JP5575932B2 - フェムトアクセスポイントによるタイミングおよび周波数同期のためのシステムおよび方法 - Google Patents

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Description

優先権の主張
本出願は、本明細書の譲受人に譲渡され、引用によりそのままで本明細書に特に組み込まれる、2010年3月2日に出願された「METHOD AND APPARATUS TO ENABLE TIMING AND FREQUENCY SYNCHRONIZATION BASED ON INTERFERENCE FROM WIRELESS DEVICES」と題する米国仮出願第61/309,730号の優先権を主張する。
本願は一般にワイヤレス通信に関し、さらに詳細には、ワイヤレス通信ネットワークにおいてフェムトセルをマクロセルに同期させるためのテクニックに関する。
ワイヤレス通信ネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロードキャストのような様々な通信コンテンツを提供するために広く配備されている。これらワイヤレスネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することによって、複数のユーザをサポートできる多元接続ネットワークでありうる。このような多元接続ネットワークの例は、符号分割多元接続(CDMA)ネットワーク、時分割多元接続(TDMA)ネットワーク、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワーク、直交FDMA(OFDMA)ネットワーク、単一キャリアFDMA(SC−FDMA)ネットワークを含む。
ここ数年、ユーザは、固定回線ブロードバンド通信をモバイルブロードバンド通信に置き換え始め、特に、ユーザの住居または職場でのより良い音声品質、信頼性のあるサービス、低価格を益々要求するようになっている。屋内サービスを提供するために、ネットワーク事業者は、異なるソリューションを配備しうる。中程度のトラフィックのネットワークの場合、事業者は、マクロセルラ基地局を拠所にして建物内へ信号を送信する。しかしながら、建物透過損失が高いエリアでは、許容可能な信号品質を維持することは難しく、そのため、他のソリューションが望まれうる。空間およびスペクトルのような限られた無線リソースを最大限に活用するために、新しいソリューションが頻繁に望まれる。これらソリューションのうちのいくつかは、インテリジェントなリピータ、リモート無線ヘッド、ピコセル、フェムトセルを含む。
フェムトセルソリューションの標準化および促進に焦点をあてる非営利メンバーシップ団体であるフェムトフォーラムは、認可されたスペクトルで動作し、ネットワーク事業者によって制御され、既存のハンドセットに接続でき、迂回中継(backhaul)のために住居用のデジタル加入者回線(DSL)またはケーブル接続を使用する低電力供給のワイヤレスアクセスポイントとなる、フェムトセルユニットとも呼ばれるフェムトアクセスポイント(FAP)を定義している。様々な規格や環境で、FAPは、ホームノードB(HNB)、ホームeノードB(HeNB)、アクセスポイント基地局などと呼ばれうる。
費用を低く抑えるために、FAPがインストールおよびセットアップに対してほとんど要求しないことが望まれる。これは、ユーザがインターネット接続および電気のためのケーブルをプラグインするだけすむようにFAPがそれ自体を自動構成するように設計されること、並びにマクロセルとのFAPのタイミングおよび周波数同期が自動的に行われることを意味する。
以下に、そのような実施形態の基本的な理解を与えるために、1または複数の実施形態の簡略化された概要を提示する。この概要は予期される全ての実施形態の広範囲に及ぶ概観ではなく、全ての実施形態のキーまたは不可欠な要素を識別すること、あるいは、任意または全ての実施形態の範囲を描写することを意図しない。その唯一の目的は、後に提示されるより詳細な記述への前置きとして、1または複数の実施形態のうちのいくつかの概念を平易な形式で提示することである。
1または複数の実施形態およびその対応する開示に従って、様々な態様がフェムトアクセスポイント(FAP)による周波数およびタイミング同期のための方法に関して記述される。方法は、少なくとも1つのユーザ機器(UE)との帯域外(OOB)リンクを確立することを含みうる。方法は、このOOBリンクを介して少なくとも1つのUEから支援パラメータ(aiding parameter)を受信することを含みうる。方法は、この支援パラメータに少なくとも部分的に基づいて少なくとも1つのUEの少なくとも1つのアップリンクパケットから周波数およびタイミング情報を抽出することを含みうる。さらなる関連態様において、電子デバイスは、上述された方法を実行するように構成されうる。
1または複数の実施形態およびその対応する開示に従って、様々な態様がUEのようなモバイルエンティティによって行われうるFAP同期方法との関連で記述される。1つの実施形態において、方法は、OOBリンクがFAPと確立されたか否かを決定することを含みうる。方法は、OOBリンクが確立されたとの決定に応じて、このOOBリンクを介して支援パラメータをFAPに提供することを含みうる。さらなる関連態様において、電子デバイスは、上述された方法を実行するように構成されうる。
前述および関連した目的を達成するために、1または複数の実施形態が以下に十分に記述され、特に請求項において示される特徴を備える。以下の記述および添付された図は、1または複数の実施形態の特定の実例となる態様を詳細に示す。しかしならが、これら態様は様々な実施形態の原理が用いられうる様々な方法のほんの一部しか示さず、記述された実施形態がこうした態様およびこれらの均等物の全てを含むことが意図される。
図1は、ワイヤレス通信ネットワークを示す。 図2は、処理システムを用いる装置のためのハードウェア実装例を示す概念図である。 図3は、ネットワーク環境内でFAPの配備を可能にするための例示的な通信システムを示す。 図4Aは、本開示のある態様に従ってFAPを示すブロック図である。 図4Bは、本開示のある態様に従ってUEを示すブロック図である。 図5Aは、本開示のある態様に従って、隣接FAPによる、UEからの干渉の利用を示す概念図である。 図5Bは、OOBリンクを通して支援パラメータを通信するためのシステムの実施形態を示す。 図6は、P−CCPCHチャネル上での送信とAICHチャネル上での送信との間のタイミング関係を示すタイミング図である。 図7は、PRACHチャネルおよびAICHチャネル上での送信との間のタイミング関係を示すタイミング図である。 図8は、PRACH、AICH、F−DPCH、およびDPCCH送信間のタイミング関係を示すタイミング図である。 図9は、UEでの、F−DPCHおよびUL DPCCH送信間のタイミング関係を示すタイミング図である。 図10は、プリアンブル信号の生成を示す概念図である。 図11は、PRACH物理レイヤ処理を示す概念図である。 図12は、UL DPCCHおよびUL DPDCHの物理レイヤ処理を示す概念図である。 図13Aは、UL DPCCH、P−CCPCH、およびDPCH送信間のタイミング関係を示すタイミング図である。 図13Bは、UL DPCCH、P−CCPCH、およびF−DPCH送信間のタイミング関係を示すタイミング図である。 図14は、本開示のある態様に従って、CELL_FACH状態におけるPRACHプリアンブルとPRACHメッセージ部とを使用したP−CCPCHのスロットタイミングの決定を示すタイミング図である。 図15は、本開示のある態様に従って、CELL_FACH状態におけるPRACHメッセージ部を使用したP−CCPCHのスロットタイミングの決定を示すタイミング図である。 図16は、本開示のある態様に従って、CELL_FACH状態におけるUL DPCCHを使用したP−CCPCHのスロットタイミングの決定を示すタイミング図である。 図17は、本開示のある態様に従って、CELL_DCH状態におけるUL DPCCHを使用したP−CCPCHのスロットおよびフレームタイミングの決定を示すタイミング図である。 図18Aは、本開示のある態様に従って、図14乃至17のタイミング図に示されるようにP−CCPCHのスロットタイミングを決定するためのプロセスを示すフローチャートである。 図18Bは、本開示のある態様に従って、図14乃至17のタイミング図に示されるようにP−CCPCHのスロットタイミングを決定するためのプロセスを示すフローチャートである。 図19は、FAPによる周波数およびタイミング同期のための例示的な方法を示す。 図20Aは、図19の方法のさらなる態様を示す。 図20Bは、図19の方法のさらなる態様を示す。 図21は、モバイルエンティティによるFAP同期ための例示的な方法を示す。 図22Aは、図21の方法のさらなる態様を示す。 図22Bは、図21の方法のさらなる態様を示す。 図23は、図19乃至20Bの方法に従って、FAP同期のための例示的な装置を示す。 図24は、図21乃至22Bの方法に従ってFAP同期のための例示的な装置を示す。
「例示的(exemplary)」という用語は「実例、事例、例証として提供される」を意味するために本明細書で使用される。「例示的」として本明細書に記述されている任意の実施形態は、他の実施形態よりも有利または優先されると必ずしも解釈されるべきでない。本明細書に記述されるテクニックは、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMA、および他のワイヤレスネットワークなど、様々なワイヤレス通信ネットワークに使用されうる。「ネットワーク(network)」および「システム(system)」という用語は区別なく使用されることが多い。CDMAネットワークは、UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)、cdma2000などの無線テクノロジを実装しうる。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA)、時分割同期CDMA(TD−SDMA)、およびCDMAの他の変形を含む。cdma2000は、IS−2000、IS−95、およびIS−856標準をカバーする。TDMAネットワークは、GSM(登録商標)(Global System for Mobile Communications)などの無線テクノロジを実装しうる。OFDMAネットワークは、次世代UTRA(E−UTRA)、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)、IEEE 802.11(Wi−Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、フラッシュOFDM(Flash−OFDM)などの無線テクノロジを実装しうる。UTRAおよびE−UTRAは、UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)の一部である。3GPPロングタームエボリューション(LTE)およびLTEアドバンスド(LTE Advanced)は、FDDおよびTDDの両方において、ダウンリンク上でOFDMA、アップリンク上でSC−FDMAを採用するE−UTRAを用いるUMTSの新リリースである。UTRA、E―UTRA、UMTS、LTE、LTEーA、GSMは、「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP)という名称の団体からの文書に記述される。cdma2000およびUMBは、「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2)という名称の団体からの文書に記述される。本明細書に記述されるテクニックは、上述されたワイヤレスネットワークおよび無線テクノロジ、並びに、他のワイヤレスネットワークおよび無線テクノロジに対して使用されうる。明瞭さのために、テクニックの特定の態様は、LTEに関して以下に記述され、LTE用語が以下の記述の大部分で使用されうる。
図1は、LTEネットワークや何か他のネットワークでありうるワイヤレス通信ネットワーク100を示す。ワイヤレスネットワーク100は、多数の発展型ノードB(eNB)110および他のネットワークエンティティを含みうる。eNBは、UEと通信するエンティティであることができ、基地局、ノードB、アクセスポイントなどとも呼ばれうる。eNBは概して基地局よりも多くの機能を有するが、「eNB」および「基地局(base station)」という用語は本明細書において区別なく使用される。各eNB 110は、特定の地理的エリアに対して通信カバレッジを提供でき、例えば、このカバレッジエリア内に位置するユーザ機器(UE)のようなモバイルエンティティ(ME)のための通信をサポートしうる。ネットワーク容量を向上させるために、eNBのカバレッジエリア全体は、複数(例えば、3つ)のより小さいエリアに分割されうる。より小さいエリアの各々は、それぞれのeNBサブシステムによってサービス提供されうる。3GPPにおいて、「セル(cell)」という用語は、この用語が使用される状況に依存してeNBの最小カバレッジエリア、および/または、このカバレッジエリアにサービス提供するeNBサブシステムを指しうる。
eNBは、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および/または、他のタイプのセルのための通信カバレッジを提供しうる。マクロセルは、比較的大きな地理的エリア(例えば、半径数キロ)をカバーし、サービスに加入しているUEによる無制限アクセスを可能にしうる。ピコセルは、比較的小さい地理的エリアをカバーし、サービスに加入しているUEによる無制限のアクセスを可能にしうる。フェムトセルは、比較的小さい地理的エリア(例えば、家)をカバーし、このフェムトセルと関連性のあるUE(例えば、クローズド加入者グループ(CSG)のUE)による制限付きアクセスを可能にしうる。図1に示される例において、eNB 110a、110b、110cは、それぞれ、マクロセルグループ102a、102b、102cに対するマクロeNBでありうる。セルグループ102a、102b、102cの各々は、複数(例えば、3つ)のセルまたはセクタを含みうる。eNB 110dは、ピコセル102dのためのピコeNBでありうる。eNB 110eは、フェムトセル102eのためのフェムトeNBまたはフェムトアクセスポイント(FAP)でありうる。
ワイヤレスネットワーク100は、リレー(図1には示されない)を含みうる。リレーは、アップストリーム局(例えば、eNBまたはUE)からのデータの送信を受信し、ダウンストリーム局(例えば、UEまたはeNB)にこのデータの送信を送ることのできるエンティティでありうる。リレーは、他のUEのための送信を中継できるUEでもありうる。
ネットワークコントローラ130は、これらeNBのセットに結合され、これらeNBのための協調と制御を提供しうる。ネットワークコントローラ130は、単一のネットワークエンティティまたはネットワークエンティティの集合を備えうる。ネットワークコントローラ130は、迂回中継(backhaul)を介してこれらeNBと通信できる。これらeNBは、さらに、例えば、直接的に、あるいは、ワイヤレスまたはワイヤー回線迂回中継(wireline backhaul)を介して間接的に互いに通信できる。
複数のUE 120はワイヤレスネットワーク100全体に分散され、各UEは固定またはモバイルでありうる。UEは、モバイル局、端末、アクセス端末、加入者ユニット、局とも呼ばれうる。UEは、セルラ電話、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、スマートフォン、ネットブック、スマートブックなどでありうる。UEは、eNB、リレーなどと通信できる。UEは、さらに、ピア・ツー・ピア(P2P)で他のUEと通信できる。
ワイヤレスネットワーク100は、ダウンリンクおよびアップリンクの各々のための単一キャリアまたはマルチキャリアでの動作をサポートできる。キャリアは、通信に使用される周波数の範囲を指し、特定の特性に関連しうる。複数のキャリアでの動作は、マルチキャリア動作またはキャリア集約(carrier aggregation)とも呼ばれうる。UEは、eNBとの通信のために、ダウンリンクのための1または複数のキャリア(すなわち、ダウンリンクキャリア)で動作し、アップリンクのための1または複数のキャリア(すなわち、アップリンクキャリア)で動作しうる。eNBは、1または複数のダウンリンクキャリアでデータおよび制御情報をUEに送りうる。UEは、1または複数のアップリンクキャリアでデータおよび制御情報をeNBに送りうる。1つの設計において、ダウンリンクキャリアは、アップリンクキャリアとペアリングされうる。この設計において、与えられたダウンリンクキャリアでのデータ送信をサポートする制御情報がこのダウンリンクキャリアおよび関連するアップリンクキャリアで送られうる。同様に、与えられたアップリンクキャリアでのデータ送信をサポートする制御情報がこのアップリンクキャリアおよび関連するダウンリンクキャリアで送られうる。別の設計において、クロスキャリア(cross-carrier)制御がサポートされうる。この設計において、与えられたダウンリンクキャリアでのデータ送信をサポートする制御情報は、ダウンリンクキャリアの代わりに他のダウンリンクキャリア(例えば、ベースキャリア)で送られうる。
ワイヤレスネットワーク100は、与えられたキャリアに対してキャリア拡張(carrier extension)をサポートしうる。キャリア拡張の場合、異なるシステム帯域幅が1つのキャリアでの異なるUEに対してサポートされうる。例えば、ワイヤレスネットワークは、(i)複数の第1のUE(例えば、LTEリリース8または9あるいは何か他のリリースをサポートする複数のUE)のためのダウンリンクキャリアについての第1のシステム帯域幅、並びに、(ii)複数の第2のUE(例えば、後のLTEリリースをサポートする複数のUE)のためのダウンリンクキャリアについての第2のシステム帯域幅をサポートしうる。第2のシステム帯域幅は、完全にまたは部分的に第1のシステム帯域幅にオーバラップしうる。例えば、第2のシステム帯域幅は、第1のシステム帯域幅、並びに第1のシステム帯域幅の一端または両端でのさらなる帯域幅を含みうる。さらなるシステム帯域幅は、データ、および場合によって制御情報を第2のUEに送るために使用されうる。
ワイヤレスネットワーク100は、単一入力単一出力(SISO)、単一入力多出力(SIMO)、多入力単一出力(MISO)、および/または、多入力多出力(MIMO)によるデータ送信をサポートしうる。MIMOについては、送信機(例えば、eNB)が複数の送信アンテナから受信機(例えば、UE)での複数の受信アンテナにデータを送信しうる。MIMOは、信頼性を向上させるために(例えば、同一のデータを異なるアンテナから送信することによって)、および/または、スループットを向上させるために(例えば、異なるデータを異なるアンテナから送信することによって)使用されうる。
ワイヤレスネットワーク100は、単一ユーザMIMO、マルチユーザMIMO、多地点協調(CoMP:Coordinated Multi-Point )などをサポートしうる。SU−MIMOについては、セルがプリコーディングを伴ってまたはプリコーディングを伴わずに、与えられた時間周波数リソース上で複数のデータストリームを単一のUEに送信しうる。MU−MIMOについては、セルがプリコーディングを伴ってまたはプリコーディングを伴わずに、同一の時間周波数リソース上で複数のUEに複数のデータストリーム(例えば、各UEに対して1つのデータストリーム)を送信しうる。CoMPは、協調送信および/またはジョイント処理(joint processing)を含みうる。協調送信については、複数のセルが与えられた時間周波数リソース上で1または複数のデータストリームを単一のUEに送信し、このデータ送信が意図されるUEに向けられるように、および/または、1つまたは複数の干渉UE(interfered UE)から離れるようにしうる。ジョイント処理については、複数のセルがプリコーディングを伴ってまたはプリコーディングを伴わずに同一の時間周波数リソース上で複数のUEに複数のデータストリームを(例えば、各UEに対して1つのストリームを)送信しうる。
ワイヤレスネットワーク100は、データ送信の信頼性を向上させるためにハイブリッド自動再送(HARQ)をサポートしうる。HARQについては、送信機(例えば、eNB)がデータパケット(または、転送ブロック)の送信を送り、必要であれば、受信機(例えば、UE)によってパケットが正確に復号されるまで、最大数の送信が送られるまで、あるいは、ある別の終了条件が満たされるまで、1または複数のさらなる送信を送りうる。次に、送信機は、可変数のパケット送信を送りうる。同期HARQについては、全てのパケット送信が、第Qごとの(every Q-th)サブフレームを含みうる単一のHARQインタレースのサブフレームで送られうる。ここで、Qは、4、6、8、10またはその他の値に等しくてよい。同期HARQについては、パケット送信の各々が任意のサブフレームで送られうる。
ワイヤレスネットワーク100は、同期動作または非同期動作をサポートしうる。同期動作については、eNBが同様のフレームタイミングを有し、異なるeNBからの送信が時間的にほぼ揃えられうる。非同期動作については、これらeNBが異なるフレームタイミングを有し、異なるeNBからの送信が時間的に揃えられなくてよい。
ワイヤレスネットワーク100は、FDDまたはTDDを利用しうる。FDDについては、ダウンリンクおよびアップリンクが離れた周波数チャネルに割り付けられ、ダウンリンク送信およびアップリンク送信がこれら2つの周波数チャネル上で同時に送られうる。TDDについては、ダウンリンクおよびアップリンクが同一の周波数チャネルを共有し、ダウンリンク送信およびアップリンク送信が同一の周波数チャネル上で異なる時間期間に送られうる。関連態様において、以下においてさらに詳述されるFAP同期アルゴリズムがFDDまたはTDD複信を使用してFAPに適用されうる。
図2は、処理システム214を用いる装置200のためのハードウェア実装例を示す概念図である。例えば、装置200は、UE等のようなモバイルエンティティ、あるいは、マクロ基地局(例えば、eNB)、FAP等のようなネットワークエンティティを備えうる。この例において、処理システム214は、バス202により通常表されるバスアーキテクチャで実装されうる。バス202は、処理システム214の特定アプリケーション並びに全体的な設計制約に依存して任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含みうる。バス202は、プロセッサ204により通常表される1または複数のプロセッサ、およびコンピュータ可読媒体206により通常表されるコンピュータ可読媒体を含む様々な回路を互いにリンクする。バス202は、さらに、当技術分野において周知であって、このためさらに詳述されないはずのタイミングソース、周辺機器、電圧レギュレータ、電力管理回路のような様々な他の回路をリンクしうる。バスインターフェース208は、バス202とトランシーバ210との間のインターフェースを提供する。トランシーバ210は、伝送媒体を通して他の様々な装置と通信するための手段を提供しうる。装置の性質に依存し、ユーザインターフェース212(例えば、キーバッド、ディスプレイ、スピーカ、マイクロフォン、および/または、ジョイスティック)も提供されうる。
プロセッサ204は、コンピュータ可読媒体206に格納されたソフトウェアの実行を含む一般的な処理、並びにバス202管理することに対して責任を有しうる。このソフトウェアは、プロセッサ204によって実行されるときに、後述される様々な機能を何か特定の装置のために行うことを処理システム214にさせる。また、コンピュータ可読媒体206は、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ204によって処理される(manipulated)データを格納するために使用されうる。
図3は、ネットワーク環境内でフェムトセルの配備を可能にするための例示的な通信システムを示す。図3に示されるように、システム300は、例えば1または複数のユーザ住居330内に対応する小スケールネットワーク環境にインストールされ、無縁(alien)のと同じように関連のモバイル局320aおよび320bにサービスを提供するように構成されるFAP 310を含む。FAP 310は、例えば、ケーブルやデジタル加入者回線(DSL)接続であるバックホール(backhaul)接続335を経由してインターネット340に結合されうる。FAP 310は、さらに、適切な通信ハードウェアおよびソフトウェアを利用し、インターネット340を介してモバイル事業者コアネットワーク350に通信で結合されうる。さらに、FAP 310は、マクロセル基地局360のうちの1または複数によってブロードキャストされたエアインターフェースをスニッフ(sniff)するため、および/または、モバイルエンティティ(例えば、UE)からのアップリンクパケットをスニッフするために、ネットワーク聴取コンポーネント(network listen component)370を利用して、1または複数のマクロセル基地局360に通信で結合されうる。
図4Aは、図3に示されるFAP 310の一例を示す概念ブロック図である。この図では、多数のブロックが、プロセッサまたはコントローラとしてラベル付けされる。当業者は、これらプロセッサの各々が図2に示されたプロセッサ204または処理システム214のようなハードウェアプロセッサとして実装されたり、任意の数の図示されたプロセッサによって行われる機能が単一のハードウェアプロセッサへ組み合わされてこれによって実装されたりしうることを理解するはずである。さらに、図4Aにおいて図示されたプロセッサは、プロセッサ、ソフトウェア等によって実装されるべき機能を表しうる。
上述されたように、FAP 310はネットワーク聴取コンポーネント370を含みうる。ネットワーク聴取コンポーネント370は、FAP 310を構成するためにFAP 310の目や耳のように通常機能し、同期のためのタイミングおよび周波数情報を取得する。ネットワーク聴取コンポーネント370は、様々な利用可能チャネル上で信号および干渉レベルを受信して測定するためにダウンリンク受信機371および受信プロセッサ372を含みうる。ネットワーク聴取コンポーネント370は、タイミングおよび周波数情報を複数の隣接セルから獲得し、モビリティおよび干渉管理目的のためにこれらセルからのブロードキャストメッセージを復号するように受信機371および受信プロセッサ372をさらに利用しうる。例えば、ネットワーク聴取コンポーネント370は、周囲のセルを周期的にスキャンすることによってこれを達成しうる。FAP 310は、さらに、WWANトランシーバ311およびWWANプロセッサ312を含むワイヤレス広域ネットワーク(WWAN)コンポーネントと、WPANトランシーバ313およびWPANプロセッサ314を含むワイヤレスパーソナルエリアネットワーク(WPAN)コンポーネントとを含みうる。ここで、WPANコンポーネントはオプション的なもので、FAP 310に近接した複数のUEとの帯域外(OOB)通信に利用されうる。FAP 310は、さらに、FAP 310の内部または外部にあってよいモデム400との通信を容易にするためのバックホールI/Oユニット316、FAP 310の様々な機能を制御し連携させるためのコントローラ/プロセッサ315、およびコントローラ/プロセッサ315による利用のための情報を格納するためのメモリ317を含みうる。関連態様において、FAPのWWANトランシーバ311およびWPANトランシーバ313の送信機能は、ネットワーク聴取コンポーネント370の動作を容易にするためにオフにされうる。
図4Bは、本開示の例示的な態様に従って、UE 410の実施形態を示すブロック図である。図4Bにおいて、多数のブロックがプロセッサまたはコントローラとしてラベル付される。当業者は、これらプロセッサの各々が、図2に示されたプロセッサ204または処理システム214のようなハードウェアプロセッサとして実装されたり、任意数の図示されたプロセッサによって行われる機能が単一のハードウェアプロセッサへ組み合わされてこれによって単一のハードウェアプロセッサによって実装されたりしうることを理解するはずである。さらに、図4Bにおいて図示されたプロセッサは、プロセッサ、ソフトウェア等によって実装されるべき機能を表しうる。ここで、UE 410は、WWANトランシーバ420およびWWANプロセッサ430、並びに、WPANトランシーバ440およびWPANプロセッサ450を含みうる。従って、UE 410は、FAP 310とWWANリンクおよび/またはWPANリンクを確立するように構成されうる。さらに、UE 410は、例えば、キーパッド(図示されない)からユーザ入力を受け取り、例えばディスプレイ(図示されない)に出力を提供するためのI/Oを含みうる。さらに、UE 410は、UE 410の様々な機能を制御するためのコントローラ/プロセッサ460、およびこのコントローラ/プロセッサ460が使用する情報を格納するメモリ480を含みうる。
図5Aは、本開示の態様が実装されうる例示的なシステムを示す概念図である。ここで、フェムトセル510は、隣接マクロセル520のほぼ近傍に位置する。この例を示すために、2つのUE 520および522は、これらのサービングセルの役割を付随して果たすマクロセル520にキャンプオン(camp on)する。UE 521および522は、マクロセル520によって提供されるスケジューリングリソースに従ってダウンリンク送信を受信し、マクロセル520によって受信および復号されることを意図したアップリンク送信を送るように構成されうる。UE 521および522のアンテナが事実上指向性でないことがあるため、UE 521および522がフェムトセル510の近くに配置された場合にアップリンク送信はフェムトセル510で受信されうる。通常、UE 521および522からのアップリンク送信は、フェムトセル510にサービスを提供するFAPのWWANトランシーバおよびネットワーク聴取モジュールの見地から不所望な干渉であるとみなされるはずである。しかしながら、本開示のいくつかの態様に従って、フェムトセルは、これらアップリンク送信をスニッフし、例えば、フェムトセルのタイミングおよび周波数を同期させるために、支援情報を取得する。関連態様では、以下でさらに詳述されるように、支援情報がOOBリンク(例えば、ブルートゥースリンク)を介してUE 521および/または522から取得される少なくとも支援パラメータに基づいてFAPによって取得されうる。
本明細書に記述される実施形態の態様に従って、フェムトセル510のFAPは、UE 521および/または522によって送信されるアップリンクパケット(例えば、マクロセル520に向けられたパケット)をスニッフし、例えば、それぞれUE 521および/または521にサービス提供する特定のマクロセル520のタイミングおよび周波数同期情報のような支援情報を取得しうる。すなわち、UE 521および/または522によって隣接セルに向けて送信されそれ以外においてFAPによる干渉とみなされるパケットは、FAPのタイミングおよび/または周波数同期を向上させるためにFAPによって利用されうる。
関連態様では、複数のUEからのアップリンク送信をスニッフすることによって取得された支援情報が、例えば、図3の実施形態で示されるバックホールI/Oモジュール316、ネットワーク聴取コンポーネント370等を利用する他のアプローチで取得された粗いタイミング推定値をリファイン(refine)するために利用されうる。
さらなる関連態様では、FAPがパケットを送信する複数のUEからのパケットをスニッフしうる。UMTSにおいて、パケットを送信する複数のUEは、CELL_FACHモードまたはCELL_DCHモードでありうる。URA_PCHまたはCELL_PCH状態のような別の接続モードにおいて、これらUEはアップリンク上でパケットを送信しない。同様に、アイドルモードでも、これらUEはアップリンク上でパケットを送信せず、FAPはこれらの状態においてこれらUEからのパケットをスニッフできない。
CELL_FACH状態にあるUEによって送信されるアップリンクパケットをスニッフするために、FAPはこのUEがそのアップリンク送信に使用するスクランブリングコード、拡散コード、およびシグネチャを利用しうる。例えば、シグネチャおよびコード番号は、マクロセル内のブロードキャストされたシステム情報(例えば、与えられたシステム情報ブロック(SIB))に含まれ、FAPのネットワーク聴取エンティティによって取得されうる。
すなわち、CELL_FACH状態にあるUEからのパケットをスニッフするために、FAPのネットワーク聴取エンティティはマクロセルからブロードキャストされたシステム情報(例えば、SIB−5)を取得しうる。この情報を用いて、FAPは、CELL_FACH状態にあるUEについてのシグネチャ(例えば、シグネチャインデックス)、拡散コード(例えば、直交可変拡散率(OVSF)コード)、およびスクランブリングコードをブロードキャストされたシステム情報から抽出しうる。FAPは、そのような情報を利用して、UEによって送信されたアップリンクパケットからタイミングおよび周波数情報を取得しうる。
CELL_DCH状態にあるUEによって送信されるアップリンクパケットをスニッフするために、FAPはUEがこのアップリンク送信に使用するスクランブリングコード、拡散コード、およびタイミングオフセット情報を同様に利用しうる。UEのアクティブセット内のFAPはこのような情報へのアクセスを一般に有し、この情報を利用してパケットをスニッフし、タイミングおよび周波数情報を取得しうる。
本明細書に記述された実施形態の態様に従って、OOBベースのアップリンクスニッフィングのためのパラメータ通信についてのテクニックが提供される。上述されたように、FAPのタイミングおよび周波数を同期させるための支援情報は、UEとのOOBリンクを介して取得された支援パラメータに少なくとも基づいてFAPによって取得されうる。図5Bの実施形態を参照すると、ブルートゥースリンク等でありうるOOBリンク560を介してFAP 570と通信状態にあるUE 550が示されている。UE 550は、互いに有効な(operative)通信状態にあるWWANモデム552、WWANプロセッサおよび記憶装置554、OOBプロセッサ556、OOBモデム558を備えうる。FAP 570は、互いに有効な(operative)通信状態にあるOOBモデム572、OOBプロセッサ574、WWANプロセッサおよび記憶装置576、WWANモデム578を備えうる。
UE 550では、WWAN支援パラメータがWWANモデム552から抽出され、WWANプロセッサおよび記憶装置554に送られ、レジスタに格納されうる。WWAN支援パラメータはレジスタから読み取られ、OOBプロセッサ556に渡されうる。OOB支援パラメータはオプションでOOBモデム558からOOBプロセッサ556にも送られうる。組み合わされた支援パラメータはOOBモデム558に送られうる。次に、支援パラメータはOOBリンク560を通してFAP 570のフェムトOOBモデム572に送られうる。支援パラメータはフェムトOOBモデム572からOOBプロセッサ574に送られ、これが次に支援パラメータをWWANプロセッサおよび記憶装置576に送りうる。フェムトWWANモデム578は、UEパケット(例えば、UEからマクロ基地局へのアップリンクパケット)をスニッフする際にこれら支援パラメータを使用するように構成されうる。
CELL_FACH: CELL_FACH状態にある場合、UEはチャネルへのアクセスを得るためにプリアンブルを送信していたり、データをネットワークに送信していたりできる。プリアンブルを送信している場合、UEが物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)を使用する。3GPP標準ファミリのリリース7およびUMTSの以前のリリースをサポートするCELL_FACH状態にあるUEはPRACH上でのみデータを送信しうるが、後のリリースの場合に、UEは高いデータレートアップリンクメッセージを送信するためのE−DPDCH(enhanced uplink dedicated channel dedicated physical control channel)を使用しうる。
図6は、本明細書で論じられたチャネルのうちのいくつかを概念的に示すタイミング図である。UMTSにおいて、プライマリ共通制御物理チャネル(P−CCPCH)610は、ダウンリンクで直接的であり、アップリンクで間接的である特定のセル内の全ての物理チャネルのためのタイミング基準である。従って、マクロセルのタイミング基準を獲得するために、UEがアップリンク送信に使用しているPRACHまたはE−DPDCHと、マクロセルのP−CCPCHとのタイミング関係が導き出される。このタイミング関係は、獲得インジケータチャネル(AICH)620、すなわち、プリアンブルに対するマクロセルのACK/NAK応答を搬送するダウンリンクチャネルから導き出される。AICH 620は、#0〜#14とラベル付けされた15個のスロットを有し、これらは30個の通常のスロットを含む2個のP−CCPCHフレームにオーバラップする。AICHアクセススロット#0の開始はP−CCPCHサブフレーム番号(SFN)モジュロ2=0の開始に揃う。
アップリンクアクセススロットにおいて送信されるプリアンブルごとに、UEがネットワークからのACK/NAKの受信を予期する対応するアクセススロットが存在する。ACKが受信された場合、UEのアップリンクデータ送信(メッセージ部と呼ばれる)のタイミングは、図6に示されるように、PRACHおよびAICHチャネルタイミングと結び付けられる。図7は、UEが送信に使用するPRACH 710、AICH 720、およびアクセススロットを示す。ここで、プリアンブル715は、幅が5120チップであるスロットにおいて4096チップの長さである。AICH上での送信されたプリアンブルと、予期されるACK/NAKとの時間差は、図7において、τp−aと表されうる。
ACK 730がAICHチャネル720上で受信されると、長さが10または20msのメッセージ740(データ)が、最初のプリアンブルが送信されてからτp−mの時間差で送信される。NAKが受信されると、前のプリアンブル715が送られてからτp−p秒後に別のプリアンブル715が送信される。τp−p、τp−m、τp−aの値は、0または1という値をとりうるAICH送信タイミング(ATT)と呼ばれるパラメータに依存する。ATTパラメータの値は、セルブロードキャスト情報およびUEのアクセスサービスクラス(ASC)から導き出される、τp−p、τp−m、τp−aの典型値は、下の表1に提示される。
Figure 0005575932
上述されたように、リリース8以降をサポートするCELL_FACH状態にあるUEは、2ミリ秒または10ミリ秒の長さでありうるE−DPDCH上で高いデータレートでデータを送信することができる。アップリンク810上でのE−DPDCHの送信は、専用物理制御チャネル(すなわち、E−DPCCHおよびUL DPCCH)の送信に依存する。UEがE−DPDCH上で送信すると、E−DPDCHおよびE−DPCCHは、UL DPCCHに揃えられたフレームである。UL DPCCHタイミングが、プリアンブル送信および肯定応答(acknowledgement)の間に受信されたダウンリンクチャネル820のタイミングと結び付けられる。これらタイミング関係は図8に示される。さらに、図8に示されるタイミングパラメータの値は、下の表2に示される。
PRACH上のUEのプリアンブル送信830と、AICH上の肯定応答840とのタイミング関係は前に論じられものと同様であるが、データがACK 840の受信後いつ送信できるかは異なる。ACK 840がAICH上で送信された後、ノードBは、わずかな専用物理チャネル(F−DPCH)を使用して制御情報をUEに送信する。F−DPCHは、AICHチャネルの開始から10240+256×Soffsetチップ後に送信される。ここで、Soffsetは、ネットワークによって選ばれ、オーバラップを避けるために複数のUEへのF−DPCH送信を交互にずらす際に使用されるUE依存型のオフセットである。Soffsetの範囲は表2に示される。
Figure 0005575932
UEがF−DPCHを受信すると、図9に示されるように、UEは、τo(1024)チップ後に、UL DPCCHでその対応アップリンク送信を送る。
CELL_FACH状態にあるUEのアップリンクパケットをスニッフする間、ネットワークは、パケットがPRACHプリアンブルであるか、PRACHメッセージであるか、あるいはUL DPCCHであるかを決定しうる(リリース8以降のUEについて)。FAPは、送信の各々のパケット構造に基づいて送信のタイプを決定しうる。PRACHプリアンブル、PRACHメッセージ、およびUL DPCCH構造が以下に論じられる。関連態様において、PRACHプリアンブル1030は、図10に示されるように、プリアンブルシグネチャ1010とスクランブリングコードシーケンス1020とを掛け合わせることによって生成される。
例えば、特定のセルにおいて利用可能な16個の可能なプリアンブルシグネチャが存在しうる。各シグネチャは、256回繰り返される16チップのシーケンスから成る。利用可能なシグネチャのインデックスが、典型的に、SIB5でブロードキャストされる一方で、特定のUEに対して利用可能なサブセットが、UEのASCに基づいて導き出される。アップリンクパケットをスニッフするフェムトに対してASC情報が利用不可能である場合、このフェムトは、プリアンブル信号を生成する際にUEによって使用された特定のシグネチャを見つけるために、16個全てのシグネチャをサーチしなければならないはずである。
PRACHプリアンブルに対して使用されるスクランブリングコードは、グループごとに16個のコードで512個のコードグループに分割される8192個のシーケンスからなるグループから選択される。従って、プリアンブルスクランブリングコードは、インデックスnを持つコードとして表されうる。ここで、n=m×16+kであり、mは、0、1、…、511およびkという範囲の値を有するコードグループを識別するインデックスであり、各グループ値内の特定のコード番号は、0、1、…、15の範囲内である。コードグループインデックスは、セル(この場合、マクロセル)によって使用されたプライマリスクランブリングコードと1対1の関係性を有する。これらコードについての追加情報は、引用により本明細書に組み込まれる、3GPP TS25.213セクション4.3.3.2において見つけられうる。コード番号kはSIB5でブロードキャストされる。
PRACHメッセージは、図11に示されるように、OVSF拡散およびスクランブリングコードでマスクされたデータおよび制御情報から成る。
制御部1110は、ノードBでのチャネル推定に使用される8ビットのパイロットパターンを運ぶ。14個のそのようなパターンが引用により本明細書に組み込まれる3GPP TS25.211のセクション5.2.2.1.3で定義されて存在する。各スロットで使用されるパイロットパターンは、スロットごとに変化しうる。
制御部に対して使用されるOVSFコード1120は、C256,mとして示されうる固定拡散係数256を有する。ここで、m=16×s+15であり、sは、上で論じられた、0、1、…、15の範囲内で値が変化するプリアンブルシグネチャのインデックスである。データ部1130に対するOVSFコード1140は、送信に使用される拡散係数(SF)、すなわち、256、128、64、および32に基づく。OVSFコード1140は、CSF,mと表されうる。ここで、m=SF×s/16である。OVSFコードについての追加情報は、引用により本明細書に組み込まれる、3GPP TS25.213のセクション4.3.1.3において見つけることができる。
PRACHメッセージ部に使用されるスクランブリングコード1150は、PRACHプリアンブルをスクランブルする際に使用されるスクランブリングコードとの直接的な1対1のマッピングを有しうる。
データ部のためのサーチ空間が、データ部よりも高いと仮定すると、制御部に対するOVSFコード1120が、スニッフしている間のフェムトセルサーチで使用されることが勧められる。パイロットシーケンスもこのサーチに用いられうるが、パイロットシーケンスがスロットごとに変化しうるため、パイロットシーケンスを使用することは効率的ではない。
図12は、送信中におけるにUL DPCCHおよびUL DPDCH物理レイヤ処理を示すブロック図である。図12に示されるように送信中に利得係数が適用されるが、検出中にこの利得係数を知るためにFAPが必要とされないことは注目に値する。
UL DPCCHは、チャネル推定および同期に使用されるパイロットシーケンスのような制御ビットを含む。UL DPCCHで使用される6個の可能なパイロットパターンが存在する。送信に使用される特定のパターンはネットワークからUEに通常シグナリングされる。
UL DPCCHは、単独、あるいはE−DPDCH、E−DPCCH、UL DPDCHのような別のチャネルと共に送信されうる。UL DPDCH 1220とUL DPCCH 1210との送信が図12に示される。UL DPCCH 1210は、直交コンポーネント1230上で送信され、SF256およびインデックス0の既知のOVSFコード1240 C256,0を用いて拡散されうる。ベータ因子(beta factor)を用いたデータスケーリングと、同相コンポーネントとの結合の後(別のチャネルで送信された場合)、UL DPCCH 1210は、UE固有スクランブリングコードを用いてスクランブルされる。
CELL_DCH: CELL_DCH状態において、UEは、ネットワークとアクティブにデータを交換する。上述されたCELL_FACH状態に類似して、アップリンク送信のためのタイミング基準は、UL DPCCH 1302である。UL DPCCH 1302のタイミングは、図13Aおよび13Bにそれぞれに示されるように、DPCH 1310またはF−DPCH 1320のタイミングから導き出される。ここで、DPCH 1310およびF−DPCH 1320は、それぞれ、セルP−CCPCHからのτDPCHおよびτF−DPCHタイミングオフセットを有する。さらに、τDPCH,n=Tn×256チップであり、τF−DPCH,p=Tp×256チップである。ここで、Tn、Tpは、{0,1,…,149}の範囲内である。
UL DPCCHに対応するスクランブリングコードインデックス、ベータ因子、τDPCHおよびτF−DPCHオフセットは、通常、ラジオベアラ構成(RB Config.)またはラジオベアラ再構成(RB Re-config.)メッセージを通してノードBからUEにシグナリングされる。
スニッフするために使用される検出パラメータ: FAPは、支援情報を取得するために、UEからのアップリンク送信をスニッフしうる。アップリンク送信の検出のためにFAPによって利用されるパラメータ、これらパラメータの可能な値、およびこれら値のソースが表3に提示される。
Figure 0005575932
表3に提示されるほぼ全てのパラメータは、UEによってランダムに選択される、プリアンブルシグネチャを除いて、ブロードキャストまたは専用メッセージでマクロセルからUEに提供される。よって、FAPは、OOBリンクを通してUEからこの情報を取得することが必要なはずである。
情報のサブセットのみが利用可能な場合、FAPはマクロセルタイミング情報を取得するために未知のパラメータの可能性の完全サーチを行いうる。UEに対するUL DPCCHスクランブリングコードのサーチ空間が非常に大きい(すなわち、224である)ため、UEのUL DPCCHスクランブリングコードが既知であるときにUL DPCCH検出が使用される場合にシステムが役立つ。
スロットおよびフレームタイミング決定: PRACHプリアンブル、CELL_FACHにおけるPRACHメッセージ部、CELL_FACHにおけるUL DPCCH、CELL_DCHにおけるUL DPCCHを用いたP−CCPCHのスロットまたはフレームタイミングの検出が図14乃至17に示される。各図において、P−CCPCHのスロットタイミングの決定に使用されるステップの順序も述べられる。これら検出プロセスの各々を示すフローチャートが図18Bに提示される。図18Aは、スロットまたはフレームタイミングの決定前の予備的手順の詳細を示す一般的プロセスを示す。
図18Aにおいて、プロセスは、UEが存在する状態に依存する。UEがCELL_FACH状態である場合、ブロック1801において、プロセスは、隣接ノードBまたはRNCのようなネットワークノードから情報を取得するために、例えば、バックホール接続を利用して検出パラメータを受信する。ブロック1803において、プロセスは、図18Bに示されるような、UEからのアップリンク情報の受信に利用されるべきセルについての情報をブロック1801で取得されたSIB情報から抽出する。UEがCELL_DCH状態にある場合、ブロック1805において、プロセスは、隣接ノードBまたはRNCのようなネットワークノードから情報を取得するために、例えば、バックホール接続を用いて検出パラメータを受信する。ブロック1807において、プロセスは、図18Bに示されるようにUEからのアップリンク情報の受信に利用されるべきセルおよびUEについての情報を、ブロック1805で検出されたラジオベアラメッセージから抽出する。
図14は、CELL_FACH状態におけるPRACHプリアンブルを使用したP−CCPCHのスロットタイミングの決定を示す。図15は、CELL_FACH状態におけるPRACHメッセージ部を使用したP−CCPCHのスロットタイミングの決定を示す。図18Bで示されるように、ブロック1802において、プロセスは、セルがCELL_FACH状態であるか、CELL_DCH状態であるかを決定する。UE状態がCELL_FACH状態であるとプロセスが決定すると、プロセスは、ブロック1804へと分岐する。ブロック1804において、プロセスは、UEがプレリリース8のUEであるか否かを決定する。UEがプレリリース8のUEである場合、プロセスはブロック1806へと分岐する。ブロック1806において、プロセスは、PRACHプリアンブルまたはメッセージ部が検出されたか否かを決定する。PRACHプリアンブルまたはメッセージ部が検出されなかった場合、プロセスは最初に戻る。PRACHプリアンブルまたはメッセージ部が、それぞれ図14の丸印1または図15の丸印1で示されるように、検出された場合、プロセスはブロック1808へと分岐する。ブロック1808において、プロセスは、PRACHプリアンブルの場合は図14の丸印2で示されるように、メッセージ部の場合は図15の丸印2で示されるように、プリアンブルに対するマクロセルのACK/NAK応答を搬送するAICHからのオフセットを決定する。ブロック1810において、プロセスは、PRACHプリアンブルの場合は図14の丸印3で示されるように、メッセージ部の場合は図15の丸印3で示されるように、AICHアクセススロット#0およびP−CCPCHスロットの開始の関係を使用してP−CCPCHスロット境界を決定する。
図18Bで示されるように、ブロック1802において、UE状態がCELL_FACH状態であると決定されると、プロセスはブロック1804に分岐される。ブロック1804において、UEがプレリリース8のUEではないと決定されると、プロセスはブロック1812に分岐する。ブロック1812において、プロセスは、PRACHプリアンブル、メッセージ部、またはUL DPCCHが検出されるか否かを決定する。PRACHプリアンブル、メッセージ部、またはUL DPCCHが検出されなかった場合、プロセスは開始に戻る。PRACHプリアンブル、メッセージ部、またはUL DPCCHが検出されると、プロセスはブロック1814に分岐する。ブロック1814において、プロセスは、PRACHプリアンブルまたはメッセージ部が検出されるか否かを決定する。PRACHプリアンブルまたはメッセージ部が検出されると、プロセスは、ブロック1818に分岐する。ブロック1818において、プロセスは、PRACHプリアンブルの場合は図14の丸印2で示されるように、メッセージ部の場合は図15の丸印2で示されるように、プリアンブルに対するマクロセルのACK/NAK応答を搬送する、AICHからのオフセットを決定する。ブロック1820において、プロセスは、PRACHプリアンブルの場合は図14の丸印3で示されるように、メッセージ部の場合は図15の丸印3で示されるように、AICHアクセススロット#0およびP−CCPCHスロットの開始の関係を使用して、P−CCPCHスロット境界を決定する。
図16は、CELL_FACH状態におけるUL DPCCHを使用したP−CCPCHのスロットタイミングの決定を示す。図18Bで示されるように、ブロック1802において、UE状態がCELL_FACH状態であると決定されると、プロセスは、ブロック1804に分岐される。ブロック1804において、UEがプレリリース8のUEではないと決定されると、プロセスはブロック1812に分岐する。ブロック1812において、プロセスは、PRACHプリアンブル、メッセージ部、またはUL DPCCHが検出されるか否かを決定する。PRACHプリアンブル、メッセージ部、またはUL DPCCHが検出されなかった場合、プロセスは開始に戻る。PRACHプリアンブル、メッセージ部、またはUL DPCCHが検出されると、プロセスはブロック1814に分岐する。ブロック1814において、プロセスは、PRACHプリアンブルまたはメッセージ部が検出されたか否かを決定する。PRACHプリアンブルおよびメッセージ部が検出されなかった場合、プロセスは、ブロック1816に分岐する。ブロック1816において、プロセスは、図16の丸印2で示されるように、UL−DPCCHとF−DPCHとの関係を用いて、F−DPCHからのオフセットを決定する。ブロック1818において、プロセスは、図16の丸印3で示されるように、プリアンブルに対するマクロセルのACK/NAK応答を搬送するAICHからのオフセットを決定する。ブロック1820において、プロセスは、図16の丸印4で示されるように、AICHアクセススロット#0およびP−C%CPCHスロットの開始の関係を用いて、P−CCPCHスロット境界を決定する。
図17は、CELL_DCH状態において、UL−DPCCHを用いるP−CCPCHのスロットおよびフレームタイミングの決定を示す。図18に示されるように、ブロック1802において、UE状態がCELL_DCH状態であると決定されると、プロセスはブロック1822へと分岐する。ブロック1822において、プロセスは、丸印1で示されるようにUL DPCCHが検出されたか否かを決定する。UL DPCCHが検出されなかった場合、プロセスは開始に戻る。UL DPCCHがダウンリンク上で検出された場合、ブロック1824において、図17の丸印2で示されるように、プロセスは、DPCH 1310またはF−DPCH 1320のオフセットを決定する(図13Aおよび13B参照)。ブロック1826において、プロセスは、図17の丸印3で示されるように、P−CCPCHフレーム境界を決定する。ブロック1828において、プロセスは、図17の丸印4で示されるようにP−CCPCHスロット境界を決定する。
本明細書に例示および記述された例示的なシステムの観点から、開示された主題に従って実装されうる方法は、様々なフローチャートを参照してよく解るはずである。説明の簡潔さのために、この方法は、一連の動作/ブロックで提示および記述されているが、いくつかのブロックは、本明細書に描写および記述されたものとは異なる順序で、および/または、他のブロックと実質的に同時に起こりうるため、請求される主題がこのブロックの数または順序によって制限されないことは理解および認識されるべきである。さらに、本明細書に記述された方法を実装するために示された全てのブロックが要求されるわけでない。ブロックと関連した機能が、ソフトウェア、ハードウェア、およびこれらの組み合わせ、または任意の他の適切な手段(例えば、デバイス、プロセス、またはコンポーネント)によって実装されうることは認識されるべきである。加えて、本明細書全体を通して開示される方法が、様々なデバイスへのそのような方法の移送および転送を容易にするために、製品(article of manufacture)に格納可能であることはさらに認識されるべきである。当業者は、方法が、状態ダイアグラムのように、一連の相関状態またはイベントとして、別の方法で表されうることを理解および認識するはずである。
本開示の主題の1または複数の態様に従って、FAPの周波数およびタイミング同期のための方法が提供される。図19を参照すると、FAPやそのコンポーネントによって行われうる方法1900が示される。方法1900は、1910で、少なくとも1つのUEとOOBリンク(例えば、ブルートゥースリンク等)を確立することを含みうる。方法1900は、1920で、OOBリンクを介して少なくとも1つのUEから支援パラメータを受信することを含みうる。方法1900は、1930で、支援パラメータに少なくとも部分的に基づいて少なくとも1つのUEの少なくとも1つのアップリンクパケットから周波数およびタイミング情報を抽出することを含みうる。
図20Aを参照すると、周波数およびタイミング同期のためにFAPによって行われるオプションの方法1900のさらなる動作や態様が示される。図20A〜Bに示されるブロックが方法1900を行うために必要でないことに注意されたい。方法1900が、図20A〜Bの少なくとも1つのブロックを含む場合、方法1900は、少なくとも1つのブロックの後に終了し、示されうる任意の後続のダウンストリームブロックを必ずしも含むわけではない。多数のこれらブロックが、方法1900に従ってこれらブロックが行われうる特定の順序を暗示しないことにさらに注意されたい。例えば、支援パラメータを受信することは、1940で、UE状態、UEテクノロジタイプ、および少なくとも1つのUEからのチャネル検出パラメータ(例えば、スクランブリングコード)のうちの少なくとも1つに関する情報を受信することを含みうる。代わりに、あるいは加えて、支援パラメータを受信することは、1950で、OOBリンクを介して少なくとも1つのUEからの支援パラメータを要求することを含みうる。周波数およびタイミング情報を抽出することは、1960で、少なくとも1つのUEからネットワークエンティティ(例えば、ノードBまたはeNB)への少なくとも1つのアップリンクパケットをスニッフすることを含みうる。
関連態様において、周波数およびタイミング情報を抽出することは、1970で、少なくとも1つのUEがCELL_FACH状態であることに応じて、少なくとも1つのUEがブロードキャストされたシステム情報としてマクロ基地局から受信した少なくとも1つのUEについてのシグネチャ、拡散コード、およびスクランブリングコードに関する情報をOOBリンクを介して取得することを含みうる。抽出することは、さらに、1972で、取得された情報に少なくとも部分的に基づいてタイミングおよび周波数情報を決定することを含みうる。
図20Bを参照すると、さらなる関連態様において、周波数およびタイミング情報を抽出することは、1980で、少なくとも1つのUEがCELL_DCH状態であることに応じて、支援パラメータに少なくとも部分的に基づいて、拡散コード、スクランブリングコード、およびタイミングオフセットに関する情報を取得することを含みうる。抽出することは、1982で、取得された情報に少なくとも部分的に基づいてタイミングおよび周波数情報を決定することをさらに含みうる。取得することは、1984で、FAPが少なくとも1つのUEのアクティブセットにあることに応じて、少なくとも1つのUEから情報を取得することを含みうる。あるいは、取得することは、1986で、FAPが少なくとも1つのUEのアクティブセットにないことに応じてOOBリンクから情報を取得することを含みうる。
さらなる関連態様において、スニッフすることは、1990で、マクロ基地局がeNBを備え、UEがLTE接続モードであることに応じて、接続モードのLTE UEによって使用されるLTEチャネル、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)、復調基準信号(DMRS)、少なくとも1つのUEとマクロ基地局との間のサウンディング基準信号(SRS)のうちの少なくとも1つにおいて情報をモニタすることを含みうる。スニッフすることは、1992で、モニタされた情報に少なくとも部分的に基づいてタイミングおよび周波数情報を決定することをさらに含みうる。
関連態様において、PRACHパラメータは、(a)PRACH_Config、(b)PRACH_Mapping、(c)PRACH_PrmbleIndex、(d)PRACH_RBOffset、(e)PRACH_u、(f)PRACH_Ncs、および/または(g)PRACH_PwrOffsetを含みうる。同じように、LTEアップリンク信号のためのPRACHパラメータは、(a)PRACH構成インデックス、(b)PRACHマッピングパターン(FDDの場合、それは、プリアンブルが開始するサブフレーム番号を示し、TDDの場合、それは、時間および周波数におけるプリアンブルマッピングパターンのインデックスを示す)、(c)プリアンブルインデックス(例えば、与えられたセルにおいて利用可能な64個のプリアンブルからプリアンブルシーケンスを選択するために使用される)、(d)PRACH周波数オフセット(例えば、PRACHに対して利用可能な第1のRB)、(e)ルートZadoff−Chu(Zu)シーケンス(u)の論理インデックス、(f)ZCシーケンスのサイクリックシフト、および/または、(g)PRACHのためのdB単位での電力オフセットを含みうる。
さらなる関連態様において、DMRSパラメータは、(a)物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)パラメータ、(b)物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)パラメータ、(c)GroupHop_Enable、および/または、(d)SeqHop_Enableを含み得る。同じように、LTEアップリンク信号のためのDMRSパラメータは、(a)LTEアップリンク信号のためのPUSCHパラメータ、(b)LTEアップリンク信号のためのPUCCHパラメータ、(c)PUCCHおよびPUSCH上でDMRSのためのグループホッピングを可能にすべきか否か、および/または、(d)PUSCH上でDMRSのためのシーケンスホッピングを可能にすべきか否かを含みうる。全てのPUSCHおよびPUCCHパラメータがDMRSに要求されるわけではないことに注意されたい。FAPは、直交移送シフトキーイング(QPSK)パターンに対するDMRSパターンの相関プロパティの差を使用することによって、これらチャネル内のDMRSのロケーションの決定を試みうる。
別の関連態様において、SRSパラメータは、(a)SRS_BW、(b)SRS_SC_Start、(c)SRS_SF_Config、(d)SRS_CS、および/または、(e)SRS_PwrOffsetを含みうる。同じように、LTEアップリンク信号のためのSRSパラメータは、(a)RB単位でのSRS帯域幅、(b)SRSの開始サブキャリア、(c)SRSサブフレーム構成、(d)SRSのサイクリックシフトの計算に使用される、および/または、(e)SRSのためのdB単位での電力オフセットを含みうる。
本開示の主題の1または複数の態様に従って、図21は、モバイルエンティティ(例えばUE)またはそのコンポーネントによるFAP同期のための方法2100を示す。方法2100は、2110で、OOBリンクがFAPと確立されるか否かを決定することを含みうる。方法2100は、2120で、OOBリンクが確立されたとの決定することに応じて、OOBリンクを介して支援パラメータをFAPに提供することを含みうる。関連態様において、OOBリンクが確立されていないとUEが決定すると、UEは、FAPにページングすることによってこの接続を確立することを選択しうる。
図22Aを参照すると、FAP同期のためにUEによって行われうるオプションの方法2100のさらなる動作また態様が示される。図22A〜Bに示されるブロックが方法2100を行うために必要でないことに注意されたい。方法2100が、図22A〜Bの少なくとも1つのブロックを含む場合、方法2100は、示されうる何等かの後続のダウンストリームブロックを含むことを必要とせずに少なくとも1つのブロックの後に終了しうる。多数のこれらブロックは、これらブロックが方法2100に従って行われうる特定の順序を暗示しないことにさらに注意されたい。例えば、図22Aを参照すると、支援パラメータを提供することが、2130で、UE状態、UEテクノロジタイプ(例えば、UMTS、LTEなど)、およびチャネル検出パラメータのうちの少なくとも1つについての情報をFAPに送ることを含みうる。方法2100は、さらに、2140で、少なくとも1つのアップリンクパケットをネットワークエンティティに送ることを含みうる。
関連態様において、方法2100は、2150で、UEがCELL_FACH状態であることに応じてネットワークエンティティからブロードキャストされたシステム情報を受信することをさらに含みうる。方法2100は、さらに、2152で、ブロードキャストされたシステム情報をFAPに送ることを含みうる。送ることは、2154で、OOBリンクを介して、ブロードキャストされたシステム情報をFAPに送ることを含みうる。
さらなる関連態様において、方法2100は、さらに、2160で、UEがCELL_DCH状態であることに応じてネットワークエンティティから専用シグナリング情報を受信することを含みうる。方法2100は、さらに、2162で、拡散コード、スクランブリングコード、タイミグオフセットに関するシグナリング情報を、OOBリンクを通してFAPに提供することを含みうる。
さらなる関連態様において、方法2100は、さらに、2170で、OOBリンクがまだ確立されていないとの決定に応じてOOBリンクの確立を開始することを含みうる。提供することは、2180で、OOBリンクを介したFAPへの支援パラメータの転送を開始することを含みうる。またさらなる関連態様において、方法2100は、2190で、OOBリンクが確立されていないとの決定に応じて、OOBリンクを確立するようにFAPにページングすることを含みうる。
図22AにおけるこれらブロックはUMTSまたはLTEに対して適応可能であることに注意されたい。図22Bを参照すると、LTE専用のブロックが提供される。例えば、方法2100は、さらに、2210で、ネットワークエンティティに少なくとも1つのアップリンクパケットを送ることを含む。関連態様において、方法2100は、さらに、2200で、UEがLTE接続状態であることに応じて、ネットワークエンティティからブロードキャストされたシステム情報および/または専用システム情報を受信することを含みうる。方法2100は、さらに、2222で、ブロードキャストされたシステム情報および/または専用シグナリング情報をFAPに送ることを含みうる。送ることは、OOBリンクまたは同様のものを介して、ブロードキャストされたシステム情報および/または専用シグナリング情報をFAPに送ることを含みうる。さらなる関連態様において、方法2100は、さらに、2230で、OOBリンクがまだ確立されていないとの決定に応じて、OOBリンクの確立を開始することを含みうる。提供することは、2240で、OOBリンクを介したFAPへの支援パラメータの転送を開始することを含みうる。
本明細書に記述された実施形態の1または複数の態様に従って、図19〜20Bを参照して上述されたように、FAPの周波数およびタイミング同期のためのデバイスおよび装置が提供される。図23を参照すると、FAPとして、あるいは、FAP内で使用するためのプロセッサや同様のデバイスとして構成されうる例示的な装置2300が提供される。装置2300は、プロセッサ、ソフトウェア、またはこれらの組み合わせ(例えば、ファームウェア)によって実装される機能を代表できる機能ブロックを含みうる。
例えば、図23の装置2300は、少なくとも1つのUEとOOBリンクを確立するための電子コンポーネントまたはモジュール2302を備えうる。装置2300は、OOBリンクを介して少なくとも1つのUEから支援パラメータを受信するための電子コンポーネント2304を備えうる。装置2300は、支援パラメータに少なくとも部分的に基づいて少なくとも1つのUEの少なくとも1つのアップリンクパケットから周波数およびタイミング情報を抽出するための電子コンポーネント2306を備えうる。
関連態様において、装置2300は、装置2300がプロセッサとしてよりもむしろネットワークエンティティとして構成される場合に、少なくとも1つのプロセッサを有するプロセッサコンポーネント2310をオプションで含みうる。プロセッサ2310は、この場合、バス2312または同様の通信カップリングを介してコンポーネント2302〜2306と有効な(operative)通信状態になりうる。プロセッサ2310は、電子コンポーネント2302〜2306によって行われるプロセスまたは機能の開始およびスケジューリングを行いうる。
さらなる関連態様において、装置2300は、ラジオトランシーバコンポーネント2314を含みうる。独立型受信機および/または独立型送信機が、トランシーバ2314の代わりに、あるいは、それと共に使用されうる。装置2300は、例えば、メモリデバイス/コンポーネント2316のような情報を格納するためのコンポーネントをオプションで含みうる。コンピュータ可読媒体またはメモリコンポーネント2316は、バス2312等を介して、装置2300の他のコンポーネントに動作的に結合されうる。メモリコンポーネント2316は、コンポーネント2302〜2306およびその従属コンポーネント、あるいは、プロセッサ2310、または本明細書に開示された方法のプロセスおよび振る舞いを行うためのコンピュータ可読命令およびデータを格納することに適応しうる。メモリコンポーネント2316は、コンポーネント2302〜2306と関連付けられた機能を実行するための命令を保持しうる。プロセッサ2310、トランシーバ2314、メモリ2316の外部にあるように示されているが、コンポーネント2302〜2306のうちの1または複数はプロセッサ2310、トランシーバ2314、および/またはメモリ2316の内部にありうることが理解されるべきである。
本明細書に記述された実施形態の1または複数の態様に従って、図19〜22Bを参照して上述されたように、FAPの同期を容易にするように構成されるデバイスおよび装置(例えば、モバイルエンティティ)が提供される。図24を参照すると、装置2400は、OOBリンクがFAPと確立されるかを決定するための電子コンポーネントまたはモジュール2402を備えうる。装置2400は、OOBリンクが確立されたとの決定に応じて、OOBリンクを介してFAPに支援パラメータを提供するための電子コンポーネント2404を備えうる。簡潔さのために、装置2400についての他の詳細がさらに説明されることはないが、装置2400の他の特徴および態様が、図23の装置2300を参照して上述されたものと実質的に同様であることは理解されるべきである。
当業者は、情報および信号が様々な異なるテクノロジおよびテクニックのいずれかを用いて表されることを理解するはずである。例えば、上の記述全体を通して参照されうるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップは、電圧、電流、電磁波、磁場または粒子、光電場または光粒子、あるいは、これらの任意の組み合わせによって表されうる。
当業者はさらに、本明細書に開示された実施形態と関連して記述されている様々な実例となる論理ブロック、モジュール、回路、アルゴリズムステップが電子ハードウェア、コンピュータソフトウェアまたは両方の組み合わせとして実装できることをが解るはずである。このハードウェアとソフトウェアの互換性を明確に示すために、様々な実例となるコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、ステップが、これらの機能性という観点で概ね上述されている。ハードウェアまたはソフトウェアとしてそのような機能性が実装されるか否かは、特定のアプリケーションとシステム全体に課された設計の制約とに依存する。当業者は上述された機能性を特定アプリケーションごとに様々な形式で実装できるが、このような実装の決定は本開示の範囲からの逸脱をさせるものとして解釈されるべきでない。
本明細書の開示と関連して記述された様々な実例の論理ブロック、モジュール、および回路は、汎用のプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向けIC(ASIC)、書替え可能ゲートアレイ(FPGA)または他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理、ディスクリートハードウェアコンポーネント、もしくは、本明細書で述べた機能を行うように設計されたこれらの任意の組み合わせで実装または行いうる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサでありうるが、代わりに任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンでありうる。また、プロセッサは例えばDSPとマクロプロセッサ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアに結合した1または複数のマイクロプロセッサ、その他の上記構成の組み合わせのような計算デバイスの組み合わせとしても実装されうる。
本明細書の開示に関して示される方法またはアルゴリズムのステップは、直接的にハードウェアに、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールに、またはこれら二つの組み合わせに組み込まれうる。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、取外し可能ディスク、CD−ROM、または、当技術分野において周知の記憶媒体の任意の他の形態に常駐しうる。例示的な記憶媒体は、プロセッサが情報を記憶媒体から読み取り、情報を記憶媒体に書き込むことができるようにプロセッサに結合される。代わりに、記憶媒体はプロセッサと一体化されうる。プロセッサおよび記憶媒体はASICに常駐しうる。ASICはユーザ端末に常駐しうる。代わりに、プロセッサおよび記憶媒体は個別のコンポーネントとしてユーザ端末に常駐しうる。
1または複数の例示的な設計において、記述された複数の機能はハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの任意の組み合わせで実装されうる。ソフトウェアで実装された場合、これら機能はコンピュータ可読媒体上の1または複数の命令またはコードとして格納または送信されうる。コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体と、ある箇所から別の箇所へのコンピュータプログラム移送を容易にする任意の媒体を含む通信媒体との両方を含む。記憶媒体は、汎用コンピュータまたは専用コンピュータによりアクセスされることができる任意の利用可能な媒体でありうる。それに制限されない例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMまたは他の光学ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、もしくは、汎用コンピュータまたは専用コンピュータ、あるいは、汎用プロセッサまたは専用プロセッサによってアクセスされることができ、命令やデータ構造形で所望のプログラムコード手段を搬送または格納するために使用されうる任意の別媒体を備えうる。任意の接続も当然コンピュータ可読媒体と呼ばれる。例えば、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、撚線対、デジタル加入者回線(DSL)、または非一時的なワイヤレステクノロジを使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースからソフトウェアが送信されると、この同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、撚線対、DSL、または非一時的なワイヤレステクノロジは媒体の定義に含まれる。ディスク(disk)とディスク(disc)は、本明細書で使用される場合、コンパクトディスク(CD)、レーザディスク、光ディスク、デジタル多用途ディスク(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク、ブルーレイ(登録商標)ディスクを含む。ディスク(disk)は通常磁気作用によってデータを再生し、ディスク(disc)はレーザーで光学的にデータを再生する。上記の組み合わせもコンピュータ可読媒体の範囲に含まれるべきである。
本開示の上述記載は、当業者が本開示を実施および使用することを可能にするために提供される。本開示に対する様々な変形は当業者にとってすぐにわかるものであり、本明細
書で定義された包括的原理は本開示の精神または範囲を逸脱することなく他の開示に適用可能である。従って、本開示は、本明細書に記載された例および設計に制限されることを意図せず、本明細書に開示された原理および新規な特徴とに合致する最も広い範囲が与えられるべきである。
なお、以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
フェムトアクセスポイント(FAP)による周波数およびタイミング同期のための方法であって、
少なくとも1つのユーザ機器(UE)と帯域外(OOB)リンクを確立することと、
前記OOBリンクを介して前記少なくとも1つのUEから支援パラメータを受信することと、
前記支援パラメータに少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも1つのUEの少なくとも1つのアップリンクパケットから周波数およびタイミング情報を抽出することと
を備える方法。
[C2]
前記支援パラメータを受信することは、UE状態、UEテクノロジタイプ、およびチャネル検出パラメータのうちの少なくとも1つに関する情報を前記少なくとも1つのUEから受信することを備える、C1に記載の方法。
[C3]
前記チャネル検出パラメータはスクランブリングコードを備える、C2に記載の方法。
[C4]
受信することは、前記OOBリンクを介して前記少なくとも1つのUEからの前記支援パラメータを要求することを備える、C1に記載の方法。
[C5]
抽出することは、前記少なくとも1つのUEからネットワークエンティティへの前記アップリンクパケットをスニッフすることを備える、C1に記載の方法。
[C6]
前記ネットワークエンティティはマクロ基地局を備える、C5に記載の方法。
[C7]
前記マクロ基地局はノードBおよび発展型ノードB(eNB)のうちの1つを備える、C6に記載の方法。
[C8]
抽出することは、
前記少なくとも1つのUEがCELL_FACH状態にあることに応じて、前記少なくとも1つのUEがブロードキャストされたシステム情報として前記マクロ基地局から受信した前記少なくとも1つのUEのためのシグネチャ、拡散コード、およびスクランブリングコードに関する情報を前記OOBリンクを介して取得することと、
前記取得された情報に少なくとも部分的に基づいて前記タイミングおよび周波数情報を決定することと
を備える、C6に記載の方法。
[C9]
抽出することは、
前記少なくとも1つのUEがCELL_DCH状態にあることに応じて、前記支援パラメータに少なくとも部分的に基づいて拡散コード、スクランブリングコード、およびタイミングオフセットに関する情報を取得することと、
前記取得された情報に少なくとも部分的に基づいてタイミングおよび周波数情報を決定することと
を備える、C6に記載の方法。
[C10]
取得することは、前記FAPが前記少なくとも1つのUEのアクティブセット内にあることに応じて前記少なくとも1つのUEから前記情報を取得することを備える、C9に記載の方法。
[C11]
取得することは、前記FAPが前記少なくとも1つのUEのアクティブセット内にないことに応じて前記OOBリンクから前記情報を取得することを備える、C9に記載の方法。
[C12]
スニッフすることは、
前記マクロ基地局がeNBを備えることに応じて、前記少なくとも1つのUEと前記eNBとの間で、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)、復調基準信号(DMRS)、およびサウンディング基準信号(SRS)のうちの少なくとも1つにおける情報をモニタすることと、
前記モニタされた情報に少なくとも部分的に基づいてタイミングおよび周波数情報を決定することと
を備える、C7に記載の方法。
[C13]
前記OOBリンクはブルートゥースリンクを備える、C1に記載の方法。
[C14]
フェムトセルアクセスポイント(FAP)の周波数およびタイミング同期のための装置であって、
少なくとも1つのユーザ機器(UE)と帯域外(OOB)リンクを確立し、
前記OOBリンクを介して前記少なくとも1つのUEから支援パラメータを受信し、
前記支援パラメータに少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも1つのUEの少なくとも1つのアップリンクパケットから周波数およびタイミング情報を抽出するように構成される少なくとも1つのプロセッサと、
データを格納するために前記少なくとも1つのプロセッサに結合されるメモリとを備える装置。
[C15]
前記少なくとも1つのプロセッサは、UE状態、UEテクノロジタイプ、およびチャネル検出パラメータのうちの少なくとも1つに関する情報を前記少なくとも1つのUEから受信することによって前記支援パラメータを受信する、C14に記載の装置。
[C16]
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記OOBリンクを介して前記少なくとも1つのUEからの前記支援パラメータを要求する、C14に記載の装置。
[C17]
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記少なくとも1つのUEからネットワークエンティティへの前記少なくとも1つのアップリンクパケットをスニッフすることによって抽出する、C14に記載の装置。
[C18]
前記ネットワークエンティティはマクロ基地局を備える、C17に記載の装置。
[C19]
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記少なくとも1つのUEがCELL_FACH状態にあることに応じて、前記少なくとも1つのUEがブロードキャストされたシステム情報として前記マクロ基地局から受信した前記少なくとも1つのUEのためのシグネチャ、拡散コード、およびスクランブリングコードに関する情報を前記OOBリンクを介して取得することと、
前記取得された情報に少なくとも部分的に基づいて前記タイミングおよび周波数情報を決定することとによって抽出する、C18に記載の装置。
[C20]
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記少なくとも1つのUEがCELL_DCH状態にあることに応じて、前記支援パラメータに少なくとも部分的に基づいて拡散コード、スクランブリングコード、およびタイミングオフセットに関する情報を取得することと、
前記取得された情報に少なくとも部分的に基づいてタイミングおよび周波数情報を決定することとによって抽出する、C18に記載の装置。
[C21]
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記マクロ基地局が発展型(eNB)を備えることに応じて、前記少なくとも1つのUEと前記eNBとの間で、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)、復調基準信号(DMRS)、およびサウンディング基準信号(SRS)のうちの少なくとも1つにおける情報をモニタすることと、
前記モニタされた情報に少なくとも部分的に基づいてタイミングおよび周波数情報を決定することとによってスニッフする、C18に記載の装置。
[C22]
装置であって、
少なくとも1つのユーザ機器(UE)と帯域外(OOB)リンクを確立するための手段と、
前記OOBリンクを介して前記少なくとも1つのUEから支援パラメータを受信するための手段と、
前記支援パラメータに少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも1つのUEの少なくとも1つのアップリンクパケットから周波数およびタイミング情報を抽出するための手段と
を備える、装置。
[C23]
前記少なくとも1つのUEからUE状態、UEテクノロジタイプ、およびチャネル検出パラメータのうちの少なくとも1つに関する情報を受信するための手段をさらに備える、
C22に記載の装置。
[C24]
前記OOBリンクを介して前記少なくとも1つのUEからの前記支援パラメータを要求するための手段をさらに備える、C22に記載の装置。
[C25]
前記少なくとも1つのUEからネットワークエンティティに前記少なくとも1つのアップリンクパケットをスニッフするための手段をさらに備える、C22に記載の装置。
[C26]
前記ネットワークエンティティは、マクロ基地局を備える、C25に記載の装置。
[C27]
前記少なくとも1つのUEがCELL_FACH状態にあることに応じて、前記少なくとも1つのUEがブロードキャストされたシステム情報として前記マクロ基地局から受信した前記少なくとも1つのUEに関するシグネチャ、拡散コード、およびスクランブリングコードに関する情報を前記OOBリンクを介して取得するための手段と、
前記取得された情報に少なくとも部分的に基づいて前記タイミングおよび周波数情報を決定するための手段と
をさらに備える、C26に記載の装置。
[C28]
前記少なくとも1つのUEがCELL_DCH状態にあることに応じて、前記支援パラメータに少なくとも部分的に基づいて拡散コード、スクランブリングコード、およびタイミングオフセットに関する情報を取得するための手段と、
前記取得された情報に少なくとも部分的に基づいてタイミングおよび周波数情報を決定するための手段と
をさらに備える、C26に記載の装置。
[C29]
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記マクロ基地局がeNBを備えることに応じて、前記少なくとも1つのUEと前記マクロ基地局との間で、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)、復調基準信号(DMRS)、およびサウンディング基準信号(SRS)のうちの少なくとも1つにおける情報をモニタするための手段と、
前記モニタされた情報に少なくとも部分的に基づいてタイミングおよび周波数情報を決定するための手段とによってスニッフする、C26に記載の装置。
[C30]
コンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラムプロダクトであって、前記コンピュータ可読媒体は、
少なくとも1つのユーザ機器(UE)と帯域外(OOB)リンクを確立することと、
前記OOBリンクを介して前記少なくとも1つのUEから支援パラメータを受信することと、
前記支援パラメータに少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも1つのUEの少なくとも1つのアップリンクパケットから周波数およびタイミング情報を抽出することと
をコンピュータにさせるためのコードを備えるコンピュータプログラムプロダクト。
[C31]
前記コンピュータ可読媒体は、UE状態、UEテクノロジタイプ、およびチャネル検出パラメータのうちの少なくとも1つに関する情報を前記少なくとも1つのUEから受信させることを前記コンピュータにさせるためのコードをさらに備える、C30に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
[C32]
前記コンピュータ可読媒体は、前記OOBリンクを介して前記少なくとも1つのUEからの前記支援パラメータを要求することを前記コンピュータにさせるためのコードをさらに備える、C30に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
[C33]
前記コンピュータ可読媒体は、前記少なくとも1つのUEからネットワークエンティティへの前記少なくとも1つのアップリンクパケットをスニッフすることを前記コンピュータにさせるためのコードをさらに備える、C30に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
[C34]
前記ネットワークエンティティはマクロ基地局を備える、C33に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
[C35]
前記コンピュータ可読媒体は、
前記少なくとも1つのUEがCELL_FACH状態にあることに応じて、前記少なくとも1つのUEがブロードキャストされたシステム情報として前記マクロ基地局から受信した前記少なくとも1つのUEのためのシグネチャ、拡散コード、およびスクランブリングコードに関する情報を前記OOBリンクを介して取得することと、
前記取得された情報に少なくとも部分的に基づいて前記タイミングおよび周波数情報を決定させることと を前記コンピュータにさせるためのコードをさらに備える、C34に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
[C36]
前記コンピュータ可読媒体は、
前記少なくとも1つのUEがCELL_DCH状態にあることに応じて、前記支援パラメータに少なく部分的に基づいて、拡散コード、スクランブリングコード、および時間オフセットに関する情報を取得することと、
前記取得された情報に少なくとも部分的に基づいてタイミングおよび周波数情報を決定させることとを前記コンピュータにさせるためのコードをさらに備える、C34に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
[C37]
前記コンピュータ可読媒体は、
前記マクロ基地局がeNBを備えることに応じて、前記少なくとも1つのUEと前記マクロ基地局との間で、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)、復調基準信号(DMRS)、およびサウンディング基準信号(SRS)のうちの少なくとも1つにおける情報をモニタすることと、
前記モニタされた情報に少なくとも部分的に基づいてタイミングおよび周波数情報を決定させることとを前記コンピュータにさせるためのコードをさらに備える、C34に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
[C38]
ユーザ機器(UE)によるフェムトアクセスポイント(FAP)同期のための方法であって、
帯域外(OOB)リンクがFAPと確立されたか否かを決定することと、
前記OOBリンクが確立されたとの決定に応答して、前記OOBリンクを介して支援パラメータを前記FAPに提供することと
を備える方法。
[C39]
前記支援パラメータを提供することは、UE状態、UEテクノロジタイプ、およびチャネル検出パラメータのうちの少なくとも1つに関する情報を前記FAPに送ることを備える、C38に記載の方法。
[C40]
前記チャネル検出パラメータはスクランブリングコードを備える、C39に記載の方法。
[C41]
少なくとも1つのアップリンクパケットをネットワークエンティティに送ることをさらに備える、C38に記載の方法。
[C42]
前記ネットワークエンティティはマクロ基地局を備える、C41に記載の方法。
[C43]
記マクロ基地局はノードBおよび発展型ノードB(eNB)のうちの1つを備える、C42に記載の方法。
[C44]
前記UEがCELL_FACH状態にあることに応じて、前記ネットワークエンティティからブロードキャストされたシステム情報を受信することと、
前記ブロードキャストされたシステム情報を前記FAPに送ることと、
をさらに備える、C41に記載の方法。
[C45]
送ることは、前記ブロードキャストされたシステムを前記OOBリンクを介して前記FAPに送ることを備える、C44に記載の方法。
[C46]
前記UEがCELL_DCH状態にあることに応じて、前記ネットワークエンティティから専用シグナリング情報を受信することと、
OOBリンクを通して前記FAPに、拡散コード、スクランブリングコード、および時間オフセットに関する前記シグナリング情報を提供することと
をさらに備える、C41に記載の方法。
[C47]
前記OOBリンクがまだ確立されていないとの決定に応じて、前記OOBリンクの確立を開始することをさらに備える、C38に記載の方法。
[C48]
提供することは、前記OOBリンクを介して前記FAPへの前記支援パラメータの転送を開始することを備える、C38に記載の方法。
[C49]
前記OOBリンクが確立されなかったとの決定に応じて、前記OOBを確立するように
前記FAPにページングすることをさらに備える、C38に記載の方法。
[C50]
前記UEがLTE接続状態にあることに応じて、ブロードキャストされたシステム情報と専用システム情報のうちの少なくとも1つを前記ネットワークエンティティから受信することと、
前記ブロードキャストされたシステム情報および専用シグナリング情報のうちの少なくとも1つをOOBリンクを介して前記FAPに送ることと
をさらに備える、C41に記載の方法。
[C51]
ユーザ機器(UE)によるフェムトアクセスポイント(FAP)同期のための装置であって、
帯域外(OOB)リンクがFAPと確立されたか否かを決定し、前記OOBリンクが確立されたとの決定に応じて、前記OOBリンクを介して前記FAPに支援パラメータを提供するように構成される少なくとも1つのプロセッサと、
データを格納するために前記少なくとも1つのプロセッサに結合されるメモリと
を備える装置。
[C52]
前記少なくとも1つのプロセッサは、UE状態、UEテクノロジタイプ、およびチャネル検出パラメータのうちの少なくとも1つに関する情報を前記FAPに送ることによって前記支援パラメータを提供する、C51に記載の装置。
[C53]
前記少なくとも1つのプロセッサは少なくとも1つのアップリンクパケットをネットワークエンティティに送る、C51に記載の装置。
[C54]
前記ネットワークエンティティはマクロ基地局を備える、C53に記載の装置。
[C55]
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記UEがCELL_FACH状態にあることに応じて、前記ネットワークエンティティからブロードキャストされたシステム情報を受信し、
前記ブロードキャストされたシステム情報を前記FAPに送る、C53に記載の装置。
[C56]
前記少なくとも1つのプロセッサは前記ブロードキャストされたシステムを前記FAPに前記OOBリンクを介して送る、C55に記載の装置。
[C57]
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記UEがCELL_DCH状態であることに応じて、前記ネットワークエンティティから専用シグナリング情報を受信し、
拡散コード、スクランブリングコード、時間オフセットに関する前記シグナリング情報をOOBリンクを通して前記FAPに提供する、C53に記載の装置。
[C58]
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記OOBリンクがまだ確立されていないと決定することに応答して、前記OOBリンクの確立を開始する、C51に記載の装置。
[C59]
前記少なくとも1つのプロセッサは前記OOBリンクを介して前記FAPへの前記支援パラメータの転送を開始する、C51に記載の装置
[C60]
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記OOBリンクが確立されていないとの決定に応じて前記OOBリンクを確立するように前記FAPにページングする、C51に記載の装置
[C61]
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記UEがLTE接続状態であることに応じて、ブロードキャストされたシステム情報および専用システム情報のうちの少なくとも1つを前記ネットワークエンティティから受信し、
前記ブロードキャストされたシステム情報および専用シグナリング情報のうちの少なくとも1つをOOBリンクを介して前記FAPに送る、C53に記載の装置
[C62]
装置であって、
帯域外(OOB)リンクがFAPと確立されたか否かを決定するための手段と、
前記OOBリンクが確立されたとの決定に応じて、前記OOBリンクを介して支援パラメータを前記FAPに提供するための手段と
を備える、装置。
[C63]
UE状態、UEテクノロジタイプ、およびチャネル検出パラメータのうちの少なくとも1つに関する情報を前記FAPに送るための手段をさらに備える、C62に記載の装置。
[C64]
ネットワークエンティティに少なくとも1つのアップリンクパケットを送るための手段をさらに備える、C62に記載の装置。
[C65]
前記ネットワークエンティティはマクロ基地局を備える、C64に記載の装置。
[C66]
前記UEがCELL_FACH状態にあることに応じて、前記ネットワークエンティティからブロードキャストされたシステム情報を受信するための手段と、
前記ブロードキャストされたシステム情報を前記FAPに送るための手段と
をさらに備える、C64に記載の装置。
[C67]
前記OOBリンクを介して前記ブロードキャストされたシステムを前記FAPに送るための手段をさらに備える、C66に記載の装置。
[C68]
前記UEがCELL_DCH状態にあることに応じて、前記ネットワークエンティティから専用シグナリング情報を受信するための手段と、
拡散コード、スクランブリングコード、および時間オフセットに関する前記シグナリング情報をOOBリンクを介して前記FAPに提供するための手段と
をさらに備える、C64に記載の装置。
[C69]
前記OOBリンクがまだ確立されていないとの決定に応じて、前記OOBリンクの確立を開始するための手段をさらに備える、C62に記載の装置。
[C70]
前記OOBリンクを介して前記FAPへの前記支援パラメータの転送を開始するための手段をさらに備える、C62に記載の装置。
[C71]
前記OOBリンクが確立されていないとの決定に応じて、前記OOBリンクを確立するように前記FAPにページングするための手段をさらに備える、C62に記載の装置。
[C72]
前記UEがLTE接続状態であることに応じて、ブロードキャストされたシステム情報および専用システム情報のうちの少なくとも1つを前記ネットワークエンティティから受信するための手段と、
前記ブロードキャストされたシステム情報および専用シグナリング情報のうちの少なくとも1つをOOBリンクを介して前記FAPに送るための手段と、
さらに備える、C64に記載の装置。
[C73]
コンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラムプロダクトであって、前記コンピュータ可読媒体は、
帯域外(OOB)リンクがFAPと確立されたか否かを決定することと、
前記OOBリンクが確立されたとの決定に応答して、前記OOBリンクを介して支援パラメータを前記FAPに提供することとをコンピュータにさせるためのコードを備える、
コンピュータプログラムプロダクト。
[C74]
前記コンピュータ可読媒体は、UE状態、UEテクノロジタイプ、およびチャネル検出パラメータのうちの少なくとも1つに関する情報を前記FAPに送ることを前記コンピュータにさせるためのコードをさらに備える、C73に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
[C75]
前記コンピュータ可読媒体は、少なくとも1つのアップリンクパケットをネットワークエンティティに送ることを前記コンピュータにさせるためのコードをさらに備える、C73に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
[C76]
前記ネットワークエンティティはマクロ基地局を備える、C75に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
[C77]
前記コンピュータ可読媒体は、
前記UEがCELL_FACH状態にあることに応じて、ブロードキャストされたシステム情報を前記ネットワークエンティティから受信することと、
前記ブロードキャストされたシステム情報を前記FAPに送ることとを前記コンピュータにさせるためのコードをさらに備える、C75に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
[C78]
前記ブロードキャストされたシステムを前記FAPに前記OOBリンクを介して送るための手段をさらに備える、C77に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
[C79]
前記コンピュータ可読媒体は、前記UEがCELL_DCH状態にあることに応答して、前記ネットワークエンティティから専用シグナリング情報を受信し、
拡散コード、スクランブリングコード、およびタイミグオフセットに関する前記シグナリング情報をOOBリンクを介して前記FAPに提供することを前記コンピュータにさせるためのコードをさらに備える、C75に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
[C80]
前記コンピュータ可読媒体は、前記OOBリンクがまだ確立されていないとの決定に応じて、前記OOBリンクの確立を開始することを前記コンピュータさせるためのコードをさらに備える、C73に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
[C81]
前記コンピュータ可読媒体は、前記OOBリンクを介して前記FAPへの前記支援パラメータの転送を開始することを前記コンピュータにさせるためのコードをさらに備える、C73に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
[C82]
前記コンピュータ可読媒体は、前記OOBリンクがまだ確立されていないとの決定に応じて、前記OOBリンクを確立するように前記FAPにページングすることを前記コンピュータにさせるためのコードをさらに備える、C73に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
[C83]
前記コンピュータ可読媒体は、前記UEがLTE接続状態にあることに応じて、ブロードキャストされたシステムおよび専用システム情報のうちの少なくとも1つを前記ネットワークエンティティから受信し、
前記ブロードキャストされたシステム情報および前記専用シグナリング情報のうちの少なくとも1つをOOBリンクを介して前記FAPに送ることを前記コンピュータにさせるためのコードをさらに備える、C75に記載のコンピュータプログラムプロダクト。

Claims (83)

  1. フェムトアクセスポイント(FAP)による周波数およびタイミング同期のための方法であって、
    少なくとも1つのユーザ機器(UE)と帯域外(OOB)リンクを確立することと、
    前記OOBリンクを介して前記少なくとも1つのUEから支援パラメータを受信することと、
    前記支援パラメータに少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも1つのUEの少なくとも1つのアップリンクパケットから周波数およびタイミング情報を抽出することと
    を備える方法。
  2. 前記支援パラメータを受信することは、UE状態、UEテクノロジタイプ、およびチャネル検出パラメータのうちの少なくとも1つに関する情報を前記少なくとも1つのUEから受信することを備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記チャネル検出パラメータはスクランブリングコードを備える、請求項2に記載の方法。
  4. 受信することは、前記OOBリンクを介して前記少なくとも1つのUEからの前記支援パラメータを要求することを備える、請求項1に記載の方法。
  5. 抽出することは、前記少なくとも1つのUEからネットワークエンティティへの前記少なくとも1つのアップリンクパケットをスニッフすることを備える、請求項1に記載の方法。
  6. 前記ネットワークエンティティはマクロ基地局を備える、請求項5に記載の方法。
  7. 前記マクロ基地局はノードBおよび発展型ノードB(eNB)のうちの1つを備える、請求項6に記載の方法。
  8. 抽出することは、
    前記少なくとも1つのUEがCELL_FACH状態にあることに応じて、前記少なくとも1つのUEがブロードキャストされたシステム情報として前記マクロ基地局から受信した前記少なくとも1つのUEのためのシグネチャ、拡散コード、およびスクランブリングコードに関する情報を前記OOBリンクを介して取得することと、
    前記取得された情報に少なくとも部分的に基づいて前記タイミングおよび周波数情報を決定することと
    を備える、請求項6に記載の方法。
  9. 抽出することは、
    前記少なくとも1つのUEがCELL_DCH状態にあることに応じて、前記支援パラメータに少なくとも部分的に基づいて拡散コード、スクランブリングコード、およびタイミングオフセットに関する情報を取得することと、
    前記取得された情報に少なくとも部分的に基づいてタイミングおよび周波数情報を決定することと
    を備える、請求項6に記載の方法。
  10. 取得することは、前記FAPが前記少なくとも1つのUEのアクティブセット内にあることに応じて前記少なくとも1つのUEから前記情報を取得することを備える、請求項9に記載の方法。
  11. 取得することは、前記FAPが前記少なくとも1つのUEのアクティブセット内にないことに応じて前記OOBリンクから前記情報を取得することを備える、請求項9に記載の方法。
  12. スニッフすることは、
    前記マクロ基地局がeNBを備えることに応じて、前記少なくとも1つのUEと前記eNBとの間で、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)、復調基準信号(DMRS)、およびサウンディング基準信号(SRS)のうちの少なくとも1つにおける情報をモニタすることと、
    前記モニタされた情報に少なくとも部分的に基づいてタイミングおよび周波数情報を決定することと
    を備える、請求項7に記載の方法。
  13. 前記OOBリンクはブルートゥースリンクを備える、請求項1に記載の方法。
  14. フェムトセルアクセスポイント(FAP)の周波数およびタイミング同期のための装置であって、
    少なくとも1つのユーザ機器(UE)と帯域外(OOB)リンクを確立し、
    前記OOBリンクを介して前記少なくとも1つのUEから支援パラメータを受信し、
    前記支援パラメータに少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも1つのUEの少なくとも1つのアップリンクパケットから周波数およびタイミング情報を抽出する
    ように構成される少なくとも1つのプロセッサと、
    データを格納するために前記少なくとも1つのプロセッサに結合されるメモリとを備える装置。
  15. 前記少なくとも1つのプロセッサは、UE状態、UEテクノロジタイプ、およびチャネル検出パラメータのうちの少なくとも1つに関する情報を前記少なくとも1つのUEから受信することによって前記支援パラメータを受信する、請求項14に記載の装置。
  16. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記OOBリンクを介して前記少なくとも1つのUEからの前記支援パラメータを要求する、請求項14に記載の装置。
  17. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記少なくとも1つのUEからネットワークエンティティへの前記少なくとも1つのアップリンクパケットをスニッフすることによって抽出する、請求項14に記載の装置。
  18. 前記ネットワークエンティティはマクロ基地局を備える、請求項17に記載の装置。
  19. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記少なくとも1つのUEがCELL_FACH状態にあることに応じて、前記少なくとも1つのUEがブロードキャストされたシステム情報として前記マクロ基地局から受信した前記少なくとも1つのUEのためのシグネチャ、拡散コード、およびスクランブリングコードに関する情報を前記OOBリンクを介して取得することと、
    前記取得された情報に少なくとも部分的に基づいて前記タイミングおよび周波数情報を決定することとによって抽出する、請求項18に記載の装置。
  20. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記少なくとも1つのUEがCELL_DCH状態にあることに応じて、前記支援パラメータに少なくとも部分的に基づいて拡散コード、スクランブリングコード、およびタイミングオフセットに関する情報を取得することと、
    前記取得された情報に少なくとも部分的に基づいてタイミングおよび周波数情報を決定することとによって抽出する、請求項18に記載の装置。
  21. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記マクロ基地局が発展型ノードB(eNB)を備えることに応じて、前記少なくとも1つのUEと前記eNBとの間で、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)、復調基準信号(DMRS)、およびサウンディング基準信号(SRS)のうちの少なくとも1つにおける情報をモニタすることと、
    前記モニタされた情報に少なくとも部分的に基づいてタイミングおよび周波数情報を決定することとによってスニッフする、請求項18に記載の装置。
  22. 装置であって、
    少なくとも1つのユーザ機器(UE)と帯域外(OOB)リンクを確立するための手段と、
    前記OOBリンクを介して前記少なくとも1つのUEから支援パラメータを受信するための手段と、
    前記支援パラメータに少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも1つのUEの少なくとも1つのアップリンクパケットから周波数およびタイミング情報を抽出するための手段と
    を備える、装置。
  23. 前記少なくとも1つのUEからUE状態、UEテクノロジタイプ、およびチャネル検出パラメータのうちの少なくとも1つに関する情報を受信するための手段をさらに備える、請求項22に記載の装置。
  24. 前記OOBリンクを介して前記少なくとも1つのUEからの前記支援パラメータを要求するための手段をさらに備える、請求項22に記載の装置。
  25. 前記少なくとも1つのUEからネットワークエンティティに前記少なくとも1つのアップリンクパケットをスニッフするための手段をさらに備える、請求項22に記載の装置。
  26. 前記ネットワークエンティティは、マクロ基地局を備える、請求項25に記載の装置。
  27. 前記少なくとも1つのUEがCELL_FACH状態にあることに応じて、前記少なくとも1つのUEがブロードキャストされたシステム情報として前記マクロ基地局から受信した前記少なくとも1つのUEのためのシグネチャ、拡散コード、およびスクランブリングコードに関する情報を前記OOBリンクを介して取得するための手段と、
    前記取得された情報に少なくとも部分的に基づいて前記タイミングおよび周波数情報を決定するための手段と
    をさらに備える、請求項26に記載の装置。
  28. 前記少なくとも1つのUEがCELL_DCH状態にあることに応じて、前記支援パラメータに少なくとも部分的に基づいて拡散コード、スクランブリングコード、およびタイミングオフセットに関する情報を取得するための手段と、
    前記取得された情報に少なくとも部分的に基づいてタイミングおよび周波数情報を決定するための手段と
    をさらに備える、請求項26に記載の装置。
  29. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記マクロ基地局がeNBを備えることに応じて、前記少なくとも1つのUEと前記マクロ基地局との間で、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)、復調基準信号(DMRS)、およびサウンディング基準信号(SRS)のうちの少なくとも1つにおける情報をモニタするための手段と、
    前記モニタされた情報に少なくとも部分的に基づいてタイミングおよび周波数情報を決定するための手段とによってスニッフする、請求項26に記載の装置。
  30. なくとも1つのユーザ機器(UE)と帯域外(OOB)リンクを確立することと、
    前記OOBリンクを介して前記少なくとも1つのUEから支援パラメータを受信することと、
    前記支援パラメータに少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも1つのUEの少なくとも1つのアップリンクパケットから周波数およびタイミング情報を抽出することと
    をコンピュータにさせるためのコードを備えるコンピュータプログラ
  31. E状態、UEテクノロジタイプ、およびチャネル検出パラメータのうちの少なくとも1つに関する情報を前記少なくとも1つのUEから受信することを前記コンピュータにさせるためのコードをさらに備える、請求項30に記載のコンピュータプログラ
  32. 記OOBリンクを介して前記少なくとも1つのUEからの前記支援パラメータを要求することを前記コンピュータにさせるためのコードをさらに備える、請求項30に記載のコンピュータプログラ
  33. 記少なくとも1つのUEからネットワークエンティティへの前記少なくとも1つのアップリンクパケットをスニッフすることを前記コンピュータにさせるためのコードをさらに備える、請求項30に記載のコンピュータプログラ
  34. 前記ネットワークエンティティはマクロ基地局を備える、請求項33に記載のコンピュータプログラ
  35. 記少なくとも1つのUEがCELL_FACH状態にあることに応じて、前記少なくとも1つのUEがブロードキャストされたシステム情報として前記マクロ基地局から受信した前記少なくとも1つのUEのためのシグネチャ、拡散コード、およびスクランブリングコードに関する情報を前記OOBリンクを介して取得することと、
    前記取得された情報に少なくとも部分的に基づいて前記タイミングおよび周波数情報を決定させることと を前記コンピュータにさせるためのコードをさらに備える、請求項34に記載のコンピュータプログラ
  36. 記少なくとも1つのUEがCELL_DCH状態にあることに応じて、前記支援パラメータに少なくとも部分的に基づいて、拡散コード、スクランブリングコード、および時間オフセットに関する情報を取得することと、
    前記取得された情報に少なくとも部分的に基づいてタイミングおよび周波数情報を決定させることとを前記コンピュータにさせるためのコードをさらに備える、請求項34に記載のコンピュータプログラ
  37. 記マクロ基地局がeNBを備えることに応じて、前記少なくとも1つのUEと前記マクロ基地局との間で、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)、復調基準信号(DMRS)、およびサウンディング基準信号(SRS)のうちの少なくとも1つにおける情報をモニタすることと、
    前記モニタされた情報に少なくとも部分的に基づいてタイミングおよび周波数情報を決定させることとを前記コンピュータにさせるためのコードをさらに備える、請求項34に記載のコンピュータプログラ
  38. ユーザ機器(UE)によるフェムトアクセスポイント(FAP)同期のための方法であって、
    帯域外(OOB)リンクがFAPと確立されたか否かを決定することと、
    前記OOBリンクが確立されたとの決定に応答して、前記OOBリンクを介して支援パラメータを前記FAPに提供することと
    を備える方法。
  39. 前記支援パラメータを提供することは、UE状態、UEテクノロジタイプ、およびチャネル検出パラメータのうちの少なくとも1つに関する情報を前記FAPに送ることを備える、請求項38に記載の方法。
  40. 前記チャネル検出パラメータはスクランブリングコードを備える、請求項39に記載の方法。
  41. 少なくとも1つのアップリンクパケットをネットワークエンティティに送ることをさらに備える、請求項38に記載の方法。
  42. 前記ネットワークエンティティはマクロ基地局を備える、請求項41に記載の方法。
  43. 記マクロ基地局はノードBおよび発展型ノードB(eNB)のうちの1つを備える、請求項42に記載の方法。
  44. 前記UEがCELL_FACH状態にあることに応じて、前記ネットワークエンティティからブロードキャストされたシステム情報を受信することと、
    前記ブロードキャストされたシステム情報を前記FAPに送ることと、
    をさらに備える、請求項41に記載の方法。
  45. 送ることは、前記ブロードキャストされたシステムを前記OOBリンクを介して前記FAPに送ることを備える、請求項44に記載の方法。
  46. 前記UEがCELL_DCH状態にあることに応じて、前記ネットワークエンティティから専用シグナリング情報を受信することと、
    OOBリンクを通して前記FAPに、拡散コード、スクランブリングコード、および時間オフセットに関する前記シグナリング情報を提供することと
    をさらに備える、請求項41に記載の方法。
  47. 前記OOBリンクがまだ確立されていないとの決定に応じて、前記OOBリンクの確立を開始することをさらに備える、請求項38に記載の方法。
  48. 提供することは、前記OOBリンクを介して前記FAPへの前記支援パラメータの転送を開始することを備える、請求項38に記載の方法。
  49. 前記OOBリンクが確立されなかったとの決定に応じて、前記OOBを確立するように前記FAPにページングすることをさらに備える、請求項38に記載の方法。
  50. 前記UEがLTE接続状態にあることに応じて、ブロードキャストされたシステム情報と専用シグナリング情報のうちの少なくとも1つを前記ネットワークエンティティから受信することと、
    前記ブロードキャストされたシステム情報および前記専用シグナリング情報のうちの少なくとも1つをOOBリンクを介して前記FAPに送ることと
    をさらに備える、請求項41に記載の方法。
  51. ユーザ機器(UE)によるフェムトアクセスポイント(FAP)同期のための装置であって、
    帯域外(OOB)リンクがFAPと確立されたか否かを決定し、前記OOBリンクが確立されたとの決定に応じて、前記OOBリンクを介して前記FAPに支援パラメータを提供するように構成される少なくとも1つのプロセッサと、
    データを格納するために前記少なくとも1つのプロセッサに結合されるメモリと
    を備える装置。
  52. 前記少なくとも1つのプロセッサは、UE状態、UEテクノロジタイプ、およびチャネル検出パラメータのうちの少なくとも1つに関する情報を前記FAPに送ることによって前記支援パラメータを提供する、請求項51に記載の装置。
  53. 前記少なくとも1つのプロセッサは少なくとも1つのアップリンクパケットをネットワークエンティティに送る、請求項51に記載の装置。
  54. 前記ネットワークエンティティはマクロ基地局を備える、請求項53に記載の装置。
  55. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記UEがCELL_FACH状態にあることに応じて、前記ネットワークエンティティからブロードキャストされたシステム情報を受信し、
    前記ブロードキャストされたシステム情報を前記FAPに送る、請求項53に記載の装置。
  56. 前記少なくとも1つのプロセッサは前記ブロードキャストされたシステムを前記FAPに前記OOBリンクを介して送る、請求項55に記載の装置。
  57. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記UEがCELL_DCH状態であることに応じて、前記ネットワークエンティティから専用シグナリング情報を受信し、
    拡散コード、スクランブリングコード、時間オフセットに関する前記シグナリング情報をOOBリンクを通して前記FAPに提供する、請求項53に記載の装置。
  58. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記OOBリンクがまだ確立されていないと決定することに応答して、前記OOBリンクの確立を開始する、請求項51に記載の装置。
  59. 前記少なくとも1つのプロセッサは前記OOBリンクを介して前記FAPへの前記支援パラメータの転送を開始する、請求項51に記載の装置
  60. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記OOBリンクが確立されていないとの決定に応じて前記OOBリンクを確立するように前記FAPにページングする、請求項51に記載の装置
  61. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記UEがLTE接続状態であることに応じて、ブロードキャストされたシステム情報および専用シグナリング情報のうちの少なくとも1つを前記ネットワークエンティティから受信し、
    前記ブロードキャストされたシステム情報および前記専用シグナリング情報のうちの少なくとも1つをOOBリンクを介して前記FAPに送る、請求項53に記載の装置
  62. ユーザ機器(UE)によるフェムトアクセスポイント(FAP)同期のための装置であって、
    帯域外(OOB)リンクがFAPと確立されたか否かを決定するための手段と、
    前記OOBリンクが確立されたとの決定に応答して、前記OOBリンクを介して支援パラメータを前記FAPに提供するための手段と
    を備える、装置。
  63. UE状態、UEテクノロジタイプ、およびチャネル検出パラメータのうちの少なくとも1つに関する情報を前記FAPに送るための手段をさらに備える、請求項62に記載の装置。
  64. ネットワークエンティティに少なくとも1つのアップリンクパケットを送るための手段をさらに備える、請求項62に記載の装置。
  65. 前記ネットワークエンティティはマクロ基地局を備える、請求項64に記載の装置。
  66. 前記UEがCELL_FACH状態にあることに応じて、前記ネットワークエンティティからブロードキャストされたシステム情報を受信するための手段と、
    前記ブロードキャストされたシステム情報を前記FAPに送るための手段と
    をさらに備える、請求項64に記載の装置。
  67. 前記OOBリンクを介して前記ブロードキャストされたシステムを前記FAPに送るための手段をさらに備える、請求項66に記載の装置。
  68. 前記UEがCELL_DCH状態にあることに応じて、前記ネットワークエンティティから専用シグナリング情報を受信するための手段と、
    拡散コード、スクランブリングコード、および時間オフセットに関する前記シグナリング情報をOOBリンクを介して前記FAPに提供するための手段と
    をさらに備える、請求項64に記載の装置。
  69. 前記OOBリンクがまだ確立されていないとの決定に応じて、前記OOBリンクの確立を開始するための手段をさらに備える、請求項62に記載の装置。
  70. 前記OOBリンクを介して前記FAPへの前記支援パラメータの転送を開始するための手段をさらに備える、請求項62に記載の装置。
  71. 前記OOBリンクが確立されていないとの決定に応じて、前記OOBリンクを確立するように前記FAPにページングするための手段をさらに備える、請求項62に記載の装置。
  72. 前記UEがLTE接続状態であることに応じて、ブロードキャストされたシステム情報および専用シグナリング情報のうちの少なくとも1つを前記ネットワークエンティティから受信するための手段と、
    前記ブロードキャストされたシステム情報および前記専用シグナリング情報のうちの少なくとも1つをOOBリンクを介して前記FAPに送るための手段と、
    さらに備える、請求項64に記載の装置。
  73. 域外(OOB)リンクがFAPと確立されたか否かを決定することと、
    前記OOBリンクが確立されたとの決定に応答して、前記OOBリンクを介して支援パラメータを前記FAPに提供することとをコンピュータにさせるためのコードを備える、コンピュータプログラ
  74. E状態、UEテクノロジタイプ、およびチャネル検出パラメータのうちの少なくとも1つに関する情報を前記FAPに送ることを前記コンピュータにさせるためのコードをさらに備える、請求項73に記載のコンピュータプログラ
  75. なくとも1つのアップリンクパケットをネットワークエンティティに送ることを前記コンピュータにさせるためのコードをさらに備える、請求項73に記載のコンピュータプログラ
  76. 前記ネットワークエンティティはマクロ基地局を備える、請求項75に記載のコンピュータプログラ
  77. 記UEがCELL_FACH状態にあることに応じて、ブロードキャストされたシステム情報を前記ネットワークエンティティから受信することと、
    前記ブロードキャストされたシステム情報を前記FAPに送ることとを前記コンピュータにさせるためのコードをさらに備える、請求項75に記載のコンピュータプログラ
  78. 前記ブロードキャストされたシステムを前記FAPに前記OOBリンクを介して送るための手段をさらに備える、請求項77に記載のコンピュータプログラ
  79. 記UEがCELL_DCH状態にあることに応答して、前記ネットワークエンティティから専用シグナリング情報を受信し、
    拡散コード、スクランブリングコード、およびタイミグオフセットに関する前記シグナリング情報をOOBリンクを介して前記FAPに提供することを前記コンピュータにさせるためのコードをさらに備える、請求項75に記載のコンピュータプログラ
  80. 記OOBリンクがまだ確立されていないとの決定に応じて、前記OOBリンクの確立を開始することを前記コンピュータさせるためのコードをさらに備える、請求項73に記載のコンピュータプログラ
  81. 記OOBリンクを介して前記FAPへの前記支援パラメータの転送を開始することを前記コンピュータにさせるためのコードをさらに備える、請求項73に記載のコンピュータプログラ
  82. 記OOBリンクがまだ確立されていないとの決定に応じて、前記OOBリンクを確立するように前記FAPにページングすることを前記コンピュータにさせるためのコードをさらに備える、請求項73に記載のコンピュータプログラ
  83. 記UEがLTE接続状態にあることに応じて、ブロードキャストされたシステム情報および専用シグナリング情報のうちの少なくとも1つを前記ネットワークエンティティから受信し、
    前記ブロードキャストされたシステム情報および前記専用シグナリング情報のうちの少なくとも1つをOOBリンクを介して前記FAPに送ることを前記コンピュータにさせるためのコードをさらに備える、請求項75に記載のコンピュータプログラ
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