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JP5674958B2 - 測定シグナリングを伝える方法および装置 - Google Patents

測定シグナリングを伝える方法および装置 Download PDF

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Description

本発明は異機種ネットワークに関し、特に異機種ネットワークのeNBおよびUEに関する。
異機種ネットワーク(省略形はHetNet)は、LTE−Advanced(省略形はLTE−A)ワーク・アイテムの範囲に追加されており、現在では、同一チャネルHetNet展開のために拡張されたセル間干渉調整(省略形はICIC)は、LTEリリース10(省略形はRel−10)の重要な技術の1つである。
同一チャネルHetNetは、マクロセル、および同じ周波数チャネルで動作する小セルを含む。そのような展開では、新しいICIC技術が必要な特定の干渉シナリオが提示される。
あるシナリオでは、小セルはピコセルであり、マクロセル・ネットワークのユーザに開放されている。そのようなピコセルが、総トラフィック負荷の有益な割り当て分を運ぶことを保証するために、たとえば、関連するピコセルを選択するSINRしきい値を偏倚させることによって、ユーザ装置(UE)は、マクロセルではなくピコセルに優先的に関連するようにプログラムすることができる。そのような条件では、ピコセルのカバレッジ・エリアのエッジの近くにあるUEは、1つまたは複数のマクロセルから強い干渉を受けることになる。そのような干渉を緩和するために、マクロセルにおいて、一部のサブフレームは「ブランク」または「ほぼブランク」として構成することができる。ブランクのサブフレームは、マクロセルからの伝送を含んでおらず、一方、「ほぼブランク」のサブフレームは、典型的にはデータ伝送を含んでおらず、制御信号伝送は、ほとんどまたはまったく含んでいないが、測定のために参照信号の検出を期待するが、ほぼブランクのサブフレームの構成を認識しないレガシー端末との後方互換性を保証するために参照信号伝送を含む。ほぼブランクのサブフレームは、また、同期信号、ブロードキャスト制御情報、および/またはページング信号を含むことができる。
ブランクまたはほぼブランクのサブフレーム(省略形はABS)を効果的に使用するために、以下、「ABS」という用語を使用するが、ブランクおよびほぼブランクのサブフレームの両方を含むものと理解されるべきであり、LTEでは「X2」インターフェースとして知られている、対応するバックホール・インターフェースを横断してマクロセルからピコセルにシグナリングが必要である。LTE Rel−10では、このX2シグナリングは、ABSのパターンを示すために調整ビットマップの形をとることが合意されており、たとえば、各ビットは、一連のサブフレームの1つのサブフレームに対応し、ビットの値は、サブフレームがABSかどうかを示している。そのようなシグナリングは、干渉を回避するために、たとえば、ABSの間にピコセルのエッジの近くにあるUEに伝送をスケジューリングすることによって、ピコセルのデータ伝送をピコセルが適切にスケジューリングし、マクロセル干渉が小さく、したがってRRMおよび/またはRLMおよび/またはCSI測定に使用されるべきであるサブフレームをUEに伝えるのを支援することができる。ここで、RRMは無線資源管理の省略形であり、典型的にはハンドオーバーに関し、RLMは、無線リンク監視の省略形であり、典型的にはサービスを提供する無線リンクの障害の検出に関し、CSIはチャネル状態情報の省略形であり、典型的にはサービスを提供する無線リンクでのリンク・アダプテーション(link adaptation)に関する。
次に、RRCシグナリングは、たとえばRLMおよび/またはRRMおよび/またはCSIについて、測定に使用するべき1組のサブフレームをUEに示すために必要である。
小セルがフェムトセルであり、限定加入者グループ(省略形はCSG)単位で動作し、したがって典型的には、マクロセル・ネットワークのユーザに開放されていないという他のシナリオが、HetNetで発生する。この場合、これらのマクロセルUEがフェムトeNBに近づいたときに、フェムトセルは、マクロセルUEに対して強い干渉を引き起こす場合がある。つまり、リソース固有の測定を行うべきサブフレーム、即ち、1つまたは複数のフェムトセルからの干渉が減る、またはないサブフレームをマクロセルがUEに示すことが有益な場合がある。
RAN1#62bisのR1−105779 TS36.331 TS36.212[22] 3GPP LTE/LTE−A標準 IEEE802.16m
したがって、測定シグナリングを伝えるための方法および対応する装置を設計することが必要である。少なくとも1つの第2のセルによって干渉を受ける第1のセルのeNBは、第2のセルのeNBまたはネットワーク構成によって構成されるほぼブランクのサブフレームを示すパターン情報を、第2のセルのeNBまたはネットワーク構成から取得し、サブフレームを示す測定シグナリングを決定し、かつUEに測定シグナリングを送信する。第1のセルのUEは、サービスを提供するeNBから測定シグナリングを受信し、測定シグナリングは、少なくとも1つの第2のセルまたはネットワーク構成によって推奨される少なくとも1つのパターン情報を含み、パターン情報のそれぞれは、対応する第2のセルによって構成される少なくとも1つのほぼブランクのサブフレームを示し、測定シグナリングに従って測定に使用されるリソースを決定し、かつ決定したリソースで測定を実行する。
本発明の第1の態様によれば、第1のセルのeNBにおいて、第1のセルのUEに測定シグナリングを伝える方法が提供され、第1のセルは、少なくとも1つの第2のセルによって干渉を受け、
A.第2のセルのeNBまたはネットワーク構成によって構成されるほぼブランクのサブフレームを示すパターン情報を、第2のセルのeNBまたはネットワーク構成から取得するステップと、
B.サブフレームを示す測定シグナリングを決定するステップと、
C.UEに測定シグナリングを送信するステップと
を含む。
本発明の第2の態様によれば、第1のセルにUEにおいて、第1のセルのサービスを提供するeNBから受信される測定シグナリングを処理する方法が提供され、
a.サービスを提供するeNBから測定シグナリングを受信するステップであって、測定シグナリングは、少なくとも1つの第2のセルからの少なくとも1つのパターン情報を含み、パターン情報のそれぞれは、対応する第2のセルによって構成される少なくとも1つのほぼブランクのサブフレームを示すステップと、
b.測定シグナリングに従って測定に使用されるリソースを決定するステップと、
c.決定したリソースで測定を実行するステップと
を含む。
本発明の第3の態様によれば、第1のセルのeNBにおいて、第1のセルのUEに測定シグナリングを伝える第1の装置が提供され、第1のセルは、少なくとも1つの第2のセルによって干渉を受け、
第2のセルのeNBまたはネットワーク構成によって構成されるほぼブランクのサブフレームを示すパターン情報を、第2のセルのeNBまたはネットワーク構成から取得するように構成された取得手段と、
サブフレームを示す測定シグナリングを決定するように構成された第1の決定手段と、
UEに測定シグナリングを送信するように構成された送信
を含む。
本発明の第4の態様によれば、第1のセルのUEにおいて、第1のセルのサービスを提供するeNBから受信される測定シグナリングを処理する第2の装置が提供され、
サービスを提供するeNBから測定シグナリングを受信するように構成された受信機であって、測定シグナリングは、少なくとも1つの第2のセルからの少なくとも1つのパターン情報を含み、パターン情報のそれぞれは、対応する第2のセルによって構成される少なくとも1つのほぼブランクのサブフレームを示す受信機と、
測定シグナリングに従って測定に使用されるリソースを決定するように構成された第2の決定手段と、
決定したリソースで測定を実行するように構成された測定手段と
を含む。
本発明の実施形態では、測定シグナリングは、特に、異なるシナリオの利用に重要なRRM/RLM/CSIの測定について、UE測定のために限定されたリソースを選択するための基準として使用することができる。
本発明の他の機能、態様、および利点は、添付した図面に関して限定を目的としない実施形態に関する以下の記述を読むことによって明白になることになる。
本発明の一実施形態によるHetNetを示す概略図である。 本発明の一実施形態によるRRC測定シグナリングを伝えるシステム化された方法を示す流れ図である。 本発明の実施形態によるRRC IEをそれぞれ示す図である。 本発明の実施形態によるRRC IEをそれぞれ示す図である。 本発明の実施形態によるRRC IEをそれぞれ示す図である。 本発明の実施形態によるRRC IEをそれぞれ示す図である。 マクロセル31、32、および33のABSのシナリオを示す図である。 本発明の実施形態によるRRC IEをそれぞれ示す図である。 本発明の実施形態によるRRC IEをそれぞれ示す図である。 本発明の実施形態によるRRC IEをそれぞれ示す図である。 本発明の一実施形態によるRRC測定シグナリングを伝えるための装置を示すブロック図である。
ここで、同一または同様の参照番号は、同一または同様のステップまたは手段を表している。
本発明の実施形態の例示的な説明が、添付の図面と併せて詳細に提供される。
理解を容易にするために、一部の専門用語について最初に説明する。
ピコセルは、室内(オフィス、ショッピング・モール、電車の駅など)、または最近では航空機内など、典型的には小さな領域に対応するワイヤレス通信システムである。
フェムトセルは、典型的には、家庭または小規模企業で使用するために設計された小型のセルラ基地局である。
マクロセルは、パワー・セルラ基地局(power cellular base station)(タワー)によってサービスを提供される無線カバレッジを提供する携帯電話ネットワークのセルである。一般的に、マクロセルは、ピコセルおよびフェムトセルより大きなカバレッジを提供する。マクロセルのアンテナは、周囲の建物および地勢を介して明瞭な視野を提供する高さで、地上の柱、屋根、および他の既存の構造に取り付けられる。マクロセル基地局には、典型的には数十ワットの電力出力がある。
異機種ネットワークは、異なるアクセス技術を使用するワイヤレス・ネットワークである。たとえば、ワイヤレスLANを通じてサービスを提供し、セルラ・ネットワークに切り替えるときにサービスを維持できるワイヤレス・ネットワークは、ワイヤレス異機種ネットワークと呼ばれる。
本発明の実施形態は、RRMおよび/またはRLMおよび/またはCSIの測定など、特定のリソース固有の操作を実行するべきサブフレームについて、Rel−10 UEに通知するシグナリングの設計を提案する。
あるシナリオでは、マクロ−ピコのシナリオについて記述され、第1のセルはピコセルでもよく、第2のセルはマクロセルでもよく、かつピコセルのカバレッジ・エリアのエッジの近くのUEは、1つまたは複数のマクロセルから強い干渉を受ける。
他のシナリオでは、マクロ−フェムトのシナリオが記述され、第1のセルはマクロセルでもよく、第2のセルはフェムトセルでもよく、かつこれらのマクロセルUEが上に説明したようにフェムトeNBに近づいたときに、CSG単位で動作するフェムトセルは、マクロセルUEに対して強い干渉を引き起こす場合がある。
以下、説明のみを目的として、本発明の技術的解決策は、第1のセルの説明的な例として主にピコセル1、第2のセルの説明的な例としてマクロセル2および3を使用して記述する。当業者は、第1のセルとしてのマクロセルおよび第2のセルとしてのフェムトセルに関して、技術的解決策の実装を完全に理解できることを理解されたい。すなわち、本発明の実施形態は、マクロUEがフェムトeNBから深刻な干渉を受けるシナリオでも同様に適用可能である。
さらに、異なるマクロeNBは、異なるABSパターンを用いることができる。図1に示すように、1つのピコのUEは、複数のマクロeNBから干渉を受ける場合がある。その結果、これら複数のeNBからピコeNBで2つ以上のABSパターンを受信することができる。
図1は、本発明の一実施形態によるHetNetを示す概略図である。ピコセル31のeNB21によって支配されるUE11は、マクロセル32およびマクロセル33から深刻な干渉を受ける。したがって、UE11は被干渉UEとも呼ばれ、eNB22、23、および24は与干渉eNBとも呼ばれる。
図2は、本発明の一実施形態による測定シグナリングを伝えるシステム化された方法の流れ図を示している。以下、測定シグナリングを伝える方法は、図2を参照して、かつ図1に関して記述する。
まず、ステップS20において、ピコセル31のeNB21は、マクロセル32のeNB22およびマクロセル33のeNB23またはネットワーク構成によって構成されるほぼブランクのサブフレームを示す、マクロセル32のeNB22からのパターン情報、マクロセル33のeNB23からのパターン情報、およびマクロセル34のeNB24またはネットワーク構成からのパターン情報を取得する。
マクロ−ピコのシナリオでは、eNB21は、たとえば、X2インターフェースを介して、eNB22およびeNB23からパターン情報を取得し、パターン情報は、第2のセルのeNBによって構成されるほぼブランクのサブフレームを示す。
パターン情報は、たとえば、ピコセル31のeNB21で受信されるビットマップである。ビットマップはABSパターンを示し、たとえば、各ビットは、一連のサブフレームの1つのサブフレームに対応し、ビットの値は、サブフレームがABSかどうか示している。2つのビットマップがX2を通じて送信される実装では、以下を適用することができる。
第1のビットマップ:与干渉eNB22およびeNB23が同一チャネル干渉回避スケジューリングのために利用できる半動的なパターンであり、たとえばCSI測定など、何らかの測定目的でピコセル31のUE11によって使用することもできる。
第2のビットマップ:第1のビットマップのサブセットであり、半静的な方法でX2を通じて送信される。この第2のビットマップは、少なくともピコセル31のUE11のRLM測定を目的として、および場合によってはRRM/CSIの測定など何らかの他の測定のために伝えられることが期待される。
もちろん、eNB21によって受信されるパターン情報は、また、上記のような第1のビットマップおよび第2のビットマップ以外の他の形式をとることもできる。
あるいは、eNBの間のX2インターフェースが省略されるマクロ−フェムトのシナリオでは、eNB21は、また、ネットワーク構成からパターン情報を取得することができ、パターン情報は、ネットワーク構成によって構成されるほぼブランクのサブフレームを示す。
次いで、ステップS21において、eNB21は、サブフレームを示す測定シグナリングを決定する。
測定シグナリングに示される、UE11によって使用できるサブフレームは、リソースが限定されていることが好ましい。すなわち、ほぼブランクとしてパターン情報に示されるリソースが、UE11によって使用される測定シグナリングで推奨される。
次いで、ステップS22において、eNB21は、UE11に測定シグナリングを送信する。
本発明の実施形態では、ステップS21は、eNB21が、ピコセル31の特定のUEによって使用されるサブフレームを示すUE固有の測定シグナリングおよび/またはピコセル31のすべてのUEによって使用されるサブフレームを示すセル固有の測定シグナリングを決定することを含み、ステップS22は、UEにeNB21がUE固有の測定シグナリングを送信し、かつ/またはセル固有の測定シグナリングをブロードキャストすることをさらに含む。
本発明の別の実施形態では、パターン情報は、半動的な方法で送信される第1のタイプの情報および半静的な方法で送信される第2のタイプの情報を含み、ステップS21は、eNB21が、第1のタイプの情報からUE固有の測定シグナリングを決定し、第2のタイプの情報からセル固有の測定シグナリングを決定することをさらに含み、ステップS22は、UEにeNB21がUE固有の測定シグナリングを送信し、かつ/またはセル固有の測定シグナリングをブロードキャストすることをさらに含む。UE固有の測定シグナリングは、eNBが特定のUEのために測定シグナリングを決定し、特定のUEに決定した測定シグナリングを送信することを意味し、一方、セル固有の測定シグナリングは、eNBがピコセル31のすべてのUEのために測定シグナリングを決定し、ピコセル31のすべてのUEに決定した測定シグナリングをブロードキャストすることを意味する。
具体的には、第1のタイプの情報は、上記の第1のビットマップでもよく、第2のタイプの情報は、上記の第2のビットマップでもよい。UE固有のシグナリングに示される、ピコセル31のUEによって使用できるサブフレームは、典型的には、上記のような第1のビットマップから、またはそのサブセットの場合がある。一方、セル固有のシグナリングに示される、ピコセル31のUEによって使用できるサブフレームは、典型的には、上記のような第2のビットマップから、またはそのサブセットの場合がある。
もちろん、所定のマクロセルに対応する測定シグナリングによって示されるリソース・パターンと、所定のマクロセルによってピコセルに示されるX2で伝えられるABSパターンとの関係は、やはり未指定とし、知的所有権のある方法で決定することができる。
無線リンク障害、スケジューリング、適応変調、コーディングなどを防ぐ要件を考えて、RLM/RRMおよびCSIの測定の両方は、所与のタイム・スロットにおいてできるだけ多くの利用可能なリソースを必要とする。さらに、マクロeNBによって干渉されるUEだけが、CSI/RLM/RRMの測定で限定される必要がある。
特定のUE(複数可)だけに通知するためにUE固有のRRCを実行することによって、すべてのピコUEがマクロeNBから深刻な干渉を受けるとは限らないシナリオに対処する。つまり、セル・エッジのピコUEは、セル中心のピコUEより大きな干渉を受けることになる。マクロeNBからの干渉が深刻でないUEについては、CSI/RLM/RRMの測定のために限定は必要ではない。
さらに、頻繁に更新する必要のあるパターンを伝えるためにUE固有のシグナリングを使用できるが、一方、頻繁に更新されないパターンを伝えるためにセル固有のシグナリングを使用することができる。一般的に言って、正確な経路情報を取得するために、CSIの測定をかなり頻繁に報告する必要があり、ハンドオーバーが発生した場合には、RRM測定をeNBに頻繁にフィード・バックする必要があり、一方、RLM測定は、より少ない頻度で報告することができる。しかし、そのようなパターンがセルにおいてUEのサブセットだけに適用可能な場合に、これは、頻繁に更新されないパターンを伝えるためにUE固有のRRCシグナリングの使用を排除するものではない。
したがって、UE固有の測定シグナリングおよびセル固有の測定シグナリングは、以下の1つとして構成される。すなわち、
−CSIの測定に使用されるUE固有の測定シグナリングならびにRRMおよびRLMの測定に使用されるセル固有の測定シグナリング、
−CSI、RRM、およびRLMの測定に使用されるUE固有の測定シグナリング、
−CSI、RRM、およびRLMの測定に使用されるセル固有の測定シグナリング、
−CSIおよびRRMの測定に使用されるUE固有の測定シグナリングおよびRLMの測定に使用されるセル固有の測定シグナリング、
−RRMおよびRLMの測定に使用されるUE固有の測定シグナリングならびにCSIの測定に使用されるセル固有の測定シグナリング。
本発明の変形実施形態では、測定のための複数のABSパターンがピコUEに送信される場合、測定シグナリングは、ABSパターンのそれぞれに対応するマクロセルのそれぞれのセルIDをさらに含む。
図3から図7は、測定シグナリングの設計をそれぞれ示している。CSIの測定に関係するRRCシグナリングの設計は、最初に提供されている。RAN1#62bisのR1−105779に基づいて、CSIの測定に使用されるリソースは、マクロeNBからピコeNBへの拡張されたICIC(eICIC)に対するほぼブランクのサブフレーム(ABS)パターンを備えた第1のX2ビットマップと同じまたはそのサブセットであるべきである。CSIの測定にはUE固有およびセル固有のRRCシグナリングの両方を利用することができる。
図3は、CSIの測定のためのUE固有のRRCシグナリングを示している。CSIの測定のためにこの情報を運ぶ新しいIEは、「csi−MeasRestriction BIT STRING(SIZE(40)) OPTIONAL,−−Need ON」として図3に示されている。
この情報は、物理レイヤでPDSCHによって運ばれるIE PhysicalConfigDedicatedにおいてUE固有のものである。異なるUEは、ピコeNBのカバレッジにおいて、それらの位置または信号対干渉雑音比(SINR:signal−to−interference−plus−noise ratio)の状態に基づいて、CSIの測定のために異なる指示を共有することができる。柔軟性を維持し、マクロeNBからのeICICに対して推奨される40msのX2ビットマップに一致させるために、この新しいIEは、また、40ビット長に設計されており、ビット文字列の「1」はCSIの測定のためのサブフレームを意味する。ここで、CSIの測定を運ぶ位置は、マクロeNBのためにブランクにする位置とは異なってもよいことを強調する必要がある。このためにTS36.331の詳細な変更を以下に記載している。
具体的には、PhysicalConfigDedicatedフィールドの記述を以下の表1に示している。
Figure 0005674958
図4は、CSIの測定のためのセル固有のRRCシグナリングを示している。CSIの測定のためにこの情報を運ぶ新しいIEは、「csi−MeasRestriction BIT STRING(SIZE(40))OPTIONAL,−−Need ON」として図4に示されている。
セル固有のRRCシグナリングについて、新しいIE「csi−MeasRestriction」は、システム情報としてSystemlnformationBlockType1(SIB1)で運ぶことができ、すべてのUEにブロードキャストすることができる。ビット文字列のサイズは、ここでも40ビットである。ここで、「1」はABSへの対応するサブフレームを示し、「0」は、通常のサブフレームまたは限定されていないサブフレームへの対応するサブフレームを示す。このRRCシグナリングは、Rel−10ピコUEに対するCSIの測定基準として使用することができる。
具体的には、SystemInformationBlockType1フィールドの記述は、以下の表2に示すとおりである。
Figure 0005674958
図5は、RRM/RLM測定のためのUE固有のRRCシグナリングを示している。
RRM/RLMの測定のためにこの情報を運ぶ新しい2つのIEは、「rrm−MeasRestriction BIT STRING(SIZE(40))OPTIONAL, −−Need ON」および「rlm−MeasRestriction BIT STRING(SIZE(40))OPTIONAL, −−Need ON」として図5に示されている。
基本概念の記述に従って、一部のRel−10のUEは、他のものとは異なる場合がある、それ自体についての特定のパターンを必要とする。また、パフォーマンスの観点から、これは最適な解決策である。この場合、与干渉eNBは、パターン通知のためにUE固有のRRCシグナリングを異なるUEに提供するべきである。たとえば、対応する新しい情報は、次のIEで追加される。柔軟さのために、RRM測定とRLM測定とでは、パターン指示を区別する。
具体的には、MeasConfig情報要素は、以下の表3のように与えられる。
Figure 0005674958
図6は、RRM/RLM測定のためのセル固有のRRCシグナリングを示している。RRM/RLMの測定のためにこの情報を運ぶ新しい2つのIEは、「rrm−MeasRestriction BIT STRING(SIZE(40))OPTIONAL, −−Need ON」および「rlm−MeasRestriction BIT STRING(SIZE(40))OPTIONAL, −−Need ON」として図5に示されている。
一実施形態では、すべてのRel−10ピコUEに対するRRM/RLM測定は、頻繁に変更されずに半静的なモードに実行できるため、SystemInformationBlockType1(SIB1)メッセージに挿入されるセル固有のシグナリングは適切な方法となり得る。
それを規定する簡単な方法の1つは、マクロeNBからの第2のX2 40msビットマップ(RRM/RLM測定パターン調整用)に基づいている。
詳細情報について、SystemInformationBlockType1フィールドの記述が、以下の表4に示されている。
Figure 0005674958
上記の記述は、たとえばRRCシグナリングを介して、ピコセル31のeNB21がUEに、どのように測定シグナリングを送信するかに主に注目している。以下の記述は、測定のために複数のRRCシグナリングを受信した場合、UEがどのように振る舞うかに注目する。
上記の記述から、隣接するマクロeNBからのX2シグナリングは、RRM/RLM/CSI測定の推薦としてピコeNBに伝送されることを当業者は理解することができる。しかし、たとえば、図1に示すように、複数のマクロeNBは複数のX2ビットマップを持つことができるため、マクロeNB22、23、および24は、それぞれのABSパターンを持つことができ、マクロeNBからの異なるX2ビットマップに基づいて測定のために、ピコUEが複数のRRCシグナリングを受信することが可能である。そこで、本発明の実施形態は、この場合に対してUEの振る舞いを規定するために使用される。
本発明の実施形態は、マクロ−ピコのシナリオに関して本明細書に記述しているが、上記のようにマクロ−フェムトのシナリオにも同様に適用されることを理解されたい。
本発明の全体にわたって、ピコUE11が深刻な干渉を受ける図1に示すような例を使用した。本発明は、マクロUEがフェムトeNBから深刻な干渉を受けるシナリオでも同様に適用できることに留意されたい。
さらに、異なるマクロeNBは、異なるABSパターンを用いることができる。図1に示すように、1つのピコのUEは、複数のマクロeNBから干渉を受ける場合がある。その結果、これら複数のeNBからピコeNBで2つ以上のABSパターンを受信することができる。複数のRRCシグナリングを用いるUEの振る舞いは、本発明の実施形態に含まれている。
本発明の前に、ピコeNBは、たとえば、RRCシグナリングによって、ピコUEにリソース固有の測定のために単一パターンのサブフレームを伝えることが想定される。しかし、複数のマクロeNBでは、ピコeNB21は、X2を通じて2つ以上のABSパターンを受信することができる。そのようなイベントでは、ピコeNB21は、たとえば、RRCシグナリングによって、ピコUE、たとえばピコUE11に、たとえばeNB22、23、および24など、干渉するマクロセルのそれぞれに対応する1つのパターンのサブフレームを伝えることができる。RRM/RLM/CSIに対するこのRRCシグナリングは、UE固有でも、またはセル固有でもよい。本発明の実施形態は、リソース固有の測定に使用するサブフレームのパターンを決定するピコUEを含む。
上記の様々な実施形態を以下に記述する。
図2を参照すると、ステップS22でeNB21がUE11に測定シグナリングを送信した後、ステップS23において、UE11は、サービスを提供するeNB21から測定シグナリングを受信し、測定シグナリングは、少なくとも1つの与干渉マクロセルからの少なくとも1つのパターン情報を含み、パターン情報のそれぞれは、対応するマクロセルによって構成される少なくとも1つのほぼブランクのサブフレームを示している。たとえば、図7を参照すると、UE11は、サービスを提供するeNB21から測定シグナリングを受信し、測定シグナリングは、3つの与干渉マクロセル(すなわちeNB22、23、および24)からの3つのパターン情報を含み、パターン情報のそれぞれは、対応するマクロセルによって構成されるブランクのサブフレームを示している。
次いで、ステップS24において、UE11は、測定シグナリングに従って測定に使用されるリソースを決定する。
次に、ステップS25において、UE11は、決定したリソースで測定を実行する。
本発明の実施形態では、ステップS24は、以下のサブステップをさらに含む。すなわち、
ステップS240(簡潔さのために図2に図示せず)。UE11は、事前に定めたルールに従って、少なくとも1つのマクロセルから、UEに引き起こされた干渉を考慮する必要がある少なくとも1つの候補セルを選択する。
ステップS241(簡潔さのために図2に図示せず)。1つの候補セルが選択された場合、UE11は、候補セルによって構成されたほぼブランクのサブフレームを測定に使用できることを決定する。たとえば、マクロセル32だけがX2インターフェースを介してそのABSパターン情報をeNB21に送信し、eNB21は、マクロセル32のほぼブランクのサブフレームを示す測定シグナリングを送信し、次いで、UE11は、測定シグナリングに示されるほぼブランクのサブフレームの少なくとも一部を使用することができる。1つだけのほぼブランクのパターン情報がRRCシグナリングを介して送信されるため、測定シグナリングとともにセルIDを送信する必要がないことを理解することができる。
ステップS241では、複数の候補セルが選択された場合、UE11は、複数の候補セルによって構成されたほぼブランクのサブフレームの共通部分が測定に使用されることを決定する。このシナリオでは、複数の与干渉マクロセルeNBのパターン情報がUE11によって受信されるため、各与干渉マクロセルのセルIDが測定シグナリングに含まれているべきである。
ピコUE11は、最も大きな干渉を引き起こしているマクロセルの識別情報を決定し、対応するサブフレーム・パターンを選択することによって、測定に使用するサブフレームのパターンを決定する。詳細な実施形態では、事前に定めたルールは、以下のいずれか1つを含む。すなわち、
事前に定めたルールは、候補セルとしてUEへの最も大きい干渉を引き起こす第2のセルを選択することができる。言い換えると、最も大きい干渉を持つ第2のセルを弱めることで、最高品質の測定、または最小の干渉を得ることができる。たとえば、ピコUE11は、サービスを提供するピコセル31に対して最高品質の測定(または最小の干渉)を提供するピコセルeNB21によって伝えられたパターンの1つを選択することによって、測定に使用するサブフレームのパターンを決定する。図7を参照すると、たとえば、マクロセル32は、ピコセル31に対して最も強い干渉を引き起こし、マクロセル32によって引き起こされた干渉は最優先されるべきであり、したがって、マクロセル32のほぼブランクのサブフレームは、測定のために選択することができ、したがって、UE11は、測定のために10番目のサブフレームを選択することができる。
事前に定めたルールは、UE11が、候補セルとしてUEに対して最も大きい干渉を持つ事前に定めた数の第2のセルを選択し、次にUE11は、測定のために複数の候補セルによって構成されたほぼブランクのサブフレームの共通部分から選択するということでもよい。たとえば、ピコUE11は、たとえば、最も強い干渉するマクロセルに対応するパターンの論理「AND」を取ることによって、伝えられた複数のパターンに共通するサブフレームのパターンを選択し、サービスを提供するピコセルの最高品質の測定、または最小の干渉を達成する。図7では、10のサブフレームを含む2つの完全な無線フレームだけが示されている。図に示す無線フレームは説明のみを目的とするものであり、実際に使用される標準またはプロトコルに従って無線フレーム構造を変更できることを当業者なら理解することができる。図7を参照すると、たとえば、マクロセル32およびマクロセル34は、ピコUE11に対して最も強い干渉を引き起こし、したがって、マクロセル32およびマクロセル34からの干渉は無視することができない。したがって、同じサブフレームで2つのマクロセル32および34のデータおよび/またはシグナリングの伝送を弱めることで、UEのパフォーマンスを最も改善することができる。したがって、共通のサブフレーム、すなわち、#0無線フレーム(RF)の#2サブフレーム(SF)および#1RFの#0SFは、UE11が測定を実行するために使用することができる。また、測定に使用するために#0RFの#2SFおよび#1RFの#0SFという2つのサブフレームのどちらか1つを決定するのは、UE11に任されている。ピコUE11は、#0RFの#2SFもしくは#1RFの#0SF、またはそれら両方を選択することができる。
−候補セルとして事前に定めたしきい値を超えてUEに引き起こした干渉を持つ少なくとも1つの第2のセルの選択。具体的には、しきい値は、ピコUE11で論理「AND」演算においてどのパターンを含めるべきかを決定するために適用することができる。たとえば、事前に定めたしきい値を超えるレベルの干渉を与えるマクロセルに対応するサブフレーム・パターンだけを、論理「AND」演算に含めてもよい。
測定のための適切なABSパターンのUE側での選択について上に記述したが、UE側の選択は、ピコeNBに同様に適用可能であることを当業者は理解することができる。すなわち、eNBが複数のABSパターンを取得した場合、上記の事前に定めたルールに基づいて、ピコUEが測定に使用するために推奨されるサブフレームを決定することができる。しかし、ピコUEおよびピコeNBの場所の違いとして、ピコUEが受ける干渉は、たいていはピコeNBが受ける干渉とは異なり、したがって、ピコUEのためにピコeNBによって決定された測定のためのABSパターンは、あまり正確ではない場合がある。
本発明の実施形態では、RRCシグナリングは、説明的な方法で記述されている。RRCシグナリングの詳細は、3GPP LTE/LTE−A標準を参考にすることができる。当業者なら、本発明の実施形態は、また、たとえば、MAC制御メッセージなど、他の標準の対応する上位レイヤ・シグナリングにも適用することができ、その詳細は、IEEE802.16mを参考にすることができる。その手順は類似しているため、簡潔にするために、詳細な説明は省略する。
さらに、ABSパターンが測定に使用される例を示したが、当業者は、ABSパターンは、他の目的にも使用できることも理解することができる。たとえば、測定シグナリングは、測定および/またはスケジューリングおよび/または電力制御および/または協調的な中継(cooperative relay)および/またはCoMPなどに使用されるサブフレームを示すために使用される。
以前の内容の説明によれば、測定のためにX2ビットマップを通知するために複数の関係するセル固有およびUE固有のシグナリングが慎重に設計されている。
最初に、RRM/RLM/CSIの測定に関係するRRCシグナリングの設計が提供される。RAN1#62bisのR1−105779に基づいて、CSIの測定に使用されるリソースは、マクロeNBからピコeNBへの拡張されたICIC(eICIC)に対するほぼブランクのサブフレーム(ABS)パターンを備えた第1のX2ビットマップと同じまたはそのサブセットであるべきである。CSIの測定にはUE固有およびセル固有のRRCシグナリングの両方を利用することができる。
図8は、RRM/RLM/CSIの測定のためのセル固有のRRCシグナリングを示している。セル固有のRRCシグナリングについて、新しいIE「rrm/rlm−MeasRestriction」および「csi−MeasRestriction」は、システム情報としてSystemInformationBlockType1で運ぶことができ、すべてのUEにブロードキャストすることができる。具体的には、
Figure 0005674958
は新しい。ビット文字列のサイズは、ここでも40ビットである。ここで、「1」はABSへの対応するサブフレームを示し、「0」は、通常のサブフレームへの対応するサブフレームを示している。このRRCシグナリングは、隣接する干渉するセルから複数のX2ビットマップからの情報を運び、それらの位置に基づいて、異なるRel−10 UEに対する測定基準として使用することができる。次に、Rel−10 UEは、上記の記述に基づいて、関係する振る舞いを実行する。
SystemInformationBlockType1フィールドは、以下の表5に記述されている。
Figure 0005674958
図9は、CSIの測定のためのUE固有のRRCシグナリングを示している。UE固有のRRCシグナリングについては、新しいIE「csi−MeasRestriction」は、物理レイヤでPDSCHによって運ばれるPhysicalConfigDedicatedフィールドで運ぶことができる。具体的には、
Figure 0005674958
は新しい。
具体的には、PhysicalConfigDedicatedフィールドの記述は、以下の表6に与えられている。
Figure 0005674958
基本概念の記述に従って、一部のRel−10 UEは、他のものとは異なる場合がある、それ自体について特定パターンを必要とする。また、パフォーマンス観点からは、これは最適な解決策である。この場合、与干渉eNBは、パターン通知のためにUE固有のRRCシグナリングを異なるUEに提供するべきである。たとえば、対応する新しい情報は、次のIEで追加される。柔軟さのために、RRM測定とRLM測定とでは、パターン指示を区別する。
図10は、RRM/RLM測定のためのUE固有のRRCシグナリングを示している。UE固有のRRCシグナリングについて、新しいIE「rrm−MeasRestriction」および「rrm−MeasRestriction」は、「MeasConfig」情報要素で運ぶことができる。具体的には、
Figure 0005674958
は新しい。
具体的には、MeasConfig情報要素の記述は、以下の表7に与えられている。
Figure 0005674958
上記の記述は、主に本発明の実施形態の手順に注目しており、以下は、主に本発明のブロック図に注目している。
第1の装置10は、ピコセル31のeNB21において、ピコセル31のUE11に測定シグナリングを伝えるものであり、ピコセル31は、少なくとも1つのマクロセルによって干渉され、第1の装置10は、
第2のセルのeNBまたはネットワーク構成によって構成されるほぼブランクのサブフレームを示すパターン情報を、第2のセルのeNBまたはネットワーク構成から取得するように構成された取得手段100と、
サブフレームを示す測定シグナリングを決定するように構成された第1の決定手段101と、
UEに測定シグナリングを送信するように構成された送信102と
を含む。
ピコセル31のUE11において、ピコセル31のサービスを提供するeNBから受信される測定シグナリングを処理する第2の装置20であって、
サービスを提供するeNBから測定シグナリングを受信するように構成された受信機200であって、測定シグナリングは、少なくとも1つの第2のセルからの少なくとも1つのパターン情報を含み、パターン情報のそれぞれは、対応する第2のセルによって構成される少なくとも1つのほぼブランクのサブフレームを示す受信機200と、
測定シグナリングに従って測定に使用されるリソースを決定するように構成された第2の決定手段201と、
決定したリソースで測定を実行するように構成された測定手段202と
を含む。
前述の実施形態は、本発明を限定するためではなく説明するためのものであり、当業者は、添付の特許請求の範囲から逸脱することなく代替実施形態を設計できることになることに留意されたい。特許請求の範囲では、括弧の間に配置された引用符号は、請求項を限定するものとして解釈されないものとする。「含む(comprising)」という言葉は、特許請求の範囲または記述に記載されていない要素またはステップの存在を除外するものではない。要素の前にある「1つの(a)」または「1つの(an)」という言葉は、そのような要素が複数存在することを除外するものではない。複数のユニットを列挙する装置の請求項において、これらの複数のユニットは、ハードウェアまたはソフトウェアによる1つの同じ要素によって具体化することができる。第1、第2、第3などの言葉の使用は、順序を示すものではない。これらの単語は、名前として解釈されるべきである。

Claims (11)

  1. 第1のセルのeNBにおいて、前記第1のセルのUEに測定シグナリングを伝える方法であって、前記第1のセルは、少なくとも1つの第2のセルによって干渉を受け、
    A.前記第2のセルのeNBまたはネットワーク構成によって構成されるほぼブランクのサブフレームを示すパターン情報を、前記第2のセルのeNBまたは前記ネットワーク構成から取得するステップと、
    B.サブフレームを示す測定シグナリングを決定するステップと、
    C.前記UEに前記測定シグナリングを送信するステップと、を備え
    前記ステップBは、
    前記第1のセルの特定のUEによって使用されるサブフレームを示すUE固有の測定シグナリングおよび/または前記第1のセルのすべてのUEによって使用されるサブフレームを示すセル固有の測定シグナリングを決定するステップをさらに含み、
    前記ステップCは、
    前記UEに前記UE固有の測定シグナリングを送信し、かつ/またはセル固有の測定シグナリングをブロードキャストするステップをさらに含み、
    前記パターン情報は、半動的な方法で送信される第1のタイプの情報および半静的な方法で送信される第2のタイプの情報を含み、
    前記ステップBは、
    前記第1のタイプの情報から前記UE固有の測定シグナリングを決定するステップおよび前記第2のタイプの情報から前記セル固有の測定シグナリングを決定するステップをさらに含む、方法。
  2. 前記UE固有の測定シグナリングおよび前記セル固有の測定シグナリングは、
    CSIの測定に使用される前記UE固有の測定シグナリングならびにRRMおよびRLMの測定に使用される前記セル固有の測定シグナリング、
    CSI、RRM、およびRLMの測定に使用される前記UE固有の測定シグナリング、
    CSI、RRM、およびRLMの測定に使用される前記セル固有の測定シグナリング、
    CSIおよびRRMの測定に使用される前記UE固有の測定シグナリングおよびRLMの測定に使用される前記セル固有の測定シグナリング、
    RRMおよびRLMの測定に使用される前記UE固有の測定シグナリングおよびCSIの測定に使用される前記セル固有の測定シグナリング、のうちの1つとして構成される、請求項に記載の方法。
  3. 前記測定シグナリングは、前記少なくとも1つの第2のセルのそれぞれのセルIDをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  4. 前記測定シグナリングは、RRCまたはMAC制御メッセージに含まれ、かつ/または前記測定シグナリングは、測定および/またはスケジューリングおよび/または電力制御および/または協調的な中継および/またはCoMPに使用されるサブフレームを示すために使用され、かつ/または前記第1のセルおよび前記第2のセルは、
    前記第1のセルはピコセルであり、かつ前記第2のセルはマクロセルである、
    前記第1のセルはマクロセルであり、かつ前記第2のセルはフェムトセルである、
    のうちの1つとして構成される、請求項1に記載の方法。
  5. 第1のセルのUEにおいて、前記第1のセルのサービスを提供するeNBから受信される測定シグナリングを処理する方法であって、
    a.前記サービスを提供するeNBから前記測定シグナリングを受信するステップを備え、前記測定シグナリングは、少なくとも1つの第2のセルからの少なくとも1つのパターン情報を含み、前記パターン情報のそれぞれは、前記対応する第2のセルによって構成される少なくとも1つのほぼブランクのサブフレームを示し、さらに、
    b.前記測定シグナリングに従って測定に使用されるリソースを決定するステップと、
    c.前記決定したリソースで測定を実行するステップとを備え
    前記ステップbは、
    事前に定めたルールに従って、前記少なくとも1つの第2のセルから、前記UEに引き起こされた干渉を考慮する必要がある少なくとも1つの候補セルを選択するステップと、
    1つの候補セルが選択された場合、前記候補セルによって構成されたほぼブランクのサブフレームを測定に使用することを決定するステップと、
    複数の候補セルが選択された場合、前記複数の候補セルによって構成されたほぼブランクのサブフレームの共通部分が測定に使用されることを決定するステップとをさらに含む、方法。
  6. 前記サービスを提供するeNBから受信された測定シグナリングは、少なくとも1つの第2のセルの少なくとも1つのセルIDをさらに含む、請求項に記載の方法。
  7. 前記事前に定めたルールは、
    前記候補セルとして前記UEへの最も大きい干渉を引き起こす前記第2のセルを選択するステップと、
    前記候補セルとして前記UEへの最も大きい干渉を持つ事前に定めた数の第2のセルを選択するステップと、
    前記候補セルとして事前に定めたしきい値を超えて前記UEに引き起こされた干渉を持つ少なくとも1つの第2のセルを選択するステップと、
    のいずれか1つを含む、請求項に記載の方法。
  8. 前記ステップは、前記サービスを提供するeNBから前記UE固有およびセル固有の測定シグナリングを受信するステップをさらに含む、請求項乃至のいずれか1項に記載の方法。
  9. 前記第1のセルおよび前記第2のセルは、
    前記第1のセルはピコセルであり、かつ前記第2のセルはマクロセルである、
    前記第1のセルはマクロセルであり、かつ前記第2のセルはフェムトセルである、
    のうちの1つとして構成される、請求項乃至のいずれか1項に記載の方法。
  10. 第1のセルのeNBにおいて、前記第1のセルのUEに測定シグナリングを伝える第1の装置であって、前記第1のセルは、少なくとも1つの第2のセルによって干渉を受け、前記第1の装置は、
    前記第2のセルのeNBまたはネットワーク構成によって構成されるほぼブランクのサブフレームを示すパターン情報を、前記第2のセルのeNBまたはネットワーク構成から取得するように構成された取得手段と、
    サブフレームを示す測定シグナリングを決定するように構成された第1の決定手段と、
    前記UEに前記測定シグナリングを送信するように構成された送信とを備え
    前記第1の決定手段は、さらに、前記第1のセルの特定のUEによって使用されるサブフレームを示すUE固有の測定シグナリングおよび/または前記第1のセルのすべてのUEによって使用されるサブフレームを示すセル固有の測定シグナリングを決定するよう構成され、
    前記送信機は、さらに、前記UEに前記UE固有の測定シグナリングを送信し、かつ/または前記セル固有の測定シグナリングをブロードキャストするよう構成され、
    前記パターン情報は、半動的な方法で送信される第1のタイプの情報および半静的な方法で送信される第2のタイプの情報を含み、
    前記第1の決定手段は、さらに、前記第1のタイプの情報から前記UE固有の測定シグナリングを決定し、前記第2のタイプの情報から前記セル固有の測定シグナリングを決定するよう構成されている、第1の装置。
  11. 第1のセルのUEにおいて、前記第1のセルのサービスを提供するeNBから受信される測定シグナリングを処理する第2の装置であって、
    前記サービスを提供するeNBから前記測定シグナリングを受信するように構成された受信機であって、前記測定シグナリングは、少なくとも1つの第2のセルからの少なくとも1つのパターン情報を含み、前記パターン情報のそれぞれは、前記対応する第2のセルによって構成される少なくとも1つのほぼブランクのサブフレームを示す受信機と、
    前記測定シグナリングに従って測定に使用される前記リソースを決定するように構成された第2の決定手段と、
    前記決定したリソースで測定を実行するように構成された測定手段とを備え
    前記第2の決定手段は、さらに、
    事前に定めたルールに従って、前記少なくとも1つの第2のセルから、前記UEに引き起こされた干渉を考慮する必要がある少なくとも1つの候補セルを選択し、
    1つの候補セルが選択された場合、前記候補セルによって構成されたほぼブランクのサブフレームを測定に使用することを決定し、
    複数の候補セルが選択された場合、前記複数の候補セルによって構成されたほぼブランクのサブフレームの共通部分が測定に使用されることを決定する、よう構成されている、第2の装置。
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