JP6345880B2 - キャリアアグリゲーション(ca)モード受信機制限ユーザ機器(ue)において、各セルについて可能な最も高いランクを測定し、報告し、割り振るための機構 - Google Patents

キャリアアグリゲーション(ca)モード受信機制限ユーザ機器(ue)において、各セルについて可能な最も高いランクを測定し、報告し、割り振るための機構 Download PDF

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Description

米国特許法第119条に基づく優先権の主張
[0001]本出願は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる、2014年10月31日に出願された米国特許出願第14/530,662号の優先権を主張する。
開示分野
[0002]請求される本発明のある態様は、一般的に、CAモードで動作することが可能な、受信機制限UEのすべてのアンテナから受信された信号品質測定値に基づいて、1つまたは複数のセルを動的に構成することに関する。
関連技術の説明
[0003]ワイヤレス通信ネットワークは、電話、ビデオ、データ、メッセージング、ブロードキャスト等々の様々な通信サービスを提供するために広く展開されている。通常、多元接続ネットワークである、そのようなネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することによって、多数のユーザのための通信をサポートする。例えば、1つのネットワークは、EVDO(エボリューションデータオプティマイズド:Evolution-Data Optimized)、1xRTT(1x無線送信技術:1 times Radio Transmission Technology、または単に1x)、W−CDMA(登録商標)(広帯域符号分割多元接続)、UMTS−TDD(ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム−時分割複信:Universal Mobile Telecommunications System-Time Division Duplexing)、HSPA(高速パケットアクセス)、GPRS(汎用パケット無線サービス)、またはEDGE(グローバル進化型エンハンスドデータレート:Enhanced Data rates for Global Evolution)を含む様々な3G無線アクセス技術(RAT)のうちのいずれか1つを介してネットワークサービスを提供し得る3G(第3世代のモバイルフォン規格および技術)システムであり得る。3Gネットワークは、ボイス呼に加えて、高速インターネットアクセスおよびビデオ電話を組み込むように発展したワイドエリアセルラー電話ネットワークである。さらに、3Gネットワークは、他のネットワークシステムよりも一層確立されており、より大きいカバレージエリアを提供し得る。そのような多元接続ネットワークはまた、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム、シングルキャリアFDMA(SC−FDMA)ネットワーク、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP(登録商標):3rd Generation Partnership Project)ロングタームエボリューション(LTE)(登録商標)ネットワーク、およびロングタームエボリューションアドバンスト(LTE−A)ネットワークを含み得る。
[0004]ワイヤレス通信ネットワークは、沢山の移動局のための通信をサポートすることができる、沢山の基地局を含み得る。移動局(MS)は、ダウンリンクおよびアップリンクを介して基地局(BS)と通信し得る。ダウンリンク(または順方向リンク)は、基地局から移動局への通信リンクを指し、アップリンク(または逆方向リンク)は、移動局から基地局への通信リンクを指す。基地局は、移動局にダウンリンク上で、データおよび制御情報を送信し得、および/または移動局からアップリンク上で、データおよび制御情報を受信し得る。
[0005]移動局は、異なる適用例および/または周波数帯域によって共有され得る、いくつかの受信機およびアンテナを有し得る。受信機制限移動局は、受信機の数が、アンテナの数(N)よりも少ないかまたはそれに等しい移動局を指すことがある。受信機制限移動局は、非キャリアアグリゲーション(CA)モードで、M×N 多入力多出力(MIMO)において動作し得、ここで、Mは送信デバイスにおけるアンテナの数を表す。しかしながら、移動局は「受信機制限」されるので、移動局は、CAにおいて、M×(N/2)MIMOをサポートするにすぎないことがある。
[0006]受信機制限UEにおいて、いったんCAが構成され、アクティブ化されると、受信機が2次セル(Scell)に割り当てられるので、ランクが1次セル(Pcell)上で改善したかどうかを検査するための機構がないことがあり、またはその逆も同様である。そのような状況下では、ネットワークは、利用可能な空間多重化利得を利用していないことがあり、Scell上のリソースを、不必要に拘束(tie-up)していることがあり得る。
[0007]PcellまたはScellのいずれか上でのM×N MIMOが選好され得るので、必要なものは、受信機制限UEを検出し、それに応じて、1つまたは複数のセルをアクティブ化および/または非アクティブ化するための技法および装置である。
[0008]ある態様は、一般的に、ワイヤレス通信のための方法に関する。本方法は、一般的に、CAモードで動作することが可能な受信機制限UEのすべてのアンテナから、信号品質測定値を受信することと、ここにおいて、受信機制限UEの受信機の数が、UEのアンテナの数よりも少ないかまたはそれに等しい、受信された信号品質測定値に少なくとも部分的に基づいて、UEの1次セル(Pcell)または2次セル(Scell)のうちの少なくとも1つを動的に構成することとを含む。
[0009]ある態様は、一般的に、ワイヤレス通信のための装置に関する。本装置は、一般的に、CAモードで動作することが可能な受信機制限UEのすべてのアンテナから、信号品質測定値を受信するための手段と、ここにおいて、受信機制限UEの受信機の数が、UEのアンテナの数よりも少ないかまたはそれに等しい、受信された信号品質測定値に少なくとも部分的に基づいて、UEのPcellまたはScellのうちの少なくとも1つを動的に構成するための手段とを含む。
[0010]ある態様は、一般的に、ワイヤレス通信のための装置に関する。本装置は、一般的に、少なくとも1つのプロセッサと、受信機と、その上に記憶された命令を持つ、少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリとを含む。受信機は、一般的に、CAモードで動作することが可能な受信機制限UEのすべてのアンテナから、信号品質測定値を受信するように構成され、ここにおいて、受信機制限UEの受信機の数が、UEのアンテナの数よりも少ないかまたはそれに等しい。少なくとも1つのプロセッサは、一般的に、受信された信号品質測定値に少なくとも部分的に基づいて、UEのPcellまたはScellのうちの少なくとも1つを動的に構成するように構成される。
[0011]ある態様は、一般的に、その上に記憶された命令を有する、ワイヤレス通信のためのコンピュータ可読媒体に関し、命令は、CAモードで動作することが可能な受信機制限UEのすべてのアンテナから、信号品質測定値を受信することと、ここにおいて、受信機制限UEの受信機の数が、UEのアンテナの数よりも少ないかまたはそれに等しい、受信された信号品質測定値に少なくとも部分的に基づいて、UEのPcellまたはScellのうちの少なくとも1つを動的に構成することとを行うために、1つまたは複数のプロセッサによって実行可能である。
[0012]ある態様は、一般的に、ワイヤレス通信ネットワークにおいて、PcellおよびScellのためのランクを決定するための方法に関する。本方法は、一般的に、第1の時間間隔において、第1のアンテナセットを使用して、Pcell中の基準信号をサンプリングし、第2のアンテナセットを使用して、Scell中の基準信号をサンプリングすることと、第2の時間間隔において、サンプリングするステップを繰り返すことと、それぞれ、PcellおよびScellのためのランクを決定するために、第1の時間間隔および第2の時間間隔からのサンプリングされた基準信号を統合することと、PcellおよびScellの決定されたランクをネットワークに報告することとを含む。
[0013]ある態様は、一般的に、ワイヤレス通信ネットワークにおいて、PcellおよびScellのためのランクを決定するための装置に関する。本装置は、一般的に、第1の時間間隔において、第1のアンテナセットを使用して、Pcell中の基準信号をサンプリングし、第2のアンテナセットを使用して、Scell中の基準信号をサンプリングするための手段と、第2の時間間隔において、サンプリングするステップを繰り返すための手段と、それぞれ、PcellおよびScellのためのランクを決定するために、第1の時間間隔および第2の時間間隔からのサンプリングされた基準信号を統合するための手段と、PcellおよびScellの決定されたランクをネットワークに報告するための手段とを含む。
[0014]ある態様は、一般的に、ワイヤレス通信ネットワークにおいて、PcellおよびScellのためのランクを決定するための装置に関する。本装置は、一般的に、少なくとも1つのプロセッサと、送信機と、少なくとも1つのプロセッサに結合された、その上に記憶された命令を有するメモリとを含む。少なくとも1つのプロセッサは、一般的に、第1の時間間隔において、第1のアンテナセットを使用して、Pcell中の基準信号をサンプリングし、第2のアンテナセットを使用して、Scell中の基準信号をサンプリングすることと、第2の時間間隔において、サンプリングするステップを繰り返すことと、それぞれ、PcellおよびScellのためのランクを決定するために、第1の時間間隔および第2の時間間隔からのサンプリングされた基準信号を統合することとを行うように構成される。送信機は、一般的に、PcellおよびScellの決定されたランクをネットワークに報告するように構成される。
[0015]ある態様は、一般的に、その上に記憶された命令を有する、ワイヤレス通信のためのコンピュータ可読媒体に関し、命令は、第1の時間間隔において、第1のアンテナセットを使用して、Pcell中の基準信号をサンプリングし、第2のアンテナセットを使用して、Scell中の基準信号をサンプリングすることと、第2の時間間隔において、サンプリングするステップを繰り返すことと、それぞれ、PcellおよびScellのためのランクを決定するために、第1の時間間隔および第2の時間間隔からのサンプリングされた基準信号を統合することと、PcellおよびScellの決定されたランクをネットワークに報告することとを行うために、1つまたは複数のプロセッサによって実行可能である。
[0016]請求される本発明の上記で引用された特徴が詳細に理解され得るように、添付の図面にその一部が例証された態様を参照することによって、上記で手短に要約されたより特有の説明が得られ得る。しかしながら、その説明は他の等しく有効な態様に通じ得るので、添付の図面は、請求される本発明の、ある典型的な態様のみを例証し、それゆえ、本開示の範囲を限定するものと見なされるべきではないことに留意されたい。
[0017]図1は、本発明の様々な実施形態に従った、例となるワイヤレス通信ネットワークを例証する。 [0018]図2は、本発明の様々な実施形態に従った、例となるAPおよびユーザ端末のブロック図である。 [0019]図3は、本発明の様々な実施形態に従った、例となるトランシーバフロントエンドのブロック図である。 [0020]図4は、本発明の様々な実施形態による、非受信機制限UEの一例を例証する。 [0021]図5は、本発明の様々な実施形態による、受信機制限UEの一例を例証する。 [0022]図6は、本発明の様々な実施形態による、割り当てられた測定ギャップを使用せずに、PcellおよびScellを測定するためにすべてのアンテナが使用され得るように、スイッチを利用するUEの例となるアーキテクチャを例証する。 [0023]図7は、本発明の様々な実施形態による、例えば、ネットワークによって実行される動作を例証する。 [0024]図8は、本発明の様々な実施形態による、例えば、UEによって実行される動作を例証する図。
[0025]請求される本発明の態様は、各セルについて最も高いランクを割り振ろうとして、受信機制限UEから受信された情報に基づいて、AP/eNBを介して1つまたは複数のセル(たとえば、Pcellおよび/またはScell)を動的に構成するネットワーク(たとえば、AP/eNB)に関する。よって、本発明の態様は、CAがアクティブ化されているとき、UEがCAモードから多入力多出力(MIMO)にスイッチし、それによりネットワークリソースを解放し得るように、PcellまたはScellのためのランクが改善したかどうかを検査するための機構を提供する。
[0026]さらに、本明細書で説明する請求される本発明の態様は、UEが、PcellとScellの両方のために完全なチャネル行列を構成するための方法および装置を提供する。例えば、ネットワークでスケジュールされた測定ギャップなしに、UEは、PcellとScellの両方のために、完全な(たとえば、4×4)チャネル行列を構成しようとして、PcellとScellの両方からの基準信号を測定するためにアンテナスワッピングを使用し得る。さらに、請求される本発明の態様は、特に4×4チャネル行列に関し得るが、請求される本発明が任意のM×Nチャネル行列のために実装され得ることを、当業者は理解されよう。
[0027]請求される本発明の様々な態様が、以下で説明される。本明細書の教示は、多種多様な形態で実施され得、本明細書で開示する特定の構造、機能、またはその両方は代表的なものにすぎないことは明らかであろう。本明細書の教示に基づいて、本明細書で開示する態様は、他の任意の態様から独立して実装され得ること、およびこれらの態様のうちの2つまたはそれ以上は、様々な方法で統合され得ることを、当業者は諒解されたい。例えば、本明細書に記載する任意の数の態様を使用しても、装置は実装され得、または方法は実施され得る。加えるに、本明細書に記載する態様のうちの1つまたは複数に加えて、あるいはそれら以外の他の構造、機能、または構造および機能を使用して、そのような装置が実装され得るか、またはそのような方法が実施され得る。さらに、1つの態様は、1つの請求項の少なくとも1つの要素を備え得る。
[0028]「例示的」という単語は、本明細書では「例、事例、または例証の働きをすること」を意味するために使用される。「例示的」として本明細書で説明するいかなる態様も、必ずしも他の態様よりも好適または有利であると解釈されるべきであるとは限らない。
[0029]本明細書で説明する技法は、符号分割多元接続(CDMA)、直交周波数分割多重(OFDM)、時分割多元接続(TDMA)、空間分割多元接続(SDMA)、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)、時分割同期符号分割多元接続(TD−SCDMA)のような、様々なワイヤレス技術と組み合わせて使用され得る。多数のユーザ端末は、異なる(1)CDMAのための直交符号チャネル、(2)TDMAのためのタイムスロット、または(3)OFDMのためのサブ帯域を介して、データを同時に送信/受信することができる。CDMAシステムは、IS−2000、IS−95、IS−856、広帯域CDMA(W−CDMA)、または何らかの他の規格を実装し得る。OFDMシステムは、米国電気電子技術者協会(IEEE)802.11(ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN))、IEEE802.16(ワールドワイドインターオペラビリティフォーマイクロウェーブアクセス(WiMAX(登録商標)))、(たとえば、TDDおよび/またはFDDモードの)ロングタームエボリューション(LTE)、または何らかの他の規格を実装し得る。TDMAシステムは、モバイル通信用グローバルシステム(GSM(登録商標))または何らかの他の規格を実装し得る。これらの様々な規格は、当技術分野で知られている。本明細書で説明する技法はまた、グローバルナビゲーション衛星システム(GNSS)、Bluetooth(登録商標)、IEEE802.15(ワイヤレスパーソナルエリアネットワーク(WPAN))、ニアフィールド通信(NFC)、スモールセル、周波数変調(FM)、およびそのようなものを含む、無線周波数(RF)技術を使用して、様々な他の好適なワイヤレスシステムのうちのいずれかにおいて実装され得る。
例となるワイヤレスシステム
[0030]図1は、請求される本発明の態様が実行され得る、例となるワイヤレス通信システムを例証する。例えば、受信機制限UE120は、ネットワークと通信し得る。1つまたは複数のAP110は、セルラー領域(セル)を定義し得る。ネットワークは、受信機制限UE120のすべてのアンテナから、信号品質測定値を受信し得る。ネットワークは、受信された信号品質測定値に少なくとも部分的に基づいて、(図1には示されていない)1つまたは複数のセルを動的に構成し得る。態様によれば、AP(たとえば、eNB)は、UEのCA能力に基づいて、Pcellおよび/またはScellを含む1つまたは複数のセルを構成し得る。さらに、Scellのアクティブ化および非アクティブ化が、メディアアクセス制御(MAC)シグナリングを使用して、APによって実行され得る。
[0031]図1は、アクセスポイントとユーザ端末とを持つワイヤレス通信システム100を例証している。簡単のために、ただ1つのアクセスポイント110が図1に、差し示されている。アクセスポイント(AP)は、一般的に、ユーザ端末と通信する固定局であり、基地局(BS)、発展型ノードB(eNB)、または何らかの他の用語で呼ばれることもある。ユーザ端末(UT)は、固定または移動であり得、移動局(MS)、アクセス端末、ユーザ機器(UE)、局(STA)、クライアント、ワイヤレスデバイス、または何らかの他の用語で呼ばれることもある。ユーザ端末は、セルラーフォン、携帯情報端末(PDA)、ハンドヘルドデバイス、ワイヤレスモデム、ラップトップコンピュータ、タブレット、パーソナルコンピュータなどのようなワイヤレスデバイスであり得る。
[0032]アクセスポイント110は、ダウンリンクおよびアップリンク上で、任意の所与の瞬間において1つまたは複数のユーザ端末120と通信し得る。ダウンリンク(すなわち、順方向リンク)はアクセスポイントからユーザ端末への通信リンクであり、アップリンク(すなわち、逆方向リンク)はユーザ端末からアクセスポイントへの通信リンクである。ユーザ端末はまた、別のユーザ端末とピアツーピアで通信し得る。システムコントローラ130は、アクセスポイントに結合し、アクセスポイントのための協調および制御を行う。
[0033]システム100は、ダウンリンクおよびアップリンク上でのデータ送信のために、多数の送信アンテナおよび多数の受信アンテナを採用する。アクセスポイント110は、ダウンリンク送信のための送信ダイバーシティおよび/またはアップリンク送信のための受信ダイバーシティを達成するために、Nap個のアンテナを装備し得る。Nu個の選択されたユーザ端末120のセットは、ダウンリンク送信を受信し、アップリンク送信を送信し得る。各選択されたユーザ端末は、アクセスポイントにユーザ固有データを送信し、および/またはアクセスポイントからユーザ固有データを受信する。一般的に、各選択されたユーザ端末は、1つまたは複数(すなわち、Nut≧1)のアンテナを装備し得る。Nu個の選択されたユーザ端末は、同じまたは異なる数のアンテナを有することができる。
[0034]ワイヤレスシステム100は、時分割複信(TDD)システムまたは周波数分割複信(FDD)システムであり得る。TDDシステムについて、ダウンリンクとアップリンクは同じ周波数帯域を共有し得る。FDDシステムについて、ダウンリンクとアップリンクは異なる周波数帯域を使用する。システム100はまた、送信のために単一のキャリアまたは多数のキャリアを利用し得る。各ユーザ端末は、(たとえば、コストを抑えるために)単一のアンテナを装備するか、または(たとえば、追加コストがサポートされ得る場合)多数のアンテナを装備し得る。
[0035]図2は、請求される本発明の態様を実行するために使用され得る、例示的なアクセスポイントおよびユーザ端末を例証する。例えば、受信機制限UEは、UT120に示されている1つまたは複数のモジュールを含み得る。ネットワークは、APを介して、受信機制限ユーザ機器UEのすべてのアンテナから、信号品質測定値を受信し得、受信された信号品質測定値に少なくとも部分的に基づいて、1つまたは複数のセルを動的に構成し得る。図1に差し示されているように、ネットワークは、AP110のような、1つまたは複数のアクセスポイントを含み得る。さらに、ネットワークでスケジュールされた測定ギャップなしに、UT120は、CAモードで動作しながら、さらに、本明細書で請求し、説明するように、アンテナをスワップすることによって、PcellおよびScellの両方の完全チャネル行列を構成し得る。
[0036]図2は、ワイヤレスシステム100における、アクセスポイント110と2つのユーザ端末120mおよび120xとのブロック図を差し示している。アクセスポイント110は、Nap個のアンテナ224a〜224apを装備する。ユーザ端末120mは、Nut,m個のアンテナ252ma〜252muを装備し、ユーザ端末120xは、Nut,x個のアンテナ252xa〜252xuを装備する。アクセスポイント110は、ダウンリンクでは送信エンティティであり、アップリンクでは受信エンティティである。各ユーザ端末120は、アップリンクでは送信エンティティであり、ダウンリンクでは受信エンティティである。本明細書で使用する「送信エンティティ」は、周波数チャネルを介してデータを送信することが可能な、独立動作型の装置またはデバイスであり、「受信エンティティ」は、周波数チャネルを介してデータを受信することが可能な、独立動作型の装置またはデバイスである。以下の説明では、下付き文字「dn」はダウンリンクを示し、下付き文字「up」はアップリンクを示し、Nup個のユーザ端末が、アップリンク上での同時送信のために選択され、Ndn個のユーザ端末が、ダウンリンク上での同時送信のために選択され、Nupは、Ndnに等しいことも等しくないこともあり、NupおよびNdnは、静的値であり得るか、またはスケジューリング間隔ごとに変化することがある。ビームステアリングまたは何らかの他の空間処理技法は、アクセスポイントおよびユーザ端末において使用され得る。
[0037]アップリンク上で、アップリンク送信のために選択された各ユーザ端末120において、TXデータプロセッサ288は、データソース286からトラフィックデータを受信し、コントローラ280から制御データを受信する。TXデータプロセッサ288は、ユーザ端末のために選択されたレートに関連するコーディングおよび変調方式に基づいて、ユーザ端末のためにトラフィックデータ{dup}を処理(たとえば、符号化、インターリーブ、および変調)し、Nut,m個のアンテナのうちの1つのためのデータシンボルストリーム{sup}を提供する。(無線周波数フロントエンド(RFFE)としても知られる)トランシーバフロントエンド(TX/RX)254は、アップリンク信号を生成するために、それぞれのシンボルストリームを受信し、処理(たとえば、アナログ変換、増幅、フィルタ処理、および周波数アップコンバート)する。トランシーバフロントエンド254はまた、例えば、RFスイッチを介して送信ダイバーシティのために、Nut,m個のアンテナのうちの1つにアップリンク信号をルーティングし得る。コントローラ280は、トランシーバフロントエンド254内のルーティングを制御し得る。
[0038]Nup個のユーザ端末が、アップリンク上での同時送信のためにスケジュールされ得る。これらのユーザ端末の各々は、処理されたシンボルストリームのそれのセットを、アップリンク上でアクセスポイントに送信する。
[0039]アクセスポイント110において、Nap個のアンテナ224a〜224apは、アップリンク上で送信するすべてのNup個のユーザ端末からアップリンク信号を受信する。受信ダイバーシティについて、トランシーバフロントエンド222は、処理のために、アンテナ224のうちの1つから受信された信号を選択し得る。本開示のある態様では、多数のアンテナ224から受信された信号の統合が、受信ダイバーシティの向上のために統合され得る。アクセスポイントのトランシーバフロントエンド222はまた、ユーザ端末のトランシーバフロントエンド254によって実行される処理と相補的な処理を実行し、復元されたアップリンクデータシンボルストリームを提供する。復元されたアップリンクデータシンボルストリームは、ユーザ端末によって送信されたデータシンボルストリーム{sup}の推定値である。RXデータプロセッサ242は、復号データを取得するために、復元されたアップリンクデータシンボルストリームのために使用されたレートに従って、そのストリームを処理(たとえば、復調、デインターリーブ、および復号)する。各ユーザ端末のための復号データは、記憶のためにデータシンク244に提供され、および/またはさらなる処理のためにコントローラ230に提供され得る。
[0040]ダウンリンク上で、アクセスポイント110において、TXデータプロセッサ210は、ダウンリンク送信のためにスケジュールされた、Ndn個のユーザ端末のためのトラフィックデータを、データソース208から受信し、コントローラ230から制御データを受信し、場合によってはスケジューラ234から他のデータを受信する。様々なタイプのデータが、異なるトランスポートチャネル上で送信され得る。TXデータプロセッサ210は、各ユーザ端末のために選択されたレートに基づいて、そのユーザ端末のためのトラフィックデータを処理(たとえば、符号化、インターリーブ、および変調)する。TXデータプロセッサ210は、Nap個のアンテナのうちの1つから送信されるべき、Ndn個のユーザ端末の1または複数のためのダウンリンクデータシンボルストリームを提供し得る。トランシーバフロントエンド222は、ダウンリンク信号を生成するために、シンボルストリームを受信し、処理(たとえば、アナログ変換、増幅、フィルタ処理、および周波数アップコンバート)する。トランシーバフロントエンド222はまた、例えば、RFスイッチを介して送信ダイバーシティのために、Nap個のアンテナ224のうちの1つまたは複数にダウンリンク信号をルーティングし得る。コントローラ230は、トランシーバフロントエンド222内のルーティングを制御し得る。
[0041]各ユーザ端末120において、Nut,m個のアンテナ252は、アクセスポイント110からダウンリンク信号を受信する。ユーザ端末120における受信ダイバーシティについて、トランシーバフロントエンド254は、処理のために、アンテナ252のうちの1つから受信された信号を選択し得る。本開示のある態様では、多数のアンテナ252から受信された信号の統合が、受信ダイバーシティの向上のために統合され得る。ユーザ端末のトランシーバフロントエンド254はまた、アクセスポイントのトランシーバフロントエンド222によって実行される処理と相補的な処理を実行し、復元されたダウンリンクデータシンボルストリームを提供する。RXデータプロセッサ270は、ユーザ端末のための復号データを取得するために、復元されたダウンリンクデータシンボルストリームを処理(たとえば、復調、デインターリーブ、および復号)する。
[0042]本明細書で説明する技法が、一般的に、TDMA、SDMA、直交周波数分割多元接続(OFDMA)、CDMA、SC−FDMA、およびそれらの組合せなど、任意のタイプの多元接続方式を利用するシステムにおいて適用され得ることを、当業者は認識されよう。
[0043]図3は、請求される本発明の態様を実装するために使用され得る、例となるトランシーバフロントエンドを例証する。
[0044]図3は、本開示のある態様に従った、図2中のトランシーバフロントエンド222、254のような、例となるトランシーバフロントエンド300のブロック図である。トランシーバフロントエンド300は、1つまたは複数のアンテナを介して信号を送信するための(送信チェーンとしても知られる)送信(TX)経路302と、アンテナを介して信号を受信するための(受信チェーンとしても知られる)受信(RX)経路304とを含む。TX経路302およびRX経路304がアンテナ303を共有するとき、経路は、インターフェース306を介してアンテナと接続され得、インターフェース306は、デュプレクサ、スイッチ、ダイプレクサのような様々な好適なRFデバイスのいずれかを含み得る。
[0045]デジタルアナログ変換器(DAC)308から同相(I)または直交位相(Q)ベースバンドアナログ信号を受信するために、TX経路302は、ベースバンドフィルタ(BBF)310と、ミキサ312と、ドライバ増幅器(DA)314と、電力増幅器316とを含み得る。PA316は、しばしば、RFICの外部にあるが、BBF310と、ミキサ312と、DA314とは、無線周波数集積回路(RFIC)中に含まれ得る。BBF310は、DAC308から受信されたベースバンド信号をフィルタ処理し、ミキサ312は、当該のベースバンド信号を異なる周波数に変換する(たとえば、ベースバンドからRFにアップコンバートする)ために、フィルタ処理されたベースバンド信号を送信局部発振器(LO)信号と混合する。この周波数変換プロセスは、LO周波数と当該の信号の周波数との和および差周波数を生成する。和および差周波数は、ビート周波数と呼ばれる。ミキサ312によって出力される信号は、典型的に、DA314によって増幅され、アンテナ303による送信の前にPA316によって増幅されるようなRF信号であり、したがって、ビート周波数は、典型的にRF範囲内にある。
[0046]RX経路304は、低雑音増幅器(LNA)322と、ミキサ324と、ベースバンドフィルタ(BBF)326とを含む。LNA322、ミキサ324、およびBBF326は、TX経路構成要素を含む同じRFICであることも、そうでないこともある無線周波数集積回路(RFIC)中に含まれ得る。アンテナ303を介して受信されるRF信号は、LNA322によって増幅され得、ミキサ324は、当該のRF信号を異なるベースバンド周波数に変換する(すなわち、ダウンコンバートする)ために、増幅されたRF信号を受信局部発振器(LO)信号と混合する。ミキサ324によって出力されたベースバンド信号は、デジタル信号処理のために、デジタルIまたはQ信号にアナログデジタル変換器(ADC)328によって変換される前に、BBF326によってフィルタ処理され得る。
[0047]LOの出力は、周波数において安定したままであることが望ましいが、異なる周波数に同調することは、可変周波数発振器を使用することを示し、これは、安定性と同調性との間の妥協を伴う。現代のシステムは、特有の同調範囲を持つ安定した、同調可能なLOを生成するために、電圧制御発振器(VCO)を持つ周波数シンセサイザを採用する。よって、送信LOは、典型的に、TX周波数シンセサイザ318によって生成され、送信LOは、ミキサ312中でベースバンド信号と混合される前に、増幅器320によってバッファまたは増幅され得る。同様に、受信LOは、典型的に、RX周波数シンセサイザ330によって生成され、受信LOは、ミキサ324中でRF信号と混合される前に、増幅器332によってバッファまたは増幅され得る。
CAモード受信機制限UEにおいて、各セルについて可能な最も高いランクを割り振るための例となる機構
[0048]受信機の数と同じ数(N)のアンテナを有し、キャリアアグリゲーション(CA)をサポートするセルラーデバイスは、非CAモードでM×N MIMOにおいて動作し得、ここで、Mは送信機におけるアンテナの数であり、セルラーデバイスは、UEが「受信機制限」されるので、CAにおいて、M×(N/2)MIMOをサポートするにすぎないことがある。受信機制限UEにおいて、いったんCAが構成され、アクティブ化されると、例えば、受信機が2次セル(Scell)に割り当てられるので、ランクが1次セル(Pcell)上で改善したかどうかを検査するための機構がないことがある(またはその逆も同様である)。そのような状況下では、ネットワークは、利用可能な空間多重化利得を利用していないことがあり、例えば、Scell上のリソースを不必要に拘束していることがある。
[0049]上記で説明したように、セルラーデバイス(たとえば、UE)は、いくつかの受信機およびアンテナを有し得る。多数の受信機が、異なる適用例および/または周波数帯域間で共有され得るので、いくつかのUEが、セルラー目的のために利用可能なアンテナをRF受信機よりも多く有する。上記で説明したように、UEがそれの受信機をScellに割り振り、UEが可能である空間多重化利得を最大にすることができない場合、問題が起こり得る。
[0050]図4は、非受信機制限UEの例となる、設計アーキテクチャ400を例証する。設計アーキテクチャ400は、CAモードならびに非CAモードで、2×2MIMOをサポートし得る。例証のように、デュプレクサは、帯域間PcellおよびScellがアンテナを共有することを可能にする。図4に差し示されている非受信機制限UEについて、図4に例証されているように、受信機の数(4つの受信機が例証されている)は2*アンテナの数(2つのアンテナが例証されている)に等しい。
[0051]図5は、請求される本発明の態様による、受信機制限UEの例となる設計アーキテクチャ500を例証する。設計アーキテクチャ500は、非CAモードでは、4×4MIMOをサポートし得るが、CAモードでは、2×2MIMOをサポートするにすぎないことがある。言い換えれば、デュプレクサを伴う場合でも、UEは、それのRF受信機制限により4×4MIMOとCAモードとをサポートしないことがある。図5のUEは、受信機の数(4つの受信機が例証されている)がアンテナの数(4つのアンテナが例証されている)よりも小さいかまたはそれに等しいので、受信機制限される。
[0052]図5に例証され、図5を参照しながら説明する設計アーキテクチャを有するUEは、4×4MIMOとCAとの間で、随意にスイッチする必要があり得る。CAシナリオでは、カテゴリー5(CAT5)またはより高いUEがPcell上で、ランク4を報告する場合、ネットワークは、Pcell上で、CAモードから4×4MIMOにスイッチすることによって、Scellリソースを解放し得る。CAからMIMOへのスイッチは、1msごとの送信時間間隔(TTI)において発生し得る。
[0053]しかしながら、CAがアクティブ化されるとき、UEの受信機はPcellとScellとの間でスプリットされる。したがって、CAからMIMOにスイッチすることを決定しようとして、ランクがPcellまたはScellのいずれかについて改善したかどうかを検査するための機構はない。
[0054]上記で説明したように、受信機制限UEは、図5に例証されているように、受信機としての数よりも大きいかまたはそれに等しいアンテナの数(N)を有し得る。したがって、受信機制限UEは、非CAモードでは、M×N MIMOにおけるCAをサポートし得るが、CAモードでは、M×(N/2)MIMOをサポートするにすぎないことがある。M×N MIMOが、M×(N/2)MIMOよりも選好され得るので、請求される本発明の態様は、ネットワークが受信機制限UEを検出し、この知識に基づいて1つまたは複数のセルまたはMIMOを構成し、および/またはアクティブ化し得る機構を提供する。したがって、ネットワークは、必要に応じて、UEによるランク決定のために測定ギャップを構成し得る。請求される本発明の態様によれば、本明細書でより詳細に説明するように、UEは、PcellとScellの両方のために完全チャネル行列を構成しようとして、ギャップが利用可能でないとき(たとえば、測定ギャップがネットワークによってスケジュールされないとき)PcellおよびScell上でランクを測定するために、周期的アンテナスイッチングを実行し得る。
[0055]態様によれば、4つのアンテナをもつUEは、CAモードで動作していることがある。Scellが構成され、アクティブ化され得る。UEは、すべての4つのアンテナ上で信号品質を測定し得、第1のランク報告中で(たとえば、Pcell上で)ランクをネットワークに報告し得る。報告されたランクが4である場合、ネットワークは、Scellを非アクティブ化し、Pcell上で、4×4MIMOをUEに割り当てることを選定し得る。報告されたランクが、第1のランク報告の後の任意の時間に、より低い値に変化する場合、ネットワークは、より低次のMIMOに移動し、CAのためにScellをアクティブ化することを選定し得る。上記で説明したように、モード(CAとMIMO)間のスイッチは、TTIレベルにおいて実行され得る。態様によれば、Scellアクティブ化/非アクティブ化は、TTIレベルにおいて、MACレベルにおいて実行され得る。
[0056]態様によれば、UEは、PcellとScellの両方上で信号品質を測定し、両方のセルのランクをネットワークに報告し得る。例えば、第1のランク報告はPcellの報告されたランクを含み得、第2のランク報告はScellの報告されたランクを含み得る。報告されたランクがScell上で4である場合、ネットワークは、Scellにハンドオーバし、CAを非アクティブ化し、Scell上に、4×4MIMOを割り当てることを選定し得る。Scellの報告されたランクが、第2のランク報告の後の任意の時間に、より低い値に変化する場合、ネットワークは、より低次のMIMOに移動し、CAをアクティブ化することを選定し得る。
[0057]4×4MIMOをサポートするUEは、CAモードで2×2MIMOをサポートするUEと同様のスループットを達成し得る。例えば、4×4MIMOサポート(4つのレイヤ)を持つ10MHzセルに対するピークスループットは、150Mbpsである。2×2MIMOを持つ10MHz Pcellおよび10MHz Scellに対するCAモードでのピークスループットは、約150Mbpsである。それゆえ、請求される本発明の態様は、Scell上でリソースを有利に解放し、それにより、同様のスループットを維持しながら、システムの容量を増加させ得る。さらに、CAモードで、4×4MIMOから2×2MIMOに変更すること(たとえば、スイッチすること)は、MACレベルにおいて実行され、それにより、高速チャネル適応を可能にし得る。
[0058]請求される本発明の態様によれば、ネットワークは、UEカテゴリーおよびCA MIMO能力を考慮に入れることによって、受信機制限UEを検出し得る。例えば、カテゴリー5またはより高いUEが、CA帯域統合のために、M×2MIMO能力、ここでMは送信機におけるアンテナの数である、を報告するにすぎないとき、UEは、この帯域統合について受信機制限されると考えられる。ネットワークは、以下で説明するように、CAシナリオとScell状態とに基づいてScellを構成し、および/またはアクティブ化し得る。
[0059]第1のシナリオによれば、CA可能UEは、非CAモードで動作していることがある。UEと通信するeNBは、4×4アンテナ構成を有し得る。UEがPcell上でランク4(たとえば、ランクインジケータ(RI)=4)を報告する場合、ネットワークは、Scellを構成せず、アクティブ化しないことがある。代わりに、Pcellのための4×4MIMOが、その時間に可能でないことがあるので、UEがPcellのためのランク2をネットワークに報告するとき、ネットワークは、Scellを構成し、アクティブ化し得る。
[0060]第2のシナリオによれば、Scellは、構成されるがアクティブ化されないことがある。このケースにおいて、UEは、Scellアンテナポートを周期的に使用し、PcellのためのM×N(たとえば、4×4)チャネル行列を計算するために受信機を離調させることによって、サポートされるランクを測定することが可能であり得る。いったんUEがランク4を報告すると、ネットワークは、Scell構成を解消し、4×4許可をUEに提供するオプションを有する。UEがPcellのためのランク4能力を報告している限り、ネットワークはScellをアクティブ化しないことがある。Scell周期的測定について、ネットワークは測定ギャップを構成し得る。追加または代替として、ネットワークは、UEが、利用可能なRFチェーン上でScellを測定することができるように、2×2許可を提供し得る。これはまた、UEがランク能力を2まで周期的に低下させることによって達成され得る。
[0061]第3のシナリオによれば、Scellが構成され、アクティブ化され得る。このケースにおいて、UEは、PcellおよびScellの両方のためにサポートされるM×4チャネル行列(たとえば、ランク4)を測定するために測定ギャップを使用し得る。Pcellおよび/またはScellが強く、ギャップが周波数間/帯域間/RATネイバーのためにスケジュールされない場合、ネットワークは、受信機制限UEのための可能な最も高いランクを測定するためにギャップを開始し得る。態様によれば、ギャップが(たとえば、CAアクティブ状態中に)スケジュールされることが可能でないとき、UEは、すべてのアンテナ上のチャネル状態を決定しようとして、図6を参照しながらより詳細に説明するように、アンテナスイッチングを使用し得る。UEは、PcellおよびScellの両方のための最も高いランクを決定しようとして、すべてのアンテナから受信されたチャネル状態を統合し得る。UEが、例えば、いったんPcellのためのランク4を報告すると、ネットワークは、Scell構成を非アクティブ化し、および/または解消し得る。
[0062]図6は、請求される本発明の態様による、PcellおよびScellのためのランクを決定しようとして、UEにおいてアンテナをスワップする600ことの一例を例証する。CAアクティブ化状態中に、Scellは連続的にアクティブであるので、測定ギャップは利用可能でないことがある。請求される本発明の態様によれば、UEは、ネットワークが測定ギャップをスケジュールしていないとき、PcellおよびScellのランクを、依然として決定し得る。
[0063]CAアクティブ状態において、UEは、Pcell中で、基準信号を測定するための2つのアンテナおよびScell中で、基準信号を測定するための2つのアンテナを使用し得る。アンテナスイッチング(たとえば、スワッピング)は、ScellアンテナからPcell基準信号をサンプリングし、PcellアンテナからScell基準信号をサンプリングするために使用され、それにより、PcellおよびScellの両方のために完全4×4チャネル行列を構成し得る。
[0064]例えば、第1の時間間隔(たとえば、t1)中に、Pcellの第1および第2の(それぞれ、Rx0およびRx1)チャネルをサンプリングするために、アンテナ0およびアンテナ1が使用され得る。異なる時間間隔(たとえば、第2の時間間隔、t2)中に、Pcellの第3および第4の(それぞれ、Rx2およびRx3)チャネルをサンプリングするために、アンテナ2およびアンテナ3が使用され得る。UEは、Pcellのためのランクを決定するために、アンテナ0〜4からの測定値を統合し得る。
[0065]同様に、時間間隔中に、例えば、第1の時間間隔t1中に、Pcellの第1および第2の(それぞれ、Rx0およびRx1)チャネルをサンプリングするために、アンテナ0およびアンテナ1が使用され得る一方、Scellの第1および第2の(それぞれ、Rx0およびRx1)チャネルをサンプリングするために、アンテナ2およびアンテナ3が使用され得る。異なる時間間隔(たとえば、第2の時間間隔、t2)中に、Scell(たとえば、ScellのRx2およびRx3)を測定するために、アンテナ0およびアンテナ1が使用され得る。UEは、Scellのためのランクを決定するために、アンテナ0〜4からの測定値を統合し得る。
[0066]このようにして、PcellおよびScellの両方がCAアクティブ化されるとき、UEは、ネットワークでスケジュールされた測定ギャップなしに、PcellおよびScellのランクを決定し得る。上記で説明したように、UEは、PcellおよびScellの両方のためのランクを決定するためにアンテナをスワップし、それにより、PcellおよびScellの両方のために完全4×4チャネル行列を構成し得る。4×4チャネル行列は、完全チャネル行列のための一例として使用されるが、請求される本発明の態様が任意のM×Nチャネル行列のために実装され得ることを、当業者は理解されよう。
[0067]図7は、請求される本発明の態様による、例えば、受信機制限UEと通信しているネットワーク(たとえば、図1および図2のAP110などのAP)によって実行される、例となる動作を例証する。図2のAP110の1つまたは複数のモジュールが、その動作を実行し得る。例えば、Tx/Rx222、アンテナ224、コントローラ230、メモリ232、ならびにプロセッサ210および242が、本明細書で説明する動作を実行し得る。
[0068]702において、ネットワークは、CAモードで動作することが可能な受信機制限UEのすべてのアンテナから、信号品質測定値を受信する。UEは、UEにおける受信機の数が、UEにおけるアンテナの数よりも少ないかまたはそれに等しいとき、受信機制限され得る。
[0069]704において、ネットワークは、受信された信号品質測定値に少なくとも部分的に基づいて、1つまたは複数のセル(たとえば、Pcellおよび/またはScell)を動的に構成し得る。
[0070]請求される本発明の態様によれば、信号品質測定値を受信することは、Scellが構成されたとき、UEからPcellのための第1のランク報告を受信することを含む。第1のランク報告は、Pcellの報告されたランクを含み得る。Pcellの報告されたランクが、UEにおけるアンテナの数に等しいとき、ネットワークは、Scellを非アクティブ化し、Pcell上でのMIMO動作のためにUEを構成し得る。
[0071]請求される本発明の態様によれば、ネットワークは、さらに、Pcellの後で報告されたランクが、第1のランク報告中のPcellの報告されたランクと比較してより低い値に変化するとき、より低次のMIMO動作のためにUEを構成し、Scellをアクティブ化し得る。
[0072]請求される本発明の態様によれば、ネットワークは、TTIレベルにおいて、Scellのアクティブ化または非アクティブ化のうちの少なくとも1つをスケジュールすることによって、1つまたは複数のセルを動的に構成し得る。
[0073]Pcellの報告されたランクを含む、第1のランク報告をPcellのためにUEから受信することに加えて、ネットワークは、Scellが構成されたとき、第2のランク報告を受信し得る。第2のランク報告は、Scellの報告ランクを含み得る。Scellのための報告されたランクが、UEにおけるアンテナの数に等しいとき、ネットワークは、CAを非アクティブ化し、Scell上でのMIMO動作のために、UEをScellにハンドオーバし得る。
[0074]さらに、ネットワークは、Scellの後で報告されたランクが、第2のランク報告中のScellの報告されたランクと比較してより低い値に低下するとき、より低次のMIMO動作のためにUEを構成し、CAをアクティブ化し得る。
[0075]上記で説明したように、ネットワーク(たとえば、AP)は、UEカテゴリーおよび報告されたMIMO能力に少なくとも部分的に基づいて、受信機制限UEを検出し得る。例えば、ネットワークは、UEが、カテゴリー5またはより高いUEであり、各CA帯域統合について最大2×2MIMOサポートを報告するとき、UEを受信機制限されるものとして検出し得る。
[0076]図8は、PcellおよびScellのためのランクを決定するために、例えばUEによって実行される動作800を例証する。動作は、図2中のUT120の1つまたは複数のモジュールによって実行され得る。例えば、アンテナ252、Tx/Rx254、コントローラ280、メモリ282、ならびにプロセッサ270および288が、本明細書で説明する動作を実行し得る。
[0077]802において、UEは、第1の時間間隔において、第1のアンテナセットを使用して、Pcell中の基準信号をサンプリングし、第2のアンテナセットを使用してScell中の基準信号をサンプリングし得る。804において、UEは、第2の時間間隔において、サンプリングするステップを繰り返し得る。図6を参照しながら説明したように、UEは、第2のアンテナセットを使用して、Pcell中の基準信号をサンプリングし、第1のアンテナセットを使用して、Scell中の基準信号をサンプリングすることによって、第2の時間間隔においてサンプリングするステップを繰り返し得る。
[0078]806において、UEは、それぞれ、PcellおよびScellのためのランクを決定するために、第1の時間間隔および第2の時間間隔からのサンプリングされた基準信号を統合し得る。808において、UEは、PcellおよびScellの決定されたランクをネットワークに報告し得る。
[0079]上記で説明したように、図8に例証されている動作を実行するUEは、CAモードで動作するUEであり得る。UEは、ネットワークでスケジュールされた測定ギャップを有しないことがある。ネットワークでスケジュールされた測定ギャップなしに、UEは、請求される本発明の態様を使用して、PcellおよびScellのための完全チャネル行列を構成することが可能であり得る。
[0080]このようにして、UEは、アンテナをスワップすること(たとえば、スイッチすること)によって、PcellおよびScellのランクを決定し得る。言い換えれば、UEが、PcellまたはScell上で、基準信号を測定すべき、スケジュールされた測定ギャップを有しないときでも、PcellおよびScell基準信号がUEにおけるすべてのアンテナから測定され得るように、アンテナスイッチが使用され得る。
[0081]本明細書で使用する「決定すること」という用語は、多種多様なアクションを包含する。例えば、「決定すること」は、計算すること(calculating)、算出すること、処理すること、導出すること、調査すること、ルックアップすること(たとえば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造においてルックアップすること)、確認することなどを含み得る。「決定すること」はまた、受信すること(たとえば、情報を受信すること)、アクセスすること(たとえば、メモリ中のデータにアクセスすること)およびそのようなものを含み得る。「決定すること」はまた、解決すること、選択すること、選定すること、確立すること、およびそのようなものを含み得る。
[0082]本明細書で使用する、項目のリスト「のうちの少なくとも1つ」を指す句は、単一のメンバーを含む、それらの項目の任意の組合せを指す。一例として、「a、b、またはcのうちの少なくとも1つ」は、a、b、c、a−b、a−c、b−c、およびa−b−cをカバーすることを意図している。
[0083]請求される本発明に関連して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)または他のプログラマブル論理デバイス(PLD)、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理、ディスクリートハードウェア構成要素、あるいは本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであり得るが、代替として、プロセッサは、任意の市販のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成として実装され得る。
[0084]本明細書で開示した方法は、説明した方法を達成するための1つまたは複数のステップまたはアクションを備える。本方法のステップおよび/またはアクションは、特許請求の範囲から逸脱することなく、互いに交換され得る。言い換えれば、ステップまたはアクションの特定の順序が特定されない限り、特定のステップおよび/またはアクションの順序および/または使用は特許請求の範囲から逸脱することなく変更され得る。
[0085]説明した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ハードウェアで実装される場合、例となるハードウェア構成は、ワイヤレスノード中の処理システムを備え得る。処理システムは、バスアーキテクチャを用いて実装され得る。バスは、処理システムの特定の適用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含み得る。バスは、プロセッサと、機械可読媒体と、バスインターフェースとを含む様々な回路を互いにリンクし得る。バスインターフェースは、ネットワークアダプタを、特に、バスを介して処理システムに接続するために使用され得る。ネットワークアダプタは、PHYレイヤの信号処理機能を実装するために使用され得る。ユーザ端末120(図1参照)の場合、ユーザインターフェース(たとえば、キーパッド、ディスプレイ、マウス、ジョイスティックなど)もバスに接続され得る。バスはまた、タイミングソース、周辺機器、電圧調整器、電力管理回路など、様々な他の回路をリンクし得るが、それらは当技術分野でよく知られており、したがってこれ以上説明しない。
[0086]処理システムは、すべて外部バスアーキテクチャを介して他のサポート回路と互いにリンクされる、プロセッサ機能を提供する1つまたは複数のマイクロプロセッサと、機械可読媒体の少なくとも一部を提供する外部メモリとを持つ汎用処理システムとして構成され得る。代替的に、処理システムは、プロセッサを持つASIC(特定用途向け集積回路)と、バスインターフェースと、(アクセス端末の場合は)ユーザインターフェースと、サポート回路と、単一のチップに統合された機械可読媒体の少なくとも一部分とを用いて、あるいは1つまたは複数のFPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)、PLD(プログラマブル論理デバイス)、コントローラ、状態機械、ゲート論理、ディスクリートハードウェア構成要素、もしくは他の好適な回路、または本開示全体にわたって説明した様々な機能を実行することができる回路の任意の組合せを用いて、実装され得る。当業者は、特有の適用例と、全体的なシステムに課される全体的な設計制約とに依って、どのようにしたら処理システムについて説明した機能を最も良く実装し得るかを理解されよう。
[0087]特許請求の範囲は、上記に示した厳密な構成および構成要素に限定されないことを理解されたい。上記で説明した方法および装置の構成、動作および詳細において、特許請求の範囲から逸脱することなく、様々な修正、変更および変形が行われ得る。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[1] キャリアアグリゲーション(CA)モードで動作することが可能な受信機制限ユーザ機器(UE)のすべてのアンテナから、信号品質測定値を受信することと、ここにおいて、前記受信機制限UEの受信機の数が、前記UEのアンテナの数よりも少ないかまたはそれに等しく、
前記受信された信号品質測定値に少なくとも部分的に基づいて、前記UEの1次セル(Pcell)または2次セル(Scell)のうちの少なくとも1つを動的に構成することとを備える、ワイヤレス通信のための方法。
[2] 前記信号品質測定値を受信することは、
前記Scellが構成されたとき、前記UEから前記Pcellのための第1のランク報告を受信すること、ここにおいて、前記第1のランク報告が、前記Pcellの報告されたランクを含み、を備え、
ここにおいて、前記動的に構成することは、前記Pcellの前記報告されたランクが、前記UEにおけるアンテナの前記数に等しいとき、前記Scellを非アクティブ化することと、前記Pcell上での多入力多出力(MIMO)動作のために前記UEを構成することとを備える、[1]に記載の方法。
[3] 前記Pcellのための後で報告されたランクが、前記第1のランク報告中の前記Pcellの前記報告されたランクと比較して、より低い値に低下するとき、より低次のMIMO動作のために前記UEを構成することと、前記Scellをアクティブ化することとをさらに備える、[2]に記載の方法。
[4] 動的に構成することが、
送信時間間隔(TTI)レベルにおいて、前記Scellのアクティブ化または非アクティブ化のうちの少なくとも1つをスケジュールすることを備える、[1]に記載の方法。
[5] 前記信号品質測定値を受信することは、
前記Scellが構成されたとき、前記UEから前記Pcellのための第1のランク報告を受信することと、ここにおいて、前記第1のランク報告が前記Pcellの報告されたランクを含み、
前記UEから前記Scellのための第2のランク報告を受信することと、ここにおいて、前記第2のランク報告が前記Scellの報告されたランクを含み、を備え、
ここにおいて、前記動的に構成することは、前記Scellのための前記報告されたランクが前記UEにおけるアンテナの前記数に等しいとき、CAを非アクティブ化することと、前記Scell上での多入力多出力(MIMO)動作のために、前記UEを前記Scellにハンドオーバすることとを備える、[1]に記載の方法。
[6] 前記Scellの後で報告されたランクが、前記第2のランク報告中の前記Scellの前記報告されたランクと比較して、より低い値に低下するとき、より低次のMIMO動作のために前記UEを構成することと、CAをアクティブ化することとをさらに備える、[5]に記載の方法。
[7] UEカテゴリーおよび多入力多出力(MIMO)能力に少なくとも部分的に基づいて、前記受信機制限UEを検出することをさらに備える、[1]に記載の方法。
[8] 前記受信機制限UEが、カテゴリー5またはより高いUEであり、各CA帯域統合について、最大2×2MIMOサポートを報告する、[7]に記載の方法。
[9] ワイヤレス通信ネットワークにおいて1次セル(Pcell)および2次セル(Scell)のためのランクを決定するための方法であって、前記方法が、
第1の時間間隔において、第1のアンテナセットを使用して、前記Pcell中の基準信号をサンプリングし、第2のアンテナセットを使用して前記Scell中の基準信号をサンプリングすることと、
第2の時間間隔において、前記サンプリングするステップを繰り返すことと、
それぞれ、前記Pcellおよび前記Scellのためのランクを決定するために、前記第1の時間間隔および前記第2の時間間隔からの、前記サンプリングされた基準信号を統合することと、
前記Pcellおよび前記Scellの前記決定されたランクを、前記ネットワークに報告することとを備える、方法。
[10] 前記方法がキャリアアグリゲーション(CA)モードでユーザ機器(UE)によって実行される、[9]に記載の方法。
[11] 前記方法が、前記ネットワークによってスケジュールされる測定ギャップを有しない、ユーザ機器(UE)によって実行される、[9]に記載の方法。
[12] 前記第2の時間間隔において、前記サンプリングするステップを繰り返すことが、
前記第2のアンテナセットを使用して、前記Pcell中の前記基準信号をサンプリングし、前記第1のアンテナセットを使用して、前記Scell中の前記基準信号をサンプリングすることを備える、[9]に記載の方法。
[13] キャリアアグリゲーション(CA)モードで動作することが可能な受信機制限ユーザ機器(UE)のすべてのアンテナから、信号品質測定値を受信するための手段と、ここにおいて、前記受信機制限UEの受信機の数が、前記UEのアンテナの数よりも少ないかまたはそれに等しく、
前記受信された信号品質測定値に少なくとも部分的に基づいて、前記UEの1次セル(Pcell)または2次セル(Scell)のうちの少なくとも1つを動的に構成するための手段とを備える、ワイヤレス通信のための装置。
[14] 前記信号品質測定値を受信するための前記手段は、前記Scellが構成されたとき、前記UEから前記Pcellのための第1のランク報告を受信するための手段、ここにおいて、前記第1のランク報告が、前記Pcellの報告されたランクを含み、を備え、
ここにおいて、動的に構成するための前記手段は、前記Pcellの前記報告されたランクが、前記UEにおけるアンテナの前記数に等しいとき、前記Scellを非アクティブ化するための手段と、前記Pcell上での多入力多出力(MIMO)動作のために前記UEを構成するための手段とを備える、[13]に記載の装置。
[15] 前記Pcellのための後で報告されたランクが、前記第1のランク報告中の前記Pcellの前記報告されたランクと比較して、より低い値に低下するとき、より低次のMIMO動作のために、前記UEを構成するための手段と、前記Scellをアクティブ化するための手段とをさらに備える、[14]に記載の装置。
[16] 動的に構成するための前記手段が、
送信時間間隔(TTI)レベルにおいて、前記Scellのアクティブ化または非アクティブ化のうちの少なくとも1つをスケジュールするための手段を備える、[13]に記載の装置。
[17] 前記信号品質測定値を受信するための前記手段は、
前記Scellが構成されたとき、前記UEから前記Pcellのための第1のランク報告を受信するための手段と、ここにおいて、前記第1のランク報告が、前記Pcellの報告されたランクを含み、
前記UEから前記Scellのための第2のランク報告を受信するための手段と、ここにおいて、前記第2のランク報告が、前記Scellの報告されたランクを含み、を備え、
ここにおいて、動的に構成するための前記手段は、前記Scellのための前記報告されたランクが、前記UEにおけるアンテナの前記数に等しいとき、CAを非アクティブ化するための手段と、前記Scell上での多入力多出力(MIMO)動作のために、前記UEを前記Scellにハンドオーバするための手段とを備える、[13]に記載の装置。
[18] 前記Scellの後で報告されたランクが、前記第2のランク報告中の前記Scellの前記報告されたランクと比較して、より低い値に低下するとき、より低次のMIMO動作のために前記UEを構成するための手段と、CAをアクティブ化するための手段とをさらに備える、[17]に記載の装置。
[19] UEカテゴリーおよび多入力多出力(MIMO)能力に少なくとも部分的に基づいて、前記受信機制限UEを検出するための手段をさらに備える、[13]に記載の装置。
[20] 前記受信機制限UEが、カテゴリー5またはより高いUEであり、各CA帯域統合について、最大2×2MIMOサポートを報告する、[19]に記載の装置。
[21] ワイヤレス通信ネットワークにおいて、1次セル(Pcell)および2次セル(Scell)のためのランクを決定するための装置であって、前記装置が、
第1の時間間隔において、第1のアンテナセットを使用して、前記Pcell中の基準信号をサンプリングし、第2のアンテナセットを使用して、前記Scell中の基準信号をサンプリングするための手段と、
第2の時間間隔において、前記サンプリングするステップを繰り返すための手段と、
それぞれ、前記Pcellおよび前記Scellのためのランクを決定するために、前記第1の時間間隔および前記第2の時間間隔からの、前記サンプリングされた基準信号を統合するための手段と、
前記Pcellおよび前記Scellの前記決定されたランクを、前記ネットワークに報告するための手段とを備える、装置。
[22] 前記装置が、キャリアアグリゲーション(CA)モードのユーザ機器(UE)である、[21]に記載の装置。
[23] 前記装置が、前記ネットワークによってスケジュールされる測定ギャップを有しないユーザ機器(UE)である、[21]に記載の装置。
[24] 前記第2の時間間隔において、前記サンプリングするステップを繰り返すための前記手段が、
前記第2のアンテナセットを使用して、前記Pcell中の前記基準信号をサンプリングし、前記第1のアンテナセットを使用して、前記Scell中の前記基準信号をサンプリングするための手段を備える、[21]に記載の装置。

Claims (12)

  1. キャリアアグリゲーション(CA)モードで動作することが可能な受信機制限ユーザ機器(UE)のすべてのアンテナから、信号品質測定値を受信することと、ここにおいて、前記UEの受信機の数が、前記UEのアンテナの数よりも少ないかまたはそれに等しく、
    前記受信された信号品質測定値に少なくとも部分的に基づいて、前記UEの1次セル(Pcell)または2次セル(Scell)のうちの少なくとも1つを動的に構成することとを備え、
    ここにおいて、前記UEが、カテゴリー5またはより高いUEであり、各CA帯域統合について、最大2×2多入力多出力(MIMO)サポートを報告する、ワイヤレス通信のための方法。
  2. 前記信号品質測定値を受信することは、
    前記Scellが構成されたとき、前記UEから前記Pcellのための第1のランク報告を受信すること、ここにおいて、前記第1のランク報告が、前記Pcellの報告されたランクを含み、を備え、
    ここにおいて、前記動的に構成することは、前記Pcellの前記報告されたランクが、前記UEにおけるアンテナの前記数に等しいとき、前記Scellを非アクティブ化することと、前記Pcell上でのMIMO動作のために前記UEを構成することとを備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記Pcellのための後で報告されたランクが、前記第1のランク報告中の前記Pcellの前記報告されたランクと比較して、より低い値に低下するとき、より低次のMIMO動作のために前記UEを構成することと、前記Scellをアクティブ化することとをさらに備える、請求項2に記載の方法。
  4. 動的に構成することが、
    送信時間間隔(TTI)レベルにおいて、前記Scellのアクティブ化または非アクティブ化のうちの少なくとも1つをスケジュールすることを備える、請求項1に記載の方法。
  5. 前記信号品質測定値を受信することは、
    前記Scellが構成されたとき、前記UEから前記Pcellのための第1のランク報告を受信することと、ここにおいて、前記第1のランク報告が前記Pcellの報告されたランクを含み、
    前記UEから前記Scellのための第2のランク報告を受信することと、ここにおいて、前記第2のランク報告が前記Scellの報告されたランクを含み、を備え、
    ここにおいて、前記動的に構成することは、前記Scellのための前記報告されたランクが前記UEにおけるアンテナの前記数に等しいとき、CAを非アクティブ化することと、前記Scell上でのMIMO動作のために、前記UEを前記Scellにハンドオーバすることとを備える、請求項1に記載の方法。
  6. 前記Scellの後で報告されたランクが、前記第2のランク報告中の前記Scellの前記報告されたランクと比較して、より低い値に低下するとき、より低次のMIMO動作のために前記UEを構成することと、CAをアクティブ化することとをさらに備える、請求項5に記載の方法。
  7. キャリアアグリゲーション(CA)モードで動作することが可能な受信機制限ユーザ機器(UE)のすべてのアンテナから、信号品質測定値を受信するための手段と、ここにおいて、前記UEの受信機の数が、前記UEのアンテナの数よりも少ないかまたはそれに等しく、
    前記受信された信号品質測定値に少なくとも部分的に基づいて、前記UEの1次セル(Pcell)または2次セル(Scell)のうちの少なくとも1つを動的に構成するための手段とを備え、
    ここにおいて、前記UEが、カテゴリー5またはより高いUEであり、各CA帯域統合について、最大2×2多入力多出力(MIMO)サポートを報告する、ワイヤレス通信のための装置。
  8. 前記信号品質測定値を受信するための前記手段は、前記Scellが構成されたとき、前記UEから前記Pcellのための第1のランク報告を受信するための手段、ここにおいて、前記第1のランク報告が、前記Pcellの報告されたランクを含み、を備え、
    ここにおいて、動的に構成するための前記手段は、前記Pcellの前記報告されたランクが、前記UEにおけるアンテナの前記数に等しいとき、前記Scellを非アクティブ化するための手段と、前記Pcell上でのMIMO動作のために前記UEを構成するための手段とを備える、請求項に記載の装置。
  9. 前記Pcellのための後で報告されたランクが、前記第1のランク報告中の前記Pcellの前記報告されたランクと比較して、より低い値に低下するとき、より低次のMIMO動作のために、前記UEを構成するための手段と、前記Scellをアクティブ化するための手段とをさらに備える、請求項に記載の装置。
  10. 動的に構成するための前記手段が、
    送信時間間隔(TTI)レベルにおいて、前記Scellのアクティブ化または非アクティブ化のうちの少なくとも1つをスケジュールするための手段を備える、請求項に記載の装置。
  11. 前記信号品質測定値を受信するための前記手段は、
    前記Scellが構成されたとき、前記UEから前記Pcellのための第1のランク報告を受信するための手段と、ここにおいて、前記第1のランク報告が、前記Pcellの報告されたランクを含み、
    前記UEから前記Scellのための第2のランク報告を受信するための手段と、ここにおいて、前記第2のランク報告が、前記Scellの報告されたランクを含み、を備え、
    ここにおいて、動的に構成するための前記手段は、前記Scellのための前記報告されたランクが、前記UEにおけるアンテナの前記数に等しいとき、CAを非アクティブ化するための手段と、前記Scell上でのMIMO動作のために、前記UEを前記Scellにハンドオーバするための手段とを備える、請求項に記載の装置。
  12. 前記Scellの後で報告されたランクが、前記第2のランク報告中の前記Scellの前記報告されたランクと比較して、より低い値に低下するとき、より低次のMIMO動作のために前記UEを構成するための手段と、CAをアクティブ化するための手段とをさらに備える、請求項11に記載の装置。
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