JP5763782B2 - チャネル品質指標のレポート - Google Patents

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Description

本発明の例示的かつ非限定的な実施形態は、一般に無線通信システム、方法、装置及びコンピュータプログラムに関し、より詳細には、モバイルノードからネットワークアクセスノードにチャネル品質指標情報をレポートすることに関する。
本節には、特許請求の範囲に記載する本発明に至るまでの背景又は状況を示す。本明細書における説明は、追求できる概念を含んでいることがあるが、この概念は、必ずしも以前に想到、実施又は記述された概念であるとは限らない。従って、本節で説明する内容は、本明細書において特に示さない限り、本出願における説明及び特許請求の範囲にとっての先行技術ではなく、本節に含まれることにより先行技術と認められるものではない。
本明細書及び/又は図面の図で見出すことができる以下の略語については、次のように定義する。
3GPP 第3世代パートナーシッププロジェクト
BS 基地局
CA キャリアアグリゲーション
CC コンポーネントキャリア
CE 制御要素
CQI チャネル品質指標
CSI RS チャネル状態情報基準信号
DL ダウンリンク(eNBからUE方向)
eNB E−UTRAN Node B(進化型Node B)
EPC 進化型パケットコア
E−UTRAN 進化型UTRAN(LTE)
FDMA 周波数分割多元接続
GNSS 全地球的航法衛星システム
ICO 装置内共存干渉回避
IMTA 国際移動体電気通信連合
ITU−R 国際電気通信連合−無線通信部門
LTE UTRANのロングタームエボリューション(E−UTRAN)
LTE−A LTEアドバンスト
MAC 媒体アクセス制御(レイヤ2、L2)
SU−MIMO 単一ユーザマルチ入力マルチ出力
MM/MME モビリティ管理/モビリティ管理エンティティ
NodeB 基地局
OFDMA 直交周波数分割多元接続
O&M 運用及び保守
OOR 範囲外
PDCP パケットデータ収束プロトコル
PHY 物理(レイヤ1、L1)
Rel リリース
RLC 無線リンク制御
RRC 無線リソース制御
RRM 無線リソース管理
SCell サービングセル
SGW サービングゲートウェイ
SC−FDMA シングルキャリア周波数分割多元接続
TM 伝送モード
UE 移動局、移動ノード又は移動端末などのユーザ装置
UL アップリンク(UEからeNB方向)
UPE ユーザプレーンエンティティ
UTRAN ユニバーサル地上波無線アクセスネットワーク
1つの最新の通信システムに、進化型UTRAN(E−UTRAN、UTRAN−LTE又はE−UTRAとも呼ばれる)として知られているものがある。このシステムでは、DLアクセス技術はOFDMAであり、ULアクセス技術はSC−FDMAである。
1つの興味深い仕様書に、3GPP TS 36.300、V8.11.0(2009年12月)、第3世代パートナーシッププロジェクト、技術仕様書グループ無線アクセスネットワーク、進化型ユニバーサル地上波無線アクセス(E−UTRA)及び進化型ユニバーサル地上波アクセスネットワーク(EUTRAN)、全容、ステージ2(リリース8)があり、この使用書はその全体が引用により本明細書に組み入れられる。便宜上、このシステムをLTE Rel−8と呼ぶことができる。一般に、大まかに3GPP TS 36.xyz(36.211、36.311、36.312など)として与えられる一連の仕様書は、リリース8のLTEシステムを説明しているものと見なすことができる。つい最近、これらの仕様書の少なくとも一部のリリース9バージョンが公開された。
図1Aは、3GPP TS 36.300 V8.11.0の図4.1を再現したものであり、EUTRANシステム(Rel−8)の全体的アーキテクチャを示している。E−UTRANシステムは、UE方向のE−UTRANユーザプレーン(PDCP/RLC/MAC/PHY)及び制御プレーン(RRC)のプロトコル終端を提供するeNBを含む。eNBは、X2インターフェイスにより相互接続される。eNBは、S1インターフェイスによってEPCにも接続され、より具体的には、S1 MMEインターフェイスによってMMEに、S1インターフェイスによってS−GWに接続される(MME/S−GW4)。S1インターフェイスは、MME/S−GW/UPEとeNBの間の多対多の関係をサポートする。
eNBは、以下の機能をホストする。
RRMのための機能:RRC、無線アドミッション制御、接続モビリティ制御、UL及びDLの両方におけるUEへの動的リソース割り当て(スケジューリング)
ユーザデータストリームのIPヘッダの圧縮及び暗号化
UE接続時におけるMMEの選択
EPC(MME/S−GW)へ向けたユーザプレーンデータのルーティング
(MMEを発信元とする)ページングメッセージのスケジューリング及び送信
(MME又はOAMを発信元とする)ブロードキャスト情報のスケジューリング及び送信
モビリティ及びスケジューリングのための測定及び測定レポート構成
本明細書では、便宜上単純にLTE−Advanced(LTE−A)と呼ぶ将来的なIMTAシステムを対象にした3GPP LTEのさらなるリリース(LTE Rel−10など)が特に興味深い。これについては、3GPP TR 36.913、V9.1.0(2009年12月)、第3世代パートナーシッププロジェクト、技術仕様書グループ無線アクセスネットワーク、EUTRAのさらなる高度化要件(LTE−Advanced)(リリース9)を参照することができる。3GPP TR 36.912、V9.2.0(2010年3月)、技術レポート第3世代パートナーシッププロジェクト、技術仕様書グループ無線アクセスネットワーク、E−UTRAのさらなる高度化(LTE−Advanced)(リリース9)の実現可能性研究を参照することもできる。
LTE−Aの目的は、コストを下げるとともにより高いデータレート及びより短いレイテンシによって大幅に強化されたサービスを提供することである。LTE−Aは、3GPP LTE Rel−8無線アクセス技術を拡張及び最適化して、より低いコストでより高いデータレートを提供することに向けて進められている。LTE−Aは、LTE Rel−8との後方互換性を維持しながらIMT−AdvancedのITU−R要件を満たす、より最適化された無線システムになると思われる。
3GPP TR 36.913に規定されるように、LTE−Aは、LTE Rel−8のものよりも広いスペクトル割り当て(最大100MHzなど)を含む様々なサイズのスペクトル割り当てで動作して、高モビリティでは100Mbit/sの、低モビリティでは1Gbit/sのピークデータレートを達成するはずである。LTE−Aでは、20MHzを超える帯域幅をサポートするためにキャリアアグリゲーション(CA)を検討すべきことが合意された。LTE−Aでは、20MHzを超える伝送帯域幅をサポートするために、2又はそれ以上のコンポーネントキャリア(CC)を束ねるキャリアアグリゲーションが検討されている。キャリアアグリゲーションは、隣接したものであっても又は隣接していないものであってもよい。この帯域幅拡張としての技術は、LTE Rel−8で行われるような非アグリゲート動作と比較した時に、ピークデータレート及びセルスループットの観点からかなりの利得をもたらすことができる。
端末は、その能力に応じて、1又は複数のコンポーネントキャリアを同時に受け取ることができる。20MHzを超える受信能力を備えたLTE−A端末は、複数のコンポーネントキャリア上の送信を同時に受け取ることができる。LTE Rel−8端末は、コンポーネントキャリアの構造がRel−8の仕様に準拠する場合、単一のコンポーネントキャリア上の送信しか受け取ることができない。さらに、LTE−AシステムにおいてRel−8 LTE端末を動作可能にすべきであり、Rel−8 LTEシステムにおいてLTE−A端末を動作可能にすべきであるという意味で、LTE−Aは、Rel−8 LTEと後方互換性があることが求められる。
本明細書における説明に大きく関連するものに、3GPP TR 36.816、V1.0.0(2010年11月)、技術レポート第3世代パートナーシッププロジェクト、技術仕様書グループ無線アクセスネットワーク、進化型ユニバーサル地上波無線アクセス(E−UTRA)、装置内共存干渉回避のためのシグナリング及び手順の研究、(リリース10)があり、この文献は引用により本明細書に組み入れられる。
3GPP TR 36.816 v1.0.0のセクション4に記載されるように、ユーザが様々なネットワーク及びサービスに至る所でアクセスできるようにするために、複数の無線トランシーバを備えたUEが増えつつある。例えば、UEは、LTE、WiFi及びBluetooth(登録商標)トランシーバ、並びにGNSS受信機を備えることができる。この結果、これらの同一場所に配置された無線トランシーバ間の共存干渉を回避しようと試みることが1つの課題となる。図3は、3GPP TR 36.816 v1.0.0の図4−1を再現したものであり、共存干渉の例を示している。
3GPP TS 36.300、V8.11.0(2009年12月)、第3世代パートナーシッププロジェクト、技術仕様書グループ無線アクセスネットワーク、進化型ユニバーサル地上波無線アクセス(E−UTRA)及び進化型ユニバーサル地上波アクセスネットワーク(EUTRAN)、全容、ステージ2(リリース8) 3GPP TR 36.913、V9.1.0(2009年12月)、第3世代パートナーシッププロジェクト、技術仕様書グループ無線アクセスネットワーク、EUTRAのさらなる高度化(LTE−Advanced)(リリース9)のための要件(Requirements for Further Advancements for E−UTRA(LTE−Advanced)(Release 9)) 3GPP TR 36.912、V9.2.0(2010年3月)、技術レポート第3世代パートナーシッププロジェクト、技術仕様書グループ無線アクセスネットワーク、E−UTRAのさらなる高度化(LTE−Advanced)(リリース9)の実現可能性研究(Feasibility study for Further Advancements for E−UTRA (LTE−Advanced)(Release 9)) 3GPP TR 36.816、V1.0.0(2010年11月)、技術レポート第3世代パートナーシッププロジェクト、技術仕様書グループ無線アクセスネットワーク、進化型ユニバーサル地上波無線アクセス(E−UTRA)、装置内共存干渉回避のためのシグナリング及び手順の研究(Study on signalling and procedure for interference avoidance for in−device coexistence)、(リリース10) R4−104930、SCellの作動及び非作動のタイミング要件に関する応答LS(Response LS on Timing Requirements for Activation and Deactivation of SCells)、3GPP TSG−RAN WG4会議#57、米国ジャクソンビル、2010年11月15日〜19日 3GPP TSG−RAN2 #72会議Tdoc R2−106507、米国ジャクソンビル、2010年11月15日〜19日、議題項目:7.1.1.4、発信元:Samsung社、表題:SCellの作動及びCQIレポート(SCell activation and CQI reporting) 3GPP TSG WG1会議 #62の2 R1−105534、中国西安、2010年10月11日〜15日、発信元:Nokia Siemens Networks社、Nokia社、表題:伝送モード9及びDCI 2Cのその他の詳細(Remaining Details of Transmission Mode 9 and DCI 2C) 3GPP TS 36.211 V10.0.0(2010年12月)、技術仕様書第3世代パートナーシッププロジェクト、技術仕様書グループ無線アクセスネットワーク、進化型ユニバーサル地上波無線アクセス(E−UTRA)、物理チャネル及び変調(Physical channels and modulation)(リリース10)、セクション6.10.5、「CSI基準信号(CSI reference signals)」 3GPP TS 36.213 V10.0.1(2010年12月)、技術仕様書第3世代パートナーシッププロジェクト、技術仕様書グループ無線アクセスネットワーク、進化型ユニバーサル地上波無線アクセス(E−UTRA)、物理レイヤ手順(Physical layer procedures)(リリース10)、セクション7.2.3「チャネル品質インジケータ(CQI)規定(Channel quality indicator (CQI) definition)」
同じUE内の複数の無線トランシーバが極端に近接することにより、1つの送信機の送信パワーが、別の受信機の受信パワーレベルよりも大幅に高くなることがある。フィルタ技術及び十分な周波数分離により、送信信号が大きな干渉を生じないようにすることもできる。しかしながら、例えば、同じUE内の異なる無線技術が隣接する周波数に作用するようないくつかの共存シナリオでは、最新のフィルタ技術でも十分な除去を実現できないことがある。従って、単一の汎用RF設計によって干渉問題を解決することが常に可能とは限らないこともあり、別の方法を検討する必要がある。
以下の発明の概要の部分は、例示的かつ非限定的なものにすぎないことを意図している。
本発明の例示的な実施形態を使用することにより、上記の及びその他の問題が克服され、その他の利点が実現される。
本発明の1つの例示的な実施形態では、サービングセルの作動時又は長い装置内共存干渉回避ギャップ後にデータ送信/受信を再開する際に動作するように構成された装置を開示する。装置は、動作時に、装置内共存干渉指標値をネットワークアクセスノードにレポートするかどうかを判断する。その後、装置は、装置内共存干渉指標値をネットワークアクセスノードに送信する。この装置は、セルのためにいずれかの周期的チャネル品質指標リソースが構成されている場合、又はセルの非周期的チャネル品質指標がネットワークアクセスノードから要求された場合、装置内共存干渉指標値を一定期間にわたってネットワークアクセスノードにレポートする。
本発明の別の例示的な実施形態では、サービングセルの作動時又は長い装置内共存干渉回避ギャップ後にデータ送信/受信を再開する際に行われる方法ステップを含む方法を提供する。この方法は、装置内共存干渉指標値をネットワークアクセスノードにレポートするかどうかを判断するステップを含む。その後、この方法は、装置内共存干渉指標値をネットワークアクセスノードに送信するステップを行う。この方法は、セルのためにいずれかの周期的チャネル品質指標リソースが構成されている場合、又はセルの非周期的チャネル品質指標がネットワークアクセスノードから要求された場合、装置内共存干渉指標値を一定期間にわたってネットワークアクセスノードにレポートする。
本発明の別の例示的な実施形態では、コンピュータシステムの動作を制御する動作を行うようにコンピュータシステムのデジタル処理装置によって実行可能な機械可読命令のプログラムを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体を提供する。この動作は、サービングセルの作動時又は長い装置内共存干渉回避ギャップ後にデータ送信/受信を再開する際に行われる、装置内共存干渉指標値をネットワークアクセスノードにレポートするかどうかを判断する動作を含む。その後、この非一時的コンピュータ可読媒体は、装置内共存干渉指標値をネットワークアクセスノードに送信する動作を行う。この非一時的コンピュータ可読媒体は、セルのためにいずれかの周期的チャネル品質指標リソースが構成されている場合、又はセルの非周期的チャネル品質指標がネットワークアクセスノードから要求された場合、装置内共存干渉指標値を一定期間にわたってネットワークアクセスノードにレポートする。
本発明の別の例示的な実施形態では、サービングセルの作動時又は装置内共存干渉回避ギャップ後にデータ送信/受信を再開したことに応答する手段を含む装置を提供する。装置内共存干渉指標値をネットワークアクセスノードにレポートするかどうかを判断するために_____。装置内共存干渉指標値をネットワークアクセスノードに送信するための手段_____、この装置は、セルのためにいずれかの周期的チャネル品質指標リソースが構成されている場合、又はセルの非周期的チャネル品質指標がネットワークアクセスノードから要求された場合、装置内共存干渉指標値を一定期間にわたってネットワークアクセスノードにレポートする。
3GPP TS 36.300の図4.1を再現した、EUTRANシステムのアーキテクチャ全体を示す図である。 3GPP TS 36.211のテーブル6.10.5.2−1を再現した、標準サイクリックプレフィクスの場合のCSI基準信号構成から(k’,l’)へのマッピングを示す図である。 3GPP TS 36.211のテーブル6.10.5.2−2を再現した、拡張サイクリックプレフィクスの場合のCSI基準信号構成から(k’,l’)へのマッピングを示す図である。 3GPP TS 36.211のテーブル6.10.5.3−1を再現した、CSI基準信号サブフレーム構成を示す図である。 3GPP TS 36.211のテーブル6.11.1.1−1を再現した、プライマリ同期信号のルートインデックスを示す図である。 3GPP TS 36.213のテーブル7.2.3−0を再現した、CQI基準リソースのために想定されるPDSCH伝送スキームを示す図である。 3GPP TS 36.213のテーブル7.2.3−1を再現した、4ビットCQIテーブルを示す図である。 本発明の例示的な実施形態の実施において使用するのに適した様々な電子装置の簡略ブロック図である。 3GPP TR 36.816 v1.0.0の図4−1を再現した、共存干渉の例を示す図である。 R2−106507からの図1を再現した、CQI測定のための処理時間の例を示す図である。 R2−106507からの図2を再現した、SCellの作動直後にUEがSCellのCQIをレポートできない例を示す図である。 TM9以外の伝送モードの場合に有効なCQI期間が存在しない事例を示す図である。 TM9を使用する際に利用可能なCSI RSサブフレームが存在しない場合がある、ギャップの作動/終了後の長い期間の例を示す図である。 本発明の例示的な実施形態による、方法の動作、及びコンピュータ可読メモリ上で具体化されるコンピュータプログラム命令の実行結果を示す論理フロー図である。
前書きとして、RAN4(R4−104930、SCellの作動及び非作動のタイミング要件に関する応答LS、3GPP TSG−RAN WG4会議#57、米国ジャクソンビル、2010年11月15日〜19日、引用により組み入れられる)では、eNBが、SCellを作動させる作動/非作動MAC CEをサブフレームnで送信する場合、UEは、サブフレームn+8によって作動するSCellを有していなければならず、サブフレームn+8よりも前のSCellの測定を開始する必要はないことが同意されている。従って、ある一定期間にわたり、UEが、SCellの作動直後に有効なCQI結果を有していないことも可能である。
装置内共存干渉回避(ICO)のための長いTDMのギャップからデータ送信/受信を再開する際にも、同様の期間が存在する。
3GPP TR 36.816 v1.0.0を参照しながら上述した、図3に示す問題点の解決に役立つRAN2における1つの合意は、いくつかのキャリア又は周波数リソースを使用していないLTEシステムから、LTE又は他の何らかの無線信号の送信/受信がいつ恩恵を受けるか、或いはもはや恩恵を受けないかをUEがE−UTRANに通知することである。従って、このUEの判断は、装置内共存に起因してどの周波数が利用可能(不能)であるかをUEが示す、周波数領域多重化(FDM)ソリューションの基本アプローチと考えられる。このようなUEからのシグナリングに応答して、通常、eNBは、UEが装置内共存干渉の影響を受けているとレポートしていない周波数へのハンドオーバを行うようにUEに命令することができる。このようなアプローチを、FDMソリューションと呼ぶことができる。一方、これが可能でない場合、時間領域多重化(TDM)ソリューションを使用することができる。TDMソリューションは、問題のある周波数において、スケジュール済みの期間と未スケジュールの期間を交互に繰り返すものである。
しかしながら、全てのTTIにおいて測定のためのRSが利用可能である場合、UEによる測定のための処理時間は4msとなり得る。この点、3GPP TSG−RAN2 #72会議Tdoc R2−106507、米国ジャクソンビル、2010年11月15日〜19日、議題項目:7.1.1.4、発信元:Samsung社、表題:SCellの作動及びCQIレポート(引用により組み入れられる)からの図1を再現した本明細書の図4Aを参照することができる。また、R2−106507からの図2を再現した、SCellが作動した直後にUEがSCellのCQIをレポートできない事例を示す本明細書の図4Bを参照することもできる。R2−106507に記載されるように、UEが、たとえ有効な測定結果を有していなくてもCQIを送信するかどうかが問題となる。R2−106507では、UEが、たとえ測定結果を有していなくてもCQIを送信する必要がある場合、レポートする唯一の論理CQI値を、CQI=0(すなわち、範囲外つまりOOR)とすることが想定されている。従って、これは、「CQI送信を行わないこと」と「OORをレポートすること」の間の選択肢になる。
リリース10 DL MIMOでは、ランク8までのSU−MIMO及びSU/MUの動的切り替えをサポートするための伝送モード9(TM9)が規定されている(例えば、引用により組み入れられる、3GPP TSG WG1会議 #62の2 R1−105534、中国西安、2010年10月11日〜15日、発信元:Nokia Siemens Networks社、Nokia社、表題:伝送モード9及びDCI 2Cのその他の詳細を参照されたい)。TM9に関しては、引用により本明細書に組み入れられる、3GPP TS 36.211 V10.0.0(2010年12月)、技術仕様書第3世代パートナーシッププロジェクト、技術仕様書グループ無線アクセスネットワーク、進化型ユニバーサル地上波無線アクセス(E−UTRA)、物理チャネル及び変調(リリース10)、セクション6.10.5、「CSI基準信号」を参照することもできる。ETSI TS 136 211に開示されるように、CSI基準信号は、p=15、p=15、16、p=15、...、18及びp=15、...、22をそれぞれ使用して、1つ、2つ、4つ又は8つのアンテナポート上で送信される。CSI基準信号は、Δf=15kHzに対してのみ規定されている。シーケンスの生成に関しては、基準信号シーケンス
Figure 0005763782
は、
Figure 0005763782
によって規定され、式中、
Figure 0005763782
であり、nsは、無線フレーム内のスロット番号であり、lは、スロット内のOFDMシンボル番号である。c(i)は、疑似ランダムシーケンスである。疑似ランダムシーケンス生成器は、各OFDMシンボルの開始時に、cinit=210・(7・(ns+1 )+l+1・2・NIDcell+1+2・NIDcell+NCPで初期化され、NCPは、標準的なCPでは1であり、拡張されたCPでは0である。
CSI基準信号送信用に構成されたサブフレーム内のリソース要素へのマッピングに関しては、
Figure 0005763782
に従うアンテナポートp上の基準シンボルとして使用される複素変調シンボル
Figure 0005763782
に基準信号シーケンス
Figure 0005763782
をマッピングすべきであり、式中、
Figure 0005763782

Figure 0005763782

Figure 0005763782

Figure 0005763782

Figure 0005763782

Figure 0005763782
である。
量(k’,l’)及びnsに関する必要条件は、図1Bに再現した標準サイクリックプレフィクスの場合のテーブル6.10.5.2−1、及び図1Cに再現した拡張サイクリックプレフィクスの場合のテーブル6.10.5.2−2によって与えられる。所与のセルにおいて、以下のようなTM9による複数のCSI基準信号構成を使用することができる。
− UEがCSI−RSに関して非ゼロ伝送パワーを想定すべき1つの構成、及び、
− UEがゼロ伝送パワーを想定すべき0又はそれ以上の構成。
上位層により構成される16ビットのビットマップZeroPowerCSI−RSにおいて1に設定される各ビットに関しては、UEは、標準サイクリックプレフィクスの場合のテーブル6.10.5.2−1及び拡張サイクリックプレフィクスの場合のテーブル6.10.5.2−2それぞれにおける4つのCSI基準信号の列に対応するリソース要素に関してゼロ伝送パワーを想定すべきである。最上位ビットは、最も小さなCSI基準信号構成インデックスに対応し、ビットマップ内の後続するビットは、インデックスが昇順になった構成に対応する。
TM9によるCSI基準信号は、以下においてのみ発生することができる。
− ns mod 2が、標準サイクリックプレフィクスの場合のテーブル6.10.5.2−1及び拡張サイクリックプレフィクスの場合のテーブル6.10.5.2−2における条件をそれぞれ満たし、
− サブフレーム番号が、テーブル6.10.5.3−1に記載されている条件を満たすダウンリンクスロット。
さらに、以下では、TM9によるCSI基準信号を送信することができない。
− フレーム構成タイプ2の場合における(単複の)特別なサブフレーム内。
− CSI−RSの送信が、同期信号、PBCH、又はSystemInformationBlockType1メッセージの送信と衝突する場合。
− ページングメッセージの送信用に構成されたサブフレーム内。
S={15}、S={15,16}、S={17,18}、S={19,20}又はS={21,22}であるセットS内のいずれかのアンテナポート上でCSI基準信号の送信に使用されるリソース要素(k,l)は、
− 同一スロット内のいずれのアンテナポート上においてもPDSCHの送信に使用すべきでなく、
− 同一スロット内のS内のアンテナポート以外のいずれのアンテナポート上においてもCSI基準信号に使用すべきでない。
CSI基準信号サブフレーム構成に関しては、TM9は、図1Dとして添付するテーブル6.10.5.3−1に、セル固有のサブフレーム構成期間TCSI−RS、及びCSI基準信号の発生を表すセル固有のサブフレームオフセットΔCSI−RSを列挙することを定めている。パラメータICSI−RSは、UEが非ゼロ伝送パワーを想定すべきCSI基準信号のため、及びUEがゼロ伝送パワーを想定すべきCSI基準信号のために別個に構成することができる。CSI基準信号を含むサブフレームは、以下の数式を満たすものとする。
Figure 0005763782
TM9における同期信号に関しては、LTE/LTE−Aは、504個の一意の物理レイヤセル識別情報を規定する。これらの物理レイヤセル識別情報は、各グループが3つの一意の識別情報を含む168個の一意の物理レイヤセル識別情報グループに分類される。この分類は、各物理レイヤセル識別情報が、唯一の物理レイヤセル識別情報グループの一部となるように行われる。従って、物理レイヤセル識別情報
Figure 0005763782
は、物理レイヤセル識別情報グループを表す0〜167の範囲内の数字
Figure 0005763782
、及び物理レイヤセル識別情報グループ内の物理レイヤ識別情報を表す0〜2の範囲内の数字
Figure 0005763782
によって一意に定められる。
プライマリ同期信号に関しては、TM9に従ってシーケンスが生成され、この場合、プライマリ同期信号には、以下の数式に従う周波数領域Zadoff−Chuシーケンスから生成されたシーケンスd(n)が使用される。
Figure 0005763782
式中、Zadoff−Chuルートシーケンスインデックスuは、図1Eとして再現するテーブル6.11.1.1−1により与えられる。
TM9によるチャネル品質インジケータ(CQI)は、3GPP TS 36.213 V10.0.1(2010年12月)、技術仕様書第3世代パートナーシッププロジェクト、技術仕様書グループ無線アクセスネットワーク、進化型ユニバーサル地上波無線アクセス(E−UTRA)、物理レイヤ手順(リリース10)、セクション7.2.3「チャネル品質インジケータ(CQI)規定」に定められる。
TM9によれば、図1Fとして再現するテーブル7.2.3−1に、CQIインデックス及びこれらの解釈が与えられている。UEは、時間及び周波数における無制限の観測間隔に基づいて、アップリンクサブフレームnでレポートされるCQI値毎に、テーブル7.2.3−1における1〜15の間の以下の条件を満たす最も高いCQIインデックスを導出し、或いはCQIインデックス1がこの条件を満たさない場合には、CQIインデックス0を導出するものとする。
− CQIインデックスに対応する変調スキームと伝送ブロックサイズを組み合わせた、CQI基準リソースと呼ばれるダウンリンク物理リソースブロックのグループを占める単一のPDSCH伝送ブロックを、0.1以下の伝送ブロック誤り率で受け取ることができること。
TM9及びフィードバックレポートモードでは、UEは、アップリンクサブフレームnでレポートするCQI値を計算するためのチャネル測定結果を、チャネル状態情報(CSI)基準信号のみに基づいて導出するものとする。他の伝送モード及びそのそれぞれのレポートモードでは、UEは、CQIを計算するためのチャネル測定結果をCRSに基づいて導出するものとする。
変調スキームと伝送ブロックサイズの組み合わせは、以下の場合にCQIインデックスに対応する。
− この組み合わせを、関連する伝送ブロックサイズテーブルに従い、CQI基準リソースに含めてPDSCH上で伝送されるようにシグナリングできる場合、
− CQIインデックスによって変調スキームが示される場合、及び、
伝送ブロックサイズと変調スキームの組み合わせを基準リソースに適用した時に、CQIインデックスによって示されるコードレートに最も近い可能性のある有効なチャネルコードレートが生じる場合。伝送ブロックサイズと変調スキームの複数の組み合わせが、CQIインデックスによって示されるコードレートに同等に近い有効なチャネルコードレートを生じる場合、このような伝送ブロックサイズのうちの最も小さなものとの組み合わせのみが適切とされる。
CQI基準リソースは、以下のように定められる。
周波数領域では、導出されたCQI値に関連する帯域に対応する一群のダウンリンク物理リソースブロックによってCQI基準リソースが定められる。
時間領域では、単一のダウンリンクサブフレームn−nCQI_refによってCQI基準リソースが定められ、
周期的CQIレポートの場合には、n−nCQI_refは、有効なダウンリンクサブフレームに対応するような4以上の最も小さな値であり、
非周期的CQIレポートの場合には、nCQI_refは、アップリンクDCIフォーマットの対応するCQI要求と同じ有効なダウンリンクサブフレーム内に基準リソースが存在するようなものであり、
非周期的CQIレポートの場合には、nCQI_refは4に等しく、ダウンリンクサブフレームnCQI_refは、有効なダウンリンクサブフレームに対応し、ダウンリンクサブフレームn−nCQI_refは、ランダムアクセス応答グラント内の対応するCQI要求を含むサブフレーム後に受け取られる。
ダウンリンクサブフレームは、以下の場合に有効と見なすものとする。
このUEのためのダウンリンクサブフレームとして構成され、伝送モード9を除けばMBSFNサブフレームでない場合、
DwPTSの長さが7680Ts以下の場合にDwPTSフィールドを含まない場合、及び、
このUEのために構成された測定ギャップ内に収まらない場合。
CQI基準リソースのための有効なダウンリンクサブフレームが存在しない場合、アップリンクサブフレームnではCQIレポートが省略される。
− レイヤ領域では、CQIを条件とするあらゆるRI及びPMIによってCQI基準リソースが定められる。
CQI基準リソースでは、UEは、CQIインデックスを導出するために以下を想定するものとする。
・最初の3つのOFDMシンボルが制御シグナリングによって占められること。
・プライマリ又はセカンダリ同期信号又はPBCHにより使用されるリソース要素が存在しないこと。
・非MBSFNサブフレームのCP長。
・冗長バージョン0。
・チャネル測定にCSI−RSを使用する場合、PDSCH EPREのCSI−RS EPREに対する比率が、セクション7.2.5で与えられているものであること。
・図1Fとして再現したテーブル7.2.3−0によって与えられるPDSCH伝送スキームが、UEのために現在構成されている(デフォルトモードとすることができる)伝送モードに依存すること。
・チャネル測定にCRSを使用する場合、PDSCH EPREのセル固有のRS EPREに対する比率が、以下のように想定すべきρAを除き、セクション5.2で与えられているものであること。
○ UEが、4つのセル固有のアンテナポートを有する伝送モード2で構成されている場合、又は4つのセル固有のアンテナポートを有する伝送モード3で構成されていて、関連するRIが1に等しい場合、あらゆる変調スキームに関してPA=PA+Δoffset+10log(2)[dB]であり、
○ それ以外の場合、あらゆる変調スキーム及びあらゆるレイヤ数に関して、ρA=PA+Δoffset[dB]である。
Δoffsetというシフトは、上位層シグナリングにより構成されるnomPDSCH−RS−EPRE−Offsetというパラメータによって与えられる。
TM9では、CQI測定が、5ms〜約80msの構成可能な周期性を有するCSI RSに基づく。従って、図5を参照すると、ギャップの作動/終了後の長い期間にわたり、利用可能なCSI RSサブフレームが存在せずに、何らかの周期的CQIリソースが構成され又は非周期的CQIが要求されることが可能であると分かる。全体的な期間は、CSI RSの周期性及びその作動後の発生に応じて、4msよりも大幅に長くなることもある。
R2−106507では、UEが作動後の4msにわたってCQIを伝送しなくてもよくするための、又はOOR(範囲外)をレポートできるようにするためのいくつかの選択肢が提案された。しかしながら、R2−106507では、TM9及び長いICOギャップ後の動作再開の場合について対応していなかった。
本発明の例示的な実施形態をさらに詳細に説明する前に、本発明の例示的な実施形態の実施において使用するのに適した様々な電子装置及び装置の簡略ブロック図を示す図2を参照する。図2では、無線ネットワーク1が、Node B(基地局)、より詳細にはeNB12などのネットワークアクセスノードを介して、UE10と呼ぶことができる移動体通信装置などの装置と無線リンク11を介して通信するようになっている。ネットワーク1は、図1に示すMME/SGW機能を含むことができるネットワーク制御要素(NCE)14を含むことができ、このNCE14は、電話網及び/又はデータ通信網(例えば、インターネット)などのさらなるネットワークとの接続性を提供する。UE10は、少なくとも1つのコンピュータ又はデータプロセッサ(DP)10Aなどのコントローラと、コンピュータ命令のプログラム(PROG)10Cを記憶するメモリ(MEM)10Bとして具体化される少なくとも1つの非一時的コンピュータ可読記憶媒体と、1又はそれ以上のアンテナを介してeNB12と双方向無線通信を行うための少なくとも1つの好適な無線周波数(RF)トランシーバ10Dとを含む。eNB12も、少なくとも1つのコンピュータ又はデータプロセッサ(DP)12Aなどのコントローラと、コンピュータ命令のプログラム(PROG)12Cを記憶するメモリ(MEM)12Bとして具体化される少なくとも1つのコンピュータ可読記憶媒体と、(通常、多入力/多出力(MIMO)動作の使用時には複数の)1又はそれ以上のアンテナを介してUE10と通信するための少なくとも1つの好適なRFトランシーバ12Dとを含む。eNB12は、データ/制御パス13を介してNCE14に結合される。パス13は、図1に示すS1インターフェイスとして実装することができる。eNB12は、図1に示すX2インターフェイスとして実装できるデータ/制御パス15を介して別のeNBに接合することもできる。
本発明の例示的な実施形態の説明においては、UE10を、CQI測定及びレポートユニット又は機能又はモジュール(CQI)10Eも含むと想定することができ、eNB12は、UE10から受け取られるCQI情報を受け取って解釈するための相補的CQIユニット又は機能又はモジュール12Eを含むことができる。また、トランシーバ10D(並びに関連するベースバンド回路及びアンテナ)は、図3に示すLTE RF及びLTEベースバンドブロック(及びアンテナ#1)を表すこともできる。また、UE10は、図3の全地球測位システム(GPS)RF及びベースバンドブロック(及び関連するアンテナ#2)、並びにBluetooth(登録商標)(BT)/WiFi RF及びベースバンドブロック(及び関連するアンテナ#3)の一方又は両方を含むことができる。
以下でより詳細に説明するように、PROG10C及び12Cの少なくとも一方は、関連するDPによる実行時に、装置が本発明の例示的な実施形態に従って動作できるようにするプログラム命令を含むと想定される。すなわち、本発明の例示的な実施形態は、UE10のDP10A及び/又はeNB12のDP12Aによって実行可能なコンピュータソフトウェア又はハードウェア、或いはソフトウェアとハードウェア(及びファームウェア)の組み合わせによって少なくとも部分的に実施することができる。さらに、この点に関して、CQIユニット10E、12Eを、完全に回路内に、又は完全にソフトウェアコードとして、又は回路とソフトウェアコード(及びファームウェア)の組み合わせとして実装することもできる。
一般に、UE10の様々な実施形態は、以下に限定されるわけではないが、携帯電話機、無線通信能力を有する携帯情報端末(PDA)、無線通信能力を有するポータブルコンピュータ、無線通信能力を有するデジタルカメラなどの画像取り込み装置、無線通信能力を有するゲーム機、無線通信能力を有する音楽保存再生機器、無線インターネットアクセス及び閲覧が可能なインターネット機器、並びにこのような機能の組み合わせを内蔵したポータブル装置又は端末を含むことができる。
コンピュータ可読メモリ10B及び12Bは、ローカル技術環境に適したいずれのタイプのものであってもよく、半導体ベースのメモリ素子、ランダムアクセスメモリ、リードオンリメモリ、プログラマブルリードオンリメモリ、フラッシュメモリ、磁気メモリ素子及びシステム、光メモリ素子及びシステム、固定メモリ及び取り外し可能メモリなどのあらゆる好適なデータ記憶技術を使用して実装することができる。データプロセッサ10A及び12Aは、ローカル技術環境に適したいずれのタイプのものであってもよく、非限定的な例として、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、マイクロプロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、及びマルチコアプロセッサアーキテクチャに基づくプロセッサのうちの1又はそれ以上を含むことができる。
本発明の例示的な実施形態によれば、SCellの作動時にデータ送信/受信を再開する際に、セルの周期的CQIレポートがUE10のために構成されている場合、又はセルの非周期的CQIがeNB12から要求された(標準CQIが、他の既に作動しているセルに関してレポートされる)場合、UE10が、今しがた作動したSCellのOORを一定期間にわたってレポートすることができる。長いICOギャップ後にデータ送信/受信を再開する場合、キャリアアグリゲーション(CA)が構成されていなければ、周期的CQIレポートがUE10のために構成されている場合、又は非周期的CQIがeNB12から要求された場合、UE10が、一定期間にわたってOORをレポートすることができる。CAが構成されている場合、構成されている又は作動している全てのサービングセルにCAが適用される。すなわち、UEは、有効なCQIが利用可能な場合には、この有効なCQIをレポートし、有効なCQIが利用可能でない場合には、OORをレポートすることができる。その後、UE10は、有効なCQI結果をレポートする。
なお、CQIレポートは、チャネル状態情報(CSI)レポートと呼ぶこともできる。
TM9の場合、この一定期間は、SCellの作動/長いICOギャップから、最初の利用可能なCSI RSサブフレームまでである(場合によっては、UE10によるCQI測定の処理時間を考慮した4msが加わる)。他の伝送モード(TM9以外)では、この期間を、UEによるCQI測定の処理時間とすることができる。
繰り返すが、たとえUE10がサブフレームn+8よりも前に作動しているSCellの測定を開始する必要がないことがRAN4によって示されているとしても、UEの実装によっては、たとえ肯定応答(ACK)が送信されたn+4よりも前の時点であっても、RFを再調整してn+8よりも前に測定を開始することができる。n+4よりも前に測定を開始している場合、UE10は、n+8の時点で有効なCQI結果を有することができ、CQIレポートのための追加の「ギャップ」は不要となる。n+4の後に測定を開始した場合、「ギャップ」のサイズは、UE10の実装によって異なる。図4Cに示すように、CQI測定のためのCRSは、全てのTTIでTM9以外の伝送モードに利用可能であるため、最も長い追加遅延はn+8後の4msとなる。
CQI測定が、(3GPP TS 36.211による)5〜80msの構成可能な周期性を有する(3GPP TS 36.213による)CSI RSに基づくTM9では、図5に示すように、UEがCSI RSの機会を逃した場合、有効なCQIが存在しない期間が4msよりも大幅に長くなる可能性がある。この期間は、最初のサブフレームが利用可能なCSI RSを有するまでの期間に、UE10によるCQI測定の処理時間を考慮した4msを加えたものと同じ長さになり得る。
UE10が有効なCQI結果を有するようになる時点は、伝送モード及びCSI RS構成によって異なる。eNB12の観点からすれば、最低限の要件を獲得するために、UEが有効なCQI結果を遅くともいつ取得すべきかを明確にすると同時に、改善されたUE10の実装が有効なCQIをより早くレポートできるようにすることが好ましいと考えられ、これは「終了DRX」(不連続受信)に類似する。
従って、UEが有効なCQI結果を遅くとも有するべき時点、すなわち(a)TM9以外のTMでは、作動後4ms、及び(b)TM9では、作動後に最初のサブフレームが有効なCSI RSを有するようになるまでの期間に4msを加えた時点を明確にすることが望ましいと考えられる。
別の例示的な実施形態では、CQIユニット10Eが、CSI RSが最初に発生する前に何もレポートしない。UE10及びeNB12は、いずれもCSI RSのパターンを知っているので、eNB12において復号問題が生じるはずはない。
別の例示的な実施形態では、CQIユニット10Eが、CSI RSが最初に発生する前に過去の値をレポートする。この実施形態では、eNB12は、未だCSI RSが送信されていないことを知っているので、レポートされるCQIが過去のCQIであると想定し、このレポートされる値を使用するか、それとも無視するかを判断することができる。
これにより、SCellの作動時又は長いICOギャップ後にUE10が送信/受信を再開する際には、有効なCQI結果をレポートすべきタイミングが明示的に指定され、スケジューリング性能が保証される。従って、改善されたUE10が有効なCQI結果をより早く有することができる場合、この実装が有利となり得る。
なお、全ての構成されたセル、又は構成され作動しているセルのみのCQIレポートに関しては、SCellの作動時には、UE10が有効なCQIを有するまでOORをレポートすることが最も好ましいと考えられる。
さらに、ギャップが、非作動SCellの実際の作動のみに関するのか、それとも再作動にも関するのかについての問題も生じ得る。この点、非作動タイマ及びPHR(パワーヘッドルームレポート)トリガーが、作動中の又は非作動のSCellの作動をカバーする。しかしながら、本発明の例示的な実施形態の主題であるCQIレポートを考慮すると、SCellが再作動した場合には、UE10はRFを再調整すべきでなく、従ってCQIレポートのためのギャップを生成すべきでないことが最も好ましいと考えられる。
上記の内容に基づけば、本発明の例示的な実施形態が、TM9を使用中でありかつ一般にUE10がCSI RSを受け取らずに複数のサブフレームが生じた後にCQIレポートを強化するための方法、装置、及びコンピュータプログラムを提供するものであることが明らかなはずである。
図6は、本発明の例示的な実施形態による、方法の動作及びコンピュータプログラム命令の実行結果を示す論理フロー図である。これらの例示的な実施形態によれば、方法は、ブロック6Aにおいて、サービングセルの作動時又は長い装置内共存干渉回避ギャップ後にデータ送信/受信を再開する際に、有効なチャネル状態指標結果が遅くとも、(a)伝送モード9以外の伝送モードでは作動後4msで、及び(b)伝送モード9では、作動後の利用可能なチャネル状態情報基準信号を有する最初のサブフレームまでに4msを加えた時点で利用可能になる場合、セルのためにいずれかの周期的チャネル品質指標リソースが構成されており、又はセルの非周期的チャネル品質指標がネットワークアクセスノードから要求された場合には、一定期間にわたり、チャネル品質指標値をネットワークアクセスノードにレポートしないようにすべきか、過去のチャネル品質指標値をレポートすべきか、それとも範囲外のチャネル品質指標値をレポートすべきかを判断するステップを実行する。ブロック6Bにおいて、有効なチャネル品質指標が利用可能な場合には、この有効なチャネル品質指標をレポートし、有効なチャネル品質指標が利用可能でない場合には、チャネル品質指標値をレポートせず、或いは過去のチャネル品質指標値の1つ又は範囲外のチャネル品質指標値をレポートするステップが行われる。
前段落の方法では、一定期間が、チャネル品質指標を測定するための処理時間を含む。
図6及び前段落の方法では、長い装置内共存干渉回避ギャップ後にデータ送信/受信を再開する際に、キャリアアグリゲーションが構成されていなければ、周期的チャネル品質インジケータレポートが構成されている場合、又は非周期的チャネル品質指標が要求された場合、一定期間にわたって範囲外状態をレポートし、キャリアアグリゲーションが構成されていれば、全ての構成された又は作動しているサービングセルにキャリアアグリゲーションを適用する。
少なくとも1つのデータプロセッサにより実行されると、図6及び図6について記述する前段落の方法の実行を含む動作が行われるソフトウェアプログラム命令を含む非一時的コンピュータ可読媒体。
図6に示す様々なブロックは、方法ステップ、及び/又はコンピュータプログラムコードの動作によって生じる動作、及び/又は関連する(単複の)機能を実施するように構成された複数の結合論理回路要素と見なすことができる。
一般に、様々な例示的な実施形態は、ハードウェア又は専用回路、ソフトウェア、ロジック、又はこれらのあらゆる組み合わせで実施することができる。例えば、ハードウェアの形で実施できる態様もあれば、コントローラ、マイクロプロセッサ、又はその他のコンピュータ装置が実行できるファームウェア又はソフトウェアの形で実施できる態様もあるが、本発明はこれらに限定されるものではない。本発明の例示的な実施形態の様々な態様は、ブロック図、フロー図、又は他の何らかの図的記述を使用して図示し説明することができるが、本明細書で説明したこれらのブロック、装置、システム、技術又は方法は、非限定的な例として、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、専用回路又は論理回路、汎用ハードウェア又はコントローラ又はその他のコンピュータ装置、又はこれらのいくつかの組み合わせの形で実現することができると十分に理解されたい。
従って、例示的な実施形態は、プロセッサと、コンピュータプログラムコードを含むメモリとを備えた装置も含む。これらのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、プロセッサとともに、サービングセルの作動時又は長い装置内共存干渉回避ギャップ後にデータ送信/受信を再開する際に、有効なチャネル状態指標結果が遅くとも、(a)伝送モード9以外の伝送モードでは作動後4msで、及び(b)伝送モード9では、作動後の利用可能なチャネル状態情報基準信号を有する最初のサブフレームまでに4msを加えた時点で利用可能になる場合、セルのためにいずれかの周期的チャネル品質指標リソースが構成されており、又はセルの非周期的チャネル品質指標がネットワークアクセスノードから要求された場合には、一定期間にわたり、チャネル品質指標値をネットワークアクセスノードにレポートしないようにすべきか、過去のチャネル品質指標値をレポートすべきか、それとも範囲外のチャネル品質指標値をレポートすべきかを判断することを少なくとも装置に行わせるように構成される。これらのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、プロセッサとともに、有効なチャネル品質指標が利用可能な場合には、この有効なチャネル品質指標をレポートし、有効なチャネル品質指標が利用可能でない場合には、チャネル品質指標値をレポートせず、或いは過去のチャネル品質指標値の1つ又は範囲外のチャネル品質指標値をレポートすることを装置に行わせるように構成される。
従って、本発明の例示的な実施形態の少なくともいくつかの態様を、集積回路チップ及びモジュールなどの様々な構成要素内で実施することもでき、また本発明の例示的な実施形態を、集積回路として具体化された装置内で実現することもできると理解されたい。1又は複数の集積回路は、本発明の例示的な実施形態に従って動作するように構成できる1又は複数のデータプロセッサ、1又は複数のデジタルシグナルプロセッサ、ベースバンド回路及び無線周波数回路のうちの1又はそれ以上を具体化するための回路(及び場合によってはファームウェア)を含むことができる。
例示的な実施形態は、サービングセルの作動時又は長い装置内共存干渉回避ギャップ後にデータ送信/受信を再開することに応答して、有効なチャネル状態指標結果が遅くとも、(a)伝送モード9以外の伝送モードでは作動後4msで、及び(b)伝送モード9では、作動後の利用可能なチャネル状態情報基準信号を有する最初のサブフレームまでに4msを加えた時点で利用可能になる場合、セルのためにいずれかの周期的チャネル品質指標リソースが構成されており、又はセルの非周期的チャネル品質指標がネットワークアクセスノードから要求された場合には、一定期間にわたり、チャネル品質指標値をネットワークアクセスノードにレポートしないようにすべきか、過去のチャネル品質指標値をレポートすべきか、それとも範囲外のチャネル品質指標値をレポートすべきかを判断する手段(DP 10A、メモリ10B、プログラム10C、CQI 10Eなど)を備えた装置も含む。この装置は、有効なチャネル品質指標が利用可能な場合には、この有効なチャネル品質指標をレポートし、有効なチャネル品質指標が利用可能でない場合には、チャネル品質指標値をレポートせず、或いは過去のチャネル品質指標値の1つ又は範囲外のチャネル品質指標値をレポートする手段(DP 10A、メモリ10B、プログラム10C、CQI 10Eなど)をさらに備える。
添付図面とともに上述の説明を読めば、当業者には、上述の説明に照らして本発明の上述の例示的な実施形態への様々な修正及び適応が明らかになるであろう。しかしながら、本発明の非限定的かつ例示的な実施形態の範囲には、依然としてありとあらゆる修正が含まれる。
例えば、上記では、(UTRAN−LTA−A)システムとの関連において例示的な実施形態を説明したが、本発明の例示的な実施形態は、この1つの特定の種類の無線通信システムのみとの使用に限定されず、本発明の例示的な実施形態を使用して、他の無線通信システム、並びに(例えば、限定的な意味ではなくほんの一例として説明したLTEセルラ、LTE−Aセルラ、GNSS、Bluetooth(登録商標)及びWiFi以外の、又はこれらに加えた)異なる技術の組み合わせを使用するシステムで優位性を発揮できると理解されたい。
なお、「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を使用することにより、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどの電磁エネルギーを使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
さらに、説明したパラメータ、動作モード、サブフレーム及びレポートなどは、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらのパラメータ、動作モード、サブフレーム及びレポートなどに使用している様々な名称(例えば、CQIレポート、CSIレポート、CSI RS、TM9、ICOなど)は、いかなる点においても限定的なものではない。さらに、様々なチャネルは、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネルに割り当てている様々な名称(例えば、PDCCHなど)は、いかなる点においても限定的なものではない。
さらに、本発明の様々な非限定的な例示的な実施形態の特徴の一部を、その他の特徴を対応して使用することなく有利に使用することができる。従って、上述の説明は、本発明の原理、教示及び例示的な実施形態を例示したものにすぎず、これらを限定するものではないと見なすべきである。
6A:サービングセルの作動時又は長い装置内共存干渉回避ギャップ後にデータ送信/受信を再開する際に、有効なチャネル状態指標結果が遅くとも、(a)伝送モード9以外の伝送モードでは作動後4msで、及び(b)伝送モード9では、作動後の利用可能なチャネル状態情報基準信号を有する最初のサブフレームまでに4msを加えた時点で利用可能になる場合、セルのためにいずれかの周期的チャネル品質指標リソースが構成されており、又はセルの非周期的チャネル品質指標がネットワークアクセスノードから要求された場合には、一定期間にわたり、チャネル品質指標値をネットワークアクセスノードにレポートしないようにすべきか、過去のチャネル品質指標値をレポートすべきか、それとも範囲外のチャネル品質指標値をレポートすべきかを判断する。
6B:有効なチャネル品質指標が利用可能な場合には、この有効なチャネル品質指標をレポートし、有効なチャネル品質指標が利用可能でない場合には、チャネル品質指標値をレポートせず、或いは過去のチャネル品質指標値の1つ又は範囲外のチャネル品質指標値をレポートする。

Claims (36)

  1. 少なくとも1つのプロセッサと、
    コンピュータプログラムを記憶する少なくとも1つのメモリと、
    を備えた装置であって、前記コンピュータプログラムを有する前記少なくとも1つのメモリは、前記少なくとも1つのプロセッサとともに、前記装置に少なくとも、
    サービングセルの作動時にデータ送信/受信を再開する際に、前記サービングセルのために周期的チャネル品質指標リソースが構成されている場合、又は前記サービングセルに関する非周期的チャネル品質指標がネットワークアクセスノードから要求された場合、前記サービングセルに関する範囲外レポートを、有効なチャネル品質指標結果が利用可能になる前の一定期間にわたって前記ネットワークアクセスノードにレポートするステップと、
    前記一定期間後に、前記サービングセルに関する有効なチャネル品質指標結果を前記ネットワークアクセスノードにレポートするステップと、
    を行わせるように構成される、
    ことを特徴とする装置。
  2. 前記有効なチャネル品質指標結果がレポートされる前の前記一定期間にわたって最低限の要件が定められる、
    ことを特徴とする請求項1に記載の装置。
  3. 前記有効なチャネル品質指標結果は、前記最低限の要件までにレポートされる、
    ことを特徴とする請求項2に記載の装置。
  4. 前記装置は、伝送モード9に従って前記ネットワークアクセスノードと通信する、
    ことを特徴とする請求項1に記載の装置。
  5. 前記有効なチャネル品質指標結果は、作動後に基準信号を有する最初のサブフレームが利用可能になるまで利用可能である、
    ことを特徴とする請求項1に記載の装置。
  6. 前記基準信号は、伝送モード9ではチャネル状態情報基準信号であり、伝送モード9以外の伝送モードではセル固有の基準信号である、
    ことを特徴とする請求項5に記載の装置。
  7. 前記装置は、サービングセルが活性化された全ての設定されたセル、又は設定され且つ活性化されたセルのみである時、前記有効なチャネル品質指標結果を有するまで、前記ネットワークアクセスノードに範囲外チャネル品質指標値をレポートする、
    ことを特徴とする請求項1に記載の装置。
  8. 前記データ送信/受信を再開する前のギャップが非作動のサービングセルの実際の作動を示しているか、それともサービングセルの再作動を示しているかを判断するための、非作動タイマ及びパワーヘッドルームレポートトリガーをさらに備える、
    ことを特徴とする請求項1に記載の装置。
  9. 前記一定期間は、チャネル品質指標測定のための処理時間を含む、
    ことを特徴とする請求項1に記載の装置。
  10. 少なくとも1つのプロセッサとコンピュータプログラムを記憶する少なくとも1つのメモリとを備えた装置によって、サービングセルの作動時にデータ送信/受信を再開する際に、前記サービングセルのために周期的チャネル品質指標リソースが構成されている場合、又は前記サービングセルに関する非周期的チャネル品質指標がネットワークアクセスノードから要求された場合、前記サービングセルに関する範囲外レポートを、有効なチャネル品質指標結果が利用可能になる前の一定期間にわたって前記ネットワークアクセスノードにレポートするステップと、
    前記装置によって、前記一定期間後に、前記サービングセルに関する有効なチャネル品質指標結果を前記ネットワークアクセスノードにレポートするステップと、
    を含むことを特徴とする方法。
  11. 前記有効なチャネル品質指標結果がレポートされる前の前記一定期間にわたって最低限の要件が定められる、
    ことを特徴とする請求項10に記載の方法。
  12. 前記有効なチャネル品質指標結果は、前記最低限の要件までにレポートされる、
    ことを特徴とする請求項11に記載の方法。
  13. 前記ネットワークアクセスノードにレポートするステップは、伝送モード9に従う、
    ことを特徴とする請求項10に記載の方法。
  14. 前記有効なチャネル品質指標結果は、作動後に基準信号を有する最初のサブフレームが利用可能になるまで利用可能である、
    ことを特徴とする請求項10に記載の方法。
  15. 前記基準信号は、伝送モード9ではチャネル状態情報基準信号であり、伝送モード9以外の伝送モードではセル固有の基準信号である、
    ことを特徴とする請求項14に記載の方法。
  16. ユーザ装置は、サービングセルが活性化された全ての設定されたセル、又は設定され且つ活性化されたセルのみである時、前記有効なチャネル品質指標結果を有するまで、前記ネットワークアクセスノードに範囲外チャネル品質指標値をレポートする、
    ことを特徴とする請求項10に記載の方法。
  17. 非作動タイマ及びパワーヘッドルームレポートトリガーを使用することによって、前記データ送信/受信を再開する前のギャップが非作動のサービングセルの実際の作動を示しているか、それともサービングセルの再作動を示しているかを判断するステップをさらに含む、
    ことを特徴とする請求項10に記載の方法。
  18. 前記一定期間は、チャネル品質指標測定のための処理時間を含む、
    ことを特徴とする請求項10に記載の方法。
  19. ユーザ装置からの無線送信を受け取るための受信機を備えた装置であって、前記ユーザ装置は、
    サービングセルの作動時にデータ送信/受信を再開する際に、前記サービングセルのために周期的チャネル品質指標リソースが構成されている場合、又は前記サービングセルに関する非周期的チャネル品質指標が前記装置から要求された場合、前記サービングセルに関する範囲外レポートを、有効なチャネル品質指標結果が利用可能になる前の一定期間にわたって前記装置にレポートし、
    前記一定期間後に、前記サービングセルに関する有効なチャネル品質指標結果を前記装置にレポートする、
    ように構成される、
    ことを特徴とする装置。
  20. 前記装置から前記ユーザ装置に前記有効なチャネル品質指標結果がレポートされる前の前記一定期間にわたって最低限の要件が定められる、
    ことを特徴とする請求項19に記載の装置。
  21. 前記有効なチャネル品質指標結果は、前記最低限の要件までに前記ユーザ装置から前記装置にレポートされる、
    ことを特徴とする請求項19に記載の装置。
  22. 前記ユーザ装置は、伝送モード9に従って前記装置と通信する、
    ことを特徴とする請求項19に記載の装置。
  23. 前記有効なチャネル品質指標結果は、作動後に基準信号を有する最初のサブフレームが利用可能になるまで利用可能である、
    ことを特徴とする請求項19に記載の装置。
  24. 前記基準信号は、伝送モード9ではチャネル状態情報基準信号であり、伝送モード9以外の伝送モードではセル固有の基準信号である、
    ことを特徴とする請求項23に記載の装置。
  25. 前記ユーザ装置は、サービングセルが活性化された全ての設定されたセル、又は設定され且つ活性化されたセルのみである時、前記有効なチャネル品質指標結果を有するまで、前記装置に範囲外チャネル品質指標値をレポートする、
    ことを特徴とする請求項23に記載の装置。
  26. 前記ユーザ装置は、非作動タイマ及びパワーヘッドルームレポートトリガーを採用することにより、前記データ送信/受信を再開する前のギャップが非作動のサービングセルの実際の作動を示しているか、それともサービングセルの再作動を示しているかを判断するようにさらに構成される、
    ことを特徴とする請求項19に記載の装置。
  27. 前記一定期間は、チャネル品質指標測定のための処理時間を含む、
    ことを特徴とする請求項19に記載の装置。
  28. ネットワークアクセスノードにおいて、前記ユーザ装置がサービングセルの作動時にデータ送信/受信を再開する際に、前記サービングセルのために周期的チャネル品質指標リソースが構成されている場合、又は前記サービングセルに関する非周期的チャネル品質指標が前記ネットワークアクセスノードから要求された場合、前記サービングセルに関する範囲外レポートを、有効なチャネル品質指標結果が利用可能になる前の一定期間にわたって前記ユーザ装置から受け取るステップと、
    前記一定期間後に、前記サービングセルに関する有効なチャネル品質指標結果を前記ユーザ装置から受け取るステップと、
    を含むことを特徴とする方法。
  29. 前記有効なチャネル品質指標結果がレポートされる前の前記一定期間にわたって最低限の要件が定められる、
    ことを特徴とする請求項28に記載の方法。
  30. 前記有効なチャネル品質指標結果は、前記最低限の要件までにレポートされる、
    ことを特徴とする請求項28に記載の方法。
  31. 前記ネットワークアクセスノードにレポートするステップは、伝送モード9に従う、
    ことを特徴とする請求項30に記載の方法。
  32. 前記有効なチャネル品質指標結果は、作動後に基準信号を有する最初のサブフレームが利用可能になるまで利用可能である、
    ことを特徴とする請求項28に記載の方法。
  33. 前記基準信号は、伝送モード9ではチャネル状態情報基準信号であり、伝送モード9以外の伝送モードではセル固有の基準信号である、
    ことを特徴とする請求項32に記載の方法。
  34. サービングセルが活性化された全ての設定されたセル、又は設定され且つ活性化されたセルのみである時、前記有効なチャネル品質指標結果を有するまで、前記ネットワークアクセスノードに範囲外チャネル品質指標値をレポートする、
    ことを特徴とする請求項28に記載の方法。
  35. 前記ユーザ装置は、非作動タイマ及びパワーヘッドルームレポートトリガーを採用することにより、前記データ送信/受信を再開する前のギャップが非作動のサービングセルの実際の作動を示しているか、それともサービングセルの再作動を示しているかを判断する、
    ことを特徴とする請求項28に記載の方法。
  36. 前記一定期間は、チャネル品質指標測定のための処理時間を含む、
    ことを特徴とする請求項28に記載の方法。
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