JP6385945B2 - 強化されたモビリティ管理の装置および方法 - Google Patents

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Description

米国特許法第119条に基づく優先権の主張
本特許出願は、本出願の譲受人に譲渡され、参照により本明細書に明確に組み込まれる、2012年11月12日に出願された「APPARATUS AND METHODS OF ENHANCED MOBILITY MANAGEMENT」と題する米国仮出願第61/725,358号の優先権を主張する。
本開示の態様は全般にワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、強化されたモビリティ管理に関する。
電話、ビデオ、データ、メッセージング、放送などの様々な通信サービスを提供するために、ワイヤレス通信ネットワークが広範囲に展開されている。そのようなネットワークは、たいていは多元接続ネットワークであり、利用可能なネットワークリソースを共有することによって、複数のユーザ向けの通信をサポートする。そのようなネットワークの一例は、UMTS Terrestrial Radio Access Network(UTRAN)である。UTRANは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)によってサポートされる第3世代(3G)モバイルフォン技術である、Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)の一部として定義される無線アクセスネットワーク(RAN)である。UMTSは、Global System for Mobile Communications(GSM(登録商標))技術の後継であり、広帯域符号分割多元接続(W-CDMA(登録商標))、時分割符号分割多元接続(TD-CDMA)、および時分割同期符号分割多元接続(TD-SCDMA)などの様々なエアインターフェース規格を現在サポートしている。UMTSは、関連するUMTSネットワークのデータ転送の速度および容量を向上させる高速パケットアクセス(HSPA)のような拡張3Gデータ通信プロトコルもサポートする。
モバイルブロードバンドアクセスに対する要望が増し続けるにつれて、研究開発は、モバイルブロードバンドアクセスに対する高まる要望を満たすためだけでなく、モバイル通信によるユーザ経験を進化させ拡張させるためにも、UMTS技術を進化させ続けている。
現在の実装形態の1つの問題は、ユーザ機器が、マクロセルと小カバレージセル(たとえば、フェムトセル、ピコセル等)を含む異種展開を有するネットワークと通信しているときのセル変更プロシージャ中の失敗に関連する点に留意されたい。
RRC Protocol Specification、3GPP TS 25.331 v9.1.0
以下で、1つまたは複数の態様の基本的理解を与えるために、そのような態様の簡略化された概要を提示する。この概要は、すべての企図された態様の包括的な概観ではなく、すべての態様の主要または重要な要素を識別するものでも、いずれかまたはすべての態様の範囲を定めるものでもない。その唯一の目的は、後で提示するより詳細な説明の導入として、1つまたは複数の態様のいくつかの概念を簡略化された形で提示することである。
ある態様では、モビリティ管理の方法は、ターゲットセルをアクティブセット候補として識別するステップを備える。さらに、本方法は、トリガ調整条件が存在すると判断するステップであって、トリガ調整条件が、ターゲットセル追加メッセージをサービングセルに送信する時間を示すタイミング値の調整をトリガする、ステップを備える。さらに、本方法は、トリガ調整条件が存在すると判断するステップに基づいて、ターゲットセルを含むターゲットセル追加メッセージをサービングセルに送信するステップを備える。
別の態様では、コンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品は、コンピュータに、ターゲットセルをアクティブセット候補として識別させるために実行可能な少なくとも1つの命令を含む。コンピュータ可読媒体は、コンピュータに、トリガ調整条件が存在すると判断させるために実行可能な少なくとも1つの命令であって、トリガ調整条件が、ターゲットセル追加メッセージをサービングセルに送信する時間を示すタイミング値の調整をトリガする、少なくとも1つの命令をさらに含む。さらに、コンピュータ可読媒体は、コンピュータに、トリガ調整条件が存在すると判断するステップに基づいて、ターゲットセルを含むターゲットセル追加メッセージをサービングセルに送信させるために実行可能な少なくとも1つの命令を含む。
さらなる態様は、ターゲットセルをアクティブセット候補として識別するための手段を備える通信のための装置を含む。本装置は、トリガ調整条件が存在すると判断するための手段であって、トリガ調整条件が、ターゲットセル追加メッセージをサービングセルに送信する時間を示すタイミング値の調整をトリガする手段をさらに備える。さらに、本装置は、トリガ調整条件が存在すると判断するステップに基づいて、ターゲットセルを含むターゲットセル追加メッセージをサービングセルに送信するための手段を備える。
追加の態様は、実行可能命令を記憶するメモリを備えるユーザ機器装置と、メモリと通信しているプロセッサとを含み、プロセッサは、ターゲットセルをアクティブセット候補として識別するための命令を実行するように構成されている。本プロセッサは、トリガ調整条件が存在すると判断するようにさらに構成され、トリガ調整条件が、ターゲットセル追加メッセージをサービングセルに送信する時間を示すタイミング値の調整をトリガする。さらに、本プロセッサは、トリガ調整条件が存在すると判断するステップに基づいて、ターゲットセルを含むターゲットセル追加メッセージをサービングセルに送信するように構成されている。
上記の目的および関連の目的の達成のために、1つまたは複数の態様は、以下で十分に説明され特許請求の範囲で具体的に指摘される特徴を含む。以下の説明および添付の図面は、1つまたは複数の態様のいくつかの例示的な特徴を詳細に説明する。しかしながら、これらの特徴は、様々な態様の原理が利用され得る様々な方法のうちのいくつかを示すものにすぎず、この説明は、そのようなすべての態様およびそれらの等価物を含むものとする。
本開示の特徴、性質、および利点は、以下で説明される詳細な説明を、図面と併せて読めば、より明らかになるだろう。図面全体を通して、同様の参照文字はそれに対応して識別される。
マクロセルと小カバレージセルを含む異種ネットワークにおいて、モビリティ管理プロシージャを実行するユーザ機器の概略図である。 本開示のある態様による、モビリティ管理の方法のある態様の流れ図である。 本開示のある態様による、タイミング値を調整する方法のある態様の流れ図である。 本開示のある態様による、タイミング値を調整する方法の別の態様の流れ図である。 本開示のある態様による、装置のハードウェア実装の一例を示すブロック図である。 本開示のある態様による、電気通信システムの一例を概念的に示すブロック図である。 本開示のある態様による、アクセスネットワークの一例を示す概念図である。 本明細書に記載のユーザ機器によって利用され得る、ユーザおよび制御プレーンの無線プロトコルアーキテクチャの例を示す概念図である。 遠隔通信システムにおいてUEと通信しているNodeBの例を概念的に示すブロック図であって、ユーザ機器が、本明細書に記載のユーザ機器と同じでもよく、類似していてもよいブロック図である。
添付の図面に関する下記の詳細な説明は、様々な構成の説明として意図されており、本明細書で説明する概念が実行され得る唯一の構成を表すように意図されているわけではない。詳細な説明は、様々な概念の完全な理解をもたらす目的で、具体的な詳細を含んでいる。しかし、これらの概念がこれらの具体的な詳細なしに実行され得ることが、当業者には明らかであろう。場合によっては、そのような概念を曖昧にするのを回避する目的で、周知の構造および構成要素がブロック図の形式で示されている。
本態様は、一般的に、基地局への要求メッセージの促進された通信を提供するために、ユーザ機器(UE)でモビリティ管理プロシージャを強化すること、および、その結果として、ターゲットセルをUEのアクティブセットに追加するために、基地局から応答メッセージを受信することに関する。たとえば、本開示の様々な態様は、強化されたサービングセル変更(E-SCC)における問題であって、UEがEvent 1aメッセージを送信することが遅れ、したがって、それに応答してActive Set Update (ASU)メッセージをタイムリーに受信もしくは復号することができず、それによって潜在的なハンドオーバを妨げて、呼の失敗を引き起こすという問題に対処する。具体的には、Event 1a基準を満たすこと、およびEvent 1aをネットワークに伝送することにおける遅延により、アクティブセット更新を妨げる。
たとえば、様々な時点の間に、UEはある地理的位置から別の地理的位置に移動することができる。そのような場合、UEは、重複するセルを含むゾーン内を移動することができる。すなわち、UEは、ハンドオーバ候補のセット、たとえば、UEのアクティブなセットに追加されるために十分に強力な信号を有する基地局を検出することができる。しかしながら、UEが一定以上の速度で移動する場合、もしくはサービングセルの役割を果たしている基地局がターゲットセルの近傍に近すぎる場合、特に、サービングセルがマクロセルであり、ターゲットセルが小カバレージセルであるときに、もしくはその逆であるときに、サービングセルとの通信に問題が生じる場合がある。したがって、サービングセル交換を可能にするために使用される必要な事前構成情報を含むASUメッセージが、UEにうまく配信されない、もしくはUEによってうまく受信されない場合がある。したがって、本装置および方法は、本明細書に記載のある態様に基づいて、より早い時間にターゲットセル追加メッセージ(たとえば、Event 1aメッセージ)の伝送を開始するように構成される。
図1を参照すると、ある態様では、ワイヤレス通信システム10は、少なくともマクロ基地局14および小カバレージ基地局16の通信カバレージ内のUE12を含む。一態様では、マクロ基地局14はサービングセルでよく、UE12は小カバレージ基地局16、たとえばターゲットセルに向かって、ある速度で移動していてよい。別の態様では、小カバレージ基地局16はサービングセルでよく、UE12はマクロ基地局14、たとえばターゲットセルに向かって移動している。他の態様では、UE12は必ずしも移動していなくてもよいが、たとえばマクロ基地局14と小カバレージ基地局16のそれぞれなどの、近接して配置されたサービングセルとターゲットセルのセットとの間のカバレージ重複エリア内にあってよく、したがってUE12はサービングセルからの信号経路損失を経験する場合がある。UE12の速度、もしくは相互に関連する2つの基地局の近傍、または両者の何らかの組合せによって、UE12が本装置および方法の恩恵なしに動作するときに、UE12がサービングセル交換を完了することを妨げる場合がある。
本明細書で使用されるように、マクロ基地局14は、セルラーネットワーク、またはWWANセルおよび/もしくはセクタを生成することができ、小カバレージ基地局16は、ピコセル、フェムトセル、Wi-FiまたはWLANセルなどの、実質的により小さいセルおよび/もしくはセクタを生成することができる。さらに、マクロ基地局14および小カバレージ基地局16は、これに限定されないが、GSM(登録商標)、WCDMA(登録商標)、および/もしくはLTEなどの任意の通信技術に従って動作することができる。さらに、小カバレージ基地局16は、限定加入者グループ(CSG)、もしくは他の限定されたアクセス基地局でよい。
いくつかの例では、UE12とマクロ基地局14との間のワイヤレス通信は、1つまたは複数のワイヤレスリンク32および/もしくは34上で発生し得る。他の態様では、UE12と小カバレージ基地局16との間のワイヤレス通信は、1つまたは複数のワイヤレスリンク36および/もしくは38上で発生し得る。さらなる態様では、マクロ基地局14および/または小カバレージ基地局16は、UE12が通信することを可能にすることができ、かつ/またはマクロ基地局14とのワイヤレスリンク32および/もしくは34、かつ/または小カバレージ基地局16とのワイヤレスリンク36および/もしくは38などの通信リンクを確立し維持することができる、基地局(BS)またはNodeB、リレー、ピアツーピアデバイス、無線ネットワークコントローラ(RNC)、認証、許可、課金(AAA)サーバ、モバイル交換センター(MSC)、ピコセル、ピコノード、フェムトセル、フェムトノード、Wi-Fiアクセスポイント等を含むアクセスポイントなどの関連ネットワーク構成要素を有してよい。さらに、UE12は、UEが複数の技術タイプのネットワークと通信することを可能にすることができるマルチモードデバイスでもよい。
さらに、本開示の目的のために、UE12、マクロ基地局14、および小カバレージ基地局16の1つもしくは複数の間の通信のために使用される通信技術は、これに限定されないが、データ最適化(DO)、WCDMA(登録商標)、時分割同期符号分割多元接続(TDS-CDMA)、または任意の他の第3世代モバイル通信技術などの、3G/4G技術タイプの通信技術でよい。さらに、いくつかの例では、通信技術は、これに限定されないが、GSM(登録商標)、GPRS、もしくはEDGEなどの2G技術タイプでよい。さらに、例示的なRATタイプは、これに限定されないが、ロングタームエボリューション(LTE)、時分割ロングタームエボリューション(TD-LTE)、もしくは任意の他の第4世代モバイル通信技術などの、より進化したRATを含み得る。代替または追加として、そのような通信のために任意の他の通信技術タイプも使用され得る。
本態様によれば、UE12は、基地局(たとえば、マクロ基地局14)へのターゲットセル追加メッセージ30の伝送をトリガするように構成され得るモビリティ管理構成要素18を含み得る。ある態様では、モビリティ管理構成要素18は、代替または追加として、マクロ基地局14および/もしくは小カバレージ基地局16に関連付けられるネットワークエンティティなどのネットワークエンティティに配置されてもよく、かつ/またはそれによって維持されてもよい。ある態様では、モビリティ管理構成要素18は、ターゲットセル(たとえば、小カバレージ基地局16)をアクティブセット候補として識別するように構成され得る候補識別構成要素20を含む。いくつかの態様では、アクティブセット候補は、ハンドオーバに適していると考えられ得る任意の基地局および/もしくはセルでよい。ある態様では、識別は、十分な双方向通信のための基準のセットを満たすターゲットセルの1つもしくは複数の通信特性に基づいて行われてよい。
さらに、モビリティ管理構成要素18は、トリガ調整条件構成要素22を含み得る。たとえば、トリガ調整条件構成要素22は、代替または追加として、マクロ基地局14および/もしくは小カバレージ基地局16に関連付けられるネットワークエンティティなどのネットワークエンティティに配置されてもよく、かつ/またはそれによって維持されてもよい。トリガ調整条件構成要素22は、トリガ調整条件に基づいて、ターゲットセル追加メッセージ30がサービングセル(たとえば、マクロ基地局14)に送信され得るときに関連付けられるタイミング値を調整するように構成され得る。
たとえば、タイミング値は、これに限定されないが、フィルタリングされたEcpI0時定数値、トリガ時間(TTT)値、もしくはセル個別オフセット(CIO)値のうちの少なくとも1つを含み得る。本明細書で使用されるように、「EcpI0」という用語は、たとえば総エネルギーに対するパイロットチャネルエネルギーの割合の「Ecp/I0」と同じ意味を有する場合がある点に留意されたい。ある態様では、トリガ調整条件構成要素22は、トリガ調整条件が存在すると判断するように構成され得る。トリガ調整条件が存在するかどうかは、いくつかの方法で判断され得る。
一態様では、トリガ調整条件構成要素22は、直接的に、または間接的に、UE12の速度が速度しきい値以上であると判断するように構成され得る速度構成要素24を含み得る。判断された結果に基づいて、ターゲットセル追加メッセージ30がサービングセルに送信され得るときに関連付けられるタイミング値が、速度に基づいて調整され得る。たとえば、これに限定されないが、調整されたタイミング値は、UE12の速度に反比例してよい。
すなわち、UE12、および具体的にはトリガ調整条件構成要素22は、速度構成要素24が、UE12の速度が、速度しきい値を満たす、および/もしくは超えると検出するときに、またはそう判断するときに、ターゲットセル追加メッセージ30をマクロ基地局14に送信するように構成され得る。したがって、UE12が、マクロ基地局14からASUを確認する応答(たとえば、ASUメッセージ)を取得するために、モビリティ管理構成要素18は、小カバレージ基地局16に向かって移動する、およびマクロ基地局14から離れるUE12が高速であるために、ターゲットセル追加メッセージ30がマクロ基地局14に伝送され得ると判断することができる。そのような態様では、ターゲットセル追加メッセージ30は、UE12が移動してカバレージから出る前に、もしくはマクロ基地局14との通信状態が劣悪であるためにASUメッセージを受信することができなくなる前に、マクロ基地局14からASUを確認する応答(たとえば、ASUメッセージ)を受信するために、十分により早い時間にマクロ基地局14に伝送され得る。
さらなる態様では、トリガ調整条件構成要素22は、ターゲットセル追加メッセージ30を送信する条件を判断する際にどのフィルタリングされたEcpIo測定を使用するべきかを判断するべく、異なる時定数を使用してフィルタリングされたEcpIo測定値間の相対的差異を判断するために、フィルタリングされた測定値差異構成要素26を含み得る。たとえば、フィルタリングされた測定値差異構成要素26は、第1の時定数値を有する第1のフィルタリングされたEcpIo測定値を計算し、第1の時定数値よりも小さい第2の時定数値を有する第2のフィルタリングされたEcpIo測定値を計算し、第1のフィルタリングされたEcpIo測定値と第2のフィルタリングされたEcpIo測定値との間の差異の絶対値を決定するように構成され得る。
そのような態様では、第1の時定数値よりも小さい第2の時定数値は、ターゲットセル追加メッセージ30をより早く送信させる、もしくは促進させる(たとえば、トリガ調整条件構成要素22で、そのような判断なしに送信されたターゲットセル追加メッセージと比較して)、判断されたトリガ調整条件に関連付けられる。さらに、フィルタリングされた測定値差異構成要素26は、決定された絶対値結果と差異値しきい値とを比較することができる。その後、フィルタリングされた測定値差異構成要素26は、差異が差異値しきい値以上であるときに、ターゲットセル追加メッセージをいつ送信するかを決定するために、第2のフィルタリングされたEcpIo測定値を使用することができ、それはトリガ調整条件を検出するための感度に対応する。
ある態様では、トリガ調整条件は、ターゲットセル追加メッセージをサービングセル(たとえば、マクロ基地局14)に送信する時間を管理、あるいは調節するタイミング値の調整をトリガする。たとえば、いくつかの態様では、トリガ調整条件は、サービングセルに伝送されたターゲットセル追加メッセージ30に応答してUE12がサービングセル(たとえば、マクロ基地局14)からアクティブセット更新メッセージを受信しない危険にさらされている状況に対応して、UE12での1つもしくは複数の条件のセットでもよく、UE12の状態でもよい。UEの1つもしくは複数の条件または状態のそのようなセットは、これに限定されないが、経路損失の増加の比較的高い割合、サービングセルから離れる速度の比較的高い割合、しきい値に違反するフィルタリングされたEcpI0測定値の差異、サービングセルのカバレージエリアから離れる方向への動きに結合されたサービングセルのカバレージエリアのちょうど内側の現在の位置、またはターゲットセル追加メッセージ30のサービングセル(たとえば、マクロ基地局14)への送信を促進しない高い確率に対応する条件もしくは状態の任意の他のセットのうちの1つまたは複数を含み、ターゲットセル(たとえば、小カバレージ基地局16)へのセル再選択は、アクティブセット更新メッセージを取得するためのサービングセルによる失敗の結果、失敗する。そのような態様では、本明細書に記載されるように、たとえばUE速度もしくはフィルタリングされたEcpI0測定値比較によって、予想されるアクティブセット更新の失敗の可能性または確率が高いと判断されてよい。さらに、トリガ調整条件は、検出されると、UE12および/もしくはモビリティ管理構成要素18に、ターゲットセル追加メッセージ30をサービングセル(たとえば、マクロ基地局14)に送信する時間を管理、または調節するタイミング値の調整を開始させる。
すなわち、フィルタリングされた測定値差異構成要素26は、フィルタリングされた測定値に基づいて、UE12がマクロ基地局14からASUを確認する応答メッセージ(たとえば、ASUメッセージ)を受信することを妨げるだろうマクロ基地局14との劣悪な通信状態を、UE12が現在経験している、および/もしくは経験すると判断するように構成され得る。したがって、ターゲットセル追加メッセージ30は、UE12が移動してカバレージから出る前に、もしくはマクロ基地局14との通信状態が劣悪であるためにASUメッセージを受信することができなくなる前に、マクロ基地局14からASUを確認する応答(たとえば、ASUメッセージ)を受信するために、十分により早い時間にマクロ基地局14に伝送され得る。
いくつかの態様では、第1のフィルタリングされたEcpIo測定値はネットワークエンティティから受信されてよく、第2のフィルタリングされたEcpIo測定値はUE12によって選択されてよい点に留意されたい。しかしながら、他の態様では、第1のフィルタリングされたEcpIo測定値はUE12によって受信または選択されてもよく、第2のフィルタリングされたEcpIo測定値はネットワークエンティティによって受信または選択されてもよい。
追加の態様では、モビリティ管理構成要素18は、トリガ調整条件が存在すると判断するステップに基づいてターゲットセル追加メッセージ30を送信するように構成され得る通信構成要素28を含み得る。たとえば、通信構成要素28は、生成されたターゲットセル追加メッセージ30を生成、あるいは受信して、マクロ基地局14に伝送するように構成されてよく、それによって、応答してアクティブセル更新メッセージの受信を促す。さらに、モビリティ管理構成要素18は、アクティブセル更新メッセージを受信するステップに応答して、ターゲットセル(たとえば、小カバレージ基地局16)をアクティブセットに追加するように構成され得る。たとえば、これに限定されないが、アクティブセット更新は、Event 1aメッセージもしくはEvent 1dメッセージの形態でよい。
したがって、UE12がマクロ基地局14と小カバレージ基地局16との間を移動しているとき、および/もしくはマクロ基地局14と小カバレージ基地局16が近傍にあるとき、またはその両方の組合せのときに、モビリティ管理構成要素18を実行しているUE12は、ターゲットセル追加メッセージの伝送速度を上げて、その結果としてアクティブセル更新メッセージを受信することができ、それによってUE12が基地局間のハンドオーバを実行して、呼の失敗を回避することを可能にする。
いくつかの態様では、UE12は、当業者によって(ならびに本明細書では交換可能に)、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、遠隔ユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、遠隔デバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、遠隔端末、ハンドセット、端末、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、もしくはいくつかの他の適切な用語で呼ばれることもある。
図2〜図4を参照すると、本方法は、説明を簡単にするための一連の動作として図示および記載されている。しかしながら、本方法(および、さらにはそれに関連する方法)は、動作の順序によって限定されず、いくつかの動作は、1つもしくは複数の態様によって、異なる順序で、および/または本明細書に図示および記載される他の動作と同じときに生じてよいことが理解および諒解されるべきである。たとえば、方法は、代わりに、状態図においてなど、一連の相互に関係する状態またはイベントとして表すことができることを、諒解されたい。さらに、本明細書で説明する1つまたは複数の特徴に従って方法を実施するために、示したすべての行為が必要とされ得るわけではない。
図2を参照すると、ターゲットセル追加メッセージの送信を促進することによってサービングセル変更を強化するための例示的な方法40が記載されている。ある態様では、方法40は、UE(たとえば、図1のUE12)に関連付けられる構成要素、かつ/または第1のセルもしくは第2のセル(たとえば、図1のマクロ基地局14、および/もしくは小カバレージ基地局16)に関連付けられるネットワーク構成要素によって実行され得る。
ある態様では、ブロック42で、方法40はターゲットセルをアクティブセット候補として識別するステップを含む。たとえば、本明細書に記載されるように、モビリティ管理構成要素18(図1)は、ターゲットセル(たとえば、小カバレージ基地局16)をアクティブセット候補として識別するために、候補識別構成要素20を実行することができる。いくつかの態様では、UE12が他のUEによってサービスされているときに、ターゲットセルをアクティブセット候補として識別することは、UE12が、UE12が他のUEによってサービスされているときに基地局、たとえばマクロ基地局14と小カバレージ基地局16のうちの1つから信号を受信し、かつ、受信された信号特性および/もしくは信号によって搬送された他の情報を、UE12がハンドオーバすることができる十分な候補を識別する事前設定された、またはあらかじめ定められた条件のセットと比較することによって判断され得る。さらに、ブロック42で、ターゲットセルは、マクロ基地局14もしくは小カバレージ基地局16のセルなどの、UE12との通信を可能にする任意のデバイスでよい。
ブロック44で、方法40は、トリガ調整条件が存在すると判断するステップであって、トリガ調整条件が、ターゲットセル追加メッセージをサービングセルに送信する時間を示すタイミング値の調整をトリガする、ステップを含み得る。たとえば、本明細書に記載されるように、モビリティ管理構成要素18(図1)は、トリガ調整条件が存在すると判断するために、トリガ調整条件構成要素22を実行することができ、トリガ調整条件が、ターゲットセル追加メッセージ30をサービングセル(たとえば、図1のマクロ基地局14のセル)に送信する時間を示すタイミング値の調整をトリガする。言い換えれば、トリガ調整条件構成要素22は、UE12がマクロ基地局14と小カバレージ基地局16との間を移動しているとき、および/もしくはマクロ基地局14と小カバレージ基地局16が近傍にあるとき、またはその両方の組合せを判断することができる。
さらに、ブロック46で、方法40は、トリガ調整条件が存在すると判断するステップに基づいてタイミング値を調整するステップを随意に含み得る。たとえば、ある態様では、モビリティ管理構成要素18(図1)は、トリガ調整条件が存在すると決定するステップに基づいてタイミング値を調整するために、速度コンポーネント24もしくはフィルタリングされた測定値差異構成要素26のうちの少なくとも1つを実行することができる。いくつかの態様では、タイミング値は、フィルタリングされたEcpI0時定数値、トリガ時間値、もしくはセル個別オフセット値のうちの少なくとも1つを含み得る。さらなる態様では、調整されたタイミング値は、タイミング値と比較して、より早い時間にターゲットセル追加メッセージの送信をトリガする。
ブロック48で、方法40は、トリガ調整条件が存在すると判断するステップに基づいて、ターゲットセルを含むターゲットセル追加メッセージをサービングセルに送信するステップを含む。たとえば、ある態様では、UE12(図1)は、トリガ調整条件が存在すると判断するステップに基づいて、ターゲットセル(たとえば、小カバレージ基地局16のセル)を含むターゲットセル追加メッセージ30をサービングセルに送信するために、通信構成要素28を実行することができる。
さらに、ブロック50で、方法40は、ターゲットセル追加メッセージをサービングセルに送信するステップに応答して、ターゲットセルを含むアクティブセル更新メッセージを受信するステップを随意に含むことができる。たとえば、ある態様では、UE12(図1)は、ターゲットセル追加メッセージ30をサービングセルに送信するステップに応答して、ターゲットセルを含むアクティブセル更新メッセージを受信するために、通信構成要素28を実行することができる。いくつかの態様では、アクティブセル更新メッセージは、サービングセル(たとえば、図1のマクロ基地局14のセル)から受信され得る。
ブロック52で、方法40は、アクティブセル更新メッセージを受信するステップに応答して、ターゲットセルをアクティブセットに追加するステップを随意に含むことができる。たとえば、ある態様では、UE12(図1)は、アクティブセル更新メッセージを受信するステップに応答して、ターゲットセルをアクティブセットに追加するステップを実行するために、モビリティ管理構成要素18の構成要素のうちのいずれかを実行することができる。
図3を参照すると、ターゲットセル追加メッセージの送信を促進することによってサービングセル変更を強化するための例示的な方法60が記載されている。図3の方法60は、図2のブロック44で少なくとも部分的に行われ得る。すなわち、方法60は、ターゲットセル追加メッセージのサービングセルへの伝送を促進するために、トリガ調整条件が存在すると判断するために使用され得る。
ブロック62で、方法60は、UEの速度値が速度しきい値以上であると判断するステップを含む。たとえば、ブロック62で、方法60は、VUE≧Vthかどうかを判断することができ、VUEはUEの瞬間速度を表すことができ、Vthは速度しきい値を表すことができる。たとえば、ある態様では、トリガ調整条件構成要素22(図1)は、UE12の速度が速度しきい値以上であるかどうかを判断するために、速度構成要素24を実行することができる。いくつかの態様では、速度しきい値は、あらかじめ設定されてもよく、アクティブに更新されてもよく、リアルタイムに更新されてもよい。他の態様では、UEの速度は、たとえば測定されたEcpI0の値における継時的な変更などによって、間接的に判断され得る。さらなる態様では、UEは、GPS構成要素などの他の構成要素もしくはセンサから速度値を取得することができる。
ブロック64で、方法60は、ターゲットセル追加メッセージをいつ送信するかを変更するために、速度に基づいてタイミング値を調整するステップを含む。たとえば、ある態様では、トリガ調整条件構成要素22(図1)は、UE12が、ターゲットセル追加メッセージをいつ送信するかに影響を及ぼす速度で移動していると判断するステップに基づいてタイミング値を調整する(たとえば、高速で移動しているUE条件に基づいて、より早い時間にターゲットセル追加メッセージの送信を調整する)ために、速度構成要素24を実行することができる。いくつかの態様では、タイミング値を調整するステップは、速度値が速度しきい値以上であるときにタイミング値を減少させて、速度値が速度しきい値よりも小さいときにタイミング値を増加させるステップを含み得る。
図4を参照すると、ターゲットセル追加メッセージの送信を促進することによってサービングセル変更を強化するための例示的な方法70が開示されている。図4の方法70は、図2のブロック44で部分的に行われ得る。すなわち、方法70は、ターゲットセル追加メッセージのサービングセルへの伝送を促進するために、トリガ調整条件が存在すると判断するために使用され得る。図4に示される各ステップを含む方法70は、フィルタリングされた測定値差異構成要素26に従って、もしくはそれを使用して実装され得ることが理解されるべきである。
一態様では、限定するものと見なされるべきではないが、ブロック72で、方法70は、第1の時定数値を有する第1のフィルタリングされたEcpI0測定値を計算するステップを含み得る。たとえば、本明細書に記載されるように、トリガ調整条件構成要素22(図1)は、第1の時定数値を有する第1のフィルタリングされたEcpI0測定値を計算するために、フィルタリングされた測定値差異構成要素26を実行することができる。さらに、ブロック74で、方法70は、第1の時定数値よりも小さい第2の時定数値を有する第2のフィルタリングされたEcpI0測定値を計算するステップを含むことができる。たとえば、本明細書に記載されるように、トリガ調整条件構成要素22(図1)は、第1の時定数値よりも小さい第2の時定数値を有する第2のフィルタリングされたEcpI0測定値を計算するために、フィルタリングされた測定値差異構成要素26を実行することができる。
ブロック76で、方法70は、第1のフィルタリングされたEcpI0測定値と第2のフィルタリングされたEcpI0測定値との間の差異の絶対値を決定するステップを含み得る。たとえば、本明細書に記載されるように、トリガ調整条件構成要素22(図1)は、第1のフィルタリングされたEcpI0測定値と第2のフィルタリングされたEcpI0測定値との間の差異の絶対値を決定するために、フィルタリングされた測定値差異構成要素26を実行することができる。さらに、ブロック78で、方法70は、絶対値が差異しきい値以上であるかどうかを判断するために、絶対値と差異しきい値とを比較するステップを含み得る。言い換えれば、方法70の動作を介して、本態様は、abs(EcpI0filt1-EcpI0filt2)≧Kかどうかを考慮し、EcpI0filt1は、第1の時定数値を有するフィルタリングされたEcpI0測定値を表し、EcpIofilt2は、第1の時定数値よりも小さい場合がある第2の時定数値を有する第2のフィルタリングされたEcpI0測定値を表す。さらに、Kは差異しきい値を表す。たとえば、トリガ調整条件構成要素22(図1)は、絶対値が差異しきい値以上であるかどうかを判断するために、絶対値と差異しきい値との比較を実行することができる。
ブロック80で、方法70は、絶対値が差異しきい値以上であるときに、ターゲットセル追加メッセージをいつ送信するかを決定するために、第2のフィルタリングされたEcpI0測定値を使用するステップを随意に含むことができる。たとえば、トリガ調整条件構成要素22(図1)は、絶対値が差異しきい値以上であるときに、ターゲットセル追加メッセージをいつ送信するかを決定するために、第2のフィルタリングされたEcpI0測定値の使用を実行することができる。いくつかの態様では、第2のフィルタリングされたEcpI0測定値は、第1のフィルタリングされたEcpI0測定値と比較して、より早い時間にターゲットセル追加メッセージの送信をトリガする。
図5は、処理システム114を採用する装置100のハードウェア実装形態の例を示す概念図である。一態様では、モビリティ管理構成要素18を含むUE12(図1)のいずれか、またはマクロ基地局14(図1)および/もしくは随意の小カバレージ基地局16(図1)などの1つまたは複数のネットワークエンティティは、特にプログラムまたは構成されたコンピュータデバイス100によって表され得る。この例では、処理システム114は、バス102によって全般的に表されるバスアーキテクチャで実装され得る。バス102は、処理システム114の具体的な用途および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続するバスおよびブリッジを含み得る。
バス102は、プロセッサ104によって概略的に表される1つまたは複数のプロセッサ、およびコンピュータ可読媒体106によって概略的に表されるコンピュータ可読媒体を含む様々な回路を互いにリンクさせる。バス102は、タイミングソース、周辺機器、電圧調整器、および電力管理回路など、様々な他の回路をリンクさせることもでき、これらの回路は当技術分野でよく知られており、したがって、これ以上は説明しない。バスインターフェース108は、バス102とトランシーバ110との間にインターフェースを提供する。トランシーバ110は、送信媒体上の様々な他の装置と通信するための手段を提供する。また、装置の性質に応じて、ユーザインターフェース112(たとえば、キーパッド、ディスプレイ、スピーカー、マイクロフォン、ジョイスティックなど)が設けられてもよい。
プロセッサ104は、バス102の管理、およびコンピュータ可読媒体106上に記憶されたソフトウェアの実行を含む全般的な処理を受け持つ。ソフトウェアは、プロセッサ104によって実行されると、任意の特定の装置の以下で説明される様々な機能を処理システム114に実行させる。コンピュータ可読媒体106は、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ104によって操作されるデータを記憶するために使用されてもよい。
さらに、モビリティ管理構成要素18(図1)は、プロセッサ104および/もしくはコンピュータ可読媒体106のうちの任意の1つまたは複数によって実装され得る。たとえば、プロセッサおよび/もしくはコンピュータ可読媒体106は、たとえばターゲットセル追加メッセージのサービングセルへの伝送を促進するために、モビリティ管理構成要素18の機能を含む、または実行するように構成され得る。
本開示全体にわたって提示される様々な概念は、広範な電気通信システム、ネットワークアーキテクチャ、および通信規格にわたって実装され得る。一例として、これに限定されないが、図6に示される本開示の態様は、モビリティ管理構成要素18を含むUE12(図1)と同じでよいUE210を含む、W-CDMA(登録商標)エアインターフェースを採用するUMTSシステム200を参照して提示されている。具体的には、UE210は、本明細書に記載のモビリティ管理構成要素18を含み得る。UMTSネットワークは、コアネットワーク(CN)204、UMTS Terrestrial Radio Access Network(UTRAN)202、およびユーザ機器(UE)210の3つの相互作用する領域を含む。この例では、UTRAN202は、電話、ビデオ、データ、メッセージング、ブロードキャスト、および/または他のサービスを含む様々なワイヤレスサービスを提供する。UTRAN202は、無線ネットワークコントローラ(RNC)206などのそれぞれのRNCによって各々制御される、無線ネットワークサブシステム(RNS)207などの複数のRNSを含み得る。ここで、UTRAN202は、本明細書で説明するRNC206およびRNS207に加えて、任意の数のRNC206およびRNS207を含むことができる。RNC206は、とりわけ、RNS207内の無線リソースの割り当て、再構成、および解放を担う装置である。RNC206は、任意の適切なトランスポートネットワークを使用する、直接の物理接続、仮想ネットワークなど様々なタイプのインターフェースを介して、UTRAN202中の他のRNC(図示せず)に相互接続され得る。
UE210とNodeB208との間の通信は、物理(PHY)層および媒体アクセス制御(MAC)層を含むものと見なされ得る。さらに、それぞれのNodeB208によるUE210とRNC206との間の通信は、無線リソース制御(RRC)層を含むものと見なされ得る。本明細書では、PHY層は、層1と見なされ、MAC層は、層2と見なされ、RRC層は、層3と見なされ得る。以下、情報は、参照により本明細書に組み込まれるRRC Protocol Specification、3GPP TS 25.331 v9.1.0に述べられている用語を使用する。
RNS207によってカバーされる地理的領域は、いくつかのセルに分けることができ、無線トランシーバ装置が各セルにサービスする。無線トランシーバ装置は、通常、UMTS適用例ではNodeBと呼ばれるが、当業者によって、基地局(BS)、送受信基地局(BTS)、無線基地局、無線トランシーバ、トランシーバ機能、基本サービスセット(BSS)、拡張サービスセット(ESS)、アクセスポイント(AP)、または何らかの他の適切な用語で呼ばれることもある。明快にするために、各RNS207に3つのNodeB208が示されているが、RNS207は、任意の数のワイヤレスNodeBを含んでもよい。NodeB208は、ワイヤレスアクセスポイントを任意の数のモバイル装置のためのCN204に提供する。
モバイル装置の例には、携帯電話、スマートフォン、セッション開始プロトコル(SIP)電話、ラップトップ、ノートブック、ネットブック、スマートブック、携帯情報端末(PDA)、衛星ラジオ、全地球測位システム(GPS)デバイス、マルチメディアデバイス、ビデオ装置、デジタルオーディオプレーヤ(たとえば、MP3プレーヤなど)、カメラ、ゲーム機、または任意の他の類似の機能デバイスなどがある。モバイル装置は、通常、UMTS適用例ではUEと呼ばれるが、当業者によって、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、遠隔ユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、遠隔デバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、遠隔端末、ハンドセット、端末、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれることもある。UMTSシステムでは、UE210は、ネットワークへのユーザの加入情報を含む汎用加入者識別モジュール(USIM)211をさらに含み得る。説明のために、1つのUE210がいくつかのNodeB208と通信しているように示される。順方向リンクとも呼ばれるダウンリンク(DL)は、NodeB208からUE210への通信リンクを指し、逆方向リンクとも呼ばれるアップリンク(UL)は、UE210からNodeB208への通信リンクを指す。
CN204は、UTRAN202など1つまたは複数のアクセスネットワークとインターフェースをとる。図示のように、CN204は、GSM(登録商標)コアネットワークである。しかしながら、当業者が認識するように、GSM(登録商標)ネットワーク以外のタイプのCNへのアクセスをUEに提供するために、本開示全体にわたって提示される様々な概念を、RANまたは他の適切なアクセスネットワークにおいて実装することができる。
CN204は、回線交換(CS)領域およびパケット交換(PS)領域を含む。回線交換要素のいくつかは、モバイルサービス交換センター(MSC)、ビジターロケーションレジスタ(VLR)、およびゲートウェイMSCである。パケット交換要素は、サービングGPRSサポートノード(SGSN)、およびゲートウェイGPRSサポートノード(GGSN)を含む。EIR、HLR、VLR、およびAuCのようないくつかのネットワーク要素は、回線交換領域とパケット交換領域の両方によって共有され得る。図示の例では、CN204は、MSC212およびGMSC214によって回線交換サービスをサポートする。いくつかの用途では、GMSC214は、メディアゲートウェイ(MGW)とも呼ばれ得る。RNC206のような1つまたは複数のRNCが、MSC212に接続され得る。MSC212は、呼設定、呼ルーティング、およびUEモビリティ機能を制御する装置である。MSC212は、UEがMSC212のカバレッジエリア内にある間に加入者関連の情報を格納するVLRも含む。GMSC214は、UEが回線交換ネットワーク216にアクセスするためのゲートウェイを、MSC212を通じて提供する。GMSC214は、特定のユーザが加入したサービスの詳細を反映するデータのような加入者データを格納するホームロケーションレジスタ(HLR)215を含む。HLRは、加入者に固有の認証データを格納する認証センター(AuC)とも関連付けられている。特定のUEについて、呼が受信されると、GMSC214は、UEの位置を判断するためにHLR215に問い合わせ、その位置でサービスする特定のMSCに呼を転送する。
CN204はまた、サービングGPRSサポートノード(SGSN)218およびゲートウェイGPRSサポートノード(GGSN)220によって、パケットデータサービスをサポートする。汎用パケット無線サービスを表すGPRSは、標準の回線交換データサービスで可能なものよりも速い速度でパケットデータサービスを提供するよう設計されている。GGSN220は、パケットベースネットワーク222へのUTRAN202の接続を提供する。パケットベースネットワーク222は、インターネット、プライベートデータネットワーク、または何らかの他の適切なパケットベースネットワークでもよい。GGSN220の一次機能は、UE210にパケットベースネットワーク接続を提供することである。データパケットは、MSC212が回線交換領域において実行するのと同じ機能をパケットベース領域において主に実行するSGSN218を介して、GGSN220とUE210との間で転送され得る。
UMTSのエアインターフェースは、スペクトラム拡散直接シーケンス符号分割多元接続(DS-CDMA)システムを利用してよい。スペクトラム拡散DS-CDMAは、チップと呼ばれる一連の疑似ランダムビットとの乗算によって、ユーザデータを拡散させる。UMTSの「広帯域」W-CDMA(登録商標)エアインターフェースは、そのような直接シーケンススペクトラム拡散技術に基づいており、さらに周波数分割複信(FDD)を必要とする。FDDは、NodeB208とUE210との間のULおよびDLに異なるキャリア周波数を使用する。DS-CDMAを利用し、時分割複信(TDD)を使用するUMTSの別のエアインターフェースは、TD-SCDMAエアインターフェースである。本明細書で説明される様々な例は、W-CDMA(登録商標)エアインターフェースを指し得るが、基礎をなす原理はTD-SCDMAエアインターフェースに等しく適用可能であり得ることを、当業者は理解するだろう。
HSPAエアインターフェースは、スループットの向上および遅延の低減を支援する、3G/W-CDMA(登録商標)エアインターフェースに対する一連の拡張を含む。前のリリースに対する他の修正には、HSPAが、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)、チャネル送信の共有、ならびに適応変調および適応符号化を利用する。HSPAを定義する規格は、HSDPA(高速ダウンリンクパケットアクセス)およびHSUPA(高速アップリンクパケットアクセス、拡張アップリンクまたはEULとも呼ばれる)を含む。
HSDPAは、高速ダウンリンク共有チャネル(HS-DSCH)を、トランスポートチャネルとして利用する。HS-DSCHは、高速物理ダウンリンク共有チャネル(HS-PDSCH)、高速共有制御チャネル(HS-SCCH)、および高速専用物理制御チャネル(HS-DPCCH)という、3つの物理チャネルによって実装される。
これらの物理チャネルの中でも、HS-DPCCHは、対応するパケット送信の復号が成功したかどうかを示すための、HARQ ACK/NACKシグナリングをアップリンクで搬送する。つまり、ダウンリンクに関して、UE210は、ダウンリンク上のパケットを正常に復号したかどうかを示すために、HS-DPCCHを通じてフィードバックをノードB208に与える。
HS-DPCCHはさらに、変調方式と符号化方式の選択、およびプリコーディングの重みの選択に関して、ノードB208が正しい決定を行うのを支援するための、UE210からのフィードバックシグナリングを含み、このフィードバックシグナリングはCQIおよびPCIを含む。
「HSPA Evolved」またはHSPA+は、MIMOおよび64-QAMを含むHSPA規格の進化形であり、スループットの増大およびパフォーマンスの向上を可能にする。つまり、本開示のある態様では、ノードB208および/またはUE210は、MIMO技術をサポートする複数のアンテナを有し得る。MIMO技術の使用により、ノードB208は空間領域を活用して、空間多重化、ビームフォーミング、および送信ダイバーシティをサポートすることができる。
多入力多出力(MIMO)は、マルチアンテナ技術、すなわち複数の送信アンテナ(チャネルへの複数の入力)および複数の受信アンテナ(チャネルからの複数の出力)を指す際に一般に使用される用語である。MIMOシステムは一般にデータ伝送パフォーマンスを高め、ダイバーシティ利得がマルチパスフェージングを低減させて伝送品質を高めること、および空間多重化利得がデータスループットを向上させることを可能にする。
空間多重化を使用して、同じ周波数で同時に様々なデータストリームを送信することができる。データストリームを単一のUE210に送信してデータレートを上げること、または複数のUE210に送信して全体的なシステム容量を拡大することができる。これは、各データストリームを空間的にプリコーディングし、次いで空間的にプリコーディングされた各ストリームをダウンリンクで異なる送信アンテナを介して送信することによって達成される。空間的にプリコーディングされたデータストリームは、様々な空間シグネチャを伴いUE210に到着し、これによりUE210の各々は、当該UE210に向けられた1つまたは複数のデータストリームを回復することができる。アップリンク上では、各UE210は、1つまたは複数の空間的にプリコーディングされたデータストリームを送信することができ、これによりノードB208は空間的にプリコーディングされた各データストリームのソースを識別することができる。
空間多重化は、チャネル状態が良好なときに使用できる。チャネル状態がさほど好ましくないときは、ビームフォーミングを使用して送信エネルギーを1つもしくは複数の方向に集中させること、またはチャネルの特性に基づいて送信を改善することができる。これは、複数のアンテナを介して送信するデータストリームを空間的にプリコーディングすることによって達成できる。セルの端において良好なカバレージを達成するために、シングルストリームビームフォーミング伝送を送信ダイバーシティと組み合わせて使用できる。
一般に、n個の送信アンテナを利用するMIMOシステムの場合、同じチャネル化コードを利用して同じキャリアでn個のトランスポートブロックが同時に送信され得る。n個の送信アンテナで送られる異なるトランスポートブロックは、互いに同じまたは異なる変調方式および符号化方式を有し得ることに留意されたい。
一方、単入力多出力(SIMO)は一般に、単一の送信アンテナ(チャネルへの単一の入力)および複数の受信アンテナ(チャネルからの複数の出力)を利用するシステムを指す。それによって、SIMOシステムでは、単一のトランスポートブロックがそれぞれのキャリアで送られ得る。
図7を参照すると、モビリティ管理構成要素18を含むUE12(図1)と同じ、もしくはそれと類似しているUEなどのUEが動作できる、UTRANアーキテクチャ内のアクセスネットワーク300が示されている。多元接続ワイヤレス通信システムは、セル302、304、および306を含む複数のセルラー領域(セル)を含み、セルの各々は、1つまたは複数のセクタを含み得る。複数のセクタはアンテナのグループによって形成されてよく、各々のアンテナがセルの一部にあるUEとの通信を担う。たとえば、セル302において、アンテナグループ312、314、および316は、各々異なるセクタに対応し得る。セル304において、アンテナグループ318、320、および322は、各々異なるセクタに対応する。セル306において、アンテナグループ324、326、および328は、各々異なるセクタに対応する。セル302、304、および306は、各セル302、304、または306の1つまたは複数のセクタと通信していてもよい、いくつかのワイヤレス通信デバイス、たとえばユーザ機器またはUEを含み得る。たとえば、UE330および332は、NodeB342と通信していてもよく、UE334および336は、NodeB344と通信していてもよく、UE338および340は、NodeB346と通信していてもよい。ここでは、各NodeB342、344、346は、CN204(図2参照)へのアクセスポイントを、それぞれのセル302、304、および306内のUE330、332、334、336、338、340のすべてに提供するように構成され、UEはUE12と同じでよい。具体的には、UE330、332、334、336、338、340は、本明細書に記載のモビリティ管理構成要素18を含み得る。
UE334がセル304における図示された位置からセル306に移動するとき、サービングセル変更(SCC)またはハンドオーバが生じて、UE334との通信が、ソースセルと呼ばれ得るセル304からターゲットセルと呼ばれ得るセル306に移行することがある。UE334において、それぞれのセルに対応するNodeBにおいて、無線ネットワークコントローラ206(図7参照)において、またはワイヤレスネットワークにおける別の適切なノードにおいて、ハンドオーバプロシージャの管理が生じ得る。たとえば、ソースセル304との呼の間、または任意の他の時間において、UE334は、ソースセル304の様々なパラメータ、ならびに、セル306、および302のような近隣セルの様々なパラメータを監視することができる。さらに、これらのパラメータの品質に応じて、UE334は、近隣セルの1つまたは複数との通信を保つことができる。この期間において、UE334は、UE334が同時に接続されるセルのリストであるアクティブセットを保持することができる(すなわち、ダウンリンク専用物理チャネルDPCHまたはフラクショナルダウンリンク専用物理チャネルF-DPCHをUE334に現在割り当てているUTRAセルが、アクティブセットを構成し得る)。
アクセスネットワーク300によって用いられる変調方式および多元接続方式は、導入されている特定の電気通信規格に応じて異なり得る。例として、規格は、Evolution-Data Optimized(EV-DO)またはUltra Mobile Broadband(UMB)を含み得る。EV-DOおよびUMBは、CDMA2000規格ファミリーの一部として第3世代パートナーシッププロジェクト2(3GPP2)によって公表されたエアインターフェース規格であり、CDMAを用いて移動局にブロードバンドインターネットアクセスを提供する。規格は代替的に、広帯域CDMA(W-CDMA(登録商標))およびTD-SCDMAなどのCDMAの他の変形態を用いるUniversal Terrestrial Radio Access(UTRA)、TDMAを用いるGlobal System for Mobile Communications(GSM(登録商標))、ならびにOFDMAを用いるEvolved UTRA(E-UTRA)、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、およびFlash(登録商標)-OFDMであり得る。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE Advanced、およびGSM(登録商標)は、3GPP団体による文書に記述されている。CDMA2000およびUMBは、3GPP2団体による文書に記述されている。実際の利用されるワイヤレス通信規格、多元接続技術は、具体的な用途およびシステム全体に課される設計制約に依存する。
無線プロトコルアーキテクチャは、具体的な用途に応じて様々な形態をとり得る。ここでHSPAシステムに関する一例を、図8を参照して提示する。
図8を参照すると、例示的な無線プロトコルアーキテクチャ400は、ユーザプレーン402と、UEもしくはNodeB/基地局の制御プレーン404に関連する。たとえば、アーキテクチャ400は、UE12(図1)などのUEに含まれ得る。UEおよびNodeBの無線プロトコルアーキテクチャ400は、層1 406、層2 408、および層3 410という3つの層で示される。層1 406は最下層であり、様々な物理層の信号処理機能を実装する。したがって、層1 406は、物理層407を含む。層2(L2層)408は、物理層407の上にあり、物理層407を通じたUEとノードBとの間のリンクを担う。層3(L3層)410は、無線リソース制御(RRC)サブレイヤ415を含む。RRCサブレイヤ415は、UEとUTRANとの間のLayer 3の制御プレーンシグナリングを処理する。図8のUEはUE12と同じでよい。具体的には、UEは、本明細書に記載のモビリティ管理構成要素18を含み得る。
ユーザプレーンでは、L2層408は、媒体アクセス制御(MAC)サブレイヤ409、無線リンク制御(RLC)サブレイヤ411、およびパケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)サブレイヤ413を含み、これらはネットワーク側のノードBで終端する。示されないが、UEは、ネットワーク側のPDNゲートウェイで終端するネットワーク層(たとえばIP層)と、接続の他の端部(たとえば、遠端のUE、サーバなど)で終端するアプリケーション層とを含めて、L2層408より上にいくつかの上位層を有し得る。
PDCPサブレイヤ413は、異なる無線ベアラと論理チャネルとの間の多重化を行う。PDCPサブレイヤ413はまた、無線送信のオーバーヘッドを低減するための上位層データパケットのヘッダ圧縮、データパケットの暗号化によるセキュリティ、および、ノードB間のUEのハンドオーバのサポートを実現する。RLCサブレイヤ411は、上位層のデータパケットのセグメント化および再構築、失われたデータパケットの再送信、ならびに、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)による順序の狂った受信を補償するためのデータパケットの再順序付けを行う。MACサブレイヤ409は、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化を行う。MACサブレイヤ409はまた、1つのセルの中の様々な無線リソース(たとえばリソースブロック)の複数のUEへの割り当てを担う。MACサブレイヤ409はまた、HARQ動作も担う。
図9は、UE550と通信しているNodeB510のブロック図であり、NodeB510は図6のNodeB208でよく、UE550は図6のUE210でもよく、モビリティ管理構成要素18を含むUE12(図1)でもよい。ダウンリンク通信では、送信プロセッサ520は、データ源512からデータを受信し、コントローラ/プロセッサ540から制御信号を受信することができる。送信プロセッサ520は、参照信号(たとえばパイロット信号)とともに、データ信号および制御信号のための様々な信号処理機能を提供する。たとえば、送信プロセッサ520は、誤り検出のための巡回冗長検査(CRC)コード、順方向誤り訂正(FEC)を支援するための符号化およびインターリービング、様々な変調方式(たとえば、二位相偏移変調(BPSK)、四位相偏移変調(QPSK)、M-位相偏移変調(M-PSK)、M-直角位相振幅変調(M-QAM)など)に基づいた信号配列へのマッピング、直交可変拡散率(OVSF)による拡散、および、一連のシンボルを生成するためのスクランブリングコードとの乗算を、提供することができる。
送信プロセッサ520のための、符号化方式、変調方式、拡散方式および/またはスクランブリング方式を決定するために、チャネルプロセッサ544からのチャネル推定が、コントローラ/プロセッサ540によって使われ得る。これらのチャネル推定は、UE550によって送信される参照信号から、またはUE550からのフィードバックから、導出され得る。送信プロセッサ520によって生成されたシンボルは、フレーム構造を作成するために、送信フレームプロセッサ530に与えられる。送信フレームプロセッサ530は、コントローラ/プロセッサ540からの情報とシンボルとを多重化することによって、このフレーム構造を作成し、一連のフレームが得られる。次いでこのフレームは送信機532に与えられ、送信機532は、アンテナ534を通じたワイヤレス媒体によるダウンリンク送信のために、増幅、フィルタリング、およびフレームのキャリア上への変調を含む、様々な信号調整機能を提供する。アンテナ534は、たとえば、ビームステアリング双方向適応アンテナアレイまたは他の同様のビーム技術を含む、1つまたは複数のアンテナを含み得る。
UE550において、受信機554は、アンテナ552を通じてダウンリンク送信を受信し、その送信を処理してキャリア上へ変調されている情報を回復する。受信機554によって回復された情報は、受信フレームプロセッサ560に与えられ、受信フレームプロセッサ560は、各フレームを解析し、フレームからの情報をチャネルプロセッサ594に提供し、データ信号、制御信号、および参照信号を受信プロセッサ570に提供する。受信プロセッサ570は次いで、NodeB510中の送信プロセッサ520によって実行される処理の逆を実行する。より具体的には、受信プロセッサ570は、シンボルを逆スクランブルおよび逆拡散し、次いで変調方式に基づいて、NodeB510によって送信された、最も可能性の高い信号配列点を求める。これらの軟判定は、チャネルプロセッサ594によって計算されるチャネル推定に基づき得る。そして軟判定は、データ信号、制御信号、および参照信号を回復するために、復号されてデインターリーブされる。そして、フレームの復号が成功したかどうか判断するために、CRCコードが確認される。次いで、復号に成功したフレームによって搬送されるデータがデータシンク572に与えられ、データシンク572は、UE550および/または様々なユーザインターフェース(たとえばディスプレイ)において実行されているアプリケーションを表す。復号に成功したフレームが搬送する制御信号は、コントローラ/プロセッサ590に与えられる。受信プロセッサ570によるフレームの復号が失敗すると、コントローラ/プロセッサ590は、確認応答(ACK)プロトコルおよび/または否定応答(NACK)プロトコルを用いて、そうしたフレームの再送信要求をサポートすることもできる。
アップリンクでは、データ源578からのデータおよびコントローラ/プロセッサ590からの制御信号が、送信プロセッサ580に与えられる。データ源578は、UE550で実行されているアプリケーションおよび様々なユーザインターフェース(たとえばキーボード)を表し得る。NodeB510によるダウンリンク送信に関して説明する機能と同様に、送信プロセッサ580は、CRCコード、FECを支援するための符号化およびインターリービング、信号配列へのマッピング、OVSFによる拡散、および、一連のシンボルを生成するためのスクランブリングを含む、様々な信号処理機能を提供する。NodeB510によって送信される参照信号から、または、NodeB510によって送信されるミッドアンブル中に含まれるフィードバックから、チャネルプロセッサ594によって導出されるチャネル推定が、適切な符号化方式、変調方式、拡散方式、および/またはスクランブリング方式を選択するために、使われ得る。送信プロセッサ580によって生成されたシンボルは、フレーム構造を作成するために、送信フレームプロセッサ582に与えられる。送信フレームプロセッサ582は、コントローラ/プロセッサ590からの情報とシンボルとを多重化することによって、このフレーム構造を作成し、一連のフレームが得られる。次いでこのフレームは送信機556に与えられ、送信機556は、アンテナ552を通じたワイヤレス媒体によるアップリンク送信のために、増幅、フィルタリング、およびフレームのキャリア上への変調を含む、様々な信号調整機能を提供する。
アップリンク送信は、UE550において受信機機能に関して説明されたのと同様の方式で、NodeB510において処理される。受信機535は、アンテナ534を通じてアップリンク送信を受信し、その送信を処理してキャリア上へ変調されている情報を回復する。受信機535によって回復された情報は、受信フレームプロセッサ536に与えられ、受信フレームプロセッサ536は、各フレームを解析し、フレームからの情報をチャネルプロセッサ544に提供し、データ信号、制御信号、および参照信号を受信プロセッサ538に提供する。受信プロセッサ538は、UE550中の送信プロセッサ580によって実行される処理の逆を実行する。次いで、復号に成功したフレームによって搬送されるデータ信号および制御信号が、データシンク539およびコントローラ/プロセッサにそれぞれ与えられ得る。フレームの一部が、受信プロセッサによる復号に失敗すると、コントローラ/プロセッサ540は、確認応答(ACK)プロトコルおよび/または否定応答(NACK)プロトコルを用いて、そうしたフレームの再送信要求をサポートすることもできる。
コントローラ/プロセッサ540および590は、それぞれNodeB510およびUE550における動作を指示するために使われ得る。たとえば、コントローラ/プロセッサ540および590は、タイミング、周辺インターフェース、電圧調整、電力管理、および他の制御機能を含む、様々な機能を提供することができる。メモリ542および592のコンピュータ可読媒体は、それぞれ、NodeB510およびUE550のためのデータおよびソフトウェアを記憶することができる。NodeB510におけるスケジューラ/プロセッサ546は、リソースをUEに割り振り、UEのダウンリンク送信および/またはアップリンク送信をスケジューリングするために、使われ得る。
W-CDMA(登録商標)システムを参照して、電気通信システムのいくつかの態様を示してきた。当業者が容易に諒解するように、本開示全体にわたって説明する様々な態様は、他の電気通信システム、ネットワークアーキテクチャおよび通信規格に拡張され得る。
例として、様々な態様は、他のUMTS、たとえばTD-SCDMA、高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)、高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA)、高速パケットアクセスプラス(HSPA+)およびTD-CDMAに拡張され得る。様々な態様はまた、Long Term Evolution(LTE)(FDD、TDD、またはこれら両方のモードによる)、LTE-Advanced(LTE-A)(FDD、TDD、またはこれら両方のモードによる)、CDMA2000、Evolution-Data Optimized(EV-DO)、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Ultra-Wideband(UWB)、Bluetooth(登録商標)、および/または他の適切なシステムを利用するシステムに拡張され得る。実際の利用される電気通信規格、ネットワークアーキテクチャ、および/または通信規格は、具体的な用途およびシステム全体に課される設計制約に依存する。
本開示の様々な態様によれば、要素または要素の一部分または要素の組合せを、1つまたは複数のプロセッサを含む「処理システム」で実装できる。プロセッサの例として、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プログラマブルロジックデバイス(PLD)、状態機械、ゲート論理回路、個別ハードウェア回路、および本開示全体にわたって説明する様々な機能を実施するように構成された他の適切なハードウェアがある。処理システム内の1つまたは複数のプロセッサは、ソフトウェアを実行することができる。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
ソフトウェアはコンピュータ可読媒体上に存在し得る。コンピュータ可読媒体は、非一時的コンピュータ可読媒体であってよい。非一時的コンピュータ可読媒体は、例として、磁気記憶デバイス(たとえば、ハードディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ)、光ディスク(たとえば、コンパクトディスク(CD)、デジタル多目的ディスク(DVD))、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(たとえば、カード、スティック、キードライブ)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読取り専用メモリ(ROM)、プログラマブルROM(PROM)、消去可能PROM(EPROM)、電気的消去可能PROM(EEPROM)、レジスタ、取り外し可能ディスク、ならびに、コンピュータがアクセスし読み取ることができるソフトウェアおよび/または命令を記憶するための任意の他の適切な媒体を含む。また、コンピュータ可読媒体は、例として、搬送波、伝送路、ならびに、コンピュータがアクセスし読み取ることができるソフトウェアおよび/または命令を送信するための任意の他の適切な媒体も含み得る。コンピュータ可読媒体は、処理システムの中に存在してもよく、処理システムの外に存在してもよく、または処理システムを含む複数のエンティティに分散してもよい。コンピュータ可読媒体は、コンピュータプログラム製品として具現化され得る。例として、コンピュータプログラム製品は、パッケージング材料内のコンピュータ可読媒体を含み得る。当業者は、具体的な用途およびシステム全体に課される全体的な設計制約に応じて、本開示全体にわたって示される説明する機能を最善の形で実装する方法を認識するだろう。
開示した方法におけるステップの特定の順序または階層は例示的なプロセスを示していることを理解されたい。設計上の選好に基づいて、方法におけるステップの特定の順序または階層は再構成可能であることを理解されたい。添付の方法クレームは、サンプル的順序で様々なステップの要素を提示しており、クレーム内で明記していない限り、提示した特定の順序または階層に限定されるように意図されているわけではない。
上記の説明は、本明細書で説明する様々な態様を当業者が実施できるようにするために与えられる。これらの態様への様々な変更は当業者には容易に明らかであり、本明細書で定義した一般的原理は他の態様に適用され得る。したがって、請求項は本明細書で示す態様に限定されるよう意図されているわけではなく、請求項の文言と整合するすべての範囲を許容するように意図されており、単数の要素への言及は、そのように明記されていない限り、「唯一無二の」ではなく、「1つまたは複数の」を意味するよう意図されている。別段に明記されていない限り、「いくつかの」という用語は「1つまたは複数の」を意味する。項目の列挙「のうちの少なくとも1つ」という語句は、単一の要素を含め、それらの項目の任意の組合せを意味する。たとえば、「a、bまたはcのうちの少なくとも1つ」は、「a」、「b」、「c」、「aおよびb」、「aおよびc」、「bおよびc」、「a、bおよびc」を含むことが意図されている。当業者が知っているか、後に知ることになる、本開示全体にわたって説明した様々な態様の要素と構造的かつ機能的に同等のものはすべて、参照により本明細書に明確に組み込まれ、請求項によって包含されることが意図される。また、本明細書で開示する内容は、そのような開示が請求項で明記されているか否かにかかわりなく、公に供することは意図されていない。請求項のいかなる要素も、「のための手段」という語句を使用して要素が明記されている場合、または方法クレームで「のためのステップ」という語句を使用して要素が記載されている場合を除き、米国特許法第112条第6項の規定に基づき解釈されることはない。
12 UE
14 マクロ基地局
16 小カバレージ基地局
18 モビリティ管理構成要素
20 候補識別構成要素
22 トリガ調整条件構成要素
24 速度構成要素
26 フィルタリングされた測定値差異構成要素
28 通信構成要素
30 ターゲットセル追加メッセージ
40 方法
100 装置
102 バス
104 プロセッサ
106 コンピュータ可読媒体
108 バスインターフェース
100 コンピュータデバイス
110 トランシーバ
112 ユーザインターフェース
114 処理システム
200 UMTSシステム
202 UMTS Terrestrial Radio Access Network(UTRAN)
204 コアネットワーク(CN)
206 RNC、無線ネットワークコントローラ
207 RNS
208 NodeB、ノードB
210 ユーザ機器(UE)
211 汎用加入者識別モジュール(USIM)
212 MSC
214 GMSC
215 ホームロケーションレジスタ(HLR)
216 回線交換ネットワーク
218 サービングGPRSサポートノード(SGSN)
220 ゲートウェイGPRSサポートノード(GGSN)
222 パケットベースネットワーク
300 アクセスネットワーク
302 セル
304 セル、ソースセル
306 セル
312 アンテナグループ
314 アンテナグループ
316 アンテナグループ
318 アンテナグループ
320 アンテナグループ
322 アンテナグループ
324 アンテナグループ
326 アンテナグループ
328 アンテナグループ
330 UE
332 UE
334 UE
336 UE
338 UE
340 UE
342 NodeB
344 NodeB
346 NodeB
400 無線プロトコルアーキテクチャ
402 ユーザプレーン
404 制御プレーン
406 層1
407 物理層
408 層2(L2層)
409 媒体アクセス制御(MAC)サブレイヤ
410 層3(L3層)
411 無線リンク制御(RLC)サブレイヤ
413 パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)サブレイヤ
415 無線リソース制御(RRC)サブレイヤ
510 NodeB
512 データ源
520 送信プロセッサ
530 送信フレームプロセッサ
532 送信機
534 アンテナ
535 受信機
536 受信フレームプロセッサ
538 受信プロセッサ
539 データシンク
540 コントローラ/プロセッサ
542 メモリ
544 チャネルプロセッサ
546 スケジューラ/プロセッサ
550 UE
552 アンテナ
554 受信機
556 送信機
560 受信フレームプロセッサ
570 受信プロセッサ
572 データシンク
578 データ源
580 送信プロセッサ
582 送信フレームプロセッサ
590 コントローラ/プロセッサ
592 メモリ
594 チャネルプロセッサ

Claims (14)

  1. ユーザ装置(UE)のプロセッサによって、ターゲットセルをアクティブセット候補として識別するステップと、
    前記UEの前記プロセッサによって、第1の時定数値を使用して、前記ターゲットセルの第1のフィルタリングされた測定値を計算するステップと、
    前記UEの前記プロセッサによって、前記第1の時定数値よりも小さい第2の時定数値を使用して、前記ターゲットセルの第2のフィルタリングされた測定値を計算するステップであって、前記第1のフィルタリングされた測定値と、前記第2のフィルタリングされた測定値とは、それぞれ、フィルタリングされたEcpI 0 測定値である、ステップと、
    前記UEの前記プロセッサによって、前記第1のフィルタリングされた測定値と、前記第2のフィルタリングされた測定値との間の差異の絶対値に基づいてトリガ調整条件が存在すると判断するステップと
    前記UEの前記プロセッサによって、前記トリガ調整条件が存在すると判断するステップに基づいて、ターゲットセル追加メッセージをサービングセルに送信する時間を管理するタイミング値の調整をトリガするステップと、
    前記UEの前記プロセッサによって、前記トリガ調整条件が存在すると判断するステップに基づいて、第1の値から第2の値に前記タイミング値を調整するステップであって、前記タイミング値の前記第2の値は、前記タイミング値の前記第1の値と比較して、より早い時間に前記ターゲットセル追加メッセージの送信をトリガする、ステップと、
    前記UEのトランシーバによって、前記トリガ調整条件が存在すると判断するステップに基づいて、前記ターゲットセルを含む前記ターゲットセル追加メッセージを前記サービングセルに送信するステップと
    を備える、モビリティ管理の方法。
  2. 前記タイミング値が、フィルタリングされたEcpI0時定数値、トリガ時間値、およびセル個別オフセット値のうちの少なくとも1つを備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記トリガ調整条件が存在すると判断するステップは
    記絶対値が差異しきい値以上であると判断するステップ
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  4. 前記UEの前記プロセッサによって、前記絶対値が前記差異しきい値以上であるときに、前記ターゲットセル追加メッセージをいつ送信するかを決定するために、前記第2のフィルタリングされた測定値を使用するステップであって、
    前記第2のフィルタリングされた測定値は、前記第1のフィルタリングされた測定値を使用して前記ターゲットセル追加メッセージの前記送信がトリガされる時間と比較して、より早い時間に前記ターゲットセル追加メッセージの前記送信をトリガする、ステップ
    をさらに備える、請求項3に記載の方法。
  5. 前記UEの前記トランシーバで、前記ターゲットセル追加メッセージを前記サービングセルに送信するステップに応答して、前記ターゲットセルを含むアクティブセル更新メッセージを受信するステップと、
    前記UEの前記プロセッサによって、前記アクティブセル更新メッセージを受信するステップに応答して、前記ターゲットセルをアクティブセットに追加するステップと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  6. コンピュータに、ターゲットセルをアクティブセット候補として識別させるために実行可能な少なくとも1つの命令と、
    前記コンピュータに、第1の時定数値を使用して、前記ターゲットセルの第1のフィルタリングされた測定値を計算させるために実行可能な少なくとも1つの命令と、
    前記コンピュータに、前記第1の時定数値よりも小さい第2の時定数値を使用して、前記ターゲットセルの第2のフィルタリングされた測定値を計算させるために実行可能な少なくとも1つの命令であって、前記第1のフィルタリングされた測定値と、前記第2のフィルタリングされた測定値とは、それぞれ、フィルタリングされたEcpI 0 測定値である、命令と、
    前記コンピュータに、少なくとも、前記第1のフィルタリングされた測定値と、前記第2のフィルタリングされた測定値との間の差異の絶対値に基づいてトリガ調整条件が存在すると判断させるために実行可能な少なくとも1つの命令
    前記コンピュータに、前記トリガ調整条件が存在すると判断することに基づいて、ターゲットセル追加メッセージをサービングセルに送信する時間を管理するタイミング値の調整をトリガさせるために実行可能な少なくとも1つの命令と、
    前記コンピュータに、前記トリガ調整条件が存在すると判断することに基づいて、第1の値から第2の値に前記タイミング値を調整させるために実行可能な少なくとも1つの命令であって、前記タイミング値の前記第2の値は、前記タイミング値の前記第1の値と比較して、より早い時間に前記ターゲットセル追加メッセージの送信をトリガする、命令と、
    前記コンピュータに、前記トリガ調整条件が存在すると判断することに基づいて、前記ターゲットセルを含む前記ターゲットセル追加メッセージを前記サービングセルに送信させるために実行可能な少なくとも1つの命令と
    記録した、非一時的コンピュータ可読記録媒体。
  7. ターゲットセルをアクティブセット候補として識別するための手段と、
    第1の時定数値を使用して、前記ターゲットセルの第1のフィルタリングされた測定値を計算するための手段と、
    前記第1の時定数値よりも小さい第2の時定数値を使用して、前記ターゲットセルの第2のフィルタリングされた測定値を計算するための手段であって、前記第1のフィルタリングされた測定値と、前記第2のフィルタリングされた測定値とは、それぞれ、フィルタリングされたEcpI 0 測定値である、手段と、
    前記第1のフィルタリングされた測定値と、前記第2のフィルタリングされた測定値との間の差異の絶対値に基づいてトリガ調整条件が存在すると判断するための手段と
    前記トリガ調整条件が存在すると判断することに基づいて、ターゲットセル追加メッセージをサービングセルに送信する時間を管理するタイミング値の調整をトリガするための手段と、
    前記トリガ調整条件が存在すると判断することに基づいて、第1の値から第2の値に前記タイミング値を調整するための手段であって、前記タイミング値の前記第2の値は、前記タイミング値の前記第1の値と比較して、より早い時間に前記ターゲットセル追加メッセージの送信をトリガする、手段と、
    前記トリガ調整条件が存在すると判断することに基づいて、前記ターゲットセルを含む前記ターゲットセル追加メッセージを前記サービングセルに送信するための手段と
    を備える、通信のための装置。
  8. 実行可能命令を記憶するメモリと、
    前記メモリと通信しているプロセッサと
    を備え、前記プロセッサが、
    ターゲットセルをアクティブセット候補として識別するステップと、
    第1の時定数値を使用して、前記ターゲットセルの第1のフィルタリングされた測定値を計算するステップと、
    前記第1の時定数値よりも小さい第2の時定数値を使用して、前記ターゲットセルの第2のフィルタリングされた測定値を計算するステップであって、前記第1のフィルタリングされた測定値と、前記第2のフィルタリングされた測定値とは、それぞれ、フィルタリングされたEcpI 0 測定値である、ステップと、
    前記第1のフィルタリングされた測定値と、前記第2のフィルタリングされた測定値との間の差異の絶対値に基づいてトリガ調整条件が存在すると判断するステップと
    前記トリガ調整条件が存在すると判断するステップに基づいて、ターゲットセル追加メッセージをサービングセルに送信する時間を管理するタイミング値の調整をトリガするステップと、
    前記トリガ調整条件が存在すると判断するステップに基づいて、第1の値から第2の値に前記タイミング値を調整するステップであって、前記タイミング値の前記第2の値は、前記タイミング値の前記第1の値と比較して、より早い時間に前記ターゲットセル追加メッセージの送信をトリガする、ステップと、
    前記トリガ調整条件が存在すると判断するステップに基づいて、前記ターゲットセルを含む前記ターゲットセル追加メッセージを前記サービングセルに送信するステップと
    を行うための前記命令を実行するように構成される、ユーザ機器装置。
  9. 前記タイミング値は、フィルタリングされたEcpI0時定数値、トリガ時間値、およびセル個別オフセット値のうちの少なくとも1つを備える、請求項8に記載のユーザ機器装置。
  10. 前記トリガ調整条件が存在すると判断するために、前記プロセッサは
    前記絶対値が差異しきい値以上であると判断する
    ようにさらに構成される、請求項8に記載のユーザ機器装置。
  11. 前記プロセッサは、前記絶対値が前記差異しきい値以上であるときに、前記ターゲットセル追加メッセージをいつ送信するかを決定するために、前記第2のフィルタリングされた測定値を使用するための前記命令を実行するようにさらに構成され、
    前記第2のフィルタリングされた測定値、前記第1のフィルタリングされた測定値を使用して前記ターゲットセル追加メッセージの前記送信がトリガされる時間と比較してより早い時間に前記ターゲットセル追加メッセージの前記送信をトリガする、請求項10に記載のユーザ機器装置。
  12. 前記プロセッサは、
    前記ターゲットセル追加メッセージを前記サービングセルに送信するステップに応答して、前記ターゲットセルを含むアクティブセル更新メッセージを受信し、
    前記アクティブセル更新メッセージを受信するステップに応答して、前記ターゲットセルをアクティブセットに追加する
    ための前記命令を実行するようにさらに構成される、請求項8に記載のユーザ機器装置。
  13. 前記タイミング値は、前記第1の時定数値である、請求項8に記載のユーザ機器装置。
  14. 前記UEの前記トランシーバで、基地局から信号を受信するステップと、
    前記UEの前記プロセッサによって、信号特性および/または前記受信された信号によって運ばれた他の情報を、前記UEがハンドオーバされる十分な候補を識別する、プリセットまたはあらかじめ定められた、条件のセットと比較するステップと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
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