JP6456804B2 - Rat間セル再選択のための方法および装置 - 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、2011年6月17日に出願された「METHODS AND APPARATUS FOR INTER-RAT CELL RESELECTION」と題する米国仮出願第61/498,471号の優先権を主張する。
本開示のいくつかの態様は、一般にワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、(たとえば、レガシー(legacy)ネットワークにおいてRAT間セル再選択を可能にするための)異なる無線アクセス技術(RAT)間でのセル再選択のための方法および装置に関する。
ワイヤレス通信システムは、音声、データなど、様々なタイプの通信コンテンツを提供するために広く展開されている。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース(たとえば、帯域幅および送信電力)を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続システムであり得る。そのような多元接続システムの例には、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、3GPP(登録商標) Long Term Evolution(LTE(登録商標))システム、および直交周波数分割多元接続(OFDMA)システムがある。
概して、ワイヤレス多元接続通信システムは、複数のワイヤレス端末のための通信を同時にサポートすることができる。各端末は、順方向リンクおよび逆方向リンク上での送信によって1つまたは複数の基地局と通信する。順方向リンク(またはダウンリンク)は、基地局から端末への通信リンクを指し、逆方向リンク(またはアップリンク)は、端末から基地局への通信リンクを指す。この通信リンクは、単入力単出力(SISO)、多入力単出力(MISO)または多入力多出力(MIMO)システムを介して確立され得る。
さらに、ワイヤレス通信システムは、様々な無線アクセス技術(RAT)をサポートする複数のセルを含み得る。新しいRATをサポートするためのインフラストラクチャがワイヤレス通信システムに追加されたとき、より古いRATとより新しいRATとの間の相互運用性問題が起こり得る。したがって、異なるRATを利用するセル間の遷移を管理するための技法および装置が必要である。
本開示のいくつかの態様は、ワイヤレス通信のための方法を提供する。本方法は、概して、1つまたは複数のデフォルトセル再選択パラメータに基づいてセル再選択パラメータのローカルセットを生成することと、セル再選択パラメータのローカルセットに基づいて、第1の無線アクセス技術(RAT)を利用する第1のセルから第2のRATを利用する第2のセルへのセル再選択を実行することとを含む。
本開示のいくつかの態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。本装置は、概して、1つまたは複数のデフォルトセル再選択パラメータに基づいてセル再選択パラメータのローカルセットを生成するための手段と、セル再選択パラメータのローカルセットに基づいて、第1の無線アクセス技術(RAT)を利用する第1のセルから第2のRATを利用する第2のセルへのセル再選択を実行するための手段とを含む。
本開示のいくつかの態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。本装置は、概して、1つまたは複数のデフォルトセル再選択パラメータに基づいてセル再選択パラメータのローカルセットを生成することと、セル再選択パラメータのローカルセットに基づいて、第1の無線アクセス技術(RAT)を利用する第1のセルから第2のRATを利用する第2のセルへのセル再選択を実行することとを行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリとを含む。
本開示のいくつかの態様は、命令を記憶した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を提供する。1つまたは複数のデフォルトセル再選択パラメータに基づいてセル再選択パラメータのローカルセットを生成することと、セル再選択パラメータのローカルセットに基づいて、第1の無線アクセス技術(RAT)を利用する第1のセルから第2のRATを利用する第2のセルへのセル再選択を実行することとのための命令は、概して、1つまたは複数のプロセッサによって実行可能である。
本開示の上述の特徴を詳細に理解することができるように、添付の図面にその一部を示す態様を参照することによって、上記で簡単に要約したより具体的な説明が得られ得る。ただし、その説明は他の等しく有効な態様に通じ得るので、添付の図面は、本開示のいくつかの典型的な態様のみを示し、したがって、本開示の範囲を限定するものと見なすべきではないことに留意されたい。
多元接続ワイヤレス通信システムを示す図。 通信システムのブロック図。 本開示のいくつかの態様による、ワイヤレスデバイスにおいて利用され得る様々な構成要素を示す図。 本開示のいくつかの態様による、ワイヤレスデバイスによって実行され得る例示的な動作を示す図。 本開示のいくつかの態様による、例示的なマルチRATトポロジーを示す図。 本開示のいくつかの態様による、セル再選択パラメータのローカルセットを生成することの一例を示す図。
ワイヤレス多元接続通信システムは、複数の無線アクセス技術(RAT)をサポートし得る。RATの例には、たとえば、Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)、Global System for Mobile Communications(GSM(登録商標))、cdma2000、WiMAX(登録商標)、WLAN(たとえば、WiFi(登録商標))、Bluetooth(登録商標)、Long Term Evolution(LTE)、LTE−Advancedなどがある。より新しいRATがリリースされたとき、ワイヤレス通信システムのインフラストラクチャは、より新しいRATおよびプロトコルをサポートするために増補され得る。さらに、ワイヤレス通信システムの既存のインフラストラクチャは、レガシーRATと現在RATとの間の(たとえば、GSMとLTEとの間の)相互運用性をサポートするために更新され得る。しかしながら、場合によっては、アップグレードされたシステムは、アップグレードされないシステムと重複して、運用不能問題を生じ得る。
たとえば、LTEシステムは、事業者が、GSM対LTE RAT間遷移をサポートするために既存のインフラストラクチャをアップグレードしていないことがある、古いレガシーGSM EDGE無線アクセスネットワーク(GERAN)展開と重複し得る。言い換えれば、これらのレガシーネットワーク中のGERAN基地局は、ユーザ機器(UE)をLTEサービスにダイレクトしないことがあり、システム情報2クオーター(SI2Q)メッセージなど、システムブロードキャストチャネル中のLTEネイバー(neighbors)またはセル再選択情報をブロードキャストしないことがある。しかしながら、そのようなエリアにおいて、LTEシステムは、依然としてLTE対GSM RAT間モビリティをサポートする。したがって、そのようなネットワークでは、UEが、セル再選択、リダイレクション、セル変更命令(CCO)、または圏外(OOS)モビリティ挙動を通してなど、好適なモビリティプロシージャを介してLTEからGSMに遷移しようとした場合、UEがGSMカバレージを失うかまたはパワーサイクルされない限り、UEはLTEサービスに戻らないことがある。したがって、RAT相互動作のないエリアにおいてRAT間遷移を管理する改善された装置および技法が必要である。いくつかの態様によれば、セル再選択パラメータのローカルセットを利用して、レガシーネットワークにおいてRAT間セル再選択を可能にするための方法および装置が提供される。
以下の詳細な説明では、LTEとGSMとをサポートするユーザ機器を含むワイヤレス通信システムについて説明するが、以下で与えるいくつかの態様は、上記に記載したものを含む、複数のRATの様々な組合せをサポートするユーザ機器の他の構成に適用され得る。また、本開示のいくつかの態様では、概して、LTEよりも低い優先度を有するGSMをレガシーRATと呼ぶが、いくつかの態様は、GSMが、LTEに等しいかまたはそれよりも高い優先度を与えられ得る場合に拡張され得ることを理解されたい。
本明細書で説明する技法は、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、シングルキャリアFDMA(SC−FDMA)ネットワークなど、様々なワイヤレス通信ネットワークに対して使用され得る。「ネットワーク」および「システム」という用語は、しばしば互換的に使用される。CDMAネットワークは、Universal Terrestrial Radio Access(UTRA)、cdma2000などの無線技術を実装し得る。UTRAは、Wideband−CDMA(W−CDMA)(登録商標)と低チップレート(LCR)とを含む。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、Global System for Mobile Communications(GSM)などの無線技術を実装し得る。OFDMAネットワークは、Evolved UTRA(E−UTRA)、IEEE802.11、IEEE802.16、IEEE802.20、Flash−OFDM(登録商標)などの無線技術を実装し得る。UTRA、E−UTRA、およびGSMは、Universal Mobile Telecommunication System(UMTS)の一部である。Long Term Evolution(LTE)は、E−UTRAを使用するUMTSのリリースである。UTRA、E−UTRA、GSM、UMTSおよびLTEは、「3rd Generation Partnership Project」(3GPP)と称する団体からの文書に記載されている。cdma2000は、「3rd Generation Partnership Project 2」(3GPP2)と称する団体からの文書に記載されている。明快のために、本技法のいくつかの態様について以下ではLTEに関して説明し、以下の説明の大部分でLTE用語を使用する。
シングルキャリア変調と周波数領域等化とを利用するシングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)は、1つの技法である。SC−FDMAは、OFDMAシステムと同様の性能と、本質的に同じ全体的な複雑さとを有する。SC−FDMA信号は、それの固有のシングルキャリア構造のために、より低いピーク対平均電力比(PAPR:peak-to-average power ratio)を有する。SC−FDMAは、特に、より低いPAPRが送信電力効率の点でモバイル端末に多大な利益を与えるアップリンク通信において、大きい注目を引いている。それは現在、3GPP Long Term Evolution(LTE)、またはEvolved UTRA、および/またはLTE Advancedにおけるアップリンク多元接続方式に関する実用的な前提である。
アクセスポイント(「AP」)は、ノードB、無線ネットワークコントローラ(「RNC」)、eノードB、基地局コントローラ(「BSC」)、トランシーバ基地局(「BTS」)、基地局(「BS」)、トランシーバ機能(「TF」)、無線ルータ、無線トランシーバ、基本サービスセット(「BSS」)、拡張サービスセット(「ESS」)、無線基地局(「RBS」)、または何らかの他の用語を備えるか、それらのいずれかとして実装されるか、あるいはそれらのいずれかとして知られていることがある。
アクセス端末(「AT」)は、ワイヤレス端末、ユーザ端末、ユーザエージェント、ユーザデバイス、ユーザ機器(「UE」)、ユーザ局、加入者局、加入者ユニット、移動局、遠隔局、遠隔端末、または何らかの他の用語を備えるか、それらのいずれかとして実装されるか、あるいはそれらのいずれかとして知られていることがある。いくつかの実装形態では、アクセス端末は、セルラー電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル(「SIP」)フォン、ワイヤレスローカルループ(「WLL」)局、携帯情報端末(「PDA」)、ワイヤレス接続機能を有するハンドヘルドデバイス、局(「STA」)、またはワイヤレスモデムに接続された何らかの他の好適な処理デバイスを備え得る。したがって、本明細書で説明する1つまたは複数の態様は、電話(たとえば、セルラー電話またはスマートフォン)、コンピュータ(たとえば、ラップトップ)、ポータブル通信デバイス、ポータブルコンピューティングデバイス(たとえば、個人情報端末)、エンターテインメントデバイス(たとえば、音楽またはビデオデバイス、あるいは衛星ラジオ)、全地球測位システムデバイス、あるいはワイヤレスまたはワイヤード媒体を介して通信するように構成された他の好適なデバイスに組み込まれ得る。いくつかの態様では、ノードはワイヤレスノードである。たとえば、そのようなワイヤレスノードは、ワイヤードまたはワイヤレス通信リンクを介した、ネットワーク(たとえば、インターネットまたはセルラーネットワークなど、ワイドエリアネットワーク)のための、またはネットワークへの接続性を与え得る。
図1を参照すると、一態様による多元接続ワイヤレス通信システムが示されている。アクセスポイント100(AP)は、複数のアンテナグループ、すなわち、アンテナ104および106を含むあるアンテナグループと、アンテナ108および110を含む別のアンテナグループと、アンテナ112および114を含むさらに別のアンテナグループとを含む。図1では、アンテナグループごとに2つのアンテナのみが示されているが、アンテナグループごとにより多いまたはより少ないアンテナが利用され得る。アクセス端末116(AT)はアンテナ112および114と通信しており、アンテナ112および114は、順方向リンク120上でアクセス端末116に情報を送信し、逆方向リンク118上でアクセス端末116から情報を受信する。アクセス端末122はアンテナ106および108と通信しており、アンテナ106および108は、順方向リンク126上でアクセス端末122に情報を送信し、逆方向リンク124上でアクセス端末122から情報を受信する。FDDシステムでは、通信リンク118、120、124および126は、通信のための異なる周波数を使用し得る。たとえば、順方向リンク120は、逆方向リンク118によって使用される周波数とは異なる周波数を使用し得る。
アンテナの各グループ、および/またはアンテナが通信するように設計されたエリアは、しばしば、アクセスポイントのセクタと呼ばれる。図1に示されている態様では、それぞれのアンテナグループは、アクセスポイント100によってカバーされるエリアの1つのセクタ内のアクセス端末と通信するように設計される。図1は、アクセスポイント100のカバレージエリアが3つのセクタ130、132、および134に区分されることを示している。アクセス端末116はアクセスポイント100のセクタ130と通信しており、アクセス端末122はセクタ134と通信している。セクタ132は、図1に示されている態様では非サービング(non-serving)セクタである。
順方向リンク120および126上の通信では、アクセスポイント100の送信アンテナは、異なるアクセス端末116および122に対して順方向リンクの信号対雑音比(SNR)を改善するためにビームフォーミングを利用する。また、アクセスポイントが、ビームフォーミングを使用して、それのカバレージ中にランダムに分散されたアクセス端末に送信するほうが、アクセスポイントが単一のアンテナを介してすべてのそれのアクセス端末に送信するよりも、近隣セル中のアクセス端末への干渉が小さくなる。
図2は、MIMOシステム200における(アクセスポイントとしても知られる)送信機システム210と(アクセス端末としても知られる)受信機システム250との態様のブロック図である。送信機システム210において、いくつかのデータストリームのトラフィックデータがデータソース212から送信(TX)データプロセッサ214に与えられる。
一態様では、各データストリームは、それぞれの送信アンテナを介して送信される。TXデータプロセッサ214は、各データストリームのトラフィックデータを、そのデータストリーム用に選択された特定のコーディング方式に基づいてフォーマットし、コーディングし、インターリーブして、コード化データを与える。
各データストリームのコード化データは、OFDM技法を使用してパイロットデータと多重化され得る。パイロットデータは、典型的には、知られている方法で処理される知られているデータパターンであり、チャネル応答を推定するために受信機システムにおいて使用され得る。各データストリームの多重化されたパイロットデータおよびコード化データは、次いで、そのデータストリーム用に選択された特定の変調方式(たとえば、BPSK、QSPK、M−PSK、またはM−QAM)に基づいて変調(たとえば、シンボルマッピング)されて、変調シンボルが与えられる。各データストリームのデータレート、コーディング、および変調は、プロセッサ230によって実行される命令によって決定され得る。
すべてのデータストリームの変調シンボルは、次いで、TX MIMOプロセッサ220に与えられ、TX MIMOプロセッサ220は(たとえば、OFDMの場合)その変調シンボルをさらに処理し得る。TX MIMOプロセッサ220は、次いで、NT個の変調シンボルストリームをNT個の送信機(TMTR)222a〜222tに与える。いくつかの態様では、TX MIMOプロセッサ220は、データストリームのシンボルと、シンボルがそこから送信されているアンテナとにビームフォーミング重みを適用する。
各送信機222は、それぞれのシンボルストリームを受信し、処理して、1つまたは複数のアナログ信号を与え、さらに、それらのアナログ信号を調整(たとえば、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート)して、MIMOチャネルを介して送信するのに好適な被変調信号を与える。送信機222a〜222tからのNT個の被変調信号は、次いで、それぞれNT個のアンテナ224a〜224tから送信される。
受信機システム250において、送信された被変調信号はNR個のアンテナ252a〜252rによって受信され、各アンテナ252からの受信信号は、それぞれの受信機(RCVR)254a〜254rに与えられる。各受信機254は、それぞれの受信信号を調整(たとえば、フィルタ処理、増幅、およびダウンコンバート)し、調整された信号をデジタル化して、サンプルを与え、さらにそれらのサンプルを処理して、対応する「受信」シンボルストリームを与える。
次いで、RXデータプロセッサ260が、NR個の受信機254からNR個の受信シンボルストリームを受信し、特定の受信機処理技法に基づいて処理して、NT個の「検出」シンボルストリームを与える。RXデータプロセッサ260は、次いで、各検出シンボルストリームを復調し、デインターリーブし、復号して、データストリームのトラフィックデータを復元する。RXデータプロセッサ260による処理は、送信機システム210におけるTX MIMOプロセッサ220およびTXデータプロセッサ214によって実行される処理を補足するものである。
プロセッサ270は、どのプリコーディング行列を使用すべきかを定期的に判断する。プロセッサ270は、行列インデックス部分とランク値部分とを備える逆方向リンクメッセージを作成する。逆方向リンクメッセージは、通信リンクおよび/または受信データストリームに関する様々なタイプの情報を備え得る。逆方向リンクメッセージは、次いで、データソース236からいくつかのデータストリームのトラフィックデータをも受信するTXデータプロセッサ238によって処理され、変調器280によって変調され、送信機254a〜254rによって調整され、送信機システム210に返信される。
送信機システム210において、受信機システム250からの被変調信号は、アンテナ224によって受信され、受信機222によって調整され、復調器240によって復調され、RXデータプロセッサ242によって処理されて、受信機システム250によって送信された逆方向リンクメッセージが抽出される。プロセッサ230が、次いで、ビームフォーミング重みを決定するためにどのプリコーディング行列を使用すべきかを決定し、次いで、抽出されたメッセージを処理する。
いくつかの態様によれば、受信機システム250は、複数のRATをサポートするように構成され得る。いくつかの態様によれば、受信機システム250は、GSMを備える第1のRATと、LTEを備える第2のRATとをサポートするように構成され得る。いくつかの態様によれば、プロセッサ270およびTXデータプロセッサ238など、受信機システム250の様々な構成要素は、本明細書で説明するセル再選択パラメータのローカルセットに基づいて、GSMセルとLTEセルとの間のセル再選択を実行するための技法を実装するように構成され得る。いくつかの態様によれば、プロセッサ270は、1つまたは複数のデフォルトセル再選択パラメータに基づいてセル再選択パラメータのローカルセットを生成するように構成され得る。いくつかの態様によれば、プロセッサ270は、セル再選択パラメータのローカルセットに基づいて、GSMセルからLTEセルに切り替えるためにセル再選択プロシージャを実行するように構成され得る。
概して、論理チャネルは、制御チャネルとトラフィックチャネルとに分類されることを理解されたい。論理制御チャネルは、システム制御情報をブロードキャストするためのDLチャネルであるブロードキャスト制御チャネル(BCCH)と、ページング情報を転送するDLチャネルであるページング制御チャネル(PCCH)と、1つまたは複数のMTCHのためのマルチメディアブロードキャストおよびマルチキャストサービス(MBMS)スケジューリングおよび制御情報を送信するために使用されるポイントツーマルチポイントDLチャネルであるマルチキャスト制御チャネル(MCCH)とを備える。概して、RRC接続を確立した後、このチャネルは、MBMS(注:旧MCCH+MSCH)を受信するUEによってのみ使用される。専用制御チャネル(DCCH)は、専用制御情報を送信するポイントツーポイント双方向チャネルであり、RRC接続を有するUEによって使用される。一態様では、論理トラフィックチャネルは、ユーザ情報を転送するための1つのUEに専用のポイントツーポイント双方向チャネルである専用トラフィックチャネル(DTCH)を備える。また、マルチキャストトラフィックチャネル(MTCH)は、トラフィックデータを送信するためのポイントツーマルチポイントDLチャネルである。
さらに、トランスポートチャネルは、DLとULとに分類されることを理解されたい。DLトランスポートチャネルは、ブロードキャストチャネル(BCH)と、ダウンリンク共有データチャネル(DL−SDCH)と、UE節電(不連続受信(DRX)サイクルがネットワークによってUEに示される)をサポートするためのページングチャネル(PCH)とを備え、これらのチャネルは、セル全体にわたってブロードキャストされ、他の制御/トラフィックチャネルのために使用され得るPHYリソースにマッピングされる。ULトランスポートチャネルは、ランダムアクセスチャネル(RACH)と、要求チャネル(REQCH)と、アップリンク共有データチャネル(UL−SDCH)と、複数のPHYチャネルとを備える。PHYチャネルは、DLチャネルとULチャネルとのセットを備える。
DL PHYチャネルは以下を備える。
共通パイロットチャネル(CPICH)
同期チャネル(SCH)
共通制御チャネル(CCCH)
共有DL制御チャネル(SDCCH)
マルチキャスト制御チャネル(MCCH)
共有UL割当てチャネル(SUACH)
確認応答チャネル(ACKCH)
DL物理共有データチャネル(DL−PSDCH)
UL電力制御チャネル(UPCCH)
ページングインジケータチャネル(PICH)
負荷インジケータチャネル(LICH)
UL PHYチャネルは以下を備える。
物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)
チャネル品質インジケータチャネル(CQICH)
確認応答チャネル(ACKCH)
アンテナサブセットインジケータチャネル(ASICH)
共有要求チャネル(SREQCH)
UL物理共有データチャネル(UL−PSDCH)
ブロードバンドパイロットチャネル(BPICH)
本文書では、以下の略語が適用される。
ACK 確認応答
AM 確認応答モード
AMD 確認応答モードデータ
ARQ 自動再送要求
BCCH ブロードキャスト制御チャネル
BCH ブロードキャストチャネル
BW 帯域幅
C− 制御−
CB 競合ベース
CCE 制御チャネル要素
CCCH 共通制御チャネル
CCH 制御チャネル
CCTrCH コード化複合トランスポーチャネル
CDM 符号分割多重
CF 無競合
CP サイクリックプレフィックス
CQI チャネル品質インジケータ
CRC サイクリック冗長検査
CRS 共通基準信号
CTCH 共通トラフィックチャネル
DCCH 専用制御チャネル
DCH 専用チャネル
DCI ダウンリンク制御情報
DL ダウンリンク
DRS 専用基準信号
DSCH ダウンリンク共有チャネル
DSP デジタル信号プロセッサ
DTCH 専用トラフィックチャネル
E−CID 拡張セル識別
EPS 発展型パケットシステム
FACH 順方向リンクアクセスチャネル
FDD 周波数分割複信
FDM 周波数分割多重
FSTD 周波数切替え送信ダイバーシティ
HARQ ハイブリッド自動再送/要求
HW ハードウェア
IC 干渉消去
L1 レイヤ1(物理レイヤ)
L2 レイヤ2(データリンクレイヤ)
L3 レイヤ3(ネットワークレイヤ)
LI 長さインジケータ
LLR 対数尤度比
LSB 最下位ビット
MAC 媒体アクセス制御
MBMS マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス
MCCH MBMSポイントツーマルチポイント制御チャネル
MMSE 最小平均2乗誤差
MRW 移動受信ウィンドウ
MSB 最上位ビット
MSCH MBMSポイントツーマルチポイントスケジューリングチャネル
MTCH MBMSポイントツーマルチポイントトラフィックチャネル
NACK 否定応答
PA 電力増幅器
PBCH 物理ブロードキャストチャネル
PCCH ページング制御チャネル
PCH ページングチャネル
PCI 物理セル識別子
PDCCH 物理ダウンリンク制御チャネル
PDU プロトコルデータユニット
PHICH 物理HARQインジケータチャネル
PHY 物理レイヤ
PhyCH 物理チャネル
PMI プリコーディング行列インジケータ
PRACH 物理ランダムアクセスチャネル
PSS 1次同期信号
PUCCH 物理アップリンク制御チャネル
PUSCH 物理アップリンク共有チャネル
QoS サービス品質
RACH ランダムアクセスチャネル
RB リソースブロック
RLC 無線リンク制御
RRC 無線リソース制御
RE リソース要素
RI ランクインジケータ
RNTI 無線ネットワーク一時識別子
RS 基準信号
RTT ラウンドトリップ時間
Rx 受信
SAP サービスアクセスポイント
SDU サービスデータユニット
SFBC 空間周波数ブロックコード
SHCCH 共有チャネル制御チャネル
SINR 信号対干渉雑音比
SN シーケンス番号
SR スケジューリング要求
SRS サウンディング基準信号
SSS 2次同期信号
SU−MIMO シングルユーザ多入力多出力
SUFI スーパーフィールド
SW ソフトウェア
TA タイミングアドバンス
TCH トラフィックチャネル
TDD 時分割複信
TDM 時分割多重
TFI トランスポートフォーマットインジケータ
TPC 送信電力制御
TTI 送信時間間隔
Tx 送信
U− ユーザ−
UE ユーザ機器
UL アップリンク
UM 非確認応答モード
UMD 非確認応答モードデータ
UMTS Universal Mobile Telecommunications System
UTRA UMTS地上波無線アクセス
UTRAN UMTS地上波無線アクセスネットワーク
VOIP ボイスオーバインターネットプロトコル
MBSFN マルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク
MCH マルチキャストチャネル
DL−SCH ダウンリンク共有チャネル
PDCCH 物理ダウンリンク制御チャネル
PDSCH 物理ダウンリンク共有チャネル例示的なRAT間セル再選択
上記で説明したように、いくつかのネットワーク(たとえば、より古い「レガシー」GSMネットワーク)は、他の重複ネットワーク(たとえば、LTEネットワーク)と相互動作するように構成されないことがあり、その結果、他の重複ネットワークに、セル再選択のために使用されるパラメータを広告しないことがある。一例として、より古い「レガシーGSM」ネットワークは、更新されたGSMネットワークが広告するであろうように、GSMネットワークにキャンプオンしたUEに近隣LTEセルの存在を広告しないことがある。結果として、UEが、LTEネットワークからGSMネットワークにハンドオーバされた場合、UEは、(たとえば、GSMネットワーク接続/カバレージが失われるまで)決して戻らないことがある。
しかしながら、本開示のいくつかの態様によれば、UEは、LTEサービスを自律的に捜し出し、利用可能な場合、LTEセルにキャンプオンするように構成され得る。たとえば、UEは、近隣において展開される可能性がある周波数に対してLTEサービスの探索を実行するように構成され得る。いくつかの態様によれば、LTEネイバーの存在を(たとえば、動的に)学習することによって、およびセル再選択関係のパラメータを(たとえば、動的に)構成することによってLTEネイバーリストを構成するための方法および技法が提供される。一実装形態では、ターゲットRATセルから受信、取得、および/または収集されたシステム情報に基づいて、シミュレートされたSI2Qメッセージを生成するためにマッピング関数が利用され得る。
図3に、図1に示したワイヤレス通信システム内で採用され得るワイヤレスデバイス302において利用され得る様々な構成要素を示す。ワイヤレスデバイス302は、本明細書で説明する様々な方法を実装するように構成され得るデバイスの一例である。ワイヤレスデバイス302は、図1の基地局100であるかまたはユーザ端末116および122のいずれかであり得るが、以下の詳細な説明では、ワイヤレスデバイス302をUE302と互換的に呼ぶことがある。
ワイヤレスデバイス302は、ワイヤレスデバイス302の動作を制御するプロセッサ304を含み得る。プロセッサ304は中央処理ユニット(CPU)と呼ばれることもある。ワイヤレスデバイス302の様々な構成要素は、データバスに加えて、電力バスと、制御信号バスと、ステータス信号バスとを含み得る、バスシステム322によって互いに結合され得る。読取り専用メモリ(ROM)とランダムアクセスメモリ(RAM)の両方を含み得るメモリ306は、命令とデータとをプロセッサ304に与える。メモリ306の一部分は不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)をも含み得る。ただし、追加および/または他のメモリが採用され得る。たとえば、(本明細書で開示するすべてのデータストアと同様に)メモリ306は、揮発性メモリまたは不揮発性メモリであり得るか、あるいは揮発性部分と不揮発性部分の両方を含むことができ、また固定であるか、取外し可能であるか、または固定部分と取外し可能部分の両方を含むことができる。限定ではなく例として、不揮発性メモリは、読取り専用メモリ(ROM)、プログラマブルROM(PROM)、電気的プログラマブルROM(EPROM)、電気的消去可能PROM(EEPROM(登録商標))、またはフラッシュメモリを含むことができる。揮発性メモリは、外部キャッシュメモリとして働くランダムアクセスメモリ(RAM)を含むことができる。限定ではなく例として、RAMは、同期RAM(SRAM)、ダイナミックRAM(DRAM)、同期DRAM(SDRAM)、ダブルデータレートSDRAM(DDR
SDRAM)、拡張SDRAM(ESDRAM)、Synchlink(商標)DRAM(SLDRAM)、およびdirect Rambus(商標)RAM(DRRAM)など、多くの形態において利用可能である。プロセッサ304は、一般に、メモリ306内に記憶されたプログラム命令に基づいて論理演算と算術演算とを実行する。メモリ306中の命令は、本明細書で説明する方法を実装するように実行可能であり得る。
いくつかの態様によれば、メモリ306は、以下でさらに説明する技法に従ってRATセルから受信、取得、および/または収集されたシステム情報を記憶するように構成され得る。一実装形態では、メモリ306は、LTEセルにキャンプオンしている間に受信されたシステム情報ブロック(SIB)を記憶するように構成されたローカルキャッシュを含み得る。いくつかの態様によれば、記憶されたシステム情報は、以下で説明するように利用され得るセル再選択パラメータを含み得る。
いくつかの態様によれば、メモリ306は、セル再選択パラメータのローカルセットを記憶するように構成され得る。セル再選択パラメータのローカルセットは、以下でさらに説明する技法に従ってメモリ306において更新され得る。いくつかの態様によれば、セル再選択パラメータのローカルセットは、「デフォルトパラメータセット」と呼ばれることがある、RAT間セル再選択パラメータの事前プロビジョニングされた最小セットを備え得る。
デフォルトパラメータセットは、パブリックランドモバイルネットワーク(PLMN)、事業者、またはワイヤレスデバイス製造業者によって与えられ得るか、あるいはワイヤレスデバイス構成を介してロードされ得る。代替態様によれば、事前ロードされるのではなく、デフォルトセル再選択パラメータは、代わりに、別のセルとの前の接続において受信された1つまたは複数のSIBから取得され得る。一実装形態では、デフォルトパラメータセットはデフォルトSI2Qメッセージとしてフォーマットされ得る。いくつかの態様では、デフォルトパラメータセットは、(たとえば、初めは)「ヌル集合(nul set)」であり得る。
いくつかの態様によれば、メモリ306に記憶されたデフォルトパラメータセットは、少なくとも、LTEチャネルを示すE−UTRA絶対無線周波数チャネル番号(EARFCN:E-UTRA Absolutely Radio Frequency Channel Number)など、知られているLTEチャネル周波数のリスト、すべてのLTE EARFCNに適用され得るLTE RAT優先度パラメータ、GERAN RAT優先度パラメータ、および、より優先度の高いLTEネイバーセルがセル再選択のための候補と見なされるために、そのセルの受信信号強度が超えなければならない信号しきい値を示すThreshE-UTRAN_Highパラメータを含む。
いくつかの態様によれば、LTE EARFCNのリストはネットワーク事業者によって与えられ得、LTE RAT優先度パラメータは最高優先度に設定され得、GERAN
RAT優先度パラメータは最低優先度に設定され得、ThreshE-UTRAN_Highパラメータは信号強度に対する妥当なデフォルト値に設定され得る。ただし、デフォルトパラメータセットは、より多数の、より少数の、および/または異なるパラメータを含み得る。デフォルトパラメータセットは、以下で説明するローカル再選択パラメータに対応する追加のデフォルト再選択パラメータを含み得ることが企図される。
さらに、いくつかの態様によれば、メモリ306は、レガシーネットワークが、近隣RATを広告する相互運用可能なメッセージをブロードキャストしないことがある、PLMNの事前プロビジョニングされたリストを記憶するようにさらに構成され得る。一実装形態では、メモリ306は、SI2QメッセージをブロードキャストしないことがあるGSM基地局を含むように事前判断され、GSM対LTEセル再選択パラメータのローカル生成が望まれることがある、PLMNの事前プロビジョニングされたリストを記憶し得る。
ワイヤレスデバイス302はまた、ワイヤレスデバイス302と遠隔ロケーションとの間のデータの送信および受信を可能にするための送信機310と受信機312とを含み得るハウジング308を含み得る。送信機310と受信機312とは組み合わされてトランシーバ314になり得る。単一または複数の送信アンテナ316が、ハウジング308に取り付けられ、トランシーバ314に電気的に結合され得る。ワイヤレスデバイス302はまた、複数の送信機、複数の受信機、複数のトランシーバを含み得る(図示せず)。
ワイヤレスデバイス302はまた、トランシーバ314によって受信された信号のレベルを検出および/または定量化するために使用され得る信号検出器318を含み得る。信号検出器318は、総エネルギー、シンボルごとのサブキャリア当たりのエネルギー、電力スペクトル密度および/または他の信号などの信号を検出し得る。ワイヤレスデバイス302はまた、信号を処理する際に使用するためのデジタル信号プロセッサ(DSP)320を含み得る。
いくつかの態様によれば、UE302の信号検出器318は、LTEサービスを捕捉することを試みるように構成され得る。いくつかの態様によれば、プロセッサ304および/またはDSP320は、近隣LTEセルからシステム情報を収集するように構成され得る。いくつかの態様によれば、プロセッサ304は、メモリ306に記憶されたデフォルトパラメータセットにアクセスし、デフォルトパラメータセットに基づいてセル再選択パラメータのローカルセットを生成するように構成され得る。いくつかの態様によれば、プロセッサ304は、セル再選択パラメータのローカルセットに基づいて、GSMセルからLTEセルへのセル再選択を実行するように構成され得る。
図4に、本開示の態様による、第1のセルから第2のセルへのRAT間セル再選択を可能にするために、たとえば、ユーザ機器(UE)によって実行され得る例示的な動作400を示す。
動作400は、UEが、1つまたは複数のデフォルトセル再選択パラメータに基づいてセル再選択パラメータのローカルセットを生成する、402において開始し得る。いくつかの態様によれば、UEは、セル再選択パラメータのローカルセットを生成するために、以下の図6に関してさらに説明する少なくとも1つのマッピング関数を利用して、たとえば、それを採用することによって、1つまたは複数のデフォルトセル再選択パラメータを処理(たとえば、変換)し得る。いくつかの態様によれば、セル再選択パラメータのローカルセットは、SI2Qメッセージの1つまたは複数のパラメータを備える。
404において、UEは、402において生成されたセル再選択パラメータのローカルセットに基づいて、第1のRATを利用する第1のセルから第2のRATを利用する第2のセルへのセル再選択を実行する。いくつかの態様によれば、第1のRATはGSMを備え、第2のRATはLTEを備える。いくつかの態様によれば、UEは、第2のRATの前の接続中に取得、受信、および/または収集されたキャッシュされたシステム情報に基づいて、デフォルトセル再選択パラメータのうちの1つまたは複数を更新し得る。いくつかの態様によれば、キャッシュされたシステム情報は、第2のセルとの前の接続において取得、受信、および/または収集された1つまたは複数のSIBからのセル再選択パラメータを備える。
いくつかの態様によれば、UEは、最近の遷移履歴に基づいてセル再選択パラメータのローカルセットを更新し得る。一態様では、UEは、ピンポンネットワーク状態を表す第1のセルと第2のセルとの間の反復遷移を検出し得る。UEは、次いで、第1のセルと第2のセルとの間のセル遷移の数を低減するためにセル再選択パラメータのローカルセットを更新し得る。いくつかの態様によれば、UEは、セル再選択パラメータの更新されたローカルセットのパラメータを元の値に戻し得る。いくつかの態様によれば、UEは、第1のセルから第2のセルに正常に遷移しないことがあり、第1のセルと第2のセルとの間のセル遷移試みの数を低減するためにセル再選択パラメータのローカルセットを更新し得る。
いくつかの態様によれば、402においてステップを実行するより前に、UEは、第1のセルが、第1のRATを利用する第1のセルから第2のRATを利用するセルへの遷移をサポートしない(たとえば、第1のセルが近隣LTEセルを広告しない可能性がある)ことを最初に判断し得る。UEは、第1のセルから(たとえば、SI2Qメッセージを備える)信号を受信することに基づいて、第1のセルがRAT間遷移をサポートしないことを判断し得る。UEはまた、第1のセルがPLMNに属するかどうかを判断し得、PLMNでは、1つまたは複数のセル再選択パラメータのローカル生成が、PLMNの所定のリストに基づいて望まれる。
図5に、本開示のいくつかの態様による、LTEカバレージおよびGSMカバレージの例示的なトポロジー500を示す。図示のように、トポロジー500は、GSM基地局(「GSM BS−1」)によって確立されたGSMセル502にキャンピングしたUE510を含む。
いくつかの態様によれば、ある時間に(たとえば、UE510が電源投入されたとき)、UE510は、LTEサービスを捕捉することを試み得る。図示のように、UE510は、LTE eノードB514および516(「LTE eNB1」および「LTE eNB2」)によって確立された近隣LTEセル504および506を発見し得る。
LTEサービスが利用可能であるとわかったとき、UE510は、セル選択プロシージャを使用してLTEセル504および506のうちの1つまたは複数にキャンプオンし、LTEセル504および506にキャンプオンしている間に受信された1つまたは複数のSIBを取得、受信、および/または収集し得る。UE510は、LTEセル504および506との接続中に取得、受信、および/または収集された1つまたは複数のSIBを記憶するように構成されたローカルキャッシュ520を含む。
上記で説明したように、UE510は、1つまたは複数のSIBから取得、受信、および/または収集されたセル再選択パラメータを備えるシステム情報をキャッシュし得る。たとえば、UE510は、少なくとも1つのセル選択パラメータ(たとえば、LTEセルへのキャンプオンについての事業者選好、このLTEセルへのキャンプオンについての信号しきい値)を備えるSIBタイプ1(「SIB1」)メッセージ、少なくとも1つのセル再選択パラメータ(たとえば、セル再選択基準など)を備えるSIBタイプ3(「SIB3」)メッセージ、近隣エリア中に存在し得る他のRAT周波数(たとえば、LTE周波数)に関する情報(たとえば、他のLTE周波数のリスト)を備えるSIBタイプ5(「SIB5」)メッセージ、および/または少なくとも1つのRAT間(たとえば、LTE対GSM)セル再選択パラメータ(たとえば、RAT間セル再選択についての事業者選好)を備えるSIBタイプ7(「SIB7」)メッセージを取得、受信、および/または収集し得る。
いくつかの態様によれば、UE510は、図6に関して以下でより詳細に説明するように、デフォルトセル再選択パラメータ更新するために、キャッシュされたシステム情報を利用し得る。
いくつかの態様によれば、各LTEセルに遷移するときに、矢印518の経路によって示されるように、UEは、システム情報を取得、受信、および/または収集し得、各LTEセルからのSIB(またはそれらの1つまたは複数のパラメータ)のキャッシュを構築し得る。図示のように、UE510は、矢印522によって示されるように、LTEセル504にキャンプオンし、SIB1、SIB3、SIB5、および/またはSIB7を含むLTE SIBを取得、受信、および/または収集し得る。
図示のように、ローカルキャッシュのコンテンツ520Aは、これまでに取得、受信、および/または収集されたSIB、すなわち、LTEセル504からのSIBを含む。図示のように、UE510は、次いで、矢印524によって示されるように、遷移し、LTEセル506にキャンプオンし、LTEセル506から受信されたLTE SIBを取得、受信、および/または収集し得る。したがって、ローカルキャッシュ520のコンテンツ520Bは、UE510が、LTEセル504にキャンプオンしていた間に取得、受信、および/または収集されたSIBと、LTEセル506にキャンプオンしている間に取得、受信、および/または収集されたSIBとを累積的に含み得る。
図示のように、UE510は、次いで、GSM基地局512に接続し、GSMセル502にキャンプオンし得る。いくつかの態様によれば、UE510は、より優先度の高いRATとの相互運用性/相互動作をサポートしないセル中にキャンピングしている間にのみ、セル再選択パラメータのローカルセットに基づいてRAT間セル再選択を実行し得る。いくつかの態様によれば、UE510は、サービング(serving)GSM基地局512がPLMNに属するかどうかを検証し得、PLMNでは、RAT間(たとえば、GSM対LTE)再選択パラメータのローカル生成が、PLMNの所定のリストに基づいて望まれる。
一実装形態では、UE510は、上記で説明したメモリ306に記憶された事前プロビジョニングされたリストなど、メモリに記憶されたPLMNの事前プロビジョニングされたリストにアクセスし得る。いくつかの態様によれば、UE510は、サービングGSM基地局512が近隣LTEセル504および506のためのセル再選択パラメータ(たとえば、GSM対LTEセル再選択パラメータ)をブロードキャストしないかどうかを検証し得る。
一実装形態では、SI2Qブロードキャストメッセージの不在は、UE510に、GSMセル502がこのタイプのメッセージをブロードキャストすることが可能でない場合があることと、推測によって、GSMセル502は、エリア中に存在し得るLTEサービスに関する情報をブロードキャストすることが可能でない場合があることとを示し得る。逆に、LTEネイバーを省略したSI2Qブロードキャストメッセージの存在は、UE510に、GSM基地局512が、このタイプのメッセージをブロードキャストすることが可能であることと、真に、エリア中にLTEサービスがない可能性があることとを示し得る。また、LTEネイバーのセル情報を含むSI2Qメッセージの存在は、UE510が、本明細書で説明する再選択パラメータのローカルセットに基づくセル再選択プロシージャの代わりに、規格ベースのGSM対LTE再選択プロシージャを利用し得ることを示し得る。
いくつかの態様によれば、サービングGSM基地局512がLTEネイバーをブロードキャストしないことを判断し、またUE510が、レガシーGSMセル502からLTEセルへのRAT間セル再選択を可能にするためにGSM対LTE再選択パラメータをローカル生成し得ることを判断したときに、UE510は、LTEセル504および506への前の訪問中に取得、受信、および/または収集されたシステム情報に基づいてセル再選択パラメータのローカルセットを生成するためのローカルプロセス(たとえば、変換)を利用し得る。(本開示のいくつかの態様によるローカル変換について、図6に関して詳細に説明する。)1つまたは複数のSIBから取得、受信、および/または収集されたセル再選択パラメータを備えるシステム情報と、セル再選択パラメータの生成されたローカルセットとが、ローカルキャッシュに記憶されて示されているが、システム情報および/またはセル再選択パラメータの生成されたローカルセットは、異なるタイプのメモリに記憶され得る。
図5に示す例では、UE510は、セル再選択パラメータのローカルセットを備える「シミュレートされた」SI2Qメッセージ526を生成するために、ローカルキャッシュ520のコンテンツ520C(たとえば、LTEセル504および506から取得、受信、および/または収集されたSIB)を利用する。その後、UE510は、セル再選択パラメータの生成されたローカルセットを使用してGSM対LTEセル再選択を評価し得る。
図6に、本開示のいくつかの態様による、セル再選択パラメータのローカルセットを生成することの一例600を示す。いくつかの態様によれば、UEは、「学習パラメータセット」と呼ばれることがある、セル再選択パラメータのローカルセットを生成するために、少なくとも1つのマッピング関数を利用して、上記で説明したデフォルトパラメータセットを変換し得る。
図6に示す例では、セル再選択パラメータのローカルセットは、SIB604、606、608、および610として示された、キャッシュされたシステム情報に記憶されたパラメータに1つまたは複数の変換を適用することによって生成されたGSM SI2Qメッセージ602を備え得る。いくつかの態様によれば、UEは、セル再選択プロシージャによって評価されている各セルについてセル再選択パラメータの異なるローカルセットを生成し得る。いくつかの態様によれば、変換600は、1つまたは複数の入力パラメータを有するマッピング関数、コピーオーバー(copy-over)関数、またはそれらの何らかの組合せを備え得る。他の処理が、キャッシュされたシステム情報および/またはデフォルトパラメータセットからセル再選択パラメータのローカルセットを形成するために採用され得る。
いくつかの態様によれば、UEは、対応するローカルセル再選択パラメータ602を生成するために、キャッシュされたシステム情報からの1つまたは複数のパラメータを使用してデフォルトパラメータセットを変更し得る。上記で説明したように、デフォルトパラメータセットは、限定はしないが、LTE EARFCNのリスト、LTE RAT優先度、GERAN RAT優先度、ThreshPrioritySearch、TReselection、E−UTRAN QRxLevMin、およびThreshE-UTRAN-Highを含み得る。いくつかの態様によれば、セル再選択パラメータのローカルセット602は、1つまたは複数のサービングRATパラメータ(たとえば、サービングGERANパラメータ)および/または1つまたは複数のRATネイバーパラメータ(たとえば、E−UTRANネイバーパラメータ)を備え得る。
いくつかの態様によれば、セル再選択パラメータのローカルセット602は、サービングRAT(たとえば、GERAN)の絶対優先度を示すサービングRAT優先度パラメータ(たとえば、GERAN優先度)を備え得る。優先度は、ネットワークにおける他のRATに関するサービングRATの選好を示し得る。いくつかの態様によれば、UEは、ローカルキャッシュ中のシステム情報から導出されたサービング周波数についてのGERAN優先度を用いてデフォルトパラメータセット中のGERAN優先度パラメータを変更し得る。図示のように、UEは、対応するネイバーGSMセルの優先度を示すSIB7 610からのセル再選択優先度を、対応するローカルGERAN優先度パラメータにマッピングし得る。
いくつかの態様によれば、セル再選択パラメータのローカルセット602は、UEがより優先度の低いセルをいつ測定するかを支配する信号しきい値を示すしきい値優先度探索パラメータを備え得る。いくつかの態様によれば、サービングRATセル(たとえば、GSMセル)がこのしきい値よりも弱い場合、UEは、より優先度の低いRAT間セルを測定し得る。いくつかの態様によれば、UEは、UEがより優先度の低いRAT間ネイバーをいつ測定するかを支配する信号強度しきい値を示す非イントラ探索信号レベルパラメータ(たとえば、SNonIntraSearch)に応じて、デフォルトパラメータセットのしきい値優先度探索パラメータを変更し得る。いくつかの態様では、サービングLTEセルがこのしきい値を下回る場合、UEは、より優先度の低いRAT間ネイバーを測定し得る。図示のように、UEは、対応するローカルしきい値優先度探索パラメータ(たとえば、ThreshPrioritySearch)を生成するために、1つまたは複数のマッピング関数を使用して、SIB3 606から収集されたSNonIntraSearchを変換し得る。
いくつかの態様によれば、セル再選択パラメータのローカルセット602は、セル再選択が実行され得るように、適格RAT間セル再選択ターゲットが、ターゲットであるために適格であり続け得る継続時間を示す時間再選択(たとえば、TReselection)パラメータを備え得る。時間再選択期間は、好適なターゲットが好適なままでなければならない観測期間である。いくつかの態様によれば、UEは、ローカルキャッシュ中のSIB5およびSIB7から収集された時間再選択パラメータに応じて、デフォルトパラメータセット中の時間再選択パラメータを変更し得る。収集された時間再選択パラメータは、セル再選択が実行され得るように、(SIB5の場合)適格周波数間LTEセルまたは(SIB7の場合)RAT間LTE GSMセルが、セル再選択ターゲットであるために適格であり続けなければならない継続時間を示す。図示のように、UEは、対応するローカル時間再選択パラメータ(たとえば、TReselection)を生成するために、SIB5 608およびSIB7 610から収集されたTReselection値をマッピングし得る。
いくつかの態様によれば、セル再選択パラメータのローカルセット602は、RATチャネル(たとえば、LTEチャネル)を示すネイバーRATチャネルパラメータ(たとえば、EARFCN)を備え得る。いくつかの態様によれば、UEは、キャンプオンしたLTEセルから学習されたチャネル周波数、ならびにSIB5を使用してLTEセルからブロードキャストされた周波数を用いてデフォルトパラメータセットのLTE EARFCNのリストを変更し得る。図示のように、UEは、対応するLTEネイバーのダウンリンク周波数を示すSIB5 608からのダウンリンクキャリア周波数パラメータ(たとえば、DL−CarrierFreq)をローカルEARFCNパラメータにコピーオーバーまたはマッピングし得る。
いくつかの態様によれば、セル再選択パラメータのローカルセット602は、近隣RAT(たとえば、E−UTRAN RAT)の優先度を示す数を備えるネイバーRAT優先度パラメータ(たとえば、E−UTRAN優先度)を含み得る。いくつかの態様によれば、UEは、ローカルキャッシュに記憶されたSIB3およびSIB5から導出されたRAT優先度パラメータに基づいて、デフォルトパラメータセット中の各EARFCNの優先度を変更し得る。図示のように、UEは、対応するローカルE−UTRAN優先度パラメータを生成するために、サービングLTEセルの優先度を示すSIB3 606からのセル再選択優先度、または対応するネイバーLTEの優先度を示すSIB5 608からのセル再選択優先度をマッピングし得る。
いくつかの態様によれば、セル再選択パラメータのローカルセット602は、より優先度の高いLTEネイバーセルがセル再選択のための候補と見なされるために、そのLTEネイバーセルの受信信号強度が超えなければならない信号しきい値を示すRAT高しきい値パラメータ(たとえば、ThreshE-UTRAN-HIGH)を備え得る。いくつかの態様によれば、UEは、SIB3から収集された低サービングしきい値パラメータ(たとえば、ThreshServingLow)と、SIB7から収集された低RATしきい値パラメータ(たとえば、ThreshX-Low)とに応じて、デフォルトパラメータセット中のThreshE-UTRAN-Highパラメータを変更し得る。ThreshServingLowパラメータは、UEが、より優先度の低いRATを再選択のための候補と見なすために、サービングLTE信号セルがそこまで(またはそれ以下に)低下しなければならない信号強度しきい値を示す。ThreshX-Lowパラメータは、より優先度の低いRAT間セルが、好適なセル再選択ターゲットと見なされるために、そのRAT間セルの信号強度が超えなければならない信号強度しきい値を示す。図示のように、UEは、ローカルThreshE-UTRAN-HIGHパラメータを生成するために、マッピング関数への入力パラメータとして、SIB3 606からのThreshServingLowとSIB7 910からのThreshX-Lowとを利用し得る。
いくつかの態様によれば、セル再選択パラメータのローカルセット602は、LTEセルが、UEによるキャンピングに好適であると見なされるために必要な最小受信信号強度を示すネイバーRAT最小受信信号レベルパラメータ(たとえば、E−UTRAN−QRxLevMin)を備え得る。いくつかの態様によれば、UEは、SIB1およびSIB5から収集されたQRxLevMin値に応じて、デフォルトパラメータセット中のE−UTRAN−QRxLevMinパラメータを変更し得る。QRxLevMin値は、(SIB1の場合)LTEセルまたは(SIB5の場合)ネイバーLTEセルがキャンピングに好適であると見なされるためにUEによって受信されなければならない最小信号強度を判断する。図示のように、UEは、ローカルE−UTRAN−QRxLevMin再選択パラメータを生成するために、SIB1 604からのQRxLevMinパラメータとSIB5 608からのQRxLevMinパラメータとをマッピングし得る。
したがって、学習パラメータセットを生成した後に、UEは、学習パラメータセット中のパラメータを使用してRAT間セル再選択(たとえば、GSM対LTEセル再選択)を評価し得る。一実装形態では、学習パラメータセットは、UEの無線リソース管理(RR)スタックによって処理するためにSI2Qメッセージとしてフォーマットされ得る。いくつかの態様によれば、他のフォーマットが、学習パラメータセットを使用してセル再選択を評価するために採用され得る。
本明細書で説明する技法は、様々なタイプのRAT間を遷移する際に使用するための再選択パラメータのローカルセットを生成する様々な場合に拡張され得ることが企図される。いくつかの態様によれば、UEはまた、キャッシュされたシステム情報に基づいてデフォルトパラメータセットを更新し得る。いくつかの態様によれば、デフォルトパラメータセットがUEに与えられていない場合、UEは、キャッシュされたシステム情報に単にまたは主に基づいてセル再選択パラメータのローカルセットを生成し得る。いくつかの態様によれば、UEが、ローカルキャッシュ中で利用可能なキャッシュされたシステム情報が不十分であるために、学習パラメータセットを生成することができない場合、UEは、RAT間セル再選択評価のためにデフォルトパラメータセットを利用し続け得る。
いくつかの態様によれば、学習またはデフォルトパラメータセットを適用し始めた後に、UEがGERANセルとLTEセルとの間で繰り返し遷移、または「ピンポン」、すなわち往復する、「ピンポン」ネットワーク状態をUEが検出した場合、UEは、セル遷移の数を低減し、ピンポン状態を緩和するように、学習および/またはデフォルトパラメータセットを調整し得る。いくつかの態様によれば、一定数よりも多い連続するGSM−LTE遷移が所与の時間間隔内に発生した場合、UEはピンポンネットワーク状態を検出し得る。いくつかの態様によれば、UEは、EUTRA−QRxLevMinしきい値パラメータを上げることによって、ピンポン状態を緩和するように学習および/またはデフォルトパラメータセットを調整し得る。いくつかの態様によれば、調整されたパラメータセットは、ある継続時間の間有効であり得、その後、調整されたパラメータは、学習および/またはデフォルトパラメータセットの元のパラメータ値に戻される。
本開示のいくつかの態様は、レガシーネットワークのためにRAT間セル再選択を可能にするための方法および装置を提供する。上記で説明したように、本開示のいくつかの態様は、有利には、他の知られている手法に勝る、LTEサービスに対する探索およびセル再選択を提供する。たとえば、他の手法は、UEにおいてGERAN上のページまたは他のサービスを逃すことを引き起こし得る網羅的な処理および走査を利用し得る。したがって、本開示のいくつかの態様は、LTEサービスのための適時の探索およびセル再選択を提供する。
さらに、網羅的な処理および走査を利用する他の手法は、UEのバッテリー寿命または待機時間に悪影響を及ぼし得る。したがって、本開示のいくつかの態様は、有利には、電力効率的な方法でLTEサービスに対する探索およびセル再選択を実行する。たとえば、本開示のいくつかの態様は、パブリックランドモバイルネットワーク(PLMN)の事前プロビジョニングされたリストを介して、たとえば、特定の遠隔地理的エリア中にあるときに、セル再選択パラメータのローカル生成を実行しないようにUEに指示し、それによって、その遠隔地理的エリア中にあるときのUE処理時間およびエネルギーを節約する、PLMN事業者のための機構を提供する。
上記で説明した方法の様々な動作は、対応する機能を実行することが可能な任意の好適な手段によって実行され得る。それらの手段は、限定はしないが、回路、特定用途向け集積回路(ASIC)、またはプロセッサを含む、様々な(1つまたは複数の)ハードウェアおよび/またはソフトウェア構成要素および/またはモジュールを含み得る。たとえば、接続するための手段、検出するための手段、遷移するための手段、および/または受信するための手段は、図2に示した受信機システム250(たとえば、ワイヤレス端末)の送信機ユニット254など、送信機を備え得、または判断するための手段、生成するための手段、実行するための手段、更新するための手段、変換するための手段、および/または変更するための手段は、図2に示した受信機システム250のプロセッサ270など、1つまたは複数のプロセッサを含み得る処理システムを備え得る。これらの手段はまた、図3の送信機310、受信機312、信号検出器318、メモリ306、および/またはDSP320の任意の好適な組合せを備え得る。
情報および信号は多種多様な技術および技法のいずれかを使用して表され得ることを、当業者は理解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表され得る。
さらに、本明細書で開示する態様に関して説明する様々な例示的な論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、または両方の組合せとして実装され得ることを、当業者なら諒解されよう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップについて、上記では概してそれらの機能に関して説明した。そのような機能をハードウェアとして実装するか、ソフトウェアとして実装するかは、特定の適用例および全体的なシステムに課された設計制約に依存する。当業者は、説明した機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装し得るが、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるものと解釈すべきではない。
本明細書で開示する態様に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、本明細書で説明した機能を実行するように設計された汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、ASIC、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)または他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、あるいはそれらの任意の組合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成として実装され得る。
本明細書で開示する態様に関して説明した方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハードウェアで実施され得るか、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で実施され得るか、またはその2つの組合せで実施され得る。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、または当技術分野で知られている任意の他の形態の記憶媒体中に常駐し得る。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるようにプロセッサに結合される。代替として、記憶媒体はプロセッサに一体化され得る。プロセッサおよび記憶媒体はASIC中に常駐し得る。ASICはユーザ端末中に常駐し得る。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末中に個別構成要素として常駐し得る。
開示した態様の前述の説明は、当業者が本開示を実施または使用できるように与えたものである。これらの態様への様々な修正は当業者には容易に明らかになり、本明細書で定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の態様に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書に示した態様に限定されるものではなく、本明細書で開示する原理および新規の特徴に一致する最も広い範囲を与えられるべきである。
以下に本願発明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]
1つまたは複数のデフォルトセル再選択パラメータに基づいてセル再選択パラメータのローカルセットを生成することと、
セル再選択パラメータの前記ローカルセットに基づいて、第1の無線アクセス技術(RAT)を利用する第1のセルから第2のRATを利用する第2のセルへのセル再選択を実行することと
を備える、ワイヤレス通信のための方法。
[C2]
前記デフォルトセル再選択パラメータが、前記第2のセルとの前の接続において受信された1つまたは複数のシステム情報ブロック(SIB)から取得される、C1に記載の方法。
[C3]
前記第2のRATの前の接続中に収集された記憶されたシステム情報に基づいて、前記デフォルトセル再選択パラメータのうちの1つまたは複数を更新することをさらに備える、C1に記載の方法。
[C4]
前記記憶されたシステム情報が、前記第2のセルとの前の接続において受信された1つまたは複数のシステム情報ブロック(SIB)から収集されたセル再選択パラメータを備える、C3に記載の方法。
[C5]
前記生成することが、
セル再選択パラメータの前記ローカルセットを生成するために、少なくとも1つのマッピング関数を利用して前記デフォルトセル再選択パラメータのうちの1つまたは複数を変換することを備える、C1に記載の方法。
[C6]
最近の遷移履歴に基づいてセル再選択パラメータの前記ローカルセットを更新することをさらに備える、C5に記載の方法。
[C7]
ピンポンネットワーク状態を表す前記第1のセルと前記第2のセルとの間の反復遷移を検出することと、
前記第1のセルと前記第2のセルとの間の遷移の数を低減するためにセル再選択パラメータの前記ローカルセットを更新することとをさらに備える、C5に記載の方法。
[C8]
セル再選択パラメータの前記更新されたローカルセットのパラメータを元の値に戻すことをさらに備える、C7に記載の方法。
[C9]
前記第1のセルがパブリックランドモバイルネットワーク(PLMN)に属することを判断することであって、セル再選択パラメータのローカル生成が、PLMNの所定のリストに基づいて望まれる、判断することと、
前記第1のセルが前記第2のセルのためのセル再選択パラメータをブロードキャストしないことを判断することと
をさらに備える、C1に記載の方法。
[C10]
前記第1のセルから前記第2のセルに正常に遷移しないことと、
前記第1のセルと前記第2のセルとの間のセル遷移試みの数を低減するためにセル再選択パラメータの前記ローカルセットを更新することとをさらに備える、C1に記載の方法。
[C11]
セル再選択パラメータの前記ローカルセットがシステム情報2クオーター(SI2Q)メッセージの1つまたは複数のパラメータを備える、C1に記載の方法。
[C12]
前記第1のRATがGlobal System for Wireless CommuniCations(GSM)を備え、前記第2のRATがLong Term Evolution(LTE)を備える、C1に記載の方法。
[C13]
1つまたは複数のデフォルトセル再選択パラメータに基づいてセル再選択パラメータのローカルセットを生成するための手段と、
セル再選択パラメータの前記ローカルセットに基づいて、第1の無線アクセス技術(RAT)を利用する第1のセルから第2のRATを利用する第2のセルへのセル再選択を実行するための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
[C14]
前記デフォルトセル再選択パラメータが、前記第2のセルとの前の接続において受信された1つまたは複数のシステム情報ブロック(SIB)から取得される、C13に記載の装置。
[C15]
前記第2のRATの前の接続中に収集された記憶されたシステム情報に基づいて、前記デフォルトセル再選択パラメータのうちの1つまたは複数を更新するための手段をさらに備える、C13に記載の装置。
[C16]
前記記憶されたシステム情報が、前記第2のセルとの前の接続において受信された1つまたは複数のシステム情報ブロック(SIB)から収集されたセル再選択パラメータを備える、C15に記載の装置。
[C17]
生成するための前記手段が、
セル再選択パラメータの前記ローカルセットを生成するために、少なくとも1つのマッピング関数を利用して前記デフォルトセル再選択パラメータのうちの1つまたは複数を変換するための手段を備える、C13に記載の装置。
[C18]
最近の遷移履歴に基づいてセル再選択パラメータの前記ローカルセットを更新するための手段をさらに備える、C17に記載の装置。
[C19]
ピンポンネットワーク状態を表す前記第1のセルと前記第2のセルとの間の反復遷移を検出するための手段と、
前記第1のセルと前記第2のセルとの間の遷移の数を低減するためにセル再選択パラメータの前記ローカルセットを更新するための手段とをさらに備える、C17に記載の装置。
[C20]
セル再選択パラメータの前記更新されたローカルセットのパラメータを元の値に戻すための手段をさらに備える、C19に記載の装置。
[C21]
前記第1のセルがパブリックランドモバイルネットワーク(PLMN)に属することを判断するための手段であって、セル再選択パラメータのローカル生成が、PLMNの所定のリストに基づいて望まれる、判断するための手段と、
前記第1のセルが前記第2のセルのためのセル再選択パラメータをブロードキャストしないことを判断するための手段と
をさらに備える、C13に記載の装置。
[C22]
前記第1のセルと前記第2のセルとの間のセル遷移試みの数を低減するためにセル再選択パラメータの前記ローカルセットを更新するための手段をさらに備える、C13に記載の装置。
[C23]
セル再選択パラメータの前記ローカルセットがシステム情報2クオーター(SI2Q)メッセージの1つまたは複数のパラメータを備える、C13に記載の装置。
[C24]
前記第1のRATがGlobal System for Wireless CommuniCations(GSM)を備え、前記第2のRATがLong Term Evolution(LTE)を備える、C13に記載の装置。
[C25]
1つまたは複数のデフォルトセル再選択パラメータに基づいてセル再選択パラメータのローカルセットを生成することと、セル再選択パラメータの前記ローカルセットに基づいて、第1の無線アクセス技術(RAT)を利用する第1のセルから第2のRATを利用する第2のセルへのセル再選択を実行することとを行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
[C26]
1つまたは複数のデフォルトセル再選択パラメータに基づいてセル再選択パラメータのローカルセットを生成することと、
セル再選択パラメータの前記ローカルセットに基づいて、第1の無線アクセス技術(RAT)を利用する第1のセルから第2のRATを利用する第2のセルへのセル再選択を実行することと
を行うための、1つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令を記憶した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。

Claims (24)

  1. 少なくとも1つのマッピング関数を利用して1つまたは複数のデフォルトセル再選択パラメータを変換することによってセル再選択パラメータのローカルセットを生成することと、ここで、セル再選択パラメータの前記ローカルセットは、第1のセルのブロードキャストメッセージに含まれ前記生成することは、セル再選択パラメータの前記ローカルセットが前記第1のセルのブロードキャストメッセージに含まれない場合に実行され、前記第1のセルは、第1の無線アクセス技術(RAT)を利用する、
    セル再選択パラメータの前記ローカルセットに基づいて、前記第1のセルから第2のRATを利用する第2のセルへのセル再選択を実行することと
    を備え、前記デフォルトセル再選択パラメータが、前記第2のセルとの前の接続において受信された1つまたは複数のシステム情報ブロック(SIB)から取得される、ワイヤレス通信のための方法。
  2. 前記第2のRATの前の接続中に収集された記憶されたシステム情報に基づいて、前記デフォルトセル再選択パラメータのうちの1つまたは複数を更新すること
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記記憶されたシステム情報が、前記第2のセルとの前の接続において受信された1つまたは複数のシステム情報ブロック(SIB)から収集されたセル再選択パラメータを備える、請求項2に記載の方法。
  4. 前記生成することが、
    セル再選択パラメータの前記ローカルセットを生成するために、少なくとも1つのマッピング関数を利用して前記デフォルトセル再選択パラメータのうちの1つまたは複数を変換することを備える、請求項1に記載の方法。
  5. セル間の遷移履歴に基づいてセル再選択パラメータの前記ローカルセットを更新することをさらに備える、請求項4に記載の方法。
  6. ピンポンネットワーク状態を表す前記第1のセルと前記第2のセルとの間の反復遷移を検出することと、
    前記ピンポンネットワーク状態を検出することに基づいて、前記第1のセルと前記第2のセルとの間の遷移の数を低減するためにセル再選択パラメータの前記ローカルセットを更新することと
    をさらに備える、請求項4に記載の方法。
  7. セル再選択パラメータの前記更新されたローカルセットのパラメータを元の値に戻すこと
    をさらに備える、請求項6に記載の方法。
  8. 前記第1のセルがパブリックランドモバイルネットワーク(PLMN)に属することを判断することであって、セル再選択パラメータのローカル生成が、PLMNの所定のリストに基づいて実行される、判断することと、
    前記第1のセルが前記第2のセルのためのセル再選択パラメータをブロードキャストしないことを判断することであって、前記第1のセルが前記PLMNに属し、前記第2のセルのためのセル再選択パラメータをブロードキャストしないとき、セル再選択パラメータの前記ローカルセットの生成が、PLMNの所定のリストに基づいて実行される、判断することと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  9. 前記第1のセルから前記第2のセルへの遷移が正常ではなかったと判断することと、
    前記遷移を正常ではなかったと判断した場合に、前記第1のセルと前記第2のセルとの間のセル遷移試みの数を低減するためにセル再選択パラメータの前記ローカルセットを更新することと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  10. セル再選択パラメータの前記ローカルセットがシステム情報2クオーター(SI2Q)メッセージの1つまたは複数のパラメータを備える、請求項1に記載の方法。
  11. 前記第1のRATがGlobal System for Wireless Communications(GSM)を備え、前記第2のRATがLong Term Evolution(LTE)を備える、請求項1に記載の方法。
  12. 少なくとも1つのマッピング関数を利用して1つまたは複数のデフォルトセル再選択パラメータを変換することによってセル再選択パラメータのローカルセットを生成するための手段と、ここで、セル再選択パラメータの前記ローカルセットは、第1のセルのブロードキャストメッセージに含まれ前記生成するための手段は、セル再選択パラメータの前記ローカルセットが前記第1のセルのブロードキャストメッセージに含まれない場合に、セル再選択パラメータの前記ローカルセットを生成し、前記第1のセルは、第1の無線アクセス技術(RAT)を利用する、
    セル再選択パラメータの前記ローカルセットに基づいて、前記第1のセルから第2のRATを利用する第2のセルへのセル再選択を実行するための手段と
    を備え、前記デフォルトセル再選択パラメータが、前記第2のセルとの前の接続において受信された1つまたは複数のシステム情報ブロック(SIB)から取得される、ワイヤレス通信のための装置。
  13. 前記第2のRATの前の接続中に収集された記憶されたシステム情報に基づいて、前記デフォルトセル再選択パラメータのうちの1つまたは複数を更新するための手段をさらに備える、請求項12に記載の装置。
  14. 前記記憶されたシステム情報が、前記第2のセルとの前の接続において受信された1つまたは複数のシステム情報ブロック(SIB)から収集されたセル再選択パラメータを備える、請求項13に記載の装置。
  15. 生成するための前記手段が、
    セル再選択パラメータの前記ローカルセットを生成するために、少なくとも1つのマッピング関数を利用して前記デフォルトセル再選択パラメータのうちの1つまたは複数を変換するための手段を備える、請求項12に記載の装置。
  16. セル間の遷移履歴に基づいてセル再選択パラメータの前記ローカルセットを更新するための手段
    をさらに備える、請求項15に記載の装置。
  17. ピンポンネットワーク状態を表す前記第1のセルと前記第2のセルとの間の反復遷移を検出するための手段と、
    前記ピンポンネットワーク状態を検出することに基づいて、前記第1のセルと前記第2のセルとの間の遷移の数を低減するためにセル再選択パラメータの前記ローカルセットを更新するための手段と
    をさらに備える、請求項15に記載の装置。
  18. セル再選択パラメータの前記更新されたローカルセットのパラメータを元の値に戻すための手段
    をさらに備える、請求項17に記載の装置。
  19. 前記第1のセルがパブリックランドモバイルネットワーク(PLMN)に属することを判断するための手段であって、セル再選択パラメータのローカル生成が、PLMNの所定のリストに基づいて実行される、判断するための手段と、
    前記第1のセルが前記第2のセルのためのセル再選択パラメータをブロードキャストしないことを判断するための手段であって、前記第1のセルが前記PLMNに属し、前記第2のセルのためのセル再選択パラメータをブロードキャストしないとき、セル再選択パラメータの前記ローカルセットの生成が、PLMNの所定のリストに基づいて実行される、判断するための手段と
    をさらに備える、請求項12に記載の装置。
  20. 前記第1のセルと前記第2のセルとの間のセル遷移試みの数を低減するためにセル再選択パラメータの前記ローカルセットを更新するための手段をさらに備える、請求項12に記載の装置。
  21. セル再選択パラメータの前記ローカルセットがシステム情報2クオーター(SI2Q)メッセージの1つまたは複数のパラメータを備える、請求項12に記載の装置。
  22. 前記第1のRATがGlobal System for Wireless Communications(GSM)を備え、前記第2のRATがLong Term Evolution(LTE)を備える、請求項12に記載の装置。
  23. 少なくとも1つのマッピング関数を利用して1つまたは複数のデフォルトセル再選択パラメータを変換することによってセル再選択パラメータのローカルセットを生成することと、ここで、セル再選択パラメータの前記ローカルセットは、第1のセルのブロードキャストメッセージに含まれ前記生成することは、セル再選択パラメータの前記ローカルセットが前記第1のセルのブロードキャストメッセージに含まれない場合に実行され、前記第1のセルは、第1の無線アクセス技術(RAT)を利用する、セル再選択パラメータの前記ローカルセットに基づいて、前記第1のセルから第2のRATを利用する第2のセルへのセル再選択を実行することとを行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと
    を備え、前記デフォルトセル再選択パラメータが、前記第2のセルとの前の接続において受信された1つまたは複数のシステム情報ブロック(SIB)から取得される、ワイヤレス通信のための装置。
  24. 少なくとも1つのマッピング関数を利用して1つまたは複数のデフォルトセル再選択パラメータを変換することによってセル再選択パラメータのローカルセットを生成することと、ここで、セル再選択パラメータの前記ローカルセットは、第1のセルのブロードキャストメッセージに含まれ前記生成することは、セル再選択パラメータの前記ローカルセットが前記第1のセルのブロードキャストメッセージに含まれない場合に実行され、前記第1のセルは、第1の無線アクセス技術(RAT)を利用する、
    セル再選択パラメータの前記ローカルセットに基づいて、前記第1のセルから第2のRATを利用する第2のセルへのセル再選択を実行することと
    を行うための、1つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令を記憶し、前記デフォルトセル再選択パラメータが、前記第2のセルとの前の接続において受信された1つまたは複数のシステム情報ブロック(SIB)から取得される、コンピュータ可読記憶媒体。
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