JP6345718B2 - タイミングのオフセットおよびブランキングを用いたオーバーヘッドチャネルの送信 - Google Patents

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Description

関連技術
本出願は、本出願人にその権利が譲渡され、本願において参考文献とされている仮米国特許出願第61/043102号(2008年4月7日に出願された「RANGE EXTENSION WITH TIMING OFFSET」)、および仮米国特許出願第61/055130号(2008年5月21日に出願された「LONG TERM INTERFERENCE AVOIDANCE WITH FORWARD LINK CONTROL BLANKING」)、の両者に基づいて優先権を主張している。
本開示は、一般に通信に関するものであり、そしてより明確には無線通信ネットワークにおいて複数のオーバーヘッドチャネルを送信するための複数の技術に関するものである。
無線通信ネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、伝達、放送等のような様々な通信内容を提供するために広く展開される。これらの無線ネットワークは、利用可能な複数のネットワーク資源を共有することによりマルチプルなユーザを支援することが可能であるマルチプルアクセスのネットワークであることができる。そのようなマルチプルアクセスのネットワークの複数の例は、符号分割多元接続(CDMA)ネットワーク、時分割多元接続(TDMA)ネットワーク、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワーク、直交FDMA(OFDMA)ネットワークおよび単一キャリアのFDMA(SC−FDMA)ネットワークを含む。
無線通信ネットワークは、多くのユーザ機器(UEs)に対する通信をサポートすることができる多くの基地局を含むことができる。基地局は、そのカバレッジ内の複数のUEに対して様々なオーバーヘッドチャネルを送信することができる。該基地局からの該複数のオーバーヘッドチャネルは、隣の複数の基地局からの複数の送信に起因する干渉を観測することができる。この干渉は、いくつかのUEでは強いことがあり、およびこれらUEのパフォーマンスを劣化し得る。従って、パフォーマンスを向上するために、複数のオーバーヘッドチャネル上の干渉を緩和する複数の技術に対する必要性が、当該技術分野においてある。
無線通信ネットワークにおける複数のオーバーヘッドチャネル上の干渉を緩和するための複数の技術がここに記述される。基地局は、そのカバレッジ内の複数のUEに対して様々なオーバーヘッドチャネルを送信することができる。オーバーヘッドチャネルは、ネットワークのオペレーションをサポートするために使用される信号あるいはチャネルの何れを具備することができ、ならびに全てのUEに送信されることができる。例えば、オーバーヘッドチャネルは、ブロードキャストのチャネル、制御のチャネル、同期のチャネル、ページングのチャネル等であることができる。チャネルはまた、信号、送信等として参照されることができる。
ある観点では、該オーバーヘッドチャネル上の干渉は、(i)重複していない複数の時間間隔において異なる複数の基地局から該複数のオーバーヘッドチャネルを伝送すること、および(ii)各々の干渉している基地局が、該複数のオーバーヘッドチャネルが隣の複数の基地局によって伝送される該複数の時間間隔の間中に、その送信するパワーを減らすようにすること、によって緩和されることができる。これは、支配的な(dominant)干渉のシナリオにおいてさえ、複数のUEに、複数の基地局からの該複数のオーバーヘッドチャネルを確実に受信することを可能にすることができる。
1つの設計では、UEは、第1の時間間隔において第1の基地局からオーバーヘッドチャネルを受信することができる。該オーバーヘッドチャネルは、第1の時間間隔とは重複していない第2の時間間隔において、第2の基地局から送信されることができる。該UEは、第1の基地局に対する情報を回復するために、第1の基地局からの該オーバーヘッドチャネルを処理することができる。
第1の基地局は第1のフレームのタイミングを有することができ、および第2の基地局は、第2のフレームのタイミングを有することができる。1つの設計では、第1のフレームのタイミングは、複数のサブレームの整の数だけ第2のフレームのタイミングからオフセットされることができる。この設計では、第1および第2の複数の時間間隔は、第1および第2のフレームのタイミングに基づいて決定される該同じサブフレームのインデックスを有する、重複していない複数のサブフレーム中に属することができる。別の設計では、第1のフレームのタイミングは、複数のシンボルの期間の整の数だけ第2のフレームのタイミングからオフセットされることができる。この設計では、第1および第2の複数の時間間隔は、第1および第2のフレームのタイミングに基づいて決定される該同じシンボルの期間のインデックスを有する、重複していない複数のシンボルの期間をカバーすることができる。なお別の設計では、第1のフレームのタイミングは、複数のサブフレームの整の数および複数のシンボルの期間の整の数だけ、第2のフレームのタイミングからオフセットされることができる。この設計では、第1および第2の複数の時間間隔は、該同じサブフレームのインデックスを有する重複していない複数のサブフレーム中に属することができ、あるいは該同じシンボルの期間のインデックスを有する重複していない複数のシンボルの期間をカバーすることができる。なお別の設計では、第1および第2の複数の基地局は、該同じフレームのタイミングを有することができ、ならびに第1および第2の複数の時間間隔は、異なるシンボルの期間の複数のインデックスを有する重複していない複数のシンボルの期間をカバーすることができる。第1および第2の複数の時間間隔はまた、他の複数の仕方において記述されることができる。
1つのシナリオでは、第1の基地局は低いパワーの基地局であることができ、そして第2の基地局は高いパワーの基地局であることができる。別のシナリオでは、第1の基地局は制限されないアクセスを有することができ、そして第の基地局は制限されるアクセスを有することができる。両方のシナリオにおいて、第2の基地局は、第1の基地局からの該オーバーヘッドチャネルに対する干渉を減らすために、第1の時間間隔の間中にその送信するパワーを減らすことができる。第1の基地局もまた、第2の基地局からの該オーバーヘッドチャネルに対する干渉を減らすために、第2の時間間隔の間中にその送信するパワーを減らすことができる。
またここに記述される該複数の技術は、基準の複数の信号/複数のパイロットおよびことによると複数のデータチャネルの上の干渉を緩和するために使用されることができる。本開示の様々な観点および特徴は、更に詳細に下に記述される。
図1は、無線通信ネットワークを示す図。 図2は、フレーム構成の例を示す図。 図3は、2つの基地局による複数のオーバーヘッドチャネルの送信を示す図。 図4Aは、サブフレームのオフセットを用いた複数のオーバーヘッドチャネルの送信を示す図。 図4Bは、サブフレームのオフセットを用いた複数のオーバーヘッドチャネルの送信を示すもう1つの図。 図5Aは、シンボルのオフセットを用いた複数のオーバーヘッドチャネルの送信を示す図。 図5Bは、シンボルのオフセットを用いた複数のオーバーヘッドチャネルの送信を示すもう1つの図。 図6は、サブフレームのオフセットとシンボルのオフセットを用いた複数のオーバーヘッドチャネルの送信を示す図。 図7は、時分割多重化方式(TDM)を用いた複数のオーバーヘッドチャネルの送信を示す図。 図8は、オーバヘッドチャネルを受信するためのプロセスを示す図。 図9は、オーバヘッドチャネルを受信するための装置を示す図。 図10は、オーバヘッドチャネルを送信するためのプロセスを示す図。 図11は、オーバヘッドチャネルを送信するための装置を示す図。 図12は、基地局とUEを示すブロック図。
ここに記述される該複数の技術は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMAおよび他のネットワークのような、様々な無線通信ネットワークのために使用されることができる。「ネットワーク」および「システム」という用語はしばしば置換可能に使用される。CDMAネットワークは、ユニバーサル地上ラジオアクセス(UTRA)、cdma2000等のような無線技術を実施することができる。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))およびCDMAのその他の複数の変形を含む。cdma2000は、IS−2000、IS−95およびIS−856規格をカバーする。TDMAネットワークは、汎ヨーロッパディジタル移動通信システム(GSM)(登録商標)のような無線技術を実施することができる。OFDMAネットワークは、発展型UTRA(E−UTRA)、ウルトラ・モバイル・ブロードバンド(UMB)、IEEE 802.11(Wi−Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、フラッシュ−OFDM(登録商標)等のような無線技術を実施することができる。UTRAおよびE−UTRAは、ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム(UMTS)の一部である。3GPP(登録商標)ロング・ターム・エボリューション(LTE(登録商標):Long Term Evolution)およびLTE−アドバンスド(LTE−A:LTE-Advanced)は、ダウンリンクではOFDMAを使用し、アップリンクではSC−FDMAを使用する、E−UTRAを用いるUMTSの新しいリリースである。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、LTE−AおよびGSMは、「第3世代パートナシップ計画」(3GPP)と命名された組織からの複数の文書に記載されている。cdma2000およびUMBは、「第3世代パートナシップ計画2」(3GPP2)と命名された組織からの複数の文書に記載されている。ここに記述される該複数の技術は、他の無線ネットワークおよび無線技術と同様に、上に言及された無線ネットワークおよび無線技術に対しても使用されることができる。明確さのために、該複数の技術のある複数の観点が、LTEのために下に記述され、またLTEの用語は、該下の記述の多くの中で使用される。
図1は、LTEネットワークまたは幾つかの他のネットワークであることができる無線通信ネットワーク100を示す。無線ネットワーク100は、多くの発展型ノードB(eNBs)110およびその他のネットワークの複数のエンティティ(entities)を含むことができる。eNBは、該複数のUEと通信する局であることができ、そしてまた基地局、ノードB、アクセスポイント等として参照されることができる。各eNB 110は、特定の地理的なエリアに対する通信のカバレッジを提供する。用語「セル」は、該用語が使用される文脈に応じて、eNBのカバレッジのエリアおよび/またはこのカバレッジのエリアをサービスする(serving)eNBサブシステムを指すことができる。
eNBは、マクロセル、ピコセル、フェムトセルおよび/または他のタイプのセルのための通信のカバレッジを提供することができる。マクロセルは、比較的大きな地理的なエリア(例えば、半径において数キロメーター)をカバーすることができ、またサービスの申し込みをした複数のUEによる制限のないアクセスを可能にすることができる。ピコセルは、比較的小さな地理的なエリアをカバーすることができ、またサービスの申し込みをした複数のUEによる制限のないアクセスを可能にすることができる。フェムトセルは、比較的小さな地理的なエリア(例えば、ホーム)をカバーすることができ、また例えば,限定加入者グループ(CSG)に属している複数のUEのような、該フェムトセルと関連を持っている複数のUEによる制限されるアクセスを可能にすることができる。マクロセル用のeNBは、マクロeNBとして称されることができる。ピコセル用のeNBは、ピコeNBとして称されることができる。フェムトセル用のeNBは、フェムトeNBまたはホームeNBとして称されることができる。図1に示される該例において、eNB 110a、110bおよび110cは、それぞれマクロセル102a、102bおよび102cのための複数のマクロeNBであることができる。eNB 110xは、ピコセル102xのためのピコeNBであることができる。eNB 110yは、フェムトセル102yのためのフェムトeNBであることができる。異なるタイプの複数のeNBは、異なる送信するパワーレベルを有することができる。例えば、複数のマクロeNBは、高い送信するパワーレベル(例えば、20ワット)を有することができるのに対して、ピコおよびフェムトの複数のeNBは、低い送信するパワーレベル(例えば、1ワット)を有することができる。
無線ネットワーク100はまた、複数の中継局を含むことができる。中継局は、アップストリーム(upstream)の局からのデータおよび/または他の情報の送信を受信する局であり、ならびにダウンストリーム(downstream)の局へ該データおよび/または他の情報の送信を伝送する局である。アップストリームの局は、eNB、別の中継局あるいはUEであることができる。ダウンストリームの局は、UE、別の中継局あるいはeNBであることができる。中継局はまた、他の複数の端末のための送信を中継する端末であることができる。
ネットワーク制御装置130は、複数のeNBのセットに結合されることができ、そしてこれらのeNBに対して調整と制御を提供する。ネットワーク制御装置130は、単一のネットワークのエンティティあるいはネットワークの複数のエンティティの集まりであることができる。ネットワーク制御装置130は、バックホールを介して複数のeNB 110と通信することができる。複数のeNB 110はまた、例えば、無線あるいは有線のインターフェースを介して直接的にあるいは間接的に互いに通信し合うことができる。
複数のUE 120は、該無線ネットワークの全体にわたって分散されることができ、また各UEは、固定あるいは移動可能であることができる。UEはまた、移動局、端末、アクセス端末、加入者ユニット、局等として参照されることができる。UEは、携帯電話、携帯情報端末(PDA)、無線のモデム、無線通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、無線ローカル・ループ(WLL)局等であることができる。UEは、ダウンリンクおよびアップリンクを介してeNBと通信することができる。該ダウンリンク(または順方向リンク)は、該eNBから該UEへの通信リンクを指し、また該アップリンク(または逆方向リンク)は、該UEから該eNBへの通信リンクを指す。図1では、単一の矢印のついた実線は、eNBからUEへの望ましい(desired)送信を示す。単一の矢印のついた点線は、eNBからのUEに対する干渉する送信を示す。アップリンクの複数の送信は、単純さのために図1に示されない。
図2は、LTEにおいて使用されるフレーム構成を示す。該ダウンリンクのための送信のタイムライン(transmission timeline)は、複数の無線のフレーム(radio frames)の複数のユニットへ分割されることができる。各無線のフレームは、所定の持続期間(例えば、10ミリセカンド(ms))を有することができ、そして0から9までの複数のインデックスがついた10のサブフレームへ分割されることができる。各サブフレームは、2つのスロット(slots)を含むことができる。各無線のフレームは、このように0から19までの複数のインデックスがついた20のスロットを含むことができる。各スロットは、Lのシンボルの期間、例えば、(図2に示されるような)標準の(normal)周期的なプレフィックス(cyclic prefix)のためにはL=7のシンボルの期間、あるいは拡張された周期的なプレフィックスのためにはL=6のシンボルの期間を含むことができる。各サブフレーム中の該2Lのシンボルの期間は、0から2L−1までの複数のインデックスを割り当てられることができる。
LTEでは、図2に示されるように、標準の周期的なプレフィックスを有する各無線のフレーム中のサブフレーム0および5の各々の中で、主要な同期信号(「PSC」として示される)および副次的な同期信号(「SSC」として示される)は、それぞれシンボルの期間6および5の中で伝送されることができる。該複数の同期信号は、取得(acquisition)−のために該複数のUEによって使用されることができる。物理的なブロードキャストのチャネル(PBCH)は、4つの連続的な無線のフレームのスロット1における4つのシンボルの期間において伝送されることができる。PBCHは、ブロードキャストのチャネル(BCH)を運ぶことができ、それは更に、資源のブロックの数、送信するアンテナの数、システムのフレームの番号、他のシステム情報等を含むマスタ情報のブロック(MIB)を運ぶことができる。
物理的な制御のフォーマットのインディケータのチャネル(PCFICH)、物理的なダウンリンクの制御のチャネル(PDCCH)、および物理的なHARQのインディケータのチャネル(PHICH)は、各サブフレームの最初のMの複数のシンボルの期間において伝送されることができる、ここにおいて1≦M≦3であるところの。単純さのため、PCFICHのみが図2に示される。PCFICHは、PDCCHのために使用される複数のOFDMのシンボルを運ぶことができる。PDCCHは、複数のUEのためおよびダウンリンクの複数のチャネルのための資源割振りについての情報を運ぶことができる。PHICHは、ハイブリッドの自動再送(HARQ:hybrid automatic retransmission)をサポートするための情報を運ぶことができる。該複数の同期信号、PBCH、PCFICH、PDCCHおよびPHICHは、異なるタイプのオーバーヘッドチャネルとして見なされることができる。他の複数のオーバーヘッドチャネルもまた、該ダウンリンク上で伝送されることができる。LTEにおける該複数のオーバーヘッドチャネルは、「発展型ユニバーサル地上ラジオアクセス(E−UTRA);物理的なチャネルおよび変調」と題された、3GPP TS 36.211の中に記載され、それは公的に利用可能である。
図3は、同期網における2つのeNB AおよびBによるオーバーヘッドチャネルの送信を示す。該複数のeNBは、同期網において該同じフレームのタイミングを有することができ、ならびにサブフレーム0は、両方のeNBに対して、おおよそ該同じ時間T0からスタートすることができる。この場合において、2つのeNBのPCFICH、PSC、SSC、およびPBCHは、(図3に示されるように)時間において整列されることができ、そして複数の該UEにおいてお互いに干渉し得る。
無線ネットワーク100は、例えば、複数のマクロeNB、複数のピコeNB、複数のフェムトeNB等の異なるタイプの複数のeNBを備えた異種ネットワークであることができる。これらの異なるタイプの複数のeNBは、異なるパワーレベルで送信し、異なるカバレッジのエリアを持ち、ならびに無線ネットワークにおける干渉上に異なる影響を与えることができる。
UEは、マルチプルな複数のeNBの該カバレッジ内にあることができる。これらのeNBのうちの1つは、該UEをサービスするために選択されることができる。該サービスするeNBは、信号対雑音比(SNR)、パスの損失(pathloss)等のような様々な基準に基づいて選択されることができる。
該UEは、該UEが1つまたは複数の干渉するeNBからの高い干渉を観測することができる支配的な干渉のシナリオにおいて作動することができる。支配的な干渉のシナリオは、範囲の拡張によって生じることができ、それは、該UEがより低いパスの損失およびより低いSNRを有するeNBに対して接続するシナリオである。該UEは、2つのeNB XおよびYから複数の信号を受信することができ、そしてeNB YよりもeNB Xのためにより低い受信されるパワーを保持することができる。それにも拘わらず、eNB Xに対する該パスの損失が、eNB Yに対する該パスの損失より低い場合は、該UEがeNB Xに接続することは望ましくあり得る。これは、eNB Y(それはマクロeNBであり得る)と比較して、eNB X(それはピコeNBであり得る)がよりはるかに低い送信するパワーを有する場合は、そうであることができる。より低いパスの損失を有するeNB Xに該UEを接続させることによって、与えられたデータレート(data rate)を達成するために該ネットワークに対してより少ない干渉を引き起こすことができる。
支配的な干渉のシナリオはまた、制限されるアソシエーション(association)によって生じることができる。該UEはeNB Yの近くであることができ、そしてeNB Yに対して高い受信されるパワーを有することができる。しかしながら、eNB Yは、制限されるアクセスを有することができ、および該UEは、eNB Yに対して接続することを許可されないことがあり得る。該UEは、その場合はより低い受信されるパワーを有する制限されないeNB Xに接続することができ、またその場合はeNB Yからの高い干渉を観測することができる。
ある観点では、複数のオーバーヘッドチャネル上の干渉は、(i)重複していない複数の時間間隔において異なる複数のeNBから該複数のオーバーヘッドチャネルを送信すること、および(ii)該複数のオーバーヘッドチャネルが隣の複数のeNBによって伝送される該複数の時間間隔の間中に各干渉するeNBがその送信するパワーを減らすようにすること、によって緩和されることができる。これは、該UEが、支配的な干渉のシナリオにおいてさえ、該複数のeNBから該複数のオーバーヘッドチャネルを確実に受信することを可能にすることができる。
1つの設計では、サブフレームのオフセットは、該複数のサブフレームのうちの幾つかだけの中で伝送される該複数のオーバーヘッドチャネル上の干渉を緩和するために使用されることができる。サブフレームのオフセットでは、eNBの該フレームのタイミングは、別のeNBの該フレームのタイミングに関して複数のサブフレームの整の数だけ移動させることができる。サブフレームのオフセットは、各フレームのサブフレーム0から5の中で伝送されるPSC、SSC、PCFICHおよび他の複数のオーバーヘッドチャネル上の干渉を緩和するために使用されることができる。
図4Aは、範囲の拡張のシナリオにおける、サブフレームのオフセットを用いた複数のオーバーヘッドチャネルの送信の設計を示す。この設計では、高いパワーのeNB(例えば、マクロeNB)は、時間Tにおいて生じるサブフレーム0の該スタートを備えた第1のフレームのタイミングを有することができる。低いパワーのeNB(例えば、ピコまたはフェムトのeNB)は、時間Tにおいて生じるサブフレーム0の該スタートを備えた第2のフレームのタイミングを有することができる。第2のフレームのタイミングは、TSF_OSのオフセットだけ第1のフレームのタイミングからオフセットされることができ、それは、図4Aの中で示される例において1つのサブフレームに等しくあることができる。該低いパワーのeNBの該複数のサブフレームは、従って該高いパワーのeNBの該複数のサブフレームから1つのサブフレームだけ移動されることができる。例えば、該低いパワーのeNBのサブフレーム0は、該高いパワーのeNBのサブフレーム1と時間において整列されることができ、該低いパワーのeNBのサブフレーム1は、該高いパワーのeNBのサブフレーム2と時間において整列されることができる等。
該高いパワーのeNBは、第1のフレームのタイミングに基づいて決定されるサブフレーム0と5の中でその複数のオーバーヘッドチャネルを伝送することができる。該低いパワーのeNBは、よりはるかに低い送信するパワーを有することができ、および該高いパワーのeNBの該複数のオーバーヘッドチャネルに対して高い干渉を引き起こすことができない。該低いパワーのeNBは、サブフレーム9および4の中で送信することができ、それは該高いパワーのeNBのサブフレーム0および5と重複することができる。
該低いパワーのeNBは、第2のフレームのタイミングに基づいて決定されるサブフレーム0および5の中でその複数のオーバーヘッドチャネルを伝送することができる。該低いパワーのeNBのサブフレーム0および5は、該高いパワーのeNBのサブフレーム1および6と重複することができる。該高いパワーのeNBは、該低いパワーのeNBの該複数のオーバーヘッドチャネルに対して高い干渉を引き起こすことができ、および従って、サブフレーム1および6の中でその送信するパワー減らすことができる。その時は、該低いパワーのeNBからの該複数のオーバーヘッドチャネルを受信している複数のUEは、高いパワーのeNBからのより少ない干渉を観測することができる。
図4Bは、制限されるアソシエーションのシナリオにおけるサブフレームのオフセットを用いた複数のオーバーヘッドチャネルの送信の設計を示す。この設計では、制限されないeNB(例えば、マクロeNB)は、時間Tにおいて生じるサブフレーム0の該スタートを備えた第1のフレームのタイミングを有することができる。第1の制限されるeNB(例えば、フェムトeNB)は、時間Tにおいて生じるサブフレーム0の該スタートを備えた第2のフレームのタイミングを有することができる。第2の制限されるeNB(例えば、別のフェムトeNB)は、時間Tにおいて生じるサブフレーム0の該スタートを備えた第3のフレームのタイミングを有することができる。第2のフレームのタイミングは、TSF_OSのオフセットだけ第1のフレームのタイミングからオフセットされることができ、それは1つのサブフレームに等しくあることができる。第3のフレームのタイミングは、TSF_OSのオフセットだけ第2のフレームのタイミングからオフセットされることができる。第1の制限されるeNBの該複数のサブフレームは、このように該制限されないeNBの該複数のサブフレームから1つのサブフレームだけ移動されることができる。第2の制限されるeNBの該複数のサブフレームもまた、第1の制限されるeNBの該複数のサブフレームから1つのサブフレームだけ移動されることができる。
該制限されないeNBは、第1のフレームのタイミングに基づいて決定されるサブフレーム0および5の中でその複数のオーバーヘッドチャネルを伝送することができる。第1および第2の制限される複数のeNBは、それらの近辺(vicinity)に近いが、これらの制限される複数のeNBにアクセスすることができない複数のUEに対して高い干渉を引き起こすことができる。これらのUEは、該制限されないeNBに接続することができ、および該制限される複数のeNBからの高い干渉を観測することができる。第1の制限されるeNBは、このようにそのサブフレーム9および4の中で送信するパワーを減らすことができ、それは該制限されないeNBのサブフレーム0および5と重複することができる。第2の制限されるeNBは、そのサブフレーム8および3の中でその送信するパワーを減らすことができ、それは該制限されないeNBのサブフレーム0および5と重複することができる。その時は、該制限されないeNBから該複数のオーバーヘッドチャネルを受信している複数のUEは、該制限される複数のeNBからのより少ない干渉を観測することができる。
第1の制限されるeNBは、第2のフレームのタイミングに基づいて決定されるサブフレーム0および5の中でその複数のオーバーヘッドチャネルを伝送することができる。該制限されないeNBは、第1の制限されるeNBの該複数のオーバーヘッドチャネルに対して高い干渉を引き起こすことができず、また従ってそのサブフレーム1および6の中で送信することができ、それは第1の制限されるeNBのサブフレーム0および5と重複することができる。第2の制限されるeNBは、第1の制限されるeNBの該複数のオーバーヘッドチャネルに対して高い干渉を引き起こすことができ、また従ってそのサブフレーム9および4の中でその送信するパワーを減らし、それは第1の制限されるeNBのサブフレーム0および5と重複することができる。その時は、第1の制限されるeNBからの該複数のオーバーヘッドチャネルを受信している複数のUEは、第2の制限されるeNBからのより少ない干渉を観測することができる。
第2の制限されるeNBは、第3のフレームのタイミングに基づいて決定されるサブフレーム0および5の中でその複数のオーバーヘッドチャネルを伝送することができる。該制限されないeNBは、第2の制限されるeNBの該複数のオーバーヘッドチャネルに対して高い干渉を引き起こすことができず、また従ってそのサブフレーム2および7の中で送信することができ、それは第2の制限されるeNBのサブフレーム0および5と重複することができる。第1の制限されるeNBは、第2の制限されるeNBの該複数のオーバーヘッドチャネルに対して高い干渉を引き起こすことができ、また従ってそのサブフレーム1および6の中でその送信するパワーを減らすことができ、それは第2の制限されるeNBのサブフレーム0および5と重複することができる。その時は、第2の制限されるeNBからの該複数のオーバーヘッドチャネルを受信している複数のUEは、第1の制限されるeNBからのより少ない干渉を観測することができる。
図4Aおよび4Bは、異なる複数のeNBの該フレームのタイミングが他のものから1つのサブフレームだけオフセットされる複数の設計を示す。一般に、異なる複数のeNBの該フレームのタイミングは、何れの適切な量だけオフセットされることができる。例えば、該フレームのタイミングは、マルチプルな複数のサブフレームあるいはサブフレームの断片(例えば、スロット)だけオフセットされることができる。
別の設計では、シンボルのオフセットは、サブフレーム中の該シンボルの期間の幾つかだけにおいて伝送される複数のオーバーヘッドチャネル上の干渉を緩和するために使用されることができる。シンボルのオフセットでは、eNBの該フレームのタイミングは、別のeNBの該フレームのタイミングに関して複数のシンボルの期間の整の数だけ移動されることができる。シンボルのオフセットは、各サブフレームのシンボルの期間0からM−1までにおいて伝送される該複数のオーバーヘッドチャネル(例えば、PCFICH、PHICHおよびPDCCH)の衝突を回避するために使用されることができる。シンボルのオフセットはまた、マルチキャスト・ブロードキャスト・マルチメディア・サービス(MBMS)単一周波数ネットワーク(MBSFN)の複数のサブフレームを除く各サブフレームの指定された複数のシンボルの期間において伝送されることができるセル−特有な(cell-specific)基準信号上の干渉を避けるまたは緩和するために使用することができる。
図5Aは、範囲の拡張のシナリオにおけるシンボルのオフセットを用いた複数のオーバーヘッドチャネルの送信の設計を示す。この設計では、高いパワーのeNBは、時間Tにおいて生じるサブフレーム0の該スタートを備えた第1のフレームのタイミングを有することができる。低いパワーのeNBは、時間Tにおいて生じるサブフレーム0の該スタートを備えた第2のフレームのタイミングを有することができる。第2のフレームのタイミングは、TSYM_OSのオフセットだけ第1のフレームのタイミングから遅らせるまたはオフセットされることができ、それは図5Aの中の例において示される1つのシンボルの期間に等しくあることができる。あるいは、第2のフレームのタイミングは、TSYM_OSだけ第1のフレームのタイミングに関連して進められることができる。どちらの場合でも、該低いパワーのeNBの該複数のサブフレームは、該高いパワーのeNBの該複数のサブフレームから1つのシンボルの期間だけ移動されることができる。
図5Aの中で示される例において、該高いパワーのeNBは、第1のフレームのタイミングに基づいて決定される各サブフレームのシンボルの期間0においてオーバーヘッドチャネル(例えば、PCFICH)を伝送することができる。該低いパワーのeNBは、該高いパワーのeNBの該オーバーヘッドチャネルに対して高い干渉を引き起こすことができず、また従って各サブフレームのシンボルの期間13において送信することができ、それは該高いパワーのeNBの各サブフレームのシンボルの期間0と重複することができる。
該低いパワーのeNBは、第2のフレームのタイミングに基づいて決定される各サブフレームのシンボルの期間0においてオーバーヘッドチャネルを伝送することができ、それは該高いパワーのeNBの各サブフレームのシンボルの期間1と重複することができる。該高いパワーのeNBは、該低いパワーのeNBの該オーバーヘッドチャネルに対して高い干渉を引き起こすことができ、また従って該低いパワーのeNBに対する干渉を減らすために各サブフレームのシンボルの期間1においてその送信するパワーを減らすことができる。その時は、低いパワーのeNBから該オーバーヘッドチャネルを受信している複数のUEは、該高いパワーのeNBからのより少ない干渉を観測することができる。該高いパワーのeNBは、各サブフレームの該残りの複数のシンボルの期間において名目上のパワーレベルで送信することができる。あるいは、該高いパワーのeNBは、該低いパワーのeNBからの基準信号および/またはデータのチャネルに対する干渉を減らすようにサブフレームの該残りに対してその送信するパワーを減らすことができる。
図5Bは、制限されるアソシエーションのシナリオにおけるシンボルのオフセットを用いた複数のオーバーヘッドチャネルの送信の設計を示す。この設計では、制限されないeNBは、時間Tにおいて生じるサブフレーム0の該スタートを備えた第1のフレームのタイミングを有することができる。第1の制限されるeNBは、時間Tにおいて生じるサブフレーム0の該スタートを備えた第2のフレームのタイミングを有することができる。第2の制限されるeNBは、時間Tにおいて生じるサブフレーム0の該スタートを備えた第3のフレームのタイミングを有することができる。第2のフレームのタイミングは、TSYM_OSのオフセットだけ第1のフレームのタイミングからオフセットされることができ、それは1つのシンボルの期間と等しくあることができる。第3のフレームのタイミングは、TSYM_OSのオフセットだけ第2のフレームのタイミングからオフセットされることができる。第2の制限されるeNBの該複数のサブフレームは、従って第1の制限されるeNBの該複数のサブフレームから1つのシンボルの期間だけ移動されることができ、それは該制限されないeNBの該複数のサブフレームから1つのシンボルの期間だけ移動されることができる。
該制限されないeNBは、第1のフレームのタイミングに基づいて決定される各サブフレームのシンボルの期間0においてオーバーヘッドチャネルを伝送することができる。第1および第2の制限される複数のeNBは、それらの近辺の近くに配置されるが、該制限される複数のeNBにアクセスできないことにより、制限されないeNBに接続される複数のUEに対して高い干渉を引き起こすことができる。第1の制限されるeNBは、従って各サブフレームのシンボルの期間13においてその送信するパワーを減らすことができる。第2の制限されるeNBは、各サブフレームのシンボルの期間12においてその送信するパワーを減らすことができる。その時は、該制限されないeNBから該オーバーヘッドチャネルを受信している複数のUEは、該制限される複数のeNBからのより少ない干渉を観測することができる。
第1の制限されるeNBは、第2のフレームのタイミングに基づいて決定される各サブフレームのシンボルの期間0においてオーバーヘッドチャネルを伝送することができる。該制限されないeNBは、第1の制限されるeNBの該オーバーヘッドチャネルに対して高い干渉を引き起こすことができず、また従って各サブフレームのシンボルの期間1において伝送することができる。第2の制限されるeNBは、第1の制限されるeNBの該オーバーヘッドチャネルに対して高い干渉を引き起こすことができ、また従って各サブフレームのシンボルの期間13においてその送信するパワーを減らすことができる。その時は、第1の制限されるeNBから該オーバーヘッドチャネルを受信している複数のUEは、第2の制限されるeNBからのより少ない干渉を観測することができる。
第2の制限されるeNBは、第3のフレームのタイミングに基づいて決定される各サブフレームのシンボルの期間0においてオーバーヘッドチャネルを送信することができる。該制限されないeNBは、第2の制限されるeNBの該オーバーヘッドチャネルに対して高い干渉を引き起こすことができず、また従って各サブフレームのシンボルの期間2において送信することができる。第1の制限されるeNBは、第2の制限されるeNBの該オーバーヘッドチャネルに対して高い干渉を引き起こすことができ、また従って各サブフレームのシンボルの期間1においてその送信するパワーを減らすことができる。その時は、第2の制限されるeNBから該オーバーヘッドチャネルを受信している複数のUEは、第1の制限されるeNBからのより少ない干渉を観測することができる。
図5Aおよび5Bは、異なる複数のeNBの該フレームのタイミングが1つの他のものからの1つのシンボルの期間だけオフセットされる複数の設計を示す。一般に、異なる複数のeNBの該フレームのタイミングは、該(複数の)オーバーヘッドチャネル上の干渉を回避するために、何れの適切な量だけオフセットされることができる。例えば、該フレームのタイミングは、該(複数の)オーバーヘッドチャネルがMのシンボルの期間において伝送される場合は、Mのシンボルの期間だけオフセットされることができる。
まだ別の設計では、シンボルのオフセットおよびサブフレームのオフセットの組み合わせは、複数のオーバーヘッドチャネル上の干渉を緩和するために使用されることができる。サブフレームのオフセットは、ある複数のサブフレーム中で伝送される複数のオーバーヘッドチャネル上の干渉を緩和するために使用されることができる。シンボルのオフセットは、サブフレームのある複数のシンボルの期間において伝送される複数のオーバーヘッドチャネル上の干渉を緩和するために使用されることができる。
図6は、サブフレームのオフセットとシンボルのオフセットを用いた複数のオーバーヘッドチャネルの送信の設計を示す。この設計では、高いパワーのまたは制限されるeNB
Y(例えば、マクロeNBまたはフェムトeNB)は、時間Tにおいて生じるサブフレーム0の該スタートを備えた第1のフレームのタイミングを有することができる。低いパワーのまたは制限されないeNB X(例えば、ピコeNB)は、時間Tにおいて生じるサブフレーム0の該スタートを備えた第2のフレームのタイミングを有することができる。第2のフレームのタイミングは、TOSのオフセットだけ第1のフレームのタイミングからオフセットされることができ、それは図6に示される例において1つのサブフレームに1つのシンボルの期間を加えたものに等しくあることができる。
図6に示される例において、eNB Yは、各サブフレームのシンボルの期間0においてオーバーヘッドチャネル(例えば、PCFICH)を伝送することができ、ならびに第1のフレームのタイミングに基づいて決定されるサブフレーム0および5の中で他の複数のオーバーヘッドチャネル(例えば、PSC、SSCおよびPBCH)を伝送することができる。eNB Xは、eNB Yの該複数のオーバーヘッドチャネルに対して高い干渉を引き起こすことができず、また従ってeNB Yが該複数のオーバーヘッドチャネルを伝送する該複数の時間間隔の間中に送信することができる。
eNB Xは、各サブフレームのシンボルの期間0においてオーバーヘッドチャネルを伝送することができ、そして第2のフレームのタイミングに基づいて決定されるサブフレーム0および5の中で他の複数のオーバーヘッドチャネルを伝送することができる。eNB Yは、eNB Xの該複数のオーバーヘッドチャネルに対して高い干渉を引き起こすことができ、また従ってeNB Xが該複数のオーバーヘッドチャネルを伝送するところの該複数の時間間隔の間中に、その送信するパワーを減らすことができる。その時は、eNB Xから該オーバーヘッドチャネルを受信している複数のUEは、eNB Yからのより少ない干渉を観測することができる。
一般に、異なる複数のeNBは、サブフレームのオフセットだけ(例えば、図4Aあるいは4Bの中で示されるように)、またはシンボルのオフセットだけ(例えば、図5Aあるいは5Bの中で示されるように)、またはサブフレームのオフセットとシンボルのオフセットの両方(例えば、図6に示されるように)、または何か他のフレームのタイミングのオフセットを利用することができる。異なる複数のeNBの間の該フレームのタイミングのオフセットは、高い干渉が観測されるかどうか、複数のオーバーヘッドチャネルが送信される該複数の時間間隔(例えば、該複数のシンボルの期間および複数のサブフレーム)等、に基づいて決定されることができる。該フレームのタイミングのオフセットは、例えば、該バックホールを介して、該影響される複数のeNBへ運ばれることができ、ならびに何れの持続期間に対しても適用可能であることができる。
図4A、4Bおよび6における複数の設計は、LTEの複数の標準を修正することを必要とせずに、サブフレーム0および5の中で、各eNBからの該複数のオーバーヘッドチャネル(例えば、PSC、SSCおよびPBCH)の受信を可能にすることができる。図5A、5Bおよび6における複数の設計は、LTEの複数の標準を修正することを必要とせずに、各サブフレームのシンボルの期間0からM−1までにおいて各eNBから該オーバーヘッドチャネル(例えば、PCFICH)の受信を可能にすることができる。図4A、5Aおよび6における複数の設計はまた、高い干渉を引き起こしている高いパワーのeNBが存在する状態において、低いSNRを有する低いパワーのeNBに対してUEが接続することを可能にすることができる。図4B、5Bおよび6における複数の設計は、制限されるeNBの近くに配置されるUEに、他の制限される複数のeNBおよび制限されないeNBからの複数のオーバーヘッドチャネル(例えば、PSC、SSC、PBCHおよびPCFICH)を取得することを可能にすることができる。
まだ別の設計では、異なる複数のeNBは、該同じフレームのタイミングを有することができるが、該複数のオーバーヘッドチャネル上の干渉を回避するために、時分割多重化方式(TDM)を用いて、異なる複数のシンボルの期間においてそれらの複数のオーバーヘッドチャネルを伝送することができる。干渉するeNBはまた、該複数のオーバーヘッドチャネル上の干渉を緩和するためにその送信するパワーを減らすことができる。
図7は、TDMを用いた複数のオーバーヘッドチャネルの送信を示す。この設計では、高いパワーのまたは制御されるeNB Yは、サブフレームのシンボルの期間0および1においてその(複数の)オーバーヘッドチャネルを伝送することができる。低いパワーのまたは制限されないeNB Xは、(i)シンボルの期間0および1においてその送信するパワーを減らすこと、または、(ii)eNB Yの該(複数の)オーバーヘッドチャネルに対してそれが高い干渉を引き起こさない場合は、シンボルの期間0および1の間中に送信すること、ができる。eNB Xは、該サブフレームのシンボルの期間2においてその(複数の)オーバーヘッドチャネルを伝送することができる。eNB Yは、eNB Xの該(複数の)オーバーヘッドチャネルに対して高い干渉を引き起こすことができ、また従ってシンボルの期間2においてその送信するパワーを減らすことができる。複数のUEは、より少ない干渉と共にeNB XおよびYの該複数のオーバーヘッドチャネルを受信することを可能にすることができる。該サブフレーム中の残りの複数のシンボルの期間は、該複数のeNBによって引き起こされる干渉の量に依存して、eNB Yおよび/またはeNB Xによるデータの送信のために使用されることができる。
一般に、各eNBは、その複数のオーバーヘッドチャネルを伝送するために何れの数の複数のシンボルの期間を割り当てられることができる。複数のシンボルの期間の該数は、該複数のオーバーヘッドチャネルの中で送信するための情報の量、該システムの帯域幅、該望ましいカバレッジ等、に基づいて決定されることができる。異なる複数のeNBは、例えば図7に示されるように、それらの複数のオーバーヘッドチャネルが時間において重複しないように異なる複数のシンボルの期間を割り当てられることができる。
1つの設計では、該複数のeNBに割り当てられた該複数のシンボルの期間は、制御フォーマットのインディケータ(CFI)を介して運ばれることができる。異なるCFIの複数の値は、複数のオーバーヘッドチャネルに対して使用するための複数のシンボルの期間の異なる複数のセットのために定義されることができる。例えば、CFIの値は、eNBによって複数のオーバーヘッドチャネルに対して使用するための複数のシンボルの期間の該数と同様に、該スタートするシンボルの期間を指定することができる。異なる複数のeNBのために割り当てられる複数のシンボルの期間(または、CFIの複数の値)は、例えば、該バックホールを介して伝送されることができる。
該複数のオーバーヘッドチャネルの展望からは、異なる複数のeNBからの該複数のオーバーヘッドチャネルのための異なる複数のシンボルの期間および該同じフレームのタイミングを用いた図7における設計は、該複数のオーバーヘッドチャネルのための同じシンボルの期間および異なるフレームのタイミングを用いた図5Aおよび5Bにおける複数の設計に同等であることができる。従って、eNB Xの該フレームのタイミングは、図7におけるeNB Yの該フレームのタイミングよりも2つのシンボルの期間遅くなると考えられることができる。しかしながら、ネットワークのオペレーションの他の複数の観点は、該同じあるいは異なるフレームのタイミングが該複数のeNBのために使用されるかどうかに依存して異なることができる。例えば、ある複数の送信は、サブフレーム0の該スタートに関連して与えられる特定の複数の時間間隔において伝送されることができる。これらの送信は、異なる複数の時間に伝送されることができ、および該複数のeNBに対して該同じまたは異なるフレームのタイミングが使用されるかどうかに依存して重複できるあるいはできない。TDMでは、eNB Xの該複数のオーバーヘッドチャネル(例えば、PCFICH)は、サブフレーム0および5の中でeNB Yの該複数のオーバーヘッドチャネル(例えば、PSC、SSCおよび/またはPBCH)と衝突することができる。この場合は、サブフレーム0および5は、eNB Yのために予約されることができ、およびeNB Xは、eNB Yの該複数のオーバーヘッドチャネルに対して干渉を引き起こすことを回避するために、これらのサブフレームの中で該複数のオーバーヘッドチャネルを伝送することをスキップすることができる。
無線ネットワーク100は、該ダウンリンク上に直交周波数分割多重(OFDM)を利用することができる。OFDMは、マルチプルな(K)の直交の複数のサブキャリアに該システムの帯域幅を分割し、それらはまた、一般にトーン(tones)、ビン(bins)等として称される。各サブキャリアは、データで変調されることができる。隣接する複数のサブキャリア間の該スペーシングは、固定されることができ、また複数のサブキャリアの該総数(K)は、該システムの帯域幅に依存することができる。例えば、Kは、1.25、2.5、5、10あるいは20MHzのシステムの帯域幅に対して、それぞれ128、256、512、1024あるいは2048に等しくあることができる。
eNBは、OFDMを使用しているシンボルの期間において、該Kの全サブキャリアのサブセットあるいは全部の上に1つまたは複数のオーバーヘッドチャネルを伝送することができる。該eNBは、該(複数の)オーバーヘッドチャネルのために使用されない該残りの複数のサブキャリアにおいて、他の情報を伝送することができるまたはできない。異なる複数のeNBは、(i)重複していない複数の時間間隔において複数のオーバーヘッドチャネルを伝送すること、および(ii)他の複数の時間間隔において同時に他の複数の送信を伝送すること、ができる。これらのeNBは、このようにTDMAネットワークにおける複数の基地局とは異なる仕方において伝送することができ、それは上記のパート(ii)ではなく、パート(i)を行なうことができる。
図4Aから7までは、複数のオーバーヘッドチャネル上の干渉を緩和する複数のサンプルの設計を示す。干渉の緩和はまた、他の複数の仕方において行われることができる。
ここに記述される該複数の技術は、コントロール−オン−コントロールの干渉(control-on-control interference)を緩和することができ、それは隣の複数のeNBからの複数のオーバーヘッドチャネルによる、eNBからのオーバーヘッドチャネル上の干渉である。特に、コントロール−オン−コントロールの干渉は、隣接する複数のeNBの該複数のオーバーヘッドチャネルが重複していない複数の時間間隔において伝送されるように各eNBの該フレームのタイミングをオフセットすることによって回避されることができる。異なる複数のeNBの該複数のオーバーヘッドチャネルが重複しないことは、図4Aおよび4Bにおけるサブフレームのオフセット、図5Aおよび5Bにおけるシンボルのオフセット、図6におけるサブフレームのオフセットとシンボルのオフセットの両方、または図7におけるTDMを用いて成し遂げられることができる。複数のオーバーヘッドチャネルが重複しないことはまた、他の複数の仕方において成し遂げられることができる。
ここに記述される複数の技術はまた、データ−オン−コントロールの干渉(data-on-control interference)を緩和することができ、それは隣の複数のeNBからのデータによる、eNBからのオーバーヘッドチャネル上の干渉である。特に、データ−オン−コントロールの干渉は、例えば、図4Aから7までに示されるように、隣の複数のeNBがそれらのオーバーヘッドチャネルを伝送するところの複数の時間間隔において、各干渉するeNBに、その送信するパワーを減らさせることにより緩和されることができる。高い干渉を引き起こさない複数のeNBは、それらの送信するパワーを減らすための必要性をなしにできる。
干渉するeNBは、様々な仕方において、与えられた時間間隔におけるデータ−オン−コントロールの干渉を減らすことができる。第1の設計では、該eNBは、時間間隔の間中にその送信するパワーをより低いレベル、あるいはことによるとゼロに減らすことができる。第2の設計では、該eNBは、MBSFNのサブフレームとしてサブフレームを指定することによって干渉を減らすことができる。該eNBは、MBSFNのサブフレームの小部分の中で(例えば、シンボルの期間0において)制御情報のみを伝送することができ、またMBSFNのサブフレームの該残りの部分における複数の基準信号およびデータを伝送することを回避することができる。該制御情報は、MBSFNサブフレームとして該サブフレームを識別することができおよび/または他の情報を提供することができる。第3の設計では、該eNBは、該時間間隔の間中にその送信するパワーを減らすことができ、および該時間間隔の間中により低いパワーまたは標準の仕方において複数の基準信号を伝送することができる。第4の設計では、該eNBは、該eNBからの高い干渉を観測している1つまたは複数のUEに対する干渉を減らすための仕方において、該時間間隔の間中にその送信を空間的に(spatially)操縦することができる。例えば、該eNBは、影響される(複数の)UEの方向において空間のヌル(spatial null)を置くために事前コーディング(precoding)を行なうことができる。データ−オン−コントロールの干渉はまた、他の複数の仕方において緩和されることができる。該時間間隔は、他の複数のオーバーヘッドチャネルおよび/またはPCFICH、PBCH、SSC、PSCの該送信の時間をカバーすることができる。
コントロール−オン−データの干渉(Control-on-data interference)もまた生じることができ、それは隣の複数のeNBsからの複数のオーバーヘッドチャネルによる、eNBからのデータ上の干渉である。例えば、図5Aでは、UEは、シンボルの期間13において該低いパワーのeNBからデータを受信することができ、また該高いパワーのeNBの該オーバーヘッドチャネルからの高い干渉を観測することができる。コントロール−オン−データの干渉は、様々な仕方において緩和されることができる。第1の設計では、該UEは、隣の複数のeNBの複数のオーバーヘッドチャネルからの高い干渉を観測している複数のデータのシンボルを放棄(discard)することができる。該UEは、該復号するプロセスにおいて放棄された複数のデータのシンボルに対して複数の消し跡(erasures)を挿入することができる。消し跡は、「0」または「1」であることの等しい可能性を有することができる。該挿入された消し跡は、従って該復号するプロセスにおいて、重み付けられていない該放棄された複数のデータのシンボルの中に結果として生じることができる。該UEは、各シンボルの期間における干渉を見積もることができ、および該見積もられた干渉が十分に高い(例えば、高いしきい値を上回る)場合には、該シンボルの期間において受信される複数のデータのシンボルを放棄することができる。第2の設計では、eNBは、隣の複数のeNBの複数のオーバーヘッドチャネルからの高い干渉を有する複数のシンボルの期間においてデータを伝送することを回避することができる。図5Aの中の例については、該低いパワーのeNBは、各サブフレームのシンボルの期間13においてデータを伝送することを回避することができる。
データ−オン−データの干渉(Data-on-data interference)、それは隣の複数のeNBからのデータによる、eNBからのデータ上の干渉である、もまた生じることができ、そして様々な仕方において緩和されることができる。1つの設計では、サービスするeNBは、干渉する複数のeNBの該データからの低い干渉を有することができる割り当てられた複数のサブフレームの中で、その複数のUEに対してデータを伝送することができる。例えば、図4Aおよび5Aの中で示されるように、該サービスするeNBは、より低いパワーのeNBであることができ、および該干渉する複数のeNBは、高いパワーの複数のeNBであることができる。例えば、図4Bおよび5Bの中で示されるように、該サービスするeNBはまた、制限されないeNBであることができ、および該干渉する複数のeNBは、制限される複数のeNBであることができる。何れの場合も、各干渉するeNBは、(i)これらの複数のサブフレームをMBSFNのサブフレームに設定し、そして該複数のサブフレーム中でデータを送信しないこと、(ii)十分に低いレベルまたはことによるとゼロに該複数のサブフレーム中で送信するパワーを減らすこと、(iii)該複数のサブフレーム中で空間的な操縦を行なうこと、および/または(iv)該複数のサブフレーム中の干渉を減らすために他の行動を行なうこと、によって該割り当てられた複数のサブフレーム中の干渉を減らすことができる。該割り当てられた複数のサブフレームは、該複数のeNBの間の交渉に基づいて、あるいはネットワーク制御装置によって、選択されることができる。該割り当てられた複数のサブフレームはまた、各eNBにおけるローディング(loading)、該複数のeNBの間の望ましいハンドオフの境界(desired handoff boundary)、サービス品質(QoS)の必要条件および/または該データの優先順位および/または該複数のeNBによってサービスされる該複数のUE等のような、様々な要素に基づいて選択されることができる。該割り当てられた複数のサブフレームは、例えば、バックホールを介して、該影響される複数のeNBに運ばれることができる。
1つの設計では、干渉の緩和は、該複数のオーバーヘッドチャネルおよびデータのために独立して行われることができる。該複数のオーバーヘッドチャネルに対する干渉の緩和は、上に記述されるように行われることができ、および該オーバーヘッドチャネルが伝送される複数の時間間隔のみに影響することができる。これらの時間間隔は、各影響されるサブフレームの一部のみをカバーすることができる。データに対する干渉の緩和は、異なる複数のeNBに対して異なる複数のサブフレームを割り当てることによっておよび/または送信するパワーを減らすことによって行われることができる。各eNBは、その割り当てられた複数のサブフレームにおいて、データの送信のためにその複数のUEを独立してスケジュールすることができる。データの送信をサポートするための制御情報は、スケジュールされたデータを備えた各サブフレームに対して伝送されることができ、また該複数のオーバーヘッドチャネルと同じ仕方において伝送されることができる。
図8は、無線通信ネットワークにおいてオーバーヘッドチャネルを受信するためのプロセス800の設計を示す。プロセス800は、下に記述されるように、UEによって、あるいは幾つかの他のエンティティによって、行われることができる。該UEは、第1の時間間隔において第1の基地局(例えば、eNB、中継局等)からオーバーヘッドチャネルを受信することができる(ブロック812)。該オーバーヘッドチャネルは、主要な同期信号、副次的な同期信号、PBCH、PCFICH、PDCCH、PHICHおよび/または他の複数のチャネルあるいは複数の信号を具備することができる。該オーバーヘッドチャネルはまた、第1の時間間隔と重複していない第2の時間間隔において第2の基地局(例えば、eNB、中継局等)から伝送されることができる。該オーバーヘッドチャネルは、何か他の多重化の計画(multiplexing scheme)あるいはOFDMを用いて各基地局によって伝送されることができる。該UEは、第1の基地局に対する情報を回復するために、第1の基地局からの該オーバーヘッドチャネルを処理することができる(ブロック814)。
第1の基地局は、第1のフレームのタイミングを有することができ、および第2の基地局は、第2のフレームのタイミングを有することができる。1つの設計では、サブフレームのオフセットについては、例えば、図4Aまたは4Bにおいて示されるように、第1のフレームのタイミングは、複数のサブフレームの整の数だけ第2のフレームのタイミングからオフセットされることができる。第1および第2の複数の時間間隔は、第1および第2のフレームのタイミングに基づいて決定される該同じサブフレームのインデックス(例えば、図4Aにおけるサブフレーム0)を有する重複していない複数のサブフレーム中に属することができる。
別の設計では、シンボルのオフセットについては、例えば、図5Aおよび図5Bにおいて示されるように、第1のフレームのタイミングは、複数のシンボルの期間の整の数だけ第2のフレームのタイミングからオフセットされることができる。第1および第2の複数の時間間隔は、第1および第2のフレームのタイミングに基づいて決定される該同じシンボルの期間のインデックス(例えば、図5Aにおけるシンボルの期間0)を有する重複していない複数のシンボルの期間をカバーすることができる。
まだ別の設計では、サブフレームのオフセットおよびシンボルのオフセットについては、図6において示されたように、第1のフレームのタイミングは、複数のシンボルの期間の整の数および複数のサブフレームの整の数だけ第2のフレームのタイミングからオフセットされることができる。第1および第2の複数の時間間隔は、第1および第2のフレームのタイミングに基づいて決定される該同じシンボルの期間のインデックス(例えば、図6におけるシンボルの期間0)を有する重複していない複数のシンボルの期間をカバーすることができる。第1および第2の複数の時間間隔はまた、第1および第2のフレームのタイミングに基づいて決定される該同じサブフレームのインデックス(例えば、図6におけるサブフレーム0)を有する重複していない複数のサブフレームに属することができる。
まだ別の設計では、TDMについては、図7において示されるように、第1および第2の複数の基地局は、該同じフレームのタイミングを有することができる。第1および第2の複数の時間間隔は、異なるシンボルの期間の複数のインデックスを有する重複していない複数のシンボルの期間をカバーすることができる。例えば、第1の時間間隔はシンボルの期間0および1をカバーすることができ、および第2の時間間隔は、図7におけるシンボルの期間2をカバーすることができる。第1および第2の複数の時間間隔はまた、異なるサブフレームの複数インデックスを有する重複していない複数のサブフレームに属することができる。
該オーバーヘッドチャネルは、各フレーム中の複数のサブフレームのサブセットにおいて第1および第2の複数の基地局によって伝送されることができる、例えば各フレームのサブフレーム0および5の中で。該オーバーヘッドチャネルはまた、各サブフレーム中の複数のシンボルの期間のサブセットにおいて第1および第2の複数の基地局によって伝送されることができる。一般に、該オーバーヘッドチャネルは、1つまたは複数の特定のサブフレーム中の1つまたは複数の特定のシンボルの期間において伝送されることができる。
1つのシナリオでは、第1の基地局は、第2の基地局の第2の送信するパワーレベルよりも低い第1の送信するパワーレベルを有することができる。別のシナリオでは、第1の基地局は制限されないアクセスを有することができ、および第2の基地局は制限されるアクセスを有することができる。両方のシナリオでは、第2の基地局は、第1の基地局からの該オーバーヘッドチャネルに対する干渉を減らすために、第1の時間間隔の間中にその送信するパワーを減らすことができる。あるいはまたはさらに、第1の基地局は、第2の基地局からの該オーバーヘッドチャネルに対する干渉を減らすために、第2の時間間隔の間中にその送信するパワーを減らすことができる。各基地局は、その送信するパワーを低下させること(ことによるとゼロまで)によって、該UEから遠くへその送信を空間的に操縦することによって、あるいはMBSFNのサブフレームとして、該他の基地局によって該オーバーヘッドチャネルが伝送される該時間間隔をカバーするサブフレームを設定することによって、送信するパワーを減らすことができる。
該UEはまた、第2の時間間隔において第2の基地局から該オーバーヘッドチャネルを受信することができ、そして第2の基地局に対する情報を回復するために該オーバーヘッドチャネルを処理することができる。各基地局のために得られる情報のタイプは、該オーバーヘッドチャネルのタイプに依存することができる。例えば、該オーバーヘッドチャネルは、主要および副次的な同期信号を具備することができる。その時は、該UEは、その基地局から受信された該複数の同期信号に基づいて各基地局を検出する(detect)ことができる。該オーバーヘッドチャネルはまた、PBCH、PCFICH、PDCCH、PHICH等を具備することができる。その時は、該UEは、ブロードキャストの情報、制御情報および/または該オーバーヘッドチャネルからの他の情報を得ることができる。
1つの設計では、該UEは、第1および第2の複数の時間間隔と重複されないことができる第3の時間間隔において第1の基地局からデータを受信することができる(ブロック816)。第2の基地局は、第1の基地局からの該データに対する干渉を減らすために、第3の時間間隔の間中にその送信するパワーを減らすことができる。
別の設計では、該UEは、第3の時間間隔において第1の基地局から基準信号を受信することができる。該基準信号は、第3の時間間隔とは重複していない第4の時間間隔において第2の基地局から伝送されることができる。該UEは、第1の基地局のためにチャネルの情報(例えば、チャネルの応答の見積もり、チャネルの質の見積もり等)を得るために第1の基地局からの該基準信号を処理することができる。
図9は、無線通信ネットワークにおいてオーバーヘッドチャネルを受信するための装置900の設計を示す。装置900は、該オーバーヘッドチャネルが、第1の時間間隔と重複していない第2の時間間隔において第2の基地局から伝送されている状態で、第1の時間間隔において第1の基地局からオーバーヘッドチャネルを受信するためのモジュール912、第1の基地局に対する情報を回復するために第1の基地局からの該オーバーヘッドチャネルを処理するためのモジュール914、および第2の基地局が第1の基地局からの該データに対する干渉を減らすために第3の時間間隔の間中にその送信するパワーを減らしている状態で、第1および第2の複数の時間間隔と重複していない第3の時間間隔において第1の基地局からデータを受信するためのモジュール916を含む。
図10は、無線通信ネットワークにおいてオーバーヘッドチャネルを伝送するためのプロセス1000の設計を示す。プロセス1000は、下に記述されるような、第1の基地局(例えば、eNB、中継局等)によって、あるいは幾つかの他のエンティティによって、行われることができる。第1の基地局は、第1の基地局に対する情報を具備しているオーバーヘッドチャネルを生成することができる(ブロック1012)。該オーバーヘッドチャネルは、上に記述された複数の信号および複数のチャネルの何れを具備することができる。第1の基地局は、第1の時間間隔において該オーバーヘッドチャネルを伝送することができる(ブロック1014)。該オーバーヘッドチャネルはまた、第1の時間間隔と重複されないことができる第2の時間間隔において第2の基地局(例えば、eNB、中継局等)から伝送されることができる。
サブフレームのオフセットについては、例えば、図4Aにおいて示されるように、第1および第2の複数の時間間隔は、2つの基地局のための異なるフレームのタイミングに基づいて決定される該同じサブフレームのインデックスを有する、重複していない複数のサブフレームに属することができる。シンボルのオフセットについては、図5Aにおいて示されるように、第1および第2の複数の時間間隔は、異なるフレームのタイミングに基づいて決定される該同じシンボルの期間のインデックスを有する重複していない複数のシンボルの期間をカバーすることができる。サブフレームのオフセットおよびシンボルのオフセットについては、図6において示されるように、第1および第2の複数の時間間隔は、該同じサブフレームのインデックスを有する重複していない複数のサブフレームに属することができ、または異なるフレームのタイミングに基づいて決定される該同じシンボルの期間のインデックスを有する重複していない複数のシンボルの期間をカバーすることができる。TDMについては、図7において示されるように、第1および第2の複数の時間間隔は、該同じフレームのタイミングに基づいて決定される異なるシンボルの期間の複数のインデックスを有する重複していない複数のシンボルの期間をカバーすることができる。
第1の基地局は、第2の基地局からの該オーバーヘッドチャネルに対する干渉を減らすために第2の時間間隔の間中にその送信するパワーを減らすことができる(ブロック1016)。第1の基地局はその送信するパワーを(ことによるとゼロまで)低下させることができ、あるいは、1つまたは複数のUEから離れてその送信を空間的に操縦することができる。第1の基地局はまた、MBSFNのサブフレームとして第2の時間間隔を具備するサブフレームを設定し、該サブフレーム中のMBSFNのサブフレームに関する制御情報を送信し、そして該サブフレーム中の残りの部分においては送信しないことができる。
第1の基地局は、第1および第2の複数の時間間隔と重複されないことができる第3の時間間隔において、少なくとも1つのUEに対してデータを伝送することができる(ブロック1018)。第2の基地局は、第1の基地局からのデータに対する干渉を減らすために第3の時間間隔の間中にその送信するパワーを減らすことができる。
図11は、無線通信ネットワークにおいてオーバーヘッドチャネルを伝送するための装置1100の設計を示す。装置1100は、第1の基地局のための情報を具備するオーバーヘッドチャネルを生成するためのモジュール1112、該オーバーヘッドチャネルが第1の時間間隔と重複していない第2の時間間隔において第2の基地局から伝送されている状態で、第1の時間間隔において第1の基地局からオーバーヘッドチャネルを伝送するためのモジュール1114、第2の基地局からの該オーバーヘッドチャネルに対する干渉を減らすために第2の時間間隔の間中に第1の基地局の送信するパワーを減らすためのモジュール1116、および第2の基地局が第1の基地局からの該データに対する干渉を減らすために第3の時間間隔の間中に送信するパワーを減らしている状態で、第1および第2の複数の時間間隔と重複していない第3の時間間隔において第1の基地局からデータを伝送するためのモジュール1118、を含む。
図9および11における複数のモジュールは、プロセッサ、エレクトロニクスデバイス、ハードウェアデバイス、エレクトロニクスコンポーネント、論理回路、メモリ、ソフトウェアコード、ファームウェアコード等、あるいはそれらの何れの組み合わせを含むことができる。
図12は、基地局/eNB 110およびUE 120の設計あるいはブロック図を示し、それは、図1における、複数のUEのうちの1つ、および複数の基地局/複数のeNBのうちの1つであることができる。基地局110は、Tのアンテナ1234aから1234tまでを装備されることができ、およびUE 120は、Rのアンテナ1252aから1253rまでを装備されることができる、ここにおいて一般的にT≧1およびR≧1であるところの。
基地局110では、送信するプロセッサ1220は、データ送信装置1212から1つまたは複数のUEのためのデータを受信し、該データを処理し(例えば、符号化する、インターリーブする、および変調する)、そして複数のデータのシンボルを提供することができる。送信するプロセッサ1220はまた、制御装置/プロセッサ1240から複数のオーバーヘッドチャネルのための情報を受信し、該情報を処理し、そして複数のオーバーヘッドのシンボルを提供することができる。
送信する(TX)多入力多出力(MIMO:multiple-input multiple-output)のプロセッサ1230は、適用可能な場合は、複数のデータのシンボル、複数のオーバーヘッドのシンボル、および/または複数のパイロットのシンボル上に空間的な処理(例えば、事前コーディング)を行なうことができ、およびTの変調器(MODs)1232aから1232tまでに対してTの出力されたシンボルのストリームを提供することができる。各変調器1232は、出力されたサンプルのストリームを得るために、それぞれの出力されたシンボルのストリームを(例えば、OFDMのため等に)処理することができる。各変調器1232は、ダウンリンクの信号を得るために該出力するサンプルのストリームを更に処理する(例えば、アナログへ変換する、増幅する、フィルタするおよびアップコンバートする)ことができる。変調器1232aから1232tまでからのTのダウンリンクの信号は、それぞれTのアンテナ1234aから1234tまでを介して送信されることができる。
UE 120では、アンテナ1252aから1252rまでは、基地局110から該ダウンリンクの複数の信号を受信することができ、また受信された複数の信号を、それぞれ復調器(DEMODs)1254aから1254rまでに提供することができる。各復調器1254は、受信されたサンプルを得るために、それぞれの受信された信号を調える(例えば、フィルタする、増幅する、ダウンコンバートするおよびデジタル化する)ことができる。各復調器1254は、受信された複数のシンボルを得るために該受信された複数のサンプルを(例えば、ODFMのため等に)更に処理することができる。MIMOの検出器1256は、全てのRの復調器1254aから1254rまでから受信された複数のシンボルを得ること、適用可能である場合は、該受信された複数のシンボル上にMIMOの検出を行うこと、および検出された複数のシンボルを提供すること、ができる。受信するプロセッサ1258は、該検出された複数のシンボルを処理する(例えば、復調する、デインターリーブ(deinterleave)するおよび復号する)、データ受信装置に対してUE
120のための復号されたデータを提供する、および該複数のオーバーヘッドチャネルに関して復号された情報を制御装置/プロセッサ1280へ提供することができる。
UE 120において、アップリンク上では、送信するプロセッサ1264は、制御装置/プロセッサ1280からの制御情報およびデータ送信装置1262からのデータを処理しならびに受信することができる。送信するプロセッサ1264からの該複数のシンボルは、適用可能な場合には、TX MIMOのプロセッサ1266によって事前コード化(precoded)され、変調器1254aから1254rまでによって更に処理され、そして基地局110に対して送信されることができる。基地局110では、UE 120からの該アップリンクの複数の信号は、複数のアンテナ1234によって受信され、複数の復調器1232によって処理され、適用可能な場合にはMIMOの検出器1236によって検出され、そしてUEによって伝送される制御情報および該データを得るために受信するプロセッサ1238によって更に処理されることができる。
複数の制御装置/複数のプロセッサ1240および1280は、それぞれ基地局110およびUE 120において該オペレーションを管理することができる。基地局110におけるプロセッサ1240および/または他の複数のプロセッサおよび複数のモジュールは、図10におけるプロセス1000および/またはここに記述される該複数の技術に関する他の複数のプロセスを、行なうあるいは導くことがきる。UE 120における、プロセッサ1280および/または他の複数のプロセッサおよび複数のモジュールは、図8におけるプロセス800および/またはここに記述される該複数の技術に関するほかの複数のプロセスを、行なうあるいは導くことができる。メモリ1242および1282は、それぞれ基地局110およびUE 120に関する複数のプログラムコードおよびデータを格納することができる。スケジューラ1244は、アップリンクおよびダウンリンク上のデータの送信のために複数のUEをスケジュールすることができ、また該スケジュールされた複数のUEに対して資源の複数の許可を提供することができる。
当業者は、情報および複数の信号が、様々な異なる科学技術および専門技術の何れを使用しても、表されることができることを理解するだろう。例えば、上記の記述の全体にわたって、参照されることができるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、記号、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁気のフィールドまたはパーティクル(particles)、光学のフィールドまたはパーティクル、あるいはそれらの何れの組み合わせによって、表わされることができる。
当業者は、ここに開示された実施形態に関連して記述された、様々な例示的な、論理ブロック(logical blocks)、モジュール、回路およびアルゴリズムのステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、あるいは両方の組み合わせとして、実施されることができることを、さらに評価するだろう。明白にハードウェアとソフトウェアのこの互換性を例示するために、様々な例示的な、コンポーネント、ブロック、モジュール、回路、手段およびステップは、概してそれらの機能性の点から、上に記述されている。そのような機能性が、ハードウェアまたはソフトウェアとしてインプリメントされるかどうかは、全体的なシステムに課された特定のアプリケーションおよび設計の制約に依存する。当業者は、それぞれの特定のアプリケーションに関するに多様の仕方(ways)において、該記述された機能性を実施することができるが、そのような実施の決定は、ここに開示の範囲から逸脱すると解釈されるべきでない。
ここに開示された実施形態に関連して記述される、様々な例示的な、論理ブロック、モジュール、および回路は、一般目的のプロセッサ、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(programmable)ゲートアレー(FPGA)あるいは他のプログラマブル論理デバイス、個別のゲートまたはトランジスタロジック、個別のハードウェアコンポーネント、あるいはここに記述された機能を行なうために設計されたそれらの何れの組み合わせによって、実施されるまたは行われることができる。一般目的のプロセッサは、マイクロプロセッサであることができるが、該代わりにおいて、該プロセッサは、何れの従来型のプロセッサ、コントローラー、マイクロコントローラーまたはステート(state)マシンであることができる。プロセッサはまた、例えば、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のコアと結合している1つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは他の同様な構成等の、コンピューティングデバイスの組み合わせとして、実施されることができる。
ここに開示された実施形態に関連して記述されるアルゴリズムまたは方法の複数のステップは、ハードウェアにおいて、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールにおいて、あるいは2つの組み合わせにおいて、直接具体化(embodied)されることができる。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROM(登録商標)メモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD−ROM、または当技術において知られる記憶媒体の何れの他の形式で、常駐する(reside)ことができる。典型的な記憶媒体は、該プロセッサが記憶媒体から情報を読みならびにそれに情報を書くことができるように、該プロセッサに結合されることができる。該代わりにおいて、該記憶媒体は該プロセッサに不可欠であることができる。該プロセッサと該記憶媒体は、ASICに常駐することができる。該ASICは、ユーザ端末に常駐することができる。該代わりにおいて、該プロセッサと該記憶媒体は、ユーザ端末の個別のコンポーネントとして常駐することができる。
1つまたは複数の例示的な設計では、記述された該複数の機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアあるいはそれの任意のコンビネーションにおいて実施されることができる。ソフトウェアにおいて実施される場合は、該複数の機能は、コンピュータ読み取り可能な媒体上でコードあるいは1つまたは複数の命令として送信されるあるいは格納されることができる。記憶媒体は、一般目的のまたは専用目的のコンピュータによってアクセスされることができる何れの利用可能な記憶媒体であることができる。限定ではなく、実例の仕方によって、そのようなコンピュータ読み取り可能な媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMまたは他の光ディスクの記憶装置、磁気ディスク記憶装置、あるいは他の磁気ディスク記憶装置のデバイス、あるいは複数のデータ構造または複数の命令の形式において望ましいプログラムコードの手段を格納するあるいは運ぶために使用されることができ、そして一般目的または専用目的のプロセッサあるいは一般目的または専用目的のコンピュータによってアクセスされることができる、何れの他の記憶媒体を具備することができる。さらに、何れの接続は、コンピュータ読み取り可能な媒体と適切に称されることができる。例えば、該ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、あるいは赤外線、電波、およびマイクロ波のような無線技術を使用して、ウェブサイト、サーバーあるいは他のリモートのソースから送信される場合は、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、あるいは赤外線、電波、およびマイクロ波のような無線技術は、媒体の定義に含まれる。ここに使用されるディスク(Disk)およびディスク(disc)は、コンパクト・ディスク(CD)、レーザーディスク(登録商標)、光ディスク、ディジタルビデオディスク(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスクおよびブルーレイ・ディスクを含んでいる、ここにおいてディスク(disks)は、通常磁気的にデータを再生し、一方ディスク(discs)は、レーザーを用いて光学的にデータを再生する。上記の複数の組み合わせも、コンピュータ読み取り可能な媒体の範囲内に含まれるべきである。
本開示についての前の記述は、何れの当業者が、本開示を作るあるいは利用することができるようにするために提供される。本開示に対する様々な変更(modification)は、当業者にとっては、容易に(readily)明白であることができ、ここに定義された一般的な(generic)複数の法則は、本開示の精神または範囲から外れることなく、他のバリエーション(variation)へ応用されることができる。従って、本開示は、ここに記述される複数の例および複数の設計に制限されるようには意図されず、ここに開示される複数の法則および複数の新規の特徴と一致する最も広い範囲を与えられることになる。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
下記を具備する、無線通信のための方法:
第1の時間間隔において第1の基地局からオーバーヘッドチャネルを受信すること、前記オーバーヘッドチャネルは、前記第1の時間間隔と重複していない第2の時間間隔において第2の基地局から送信される;および
前記第1の基地局に対する情報を回復するために、前記第1の基地局からの前記オーバーヘッドチャネルを処理すること。
[C2]
更に下記を具備する、C1に記載の方法:
前記第2の時間間隔において前記第2の基地局から前記オーバーヘッドチャネルを受信すること;および
前記第2の基地局に対する情報を回復するために、前記第2の基地局からの前記オーバーヘッドチャネルを処理すること。
[C3]
C1に記載の方法、ここにおいて前記第1の基地局は、複数のサブフレームの整の数だけ前記第2の基地局の第2のフレームのタイミングからオフセットされる第1のフレームのタイミングを有する、およびここにおいて前記第1および第2の複数の時間間隔は、前記第1および第2のフレームのタイミングに基づいて決定される同じサブフレームのインデックスを有する重複していない複数のサブフレーム中に属する。
[C4]
C1に記載の方法、ここにおいて前記第1の基地局は、複数のシンボルの期間の整の数だけ前記第2の基地局の第2のフレームのタイミングからオフセットされる第1のフレームのタイミングを有する、およびここにおいて前記第1および第2の複数の時間間隔は、前記第1および第2のフレームのタイミングに基づいて決定される同じシンボルの期間のインデックスを有する重複していない複数のシンボルの期間をカバーする。
[C5]
C1に記載の方法、ここにおいて前記第1の基地局は、複数のサブフレームの整の数および複数のシンボルの期間の整の数だけ前記第2の基地局の第2のフレームのタイミングからオフセットされる第1のフレームのタイミングを有する、およびここにおいて前記第1および第2の複数の時間間隔は、前記第1および第2のフレームのタイミングに基づいて決定される同じシンボルの期間のインデックスを有する重複していない複数のシンボルの期間をカバーする。
[C6]
C1に記載の方法、ここにおいて前記第1および第2の複数の基地局は、同じフレームのタイミングを有する、およびここにおいて前記第1および第2の複数の時間間隔は、異なるシンボルの期間の複数のインデックスを有する重複していない複数のシンボルの期間をカバーする。
[C7]
C1に記載の方法、ここにおいて前記第2の基地局は、前記第1の基地局からの前記オーバーヘッドチャネルに対する干渉を減らすために、前記第1の時間間隔の間中に送信するパワーを減らす。
[C8]
C1に記載の方法、ここにおいて前記第1の基地局は、前記第2の基地局からの前記オーバーヘッドチャネルに対する干渉を減らすために、前記第2の時間間隔の間中に送信するパワーを減らす。
[C9]
C1に記載の方法、ここにおいて前記第2の基地局は、第1の時間間隔を具備するサブフレームを、マルチキャスト・ブロードキャスト・マルチメディア・サービス(MBMS)単一周波数ネットワーク(MBSFN)のサブフレームとして設定し、前記サブフレーム中の前記MBSFNのサブフレームに対しては制御情報を送信し、および前記サブフレームの残りの部分においては送信しない。
[C10]
C1に記載の方法、ここにおいて前記オーバーヘッドチャネルは、主要な同期信号、副次的な同期信号、物理的なブロードキャストのチャネル(PBCH)、物理的な制御のフォーマットのインディケータのチャネル(PCFICH)、物理的なダウンリンクの制御のチャネル(PDCCH)、および物理的なHARQのインディケータのチャネル(PHICH)の内の少なくとも1つを具備する。
[C11]
C1に記載の方法、ここにおいて前記オーバーヘッドチャネルは、各フレーム中の複数のサブフレームのサブセットにおいて、前記第1および第2の複数の基地局によって送信される。
[C12]
C1に記載の方法、ここにおいて前記オーバーヘッドチャネルは、各サブフレーム中の複数のシンボルの期間のサブセットにおいて、前記第1および第2の複数の基地局によって送信される。
[C13]
C1に記載の方法、ここにおいて前記オーバーヘッドチャネルは、主要の同期信号および副次的な同期信号を具備する、前記方法は更に下記を具備する:
前記第1の基地局からの前記主要および副次的な複数の同期信号に基づいて前記第1の基地局を検出すること;および
前記第2の基地局からの前記主要および副次的な複数の同期信号に基づいて前記第2の基地局を検出すること。
[C14]
更に下記を具備するC1に記載の方法:
第3の時間間隔において前記第1の基地局から基準信号を受信すること、前記基準信号は、前記第3の時間間隔とは重複していない第4の時間間隔において前記第2の基地局から送信される;および
前記第1の基地局に対するチャネルの情報を得るために、前記第1の基地局からの前記基準信号を処理すること。
[C15]
C1に記載の方法、ここにおいて前記第1の基地局は、前記第2の基地局の第2の送信するパワーレベルよりも低い第1の送信するパワーレベルを有する。
[C16]
C1に記載の方法、ここにおいて前記第1の基地局は制限されないアクセスを有し、前記第2の基地局は制限されるアクセスを有する。
[C17]
更に下記を具備するC1に記載の方法:
前記第1および第2の複数の時間間隔と重複していない第3の時間間隔において前記第1の基地局からデータを受信すること、ここにおいて前記第2の基地局は、前記第1の基地局からの前記データに対する干渉を減らすために、前記第3の時間間隔の間中に送信するパワーを減らす。
[C18]
下記を具備する、無線通信のための装置:
第1の時間間隔において第1の基地局からオーバーヘッドチャネルを受信するための手段、前記オーバーヘッドチャネルは、前記第1の時間間隔と重複していない第2の時間間隔において第2の基地局から送信されている;および
前記第1の基地局に対する情報を回復するために、前記第1の基地局からの前記オーバーヘッドチャネルを処理するための手段。
[C19]
C18に記載の装置、ここにおいて前記第1の基地局は、複数のサブフレームの整の数だけ前記第2の基地局の第2のフレームのタイミングからオフセットされる第1のフレームのタイミングを有する、およびここにおいて前記第1および第2の複数の時間間隔は、前記第1および第2のフレームのタイミングに基づいて決定される同じサブフレームのインデックスを有する重複していない複数のサブフレーム中に属する。
[C20]
C18に記載の装置、ここにおいて前記第1の基地局は、複数のシンボルの期間の整の数だけ前記第2の基地局の第2のフレームのタイミングからオフセットされる第1のフレームのタイミングを有する、およびここにおいて前記第1および第2の複数の時間間隔は、前記第1および第2のフレームのタイミングに基づいて決定される同じシンボルの期間のインデックスを有する重複していない複数のシンボルの期間をカバーする。
[C21]
C18に記載の装置、ここにおいて前記第1および第2の複数の基地局は、同じフレームのタイミングを有する、およびここにおいて前記第1および第2の複数の時間間隔は、異なるシンボルの期間の複数のインデックスを有する重複していない複数のシンボルの期間をカバーする。
[C22]
更に下記を具備する、C18に記載の装置:
前記第1および第2の複数の時間間隔と重複していない第3の時間間隔において前記第1の基地局からデータを受信するための手段、ここにおいて前記第2の基地局は、前記第1の基地局からの前記データに対する干渉を減らすために、前記第3の時間間隔の間中に送信するパワーを減らす。
[C23]
下記を具備する、無線通信のための装置:
第1の時間間隔において第1の基地局からオーバーヘッドチャネルを受信するように、および前記第1の基地局に対する情報を回復するために前記第1の基地局からの前記オーバーヘッドチャネルを処理するように、構成される少なくとも1つのプロセッサ、ここにおいて前記オーバーヘッドチャネルは、前記第1の時間間隔と重複していない第2の時間間隔において第2の基地局から送信される。
[C24]
C23に記載の装置、ここにおいて前記第1の基地局は、複数のサブフレームの整の数だけ前記第2の基地局の第2のフレームのタイミングからオフセットされる第1のフレームのタイミングを有する、およびここにおいて前記第1および第2の複数の時間間隔は、前記第1および第2のフレームのタイミングに基づいて決定される同じサブフレームのインデックスを有する重複していない複数のサブフレーム中に属する。
[C25]
C23に記載の装置、ここにおいて前記第1の基地局は、複数のシンボルの期間の整の数だけ前記第2の基地局の第2のフレームのタイミングからオフセットされる第1のフレームのタイミングを有する、およびここにおいて前記第1および第2の複数の時間間隔は、前記第1および第2のフレームのタイミングに基づいて決定される同じシンボルの期間のインデックスを有する重複していない複数のシンボルの期間をカバーする。
[C26]
C23に記載の装置、ここにおいて前記第1および第2の複数の基地局は、同じフレームのタイミングを有する、およびここにおいて前記第1および第2の複数の時間間隔は、異なるシンボルの期間の複数のインデックスを有する重複していない複数のシンボルの期間をカバーする。
[C27]
C23に記載の装置、ここにおいて前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1および第2の複数の時間間隔と重複していない第3の時間間隔において前記第1の基地局からデータを受信するように構成される、およびここにおいて前記第2の基地局は、前記第1の基地局からの前記データに対する干渉を減らすために前記第3の時間間隔の間中に送信するパワーを減らす。
[C28]
下記を具備する、コンピュータプログラム製品:
コンピュータ読み取り可能な媒体、前記媒体は下記を具備する:
少なくとも1つのコンピュータに、第1の時間間隔において第1の基地局からオーバーヘッドチャネルを受信させるためのコード、前記オーバーヘッドチャネルは、前記第1の時間間隔と重複していない第2の時間間隔において第2の基地局から送信されている、および
少なくとも1つのコンピュータに、前記第1の基地局に対する情報を回復するために、前記第1の基地局からの前記オーバーヘッドチャネルを処理させるためのコード。
[C29]
下記を具備する、無線通信のための方法:
第1の基地局に対する情報を具備しているオーバーヘッドチャネルを生成すること;および
第1の時間間隔において前記第1の基地局から前記オーバーヘッドチャネルを送信すること、前記オーバーヘッドチャネルは、前記第1の時間間隔と重複していない第2の時間間隔において第2の基地局から送信されている。
[C30]
C29に記載の方法、ここにおいて前記第1の基地局は、複数のサブフレームの整の数だけ前記第2の基地局の第2のフレームのタイミングからオフセットされる第1のフレームのタイミングを有する、およびここにおいて前記第1および第2の複数の時間間隔は、前記第1および第2のフレームのタイミングに基づいて決定される同じサブフレームのインデックスを有する重複していない複数のサブフレーム中に属する。
[C31]
C29に記載の方法、ここにおいて前記第1の基地局は、複数のシンボルの期間の整の数だけ前記第2の基地局の第2のフレームのタイミングからオフセットされる第1のフレームのタイミングを有する、およびここにおいて前記第1および第2の複数の時間間隔は、前記第1および第2のフレームのタイミングに基づいて決定される同じシンボルの期間のインデックスを有する重複していない複数のシンボルの期間をカバーする。
[C32]
C29に記載の方法、ここにおいて前記第1および第2の複数の基地局は、同じフレームのタイミングを有する、およびここにおいて前記第1および第2の複数の時間間隔は、異なるシンボルの期間の複数のインデックスを有する重複していない複数のシンボルの期間をカバーする。
[C33]
更に下記を具備する、C29に記載の方法:
前記第2の基地局からの前記オーバーヘッドチャネルに対する干渉を減らすために、前記第2の時間間隔の間中に前記第1の基地局の送信するパワーを減らすこと。
[C34]
更に下記を具備する、C29に記載の方法:
前記第2の時間間隔を具備するサブフレームを、マルチキャスト・ブロードキャスト・マルチメディア・サービス(MBMS)単一周波数ネットワーク(MBSFN)のサブフレームとして設定すること;
前記サブフレーム中の前記MBSFNのサブフレームに対して制御情報を送信すること;および
前記サブフレームの残りの部分においては送信しないこと。
[C35]
C29に記載の方法、ここにおいて前記オーバーヘッドチャネルは、主要な同期信号、副次的な同期信号、物理的なブロードキャストのチャネル(PBCH)、物理的な制御のフォーマットのインディケータのチャネル(PCFICH)、物理的なダウンリンクの制御のチャネル(PDCCH)、および物理的なHARQインディケータのチャネル(PHICH)の内の少なくとも1つを具備する。
[C36]
更に下記を具備する、C29に記載の方法:
前記第1および第2の複数の時間間隔と重複していない第3の時間間隔において前記第1の基地局からデータを送信すること、ここにおいて前記第2の基地局は、前記第1の基地局からの前記データに対する干渉を減らすために、前記第3の時間間隔の間中に送信するパワーを減らす。
[C37]
下記を具備する、無線通信のための装置:
第1の基地局に対する情報を具備しているオーバーヘッドチャネルを生成するための手段;および
第1の時間間隔において前記第1の基地局から前記オーバーヘッドチャネルを送信するための手段、前記オーバーヘッドチャネルは、前記第1の時間間隔と重複していない第2の時間間隔において第2の基地局から送信されている。
[C38]
更に下記を具備する、C37に記載の装置:
前記第2の基地局からの前記オーバーヘッドチャネルに対する干渉を減らすために、前記第2の時間間隔の間中に前記第1の基地局の送信するパワーを減らすための手段。
[C39]
更に下記を具備する、C37に記載の装置:
前記第1および第2の複数の時間間隔と重複していない第3の時間間隔において前記第1の基地局からデータを送信するための手段、ここにおいて前記第2の基地局は、前記第1の基地局からの前記データに対する干渉を減らすために、前記第3の時間間隔の間中に送信するパワーを減らす。

Claims (12)

  1. 下記を具備する、無線通信のための方法:
    第1の時間間隔において第1の基地局からオーバーヘッドチャネルを受信すること;
    前記第1の時間間隔の間中にマルチキャスト・ブロードキャスト・マルチメディア・サービス(MBMS)単一周波数ネットワーク(MBSFN)のサブフレームを、第2の基地局から、受信すること、ここにおいて前記MBSFNのサブフレームは、前記サブフレームの第1の部分の中で制御情報の送信を備え、前記サブフレームの残りの部分の間中の送信を備えていない;
    前記第1の時間間隔と重複していない第2の時間間隔において前記第2の基地局から前記オーバーヘッドチャネルを受信すること、ここにおいて、前記オーバーヘッドチャネルの送信パワーはオーバーヘッドチャネル上の干渉を緩和する程度に応じて減らされる;および
    前記第1の基地局と関連する情報を回復するために、前記第1の基地局からの前記オーバーヘッドチャネルを処理すること。
  2. 下記を具備する、無線通信のための装置:
    第1の時間間隔において第1の基地局からオーバーヘッドチャネルを受信するための手段;
    前記第1の時間間隔の間中にマルチキャスト・ブロードキャスト・マルチメディア・サービス(MBMS)単一周波数ネットワーク(MBSFN)のサブフレームを、第2の基地局から、受信するための手段、ここにおいて前記MBSFNのサブフレームは、前記サブフレームの第1の部分の中で制御情報の送信を備え、前記サブフレームの残りの部分の間中の送信を備えていない;
    前記第1の時間間隔と重複していない第2の時間間隔において前記第2の基地局から前記オーバーヘッドチャネルを受信するための手段、ここにおいて、前記オーバーヘッドチャネルの送信パワーはオーバーヘッドチャネル上の干渉を緩和する程度に応じて減らされる;および
    前記第1の基地局と関連する情報を回復するために、前記第1の基地局からの前記オーバーヘッドチャネルを処理するための手段。
  3. 下記を具備する、無線通信のための装置:
    少なくとも1つのプロセッサ、前記少なくとも1つのプロセッサは、下記を行うように構成される:
    第1の時間間隔において第1の基地局からオーバーヘッドチャネルを受信すること;
    前記第1の時間間隔の間中にマルチキャスト・ブロードキャスト・マルチメディア・サービス(MBMS)単一周波数ネットワーク(MBSFN)のサブフレームを、第2の基地局から、受信すること、ここにおいて前記MBSFNのサブフレームは、前記サブフレームの第1の部分の中で制御情報の送信を備え、前記サブフレームの残りの部分の間中の送信を備えていない;
    前記第1の時間間隔と重複していない第2の時間間隔において前記第2の基地局から前記オーバーヘッドチャネルを受信すること、ここにおいて、前記オーバーヘッドチャネルの送信パワーはオーバーヘッドチャネル上の干渉を緩和する程度に応じて減らされる;および
    前記第1の基地局と関連する情報を回復するために、前記第1の基地局からの前記オーバーヘッドチャネルを処理すること。
  4. コードを具備する、非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体、
    前記コードは、少なくとも1つのコンピュータに、下記を行わせるためのもの:
    第1の時間間隔において第1の基地局からオーバーヘッドチャネルを受信すること;
    前記第1の時間間隔の間中にマルチキャスト・ブロードキャスト・マルチメディア・サービス(MBMS)単一周波数ネットワーク(MBSFN)のサブフレームを、第2の基地局から、受信すること、ここにおいて前記MBSFNのサブフレームは、前記サブフレームの第1の部分の中で制御情報の送信を備え、前記サブフレームの残りの部分の間中の送信を備えていない;
    前記第1の時間間隔と重複していない第2の時間間隔において前記第2の基地局から前記オーバーヘッドチャネルを受信すること、ここにおいて、前記オーバーヘッドチャネルの送信パワーはオーバーヘッドチャネル上の干渉を緩和する程度に応じて減らされる;および
    前記第1の基地局と関連する情報を回復するために、前記第1の基地局からの前記オーバーヘッドチャネルを処理すること。
  5. 下記を具備する、無線通信のための方法:
    第1の時間間隔において第1の基地局からオーバーヘッドチャネルを受信すること;
    前記第1の時間間隔と重複していない第2の時間間隔において第2の基地局から前記オーバーヘッドチャネルを受信すること、ここにおいて、前記オーバーヘッドチャネルの送信パワーはオーバーヘッドチャネル上の干渉を緩和する程度に応じて減らされる;
    前記第1の基地局と関連する情報を回復するために、前記第1の基地局からの前記オーバーヘッドチャネルを処理すること;
    第3の時間間隔において前記第1の基地局から基準信号を受信すること;
    前記第3の時間間隔とは重複していない第4の時間間隔において前記第2の基地局から前記基準信号を受信すること;および
    前記第1の基地局と関連するチャネルの情報を得るために、前記第1の基地局からの前記基準信号を処理すること。
  6. 下記を具備する、無線通信のための装置:
    第1の時間間隔において第1の基地局からオーバーヘッドチャネルを受信するための手段;
    前記第1の時間間隔と重複していない第2の時間間隔において第2の基地局から前記オーバーヘッドチャネルを受信するための手段、ここにおいて、前記オーバーヘッドチャネルの送信パワーはオーバーヘッドチャネル上の干渉を緩和する程度に応じて減らされる;
    前記第1の基地局と関連する情報を回復するために、前記第1の基地局からの前記オーバーヘッドチャネルを処理するための手段;
    第3の時間間隔において前記第1の基地局から基準信号を受信するための手段;
    前記第3の時間間隔とは重複していない第4の時間間隔において前記第2の基地局から前記基準信号を受信するための手段;および
    前記第1の基地局と関連するチャネルの情報を得るために、前記第1の基地局からの前記基準信号を処理するための手段。
  7. 下記を具備する、無線通信のための装置:
    少なくとも1つのプロセッサ、前記少なくとも1つのプロセッサは、下記を行うように構成される:
    第1の時間間隔において第1の基地局からオーバーヘッドチャネルを受信すること;
    前記第1の時間間隔と重複していない第2の時間間隔において第2の基地局から前記オーバーヘッドチャネルを受信すること、ここにおいて、前記オーバーヘッドチャネルの送信パワーはオーバーヘッドチャネル上の干渉を緩和する程度に応じて減らされる;
    前記第1の基地局と関連する情報を回復するために、前記第1の基地局からの前記オーバーヘッドチャネルを処理すること;
    第3の時間間隔において前記第1の基地局から基準信号を受信すること;
    前記第3の時間間隔とは重複していない第4の時間間隔において前記第2の基地局から前記基準信号を受信すること;および
    前記第1の基地局と関連するチャネルの情報を得るために、前記第1の基地局からの前記基準信号を処理すること。
  8. コードを具備する、非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体、
    前記コードは、少なくとも1つのコンピュータに、下記を行わせるためのもの:
    第1の時間間隔において第1の基地局からオーバーヘッドチャネルを受信すること;
    前記第1の時間間隔と重複していない第2の時間間隔において第2の基地局から前記オーバーヘッドチャネルを受信すること、ここにおいて、前記オーバーヘッドチャネルの送信パワーはオーバーヘッドチャネル上の干渉を緩和する程度に応じて減らされる;
    前記第1の基地局と関連する情報を回復するために、前記第1の基地局からの前記オーバーヘッドチャネルを処理すること;
    第3の時間間隔において前記第1の基地局から基準信号を受信すること;
    前記第3の時間間隔とは重複していない第4の時間間隔において前記第2の基地局から前記基準信号を受信すること;および
    前記第1の基地局と関連するチャネルの情報を得るために、前記第1の基地局からの前記基準信号を処理すること。
  9. 下記を具備する、無線通信のための方法:
    第1の基地局に対する情報を具備しているオーバーヘッドチャネルを生成すること;
    第2の時間間隔において第2の基地局から前記オーバーヘッドチャネルを送信すること、ここにおいて、前記第2の時間間隔は、前記オーバーヘッドチャネルが前記第1の基地局から送信される第1の時間間隔を重複しない、およびここにおいて、前記オーバーヘッドチャネルの送信パワーはオーバーヘッドチャネル上の干渉を緩和する程度に応じて減らされる;
    前記第1の時間間隔を具備するサブフレームを、マルチキャスト・ブロードキャスト・マルチメディア・サービス(MBMS)単一周波数ネットワーク(MBSFN)のサブフレームとして設定すること;
    前記MBSFNのサブフレームの第1の部分中の前記MBSFNのサブフレームに対して制御情報を送信すること;および
    前記MBSFNのサブフレームの残りの部分においては送信しないこと。
  10. 下記を具備する、無線通信のための装置:
    第1の基地局に対する情報を具備しているオーバーヘッドチャネルを生成するための手段;
    第2の時間間隔において第2の基地局から前記オーバーヘッドチャネルを送信するための手段、ここにおいて、前記第2の時間間隔は、前記オーバーヘッドチャネルが前記第1の基地局から送信される第1の時間間隔を重複しない、およびここにおいて、前記オーバーヘッドチャネルの送信パワーはオーバーヘッドチャネル上の干渉を緩和する程度に応じて減らされる;
    前記第1の時間間隔を具備するサブフレームを、マルチキャスト・ブロードキャスト・マルチメディア・サービス(MBMS)単一周波数ネットワーク(MBSFN)のサブフレームとして設定するための手段;
    前記MBSFNのサブフレームの第1の部分中の前記MBSFNのサブフレームに対して制御情報を送信するための手段;および
    前記MBSFNのサブフレームの残りの部分においては送信しないための手段。
  11. 下記を具備する、無線通信のための装置:
    少なくとも1つのプロセッサ、前記少なくとも1つのプロセッサは、下記を行うように構成される:
    第1の基地局に対する情報を具備しているオーバーヘッドチャネルを生成すること;
    第2の時間間隔において第2の基地局から前記オーバーヘッドチャネルを送信すること、ここにおいて、前記第2の時間間隔は、前記オーバーヘッドチャネルが前記第1の基地局から送信される第1の時間間隔を重複しない、およびここにおいて、前記オーバーヘッドチャネルの送信パワーはオーバーヘッドチャネル上の干渉を緩和する程度に応じて減らされる;
    前記第1の時間間隔を具備するサブフレームを、マルチキャスト・ブロードキャスト・マルチメディア・サービス(MBMS)単一周波数ネットワーク(MBSFN)のサブフレームとして設定すること;
    前記MBSFNのサブフレームの第1の部分中の前記MBSFNのサブフレームに対して制御情報を送信すること;および
    前記MBSFNのサブフレームの残りの部分においては送信しないこと。
  12. コードを具備する、非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体、
    前記コードは、少なくとも1つのコンピュータに、下記を行わせるためのもの:
    第1の基地局に対する情報を具備しているオーバーヘッドチャネルを生成すること;
    第2の時間間隔において第2の基地局から前記オーバーヘッドチャネルを送信すること、ここにおいて、前記第2の時間間隔は、前記オーバーヘッドチャネルが前記第1の基地局から送信される第1の時間間隔を重複しない、およびここにおいて、前記オーバーヘッドチャネルの送信パワーはオーバーヘッドチャネル上の干渉を緩和する程度に応じて減らされる;
    前記第1の時間間隔を具備するサブフレームを、マルチキャスト・ブロードキャスト・マルチメディア・サービス(MBMS)単一周波数ネットワーク(MBSFN)のサブフレームとして設定すること;
    前記MBSFNのサブフレームの第1の部分中の前記MBSFNのサブフレームに対して制御情報を送信すること;および
    前記MBSFNのサブフレームの残りの部分においては送信しないこと。
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