JP6866195B2 - 無線ネットワークにおけるカバレージ最適化のための測定情報の生成及び交換 - Google Patents

無線ネットワークにおけるカバレージ最適化のための測定情報の生成及び交換 Download PDF

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Description

(関連出願の相互参照)
この出願は、2009年5月8日付け提出された「Method and Apparatus for Generating and Exchanging Information for Coverage Optimization in Wireless Networks」と題された米国仮出願第61/176,644号の優先権を主張する。当該出願は、参照によってその全体が本明細書に組み込まれる。
(技術分野)
以下の説明は、一般に無線通信に関し、より詳しくは分散カバレージ最適化を容易にするための情報を生成及び交換するための方法及び装置に関する。
様々なタイプの通信コンテンツ(例えば、ボイス、データなど)を提供するために無線通信システムが広く配備される。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース(例えばバンド幅及び送信電力)を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることができる多元接続システムであり得る。そのようなマルチアクセス・システムの例は、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、3GPP(登録商標)ロングタームエボリューション(LTE(登録商標))システム及び直交周波数分割多元接続(OFDMA)システムを含む。
通常、無線多元接続通信システムは、複数の無線端末のための通信を同時にサポートすることができる。各々の端末は、順方向及び逆方向リンク上での伝送を介して1又は複数の基地局と通信する。順方向リンク(又はダウンリンク)は基地局から端末への通信リンクを指し、逆方向リンク(又はアップリンク)は端末から基地局への通信リンクを指す。
この通信リンクは、単一入力単一出力、多重入力単一出力又は多重入力多重出力(MIMO)システムを介して確立され得る。
MIMOシステムは、データ伝送のために複数の(N個の)送信アンテナ及び複数の(N個の)受信アンテナを使用する。N個の送信アンテナ及びN個の受信アンテナにより形成されるMIMOチャネルは、N個の独立したチャネル(それは空間チャネルとも呼ばれる)に分解され得る。ここで、N≦min{N,N}である。N個の独立したチャネルの各々は、次元に対応する。複数の送信及び受信アンテナにより作成されるさらなる次元が利用される場合、MIMOシステムは、向上されたパフォーマンス(例えば、より高いスループット及び/又はより大きな信頼性)を提供することができる。
MIMOシステムは、時分割双方向(TDD)及び周波数分割双方向(FDD)システムをサポートする。TDDシステムにおいて、順方向及び逆方向リンク伝送は、相互関係原則が逆方向リンク・チャネルから順方向リンク・チャネルを推定することを可能にするように、同一の周波数領域上にある。これは、アクセスポイントにおいて複数のアンテナが利用できるときに、アクセスポイントが順方向リンク上の送信ビームフォーミング利得(transmit beamforming gain)を抽出するのを可能にする。
無線通信における特定の発展は、カバレージ及びキャパシティーを改善することに向けられてきた。実際に、十分な品質のサービング・セル・カバレージを提供すること及びネットワーク・キャパシティーを拡張することは、ネットワークオペレータにより実行されるネットワーク最適化アクティビティーの非常に望ましい目標である。ネットワークにおけるカバレージ及びキャパシティー最適化(coverage and capacity optimization)(CCO)のコストを削減する方法を模索することは、オペレータの投資収益率(Return on Investment)(ROI)にとって特に重要である。したがって、自己最適化ネットワーク(SON:Self-optimizing Network)キャパシティーの標準化が、3GPPにおいて現在続行されている。ここで、CCOは、3GPPにおいて標準化されているSON使用可能なネットワーク(SON-capable networks)の大きな機能のうちの1つである。とはいえ、現在のSON使用可能なネットワークは、それらがそのような自己最適化を実行することを集中型のインフラストラクチャーにあまりに重く依存するので、しばしば非効率的である。それゆえ、より効率的なSON使用可能なネットワークを容易にするための方法及び装置を開発することは望ましいであろう。
上記の現在の無線通信システムの不備(deficiencies)は、単に従来のシステムの問題の幾つかの概要を提供することを意図されており、網羅的(exhaustive)であることを意図されていない。従来のシステムに関連する他の問題及び本明細書で説明される様々な非制限的な実施形態の対応する利点は、以下の説明を読めばさらに明らかになり得る。
以下は、そのような実施形態の基本的な理解を提供するために、1又は複数の実施形態の簡略化された概要を示す。この概要は、すべての予期される実施形態の外延的な概要であるというわけではなく、また、すべての実施形態の鍵となる又は重要な要素を識別することも、一部又は全部の実施形態の範囲を線引きすることも、いずれも意図されていない。その唯一の目的は、後で示されるより詳しい説明への前置きとして1又は複数の実施形態の幾つかの概念を簡略化された形で提示することである。
1又は複数の実施形態及びその対応する開示に従って、無線ネットワークにおけるカバレージ最適化のための情報を生成及び交換することに関連して様々な態様が説明される。
1つの態様において、分散カバレージ最適化を容易にするための方法及びコンピュータ・プログラム製品が開示される。そのような実施形態の中で、少なくとも1つの外部エンティティとの通信が確立され、上記少なくとも1つの外部エンティティからカバレージ関連測定結果が受信される。そして、上記カバレージ関連測定結果に応じて、カバレージ・パラメータが自己最適化される。
他の態様において、分散カバレージ最適化を容易にするように構成される装置が開示される。そのような実施形態の中で、該装置は、メモリに記憶されたコンピュータ実行可能なコンポーネントを実行するように構成されるプロセッサを含む。上記コンピュータ実行可能なコンポーネントは、通信コンポーネント及び最適化コンポーネントを含む。この実施形態について、上記通信コンポーネントは、少なくとも1つの外部エンティティから少なくとも1つのカバレージ関連測定結果を受信するように構成され、一方、上記最適化コンポーネントは、上記少なくとも1つのカバレージ関連測定結果に応じて、カバレージ・パラメータを自己最適化するように構成される。
さらなる態様において、他の装置が開示される。そのような実施形態の中で、該装置は、確立するための手段、受信するための手段及び自己最適化するための手段を含む。この実施形態について、上記確立するための手段は、少なくとも1つの外部エンティティとの通信を確立し、一方、上記受信するための手段は、上記少なくとも1つの外部エンティティからカバレージ関連測定結果を受信するための手段を含む。上記自己最適化するための手段は、上記カバレージ関連測定結果に応じて、カバレージ・パラメータを自己最適化する。該装置はまた、上記カバレージ関連測定結果に基づいて、カバレージ・レポートを生成するための手段、及び、上記カバレージ・レポートに含めるべきカバレージ関連統計値のセットを確認するための手段を含む。そのような実施形態の中で、上記カバレージ関連統計値のセットは、上記カバレージ関連測定結果にわたって計算される。
前述の目的及び関係する目的の達成のために、1又は複数の実施形態は、以下に十分に説明され、特に特許請求の範囲において指摘された特徴を包含する。以下の説明及び添付された図面は、1又は複数の実施形態の幾つかの説明的な態様を説明する。これらの態様は、しかし、様々な実施形態の原理が使用されることのできる様々な方法のうちのほんの数例を示す。また、この説明は、すべてのそのような態様及びそれらの均等物を含むことが意図される。
図1は、本明細書で説明される様々な態様による無線通信システムを示す図である。 図2は、本明細書で説明される様々なシステム及び方法とともに使用されることができる例示的な無線ネットワーク環境を示す図である。 図3は、ネットワーク環境内でのアクセスポイント基地局の配備を可能にする例示的な通信システムを示す。 図4は、本明細書の一態様による、分散カバレージ最適化を容易にする例示的な環境のオーバービューである。 図5は、本明細書の一態様による、分散カバレージ最適化を容易にする例示的な自己最適化ユニットのブロック図を示す。 図6は、一実施形態による、分散カバレージ最適化を実現する複数の電気コンポーネントの例示的な結合を示す図である。 図7は、本明細書の一態様による、自己最適化を実行するための例示的な方法を示すフローチャートである。 図8は、本明細書の態様による、カバレージ・レポートを配布するための例示的な手順を示すフローチャートである。 図9は、一実施形態による、分散カバレージ最適化を容易にする例示的なネットワークを示す。 図10は、複数のセルを含む様々な態様に従って実装される例示的な通信システムを示す図である。 図11は、本明細書で説明される様々な態様による、例示的な基地局を示す図である。 図12は、本明細書で説明される様々な態様に従って実装される例示的な無線端末を示す図である。
詳細な説明
ここで、様々な実施形態が図面を参照して説明される。図面全体にわたって同様のエレメントを指し示すために同様の参照番号が使用される。以下の記述では、説明の目的のために、多数の具体的な詳細が、1又は複数の実施形態の深い理解を与えるために説明される。しかし、そのような(1又は複数の)実施形態がこれら特定の詳細なしに実施され得ることは明らかであろう。他のインスタンスにおいて、1又は複数の実施形態の説明を容易にするために、良く知られた構造及びデバイスが、ブロック図の形で示される。
本明細書は、自己カバレージ及びキャパシティー最適化(self-coverage and capacity optimization)(CCO)を容易にするための情報を生成し、交換することに向けられる方法及び装置を開示する。そのために、ネットワークにおいて自己CCOを自動的に実行する(すなわち、人間の介入なしで又は最小限の人間の介入で実行される)ための幾つかの方法が考慮される点にまず留意される。例えば、ネットワークにおける中心的なエンティティが所与のネットワーク・エリアにおいてCCOを実行する集中型アプローチが考慮される。そのような集中型のアプローチは、CCOアルゴリズムへの入力として使用されるために中心的なエンティティに利用可能となる、ネットワーク・エレメント(例えば、基地局、発展型Node Bなど)及び/又はUEにより収集されるカバレージ/キャパシティー関連情報に基づくことができる。また一方、本明細書は、分散最適化に向けられる。そのような実施形態の中で、ネットワーク・エレメントは、他のネットワーク・エレメントと交換される及び/又はネットワーク・エレメントによりサービスされる無線端末によりレポートされる、ネットワーク・エレメント内で利用できる情報に基づいて、それらの自身のCCOを実行する。
本明細書で説明される技術は、例えば符号分割多元接続(CDMA)、時分割多元接続(TDMA)、周波数分割多元接続(FDMA)、直交周波数分割多元接続(OFDMA)、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)、高速パケット・アクセス(HSPA)及び他のシステムなどのような、様々な無線通信システムのために使用されることができる。用語“システム”及び“ネットワーク”はしばしば互換的に使用される。CDMAシステムは、例えばユニバーサル地上無線アクセス(UTRA)、CDMA2000などのような無線技術を実装することができる。UTRAは、ワイドバンドCDMA(W−CDMA(登録商標))及びCDMAの他の変形を含む。CDMA2000は、IS−2000、IS−95及びIS−856標準をカバーする。TDMAシステムは、例えばグローバル移動体通信システム(GSM(登録商標))のような無線技術を実装することができる。OFDMAシステムは、例えば発展型UTRA(Evolved UTRA)(E−UTRA)、ウルトラ・モバイル・ブロードバンド(UMB)、IEEE 802.11(Wi−Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Flash−OFDM(登録商標)などのような無線技術を実装することができる。UTRA及びEUTRAは、ユニバーサル移動通信システム(UMTS)の一部である。3GPPロングタームエボリューション(LTE)は、E−UTRAを使用するUMTSのリリースである。そして、それは、ダウンリンク上でOFDMAを使用し、アップリンク上でSC−FDMAを使用する。
シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)は、シングルキャリア変調及び周波数領域イコライゼイションを利用する。SC−FDMAは、OFDMAシステムと同様のパフォーマンスを有し、また、OFDMAシステムと基本的に同じ全体的な複雑さを有する。SC−FDMA信号は、その固有のシングルキャリア構造のため、より低いピーク対平均電力比(PAPR)を有する。SC−FDMAは、例えば、より低いPAPRが送信電力効率に関してアクセス端末のために利益をもたらすアップリンク通信において、使用されることができる。したがって、SC−FDMAは、3GPPロングタームエボリューション(LTE)又は発展型UTRA(Evolved UTRA)におけるアップリンク多元接続スキームとして実装されることができる。
高速パケット・アクセス(HSPA)は、高速ダウンリンク・パケット・アクセス(HSDPA)技術及び高速アップリンク・パケット・アクセス(HSUPA)又は強化されたアップリンク(enhanced uplink)(EUL)技術を含むことができ、また、HSPA+技術を含むこともできる。HSDPA、HSUPA及びHSPA+は、それぞれ、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)仕様のリリース5、リリース6及びリリース7の一部である。
高速ダウンリンク・パケット・アクセス(HSDPA)は、ネットワークからユーザ機器(UE)へのデータ伝送を最適化する。本明細書で使用されるように、ネットワークからユーザ機器UEへの伝送は、「ダウンリンク」(DL)と呼ばれることができる。伝送方法は、数Mbit/sのデータレートを可能にすることができる。高速ダウンリンク・パケット・アクセス(HSDPA)は、モバイル無線ネットワークのキャパシティーを増加させることができる。高速アップリンク・パケット・アクセス(HSUPA)は、端末からネットワークへのデータ伝送を最適化することができる。本明細書で使用されるように、端末からネットワークへの伝送は、「アップリンク」(UL)と呼ばれることができる。アップリンク・データ伝送方法は、数Mbit/sのデータレートを可能にすることができる。HSPA+は、3GPP仕様のリリース7の規定によりアップリンク及びダウンリンクの両方におけるさらなる改善さえ提供する。高速パケット・アクセス(HSPA)方法は、一般的に、大量のデータを送信するデータ・サービス(例えば、ボイスオーバーIP(VoIP)、テレビ会議及びモバイル・オフィス・アプリケーション)において、ダウンリンクとアップリンクとの間のより高速なインタラクション(interactions)を可能にする。
例えばハイブリッド自動再送要求(hybrid automatic repeat request)(HARQ)などのような高速データ伝送プロトコルは、アップリンク及びダウンリンクの上で使用されることができる。そのようなプロトコル(例えば、ハイブリッド自動再送要求(HARQ))は、受信者が、誤って受信されたかもしれないパケットの再送信を自動的に要求するのを可能にする。
アクセス端末に関連して様々な実施形態が本明細書で説明される。アクセス端末はまた、システム、加入者ユニット、加入者設備(subscriber station)、モバイル局、モバイル、リモート局、リモート端末、モバイル・デバイス、ユーザ端末、端末、無線通信デバイス、ユーザ・エージェント、ユーザ・デバイス又はユーザ機器(UE)と呼ばれることができる。アクセス端末は、セルラー電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル(SIP)電話、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、携帯情報端末(PDA)、無線接続機能を有するハンドヘルド・デバイス、コンピュータ・デバイス、又は無線モデムに接続される他の処理デバイスであることができる。さらに、基地局に関連して様々な実施形態が本明細書で説明される。基地局は、(1又は複数の)アクセス端末と通信するために利用されることができ、また、アクセスポイント、Node B、発展型Node B(Evolved Node B)(eNodeB)と呼ばれることができ又は何らかの他の専門用語で呼ばれることができる。同様に、アクセスポイント基地局に関連して様々な実施形態が本明細書で説明される。ここで、アクセスポイント基地局はまた、(1又は複数の)アクセス端末と通信するために利用されることができる。また、ここで、アクセスポイント基地局は、フェムト・セル、Home Node B(Home Node B)ユニット(HNBs)、Home発展型Node B(Home Evolved Node B)ユニット(HeNB)と呼ばれることができ又は何らかの他の専門用語で呼ばれることができる。
ここで、図1を参照して、本明細書で提示される様々な実施形態による、無線通信システム100が説明される。システム100は、複数のアンテナ・グループを含むことができる基地局102を備える。例えば、1つのアンテナ・グループはアンテナ104と106を含むことができ、他のグループはアンテナ108と110を含むことができ、さらなるグループはアンテナ112と114を含むことができる。各々のアンテナ・グループについて2つのアンテナが示されている;しかし、各々のグループについて、より多い又はより少ないアンテナが利用されることができる。基地局102は、送信機チェーンと受信機チェーンをさらに含むことができる。そして、それらの各々は順に信号の送信と受信に関連する複数のコンポーネント(例えば、プロセッサ、変調器、マルチプレクサ、復調器、デマルチプレクサ、アンテナ、その他)を含むことができる。そのことは当業者により認識されるであろう。
基地局102は、1又は複数のアクセス端末(例えば、アクセス端末116とアクセス端末122)と通信することができる;しかし、基地局102が、アクセス端末116及び122と同様の実質的に任意の数のアクセス端末と通信することができることは認識されるべきである。アクセス端末116と122は、例えば、セルラー電話、スマートフォン、ラップトップ、ハンドヘルド通信デバイス、ハンドヘルド・コンピュータ・デバイス、衛星ラジオ、グローバル・ポジショニング・システム、PDA、及び/又は無線通信システム100上で通信するための任意の他の適したデバイスであることができる。表されるように、アクセス端末116は、アンテナ112及び114と通信する。ここで、アンテナ112及び114は、順方向リンク118上でアクセス端末116へ情報を送信し、逆方向リンク120上でアクセス端末116から情報を受信する。さらに、アクセス端末122は、アンテナ104及び106と通信する。ここで、アンテナ104及び106は、順方向リンク124上でアクセス端末122へ情報を送信し、逆方向リンク126上でアクセス端末122から情報を受信する。周波数分割二重通信(FDD)(frequency division duplex)システムにおいて、例えば、順方向リンク118は、逆方向リンク120により使用される周波数バンドとは異なる周波数バンドを利用することができ、順方向リンク124は、逆方向リンク126により使用される周波数バンドとは異なる周波数バンドを使用することができる。さらに、時分割二重通信(time division duplex (TDD))(TDD)システムにおいて、順方向リンク118及び逆方向リンク120は、共通の周波数バンドを利用することができ、順方向リンク124及び逆方向リンク126は、共通の周波数バンドを利用することができる。
各々のアンテナ・グループ及び/又はそれらが通信するように指定されたエリアは、基地局102のセクターと呼ばれることができる。例えば、各アンテナ・グループは、基地局102によりカバーされるエリアのセクターにおいて各アクセス端末と通信するようにデザインされることができる。順方向リンク118及び124上の通信において、基地局102の送信アンテナは、アクセス端末116及び122のための順方向リンク118及び124の信号対雑音比を改善するために、ビームフォーミングを利用することができる。また、基地局102は、関連したカバレージの至る所にランダムに散在されるアクセス端末116及び122へ送信するためにビームフォーミングを利用するとき、近隣の基地局の中のアクセス端末は、すべてのそのアクセス端末へ単一アンテナにより送信している基地局と比較して、より少ない干渉を受けることができる。
図2は、例示的な無線通信システム200を示す。無線通信システム200は、簡潔にするために、1つの基地局210及び1つのアクセス端末250を表す。しかし、システム200が2つ以上の基地局及び/又は2つ以上のアクセス端末を含むことができる(ここで、さらなる基地局及び/又はアクセス端末は、下で説明される例示的な基地局210及びアクセス端末250と実質的に同様であることもでき又は相違することもできる)ことは認識されるべきである。さらに、基地局210及び/又はアクセス端末250が、それらの間の無線通信を容易にするために、本明細書で説明されるシステム及び/又は方法を使用することができることは認識されるべきである。
基地局210において、幾つかのデータ・ストリームのためのトラフィック・データが、データソース212から送信(TX)データプロセッサ214へ提供される。1つの例によれば、各々のデータ・ストリームは、それぞれのアンテナを通じて送信されることができる。TXデータプロセッサ214は、トラフィック・データ・ストリームを、そのデータ・ストリームのために選択された特定のコーディングスキームに基づいて、フォーマットし、コーディングし、インターリーブして、コーディングされたデータを提供する。
各々のデータ・ストリームごとの符号化データは、直交周波数分割多重(OFDM)技術を使用して、パイロット・データとともに多重化されることができる。それに加えて又はその代わりに、パイロット・シンボルは、周波数分割多重化(FDM)されることができ、時分割多重化(TDM)されることができ、又は、符号分割多重化(CDM)されることができる。パイロット・データは、一般的に、既知の方法で処理される既知のデータ・パターンであり、チャネル・レスポンスを推定するためにアクセス端末250において使用されることができる。各々のデータ・ストリームごとの多重化されたパイロット及び符号化データは、変調シンボルを提供するために、そのデータ・ストリームのために選択される特定の変調スキーム(例えば、二位相偏移変調(BPSK)、4位相偏移変調(QPSK)、M位相偏移変調(M−PSK)、M−直交振幅変調(M−QAM)、その他)に基づいて、変調(例えば、シンボル・マッピング)されることができる。各々のデータ・ストリームごとのデータレート、コーディング及び変調は、プロセッサ230により実行又は提供される命令によって決定されることができる。
各々のデータ・ストリームごとの変調シンボルは、TX MIMOプロセッサ220に提供されることができる。そして、TX MIMOプロセッサ220は、変調シンボルをさらに処理することができる(例えば、OFDMのために)。TX MIMOプロセッサ220は、それから、N個の変調シンボル・ストリームをN個の送信機(TMTR)222a〜222tに提供する。様々な実施形態において、TX MIMOプロセッサ220は、ビームフォーミング重みを、データ・ストリームのシンボルに及びシンボルが送信されているアンテナに、適用する。
各々の送信機222は、それぞれのシンボル・ストリームを受信し処理して、1又は複数のアナログ信号を提供し、さらに、該アナログ信号を調整(例えば、増幅、フィルタリング及びアップコンバート)して、MIMOチャネル上での伝送に適した変調信号を提供する。さらに、送信機222a〜222tからのN個の変調信号は、それぞれ、N個のアンテナ224a〜224tから送信される。
アクセス端末250において、送信された変調信号は、N個のアンテナ252a〜252rにより受信され、そして、各々のアンテナ252からの受信信号は、それぞれの受信機(RCVR)254a〜254rに提供される。各々の受信機254は、それぞれの信号を調整(例えば、フィルタリング、増幅及びダウンコンバート)し、該調整された信号をデジタイズして、サンプルを提供し、さらに、該サンプルを処理して、対応する「受信(received)」シンボル・ストリームを提供する。
RXデータプロセッサ260は、N個の受信機254からのN個の受信シンボル・ストリームを受信し、特定の受信機処理技術に基づき処理して、N個の「検出(detected)」シンボル・ストリームを提供することができる。RXデータプロセッサ260は、データ・ストリームのためのトラフィック・データを回復するために、各々の検出シンボル・ストリームを復調、デインターリーブ及び復号化することができる。RXデータプロセッサ260による処理は、基地局210におけるTX MIMOプロセッサ220及びTXデータプロセッサ214により実行される処理と相補的である。
プロセッサ270は、上記のようにいずれの利用可能な技術を利用するべきかを周期的に決定することができる。さらに、プロセッサ270は、マトリックス・インデックス部及びランク値部を含む逆方向リンク・メッセージを作成する(formulate)ことができる。
逆方向リンク・メッセージは、通信リンク及び/又は受信データ・ストリームに関する様々なタイプの情報を含むことができる。逆方向リンク・メッセージは、TXデータプロセッサ238(それはまたデータソース236から幾つかのデータ・ストリームのためのトラフィック・データを受信する)により処理され、変調器280により変調され、送信機254a〜254rにより調整され、そして、基地局210へ送信されることができる。
基地局210において、アクセス端末250からの変調信号は、アンテナ224により受信され、受信機222により調整され、復調器240により復調され、そして、アクセス端末250により送信された逆方向リンク・メッセージを抽出するために、RXデータプロセッサ242により処理される。さらに、プロセッサ230は、ビームフォーミング重みを決定するためにいずれのプリコーディング行列を使用するべきかを決定するために、該抽出されたメッセージを処理することができる。
プロセッサ230及び270は、それぞれ、基地局210及びアクセス端末250におけるオペレーションを指示(direct)(例えば、制御(control)、調整(coordinate)、管理(manage)、その他)することができる。それぞれのプロセッサ230及び270は、プログラム・コード及びデータを記憶するメモリ232及び272に関連することができる。プロセッサ230及び270はまた、それぞれ、アップリンク及びダウンリンクのための周波数及びインパルス応答推定を得るために計算を実行することができる。
図3は、ネットワーク環境内でのアクセスポイント基地局の配備を可能にするための例示的な通信システムを示す。図3で示されるように、システム300は、複数のアクセスポイント基地局、又は、他の方法では、各々が対応する小規模ネットワーク環境(small scale network environment)(例えば、1又は複数のユーザ住居330)に配置されており、関連する(associated)及び外来の(alien)ユーザ機器(UE)又はモバイル局320にサービスするように構成されている、フェムト・セル、Home Node Bユニット(HNB)又はHome発展型Node B(Home evolved Node B)ユニット(HeNB)(例えば、HNB 310)を含む。各々のHNB 310は、DSLルータ(図示せず)又は代わりにケーブルモデム(図示せず)を介してインターネット340及びモバイルオペレータ・コアネットワーク350にさらに接続される。
本明細書は、通常、分散カバレージ最適化を容易にするための様々な態様に向けられる。特に、自動分散CCOのための情報交換のコンセプト、交換されている情報のセマンティックス(semantics)、及び交換されるべき情報を計算するための方法に向けられる実施形態が開示される。そのために、本明細書の一態様による分散カバレージ最適化を容易にする例示的なシステムのオーバービューが図4において提供される。図示されるように、システム400は、それぞれ無線端末412,422,432にサービスする複数の基地局410,420,430を含む。この特定の実施形態について、CCOの目的のために、基地局410,420,430間で情報が交換される。1つの態様において、基地局410,420,430は、それらが親になる(parent)セルにおける長期的な(long-term)カバレージ統計値に関して情報を直接交換する。そのような実施形態の中で、該統計値は、基地局410,420,430によって収集される、及び/又は基地局410,420,430が親になるセルに接続された無線端末412,422,432によって収集される、測定結果(measurements)を反映する。特定の態様において、情報は、例えばX2 AP(3GPP TS 36.423)又はS1 AP(TS 36.421)などのような標準化されたプロトコルを使用してeNB間で交換されるべき特定のメッセージ(例えば、本明細書で使用される一般名であるCSI−カバレージ統計情報(Coverage Statistics Information))にパック(packed)される。ここでは、情報は、例えば、周期的に交換(ここで、その周期(period)はネットワークオペレータにより設定可能である)、基地局によるリクエストを通じて交換、及び/又は、特定の設定可能なイベントによりトリガーされる交換(例えば、セルにおける負荷が特定の閾値を超えるとき、など)、を含む複数のメカニズムのうちの任意のものによって、交換されることができる点に留意されるべきである。
セマンティックスに関して、eNBが、複数の特性のうちの任意のものを反映するカバレージ関連統計値(coverage-related statistics)を交換することができる点に留意されるべきである。例えば、1つの態様において、そのような統計値は、セルにおけるダウンリンク/アップリンク・カバレージ品質、受信ダウンリンク/アップリンク電力、受信ダウンリンク/アップリンク干渉電力、特定の隣接局(neighbor)からの受信ダウンリンク干渉電力、UE送信電力レベル、セル・ジオメトリ(cell geometry)、及び/又はセルにおける経路損失(path loss)を反映し得る。
さらなる態様において、カバレージ関連統計値は、内部のeNB測定結果及び/又はUE測定レポート・メッセージ(measurement report messages)(MRM)を使用して計算される。ここで、統計値がその上で計算されるタイムスケールは、ネットワークオペレータにより設定されることができる。特定の実施形態において、カバレージ関連統計値は、例えば、UE地理的分布(geographical distributions)、サービング・セル(serving cell)及び近隣セル(neighboring cells)の負荷、及び/又は、UEモビリティ・パターン(mobility patterns)における変動(variations)を含む複数の変動のうちの任意のものをカバーするために、十分に長い期間(time period)にわたって計算される。
ここでは、eNB間で交換されるカバレージ統計値を計算するための方法が標準化できる点に留意されるべきである。例えば、交換される各々の統計値の定義が標準化できる。また一方、他のアプローチは、カバレージ統計値のための方法が標準化されないようにすることである。たとえば、平均セル・ジオメトリは、0と1の間の数(ここで、より低い数は、より低いジオメトリ(lower geometry)に関連づけられる)として定義することができる。そして、この実施形態について、eNBは、平均ジオメトリがどのようにして計算されるかを示すことなく、単にその平均ジオメトリを0.5として示すことができる。同様に、セルiの親になっているeNBは、干渉係数(interference coefficient)がどのようにして計算されるかを指定することなく、セルiにおいて受信されるセルjからの干渉のレベルを記述するための干渉係数ICi,j(例えば、ICi,j=0.5)をアドバタイズ(advertize)することができる。この場合は、標準化され得るものは、各々の統計値(statistic)及びその範囲(range)(例えば、0〜1)のセマンティックス(すなわち、意味(meaning))である。
先に述べたように、eNBは、内部の測定結果及び/又はUEのMRMからカバレージ統計値を計算することができる。サービング・セル及び/又は近隣セルにより、eNBは、そのeNBによりサービスされるUEを、信号品質の測定結果を収集し、レポートするように設定することができる。1つの態様において、UEは、サービング・セル及び近隣セルの信号品質を測定し、レポートすることができる。例えば、eNBは、サービング・セル及び/又は近隣セルの基準信号受信電力(Reference Signal Received Power)(RSRP)レベル、サービング・セル及び/又は近隣セルの基準信号受信品質(RSRQ)レベル、無線信号強度インジケーション(Radio Signal Strength Indication)(RSSI)レベル、UE送信電力レベル、特定のプロトコル(例えば、3GPP TS 36.423)により特定される他の測定結果を測定し、レポートするように、UEを設定(configure)することができる。ここでは、測定レポートは、周期的なもの及び/又はトリガーされるものとして設定できることはまた留意されるべきである。
次に、図5を参照して、一実施形態による、分散カバレージ最適化を容易にする例示的な自己最適化ユニットのブロック図が提供される。図示されるように、自己最適化ユニット500は、プロセッサ・コンポーネント510、メモリ・コンポーネント520、通信コンポーネント530、最適化コンポーネント540、計算コンポーネント550及びトリガー・コンポーネント560を含み得る。ここでは、例えば、自己最適化ユニット500は基地局(例えば、eNB)又はアクセスポイント基地局(例えば、HeNB)に存在し得ることは理解されるべきである。
1つの態様において、プロセッサ・コンポーネント510は、複数の機能のうちの任意のものを実行することに関係するコンピュータ読み取り可能な命令を実行するように構成される。プロセッサ・コンポーネント510は、自己最適化ユニット500から通信される情報を解析すること、及び/又は、メモリ・コンポーネント520、通信コンポーネント530、最適化コンポーネント540、計算コンポーネント550及び/又はトリガー・コンポーネント560により利用されることができる情報を生成することのために専用される単一のプロセッサ又は複数のプロセッサであることができる。それに加えて又はその代わりに、プロセッサ・コンポーネント510は、自己最適化ユニット500の1又は複数のコンポーネントを制御するように構成され得る。
他の態様において、メモリ・コンポーネント520は、プロセッサ・コンポーネント510に接続され、また、プロセッサ・コンポーネント510により実行されるコンピュータ読み取り可能な命令を記憶するように構成される。メモリ・コンポーネント520はまた、通信コンポーネント530、最適化コンポーネント540、計算コンポーネント550及び/又はトリガー・コンポーネント560のうちの任意のものによって生成されるデータを含む複数の他のタイプのデータのうちの任意のものを記憶するように構成され得る。メモリ・コンポーネント520は、ランダムアクセスメモリ、バッテリー・バックアップ付きメモリ(battery-backed memory)、ハードディスク、磁気テープなどを含む数多くの異なるコンフィギュレーションで構成されることができる。また、例えば圧縮及び自動バックアップ(compression and automatic back up)(例えば、独立ドライブの冗長アレイ(Redundant Array of Independent Drives)の構成の使用)などのような様々な機能(features)が、メモリ・コンポーネント520に実装されることができる。
他の態様において、通信コンポーネント530はまた、プロセッサ・コンポーネント510に接続され、また、自己最適化ユニット500を外部エンティティにインタフェースするように構成される。例えば、通信コンポーネント530は、外部エンティティからカバレージ関連測定結果(coverage-related measurements)を受信し、計算コンポーネント550により生成されるカバレージ・レポートをレポートするように構成され得る。ここでは、そのような外部エンティティは無線端末及び/又は基地局を含み得る点に留意されるべきである。ここで、通信コンポーネントは、特定の通信を容易にするように構成される。例えば、無線端末に関して、通信コンポーネント530は、特定のカバレージ関連測定結果を収集するように無線端末を設定するために、設定データ(configuration data)を無線端末へ提供するようにさらに構成され得る。また一方、基地局に関して、通信コンポーネント530は、(例えば、S1又はX2インタフェースを介した)特定の基地局とのバックホール接続を容易にするようにさらに構成され得る。
図示されるように、自己最適化ユニット500は、最適化コンポーネント540及び計算コンポーネント550をさらに含み得る。そのような実施形態の中で、最適化コンポーネント540は、少なくとも1つのカバレージ関連測定結果に応じて、カバレージ・パラメータを自己最適化するように構成され、一方、計算コンポーネント550は、少なくとも1つのカバレージ関連測定結果に基づいてカバレージ・レポートを提供するように構成される。特定の実施形態において、計算コンポーネント550は、カバレージ・レポートに含めるべきカバレージ関連統計値のセットを決定するようにさらに構成される。カバレージ関連統計値のセットは、例えば、カバレージ品質(例えば、セルにおけるダウンリンク/アップリンク・カバレージ品質)、受信電力(例えば、受信ダウンリンク/アップリンク電力)、受信干渉電力(例えば、受信ダウンリンク/アップリンク干渉電力)、特定の隣接局からの受信ダウンリンク干渉電力、ユーザ機器送信電力、セル・ジオメトリ、及び/又は、セルの経路損失を含む複数の特徴のうちの任意のものと関連し得る点に留意されるべきである。
さらなる態様において、計算コンポーネント550は、少なくとも1つのカバレージ関連測定結果にわたってカバレージ関連統計値のセットを計算する。例えば、計算コンポーネント550は、少なくとも1つのカバレージ関連測定結果にわたって、平均値、最大値及び/又は最小値を計算するように構成され得る。そのような実施形態の中で、計算コンポーネント550は、複数のカバレージ関連測定結果のうちの任意のものにわたって、それらのような計算を実行するようにさらに構成され得る。ここで、それらのような測定結果は、サービング・セル及び/又は近隣セルに関連づけられ得る。例えば、カバレージ関連測定結果は、基準信号受信電力(reference signal received power)、基準信号受信品質(reference signal received quality)、基準信号強度インジケーション(reference signal strength indication)及び/又はユーザ機器送信電力(user equipment transmit power)を含み得ると考えられる。計算コンポーネント550はまた、セル・ジオメトリ、セルにおける経路損失及び/又はユーザ機器の信号対雑音比要求(requirement)の平均算出(averaging)を実行するように構成され得る。他の態様において、計算コンポーネント550は、少なくとも1つの近隣セルに関連する干渉係数を計算するようにさらに構成され得る。
ここでは、計算コンポーネント550により提供されるカバレージ・レポートは、少なくとも1つのセルにより提供されるカバレージに関連付けられる点に留意される。例えば、少なくとも1つのセルは、サービング・セル、近隣セル及び/又は拡張した近隣セル(extended neighbor cell)であることができる。ここでは、拡張した近隣セルに関して、カバレージ・レポートは、拡張した近隣セルの特定のセットに関連するカバレージ情報を含むように、ネットワーク・エンティティ(例えば、無線リソースコントローラ)により設定可能なものであり得る。例えば、ネットワーク・エンティティは、カバレージ・レポートがサービング・セルからの閾値数のホップ内の拡張した近隣セルに関係するカバレージ関連測定結果に基づくことを、指示することができる。
さらなる態様において、計算コンポーネント550により生成されるカバレージ・レポートは、外部エンティティに配布される(disseminated)ことができる。例えば、通信コンポーネント530は、カバレージ・レポートを基地局へ通信するようにさらに構成され得る。特定の実施形態において、カバレージ・レポートは、カバレージ・レポートのシリーズに含まれ、ここで、通信コンポーネント530は、ある周期(period)に基づいてカバレージ・レポートのシリーズをレポートするように構成される。そのような実施形態の中で、該周期は、ネットワーク・エンティティにより設定可能であることができる。他の実施形態において、通信コンポーネント530は、トリガー・コンポーネント560により検出されるトリガー・イベント(例えば、カバレージ・レポートについてのリクエスト)に基づいてカバレージ・レポートを通信する。この実施形態について、トリガー・コンポーネント560は、それゆえ、例えば、カバレージ・レポートについてのリクエスト、セルにおける負荷が閾値を超えるかどうかの決定などを含む複数のトリガー・イベントのうちの任意のものを検出するように構成される。
次に、図6を参照して、一実施形態による、分散カバレージ最適化を容易にするシステム600が説明される。システム600は、例えば、基地局(例えば、eNB、HeNB、その他)の内部に存在することができる。システム600は、プロセッサ、ソフトウェア又はそれらの組み合せ(例えば、ファームウェア)により実装される機能を表現することができる機能ブロックを含む。ここで、システム600は、一緒に動作することができる電気コンポーネントの論理グループ602を含む。図示されるように、論理グループ602は、少なくとも1つの外部エンティティとの通信を確立するための電気コンポーネント610を含むことができる。さらにまた、論理グループ602は、上記少なくとも1つの外部のエンティティからカバレージ関連測定結果を受信するための電気コンポーネント612を含むことができる。論理グループ602はまた、カバレージ関連測定結果に応じてカバレージ・パラメータを自己最適化するための電気コンポーネント614を含むことができる。さらに、システム600は、電気コンポーネント610,612及び614に関連する機能を実行するための命令を保持するメモリ620を含むことができる。メモリ620の外部に存在するものとして示されているが、電気コンポーネント610,612及び614がメモリ620の内部に存在することができることは理解されるべきである。
次に、図7を参照すると、一実施形態による自己最適化を実行する例示的な方法を示すフローチャートが提供される。図示されるように、プロセス700は、本明細書の一態様に従って基地局(例えば、eNBやHeNBなど)により実行され得る一連の動作を含む。たとえば、プロセス700は、一連の動作を実装するためにコンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記憶されたコンピュータ実行可能な命令を実行するプロセッサを使用することによって、実装され得る。他の実施形態では、少なくとも1つのコンピュータにプロセス700の動作を実装させるためのコードを備えたコンピュータ読み取り可能な記憶媒体が企図される。
1つの態様において、プロセス700は、動作710において外部エンティティ通信が確立されることから始まる。先に述べたように、例えば、そのような通信は、無線端末又は基地局との通信であることができる。通信を確立すると、動作720において、外部エンティティが無線端末であるかどうかの決定が実行される。外部エンティティが無線端末である場合、プロセス700は動作730において無線端末を設定することによって進行する。続いて、動作740において、カバレージ関連測定結果が無線端末から受信される。一方、外部エンティティが無線端末でない場合、プロセス700は直接動作740に進み、カバレージ関連測定結果が、無線端末でない外部エンティティ(例えば、近隣セルにサービスしているeNB)から受信される。動作740においてカバレージ関連測定結果を受信すると、プロセス700は、受信されたカバレージ関連測定結果に基づいて自己CCOが実行される動作750で完了する。
次に、図8を参照して、カバレージ・レポートを配布する例示的な方法を示すフローチャートが提供される。図示されるように、プロセス800はまた、本明細書の一態様に従って基地局(例えば、eNB、HeNB、その他)により実行され得る一連の動作を含む。例えば、プロセス800は、該一連の動作を実装するためにコンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記憶されるコンピュータ実行可能な命令を実行するプロセッサを使用することによって、実装され得る。他の実施形態において、少なくとも1つのコンピュータにプロセス800の動作を実装させるためのコードを含むコンピュータ読み取り可能な記憶媒体が考慮される。
1つの態様において、プロセス700と同様に、プロセス800は、動作810において基地局に外部エンティティとの通信を確立させることから始める。次に、動作820において、カバレージ関連測定結果が、外部エンティティ(例えば、無線端末、eNB、HeNB、その他から)から受信され、続いて、動作830において、該受信されたカバレージ関連測定結果に基づいて、カバレージ・レポートを生成する。プロセス800は、それから、動作840に進み、ここでは、トリガー・イベントが起こったかどうかに関して決定がなされる。ここでは、動作840においてトリガー・イベントを検出することは、例えばセルにおける負荷を監視することを含む、複数のトリガー・イベントのうちの任意のものを監視することを含み得る点に留意されるべきである。トリガー・イベントが検出された場合、プロセス800は、カバレージ・レポートが基地局へ通信される動作860で完了する。一方、トリガー・イベントが検出されない場合、カバレージ・レポートのレポーティングは、予め定められた周期性に基づくことができる。例えば、1つの態様において、プロセス800は、経過した期間の決定(elapsed period determination)がなされる動作850に進む。ここでは、カバレージ・レポートを通信するための期間が経過した場合、プロセス800は動作850においてカバレージ・レポートが基地局へ通信されることで完了する。一方、期間がまだ経過していない場合、プロセス800はトリガー・イベントが再び監視される動作840へループバックする。
次に、図9を参照すると、分散カバレージ最適化を容易にする例示的なネットワークが提供される。図示されるように、ネットワーク900は、基地局912,922,932,942,952,962,972によりそれぞれサービスされる複数のセル910,920,930,940,950,960,970を含む。一態様において、基地局912,922,932,942,952,962,972のうちの任意のものにより確認(ascertained)されるカバレージ統計値は、無線端末980,982,984,986のうちの任意のものにより提供されるMRMを解析することによって、計算される。例えば、eNBにより計算され、他のeNBと交換される統計値は、MRM中のUEによりレポートされた測定結果の直接的な集合(direct aggregation)であることができる。例えば、そのような計算は、サービング・セルの平均/最大/最小のレポートされたRSRP/RSRQ/RSSI(average/max/min reported RSRP/RSRQ/RSSI)、各隣接局の平均/最大/最小のレポートされたRSRP/RSRQ/RSSI、及び/又は、UEの平均/最大/最小の送信電力を含み得る。
さらなる態様では、eNBにより計算され、他のeNBと交換される統計値はまた、MRMのさらなる解析によって得られることができる。この特定の実施形態では、そのような計算は、例えば、平均セル・ジオメトリ、セル内の平均経路損失、セル内のUEの平均の信号対雑音比要求、及び/又は、各隣接局についての干渉係数を反映し得る。そのようなパラメータの例示的な計算は次を含み得る。
Figure 0006866195
Figure 0006866195
Figure 0006866195
ここで、
RSRP=MRM中でUEによりレポートされるセルiのRSRP
=セルiの平均ジオメトリ
IC=セルiに対するセルjの干渉係数
PL=セルiにおける平均経路損失
RSTPower=セルiにおける基準信号の送信電力
である。また、ICi,j,G,PLのうちの任意のものが、CSIに含まれることができる。
例示的な通信システム
次に、図10を参照すると、様々な態様に従って実装される例示的な通信システム1000が提供される。該例示的な通信システム1000は、複数のセルを含んでいる:セルI1002、セルM 1004。ここでは、セル境界線領域1068により示されるように、近隣のセル1002,1004がわずかにオーバーラップし、それによって近隣のセル中の各基地局により送信される信号間の信号干渉の可能性を引き起こしている点に留意されるべきである。システム1000の各々のセル1002,1004は、3つのセクターを含む。同様に、様々な態様に従って、複数のセクターに細分されていないセル(N=1)、2つのセクターをもつセル(N=2)及び3つを超えるセクターをもつセル(N>3)も可能である。セル1002は、第1のセクター(セクターI 1010)、第2のセクター(セクターII 1012)及び第3のセクター(セクターIII 1014)を含む。各々のセクター1010,1012及び1014は、2つのセクター境界線領域を有する;各々の境界線領域は、2つの隣接するセクター間で共有される。
セクター境界線領域は、近隣のセクター中の基地局により送信される信号間の信号干渉の可能性を与える。ライン1016は、セクターi 1010とセクターII 1012との間のセクター境界線領域を表す;ライン1018は、セクターII 1012とセクターIII 1014との間のセクター境界線領域を表す;ライン1020は、セクターIII 1014とセクター1 1010との間のセクター境界線領域を表す。同様に、セルM 1004は、第1のセクター(セクターI 1022)、第2のセクター(セクターII 1024)及び第3のセクター(セクターIII 1026)を含む。ライン1028は、セクターi 1022とセクターII 1024との間のセクター境界線領域を表す;ライン1030は、セクターII 1024とセクターIII 1026との間のセクター境界線領域を表す;ライン1032行は、セクターIII 1026とセクターi 1022との間の境界線領域を表す。セルI 1002は、基地局(BS)(基地局I 1006)及び各々のセクター1010,1012,1014中の複数のエンドノード(EN)を含む。セクターI 1010は、無線リンク1040,1042をそれぞれ介してBS 1006に接続されるEN(1) 1036及びEN(X) 1038を含む;セクターII1012は、無線リンク1048,1050をそれぞれ介してBS 1006に接続されるEN(1’)1044及びEN(X’)1046を含む;セクターIII 1014は、無線リンク1056,1058をそれぞれ介してBS 1006に接続されるEN(1’’)1052及びEN(X’’)1054を含む。同様に、セルM 1004は、基地局M1008及び各々のセクター1022,1024及び1026中の複数のエンドノード(EN)を含む。セクターI 1022は、無線リンク1040’,1042’をそれぞれ介してBS M 1008に接続されるEN(1) 1036’及びEN(X) 1038’を含む;セクターII 1024は、無線リンク1048’,1050’をそれぞれ介してBS M 1008に接続されるEN(1’) 1044’及びEN(X’) 1046’を含む;セクター 3 1026は、無線リンク1056’,1058’をそれぞれ介してBS 1008に接続されるEN(1’’) 1052’及びEN(X’’) 1054’を含む。
システム1000はまた、ネットワーク・リンク1062,1064をそれぞれ介してBS I 1006及びBS M 1008に接続されるネットワーク・ノード1060を含む。ネットワーク・ノード1060はまた、他のネットワーク・ノード(例えば、他の基地局、AAAサーバ・ノード、中間ノード、ルータなど)に接続され、また、ネットワーク・リンク1066を介してインターネットに接続される。ネットワーク・リンク1062,1064,1066は、例えば、光ファイバーケーブルであり得る。各々のエンドノード(例えば、EN 1 1036)は、受信機だけでなく送信機を含む無線端末であり得る。無線端末(例えば、EN(1) 1036)は、システム1000内を移動することができ、また、ENが現在位置するセル中の基地局と無線リンクを介して通信することができる。無線端末(WT)(例えば、EN(1) 1036)は、基地局(例えば、BS 1006)を介してピア・ノード(例えば、システム1000中の又はシステム1000の外部の他のWT)と通信することができ、及び/又は、ネットワーク・ノード1060と通信することができる。WT(例えば、EN(1) 1036)は、例えばセルラー電話、無線モデムをもつパーソナル・データ・アシスタントなどのような、モバイル通信デバイスであり得る。それぞれの基地局は、残りの(rest)シンボル期間(例えば、非ストリップ−シンボル期間)におけるトーン割り当て及びトーン・ホッピングの決定のために使用される方法とは異なる方法である、ストリップ−シンボル期間のための方法を使用して、トーン・サブセット割り当てを実行する。無線端末は、それらが特定のストリップ−シンボル期間においてデータ及び情報を受信するために使用することができるトーンを決定するために、基地局から受信される情報(例えば、基地局のスロープID(slope ID)、セクターIDの情報)をトーン・サブセット割り当て方法とともに使用する。トーン・サブセット割り当てシーケンスは、インター・セクター及びインター・セル干渉をそれぞれのトーンの全体にわたって分散させるための様々な態様に従って、構築される(constructed)。本システムがセルラー・モードのコンテキストの範囲内で主に説明されたが、複数のモードが本明細書で説明される態様に従って利用(available)及び使用(employable)され得ることは認識されるべきである。
例示的な基地局
図11は、様々な態様に従った例示的な基地局1100を示す。基地局1100は、セルのそれぞれの異なるセクター・タイプのために生成される異なるトーン・サブセット割り当てシーケンスを実装する。基地局1100は、図10のシステム1000の基地局1006,1008の任意の1つとして使用され得る。基地局1100は、バス1109により一緒に接続された、受信機1102、送信機1104、プロセッサ1106(例えば、CPU)、入出力インタフェース1108及びメモリ1110を含む。各種のエレメント1102,1104,1106,1108及び1110は、バス1109の上でデータ及び情報を交換し得る。
受信機1102に接続されるセクタライズ・アンテナ1103は、該基地局のセルの中の各々のセクターからの無線端末の伝送から、データ及び他の信号(例えば、チャネル・レポート)を受信するために使用される。送信機1104に接続されるセクタライズ・アンテナ1105は、該基地局のセルの各々のセクターの中の無線端末1200(図12を参照)へ、データ及び他の信号(例えば、制御信号、パイロット信号、ビーコン信号など)を送信するために使用される。様々な態様において、基地局1100は、複数の受信機1102及び複数の送信機1104を(例えば、各々のセクターのための個別の受信機1102及び各々のセクターのための個別の送信機1104)使用し得る。プロセッサ1106は、例えば、汎用中央演算処理装置(CPU)であり得る。プロセッサ1106は、メモリ1110に記憶される1又は複数のルーチン1118の指示(direction)の下で基地局1100のオペレーションを制御し、方法を実装する。I/Oインタフェース1108は、他の基地局、アクセス・ルータ、AAAサーバ・ノード、その他、他のネットワーク、及びインターネットへBS 1100を接続させる、他のネットワーク・ノードへのコネクションを提供する。メモリ1110は、ルーチン群1118及びデータ/情報1120を含む。
データ/情報1120は、データ1136、ダウンリンク・ストリップ−シンボル時間情報(downlink strip-symbol time information)1140及びダウンリンク・トーン情報1142を含むトーン・サブセット割り当てシーケンス情報1138、及び、複数のWT情報のセット(WT 1情報1146及びWT N情報1160)を含む無線端末(WT)データ/情報1144を含む。各々のWT情報(例えば、WT 1情報1146)のセットは、データ1148、端末ID 1150、セクターID 1152、アップリンク・チャネル情報1154、ダウンリンク・チャネル情報1156、及びモード情報1158を含む。
ルーチン群1118は、通信ルーチン群1122及び基地局制御ルーチン群11を含む。基地局制御ルーチン群1124は、スケジューラ・モジュール1126、並びに、ストリップ−シンボル期間のためのトーン・サブセット割り当てルーチン1130、残りのシンボル期間(例えば、非ストリップ−シンボル期間)のための他のダウンリンク・トーン割り当てホッピング・ルーチン群1132及びビーコン・ルーチン1134を含むシグナリング・ルーチン1128を含む。
データ1136は、WTへの送信に先立って符号化するために送信機1104の符号器1114に送られるであろう送信されるべきデータ、及び、受信の後で受信機1102の復号器1112により処理されたWTからの受信データを含む。ダウンリンク・ストリップ−シンボル時間情報1140は、フレーム同期構造情報(frame synchronization structure information)(例えば、スーパースロット、ビーコンスロット及びウルトラスロット構造情報)、及び、所与のシンボル期間がストリップ−シンボル期間であるかどうかを特定し、その場合はストリップ−シンボル期間のインデックスを特定し、さらに、該ストリップ−シンボルが、基地局により使用されるトーン・サブセット割り当てシーケンスをトランケート(truncate)するためのリセット・ポイントであるかどうかを特定する情報を含む。ダウンリンク・トーン情報1142は、基地局1100に割り当てられるキャリア周波数、トーンの数及び周波数、ストリップ−シンボル期間に割り当てられるトーン・サブセットのセット、及び、他のセル及びセクターに特有の値(例えば、スロープ、スロープ・インデックス及びセクター・タイプ)を含む情報を含む。
データ1148は、WT1 1100がピア・ノードから受信したデータ、WT 1 1100がピア・ノードに送信されることを望むデータ、及び、ダウンリンク・チャネル品質レポート・フィードバック情報を含み得る。端末ID 1150は、基地局1100が割り当てた、WT1 11を識別するIDである。セクターID 1152は、WT11100が動作しているセクターを識別する情報を含む。セクターID 1152は、例えば、セクター・タイプを決定するために使用されることができる。アップリンク・チャネル情報1154は、例えば、データのためのアップリンク・トラフィック・チャネル・セグメント、リクエストのための専用アップリンク制御チャネル(dedicated uplink control channels for requests)、電力制御、タイミング制御などを使用するために、スケジューラ1126によりWT1 1100に割り当てられたチャネル・セグメントを識別する情報を含む。WT1 1100に割り当てられる各々のアップリンク・チャネルは、1又は複数の論理トーン(logical tone)を含む(各々の論理トーンは、アップリンク・ホッピング・シーケンスの後に続く)。ダウンリンク・チャネル情報1156は、データ及び/又は情報をWT1 1100へ運ぶためにスケジューラ1126により割り当てられたチャネル・セグメント(例えば、ユーザ・データのためのダウンリンク・トラフィックチャネル・セグメント)を識別する情報を含む。WT1 1100に割り当てられる各々のダウンリンク・チャネルは、1又は複数の論理トーンを含む(各々はダウンリンク・ホッピング・シーケンスの後に続く)。モード情報1158は、WT1 1100のオペレーションの状態(例えば、スリープ(sleep)、ホールド(hold)、オン(on))を識別する情報を含む。
通信ルーチン1122は、様々な通信オペレーションを実行し、様々な通信プロトコルを実装するように、基地局1100を制御する。基地局制御ルーチン1124は、基本的な基地局の機能的なタスク(例えば、信号の生成及び受信、スケジューリング)を実行し、ストリップ−シンボル期間の間にトーン・サブセット割り当てシーケンスを使用して無線端末に信号を送信することを含む幾つかの態様の方法のステップを実装するように、基地局1100を制御するために使用される。
シグナリング・ルーチン1128は、その復号器1112をもつ受信機1102及びその符号器1114をもつ送信機1104のオペレーションを制御する。シグナリング・ルーチン1128は、送信データ1136及び制御情報の生成を制御する役割を果たす(responsible)。トーン・サブセット割り当てルーチン1130は、該態様の方法を使用して、及び、ダウンリンク・ストリップ−シンボル時間情報1140及びセクターID 1152を含むデータ/情報1120を使用して、ストリップ−シンボル期間において使用されるべきトーン・サブセットを構築する。ダウンリンク・トーン・サブセット割り当てシーケンスは、1つのセルにおける各々のセクター・タイプごとに異なり、また、隣接するセルについて異なる。WT 1200は、ダウンリンク・トーン・サブセット割り当てシーケンスに従ってストリップ−シンボル期間において信号を受信する。基地局1100は、送信信号を生成するために、同一のダウンリンク・トーン・サブセット割り当てシーケンスを使用する。他のダウンリンク・トーン割り当てホッピング・ルーチン1132は、ストリップ−シンボル期間以外のシンボル期間について、ダウンリンク・トーン情報1142及びダウンリンク・チャネル情報1156を含む情報を使用して、ダウンリンク・トーン・ホッピング・シーケンスを構築する。ダウンリンク・データ・トーン・ホッピング・シーケンスは、セルのセクターの全体にわたって同期される。ビーコン・ルーチン1134は、ビーコン信号(例えば、1又は2、3のトーンに集中する比較的高出力の信号)の送信を制御する。それは、同期の目的で、例えば、ウルトラスロット境界線に関して、ダウンリンク信号、したがってトーン・サブセット割り当てシーケンスのフレーム・タイミング構造を同期させるために、使用され得る。
例示的な無線端末
図12は、図10に示されるシステム1000の無線端末(エンド・ノード)のうちの任意の1つ(例えば、EN(1) 1036)として使用されることができる例示的な無線端末(エンド・ノード)1200を示す。無線端末1200は、トーン・サブセット割り当てシーケンスを実装する。無線端末1200は、バス1210により接続された、復号器1212を含む受信機1202、符号器1214を含む送信機1204、プロセッサ1206及びメモリ1208を含む。各種のエレメント1202,1204,1206,1208は、バス1210の上でデータ及び情報を交換することができる。基地局(及び/又は異なる無線端末)から信号を受信するために使用されるアンテナ1203が、受信機1202に接続される。信号を例えば基地局(及び/又は異なる無線端末)へ送信するために使用されるアンテナ1205が、送信機1204に接続される。
プロセッサ1206(例えば、CPU)は、メモリ1208中のルーチン群1220を実行すること及びデータ/情報1222を使用することによって、無線端末1200のオペレーションを制御し、方法を実装する。
データ/情報1222は、ユーザ・データ1234、ユーザ情報1236、及びトーン・サブセット割り当てシーケンス情報1250を含む。ユーザ・データ1234は、送信機1204による基地局への送信に先立って符号化するために符号器1214にルーティングされる、ピア・ノードに向けられたデータ、及び、受信機1202において復号器1212により処理された、基地局からの受信データを含み得る。ユーザ情報1236は、アップリンク・チャネル情報1238、ダウンリンク・チャネル情報1240、端末ID情報1242、基地局ID情報1244、セクターID情報1246、及びモード情報1248を含む。アップリンク・チャネル情報1238は、基地局への送信時に使用するために、無線端末1200のために基地局により割り当てられたアップリンク・チャネル・セグメントを識別する情報を含む。アップリンク・チャネルは、アップリンク・トラフィック・チャネル、専用アップリンク制御チャネル(例えば、リクエスト・チャネル)、電力制御チャネル及びタイミング制御チャネルを含み得る。各々のアップリンク・チャネルは、1又は複数の論理トーンを含む。各々の論理トーンは、アップリンク・トーン・ホッピング・シーケンスの後に続く。アップリンク・ホッピング・シーケンスは、1つのセルの各々のセクター・タイプの間で、そして、隣接するセルの間で、異なる。ダウンリンク・チャネル情報1240は、基地局がWT 1200へデータ/情報を送信しているときに使用するために、WT 1200へ基地局により割り当てられていたダウンリンク・チャネル・セグメントを識別する情報を含む。ダウンリンク・チャネルは、ダウンリンク・トラフィック・チャネル及び割り当てチャネルを含み得る。各々のダウンリンク・チャネルは、1又は複数の論理トーンを含む。各々の論理トーンは、ダウンリンク・ホッピング・シーケンスの後に続く。ダウンリンク・ホッピング・シーケンスは、セルの各々のセクターの間で同期される。
ユーザ情報1236はまた、基地局により割り当てられた識別情報である端末ID情報1242、WTがそれとの通信を確立した特定の基地局を識別する基地局ID情報1244、及びWT 1200が現在位置するセルの特定のセクターを識別するセクターID情報1246を含む。基地局ID 1244は、セル・スロープ値(cell slope value)を提供し、セクターID情報1246は、セクター・インデックス・タイプを提供する;セル・スロープ値及びセクター・インデックス・タイプは、トーン・ホッピング・シーケンスを得るために使用され得る。また、ユーザ情報1236に含まれるモード情報1248は、WT 1200がスリープ・モードにあるか、ホールド・モードにあるか、又は、オン・モードにあるかを識別する。
トーン・サブセット割り当てシーケンス情報1250は、ダウンリンク・ストリップ−シンボル時間情報1252及びダウンリンク・トーン情報1254を含む。ダウンリンク・ストリップ−シンボル時間情報1252は、フレーム同期構造情報(例えば、スーパースロット、ビーコンスロット及びウルトラスロット構造情報)、及び、所与のシンボル期間がストリップ−シンボル期間であるかどうかを特定し、その場合はストリップ−シンボル期間のインデックスを特定し、さらに、該ストリップ−シンボルが、基地局により使用されるトーン・サブセット割り当てシーケンスをトランケートするためのリセット・ポイントであるかどうかを特定する情報を含む。ダウンリンク・トーン情報1254は、基地局に割り当てられるキャリア周波数、トーンの数及び周波数、ストリップ−シンボル期間に割り当てられるトーン・サブセットのセット、及び、他のセル及びセクターに特有の値(例えば、スロープ、スロープ・インデックス及びセクター・タイプ)を含む情報を含む。
ルーチン群1220は、通信ルーチン群1224及び無線端末制御ルーチン群1226を含む。通信ルーチン群1224は、WT 1200により使用される様々な通信プロトコルを制御する。無線端末制御ルーチン群1226は、受信機1202及び送信機1204の制御を含む基本的な無線端末1200の機能を制御する。無線端末制御ルーチン群1226は、シグナリング・ルーチン1228を含む。シグナリング・ルーチン1228は、ストリップ−シンボル期間のためのトーン・サブセット割り当てルーチン1230、及び、残りのシンボル期間(例えば、非ストリップ−シンボル期間)のための他のダウンリンク・トーン割り当てホッピング・ルーチン1232を含む。トーン・サブセット割り当てルーチン1230は、幾つかの態様に従ってダウンリンク・トーン・サブセット割り当てシーケンスを生成し、基地局から送信された受信データを処理するために、ダウンリンク・チャネル情報1240、基地局ID情報1244(例えば、スロープ・インデックス及びセクター・タイプ)、及び、ダウンリンク・トーン情報1254を含むユーザ・データ/情報1222を使用する。他のダウンリンク・トーン割り当てホッピング・ルーチン1230は、ストリップ−シンボル期間以外のシンボル期間について、ダウンリンク・トーン情報1254及びダウンリンク・チャネル情報1240を含む情報を使用して、ダウンリンク・トーン・ホッピング・シーケンスを構築する。トーン・サブセット割り当てルーチン1230は、プロセッサ1206により実行されるときに、無線端末1100が、いつ、そして、いずれのトーンの上で、基地局1200から1又は複数のストリップ−シンボル信号を受信するべきかを決定するために使用される。アップリンク・トーン割り当てホッピング・ルーチン1230は、いずれのトーンにおいてそれが送信されるべきかを決定するために、基地局から受信される情報とともに、トーン・サブセット割り当て機能を使用する。
1又は複数の例示的な実施形態において、説明される機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア又はそれらの任意の組み合せにおいて実装され得る。ソフトウェアで実装される場合には、該機能は、コンピュータ読み取り可能な媒体上の1又は複数の命令又はコードとして格納され又は伝送され得る。コンピュータ読み取り可能な媒体は、コンピュータ記憶媒体及び通信媒体の両方を含み、或る場所から他の場所へのコンピュータ・プログラムの転送を容易にする任意の媒体を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスできる任意の利用可能な媒体であり得る。制限としてではなく例として、そのようなコンピュータ読み取り可能な媒体は、RAM、ROM、EEPROM(登録商標)、CD−ROM又は他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置又は他の磁気記憶装置、又は、命令又はデータ構造の形で所望のプログラム・コードを運ぶ又は記憶するために使用されることができ且つコンピュータによりアクセスされることができる任意の他の媒体を含むことができる。また、任意のコネクションは、適切にコンピュータ読み取り可能な媒体と呼ばれる。例えば、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者線(DSL)、又は、例えば赤外線、無線及びマイクロ波のような無線技術を使用することによって、ウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースからソフトウェアが送信される場合に、その同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、又は、例えば赤外線、無線及びはマイクロ波のような無線技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で用いられるディスク(Disk)及びディスク(disc)は、コンパクトディスク(CD)、レーザーディスク(登録商標)、光ディスク、デジタル・バーサタイル・ディスク(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク及びブルーレイディスク(登録商標)を含む。ここで、ディスク(disks)は、通常、磁気的にデータを再生(reproduce)し、一方、ディスク(discs)は、レーザーを使って光学的にデータを再生する。上記の組み合わせはまた、コンピュータ読み取り可能な媒体の範囲の中に含まれるべきである。
実施形態がプログラム・コード又はコード・セグメントにおいて実装されるとき、コード・セグメントは、プロシージャ、関数、サブプログラム、プログラム、ルーチン、サブルーチン、モジュール、ソフトウェア・パッケージ、クラスを表すことができ、又は、命令、データ構造若しくはプログラム・ステートメントの任意の組合せを表すことができる。コード・セグメントは、情報、データ、引数、パラメータ又はメモリ内容をパス及び/又は受信することによって、他のコード・セグメント又はハードウェア回路に接続されることができる。情報、引数、パラメータ、データなどは、メモリ共有、メッセージ・パッシング、トークン・パッシング、ネットワーク伝送など含む任意の適当な手段を用いて、パス、転送又は送信されることができる。さらに、幾つかの態様において、方法又はアルゴリズムのステップ及び/又はアクションは、機械読み取り可能な媒体及び/又はコンピュータ読み取り可能な媒体の上のコード及び/又は命令のセットの1つ又は任意の組み合せとして存在することができる。そして、それは、コンピュータ・プログラム製品に組み込まれることができる。
ソフトウェア実装については、本明細書で説明される技術は、本明細書で説明される機能を実行するモジュール(例えば、手続き、関数、その他)で実装されることができる。
ソフトウェア・コードは、メモリ・ユニットに記憶されて、プロセッサにより実行されることができる。メモリ・ユニットは、プロセッサの内部又は外部に実装されることが可能であり、その場合には、それは、当該技術分野において知られている様々な手段を通じて該プロセッサに通信で接続されることができる。
ハードウェア実装については、処理ユニットは、1又は複数の特定用途向けIC(ASIC)、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、デジタル信号処理装置(DSPD)、プログラマブル・ロジック・デバイス(PLD)、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGAs)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、本明細書で説明された機能を実行するようにデザインされた他の電子ユニット、又はそれらの組合せの中で実装されることができる。
上に説明されたことは、1つ又は複数の実施形態の例を含む。前述の実施形態を説明することを目的としてコンポーネント又は手順の考えられる組み合わせをすべて説明することはもちろん可能ではないが、様々な実施形態の多数のさらなる組み合わせ又は置換が可能であることを当業者は認識できる。したがって、説明された実施形態は、添付のクレームの精神及び範囲内に含まれるそのような変更、修正及び変形をすべて包含することを意図されている。さらに、語句“含む(includes)”が詳細な説明又はクレームのいずれかにおいて使用される範囲内において、上記語句は、語句“備える、含む(comprising)”がクレームにおいてつなぎ詞(transitional word)として用いられた場合に“備える、含む(comprising)”として解釈されるのと同様に、包括的であることを意図されている。
本明細書で用いられるように、用語“推論する(infer)”又は“推論(inference)”は、一般に、イベント及び/又はデータを通して捕捉された一連の観測から、システム、環境及び/又はユーザの状態を推論(reasoning about)又は推論(inferring)するプロセスを指す。例えば、推論は、特定の状況(context)又はアクションを特定するために用いることができ、また、状態上の確率分布(probability distribution over states)を生成することができる。推論は、確率的であっても良い、すなわち、データ及びイベントの考慮に基づく、対象の状態上の確率分布の計算であっても良い。また、推論は、一連のイベント及び/又はデータから、よりハイレベルなイベントを構成するために用いられる技術を指すことができる。そのような推論は、一連の観測されたイベント及び/又は記憶されたイベントデータからの新たなイベント又はアクションの構築を、該イベントが緊密な時間的近接性と相関性があるかどうかにかかわらず且つ該イベント及びデータが1つ又は幾つかのイベント及びデータソースに由来しているかどうかにかかわらず、もたらす。
さらに、この出願において用いられる用語“コンポーネント(component)”、“モジュール(module)”、“システム(system)”及び同類のものは、コンピュータ関連のエンティティである、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせ、ソフトウェア又は実行中のソフトウェアのいずれをも指すことを意図されている。例えば、コンポーネントは、プロセッサ上で動作するプロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行ファイル(executable)、実行のスレッド、プログラム、及び/又は、コンピュータであっても良い(ただし、これらに制限されるものではない)。例として、コンピュータデバイス上で動作するアプリケーションと、そのコンピュータデバイスの両方とも、コンポーネントであり得る。1又は複数のコンポーネントがプロセス及び/又は実行のスレッドの内部に存在することができ、また、1つのコンポーネントが1つのコンピュータに局在し及び/又は2以上のコンピュータ間に分散されることができる。加えて、これらコンポーネントは、様々なデータ構造を記録した様々なコンピュータ読み取り可能な媒体から実行することができる。それらコンポーネントは、例えば、1又は複数のデータパケット(例えば、その信号を用いて、ローカルシステム内、分散システム内の別のコンポーネントと、及び/又は例えば他のシステムとインターネットのようなネットワークを通じてインタラクトする、1つのコンポーネントからのデータ)を持つ信号に従うような、ローカルプロセス及び/又はリモートプロセスを用いて、通信することができる。
以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
分散カバレージ最適化を容易にする方法であって、
少なくとも1つの外部エンティティとの通信を確立することと、
前記少なくとも1つの外部エンティティからカバレージ関連測定結果を受信することと、
前記カバレージ関連測定結果に応じて、カバレージ・パラメータを自己最適化することと、
を備える方法。
[C2]
前記少なくとも1つの外部エンティティは、無線端末である、上記C1に記載の方法。
[C3]
前記カバレージ関連測定結果を収集するように前記無線端末を設定することをさらに備える、上記C2に記載の方法。
[C4]
前記少なくとも1つの外部エンティティは、基地局である、上記C1に記載の方法。
[C5]
前記確立することは、前記基地局とのバックホール接続を容易にすることを備える、上記C4に記載の方法。
[C6]
前記カバレージ関連測定結果に基づいて、カバレージ・レポートを生成することをさらに備える、上記C1に記載の方法。
[C7]
前記カバレージ・レポートに含めるべきカバレージ関連統計値のセットを確認することをさらに備え、前記カバレージ関連統計値のセットは、前記カバレージ関連測定結果にわたって計算される、上記C6に記載の方法。
[C8]
前記カバレージ関連統計値のセットは、カバレージ品質、受信電力、受信干渉電力、ユーザ機器送信電力、セル・ジオメトリ又は経路損失のうちの少なくとも1つに関連する、上記C7に記載の方法。
[C9]
前記受信干渉電力は、特定の隣接局からの受信ダウンリンク干渉電力である、上記C8に記載の方法。
[C10]
前記カバレージ関連測定結果にわたって、平均値、最大値又は最小値のうちの少なくとも1つを計算することをさらに備える、上記C7に記載の方法。
[C11]
前記計算することは、基準信号受信電力、基準信号受信品質、基準信号強度インジケーション又はユーザ機器送信電力のうちの少なくとも1つにわたって、前記平均値、前記最大値又は前記最小値のうちの少なくとも1つを計算することを備える、上記C10に記載の方法。
[C12]
前記基準信号受信電力、前記基準信号受信品質又は前記基準信号強度インジケーションのうちの少なくとも1つは、サービング・セルに関連づけられる、上記C11に記載の方法。
[C13]
前記基準信号受信電力、前記基準信号受信品質又は前記基準信号強度インジケーションのうちの少なくとも1つは、近隣セルに関連づけられる、上記C11に記載の方法。
[C14]
前記計算することは、セル・ジオメトリ、セル内の経路損失、又はユーザ機器の信号対雑音比要求のうちの少なくとも1つを平均することを備える、上記C10に記載の方法。
[C15]
前記計算することは、少なくとも1つの近隣セルに関連する干渉係数を計算することを備える、上記C10に記載の方法。
[C16]
前記カバレージ・レポートは、少なくとも1つのセルにより提供されるカバレージに関連付けられる、上記C6に記載の方法。
[C17]
前記少なくとも1つのセルは、近隣セルである、上記C16に記載の方法。
[C18]
前記少なくとも1つのセルは、拡張した近隣セルである、上記C16に記載の方法。
[C19]
前記カバレージ・レポートは、サービング・セルからの閾値数のホップ内の拡張した近隣セルのセットに関連するカバレージ情報を含むように、ネットワーク・エンティティにより設定可能である、上記C18に記載の方法。
[C20]
前記カバレージ・レポートを基地局へ通信することをさらに備える、上記C6に記載の方法。
[C21]
前記カバレージ・レポートは、カバレージ・レポートのシリーズに含まれ、前記通信することは、ある周期に基づいて、前記カバレージ・レポートのシリーズをレポートすることを備える、上記C20に記載の方法。
[C22]
前記周期は、ネットワーク・エンティティにより設定可能である、上記C21に記載の方法。
[C23]
トリガー・イベントを検出することをさらに備え、前記通信することは、前記トリガー・イベントに基づく、上記C20に記載の方法。
[C24]
前記トリガー・イベントは、前記カバレージ・レポートについてのリクエストである、上記C23に記載の方法。
[C25]
セルにおける負荷を監視することをさらに備え、前記検出することは、前記負荷が閾値を超えるかどうかを決定することを備える、上記C23に記載の方法。
[C26]
分散カバレージ最適化を容易にするように構成された装置であって、
メモリに記憶されたコンピュータ実行可能なコンポーネントを実行するように構成されたプロセッサを備え、該コンポーネントは、
少なくとも1つの外部エンティティから少なくとも1つのカバレージ関連測定結果を受信するように構成された通信コンポーネントと、
前記少なくとも1つのカバレージ関連測定結果に応じてカバレージ・パラメータを自己最適化するように構成された最適化コンポーネントと、を含む、
装置。
[C27]
前記少なくとも1つの外部エンティティは、無線端末である、上記C26に記載の装置。
[C28]
前記通信コンポーネントは、設定データを前記無線端末へ提供するようにさらに構成され、前記設定データは、前記少なくとも1つのカバレージ関連測定結果を収集するように前記無線端末を設定する、上記C27に記載の装置。
[C29]
前記少なくとも1つの外部エンティティは、基地局である、上記C26に記載の装置。
[C30]
前記通信コンポーネントは、前記基地局とのバックホール接続を容易にするようにさらに構成される、上記C29に記載の装置。
[C31]
前記少なくとも1つのカバレージ関連測定結果に基づいてカバレージ・レポートを提供するように構成された計算コンポーネントをさらに備える、上記C26に記載の装置。
[C32]
前記計算コンポーネントは、前記カバレージ・レポートに含めるべきカバレージ関連統計値のセットを決定するようにさらに構成され、前記カバレージ関連統計値のセットは、前記少なくとも1つのカバレージ関連測定結果にわたって計算される、上記C31に記載の装置。
[C33]
前記カバレージ関連統計値のセットは、カバレージ品質、受信電力、受信干渉電力、ユーザ機器送信電力、セル・ジオメトリ又は経路損失のうちの少なくとも1つに関連する、上記C32に記載の装置。
[C34]
前記受信干渉電力は、特定の隣接局からの受信ダウンリンク干渉電力である、上記C33に記載の装置。
[C35]
前記計算コンポーネントは、前記少なくとも1つのカバレージ関連測定結果にわたって、平均値、最大値又は最小値のうちの少なくとも1つを計算するようにさらに構成される、上記C32に記載の装置。
[C36]
前記計算コンポーネントは、基準信号受信電力、基準信号受信品質、基準信号強度インジケーション又はユーザ機器送信電力のうちの少なくとも1つにわたって、前記平均値、前記最大値又は前記最小値のうちの少なくとも1つを計算するようにさらに構成される、上記C35に記載の装置。
[C37]
前記基準信号受信電力、前記基準信号受信品質又は前記基準信号強度インジケーションのうちの少なくとも1つは、サービング・セルに関連する、上記C36に記載の装置。
[C38]
前記基準信号受信電力、前記基準信号受信品質又は前記基準信号強度インジケーションのうちの少なくとも1つは、近隣セルに関連する、上記C36に記載の装置。
[C39]
前記計算コンポーネントは、セル・ジオメトリ、セル内の経路損失又はユーザ機器の信号対雑音比要求のうちの少なくとも1つの平均算出を実行するようにさらに構成される、上記C35に記載の装置。
[C40]
前記計算コンポーネントは、少なくとも1つの近隣セルに関連する干渉係数を計算するようにさらに構成される、上記C35に記載の装置。
[C41]
前記カバレージ・レポートは、少なくとも1つのセルにより提供されるカバレージに関連付けられる、上記C31に記載の装置。
[C42]
前記少なくとも1つのセルは、近隣セルである、上記C41に記載の装置。
[C43]
前記少なくとも1つのセルは、拡張した近隣セルである、上記C41に記載の装置。
[C44]
前記カバレージ・レポートは、サービング・セルからの閾値数のホップ内の拡張した近隣セルのセットに関連するカバレージ情報を含むように、ネットワーク・エンティティにより設定可能である、上記C43に記載の装置。
[C45]
前記通信コンポーネントは、前記カバレージ・レポート基地局へ通信するようにさらに構成される、上記C31に記載の装置。
[C46]
前記カバレージ・レポートは、カバレージ・レポートのシリーズに含まれ、前記通信コンポーネントは、ある周期に基づいて前記カバレージ・レポートのシリーズをレポートするようにさらに構成される、上記C45に記載の装置。
[C47]
前記周期は、ネットワーク・エンティティにより設定可能である、上記C46に記載の装置。
[C48]
トリガー・イベントを検出するように構成されたトリガー・コンポーネントをさらに備え、前記通信コンポーネントは、前記トリガー・イベントに基づいて前記カバレージ・レポートを通信するようにさらに構成される、上記C45に記載の装置。
[C49]
前記トリガー・イベントは、前記カバレージ・レポートについてのリクエストである、上記C48に記載の装置。
[C50]
前記トリガー・コンポーネントは、セルにおける負荷が閾値を超えるかどうかを決定するようにさらに構成される、上記C48に記載の装置。
[C51]
分散カバレージ最適化を容易にするコンピュータ・プログラム製品であって、
少なくとも1つのコンピュータに、
少なくとも1つの外部エンティティとの通信を確立することと、
前記少なくとも1つの外部エンティティから少なくとも1つのカバレージ関連測定結果を受信することと、
前記少なくとも1つのカバレージ関連測定結果に応じて、カバレージ・パラメータを自己最適化することと、
を実行させるためのコードを備えるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体
を備えたコンピュータ・プログラム製品。
[C52]
前記コードは、さらに、前記少なくとも1つのコンピュータに、前記少なくとも1つのカバレージ関連測定結果に基づいてカバレージ・レポートを提供することを実行させる、上記C51に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[C53]
前記コードは、さらに、前記少なくとも1つのコンピュータに、前記カバレージ・レポートに含めるべきカバレージ関連統計値のセットを決定することを実行させ、前記カバレージ関連統計値のセットは、前記少なくとも1つのカバレージ関連測定結果にわたって計算される、上記C52に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[C54]
前記コードは、さらに、前記少なくとも1つのコンピュータに、前記少なくとも1つのカバレージ関連測定結果にわたって、平均値、最大値又は最小値のうちの少なくとも1つを計算することを実行させる、上記C53に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[C55]
前記コードは、さらに、前記少なくとも1つのコンピュータに、前記カバレージ・レポート基地局へ通信することを実行させる、上記C52に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[C56]
分散カバレージ最適化を容易にするように構成された装置であって、
少なくとも1つの外部エンティティとの通信を確立するための手段と、
前記少なくとも1つの外部エンティティからカバレージ関連測定結果を受信するための手段と、
前記カバレージ関連測定結果に応じてカバレージ・パラメータを自己最適化するための手段と、
を備える、装置。
[C57]
前記カバレージ関連測定結果に基づいてカバレージ・レポートを生成するための手段をさらに備える、上記C56に記載の装置。
[C58]
前記カバレージ・レポートは、少なくとも1つのセルにより提供されるカバレージに関連する、上記C57に記載の装置。
[C59]
前記カバレージ・レポートに含めるべきカバレージ関連統計値のセットを確認するための手段をさらに備え、前記カバレージ関連統計値のセットは、前記カバレージ関連測定結果にわたって計算される、上記C57に記載の装置。
[C60]
前記カバレージ関連統計値のセットは、カバレージ品質、受信電力、受信干渉電力、ユーザ機器送信電力、セル・ジオメトリ又は経路損失のうちの少なくとも1つに関連する、上記C59に記載の装置。

Claims (38)

  1. 第1の基地局が実行する、分散カバレージ最適化を提供するための方法であって、
    無線端末及び第2の基地局との通信を確立することと、
    信号品質の測定結果を収集し、測定レポート・メッセージ(MRM)をレポートするように前記無線端末を構成することと、
    前記無線端末から前記MRMを受信することと、
    前記MRMに基づいて、カバレージ関連統計値を決定することと、ここにおいて、前記カバレージ関連統計値は、カバレージ品質、受信ダウンリンク電力、受信干渉電力、特定の隣接局からの受信ダウンリンク干渉電力、又は経路損失のうちの少なくとも1つに関連し、前記カバレージ関連統計値は、前記第1の基地局のセルに対する、前記第1の基地局のセルの近隣セルの干渉係数、前記第1の基地局のセルの平均ジオメトリ、前記第1の基地局のセルにおける平均経路損失のうちの少なくとも1つであり、前記第1の基地局のセルの前記平均ジオメトリは、前記近隣セルの基準信号受信電力(RSRP)の和を、前記MRM中でレポートされる前記第1の基地局のセルのRSRPで割って得られた値の平均である、
    前記MRMに応じて、カバレージ・パラメータを自己最適化することと、
    前記カバレージ関連統計値を備えるカバレージ・レポートを、前記第2の基地局または第3の基地局へ通信することと
    を備える、方法。
  2. 前記第2の基地局との前記通信は、前記第2の基地局とのバックホール接続を介して確立される、請求項1に記載の方法。
  3. 前記MRMに基づいて、前記カバレージ・レポートを生成することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  4. 前記受信干渉電力は、特定の隣接局からの受信ダウンリンク干渉電力である、請求項1に記載の方法。
  5. 前記カバレージ関連統計値を決定することは、前記MRMをアグリゲートすることと、前記MRMにわたって、平均値、最大値、又は最小値のうちの少なくとも1つを計算することとを備える、請求項1に記載の方法。
  6. 前記MRMは、前記第1の基地局のセルの、RSRPレベル、セル基準信号品質レベル、無線信号強度インジケーションレベルを備える、請求項1に記載の方法。
  7. 前記MRMは、前記近隣セルの、RSRPレベル、セル基準信号品質レベル、無線信号強度インジケーションレベルを備える、請求項1に記載の方法。
  8. 前記カバレージ関連統計値を決定することは、前記MRMを解析することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  9. 前記解析することは、前記干渉係数、前記平均ジオメトリ、および前記平均経路損失を計算することを備える、請求項8に記載の方法。
  10. 前記カバレージ・レポートは、少なくとも1つのセルにより提供されるカバレージに関連する、請求項3に記載の方法。
  11. 前記少なくとも1つのセルは、近隣セルである、請求項10に記載の方法。
  12. 前記少なくとも1つのセルは、拡張した近隣セルである、請求項10に記載の方法。
  13. 前記カバレージ・レポートは、サービング・セルからの閾値数のホップ内の拡張した近隣セルのセットに関連するカバレージ情報を含むように、ネットワーク・エンティティにより設定可能である、請求項12に記載の方法。
  14. 前記カバレージ・レポートは、カバレージ・レポートのシリーズに含まれ、前記通信することは、ある周期に基づいて、前記カバレージ・レポートのシリーズをレポートすることを備える、請求項1に記載の方法。
  15. 前記周期は、ネットワーク・エンティティにより設定可能である、請求項14に記載の方法。
  16. トリガー・イベントを検出することをさらに備え、前記通信することは、前記トリガー・イベントに基づく、請求項1に記載の方法。
  17. 前記トリガー・イベントは、前記カバレージ・レポートについてのリクエストである、請求項16に記載の方法。
  18. セルにおける負荷を監視することをさらに備え、前記検出することは、前記負荷が閾値を超えるかどうかを決定することを備える、請求項16に記載の方法。
  19. 分散カバレージ最適化を提供するように構成された第1の基地局であって、
    メモリに記憶されたコンピュータ実行可能なコンポーネントを実行するように構成されたプロセッサを備え、前記コンポーネントは、
    信号品質の測定結果を収集し、測定レポート・メッセージ(MRM)をレポートするように無線端末を構成し、無線端末から前記MRMを受信し、カバレージ関連統計値を備えるカバレージ・レポートを、第2の基地局または第3の基地局へ通信する、通信コンポーネントと、ここにおいて、前記カバレージ関連統計値は、カバレージ品質、受信ダウンリンク電力、受信干渉電力、特定の隣接局からの受信ダウンリンク干渉電力、又は経路損失のうちの少なくとも1つに関連し、前記カバレージ関連統計値は、前記第1の基地局のセルに対する、前記第1の基地局のセルの近隣セルの干渉係数、前記第1の基地局のセルの平均ジオメトリ、前記第1の基地局のセルにおける平均経路損失のうちの少なくとも1つであり、前記第1の基地局ののセルの前記平均ジオメトリは、前記近隣セルの基準信号受信電力(RSRP)の和を前記MRM中で前記第1の基地局のセルのRSRPで割って得られた値の平均である、
    前記MRMに基づいて、前記カバレージ関連統計値を決定する計算コンポーネントと、
    前記MRMに応じて、カバレージ・パラメータを自己最適化する最適化コンポーネントと、を含む、
    第1の基地局。
  20. 前記信号品質の測定結果を収集するように前記無線端末を構成することは、設定データを前記無線端末へ提供することを備える、請求項19に記載の第1の基地局。
  21. 前記通信コンポーネントは、前記第2の基地局とのバックホール接続を確立する、請求項19に記載の第1の基地局。
  22. 前記受信干渉電力は、特定の隣接局からの受信ダウンリンク干渉電力である、請求項19に記載の第1の基地局。
  23. 前記計算コンポーネントは、前記MRMをアグリゲートし、前記MRMにわたって、平均値、最大値、又は最小値のうちの少なくとも1つを計算する、請求項19に記載の第1の基地局。
  24. 前記MRMは、前記第1の基地局のセルの、RSRPレベル、セル基準信号品質レベル、無線信号強度インジケーションレベルを備える、請求項19に記載の第1の基地局。
  25. 前記MRMは、前記近隣セルの、RSRPレベル、セル基準信号品質レベル、無線信号強度インジケーションレベルを備える、、請求項19に記載の第1の基地局。
  26. 前記計算コンポーネントは、前記MRMに基づいて、前記干渉係数、前記平均ジオメトリ、および前記平均経路損失を計算する、請求項19に記載の第1の基地局。
  27. 前記カバレージ・レポートは、少なくとも1つのセルにより提供されるカバレージに関連する、請求項19に記載の第1の基地局。
  28. 前記少なくとも1つのセルは、近隣セルである、請求項27に記載の第1の基地局。
  29. 前記少なくとも1つのセルは、拡張した近隣セルである、請求項27に記載の第1の基地局。
  30. 前記カバレージ・レポートは、サービング・セルからの閾値数のホップ内の拡張した近隣セルのセットに関連するカバレージ情報を含むように、ネットワーク・エンティティにより設定可能である、請求項29に記載の第1の基地局。
  31. 前記カバレージ・レポートは、カバレージ・レポートのシリーズに含まれ、前記通信コンポーネントは、ある周期に基づいて前記カバレージ・レポートのシリーズをレポートする、請求項19に記載の第1の基地局。
  32. 前記周期は、ネットワーク・エンティティにより設定可能である、請求項31に記載の第1の基地局。
  33. トリガー・イベントを検出するトリガー・コンポーネントをさらに備え、前記通信コンポーネントは、前記トリガー・イベントに基づいて前記カバレージ・レポートを通信する、請求項19に記載の第1の基地局。
  34. 前記トリガー・イベントは、前記カバレージ・レポートについてのリクエストである、請求項33に記載の第1の基地局。
  35. 前記トリガー・コンポーネントは、セルにおける負荷が閾値を超えるかどうかを決定する、請求項33に記載の第1の基地局。
  36. コードを備える非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、前記コードは、第1の基地局内の少なくとも1つのコンピュータに、
    無線端末及び第2の基地局との通信を確立することと、
    信号品質の測定結果を収集し、測定レポート・メッセージ(MRM)をレポートするように前記無線端末を構成することと、
    前記無線端末から前記MRMを受信することと、
    前記MRMに基づいて、カバレージ関連統計値を決定することと、ここにおいて、前記カバレージ関連統計値は、カバレージ品質、受信ダウンリンク電力、受信干渉電力、特定の隣接局からの受信ダウンリンク干渉電力、又は経路損失のうちの少なくとも1つに関連し、前記カバレージ関連統計値は、前記第1の基地局のセルに対する、前記第1の基地局のセルの近隣セルの干渉係数、前記第1の基地局のセルの平均ジオメトリ、前記第1の基地局のセルにおける平均経路損失のうちの少なくとも1つであり、前記第1の基地局のセルの前記平均ジオメトリは、前記近隣セルの基準信号受信電力(RSRP)の和を、前記MRM中でレポートされる前記第1の基地局のセルのRSRPで割って得られた値の平均である、
    前記MRMに応じて、カバレージ・パラメータを自己最適化することと、
    前記カバレージ関連統計値を備えるカバレージ・レポートを、前記第2の基地局または第3の基地局へ通信することと
    を実行させる、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
  37. 分散カバレージ最適化を提供するように構成された第1の基地局であって、
    無線端末及び第2の基地局との通信を確立するための手段と、
    信号品質の測定結果を収集し、測定レポート・メッセージ(MRM)をレポートするように前記無線端末を構成するための手段と、
    前記無線端末から前記MRMを受信するための手段と、
    前記MRMに基づいて、カバレージ関連統計値を決定するための手段と、ここにおいて、前記カバレージ関連統計値は、前記第1の基地局のセルに対する、前記第1の基地局のセルの近隣セルの干渉係数、前記第1の基地局のセルの平均ジオメトリ、前記第1の基地局のセルにおける平均経路損失のうちの少なくとも1つであり、前記第1の基地局のセルの前記平均ジオメトリは、前記近隣セルの基準信号受信電力(RSRP)の和を、前記MRM中でレポートされる前記第1の基地局のセルのRSRPで割って得られた値の平均である、
    前記MRMに応じて、カバレージ・パラメータを自己最適化するための手段と、ここにおいて、前記カバレージ関連統計値は、カバレージ品質、受信ダウンリンク電力、受信干渉電力、特定の隣接局からの受信ダウンリンク干渉電力、又は経路損失のうちの少なくとも1つに関連する、
    前記カバレージ関連統計値を備えるカバレージ・レポートを、前記第2の基地局または第3の基地局へ通信するための手段と
    を備える、第1の基地局。
  38. 前記カバレージ・レポートは、少なくとも1つのセルにより提供されるカバレージに関連する、請求項37に記載の第1の基地局。
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