JP5634394B2 - 中継器が少なくとも1つの端末と無線セルラー通信ネットワークの基地局との間で転送される信号を中継しなければならない該少なくとも1つの端末を決定するための方法及びデバイス - Google Patents

中継器が少なくとも1つの端末と無線セルラー通信ネットワークの基地局との間で転送される信号を中継しなければならない該少なくとも1つの端末を決定するための方法及びデバイス Download PDF

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Description

本発明は、概して、中継器が少なくとも1つの端末と無線セルラー通信ネットワークの基地局との間で転送される信号を中継しなければならない該少なくとも1つの端末を決定するための方法及びデバイスに関する。
将来の無線セルラー通信ネットワークは、現在の無線セルラー通信ネットワークによって使用される周波数帯域よりも高い周波数帯域を使用することになる。
特に都市環境における新しい無線セルラー通信ネットワークは、デッドゾーンを有する。デッドゾーンでは、基地局と端末との間で転送される信号は大きく減衰される。
中継器を設置することによってデッドゾーンを低減することが可能である。
無線セルラー通信ネットワークにおける中継器の配備は、正しく制御されない場合、全体的なシステム性能を高めるどころかかえって全体的なシステム性能を低下させるおそれがある。確かに、所与のセルにとって、他のセルの中継器は、その所与のセルの新たな干渉源になる可能性がある。これらの新たな干渉源は、他の基地局によって生成された干渉に加えられる。
本発明は、中継器によって生成される干渉の低減を目的とする。
この目的のために、本発明は、少なくとも1つの端末を決定するための方法であって、
前記少なくとも1つの端末は、前記少なくとも1つの端末と無線セルラー通信ネットワークの基地局との間で転送される信号が中継器によって中継されなければならない端末であり、
基地局は、無線セルラー通信ネットワークのリソースを割り当てる
方法において、
該方法は、管理エンティティによって実行されるステップとして、
‐リソースの少なくとも一部がどの1つ又は複数の端末に割り当てられるのかを示す情報を基地局から受信するステップと、
‐リソースの指示子のリストを中継器から受信するステップと、
‐リソースの少なくとも一部がどの端末(複数可)に割り当てられるのかを示す情報とリソースの指示子のリストとに従って、中継器が少なくとも1つの端末と基地局との間で転送される信号を中継しなければならない少なくとも1つの端末を決定するステップと、
を含むことを特徴とする方法に関する。
本発明は、少なくとも1つの端末を決定することができる管理エンティティであって、
前記少なくとも1つの端末は、前記少なくとも1つの端末と無線セルラー通信ネットワークの基地局との間で転送される信号が中継器によって中継されなければならない端末であり、
基地局は、無線セルラー通信ネットワークのリソースを割り当てる
管理エンティティにおいて、
該管理エンティティは、
‐リソースの少なくとも一部がどの端末(複数可)に割り当てられるのかを示す情報を基地局から受信する手段と、
‐リソースの指示子のリストを中継器から受信する手段と、
‐リソースの少なくとも一部がどの端末(複数可)に割り当てられるのかを示す情報と、リソースの指示子のリストとに従って、中継器が少なくとも1つの端末と基地局との間で転送される信号を中継しなければならない少なくとも1つの端末を決定する手段と、
を備えることを特徴とする、管理エンティティにも関する。
したがって、端末と基地局との間で転送される信号を中継しなければならない該端末の個数を制限することによって、中継器によって生成される干渉が低減される。
さらに、中継器は、基地局がどの端末にリソースを割り当てたのかに気付く必要はない。その結果、基地局と中継器との間の情報の交換は低減される。
特定の特徴によれば、リソースは、物理リソースブロック及び/又は基準信号である。
したがって、リソースが、物理リソースブロックであるとき、又は、基準信号を伴う物理リソースブロック(例として受信機でチャネル推定に使用されるパイロット信号のようなもの)であるとき、観測結果は非常に多くなり、信号強度のような特定のパラメーターのより良い推定を中継器が行うことができる。確かに、観測結果の数が多くなるほど、推定における雑音レベルは低くなる。リソースがパイロット信号のような基準信号であるとき、中継器は、いくつかの特定の基準信号の属性(複数の異なる端末のパイロット信号の直交性のようなもの)を利用することができる。確かに、例えば直交性属性を使用して、他の信号からの干渉を低減することにより、より良いパラメーター推定を取得することができる。
特定の特徴によれば、管理エンティティは、指示子のリストの受信に先立ち、サウンディング要求を中継器へ転送する。
したがって、中継器は、サウンディング要求を受信したときにのみ、サウンディング手順を実行する。中継器は、リソース上での受信機信号のレベルの特性の決定のように、サウンディングプロセスを絶えず実行することはない。いくらかのハードウェア複雑性及びバッテリ寿命がセーブされる。
さらに、中継器は、指示子のリストを絶えず送信する必要はなく、中継器と管理エンティティとの間のシグナリングのオーバーヘッドが低減される。
特定の特徴によれば、
指示子のリストは、中継器によって測定された受信信号のレベルの特性が最も高いM個のものに対応する物理リソースブロックのM個の指示子を含むか、又は、
指示子のリストは、中継器によって測定された受信信号のレベルの特性が所与の値よりも上にあるものに対応する各物理リソースブロックの指示子を含む。
したがって、管理エンティティは、少なくとも1つの端末と中継器との間に存在する実際の状況を表す情報を有する。
特定の特徴によれば、サウンディング要求は少なくとも1つのリソースを識別する。
したがって、中継器は、どの可能なリソースもサウンディングする必要がない。いくらかのハードウェア複雑性及びバッテリ寿命がセーブされる。
さらに、指示子のリストを低減することができる場合があり、中継器と管理エンティティとの間のシグナリングのオーバーヘッドも低減することができる場合がある。
特定の特徴によれば、
指示子のリストは、中継器によって測定された受信信号のレベルの特性が最も高いM個のものに対応する、サウンディング要求において識別された物理リソースブロックのM個の指示子を含むか、又は、
指示子のリストは、中継器によって測定された受信信号のレベルの特性が所与の値よりも上にあるものに対応する、サウンディング要求において識別された各物理リソースブロックの指示子を含むか、又は、
指示子のリストは、中継器によって測定された受信基準信号のレベルの特性が最も高いM個のものに対応する、サウンディング要求において識別された基準信号のM個の指示子を含むか、又は、
指示子のリストは、中継器によって測定された受信基準信号のレベルの特性が所与の値よりも上にあるものに対応する、サウンディング要求において識別された各基準信号の指示子を含む。
したがって、転送される情報の総量は制限される。
特定の特徴によれば、指示子のリストは、
サウンディング要求において識別された物理リソースブロックの少なくとも一部で中継器によって測定された受信信号のレベルの特性、及び/又は、
サウンディング要求において識別された受信基準信号の少なくとも一部のレベルの特性
を含む。
したがって、この追加の情報によって、管理エンティティは、中継器が、どの端末について、該端末及び基地局によって転送される信号を中継しなければならないのかをより効率的に決定することができる。中継器によって生成される干渉をあまりにも多く増加させることなく、デッドゾーンは低減される。
例えば、中継器によって測定された受信信号のレベルの特性がすべて非常に小さい場合、システム性能が改善されず、デッドゾーンが低減されないので、管理エンティティは、中継器がどの端末も中継しないことを決定することができる。
特定の特徴によれば、指示子のリストは、
サウンディング要求において識別された物理リソースブロック上で中継器によって測定された受信信号のレベルが最も高いM個の特性、若しくは、
サウンディング要求において識別された受信基準信号のレベルが最も高いM個の特性、若しくは、
サウンディング要求において識別された物理リソースブロック上で中継器によって測定された、サウンディング要求において識別された受信基準信号のレベルが最も高いM個の特性
を含むか、又は、指示子のリストは、
サウンディング要求において識別された物理リソースブロック上で中継器によって測定された受信信号のレベルの特性のうち所与の値よりも上にある特性、若しくは、
サウンディング要求において識別された受信基準信号のレベルの特性のうち所与の値よりも上にある特性、若しくは、
サウンディング要求において識別された物理リソースブロック上で中継器によって測定された、サウンディング要求において識別された受信基準信号のレベルの特性のうち所与の値よりも上にある特性
を含む。
したがって、この追加の情報によって、管理エンティティは、中継器が、どの端末について、該端末及び基地局によって転送される信号を中継しなければならないのかをより効率的に決定することができる。中継器によって生成される干渉をあまりにも多く増加させることなく、デッドゾーンは低減される。
さらに、管理エンティティは、少なくとも1つの端末と中継器との間に存在する実際の状況を表す情報を有する。
特定の特徴によれば、リソースは少なくとも或る継続時間の間割り当てられ、
リソースの少なくとも一部がどの端末(複数可)に割り当てられるのかを示す情報は、リソースの少なくとも一部が、継続時間について、又は各継続時間について、どの端末(複数可)に割り当てられるのかを示し、
リソースの指示子のリストは、1つの継続時間について、若しくは各継続時間について、又は複数の継続時間について受信される。
したがって、中継器は、リソースの端末特有の特性をいくつか求めることができ、適切な処理を実行することができる。すべての可能な端末にわたる推定は、その結果、必要とされず、ハードウェア複雑性及びバッテリ寿命をセーブすることができる。
さらに、本発明は、リソースが絶えず再割り当てされるシステムに適合される。
特定の特徴によれば、リソースの少なくとも一部がどの端末(複数可)に割り当てられるのかを示す情報は、良好でないデータレートを経験している端末(複数可)のうちどの端末にリソースの少なくとも一部が割り当てられるのかを示す情報である。
したがって、中継器は、性能を改善しなくてはならない端末についてのみ受信信号強度の推定及び性能の報告を行う。その結果、良好でないデータレートを経験している端末の性能改善を確保しながら、ハードウェア複雑性及びバッテリ寿命をセーブすることができる。
特定の特徴によれば、管理エンティティは、メッセージを中継器へ転送し、該メッセージは、中継器が少なくとも1つの端末と基地局との間で転送される信号を中継しなければならない該少なくとも1つの端末を中継器が決定することを可能にする情報を含む。
さらに別の態様によれば、本発明は、プログラマブルデバイス内に直接ロード可能とすることができるコンピュータープログラムであって、該コンピュータープログラムがプログラマブルデバイスで実行されると、本発明に従った方法のステップを実施するための命令又はコード部を含む、コンピュータープログラムに関する。
コンピュータープログラムに関する特徴的機能及び利点は、本発明による方法及びデバイスに関連して上述したものと同じであるので、ここでは繰り返さないことにする。
本発明の特徴は、一例の実施形態の以下の説明を読むことによってより明らかになる。該説明は、添付図面に関して作成されたものである。
本発明が実施される無線セルラー通信ネットワークのアーキテクチャを表す。 本発明が実施される中継器のアーキテクチャを表す図である。 本発明が実施される管理エンティティのアーキテクチャを表す図である。 本発明が実施される基地局のアーキテクチャを表す図である。 本発明による管理エンティティによって実行されるアルゴリズムの一例を開示する。 本発明による基地局によって実行されるアルゴリズムの一例を開示する。 本発明の第1の実現モードによる中継器によって実行されるアルゴリズムの一例を開示する。 本発明の第2の実現モードによる中継器によって実行されるアルゴリズムの一例を開示する。
図1は、本発明が実施される無線セルラー通信ネットワークのアーキテクチャを表す。
無線セルラー通信ネットワークでは、基地局BSが、該基地局BSによってハンドリングされる少なくとも1つの端末TEへ信号を転送する。
基地局BSは、アクセスノード又はノードB又はエンハンストノードBとも呼ばれる。
端末TEが基地局BSを通じてリモートデバイスとの通信を確立することを可能にするのに必要な情報を基地局BSが有するときに、基地局BSは端末TEをハンドリングする。
基地局BSによって管理されるエリア又はセルは、そのセルにおいて基地局BSと端末TEとが通信することができるエリアである。
基地局BSは、ダウンリンクチャネルを通じて端末TEへ信号を転送し、アップリンクチャネルを通じて端末TEにより転送された信号を受信する。
図1には、1つの中継器RLが示されている。この中継器RLは、基地局BSと少なくとも1つの端末TEとの間で転送される信号を中継する。
中継器RLは、端末TEをハンドリングする基地局BSによって端末TEへ転送された信号を受信し、これらの信号をダウンリンクチャネルを通じて端末TEへ転送し、かつ/又は端末TEによってアップリンクチャネルを通じて転送された信号を受信し、端末TEをハンドリングする基地局BSへこれらの信号を転送する。
ここで、中継器RLは、異なるモードで動作することもできることに留意しなければならない。例えば、中継器RLは、フェムト基地局のように動作することもできるし、又は従来の無線セルラー通信ネットワークの端末TEについて知られているアイドルモードと同様のアイドルモードで動作することもできる。
アイドルモードは、中継器RLが基地局BSと少なくとも1つの端末TEとの間で転送されるいかなる信号をも中継せず、無線セルラー通信ネットワークの他のどのデバイスにも中継器の位置の決定を可能にする信号を転送しないモードである。
基地局BSは通信ネットワークTNに接続される。通信ネットワークTNは各基地局BSをコアネットワークデバイスCNにリンクする。コアネットワークデバイスCNは無線セルラー通信ネットワークの動作をハンドリングする。
コアネットワークデバイスCNは、従来の無線セルラー通信ネットワークの従来のコアネットワークデバイスと同じ動作を実行する。
図1には、1つの管理エンティティMEが示されている。管理エンティティMEは、少なくとも1つの基地局BSに含まれ、複数の基地局BSの少なくとも1つのセルに含まれる複数の中継器を管理する。
一変形では、管理エンティティMEは、基地局BSに含まれず、通信ネットワークTNを通じて該管理エンティティMEにリンクされた複数の基地局BSのセルに含まれる複数の中継器RLを管理する。
管理エンティティMEは、中継器コントローラーとも呼ばれる場合がある。
中継器RLは、有線リンクL1を通じて通信ネットワークTNにリンクされる。リンクL1を通じて、中継器RLと管理エンティティMEはメッセージを交換する。
一変形では、中継器RLは、基地局BSと通信ネットワークとの間の有線リンク、及び、基地局BSと中継器RLとの間の無線リンクL2を通じて、通信ネットワークTNにリンクされる。
図1には、明瞭にするために、1つの基地局BS及び1つの中継器RLのみが示されているが、実際には、無線セルラー通信ネットワークは、多数の基地局BS及び中継器RLを備える。
端末TEは、例えば、移動電話、携帯情報端末、パーソナルコンピューターである。
図1には、明瞭にするために、1つの端末TEのみが示されているが、実際には、無線セルラー通信ネットワークは多数の端末TEを備える。
図2は、本発明の実施される中継器のアーキテクチャを表す図である。
中継器RLは、例えば、バス201によって互いに接続されたコンポーネントと、図7又は図8に開示するプログラムによって制御されるプロセッサ200とに基づくアーキテクチャを有する。
バス201は、プロセッサ200を、読み出し専用メモリROM202、ランダムアクセスメモリRAM203、ネットワークインターフェース206、及び無線インターフェース205にリンクする。
メモリ203は、変数を収容するように意図されたレジスタと、図7又は図8に開示するプログラムの命令とを含む。
プロセッサ200は、無線インターフェース205の動作を制御する。
読み出し専用メモリ202は、図7又は図8に開示するプログラムの命令を含む。これらの命令は、中継器RLに電源が投入されると、ランダムアクセスメモリ203へ転送される。
ネットワークインターフェース206は、例えば、DSL(デジタル加入者線)モデム又はISDN(サービス統合デジタル網)インターフェース等である。このようなインターフェースを通じて、中継器RLは、管理エンティティMEへメッセージを転送することができ、かつ/又は管理エンティティMEからメッセージを受信することができる。
無線インターフェース205は、中継器RLが、基地局BSへ/から、及び、少なくとも1つの端末TEから成るリストに含まれる少なくとも1つの端末TEへ/から、信号又はメッセージを転送及び/又は受信することを可能にする。
無線インターフェース205は、少なくとも1つの基地局BSによって転送された信号を受信するダウンリンク受信モジュール210を備えることができ、少なくとも1つの端末TEへ信号を転送するダウンリンク送信モジュール211を備えることができ、少なくとも1つの端末TEによって転送された信号を受信するアップリンク受信モジュール212を備えることができ、少なくとも1つの基地局BSへ信号を転送するアップリンク送信モジュール213を備えることができる。
図3は、本発明の実施される管理エンティティのアーキテクチャを表す図である。
管理エンティティMEは、例えば、バス301によって互いに接続されたコンポーネントと、図5に開示するプログラムによって制御されるプロセッサ300とに基づくアーキテクチャを有する。
バス301は、プロセッサ300を、読み出し専用メモリROM302、ランダムアクセスメモリRAM303、及びネットワークインターフェース306にリンクする。
メモリ303は、変数を収容するように意図されたレジスタと、図5に開示するアルゴリズムに関連したプログラムの命令とを含む。
プロセッサ300は、ネットワークインターフェース306の動作を制御する。
読み出し専用メモリ302は、図5に開示するアルゴリズムに関連したプログラムの命令を含む。これらの命令は、管理エンティティMEに電源が投入されると、ランダムアクセスメモリ303へ転送される。
管理エンティティMEは、ネットワークインターフェース306を通じて通信ネットワークTNに接続することができる。例えば、ネットワークインターフェース306は、DSL(デジタル加入者線)モデム又はISDN(サービス統合デジタル網)インターフェース等である。このようなインターフェースを通じて、管理エンティティMEは、少なくとも1つの中継器RLへ及び/若しくは少なくとも1つの基地局BSへメッセージを転送することができ、かつ/又は、少なくとも1つの中継器RLから及び/若しくは少なくとも1つの基地局BSからメッセージを受信することができる。
ここで、管理エンティティMEが基地局BSに含まれるとき、プロセッサ300、メモリ302、ランダムアクセスメモリRAM303、及びネットワークインターフェース306は、基地局BSのものであってもよいということに留意しなければならない。
図4は、本発明が実施される基地局のアーキテクチャを表す図である。
基地局BSは、例えば、バス401によって互いに接続されたコンポーネントと、図6に開示するプログラムによって制御されるプロセッサ400とに基づくアーキテクチャを有する。
バス401は、プロセッサ400を、読み出し専用メモリROM402、ランダムアクセスメモリRAM403、無線インターフェース405、及びネットワークインターフェース406にリンクする。
メモリ403は、変数と、図6に開示するアルゴリズムに関連付けられたプログラムの命令とを収容するように意図されたレジスタを含む。
プロセッサ400は、ネットワークインターフェース406及び無線インターフェース405のオペレーションを制御する。
読み出し専用メモリ402は、図6に開示するアルゴリズムに関連付けられたプログラムの命令を含む。これらの命令は、基地局BSに電源が投入されると、ランダムアクセスメモリ403へ転送される。
基地局BSは、ネットワークインターフェース406を通じて通信ネットワークTNに接続される。例えば、ネットワークインターフェース406は、DSL(デジタル加入者線)モデム又はISDN(サービス統合デジタル網)インターフェース等である。このようなインターフェースを通じて、基地局BSは、少なくとも1つの管理エンティティME又は無線セルラー通信ネットワークを管理するコアネットワークデバイスCNへメッセージを転送することができる。
無線インターフェース405は、信号を、中継器RLによって中継されるか否かに関わらず、少なくとも1つの端末TEへ転送する少なくとも1つのダウンリンク送信モジュールを備え、また、少なくとも1つの端末TEによって転送される信号を、中継器RLによって中継されるか否かに関わらず受信するアップリンク受信モジュールを備える。
図5は、本発明による管理エンティティによって実行されるアルゴリズムの一例を開示する。
より正確には、本アルゴリズムは、管理エンティティMEのプロセッサ300によって、周期的に、又は特定のイベント時に実行される。
管理エンティティMEが、1つの基地局BSの1つのセルに含まれる複数の中継器RLを管理するとき、本アルゴリズムは、その基地局BSのそのセルに含まれる各中継器RLについて並列に実行される。
管理エンティティMEが、複数の基地局BSのセルに含まれる複数の中継器RLを管理するとき、本アルゴリズムは、各基地局BSのセルに含まれる各中継器RLについて並列に実行される。
一変形では、プロセッサ300は、1つの基地局BSのセルに含まれるすべての中継器RLについて、又は、各基地局BSのセルに含まれるすべての中継器RLについて、ステップS500及びS501を1回ずつ実行する。ステップS502〜S506は、1つの基地局BSのセルに含まれる各中継器RLについて並列に実行されるか、又は各基地局BSのセルに含まれる各中継器RLについて並列に実行される。
ステップS500において、プロセッサ300は、ネットワークインターフェースI/F306を通じた基地局BSへのセル情報要求メッセージの転送を指令する。
セル情報要求メッセージは、物理リソースブロック及び/又は基準信号のようなリソースを、識別する場合もあるし識別しない場合もある。
次のステップS501において、プロセッサ300は基地局BSからセル情報を受信する。
セル情報は、セル情報要求メッセージにおいて識別されたこれらの物理リソースブロックのそれぞれ及び/又はこれらの基準信号のそれぞれが割り当てられた各端末TEを、識別する情報を含むことができる。
セル情報は、基地局BSによってハンドリングされる端末TEの少なくとも一部に基地局BSにより割り当てられた物理リソースブロックPRBの少なくとも一部(若しくは物理リソースブロックPRBのそれぞれ)を識別する情報と、これらの物理リソースブロックPRBのそれぞれが割り当てられた端末TEを識別する情報とを含むことができる。
物理リソースブロックPRBは、ダウンリンクチャネル及び/又はアップリンクチャネルの物理リソースブロックである。好ましくは、物理リソースブロックPRBは、アップリンクチャネルの物理リソースブロックである。
セル情報は、
基地局BSによってハンドリングされる各端末TEのうち良好でないデータレートを経験している端末TEに、その基地局BSによって割り当てられた各物理リソースブロックPRBを識別する情報と、
これらの物理リソースブロックのそれぞれが割り当てられた端末TEを識別する情報と
を含むことができる。
良好でないデータレートを経験している端末TEは、例えば、パケット再送信回数が所与の期間にわたって所与の回数を上回る端末TEである。又は、端末TEは、該端末TEによって基地局BSへフィードバックされたチャネル品質測定値若しくは基地局BSによって測定されたチャネル品質測定値が所定のしきい値未満であるときに、良好でないデータレートを経験する。
より詳細には、セル情報は、
基地局BSによってハンドリングされる各端末TEのうち良好でないデータレートを経験している端末TEに、その基地局BSによって割り当てられた各物理リソースブロックPRBを識別する情報と、
物理リソースブロックが少なくとも1つのサブフレームについて割り当てられた端末TEを識別する情報と
を含むことができる。
サブフレームは、少なくとも1つの物理リソースブロックが端末TEに割り当てられている基本時間期間である。
第2の実現モードによれば、セル情報は、さらに、各端末TEについて、各識別された物理リソースブロックPRBについて、及び、各サブフレームについて、基地局BSによって端末TEに割り当てられた基準信号の識別子を少なくとも1つ含む。
基準信号は、例としてチャネル推定の目的で端末TEに割り当てられた例えばパイロット信号である。
次のステップS502において、プロセッサ300は、中継器RLへのサウンディング要求の転送を指令する。
サウンディング要求は、少なくとも1つの物理リソースブロックPRBを識別し、かつ/又は、少なくとも1つの基準信号を識別し、かつ/又は、基地局BSのセルを識別する、情報を含むことができる。
サウンディング要求は、
少なくとも1つの物理リソースブロックPRBを識別し、かつ/又は、少なくとも1つの基準信号を識別し、かつ/又は、基地局BSのセルを識別する情報と、
中継器RLが測定を実行しなければならない少なくとも1つのサブフレームを識別する情報と
を含むことができる。
ここで、一変形では、ステップS501及びS502の実行順序は変更することができることに留意しなければならない。
次のステップS503において、プロセッサ300は、サウンディング要求に対する応答の受信を検出する。
サウンディング要求の応答は、中継器RLによって測定された受信信号のレベルの特性が最も高いM個の物理リソースブロックPRB及び/又は基準信号を識別する情報を含むことができる。
受信信号のレベルの特性は、例として、相関演算のような任意の信号処理後に測定された又は測定されない受信信号の信号電力強度である。
サウンディング要求の応答は、サウンディング要求において識別された各サブフレームについて、中継器RLにより測定された受信信号のレベルの特性が最も高いM個の物理リソースブロックPRB及び/又は基準信号を識別する情報を含むことができる。
このM個の物理リソースブロックPRB及び/又は基準信号とは、
サウンディング要求において識別された各サブフレームについて、各物理リソースブロック及び/又は各基準信号上で中継器RLによって測定された受信信号のレベルの特性の中で、中継器RLによって測定された受信信号のレベルの特性が最も高いM個の物理リソースブロックPRB及び/又は基準信号
とすることができる。
ここで、Mは、1と物理リソースブロックの総数との間に含まれることに留意しなければならない。
サウンディング要求の応答は、
サウンディング要求において識別された各サブフレームについて、
中継器RLによって測定された受信信号のレベルの特性が所与のしきい値よりも上にある各物理リソースブロックPRB及び/又は各基準信号を識別する情報を含むことができる。
サウンディング要求の応答は、
サウンディング要求において識別された少なくとも1つのサブフレーム又は各サブフレームについて、
サウンディング要求において識別された物理リソースブロック上で中継器RLによって測定された受信信号のレベルの特性、及び/又は、サウンディング要求において識別された基準信号の受信信号のレベルの特性を含むことができる。
サウンディング要求の応答は、
サウンディング要求において識別された少なくとも1つのサブフレーム又は各サブフレームについて、
サウンディング要求の応答において識別された物理リソースブロック上で中継器RLによって測定された受信信号のレベルの特性、及び/又はサウンディング要求の応答において識別された基準信号の受信信号のレベルの特性を含むことができる。
次のステップS504において、プロセッサ300は、ステップS503において受信された応答をステップS501において受信されたセル情報に関連付ける。
プロセッサ300は、
サウンディング要求において識別された少なくとも1つのサブフレーム又は各サブフレームについて、
サウンディング要求の応答において識別された各物理リソースブロックPRB及び/又は各基準信号に、その物理リソースブロックPRB又は基準信号が割り当てられている端末TEの識別子を関連付ける。
次のステップS505において、プロセッサ300は、端末TE(ただし、その少なくとも1つの端末TEと無線セルラー通信ネットワークの基地局BSとの間で転送される信号が、中継器RLによって中継されなければならない、そのような端末TE)のそれぞれを決定する。
中継器RLが少なくとも1つの端末TEと無線セルラー通信ネットワークの基地局BSとの間で転送される信号を中継しなければならない各端末TEは、
良好でないデータレートを経験している各端末TEの識別子であって、サウンディング要求の応答において識別された物理リソースブロックの少なくとも1つ及び/又は基準信号の少なくとも1つが割り当てられている各端末TEの識別子
を選択することによって決定することができる。
中継器RLが少なくとも1つの端末TEと無線セルラー通信ネットワークの基地局との間で転送される信号を中継しなければならない各端末TEは、
サウンディング要求において識別された物理リソースブロックの少なくとも1つ及び/又は基準信号の少なくとも1つが割り当てられている各端末TEの識別子であって、中継器RLによって測定された受信信号のレベルの特性が所与の値よりも上にある各端末TEの識別子
を選択することによって決定することができる。
端末TEについて中継器RLによって測定された受信信号のレベルの特性は、サウンディング要求において識別されたサブフレームの期間中に該端末TEに割り当てられたすべての物理リソースブロック及び/又はすべての基準信号にわたって、受信信号強度を平均化することにより取得することができる。
次のステップS506において、プロセッサ300は、中継器RLへの少なくとも1つの端末TEから成るリストの転送を指令する。
少なくとも1つの端末TEから成るリストは、中継器RLが端末TEと基地局BSとの間で転送される信号を中継しなければならない各端末TEの識別子を含むことができる。
少なくとも1つの端末TEから成るリストは、中継器RLが、端末TEと基地局BSとの間で転送される信号の中継を開始しなければならない各端末TEの識別子を含むことができる。
少なくとも1つの端末TEから成るリストは、中継器RLが、端末TEと基地局BSとの間で転送される信号の中継を停止しなければならない各端末TEの識別子を含むことができる。
図6は、本発明による基地局によって実行されるアルゴリズムの一例を開示する。
より正確には、本アルゴリズムは、基地局BSのプロセッサ400によって実行される。
ステップS600において、プロセッサ400は、管理エンティティMEからのセル情報要求メッセージの受信を検出する。
セル情報要求メッセージは、物理リソースブロック又は基準信号のようなリソースを、識別する場合もあるし識別しない場合もある。
次のステップS601において、プロセッサ400は、
セル情報要求メッセージにおいて識別された物理リソースブロックPRB及び/若しくは基準信号が基地局BSによって割り当てられている端末TEの識別子を取得するか、又は、
物理リソースブロックPRB及び/若しくは基準信号が基地局BSによって割り当てられている端末TEの識別子を取得する。
次のステップS602において、プロセッサ400は、良好でないデータレートを経験している基地局BSによってハンドリングされる端末TEの識別子を決定する。
次のステップS603において、プロセッサ400は、基地局BSからのセル情報の転送を指令する。
セル情報は、セル情報要求メッセージにおいて識別された物理リソースブロックPRBのそれぞれ及び/又は基準信号のそれぞれが割り当てられた各端末TEを識別する情報を含むことができる。
セル情報は、
物理リソースブロックPRBの少なくとも一部若しくは各物理リソースブロックPRB(ただし、基地局BSによってハンドリングされる端末TEの少なくとも一部に基地局BSにより割り当てられたもの)を識別する情報と、
これらの物理リソースブロックPRBのそれぞれが割り当てられた端末TEを識別する情報とを含むことができる。
セル情報は、
基地局BSによってハンドリングされる各端末TEのうち良好でないデータレートを経験している端末TEに基地局BSによって割り当てられた各物理リソースブロックPRBを識別する情報と、
これらの物理リソースブロックPRBのそれぞれが割り当てられた端末TEを識別する情報と
を含むことができる。
より詳細には、セル情報は、
基地局BSによってハンドリングされる各端末TEのうち良好でないデータレートを経験している端末TEに基地局BSによって割り当てられた各物理リソースブロックPRBを識別する情報と、
物理リソースブロックが少なくとも1つのサブフレームについて割り当てられた端末TEを識別する情報と
を含むことができる。
第2の実現モードによれば、セル情報は、さらに、各端末TEについて、識別された物理リソースブロックPRBのそれぞれについて、及び、各サブフレームについて、基地局BSによって端末TEに割り当てられた基準信号の識別子を少なくとも1つ含む。
図7は、本発明の第1の実現モードによる中継器によって実行されるアルゴリズムの一例を開示する。
より正確には、本アルゴリズムは、中継器RLのプロセッサ200によって実行される。
ステップS700において、プロセッサ200は、管理エンティティMEによって転送されたサウンディング要求メッセージの受信を検出する。
サウンディング要求は、少なくとも1つの物理リソースブロックPRBを識別し、かつ/又は、基地局BSのセルを識別する情報を含むことができる。
サウンディング要求は、
少なくとも1つの物理リソースブロックPRBを識別し、かつ/又は、基地局BSのセルを識別する情報と、
中継器RLが測定を実行しなければならない少なくとも1つのサブフレームを識別する情報と
を含むことができる。
次のステップS701において、プロセッサ200は、少なくとも1つのサブフレームがサウンディング要求において識別されている場合に、サブフレームのインデックスkを、サウンディング要求において識別されたサブフレームの値k0に設定するか、又は、サウンディング要求において識別された最初のサブフレームの値k0に設定する。
次のステップS702において、プロセッサ200は、物理リソースブロックPRBのインデックスjをヌル値に設定する。
次のステップS703において、プロセッサ200は、サブフレームkについてインデックスjの物理リソースブロックPRBにおいて受信された1つ又は複数の受信信号のレベルの特性を計算するように無線インターフェース205に指令する。
物理リソースブロックPRBにおける受信信号は、異なる基地局BSによってハンドリングされる複数の端末TEが転送することができる。
例えば、物理リソースブロックPRBにおいて受信された1つ又は複数の受信信号のレベルの特性は、無線物理リソースブロックPRBにおいて受信された信号の電力強度である。
ここで、物理リソースブロックの割り当ては時間によって変化し得るので、基地局BSによってハンドリングされるいくつかの端末TEからの受信電力が平均化されることを回避するために、電力測定は、好ましくは単一のサブフレームに対して実行されることに留意しなければならない。
無線セルラー通信ネットワークが、(例えば各端末TEについてタイミングアドバンスメカニズムを使用して)アップリンクチャネルを同期させている場合、基地局BSは、タイミングアドバンス値も中継器RLに割り当てることができる。中継器RLは、自身が受信する強い信号の送信元の端末TEは近くにあるものと仮定し(すなわち、それらの端末TEが、ほぼ同じタイミングアドバンス値を有するものと仮定し)、これらの端末から中継器RLへの伝播時間は短いものと仮定する。中継器RLは、端末TEが信号を送信するアップリンクサブフレームが、中継器RLの受信機において、中継器RLが送信するアップリンクサブフレームと位置合わせされていると考える。
基地局BSがタイミングアドバンス値を中継器RLに割り当てない場合、中継器RLは、自身が受信する強い信号の送信元の端末TEは近くにあるものと仮定する(すなわち、これらの端末TEから中継器RLへの伝播時間が短いと仮定する)。
中継器RLは、この場合、端末TEが信号を送信するアップリンクサブフレームが位置合わせされていると考える。中継器RLは、サブフレームタイミングを検出するための新しいアップリンクの割り当てにより、各物理リソースブロックPRB上で受信された信号の電力強度の変動を検出することができる。
無線セルラー通信ネットワークがアップリンクチャネルを同期させていない場合、各端末TEについて或るプリアンブルを決定してもよく、そのプリアンブルを各端末TEによって転送されるアップリンク信号に挿入してもよい。中継器RLは、このプリアンブルを使用して、自身が監視しなければならない端末TEと同期することができる。
次のステップS704において、プロセッサ200は、ステップ703における測定が、監視すべき各物理リソースブロックPRBについて実行されたか否かをチェックする。
監視すべき物理リソースブロックは、アップリンクチャネルに利用可能な物理リソースブロックPRBのすべてとすることもできるし、又はステップS700において受信されたサウンディング要求において識別された物理リソースブロックPRBとすることもできる。
各物理リソースブロックPRBが監視されていた場合、プロセッサ200はステップS706に移動する。そうでない場合、プロセッサ200はステップS705に移動する。
ステップS705において、プロセッサ200は、インデックスjを1つインクリメントし、ステップS703に戻る。
ステップS706において、プロセッサ200は、ステップS700で受信されたサウンディング要求において識別された各サブフレームが処理されたか否かをチェックする。
ステップS700で受信されたサウンディング要求において識別された各サブフレームが処理された場合、プロセッサ200はステップS708に移動する。そうでない場合、プロセッサ200はステップS707に移動する。
ステップS707において、プロセッサ200はインデックスkを1つインクリメントし、ステップS702に戻る。
ステップS708において、プロセッサ200は、ステップS700において受信されたサウンディング要求に対する応答を決定する。
サウンディング要求の応答は、中継器RLによって測定された受信信号のレベルの特性が最も高いM個の物理リソースブロックPRBを識別する情報を含むことができる。
サウンディング要求の応答は、サウンディング要求において識別された各サブフレームについて、中継器RLによって測定された受信信号のレベルの特性が最も高いM個の物理リソースブロックPRBを識別する情報を含むことができる。
このM個の物理リソースブロックPRBは、サウンディング要求において識別された各サブフレームについて、各物理リソースブロック上で中継器RLによって測定された受信信号のレベルの特性の中で、中継器RLによって測定された受信信号のレベルの特性が最も高いM個の物理リソースブロックPRBとすることができる。
サウンディング要求の応答は、サウンディング要求において識別された各サブフレームについて、中継器RLによって測定された受信信号のレベルの特性のうち、所与のしきい値よりも上にある各特性を含むことができる。
サウンディング要求の応答は、サウンディング要求において識別された少なくとも1つのサブフレーム又は各サブフレームについて、サウンディング要求において識別された物理リソースブロック上で中継器RLによって測定された受信信号のレベルの特性を含むことができる。
サウンディング要求の応答は、サウンディング要求の応答において識別された物理リソースブロック上で中継器RLによって測定された受信信号のレベルの特性を含むことができる。
次のステップS709において、プロセッサ200は、無線インターフェース205を通じた又はネットワークインターフェース206を通じた管理エンティティMEへのサウンディング要求の応答の転送を指令する。
図8は、本発明の第2の実現モードによる中継器によって実行されるアルゴリズムの一例を開示する。
より正確には、本アルゴリズムは、中継器RLのプロセッサ200によって実行される。
ステップS800において、プロセッサ200は、管理エンティティMEによって転送されたサウンディング要求メッセージの受信を検出する。
次のステップS801において、プロセッサ200は、管理エンティティMEによって転送された情報の受信を検出する。この情報は、少なくとも1つの物理リソースブロックPRB及び少なくとも1つの基準信号を識別するか、又は、少なくとも1つの基準信号を識別する。
識別された基準信号のそれぞれは、少なくともその基地局BSのセルにおいて端末TEに一意に割り当てられた信号である。識別された基準信号は、例えばパイロット信号である。
次のステップS802において、プロセッサ200は、サウンディング要求継続期間を示す情報と、サウンディングを行わなければならない最初のサブフレームのインディシア(indicia)k0との受信を検出する。
サウンディング要求継続期間は、時間期間とすることもできるし、又はサブフレーム数として表すこともできる。
次のステップS803において、プロセッサ200は、サブフレームのインデックスkを値k0に設定する。
次のステップS804において、プロセッサ200は、基準信号のインデックスiをヌル値に設定する。
次のステップS805において、プロセッサ200は、物理リソースブロックPRBのインデックスjをヌル値に設定する。
次のステップS806において、プロセッサ200は、基準信号i及びサブフレームkについて、インデックスjの物理リソースブロックPRBにおいて受信された受信基準信号iのレベルの特性を計算するように無線インターフェース205に指令する。
異なる基地局BSによってハンドリングされる複数の端末TEが、サブフレームkの物理リソースブロックjにおいて信号を転送する場合があるので、基準信号iを識別することによって、基準信号iを他の信号と区別することが可能になる。
例えば、物理リソースブロックPRBにおいて受信された基準信号iのレベルの特性は、無線物理リソースブロックPRBにおいて受信された信号と基準信号iとの相関の電力強度である。
次のステップS807において、プロセッサ200は、ステップ806における測定が、監視すべき各物理リソースブロックPRBについて実行されたか否かをチェックする。
この監視すべき物理リソースブロックPRBは、アップリンクチャネルに利用可能な物理リソースブロックPRBのすべてとすることもできるし、又はステップS801において識別された物理リソースブロックとすることもできる。
各物理リソースブロックPRBが監視されていた場合、プロセッサ200はステップS809に移動する。そうでない場合、プロセッサ200はステップS808に移動する。
ステップS808において、プロセッサ200は、インデックスjを1つインクリメントし、ステップS806に戻る。
ステップS809において、プロセッサ200は、ステップS801において識別された各基準信号が処理されたか否かをチェックする。
各基準信号が処理された場合、プロセッサ200はステップS811に移動する。そうでない場合、プロセッサ200はステップS810に移動する。
ステップS810において、プロセッサ200はインデックスiを1つインクリメントし、ステップS805に戻る。
ステップS811において、プロセッサ200は、サウンディングが完了したか否かをチェックする。
サウンディングが完了した場合、プロセッサ200はステップS813に移動する。そうでない場合、プロセッサ200はステップS812に移動する。
ステップS812において、プロセッサ200はインデックスkを1つインクリメントし、ステップS804に戻る。
ステップS813において、プロセッサ200は、ステップS700において受信されたサウンディング要求に対する応答を決定する。
サウンディング要求の応答は、中継器RLによって測定された受信基準信号のレベルの特性が最も高いM個の物理リソースブロックPRB及び/又は基準信号を識別する情報を含むことができる。
サウンディング要求の応答は、サウンディング要求において識別された各サブフレームについて、中継器RLによって測定された受信基準信号のレベルの特性が最も高いM個の物理リソースブロックPRB及び/又は基準信号を識別する情報を含むことができる。
このM個の物理リソースブロックPRB及び/又は基準信号は、
基準信号上で、(又は、サウンディング要求において識別された各サブフレームの、各物理リソースブロック及び各基準信号上で、)中継器RLによって測定された受信基準信号のレベルの特性の中で、中継器RLによって測定された受信基準信号のレベルの特性が最も高いM個の物理リソースブロックPRB及び/又は基準信号とすることができる。
サウンディング要求の応答は、サウンディング要求において識別された各サブフレームについて、中継器RLによって測定された受信基準信号のレベルの各特性のうち所与のしきい値よりも上にある特性を含むことができる。
サウンディング要求の応答は、
サウンディング要求において識別された少なくとも1つのサブフレームについて、又は各サブフレームについて、
サウンディング要求において識別された物理リソースブロック上で中継器RLによって測定された受信基準信号のレベルの特性、及び/又は、サウンディング要求において識別された基準信号の受信基準信号のレベルの特性を含むことができる。
サウンディング要求の応答は、サウンディング要求の応答において識別された物理リソースブロック上で中継器RLによって測定された受信基準信号のレベルの特性及び/又はサウンディング要求の応答において識別された受信基準信号のレベルの特性を含むことができる。
次のステップS814において、プロセッサ200は、管理エンティティMEへの、無線インターフェース205を通じた又はネットワークインターフェース206を通じた応答の転送を指令する。
当然のことながら、本発明の範囲から逸脱することなく、上述した本発明の実施形態に対して多くの変更を行うことができる。

Claims (8)

  1. 少なくとも1つの端末を決定するための方法であって、
    前記少なくとも1つの端末は、前記少なくとも1つの端末と無線セルラー通信ネットワークの基地局との間で転送される信号が中継器によって中継されなければならない端末であり、
    前記基地局は、前記無線セルラー通信ネットワークのリソースを割り当てる
    方法において、
    前記方法は、管理エンティティによって実行される複数のステップとして、
    ‐物理リソースブロック及び/又は基準信号である前記リソースを少なくとも1つ識別するサウンディング要求を、前記中継器へ転送するステップと、
    ‐前記リソースの少なくとも一部が、どの端末(複数可)に割り当てられるのかを示す情報を前記基地局から受信するステップと、
    ‐リソースの指示子のリストを前記中継器から受信するステップと、
    ‐前記リソースの少なくとも一部がどの端末(複数可)に割り当てられるのかを示す前記情報と、前記リソースの指示子のリストとに従って、前記中継器が前記少なくとも1つの端末と前記基地局との間で転送される信号を中継しなければならない前記少なくとも1つの端末を決定するステップと、
    を含み、
    前記方法は、前記管理エンティティによって実行されるステップとして、メッセージを前記中継器へ転送するステップをさらに含み、
    前記メッセージは、少なくとも1つの端末を前記中継器が決定することを可能にする情報を含み、この少なくとも1つの端末は、当該少なくとも1つの端末と前記基地局との間で転送される信号が前記中継器によって中継されなければならない端末である
    ことを特徴とする、方法。
  2. 前記指示子のリストは、前記中継器によって測定された受信信号のレベルの特性が高いM個に対応する、前記サウンディング要求において識別された物理リソースブロックのM個の指示子を含むか、又は、
    前記指示子のリストは、前記中継器によって測定された受信信号のレベルの特性が所与の値よりも上にあるものに対応する、前記サウンディング要求において識別された各物理リソースブロックの指示子を含むか、又は、
    前記指示子のリストは、前記中継器によって測定された受信基準信号のレベルの特性が最も高いM個に対応する、前記サウンディング要求において識別された基準信号のM個の指示子を含むか、又は、
    前記指示子のリストは、前記中継器によって測定された受信基準信号のレベルの特性が所与の値よりも上にあるものに対応する、前記サウンディング要求において識別された各基準信号の指示子を含む
    ことを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  3. 前記指示子のリストは、
    前記サウンディング要求において識別された前記物理リソースブロックの少なくとも一部で前記中継器によって測定された受信信号のレベルの特性、及び/又は、
    前記サウンディング要求において識別された受信基準信号の少なくとも一部のレベルの特性
    を含むことを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  4. 前記指示子のリストは、
    前記サウンディング要求において識別された前記物理リソースブロック上で前記中継器によって測定された受信信号のレベルが最も高いM個の特性、若しくは、
    前記サウンディング要求において識別された受信基準信号のレベルが最も高いM個の特性、若しくは、
    前記サウンディング要求において識別された前記物理リソースブロック上で前記中継器によって測定された、前記サウンディング要求において識別された受信基準信号のレベルが最も高いM個の特性
    を含むか、又は、
    前記指示子のリストは、
    前記サウンディング要求において識別された前記物理リソースブロック上で前記中継器によって測定された受信信号のレベルの特性のうち所与の値よりも上にある特性、若しくは、
    前記サウンディング要求において識別された受信基準信号のレベルの前記特性のうち前記所与の値よりも上にある特性、若しくは、
    前記サウンディング要求において識別された前記物理リソースブロック上で前記中継器によって測定された、前記サウンディング要求において識別された受信基準信号のレベルの前記特性のうち、前記所与の値よりも上にある特性
    を含むことを特徴とする、請求項3に記載の方法。
  5. 前記リソースは少なくとも或る継続時間の間割り当てられることを特徴とし、
    前記リソースの少なくとも一部がどの端末(複数可)に割り当てられるのかを示す情報は、前記リソースの少なくとも一部が、前記継続時間について又は各継続時間について、どの端末(複数可)に割り当てられるのかを示し、
    前記リソースの指示子のリストは、1つの継続時間について又は各継続時間について受信されることを特徴とする、請求項1〜4のいずれか1項に記載の方法。
  6. 前記リソースの少なくとも一部がどの端末(複数可)に割り当てられるのかを示す前記情報は、
    良好でないデータレートを経験している端末(複数可)のうち、どの端末(複数可)に前記リソースの少なくとも一部が割り当てられるかを示す情報である
    ことを特徴とする、請求項1〜5のいずれか1項に記載の方法。
  7. 少なくとも1つの端末を決定することができる管理エンティティであって、
    前記少なくとも1つの端末は、前記少なくとも1つの端末と無線セルラー通信ネットワークの基地局との間で転送される信号が中継器によって中継されなければならない端末であり、
    前記基地局は、前記無線セルラー通信ネットワークのリソースを割り当てる
    管理エンティティにおいて、
    前記管理エンティティは、
    ‐物理リソースブロック及び/又は基準信号である前記リソースを少なくとも1つ識別するサウンディング要求を、前記中継器へ転送する手段と、
    ‐前記リソースの少なくとも一部がどの端末(複数可)に割り当てられるのかを示す情報を前記基地局から受信する手段と、
    ‐リソースの指示子のリストを前記中継器から受信する手段と、
    ‐前記リソースの少なくとも一部がどの端末(複数可)に割り当てられるのかを示す前記情報と、前記リソースの指示子のリストとに従って、前記中継器が前記少なくとも1つの端末と前記基地局との間で転送される信号を中継しなければならない前記少なくとも1つの端末を決定する手段と、
    を備え
    前記管理エンティティは、メッセージを前記中継器へ転送する手段をさらに含み、
    前記メッセージは、少なくとも1つの端末を前記中継器が決定することを可能にする情報を含み、この少なくとも1つの端末は、当該少なくとも1つの端末と前記基地局との間で転送される信号が前記中継器によって中継されなければならない端末である
    ることを特徴とする、管理エンティティ。
  8. プログラマブルデバイス内に直接ロード可能とすることができるコンピュータプログラムであって、前記コンピュータプログラムがプログラマブルデバイスで実行されると、請求項1〜6のいずれか1項に記載の方法の前記ステップを実施するための命令又はコード部を含む、コンピュータプログラム。
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