TWI620451B - 用於地理區段資料收集和報告之方法及演進型節點b - Google Patents

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Abstract

用以收集及報告關於無線網路中的涵蓋區域之資料的演進型節點B(eNB)及方法的實施例被大致描述於此處。該eNB可被配置成追蹤一或更多使用者設備(UE)的地理區段資訊。該eNB可包含硬體處理電路,配置成針對該等UE的各者量測該UE的到達角及該UE的傳播延遲,以及從一組候選地理區段選擇該UE的地理區段。該硬體處理電路可進一步被配置成針對該等候選地理區段的各者,當該候選地理區段被選擇的UE的數量不小於UE分佈臨限時送出該候選地理區段的性能資料至該TCE。

Description

用於地理區段資料收集和報告之方法及演進型節點B
實施例關於無線通訊。一些實施例關於無線網路中的地理區段資料收集。一些實施例關於3GPP網路中的最小化路測(Minimization of Drive Testing,MDT)訊息。
無線網路可由於在最典型的情境及使用情況期間支援基地台與行動裝置間的通訊服務之目標而被設計及部署。這些情境可能特徵在於對網路設計重要的參數的大幅變化,諸如被預期在不同時間段期間為活動的行動裝置之負載及數量。該網路的最初設計可利用此種參數的統計模型,且此方法可提供良好起點用於該網路的部署。然而,已部署網路(甚至是精心設計的一個)的性能可根據現場中所收集的實際資料而被進一步最佳化或改善。作為實例,於特定地理區中在一天中的某時間實際操作的行動裝置數量或者在那些行動裝置所接收到的典型信號強度可 能不同於該網路設計中原本所計畫或所模製。
此種資料的收集可協助網路設計者或者在該網路中操作的自行組織化或自行最佳化程序。然而,針對典型地理涵蓋區域所收集的資料量可能相當大,尤其在繁忙區域中。從基地台傳輸該資料經過回載網路(backhaul)至該網路中的其他組件以供進一步處理可能在此種情況中難以處理。此外,顯著量的資料甚至可能不是特別有用,且它的傳輸可造成該網路中的壅塞或可妨礙有用資料的處理。因此,對於收集、過濾、及送出地理區段資料至其他組件以供處理的系統及方法有一般需要。
100‧‧‧無線電存取網路
102‧‧‧使用者設備
104‧‧‧增強型節點B
115‧‧‧S1介面
120‧‧‧核心網路
122‧‧‧行動性管理實體
124‧‧‧服務閘道器
126‧‧‧封包資料網路閘道器
200‧‧‧使用者設備
201‧‧‧天線
202‧‧‧實體層電路
204‧‧‧媒體存取控制層電路
206‧‧‧處理電路
208‧‧‧記憶體
300‧‧‧增強型節點B
301‧‧‧天線
302‧‧‧實體層電路
304‧‧‧媒體存取控制層電路
306‧‧‧處理電路
308‧‧‧記憶體
400‧‧‧方法
500‧‧‧地理區段IE
505‧‧‧其他參數或資訊
510‧‧‧到達角尺度參數
515‧‧‧到達角窗平均參數
520‧‧‧傳播延遲尺度參數
525‧‧‧傳播延遲窗平均參數
530‧‧‧UE分佈計算參數
535‧‧‧信號功率指標區段計算參數
540‧‧‧信號品質指標區段計算參數
545‧‧‧UE分佈臨限
550‧‧‧信號功率指標區段臨限
555‧‧‧信號品質指標區段臨限
560‧‧‧週期性報告參數
565‧‧‧縮放功能容器
570‧‧‧詳細位置報告參數
605‧‧‧增強型節點B
610‧‧‧涵蓋區域
615‧‧‧地理區段
620‧‧‧地理區段
625‧‧‧地理區段
630‧‧‧地理區段
635‧‧‧地理區段
640‧‧‧地理區段
645‧‧‧地理區段
650‧‧‧地理區段
655‧‧‧地理區段
700‧‧‧追蹤紀錄訊息
705‧‧‧其他參數或資訊
710‧‧‧地理區段性能資料容器
715‧‧‧地理區段序號
720‧‧‧UE 102的平均數量
725‧‧‧UE 102在該地理區段中的平均接收信號功率指標
730‧‧‧UE 102在該地理區段中的平均接收信號品質指標
735‧‧‧該地理區段的詳細位置資訊
740‧‧‧地理區段性能資料容器
745‧‧‧地理區段序號
750‧‧‧UE 102的平均數量
755‧‧‧UE 102在該地理區段中的平均接收信號功率指標
760‧‧‧UE 102在該地理區段中的平均接收信號品質指標
765‧‧‧該地理區段的詳細位置資訊
第1圖為依據一些實施例的3GPP網路的功能圖;第2圖為依據一些實施例的使用者設備(UE)的功能圖;第3圖為依據一些實施例的演進型節點B(eNB)的功能圖;第4圖示出依據一些實施例之用以在無線網路中收集及報告地理區段資料的方法之操作;第5圖示出依據一些實施例之地理區段資訊元素(IE)或訊息的實例;第6圖示出依據一些實施例之配置成地理區段的eNB的涵蓋區域之實例;及 第7圖示出依據一些實施例之可被用來報告地理區段性能資料的追蹤紀錄訊息之實例。
【發明內容及實施方式】
下列說明及圖式充分示出特定實施例以使熟習本技藝之人士能夠實行它們。其他實施例可併入結構、邏輯、電氣、程序、及其他改變。一些實施例的部分及特徵可被含括於那些其他實施例中或取代那些其他實施例。申請專利範圍中所陳述的實施例包括那些申請專利範圍的所有可得等效物。
在一些實施例中,此處所述的行動裝置或其他裝置可為可攜式無線通訊裝置的部份,諸如個人數位助理(PDA)、具無線通訊能力的膝上型或可攜式電腦、網路平板、無線電話、智慧型手機、無線耳機、呼叫器、即時發訊裝置、數位相機、存取點、電視、醫療裝置(例如,心率監測器、血壓監測器等)、或可無線接收及/或發送資訊的其他裝置。在一些實施例中,該行動裝置或其他裝置可為被配置成依據3GPP標準操作的使用者設備(UE)或演進型節點B(eNB)。在一些實施例中,該行動裝置或其他裝置可被配置成依據其他協定或標準操作,包括IEEE 802.11或其他IEEE標準。在一些實施例中,該行動裝置或其他裝置可包括下列的一或更多者:鍵盤、顯示器、非揮發性記憶體埠、多個天線、圖形處理器、應用處理器、揚聲器、及其他行動裝置元件。該顯示器可為 包括觸控螢幕的LCD螢幕。
第1圖顯示LTE網路的端對端網路架構的一部分,而該網路的各種組件依據一些實施例。網路100包含無線電存取網路(RAN)(例如,如所描繪,E-UTRAN或演進型通用陸地無線電存取網路)100及核心網路120(例如,顯示成演進型封包核心(EPC)),透過S1介面115耦合在一起。為了便利及簡潔的緣故,僅核心網路120的一部分以及RAN 100被顯示。
核心網路120包括行動性管理實體(MME)122、服務閘道器(服務GW)124、及封包資料網路閘道器(PDN GW)126。RAN 100包括用以與UE 102通訊的增強型節點B(eNB)104(其可操作為基地台)。eNB 104可包括巨集eNB及低功率(LP)eNB。
該MME在功能上類似於傳統服務GPRS支援節點(SGSN)的控制平面。該MME管理在存取中的行動性方面,諸如閘道器選擇及追蹤區域列表管理。服務GW 124終止朝向RAN 100的介面,且路由資料封包於RAN 100與核心網路120之間。此外,它可為用於eNB間交遞的本地行動性錨點且也可提供用於3GPP間行動性的錨點。其他任務可包括合法攔截、計費、及一些政策執行。服務GW 124及MME 122可在一個實體節點或個別的實體節點中實施。PDN GW 126終止朝向封包資料網路(PDN)的SGi介面。PDN GW 126路由資料封包於EPC 120與外部PDN之間,且可為用於政策執行及對資料收集 計費的關鍵節點。它也可提供用於行動性、具有非LTE存取的錨點。該外部PDN可為任何種類的IP網路、以及IP多媒體子系統(IMS)域。PDN GW 126及服務GW 124可在一個實體節點或個別的實體節點中實施。
eNB 104(巨集及微小)終止空中介面協定且可為UE 102的第一聯繫點。在一些實施例中,eNB 104可執行用於RAN 100的各種邏輯功能,包括但不限於RNC(無線電網路控制器功能),諸如無線電乘載管理、上鏈與下鏈動態無線電資源管理及資料封包排程、及行動性管理。依據實施例,UE 102可被配置成依據OFDMA通訊技術經由多載波通訊頻道來與eNB 104通訊OFDM通訊信號。該等OFDM信號可包含複數個正交副載波。
S1介面115為分離RAN 100及EPC 120的介面。它被分成二個部份:S1-U,其在eNB 104與服務GW 124之間載送交通資料;及S1-MME,其為eNB 104與MME 122間的發信介面。X2介面為eNB 104間的介面。該X2介面包含二個部份,X2-C及X2-U。該X2-C為eNB 104間的控制平面介面,而該X2-U為eNB 104間的使用者平面介面。
藉由蜂巢式網路,LP胞元典型被用來延伸涵蓋範圍至室外信號不好到達的室內區域、或在有非常密集電話使用的區域(諸如車站)中增加網路容量。如此處所使用,術語低功率(LP)eNB意指用以實施較窄胞元(比巨集胞元更窄)(諸如毫微微胞元、微微胞元、或微胞 元)的任何合適的相對低功率eNB。毫微微胞元eNB典型被行動網路業者提供給其住宅或企業客戶。毫微微胞元典型為住宅閘道器的大小或更小且一般連接至使用者的寬頻線。一旦被插入,該毫微微胞元連接至行動業者的行動網路且提供典型30至50公尺範圍的額外涵蓋範圍給住宅毫微微胞元。因此,LP eNB可為毫微微eNB,因為它透過PDN GW 126被耦合。類似地,微微胞元為典型涵蓋小區域的無線通訊系統,諸如諸如建築物內(辦公室、購物中心、車站等)或近來的航空器內。微微胞元eNB一般可透過X2鏈路連接至另一eNB,諸如巨集eNB透過其基地台控制器(BSC)功能。因此,LP eNB可能以微微胞元eNB加以實施,因為它經由X2介面被耦合至巨集eNB。微微胞元eNB或其他LP eNB可合併巨集eNB的一些或所有功能。在一些例子中,此可被稱為存取點基地台或企業毫微微胞元。
在一些實施例中,下鏈資源網格可被用於從eNB 104下鏈傳輸至UE 102。該網格可為時頻網格(稱為資源網格),其為各時槽中在下鏈的實體資源。此種時頻平面表示為用於OFDM系統的常見做法,其使得無線電資源分配很直觀。該資源網格的各行及各列分別對應於一個OFDM符號及一個OFDM副載波。該資源網格在時域中的持續時間對應於無線電訊框中的一個時槽。資源網格中的最小時頻單位被表示為資源元素(resource element)。各資源網格包含數個資源區塊,其描述某些實體頻道對資源 元素的映射。各資源區塊包含資源元素的集合及在該頻域中且表示目前可被分配之資源的最小量子。有藉由使用此種資源區塊加以傳達的數個不同實體下鏈頻道。特定關聯於此揭示,這些實體下鏈頻道的二個為實體下鏈共享頻道及實體下鏈控制頻道。
該實體下鏈共享頻道(PDSCH)載送使用者資料及高層發信至UE 102(第1圖)。該實體下鏈控制頻道(PDCCH)載送有關於該PDSCH頻道的傳輸格式及資源分配的資訊,除了其他事項以外。它也通知UE 102有關於該上鏈共享頻道的傳輸格式、資源分配、及H-ARQ資訊。典型地,下鏈排程(指派控制及共享頻道資源區塊給胞元內的UE 102)根據從UE 102饋送回eNB 104的頻道品質資訊而在eNB 104被施行,且接著該下鏈資源指派資訊在用於(指派給)UE 102的控制頻道(PDCCH)上被送至UE 102。
該PDCCH使用CCE(控制頻道元素)以傳達該控制資訊。在被映射至資源元素以前,該等PDCCH複數值(complex-valued)符號首先被組織成四符號(quadruplet),其接著藉由使用子區塊交錯器而被排列以供速率匹配。各PDCCH藉由使用這些控制頻道元素(CCE)的一或更多者而被發送,此處各CCE對應於稱為資源元素群(resource element group,REG)之九組的四個實體資源元素。四個QPSK符號被映射至各REG。該PDCCH可藉由使用一或更多CCE而被發送,取決於DCI 的大小及頻道條件。可能有LTE中所定義具有不同數量CCE(例如,聚集級,L=1、2、4、或8)的四或更多不同PDCCH格式。
第2圖顯示依據一些實施例的UE 200之方塊圖,而第3圖顯示依據一些實施例的eNB 300之方塊圖。應被注意到的是,在一些實施例中eNB 300可為靜止的非行動裝置。UE 200可為如第1圖中所描繪的UE 102,而eNB 300可為如第1圖中所描繪的eNB 104。UE 200可包括實體層電路202,用以藉由使用一或更多天線201來發送及接收信號進出eNB 300、其他eNB、其他UE或其他裝置,而eNB 300可包括實體層電路302,用以藉由使用一或更多天線301來發送及接收信號進出UE 200、其他eNB、其他UE或其他裝置。UE 200也可包括用以控制對該無線媒體的存取之媒體存取控制層(MAC)電路204,而eNB 300也可包括用以控制對該無線媒體的存取之媒體存取控制層(MAC)電路304。UE 200也可包括被配置成施行此處所述操作的處理電路206及記憶體208,且eNB 300也可包括被配置成施行此處所述操作的處理電路306及記憶體308。
天線201、301可包含一或更多定向或全向天線,包括例如雙極天線、單極天線、貼片天線、環形天線、微帶天線或適於傳輸RF信號的其他類型的天線。在一些多輸入多輸出(MIMO)實施例中,天線201、301可被有效區分以利用可能導致的空間多樣性及不同頻道特 性。
儘管UE 200及eNB 300各被示出為具有數個個別功能元件,該等功能元件的一或更多者可被組合且可由軟體配置的元件之組合所實施,諸如包括數位信號處理器(DSP)的處理元件、及/或其他硬體元件。例如,一些元件可包含用以施行至少此處所述功能的一或更多微處理器、DSP、場效可程式化閘極陣列(FPGA)、應用特定積體電路(ASIC)、射頻積體電路(RFIC)及各種硬體與邏輯電路的組合。在一些實施例中,該等功能元件可意指在一或更多處理元件上操作的一或更多處理器。
實施例可被實施於硬體、韌體及軟體的一者或組合中。實施例也可被實施作為電腦可讀取儲存裝置上所儲存的指令,該等指令可被至少一個處理器讀取及執行以施行此處所述的操作。電腦可讀取儲存裝置可包括用來以機器(例如,電腦)可讀取的形式儲存資訊的任何非暫時性機制。例如,電腦可讀取儲存裝置可包括唯讀記憶體(ROM)、隨機存取記憶體(RAM)、磁碟儲存媒體、光學儲存媒體、快閃記憶體裝置、及其他儲存裝置及媒體。一些實施例可包括一或更多處理器且可藉由電腦可讀取儲存裝置上所儲存的指令加以配置。
依據實施例,eNB 104可被配置成追蹤一或更多UE 102的地理區段資訊。eNB 104可包含硬體處理電路,配置成:針對UE 102的各者,根據來自UE 102的一或更多封包的接收品質,量測UE 102的到達角及UE 102 的傳播延遲。該硬體處理電路可被進一步配置成:針對UE 102的各者,從一組候選地理區段,選擇UE 102的地理區段。在一些實施例中,該選擇可至少部份根據該到達角及該傳播延遲的測量值。該硬體處理電路可被進一步配置成:針對該等候選地理區段的各者,當該候選地理區段被選擇的UE 102的數量不小於UE分佈臨限時,送出該候選地理區段的性能資料至追蹤收集實體(TCE)。這些實施例被較詳細描述於下。
參照第4圖,一種收集及報告地理區段資料的方法400被顯示。重要的是注意到,方法400的實施例可包括額外的或甚至較少的操作或程序,相較於第4圖中所示。此外,方法400的實施例不必然限於第4圖中所示的時間順序。在描述方法400中,可能參照第1-3及5-7圖,儘管被理解的是,方法400可能以任何其他合適系統、介面及組件加以實行。此外,儘管方法400及此處所述的其他方法可能意指依據3GPP或其他標準操作的UE 102,那些方法的實施例未限於只有那些UE 102且也可被實行於其他行動裝置上。此外,方法400及此處所述的其他方法可由被配置成在其他合適類型的無線通訊系統(包括配置成依據各種IEEE標準(諸如IEEE 802.11)操作的系統)中操作的無線裝置所實行。
在方法400的操作405,在eNB 104,地理區段控制訊息可從MME接收,而在操作410,包括MDT啟動參數及地理區段資訊元素(IE)的最小化路測(MDT) 控制訊息可從該MME在eNB 104接收。應被注意到的是,該地理區段控制訊息及該地理區段IE可為單獨訊息或可被含括為另一控制訊息或其他訊息的一部份,且在一些實施例中,該地理區段控制訊息及該地理區段IE可甚至為相同實體。此外,該地理區段控制訊息或該地理區段IE可被含括為被設計或意圖支援地理區段資料收集與報告的另一控制訊息的一部份,但也可被傳輸為現有與已建立的控制訊息的一部份。作為實例,該地理區段IE可被含括為最小化路測(MDT)訊息的一部份,如3GPP的技藝中已知,且可能或未能關於該系統的MDT功能。在此種情況中,該MDT訊息可傳輸或「揹負」該地理區段IE。
參照第5圖,地理區段IE 500的實例被顯示。應被注意到的是,地理區段IE 500或該地理區段控制訊息可包括第5圖中所示參數的一些或全部且可包括第5圖中未顯示的額外參數。儘管地理區段IE 500中的一些參數可關於地理區段資料收集及報告,地理區段IE 500也可包括其他參數或資訊505,其可關於配置成在該系統中操作的該系統或eNB 104或UE 102的其他方面。
地理區段IE 500也可包括到達角尺度參數510,其可被稱為RangeForAoA或類似者。到達角尺度參數510可被用來配置eNB 104的涵蓋區域成為地理區段,在其中各地理區段特徵在於從位於該區段中的UE 102發送至eNB 104的無線信號之到達角。到達角尺度參數510 的值可被列舉,且可包括例如角尺度或角解析度,用以分割該涵蓋區域成為地理區段或該涵蓋範圍應被分割成為的數個角。然而到達角尺度參數510的值未限於這些值,因為使eNB 104能夠分割該涵蓋區域成為地理區段的任何合適參數可被使用。
地理區段IE 500也可包括傳播延遲尺度參數520,其可被稱為RangeForTadv或類似者。傳播延遲尺度參數520也可被用來配置eNB 104的涵蓋區域成為地理區段,在其中各地理區段特徵在於從位於該區段中的UE 102發送至eNB 104的無線信號之傳播延遲。應被注意到的是,如本技藝中已知,傳播延遲與距離之間有關係。因此,關聯於地理區段的傳播延遲可用來也特徵化(準確或大約)該地理區段與eNB 104間的距離。也在本技藝中已知,在一些系統中,該傳播延遲的測量值(單向或者雙向)可在基地台或eNB 104被收集且以控制訊息或其他訊息傳送至UE 102。因此,UE 102可調整或提前它的發送時序,使得從UE 102所發送的信號到達eNB 104而沒有出現傳播延遲。
應被注意到的是,傳播延遲尺度參數520可配合到達角尺度參數510而被使用以分割該涵蓋區域成為二維地理區段,如稍早所述。然而在一些實施例中,傳播延遲尺度參數520或到達角尺度參數510可被個別使用或與其他參數組合使用以分割該涵蓋區域成為地理區段。傳播延遲尺度參數520的值可被列舉,且可包括例如用以分 割該涵蓋區域成為地理區段的傳播延遲或距離尺度或解析度。然而傳播延遲尺度參數520的值未限於這些值,因為使eNB 104能夠分割該涵蓋區域成為地理區段的任何合適參數可被使用。
地理區段IE 500也可包括到達角窗平均參數515,其可被稱為AoAGranularity或類似者。此外,地理區段IE 500也可包括傳播延遲窗平均參數525,其可被稱為TadvGranularity或類似者。為了致能「縮小」功能以供該等地理區段中所取得的測量值,在一或更多相鄰地理區段中所取得的測量值可能以某方式加以平均在一起。例如,該等地理區段各者的個別區段平均值可藉由將位於該區段中的UE 102的接收信號功率指標平均來加以形成,作為第一操作。針對該等地理區段各者的縮小移動平均可藉由將該等地理區段及一或更多相鄰地理區段的個別區段平均值平均來加以施行。因此,該移動平均的資料可能比該等個別區段平均值更平滑,尤其當該等區段的一些未具有用於該等測量值的充足樣本數(諸如該等區段中存在的UE 102)時。
依據剛所描述的移動平均程序,到達角窗平均參數515及傳播延遲窗平均參數525可被用來指定或決定被使用於該縮小移動平均中的相鄰地理區段的數量或該移動平均窗的大小。到達角窗平均參數515及傳播延遲窗平均參數525可被列舉且可包括角尺度、角解析度、延遲尺度、延遲解析度、指定角或徑向方向中的窗大小的數 量、或使eNB 104能夠施行測量值的縮小移動平均的任何合適量。
地理區段IE 500也可包括UE分佈計算參數530,其可被稱為「UE分佈」或類似者。UE分佈計算參數530可指定或指引eNB 104是否量測或施行關於該等地理區段中的UE分佈的計算。作為實例,針對在該涵蓋區域中操作的各個UE 102,eNB 104可指派UE 102給地理區段,且可進一步計算關於各個地理區段的UE分佈。地理區段的UE分佈可為位於該區段中的UE 102的數量之計數。因此,UE分佈計算參數530可為布林,採用諸如是/否、真/假或類似者的值,且可意指是否eNB 104應施行UE分佈測量或計算。
應被注意到的是,UE 102可根據來自eNB 104的信號的接收品質,取得接收信號功率及/或接收信號品質在UE 102的一或更多測量值。在一些實施例中,該接收信號功率可為接收信號位準(例如,以瓦為單位)、接收信號強度指標(RSSI)或特徵化在UE 102的接收信號功率的任何適當量。在一些實施例中,該接收信號品質可為接收信號對雜訊比(SNR)、載波對干擾(C/I)比或特徵化在UE 102的接收信號品質的任何適當量。因此,接收信號功率或品質的測量值可於任何適當位置在UE 102取得。例如,該測量值可在UE 102的前端取得或可在UE 102內的解調器的輸出取得。此外,接收信號功率或品質可能以純量或對數(dB)項加以參照。
UE 102可處理或轉換該等測量值成為適當指標以供傳送至eNB 104。該等指標可包括單一測量值、多個測量值、平均測量值或接收信號功率或品質在UE 102的任何適當指標。作為實例,平均接收信號功率指標可為接收信號功率(諸如RSSI)的多個個別測量值的dB值之平均值。因此,從UE 102送至eNB 104的封包可包括一或更多接收信號功率指標或接收信號品質指標。此外,使用以下所述之接收信號功率指標或接收信號品質指標的臨限、比較或平均值可利用這些技術,且該等臨限及結果也可能以類似單位加以參照,諸如純量、對數或dB。
地理區段IE 500也可包括信號功率指標區段計算參數535,其可被稱為RSRP或類似者。此外,地理區段IE 500也可包括信號品質指標區段計算參數540,其可被稱為RSRQ或類似者。這些參數的兩者可為布林,採用諸如是/否、真/假或類似者的值,且可意指是否eNB 104應對UE 102在各地理區段中的接收信號功率指標或接收信號品質指標施行平均計算。
地理區段IE 500也可包括UE分佈臨限545,其可被稱為「Rep Trig UE臨限」或類似者。UE分佈臨限545可能以UE 102的數量、UE 102的百分率或其他合適量之方式指定臨限。eNB 104可利用UE分佈臨限545作為對是否送出或報告資料至網路中的其他組件之決定程序的一部份(諸如稍早所述的TCE)。作為實例,若被決定為在特定地理區段中操作的UE 102的數量低於UE分佈 臨限545所指定的臨限,該區段可被視為密度稀疏。該區段的資料,諸如UE 102在該區段中的平均接收信號指標或品質指標,可被視為無關或沒有用。在此種情況中,可被決定的是,該區段的資料不應被送出或報告至該TCE或其他網路組件。
地理區段IE 500也可包括信號功率指標區段臨限550,其可被稱為「Rep Trig RSRP」或類似者。地理區段IE 500也可包括信號品質指標區段臨限555,其可被稱為「Rep Trig RSRQ」或類似者。這二個臨限550、555可能以類似或類比於UE分佈臨限545的方式被使用。針對特定地理區段,被決定位於該區段中的UE 102的接收信號功率或品質指標可被平均及相較於適當臨限550或555。作為實例,若該區段中的UE 102的接收信號功率指標之平均值低於臨限550,該區段的資料可被視為無關或沒有用且因此未送出或報告至該TCE或其他網路組件。類似操作可針對UE 102的接收信號品質指標藉由臨限555加以施行。應被注意到的是,有關於特定地理區段的資料之相關性或可用性可根據藉由使用下列的任一者或全部的比較:UE分佈臨限545、信號功率指標區段臨限550、信號品質指標區段臨限555或其他臨限。
地理區段IE 500也可包括週期性報告參數560,其可被稱為「PeriodicReporting」或類似者。週期性報告參數560可通知或請求UE 102以週期性方式報告資料至該TCE或網路中的其他組件。週期性報告參數560 也可包括可定義該資料多常被報告的一段時間,諸如一秒。
地理區段IE 500也可包括縮放功能容器565,其可被稱為「ZoomFunction」或類似者。縮放功能容器565可包括通知eNB 104放大或縮小該等地理區段的資訊。因此,該等地理區段可相應地被重新配置。作為實例,該重新配置可依據目前用於到達角尺度參數510或傳播延遲尺度參數520的值來加以施行。例如以因子2縮小可藉由將到達角尺度參數510及傳播延遲尺度參數520兩者除以2來加以施行。
地理區段IE 500也可包括詳細位置報告參數570,其可被稱為「Detailed Location Information per Geo Bin」或類似者。詳細位置報告參數570可為布林,採用諸如是/否、真/假或類似者的值,且可意指是否eNB 104應在送出或報告資料至該TCE或其他網路組件時包括詳細位置資訊,諸如全球導航衛星系統(GNSS)座標。作為實例,針對資料被報告的特定地理區段,被決定為該區段的中心的GNSS座標可隨著該資料被包括。作為另一實例,被決定位於該區段中的UE 102的GNSS座標可從各個UE 102報告至eNB 104,諸如在封包的控制部分中。eNB 104可將該區段中的UE 102的GNSS座標平均,且包括該資訊作為該資料的一部份。
回到方法400,在操作415,一組候選地理區段可被決定。該決定可根據地理區段IE 500中所接收的 先前所述參數,諸如到達角尺度參數510或傳播延遲尺度參數520,但不限於此。描述類似概念的其他參數可在其他訊息中被傳送至eNB 104或者可被預先定義或為標準的一部份。在任何情況中,決定該組候選地理區段的非限制性實例被顯示於第6圖中當作eNB 605,其可為支援操作於或位於涵蓋區域610中的UE 102的eNB 104。注意到為了容易例示,涵蓋區域610分割成為扇區未被顯示,但在本技藝中熟知。在此實例中,數個地理區段615-655被顯示,各者具約30度的角涵蓋範圍,其可為到達角尺度參數510的值。在徑向方向中(在朝向或遠離eNB 605的軸上)將涵蓋區域610分割成為區段615-655也被施行,使得區段615-655的一者的開始及結束涵蓋該徑向方向中的某距離。該距離(或關於該距離的傳播延遲差)可為傳播延遲尺度參數520的值。也應被注意到的是,儘管第6圖中的實例顯示似乎均勻縮放的地理區段615-655,涵蓋區域610的分割不限於此,且非均勻縮放可被使用。作為實例,位於距第6圖中的eNB 605較遠的區段625、640、655大於位於距eNB 605較近的區段615、630、645,幾何的固有結果。非均勻縮放法可使用較小值於距eNB 605較遠的區中的角涵蓋範圍。
在方法400的操作420,eNB 104可從該系統中的UE 102的各者接收一或更多封包,且根據接收品質,UE 102的到達角及UE 102的傳播延遲可在操作425被決定。該實際或決定的到達角可為從UE 102所發送的 信號到達eNB 104的角,且因此可指出或關於UE 102相對於eNB 104或適當參考點而實體座落的角。該到達角的決定可藉由使用本技藝中已知的任何合適技術來加以施行,諸如波束成形或其他定向天線技術。該傳播延遲可藉由使用本技藝中已知關於接收品質的任何合適技術來加以決定,包括關連在封包中所含括的已知序列以決定該延遲作為該序列的到達時間與參考時間之間的差。如先前所述,關聯於UE 102與eNB 104間的信號傳輸之傳播延遲(或那些延遲的測量值或估計值)可指出或關於UE 102與eNB 104間的距離。因此,該決定的或估計的到達角及傳播延遲可被用來估計UE 102相對於eNB 104的位置,且可被用來決定UE 102的地理區段。UE 102的到達角及傳播延遲與位置也可藉由使用諸如GPS或GNSS的位置服務來加以決定。
在方法400的操作430,來自該組候選地理區段的地理區段可針對各個UE 102加以決定。該決定可根據該到達角、傳播延遲或其他參數或測量值的任一者或全部。作為實例,eNB 104可針對該組候選地理區段的各者而根據該區段的中心與eNB 104間的距離來決定關聯於該區段的該中心的角及預期的傳播延遲。該資訊可相較於特定UE 102的已決定的到達角及傳播延遲以決定UE 102的地理區段。那就是,UE 102可被指派給該區段或被視為位於該區段中。
在方法400的操作435,針對各個候選地理區 段,該候選地理區段被選擇的UE 102的接收信號品質指標之區段平均值可被決定。該區段平均值可為平均值或加權平均值。在操作440,該等區段平均值的縮小平均值可針對各個候選地理區段加以決定。參照第6圖中的實例,地理區段635的縮小平均值可為地理區段635的該等區段平均值與所示相鄰區段615-655的任一者或全部或者未顯示的其他區段之平均值。作為實例,九個地理區段615-655的區段平均值可被平均以產生區段635的縮小平均值。作為另一實例,該縮小平均可能僅在徑向方向中被施行,使得區段635的縮小平均值為區段630、635、及640的區段平均值之平均值。作為另一實例,該縮小平均可能僅在角方向中被施行,使得區段635的縮小平均值為區段620、635、及650的區段平均值之平均值。該縮小平均將被施行的相鄰區段的數量可能如稍早所提及被諸如到達角窗平均參數515、傳播延遲窗平均參數525或其他類似或預先定義參數的參數指定。此外,儘管操作435及440關於UE 102的接收信號品質指標,類似操作可對關於UE 102的其他量施行,諸如那些UE 102的接收信號功率指標。
在操作445,針對該等候選地理區段的任一者或全部,地理區段性能資料可被送至該TCE。在操作450,送出該地理區段性能資料可針對該等候選地理區段的任一者或全部而被限制。因此,針對送出被限制的區段,該區段的地理區段性能資料可能以低頻率送出或未能 被送出。如稍早所提及,對是否送出特定候選地理區段的地理區段性能資料之決定可根據該區段的已決定統計資料與UE分佈臨限545、信號功率指標區段臨限550、信號品質指標區段臨限555或其他臨限的任一者或全部之比較。作為實例,若被決定位於該區段中的UE 102的數量小於UE分佈臨限545,送出該地理區段性能資料至該TCE可被限制或未施行。作為另一實例,若那些UE 102的接收信號功率指標或接收信號品質指標的區段平均值或縮小平均值小於適當臨限550或555,送出該地理區段性能資料至該TCE可被限制或未施行。
應被注意到的是,該地理區段性能資料從eNB 104傳輸至該TCE可被直接或間接施行。在一些實施例中,eNB 104可被配置成與該TCE直接通訊。在一些實施例中,eNB 104可被配置成透過可包括其他組件(諸如元素管理器(EM))的間接路徑與該TCE通訊,如本技藝中已知。在一些實施例中,該地理區段性能資料可甚至從該TCE送至其他網路組件或可被紀錄或儲存在任何適當位置以供未來處理,諸如歷史模製。
參照第7圖,追蹤紀錄(TR)訊息700的實例被顯示。TR訊息700或其他訊息可被使用於從eNB 104報告地理區段性能資料至該TCE或其他網路組件。應被注意到的是,TR訊息700可包括第7圖中所示參數的一些或全部且可包括第7圖中未顯示的額外參數。此外,該地理區段性能資料可被含括作為被設計或意圖支援地理 區段資料收集與報告的另一控制訊息的一部份,但也可被傳輸作為現有與已建立控制訊息的一部份。作為實例,該地理區段性能資料可被含括作為TR訊息700的一部份,且可能或未能關於該系統的其他追蹤紀錄或追蹤收集功能。在此種情況中,TR訊息700可傳輸或「揹負」該地理區段性能資料。
TR訊息700可包括可能或未能關於該地理區段性能資料報告的其他參數或資訊705。該TR訊息可包括一或更多地理區段性能資料容器710、740,在其中容器710、740的各者關於決定地理區段性能資料應從eNB 104傳送至該TCE的地理區段。注意到儘管僅二個此種容器710、740被顯示,訊息700可包括任何合適數量的容器710、740,且該數量可取決於被決定報告應發生的地理區段的數量。該數量也可取決於報告的頻率,其可由諸如週期性報告參數560的參數所指定。
容器710關於地理區段性能報告將被報告的第一地理區段,且可包括該區段的地理區段序號715。容器710也可包括UE 102的平均數量、UE 102在該地理區段中的平均接收信號功率指標、UE 102在該地理區段中的平均接收信號品質指標(如第7圖中的欄位720、725、及730所分別指出)的任一者或全部。如先前所述,這些平均值個別區段平均值或縮小移動平均值。容器710也可包括如欄位735所指出之該地理區段的詳細位置資訊,其可為GPS、GNSS或有關該性能資料被報告的地 理區段的其他合適位置資訊。容器740可包括在欄位745-765中的針對性能資料將被報告的第二地理區段之類似資訊。
一種配置成追蹤一或更多使用者設備(UE)的地理區段資訊之演進型節點B(eNB)被揭示於此處。該eNB可包含硬體處理電路,配置成針對該等UE的各者,根據來自該UE的一或更多封包的接收品質,量測該UE的到達角及該UE的傳播延遲。該硬體處理電路可被進一步配置成:從一組候選地理區段,選擇該UE的地理區段,其中該選擇至少部份根據該到達角及該傳播延遲的測量值。該硬體處理電路可被進一步配置成:針對該等候選地理區段的各者,當該候選地理區段被選擇的UE的數量不小於UE分佈臨限時,送出該候選地理區段的地理區段性能資料至追蹤收集實體(TCE)。
該硬體處理電路可進一步被配置成:針對該等候選地理區段的各者,當該候選地理區段被選擇的UE的該數量小於該UE分佈臨限時,限制送出該候選地理區段的該地理區段性能資料至該TCE。在一些實施例中,從各個UE所接收的封包可包括關聯於從該eNB所發送的無線信號在該UE的接收品質之該UE的接收信號功率指標。在一些實施例中,該候選地理區段的該地理區段性能資料可包括該候選地理區段被選擇的該等UE的接收信號功率指標的平均值。該硬體處理電路可被進一步配置成:從行動性管理實體(MME)接收包括信號功率指標區段臨 限的地理區段控制訊息。該硬體處理電路可被進一步配置成:針對該等候選地理區段的各者,當該候選地理區段被選擇的該等UE的接收信號功率指標的該平均值小於該信號功率指標區段臨限時,限制送出該候選地理區段的該地理區段性能資料至該TCE。
在一些實施例中,從各個UE所接收的封包可包括關聯於從該eNB所發送的無線信號在該UE的接收品質之該UE的接收信號品質指標。在一些實施例中,該候選地理區段的該地理區段性能資料可包括該候選地理區段被選擇的該等UE的接收信號品質指標的平均值。該硬體處理電路可被進一步配置成:從該MME接收包括信號品質指標區段臨限的地理區段控制訊息。該硬體處理電路可被進一步配置成:針對該等候選地理區段的各者,當該候選地理區段被選擇的該等UE的接收信號品質指標的該平均值小於該信號品質指標區段臨限時,限制送出該候選地理區段的該地理區段性能資料至該TCE。該硬體處理電路可被進一步配置成:從該MME接收包括到達角窗平均參數及傳播延遲窗平均參數的地理區段控制訊息。該硬體處理電路可被進一步配置成:針對該等候選地理區段的各者,決定該候選地理區段被選擇的該等UE的接收信號品質指標的區段平均值。該硬體處理電路可被進一步配置成:針對該等候選地理區段的各者,決定被含括於該地理區段性能資料中的該候選地理區段的縮小平均值。在一些實施例中,該縮小平均值可依據該到達角窗平均參數及傳 播延遲窗平均參數而被決定為該候選地理區段的該區段平均值與相鄰候選地理區段的該等區段平均值之加窗平均值(windowed average)。
該硬體處理電路可被進一步配置成:從該MME接收包括該UE分佈臨限的地理區段控制訊息。在一些實施例中,該地理區段控制訊息可為被含括作為最小化路測(MDT)控制訊息的部份的地理區段資訊元素(IE)。在一些實施例中,該地理區段IE由該MDT控制訊息所傳輸。
該硬體處理電路可被進一步配置成:從該MME接收包括到達角尺度參數及傳播延遲尺度參數的地理區段控制訊息以及至少部份根據該到達角尺度參數及該傳播延遲尺度參數,決定該組候選地理區段。在一些實施例中,該到達角尺度參數可關於在距該eNB特定徑向距離之任二個相鄰候選地理區段間的角差,且該傳播延遲尺度參數可關於在相對於該eNB的軸特定角度之任二個相鄰候選地理區段間的距離差。該硬體處理電路可被進一步配置成從該MME接收包括週期性報告參數的地理區段控制訊息,且其中送出性能資料依據該週期性報告參數而發生。
一種配置成收集及報告關於無線網路中的涵蓋區域之資料的演進型節點B(eNB)被揭示於此處。該eNB可包含硬體處理電路,配置成:從行動性管理實體(MME)接收包括MDT啟動參數及地理區段資訊元素 (IE)的最小化路測(MDT)控制訊息。該硬體處理電路可被進一步配置成配置該涵蓋區域成為一組候選地理區段。該硬體處理電路可被進一步配置成:針對一或更多使用者設備(UE)的各者,至少部份根據來自該UE的一或更多封包的接收品質,從該組候選地理區段選擇該UE的地理區段。在一些實施例中,該MDT啟動參數可指出該eNB及該一或更多UE的MDT操作模式。
在一些實施例中,該涵蓋區域可依據到達角尺度參數及傳播延遲尺度參數加以配置。在一些實施例中,該地理區段IE可包括該到達角尺度參數及該傳播延遲尺度參數。在一些實施例中,該地理區段IE可進一步包括UE分佈臨限且該硬體處理電路被可被進一步配置成送出訊息至該TCE,該訊息包括該候選地理區段被選擇的UE的數量不小於該UE分佈臨限之各個候選地理區段的性能資料。在一些實施例中,從各個UE所接收的封包可包括該UE的接收信號功率指標或該UE的接收信號品質指標,且其中該接收信號功率指標及該接收信號品質指標可被關聯於從該eNB所發送的無線信號在該UE的接收品質。該硬體處理電路可被進一步配置成:針對各個候選地理區段,決定地理性能資料,其包括該候選地理區段被選擇的該等UE的接收信號功率指標或接收信號品質指標的平均值。
該硬體處理電路可被進一步配置成:送出訊息至配置成在該無線網路中操作的追蹤收集實體 (TCE),該訊息包括該等候選地理區段的至少一些的地理性能資料。在一些實施例中,該訊息針對地理性能資料被送出的該等候選地理區段的各者可包括:識別該候選地理區段的地理區段序號。在一些實施例中,該訊息針對地理性能資料被送出的該等候選地理區段的各者可包括:該候選地理區段被選擇的UE的數量。
一種非暫時性電腦可讀取儲存媒體被揭示於此處,其儲存指令以供一或更多處理器執行以施行用以收集及送出地理區段性能資料的操作。該等操作可配置該一或更多處理器以在配置成追蹤無線網路中的地理區段資訊的演進型節點B(eNB),接收來自配置成在該無線網路中操作的一或更多使用者設備(UE)的封包。該等操作可進一步配置該一或更多處理器以根據來自該等UE的該等封包的接收品質,量測各個UE的到達角及各個UE的傳播延遲。該等操作可進一步配置該一或更多處理器以從一組候選地理區段,針對各個UE選擇該UE的地理區段,其中該選擇至少部份根據該UE的該到達角及該UE的該傳播延遲的測量值。該等操作可進一步配置該一或更多處理器以針對該等候選地理區段的各者,當該候選地理區段被選擇的UE的數量不小於UE分佈臨限時,送出地理區段性能資料至配置成在該無線網路中操作的追蹤收集實體(TCE)。該等操作可進一步配置該一或更多處理器以從配置成在該無線網路中操作的行動性管理實體(MME)接收包括該UE分佈臨限的地理區段控制訊息。 在一些實施例中,該地理區段控制訊息可包括到達角尺度參數及傳播延遲尺度參數。該等操作可進一步配置該一或更多處理器以至少部份根據該到達角尺度參數及該傳播延遲尺度參數,決定該組候選地理區段。
一種收集及報告關於無線網路中的涵蓋區域之方法被揭示於此處。該方法可包括:在配置成追蹤無線網路中的地理區段資訊的演進型節點B(eNB),接收來自配置成在該無線網路中操作的一或更多使用者設備(UE)的封包。該方法可進一步包括:根據來自該等UE的該等封包的接收品質,量測各個UE的到達角及各個UE的傳播延遲。該方法可進一步包括:從一組候選地理區段,針對各個UE選擇該UE的地理區段,其中該選擇至少部份根據該UE的該到達角及該UE的該傳播延遲的測量值。
該方法可進一步包括:針對該等候選地理區段的各者,當該候選地理區段被選擇的UE的數量不小於UE分佈臨限時,送出地理區段性能資料至配置成在該無線網路中操作的追蹤收集實體(TCE)。該方法可進一步包括:從行動性管理實體(MME)接收包括該UE分佈臨限的地理區段控制訊息。該方法可進一步包括:針對該等候選地理區段的各者,當該候選地理區段被選擇的UE的數量小於該UE分佈臨限時,限制送出該地理區段性能資料至該TCE。
發明摘要被提供以遵守37 C.F.R.段落 1.72(b),其要求將會使讀者確定技術揭示的本質與要點的發明摘要。被一同提交的理解是,它將不會被用來限制或解釋申請專利範圍的範疇或意義。下列申請專利範圍藉此被併入實施方式,而各個申請專利範圍本身作為個別實施例。

Claims (25)

  1. 一種演進型節點B(eNB)的裝置,包括:記憶體;以及與該記憶體連接的處理電路,其配置成:週期性地對來自在二維區段內之已連接的模式使用者設備(UEs)的信號執行區段測量,該區段與到達角(AoA)以及時間提前(TA)相關;基於該區段之收集到的資訊來決定是否採取校正動作;回應於採取校正動作的決定,依照該收集到的資訊的指示採取校正動作,在至少一個該區段內決定多個UEs;以及回應於UEs之數量超出特定區段之臨限之決定,採取與位在該特定區段內之該UEs相關的進一步校正動作。
  2. 如申請專利範圍第1項的裝置,其中該處理電路進一步配置成:偵測在該區段間之UE分佈或環境情況之至少一者之改變,以及回應於該改變的偵測,基於該改變所指示之交通需求分佈來採取胞元大小適應之校正動作。
  3. 如申請專利範圍第1項的裝置,其中該處理電路進一步配置成:收集UE資訊、網路資訊及環境資訊之至少一者;以 及基於該區段間之UE分佈以及UE資訊、網路資訊及環境資訊之該至少一者來做出調整決定,其中UE分佈及UE資訊、網路資訊及環境資訊之該至少一者包括至少下列之一:UE所接收之信號功率或信號品質,包含流通量、延遲、丟失、漏失率及資料量的封包特性,無線電鏈路失效(RLF)事件、無線電資源控制(RRC)設置失效報告以及隨機存取性能測量值。
  4. 如申請專利範圍第1項的裝置,其中該區段係被均勻地縮放以使相關於同樣的傳播延遲的該區段具有同樣的角涵蓋範圍值。
  5. 如申請專利範圍第1項的裝置,其中該區段係被非均勻地縮放以使該區段隨著增加的傳播延遲具有減少的角涵蓋範圍值。
  6. 如申請專利範圍第1項的裝置,其中該處理電路進一步配置成:收集參考信號接收功率(RSRP)測量值、參考信號接收品質(RSRQ)測量值、無線電鏈路失效(RLF)事件報告、無線電資源控制(RRC)設置失效報告以及用於在至少一些該區段中之UEs之隨機存取性能測量值之至少一者;以及將最小化路測(MDT)與RLF報告資料互為關聯以分析是否RLF為上行鏈路涵蓋問題所造成。
  7. 如申請專利範圍第1項的裝置,其中該處理電路進一步配置成:收集包含參考信號接收功率(RSRP)測量值、參考信號接收品質(RSRQ)測量值、胞元識別、位置以及在至少一些該區段中之UEs進行RAT間交遞時之時間戳記之無線電存取技術(RAT)間測量值;以及經由該RAT間測量值識別涵蓋空洞。
  8. 如申請專利範圍第1項的裝置,其中該處理電路進一步配置成:從來自於位於至少一些該區段中之UEs之已記錄的資源控制強制功能(RCEF)報告,藉由該UEs決定失效以建立RRC連接;以及將該RCEF報告和與該失效連接的測量資料相結合,該測量資料包括無線電鏈路失效(RLF)事件報告、參考信號接收功率(RSRP)測量值、參考信號接收品質(RSRQ)測量值以及在該失效發生前及發生當時之網路條件以決定是否採取對容量、參數或涵蓋區域之該至少其中之一之調整的校正動作。
  9. 如申請專利範圍第1項的裝置,其中該處理電路進一步配置成:收集關於無線電品質的資訊並且將關於無線電品質的該資訊與用於在至少一些該區段中之UEs之UE性能相結合;以及基於該結合,決定是否採取對胞元之信號強度或鄰近 胞元之干擾之信號強度之至少其中之一之改變的校正動作以改進無線電鏈路品質。
  10. 如申請專利範圍第1項的裝置,其中該處理電路進一步配置成:解碼從行動性管理實體(MME)來之包含MDT啟動參數及區段資訊元素(IE)的最小化路測(MDT)控制訊息;以及基於該區段IE,將該eNB所涵蓋之地理區域分成該區段。
  11. 如申請專利範圍第1項的裝置,其中該處理電路進一步配置成:基於已接收的指令,決定是否對該區段提供位置座標;回應於對該區段提供該位置座標的決定,當該資料被報告時對各該區段提供該位置座標;以及對於各該區段,使用對於位於該區段內之該UEs之位置座標平均,作為對該區段的該位置座標。
  12. 如申請專利範圍第1項的裝置,其中該處理電路進一步配置成:基於已接收的指令,決定是否放大或縮小該區段;以及回應於放大或縮小的決定,重配置該地理區段。
  13. 如申請專利範圍第1項的裝置,其中:該處理電路進一步配置成決定是否報告相依於週期性 報告參數的該資料,該週期性報告參數定義該資料多久被報告一次;以及該週期性報告參數於地理區段資訊元素(IE)中被接收。
  14. 如申請專利範圍第10項的裝置,其中該區段IE包括至少下列之一:AoA尺度參數,將該eNB之涵蓋區域配置成該區段,該AoA尺度參數的值包括角尺度或角解析度,用以分割該涵蓋區域成為該區段或該涵蓋區域將被分割成為的數個角之至少其中之一者;以及傳播延遲尺度參數,將該eNB之該涵蓋區域配置成該區段,並且特徵化每一個區段與該eNB間的距離,該傳播延遲尺度參數的值包括傳播延遲、距離尺度或解析度,用以分割該涵蓋區域成為該區段之至少其中一者。
  15. 如申請專利範圍第10項的裝置,其中:該區段IE包括到達角窗平均參數及傳播延遲窗平均參數,該到達角窗平均參數及該傳播延遲窗平均參數包括角尺度、角解析度、延遲尺度、延遲解析度以及指定角或徑向方向中的窗大小的數量,並且該處理電路進一步配置成藉由將橫越一或更多個使用縮小移動平均的相鄰區段的該區段的個別區段平均值平均來平均在該一或更多個相鄰區段中所取得的測量值,多個相鄰區段將被使用於經由該到達角窗平均參數及該傳播延遲窗平均參數所指示之該縮小移動平均。
  16. 如申請專利範圍第15項的裝置,其中:一組區段的該縮小移動平均係從相鄰於且完全圍繞在特定區段的區段之中所選擇,相鄰於該特定區段的區段僅指位於以該eNB為中心之徑向方向上之區段且相鄰於該特定區段的區段僅指位於以該eNB為中心之角方向上之區段。
  17. 如申請專利範圍第10項的裝置,其中該區段IE包括至少下列之一:UE分佈計算參數,其指示該eNB是否量測或施行關於UE分佈的計算,二元信號功率指標區段計算參數及二元信號品質指標區段計算參數,其指示該eNB是否對在各個區段中之UEs的接收信號功率指標或接收信號品質指標施行平均計算,UE分佈臨限,其以UEs之數量或百分率之方式指示臨限以決定是否報告在特定區段內之資料至其他網路組件,信號功率指標區段臨限及信號品質指標區段臨限,其指示臨限以決定是否報告在該特定區段內之資料至其他網路組件,週期性報告參數,其指示報告資料至網路組件之期間,縮放功能容器,其指示是否放大或縮小特定區段,以及二元詳細位置報告參數,其指示是否該eNB在報告 資料至另一網路組件時包括該區段之詳細位置資訊。
  18. 如申請專利範圍第10項的裝置,其中該處理電路進一步配置成至少下列之一:對一組區段採取區段性能資料之傳輸限制之校正動作以減少傳輸頻率或消除該傳輸以回應於位於該區段內之多個UEs少於UE分佈臨限之決定,或對一組區段採取區段性能資料之傳輸限制之校正動作以減少傳輸頻率或消除該傳輸以回應於位於該組區段內之UEs之接收信號功率指標或接收信號品質指標之至少其中一者之區段平均或縮小平均之至少其中一者少於相關的信號功率指標區段臨限或信號品質指標區段臨限之決定。
  19. 一種獲得使用者設備(UE)資料的方法,該方法包括:收集關於位在地理區域內之UEs的資訊,該資訊包括參考信號測量值及活動的UEs的數量;從使用複數個與到達角(AoA)及該UEs之上行鏈路傳輸時間提前(TA)之結合相關的二維區段的該UEs中,過濾該UE資料;基於在該區段內之UE分佈及該參考信號測量值決定採取額外動作,從位於至少一些該區段中之UEs接收已記錄的資源控制強制功能(RCEF)報告,該資源控制強制功能報告藉由該UEs指示失效以建立RRC連接;以及將該RCEF報告和與該失效連接的測量資料相結合, 該測量資料包括無線電鏈路失效(RLF)事件報告、參考信號接收功率(RSRP)測量值、參考信號接收品質(RSRQ)測量值以及在該失效發生前及發生當時之網路條件以決定是否對容量、參數或涵蓋區域之該至少其中之一進行調整。
  20. 如申請專利範圍第19項的方法,進一步包括:偵測該UE分佈或環境情況之至少一者之改變,以及回應於該改變的偵測,基於該改變所指示之交通需求分佈來周期性地適應胞元大小。
  21. 如申請專利範圍第19項的方法,進一步包括:收集UE資訊、網路資訊及環境資訊之至少一者;以及基於該UE分佈以及UE資訊、網路資訊及環境資訊之該至少一者來做出調整決定,其中UE資訊、網路資訊及環境資訊之該至少一者包括至少下列之一:UE所接收之信號功率或信號品質,包含流通量、延遲、丟失、漏失率及資料量的封包特性,無線電鏈路失效(RLF)事件、無線電資源控制(RRC)設置失效報告以及隨機存取性能測量值。
  22. 如申請專利範圍第19項的方法,進一步包括:收集參考信號接收功率(RSRP)測量值、參考信號接收品質(RSRQ)測量值、無線電鏈路失效(RLF)事件報告、無線電資源控制(RRC)設置失效報告以及用於在至少一些該 區段中之UEs之隨機存取性能測量值之至少一者;以及將最小化路測(MDT)與RLF報告資料互為關聯以分析是否RLF為上行鏈路涵蓋問題所造成。
  23. 如申請專利範圍第19項的方法,進一步包括:收集包含參考信號接收功率(RSRP)測量值、參考信號接收品質(RSRQ)測量值、胞元識別、位置以及在至少一些該區段中之UEs進行RAT間交遞時之時間戳記之無線電存取技術(RAT)間測量值;以及經由該RAT間測量值識別涵蓋空洞。
  24. 如申請專利範圍第19項的方法,進一步包括:收集關於無線電品質的資訊並且將關於無線電品質的該資訊與用於在至少一些該區段中之UEs之UE性能相結合;以及基於該結合,決定是否對胞元之信號強度或鄰近胞元之干擾之信號強度之至少其中之一進行改變以改進無線電鏈路品質。
  25. 如申請專利範圍第19項的方法,進一步包括:決定是否平滑化該區段測量值;以及回應於對至少一個特定區段進行平滑化該區段測量值的決定,對在至少一個相鄰於該特定區段的區段內所採取的測量值進行平均化,其中,該平均化是從以下之中所選取:對在相鄰於該特定區段的各個區段內所採取的測量值進行平均化, 對在徑向方向上相鄰於該特定區段的各個區段內所採取的測量值進行平均化且對在角方向上相鄰於該特定區段的各個區段內的測量值不進行平均化,並且對在該角方向上相鄰於該特定區段的各個區段內所採取的測量值進行平均化且對在該徑向方向上相鄰於該特定區段的各個區段內的測量值不進行平均化。
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