JP6545809B2 - 適応型周波数分離に基づく測定手順 - Google Patents
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Description
− パターン開始参照時間(たとえば、隣接セルのシステムフレーム番号(SFN))。
− 第1および/または第2の時間期間に関するセル帯域幅内の物理チャネルの数および/または物理チャネルの場所。
− 密集したパターンにおける、T1およびT2内の時間リソースの分布(すなわち、T1およびT2内のサブフレームの数)。たとえば、40msという期間の測定パターンにおける、T1およびT2内の2つの連続したサブフレームおよび38個の連続したサブフレーム。
− 測定パターンが適用される持続時間(たとえば、一纏めにしたL個の測定期間の間、10秒間、時間無制限など)。
− パターンの終了時間(たとえば、SFNで表現される)。
− パターンが周期性と非周期性のどちらであるか(たとえば、非周期性のパターンには、1回限りの周期も含まれ得る)。
− パターンの目的(たとえば、少なくともモビリティ測定を実行するため、または位置測定のため、またはいくつかのタイプの測定のためなどにT1は使用される)。
− パターンの方向がアップリンクとダウンリンクのどちらであるか。たとえば、パターンが使用される、すなわち固有のものとなるのは、ダウンリンクか、アップリンクか、またはアップリンクとダウンリンクの両方であるか。ダウンリンク専用のパターンでは、物理チャネルの第1のセットが、T1の間、ダウンリンクセル帯域幅内のダウンリンク搬送波周波数においてのみ、第1の動作のために、特定の場所に割り当てられ得る。物理チャネルの第1のセットは、異なる場所において、T1の間のアップリンクセル帯域幅内のアップリンク搬送波周波数に割り当てられてもよい。この例では、T2の間、物理チャネルの第1のセットが、アップリンクとダウンリンクの帯域幅内で、アップリンクとダウンリンクの搬送波周波数の特定の場所に、それぞれ割り当てられ得る。
− パターンを適用可能なセルID(たとえば、隣接セルID)。
− パターンを適用可能な搬送波周波数(たとえば、搬送波のEARFCN、RATなど)。たとえば、パターンは、非サービング搬送波周波数に適用され得る。
− パターンが搬送波周波数上のすべてのセルに適用されるかどうか。
− パターンが、無線測定を実行するために設定されたすべての搬送波周波数に適用されるかどうか。
− 少なくとも1つのサービングセル(たとえば、PCell)上で使用されるパターンが、無線測定を実行するために設定された非サービング搬送波周波数についても同じかどうか。
− パターンが関連付けられる(すなわち、特定の周波数帯域または帯域のグループに属する搬送波にのみ適用される)周波数帯域。
− 同一パターンを使用する同一搬送波上のセルが時間的に整列したものか否か。各セルの無線フレームの送信タイミングが特定のマージン内(たとえば、±3μs内)で時間的に整列すれば、同セルは時間的に整列したものとなる。時間的に整列したセルおよび時間的に整列しないセルは、それぞれ、同期セルおよび非同期セルとも呼ばれ得る。
− 測定期間中に干渉を低減させるために測定パターンを隣接セルの測定パターンと整合すべきかどうかに関する隣接セルからの指標。整合は、たとえば、自身のパターンを1つまたは複数の隣接ネットワークノードに送信する第1のネットワークノード(たとえば、eNodeB1が、自身のパターンを、X2インターフェースを介してeNodeB2に送信する)と、受信したパターンを自身のパターンに適応させることで干渉を低減させる隣接ネットワークノード(たとえば、eNodeB2)とを参照する。たとえば、測定を可能にするためにチャネルの第1のセットが設定された時間間隔またはサブフレームは、2つ以上のネットワークノード間で時間的に整列させることができる。このようにすることで、測定実行時、異なるネットワークノードから受けるUEにおける干渉を安定したものにすることや、予測範囲内のものにすることができる。
− パラメータとしての最低送信−受信分離(既定されるか設定可能なもの)。2つ以上を既定し、1つをネットワークが設定することも可能である。また、パラメータは、送信電力レベルにも依存し得る。
UEは、ネットワークノードから、測定パターン情報を受信することができる。
以上の記述において用いた略称を以下に示す。
3GPP 第3世代パートナシッププロジェクト
BS 基地局
BLER ブロックエラー率
BSC 基地局コントローラ
BW 帯域幅
CA キャリアアグリゲーション
CDMA2000 符号分割多元接続2000
CRS セル固有参照信号
CSI チャネル状態情報
CSI−RS チャネル状態情報参照シンボル
D2D デバイスツーデバイス
DL ダウンリンク
DMRS 復調用参照シンボル
DRS 発見参照信号
DRX 不連続受信
eNB エンハンスドNode−B
E−UTRAN エボルブドユニバーサル地上無線アクセスネットワーク
E−UTRA エボルブドユニバーサル地上無線アクセス
FDD 周波数分割複信
GSM 移動通信用グローバルシステム
HSPA 高速パケットアクセス
LAN ローカルエリアネットワーク
LTE ロングタームエボリューション
M2M マシンツーマシン
MAC メディアアクセス制御
MAN メトロポリタンエリアネットワーク
MIMO 多入力多出力
MTC マシン型通信
OTDOA 到着観測時間差
PCell プライマリセル
PCI 物理セル識別子
PRS 測位参照信号
PSC プライマリサービングセル
PSTN 公衆交換電話網
PSS プライマリ同期信号
RAT 無線アクセス技術
RE リソースエレメント
RB リソースブロック
RIP 受信干渉電力
RLM 無線リンク管理
RNC 無線ネットワークコントローラ
RRC 無線リソース制御
RRM 無線リソース管理
RSRP 参照信号受信電力
RSRQ 参照シンボル受信品質
RSTD 参照信号時間差
SCell セカンダリセル
SINR 信号対干渉雑音比
SNR 信号対雑音比
SSC セカンダリサービングセル
SSS セカンダリ同期信号
TA タイムアドバンス
UE ユーザ機器
UL アップリンク
UMTS ユニバーサル移動遠隔通信システム
UTRA ユニバーサル地上無線アクセス
WLAN ワイヤレスローカルエリアネットワーク
WAN ワイドエリアネットワーク
WiMAX マイクロ波アクセス用全世界相互運用規格
Claims (42)
- ワイヤレス通信ネットワークのワイヤレスデバイスにおける方法であって、
前記ワイヤレス通信ネットワークによってサポートされる物理リソースチャネルの総数よりも少ない数の物理リソースチャネル、及び、前記ワイヤレス通信ネットワークの総帯域幅の送信−受信周波数分離よりも小さい送信−受信周波数分離を使用するワイヤレス信号の送受信を含む狭帯域幅動作に、前記ワイヤレスデバイスが対応可能であると判断すること(612)と、
測定パターンに関連付けられたパラメータを入手すること(614)であって、前記測定パターンが、
第1の時間期間および第2の時間期間と、
物理リソースチャネルの第1のセットにおいて送信される1つまたは複数の無線信号上で前記第1の時間期間中に実行されることになる、1つまたは複数の第1のタイプの無線測定と、
物理リソースチャネルの第2のセットにおいて送信される1つまたは複数の無線信号上で前記第2の時間期間中に実行されることになる、1つまたは複数の第2のタイプの無線測定であって、前記物理リソースチャネルの第2のセットの少なくとも1つの物理リソースチャネルが、前記物理リソースチャネルの第1のセットの物理リソースチャネルとは異なる、1つまたは複数の第2のタイプの無線測定と
を含む、入手すること(614)と、
前記入手したパラメータ、および前記ワイヤレスデバイスが狭帯域幅動作に対応可能であるという前記判断を用いて、測定パターンを決定すること(616)と、
前記第1の時間期間中に1つまたは複数の前記第1のタイプの無線測定を実行すること(618)と
を含む、方法。 - 前記物理リソースチャネルの第1のセットが、第1の数の物理リソースチャネルを含み、物理リソースチャネルの前記第1の数が、前記ワイヤレス通信ネットワークによってサポートされる物理リソースチャネルの前記総数よりも少ない、請求項1に記載の方法。
- 前記物理リソースチャネルの第2のセットが、第2の数の物理リソースチャネルを含み、
物理リソースチャネルの前記第2の数が、物理リソースチャネルの前記第1の数よりも大きい、
請求項2に記載の方法。 - 前記物理リソースチャネルの第1のセットの送信−受信中心周波数分離が、前記ワイヤレス通信ネットワークの前記総帯域幅の送信−受信中心周波数分離よりも小さい、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
- 前記物理リソースチャネルの第1のセットが、前記ワイヤレス通信ネットワークの帯域幅内の特定の周波数位置に位置し、前記物理リソースチャネルの第2のセットが、前記ワイヤレス通信ネットワークの前記帯域幅内の任意の周波数位置に位置する、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
- 前記物理リソースチャネルの第1のセットが、前記ワイヤレス通信ネットワークの前記帯域幅の中心に位置する、請求項5に記載の方法。
- 前記物理リソースチャネルの第1のセットが、6つの物理リソースブロックを含む、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。
- 前記ワイヤレスデバイスが狭帯域幅動作に対応可能であると判断すること(612)が、ネットワークノードから設定メッセージを受信することを含む、請求項1から7のいずれか一項に記載の方法。
- 前記物理リソースチャネルの第1のセットが、アップリンク物理リソースチャネルおよびダウンリンク物理リソースチャネルを含み、
前記アップリンク物理リソースチャネルが、前記ワイヤレス通信ネットワークの前記帯域幅内の第1の場所に位置し、
前記ダウンリンク物理リソースチャネルが、前記ワイヤレス通信ネットワークの前記帯域幅内の第2の場所に位置し、
前記第1の場所が、前記第2の場所とは異なる、
請求項1から8のいずれか一項に記載の方法。 - 前記第1の時間期間が、前記ワイヤレスデバイスの不連続受信サイクルのON持続時間と重複する、請求項1から9のいずれか一項に記載の方法。
- ワイヤレス通信ネットワークのネットワークノードにおける方法であって、
前記ワイヤレス通信ネットワークによってサポートされる物理リソースチャネルの総数よりも少ない数の物理リソースチャネルを使用し、かつ前記ワイヤレス通信ネットワークの総帯域幅の送信−受信周波数分離よりも小さい送信−受信周波数分離を使用して、ワイヤレス信号を送信および受信することを含む、狭帯域幅動作に、ワイヤレスデバイスが対応可能であると判断すること(712)と、
測定パターンに関連付けられたパラメータを決定すること(714)であって、前記測定パターンが、
第1の時間期間および第2の時間期間と、
物理リソースチャネルの第1のセットにおいて送信される1つまたは複数の無線信号上で前記第1の時間期間中に実行されることになる、1つまたは複数の第1のタイプの無線測定と、
物理リソースチャネルの第2のセットにおいて送信される1つまたは複数の無線信号上で前記第2の時間期間中に実行されることになる、1つまたは複数の第2のタイプの無線測定であって、前記物理リソースチャネルの第2のセットの少なくとも1つの物理リソースチャネルが、前記物理リソースチャネルの第1のセットの物理リソースチャネルとは異なる、1つまたは複数の第2のタイプの無線測定と
を含む、決定すること(714)と、
前記パラメータを、前記ワイヤレスデバイスに通信すること(716)と
を含む、方法。 - 前記物理リソースチャネルの第1のセットが、第1の数の物理リソースチャネルを含み、物理リソースチャネルの前記第1の数が、前記ワイヤレス通信ネットワークによってサポートされる物理リソースチャネルの前記総数よりも少ない、請求項11に記載の方法。
- 前記物理リソースチャネルの第2のセットが、第2の数の物理リソースチャネルを含み、
物理リソースチャネルの前記第2の数が、物理リソースチャネルの前記第1の数よりも大きい、
請求項12に記載の方法。 - 前記物理リソースチャネルの第1のセットの送信−受信中心周波数分離が、前記ワイヤレス通信ネットワークの前記総帯域幅の送信−受信中心周波数分離よりも小さい、請求項11から13のいずれか一項に記載の方法。
- 前記物理リソースチャネルの第1のセットが、前記ワイヤレス通信ネットワークの帯域幅内の特定の周波数位置に位置し、前記物理リソースチャネルの第2のセットが、前記ワイヤレス通信ネットワークの前記帯域幅内の任意の周波数位置に位置する、請求項11から14のいずれか一項に記載の方法。
- 前記物理リソースチャネルの第1のセットが、前記ワイヤレス通信ネットワークの前記帯域幅の中心に位置する、請求項15に記載の方法。
- 前記物理リソースチャネルの第1のセットが、6つの物理リソースブロックを含む、請求項11から16のいずれか一項に記載の方法。
- 前記物理リソースチャネルの第1のセットが、アップリンク物理リソースチャネルおよびダウンリンク物理リソースチャネルを含み、
前記アップリンク物理リソースチャネルが、前記ワイヤレス通信ネットワークの前記帯域幅内の第1の場所に位置し、
前記ダウンリンク物理リソースチャネルが、前記ワイヤレス通信ネットワークの前記帯域幅内の第2の場所に位置し、
前記第1の場所が、前記第2の場所とは異なる、
請求項11から17のいずれか一項に記載の方法。 - 前記第1の時間期間が、前記ワイヤレスデバイスの不連続受信サイクルのON持続時間と重複する、請求項11から18のいずれか一項に記載の方法。
- 前記第1の時間期間中に1つまたは複数の前記第1のタイプの無線測定を実行すること(720)をさらに含む、請求項11から19のいずれか一項に記載の方法。
- プロセッサ(820)を備えるワイヤレスデバイス(110)であって、前記プロセッサ(820)が、
ワイヤレス通信ネットワークによってサポートされる物理リソースチャネルの総数よりも少ない数の物理リソースチャネルを使用し、かつ前記ワイヤレス通信ネットワークの総帯域幅の送信−受信周波数分離よりも小さい送信−受信周波数分離を使用して、ワイヤレス信号(130)を送信および受信することを含む、狭帯域幅動作に、前記ワイヤレスデバイスが対応可能であると判断することと、
測定パターンに関連付けられたパラメータを入手することであって、前記測定パターンが、
第1の時間期間および第2の時間期間と、
物理リソースチャネルの第1のセット(510)において送信される1つまたは複数の無線信号上で前記第1の時間期間中に実行されることになる、1つまたは複数の第1のタイプの無線測定と、
物理リソースチャネルの第2のセット(512)において送信される1つまたは複数の無線信号上で前記第2の時間期間中に実行されることになる、1つまたは複数の第2のタイプの無線測定であって、前記物理リソースチャネルの第2のセットの少なくとも1つの物理リソースチャネルが、前記物理リソースチャネルの第1のセットの物理リソースチャネルとは異なる、1つまたは複数の第2のタイプの無線測定と
を含む、入手することと、
前記入手した第1のパラメータ、および前記ワイヤレスデバイスが狭帯域幅動作に対応可能であるという前記判断を用いて、測定パターンを決定することと、
前記第1の時間期間中に1つまたは複数の前記第1のタイプの無線測定を実行することと
を行うように動作可能である、ワイヤレスデバイス。 - 前記物理リソースチャネルの第1のセットが、第1の数の物理リソースチャネルを含み、物理リソースチャネルの前記第1の数が、前記ワイヤレス通信ネットワークによってサポートされる物理リソースチャネルの前記総数よりも少ない、請求項21に記載のワイヤレスデバイス。
- 前記物理リソースチャネルの第2のセットが、第2の数の物理リソースチャネルを含み、
物理リソースチャネルの前記第2の数が、物理リソースチャネルの前記第1の数よりも大きい、
請求項22に記載のワイヤレスデバイス。 - 前記物理リソースチャネルの第1のセットの送信−受信中心周波数分離が、前記ワイヤレス通信ネットワークの前記総帯域幅の送信−受信中心周波数分離よりも小さい、請求項21から23のいずれか一項に記載のワイヤレスデバイス。
- 前記物理リソースチャネルの第1のセットが、前記ワイヤレス通信ネットワークの帯域幅内の特定の周波数位置に位置し、前記物理リソースチャネルの第2のセットが、前記ワイヤレス通信ネットワークの前記帯域幅内の任意の周波数位置に位置する、請求項21から24のいずれか一項に記載のワイヤレスデバイス。
- 前記物理リソースチャネルの第1のセットが、前記ワイヤレス通信ネットワークの前記帯域幅の中心に位置する、請求項25に記載のワイヤレスデバイス。
- 前記物理リソースチャネルの第1のセットが、6つの物理リソースブロックを含む、請求項21から26のいずれか一項に記載のワイヤレスデバイス。
- 前記ワイヤレスデバイスが狭帯域幅動作に対応可能であると判断するように動作可能な前記プロセッサが、ネットワークノードから設定メッセージを受信するように動作可能である、請求項21から27のいずれか一項に記載のワイヤレスデバイス。
- 前記物理リソースチャネルの第1のセットが、アップリンク物理リソースチャネルおよびダウンリンク物理リソースチャネルを含み、
前記アップリンク物理リソースチャネルが、前記ワイヤレス通信ネットワークの前記帯域幅内の第1の場所に位置し、
前記ダウンリンク物理リソースチャネルが、前記ワイヤレス通信ネットワークの前記帯域幅内の第2の場所に位置し、
前記第1の場所が、前記第2の場所とは異なる、
請求項21から28のいずれか一項に記載のワイヤレスデバイス。 - 前記第1の時間期間が、前記ワイヤレスデバイスの不連続受信サイクルのON持続時間と重複する、請求項21から29のいずれか一項に記載のワイヤレスデバイス。
- プロセッサ(920)を備えるネットワークノード(120)であって、前記プロセッサ(920)が、
ワイヤレス通信ネットワークによってサポートされる物理リソースチャネルの総数よりも少ない数の物理リソースチャネルを使用し、かつ前記ワイヤレス通信ネットワークの総帯域幅の送信−受信周波数分離よりも小さい送信−受信周波数分離を使用して、ワイヤレス信号(130)を送信および受信することを含む、狭帯域幅動作に、ワイヤレスデバイス(110)が対応可能であると判断することと、
測定パターンに関連付けられたパラメータを決定することであって、前記測定パターンが、
第1の時間期間および第2の時間期間と、
物理リソースチャネルの第1のセット(510)において送信される1つまたは複数の無線信号上で前記第1の時間期間中に実行されることになる、1つまたは複数の第1のタイプの無線測定と、
物理リソースチャネルの第2のセット(512)において送信される1つまたは複数の無線信号上で前記第2の時間期間中に実行されることになる、1つまたは複数の第2のタイプの無線測定であって、前記物理リソースチャネルの第2のセットの少なくとも1つの物理リソースチャネルが、前記物理リソースチャネルの第1のセットの物理リソースチャネルとは異なる、1つまたは複数の第2のタイプの無線測定と
を含む、決定することと、
前記パラメータを、前記ワイヤレスデバイスに通信することと
を行うように動作可能である、ネットワークノード。 - 前記物理リソースチャネルの第1のセットが、第1の数の物理リソースチャネルを含み、物理リソースチャネルの前記第1の数が、前記ワイヤレス通信ネットワークによってサポートされる物理リソースチャネルの前記総数よりも少ない、請求項31に記載のネットワークノード。
- 前記物理リソースチャネルの第2のセットが、第2の数の物理リソースチャネルを含み、
物理リソースチャネルの前記第2の数が、物理リソースチャネルの前記第1の数よりも大きい、
請求項32に記載のネットワークノード。 - 前記物理リソースチャネルの第1のセットの送信−受信中心周波数分離が、前記ワイヤレス通信ネットワークの前記総帯域幅の送信−受信中心周波数分離よりも小さい、請求項31から33のいずれか一項に記載のネットワークノード。
- 前記物理リソースチャネルの第1のセットが、前記ワイヤレス通信ネットワークの帯域幅内の特定の周波数位置に位置し、前記物理リソースチャネルの第2のセットが、前記ワイヤレス通信ネットワークの前記帯域幅内の任意の周波数位置に位置する、請求項31から34のいずれか一項に記載のネットワークノード。
- 前記物理リソースチャネルの第1のセットが、前記ワイヤレス通信ネットワークの前記帯域幅の中心に位置する、請求項35に記載のネットワークノード。
- 前記物理リソースチャネルの第1のセットが、6つの物理リソースブロックを含む、請求項31から36のいずれか一項に記載のネットワークノード。
- 前記物理リソースチャネルの第1のセットが、アップリンク物理リソースチャネルおよびダウンリンク物理リソースチャネルを含み、
前記アップリンク物理リソースチャネルが、前記ワイヤレス通信ネットワークの前記帯域幅内の第1の場所に位置し、
前記ダウンリンク物理リソースチャネルが、前記ワイヤレス通信ネットワークの前記帯域幅内の第2の場所に位置し、
前記第1の場所が、前記第2の場所とは異なる、
請求項31から37のいずれか一項に記載のネットワークノード。 - 前記第1の時間期間が、前記ワイヤレスデバイスの不連続受信サイクルのON持続時間と重複する、請求項31から38のいずれか一項に記載のネットワークノード。
- 前記プロセッサが、前記第1の時間期間中に1つまたは複数の前記第1のタイプの無線測定を実行するようにさらに動作可能である、請求項31から39のいずれか一項に記載のネットワークノード。
- 狭帯域判断モジュール(840)、入手モジュール(860)、パターン決定モジュール(850)、および測定モジュール(870)を備えるワイヤレスデバイス(110)であって、
前記狭帯域判断モジュールが、ワイヤレス通信ネットワークによってサポートされる物理リソースチャネルの総数よりも少ない数の物理リソースチャネルを使用し、かつ前記ワイヤレス通信ネットワークの総帯域幅の送信−受信周波数分離よりも小さい送信−受信周波数分離を使用して、ワイヤレス信号(130)を送信および受信することを含む、狭帯域幅動作に、前記ワイヤレスデバイスが対応可能であると判断するように動作可能であり、
前記入手モジュールが、測定パターンに関連付けられたパラメータを入手することであって、前記測定パターンが、
第1の時間期間および第2の時間期間と、
物理リソースチャネルの第1のセット(510)において送信される1つまたは複数の無線信号上で前記第1の時間期間中に実行されることになる、1つまたは複数の第1のタイプの無線測定と、
物理リソースチャネルの第2のセット(512)において送信される1つまたは複数の無線信号上で前記第2の時間期間中に実行されることになる、1つまたは複数の第2のタイプの無線測定であって、前記物理リソースチャネルの第2のセットの少なくとも1つの物理リソースチャネルが、前記物理リソースチャネルの第1のセットの物理リソースチャネルとは異なる、1つまたは複数の第2のタイプの無線測定と
を含む、入手することを行うように動作可能であり、
前記パターン決定モジュールが、前記入手したパラメータ、および前記ワイヤレスデバイスが狭帯域幅動作に対応可能であるという前記判断を用いて、測定パターンを決定するように動作可能であり、
前記測定モジュールが、前記第1の時間期間中に1つまたは複数の前記第1のタイプの無線測定を実行するように動作可能である、
ワイヤレスデバイス。 - 狭帯域判断モジュール(940)、パターン決定モジュール(950)、および通信モジュール(960)を備えるネットワークノード(120)であって、
前記狭帯域判断モジュールが、ワイヤレス通信ネットワークによってサポートされる物理リソースチャネルの総数よりも少ない数の物理リソースチャネルを使用し、かつ前記ワイヤレス通信ネットワークの総帯域幅の送信−受信周波数分離よりも小さい送信−受信周波数分離を使用して、ワイヤレス信号(130)を送信および受信することを含む、狭帯域幅動作に、ワイヤレスデバイス(110)が対応可能であると判断するように動作可能であり、
前記パターン決定モジュールが、測定パターンに関連付けられたパラメータを決定することであって、前記測定パターンが、
第1の時間期間および第2の時間期間と、
物理リソースチャネルの第1のセット(510)において送信される1つまたは複数の無線信号上で前記第1の時間期間中に実行されることになる、1つまたは複数の第1のタイプの無線測定と、
物理リソースチャネルの第2のセット(512)において送信される1つまたは複数の無線信号上で前記第2の時間期間中に実行されることになる、1つまたは複数の第2のタイプの無線測定であって、前記物理リソースチャネルの第2のセットの少なくとも1つの物理リソースチャネルが、前記物理リソースチャネルの第1のセットの物理リソースチャネルとは異なる、1つまたは複数の第2のタイプの無線測定と
を含む、決定することを行うように動作可能であり、
前記通信モジュールが、前記パラメータを、前記ワイヤレスデバイスに通信するように動作可能である、
ネットワークノード。
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