JP5694567B2 - 帯域外リンクによるフェムトセルビーコン干渉の軽減 - Google Patents

帯域外リンクによるフェムトセルビーコン干渉の軽減 Download PDF

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Description

以下は、全般にワイヤレス通信に関し、より具体的には、フェムトセルの発見の間の干渉を軽減することに関する。ワイヤレス通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、放送など、様々なタイプの通信コンテンツを提供するために広く展開されている。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース(たとえば、時間、周波数、および出力)を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続システムであり得る。そのような多元接続システムの例には、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、および直交周波数分割多元接続(OFDMA)システムがある。
一般に、ワイヤレス多元接続通信システムは、各々が複数のモバイル端末のための通信を同時にサポートする、多数の基地局を含み得る。基地局は、ダウンストリームリンクおよびアップストリームリンクで、モバイル端末と通信することができる。各基地局は、セルのカバレージエリアと呼ばれ得るカバレージ範囲を有する。セルラー展開では、マクロセルは、農村、郊外、および都市のエリアのような、広い領域をサービスするセルを表すのに使用される。「フェムトセル」は、より小さなセルであり、家庭、小企業、建物、または他の限られた領域での使用のために通常は展開される。フェムトセルは、ブロードバンド接続を介して、サービスプロバイダのネットワークに接続されることが多い。3GPPの用語では、フェムトセルは、UMTS(WCDMA(登録商標)またはHigh Speed Packet Access(HSPA))ではHome NodeB(HNB)、およびLTEではHome eNodeB(HeNB)と呼ばれ得る。
マクロセルに留まっておりフェムトセルに近づいているモバイル端末に対しては、フェムトセルが別のキャリアによって運用されている時でも、モバイル端末にフェムトセルを発見させて、フェムトセルへと再選択させることが望ましいことがある。フェムトセルの発見を容易にするために、フェムトセルは、マクロセルの周波数でビーコン信号を送信して、モバイル端末に異周波数探索を実行させることができる。この帯域内ビーコン信号は、マクロセル内で干渉を引き起こすことがあり、この干渉は、マクロセルにおいて、容量とユーザが知覚する性能とを低下させ得る。したがって、このビーコンによって引き起こされる干渉を軽減するために、新規のフェムトセルアーキテクチャを開発することが有益であり得る。
説明される特徴は、フェムトセルの発見に関する。説明される態様の適用性のさらなる範囲は、以下の発明を実施するための形態、特許請求の範囲、および図面から明らかになろう。当業者には発明を実施するための形態の趣旨および範囲内の様々な変更および改変が明らかになるので、発明を実施するための形態および特定の例は単に例として与えるものである。
ワイヤレス通信システムにおけるフェムトセルの発見の間の干渉を軽減するための、システム、方法、デバイス、およびコンピュータプログラム製品が説明される。一例では、モバイルデバイスは、マクロセルに留まっていることがある。フェムトセルは、帯域外発見信号(たとえば、Bluetooth(登録商標)信号)をモバイルデバイスへ送信またはモバイルデバイスから受信して、存在の検出を容易にする。フェムトセルはまた、帯域内ビーコンバースト(たとえば、低出力または高出力のビーコンバースト)を、マクロセル周波数範囲でモバイルデバイスへ送信し、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するようにモバイルデバイスをトリガするように構成され得る。モバイルデバイスがフェムトセルを発見し、選択した後、フェムトセルは、フェムトセル周波数範囲で通信信号をモバイルデバイスへ送信することができ、フェムトセル周波数範囲はマクロセル周波数範囲と異なる。
フェムトセルの発見のためのシステムの例は、マクロセル上の第1の周波数範囲に留まっているモバイルデバイスを含み得る。システムはまた、第1の周波数範囲と異なる第2の周波数範囲で帯域外(OOB)発見信号をモバイルデバイスへ送信またはモバイルデバイスから受信するように構成される第1のトランシーバと、第1の周波数範囲および第2の周波数範囲と異なる第3の周波数範囲でのモバイルデバイスへの送信を実行するように構成される第2のトランシーバと、第1の周波数範囲でのモバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信を実行して、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するようにモバイルデバイスをトリガするように構成される第3の送信機とを有する、フェムトセルアクセスポイントを含み得る。
そのようなシステムの例は、第1の周波数範囲での低出力の帯域内ビーコンバースト送信、および/または第1の周波数範囲での高出力の帯域内ビーコンバースト送信を実行する、第3の送信機を含み得る。そのようなシステムの例は、時分割多重化された信号を備え得る、第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信を含み得る。
システムのフェムトセルアクセスポイントは、第1のトランシーバ、第2の送信機、および第3の送信機と通信可能に結合されたコントローラを含んでよく、このコントローラは、第2の周波数範囲の発見信号をモニタしてモバイルデバイスの存在を検出し、モバイルデバイスの存在が検出されない時、モバイルデバイスへの第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信を中断するように構成され得る。システムのフェムトセルアクセスポイントは、第1のトランシーバ、第2の送信機、および第3の送信機と通信可能に結合されたコントローラを含んでよく、このコントローラは、第2の周波数範囲の発見信号をモニタしてモバイルデバイスの存在を検出し、1つまたは複数のモバイルデバイスの存在が検出される時、モバイルデバイスへの第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信をアクティブ化するように構成され得る。アクティブ化された帯域内ビーコンバースト送信は、第1の周波数範囲から他のマクロセル周波数範囲へホッピングする、時分割多重化されたビーコンを備え得る。第3の周波数にすでに留まっている1つまたは複数のモバイルデバイスの存在が検出される時、帯域内ビーコンバースト送信は中断されたままであってよい。
システムのフェムトセルアクセスポイントは、第1のトランシーバおよび第2の送信機と通信可能に結合されたコントローラを含んでよく、このコントローラは、第2の周波数範囲の発見信号をモニタしてフェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスの存在を検出し、フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、モバイルデバイスへの第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信を中断するように構成され得る。システムのフェムトセルアクセスポイントは、第1のトランシーバおよび第2の送信機と通信可能に結合されたコントローラを含んでよく、このコントローラは、第2の周波数範囲の発見信号をモニタしてフェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスの存在を検出し、フェムトセルアクセスポイントに登録された1つまたは複数のモバイルデバイスが検出される時、モバイルデバイスへの第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信をアクティブ化するように構成され得る。アクティブ化された帯域内ビーコンバースト送信は、第1の周波数範囲から他のマクロセル周波数範囲へホッピングする、時分割多重化されたビーコンを備え得る。
システムのフェムトセルアクセスポイントは、第1のトランシーバおよび第2の送信機と通信可能に結合されたコントローラを含んでよく、このコントローラは、第2の周波数範囲の発見信号をモニタしてモバイルデバイスの存在を検出し、フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、第1の間隔で、第1の周波数範囲で高出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信し、フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、第1の間隔よりも短い第2の間隔で、第1の周波数範囲で高出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信するように構成され得る。システムのフェムトセルアクセスポイントは、第1のトランシーバおよび第2の送信機と通信可能に結合されたコントローラを含んでよく、このコントローラは、第2の周波数範囲の信号をモニタしてモバイルデバイスの存在を検出し、フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、第1の間隔で、第1の周波数範囲で低出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信し、フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、第1の間隔よりも短い第2の間隔で、第1の周波数範囲で低出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信するように構成され得る。
システムはさらに、第2の周波数範囲のOOB発見信号をフェムトセルアクセスポイントへ送信またはフェムトセルアクセスポイントから受信することによって、フェムトセルアクセスポイントの存在を検出し、フェムトセルアクセスポイントの存在を検出したことに応答して、第3の周波数範囲を特定し、フェムトセルを選択するように構成され得る、モバイルデバイスを含み得る。モバイルデバイスは、第2の周波数範囲のOOB発見信号をフェムトセルアクセスポイントへ送信またはフェムトセルアクセスポイントから受信することによって、フェムトセルアクセスポイントの存在を検出し、フェムトセルアクセスポイントの存在を検出したことに応答して、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行し、異周波数スキャンから第3の周波数範囲を特定し、フェムトセルを選択するように構成され得る。第3の送信機は、第1の周波数範囲での低出力の帯域内ビーコンバースト送信を実行するように構成されてよく、モバイルデバイスは、低出力の帯域内ビーコンバースト送信を待機することなく、フェムトセルアクセスポイントの存在を検出したことに応答して、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行することができる。
第1のトランシーバからモバイルデバイスへのOOB発見信号は、BluetoothページシーケンスまたはBluetooth問い合わせシーケンスを備えてよく、モバイルデバイスから第1のトランシーバへのOOB発見信号は、BluetoothページシーケンスまたはBluetooth問い合わせシーケンスを備えてよい。システムは、複数の追加の周波数範囲で帯域内送信を実行するように構成される、多数の追加のマクロセル送信機を含んでよく、第3の送信機は、複数の追加の周波数範囲で帯域内ビーコンバースト送信を実行して、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するようにモバイルデバイスをトリガするように構成される。システムは、ラウンドロビンパターンで、第1の周波数範囲から複数の追加の周波数範囲の各々へホッピングする、時分割多重化されたビーコンを備え得る、帯域内ビーコンバースト送信を含み得る。モバイルデバイスは、アクティブ状態またはアイドル状態で、第1の周波数範囲に留まってよい。
例の別のセットでは、マクロセル上の第1の周波数範囲に留まっているモバイルデバイスのためにフェムトセルの発見を容易にするように構成されるフェムトセルアクセスポイントは、第1の周波数範囲と異なる第2の周波数範囲でOOB発見信号をモバイルデバイスへ送信またはモバイルデバイスから受信するように構成される第1のトランシーバと、第1の周波数範囲および第2の周波数範囲と異なる第3の周波数範囲でのモバイルデバイスへの送信を実行するように構成される第2のトランシーバと、第1の周波数範囲でのモバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信を実行して、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するようにモバイルデバイスをトリガするように構成される第3の送信機とを含む。
第3の送信機は、第1の周波数範囲での低出力の帯域内ビーコンバースト送信を実行し、かつ/または第1の周波数範囲での高出力の帯域内ビーコンバースト送信を実行するように構成され得る。例示的なフェムトセルアクセスポイントは、第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信が時分割多重化された信号を備えるように、構成され得る。
フェムトセルアクセスポイントはさらに、第1のトランシーバ、第2の送信機、および第3の送信機と通信可能に結合されたコントローラを備えてよく、このコントローラは、第2の周波数範囲の発見信号をモニタしてモバイルデバイスの存在を検出し、モバイルデバイスの存在が検出されない時、モバイルデバイスへの第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信を中断するように構成され得る。例示的なフェムトセルアクセスポイントはさらに、第1のトランシーバ、第2の送信機、および第3の送信機と通信可能に結合されたコントローラを備えてよく、このコントローラは、第2の周波数範囲の発見信号をモニタしてモバイルデバイスの存在を検出し、1つまたは複数のモバイルデバイスの存在が検出される時、モバイルデバイスへの第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信をアクティブ化するように構成され得る。アクティブ化された帯域内ビーコンバースト送信は、第1の周波数範囲から他のマクロセル周波数範囲へホッピングする、時分割多重化されたビーコンを備え得る。第3の周波数にすでに留まっている1つまたは複数のモバイルデバイスの存在が検出される時、帯域内ビーコンバースト送信は中断されたままであってよい。
フェムトセルアクセスポイントはさらに、第1のトランシーバおよび第2の送信機と通信可能に結合されたコントローラを備えてよく、このコントローラは、第2の周波数範囲の発見信号をモニタしてフェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスの存在を検出し、フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、モバイルデバイスへの第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信を中断するように構成され得る。フェムトセルアクセスポイントはさらに、第1のトランシーバおよび第2の送信機と通信可能に結合されたコントローラを備えてよく、このコントローラは、第2の周波数範囲の発見信号をモニタしてフェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスの存在を検出し、フェムトセルアクセスポイントに登録された1つまたは複数のモバイルデバイスが検出される時、モバイルデバイスへの第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信をアクティブ化するように構成され得る。アクティブ化された帯域内ビーコンバースト送信は、第1の周波数範囲から他のマクロセル周波数範囲へホッピングする、時分割多重化されたビーコンを備え得る。
フェムトセルアクセスポイントはさらに、第1のトランシーバおよび第2の送信機と通信可能に結合されたコントローラを備えてよく、このコントローラは、第2の周波数範囲の発見信号をモニタしてモバイルデバイスの存在を検出し、フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、第1の間隔で、第1の周波数範囲で高出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信し、フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、第1の間隔よりも短い第2の間隔で、第1の周波数範囲で高出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信するように構成され得る。
フェムトセルアクセスポイントはさらに、第1のトランシーバおよび第2の送信機と通信可能に結合されたコントローラを備えてよく、このコントローラは、第2の周波数範囲の信号をモニタしてモバイルデバイスの存在を検出し、フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、第1の間隔で、第1の周波数範囲で低出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信し、フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、第1の間隔よりも短い第2の間隔で、第1の周波数範囲で低出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信するように構成され得る。
第1のトランシーバからモバイルデバイスへ送信されるOOB発見信号は、BluetoothページシーケンスまたはBluetooth問い合わせシーケンスを備え得る。モバイルデバイスから第1のトランシーバへ送信されるOOB発見信号は、BluetoothページシーケンスまたはBluetooth問い合わせシーケンスを備え得る。フェムトセルアクセスポイントはさらに、複数の追加の周波数範囲での帯域内送信を実行するように構成される、複数の追加のマクロセル送信機を含んでよく、第3の送信機は、複数の追加の周波数での帯域内ビーコンバースト送信を実行して、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するようにモバイルデバイスをトリガするように構成される。これらの帯域内ビーコンバースト送信は、ラウンドロビンパターンで、第1の周波数範囲から複数の追加の周波数範囲の各々へホッピングする、時分割多重化されたビーコンを備え得る。フェムトセルアクセスポイントはまた、アクティブ状態またはアイドル状態で、第1の周波数範囲に留まっているモバイルデバイスを含み得る。
例の別のセットでは、マクロセル上の第1の周波数範囲に留まっているモバイルデバイスは、フェムトセルアクセスポイントにおいて、第1の周波数範囲と異なる第2の周波数範囲でOOB発見信号を第1のトランシーバへ送信または第1のトランシーバから受信することによって、フェムトセルアクセスポイントの存在を検出し、フェムトセルアクセスポイントの存在を検出したことに応答して、フェムトセルアクセスポイントにおける第2のトランシーバとの通信のための、第1の周波数範囲および第2の周波数範囲と異なる第3の周波数範囲を特定し、フェムトセルを選択するように構成されてよく、フェムトセルアクセスポイントはさらに、第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信を実行するように構成される第3の送信機を含む。
モバイルデバイスは、フェムトセルアクセスポイントにおいて、第1の周波数範囲と異なる第2の周波数範囲でOOB発見信号を第1のトランシーバへ送信または第1のトランシーバから受信することによって、フェムトセルアクセスポイントの存在を検出し、フェムトセルアクセスポイントの存在を検出したことに応答して、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行し、フェムトセルアクセスポイントにおける第2のトランシーバとの通信のための、第1の周波数範囲および第2の周波数範囲と異なる第3の周波数範囲を、異周波数スキャンから特定し、フェムトセルを選択するように構成されてよく、フェムトセルアクセスポイントはさらに、第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信を実行し、低出力の帯域内ビーコンバースト送信を待機することなく、フェムトセルアクセスポイントの存在を検出したことに応答して、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するように構成される、第3の送信機を含む。
例のさらに別のセットでは、マクロセル上の第1の周波数範囲に留まっているモバイルデバイスのためにフェムトセルの発見を容易にするためのコンピュータプログラム製品は、第1のトランシーバに、第1の周波数範囲と異なる第2の周波数範囲でOOB発見信号をモバイルデバイスへ送信またはモバイルデバイスから受信させるためのコードと、第2の送信機に、第1の周波数範囲および第2の周波数範囲と異なる第3の周波数範囲でのモバイルデバイスへの送信を実行させるためのコードと、第3の送信機に、第1の周波数範囲でのモバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信を実行させて、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するようにモバイルデバイスをトリガさせるためのコードとを含み得る、コンピュータ可読媒体を含み得る。
例の別のセットでは、マクロセル上の第1の周波数範囲に留まっているモバイルデバイスによるフェムトセルの発見を容易にするための装置は、第1の周波数範囲と異なる第2の周波数範囲でOOB発見信号をモバイルデバイスへ送信またはモバイルデバイスから受信するための手段と、第1の周波数範囲および第2の周波数範囲と異なる第3の周波数範囲でモバイルデバイスへ通信信号を送信するための手段と、第1の周波数範囲でモバイルデバイスへ帯域内ビーコンバースト送信を送信して、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するようにモバイルデバイスをトリガするための手段とを含み得る。
例の別のセットでは、マクロセル上の第1の周波数範囲に留まっているモバイルデバイスによるフェムトセルの発見を容易にするための方法は、第1の周波数範囲と異なる第2の周波数範囲でOOB発見信号をモバイルデバイスへ送信またはモバイルデバイスから受信することと、第1の周波数範囲および第2の周波数範囲と異なる第3の周波数範囲でモバイルデバイスへ通信信号を送信することと、第1の周波数範囲でモバイルデバイスへ帯域内ビーコンバーストを送信して、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するようにモバイルデバイスをトリガすることとを含み得る。
帯域内ビーコンバーストは、第1の周波数範囲での低出力の帯域内ビーコンバーストおよび/または第1の周波数範囲での高出力の帯域内ビーコンバーストを含み得る。第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信は、時分割多重化された信号を備え得る。
方法はまた、第2の周波数範囲の発見信号をモニタして、モバイルデバイスの存在を検出することと、モバイルデバイスの存在が検出されない時、モバイルデバイスへの第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信を中断することと、第2の周波数範囲の発見信号をモニタして、モバイルデバイスの存在を検出することと、1つまたは複数のモバイルデバイスの存在が検出される時、モバイルデバイスへの第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信をアクティブ化することとを備え得る。アクティブ化された帯域内ビーコンバースト送信は、第1の周波数範囲から他のマクロセル周波数範囲へホッピングする、時分割多重化されたビーコンを備え得る。第3の周波数にすでに留まっている1つまたは複数のモバイルデバイスの存在が検出される時、帯域内ビーコンバースト送信は中断されたままであってよい。
方法はまた、第2の周波数範囲の発見信号をモニタしてフェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスの存在を検出することと、フェムトセルに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、モバイルデバイスへの第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信を中断することとを含み得る。さらに、または代替的に、例示的な方法は、第2の周波数範囲の発見信号をモニタしてフェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスの存在を検出することと、フェムトセルに登録された1つまたは複数のモバイルデバイスが検出される時、モバイルデバイスへの第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信をアクティブ化することとを含み得る。アクティブ化された帯域内ビーコンバースト送信は、第1の周波数範囲から他のマクロセル周波数範囲へホッピングする、時分割多重化されたビーコンを備え得る。
さらに、または代替的に、方法は、第2の周波数範囲の発見信号をモニタしてモバイルデバイスの存在を検出することと、フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、第1の間隔で、第1の周波数範囲で高出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信することと、フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、第1の間隔よりも短い第2の間隔で、第1の周波数範囲で高出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信することとを含み得る。さらに、または代替的に、方法は、第2の周波数範囲の信号をモニタしてモバイルデバイスの存在を検出することと、フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、第1の間隔で、第1の周波数範囲で低出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信することと、フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、第1の間隔よりも短い第2の間隔で、第1の周波数範囲で低出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信することとを含み得る。
モバイルデバイスへ送信されるOOB発見信号は、BluetoothページシーケンスまたはBluetooth問い合わせシーケンスを備え得る。モバイルデバイスから受信されるOOB発見信号は、BluetoothページシーケンスまたはBluetooth問い合わせシーケンスを備え得る。例示的な方法は、複数の追加の周波数範囲で帯域内送信を実行するように構成される、複数の追加のマクロセル送信機も含んでよく、帯域内ビーコンバースト送信が、複数の追加の周波数範囲で実行されて、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するようにモバイルデバイスをトリガする。帯域内ビーコンバースト送信は、ラウンドロビンパターンで、第1の周波数範囲から複数の追加の周波数範囲の各々へホッピングする、時分割多重化されたビーコンを備え得る。第2の周波数範囲のOOB発見信号は、モバイルデバイスの存在を示す、有線の通信リンクを介して受信するデータを備え得る。モバイルデバイスの存在を示す、有線の通信リンクを介して受信されるデータは、第1の周波数範囲を介してモバイルデバイスから送信されるデータを備え得る。
以下の図面を参照すれば、本発明の性質および利点のさらなる理解が得られ得る。添付の図において、同様のコンポーネントまたは特徴は同じ参照ラベルを有し得る。さらに、同じタイプの様々なコンポーネントは、ダッシュによる参照ラベルと、それらの同様のコンポーネント同士を区別する第2のラベルとに従って、区別され得る。第1の参照ラベルのみが明細書において使用される場合、その説明は、第2の参照ラベルにかかわらず、同じ第1の参照ラベルを有する同様のコンポーネントのうちのいずれの1つにも適用可能である。
ワイヤレス通信システムを示すブロック図。 ワイヤレス通信システム内のフェムトセルアクセスポイントを示すブロック図。 フェムトセルアクセスポイントの代替的なアーキテクチャを示すブロック図。 プロセッサモジュールの例を示すブロック図。 モバイルデバイスを示すブロック図。 フェムトセルの発見を容易にするように構成されたフェムトセルアクセスポイントを示すブロック図。 フェムトセルの発見を容易にするように構成された代替的なフェムトセルアクセスポイントを示すブロック図。 フェムトセルの発見の間の干渉を軽減するための方法のフローチャート。 フェムトセルの発見の間の干渉を軽減するための代替的な方法のフローチャート。 フェムトセルの発見の間の干渉を軽減するための方法のフローチャート。 フェムトセルの発見の間の干渉を軽減するための方法のフローチャート。 モバイルデバイスの機能が拡張された状態でのフェムトセルの発見のための方法のフローチャート。 フェムトセルの発見の間のビーコン干渉を動的に制限する方法のフローチャート。 フェムトセルの発見の間の干渉を軽減するための方法のフローチャート。
ワイヤレス通信システムにおけるフェムトセルの発見の間のマクロセル干渉を軽減するための、システム、方法、デバイス、およびコンピュータプログラム製品が説明される。一例では、モバイルデバイスは、(たとえば、アイドルモードまたはアクティブモードで)マクロセルに留まっていることがある。フェムトセルは、帯域外(OOB)発見信号をモバイルデバイスへ送信し、またはOOB帯域発見信号をモバイルデバイスから受信して、存在の検出を容易にする。フェムトセルはまた、帯域内ビーコンバースト(たとえば、低出力または高出力のビーコンバースト)を、マクロセル周波数範囲でモバイルデバイスへ送信し、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するようにモバイルデバイスをトリガするように構成され得る。フェムトセルは、モバイルデバイスがフェムトセルを発見し選択した後、フェムトセル周波数範囲(マクロセル周波数範囲と異なる)で、通信信号をモバイルデバイスへ送信することができる。
本明細書で説明する技法は、CDMA、TDMA、FDMA、およびOFDMAのような、様々なワイヤレス通信システムのために使用され得る。「システム」および「ネットワーク」という用語は、しばしば互換的に使用される。CDMAシステムは、CDMA2000、Universal Terrestrial Radio Access(UTRA)などの無線技術を実装し得る。CDMA2000は、IS−2000、IS−95、およびIS−856規格をカバーする。IS−2000リリース0およびAは、一般に、CDMA2000 1X、1Xなどと呼ばれる。IS−856(TIA−856)は、一般に、CDMA2000 1xEV−DO、High Rate Packet Data(HRPD)などと呼ばれる。UTRAは、Wideband CDMA(WCDMA)およびCDMAの他の変形を含む。TDMAシステムは、Global System for Mobile Communications(GSM(登録商標))などの無線技術を実装し得る。OFDMAシステムは、Ultra Mobile Broadband(UMB)、Evolved UTRA(E−UTRA)、IEEE802.11(Wi−Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、Flash−OFDM(登録商標)などの無線技術を実装し得る。UTRAおよびE−UTRAは、Universal Mobile Telecommunication System(UMTS)の一部である。3GPP Long Term Evolution(LTE)およびLTE−Advanced(LTE−A)は、E−UTRAを使用するUMTSの新しいリリースである。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、LTE−A、およびGSMは、「3rd Generation Partnership Project」(3GPP)という名称の団体からの文書に記載されている。CDMA2000およびUMBは、「3rd Generation Partnership Project 2」(3GPP2)という名称の組織からの文書に記載されている。本明細書で説明する技法は、上記のシステムおよび無線技術、ならびに他のシステムおよび無線技術のために使用され得る。
したがって、以下の説明は、例を与えるものであり、特許請求の範囲において記載される範囲、適用性、または構成を限定するものではない。本開示の趣旨および範囲から逸脱することなく、論じられる要素の機能および構成において変更が行われ得る。様々な実施形態は、適宜、様々な手順またはコンポーネントを省略、置換、または追加し得る。たとえば、説明される方法は、説明される順序とは異なる順序で実行されてよく、様々なステップが追加、省略、または結合されてよい。また、いくつかの実施形態に関して説明される特徴は、他の実施形態で結合されてよい。
最初に図1を参照すると、ブロック図が、ワイヤレス通信システム100の例を示す。システム100は、セル110の中に配置されたベーストランシーバ基地局(BTS)105と、モバイルデバイス115と、基地局コントローラ(BSC)120と、フェムトセルアクセスポイント(FAP)125とを含む。システム100は、複数のキャリア(異なる周波数の波形信号)上での動作をサポートし得る。マルチキャリア送信機は、複数のキャリア上で同時に、変調された信号を送信することができる。各々の変調された信号は、CDMA信号、TDMA信号、OFDMA信号、SC−FDMA信号などであり得る。各々の変調された信号は、異なるキャリア上で送信されてよく、制御情報(たとえば、パイロット信号)、オーバーヘッド情報、データなどを搬送し得る。システム100は、マルチキャリアLTEシステムであってよく、BTS 105はeNodeBを表す。システム100は、マルチキャリアLTEシステムであってよく、BTS 105はNodeBを表し、BSC 120は無線ネットワークコントローラ(RNC)を表す。システム100は、CDMA 1XシステムまたはWiMaxシステムでもあってよい。
BTS 105は、基地局アンテナを介してモバイルデバイス115とワイヤレスに通信することができる。BTS 105は、1つまたは複数のキャリア(キャリアは集合的に、ある周波数範囲を専有し、またはある周波数範囲に相当し得る)を介して、BSC 120の制御の下で、モバイルデバイス115と通信するように構成される。BTS 105の各々は、それぞれの地理的なエリア、ここではセル110−a、110−b、または110−cに対して、通信カバレージを提供することができる。システム100は、異なるタイプのBTS 105(たとえば、マクロ基地局、マイクロ基地局、および/またはピコ基地局)を含んでよいが、議論の上では、マクロセルという用語は、これらの異なるセルのタイプの各々およびすべてを指すのに使用される。
モバイルデバイス115は、セル110全体に分散し得る。モバイルデバイス115は、セルラー電話、他のワイヤレス通信デバイス、携帯情報端末(PDA)、他のハンドヘルドデバイス、ネットブック、ノートブックコンピュータ、ラップトップなどであってよい。モバイルデバイス115は、移動局、ユーザ装置(UE)、アクセス端末(AT)、または加入者ユニットを含み得る。
議論のために、モバイルデバイス115は最初、複数のBTS 105(この場合も、マクロBTS 105およびマクロセルネットワークが、マクロセルまたはピコセルに適用可能な原理を例示するために使用される)によって容易にされるマクロセルネットワークで動作している(たとえば、マクロセルネットワークに「留まっている」)と仮定され得る。各マクロBTS 105は、比較的広い地理的エリア(たとえば、半径数キロメートル)をカバーすることができ、サービスに加入している端末による無制限のアクセスを可能にし得る。モバイルデバイス115の一部はまた、マクロセル110−aのカバレージエリア内で、フェムトセルカバレージエリア110−dの中で動作する(たとえば、FAP 125と通信する)ように登録され得る。モバイルデバイス115がフェムトセルに近づくにつれて、モバイルデバイス115がFAP 125へマクロBTS 105から移行できるように、FAP 125の存在をモバイルデバイス115が認識するための、新規の機構が必要であり得る。
モバイルデバイス115は、一般に、高度なモバイル動作を容易にするために、小さなバッテリーのような内部電源を使用して動作するので、モバイルデバイスの電力消費を軽減するために、フェムトセルの戦略的展開が使用され得る。フェムトセルはまた、(たとえば、容量制限、帯域幅制限、信号フェージング、信号シャドーイングなどのために)本来は十分なサービスを経験できない、またはいかなるサービスも経験できない可能性のあるエリア内でサービスを提供するために利用されてよく、それにより、モバイルデバイス115が探索時間を低減し、送信出力を低減し、送信時間を短縮することなどが可能になる。FAP 125は、比較的狭いサービスエリア内(たとえば、家屋または建物の中)でサービスを提供し得る。したがって、モバイルデバイス115は一般に、サービスされている時、フェムトセル110−dの近くに配置され、モバイルデバイス115が低減された送信出力で通信することをしばしば可能にする。
例として、フェムトセルは、Home NodeB(「HNB」)またはHome eNodeB(HeNB)として実装されてよく、住宅、オフィスビルなどのユーザ構内に位置し得る。フェムトアクセスポイント(FAP)125は、以下では全般に、任意のフェムトセルアクセスポイントを説明するために使用され、制限として解釈されるべきではない。FAP 125の位置は、(たとえば、窓の近くでの)全地球測位衛星(GPS)信号へのアクセス、または他の位置でのアクセスを可能にするように、最大のカバレージのために(たとえば、中心の位置に)選定され得る。本明細書の開示では、モバイルデバイス115のセットが、実質的にユーザの敷地全体にわたってカバレージを提供する、単一のFAP 125に(たとえば、その単一のFAP 125のホワイトリストに)登録されると仮定する。「ホーム」FAP 125は、マクロセル通信ネットワークへの接続を介して、モバイルデバイス115に通信サービスへのアクセスを提供する。本明細書で使用するマクロセル通信マクロネットワークは、ワイヤレスワイドエリアネットワーク(WWAN)であると仮定される。したがって、「マクロセルネットワーク」および「WWANネットワーク」のような用語は交換可能である。同様の技法は、本開示または特許請求の範囲から逸脱することなく、他のタイプのネットワーク環境、FAPカバレージトポロジーなどに適用され得る。
ワイヤレス通信システムにおけるフェムトセルの発見の間のマクロセル干渉を軽減するための、システム、方法、デバイス、およびコンピュータプログラム製品が説明される。例示的な構成では、FAP 125は、1つまたは複数のOOBシグナリングトランシーバと統合され得る。FAP 125は、OOB発見信号(たとえば、Bluetoothページまたは問い合わせ信号)をモバイルデバイス115へ送信またはモバイルデバイス115から受信して、存在の検出を容易にすることができる。FAP 125はまた、マクロセル周波数範囲で帯域内ビーコンバースト(たとえば、低出力または高出力のビーコンバースト)をモバイルデバイス115へ送信して、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するようにモバイルデバイス115をトリガするように構成され得る(異周波数スキャンは、ビーコンに、マクロセルのCPICH Ec/IoをQqualmin+Sintersearchよりも小さくさせることによって、トリガされ得る)。しかし、そのようなビーコンの使用は干渉を引き起こし得る。これらのビーコンの使用を制限することが、以下でより詳細に論じられる。FAP 125は、モバイルデバイス115がフェムトセルを発見し選択した後、フェムトセル周波数範囲(マクロセル周波数範囲と異なる)で、通信信号をモバイルデバイス115へ送信することができる。
本明細書で使用する「周波数範囲」という用語は、特定のマクロセルもしくはフェムトセルに割り振られた、またはOOBシグナリングのための、周波数スペクトルを指すために使用され得る。フェムトセル周波数範囲は、WWAN通信に割り振られた周波数のセットの中の第1の周波数チャネルであってよく、マクロセル周波数範囲は、WWAN通信に割り振られた周波数のセットの中の第2の周波数チャネルであってよい。追加のマクロセル周波数範囲は、WWAN通信に割り振られた周波数のセットの中の他の周波数チャネルを占有してよい。帯域内ビーコンバーストは、異なるマクロセル周波数範囲の間をホッピングするように、時分割多重化されてよい。
「低出力の帯域内ビーコンバースト」および「高出力の帯域内ビーコンバースト」という用語が、この説明の全体で使用される。一例では、「低出力の帯域内ビーコンバースト」は、2つ以上のビーコン出力レベルを有するシステムにおいて、「高出力の帯域内ビーコンバースト」よりも低い出力で送信されるビーコンとして定義され得る。別の例では、「低出力の帯域内ビーコンバースト」は、モバイルデバイス115がFAPに非常に近接している時のみ異周波数探索を引き起こすビーコン(たとえば、45dBの)として定義されてよく、一方、「高出力の帯域内ビーコンバースト」は、FAP 125のカバレージエリア内のいずれの場所でも、異周波数探索を引き起こすように設定される。
本明細書で使用される場合、「帯域外」または「OOB」は、マクロ通信ネットワーク(または適宜、マクロセルもしくはピコセル)に対して帯域外である、任意のタイプの通信を含む。たとえば、OOBプロキシおよび/またはモバイルデバイス115は、Bluetooth(たとえば、クラス1、クラス1.5、および/またはクラス2)、(たとえば、IEEE802.15.4−2003ワイヤレス規格に従う)ZigBee、近距離無線通信(NFC)、および/またはマクロネットワーク帯域外の任意の他の有用なタイプの通信を使用して動作するように構成され得る。
OOBのFAP 125への統合は、いくつかの特徴を提供し得る。たとえば、OOBプロキシは、干渉の低減、低電力のFAP登録などを可能にし得る。さらに、OOB機能のFAP 125への統合は、FAP 125と関連付けられたモバイルデバイス115が、OOBピコネットの一部になることも可能にし得る。ピコネットは、拡張されたHNB機能、他の通信サービス、電力管理機能、および/またはモバイルデバイス115に対する他の特徴を可能にし得る。これらおよび他の特徴は、以下の説明からさらに諒解されよう。
図2は、ワイヤレス通信システム200のブロック図である。このシステムは、図1のシステム100の一例であり得る。システム200は、モバイルデバイス115と、フェムトセルアクセスポイント(FAP)125−aと、マクロセルBTS 105とを含む。FAP 125−aは、コントローラ210と、OOB周波数トランシーバ215と、フェムトセル周波数トランシーバ220と、マクロセル周波数ビーコン送信機225とを含み得る。しかし、OOB周波数トランシーバ125−aが、FAP 125−aの中に常に位置していなくてもよく、いくつかの例では(点線で示されるように)含まれてもいなくてよいことは、留意に値する。OOB周波数トランシーバ125−aは、全体または一部が、FAP 125−aの外側の1つまたは複数のデバイスの中に位置していてよく、リンクを通じて、またはプロセス間通信を介して、FAP 125−aと通信することができる。これらのコンポーネント/デバイスの各々は、互いに、直接、または間接的に通信していてよい。
モバイルデバイス115はマクロセルに留まっており、したがって、マクロセル周波数範囲を通じてマクロセルBTS 105と通信している、またはマクロセルBTS 105のために聴取していると、仮定する。モバイルデバイス115がフェムトセルに近づくと、フェムトセルが別のキャリアによって運用されている時でも、モバイルデバイス115にフェムトセルを発見させて、フェムトセルへと再選択させることが望ましいことがある。OOB周波数トランシーバ215は、OOB発見信号(たとえば、Bluetoothページングまたは問い合わせメッセージ)をモバイルデバイス115へ送信するように構成され得る。OOB周波数トランシーバ215は、OOB発見信号(たとえば、Bluetoothページングまたは問い合わせメッセージ)をモバイルデバイス115から受信するように構成され得る。したがって、OOB周波数トランシーバ215は、FAP 125−aが近接していることをモバイルデバイス115に通知し、または通知を近接しているモバイルデバイス115から受信するように構成され得る。
マクロセル周波数ビーコン送信機225は、マクロセル周波数範囲でのモバイルデバイス115への帯域内ビーコンバースト送信を実行して、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するようにモバイルデバイス115をトリガすることができる。これらの帯域内ビーコンバースト送信は、低出力のバースト、高出力のバースト、またはこれらの組合せであってよい。いくつかの例では、帯域内ビーコンバースト送信は、時分割多重化された信号であってよい(たとえば、多数の異なるマクロセル周波数範囲においてラウンドロビン方式で送信される、低出力の、高出力の、または低出力と高出力の組合せのビーコン信号であってよい)。これらのビーコンバーストは、(たとえば、モバイルデバイスの存在が、モバイルデバイス115からのOOB発見信号を介して検出されたかどうかに応じて)変化するデューティサイクルを有し得る。
コントローラ210は、発見信号についてOOB周波数トランシーバ215をモニタして、モバイルデバイスの存在を検出することができる(発見信号は、モバイルデバイス115へ送信またはモバイルデバイス115から受信され得る)。コントローラ210は、このモニタに基づいて、帯域内ビーコンバーストを制御することができる。例の1つのセットでは、オープンなアクセスのために、モバイルデバイスの存在が検出される時、モバイルデバイス115への帯域内ビーコンバースト送信が中断され得る(たとえば、マクロセル周波数ビーコン送信機225のRF回路は、非アクティブ化され、またはそうでなければ中断されてよいが、マクロセル周波数ビーコン送信機225の他のコンポーネントはパワーオンされたままである)。一例では、高出力のビーコンバーストのみが中断されるが、他の例では、高出力と低出力の両方のビーコンバーストが中断され得る。モバイルデバイスの存在が検出される時、モバイルデバイス115への中断された帯域内ビーコンバースト送信は、アクティブ化または再アクティブ化され得る。述べられたように、帯域内ビーコンバースト送信は、多数の異なるマクロセル周波数範囲においてラウンドロビン方式で送信された、時分割多重化された信号であってよい。
例の1つのセットでは、アクセスが制約されたフェムトセルに対して、登録されたモバイルデバイスの存在が検出されない時、モバイルデバイス115への帯域内バースト送信は中断されてよい(たとえば、コントローラ210が、BD_ADDRを、認証されたクライアントリストの中のBD_ADDRと比較して、モバイルデバイス115が登録されているかどうかを判定することができる)。一例では、高出力のビーコンバーストのみが中断されるが、他の例では、高出力と低出力の両方のビーコンバーストが中断され得る。登録されたモバイルデバイスの存在が検出される時、モバイルデバイス115への中断された帯域内ビーコンバースト送信は、アクティブ化または再アクティブ化され得る。
例の別のセットでは、コントローラ210は、このモニタに基づいて、帯域内ビーコンバースト(低出力と、高出力と、低出力と高出力の両方とのいずれか)の間隔を制御することができる。たとえば、コントローラ210は、モバイルデバイスが検出されない時、より長い間隔で高出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信するように、マクロセル周波数ビーコン送信機225を制御することができる。モバイルデバイスが検出されると、コントローラ210は、より短い間隔で高出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信するように、マクロセル周波数ビーコン送信機225を制御することができる。別の例では、コントローラ210は、モバイルデバイスが検出されない時、より長い間隔で低出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信するように、マクロセル周波数ビーコン送信機225を制御することができる。モバイルデバイスが検出されると、コントローラ210は、より短い間隔で低出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信するように、マクロセル周波数ビーコン送信機225を制御することができる。
例のさらに別のセットでは、モバイルデバイス115は、新規のFAP 125−aのアーキテクチャのための、追加の機能によって構成され得る。モバイルデバイス115は、OOB発見信号を送信または受信することによって、FAP 125−aの存在を検出することができる。一例では、モバイルデバイス115は、FAP 125−aの存在を検出したことに応答して、フェムトセル周波数範囲を特定し、FAP 125−aを選択することができる。別の例では、モバイルデバイス115は、FAP 125−aの存在を検出したことに応答して、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行することができる。モバイルデバイス115は、異周波数スキャンからフェムトセル周波数範囲を特定し、フェムトセルを選択することができる。さらに他の例では、モバイルデバイス115またはFAP 125−aは、OOBワイヤレス信号以外の手段を通じて、他の存在を検出することができる(すなわち、OOB周波数トランシーバ215は実装されず、または任意選択である)。たとえば、ワイヤレスマクロセル周波数を通じた通信リンクおよびマクロセルネットワークのバックエンドが、使用され得る(たとえば、ワイヤレスワイドエリアネットワーク(WWAN)リンクを通じたIPベースの機構(たとえば、IPトンネル))。様々な位置計算技法(たとえば、全地球測位システム(GPS))が、モバイルデバイス115、FAP 125−a、またはネットワーク中の他のデバイスによって使用され、近接を検出し、またはそうでなければ近接を示すことができる。したがって、FAP 125−aによって(たとえば、1つまたは複数の中間ネットワークによって)有線リンクを介して受信される、マクロセル周波数を介したモバイルデバイス115の送信が、近接の検出のために使用され得る。
モバイルデバイス115が、上の例のいずれかに従ってFAP 125を選択した後、モバイルデバイス115は、フェムトセル周波数トランシーバ220から、フェムトセル周波数範囲で、通信信号を受信することができる。
図3は、フェムトセルアクセスポイント(FAP)125−bのブロック図300である。このFAP 125−bは、図1または図2のFAP 125の例であってよい。FAP 125−bは、1つまたは複数のアンテナ345を介して、モバイルデバイス115と通信していてよい。FAP 125−bは、コントローラ210−aと、メモリ335と、OOB周波数トランシーバ215−aと、フェムトセル周波数トランシーバ220−aと、マクロセル周波数ビーコン送信機225−aと、マクロセル周波数ビーコン受信機355とを含む。コントローラ210−aは、低出力のビーコン制御モジュール305と、高出力のビーコン制御モジュール310と、ビーコン間隔制御モジュール315と、ビーコンアクティブ化制御モジュール320と、存在検出モジュール325と、OOBシグナリング制御モジュール330とを含む。FAP125−bの中のこれらのコンポーネントの各々は、互いに、直接、または間接的に通信していてよい。
FAP125−bのコンポーネントは、単一のデバイスへと統合されてよく、または、多数のネットワーク化されたデバイスでできていてよい(すなわち、互いに、直接、または間接的に通信している多数の異なるデバイスが、FAP 125−bの機能を提供する)。FAP 125−bのコンポーネントは、個別にまたは集合的に、ハードウェア中の適用可能な機能の一部またはすべてを実行するように適合された1つまたは複数の特定用途向け集積回路(ASIC)によって実装され得る。代替的に、それらの機能は、1つまたは複数の他の処理ユニット(またはコア)によって、1つまたは複数の集積回路上で実行され得る。他の実施形態では、当技術分野で知られている任意の方法でプログラムされ得る他のタイプの集積回路(たとえば、ストラクチャード/プラットフォームASIC、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、および他のセミカスタムIC)が使用され得る。各コンポーネントの機能はまた、全体的にまたは部分的に、1つまたは複数の汎用または特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモリ中に組み込まれた命令によって実装され得る。
OOB周波数トランシーバ215−a、フェムトセル周波数トランシーバ220−a、マクロセル周波数ビーコン送信機225−a、およびマクロセル周波数ビーコン受信機355は、アンテナ345を介して、モバイルデバイス115と双方向に(または、いずれかの方向へ単方向に)通信するように構成され得る。
一例では、モバイルデバイス115はマクロセルに留まっており、したがって、マクロセル周波数範囲を通じてマクロセルBTSと通信していてよく、またはマクロセルBTSのために聴取していてよい。モバイルデバイス115がFAP 125−bに近づくと、フェムトセルが別のキャリアによって運用されている時でも、モバイルデバイス115にフェムトセルを発見させて、フェムトセルへと再選択させることが望ましいことがある。OOB周波数トランシーバ215−aは、OOB発見信号(たとえば、Bluetoothページングまたは問い合わせメッセージ)をモバイルデバイス115へ送信するように構成され得る。OOB周波数トランシーバ215−aは、OOB発見信号(たとえば、Bluetoothページングまたは問い合わせメッセージ)をモバイルデバイス115から受信するように構成され得る。OOBシグナリング制御モジュール330は、OOB信号の送信または受信において、OOB周波数トランシーバ215−aによって使用される、間隔、周波数、メッセージなどを制御することができる。存在検出モジュール325は、OOB周波数トランシーバ215−aからの、またはOOB周波数トランシーバ215−aへの、OOBシグナリングをモニタして、このモニタに基づいて、モバイルデバイス115の存在を検出することができる。別の例では、存在検出モジュール325は、OOBワイヤレス信号以外の手段を通じて、他の存在を検出することができる(すなわち、いくつかの例では、OOB周波数トランシーバ215は実装されなくてよく、または任意選択である)。上で述べられたように、ワイヤレスマクロセル周波数を通じた通信リンクおよびマクロセルネットワークのバックエンドが、使用され得る(たとえば、ワイヤレスワイドエリアネットワーク(WWAN)リンクを通じたIPベースの機構(たとえば、IPトンネル))。したがって、OOB発見信号は、モバイルデバイスの存在を示す、有線の通信リンクを介してFAP 125−bにおいて受信される信号であってよい。
マクロセル周波数ビーコン送信機225−aは、マクロセル周波数での帯域内ビーコンバースト送信を実行することができる。これらの帯域内バーストは、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するように、モバイルデバイス115をトリガするために生成され得る。このことは、マクロセルのCPICH Ec/Ioを、非常に短い期間(たとえば、数ミリ秒のバーストの間)低くすることによって達成され得る。これらの帯域内ビーコンバースト送信は、低出力のバースト、高出力のバースト、またはこれらの組合せであってよい。いくつかの例では、帯域内ビーコンバースト送信は、時分割多重化された信号であってよい(たとえば、多数の異なるマクロセル周波数範囲においてラウンドロビン方式で送信される、低出力の、高出力の、または低出力と高出力の組合せのビーコン信号であってよい)。これらのビーコンバーストは、(たとえば、モバイルデバイスの存在が、存在検出モジュール325によって検出されたかどうかに応じて)変化するデューティサイクルを有し得る。低出力のビーコン制御モジュール305は、マクロセル周波数ビーコン送信機225−aからの低出力のビーコンバーストの、出力、周波数範囲、ホッピングシーケンスなどを制御することができる。高出力のビーコン制御モジュール310は、マクロセル周波数ビーコン送信機225−aからの高出力のビーコンバーストの、出力、周波数範囲、ホッピングシーケンスなどを制御することができる。いくつかの実施形態では、マクロセル周波数ビーコン送信機225−aが1つしか存在せず、ビーコンが送信される多数の異なる周波数範囲が存在することがあるので、低出力のビーコン制御モジュール305および高出力のビーコン制御モジュール310は、互いに協調することができる。マクロセル周波数ビーコン受信機355は、マクロセル周波数で信号を聴取することができる(たとえば、これはNetwork Listen(NL)と呼ばれるエンティティであってよい)。
述べられたように、存在検出モジュール325は、発見信号についてOOB周波数トランシーバ215−aをモニタして、モバイルデバイスの存在を検出することができる(発見信号は、モバイルデバイス115へ送信またはモバイルデバイス115から受信され得る)。コントローラ210−aは、このモニタに基づいて、帯域内ビーコンバーストを制御することができる。例の1つのセットでは、ビーコンアクティブ化制御モジュール320は、モバイルデバイスの存在が検出されない時(または、たとえば、制限されたアクセスのフェムトセルに対して登録されたモバイルデバイスが検出されない時)、帯域内ビーコンバースト送信を中断するように、マクロセル周波数ビーコン送信機225−aを制御することができる。高出力の、低出力の、またはこれらの両方のタイプのビーコンバーストが、中断され得る。ビーコンアクティブ化制御モジュール320は、モバイルデバイスの存在が検出される時(または、たとえば、制限されたアクセスのフェムトセルに対して登録されたモバイルデバイスが検出される時)、帯域内ビーコンバースト送信をアクティブ化するように、マクロセル周波数ビーコン送信機225−aを制御することができる。一例では、フェムトセルにすでに留まっているモバイルデバイス115が検出される場合、帯域内ビーコンバースト送信は中断されたままであってよい。述べられたように、帯域内ビーコンバースト送信は、多数の異なるマクロセル周波数範囲においてラウンドロビン方式で送信された、時分割多重化された信号であってよい。
例の別のセットでは、ビーコン間隔制御モジュール315は、モニタに基づいて、帯域内ビーコンバースト(低出力と、高出力と、低出力と高出力の両方とのいずれか)の間隔を調整するように、マクロセル周波数ビーコン送信機225−aを制御することができる。たとえば、ビーコン間隔制御モジュール315は、モバイルデバイスが検出されない時、より長い間隔で帯域内ビーコンバースト送信を送信するように、マクロセル周波数ビーコン送信機225−aを制御することができる。モバイルデバイスが検出されると、ビーコン間隔制御モジュール315は、より短い間隔で帯域内ビーコンバースト送信を送信するように、マクロセル周波数ビーコン送信機225を制御することができる。述べられたように、帯域内ビーコンバースト送信は、多数の異なるマクロセル周波数範囲においてラウンドロビン方式で送信された、時分割多重化された信号であってよい。
モバイルデバイス115が、上の例のいずれかに従ってFAP 125−bを選択した後、モバイルデバイス115は、フェムトセル周波数トランシーバ220−aから、フェムトセル周波数範囲で、通信信号を受信することができる。
FAP125−bのメモリ335は、ランダムアクセスメモリ(RAM)と読取り専用メモリ(ROM)とを含み得る。メモリ335は、実行されるとコントローラ210−aに本明細書で説明される様々な機能を実行させるように構成された命令を格納する、コンピュータ可読の、コンピュータ実行可能ソフトウェアコード340を記憶することができる。代替的に、ソフトウェア340は、コントローラ210−aによって直接実行可能でないことがあるが、たとえば、コンパイルされ実行されると、コンピュータに本明細書で説明される機能を実行させるように構成され得る。
FAP 125−bは、有線接続350を通じて、WWANネットワークと通信していてよい。FAP 125−bは、図2に明示的に示されない他のインターフェースを通じて通信していてよい。たとえば、FAP 125−bは、ネイティブセルラーワイヤレスリンク(たとえば、「帯域内」通信リンク)を通じて、モバイルデバイス115のような、様々な適切に構成されたデバイスと通信するために、トランシーバモジュール210の一部としてのネイティブセルラーインターフェース(たとえば、動作中に比較的多くの電力量を消費し得るセルラーネットワーク通信技法を利用する特殊なトランシーバ)と通信していてよい。そのような通信インターフェースは、限定はされないが、広帯域符号分割多元接続(W−CDMA)、CDMA2000、global system for mobile telecommunication(GSM)、worldwide interoperability for microwave access(WiMax)、およびワイヤレスLAN(WLAN)を含む、様々な通信規格に従って動作し得る。さらに、または代替的に、FAP 125−bは、様々なデバイスまたは他のネットワークと通信するための1つまたは複数のバックエンドネットワークインターフェース(たとえば、インターネット、パケット交換ネットワーク、交換ネットワーク、無線ネットワーク、制御ネットワーク、有線リンクおよび/または、そのようなものを介して通信を提供するバックホールインターフェース)と通信していてよい。
OOB周波数トランシーバ215−aは、動作中に消費する電力の量を比較的少なくでき、かつ/または、帯域内トランシーバに対して帯域内スペクトル中において引き起こす干渉をより小さくできる。そのようなOOBインターフェースは、モバイルデバイス115のOOB無線のような、様々な適切に構成されたデバイスに関する低出力ワイヤレス通信を提供するために、実施形態に従って利用され得る。OOBインターフェースは、たとえば、時分割複信(TDD)方式を使用する、Bluetooth対応トランシーバであってよい。OOBリンクは、ultra−wideband(UWB)リンク、IEEE 802.11リンク、ZigBeeリンク、IPトンネル、近距離通信(NFC)リンク、他の認可されていない帯域を通じたリンク、有線リンクなどであってよい。いくつかの例では、OOBリンクは、モバイルデバイス115と直接関連付けられる必要はない(たとえば、警報システムの非アクティブ化、または集合住宅もしくはガレージのドアの開放が、有線および/またはワイヤレスリンクを通じて存在を示し得る)。さらに、仮想OOBは、仮想OOBリンクとして働くワイヤレスワイドエリアネットワーク(WWAN)リンク上のIPベースの機構(たとえば、WWANリンク上のIPトンネル)の使用などを通じて、使用され得る。
次に図4を参照すると、ブロック図400は、プロセッサモジュール210−bを示す。このプロセッサモジュール210−bは、図2または図3のコントローラ210であってよい。プロセッサモジュール210−bは、OOBシグナリングモジュール405と、フェムトセル通信モジュール410と、ビーコン制御モジュール415とを含む。これらのコンポーネントの各々は、互いに、直接、または間接的に通信していてよい。
プロセッサモジュール210−bのコンポーネントは、個別にまたは集合的に、ハードウェア中の適用可能な機能の一部またはすべてを実行するように適合された1つまたは複数の特定用途向け集積回路(ASIC)によって実装され得る。代替的に、それらの機能は、1つまたは複数の他の処理ユニット(またはコア)によって、1つまたは複数の集積回路上で実行され得る。他の実施形態では、当技術分野で知られている任意の方法でプログラムされ得る他のタイプの集積回路(たとえば、ストラクチャード/プラットフォームASIC、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、および他のセミカスタムIC)が使用され得る。各コンポーネントの機能はまた、全体的にまたは部分的に、1つまたは複数の汎用または特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモリ中に組み込まれた命令によって実装され得る。各コンポーネントはメモリを含んでよく、またはアクセスされるメモリは、プロセッサモジュール210−b上、またはその外部の、いずれの場所にあってもよい。
OOBシグナリングモジュール405は、1つまたは複数のOOBシグナリングトランシーバ(たとえば、図2または図3のOOB周波数トランシーバ215)のためのOOB信号の送信または受信を制御することができる。OOBシグナリングモジュール405は、図3の存在検出モジュール325とOOBシグナリング制御モジュール330とを含み得る。ビーコン制御モジュール415は、マクロセル周波数範囲で帯域内ビーコンバースト(たとえば、低出力または高出力のビーコンバースト)を送信するように、帯域内ビーコントランシーバ(たとえば、図2または図3のマクロセル周波数ビーコントランシーバ225)を制御することができる。ビーコン制御モジュール415は、図3を参照して説明された、低出力のビーコン制御305、高出力のビーコン制御310、ビーコン間隔制御315、またはビーコンアクティブ化制御320のうちの1つまたは複数を含み得る。フェムトセル通信モジュール410は、モバイルデバイスがフェムトセルを発見し選択した後、フェムトセル周波数範囲で(たとえば、フェムトセル周波数トランシーバ220から)モバイルデバイスへ送信される通信信号を、制御することができる。
WWAN通信モジュール(図示せず)は、コアネットワークからモバイルデバイス(たとえば、図1、図2、または図3のモバイルデバイス115)へのWWAN通信を制御し、通信をどのように処理するかを決定するように構成され得る。このモジュールは、多くの様々なタイプのネットワークおよび/またはトポロジーを介して通信機能を制御することができる。たとえば、このモジュールは、セルラー電話網、セルラーデータネットワーク、ローカルエリアネットワーク(LAN)、メトロポリタンエリアネットワーク(MAN)、ワイドエリアネットワーク(WAN)、公衆交換電話網(PSTN)、インターネットなどのためのワイヤレスインターフェースのような、フェムトセルのための様々なインターフェースを管理することができる。
図5は、モバイルデバイス115−aのブロック図500である。これは、図1または図2のモバイルデバイス115−aであってよい。モバイルデバイス115−aは、パーソナルコンピュータ(たとえば、ラップトップコンピュータ、ネットブックコンピュータ、タブレットコンピュータなど)、セルラー電話、PDA、デジタルビデオレコーダ(DVR)、インターネットアプライアンス、ゲームコンソール、電子リーダーなどのような、様々な構成のいずれかを有し得る。モバイルデバイス115−aは、モバイル動作を容易にするために、小さなバッテリーのような内部電源(図示せず)を有し得る。
モバイルデバイス115−aは、アンテナ505と、トランシーバモジュール510と、メモリ515と、プロセッサモジュール525とを含み、その各々は、(たとえば、1つまたは複数のバスを介して)互いに、直接または間接的に通信していてよい。トランシーバモジュール510は、上で説明されたように、アンテナ505および/または1つまたは複数の有線リンクもしくはワイヤレスリンクを介して、1つまたは複数のネットワークと双方向に通信するように構成される。たとえば、トランシーバモジュール510は、図1または図2のマクロセルのBTS 105と、および図1、図2または図3のFAP 125と、双方向に通信するように構成され得る。トランシーバモジュール510は、パケットを変調し、変調されたパケットを送信のためにアンテナ505に供給し、アンテナ505から受信されたパケットを復調するように構成されたモデムを含み得る。モバイルデバイス115−aは単一のアンテナを含み得るが、モバイルデバイス115−aは、一般に、複数のリンクのための複数のアンテナ505を含む。
上で全般的に説明されたように、トランシーバモジュール510は、1つまたは複数のOOBリンクを通じてフェムトセルとさらに通信するように構成され得る。モバイルデバイス115−aは、OOB発見メッセージを送信または受信することによって、フェムトセルの存在を検出することができる。一例では、モバイルデバイス115−aは、フェムトセルの存在を検出したことに応答してフェムトセル周波数範囲を特定し、フェムトセルを選択することができる。モバイルデバイス115−aは次いで、フェムトセルから、フェムトセル周波数範囲で通信信号を受信することができる。したがって、モバイルデバイス115−aは、メモリに記憶されたフェムトセル周波数範囲を有してよく、フェムトセルが検出された時、情報にアクセスすることができる。別の例では、モバイルデバイス115−aは、フェムトセルの存在を検出したことに応答して、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行することができる。モバイルデバイス115−aは、異周波数スキャンからフェムトセル周波数範囲を特定し、フェムトセルを選択することができる。通信管理モジュール530は、フェムトセル発見プロセスを管理することができる。
メモリ515は、ランダムアクセスメモリ(RAM)と読取り専用メモリ(ROM)とを含み得る。メモリ515は、実行されるとプロセッサモジュール525に本明細書で説明される様々な機能(たとえば、呼処理、データベース管理、メッセージルーティングなど)を実行させるように構成された命令を格納する、コンピュータ可読の、コンピュータ実行可能ソフトウェアコード520を記憶することができる。代替的に、ソフトウェア520は、プロセッサモジュール525によって直接実行可能でないことがあるが、(たとえば、コンパイルされ実行されると)コンピュータに本明細書で説明される機能を実行させるように構成され得る。
プロセッサモジュール525は、たとえば、Intel(登録商標)CorporationまたはAMD(登録商標)製のものなどの中央演算処理装置(CPU)、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路(ASIC)などのインテリジェントハードウェアデバイスを含み得る。プロセッサモジュール525は、マイクロフォンを介して音声を受信し、その音声を、受信された音声を表す(たとえば、長さ30msの)パケットに変換し、その音声パケットをトランシーバモジュール510に提供し、ユーザが話しているかどうかの指示を提供するように構成された、音声エンコーダ(図示せず)を含み得る。代替的に、エンコーダはパケットのみをトランシーバモジュール510に提供することができ、パケット自体の提供または抑制/抑圧が、ユーザが話しているかどうかの指示を提供する。
図5のアーキテクチャによれば、モバイルデバイス115−aは通信管理モジュール530をさらに含む。通信管理モジュール530は、マクロセル、フェムトセル(たとえば、OOBリンク、帯域内ビーコン、またはフェムトセル周波数)、他のモバイルデバイス115(たとえば、二次的ピコネットのマスターとして働く)などとの通信を管理することができる。例として、通信管理モジュール530は、バスを介してモバイルデバイス115−aの他のコンポーネントの一部またはすべてと通信しているモバイルデバイス115−aのコンポーネントであり得る。代替的に、通信管理モジュール530の機能は、トランシーバモジュール510のコンポーネントとして、コンピュータプログラム製品として、および/またはプロセッサモジュール525の1つまたは複数のコントローラ要素として実装され得る。
モバイルデバイス115−aは、マクロセル、フェムトセル、および1つまたは複数のOOBネットワークとインターフェースをとるために、通信機能を含み得る。たとえば、いくつかのモバイルデバイス115−aは、ネイティブセルラーワイヤレスリンクを通じて他の適切に構成されたデバイスと通信するために、トランシーバモジュール510または通信管理モジュール530(たとえば、動作中に比較的多くの電力量を消費するセルラーネットワーク通信技法を利用するトランシーバ)の一部として、ネイティブセルラーインターフェースを含む。ネイティブセルラーインターフェースは、限定はされないが、W−CDMA、CDMA2000、GSM、WiMax、およびWLANを含む1つまたは複数の通信規格に従って動作し得る。
さらに、モバイルデバイス115−aは、ワイヤレスリンクを通じて他の適切に構成されたデバイスと通信するために、トランシーバモジュール510および/または通信管理モジュール530(たとえば、動作中に消費する電力量を比較的少なくでき、かつ/または帯域内スペクトル中よりも生じる干渉を少なくできるトランシーバ)の一部として実装されるOOBインターフェースも含み得る。好適なOOB通信インターフェースの一例は、時分割複信(TDD)方式を使用するBluetooth対応トランシーバである。
図6Aは、ワイヤレス通信システム600Aのブロック図である。このシステムは、図1または図2のシステム100、200の一例であってよい。システム600Aは、モバイルデバイス115−bと、フェムトセルアクセスポイント(FAP)125−cと、マクロセルBTS 105とを含む。FAP 125−cは、コントローラ210−cと、OOBトランシーバ215−bと、フェムトセル周波数トランシーバ220−bと、マクロセル周波数低出力ビーコン送信機225−bとを含む。これらのコンポーネント/デバイスの各々は、互いに、直接または間接的に通信していてよい。
モバイルデバイス115−bがマクロセルに留まっており、フェムトセルに近づくと仮定する。OOBトランシーバ215−bは、モバイルデバイス115−bへBluetoothページングまたは問い合わせメッセージを送信するように構成されてよく、モバイルデバイス115−bからBluetoothページングまたは問い合わせメッセージを受信するように構成されてよい。したがって、モバイルデバイス115−bの存在を検出するために、または、FAP 125−cが近接していることをモバイルデバイス115−bに通知するために、Bluetoothリンクが使用され得る。上で説明されたように、OOBトランシーバ215−bは、他のプロトコルと周波数とを使用することができる。
マクロセル周波数低出力ビーコン送信機225−bは、マクロセル周波数範囲で、帯域内低出力ビーコンバースト送信を実行することができる。これらの送信は、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するように、モバイルデバイス115−bをトリガするように設計され得る。これらの送信は、多数の異なるマクロセル周波数範囲にわたってホッピングするように、時分割多重化され得る。これらのビーコンバーストは、(たとえば、モバイルデバイスの存在が、モバイルデバイス115−bからのBluetoothメッセージを介して検出されたかどうかに応じて)変化するデューティサイクルを有し得る。
モバイルデバイス115−bは、新規のFAP 125−cのアーキテクチャのための、追加の機能とともに構成され得る。モバイルデバイス115−bは、Bluetoothページングまたは問い合わせメッセージを送信または受信することによって、FAP 125−cの存在を検出することができる。一例では、モバイルデバイス115は、FAP 125−cの存在を検出したことに応答してフェムトセル周波数範囲を特定し、FAP 125−cを選択することができる。モバイルデバイス115−bは次いで、フェムトセル周波数トランシーバ220−bから、フェムトセル周波数範囲で通信信号を受信することができる。したがって、モバイルデバイス115−bは、メモリに記憶されたFAP 125−cのためのフェムトセル周波数範囲を有してよく、FAP 125−cが検出される時、情報にアクセスすることができる。
別の例では、モバイルデバイス115−bは、FAP 125−cの存在を検出したことに応答して、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行することができる。モバイルデバイス115−bは、異周波数スキャンからフェムトセル周波数範囲を特定して、フェムトセルを選択することができる。モバイルデバイス115−bは次いで、フェムトセル周波数トランシーバ220−bから、フェムトセル周波数範囲で通信信号を受信することができる。
図6Bは、ワイヤレス通信システム600Bのブロック図である。このシステムは、図1または図2のシステム100、200の一例であってよい。システム600Bは、モバイルデバイス115と、フェムトセルアクセスポイント(FAP)125−dと、マクロセルBTS 105とを含む。FAP 125−dは、コントローラ210−dと、OOBトランシーバ215−cと、フェムトセル周波数トランシーバ220−cと、マクロセル周波数低+高出力ビーコン送信機225−cとを含む。これらのコンポーネント/デバイスの各々は、互いに、直接または間接的に通信していてよい。
この場合も、モバイルデバイス115がマクロセルに留まっており、フェムトセルに近づくと仮定する。OOBトランシーバ215−cは、モバイルデバイス115へBluetoothページングまたは問い合わせメッセージを送信するように構成されてよく、モバイルデバイス115からBluetoothページングまたは問い合わせメッセージを受信するように構成されてよい。したがって、モバイルデバイス115の存在を検出し、FAP 125−dが近接していることをモバイルデバイス115に通知するために、Bluetoothリンクが使用され得る。上で説明されたように、OOBトランシーバ215−bは、他のプロトコルと周波数とを使用することができる。
マクロセル周波数低+高出力ビーコン送信機225−cは、マクロセル周波数範囲で、モバイルデバイス115への帯域内低出力ビーコンバースト送信を実行することができる。これらの送信は、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するように、モバイルデバイス115をトリガするように設計され得る。これらの送信は、多数の異なるマクロセル周波数範囲にわたってホッピングするように、時分割多重化され得る。これらのビーコンバーストは、(たとえば、モバイルデバイスの存在が、モバイルデバイス115からのBluetoothメッセージを介して検出されたかどうかに応じて)変化するデューティサイクルを有し得る。
コントローラ210−dは、Bluetoothトランシーバ215−cをモニタして、モバイルデバイスの存在を検出することができる(モバイルデバイス115の存在を検出し、Bluetooth問い合わせまたはページング信号は、モバイルデバイス115へ送信またはモバイルデバイス115から受信され得る)。コントローラ210−dは、このモニタに基づいて、マクロセル周波数低+高出力ビーコン送信機225−cからの高出力の帯域内ビーコンバーストを制御することができる。例の1つのセットでは、モバイルデバイス115への高出力の帯域内ビーコンバースト送信は、モバイルデバイスの存在が検出されない時(または、制限されたアクセスでは、登録されたモバイルデバイスの存在が検出されない時)、中断され得る。モバイルデバイス115への中断された高出力の帯域内ビーコンバースト送信は、モバイルデバイスの存在が検出される時(または、制限されたアクセスでは、登録されたモバイルデバイスの存在が検出される時)、アクティブ化または再アクティブ化され得る。例の別のセットでは、コントローラ210−dは、このモニタに基づいて、高出力の帯域内ビーコンバーストの間隔を制御することができる。たとえば、コントローラ210−dは、モバイルデバイスが検出されない時(または、制限されたアクセスでは、登録されたモバイルデバイスの存在が検出されない時)、より長い間隔で高出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信するように、マクロセル周波数低+高出力ビーコン送信機225−cを制御することができる。モバイルデバイス115が検出されると(または、制限されたアクセスでは、登録されたモバイルデバイスの存在が検出されると)、コントローラ210−dは、より短い間隔で高出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信するように、マクロセル周波数低+高出力ビーコン送信機225−cを制御することができる。したがって、高出力ビーコン送信の間隔は、モバイルデバイス115が検出される時は短くされ、検出されない時は長くされ得る。
図7Aは、本発明の様々な実施形態による、ワイヤレス通信システムにおけるフェムトセルの発見の間の干渉を軽減するための方法のフローチャート700Aである。方法700Bは、たとえば、全体または一部が、図1、図2、図3、図6A、もしくは図6Bのフェムトセル125、または、図2、図3、図4、図6A、もしくは図6Bのコントローラ210、またはこれらの任意の組合せによって、実行され得る。
ブロック705において、OOB発見信号が、存在検出を容易にするために送信される。ブロック710において、帯域内ビーコンバースト(低出力、高出力、または両方)がモバイルデバイスへ送信され、帯域内ビーコンバーストは、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するようにモバイルデバイスをトリガするために、生成される。OOB発見信号または帯域内ビーコンを介して、モバイルデバイスは、フェムトセルを取得し、フェムトセルに留まり(アイドル状態)、またはフェムトセルへのハンドオフを実行する(アクティブ状態)。ブロック715において、フェムトセル周波数範囲の通信信号がモバイルデバイスへ送信され、フェムトセル周波数範囲は、OOB周波数範囲および帯域内周波数範囲と異なる。いくつかの例では、フローはブロック705からブロック715までであってよく、ビーコン内バーストの使用はスキップされてもよいことは、留意に値する。
図7Bは、本発明の様々な実施形態による、ワイヤレス通信システムにおけるフェムトセルの発見の間の干渉を軽減するための代替的な方法のフローチャート700Bである。方法700Aは、たとえば、全体または一部が、図1、図2、図3、図6A、もしくは図6Bのフェムトセル125、または、図2、図3、図4、図6A、もしくは図6Bのコントローラ210、またはこれらの任意の組合せによって、実行され得る。
ブロック755において、OOB発見信号がモバイルデバイスから受信される。ブロック810において、帯域内ビーコンバーストがモバイルデバイスへ送信され、帯域内バーストは、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するようにモバイルデバイスをトリガするために、生成される。OOB発見信号または帯域内ビーコンを介して、モバイルデバイスは、フェムトセルを取得し、フェムトセルに留まり(アイドル状態)、またはフェムトセルへのハンドオフを実行する(アクティブ状態)。ブロック815において、フェムトセル周波数範囲の通信信号がモバイルデバイスへ送信され、フェムトセル周波数範囲は、OOB周波数範囲および帯域内周波数範囲と異なる。いくつかの例では、フローはブロック755からブロック765までであってよく、ビーコン内バーストの使用はスキップされてもよいことは、留意に値する。
図8Aは、本発明の様々な実施形態による、ワイヤレス通信システムにおけるフェムトセルの発見の間の干渉を軽減するための方法のフローチャート800Aである。方法800Aは、たとえば、全体または一部が、図1、図2、図3、図6A、もしくは図6Bのフェムトセル125、または、図2、図3、図4、図6A、もしくは図6Bのコントローラ210、またはこれらの任意の組合せによって、実行され得る。
ブロック805において、OOB発見信号が、存在検出を容易にするために、送信またはモニタされる。ブロック810において、低出力の帯域内ビーコンバーストが、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するようにモバイルデバイスをトリガするように、送信され設計される。ブロック815において、OOB検出は成功しないが、低出力のビーコンバーストは、モバイルデバイスに、異周波数スキャンを介してフェムトセルを検出させる。したがって、OOB検出が成功しない場合、低出力のビーコンバーストは、モバイルデバイスが依然としてフェムトセルを検出するのを確実にすることができる。ブロック820において、モバイルデバイスは、フェムトセルを取得し、フェムトセルに留まり(アイドル状態)、またはフェムトセルへのハンドオフを実行する(アクティブ状態)。
図8Bは、本発明の様々な実施形態による、ワイヤレス通信システムにおけるフェムトセルの発見の間の干渉を軽減するための方法のフローチャート800Bである。方法800Bは、たとえば、全体または一部が、図1、図2、図3、図6A、もしくは図6Bのフェムトセル125、または、図2、図3、図4、図6A、もしくは図6Bのコントローラ210、またはこれらの任意の組合せによって、実行され得る。
ブロック855において、OOB発見信号が、存在検出を容易にするために、送信またはモニタされる。ブロック860において、OOB信号の存在検出が成功する。ブロック815において、モバイルデバイスは、フェムトセルを取得し、フェムトセルに留まり(アイドル状態)、またはフェムトセルへのハンドオフを実行する(アクティブ状態)。
図9は、本発明の様々な実施形態による、ワイヤレス通信システムにおけるフェムトセルの発見の間の干渉を軽減するための別の方法のフローチャート900である。この方法900は、図7A、図7B、図8A、または図8Bを参照して説明された、方法700A、700B、800A、または800Bの例であってよい。方法900は、たとえば、図1または図2のシステム100、200によって実行され得る。方法900は、図1、図2、図3、図6A、または図6Bのフェムトセル125について、図1、図2、図5、図6A、または図6Bのモバイルデバイス115によって実行され、または、図2、図3、図4、図6A、または図6Bのコントローラ210によって実行され得る。
ブロック905において、低出力の帯域内ビーコンバーストがモバイルデバイスへ送信され、帯域内バーストは、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するようにモバイルデバイスをトリガするために生成される(これらの低出力の帯域内ビーコンバーストは、いくつかの例では存在しないので、高出力のビーコンと任意選択で低出力のビーコンとが、マクロ周波数におけるフェムトセルビーコン干渉を低減するために除去され得る)。ブロック910において、OOB発見信号が、モバイルデバイスへ送信またはモバイルデバイスから受信される。ブロック915において、モバイルデバイスは、OOB発見信号を送信または受信することによって、フェムトセルの存在を検出する。
モバイルデバイスの構成に応じて、様々なオプションがある。オプション1では、ブロック920−aにおいて、モバイルデバイスは、存在を検出したことに応答してフェムトセル周波数範囲を特定し、フェムトセルを選択する。オプション2では、ブロック920−bにおいて、モバイルデバイスは、存在を検出したことに応答して、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行し、異周波数スキャンを介してフェムトセル周波数範囲を特定し、フェムトセルを選択する。多数の他のオプションが利用可能であり、上で詳細に説明されている。
ブロック925において、通信信号がフェムトセル周波数範囲でモバイルデバイスへ送信され、フェムトセル周波数範囲は、OOB周波数範囲および帯域内周波数範囲と異なる。ブロック930内のブロック(すなわち、ブロック905、910、および925)で行われるステップは、フェムトセルによって行われてよい。
図10は、本発明の様々な実施形態による、ワイヤレス通信システムにおけるフェムトセルの発見の間の干渉を軽減するためのさらに別の方法のフローチャート1000である。この方法1000は、図7A、図7B、図8A、または図8Bを参照して説明された、方法700A、700B、800A、または800Bの例であってよい。方法1000は、たとえば、図1または図2のシステム100、200によって実行され得る。方法1000は、図1、図2、図3、図6A、または図6Bのフェムトセル125について、図1、図2、図5、図6A、または図6Bのモバイルデバイス115によって実行され、または、図2、図3、図4、図6A、または図6Bのコントローラ210によって実行され得る。
ブロック1005において、低出力の帯域内ビーコンバーストが送信され、低出力の帯域内バーストは、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するようにモバイルデバイスをトリガするために生成される。ブロック1010において、OOB発見信号が送信または受信される。ブロック1015において、モバイルデバイスの存在が、OOB発見信号を介して検出される。
システム構成に応じて、使用され得る様々なオプションがある。ブロック1025はオプション1を格納する。ブロック1030において、複数の高出力の帯域内ビーコンバースト送信の間の間隔が、モバイルデバイスの検出に応答して短くされる。ブロック1035において、OOB発見信号が、モバイルデバイスの存在を検出するのに失敗する。ブロック1040において、複数の高出力の帯域内ビーコンバースト送信の間の短くされた間隔が、検出の失敗に応答して長くされる。
ブロック1050はオプション2を格納する。ブロック1055において、高出力の帯域内ビーコンバースト送信が、検出に応答してアクティブ化される。ブロック1060において、OOB発見信号が、モバイルデバイスの存在を検出するのに失敗する。ブロック1065において、高出力の帯域内ビーコンバースト送信が、検出の失敗に応答して中断される。多数の他のオプションが利用可能であり、上で詳細に説明されている。
図11は、本発明の様々な実施形態による、ワイヤレス通信システムにおけるフェムトセルの発見の間の干渉を軽減するためのさらに別の方法のフローチャート1100である。この方法1100は、図7A、図7B、図8A、または図8Bを参照して説明された、方法700A、700B、800A、または800Bの例であってよい。方法1100は、たとえば、図1または図2のシステム100、200によって実行され得る。方法1100は、図1、図2、図3、図6A、または図6Bのフェムトセル125について、図1、図2、図5、図6A、または図6Bのモバイルデバイス115によって実行され、または、図2、図3、図4、図6A、または図6Bのコントローラ210によって実行され得る。
ブロック1105において、OOB発見信号が送信または受信される。ブロック1100において、モバイルデバイスの存在が、OOB発見信号を介して検出される。
システム構成に応じて、使用され得る様々なオプションがある。ブロック1125はオプション1を格納し、低出力の帯域内ビーコンがアクティブであると仮定する。ブロック1130において、複数の低出力の帯域内ビーコンバースト送信の間の間隔が、モバイルデバイスの検出に応答して短くされる。ブロック1135において、OOB発見信号が、モバイルデバイスの存在を検出するのに失敗する。ブロック1140おいて、複数の低出力の帯域内ビーコンバースト送信の間の短くされた間隔が、検出の失敗に応答して長くされる。
ブロック1150はオプション2を格納する。ブロック1155において、低出力の帯域内ビーコンバースト送信が、検出に応答してアクティブ化される。ブロック1160において、OOB発見信号が、モバイルデバイスの存在を検出するのに失敗する。ブロック1165において、低出力の帯域内ビーコンバースト送信が、検出の失敗に応答して中断される。多数の他のオプションが利用可能であり、上で詳細に説明されている。
説明に関する考慮事項
添付の図面に関して上記に記載した詳細な説明は、例示的な実施形態について説明しており、実装され得るまたは特許請求の範囲内に入る実施形態のみを表すものではない。この説明において使用される「例示的」という用語は、「例、事例、または例示の働きをすること」を意味し、「好ましい」または「他の実施形態よりも有利な」を意味しない。詳細な説明は、説明される技法の理解を与えるために、具体的な詳細を含む。ただし、これらの技法は、これらの具体的な詳細なしに実施され得る。場合によっては、説明される実施形態の概念を不明瞭にしないように、よく知られている構造およびデバイスはブロック図の形式で示される。
情報および信号は、様々な異なる技術および技法のうちのいずれかを使用して表され得る。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁界もしくは磁性粒子、光場もしくは光学粒子、またはそれらの任意の組合せによって表され得る。
本明細書の開示に関連して説明された様々な例示的なブロックおよびモジュールは、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)もしくは他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタロジック、個別ハードウェアコンポーネント、または本明細書で説明された機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってよいが、代替として、プロセッサは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、または状態機械であってよい。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえばDSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成としても実装され得る。
本明細書で説明される機能は、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの組合せで実装され得る。プロセッサによって実行されるソフトウェアで実装される場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶されるか、またはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。他の例および実装形態は、本開示および添付の特許請求の範囲および趣旨内に入る。たとえば、ソフトウェアの性質により、上記で説明した機能は、プロセッサ、ハードウェア、ファームウェア、ハードワイヤリング、またはこれらのうちのいずれかの組合せによって実行されるソフトウェアを使用して実装され得る。機能を実装する特徴はまた、機能の部分が、異なる物理的な場所において実装されるように分散されることを含めて、様々な位置に物理的に配置され得る。また、特許請求の範囲を含めて、本明細書で使用される場合、「のうちの少なくとも1つ」で終わる項目の列挙中で使用される「または」は、たとえば、「A、B、またはCのうちの少なくとも1つ」の列挙が、AまたはBまたはCまたはABまたはACまたはBCまたはABC(すなわち、AおよびBおよびC)を意味するような、選言的列挙を示す。
コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にする任意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体とコンピュータ通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、コンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMもしくは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージもしくは他の磁気ストレージデバイス、または、命令もしくはデータ構造の形態の所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用され、汎用または専用コンピュータあるいは汎用または専用プロセッサによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備え得る。また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザディスク(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)およびブルーレイディスク(disc)を含み、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、データをレーザで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれる。
本開示の前述の説明は、当業者が本開示を作成または使用することができるように提供されたものである。本開示への様々な修正は当業者には容易に明らかであり、本明細書で定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用できる。本開示全体にわたって、「例」または「例示的」という用語は、一例または一事例を示すものであり、言及した例についての選好を暗示せず、または必要としない。したがって、本開示は、本明細書で説明する例および設計に限定されるべきでなく、本明細書で開示する原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべきである。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
フェムトセルの発見のためのシステムであって、前記システムは、
マクロセル上の第1の周波数範囲に留まっているモバイルデバイスと、
フェムトセルアクセスポイントと
を備え、前記フェムトセルアクセスポイントは、
前記第1の周波数範囲と異なる第2の周波数範囲で帯域外(OOB)発見信号を前記モバイルデバイスへ送信または前記モバイルデバイスから受信するように構成される、第1のトランシーバと、
前記第1の周波数範囲および前記第2の周波数範囲と異なる第3の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの送信を実行するように構成される、第2の送信機と、
前記第1の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信を実行して、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するように前記モバイルデバイスをトリガするように構成される、第3の送信機と
を含む、システム。
[C2]
前記第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信を実行するために、前記第3の送信機は、
前記第1の周波数範囲での低出力の帯域内ビーコンバースト送信を実行するように構成される、
[C1]に記載のシステム。
[C3]
前記第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信を実行するために、前記第3の送信機は、
前記第1の周波数範囲での高出力の帯域内ビーコンバースト送信を実行するように構成される、
[C1]に記載のシステム。
[C4]
前記第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信は、時分割多重化された信号を備える、
[C1]に記載のシステム。
[C5]
前記フェムトセルアクセスポイントは、前記第1のトランシーバ、前記第2の送信機、および前記第3の送信機と通信可能に結合されるコントローラをさらに備え、前記コントローラは、
前記第2の周波数範囲の発見信号をモニタして、モバイルデバイスの存在を検出し、
モバイルデバイスの存在が検出されない時、前記第1の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信を中断するように構成される、
[C1]に記載のシステム。
[C6]
前記フェムトセルアクセスポイントは、前記第1のトランシーバ、前記第2の送信機、および前記第3の送信機と通信可能に結合されるコントローラをさらに備え、前記コントローラは、
前記第2の周波数範囲の発見信号をモニタして、モバイルデバイスの存在を検出し、
1つまたは複数のモバイルデバイスの前記存在が検出される時、前記第1の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信をアクティブ化するように構成される、
[C1]に記載のシステム。
[C7]
前記アクティブ化された帯域内ビーコンバースト送信は、前記第1の周波数範囲から他のマクロセル周波数範囲へホッピングする、時分割多重化されたビーコンを備える、
[C6]に記載のシステム。
[C8]
前記第3の周波数にすでに留まっている1つまたは複数のモバイルデバイスの前記存在が検出される時、前記帯域内ビーコンバースト送信が中断されたままである、
[C6]に記載のシステム。
[C9]
前記フェムトセルアクセスポイントは、前記第1のトランシーバおよび前記第2の送信機と通信可能に結合されるコントローラをさらに備え、前記コントローラは、
前記第2の周波数範囲の発見信号をモニタして、前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスの存在を検出し、
前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、前記第1の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信を中断するように構成される、
[C1]に記載のシステム。
[C10]
前記フェムトセルアクセスポイントは、前記第1のトランシーバおよび前記第2の送信機と通信可能に結合されるコントローラをさらに備え、前記コントローラは、
前記第2の周波数範囲の発見信号をモニタして、前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスの存在を検出し、
前記フェムトセルアクセスポイントに登録されている1つまたは複数のモバイルデバイスが検出される時、前記第1の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信をアクティブ化する
ように構成される、[C1]に記載のシステム。
[C11]
前記アクティブ化された帯域内ビーコンバースト送信は、前記第1の周波数範囲から他のマクロセル周波数範囲へホッピングする、時分割多重化されたビーコンを備える、
[C10]に記載のシステム。
[C12]
前記フェムトセルアクセスポイントは、前記第1のトランシーバおよび前記第2の送信機と通信可能に結合されるコントローラをさらに備え、前記コントローラは、
前記第2の周波数範囲の発見信号をモニタして、モバイルデバイスの存在を検出し、
前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、第1の間隔で、前記第1の周波数範囲で高出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信し、
前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、前記第1の間隔よりも短い第2の間隔で、前記第1の周波数範囲で高出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信する
ように構成される、[C1]に記載のシステム。
[C13]
前記フェムトセルアクセスポイントは、前記第1のトランシーバおよび前記第2の送信機と通信可能に結合されるコントローラをさらに備え、前記コントローラは、
前記第2の周波数範囲の信号をモニタして、モバイルデバイスの存在を検出し、
前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、第1の間隔で、前記第1の周波数範囲で低出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信し、
前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、前記第1の間隔よりも短い第2の間隔で、前記第1の周波数範囲で低出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信する
ように構成される、[C1]に記載のシステム。
[C14]
前記モバイルデバイスをさらに備え、前記モバイルデバイスは、
前記第2の周波数範囲で帯域外(OOB)発見信号を前記フェムトセルアクセスポイントへ送信または前記フェムトセルアクセスポイントから受信することによって、前記フェムトセルアクセスポイントの存在を検出し、
前記フェムトセルアクセスポイントの前記存在を検出したことに応答して、前記第3の周波数範囲を特定し、
前記フェムトセルを選択する
ように構成される、[C1]に記載のシステム。
[C15]
前記モバイルデバイスをさらに備え、前記モバイルデバイスは、
前記第2の周波数範囲で帯域外(OOB)発見信号を前記フェムトセルアクセスポイントへ送信または前記フェムトセルアクセスポイントから受信することによって、前記フェムトセルアクセスポイントの存在を検出し、
前記フェムトセルアクセスポイントの前記存在を検出したことに応答して、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行し、
前記異周波数スキャンから前記第3の周波数範囲を特定し、
前記フェムトセルを選択する
ように構成される、[C1]に記載のシステム。
[C16]
前記第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信を実行するために、前記第3の送信機は、
前記第1の周波数範囲での低出力の帯域内ビーコンバースト送信を実行するように構成される、
[C15]に記載のシステム。
[C17]
前記モバイルデバイスは、前記低出力の帯域内ビーコンバースト送信を待機することなく、前記フェムトセルアクセスポイントの前記存在を検出したことに応答して、セルの再選択のために前記異周波数スキャンを実行するように構成される、
[C16]に記載のシステム。
[C18]
前記第1のトランシーバから前記モバイルデバイスへ送信される前記OOB発見信号は、Bluetoothページシーケンスを備える、
[C1]に記載のシステム。
[C19]
前記第1のトランシーバから前記モバイルデバイスへ送信される前記OOB発見信号は、Bluetooth問い合わせシーケンスを備える、
[C1]に記載のシステム。
[C20]
前記モバイルデバイスから前記第1のトランシーバへ送信される前記OOB発見信号は、Bluetoothページシーケンスを備える、
[C1]に記載のシステム。
[C21]
前記モバイルデバイスから前記第1のトランシーバへ送信される前記OOB発見信号は、Bluetooth問い合わせシーケンスを備える、
[C1]に記載のシステム。
[C22]
複数の追加の周波数範囲での帯域内送信を実行するように構成される、複数の追加のマクロセル送信機をさらに備え、
前記第3の送信機は、前記複数の追加の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信を実行して、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するようにモバイルデバイスをトリガするように構成される、
[C1]に記載のシステム。
[C23]
前記帯域内ビーコンバースト送信は、ラウンドロビンパターンで、前記第1の周波数範囲から前記複数の追加の周波数範囲の各々へホッピングする、時分割多重化されたビーコンを備える、
[C22]に記載のシステム。
[C24]
前記第1の周波数範囲に留まっている前記モバイルデバイスは、アクティブ状態またはアイドル状態である、
[C1]に記載のシステム。
[C25]
マクロセル上の第1の周波数範囲に留まっているモバイルデバイスのために、フェムトセルの発見を容易にするように構成されるフェムトセルアクセスポイントであって、
前記第1の周波数範囲と異なる第2の周波数範囲で帯域外(OOB)発見信号を前記モバイルデバイスへ送信または前記モバイルデバイスから受信するように構成される、第1のトランシーバと、
前記第1の周波数範囲および前記第2の周波数範囲と異なる第3の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの送信を実行するように構成される、第2の送信機と、
前記第1の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信を実行して、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するように前記モバイルデバイスをトリガするように構成される、第3の送信機と
を備える、フェムトセルアクセスポイント。
[C26]
前記第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信を実行するために、前記第3の送信機は、
前記第1の周波数範囲での低出力の帯域内ビーコンバースト送信を実行するように構成される、
[C25]に記載のフェムトセルアクセスポイント。
[C27]
前記第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信を実行するために、前記第3の送信機は、
前記第1の周波数範囲での高出力の帯域内ビーコンバースト送信を実行するように構成される、
[C25]に記載のフェムトセルアクセスポイント。
[C28]
前記第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信は、時分割多重化された信号を備える、
[C25]に記載のフェムトセルアクセスポイント。
[C29]
前記フェムトセルアクセスポイントは、前記第1のトランシーバ、前記第2の送信機、および前記第3の送信機と通信可能に結合されるコントローラをさらに備え、前記コントローラは、
前記第2の周波数範囲の発見信号をモニタして、モバイルデバイスの存在を検出し、
モバイルデバイスの存在が検出されない時、前記第1の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信を中断するように構成される、
[C25]に記載のフェムトセルアクセスポイント。
[C30]
前記フェムトセルアクセスポイントは、前記第1のトランシーバ、前記第2の送信機、および前記第3の送信機と通信可能に結合されるコントローラをさらに備え、前記コントローラは、
前記第2の周波数範囲の発見信号をモニタして、モバイルデバイスの存在を検出し、
1つまたは複数のモバイルデバイスの前記存在が検出される時、前記第1の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信をアクティブ化する
ように構成される、[C25]に記載のフェムトセルアクセスポイント。
[C31]
前記アクティブ化された帯域内ビーコンバースト送信は、前記第1の周波数範囲から他のマクロセル周波数範囲へホッピングする、時分割多重化されたビーコンを備える、
[C30]に記載のフェムトセルアクセスポイント。
[C32]
前記第3の周波数にすでに留まっている1つまたは複数のモバイルデバイスの前記存在が検出される時、前記帯域内ビーコンバースト送信は、中断されたままである、
[C30]に記載のフェムトセルアクセスポイント。
[C33]
前記フェムトセルアクセスポイントは、前記第1のトランシーバおよび前記第2の送信機と通信可能に結合されるコントローラをさらに備え、前記コントローラは、
前記第2の周波数範囲の発見信号をモニタして、前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスの存在を検出し、
前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、前記第1の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信を中断する
ように構成される、[C25]に記載のフェムトセルアクセスポイント。
[C34]
前記フェムトセルアクセスポイントは、前記第1のトランシーバおよび前記第2の送信機と通信可能に結合されるコントローラを備え、前記コントローラは、
前記第2の周波数範囲の発見信号をモニタして、前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスの存在を検出し、
前記フェムトセルアクセスポイントに登録されている1つまたは複数のモバイルデバイスが検出される時、前記第1の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信をアクティブ化する
ように構成される、[C25]に記載のフェムトセルアクセスポイント。
[C35]
前記アクティブ化された帯域内ビーコンバースト送信は、前記第1の周波数範囲から他のマクロセル周波数範囲へホッピングする、時分割多重化されたビーコンを備える、
[C34]に記載のフェムトセルアクセスポイント。
[C36]
前記フェムトセルアクセスポイントは、前記第1のトランシーバおよび前記第2の送信機と通信可能に結合されるコントローラを備え、前記コントローラは、
前記第2の周波数範囲の発見信号をモニタして、モバイルデバイスの存在を検出し、
前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、第1の間隔で、前記第1の周波数範囲で高出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信し、
前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、前記第1の間隔よりも短い第2の間隔で、前記第1の周波数範囲で高出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信する
ように構成される、[C25]に記載のフェムトセルアクセスポイント。
[C37]
前記フェムトセルアクセスポイントは、前記第1のトランシーバおよび前記第2の送信機と通信可能に結合されるコントローラを備え、前記コントローラは、
前記第2の周波数範囲の信号をモニタして、モバイルデバイスの存在を検出し、
前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、第1の間隔で、前記第1の周波数範囲で低出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信し、
前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、前記第1の間隔よりも短い第2の間隔で、前記第1の周波数範囲で低出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信する
ように構成される、[C25]に記載のフェムトセルアクセスポイント。
[C38]
前記第1のトランシーバから前記モバイルデバイスへ送信される前記OOB発見信号は、Bluetoothページシーケンスを備える、
[C25]に記載のフェムトセルアクセスポイント。
[C39]
前記第1のトランシーバから前記モバイルデバイスへ送信される前記OOB発見信号は、Bluetooth問い合わせシーケンスを備える、
[C25]に記載のフェムトセルアクセスポイント。
[C40]
前記モバイルデバイスから前記第1のトランシーバへ送信される前記OOB発見信号は、Bluetoothページシーケンスを備える、
[C25]に記載のフェムトセルアクセスポイント。
[C41]
前記モバイルデバイスから前記第1のトランシーバへ送信される前記OOB発見信号は、Bluetooth問い合わせシーケンスを備える、
[C25]に記載のフェムトセルアクセスポイント。
[C42]
複数の追加の周波数範囲での帯域内送信を実行するように構成される、複数の追加のマクロセル送信機をさらに備え、
前記第3の送信機は、前記複数の追加の周波数での帯域内ビーコンバースト送信を実行して、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するようにモバイルデバイスをトリガするように構成される、
[C25]に記載のフェムトセルアクセスポイント。
[C43]
前記帯域内ビーコンバースト送信は、ラウンドロビンパターンで、前記第1の周波数範囲から前記複数の追加の周波数範囲の各々へホッピングする、時分割多重化されたビーコンを備える、
[C42]に記載のフェムトセルアクセスポイント。
[C44]
前記第1の周波数範囲に留まっている前記モバイルデバイスは、アクティブ状態またはアイドル状態である、
[C25]に記載のフェムトセルアクセスポイント。
[C45]
マクロセル上の第1の周波数範囲に留まっているモバイルデバイスであって、前記モバイルデバイスは、
前記フェムトセルアクセスポイントにおいて、前記第1の周波数範囲と異なる第2の周波数範囲で帯域外(OOB)発見信号を第1のトランシーバへ送信または前記第1のトランシーバから受信することによって、フェムトセルアクセスポイントの存在を検出し、
前記フェムトセルアクセスポイントの前記存在を検出したことに応答して、前記フェムトセルアクセスポイントにおける第2のトランシーバとの通信のための、前記第1の周波数範囲および前記第2の周波数範囲と異なる、第3の周波数範囲を特定し、
前記フェムトセルを選択する
ように構成され、前記フェムトセルアクセスポイントは、前記第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信を実行するように構成される第3の送信機をさらに含む、
モバイルデバイス。
[C46]
マクロセル上の第1の周波数範囲に留まっているモバイルデバイスであって、前記モバイルデバイスは、
前記フェムトセルアクセスポイントにおいて、前記第1の周波数範囲と異なる第2の周波数範囲で帯域外(OOB)発見信号を第1のトランシーバへ送信または前記第1のトランシーバから受信することによって、フェムトセルアクセスポイントの存在を検出し、
前記フェムトセルアクセスポイントの前記存在を検出したことに応答して、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行し、
前記異周波数スキャンから、前記フェムトセルアクセスポイントにおける第2のトランシーバとの通信のための、前記第1の周波数範囲および前記第2の周波数範囲と異なる、第3の周波数範囲を特定し、
前記フェムトセルを選択する
ように構成され、前記フェムトセルアクセスポイントは、前記第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信を実行するように構成される第3の送信機をさらに含む、
モバイルデバイス。
[C47]
前記モバイルデバイスは、低出力の帯域内ビーコンバースト送信を待機することなく、前記フェムトセルアクセスポイントの前記存在を検出したことに応答して、セルの再選択のために前記異周波数スキャンを実行するように構成される、
[C46]に記載のモバイルデバイス。
[C48]
コンピュータ可読媒体を備える、マクロセル上の第1の周波数範囲に留まっているモバイルデバイスのためにフェムトセルの発見を容易にするためのコンピュータプログラム製品であって、前記コンピュータ可読媒体は、
第1のトランシーバに、前記第1の周波数範囲と異なる第2の周波数範囲で帯域外(OOB)発見信号をモバイルデバイスへ送信または前記モバイルデバイスから受信させるためのコードと、
第2の送信機に、前記第1の周波数範囲および前記第2の周波数範囲と異なる第3の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの送信を実行させるためのコードと、
第3の送信機に、前記第1の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信を実行させて、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するように前記モバイルデバイスをトリガさせるためのコードと
を備える、コンピュータプログラム製品。
[C49]
マクロセル上の第1の周波数範囲に留まっているモバイルデバイスによるフェムトセルの発見を容易にするための装置であって、
前記第1の周波数範囲と異なる第2の周波数範囲で帯域外(OOB)発見信号をモバイルデバイスへ送信または前記モバイルデバイスから受信するための手段と、
前記第1の周波数範囲および前記第2の周波数範囲と異なる第3の周波数範囲で前記モバイルデバイスへ通信信号を送信するための手段と、
前記第1の周波数範囲で前記モバイルデバイスへ帯域内ビーコンバースト送信を送信して、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するように前記モバイルデバイスをトリガするための手段と
を備える、装置。
[C50]
マクロセル上の第1の周波数範囲に留まっているモバイルデバイスによるフェムトセルの発見を容易にするための方法であって、
前記第1の周波数範囲と異なる第2の周波数範囲で帯域外(OOB)発見信号をモバイルデバイスへ送信または前記モバイルデバイスから受信することと、
前記第1の周波数範囲および前記第2の周波数範囲と異なる第3の周波数範囲で前記モバイルデバイスへ通信信号を送信することと、
前記第1の周波数範囲で前記モバイルデバイスへ帯域内ビーコンバーストを送信して、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するように前記モバイルデバイスをトリガすることと
を備える、方法。
[C51]
帯域内ビーコンバーストを送信することは、
前記第1の周波数範囲で低出力の帯域内ビーコンバーストを送信することを備える、
[C50]に記載の方法。
[C52]
帯域内ビーコンバーストを送信することは、
前記第1の周波数範囲で高出力の帯域内ビーコンバーストを送信することを備える、
[C50]に記載の方法。
[C53]
前記第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信は、時分割多重化された信号を備える、
[C50]に記載の方法。
[C54]
前記第2の周波数範囲の発見信号をモニタして、モバイルデバイスの存在を検出することと、
モバイルデバイスの存在が検出されない時、前記第1の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信を中断することと
をさらに備える、[C50]に記載の方法。
[C55]
前記第2の周波数範囲の発見信号をモニタして、モバイルデバイスの存在を検出することと、
1つまたは複数のモバイルデバイスの前記存在が検出される時、前記第1の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信をアクティブ化することと
をさらに備える、[C50]に記載の方法。
[C56]
前記アクティブ化された帯域内ビーコンバースト送信は、前記第1の周波数範囲から他のマクロセル周波数範囲へホッピングする、時分割多重化されたビーコンを備える、
[C55]に記載の方法。
[C57]
前記第3の周波数にすでに留まっている1つまたは複数のモバイルデバイスの前記存在が検出される時、前記帯域内ビーコンバースト送信が中断されたままである、
[C55]に記載の方法。
[C58]
前記第2の周波数範囲の発見信号をモニタして、前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスの存在を検出することと、
前記フェムトセルに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、前記第1の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信を中断することと
をさらに備える、[C50]に記載の方法。
[C59]
前記第2の周波数範囲の発見信号をモニタして、前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスの存在を検出することと、
前記フェムトセルに登録されている1つまたは複数のモバイルデバイスが検出される時、前記第1の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信をアクティブ化することと
をさらに備える、[C50]に記載の方法。
[C60]
前記アクティブ化された帯域内ビーコンバースト送信は、前記第1の周波数範囲から他のマクロセル周波数範囲へホッピングする、時分割多重化されたビーコンを備える、
[C59]に記載の方法。
[C61]
前記第2の周波数範囲の発見信号をモニタして、モバイルデバイスの存在を検出することと、
前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、第1の間隔で、前記第1の周波数範囲で高出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信することと、
前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、前記第1の間隔よりも短い第2の間隔で、前記第1の周波数範囲で高出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信することと
をさらに備える、[C50]に記載の方法。
[C62]
前記第2の周波数範囲の信号をモニタして、モバイルデバイスの存在を検出することと、
前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、第1の間隔で、前記第1の周波数範囲で低出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信することと、
前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、前記第1の間隔よりも短い第2の間隔で、前記第1の周波数範囲で低出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信することと
をさらに備える、[C50]に記載の方法。
[C63]
前記モバイルデバイスへ送信される前記OOB発見信号は、Bluetoothページシーケンスを備え、
前記モバイルデバイスへ送信される前記OOB発見信号は、Bluetooth問い合わせシーケンスを備え、
前記モバイルデバイスから受信される前記OOB発見信号は、Bluetoothページシーケンスを備え、
前記モバイルデバイスから受信される前記OOB発見信号は、Bluetooth問い合わせシーケンスを備える、
[C50]に記載の方法。
[C64]
複数の追加の周波数範囲で帯域内送信を実行するように構成される、複数の追加のマクロセル送信機をさらに備え、帯域内ビーコンバースト送信は、前記複数の追加の周波数範囲で実行されて、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するようにモバイルデバイスをトリガする、
[C50]に記載の方法。
[C65]
前記帯域内ビーコンバースト送信は、ラウンドロビンパターンで、前記第1の周波数範囲から前記複数の追加の周波数範囲の各々へホッピングする、時分割多重化されたビーコンを備える、
[C50]に記載の方法。
[C66]
前記モバイルデバイスから前記第2の周波数範囲で前記帯域外(OOB)発見信号を前記受信することは、
前記モバイルデバイスの存在を示すデータを、有線の通信リンクを介して受信することを備える、
[C50]に記載の方法。
[C67]
前記モバイルデバイスの存在を示す、前記有線の通信リンクを介して受信される前記データは、前記第1の周波数範囲を介して前記モバイルデバイスから送信されるデータを備える、
[C66]に記載の方法。

Claims (61)

  1. フェムトセルの発見のためのシステムであって、前記システムは、
    マクロセル上の第1の周波数範囲に留まっているモバイルデバイスと、
    フェムトセルアクセスポイントと
    を備え、前記フェムトセルアクセスポイントは、
    前記第1の周波数範囲と異なる第2の周波数範囲で帯域外(OOB)発見信号を前記モバイルデバイスへ送信または前記モバイルデバイスから受信するように構成される、第1のトランシーバと、
    前記第1の周波数範囲および前記第2の周波数範囲と異なる第3の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの送信を実行するように構成される、第2の送信機と、
    前記第1の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信を実行して、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するように前記モバイルデバイスをトリガするように構成される、第3の送信機と
    を含み、前記帯域内ビーコンバースト送信は、前記第1の周波数範囲から他のマクロセル周波数範囲へホッピングする、時分割多重化されたビーコンを備える、システム。
  2. 前記第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信を実行するために、前記第3の送信機は、
    前記第1の周波数範囲での低出力の帯域内ビーコンバースト送信を実行するように構成される、
    請求項1に記載のシステム。
  3. 前記第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信を実行するために、前記第3の送信機は、
    前記第1の周波数範囲での高出力の帯域内ビーコンバースト送信を実行するように構成される、
    請求項1に記載のシステム。
  4. 前記第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信は、時分割多重化された信号を備える、
    請求項1に記載のシステム。
  5. 前記フェムトセルアクセスポイントは、前記第1のトランシーバ、前記第2の送信機、および前記第3の送信機と通信可能に結合されるコントローラをさらに備え、前記コントローラは、
    前記第2の周波数範囲の発見信号をモニタして、モバイルデバイスの存在を検出し、
    モバイルデバイスの存在が検出されない時、前記第1の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信を中断するように構成される、
    請求項1に記載のシステム。
  6. 前記フェムトセルアクセスポイントは、前記第1のトランシーバ、前記第2の送信機、および前記第3の送信機と通信可能に結合されるコントローラをさらに備え、前記コントローラは、
    前記第2の周波数範囲の発見信号をモニタして、モバイルデバイスの存在を検出し、
    1つまたは複数のモバイルデバイスの前記存在が検出される時、前記第1の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信をアクティブ化するように構成される、
    請求項1に記載のシステム。
  7. 前記第3の周波数にすでに留まっている1つまたは複数のモバイルデバイスの前記存在が検出される時、前記帯域内ビーコンバースト送信が中断されたままである、
    請求項6に記載のシステム。
  8. 前記フェムトセルアクセスポイントは、前記第1のトランシーバおよび前記第2の送信機と通信可能に結合されるコントローラをさらに備え、前記コントローラは、
    前記第2の周波数範囲の発見信号をモニタして、前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスの存在を検出し、
    前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、前記第1の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信を中断するように構成される、
    請求項1に記載のシステム。
  9. 前記フェムトセルアクセスポイントは、前記第1のトランシーバおよび前記第2の送信機と通信可能に結合されるコントローラをさらに備え、前記コントローラは、
    前記第2の周波数範囲の発見信号をモニタして、前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスの存在を検出し、
    前記フェムトセルアクセスポイントに登録されている1つまたは複数のモバイルデバイスが検出される時、前記第1の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信をアクティブ化する
    ように構成される、請求項1に記載のシステム。
  10. 前記フェムトセルアクセスポイントは、前記第1のトランシーバおよび前記第2の送信機と通信可能に結合されるコントローラをさらに備え、前記コントローラは、
    前記第2の周波数範囲の発見信号をモニタして、モバイルデバイスの存在を検出し、
    前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、第1の間隔で、前記第1の周波数範囲で高出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信し、
    前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、前記第1の間隔よりも短い第2の間隔で、前記第1の周波数範囲で高出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信する
    ように構成される、請求項1に記載のシステム。
  11. 前記フェムトセルアクセスポイントは、前記第1のトランシーバおよび前記第2の送信機と通信可能に結合されるコントローラをさらに備え、前記コントローラは、
    前記第2の周波数範囲の信号をモニタして、モバイルデバイスの存在を検出し、
    前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、第1の間隔で、前記第1の周波数範囲で低出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信し、
    前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、前記第1の間隔よりも短い第2の間隔で、前記第1の周波数範囲で低出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信する
    ように構成される、請求項1に記載のシステム。
  12. 前記モバイルデバイスをさらに備え、前記モバイルデバイスは、
    前記第2の周波数範囲で帯域外(OOB)発見信号を前記フェムトセルアクセスポイントへ送信または前記フェムトセルアクセスポイントから受信することによって、前記フェムトセルアクセスポイントの存在を検出し、
    前記フェムトセルアクセスポイントの前記存在を検出したことに応答して、前記第3の周波数範囲を特定し、
    前記フェムトセルを選択する
    ように構成される、請求項1に記載のシステム。
  13. 前記モバイルデバイスをさらに備え、前記モバイルデバイスは、
    前記第2の周波数範囲で帯域外(OOB)発見信号を前記フェムトセルアクセスポイントへ送信または前記フェムトセルアクセスポイントから受信することによって、前記フェムトセルアクセスポイントの存在を検出し、
    前記フェムトセルアクセスポイントの前記存在を検出したことに応答して、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行し、
    前記異周波数スキャンから前記第3の周波数範囲を特定し、
    前記フェムトセルを選択する
    ように構成される、請求項1に記載のシステム。
  14. 前記第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信を実行するために、前記第3の送信機は、
    前記第1の周波数範囲での低出力の帯域内ビーコンバースト送信を実行するように構成される、
    請求項13に記載のシステム。
  15. 前記モバイルデバイスは、前記低出力の帯域内ビーコンバースト送信を待機することなく、前記フェムトセルアクセスポイントの前記存在を検出したことに応答して、セルの再選択のために前記異周波数スキャンを実行するように構成される、
    請求項14に記載のシステム。
  16. 前記第1のトランシーバから前記モバイルデバイスへ送信される前記OOB発見信号は、Bluetoothページシーケンスを備える、
    請求項1に記載のシステム。
  17. 前記第1のトランシーバから前記モバイルデバイスへ送信される前記OOB発見信号は、Bluetooth問い合わせシーケンスを備える、
    請求項1に記載のシステム。
  18. 前記モバイルデバイスから前記第1のトランシーバへ送信される前記OOB発見信号は、Bluetoothページシーケンスを備える、
    請求項1に記載のシステム。
  19. 前記モバイルデバイスから前記第1のトランシーバへ送信される前記OOB発見信号は、Bluetooth問い合わせシーケンスを備える、
    請求項1に記載のシステム。
  20. 複数の追加の周波数範囲での帯域内送信を実行するように構成される、複数の追加のマクロセル送信機をさらに備え、
    前記第3の送信機は、前記複数の追加の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信を実行して、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するようにモバイルデバイスをトリガするように構成される、
    請求項1に記載のシステム。
  21. 前記帯域内ビーコンバースト送信は、ラウンドロビンパターンで、前記第1の周波数範囲から前記複数の追加の周波数範囲の各々へホッピングする、時分割多重化されたビーコンを備える、
    請求項20に記載のシステム。
  22. 前記第1の周波数範囲に留まっている前記モバイルデバイスは、アクティブ状態またはアイドル状態である、
    請求項1に記載のシステム。
  23. マクロセル上の第1の周波数範囲に留まっているモバイルデバイスのために、フェムトセルの発見を容易にするように構成されるフェムトセルアクセスポイントであって、
    前記第1の周波数範囲と異なる第2の周波数範囲で帯域外(OOB)発見信号を前記モバイルデバイスへ送信または前記モバイルデバイスから受信するように構成される、第1のトランシーバと、
    前記第1の周波数範囲および前記第2の周波数範囲と異なる第3の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの送信を実行するように構成される、第2の送信機と、
    前記第1の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信を実行して、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するように前記モバイルデバイスをトリガするように構成される、第3の送信機と
    を備え、前記帯域内ビーコンバースト送信は、前記第1の周波数範囲から他のマクロセル周波数範囲へホッピングする、時分割多重化されたビーコンを備える、フェムトセルアクセスポイント。
  24. 前記第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信を実行するために、前記第3の送信機は、
    前記第1の周波数範囲での低出力の帯域内ビーコンバースト送信を実行するように構成される、
    請求項23に記載のフェムトセルアクセスポイント。
  25. 前記第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信を実行するために、前記第3の送信機は、
    前記第1の周波数範囲での高出力の帯域内ビーコンバースト送信を実行するように構成される、
    請求項23に記載のフェムトセルアクセスポイント。
  26. 前記第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信は、時分割多重化された信号を備える、
    請求項23に記載のフェムトセルアクセスポイント。
  27. 前記フェムトセルアクセスポイントは、前記第1のトランシーバ、前記第2の送信機、および前記第3の送信機と通信可能に結合されるコントローラをさらに備え、前記コントローラは、
    前記第2の周波数範囲の発見信号をモニタして、モバイルデバイスの存在を検出し、
    モバイルデバイスの存在が検出されない時、前記第1の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信を中断するように構成される、
    請求項23に記載のフェムトセルアクセスポイント。
  28. 前記フェムトセルアクセスポイントは、前記第1のトランシーバ、前記第2の送信機、および前記第3の送信機と通信可能に結合されるコントローラをさらに備え、前記コントローラは、
    前記第2の周波数範囲の発見信号をモニタして、モバイルデバイスの存在を検出し、
    1つまたは複数のモバイルデバイスの前記存在が検出される時、前記第1の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信をアクティブ化する
    ように構成される、請求項23に記載のフェムトセルアクセスポイント。
  29. 前記第3の周波数にすでに留まっている1つまたは複数のモバイルデバイスの前記存在が検出される時、前記帯域内ビーコンバースト送信は、中断されたままである、
    請求項28に記載のフェムトセルアクセスポイント。
  30. 前記フェムトセルアクセスポイントは、前記第1のトランシーバおよび前記第2の送信機と通信可能に結合されるコントローラをさらに備え、前記コントローラは、
    前記第2の周波数範囲の発見信号をモニタして、前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスの存在を検出し、
    前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、前記第1の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信を中断する
    ように構成される、請求項23に記載のフェムトセルアクセスポイント。
  31. 前記フェムトセルアクセスポイントは、前記第1のトランシーバおよび前記第2の送信機と通信可能に結合されるコントローラを備え、前記コントローラは、
    前記第2の周波数範囲の発見信号をモニタして、前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスの存在を検出し、
    前記フェムトセルアクセスポイントに登録されている1つまたは複数のモバイルデバイスが検出される時、前記第1の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信をアクティブ化する
    ように構成される、請求項23に記載のフェムトセルアクセスポイント。
  32. 前記フェムトセルアクセスポイントは、前記第1のトランシーバおよび前記第2の送信機と通信可能に結合されるコントローラを備え、前記コントローラは、
    前記第2の周波数範囲の発見信号をモニタして、モバイルデバイスの存在を検出し、
    前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、第1の間隔で、前記第1の周波数範囲で高出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信し、
    前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、前記第1の間隔よりも短い第2の間隔で、前記第1の周波数範囲で高出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信する
    ように構成される、請求項23に記載のフェムトセルアクセスポイント。
  33. 前記フェムトセルアクセスポイントは、前記第1のトランシーバおよび前記第2の送信機と通信可能に結合されるコントローラを備え、前記コントローラは、
    前記第2の周波数範囲の信号をモニタして、モバイルデバイスの存在を検出し、
    前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、第1の間隔で、前記第1の周波数範囲で低出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信し、
    前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、前記第1の間隔よりも短い第2の間隔で、前記第1の周波数範囲で低出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信する
    ように構成される、請求項23に記載のフェムトセルアクセスポイント。
  34. 前記第1のトランシーバから前記モバイルデバイスへ送信される前記OOB発見信号は、Bluetoothページシーケンスを備える、
    請求項23に記載のフェムトセルアクセスポイント。
  35. 前記第1のトランシーバから前記モバイルデバイスへ送信される前記OOB発見信号は、Bluetooth問い合わせシーケンスを備える、
    請求項23に記載のフェムトセルアクセスポイント。
  36. 前記モバイルデバイスから前記第1のトランシーバへ送信される前記OOB発見信号は、Bluetoothページシーケンスを備える、
    請求項23に記載のフェムトセルアクセスポイント。
  37. 前記モバイルデバイスから前記第1のトランシーバへ送信される前記OOB発見信号は、Bluetooth問い合わせシーケンスを備える、
    請求項23に記載のフェムトセルアクセスポイント。
  38. 複数の追加の周波数範囲での帯域内送信を実行するように構成される、複数の追加のマクロセル送信機をさらに備え、
    前記第3の送信機は、前記複数の追加の周波数での帯域内ビーコンバースト送信を実行して、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するようにモバイルデバイスをトリガするように構成される、
    請求項23に記載のフェムトセルアクセスポイント。
  39. 前記帯域内ビーコンバースト送信は、ラウンドロビンパターンで、前記第1の周波数範囲から前記複数の追加の周波数範囲の各々へホッピングする、時分割多重化されたビーコンを備える、
    請求項38に記載のフェムトセルアクセスポイント。
  40. 前記第1の周波数範囲に留まっている前記モバイルデバイスは、アクティブ状態またはアイドル状態である、
    請求項23に記載のフェムトセルアクセスポイント。
  41. マクロセル上の第1の周波数範囲に留まっているモバイルデバイスであって、前記モバイルデバイスは、
    フェムトセルアクセスポイントにおいて、前記第1の周波数範囲と異なる第2の周波数範囲で帯域外(OOB)発見信号を第1のトランシーバへ送信または前記第1のトランシーバから受信することによって、フェムトセルアクセスポイントの存在を検出し、
    前記フェムトセルアクセスポイントの前記存在を検出したことに応答して、前記フェムトセルアクセスポイントにおける第2のトランシーバとの通信のための、前記第1の周波数範囲および前記第2の周波数範囲と異なる、第3の周波数範囲を特定し、
    前記フェムトセルを選択する
    ように構成され、前記フェムトセルアクセスポイントは、前記第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信を実行するように構成される第3の送信機をさらに含み、前記帯域内ビーコンバースト送信は、前記第1の周波数範囲から他のマクロセル周波数範囲へホッピングする、時分割多重化されたビーコンを備える、
    モバイルデバイス。
  42. マクロセル上の第1の周波数範囲に留まっているモバイルデバイスであって、前記モバイルデバイスは、
    フェムトセルアクセスポイントにおいて、前記第1の周波数範囲と異なる第2の周波数範囲で帯域外(OOB)発見信号を第1のトランシーバへ送信または前記第1のトランシーバから受信することによって、フェムトセルアクセスポイントの存在を検出し、
    前記フェムトセルアクセスポイントの前記存在を検出したことに応答して、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行し、
    前記異周波数スキャンから、前記フェムトセルアクセスポイントにおける第2のトランシーバとの通信のための、前記第1の周波数範囲および前記第2の周波数範囲と異なる、第3の周波数範囲を特定し、
    前記フェムトセルを選択する
    ように構成され、前記フェムトセルアクセスポイントは、前記第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信を実行するように構成される第3の送信機をさらに含み、前記帯域内ビーコンバースト送信は、前記第1の周波数範囲から他のマクロセル周波数範囲へホッピングする、時分割多重化されたビーコンを備える、
    モバイルデバイス。
  43. 前記モバイルデバイスは、低出力の帯域内ビーコンバースト送信を待機することなく、前記フェムトセルアクセスポイントの前記存在を検出したことに応答して、セルの再選択のために前記異周波数スキャンを実行するように構成される、
    請求項42に記載のモバイルデバイス。
  44. クロセル上の第1の周波数範囲に留まっているモバイルデバイスのためにフェムトセルの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 第1のトランシーバに、前記第1の周波数範囲と異なる第2の周波数範囲で帯域外(OOB)発見信号をモバイルデバイスへ送信または前記モバイルデバイスから受信させるためのコードと、
    第2の送信機に、前記第1の周波数範囲および前記第2の周波数範囲と異なる第3の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの送信を実行させるためのコードと、
    第3の送信機に、前記第1の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信を実行させて、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するように前記モバイルデバイスをトリガさせるためのコードと
    を備え、前記帯域内ビーコンバースト送信は、前記第1の周波数範囲から他のマクロセル周波数範囲へホッピングする、時分割多重化されたビーコンを備える、コンピュータプログラム。
  45. マクロセル上の第1の周波数範囲に留まっているモバイルデバイスによるフェムトセルの発見を容易にするための装置であって、
    前記第1の周波数範囲と異なる第2の周波数範囲で帯域外(OOB)発見信号をモバイルデバイスへ送信または前記モバイルデバイスから受信するための手段と、
    前記第1の周波数範囲および前記第2の周波数範囲と異なる第3の周波数範囲で前記モバイルデバイスへ通信信号を送信するための手段と、
    前記第1の周波数範囲で前記モバイルデバイスへ帯域内ビーコンバースト送信を送信して、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するように前記モバイルデバイスをトリガするための手段と
    を備え、前記帯域内ビーコンバースト送信は、前記第1の周波数範囲から他のマクロセル周波数範囲へホッピングする、時分割多重化されたビーコンを備える、装置。
  46. マクロセル上の第1の周波数範囲に留まっているモバイルデバイスによるフェムトセルの発見を容易にするための方法であって、
    前記第1の周波数範囲と異なる第2の周波数範囲で帯域外(OOB)発見信号をモバイルデバイスへ送信または前記モバイルデバイスから受信することと、
    前記第1の周波数範囲および前記第2の周波数範囲と異なる第3の周波数範囲で前記モバイルデバイスへ通信信号を送信することと、
    前記第1の周波数範囲で前記モバイルデバイスへ帯域内ビーコンバーストを送信して、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するように前記モバイルデバイスをトリガすることと
    を備え、前記帯域内ビーコンバースト送信は、前記第1の周波数範囲から他のマクロセル周波数範囲へホッピングする、時分割多重化されたビーコンを備える、方法。
  47. 帯域内ビーコンバーストを送信することは、
    前記第1の周波数範囲で低出力の帯域内ビーコンバーストを送信することを備える、
    請求項46に記載の方法。
  48. 帯域内ビーコンバーストを送信することは、
    前記第1の周波数範囲で高出力の帯域内ビーコンバーストを送信することを備える、
    請求項46に記載の方法。
  49. 前記第1の周波数範囲での帯域内ビーコンバースト送信は、時分割多重化された信号を備える、
    請求項46に記載の方法。
  50. 前記第2の周波数範囲の発見信号をモニタして、モバイルデバイスの存在を検出することと、
    モバイルデバイスの存在が検出されない時、前記第1の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信を中断することと
    をさらに備える、請求項46に記載の方法。
  51. 前記第2の周波数範囲の発見信号をモニタして、モバイルデバイスの存在を検出することと、
    1つまたは複数のモバイルデバイスの前記存在が検出される時、前記第1の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信をアクティブ化することと
    をさらに備える、請求項46に記載の方法。
  52. 前記第3の周波数にすでに留まっている1つまたは複数のモバイルデバイスの前記存在が検出される時、前記帯域内ビーコンバースト送信が中断されたままである、
    請求項51に記載の方法。
  53. 前記第2の周波数範囲の発見信号をモニタして、フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスの存在を検出することと、
    前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、前記第1の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信を中断することと
    をさらに備える、請求項46に記載の方法。
  54. 前記第2の周波数範囲の発見信号をモニタして、フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスの存在を検出することと、
    前記フェムトセルアクセスポイントに登録されている1つまたは複数のモバイルデバイスが検出される時、前記第1の周波数範囲での前記モバイルデバイスへの帯域内ビーコンバースト送信をアクティブ化することと
    をさらに備える、請求項46に記載の方法。
  55. 前記第2の周波数範囲の発見信号をモニタして、モバイルデバイスの存在を検出することと、
    フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、第1の間隔で、前記第1の周波数範囲で高出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信することと、
    前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、前記第1の間隔よりも短い第2の間隔で、前記第1の周波数範囲で高出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信することと
    をさらに備える、請求項46に記載の方法。
  56. 前記第2の周波数範囲の信号をモニタして、モバイルデバイスの存在を検出することと、
    フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、第1の間隔で、前記第1の周波数範囲で低出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信することと、
    前記フェムトセルアクセスポイントに登録されたモバイルデバイスが検出されない時、前記第1の間隔よりも短い第2の間隔で、前記第1の周波数範囲で低出力の帯域内ビーコンバースト送信を送信することと
    をさらに備える、請求項46に記載の方法。
  57. 前記モバイルデバイスへ送信される前記OOB発見信号は、Bluetoothページシーケンスを備え、
    前記モバイルデバイスへ送信される前記OOB発見信号は、Bluetooth問い合わせシーケンスを備え、
    前記モバイルデバイスから受信される前記OOB発見信号は、Bluetoothページシーケンスを備え、
    前記モバイルデバイスから受信される前記OOB発見信号は、Bluetooth問い合わせシーケンスを備える、
    請求項46に記載の方法。
  58. 複数の追加の周波数範囲で帯域内送信を実行するように構成される、複数の追加のマクロセル送信機をさらに備え、帯域内ビーコンバースト送信は、前記複数の追加の周波数範囲で実行されて、セルの再選択のために異周波数スキャンを実行するようにモバイルデバイスをトリガする、
    請求項46に記載の方法。
  59. 前記帯域内ビーコンバースト送信は、ラウンドロビンパターンで、前記第1の周波数範囲から前記複数の追加の周波数範囲の各々へホッピングする、時分割多重化されたビーコンを備える、
    請求項58に記載の方法。
  60. 前記モバイルデバイスから前記第2の周波数範囲で前記帯域外(OOB)発見信号を前記受信することは、
    前記モバイルデバイスの存在を示すデータを、有線の通信リンクを介して受信することを備える、
    請求項46に記載の方法。
  61. 前記モバイルデバイスの存在を示す、前記有線の通信リンクを介して受信される前記データは、前記第1の周波数範囲を介して前記モバイルデバイスから送信されるデータを備える、
    請求項60に記載の方法。
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