JP6185476B2 - 協調マルチポイント(comp)無線リソース管理(rrm)測定 - Google Patents

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Description

本発明は、一般に、ワイヤレス通信およびワイヤレス通信関連技術に関する。より具体的には、本発明は、協調マルチポイント(CoMP:coordinated multipoint)無線リソース管理(RRM:radio resource management)測定のためのシステムおよび方法に関する。
ワイヤレス通信デバイスは、消費者ニーズを満たし、可搬性と便利さとを改善するために、より小さく、より強力になった。消費者は、ワイヤレス通信デバイスに依存するようになり、高信頼性のサービス、カバレッジエリアの拡大および機能性の向上を期待するようになった。ワイヤレス通信システムは、多くのセルに通信を提供し、それぞれのセルが基地局によるサービスを享受する。基地局は、移動局と通信する固定局とすることができる。
ワイヤレス通信の効率および品質を改善するために、様々な信号処理技術がワイヤレス通信システムに用いられる。リリース10では、複数のコンポーネントキャリア(CC:component carrier)が導入された。協調マルチポイント(CoMP)送信の使用は、ロング・ターム・エボリューション(LTE:Long Term Evolution)リリース11への主要な拡張であると考えられる。協調マルチポイント(CoMP)送信の使用を改善することにより利益が得られる。ワイヤレス通信デバイスを用いて測定結果をレポートするための改善された方法によっても利益が得られる。
本発明の一実施形態は、測定レポーティングのための方法を開示し、方法は、evolved Node B(eNB)から測定設定を受信するステップであって、測定設定は、キャリア周波数における単一の測定対象を備える、受信するステップ;測定設定に基づいて、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS:channel state information reference signal)に関する測定レポートを生成するステップ;および測定レポートをeNBへ送るステップを備える。
本発明の別の実施形態は、測定レポーティングのための方法を開示し、方法は、端末装置(UE:user equipment)のためにチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に関する測定設定を決定するステップ;UEのために測定設定を生成するステップであって、測定設定は、キャリア周波数における単一の測定対象を備える、生成するステップ;および測定設定をUEへ送るステップを備える。
本発明の別の実施形態は、測定レポーティングのために設定された端末装置(UE)を開示し、UEは、プロセッサ;プロセッサと電子通信を行うメモリ;メモリに記憶された命令を備え、命令は、evolved Node B(eNB)から測定設定を受信し、測定設定は、キャリア周波数における単一の測定対象を備え; 測定設定に基づいて、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に関する測定レポートを生成して;測定レポートをeNBへ送るために実行可能である。
本発明の別の実施形態は、測定レポーティングのために構成されたevolved NodeB(eNB)を開示し、eNBは、プロセッサ;プロセッサと電子通信を行うメモリ;メモリに記憶された命令を備え、命令は、端末装置(UE)のためにチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に関する測定設定を決定し;UEのために測定設定を生成し、測定設定は、キャリア周波数における単一の測定対象を備え;測定設定をUEへ送るために実行可能である。
上りリンク制御情報(UCI:uplink control information)多重を用いたワイヤレス通信システムを示すブロックダイアグラムである。 協調マルチポイント(CoMP)送信を利用したワイヤレス通信システムを示すブロックダイアグラムである。 端末装置(UE)によって用いられるレイヤを示すブロックダイアグラムである。 サイト内協調マルチポイント(CoMP)をもつ同種ネットワークを示すブロックダイアグラムである。 高Tx電力リモートラジオヘッド(RRH:remote radio head)をもつ同種ネットワークを示すブロックダイアグラムである。 マクロセル・カバレッジ内に低Tx電力リモートラジオヘッド(RRH)をもつネットワークを示すブロックダイアグラムである。 一般化された協調マルチポイント(CoMP)アーキテクチャを示すブロックダイアグラムである。 測定設定変数の構造を示すブロックダイアグラムである。 測定レポート・リストの構造を示すブロックダイアグラムである。 RRC接続再設定メッセージ構造を示すブロックダイアグラムである。 協調マルチポイント(CoMP)無線リソース管理(RRM)測定のための方法のフローダイヤグラムである。 協調マルチポイント(CoMP)無線リソース管理(RRM)測定を協調させるための方法のフローダイヤグラムである。 eNBから端末装置(UE)への測定設定の送信を示す。 チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に関する独立した構成を示すブロックダイアグラムである。 チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に関する独立した構成を示すブロックダイアグラムである。 物理的構成におけるチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)のための構成を示すブロックダイアグラムである。 チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に関する測定対象および独立した構成を示すブロックダイアグラムである。 測定設定における測定IDがセル固有参照信号(CRS:cell−specific reference signal)に基づくか、またはチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に基づくことを、レポート設定がどのように示すかを説明するブロックダイアグラムである。 測定設定における測定IDがセル固有参照信号(CRS)またはチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に関することを、測定対象1979a〜cがどのように示すかを説明するブロックダイアグラムである。 端末装置(UE)において利用される様々なコンポーネントを示す。 eNBにおいて利用される様々なコンポーネントを示す。 協調マルチポイント(CoMP)無線リソース管理(RRM)測定のためのシステムおよび方法が実装される、UEの一構成を示すブロックダイアグラムである。 協調マルチポイント(CoMP)無線リソース管理(RRM)測定のためのシステムおよび方法が実装される、eNBの一構成を示すブロックダイアグラムである。
「3GPP」とも呼ばれる第3世代パートナーシップ・プロジェクト(3rd Generation Partnership Project)は、第3および第4世代ワイヤレス通信システムに関する世界的に適用可能な技術仕様および技術レポートを規定することを目指した連携合意である。3GPPは、次世代モバイル・ネットワーク、システムおよびデバイスに関する仕様を規定する。
3GPPロング・ターム・エボリューション(LTE)は、将来の要求に対処すべくユニバーサル・モバイル通信システム(UMTS:Universal Mobile Telecommunications System)モバイルフォンまたはデバイス規格を改善するためのプロジェクトに与えられた名称である。一態様において、UMTSは、進化型ユニバーサル地上無線アクセス(E−UTRA:Evolved Universal Terrestrial Radio Access)および進化型ユニバーサル地上無線アクセス・ネットワーク(E−UTRAN:Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)にサポートおよび仕様を提供するために修正された。
本明細書に開示されるシステムおよび方法の少なくともいくつかの態様は、3GPP LTEおよびLTEアドバンスト規格(例えば、リリース8、リリース9、リリース10およびリリース11)に関して記載される。しかしながら、本開示の範囲は、この点で限定されるべきではない。本明細書に開示されるシステムおよび方法の少なくともいくつかの態様は、他のタイプのワイヤレス通信システムに利用されてもよい。
LTEリリース11では、協調マルチポイント(CoMP)送信の使用が主要な拡張である。協調マルチポイント(CoMP)送信において、端末装置(UE)は、(本明細書でポイントと呼ばれる)複数の地理的に離れたアンテナから下りリンク信号を受信することが可能である。ポイントは、同じ基地局または異なる基地局上に位置してもよい。ポイントは基地局に接続されるが、基地局とは異なる物理的な位置にあってもよい。そのうえ、端末装置(UE)による上りリンク送信は、複数のポイントによって受信される。同じサイトのセクタが異なるポイントに対応してもよい。
各ポイントは、eNBによって制御される。1つまたは複数のeNBがあってもよい。eNBの1つは、サービングeNBと呼ばれる。サービングeNBは、ベースバンド処理およびスケジューリングなどの大部分の処理を行う。アンテナのいくつかが1つのeNBにコロケートされてもよいので、そのeNBもポイントであってよい。サービングeNBは、1つまたは複数のセルを制御する。1つのセルがサービングセルとして指定される。サービングセルとしてのセルの指定は、時間とともに動的に変化してもよい。各セルでの送信または受信に1つ以上のポイントを用いてもよい。
アンテナポートは、アンテナポート上のシンボルを伝えるチャネルが、同じアンテナポート上の別のシンボルを伝えるチャネルから推測できるように定義される。アンテナポートごとに1つのリソースグリッド(時間−周波数)があってもよい。アンテナポートは、複数入力および複数出力(MIMO:multiple−input and multiple−output)システムのために複数のレイヤを実現できる。ポイントは、端末装置(UE)にとって透過的であってもよい。端末装置(UE)には、アンテナポートが識別可能である。アンテナポートは、1つのポイントにおけるアンテナまたはアンテナのセット、あるいは異なるポイントにおけるアンテナのセットによって実現される。しかし、ポイントは、eNBから見れば識別可能である。それゆえに、ポイントから端末装置(UE)への送信において、eNBから見て、どのポイント(単数または複数)が送信に参加するアンテナポートに用いられるかをeNBは認識している。
各ポイントから端末装置(UE)への下りリンク送信を協調させることにより、下りリンク性能を著しく高めることができる。同様に、端末装置(UE)からの上りリンク送信を協調させることにより、複数のポイントが複数の受信を利用することができ、上りリンク性能が著しく改善される。協調マルチポイント(CoMP)送信において、各協調ポイントのチャネル状態情報(CSI)は、リリース10と同じフォーマットまたは新しいフォーマットで別々または一緒にレポートされる。
協調マルチポイント(CoMP)送信の使用は、LTEワイヤレス広帯域ネットワークおよび3Gネットワーク上での上りリンクおよび下りリンク・データ伝送速度を増加させ、一方では、着実なサービス品質およびスループットを保証する。協調マルチポイント(CoMP)送信は、上りリンク上でも下りリンク上でも用いることができる。
2つの主な協調マルチポイント(CoMP)送信方法、すなわち、協調スケジューリング/協調ビームフォーミング(CS/CB:coordinated scheduling/coordinated beamforming)ならびにジョイントプロセッシング(JP:joint processing)の検討が進められている。協調スケジューリング/協調ビームフォーミング(CS/CB)では、異なる協調マルチポイント(CoMP)および非協調マルチポイント(CoMP)送信間の干渉を抑制/低減するために、ポイント(すなわち、サービング協調マルチポイント(CoMP)協力セットにおけるポイント)間で(ビームフォーミング機能を含めて)送信のスケジューリングが動的に協調される。(ジョイント送信(JT:joint transmission)とも呼ばれる)ジョイントプロセッシング(JP)では、データは、1つだけの送信ポイントによって端末装置(UE)へ送信される。動的ポイント・ブランキングを含めて、動的ポイント選択(DPS:dynamic point selection)が用いられてもよい。
用語「同時の(simultaneous)」は、本明細書では、2つ以上の事象が重複したタイムフレームで生じる状況を示すために用いられる。言い換えれば、2つの「同時の」事象は、時刻がある程度重複するが必ずしも同じ持続時間でなくてもよい。そのうえ、同時の事象は、同時刻に始まるか、または終わってもよく、あるいはそうでなくてもよい。
図1は、上りリンク制御情報(UCI)多重を用いたワイヤレス通信システム100を示すブロックダイアグラムである。eNB102は、1つ以上の端末装置(UE)104とワイヤレス通信を行う。eNB102は、アクセスポイント、Node B、evolved Node B、基地局またはいくつかの他の用語で呼ばれることがある。同様に、端末装置(UE)104は、移動局、加入者局、アクセス端末、遠隔局、ユーザ端末、端末、ハンドセット、加入者ユニット、ワイヤレス通信デバイスまたはいくつかの他の用語で呼ばれることがある。
端末装置(UE)104とeNB102との間の通信は、上りリンクおよび下りリンクを含んだ、ワイヤレスリンクを通じた送信を用いて達成される。上りリンクとは、端末装置(UE)104からeNB102へ送られる通信を指す。下りリンクとは、eNB102から端末装置(UE)104へ送られる通信を指す。通信リンクは、単一入力および単一出力(SISO:single−input and single−output)、複数入力および単一出力(MISO:multiple−input and single−output)、単一入力および複数出力(SIMO:single−input and multiple−output)または複数入力および複数出力(MIMO:multiple−input and multiple−output)システムを用いて確立される。MIMOシステムは、複数の送受信アンテナを装備した送信機および受信機の両方を含む。従って、eNB102は複数のアンテナ110a〜nを有し、端末装置(UE)104は複数のアンテナ112a〜nを有する。かくして、eNB102および端末装置(UE)104は、それぞれがMIMOシステムにおける送信機または受信機のいずれかとして動作することができる。MIMOシステムの1つの利益は、複数の送受信アンテナによって作り出される追加の次元数が活用された場合に性能が向上することである。
端末装置(UE)104は、1つ以上の物理アンテナ112a〜nによって実現される、1つ以上のアンテナポートを用いてeNB102と通信する。端末装置(UE)104は、トランシーバ132、デコーダ124、エンコーダ128および操作モジュール116を含む。トランシーバ132は、受信機133および送信機135を含む。受信機133は、1つ以上のアンテナ112a〜nを用いてeNB102から信号を受信する。例えば、受信機133は、受信信号を受信し、復調器134を用いてこれを復調する。送信機135は、1つ以上の物理アンテナ112a〜nによって実現される、1つ以上のアンテナポートを用いてeNB102へ信号を送信する。例えば、送信機135は、変調器136を用いて信号を変調し、変調した信号を送信する。
受信機133は、復調した信号をデコーダ124に供給する。端末装置(UE)104は、信号を復号するためにデコーダ124を用いて下りリンク復号結果126を作成する。下りリンク復号結果126は、データが正しく受信されたかどうかを示すことができる。例えば、下りリンク復号結果126は、パケットが正しく、または誤って受信されたかどうか(すなわち、肯定応答、否定応答、または不連続送信(信号なし))を示す。
操作モジュール116は、端末装置(UE)104の通信を制御するために用いられるソフトウェアおよび/またはハードウェア・モジュールである。例えば、操作モジュール116は、端末装置(UE)104がeNB102と通信するためにいつリソースを必要とするかを決定する。
第3世代パートナーシップ・プロジェクト(3GPP)ロング・ターム・エボリューション(LTE)アドバンストでは、MIMOおよびキャリアアグリゲーションを収容するために、追加の制御フィードバックを制御チャネル上で送る必要があろう。キャリアアグリゲーションとは、隣接して、または離れて位置する複数のコンポーネントキャリア(CC)(またはセル)上でデータを送信することを指す。肯定応答および否定応答(ACK/NACK:positive−acknowledge and negative−acknowledge)ビットを伴うハイブリッド自動再送要求(HARQ−ACK:hybrid automatic repeat and request(ARQ)acknowledgement)確認応答および他の制御情報は、いずれも物理上りリンク制御チャネル(PUCCH:physical uplink control channel)または物理上りリンク共有チャネル(PUSCH:physical uplink shared channel)を用いて送信される。キャリアアグリゲーション(CA:carrier aggregation)では、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)を用いた送信に1つの上りリンク・コンポーネントキャリア(CC)(またはセル)(すなわち、PCCまたはPCell)しか利用できない。コンポーネントキャリア(CC)とは、セルが属するキャリア周波数である。
端末装置(UE)104は、上りリンク制御情報(UCI)120aを上りリンク上でeNB102へ送信する。上りリンク制御情報(UCI)120aは、チャネル状態情報(CSI)、スケジューリング要求(SR:scheduling request)、およびハイブリッド自動再送要求確認応答(HARQ−ACK)を含む。HARQ−ACKは、ACK/NACKとしても知られ、HARQ動作に対するACK(肯定応答)および/またはNACK(否定応答)および/またはDTX(discontinuous transmission:不連続送信)応答を意味する。送信が成功であれば、HARQ−ACKは論理値1を有し、送信が不成功であれば、HARQ−ACKは論理値0を有する。
チャネル状態情報(CSI)は、チャネル品質インジケータ(CQI:channel quality indicator)、プリコーディング・マトリックス・インジケータ(PMI:precoding matrix indicator)、プリコーディング・タイプ・インジケータ(PTI:precoding type indicator)および/またはランク指標(RI:rank indication)を含む。
上りリンク制御情報(UCI)120a は、上りリンク制御情報(UCI)レポーティング・モジュール118によって生成されて、エンコーダ128へ送られる。操作モジュール116は、無線リソース管理(RRM)測定レポート122aも生成する。無線リソース管理(RRM)測定レポート122aは、エンコーダ128に供給される。次に、エンコーダ128は、送信のための上りリンク制御情報(UCI)120、および無線リソース管理(RRM)レポート122aを送信機135に供給する。一構成において、無線リソース管理(RRM)レポート122aは、無線リソース制御(RRC:radio resource control)レイヤで処理され、上りリンク制御情報(UCI)120aは、物理(PHY)レイヤで処理される。
時間−周波数グリッドとして知られるグリッドを作り出すために、時間および周波数リソースが量子化される。時間領域では、10ミリ秒(ms)が1無線フレームと呼ばれる。1無線フレームは、10サブフレームを含み、それぞれのサブフレームの持続時間は、上りリンクおよび/または下りリンクでの送信の持続時間である1msである。すべてのサブフレームは、持続時間がそれぞれ0.5msの2つのスロットに分割される。各スロットは、7シンボルに分割される。周波数領域は、サブキャリアと呼ばれる15キロヘルツ(kHz)幅の帯域に分割される。1リソース要素は、時間領域における1シンボルの持続時間と周波数領域における1サブキャリアの帯域幅とを有する。
上りリンクまたは下りリンクでの情報の送信に割り当てることができるリソースの最小量は、いずれのサブフレームでも2リソースブロック(RB:resource block)であり、各スロットに1RBである。1RBは、時間領域における0.5ms(7シンボルまたは1スロット)の持続時間と周波数領域における12サブキャリア(180kHz)の帯域幅とを有する。いずれのサブフレームでも、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)での上りリンク制御情報(UCI)の送信のために、所与の端末装置(UE)104により最大2RB(各スロットに1RB)を用いることができる。
LTEリリース8では、各端末装置(UE)104への送受信のために、1つの上りリンク・コンポーネントキャリア(CC)106またはセル107、および1つの下りリンク・コンポーネントキャリア(CC)108またはセル107しか用いることができない。
3GPPロング・ターム・エボリューション(LTE)リリース10(LTE−AまたはアドバンストEUTRAN)では、キャリアアグリゲーションが導入された。キャリアアグリゲーションは、セルアグリゲーションとも呼ばれる。キャリアアグリゲーションは、上りリンクでも下りリンクでも5つまでのコンポーネントキャリア(CC)106、108によってサポートされる。各コンポーネントキャリア(CC)106、108またはセル107は、110リソースブロックまで(すなわち、20メガヘルツ(MHz)まで)の送信帯域幅を有しうる。キャリアアグリゲーションでは、100メガヘルツ(MHz)までのより広い送信帯域幅をサポートするために、2つ以上のコンポーネントキャリア(CC)106、108がアグリゲートされる。端末装置(UE)104は、端末装置(UE)104のケイパビリティに依存して、1つまたは複数のコンポーネントキャリア(CC)106、108上で同時に受信および/または送信することができる。
端末装置(UE)104は、複数のコンポーネントキャリア(CC)108を同時刻に用いてeNB102と通信できる。例えば、端末装置(UE)104は、プライマリセル(PCell:primary cell)107aを用いてeNB102と通信し、一方で同時にセカンダリセル(単数または複数)(SCell:secondary cell)107bを用いてeNB102と通信する。同様に、eNB102は、複数のコンポーネントキャリア(CC)108を同時刻に用いて端末装置(UE)104と通信できる。例えば、eNB102は、プライマリセル(PCell)107aを用いて端末装置(UE)104と通信し、一方で同時にセカンダリセル(単数または複数)(SCell)107bを用いて端末装置(UE)104と通信する。
eNB102は、受信機138および送信機140を含んだトランシーバ137を含む。加えて、eNB102は、デコーダ142、エンコーダ144および操作モジュール146を含む。eNB102は、1つ以上の物理アンテナ110a〜nおよびその受信機138によって実現される、その1つ以上のアンテナポートを用いて、上りリンク制御情報(UCI)120bおよび無線リソース管理(RRM)測定レポート122bを受信する。受信機138は、上りリンク制御情報(UCI)120bおよび無線リソース管理(RRM)測定レポート122bを復調するために復調器139を用いる。
デコーダ142は、上りリンク制御情報(UCI)受信モジュール143を含む。eNB102は、eNB102によって受信された上りリンク制御情報(UCI)120bを復号して翻訳するために、上りリンク制御情報(UCI)受信モジュール143を用いる。eNB102は、端末装置(UE)104のためにスケジュールされた通信リソースに基づいて、1つ以上のパケットを再送信するなどの、いくつかの操作を行うために、復号された上りリンク制御情報(UCI)120bを用いる。デコーダ142は、無線リソース管理(RRM)測定レポート122bも復号する。無線リソース管理(RRM)測定レポート122bは、無線リソース制御(RRC)レイヤでのセル間モビリティ管理を目的として定義される。無線リソース管理(RRM)測定レポート122bは、協調マルチポイント(CoMP)送信ポイントを効率的に選択するため、および/または、物理レイヤにおいて効率的なチャネル状態情報(CSI)測定セットを選択するために用いられる。
操作モジュール146は、再送信モジュール147およびスケジューリング・モジュール148を含む。再送信モジュール147は、上りリンク制御情報(UCI)120bに基づいて、(もしあれば)どのパケットを再送信すべきかを決定する。スケジューリング・モジュール148は、通信リソース(例えば、帯域幅、時間スロット、周波数チャネル、空間チャネルなど)をスケジュールするためにeNB102によって用いられる。スケジューリング・モジュール148は、端末装置(UE)104のために通信リソースをスケジュールすべきかどうか(およびいつすべきか)を決定するために、上りリンク制御情報(UCI)120bを用いる。
操作モジュール146は、エンコーダ144にデータ145を供給する。例えば、データ145は、再送信のためのパケットおよび/または端末装置(UE)104に対するスケジューリング・グラントを含む。エンコーダ144は、データ145を符号化し、次に、それが送信機140に供給される。送信機140は、変調器141を用いて符号化データを変調する。送信機140は、1つ以上の物理アンテナ110a〜nによって実現される、1つ以上のアンテナポートを用いて、端末装置(UE)104へ変調データを送信する。
キャリアアグリゲーションが設定されているときに、端末装置(UE)104は、ネットワークと1つだけの無線リソース制御(RRC)接続を有する。無線リソース制御(RRC)接続の確立/再確立/ハンドオーバのときには、1つのサービングセル107(すなわち、プライマリセル(PCell)107a)が非アクセス層(NAS:non−access stratum)のモビリティ情報(例えば、トラッキングエリア識別子(TAI:Tracking Area Identity))およびセキュリティ入力を提供する。
下りリンクにおいて、プライマリセル(PCell)107aに対応するコンポーネントキャリア(CC)108は、下りリンク・プライマリコンポーネントキャリア(DL PCC:downlink primary component carrier)108aである。上りリンクにおいて、プライマリセル(PCell)107aに対応するコンポーネントキャリア(CC)106は、上りリンク・プライマリコンポーネントキャリア(UL PCC:uplink primary component carrier)106aである。端末装置(UE)104のケイパビリティに依存して、プライマリセル(PCell)107aとともにサービングセルのセットを形成するために、1つ以上のセカンダリコンポーネントキャリア(SCC:secondary component carrier)106b、108bまたはセカンダリセル(SCell)107bを構成することができる。下りリンクにおいて、セカンダリセル(SCell)107bに対応するコンポーネントキャリア(CC)108は、下りリンク・セカンダリコンポーネントキャリア(DL SCC:downlink secondary component carrier)108bである。上りリンクにおいて、セカンダリセル(SCell)107bに対応するコンポーネントキャリア(CC)106は、上りリンク・セカンダリコンポーネントキャリア(UL SCC:uplink secondary component carrier)106bである。複数のセルが1つの上りリンク・コンポーネントキャリア(CC)106を共有するので、下りリンク・コンポーネントキャリア(CC)108の数は、上りリンク・コンポーネントキャリア(CC)106の数と異なってもよい。
キャリアアグリゲーションが設定されていれば、端末装置(UE)104は、複数のサービングセル、すなわち、プライマリセル(PCell)107aおよび1つ以上のセカンダリセル(SCell)107bを有することができる。ネットワークの視点から、サービングセル107が、1つの端末装置(UE)104によってプライマリセル(PCell)107aとして用いられ、別の端末装置(UE)104によってセカンダリセル(SCell)107bとして用いられてもよい。キャリアアグリゲーションが設定されていなければ、プライマリセル(PCell)107aは、単一のサービングセルを動作させる。キャリアアグリゲーションが設定されていれば、プライマリセル(PCell)107aに加えて1つ以上のセカンダリセル(SCell)107bがありうる。キャリアアグリゲーションを用いる1つの利益は、追加の下りリンクおよび/または上りリンク・データを送信できることである。追加の下りリンク・データの結果として、追加の上りリンク制御情報(UCI)120が必要とされる。
送信機および受信機で複数のアンテナポートを用いることにより、多数の空間チャネルが各サービングセル107上で利用可能である。従って、複数の符号語(2つの符号語まで)を同時に送信できる。
チャネル状態情報(CSI)レポートは、コンポーネントキャリア(CC)106、108またはセル107ごとに生成される。リリース10では、5つまでの下りリンク・コンポーネントキャリア(CC)108に関するチャネル状態情報(CSI)レポーティングがサポートされる。チャネル状態情報(CSI)レポートは、端末装置(UE)104での既存のチャネル状態に基づいて伝送速度(変調方式および符号化率)を動的に調整するように、eNB102に通知するために用いられる。例えば、チャネル状態情報(CSI)レポートが端末装置(UE)104での良好なチャネル品質を示す場合、eNB102は、より高次の変調および符号化率を選択し、それによって、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH:physical downlink shared channel)上でのデータの下りリンク送信についてより高い伝送速度を達成する。チャネル状態情報(CSI)レポートが端末装置(UE)104での不十分なチャネル品質を示す場合には、eNB102は、より低次の変調および符号化率を選択し、それによって、この送信についてより高い信頼性を達成する。
チャネル状態情報(CSI)は、チャネル品質インジケータ(CQI)、プリコーディング・マトリックス・インジケータ(PMI)、プリコーディング・タイプ・インジケータ(PTI)および/またはランク指標(RI)を含む。チャネル状態情報(CSI)レポートがランク指標(RI)だけを含む場合、チャネル状態情報(CSI)レポートは、ランク指標(RI)レポートと呼ばれる。チャネル状態情報(CSI)レポートがチャネル品質インジケータ(CQI)だけを含む場合、チャネル状態情報(CSI)レポートは、チャネル品質インジケータ(CQI)レポートと呼ばれる。チャネル状態情報(CSI)レポートがプリコーディング・マトリックス・インジケータ(PMI)だけを含む場合、チャネル状態情報(CSI)レポートは、プリコーディング・マトリックス・インジケータ(PMI)レポートと呼ばれる。
図2は、協調マルチポイント(CoMP)送信を利用したワイヤレス通信システム200を示すブロックダイアグラムである。ワイヤレス通信システム200は、端末装置(UE)204と通信を行う第1のポイント202a、および端末装置(UE)204と通信を行う第2のポイント202bを含む。(示されない)追加のポイントも端末装置(UE)204と通信を行ってもよい。
端末装置(UE)204と通信するすべてのポイント202は、送信ポイント202と呼ばれる。簡単にするために、たとえ複数の送信ポイント202があっても、本明細書では、単一の送信ポイント202だけへの言及もなされる。それぞれのポイント202の間には通信リンク205があってもよい。
本明細書では、協力セットとは、1つの時間−周波数リソースで端末装置(UE)204へのデータ送信に直接的および/または間接的に参加する、地理的に離れたポイント202のセットを指す。協力セットは、端末装置(UE)204にとって透過的であってもなくてもよい。送信ポイント202のセットは、協力セットのサブセットである。
ポイント202は、基地局によって制御される。端末装置(UE)204とポイント202との間の通信は、上りリンク211a〜bおよび下りリンク209a〜bを含んだ、ワイヤレスリンクを通じた送信を用いて達成される。上りリンク211とは、端末装置(UE)204から(受信ポイント202と呼ばれる)1つ以上のポイント202へ送られる通信を指す。下りリンク209とは、(送信ポイント202と呼ばれる)1つ以上のポイント202から端末装置(UE)204へ送られる通信を指す。受信ポイント202のセットは、送信ポイント202のセットにおけるポイント202を何も含まなくても、それらのいくつかまたはすべてを含んでもよい。同様に、送信ポイント202のセットは、受信ポイント202のセットにおけるポイント202を何も含まなくても、それらのいくつかまたはすべてを含んでもよい。ポイント202および端末装置(UE)204は、それぞれがMIMOシステムにおける送信機または受信機のいずれかとして動作できる。
最近では、複数の送信ポイント202が協力する協調マルチポイント(CoMP)送信方式に、多くの関心が寄せられている。協調マルチポイント(CoMP)送信およびマルチユーザMIMO方式の両方のフィードバック方式をどのように改善すべきかについても機論がなされている。ポイント202は、端末装置(UE)204からのフィードバックに基づいて、協調マルチポイント(CoMP)送信の使用および用いる協調マルチポイント(CoMP)送信方法について決定を行う。端末装置(UE)204によって観測されたチャネル状態に依存して、各セルの協調マルチポイント(CoMP)送信動作および協調マルチポイント(CoMP)送信方式が、独立して動的に設定される。
端末装置(UE)204は、測定モジュール249を含む。測定モジュール249は、測定設定250を含む。測定設定250は、端末装置(UE)204が測定レポート252を生成して、ネットワークへ送るための設定を定義する。測定レポート252は、端末装置(UE)204上のフィードバック・モジュール251によって生成される。端末装置(UE)204は、次に、測定レポートをE−UTRAN(例えば、サービングeNB102、近接eNB102および/またはネットワーク)へ送信する。より具体的には、リリース11において、効率的な協調マルチポイント(CoMP)送信ポイントの構成を達成するため、および/または、物理レイヤにおける効率的なチャネル状態情報(CSI)測定セットを選ぶために、協調マルチポイント(CoMP)無線リソース管理(RRM)測定が導入される。リリース10では、無線リソース管理(RRM)測定は、セル固有参照信号(CRS)に基づく参照信号受信電力(RSRP:reference signal received power)/参照信号受信品質(RSRQ:reference signal received quality)測定をサポートできるに過ぎない。
協調マルチポイント(CoMP)無線リソース管理(RRM)測定では、複数の送信ポイントのチャネルを測定するために、1つ以上のチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)が必要とされる。端末装置(UE)204は、送信ポイント202とチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)との間のリンキングを認識する必要はない。E−UTRANが送信ポイント202とチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)との間のリンキングを認識するので、CSI−RSの測定レポートから、E−UTRANが送信ポイント202の状態を認識できる。協調マルチポイント(CoMP)無線リソース管理(RRM)測定は、無線リソース管理(RRM)測定レポート252を生成し、次に、端末装置(UE)204によってそれがネットワークへ送信される。チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に基づく無線リソース管理(RRM)測定は、協調マルチポイント(CoMP)無線リソース管理(RRM)測定にも他の目的(例えば、モビリティ、負荷分散、無線リソース管理)にも用いることができる。それゆえに、協調マルチポイント(CoMP)無線リソース管理(RRM)測定のための設定は、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に基づく無線リソース管理(RRM)測定のための設定と見做すこともできる。
リリース10では、無線リソース管理(RRM)測定は、主に無線リソース制御(RRC)レイヤでのセル間モビリティ管理のために定義される。端末装置(UE)204は、E−UTRAN(例えば、サービングeNB102、近接eNB102および/またはネットワーク)から測定設定250を受信する。E−UTRANは、専用シグナリングによって(すなわち、RRCConnectionReconfigurationメッセージを用いて)、RRC_CONNECTED状態で端末装置(UE)204に適用可能な測定設定を提供する。
測定設定250は、周波数内測定結果(すなわち、サービングセル107の下りリンク・キャリア周波数における測定結果)、周波数間測定結果(すなわち、サービングセル107のいずれの下りリンク・キャリア周波数とも異なる周波数における測定結果)ならびにRAT間測定結果を取得するように端末装置(UE)204に命令する。
測定設定250は、測定対象、レポーティング設定、測定アイデンティティ、量設定および測定ギャップを含む。測定対象は、端末装置(UE)204が測定を行う対象を指す。周波数内および周波数間測定では、測定対象は、単一のE−UTRAキャリア周波数とすることができる。このキャリア周波数と関連付けて、E−UTRANは、セル固有オフセットのリストおよびブラックリスト・セルのリストを設定する。ブラックリスト・コールとは、事象評価または測定レポーティングにおいて考慮されないセルである。
レポーティング設定は、測定レポート252を送るように端末装置(UE)204をトリガするレポーティング判定基準を含む。レポーティング判定基準は、周期的または単一事象の記述のいずれであってもよい。レポーティング設定は、レポーティング・フォーマットも含む。レポーティング・フォーマットは、端末装置(UE)204が測定レポート252に含める量および関連する情報(例えば、レポートされるセルの数)を定義する。
測定アイデンティティは、1つの測定対象を1つのレポーティング設定にリンクさせる。複数の測定アイデンティティを設定することによって、1つより多い測定対象を同じレポーティング設定にリンクさせることが可能である。1つより多いレポーティング設定を同じ測定対象にリンクさせることも可能である。測定アイデンティティは、測定レポート252における参照番号として用いられる。
無線アクセス技術(RAT:radio access technology)タイプごとに1つの量設定が設定される。量設定は、すべての事象評価に用いられる測定量および関連フィルタリング、ならびにそれらの測定タイプの関係するレポーティングを定義する。測定量ごとに1つのフィルタが設定される。測定ギャップは、端末装置(UE)204が測定を行うために用いる周期を指す(すなわち、測定ギャップの間には上りリンク211または下りリンク209送信が何もスケジュールされない)。
E−UTRANは、所与の周波数に対して単一の測定対象しか設定しない。言い換えれば、同じ周波数に対して異なる関連パラメータ(例えば、異なるオフセットおよび/またはブラックリスト)をもつ2つ以上の測定対象を設定することはできない。E−UTRANは、(例えば、異なる閾値をもつ2つのレポーティング設定を設定することによって)同じ事象の複数のインスタンスを設定できる。
端末装置(UE)204は、単一の測定設定250を保持する。測定設定250は、単一の測定対象リスト、単一のレポーティング設定リストおよび単一の測定アイデンティティ・リストを含む。測定対象リストは、無線アクセス技術(RAT)タイプごとに指定される測定対象を含む。測定対象は、周波数内対象(すなわち、サービング周波数に対応する対象)、周波数間対象およびRAT間対象を含む。同様に、レポーティング設定リストは、E−UTRAおよびRAT間レポーティング設定を含む。いくつかのレポーティング設定は、測定対象にリンクされなくてもよい。同様に、いくつかの測定対象は、レポーティング設定にリンクされなくてもよい。
測定設定250における測定手順は、サービングセル(単数または複数)107(キャリアアグリゲーションをサポートする端末装置(UE)204のために構成されている場合、PCell107aおよび1つ以上のSCell107b)、リストされたセル(測定対象内にリストされたセル)、および検出されたセル(測定対象内にリストされていないが、測定対象が示すキャリア周波数上で端末装置(UE)204によって検出されたセル)を識別する。E−UTRAでは、端末装置(UE)204は、サービングセル107、リストされたセル、および検出されたセル上で測定およびレポートを行う。
端末装置(UE)204は、物理レイヤのセル・アイデンティティを含んだ明示的な周波数内近接セルのリストがなくても、新しい周波数内セルを特定し、特定した周波数内セルの参照信号受信電力(RSRP:reference signal received power)測定を行うことができる必要がある。RRC_CONNECTED状態の間に、端末装置(UE)204は、特定した周波数内セルを連続的に測定し、新しい周波数内セルを探索かつ特定する。端末装置(UE)204は、新しい周波数間セルも特定できる必要がある。PCell107aによってキャリア周波数情報が提供される場合には、たとえ物理レイヤのセル・アイデンティティをもつ明示的な近接リストが提供されなくても、端末装置(UE)204は、特定した周波数間セルの参照信号受信電力(RSRP:reference signal received power)測定を行うことができる。
測定モジュール249によって行われるすべての測定に関して、端末装置(UE)204は、測定結果をレポーティング判定基準の評価および/または測定レポーティングに用いる前に、レイヤ3フィルタリングを適用する。端末装置(UE)204が測定設定250を有するときはいつでも、端末装置(UE)204は、参照信号受信電力(RSRP)測定および参照信号受信品質(RSRQ)測定をサービングセル107ごとに行う。
端末装置(UE)204は、測定ギャップ設定がなされている場合、あるいは、特定の測定を行うために端末装置(UE)204が測定ギャップを必要としない場合には、測定設定250に示される周波数および無線アクセス技術(RAT)に関して測定を行う。端末装置(UE)204は、s基準(s−Measure)が設定されていない場合、あるいは、s基準が設定されており、かつレイヤ3フィルタリング後のPCell107aの参照信号受信電力(RSRP)がs基準の値より低い場合にも、測定設定250に示される周波数および無線アクセス技術(RAT)に関して測定を行う。
先に考察したように、リリース10の無線リソース管理(RRM)測定では、参照信号受信電力(RSRP)および参照信号受信品質(RSRQ)は、セル固有参照信号(CRS)に関して測定されるが、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に関しては測定されない。リリース11の無線リソース管理(RRM)測定では、参照信号受信電力(RSRP)および/または参照信号受信品質(RSRQ)は、セル固有参照信号(CRS)およびチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)の両方に関して測定される。
測定レポーティング手順をトリガした対象の測定ID(measId)に関して、端末装置(UE)204は、測定結果(measResults)をMeasurementReportメッセージ内にセットし、MeasurementReportメッセージを端末装置(UE)204からE−UTRANへの送信のために下位レイヤに供給する。
RRCConnectionReconfigurationメッセージは、RRC接続を修正するためのコマンドである。RRCConnectionReconfigurationメッセージは、測定設定250、モビリティ制御、(リソースブロック(RB:resource block)、媒体アクセス制御(MAC:medium access control)主要設定および物理チャネル設定を含む)無線リソース設定、任意の関連付けられた専用NAS情報ならびにセキュリティ設定に関する情報を運ぶ。RRCConnectionReconfigurationメッセージは、以下に示される。
情報要素(IE:information element)MeasConfigは、端末装置(UE)204によって行われるべき測定を指定する。情報要素(IE)MeasConfigは、周波数内、周波数間およびRAT間モビリティ、ならびに測定ギャップの設定もカバーする。情報要素(IE)MeasConfigは、以下に示される。
情報要素(IE)MeasIdは、測定設定250(すなわち、測定対象とレポーティング設定とのリンキング)を特定するために用いられる。
情報要素(IE)MeasIdToAddModListは、測定設定250への追加または修正のための測定アイデンティティのリストに係わる。MeasIdToAddModListにおけるエントリごとに、measID、関連するmeasObjectIdおよび関連するreportConfigIdが含まれる。情報要素(IE)MeasIdToAddModListは、以下に示される。
情報要素(IE)MeasObjectToAddModListは、追加または修正のための測定対象のリストに係わる。情報要素(IE)MeasObjectToAddModListは、measObjectIdとmeasObjectとをリンクする。情報要素(IE)MeasObjectToAddModListは、以下に示される。
情報要素(IE)MeasObjectEUTRAは、周波数内または周波数内E−UTRAセルに適用可能な情報を指定する。情報要素(IE)MeasObjectEUTRAは、以下に示される。
情報要素(IE)ReportConfigEUTRAは、E−UTRA測定レポーティング事象をトリガするための判定基準を指定する。トリガ・タイプは、事象トリガまたは周期的トリガに設定される。E−UTRA測定レポーティング事象は、以下にリストされる。
事象A1: サービングセルが絶対閾値より良くなる。
事象A2:サービングセルが絶対閾値より悪くなる。
事象A3:近接セルがPCellより良いオフセット量になる。
事象A4:近接セルが絶対閾値より良くなる。
事象A5:PCellが絶対閾値1より悪くなり、近接セルが別の絶対閾値2より良くなる。
事象A6:近接セルがSCellより良いオフセット量になる。
情報要素(IE)ReportConfigEUTRAは、以下に示される。
情報要素(IE)ReportConfigIdは、測定レポーティング設定を特定するために用いられる。情報要素(IE)MeasResultsは、周波数内、周波数間およびRAT間モビリティに関して測定された結果をカバーする。情報要素(IE)MeasResultsは、measId、PCell107aの測定結果、ならびに随意的に近接セルおよびSCell107bの測定結果を含む。
端末装置(UE)204は、変数VarMeasConfigを含む。変数VarMeasConfigは、図8に関して以下にさらに詳細に考察される。変数VarMeasConfigは、周波数内、周波数間およびRAT間モビリティに関する測定を含めて、端末装置(UE)204によって行われるべき測定の蓄積された設定を含む。VarMeasConfig変数は、以下に示される。
端末装置(UE)204は、変数VarMeasReportListも含む。変数VarMeasReportListは、図9に関して以下にさらに詳細に考察される。変数VarMeasReportListは、トリガ条件を満たす対象の測定についての情報を含む。VarMeasReportList変数は、以下に示される。
チャネル品質および/またはチャネル状態の測定を目的として、チャネル状態情報(CSI)に関係する無線リソース制御(RRC)設定が定義される。端末装置(UE)204は、チャネル状態情報(CSI)を物理レイヤでレポートする。レポーティング・モードに依存して、セル固有参照信号(CRS)またはチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)のいずれかがチャネル状態情報(CSI)測定に用いられる。E−UTRANは、専用シグナリングを用いて(すなわち、RRCConnectionReconfigurationメッセージにおけるradioResourceConfigDedicatedを用いて)、RRC_CONNECTED状態の端末装置(UE)204に適応可能なCQIレポート設定(CQI−ReportConfig)およびCSI−RS設定(CSI−RS−Config)を供給する。
情報要素(IE)CSI−RS−Configは、チャネル状態情報(CSI)参照信号設定を指定するために用いられる。情報要素(IE)CSI−RS−Configは、CSI−RSのためのアンテナポートの数、CSI−RSのための物理リソース、CSI−RSのためのサブフレームなどに関する設定を含む。情報要素(IE)CQI−ReportConfigは、端末装置(UE)204のCQIレポーティング設定を指定するために用いられる。
端末装置(UE)204が測定レポート252を一旦生成すると、端末装置(UE)204は、測定レポート252をE−UTRANへ送信するために、フィードバック・モジュール251を用いる。
図3は、端末装置(UE)304によって用いられるレイヤを示すブロックダイアグラムである。図3の端末装置(UE)304は 、図1の端末装置(UE)104の一構成である。端末装置(UE)304は、無線リソース制御(RRC)レイヤ353、無線リンク制御(RLC:radio link control)レイヤ354、媒体アクセス制御(MAC)レイヤ355および物理(PHY)レイヤ356を含む。物理(PHY)レイヤ356から、無線リソース制御(RRC)レイヤ353、無線リンク制御(RLC)レイヤ354および媒体アクセス制御(MAC)レイヤ355のそれぞれは、上位レイヤ114と呼ばれる。端末装置(UE)304は、図3に示されない追加のレイヤを含んでもよい。
図4は、サイト内協調マルチポイント(CoMP)をもつ同種ネットワーク400を示すブロックダイアグラムである。各eNB402a〜gは、3セルを動作させる。各eNB402a〜gは、3セルに対して下りリンク信号を送信する。この同種ネットワーク400のための協調エリアは、eNB402ごとに3セルである。
図5は、高Tx電力リモートラジオヘッド(RRH)559a〜fをもつ同種ネットワーク500を示すブロックダイアグラムである。各リモートラジオヘッド(RRH)559およびeNB502は、ポイントとも呼ばれる。eNB502は、6つのリモートラジオヘッド(RRH)559を用いて21セルを動作させる。各リモートラジオヘッド(RRH)559およびeNB502は、リモートラジオヘッド(RRH)559と関連付けられた3セルに対して下りリンク信号を送信する。各リモートラジオヘッド(RRH)559は、光ファイバ558によってeNB502に結合されている。この同種ネットワーク500のための協調エリアは21セルである。
図6は、マクロセル657カバレージ内に低Tx電力リモートラジオヘッド(RRH)659a〜fをもつネットワーク600を示すブロックダイアグラムである。各リモートラジオヘッド(RRH)659およびeNB602も、ポイントと呼ばれる。マクロセル657は、光ファイバ658によって(オムニアンテナとも呼ばれる)複数の低Tx電力リモートラジオヘッド(RRH)659に結合されたeNB602を含む。eNB602は、6つのリモートラジオヘッド(RRH)659を用いて1つのマクロセル657および6つのエリアを動作させる。この異種ネットワークのための協調エリアは、1マクロセル657および6エリアである。
リモートラジオヘッド(RRH)659によって作り出される送信/受信ポイントは、マクロセル657と同じセルIDか、またはマクロセル657とは異なるセルIDを有してもよい。リモートラジオヘッド(RRH)659によって作り出される送信/受信ポイントがマクロセル657と同じセルIDを有するときには、すべての送信ポイントが同じセル固有参照信号(CRS)を送信すると一般に理解されるが、異なるチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)を送信することができる。
図7は、一般化された協調マルチポイント(CoMP)アーキテクチャ700を示すブロックダイアグラムである。複数の協調マルチポイント(CoMP)測定セット762が 端末装置(UE)104のために用いられる。例えば、協調マルチポイント(CoMP)協力セットは、1つの時間−周波数リソースにおいて端末装置(UE)104へのデータ送信に直接的および/または間接的に参加する、地理的に離れたポイントのセットである。協調マルチポイント(CoMP)協力セットは、端末装置(UE)104にとって透過的であってもなくてもよい。
協調マルチポイント(CoMP)送信ポイント760a〜nは、端末装置(UE)104へデータを送信するポイントまたはポイントのセットである。協調マルチポイント(CoMP)送信ポイント760は、協調マルチポイント(CoMP)協力セットのサブセットである。協調マルチポイント(CoMP)測定セット762は、その複数のポイントの端末装置(UE)104へのリンクに関係するチャネル状態/統計情報について、測定されるか、および/またはL1(PUCCH)でレポートされる、複数のポイントのセットである。無線リソース管理(RRM)測定セット763は、その複数のセルに関して無線リソース管理(RRM)測定が行われる、複数のセルのセットである。無線リソース管理(RRM)測定セット763は、リリース8ですでに定義された。(協調マルチポイント(CoMP)無線リソース管理(RRM)測定のような)追加の無線リソース管理(RRM)測定方法が、(例えば、同じ論理セル・エンティティに属する異なるポイントを分離するため、あるいは、協調マルチポイント(CoMP)測定セット762を選択するために)考慮される。追加の無線リソース管理(RRM)測定セット763は、協調マルチポイント(CoMP)無線リソース管理(RRM)測定セット763と呼ぶこともできる。
一般化された協調マルチポイント(CoMP)アーキテクチャ700において、高速協調の協調マルチポイント (CoMP)方式(例えば、JT、DPS、CS/CB)は、eNB内(intra−eNB)通信だけに用いられ、一方でeNB間(inter−eNB)通信にはより低速協調の協調マルチポイント (CoMP)方式(例えば、CS/CB)が用いられる。リリース11では、制御情報だけがX2 761a〜bを通じて送信され、データはX2 761を通じて何も送られない。eNB間通信に(特に、コロケートされたeNB702a〜cの場合に)より高速の方式を提供するためには、特許で保護されたeNB間インタフェースが用いられる。端末装置(UE)104は、(eNB702ではなく)セルしか認識しないので、このインタフェースは、端末装置(UE)104には何も影響を与えない。
ネットワークは、すべての協調マルチポイント(CoMP)測定セット762を認識しうるが、端末装置(UE)104は、2つの協調マルチポイント(CoMP)測定セット762、すなわち、協調マルチポイント(CoMP)測定セット762および無線リソース管理(RRM)測定セット763について認識するに過ぎない。
協調マルチポイント(CoMP)測定は、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)測定に基づくことができる。これは、リモートラジオヘッド(RRH)659によって作り出される送信/受信ポイントが(図6に関して先に示したように)マクロセル657と同じセルIDを有し、端末装置(UE)104にとって送信ポイント760がセル固有参照信号(CRS)を用いて識別可能ではないときに、CRSに基づく無線リソース管理(RRM)測定が機能しないことになるためである。チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)を用いて、(CSI−RSRPおよびCSI−RSRQと呼ばれる)参照信号受信電力(RSRP)および参照信号受信品質(RSRQ)が依然として測定される。CSI−RSRPおよびCSI−RSRQは、協調マルチポイント(CoMP)測定セット762にどの送信ポイント760を含めるべきか(例えば、追加、除去、置換)を決定するために、ネットワークによって用いられる。セル間のハンドオーバが協調マルチポイント(CoMP)無線リソース管理(RRM)測定の目的の1つでないこともある。
CSI−RSRPおよびCSI−RSRQの測定は、定義される必要がある。現在、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)は、チャネル状態情報(CSI)測定に用いられるが、協調マルチポイント(CoMP)無線リソース管理(RRM)測定には用いられていない。CSI−RSRPおよびCSI−RSRQ測定は、モビリティ目的に用いられてもよい。
図8は、測定設定変数864の構造を示すブロックダイアグラムである。測定設定変数864は、VarMeasConfigと呼ばれる。端末装置(UE)104もeNB102も測定設定変数864を保持する。測定設定変数864は、測定IDのリスト865a〜c、測定対象のリスト866およびレポート設定のリスト867を含む。測定IDのリスト865は、1つ以上の測定ID878a〜c、1つ以上の測定対象ID879a〜cおよび1つ以上のレポート設定ID880a〜cを含む。各測定ID878は、測定対象ID879およびレポート設定ID880とリンクされる。
図9は、測定レポート・リスト968の構造を示すブロックダイアグラムである。測定レポート・リスト968は、VarMeasReportListと呼ばれる。端末装置(UE)104もeNB102も測定レポート・リスト968を保持する。測定レポート・リスト968は、複数の測定レポート969a〜cを含む。各測定レポート969は、測定ID978a〜c、および測定レポート969をトリガしたセルのリストを含む。
図10は、RRC接続再設定メッセージ1070構造を示すブロックダイアグラムである。RRC接続再設定メッセージ1070は、RRCConnectionReconfigurationと呼ばれる。RRC接続再設定メッセージ1070は、測定設定1071および専用無線リソース1072を含む。
図11は、協調マルチポイント(CoMP)無線リソース管理(RRM)測定のための方法1100のフローダイヤグラムである。方法1100は、端末装置(UE)104によって行われる。端末装置(UE)104は、キャリア周波数における単一の測定対象879を維持する。測定対象879は、無線リソース制御(RRC)レイヤでのCSI−RSRPおよび/またはCSI−RSRQの測定のために測定設定250内にCSI−RS設定のセットを含む。測定対象879は、物理レイヤでのチャネル品質測定および/またはレポーティングのために、無線リソース設定内にもCSI−RS設定のセットを含む。測定対象879は、測定対象879がレポート設定880内のセル固有参照信号(CRS)またはチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)と関係するかどうかを示すための信号をさらに含む。
端末装置(UE)104は、ネットワークから測定設定250を受信する(ステップ1102)。一構成において、端末装置(UE)104は、eNB102から測定設定250を受信する。測定設定250を用いて、端末装置(UE)104は、測定レポート252を生成する(ステップ1104)。より具体的には、端末装置(UE)104は、セル固有参照信号(CRS)を用いた無線リソース管理(RRM)測定結果に加えて、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)を用いた協調マルチポイント(CoMP)無線リソース管理(RRM)測定結果を生成する。端末装置(UE)104は、次に、測定レポート252をネットワークへ送る(ステップ1106)。
図12は、協調マルチポイント(CoMP)無線リソース管理(RRM)測定を協調させるための方法のフローダイヤグラムである。方法1200は、ネットワークによって行われる。例えば、方法1200は、eNB102によって行われる。ネットワークは、端末装置(UE)104のために無線リソース管理(RRM)測定設定を決定する(ステップ1202)。ネットワークは、端末装置(UE)のために測定設定250を生成する(ステップ1204)。より具体的には、ネットワークは、セル固有参照信号(CRS)を用いた無線リソース管理(RRM)測定設定に加えて、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)を用いた協調マルチポイント(CoMP)無線リソース管理(RRM)測定設定を生成する。ネットワークは、次に、測定設定を端末装置(UE)へ送る(ステップ1206)。
図13は、eNB1302から端末装置(UE)1304への測定設定1350の送信を示す。測定設定1350は、1つ以上の測定対象1373を含む。各測定対象1373は、CSI−RS設定1374のセットを含む。一構成において、測定設定1350は、設定を測定対象1373へ変更するように端末装置(UE)1304に命令する。例えば、測定設定は、CSI−RS設定1374のセットからCSI−RS設定1374を追加する、修正する、または除去するように端末装置(UE)1304に命令する。
図14は、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)のための独立した構成を示すブロックダイアグラムである。チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に基づく無線リソース管理(RRM)測定を定義するために、CSI−RS設定1374の1つ以上のセットが、測定対象1373設定に含められる。セル・リスト(または近接セル・リスト )と同様に、CSI−RS設定1374のリストを追加および修正するための情報要素(IE)ならびにCSI−RS設定1374を除去するための情報要素(IE)が、測定対象1373に含められる。eNB102は、所与の周波数に対して単一の測定対象1373しか設定しない。
各測定対象1373は、キャリア周波数に固有であり、キャリア周波数におけるセル固有参照信号(CRS)に基づく無線リソース管理(RRM)測定(すなわち、通常の無線リソース管理(RRM)測定)に対応する。サービングセルのキャリア周波数における測定対象にチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)が設定されている場合には、測定対象1373は、サービングセルのキャリア周波数におけるチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に基づく無線リソース管理(RRM)測定(すなわち、協調マルチポイント(CoMP)無線リソース管理(RRM)測定)にも対応する。チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)無線リソース管理(RRM)測定は、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)が設定されているサービングセル(単数または複数)で行われる。このように、1つのキャリア周波数における1つの測定対象が用いられる。
例として、追加すべき測定対象のリスト1475の測定対象に、CSI−RS設定1374のリストが含まれる。これらのCSI−RS設定1374は、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に基づく無線リソース管理(RRM)測定に用いられる。独立して、CSI−RS設定1374のリストがPCellおよび/またはSCellのための物理的構成に含まれてもよい。無線リソース設定1476の物理的構成では、各サービングセルにおける1つのCQIレポート設定(cqi−ReportConfig−r11)が、各サービングセルにおける各CSI−RS設定1374(csi−RS−Config−r11)に対応する。一構成において、複数のcsi−RS−Config−r11が1つのcqi−ReportConfig−r11にリンクされてもよい。別の構成では、複数のcqi−ReportConfig−r11が各サービングセルに設定されて、各csi−RS−Config−r11が各cqi−ReportConfig−r11にリンクされてもよい。
チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に独立した構成を用いると、eNB102が、無線リソース管理(RRM)測定と物理レイヤ測定とを独立して設定することが可能になる。協調マルチポイント(CoMP)測定セット762を協調マルチポイント(CoMP)無線リソース管理(RRM)測定セット763のサブセットに固定する必要はない。
図15は、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)のための独立した構成を示すブロックダイアグラムである。CSI−RS設定1374のリストは、測定対象1373に含まれる。CSI−RS設定1374は、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に基づく無線リソース管理(RRM)測定(すなわち、協調マルチポイント(CoMP)無線リソース管理(RRM)測定)のために端末装置(UE)104によって用いられる。協調マルチポイント(CoMP)測定では、CSI−RS設定1374のいくつかが、各サービングセルの物理的構成内に設定されるcsi−RS−Config−r11(単数または複数)(すなわち、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)インデックス)と関連付けられる。
測定対象をリストに追加するためのコマンド(measObjectToAddModList1575)が示される。測定対象879における複数のcsi−RS−Config−r11は、無線リソース設定1576の物理的構成における1つのcqi−ReportConfig−r11にリンクされてもよい。一構成において、複数のcqi−ReportConfig−r11が各サービングセルに設定されて、各csi−RS−Config−r11が各cqi−ReportConfig−r11にリンクされてもよい。eNB102は、無線リソース管理(RRM)測定および物理レイヤ測定のためのチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)の複数の設定を回避することによってオーバーヘッドを削減することができる。協調マルチポイント(CoMP)測定セット762は、結果として、協調マルチポイント(CoMP)無線リソース管理(RRM)測定セット763のサブセットになる。
図16は、物理的構成におけるチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)のための設定を示すブロックダイアグラムである。より具体的には、測定対象1373を測定対象1373のリストに追加するためのコマンド(measObjectToAddModList1675)が、無線リソース設定1676とともに示される。チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に基づく無線リソース管理(RRM)測定を定義するために、CSI−RS設定1374の1つ以上のセットが物理的構成に含められる。測定設定250がチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に基づく無線リソース管理(RRM)を定義し、かつ測定設定250が測定対象1373と関連付けられる場合には、測定対象1373のキャリア周波数のCSI−RS設定1374を、協調マルチポイント(CoMP)無線リソース管理(RRM)測定に用いることができる。CSI−RS設定1374のリストを追加および修正するための情報要素(IE)およびCSI−RS設定1374を除去するための情報要素(IE)が、物理的構成に含められる。各測定対象1373は、キャリア周波数に固有であり、キャリア周波数におけるセル固有参照信号(CRS)に基づく無線リソース管理(RRM)測定に対応する。
チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)がサービングセルの物理的構成内に設定されている場合、サービングセルのキャリア周波数の測定対象1373も、サービングセルのキャリア周波数におけるチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に基づく無線リソース管理(RRM)測定(すなわち、協調マルチポイント(CoMP)無線リソース管理(RRM)測定)に対応する。協調マルチポイント(CoMP)無線リソース管理(RRM)測定は、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)が設定されているサービングセルで行われる。物理的構成におけるチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)のための設定を用いると、1つのキャリア周波数で1つだけの測定対象1373を用いることが可能になる。
CSI−RS設定1374のリストは、各サービングセルの物理的構成に含められる。CSI−RS設定1374は、協調マルチポイント(CoMP)無線リソース管理(RRM)測定に用いられる。CSI−RS設定1374のいくつかは、物理レイヤでチャネル状態情報(CSI)レポートに用いる、協調マルチポイント(CoMP)測定セット762に用いられる。各サービングセルにおけるcqi−ReportConfig−r11は、各サービングセルの物理的構成内に設定されたcsi−RS−Config−r11のいくつかに対応する。
複数のcsi−RS−Config−r11が1つのcqi−ReportConfig−r11にリンクされてもよい。一構成において、複数のcqi−ReportConfig−r11が各サービングセルに設定されて、各csi−RS−Config−r11が、各cqi−ReportConfig−r11にリンクされてもよい。eNB102は、無線リソース管理(RRM)測定および物理レイヤ測定のためのチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)の複数の設定を回避することによってオーバーヘッドを削減することができる。協調マルチポイント(CoMP)測定セット762は、結果として、協調マルチポイント(CoMP)無線リソース管理(RRM)測定セット763のサブセットになる。
図17は、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)のための測定対象1373および独立した構成を示すブロックダイアグラムである。より具体的には、測定対象1373を測定対象1373のリストに追加するためのコマンド(measObjectToAddModList1775)が、無線リソース設定1776とともに示される。チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に基づく無線リソース管理(RRM)測定を定義するために、CSI−RS設定1374のセットが測定対象設定に含められる。
CSI−RS設定1374のリストを追加および修正するための情報要素(IE)およびCSI−RS設定1374を除去するための情報要素(IE)は、キャリア周波数におけるセル固有参照信号(CRS)に基づく無線リソース管理(RRM)測定のための測定対象1373とは異なる測定対象1373に含められる。eNB102は、所与の周波数に関するセル固有参照信号(CRS)に基づく無線リソース管理(RRM)測定のための単一の測定対象1373、および、所与の周波数に関するチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に基づく無線リソース管理(RRM)測定のための単一の測定対象1373を設定する。各測定対象1373は、キャリア周波数に固有であり、キャリア周波数におけるセル固有参照信号(CRS)に基づく無線リソース管理(RRM)測定か、または、キャリア周波数におけるチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に基づく無線リソース管理(RRM)測定に対応する。測定ID(measID)878がCSI−RSに関する測定対象879にリンクする場合、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に基づく無線リソース管理(RRM)測定がサービングセルで行われる。結果として、RRCは、既存のセル固有参照信号(CRS)に基づく無線リソース管理(RRM)測定を現在定義されているとして維持し、一方では、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に基づく無線リソース管理(RRM)測定も管理する。
CSI−RS設定1374のリストは、サービングセルのキャリア周波数における新しい測定対象1373に含められる。CSI−RS設定1374は、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に基づく無線リソース管理(RRM)測定に用いられる。協調マルチポイント(CoMP)測定セット672のためのCSI−RS設定1374のリストは、PCellおよび/またはSCellの物理的構成に含められる。協調マルチポイント (CoMP)測定セット672は、物理レイヤでのチャネル状態情報(CSI)レポートに用いられる。
各サービングセルにおける1つ以上のcqi−ReportConfig−r11は、各サービングセルにおける物理的構成内に設定された1つ以上のcsi−RS−Config−r11に対応してもよい。複数のcsi−RS−Config−r11が1つのcqi−ReportConfig−r11にリンクされてもよい。一構成において、複数のcqi−ReportConfig−r11が各サービングセルに設定されて、各csi−RS−Config−r11が各cqi−ReportConfig−r11にリンクされてもよい。
図18は、測定設定1850における測定ID1878a〜cがセル固有参照信号(CRS)に基づくか、またはチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に基づくことを、レポート設定1880a〜cがどのように示すかを説明するブロックダイアグラムである。各測定ID(measID)1878a〜cは、セル固有参照信号(CRS)か、またはチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)のいずれかにリンクされる。リリース10では、measID1878は、セル固有参照信号(CRS)に基づく無線リソース管理(RRM)測定にのみリンクされる。測定ID1878がシグナリングされるときに、測定ID1878は、測定対象ID1879a〜cおよびレポート設定ID1880a〜cと関連付けられる。
測定対象設定または物理的構成にCSI−RS設定1374のセットが含められるときに、測定対象1850は、それがセル固有参照信号(CRS)またはチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に関するかどうかを指定しない。それゆえに、各レポート設定1880が、レポート設定1880がセル固有参照信号(CRS)またはチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に関するかどうかの指標を含む。レポート設定1880におけるこの指標は、他のセル固有参照信号(CRS)に基づく事象とは異なるアイデンティティの、1つ以上の新しい事象アイデンティティとすることができる。事象アイデンティティは、測定レポーティング事象を特定する(すなわち、現行の事象A1〜A6のリストが図2に関して先に考察された)。事象A1〜A6は、サービングセルおよび/または近接セルのセル固有参照信号(CRS)の測定結果に基づく事象として定義される。加えて、(サービングセルおよび/または近接セルの)チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)および/または(サービングセルおよび/または近接セルの)セル固有参照信号(CRS)の測定結果に基づく事象を用いることができる。
この指標は、代わりに明示的な指標{CRS、CSI−RS}であってもよい。明示的な指標は、{CRS、CSI−RS、both}であってもよく、ここで「both」は、セル固有参照信号(CRS)およびチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)の両方を意味する。明示的な指標は、測定レポートがCSI−RS(単数または複数)の測定結果を含むべきかどうかを示すためのadd−CSI−RS−report{setup}であってもよい。測定ID(measID)1878がシグナリングされるときに、測定対象(measObject)1879およびレポート設定(reportConfig)1880は、測定ID1878と関連付けられる。それゆえに、レポート設定1880は、測定ID1878がチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に基づく無線リソース管理(RRM)測定か、またはセル固有参照信号(CRS)に基づく無線リソース管理(RRM)測定に関するかどうかを定義できる。明示的または暗黙的な指標は、測定対象設定にCSI−RS設定1374のセットが含まれる構成にも用いられる。
図19は、測定設定1950における測定ID1978a〜cがセル固有参照信号(CRS)またはチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に関することを、測定対象1979a〜cがどのように示すかを説明するブロックダイアグラムである。各測定ID(measID)1978は、セル固有参照信号(CRS)か、またはチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)のいずれかにリンクされる。測定ID1978がシグナリングされるときに、測定ID1978は、測定対象ID1979およびレポート設定ID1980a〜cと関連付けられる。一構成において、測定対象1979がセル固有参照信号(CRS)またはチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)と関連付けられているかどうかは、測定ID1978がセル固有参照信号(CRS)に基づく無線リソース管理(RRM)測定、および/または、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に基づく無線リソース管理(RRM)測定に関するかどうかを特定する。
PCell107aの量(RSRPおよび/またはRSRQ)は、無線リソース管理(RRM)測定レポート122に含められる。SCell(単数または複数)107bが構成されている場合(すなわち、キャリアアグリゲーションが設定されている場合)、SCell(単数または複数)107bの量は、無線リソース管理(RRM)測定レポート122に含められる。PCell107aのCSI−RS(単数または複数)の量(CSI−RSRPおよび/またはCSI−RSRP)も、無線リソース管理(RRM)測定レポート122に含められる。SCell(単数または複数)107bが構成されている場合、SCell(単数または複数)107bのCSI−RS(単数または複数)の量は、無線リソース管理(RRM)測定レポート122に含められる。それゆえに、1つの無線リソース管理(RRM)測定レポート122は、PCell107aの量、SCell(単数または複数)107bの量、PCell107aのCSI−RS(単数または複数)の量、および/または、SCell(単数または複数)107bのCSI−RS(単数または複数)の量を含む。1つの無線リソース管理(RRM)測定レポート122は、1つのサービングセルにおける複数のCSI−RSのそれぞれの量を含む。1つの無線リソース管理(RRM)測定レポート122が、複数のサービングセルのそれぞれにおける複数のCSI−RSのそれぞれの量を含んでもよい。
CSI−RS(単数または複数)の量が測定結果に含められるときの条件がさらに定義される。一例は、測定設定250内にCSI−RS(単数または複数)が設定されているときはいつでも、任意のサービングセル(単数または複数)のいずれの設定された(またはリストされた)CSI−RS(単数または複数)の量も含める。別の例は、当該measIDと関連付けられた測定対象がCSI−RSを含むときはいつでも、任意のサービングセル(単数または複数)のいずれの設定された(またはリストされた)CSI−RS(単数または複数)の量も含める。さらに別の例は、当該measIDと関連付けられた測定対象がCSI−RSを含むときはいつでも、その測定対象のキャリア周波数に対応するサービングセル(単数または複数)のいずれの設定された(またはリストされた)CSI−RS(単数または複数)の量も含める。さらに別の例は、当該measIDと関連付けられたレポート設定(または測定事象タイプ)がCSI−RSに関係するときはいつでも、いずれのサービングセル(単数または複数)のいずれの設定された(またはリストされた)CSI−RS(単数または複数)の量も含める。さらに別の例は、当該measIDと関連付けられたレポート設定(または測定事象タイプ)がCSI−RSに関係するときはいつでも、measIDに対応する測定対象のキャリア周波数に対応するサービングセル(単数または複数)のいずれの設定された(またはリストされた)CSI−RS(単数または複数)の量も含める。
別の例は、測定設定250内にCSI−RS(単数または複数)が設定されているときはいつでも、(CSI−RS(単数または複数)の最大レポーティング数までの)任意のサービングセル(単数または複数)の最もよく設定された(またはリストされた)CSI−RS(単数または複数)の量を含める。CSI−RSの最大レポーティング数は、レポート設定内に設定される。さらに別の例は、当該measIDと関連付けられた測定対象がCSI−RSを含むときはいつでも、(CSI−RS(単数または複数)の最大レポーティング数までの)任意のサービングセル(単数または複数)の最もよく設定された(またはリストされた)CSI−RS(単数または複数)の量を含める。別の例は、当該measIDと関連付けられた測定対象がCSI−RSを含むときはいつでも、測定対象のキャリア周波数に対応する(CSI−RS(単数または複数)の最大レポーティング数までの)サービングセル(単数または複数)の最もよく設定された(またはリストされた)CSI−RS(単数または複数)の量を含める。さらに別の例は、当該measIDと関連付けられたレポート設定(または測定事象タイプ)がCSI−RSと関係するときはいつでも、(CSI−RS(単数または複数)の最大レポーティング数までの)いずれのサービングセル(単数または複数)の最もよく設定された(またはリストされた)CSI−RS(単数または複数)の量も含める。さらに別の例は、当該measIDと関連付けられたレポート設定(または測定事象タイプ)がCSI−RSと関係するときはいつでも、measIDに対応する測定対象のキャリア周波数に対応する(CSI−RS(単数または複数)の最大レポーティング数までの)サービングセル(単数または複数)のいずれの最もよく設定された(またはリストされた)CSI−RS(単数または複数)の量も含める。これらの例に関して、最もよく設定された(またはリストされた)CSI−RS(単数または複数)は、各サービングセルでリストされ、各サービングセルで測定される、設定された(またはリストされた)CSI−RS(単数または複数)の参照信号受信電力(RSRP)および/または参照信号受信品質(RSRQ)に基づいて端末装置(UE)104によって決定される。
別の例は、測定設定250内にCSI−RS(単数または複数)が設定されているときはいつでも、トリガ条件を満たす任意のサービングセル(単数または複数)のCSI−RS(単数または複数)の量を含める。さらに別の例は、当該measIDと関連付けられた測定対象がCSI−RSを含むときはいつでも、トリガ条件を満たす任意のサービングセル(単数または複数)のCSI−RS(単数または複数)の量を含める。別の例は、当該measIDと関連付けられた測定対象がCSI−RSを含むときはいつでも、測定対象のキャリア周波数に対応するトリガ条件を満たす任意のサービングセル(単数または複数)のCSI−RS(単数または複数)の量を含める。さらに別の例は、当該measIDと関連付けられたレポート設定(または測定事象タイプ)がCSI−RSに関係するときはいつでも、トリガ条件を満たす任意のサービングセル(単数または複数)のCSI−RS(単数または複数)の量を含める。
さらに別の例は、当該measIDと関連付けられたレポート設定(または測定事象タイプ)がCSI−RSに関係するときはいつでも、measIDに対応する測定対象のキャリア周波数に対応するトリガ条件を満たすサービングセル(単数または複数)のCSI−RS(単数または複数)の量を含める。これらの例に関して、トリガ条件が満たされるか否かは、各サービングセルで測定されるCSI−RSの参照信号受信電力(RSRP)および/または参照信号受信品質(RSRQ)に基づいて、端末装置(UE)104により各サービングセルで決定される。
これらの方法による1つの利益は、CRSに基づく無線リソース管理(RRM)測定に加えてCSI−RSに基づく無線リソース管理(RRM)測定を用いるシナリオにおいて、eNB102および端末装置(UE)104がいずれも効率的かつ持続的に動作しうることである。eNB102は、端末装置(UE)104と関連付けられたチャネルをさらに詳細に測定できる。そのうえ、CSI−RSに基づく無線リソース管理(RRM)測定は、たとえ複数のサービングセルが構成されているときでも用いることができる。
セル固有参照信号(CRS)は、共通参照信号(RS)とも呼ばれる。協調マルチポイント(CoMP)無線リソース管理(RRM)測定セット763は、協調マルチポイント(CoMP)リソース管理セット(CRMS:CoMP resource management set )とも呼ばれる。無線リソース管理(RRM)測定レポート122は、測定レポート、または無線リソース制御(RRC)レイヤ353における測定レポートとも呼ばれる。CSI−RSRPは、CSI−RS RSRPとも呼ばれる。CSI−RSRQは、CSI−RS RSRQとも呼ばれる。さらにまた、記載されるパラメータおよび信号要素に用いられる様々な名前(例えば、CSI−RS、CRS、csi−RS−Config−r11など)は、これらのパラメータおよび信号要素が任意の適切な名前で特定されるので、いかなる点でも限定的ではない。
図20は、端末装置(UE)2004において利用される様々なコンポーネントを示す。端末装置(UE)2004は、先に示された端末装置(UE)104として利用される。端末装置(UE)2004は、端末装置(UE)2004の動作を制御するプロセッサ2087を含む。プロセッサ2087はCPUとも呼ばれる。メモリ2081は、リードオンリメモリ(ROM:read−only memory)、ランダムアクセスメモリ(RAM:random access memory)の両方、または情報を記憶する任意のタイプのデバイスを含み、プロセッサ2087に命令2082aおよびデータ2083aを与える。メモリ2081の一部分は、不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM:non−volatile random access memory)を含んでもよい。命令2082bおよびデータ2083bは、プロセッサ2087にも存在する。プロセッサ2087に読み込まれる命令2082bおよび/またはデータ2083bは、プロセッサ2087による実行または処理のために読み込まれる、メモリ2081からの命令2082aおよび/またはデータ2083aも含む。命令2082bは、本明細書に開示されるシステムおよび方法を実装するためにプロセッサ2087によって実行される。
端末装置(UE)2004は、データの送受信を可能にする送信機2040および受信機2038を含んだ筺体も含む。送信機2040および受信機2038は、トランシーバ2037に組み合わされてもよい。1つ以上のアンテナ2012a〜nは、筺体に取り付けられて、トランシーバ2037に電気的に結合される。
端末装置(UE)2004の様々なコンポーネントは、データバスに加えて、電力バス、制御信号バスおよびステータス信号バスを含む、バスシステム2086によって結合される。しかしながら、明確にするために、図20では様々なバスがバスシステム2086として示される。端末装置(UE)2004は、信号処理用のデジタル信号プロセッサ(DSP:digital signal processor)2084を含んでもよい。端末装置(UE)2004は、端末装置(UE)2004の機能へのユーザ・アクセスを提供する通信インタフェース2085も含んでよい。図20に示される端末装置(UE)2004は、具体的なコンポーネントのリスティングではなく、機能ブロックダイアグラムである。
図21は、eNB2102において利用される様々なコンポーネントを示す。eNB2102は、先に示されたeNB102として利用される。eNB2102は、端末装置(UE)2004に関して先に考察されたコンポーネントと同様のコンポーネントを含み、プロセッサ2187、プロセッサ2187に命令2182aおよびデータ2183aを与えるメモリ2181、プロセッサ2187に存在するか、または読み込まれる命令2182bおよびデータ2183b、(トランシーバ2132に組み合わされてもよい)送信機2135および受信機2133を含む筐体、トランシーバ2132に電気的に結合された1つ以上のアンテナ2110a〜n、バスシステム2186、信号処理用のDSP2184、通信インタフェース2185などを含む。
図22は、協調マルチポイント(CoMP)無線リソース管理(RRM)測定のためのシステムおよび方法が実装されるUE2218の一構成を示すブロックダイアグラムである。UE2218は、送信手段2247、受信手段2249および制御手段2245を含む。送信手段2247、受信手段2249および制御手段2245は、上掲の図11および図20に関連して記載される機能の1つ以上を行うように構成される。上掲の図20は、図22の具体的な装置構造の一例を示す。図11および図20の機能の1つ以上を実現するために、他の様々な構造が実装されてもよい。例えば、DSPがソフトウェアによって実現されてもよい。
図23は、協調マルチポイント(CoMP)無線リソース管理(RRM)測定のためのシステムおよび方法が実装されるeNB2302の一構成を示すブロックダイアグラムである。eNB2302は、送信手段2351、受信手段2353および制御手段2355を含む。送信手段2351、受信手段2353および制御手段2355は、上掲の図12および21に関連して記載される機能の1つ以上を行うように構成される。上掲の図21は、図23の具体的な装置構造の一例を示す。図11および21の機能の1つ以上を実現するために、他の様々な構造が実装されてもよい。例えば、DSPがソフトウェアによって実現されてもよい。
他に断らない限り、上記の「/」の使用は、語句「および/または」を表す。
本明細書に記載される機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアまたはそれらの任意の組み合わせで実装される。ソフトウェアで実装される場合、機能は、1つ以上の命令としてコンピュータ可読媒体上に記憶される。用語「コンピュータ可読媒体」は、コンピュータまたはプロセッサによってアクセスできる任意の利用可能な媒体を指す。用語「コンピュータ可読媒体」は、本明細書では、非一時的かつ有形のコンピュータおよび/またはプロセッサ可読媒体を示す。限定ではなく、例として、コンピュータ可読またはプロセッサ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMまたは他の光ディスク記憶、磁気ディスク記憶もしくは他の磁気記憶デバイス、あるいは、命令の形態の所望のプログラムコードまたはデータ構造を載せるか、または記憶するために用いることができて、コンピュータまたはプロセッサによってアクセスできる任意の他の媒体を備える。ディスク(disk)およびディスク(disc)は、本明細書では、コンパクトディスク(CD:compact disc)、レーザディスク(laser disc)、光ディスク(optical disc)、デジタルバーサタイルディスク(DVD:digital versatile disc)、フロッピディスク(floppy disk)およびBlu−ray(登録商標)ディスク(disc)を含み、ディスク(disk)は、通常、磁気的にデータを再生し、一方でディスク(disc)は、レーザを用いて光学的にデータを再生する。
本明細書に開示されるそれぞれの方法は、記載される方法を達成するための1つ以上のステップまたは動作を備える。本方法のステップおよび/または動作は、特許請求の範囲から逸脱することなく、相互に入れ換えても、および/または単一のステップに組み合わせてもよい。言い換えれば、記載される方法の適切な操作のためにステップまたは動作の特定の順序が必要とされない限り、特許請求の範囲から逸脱することなく、特定のステップおよび/または動作の順序および/または使用が修正されてもよい。
本明細書では、用語「決定」は、多種多様な動作を包含し、従って、「決定」は、算出、計算、処理、導出、調査、検索(例えば、表、データベースまたは他のデータ構造での検索)、確認などを含むことができる。さらに、「決定」は、受信(例えば、情報の受信)、評価(例えば、メモリにおけるデータの評価)などを含むことができる。さらに、「決定」は、解決、選択、選ぶこと、確立などを含むことができる。
語句「に基づく」は、明示的に別に指定されない限り「にのみ基づく」を意味するわけではない。言い換えれば、語句「に基づく」は、「にのみ基づく」も「に少なくとも基づく」も表す。
用語「プロセッサ」は、汎用プロセッサ、中央処置装置(CPU:central processing unit)、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、コントローラ、マイクロコントローラ、状態機械などを包含するように広く解釈されるべきである。いくつかの状況下では、「プロセッサ」は、特定用途向け集積回路(ASIC:application specific integrated circuit)、プログラマブルロジックデバイス(PLD:programmable logic device)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA:field programmable gate array)などを指す。用語「プロセッサ」は、処理デバイスの組み合わせ、例えば、DSPとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと合わせた1つ以上のマイクロプロセッサ、またはその他のかかる構成を指すこともある。
用語「メモリ」は、電子情報を記憶することが可能な任意の電子部品を包含するように広く解釈されるべきである。用語「メモリ」は、様々なタイプのプロセッサ可読媒体、例えば、ランダムアクセスメモリ(RAM)、リードオンリメモリ(ROM)、不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)、プログラマブルリードオンリメモリ(PROM:programmable read−only memory)、消去可能プログラマブルリードオンリメモリ (EPROM:erasable programmable read−only memory)、電気的消去可能プログラマブルリードオンリメモリ(EEPROM:electrically erasable PROM)、フラッシュメモリ、磁気的または光学的データ記憶装置、レジスタなどを指す。メモリは、プロセッサがメモリから情報を読み出すか、および/またはメモリに情報を書き込むことができる場合にプロセッサと電子通信を行うと言われる。メモリは、プロセッサと一体であってもよく、それでもなおプロセッサと電子通信を行うと言われる。
用語「命令」および「コード」は、任意のタイプのコンピュータ可読ステートメント(単数または複数)を含むように広く解釈されるべきである。例えば、用語「命令」および「コード」は、1つ以上のプログラム、ルーチン、サブルーチン、機能、手順などを指す。「命令」および「コード」は、単一のコンピュータ可読ステートメントまたは多くのコンピュータ可読ステートメントを備えてもよい。
ソフトウェアまたは命令は、伝送媒体を通じて送信することもできる。例えば、ソフトウェアがウェブサイト、サーバ、または他の遠隔ソースから同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線 (DSL:digital subscriber line)、あるいは、赤外線、無線およびマイクロ波などのワイヤレス技術を用いて送信される場合には、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、DSL、あるいは、赤外線、無線およびマイクロ波などのワイヤレス技術が伝送媒体の定義に含まれる。
当然のことながら、特許請求の範囲は、先に示した厳密な構成および構成要素には限定されない。特許請求の範囲から逸脱することなく、本明細書に記載される配置、操作、ならびにシステム、方法、および装置の詳細に様々な修正、変更および変形がなされてもよい。
付記
測定レポーティングのための方法が記載される。evolved Node B(eNB)から測定設定が受信される。測定設定は、キャリア周波数における単一の測定対象を含む。測定設定に基づいて、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に関する測定レポートが生成される。測定レポートは、eNBへ送られる。
端末装置(UE)によって方法が行われる。測定対象は、参照信号受信電力(RSRP)測定のためのチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)設定のセットを含む。測定対象は、参照信号受信品質(RSRQ)測定のためのチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)設定のセットも含む。測定対象の無線リソース設定は、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)設定のセットを含む。CSI−RS設定のセットは、物理レイヤでのチャネル品質測定に用いられる。CSI−RS設定のセットは、物理レイヤでのチャネル品質レポーティングにも用いられる。
測定対象は、レポート設定を含む。レポート設定は、測定対象がセル固有参照信号(CRS)およびチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)のうちの1つに対応することを示す。測定対象は、1つの測定対象を含む。測定対象は、測定対象がセル固有参照信号(CRS)およびチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)のうちの1つに対応することを示す。
各測定設定は、複数の測定ID、複数の測定対象および複数のレポート設定を含む。各測定IDは、測定対象およびレポート設定にリンクされる。測定設定の測定対象設定は、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)設定の1つ以上のセットを含む。
測定設定は、CSI−RS設定のセットに追加するステップ、CSI−RS設定のセットを修正するステップおよびCSI−RS設定のセットから除去するステップのうちの少なくとも1つを行うように設定された情報要素を含んだ測定対象を含む。各測定対象は、特定のキャリア周波数に対応する。各測定対象は、セル固有参照信号(CRS)に基づくRRM測定またはCSI−RSに基づくRRM測定のうちの1つにも対応する。
測定設定の物理的構成は、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)設定の1つ以上のセットを含む。物理的構成は、CSI−RS設定のセットに追加するステップ、CSI−RS設定のセットを修正するステップおよびCSI−RS設定のセットから除去するステップのうちの少なくとも1つを行うように構成された情報要素を含む。
測定レポーティングのための方法も記載される。端末装置(UE)のためにチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に関する測定設定が決定される。UEのために測定設定が生成される。測定設定は、キャリア周波数における単一の測定対象を含む。
測定設定は、UEへ送られる。
この方法は、eNBによって行われる。
測定レポーティングのために構成された端末装置(UE)が記載される。端末装置(UE)は、プロセッサ、プロセッサと電子通信を行うメモリ、およびメモリに記憶された命令を含む。命令は、evolved Node B(eNB)から測定設定を受信するために実行可能である。測定設定は、キャリア周波数における単一の測定対象を含む。命令は、測定設定に基づいてチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に関する測定レポートを生成するためにも実行可能である。命令は、測定レポートをeNBへ送るためにさらに実行可能である。
測定レポーティングのために構成されたevolved NodeB(eNB)も記載される。eNBは、プロセッサ、プロセッサと電子通信を行うメモリ、およびメモリに記憶された命令を備える。命令は、端末装置(UE)のためにチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に関する測定設定を決定するために実行可能である。命令は、UEのために測定設定を生成するためにも実行可能である。測定設定は、キャリア周波数における単一の測定対象を含む。命令は、測定設定をUEへ送るためにさらに実行可能である。

Claims (4)

  1. 端末装置(UE)によって行われる、測定レポーティングのための方法であって、前記方法は、
    evolved Node B(eNB)から測定設定を受信するステップであって、前記測定設定は、あるキャリア周波数における単一の測定対象の測定対象設定を備え、かつ前記測定対象設定は、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)設定のセットを含む、前記受信するステップ;
    セル固有参照信号(CRS)に基づいて測定を行うステップ;
    測定設定に基づいてチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に基づく測定を行うステップ;
    測定レポートを無線リソース制御レイヤで生成するステップ;および
    前記測定レポートを前記eNBへ送るステップ
    含み
    前記方法は、前記単一の測定対象に対する測定対象設定であって、前記CSI−RS設定のセットへの特定のCSI−RS設定の追加、前記CSI−RS設定のセットにおける特定のCSI−RS設定の変更、及び、前記CSI−RS設定のセットからの特定のCSI−RS設定の削除のうちの、少なくとも1つ以上の実行のために設定される情報要素が含まれている測定対象設定を、前記eNBから受信するステップを含んでいる、方法。
  2. evolved Node B(eNB)によって行われる、測定レポーティングのための方法であって、前記方法は、
    端末装置(UE)のためにチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に関する測定設定を生成するステップであって、
    前記測定設定は、あるキャリア周波数における単一の測定対象の測定対象設定を備え、かつ前記測定対象設定は、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)設定のセットを含む、前記生成するステップ;
    前記測定設定を前記UEへ送るステップ;および
    前記UEから前記測定設定に基づいて生成されたチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に基づく測定レポートを受信するステップ、
    含み
    前記方法は、前記単一の測定対象に対する測定対象設定であって、前記CSI−RS設定のセットへの特定のCSI−RS設定の追加、前記CSI−RS設定のセットにおける特定のCSI−RS設定の変更、及び、前記CSI−RS設定のセットからの特定のCSI−RS設定の削除のうちの、少なくとも1つ以上の実行のために設定される情報要素が含まれている測定対象設定を、前記UEに送信するステップを含んでいる、方法。
  3. 測定レポーティングのために構成された端末装置(UE)であって、前記UEは、
    プロセッサ;
    前記プロセッサと電子通信を行うメモリ;
    前記メモリに記憶された命令を備え、前記命令は、
    evolved Node B(eNB)から測定設定を受信するためであって、前記測定設定は、あるキャリア周波数における単一の測定対象の測定対象設定を備え、かつ前記測定対象設定は、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)設定のセットを含む、前記受信するため;
    セル固有参照信号(CRS)に基づいて測定を行うため;
    チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に基づいて測定を行うため;
    測定レポートを無線リソース制御レイヤで生成するため;および
    前記測定レポートを前記eNBへ送るために
    実行可能であ
    前記命令は、
    前記単一の測定対象に対する測定対象設定であって、前記CSI−RS設定のセットへの特定のCSI−RS設定の追加、前記CSI−RS設定のセットにおける特定のCSI−RS設定の変更、及び、前記CSI−RS設定のセットからの特定のCSI−RS設定の削除のうちの、少なくとも1つ以上の実行のために設定される情報要素が含まれている測定対象設定を、前記eNBから受信するために実行可能である、UE。
  4. 測定レポーティングのために構成されたevolved NodeB(eNB)であって、前記eNBは、
    プロセッサ;
    前記プロセッサと電子通信を行うメモリ;
    前記メモリに記憶された命令
    を備え、前記命令は、
    端末装置(UE)のためにチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に関する測定設定を生成するためであって、
    前記測定設定は、あるキャリア周波数における単一の測定対象の測定対象設定を備え、かつ前記測定対象設定は、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)設定のセットを含む、前記生成するため;
    前記測定設定を前記UEへ送るため;および
    前記UEから前記測定設定に基づいて生成されたチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)に基づく測定レポートを受信するために
    実行可能であ
    前記命令は、
    前記単一の測定対象に対する測定対象設定であって、前記CSI−RS設定のセットへの特定のCSI−RS設定の追加、前記CSI−RS設定のセットにおける特定のCSI−RS設定の変更、及び、前記CSI−RS設定のセットからの特定のCSI−RS設定の削除のうちの、少なくとも1つ以上の実行のために設定される情報要素が含まれている測定対象設定を、前記UEに送信するために実行可能である、eNB。
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Families Citing this family (82)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101840642B1 (ko) * 2011-06-07 2018-03-21 한국전자통신연구원 분산 안테나 무선 통신 시스템 및 그 방법
US8395985B2 (en) 2011-07-25 2013-03-12 Ofinno Technologies, Llc Time alignment in multicarrier OFDM network
JP2013034111A (ja) 2011-08-02 2013-02-14 Sharp Corp 基地局、端末、通信システムおよび通信方法
US9246558B2 (en) * 2011-09-26 2016-01-26 Samsung Electronics Co., Ltd. CoMP measurement system and method
US8897248B2 (en) 2012-01-25 2014-11-25 Ofinno Technologies, Llc Multicarrier signal transmission in wireless communications
US9237537B2 (en) 2012-01-25 2016-01-12 Ofinno Technologies, Llc Random access process in a multicarrier base station and wireless device
US8995405B2 (en) 2012-01-25 2015-03-31 Ofinno Technologies, Llc Pathloss reference configuration in a wireless device and base station
EP2842236B1 (en) * 2012-03-05 2017-03-15 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Configuring channel-state feedback resources
US11943813B2 (en) 2012-04-01 2024-03-26 Comcast Cable Communications, Llc Cell grouping for wireless communications
US8964590B2 (en) 2012-04-01 2015-02-24 Ofinno Technologies, Llc Random access mechanism for a wireless device and base station
US8964593B2 (en) 2012-04-16 2015-02-24 Ofinno Technologies, Llc Wireless device transmission power
US8989128B2 (en) 2012-04-20 2015-03-24 Ofinno Technologies, Llc Cell timing in a wireless device and base station
US11825419B2 (en) 2012-04-16 2023-11-21 Comcast Cable Communications, Llc Cell timing in a wireless device and base station
US11252679B2 (en) 2012-04-16 2022-02-15 Comcast Cable Communications, Llc Signal transmission power adjustment in a wireless device
US9210664B2 (en) 2012-04-17 2015-12-08 Ofinno Technologies. LLC Preamble transmission in a wireless device
WO2013158511A1 (en) 2012-04-16 2013-10-24 Dinan Esmael Hejazi Cell group configuration for uplink transmission in a multicarrier wireless device and base station with timing advance groups
US11582704B2 (en) 2012-04-16 2023-02-14 Comcast Cable Communications, Llc Signal transmission power adjustment in a wireless device
US9231723B2 (en) * 2012-05-11 2016-01-05 Intel Corporation Coordinated dynamic point selection (DPS) with cell range expansion in a coordinated multipoint (CoMP) system
US9025550B2 (en) * 2012-05-21 2015-05-05 Fujitsu Limited Coordinated multipoint resource management
US9107206B2 (en) 2012-06-18 2015-08-11 Ofinne Technologies, LLC Carrier grouping in multicarrier wireless networks
US9113387B2 (en) * 2012-06-20 2015-08-18 Ofinno Technologies, Llc Handover signalling in wireless networks
US11882560B2 (en) 2012-06-18 2024-01-23 Comcast Cable Communications, Llc Carrier grouping in multicarrier wireless networks
US11622372B2 (en) 2012-06-18 2023-04-04 Comcast Cable Communications, Llc Communication device
US9084228B2 (en) 2012-06-20 2015-07-14 Ofinno Technologies, Llc Automobile communication device
EP2862385B1 (en) * 2012-06-19 2017-08-09 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and controlling node for controlling measurements by a user equipment
US20140003345A1 (en) * 2012-06-28 2014-01-02 Htc Corporation Method of Handling Collisions among Channel State Information Reports and Related Communication Device
US9326178B2 (en) * 2012-06-29 2016-04-26 Lg Electronics Inc. Method for measuring and reporting CSI-RS in wireless communication system, and apparatus for supporting same
US9225478B2 (en) * 2012-07-02 2015-12-29 Intel Corporation Supporting measurments and feedback for 3D MIMO with data transmission optimization
WO2014017810A1 (ko) * 2012-07-23 2014-01-30 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 결합된 측정 보고 방법과 이를 지원하는 장치
US20140029458A1 (en) * 2012-07-24 2014-01-30 Acer Incorporated Apparatuses and methods for signaling coordinated multi-point (comp) measurement configuration
JP5499117B2 (ja) * 2012-08-03 2014-05-21 株式会社Nttドコモ 無線基地局
WO2014038834A1 (en) * 2012-09-07 2014-03-13 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for measuring channel in wireless communication system
CN102883408B (zh) * 2012-09-21 2017-04-05 中兴通讯股份有限公司 一种小小区的发现方法和装置
JP2016506188A (ja) * 2013-01-04 2016-02-25 富士通株式会社 チャネル測定方法、チャネル測定の構成方法及び装置
US11177919B2 (en) * 2013-01-18 2021-11-16 Texas Instruments Incorporated Methods for energy-efficient unicast and multicast transmission in a wireless communication system
GB2513871B (en) * 2013-05-08 2015-08-19 Ip Access Ltd Transmitting a fake handover request to obtain a subscriber identity
US9271279B2 (en) * 2013-05-09 2016-02-23 Sharp Laboratories Of America, Inc. Channel state measurement and reporting
US9674773B2 (en) * 2013-05-09 2017-06-06 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for reporting proxy information
ES2674481T3 (es) * 2013-08-22 2018-07-02 Huawei Technologies Co., Ltd. Método y dispositivo de medición de señales
KR102322900B1 (ko) 2013-09-20 2021-11-05 엘지전자 주식회사 단말의 측정 보고 방법 및 이를 이용하는 단말
WO2015042858A1 (zh) * 2013-09-27 2015-04-02 华为技术有限公司 通信的方法、用户设备和基站
US9439097B2 (en) * 2014-02-10 2016-09-06 Alcatel Lucent Selective signaling information sharing for CoMP enhancement
WO2015141829A1 (ja) * 2014-03-20 2015-09-24 シャープ株式会社 端末装置、および、基地局装置
WO2015149856A1 (en) * 2014-04-03 2015-10-08 Nokia Solutions And Networks Oy Cell change in communications
WO2015166861A1 (ja) * 2014-04-28 2015-11-05 シャープ株式会社 端末装置および集積回路
CN105591714A (zh) * 2014-11-03 2016-05-18 中兴通讯股份有限公司 信道质量指示cqi调整方法、装置及低功率基站
GB2539736A (en) * 2015-06-25 2016-12-28 Airspan Networks Inc Wireless network configuration using path loss determination between nodes
US10306597B2 (en) 2015-07-21 2019-05-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for beam-level radio resource management and mobility in cellular network
EP3328118A4 (en) * 2015-07-22 2018-12-26 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, base station device, communication method, and integrated circuit
KR20180039096A (ko) 2015-09-04 2018-04-17 삼성전자주식회사 다수의 캐리어가 설정된 단말이 허용 리스트를 이용하여 측정을 수행하는 방법 및 장치
CN108370516B (zh) * 2015-11-16 2021-01-05 华为技术有限公司 一种小区测量报告的方法及用户设备
KR102420247B1 (ko) * 2015-12-10 2022-07-14 삼성전자주식회사 반송파 집적 기술을 사용하는 무선 통신 시스템에서 측정 보고 송수신 방법 및 장치
JP2019057747A (ja) * 2016-02-04 2019-04-11 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置および通信方法
CN109156022B (zh) 2016-06-22 2022-08-09 英特尔公司 用于全双工调度的通信设备和方法
CN112702099B (zh) * 2016-09-30 2023-01-06 华为技术有限公司 一种速率匹配方法、装置、网络设备及存储介质
JP6833225B2 (ja) * 2016-09-30 2021-02-24 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) 基準信号送信及び測定のための方法及びデバイス
US10327168B2 (en) * 2017-01-02 2019-06-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Radio network nodes, wireless device, and methods performed therein for communicating in a wireless communication network
KR102310719B1 (ko) 2017-03-20 2021-10-08 삼성전자 주식회사 차세대 이동통신에서 대기 모드 동작을 효과적으로 하는 방법 및 장치
KR102280004B1 (ko) * 2017-04-20 2021-07-22 주식회사 케이티 단말 기반 핸드오버 수행 방법 및 그 장치
US10326576B2 (en) * 2017-04-28 2019-06-18 Qualcomm Incorporated Reusing long-term evolution (LTE) reference signals for nested system operations
US11375390B2 (en) * 2017-07-21 2022-06-28 Htc Corporation Device and method of handling a measurement configuration and a reporting
WO2019032037A1 (en) 2017-08-11 2019-02-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) PROVIDING INSTRUCTIONS RELATED TO MEASUREMENTS BY A WIRELESS COMMUNICATION DEVICE ON A SIGNAL FROM A WIRELESS COMMUNICATION NETWORK
KR102478885B1 (ko) * 2017-09-11 2022-12-16 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) 무선 링크 관리 및 무선 자원 관리를 위한 향상된 측정 필터링 구성
CN109495924B (zh) 2017-09-11 2023-06-02 维沃移动通信有限公司 一种测量、测量配置方法、终端及基站
US11109236B2 (en) * 2017-11-09 2021-08-31 Qualcomm Incorporated Techniques for carrier feedback in wireless systems
CN111567080A (zh) * 2017-11-16 2020-08-21 诺基亚技术有限公司 用于在新无线电(nr)中执行测量的方法、装置和计算机程序
US11324014B2 (en) * 2017-12-22 2022-05-03 Qualcomm Incorporated Exposure detection in millimeter wave systems
US10979925B2 (en) * 2018-02-13 2021-04-13 Mediatek Inc. Measurement timing configuration for CSI-RS
US11109285B2 (en) * 2018-05-24 2021-08-31 Qualcomm Incorporated Multi-PCell design for URLLC reliability
US11272434B2 (en) * 2018-08-21 2022-03-08 Qualcomm Incorporated Narrow beam related search information
EP3857947A4 (en) 2018-09-26 2022-05-11 Lenovo (Beijing) Limited CHANNEL STATE INFORMATION REPORT CALCULATION
CN113597793B (zh) * 2019-02-25 2023-11-03 Lg 电子株式会社 在nr v2x中确定副链路发送功率的方法和装置
US20220353720A1 (en) * 2019-05-02 2022-11-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods for activation/deactivation of measurement configurations via linkage
US11476984B2 (en) * 2019-09-25 2022-10-18 Qualcomm Incorporated Flexible spectrum usage with carrier aggregation
WO2021203380A1 (zh) * 2020-04-09 2021-10-14 Oppo广东移动通信有限公司 无线资源管理测量的控制方法、终端设备、网络设备
WO2021253206A1 (en) * 2020-06-16 2021-12-23 Qualcomm Incorporated Measurement reporting object management in wireless communications
US20230291524A1 (en) * 2020-08-04 2023-09-14 Lenovo (Beijing) Limited Methods and apparatus for channel state measurement and reporting
CN114071611B (zh) * 2020-08-06 2023-09-26 维沃移动通信有限公司 测量上报方法、装置及设备
EP4224931A1 (en) * 2020-09-29 2023-08-09 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting/receiving measurement information in wireless communication system
CN115915294A (zh) * 2021-08-05 2023-04-04 维沃移动通信有限公司 测量方法、装置、终端及介质
CN116074887A (zh) * 2021-11-04 2023-05-05 维沃移动通信有限公司 上报方法、装置及终端
CN117676688A (zh) * 2022-08-26 2024-03-08 大唐移动通信设备有限公司 测量上报方法、装置、终端及网络设备

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101635950B (zh) * 2009-08-14 2015-06-10 中兴通讯股份有限公司 一种确定小区参考信号位置的方法及装置
US8305987B2 (en) 2010-02-12 2012-11-06 Research In Motion Limited Reference signal for a coordinated multi-point network implementation
US8917790B2 (en) 2010-04-12 2014-12-23 Lg Electronics Inc. Method and device for efficient feedback in wireless communication system supporting multiple antennas
US20110319027A1 (en) * 2010-06-25 2011-12-29 Motorola, Inc. Method for channel quality feedback in wireless communication systems
WO2012107986A1 (ja) 2011-02-10 2012-08-16 パナソニック株式会社 無線通信端末、無線通信装置及び無線通信システム、並びに、測定方法
JP5906529B2 (ja) 2011-08-02 2016-04-20 シャープ株式会社 基地局、端末、通信システムおよび通信方法
US10250364B2 (en) * 2011-12-09 2019-04-02 Nokia Corporation Channel measurements supporting coordinated multi-point operation
US8724590B2 (en) * 2012-01-04 2014-05-13 Futurewei Technologies, Inc. System and method for primary point handovers
CN102546113B (zh) * 2012-01-19 2014-11-26 新邮通信设备有限公司 一种lte的信道测量及反馈方法

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