KR20120132557A - 펨토 셀 배치 정보 프로비저닝 - Google Patents

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KR20120132557A
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마노즈 엠. 데쉬판데
영 씨. 윤
스리니바산 발라서브라마니안
젠 메이 첸
피어라폴 틴나코른스리수파프
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콸콤 인코포레이티드
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Abstract

프로비저닝 메커니즘들을 통하여 모바일 디바이스들에 셀 정보를 프로비저닝하는 것을 용이하게 하는 시스템들 및 방법론들이 제공된다. 상기 셀 정보는 무선 통신 네트워크 내의 셀 특성들에 관한 것이다. 상기 셀 정보는 상기 모바일 디바이스들에 저장될 수 있고 상기 셀 특성들을 검출하기 위하여 이용될 수 있으며 그리고 하나 이상의 기지국들로부터 수신되는 신호들의 특성들에 적어도 부분적으로 기초하여 핸드오프 행위를 조정할 수 있다.

Description

펨토 셀 배치 정보 프로비저닝{PROVISIONING FEMTOCELL DEPLOYMENT INFORMATION}
이하의 설명은 일반적으로 무선 통신에 관한 것이고, 더욱 특정하게는 모바일 디바이스들로 하여금 펨토 셀들의 선택을 용이하게 하기 위하여 프로비저닝된 배치 정보를 저장하게 하는 것에 관한 것이다.
관련 출원들에 대한 교차-참조
본 출원은 2008년 8월 22일자로 출원된 발명의 명칭이 "SYSTEMS AND METHODS TO CONVEY FEMTO CELL DEPLOYMENT INFORMATION TO MOBILE STATIONS USING PROVISIONING ALGORITHMS"인 미국 가출원 제 61/091,230호의 이익을 청구한다. 앞서 언급된 출원의 전체가 본 명세서에 참조로서 통합된다.
무선 통신 시스템들은 예를 들어, 음성, 데이터 등과 같은 통신 컨텐트의 다양한 타입들을 제공하기 위하여 광범위하게 전개된다. 전형적인 무선 통신 시스템들은 이용가능한 시스템 자원들(예컨대, 대역폭 및 전송 전력, ...)을 공유함으로써 다수의 사용자들의 통신을 지원할 수 있는 다중-접속 시스템들일 수 있다. 이러한 다중-접속 시스템들의 예들에는 코드 분할 다중 접속(CDMA) 시스템들, 시 분할 다중 접속(TDMA) 시스템들, 주파수 분할 다중 접속(FDMA) 시스템들, 직교 주파수 분할 다중 액세스 (OFDMA) 시스템들 등을 포함할 수 있다. 부가적으로, 상기 시스템들은 이를 테면 제 3 세대 파트너쉽 프로젝트(3GPP), 3GPP2, 3GPP 롱 텀 이볼루션(LTE), 진화된 LTE(LTE-A), 등과 같은 명세서들을 준수할 수 있다.
높은-레이트에 대한 수요 및 멀티미디어 데이터 서비스들이 급격히 성장함에 따라, 향상된 성능을 갖는 효율적이고 강건한 통신 시스템들의 구현을 위한 노력이 존재하여 왔다. 예를 들어, 최근 몇 년 동안에, 사용자들은 고정 라인 통신을 대체하기 시작하였고 그리고 점점 요구되는 탁월한 음성 품질, 신뢰가능한 서비스, 및 낮은 비용을 갖는다.
현재의 적절한 모바일 전화기 네트워크들뿐만 아니라, 소규모의 기지국들의 새로운 클래스가 나타나고, 이는 사용자의 가정에 설치될 수 있고 존재하는 광대역 인터넷 접속들을 사용하여 내부 무선 커버리지를 모바일 유닛들로 제공한다. 이러한 개인적인 미니어처 기지국들은 일반적으로 액세스 포인트 기지국들, 또는 대안적으로 홈 노드 B(HNB) 또는 펨토 셀들로서 알려져 있다. 전형적으로, 이러한 미니어처 기지국들은 디지털 가입자 라인(DSL) 라우터, 케이블 모뎀, 등을 통하여 모바일 오퍼레이터의 네트워크 및 인터넷에 연결된다.
무선 통신 시스템들은 일련의 무선 액세스 포인트들을 포함하도록 구성되고, 상기 무선 액세스 포인트들은 시스템 내의 각각의 위치들에 대한 커버러지를 제공할 수 있다. 이러한 네트워크 구조는 일반적으로 셀룰러 네트워크 구조, 및 액세스 포인트들 및/또는 위치들로서 지칭되고, 이들은 일반적으로 셀들로서 지칭되는 네트워크에서 각각 서빙한다. 상기 네트워크는 펨토 셀들뿐만 아니라 더 큰 영역을 커버링하는 매크로 셀들을 포함할 수 있다. 통신되는 거리가 증가함에 따라 신호의 강도가 전형적으로 감소하기 때문에, 네트워크 사용자는 다양한 환경들하에서, 사용자로부터 더 멀리 떨어진 셀들과 비교해볼 때 실질적으로 강한 신호들을 상기 사용자에 물리적으로 근접하게 위치된 셀들과 교환할 수 있다. 하지만, 펨토 셀들의 경우, 모바일 디바이스의 이동성 및 펨토 셀들의 상대적으로 더 작은 커버리지 영역으로 인하여 강한 신호는 일시적일 수 있다. 예를 들면, 높은-이동성 네트워크 사용자는 펨토 셀 커버리지 영역으로 빠르게 진입하고 탈출할 수 있다. 불필요한 배터리 및/또는 무선 리소스들이 상기 펨토 셀의 포착에서 활용될 수 있는데, 상기 강한 신호가 펨토 셀로부터 발생한다는 것을 알지 못하기 때문이다.
이하에는 하나 이상의 실시예들의 기초적인 이해를 제공하기 위하여 하나 이상의 실시예들의 간략화된 요약을 제공한다. 이런 요약은 모든 고려되는 실시예들의 배타적인 개관을 위함이 아니고, 모든 실시예들의 핵심적이거나 또는 결정적인 엘리먼트들을 식별하기 위하거나 또는 모든 실시예들 또는 임의의 실시예들의 범위를 한정하려는 것도 아니다. 유일한 목적은 이후에 제공되는 더욱 상세한 설명에 대한 전제로서 간략화된 형태로 하나 이상의 실시예들의 몇몇의 개념들을 제공하기 위함이다.
일 양상에 따라, 모바일 디바이스에 프로비저닝(provision)된 셀 정보를 활용하기 위한 방법이 여기에 기술된다. 본 방법은 네트워크 정보, 배치 정보 및 네트워크 내의 하나 이상의 셀들의 셀 특성 정보를 포함하는 셀 정보를 획득하는 단계 ― 상기 셀 정보는 상기 네트워크 정보, 상기 배치 정보 및 상기 셀 특성 정보 사이의 맵핑들을 추가로 제공함 ―를 포함할 수 있다. 또한 본 방법은 메모리에 상기 셀 정보를 보유하는 단계를 포함할 수 있다. 게다가, 본 방법은 적어도 하나의 검출된 셀과 연관되는 셀 특성들의 발견을 용이하게 하기 위하여 상기 셀 정보를 이용하는 단계를 포함할 수 있다.
여기에 기술되는 두 번째 양상은 장치에 관한 것이다. 상기 장치는 셀 정보를 포착하는 수신 모듈 ― 상기 셀 정보는 네트워크 정보, 배치 정보 및 네트워크 내의 하나 이상의 셀들의 셀 특성 정보를 포함하고, 상기 셀 정보는 상기 네트워크 정보, 상기 배치 정보, 및 상기 셀 특성 정보 사이의 맵핑들을 추가로 제공함 ― 을 포함할 수 있다. 상기 장치는 상기 하나 이상의 셀들로부터 수신되는 신호들의 특성들에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 하나 이상의 셀들과 연관되는 셀 특성들의 발견을 용이하게 하기 위하여 상기 셀 정보를 활용하는 셀 평가 모듈 ― 상기 셀 평가 모듈은 수신되는 신호들의 특성들을 네트워크 정보, 배치 정보 및 상기 셀 정보에 특정된 셀 특성 정보에 상관시킴 ― 을 더 포함할 수 있다.
세 번째 양상은 무선 통신 장치에 관한 것이다. 상기 무선 통신 장치는 네트워크 정보, 배치 정보 및 네트워크 내의 하나 이상의 셀들의 셀 특성 정보를 포함하는 셀 정보를 획득하기 위한 수단 ― 상기 셀 정보는 상기 네트워크 정보, 상기 배치 정보 및 상기 셀 특성 정보 사이의 맵핑들을 추가로 제공함 ― 을 포함할 수 있다. 또한 상기 무선 통신 장치는 메모리에 상기 셀 정보를 저장하기 위한 수단을 포함할 수 있다. 게다가, 상기 무선 통신 장치는 적어도 하나의 검출된 셀과 연관되는 셀 특성들을 식별하기 위하여 상기 셀 정보를 이용하기 위한 수단을 포함할 수 있다.
여기에 기술되는 네 번째 양상은 컴퓨터-판독가능 매체를 포함할 수 있는 컴퓨터 프로그램 물건에 관한 것으로, 상기 컴퓨터-판독가능 매체는 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 무선 프로비저닝을 통하여 적어도 하나의 기지국으로부터 셀 정보를 포착하게 하기 위한 코드 ― 상기 셀 정보는 네트워크 정보, 배치 정보 및 네트워크 내의 하나 이상의 셀들의 셀 특성 정보를 포함하고, 상기 셀 정보는 상기 네트워크 정보, 상기 배치 정보, 및 상기 셀 특성 정보 사이의 맵핑들을 추가로 제공함 ― 를 포함한다. 또한 상기 컴퓨터-판독가능 매체는 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 상기 셀 정보를 보유하게 하기 위한 코드를 포함할 수 있다. 또한 상기 컴퓨터-판독가능 매체는 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 상기 기지국의 하나 이상의 속성들을 결정하기 위하여 기지국으로부터 신호를 분석하게 하기 위한 코드를 포함할 수 있다. 게다가, 상기 컴퓨터-판독가능 매체는 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 상기 기지국과 연관되는 셀 특성들을 식별하기 위하여 상기 기지국의 하나 이상의 속성들을 상기 셀 정보와 연관시키게 하기 위한 코드를 포함할 수 있다.
다섯 번째 양상은 무선 통신 장치에 관한 것으로서, 상기 무선 통신 장치는 네트워크 정보, 배치 정보 및 네트워크 내의 하나 이상의 셀들의 셀 특성 정보를 포함하는 셀 정보를 획득 ― 상기 셀 정보는 상기 네트워크 정보, 상기 배치 정보 사이의 맵핑들을 추가로 제공함 ― 하도록 구성되는 프로세서를 포함한다. 또한 상기 프로세서는 메모리에 상기 셀 정보를 저장하도록 구성될 수 있다. 게다가 상기 프로세서는 적어도 하나의 검출된 셀과 연관되는 셀 특성들을 식별하기 위하여 상기 셀 정보를 활용하도록 구성될 수 있다.
상기의 목표 및 연관되는 목표의 달성을 위하여, 하나 이상의 양상들은 이하에서 충분하게 기술되고 특히 특허청구범위에서 지적되는 특징들을 포함한다. 이하의 설명 및 첨부되는 도면들은 하나 이상의 양상들의 특정한 예시적인 특징들을 상세하게 제시한다. 이런 특징들이 다양한 양상들의 원리들이 이용될 수 있는 다양한 방식의 일부를 나타내지만, 이런 설명은 모든 이러한 양상들 및 그것들의 등가물들을 포함하는 것으로 의도된다.
도 1은 여기서 제시되는 다양한 양상들에 따른 무선 통신 시스템의 실례이다.
도 2는 다양한 양상들에 따라 모바일 디바이스들로의 셀 정보의 보급을 용이하게 하는 예시적인 시스템을 도시한다.
도 3은 하나 이상의 양상들에 따라 무선 통신 네트워크에서 셀 특성들의 검출 및/또는 발견을 용이하게 하는 예시적인 시스템의 실례이다.
도 4는 다양한 양상들에 따라 위치 정보에 기초하여 셀 특성들의 식별을 용이하게 하는 예시적인 무선 통신 시스템의 실례이다.
도 5는 다양한 양상들에 따라 모바일 디바이스로 프로비저닝된 셀 정보에 기초하여 셀 특성들을 발견하기 위한 예시적인 방법론의 실례이다.
도 6은 다양한 양상들에 따라 셀 정보에 기초하여 셀의 특성들을 식별하기 위한 예시적인 방법론의 실례이다.
도 7은 다양한 양상들에 따라 셀 정보에 기초하여 셀을 선택하고 그리고/또는 셀로의 핸드오프 행위를 개시하기 위한 예시적인 방법론의 실례이다.
도 8은 일 양상에 따라 셀 특성 발견을 가능하게 하는 예시적인 시스템의 실례이다.
도 9 - 도 10은 여기에 기술되는 다양한 양상들의 기능성을 구현하기 위하여 활용될 수 있는 각각의 무선 통신 디바이스들의 블록도들이다.
도 11은 다양한 양상들에 따라 예시적인 무선 통신 시스템을 도시한다.
도 12는 무선 네트워크 환경 내에 액세스 포인트 기지국들의 배치를 가능하게 하는 예시적인 시스템을 도시한다.
도 13은 트랙킹 영역들을 포함하는 예시적인 커버리지 맵을 도시한다.
도 14는 여기서 기술되는 다양한 양상들이 기능할 수 있는 예시적인 무선 통신 시스템을 도시하는 블록도이다.
이제 다양한 실시예들이 도면들과 관련하여 설명되며, 여기서 동일한 참조 번호들은 명세서 전반에 걸쳐 동일한 엘리먼트들을 지칭하는 것으로 사용된다. 다음의 기재에서, 설명을 위해, 하나 이상의 실시예들의 충분한 이해를 제공하기 위해 다수의 특정한 세부 사항들이 제시된다. 그러나, 이러한 양상(들)이 이러한 특정한 세부사항들 없이도 실시될 수 있다는 것은 명백할 수 있다. 다른 예시들에서, 하나 이상의 실시예들의 설명을 용이하게 위해 공지된 구조들 및 디바이스들이 블록도의 형태로 도시된다.
본 출원에서 사용되는 바와 같이, 용어들 "컴포넌트", "모듈" 및 "시스템" 등은 하드웨어, 펌웨어, 하드웨어 및 소프트웨어의 조합, 소프트웨어 또는 실행 소프트웨어와 같은 컴퓨터-관련 엔티티들을 포함하도록 의도된다. 예를 들어, 컴포넌트는 프로세서 상에 실행되는 프로세스, 프로세서, 객체, 실행가능물(executable), 실행 스레드, 프로그램 및/또는 컴퓨터일 수 있으나 이에 한정되지는 않는다. 예를 들어, 컴퓨팅 디바이스 상에서 실행되는 애플리케이션 및 컴퓨팅 디바이스 모두가 컴포넌트일 수 있다. 하나 이상의 컴포넌트들은 프로세스 및/또는 실행 스레드 내에 상주할 수 있으며, 컴포넌트는 하나의 컴퓨터 상에 로컬화되거나(localized) 그리고/또는 둘 이상의 컴퓨터들 사이에 분산될 수 있다. 또한, 이러한 컴포넌트들은 다양한 데이터 구조들이 저장되는 다양한 컴퓨터 판독가능한 매체로부터 실행될 수 있다. 컴포넌트들은 예를 들어 하나 이상의 데이터 패킷들을 갖는 신호(예를 들면, 로컬 시스템, 분산 시스템에서 다른 컴포넌트와 상호작용하는 하나의 컴포넌트로부터 데이터 및/또는 신호를 통해 다른 시스템과 인터넷과 같은 네트워크를 통한 데이터)에 따라 로컬 및/또는 원격 처리들을 통해 통신할 수 있다.
본 출원에서 사용되는 바와 같이, 용어들 "컴포넌트", "모듈" 및 "시스템" 등은 컴퓨터-관련 엔티티, 하드웨어, 펌웨어, 하드웨어 및 소프트웨어의 조합, 소프트웨어 또는 실행 소프트웨어로 지칭되도록 의도된다. 예를 들어, 컴포넌트는 프로세서 상에 실행되는 프로세스, 집적 회로, 객체, 실행가능물, 실행 스레드, 프로그램 및/또는 컴퓨터일 수 있으나 이에 한정되지는 않는다. 예를 들어, 컴퓨팅 디바이스 상에서 실행되는 애플리케이션 및 컴퓨팅 디바이스 모두가 컴포넌트일 수 있다. 하나 이상의 컴포넌트들은 프로세스 및/또는 실행 스레드 내에 상주할 수 있으며, 컴포넌트는 하나의 컴퓨터 상에 로컬화되거나 그리고/또는 둘 이상의 컴퓨터들 사이에 분산될 수 있다. 또한, 이러한 컴포넌트들은 다양한 데이터 구조들이 저장되는 다양한 컴퓨터 판독가능한 매체로부터 실행될 수 있다. 컴포넌트들은 예를 들어 하나 이상의 데이터 패킷들을 갖는 신호(예를 들면, 로컬 시스템, 분산 시스템에서 다른 컴포넌트와 상호작용하는 하나의 컴포넌트로부터 데이터 및/또는 신호를 통해 다른 시스템과 인터넷과 같은 네트워크를 통한 데이터)에 따라 로컬 및/또는 원격 처리들을 통해 통신할 수 있다.
더욱이, 다양한 양상들이 무선 단말 및/또는 기지국과 관련하여 여기서 기술된다. 무선 단말은 음성 및/또는 데이터 연결성을 사용자에게 제공하는 디바이스로 지칭될 수 있다. 무선 단말은 이를 테면, 랩톱 컴퓨터 또는 데스크톱 컴퓨터와 같은 컴퓨팅 디바이스에 연결될 수 있거나, 또는 이를 테면 개인 정보 단말기(PDA)와 같은 자가 포함 디바이스일 수 있다. 무선 단말은 또한 시스템, 가입자 유닛, 가입자국, 이동국, 모바일, 원격국, 액세스 포인트, 원격 단말, 액세스 단말, 사용자 단말, 사용자 에이전트, 사용자 디바이스 또는 사용자 장비(UE)로 지칭될 수 있다. 무선 단말은 가입자국, 무선 디바이스, 셀룰러 전화, PCS 전화, 코드리스 전화, 세션 개시 프로토콜(SIP) 전화, 무선 로컬 루프(WLL) 스테이션, 개인 정보 단말기(PDA), 무선 접속 기능을 가지는 휴대용 디바이스, 또는 무선 모뎀과 연결되는 다른 프로세싱 디바이스들 일 수 있다. 기지국(예를 들어, 액세스 포인트, 노드 B, 진화된 노드 B(eNB))은 하나 이상의 섹터들을 통해 무선 인터페이스상에서 무선 단말들과 통신하는 액세스 네트워크에서의 장치를 지칭한다. 기지국은 수신된 무선 인터페이스 프레임들을 IP 패킷으로 전환함으로써 무선 단말과 액세스 네트워크(IP 네트워크를 포함할 수 있음)의 다른 단말들 사이에서 라우터로 동작할 수 있다. 기지국은 또한 무선 인터페이스에 대한 속성들에 대한 관리를 조정한다.
게다가, 여기서 기술되는 다양한 기능들은 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어 또는 이들의 임의의 결합으로 구현될 수 있다. 소프트웨어로 구현되는 경우, 상기 기능들은 컴퓨터-판독가능한 매체 상의 하나 이상의 명령들 또는 코드로서 저장되거나 또는 전송될 수 있다. 컴퓨터-판독가능한 매체는 컴퓨터 저장 매체 및 한 장소에서 다른 장소로 컴퓨터 프로그램의 이동을 용이하게 하는 임의의 매체를 포함하는 통신 매체 모두를 포함한다. 저장 매체는 범용 또는 특정 목적의 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 사용가능한 매체일 수 있다. 예시적으로, 이러한 컴퓨터-판독가능한 매체는 RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM 또는 다른 광학 디스크 저장소, 자기 디스크 저장소 또는 다른 자기 저장 디바이스들, 또는 명령들 또는 데이터 구조들의 형태로 요구되는 프로그램 코드 수단을 전달하거나 또는 저장하기 위해 사용될 수 있으며 범용 또는 특정-목적 컴퓨터 또는 범용 또는 특정-목적 프로세서에 의해 액세스될 수 있는 임의의 다른 매체를 포함할 수 있으며, 이에 한정되는 것은 아니다. 또한, 임의의 접속이 적절하게 컴퓨터-판독가능한 매체로 명명된다. 예를 들어, 소프트웨어가 동축 케이블, 광섬유 케이블, 트위스트 페어, 디지털 가입자 라인(DSL), 또는 적외선, 라디오 및 마이크로파와 같은 무선 기술들을 이용하여 웹사이트, 서버 또는 다른 원격 소스로부터 전송되면, 동축 케이블, 광섬유 케이블, 트위스트 페어, DSL, 또는 적외선, 라디오 및 마이크로파와 같은 무선 기술들은 매체의 범위 내에 포함된다. 여기에서 사용되는 디스크(disk) 및 디스크(disc)는 콤팩트 디스크(CD: compact disc), 레이저 디스크(laser disc), 광학 디스크(optical disc), 디지털 다기능 디스크(DVD: digital versatile disc), 플로피 디스크(floppy disk) 및 블루-레이 디스크(blu-ray disc)를 포함하며, 여기서 디스크(disk)들은 통상적으로 자기적으로 데이터를 재생하는 반면에 디스크(disc)들은 레이저들을 통해 데이터를 광학적으로 재생한다. 상기의 조합들 또한 컴퓨터-판독가능한 매체의 범위 내에 포함되어야 한다.
여기서 제시되는 기법들은 이를 테면 코드 분할 다중 접속(CDMA) 시스템들, 시 분할 다중 접속 (TDMA) 시스템들, 주파수 분할 다중 접속(FDMA) 시스템들, 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA) 시스템들, 단일 캐리어 FDMA(SC-FDMA) 시스템들, 및 다른 시스템들과 같은 다양한 무선 통신 시스템들에서 사용될 수 있다. 여기서 사용되는 용어 "시스템" 및 "네트워크"는 종종 서로 교환하여 사용될 수 있다. CDMA 시스템은 유니버셜 지상 무선 액세스(UTRA), CDMA2000 등과 같은 무선 기술들을 구현할 수 있다. UTRA는 광대역-CDMA(W-CDMA) 및 CDMA의 다른 변형물들을 포함한다. CDMA2000은 IS-2000, IS-95, 및 IS-856 표준들을 커버한다. TDMA 시스템은 이동 통신용 범용 시스템(GSM)과 같은 무선 기술을 구현할 수 있다. OFDMA 시스템은 진화된 UTRA(E-UTRA), 울트라 모바일 브로드밴드(UMB), IEEE 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802.20, 플래시 OFDM?, 등과 같은 무선 기술을 구현할 수 있다. UTRA, E-UTRA, 및 GSM은 유니버셜 이동 통신 시스템(UMTS)의 일부이다. 3GPP 롱 텀 에벌루션(LTE)은 다운링크 상에서 OFDMA를 사용하고 업링크 상에서 SC-FDMA를 사용하는, E-UTRA를 사용하는 UMTS의 도래할 릴리스이다. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE 및 GSM은 "3세대 파트너쉽 프로젝트(3GPP)"로 명명된 기수의 문헌들에서 제시된다. 또한, CDMA2000 및 UMB는 "3세대 파트너쉽 프로젝트 2(3GPP2)"로 명명된 기구의 문헌들에서 제시된다. 또한 이러한 무선 통신 시스템들은 언페어드 라이센스를 갖지 않는 스펙트럼들, 802.xx 무선 랜, 블루투스(BLUETOOTH) 및 임의의 다른 숏트- 또는 롱- 레인지(range), 무선 통신 기법들을 종종 이용하는 피어-투-피어(예를 들어, 모바일-투-모바일) 애드 혹(ad hoc) 네트워크 시스템들을 부가적으로 포함할 수 있다.
게다가, 본 명세서에 사용되는 바와 같이, 용어 "또는"은 배타적 "또는"이 아니라 내포적 "또는"을 의미하는 것으로 의도된다. 즉, 달리 특정되지 않거나 문맥상 명확하지 않은 경우에, "X는 A 또는 B를 이용한다"는 자연적인 내포적 순열 중 하나를 의미하는 것으로 의도된다. 즉, X가 A를 이용하거나; X가 B를 이용하거나; 또는 X가 A 및 B 모두를 이용한다면, "X는 A 또는 B를 이용한다"가 이들 경우들 어느 것 하에서도 만족된다. 또한, 달리 특정되지 않거나 단수 형태를 지시하는 것으로 문맥상 명확하지 않은 경우에, 본 명세서와 청구범위에서 단수는 일반적으로 "하나 또는 그 이상"을 의미하는 것으로 해석되어야 한다.
다양한 양상들이 다수의 디바이스들, 컴포넌트들, 모듈들, 등을 포함할 수 있는 시스템들의 관점에서 제시될 것이다. 상기 다양한 시스템은 부가적인 디바이스들, 컴포넌트들, 모듈들, 등을 포함할 수 있고 그리고/또는 도면들과 관련하여 논의되는 디바이스들, 컴포넌트들, 모듈들, 등의 전보를 포함하는 것은 아니라는 것이 이해되고 숙지될 것이다. 또한 이런 접근법들의 조합이 사용될 수 있다.
이제 도 1을 참조하면, 무선 통신 시스템(100)이 본 명세서에 제시되는 다양한 실시예들에 따라 도시된다. 시스템(100)은 다수의 안테나 그룹을 포함할 수 있는 기지국(예를 들어, 액세스 포인트)(102)을 포함한다. 예를 들어, 하나의 안테나 그룹은 안테나들(104 및 106)을 포함할 수 있고, 다른 그룹은 안테나들(108 및 110)을 포함할 수 있으며, 부가적인 그룹은 안테나들(112 및 114)을 포함할 수 있다. 두 개의 안테나들은 각각의 안테나 그룹으로 도시되지만; 그러나, 더 많거나 또는 더 적은 안테나들이 각각의 안테나 그룹으로 활용될 수 있다. 기지국(102)은 부가적으로 송신기 체인(chain) 및 수신기 체인을 포함할 수 있고, 당업자에 의하여 이해될 것과 같이, 이들의 각각은 차례로 신호 전송 및 수신과 연관되는 다수의 컴포넌트들(예컨대, 프로세서들, 변조기들, 멀티플렉서들, 복조기들, 디멀티플렉서들, 안테나들, 등)을 포함할 수 있다.
기지국(102)은 예를 들어 UE(116) 및 UE(122)과 같은 하나 이상의 UE들과 통신할 수 있고; 하지만, 기지국(102)은 실질적으로 UE들(116 및 122)과 유사한 임의의 수의 UE들과 통신할 수 있다는 것이 이해될 것이다. UE들(116 및 122)은 예를 들어, 셀룰러 폰들, 스마트 폰들, 랩톱들, 휴대용 통신 디바이스들, 휴대용 컴퓨팅 디바이스들, 위성 라디오들, 위성위치확인시스템(GPS)들, PDA들, 및/또는 무선 통신 시스템(100)을 거쳐 통신을 하기 위한 임의의 다른 적합한 디바이스들일 수 있다. 도시되는 바와 같이, UE(116)는 안테나들(112 및 114)과 통신하고, 안테나들(112 및 114)은 다운링크(118)를 거쳐서 UE(116)로 정보를 전송하며 그리고 업링크(120)을 거쳐서 UE(116)로부터 정보를 수신한다. 게다가, UE(122)은 안테나들(104 및 106)과 통신하고, 안테나들(104 및 106)은 다운링크(124)를 거쳐서 UE(122)로 정보를 전송하며 그리고 업링크(126)를 거쳐서 UE(122)로부터 정보를 수신한다. 주파수 분할 듀플렉스(FDD) 시스템에서, 예를 들어, 다운링크(118)는 업링크(120)에 의하여 이용되는 주파수 대역과 상이한 주파수 대역을 활용할 수 있고, 그리고 다운링크(124)는 업링크(126)에 의하여 이용되는 주파수 대역과 상이한 주파수 대역을 이용할 수 있다. 추가로, 시 분할 듀플렉스(TDD) 시스템에서, 다운링크(118) 및 업링크(120)는 공통 주파수 대역을 활용할 수 있고, 그리고 다운링크(124) 및 업링크(126)는 공통 주파수 대역을 활용할 수 있다.
안테나들의 각각의 그룹 및/또는 그들이 통신하도록 설계되는 영역은 기지국(102)의 섹터로 지칭될 수 있다. 예를 들어, 안테나 그룹들은 기지국(102)에 의하여 커버링되는 영역들의 섹터에서 UE들과 통신하도록 설계될 수 있다. 다운링크들(118 및 124)을 걸친 통신에서, 상기 기지국(102)의 전송 안테나들은 UE들(116 및 122)에 대한 다운링크들(118 및 124)의 신호-대-잡음비를 개선하기 위하여 빔형성(beamforming)을 활용할 수 있다. 또한, 기지국(102)이 연관 커버리지를 통하여 랜덤하게 분산된 UE들(116 및 122)로 전송하기 위하여 빔형성을 활용하는 동안에, 이웃 셀들 내 UE들은 단일 안테나를 통하여 그것의 모든 UE들로 전송하는 기지국과 비교해볼 때 더 적은 간섭을 받을 수 있다. 게다가, UE들(116 및 122)은 피어-투-피어 또는 애드 혹 기술을 이용하여 서로 직접적으로 통신할 수 있다(미도시).
일 예에 따라, 시스템(100)은 다중-입력 다중-출력(MIMO) 통신 시스템일 수 있다. 더욱이 시스템(100)은 이를 테면 FDD, FDM, TDD, TDM, CDM, 등과 같은 통신 채널들(예를 들어, 다운링크, 업링크, ...)을 분할하기 위하여 임의의 타입의 듀플렉싱 기법을 실질적으로 활용할 수 있다. 게다가, 통신 채널들은 상기 채널들을 통하여 다수의 디바이스들 또는 UE들과의 동시 통신이 가능하도록 직교화될 수 있고 일 예로, OFDM이 이러한 점에서 활용될 수 있다. 그러므로, 상기 채널들은 임의의 시간의 기간 동안에 주파수의 부분들로 분할될 수 있다. 게다가, 프레임들은 시간 기간들의 집합에 걸쳐서 주파수의 부분들로서 정의될 수 있고, 그러므로 예를 들어 프레임은 다수의 OFDM 심볼들을 포함할 수 있다. 기지국(102)은 다양한 타입들의 데이터에 대하여 생성될 수 있는 상기 채널들을 통하여 UE들(116 및 122)로 통신할 수 있다. 예를 들어, 채널들은 다양한 타입들의 일반적인 통신 데이터, 제어 데이터(예를 들어, 다른 채널들에 대한 품질 정보, 채널들을 통하여 수신되는 데이터에 대한 확인응답 표시자들, 간섭 정보, 기준 신호들, 등), 및/또는 등을 통신하기 위하여 생성될 수 있다.
일 예에서, 기지국(102)은 매크로 셀 기지국일 수 있다. 게다가, 펨토 셀, 피코 셀, 중계 노드, 및/또는 등일 수 있는 소규모의 기지국(128)이 제공된다. 상기 소규모의 기지국(128)은 기지국(102)의 기술과 유사한 기술을 사용하여 UE들과 통신할 수 있다. 예를 들어, 상기 소규모의 기지국(128)은 또한 무선 통신에 대한 채널들을 정의할 수 있고 그리고 업링크(134)를 통하여 수신하는 동안에 다운링크(132)를 통하여 이를 테면 UE(130)과 같은 하나 이상의 UE들로 송신할 수 있다. 네트워크 오퍼레이터(예를 들어, 기지국들 및/또는 모바일 디바이스들을 통하여 무선 통신 네트워크에 걸친 사용자들로 무선 통신 서비스들을 제공하는 엔티티)는 사용자들에게 서비스들을 제공할 수 있는 무선 통신 네트워크를 조직하기 위하여 하나 이상의 기지국들(예를 들어, 기지국(102))을 배치할 수 있다. 게다가, 상기 네트워크 오퍼레이터는 상기 무선 통신 네트워크를 보충하기 위하여 하나 이상의 펨토 셀들(예를 들어, 소규모의 기지국(128))을 배치할 수 있다. 다른 양상에서, 펨토 셀들의 배치는 비계획적이고 사용자에 의하여 실시될 수 있다. 예를 들면, 사용자가 거주지 또는 사무실에서 소규모의 기지국(128)을 획득하고 그리고 설치할 수 있다.
펨토 셀들의 비계획적 배치는 매크로 셀룰러 매커니즘들(예를 들어, 매크로 기지국(102)과 연관되는 서비스들)을 혼란시킬 수 있고 그리고/또는 모바일 디바이스들(예를 들어, UE들(116 및 122))의 일부에서 비효율적인 리소스 활용을 초래할 수 있다. 일 예에서, 비계획적 배치는 모바일 디바이스가 펨토 셀의 커버리지 영역으로 진입하고 탈출함에 따라 주파수 핸드오버 상황들을 초래할 수 있다. 이러한 주파수 핸드오버들은 통신들에서의 혼선들(예를 들어, 드롭핑된 호(call)들)을 발생시킬 수 있다. 다른 예에서, 모바일 디바이스가 펨토 셀로부터 강한 신호를 검출하고 유휴 핸드오프를 수행하도록 시도하며 상기 펨토 셀로 등록할 때, 모바일 디바이스의 배터리 리소스들은 유휴 기간들 동안에 더욱 더 활용될 수 있다. 하지만, 펨토 셀들의 제한된 커버리지 영역으로 인하여, 펨토 셀 신호는 다른 셀을 검출, 획득 및 등록하기 위하여 상기 모바일 디바이스가 추가적인 전력 리소스들을 소비하는 것을 빠르게 페이딩할 수 있다.
일 양상에 따라, 셀들의 식별 및 식별되는 셀들의 셀 특성들의 발견을 용이하게 하기 위하여 셀 정보는 UE들(116 및 122)에 프로비저닝될 수 있다. 일 예에서, 셀 정보는 셀이 핸드오프를 위한 후보자인지 여부 및/또는 셀들의 선택을 용이하게 할 수 있다. 게다가, 셀 정보는 영역에서 특정 셀들(예를 들어, 폐쇄된 가입자 그룹들을 갖는 펨토 셀들)을 무시하기 위하여 이용될 수 있다. 상기 셀 정보는 하나 이상의 네트워크들에서 셀들에 의하여 이용되는 주파수 및/또는 주파수들의 대역들을 포함할 수 있다. 게다가, 상기 셀 정보는 개별적인 셀들의 파일럿 특성들을 포함할 수 있다. 예를 들면, 개별적인 셀들의 의사-랜덤 잡음(PN) 오프셋들은 상기 셀 정보에 특정될 수 있다. 다른 예에서, 스크램블링 코드들(예를 들어, 제 1 차 스크램블링 코드들 및/또는 제 2 차 스크램블링 코드들)뿐만 아니라 하나 이상의 네트워크들에서의 셀의 물리 셀 식별자(ID)들이 포함될 수 있다.
다른 양상에서, 무선 통신 네트워크의 프로비저닝 메커니즘들은 UE들(116 및 122)로 상기 셀 정보를 송신하기 위하여 활용될 수 있다. 일 예에서, 무선(over-the-air) 프로비저닝 기법들(예를 들어, 무선 서비스 프로비저닝(OTASP)), 인터넷-기반 무선(IOTA) 프로비저닝, 개방형 모바일 얼라이언스(OMA) 디바이스 관리(DM), 및/또는 단문 메시지 서비스(SMS))은 상기 셀 정보를 UE들(116 및/또는 122)로 제공하기 위하여 기지국(102) 및/또는 소규모의 기지국(128)에 의하여 활용될 수 있다. 예를 들면, 선호되는 사용자 존(zone) 리스트(PUZL)는 상기 셀 정보를 수용하기 위하여 수정되고 그리고/또는 확장될 수 있다. 상기 셀 정보를 포함하는 PUZL은 무선 프로비저닝을 통하여 UE들(116 및/또는 122)로 다운로딩될 수 있다. 상기 셀 정보는 다양한 메커니즘들을 통하여 UE들(116 및/또는 122)로 프로비저닝될 수 있다는 것이 이해될 것이다. 예를 들어, UE들(116 및/또는 122)은 상기 셀 정보를 획득하기 위하여 유선 네트워크 또는 무선 IP 네트워크에 연결될 수 있다. 다른 예에서, UE들(116 및 122)은 상기 셀 정보를 프로그래밍하는 기계로 커플링될 수 있다. 게다가, 상기 셀 정보는 메모리 모듈, 디스켓, CD, DVD, 가입자 신원 모듈(SIM), 또는 다른 컴퓨터-판독가능 저장 매체 상에서 프로비저닝될 수 있다. 또 다른 예에서, 사용자는 셀 정보를 UE들(116 및 122)로 수동으로 진입시킬 수 있다.
도 2를 참조하면, 다양한 양상들에 따라 모바일 디바이스들로 셀 정보의 보급을 용이하게 하는 무선 통신 시스템(200)이 도시된다. 도 2에 도시한 바와 같이, 시스템(200)은 하나 이상의 기지국들(220)과 통신할 수 있는 하나 이상의 사용자 장비 유닛(UE)들(210)을 포함할 수 있다. 도 2에 단지 하나의 UE(210)와 하나의 기지국(220)이 도시되었더라도, 시스템(200)이 임의의 개수의 UE들(210) 및/또는 기지국들(220)을 포함할 수 있다는 것이 이해되어야 한다. 일 양상에 따라, 기지국(220)은 순방향 링크 또는 다운링크 채널을 통하여 UE(210)로 정보를 송신할 수 있고 그리고 UE(210)는 역방향 링크 또는 업링크 채널을 통하여 기지국(220)으로 정보를 송신할 수 있다. 시스템(200)은 OFDMA 무선 네트워크, CDMA 네트워크, 3GPP LTE 또는 LTE-A 무선 네트워크, 3GPP2 CDMA2000 네트워크, 등에서 동작할 수 있다는 것이 이해되어야 한다.
UE(210)는 셀 정보를 획득하는 수신 모듈(212)을 포함할 수 있다. 게다가, UE(210)는 상기 셀 정보를 저장하는 것을 용이하게 하는 저장 모듈(214)을 포함할 수 있다. 상기 셀 정보는 UE(210) 상에 또는 UE(210)와 연관되는 것 상에, 예를 들어, 이를 테면, 메모리(218), 스마트 카드, 가입자 신원 모듈(SIM) 카드, 등과 같은 컴퓨터-판독가능 저장 매체에 셀 정보(219)로서 저장될 수 있다.
일 양상에서, 상기 셀 정보는 프로비전 모듈(222)로부터 UE(210)로 다운로드될 수 있다. 프로비전 모듈(222)은 예를 들어, 무선 통신 네트워크 내의 애플리케이션 서버일 수 있다. 하지만, 이를 테면 UE(210)와 같은 하나 이상의 모바일 디바이스들로의 효율적이고 급격한 프로비저닝이 가능하게 하기 위하여 상기 프로비전 모듈(222)은 기지국(220)에 통합될 수 있다는 것이 이해되어야 한다. 일 양상에 따라, 상기 프로비전 모듈(222)은 UE(210)로 셀 정보를 송신하기 위하여 무선 프로비저닝 기법들을 이용할 수 있다. 예를 들면, 상기 프로비전 모듈(222)은 무선 통신 채널을 통하여 UE(210)로 송신하기 위하여 기지국(220)에 상기 셀 정보를 제공할 수 있다. 예를 들어, 상기 프로비전 모듈(222)은 상기 배치 정보를 전달하기 위하여 무선 서비스 프로비저닝(OTASP)을 활용할 수 있다. 다른 예에서, OTASP를 통하여 전형적으로 다운로딩되는 선호되는 사용자 존 리스트(PUZL)는 상기 셀 정보를 수용하기 위하여 수정되고 그리고/또는 확장될 수 있다. 이런 예를 따라, UE(210)의 수신 모듈(212)은 상기 셀 정보를 통합하는 PUZL 및/또는 상기 셀 정보의 송신을 용이하게 하기 위하여 OTASP로서 동작할 수 있다. 다른 무선 프로비저닝 기법들이 이용될 수 있다는 것이 이해될 것이다. 예를 들어, 인터넷-기반 무선 (IOTA) 프로비저닝, 개방형 모바일 얼라이언스(OMA) 디바이스 관리(DM), 단문 메시지 서비스들(SMS), 등은 UE(210)로 셀 정보를 전달하기 위하여 상기 프로비전 모듈(222)에 의하여 활용될 수 있다.
다른 예에 따라, 제어 채널들 및/또는 브로드캐스트 채널들은 상기 셀 정보를 전달하기 위하여 이용될 수 있다. 예를 들면, UE(210)는 기지국(220)으로부터 서비스의 검출 및 획득 시에 제어 채널 송신을 통하여 셀 정보를 수신할 수 있다. 다른 예에서, 프로비전 모듈(222)은 기지국(220)에 의하여 서빙되는 다른 UE들(미도시)뿐만 아니라 UE(210)로 브로드캐스트 채널을 통하여 셀 정보를 송신하기 위하여 기지국(220)을 활용할 수 있다. 또 다른 양상에서, 기지국(220)은 UE(210)에 할당된 다운링크 데이터 채널을 통하여 UE(210)로 셀 정보를 송신할 수 있다는 것이 이해되어야 한다. 게다가, 셀 정보의 송신은 자동으로 또는 UE(210)에 의한 요청 시에 이루어질 수 있다는 것이 이해될 것이다.
일 양상에서, 셀 정보(219)는 정보의 다양한 세트들 및/또는 정보의 세트들 사이의 연관들을 포함할 수 있다. 일 예에서, 상기 셀 정보(219)는 네트워크/영역 정보, 배치 정보 및/또는 셀 특성들을 포함할 수 있다. 네트워크/영역 정보는 무선 통신 네트워크 및/또는 지리적 영역을 식별하는 정보를 특정할 수 있다. 예를 들면, 셀 정보(219)에서의 상기 네트워크/영역 정보는 시스템 식별(SID) 번호, 네트워크 식별(NID) 번호, 모바일 국가 코드(MCC), 모바일 네트워크 코드(MNC), 공용 지상 모바일 네트워크(PLMN) 식별자, 또는 위치 영역(예를 들어, 위도 및 경도 점 둘레의 순환 영역)을 포함할 수 있다. 셀 정보(219)에 포함되는 배치 정보는 파일럿 정보 및/또는 셀 식별 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 배치 정보는 의사랜덤(PN) 오프셋들, 스크램블링 코드들, 및/또는 물리 셀 식별자(PCI)들을 포함할 수 있다. 게다가, 상기 배치 정보는 주파수들(예를 들어, CDMA 채널번호들, 무선 주파수 채널 번호(RFCN), 절대적인 무선 주파수 채널 번호(ARFCN), 진화된 ARFCN(EARFCN)) 및/또는 무선 통신 네트워크 내의 셀들에 의하여 활용되는 주파수들의 대역들(예를 들어, 대역 클래스)을 포함할 수 있다. 게다가, 상기 셀 정보(219)는 이를 테면, 셀의 커버리지, 셀의 송신 전력, 상기 셀이 펨토 셀, 피코 셀 또는 매크로 셀인지 여부, 및/또는 상기 셀이 개방형 또는 폐쇄형 연관을 갖는지 여부와 같은 하나 이상의 셀들의 셀 특성들을 포함할 수 있지만, 이에 제한되는 것은 아니다. 다른 양상에 따라, 무선 통신 네트워크 상의 펨토 셀들이 상기 예비된 공간들 내의 코드들, 오프셋들, 및/또는 주파수들을 활용하도록 무선 통신 네트워크의 오퍼레이터는 특정 주파수들, 주파수들의 대역들, PN 오프셋들, 및/또는 펨토 셀들에 대한 동기화 코드들을 예비할 수 있다. 파일럿 신호가 검출될 때마다 펨토 셀이 예비된 주파수, PN 오프셋들, 및/또는 코드를 갖는 것으로 식별될 수 있도록 상기 셀 정보(219)는 특정 네트워크의 예비된 속성들을 특정할 수 있다.
셀 검출, 선택, 및/또는 셀 특성들의 발견을 용이하게 하기 위하여, UE(210)는 상기 셀 정보(219)의 관점에서 수신되는 신호들(예를 들어, 파일럿 신호들)을 분석하기 위하여 셀 평가 모듈(216)을 이용할 수 있다. 일 예에 따라, 상기 셀 평가 모듈(216)은 이를 테면 상기 파일럿 신호의 주파수, 상기 파일럿 신호의 오프셋, 상기 파일럿 신호와 연관되는 동기화/스크램블링 코드들, 등과 같은 수신되는 파일럿 신호의 특성들을 식별할 수 있지만, 이에 제한되는 것은 아니다. 상기 셀 평가 모듈(216)은 상기 셀 정보(219)에 포함되는 셀 특성들로 배치 정보의 맵핑에 의하여 제공되는 바와 같은 셀의 셀 특성들을 결정하기 위하여 셀 정보(219)를 질의하기 위하여 상기 수신되는 파일럿 신호의 식별되는 특성들(예를 들어, 식별되는 배치 정보)을 활용할 수 있다.
시스템(200)에서 추가로 도시되는 바와 같이, UE(210)는 프로세서(217) 및/또는 메모리(218)를 포함할 수 있는데, 이는 수신 모듈(212), 저장 모듈(214), 셀 평가 모듈(216) 및/또는 UE(210)의 다른 컴포넌트(들)의 기능성의 일부 또는 전부를 구현하기 위하여 활용될 수 있다. 게다가, 메모리(218)는 UE(210)에 프로비저닝된 정보에 상응할 수 있는 셀 정보(219)를 보유하기 위하여 이용될 수 있다. 유사하게, 도 2는 기지국(220)의 기능성의 일부 또는 전부를 구현하기 위하여 기지국(220)이 프로세서(224) 및/또는 메모리(226)를 포함할 수 있다는 것을 도시한다.
도 3을 참조하면, 하나 이상의 양상들에 따라 무선 통신 네트워크에서 셀 특성들의 검출 및/또는 발견을 용이하게 하는 시스템(300)이 도시된다. 시스템(300)은 도 2와 관련하여 앞서 기술된 UE(210)와 유사할 수 있고 그리고 유사한 기능성을 수행할 수 있는 UE(210)를 포함할 수 있다. 게다가, 시스템(300)은 앞서 기술된 기지국(102) 또는 기지국(220)과 실질적으로 유사할 수 있는 기지국들(320 및 330)과 같은 기지국들을 포함할 수 있다. 또한, 시스템(300)에서 각각의 기지국들은 이를 테면 매크로 셀, 펨토 셀(예를 들어, 액세스 포인트 기지국 또는 홈 노드 B(HNB))과 연관되는 영역과 같은 임의의 적절한 커버리지 영역, 및/또는 다른 적절한 타입의 커버리지 영역을 서빙할 수 있다.
일 예에 따라, 기지국들(320 및 330)은 모바일 디바이스들로 하여금 무선 통신 네트워크를 검출하고 그리고 무선 통신 네트워크와 동기화하게 하기 위하여 파일럿 신호들을 송신할 수 있다. 상기 파일럿 신호들은 셀들의 식별 및 셀들의 셀 특성들의 발견을 용이하게 하기 위하여 또한 활용될 수 있다. UE(210)는 수신되는 파일럿 신호들에 기초하여 셀들을 식별하기 위하여 무선 통신 네트워크에서 셀들의 저장된 셀 정보(219)를 활용할 수 있는 셀 평가 모듈(216)을 포함할 수 있다.
일 양상에서, 셀 정보(219)는 정보의 적어도 세 개의 세트들 사이의 맵핑들 또는 연관들을 제공할 수 있다. 예를 들면, 셀들의 배치 정보(예를 들어, 주파수들, PN 오프셋들, 동기화 코드들, 스크램블링 코드들, 및/또는 영역에서 셀들(예를 들어, 펨토 및/또는 매크로)에 할당된 대역 클래스들)는 매크로셀들 및/또는 영역들의 신원들(예를 들어, 네트워크/영역 정보)에 기초하여 분류(예를 들어, 맵핑)될 수 있다. 일 예에서, 시스템 식별 번호(SID) 및/또는 네트워크 식별 번호(NID)는 상기 SID 및/또는 NID와 연관되는 기지국에 의하여 커버링되는 영역 내에 배치된 셀들의 파일럿 특성들을 결정하기 위하여 배치 정보를 필터링하기 위하여 활용될 수 있다. 다른 신원 메커니즘들이 SID/NID에 부가하여 사용될 수 있다는 것이 이해되어야 한다. 예를 들어, LTE-기반 네트워크들에서의 셀 신원 그룹 및/또는 물리 층 셀 신원은 배치 정보를 분류하기 위하여 활용될 수 있다. 다른 예에 따라, 기지국(330)은 매크로 셀 기지국(320)의 커버리지 영역 내의 펨토 셀일 수 있다. 펨토 셀 기지국(330)에 상응하는 배치 정보는 매크로 셀 기지국(320)의 신원(예를 들어, 셀 신원, SID/NID, 등)에 맵핑될 수 있다. 다른 양상에서, 배치 정보 및/또는 네트워크/영역 정보는 개별적인 셀들의 셀 특성들에 맵핑될 수 있다. 따라서, 네트워크 또는 영역은 단지 식별되는 네트워크 또는 영역과 연관되는 셀 특성들 및/또는 배치 정보만을 포함하기 위하여 상기 셀 정보(219)를 필터링하기 위하여 식별되고 활용될 수 있다. 셀의 특정 배치 정보는 파일럿 신호 또는 상기 셀로부터의 다른 적절한 신호의 분석을 통하여 모아질 수 있다. 상기 특정 배치 정보는 상기 셀 정보(219)로부터 특정 셀의 셀 특성들을 획득하기 위하여 활용될 수 있다.
상기 셀 평가 모듈(216)은 수신되는 신호들에 기초하여 셀의 신원을 결정하는 네트워크 식별 모듈(302)을 포함할 수 있다. 상기 셀은 하나 이상의 펨토 셀 배치들을 포함할 수 있는 매크로 셀일 수 있다. 예를 들면, 상기 네트워크 식별 모듈(302)은 기지국들(320 및 330)에 의하여 송신되고 UE(210)에 의하여 수신되는 각각의 신호들에 기초하여 기지국(320 및/또는 330)의 신원을 결정할 수있다. 상기 네트워크 식별 모듈(302)은 기지국(320 및/또는 330)과 연관되는 SID/NID를 결정하기 위하여 동기화 메시지를 분석할 수 있다. 다른 예에서, 상기 네트워크 식별 모듈(302)은 기지국(320 또는 330)과 연관되는 셀 신원 그룹 및/또는 셀 신원을 결정하기 위하여 제 1 차 동기화 코드(PSC)들 및 제 2 차 동기화 코드(SSC)들을 분석할 수 있다.
다른 양상에 따라, 상기 셀 평가 모듈(216)은 이를 테면 파일럿 특성들(예를 들어, PN 오프셋들, 스크램블링 코드들, 등), 주파수 대역들, 채널 번호들, 등과 같은 배치 정보를 식별하기 위하여 기지국(예를 들어, 기지국(320 및/또는 330))으로부터의 신호들을 평가하는 파일럿 정보 모듈(304)을 포함할 수 있다. 상기 셀 평가 모듈(216)은 상기 기지국과 연관되는 셀 특성들을 결정하기 위하여 셀 정보(219)를 질의하기 위하여 식별되는 배치 정보, 네트워크 신원들, 및/또는 셀 신원들을 활용하는 룩업 모듈(306)을 더 포함할 수 있다. 일 예에서, 룩업 모듈(306)은 네트워크 신원 또는 상기 네트워크 식별 모듈(302)에 의하여 결정되는 바와 같은 매크로 셀 기지국과 연관되는 셀 신원에 기초하여 셀 정보(219)를 필터링할 수 있다. 상기 룩업 모듈(306)은 상기 기지국의 셀 특성들을 결정하기 위하여 상기 파일럿 정보 모듈(304)에 의하여 결정되는 배치 정보에 기초하여 셀 정보(219)를 추가로 필터링할 수 있다. 일 예에서, UE(210)는 기지국이 펨토 셀인지를 결정하기 위하여 상기 셀 특성들을 이용할 수 있다. 이런 경우들에서, UE(210)는 상기 펨토 셀로부터 서비스를 획득하고 그리고/또는 강한 파일럿을 수신하더라도 상기 펨토 셀을 무시할 수 있다. 다른 상황들에서, UE(210)는 발견되는 기지국의 셀 특성들을 분석하고 그리고 핸드오프가 개시되어야 한다는 것을 결정할 수 있다.
다른 예에서, 상기 네트워크 식별 모듈(302) 및 룩업 모듈(306)은 펨토 셀 탐색이 개시되어야 하는지를 결정하기 위하여 이용될 수 있다. 일 예에서, 상기 네트워크 식별 모듈(302)은 네트워크 신원 또는 매크로 기지국(예를 들어, 기지국(320))과 연관되는 셀 신원을 결정할 수 있다. 상기 네트워크 또는 셀 신원은 펨토 셀 배치들이 상기 매크로 셀 기지국(기지국(320))에 의하여 제공되는 커버리지 영역 내에 위치되는지를 결정하기 위하여 배치 정보(219)를 질의하기 위하여 상기 룩업 모듈(306)에 의하여 활용될 수 있다. 예를 들면, 기지국(330)은 매크로 셀 기지국(320)의 커버리지 영역 내의 펨토 셀일 수 있다. 상기 UE(210)는 상기 펨토 셀 기지국(330)에 상응하는 배치 정보(예를 들어, 주파수 대역, PN 오프셋, 동기화 코드들, 등)를 식별하고 그리고 기지국(330)을 검출, 획득, 및 기지국에 등록하기 위하여 상기 배치 정보를 활용할 수 있다. 또 다른 예에서, 상기 펨토 셀 탐색과 유사한 프로세스는 핸드오프가 개시되어야 하는지를 발견하기 위하여 활용될 수 있다. 예를 들면, 네트워크 신원 또는 영역 정보는 특정 네트워크 및/또는 영역에 대하여 셀 정보(219)에서 특정된 셀 특성들 및/또는 배치 정보를 획득하기 위하여 활용될 수 있다. 상기 셀 특성들은 UE(210)가 핸드오프할 수 있는, 개선된 서비스를 제공할 수 있는 기지국을 발견하기 위하여 평가될 수 있다.
일 양상에서, UE(210)는 셀 정보(219)를 보충하기 위하여 인텔리전스 모듈(308)을 이용할 수 있다. 셀 탐색 또는 셀 포착 절차들 동안에, UE(210)는 셀들(예를 들어, 매크로 셀들, 펨토 셀들, 등)과 연관되는 파일럿들을 검출할 수 있다. 예를 들어, UE(210)는 기지국(330)을 검출할 수 있다. 상기 인텔리전스 모듈(308)은 셀 특성들 및/또는 기지국(330)과 연관되는 배치 정보를 상기 정보의 부재 시에 셀 정보(219)에 부가할 수 있다. 게다가, 상기 인텔리전스 모듈(308)은 기지국(330)의 배치 정보/셀 특성들 및 기지국(330)과 연관되는 영역 정보 및/또는 기지국(330)과 연관되는 네트워크의 네트워크 신원 사이의 맵핑을 생성할 수 있다.
이제 도 4를 참조하면, 다양한 양상들에 따른 위치 정보에 기초하여 셀 특성들의 식별을 용이하게 하는 시스템(400)이 도시된다. 시스템(400)은 무선 통신 네트워크 사이의 하나 이상과 관련되는 셀 정보(219)를 보유하는 UE(210)를 포함한다. 일 양상에서, 셀 정보(219)는 위치(예를 들어, 지리적 위치) 정보에 기초하여 분류될 수 있다. 예를 들어, 셀 정보(219)에 포함되는 셀 특성 정보의 서브세트 및/또는 배치 정보의 서브세트는 특정 위치 또는 영역으로 맵핑될 수 있다.
일 예에서, 셀 정보(219)는 펨토 셀들의 위치(예를 들어, 지리적 위치)에 기초하여 분류될 수 있다. 예를 들면, 무선 통신 네트워크들의 오퍼레이터들은 지리적 위치에 기초하여 상이한 방식으로 펨토 셀 배치들에 대하여 주파수 대역들, PN 오프셋들, 스크램블링 코드들, 및 동기화 코드들을 할당할 수 있다. 예를 들어, 미국 서부에서의 펨토 셀들에 할당된 PN 오프셋들 또는 주파수 대역들의 세트들과 상이한 세트들의 PN 오프셋들 또는 주파수 대역들이 미국의 동부에서의 펨토 셀들에 할당될 수 있다. 이러한 할당들은 예시적이고 그리고 변화하는 입도의 상이한 지리적 묘사들이 이용될 수 있다는 것이 이해되어야 한다. 예를 들면, 펨토 셀 배치 정보는 주 레벨, 도시 레벨, 카운티 레벨, 등으로 분류될 수 있다. 펨토 셀 배치들이 셀 정보(219)에 포함되는 정보의 예라는 것과 부가적인 셀 배치들(예를 들어, 매크로 셀들)이 추가적으로 포함될 수 있다는 것이 이해될 것이다.
UE(210)는 UE(210)와 연관되는 위치 정보를 결정하는 위치 모듈(402)을 포함할 수 있다. 상기 위치 모듈(402)은 상기 위치 정보를 결정하기 위하여 위성 항법 시스템(GPS), 삼각 측량, 또는 다른 적절한 위치 메커니즘들을 활용할 수 있다. 상기 위치 정보는 셀들과 연관되는 배치 정보 및/또는 셀 특성들을 발견하기 위하여 셀 정보(219)에 질의하기 위하여 활용되기 위한 UE(210)의 위치를 식별할 수 있다. 예를 들어, 상기 위치 정보는 UE(210)에 근접하여 위치된 셀 배치들뿐만 아니라 이러한 셀 배치들(예를 들어, 파일럿 특성들, 셀 특성들, 등)의 특성들을 결정하기 위하여 상기 셀 평가 모듈(216)에 의하여 활용될 수 있다.
도 5 내지 도 7을 참조하면, 셀 선택 및/또는 핸드오버들을 용이하게 하기 위하여 모바일 디바이스에 프로비저닝되는 셀 정보(예를 들어, 네트워크/영역 정보, 배치 정보, 및/또는 셀 특성들)를 활용하는 것에 관한 방법론들이 기술된다. 설명의 간소화를 위하여, 방법론들은 일련의 동작들로서 도시되고 설명되며, 방법론들은 몇몇의 동작들이 하나 이상의 양상들에 따라 본 명세서에 도시되고 설명되는 동작들의 순서와 다른 순서들로 그리고/또는 다른 동작들과 동시에 발생할 수 있는 것처럼, 동작들의 순서에 의하여 제한되지 않는다는 것이 이해되고 숙지될 것이다. 예를 들어, 당업자는 방법론은 일련의 상호관련되는 상태들 또는 이벤트들로, 이를 테면 상태 다이어그램으로 대안적으로 나타낼 수 있다는 것을 이해하고 숙지할 것이다. 게다가, 하나 이상의 양상들에 따라 방법론들을 구현하기 위하여 도시되는 동작들 모두가 요구될 수 있는 것은 아니다.
도 5를 참조하면, 다양한 양상들에 따라 모바일 디바이스에 프로비저닝된 셀 정보에 기초하여 검출되는 셀들의 셀 특성들을 발견하기 위한 방법(500)이 도시된다. 참조 번호 502에서, 셀 정보는 프로비저닝 기법을 통하여 획득된다. 예를 들어, 이를 테면 OTASP, IOTA, OMA DM 및/또는 SMS와 같은 무선 프로비저닝 기법들은 셀 정보를 획득하기 위하여 이용될 수 있다. 다른 프로비저닝 기법들이 활용될 수 있다는 것이 이해될 것이다. 예를 들어, IP 연결은 셀 정보의 다운로드를 가능하게 하기 위하여 모바일 디바이스와 애플리케이션 서버 사이에 구축될 수 있다. 다른 예에서, 상기 셀 정보는 컴퓨터-판독가능 저장 매체 상에서 프로비저닝될 수 있다. 참조 번호 504에서, 상기 셀 정보는 모바일 디바이스와 연관되는 컴퓨터-판독가능 저장 매체에 저장된다. 참조 번호 506에서, 상기 셀 정보는 검출되는 셀들과 연관되는 셀 특성들의 발견을 용이하게 하기 위하여 활용된다.
도 6을 참조하면, 다양한 양상들에 따라 셀 정보에 기초하여 셀의 특성들을 식별하기 위한 방법(600)이 도시된다. 참조 번호 602에서, 네트워크의 신원이 결정된다. 상기 네트워크는 모바일 디바이스를 서빙하는 기지국을 포함하는 무선 통신 네트워크일 수 있다. 상기 네트워크 신원은 상기 모바일 디바이스를 서빙하는 상기 기지국에 의하여 송신되는 동기화 메시지로부터 획득되는 네트워크 식별(NID) 번호 및/또는 시스템 식별(SID) 번호일 수 있다. 다른 예에서, 상기 신원은 제 1 차 동기화 신호 및 제 2 차 동기화 신호를 통하여 결정되는 셀 신원 그룹 및/또는 셀 신원일 수 있다. 참조 번호 604에서, 상기 신원은 모바일 디바이스에 프로비저닝되고 모바일 디바이스 상에 저장된 셀 정보를 질의하기 위하여 활용될 수 있다. 상기 셀 정보는 네트워크/영역 정보, 배치 정보, 셀 특성 정보를 포함할 수 있을 뿐만 아니라 이들 사이의 맵핑들을 제공할 수 있다.
참조 번호 606에서, 배치 정보 및/또는 상기 네트워크 신원과 연관되는 셀 특성 정보가 획득된다. 상기 배치 정보 및/또는 셀 특성 정보는 상기 프로비저닝된 셀 정보 상에서의 질의의 결과로서 획득될 수 있다. 일 예에서, 상기 프로비저닝된 셀 정보는 네트워크를 갖는 특정 셀들에 상응하는 배치 정보가 상기 네트워크의 신원과 연관되도록 네트워크 신원에 기초하여 분류될 수 있다. 참조 번호 608에서, 수신되는 파일럿들 신호들은 분석될 수 있고 그리고 셀들의 특성들을 식별하기 위하여 셀 특성 정보 및/또는 배치 정보와 연관시킬 수 있다.
도 7은 다양한 양상들에 따라 셀 정보에 기초하여 셀을 선택하고 그리고/또는 셀로의 핸드오프 행위를 개시하기 위한 방법(700)을 도시한다. 참조 번호 702에서, 모바일 디바이스와 연관되는 위치 정보가 확인된다. 상기 위치 정보는 GPS 메커니즘들, 세 개 이상의 기지국들 사이의 삼각측량, 기지국 신원 정보, 등을 통하여 획득될 수 있다. 참조 번호 704에서, 상기 위치 정보는 프로비저닝되는 메커니즘을 통하여 모바일 디바이스에 배치되는 셀 정보를 질의하기 위하여 이용될 수 있다. 일 양상에서, 특정 위치를 에워싸는 영역 내의 셀들과 연관되는 셀 특성들 및/또는 배치 정보를 결정하기 위하여 위치가 이용될 수 있도록 상기 셀 정보가 위치(예를 들어, 지리적 지역들 또는 영역들)에 기초하여 분류될 수 있다. 참조 번호 706에서, 상기 위치 정보에 의하여 결정되는 바와 같이 상기 모바일 디바이스에 근접한 셀들이 식별될 수 있다.
본 명세서에 기술되는 하나 이상의 양상들에 따라, 추론들은 펨토 셀들 또는 매크로 셀들, 등 중의 하나와 같은 셀들을 식별하는 것, 셀 정보를 질의하는 것, 파일럿 신호들을 검출하는 것에 관하여 이루어질 수 있다는 것이 이해될 것이다. 본 명세서에서 사용되는 바와 같이, 일반적으로 용어 "추론하다" 또는 "추론"은 이벤트들 및/또는 데이터를 통하여 캡쳐되는 바와 같이 관측들의 세트로부터 사용자, 환경 및/또는 시스템의 상태들을 추론하거나 또는 이에 관한 추리의 프로세스를 지칭한다. 예를 들어, 추론은 특정 문맥 또는 동작을 식별하기 위하여 이용될 수 있거나, 또는 상태들에 따른 확률 분포를 발생시킬 수 있다. 상기 추론은 개연성이 있을 수 있고 ― 즉, 데이터 및 이벤트들의 고려사항에 기초하여 관심이 있는 상태들에 따른 확률 분포의 계산이다. 또한 추론은 데이터 및/또는 이벤트들의 세트로부터 더 높은-레벨의 이벤트들을 합성하기 위하여 이용되는 기법들을 지칭할 수 있다. 이러한 추론은 이벤트들이 가까운 시간 근접성으로 상관되는지, 그리고 상기 이벤트들 및 데이터가 하나 또는 몇몇의 이벤트 및 데이터 소스들로부터 얻어지는지에 관계없이 관측된 이벤트들 및/또는 저장된 이벤트 데이터의 세트로부터 새로운 이벤트들 또는 동작들의 구성을 야기한다.
도 8을 참조하면, 일 양상에 따라 셀 특성 발견을 가능하게 하는 시스템(800)이 도시된다. 예를 들어, 시스템(800)은 사용자 장비 유닛 내에 적어도 부분적으로 상주할 수 있다. 시스템(800)은 프로세서, 소프트웨어, 또는 이들의 조합(예를 들어, 펌웨어)에 의하여 구현되는 기능들을 표현하는 기능적 블록들일 수 있는 기능적인 블록들을 포함하는 것으로서 표현된다는 것이 이해될 것이다. 시스템(800)은 연관되어 동작할 수 있는 전기 컴포넌트들의 로직 그룹핑(802)을 포함한다. 예를 들어, 로직 그룹핑(802)은 셀 정보를 포함하기 위한 전기 컴포넌트를 포함할 수 있다. 또한, 로직 그룹핑(802)은 메모리에 상기 셀 정보를 저장하기 위한 전기 컴포넌트(806)를 포함할 수 있다. 게다가, 로직 그룹핑(802)은 하나 이상의 검출되는 셀들의 셀 특성들을 식별하기 위하여 상기 셀 정보를 이용하기 위한 전기 컴포넌트(808)를 포함할 수 있다. 또한 로직 그룹핑(802)은 신호 속성들 및 네트워크 신원에 기초하여 상기 셀 정보를 질의하기 위한 전기 컴포넌트(810)를 포함할 수 있다. 부가적으로, 시스템(800)은 전기 컴포넌트들(804, 806, 808 및 810)과 연관되는 기능들을 실행하기 위한 명령들을 보유하는 메모리(812)를 포함할 수 있다. 메모리(812) 외부에 존재하는 것처럼 도시되더라도, 전기 컴포넌트들(804, 806, 808 및 810) 중 하나 이상이 메모리(812) 내에 존재할 수 있다는 것이 이해될 것이다.
도 9는 본 명세서에 기술되는 기능성의 다양한 양상들을 구현하기 위하여 활용될 수 있는 다른 시스템(900)의 블록도이다. 일 실시예에서, 시스템(900)은 모바일 디바이스(902)를 포함한다. 도시된 바와 같이, 모바일 디바이스(902)는 하나 이상의 기지국들(904)로부터 신호(들)를 수신할 수 있고, 하나 이상의 안테나들(908)을 통해 하나 이상의 기지국들(904)로 전송할 수 있다. 부가적으로, 모바일 디바이스(902)는 안테나(들)(908)로부터 정보를 수신하는 수신기(910)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 수신기(910)는 수신된 정보를 복조하는 복조기(Demod)(912)와 동작적으로 연관될 수 있다. 복조된 심볼들은 그 다음에 프로세서(914)에 의해 분석될 수 있다. 프로세서(914)는 모바일 디바이스(902)에 관련된 데이터 및/또는 프로그램 코드들을 저장할 수 있는 메모리(916)에 커플링될 수 있다. 모바일 디바이스(902)은 또한 안테나(들)(908)를 통해 송신기(920)에 의한 전송을 위한 신호를 멀티플렉싱할 수 있는 변조기(918)를 포함할 수 있다.
도 10은 본 명세서에 기술되는 기능성의 다양한 양상들을 구현하기 위하여 활용될 수 있는 시스템(1000)의 블록도이다. 일 실시예에서, 시스템(1000)은 기지국 또는 기지국(1002)을 포함한다. 도시된 바와 같이, 기지국(1002)은 하나 이상의 수신(Rx) 안테나들(1006)을 통해 하나 이상의 UE들(1004)로부터 신호(들)를 수신할 수 있고, 하나 이상의 전송(Tx) 안테나들(1008)을 통해 하나 이상의 UE들(1004)로 전송할 수 있다. 부가적으로, 기지국(1002)은 수신 안테나(들)(1006)로부터 정보를 수신하는 수신기(1010)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 수신기(1010)는 수신된 정보를 복조하는 복조기(Demod)(1012)와 동작적으로 연관될 수 있다. 복조된 심볼들은 프로세서(1014)에 의해 분석될 수 있다. 프로세서(1014)는 코드 클러스터들, 액세스 단말 할당들, 관련된 룩업 테이블들, 고유 스크램블링 시퀀스들 및/또는 다른 적절한 타입들의 정보에 관련된 정보를 저장할 수 있는 메모리(1016)에 커플링될 수 있다. 일 예에서, 기지국(1002)은 방법(700) 및/또는 다른 유사하고 적합한 방법론들을 수행하기 위해 프로세서(1014)를 이용할 수 있다. 기지국(1002)은 또한 전송 안테나(들)(1008)를 통해 송신기(1020)에 의한 전송을 위한 신호를 다중화할 수 있는 변조기(1018)를 포함할 수 있다.
몇몇의 양상들에서 여기서의 가르침들은 매크로 크기의 커버리지(예를 들어, 이를 테면 3G 네트워크들과 같은 거대 영역 셀룰러 네트워크, 전형적으로 매크로 셀 네트워크로서 지칭됨) 및 소규모의 커버리지(예를 들어, 거주-기반 또는 빌딩-기반 네트워크 환경)를 포함하는 네트워크에서 이용될 수 있다. 액세스 단말("AT")은 이러한 네트워크를 통하여 이동하고, 상기 액세스 단말은 매크로 커버러지를 제공하는 액세스 노드들("AN들")에 의하여 특정 위치들에서 서빙되는 반면에 상기 액세스 단말은 소규모의 커버리지를 제공하는 액세스 노드들에 의하여 다른 위치들에서 서빙될 수 있다. 몇몇의 양상들에서, 상기 소규모의 커버리지 노드들은 증가한 용량 성장, 인-빌딩 커버리지, 및 상이한 서비스들(예를 들어, 더욱 강건한 사용자 경험)을 제공하기 위하여 이용될 수 있다. 여기서의 논의에서, 상대적으로 거대한 영역에 걸친 커버리지를 제공하는 노드는 매크로 노드로서 지칭될 수 있다. 상대적으로 소규모 영역(예를 들어, 거주지)에 걸친 커버리지를 제공하는 노드는 펨토 노드로서 지칭될 수 있다. 매크로 영역보다는 더 작고 펨토 영역보다는 더 큰 영역에 걸친 커버리지를 제공하는 노드는 피코 노드(예를 들어, 상업 빌딩 내에서 커버리지를 제공함)로서 지칭될 수 있다.
매크로 노드, 펨토 노드, 또는 피코 노드와 연관되는 셀은 매크로 셀, 펨토 셀, 또는 피코 셀로 각각 지칭될 수 있다. 몇몇의 구현들에서, 각각의 셀은 하나 이상의 섹터들과 추가로 연관(예를 들어, 분할될)될 수 있다.
다양한 애플리케이션들에서, 다른 용어가 매크로 노드, 펨토 노드, 또는 피코 노드를 지칭하기 위하여 사용될 수 있다. 예를 들어, 매크로 노드는 액세스 노드, 기지국, 액세스 포인트, e노드B, 매크로 셀, 매크로 셀 기지국, 등으로 구성되거나 또는 지칭될 수 있다. 또한 펨토 노드는 홈 노드B, 홈 e노드B, 액세스 포인트 기지국, 펨토 셀, 펨토 셀 기지국, 등으로 구성되거나 또는 지칭될 수 있다.
도 11은 본 명세서의 가르침들이 구현될 수 있는, 다수의 사용자들을 지원하도록 구성되는 무선 통신 시스템(1100)을 도시한다. 상기 시스템(1100)은 예를 들어, 상응하는 액세스 노드(1104)(예를 들어, 액세스 노드들(1104A-1104G))에 의해 서비스되는 각각의 셀과 매크로 셀들(1102A-1102G)과 같은 다수의 셀들(1102)에 대한 통신을 제공한다. 도 11에 도시되는 바와 같이, 액세스 단말들(1106)(예를 들어, 액세스 단말들(1106A-1106L))은 시간에 따라 시스템(1100) 전체를 통하여 다양한 위치들에서 분산될 수 있다. 예를 들어, 액세스 단말(1106)이 활성인지 그리고 소프트 핸드오프인지 여부에 따라 각각의 액세스 단말(1106)은 순방향 링크("FL") 및/또는 역방향 링크("RL")상에서 주어진 순간에서 하나 이상의 액세스 노드들(1104)과 통신할 수 있다. 무선 통신 시스템(1100)은 큰 지리적 영역을 통해 서비스를 제공할 수 있다. 예를 들어, 매크로 셀들(1102A-1102G)은 이웃의 몇몇 블록들을 커버링할 수 있다.
도 12는 하나 이상의 펨토 노드들이 네트워크 환경에서 전개되는 예시적인 통신 시스템(1200)을 도시한다. 특정하게는, 시스템(1200)은 상대적으로 소규모의 네트워크 환경(예를 들어, 하나 이상의 사용자 거주지들(1230)에 설치된 다수의 펨토 노드들(1210)(예를 들어, 펨토 노드들(1210A 및 1210B)을 포함한다. 각각의 펨토 노드(1210)는 광활한 영역 네트워크(1240)(예를 들어, 인터넷)에 그리고 모바일 오퍼레이터 코어 네트워크(1250)는 DSL 라우터, 케이블 모뎀, 무선 링크, 또는 다른 연결성 수단(미도시)을 통하여 커플링될 수 있다. 이하에서 논의될 바와 같이, 각각의 펨토 노드(1210)는 연관되는 액세스 단말들(1220)(예를 들어, 액세스 단말(1220A))을 서빙하도록 구성될 수 있고, 그리고 선택적으로 외계 액세스 단말(1220)(예를 들어, 액세스 단말(1220B))을 서빙하도록 구성될 수 있다. 다시 말해서, 펨토 노드들(1210)로의 액세스는 주어진 액세스 단말(1220)이 지정된 (예를 들어, 홈) 펨토 노드(들)(1210)의 세트에 의하여 서빙될 수 있지만 임의의 미-지정된 펨토 노드들(1210)(예를 들어 이웃의 펨토 노드(1210))에 의하여 서빙될 수 없는 것에 의하여 제한될 수 있다.
도 13은 각각이 몇몇의 매크로 커버리지 영역들(1304)을 포함하는 몇몇의 트랙킹 영역들(1302)(또는 라우팅 영역들 또는 위치 영역들)이 정의되는 커버리지 맵(1300)의 예를 도시한다. 여기서, 트랙킹 영역들(1302A, 1302B, 및 1302C)과 연관되는 커버리지의 영역들은 넓은 선들에 의하여 구획되고 그리고 상기 매크로 커버리지 영역들(1304)은 육각형들에 의하여 표현된다. 트랙킹 영역들(1302)은 또한 펨토 커버리지 영역들(1306)을 포함한다. 이런 예에서 펨토 커버리지 영역들(1306)의 각각(예를 들어, 펨토 커버리지 영역(1306C))은 매크로 커버리지 영역(1304)(예를 들어, 매크로 커버리지 영역(1304B))내에 도시된다. 하지만, 펨토 커버리지 영역(1306)은 매크로 커버리지 영역(1304) 내에 전체적으로 위치할 수 있는 것은 아니라는 것이 이해되어야 한다. 실제로, 다수의 펨토 커버리지 영역들(1306)은 주어진 트랙킹 영역(1302) 또는 매크로 커버리지 영역(1304)으로 정의될 수 있다. 또한, 하나 이상의 피코 커버리지 영역들(미도시)은 주어진 트랙킹 영역(1302) 또는 매크로 커버리지 영역(1304) 내에 정의될 수 있다.
도 12를 다시 참조하면, 펨토 노드(1210)의 소유자는 이를 테면, 예를 들어 모바일 오퍼레이터 코어 네트워크(1250)를 통하여 제공되는 3G 모바일 서비스와 같은 모바일 서비스에 가입할 수 있다. 게다가, 액세스 단말(1220)은 매크로 환경들 및 소규모(예를 들어, 거주지의) 네트워크 환경들 둘 다에서 동작할 수 있게 될 수 있다. 다시 말하면, 액세스 단말(1220)의 현재 위치에 따라, 액세스 단말(1220)은 매크로 셀 모바일 네트워크(1250)의 액세스 노드(1260)에 의하여 또는 펨토 노드들(1210)의 세트 (예를 들어, 상응하는 사용자 거주지(1230) 내에 존재하는 펨토 노드들(1210A 및 1210B)) 중 임의의 하나에 의하여 서빙될 수 있다. 예를 들어, 가입자가 자신의 가정 밖에 있을 때, 사용자는 표준 매크로 액세스 노드(예를 들어, 노드(1260))에 의하여 서빙되고 그리고 상기 사용자가 가정에 있을 때, 사용자는 펨토 노드(예를 들어, 노드(1210A))에 의하여 서빙된다. 여기에서, 펨토 노드(1210)는 존재하는 액세스 단말들(1220)과 호환가능할 수 있다.
펨토 노드(1210)는 단일 주파수 상에서 전개될 수 있거나 또는 대안적으로 다중 주파수들 상에서 전개될 수 있다. 특정 구성에 따라, 상기 단일 주파수 또는 다중 주파수들 중 하나 이상은 매크로 노드(예를 들어, 노드(1260))에 의하여 사용되는 하나 이상의 주파수들과 오버랩할 수 있다.
몇몇의 양상들에서, 액세스 단말(1220)은 선호되는 펨토 노드(예를 들어, 액세스 단말(1220)의 홈 펨토 노드)에 연결되도록 구성될 수 있고, 이는 이러한 연결성이 가능할 때마다 이루어진다. 예를 들어, 상기 액세스 단말(1220)이 사용자들의 거주지(1230) 내에 있을 때마다, 액세스 단말(1220)이 단지 홈 펨토 노드(1210)와만 통신하는 것이 요구될 수 있다.
몇몇의 양상들에서, 상기 액세스 단말(1220)이 매크로 셀룰러 네트워크(1250) 내에서 동작하지만 자신의 가장 선호되는 네트워크(예를 들어, 선호되는 로밍 리스트) 상에 존재하지 않는다면, 상기 액세스 단말(1220)은 더 양호한 시스템 재선택("BSR")을 이용하여 가장 선호되는 네트워크(예를 들어, 선호되는 펨토 노드(1210))를 탐색하는 것을 계속할 수 있고, 이는 더 양호한 시스템들이 현재 이용가능한지 여부를 결정하기 위하여 이용가능한 시스템들의 주기적인 스캐닝, 및 이러한 선호되는 시스템들과 연관시키기 위한 후속 노력들을 포함할 수 있다. 획득 엔트리를 사용하여, 상기 액세스 단말(1220)은 특정 대역 및 채널에 대한 탐색을 제한할 수 있다. 예를 들어, 가장 선호되는 시스템에 대한 탐색은 주기적으로 반복될 수 있다. 선호되는 펨토 노드(1210)의 발견 시에, 액세스 단말(1220)은 자신의 커버리지 영역 내에서 캠프 온하기 위한 펨토 노드(1210)를 선택한다.
펨토 노드는 몇몇의 양상들로 제한될 수 있다. 예를 들어, 주어진 펨토 노드는 단지 특정 서비스들을 특정 액세스 단말들에 제공만 할 수 있다. 소위 제한된 (또는 폐쇄된) 연관을 이용한 전개들에서, 주어진 액세스 단말은 단지 매크로 셀 모바일 네트워크 및 그리고 정의된 펨토 노드들 (예를 들어, 상응하는 사용자 거주지(1230) 내에 존재하는 펨토 노드(1210))의 세트에 의하여 서빙될 수만 있다. 몇몇의 실시예들에서, 노드는: 시그널링, 데이터 액세스, 등록, 페이징, 또는 서비스 중 적어도 하나를 적어도 하나의 노드에 제공하지 않도록 제한될 수 있다.
몇몇의 양상들에서, 제한된 펨토 노드(폐쇄된 가입자 그룹 홈 노드B로서 또한 지칭될 수 있음)는 액세스 단말들의 제한되고 프로비저닝된 세트에 서비스를 제공하는 노드이다. 이런 세트는 필요에 따라 일시적 또는 영속적으로 확장될 수 있다. 몇몇의 양상들에서, 폐쇄 가입자 그룹("CSG")은 액세스 노드들의 공통 액세스 제어 리스트를 공유하는 액세스 노드들(예를 들어, 펨토 노드들)의 세트로서 정의될 수 있다. 영역에서의 모든 펨토 노드들(또는 모든 제한된 펨토 노드들)이 동작하는 채널은 펨토 채널로서 지칭될 수 있다.
그러므로 다양한 관계들이 주어진 펨토 노드들 및 주어진 액세스 단말 사이에서 존재할 수 있다. 예를 들어, 액세스 단말의 관점으로부터, 개방 펨토 노드는 비 제한된 연관을 갖는 펨토 노드를 지칭할 수 있다. 제한된 펨토 노드는 몇몇의 방식(예를 들어, 연관 및/또는 등록에 대한 제한됨)으로 제한되는 펨토 노드를 지칭할 수 있다. 홈 펨토 노드는 액세스 단말이 액세스하고 그리고 동작하도록 인가되는 펨토 노드를 지칭할 수 있다. 게스트 펨토 노드는 액세스 단말이 액세스 하거나 또는 동작하도록 일시적으로 인가되는 펨토 노드를 지칭할 수 있다. 외계 펨토 노드는 혹시 모를 비상 상황들(예를 들어, 911 호출들)을 제외하고, 액세스 노드가 액세스하거나 또는 동작하도록 인가되지 않는 펨토 노드를 지칭할 수 있다.
제한된 펨토 노드의 관점으로부터, 홈 액세스 단말은 제한된 펨토 노드를 액세스하도록 인가된 액세스 단말을 지칭할 수 있다. 게스트 액세스 단말은 상기 제한된 펨토 노드에 일시적인 액세스를 갖는 액세스 단말을 지칭할 수 있다. 외계 액세스 단말은 혹시 모를 비상 상황들, 예를 들어, 911 호출들을 제외하고, 상기 제한된 펨토 노드를 액세스하는 것을 인가하지 않는 액세스 단말 (예를 들어, 제한된 펨토 노드로 등록하기 위한 허가 또는 적격들을 갖지 않는 액세스 단말)을 지칭할 수 있다.
편의상, 본 명세서의 개시물은 다양한 기능성을 펨토 노드의 관점에서 기술한다. 하지만, 피코 노드는 더 큰 커버리지 영역에 대하여 동일하거나 유사한 기능성을 제공할 수 있다는 것을 이해해야 한다. 예를 들어, 피코 노드는 제한될 수 있고, 홈 피코 노드는 주어진 액세스 단말, 등에 대하여 정의될 수 있다.
무선 다중접속 통신 시스템은 다수의 무선 액세스 단말들에 대한 통신을 동시에 지원할 수 있다. 전술한 바와 같이, 각각의 단말은 순방향 및 역방향 링크들 상의 전송들에 의해 하나 이상의 기지국들과 통신할 수 있다. 순방향 링크(또는 다운링크)는 기지국들로부터 단말들로의 통신 링크를 말하고, 역방향 링크(또는 업링크)는 단말들로부터 기지국들로의 통신 링크를 말한다. 이 통신 링크는 단일-입력-단일-출력 시스템, 다중-입력-다중-출력("MIMO") 시스템, 또는 몇몇의 다른 타입의 시스템에 의해 설정될 수 있다.
MIMO 시스템은 데이터 전송을 위해 다수의(NT) 전송 안테나들 및 다수의(NR) 수신 안테나들을 이용한다. NT개의 전송 및 NR개의 수신 안테나들에 의해 형성되는 MIMO 채널은 또한 공간 채널들로 지칭되는 NS개의 독립 채널들로 분해될 수 있고, NS ≤min{NT, NR}이다. NT개의 독립 채널들의 각각은 차원에 대응한다. MIMO 시스템은 다수의 전송 및 수신 안테나들에 의해 생성되는 부가적인 차원성들이 이용되는 경우 향상된 성능(예를 들어, 더 높은 스루풋 및/또는 더 큰 신뢰성)을 제공할 수 있다.
MIMO 시스템은 시분할 듀플렉스("TDD") 및 주파수 분할 듀플렉스("FDD") 시스템들을 지원할 수 있다. TDD 시스템에서, 순방향 및 역방향 링크 전송들은 상호호혜 원리가 역방향 링크 채널로부터 순방향 링크 채널의 추정을 허용하도록 동일 주파수 영역상에 존재한다. 이는 액세스 포인트가 다수의 안테나들이 액세스 포인트에서 이용가능할 때 순방량 링크 상에서 전송 빔형성 이득을 추출하도록 한다.
여기서의 가르침들은 적어도 하나의 다른 노드와 통신하기 위한 다양한 컴포넌트들을 이용하는 노드(예를 들어, 디바이스)에 통합될 수 있다. 도 14는 노드들 사이에서 통신을 용이하게 하기 위하여 이용될 수 있는 몇몇의 샘플 컴포넌트들을 도시한다. 특히, 도 14는 MIMO 시스템(1400)의 무선 디바이스(1450)(예를 들어, 액세스 단말) 및 무선 디바이스(1410)(예를 들어, 액세스 포인트)를 도시한다. 상기 디바이스(1410)에서, 다수의 데이터 스트림들에 대한 트래픽 데이터는 데이터 소스(1412)로부터 송신("TX") 데이터 프로세서(1414)로 제공된다.
몇몇의 양상들에서, 각각의 데이터 스트림은 각각의 송신 안테나를 통하여 송신된다. 상기 TX 데이터 프로세서(1414)는 코딩된 데이터를 제공하기 위해서 상기 트래픽 데이터 스트림에 대하여 선택된 특정 코딩 방식에 기반하여 각각의 데이터 스트림에 대한 상기 트래픽 데이터를 포맷팅, 코딩 및 인터리빙한다.
각각의 데이터 스트림에 대한 코딩된 데이터는 OFDM 기법들을 사용하여 파일럿 데이터와 멀티플렉싱될 수 있다. 상기 파일럿 데이터는 공지된 방식으로 처리되고 채널 응답을 추정하기 위해서 수신기 시스템에서 사용될 수 있는 전형적인 공지된 데이터 패턴이다. 각각의 데이터 스트림에 대한 멀티플렉싱된 파일럿 및 코딩된 데이터는 변조 심볼들을 제공하기 위하여 상기 데이터 스트림에 대해 선택된 특정 변조 방식(예를 들면, 이진 위상 쉬프트 키잉(BPSK), 직교 위상 쉬프트 키잉(QPSK), M-위상 쉬프트 키잉(M-PSK), M-직교 진폭 변조(M-QAM))에 기반하여 변조(예를 들어, 심볼 맵핑됨)된다. 각각의 데이터 스트림에 대한 데이터 레이트, 코딩, 및 변조는 프로세서(1430)에 의해 수행 또는 제공되는 명령들에 의해 결정될 수 있다. 데이터 메모리(1432)는 프로세서(1430) 또는 디바이스(1410)의 다른 컴포넌트들에 의하여 이용되는 프로그램 코드, 데이터, 다른 정보를 저장할 수 있다.
모든 데이터 스트림들에 대한 변조 심벌들은 (예를 들면, OFDM에 대한)변조 심벌들을 추가로 처리할 수 있는 TX MIMO 프로세서(1420)로 제공될 수 있다. 그리고 나서, TX MIMO 프로세서(1420)는 NT개의 변조 심벌 스트림들을 NT개의 트랜시버("XCVR")들(1422A 내지 1422T)로 제공한다. 다양한 실시예들에서, TX MIMO 프로세서(1420)는 데이터 스트림들의 심벌들 및 심벌이 전송되는 안테나에 빔포밍 가중치들을 적용한다.
각각의 트랜시버(1422)는 각각의 심벌 스트림을 수신 및 처리하여 하나 이상의 아날로그 신호들을 제공하고, 추가적으로 아날로그 신호들을 컨디셔닝(예를 들면, 증폭, 필터링 및 업컨버팅)하여 MIMO 채널 상에서 전송하기에 적합한 변조된 신호를 제공한다. 그리고나서, 트랜시버들(1422A 내지 1422T)로부터의 NT개의 변조된 신호들은 NT개의 안테나(1424A 내지 1424T)로부터 각각 송신된다.
상기 디바이스(1450)에서, 전송된 변조 신호들은 NR개의 안테나들(1452A 내지 1452R)에 의해 수신되며, 각각의 안테나(1452)로부터의 수신 신호는 각각의 트랜시버("XCVR")(1454A 내지 1454R)로 제공된다. 각각의 트랜시버(1454)는 각각의 신호를 컨디셔닝(예를 들면, 필터링, 증폭, 및 다운컨버팅)하고, 컨디셔닝된 신호를 디지털화하여 샘플들을 제공하며, 샘플들을 추가로 처리하여 대응하는 "수신" 심벌 스트림을 제공한다.
그리고나서 수신("RX") 데이터 프로세서(1460)는 NR개의 트랜시버들(1454)로부터 NR개의 수신된 심벌 스트림들을 수신하여, 이들을 특정 수신기 처리 기술에 기반하여 처리하여 NT개의 "검출된" 심벌 스트림을 제공한다. 그리고나서 RX 데이터 프로세서(1460)는 검출된 심벌 스트림 각각을 복조, 디인터리빙, 및 디코딩하여 데이터 스트림에 대한 트래픽 데이터를 복원할 수 있다. RX 데이터 프로세서(1460)에 의한 처리는 디바이스(1410)의 TX MIMO 프로세서(1420) 및 TX 데이터 프로세서(1414)에 의해 수행되는 처리와 상보적이다.
프로세서(1470)는 어떤 프리-코딩 매트릭스 사용할지를 주기적으로 결정한다(이하 논의됨). 상기 프로세서(1470)는 매트릭스 인덱스 부분 및 랭크 값 부분을 포함하는 역방향 링크 메시지를 형성할 수 있다. 데이터 메모리(1472)는 프로그램 코드, 데이터 및 상기 프로세서(1470) 또는 상기 디바이스(1450)의 다른 컴포넌트들에 의하여 사용되는 다른 정보를 저장할 수 있다.
역방향 링크 메시지는 통신 링크 및/또는 수신된 데이터 스트림에 대한 다양한 타입의 정보를 포함할 수 있다. 그리고나서 상기 역방향 링크 메시지는 TX 데이터 프로세서(1438)에 의해 처리되며, 또한 여기서 TX 데이터 프로세서(1538)는 데이터 소스(1436)로부터 다수의 데이터 스트림들에 대한 트래픽 데이터를 수신하며, 변조기(1480)에 의해 변조되고, 상기 트랜시버들(1454A 내지 1454R)에 의해 컨디셔닝되고, 상기 디바이스(1410)로 송신된다.
상기 디바이스(1410)에서, 상기 디바이스(1450)로부터의 변조된 신호들은 안테나들(1424)에 의해 수신되며, 상기 트랜시버들(1422)에 의해 컨디셔닝되며, 복조기("DEMOD")(1440)에 의해 복조되며, RX 데이터 프로세서(1442)에 의해 처리되어 상기 디바이스(1450)에 의해 전송되는 역방향 링크 메시지를 추출한다. 그리고나서 상기 프로세서(1430)는 추출된 메시지를 처리하여 빔포밍 가중치를 결정하기 위해서 사용할 프리-코딩 매트릭스를 결정한다.
또한 도 14는 여기서 가르쳐주는 바와 같이 상기 통신 컴포넌트들이 간섭 제어 동작들을 수행하는 하나 이상의 컴포넌트들을 포함할 수 있다는 것을 도시한다. 예를 들어, 간섭("INTER.") 제어 컴포넌트(1490)는 여기서 가르쳐주는 바와 같이 신호들을 다른 디바이스(예를 들어, 디바이스(1450))로/로부터 전송/수신하기 위하여 상기 프로세서(1430) 및/또는 상기 디바이스(1410)의 다른 컴포넌드들과 함께 동작할 수 있다. 유사하게, 간섭 제어 컴포넌트(1492)는 신호들을 다른 디바이스(예를 들어, 디바이스(1410))로/로부터 전송/수신하기 위하여 상기 프로세서(1470) 및/또는 상기 디바이스(1450)의 다른 컴포넌드들과 함께 동작할 수 있다. 각각의 디바이스(1410 및 1450)에 대하여 상기 기술되는 컴포넌트들의 둘 이상의 기능성들이 단일 컴포넌트에 의하여 제공될 수 있다는 것이 이해되어야 한다. 예를 들어, 단일 프로세싱 컴포넌트는 상기 간섭 제어 컴포넌트(1490) 및 상기 프로세서(1430)의 기능성을 제공할 수 있고 그리고 단일 프로세싱 컴포넌트는 상기 간섭 제어 컴포넌트(1492) 및 상기 프로세서(1470)의 기능성을 제공할 수 있다.
여기에 개시되는 실시예들과 관련하여 설명되는 다양한 예시적인 로직, 로직 블록들, 모듈들 및 회로들은 여기에서 설명되는 기능들을 수행하도록 설계된 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서(DSP), 애플리케이션 특정 집적 회로(ASIC), 필드 프로그램어블 게이트 어레이(FPGA) 또는 다른 프로그램어블 로직 장치, 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직, 이산 하드웨어 컴포넌트들 또는 이들의 임의의 조합을 통해 구현되거나 또는 수행될 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서일 수 있으며, 대안적으로 범용 프로세서는 임의의 기존의 프로세서, 제어기, 마이크로컨트롤러 또는 상태 머신일 수 있다. 또한 프로세서는 컴퓨팅 장치들의 조합, 예를 들어, DSP 및 마이크로프로세서의 조합, 복수의 마이크로프로세서들, DSP 코어와 연결된 하나 이상의 마이크로프로세서들 또는 임의의 다른 이러한 구성으로서 구현될 수 있다. 부가적으로, 적어도 하나의 프로세서는 상기 기술되는 단계들 및/또는 동작들 중 하나 이상을 수행하기 위하여 동작가능한 하나 이상의 모듈들을 포함할 수 있다.
또한, 여기서 제시된 본 발명의 양상들과 관련하여 설명된 상기 방법들 또는 알고리즘의 단계들 및/또는 동작들은 하드웨어에서, 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어 모듈에서, 또는 이들의 조합에 의해 직접 구현될 수 있다. 소프트웨어 모듈들은 랜덤 액세스 메모리(RAM), 플래쉬 메모리, 판독 전용 메모리(ROM), 전기적 프로그램어블 ROM(EPROM), 전기적 삭제가능한 프로그램어블 ROM(EEPROM), 레지스터, 하드디스크, 소거가능 디스크, 콤팩트 디스크 ROM(CD-ROM), 또는 공지된 저장 매체의 임의의 형태로서 존재한다. 예시적인 저장매체는 프로세서와 결합되어, 프로세서는 저장매체로부터 정보를 판독하여 저장매체에 정보를 기록한다. 대안적으로, 저장 매체는 프로세서의 구성요소일 수 있다. 또한, 일부 양상들에서, 이러한 프로세서 및 저장매체는 ASIC에 위치한다. 또한, ASIC는 사용자 단말에 위치할 수 있다. 대안적으로, 프로세서 및 저장 매체는 사용자 단말에서 별개의 컴포넌트로서 존재할 수 있다. 부가적으로, 일부 양상들에서, 방법 또는 알고리즘의 단계들 및/또는 동작들은 컴퓨터 프로그램 제품 내에 통합될 수 있는, 컴퓨터 판독가능한 매체 및/또는 기계 판독가능한 매체 상의 코드들 및/또는 명령들의 하나 또는 임의의 조합 또는 세트로서 존재할 수 있다.
상기 실시예들이 소프트웨어, 펌웨어, 미들웨어 또는 마이크로코드, 프로그램 코드 또는 코드 세그먼트들로 구현되는 경우, 이들은 저장 컴포넌트와 같은 기계 판독가능한 매체에 저장될 수 있다. 코드 세그먼트는 프로시져, 함수, 서브프로그램, 프로그램, 루틴, 서브루틴, 모듈, 소프트웨어 패키지, 클래스, 또는 명령들, 데이터 구조들, 또는 프로그램 스테이트먼트의 임의의 조합을 나타낼 수 있다. 코드 세그먼트는 정보, 데이터, 인수, 파라미터, 또는 메모리 컨텐츠들을 전달 및/또는 수신함으로써 다른 코드 세그먼트 또는 하드웨어 회로에 연결될 수 있다. 정보, 인수, 파라미터, 데이터 등은 메모리 공유, 메시지 전달, 토큰 전달, 네트워크 전송, 등을 포함하는 임의의 적절한 수단을 사용하여 전달, 포워딩, 또는 전송될 수 있다.
소프트웨어 구현의 경우, 여기 제시되는 기술들은 여기 제시되는 기능들을 수행하는 모듈들(예를 들어, 프로시져, 함수, 등)을 통해 구현될 수 있다. 상기 소프트웨어 코드들은 메모리 유닛들에 저장되어 프로세서들에 의해 실행될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 프로세서 내부에 또는 프로세서 외부에서 구현될 수 있으며, 외부에 구현되는 경우 메모리는 공지된 다양한 수단을 통해 프로세서에 통신적으로 연결될 수 있다.
상기 기술된 것은 하나 이상의 실시예들의 예들을 포함한다. 물론, 앞서 언급한 실시예들을 설명하기 위하여 컴포넌트들 또는 방법론들의 모든 착상가능한 조합을 설명하는 것은 불가능할 것이지만, 당업자는 다양한 실시예들의 많은 추가적인 조합들 및 치환들이 가능하다는 것을 인지할 수 있을 것이다. 따라서, 설명되는 실시예들은 청구범위의 사상 및 범위 내에 속하는 모든 이러한 교체들, 변경들 및 변형들을 포함하도록 의도된다. 더욱이, 상세한 설명 또는 청구범위에 사용된 용어 "포함하는(include)"에 대하여, 용어 "포함하는(comprising)"이 청구 범위의 전어어로서 사용되는 경우에 "포함하는"이 해석되는 바와 같이, 내포적인 방식으로 의되된다.

Claims (48)

  1. 모바일 디바이스에 프로비저닝(provision)된 셀 정보를 활용하기 위한 방법으로서,
    네트워크 내의 하나 이상의 셀들의 셀 특성 정보, 배치 정보 및 네트워크 정보를 포함하는 셀 정보를 획득하는 단계 ― 상기 셀 정보는 상기 네트워크 정보, 상기 배치 정보 및 상기 셀 특성 정보 사이의 맵핑들을 추가로 제공함 ―;
    메모리에 상기 셀 정보를 보유하는 단계; 및
    적어도 하나의 검출된 셀과 연관되는 셀 특성들의 발견을 용이하게 하기 위하여 상기 셀 정보를 이용하는 단계
    를 포함하는,
    모바일 디바이스에 프로비저닝된 셀 정보를 활용하기 위한 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    서빙 기지국을 포함하는 네트워크의 신원(identity)을 결정하는 단계; 및
    상기 서빙 기지국을 포함하는 상기 네트워크 내의 셀들과 연관되는 셀 특성 정보 및 배치 정보를 획득하기 위하여 상기 네트워크의 상기 신원을 이용하여 상기 셀 정보를 질의(query)하는 단계
    를 더 포함하는,
    모바일 디바이스에 프로비저닝된 셀 정보를 활용하기 위한 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 모바일 디바이스와 연관되는 위치 정보를 결정하는 단계 ― 상기 위치 정보는 상기 모바일 디바이스의 지리적 위치를 표시함 ―; 및
    상기 위치 정보에 의하여 표시되는 상기 지리적 위치에 근접한 셀들과 연관되는 셀 특성 정보 및 배치 정보를 획득하기 위하여 상기 위치 정보를 이용하여 상기 셀 정보를 질의하는 단계
    를 더 포함하는,
    모바일 디바이스에 프로비저닝된 셀 정보를 활용하기 위한 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    기지국의 하나 이상의 속성들을 결정하기 위하여 상기 기지국에 의하여 송신되는 신호를 분석하는 단계를 더 포함하고, 상기 하나 이상의 속성들은 상기 기지국에 의하여 이용되는 주파수, 상기 기지국에 의하여 이용되는 의사-랜덤 잡음 오프셋 또는 상기 기지국에 의하여 이용되는 스크램블링 코드 중 적어도 하나를 포함하는,
    모바일 디바이스에 프로비저닝된 셀 정보를 활용하기 위한 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 속성들을 상기 셀 정보에 포함되는 배치 정보와 비교하는 단계; 및
    상기 하나 이상의 속성들을 매칭시키는 배치 정보에 맵핑되는 상기 셀 정보에 포함되는 셀 특성 정보에 기초하여 상기 기지국의 셀 특성들을 식별하는 단계
    를 더 포함하는,
    모바일 디바이스에 프로비저닝된 셀 정보를 활용하기 위한 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 검출된 셀의 셀 특성들이 개선된 서비스 능력들을 표시할 때, 상기 적어도 하나의 검출된 셀의 획득을 시도하는 단계를 더 포함하고, 획득은 초기 셀 선택 또는 핸드오프의 개시 중 적어도 하나를 포함하는,
    모바일 디바이스에 프로비저닝된 셀 정보를 활용하기 위한 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    발견되는 셀 특성들에 기초하여 상기 적어도 하나의 검출된 셀로부터 수신되는 강한 신호들을 무시하는 단계를 더 포함하는,
    모바일 디바이스에 프로비저닝된 셀 정보를 활용하기 위한 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 네트워크 정보는 시스템 식별 번호, 네트워크 식별 번호, 모바일 국가 코드, 모바일 네트워크 코드, 공용 지상 모바일 네트워크, 또는 위치 영역 중 적어도 하나를 특정하는,
    모바일 디바이스에 프로비저닝된 셀 정보를 활용하기 위한 방법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 배치 정보는 의사랜덤 잡음 오프셋, 스크램블링 코드, 동기화 코드, 물리 셀 신원, 대역 클래스, 채널 번호, 또는 주파수 중 적어도 하나를 특정하는,
    모바일 디바이스에 프로비저닝된 셀 정보를 활용하기 위한 방법.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 셀 특성 정보는 셀의 커버리지 영역, 셀의 송신 전력, 셀이 개방되거나 또는 폐쇄된 연관을 갖는지 여부, 또는 셀이 펨토 셀 또는 매크로 셀 중 하나인지 여부 중 적어도 하나를 특정하는,
    모바일 디바이스에 프로비저닝된 셀 정보를 활용하기 위한 방법.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 셀 정보를 획득하는 단계는 프로비저닝 메커니즘을 통하여 상기 배치 정보를 수신하는 단계를 포함하는,
    모바일 디바이스에 프로비저닝된 셀 정보를 활용하기 위한 방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 프로비저닝 메커니즘은 무선(over-the-air) 프로비저닝 메커니즘을 포함하는,
    모바일 디바이스에 프로비저닝된 셀 정보를 활용하기 위한 방법.
  13. 제 11 항에 있어서,
    상기 프로비저닝 메커니즘은 인터넷 프로토콜 네트워크를 통한 셀 정보의 다운로드를 포함하는,
    모바일 디바이스에 프로비저닝된 셀 정보를 활용하기 위한 방법.
  14. 제 11 항에 있어서,
    상기 프로비저닝 메커니즘은 상기 셀 정보를 보유하는 컴퓨터-판독가능 저장 매체를 포함하는,
    모바일 디바이스에 프로비저닝된 셀 정보를 활용하기 위한 방법.
  15. 제 1 항에 있어서,
    상기 셀 정보를 획득하는 단계는 제어 채널 또는 브로드캐스트 채널 중 적어도 하나를 통하여 상기 셀 정보를 수신하는 단계를 포함하는,
    모바일 디바이스에 프로비저닝된 셀 정보를 활용하기 위한 방법.
  16. 제 1 항에 있어서,
    상기 셀 정보에 포함되지 않은 셀을 검출하는 단계; 및
    상기 셀과 연관되는 셀 특성 정보, 배치 정보 또는 네트워크 정보 중 적어도 하나를 상기 셀 정보에 부가하는 단계
    를 더 포함하는,
    모바일 디바이스에 프로비저닝된 셀 정보를 활용하기 위한 방법.
  17. 장치로서,
    셀 정보를 획득하는 수신 모듈 ― 상기 셀 정보는 네트워크 내의 하나 이상의 셀들의 셀 특성 정보, 배치 정보 및 네트워크 정보를 포함하고, 상기 셀 정보는 상기 네트워크 정보, 상기 배치 정보, 및 상기 셀 특성 정보 사이의 맵핑들을 추가로 제공함 ―; 및
    상기 하나 이상의 셀들로부터 수신되는 신호들의 특성들에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 하나 이상의 셀들과 연관되는 셀 특성들의 발견을 용이하게 하기 위하여 상기 셀 정보를 활용하는 셀 평가 모듈 ― 상기 셀 평가 모듈은 수신되는 신호들의 특성들을 상기 셀 정보에 특정된 셀 특성 정보, 배치 정보 및 네트워크 정보에 상관시킴 ―
    을 포함하는,
    장치.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 셀 평가 모듈은,
    상기 장치를 서빙하는 기지국을 포함하는 네트워크의 신원을 결정하는 네트워크 식별 모듈;
    특성들을 결정하기 위하여 하나 이상의 기지국들로부터 수신되는 신호들을 평가하는 파일럿 정보 모듈 ― 상기 특성들은 주파수 대역, 의사랜덤 잡음 오프셋, 또는 동기화 코드 중 적어도 하나를 포함함 ―; 및
    상기 하나 이상의 기지국들로부터 상기 수신되는 신호들의 특성들 또는 상기 네트워크의 신원에 기초하여 상기 셀 정보를 필터링하는 룩업 모듈
    을 포함하는,
    장치.
  19. 제 17 항에 있어서,
    상기 셀 정보에 포함되지 않은 기지국의 식별 시에 상기 셀 정보를 보충하는 인텔리전스 모듈을 더 포함하는,
    장치.
  20. 제 17 항에 있어서,
    상기 장치와 연관되는 위치 정보를 결정하는 위치 모듈을 더 포함하고, 상기 위치 정보는 상기 위치 정보에 의하여 특정된 위치에 근접한 셀들을 식별하기 위하여 상기 셀 정보를 필터링하는데 이용되는,
    장치.
  21. 무선 통신 장치로서,
    네트워크 내의 하나 이상의 셀들의 셀 특성 정보, 배치 정보 및 네트워크 정보를 포함하는 셀 정보를 획득하기 위한 수단 ― 상기 셀 정보는 상기 네트워크 정보, 상기 배치 정보 및 상기 셀 특성 정보 사이의 맵핑들을 추가로 제공함 ―;
    메모리에 상기 셀 정보를 저장하기 위한 수단; 및
    적어도 하나의 검출된 셀과 연관되는 셀 특성들을 식별하기 위하여 상기 셀 정보를 이용하기 위한 수단
    을 포함하는,
    무선 통신 장치.
  22. 제 21 항에 있어서,
    서빙 기지국을 포함하는 네트워크의 신원을 결정하기 위한 수단; 및
    상기 서빙 기지국을 포함하는 상기 네트워크 내의 셀들과 연관되는 배치 정보 및 셀 특성 정보를 획득하기 위하여 상기 네트워크의 상기 신원을 이용하여 상기 셀 정보를 질의하기 위한 수단
    을 더 포함하는,
    무선 통신 장치.
  23. 제 21 항에 있어서,
    모바일 디바이스와 연관되는 위치 정보를 결정하기 위한 수단 ― 상기 위치 정보는 상기 모바일 디바이스의 지리적 위치를 표시함 ―; 및
    상기 위치 정보에 의하여 표시되는 상기 지리적 위치에 근접한 셀들과 연관되는 배치 정보 및 셀 특성 정보를 획득하기 위하여 상기 위치 정보를 이용하여 상기 셀 정보를 질의하기 위한 수단
    을 더 포함하는,
    무선 통신 장치.
  24. 제 21 항에 있어서,
    기지국의 하나 이상의 속성들을 결정하기 위하여 상기 기지국에 의하여 송신되는 신호를 분석하기 위한 수단을 더 포함하고, 상기 하나 이상의 속성들은 상기 기지국에 의하여 이용되는 주파수, 상기 기지국에 의하여 이용되는 의사-랜덤 잡음 오프셋 또는 상기 기지국에 의하여 이용되는 스크램블링 코드 중 적어도 하나를 포함하는,
    무선 통신 장치.
  25. 제 24 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 속성들을 상기 셀 정보에 포함되는 배치 정보와 비교하기 위한 수단; 및
    상기 하나 이상의 속성들을 매칭시키는 배치 정보에 맵핑되는 상기 셀 정보에 포함되는 셀 특성 정보에 기초하여 상기 기지국의 셀 특성들을 식별하기 위한 수단
    을 더 포함하는,
    무선 통신 장치.
  26. 제 21 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 검출된 셀의 셀 특성들이 개선된 서비스 능력들을 표시할 때, 상기 적어도 하나의 검출된 셀의 획득을 시도하기 위한 수단을 더 포함하고, 획득은 초기 셀 선택 또는 핸드오프의 개시 중 적어도 하나를 포함하는,
    무선 통신 장치.
  27. 제 21 항에 있어서,
    발견되는 셀 특성들에 기초하여 상기 적어도 하나의 검출된 셀로부터 수신되는 강한 신호들을 무시하기 위한 수단을 더 포함하는,
    무선 통신 장치.
  28. 제 21 항에 있어서,
    상기 네트워크 정보는 시스템 식별 번호, 네트워크 식별 번호, 모바일 국가 코드, 모바일 네트워크 코드, 공용 지상 모바일 네트워크, 또는 위치 영역 중 적어도 하나를 특정하는,
    무선 통신 장치.
  29. 제 21 항에 있어서,
    상기 배치 정보는 의사랜덤 잡음 오프셋, 스크램블링 코드, 동기화 코드, 물리 셀 신원, 대역 클래스, 채널 번호, 또는 주파수 중 적어도 하나를 특정하는,
    무선 통신 장치.
  30. 제 21 항에 있어서,
    상기 셀 특성 정보는 셀의 커버리지 영역, 셀의 송신 전력, 셀이 개방되거나 또는 폐쇄된 연관을 갖는지 여부, 또는 셀이 펨토 셀 또는 매크로 셀 중 하나인지 여부 중 적어도 하나를 특정하는,
    무선 통신 장치.
  31. 제 21 항에 있어서,
    상기 셀 정보를 획득하기 위한 수단은 프로비저닝 메커니즘을 통하여 상기 배치 정보를 수신하기 위한 수단을 포함하는,
    무선 통신 장치.
  32. 제 31 항에 있어서,
    상기 프로비저닝 메커니즘은 무선 프로비저닝 메커니즘을 포함하는,
    무선 통신 장치.
  33. 제 31 항에 있어서,
    상기 프로비저닝 메커니즘은 인터넷 프로토콜 네트워크를 통한 셀 정보의 다운로드를 포함하는,
    무선 통신 장치.
  34. 제 31 항에 있어서,
    상기 프로비저닝 메커니즘은 상기 셀 정보를 보유하는 컴퓨터-판독가능 저장 매체를 포함하는,
    무선 통신 장치.
  35. 제 21 항에 있어서,
    상기 셀 정보를 획득하기 위한 수단은 제어 채널 또는 브로드캐스트 채널 중 적어도 하나를 통하여 상기 셀 정보를 수신하기 위한 수단을 포함하는,
    무선 통신 장치.
  36. 제 21 항에 있어서,
    상기 셀 정보에 포함되지 않은 셀을 검출하기 위한 수단; 및
    상기 셀과 연관되는 셀 특성 정보, 배치 정보 또는 네트워크 정보 중 적어도 하나를 상기 셀 정보에 부가하기 위한 수단
    을 더 포함하는,
    무선 통신 장치.
  37. 컴퓨터-판독가능 매체로서,
    적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 무선 프로비저닝을 통하여 적어도 하나의 기지국으로부터 셀 정보를 획득하게 하기 위한 코드 ― 상기 셀 정보는 네트워크 내의 하나 이상의 셀들의 셀 특성 정보, 배치 정보 및 네트워크 정보를 포함하고, 상기 셀 정보는 상기 네트워크 정보, 상기 배치 정보, 및 상기 셀 특성 정보 사이의 맵핑들을 추가로 제공함 ―;
    적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 상기 셀 정보를 보유하게 하기 위한 코드;
    적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 상기 기지국의 하나 이상의 속성들을 결정하기 위하여 기지국으로부터의 신호를 분석하게 하기 위한 코드; 및
    적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 상기 기지국과 연관되는 셀 특성들을 식별하기 위하여 상기 기지국의 하나 이상의 속성들을 상기 셀 정보와 상관시키게 하기 위한 코드
    를 포함하는,
    컴퓨터-판독가능 매체.
  38. 제 37 항에 있어서,
    적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 서빙 기지국을 포함하는 네트워크의 신원을 결정하게 하기 위한 코드; 및
    적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 상기 네트워크의 신원에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 기지국의 하나 이상의 속성들을 상기 셀 정보와 상관시키게 하기 위한 코드
    를 더 포함하는,
    컴퓨터-판독가능 매체.
  39. 제 37 항에 있어서,
    적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 모바일 디바이스와 연관되는 위치 정보를 결정하게 하기 위한 코드; 및
    적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 상기 위치 정보에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 기지국의 하나 이상의 속성들을 상기 셀 정보와 상관시키게 하기 위한 코드
    를 더 포함하는,
    컴퓨터-판독가능 매체.
  40. 제 37 항에 있어서,
    상기 네트워크 정보는 시스템 식별 번호, 네트워크 식별 번호, 모바일 국가 코드, 모바일 네트워크 코드, 공용 지상 모바일 네트워크, 또는 위치 영역 중 적어도 하나를 특정하는,
    컴퓨터-판독가능 매체.
  41. 제 37 항에 있어서,
    상기 배치 정보는 의사랜덤 잡음 오프셋, 스크램블링 코드, 동기화 코드, 물리 셀 신원, 대역 클래스, 채널 번호, 또는 주파수 중 적어도 하나를 특정하는,
    컴퓨터-판독가능 매체.
  42. 제 37 항에 있어서,
    상기 셀 특성 정보는 셀의 커버리지 영역, 셀의 송신 전력, 셀이 개방되거나 또는 폐쇄된 연관을 갖는지 여부, 또는 셀이 펨토 셀 또는 매크로 셀 중 하나인지 여부 중 적어도 하나를 특정하는,
    컴퓨터-판독가능 매체.
  43. 무선 통신 장치로서,
    네트워크 내의 하나 이상의 셀들의 셀 특성 정보, 배치 정보 및 네트워크 정보를 포함하는 셀 정보를 획득하고 ― 상기 셀 정보는 상기 네트워크 정보, 상기 배치 정보 사이의 맵핑들을 추가로 제공함 ―;
    메모리에 상기 셀 정보를 저장하며; 그리고
    적어도 하나의 검출된 셀과 연관되는 셀 특성들을 발견하기 위하여 상기 셀 정보를 활용하도록 구성되는 프로세서를 포함하는,
    무선 통신 장치.
  44. 제 43 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    서빙 기지국을 포함하는 네트워크의 신원을 결정하고; 그리고
    상기 네트워크와 연관되는 하나 이상의 셀들의 셀 특성들 및 배치 정보를 획득하기 위하여 상기 네트워크의 상기 신원을 이용하여 상기 셀 정보를 질의하도록 추가로 구성되는,
    무선 통신 장치.
  45. 제 43 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    모바일 디바이스와 연관되는 위치 정보를 결정하고; 그리고
    상기 위치 정보에 의하여 특정되는 위치에 근접한 하나 이상의 셀들의 셀 특성들 및 배치 정보를 획득하기 위하여 상기 위치 정보를 이용하여 상기 셀 정보를 질의하도록 추가로 구성되는,
    무선 통신 장치.
  46. 제 43 항에 있어서,
    상기 네트워크 정보는 시스템 식별 번호, 네트워크 식별 번호, 모바일 국가 코드, 모바일 네트워크 코드, 공용 지상 모바일 네트워크, 또는 위치 영역 중 적어도 하나를 특정하는,
    무선 통신 장치.
  47. 제 43 항에 있어서,
    상기 배치 정보는 의사랜덤 잡음 오프셋, 스크램블링 코드, 동기화 코드, 물리 셀 신원, 대역 클래스, 채널 번호, 또는 주파수 중 적어도 하나를 특정하는,
    무선 통신 장치.
  48. 제 43 항에 있어서,
    상기 셀 특성 정보는 셀의 커버리지 영역, 셀의 송신 전력, 셀이 개방되거나 또는 폐쇄된 연관을 갖는지 여부, 또는 셀이 펨토 셀 또는 매크로 셀 중 하나인지 여부 중 적어도 하나를 특정하는,
    무선 통신 장치.
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