JP6096310B2 - 干渉が緩和された実効的な測定に関係する方法及びデバイス - Google Patents
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Description
本出願は、2012年11月2日に出願した仮特許出願第61/721,634号の優先権を主張するものであり、その開示全体が参照することにより本明細書に組み込まれる。
−パターン1:サービングセルに対する単一のRRM/RLM測定リソース制限、
−パターン2:周波数ごとに近接セル(32セルまで)に対する1つのRRM測定リソース制限(現在、サービング周波数についてのみ)、
−パターン3:UEごとに設定された2つのサブフレームのサブセットを用いる、サービングセルのCSI測定のためのリソース制限。
1つのパターンは、長さ及び周期性で特徴付けられる限定的及び非限定的なサブフレームを示すビット列であり、周波数分割複信(FDD)及び時分割複信(TDD)では異なる(FDDには40サブフレーム、TDDには20、60、又は70サブフレーム)。限定された測定サブフレームは、UEが、改善された干渉条件でサブフレームの測定を実行することを可能にするように設定され、適切な基地局でABSパターンを設定することによって実施することができる。
−受信された信号強度(つまりRSRP)及び品質(つまりRSRQ)、
−無線アクセス技術(RAT)間のユニバーサル地上無線アクセス(UTRA)で受信された信号強度及び品質、
−RAT間のグローバルシステムフォーモバイルコミュニケーションズ(GSM:Global System for Mobile Communications)で受信された信号強度、及び
−RAT間の符号分割多元接続(CDMA:Code Division Multiple Access)2000で受信された信号強度。
これらの測定については、以下により詳細に記述する。RSRQ測定の定義は、アグレッサの高い干渉があるシナリオに合わせてさらに修正された。これは、測定のために指定されたサブフレームでの干渉条件をよりよく反映するためである(つまり、測定リソース制限パターンが設定されるようにeICICが使用される場合)。他の信号の測定についても、以下に記述する。
−ヒステリシスカウンタ。たとえば、Ν310及びN311、それぞれ同期外及び同期中のカウンタ、及び
−タイマー。たとえば、T310無線リンク障害(RLE:Radio Link Failure)タイマー。
たとえば、N310の連続的な同期外(OOS)検出の後、UEはタイマーT310を始動する。N311の連続的な同期中(IS)検出の後、UEはタイマーT310を停止する。UEの送信機の電源は、タイマーT310が満了した後、40ms以内に切られる。タイマーT310が満了すると、UEはタイマーT311を始動する。タイマーT311が満了すると、UEは、新しい最も強いセルを再選択するRRC再確立段階を開始する。高速パケットアクセス(HSPA:High Speed Packet Access)では、OOS及びIS検出と呼ばれる同様の概念がUEによって実行される。上位レイヤフィルタリングパラメータ(つまりヒステリシスカウンタ及びタイマー)もHSPAで使用される。また、HSPAでは、RLFの再確立手順及び最終的なRRCの再確立手順も規定されている。
−ランクインジケータ(RI):RIは、ダウンリンク送信で、どれだけのレイヤを使用する必要があるかに関する基地局に対する推奨である。RIは、推奨されたランクが帯域幅全体で有効であることを意味する唯一の値である。
−プリコーダマトリックスインジケータ(PMI:Precoder Matrix Indicator):PMIは、ダウンリンク送信で使用する必要があると推奨されるプリコーダマトリックスを示す。推奨されるプリコーダマトリックスは、周波数選択的であってもよい。
−チャネル品質インジケータ(CQI:Channel Quality Indicator):CQIは、ダウンリンク送信に使用できる最も高い変調及びコーディングを示している。CQIは、周波数選択的である。つまり、帯域幅の異なる部分についての複数のCQIレポートを送信できることを意味する。しかしながら、このインジケータは、信号品質のメトリック(たとえばRSRQ)を明示的に含んでいない。
−干渉除去(IC)、たとえば、
−物理信号又は物理チャネル、より具体的には、たとえば、プライマリ同期信号(PSS)、セカンダリ同期信号(SSS)、CRS、位置決定参照信号(PRS)、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)、又は拡張型PDCCH(ePDCCH)などで適用される、又は
−アンテナ又はアンテナブランチで適用される(たとえば直交偏波干渉除去)。
−干渉抑制(IS)、
−干渉抑圧(IR)、
−選択的な干渉フィルタリング、又は
−パンクチャリング又は柔軟な重みの使用(たとえば、サブキャリア、リソースエレメント、時間領域シンボルなど、特定の時間及び/又は周波数リソースで干渉を取り除くか重みを加える)。
−モビリティ(たとえば、ハンドオーバしきい値)、承認/輻輳制御、又はCAのキャリア切換え(たとえば、以下に記述した図6を参照)、
−RLM、無線障害報告、
−セル間干渉の協調(たとえば、オールモーストブランクサブフレーム(ABS)の設定、セル伝送又は最大電力の設定、異なる送信間での分割されたリソースの決定など)、
−ダウンリンク又はアップリンクの電力制御、
−負荷推定、
−ダウンリンク又はアップリンクのスケジューリング、
−リンクアダプテーション、
−受信機アダプテーション、
−ワイヤレスデバイスの電力消費管理、
−セルラーシステムとデバイス内の外部ワイヤレスシステムとの間のデバイス内の共存干渉(in−device co−existence interference)管理(たとえば、実効的な測定値に基づいて、デバイス内外部ワイヤレスシステムが動作できる、拒否速度(denial rate)及び/又は拒否サブフレーム(denial subframes)の設定)、
−ポジショニング(たとえば、拡張されたセルID(E−CID:Enhanced Cell ID)、適応可能な拡張されたセルID(AECID:Adaptive Enhanced Cell ID)、無線周波数パターン一致(RFPM:Radio Frequency Pattern Matching)、RFフィンガープリンティング、ハイブリッドポジショニング、推測航法などに対して実効的な測定値を使用)、
−MDT(たとえば、MDTレポートの一部として実効的な測定値を使用)、
−SON(たとえばネットワークパラメータの調整)、及び/又は
−ネットワークパフォーマンスを観察するための測定統計の収集。
−一例では、受信された参照信号のSINRが−10dB以上であり、無線チャネルの遅延拡散が2マイクロ秒(μs)未満であるなら、エンハンスト受信機を持つワイヤレスデバイスは、隣接セルから受信される参照信号(たとえばCRS)への干渉信号(たとえば、セル固有参照信号)によって引き起こされた干渉を最大8〜10dB、ワイヤレスデバイスのサービングセルから抑圧、削減、又は取り消すことができる場合がある。したがって、受信された参照信号のSINR及び遅延拡散を使用して、適切な補償値を選択することができる。
−別の例では、ワイヤレスデバイスは、1ギガヘルツ(GHz)未満の周波数帯域に対して最大8〜10dB、及び2GHzを超える周波数帯域に対して5〜8dB、干渉を抑制することができる場合がある。したがって、参照信号測定値のために測定された信号の周波数帯域を使用して、適切な補償値を選択することができる。
−あらかじめ決定された補償値を使用する、
−あらかじめ決定された補償値の組から補償値を選択する、
−あらかじめ決定されたマッピングから補償値を取得する、
−表から補償値を取得する、
−内部/外部のメモリから補償値を取得する、
−所定の規則によって又は所定の関数を使用して補償値を計算する、又は
−測定するノードと同じ領域で収集された測定統計に基づいて補償値を計算する(たとえば、実効的な測定値と参照信号測定値との間の収集された差の平均又はZ百分位数)。
−測定するノードの受信機の受信機タイプ(たとえば、IC可能な受信機、パンクチャリングする受信機、CA可能な受信機、干渉抑圧合成(IRC:Interference Rejection Combining)可能な受信機など)、
−実効的な測定値を適用可能な無線チャネルのチャネル特性。測定値は、無線チャネル特性によって影響を受ける。
−測定された信号帯域幅(たとえば、RSRQ帯域幅又は広帯域RSRQのためのチャネル帯域幅)、
−測定の一部である干渉の干渉推定に使用される帯域幅(たとえばRSRQのRSSI)、
−測定するノードのエンハンスト受信機の干渉処理技術(たとえば、使用されたかどうか、及び使用された場合はどの技術か)、
−干渉状態(たとえば、アグレッサセルは、測定されるセルよりどれくらい強いか、測定される信号のCRSのEs/Iot、又はSCHのEc/Iot(つまり、CRSのSINR又はUEでのSCHについてLTEで使用される用語)、アグレッサセルのCRSのEs/Noc、又はSCHのEs/Noc(つまり、CRSのSNR又はUEでのSCHについてLTEで使用される用語)、測定されたセルのSNR又はEs/Noc)、
−強いアグレッサセルの数。以下に例を示す。
−セルの数又は組は、支援データで提供される。支援データは、UEが1つ又は複数の無線測定を実行するのを支援するために、UEにネットワークノードによって送信されたデータである、
−対応する要件に従ってあらかじめ決定された数、及び
−その信号強度が測定されたセルの信号強度を少なくともY dBを上回るセルの推定又は予測された数。
−干渉信号の信号強度(たとえば、ワイヤレスデバイス(測定するノード)は、近接セルの参照信号受信電力(RSRP)を報告することができる)、
−測定するノードのCA構成(たとえば、帯域間、帯域内で連続、帯域内で不連続、又はそれらの任意の組合せなどのCAのタイプ)、
−ワイヤレスデバイスの場所、
−環境タイプ及び伝播(たとえば、屋内/屋外、都市/郊外/地方、見通し内/極めてマルチパスなど)、
−たとえばCQIレポートからなど、別の測定値から導出、
−たとえば、モビリティ、ポジショニング、MDT、SONなど、実効的な測定の目的、
−実効的な測定に関連する活動状態。活動状態は、参照信号測定値を実行するノードの活動状態(たとえばIDLE)である。以下に例を挙げる。
−IDLE状態に関連づけられた実効的な測定値に対して、又は測定するワイヤレスデバイスが低い活動状態である場合、0dB又は低い量の補償をあらかじめ決定することができる。
−測定の周波数(たとえば、周波数帯域、搬送周波数、1GHz未満もしくは2GHzを超える、又は1GHzと2GHzの間の周波数に依存する補償のレベル(たとえば、測定が行われる、より高い帯域又は周波数に対して大きいレベルの補償を与える))、及び/又は
−RATのタイプ(たとえば、LTE周波数分割複信(FDD)、LTE時分割複信(TDD)、HSPAなど)、
−0dB又は低い量の補償を、周波数間又はRAT間の実効的な測定値のためにあらかじめ決定することができる。
ここで、RSRPREPORTEDは、ワイヤレスデバイス46によって測定された、報告されたRSRPであり、SRRQREFERENCEは、ワイヤレスデバイス46によって報告された基準RSRQ測定値であり、βは補償値であり、RSRQEFFECTIVEは、実効的なRSRQ測定値である。この例では、単一の補償値が基準RSRQ測定値に適用されることに留意されたい。しかしながら、別の実施形態では、各RSSI下位測定/リソースについて別々の補償値がありうる(つまり、参照信号測定値に使用される異なる時間及び/又は周波数リソースについて異なる補償値がありうる)。
−干渉緩和を適用するべきか否か、いつ、及び/又はどのような量の干渉緩和(たとえば補償)を適用するべきかを決定する、所定の規則及び/又は所定の条件。以下に例を示す。
−干渉緩和(たとえば補償)が別のノードによってすでに適用されたことが既知である場合(たとえば、指標に基づいて、又は判断された)場合には、実効的な測定値に干渉緩和(たとえば補償)を適用しない、
−限定された測定パターン(時間領域測定(TDM)パターンと呼ぶこともある)に基づいて得られた測定値は、実効的な測定値である、
−特定のタイプの測定値又は特定の物理信号についての測定値は、実効的な測定値である、
−高い干渉の状態(たとえばCREゾーン又は近接セルRSRPがしきい値を超えている場合)に実行された測定値は、実効的な測定値である、
−低い活動状態又は低電力/エネルギー消費状態で実行された測定値は、実効的な測定値ではない、及び/又は
−低い干渉のサブフレームで実行されない測定値は、実効的な測定値ではない。
−測定するノード、又は測定値が取得されたノード(又は機能)の既知の能力、
−測定値に関連する要求(たとえば、実効的な測定値もしくは参照信号測定値、又は両方が要求される場合がある)、
−測定値が取得されたレポートタイプ又は測定値が取得されたメッセージに含まれているデータ(たとえば、参照信号測定値もしくは実効的な測定値が報告されたかどうかの明示的な指標、又は測定値がパターンに基づいているかどうかの明示的な指標)、及び/又は
−たとえば、以下の間での区別(つまり、一部に対して適用し他に対して適用しない、かつ/又は一部に対してより高い干渉緩和(たとえばより高い補償)を適用し他に対してより低い干渉緩和(たとえば補償)を適用する)、
−異なる測定タイプ(たとえばRSRQなど)、
−測定値に関連する時間及び/もしくは周波数リソース、又は測定が実行された、もしくは実行することが要求されたリソースに関連する異なる時間及び/もしくは周波数リソース、
−異なるタイプのワイヤレスデバイス、
−異なる受信機タイプ(たとえば、エンハンスト受信機及びレガシ受信機、ICをサポートする受信機及びICをサポートしない受信機、パンクチャリングをサポートする受信機及びパンクチャリングをサポートしない受信機、受信機のカテゴリなど)、及び/又は
−異なる測定の目的(たとえばモビリティ、ポジショニングなど)。
−別のノードに実効的な測定値を要求することができるノードの能力を示す情報、
−補償情報が補償値を含むか、補償値を示す情報を含むか、又は補償値を導出するために使用できる情報を含む場合に、別のノードに補償情報を要求することができるノードの能力を示す情報、
−補償値を取得する(たとえば、補償値、つまり補償の量を決定する)ことができるノードの能力を示す情報、
−測定に対して干渉を緩和する(たとえば、対応する実効的な測定値を提供するために測定値に補償値を適用する)ことができるノードの能力を示す情報、
−選択的に測定に対して干渉を緩和する(たとえば、補償値を適用する)ことができるノードの能力を示す情報、
−測定値に対して干渉が緩和された(たとえば、補償値が適用された)こと(つまり、測定値は実効的な測定値であること)を別のノードに通知することができるノードの能力を示す情報、
−測定するノードが実効的な測定値を取得できるかどうかを示す、測定するノードの能力情報を受信することができるノードの能力を示す情報、及び
−参照信号測定値と実効的な測定値との間の直接的変換又は逆の変換の少なくとも1つを実行することができるノードの能力を示す情報。
−3GPP 第3世代パートナーシッププロジェクト
−μs マイクロ秒
−ABS オールモーストブランクサブフレーム
−AECID 適応可能な拡張されたセル識別子
−ASIC 特定用途向け集積回路
−BCCH ブロードキャスト制御チャネル
−CA キャリアアグリゲーション
−CC コンポーネントキャリア
−CDMA 符号分割多元接続
−CoMP 協調マルチポイント
−CPICH 共通パイロットチャネル
−CQI チャネル品質インジケータ
−CRE セルレンジエクスパンション
−CRS セル固有参照信号
−CSG 限定加入者グループ
−CSI チャネル状態情報
−CSI−RS チャネル状態情報参照信号
−D2D デバイスツーデバイス
−DAS 分散アンテナシステム
−dB デシベル
−DMRS 復調用参照信号
−DRX 間欠受信
−DSP デジタル信号プロセッサ
−Ec チップ当たりのエネルギー
−E−CID 拡張されたセル識別子
−eICIC 拡張されたセル間干渉協調
−eNB 進化型ノードB
−E−UTRA 進化型ユニバーサル地上無線アクセス
−FDD 周波数分割複信
−GHz ギガヘルツ
−GPRS 汎用パケット無線システム
−GSM グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーションズ
−HARQ ハイブリッド自動再送要求
−HeNB ホーム進化型ノードB
−HRPD 高速パケットデータ
−HSDPA 高速ダウンリンクパケットアクセス
−HSPA 高速パケットアクセス
−HSS ホーム加入者サービス
−IC 干渉除去
−ID 識別子
−IR 干渉抑圧
−IRC 干渉抑圧合成
−IS 同期中
−LTE ロングタームエボリューション
−LMU 位置測定ユニット
−LPP ロングタームエボリューションポジショニングプロトコル
−LPPa ロングタームエボリューションポジショニングプロトコルA
−MBMS マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス
−MBSFN マルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク
−MDT 運転テストの最小化
−MHz メガヘルツ
−MME モビリティ管理エンティティ
−MMSE−IRC 最小平均二乗誤差−干渉抑圧合成
−MMSE−SIC 最小平均二乗誤差−逐次干渉除去
−ms マイクロ秒
−MSR マルチ規格方式の無線
−No ノイズスペクトル密度
−O&M 運用及び管理
−OFDM 直交周波数分割多重
−OOS 同期外
−OSS 運用サポートシステム
−PBCH 物理ブロードキャストチャネル
−PCC プライマリコンポーネントキャリア
−P−CCPCH プライマリ共通制御物理チャネル
−PCell プライマリセル
−PCFICH 物理制御フォーマットインジケータチャネル
−PCI 物理セル識別情報
−PCRF ポリシー及び課金ルール機能
−PDA パーソナルデジタルアシスタント
−PDCCH 物理ダウンリンク制御チャネル
−PDSCH 物理ダウンリンク共有チャネル
−P−GW パケットデータネットワークゲートウェイ
−PHICH 物理ハイブリッド自動再送要求インジケータチャネル
−PMI プリコーダマトリックスインジケータ
−PRS 位置決定参照信号
−PSAP 緊急応答機関
−PSC プライマリサービングセル
−PSS プライマリ同期信号
−QoS サービスの品質
−RAM ランダムアクセスメモリ
−RAN 無線アクセスネットワーク
−RAT 無線アクセス技術
−RBS 無線基地局
−RE リソースエレメント
−RF 無線周波数
−RFPM 無線周波数パターン一致
−RI ランクインジケータ
−RLF 無線リンク障害
−RLM 無線リンク管理
−RNC 無線ネットワーク制御装置
−ROM 読み取り専用メモリ
−RRC 無線リソース制御
−RRH リモートラジオヘッド
−RRM 無線リソース管理
−RRU リモート無線ユニット
−RSCP 受信信号コード電力
−RSRP 参照信号受信電力
−RSRQ 参照信号受信品質
−RSSl 受信信号強度インジケータ
−RTT ラウンドトリップ時間
−Rx 受信
−SCC セカンダリコンポーネントキャリア
−SCell セカンダリセル
−S−GW サービングゲートウェイ
−SINR 信号対干渉比
−SLmAP SLmインターフェースアプリケーションプロトコル
−SNR 信号対雑音比
−SON 自己最適化ネットワーク
−SPICH セカンダリパイロットチャネル
−SSC セカンダリサービングセル
−SSS セカンダリ同期信号
−TDD 時分割複信
−TDM 時間領域測定
−TS 技術仕様書
−Tx 送信
−UE ユーザ機器
−UMTS ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム
−UTRA ユニバーサル地上無線アクセス
−WCDMA 広帯域符号分割多元接続
Claims (19)
- セルラー通信ネットワーク(30)におけるネットワークノード(48)の運用の方法であって、
モバイル端末(46)でのデータ信号への干渉を緩和できるがモバイル端末(46)での参照信号への干渉を緩和できない受信機を装備したモバイル端末(46)によって測定され、前記受信機で除去されなかった参照信号の1つ又は複数の干渉成分を含む参照信号測定値を取得することと、
前記参照信号測定値に含まれている前記1つ又は複数の干渉成分のうちの少なくとも1つの干渉成分を緩和するための補償値であって、前記モバイル端末(46)の前記受信機で緩和され得る干渉の量に対応する補償値を取得することと、
前記参照信号測定値に前記補償値を適用して、前記参照信号測定値に含まれている前記1つ又は複数の干渉成分のうちの前記少なくとも1つの干渉成分を緩和し、前記モバイル端末(46)にとって実効的な測定値を提供することと
を有する方法。 - 前記ネットワークノード(48)は、前記セルラー通信ネットワーク(30)における前記モバイル端末(46)のサービング基地局(36、40)であり、前記参照信号測定値を取得することは、前記モバイル端末(46)から前記参照信号測定値を受信することを有する、請求項1に記載の方法。
- 前記参照信号測定値を取得することは、第2のネットワークノード(48)から前記参照信号測定値を受信することを有する、請求項1に記載の方法。
- 前記参照信号測定値は、第1のセル(38、42)についてのものであり、前記参照信号測定値に含まれている前記1つ又は複数の干渉成分と、前記実効的な測定値を提供するために緩和された前記少なくとも1つの干渉成分の両方は、少なくとも1つの第2のセル(38、42)から受信された1つ又は複数の干渉成分を含む、請求項1に記載の方法。
- 前記補償値は、
前記モバイル端末(46)の受信機によって緩和できる干渉の量を示す基準値、
前記モバイル端末(46)によって実行される1つ又は複数の以前の測定値、
複数のモバイル端末によって実行された複数の以前の測定値に対する測定統計と、複数のモバイル端末によって実行された複数の以前の測定の履歴データとからなる群の少なくとも1つ、
第2のモバイル端末(46)によって実行される参照信号測定値と、前記第2のモバイル端末(46)の受信機によって緩和できる干渉の量を示す基準値とからなる群の少なくとも1つ
のいずれかに基づく、請求項1から4のいずれか1項に記載の方法。 - 前記補償値は、あらかじめ決定された補償値であるか、補償値のあらかじめ決定された組から選択される、請求項1から4のいずれか1項に記載の方法。
- 前記補償値を取得することは、第2のネットワークノード(46)から前記補償値を取得することを有する、請求項5に記載の方法。
- 前記補償値を取得することは、前記ネットワークノード(48)で前記補償値を決定することを有する、請求項5に記載の方法。
- 前記補償値を決定することは、
前記モバイル端末(46)の受信機の受信機タイプに基づいて前記補償値を決定すること、
前記参照信号測定値を測定するために前記モバイル端末(46)で測定された信号の帯域幅に基づいて、前記補償値を決定すること、
干渉推定に使用される信号の帯域幅に基づいて、前記補償値を決定すること、
前記モバイル端末(46)での1つ又は複数の干渉状態に基づいて、前記補償値を決定すること、
前記モバイル端末(46)でのアグレッサセルの数に基づいて、前記補償値を決定すること
のいずれかを有する、請求項8に記載の方法。 - 実効的な測定値を取得すべきかどうかを決定することと、
実効的な測定値を取得すべきであると決定されたことに応じて、前記参照信号測定値に前記補償値を適用して、前記少なくとも1つの干渉成分を緩和し、前記モバイル端末(46)に対して前記実効的な測定値を提供することと、
をさらに含む、請求項1に記載の方法。 - 実効的な測定値を取得すべきかどうかを決定することは、
前記参照信号測定値に関連する前記モバイル端末(46)によって利用される限定された測定パターンに基づいて、実効的な測定値を取得すべきかどうかを決定すること、
前記モバイル端末(46)が限定された測定パターン内の示されたリソースを使用して前記参照信号測定値を測定したかどうかに基づいて、実効的な測定値を取得すべきかどうか決定すること、
前記参照信号測定値に関連する前記モバイル端末(46)によって利用される限定された測定パターンに基づいて、実効的な測定値を取得すべきかどうかを決定すること、
前記モバイル端末(46)が前記参照信号測定値を測定した1つ又は複数の高い干渉状態に基づいて、実効的な測定値を取得すべきかどうかを決定すること、
前記モバイル端末(46)の既知の能力情報に基づいて、実効的な測定値を取得すべきかどうかを決定すること
のいずれかを有する、請求項10に記載の方法。 - 前記実効的な測定値に基づいて、望まれる動作を実行すること
をさらに有しており、
前記望まれる動作は、
前記モバイル端末(46)のモビリティに関係する動作、
無線リンク監視に関係する動作、
モバイル端末(46)のポジショニングに関係する動作、
自己組織化ネットワーク(SON)に関係する動作
のいずれかである、請求項1に記載の方法。 - 前記参照信号測定値を取得することは、第2のネットワークノード(48)から前記参照信号測定値を受信することを有し、
前記方法は、前記第2のネットワークノード(48)から実効的な測定値に関係する能力情報を受信することをさらに有する
請求項1に記載の方法。 - 前記能力情報は、
前記第2のネットワークノード(48)が別のネットワークノード(48)に実効的な測定値を要求できるかどうかを示す情報と、
前記第2のネットワークノード(48)が別のネットワークノード(48)に補償情報を要求できるかどうかを示す情報と、
前記第2のネットワークノード(48)が補償値を取得できるかどうかを示す情報と、
実効的な測定値を提供するために、前記第2のネットワークノード(48)が補償値を参照信号測定値に適用できるかどうかを示す情報と、
実効的な測定値を提供するために、前記第2のネットワークノード(48)が補償値を参照信号測定値に選択的に適用できるかどうかを示す情報と、
前記第2のネットワークノード(48)が、測定値が参照信号測定値か実効的な測定値かを別のネットワークノード(48)に通知することができるかどうかを示す情報と、
前記第2のネットワークノード(48)が、前記モバイル端末(46)が実効的な測定値を取得できるかどうかを示す前記モバイル端末(46)の能力情報を受信できるかどうかを示す情報と、
前記第2のネットワークノード(48)が、実効的な測定値への参照信号測定値からの変換と、参照信号測定値への実効的な測定値からの変換とからなる群の少なくとも1つを実行できるかどうかを示す情報と
からなる群の少なくとも1つを有する、請求項13に記載の方法。 - 前記参照信号測定値を取得することは、前記モバイル端末(46)から前記参照信号測定値を受信することを有し、
前記方法は、前記モバイル端末(46)から実効的な測定値に関係する能力情報を受信することをさらに有する
請求項1に記載の方法。 - 前記能力情報は、
前記モバイル端末(46)が別のネットワークノード(48)に補償情報を要求できるかどうかを示す情報と、
前記モバイル端末(46)が補償値を取得できるかどうかを示す情報と、
実効的な測定値を提供するために、前記モバイル端末(46)が補償値を参照信号測定値に適用できるかどうかを示す情報と、
実効的な測定値を提供するために、前記モバイル端末(46)が補償値を参照信号測定値に選択的に適用できるかどうかを示す情報と、
前記モバイル端末(46)が、測定値が参照信号測定値か実効的な測定値かを別のネットワークノード(48)に通知することができるかどうかを示す情報と、
前記モバイル端末(46)が、実効的な測定値への参照信号測定値からの変換と、参照信号測定値への実効的な測定値からの変換とからなる群の少なくとも1つを実行できるかどうかを示す情報と
からなる群の少なくとも1つを有する、請求項15に記載の方法。 - セルラー通信ネットワーク(30)のためのネットワークノード(48)であって、
1つ又は複数の他のネットワークノード(48)に前記ネットワークノード(48)を通信可能に接続するように設定された通信インターフェース(50)と、
前記セルラー通信ネットワーク(30)においてワイヤレス通信を提供するように設定された無線サブシステム(52)と、
前記通信インターフェース(50)及び前記無線サブシステム(52)と連携する処理サブシステム(54)とを有しており、前記処理サブシステム(54)は、
モバイル端末(46)でのデータ信号への干渉を緩和できるがモバイル端末(46)での参照信号への干渉を緩和できない受信機を装備したモバイル端末(46)によって測定され、前記受信機で除去されなかった参照信号の1つ又は複数の干渉成分を含む参照信号測定値を取得することと、
前記参照信号測定値に含まれている前記1つ又は複数の干渉成分のうちの少なくとも1つの干渉成分を緩和するための補償値であって、前記モバイル端末(46)の前記受信機で緩和され得る干渉の量に対応する補償値を取得することと、
前記参照信号測定値に前記補償値を適用して、前記参照信号測定値に含まれている前記1つ又は複数の干渉成分のうちの前記少なくとも1つの干渉成分を緩和し、前記モバイル端末(46)にとって実効的な測定値を提供することと
を行うように設定されている、ネットワークノード(48)。 - セルラー通信ネットワーク(30)におけるネットワークノード(48)の運用の方法であって、
参照信号測定値に含まれている少なくとも1つの干渉成分を緩和するために前記参照信号測定値に、モバイル端末(46)の受信機で緩和され得る干渉の量に対応する補償値を適用することによって生成された、モバイル端末(46)でのデータ信号への干渉を緩和できるがモバイル端末(46)での参照信号への干渉を緩和できない受信機を装備したモバイル端末(46)にとっての実効的な測定値を取得することと、
前記補償値の逆である逆の補償値を取得することと、
前記モバイル端末(46)にとっての参照信号測定値を提供するために前記逆の補償値を前記実効的な測定値に適用することと
を有する、方法。 - セルラー通信ネットワーク(30)のためのネットワークノード(48)であって、
1つ又は複数の他のネットワークノード(48)に前記ネットワークノード(48)を通信可能に接続するように設定された通信インターフェース(50)と、
前記セルラー通信ネットワーク(30)においてワイヤレス通信を提供するように設定された無線サブシステム(52)と、
前記通信インターフェース(50)及び前記無線サブシステム(52)に連携する処理サブシステム(54)とを有しており、前記処理サブシステム(54)は、
参照信号測定値に含まれている少なくとも1つの干渉成分を緩和するために前記参照信号測定値に、モバイル端末(46)の受信機で緩和され得る干渉の量に対応する補償値を適用することによって生成された、モバイル端末(46)でのデータ信号への干渉を緩和できるが参照信号への干渉を緩和できない受信機を装備したモバイル端末(46)にとっての実効的な測定値を取得することと、
前記補償値の逆である逆の補償値を取得することと、
前記モバイル端末(46)にとっての参照信号測定値を提供するために前記実効的な測定値に前記逆の補償値を適用することと
を行うように設定されている、ネットワークノード(48)。
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