JP5479475B2 - 好ましいフェムトセルを探索するバッテリ効率の良い方法 - Google Patents

好ましいフェムトセルを探索するバッテリ効率の良い方法 Download PDF

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Description

発明の分野
[35U.S.C.§119の下の優先権の主張]
本願は、その開示がこれによりここにおいて参照によって組み込まれている、2008年8月5日に出願され、そしてアトーニィドケット番号082290P1を割り当てられた「ネットワーク内の好ましいアクセスポイント基地局の探索を可能とするシステムおよび方法(SYSTEM AND METHOD TO ENABLE SEARCHES FOR PREFERRED ACCESS POINT BASE STATIONS WITHIN A NETWORK)」という名称の共同所有された米国仮特許出願第61/086,421号の利益と優先権とを主張するものである。
[特許のための同時係属出願の参照]
特許のための本願は、2009年3月23日に出願され、この譲受人に譲渡され、そしてここにおいて参照によって明示的に組み込まれている、アトーニィドケット番号081263を有する、バラサブラマニアン(Balasubramanian)他による、「パワー効率の良い小型基地局のスキャンおよび獲得(POWER EFFICIENT SMALL BASE STATION SCANNING AND ACQUISITION)」という名称の同時係属の米国特許出願第12/409,368号に関連している。
ここにおいて説明される例示の非限定的な態様は、一般に無線通信のシステム、方法、コンピュータプログラムプロダクト(computer program products)、およびデバイスに関し、そしてより詳細には、フェムトセルなど、限られた範囲の、限られたアクセスの基地局を発見するための、パワー効率の良い技法およびコンポーネントのための技法に関する。
典型的な無線アクセスセルラーネットワークは、様々な無線送信デバイス、または基地局を経由して動作する。これらの基地局は、セルラーサービスプロバイダのコアネットワークに対して、セルラー電話などの無線モバイルデバイスに対する無線アクセスを提供する。基地局は、様々なデータの経路指定および制御のメカニズム(例えば、基地局コントローラ、コアルータおよびエッジルータなど)と一緒に、モバイルデバイスのためのリモート通信を容易にする。通信サービスプロバイダが、基地局カバレージを拡張するにつれて、より大きな地域が、無線アクセスネットワークによってカバーされることができる。しかしながら、いくつかのエリアは、人口、高いモバイルトラフィック、他のトランスミッタとの干渉、基地局送信を吸収する材料(例えば、密集した、コンクリートおよび鋼鉄のビルディング、地下施設など)など、様々な理由のために信頼性のある無線カバレージを提供することが難しい可能性がある。
屋内のセルラー受信は、とりわけ、特にかなりのパイロット信号雑音汚染を受ける高層階においては、高い干渉などの問題を有する。いくつかの会場は、小面積(例えば、ショッピングモール、空港ターミナル)内に人々についての高い収容定員を有する。これらの高密度通信の会場は、それ故に、使用可能な容量をひずませる。干渉を管理するだけでなく近隣リストとコール再選択プロシージャ(call reselection procedures)とに関連しても、屋外のセルとの屋内のセルのシームレスな一体化を提供することは、難しい可能性がある。
無線アクセスが難しいエリアに対してモバイル通信サポートを提供する1つのソリューションは、「パーソナル」基地局、またはフェムト基地局(femto Base Station)(BS)(例えば、ホームノードB(home Node B)またはフェムトセル(Femtocell)とも称される)である。BSは、ライセンスされたセルラー無線帯域上での無線通信を(無線ローカルエリアネットワークルータによって利用されるライセンスされていない帯域とは対照的に)容易にする(ノードBなど、標準的な無線ネットワーク基地局と比べて)比較的小さな範囲のデバイスとすることができる。例示の一態様においては、BSは、カバレージエリア内のユーザ装置(例えば、セルラーデバイス、移動局、アクセス端末、ハンドセットなど)の大きなカバレージエリアと量とをサーブする(serve)任意のサイズのものとすることができる。BSは、ノードB基地局と同様にして、そのような無線帯域上でセルラーデバイスとの無線リンクを維持することができる。その結果として、BSは、無線アクセス基地局から良い信号を受信しないエリアについての小さな範囲のセルラーカバレージを提供することができる。しばしば、個々の消費者は、個人的なセルラークセスのために、彼らの家、アパートの建物、オフィスビルディングなどの中でBSを利用する可能性がある。現在配備されるモバイル電話ネットワークに加えて、新しいクラスの小型基地局が、出現しており、これらの小型基地局は、ユーザの家にインストールされ、そして既存のブロードバンドインターネット接続を使用してモバイルユニットに対する屋内の無線カバレージを提供することができる。そのような個人的なミニチュア基地局は、一般に、アクセスポイント基地局として、あるいは代わりにホームノードB(HNB)またはフェムトセルとして知られている。一般的に、そのようなミニチュア基地局は、DSLルータ、IP通信またはケーブルモデルを経由してインターネットとモバイルオペレータのネットワークとに接続される。
従来、フェムトセルが、課金の利点、またはマクロキャパシティオフロード(macro capacity off-load)の理由のために、好まれる展開モデルでは、ユーザ装置(user equipment)(UE)が、そのカバレージエリア内にあるときにそれ自体のフェムトセルを発見し、そしてそれにキャンプする(camps on)ことが、多くの場合に望ましい。より一般には、UEは、様々な考察に基づいた、ノードについての好みを有することができる。例えば、サービスプロバイダは、サービス、追加サービスなどのよりよい品質を提供することができる。したがって、好ましいノードは、マクロ基地局、フェムトセルとすることができる。
例示として、標準的な非−HCS(階層的セル構造)セル再選択ルールを使用した従来のアプローチを考察する。定期的に近隣探索が、サービングノードの信号品質に応じて、すべてのサーブされたモバイルデバイスまたはUEによって、実行される。例えば、現在のセルの信号強度が、ある種のしきい値、例えば、周波数内探索(intra-frequency search)をトリガするしきい値SINTRASEARCHを下回り、そして周波数間探索(inter-frequency search)をトリガする低い方のしきい値SINTERSEARCHを上回るときだけに、近隣リスト探索は、トリガされる。強いマクロセルの真ん中に展開されるフェムトセルまたはホームノードB(HNB)は、特にHNBが、モバイルデバイスまたはユーザ装置(UE)がキャンプしているマクロキャリア周波数とは異なるキャリア周波数上に展開されるときには、決して探索されず、そして見出されないであろう。したがって、従来のアプローチは、好ましいノードを信頼できるように発見することと、そのノードにキャンプすることとを提供することはない。
別の知られているアプローチは、HNBを見出すことをより可能性の高いものにするためにHCS(階層的セル構造)セル再選択ルールを使用すること、すべてのサーブされたモバイルデバイスまたはUEに、すべてのチャネル状態で、そしてすべてのロケーションで、高優先順位の基地局を探索するように、そして測定するように強制すること、である。類似した結果は、非−HCS探索しきい値を高めることにより、ほぼ連続的な探索をもたらして、達成されることができる。そのような連続的な探索をすることは、スタンバイ時間にかなりの影響を及ぼす可能性があり、現在のサービングノードに対する使用可能性を低減させ、そして電力消費を増大させる。さらに、サーブされたモバイルデバイスまたはUEのうちの、ほとんどではないにしても多くは、好ましいノードを持たない可能性があり、それ故に、増大された電力消費についての利点を受けることはない。
以下は、開示された態様のうちのいくつかの態様についての基本的な理解を提供するために、簡略化された概要を提示するものである。この概要は、広範囲に及ぶ概説ではなく、そして重要な、または不可欠な要素を識別するようにも、そのような態様の範囲を示すようにも意図されてはいない。その目的は、後で提示されるより詳細な説明の前置きとして、簡略化された形式で説明された特徴のいくつかの概念を提示することである。
一態様においては、以下の動作をインプリメントする、コンピュータ可読記憶媒体上に記憶されるコンピュータ実行可能命令を実行するためにプロセッサを使用する好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見のための一方法が提供される:サービングノードによって送信される無線チャネルの信号品質が、測定される。信号品質は、しきい値の上にあるように決定され、そこで、しきい値の下にあることは、近隣ノードに対するセル再選択を準備する必要性を示す。測定は、近隣ノードについて定期的に実行される。測定は、しきい値より上にある信号品質に応じて近隣ノードについての測定よりもゆっくりした反復レートで好ましいノードについて実行される。
別の態様においては、好ましいノードの信頼できる発見と、信頼できるパワー効率の良い発見のためのコンピュータプログラムプロダクトが提供される。特に、少なくとも1つのコンピュータ可読記憶媒体が、少なくとも1つのプロセッサによって実行されるときに、下記を含むコンポーネントをインプリメントするコンピュータ実行可能命令を記憶する:第1の組の命令は、コンピュータに、サービングノードによって送信される無線チャネルの信号品質を測定するようにさせる。第2の組の命令は、コンピュータに、信号品質が、しきい値より上にあることを決定するようにさせ、そこで、しきい値より下にあることは、近隣ノードに対するセル再選択を準備する必要性を示す。第3の組の命令は、コンピュータに、近隣ノードについての測定を定期的に実行するようにさせる。第4の組の命令は、コンピュータに、しきい値より上にある信号品質に応じて、近隣ノードについての測定よりもゆっくりした反復レートで好ましいノードについての測定を定期的に実行するようにさせる。
追加の態様においては、好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見のための装置が、提供される。少なくとも1つのコンピュータ可読記憶媒体は、少なくとも1つのプロセッサによって実行されるときに、下記を含むコンポーネントをインプリメントするコンピュータ実行可能命令を記憶する:サービングノードによって送信される無線チャネルの信号品質を測定するための手段が提供される。信号品質が、しきい値より上にあることを決定するための手段が、提供され、そこで、しきい値より下にあることは、近隣ノードに対するセル再選択を準備する必要性を示す。近隣ノードについての測定を定期的に実行するための手段が提供される。しきい値より上にある信号品質に応じて近隣ノードについての測定よりもゆっくりした反復レートで好ましいノードについての測定を定期的に実行するための手段が提供される。
さらなる一態様においては、好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見のための装置が提供される。レシーバは、サービングノードによって送信される無線チャネルの信号品質を測定する。コンピューティングプラットフォームは、信号品質がしきい値よりも上にあることを決定し、そこでは、しきい値より下にあることは、近隣ノードに対するセル再選択を準備する必要性を示しており、レシーバに、近隣ノードについての測定を定期的に実行するようにさせ、そしてレシーバに、しきい値より上にある信号品質に応じて、近隣ノードについての測定よりもゆっくりした反復レートで好ましいノードについての測定を定期的に実行するようにさせる。
さらなる一態様においては、以下の動作をインプリメントする、コンピュータ可読記憶媒体上に記憶されたコンピュータ実行可能命令を実行するプロセッサを使用することにより好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見のための方法が提供される:モバイルデバイスが、無線データパケット通信を送信することと、受信することとによってサービングノードとしてサーブされる。発見が、好ましいノードによって使用されるスクランブリングコード(scrambling code)をモバイルデバイスに対してブロードキャストすることにより、好ましいノードのモバイルデバイスによって容易にされ、そこで、モバイルデバイスは、しきい値より上にある信号品質に応じて近隣ノードについての測定よりもゆっくりした反復レートで好ましいノードについての測定を定期的に実行する。
さらに別の態様においては、好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見を容易にするためのコンピュータプログラムプロダクトが提供される。特に、少なくとも1つのコンピュータ可読記憶媒体は、少なくとも1つのプロセッサによって実行されるときに、下記を含むコンポーネントをインプリメントするコンピュータ実行可能命令を記憶する:第1の組の命令は、コンピュータに、無線データパケット通信を送信することと、受信することとによってサービングノードとしてモバイルデバイスをサーブするようにさせる。第2の組の命令は、コンピュータに、好ましいノードによって使用されるスクランブリングコードをモバイルデバイスに対してブロードキャストすることにより好ましいノードのモバイルデバイスによる発見を容易にするようにさせ、そこで、モバイルデバイスは、しきい値より上にある信号品質に応じて近隣ノードについての測定よりもゆっくりした反復レートで好ましいノードについての測定を定期的に実行する。
さらなる追加の態様においては、好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見を容易にするための装置が提供される。少なくとも1つのコンピュータ可読記憶媒体は、少なくとも1つのプロセッサによって実行されるときに、下記を含むコンポーネントをインプリメントするコンピュータ実行可能命令を記憶する:無線データパケット通信を送信することと、受信することとによってサービングノードとしてモバイルデバイスをサーブするための手段が提供される。好ましいノードによって使用されるスクランブリングコードをモバイルデバイスに対してブロードキャストすることによって好ましいノードのモバイルデバイスによる発見を容易にするための手段が提供され、そこで、モバイルデバイスは、しきい値より上にある信号品質に応じて近隣ノードについての測定よりもゆっくりした反復レートで好ましいノードについての測定を定期的に実行する。
さらに他の態様においては、好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見を容易にするための装置が提供される。レシーバは、サービングノードとしてのモバイルデバイスから無線データパケット通信サービスを受信する。コンピューティングプラットフォームは、好ましいノードによって使用されるスクランブリングコードにアクセスする。トランスミッタは、好ましいノードのモバイルデバイスによる発見を容易にするスクランブリングコードをモバイルデバイスに対してブロードキャストし、そこで、モバイルデバイスは、しきい値より上にある信号品質に応じて近隣ノードについての測定よりもゆっくりした反復レートで好ましいノードについての測定を定期的に実行する。
上記の目的および関連した目的の達成のために、1つまたは複数の態様は、下記において十分に説明され、そして特許請求の範囲において特に指摘される特徴を備える。以下の説明および添付の図面は、ある種の例示の態様を詳細に説明しているが、態様の原理が使用されることができる様々なやり方のうちの少しだけを示すにすぎない。他の利点および新規特徴は、図面と併せて考察されるときに以下の詳細な説明から明らかになり、そして開示された態様は、すべてのそのような態様とそれらの同等物とを含むように意図される。
図1は、モバイルデバイスが、バックグラウンド探索(background search)において好ましいノードを選択的に探索することを可能にする通信システムのブロック図を示している。 図2Aは、好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見のための方法またはオペレーションのシーケンスについての流れ図を示している。 図2Bは、好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見のための方法またはオペレーションのシーケンスについての流れ図を示している。 図3は、好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見を容易にするための方法またはオペレーションのシーケンスについての流れ図を示している。 図4は、階層的セル構造(HCS)をインプリメントするバックグラウンド探索を用いた、好ましいノードのパワー効率の良い発見のための方法を示す、グラフのプロットを示している。 図5は、ホームベースノードまたは好ましいノードの発見のためにかかる時間の累積分布関数(cumulative distribution function)(CDF)のグラフのプロットを示している。 図6は、フォアグラウンド探索とバックグラウンド探索とについての電流消費のバーグラフ(bar graph)を示している。 図7は、近隣ノードと好ましいノードとの発見のための例示の無線通信システムのブロック図を示している。 図8は、モバイルデバイスが、ネットワーク環境内のベースノードにアクセスすることを可能にする例示の通信システムのブロック図を示している。 図9は、マクロベースノードおよびフェムトベースノードとインターフェースすることができるモバイルデバイスのブロック図を示している。 図10は、フェムトセルを経由してセルラーネットワークとモバイルデバイスをインターフェースさせることができるシステムのブロック図を示している。 図11は、好ましいノードの信頼できる発見と、信頼できる、そしてパワー効率の良い発見とのための電気コンポーネントの論理的グループ分けから成る、モバイルユーザ装置などのシステムのブロック図を示している。 図12は、好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見のための電気コンポーネントの論理的グループ分けから成る、ベースノードなどのシステムのブロック図を示している。 図13は、好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見のための手段を有する装置のブロック図を示している。 図14は、好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見を容易にするための手段を有する装置のブロック図を示している。
詳細な説明
本開示の特徴、性質、および利点は、図面と併せて解釈されるときに以下で説明される詳細な説明からもっと明らかになり、図面の中で、同様な参照キャラクタは、それら全体を通して対応するように識別している。
1つまたは複数の態様と、それの対応する開示とに従って、様々な態様が、良いチャネル状態においてさえ、好ましいノード(例えば、フェムトセル、ホームベースノード(home base node)(HBN))のタイムリーな発見を保証するモバイルデバイス、アクセス端末、またはユーザ装置(UE)による近隣リスト探索に関連して説明され、そのモバイルデバイスは、好ましいノードを探すために、ただし、通常の周波数内および周波数間の近隣セルの探索よりもゆっくりしたレートで近隣セルの探索を実行する。良いチャネル状態においてさえ好ましいノード(例えば、フェムトセル)を探索する判断基準は、たとえ好ましいノードが、現在キャンプされている周波数と異なるキャリア周波数上で展開されるとしても、探索および発見が起こることを保証することができる。好ましいノードをよりゆっくりと探索することは、従来の標準のHCSおよび非−HCSのセル再選択ルールと比べてパワー消費を低減させることができる。さらにゆっくりしたレートの探索、または探索の中断は、好ましいノードの発見の可能性を決定するためにロケーションのヒントを使用することにより、パワー消費をさらに改善することができる。
様々な態様が、次に図面を参照して説明される。以下の説明においては、説明の目的のために、非常に多くの特定の詳細が、1つまたは複数の態様の理解を通して提供するために説明される。しかしながら、様々な態様は、これらの特定の詳細なしに実行されることができることを明らかにすることができる。他の例においては、よく知られている構造およびデバイスは、これらの態様を説明することを容易にするためにブロック図形式で示される。
図1において、通信システム100は、モバイルデバイス、移動局、またはユーザ装置(UE)102aが、好ましいノード104を検出する可能性が高いようにして、ただしバッテリー効率が良いようにして、好ましいノード(例えば、閉ざされた加入者ノード、フェムトセル、スポンサーされたマクロセル、ホームベースノードなど)104を選択的に探索することを可能にする。特に、サービングノード106が、強いカバレージエリア(例えば、「良い」信号品質)を提供するときに、UE102aは、好ましいノード104を探し続けるが、ただしフェーディングチャネル(fading channel)に起因してセッションを中断することを回避するためにトリガされるサービング/近隣ノード106のフォアグラウンドの測定よりも低減されたバックグラウンドレートで行う。
加入は、モバイルデバイスが、閉ざされた加入者ベースノード(例えば、ホームベースノード)にアクセスする十分な認証を有することを示すことができることを本開示の利点と共に理解すべきである。あるいは、加入は、おのおのが異なる課金レートを有する複数のアクセスシステムのうちの1つを参照することができ、それらのうちの1つまたは複数は、より経済的であるとして好ましい。さらに、加入は、そうでなければアクセス可能でない私有のサービスまたはデータの組に対するアクセス権を有するベースノードについての好みに関連することができる。
例示の通信システム100において、フェムトセル104など、好ましいノード(もともとアクセスポイント基地局として知られている)は、一般的に、住居の、または小企業の環境の中での使用のために設計される小型セルラー基地局である。それは、ブロードバンド(例えば、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line)(DSL)またはケーブル)を経由してサービスプロバイダのネットワークに接続する。特にアクセスがそうでなければ制限され、または使用不可能になる場合に、フェムトセルは、サービスプロバイダが、サービスカバレージを屋内に拡張することを可能にする。フェムトセルは、典型的な基地局の機能を組み込むが、より簡単な自己完結的な展開を可能にするようにその機能を拡張する。一例は、バックホールのためのイーサネット(登録商標)(Ethernet(登録商標))を有する、ノードBと、無線ネットワークコントローラ(Radio Network Controller)(RNC)と、GPRSサポートノード(SGSN)とを含むフェムトセルである。多くの注意が、3GPP2ドメイン(1XおよびDOのシステム)に集中されるが、その概念は、GSM(登録商標)、CDMA2000、TD−SCDMA、UMTSおよびWiMAXのソリューション、ならびにロングタームエボリューション(Long Term Evolution)(LTE)、およびLTEの進化型を含めて、すべての規格に適用可能である。ここにおいて、さらに、技術を通してフェムトセルを見出すことなどに等しく適用されるプロシージャは、1Xマクロシステムの中にあり、そしてUMTSフェムトボックスなどを探すマクロシステムに対するロケーションに基づいていることが、開示される。したがって、例示の態様においては、UE102aは、有利な好ましい加入課金システム108を提供するフェムトセルなど、好ましいノード104に対する加入者である。
例示のインプリメンテーションにおいては、非加入者のUE102bは、標準の非−HCS(階層的セル構造)ルールに従ってサービスを維持するためにフォアグラウンド探索を実行する。その目的のために、「良好な」(good)チャネル状態112にある(例えば、サービングノードの信号品質SQUALが、周波数内探索を実行するためのしきい値SINTRASEARCHよりも大きい)ときに、非加入者のUE102bは、ブロードキャストパラメータ(例えば、DRXサイクル係数)に基づいて、サービングセルのパイロット強度とページングチャネルインジケータとを定期的に測定すること(すなわち、物理インジケータチャネル(Physical Indicator Channel)(PICH)監視)に制限される良いチャネルのフォアグラウンド探索をインプリメントする。
セッションの中断が起こりそうもなく、そして探索すべき好ましいノードが存在しないので、近隣ノードを測定するための必要性は存在しない。そのような非加入者のUE102bは、バックグラウンド探索のために準備される(provisioned)ことができるが、定義された好ましいノードを持たないことに応じてそのようなバックグラウンド探索をディスエーブルにする。
アイドルなDRX/PICH監視は、ページングチャネルインジケータを監視しており、サービングセルのパイロット強度を測定し、そして各DRXサイクルに実行される。
非加入者のUE102bが、それが「適正な(fair)」チャネル状態114にある(例えば、サービングノードの信号品質SQUALが、SINTRASEARCHより小さいが、周波数間探索を実行するためのしきい値SINTERSEARCHよりも大きい)ことを決定するとき、フォアグラウンド探索は、とりわけマクロベースノード(MNB)についての近隣ノードの探索を含むようにPICH監視から拡張する。それによって、UE102bは、セル再選択が必要とされれば、サービスを維持することができる。
非加入者のUE102bが、それが「劣悪な(poor)」チャネル状態116にある(例えば、SQUAL<SINTERSEARCHである)ことを決定するとき、フォアグラウンド探索は、周波数間探索とフェムトセルについての探索とを同様に含むように、MNBについてのPICH監視と周波数内近隣探索とから拡張する。
同様に、例示の加入者のUE102aは、サービスを維持するためにフォアグラウンド探索を実行するが、しかしながら、加入者のUE102aはまた、好ましいノード104を正常に探索し、そして検出する。その目的のために、良好なチャネル状態112にあるときに、加入者のUE102aは、好ましいノードについてのPICH監視とバックグラウンド探索とを実行する。加入者のUE102aが、それ自体が適正なチャネル状態114にあることを決定するとき、加入者102aはまた、万一セル再選択が必要になる場合に、別のMNBについての周波数内探索を実行する。加入者のUE102aが、それ自体が劣悪なチャネル状態116にあることを決定するとき、加入者のUE102aはまた、コール再選択が必要であり、または差し迫っているので、MNB、HNB(好ましいか否か)についての周波数間探索を実行する。
一態様においては、ロケーション情報120(例えば、全地球測位システム(Global Positioning System)(GPS)、提供されるマクロベースノードなど)は、近隣セル探索を実行するための期間をさらに調整するために使用されることができる。例えば、バックグラウンド探索は、好ましいノード104についてのアクセスが起こりそうにない場合に、しきい値の近傍を越えて中断されることができる。バックグラウンド探索を中断することにより、追加のリソースが、解放され、そしてパワーの節約が、達成される。別の例として、バックグラウンド探索は、正常な発見とアクセスとが、起こりそうもない、または問題があるものとして推定される場合に、近接範囲内で、よりゆっくりしたレートで実行されることができる。例示のインプリメンテーションにおいては、ロケーションのヒントは、参照によって組み込まれている上記に識別された関連した特許出願の中で説明されるように得られることができる。
別の態様においては、フォアグラウンド探索またはバックグラウンド探索は、そうでなければ、近隣ノードを獲得することに必要な同期化チャネル(単数または複数)を検出し、そして測定することが決定される必要があることになる拡散コード(spreading code)を提供するネットワークエンティティ(例えば、マクロ基地局106、好ましいノード104)によって容易にされる。一例においては、マクロ基地局106は、カバレージエリア内にあるこれらの境を接するマクロセルまたはフェムトセルの近隣リストを保持する。近隣リストのブロードキャスト122は、これらの保持されたノードについての主要スクランブリングコード(primary scrambling codes)(PSC)を流布することができる。加入者ノード102aは、バックグラウンド探索をトリガして、近隣リストから好ましいノード104を認識することができる。代わりに、または追加して、加入者ノード102aは、フォアグラウンド探索(例えば、上述の探索)を促進することもできる。別の態様においては、好ましいノード104は、その主要スクランブリングコード(PSC)124をブロードキャストすることができる。加入者のUE102aは、バックグラウンド探索をトリガするために、あるいは好ましいノードについての同期化チャネル(単数または複数)の測定を促進するために、このブロードキャストの検出を使用することができる。
図2A〜2Bにおいて、オペレーションの方法またはシーケンス200が、好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見のために提供される。サービングノードによって送信される無線チャネルの信号品質SQUALが、モバイルデバイス、アクセス端末、またはユーザ装置(UE)によって測定される(ブロック202)。信号品質は、しきい値より上にあることが決定され、そこで、しきい値より下にあることは、近隣ノードに対するセル再選択を準備する必要性を示す(ブロック204)。例えば、信号品質は、そうでなければ周波数内探索をトリガすることになるしきい値より上の良いチャネルを示すように、しきい値SINTRASEARCHより上にあることが決定される(ブロック205)。代わりに、または追加して、信号品質は、そうでなければ周波数間探索をトリガすることになるしきい値SINTERSEARCHより上の正しいチャネルを示すことが決定される(ブロック206)。
測定は、近隣ノードについて定期的に実行される(ブロック207)。例示の態様においては、モバイルデバイスは、物理インジケータチャネル(PICH)を監視し、そしてサービングセルのパイロット強度を測定する(ブロック208)。代わりに、または追加して、モバイルデバイス/UEは、検出および測定を容易にする、近隣ノードを識別するノードからのブロードキャスト情報を受信する(ブロック212)。例示の態様においては、モバイルデバイス/UEは、各不連続受信(discontinuous reception)(DRX)サイクル中に同期化および測定のためにサービングノードからスケジューリングを受信する(ブロック214)。
有利なことに、モバイルデバイス/UEは、ユーザ装置があらかじめ定義された好ましいノードを有するという決定に応じて、好ましいノードについて、よりゆっくりしたレートの反復測定でバックグラウンド探索を可能にすることができる(ブロック216)。
代替として、または追加として、バックグラウンド探索は、好ましいノードの範囲内にあることを決定することにより、可能にされることもできる(ブロック218)。この決定は、モバイルデバイス(例えば、ユーザ装置)のロケーションを示す情報にアクセスすることにより行われる(ブロック220)。例えば、モバイルデバイス/UEは、測位システムに基づいてロケーションを決定することと、好ましいノードについての地理的ロケーションにアクセスすることと、を提供することができる(ブロック222)。別の例として、モバイルデバイス/UEは、マクロベースノードのカバレージエリアに最も近いものとして好ましいノードのロケーションを関連づけることを提供することができる(ブロック224)。追加の一例として、モバイルデバイス/UEは、その検出がバックグラウンド探索を可能にする好ましいノードにブロードキャストビーコン(broadcast beacon)を関連づけることを提供することができる(ブロック226)。例えば、モバイルデバイス/UEは、好ましいノードから自己識別するブロードキャスト情報を受信することができる(ブロック228)。1つまたは複数の先行する表示によって、モバイルデバイス/UEは、好ましいノードに対する近接性を決定することができ(ブロック230)、そしてそれ故に、カバレージエリアのしきい値よりも近い近接性に応じて好ましいノードについての、よりゆっくりした反復レートの測定を開始することができる。
したがって、モバイルデバイス/UEは、しきい値の上にある信号品質に応じて近隣ノードについての測定よりもゆっくりした反復レートで好ましいノードについての測定を定期的に実行するために準備される(ブロック232)。例えば、モバイルデバイス/UEは、DRXサイクルの倍数での、よりゆっくりした反復レートを実行している可能性がある(ブロック234)。好ましいノードは、フェムトセル(ブロック236)、ホームベースノード(ブロック238)、または閉ざされた加入者ノード(ブロック240)とすることができる。
DRXサイクル毎のフォアグラウンド近隣探索、またはDRXサイクルのある倍数毎のバックグラウンド探索は、ノードからの同期化信号を復調するためにブロードキャストによるスクランブリングコードを受信することにより容易にされることができ、その結果、好ましいノードについての定期的な測定は、スクランブリングコードを使用して実行されることができるようになる(ブロック242)。例えば、モバイルデバイス/UEは、サービングノードからそれぞれの近隣ノードについての近隣リストの一部分として複数のスクランブリングコードを受信することができる(ブロック244)。代わりに、または追加して、モバイルデバイス/UEは、スクランブリングコードを使用して送信する非サービングの(non-serving)好ましいノードからスクランブリングコードを受信することもできる(ブロック246)。
コール再選択判断基準および履歴は、モバイルデバイス/UEを好ましいノード上で「スティッキー(Sticky)」にするように有利に設定される(ブロック248)。ひとたびアクセス可能と検出された(ブロック250)後に、モバイルデバイス/UEは、好ましいノードにキャンプし(ブロック252)、そして次いでバックグラウンド探索を実行することを中断することができる(ブロック254)。
明確にするために、1つの好ましいノードを有する場合について説明されることを理解すべきである。各モバイルデバイス/UEは、複数の好ましいノードと、おそらくそれらのあらかじめ定義された好ましいノードの間での優先順位ランキングと、を有することができる。さらに、いくつかのモバイルデバイス/UEは、好ましいノードを共有し、あるいは異なる好ましいノードを有することができる。
図3において、好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見を容易にするためのオペレーションの方法またはシーケンス300が提供される。ノードは、無線データパケット通信を送信することと、受信することとによりサービングノードとしてモバイルデバイスをサーブする(ブロック302)。モバイルデバイスに対する好ましいノードによって使用されるスクランブリングコードは、ブロードキャストすることにより好ましいノードのモバイルデバイスによる発見を容易にするようにブロードキャストされ、そこで、モバイルデバイスは、しきい値より上にある信号品質に応じて近隣ノードについての測定よりもゆっくりした反復レートで好ましいノードについての測定を定期的に実行する(ブロック304)。
一例においては、サービングノードは、カバレージエリア内のノードについての近隣リストを保持し、そこで、好ましいノードは、ノードのうちの1つである(ブロック306)。サービングノードは、カバレージエリア内のノードについてのスクランブリングコードを含む近隣リストをブロードキャストする(ブロック306)。
代替としてまたは追加として、好ましいノードは、モバイルデバイスによる発見を容易にするために好ましいノードによるスクランブリングコードをブロードキャストする(ブロック308)。
一態様においては、サービングノードは、サービングノードと近隣ノードとからの送信についての同期化および測定を実行するための不連続受信(DRX)サイクルにわたってサーブされたモバイルデバイスをスケジュールする(ブロック310)。有利なことに、スケジューリングは、近隣ノードについての測定よりもゆっくりした反復レートで好ましいノードについての測定を定期的に実行するバックグラウンド探索をサポートする(ブロック312)。バックグラウンド探索は、しきい値より上にある信号品質によってトリガされることができる(ブロック314)。
さらに、サービングノードや好ましいノードなどのネットワークエンティティは、モバイルデバイスが、よりゆっくりした反復レートで好ましいノードについての測定を選択的に実行することを可能にする、ロケーションに関連した情報を送信することができる(ブロック316)。
図7は、いくつかのユーザをサポートするように構成された例示の無線通信システム700を示しており、このシステムにおいては、様々な開示された実施形態および態様が、インプリメントされることができる。図7に示されるように、例として、システム700は、例えば、各セルが、アクセスノード(access nodes)(AN)としても知られている、対応するアクセスポイント(access point)(AP)704(AP704a〜104gなど)によってサービスされた、マクロセル702a〜702gなどの複数のセル702についての通信を提供する。各セルは、さらに、1つまたは複数のセクタへと分割されることができる。様々なアクセス端末(access terminals)(AT)706は、ユーザ装置(UE)としても交換可能に知られている、AT706a〜706kを含めて、システム全体を通して分散される。各AT706は、例えば、ATがアクティブであるかどうかと、それがソフトハンドオフにあるかどうかとに応じて、与えられた瞬間に順方向リンク(forward link)(FL)および/または逆方向リンク(reverse link)(RL)上で1つまたは複数のAP704と通信することができる。無線通信システム700は、大きな地理的領域上でサービスを提供することができ、例えば、マクロセル702a〜702gは、近傍の数ブロックをカバーすることができる。
図8は、ネットワーク環境内でのアクセスポイント基地局の展開を可能にする例示の通信システムを示している。図8に示されるように、システム800は、おのおのが、例えば、1つまたは複数のユーザの住居830の中などの対応する小規模ネットワーク環境の中にインストールされ、そして異質であると同様に関連するユーザ装置(UE)820をサーブするように構成されている、例えば、HNB810など、複数のアクセスポイント基地局、またはホームノードBユニット(HNB)を含む。各HNB810は、さらに、DSLルータ(図示されず)を、あるいは代わりに、ケーブルモデム(図示されず)、無線リンク、または他のインターネット接続手段を経由してインターネット840とモバイルオペレータコアネットワーク850とに結合される。
ここにおいて説明される実施形態は、3GPPの専門用語を使用しているが、本実施形態は、3GPP(Rel99、Rel5、Rel6、Rel7)技術、ならびに3GPP2(1xRTT、1xEV−DO Rel0、RevA、RevB)技術、および他の知られている関連した技術に対して適用されることができることを理解すべきである。ここにおいて説明されるそのような実施形態においては、HNB810の所有者は、モバイルオペレータコアネットワーク850を通して提供される、例えば、3Gモバイルサービスなどのモバイルサービスに加入し、そしてUE820は、マクロセルラー環境の中でも、住居の小規模ネットワーク環境の中でも共に動作することができる。
図9は、1つまたは複数の態様に従ってセルラークセスについてフェムト基地局(femto base station)(fBS)ネットワークとインターフェースすることができる一例のモバイルデバイスを示している。モバイルデバイス900は、信号(例えば、第1のfBSとモバイルデバイス900との間のデータリンクに関連した情報を含む)を受信する少なくとも1つのアンテナ902(例えば、入力インターフェースを備える送信レシーバ、またはそのようなレシーバのグループ)と、受信信号上で典型的なアクションを実行する(例えば、フィルタにかけ、増幅し、ダウンコンバートするなどを行う)少なくとも1つのレシーバ904と、含む。特に、アンテナ902(単数または複数)は、そのようなデバイスとの通信リンクに参加するために、ここにおいて説明されるように、1つまたは複数のセルラー基地局またはfBS(図示されず)から情報を受信することができる。例えば、アンテナ902(単数または複数)は、fBSまたはセルラーネットワークコンポーネントから地理的ロケーションなどの識別情報を受信することができる。
アンテナ902と、レシーバ904とは、受信シンボルを復調し、そしてそれらを評価のために送信プロセッサ908に対して供給することができる復調器906に接続されることもできる。送信プロセッサ908は、アンテナ902(単数または複数)によって受信される情報を解析すること、および/またはトランスミッタ920による送信のための情報を生成すること、に専用のプロセッサとすることができる。さらに、送信プロセッサ908は、モバイルデバイス900の1つまたは複数のコンポーネントを制御し、かつ/またはアンテナ902(単数または複数)によって受信される情報を解析し、トランスミッタ920による送信のための情報を生成し、そしてモバイルデバイス900の1つまたは複数のコンポーネントを制御することができる。さらに、送信プロセッサ908は、近接トリガを決定し、そして好ましい小型基地局(例えば、フェムト基地局)についてスキャンするための命令を実行するために、デバイスメモリ910に記憶されるアプリケーションモジュール912にアクセスすることができる。デバイスメモリ910は、記憶された命令を保持することができ、そしてデータを記憶するために使用されることができる。とりわけ、モバイルデバイス900は、送信プロセッサ908に動作的に結合され、そして送信され、受信されるべきなどのデータを記憶することができるデバイスメモリ910をさらに備えることができる。さらに、メモリ910は、モバイルデバイス900についてのアプリケーションモジュールを記憶することができる。選択的SBS発見アプリケーションモジュール(Selective SBS Discovery application module)912と、アプリケーション914とは、デバイスメモリ910(下記を参照)内に記憶される2つのそのようなモジュールとすることができる。
ここにおいて説明されるデータストア(例えば、デバイスメモリ910)は、揮発性メモリまたは不揮発性メモリのいずれかとすることもでき、あるいは揮発性と不揮発性との両方のメモリを含むことができることが認識されるであろう。例証として、限定するものではないが、不揮発性メモリは、リードオンリーメモリ(read only memory)(ROM)、プログラマブルROM(programmable ROM)(PROM)、電気的プログラマブルROM(electrically programmable ROM)(EPROM)、電気的消去可能PROM(electrically erasable PROM)(EEPROM)、またはフラッシュメモリを含むことができる。揮発性メモリは、ランダムアクセスメモリ(random access memory)(RAM)を含むことができ、これは外部キャッシュメモリとしての役割を果たす。例証として限定するものではないが、RAMは、シンクロナスRAM(synchronous RAM)(SRAM)、ダイナミックRAM(dynamic RAM)(DRAM)、シンクロナスDRAM(synchronous DRAM)(SDRAM)、ダブルデータレートSDRAM(double data rate SDRAM)(DDR SDRAM)、拡張SDRAM(enhanced SDRAM)(ESDRAM)、シンクリンクDRAM(Synchlink DRAM)(SLDRAM)、ダイレクトラムバスRAM(direct Rambus RAM)(DRRAM)など多数の形態で使用可能である。主題のシステムおよび方法のメモリ(例えば、デバイスメモリ910)は、それだけに限定されることなく、これらおよび他の適切な任意のタイプのメモリを備えるように意図される。
アプリケーションモジュール912は、デバイスメモリ908に記憶され、そしてその地理的ロケーションまたはビーコンを報告するために、そして選択的SDS発見データベースのプロビジョニングを実行するためにfBSについての命令を生成するように構成されていることができる。例えば、アプリケーションモジュール912は、メモリ908の中のデータストアにアクセスし、そしてモバイルデバイス900に関連のあるfBSを識別することができる。選択的SBS発見アプリケーション914も、デバイスメモリ910に記憶される。モバイルデバイス900は、依然として、変調器918と、例えば信号(例えば、送信データパケットを含む)を基地局(例えば、fBSまたはfBSのグループ)、アクセスポイント、別のモバイルデバイス、リモートエージェントなどへと送信するトランスミッタ920と、をさらに備える。送信プロセッサ908とは別であるように示されるが、アプリケーションモジュール912と、送信マッピングアプリケーション914とは、例えば、キャッシュメモリに記憶されるプロセッサ908、またはいくつかのプロセッサ(図示されず)の一部分とすることができることを理解すべきである。
図10は、fBSデバイスのネットワークを経由してモバイルデバイス1004をセルラーネットワーク(図示されず)とインターフェースさせることができるシステム1000の説明図である。システム1000は、複数の受信アンテナ1006を通してモバイルデバイス1004(単数または複数)から、または他のfBSデバイス(図示されず)から、信号(単数または複数)を受信するレシーバコンポーネント1010を有するfBS1002(例えば、アクセスポイントなど)を含んでいる。fBS1002はまた、1つまたは複数の送信アンテナ1008を通してモバイルデバイス1004(単数または複数)(または他のfBSデバイス)へと送信する送信コンポーネント1026も含んでいる。レシーバコンポーネント1010は、受信アンテナ1006からの情報を受信することができ、そしてモバイルデバイスによって送信されるアップリンクデータを受信する信号受信側(図示されず)をさらに備えることができる。受信コンポーネント1010と、送信コンポーネント1026とは、両方ともに、モバイルデバイスと、またはfBSデバイスと対話するために、WLAN、BPL、イーサネット(登録商標)、UMTS TDD、またはUMTS TDDスペクトル通信機能上のWLANを含むことができる。
レシーバコンポーネント1010は、受信情報を復調する復調器1012に動作的に関連づけられる。復調されたシンボルは、変調器1024によって変調され、そして送信コンポーネント1026によって送信される追加の信号を(例えば、送信命令および/または経路指定命令の形態で)生成することができるネットワークプロセッサ1022によって分析される。さらに、ネットワークプロセッサ1022は、メモリ1020に結合されることができる。メモリ1020は、有線および/または無線の通信を実行することに関連のある情報、fBSネットワークを保持するためのアプリケーションモジュール1014、1016、fBSデバイスの間の、かつ/または接続されたモバイルデバイスとの経路指定情報、および/またはここにおいて説明される様々なアクションおよび機能を実行することに関連した他の適切な任意の情報(下記を参照)を記憶する。
ネットワークプロセッサ1022は、セルラーネットワークへの(例えば、セルラーネットワークへの直接接続を経由しての、またはインターネットを経由しての)転送のために近隣fBS(図示されず)に対して、fBS1002とモバイルデバイス1004との間の通信リンクに関連するトラフィックの少なくとも一部分を経路指定することができる。さらに、ネットワークプロセッサ1022は、IPアップロードリンク1030(例えば、ADSL、VDSL、HDSLなどのDSL接続、ケーブルIP接続、BPL接続)を経由してセルラーネットワークに直接にfBS1002に関連する(例えば、あらかじめ決定されたモバイルデバイス、またはモバイルデバイスのグループによって生成される)トラフィックを方向づけるように構成されている。さらに、データは、IPダウンロードリンク1028(例えば、DSL、ケーブル、BPL)を経由してセルラーネットワークから受信され、そしてfBS1002に関連するモバイルデバイス1004へと方向づけられることができる。上記に加えて、レシーバコンポーネント1010と、送信コンポーネント1026とは、ライセンスされない周波数、または有線接続の上で通信するIPルータ1027(例えば、WLANルータ、LANルータなど)を経由してセルラーネットワークへと/から(例えば、IPアップロード1030および/またはIPダウンロード1028を経由して)、あるいはfBSネットワークの他のfBSデバイスへと/から、様々な情報をそれぞれ受信し、そして送信することができる。
図11を参照すると、好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見のためのシステム1100が示されている。例えば、システム1100は、ユーザ装置(UE)の内部に少なくとも部分的に存在することができる。システム1100は、機能ブロックを含んでいるように表され、これらの機能ブロックは、コンピューティングプラットフォーム、プロセッサ、ソフトウェア、またはそれらの組合せ(例えば、ファームウェア)によってインプリメントされる機能を表す機能ブロックとすることができることを理解すべきである。システム1100は、一緒に動作することができる電気コンポーネントの論理的グループ分け1102を含んでいる。例えば、論理的グループ分け1102は、サービングノードによって送信される無線チャネルの信号品質を測定するための電気コンポーネント1104を含むことができる。さらに、論理的グループ分け1102は、信号品質がしきい値より上にあることを決定するための電気コンポーネント1106を含むことができ、そこで、しきい値より下にあることは、近隣ノードに対するコール再選択を準備する必要性を示す。さらに、論理的グループ分け1102は、近隣ノードについての測定を定期的に実行するための電気コンポーネント1108を含むことができる。さらに、論理的グループ分け1102は、しきい値より上にある信号品質に応じて近隣ノードについての測定よりもゆっくりした反復レートで好ましいノードについての測定を定期的に実行するための電気コンポーネント1110を含むことができる。さらに、システム1100は、電気コンポーネント1104〜1110に関連する機能を実行するための命令を保持するメモリ1120を含むことができる。メモリ1120の外部にあるように示されているが、電気コンポーネント1104〜1110のうちの1つまたは複数は、メモリ1120内に存在することができることを理解すべきである。
図12を参照すると、好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見を容易にするためのシステム1200が示されている。例えば、システム1200は、無線アクセスのためのネットワークエンティティ(例えば、マクロ基地局、フェムトセル、ホームベースノードなど)の内部に少なくとも部分的に存在することができる。システム1200は、機能ブロックを含んでいるように表され、これらの機能ブロックは、コンピューティングプラットフォーム、プロセッサ、ソフトウェア、またはそれらの組合せ(例えば、ファームウェア)によってインプリメントされる機能を表す機能ブロックとすることができることを理解すべきである。システム1200は、一緒に動作することができる電気コンポーネントの論理的グループ分け1202を含んでいる。例えば、論理的グループ分け1202は、サービングノードによって送信される無線チャネルの信号品質を測定するための電気コンポーネント1204を含むことができる。さらに、論理的グループ分け1202は、信号品質がしきい値より上にあることを決定するための電気コンポーネント1206を含むことができ、そこでは、しきい値より下にあることは、近隣ノードに対するコール再選択を準備する必要性を示す。さらに、論理的グループ分け1202は、近隣ノードについての測定を定期的に実行するための電気コンポーネント1208を含むことができる。さらに、論理的グループ分け1202は、しきい値より上にある信号品質に応じて近隣ノードについての測定よりもゆっくりした反復レートで好ましいノードについての測定を定期的に実行するための電気コンポーネント1210を含むことができる。さらに、システム1200は、電気コンポーネント1204〜1210に関連する機能を実行するための命令を保持するメモリ1220を含むことができる。メモリ1220の外部にあるように示されているが、電気コンポーネント1204〜1210のうちの1つまたは複数は、メモリ1220の内部に存在することができることを理解すべきである。
図13においては、好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見のための装置1302が提供される。手段1304は、サービングノードによって送信される無線チャネルの信号品質を測定するために提供される。手段1306は、信号品質がしきい値より上にあることを決定するために提供され、そこで、しきい値より下にあることは、近隣ノードに対するコール再選択を準備する必要性を示す。手段1308は、近隣ノードについての測定を定期的に実行するために提供される。手段1310は、信号品質がしきい値より上にあることに応じて近隣ノードについての測定よりもゆっくりした反復レートで好ましいノードについての測定を定期的に実行するために提供される。
図14においては、好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見を容易にするための装置1402が提供される。手段1404は、無線データパケット通信を送信することと、受信することとにより、サービングノードとしてモバイルデバイスをサーブするために提供される。手段1404は、モバイルデバイスに対して好ましいノードによって使用されるスクランブリングコードをブロードキャストすることにより、好ましいノードのモバイルデバイスによる発見を容易にするために提供され、そこで、モバイルデバイスは、しきい値より上にある信号品質に応じて近隣ノードについての測定よりもゆっくりした反復レートで好ましいノードについての測定を定期的に実行する。
上記で説明されているものは、様々な態様の例を含んでいる。様々な態様を説明する目的のためにコンポーネントまたは方法のあらゆる考えられる組合せを説明することは、もちろん可能ではないが、当業者は、多数のさらなる組合せおよび置換が可能であることを認識することができる。したがって、主題の明細書は、添付の特許請求の範囲の精神および範囲内に含まれるすべてのそのような変更、修正、および変形を包含するように意図される。
「例示の(exemplary)」という語は、ここにおいて、「1つの例、インスタンス、または例証としての役割を果たすこと」を意味するために使用される。「例示の」としてここにおいて説明される任意の実施形態は、必ずしも他の実施形態よりも好ましい、または有利であるとして解釈されるべきであるとは限らない。本開示の実施形態は、以下の技術:符号分割多元接続(Code Division Multiple Access)(CDMA)システム、マルチキャリアCDMA(Multiple-Carrier CDMA)(MC−CDMA)、広帯域CDMA(Wideband CDMA)(W−CDMA)、高速パケットアクセス(High-Speed Packet Access)(HSPA、HSPA+)、時分割多元接続(Time Division Multiple Access)(TDMA)システム、周波数分割多元接続(Frequency Division Multiple Access)(FDMA)システム、直交周波数分割多元接続(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)(OFDMA)システム、または他の多元接続技法、のうちの任意の1つまたは組合せに対して適用されることができる。無線通信システムは、IS−95規格、cdma2000規格、IS−856規格、W−CDMA規格、TD−SCDMA規格、他の規格など、1つまたは複数の規格をインプリメントするように設計されることができる。
特に、そして上記に説明されたコンポーネント、デバイス、回路、システムなどによって実行される様々な機能に関して、そのようなコンポーネントを説明するために使用される用語(「手段」についての言及を含めて)は、その他の方法で示されていない限り、たとえ開示された構造と構造的に同等でないとしても、ここにおいて示された例示の態様において機能を実行する、説明されたコンポーネントの指定された機能(機能的同等物)を実行する任意のコンポーネントに対応するように意図される。これに関して、様々な態様は、システム、ならびに様々な方法の動作および/またはイベントを実行するためのコンピュータ実行可能命令を有するコンピュータ可読媒体、を含むこともまた認識されるであろう。
さらに、特定の特徴が、いくつかのインプリメンテーションのうちの1つだけに関して開示されている可能性があるが、そのような特徴は、任意の与えられた、または特定のアプリケーションのために望ましく、そして有利にすることができるように、他のインプリメンテーションのうちの1つまたは複数の他の特徴と組み合わされることができる。用語「含む(includes)」および「含んでいる(including)」とその変形とが、詳細な説明または特許請求の範囲のいずれかの中で使用される限りでは、これらの用語は、用語「備えている(comprising)」と類似した方法で、包含的であるように意図される。さらに、詳細な説明または特許請求の範囲のいずれかの中で使用される用語「または(or)」は、「非排他的論理和(non-exclusive or)」であるように意味される。
さらに、理解されるように、開示されたシステムと方法との様々な部分は、人工知能、機械学習、あるいは知識ベースまたはルールベースのコンポーネント、サブコンポーネント、プロセス、手段、方法、またはメカニズム(例えば、サポートベクトル機械、ニューラルネットワーク、エキスパートシステム、ベイジアン信念ネットワーク(Bayesian belief networks)、ファジー論理、データ融合エンジン(data fusion engines)、分類子(classifiers)...)を含むことができ、あるいはそれらから構成されることができる。そのようなコンポーネントは、とりわけ、それによってシステムおよび方法の一部分をより適応可能、ならびに効率的および知的にするように実行されるある種のメカニズムまたはプロセスを自動化することができる。例として、そして限定するものではないが、進化型RAN(例えば、アクセスポイント、eNodeB)は、堅牢な、または増大されたチェックフィールド(check field)が使用されているときに、推論し、または予測することができる。
本願において使用されるように、「コンポーネント」、「モジュール」、「システム」などの用語は、ハードウェア、ハードウェアとソフトウェアとの組合せ、ソフトウェア、または実行中のソフトウェアのいずれであっても、コンピュータに関連したエンティティを意味するように意図される。例えば、コンポーネントは、それだけには限定されないが、プロセッサ上で実行されるプロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行形式(executable)、実行スレッド(thread of execution)、プログラム、および/またはコンピュータとすることができる。例として、サーバ上で実行されるアプリケーションも、サーバも、両方ともにコンポーネントとすることができる。1つまたは複数のコンポーネントは、プロセス内に存在することができ、かつ/または実行スレッドとコンポーネントとは、1台のコンピュータ上に局所化され、かつ/または2台以上のコンピュータの間で分散されることができる。
「例示の」(exemplary)という語は、ここにおいて、1つの例、インスタンス、または例証としての役割を果たすことを意味するために使用される。ここにおいて「例示の」として説明される任意の態様または設計は、必ずしも他の態様または設計よりも好ましい、あるいは有利であるとして解釈されるべきであるとは限らない。
さらに、1つまたは複数のバージョンは、開示された態様をインプリメントするようにコンピュータを制御するソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、またはそれらの任意の組合せを生成するために、標準のプログラミング技法および/またはエンジニアリング技法を使用した方法、装置、または製造の物品としてインプリメントされることができる。ここにおいて使用されるような用語「製造の物品」(あるいはその代わりに、「コンピュータプログラムプロダクト(computer program product)」)は、任意のコンピュータ可読のデバイス、キャリア、または媒体からアクセス可能なコンピュータプログラムを包含するように意図される。例えば、コンピュータ可読媒体は、それだけには限定されないが、磁気ストレージデバイス(例えば、ハードディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ...)と、光ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD)と、デジタル多用途ディスク(digital versatile disk)(DVD)...)と、スマートカードと、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック)と、を含むことができる。さらに、搬送波(carrier wave)は、電子メールを送信し、そして受信する際に、あるいはインターネットやローカルエリアネットワーク(local area network)(LAN)などのネットワークにアクセスする際に使用されるものなどのコンピュータ可読電子データを搬送するために使用されることができることを理解すべきである。もちろん、当業者は、多数の修正が、本開示の態様の範囲を逸脱することなくこのコンフィギュレーションに対して行われることができることを認識するであろう。
様々な態様は、いくつかのコンポーネント、モジュールなどを含むことができるシステムの観点から提示されることになる。様々なシステムは、追加のコンポーネント、モジュールなどを含むことができ、かつ/または図面に関連して論じられるコンポーネント、モジュールなどの必ずしもすべてを含まなくてもよいことを理解し、そして認識すべきである。これらのアプローチの組合せもまた、使用されることができる。ここにおいて開示される様々な態様は、タッチ画面ディスプレイ技術および/またはマウスおよびキーボードのタイプのインターフェースを利用するデバイスを含む電気デバイス上で実行されることができる。そのようなデバイスの例は、コンピュータ(デスクトップおよびモバイル)と、スマート電話と、携帯型個人情報端末(personal digital assistants)(PDA)と、有線と無線との両方の他の電子デバイスと、を含む。
上記に説明された例示のシステムを考慮して、開示された主題に従ってインプリメントされることができる方法が、いくつかの流れ図を参照して説明されている。説明を簡単にする目的のために、本方法は、一連のブロックとして示され、そして説明されるが、いくつかのブロックが、ここにおいて示され、そして説明される順序と異なる順序で、かつ/または他のブロックと同時に起こることができるので、特許請求の範囲の主題は、ブロックの順序によって限定されないことを理解し、そして認識すべきである。さらに、必ずしもすべての示されたブロックが、ここにおいて説明される方法をインプリメントするために必要とされる可能性があるとは限らない。さらに、ここにおいて開示される方法は、そのような方法をコンピュータに対して移送することと、転送することとを容易にするために製造の物品上に記憶されることができることをさらに理解すべきである。ここにおいて使用されるような製造の物品という用語は、任意のコンピュータ可読のデバイス、キャリア、または媒体からアクセス可能なコンピュータプログラムを包含するように意図される。
ここにおいて参照によって組み込まれるように言われる任意の特許、公開、または他の開示資料は、全体に、または部分的に、組み込まれた資料が、既存の定義、記述、または本開示の中で説明される他の開示資料と競合しない限りでのみ、ここにおいて組み込まれることを理解すべきである。したがって、そして必要な限り、ここにおいて明示的に説明される開示は、ここにおいて参照によって組み込まれているどのような競合資料にも優先する。ここにおいて参照によって組み込まれるように言われるが、既存の定義、記述、またはここにおいて説明される他の開示資料と競合する任意の資料、あるいはその部分は、競合が、その組み込まれている資料と、既存の開示資料との間で起こらない限り、組み込まれることになるにすぎない。
下記に出願時の請求項1−50に対応する記載を付記1−50として表記する。
付記1
好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見のための方法であって、
以下の動作をインプリメントするために、コンピュータ可読記憶媒体上に記憶されるコンピュータ実行可能命令を実行するプロセッサを使用することと;
サービングノードによって送信される無線チャネルの信号品質を測定することと;
前記信号品質がしきい値より上にあることを決定することと、なお前記しきい値より下にあることは、近隣ノードに対するセル再選択を準備する必要性を示す;
近隣ノードについての測定を定期的に実行することと;
前記しきい値より上にある前記信号品質に応じて近隣ノードについての前記測定よりもゆっくりした反復レートで好ましいノードについての測定を定期的に実行することと;
を備える方法。
付記2
前記信号品質が、そうでなければ周波数内探索をトリガすることになる前記しきい値より上の良いチャネルを示すことを決定すること、をさらに備える付記1に記載の方法。
付記3
前記信号品質が、そうでなければ周波数間探索をトリガすることになる前記しきい値より上の正しいチャネルを示すことを決定すること、をさらに備える付記1に記載の方法。
付記4
好ましい閉ざされた加入ノードについての測定を実行すること、をさらに備える付記1に記載の方法。
付記5
フェムトセルについての測定を実行すること、をさらに備える付記1に記載の方法。
付記6
ホームベースノードについての測定を実行すること、をさらに備える付記5に記載の方法。
付記7
ユーザ装置が好ましいノードをあらかじめ定義している決定に応じて前記好ましいノードについての前記のよりゆっくりしたレートの反復測定を可能にすること、をさらに備える付記1に記載の方法。
付記8
各不連続受信(DRX)サイクル中に前記サービングノードからの送信のための同期化および測定を実行することと、
前記不連続受信(DRX)サイクルの倍数で、よりゆっくりした反復レートを実行することと、
をさらに備える付記1に記載の方法。
付記9
モバイルデバイスのロケーションを示す情報にアクセスすることと、
前記好ましいノードに対する近接性を決定することと、
カバレージエリアしきい値よりも近くにある前記近接性に応じて前記好ましいノードについての、よりゆっくりした反復レート測定を可能にすることと、
をさらに備える付記1に記載の方法。
付記10
測位システムに基づいてロケーションを決定することと、
前記好ましいノードについての地理的ロケーションにアクセスすることと、
をさらに備える付記9に記載の方法。
付記11
マクロベースノードのカバレージエリアに最も近いとして前記好ましいノードのロケーションを関連づけること、をさらに備える付記9に記載の方法。
付記12
前記好ましいノードにブロードキャストビーコンを関連づけることと、
前記ブロードキャストビーコンを検出することに応じて前記のよりゆっくりした反復レートで前記好ましいノードについての定期的測定を開始することと、
をさらに備える付記9に記載の方法。
付記13
近隣ノードを識別するノードからブロードキャスト情報を受信すること、をさらに備える付記1に記載の方法。
付記14
前記好ましいノードから自己識別するブロードキャスト情報を受信すること、をさらに備える付記1に記載の方法。
付記15
ノードからの同期化信号を復調するための、ブロードキャストによるスクランブリングコードを受信することと、
前記スクランブリングコードを使用して前記好ましいノードについての測定を定期的に実行することと、
をさらに備える付記1に記載の方法。
付記16
サービングノードからそれぞれの近隣ノードについての複数のスクランブリングコードを受信すること、
をさらに備える付記15に記載の方法。
付記17
前記スクランブリングコードを使用して送信する非サービングの好ましいノードから前記スクランブリングコードを受信すること、
をさらに備える付記15に記載の方法。
付記18
前記好ましいノードにキャンプすることに応じて近隣ノードについての前記測定よりも前記ゆっくりした反復レートで前記好ましいノードについての測定を定期的に実行することを中断すること、
をさらに備える付記1に記載の方法。
付記19
好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見のためのコンピュータプログラムプロダクトであって、
少なくとも1つのプロセッサによって実行されるときに、
コンピュータに、サービングノードによって送信される無線チャネルの信号品質を測定するようにさせるための第1の組の命令と;
前記コンピュータに、前記信号品質が、しきい値より上にあることを決定するようにさせるための第2の組の命令と、なお前記しきい値より下にあることは、近隣ノードに対するセル再選択を準備する必要性を示す;
前記コンピュータに、近隣ノードについての測定を定期的に実行するようにさせるための第3の組の命令と;
前記コンピュータに、前記しきい値より上にある前記信号品質に応じて近隣ノードについての前記測定よりもゆっくりした反復レートで好ましいノードについての測定を定期的に実行するようにさせるための第4の組の命令と;
を備えるコンポーネントをインプリメントするコンピュータ実行可能命令を記憶する少なくとも1つのコンピュータ可読記憶媒体、
を備えるコンピュータプログラムプロダクト。
付記20
好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見のための装置であって、
少なくとも1つのプロセッサと、
前記少なくとも1つのプロセッサによって実行されるときに、
サービングノードによって送信される無線チャネルの信号品質を測定するための手段と;
前記信号品質が、しきい値より上にあることを決定するための手段と、なお前記しきい値より下にあることは、近隣ノードに対するコール再選択を準備する必要性を示す;
近隣ノードについての測定を定期的に実行するための手段と;
前記しきい値より上にある前記信号品質に応じて近隣ノードについての前記測定よりもゆっくりした反復レートで好ましいノードについての測定を定期的に実行するための手段と;
を備えるコンポーネントをインプリメントするコンピュータ実行可能命令を記憶する少なくとも1つのコンピュータ可読記憶媒体と、
を備える装置。
付記21
好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見のための装置であって、
サービングノードによって送信される無線チャネルの信号品質を測定するためのレシーバと、
前記信号品質がしきい値より上にあることを決定することと、なお前記しきい値より下にあることは、近隣ノードに対するセル再選択を準備する必要性を示す;
前記レシーバに、近隣ノードについての測定を定期的に実行するようにさせることと;
前記レシーバに、前記しきい値より上にある前記信号品質に応じて近隣ノードについての前記測定よりもゆっくりした反復レートで好ましいノードについての測定を定期的に実行するようにさせることと;
のためのコンピューティングプラットフォームと、
を備える装置。
付記22
前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、前記信号品質が、そうでなければ周波数内探索をトリガすることになる前記しきい値より上の良好なチャネルを示すことを決定することのためである、付記21に記載の装置。
付記23
前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、前記信号品質が、そうでなければ周波数間探索をトリガすることになる前記しきい値より上の適正なチャネルを示すことを決定することのためである、付記21に記載の装置。
付記24
前記レシーバは、さらに、好ましい閉ざされた加入ノードについての測定を実行することのためである、付記21に記載の装置。
付記25
前記レシーバは、さらに、フェムトセルについての測定を実行することのためである、付記21に記載の装置。
付記26
前記レシーバは、さらに、ホームベースノードについての測定を実行することのためである、付記25に記載の装置。
付記27
前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、ユーザ装置が好ましいノードをあらかじめ定義している決定に応じて前記好ましいノードについての前記のよりゆっくりしたレートの反復測定を可能にすることのためである、付記21に記載の装置。
付記28
前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、各不連続受信(DRX)サイクル中に前記サービングノードからの送信のための同期化および測定を実行することのためであり、そして前記不連続受信(DRX)サイクルの倍数でのよりゆっくりした反復レートを実行することのためである、付記21に記載の装置。
付記29
前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、モバイルデバイスのロケーションを示す情報にアクセスすることのためであり、前記好ましいノードに対する近接性を決定することのためであり、そしてカバレージエリアしきい値よりも近い前記近接性に応じて前記好ましいノードについてのよりゆっくりした反復レートの測定を可能にすることのためである、付記21に記載の装置。
付記30
前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、測位システムに基づいてロケーションを決定することのためであり、そして前記好ましいノードについての地理的ロケーションにアクセスすることのためである、付記29に記載の装置。
付記31
前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、マクロベースノードのカバレージエリアに最も近いとして前記好ましいノードのロケーションを関連づけることのためである、付記29に記載の装置。
付記32
前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、ブロードキャストビーコンを前記好ましいノードに関連づけることのためであり、そして前記ブロードキャストビーコンを検出する前記レシーバに応じて前記のよりゆっくりした反復レートで前記好ましいノードについての定期的測定を開始することのためである、付記29に記載の装置。
付記33
前記レシーバは、さらに、近隣ノードを識別するノードからブロードキャスト情報を受信することのためである、付記21に記載の装置。
付記34
前記レシーバは、さらに、前記好ましいノードから自己識別するブロードキャスト情報を受信することのためである、付記21に記載の装置。
付記35
前記レシーバは、さらに、ノードから同期化信号を復調するための、ブロードキャストによるスクランブリングコードを受信することのためであり、そして前記スクランブリングコードを使用して前記好ましいノードについての測定を定期的に実行することのためである、付記21に記載の装置。
付記36
前記レシーバは、さらに、サービングノードからそれぞれの近隣ノードについての複数のスクランブリングコードを受信することのためである、付記35に記載の装置。
付記37
前記レシーバは、さらに、前記スクランブリングコードを使用して送信する非サービングの好ましいノードから前記スクランブリングコードを受信することのためである、付記35に記載の装置。
付記38
前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、前記好ましいノードにキャンプすることに応じて近隣ノードについての前記測定よりも前記ゆっくりした反復レートで前記好ましいノードについての測定を定期的に実行することを中断することのためである、付記21に記載の装置。
付記39
好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見を容易にするための方法であって、
以下の動作:
無線データパケット通信を送信することと、受信することとにより、モバイルデバイスをサービングノードとしてサーブすることと、
前記モバイルデバイスに対して前記好ましいノードによって使用されるスクランブリングコードをブロードキャストすることにより、好ましいノードの前記モバイルデバイスによる発見を容易にすることと、
をインプリメントする、コンピュータ可読記憶媒体上に記憶されるコンピュータ実行可能命令を実行するプロセッサを使用すること、
を備え、前記モバイルデバイスは、前記しきい値より上にある前記信号品質に応じて近隣ノードについての前記測定よりもゆっくりした反復レートで好ましいノードについての測定を定期的に実行する、方法。
付記40
カバレージエリア内のノードについての近隣リストを保持することと、ここにおいて、前記好ましいノードは、前記ノードのうちの1つである;
前記カバレージエリア内の前記ノードについてのスクランブリングコードをブロードキャストすることと;
をさらに備える付記39に記載の方法。
付記41
前記モバイルデバイスによる発見を容易にするための前記好ましいノードによる前記スクランブリングコードをブロードキャストすること、をさらに備える付記39に記載の方法。
付記42
前記サービングノードと近隣ノードとからの送信のための同期化および測定を実行するために、そして前記しきい値より上にある前記信号品質に応じて近隣ノードについての前記測定よりもゆっくりした反復レートで前記好ましいノードについての測定を定期的に実行するために、不連続受信(DRX)サイクルにわたってサーブされたモバイルデバイスをスケジュールすること、をさらに備える付記39に記載の方法。
付記43
前記モバイルデバイスが、前記のよりゆっくりした反復レートで前記好ましいノードについての測定を選択的に実行することを可能にする、ロケーションに関連した情報を送信すること、をさらに備える付記39に記載の方法。
付記44
好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見を容易にするためのコンピュータプログラムプロダクトであって、
少なくとも1つのプロセッサと、
前記少なくとも1つのプロセッサによって実行されるときに、
コンピュータに、無線データパケット通信を送信することと、受信することとによりモバイルデバイスをサービングノードとしてサーブするようにさせるための第1の組の命令と、
前記コンピュータに、前記モバイルデバイスに対して前記好ましいノードによって使用されるスクランブリングコードをブロードキャストすることにより好ましいノードの前記モバイルデバイスによる発見を容易にするようにさせるための第2の組の命令と、
を備えるコンポーネントをインプリメントするコンピュータ実行可能命令を記憶する少なくとも1つのコンピュータ可読記憶媒体と、
を備え、前記モバイルデバイスは、前記しきい値より上にある前記信号品質に応じて近隣ノードについての前記測定よりもゆっくりした反復レートで好ましいノードについての測定を定期的に実行する、コンピュータプログラムプロダクト。
付記45
好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見を容易にするための装置であって、
少なくとも1つのプロセッサによって実行されるときに、
無線データパケット通信を送信することと、受信することとによりモバイルデバイスをサービングノードとしてサーブするための手段と、
前記モバイルデバイスに対して前記好ましいノードによって使用されるスクランブリングコードをブロードキャストすることにより好ましいノードの前記モバイルデバイスによる発見を容易にするための手段と、
を備えるコンポーネントをインプリメントするコンピュータ実行可能命令を記憶する少なくとも1つのコンピュータ可読記憶媒体と、
を備え、前記モバイルデバイスは、前記しきい値より上にある前記信号品質に応じて近隣ノードについての前記測定よりもゆっくりした反復レートで好ましいノードについての測定を定期的に実行する、装置。
付記46
好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見を容易にするための装置であって、
サービングノードとしてモバイルデバイスから無線データパケット通信サービスを受信するためのレシーバと、
好ましいノードによって使用されるスクランブリングコードにアクセスするためのコンピューティングプラットフォームと、
好ましいノードの前記モバイルデバイスによる発見を容易にする前記スクランブリングコードを前記モバイルデバイスに対してブロードキャストするためのトランスミッタと、
を備え、前記モバイルデバイスは、前記しきい値より上にある前記信号品質に応じて近隣ノードについての前記測定よりもゆっくりした反復レートで好ましいノードについての測定を定期的に実行する、装置。
付記47
前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、カバレージエリア内のノードについての近隣リストを保持することのためであり、前記好ましいノードは、前記ノードのうちの1つであり、そして
前記トランスミッタは、さらに、前記カバレージエリア内の前記ノードについてのスクランブリングコードをブロードキャストすることのためである、付記46に記載の装置。
付記48
前記トランスミッタは、さらに、前記モバイルデバイスによる発見を容易にするための、前記好ましいノードによる前記スクランブリングコードをブロードキャストすることのためである、付記46に記載の装置。
付記49
前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、前記サービングノードと近隣ノードとからの送信のための同期化および測定を実行するために、そして前記しきい値より上にある前記信号品質に応じて近隣ノードについての前記測定よりもゆっくりした反復レートで前記好ましいノードについての測定を定期的に実行するために、不連続受信(DRX)サイクルにわたってサーブされたモバイルデバイスをスケジュールすることのためである、付記46に記載の装置。
付記50
前記トランスミッタは、さらに、前記モバイルデバイスが、前記のよりゆっくりした反復レートで前記好ましいノードについての測定を選択的に実行することを可能にする、ロケーションに関連した情報を送信することのためである、付記46に記載の装置。

Claims (50)

  1. 好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見のための方法であって、
    以下の動作をインプリメントするために、コンピュータ可読記憶媒体上に記憶されるコンピュータ実行可能命令を実行するプロセッサを使用することと;
    サービングノードによって送信される無線チャネルの信号品質を測定することと;
    前記信号品質がしきい値より上にあることを決定することと、なお前記しきい値より下にあることは、近隣ノードに対するセル再選択を準備する必要性を示す;
    近隣ノードについての測定を定期的に実行することと;
    前記しきい値より上にある前記信号品質に応じて近隣ノードについての前記測定よりもゆっくりした反復レートで好ましいノードについての測定を定期的に実行することと;
    を備える方法。
  2. 前記信号品質が、そうでなければ周波数内探索をトリガすることになる前記しきい値より上の良好なチャネルを示すことを決定すること、をさらに備える請求項1に記載の方法。
  3. 前記信号品質が、そうでなければ周波数間探索をトリガすることになる前記しきい値より上の適正なチャネルを示すことを決定すること、をさらに備える請求項1に記載の方法。
  4. 好ましい閉ざされた加入ノードについての測定を実行すること、をさらに備える請求項1に記載の方法。
  5. フェムトセルについての測定を実行すること、をさらに備える請求項1に記載の方法。
  6. ホームベースノードについての測定を実行すること、をさらに備える請求項5に記載の方法。
  7. ユーザ装置が好ましいノードをあらかじめ定義している決定に応じて前記好ましいノードについての前記のよりゆっくりしたレートの反復測定を可能にすること、をさらに備える請求項1に記載の方法。
  8. 各不連続受信(DRX)サイクル中に前記サービングノードからの送信のための同期化および測定を実行することと、
    前記不連続受信(DRX)サイクルの倍数で、よりゆっくりした反復レートを実行することと、
    をさらに備える請求項1に記載の方法。
  9. モバイルデバイスのロケーションを示す情報にアクセスすることと、
    前記好ましいノードに対する近接性を決定することと、
    カバレージエリアしきい値よりも近くにある前記近接性に応じて前記好ましいノードについての、よりゆっくりした反復レート測定を可能にすることと、
    をさらに備える請求項1に記載の方法。
  10. 測位システムに基づいてロケーションを決定することと、
    前記好ましいノードについての地理的ロケーションにアクセスすることと、
    をさらに備える請求項9に記載の方法。
  11. マクロベースノードのカバレージエリアに最も近いとして前記好ましいノードのロケーションを関連づけること、をさらに備える請求項9に記載の方法。
  12. 前記好ましいノードにブロードキャストビーコンを関連づけることと、
    前記ブロードキャストビーコンを検出することに応じて前記のよりゆっくりした反復レートで前記好ましいノードについての定期的測定を開始することと、
    をさらに備える請求項9に記載の方法。
  13. 近隣ノードを識別するノードからブロードキャスト情報を受信すること、をさらに備える請求項1に記載の方法。
  14. 前記好ましいノードから自己識別するブロードキャスト情報を受信すること、をさらに備える請求項1に記載の方法。
  15. ノードからの同期化信号を復調するための、ブロードキャストによるスクランブリングコードを受信することと、
    前記スクランブリングコードを使用して前記好ましいノードについての測定を定期的に実行することと、
    をさらに備える請求項1に記載の方法。
  16. サービングノードからそれぞれの近隣ノードについての複数のスクランブリングコードを受信すること、
    をさらに備える請求項15に記載の方法。
  17. 前記スクランブリングコードを使用して送信する非サービングの好ましいノードから前記スクランブリングコードを受信すること、
    をさらに備える請求項15に記載の方法。
  18. 前記好ましいノードにキャンプすることに応じて近隣ノードについての前記測定よりも前記ゆっくりした反復レートで前記好ましいノードについての測定を定期的に実行することを中断すること、
    をさらに備える請求項1に記載の方法。
  19. 好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見のためのコンピュータプログラムであって、
    少なくとも1つのプロセッサによって実行されるときに、
    コンピュータに、サービングノードによって送信される無線チャネルの信号品質を測定するようにさせるための第1の組の命令と;
    前記コンピュータに、前記信号品質が、しきい値より上にあることを決定するようにさせるための第2の組の命令と、なお前記しきい値より下にあることは、近隣ノードに対するセル再選択を準備する必要性を示す;
    前記コンピュータに、近隣ノードについての測定を定期的に実行するようにさせるための第3の組の命令と;
    前記コンピュータに、前記しきい値より上にある前記信号品質に応じて近隣ノードについての前記測定よりもゆっくりした反復レートで好ましいノードについての測定を定期的に実行するようにさせるための第4の組の命令と;
    を備えるコンピュータプログラム。
  20. 好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見のための装置であって、
    少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサによって実行されるときに、
    サービングノードによって送信される無線チャネルの信号品質を測定するための手段と;
    前記信号品質が、しきい値より上にあることを決定するための手段と、なお前記しきい値より下にあることは、近隣ノードに対するコール再選択を準備する必要性を示す;
    近隣ノードについての測定を定期的に実行するための手段と;
    前記しきい値より上にある前記信号品質に応じて近隣ノードについての前記測定よりもゆっくりした反復レートで好ましいノードについての測定を定期的に実行するための手段と;
    を備えるコンポーネントをインプリメントするコンピュータ実行可能命令を記憶する少なくとも1つのコンピュータ可読記憶媒体と、
    を備える装置。
  21. 好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見のための装置であって、
    サービングノードによって送信される無線チャネルの信号品質を測定するためのレシーバと、
    前記信号品質がしきい値より上にあることを決定することと、なお前記しきい値より下にあることは、近隣ノードに対するセル再選択を準備する必要性を示す;
    前記レシーバに、近隣ノードについての測定を定期的に実行するようにさせることと;
    前記レシーバに、前記しきい値より上にある前記信号品質に応じて近隣ノードについての前記測定よりもゆっくりした反復レートで好ましいノードについての測定を定期的に実行するようにさせることと;
    のためのコンピューティングプラットフォームと、
    を備える装置。
  22. 前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、前記信号品質が、そうでなければ周波数内探索をトリガすることになる前記しきい値より上の良好なチャネルを示すことを決定することのためである、請求項21に記載の装置。
  23. 前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、前記信号品質が、そうでなければ周波数間探索をトリガすることになる前記しきい値より上の適正なチャネルを示すことを決定することのためである、請求項21に記載の装置。
  24. 前記レシーバは、さらに、好ましい閉ざされた加入ノードについての測定を実行することのためである、請求項21に記載の装置。
  25. 前記レシーバは、さらに、フェムトセルについての測定を実行することのためである、請求項21に記載の装置。
  26. 前記レシーバは、さらに、ホームベースノードについての測定を実行することのためである、請求項25に記載の装置。
  27. 前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、ユーザ装置が好ましいノードをあらかじめ定義している決定に応じて前記好ましいノードについての前記のよりゆっくりしたレートの反復測定を可能にすることのためである、請求項21に記載の装置。
  28. 前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、各不連続受信(DRX)サイクル中に前記サービングノードからの送信のための同期化および測定を実行することのためであり、そして前記不連続受信(DRX)サイクルの倍数でのよりゆっくりした反復レートを実行することのためである、請求項21に記載の装置。
  29. 前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、モバイルデバイスのロケーションを示す情報にアクセスすることのためであり、前記好ましいノードに対する近接性を決定することのためであり、そしてカバレージエリアしきい値よりも近い前記近接性に応じて前記好ましいノードについてのよりゆっくりした反復レートの測定を可能にすることのためである、請求項21に記載の装置。
  30. 前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、測位システムに基づいてロケーションを決定することのためであり、そして前記好ましいノードについての地理的ロケーションにアクセスすることのためである、請求項29に記載の装置。
  31. 前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、マクロベースノードのカバレージエリアに最も近いとして前記好ましいノードのロケーションを関連づけることのためである、請求項29に記載の装置。
  32. 前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、ブロードキャストビーコンを前記好ましいノードに関連づけることのためであり、そして前記ブロードキャストビーコンを検出する前記レシーバに応じて前記のよりゆっくりした反復レートで前記好ましいノードについての定期的測定を開始することのためである、請求項29に記載の装置。
  33. 前記レシーバは、さらに、近隣ノードを識別するノードからブロードキャスト情報を受信することのためである、請求項21に記載の装置。
  34. 前記レシーバは、さらに、前記好ましいノードから自己識別するブロードキャスト情報を受信することのためである、請求項21に記載の装置。
  35. 前記レシーバは、さらに、ノードから同期化信号を復調するための、ブロードキャストによるスクランブリングコードを受信することのためであり、そして前記スクランブリングコードを使用して前記好ましいノードについての測定を定期的に実行することのためである、請求項21に記載の装置。
  36. 前記レシーバは、さらに、サービングノードからそれぞれの近隣ノードについての複数のスクランブリングコードを受信することのためである、請求項35に記載の装置。
  37. 前記レシーバは、さらに、前記スクランブリングコードを使用して送信する非サービングの好ましいノードから前記スクランブリングコードを受信することのためである、請求項35に記載の装置。
  38. 前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、前記好ましいノードにキャンプすることに応じて近隣ノードについての前記測定よりも前記ゆっくりした反復レートで前記好ましいノードについての測定を定期的に実行することを中断することのためである、請求項21に記載の装置。
  39. 好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見を容易にするための方法であって、
    以下の動作:
    無線データパケット通信を送信することと、受信することとにより、モバイルデバイスをサービングノードとしてサーブすることと、
    前記モバイルデバイスに対して前記好ましいノードによって使用されるスクランブリングコードをブロードキャストすることにより、好ましいノードの前記モバイルデバイスによる発見を容易にすることと、
    をインプリメントする、コンピュータ可読記憶媒体上に記憶されるコンピュータ実行可能命令を実行するプロセッサを使用すること、
    を備え、前記モバイルデバイスは、前記しきい値より上にある前記信号品質に応じて近隣ノードについての前記測定よりもゆっくりした反復レートで好ましいノードについての測定を定期的に実行する、方法。
  40. カバレージエリア内のノードについての近隣リストを保持することと、ここにおいて、前記好ましいノードは、前記ノードのうちの1つである;
    前記カバレージエリア内の前記ノードについてのスクランブリングコードをブロードキャストすることと;
    をさらに備える請求項39に記載の方法。
  41. 前記モバイルデバイスによる発見を容易にするための前記好ましいノードによる前記スクランブリングコードをブロードキャストすること、をさらに備える請求項39に記載の方法。
  42. 前記サービングノードと近隣ノードとからの送信のための同期化および測定を実行するために、そして前記しきい値より上にある前記信号品質に応じて近隣ノードについての前記測定よりもゆっくりした反復レートで前記好ましいノードについての測定を定期的に実行するために、不連続受信(DRX)サイクルにわたってサーブされたモバイルデバイスをスケジュールすること、をさらに備える請求項39に記載の方法。
  43. 前記モバイルデバイスが、前記のよりゆっくりした反復レートで前記好ましいノードについての測定を選択的に実行することを可能にする、ロケーションに関連した情報を送信すること、をさらに備える請求項39に記載の方法。
  44. 好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見を容易にするためのコンピュータプログラムであって、
    少なくとも1つのプロセッサによって実行されるときに、
    コンピュータに、無線データパケット通信を送信することと、受信することとによりモバイルデバイスをサービングノードとしてサーブするようにさせるための第1の組の命令と、
    前記コンピュータに、前記モバイルデバイスに対して前記好ましいノードによって使用されるスクランブリングコードをブロードキャストすることにより好ましいノードの前記モバイルデバイスによる発見を容易にするようにさせるための第2の組の命令と、
    を備え、前記モバイルデバイスは、前記しきい値より上にある前記信号品質に応じて近隣ノードについての前記測定よりもゆっくりした反復レートで好ましいノードについての測定を定期的に実行する、コンピュータプログラム。
  45. 好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見を容易にするための装置であって、
    少なくとも1つのプロセッサによって実行されるときに、
    無線データパケット通信を送信することと、受信することとによりモバイルデバイスをサービングノードとしてサーブするための手段と、
    前記モバイルデバイスに対して前記好ましいノードによって使用されるスクランブリングコードをブロードキャストすることにより好ましいノードの前記モバイルデバイスによる発見を容易にするための手段と、
    を備えるコンポーネントをインプリメントするコンピュータ実行可能命令を記憶する少なくとも1つのコンピュータ可読記憶媒体と、
    を備え、前記モバイルデバイスは、前記しきい値より上にある前記信号品質に応じて近隣ノードについての前記測定よりもゆっくりした反復レートで好ましいノードについての測定を定期的に実行する、装置。
  46. 好ましいノードの信頼できる、そしてパワー効率の良い発見を容易にするための装置であって、
    サービングノードとしてモバイルデバイスから無線データパケット通信サービスを受信するためのレシーバと、
    好ましいノードによって使用されるスクランブリングコードにアクセスするためのコンピューティングプラットフォームと、
    好ましいノードの前記モバイルデバイスによる発見を容易にする前記スクランブリングコードを前記モバイルデバイスに対してブロードキャストするためのトランスミッタと、
    を備え、前記モバイルデバイスは、前記しきい値より上にある前記信号品質に応じて近隣ノードについての前記測定よりもゆっくりした反復レートで好ましいノードについての測定を定期的に実行する、装置。
  47. 前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、カバレージエリア内のノードについての近隣リストを保持することのためであり、前記好ましいノードは、前記ノードのうちの1つであり、そして
    前記トランスミッタは、さらに、前記カバレージエリア内の前記ノードについてのスクランブリングコードをブロードキャストすることのためである、請求項46に記載の装置。
  48. 前記トランスミッタは、さらに、前記モバイルデバイスによる発見を容易にするための、前記好ましいノードによる前記スクランブリングコードをブロードキャストすることのためである、請求項46に記載の装置。
  49. 前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、前記サービングノードと近隣ノードとからの送信のための同期化および測定を実行するために、そして前記しきい値より上にある前記信号品質に応じて近隣ノードについての前記測定よりもゆっくりした反復レートで前記好ましいノードについての測定を定期的に実行するために、不連続受信(DRX)サイクルにわたってサーブされたモバイルデバイスをスケジュールすることのためである、請求項46に記載の装置。
  50. 前記トランスミッタは、さらに、前記モバイルデバイスが、前記のよりゆっくりした反復レートで前記好ましいノードについての測定を選択的に実行することを可能にする、ロケーションに関連した情報を送信することのためである、請求項46に記載の装置。
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