JP6763063B2 - 測定実行方法及び端末 - Google Patents
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Description
以下、キャリアアグリゲーション(carrier aggregation:CA)システムに対して説明する。
一方、LTE/LTE−Aシステムでは、セル探索過程(Cell Search Procedure)で同期信号(SS:Synchronization Signal)を介してセルとの同期が取得される。
一方、以下、参照信号(reference signal、RS)に対して説明する。
一方、次世代移動通信システムでは、セルカバレッジ半径が小さい小規模セル(small cell)が既存セルのカバレッジ内に追加されることが予想され、小規模セルはさらに多いトラフィックを処理することが予想される。前記既存セルは、前記小規模セルに比べてカバレッジが大きいため、マクロセル(Macro cell)とも呼ばれる。以下、図7を参照して説明する。
LTE Release−10に導入された時間分割方式は、既存の周波数分割方式に比べて進化したという意味でenhanced ICIC(Enhanced inter−cell interference Coordination)と呼ばれ、干渉を起こすセルを各々アグレッサセル(Aggressor cell)またはプライマリセル(Primary Cell)と定義し、干渉を受けるセルをビクティムセル(Victim cell)またはセカンダリセル(Secondary Cell)と定義し、特定サブフレームでは、アグレッサセル(Aggressor cell)またはプライマリセルがデータ送信を中止し、UEが該当サブフレームでビクティムセル(Victim cell)またはセカンダリセルと接続を維持することができるようにする方法である。即ち、この方法は、異種のセルが共存する場合、ある領域で相当高い干渉を受けるUEに対し、片方のセルが信号の送信をしばらく中断することによって干渉信号をほとんど送らない。
したがって、本明細書の一開示は、このような問題点を解決する方案を提示することを目的とする。
まず、UEのサービングセルのうち、探索信号(DS)を送信することができるサービングセルに対し、UEがCRSと探索信号(DS)のうちどれを利用してRSRP/RSRQ測定を実行すべきかに対して説明する。ただし、以下の例で特別な言及がない場合、UEのサービングセルは、プライマリセル(PCell)を意味すると理解してもよい。
一方、前述したように、UEが探索信号測定タイミング設定(DMTC)を受信し、また、測定サブフレームパターンも受信する場合、どのサブフレーム上で測定を実行すべきかが不明であるという問題がある。具体的に説明すると、UEが探索信号測定タイミング設定(DMTC)を受信した場合、前記探索信号測定タイミング設定(DMTC)に指示されたサブフレーム上で測定を実行しなければならない。併せて、前記UEが測定サブフレームパターンを受信する場合、前記UEは、前記測定サブフレームパターンにより指示されたサブフレーム上で測定を実行しなければならない。しかし、前記探索信号測定タイミング設定(DMTC)により指示されたサブフレームと前記測定サブフレームパターンにより指示されたサブフレームが互いに完全に同じでない場合、前記UEは、どのサブフレーム上で測定を実行しなければならないかを判断がつかない。
前述したように、既存定義によると、RSSIは、CRSが含まれている特定のOFDMシンボル上での測定結果に基づいて算出される。しかし、このような既存定義を探索信号(DS)に対して適用すると、下記のように問題になることができる。隣接小規模セルがOFF状態で探索信号を送信する場合を仮定すると、この時には、ダウンリンクサブフレーム上で何らのデータが送信されないため、測定されたRSSIは不正確であり、それによって、RSRQの算出も不正確になる問題点がある。
まず、前述したように、RSSIをどのように測定できるかは様々な方案が存在し、このようにRSSI測定方案の多様化によって、CQIも影響を受けることができる。したがって、以下、下記を提案する。
小規模セル環境で小規模セル間にタイミングが同期されていない場合、セル間に同じ探索信号(DS)送信タイミングを有しても、各セルが実際探索信号(DS)を送信するタイミングは、互いに異なる。例えば、図面を参照して説明する。
Claims (10)
- ユーザ装置(UE)における測定を実行する方法であって、
隣接セルに対する測定サブフレームパターンと探索信号に対する測定タイミング設定を受信するステップであって、前記探索信号は、CRS(cell−specific reference signal)、CSI−RS(channel−state information reference signal)、PSS(primary synchronization signal)及びSSS(secondary synchronization signal)の少なくとも一つに基づく信号である、ステップと、
前記探索信号が少なくとも前記CRSを含むことに基づいて、前記測定サブフレームパターンと前記測定タイミング設定の両方を適用するステップであって、前記隣接セルに対する測定サブフレームパターンは前記探索信号に対する前記測定タイミング設定と異なる、ステップと、
測定を実行するために一つ以上のサブフレームを選択するステップと、
前記一つ以上のサブフレームは、前記測定サブフレームパターンに基づいて第1の複数のサブフレームの中から選択され、かつ
前記一つ以上のサブフレームは、前記測定タイミング設定に基づいて第2の複数のサブフレームの中から選択され、
前記測定を実行するステップとを含む、測定実行方法。 - 前記測定が実行される、選択された一つ以上のサブフレームは、前記測定サブフレームパターンと前記測定タイミング設定との間の少なくとも一つ以上の重なるサブフレームを含む、請求項1に記載の測定実行方法。
- 前記選択するステップは、
前記測定サブフレームパターンに基づいて前記第1の複数のサブフレームを選択するステップと、
前記第1の複数のサブフレームの中から、前記測定タイミング設定に基づいて前記少なくとも一つ以上のサブフレームを選択するステップとを含む、請求項1に記載の測定実行方法。 - 前記測定タイミング設定は、搬送波周波数別に設定される、請求項1に記載の測定実行方法。
- 前記測定がRSSI(received signal strength indicator)を測定するためである場合、前記測定は、サブフレームの全体OFDMシンボル上で実行される、請求項1に記載の測定実行方法。
- 測定を実行するユーザ装置(UE)であって、
隣接セルに対する測定サブフレームパターンと探索信号に対する測定タイミング設定を受信する送受信部と、
前記探索信号は、CRS(cell−specific reference signal)、CSI−RS(channel−state information reference signal)、PSS(primary synchronization signal)及びSSS(secondary synchronization signal)の少なくとも一つに基づく信号であり、
前記探索信号が少なくとも前記CRSを含むことに基づいて、前記測定サブフレームパターンと前記測定タイミング設定の両方を適用し、
前記隣接セルに対する測定サブフレームパターンは前記探索信号に対する前記測定タイミング設定と異なり、
前記測定を実行するために一つ以上のサブフレームを選択し、
前記一つ以上のサブフレームは、前記測定サブフレームパターンに基づいて第1の複数のサブフレームの中から選択され、かつ
前記一つ以上のサブフレームは、前記測定タイミング設定に基づいて第2の複数のサブフレームの中から選択され、
前記測定を実行するプロセッサとを含む、ユーザ装置。 - 前記測定が実行される、選択された一つ以上のサブフレームは、前記測定サブフレームパターンと前記測定タイミング設定との間の少なくとも一つ以上の重なるサブフレームを含む、請求項6に記載のユーザ装置。
- 前記一つ以上のサブフレームを選択するために、
前記プロセッサは、前記測定サブフレームパターンに基づいて前記第1の複数のサブフレームを選択し、前記第1の複数のサブフレームのうち、前記測定タイミング設定に基づいて前記一つ以上のサブフレームを選択する、請求項6に記載のユーザ装置。 - 前記測定タイミング設定は、搬送波周波数別に設定される、請求項6に記載のユーザ装置。
- 前記測定がRSSI(received signal strength indicator)を測定するためである場合、前記測定は、サブフレームの全体OFDMシンボル上で実行される、請求項6に記載のユーザ装置。
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