な手段を提供する。本発明の実施形態により、UE102は、図2に示したようにケーパビリティ情報202をeNodeB104に送信する。eNodeB104は、レイヤ観測要件を決定し、レイヤ観測指示204を送信する。
図3Aに示したように、本発明の例示的な実施形態においては、ケーパビリティ情報202は、サポートされるRATリスト301から構成される。この実施形態によれば、サポートされるRATリスト301は、表2に示したようなレイヤ観測要件の緩和のための所定のシナリオに対応してもよい。この実施形態のある観点では、整列されたビットマップ中のビットが、所定のRATに関するUEサポート(または、サポートの欠如)を表わすことができる。この実施形態の当該観点に従い、UEは所定のシナリオの一つに対応する情報を基地局に送信する。図3Aに示した例では、ケーパビリティ情報202は、UE102がLTEモビリティ仕様書において示されるIF/RATの7つ全てを有するシナリオをサポートすることを示す。このようなマルチRAT_UEは、例えば以下の表2中のシナリオ9に示したように、レイヤ緩和を実行してもよい。
Figure 0005226870
RATごとのレイヤ観測最大数のセットを事前に定義しておくことの1つのアドバンテージは、UEが、UEのケーパビリティをUEの対応可能なシナリオで表現することによりネットワークに通知できることである。表2のシナリオ1〜6は表1のシナリオ1〜6に対応することに留意されたい。しかし、シナリオ7および8は、表1のシナリオ7および8と比較してUEケーパビリティの緩和をもたらす。シナリオ9は、RATごとのLTE標準数よりも削減された観測レイヤ数ではあるが、全てのRATレイヤがサポートされるケースを表わしている。
図3Bに示した他の実施形態では、ケーパビリティ情報202は、UE102によりサポートされるRATリスト302および対応するレイヤ数リスト303からなる。この実施形態においては、UE102は、いくつのレイヤをそれがRATごとにサポートするかを報告する。この実施形態のある観点によれば、ケーパビリティ情報202は、整列されたレイヤ数リスト303のみからなってもよく、この場合、リスト中の位置がRATに対応する。
ある実施形態によれば、規格において標準化されるように、UE102によりサポートされるRATに関して測定されるレイヤの標準化総数が閾値T(例えば、10レイヤ)を上回るであろう場合、UE102は、RATごとにS−Dレイヤを実行してもよく、ここでS−Dは閾値Tを下回らず、Sは例えばLTE仕様書において定義されるフルケーパビリティに対応するRATごとの総レイヤ数であり、Dは所定数(例えば、1)である。この実施形態では、事前定義された値がないので、削減が適用される選択されたRATはUE実装に依存する。このため、UE102は、サポートする各RATに関して、サポートするレイヤ数を報告する。図3Bに示した例では、UEケーパビリティ情報202は、UE102が3_E−UTRA_FDDレイヤ、2_E−UTRA_TDDレイヤ、2_UTRA_FDDレイヤ、2_UTRA_TDDレイヤ、および1_GSMレイヤの観測をサポートすることを示す。
他の実施形態では、図3Cに示したように、ケーパビリティ情報202は、サポートされるRATリスト304および対応するレイヤケーパビリティ情報305からなる。この実施形態では、UE102は、あるRATに関するUE102のレイヤケーパビリティを、そのRATに関してサポートされるレイヤ数がそれに対応する標準数(すなわち、例えば3GPP TS 36.133, “Evolved Universal Terrestrial Radio Acess (EUTRA); Requirement for support of radio resource management”のような規格において定義される要件)より小さい場合に限り明示的に報告する。このため、特定のRATに関し、UE102がそのRATについてのレイヤケーパビリティを明示的に報告しない場合、それは、UE102がそのRATについて標準化されたレイヤ数を完全にサポートできることを意味する。図3Cに示した例では、ケーパビリティ情報202は、UE102が2_E−UTRA_TDDレイヤ、2_UTRA_FDDレイヤ、2_UTRA_TDDレイヤ、および1_GSMレイヤの観測をサポートすることを示す。さらに、このケーパビリティ情報は、UE102がE−UTRA_FDDをサポートでき、このIF/RATにおいて規格に標準化されたレイヤ数の観測をサポートすることを示す。
他の実施形態では、図3Dに示したように、ケーパビリティ情報202は、RATリスト306および対応するレイヤケーパビリティ情報307からなる。この実施形態において、UE102は、RATごとに完全なレイヤ観測ケーパビリティをサポートするか否か(すなわち、インター周波数またはRATシナリオごとに1ビットの情報)を報告する。この実施形態では、ネットワークは各RATに関してある最低数のレイヤを指示することができる。このため、完全なケーパビリティをサポートしないUEは最低値となる。図3Dに示した例では、ケーパビリティ情報202は、UE102がE−UTRA_FDD、E−UTRA_TDD、UTRA_FDD、UTRA_TDD、およびGSMレイヤの観測をサポートすることを示す。また、このケーパビリティ情報は、UE102が、E−UTRA_FDDおよびGSMに関して標準レイヤ数の観測をサポートし、E−UTRA_TDD、UTRA_FDD、UTRA_TDDに関して削減されたレイヤのみをサポートすることを示す。これらのRATに関し、UE102が観測を指示され得るレイヤ数は、標準化された数から所定量(例えば、1)減じられる。
他の実施形態では、図3Eに示したように、ケーパビリティ情報202は、リスト308および指標ビット309からなる。リスト308は、UE102によりどのRATがサポートされるかを示し、指標ビット309は、UE102がリストアップされた1または2以上のRATに関して削減されたレイヤ数をサポートするか否かを示す。この実施形態では、ネットワークは各RATに関してある最低数のレイヤを指示することができる。このため、完全なケーパビリティをサポートしないUEは最低値となる。すなわち、ビット309が0にセットされる場合、これはUEが標準レイヤ数の観測をサポートできず、UEが各RATについて最低レイヤ数のみに対応できるとネットワークが推測することを示す。
図3A〜3Eに示した実施形態では、GSM_RATについてのUEケーパビリティは、UE102による明示的な報告を無しに、32GSMキャリアに対応する1レイヤとみなされる。
ここで図4を参照すると、図4は、基地局(例えば、基地局110、104、108)または他のノードによって実行される、本発明の実施形態による処理400を示すフローチャートである。処理400は、基地局がUE102からRATケーパビリティ情報202を受信する(例えば、基地局はメッセージ301、302、304、306または308を受信する)ステップ402から始まる。ステップ404において、基地局は、受信されたケーパビリティ情報を用いて、UE102に観測を指示するRATに関してのレイヤ数Lを決定する。Lは、RATに関しての標準規定の最大レイヤ数Sよりも小さくてもよい。ステップ406において、基地局はレイヤ観測指示をUE102に送信し、UE102にLのRATレイヤの観測を指示する。好ましくは、ステップ404は、RATケーパビリティ情報において示されるようにUEがサポートする各RATについて行われる。
ここで図5を参照すると、図5は、ステップ404を実行するための(すなわち、UEに観測を指示するためのRATのレイヤ数を決定するための)ある実施形態による処理500を示したフローチャートである。処理500は、RATシナリオセット(例えば、表2に示したシナリオテーブルを参照)を定義する設定情報を記憶するステップ502から始まる。すなわち、基地局は、複数のRATセット(すなわち、複数のRATシナリオ)の各々について、RATセットに含まれる少なくとも1つのRATに数を関連付ける設定情報を記憶し、ここで、上記の数はRATに関連付けられるレイヤ数を表わす。例えば、設定情報によって定義される各RATシナリオに関し、設定情報は、シナリオにおける各RATについて、基地局がUEに観測を指示するそのRATのレイヤ数を識別する情報を含む。
ステップ504において、基地局は、RATシナリオ(すなわち、UEによってサポートされるRATセット)を示すUEのケーパビリティ情報301を取得する。
ステップ506において、基地局は、RATシナリオセットに含まれる、UEにより報告されたRATシナリオに合致(match)するRATシナリオの決定のために、設定情報にアクセスする。すなわち、基地局は、設定情報に含まれる、ステップ504において受信されたRATケーパビリティ情報により識別されるRATセットに合致するRATセットを探す。
ステップ508において、基地局は、ケーパビリティ情報301により識別される各RATについて、ステップ506で決定されたシナリオに含まれるRATに関連付けられるレイヤ数Lを決定する。このレイヤ数Lは、基地局がUEに観測を指示するRATのレイヤ数を表わす。
他の実施形態において、基地局がUEに観測を指示するRATのレイヤ数Lを決定するステップは、シナリオテーブルを用いずに行われる。例えば、図3B〜Eを参照して上述したように、UEは、UEによりサポートされるRATの各々に関してUEレイヤ観測ケーパビリティを明示的または暗示的に示すケーパビリティ情報を基地局に送信する。このため、UEに観測を指示するRATのレイヤ数Lについての決定は、少なくとも部分的にはUEが基地局に送信するケーパビリティ情報に基づく。
ここで図6を参照すると、図6は、ある実施形態に従ってUE102によって行われ得る処理600を示したフローチャートである。処理600は、UE102が1または2以上のネットワークノード(例えば、図1に示した基地局)から情報を受信するステップ602から始まる。ステップ604において、UE102は、ネットワークノードにケーパビリティ情報を送信すべきかを決定する。
ステップ606において、UE102は、ネットワークノードにケーパビリティ情報を送信すべきかの決定に応じ、ネットワークノードにケーパビリティ情報を送信する。図3B〜3Eを参照して上述したように、ケーパビリティ情報は、UEによりサポートされるRATセットを示すRATケーパビリティ情報と共に、UEがそのセットに含まれる少なくとも1のRATに関連付けられた所定の最大レイヤ数を下回るレイヤを観測することを示すRATレイヤケーパビリティ情報を含んでもよい。例えば、図3Bに示したように、RATレイヤケーパビリティ情報は、RATセットに含まれる各RATについて、RATに関連付けられた数を含んでもよく、ここで、上記の数はUEが観測を指示されるRATの最大レイヤ数を表わす。また、図3Dに示したように、RATレイヤケーパビリティ情報は、RATセットに含まれる各RATについて、1ビットの値を含んでもよく、ここで、1ビットの値は、規格書によって定義されたRATに関連付けられた所定の最大レイヤ数をUEが観測できるか否かを示す。
ステップ608において、UE102は、ネットワークノードからRATレイヤ観測情報を受信し、ここで、RATレイヤ観測情報は、UEが観測すべきあるRATに関してのレイヤ数を示す情報からなる。ステップ610において、RATレイヤ観測情報の受信に応じ、UE102は当該RATに関してのXレイヤを上回らずに観測し、ここでXは、当該RATに関連付けられた所定の最大レイヤ数よりも小さい。
ここで図7を参照すると、図7は、ある実施形態に従ってUE102を製造するための処理700を示したフローチャートである。処理700は、UE102がマルチRATをサポートするように構成されるステップ702から始まってもよい。ステップ704において、UE102は、ネットワークノードにRATレイヤ観測ケーパビリティ情報202を送信するように構成される。例えば、UE102は図3B〜3Eを参照して上述したケーパビリティ情報を送信するように構成されてもよい。ステップ706において、UE102は、あるRATにおいて、規格書に定義された当該RATにおける所定の最大レイヤ数よりも少ないレイヤを観測するように構成される。
ここで図8を参照すると、図8は、本発明のある実施形態による基地局106の機能ブロック図である。図示したように、基地局106は、データ処理システム802(例えば、1または2以上のマイクロプロセッサ)、データストレージシステム806(例えば、1または2以上の不揮発性ストレージデバイス)、およびストレージシステム806に記憶されたコンピュータソフトウェア808を備える。また、設定パラメータ810(例えば、上記のシナリオテーブル)がストレージシステム806に記憶されてもよい。基地局106は、例えばコアネットワークノード808にデータを送信するための、またはデータを受信するための送受信(Tx/Rx)回路804も備える。ソフトウェア808は、プロセッサ802がソフトウェア808を実行した場合に基地局106が上述したステップ(例えば、図4および図5に示したフローチャートを参照して上述したステップ)を実行するように構成される。例えば、ソフトウェア808は、(1)UEに観測を指示するあるRATに関してのレイヤ数を決定するためのコンピュータ命令(例えば、RATレイヤ決定モジュール)を含んでもよく、ここで、レイヤの決定数は、(a)当該RATに関連付けられた所定の最大レイヤ数に等しくてもよいし、または、(b)当該RATに関連付けられた所定の最大レイヤ数よりも小さくてもよい。RATレイヤ決定モジュールは、上記の決定を少なくとも一部はUEから受信されたケーパビリティ情報に基づいて行うように構成されてもよい。
ここで図8を参照すると、図8は、本発明のある実施形態による基地局106の機能ブロック図である。図示したように、基地局106は、データ処理システム802(例えば、1または2以上のマイクロプロセッサ)、データストレージシステム806(例えば、1または2以上の不揮発性ストレージデバイス)、およびストレージシステム806に記憶されたコンピュータソフトウェア808を備える。また、設定パラメータ810(例えば、上記のシナリオテーブル)がストレージシステム806に記憶されてもよい。基地局106は、例えばコアネットワークノード808にデータを送信するための、またはデータを受信するための送受信(Tx/Rx)回路804も備える。ソフトウェア808は、プロセッサ802がソフトウェア808を実行した場合に基地局106が上述したステップ(例えば、図4および図5に示したフローチャートを参照して上述したステップ)を実行するように構成される。例えば、ソフトウェア808は、(1)UEに観測を指示するあるRATに関してのレイヤ数を決定するためのコンピュータ命令(例えば、RATレイヤ決定モジュール)を含んでもよく、ここで、レイヤの決定数は、(a)当該RATに関しての所定の最大レイヤ数に等しくてもよいし、または、(b)当該RATに関しての所定の最大レイヤ数よりも小さくてもよい。RATレイヤ決定モジュールは、上記の決定を少なくとも一部はUEから受信されたケーパビリティ情報に基づいて行うように構成されてもよい。
ここで図9を参照すると、図9は、本発明のある実施形態によるUE102の機能ブロック図である。図示したように、UE102は、データ処理システム902(例えば、1または2以上のマイクロプロセッサ)、データストレージシステム906(例えば、1または2以上の不揮発性ストレージデバイス)、およびストレージシステム906に記憶されたコンピュータソフトウェア908を備える。また、設定パラメータ910もストレージシステム906に記憶されてもよい。UE102は、基地局にデータを送信するためのおよびデータを受信するための送受信(Tx/Rx)回路904も備える。ソフトウェア908は、プロセッサ902がソフトウェア908を実行した場合にUE102が上述したステップ(例えば、図6に示したフローチャートを参照して上述したステップ)を実行するように構成される。例えば、ソフトウェア908は、(1)ケーパビリティ情報からなるメッセージを生成するためのコンピュータ命令(例えば、ケーパビリティ情報モジュール)を有してもよい。ここで論じたように、ケーパビリティ情報は、(1)UEによりサポートされる複数のRATを示すRATケーパビリティ情報(複数のRATの各々は、ネットワークノードからUEが観測を指示され得る所定の最大レイヤ数が関連付けられていてもよい。)、および、(2)UEが、複数のRATの少なくとも1のRATに関連付けられた所定の最大レイヤ数よりも少ない観測をするように構成されたことを示すRATレイヤケーパビリティ情報、を含んでもよい。
前述の実施形態において、ケーパビリティ情報の報告は接続モードにおいて行われてもよいし、呼確立(call setup)またはハンドオーバ後のいくつかのケースにおいて報告されてもよい。ある実施形態では、ケーパビリティ情報はRRCシグナリングを介して報告される。アイドルモードにおいて、セル再選択はブロードキャストパラメータに基づく。このため、ネットワークは、それがサポートする全てのレイヤに関するパラメータをブロードキャストするだろう。しかし、UEは自身のケーパビリティに従ったレイヤを観測する。
略語:
UE: User Equipment
UTRAN: UMTS Terrestrial Radio Access Network
LTE: Long Term Evolution
CDMA2000 1x RTT: CDMA2000 1x Radio Transmission Technology
E-UTRAN: Evolution UMTS Terrestrial Radio Access Network
HRPD: CDMA2000 High Rate Packet Data
IF: Inter Frequency
IRAT: Inter RAT
OFDM: Orthogonal Frequency Division Modulation
OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access
WCDMA: Wide Band Code Division Multiple Access
RAT: Radio Access Technology
CPICH: Common Pilot Channel
RSRP: Reference Symbol Received Power
RSRQ: Reference Symbol Received Quality
RSSI: Received Signal Strength Indicator
RAT: Radio Access Technology
RRC: Radio Resource Control
以上、本発明による種々の実施形態を説明したが、それらは単なる例示の目的で示したものであり、限定でないことが理解されるべきである。このため、本発明の広さおよび範囲は上記のいかなる例示的な実施形態にも限定されることはない。
また、図面において示し、かつ、上述した処理は、ステップのシーケンスとして表現したが、これは単に説明の目的のためにしたものに過ぎない。さらに、あるステップが加えられてもよいし、あるステップが省かれてもよいし、ステップの順序が再配置されもよいし、いくつかのステップがパラレルに行われてもよいことも考えられる。

Claims (20)

  1. 基地局(104、106、108、110)によって行われる方法であって:
    UE(102)から、前記UEによりサポートされるRATセットを示すRATケーパビリティ情報(301、302、304、306、308)を含むケーパビリティ情報(202)を受信し、ここで、各RATは前記UEが観測を指示され得る所定の最大レイヤ数が関連付けられ、前記所定の最大レイヤ数は標準化された値であり、
    前記RATセットに含まれる少なくとも1のRATについて、
    前記UEに観測を指示する前記RATに関してのレイヤ数を決定し、ここで、レイヤの決定数は前記RATに関しての前記所定の最大レイヤ数より小さく、前記決定の少なくとも一部は、前記受信されたケーパビリティ情報の少なくとも一部に基づき、
    前記決定のステップの後に、前記UEにRATレイヤ観測情報(204)を送信し、ここで、前記RATレイヤ観測情報は前記UEが前記RATにおいて観測すべき前記レイヤの決定数を示す、方法。
  2. 複数のRATセットの各々について、前記セットに含まれる少なくとも1のRATに数を関連付ける設定情報(810)を記憶するステップをさらに含み、
    前記数は前記RATに関してのレイヤ数を示し、
    前記決定のステップは、前記設定情報にアクセスし、前記設定情報を用いて、前記UEに観測を指示する前記RATに関してのレイヤ数を決定する、請求項1に記載の方法。
  3. 前記設定情報を用いるステップは、前記設定情報において、前記RATケーパビリティ情報の示すRATセットに合致するRATセットを探すことを含む、請求項2に記載の方法。
  4. 前記ケーパビリティ情報は、前記UEが前記RATセットに含まれる少なくとも1のRATに関しての所定の最大レイヤ数よりも少ない観測を行うように構成されたことを示すRATレイヤケーパビリティ情報(303、305、307、309)をさらに含む、請求項1に記載の方法。
  5. 基地局(104、106、108、110)であって:
    UEから、前記UEによりサポートされるRATセットを示すRATケーパビリティ情報(301、302、304、306、308)を含むケーパビリティ情報(202)を受信する受信部(804)を有し、ここで、各RATは前記UEが観測を指示され得る所定の最大レイヤ数が関連付けられ、
    UEに観測を指示するあるRATに関してのレイヤ数を決定するRATレイヤ決定モジュール(808)を有し、ここで、前記レイヤの決定数は、(a)前記RATに関しての所定の最大レイヤ数に等しい、または、(b)当該RATに関しての所定の最大レイヤ数よりも小さく、前記RATレイヤ決定モジュールは、前記決定を少なくとも一部は前記受信されたケーパビリティ情報の少なくとも一部に基づいて行うように構成され、
    前記UEにRATレイヤ観測情報(204)を送信する送信部(804)を有し、ここで、前記RATレイヤ観測情報は前記UEが観測すべき前記RATに関しての前記レイヤ数を示す、基地局。
  6. 複数のRATセットの各々について、前記セットに含まれる少なくとも1のRATに数を関連付ける設定情報(810)を記憶するデータストレージデバイス(806)をさらに備え、
    前記RATレイヤ決定モジュールは、前記UEに観測を指示する前記RATに関してのレイヤ数を決定するために、前記設定情報にアクセスし、前記設定情報を用いることにより、前記レイヤ数を決定するように構成される、請求項5に記載の基地局。
  7. 前記RATレイヤ決定モジュールは、前記設定情報において、前記RATケーパビリティ情報の示すRATセットに合致するRATセットを探すことにより前記設定情報を用いるよう構成される、請求項6に記載の基地局。
  8. 前記ケーパビリティ情報は、前記UEが前記複数のRATに含まれる少なくとも1のRATに関しての所定の最大レイヤ数よりも少ない観測を行うように構成されたことを示すRATレイヤケーパビリティ情報をさらに含む、請求項5に記載の基地局。
  9. UEの無線アクセス技術ケーパビリティをネットワークノード(104、106、108、110)に通知するための前記UEによって実行される方法であって:
    前記ネットワークノードにケーパビリティ情報を送信するかを決定し、
    前記ネットワークノードにケーパビリティ情報を送信するという前記決定に応じ、ケーパビリティ情報(202)を前記ネットワークノードに送信し、送信される前記ケーパビリティ情報は、前記UEによりサポートされる複数のRATを示すRATケーパビリティ情報を含み、前記複数のRATの各々は前記UEが観測を指示され得る所定の最大レイヤ数が関連付けられ、
    前記ケーパビリティ情報は、前記UEが前記複数のRATに含まれる少なくとも1のRATに関しての所定の最大レイヤ数よりも少ない観測を行うように構成されたことを示すRATレイヤケーパビリティ情報をさらに含むことを特徴とする、方法。
  10. 前記RATレイヤケーパビリティ情報は、前記複数のRATに含まれる各RATについて、前記RATに関連付けられた数を含み、前記数は、最大レイヤ観測ケーパビリティを示す、請求項9に記載の方法。
  11. 前記RATレイヤケーパビリティ情報は、前記複数のRATに含まれる少なくとも1のRATについて、前記RATに関連付けられた数を含み、前記数は、最大レイヤ観測ケーパビリティを示し、前記RATに関しての所定の最大数よりも小さい、請求項9に記載の方法。
  12. 前記RATレイヤケーパビリティ情報は、前記複数のRATに含まれる各RATについて1ビットを有し、前記ビットの値は、前記RATに関しての所定の最大レイヤ数をUEが観測するように構成されたか否かを示す、請求項9に記載の方法。
  13. 前記ネットワークノードからRATレイヤ観測情報を受信し、前記RATレイヤ観測情報は前記UEが特定のRATにおいて観測すべきレイヤ数を示す情報からなり、
    前記RATレイヤ観測情報の受信に応じ、前記特定のRATにおいて前記レイヤ数を上回らずに観測し、前記レイヤ数は前記RATに関しての所定の最大レイヤ数より小さい、請求項9〜12のいずれか一項に記載の方法。
  14. UE(102)であって:
    ネットワークノード(104、106、108、110)から送信された情報を受信する受信部(904)と、
    ケーパビリティ情報を含むメッセージ(202)を生成するケーパビリティ情報モジュール(908)を有し、前記ケーパビリティ情報は、前記UEによりサポートされる複数のRATを示すRATケーパビリティ情報(301、302、304、306、308)を含み、前記複数のRATの各々は、前記UEが前記ネットワークノードから観測を指示され得る所定の最大レイヤ数が関連付けられ、
    前記ネットワークノードに前記メッセージを送信する送信部を有し、
    前記ケーパビリティ情報は、前記UEが前記複数のRATに含まれる少なくとも1のRATに関しての所定の最大レイヤ数よりも少ない観測を行うように構成されたことを示すRATレイヤケーパビリティ情報(303、305、307、309)をさらに含むことを特徴とする、UE。
  15. 前記RATレイヤケーパビリティ情報は、前記複数のRATに含まれる各RATについて、前記RATに関連付けられた数を含み、前記数は、最大レイヤ観測ケーパビリティを示す、請求項14に記載のUE。
  16. 前記RATレイヤケーパビリティ情報は、前記複数のRATに含まれる少なくとも1のRATについて、前記RATに関連付けられた数を含み、前記数は、最大レイヤ観測ケーパビリティを示し、前記RATに関しての所定の最大数よりも小さい、請求項14に記載のUE。
  17. 前記RATレイヤケーパビリティ情報は、前記複数のRATに含まれる各RATについて1ビットを有し、前記ビットの値は、前記RATに関しての所定の最大レイヤ数をUEが観測するように構成されたか否かを示す、請求項14に記載のUE。
  18. レイヤであって、前記レイヤに属する新たなセルを識別することにより前記レイヤを観測し、前記識別された新たなセルで1または2以上のダウンリンク測定を行い、および/または、前記識別された新たなセルに関しての1または2以上のイベントを評価するように構成された、請求項14に記載のUE。
  19. マルチ形式(multi−modal)UEの製造方法であって:
    複数のRATをサポートするように前記UEを構成し、前記複数のRATの各々は、ネットワークノードによって前記UEが同時観測を指示され得る所定の最大レイヤ数と関連付けられ;
    前記ネットワークノードにケーパビリティ情報を送信するように前記UEを構成し、前記ケーパビリティ情報は前記UEによってサポートされる複数のRATを示すRATケーパビリティ情報を含み、
    前記複数のRATのうちの1のRATに関してXレイヤを上回らずに同時観測するようにUEを構成し、ここでXは前記RATに関しての所定の最大レイヤ数よりも小さい、方法。
  20. 前記ケーパビリティ情報は、前記UEが前記複数のRATに含まれる少なくとも1のRATに関しての所定の最大レイヤ数よりも少ない観測を行うように構成されたことを示すRATレイヤケーパビリティ情報をさらに含む、請求項19に記載の方法。
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