WO2015170494A1 - 装置及び方法 - Google Patents

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WO2015170494A1
WO2015170494A1 PCT/JP2015/054267 JP2015054267W WO2015170494A1 WO 2015170494 A1 WO2015170494 A1 WO 2015170494A1 JP 2015054267 W JP2015054267 W JP 2015054267W WO 2015170494 A1 WO2015170494 A1 WO 2015170494A1
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WO
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groups
different
radio resource
small cells
code
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/054267
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English (en)
French (fr)
Inventor
博允 内山
Original Assignee
ソニー株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • H04W16/16Spectrum sharing arrangements between different networks for PBS [Private Base Station] arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]

Definitions

  • the present disclosure relates to an apparatus and a method.
  • a terminal device performs measurements based on a reference signal for cell selection / cell reselection and handover.
  • a reference signal for cell selection / cell reselection and handover.
  • measurement for a frequency band that is not used by the terminal device is called Inter-Frequency Measurement, and is performed within a measurement gap.
  • Patent Document 1 discloses a technique for assigning measurement gaps to more component carriers as the channel quality is lower.
  • DRS discovery reference signal
  • DRS discovery reference signals
  • an acquisition unit that acquires information regarding a plurality of groups of small cells, and a control unit that allocates different radio resources or different codes for transmission of discovery reference signals to each of the plurality of groups.
  • obtaining information on a plurality of groups of small cells assigning different radio resources or different codes for transmission of discovery reference signals to each of the plurality of groups by a processor, Is provided.
  • an acquisition unit that acquires information indicating a radio resource or code for transmission of a discovery reference signal assigned to each of a plurality of small cell groups, and the radio resource or the code as a terminal device And a control unit for notifying the device.
  • the radio resource or code assigned to each of the plurality of groups is different from the radio resource or code assigned to another group of the plurality of groups.
  • the radio resource or code assigned to each of the plurality of groups is different from the radio resource or code assigned to another group of the plurality of groups.
  • an acquisition unit that acquires information indicating a radio resource or a code for transmission of a discovery reference signal assigned to each of the plurality of small cell groups.
  • a measurement unit that performs measurements on small cells included in the group based on a discovery reference signal transmitted using a radio resource or a code assigned to.
  • the radio resource or code assigned to each of the plurality of groups is different from the radio resource or code assigned to another group of the plurality of groups.
  • the radio resource or code assigned to each of the plurality of groups is different from the radio resource or code assigned to another group of the plurality of groups.
  • DRS discovery reference signals
  • FIG. 2 is an explanatory diagram illustrating an example of a schematic configuration of a communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. It is a block diagram which shows an example of a structure of the control entity which concerns on the embodiment.
  • Small cell is a cell smaller than a macro cell.
  • the small cell partially or entirely overlaps with the macro cell.
  • an example of a small cell will be described with reference to FIG.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram for explaining an example of a small cell.
  • a macro base station 11, a macro cell 13, a small base station 15, and a small cell 17 are shown.
  • the macro base station 11 is a base station of the macro cell 13
  • the small base station 15 is a base station of the small cell 17.
  • the macro cell 13 is a coverage area (that is, a communication area) of the macro base station 11
  • the small cell 17 is a coverage area (that is, a communication area) of the small base station 15.
  • the LTE base station is called an eNB (evolved Node B).
  • the LTE macro base station is referred to as a macro eNB
  • the LTE small base station is referred to as a small eNB.
  • the LTE terminal device is called UE (User Equipment).
  • FIG. 2 is an explanatory diagram for explaining an example of a small cell cluster.
  • a macro base station 11, a macro cell 13, and a small cell 17 are shown.
  • the small cells 17 arranged at a high density form a small cell cluster 19.
  • C Small cell On / Off
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • the small cell on / off technology adaptively switches the on / off state of the small cell, thereby making it possible to suppress interference of the small cell with the neighboring cells.
  • the trigger for switching the on / off state of the small cell has not yet been specifically determined, a trigger for switching based on, for example, the traffic volume, the association of the terminal device, or the arrival of the packet has been studied.
  • an example of a small cell on / off procedure will be described with reference to FIG.
  • FIG. 3 is a sequence diagram showing an example of a schematic flow of small cell on / off processing.
  • the small cell on / off process is a process disclosed in R1-134318 of 3GPP (Third Generation Partnership Project).
  • the UE transmits an uplink signal to the macro eNB of the macro cell that is a serving cell (S1001).
  • the macro eNB searches for an off-state small eNB located around the UE, and if there is an appropriate small eNB, instructs the appropriate small eNB to switch to the on-state (S1003).
  • the small eNB performs switching from the off state to the on state (S1005).
  • the small eNB transmits downlink signals such as PSS (Primary Synchronization Signal), SSS (Secondary Synchronization Signal), CRS (Cell-specific Reference Signal), and PBCH (Physical Broadcast Channel) signals (S1007). Further, the UE performs cell search and RRM measurement (S1009), and performs a measurement report (measurement report) to the macro eNB (S1011). Thereafter, the UE is handed over from the macro cell to the small cell (S1013). Then, the UE and the small eNB perform an access procedure (S1015) and perform data transmission (S1017).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • DRS Discovery Reference Signal
  • DRS discovery Reference Signal
  • a small base station for example, small eNB
  • a small cell or small base station
  • a terminal apparatus for example, UE
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing an example of a schematic flow of small cell on / off processing when DRS is used.
  • the small cell on / off process is a process disclosed in R1-134318 of 3GPP.
  • the macro eNB instructs the small eNB to transmit the DS (S1031), and the small eNB transmits the DS on the downlink (S1033).
  • the UE performs measurement based on the DS (S1035), and reports the measurement result to the macro eNB (that is, the eNB of the macro cell that is the serving cell) (S1037). Through the subsequent procedures (S1041 to S1049), the UE and the small eNB perform data transmission (S1051).
  • the procedure as shown in FIG. 4 enables the terminal device to perform measurement while the small cell is in the off state. Therefore, the transition time can be eliminated and the throughput can be improved.
  • a terminal apparatus performs measurement based on CRS transmitted by a base station. Specifically, the terminal device measures the quality of the propagation path between the base station and the terminal device by receiving the CRS transmitted by the base station. This measurement is called RRM (Radio Resource Management) measurement, or simply “measurements”.
  • RRM Radio Resource Management
  • the result of the above measurement is used to select a cell for the terminal device. Specifically, for example, the result of the measurement is used for cell selection / cell reselection by a terminal device that is RRC (Radio Resource Control) idle (RRC Idle). Further, for example, the result of the measurement is reported to the base station by a terminal device that is RRC connected (RRC Connected), and is used for handover determination by the base station.
  • RRC Radio Resource Control
  • CRS measurements are RSRP (Reference Signal Received Power) and / or RSRQ (Reference Signal Received Quality) measurements.
  • the terminal device acquires RSRP and / or RSRQ as a result of measurement on CRS.
  • RSRQ is calculated from RSRP and RSSI (Received Signal Strength Indicator).
  • RSRP is CRS received power per single resource element. That is, RSRP is the average value of CRS received power.
  • the CRS received power is obtained by detecting the correlation between the received signal in the CRS resource element and the known signal CRS. RSRP corresponds to the desired signal “S (Signal)”.
  • RSSI is the total power of signals per OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) symbol. Therefore, RSSI includes a desired signal, an interference signal, and noise. That is, RSSI corresponds to “S (Signal) + I (Interference) + N (Noise)”.
  • RSRQ is RSRP / (RSRI / N).
  • N is the number of resource blocks used for calculating RSSI.
  • the resource block is a resource block arranged in the frequency direction. Therefore, RSRQ is a value obtained by dividing RSRP by RSRI per resource block. That is, RSRQ corresponds to SINR (Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio).
  • the reception power that is, RSRP
  • the reception quality that is, RSRQ
  • SINR the reception quality
  • (C) Measurement timing The measurement for the frequency band used by the terminal device is called Intra-Frequency Measurement.
  • the measurement for the frequency band that is not used by the terminal device is called Inter-Frequency Measurement.
  • the terminal device can receive the CRS transmitted in the used frequency band without switching the frequency of the RF (Radio Frequency) circuit. In other words, it is not necessary to switch the frequency of the RF circuit for the intra-frequency measurement.
  • RF Radio Frequency
  • the terminal device needs to switch the frequency of an RF (Radio Frequency) circuit in order to receive a CRS transmitted in an unused frequency band. That is, it is necessary to switch the frequency of the RF circuit in order to achieve Inter-Frequency Measurement. For this reason, a period called a measurement gap is used for the Inter-Frequency Measurement.
  • RF Radio Frequency
  • the base station does not transmit a downlink signal addressed to the terminal device.
  • the measurement gap is shared between the base station and the terminal device.
  • the base station transmits a message (for example, an RRC connection reconfiguration message) including information indicating the measurement gap to the terminal device.
  • the measurement gap is indicated by a measurement gap length (Measurement Gap Length: MGL), a measurement gap repetition period (Measurement Gap Repetition Period: MGRP), a gap offset, and the like.
  • MGL Measurement Gap Length
  • MGRP Measurement Gap Repetition Period
  • the combination with MGL and MGRP is defined as a gap pattern, for example.
  • an example of the measurement gap will be described with reference to FIG.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram for explaining an example of the measurement gap.
  • a matrix including a column of radio frames (Radio Frames) having SFNs of 0 to 9 and rows of 10 subframes (subframes having subframe numbers 0 to 9) included in the radio frames. It is shown.
  • the MGL is 6 milliseconds (ms)
  • the MGRP is 40 ms
  • the gap offset is 0. Therefore, the measurement gap has a length of 6 ms and appears every 40 ms. More specifically, for example, six subframes with subframe numbers 0 to 5 in each of radio frames with SFNs 0, 4, and 8 are measurement gaps. Inter-Frequency Measurement is performed during the measurement gap.
  • Measurement report The terminal device reports the measurement result to the base station. This reporting is called measurement reporting.
  • Measurement report is periodic reporting or event-triggered reporting.
  • a periodic report is a report performed at a set cycle.
  • the event trigger report is a report that is performed when a reporting event occurs.
  • Report events A1 to A5 are events related to handover within the system, and report events B1 to B2 are events related to handover between systems.
  • Carrier aggregation (Carrier Aggregation: CA) is a technology for performing communication by simultaneously using a plurality of component carriers (Component Carrier: CC).
  • the component carrier is a frequency band having a maximum bandwidth of 20 MHz.
  • FIGS. 6 to 8 are explanatory diagrams for explaining first to third scenarios of carrier aggregation (CA).
  • CA carrier aggregation
  • FIG. 9 is an explanatory diagram for explaining an example of a technique for suppressing interference between CRSs.
  • two resource blocks arranged in the frequency direction in one subframe 30 are shown.
  • different resource elements for CRS transmission are allocated to six cells (cell 0 to cell 5). This suppresses interference between CRSs of different cells.
  • CRSs of different small cells can interfere with each other in the terminal device.
  • the example shown in FIG. 9 is an example of CRS, but the same can be said for DRS when the method shown in FIG. 9 is applied to DRS. That is, when there are more than six small cells near the terminal device, DRSs of different small cells may interfere with each other in the terminal device.
  • DRS discovery reference signals
  • FIG. 10 is an explanatory diagram illustrating an example of a schematic configuration of the communication system 1 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the communication system 1 includes a control entity 100, a base station 200, and a terminal device 300.
  • the communication system 1 is, for example, a system that conforms to LTE, LTE-Advanced, or a communication standard based on these.
  • the base station 200 performs wireless communication with one or more terminal devices including the terminal device 300.
  • the base station 200 may be a macro cell base station (ie, a macro base station), or may be a small cell base station (ie, a small base station).
  • the terminal device 300 performs wireless communication with the base station 200. In addition, the terminal device 300 performs measurements on cells in the vicinity of the terminal device 300. Further, the terminal device 300 reports the measurement result to the base station 200.
  • the control entity 100 allocates different radio resources for transmission of a discovery reference signal (DRS) to each of a plurality of groups of small cells. Thereby, for example, interference between DRS is suppressed.
  • DRS discovery reference signal
  • the control entity 100 is, for example, an existing or new core network node.
  • the control entity 100 may be a base station.
  • the control entity 100 may be a macro base station.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating an exemplary configuration of the control entity 100 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the control entity 100 includes a communication unit 110, a storage unit 120, and a processing unit 130.
  • the communication unit 110 communicates with other nodes.
  • the communication unit 110 communicates with the core network node and the base station.
  • the communication unit 110 communicates with the base station 200.
  • the storage unit 120 temporarily or permanently stores programs and data for the operation of the control entity 100.
  • the processing unit 130 provides various functions of the control entity 100.
  • the processing unit 130 includes a grouping unit 131, an information acquisition unit 133, and a control unit 135. Note that the processing unit 130 may further include other components other than these components. That is, the processing unit 130 can perform operations other than the operations of these components.
  • the grouping unit 131 divides the small cell into a plurality of groups. Thereby, for example, the labor of the operator of the cellular system is reduced.
  • the said small cell is a small cell contained in a small cell cluster. That is, the grouping unit 131 divides the small cells included in the small cell cluster into a plurality of groups.
  • the small cell cluster is, for example, a small cell arranged at a high density.
  • the grouping unit 131 calculates the number of groups (that is, the number of groups included in the plurality of groups).
  • the grouping unit 131 calculates the number of groups so that the amount of radio resources or the number of codes per group is equal to or greater than a predetermined amount or number.
  • the grouping unit 131 calculates the number of groups based on the total amount of radio resources allocated to the plurality of groups and the amount of radio resources required per group. For example, when the total amount of radio resources allocated to the plurality of groups is M and the amount of radio resources required per group is N, the number of groups X is calculated as follows.
  • the different radio resources are radio resources at different times (for example, different subframes). Further, for example, measurements for all groups are performed using the same measurement gap. In this case, for example, the total amount (M) of radio resources is the time included in the measurement gap, and the amount (N) of radio resources required per group is the time required for measurement based on DRS.
  • the time (M) included in the measurement gap is 6 milliseconds
  • the time (N) required for the measurement based on DRS is 2 milliseconds.
  • the number of groups (X) is 3.
  • the different radio resources are radio resources having different frequencies.
  • the total amount (M) of radio resources is the bandwidth of the entire frequency band (for example, component carrier) (for example, the number of all resource blocks arranged in the frequency direction), and the radio resources required per group
  • the amount (N) is a bandwidth necessary for measurement based on DRS (for example, the number of resource blocks arranged in the frequency direction).
  • the bandwidth (M) of the entire frequency band is 20 MHz (100 resource blocks), and the time (N) required for measurement based on DRS is 5 MHz (25 resource blocks).
  • the number of groups (X) is four.
  • the different radio resources are radio resources that differ in at least one of time and frequency.
  • the total amount of radio resources (M) is the total amount of radio resources extending in the time direction and the frequency direction (for example, the total number of resource blocks extending in the time direction and the frequency direction).
  • the quantity (N) is a radio resource (for example, the number of resource blocks) required for measurement based on DRS.
  • the amount (N) of radio resources required per group can be said to be the amount of radio resources required per small cell.
  • a different code for example, different orthogonal code
  • the grouping unit 131 calculates the total number of codes (for example, orthogonal codes) that can be used for multiplexing as the number of groups.
  • the number of groups is also 20.
  • a combination of radio resource and code may be assigned to each of the plurality of groups. More specifically, different combinations (that is, combinations in which at least one of radio resources and codes is different) may be assigned to each of the plurality of groups. In this case, for example, the group unit 131 calculates, as the number of groups, a product of the number of groups of cases to which only radio resources are allocated as described above and the number of groups of cases to which only codes are allocated as described above. May be.
  • the number of groups (that is, the number of groups included in the plurality of groups) may be a predetermined number.
  • the storage unit 120 may store a predetermined number of groups, and the grouping unit 131 may acquire the number of groups.
  • the grouping unit 131 divides the small cells into the plurality of groups based on the positions of the small cells. More specifically, for example, the grouping unit 131 divides the small cells into the plurality of groups so that the distance between the small cells in the group becomes large. Thereby, for example, interference within the group can be suppressed.
  • the grouping unit 131 divides the small cells into the plurality of groups so that the sum of the distances between the small cells in the group becomes larger. More specifically, for example, the grouping unit 131 divides the small cells into the plurality of groups so that the average (or sum) of the sums in the plurality of groups is maximized. Thereby, for example, the distance between the small cells included in the group can be increased.
  • the grouping unit 131 may divide the small cells into the plurality of groups so that the distance between any two small cells in the group is equal to or greater than a predetermined distance. Thereby, the lower limit of the distance between the small cells included in the group can be guaranteed.
  • the grouping unit 131 may divide the small cells into the plurality of groups based on information regarding interference between the small cells. More specifically, for example, the grouping unit 131 may divide the small cells into the plurality of groups so that interference between the small cells becomes smaller. Thereby, for example, interference within the group can be more reliably suppressed.
  • control entity 100 may collect information indicating the amount of interference between the small cells and store the information in the storage unit 120. Then, the grouping unit 131 may divide the small cells into the plurality of groups based on the interference amount.
  • the grouping unit 131 may divide the small cells into the plurality of groups so that the total amount of interference between the small cells in the group becomes smaller. More specifically, for example, the grouping unit 131 may divide the small cells into the plurality of groups so that the average (or sum) of the sums in the plurality of groups is minimized. Thereby, for example, the amount of interference between small cells included in the group can be further reduced.
  • the grouping unit 131 may divide the small cells into the plurality of groups so that the amount of interference between any two small cells in the group is equal to or less than a predetermined amount. Thereby, the upper limit of the interference between the small cells included in the group can be guaranteed.
  • FIG. 12 is an explanatory diagram for describing an example of a plurality of groups into which small cells are divided.
  • a small cell cluster including nine small cells 40 ie, small cells 40A to 40I
  • the number of groups is 3, and the nine small cells 40 are divided into three groups (ie, group A, group B, and group C). In this way, small cells belonging to different groups exist close to each other, but small cells belonging to the same group exist some distance apart.
  • the information acquisition unit 133 acquires information regarding a plurality of small cell groups.
  • the grouping unit 131 divides the small cells into the plurality of groups. Then, information related to the plurality of groups is stored in the storage unit 120. At any timing thereafter, the information acquisition unit 133 acquires information regarding the plurality of groups.
  • each of the plurality of groups includes one or more small cells in the same small cell cluster. Thereby, for example, DRS interference in the small cell cluster is suppressed.
  • each of the plurality of groups includes small cells that do not easily interfere with each other.
  • each of the plurality of groups includes small cells separated from each other. Thereby, for example, interference within the group can be suppressed.
  • (C) Information on a plurality of groups As an example, the information on the plurality of groups includes group identification information for identifying each of the plurality of groups.
  • the information regarding the plurality of groups includes information indicating the number of groups (that is, the number of groups included in the plurality of groups).
  • information regarding the plurality of groups may include other information regarding the plurality of groups.
  • Control unit 135) (A) Allocation
  • the control unit 135 allocates different radio resources or different codes for transmitting the discovery reference signal (DRS) to each of the plurality of groups. Thereby, for example, interference between DRSs can be suppressed. More specifically, for example, it is possible to suppress interference between DRSs of small cells belonging to different groups.
  • DRS is a reference signal transmitted by a base station of a small cell in an off state (and an on state).
  • the DRS may also be called a discovery signal (DR).
  • (A-1) Radio Resource Allocation For example, the control unit 135 allocates the different radio resources to each of the plurality of groups. Thereby, for example, the terminal device 300 can perform measurement without complicated processing such as decoding.
  • the different radio resources are radio resources at different times. That is, the control unit 135 allocates radio resources of different times for DRS transmission to each of the plurality of groups.
  • the different radio resources are radio resources of different subframes. That is, the control unit 135 assigns a different subframe for DRS transmission to each of the plurality of groups.
  • the control unit 135 assigns a different subframe for DRS transmission to each of the plurality of groups.
  • FIG. 13 is an explanatory diagram for explaining an example of a subframe assigned to each of a plurality of groups.
  • six subframes that is, subframes with subframe numbers # 0 to # 5 are shown.
  • subframes with subframe numbers # 0 and # 1 are assigned to group A
  • subframes with subframe numbers # 2 and # 3 are assigned to group B
  • subframe numbers are Subframes # 4 and # 5 are assigned to group C.
  • the different radio resources are radio resources of different frequencies. That is, the control unit 135 allocates radio resources having different frequencies for DRS transmission to each of the plurality of groups.
  • the different radio resources are radio resources having different frequencies in the same component carrier (CC).
  • the different radio resources are radio resources having different frequencies in the same subframe. That is, the different radio resources are different radio resources in the same CC and the same subframe.
  • the different radio resources are resource blocks having different frequencies. That is, the control unit 135 assigns resource blocks having different frequencies for DRS transmission to each of the plurality of groups.
  • the control unit 135 assigns resource blocks having different frequencies for DRS transmission to each of the plurality of groups.
  • FIG. 14 is an explanatory diagram for explaining an example of a resource block allocated to each of a plurality of groups.
  • resource block pairs 50A to 50F arranged in the frequency direction are shown.
  • Each pair 50 includes two resource blocks that span the subframe 30.
  • pairs 50A and 50B are assigned to group A
  • pairs 50C and 50D are assigned to group B
  • pairs 50E and 50F are assigned to group C.
  • the different resource block may be a radio resource of different time or different frequency (that is, a radio resource having different time and / or frequency). That is, the control unit 135 may assign radio resources of different times or different frequencies for transmission of DRS to each of the plurality of groups.
  • the different radio resources may be resource blocks having different times or different frequencies (that is, resource blocks having different time and / or frequency). That is, the control unit 135 may assign different resource blocks for DRS transmission to each of the plurality of groups.
  • the control unit 135 allocates the different radio resources to each of the plurality of groups. For example, the control unit 135 allocates radio resources equally to each of the plurality of groups. For example, when a radio resource has a remainder as a result of assigning the same amount of radio resources to each of the plurality of groups, the remainder can be assigned to any one or more groups.
  • the control unit 135 assigns the different code to each of the plurality of groups.
  • the different code is a code for multiplexing.
  • the different code is an orthogonal code, Zadoff-Chu Sequence, etc. (Of course, the different code is not limited to these codes).
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • control unit 135 may assign a radio resource and code combination for DRS transmission to each of the plurality of groups. More specifically, the control unit 135 may assign different combinations (that is, combinations in which at least one of the radio resource and the code is different) to each of the plurality of groups.
  • the above combination may be a combination of a resource block and a code.
  • the control unit 135 may assign different combinations (that is, combinations in which at least one of the resource block and the code is different) to each of the plurality of groups.
  • control unit 135 assigns only different radio resources to each of one or more groups that are a part of the plurality of groups, and one or more other groups that are the remaining of the plurality of groups. Each group may be assigned a combination of the same radio resource and a different code. Alternatively, the control unit 135 assigns only a different code to each of one or more groups that are a part of the plurality of groups, and one or more other groups that are the remaining of the plurality of groups. Each may be assigned a combination of the same code and a different radio resource.
  • control unit 135 notifies the base station 200 of the radio resource or the code assigned to each of the plurality of groups.
  • control unit 135 transmits a message including information indicating the radio resource or the code to the base station 200 via the communication unit 110.
  • FIG. 15 is a block diagram illustrating an exemplary configuration of the base station 200 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the base station 200 includes an antenna unit 210, a radio communication unit 220, a network communication unit 230, a storage unit 240, and a processing unit 250.
  • the antenna unit 210 radiates the signal output from the wireless communication unit 220 to the space as a radio wave. Further, the antenna unit 210 converts a radio wave in the space into a signal and outputs the signal to the wireless communication unit 220.
  • the wireless communication unit 220 transmits and receives signals.
  • the radio communication unit 220 transmits a downlink signal to the terminal device and receives an uplink signal from the terminal device.
  • the network communication unit 230 communicates with other nodes. For example, the network communication unit 230 communicates with the core network node and other base stations. For example, the network communication unit 230 communicates with the control entity 100.
  • the storage unit 240 temporarily or permanently stores a program and data for the operation of the base station 200.
  • the processing unit 250 provides various functions of the base station 200.
  • the processing unit 250 includes an information acquisition unit 251 and a control unit 253.
  • the processing unit 250 may further include other components other than these components. That is, the processing unit 250 can perform operations other than the operations of these components.
  • the information acquisition unit 251 acquires information indicating radio resources or codes for DRS transmission allocated to each of the plurality of small cell groups. Note that the radio resource or the upper code assigned to each of the plurality of groups is different from the radio resource or the code assigned to another group of the plurality of groups.
  • the information includes, for each of the plurality of groups, group identification information for identifying the group and information indicating a radio resource or a code assigned to the group.
  • control entity 100 transmits the information indicating the radio resource or the code assigned to each of the plurality of groups to the base station 200, and the information is stored in the storage unit 240.
  • the information acquisition unit 251 acquires the information from the storage unit 240.
  • Control unit 253 The control unit 253 notifies the terminal device of the radio resource or the code assigned to each of the plurality of groups.
  • control unit 253 transmits the information indicating the radio resource or the code assigned to each of the plurality of groups to the terminal device via the antenna unit 210 and the radio communication unit 220.
  • control unit 253 notifies system information (for example, any SIB (System Information Block)) including the above information.
  • system information for example, any SIB (System Information Block)
  • the control unit 253 may notify the terminal device of the information by individual signaling to the terminal device (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling).
  • RRC Radio Resource Control
  • the terminal device can perform measurement based on DRS transmitted using the radio resource or code for each group.
  • the base station 200 may be a small cell base station.
  • the control unit 253 may control the radio communication of the base station 200 so that the base station 200 transmits the DRS using the radio resource or code assigned to the group to which the base station 200 belongs.
  • FIG. 16 is a block diagram illustrating an exemplary configuration of the terminal device 300 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal device 300 includes an antenna unit 310, a wireless communication unit 320, a storage unit 330, and a processing unit 340.
  • the antenna unit 310 radiates a signal output from the wireless communication unit 320 as a radio wave to space. Further, the antenna unit 310 converts radio waves in space into a signal and outputs the signal to the wireless communication unit 320.
  • the wireless communication unit 320 transmits and receives signals.
  • the radio communication unit 320 receives a downlink signal from the base station and transmits an uplink signal to the base station.
  • the storage unit 330 temporarily or permanently stores a program and data for the operation of the terminal device 300.
  • the processing unit 340 provides various functions of the terminal device 300.
  • the processing unit 340 includes an information acquisition unit 341, a measurement unit 343, and a report unit 345. Note that the processing unit 340 may further include other components other than these components. That is, the processing unit 340 can perform operations other than the operations of these components.
  • the information acquisition unit 341 acquires information indicating radio resources or codes for DRS transmission allocated to each of the plurality of small cell groups. Note that the radio resource or the upper code assigned to each of the plurality of groups is different from the radio resource or the code assigned to another group of the plurality of groups.
  • the information includes, for each of the plurality of groups, group identification information for identifying the group and information indicating a radio resource or a code assigned to the group.
  • the base station 200 transmits the information indicating the radio resource or the code assigned to each of the plurality of groups to the terminal device 300, and the information is stored in the storage unit 330.
  • the information acquisition unit 341 acquires the information from the storage unit 330.
  • the measurement unit 343 For each of the plurality of groups, the measurement unit 343 performs measurement on the small cells included in the group based on the DRS transmitted using the radio resource or code assigned to the group.
  • the above measurement is RRM measurement, for example, reception power or reception quality. More specifically, for example, the measurement is measurement of RSRP or RSRQ.
  • a small cell base station transmits a DRS using a radio resource assigned to a group to which the small cell belongs.
  • the measurement unit 343 performs measurement on the small cell based on the DRS transmitted using the radio resource. More specifically, for example, the measurement unit 343 calculates RSRP and RSRQ for the small from the received power of the DRS transmitted using the radio resource.
  • a small cell base station transmits a DRS using a code (for example, an orthogonal code) assigned to a group to which the small cell belongs.
  • the measurement unit 343 performs measurement on the small cell based on the DRS transmitted using the code. More specifically, for example, the measurement unit 343 decodes the DRS transmitted using the code, and calculates RSRP and RSRQ for the small from the received power of the decoded DRS.
  • the above measurement is performed for each frequency band (for example, component carrier).
  • interference between DRSs in the terminal device 300 can be suppressed.
  • the reporting unit 345 reports the measurement result for the small cell to the base station 200.
  • the reporting unit 345 periodically reports the result of the measurement to the base station 200.
  • the reporting unit 345 reports the result of the measurement to the base station 200 in response to the occurrence of a predetermined event.
  • FIG. 17 is a sequence diagram illustrating an example of a schematic flow of a process according to the embodiment of the present disclosure.
  • the control entity 100 (grouping unit 131) divides the small cells into a plurality of groups (S401). Furthermore, the control entity 100 (the control unit 135) allocates different radio resources or different codes for transmission of DRS to each of the plurality of groups (S403). Then, the control entity 100 (the control unit 135) notifies the base station 200 of the radio resource or the code assigned to each of the plurality of groups (S405).
  • the base station 200 (control unit 253) notifies the terminal device 300 of the radio resource or the code assigned to each of the plurality of groups (S405).
  • control entity 100 may be realized as any type of server such as a tower server, a rack server, or a blade server. Further, at least a part of the components of the control entity 100 is realized in a module mounted on the server (for example, an integrated circuit module configured by one die, or a card or a blade inserted in a slot of the blade server). May be. Also, the control entity 100 may be realized as any type of base station described later.
  • the base station 200 may be realized as any type of eNB (evolved Node B) such as a macro eNB or a small eNB.
  • the small eNB may be an eNB that covers a cell smaller than a macro cell, such as a pico eNB, a micro eNB, or a home (femto) eNB.
  • the base station 200 may be realized as another type of base station such as a NodeB or a BTS (Base Transceiver Station).
  • the base station 200 may include a main body (also referred to as a base station apparatus) that controls wireless communication, and one or more RRHs (Remote Radio Heads) that are arranged at locations different from the main body.
  • RRHs Remote Radio Heads
  • various types of terminals described later may operate as the base station 200 by temporarily or semipermanently executing the base station function.
  • at least some components of the base station 200 may be realized in a base station device or a module for
  • the terminal device 300 is a smartphone, a tablet PC (Personal Computer), a notebook PC, a portable game terminal, a mobile terminal such as a portable / dongle type mobile router or a digital camera, or an in-vehicle terminal such as a car navigation device. It may be realized as. Further, the terminal device 300 may be realized as a terminal (also referred to as an MTC (Machine Type Communication) terminal) that performs M2M (Machine To Machine) communication. Furthermore, at least a part of the components of the terminal device 300 is realized in a module (for example, an integrated circuit module configured by one die) mounted on these terminals.
  • a module for example, an integrated circuit module configured by one die
  • FIG. 18 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a server 700 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the server 700 includes a processor 701, a memory 702, a storage 703, a network interface 704, and a bus 706.
  • the network interface 704 is a wired communication interface for connecting the server 700 to the wired communication network 705.
  • the wired communication network 705 may be a core network such as EPC (Evolved Packet Core) or a PDN (Packet Data Network) such as the Internet.
  • EPC Evolved Packet Core
  • PDN Packet Data Network
  • one or more components included in the processing unit 130 described with reference to FIG. May be implemented.
  • a program for causing a processor to function as the one or more components is installed in the server 700, and the processor 701 is The program may be executed.
  • the server 700 may include a module including the processor 701 and the memory 702, and the one or more components may be mounted in the module. In this case, the module may store a program for causing the processor to function as the one or more components in the memory 702 and execute the program by the processor 701.
  • the server 700 or the module may be provided as an apparatus including the one or more components, and the program for causing a processor to function as the one or more components may be provided. .
  • a readable recording medium in which the program is recorded may be provided.
  • Each of the antennas 810 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission and reception of radio signals by the base station apparatus 820.
  • the eNB 800 includes a plurality of antennas 810 as illustrated in FIG. 19, and the plurality of antennas 810 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 800, for example.
  • FIG. 19 illustrates an example in which the eNB 800 includes a plurality of antennas 810, the eNB 800 may include a single antenna 810.
  • the base station apparatus 820 includes a controller 821, a memory 822, a network interface 823, and a wireless communication interface 825.
  • the controller 821 may be a CPU or a DSP, for example, and operates various functions of the upper layer of the base station apparatus 820. For example, the controller 821 generates a data packet from the data in the signal processed by the wireless communication interface 825, and transfers the generated packet via the network interface 823. The controller 821 may generate a bundled packet by bundling data from a plurality of baseband processors, and may transfer the generated bundled packet. In addition, the controller 821 is a logic that executes control such as radio resource control, radio bearer control, mobility management, inflow control, or scheduling. May have a typical function. Moreover, the said control may be performed in cooperation with a surrounding eNB or a core network node.
  • the memory 822 includes RAM and ROM, and stores programs executed by the controller 821 and various control data (for example, terminal list, transmission power data, scheduling data, and the like).
  • the wireless communication interface 825 supports any cellular communication scheme such as LTE (Long Term Evolution) or LTE-Advanced, and provides a wireless connection to terminals located in the cell of the eNB 800 via the antenna 810.
  • the wireless communication interface 825 may typically include a baseband (BB) processor 826, an RF circuit 827, and the like.
  • the BB processor 826 may perform, for example, encoding / decoding, modulation / demodulation, and multiplexing / demultiplexing, and each layer (for example, L1, MAC (Medium Access Control), RLC (Radio Link Control), and PDCP).
  • Various signal processing of Packet Data Convergence Protocol
  • Packet Data Convergence Protocol is executed.
  • the BB processor 826 may have some or all of the logical functions described above instead of the controller 821.
  • the BB processor 826 may be a module that includes a memory that stores a communication control program, a processor that executes the program, and related circuits. The function of the BB processor 826 may be changed by updating the program. Good.
  • the module may be a card or a blade inserted into a slot of the base station apparatus 820, or a chip mounted on the card or the blade.
  • the RF circuit 827 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives a radio signal via the antenna 810.
  • the radio communication interface 825 includes a plurality of BB processors 826 as illustrated in FIG. 19, and the plurality of BB processors 826 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 800, for example. Further, the wireless communication interface 825 includes a plurality of RF circuits 827 as shown in FIG. 19, and the plurality of RF circuits 827 may correspond to, for example, a plurality of antenna elements, respectively.
  • FIG. 19 shows an example in which the wireless communication interface 825 includes a plurality of BB processors 826 and a plurality of RF circuits 827. However, the wireless communication interface 825 includes a single BB processor 826 or a single RF circuit 827. But you can.
  • the eNB 800 illustrated in FIG. 19 one or more components (the information acquisition unit 251 and / or the control unit 253) included in the processing unit 250 described with reference to FIG. 15 are implemented in the wireless communication interface 825. Also good. Alternatively, at least some of these components may be implemented in the controller 821. As an example, the eNB 800 includes a module including a part (for example, the BB processor 826) or all of the wireless communication interface 825 and / or the controller 821, and the one or more components may be mounted in the module. Good. In this case, the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components). The program may be executed.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components). The program may be executed.
  • the wireless communication unit 220 described with reference to FIG. 15 may be implemented in the wireless communication interface 825 (for example, the RF circuit 827).
  • the antenna unit 210 may be mounted on the antenna 810.
  • the network communication unit 230 may be implemented in the controller 821 and / or the network interface 823.
  • FIG. 20 is a block diagram illustrating a second example of a schematic configuration of an eNB to which the technology according to the present disclosure may be applied.
  • the eNB 830 includes one or more antennas 840, a base station apparatus 850, and an RRH 860. Each antenna 840 and RRH 860 may be connected to each other via an RF cable. Base station apparatus 850 and RRH 860 can be connected to each other via a high-speed line such as an optical fiber cable.
  • Each of the antennas 840 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission / reception of radio signals by the RRH 860.
  • the eNB 830 includes a plurality of antennas 840 as illustrated in FIG. 20, and the plurality of antennas 840 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 830, for example.
  • 20 illustrates an example in which the eNB 830 includes a plurality of antennas 840, but the eNB 830 may include a single antenna 840.
  • the wireless communication interface 855 supports a cellular communication method such as LTE or LTE-Advanced, and provides a wireless connection to a terminal located in a sector corresponding to the RRH 860 via the RRH 860 and the antenna 840.
  • the wireless communication interface 855 may typically include a BB processor 856 and the like.
  • the BB processor 856 is the same as the BB processor 826 described with reference to FIG. 19 except that it is connected to the RF circuit 864 of the RRH 860 via the connection interface 857.
  • the wireless communication interface 855 includes a plurality of BB processors 856 as illustrated in FIG. 20, and the plurality of BB processors 856 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 830, for example.
  • 20 illustrates an example in which the wireless communication interface 855 includes a plurality of BB processors 856, the wireless communication interface 855 may include a single BB processor 856.
  • the RRH 860 includes a connection interface 861 and a wireless communication interface 863.
  • connection interface 861 is an interface for connecting the RRH 860 (wireless communication interface 863) to the base station device 850.
  • the connection interface 861 may be a communication module for communication on the high-speed line.
  • one or more components included in the processing unit 250 described with reference to FIG. 15 include the wireless communication interface 855 and / or the wireless The communication interface 863 may be implemented. Alternatively, at least some of these components may be implemented in the controller 851.
  • the eNB 830 includes a module including a part (for example, the BB processor 856) or the whole of the wireless communication interface 855 and / or the controller 851, and the one or more components are mounted in the module. Good.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components).
  • the wireless communication unit 220 described with reference to FIG. 15 may be implemented in the wireless communication interface 863 (for example, the RF circuit 864). Further, the antenna unit 210 may be mounted on the antenna 840. The network communication unit 230 may be implemented in the controller 851 and / or the network interface 853.
  • the processor 901 may be, for example, a CPU or a SoC (System on Chip), and controls the functions of the application layer and other layers of the smartphone 900.
  • the memory 902 includes a RAM and a ROM, and stores programs executed by the processor 901 and data.
  • the storage 903 can include a storage medium such as a semiconductor memory or a hard disk.
  • the external connection interface 904 is an interface for connecting an external device such as a memory card or a USB (Universal Serial Bus) device to the smartphone 900.
  • the camera 906 includes, for example, an image sensor such as a CCD (Charge Coupled Device) or a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), and generates a captured image.
  • the sensor 907 may include a sensor group such as a positioning sensor, a gyro sensor, a geomagnetic sensor, and an acceleration sensor.
  • the microphone 908 converts sound input to the smartphone 900 into an audio signal.
  • the input device 909 includes, for example, a touch sensor that detects a touch on the screen of the display device 910, a keypad, a keyboard, a button, or a switch, and receives an operation or information input from a user.
  • the display device 910 has a screen such as a liquid crystal display (LCD) or an organic light emitting diode (OLED) display, and displays an output image of the smartphone 900.
  • the speaker 911 converts an audio signal output from the smartphone 900 into audio.
  • the wireless communication interface 912 may include a plurality of BB processors 913 and a plurality of RF circuits 914 as illustrated in FIG. 21 illustrates an example in which the wireless communication interface 912 includes a plurality of BB processors 913 and a plurality of RF circuits 914, the wireless communication interface 912 includes a single BB processor 913 or a single RF circuit 914. But you can.
  • Each of the antenna switches 915 switches the connection destination of the antenna 916 among a plurality of circuits (for example, circuits for different wireless communication systems) included in the wireless communication interface 912.
  • the smartphone 900 may include an antenna 916 for each wireless communication method.
  • the antenna switch 915 may be omitted from the configuration of the smartphone 900.
  • the bus 917 connects the processor 901, the memory 902, the storage 903, the external connection interface 904, the camera 906, the sensor 907, the microphone 908, the input device 909, the display device 910, the speaker 911, the wireless communication interface 912, and the auxiliary controller 919 to each other.
  • the battery 918 supplies electric power to each block of the smartphone 900 shown in FIG. 21 through a power supply line partially shown by a broken line in the drawing.
  • the auxiliary controller 919 operates the minimum necessary functions of the smartphone 900 in the sleep mode.
  • the smartphone 900 includes a module including a part (for example, the BB processor 913) or the whole of the wireless communication interface 912, the processor 901, and / or the auxiliary controller 919, and the one or more components in the module. May be implemented.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components).
  • the program may be executed.
  • a program for causing a processor to function as the one or more components is installed in the smartphone 900, and the wireless communication interface 912 (eg, the BB processor 913), the processor 901, and / or the auxiliary controller 919 is The program may be executed.
  • the smartphone 900 or the module may be provided as a device including the one or more components, and a program for causing a processor to function as the one or more components may be provided.
  • a readable recording medium in which the program is recorded may be provided.
  • the wireless communication unit 320 described with reference to FIG. 16 may be implemented in the wireless communication interface 912 (for example, the RF circuit 914).
  • the antenna unit 310 may be mounted on the antenna 916.
  • the processor 921 may be a CPU or SoC, for example, and controls the navigation function and other functions of the car navigation device 920.
  • the memory 922 includes RAM and ROM, and stores programs and data executed by the processor 921.
  • the content player 927 reproduces content stored in a storage medium (for example, CD or DVD) inserted into the storage medium interface 928.
  • the input device 929 includes, for example, a touch sensor, a button, or a switch that detects a touch on the screen of the display device 930, and receives an operation or information input from the user.
  • the display device 930 has a screen such as an LCD or an OLED display, and displays a navigation function or an image of content to be reproduced.
  • the speaker 931 outputs the navigation function or the audio of the content to be played back.
  • the wireless communication interface 933 supports any cellular communication method such as LTE or LTE-Advanced, and performs wireless communication.
  • the wireless communication interface 933 may typically include a BB processor 934, an RF circuit 935, and the like.
  • the BB processor 934 may perform, for example, encoding / decoding, modulation / demodulation, and multiplexing / demultiplexing, and performs various signal processing for wireless communication.
  • the RF circuit 935 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives a radio signal via the antenna 937.
  • the wireless communication interface 933 may be a one-chip module in which the BB processor 934 and the RF circuit 935 are integrated.
  • Each of the antennas 937 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission / reception of a radio signal by the radio communication interface 933.
  • the car navigation device 920 may have a plurality of antennas 937 as shown in FIG. 22 shows an example in which the car navigation device 920 includes a plurality of antennas 937, the car navigation device 920 may include a single antenna 937.
  • the battery 938 supplies power to each block of the car navigation device 920 shown in FIG. 22 through a power supply line partially shown by a broken line in the drawing. Further, the battery 938 stores electric power supplied from the vehicle side.
  • the car navigation apparatus 920 includes a module including a part (for example, the BB processor 934) or the whole of the wireless communication interface 933 and / or the processor 921, and the one or more components are mounted in the module. May be.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components). The program may be executed.
  • the wireless communication unit 320 described with reference to FIG. 16 may be implemented in the wireless communication interface 933 (for example, the RF circuit 935). Further, the antenna unit 310 may be mounted on the antenna 937.
  • the base station 200 acquires information indicating information indicating a radio resource or a code assigned to each of a plurality of small cell groups for transmitting a discovery reference signal. And a control unit 253 that notifies the terminal device of the radio resource or the code.
  • the radio resource or code assigned to each of the plurality of groups is different from the radio resource or code assigned to another group of the plurality of groups.
  • the terminal device 300 acquires information that acquires information indicating a radio resource or a code assigned to each of a plurality of small cell groups for transmitting a discovery reference signal.
  • Unit 341 and for each of the plurality of groups, a measurement unit 343 that performs measurements on small cells included in the group based on a discovery reference signal transmitted using a radio resource or code assigned to the group, .
  • the radio resource or code assigned to each of the plurality of groups is different from the radio resource or code assigned to another group of the plurality of groups.
  • control entity automatically performs grouping of small cells (that is, dividing the small cells into a plurality of groups)
  • the present disclosure is not limited to such an example.
  • another device may automatically perform the above grouping, and the control entity may be provided with the result of the grouping.
  • the operator of a cellular system may perform the said grouping manually, and a control entity may acquire the result of the said grouping.
  • control entity may be implemented in the base station.
  • processing steps in the processing of the present specification do not necessarily have to be executed in time series according to the order described in the flowchart or the sequence diagram.
  • the processing steps in the processing may be executed in an order different from the order described as a flowchart or a sequence diagram, or may be executed in parallel.
  • a processor for example, a CPU, a DSP, or the like
  • a device for example, a control entity, a base station or a terminal device, or a module thereof
  • a component for example, an information acquisition unit and / or
  • a computer program for functioning as a control unit in other words, a computer program for causing the processor to execute operations of components of the device
  • a recording medium on which the computer program is recorded may be provided.
  • An apparatus for example, a finished product or a module for a finished product (a component, a processing circuit, a chip, or the like) including a memory that stores the computer program and one or more processors that can execute the computer program May also be provided.
  • a method including the operation of the components of the node for example, an information acquisition unit and / or a control unit is also included in the technology according to the present disclosure.
  • the control unit assigns the different code to each of the plurality of groups.
  • each of the plurality of groups includes small cells that are unlikely to interfere with each other.
  • each of the plurality of groups includes small cells that are separated from each other.
  • each of the plurality of groups includes one or more small cells in the same small cell cluster.
  • (11) The apparatus according to any one of (1) to (10), further including a grouping unit that divides a small cell into the plurality of groups.
  • An acquisition unit that acquires information indicating a radio resource or code for transmission of a discovery reference signal assigned to each of a plurality of small cell groups; A control unit that notifies the terminal device of the radio resource or the code; With The radio resource or the code assigned to each of the plurality of groups is different from the radio resource or code assigned to another group of the plurality of groups.
  • apparatus (18) Obtaining information indicating a radio resource or a code assigned to each of a plurality of small cell groups for transmission of a discovery reference signal; Notifying the terminal device of the radio resource or the code by a processor; Including The radio resource or the code assigned to each of the plurality of groups is different from the radio resource or code assigned to another group of the plurality of groups.

Abstract

【課題】ディスカバリリファレンス信号(DRS)間の干渉を抑えることを可能にする。 【解決手段】スモールセルの複数のグループに関する情報を取得する取得部と、上記複数のグループの各々に、ディスカバリリファレンス信号の送信のための異なる無線リソース又は異なる符号を割り当てる制御部と、を備える装置が提供される。

Description

装置及び方法
 本開示は、装置及び方法に関する。
 LTE(Long Term Evolution)などの通信規格に従ったセルラーシステムでは、セル選択(cell selection)/セル再選択(cell reselection)及びハンドオーバのために、端末装置がリファレンス信号に基づく測定(measurements)を行う。例えば、端末装置が使用していない周波数帯域についての測定は、Inter-Frequency Measreuemntと呼ばれ、測定ギャップ(measurement gap)内に行われる。
 端末装置による測定に関する様々な技術が提案されている。例えば、特許文献1には、チャネル品質が低いほど多くのコンポーネントキャリアに測定ギャップを割り当てる技術が開示されている。
特開2014-53971号公報
 スモールセル間の干渉を抑えるために、スモールセルのオン/オフ状態を適応的に切り替えることが検討されている。また、スモールセルのオン/オフ状態の切替えに起因するデータの送受信の遅延を抑えるために、オフ状態のスモールセルの基地局がディスカバリリファレンス信号(Discovery Reference Signal:DRS)を送信することが検討されている。
 しかし、例えば、スモールセルが高密度で配置されるケースでは、DRS間の干渉が発生することが想定される。例えば、CRSと同様に周波数方向のシフトによりDRS間の干渉を抑える手法が採用される場合には、リユースファクタ(reuse factor)が6である。そのため、6を超えるスモールセルが端末装置の近くにある場合には、当該端末装置において、異なるスモールセルのDRSが互いに干渉し得る。
 そこで、ディスカバリリファレンス信号(DRS)間の干渉を抑えることを可能にする仕組みが提供されることが望ましい。
 本開示によれば、スモールセルの複数のグループに関する情報を取得する取得部と、上記複数のグループの各々に、ディスカバリリファレンス信号の送信のための異なる無線リソース又は異なる符号を割り当てる制御部と、を備える装置が提供される。
 本開示によれば、スモールセルの複数のグループに関する情報を取得することと、プロセッサにより、上記複数のグループの各々に、ディスカバリリファレンス信号の送信のための異なる無線リソース又は異なる符号を割り当てることと、を含む方法が提供される。
 本開示によれば、スモールセルの複数のグループの各々に割り当てられた、ディスカバリリファレンス信号の送信のための無線リソース又は符号を示す情報を取得する取得部と、上記無線リソース又は上記符号を端末装置に通知する制御部と、を備える装置が提供される。上記複数のグループの各々に割り当てられた上記無線リソース又は上記符号は、上記複数のグループのうちの他のグループに割り当てられた無線リソース又は符号とは異なる。
 本開示によれば、スモールセルの複数のグループの各々に割り当てられた、ディスカバリリファレンス信号の送信のための無線リソース又は符号を示す情報を取得することと、プロセッサにより、上記無線リソース又は上記符号を端末装置に通知することと、を含む方法が提供される。上記複数のグループの各々に割り当てられた上記無線リソース又は上記符号は、上記複数のグループのうちの他のグループに割り当てられた無線リソース又は符号とは異なる。
 本開示によれば、スモールセルの複数のグループの各々に割り当てられた、ディスカバリリファレンス信号の送信のための無線リソース又は符号を示す情報を取得する取得部と、上記複数のグループの各々について、グループに割り当てられた無線リソース又は符号を用いて送信されるディスカバリリファレンス信号に基づいて、当該グループに含まれるスモールセルについての測定を行う測定部と、を備える装置が提供される。上記複数のグループの各々に割り当てられた上記無線リソース又は上記符号は、上記複数のグループのうちの他のグループに割り当てられた無線リソース又は符号とは異なる。
 また、本開示によれば、スモールセルの複数のグループの各々に割り当てられた、ディスカバリリファレンス信号の送信のための無線リソース又は符号を示す情報を取得することと、プロセッサにより、上記複数のグループの各々について、グループに割り当てられた無線リソース又は符号を用いて送信されるディスカバリリファレンス信号に基づいて、当該グループに含まれるスモールセルについての測定を行うことと、を含む方法が提供される。上記複数のグループの各々に割り当てられた上記無線リソース又は上記符号は、上記複数のグループのうちの他のグループに割り当てられた無線リソース又は符号とは異なる。
 以上説明したように本開示によれば、ディスカバリリファレンス信号(DRS)間の干渉を抑えることが可能になる。なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記効果とともに、又は上記効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、又は本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
スモールセルの例を説明するための説明図である。 スモールセルクラスタの例を説明するための説明図である。 スモールセルのオン/オフ処理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。 DRSが用いられる場合のスモールセルのオン/オフ処理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。 測定ギャップの例を説明するための説明図である。 キャリアアグリゲーション(CA)の第1のシナリオを説明するための説明図である。 キャリアアグリゲーション(CA)の第2のシナリオを説明するための説明図である。 キャリアアグリゲーション(CA)の第3のシナリオを説明するための説明図である。 CRS間の干渉を抑えるための手法の例を説明するための説明図である。 本開示の実施形態に係る通信システムの概略的な構成の一例を示す説明図である。 同実施形態に係る制御エンティティの構成の一例を示すブロック図である。 スモールセルが分けられる複数のグループの例を説明するための説明図である。 複数のグループの各々に割り当てられるサブフレームの例を説明するための説明図である。 複数のグループの各々に割り当てられるリソースブロックの例を説明するための説明図である。 同実施形態に係る基地局の構成の一例を示すブロック図である。 同実施形態に係る端末装置の構成の一例を示すブロック図である。 同実施形態に係る処理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。 サーバの概略的な構成の一例を示すブロック図である。 eNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。 eNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。 スマートフォンの概略的な構成の一例を示すブロック図である。 カーナビゲーション装置の概略的な構成の一例を示すブロック図である。
 以下に添付の図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 なお、説明は以下の順序で行うものとする。
 1.はじめに
  1.1.関連技術
  1.2.測定に関する課題
 2.通信システムの概略的な構成
 3.各装置の構成
  3.1.制御エンティティの構成
  3.2.基地局の構成
  3.3.端末装置の構成
 4.処理の流れ
 5.応用例
  5.1.制御エンティティに関する応用例
  5.2.基地局に関する応用例
  5.3.端末装置に関する応用例
 6.まとめ
 <<1.はじめに>>
 まず、図1~図9を参照して、本開示の実施形態に関連する技術、及び本開示の実施形態に係る課題を説明する。
 <1.1.関連技術>
 図1~図8を参照して、本開示の実施形態に関連する技術を説明する。具体的には、スモールセル、測定(measurements)及びキャリアアグリゲーションを説明する。
 (スモールセル)
 (a)スモールセル
 スモールセルは、マクロセルよりも小さいセルである。例えば、スモールセルは、マクロセルと一部又は全体で重なる。以下、図1を参照して、スモールセルの例を説明する。
 図1は、スモールセルの例を説明するための説明図である。図1を参照すると、マクロ基地局11、マクロセル13、スモール基地局15及びスモールセル17が示されている。マクロ基地局11は、マクロセル13の基地局であり、スモール基地局15は、スモールセル17の基地局である。換言すると、マクロセル13は、マクロ基地局11のカバレッジエリア(即ち、通信エリア)であり、スモールセル17は、スモール基地局15のカバレッジエリア(即ち、通信エリア)である。
 なお、LTEの基地局は、eNB(evolved Node B)と呼ばれる。ここでは、LTEのマクロ基地局をマクロeNBと呼び、LTEのスモール基地局をスモールeNBと呼ぶ。また、LTEの端末装置は、UE(User Equipment)と呼ばれる。
 (b)スモールセルクラスタ
 高密度に配置されたスモールセルは、スモールセルクラスタを形成する。以下、図2を参照して、スモールセルクラスタの例を説明する。
 図2は、スモールセルクラスタの例を説明するための説明図である。図2を参照すると、マクロ基地局11、マクロセル13、及びスモールセル17が示されている。例えば、高密度に配置されたスモールセル17が、スモールセルクラスタ19を形成する。
 (c)スモールセルのオン/オフ(Small cell On/Off)
 スモールセルが高密度で配置されるケースでは、セル間干渉が大きな問題となる。通常、スモール基地局は、当該スモールセルのトラフィックの有無にかかわらず、セル固有リファレンス信号(Cell-specific Reference Signal:CRS)を送信する。スモールセルが高密度で配置されるケースでは、当該CRSが近隣セル(neighbor cell)にとっての大きな干渉となることが判明している。そのため、干渉を低減させるための様々な技術が検討されている。
 このようなセル間干渉を低減させるための技術として、現在、スモールセルのオン/オフの技術が注目されている。スモールセルのオン/オフの技術は、スモールセルのオン/オフ状態を適応的に切り替えることにより、スモールセルの周辺セルへの干渉を抑えることを可能にする。スモールセルのオン/オフ状態の切替えのトリガはまだ具体的に決定されていないが、例えば、トラフィック量、端末装置のアソシエーション又はパケットの到着などに基づく切替えのトリガが検討されている。以下、図3を参照して、スモールセルのオン/オフの手続き(procedure)の例を説明する。
 図3は、スモールセルのオン/オフ処理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。当該スモールセルのオン/オフ処理は、3GPP(Third Generation Partnership Project)のR1-134318に開示されている処理である。UEは、送信すべきデータが発生すると、サービングセル(serving cell)であるマクロセルのマクロeNBへアップリンク信号を送信する(S1001)。すると、マクロeNBは、上記UEの周辺に位置するオフ状態のスモールeNBを探し、適切なスモールeNBがあれば、オン状態への切替えを当該適切なスモールeNBに指示する(S1003)。すると、上記スモールeNBは、オフ状態からオン状態への切替えを行う(S1005)。そして、上記スモールeNBは、PSS(Primary Synchronization Signal)、SSS(Secondary Synchronization Signal)、CRS(Cell-specific Reference Signal)及びPBCH(Physical Broadcast Channel)信号などのダウンリンク信号を送信する(S1007)。また、上記UEは、セルサーチ及びRRM測定を行い(S1009)、上記マクロeNBへの測定報告(measurement report)を行う(S1011)。その後、マクロセルからスモールセルへの上記UEのハンドオーバが行わる(S1013)。そして、上記UE及び上記スモールeNBは、アクセス手続きを行い(S1015)、データ送信を行う(S1017)。
 図3に示されるような手続きにより、スモールセルのオン/オフ状態の切替えが可能になる。しかし、この手続きによれば、遷移時間(transition time)が比較的長くなってしまう。即ち、この手続きによれば、端末装置がデータを送信しようとしてから当該端末装置が実際にデータを送信するまでの時間が、比較的長くなってしまう。そのため、スループットの大きな改善は困難である。遷移時間の改善のためには、スモールセルがオフ状態である間に、主な遅延要因である測定処理を端末装置が行うことが、望ましい。
 (d)ディスカバリリファレンス信号
 遷移時間の削減のために、ディスカバリリファレンス信号(Discovery Reference Signal:DRS)の導入が検討されている。DRSは、オフ状態のスモールセルについての測定を可能にする。DRSは、ディスカバリ信号(Discovery Signal:DS)とも呼ばれる。スモール基地局(例えば、スモールeNB)は、スモールセル(又はスモール基地局)がオフ状態である間にDRSを送信し、端末装置(例えば、UE)は、当該DRSに基づいて測定を行う。以下、図4を参照して、DRSが用いられる場合のスモールセルのオン/オフの手続きの例を説明する。
 図4は、DRSが用いられる場合のスモールセルのオン/オフ処理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。当該スモールセルのオン/オフ処理は、3GPPのR1-134318に開示されている処理である。マクロeNBは、スモールeNBにDSの送信を指示し(S1031)、スモールeNBは、ダウンリンクでDSを送信する(S1033)。UEは、DSに基づく測定を行い(S1035)、上記マクロeNB(即ち、サービングセルであるマクロセルのeNB)に上記測定の結果を報告する(S1037)。その後の手続き(S1041~S1049)を通じて、上記UE及び上記スモールeNBは、データ送信を行う(S1051)。
 図4に示されるような手続きにより、スモールセルがオフ状態である間に端末装置が測定を行うことが可能になる。そのため、遷移時間が削除され、スループットが改善され得る。
 なお、干渉を低減させるための様々な技術として、ミューティング(Muting)、マルチインスタンス(Multiple Instance)及び干渉キャンセル(Interference Cancellation)などの、送信側及び受信側の強化(enhancement)も検討されている。
 (測定)
 (a)CRSについての測定
 LTEでは、端末装置は、基地局により送信されるCRSに基づいて測定を行う。具体的には、端末装置は、基地局により送信されるCRSの受信により、当該基地局と当該端末装置との間の伝搬路の品質の測定を行う。この測定は、RRM(Radio Resource Management)測定、又は単に「測定(measurements)」と呼ばれる。
 上記測定の結果は、端末装置のためのセルを選択するために使用される。具体的には、例えば、上記測定の結果は、RRC(Radio Resource Control)アイドル(RRC Idle)である端末装置によるセル選択(cell selection)/セル再選択(cell reselection)に使用される。また、例えば、上記測定の結果は、RRC接続(RRC Connected)である端末装置により基地局に報告され、当該基地局によるハンドオーバ決定(handover decision)に使用される。
 (b)RSRP及びRSRQ
 LTEでは、CRSについての測定は、RSRP(Reference Signal Received Power)及び/又はRSRQ(Reference Signal Received Quality)の測定である。換言すると、端末装置は、CRSについての測定の結果として、RSRP及び/又はRSRQを取得する。RSRQは、RSRPとRSSI(Received Signal Strength Indicator)から算出される。
 RSRPは、単一のリソースエレメントあたりのCRSの受信電力である。即ち、RSRPは、CRSの受信電力の平均値である。CRSの受信電力は、CRSのリソースエレメントにおける受信信号と既知信号であるCRSとの相関の検出により得られる。RSRPは、所望信号「S(Signal)」に対応する。
 RSSIは、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)シンボルあたりの信号の総電力である。そのため、RSSIは、所望信号、干渉信号及び雑音を含む。即ち、RSSIは、「S(Signal)+I(Interference)+N(Noise)」に対応する。
 RSRQは、RSRP/(RSRI/N)である。Nは、RSSIの算出に用いられるリソースブロックの数である。当該リソースブロックは、周波数方向に並ぶリソースブロックである。したがって、RSRQは、リソースブロック1個あたりのRSRIでRSRPを割ることにより得られる値である。即ち、RSRQは、SINR(Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio)に対応する。
 以上のように、CRSについての測定により、受信電力(即ち、RSRP)と、SINRのような受信品質(即ち、RSRQ)とが得られる。
 (c)測定タイミング
 端末装置が使用している周波数帯域についての測定は、Intra-Frequency Measreuemntと呼ばれる。一方、端末装置が使用していない周波数帯域についての測定は、Inter-Frequency Measreuemntと呼ばれる。
 端末装置は、RF(Radio Frequency)回路の周波数の切替えなしで、使用している周波数帯域において送信されるCRSを受信することができる。即ち、Intra-Frequency Measreuemntのためには、RF回路の周波数の切替えは不要である。
 一方、端末装置は、使用していない周波数帯域において送信されるCRSを受信するためには、RF(Radio Frequency)回路の周波数を切り替える必要がある。即ち、Inter-Frequency Measreuemntのためには、RF回路の周波数の切替えが必要である。そのため、Inter-Frequency Measreuemntのために、測定ギャップ(measurement gap)と呼ばれる期間が用いられる。
 測定ギャップの間は、基地局は、端末装置宛のダウンリンク信号を送信しない。また、測定ギャップは、基地局と端末装置との間で共有される。例えば、基地局は、測定ギャップを示す情報を含むメッセージ(例えば、RRCコネクションリコンフィギュレーション(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ)を端末装置へ送信する。例えば、測定ギャップは、測定ギャップ長(Measurement Gap Length:MGL)、測定ギャップ反復期間(Measurement Gap Repetition Period:MGRP)及びギャップオフセットなどにより示される。また、MGL及びMGRPとの組合せは、例えばギャップパターンとして定められる。以下、図5を参照して、測定ギャップの例を説明する。
 図5は、測定ギャップの例を説明するための説明図である。図5を参照すると、SFNが0~9の無線フレーム(Radio Frame)の列と、無線フレームに含まれる10個のサブフレーム(サブフレーム番号が0~9のサブフレーム)の行とを含むマトリクスが示されている。この例では、MGLが6ミリ秒(ms)であり、MGRPが40msであり、ギャップオフセットは0である。そのため、測定ギャップは、6msの長さを有し、40msごとに現れる。より具体的には、例えば、SFNが0、4、8である無線フレームの各々のうちの、サブフレーム番号が0~5の6つのサブフレームが、測定ギャップである。当該測定ギャップの間に、Inter-Frequency Measreuemntが行われる。
 (d)測定報告
 端末装置は、測定の結果を基地局に報告する。この報告(reporting)は、測定報告(measurement reporting)と呼ばれる。
 測定報告は、周期的な報告(periodic reporting)又はイベントトリガ報告(event-triggered reporting)である。周期的な報告は、設定された周期で行われる報告である。一方、イベントトリガ報告は、報告イベント(reporting event)が発生した場合に行われる報告である。報告イベントA1~A5は、システム内のハンドオーバに関連するイベントであり、報告イベントB1~B2は、システム間のハンドオーバに関連するイベントである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 (キャリアアグリゲーション)
 キャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation:CA)は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)を同時に使用して通信を行う技術である。コンポーネントキャリアは、最大20MHzの帯域幅を有する周波数帯域である。キャリアアグリゲーションには、3つのシナリオがある。以下、図6~図8を参照してキャリアアグリゲーションの3つのシナリオを説明する。
 図6~図8は、キャリアアグリゲーション(CA)の第1~第3のシナリオを説明するための説明図である。図6を参照すると、CAの第1のシナリオ(Intra-Band contiguous)では、端末装置は、同一のオペレーティング内の隣接するCCを使用する。図7を参照すると、CAの第2のシナリオ(Intra-Band non-contiguous)では、端末装置は、同一のオペレーティング内の隣接しないCCを使用する。図8を参照すると、CAの第3のシナリオ(Inter-Band non-contiguous)では、端末装置は、異なるオペレーティング内の隣接しないCCを使用する。
 <1.2.測定に関する課題>
 上述したように、スモールセル間の干渉を抑えるために、スモールセルのオン/オフ状態を適応的に切り替えることが検討されている。また、スモールセルのオン/オフ状態の切替えに起因するデータの送受信の遅延を抑えるために、オフ状態のスモールセルの基地局がDRSを送信することが検討されている。
 しかし、例えば、スモールセルが高密度で配置されるケースでは、DRS間の干渉が発生することが想定される。例えば、CRSと同様に周波数方向のシフトによりDRS間の干渉を抑える手法が採用される場合には、リユースファクタ(reuse factor)が6である。そのため、6を超えるスモールセルが端末装置の近くにある場合には、当該端末装置において、異なるスモールセルのDRSが互いに干渉し得る。以下、図9を参照して、CRS間の干渉を抑えるための手法を説明する。
 図9は、CRS間の干渉を抑えるための手法の例を説明するための説明図である。図9を参照すると、1つのサブフレーム30において周波数方向に並ぶ2つのリソースブロックが示されている。図9に示されるように、例えば、6つのセル(セル0~セル5)に、CRSの送信のための異なるリソースエレメントが割り当てられる。これにより、異なるセルのCRS間の干渉が抑えられる。ただし、この手法によれば、6を超えるセルが端末装置の近くにある場合には、当該端末装置において、異なるスモールセルのCRSが互いに干渉し得る。
 図9に示される例はCRSの例であるが、図9に示される手法がDRSに適用される場合には、DRSについても同じことが言える。即ち、6を超えるスモールセルが端末装置の近くにある場合には、当該端末装置において、異なるスモールセルのDRSが互いに干渉し得る。
 そこで、ディスカバリリファレンス信号(DRS)間の干渉を抑えることを可能にする仕組みが提供されることが望ましい。
 <<2.通信システムの概略的な構成>>
 続いて、図10を参照して、本開示の実施形態に係る通信システム1の概略的な構成を説明する。図10は、本開示の実施形態に係る通信システム1の概略的な構成の一例を示す説明図である。図10を参照すると、通信システム1は、制御エンティティ100、基地局200及び端末装置300を含む。通信システム1は、例えば、LTE、LTE-Advanced、又はこれらに準ずる通信規格に準拠したシステムである。
 基地局200は、端末装置300を含む1つ以上の端末装置との無線通信を行う。基地局200は、マクロセルの基地局(即ち、マクロ基地局)であってもよく、又はスモールセルの基地局(即ち、スモール基地局)であってもよい。
 端末装置300は、基地局200との無線通信を行う。また、端末装置300は、端末装置300の近傍のセルについての測定(measurements)を行う。また、端末装置300は、当該測定の結果を基地局200に報告する。
 とりわけ本開示の実施形態では、制御エンティティ100は、スモールセルの複数のグループの各々に、ディスカバリリファレンス信号(DRS)の送信のための異なる無線リソースを割り当てる。これにより、例えば、DRS間の干渉が抑えられる。なお、制御エンティティ100は、例えば、既存の又は新規のコアネットワークノードである。あるいは、制御エンティティ100は、基地局であってもよい。一例として、基地局200がスモール基地局である場合に、制御エンティティ100はマクロ基地局であってもよい。
 <<3.各装置の構成>>
 続いて、図11~図16を参照して、本開示の実施形態に係る制御エンティティ100、基地局200及び端末装置300の構成を説明する。
 <3.1.制御エンティティの構成>
 まず、図11~図14を参照して、本開示の実施形態に係る制御エンティティ100の構成の一例を説明する。図11は、本開示の実施形態に係る制御エンティティ100の構成の一例を示すブロック図である。図11を参照すると、制御エンティティ100は、通信部110、記憶部120及び処理部130を備える。
 (通信部110)
 通信部110は、他のノードと通信する。例えば、通信部110は、コアネットワークノード及び基地局と通信する。例えば、通信部110は、基地局200と通信する。
 (記憶部120)
 記憶部120は、制御エンティティ100の動作のためのプログラム及びデータを一時的にまたは恒久的に記憶する。
 (処理部130)
 処理部130は、制御エンティティ100の様々な機能を提供する。処理部130は、グルーピング部131、情報取得部133及び制御部135を含む。なお、処理部130は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部130は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
 (グルーピング部131)
 グルーピング部131は、スモールセルを複数のグループに分ける。これにより、例えば、セルラーシステムのオペレータの手間が減少する。
 (a)スモールセル
 例えば、上記スモールセルは、スモールセルクラスタに含まれるスモールセルである。即ち、グルーピング部131は、スモールセルクラスタに含まれるスモールセルを複数のグループに分ける。当該スモールセルクラスタは、例えば、高密度に配置されたスモールセルである。
 (b)グループ数
 (b-1)算出
 例えば、グルーピング部131は、グループ数(即ち、上記複数のグループに含まれるグループの数)を算出する。
 具体的には、例えば、グルーピング部131は、グループあたりの無線リソースの量又は符号の数が、所定の量又は数以上になるように、上記グループ数を算出する。
 -無線リソース
 例えば、上記複数のグループの各々に、異なる無線リソースが割り当てられる。この場合に、例えば、グルーピング部131は、上記複数のグループに割り当てられる無線リソースの総量と、グループあたりに必要な無線リソースの量とに基づいて、上記グループ数を算出する。例えば、上記複数のグループに割り当てられる無線リソースの総量をM、グループあたりに必要な無線リソースの量をNとすると、グループ数Xは、以下のように算出される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
  --第1の例
 第1の例として、上記異なる無線リソースは、異なる時間の無線リソース(例えば、異なるサブフレーム)である。さらに、例えば、全てのグループについての測定が、同じ測定ギャップ(measurement gap)を用いて行われる。この場合に、例えば、無線リソースの総量(M)は、測定ギャップに含まれる時間であり、グループあたりに必要な無線リソースの量(N)は、DRSに基づく測定に必要な時間である。
 具体例として、測定ギャップに含まれる時間(M)は、6ミリ秒であり、DRSに基づく測定に必要な時間(N)は、2ミリ秒である。この場合に、グループ数(X)は、3である。
  --第2の例
 第2の例として、上記異なる無線リソースは、異なる周波数の無線リソースである。この場合に、例えば、無線リソースの総量(M)は、周波数帯域(例えば、コンポーネントキャリア)全体の帯域幅(例えば、周波数方向に並ぶ全リソースブロックの数)であり、グループあたりに必要な無線リソースの量(N)は、DRSに基づく測定に必要な帯域幅(例えば、周波数方向に並ぶリソースブロックの数)である。
 具体例として、周波数帯域全体の帯域幅(M)は、20MHz(100リソースブロック)であり、DRSに基づく測定に必要な時間(N)は、5MHz(25リソースブロック)である。この場合に、グループ数(X)は、4である。
  --第3の例
 第3の例として、上記異なる無線リソースは、時間及び周波数の少なくとも一方が異なる無線リソースである。この場合に、無線リソースの総量(M)は、時間方向及び周波数方向に広がる無線リソースの総量(例えば、時間方向及び周波数方向に広がるリソースブロックの総数)であり、グループあたりに必要な無線リソースの量(N)は、DRSに基づく測定に必要な無線リソース(例えば、リソースブロックの数)である。
 なお、グルーピングによりグループ内での干渉が十分に低減されている場合には、グループあたりに必要な無線リソースの量(N)は、スモールセルあたりに必要な無線リソースの量とも言える。
 -符号
 例えば、上記複数のグループの各々に、異なる符号(例えば、異なる直交符号)が割り当てられる。この場合に、例えば、グルーピング部131は、多重化のために使用可能な符号(例えば、直交符号)の総数を、上記グループ数として算出する。
 具体例として、多重化のために使用可能な符号の総数が20である場合には、上記グループ数も20である。
 -無線リソース及び符号の組合せ
 上記複数のグループの各々に、無線リソースと符号との組合せが割り当てられてもよい。より具体的には、上記複数のグループの各々に、異なる組合せ(即ち、無線リソース及び符号の少なくとも一方が異なる組合せ)が割り当てられてもよい。この場合に、例えば、グループ部131は、上述したように無線リソースのみが割り当てられるケースのグループ数と、上述したように符号のみが割り当てられるケースのグループ数との積を、上記グループ数として算出してもよい。
 (b-2)所定の数
 なお、グループ数(即ち、上記複数のグループに含まれるグループの数)は、所定の数であってもよい。例えば、記憶部120は、所定の数であるグループ数を記憶し、グルーピング部131は、当該グループ数を取得してもよい。
 (c)グルーピングの手法
 (c-1)位置に基づく手法
 例えば、グルーピング部131は、上記スモールセルの位置に基づいて、上記スモールセルを上記複数のグループに分ける。より具体的には、例えば、グルーピング部131は、グループ内のスモールセル間の距離が大きくなるように、上記スモールセルを上記複数のグループに分ける。これにより、例えば、グループ内での干渉が抑えられ得る。
 第1の例として、グルーピング部131は、グループ内のスモールセル間の距離の総和がより大きくなるように、上記スモールセルを上記複数のグループに分ける。より具体的には、例えば、グルーピング部131は、上記複数のグループにおける上記総和の平均(又は和)が最大になるように、上記スモールセルを上記複数のグループに分ける。これにより、例えば、グループ内に含まれるスモールセル間の距離がより大きくなり得る。
 第2の例として、グルーピング部131は、グループ内のいずれの2つのスモールセル間の距離も所定の距離以上になるように、上記スモールセルを上記複数のグループに分けてもよい。これにより、グループ内に含まれるスモールセル間の距離の下限が保証され得る。
 (c-2)干渉情報に基づく手法
 グルーピング部131は、上記スモールセル間の干渉に関する情報に基づいて、上記スモールセルを上記複数のグループに分けてもよい。より具体的には、例えば、グルーピング部131は、スモールセル間の干渉がより小さくなるように、上記スモールセルを上記複数のグループに分けてもよい。これにより、例えば、グループ内での干渉がより確実に抑えられ得る。
 例えば、制御エンティティ100は、上記スモールセル間の干渉量を示す情報を収集し、記憶部120に記憶してもよい。そして、グルーピング部131は、上記干渉量に基づいて、上記スモールセルを上記複数のグループに分けてもよい。
 一例として、グルーピング部131は、グループ内のスモールセル間の干渉量の総和がより小さくなるように、上記スモールセルを上記複数のグループに分けてもよい。より具体的には、例えば、グルーピング部131は、上記複数のグループにおける上記総和の平均(又は和)が最小になるように、上記スモールセルを上記複数のグループに分けてもよい。これにより、例えば、グループ内に含まれるスモールセル間の干渉量がより小さくなり得る。
 第2の例として、グルーピング部131は、グループ内のいずれの2つのスモールセル間の干渉量も所定量以下になるように、上記スモールセルを上記複数のグループに分けてもよい。これにより、グループ内に含まれるスモールセル間の干渉の上限が保証され得る。
 (d)グルーピングの具体例
 図12は、スモールセルが分けられる複数のグループの例を説明するための説明図である。図12を参照すると、9つのスモールセル40(即ち、スモールセル40A~40I)を含むスモールセルクラスタが示されている。この例では、グループ数は3であり、9つのスモールセル40は、3つのグループ(即ち、グループA、グループB及びグループC)に分けられる。このように、異なるグループに属するスモールセルは、互いに近くに存在するが、同一のグループに属するスモールセルは、ある程度離れて存在する。
 (情報取得部133)
 情報取得部133は、スモールセルの複数のグループに関する情報を取得する。
 (a)具体的な手法
 例えば、上述したように、グルーピング部131が、上記スモールセルを上記複数のグループに分ける。そして、記憶部120に、当該複数のグループに関する情報が記憶される。その後のいずれかのタイミングで、情報取得部133は、当該複数のグループに関する情報を取得する。
 (b)グループ
 例えば、上記複数のグループの各々は、同一のスモールセルクラスタ内の1つ以上のスモールセルを含む。これにより、例えば、スモールセルクラスタにおけるDRSの干渉が抑えられる。
 例えば、上記複数のグループの各々は、互いに干渉しにくいスモールセルを含む。具体的には、例えば、上記複数のグループの各々は、互いに離れたスモールセルを含む。これにより、例えば、グループ内での干渉が抑えられ得る。
 (c)複数のグループに関する情報
 一例として、上記複数のグループに関する上記情報は、上記複数のグループの各々を識別するためのグループ識別情報を含む。
 別の例として、上記複数のグループに関する上記情報は、グループ数(即ち、上記複数のグループに含まれるグループの数)を示す情報を含む。
 なお、上記複数のグループに関する上記情報は、上記複数のグループに関する他の情報を含んでもよい。
 (制御部135)
 (a)割当て
 制御部135は、上記複数のグループの各々に、ディスカバリリファレンス信号(DRS)の送信のための異なる無線リソース又は異なる符号を割り当てる。これにより、例えば、DRS間の干渉を抑えることが可能になる。より具体的には、例えば、異なるグループに属するスモールセルのDRS間の干渉を抑えることが可能になる。なお、DRSは、オフ状態(及びオン状態)のスモールセルの基地局により送信されるリファレンス信号である。DRSは、ディスカバリ信号(Discovery Signal:DR)とも呼ばれ得る。
 (a-1)無線リソースの割当て
 例えば、制御部135は、上記複数のグループの各々に上記異なる無線リソースを割り当てる。これにより、例えば、端末装置300は、復号のような複雑な処理なしに測定を行うことが可能になる。
 -異なる時間の無線リソース
 第1の例として、上記異なる無線リソースは、異なる時間の無線リソースである。即ち、制御部135は、上記複数のグループの各々に、DRSの送信のための、異なる時間の無線リソースを割り当てる。
 例えば、上記異なる無線リソースは、異なるサブフレームの無線リソースである。即ち、制御部135は、上記複数のグループの各々に、DRSの送信のための異なるサブフレームを割り当てる。以下、この点について図13を参照して具体例を説明する。
 図13は、複数のグループの各々に割り当てられるサブフレームの例を説明するための説明図である。図13を参照すると、例えば、6つのサブフレーム(即ち、サブフレーム番号が#0~#5であるサブフレーム)が示されている。この例では、サブフレーム番号が#0及び#1であるサブフレームが、グループAに割り当てられ、サブフレーム番号が#2及び#3であるサブフレームが、グループBに割り当てられ、サブフレーム番号が#4及び#5であるサブフレームが、グループCに割り当てられる。
 これにより、例えば、周波数帯域全体を用いて各グループについての測定を行うことが可能になる。
 -異なる周波数の無線リソース
 第2の例として、上記異なる無線リソースは、異なる周波数の無線リソースである。即ち、制御部135は、上記複数のグループの各々に、DRSの送信のための、異なる周波数の無線リソースを割り当てる。
 例えば、上記異なる無線リソースは、同一のコンポーネントキャリア(CC)内の異なる周波数の無線リソースである。また、例えば、上記異なる無線リソースは、同一のサブフレーム内の異なる周波数の無線リソースである。即ち、上記異なる無線リソースは、同一のCC及び同一のサブフレーム内の異なる無線リソースである。
 例えば、上記異なる無線リソースは、異なる周波数のリソースブロックである。即ち、制御部135は、上記複数のグループの各々に、DRSの送信のための、異なる周波数のリソースブロックを割り当てる。以下、この点について図14を参照して具体例を説明する。
 図14は、複数のグループの各々に割り当てられるリソースブロックの例を説明するための説明図である。図14を参照すると、例えば、周波数方向に並ぶリソースブロックのペア50A~50Fが示されている。各ペア50は、サブフレーム30にわたる2つのリソースブロックを含む。この例では、ペア50A及び50Bが、グループAに割り当てられ、ペア50C及び50Dが、グループBに割り当てられ、ペア50E及び50Fが、グループCに割り当てられる。
 これにより、例えば、特定の時間ではなく任意の時間に各グループについての測定を行うことが可能になる。
 -異なる時間/周波数の無線リソース
 第3の例として、上記異なるリソースブロックは、異なる時間又は異なる周波数の無線リソース(即ち、時間及び周波数の少なくとも一方が異なる無線リソース)であってもよい。即ち、制御部135は、上記複数のグループの各々に、DRSの送信のための、異なる時間又は異なる周波数の無線リソースを割り当ててもよい。
 例えば、上記異なる無線リソースは、異なる時間又は異なる周波数のリソースブロック(即ち、時間及び周波数の少なくとも一方が異なるリソースブロック)であってもよい。即ち、制御部135は、上記複数のグループの各々に、DRSの送信のための異なるリソースブロックを割り当ててもよい。
 例えば以上のように、制御部135は、上記複数のグループの各々に上記異なる無線リソースを割り当てる。なお、制御部135は、例えば、無線リソースを上記複数のグループの各々に均等に割り当てる。例えば、上記複数のグループの各々に同じ量の無線リソースを割り当てた結果、無線リソースに余りが生じる場合には、当該余りはいずれか1つ以上のグループに割り当てられ得る。
 (a-2)符号の割当て
 例えば、制御部135は、上記複数のグループの各々に上記異なる符号を割り当てる。当該異なる符号は、多重化(multiplexing)のための符号である。具体的には、例えば、当該異なる符号は、直交符号(orthogonal code)又はZadoff-Chu Sequenceなどである(当然ながら、上記異なる符号は、これらの符号に限られない)。これにより、例えば、同一の無線リソースを用いて、異なるグループのDRSを送信することが可能になる。即ち、無線リソースの利用効率が向上し得る。
 なお、上記異なる符号が直交符号である場合には、直交符号を用いて送信されるCSI-RS(Channel State Information Reference Signal)がDRSとして用いられてもよい。
 (a-3)無線リソース及び符号の組合せの割当て
 例えば、制御部135は、上記複数のグループの各々に、DRSの送信のための無線リソース及び符号の組合せを割り当ててもよい。より具体的には、制御部135は、上記複数のグループの各々に、異なる組合せ(即ち、無線リソース及び符号の少なくとも一方が異なる組合せ)を割り当ててもよい。
 例えば、上記組合せは、リソースブロックと符号との組合せであってもよい。この場合に、制御部135は、上記複数のグループの各々に、異なる組合せ(即ち、リソースブロック及び符号の少なくとも一方が異なる組合せ)を割り当ててもよい。
 なお、制御部135は、上記複数のグループのうちの一部である1つ以上のグループの各々に、異なる無線リソースのみを割り当て、上記複数のグループのうちの残りである1つ以上の他のグループの各々に、同一の無線リソースと異なる符号との組合せを割り当ててもよい。あるいは、制御部135は、上記複数のグループのうちの一部である1つ以上のグループの各々に、異なる符号のみを割り当て、上記複数のグループのうちの残りである1つ以上の他のグループの各々に、同一の符号と異なる無線リソースとの組合せを割り当ててもよい。
 (b)通知
 例えば、制御部135は、上記複数のグループの各々に割り当てられた上記無線リソース又は上記符号を、基地局200に通知する。
 具体的には、例えば、制御部135は、通信部110を介して、上記無線リソース又は上記符号を示す情報を含むメッセージを基地局200へ送信する。
 <3.2.基地局の構成>
 次に、図15を参照して、本開示の実施形態に係る基地局200の構成の一例を説明する。図15は、本開示の実施形態に係る基地局200の構成の一例を示すブロック図である。図15を参照すると、基地局200は、アンテナ部210、無線通信部220、ネットワーク通信部230、記憶部240及び処理部250を備える。
 (アンテナ部210)
 アンテナ部210は、無線通信部220により出力される信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部210は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部220へ出力する。
 (無線通信部220)
 無線通信部220は、信号を送受信する。例えば、無線通信部220は、端末装置へのダウンリンク信号を送信し、端末装置からのアップリンク信号を受信する。
 (ネットワーク通信部230)
 ネットワーク通信部230は、他のノードと通信する。例えば、ネットワーク通信部230は、コアネットワークノード及び他の基地局と通信する。例えば、ネットワーク通信部230は、制御エンティティ100と通信する。
 (記憶部240)
 記憶部240は、基地局200の動作のためのプログラム及びデータを一時的にまたは恒久的に記憶する。
 (処理部250)
 処理部250は、基地局200の様々な機能を提供する。処理部250は、情報取得部251及び制御部253を含む。なお、処理部250は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部250は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
 (情報取得部251)
 情報取得部251は、スモールセルの複数のグループの各々に割り当てられた、DRSの送信のための無線リソース又は符号を示す情報を取得する。なお、上記複数のグループの各々に割り当てられた上記無線リソース又は上符号は、上記複数のグループのうちの他のグループに割り当てられた無線リソース又は符号とは異なる。
 例えば、上記情報は、上記複数のグループの各々について、グループを識別するためのグループ識別情報と、当該グループに割り当てられた無線リソース又は符号を示す情報とを含む。
 例えば、上述したように、制御エンティティ100は、上記複数のグループの各々に割り当てられた上記無線リソース又は上記符号を示す上記情報を基地局200へ送信し、当該情報は、記憶部240に記憶される。その後のいずれかのタイミングで、情報取得部251は、記憶部240から、上記情報を取得する。
 (制御部253)
 制御部253は、上記複数のグループの各々に割り当てられた上記無線リソース又は上記符号を端末装置に通知する。
 例えば、制御部253は、アンテナ部210及び無線通信部220を介して、上記複数のグループの各々に割り当てられた上記無線リソース又は上記符号を示す上記情報を端末装置へ送信する。
 一例として、制御部253は、上記情報を含むシステム情報(例えば、いずれかのSIB(System Information Block))を報知する。別の例として、制御部253は、端末装置への個別のシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング)により、上記情報を上記端末装置に通知してもよい。
 端末装置への上記無線リソース又は上記符号の通知により、例えば、端末装置は、グループごとの無線リソース又は符号を用いて送信されるDRSに基づいて測定を行うことが可能になる。
 なお、基地局200は、スモールセルの基地局であってもよい。この場合に、制御部253は、基地局200が属するグループに割り当てられた無線リソース又は符号を用いて基地局200がDRSを送信するように、基地局200の無線通信を制御してもよい。
 <3.3.端末装置の構成>
 次に、図16を参照して、本開示の実施形態に係る端末装置300の構成の一例を説明する。図16は、本開示の実施形態に係る端末装置300の構成の一例を示すブロック図である。図16を参照すると、端末装置300は、アンテナ部310、無線通信部320、記憶部330及び処理部340を備える。
 (アンテナ部310)
 アンテナ部310は、無線通信部320により出力される信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部310は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部320へ出力する。
 (無線通信部320)
 無線通信部320は、信号を送受信する。例えば、無線通信部320は、基地局からのダウンリンク信号を受信し、基地局へのアップリンク信号を送信する。
 (記憶部330)
 記憶部330は、端末装置300の動作のためのプログラム及びデータを一時的にまたは恒久的に記憶する。
 (処理部340)
 処理部340は、端末装置300の様々な機能を提供する。処理部340は、情報取得部341、測定部343及び報告部345を含む。なお、処理部340は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部340は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
 (情報取得部341)
 情報取得部341は、スモールセルの複数のグループの各々に割り当てられた、DRSの送信のための無線リソース又は符号を示す情報を取得する。なお、上記複数のグループの各々に割り当てられた上記無線リソース又は上符号は、上記複数のグループのうちの他のグループに割り当てられた無線リソース又は符号とは異なる。
 例えば、上記情報は、上記複数のグループの各々について、グループを識別するためのグループ識別情報と、当該グループに割り当てられた無線リソース又は符号を示す情報とを含む。
 例えば、上述したように、基地局200は、上記複数のグループの各々に割り当てられた上記無線リソース又は上記符号を示す上記情報を端末装置300へ送信し、当該情報は、記憶部330に記憶される。その後のいずれかのタイミングで、情報取得部341は、記憶部330から、上記情報を取得する。
 (測定部343)
 測定部343は、上記複数のグループの各々について、グループに割り当てられた無線リソース又は符号を用いて送信されるDRSに基づいて、当該グループに含まれるスモールセルについての測定を行う。
 上記測定は、RRM測定であり、例えば、受信電力又は受信品質の測定である。より具体的には、例えば、上記測定は、RSRP又はRSRQの測定である。
 第1の例として、スモールセルの基地局は、当該スモールセルが属するグループに割り当てられた無線リソースを用いてDRSを送信する。この場合に、測定部343は、当該無線リソースを用いて送信されるDRSに基づいて、上記スモールセルについての測定を行う。より具体的には例えば、測定部343は、上記無線リソースを用いて送信されるDRSの受信電力から、上記スモールについてのRSRP及びRSRQを算出する。
 第2の例として、スモールセルの基地局は、当該スモールセルが属するグループに割り当てられた符号(例えば、直交符号)を用いてDRSを送信する。この場合に、測定部343は、当該符号を用いて送信されるDRSに基づいて、上記スモールセルについての測定を行う。より具体的には例えば、測定部343は、上記符号を用いて送信されるDRSを復号し、復号されたDRSの受信電力から、上記スモールについてのRSRP及びRSRQを算出する。
 なお、上記測定は、周波数帯域(例えば、コンポーネントキャリア)ごとに行われる。
 以上のような測定により、例えば、端末装置300におけるDRS間の干渉が抑えられ得る。
 (報告部345)
 報告部345は、スモールセルについての測定の結果を基地局200に報告する。
 例えば、報告部345は、周期的に上記測定の上記結果を基地局200に報告する。また、例えば、報告部345は、所定のイベントの発生に応じて上記測定の上記結果を基地局200に報告する。
 <<4.処理の流れ>>
 続いて、図17を参照して、本開示の実施形態に係る処理の例を説明する。図17は、本開示の実施形態に係る処理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。
 制御エンティティ100(グルーピング部131)は、スモールセルを複数のグループに分ける(S401)。さらに、制御エンティティ100(制御部135)は、上記複数のグループの各々に、DRSの送信のための異なる無線リソース又は異なる符号を割り当てる(S403)。そして、制御エンティティ100(制御部135)は、上記複数のグループの各々に割り当てられた上記無線リソース又は上記符号を基地局200に通知する(S405)。
 基地局200(制御部253)は、上記複数のグループの各々に割り当てられた上記無線リソース又は上記符号を端末装置300に通知する(S405)。
 端末装置300(測定部343)は、上記複数のグループの各々について、グループに割り当てられた無線リソース又は符号を用いて送信されるDRSに基づいて、当該グループに含まれるスモールセルについての測定を行う(S409)。その後、端末装置300(報告部345)は、スモールセルについての測定の結果を基地局200に報告する(S411)。
 <<5.応用例>>
 本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。例えば、制御エンティティ100は、タワーサーバ、ラックサーバ、又はブレードサーバなどのいずれかの種類のサーバとして実現されてもよい。また、制御エンティティ100の少なくとも一部の構成要素は、サーバに搭載されるモジュール(例えば、1つのダイで構成される集積回路モジュール、又はブレードサーバのスロットに挿入されるカード若しくはブレード)において実現されてもよい。また、制御エンティティ100は、後述するいずれかの種類の基地局として実現されてもよい。
 また、例えば、基地局200は、マクロeNB又はスモールeNBなどのいずれかの種類のeNB(evolved Node B)として実現されてもよい。スモールeNBは、ピコeNB、マイクロeNB又はホーム(フェムト)eNBなどの、マクロセルよりも小さいセルをカバーするeNBであってよい。その代わりに、基地局200は、NodeB又はBTS(Base Transceiver Station)などの他の種類の基地局として実現されてもよい。基地局200は、無線通信を制御する本体(基地局装置ともいう)と、本体とは別の場所に配置される1つ以上のRRH(Remote Radio Head)とを含んでもよい。また、後述する様々な種類の端末が一時的に又は半永続的に基地局機能を実行することにより、基地局200として動作してもよい。さらに、基地局200の少なくとも一部の構成要素は、基地局装置又は基地局装置のためのモジュールにおいて実現されてもよい。
 また、例えば、端末装置300は、スマートフォン、タブレットPC(Personal Computer)、ノートPC、携帯型ゲーム端末、携帯型/ドングル型のモバイルルータ若しくはデジタルカメラなどのモバイル端末、又はカーナビゲーション装置などの車載端末として実現されてもよい。また、端末装置300は、M2M(Machine To Machine)通信を行う端末(MTC(Machine Type Communication)端末ともいう)として実現されてもよい。さらに、端末装置300の少なくとも一部の構成要素は、これら端末に搭載されるモジュール(例えば、1つのダイで構成される集積回路モジュール)において実現され
 <5.1.制御エンティティに関する応用例>
 図18は、本開示に係る技術が適用され得るサーバ700の概略的な構成の一例を示すブロック図である。サーバ700は、プロセッサ701、メモリ702、ストレージ703、ネットワークインタフェース704及びバス706を備える。
 プロセッサ701は、例えばCPU(Central Processing Unit)又はDSP(Digital Signal Processor)であってよく、サーバ700の各種機能を制御する。メモリ702は、RAM(Random Access Memory)及びROM(Read Only Memory)を含み、プロセッサ701により実行されるプログラム及びデータを記憶する。ストレージ703は、半導体メモリ又はハードディスクなどの記憶媒体を含み得る。
 ネットワークインタフェース704は、サーバ700を有線通信ネットワーク705に接続するための有線通信インタフェースである。有線通信ネットワーク705は、EPC(Evolved Packet Core)などのコアネットワークであってもよく、又はインターネットなどのPDN(Packet Data Network)であってもよい。
 バス706は、プロセッサ701、メモリ702、ストレージ703及びネットワークインタフェース704を互いに接続する。バス706は、速度の異なる2つ以上のバス(例えば、高速バス及び低速バス)を含んでもよい。
 図18に示したサーバ700において、図11を参照して説明した処理部130に含まれる1つ以上の構成要素(グルーピング部131、情報取得部133及び/又は制御部135)は、プロセッサ701において実装されてもよい。一例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)がサーバ700にインストールされ、プロセッサ701が当該プログラムを実行してもよい。別の例として、サーバ700は、プロセッサ701及びメモリ702を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムをメモリ702に記憶し、当該プログラムをプロセッサ701により実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてサーバ700又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるための上記プログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 <5.2.基地局に関する応用例>
 (第1の応用例)
 図19は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。eNB800は、1つ以上のアンテナ810、及び基地局装置820を有する。各アンテナ810及び基地局装置820は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。
 アンテナ810の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、基地局装置820による無線信号の送受信のために使用される。eNB800は、図19に示したように複数のアンテナ810を有し、複数のアンテナ810は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図19にはeNB800が複数のアンテナ810を有する例を示したが、eNB800は単一のアンテナ810を有してもよい。
 基地局装置820は、コントローラ821、メモリ822、ネットワークインタフェース823及び無線通信インタフェース825を備える。
 コントローラ821は、例えばCPU又はDSPであってよく、基地局装置820の上位レイヤの様々な機能を動作させる。例えば、コントローラ821は、無線通信インタフェース825により処理された信号内のデータからデータパケットを生成し、生成したパケットをネットワークインタフェース823を介して転送する。コントローラ821は、複数のベースバンドプロセッサからのデータをバンドリングすることによりバンドルドパケットを生成し、生成したバンドルドパケットを転送してもよい。また、コントローラ821は、無線リソース管理(Radio Resource Control)、無線ベアラ制御(Radio Bearer Control)、移動性管理(Mobility Management)、流入制御(Admission Control)又はスケジューリング(Scheduling)などの制御を実行する論理的な機能を有してもよい。また、当該制御は、周辺のeNB又はコアネットワークノードと連携して実行されてもよい。メモリ822は、RAM及びROMを含み、コントローラ821により実行されるプログラム、及び様々な制御データ(例えば、端末リスト、送信電力データ及びスケジューリングデータなど)を記憶する。
 ネットワークインタフェース823は、基地局装置820をコアネットワーク824に接続するための通信インタフェースである。コントローラ821は、ネットワークインタフェース823を介して、コアネットワークノード又は他のeNBと通信してもよい。その場合に、eNB800と、コアネットワークノード又は他のeNBとは、論理的なインタフェース(例えば、S1インタフェース又はX2インタフェース)により互いに接続されてもよい。ネットワークインタフェース823は、有線通信インタフェースであってもよく、又は無線バックホールのための無線通信インタフェースであってもよい。ネットワークインタフェース823が無線通信インタフェースである場合、ネットワークインタフェース823は、無線通信インタフェース825により使用される周波数帯域よりもより高い周波数帯域を無線通信に使用してもよい。
 無線通信インタフェース825は、LTE(Long Term Evolution)又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、アンテナ810を介して、eNB800のセル内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース825は、典型的には、ベースバンド(BB)プロセッサ826及びRF回路827などを含み得る。BBプロセッサ826は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、各レイヤ(例えば、L1、MAC(Medium Access Control)、RLC(Radio Link Control)及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol))の様々な信号処理を実行する。BBプロセッサ826は、コントローラ821の代わりに、上述した論理的な機能の一部又は全部を有してもよい。BBプロセッサ826は、通信制御プログラムを記憶するメモリ、当該プログラムを実行するプロセッサ及び関連する回路を含むモジュールであってもよく、BBプロセッサ826の機能は、上記プログラムのアップデートにより変更可能であってもよい。また、上記モジュールは、基地局装置820のスロットに挿入されるカード若しくはブレードであってもよく、又は上記カード若しくは上記ブレードに搭載されるチップであってもよい。一方、RF回路827は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ810を介して無線信号を送受信する。
 無線通信インタフェース825は、図19に示したように複数のBBプロセッサ826を含み、複数のBBプロセッサ826は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。また、無線通信インタフェース825は、図19に示したように複数のRF回路827を含み、複数のRF回路827は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図19には無線通信インタフェース825が複数のBBプロセッサ826及び複数のRF回路827を含む例を示したが、無線通信インタフェース825は単一のBBプロセッサ826又は単一のRF回路827を含んでもよい。
 図19に示したeNB800において、図15を参照して説明した処理部250に含まれる1つ以上の構成要素(情報取得部251及び/又は制御部253)は、無線通信インタフェース825において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、コントローラ821において実装されてもよい。一例として、eNB800は、無線通信インタフェース825の一部(例えば、BBプロセッサ826)若しくは全部、及び/又コントローラ821を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがeNB800にインストールされ、無線通信インタフェース825(例えば、BBプロセッサ826)及び/又コントローラ821が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてeNB800、基地局装置820又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。この点については、図11を参照して説明した処理部130に含まれる1つ以上の構成要素(グルーピング部131、情報取得部133及び/又は制御部135)も、処理部250に含まれる上記1つ以上の構成要素と同様である。
 また、図19に示したeNB800において、図15を参照して説明した無線通信部220は、無線通信インタフェース825(例えば、RF回路827)において実装されてもよい。また、アンテナ部210は、アンテナ810において実装されてもよい。また、ネットワーク通信部230は、コントローラ821及び/又はネットワークインタフェース823において実装されてもよい。
 (第2の応用例)
 図20は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。eNB830は、1つ以上のアンテナ840、基地局装置850、及びRRH860を有する。各アンテナ840及びRRH860は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。また、基地局装置850及びRRH860は、光ファイバケーブルなどの高速回線で互いに接続され得る。
 アンテナ840の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、RRH860による無線信号の送受信のために使用される。eNB830は、図20に示したように複数のアンテナ840を有し、複数のアンテナ840は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図20にはeNB830が複数のアンテナ840を有する例を示したが、eNB830は単一のアンテナ840を有してもよい。
 基地局装置850は、コントローラ851、メモリ852、ネットワークインタフェース853、無線通信インタフェース855及び接続インタフェース857を備える。コントローラ851、メモリ852及びネットワークインタフェース853は、図19を参照して説明したコントローラ821、メモリ822及びネットワークインタフェース823と同様のものである。
 無線通信インタフェース855は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、RRH860及びアンテナ840を介して、RRH860に対応するセクタ内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース855は、典型的には、BBプロセッサ856などを含み得る。BBプロセッサ856は、接続インタフェース857を介してRRH860のRF回路864と接続されることを除き、図19を参照して説明したBBプロセッサ826と同様のものである。無線通信インタフェース855は、図20に示したように複数のBBプロセッサ856を含み、複数のBBプロセッサ856は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図20には無線通信インタフェース855が複数のBBプロセッサ856を含む例を示したが、無線通信インタフェース855は単一のBBプロセッサ856を含んでもよい。
 接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)をRRH860と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)とRRH860とを接続する上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
 また、RRH860は、接続インタフェース861及び無線通信インタフェース863を備える。
 接続インタフェース861は、RRH860(無線通信インタフェース863)を基地局装置850と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース861は、上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
 無線通信インタフェース863は、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、典型的には、RF回路864などを含み得る。RF回路864は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、図20に示したように複数のRF回路864を含み、複数のRF回路864は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図20には無線通信インタフェース863が複数のRF回路864を含む例を示したが、無線通信インタフェース863は単一のRF回路864を含んでもよい。
 図20に示したeNB830において、図15を参照して説明した処理部250に含まれる1つ以上の構成要素(情報取得部251及び/又は制御部253)は、無線通信インタフェース855及び/又は無線通信インタフェース863において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、コントローラ851において実装されてもよい。一例として、eNB830は、無線通信インタフェース855の一部(例えば、BBプロセッサ856)若しくは全部、及び/又コントローラ851を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがeNB830にインストールされ、無線通信インタフェース855(例えば、BBプロセッサ856)及び/又コントローラ851が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてeNB830、基地局装置850又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。この点については、図11を参照して説明した処理部130に含まれる1つ以上の構成要素(グルーピング部131、情報取得部133及び/又は制御部135)も、処理部250に含まれる上記1つ以上の構成要素と同様である。
 また、図20に示したeNB830において、例えば、図15を参照して説明した無線通信部220は、無線通信インタフェース863(例えば、RF回路864)において実装されてもよい。また、アンテナ部210は、アンテナ840において実装されてもよい。また、ネットワーク通信部230は、コントローラ851及び/又はネットワークインタフェース853において実装されてもよい。
 <5.3.端末装置に関する応用例>
 (第1の応用例)
 図21は、本開示に係る技術が適用され得るスマートフォン900の概略的な構成の一例を示すブロック図である。スマートフォン900は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912、1つ以上のアンテナスイッチ915、1つ以上のアンテナ916、バス917、バッテリー918及び補助コントローラ919を備える。
 プロセッサ901は、例えばCPU又はSoC(System on Chip)であってよく、スマートフォン900のアプリケーションレイヤ及びその他のレイヤの機能を制御する。メモリ902は、RAM及びROMを含み、プロセッサ901により実行されるプログラム及びデータを記憶する。ストレージ903は、半導体メモリ又はハードディスクなどの記憶媒体を含み得る。外部接続インタフェース904は、メモリーカード又はUSB(Universal Serial Bus)デバイスなどの外付けデバイスをスマートフォン900へ接続するためのインタフェースである。
 カメラ906は、例えば、CCD(Charge Coupled Device)又はCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)などの撮像素子を有し、撮像画像を生成する。センサ907は、例えば、測位センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び加速度センサなどのセンサ群を含み得る。マイクロフォン908は、スマートフォン900へ入力される音声を音声信号へ変換する。入力デバイス909は、例えば、表示デバイス910の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、キーパッド、キーボード、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス910は、液晶ディスプレイ(LCD)又は有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイなどの画面を有し、スマートフォン900の出力画像を表示する。スピーカ911は、スマートフォン900から出力される音声信号を音声に変換する。
 無線通信インタフェース912は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース912は、典型的には、BBプロセッサ913及びRF回路914などを含み得る。BBプロセッサ913は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路914は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ916を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース912は、BBプロセッサ913及びRF回路914を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース912は、図21に示したように複数のBBプロセッサ913及び複数のRF回路914を含んでもよい。なお、図21には無線通信インタフェース912が複数のBBプロセッサ913及び複数のRF回路914を含む例を示したが、無線通信インタフェース912は単一のBBプロセッサ913又は単一のRF回路914を含んでもよい。
 さらに、無線通信インタフェース912は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN(Local Area Network)方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ913及びRF回路914を含んでもよい。
 アンテナスイッチ915の各々は、無線通信インタフェース912に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ916の接続先を切り替える。
 アンテナ916の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース912による無線信号の送受信のために使用される。スマートフォン900は、図21に示したように複数のアンテナ916を有してもよい。なお、図21にはスマートフォン900が複数のアンテナ916を有する例を示したが、スマートフォン900は単一のアンテナ916を有してもよい。
 さらに、スマートフォン900は、無線通信方式ごとにアンテナ916を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ915は、スマートフォン900の構成から省略されてもよい。
 バス917は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912及び補助コントローラ919を互いに接続する。バッテリー918は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図21に示したスマートフォン900の各ブロックへ電力を供給する。補助コントローラ919は、例えば、スリープモードにおいて、スマートフォン900の必要最低限の機能を動作させる。
 図21に示したスマートフォン900において、図16を参照して説明した処理部340に含まれる1つ以上の構成要素(情報取得部341、測定部343及び/又は報告部345)は、無線通信インタフェース912において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、プロセッサ901又は補助コントローラ919において実装されてもよい。一例として、スマートフォン900は、無線通信インタフェース912の一部(例えば、BBプロセッサ913)若しくは全部、プロセッサ901、及び/又は補助コントローラ919を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがスマートフォン900にインストールされ、無線通信インタフェース912(例えば、BBプロセッサ913)、プロセッサ901、及び/又は補助コントローラ919が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてスマートフォン900又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図21に示したスマートフォン900において、例えば、図16を参照して説明した無線通信部320は、無線通信インタフェース912(例えば、RF回路914)において実装されてもよい。また、アンテナ部310は、アンテナ916において実装されてもよい。
 (第2の応用例)
 図22は、本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置920の概略的な構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーション装置920は、プロセッサ921、メモリ922、GPS(Global Positioning System)モジュール924、センサ925、データインタフェース926、コンテンツプレーヤ927、記憶媒体インタフェース928、入力デバイス929、表示デバイス930、スピーカ931、無線通信インタフェース933、1つ以上のアンテナスイッチ936、1つ以上のアンテナ937及びバッテリー938を備える。
 プロセッサ921は、例えばCPU又はSoCであってよく、カーナビゲーション装置920のナビゲーション機能及びその他の機能を制御する。メモリ922は、RAM及びROMを含み、プロセッサ921により実行されるプログラム及びデータを記憶する。
 GPSモジュール924は、GPS衛星から受信されるGPS信号を用いて、カーナビゲーション装置920の位置(例えば、緯度、経度及び高度)を測定する。センサ925は、例えば、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び気圧センサなどのセンサ群を含み得る。データインタフェース926は、例えば、図示しない端子を介して車載ネットワーク941に接続され、車速データなどの車両側で生成されるデータを取得する。
 コンテンツプレーヤ927は、記憶媒体インタフェース928に挿入される記憶媒体(例えば、CD又はDVD)に記憶されているコンテンツを再生する。入力デバイス929は、例えば、表示デバイス930の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス930は、LCD又はOLEDディスプレイなどの画面を有し、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの画像を表示する。スピーカ931は、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの音声を出力する。
 無線通信インタフェース933は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース933は、典型的には、BBプロセッサ934及びRF回路935などを含み得る。BBプロセッサ934は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路935は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ937を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース933は、BBプロセッサ934及びRF回路935を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース933は、図22に示したように複数のBBプロセッサ934及び複数のRF回路935を含んでもよい。なお、図22には無線通信インタフェース933が複数のBBプロセッサ934及び複数のRF回路935を含む例を示したが、無線通信インタフェース933は単一のBBプロセッサ934又は単一のRF回路935を含んでもよい。
 さらに、無線通信インタフェース933は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ934及びRF回路935を含んでもよい。
 アンテナスイッチ936の各々は、無線通信インタフェース933に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ937の接続先を切り替える。
 アンテナ937の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース933による無線信号の送受信のために使用される。カーナビゲーション装置920は、図22に示したように複数のアンテナ937を有してもよい。なお、図22にはカーナビゲーション装置920が複数のアンテナ937を有する例を示したが、カーナビゲーション装置920は単一のアンテナ937を有してもよい。
 さらに、カーナビゲーション装置920は、無線通信方式ごとにアンテナ937を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ936は、カーナビゲーション装置920の構成から省略されてもよい。
 バッテリー938は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図22に示したカーナビゲーション装置920の各ブロックへ電力を供給する。また、バッテリー938は、車両側から給電される電力を蓄積する。
 図22に示したカーナビゲーション装置920において、図16を参照して説明した処理部340に含まれる1つ以上の構成要素(情報取得部341、測定部343及び/又は報告部345)は、無線通信インタフェース933において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、プロセッサ921において実装されてもよい。一例として、カーナビゲーション装置920は、無線通信インタフェース933の一部(例えば、BBプロセッサ934)若しくは全部及び/又はプロセッサ921を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがカーナビゲーション装置920にインストールされ、無線通信インタフェース933(例えば、BBプロセッサ934)及び/又はプロセッサ921が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてカーナビゲーション装置920又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサ上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図22に示したカーナビゲーション装置920において、例えば、図16を参照して説明した無線通信部320は、無線通信インタフェース933(例えば、RF回路935)において実装されてもよい。また、アンテナ部310は、アンテナ937において実装されてもよい。
 また、本開示に係る技術は、上述したカーナビゲーション装置920の1つ以上のブロックと、車載ネットワーク941と、車両側モジュール942とを含む車載システム(又は車両)940として実現されてもよい。即ち、処理部340に含まれる上記1つ以上の構成要素を備える装置として車載システム(又は車両)940が提供されてもよい。車両側モジュール942は、車速、エンジン回転数又は故障情報などの車両側データを生成し、生成したデータを車載ネットワーク941へ出力する。
 <<6.まとめ>>
 ここまで、図10~図22を参照して、本開示の実施形態に係る通信装置及び各処理を説明した。
 本開示に係る実施形態によれば、制御エンティティ100は、スモールセルの複数のグループに関する情報を取得する情報取得部133と、上記複数のグループの各々に、ディスカバリリファレンス信号の送信のための異なる無線リソース又は異なる符号を割り当てる制御部135と、を備える。
 また、本開示に係る実施形態によれば、基地局200は、スモールセルの複数のグループの各々に割り当てられた、ディスカバリリファレンス信号の送信のための無線リソース又は符号を示す情報を取得する情報取得部251と、上記無線リソース又は上記符号を端末装置に通知する制御部253と、を備える。上記複数のグループの各々に割り当てられた上記無線リソース又は上記符号は、上記複数のグループのうちの他のグループに割り当てられた無線リソース又は符号とは異なる。
 また、本開示に係る実施形態によれば、端末装置300は、スモールセルの複数のグループの各々に割り当てられた、ディスカバリリファレンス信号の送信のための無線リソース又は符号を示す情報を取得する情報取得部341と、上記複数のグループの各々について、グループに割り当てられた無線リソース又は符号を用いて送信されるディスカバリリファレンス信号に基づいて、当該グループに含まれるスモールセルについての測定を行う測定部343と、を備える。上記複数のグループの各々に割り当てられた上記無線リソース又は上記符号は、上記複数のグループのうちの他のグループに割り当てられた無線リソース又は符号とは異なる。
 これにより、例えば、DRS間の干渉を抑えることが可能になる。
 以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態を説明したが、本開示は係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、請求の範囲に記載された範疇内において、各種の変更例又は修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
 例えば、制御エンティティが自動でスモールセルのグルーピング(即ち、スモールセルを複数のグループに分けること)を行う例を説明したが、本開示は係る例に限定されない。例えば、他の装置が自動で上記グルーピングを行い、制御エンティティは、当該グルーピングの結果を提供されてもよい。あるいは、セルラーシステムのオペレータが手動で上記グルーピングを行い、制御エンティティは、当該グルーピングの結果を取得してもよい。
 また、例えば、制御エンティティと基地局とが別々の装置である例を説明したが、本開示は係る例に限定されない。例えば、基地局の中に制御エンティティが実装されてもよい。
 また、本明細書の処理における処理ステップは、必ずしもフローチャート又はシーケンス図に記載された順序に沿って時系列に実行されなくてよい。例えば、処理における処理ステップは、フローチャート又はシーケンス図として記載した順序と異なる順序で実行されても、並列的に実行されてもよい。
 また、本明細書の装置(例えば、制御エンティティ、基地局若しくは端末装置、又はそのモジュール)に備えられるプロセッサ(例えば、CPU、DSPなど)を上記装置の構成要素(例えば、情報取得部及び/又は制御部など)として機能させるためのコンピュータプログラム(換言すると、上記プロセッサに上記装置の構成要素の動作を実行させるためのコンピュータプログラム)も作成可能である。また、当該コンピュータプログラムを記録した記録媒体も提供されてもよい。また、上記コンピュータプログラムを記憶するメモリと、上記コンピュータプログラムを実行可能な1つ以上のプロセッサとを備える装置(例えば、完成品、又は完成品のためのモジュール(部品、処理回路若しくはチップなど))も提供されてもよい。また、上記ノードの構成要素(例えば、情報取得部及び/又は制御部など)の動作を含む方法も、本開示に係る技術に含まれる。
 また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的又は例示的なものであって限定的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記効果とともに、又は上記効果に代えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
 なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
(1)
 スモールセルの複数のグループに関する情報を取得する取得部と、
 前記複数のグループの各々に、ディスカバリリファレンス信号の送信のための異なる無線リソース又は異なる符号を割り当てる制御部と、
を備える装置。
(2)
 前記制御部は、前記複数のグループの各々に前記異なる無線リソースを割り当て、
 前記異なる無線リソースは、異なる時間の無線リソースである、
前記(1)に記載の装置。
(3)
 前記異なる無線リソースは、異なるサブフレームの無線リソースである、前記(2)に記載の装置。
(4)
 前記制御部は、前記複数のグループの各々に前記異なる無線リソースを割り当て、
 前記異なる無線リソースは、異なる周波数の無線リソースである、
前記(1)に記載の装置
(5)
 前記異なる無線リソースは、同一のコンポーネントキャリア内の異なる周波数の無線リソースである、前記(4)に記載の装置
(6)
 前記異なる無線リソースは、異なる周波数のリソースブロックである、前記(4)又は(5)に記載の装置。
(7)
 前記制御部は、前記複数のグループの各々に前記異なる符号を割り当てる、前記(1)に記載の装置。
(8)
 前記複数のグループの各々は、互いに干渉しにくいスモールセルを含む、前記(1)~(7)のいずれか1項に記載の装置。
(9)
 前記複数のグループの各々は、互いに離れたスモールセルを含む、前記(8)に記載の装置。
(10)
 前記複数のグループの各々は、同一のスモールセルクラスタ内の1つ以上のスモールセルを含む、前記(1)~(9)のいずれか1項に記載の装置。
(11)
 スモールセルを前記複数のグループに分けるグルーピング部をさらに備える、前記(1)~(10)のいずれか1項に記載の装置。
(12)
 前記グルーピング部は、前記スモールセルの位置に基づいて、前記スモールセルを前記複数のグループに分ける、前記(11)に記載の装置。
(13)
 前記グルーピング部は、グループ内のスモールセル間の距離が大きくなるように、前記スモールセルを前記複数のグループに分ける、前記(12)に記載の装置。
(14)
 前記グルーピング部は、スモールセル間の干渉に関する情報に基づいて、前記スモールセルを前記複数のグループに分ける、前記(11)に記載の装置。
(15)
 前記グルーピング部は、スモールセル間の干渉がより小さくなるように、前記スモールセルを前記複数のグループに分ける、前記(14)に記載の装置。
(16)
 スモールセルの複数のグループに関する情報を取得することと、
 プロセッサにより、前記複数のグループの各々に、ディスカバリリファレンス信号の送信のための異なる無線リソース又は異なる符号を割り当てることと、
を含む方法。
(17)
 スモールセルの複数のグループの各々に割り当てられた、ディスカバリリファレンス信号の送信のための無線リソース又は符号を示す情報を取得する取得部と、
 前記無線リソース又は前記符号を端末装置に通知する制御部と、
を備え、
 前記複数のグループの各々に割り当てられた前記無線リソース又は前記符号は、前記複数のグループのうちの他のグループに割り当てられた無線リソース又は符号とは異なる、
装置。
(18)
 スモールセルの複数のグループの各々に割り当てられた、ディスカバリリファレンス信号の送信のための無線リソース又は符号を示す情報を取得することと、
 プロセッサにより、前記無線リソース又は前記符号を端末装置に通知することと、
を含み、
 前記複数のグループの各々に割り当てられた前記無線リソース又は前記符号は、前記複数のグループのうちの他のグループに割り当てられた無線リソース又は符号とは異なる、
方法。
(19)
 スモールセルの複数のグループの各々に割り当てられた、ディスカバリリファレンス信号の送信のための無線リソース又は符号を示す情報を取得する取得部と、
 前記複数のグループの各々について、グループに割り当てられた無線リソース又は符号を用いて送信されるディスカバリリファレンス信号に基づいて、当該グループに含まれるスモールセルについての測定を行う測定部と、
を備え、
 前記複数のグループの各々に割り当てられた前記無線リソース又は前記符号は、前記複数のグループのうちの他のグループに割り当てられた無線リソース又は符号とは異なる、
装置。
(20)
 スモールセルの複数のグループの各々に割り当てられた、ディスカバリリファレンス信号の送信のための無線リソース又は符号を示す情報を取得することと、
 プロセッサにより、前記複数のグループの各々について、グループに割り当てられた無線リソース又は符号を用いて送信されるディスカバリリファレンス信号に基づいて、当該グループに含まれるスモールセルについての測定を行うことと、
を含み、
 前記複数のグループの各々に割り当てられた前記無線リソース又は前記符号は、前記複数のグループのうちの他のグループに割り当てられた無線リソース又は符号とは異なる、
方法。
(21)
 スモールセルの複数のグループに関する情報を取得することと、
 前記複数のグループの各々に、ディスカバリリファレンス信号の送信のための異なる無線リソース又は異なる符号を割り当てることと、
をプロセッサに実行させるためのプログラム。
(22)
 スモールセルの複数のグループに関する情報を取得することと、
 前記複数のグループの各々に、ディスカバリリファレンス信号の送信のための異なる無線リソース又は異なる符号を割り当てることと、
をプロセッサに実行させるためのプログラムを記録した読み取り可能な記録媒体。
(23)
 スモールセルの複数のグループの各々に割り当てられた、ディスカバリリファレンス信号の送信のための無線リソース又は符号を示す情報を取得することと、
 前記無線リソース又は前記符号を端末装置に通知することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラムであり、
 前記複数のグループの各々に割り当てられた前記無線リソース又は前記符号は、前記複数のグループのうちの他のグループに割り当てられた無線リソース又は符号とは異なる、
プログラム。
(24)
 スモールセルの複数のグループの各々に割り当てられた、ディスカバリリファレンス信号の送信のための無線リソース又は符号を示す情報を取得することと、
 前記無線リソース又は前記符号を端末装置に通知することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラムを記録した読み取り可能な記録媒体であり、
 前記複数のグループの各々に割り当てられた前記無線リソース又は前記符号は、前記複数のグループのうちの他のグループに割り当てられた無線リソース又は符号とは異なる、
記録媒体。
(25)
 スモールセルの複数のグループの各々に割り当てられた、ディスカバリリファレンス信号の送信のための無線リソース又は符号を示す情報を取得することと、
 前記複数のグループの各々について、グループに割り当てられた無線リソース又は符号を用いて送信されるディスカバリリファレンス信号に基づいて、当該グループに含まれるスモールセルについての測定を行うことと、
をプロセッサに実行させるためのプログラムであり、
 前記複数のグループの各々に割り当てられた前記無線リソース又は前記符号は、前記複数のグループのうちの他のグループに割り当てられた無線リソース又は符号とは異なる、
プログラム。
(26)
 スモールセルの複数のグループの各々に割り当てられた、ディスカバリリファレンス信号の送信のための無線リソース又は符号を示す情報を取得することと、
 前記複数のグループの各々について、グループに割り当てられた無線リソース又は符号を用いて送信されるディスカバリリファレンス信号に基づいて、当該グループに含まれるスモールセルについての測定を行うことと、
をプロセッサに実行させるためのプログラムを記録した読み取り可能な記録媒体であり、
 前記複数のグループの各々に割り当てられた前記無線リソース又は前記符号は、前記複数のグループのうちの他のグループに割り当てられた無線リソース又は符号とは異なる、
記録媒体。
 1    通信システム
 100  制御エンティティ
 131  グルーピング部
 133  情報取得部
 135  制御部
 200  基地局
 251  情報取得部
 253  制御部
 300  端末装置
 341  情報取得部
 343  測定部

Claims (20)

  1.  スモールセルの複数のグループに関する情報を取得する取得部と、
     前記複数のグループの各々に、ディスカバリリファレンス信号の送信のための異なる無線リソース又は異なる符号を割り当てる制御部と、
    を備える装置。
  2.  前記制御部は、前記複数のグループの各々に前記異なる無線リソースを割り当て、
     前記異なる無線リソースは、異なる時間の無線リソースである、
    請求項1に記載の装置。
  3.  前記異なる無線リソースは、異なるサブフレームの無線リソースである、請求項2に記載の装置。
  4.  前記制御部は、前記複数のグループの各々に前記異なる無線リソースを割り当て、
     前記異なる無線リソースは、異なる周波数の無線リソースである、
    請求項1に記載の装置
  5.  前記異なる無線リソースは、同一のコンポーネントキャリア内の異なる周波数の無線リソースである、請求項4に記載の装置
  6.  前記異なる無線リソースは、異なる周波数のリソースブロックである、請求項4に記載の装置。
  7.  前記制御部は、前記複数のグループの各々に前記異なる符号を割り当てる、請求項1に記載の装置。
  8.  前記複数のグループの各々は、互いに干渉しにくいスモールセルを含む、請求項1に記載の装置。
  9.  前記複数のグループの各々は、互いに離れたスモールセルを含む、請求項8に記載の装置。
  10.  前記複数のグループの各々は、同一のスモールセルクラスタ内の1つ以上のスモールセルを含む、請求項1に記載の装置。
  11.  スモールセルを前記複数のグループに分けるグルーピング部をさらに備える、請求項1に記載の装置。
  12.  前記グルーピング部は、前記スモールセルの位置に基づいて、前記スモールセルを前記複数のグループに分ける、請求項11に記載の装置。
  13.  前記グルーピング部は、グループ内のスモールセル間の距離が大きくなるように、前記スモールセルを前記複数のグループに分ける、請求項12に記載の装置。
  14.  前記グルーピング部は、スモールセル間の干渉に関する情報に基づいて、前記スモールセルを前記複数のグループに分ける、請求項11に記載の装置。
  15.  前記グルーピング部は、スモールセル間の干渉がより小さくなるように、前記スモールセルを前記複数のグループに分ける、請求項14に記載の装置。
  16.  スモールセルの複数のグループに関する情報を取得することと、
     プロセッサにより、前記複数のグループの各々に、ディスカバリリファレンス信号の送信のための異なる無線リソース又は異なる符号を割り当てることと、
    を含む方法。
  17.  スモールセルの複数のグループの各々に割り当てられた、ディスカバリリファレンス信号の送信のための無線リソース又は符号を示す情報を取得する取得部と、
     前記無線リソース又は前記符号を端末装置に通知する制御部と、
    を備え、
     前記複数のグループの各々に割り当てられた前記無線リソース又は前記符号は、前記複数のグループのうちの他のグループに割り当てられた無線リソース又は符号とは異なる、
    装置。
  18.  スモールセルの複数のグループの各々に割り当てられた、ディスカバリリファレンス信号の送信のための無線リソース又は符号を示す情報を取得することと、
     プロセッサにより、前記無線リソース又は前記符号を端末装置に通知することと、
    を含み、
     前記複数のグループの各々に割り当てられた前記無線リソース又は前記符号は、前記複数のグループのうちの他のグループに割り当てられた無線リソース又は符号とは異なる、
    方法。
  19.  スモールセルの複数のグループの各々に割り当てられた、ディスカバリリファレンス信号の送信のための無線リソース又は符号を示す情報を取得する取得部と、
     前記複数のグループの各々について、グループに割り当てられた無線リソース又は符号を用いて送信されるディスカバリリファレンス信号に基づいて、当該グループに含まれるスモールセルについての測定を行う測定部と、
    を備え、
     前記複数のグループの各々に割り当てられた前記無線リソース又は前記符号は、前記複数のグループのうちの他のグループに割り当てられた無線リソース又は符号とは異なる、
    装置。
  20.  スモールセルの複数のグループの各々に割り当てられた、ディスカバリリファレンス信号の送信のための無線リソース又は符号を示す情報を取得することと、
     プロセッサにより、前記複数のグループの各々について、グループに割り当てられた無線リソース又は符号を用いて送信されるディスカバリリファレンス信号に基づいて、当該グループに含まれるスモールセルについての測定を行うことと、
    を含み、
     前記複数のグループの各々に割り当てられた前記無線リソース又は前記符号は、前記複数のグループのうちの他のグループに割り当てられた無線リソース又は符号とは異なる、
    方法。
     
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