JP2011518461A - 通信システムにおける隣接セル品質測定 - Google Patents
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Abstract
【選択図】図2b1
Description
WCDMAにおいて、続く3つのダウンリンク隣接セル品質測定がモビリティの目的のためにまず指定される。
1.共通パイロットチャネル(CPICH)受信信号コードパワー(RSCP:Received Signal Code Power)、CPICHのパイロットビット上で測定される非拡散後の1つのコード上で受信されるパワー。RSCPについての参照ポイントは、UEにおけるアンテナコネクタである。
2.CPICH Ec/No;CPICH Ec/No=CPICH RSCP/キャリアRSSI ここで、RSSIは受信信号長インジケータである。CPICH Ec/Noは、バンド中のパワー密度で割られるチップ毎の受信エネルギーとして記述され得る。測定は、好ましくは、CPICH上で実行される。CPICH Ec/Noのための参照ポイントは、UEにおけるアンテナコネクタである。
3.UTRAキャリアRSSIは、関連チャネル帯域幅内の広帯域受信パワーとして記述され得る。測定は、好ましくはUTRANダウンリンクキャリア上で実行される。RSSIのための参照ポイントは、UEにおけるアンテナコネクタである。
i 参照シンボル受信パワー(RSRP)
ii 参照シンボル受信品質(RSRQ):RSRQ=RSRP/キャリアRSSI
iii E−UTRAキャリアRSSI
全ての隣接セル測定量結果は、2又はそれ以上のベーシックなノンコヒーレントな平均化されたサンプルのノンコヒーレントな平均化を含む。E−UTRANにおけるRSRP測定平均化の一例が図1に示される。図は、物理レイヤ測定期間、例えば200msの間、この例においては、3ms毎に4つのノンコヒーレントな平均化されたサンプル又はスナップショットを収集することにより、UEが全ての測定量結果を得ることが描かれている。全てのコヒーレント平均化されたサンプルは、1ms長である。この例において、3msのノンコヒーレントなサンプルは、3つの連続したコヒーレントなサンプルを含む。例えばRSRP又はRSRQといった隣接セル測定量の測定精度は、物理レイヤ測定期間によって決まる。サンプリングレートがUEの実装に特有のものであることは、特筆すべきである。そのために、他の実装においては、UEは、200msの間隔又は測定期間上で3つのスナップショットしか用いないかもしれない。サンプリングレートに関わらず、測定量がパフォーマンス要求を満たすものであることは、特定の測定精度の観点から重要である。
基本的に、又は少なくとも2種類のモビリティが存在する。
a アイドルモードモビリティ:セル再選択
b コネクティッドモードモビリティ:ハンドオーバ
・イントラ周波数モビリティ(アイドル及びコネクティッドモード)
・インター周波数モビリティ(アイドル及びコネクティッドモード)
・インターRATモビリティ(アイドル及びコネクティッドモード)
上記にて示唆されたように、CPICH Ec/No及びRSRQは、WCDMA及びE−UTRANにおいてそれぞれ用いられる、所謂隣接セル品質測定量である。一般的に品質測定(Qrx)は、次のように表現される。
1.隣接セルの参照シンボル
2.隣接セルからのデータ信号
3.隣接セルからの制御信号
第2のネットワークノードは、例えば基地局であってよい。
1又は2以上の上記に示した問題を少なくとも軽減する、通信システムにおける隣接セル品質測定のための解決策を提供することは、本発明の1つの目的である。
概して言えば、無線通信システムの第1のネットワークノードにおいて、モビリティの目的のために、隣接セル品質を測定するために実行される方法が提供される。上記方法は、以下のステップを含んでもよい。
−品質が測定される隣接セルiの、データ割当てのないリソースエレメントを含むセル指定グリッド、すなわち、サイレントグリッドを取得するステップ
−上記グリッドが測定期間上にある間に、信号干渉を測定するステップ
−隣接セルiの品質を測定された信号干渉に基づいて推測するステップ
RSRQ=RSRP/(Iinter-cell+N0)
ここで、RSRPは、参照シンボル受信パワー(Reference Symbol Received Power)であり、Iinter-cellは、セルi中で用いられるサイレントリソースエレメントグリッドの間に測定されるインターセル干渉であり、N0は、ノイズである。
−データ割当てを有さない、品質測定される隣接セルiのデータリソースエレメントを含むセル指定サイレントグリッドを取得するグリッド取得手段
−上記サイレントグリッドが測定期間上にいる間、信号干渉を測定する測定手段
−隣接セルiの品質を、測定された信号干渉に基づいて、計算し、測定し、及び/又は推測するための計算手段
RSRQ=RSRP/(Iinter-cell+N0)
−上記サイレントリソースエレメントグリッド中のデータ割当てを有さないリソースエレメントのうちの少なくとも1つを設定し、それによってサイレントリソースエレメントグリッドを実現するステップ
−データ送信のために用いられ、データ割当てを有さない上記サイレントリソースエレメントグリッド、すなわちREのうちの、少なくともいくつかのリソースエレメントを設定するステップ
−サイレントリソースエレメントグリッドを、周波数及び時間において順に、リソースブロックにランダム化して割り当てるステップ
−サイレントリソースエレメントグリッドを、例えば周波数及び時間においてランダムに、変更するステップ
−隣接セル品質測定における使用のために、無線通信システムの第1のネットワークノードによって、サイレントリソースエレメントグリッドの設定又は設計のための第1の設定手段
−上記サイレントリソースエレメントグリッド中において、データ割当てを有さず、それによってサイレントリソースエレメントグリッドを実現する、少なくとも1つのリソースエレメントの設定のための第2の設定手段
−データ送信のために用いられ、データ割当てを有さない、上記サイレントリソースエレメントグリッド、即ちRE中における、少なくともいくつかのリソースエレメントの設定のための第3の設定手段
−上記サイレントリソースエレメントグリッドを、周波数及び時間において、順にランダム化してリソースブロックに割当てるためのランダム化手段
−上記サイレンスリソースエレメントグリッドを、例えば周波数及び時間においてランダムに変更するための変更手段
ある観点によれば、モビリティの目的のために、隣接セル品質を測定するために、無線通信システムの第1のネットワークノード例えばユーザ装置中で実行される第1の方法が提供される。上記第1の方法は、以下に示す1又は複数のステップを含んでよい。
−データ割当てを有さない、即ち、サイレントグリッドであるリソースエレメントを含み、品質が測定される隣接セルiのセル特定グリッドを取得するステップ
−上記グリッドの間、信号干渉を測定するステップ
−測定された信号干渉に基づいて隣接セルiの品質を推測するステップ
RSRQ=RSRP/(Iinter-cell+N0)
ここで、RSRPは、参照シンボル受信パワー(Reference Symbol Received Power)であり、N0は、ノイズである。
−上記サイレントリソースエレメントグリッドが、サイレントに、即ち、データ割当てを有さないように、計画(planned)/構成(configured)されたデータリソースエレメントのサブセットを含むように設定するステップ
−サイレントリソースグリッドを、周波数及び時間において順にランダム化してリソースブロックに割当てるステップ
−上記サイレントリソースエレメントグリッドを時間及び/又は周波数上で変更するステップ
−より正確な干渉推測、即ち、実際にUEによって経験される、インターセル干渉のみ又は実質的にインターセル干渉のみの推測を認める。
−実際の特定のセルにおけるダウンリンクの品質のより正確な予測を可能にする。
−モビリティパフォーマンス即ち、又は例えば、セル再選択及びハンドオーバを改善する。
という利点をもたらす。
UE ユーザ装置
RB リソースブロック
RE リソースエレメント
RW リソースウィンドウ
I_d データシンボル上の干渉
I_RS 参照シンボル上の干渉
RSRP 参照シンボル受信パワー
(Reference Symbol Received Power)
RSRQ 参照シンボル受信品質
(Reference Symbol Received Quality)
RSSI 受信信号強度測定器
(Received Signal Strength Indicator)
PBCH 物理的又はプライマリブロードキャストチャネル
(Physical or primary Broadcast Channel)
PDSCH 物理的ダウンリンクシェアードチャネル
(Physical downlink shared channel)
D−BCH 専用又はセカンダリブロードキャストチャネル
(Dedicated or secondary broadcast channel)
P−SCH プライマリ同期チャネル
S−SCH セカンダリ同期チャネル
PSS プライマリ同期シーケンス
SSS セカンダリ同期シーケンス
サイレントリソースエレメントグリッドをデザインするときには、いくつかの観点に留意すべき又は、留意することが適当である。
1.サイレントリソースエレメントグリッド上又はサイレントリソースエレメントグリッドに影響を与える干渉は、全体的な干渉の統計情報を適切に反映すべきである。従って、データチャネル上のサイレントREsの分布は、適切に、出来る限り均一である必要がある。しかしまた、もしデータチャネル上のサイレントREsの分布が出来る限り均一でない場合、サイレントリソースエレメントグリッドを用いることは、好都合である。
2.重大な、隣接セルのサイレントグリッドとの長期間の重複を避けるために、時間及び/又は周波数上、適切に変化すべきであるという意味で、サイレントリソースエレメントグリッドは、好ましくは、又は、適切には、擬似的にランダムであるべきである。サイレントリソースエレメントグリッドは、また、時間及び/周波数上変化せずに、例えば擬似的にランダムに用いられてもよい。
時間及び/又は周波数上で変化するサイレントリソースエレメントグリッドを考慮することは、特筆すべきである。本発明は、擬似的にランダムなサイレントリソースエレメントグリッドに限定されず、例えば、代わりの方法は、重大な重複が生じていない、隣接セルのサイレントリソースエレメントグリッドをコーディネートすることである。そのようなアプローチは、しかしながら、注意深い計画を通常必要とするため、重大な展開の困難性をもたらすかもしれない。
この制限事項は、好ましい、又は適切ではあるけれども、本発明は、この制限事項に限定されないことは特筆すべきである。サイレントリソースエレメントグリッドレイアウトの明確なシグナリングを用いることは、想像できる。
a.例えば、2つのサイレントリソースエレメント(RE)が、セル中の5thリソースブロック(RB)毎に存在し、最大4つのサイレントREが1つのRB中において許容されると仮定する。従って、ひとつのRB中の12のREの中から、4つはサイレントREである。これは、合計、全てのセルにおいて、RB当たり、4つのサイレントREが存在することを意味している。10MHzセルの場合、即ち、50RBを含むが、セル毎の全てのサイレントグリッド20RE即ち5thRB毎に2つのREを含む。かくして、合計、10×2=20の、異なるセルで用いられる固有サイレントREグリッドが存在する。これは、異なるセルにおいて、サイレントREを含むリソースブロックは、異なるためである。例えば、1つのセル中において、サイレントREを含む第1のRBは、また、数秘術的な(numerological)順序で1番目のRBであり、次のRBは、5番目である。などなど。しかし、他のセルにおいて、サイレントREを含む1番目のRBは、数秘術的な順序で2番目のRBであるかもしれず、次のRBは6番目である。などなど。これは、サイレントグリッドは、この例において、20thセル毎の後に再利用される。
・それぞれのサブフレームについて、RBsが適切にリソースウィンドウ(RW)にグルーピングされる。
−それぞれのRWは、適切には、例えば周波数において隣接するRBsのグループである。
−それぞれのRWにおけるRBsの数は、適切には、半静的に設定される。
−特別なケースとして、全てのシステム帯域を示すたった1つのRWが存在し得る。又は、それぞれのRBについてRWが存在し得る。隣接セル品質測定のために、好ましくは、又は適切には、全てのシステム帯域にわたるべきである。1つのRWが全てのシステム帯域を示すことは、好適である。
・それぞれのRWについて、適切には、制御又はRS信号でない全てのREsが列挙される。
・それぞれのRW中で、適切には、サイレントREsの指定番号が、列挙されたREsのセットから選択される。例えば、列挙されたREs、例えばデータREsのレンジの中で、均一に数を生成する、擬似ランダム数生成器を用いて選択される。RWsへのグルーピングは、サイレントREsのクラスタリングが十分に制限されたものであることを補償するだろう。
・代替的に、a)サイレントREsの数は、インターセル干渉測定のために用いることができる、又は、例えばデータ送信のために用いる代わりに、犠牲にすることのできるREsの数に応じて異なる。
・サイレントREsの数はまた、セルBWに左右される。サイレントREsの数は、セルBW及び/又はRBsの合計数に比例するという人がいるかもしれない。
・代替的に、b)これは、例えば、下記のように実現されてよい。1つのセル中において、5thRB毎に2つのサイレントREsを有し、1つのRB中に最大4つのサイレントREが存在することが許されると仮定する。すると、RB毎に合計4つのサイレントREsが存在する。従って、RB中における12のREのうち、4つはサイレントREである。そして、もしセルBWが10MHzであると、意味のある50RBsが存在する。そして、全てのサイレントリソースエレメントグリッドは、セル毎に20のサイレント?REを含む。
合計、10×2=20のサイレントREグリッドが利用可能である。これらは、適切には、20セル毎に再利用されるべきである。
前述に示唆されたように、サイレントREグリッドを、一貫した(consistent)グリッド重複、又は、サイレントリソースエレメントグリッドの隣接セルとの重複を透過的に回避するために、擬似ランダムに生成することは有益である。従って、NodeB又は基地局において用いられる擬似ランダム生成器と、UEsにおいて用いられる擬似ランダム生成器とを同期することは、必要であり、適切である。擬似ランダム生成器の同期のためのシンプルな、又は単純なスキームは、それぞれのフレームにおいて、1.それぞれのセルに固有に提供されるセル識別子(セルID)2.継時的にホッピングを提供するフレームインデックスから生成されたシードを用いて、擬似ランダム生成器を再初期化することである。
サイレントREグリッドは、UEによって、データチャネル又は制御チャネルに影響する、インターセル干渉の統計を収集するために用いられる。もし、サイレントREグリッドが、データチャネル上に均一に配分されるならば、上記に示されるように、サイレントREグリッドにおいて収集される干渉サンプルは、継時的に、データチャネルに影響する干渉と完全に同一であるだろう。これらのサンプルは、したがって、UEによって推測するために利用される。
・データチャネルに影響するインターセル干渉パワー
・データチャネルに影響するインターセル干渉の共分散マトリックス。これは、UEが多重アンテナ有するならば、経験的に有益である。
・インターセル干渉の全確率分布
[1]3GPP TS 25.215, “Physical layer
measurements (FDD)”.
[2]3GPP TS
36.214, “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E UTRA); Physical layer
measurements”.
[3]R1-074855,
CQI Measurement Methodology, Ericsson, 3GPP RAN1#51, Korea.
Claims (34)
- モビリティの目的のため、隣接セル品質を測定するために、無線通信システムの第1のネットワークノード(300)中で実行される第1の方法であって、前記方法は、
a.データ割当てを有さない、即ち、サイレントグリッドであるリソースエレメント(202)を含み、品質が測定される隣接セルiのセル指定グリッド(200)を取得するステップと、
b.前記グリッドが測定期間上である間、信号干渉を測定するステップと、
c.隣接セルiの品質を、測定された信号干渉に基づいて推測するステップと、
を含む。 - 前記推測された隣接セルiの品質を第2のネットワークノード(302)にレポートするステップを含む、請求項1に記載の第1の方法。
- 前記隣接セルiの前記品質を、セルi中で用いられるサイレントリソースエレメントグリッドの間に測定又は推測される前記インターセル干渉として、計算、測定、及び/又は推測するステップを含む、請求項1に記載の第1の方法。
- 前記インターセル干渉は、ノイズと、データ又は制御チャネル又はそれらの組合せからの受信パワーと、を含む、請求項1〜3のいずれか1項に記載の、第1の方法。
- 前記隣接セルiの前記品質を、信号強度、例えば、RSRP(Reference Symbol Received Power)と、干渉、例えばインターセル干渉プラスノイズ又はノイズを含むインターセルと、を用いて、計算、測定、及び/又は推測するステップを含む、請求項1〜4のいずれか1項に記載の第1の方法。
- 前記隣接セルiの前記品質を、RSRQ(Reference Symbol Recieved Quality)として、次式を用いて、計算、測定、及び/又は推測するステップを含む、請求項1〜5のいずれか1項に記載の第1の方法。
i RSRQ=RSRP/(Iinter-cell + N0)
ここで、RSRPは、Reference Symbol Received Powerであり、Iinter-cellは、セルiにおいて用いられるサイレントリソースエレメントグリッド中に測定されたインターセル干渉であり、Noはノイズである。 - データ割当てを有さないデータリソースエレメント(202)の前記サイレントリソースエレメントグリッド(210)中におけるポジションを、前記サイレントリソースエレメントグリッド(210)の前記セルのセルIDに応じて決定するステップを含む、請求項1〜6のいずれか1項に記載の第1の方法。
- a.前記第1のネットワークノード(300)のために、前記サイレントリソースエレメントグリッドの前記セルの前記隣接セルIDから、前記サイレントリソースエレメントグリッドを取得するステップ、及び/又は、
b.前記サイレントリソースエレメントグリッドを、前記サイレントリソースエレメントグリッドの前記セルの前記隣接セルIDから、前記第1のネットワークノード(300)に知らせるステップと、
を含む、請求項1〜7のいずれか1項に記載の第1の方法。 - 隣接セルiにおいて用いられる前記サイレントリソースエレメントグリッドのインデックスを、前記関連する第1のネットワークノードに、少なくとも1つの制御チャネル例えばプライマリ又はフィジカルブロードキャストチャネル(PBCH)、及び/又は、セカンダリ又は専用ブロードキャストチャネル(D−BCH)を介して、シグナリング又は送信するステップを含む、請求項1〜8のいずれか1項に記載の第1の方法。
- 前記セカンダリ又は前記D−BCHは、フィジカルダウンリンクシェアードチャネル(PDSCH)上にマッピングされ、又は、前記PDSCHを介して送信される、請求項9に記載の第1の方法。
- a.データ割当てを有さないデータリソースエレメントを含む、品質が測定される隣接セルiのセル指定サイレントグリッドを取得するためのグリッド取得手段(504)と、
b.前記サイレントグリッドが測定期間である間、信号干渉を測定するための測定手段(506)と、
c.前記隣接セルiの前記品質を、前記測定された信号干渉に基づいて、計算、測定、及び/又は、推測するための計算手段(508)と、
を含む、第1のネットワークノード(300)中の第1の構成(500)。 - 前記隣接セルiの前記推測された品質を、第2のネットワークノード(302)にレポートするためのレポート手段(500)を含む、請求項11に記載の第1の構成(500)。
- 前記計算手段(508)は、前記隣接セルiの前記品質を、セルiにおいて用いられる前記サイレントリソースエレメントグリッドの間に、前記インターセル干渉として計算、測定、及び/又は、推測するよう構成された、請求項11又は請求項12のいずれかに記載の第1の構成。
- 前記インターセル干渉は、ノイズと、データ又は制御チャネル又はそれらの組合せからの受信パワーと、を含む、請求項11〜13のいずれか1項に記載の第1の構成。
- 前記計算手段(508)が、前記隣接セルiの前記品質を、信号強度、例えばリファレンスシンボル受信パワー(RSRP)と、干渉、例えばインターセル干渉プラスノイズ、又は、ノイズを含むインターセル干渉と、を用いて、計算、測定、及び/又は推測するように構成された、請求項11〜14のいずれか1項に記載の第1の構成。
- 前記計算手段(508)は、前記隣接セルiの前記品質を、リファレンスシンボル受信品質(RSRQ)として、次式を用いて、計算、測定、及び/又は、推測するよう構成された、請求項11〜15のいずれか1項に記載の第1の構成。
i RSRQ=RSRP/(Iinter-cell
+ N0)
ここで、RSRPは、Reference Symbol Received Powerであり、Iinter-cellは、セルiにおいて用いられるサイレントリソースエレメントグリッド中に測定されたインターセル干渉であり、Noはノイズである。 - データ割当てを有さない前記データリソースエレメント(202)の前記サイレントリソースエレメントグリッド(210)のポジションを、前記サイレントリソースエレメントグリッド(210)の前記セルの前記セルIDに応じて決定するための決定手段(509)を含む、請求項11〜16のいずれか1項に記載の第1の構成。
- 前記計算手段(508)が、
a.前記第1のネットワークノード(300)についての前記サイレントリソースエレメントグリッドを、前記サイレントリソースエレメントグリッドの前記セルの前記隣接セルIDから取得し、及び/又は、
b.前記サイレントリソースエレメントグリッドを、前記サイレントリソースエレメントグリッドの前記セルの前記隣接セルIDから、前記第1のネットワークノード(300)に知らせる
ように構成された、請求項11〜17のいずれか1項に記載の第1の構成。 - 隣接セルi中で用いられる前記サイレントリソースエレメントグリッドのインデックスを、前記関連する第1のネットワークノードに、少なくとも1つの制御チャネル、例えば、プライマリ又はフィジカル ブロードキャストチャネル(PBCH)、及び/又は、セカンダリ又は専用ブロードキャストチャネル(D−BCH)を介してシグナリング又は送信するための、送信手段(507)を含む、請求項11〜18のいずれか1項に記載の第1の構成。
- 前記送信手段(507)は、前記セカンダリ又は前記D−BCHをマッピングし、又はそれをPDSCHを介して送信するよう構成された、請求項19に記載の第1の構成。
- 隣接セル品質測定の中で、無線通信システムの第1のネットワークノードにより用いられるためのサイレントリソースエレメントグリッドの設定又は設計を含む、無線通信システムの第2のネットワークノード(302)、例えば基地局の中で実行される第2の方法(700)であって、
a.データ割当てを有さず、それによってサイレントリソースエレメントグリッドを実現している前記サイレントリソースエレメントグリッド中において、少なくとも1つの前記リソースエレメントを設定するステップと、
b.データ割当てを有さず、データ送信のために用いることができる前記サイレントリソースエレメントグリッド、即ちRE中において、少なくともいくつかの前記リソースエレメントを設定するステップと、
c.前記サイレントリソースエレメントグリッド(210)をランダム化して周波数及び時間において順にリソースブロックに割当てるステップ(702)と、
d.周波数及び時間において例えばランダムに(702)、前記サイレントリソースエレメントグリッドを変更するステップと、
のうち少なくともいずれか1つを含む方法。 - 前記サイレントリソースエレメントグリッドは、リソースブロック、タイムスロット、サブフレーム、及びフレーム中で生成されたリソースエレメントを含み、前記方法は、それぞれのサブフレームにとって適切な、前記リソースブロックのリソースウィンドウへのグルーピングを含み、それぞれのリソースウィンドウは、適切に周波数において隣接するリソースブロックのグループを含む、請求項21に記載の第2の方法。
- それぞれのリソースウィンドウについて適切に、制御又はリファレンスシンボル信号でない全てのリソースエレメントを列挙するステップを含む、請求項21又は22のいずれかに記載の第2の方法。
- それぞれのリソースウィンドウにおいて適切に、サイレントリソースエレメントの指定番号を、列挙されたリソースエレメントの前記セットから、例えば、前記列挙されたデータリソースエレメントのレンジにおいて、均一に番号を生成する、擬似ランダム数生成器を用いて選択するステップを含む、請求項21〜23のいずれか1項に記載の第2の方法。
- 隣接セルi中で用いられる前記サイレントリソースエレメントグリッドのインデックスの、少なくとも制御チャネル例えばプライマリ又はフィジカル ブロードキャストチャネル(PBCH)、及び/又は、セカンダリ又は専用ブロードキャストチャネル(D−BCH)のうちのいずれかを介した、前記関連する第1のネットワークノードへのシグナリングステップを含む、請求項21〜24のいずれか1項に記載の第2の方法。
- 前記セカンダリ又は専用ブロードキャストチャネル(D−BCH)は、フィジカルダウンリンクシェアードチャネル(PDSCH)上にマッピングされる、又は、前記PDSCHを介して送信される、請求項25に記載の第2の方法。
- 無線通信システムの第2のネットワークノード(302)、例えば基地局における第2の構成(800)であって、
a.無線通信システムの第1のネットワークノードによって、隣接セル品質測定中で用いるためにサイレントリソースエレメントグリッド(210)を設定又は設計するための第1の設定手段(802)と、
b.データ割当てを有さず、それによってサイレントリソースエレメントグリッド(210)を実現している前記サイレントリソースエレメントグリッド(210)中において、前記リソースエレメントのうちの少なくとも1つを設定するための第2の設定手段(804)と、
c.データ割当てを有さず、それによってサイレントリソースエレメントグリッド(210)を実現しており、データ送信のために用いることのできる前記サイレントリソースエレメントグリッド例えばRE中において、前記リソースエレメントのうちの少なくともいくつかを設定するための第3の設定手段(806)と、
d.前記サイレントリソースエレメントグリッド(210)をランダム化し、周波数及び時間において順にリソースブロックに割当てるためのランダム化手段(808)と、
e.前記サイレントリソースエレメントグリッド(210)を例えば周波数及び時間においてランダムに(702)変更するための変更手段(810)と、
のうちの少なくとも1つを有する構成。 - 前記サイレントリソースエレメントグリッド(210)は、
リソースブロック、タイムスロット、サブフレーム、及びフレーム中において編成されたリソースエレメントを含み、
前記第2の構成は、
それぞれのサブフレームについて適切に、前記リソースブロックをリソースウィンドウにグルーピングするための編成手段(812)を有し、
それぞれのリソースウィンドウは、周波数において隣接するリソースブロックのグループを適切に含む、請求項27に記載の第2の構成(800)。 - それぞれのリソースウィンドウについて適切に、制御又はリファレンスシンボル信号でない全てのリソースエレメントを列挙するための列挙手段(814)を含む、請求項27又は28のいずれかを含む、第2の構成。
- サイレントリソースエレメントの指定番号を、それぞれのリソースウィンドウにおいて適切に、列挙されたリソースエレメントの前記セットから、例えば、前記列挙されたデータリソースエレメントのレンジから、均一に番号を生成する、擬似ランダム数生成器を用いて選択するための選択手段(816)を含む、請求項27〜29のいずれか1項に記載の第2の構成。
- 隣接セルiにおいて用いられる前記サイレントリソースエレメントグリッド(210)のインデックスを、少なくとも1つの制御チャネル、例えば、プライマリ又はフィジカルブロードキャストチャネル(PBCH)、及び/又は、セカンダリ又は専用ブロードキャストチャネル(D−BCH)を介して、前記関連する第1のネットワークノードへシグナリング又は送信するための送信手段(818)を含む、請求項27〜30のいずれか1項に記載の第2の構成。
- 前記送信手段(818)は、前記セカンダリ又は専用ブロードキャストチャネル(D−BCH)をフィジカルダウンリンクシェアードチャネル(PDSCH)上にマッピングする、又は、前記PDSCHを介して送信するよう構成された、請求項31に記載の第2の構成。
- 無線通信システムの第2のネットワークノード(302)におけるサイレントリソースエレメントグリッド(210)であって、
リソースエレメント(202)例えばデータリソースエレメント(202)を含んで構成され、データ割り当てを有さず、
前記無線通信システムの第1のネットワークノード(300)によって隣接セル品質測定において用いられるよう構成された、サイレントリソースエレメントグリッド(210)。 - 周波数及び時間において順にランダム化されてリソースブロックに割当てられた、請求項33に記載のサイレントリソースエレメントグリッド(210)。
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