TW201806411A - 多個服務供應商的通用授權存取(gaa)主通道分配 - Google Patents
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Abstract
本文描述了與在無線通訊中分配主通道相關的態樣。射頻頻帶內的可用頻寬量可由複數個服務供應商決定共享存取,其中每個服務供應商操作具有複數個無線電通訊相容性類型之一的無線電存取網路,並且其中每個無線電通訊相容性類型定義為一套或多種相容的無線電存取技術。可以基於複數個無線電通訊相容性類型的數量和與每個無線電通訊相容性類型相對應的複數個服務供應商的數量,將可用頻寬的量分配給用於每個無線電通訊相容性類型的特定於無線電相容性類型的頻寬分區。可以將至少一個特定於無線電相容性類型的頻寬分區內的主通道分配給複數個服務供應商的號碼的至少一個服務供應商。
Description
本專利申請案主張享受於2017年7月6日提出申請的題為「GENERAL AUTHORIZED ACCESS (GAA) PRIMARY CHANNEL ASSIGNMENT FOR MULTIPLE OPERATORS」的美國非臨時申請案第15/643,114的、於2016年7月7日提出申請的題為「GENERAL AUTHORIZED ACCESS (GAA) PRIMARY CHANNEL ASSIGNMENT FOR MULTIPLE OPERATORS」的美國臨時申請案第62/359,631的,以及於2016年9月20日提出申請的題為「GENERAL AUTHORIZED ACCESS (GAA) PRIMARY CHANNEL ASSIGNMENT FOR MULTIPLE OPERATORS」的美國臨時申請案第62/397,246的優先權,該等申請案被轉讓給本案的受讓人,並且出於所有目的經由引用明確地併入本文。
本案內容大體而言係關於通訊系統,具體地係關於用於共享射頻頻帶中的多個服務供應商的主通道分配的方法和裝置。
無線通訊系統被廣泛部署以提供各種電信服務,諸如,電話、視訊、資料、訊息傳遞和廣播。典型的無線通訊系統可以採用能夠經由共享可用系統資源來支援與多個使用者通訊的多工存取技術。此種多工存取技術的實例包括分碼多工存取(CDMA)系統、分時多工存取(TDMA)系統、分頻多工存取(FDMA)系統、正交分頻多工存取(OFDMA)系統、單載波分頻多工存取(SC-FDMA)系統和分時同步分碼多工存取(TD-SCDMA)系統。
該等多工存取技術已經在各種電信標準中採用,以提供使得不同的無線設備能夠在市政、國家、地區乃至全球層面進行通訊的共用協定。示例性電信標準是長期進化(LTE)。LTE是由第三代合作夥伴計畫(3GPP)頒佈的通用行動電信系統(UMTS)行動服務標準的一組增強。LTE被設計為意欲經由提高頻譜效率、降低成本,以及在下行鏈路上使用OFDMA、在上行鏈路上使用SC-FDMA並使用多輸入多輸出(MIMO)天線技術而改良服務,來支援行動寬頻存取。
儘管諸如LTE的新的多工存取系統比舊技術提供更快的資料傳輸量,但此種增加的下行鏈路速率已經觸發了對於在行動設備上使用的或與行動設備一起使用的諸如高解析度圖形和視訊的高頻寬內容的更高需求。因此,對無線通訊系統上的頻寬需求持續增加,然而,無線頻譜是有限的且受監管的資源。針對該等挑戰的提出的解決方案涉及用於通用授權存取(GAA,General Authorized Access)操作的共享頻率範圍,諸如但不限於在3.5 GHz頻帶(例如,具體地,3550-3700 MHz頻率範圍)中。儘管共享頻率範圍對於所有服務供應商皆可用,但可能存在與可用的頻寬相比更多的服務供應商要適應針對所有服務供應商的主通道分配。因此,在無線通訊中需要新的方法以更充分地利用有限的共享頻率資源並滿足消費者的需求。
以下呈現一或多個態樣的簡化概述,以便提供對該等態樣的基本理解。該概述不是對所有預期態樣的泛泛概述,並且既不意欲標識所有態樣的主要或關鍵元素,亦不意欲描述任何或所有態樣的範疇。其唯一目的是以簡化的形式呈現一或多個態樣的一些概念,作為稍後呈現的具體實施方式的序言。
在一個態樣,提供了一種無線通訊的方法。該方法包括以下步驟:決定射頻頻帶內的供複數個服務供應商用於共享存取的可用頻寬的量,其中每個服務供應商操作具有複數個無線電通訊相容性類型中的一個無線電通訊相容性類型的無線電存取網路,其中每個無線電通訊相容性類型定義一組一或多個相容的無線電存取技術。該方法亦包括以下步驟:基於該複數個無線電通訊相容性類型的數量和該複數個服務供應商中的與每個無線電通訊相容性類型對應的服務供應商的數量,將該可用頻寬的量分配成用於每個無線電通訊相容性類型的特定於無線電相容性類型的頻寬分區。該方法亦包括以下步驟:在該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的至少一個內向該複數個服務供應商中的該數量的服務供應商中的至少一個服務供應商分配主通道。
在另一個態樣,提供了一種用於無線通訊的裝置。該裝置包括:收發機,用於經由一或多個天線傳送一或多個無線信號;記憶體,被配置為儲存指令;及一或多個處理器,與該收發機和該記憶體通訊地耦合。該一或多個處理器被配置為:決定射頻頻帶內的供複數個服務供應商用於共享存取的可用頻寬的量,其中每個服務供應商操作具有複數個無線電通訊相容性類型中的一個無線電通訊相容性類型的無線電存取網路,其中每個無線電通訊相容性類型定義一組一或多個相容的無線電存取技術;基於該複數個無線電通訊相容性類型的數量和該複數個服務供應商中的與每個無線電通訊相容性類型對應的服務供應商的數量,將該可用頻寬的量分配成用於每個無線電通訊相容性類型的特定於無線電相容性類型的頻寬分區;及在該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區內的至少一個內向該複數個服務供應商中的該數量的服務供應商中的至少一個服務供應商分配主通道。
在另一個態樣,提供一種無線通訊的裝置。該裝置包括:用於決定射頻頻帶內的供複數個服務供應商用於共享存取的可用頻寬的量的構件,其中每個服務供應商操作具有複數個無線電通訊相容性類型之一的無線電存取網路,其中每個無線電通訊相容性類型定義一組一或多個相容的無線電存取技術;用於基於該複數個無線電通訊相容性類型的數量和該複數個服務供應商中的與每個無線電通訊相容性類型對應的服務供應商的數量,將該可用頻寬的量分配成用於每個無線電通訊相容性類型的特定於無線電相容性類型的頻寬分區的構件;及用於在該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的至少一個內向該複數個服務供應商中的該數量的服務供應商中的至少一個服務供應商分配主通道的構件。
在另一個態樣,提供一種儲存可由一或多個處理器執行的用於無線通訊的代碼的電腦可讀取媒體。該代碼包括:用於決定射頻頻帶內的供複數個服務供應商用於共享存取的可用頻寬的量的代碼,其中每個服務供應商操作具有複數個無線電通訊相容性類型中的一個無線電通訊相容性類型的無線電存取網路,其中每個無線電通訊相容性類型定義一組一或多個相容的無線電存取技術;用於基於該複數個無線電通訊相容性類型的數量和該複數個服務供應商中的與每個無線電通訊相容性類型對應的服務供應商的數量,將該可用頻寬的量分配成用於每個無線電通訊相容性類型的特定於無線電相容性類型的頻寬分區的代碼;及用於在該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的至少一個內向該複數個服務供應商中的該數量的服務供應商中的至少一個服務供應商分配主通道的代碼。
為了實現上述和相關目的,該一或多個態樣包括下文充分描述並在申請專利範圍中特別指出的特徵。以下描述和附圖詳細闡述了一或多個態樣的某些說明性特徵。然而,該等特徵僅僅是用於可以採用各種態樣的原理的各種方式中的一些,並且該描述意欲包括所有該等態樣及其均等物。
本案內容大體而言係關於在共享射頻頻帶中為了多個服務供應商的公平和高效的主通道頻寬分配,例如但不限於3.5 GHz頻帶中的通用授權存取(GAA)主通道頻寬分配。
在一個高級態樣,本文描述的頻寬分配和主通道頻寬分配是基於服務供應商的數量的。例如,本案內容包括:基於共享頻帶內的保留頻寬並且基於(例如,在給定的地區中)請求使用共享頻帶的服務供應商的數量,分配可用頻寬的量的裝置和方法。例如,該裝置和方法可以經由從共享頻帶中減除(deduct)一或多個保留頻帶來決定可用頻寬的量。例如,該一或多個保留頻帶可以對應於但不限於與現任授權(incumbent license)(例如,與諸如雷達系統的聯邦政府使用者及/或固定衛星服務(FSS)使用者,及/或一或多個對應的保護頻寬相關)對應的頻寬。
在另一個高級態樣,本文描述的頻寬分配和主通道頻寬分配可以基於一或多個因素,包括例如:由服務供應商使用的不同的無線電通訊相容性類型的無線電存取網路有多少(例如,計數或數量)、複數個服務供應商中的對應於每個無線電通訊相容性類型的相應數量、等等。在此種情況下,可以存在複數種不同的無線電通訊相容性類型,其中每個無線電通訊相容性類型定義一組一或多個相容的無線電存取技術。亦即,在本文中使用的術語「相容的」包括通訊相容性,使得與每個無線電通訊相容性類型相關聯的無線電存取網路的服務供應商可以因為相應的無線電存取技術當被一起使用時可以產生可容忍的干擾量(例如,在干擾閾值以下)而被配置為在一地區中一起操作,或者可以一起使用而不造成彼此對接收或傳輸信號的干擾。由於屬於第一服務供應商的使用者(例如,UE)可以對來自第一服務供應商的所有節點(其亦可以被稱為民用寬頻無線電服務(CBSD)設備))開放,並且服務供應商內的干擾可能不太強,所以可以期望每個無線電通訊相容性類型內的通訊相容性。因此,在此態樣,本案內容包括:將可用頻寬的量分配成用於每個無線電通訊相容性類型的特定於無線電相容性類型的頻寬分區的裝置和方法,其中每個特定於無線電相容性類型的頻寬分區內的一定量的頻率(例如,連續的範圍,或兩個或更多個不連續的範圍,或一組通道)可以與操作相應的無線電通訊相容性類型的無線電存取網路的服務供應商的相應數量成比例。
在另一個高級態樣,本文描述的頻寬分配和主通道頻寬分配亦可以包括:經由考慮服務供應商之間(例如服務供應商的基地站之間)存在覆蓋重疊(例如,干擾覆蓋區域(interfering coverage areas))或沒有覆蓋區域,來最大化用於每個特定於無線電相容性類型的頻寬分區的主通道頻寬(例如,最大化分配給每個主通道的頻率範圍)。在一種情況下,本案內容包括經由:向不具有覆蓋重疊的不同的服務供應商重用頻寬(例如,分配相同的頻率範圍),來最大化用於每個特定於無線電相容性類型的頻寬分區的主通道頻寬的裝置和方法。亦即,在此種情況下,可以當存在足夠的可用頻寬以向每個主通道頻寬分配至少分配最小頻率範圍(例如,頻率範圍的低閾值量,其可以是可配置的,當低於該低閾值量時,操作可能諸如由於針對較小頻寬的較大控制管理負擔,而變得太低效)時,利用對主通道頻寬的最大化。在另一種情況下,本案內容包括:經由重用頻寬並且另外最小化干擾代價(例如,干擾覆蓋區域的量),來最大化用於每個特定於無線電相容性類型的頻寬分區的主通道頻寬的裝置和方法。亦即,在此種情況下,可以當大量的服務供應商正在給定的地理區域中操作時利用對主通道頻寬的最大化。在此種情形下,可能存在不足以向每個主通道頻寬分配至少分配最小頻率範圍的可用頻寬,此情形可以導致向具有發生重疊的覆蓋區域的至少兩個服務供應商分配相同的頻寬。然而,在此種情況下,本案的裝置和方法可以允許:對發生重疊的覆蓋區域進行分析,並且與具有相對較大的發生重疊的覆蓋區域的服務供應商相比,而向具有不發生重疊的(或最小地重疊的)覆蓋區域的服務供應商優先分配相同的頻率範圍。例如,在一種使用情況下,本案的裝置和方法可以利用圖論方法來高效地考慮覆蓋重疊,然而,其他類型的分析亦可以被使用並且處在本案內容的範疇內。
下文結合附圖闡述的具體實施方式意欲作為對各種配置的描述,並且不意欲表示用於可以實踐本文描述的概念的唯一配置。具體實施方式包括具體細節,目的是提供對各種概念的透徹理解。然而,對於熟習此項技術者將顯而易見的是,可以在沒有該等具體細節的情況下實踐該等概念。在一些情況下,以方塊圖形式圖示眾所周知的結構和元件,以避免模糊該等概念。
應當注意,本文描述的技術可以用於各種無線通訊網路及/或技術,諸如但不限於5G或新無線電(NR)、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA和其他系統。例如,第五代(5G)無線通訊技術被設想用於擴展和支援關於當前的各代行動網路的各種使用場景和應用。在一個態樣,5G通訊技術可以包括:增強的行動寬頻,其解決以人為本的用於存取多媒體內容、服務和資料的使用情形;超低可靠低等待時間通訊(URLLC),其具有針對等待時間和可靠性的特定規格;及大規模的機器類型通訊,其可以允許非常大量的連接設備並允許對相對較小量的非延遲敏感資訊的傳輸。此外,術語「系統」和「網路」通常可互換使用。CDMA系統可以實現諸如CDMA 2000、通用陸地無線電存取(UTRA)等無線電技術。CDMA 2000涵蓋IS-2000、IS-95和IS-856標準。IS-2000版本0和A通常被稱為CDMA 2000 1X、1X等。IS-856(TIA-856)通常被稱為CDMA 2000 1xEV-DO、高速率封包資料(HRPD)等。UTRA包括寬頻CDMA(WCDMA)以及CDMA的其他變體。TDMA系統可以實現諸如行動通訊全球系統(GSM)的無線電技術。OFDMA系統可以實現諸如超行動寬頻(UMB)、進化UTRA(E-UTRA)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE802.20、Flash-OFDMTM
等的無線電技術。UTRA和E-UTRA是通用行動電信系統(UMTS)的一部分。3GPP長期進化(LTE)和LTE高級(LTE-A)是使用E-UTRA的UMTS的新版本。在來自「第3代合作夥伴計畫」(3GPP)的組織的文件中描述了UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A和GSM。在來自名為「第三代合作夥伴計畫2」(3GPP2)的組織的文件中描述了CDMA 2000和UMB。本文描述的技術可以用於上述系統和無線電技術以及其他系統和無線電技術,包括在共享射頻頻帶上的蜂巢(例如,LTE、5G/NR)通訊。然而,下文的描述以實例的目的描述了LTE系統,並且在下文的大部分描述中使用了LTE術語,但該等技術可應用於LTE應用之外(例如,可應用到5G或NR網路或其他下一代通訊系統)。
現在將參照各種裝置和方法來呈現電信系統的若干態樣。該等裝置和方法將在以下詳細描述中經由各種方塊、元件、電路、過程(process)、演算法等(統稱為「元素」)在附圖中進行描述和說明。該等元素可以使用電子硬體、電腦軟體或其任何組合來實現。至於該等元素是被實現為硬體還是軟體,此情形取決於特定應用和對整體系統施加的設計約束。
作為實例,元素或元素的任何部分或元素的任何組合可以被實現為包括一或多個處理器的「處理系統」。處理器的實例係包括被配置為執行貫穿本案內容描述的各種功能的微處理器、微控制器、圖形處理單元(GPU)、中央處理單元(CPU)、應用處理器、數位信號處理器(DSP)、精簡指令集計算(RISC)處理器、晶片上系統(SoC)、基頻處理器、現場可程式設計閘陣列(FPGA)、可程式設計邏輯設備(PLD)、狀態機、閘控邏輯、個別硬體電路以及其他合適的硬體。處理系統中的一或多個處理器可以執行軟體。軟體應被寬泛地解釋為意指指令、指令集、代碼,程式碼片段、程式碼、程式、副程式、軟體元件、應用、軟體應用、套裝軟體、常式、副程式、物件、可執行程式、執行中的執行緒、程序、函數等等,而無論其被稱為軟體、韌體、中間軟體、微代碼、硬體描述語言還是其他。
因此,在一或多個示例性態樣中,所描述的功能可以在硬體、軟體或其任何組合中來實現。若在軟體中實現,則功能可以儲存在電腦可讀取媒體上或作為一或多個指令或代碼編碼在電腦可讀取媒體上。電腦可讀取媒體包括電腦儲存媒體。儲存媒體可以是可由電腦存取的任何可用媒體。作為實例而非限制,此種電腦可讀取媒體可以包括隨機存取記憶體(RAM)、唯讀記憶體(ROM)、電子可抹除可程式設計ROM(EEPROM)、光碟儲存、磁碟儲存、其他磁儲存設備、上述類型的電腦可讀取媒體的組合,或可用於以可由電腦存取的指令或資料結構的形式儲存電腦可執行代碼的任何其他媒體。
圖 1
是圖示包括一或多個存取網路101的無線通訊系統100的實例的圖,其具有通道分配元件198,被配置為在共享射頻頻帶中為了多個服務供應商分配主通道頻寬,此舉可以包括為了多個服務供應商進行公平和高效的主通道頻寬分配。與通道分配元件198相關聯的操作和架構的細節在下文參照圖4-圖13更詳細地被論述。無線通訊系統(亦稱為無線廣域網路(WWAN))包括基地站102、UE 104和進化封包核心(EPC)160。基地站102可以包括巨集細胞(大功率蜂巢基地站)及/或小型細胞(低功率蜂巢基地站)。巨集細胞包括eNB。小型細胞包括毫微微細胞、微微細胞和微細胞。
基地站102(統稱為進化通用行動電信系統(UMTS)陸地無線電存取網路(E-UTRAN))經由回載鏈路132(例如,S1介面)與EPC 160以介面進行連接。除了其他功能之外,基地站102可以執行以下功能中的一或多個:使用者資料的傳輸、無線電通道加密和解密、完整性保護、標頭壓縮、行動性控制功能(例如,交遞、雙連接)、細胞內干擾協調、連接建立和釋放、負載均衡、非存取層(NAS)訊息的分發、NAS節點選擇、同步、無線電存取網路(RAN)共享、多媒體廣播多播服務(MBMS)、用戶和設備追蹤、RAN資訊管理(RIM)、傳呼、定位和遞送警告訊息。基地站102可以經由回載鏈路134(例如,X2介面)彼此直接或間接(例如,經由EPC 160)進行通訊。回載鏈路134可以是有線的或無線的。
基地站102可以與UE 104無線地通訊。每個基地站102可以為相應的地理覆蓋區域110提供通訊覆蓋。可能存在重疊的地理覆蓋區域110。例如,小型細胞102'可以具有與一或多個巨集基地站102的覆蓋區域110重疊的覆蓋區域110'。包括小型細胞和巨集細胞的網路可以被稱為異質網路。異質網路亦可以包括可以向被稱為封閉用戶群組(CSG)的受限群組提供服務的家庭進化節點B(eNB)(HeNB)。基地站102和UE 104之間的通訊鏈路120可以包括從UE 104到基地站102的上行鏈路(UL)(亦稱為反向鏈路)傳輸及/或從基地站102到UE 104的下行鏈路(DL)(亦被稱為前向鏈路)傳輸。通訊鏈路120可以使用MIMO天線技術,包括空間多工、波束成形及/或傳輸分集。通訊鏈路可以經由一或多個載波。基地站102/UE 104可以每載波使用頻率高達Y
MHz(例如,其中Y
=5、10、15或20 MHz)的頻寬,每個載波被分配在高達總共Yx
MHz的載波聚合(x
=分量載波的數量)用於在每個方向上的傳輸。載波可以彼此相鄰或不相鄰。載波的分配可以相對於DL和UL是不對稱的(例如,可以相比UL而為DL分配更多或更少的載波)。分量載波可以包括主分量載波和一或多個輔分量載波。主分量載波可以稱為主細胞(PCell),輔分量載波可以稱為輔細胞(SCell)。
無線通訊系統亦可以包括經由未授權的5 GHz頻譜中的通訊鏈路154與Wi-Fi站(STA)152通訊的Wi-Fi存取點(AP)150。當在未授權的頻譜中進行通訊時,STA 152/AP 150可以在進行通訊之前執行閒置通道評估(CCA)或話前偵聽(LBT)功能,以便決定通道是否可用(例如,一般而言,用以避免當在其上正在發生另一個傳輸的通道上進行傳輸,此種傳輸將導致干擾)。
小型細胞102'可以以經授權的及/或未授權的頻譜來操作。當在未授權的頻譜中操作時,小型細胞102'可以使用LTE並使用與由Wi-Fi AP 150使用的頻譜相同的未授權的5 GHz頻譜。在未授權的頻譜中採用LTE的小型細胞102'可以提高存取網路的覆蓋及/或增加存取網路的容量。未授權的頻譜中的LTE可以被稱為LTE-未授權(LTE-U)、經授權輔助存取(LAA)或MulteFire(MF)。
基地站102、UE 104、AP 150和STA 152亦可以諸如根據3.5 GHz頻帶中的通用授權存取(GAA),在一或多個共享頻帶中操作。
EPC 160可以包括行動性管理實體(MME)162、其他MME 164、服務閘道166、多媒體廣播多播服務(MBMS)閘道168、廣播多播服務中心(BM-SC)170以及封包資料網路(PDN)閘道172。MME 162可以與歸屬用戶伺服器(HSS)174通訊。MME 162是處理UE 104和EPC 160之間的信號傳遞的控制節點。通常,MME 162提供承載和連接管理。所有使用者網際網路協定(IP)封包經由服務閘道166傳送,服務閘道166本身連接到PDN閘道172。PDN閘道172提供UE IP位址分配以及其他功能。PDN閘道172和BM-SC 170連接到IP服務176。IP服務176可以包括網際網路、網內網路、IP多媒體子系統(IMS)、PS串流服務(PSS)及/或其他IP服務。BM-SC 170可以提供針對MBMS使用者服務供應和遞送的功能。BM-SC 170可以用作內容提供者MBMS傳輸的入口點,可以用於在公共陸地行動網路(PLMN)內授權和啟動MBMS承載服務,並且可以用於排程MBMS傳輸。MBMS閘道168可以用於向歸屬於廣播了特定的服務的多播廣播單頻網路(MBSFN)區域的基地站102分發MBMS訊務,並且可以負責通信期管理(開始/停止)和用於收集eMBMS相關的收費資訊。
基地站亦可以被稱為節點B、進化節點B(eNB)、存取點、基地站收發機站、無線電基地站、無線電收發機、收發機功能體、基本服務集(BSS)、擴展服務集(ESS)或某個其他合適的術語。基地站102為UE 104提供到EPC 160的存取點。UE 104的實例包括蜂巢式電話、智慧型電話、通信期啟動協定(SIP)電話、膝上型電腦、個人數位助理(PDA)、衛星無線電、全球定位系統、多媒體設備、視訊設備、數位音訊播放機(例如,MP3播放機)、相機、遊戲機、平板電腦、智慧設備、可穿戴設備或任何其他類似的功能設備。UE 104亦可以被稱為站、行動站、用戶站、行動單元、用戶單元、無線單元、遠端單元、行動設備、無線設備、無線通訊設備、遠端設備、行動用戶站、存取終端、行動終端、無線終端、遠端終端機、手機、使用者代理、行動服務客戶端、客戶端或某個其他合適的術語。
圖 2A
是圖示LTE中的DL訊框結構的實例的圖200,該DL訊框結構可以例如由基地站102或102'、UE 104、AP 150及/或STA 152中的一或多個利用於圖1的無線通訊設備之間的通訊。圖 2B
是圖示LTE中的DL訊框結構內的通道的實例的圖230,該等通道可以被利用於圖1的無線通訊設備之間的通訊。圖 2C
是圖示LTE中的UL訊框結構的實例的圖250,該UL訊框結構可以被利用於圖1的無線通訊設備之間的通訊。圖 2D
是圖示LTE中的UL訊框結構內的通道的實例的圖280,該等通道可以被利用於圖1的無線通訊設備之間的通訊。其他無線通訊技術可以具有不同的訊框結構及/或不同的通道。在LTE中,訊框(10 ms)可以被劃分成10個相同大小的子訊框。每個子訊框可以包括兩個連續的時槽。資源網格可以用於表示兩個時槽,每個時槽包括一或多個時間併發的資源區塊(RB)(亦稱為實體RB(PRB))。資源網格分為多個資源元素(RE)。在LTE中,對於普通循環字首,對於總共84個RE,RB在頻域中包含12個連續的次載波和在時域中包含7個連續符號(對於DL為OFDM符號;對於UL為SC-FDMA符號)。對於擴展循環字首,對於總共72個RE,RB在頻域中包含12個連續的次載波,在時域中包含6個連續的符號。每個RE攜帶的位元的數量取決於調制方案。
如圖2A所示,一些RE攜帶用於UE處的通道估計的DL參考(引導頻)信號(DL-RS)。DL-RS可以包括細胞特定參考信號(CRS)(有時亦稱為共用RS)、UE特定參考信號(UE-RS)和通道狀態資訊參考信號(CSI-RS)。圖2A圖示針對天線埠0、1、2和3的CRS(分別表示為R0
、R1
、R2
和R3
)、針對天線埠5的UE-RS(表示為R5
)和針對天線埠15的CSI-RS(以R表示)。圖2B圖示訊框的DL子訊框內的各種通道的實例。實體控制格式指示符通道(PCFICH)在時槽0的符號0內,並且攜帶指示實體下行鏈路控制通道(PDCCH)是佔用1、2還是3個符號的控制格式指示符(CFI)(圖2B圖示佔用3個符號的PDCCH)。PDCCH在一或多個控制通道單元(CCE)內攜帶下行鏈路控制資訊(DCI),每個CCE包括九個RE群組(REG),每個REG包括OFDM符號中的四個連續的RE。UE可以配置有亦攜帶DCI的特定於UE的增強型PDCCH(ePDCCH)。ePDCCH可以具有2、4或8個RB對(圖2B圖示兩個RB對,每個子集包括一個RB對)。實體混合自動重傳請求(ARQ)(HARQ)指示符通道(PHICH)亦在時槽0的符號0內,並且攜帶基於實體上行鏈路共享通道(PUSCH)指示HARQ認可(ACK)/否定ACK(NACK)回饋的HARQ指示符(HI)。主同步通道(PSCH)在訊框的子訊框0和5內的時槽0的符號6內,並且攜帶由UE使用以決定子訊框時序和實體層標識的主要同步信號(PSS)。輔同步通道(SSCH)在訊框的子訊框0和5內的時槽0的符號5內,並且攜帶由UE使用以決定實體層細胞標識群組號的輔同步信號(SSS)。基於實體層標識和實體層細胞標識群組號,UE可以決定實體細胞標識符(PCI)。基於PCI,UE可以決定上述DL-RS的位置。實體廣播通道(PBCH)在訊框的子訊框0的時槽1的符號0、1、2、3內,並且攜帶主資訊區塊(MIB)。MIB提供DL系統頻寬中的多個RB、PHICH配置和系統訊框號(SFN)。實體下行鏈路共享通道(PDSCH)攜帶使用者資料、不經由PBCH傳輸的廣播系統資訊(諸如系統資訊區塊(SIB))和傳呼訊息。
如圖2C所示,一些RE攜帶用於eNB處的通道估計的解調參考信號(DM-RS)。UE可以在子訊框的最後一個符號中另外傳輸探測參考信號(SRS)。SRS可以具有梳結構,並且UE可以在其中一個梳上傳輸SRS。eNB可以使用SRS進行通道品質估計,以便在UL上進行依賴於頻率的排程。圖2D圖示訊框的UL子訊框內的各種通道的實例。基於PRACH配置,實體隨機存取通道(PRACH)可以在訊框內的一或多個子訊框內。PRACH可以包括子訊框內的六個連續的RB對。PRACH允許UE執行初始系統存取並實現UL同步。實體上行鏈路控制通道(PUCCH)可以位於UL系統頻寬的邊緣上。PUCCH攜帶諸如排程請求、通道品質指示符(CQI)、預編碼矩陣指示符(PMI)、秩指示符(RI)和HARQ ACK/NACK回饋的上行鏈路控制資訊(UCI)。PUSCH攜帶資料,並且亦可以另外用於攜帶緩衝器狀態報告(BSR)、功率餘量報告(PHR)及/或UCI。
圖 3
是與存取網路中的UE 350通訊的eNB 310的方塊圖,其中eNB 310可以是圖1的基地站102或102'及/或AP 150的實例,並且其中UE 350可以是圖1的UE 104及/或STA 152的實例。在一個態樣,通道分配元件198可以是eNB 310的一部分,諸如被實現在控制器/處理器375及/或記憶體376內,或者通道分配元件198可以被實現在一或多個其他網路設備中,如下文詳細描述的。在DL中,來自EPC 160的IP封包可以被提供給控制器/處理器375。控制器/處理器375實現層3和層2的功能。層3包括無線電資源控制(RRC)層,且層2包括封包資料彙聚協定(PDCP)層、無線電鏈路控制(RLC)層和媒體存取控制(MAC)層。控制器/處理器375提供與系統資訊(例如,MIB、SIB)的廣播、RRC連接控制(例如,RRC連接傳呼、RRC連接建立、RRC連接修改和RRC連接釋放)、無線電存取技術(RAT)間行動性和針對UE量測報告的量測配置相關聯的RRC層功能;與標頭壓縮/解壓縮、安全性(加密、解密、完整性保護、完整性驗證)和交遞支援功能相關聯的PDCP層功能;與上層封包資料單元(PDU)的傳輸、經由ARQ的糾錯、RLC服務資料單元(SDU)的級聯、分段和重組、RLC資料PDU的重新分段,以及RLC資料PDU的重排相關聯的RLC層功能;及與邏輯通道和傳輸通道之間的映射、MAC SDU到傳輸塊(TB)的多工、從TB中將MAC SDU的解多工、排程資訊報告、經由HARQ的糾錯、優先順序處理和邏輯通道優先化相關聯的MAC層功能。
傳輸(TX)處理器316和接收(RX)處理器370實現與各種信號處理功能相關聯的層1功能。包括實體(PHY)層的層1可以包括傳輸通道上的錯誤偵測、傳輸通道的前向糾錯(FEC)編碼/解碼、交錯、速率匹配、到實體通道的映射、實體通道的調制/解調和MIMO天線處理。TX處理器316基於各種調制方案(例如,二進位移相鍵控(BPSK)、正交移相鍵控(QPSK)、M移相鍵控(M-PSK)、M-正交幅度調制(M-QAM))處理到信號群集的映射。編碼和調制符號隨後可以被分離為並行串流。隨後可以將每個串流映射到OFDM次載波,與時域及/或頻域中的參考信號(例如,引導頻)多工,隨後使用快速傅裡葉逆變換(IFFT)將其組合在一起,以產生攜帶時域OFDM符號串流的實體通道。OFDM串流被空間預編碼以產生多個空間串流。來自通道估計器374的通道估計可以被使用來決定編碼和調制方案,以及用於空間處理。可以根據由UE 350傳輸的參考信號及/或通道條件回饋匯出通道估計。隨後可以經由分開的傳輸器318TX將每個空間串流提供給不同的天線320。每個傳輸器318TX可以用相應的空間串流來調制RF載波進行傳輸。
在UE 350處,每個接收器354RX經由其相應的天線352接收信號。每個接收器354RX恢復被調制到RF載波上的資訊,並將資訊提供給接收(RX)處理器356。TX處理器368和RX處理器356實現與各種信號處理功能相關聯的層1功能。RX處理器356可以對資訊執行空間處理以恢復目的地為UE 350的任何空間串流。若多個空間串流是要發給UE 350的,則其可以由RX處理器356組合成單個OFDM符號串流。RX處理器356隨後使用快速傅裡葉變換(FFT)將OFDM符號串流從時域轉換到頻域。頻域信號包括用於OFDM信號的每個次載波的分開的OFDM符號串流。每個次載波上的符號和參考信號經由決定由eNB 310傳輸的最可能的信號群集點來被恢復和解調。該等軟判決可以基於由通道估計器358計算的通道估計。隨後軟判決被解碼和解交錯以恢復原始由實體通道上的eNB 310傳輸的資料和控制信號。隨後將資料和控制信號提供給實現層3和層2功能的控制器/處理器359。
控制器/處理器359可以與儲存程式碼和資料的記憶體360相關聯。記憶體360可以被稱為電腦可讀取媒體。在UL中,控制器/處理器359在傳輸通道和邏輯通道之間提供解多工、封包重組、解密、標頭解壓縮和控制信號處理,以恢復來自EPC 160的IP封包。控制器/處理器359亦負責使用ACK及/或NACK協定來進行錯誤偵測以支援HARQ操作。
與結合eNB 310的DL傳輸所描述的功能類似,控制器/處理器359提供與系統資訊(例如,MIB、SIB)獲取、RRC連接和量測報告相關聯的RRC層功能;與標頭壓縮/解壓縮以及安全性(加密、解密、完整性保護、完整性驗證)相關聯的PDCP層功能;與上層PDU的傳輸、經由ARQ的糾錯、RLC SDU的級聯、分段和重組、RLC資料PDU的重新分段,以及RLC資料PDU的重排相關聯的RLC層功能;及與邏輯通道和傳輸通道之間的映射、MAC SDU到TB的多工、從TB中將MAC SDU的解多工、排程資訊報告、經由HARQ的糾錯、優先順序處理和邏輯通道優先化相關聯的MAC層功能。
由通道估計器358根據eNB 310傳輸的參考信號或回饋匯出的通道估計可以被TX處理器368用以選擇適當的編碼和調制方案,並用以促進空間處理。由TX處理器368產生的空間串流可以經由分開的傳輸器354TX提供給不同的天線352。每個傳輸器354TX可以利用相應的空間串流來調制RF載波進行傳輸。
在eNB 310處以類似於結合在UE 350處的接收器功能所描述的方式來處理UL傳輸。每個接收器318RX經由其相應的天線320接收信號。每個接收器318RX恢復被調制到RF載波的資訊並將資訊提供給RX處理器370。
控制器/處理器375可以與儲存程式碼和資料的記憶體376相關聯。記憶體376可以被稱為電腦可讀取媒體。在UL中,控制器/處理器375提供在傳輸和邏輯通道之間的解多工、封包重組、解密、標頭解壓縮、控制信號處理,以恢復來自UE 350的IP封包。來自控制器/處理器375的IP封包可以被提供給EPC 160。控制器/處理器375亦負責使用ACK及/或NACK協定來進行錯誤偵測以支援HARQ操作。
參照圖 4
,無線通訊系統400可以類似於圖1的無線通訊系統100,無線通訊系統400可以在關於使用通道分配元件198來在共享射頻頻帶中分配用於多個服務供應商的主通道頻寬的一個示例性實現方案中包括另外的系統元件。
具體地,無線通訊系統400包括諸如頻譜存取系統(SAS)實體402的中央實體,其具有通道分配元件198,通道分配元件198被配置為基於服務供應商408的數量及/或無線電通訊相容性類型410(例如,類型1到n
,其中n
是正數;每個服務供應商408無線電存取網路可以是類型1到類型n
中的任何一個)的數量,來執行根據共享頻帶406中的可用頻寬404的量的頻寬分配。在一個實例中,共享頻帶406可以包括但不限於3.5 GHz頻帶。另外,應當注意,圖4圖示可用頻寬404的量的一個實例,例如連續頻寬,其不應被解釋為進行限制。例如,可用頻寬404的量亦可以由兩個或更多個不連續的頻率範圍及/或一組通道來定義。此外,通道分配元件198可以被配置為向每個服務供應商標識主通道頻寬分配412。如本文所使用地,「主通道」頻寬是指本文論述的(例如,基於服務供應商408及/或無線電通訊相容性類型410的數量N)所分配的頻寬,並且之所以被稱為「主」,是因為服務供應商408或服務供應商節點(例如,基地站、存取點、CBSD設備等)可以根據干擾條件將其頻寬(例如,通道集合)使用擴展到超過此分配的量。因此,如本文論述的「主通道」頻寬的概念與主細胞的概念不同,且不應與主細胞的概念相混淆。在一個態樣,通道分配元件198可以為服務供應商408的相應數量分配相應的特定於無線電相容性類型的頻寬分區414。在一個實例中,每個特定於無線電相容性類型的頻寬部分可以具有能夠與操作具有相應的無線電通訊相容性類型410的無線電存取網路的服務供應商408的相應數量成比例的一定量的頻率(例如,連續的範圍,或兩個或更多個不連續的範圍,或一組通道)。另外,對於每個相應的服務供應商,一定量的頻率中的每一個的大小可以基本相等。
在一些態樣,無線通訊系統400可以可選地(如虛線所示地)包括諸如共存管理器元件416的中央實體,其亦包括通道分配元件198。因此,在一些實現方案中,共存管理器元件416可以用作SAS實體402的代理伺服器,在共享射頻頻帶中為了多個服務供應商分配主通道頻寬(例如,進行公平和高效的主通道頻寬分配)。在其他實現方案中,共存管理器元件416可以與SAS實體402聯合地協助或操作以在共享射頻頻帶中為了多個服務供應商分配主通道頻寬。
另外,無線通訊系統400包括:一或多個保留頻率資料庫418,其可以分別儲存由通道分配元件198在決定可用頻寬404的量時使用的保留頻率資訊420。例如,保留頻率資訊420可以包括用於標識保留頻率範圍422的資訊,其中應避免由服務供應商對保留頻率範圍422的干擾。例如,保留頻率資訊420及/或保留頻率範圍422可以包括及/或涉及、但不限於:用於標識與聯邦使用者(例如,雷達系統)及/或固定衛星系統(FSS)使用者對應的現任頻率範圍的資訊,及/或與已經付費取得對該等頻率的優先存取的使用者對應的優先存取授權(PAL,priority access license)頻率範圍,及/或與此種保留頻率範圍422中的一或多個對應的一或多個保護頻帶(GB)424的資訊。在一些實現方案中,一或多個保留頻率資料庫418可以諸如由政府機構(例如,美國的聯邦通訊委員會)或與政府機構合作地分開維護和操作。此外,在一些實現方案中,保留頻率資訊420基於新增添的及/或到期的授權,及/或基於對現任頻率範圍的使用或不使用。例如,關於現任頻率範圍的使用或不使用,若雷達系統未正在某個地區中操作,則對應的頻率範圍可以用於進行共享。
在一些態樣,在決定可用頻寬404的量時,通道分配元件198可以另外考慮,例如另外從共享頻帶406中減除或減去一或多個分區間保護頻寬頻率範圍426。例如,分區間保護頻寬頻率範圍426可以包括兩個相鄰的特定於無線電相容性類型的頻寬分區414之間的頻率範圍,該頻率範圍被用於避免或減少相應的相鄰的特定於無線電相容性類型的頻寬分區414中的傳輸之間的干擾。此外,在一些態樣,通道分配元件198可以以相同的方式或以偏置的(biased)方式從共享頻帶406中減除或減去每個分區間保護頻寬頻率範圍426。例如,通道分配元件198可以經由使每個相應的分區頻寬減小相等的量以考慮分區間保護頻寬頻率範圍426,來均等化在相鄰的特定於無線電相容性類型的頻寬分區414之間的減除。另外,通道分配元件198可以經由使兩個相鄰的特定於無線電相容性類型的頻寬分區414中的一個具有被降低以考慮分區間保護頻寬頻率範圍426的相應的分區頻寬,來偏置減除(bias the deduction)。例如,偏置亦可以包括從每個相鄰的特定於無線電相容性類型的頻寬分區414中的不均等頻寬減除。
另外,在無線通訊系統400的一個態樣,每個服務供應商408可以包括並操作在相應的地區432內具有相應的地理覆蓋區域430的一或多個節點428(例如,基地站、eNB、AP等)。因此,SAS實體402及/或共存管理器416可以操作通道分配元件198,以為地區432中的多個服務供應商408在共享頻帶406內進行公平和高效的主通道頻寬分配412。
現在,將關於3.5 GHz部署來描述一個示例性實現方案,其中多個保證授權存取(GAA,Guaranteed Authorized Access)服務供應商408在給定的地區432中共享共享頻帶406。在此實現方案中,由於每個服務供應商對於來自其他服務供應商的使用者是封閉的,所以具有發生重疊的覆蓋的兩個服務供應商的主通道(或受保護的通道)可以是分開的。否則,強干擾可能造成針對該等服務供應商中的至少一個服務供應商的停電區域。每個服務供應商可以是LTE-TDD或LTE-LBT(LBT=話前偵聽,例如LAA/eLAA/MF)。另外,LTE-TDD服務供應商的通道與LTE-LBT服務供應商的通道之間可能使用保護頻帶(GB),是因為由於節點的UL/DL子訊框在服務供應商之間未被同步的事實而造成的另外的干擾(UE對UE和eNB對eNB的干擾)。此外,若兩個LTE-TDD服務供應商未被同步(不是時間同步的或具有不同的TDD配置),則可能因為同樣的原因而使用GB。在一個實例中,可以優選單個TDD配置,但可以支援多於一個的TDD配置。頻寬擴展可以發生在主(受保護)通道之外,例如在其他經授權的或共享的存取頻率範圍內。
在一個實例中,另外參照圖 5
,根據本案的態樣的頻寬分配和通道分配的圖500能夠實現具有單個TDD配置的GAA共存。考慮到現任和PAL保護,SAS實體402及/或共存管理器(CXM)元件416可以計算給定的地理區域(例如,普查區)中的用於GAA的總可用頻寬(BGAA
)。SAS可以將GAA頻譜劃分為N
個分區,並向一或多個服務供應商之每一者服務供應商分配Balloc
,其中N
是該區域中服務供應商的總數量。如上描述地,被分配用於LTE-TDD無線電通訊相容性類型的頻寬502可以針對多個服務供應商、CBSD、無線電技術等(例如,如圖5圖示的3個服務供應商、CBSD或無線電技術)被劃分。例如,LTE-LBT服務供應商可以共享給定的頻寬504,是因為其可以由於LBT而共存。在一個態樣,每個服務供應商皆可以將其頻寬擴展到其自身的Balloc
之外,只要其沒有在其被分配的頻譜上干擾其他服務供應商。
參照圖 6
,經由允許可以針對其分配不同的頻寬602、604的兩個LTE-TDD配置,關於頻寬分配和通道分配的圖600在圖5的實例上擴展。特別地,NLTE-TDD
是區域中的LTE-TDD服務供應商的總數量。在NLTE-TDD
個服務供應商中,NA
個服務供應商請求TDD配置選擇方案A,NB
個服務供應商請求TDD配置選擇方案B。類似於之前,被分配給LTE-TDD的頻寬是BLTE-TDD
=(BGAA
-GB
)*NLTE-TDD
/N
。在此種情況下,在TDD配置選擇方案A和TDD配置選擇方案B之間亦可以有保護頻帶(GB)。在一個實現方案中,GB的代價會由在沒選取選擇方案A的服務供應商承擔(例如,用於選擇方案B的頻寬604會被減少以考慮GB)。若更多的服務供應商請求選擇方案B,則每個服務供應商的代價會降低。在NA
=0和NB
=NLTE-TDD
的特殊情況下(所有服務供應商請求選擇方案B),GB可以為0。
另外,本案的態樣可以包括基於服務供應商之間的覆蓋重疊的一或多個高效解決方案。
參照圖 7
,圖700圖示基於服務供應商408之間的覆蓋重疊的頻寬分配和通道分配的一個態樣。例如,在針對主通道在給定的地理區域(例如,普查區)中的服務供應商之間平均劃分總GAA頻譜的情況下,若服務供應商的數量變大,則主通道頻寬可能較小。然而,在圖7的實例中,服務供應商{1,2,3}和{4,5}從干擾的角度來看是完全不發生重疊的。在該實例中,不是針對(例如,使用上文的公式)分配頻寬分配考慮N=5,本案的態樣可以利用兩個獨立的頻譜分配,例如,對於不發生重疊的(或最小地重疊,使得服務供應商之間造成的干擾低於閾值的)每個服務供應商集合,一個頻譜分配具有N1
=3,而另一個頻譜分配具有N2
=2。因此,可以分配較大的主通道頻寬。其他的共存概念(TDD vs LBT、TDD選擇方案A和B、BW擴展等)亦可以被獨立地應用於服務供應商集{1,2,3}和{4,5}之每一者集合。
參照圖 8
,曲線圖800圖示基於圖論方法的頻寬分配和通道分配的一個態樣。圖論術語可以包括以下內容:
圖G
(V, E
)是頂點的集合V
和邊的集合E
;
若在圖的每對不同的頂點之間存在路徑,則圖是連接的;
圖G
的子圖是根據G
的頂點和邊的子集形成的另一個圖;
圖的連接分量是最大連接子圖;
連接圖僅有一個連接分量;及
圖的孤立頂點是度為零的頂點。
相應地,本案的態樣可以包括一種解決方案,其包括在具有N個服務供應商的給定的地理區域(例如,普查區)中建立圖800,其中:
圖的頂點對應於服務供應商;
若屬於服務供應商i
的任何節點和屬於服務供應商j
的任何節點之間存在覆蓋重疊,則在頂點i
到頂點j
(i, j {1, 2,...,N
},i
≠j
)之間有邊;
對覆蓋重疊的定義可以基於距離或基於RF(NL和UE報告);
非同步TDD亦可以適用(UE-UE和eNB-eNB干擾);及
不需要LBT服務供應商之間的邊(LBT節點可以經由空中(OTA)爭用而共存)。
在此種情況下,假設圖800具有有多個頂點N 1
、N 2
、...、Nk
的K
個連接分量,其中,基於上述內容,本案的態樣可以為每個連接分量獨立地執行頻譜分配。在此種情況下,若原圖是未連接的,則主通道頻寬會較大。
對於每個連接分量,可以獨立地完成上文描述的其他共存概念。例如,對於整個GAA頻譜,TDD或LBT BW分配可以是按每個連接分量進行的:按每個連接分量的NLTE-TDD
和NLTE-LBT
。此外,例如,對於整個GAA頻譜,TDD配置選擇方案A和B可以是按每個連接分量進行的:按每個連接分量的NA
和NB
。此外,例如,對於BW擴展,SAS實體404及/或CXM元件416可以考慮屬於連接分量的服務供應商集合的節點之間的互動和共存資訊。
因此,此情形可以帶來針對GAA共存的降低的複雜性和增強的效率。
對於上文論述的實例,圖8中的對應圖包括兩個連接分量{1,2,3}和{4,5},亦即K
=2。因此,對於N 1
=3和N 2
=2的連接分量之每一者連接分量,可以針對整個GAA頻譜考慮獨立的GAA共存。
參照圖 9
,圖900圖示基於圖論方法的頻寬分配和通道分配的另一態樣,其中可以經由另一實例來圖示另一概括。假設圖有3個LTE-TDD服務供應商,並且SAS實體404及/或CXM元件416從60 MHz BW中向該等服務供應商分配主通道頻寬的最大量,使得具有發生重疊的覆蓋的任兩個服務供應商皆不具有發生重疊的主通道(例如,共存條件),且每個服務供應商獲得用於主通道的相同的BW(例如,公平條件)。
在第一個BW分配(亦即,選擇方案1)中,每個服務供應商獲得20 MHz,而在第二個BW分配(亦即,選擇方案2)中,每個服務供應商獲得30 MHz。上述的共存條件和公平條件在兩種選擇方案中皆可以得到滿足。換言之,選擇方案2類似於用最少數量的顏色對圖的著色。
另外,在一些實現方案中,本案的態樣可以包括或基於更多的另外的圖論術語。例如,適當的著色是將顏色分配給圖的頂點,使得沒有兩個相鄰的頂點具有相同的顏色。此外,對圖的k著色是涉及總共k種顏色的適當的著色。此外,具有k-著色(k-coloring)的圖被稱為是可k著色的(k-colorable)。值得注意地是,圖的色數是對該圖的適當的著色中的顏色的最小數量。此問題可以是非多項式(NP,non-polynomial)問題。特別地,此主題是圖論中的利用許多多項式時間演算法(algorithms in polynomial time)的經過深入研究的主題,其產生了大多數情況下的色數和相關聯的著色。因此,色數可以小於或等於圖中的頂點數;並且若d是圖G中的頂點的最大度數,則G的色數至多可以為d+1。
參照圖 10
,示例性圖1000包括基於上文論述的圖論概念的主通道頻寬分配。特別地,該方法操作如下:給定與給定的地理區域(例如,普查區)相關聯的圖,對於圖的每個連接分量,基於NLTE-LBT
、NA
、NB
來決定用於LTE-LBT、LTE-TDD選擇方案A和LTE-TDD選擇方案B的總BW。此外,對於所連接分量之每一者LTE-TDD選擇方案A和B,分別找到色數和相關聯的著色。此外,讓CA
表示色數對應於具有利用TDD配置選擇方案A的LTE-TDD服務供應商的子圖,以及連接分量中的對應邊。隨後,將LTE-TDD選擇方案A的總BW分離成CA
塊(CA
≤NA
)。在此種情況下,若CA
<NA
,則主通道頻寬可以大於上文描述的簡單解決方案。此外,對於LTE-TDD選擇方案B亦是如此,例如(CB
≤NB
)。
在其他態樣,本案的裝置和方法可以包括對上文描述的解決方案的另外的擴展方案。例如,本案的裝置和方法可以在給定的地理區域中面對大量服務供應商時高效地執行。例如,假設主通道的最小細微性為5 MHz。使用簡化的解決方案,若當主通道頻寬可能小於5 MHz時BW/5 MHz<N(服務供應商的數量N),則該程序可能不可行。然而,利用當前描述的功能,本案的裝置和方法可以改良使得BW/5 MHz<C(其中C是圖的連接分量的色數)的狀況。即使在(BW/5 MHz<C)的情況下,本案的方案仍然可以以BW/5 MHz個顏色(例如,每5 MHz的分開的主通道的最大數量)對圖進行著色,使得加權圖中的干擾代價得以最小化。例如,此舉可以經由如下來實現:當兩個頂點之間有邊時使兩個頂點之間的權重等於值1,並且當兩個頂點之間沒有邊時使得兩個頂點之間的權重等於值0。換言之,此情形可以等效於最小化具有相同顏色的頂點之間的邊的數量。亦即,本案的態樣隔開了具有相對最大重疊量的服務供應商,同時允許具有相對最小重疊量的一或多個服務供應商具有相同的顏色。
在另一個態樣,本案的裝置和方法可以用於時間非同步網路。使用上述圖,若LTE-TDD服務供應商沒有共用的TDD時序偏移(非同步(「非同步」)服務供應商),則若其是圖中的孤立頂點,則允許其在LTE-TDD GAA頻譜中操作。否則,例如,當其不是圖中的孤立頂點時,添加具有GB的另一類別選擇方案C(類似於TDD配置選擇方案A和B),但GB的代價會由此服務供應商承擔(例如,可以從被分配給此服務供應商的主通道頻寬中減除GB範圍)。因此,在此種情況下,
是用於此服務供應商的主通道BW。
若其他服務供應商不產生TDD對準的(TDD-aligned)干擾(例如,在此種情況下不需要避免TDD-不對準的(TDD-misaligned)干擾),則可以允許其他服務供應商擴展到頻譜的此部分。其他服務供應商亦可以在同樣的狀況下擴展到GB部分。
另外,若此服務供應商(例如,不是圖中的孤立頂點)亦不對另一個服務供應商的主通道產生任何TDD不對準的干擾(除了TDD對準的干擾之外),則可以允許此服務供應商在頻譜的其他部分中擴展。此外,從其他服務供應商的角度來看,沒有任何懲罰(penalty)(不論此服務供應商與其他服務供應商是時間同步的還是無關的)。若在圖的連接分量中有多個時間非同步服務供應商,則可以利用類似的BW分配。在此種情況下,例如,全部BW分配可以以每個連接分量為基礎。
參照圖 11
,無線通訊的方法1100的示例性態樣包括:在共享射頻頻帶中為多個服務供應商分配主通道頻寬。例如,方法1100係關於上文論述的實現方案,並且可以由執行通道分配元件198的中央實體(諸如SAS實體404及/或共存管理器元件416)執行。
在方塊1102處,方法1100包括以下步驟:決定射頻頻帶內的供複數個服務供應商用於共享存取的可用頻寬的量,其中每個服務供應商操作具有複數個無線電通訊相容性類型之一的無線電存取網路,其中每個無線電通訊相容性類型定義了一組一或多個互不干擾的無線電存取技術。
在方塊1104處,方法1100包括以下步驟:基於複數個無線電通訊相容性類型的數量和複數個服務供應商中的與每個無線電通訊相容性類型對應的服務供應商的數量,將可用頻寬的量分配成用於每個無線電通訊相容性類型的特定於無線電相容性類型的頻寬分區;
在方塊1106處,方法1100包括以下步驟:在每個特定於無線電相容性類型的頻寬分區內向每個服務供應商分配主通道頻寬。
在一個態樣,在方法1100考慮到現任/PAL的情況下,決定可用頻寬的量亦可以包括:從射頻頻帶中減去一或多個保留頻率範圍,其中該一或多個保留頻率範圍對應於針對現任授權和優先存取授權被保留的頻寬。
在一個態樣,在方法1100考慮保護頻寬的情況下,決定可用頻寬的量可以包括:從射頻頻帶中減去一或多個保護頻寬頻率範圍,其中該一或多個保護頻寬頻率範圍對應於可用頻寬與一或多個保留頻率範圍之間的保護頻寬,或者對應於特定於無線電相容性類型的頻寬分區之間的保護頻寬,或對應於該兩者。
在一個態樣,在方法1100提供經由服務供應商的數量成比例的相容性分配的情況下,將可用頻寬的量分配成特定於無線電相容性類型的頻寬分區可以包括:根據該複數個服務供應商中的與每個無線電通訊相容性類型對應的服務供應商的數量,在每個特定於無線電相容性類型的頻寬分區內分攤(proportion)一定量的頻率(例如,連續的範圍,或兩個或更多個不連續的範圍,或一組通道)。
在可以獨立於所描述的態樣中的任何態樣或與所描述的態樣中的任何態樣組合地進行操作的替代態樣中,方法1100可以包括以下步驟:根據屬於每個無線電通訊相容性類型的CBSD設備的數量,在每個特定於無線電相容性類型的頻寬分區分攤頻率範圍。
在一個態樣,在方法1100基於服務供應商的數量來在分區內分配主通道頻寬的情況下,決定可用頻寬的量可以包括:從射頻頻帶中減去一或多個保護頻寬頻率範圍。此外,在此種情況下,在每個特定於無線電相容性類型的頻寬分區內向每個服務供應商分配主通道頻寬可以包括:將特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的至少一個除以複數個服務供應商中的與相應的無線電通訊相容性類型對應的服務供應商的數量,以定義一或多個特定於服務供應商的頻寬,並且分配包括:將每個主通道頻寬分配到一或多個特定於服務供應商的頻寬中的一個。
在一個態樣,在方法1100基於服務供應商的數量來在分區內分配主通道頻寬的情況(例如,與單個LTE-LBT相結合的單個LTE-TDD情況)下,決定可用頻寬的量可以包括:從射頻頻帶中減去一或多個保護頻寬頻率範圍,其中該一或多個保護頻寬頻率範圍對應於可用頻寬與一或多個保留頻率範圍之間的保護頻寬和每個特定於無線電相容性類型的頻寬分區之間的一或多個保護頻寬。此外,在此種情況下,在每個特定於無線電相容性類型的頻寬分區內向每個服務供應商分配主通道頻寬可以包括:在複數個無線電通訊相容性類型內標識至少一個基於非爭用的存取類型。另外,對於至少一個基於非爭用的存取類型,方法1100亦可以包括以下步驟:將特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的對應的一個除以複數個服務供應商中的與相應的無線電通訊相容性類型對應的服務供應商的數量,以定義一或多個特定於服務供應商的頻寬。此外,對於至少一個基於非爭用的存取類型,方法1100亦可以包括以下步驟:將用於具有至少一個基於非爭用的存取類型的每個服務供應商的每個主通道頻寬分配到一或多個特定於服務供應商的頻寬中的一個。
在一個態樣,在方法1100基於服務供應商的數量來在由於GB懲罰而減小的分區內分配主通道頻寬的情況(例如,多LTE-TDD情況及/或非同步(具有非孤立頂點)情況)下,決定可用頻寬的量可以包括:從特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的一或多個中減去一或多個分區間保護頻寬頻率範圍。另外,在每個特定於無線電相容性類型的頻寬分區內向每個服務供應商分配主通道頻寬可以包括:將特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的一或多個除以複數個服務供應商中的與相應的無線電通訊相容性類型對應的服務供應商的數量,以定義一或多個特定於服務供應商的頻寬,其中從特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的一或多個中減去了一或多個分區間保護頻寬頻率範圍。此外,分配包括:從特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的一或多個中將用於每個服務供應商的每個主通道頻寬分配到一或多個特定於服務供應商的頻寬中的一個,其中從特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的一或多個中減去了一或多個分區間保護頻寬頻率範圍。
在一個態樣,在方法1100在分區內分配主通道頻寬並最大化主通道頻寬(例如,在沒有覆蓋重疊的情況下)的情況下,分配包括:經由將相同的頻率範圍分配給具有互不干擾的覆蓋區域的兩個或更多個服務供應商,來在每個特定於無線電相容性類型的頻寬分區內最大化每個主通道頻寬。在另一替代方案中,分配包括:經由針對具有互不干擾的覆蓋區域的兩個或更多個服務供應商集合中的每一者獨立地執行分配,來在具有互不干擾的覆蓋區域的該兩個或更多個服務供應商集合內最大化每個主通道頻寬。
在可以獨立於所描述的態樣中的任何態樣或與所描述的態樣中的任何態樣組合地進行操作的替代態樣,方法1100可以在分區內分配主通道頻寬,並且最大化主通道頻寬(例如在沒有覆蓋重疊的情況下),其中分配包括:經由向具有互不干擾的覆蓋區域的兩個或更多個CBSD設備分配相同的頻率範圍,來在每個特定於無線電相容性類型的頻寬分區內最大化每個主通道頻寬。
在可以獨立於所描述的態樣中的任何態樣或與所描述的態樣中的任何態樣組合地進行操作的另一替代態樣,方法1100可以在分區內分配主通道頻寬並最大化主通道頻寬(例如,在沒有覆蓋重疊的情況下),分配包括:經由向具有互不干擾的覆蓋區域的兩個或更多個技術(例如,無線電存取技術)分配相同的頻率範圍,來在每個特定於無線電相容性類型的頻寬分區內最大化每個主通道頻寬。
在一個態樣,在方法1100在分區內分配主通道頻寬並最大化主通道頻寬(例如,在有覆蓋重疊的情況下)的情況下,分配包括:經由向具有最少量的干擾覆蓋區域的兩個或更多個服務供應商分配相同的頻率範圍,來在每個特定於無線電相容性類型的頻寬分區內最大化每個主通道頻寬。
圖 12
是圖示諸如SAS實體402及/或共存管理器元件416的示例性裝置1202中的不同的構件/元件之間的資料流程的概念性資料流程圖1200,不同的構件/元件之每一者亦可以由基地站102及/或AP 150實現。裝置1202包括接收來自一或多個服務供應商408的主通道頻寬分配請求1201和來自一或多個保留頻率資料庫418的保留頻率資訊420的接收元件1204(例如,收發機、接收器等)。主通道頻寬分配請求1201可以包括無線電存取網路配置資訊(例如,網路技術類型、所使用的協定及/或協定選擇方案、等等)和地理位置相關資訊(例如,節點及/或覆蓋區域的地理座標、與UE位置相關聯的信號強度的UE報告等),及/或由通道分配元件198可用的以便決定無線電通訊相容性類型,及/或與相應的服務供應商408對應的覆蓋區域及/或與其他服務供應商的覆蓋重疊的任何其他資訊。此外,裝置1202包括通道分配元件198,其具有可用頻寬決定器元件1206,其為給定的地區432決定共享頻帶406中的可用頻寬404的量。另外,通道分配元件198包括:頻寬分配元件1208,基於複數個無線電通訊相容性類型的數量和複數個服務供應商中的對應於每個無線電通訊相容性類型的服務供應商的數量,決定針對每個無線電通訊相容性類型的一或多個特定於無線電相容性類型的頻寬分區414。另外,通道分配元件198包括:頻寬分配元件1210,其在每個特定於無線電相容性類型的頻寬分區414內向每個服務供應商408分配主通道頻寬分配412。另外,裝置1202包括:傳輸元件1212(例如,收發機、傳輸器等),其將每個特定於無線電相容性類型的頻寬分區414內的主通道頻寬分配412傳送給每個服務供應商408。因此,基於裝置1202的操作,每個服務供應商408可以配置其相應的節點(例如,基地站、存取點)用於與一或多個UE的通訊。
該裝置可以包括執行關於圖11的上述流程圖及/或圖4-圖10的態樣來描述的每個動作的另外的元件。因此,參照圖11的上述流程圖及/或圖4-圖10的態樣來描述的每個動作可以由元件執行,並且該裝置可以包括該等元件中的一或多個。元件可以是一或多個硬體元件,其專門被配置為執行所闡述的過程/演算法,其由被配置為執行所闡述的過程/演算法的處理器實現,其被儲存在電腦可讀取媒體中以由處理器實現,或其滿足上述各項的某個組合。
圖 13
是圖示使用處理系統1314的裝置1202'的硬體實現方案的實例的圖1300。處理系統1314可以由匯流排架構(整體上由匯流排1324表示)來實現。匯流排1324可以包括任何數量的互連匯流排和橋,取決於處理系統1314的具體應用和整體設計約束。匯流排1324將包括由處理器1304、元件198、1204、1206、1208、1210和1212以及電腦可讀取媒體/記憶體1306表示的一或多個處理器及/或硬體元件的各種電路連結在一起。匯流排1324亦可以連結諸如定時源、周邊設備、電壓調節器和功率管理電路的各種其他電路,該等其他電路在本領域是眾所周知的,因此將不再進一步描述。
處理系統1314可以耦合到收發機1310。收發機1310耦合到一或多個天線1320。收發機1310提供用於經由傳輸媒體與各種其他裝置進行通訊的構件。收發機1310從一或多個天線1320接收信號,從接收到的信號中提取資訊,並將提取的資訊提供給處理系統1314,特別是接收元件1204。此外,收發信機1310從處理系統1314接收資訊,具體地是傳輸元件1212,並且基於所接收的資訊,產生要應用於一或多個天線1320的信號。處理系統1314包括耦合到電腦可讀取媒體/記憶體1306的處理器1304。處理器1304負責一般處理,包括執行儲存在電腦可讀取媒體/記憶體1306上的軟體。當由處理器1304執行時,軟體使得處理系統1314執行上文針對任何特定裝置所述的各種功能。電腦可讀取媒體/記憶體1306亦可用於儲存在執行軟體時由處理器1304操縱的資料。處理系統1314亦包括元件198、1204、1206、1208、1210和1212中的至少一個。元件可以是在處理器1304中執行的軟體元件,常駐/儲存在電腦可讀取媒體/記憶體1306中,一或多個耦合到處理器1304的硬體元件,或其某個組合。處理系統1314可以是SAS實體402,共存管理器元件416及/或eNB 310的元件,並且可以包括記憶體376及/或TX處理器316、RX處理器370和控制器/處理器375中的至少一個。
在一種配置中,用於無線通訊的裝置1202/1202'包括:用於決定射頻頻帶內的供複數個服務供應商用於共享存取的可用頻寬的量的構件,其中每個服務供應商操作具有複數個無線電通訊相容性類型之一的無線電存取網路,其中每個無線電通訊相容性類型定義一組一或多個相容的無線電存取技術;用於基於複數個無線電通訊相容性類型的數量和複數個服務供應商中的對應於每個無線電通訊相容性類型的服務供應商的數量,將可用頻寬的量分配成用於每個無線電通訊相容性類型的特定於無線電相容性類型的頻寬分區的構件,以及用於在每個特定於無線電相容性類型的頻寬分區內向每個服務供應商分配主通道頻寬的構件。
上述構件可以是被配置為執行由上述構件所記載的功能的裝置1202的上述元件及/或裝置1202'的處理系統1314中的一或多個。如前述,處理系統1314可以包括TX處理器316、RX處理器370和控制器/處理器375。因此,在一個配置中,上述構件可以是TX處理器316、RX處理器370和該控制器/處理器375,其被配置為執行由上述構件所記載的功能。
應當理解,所揭示的過程/流程圖中的方塊的特定順序或次序是示例性方法的圖示。基於設計偏好,可以理解,過程/流程圖中的方塊的特定順序或次序可以被重新排列。此外,一些方塊可以被組合或省略。隨附的方法請求項以樣例順序呈現各個方塊的元素,且並不意味著限於所呈現的特定順序或次序。
提供先前的描述以使任何熟習此項技術者能夠實踐本文描述的各個態樣。對該等態樣的各種修改對於熟習此項技術者將是顯而易見的,並且本文定義的一般原理可以應用於其他態樣。因此,申請專利範圍不意欲限於本文所示的態樣,而是要符合與語言申請專利範圍一致的全部範疇,其中除非具體如此說明,提及單數形式的元素並不意味著「僅一個」,而是「一或多個」。本文中使用的「示例性」一詞是指「用作示例、實例或說明」。本文中描述為「示例性」的任何態樣不一定被解釋為較佳於或優於其他態樣。除非另有說明,術語「一些」是指一或多個。諸如「A、B或C中的至少一個」、「A、B或C中的一或多個」、「A、B和C中的至少一個」、「A、B和C中的一或多個」和「A、B、C或其任何組合」的組合包括A、B及/或C的任何組合,並且可以包括多個A、多個B或多個C。具體地,諸如「A、B或C中的至少一個」、「A、B或C中的一或多個」、「A、B和C中的至少一個」、「A、B和C中的一或多個」和「A、B、C或其任何組合」的組合可以為僅A、僅B、僅C、A和B、A和C、B和C,或A和B和C,其中任何此種組合可以包含A、B或C中的一或多個成員。一般技術者已知的或今後知道的貫穿本案內容描述的各個態樣的元素的所有結構和功能均等物皆是經由引用明確地併入本文,並且意欲被申請專利範圍所涵蓋。此外,無論此種揭示內容是否明確地在申請專利範圍中列出,本文中揭示的任何內容皆不是要貢獻給公眾的。「模組」、「機制」、「元素」、「設備」等可能不能代替「構件」一詞。因此,沒有申請專利範圍的元素要被解釋為功能構件(means plus function),除非使用短語「用於...的構件(means for)」明確地敘述了元素。
100‧‧‧無線通訊系統
101‧‧‧存取網路
102‧‧‧基地站
102'‧‧‧小型細胞
104‧‧‧UE
110‧‧‧地理覆蓋區域
110'‧‧‧覆蓋區域
120‧‧‧通訊鏈路
132‧‧‧回載鏈路
134‧‧‧回載鏈路
150‧‧‧Wi-Fi存取點(AP)
152‧‧‧Wi-Fi站(STA)
154‧‧‧通訊鏈路
160‧‧‧進化封包核心(EPC)
162‧‧‧行動性管理實體(MME)
164‧‧‧其他MME
166‧‧‧服務閘道
168‧‧‧多媒體廣播多播服務(MBMS)閘道
170‧‧‧廣播多播服務中心(BM-SC)
172‧‧‧封包資料網路(PDN)閘道
174‧‧‧歸屬用戶伺服器(HSS)
176‧‧‧IP服務
198‧‧‧通道分配元件
200‧‧‧圖
230‧‧‧圖
250‧‧‧圖
280‧‧‧圖
310‧‧‧eNB
316‧‧‧傳輸(TX)處理器
318‧‧‧傳輸器/接收器
320‧‧‧天線
350‧‧‧UE
352‧‧‧天線
354‧‧‧傳輸器/接收器
356‧‧‧接收(RX)處理器
358‧‧‧通道估計器
359‧‧‧控制器/處理器
360‧‧‧記憶體
368‧‧‧TX處理器
370‧‧‧接收(RX)處理器
374‧‧‧通道估計器
375‧‧‧控制器/處理器
376‧‧‧記憶體
402‧‧‧頻譜存取系統(SAS)實體
404‧‧‧可用頻寬
406‧‧‧共享頻帶
408‧‧‧服務供應商
410‧‧‧無線電通訊相容性類型
412‧‧‧主通道頻寬分配
414‧‧‧特定於無線電相容性類型的頻寬分區
416‧‧‧共存管理器元件
418‧‧‧保留頻率資料庫
420‧‧‧保留頻率資訊
422‧‧‧保留頻率範圍
424‧‧‧保護頻帶(GB)
426‧‧‧分區間保護頻寬頻率範圍
428‧‧‧節點
430‧‧‧地理覆蓋區域
432‧‧‧地區
500‧‧‧圖
502‧‧‧頻寬
504‧‧‧給定的頻寬
600‧‧‧圖
602‧‧‧頻寬
604‧‧‧頻寬
700‧‧‧圖
800‧‧‧曲線圖
900‧‧‧圖
1000‧‧‧圖
1100‧‧‧方法
1102‧‧‧方塊
1104‧‧‧方塊
1106‧‧‧方塊
1200‧‧‧概念性資料流程圖
1201‧‧‧主通道頻寬分配請求
1202‧‧‧裝置
1202'‧‧‧裝置
1204‧‧‧接收元件
1206‧‧‧可用頻寬決定器元件
1208‧‧‧頻寬分配元件
1210‧‧‧頻寬分配元件
1212‧‧‧傳輸元件
1300‧‧‧圖
1304‧‧‧處理器
1306‧‧‧電腦可讀取媒體/記憶體
1310‧‧‧收發機
1314‧‧‧處理系統
1320‧‧‧天線
1324‧‧‧匯流排
101‧‧‧存取網路
102‧‧‧基地站
102'‧‧‧小型細胞
104‧‧‧UE
110‧‧‧地理覆蓋區域
110'‧‧‧覆蓋區域
120‧‧‧通訊鏈路
132‧‧‧回載鏈路
134‧‧‧回載鏈路
150‧‧‧Wi-Fi存取點(AP)
152‧‧‧Wi-Fi站(STA)
154‧‧‧通訊鏈路
160‧‧‧進化封包核心(EPC)
162‧‧‧行動性管理實體(MME)
164‧‧‧其他MME
166‧‧‧服務閘道
168‧‧‧多媒體廣播多播服務(MBMS)閘道
170‧‧‧廣播多播服務中心(BM-SC)
172‧‧‧封包資料網路(PDN)閘道
174‧‧‧歸屬用戶伺服器(HSS)
176‧‧‧IP服務
198‧‧‧通道分配元件
200‧‧‧圖
230‧‧‧圖
250‧‧‧圖
280‧‧‧圖
310‧‧‧eNB
316‧‧‧傳輸(TX)處理器
318‧‧‧傳輸器/接收器
320‧‧‧天線
350‧‧‧UE
352‧‧‧天線
354‧‧‧傳輸器/接收器
356‧‧‧接收(RX)處理器
358‧‧‧通道估計器
359‧‧‧控制器/處理器
360‧‧‧記憶體
368‧‧‧TX處理器
370‧‧‧接收(RX)處理器
374‧‧‧通道估計器
375‧‧‧控制器/處理器
376‧‧‧記憶體
402‧‧‧頻譜存取系統(SAS)實體
404‧‧‧可用頻寬
406‧‧‧共享頻帶
408‧‧‧服務供應商
410‧‧‧無線電通訊相容性類型
412‧‧‧主通道頻寬分配
414‧‧‧特定於無線電相容性類型的頻寬分區
416‧‧‧共存管理器元件
418‧‧‧保留頻率資料庫
420‧‧‧保留頻率資訊
422‧‧‧保留頻率範圍
424‧‧‧保護頻帶(GB)
426‧‧‧分區間保護頻寬頻率範圍
428‧‧‧節點
430‧‧‧地理覆蓋區域
432‧‧‧地區
500‧‧‧圖
502‧‧‧頻寬
504‧‧‧給定的頻寬
600‧‧‧圖
602‧‧‧頻寬
604‧‧‧頻寬
700‧‧‧圖
800‧‧‧曲線圖
900‧‧‧圖
1000‧‧‧圖
1100‧‧‧方法
1102‧‧‧方塊
1104‧‧‧方塊
1106‧‧‧方塊
1200‧‧‧概念性資料流程圖
1201‧‧‧主通道頻寬分配請求
1202‧‧‧裝置
1202'‧‧‧裝置
1204‧‧‧接收元件
1206‧‧‧可用頻寬決定器元件
1208‧‧‧頻寬分配元件
1210‧‧‧頻寬分配元件
1212‧‧‧傳輸元件
1300‧‧‧圖
1304‧‧‧處理器
1306‧‧‧電腦可讀取媒體/記憶體
1310‧‧‧收發機
1314‧‧‧處理系統
1320‧‧‧天線
1324‧‧‧匯流排
圖1是圖示無線通訊系統和存取網路的實例的圖。
圖2A、圖2B、圖2C和圖2D分別是圖示下行鏈路(DL)訊框結構、DL訊框結構內的DL通道、上行鏈路(UL)訊框結構和UL訊框結構內的UL通道的LTE實例的圖。
圖3是圖示存取網路中的進化節點B(eNB)和使用者設備(UE)的實例的圖。
圖4是根據一或多個所描述的態樣的,網路架構的實例的示意圖。
圖5是根據一或多個所描述的態樣的,頻寬分配和主通道頻寬分配的實例的圖。
圖6是根據一或多個所描述的態樣的,具有多個選擇方案的頻寬分配和主通道頻寬分配的實例的圖。
圖7是根據一或多個所描述的態樣的,基於服務供應商之間的覆蓋重疊的頻寬分配和通道分配的實例的圖。
圖8是根據一或多個所描述的態樣的,基於圖論方法(graph theoretical approach)的頻寬分配和通道分配的實例的圖。
圖9是根據一或多個所描述的態樣的,基於圖論方法的頻寬分配和通道分配的另一實例的圖。
圖10是基於本文描述的圖論的另一態樣的,主通道頻寬分配的實例的圖。
圖11是用於在共享射頻頻帶中為了多個服務供應商分配主通道頻寬的無線通訊方法的實例的流程圖。
圖12是圖示根據一或多個所描述的態樣的,裝置的實例中的元件之間的資料流程的實例的概念資料流程圖。
圖13是圖示根據一或多個所描述的態樣的,採用了處理系統的裝置的硬體實現方案的實例的圖。
國內寄存資訊 (請依寄存機構、日期、號碼順序註記) 無
國外寄存資訊 (請依寄存國家、機構、日期、號碼順序註記) 無
198‧‧‧通道分配元件
402‧‧‧頻譜存取系統(SAS)實體
404‧‧‧可用頻寬
406‧‧‧共享頻帶
408‧‧‧服務供應商
410‧‧‧無線電通訊相容性類型
412‧‧‧主通道頻寬分配
414‧‧‧特定於無線電相容性類型的頻寬分區
416‧‧‧共存管理器元件
418‧‧‧保留頻率資料庫
420‧‧‧保留頻率資訊
422‧‧‧保留頻率範圍
424‧‧‧保護頻帶(GB)
426‧‧‧分區間保護頻寬頻率範圍
428‧‧‧節點
430‧‧‧地理覆蓋區域
432‧‧‧地區
Claims (30)
- 一種無線通訊的方法,包括以下步驟: 決定一射頻頻帶內的供複數個服務供應商用於共享存取的可用頻寬的一量,其中每個服務供應商操作具有複數個無線電通訊相容性類型中的一個無線電通訊相容性類型的一無線電存取網路,其中每個無線電通訊相容性類型定義一組一或多個相容的無線電存取技術;基於該複數個無線電通訊相容性類型的一數量和該複數個服務供應商中的與每個無線電通訊相容性類型對應的服務供應商的一數量,將該可用頻寬的量分配成用於每個無線電通訊相容性類型的特定於無線電相容性類型的頻寬分區;及在該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的至少一個內向該複數個服務供應商中的該數量的服務供應商中的至少一個服務供應商分配一主通道。
- 根據請求項1之方法,其中決定該可用頻寬的量之步驟進一步包括以下步驟:從該射頻頻帶減去一或多個保留頻率範圍,其中該一或多個保留頻率範圍對應於針對現任授權和優先存取授權被保留的頻寬。
- 根據請求項1之方法,其中決定該可用頻寬的量之步驟進一步包括以下步驟:從該射頻頻帶中減去一或多個保護頻寬頻率範圍,其中該一或多個保護頻寬頻率範圍對應於該可用頻寬與一或多個保留頻率範圍之間的保護頻寬,或者對應於該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區之間的保護頻寬,或對應於該兩者。
- 根據請求項1之方法,其中將該可用頻寬的量分配成特定於無線電相容性類型的頻寬分區之步驟進一步包括以下步驟: 根據該複數個服務供應商中的與每個無線電通訊相容性類型對應的該服務供應商的數量,在該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的該至少一個內分攤頻率。
- 根據請求項1之方法,其中將該可用頻寬的量分配成特定於無線電相容性類型的頻寬分區之步驟進一步包括以下步驟: 根據屬於每個無線電通訊相容性類型的民用寬頻無線電服務(CBSD)設備的一數量,在該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的該至少一個內分攤頻率。
- 根據請求項1之方法, 其中決定該可用頻寬的量之步驟進一步包括以下步驟:從該射頻頻帶中減去一或多個保護頻寬頻率範圍;及其中向該至少一個服務供應商分配該主通道:將該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的該至少一個除以該複數個服務供應商中的與該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的該至少一個的一相應的無線電通訊相容性類型對應的該服務供應商的數量,以定義一或多個特定於服務供應商的頻寬;及其中該分配之步驟包括以下步驟:將該主通道分配到該一或多個特定於服務供應商的頻寬中的一個。
- 根據請求項1之方法, 其中決定該可用頻寬的量之步驟進一步包括以下步驟:從該射頻頻帶中減去一或多個保護頻寬頻率範圍,其中該一或多個保護頻寬頻率範圍對應於該可用頻寬與一或多個保留頻率範圍之間的保護頻寬和每個特定於無線電相容性類型的頻寬分區之間的一或多個保護頻寬;其中向該至少一個服務供應商分配該主通道之步驟進一步包括以下步驟:在該複數個無線電通訊相容性類型內標識至少一個基於非爭用的存取類型;及對於該至少一個基於非爭用的存取類型:將該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的該至少一個除以該複數個服務供應商中的與該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的該至少一個的一相應的無線電通訊相容性類型對應的該服務供應商的數量,以定義一或多個特定於服務供應商的頻寬;及其中該分配之步驟包括以下步驟:將用於具有該至少一個基於非爭用的存取類型的每個服務供應商的每個主通道分配到該一或多個特定於服務供應商的頻寬中的一個。
- 根據請求項1之方法, 其中決定該可用頻寬的量之步驟進一步包括以下步驟:從該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的該至少一個中減去一或多個分區間保護頻寬頻率範圍;及其中向該至少一個服務供應商分配該主通道之步驟進一步包括以下步驟:將該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的該至少一個除以該複數個服務供應商中的與該相應的無線電通訊相容性類型對應的該服務供應商的數量,以定義一或多個特定於服務供應商的頻寬,其中從該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的該至少一個中減去了該一或多個分區間保護頻寬頻率範圍;及其中該分配之步驟包括以下步驟:從該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的該至少一個中將用於該複數個服務供應商中的該數量的服務供應商之每一者服務供應商的每個主通道分配到該一或多個特定於服務供應商的頻寬中的一個,其中從該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的該至少一個中減去了該一或多個分區間保護頻寬頻率範圍。
- 根據請求項1之方法,其中該分配之步驟包括以下步驟:在該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的該至少一個內將一相同的頻率範圍分配給具有互不干擾的覆蓋區域的兩個或更多個服務供應商。
- 根據請求項1之方法,其中該分配之步驟包括以下步驟:在該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的該至少一個內將一相同的頻率範圍分配給具有互不干擾的覆蓋區域的兩個或更多個民用寬頻無線電服務(CBSD)設備。
- 根據請求項1之方法,其中該分配之步驟包括以下步驟:在該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的該至少一個內將一相同頻率範圍分配給具有互不干擾的覆蓋區域的兩個或更多個技術。
- 根據請求項1之方法,其中該分配之步驟包括以下步驟:針對具有互不干擾的覆蓋區域的兩個或更多個服務供應商集合中的每一者,在該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的該至少一個內,獨立地執行該分配。
- 根據請求項1之方法,其中該分配分配之步驟包括以下步驟:在該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的該至少一個內向具有一最少量的干擾覆蓋區域的兩個或更多個服務供應商分配一相同的頻率範圍。
- 根據請求項1之方法,其中該決定、該分配和該分配是由包括一頻譜存取系統(SAS)實體或一共存管理器(CXM)元件的一中央實體執行的。
- 一種用於無線通訊的裝置,包括: 一收發機,用於經由一或多個天線傳送一或多個無線信號;一記憶體,被配置為儲存指令;及一或多個處理器,與該收發機和該記憶體通訊地耦合,其中該一或多個處理器被配置為:決定一射頻頻帶內的供複數個服務供應商用於共享存取的可用頻寬的一量,其中每個服務供應商操作具有複數個無線電通訊相容性類型中的一個無線電通訊相容性類型的一無線電存取網路,其中每個無線電通訊相容性類型定義一組一或多個相容的無線電存取技術;基於該複數個無線電通訊相容性類型的一數量和該複數個服務供應商中的與每個無線電通訊相容性類型對應的服務供應商的一數量,將該可用頻寬的量分配成用於每個無線電通訊相容性類型的特定於無線電相容性類型的頻寬分區;及在該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的至少一個內向該複數個服務供應商中的該數量的服務供應商中的至少一個服務供應商分配一主通道。
- 根據請求項15之裝置,其中該一或多個處理器被配置為至少部分地經由從該射頻頻帶減去一或多個保留頻率範圍來決定該可用頻寬的量,其中該一或多個保留頻率範圍對應於針對現任授權和優先存取授權被保留的頻寬。
- 根據請求項15之裝置,其中該一或多個處理器被配置為至少部分地經由從該射頻頻帶減去一或多個保護頻寬頻率範圍來決定該可用頻寬的量,其中該一或多個保護頻寬頻率範圍對應於該可用頻寬與一或多個保留頻率範圍之間的保護頻寬,或者對應於該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區之間的保護頻寬,或對應於該兩者。
- 根據請求項15之裝置,其中該一或多個處理器被配置為至少部分地經由以下操作將該可用頻寬的量分配成特定於無線電相容性類型的頻寬分區: 根據該複數個服務供應商中的與每個無線電通訊相容性類型對應的該服務供應商的數量,在該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的該至少一個內分攤頻率。
- 根據請求項15之裝置,其中該一或多個處理器被配置為至少部分地經由以下操作將該可用頻寬的量分配成特定於無線電相容性類型的頻寬分區: 根據屬於每個無線電通訊相容性類型的民用寬頻無線電服務(CBSD)設備的一數量,在該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的該至少一個內分攤頻率。
- 根據請求項15之裝置, 其中該一或多個處理器被配置為至少部分地經由從該射頻頻帶減去一或多個保護頻寬頻率範圍來決定該可用頻寬的量;及其中該一或多個處理器被配置為至少部分地經由以下操作向該至少一個服務供應商分配該主通道:將該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的該至少一個除以該複數個服務供應商中的與該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的該至少一個的一相應的無線電通訊相容性類型對應的該服務供應商的數量,以定義一或多個特定於服務供應商的頻寬;及其中該一或多個處理器被配置為將該主通道分配到該一或多個特定於服務供應商的頻寬中的一個。
- 根據請求項15之裝置, 其中該一或多個處理器被配置為至少部分地經由從該射頻頻帶減去一或多個保護頻寬頻率範圍來決定該可用頻寬的量,其中該一或多個保護頻寬頻率範圍對應於該可用頻寬與一或多個保留頻率範圍之間的保護頻寬和每個特定於無線電相容性類型的頻寬分區之間的一或多個保護頻寬;其中該一或多個處理器被配置為至少部分地經由以下操作向該至少一個服務供應商分配該主通道:在該複數個無線電通訊相容性類型內標識至少一個基於非爭用的存取類型;及對於該至少一個基於非爭用的存取類型:將該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的該至少一個除以該複數個服務供應商中的與該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的該至少一個的一相應的無線電通訊相容性類型對應的該服務供應商的數量,以定義一或多個特定於服務供應商的頻寬;及其中該一或多個處理器被配置為將用於具有該至少一個基於非爭用的存取類型的每個服務供應商的每個主通道分配到該一或多個特定於服務供應商的頻寬中的一個。
- 根據請求項15之裝置, 其中該一或多個處理器被配置為至少部分地經由從該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的該至少一個減去一或多個分區間保護頻寬頻率範圍來決定該可用頻寬的量;及其中該一或多個處理器被配置為至少部分地經由以下操作向該至少一個服務供應商分配該主通道:將該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的該至少一個除以該複數個服務供應商中的與該相應的無線電通訊相容性類型對應的該服務供應商的數量,以定義一或多個特定於服務供應商的頻寬,其中從該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的該至少一個中減去了該一或多個分區間保護頻寬頻率範圍;及其中該一或多個處理器被配置為從該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的該至少一個中將用於該複數個服務供應商中的該數量的服務供應商之每一者服務供應商的每個主通道分配到該一或多個特定於服務供應商的頻寬中的一個,其中從該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的該至少一個中減去了該一或多個分區間保護頻寬頻率範圍。
- 根據請求項15之裝置,其中該一或多個處理器被配置為在該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的該至少一個內將一相同的頻率範圍分配給具有互不干擾的覆蓋區域的兩個或更多個服務供應商。
- 根據請求項15之裝置,其中該一或多個處理器被配置為在該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的該至少一個內將一相同的頻率範圍分配給具有互不干擾的覆蓋區域的兩個或更多個民用寬頻無線電服務(CBSD)設備。
- 根據請求項15之裝置,其中該一或多個處理器被配置為在該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的該至少一個內將一相同頻率範圍分配給具有互不干擾的覆蓋區域的兩個或更多個技術。
- 根據請求項15之裝置,其中該一或多個處理器被配置為:針對具有互不干擾的覆蓋區域的兩個或更多個服務供應商集合中的每一者,在該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的該至少一個內,獨立地執行分配。
- 根據請求項15之裝置,其中該一或多個處理器被配置為在該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的該至少一個內向具有一最少量的干擾覆蓋區域的兩個或更多個服務供應商分配一相同的頻率範圍。
- 根據請求項15之裝置,其中該裝置是包括一頻譜存取系統(SAS)實體或一共存管理器(CXM)元件的一中央實體中的一個。
- 一種無線通訊的裝置,包括: 用於決定一射頻頻帶內的供複數個服務供應商用於共享存取的可用頻寬的一量的構件,其中每個服務供應商操作具有複數個無線電通訊相容性類型中的一個無線電通訊相容性類型的一無線電存取網路,其中每個無線電通訊相容性類型定義一組一或多個相容的無線電存取技術;用於基於該複數個無線電通訊相容性類型的一數量和該複數個服務供應商中的與每個無線電通訊相容性類型對應的服務供應商的一數量,將該可用頻寬的量分配成用於每個無線電通訊相容性類型的特定於無線電相容性類型的頻寬分區的構件;及用於在該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的至少一個內向該複數個服務供應商中的該數量的服務供應商中的至少一個服務供應商分配一主通道的構件。
- 一種儲存可由一或多個處理器執行的用於無線通訊的代碼的電腦可讀取媒體,其中該代碼包括: 用於決定一射頻頻帶內的供複數個服務供應商用於共享存取的可用頻寬的一量的代碼,其中每個服務供應商操作具有複數個無線電通訊相容性類型中的一個無線電通訊相容性類型的一無線電存取網路,其中每個無線電通訊相容性類型定義一組一或多個相容的無線電存取技術;用於基於該複數個無線電通訊相容性類型的一數量和該複數個服務供應商中的與每個無線電通訊相容性類型對應的服務供應商的一數量,將該可用頻寬的量分配成用於每個無線電通訊相容性類型的特定於無線電相容性類型的頻寬分區的代碼;及用於在該等特定於無線電相容性類型的頻寬分區中的至少一個內向該複數個服務供應商中的該數量的服務供應商中的至少一個服務供應商分配一主通道的代碼。
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