JP5886441B2 - フレキシブル帯域幅キャリアのモビリティの方法、システム、およびデバイスのための支援情報 - Google Patents

フレキシブル帯域幅キャリアのモビリティの方法、システム、およびデバイスのための支援情報 Download PDF

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Description

相互関連出願
本特許出願は、本特許出願の譲受人に譲渡され、すべての目的に関して参照により本明細書に明確に組み込まれている、2011年11月7日に出願した仮出願第61/556,777号、名称「FRACTIONAL SYSTEMS IN WIRELESS COMMUNICATIONS」の優先権を主張するものである。本特許出願は、本特許出願の譲受人に譲渡され、すべての目的に関して参照により明確に本明細書に組み込まれている、2011年12月9日に出願した仮出願第61/568,742号、名称「SIGNAL CAPACITY BOOSTING, COORDINATED FORWARD LINK BLANKING AND POWER BOOSTING, AND REVERSE LINK THROUGHPUT INCREASING FOR FLEXIBLE BANDWIDTH SYSTEMS」の優先権も主張するものである。本特許出願は、本特許出願の譲受人に譲渡され、すべての目的に関して参照により明確に本明細書に組み込まれている、2012年3月6日に出願した仮出願第61/607,502号、名称「MOBILITY MANAGEMENT FOR FLEXIBLE BANDWIDTH SYSTEMS AND DEVICES」の優先権も主張するものである。
ワイヤレス通信システムは、たとえば、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、放送番組などの様々な種類の通信コンテンツを提供するため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、および電力)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できる多元接続システムであるものとしてよい。このような多元接続システムの例としては、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、3GPPロングタームエボリューション(LTE)システム、および直交周波数分割多元接続(OFDMA)システムが挙げられる。
サービスプロバイダは、典型的には、いくつかの地理的地域において排他的に使用するための周波数スペクトルのブロックを割り振られる。これらの周波数のブロックは、一般的に、使用されている複数の多元接続技術に関係なく監督規制機関によって割り当てられる。ほとんどの場合において、これらのブロックは、チャネル帯域幅の整数倍ではなく、したがって、スペクトルの利用されていない部分があり得る。ワイヤレスデバイスの使用が増えたことで、このスペクトルの需要と価値も、同様に急上昇している。しかしながら、いくつかの場合において、ワイヤレス通信システムは割り振られたスペクトルの部分を、それらの部分が標準または通常波形に適合するほど十分には大きくないので利用しないことがある。たとえば、LTE標準の開発者は、この問題を認識して、6つの異なるシステム帯域幅、すなわち、1.4、3、5、10、15、および20MHzをサポートすることを決定した。別のアプローチとして、通常波形に適合しない可能性のあるスペクトルの部分を利用するワイヤレス通信システムを伴い得るフレキシブル帯域幅キャリアシステムを利用することが挙げられる。しかし、混合されたレガシー帯域幅キャリアシステムとフレキシブル帯域幅キャリアシステム(mixed legacy and flexible bandwidth carrier systems)の間の移行を円滑にするなど、フレキシブル帯域幅キャリアシステムを利用したときに異なるモビリティ管理問題が生じ得る。
フレキシブル帯域幅キャリアを利用するワイヤレス通信システムに対するモビリティ管理のための方法、システム、およびデバイスが提供される。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅キャリアに関するモビリティ管理を円滑にするための支援情報を決定し、1つまたは複数のユーザ機器(UE)に送信することを含む。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅キャリア情報をUEに送信することを含むが、その際に、UE中心アプローチ、ネットワーク中心アプローチ、PLMNを使用するネットワーク中心アプローチ、新しいSIB作成アプローチ、および/またはアプリケーション層アプローチを利用する。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅キャリアに関するモビリティ管理を円滑にするための1つまたは複数のUEに対する支援情報を受信し、利用するための方法と、システムと、デバイスとを含む。
いくつかの実施形態は、混合されたレガシーおよび/またはフレキシブル帯域幅キャリアシステムに対するモビリティ管理を行う。フレキシブル帯域幅キャリアシステムは、フレキシブル波形を利用して通常波形に適合するほど十分には大きくない可能性のあるスペクトルの部分を利用することができるワイヤレス通信システムを伴い得る。フレキシブル帯域幅キャリアシステムは、通常帯域幅キャリアシステムに関してフレキシブル帯域幅キャリアシステムの時間もしくはチップレートのディレーションを生じさせる(dilate)か、またはスケールダウンする(scale down)ことを通じて通常帯域幅キャリアシステムに関して生成され得る。いくつかの実施形態において、フレキシブル帯域幅キャリアシステムは、フレーム長のディレーションを生じさせるか、または通常帯域幅キャリアシステムに関してフレキシブル帯域幅キャリアシステムの帯域幅をスケールダウンすることを通じて通常帯域幅キャリアシステムに関して生成され得る。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅キャリアシステムの時間もしくはチップレートを伸長する(expand)か、またはスケールアップする(scale up)ことを通じてフレキシブル波形の帯域幅を増やす(increase)。いくつかの実施形態は、フレーム長を減らす(decrease)か、またはフレキシブル帯域幅キャリアシステムの帯域幅をスケールアップすることを通じてフレキシブル波形の帯域幅を増やす。
いくつかの実施形態は、ワイヤレス通信システムに対するモビリティ管理の方法を含む。この方法は、モビリティ管理を円滑にするための1つまたは複数のユーザ機器(UE)に対する第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定することであって、第1のフレキシブル帯域幅キャリアに対する第1のフレキシブル帯域幅を生成するために帯域幅スケーリング係数が利用される、決定すること、および/またはモビリティ管理を円滑にするために1つまたは複数のUEに第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を送信することを含み得る。
モビリティ管理を円滑にするために1つまたは複数のUEに対して第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を送信することは、モビリティ管理を円滑にするために1つまたは複数のUEに対して第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関連付けられている帯域幅スケーリング係数を送信することを含み得る。モビリティ管理を円滑にするために1つまたは複数のUEに対して第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を送信することは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアの少なくとも1つまたは複数の識別子を含むUE中心アプローチと整合している支援情報を送信することを含むことができ、1つまたは複数の識別子は、第1のフレキシブル帯域幅キャリアの少なくともキャリア周波数またはプライマリスクランブリングコードを含む。モビリティ管理を円滑にするために1つまたは複数のUEに対して第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を送信することは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関連付けられている少なくとも1つまたは複数の帯域幅スケーリング係数を含むネットワーク中心アプローチと整合している支援情報を送信することを含み得る。モビリティ管理を円滑にするために1つまたは複数のUEに対して第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を送信することは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアを識別するために1つまたは複数のPLMN IDを含むネットワーク中心アプローチと整合している支援情報を送信することを含み得る。モビリティ管理を円滑にするために1つまたは複数のUEに対して第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を送信することは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を伝達するために1つまたは複数のSIBを送信することを含み得る。モビリティ管理を円滑にするために1つまたは複数のUEに対して第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を送信することは、少なくともSMS、データメッセージ、またはOMAデバイス管理メッセージを第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関連付けられている支援情報とともに含むアプリケーション層ベースの情報を送信することを含み得る。
いくつかの実施形態では、モビリティ管理を円滑にするための支援情報は、第1のフレキシブル帯域幅キャリアと第2のフレキシブル帯域幅キャリアとの間のモビリティを円滑にし、第1のフレキシブル帯域幅キャリアおよび第2のフレキシブル帯域幅キャリアは、同じ帯域幅スケーリング係数を利用する。モビリティ管理を円滑にするための支援情報は、第1のフレキシブル帯域幅キャリアと第2のフレキシブル帯域幅キャリアとの間のモビリティを円滑にすることができ、第1のフレキシブル帯域幅キャリアおよび第2のフレキシブル帯域幅キャリアは、異なる帯域幅スケーリング係数を利用する。モビリティ管理を円滑にするための支援情報は、第1のフレキシブル帯域幅キャリアと通常帯域幅キャリアとの間のモビリティを円滑にし得る。
いくつかの実施形態は、モビリティ管理を円滑にするためのUEに対する少なくとも第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定することであって、第2のフレキシブル帯域幅キャリアに対するフレキシブル帯域幅を生成するために第2の帯域幅スケーリング係数が利用される、決定することを含む。少なくとも第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報は、モビリティ管理を円滑にするために1つまたは複数のUEに送信され得る。
モビリティ管理を円滑にするために1つまたは複数のUEに第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を送信することは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を送信することを含み得る。第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を送信することは、通常帯域幅キャリア上で支援情報を送信することを含み得る。第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を送信することは、第2のフレキシブル帯域幅キャリア上で支援情報を送信することを含み得る。いくつかの実施形態では、第1のフレキシブル帯域幅キャリアは、第1のフレキシブル帯域幅セルに関連付けられる。
いくつかの実施形態は、ワイヤレス通信システムに対するモビリティ管理の方法を含む。この方法は、モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信することであって、第1のフレキシブル帯域幅キャリアに対する第1のフレキシブル帯域幅を生成するために帯域幅スケーリング係数が利用される、受信すること、および/またはモビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を利用することを含み得る。
モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信することは、モビリティ管理を円滑にするために第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関連付けられている帯域幅スケーリング係数を受信することを含み得る。モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信することは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアの少なくとも1つまたは複数の識別子を含むUE中心アプローチと整合している支援情報を受信することを含むことができ、1つまたは複数の識別子は、第1のフレキシブル帯域幅キャリアの少なくともキャリア周波数またはプライマリスクランブリングコードを含む。モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信することは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関連付けられている少なくとも1つまたは複数の帯域幅スケーリング係数を含むネットワーク中心アプローチと整合している支援情報を受信することを含み得る。モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信することは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアを識別するために1つまたは複数のPLMN IDを含むネットワーク中心アプローチと整合している支援情報を受信することを含み得る。モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信することは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を伝達する1つまたは複数のSIBを受信することを含み得る。モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信することは、少なくともSMS、データメッセージ、またはOMAデバイス管理メッセージを第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関連付けられている支援情報とともに含むアプリケーション層ベースの情報を受信することを含み得る。
モビリティ管理を円滑にするための支援情報は、第1のフレキシブル帯域幅キャリアと第2のフレキシブル帯域幅キャリアとの間のモビリティを円滑にすることができ、第1のフレキシブル帯域幅キャリアおよび第2のフレキシブル帯域幅キャリアは、同じ帯域幅スケーリング係数を利用する。モビリティ管理を円滑にするための支援情報は、第1のフレキシブル帯域幅キャリアと第2のフレキシブル帯域幅キャリアとの間のモビリティを円滑にすることができ、第1のフレキシブル帯域幅キャリアおよび第2のフレキシブル帯域幅キャリアは、異なる帯域幅スケーリング係数を利用する。モビリティ管理を円滑にするための支援情報は、フレキシブル帯域幅キャリアと通常帯域幅キャリアとの間のモビリティを円滑にし得る。
いくつかの実施形態は、モビリティ管理を円滑にするための少なくとも第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信することであって、第2のフレキシブル帯域幅キャリアに対するフレキシブル帯域幅を生成するために第2の帯域幅スケーリング係数が利用される、受信すること、および/またはモビリティ管理を円滑にするための少なくとも第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を利用することを含み得る。
モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信することは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を受信することを含み得る。第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を受信することは、通常帯域幅キャリア上で支援情報を受信することを含み得る。第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を受信することは、第2のフレキシブル帯域幅キャリア上で支援情報を受信することを含み得る。第1のフレキシブル帯域幅キャリアは、第1のフレキシブル帯域幅セルに関連付けられ得る。支援情報を受信することおよび支援情報を利用することは、ユーザ機器(UE)において実行され得る。
いくつかの実施形態は、ワイヤレス通信に対してモビリティ管理を行うように構成されたワイヤレス通信システムを含む。システムは、モビリティ管理を円滑にするための1つまたは複数のユーザ機器(UE)に対する第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定するための手段であって、第1のフレキシブル帯域幅キャリアに対する第1のフレキシブル帯域幅を生成するために帯域幅スケーリング係数が利用される、手段、および/またはモビリティ管理を円滑にするために1つまたは複数のUEに第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を送信するための手段を備えることができる。
ワイヤレス通信システムは、モビリティ管理を円滑にするための1つまたは複数のUEに対する少なくとも第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定するための手段であって、第2のフレキシブル帯域幅キャリアに対するフレキシブル帯域幅を生成するために第2の帯域幅スケーリング係数が利用される、手段、および/またはモビリティ管理を円滑にするために1つまたは複数のUEに少なくとも第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を送信するための手段を備えることができる。モビリティ管理を円滑にするために1つまたは複数のUEに第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を送信するための手段は、第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を送信するための手段を含み得る。第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を送信するための手段は、通常帯域幅キャリア上で支援情報を送信するための手段を含み得る。第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を送信するための手段は、第2のフレキシブル帯域幅キャリア上で支援情報を送信するための手段を含み得る。
いくつかの実施形態は、非一時的なコンピュータ可読媒体を備えることができるワイヤレス通信システムに対するモビリティ管理のためのコンピュータプログラム製品を含み、このコンピュータ可読媒体はモビリティ管理を円滑にするための1つまたは複数のユーザ機器(UE)に対する第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定するためのコードであって、第1のフレキシブル帯域幅キャリアに対する第1のフレキシブル帯域幅を生成するために帯域幅スケーリング係数が利用される、コード、および/またはモビリティ管理を円滑にするために1つまたは複数のUEに第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を送信するためのコードを格納することができる。
非一時的なコンピュータ可読媒体は、モビリティ管理を円滑にするための1つまたは複数のUEに対する少なくとも第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定するためのコードであって、第2のフレキシブル帯域幅キャリアに対するフレキシブル帯域幅を生成するために第2の帯域幅スケーリング係数が利用される、コード、および/またはモビリティ管理を円滑にするために1つまたは複数のUEに少なくとも第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を送信するためのコードを格納することができる。
モビリティ管理を円滑にするために1つまたは複数のUEに第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を送信するためのコードは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を送信するためのコードを含み得る。第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を送信するコードは、通常帯域幅キャリア上で支援情報を送信するためのコードを含み得る。第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を送信するためのコードは、第2のフレキシブル帯域幅キャリア上で支援情報を送信するためのコードを含み得る。
いくつかの実施形態は、ワイヤレス通信システムに対してモビリティ管理を行うように構成されたワイヤレス通信デバイスを含む。デバイスは、少なくとも1つのプロセッサを備え、このプロセッサはモビリティ管理を円滑にするための1つまたは複数のユーザ機器(UE)に対する第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定することであって、第1のフレキシブル帯域幅キャリアに対する第1のフレキシブル帯域幅を生成するために帯域幅スケーリング係数が利用される、決定すること、および/またはモビリティ管理を円滑にするために1つまたは複数のUEに第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を送信することを行うように構成され得る。このデバイスは、少なくとも1つのプロセッサに結合された少なくとも1つのメモリも備えることができる。
少なくとも1つのプロセッサは、モビリティ管理を円滑にするための1つまたは複数のUEに対する少なくとも第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定することであって、第2のフレキシブル帯域幅キャリアに対するフレキシブル帯域幅を生成するために第2の帯域幅スケーリング係数が利用される、決定すること、および/またはモビリティ管理を円滑にするために1つまたは複数のUEに少なくとも第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を送信することを行うようにさらに構成され得る。モビリティ管理を円滑にするために1つまたは複数のUEに第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を送信するように構成された少なくとも1つのプロセッサは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を送信するように構成され得る。第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を送信するように構成された少なくとも1つのプロセッサは、通常帯域幅キャリア上で支援情報を送信するように構成され得る。第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を送信するように構成された少なくとも1つのプロセッサは、第2のフレキシブル帯域幅キャリア上で支援情報を送信するように構成され得る。
いくつかの実施形態は、ワイヤレス通信に対してモビリティ管理を行うように構成されたワイヤレス通信システムを含む。システムは、モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信するための手段であって、第1のフレキシブル帯域幅キャリアに対する第1のフレキシブル帯域幅を生成するために帯域幅スケーリング係数が利用される、手段、および/またはモビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を利用するための手段を備えることができる。
モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信するための手段は、第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を受信するための手段を含み得る。第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を受信するための手段は、通常帯域幅キャリア上で支援情報を受信するための手段を含み得る。第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を受信するための手段は、第2のフレキシブル帯域幅キャリア上で支援情報を受信するための手段を含み得る。いくつかの実施形態は、非一時的なコンピュータ可読媒体を備えることができるワイヤレス通信システムに対するモビリティ管理のためのコンピュータプログラム製品を含み、このコンピュータ可読媒体はモビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信するためのコードであって、第1のフレキシブル帯域幅キャリアに対する第1のフレキシブル帯域幅を生成するために帯域幅スケーリング係数が利用される、コード、および/またはモビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を利用するためのコードを格納することができる。
モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信するためのコードは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を受信するためのコードを含み得る。第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を受信するためのコードは、通常帯域幅キャリア上で支援情報を受信するためのコードを含み得る。第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を受信するためのコードは、第2のフレキシブル帯域幅キャリア上で支援情報を受信するためのコードを含み得る。
いくつかの実施形態は、ワイヤレス通信システムに対してモビリティ管理を行うように構成されたワイヤレス通信デバイスを含む。デバイスは、少なくとも1つのプロセッサを備え、このプロセッサはモビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信することであって、第1のフレキシブル帯域幅キャリアに対する第1のフレキシブル帯域幅を生成するために帯域幅スケーリング係数が利用される、受信すること、および/またはモビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を利用することを行うように構成され得る。このデバイスは、少なくとも1つのプロセッサに結合された少なくとも1つのメモリを備えることができる。
モビリティ管理を円滑にするために第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信するように構成された少なくとも1つのプロセッサは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を受信するように構成され得る。第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を受信するように構成された少なくとも1つのプロセッサは、通常帯域幅キャリア上で支援情報を受信するように構成され得る。第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を受信するように構成された少なくとも1つのプロセッサは、第2のフレキシブル帯域幅キャリア上で支援情報を受信するように構成され得る。
前記の説明では、次の詳細な説明を理解しやすくするために本開示に従って例の特徴および技術的利点の概略をかなり広範にわたって述べている。追加の特徴および利点について以下で説明する。開示されている概念および特定の例は、本開示の同じ目的を実施するために他の構造物を修正または設計するための基盤として容易に利用され得る。このような同等の構造は、付属の請求項の精神および範囲から逸脱しない。本明細書で開示されている概念に特徴的であると考えられる特徴は、その編成および動作方法の両方に関して、関連する利点と併せて、付属の図面に関連して考察するときに次の説明を参照することで理解しやすくなる。これらの特徴の各々は、例示および説明を目的として提示されており、請求項の制限の定義として提示されていない。
本発明の性質および利点は、次の図面を参照することでさらに深く理解できる。添付図において、類似のコンポーネントまたは特徴は、同じ参照ラベルを有するものとしてよい。さらに、同じタイプの様々なコンポーネントは、参照ラベルの後にダッシュと類似のコンポーネントを区別する第2のラベルを付けることによって区別することができる。第1の参照ラベルのみが明細書中で使用されている場合、説明は、第2の参照ラベルに関係なく同じ第1の参照ラベルを有する類似のコンポーネントのうちの1つに適用可能である。
様々な実施形態によるワイヤレス通信システムのブロック図。 様々な実施形態によるフレキシブル波形が通常波形に適合するほど十分には広くないスペクトルの一部に適合するワイヤレス通信システムの一例を示す図。 様々な実施形態によるフレキシブル波形が帯域端に近いスペクトルの一部に適合するワイヤレス通信システムの一例を示す図。 様々な実施形態によるワイヤレス通信システムのブロック図。 様々な実施形態によるモビリティ管理手順を示すブロック図。 様々な実施形態によるいくつかのモビリティ管理シナリオを含む表。 様々な実施形態による通信ダイアグラムを示す図。 様々な実施形態による通信ダイアグラムを示す図。 様々な実施形態による通信ダイアグラムを示す図。 様々な実施形態による通信ダイアグラムを示す図。 様々な実施形態による流れ図を示す図。 様々な実施形態によりモビリティ管理を行うように構成されたデバイスのブロック図。 様々な実施形態によるワイヤレス通信システムのブロック図。 様々な実施形態によりモビリティ管理を行うように構成されたデバイスのブロック図。 様々な実施形態によるユーザ機器のブロック図。 様々な実施形態による基地局とユーザ機器とを含むワイヤレス通信システムのブロック図。 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モビリティ管理の方法の流れ図。 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モビリティ管理の方法の流れ図。
フレキシブル帯域幅を利用するワイヤレス通信システムに対するモビリティ管理のための方法、システム、およびデバイスが提供される。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅キャリアに関するモビリティ管理を円滑にするための支援情報を決定し、1つまたは複数のユーザ機器(UE)に送信することを含む。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅キャリア情報をUEに送信することを含むが、その際に、UE中心アプローチ、ネットワーク中心アプローチ、PLMNを使用するネットワーク中心アプローチ、新しいSIB作成アプローチ、および/またはアプリケーション層アプローチを利用する。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅キャリアに関するモビリティ管理を円滑にするための1つまたは複数のUEに対する支援情報を受信し、利用するための方法と、システムと、デバイスとを含む。
いくつかの実施形態は、データ転送速度の遅いアプリケーション用に設計され、ソフトリフレーミングシナリオでも使用され得る1つまたは複数のフレキシブル帯域幅キャリアネットワークを含む。混合されたレガシーおよびフレキシブル帯域幅キャリアの展開(たとえば、GSM(登録商標)、WCDMA(登録商標)、および/またはフレキシブル帯域幅キャリアネットワーク)において、マルチモードフレキシブル帯域幅UEは、これらのネットワーク間を移行することができるものとしてよい。実施形態は、これらの混合システムにおいて生じ得る、限定はしないが、UMTSまたはGSMなどの、既存のシステムによりネットワーク内にフレキシブル帯域幅キャリアまたはセルを展開することに関するモビリティ管理手順の影響、および/またはフレキシブル帯域幅UEへのフレキシブル帯域幅キャリアまたはセルに関する情報のネットワーク信号伝達を含む、異なる課題を解決するものである。実施形態は、フレキシブル帯域幅キャリアネットワークとレガシーネットワークとの間のフレキシブル帯域幅UEモビリティを使用可能にするための様々な標準以前のソリューションと潜在的な標準ソリューションとを提供し得る。
フレキシブル帯域幅キャリアシステムは、フレキシブル波形を利用して通常波形に適合するほど十分には大きくない可能性のあるスペクトルの部分を利用することができるワイヤレス通信システムを伴い得る。フレキシブル帯域幅キャリアシステムは、通常帯域幅キャリアシステムに関してフレキシブル帯域幅キャリアシステムの時間もしくはチップレートのディレーションを生じさせるか、またはスケールダウンすることを通じて通常帯域幅キャリアシステムに関して生成され得る。いくつかの実施形態において、フレキシブル帯域幅キャリアシステムは、フレーム長のディレーションを生じさせるか、または通常帯域幅キャリアシステムに関してフレキシブル帯域幅キャリアシステムの帯域幅をスケールダウンすることを通じて通常帯域幅キャリアシステムに関して生成され得る。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅キャリアシステムの時間もしくはチップレートを伸長するか、またはスケールアップすることを通じてフレキシブル波形の帯域幅を増やす。いくつかの実施形態は、フレーム長を減らすか、またはフレキシブル帯域幅キャリアシステムの帯域幅をスケールアップすることを通じてフレキシブル波形の帯域幅を増やす。
本明細書で説明する技術を、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMA、ピアツーピア、および他のシステムなどの様々なワイヤレス通信システムに使用することができる。用語「システム」、「網」、および「ネットワーク」は、しばしば交換可能に使用される。CDMAシステムは、CDMA2000、ユニバーサル地上無線アクセス(UTRA)などの無線技術を実装することができる。CDMA2000は、IS−2000標準規格と、IS−95標準規格と、IS−856標準規格とを包含する。IS−2000 Releases 0およびAは、一般に、CDMA2000 1X、1Xなどと称される。IS−856(TIA−856)は、一般に、CDMA2000 1xEV−DO、High Rate Packet Data(HRPD)などと称される。UTRAには、Wideband CDMA(WCDMA)およびCDMAの他の変更形態がある。時分割多元接続システムは、グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーションズ(GSM)(登録商標)などの無線テクノロジを実装するものとしてよい。OFDMAまたはOFDMシステムは、Ultra Mobile Broadband(UMB)、Evolved UTRA(E−UTRA)、IEEE 802.11(Wi−Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Flash−OFDM、などの無線テクノロジを実装するものとしてよい。UTRAおよびE−UTRAは、ユニバーサルモバイル通信システム(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の新規リリースである。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、LTE−A、およびGSMは、「3rd Generation Partnership Project」(3GPP)という名前の組織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)という名前の組織からの文書に記載されている。本明細書で説明されている技術は、上述のシステムおよび無線技術、さらには他のシステムおよび無線アクセス技術に使用され得る。
そこで、次の説明は、例を取りあげ、請求項に記載の範囲、適用性、または構成を制限するものではない。本開示の精神および範囲から逸脱することなく、様々な変更を説明されている要素の機能および配置構成に加えることができる。様々な実施形態において、適宜様々な手順またはコンポーネントを省略し、置換し、または追加することができる。たとえば、説明されている方法は、説明されているのと異なる順序で実行することもでき、様々なステップが追加され、省略され、または組み合わされ得る。また、いくつかの実施形態に関して説明されている特徴は、他の実施形態において組み合わせることもできる。
まず最初に図1を参照すると、ブロック図は様々な実施形態によるワイヤレス通信システム100の一例を示している。システム100は、基地局105と、ユーザ機器115と、基地局制御装置120と、コアネットワーク130とを備えることができる(制御装置120は、いくつかの実施形態ではコアネットワーク130内に一体化することができ、いくつかの実施形態では、制御装置120は、基地局105内に一体化することができる)。システム100は、複数のキャリア(異なる周波数の波形信号)上でのオペレーションをサポートすることができる。マルチキャリア送信機は、複数のキャリア上で変調信号を同時に送信することができる。各々の変調信号は、符号分割多元接続(CDMA)信号、時分割多元接続(TDMA)信号、周波数分割多元接続(FDMA)信号、直交FDMA(OFDMA)信号、単一キャリアFDMA(SC−FDMA)信号などであってよい。各々の変調信号は、異なるキャリア上で送信され、制御情報(たとえば、パイロット信号)、オーバーヘッド情報、データなどを搬送することができる。システム100は、ネットワークリソースを効率よく割り振ることができるマルチキャリアLTEネットワークとすることができる。
ユーザ機器115は、任意の種類の移動局、モバイルデバイス、アクセス端末、加入者ユニット、またはユーザ機器とすることができる。ユーザ機器115は、セル方式携帯電話とワイヤレス通信デバイスとを含み得るが、携帯情報端末(PDA)、スマートフォン、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なども含み得る。そのため、ユーザ機器という用語は、任意の種類のワイヤレスまたはモバイル通信デバイスを含むように、請求項を含めてこれ以降、広い意味で解釈されるべきである。
基地局105は、基地局アンテナを介してユーザ機器115とワイヤレス方式で通信することができる。基地局105は、複数のキャリアを介して制御装置120の制御の下でユーザ機器115と通信するように構成され得る。GSMでは、たとえば、制御装置120は、基地局制御装置(BSC)と称され、UMTSでは、制御装置は、無線ネットワーク制御装置(RNC)と称されうる。基地局105サイトの各々は、それぞれの地理的地域に対して通信範囲を提供することができる。いくつかの実施形態では、基地局105は、NodeB、eNodeB、Home NodeB、および/またはHome eNodeBと称され得る。各々の基地局105に対するサービスエリアは、ここでは、110−a、110−b、または110−cと識別される。基地局に対するサービスエリアは、セクタに分割され得る(図示されていないが、サービスエリアの一部のみを構成する)。システム100は、異なる種類の基地局105(たとえば、マクロ、マイクロ、フェムト、および/またはピコ基地局)を備えることができる。
ユーザ機器115、基地局105、コアネットワーク130、および/または制御装置120などの、システム100の異なる態様は、様々な実施形態に従ってフレキシブル帯域幅キャリアとフレキシブル波形とを利用するように構成され得る。システム100は、たとえば、ユーザ機器115と基地局105との間に送信125があることを示している。送信125は、ユーザ機器115から基地局105へのアップリンクおよび/またはリバースリンク送信、および/または基地局105からユーザ機器115へのダウンリンクおよび/またはフォワードリンク送信を含み得る。送信125は、フレキシブルおよび/または通常波形を含むことができる。通常波形は、レガシーおよび/または通常波形とも称され得る。
ユーザ機器115、基地局105、コアネットワーク130、および/または制御装置120などの、システム100の異なる態様は、様々な実施形態に従ってフレキシブル帯域幅とフレキシブル波形とを利用するように構成され得る。たとえば、システム100の異なる態様は、通常波形に適合するほど十分には大きくない可能性のあるスペクトルの部分を利用することができる。ユーザ機器115、基地局105、コアネットワーク130、および/または制御装置120などの、デバイスは、チップレートおよび/またはスケーリング係数を、フレキシブル帯域幅および/または波形を生成し、および/または利用するように適応させる構成をとることができる。システム100のいくつかの態様は、通常サブシステムに関して生成され得るフレキシブルサブシステム(特定のユーザ機器115および/または基地局105など)を形成することができる(通常サブシステムに関するフレキシブルサブシステムの時間またはチップレートのディレーションを生じさせるか、またはスケールダウンすることを通じて他のユーザ機器115、制御装置120、および/または基地局105を使用して実装され得る)。いくつかの実施形態では、フレキシブルサブシステムは、フレーム長のディレーションを生じさせるか、または通常サブシステムに関してフレキシブルサブシステムの帯域幅をスケールダウンすることを通じて通常サブシステムに関して生成され得る。いくつかの実施形態は、フレキシブルサブシステムの時間もしくはチップレートを伸長するか、またはスケールアップすることを通じてフレキシブル波形の帯域幅を増やす。いくつかの実施形態は、フレーム長を減らすか、またはフレキシブルサブシステムの帯域幅をスケールアップすることを通じてフレキシブル波形の帯域幅を増やす。
いくつかの実施形態において、ユーザ機器115、基地局105、コアネットワーク130、および/または制御装置120などの、システムの異なる態様は、フレキシブル帯域幅キャリアまたは関連付けられている基地局105であってもよいセルに関するモビリティ管理を円滑にするために本明細書においてユーザ機器(UE)と称される1つまたは複数のユーザ機器への支援情報を信号伝達および/または受信するように構成され得る。いくつかの実施形態において、ネットワークおよび/または基地局105は支援情報をUEに、プロビジョニング、ブロードキャストメッセージ、および/または専用メッセージによって送ることができる。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅キャリアまたはセル情報をUE115に信号伝達および/またはブロードキャストすることを含むことができ、その際にアプローチとして、限定はしないが、UE中心アプローチ、ネットワーク中心アプローチ、PLMNを使用するネットワーク中心アプローチ、新しいSIB作成アプローチ、および/またはアプリケーション層アプローチを利用する。
いくつかの実施形態において、基地局105は、モビリティ管理を円滑にするための1つまたは複数のユーザ機器115に対する第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定するように構成され得る。帯域幅スケーリング係数が、第1のフレキシブル帯域幅キャリアに対する第1のフレキシブル帯域幅を生成するために利用され得る。基地局105は、モビリティ管理を円滑にするための1つまたは複数のユーザ機器115に対する第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を送信するように構成され得る。
いくつかの実施形態は、1つまたは複数のユーザ機器115を、ワイヤレス通信システム100内でモビリティ管理を行うように構成することを含む。たとえば、ユーザ機器115は、モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信するように構成され得る。帯域幅スケーリング係数が、第1のフレキシブル帯域幅キャリアに対する第1のフレキシブル帯域幅を生成するために利用され得る。ユーザ機器115は、モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を利用するように構成され得る。
いくつかの実施形態において、モビリティ管理を円滑にするための支援情報は、第1のフレキシブル帯域幅キャリアと第2のフレキシブル帯域幅キャリア、またはユーザ機器115に対する他のフレキシブル帯域幅キャリアとの間のモビリティを円滑にする。第1のフレキシブル帯域幅キャリアおよび第2のフレキシブル帯域幅キャリアは、同じ帯域幅スケーリング係数を利用することができる。第1のフレキシブル帯域幅キャリアおよび第2のフレキシブル帯域幅キャリアは、異なる帯域幅スケーリング係数を利用することができる。モビリティ管理を円滑にするための支援情報は、フレキシブル帯域幅キャリアと通常帯域幅キャリアとの間のモビリティを円滑にし得る。
いくつかの実施形態は、フレキシブル波形および/または通常波形を生成することができるユーザ機器115および/または基地局105を含み得る。フレキシブル波形は、通常波形に比べて小さい帯域幅を占有し得る。たとえば、帯域端では、通常波形を配置するために十分な利用可能スペクトルがない場合がある。フレキシブル波形については、いくつかの実施形態において、時間のディレーションが生じるにつれ、波形が占有する周波数は下がり、それにより、フレキシブル波形を通常波形に適合するほど十分に広くない可能性のあるスペクトルに適合させることが可能になる。フレキシブル波形は、いくつかの実施形態では、スケーリング係数を使用することを通じて生成することもできる。いくつかの実施形態において、フレキシブル帯域幅キャリアは、フレキシブル波形を伝えるために利用され得る。他の実施形態は、転送速度またはチップレートを変えることを通じてスペクトルの一部に適合するようにフレキシブル波形を生成することができる(たとえば、拡散率は変化し得る)。いくつかの実施形態は、処理の頻度を変えてチップレートを変化させるか、またはスケーリング係数を利用することができる。処理の頻度を変えることは、補間レート、割り込みレート、および/または間引きレートを変えることを含み得る。いくつかの実施形態において、フィルタリングを通じて、間引きによって、および/またはADC、DAC、および/またはオフラインクロックの周波数を変更することによって、チップレートが変えられるか、またはスケーリング係数が利用され得る。少なくとも1つのクロックの周波数を変えるために、分周器が使用され得る。いくつかの実施形態において、チップレート分周器(Dcr)が利用されうる。いくつかの実施形態において、フレキシブル帯域幅キャリアに対するスケーリング係数は、帯域幅スケーリング係数と称され得る。
いくつかの実施形態において、フレキシブルシステムまたは波形は、フラクショナルシステムまたは波形(fractional system or waveform)であってよい。フラクショナルシステムおよび/または波形は、たとえば、帯域幅を変化させてもさせなくてもよい。フラクショナルシステムまたは波形は、それが通常システムまたは波形(たとえば、N=1システム)に比べてより多くの可能性をもたらし得るのでフレキシブルであるものとしてよい。通常システムまたは波形は、標準および/またはレガシーシステムまたは波形を指すものとしてよい。
図2Aは、様々な実施形態による基地局105−aとユーザ機器115−aとを伴うワイヤレス通信システム200−aの例を示しており、フレキシブル波形210−aは、通常波形220−aに適合するほど十分に広くないスペクトルの一部に適合する。システム200−aは、図1のシステム100の一例としてよい。いくつかの実施形態において、フレキシブル波形210−aは、基地局105−aおよび/またはユーザ機器115−aのいずれかが送信することができる通常波形220−aと重なってもよい。いくつかの実施形態は、複数のフレキシブル波形210を利用することもできる。いくつかの実施形態において、別の基地局および/またはユーザ機器(図示せず)は、通常波形220−aおよび/またはフレキシブル波形210−aを送信することができる。図2Bは、基地局105−bとユーザ機器115−bとを伴うワイヤレス通信システム200−bの例を示しており、そこでは、フレキシブル波形210−bは、保護周波数帯であってもよい、帯域端の近くのスペクトルの一部に適合し、通常波形220−bは適合し得ない。システム200−bは、図1のシステム100の一例としてよい。
いくつかの実施形態において、ユーザ機器115−a/115−bおよび/または基地局105−a/150−bは、1つまたは複数の基地局105に関連付けられ得る、フレキシブル帯域幅キャリアに関するモビリティ管理を円滑にするために本明細書においてユーザ機器(UE)と称される1つまたは複数のユーザ機器115への支援情報を信号伝達および/または受信するように構成され得る。いくつかの実施形態において、ネットワークおよび/または基地局105は支援情報をUE115に、プロビジョニング、ブロードキャストメッセージ、および/または専用メッセージによって送ることができる。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅キャリアまたはセル情報をUE115に信号伝達および/またはブロードキャストすることを含むことができ、その際にアプローチとして、限定はしないが、UE中心アプローチ、ネットワーク中心アプローチ、PLMNを使用するネットワーク中心アプローチ、新しいSIB作成アプローチ、および/またはアプリケーション層アプローチを利用する。
いくつかの実施形態において、基地局105−a/105−bは、モビリティ管理を円滑にするための1つまたは複数のユーザ機器115−a/115−bに対する第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定するように構成され得る。帯域幅スケーリング係数が、第1のフレキシブル帯域幅キャリアに対する第1のフレキシブル帯域幅を生成するために利用され得る。基地局105−a/105−bは、モビリティ管理を円滑にするための1つまたは複数のユーザ機器115−a/105−bに対する第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を送信するように構成され得る。
いくつかの実施形態は、1つまたは複数のユーザ機器115を、ワイヤレス通信システム100内でモビリティ管理を行うように構成することを含む。たとえば、ユーザ機器115−a/115−bは、モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信するように構成され得る。帯域幅スケーリング係数が、第1のフレキシブル帯域幅キャリアに対する第1のフレキシブル帯域幅を生成するために利用され得る。ユーザ機器115−a/115−bは、モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を利用するように構成され得る。
いくつかの実施形態において、モビリティ管理を円滑にするための支援情報は、第1のフレキシブル帯域幅キャリアと第2のフレキシブル帯域幅キャリア、またはユーザ機器115−a/115−bに対する他のフレキシブル帯域幅キャリアとの間のモビリティを円滑にする。第1のフレキシブル帯域幅キャリアおよび第2のフレキシブル帯域幅キャリアは、同じ帯域幅スケーリング係数を利用することができる。第1のフレキシブル帯域幅キャリアおよび第2のフレキシブル帯域幅キャリアは、異なる帯域幅スケーリング係数を利用することができる。モビリティ管理を円滑にするための支援情報は、フレキシブル帯域幅キャリアと通常帯域幅キャリアとの間のモビリティを円滑にし得る。
図3は、様々な実施形態による基地局105−cおよび105−dと、制御装置120−aと、ユーザ機器115−cおよび115dとを伴うワイヤレス通信システム300の例を示している。いくつかの実施形態において、基地局105−cおよび/またはユーザ機器115−c/115−dは、1つまたは複数のフレキシブル帯域幅キャリア、または基地局105−dに関するモビリティ管理を円滑にするために1つまたは複数のユーザ機器115に関する支援情報を信号伝達および/または受信するように構成され得る。いくつかの実施形態において、制御装置120−aおよび/または基地局105−cは、支援情報をユーザ機器115−cおよび/または115−dに、プロビジョニング、ブロードキャストメッセージ、および/または専用メッセージによって送ることができる。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅キャリアまたはセル情報をUE115−cおよび/または115−dに信号伝達および/またはブロードキャストすることを含むことができ、その際にアプローチとして、限定はしないが、UE中心アプローチ、ネットワーク中心アプローチ、PLMNを使用するネットワーク中心アプローチ、新しいSIB作成アプローチ、および/またはアプリケーション層アプローチを利用する。支援情報は、ユーザ機器115−cおよび115−dによって利用され、フレキシブル帯域幅キャリアを利用するように構成され得る、基地局105−dに関するモビリティを円滑にすることができる。
ユーザ機器115−cおよび/または115−dと基地局105−cまたは基地局105−d(送信は図示されない)との間の送信305−aおよび/または305−bでは、通常波形に比べて小さい(または大きい)帯域幅を占有するように生成され得るフレキシブル波形を利用することができる。たとえば、オペレータの隣接スペクトル割り振りの端を含む、帯域端では、通常波形を配置するために十分な利用可能スペクトルがない場合がある。フレキシブル波形については、時間のディレーションが生じるにつれ、波形が占有する周波数は下がり、それにより、フレキシブル波形を通常波形に適合するほど十分に広くない可能性のあるスペクトルに適合させることが可能になる。いくつかの実施形態において、フレキシブル波形は、通常波形に関してスケーリング係数Nを利用してスケーリングされ得る。スケーリング係数Nは、帯域幅スケーリング係数と称され得る。スケーリング係数Nは、フレキシブル帯域幅キャリアに対する帯域幅をスケーリングするために利用され得る。スケーリング係数Nは、限定はしないが1、2、3、4、8などの整数値を含む、数多くの異なる値を取り得る。しかし、Nは、整数でなければならないわけではない。いくつかの場合において、帯域幅スケーリング係数と同じ数値を有していてもよい、チップレート分周器(Dcr)が利用され得る。
いくつかの実施形態は、追加の用語を利用し得る。新しい単位Dが利用され得る。単位Dは、「ディレーション」である。この単位は無名数であり、値Nを有する。「ディレーション時間(dilated time)」に関してフレキシブルシステム内の時間を記述することができる。たとえば、通常時間においてたとえば10msのスロットは、フレキシブル時間では10Dmsと表すことができる(注意:通常時間であっても、これは、通常時間でN=1なので真であり、Dは値1を有し、したがって10Dms=10msである)。時間のスケーリングにおいて、大半の「秒」を「ディレーション秒(dilated-seconds)」で置き換えることができる。
上で説明されているように、フレキシブル波形は、通常波形に比べて小さい、または大きい帯域幅を占有する波形とすることができる。したがって、フレキシブル帯域幅キャリアシステムでは、同じ数のシンボルおよびビットが、通常帯域幅システムに比べてより長い存続時間にわたって送信され得る。この結果、時間が引き伸ばされ、したがって、スロット存続時間、フレーム存続時間などが、スケーリング係数Nで増大され得る。スケーリング係数Nは、フレキシブル帯域幅(BW)と通常帯域幅との比を表すものとしてよい。そこで、フレキシブル帯域幅システムにおけるデータ転送速度は、通常転送速度×1/Nに等しく、遅延は通常遅延×Nに等しいものとしてよい。一般に、フレキシブルシステムのチャネルBW=通常システムのチャネルBW/Nである。遅延と帯域幅の積、遅延×BWは変化せずそのままである。さらに、いくつかの実施形態では、フレキシブル波形は、通常波形に比べて大きい帯域幅を占有する波形とすることができる。
本明細書全体を通し、通常システム、サブシステム、および/または波形という用語は、1に等しいものとしてよいスケーリング係数(たとえば、N=1)または通常もしくは標準チップレートを利用することができる実施形態を伴うシステム、サブシステム、および/または波形を指すために利用され得る。これらの通常システム、サブシステム、および/または波形は、標準および/またはレガシーシステム、サブシステム、および/または波形とも称され得る。さらに、フレキシブルシステム、サブシステム、および/または波形は、1に等しくなくてもよいスケーリング係数(たとえば、N=2、3、4、8、1/2、1/4など)を利用し得る実施形態を伴うシステム、サブシステム、および/または波形を指すために利用され得る。N>1に対して、またはチップレートが下げられる場合に、波形の帯域幅は減少し得る。いくつかの実施形態では、帯域幅を増大するスケーリング係数またはチップレートを利用することができる。たとえば、N<1の場合、またはビットレートが上げられた場合、波形は、通常波形に比べて大きい帯域幅をカバーするように伸長され得る。フレキシブルシステム、サブシステム、および/または波形は、いくつかの場合において、フラクショナルシステム、サブシステム、および/または波形とも称され得る。フラクショナルシステム、サブシステム、および/または波形は、たとえば、帯域幅を変化させてもさせなくてもよい。フラクショナルシステム、サブシステム、または波形は、それが通常もしくは標準システム、サブシステム、または波形(たとえば、N=1システム)に比べてより多くの可能性をもたらし得るのでフレキシブルであるものとしてよい。
次に図4を参照すると、ブロック図が様々な実施形態によるモビリティ管理手順を例示している。ブロック図の態様は、全体として、または一部だけ、様々なワイヤレス通信デバイスを利用して実装されるものとしてよく、これらは、限定はしないが、図1、図2、図3、図10、および/または図13に示されているような基地局105、図9に示されているようなデバイス900、図1および/または図10に示されているようなコアネットワーク130、図1、図3、および/または図10に示されているような制御装置120、図1、図2、図3、図10、図12、および/または図13に示されているようなユーザ機器115、および/または図11に示されているようなデバイス1100を含む。ブロック405で、ネットワークは、UEに支援情報を信号伝達して、モビリティ管理においてUEを支援することができる。ネットワークは、たとえば、隣接するセルに関する支援情報をUEに信号伝達することができる。ブロック410で、1つまたは複数のスケーリング係数Nは、UEで決定され得る。これは、探索手順の一部であってよい。たとえば、UEは、自律的に、および/または信号伝達される支援情報を使用することによってネットワークの助けを借りてセルまたはキャリアを探索することができる。セルは、フレキシブル帯域幅セルであってよく、キャリアは、フレキシブル帯域幅キャリアであってよい。いくつかの場合において、異なるフレキシブル帯域幅セルまたはキャリアに関連付けられているスケーリング係数は、たとえば、基地局を通じて、ネットワークからUEに信号伝達され得る。値NがUEに信号伝達されない場合、UEは、たとえば、複数の帯域幅スケーリング係数仮説を立ててみて1つまたは複数のセルに関連付けられている1つまたは複数のスケーリング係数を決定することができる。たとえば、多数のN個の仮説を試みることも可能である。ブロック415で、セット管理手順が実行され得る。たとえば、UEでは、ブロック420に示されているようにさらなるハンドオーバーおよび再選択に使用される様々なセルセットを作成することができる。ハンドオーバーは、ネットワークとの間でアクティブな通信を行う、接続モードに入っている間に、UEが一方のセルから別のセルに移動するときに実行され、再選択は、ネットワークとの間でアクティブな通信を行わない、アイドルモードに入っている間に、UEが一方のセルから別のセルに移動するときに実行され得る。
実施形態は、様々なモビリティ管理シナリオを含み得る。フレキシブル帯域幅UEは、たとえば、モビリティ手順を使用して、異なるモビリティシナリオに従って移行することができる。フレキシブル帯域幅UEは、N=xの周波数スケーリング係数または帯域幅スケーリング係数を持つフレキシブル帯域幅キャリアまたはセルから、同じNを持つ別のフレキシブル帯域幅キャリアまたはセルに移動することができる。これらのセルは、たとえば、同じキャリア周波数上に展開されるが、異なるPSCによって分離され得る。いくつかの実施形態において、2つのセルは異なるキャリア周波数上に展開することも可能である。フレキシブル帯域幅UEは、N=xを持つフレキシブル帯域幅キャリアまたはセルから、異なるN、N=yを持つ別のフレキシブル帯域幅キャリアまたはセルに移動することができる。セルは両方とも、異なるキャリア周波数上に展開されてもよい。フレキシブル帯域幅UEは、N=xを持つフレキシブル帯域幅キャリアまたはセルから、たとえば、WCDMAおよび/またはGSMセルなどの非フレキシブルまたはレガシーセルに移動することができる。同様に、UEは、WCDMAおよび/またはGSMなどの非フレキシブル帯域幅キャリアまたはセルからフレキシブル帯域幅キャリアまたはセルに移動することができる。セルは両方とも、異なるキャリア周波数上に展開されてもよい。いくつかの場合において、WCDMAおよび/またはGSMさえるなどの非フレキシブル帯域幅キャリアもしくはセル、またはレガシーセル、およびフレキシブル帯域幅セルもしくはセルは、同一サイトに配置されるか、または異なるサイトに展開され得る。いくつかの実施形態において、UEがフレキシブル帯域幅キャリアまたはセルに移動した後、これはたとえばWCDMAネットワークなどの非フレキシブルネットワーク、またはレガシーネットワークで現在実行されているものとしてモビリティ手順を実行する(たとえば、登録メッセージ、位置エリア更新、ルーティングエリア更新などを送信する)ことができる。上記の例のいくつかは、WCDMAおよび/またはGSMセルを含んでいるが、他の実施形態では、他の無線アクセス技術(RAT)を利用することができる。
図5は、いくつかの異なるモビリティ管理シナリオを含む表500を示しているが、いくつかの実施形態では他のシナリオを利用することもできる。ハンドオーバー/再選択シナリオ510は、一方のキャリアから別のキャリアへの可能なUEの移動のいくつかの異なる事例を示しており、キャリアは、フレキシブル帯域幅キャリアおよび/または通常(またはレガシー)帯域幅キャリアであってよい。各々の事例に対する展開シナリオ520は、展開シナリオが周波数内、周波数間、および/またはRAT間であるかどうかを反映する。表500の態様は、全体として、または一部だけ、様々なワイヤレス通信デバイスを利用して実装されるものとしてよく、これらは、限定はしないが、図1、図2、図3、図10、および/または図13に示されているような基地局105、図9に示されているようなデバイス900、図1および/または図10に示されているようなコアネットワーク130、図1、図3、および/または図10に示されているような制御装置120、図1、図2、図3、図10、図12、および/または図13に示されているようなユーザ機器115、および/または図11に示されているようなデバイス1100を含む。
いくつかの実施形態は、支援情報をフレキシブル帯域幅UEに信号伝達することを含む。たとえば、基地局を通じてネットワークが、フレキシブル帯域幅セルに関する様々な情報を1つまたは複数のUEに信号伝達または送信することができるが、UEは、別のフレキシブル帯域幅セルまたは通常セル、サービングセルにキャンプオンするか、または接続され得る。フレキシブル帯域幅UEに送信され得る情報は、限定はしないが、PLMN ID(たとえば、サービングセルのPLMNと異なる場合)、キャリア周波数(たとえば、帯域およびUARFCN)、プライマリスクランブリングコード(PSC)、フレキシブル帯域幅スケーリング係数(N)、セルタイミング(たとえば、システムフレームN番号、セルタイミング),アイドルモードオペレーションに対するセル特有のSパラメータ(オプション、たとえば、キャリアオフセット)、および/または接続モードオペレーションに対するセル特有のハンドオーバーパラメータ(オプション、たとえば、セル特有のオフセット)を含み得る。いくつかの場合において、この情報は、すでに、フレキシブル帯域幅スケーリング係数(N)を除いて既存のネットワーク内でUEに提供されている可能性がある。いくつかの実施形態において、ネットワークは情報をUEに、UEがオペレータから事前構成情報を受信することができるプロビジョニング(たとえば、PLMN ID)、UEがアイドルモードに入っている間にセル規模でブロードキャストされるSIBで情報を受信することができるブロードキャストメッセージ(たとえば、システム情報ブロック(SIB))、および/またはUEが接続モードに入っている間にネットワークから専用メッセージを通じて情報を受信することができる専用メッセージによって提供することができる。UEは接続モードでSIBを受信することもできる。いくつかの実施形態において、ネットワークは、他の方法で情報をUEに提供することもできる。
プロビジョニングまたは専用メッセージを介してUEに支援情報を送信することは、ネットワーク内の非フレキシブル帯域幅UEに影響を及ぼすことなく容易に行える。しかし、ネットワークは、情報がGSMまたはWCDMAのようなレガシーネットワークを通じてすべてのUEにブロードキャストされるときに非フレキシブル帯域幅(たとえば、レガシー)UEへの影響を最小限に抑えるという難題に直面することがある。いくつかの実施形態では、この課題および/または他の課題を解決するための手段を提供することができる。実施形態は、フレキシブル帯域幅キャリアまたはセル情報をUEに信号伝達および/またはブロードキャストすることを含むことができ、その際にアプローチとして、限定はしないが、UE中心アプローチ、ネットワーク中心アプローチ、PLMNを使用するネットワーク中心アプローチ、新しいSIB作成アプローチ、および/またはアプリケーション層アプローチ(たとえば、ジェネリックサーバアプローチ(たとえば、SMSまたはデータメッセージを使用する)および/またはOMA−デバイス会管理サーバアプローチ)を利用する。これらの異なるアプローチは、様々な異なる無線アクセス技術とともに利用され得る。たとえば、これらのアプローチは、GSMおよび/またはWCDMAネットワーク上で使用することができる。最初の4つのアプローチ1〜4は、WCDMAを仮定して本明細書で説明されているが、同じメカニズムをGSM EDGE無線アクセスネットワーク(GERAN)および他のネットワークおよび/またはRATに適用され得る。これらのアプローチのうちのいくつかは、ネイバーリストアプローチと称され得る。
いくつかの実施形態では、支援情報をフレキシブル帯域幅UEに信号伝達することに関してUE中心アプローチを利用する。たとえば、セルINFO LIST内のキャリア周波数およびPSCなどのフレキシブル帯域幅キャリアまたはセル情報は、SIB11および/または12上に含まれ得る。たとえば、UMTSにおいて、UEは、SIB12をいくつかの接続UE状態(たとえば、CELL_FACH)で、SIB11をアイドルモードで読み取ることができる。接続モードのSIB11がない場合、UEは、SIB12上ですでに受信されている情報を使用することができる。既存のSIBへの修正を回避するために、N値はブロードキャストされないものとしてよい。いくつかの場合において、SIB11が大きすぎる場合、SIB11bisが使用され得る。レガシーUEは、N=1を使用してフレキシブル帯域幅キャリアまたはセルを探索することができるが、探索は不成功になる場合がある。フレキシブル帯域幅UEは、最初に、N=1仮説を使用してセルを探索することができ、セルが見つからない場合、フレキシブル帯域幅システムに対する他の可能なNについて探索することができる。このアプローチでは、既存のネットワークへの、またはネットワークからの事前構成への変更を必要としない場合がある。GSMでは、アイドルモードUEに対して、このアプローチは、フレキシブル帯域幅キャリアまたはセルの周波数とBSIC情報とをSIB2/2bis/2iterと2quaterとにそれぞれ追加することと同等であるものとしてよい。接続モードUEについては、周波数およびBSICは、それぞれ、SIB5/SIB5bis/5iterと測定情報メッセージとに追加され得る。
いくつかの実施形態では、支援情報をフレキシブル帯域幅UEに信号伝達することに関してネットワーク中心アプローチを利用する。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅UEのみをターゲットとする現在のSIB11/SIB11bis/SIB12に新しい情報要素(IE)を含める(つまり、フレキシブル帯域幅UEは、これらのフィールドを読み取るが、非フレキシブル帯域幅UEは、新しいIEを無視し得る)。IEは、信号伝達されるフレキシブル帯域幅キャリアまたはセルに対する周波数、PSC、および/またはフレキシブルスケーリング係数を含むことができる。フレキシブルスケーリング係数は信号伝達され得るので、ブライドデコードは必要ないものとしてよい。しかし、このソリューションを展開するために既存のネットワーク(たとえば、UTRAN)に変更を加える必要が生じる場合があり、したがって、インフラベンダー契約が展開に必要になることがある。GSMでは、アイドルモードUEに対して、フレキシブル帯域幅キャリアまたはセルの周波数情報をSIB2/2bis/2iterに、BSICとフレキシブル帯域幅スケーリング係数をSIB2quaterに含めることが可能であるものとしてよい。接続モードでは、BSICおよびフレキシブル帯域幅スケーリング係数は、測定情報専用メッセージに含めることができる。
いくつかの実施形態では、支援情報をフレキシブル帯域幅UEに信号伝達することに関してネットワーク中心PLMNアプローチを利用する。オペレータは、別々のPLMNをフレキシブル帯域幅キャリアまたはセルに対して割り当てることができ、したがって、フレキシブル帯域幅UEは、通常帯域幅セルに使用されるPLMN IDに加えてフレキシブル帯域幅セルに対する新しいPLMN IDをプロビジョニングされ得る。フレキシブル帯域幅および非フレキシブル帯域幅セルのキャリア周波数およびPSCは、次いで、たとえば、SIB11およびSIB11bis上でブロードキャストされ得る。標準への変更を回避するために、Nの値は、ブロードキャストされず、したがってUEはブラインドデコードを実行することができる。どのセルがフレキシブル帯域幅セルであるかを判定するために、UEは、SIB18を読み取ることができる。たとえば、PLMN IDおよび各々のPLMN IDに関連付けられているセルは、SIB18で指示され得る。UEは、SIB18を復号化し、読み取ることができ、SIB18上に示されるPLMN IDと、関連するセルとに基づき、SIB11/SIB11bisからのどのセルがそのネイバーリストに追加され得るかを判定することができる。たとえば、レガシーUEは、フレキシブル帯域幅セルに対するPLMN IDをプロビジョニングされ得ないので、それらのセルは、レガシーUEがSIB11/11bisを読み取るときに無視される(ネイバーリストに追加されない)。その一方で、フレキシブルUEは、SIB18からフレキシブル帯域幅セルを識別することができるが、フレキシブル帯域幅スケーリング係数は、UEによって判定されなければならないこともあり得る。標準の変更により、帯域幅スケーリング係数および/または他の情報がいくつかの場合において伝達できるものとしてよい。
いくつかの実施形態では、支援情報をフレキシブル帯域幅UEに信号伝達することに関して新しいSIBアプローチを作成することを利用する。たとえば、新しいSIBは、フレキシブル帯域幅セルに関する情報、たとえば、周波数、PSCなどを含み得る。フレキシビリティを高めるために、新しいSIBを作成し、フレキシブル帯域幅特有の情報を搬送することができる。レガシーUEは、新しいSIBを認識せず、したがって、それを復号化することはできない。既存のネットワーク(たとえば、UTRAN)に変更を加える必要が生じる場合があり、したがって、インフラベンダー契約が必要になることがある。
いくつかの実施形態では、支援情報をフレキシブル帯域幅UEに信号伝達することに関してアプリケーション層アプローチを利用する。たとえば、GSM/WCDMA標準への変更がないと仮定して、アプリケーション層アプローチを使用してフレキシブル帯域幅UEに情報を伝達することが可能であるものとしてよい。アプリケーションアプローチは、SMSおよび/またはデータメッセージを使用してジェネリックサーバ、および/またはオープンモバイルアライアンス(OMA)デバイス管理(DM)サーバにフレキシブル帯域幅システム情報を伝達することを含みうる。これらのサーバは、フレキシブル帯域幅通信可能範囲が与えられた地理的地域内で利用可能であるものとしてよい場合にアプリケーションをフレキシブル帯域幅UEにプッシュしてフレキシブル帯域幅UEにフレキシブル帯域幅システム情報を知らせるためにオペレータによって使用され得る。ネットワーク内の非フレキシブル帯域幅UEがフレキシブル帯域幅キャリアまたはセル情報を送信されることのないようにするために、ネットワークでは(たとえば、UEのIMEIを要求することによって)UE能力を取得する必要があり得る。オペレータは、IMEIを使用して、UE能力のデータベースにアクセスして、UEフレキシブル帯域幅能力を確認することができる。UEがフレキシブル帯域幅UEであることが確認された後、アプリケーションサーバは、フレキシブル帯域幅支援情報をUEに送信することができる。UEは、次に図6A、6B、および/または6Cに示されているようにアイドルまたは接続モードのいずれかに入っているものとしてよい。SMSメッセージは、限られたペイロードを有するものとしてよいので、UEには複数のメッセージ送信されなければならない可能性もある。また、SMSメッセージは、著しい待ち時間問題もまねき得る。
図6Aは、様々な実施形態による通信ダイアグラム600−aを示す。通信ダイアグラム600−aは、ジェネリックサーバを利用するGERAN上のアイドルモードUEに対するデータメッセージベースの支援情報アプローチを含み得る。支援情報は、UEとサーバとの間のパケット交換(PS)データ呼をセットアップするアプリケーションサーバによってUEに送られる。たとえば、図6Bは、様々な実施形態による通信ダイアグラム600−bを示す。通信ダイアグラム600−bは、最初にGERAN上のアイドルモードに入っているUEに対するSMSベースの支援情報アプローチを含み得る。支援情報は、ジェネリックアプリケーションサーバによって送られる。アプリケーションサーバは、フレキシブル帯域幅UEに対して(SMSセンター(SMSC)を通じて)MT SMSをトリガーし得る。SMSは、支援情報(周波数、PSCなど)をフレキシブル帯域幅UEに搬送することができる。図6Bに示されているように、アプリケーションサーバ(ジェネリックサーバ)は、SMSCと同一の場所に配置され得るか、または別のボックスであってもよい。たとえば、図6Cは、様々な実施形態による通信ダイアグラム600−cを示す。通信ダイアグラム600−cは、PS呼におけるUEに対する(ジェネリックサーバを利用する)SMSベースの支援情報アプローチを含み得る。アプリケーションサーバは、SMSCと同一の場所に配置され得るか、または別のボックスであってもよい。アプリケーションサーバは、フレキシブル帯域幅UEに支援情報を搬送するMT SMSをトリガーし得る。通信ダイアグラム600−a、600−b、および/または600−cの態様は、全体として、または一部だけ、様々なワイヤレス通信デバイスを利用して実装されるものとしてよく、これらは、限定はしないが、図1、図2、図3、図10、および/または図13に示されているような基地局105、図9に示されているようなデバイス900、図1および/または図10に示されているようなコアネットワーク130、図1、図3、および/または図10に示されているような制御装置120、図1、図2、図3、図10、図12、および/または図13に示されているようなユーザ機器115、および/または図11に示されているようなデバイス1100を含む。
次に図7を参照すると、OMAデバイス管理を伴う支援情報に対する通信ダイアグラム700が、様々な実施形態に従って提示されていることがわかる。OMAデバイス管理(DM)は、デバイス、ソフトウェア、およびファームウェアのインストレーション更新への実行、プロビジョニング、リモートメンテナンス、および構成データの報告のためのメカニズムを備えることができる。OMA−DMサーバは、たとえば、SMS上のワイヤレスアクセスプロトコル(WAP)またはSSL上のHTTP DMセッションを使用してメッセージをモバイルデバイスに送信することができる。フレキシブル帯域幅システムおよび/またはデバイスにおいて、実施形態はOMA−DMサーバ上のAPIを使用して、最初に、UE能力に関する情報を取得することができ(たとえば、OMA−DMサーバはUEのデバイス情報(たとえば、IMEI、デバイスモデルなど)を要求することができる)、および/または次いでフレキシブル帯域幅キャリアまたはセル情報を含むカスタマイズされたメッセージがUEに配信され得る。デバイス情報は、限定はしないが、メーカー情報、デバイスモデル、および/またはデバイスの固有の識別子を含むものとしてよい。UEがフレキシブル帯域幅能力を有すると判定された後、支援情報は、「management operations」メッセージを使用してフレキシブル帯域幅UEに伝達され得る。通信ダイアグラム700の態様は、全体として、または一部だけ、様々なワイヤレス通信デバイスを利用して実装されるものとしてよく、これらは、限定はしないが、図1、図2、図3、図10、および/または図13に示されているような基地局105、図9に示されているようなデバイス900、図1および/または図10に示されているようなコアネットワーク130、図1、図3、および/または図10に示されているような制御装置120、図1、図2、図3、図10、図12、および/または図13に示されているようなユーザ機器115、および/または図11に示されているようなデバイス1100を含む。
ネットワーク支援情報は、ネットワークアーキテクチャに対する異なる影響を有することがある。たとえば、フレキシブル帯域幅キャリアまたはセルは、UMTS RANと似たRANネットワークを利用することができる。たとえば、UTRANは、WCDMAネットワークと共有されるか、または個別に展開され得る。ネットワーク支援情報アプローチのいくつかは(たとえば、ネットワーク中心アプローチ、新しいSIB作成など)は、UTRANなどのネットワークへの変更を必要とする場合がある。
図8は、フレキシブル帯域幅UEがN=1のWCDMA/UMTSセルであるセルAからN=4のフレキシブル帯域幅キャリアまたはセルであるセルBに移行する一例を示す通信ダイアグラム800を示している。セルA上でアイドルモードに入っている間、フレキシブル帯域幅UEは、ブロードキャストされたSIB11メッセージからフレキシブル帯域幅キャリアまたはセルに関する情報を受け取ることができる(UE中心アプローチが仮定されている)。UEは、異なるN個の仮説を使用してセルを探索することによってセルBに適したNを決定することができる。セルBに対する正しいNが識別された後、UEはセルBおよびその関連するNを隣接セルのリストに追加することができる。このUEはある時点においてセルA上で接続モードに遷移することができる。接続モードでは、信号強度の低下により、ネットワークは圧縮ギャップをUEに送り、フレキシブル帯域幅キャリアまたはセルBを測定するものとしてよい。セルはすでにアイドルモードで識別されている可能性があるため、タイミングが知られており、したがって取得遅延は最小限に抑えられる。セルB上で測定した信号強度が強い(所定の閾値を超える信号強度)ので、UEは、セルBを仮想アクティブセットに追加し、測定報告をネットワークにさらに送信する。ネットワーク側では、フレキシブル帯域幅キャリアまたはセルBへの周波数間ハンドオーバーを命令することができる。UEは、フレキシブル帯域幅キャリアまたはセルBに合わせてチューニングし、更新をその場所のネットワークに送信することができる(たとえば、WCDMAネットワーク内で現在実行されているようなルーティングエリア更新を送信する)。通信ダイアグラム800の態様は、全体として、または一部だけ、様々なワイヤレス通信デバイスを利用して実装されるものとしてよく、これらは、限定はしないが、図1、図2、図3、図10、および/または図13に示されているような基地局105、図9に示されているようなデバイス900、図1および/または図10に示されているようなコアネットワーク130、図1、図3、および/または図10に示されているような制御装置120、図1、図2、図3、図10、図12、および/または図13に示されているようなユーザ機器115、および/または図11に示されているようなデバイス1100を含む。
いくつかの実施形態は、CDMA1x/1xEVDOに対する支援情報を提供することができる。たとえば、フレキシブル帯域幅システム情報(フレキシブル1x/EV−DO)を伝達するためのアプリケーション層アプローチは、フレキシブル帯域幅UMTSの文脈において説明されているアプローチに本質的に類似しているものとしてよい。UE中心(または移動局(MS)/アクセス端末(AT)中心)アプローチは、SectorParametersメッセージ内にキャリア周波数およびPNオフセットなどのフレキシブル帯域幅キャリアまたはセル情報を含み得る。既存のメッセージへの修正を回避するために、N値は含まれないものとしてよい。レガシーATは、N=1を使用してフレキシブル帯域幅キャリアまたはセルを探索することが必要になる場合があるが、探索は不成功になる。フレキシブル帯域幅ATは、最初に、N=1を使用してセルを探索することができ、セルが見つからない場合、上で説明されているN個の決定アプローチに従ってフレキシブル帯域幅システムに対する他の可能なNについて探索することができる。ネットワーク中心アプローチが利用され、フレキシブル帯域幅ATをターゲットとし得る新しいフレキシブルSectorParametersメッセージを含めることができる(すなわち、フレキシブル帯域幅ATは、フレキシブル帯域幅SectorParametersメッセージを読むことができるが、レガシーATは、その新しいメッセージを無視し得る)。
いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅隣接要素構造体を含み得る。フレキシブル帯域幅隣接要素構造体は、フィールドとして、PilotPN、Channel、N(フレキシブル帯域幅隣接要素構造体に対する新しい追加)、SearchWindowSize、および/またはSearchWindowOffsetを含むことができる。NeighborListメッセージは、ATが接続状態に入っているときに隣接セクタに対応する情報をアクセス端末に伝達するために使用され得る。これは、メッセージを、Nを含むように変更されていると仮定することができる。これがなされない場合、UE中心アプローチ(ブラインドデコード、BW測定など)に従わなくてはならないことがある。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅1x/DOシステムに対する優先ローミングリスト(PRL)も含み、これは取得タイプ(HDRジェネリックなど)、帯域(PCSなど)、チャネル、および/またはスケーリング係数N(追加できる)を含み得る。
次に図9を参照すると、ブロック図が様々な実施形態によるモビリティ管理のためのデバイス900を例示している。デバイス900は、図1、図3、および/または図10を参照しつつ説明されている制御装置120および/または図1、図2、図3、図10、および/または図13を参照しつつ説明されている基地局105のうちの1つまたは複数の態様の例とすることができる。デバイス900は、プロセッサとすることもできる。デバイス900は、受信機モジュール905、支援情報決定モジュール915、および/または送信機モジュール920を備えることができる。いくつかの実施形態において、受信機モジュール905、支援情報決定モジュール915、および/または送信機モジュール920のうちの1つまたは複数は、個別の制御装置120および/または基地局105に一体化することもでき、いくつかの実施形態では、制御装置120は、基地局105と一体化することができる。これらのコンポーネントの各々は、互いに通信し合うものとしてよい。
デバイス900のこれらのコンポーネントは、個別に、または集合的に、ハードウェア内の適用可能な機能のうちの一部または全部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)により実装され得る。あるいは、これらの機能は、1つまたは複数の集積回路上で、1つまたは複数の他の処理ユニット(またはコア)によって実行されてもよい。他の実施形態では、当技術分野で知られている任意の様式でプログラムされ得る他のタイプの集積回路(たとえば、構造化/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)も使用され得る。各々のユニットの機能も、命令をメモリ内に具現化し、1つまたは複数の一般的なまたはアプリケーション特有のプロセッサによって実行されるようにフォーマットして、全体として、または一部だけ実装することもできる。
受信機モジュール905は、デバイス900が受信または送信した内容に関するパケット、データ、および/または信号伝達情報などの情報を受信することができる。受信された情報は、様々な目的のために支援情報決定モジュール915によって利用され得る。たとえば、支援情報決定モジュール915は、モビリティ管理を円滑にするための1つまたは複数のユーザ機器(UE)に対する第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定するように構成され得る。帯域幅スケーリング係数が、第1のフレキシブル帯域幅キャリアに対する第1のフレキシブル帯域幅を生成するために利用され得る。送信機モジュール920は、モビリティ管理を円滑にするために1つまたは複数のUEに第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を送信するように構成され得る。
いくつかの実施形態において、モビリティ管理を円滑にするために第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定し、および/または送信するように構成された支援情報決定モジュール915は、モビリティ管理を円滑にするために第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関連付けられている帯域幅スケーリング係数を決定するように構成され得る。モビリティ管理を円滑にするために第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定し、および/または送信することは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアの少なくとも1つまたは複数の識別子を含み得る、UE中心アプローチと整合している支援情報を決定し、および/または送信することを含むことができ、1つまたは複数の識別子は、第1のフレキシブル帯域幅キャリアの少なくともキャリア周波数またはPSCを含むが、帯域幅スケーリング係数などの他のものも、UEによって決定され得る。モビリティ管理を円滑にするために第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定し、および/または送信することは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関連付けられている少なくとも1つまたは複数の帯域幅スケーリング係数を含むネットワーク中心アプローチと整合している支援情報を決定し、および/または送信することを含み得る。モビリティ管理を円滑にするために第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定し、および/または送信することは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアを識別するために受信された情報が1つまたは複数のPLMN IDを含むネットワーク中心PLMNアプローチと整合している支援情報を決定し、および/または送信することを含み得る。モビリティ管理を円滑にするために第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定し、および/または送信することは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する第1のフレキシブル帯域幅特有の情報などを含む、支援情報を伝達することができる、1つまたは複数のSIBを決定し、および/または送信することを含み得る。モビリティ管理を円滑にするために第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定し、および/または送信することは、少なくともSMS、データメッセージ、またはOMAデバイス管理メッセージを第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関連付けられている支援情報とともに含むアプリケーション層ベースの情報を決定し、および/または送信することを含み得る。
いくつかの実施形態において、モビリティ管理を円滑にするための支援情報は、第1のフレキシブル帯域幅キャリアと第2のフレキシブル帯域幅キャリアとの間のモビリティを円滑にする。第1のフレキシブル帯域幅キャリアおよび第2のフレキシブル帯域幅キャリアは、同じ帯域幅スケーリング係数を利用することができる。第1のフレキシブル帯域幅キャリアおよび第2のフレキシブル帯域幅キャリアは、異なる帯域幅スケーリング係数を利用することができる。モビリティ管理を円滑にするための支援情報は、フレキシブル帯域幅キャリアと通常帯域幅キャリアとの間のモビリティを円滑にし得る。
支援情報決定モジュール915は、モビリティ管理を円滑にするための1つまたは複数のユーザ機器に対する第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報、または他のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報であっても、決定するように構成され得る。第2の帯域幅スケーリング係数が、第2のフレキシブル帯域幅キャリアに対するフレキシブル帯域幅を生成するために利用され得る。送信機モジュール920は、モビリティ管理を円滑にするための1つまたは複数のUEに対する第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を送信するように構成され得る。
いくつかの実施形態において、送信機モジュール920は、モビリティ管理を円滑にするために1つまたは複数のUEに第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を送信するように構成されるものとしてよく、支援情報を送信することは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で実行される。第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を送信することは、通常帯域幅キャリア上で支援情報を送信することを含み得る。第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を送信することは、第2のフレキシブル帯域幅キャリア上で支援情報を送信することを含み得る。いくつかの実施形態では、第1のフレキシブル帯域幅キャリアは、第1のフレキシブル帯域幅セルに関連付けられる。
図10は、様々な実施形態によりモビリティ管理を行うように構成され得る通信システム1000のブロック図を示している。システム1000は、図1に示されているシステム100、図2のシステム200、図3のシステム300、および/または図13のシステム1300の態様の例であってよい。基地局105−eは、アンテナ1045と、トランシーバモジュール1050と、メモリ1070と、プロセッサモジュール1065とを備えることができ、各々、互いに直接的にまたは間接的に通信することができる(たとえば、1つまたは複数のバス上で)。トランシーバモジュール1050は、マルチモードユーザ機器であってもよい、ユーザ機器115−eと、アンテナ1045を介して双方向通信するように構成され得る。トランシーバモジュール1050(および/または基地局105−eの他のコンポーネント)も、1つまたは複数のネットワークと双方向通信するように構成され得る。いくつかの場合において、基地局105−eは、ネットワーク通信モジュール1075を通じてネットワーク130−aおよび/または制御装置120−aと通信することができる。基地局105−eは、eNodeB基地局、Home eNodeB基地局、NodeB基地局、および/またはHome NodeB基地局の一例とすることができる。制御装置120−bは、eNodeB基地局などと、いくつかの場合において基地局105−e内に組み込むことができる。
基地局105−eは、基地局105−mおよび基地局105−nなどの他の基地局105と通信することもできる。基地局105の各々は、異なる無線アクセス技術などの、異なるワイヤレス通信技術を使用してユーザ機器115−eと通信することができる。いくつかの場合において、基地局105−eは、基地局通信モジュール1015を利用して基地局105−mおよび/または105−nなどの他の基地局と通信することができる。いくつかの実施形態において、基地局通信モジュール1015は、LTEワイヤレス通信技術の範囲内のX2インターフェースを提供し、基地局105のうちのいくつかの間の通信を提供することができる。いくつかの実施形態において、基地局105−eは、制御装置120−bおよび/またはネットワーク130−aを通じて他の基地局と通信することができる。
メモリ1070は、ランダムアクセスメモリ(RAM)およびリードオンリーメモリ(ROM)を含むものとしてよい。メモリ1070は、命令を含むコンピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェアコード1071を格納することもでき、命令は実行されるとプロセッサモジュール1965に本明細書で説明されている様々な機能(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ている。あるいは、ソフトウェア1071は、プロセッサモジュール1065によって直接的には実行可能でないが、たとえば、コンパイルされ実行されたときに、コンピュータに本明細書で説明されてい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1065は、インテリジェントハードウェアデバイス、たとえば、Intel(登録商標)CorporationまたはAMD(登録商標)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)を含み得る。プロセッサモジュール1065は、マイクロフォンを介してオーディオを受信し、オーディオを受信されたオーディオを表すパケット(たとえば、長さ20ms)に変換し、オーディオパケットをトランシーバモジュール1050に供給し、ユーザが話しているかどうかを示す指示を送るように構成された音声エンコーダ(図示せず)を備えることができる。あるいは、エンコーダは、パケットをトランシーバモジュール1050に送るだけであり、ユーザが話しているかどうかを示す指示をパケットそれ自体が送ることを準備する、または差し控える/抑制することができる。
トランシーバモジュール1050は、送信のためパケットを変調し、変調されたパケットをアンテナ1045に送り、アンテナ1045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備えることができる。基地局105−eのいくつかの例は、単一のアンテナ1045を備え得るが、基地局105−eは、好ましくは、キャリアアグリゲーションをサポートすることができる複数のリンク用に複数のアンテナ1045を備える。たとえば、1つまたは複数のリンクが、ユーザ機器115−eとのマクロ通信をサポートするために使用され得る。
図10のアーキテクチャによれば、基地局105−eは、通信管理モジュール1030をさらに備えることができる。通信管理モジュール1030は、他の基地局105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1030は、バスを介して基地局105−eの他のコンポーネントのうちの一部または全部と通信している基地局105−eの一コンポーネントであってよい。あるいは、通信管理モジュール1030の機能は、トランシーバモジュール1050の一コンポーネントとして、一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1065の1つまたは複数の制御装置要素として実装され得る。
基地局105−eのコンポーネントは、図9のデバイス900に関して上で説明されている態様を実装するように構成することができ、簡単にするため、ここでは繰り返さない。たとえば、支援情報決定モジュール915−aは、図9の支援情報決定モジュール915であってよい。いくつかの実施形態において、制御装置120−bは、図9のデバイス900に関して上で説明されている態様を実装するように構成することができ、簡単にするため、ここでは繰り返さない。基地局105−eおよび制御装置120−bは、別々のエンティティとして、または組み合わされたエンティティとして展開され得る。
基地局105−eは、スペクトル識別モジュール1020も備えることができる。スペクトル識別モジュール1020は、フレキシブル波形に利用可能なスペクトルを識別するために利用され得る。いくつかの実施形態において、ハンドオーバーモジュール1025は、一方の基地局105から別の基地局へのユーザ機器115−eのハンドオーバー手順を実行するために利用され得る。たとえば、ハンドオーバーモジュール1025は、一方の基地局105−eから別の基地局へのユーザ機器115−eのハンドオーバー手順を実行することができ、通常波形は、ユーザ機器115−eと基地局のうちの1つとの間で利用され、フレキシブル波形は、ユーザ機器と別の基地局との間で利用される。スケーリングモジュール1010は、フレキシブル波形を生成するようにチップレートをスケーリングし、および/または変更するために利用され得る。いくつかの実施形態において、制御装置120−bは、ハンドオーバーモジュール1025に関して上で説明されているように態様を実装するように構成することができ、簡単にするため、ここでは繰り返さない。基地局105−eおよび制御装置120−bは、別々のエンティティとして、または組み合わされたエンティティとして展開され得る。
いくつかの実施形態において、トランシーバモジュール1050は、アンテナ1045を用いて、基地局105−eの他の可能なコンポーネントとともに、フレキシブル波形および/またはスケーリング係数に関する情報を基地局105−eからユーザ機器115−eに、他の基地局105−m/105−nに、またはコアネットワーク130−aに送信することができる。いくつかの実施形態において、トランシーバモジュール1050は、アンテナ1045を用いて、基地局105−eの他の可能なコンポーネントとともに、これらのデバイスまたはシステムがフレキシブル波形を利用できるように、フレキシブル波形および/またはスケーリング係数などの情報をユーザ機器115−eに、他の基地局105−m/105−nに、またはコアネットワーク130−aに送信することができる。
次に図11を参照すると、ブロック図が様々な実施形態によるモビリティ管理のためのデバイス1100を例示している。デバイス1100は、図1、図2、図3、図10、図12、および/または図13を参照しつつ説明されているユーザ機器115の1つまたは複数の態様の一例とすることができる。デバイス1100は、プロセッサとすることもできる。デバイス1100は、受信機モジュール1105、支援情報利用モジュール1115、および/または送信機モジュール1120を備えることができる。これらのコンポーネントの各々は、互いに通信し合うものとしてよい。
デバイス1100のこれらのコンポーネントは、個別に、または集合的に、ハードウェア内の適用可能な機能のうちの一部または全部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)により実装され得る。あるいは、これらの機能は、1つまたは複数の集積回路上で、1つまたは複数の他の処理ユニット(またはコア)によって実行されてもよい。他の実施形態では、当技術分野で知られている任意の様式でプログラムされ得る他のタイプの集積回路(たとえば、構造化/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)も使用され得る。各々のユニットの機能も、命令をメモリ内に具現化し、1つまたは複数の一般的なまたはアプリケーション特有のプロセッサによって実行されるようにフォーマットして、全体として、または一部だけ実装することもできる。
受信機モジュール1105は、デバイス1100が受信または送信した内容に関するパケット、データ、および/または信号伝達情報などの情報を受信することができる。受信された情報は、様々な目的のために支援情報利用モジュール1115によって利用され得る。たとえば、支援情報利用モジュール1115および/または受信機モジュール1105は、モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信するように構成され得る。帯域幅スケーリング係数が、第1のフレキシブル帯域幅キャリアに対する第1のフレキシブル帯域幅を生成するために利用され得る。支援情報利用モジュール1115は、モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を利用するように構成され得る。
いくつかの実施形態において、モビリティ管理を円滑にするために第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信するように構成された支援情報利用モジュール1115は、モビリティ管理を円滑にするために第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関連付けられている帯域幅スケーリング係数を受信するように構成され得る。モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信することは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアの少なくとも1つまたは複数の識別子を含み得る、UE中心アプローチと整合している支援情報を受信することを含むことができ、1つまたは複数の識別子は、第1のフレキシブル帯域幅キャリアの少なくともキャリア周波数またはPSCを含むが、帯域幅スケーリング係数などの他のものも、UEによって決定される。モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信することは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関連付けられている少なくとも1つまたは複数の帯域幅スケーリング係数を含むネットワーク中心アプローチと整合している支援情報を受信することを含み得る。モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信することは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアを識別するために受信された情報が1つまたは複数のPLMN IDを含むネットワーク中心PLMNアプローチと整合している支援情報を受信することを含み得る。モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信することは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する第1のフレキシブル帯域幅特有の情報などを含む、支援情報を伝達することができる、1つまたは複数のSIBを受信することを含み得る。モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信することは、少なくともSMS、データメッセージ、またはOMAデバイス管理メッセージを第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関連付けられている支援情報とともに含むアプリケーション層ベースの情報を受信することを含み得る。
いくつかの実施形態において、モビリティ管理を円滑にするための支援情報は、第1のフレキシブル帯域幅キャリアと第2のフレキシブル帯域幅キャリア、または他のフレキシブル帯域幅キャリアとの間のモビリティを円滑にする。第1のフレキシブル帯域幅キャリアおよび第2のフレキシブル帯域幅キャリアは、同じ帯域幅スケーリング係数を利用することができる。第1のフレキシブル帯域幅キャリアおよび第2のフレキシブル帯域幅キャリアは、異なる帯域幅スケーリング係数を利用することができる。モビリティ管理を円滑にするための支援情報は、フレキシブル帯域幅キャリアと通常帯域幅キャリアとの間のモビリティを円滑にし得る。
いくつかの実施形態において、支援情報利用モジュール1115および/または受信機モジュール1105は、モビリティ管理を円滑にするための第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信するように構成され得る。第2の帯域幅スケーリング係数が、第2のフレキシブル帯域幅キャリアに対するフレキシブル帯域幅を生成するために利用され得る。いくつかの実施形態は、支援情報利用モジュール1115によるモビリティ管理を円滑にするための第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を利用することを含む。
いくつかの実施形態において、モビリティ管理を円滑にするために第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信するように構成された支援情報利用モジュール1115および/または受信機モジュール1105は、第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を受信することを含む。第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を受信することは、通常帯域幅キャリア上で支援情報を受信することを含み得る。第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を受信することは、第2のフレキシブル帯域幅キャリア上で支援情報を受信することを含み得る。
いくつかの実施形態では、第1のフレキシブル帯域幅キャリアは、第1のフレキシブル帯域幅セルに関連付けられる。いくつかの実施形態において、支援情報を受信することおよび支援情報を利用することは、ユーザ機器(UE)において行われる。
図12は、様々な実施形態によりモビリティ管理を円滑にするように構成されたユーザ機器115−fのブロック図1200である。ユーザ機器115−f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)、携帯電話、PDA、デジタルビデオレコーダー(DVR)、インターネットアプライアンス、ゲーム機、電子書籍リーダーなどの様々な構成のうちのどれかを取り得る。ユーザ機器115−fは、モバイルデバイスの動作を円滑にするため小型バッテリなどの内蔵電源(図示せず)を有することができる。いくつかの実施形態において、ユーザ機器115−fは、図1、図2、図3、図10、および/または図13のユーザ機器115、および/または図11のデバイス1100とすることができる。ユーザ機器115−fは、モードユーザ機器であってもよい。ユーザ機器115−fは、いくつかの場合においてワイヤレス通信デバイスと称され得る。
ユーザ機器115−fは、アンテナ1240と、トランシーバモジュール1250と、メモリ1280と、プロセッサモジュール1270とを備えることができ、各々、互いに直接的にまたは間接的に通信することができる(たとえば、1つまたは複数のバスを介して)。トランシーバモジュール1250は、上で説明されているように、1つまたは複数のネットワークと、アンテナ1240および/または1つまたは複数の有線もしくはワイヤレスリンクを介して、双方向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1250は、図1、図2、図3、図10、および/または図13の基地局105と双方向通信するように構成され得る。トランシーバモジュール1250は、送信のためパケットを変調し、変調されたパケットをアンテナ1240に送り、アンテナ1240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備えることができる。ユーザ機器115−fは、単一のアンテナを備えることができるが、ユーザ機器115−fは、典型的には、複数のリンクに対して複数のアンテナ1240を備える。
メモリ1280は、ランダムアクセスメモリ(RAM)およびリードオンリーメモリ(ROM)を含むものとしてよい。メモリ1280は、命令を含むコンピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェアコード1285を格納することもでき、命令は実行されるとプロセッサモジュール1270に本明細書で説明されている様々な機能(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ている。あるいは、ソフトウェア1285は、プロセッサモジュール1270によって直接的には実行可能でないが、(たとえば、コンパイルされ実行されたときに)コンピュータに本明細書で説明されてい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1270は、インテリジェントハードウェアデバイス、たとえば、Intel(登録商標)CorporationまたはAMD(登録商標)によって製造された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)を含み得る。プロセッサモジュール1270は、マイクロフォンを介してオーディオを受信し、オーディオを受信されたオーディオを表すパケット(たとえば、長さ20ms)に変換し、オーディオパケットをトランシーバモジュール1250に供給し、ユーザが話しているかどうかを示す指示を送るように構成された音声エンコーダ(図示せず)を備えることができる。あるいは、エンコーダは、パケットをトランシーバモジュール1250に送るだけであり、ユーザが話しているかどうかを示す指示をパケットそれ自体が送ることを準備する、または差し控える/抑制することができる。
図12のアーキテクチャによれば、ユーザ機器115−fは、通信管理モジュール1260をさらに備えることができる。通信管理モジュール1260は、他のユーザ機器115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1260は、バスを介してユーザ機器115−fの他のコンポーネントのうちの一部または全部と通信しているユーザ機器115−fの一コンポーネントであってよい。あるいは、通信管理モジュール1260の機能は、トランシーバモジュール1250の一コンポーネントとして、一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1270の1つまたは複数の制御装置要素として実装され得る。
ユーザ機器115−fのコンポーネントは、図15のデバイス1500に関して上で説明されている態様を実装するように構成することができ、簡単にするため、ここでは繰り返さない。たとえば、支援情報利用モジュール1115−aは、図11の支援情報利用モジュール1115であってよい。
ユーザ機器115−fは、スペクトル識別モジュール1215も備えることができる。スペクトル識別モジュール1215は、フレキシブル波形に利用可能なスペクトルを識別するために利用され得る。いくつかの実施形態において、ハンドオーバーモジュール1225は、一方の基地局から別の基地局へのユーザ機器115−fのハンドオーバー手順を実行するために利用され得る。たとえば、ハンドオーバーモジュール1225は、一方の基地局から別の基地局へのユーザ機器115−fのハンドオーバー手順を実行することができ、通常および/またはフレキシブル波形は、ユーザ機器115−fと基地局のうちの1つとの間で利用され、通常および/またはフレキシブル波形は、ユーザ機器と別の基地局との間で利用される。スケーリングモジュール1210は、フレキシブル波形を生成するようにチップレートをスケーリングし、および/または変更するために利用され得る。
いくつかの実施形態において、トランシーバモジュール1250は、アンテナ1240を用いて、ユーザ機器115−fの他の可能なコンポーネントとともに、フレキシブル波形および/またはスケーリング係数に関する情報をユーザ機器115−fから基地局またはコアネットワークに送信することができる。いくつかの実施形態において、トランシーバモジュール1250は、アンテナ1240を用いて、ユーザ機器115−fの他の可能なコンポーネントとともに、これらのデバイスまたはシステムがフレキシブル波形を利用できるように、フレキシブル波形および/またはスケーリング係数などの情報を基地局またはコアネットワークに送信することができる。
図13は、様々な実施形態による基地局105−eとユーザ機器115−gとを含むシステム1300のブロック図である。このシステム1300は、図1のシステム100、図2のシステム200、図3のシステム300、および/または図10のシステム1000の一例としてよい。基地局105−fは、アンテナ1334−aから1334−xを装備することができ、ユーザ機器115−gは、アンテナ1352−aから1352−nを装備することができる。基地局105−fにおいて、送信プロセッサ1320は、データソースからデータを受信するものとしてよい。
送信プロセッサ1320は、そのデータを処理することができる。送信プロセッサ1320は、基準シンボル、およびセル特有の基準信号も生成することができる。送信(TX)MIMOプロセッサ1330は、該当する場合に、データシンボル、制御シンボル、および/または基準シンボルに対して空間的処理(たとえば、プリコーディング)を実行し、出力シンボルストリームを送信変調器1332−aから1332−xに供給することができる。各々の変調器1332は、出力サンプルストリームを得るために、それぞれの出力シンボルストリーム(たとえば、OFDMなどの)を処理することができる。各々の変調器1332は、その出力サンプルストリームを処理(たとえば、アナログ変換、増幅、フィルタリング、およびアップコンバート)して、ダウンリンク(DL)信号を取得することができる。一例において、変調器1332−aから1332−xのDL信号は、それぞれ、アンテナ1334−aから1334−xを介して送信され得る。送信機プロセッサ1320は、プロセッサ1340から情報を受信することができる。プロセッサ1340は、チップレートを変更することおよび/またはスケーリング係数を利用することを通じてフレキシブル波形を生成するように構成することができ、これは、いくつかの場合において動的に行われ得る。プロセッサ1340は、異なるアライメントおよび/またはオフセット手順も備えることができる。プロセッサ1340は、スケーリングおよび/またはチップレート情報を利用して、他のサブシステムに対する測定を実行する、他のサブシステムへのハンドオフを実行する、再選択を実行するなども行える。プロセッサ1340は、パラメータスケーリングを通じてフレキシブル帯域幅の使用に関連付けられている時間引き伸ばしの効果を反転することができる。いくつかの実施形態において、プロセッサ1340は、汎用プロセッサ、送信機プロセッサ1320、および/または受信機プロセッサ1338の一部として実装され得る。
いくつかの実施形態において、プロセッサ1340は、モビリティ管理用に構成される。たとえば、プロセッサ1340は、フレキシブル帯域幅キャリアまたはセルに関するモビリティ管理を円滑にするための支援情報を1つまたは複数のユーザ機器(UE)115に信号伝達するように構成され得る。いくつかの実施形態において、プロセッサ1340は、支援情報をUE115−gに、たとえば、UEがオペレータから事前構成情報を受信することができるプロビジョニング(たとえば、PLMN ID)、UEがアイドルモードに入っている間にセル規模でブロードキャストされるSIBで情報を受信することができるブロードキャストメッセージ(たとえば、システム情報ブロック(SIB))、および/またはUEが接続モードに入っている間にネットワークから専用メッセージを通じて情報を受信することができる専用メッセージによって提供することができる。UEは接続モードでSIBを受信することもできる。プロセッサ1340は、フレキシブル帯域幅キャリア情報をUE115に信号伝達および/またはブロードキャストするように構成することができ、その際にアプローチとして、限定はしないが、UE中心アプローチ、ネットワーク中心アプローチ、PLMNを使用するネットワーク中心アプローチ、新しいSIB作成アプローチ、および/またはアプリケーション層アプローチ(たとえば、ジェネリックサーバアプローチ(たとえば、SMSまたはデータメッセージを使用する)および/またはOMA−デバイス会管理サーバアプローチ)を利用する。プロセッサ1340は、モビリティ管理を円滑にするために1つまたは複数のUE115に異なるフレキシブル帯域幅キャリアまたはセルに関連付けられているフレキシブル帯域幅スケーリング係数Nに関する情報を信号伝達するように構成され得る。
ユーザ機器115−gにおいて、ユーザ機器アンテナ1352−aから1352−nは、基地局105−fからDL信号を受信することができ、また受信された信号を復調器1354−aから1354−nにそれぞれ供給することができる。各々の復調器1354は、入力サンプルを取得するために、各受信された信号を調節(たとえば、フィルタリング、増幅、ダウンコンバート、およびデジタイズ)することができる。各々の復調器1354は、受信されたシンボルを取得するために、入力サンプル(たとえば、OFDMなどの)をさらに処理することができる。MIMO検出器1356は、すべての復調器1354−aから1354−nからの受信されたシンボルを取得し、該当する場合に受信されたシンボルに対してMIMO検出を実行し、検出されたシンボルを供給することができる。受信(Rx)プロセッサ1358は、検出されたシンボルを処理(たとえば、復調、逆インターリーブ、および復号化)し、ユーザ機器115−gに対する復号化されたデータをデータ出力に供給し、復号化された制御情報をプロセッサ1380、またはメモリ1382に供給することができる。
アップリンク(UL)のときに、ユーザ機器115−gにおいて、送信機プロセッサ1364は、データソースからデータを受信して処理することができる。送信機プロセッサ1364は、基準信号に対する基準シンボルを生成することもできる。送信機プロセッサ1364からのシンボルは、該当する場合に送信MIMOプロセッサ1366によってプリコーディングされ、復調器1354−aから1354−n(たとえば、SC−FDMAなどの)によってさらに処理され、基地局105−fから受信された送信パラメータに従って基地局105−fに送信され得る。送信機プロセッサ1364も、チップレートを変更することおよび/またはスケーリング係数を利用することを通じてフレキシブル波形を生成するように構成することができ、これは、いくつかの場合において動的に行われ得る。送信機プロセッサ1364は、プロセッサ1380から情報を受信することができる。プロセッサ1380は、異なるアライメントおよび/またはオフセット手順を備えることができる。プロセッサ1380は、スケーリングおよび/またはチップレート情報を利用して、他のサブシステムに対する測定を実行する、他のサブシステムへのハンドオフを実行する、再選択を実行するなども行える。プロセッサ1380は、パラメータスケーリングを通じてフレキシブル帯域幅の使用に関連付けられている時間引き伸ばしの効果を反転することができる。基地局105−fにおいて、ユーザ機器115−gからのUL信号は、アンテナ1334によって受信され、復調器1332によって処理され、該当する場合にMIMO検出器1336によって検出され、受信プロセッサによってさらに処理され得る。受信プロセッサ1338は、復号化されたデータをデータ出力およびプロセッサ1380に供給することができる。いくつかの実施形態において、プロセッサ1380は、汎用プロセッサ、送信機プロセッサ1364、および/または受信機プロセッサ1358の一部として実装され得る。
いくつかの実施形態において、プロセッサ1380は、モビリティ管理用に構成される。たとえば、プロセッサ1380は、本出願全体を通して示されているように、フレキシブル帯域幅キャリア、または基地局105に関してモビリティ管理を円滑にするための支援情報を受信するように構成され得る。いくつかの実施形態において、受信された情報は支援情報をUE115−gに、プロビジョニング、ブロードキャストメッセージ、および/または専用メッセージによって提供するものである。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅キャリアまたはセル情報をUE115−gに信号伝達および/またはブロードキャストすることを含むことができ、その際にアプローチとして、限定はしないが、UE中心アプローチ、ネットワーク中心アプローチ、PLMNを使用するネットワーク中心アプローチ、新しいSIB作成アプローチ、および/またはアプリケーション層アプローチを利用する。
図14を参照すると示されているのは、様々な実施形態によるワイヤレス通信システムに対するモビリティ管理のための方法1400の流れ図である。方法1400は、様々なワイヤレス通信デバイスを利用して実装されるものとしてよく、これらは、限定はしないが、図1、図2、図3、図10、および/または図13に示されているような基地局105、図9に示されているようなデバイス900、図1および/または図10に示されているようなコアネットワーク130、および/または図1、図3、および/または図10に示されているような制御装置120を含む。いくつかの実施形態において、基地局105および制御装置120は、別々のエンティティとして、または組み合わされたエンティティとして展開され得る。
ブロック1405で、モビリティ管理を円滑にするための1つまたは複数のユーザ機器(UE)に対する第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報が決定され得る。帯域幅スケーリング係数が、第1のフレキシブル帯域幅キャリアに対する第1のフレキシブル帯域幅を生成するために利用され得る。ブロック1410で、第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報が、モビリティ管理を円滑にするために1つまたは複数のUEに送信され得る。
いくつかの実施形態は、モビリティ管理を円滑にするために第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定し、および/または送信することを含み、このことはモビリティ管理を円滑にするために第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関連付けられている帯域幅スケーリング係数を決定し、および/または送信することを含み得る。モビリティ管理を円滑にするために第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定し、および/または送信することは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアの少なくとも1つまたは複数の識別子を含み得る、UE中心アプローチと整合している支援情報を決定し、および/または送信することを含むことができ、1つまたは複数の識別子は、第1のフレキシブル帯域幅キャリアの少なくともキャリア周波数またはPSCを含むが、帯域幅スケーリング係数などの他のものも、UEによって決定され得る。モビリティ管理を円滑にするために第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定し、および/または送信することは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関連付けられている少なくとも1つまたは複数の帯域幅スケーリング係数を含むネットワーク中心アプローチと整合している支援情報を決定し、および/または送信することを含み得る。モビリティ管理を円滑にするために第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定し、および/または送信することは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアを識別するために受信された情報が1つまたは複数のPLMN IDを含むネットワーク中心PLMNアプローチと整合している支援情報を決定し、および/または送信することを含み得る。モビリティ管理を円滑にするために第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定し、および/または送信することは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する第1のフレキシブル帯域幅特有の情報などを含む、支援情報を伝達することができる、1つまたは複数のSIBを決定し、および/または送信することを含み得る。モビリティ管理を円滑にするために第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定し、および/または送信することは、少なくともSMS、データメッセージ、またはOMAデバイス管理メッセージを第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関連付けられている支援情報とともに含むアプリケーション層ベースの情報を決定し、および/または送信することを含み得る。
いくつかの実施形態において、モビリティ管理を円滑にするための支援情報は、第1のフレキシブル帯域幅キャリアと第2のフレキシブル帯域幅キャリアとの間のモビリティを円滑にする。第1のフレキシブル帯域幅キャリアおよび第2のフレキシブル帯域幅キャリアは、同じ帯域幅スケーリング係数を利用することができる。第1のフレキシブル帯域幅キャリアおよび第2のフレキシブル帯域幅キャリアは、異なる帯域幅スケーリング係数を利用することができる。モビリティ管理を円滑にするための支援情報は、フレキシブル帯域幅キャリアと通常帯域幅キャリアとの間のモビリティを円滑にし得る。
いくつかの実施形態は、モビリティ管理を円滑にするために1つまたは複数のユーザ機器に対する少なくとも第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定することを含み得る。第2の帯域幅スケーリング係数が、第2のフレキシブル帯域幅キャリアに対するフレキシブル帯域幅を生成するために利用され得る。いくつかの実施形態は、モビリティ管理を円滑にするために1つまたは複数のUEに少なくとも第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を送信することを含み得る。たとえば、いくつかの場合において、追加のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報が、1つまたは複数のUEに送信され得る。
いくつかの実施形態は、モビリティ管理を円滑にするために1つまたは複数のUEに第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を送信することを含み、支援情報を送信することは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で実行される。第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を送信することは、通常帯域幅キャリア上で支援情報を送信することを含み得る。第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を送信することは、第2のフレキシブル帯域幅キャリア上で支援情報を送信することを含み得る。
いくつかの実施形態では、第1のフレキシブル帯域幅キャリアは、第1のフレキシブル帯域幅セルに関連付けられる。
図15を参照すると示されているのは、様々な実施形態によるワイヤレス通信システムに対するモビリティ管理のための方法1500の流れ図である。方法1500は、様々なワイヤレス通信デバイスを利用して実装されるものとしてよく、これらは、限定はしないが、図1、図2、図3、図10、図12、および/または図13に示されているようなユーザ機器115、および/または図11に示されているようなデバイス1100を含む。
ブロック1505で、モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報が、受信され得る。帯域幅スケーリング係数が、第1のフレキシブル帯域幅キャリアに対する第1のフレキシブル帯域幅を生成するために利用され得る。ブロック1510で、第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報が、モビリティ管理を円滑にするために利用され得る。
モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信することは、モビリティ管理を円滑にするために第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関連付けられている帯域幅スケーリング係数を受信することを含み得る。モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信することは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアの少なくとも1つまたは複数の識別子を含み得る、UE中心アプローチと整合している支援情報を受信することを含むことができ、1つまたは複数の識別子は、第1のフレキシブル帯域幅キャリアの少なくともキャリア周波数またはPSCを含むが、帯域幅スケーリング係数などの他のものも、UEによって決定される。モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信することは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関連付けられている少なくとも1つまたは複数の帯域幅スケーリング係数を含むネットワーク中心アプローチと整合している支援情報を受信することを含み得る。モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信することは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアを識別するために受信された情報が1つまたは複数のPLMN IDを含むネットワーク中心PLMNアプローチと整合している支援情報を受信することを含み得る。モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信することは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する第1のフレキシブル帯域幅特有の情報などを含む、支援情報を伝達することができる、1つまたは複数のSIBを受信することを含み得る。モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信することは、少なくともSMS、データメッセージ、またはOMAデバイス管理メッセージを第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関連付けられている支援情報とともに含むアプリケーション層ベースの情報を受信することを含み得る。
いくつかの実施形態において、モビリティ管理を円滑にするための支援情報は、第1のフレキシブル帯域幅キャリアと第2のフレキシブル帯域幅キャリア、または他のフレキシブル帯域幅キャリアとの間のモビリティを円滑にする。第1のフレキシブル帯域幅キャリアおよび第2のフレキシブル帯域幅キャリアは、同じ帯域幅スケーリング係数を利用することができる。第1のフレキシブル帯域幅キャリアおよび第2のフレキシブル帯域幅キャリアは、異なる帯域幅スケーリング係数を利用することができる。モビリティ管理を円滑にするための支援情報は、フレキシブル帯域幅キャリアと通常帯域幅キャリアとの間のモビリティを円滑にし得る。
いくつかの実施形態は、モビリティ管理を円滑にするための第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信することを含む。第2の帯域幅スケーリング係数が、第2のフレキシブル帯域幅キャリアに対するフレキシブル帯域幅を生成するために利用され得る。いくつかの実施形態は、モビリティ管理を円滑にするために第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を利用することを含む。
いくつかの実施形態において、モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信することは、第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を受信することを含む。第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を受信することは、通常帯域幅キャリア上で支援情報を受信することを含み得る。第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で支援情報を受信することは、第2のフレキシブル帯域幅キャリア上で支援情報を受信することを含み得る。
いくつかの実施形態では、第1のフレキシブル帯域幅キャリアは、第1のフレキシブル帯域幅セルに関連付けられる。
添付図面に関連して上で述べた詳細な説明は、例示的な実施形態を記述しているであって、実装できる、または請求項の範囲内にある、唯一の実施形態を表すものではない。本明細書全体を通して使用されている「例示的」という言い回しは、「例、場合、または実例として役立つ」ことを意味し、「好ましい」または「他の実施形態よりも有利である」ことを意味しない。詳細な説明は、説明されている技術の理解が得られるようにすることを目的とする具体的詳細を含む。しかし、これらの技術は、これらの具体的詳細がなくても実施され得る。いくつかの場合において、説明されている実施形態の概念をわかりにくくするのを避けるため、よく知られている構造およびデバイスはブロック図形式で示されている。
情報および信号は、様々な異なる技術と技法とを使用して表すことができる。たとえば、上の説明全体を通して参照されていると思われるデータ、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、磁場または磁気粒子、光場または光粒子、これらの組み合わせにより表すことができる。
本明細書の開示に関して説明されている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、デジタルシグナルプロセッサ(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)または他のプログラム可能論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリート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ている機能を実行するように設計されているこれらの任意の組み合わせにより実装または実行することができる。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み合わせ、たとえば、DSPとマイクロプロセッサの組み合わせ、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ている機能は、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、またはこれらの組み合わせで実装することができる。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た場合、これらの機能は、コンピュータ可読媒体上で1つまたは複数の命令もしくはコードとして格納または送信され得る。他の例および実装は、本開示および付属の請求項の範囲および精神のうちにある。たとえば、ソフトウェアの性質により、上で説明されている機能は、プロセッサによって実行されるソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、ハード配線、またはこれらの組み合わせを使用して実装することができる。機能を実装する特徴は、機能の一部が異なる物理的ロケーションで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することもできる。また、本明細書で使用されているように、請求項に、「のうちの少なくとも1つ」が後に続く項目の列挙の中で使用されるような「または」を含めることは、たとえば、「A、B、またはCのうちの少なくとも1つ」という列挙が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)を意味するような離接的列挙を示す。
コンピュータ可読媒体は、一方の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媒体を含むコンピュータ記憶媒体と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利用可能な任意の媒体とすることができる。例として、限定はしないが、コンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM(登録商標)、CD−ROM、または他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置、または他の磁気記憶デバイス、または命令もしくはデータ構造体の形態で所望のプログラムコード手段を搬送または格納するために使用することができ、また汎用もしくは専用コンピュータまたは汎用もしくは専用プロセッサによってアクセスできる他の媒体を備えることができる。また、任意の接続を、コンピュータ可読媒体と呼んで差し支えない。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、ツイストペア線、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、ラジオ、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、ツイストペア線、DSL、または赤外線、ラジオ、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。本明細書で使用されているような、「Disk」(ディスク)と「Disc」(ディスク)は、コンパクトディスク(CD)とレーザーディスク(登録商標)と光ディスクとデジタル多用途ディスク(DVD)とフロッピー(登録商標)ディスクとblu−ray(登録商標)ディスクとを含み、「Disk」は通常磁気的にデータを再現し、「Disc」はレーザーを使って光学的にデータを再現する。上記の組み合わせも、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれる。
本開示の前記の説明は、当業者が本開示内容を製作または使用することができるようにするために提示されている。開示に対し様々な修正を加えられることは、当業者であればたやすく理解できるであろうし、また本明細書で定義されている一般原理は、本開示の精神または範囲から逸脱することなく他の変更形態にも適用することができる。本開示全体を通して、「例」または「例示的」という言い回しは、例または事例を示し、指示されている例が優先することを暗示することも要求することもしない。そのため、本開示は、本明細書で説明されている実施例および設計に限定されず、本明細書で開示されている原理および新規性のある特徴と一致する最も広い範囲を適用されるものとする。
以下に本願出願当初の特許請求の範囲を付記する。
[C1] ワイヤレス通信システムに対するモビリティ管理の方法であって、
モビリティ管理を円滑にするための1つまたは複数のユーザ機器(UE)に対する第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定することであって、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに対する第1のフレキシブル帯域幅を生成するために帯域幅スケーリング係数が利用される、決定することと、
前記モビリティ管理を円滑にするために前記1つまたは複数のUEに前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信することとを備える、方法。
[C2] 前記モビリティ管理を円滑にするために前記1つまたは複数のUEに対して前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信することは、
前記モビリティ管理を円滑にするために前記1つまたは複数のUEに対して前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関連付けられている前記帯域幅スケーリング係数を送信することを備えるC1に記載の方法。
[C3] 前記モビリティ管理を円滑にするために前記1つまたは複数のUEに対して前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信することは、
前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアの少なくとも1つまたは複数の識別子を含むUE中心アプローチと整合している支援情報を送信することを備え、前記1つまたは複数の識別子は、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアの少なくともキャリア周波数またはプライマリスクランブリングコードを含む、C1に記載の方法。
[C4] 前記モビリティ管理を円滑にするために前記1つまたは複数のUEに対して前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信することは、
前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関連付けられている少なくとも1つまたは複数の帯域幅スケーリング係数を含むネットワーク中心アプローチと整合している支援情報を送信することを備えるC1に記載の方法。
[C5] 前記モビリティ管理を円滑にするために前記1つまたは複数のUEに対して前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信することは、
前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアを識別するために1つまたは複数のPLMN IDを含むネットワーク中心アプローチと整合している支援情報を決定することを備えるC1に記載の方法。
[C6] 前記モビリティ管理を円滑にするために前記1つまたは複数のUEに対して前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信することは、
前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を伝達するために1つまたは複数のSIBを送信することを備えるC1に記載の方法。
[C7] 前記モビリティ管理を円滑にするために前記1つまたは複数のUEに対して前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信することは、
少なくともSMS、データメッセージ、またはOMAデバイス管理メッセージを前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関連付けられている支援情報とともに含むアプリケーション層ベースの情報を送信することを備えるC1に記載の方法。
[C8] 前記モビリティ管理を円滑にするための前記支援情報は、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと第2のフレキシブル帯域幅キャリアとの間のモビリティを円滑にし、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアおよび前記第2のフレキシブル帯域幅キャリアは、同じ帯域幅スケーリング係数を利用するC1に記載の方法。
[C9] 前記モビリティ管理を円滑にするための前記支援情報は、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと第2のフレキシブル帯域幅キャリアとの間のモビリティを円滑にし、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアおよび前記第2のフレキシブル帯域幅キャリアは、異なる帯域幅スケーリング係数を利用するC1に記載の方法。
[C10] 前記モビリティ管理を円滑にするための前記支援情報は、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと通常帯域幅キャリアとの間のモビリティを円滑にするC1に記載の方法。
[C11] 前記モビリティ管理を円滑にするための前記UEに対する少なくとも第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定することであって、前記第2のフレキシブル帯域幅キャリアに対するフレキシブル帯域幅を生成するために第2の帯域幅スケーリング係数が利用される、決定することと、
前記モビリティ管理を円滑にするために前記1つまたは複数のUEに少なくとも前記第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信することとを備えるC1に記載の方法。
[C12] 前記モビリティ管理を円滑にするために前記1つまたは複数のUEに前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信することは、
前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信することを備えるC1に記載の方法。
[C13] 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる前記第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信することは、
通常帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信することを備えるC12に記載の方法。
[C14] 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる前記第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信することは、
第2のフレキシブル帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信することを備えるC12に記載の方法。
[C15] 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアは、第1のフレキシブル帯域幅セルに関連付けられるC1に記載の方法。
[C16] ワイヤレス通信システムに対するモビリティ管理の方法であって、
前記モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信することであって、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに対する第1のフレキシブル帯域幅を生成するために帯域幅スケーリング係数が利用される、受信することと、
前記モビリティ管理を円滑にするための前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を利用することとを備える方法。
[C17] 前記モビリティ管理を円滑にするために前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を受信することは、
前記モビリティ管理を円滑にするために前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関連付けられている前記帯域幅スケーリング係数を受信することを備えるC16に記載の方法。
[C18] 前記モビリティ管理を円滑にするために前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を受信することは、
前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアの少なくとも1つまたは複数の識別子を含むUE中心アプローチと整合している支援情報を受信することを備え、前記1つまたは複数の識別子は、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアの少なくともキャリア周波数またはプライマリスクランブリングコードを含む、C16に記載の方法。
[C19] 前記モビリティ管理を円滑にするために前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を受信することは、
前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関連付けられている少なくとも1つまたは複数の帯域幅スケーリング係数を含むネットワーク中心アプローチと整合している支援情報を受信することを備えるC16に記載の方法。
[C20] 前記モビリティ管理を円滑にするために前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を受信することは、
前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアを識別するために1つまたは複数のPLMN IDを含むネットワーク中心アプローチと整合している支援情報を受信することを備えるC16に記載の方法。
[C21] 前記モビリティ管理を円滑にするために前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を受信することは、
前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を伝達する1つまたは複数のSIBを受信することを備えるC16に記載の方法。
[C22] 前記モビリティ管理を円滑にするために前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を受信することは、
少なくともSMS、データメッセージ、またはOMAデバイス管理メッセージを前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関連付けられている支援情報とともに含むアプリケーション層ベースの情報を受信することを備えるC16に記載の方法。
[C23] 前記モビリティ管理を円滑にするための前記支援情報は、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと第2のフレキシブル帯域幅キャリアとの間のモビリティを円滑にし、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアおよび前記第2のフレキシブル帯域幅キャリアは、同じ帯域幅スケーリング係数を利用するC16に記載の方法。
[C24] 前記モビリティ管理を円滑にするための前記支援情報は、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと第2のフレキシブル帯域幅キャリアとの間のモビリティを円滑にし、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアおよび前記第2のフレキシブル帯域幅キャリアは、異なる帯域幅スケーリング係数を利用するC16に記載の方法。
[C25] 前記モビリティ管理を円滑にするための前記支援情報は、前記フレキシブル帯域幅キャリアと通常帯域幅キャリアとの間のモビリティを円滑にするC16に記載の方法。
[C26] 前記モビリティ管理を円滑にするための少なくとも第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信することであって、前記第2のフレキシブル帯域幅キャリアに対するフレキシブル帯域幅を生成するために第2の帯域幅スケーリング係数が利用される、受信することと、
前記モビリティ管理を円滑にするための少なくとも前記第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を利用することとをさらに備えるC16に記載の方法。
[C27] 前記モビリティ管理を円滑にするために前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を受信することは、
前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信することを備えるC16に記載の方法。
[C28] 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる前記第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信することは、
通常帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信することを備えるC27に記載の方法。
[C29] 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる前記第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信することは、
第2のフレキシブル帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信することを備えるC27に記載の方法。
[C30] 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアは、第1のフレキシブル帯域幅セルに関連付けられるC16に記載の方法。
[C31] 前記支援情報を受信することおよび前記支援情報を利用することは、ユーザ機器(UE)において行われるC16に記載の方法。
[C32] ワイヤレス通信に対してモビリティ管理を行うように構成されたワイヤレス通信システムであって、
前記モビリティ管理を円滑にするための1つまたは複数のユーザ機器(UE)に対する第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定するための手段であって、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに対する第1のフレキシブル帯域幅を生成するために帯域幅スケーリング係数が利用される、手段と、
前記モビリティ管理を円滑にするために前記1つまたは複数のUEに前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信するための手段とを備えるワイヤレス通信システム。
[C33] 前記モビリティ管理を円滑にするための前記1つまたは複数のUEに対する少なくとも第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定するための手段であって、前記第2のフレキシブル帯域幅キャリアに対するフレキシブル帯域幅を生成するために第2の帯域幅スケーリング係数が利用される、手段と、
前記モビリティ管理を円滑にするために前記1つまたは複数のUEに少なくとも前記第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信する手段とを備えるC32に記載のワイヤレス通信システム。
[C34] 前記モビリティ管理を円滑にするために前記1つまたは複数のUEに前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信するための前記手段は、
前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信するための手段を備えるC32に記載のワイヤレス通信システム。
[C35] 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる前記第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信するための前記手段は、
通常帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信するための手段を備えるC34に記載のワイヤレス通信システム。
[C36] 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる前記第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信するための前記手段は、
第2のフレキシブル帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信するための手段を備えるC34に記載のワイヤレス通信システム。
[C37] ワイヤレス通信システムに対するモビリティ管理のためのコンピュータプログラム製品であって、
前記モビリティ管理を円滑にするための1つまたは複数のユーザ機器(UE)に対する第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定するためのコードであって、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに対する第1のフレキシブル帯域幅を生成するために帯域幅スケーリング係数が利用される、コードと、
前記モビリティ管理を円滑にするために前記1つまたは複数のUEに前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信するためのコードとを備える非一時的なコンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品。
[C38] 前記非一時的なコンピュータ可読媒体は、
前記モビリティ管理を円滑にするための前記1つまたは複数のUEに対する少なくとも第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定するためのコードであって、前記第2のフレキシブル帯域幅キャリアに対するフレキシブル帯域幅を生成するために第2の帯域幅スケーリング係数が利用される、コードと、
前記モビリティ管理を円滑にするために前記1つまたは複数のUEに少なくとも前記第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信するためのコードとをさらに備えるC37に記載のコンピュータプログラム製品。
[C39] 前記モビリティ管理を円滑にするために前記1つまたは複数のUEに前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信するための前記コードは、
前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信するためのコードを備えるC37に記載のコンピュータプログラム製品。
[C40] 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる前記第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信する前記コードは、
通常帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信するためのコードを備えるC39に記載のコンピュータプログラム製品。
[C41] 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる前記第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信するための前記コードは、
第2のフレキシブル帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信するためのコードを備えるC39に記載のコンピュータプログラム製品。
[C42] ワイヤレス通信システムに対してモビリティ管理を行うように構成されたワイヤレス通信デバイスであって、
前記モビリティ管理を円滑にするための1つまたは複数のユーザ機器(UE)に対する第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定することであって、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに対する第1のフレキシブル帯域幅を生成するために帯域幅スケーリング係数が利用される、決定することと、
前記モビリティ管理を円滑にするために前記1つまたは複数のUEに前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信することとを行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
前記少なくとも1つのプロセッサに結合された少なくとも1つのメモリとを備えるワイヤレス通信デバイス。
[C43] 前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記モビリティ管理を円滑にするための前記1つまたは複数のUEに対する少なくとも第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定することであって、前記第2のフレキシブル帯域幅キャリアに対するフレキシブル帯域幅を生成するために第2の帯域幅スケーリング係数が利用される、決定することと、
前記モビリティ管理を円滑にするために前記1つまたは複数のUEに少なくとも前記第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信することとを行うようにさらに構成されるC42に記載のワイヤレス通信デバイス。
[C44] 前記モビリティ管理を円滑にするために前記1つまたは複数のUEに前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信するように構成された前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信するように構成されるC42に記載のワイヤレス通信デバイス。
[C45] 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる前記第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信するように構成された前記少なくとも1つのプロセッサは、
通常帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信するように構成されるC44に記載のワイヤレス通信デバイス。
[C46] 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる前記第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信するように構成された前記少なくとも1つのプロセッサは、
第2のフレキシブル帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信するように構成されるC44に記載のワイヤレス通信デバイス。
[C47] ワイヤレス通信に対してモビリティ管理を行うように構成されたワイヤレス通信システムであって、
前記モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信するための手段であって、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに対する第1のフレキシブル帯域幅を生成するために帯域幅スケーリング係数が利用される、手段と、
前記モビリティ管理を円滑にするための前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を利用するための手段とを備えるワイヤレス通信システム。
[C48] 前記モビリティ管理を円滑にするために前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を受信するための前記手段は、
前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信するための手段を備えるC47に記載のワイヤレス通信システム。
[C49] 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる前記第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信するための前記手段は、
通常帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信するための手段を備えるC48に記載のワイヤレス通信システム。
[C50] 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる前記第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信するための前記手段は、
第2のフレキシブル帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信するための手段を備えるC48に記載のワイヤレス通信システム。
[C51] ワイヤレス通信システムに対するモビリティ管理のためのコンピュータプログラム製品であって、
前記モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信するためのコードであって、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに対する第1のフレキシブル帯域幅を生成するために帯域幅スケーリング係数が利用される、コードと、
前記モビリティ管理を円滑にするための前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を利用するためのコードとを備える非一時的なコンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品。
[C52] 前記モビリティ管理を円滑にするために前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を受信するための前記コードは、
前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信するためのコードを備えるC51に記載のコンピュータプログラム製品。
[C53] 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる前記第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信するための前記コードは、
通常帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信するためのコードを備えるC52に記載のコンピュータプログラム製品。
[C54] 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる前記第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信するための前記コードは、
第2のフレキシブル帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信するためのコードを備えるC52に記載のコンピュータプログラム製品。
[C55] ワイヤレス通信システムに対してモビリティ管理を行うように構成されたワイヤレス通信デバイスであって、
前記モビリティ管理を円滑にするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信することであって、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに対する第1のフレキシブル帯域幅を生成するために帯域幅スケーリング係数が利用される、受信することと、
前記モビリティ管理を円滑にするための前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を利用することとを行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
前記少なくとも1つのプロセッサに結合された少なくとも1つのメモリとを備えるワイヤレス通信デバイス。
[C56] 前記モビリティ管理を円滑にするために前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を受信するように構成された前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信するように構成されるC55に記載のワイヤレス通信デバイス。
[C57] 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる前記第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信するように構成された前記少なくとも1つのプロセッサは、
通常帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信するように構成されるC56に記載のワイヤレス通信デバイス。
[C58] 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる前記第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信するように構成された前記少なくとも1つのプロセッサは、
第2のフレキシブル帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信するように構成されるC56に記載のワイヤレス通信デバイス。

Claims (58)

  1. ワイヤレス通信システムに対する混合されたレガシー帯域幅キャリアシステムとフレキシブル帯域幅キャリアシステムの間の移行を管理するモビリティ管理のためにネットワークノードで実行される方法であって、
    モビリティ管理をするための1つまたは複数のユーザ機器(UE)に対する第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定することと、ここにおいて、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに対する第1のフレキシブル帯域幅を生成するために帯域幅スケーリング係数が利用され、ここにおいて、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアはレガシー帯域幅キャリアに対する前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアのチップレートをスケーリングすることを通じて通常帯域幅キャリアに対して生成され、
    前記モビリティ管理をするために前記1つまたは複数のUEに前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信することと、ここにおいて、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報は、前記帯域幅スケーリング係数を含
    を備える、方法。
  2. 前記モビリティ管理をするために前記1つまたは複数のUEに対して前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信することは、
    前記モビリティ管理をするために前記1つまたは複数のUEに対して前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関連付けられている前記帯域幅スケーリング係数を送信することを備える請求項1に記載の方法。
  3. 前記モビリティ管理をするために前記1つまたは複数のUEに対して前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信することは、
    前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアの少なくとも1つまたは複数の識別子を含むUE中心アプローチと整合している支援情報を送信することを備え、前記1つまたは複数の識別子は、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアの少なくともキャリア周波数またはプライマリスクランブリングコードを含み、ここにおいて、前記UE中心アプローチにおいて、前記UEは、前記支援情報をアイドルモードで読み取る、請求項1に記載の方法。
  4. 前記モビリティ管理をするために前記1つまたは複数のUEに対して前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信することは、
    前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関連付けられている少なくとも1つまたは複数の帯域幅スケーリング係数を含むネットワーク中心アプローチと整合している支援情報を送信することを備え、ここにおいて、前記ネットワーク中心アプローチにおいて、フレキシブル帯域幅UEは前記支援情報を読み取り、非フレキシブル帯域幅UEは前記支援情報を読み取らない、
    請求項1に記載の方法。
  5. 前記モビリティ管理をするために前記1つまたは複数のUEに対して前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信することは、
    前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアを識別するために1つまたは複数のPLMN IDを含むネットワーク中心アプローチと整合している支援情報を決定することを備え、ここにおいて、前記ネットワーク中心アプローチにおいて、フレキシブル帯域幅UEは前記支援情報を読み取り、非フレキシブル帯域幅UEは前記支援情報を読み取らない、請求項1に記載の方法。
  6. 前記モビリティ管理をするために前記1つまたは複数のUEに対して前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信することは、
    前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を伝達するために1つまたは複数のSIBを送信することを備える請求項1に記載の方法。
  7. 前記モビリティ管理をするために前記1つまたは複数のUEに対して前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信することは、
    少なくともSMS、データメッセージ、またはOMAデバイス管理メッセージを前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関連付けられている支援情報とともに含むアプリケーション層ベースの情報を送信することを備える請求項1に記載の方法。
  8. 前記モビリティ管理をするための前記支援情報は、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと第2のフレキシブル帯域幅キャリアとの間の移行を管理し、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアおよび前記第2のフレキシブル帯域幅キャリアは、同じ帯域幅スケーリング係数を利用する請求項1に記載の方法。
  9. 前記モビリティ管理をするための前記支援情報は、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと第2のフレキシブル帯域幅キャリアとの間の移行を管理し、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアおよび前記第2のフレキシブル帯域幅キャリアは、異なる帯域幅スケーリング係数を利用する請求項1に記載の方法。
  10. 前記モビリティ管理をするための前記支援情報は、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアとレガシー帯域幅キャリアとの間の移行を管理する請求項1に記載の方法。
  11. 前記モビリティ管理をするための前記1つまたは複数のUEに対する少なくとも第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定することであって、前記第2のフレキシブル帯域幅キャリアに対するフレキシブル帯域幅を生成するために第2の帯域幅スケーリング係数が利用される、決定することと、
    前記モビリティ管理をするために前記1つまたは複数のUEに少なくとも前記第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信することと、ここにおいて、少なくとも第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報は前記第2の帯域幅スケーリング係数を含む、
    をさらに備える請求項1に記載の方法。
  12. 前記モビリティ管理をするために前記1つまたは複数のUEに前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信することは、
    前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信することを備える請求項1に記載の方法。
  13. 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる前記第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信することは、
    前記レガシー帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信することを備える請求項12に記載の方法。
  14. 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる前記第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信することは、
    第2のフレキシブル帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信することを備える請求項12に記載の方法。
  15. 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアは、第1のフレキシブル帯域幅セルに関連付けられる請求項1に記載の方法。
  16. ワイヤレス通信システムに対する混合されたレガシー帯域幅キャリアシステムとフレキシブル帯域幅キャリアシステムの間の移行を管理するモビリティ管理の方法であって、
    前記モビリティ管理をするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信することと、ここにおいて、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに対する第1のフレキシブル帯域幅を生成するために帯域幅スケーリング係数が利用され、ここにおいて、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアはレガシー帯域幅キャリアに対する前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアのチップレートをスケーリングすることを通じて通常帯域幅キャリアに対して生成され、
    前記モビリティ管理をするための前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を利用することと、ここにおいて、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報は、前記帯域幅スケーリング係数を備える、
    を備える方法。
  17. 前記モビリティ管理をするために前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を受信することは、
    前記モビリティ管理をするために前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関連付けられている前記帯域幅スケーリング係数を受信することを備える請求項16に記載の方法。
  18. 前記モビリティ管理をするために前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を受信することは、
    前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアの少なくとも1つまたは複数の識別子を含むUE中心アプローチと整合している支援情報を受信することを備え、前記1つまたは複数の識別子は、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアの少なくともキャリア周波数またはプライマリスクランブリングコードを含み、ここにおいて、前記UE中心アプローチにおいて、前記UEは、前記支援情報をアイドルモードで読み取る、請求項16に記載の方法。
  19. 前記モビリティ管理をするために前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を受信することは、
    前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関連付けられている少なくとも1つまたは複数の帯域幅スケーリング係数を含むネットワーク中心アプローチと整合している支援情報を受信することを備え、ここにおいて、前記ネットワーク中心アプローチにおいて、フレキシブル帯域幅UEは前記支援情報を読み取り、非フレキシブル帯域幅UEは前記支援情報を読み取らない、請求項16に記載の方法。
  20. 前記モビリティ管理をするために前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を受信することは、
    前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアを識別するために1つまたは複数のPLMN IDを含むネットワーク中心アプローチと整合している支援情報を受信することを備え、ここにおいて、前記ネットワーク中心アプローチにおいて、フレキシブル帯域幅UEは前記支援情報を読み取り、非フレキシブル帯域幅UEは前記支援情報を読み取らない、請求項16に記載の方法。
  21. 前記モビリティ管理をするために前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を受信することは、
    前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を伝達する1つまたは複数のSIBを受信することを備える請求項16に記載の方法。
  22. 前記モビリティ管理をするために前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を受信することは、
    少なくともSMS、データメッセージ、またはOMAデバイス管理メッセージを前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関連付けられている支援情報とともに含むアプリケーション層ベースの情報を受信することを備える請求項16に記載の方法。
  23. 前記モビリティ管理をするための前記支援情報は、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと第2のフレキシブル帯域幅キャリアとの間の移行を管理し、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアおよび前記第2のフレキシブル帯域幅キャリアは、同じ帯域幅スケーリング係数を利用する請求項16に記載の方法。
  24. 前記モビリティ管理をするための前記支援情報は、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと第2のフレキシブル帯域幅キャリアとの間の移行を管理し、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアおよび前記第2のフレキシブル帯域幅キャリアは、異なる帯域幅スケーリング係数を利用する請求項16に記載の方法。
  25. 前記モビリティ管理をするための前記支援情報は、前記フレキシブル帯域幅キャリアとレガシー帯域幅キャリアとの間の移行を管理する請求項16に記載の方法。
  26. 前記モビリティ管理をするための少なくとも第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信することであって、前記第2のフレキシブル帯域幅キャリアに対するフレキシブル帯域幅を生成するために第2の帯域幅スケーリング係数が利用される、受信することと、
    前記モビリティ管理をするための少なくとも前記第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を利用することと、ここにおいて、前記第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報は前記第2の帯域幅スケーリング係数を含む、
    をさらに備える請求項16に記載の方法。
  27. 前記モビリティ管理をするために前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を受信することは、
    前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信することを備える請求項16に記載の方法。
  28. 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる前記第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信することは、
    前記レガシー帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信することを備える請求項27に記載の方法。
  29. 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる前記第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信することは、
    第2のフレキシブル帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信することを備える請求項27に記載の方法。
  30. 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアは、第1のフレキシブル帯域幅セルに関連付けられる請求項16に記載の方法。
  31. 前記支援情報を受信することおよび前記支援情報を利用することは、ユーザ機器(UE)において行われる請求項16に記載の方法。
  32. ワイヤレス通信に対して混合されたレガシー帯域幅キャリアシステムとフレキシブル帯域幅キャリアシステムの間の移行を管理するモビリティ管理を行うように構成されたワイヤレス通信システムのネットワークノードであって、
    前記モビリティ管理をするための1つまたは複数のユーザ機器(UE)に対する第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定するための手段と、ここにおいて、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに対する第1のフレキシブル帯域幅を生成するために帯域幅スケーリング係数が利用され、ここにおいて、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアはレガシー帯域幅キャリアに対する前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアのチップレートをスケーリングすることを通じて通常帯域幅キャリアに対して生成され、
    前記モビリティ管理をするために前記1つまたは複数のUEに前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信するための手段と、ここにおいて、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報は、前記帯域幅スケーリング係数を含
    を備えるワイヤレス通信システムのネットワークノード
  33. 前記モビリティ管理をするための前記1つまたは複数のUEに対する少なくとも第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定するための手段であって、前記第2のフレキシブル帯域幅キャリアに対するフレキシブル帯域幅を生成するために第2の帯域幅スケーリング係数が利用される、手段と、
    前記モビリティ管理をするために前記1つまたは複数のUEに少なくとも前記第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信する手段と、ここにおいて、前記第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報は前記第2の帯域幅スケーリング係数を含む、
    をさらに備える請求項32に記載のワイヤレス通信システムのネットワークノード
  34. 前記モビリティ管理をするために前記1つまたは複数のUEに前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信するための前記手段は、
    前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信するための手段を備える請求項32に記載のワイヤレス通信システムのネットワークノード
  35. 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる前記第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信するための前記手段は、
    前記レガシー帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信するための手段を備える請求項34に記載のワイヤレス通信システムのネットワークノード
  36. 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる前記第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信するための前記手段は、
    第2のフレキシブル帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信するための手段を備える請求項34に記載のワイヤレス通信システムのネットワークノード
  37. ワイヤレス通信システムに対する混合されたレガシー帯域幅キャリアシステムとフレキシブル帯域幅キャリアシステムの間の移行を管理するモビリティ管理のためのコードを記録したコンピュータ読取可能記録媒体であって、前記コードは、
    前記モビリティ管理をするための1つまたは複数のユーザ機器(UE)に対する第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定することと、ここにおいて、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに対する第1のフレキシブル帯域幅を生成するために帯域幅スケーリング係数が利用され、ここにおいて、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアはレガシー帯域幅キャリアに対する前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアのチップレートをスケーリングすることを通じて通常帯域幅キャリアに対して生成され、
    前記モビリティ管理をするために前記1つまたは複数のUEに前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信することと、ここにおいて、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報は、前記帯域幅スケーリング係数を含
    がネットワークによって実行可能である、コンピュータ読取可能記録媒体。
  38. 記モビリティ管理をするための前記1つまたは複数のUEに対する少なくとも第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定することと、前記第2のフレキシブル帯域幅キャリアに対するフレキシブル帯域幅を生成するために第2の帯域幅スケーリング係数が利用される
    前記モビリティ管理をするために前記1つまたは複数のUEに少なくとも前記第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信することと、ここにおいて、前記第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報は前記第2の帯域幅スケーリング係数を含む、
    が実行可能なコードをさらに備える請求項37に記載のコンピュータ読取可能記録媒体。
  39. 前記モビリティ管理をするために前記1つまたは複数のUEに前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信することが実行可能な前記コードは、
    前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信することがさらに実行可能な請求項37に記載のコンピュータ読取可能記録媒体。
  40. 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる前記第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信することが実行可能な前記コードは、
    前記レガシー帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信することがさらに実行可能な請求項39に記載のコンピュータ読取可能記録媒体。
  41. 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる前記第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信することが実行可能な前記コードは、
    第2のフレキシブル帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信することがさらに実行可能な請求項39に記載のコンピュータ読取可能記録媒体。
  42. ワイヤレス通信システムに対して混合されたレガシー帯域幅キャリアシステムとフレキシブル帯域幅キャリアシステムの間の移行を管理するモビリティ管理を行うように構成されたネットワークノードを備えるワイヤレス通信デバイスであって、
    前記モビリティ管理をするための1つまたは複数のユーザ機器(UE)に対する第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定することと、ここにおいて、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに対する第1のフレキシブル帯域幅を生成するために帯域幅スケーリング係数が利用され、ここにおいて、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアはレガシー帯域幅キャリアに対する前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアのチップレートをスケーリングすることを通じて通常帯域幅キャリアに対して生成され、
    前記モビリティ管理をするために前記1つまたは複数のUEに前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信することと、
    行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、ここにおいて、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報は、前記帯域幅スケーリング係数を含み、
    前記少なくとも1つのプロセッサに結合された少なくとも1つのメモリと、を備えるワイヤレス通信デバイス。
  43. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記モビリティ管理をするための前記1つまたは複数のUEに対する少なくとも第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を決定することであって、前記第2のフレキシブル帯域幅キャリアに対するフレキシブル帯域幅を生成するために第2の帯域幅スケーリング係数が利用される、決定することと、
    前記モビリティ管理をするために前記1つまたは複数のUEに少なくとも前記第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信することと、ここにおいて、前記第2のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報は前記第2の帯域幅スケーリング係数を含む、
    を行うようにさらに構成される請求項42に記載のワイヤレス通信デバイス。
  44. 前記モビリティ管理をするために前記1つまたは複数のUEに前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を送信するように構成された前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信するように構成される請求項42に記載のワイヤレス通信デバイス。
  45. 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる前記第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信するように構成された前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記レガシー帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信するように構成される請求項44に記載のワイヤレス通信デバイス。
  46. 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる前記第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信するように構成された前記少なくとも1つのプロセッサは、
    第2のフレキシブル帯域幅キャリア上で前記支援情報を送信するように構成される請求項44に記載のワイヤレス通信デバイス。
  47. ワイヤレス通信に対して混合されたレガシー帯域幅キャリアシステムとフレキシブル帯域幅キャリアシステムの間の移行を管理するモビリティ管理を行うように構成されたワイヤレス通信システムであって、
    前記モビリティ管理をするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信するための手段と、ここにおいて、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに対する第1のフレキシブル帯域幅を生成するために帯域幅スケーリング係数が利用され、ここにおいて、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアはレガシー帯域幅キャリアに対する前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアのチップレートをスケーリングすることを通じて通常帯域幅キャリアに対して生成され、
    前記モビリティ管理をするための前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を利用するための手段と、ここにおいて、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報は、前記帯域幅スケーリング係数を備える、
    を備えるワイヤレス通信システム。
  48. 前記モビリティ管理をするために前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を受信するための前記手段は、
    前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信するための手段を備える請求項47に記載のワイヤレス通信システム。
  49. 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる前記第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信するための前記手段は、
    前記レガシー帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信するための手段を備える請求項48に記載のワイヤレス通信システム。
  50. 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる前記第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信するための前記手段は、
    第2のフレキシブル帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信するための手段を備える請求項48に記載のワイヤレス通信システム。
  51. ワイヤレス通信システムに対する混合されたレガシー帯域幅キャリアシステムとフレキシブル帯域幅キャリアシステムの間の移行を管理するモビリティ管理のためのコンピュータ読取可能記録媒体であって、
    前記モビリティ管理をするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信するためのコードと、ここにおいて、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに対する第1のフレキシブル帯域幅を生成するために帯域幅スケーリング係数が利用され、ここにおいて、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアはレガシー帯域幅キャリアに対する前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアのチップレートをスケーリングすることを通じて通常帯域幅キャリアに対して生成され、
    前記モビリティ管理をするための前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を利用するためのコードと、ここにおいて、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報は、前記帯域幅スケーリング係数を備える、
    を備えるコンピュータ読取可能記録媒体。
  52. 前記モビリティ管理をするために前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を受信するための前記コードは、
    前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信するためのコードを備える請求項51に記載のコンピュータ読取可能記録媒体。
  53. 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる前記第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信するための前記コードは、
    前記レガシー帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信するためのコードを備える請求項52に記載のコンピュータ読取可能記録媒体。
  54. 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる前記第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信するための前記コードは、
    第2のフレキシブル帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信するためのコードを備える請求項52に記載のコンピュータ読取可能記録媒体。
  55. ワイヤレス通信システムに対して混合されたレガシー帯域幅キャリアシステムとフレキシブル帯域幅キャリアシステムの間の移行を管理するモビリティ管理を行うように構成されたワイヤレス通信デバイスであって、
    前記モビリティ管理をするための第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報を受信することと、ここにおいて、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに対する第1のフレキシブル帯域幅を生成するために帯域幅スケーリング係数が利用され、ここにおいて、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアはレガシー帯域幅キャリアに対する前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアのチップレートをスケーリングすることを通じて通常帯域幅キャリアに対して生成され、
    前記モビリティ管理をするための前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を利用することとを行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、ここにおいて、前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する支援情報は、前記帯域幅スケーリング係数を備え、
    前記少なくとも1つのプロセッサに結合された少なくとも1つのメモリとを備えるワイヤレス通信デバイス。
  56. 前記モビリティ管理をするために前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアに関する前記支援情報を受信するように構成された前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信するように構成される請求項55に記載のワイヤレス通信デバイス。
  57. 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる前記第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信するように構成された前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記レガシー帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信するように構成される請求項56に記載のワイヤレス通信デバイス。
  58. 前記第1のフレキシブル帯域幅キャリアと異なる前記第1の帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信するように構成された前記少なくとも1つのプロセッサは、
    第2のフレキシブル帯域幅キャリア上で前記支援情報を受信するように構成される請求項56に記載のワイヤレス通信デバイス。
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