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TW201824918A - 用於新無線電干擾管理的通道預留信號 - Google Patents

用於新無線電干擾管理的通道預留信號 Download PDF

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TW201824918A
TW201824918A TW106138415A TW106138415A TW201824918A TW 201824918 A TW201824918 A TW 201824918A TW 106138415 A TW106138415 A TW 106138415A TW 106138415 A TW106138415 A TW 106138415A TW 201824918 A TW201824918 A TW 201824918A
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Abstract

本文揭示通道預留系統和方法,其在共享無線電媒體上排程傳輸,共享無線電媒體由複數個經授權的網路服務供應商共享。在實施例中,優先存取被預先指派給網路,並且該方法至少基於傳輸器的優先順序級別與另一傳輸器的優先順序級別的比較決定是否發送傳輸,以及信號的時槽專用於哪個傳輸器。在實施例中,優先存取可以不預先指派給網路,並且預授權可以結合CR-T和CR-R使用以決定傳輸器是否傳輸。

Description

用於新無線電干擾管理的通道預留信號
本專利申請案主張於2016年12月9日提出申請的標題為「CHANNEL RESERVATION SIGNALS FOR NEW RADIO INTERFERENCE MANAGEMENT」的美國臨時專利申請案第62/432,251號、以及於2016年12月22日提出申請的標題為「CHANNEL RESERVATION SIGNAL BASED FOR DESIGN DESIGN FOR SHARED SPECTRUM」的美國臨時專利申請案第62/438,409號、以及於2017年7月28日提出申請的標題為「CHANNEL RESERVATION SIGNALS FOR NEW RADIO INTERFERENCE MANAGEMENT」的美國非臨時專利申請案第15/663,461號的權益,其揭示的全部內容如同在下文完全闡述並且出於所有可應用的目的以引用方式併入本文。
本案的態樣大體上係關於無線通訊系統,並且更特定言之係關於獨特的預留技術,該獨特的預留技術採用新無線電通道預留信號的使用以允許多個服務供應商共享相同的無線電媒體。
無線通訊網路被廣泛部署以提供各種通訊服務,諸如語音、視訊、封包資料、訊息傳遞、廣播等。該等無線網路可以是能夠藉由共享可用網路資源來支援多個使用者的多工網路。此種通常為多工網路的網路藉由共享可用的網路資源來支援多個使用者的通訊。
無線通訊網路可以包括能夠支援多個使用者設備(UE)的通訊的多個基地台或節點B(例如,進化節點B(eNB))。UE可以經由下行鏈路和上行鏈路與基地台進行通訊。下行鏈路(或前向鏈路)是指從基地台到UE的通訊鏈路,而上行鏈路(或反向鏈路)是指從UE到基地台的通訊鏈路。
基地台可以在下行鏈路上向UE傳輸資料和控制資訊,及/或可以在上行鏈路上從UE接收資料和控制資訊。在下行鏈路上,來自基地台的傳輸可能由於來自相鄰基地台或來自其他無線射頻(RF)傳輸器的傳輸而面臨干擾。在上行鏈路上,來自UE的傳輸可能面臨來自與相鄰基地台通訊的其他UE的上行鏈路傳輸或來自其他無線RF傳輸器的干擾。此干擾可能會降低下行鏈路和上行鏈路的效能。
隨著對行動寬頻存取的需求持續增長,伴隨越來越多的UE存取遠端無線通訊網路以及越來越多的短距離無線系統被部署在社群中,干擾和壅塞網路的可能性增加。研發繼續推進無線通訊技術,不僅要滿足增長的行動寬頻存取需求,更要提升和增強行動通訊的使用者體驗。
新無線電(NR)(亦稱為5G或第五代無線系統)涉及越來越複雜的細胞部署,因為無線電媒體現在能夠處理細胞間部署和細胞內部署。總之,單個無線電媒體現在支援多個服務供應商(例如,AT&T、T-Mobile、Sprint、Verizon等)。由於無線電媒體現在支援更多的服務供應商,無線電媒體經歷增加的信號訊務,此不可避免地導致更多的信號干擾,包括衝突、雜訊等。
此外,NR的細胞部署藉由低功率eNB(例如,存取點基地台、毫微微細胞及/或諸如此類)的增加的使用而進一步複雜化,低功率eNB用作微微細胞,其在諸如基地台塔的更強大的eNB的巨集細胞內操作。NR微微細胞在上述細胞部署中操作,並且因此可操作用於處理支援多個服務供應商的無線電媒體。因此,低功率eNB經歷包括衝突、雜訊等的增加的信號干擾。
此外,低功率eNB、更強的eNB、以及服務供應商內無線電媒體的混合環境建立了爭用性的環境,其中eNB爭用可在其中排程資訊傳輸的訊框。較大的eNB(例如,塔)以與較小的eNB(例如,毫微微細胞)相比更多的功率進行操作。因此,在該爭用環境中,較小的eNB成為更大、更具侵略性的eNB的受害方。例如,若毫微微細胞試圖與塔在相同時間傳輸資料,則塔的更強大的傳輸將總是超過毫微微細胞的較弱傳輸功率,從而妨礙毫微微細胞有效地傳輸其資料。與先前的無線代(例如,LTE、3GPP及/或類似者)相比,由服務供應商內無線電媒體以及微微細胞和巨集細胞的混合引起的NR複雜度使得干擾管理更具挑戰性。
混合環境內的各種eNB可具有各種服務品質要求增加了上述複雜度。簡言之,基於服務品質要求,與其他資料相比,一些資料傳輸可以被指派到不同的優先順序。因此,與其他資料相比,此種高度爭用性的環境中的一些資料被區別對待,並且各種eNB需要協調它们的傳輸以滿足各種服務品質要求的方式。
以下總結本案的一些態樣以提供對所論述的技術的基本理解。本發明內容不是本案的所有預期特徵的廣泛概述,並且既不意欲標識本案的所有態樣的關鍵或必要要素,亦不意欲描述本案的任何或全部態樣的范畴。其唯一目的是以概要的形式呈現本案的一或多個態樣的一些概念,作為稍後呈現的更詳細描述的序言。
在該爭用性環境中,期望具有儘管在相同環境內存在干擾方(aggressor)eNB和UE但允許受害方eNB和UE傳輸資料的解決方案。此外,若解決方案考慮在動態分時雙工(TDD)環境中NR在不同服務供應商之間的共享媒體、功率等級和優先順序等級,則此將是優選的。本案提出藉由實施獨特的預留技術來解決上文描述的干擾問題。
簡而言之,獨特的預留技術採用新無線電通道預留信號的使用。通道預留信號用於保護特定的功率等級及/或優先順序等級。在功率等級方面,通道預留信號可用於保護在特定傳輸功率及/或傳輸功率範圍內操作的一類eNB。在優先順序級別方面,可以使用通道預留信號來確保所涉及的各種服務品質要求。本文揭示的獨特的預留技術提供了一種能夠處理各種功率等級和各種優先順序等級的解決方案。
此外,本文揭示的獨特的預留技術在共享頻譜(例如,未授權和經授權的頻譜)上操作,並且以服務供應商之間和服務供應商之內的部署進行操作。此外,通道預留信號的訊框及/或子訊框結構已經被設計為在NR部署中起作用並且是向後相容的(例如,LTE、3GPP及/或諸如此類)。此外,發明人認識到,一些系統能夠處理協調多點(CoMP),而另一些則不能。因此,通道預留信號已被設計為與具有CoMP的系統和不具有CoMP的系統一起工作。另外,通道預留信號的訊框及/或子訊框結構及其部署被設計為確保低管理負擔和低偵測潛時。此外,通道預留信號的訊框及/或子訊框結構及其部署被設計為確保足夠的穿透性和高可靠性。
在本案的一個態樣中,揭示一種通道預留方法。該通道預留方法用於排程共享無線電媒體上的傳輸。該共享無線電媒體由複數個經授權的網路服務供應商共享。一種示例方法決定當時是否已經將共享無線電媒體的時槽的優先存取指派給網路,並且基於該決定,藉由執行交握操作來減少對共享無線電媒體的存取的爭用。
示例交握操作可以包括通道預留方法,該方法排程共享無線電媒體上的傳輸。共享無線電媒體由複數個個網路服務供應商共享。該方法可以包括:由第二分類eNB監聽由第一分類eNB發送的RRQ及/或RRS;至少基於監聽,由第二分類eNB決定是否在共享無線電媒體上發送傳輸,其中當在共享無線電設備上進行傳輸時,第一分類eNB被指派與第二分類eNB相比更高的優先順序。該方法可以進一步包括:至少基於偵測由第二分類eNB判決第一eNB已經排程了傳輸,並且至少基於該判決,由第二分類eNB在第一分類eNB的傳輸期間抑制傳輸。替代地,至少基於偵測,由第二分類eNB判決第一eNB沒有排程傳輸,至少基於該判決,由第二分類eNB排程使用共享無線電媒體的傳輸。
在示例方法中,第二分類eNB使用共享無線電媒體對上行鏈路傳輸的排程包括:由第二分類eNB在共享無線電媒體上在傳輸機會內的第二分類eNB指派RRQ時槽期間發送RRQ,由第二分類eNB在共享無線媒體上在傳輸機會內的第二分類eNB指派的RRS時槽期間發送RRS,由第二分類eNB在共享無線媒體上接收上行鏈路傳輸。在示例方法中,第二分類eNB使用共享無線電媒體對下行鏈路傳輸的排程包括:由第二分類eNB在共享無線電媒體上在傳輸機會內的第二分類eNB指派RRQ時槽期間發送RRQ,由第二分類eNB在共享無線媒體上在傳輸機會內的第二分類eNB指派的RRS時槽期間接收RRS,並且由第二分類eNB在共享無線媒體上發送下行鏈路傳輸。
在示例實施例中,第一分類eNB被分類為受害方節點,並且第二分類eNB被分類為干擾方節點。另外地或替代地,第一分類eNB被指派與第二分類eNB相比更高的服務品質要求。此外,在上述方法中可以包括額外的節點,並且每個節點可以根據其與其他節點相比的傳輸功率及/或根據其與其他節點相比的服務品質要求而被分類。
在本案的額外的態樣中,揭示一種用於排程共享無線電媒體上的傳輸的通道預留系統,共享無線電媒體由複數個經授權的網路服務供應商共享。示例系統決定當時是否已經將共享無線電媒體的時槽的優先存取指派給網路,並且基於該決定,藉由執行交握操作來減少對共享無線電媒體的存取的爭用。
提供了一種示例性的交握操作,其可以包括一種裝置(例如,第二分類eNB),該裝置被配置為藉由在由複數個網路服務供應商共享的共享無線電媒體上排程傳輸來預留通道。在實施例中,第二分類eNB包括處理器,該處理器可操作用於監聽由第一分類eNB發送的RRQ及/或RRS,並且亦可操作用於至少基於監聽來決定是否在共享無線電媒體上發送傳輸。第二分類eNB亦可以包括可操作用於在共享無線電媒體上發送傳輸的傳輸器。在實施例中,當在共享無線電媒體上進行傳輸時,第一分類eNB被指派與第二分類eNB相比更高的優先順序,並且傳輸判決可以基於該等優先順序。因此,當第二分類eNB的處理器決定第一分類eNB已經排程了傳輸時,第二eNB的傳輸器可操作用於在第一分類eNB的傳輸期間抑制傳輸。替代地,當第二分類eNB的處理器判決第一eNB尚未排程傳輸時,第二分類eNB的傳輸器可操作用於使用共享無線電媒體來發送傳輸。
當接收到上行鏈路傳輸時,第二分類eNB的處理器指示傳輸器在共享無線電媒體內的第二分類eNB被指派的RRQ時槽期間發送RRQ,並且在共享的無線電媒體上在第二分類eNB被指派的RRS時槽期間發送RRS。此外,第二分類eNB的處理器指示接收器在共享無線電媒體上接收上行鏈路傳輸。當發送下行鏈路傳輸時,第二分類eNB的處理器指示傳輸器在共享無線電媒體內的第二分類eNB被指派的RRQ時槽期間發送RRQ,引導接收器在共享無線電媒體上在第二分類eNB指派的RRS時槽上接收RRS,隨後引導傳輸器在共享的無線電媒體上發送下行鏈路傳輸。
在示例實施例中,第一分類eNB被分類為受害方節點,並且第二分類eNB被分類為干擾方節點。另外地或替代地,第一分類eNB被指派與第二分類eNB相比更高的服務品質要求。此外,在上述系統中可以包括額外的節點,並且每個節點可以根據其與其他節點相比的傳輸功率及/或其與其他節點相比的服務品質要求而被分類。
在本案的額外態樣中,揭示一種該用於在共享無線電媒體上排程傳輸的通道預留系統。共享無線電媒體由複數個經授權的網路服務供應商共享。示例系統包括用於決定在該時間是否已經將共享無線電媒體的時槽的優先存取指派給網路的構件,並且該系統包括用於基於該決定,藉由執行交握操作操作來減少對共享無線電媒體的存取的爭用的構件。
示例交握操作可以包括:用於監聽由第一分類eNB發送的RRQ及/或RRS的構件;用於至少基於監聽來決定第二分類eNB是否應當在共享的無線電媒體上發送傳輸的構件,其中第一分類eNB被指派與第二分類eNB相比更高的優先順序。系統可以進一步包括:用於至少基於決定來判決第一eNB已經排程傳輸的構件;並且至少基於判決,用於在第一分類eNB的傳輸期間抑制第二分類eNB進行傳輸的構件。在實施例中,系統包括:至少基於該決定,用於判決第一eNB未排程傳輸的構件;及至少基於判決,用於使用共享無線電媒體來排程第二分類eNB的傳輸的構件。
示例系統可以排程上行鏈路傳輸,其中該系統包括:用於在共享無線電媒體內的第二分類eNB被指派的RRQ時槽期間發送RRQ的構件;用於在共享無線電媒體內的第二分類eNB被指派的RRS時槽期間發送RRS的構件;及用於在共享無線電媒體上接收上行鏈路傳輸的構件。此外,系統可以排程下行鏈路傳輸,其中系統包括用於在共享無線電媒體內的第二分類eNB被指派的RRQ時槽期間發送RRQ的構件;用於在共享無線電媒體內的第二分類eNB被指派的RRS時槽期間接收RRS的構件;及用於在共享無線電媒體上發送下行鏈路傳輸的構件。
在示例實施例中,第一分類eNB被分類為受害方節點,第二分類eNB被分類為干擾方節點。另外地或替代地,第一分類eNB被指派與第二分類eNB相比更高的服務品質要求。此外,在上述系統中可以包括額外的節點,並且每個節點可以根據其與其他節點相比的傳輸功率及/或其與其他節點相比的服務品質要求而被分類。
在本案的額外的態樣中,揭示實施例可以包括其上記錄有程式碼的非暫時性電腦可讀取媒體,程式碼在電腦處理器上被執行時引起電腦處理器執行用於排程由複數個經授權的網路服務供應商共享的共享無線電媒體上的傳輸的通道預留功能。一個示例系統包括用於決定在該時間對共享無線電媒體的時槽的優先存取是否已經被指派給網路的代碼,並且基於該決定,該系統包括用於藉由執行交握操作來減少對共享無線電媒體的存取的爭用的代碼。
示例交握操作可以包括:用於監聽由第一分類eNB發送的RRQ及/或RRS的程式碼;至少基於監聽,用於決定第二分類eNB是否應當在共享無線電媒體上發送傳輸的程式碼,其中當共享無線電媒體上傳輸時,第一分類eNB被指派與第二分類eNB相比更高的優先順序。
系統可以進一步包括:至少基於決定,用於判決第一eNB已經排程傳輸的程式碼;並且至少基於該判決,用於在第一分類eNB的傳輸期間抑制第二分類eNB進行傳輸的程式碼。此外,系統可以包括:至少基於決定,用於判決第一eNB尚未排程傳輸的程式碼;並且至少基於判決,用於使用共享無線電媒體來排程第二分類eNB的傳輸的程式碼。
當排程上行鏈路傳輸時,系統可以包括:用於在共享無線電媒體內的第二分類eNB指派的RRQ時槽期間發送RRQ的程式碼;用於在共享無線電媒體上的第二分類eNB指派的RRS時槽期間發送RRS的程式碼;及用於在共享無線電媒體上接收上行鏈路傳輸的程式碼。當排程下行鏈路傳輸時,系統亦可以包括:用於在共享無線電媒體內的第二分類eNB指派的RRQ時槽期間發送RRQ的程式碼;用於在共享無線電媒體上的第二分類eNB指派的RRS時槽期間接收RRS的程式碼;及用於在共享無線電媒體上發送下行鏈路傳輸的程式碼。
在示例實施例中,第一分類eNB被分類為受害方節點,第二分類eNB被分類為干擾方節點。另外地或替代地,第一分類eNB被指派與第二分類eNB相比更高的服務品質要求。此外,在上述系統中可以包括額外的節點,並且每個節點可以根據其與其他節點相比的傳輸功率及/或其與其他節點相比的服務品質要求來被分類。
在本案的一個態樣中,揭示一種通道預留方法,通道預留方法用於在由複數個經授權的網路服務供應商共享的共享無線電媒體上排程傳輸。一種示例方法決定當時是否已經將共享無線電媒體的時槽的優先存取指派給網路,並且基於該決定,藉由執行交握操作來減少對共享無線電媒體的存取的爭用。
示例交握操作可以包括:在傳輸器處獲得包括傳輸器與一或多個接收器之間的通訊排程的爭用預授權請求,由傳輸器傳輸傳輸器通道預留信號,該傳輸器通道預留信號標識要向與通訊相關聯的一或多個目標接收器傳輸資料的意圖以及意欲用於資料傳輸的傳輸功率位準,其中一或多個目標接收器是一或多個接收器中的一或多個接收器,在傳輸器處從一或多個接收器接收一或多個接收器通道預留信號,其中一或多個接收器通道預留信號標識:要接收的意圖、接收器通道預留信號的接收傳輸功率位準、以及一或多個接收器中的每一個可接受的最大干擾位準,由傳輸器基於資料傳輸期間的傳輸功率位準,決定在一或多個接收器中的每一個接收器處預期的干擾位準,並且至少部分地基於干擾位準和最大干擾位準的比較來管理由傳輸器進行的資料的傳輸。
在本案的另一態樣中,一種無線通訊的方法包括:在接收器處獲得接收器與一或多個傳輸器的目標傳輸器之間的通訊的預授權排程;由接收器傳輸標識要接收與通訊相關聯的資料的意圖的接收器通道預留信號、接收器通道預留信號的接收器傳輸功率位準、以及在接收器處可接受的最大干擾位準;在接收器處接收一或多個傳輸器通道預留信號,其中一或多個傳輸器通道預留信號標識一或多個傳輸器中的每一個傳輸器的傳輸意圖及傳輸功率位準;由接收器基於一或多個傳輸器的傳輸功率位準來決定在接收器處預期的干擾位準,以及至少部分基於干擾位準來管理在接收器處資料的接收。
在本案的另一態樣中,一種無線通訊的方法包括:由基地台在第一頻率位置上向一或多個UE傳輸用於資料傳輸的資料預授權;由基地台在第二頻率位置上向一或多個UE傳輸爭用預授權;在基地台處從一或多個UE接收關於上行鏈路傳輸的預授權確認;由基地台在當前時槽的爭用週期期間執行爭用解決;及回應於偵測到爭用解決的成功,從基地台向一或多個UE傳輸資料。
在本案的另一態樣中,一種無線通訊的方法包括:由基地台向一或多個UE傳輸資料預授權請求,隨後是下行鏈路參考信號;在基地台處接收來自一或多個UE的一或多個上行鏈路通道預留信號;在接收到一或多個上行鏈路通道預留信號之後,在基地台處接收來自一或多個UE的一或多個資料預授權確認,隨後是一或多個上行鏈路參考信號,其中一或多個上行鏈路通道預留信號是在接收一或多個資料預授權確認和一或多個上行鏈路參考信號期間被處理的;由基地台向一或多個接收器傳輸下行鏈路通道預留信號,以及由基地台向一或多個接收器傳輸資料。
在本案的另一態樣中,一種無線通訊的方法包括:由UE接收來自一或多個基地台的資料預授權請求,隨後是下行鏈路參考信號,其中UE在接收下行鏈路參考信號期間處理資料預授權請求;由UE向一或多個基地台的目標基地台發送上行通道預留信號,其中UE在傳輸上行通道預留信號期間處理下行參考信號;由UE向目標基地台傳輸資料預授權確認,隨後是上行參考信號;由UE從一或多個基地台接收一或多個下行通道預留信號;及由UE接收來自目標基地台的資料,其中一或多個下行鏈路通道預留信號是在接收資料期間處理的。
在本案的一個態樣中,揭示一種通道預留系統,通道預留系統用於在由複數個經授權網路服務供應商共享的共享無線電媒體上排程傳輸。示例系統決定當時是否已經將共享無線電媒體的時槽的優先存取指派給網路,並且基於該決定,藉由執行交握操作來減少對共享無線電媒體的存取的爭用。
示例交握操作可以包括被配置為無線通訊的裝置,裝置包括用於在傳輸器處獲得包括傳輸器與一或多個接收器之間的通訊排程的爭用預授權請求的構件;用於由傳輸器傳輸標識要向與通訊相關聯的一或多個目標接收器傳輸資料的意圖以及意欲用於資料傳輸的傳輸功率位準的傳輸器通道預留信號的構件,其中一或多個目標接收器是一或多個接收器中的一或多個;用於在傳輸器處接收來自一或多個接收器的一或多個接收器通道預留信號的構件,其中一或多個接收器通道預留信號標識要接收的意圖、接收器通道預留信號的接收傳輸功率位準、以及一或多個接收器中的每一個可接受的最大干擾位準;由傳輸器基於資料傳輸期間的傳輸功率位準來決定一或多個接收器中的每一個接收器處預期的干擾位準的構件;及用於至少部分地基於干擾位準和最大干擾位準的比較來管理由傳輸器的資料的傳輸的構件。
在本案的額外態樣中,一種被配置用於無線通訊的裝置包括:用於在接收器處獲得接收器與一或多個傳輸器的目標傳輸器之間的通訊的預授權排程的構件;由接收器接收接收器通道預留信號的構件,接收器通道預留信號標識接收與通訊相關聯的資料的意圖、接收器通道預留信號的接收器傳輸功率位準、以及在接收器處可接受的最大干擾位準;用於在接收器處接收一或多個傳輸器通道預留信號的構件,其中一或多個傳輸器通道預留信號標識用於發送的意圖和一或多個傳輸器中的每一個的傳輸功率位準;用於由接收器基於一或多個傳輸器的傳輸功率位準來決定在接收器處預期的干擾位準的構件;及用於至少部分地基於干擾位準來管理在接收器處的資料的接收的構件。
在本案的另一態樣中,一種配置用於無線通訊的裝置包括:用於由基地台在第一頻率位置上向一或多個UE傳輸資料傳輸的資料預授權的構件;用於由基地台在第二頻率位置上向一或多個UE傳輸爭用預授權的構件;用於在基地台處接收來自一或多個UE的對上行鏈路傳輸的預授權確認的構件;用於由基地台在當前時槽的爭用週期期間執行爭用解決的構件;及用於回應於偵測到爭用解決的成功來從基地台向一或多個UE傳輸資料的構件。
在本案的一個態樣中,揭示一種通道預留裝置,該通道預留裝置被配置用於在共享無線電媒體上排程傳輸,共享無線電媒體由複數個經授權的網路服務供應商共享。示例裝置決定當時是否已經將共享無線電媒體的時槽的優先存取指派給網路,並且基於該決定,藉由執行交握操作來減少對共享無線電媒體的存取的爭用。
示例交握操作可以包括被配置用於無線通訊的裝置,該裝置包括:用於由基地台向一或多個UE傳輸資料預授權請求,隨後是下行鏈路參考信號的構件;用於在基地台處接收來自一或多個UE的一或多個上行鏈路通道預留信號的構件;在用於接收一或多個上行鏈路通道預留信號的構件之後,用於在基地台處接收來自一或多個UE的一或多個資料預授權確認,隨後是一或多個上行鏈路參考信號的構件,其中一或多個上行鏈路通道預留信號在用於接收一或多個資料預授權確認和一或多個上行鏈路參考信號的構件的執行期間被處理;用於由基地台向一或多個接收器傳輸下行鏈路通道預留信號的構件;及用於由基地台向一或多個接收器傳輸資料的構件。
在本案的另一態樣,一種被配置用於無線通訊的裝置包括:用於由UE接收來自一或多個基地台的資料預授權請求,隨後是下行鏈路參考信號的構件,其中UE在接收下行鏈路參考信號期間處理資料預授權請求;用於由UE向一或多個基地台的目標基地台傳輸上行鏈路通道預留信號的構件,其中UE在用於傳輸上行鏈路通道預留信號的構件的執行期間處理下行鏈路參考信號;用於由UE向目標基地台傳輸資料預授權確認,隨後是上行鏈路參考信號的構件;用於由UE接收來自一或多個基地台的一或多個下行鏈路通道預留信號的構件;及用於由UE從目標基地台接收資料的構件,其中一或多個下行鏈路通道預留信號是在用於接收資料的構件的執行期間被處理的。
在本案的一個態樣中,揭示一種具有記錄在其上的程式碼的非暫時性電腦可讀取媒體,其包括用於在由複數個經授權的網路服務供應商共享的共享無線電媒體上排程傳輸的代碼。示例程式碼決定當時是否已經將共享無線電媒體的時槽的優先存取指派給網路,並且基於該決定,藉由執行交握操作來減少對共享無線電媒體的存取的爭用。
示例交握操作可以包括:被配置為在傳輸器處獲得包括傳輸器與一或多個接收器之間的通訊排程的爭用預授權請求的代碼;由傳輸器傳輸傳輸器通道預留信號的代碼,傳輸器通道預留信號標識要向與通訊相關聯的一或多個目標接收器傳輸資料的意圖以及意欲用於資料傳輸的傳輸功率位準,其中一或多個目標接收器是一或多個接收器中的一或多個;在傳輸器處接收來自一或多個接收器的一或多個接收器通道預留信號的代碼,其中一或多個接收器通道預留信號標識要接收的意圖、接收器通道預留信號的接收傳輸功率位準、以及一或多個接收器中的每一個接收器可接受的最大干擾位準;由傳輸器基於資料傳輸期間的傳輸功率位準來決定在一或多個接收器中的每一個接收器處預期的干擾位準的代碼;及用於至少部分地基於干擾位準與最大干擾位準的比較來管理由傳輸器的資料的傳輸的代碼。
在本案的另一態樣中,其上記錄有程式碼的非暫時性電腦可讀取媒體包括:用於在接收器處獲得接收器與一或多個傳輸器的目標傳輸器之間的通訊的預授權排程的代碼;用於由接收器傳輸接收器通道預留信號的代碼,該接收器通道預留信號標識用於接收與通訊相關聯的資料的意圖、接收器通道預留信號的接收器傳輸功率位準、以及在接收器處可接受的最大干擾位準;用於在接收器處接收一或多個傳輸器通道預留信號的代碼,其中一或多個傳輸器通道預留信號標識要傳輸的意圖以及一或多個傳輸器中的每一個的傳輸功率位準;用於由接收器基於一或多個傳輸器的傳輸功率位準來決定在接收器處預期的干擾位準的代碼;及用於至少部分基於干擾位準來管理在接收器處的資料的接收的代碼。
在本案的額外態樣中,一種其上記錄有程式碼的非暫時性電腦可讀取媒體包括:用於由基地台在第一頻率位置上向一或多個UE傳輸對進行資料傳輸的資料預授權的代碼;用於由基地台在第二頻率位置上向一或多個UE傳輸爭用預授權的代碼;用於在基地台處接收來自一或多個UE的對上行鏈路傳輸的預授權確認的代碼;用於在當前時槽的爭用週期期間由基地台執行爭用解決的代碼;及用於回應於偵測到爭用解決的成功來從基地台向一或多個UE傳輸資料的代碼。
在本案的另一態樣中,一種其上記錄有程式碼的非暫時性電腦可讀取媒體包括:用於由基地台向一或多個UE傳輸資料預授權請求,隨後是下行鏈路參考信號的代碼;用於在基地台處接收來自一或多個UE的一或多個上行鏈路通道預留信號的代碼;用於在接收一或多個上行鏈路通道預留信號之後,在基地台處從一或多個UE接收一或多個資料預授權確認,隨後是一或多個上行鏈路參考信號的代碼,其中一或多個上行鏈路通道預留信號是在用於接收一或多個資料預授權確認和一或多個上行鏈路參考信號的代碼的執行期間處理的;由基地台向一或多個接收器傳輸下行通道預留信號的代碼;及由基地台向一或多個接收器傳輸資料的代碼。
在本案的另一態樣中,一種其上記錄有程式碼的非暫時性電腦可讀取媒體包括:用於由UE接收來自一或多個基地台的資料預授權請求,隨後是下行鏈路參考信號的代碼,其中UE在用於接收下行參考信號的代碼的執行期間處理資料預授權請求;用於由UE向一或多個基地台的目標基地台傳輸上行通道預留信號的代碼,其中UE在用於傳輸上行鏈路通道預留信號的代碼的執行期間處理下行鏈路參考信號;用於由UE向目標基地台傳輸資料預授權確認,隨後是上行鏈路參考信號的代碼;用於由UE從一或多個基地台接收一或多個下行鏈路通道預留信號的代碼;及用於由UE接收來自目標基地台的資料的代碼,其中一或多個下行鏈路通道預留信號是在用於接收資料的代碼的執行期間處理的。
在本案的額外態樣中,揭示一種被配置用於無線通訊的裝置。該裝置包括至少一個處理器和耦合到處理器的記憶體。處理器被配置為:在傳輸器處獲得包括傳輸器與一或多個接收器之間的通訊排程的爭用預授權請求;由傳輸器傳輸傳輸器通道預留信號,傳輸器通道預留信號標識用於向與通訊相關聯的一或多個目標接收器傳輸資料的意圖以及意欲用於資料傳輸的傳輸功率位準,其中一或多個目標接收器是一或多個接收器中的一或多個;在傳輸器處接收來自一或多個接收器的一或多個接收器通道預留信號,其中一或多個接收器通道預留信號標識要接收的意圖、接收器通道預留信號的接收傳輸功率位準、以及一或多個接收器中的每一個的可接受的最大干擾位準;由傳輸器基於資料傳輸期間的傳輸功率位準來決定在一或多個接收器中的每一個接收器處預期的干擾位準;及至少部分地基於干擾位準與最大干擾位準的比較來管理由傳輸器的資料的傳輸。
在本案的額外態樣中,揭示一種被配置用於無線通訊的裝置。該裝置包括至少一個處理器和耦合到處理器的記憶體。處理器被配置為:在接收器處獲得接收器與一或多個傳輸器的目標傳輸器之間的通訊的預授權排程;用於由接收器傳輸接收器通道預留信號的代碼,該接收器通道預留信號標識要接收與通訊相關聯的資料的意圖、接收器通道預留信號的接收器傳輸功率位準、以及在接收器處可接受的最大干擾位準;在接收器處接收一或多個傳輸器通道預留信號,其中一或多個傳輸器通道預留信號標識要傳輸的意圖以及一或多個傳輸器中的每一個的傳輸功率位準;由接收器基於一或多個傳輸器的傳輸功率位準來決定在接收器處預期的干擾位準;及至少部分基於干擾位準來管理在接收器處的資料的接收。
在本案的額外態樣中,揭示一種被配置用於無線通訊的裝置。該裝置包括至少一個處理器和耦合到處理器的記憶體。處理器被配置為:由基地台在第一頻率位置上向一或多個UE傳輸對進行資料傳輸的資料預授權;由基地台在第二頻率位置上向一或多個UE傳輸爭用預授權;在基地台處接收來自一或多個UE的對上行鏈路傳輸的預授權確認;在當前時槽的爭用週期期間由基地台執行爭用解決;及回應於偵測到爭用解決的成功來從基地台向一或多個UE傳輸資料。
在本案的額外態樣中,揭示一種被配置用於無線通訊的裝置。該裝置包括至少一個處理器和耦合到處理器的記憶體。處理器被配置為:由基地台向一或多個UE傳輸資料預授權請求,隨後是下行鏈路參考信號;在基地台處接收來自一或多個UE的一或多個上行鏈路通道預留信號;在接收一或多個上行鏈路通道預留信號之後,在基地台處從一或多個UE接收一或多個資料預授權確認,隨後是一或多個上行鏈路參考信號,其中一或多個上行鏈路通道預留信號是在用於接收一或多個資料預授權確認和一或多個上行鏈路參考信號的至少一個處理器的配置的執行期間處理的;由基地台向一或多個接收器傳輸下行通道預留信號;及由基地台向一或多個接收器傳輸資料。
在本案的額外態樣中,揭示一種被配置用於無線通訊的裝置。該裝置包括至少一個處理器和耦合到處理器的記憶體。處理器被配置為:由UE接收來自一或多個基地台的資料預授權請求,隨後是下行鏈路參考信號,其中UE在用於接收下行參考信號的至少一個處理器的配置的執行期間處理資料預授權請求;由UE向一或多個基地台的目標基地台傳輸上行通道預留信號,其中UE在用於傳輸上行鏈路通道預留信號的至少一個處理器的配置的執行期間處理下行鏈路參考信號;由UE向目標基地台傳輸資料預授權確認,隨後是上行鏈路參考信號;由UE從一或多個基地台接收一或多個下行鏈路通道預留信號;及由UE接收來自目標基地台的資料,其中一或多個下行鏈路通道預留信號是在用於接收資料的至少一個處理器的配置的執行期間處理的。
本發明的其他態樣、特徵和實施例對於本領域一般技藝人士而言在結合附圖查看本發明的特定示例性實施例的以下描述後將變得顯而易見。可以相對於某些實施例和下文的圖1至圖16來論述本發明,但是本發明的所有實施例可以包括本文論述的一或多個有利特徵。換言之,儘管一或多個實施例可以被論述為具有某些有利的特徵,但是根據本文論述的本發明的各種實施例亦可以使用此種特徵中的一或多個。以類似的方式,儘管示例性實施例可以在下文作為設備、系統或方法實施例進行論述,但是應當理解,此種示例性實施例可以在各種設備、系統和方法中實施。
下文結合附圖和附錄闡述的詳細描述意欲作為對各種配置的描述,而不意欲限制本案的範疇。相反,詳細描述包括用於為提供對發明標的的透徹理解的目的的特定細節。對於本領域技藝人士明顯的是,該等特定細節在每種情況下皆不是必需的,並且在一些實例中,為了清晰呈現,以方塊圖形式圖示眾所周知的結構和部件。
本案大體係關於在兩個或兩個以上無線通訊系統(亦被稱為無線通訊網路)之間提供或參與經授權的共享存取。在各種實施例中,技術和設備可以用於諸如分碼多工存取(CDMA)網路、分時多工存取(TDMA)網路、分頻多工存取(FDMA)網路、正交FDMA(OFDMA)網路、單載波FDMA(SC-FDMA)網路、LTE網路、GSM網路、第五代(5G)或新無線電(NR)網路的無線通訊網路以及其他通訊網路。如本文所述的術語「網路」和「系統」可以互換使用。
OFDMA網路可以實施諸如進化的UTRA(E-UTRA)、IEEE 802.11、IEEE 802.16、IEEE 802.20、flash-OFDM等的無線電技術。UTRA、E-UTRA和行動通訊全球系統(GSM)是通用行動電信系統(UMTS)的一部分。特定言之,長期進化(LTE)是使用E-UTRA的UMTS的一個版本。在來自名為「第三代合作夥伴計畫」(3GPP)的組織提供的文件中描述了UTRA、E-UTRA、GSM、UMTS和LTE,並且cdma2000在來自名為「第三代合作夥伴計畫2」的組織的文件中描述。該等各種無線電技術和標準是已知的或正在開發的。例如,第三代合作夥伴計畫(3GPP)是電信協會組織之間的合作,其意欲定義全球適用的第三代(3G)行動電話規範。3GPP長期進化(LTE)是意欲改進通用行動電信系統(UMTS)行動電話標準的3GPP項目。3GPP可以為下一代行動網路、行動系統、以及行動設備定義規範。本案涉及使用一系列新的和不同的無線電存取技術或無線電空中介面來共享存取網路之間的無線頻譜的來自LTE、4G、5G、NR及之後的無線技術的進化。
特別地,5G網路考慮可以使用基於OFDM的統一的空中介面來實施的不同的部署、多樣的頻譜以及不同的服務和設備。為了實現該等目標,除了用於5G NR網路的新無線電技術的開發之外,亦考慮對LTE和LTE-A的進一步增強。5G NR將能夠縮放以提供以下覆蓋:(1)針對大型物聯網路(IoT),該大型物聯網路(IoT)具有超大密度(例如〜1M節點/km2 )、超低複雜性(例如,〜10s位元/秒)、超低能量(例如,電池壽命約10年以上)和以及具有到達具有挑戰性的位置的能力的深度覆蓋;(2)包括具有強大安全性以保護敏感的個人、財務或機密資訊、超高可靠性(例如〜99.9999%的可靠性)、超低潛時(例如〜1ms)的任務關鍵型控制,以及具有寬範圍行動性或缺乏寬範圍行動性的使用者;(3)具有包括極高容量(例如〜10Tbps/km2 )、極端資料速率(例如,多Gbps速率、100+ Mbps使用者體驗速率)以及具有高級探索和最佳化的深度認知的增強的行動寬頻。
5G NR可以被實施為使用具有可縮放數字學(numerology)和傳輸時間間隔(TTI)的最佳化的基於OFDM的波形;具有通用的、靈活的框架,以利用動態的、低潛時的分時雙工(TDD)/分頻雙工(FDD)設計來高效地多工傳輸量和特性;並具有先進的無線技術,諸如大規模多輸入、多輸出(MIMO)、穩健的毫米波(mmWave)傳輸、先進的通道編碼、以及以設備為中心的行動性。5G NR中的數字學的可縮放性(具有次載波間隔的縮放)可以高效地解決在多種多樣的頻譜和多種多樣的部署中執行的各種服務。例如,在小於3GHz的FDD/TDD實施的各種室外和巨集覆蓋部署中,次載波間隔可能以15kHz發生,例如在1、5、10、20MHz等頻寬上發生。對於TDD大於3GHz的其他各種室外和小細胞覆蓋部署,在80/100MHz頻寬上可能發生30kHz的次載波間隔。對於其他各種室內寬頻實施,在5GHz頻帶的未授權部分上使用TDD,次載波間隔可以在160MHz頻寬上以60kHz發生。最後,對於在28GHz的TDD處使用mmWave分量進行傳輸的各種部署,次載波間隔可以在500MHz頻寬上以120kHz發生。
5G NR的可擴展數字學促進針對各種潛時和服務品質(QoS)要求的可縮放TTI。例如,較短的TTI可以用於低潛時和高可靠性,而較長的TTI可以用於較高的頻譜效率。長和短TTI的高效多工允許傳輸在符號邊界上開始。5G NR亦考慮自包含整合子訊框設計,其中上行鏈路/下行鏈路排程資訊、資料和確認在相同子訊框中。自包含整合子訊框支援未授權或基於爭用的共享頻譜、自我調整上行鏈路/下行鏈路中的通訊,自我調整上行鏈路/下行鏈路可以基於每個細胞而被靈活地配置,以在上行鏈路和下行鏈路之間動態地切換,從而滿足當前訊務需求。
下文進一步描述本案的各種其他態樣和特徵。將明顯的是,本文的教示可以以各種各樣的形式來體現,並且本文揭示的任何特定的結構、功能或兩者僅僅是代表性的而不是限制性的。基於本文的教示,本領域的普通水平的人員應當理解,可以獨立於任何其他態樣來實施本文揭示的態樣,並且可以以各種方式組合該等態樣中的兩個或兩個以上態樣。例如,可以使用本文闡述的任何數量的態樣來實施一種裝置或實踐一種方法。另外,可以除了本文闡述的一或多個態樣之外亦使用其他結構、功能,或者結構和功能,或者可以使用不是本文闡述的一或多個態樣的其他結構、功能,或者結構和功能來實施此種裝置或實踐此種方法。例如,方法可以實施為系統、設備、裝置的一部分,及/或作為儲存在電腦可讀取媒體上用於在處理器或電腦上執行的指令。此外,一個態樣可以包括請求項的至少一個元素。
圖1是圖示根據本案的各態樣而被配置的包括各種基地台和UE的5G網路100的方塊圖。5G網路100包括多個進化型節點B(eNB)105和其他網路實體。eNB可以是與UE通訊的站,並且亦可以被稱為基地台、存取點等。每個eNB 105可以為特定的地理區域提供通訊覆蓋。在3GPP中,取決於使用術語的上下文,術語「細胞」可以指eNB的該特定地理覆蓋區域及/或服務於覆蓋區域的eNB子系統。
eNB可以為巨集細胞或小細胞(諸如微微細胞或毫微微細胞,及/或其他類型的細胞)提供通訊覆蓋。巨集細胞通常覆蓋相對較大的地理區域(例如,半徑幾公里),並且可以允許具有向網路提供商進行服務訂閱的UE無限制的存取。諸如微微細胞的小細胞亦通常將覆蓋相對較小的地理區域,並且可以允許具有與網路提供商的服務訂閱的UE進行無限制的存取。諸如毫微微細胞的小細胞通常亦將覆蓋相對較小的地理區域(例如,家庭),並且除了不受限制的存取之外,亦可以提供與毫微微細胞具有關聯的UE(例如,封閉用戶組(CSG)中的UE、家庭中使用者的UE等)的受限存取。巨集細胞的eNB可以被稱為巨集eNB。用於小細胞的eNB可以被稱為小細胞eNB、微微eNB、毫微微eNB或家庭eNB。在圖1所示的實例中,eNB 105d和105e是一般的巨集eNB,而eNB 105a-105c是用3維(3D)、全維(FD)或者大規模MIMO中的一個來支援的巨集eNB。eNB 105a-105c利用其更高維MIMO能力來利用仰角和方位波束形成兩者中的3D波束形成,以增加覆蓋範圍和容量。eNB 105f是小細胞eNB,其可以是家庭節點或可攜式存取點。eNB可以支援一或多個(例如,兩個、三個、四個等)細胞。
5G網路100可以支援同步或非同步操作。對於同步操作,eNB可以具有類似的訊框時序,並且來自不同eNB的傳輸可以在時間上大致對準。對於非同步操作,eNB可能具有不同的訊框時序,並且來自不同eNB的傳輸可能沒有在時間上對準。
UE 115分散在整個無線網路100中,並且每個UE可以是固定的或行動的。UE亦可以被稱為終端、行動站、用戶單元、台等。UE可以是蜂巢式電話、個人數位助理(PDA)、無線數據機、無線通訊設備、手持設備、平板電腦、膝上型電腦、無線電話、無線區域迴路(WLL)站等。UE 115a-115d是存取5G網路100的行動智慧型電話類型設備的實例。UE亦可以是專門配置用於連接通訊(包括機器類型通訊(MTC)、增強型MTC(eMTC)、窄頻IoT(NB-IoT)等等)的機器。UE 115e-115k是被配置用於存取5G網路100的通訊的各種機器的實例。UE能夠與任何類型的eNB(無論是巨集eNB、小細胞等)進行通訊。在圖1中,閃電(lightning bolt)(例如,通訊鏈路)指示UE與服務eNB(其被指定為在下行鏈路及/或上行鏈路上服務UE的eNB)之間的無線傳輸,或者eNB之間的所需要的傳輸、以及在eNB之間的回載傳輸。
在5G網路100處的操作中,eNB 105a-105c使用3D波束形成和協調的空間技術(諸如協調多點(CoMP)或多連接)來服務UE 115a和115b。巨集eNB 105d執行與eNB 105a-105c以及小細胞eNB 105f的回載通訊。巨集eNB 105d亦傳輸由UE 115c和115d所訂閱和接收的多播服務。此種多播服務可以包括行動電視或串流視訊,或者可以包括用於提供社群資訊(諸如天氣緊急情況或警報(諸如安珀警報或灰色警報))的其他服務。
5G網路100亦支援用於關鍵任務設備(諸如作為無人機的UE 115e)的超可靠和冗餘鏈路的關鍵任務通訊。與UE 115e的冗餘通訊鏈路包括來自巨集eNB 105d和105e以及小細胞eNB 105f。諸如UE 115f(溫度計)、UE 115g(智慧型儀器表)、UE 115h(可穿戴設備)的其他機器類型的設備可以經由5G網路100直接與基地台(諸如小細胞eNB 105f)和巨集eNB 105e 進行通訊,或者藉由與另一使用者設備通訊來以多跳配置進行通訊,該另一使用者設備將其資訊中繼給網路,諸如UE 115f將溫度量測資訊傳送給智慧型儀器表UE 115g,其隨後經由小細胞eNB 105f被報告給網路。5G網路100亦可以經由諸如在與巨集eNB 105e通訊的UE 115i-115k之間的車輛到車輛(V2V)網狀網路中經由動態、低潛時TDD/FDD通訊來提供額外的網路效率。
圖2圖示基地台/eNB 105和UE 115的設計的方塊圖,其可以是基地台/ eNB之一以及UE之一。對於受限制的關聯場景,eNB 105可以是小細胞eNB,並且UE 115可以是為了存取小細胞eNB而將被包括在用於小細胞eNB的可存取的UE的列表中的UE。eNB 105亦可以是某種其他類型的基地台。eNB 105可以配備有天線234a到234t,並且UE 115可以配備有天線252a到252r。
在eNB 105處,發射處理器220可以接收來自資料來源212的資料和來自控制器/處理器240的控制資訊。控制資訊可以用於PBCH、PCFICH、PHICH、PDCCH等。該資料可以用於PDSCH等。發射處理器220可以處理(例如,編碼和符號映射)資料和控制資訊以分別獲得資料符號和控制符號。發射處理器220亦可以產生參考符號(例如,用於PSS、SSS)和細胞特定的參考信號。若適用,則發射(TX)多輸入多輸出(MIMO)處理器230可以對資料符號、控制符號及/或參考符號執行空間處理(例如,預編碼),並且可以將輸出符號串流提供給調制器(MOD)232a至232t。每個調制器232可以處理相應的輸出符號串流(例如,用於OFDM等)以獲得輸出取樣串流。每個調制器232可以另外地或替代地處理(例如,轉換以模擬、放大、濾波、以及升頻轉換)輸出取樣串流以獲得下行鏈路信號。來自調制器232a至232t的下行鏈路信號可以分別經由天線234a至234t而被傳輸。
在UE 115處,天線252a到252r可以從eNB 105接收下行鏈路信號,並且可以將所接收的信號分別提供給解調器(DEMOD)254a到254r。每個解調器254可以調節(例如,濾波、放大、降頻轉換和數位化)相應的接收信號以獲得輸入取樣。每個解調器254可以進一步處理輸入取樣(例如,用於OFDM等)以獲得所接收的符號。MIMO偵測器256可以從所有解調器254a到254r獲得所接收的符號,若適用,則對所接收的符號執行MIMO偵測,並且提供所偵測的符號。接收處理器258可以處理(例如,解調、解交錯和解碼)所偵測的符號,將用於UE 115的經解碼的資料提供給資料池(sink)260,並且向控制器/處理器280提供經解碼的控制資訊。
在上行鏈路上,在UE 115處,發射處理器264可以接收並處理來自資料來源262的資料(例如,用於PUSCH)和來自控制器/處理器280的控制資訊(例如用於PUCCH)。發射處理器264可以亦產生用於參考信號的參考符號。來自發射處理器264的符號可以由TX MIMO處理器266(若適用)進行預編碼,由調制器254a到254r進一步處理(例如,用於SC-FDM等),並且傳輸到eNB 105。在eNB 105處,來自UE 115的上行鏈路信號可以由天線234接收,由解調器232處理,若適用由MIMO偵測器236偵測,並且由接收處理器238進一步處理以獲得由UE 115發送的經解碼的資料和控制資訊。處理器238可以將所解碼的資料提供給資料池239並將經解碼的控制資訊提供給控制器/處理器240。
控制器/處理器240和280可以分別引導在eNB 105和UE 115處的操作。控制器/處理器240及/或eNB 105處的其他處理器和模組可以執行或引導用於本文描述的技術的各種過程的執行。控制器/處理器280及/或UE 115處的其他處理器和模組亦可以執行或引導圖1、圖3A至圖4D中所示的執行及/或本文所描述的技術的其他處理。記憶體242和282可以分別儲存用於eNB 105和UE 115的資料和程式碼。排程器244可以排程UE在下行鏈路及/或上行鏈路上進行資料傳輸。
圖3A和圖3B顯示了上述爭用性環境的實例。圖3A圖示異構部署300A,其中由兩個服務供應商操作的四個eNB共享媒體存取。服務供應商1(Op1)301使用較強的eNB 302和較弱的eNB 303來傳輸資料。較弱的eNB 303正在向UE 304和UE 305傳輸資料。較強的eNB 302正在向UE 306、UE 307和UE 308傳輸資料。在此實例中,eNB 303可以被配置為受害方節點,並且eNB 302可以被配置為干擾方節點。在該實施例中,獨特預留技術採用新無線電通道預留信號的使用來至少保護受害方eNB 303較弱的傳輸免受干擾方eNB 302的較強的傳輸。在該實例中,受害方節點303將被給予與干擾節點302相比以時間共享方式對共享無線電媒體的優先存取。異構部署300A亦包括服務供應商2(Op2)309,其使用較強的eNB 310和較弱的eNB 311傳輸資料。在該實例中,eNB 311可以被配置為受害方節點,並且eNB 310可以被配置為干擾方節點。不太強大的eNB 311正在向UE 312和UE 313傳輸資料。更強大的eNB 310正在向UE 314和UE 315傳輸資料。在該實施例中,獨特預留技術採用新無線電通道預留信號的使用來至少保護受害方eNB 311的不太強大傳輸免受侵害者eNB 310的更強大的傳輸。在該實例中,受害方節點311將被給予與侵害者節點310相比以時間共享的方式對共享無線電媒體的優先存取。
此外,在該實例中,Op1 301被指派比服務供應商309更高的優先順序級別。基於Op1的服務品質要求,可以將更高優先順序級別指派給Op1。在該實施例中,獨特的預留技術採用新無線電通道預留信號的使用,至少區分指派給相對較高優先順序級別的資料傳輸的優先順序。簡言之,與指派相對較低優先順序級別的資料傳輸相比,被指派了相對較高優先順序級別的資料傳輸將對以時間共享方式存取無線電媒體給予優先順序。在該實例中,與Op2相比,Op1將被給予以時間共享方式存取對於共享無線電媒體的優先存取。根據以上所述,共享媒體的存取優先順序如下:Op1 eNB 311具有比Op1 eNB 310更高的優先存取,Op1 eNB 310具有比Op2 eNB 303更高的優先存取,Op2 eNB 303具有比Op2 eNB 302更高的優先存取。在其他實例中,可以藉由RRC訊號傳遞及/或系統資訊的更新來動態地改變優先存取的順序。
圖3B圖示其中兩個服務供應商共享媒體存取的更簡單的異構部署300B。為了清楚起見,圖3B的元件符號對應於圖3A的元件符號。異構部署300B將被用來描述下文的訊框和子訊框結構,因為圖3B缺乏複雜性使得訊框結構更易於理解。
Op1 309使用與UE 314和UE 315通訊的eNB 310進行傳輸。Op2 301使用與UE 306和UE 307進行通訊的eNB 302進行傳輸。服務供應商可能具有不同的服務品質要求,並且因此具有被指派到不同的優先順序級別。在該實例中,Op1 309被指派比Op2 301更高的優先順序級別。在該實施例中,獨特的預留技術採用新無線電通道預留信號的使用,至少區分用於更高優先順序級別的資料傳輸的媒體存取的優先次序。簡言之,與指派較低優先順序級別的資料傳輸相比,指派較高優先順序級別的資料傳輸將對以時間共享方式存取無線電媒體給予優先順序。因此,如前述,區分資料傳輸的優先次序,並且優先次序決定無線電媒體如何以時間共享方式被佔用。在其他實例中,基於相應節點的傳輸功率,eNB 310可以被配置為受害方節點,並且eNB 302可以被配置為干擾方節點。無論eNB 310的優先順序分類的特定原因如何,在本實例中, eNB 310將被提供與eNB 302相比對共享媒體的優先存取。
在實施例中,藉由在訊框及/或子訊框的專用時槽內傳輸的通道預留信號來預留和排程無線電媒體的佔用。通道預留信號可以包括LBT前序信號、預留請求(RRQ)信號、以及預留回應(RRS)信號。例如,可以在分配給正在執行傳輸的特定eNB的LBT時槽內在DL及/或UL上發送先聽後說(LBT)前序信號。在LBT前序信號傳輸之後,可以傳輸RRQ信號,之後是RRS信號。LBT前序信號、RRQ、以及RRS全部對應於相同的eNB,並且可以在其相應的專用時槽內在DL及/或UL上傳輸。在一些實施例中,LBT前序信號可以被省略。根據上面解釋的優先順序(例如,基於所指派的優先順序級別及/或功率級別)對用於通道預留信號的TDM時槽的分配進行排序。例如,在較低優先順序級別Op2 301被分配用於通道預留信號的時槽之前,較高優先順序級別Op1 309被分配用於通道預留信號的TDM時槽。
圖3C圖示基於動態TDD而被使用的訊框及/或子訊框結構的實例,其中無線電媒體由多個節點(及/或服務供應商)動態共享,並且該框架的上行鏈路傳輸和下行鏈路傳輸的劃分可以以動態的方式完成。圖3C圖示共享無線電媒體並且對應於使用圖3B的兩個eNB(eNB 310和eNB 302)傳輸的兩個服務供應商(Op1 309和Op2 301)的兩個eNB。任何數量的節點皆可以共享所示的訊框,但是為了簡化以下解釋,僅圖示兩個節點。eNB 310是在eNB 302之前為通道預留信號分配TDM時槽的節點。在該實例中,eNB 310被分類為具有較高的優先順序,而eNB 302被分類為具有相對較低的優先順序。在其他實施例中,eNB 310可以是被分類為受害方eNB的節點,而eNB 302被分類為干擾方eNB。無論分配的原因如何,eNB 310被分配到無線電媒體的第一存取,並且eNB 302是對無線電媒體的下一優先存取。
動態TDD訊框3004是其中Op1 309的eNB 310傳輸資料的示例訊框。對於訊框3004的DL方向,eNB 310在其指派的時槽3005中傳輸LBT前序信號,其指示eNB 310預期排程DL資料傳輸。在時槽3006期間,若Op2 301的eNB 302在時槽3005中偵測到由較高優先順序eNB 310發送的LBT前序信號,則eNB 302避免在時槽3006期間發送LBT前序信號。因為eNB 310在時槽3005期間發送,所以eNB 302在時槽3006期間保持安靜並且防止干擾。
此後,eNB 310在其指派的時槽3007中傳輸RRQ信號,請求進行DL通道預留,從而可以排程其DL資料傳輸。RRQ信號可以採取完全授權(例如,實體下行鏈路控制通道(PDCCH))或者預授權(輕量級PDCCH)的形式。關於RRQ信號的內容的進一步細節在本案的後面提供。之後,目標UE回應於在3007中發送的所偵測的RRQ信號,在其指派的時槽3008中向eNB 310發送RRS信號。RRS信號可以意味著用於媒體預留/仲裁,其不一定取決於用於使用者特定的資料傳輸的資源配置。稍後在本案中提供關於RRS信號的內容的進一步的細節。隨後,eNB 310在時槽3009中將DL資料傳輸到目標UE。時槽3009是根據專用於由eNB 310進行的DL通道預留的RRQ/RRS信號而被預留用於DL資料傳輸的。eNB 302在時槽3007和3008中監聽其他節點的RRQ及/或RRS信號。在該實例中,eNB 302偵測到eNB 310的RRQ及/或RRS信號。作為偵測到eNB 310的RRQ及/或RRS信號的結果,eNB 302在時槽3009中不嘗試發送RRQ、RRS,或者DL資料。簡而言之,eNB 302偵測到較高優先順序的eNB的RRQ及/或RRS信號,並且基於該偵測,保持安靜。因為eNB 302保持安靜,所以eNB 310不會受干擾方節點的侵害,或以其他方式經歷來自干擾方節點的干擾,干擾方節點包括eNB 302和常駐在eNB 302上的UE(例如,UE 306和UE 307)。
動態TTD訊框3004亦包括UL方向傳輸。在UL方向上,eNB 310在其被指派的時槽3010期間傳輸LBT前序信號,指示eNB 310預期排程UL資料傳輸。在時槽3011期間,若Op2 301的eNB 302偵測到在時槽3010中由較高優先順序eNB 310發送的LBT前序信號,則eNB 302避免在時槽3011期間發送LBT前序信號。因為eNB 310在時槽3010期間傳輸,eNB 302在時槽3011期間保持安靜並且防止干擾。
此後,eNB 310在其的經指派的時槽3012中傳輸RRQ信號,請求進行UL通道預留,從而可以使得其的UL資料傳輸可以被排程。此後,eNB 310在其的經指派的時槽3013中向目標UE發送RRS信號,其導致針對UL時槽3014的UL通道預留,以及UL資料傳輸的仲裁和排程。由於資料傳輸現在被排程,所以UE在時槽3014中傳輸UL資料。時槽3014根據RRQ/RRS信號被預留用於UL資料傳輸。eNB 302和常駐在eNB 302上的UE(例如,UE 314和UE 315)可操作用於監聽其他更高優先順序節點(諸如eNB 310)的RRQ及/或RRS信號。在該實例中,eNB 302、UE 314、以及UE 315偵測到eNB 310的RRQ及/或RRS信號。作為偵測的結果,eNB 302、UE 314、以及UE 315在時槽3014中不嘗試接收或傳輸UL資料。簡而言之,eNB 302和常駐在eNB 302上的UE偵測到eNB 310的RRQ及/或RRS信號,並且基於該偵測而保持安靜。因為eNB 302及其常駐UE在該時槽期間保持安靜,所以eNB 310不會成為來自干擾方節點(包括eNB 302和常駐在eNB 302上的UE)的受害方或者以其他方式經歷來自干擾方節點的干擾。
在此時存取動態TDD訊框3004,Op1 309的eNB 310被授予第一選項以佔用共享媒體的資源以傳輸資料。然而,若eNB 310沒有要傳輸的資料,則eNB 310沒有義務佔用共享媒體的資源。在動態TDD訊框3016中圖示此種實例,其中eNB 310不發送LBT前序信號、RRQ、RRS,或者UL/DL。在圖3C的實施例中,eNB 302預期發送資料;然而,eNB 302在動態TDD訊框3004期間沒有機會發送資料,因為較高優先順序eNB 310在動態TDD訊框3004期間正在傳輸資料。亦即,eNB 302被提供在動態TDD訊框3016期間傳輸資料的機會,因為較高優先順序的eNB 310未在動態TDD訊框3016期間傳輸資料。
若更高優先順序的eNB 310沒有要傳輸的資料,則其不需要發送LBT前序信號。因此,eNB 310在時槽3017中不發送LBT前序信號,因為eNB 310不具有要排程的傳輸。此外,若eNB 310沒有要發送的資料,則eNB 310不需要傳輸RRQ和RRS信號,並且在該實例中,eNB 310不在時槽3019和3020中分別發送RRQ和RRS信號。
在TDD訊框3016的時槽3017期間,較低優先順序Op2 301的eNB 302可操作用於監聽Op1的LBT前序信號。若eNB 302在時槽3017中沒有偵測到由較高優先順序節點發送的LBT前序信號的存在,並且若eNB 302有資料要傳輸,則eNB 302將首先在時槽3018中傳輸LBT前序信號以發信號通知分別在時槽3021和3022中用於通道預留的即將到來的RRQ和RRS信號。在TDD訊框3016的時槽3019和3020期間,較低優先順序eNB 302可操作用於監聽其他節點的RRQ及/或RRS。在實施例中,eNB 302監聽RRQ和RRS兩者以便提供增強的偵測可靠性。替代地,eNB 302可操作用於監聽來自其他節點的RRQ或RRS(但不是兩者)作為節省功率和處理資源的手段。當然,eNB中的任意一個均可以動態地配置為根據上述三個變體中的任意一個來監聽RRQ及/或RRS,並且各個eNB可以根據他們當時的需要而彼此不同地被配置。
在該實例中,eNB 302被配置為監聽RRS而不是RRQ,作為節省功率和處理資源的手段。因此,eNB 302不會擴展在時槽3019期間監聽RRQ的傳輸的資源。eNB 302監聽RRS的傳輸,並且在時槽3020期間,eNB 302監聽另一個節點(例如,更高存取優先順序的節點)的RRS。在該實例中,eNB 302時槽3020期間未偵測到RRS。偵測的缺乏向eNB 302指示資源在eNB 302可以藉由其發送DL資料的共享媒體上可用。基於eNB 302決定RRS在時槽3020期間未被傳輸,eNB 302在時槽3021期間向目標UE傳輸指示預期在時槽3024中排程DL資料傳輸的RRQ。回應於所傳輸的RRQ, UE在時槽3022期間傳輸RRS,其導致針對時槽3024的DL通道預留,以及時槽3024中的DL資料傳輸的仲裁和排程。隨後,在時槽3024期間,eNB 302向UE傳輸DL資料。因為eNB 310不預期在時槽3024期間發送資料,所以eNB 302能夠使用共享資源來發送DL資料,而不受害於eNB 310及其常駐UE(例如,UE 314和UE 315)或以其他方式與eNB 310及其常駐UE(例如,UE 314和UE 315)相干擾。
動態TDD訊框3016亦包括用於eNB 302的UL資料。在該實例中,eNB 310沒有要傳輸的資料,並且放棄在時槽3025期間發送LBT前序信號的機會。此外,eNB310不在時槽3027中傳輸RRQ信號或在時槽3028中傳輸RRS信號。類似地,若eNB 302具有要傳輸的資料,並且若eNB 302在時槽3025中沒有偵測到來自較高優先順序節點的任何LBT前序信號,則eNB 302在時槽3026期間發送LBT前序信號。此後,eNB 302在時槽3027及/或時槽3028期間監聽另一節點(例如,較高優先順序節點)的RRQ及/或RRS的傳輸。若eNB 302在時槽3027和3028期間未偵測到RRQ或RRS,則eNB 302在時槽3030中傳輸其自己的RRQ信號。回應於決定在時槽3027期間較高優先順序的RRQ未被傳輸並且在時槽3028期間較高優先順序的RRS未被傳輸,eNB 302決定針對其的通道預留的資源在共享媒體上可用,其中eNB 302可以從UE接收UL資料。由於用於UL通道預留和UL資料傳輸的共享媒體上的資源的可用性,eNB 302在時槽3029期間傳輸RRQ,請求排程UL資料傳輸(作為實例,對於UE 306或UE 307)。在傳輸RRQ之後,eNB 302在時槽3030期間傳輸RRS,此導致在時槽3031中預期的UL傳輸的仲裁和排程。隨後,在時槽3031期間,UE(例如,UE 306或UE 307)向eNB 302傳輸UL資料。因為eNB 310不預期在時槽3031期間接收UL資料,所以eNB 302能夠使用共享無線電媒體來接收UL資料,而不受害於eNB 310及其常駐UE(例如,UE 314或UE 315)或以其他方式與eNB 310及其常駐UE(例如,UE 314或UE 315)相互干擾。
簡言之,干擾方節點及/或較低優先順序級別節點被配置為監視受害方節點及/或較高優先順序節點的通道預留信號。此外,干擾方節點及/或較低優先順序的節點基於其對受害方節點及/或較高優先順序節點的通道預留信號的監視來排程其有效負荷傳輸。通道預留信號成對(例如RRQ和RRS);先傳輸觸發信號RRQ,隨後是回應信號RRS。因此,干擾方/低優先順序節點可以監視此對信號中的一個,或者干擾方/低優先順序級別節點可以藉由監視此對信號中的兩者來執行早期及/或聯合偵測。
在圖3C的實例中,媒體共享基於TDMA並且RRQ由其相應的eNB傳輸。此外,取決於通訊是UL還是DL,RRS分別由eNB或UE傳輸。此外,RRQ請求UL/DL資料傳輸的排程,並且RRS處理媒體預留/仲裁,此不一定取決於用於使用者特定資料傳輸的資源配置。此外,RRQ及/或RRS的傳輸和偵測可以根據當時的優先順序級別、資源可用性、以及容量來自我調整地被採用,以增強媒體佔用的偵測可靠性及/或預留eNB的處理資源。
現在將論述RRQ信號的細節。RRQ將優選地在可能的資料傳輸之前在NR子訊框中被發送。RRQ可以作為多播信號或作為單播信號而被發送。在RRQ內包括的資訊可以被限制為促進通道預留資訊的高效信號通知。RRQ資訊可以包括通訊的方向,諸如資料是UL傳輸還是DL傳輸的指示。該資訊可以包括傳輸的優先順序級別及/或傳輸的功率級別。RRQ資訊可以包括通道預留時間,並且可以指示受害方節點的身份。
可以至少具有用於傳送RRQ資訊的兩個選項。RRQ信號可以是輕量級PDCCH或映射到特定或一般搜尋空間的可配置前序信號序列。輕量級PDCCH可以具有緊湊的下行鏈路控制資訊(DCI)格式。輕量級PDCCH可以具有基於UE特定無線電網路臨時識別符(RNTI)或群組RNTI的循環冗餘檢查(CRC)。若使用群組RNTI,則UE可以具有對應的位元映像。位元映像和群組RNTI可以藉由RRC訊號傳遞預配置。在實施例中,輕量級PDCCH可以省略資源指派、調制和編碼方案(MCS)、冗餘版本的標識(RVID),及/或混合自動重傳請求(HARQ)的指示。替代地,RRQ信號可以是完全的PDCCH,諸如完全DL授權或完全UL授權。此種PDCCH可以包括MCS、資源指派、RVID、NDI、HARQ、細胞ID、以及傳統上在完全PDCCH中包括的其他資訊。下文的表A進一步詳述了示例RRQ信號。 表A
在實施例中,干擾方節點及/或較低優先順序級別節點可以被配置為監視RRQ信號以決定媒體佔用。RRQ的偵測可以基於能量感測、信號相關、以及在時-頻域中的聯合處理,其可以藉由細胞特定參考信號(CRS)偵測來補充。另外,可以針對干擾方節點及/或較低優先順序級別節點在RRQ的開始時發送前序信號,以增強偵測的可靠性。
現在將論述RRS信號的細節。RRS信號由節點發送以避免對DL及/或UL資料傳輸的潛在干擾。RRS可以在預定義的資源(例如預定義的音調集合)上被傳輸。資源可以被半靜態地指派及/或被動態地指示。資源可以或不可以拘束到相應節點的資源區塊(RB)指派。RRS內可以配置多個資源,接收節點可以從所配置的資源中選擇一個資源。例如,RRS信號可以佔用頻域中的連續RB的子集或分散式RB的子集。RRS信號的持續時間可以持續NR符號持續時間的倍數或一部分。例如,可以配置2N 個資源,並且接收節點可以選擇2N 個資源之一來傳遞N個位元資訊。
RRS信號可以被多工化。在此種多工中,不同功率級別、優先順序級別,及/或服務供應商的RRS將針對不同的時間及/或頻率資源來排程傳輸。在實施例中,可以在相同的功率級別、優先順序級別,及/或服務供應商內的RRS之間使用相同的資源(例如,相同的音調集合)。例如,當使用相同資源時,使用完全相同序列的單頻網路(SFN)傳輸可以被使用。在替代實施例中,針對不同RRS的不同序列(例如,基於UE身份的加擾或動態地發信號通知地)可以被使用。
RRS信號的設計允許有限的資訊的高效發信號通知。例如,資料的超可靠的低潛時連接(URLLC)指示可以用於RRS傳輸。此外,諸如通訊方向(UL/DL)、功率/優先順序級別、細胞ID等的資訊可以在用於傳輸RRS的資源上間接地傳送。此外,藉由使下行鏈路預留回應信號(DL RRS)重用通道狀態資訊參考信號(CSI-RS)波形,及/或使上行鏈路預留回應信號(UL RRS)重用探測參考信號(SRS)波形,可以實現額外的效率。若不預期重用參考信號波形,則可以如下表B中所示定義新的RRS波形。在實施例中,可以基於不同的功率級別、優先順序級別,及/或服務供應商來定義RRS信號的傳輸功率及/或偵測閾值。 表B
在實施例中,干擾方節點及/或較低優先順序級別節點可以被配置為監視RRS信號以決定媒體佔用。RRS的偵測可以基於能量感測、序列相關,及/或時頻域中的聯合處理。另外,可以在RRS的開始處發送前序信號以供干擾方節點及/或較低優先順序的節點偵測。
圖3D圖示涉及圖3B的裝置的示例處理流程300d,其中Op1發送DL資料。在該實例中,Op1正在使用eNB 310進行傳輸,eNB 310已被分類為受害方節點及/或與eNB 302相比更高優先順序的節點。此外,Op2正在使用eNB 302進行傳輸,eNB 302被分類為干擾方節點及/或與eNB 310相比的較低優先順序的節點。在步驟301d中,若Op1具有要在DL上傳輸的資料,則Op1在其經指派的時槽期間發送LBT前序信號。在步驟302d中,若Op2偵測到針對Op1而被分配的先前LBT時槽中的LBT前序信號,則Op2避免發送LBT前序信號並且保持安靜。在步驟303d,若Op1具有要向其目標UE傳輸的DL資料,則Op1在其經指派的時槽期間發送RRQ。在步驟304d中,由於RRQ被傳輸,Op1在其經指定的時槽期間從其目標UE接收RRS。此外,因為Op2正在監聽Op1的RRS,所以在步驟304d中,Op2偵測到RRS並且因此避免傳輸。在步驟305d中,Op1發送DL傳輸。由於Op2在步驟305d期間保持安靜,因此Op1的DL傳輸受到的干擾少得多。
圖3E圖示涉及圖3B的裝置的示例處理流程300e,其中Op1接收UL資料。在該實例中,Op1正在使用eNB 310進行傳輸,eNB 310已經被分類為受害方節點及/或與eNB 302相比的更高優先順序級別節點。此外,Op2正在使用eNB 302進行傳輸,eNB 302已經被分類為干擾方節點及/或較低優先順序級別節點進行傳輸。在步驟301e,若Op1具有要在UL上傳輸的資料,則Op1在其經指派的時槽期間發送LBT前序信號。在步驟302e中,若Op2偵測到針對Op1而被分配的先前LBT時槽中的LBT前序信號,則Op2避免發送LBT前序信號並且保持安靜。在步驟303e,Op1在其經指派的時槽期間發送RRQ。在步驟304e,由於RRQ正在傳輸,Op1在其經指定的時槽期間發送RRS。在步驟304e,Op2偵測到RRS並且由此避免傳輸。在步驟305e,Op1接收UL傳輸。由於Op2在步驟305e期間保持安靜,因此Op1的UL傳輸經歷少得多的干擾。
圖3F圖示涉及圖3B的裝置的示例處理流程300f,其中Op2發送DL資料。在該實例中,Op1未在使用eNB 310進行傳輸,eNB 310與eNB 302相比已經被分類為更高優先順序級別。此外,Op2正在使用eNB 302進行傳輸,eNB 302已被分類為干擾方及/或與eNB 310相比更低優先順序級別節點。在步驟301f中,由於Op1不具有要傳輸的資料,因此Op1在其經指派的時槽期間不發送LBT前序信號。在步驟302f,因為Op2沒有偵測到較高優先順序節點的LBT前序信號,所以Op2在其經指派的時槽期間發送LBT前序信號。在步驟303f,Op1不需要發送DL資料,所以Op1在其經指派的時槽期間不發送RRQ。因為沒有RRQ由Op1發送,所以在步驟304f,Op1在其經指定的時槽期間沒有從其UE接收RRS。由於Op2正在監聽Op1的RRS,因此在步驟304f中,Op2偵測到Op1的UE在其經指定的時槽期間沒有傳輸RRS,並且因此決定共享媒體上的資源可用於傳輸。在步驟305f,Op2在其經指派的時槽期間向其目標UE發送RRQ。在步驟306f,Op2在其經指定的時槽期間從其目標UE接收RRS。在步驟307f,Op2發送DL傳輸。由於Op1未在進行傳輸,因此Op2可以自由傳輸,而不會對Op1造成干擾問題。
圖3G圖示涉及圖3B的裝置的示例處理流程300g,其中Op2接收UL資料。在該實例中,Op1未在使用eNB 310進行傳輸,eNB 310已經被分類為與eNB 302相比更高優先順序的節點。此外,Op2正在使用eNB 302進行傳輸,eNB 302被分類為干擾方節點及/或與eNB 310相比更低優先順序級別節點。在步驟301g,Op1在其經指派的時槽期間不發送LBT前序信號,因為其沒有要傳輸的資料。在步驟302g中,Op2在其經指派的時槽期間發送LBT前序信號,因為Op2沒有偵測到較高優先順序節點的LBT前序信號。在步驟303g,Op1不預期UL資料,所以Op1在其經指派的時槽期間不發送RRQ。由於Op1未發送RRQ,因此在步驟304d,Op1在其經指定的時槽期間不發送RRS。由於Op2正在監聽Op1的RRS,所以在步驟304g,Op2偵測到Op1在其經指定的時槽期間沒有發送RRS,其向Op2發信號通知共享媒體上的資源可用於傳輸。在步驟305g,Op2在其經指派的時槽期間發送RRQ。在步驟306g,Op2在其經指定的時槽期間發送RRS。在步驟307g,Op2接收UL傳輸。由於Op1未在進行傳輸,因此Op2可以自由接收傳輸,而不會對造成Op1的干擾問題。
圖4A圖示用於協調資源劃分的時序圖400的實例。時序圖400包括超訊框405,其可以表示固定的持續時間(例如,20ms)。超訊框405可以針對給定的通訊通信期而被重複,並且可以由諸如參考圖1描述的5G網路100的無線系統使用。超訊框405可以被劃分為間隔,諸如獲取間隔(A-INT)410和仲裁間隔415。如下文更詳細描述的,A-INT410和仲裁間隔415可以被細分成子間隔、被指定用於某些資源類型、並且被分配給不同的網路運營實體,以促進不同網路運營實體之間的協調通訊。例如,仲裁間隔415可以被劃分為複數個子間隔420。另外,超訊框405可以被進一步劃分為具有固定持續時間(例如,1ms)的複數個子訊框425。儘管時序圖400圖示三個不同的網路運營實體(例如,服務供應商A、服務供應商B、服務供應商C),但是使用超訊框405進行協調通訊的網路運營實體的數量可以多於或者少於時序圖400中所示的數量。
A-INT410可以是超訊框405的專用間隔,被預留用於網路運營實體的專用通訊。在一些實例中,可以在A-INT 410內為每個網路運營實體分配某些資源以用於專用通訊。例如,資源430-a可以被預留用於服務供應商A的專用通訊,諸如經由基地台105a;資源430-b可以被預留用於服務供應商B的專用通訊,諸如經由基地台105b;並且資源430-c可以被預留用於服務供應商C的專用通訊,諸如經由基地台105c。由於資源430-a被預留用於服務供應商A的專用通訊,服務供應商B和服務供應商C不能在資源430-a期間進行通訊,即使服務供應商A選擇不在該等資源期間進行通訊。亦即,對專用資源的存取僅限於指定的網路服務供應商。類似的限制適用於服務供應商B的資源430-b和服務供應商C的資源430-c。服務供應商A的無線節點(例如,UE 115或基地台105)可以在其專用資源430-a期間傳送預期的任何資訊,諸如控制資訊或資料。
當在專用資源上進行通訊時,網路運營實體不需要執行任何媒體感測程序(例如,先聽後說(LBT)或清除通道評估(CCA)),因為網路運營實體知道資源被預留。因為只有指定的網路運營實體可以經由專用資源進行通訊,所以與只依靠媒體感測技術(例如,沒有隱藏節點問題)相比,可能降低干擾通訊的可能性。在一些實例中,A-INT410用於傳輸控制資訊,諸如同步信號(例如,SYNC信號)、系統資訊(例如系統區塊(SIB))、傳呼資訊(例如,實體廣播通道(PBCH)訊息),或隨機存取資訊(例如,隨機存取通道(RACH)信號)。在一些實例中,與網路運營實體相關聯的所有無線節點可以在其專用資源期間同時進行傳輸。
在一些實例中,可以將資源分類成針對某些網路運營實體的而被決定優先順序。針對某個網路運營實體而被指派的具有優先順序的資源可以被稱為針對該網路運營實體的保證間隔(G-INT)。網路運營實體在G-INT期間使用的資源的間隔可以被稱為優先化的子間隔。例如,資源435-a可以被決定優先順序以供服務供應商A使用,並且因此可以被稱為針對服務供應商A的G-INT(例如,G-INT-OpA)。類似地,資源435-b可以被決定優先順序以供服務供應商B使用,資源435-c可以被決定優先順序以供服務供應商C使用,資源335-d可以被決定優先順序以供服務供應商A使用,資源435-e可以被決定優先順序以供服務供應商B使用,並且資源435-f可以被決定優先順序以供服務供應商C使用。
圖4中圖示的各種G-INT資源看起來是交錯的,以顯示其與其相應的網路運營實體的關聯,但是該等資源可以全部在相同的頻率頻寬上。因此,若沿著時間-頻率網格查看,則G-INT資源可以在超訊框405內呈現為連續的線。資料的此種劃分可以是分時多工(TDM)的實例。此外,當資源呈現在相同的子間隔(例如,資源440-a和資源435-b)中時,該等資源相對於超訊框405表示相同的時間資源(例如,資源佔用相同的子間隔420),但資源被分離地指定以說明不同服務供應商可以對相同的時間資源而被不同地分類。
當針對特定網路運營實體(例如,G-INT)而對資源指派優先順序時,該網路運營實體可以使用該等資源進行通訊而無需等待或執行任何媒體感測程序(例如,LBT或CCA)。例如,服務供應商A的無線節點可自由地在資源435-a期間傳送任何資料或控制資訊,而不受來自服務供應商B或服務供應商C的無線節點的干擾。
網路運營實體可以另外地向另一個服務供應商發信號通知其打算使用特定的G-INT。例如,參考資源435-a,服務供應商A可以向服務供應商B和服務供應商C發信號通知其打算使用資源435-a。此種訊號傳遞可以被稱為活動指示。此外,由於服務供應商A具有優先於資源435-a的優先順序,服務供應商A可以被認為是比服務供應商B和服務供應商C兩者均更高優先順序的服務供應商。然而,如上所論述的,服務供應商A不必向其他服務供應商實體發送訊號傳遞以確保在資源435-a期間的無干擾的傳輸,因為資源435-a被用優先順序指派給服務供應商A。
類似地,網路運營實體可以向另一網路運營實體發信號通知其打算不使用特定的G-INT。該訊號傳遞亦可以被稱為活動指示。例如,關於資源435-b,服務供應商B亦可以向服務供應商A和服務供應商C發信號通知其不打算使用資源435-b,即使資源被優先指派給服務供應商B。關於資源435-b,服務供應商B可以被認為是比服務供應商A和服務供應商C更高優先順序的網路運營實體。在此種情況下,服務供應商A和C可以嘗試機會地(opportunistic)使用子間隔420的資源。因此,從服務供應商A的角度來看,包含資源435-b的子間隔420可以被認為是服務供應商A的機會主義間隔(O-INT)(例如,O-INT-OpA)。為了說明的目的,資源440-a可以表示服務供應商A的O-INT。另外,從服務供應商C的角度來看,相同的子間隔420可以表示具有對應資源440-b的服務供應商C的O-INT。資源440-a、435-b和440-b全部表示相同的時間資源(例如,特定的子間隔420),但是被分離地標識,以表示相同的資源對於一些網路運營實體可以被認為是G-INT,而對其他網路運營實體可以被認為是O-INT。
為了機會地利用資源,服務供應商A和服務供應商C可以在傳輸資料之前執行媒體感測程序以檢查特定通道上的通訊。例如,若服務供應商B決定不使用資源435-b(例如,G-INT-OpB),則服務供應商A可以藉由首先檢查通道的干擾(例如LBT)來使用彼等相同的資源(例如,由資源440-a表示),並且隨後在通道被決定為乾淨的情況下傳輸資料。類似地,若服務供應商C回應於服務供應商B不打算使用其G-INT的指示而想要在子間隔420期間機會地存取資源(例如,使用由資源340-b表示的O-INT),則服務供應商C可以執行媒體感測程式並在可用的情況下存取資源。在一些情況下,兩個服務供應商(例如,服務供應商A和服務供應商C)可能試圖存取相同的資源,在此種情況下,服務供應商可以採用基於爭用的程序來避免干擾通訊。服務供應商亦可能有指派給其子優先順序,用於在多於一個服務供應商同時嘗試存取的情況下,決定哪個服務供應商可以獲得對資源的存取。
在一些實例中,網路運營實體可能不打算使用指派給其的特定G-INT,但可能不發出活動指示,該的活動指示表達不使用資源的意圖。在此種情況下,對於特定子間隔420,較低優先順序運營實體可以被配置為監視通道以決定較高優先順序運營實體是否正在使用該資源。若較低優先順序運營實體經由LBT或類似方法決定較高優先順序運營實體將不使用其G-INT資源,則較低優先順序運營實體可嘗試如前述機會地存取資源。
在一些實例中,可以在預留信號(例如,請求發送(RTS)/清除發送(CTS))之前存取G-INT或O-INT,並且爭用訊窗(CW)可以在一個運營實體與總數個運營實體之間隨機選擇。
在一些實例中,運營實體可以採用協調多點(CoMP)通訊或與協調多點(CoMP)通訊相容。例如,運營實體可以在G-INT中採用CoMP和動態分時雙工(TDD),並根據需要在O-INT中採用機會CoMP。
在圖4A所示的實例中,每個子間隔420包括用於服務供應商A、B,或者C之一的G-INT。然而,在一些情況下,一或多個子間隔420可以包括既不預留為專用亦不預留為優先使用(例如,未指派的資源)的資源。此種未指派的資源可以被認為是用於任何網路運營實體的O-INT,並且可以如前述機會地被存取。
在一些實例中,每個子訊框425可以包含14個符號(例如,對於60kHz音調間隔為250-μs)。該等子訊框425可以是獨立的、自包含的間隔C(ITC),或者子訊框425可以是長ITC的一部分。ITC可以是以下行鏈路傳輸開始並以上行鏈路傳輸結束的自包含傳輸。在一些實施例中,ITC可以包含在媒體佔用時連續地操作的一或多個子訊框425。在某些情況下,假設250-μs的傳輸機會,在A-INT 410中最多可能有8個網路服務供應商(例如,具有2ms的持續時間)。
儘管圖4A中圖示三個服務供應商,但是應當理解,可以配置更少或更多的網路運營實體以如前述的協調方式進行操作。在一些情況下,基於在系統中有效的網路運營實體的數量,自主地決定針對每個服務供應商的超訊框405內的G-INT、O-INT,或者A-INT的位置。例如,若只有一個網路運營實體,則每個子間隔420可以由用於該單個網路運營實體的G-INT佔用,或者子間隔420可以在該網路運營實體的G-INT和O-INT之間交替以允許其他網路運營實體進入。若存在兩個網路運營實體,則子間隔420可以在用於第一網路運營實體的G-INT與用於第二網路運營實體的G-INT之間交替。若存在三個網路運營實體,則可以如圖4所示設計用於每個網路運營實體的G-INT和O-INT。若存在四個網路運營實體,則前四個子間隔420可以包括用於四個網路運營實體的連續的G-INT,並且剩餘的兩個子間隔420可以包含O-INT。類似地,若存在五個網路運營實體,則前五個子間隔420可以包含用於五個網路運營實體的連續的G-INT,並且剩餘的子間隔420可以包含O-INT。若有六個網路運營實體,則所有六個子間隔420可以包括用於每個網路運營實體的連續的G-INT。應當理解,該等實例僅用於說明的目的,並且可以使用其他自主地決定的間隔分配。
應當理解,參照圖4A描述的協調框架僅用於說明的目的。例如,超訊框405的持續時間可以多於或少於20ms。而且,子間隔420和子訊框425的數量、持續時間、以及位置可以不同於所圖示的配置。而且,資源指定的類型(例如,專用、優先、未指派)可以不同或者包括更多或更少的子指定。
圖4B是圖示共享頻譜網路40B的方塊圖。在諸如共享頻譜網路40B的共享頻譜(未授權頻譜)用例中,具有爭用機制以允許不同鏈路共享頻譜可能是有益的。共享可以發生在不同的服務供應商之間以及在相同服務供應商內但在不同的鏈路(包括下行鏈路/上行鏈路)之間共享。共享頻譜網路40B包括基地台105a-105c以及UE 115a和115b。本文描述的各個態樣涉及基於訊框的設備(FBE),其中存在跨所有節點(例如,基地台105a-105c和UE 115a和115b)的已知時序,並且通道在時域中以時槽(諸如時槽400B)為單位被劃分。有效節點能夠以時槽接時槽的方式爭用通道。在諸如時槽400B的每個時槽中,在開始處可能存在爭用區域401B,以決定哪些鏈路將是有效的,隨後是資料傳輸部分402B。為了有效地共存,可以理解,兩個傳輸器或者兩個接收器將不會相互干擾,但是一個鏈路的傳輸器可能會與另一個鏈路的接收器相干擾。
在具有低於6GHz的操作頻率的系統中,已經建議了使用爭用時槽期間被發送的爭用訊息進行通道爭用的方法。此種6GHz以下的操作假設支援動態分時雙工(TDD)的單個服務供應商。爭用區域亦可以被假設為在傳輸時槽的開始處。在爭用區域內,將從eNB或基地台被傳輸的資源請求(RRQ)。回應信號是從接收器(例如,上行鏈路通訊中的eNB或下行鏈路通訊中的UE)被傳輸的資源接收器信號(RRS)。其他潛在的傳輸器可能會看到該RSS,並可能回退,假設其他潛在的傳輸器將與該RRS相干擾。6 GHz以下的提議亦可以進一步假設在給定的時槽中存在已知的優先方向(下行鏈路或上行鏈路)。可以從eNB傳輸RRQ,並且RRS來自預設方向的接收器。清除發送RRS(CRS)可以從替代方向(非優先方向)的傳輸器進行傳輸。一個有趣的問題涉及來自接收器的RRS,其中UE或eNB可能在相同時間在進行傳輸。該操作的一個潛在的問題是可能沒有來自潛在傳輸器的通知。因此,當接收者通告RRS時,可能不會明確地知道是否存在實際的干擾源。
對於本案的各個態樣,存在三個訊號傳遞部件:(1)預授權(PG)訊號傳遞,其可以攜帶要被排程的實體的標識以及如由排程實體指示(dictate)的上行鏈路或下行鏈路授權(PG訊號傳遞可以包括資料PG信號和爭用PG信號兩者);(2)通道解析度-傳輸器(CR-T)訊號傳遞,其通告傳輸器將資料傳輸到目標UE的意圖,其包括傳輸功率資訊的通訊;及(3)通道解析度-接收器(CR-R)訊號傳遞,其通告從目標傳輸器接收資料的意圖,並且包括可接受的干擾位準和當前的CR-R傳輸功率資訊。接收此種CR-T的接收器節點可以基於發射節點的傳輸來決定將經歷多少干擾。接收CR-R的傳輸器節點可以決定當傳輸資料時將產生多少干擾以及該干擾位準對於接收器節點是否可接受。
圖5A是圖示被執行以實施本案的一個態樣的示例方塊的方塊圖。在方塊500處,在傳輸器處獲得爭用預授權請求,其包括傳輸器與一或多個接收器之間的通訊排程。根據通訊的鏈路方向,傳輸器可以是基地台/eNB或UE。因此,若存在上行鏈路通訊,則UE將被視為傳輸器,而對於下行鏈路通訊,基地台/eNB將被視為傳輸器。
在方塊501處,傳輸器傳輸傳輸器通道預留信號,該通道預留信號標識向與通訊相關聯的一或多個目標接收器傳輸資料的意圖以及打算用於資料傳輸的傳輸功率位準。傳輸器實體傳輸CR-T,其包括向目標接收器傳輸資料的意圖以及將用來其傳輸該資料的傳輸功率位準。
在方塊502處,傳輸器從接收器接收一或多個接收器通道預留信號,其中接收器通道預留信號標識接收的意圖、接收器通道預留信號的接收傳輸功率位準、以及接收器可以接受的最大干擾位準。類似於CR-T的內容,傳輸器將監視並且偵測在相鄰位置的接收器(包括目標接收器)的任何CR-R傳輸。
在方塊503處,傳輸器基於資料傳輸期間的傳輸功率位準來決定在接收器中的每一個接收器處預期的干擾位準。傳輸器將計算在已經從其接收CR-R的接收器中的每一個接收器處將經歷的預期干擾。
在方塊504處,傳輸器至少部分地基於干擾位準與最大干擾位準的比較來管理資料的傳輸。使用所決定的預期干擾位準和最大干擾位準,傳輸器將決定在相關聯的接收器處看到的由傳輸器產生的任何干擾是否會達到或超過接收器能夠達到的最大干擾位準。若預期的干擾超過最大干擾位準,則傳輸器可藉由回退傳輸(以降低的功率位準進行發送或藉由減少傳輸授權)來管理傳輸。若預期的干擾不超過最大干擾位準,則傳輸器可以使用所報告的傳輸功率位準向目標接收器傳輸資料。
圖5B是圖示被執行以實施本案的一個態樣的示例方塊的方塊圖。圖5B的方塊圖示從接收器角度來看的爭用程序。在方塊505處,接收器獲得接收器與多個傳輸器中的目標傳輸器之間的通訊的爭用預授權排程。排程基地台傳輸包括用於傳輸器的授權的爭用PG。在上行鏈路通訊中,基地台向作為上行鏈路資料的傳輸器的UE傳輸上行鏈路授權,而在下行鏈路通訊中,基地台傳輸下行鏈路授權,其中基地台將向目標UE/接收器傳輸資料。
在方塊506處,接收器傳輸接收器通道預留信號,接收器通道預留信號標識接收與通訊相關聯的資料的意圖、接收器通道預留信號的接收器傳輸功率位準、以及在接收器處可接受的最大干擾位準。來自接收器的CR-R傳輸包括從目標傳輸器接收資料的意圖的通知、CR-R的功率位準、以及接收器能夠處理的最大干擾位準。
在方塊507,接收器接收一或多個傳輸器通道預留信號,其中傳輸器通道預留信號標識傳輸器中的每一個傳輸器的傳輸意圖和傳輸功率位準。接收器監視所有的CR-T傳輸,以便獲得預期的傳輸功率位準。
在方塊508處,接收器基於傳輸器的傳輸功率位準來決定在接收器處預期的干擾位準。使用來自CR-T的傳輸功率位準,接收器計算在與所接收的CR-T相關聯的傳輸器實際上傳輸資料的情況下其可以看到的預期干擾。
在方塊509,接收器至少部分地基於干擾位準來管理資料的接收。利用所計算的預期的干擾,接收器將決定是否繼續接收來自目標傳輸器的資料,或者由於預期的干擾位準太高而決定回退接收。接收器可以藉由改變從目標傳輸器傳輸的資料的MCS來回退,或者可以完全地拒絕傳輸授權。
應當注意,在各個態樣,CR傳輸可以可選地包含節點標識。此外,CR信號可以使用比正常的OFDM符號更長的循環字首(CP),以便處理來自遠處節點的傳輸。
可選地,CR信號亦可以包括用於基於優先順序的回退控制的優先順序級別。一般而言,eNB或基地台可以決定優先順序並且在PG傳輸中包括優先順序的標識。隨後的CR訊號傳遞(CR-R/CR-T)可以藉由包括優先順序來重複該優先順序標識。各個態樣中的優先順序可以基於多個不同的準則,諸如服務品質(QoS)控制(例如,較高的QoS訊務使用較高的優先順序值)、基於服務供應商的優先順序(例如,較高優先順序的服務供應商可以使用較高優先順序值)、鏈路方向優先順序(例如,上行鏈路對下行鏈路方向)等。應當注意,優先順序可能從時槽到時槽而改變。
本案的各個態樣提供所有傳輸器監視來自接收器的CR-R,並且所有接收器監視來自傳輸器的CR-T。應當注意,來自給定傳輸器的CR-T對於其他傳輸器沒有用處,並且來自給定接收器的CR-R對其他接收器沒有用處。各個態樣定義PG短脈衝以及交替的CR-R和CR-T短脈衝。在操作中,傳輸器收集CR-R短脈衝中的所有CR-R傳輸,並且接收器收集CR-T短脈衝中的所有CR-T傳輸,其中傳輸器傳輸並且接收器接收。傳輸器將監聽來自接收器的CR-R,以查看傳輸器排程的傳輸是否會在接收器處產生太多的干擾。若探索到CR-R,則發送CR-R的接收器可能受到該傳輸器的干擾。若由所標識的傳輸器所產生的干擾位準超過接收器可以處理的干擾位準,則傳輸器可以回退。在傳輸器處的回退可包括降低傳輸功率或完全地拒絕傳輸授權此兩者。
類似地,接收器將監聽來自傳輸器的CR-T,以查看是否存在降低傳輸的SINR的更強的干擾源。若CR-T被探索到,則發送CR-T的傳輸器可以在該接收器處產生干擾。若干擾位準過高,則接收器隨後可以回退。在接收器處的回退包括減少傳輸到接收器的資料的MCS或完全地拒絕接收授權。在本案的各個態樣的操作中,可以有多輪CR-T和CR-R,以允許節點協商最高效的通訊環境。此外,根據PG之後的第一CR信號是CR-R還是CR-T,可以採用建立爭用的不同的方案。
圖6是圖示根據本案的一個態樣配置的爭用網路60的方塊圖。爭用網路60包括基地台105a-105c以及UE 115a和115b。通訊被劃分成時槽,諸如時槽61。時槽61包括爭用區域600,爭用區域600包含爭用解決訊息爭用PG 601、CR-R 602、以及CR-T 603。時槽61亦包括資料區域604,區域604將包括從目標傳輸器到目標接收器的資料短脈衝。例如,在上行鏈路通訊中,資料短脈衝可以在作為目標傳輸器的UE 115b和作為目標接收器的eNB 105a之間,而在下行鏈路通訊中,資料短脈衝可以在作為目標傳輸器的eNB 105c與作為目標接收器的UE 115c之間。在本案的一個示例態樣中,在爭用PG 601的傳輸之後,第一傳輸可以是CR-R 602。在此種情況下,接收器沒有理由拒絕,因此,CR-R 602傳輸將直接跟隨爭用PG 601。CR-R 602干擾位準通告通常將擷取熱雜訊/背景干擾。此是一個樂觀的干擾位準通告,因為其不擷取來自所有傳輸器的干擾。
根據本案的多短脈衝操作的額外態樣提供CR-R602在爭用PG 601之後首先被傳輸。在CR-R第一態樣中,爭用PG訊號傳遞601傳輸預授權請求並且在時槽61的爭用區域600中排程下行鏈路通訊或上行鏈路通訊。CR-R信號602仍然宣告從目標傳輸器接收資料的意圖、所傳輸的CR-R的功率位準、以及可以在接收器處處理的干擾位準。在下行鏈路通訊場景中,當存在干擾太強的知識時或者若UE基於前一輪爭用已經被靜音,諸如UE 115a-115b的UE可以拒絕通訊。否則,UE將如所描述的發信號通知資訊。在上行鏈路通訊場景中,諸如基地台105a-105c的eNB通常不會有任何理由拒絕接收,因為由eNB傳輸的該CR-R 602將遵循亦是由eNB傳輸的爭用PG 601。潛在的傳輸器將監視並且偵測此種CR-R602。若將由傳輸器產生的干擾位準太高並且不能由CR-R傳輸接收器處理,則潛在的傳輸器可以拒絕傳輸。例如,通訊授權(上行鏈路或下行鏈路)可以被相應節點拒絕或取消。
在CR-R602的傳輸之後,剩餘的傳輸器(例如,決定所產生的預期的干擾將不會超過接收器的最大允許干擾的傳輸器)將傳輸CR-T宣告603。在適當的實體中,將傳輸用於向目標接收器傳輸資料的意圖和預期的傳輸傳輸功率位準(例如,用於上行鏈路通訊的UE(諸如UE 115a-115b)、用於下行鏈路通訊的eNB /基地台(諸如基地台105a-105c))。剩餘的接收器(例如,不決定接收的回退的接收器)將監視CR-T信號603,並且當被偵測到時,決定哪些傳輸器將是潛在的干擾源以及可能被觸發的資料SINR。若SINR超過閾值,則接收器可以拒絕接收。
對於時槽61開始在CR-R信號602中宣告的可接受的干擾位準的許可控制,可能有許多要被服務的鏈路,諸如具有訊務的鏈路。在每個CR-R 602或CR-T步驟603之後,一些鏈路可能自然終止或被拒絕。在爭用區域的結束處,結果可能是可以共存的鏈路集合。特別是當進行多個CR-R/CR-T輪回時,實現該效果的方式是控制在CR-R傳輸中標識的可接受的干擾位準。例如,在時槽61的開始處,接收器可以傳輸指示相對大的可接受干擾位準的CR-R 602。在可接受的干擾位準較大的情況下,最初可以允許更多的傳輸器。此後,接收器可以逐漸降低在隨後的CR-R傳輸中報告的可接受的干擾位準。降低的可接受的干擾位準可能導致越來越多的傳輸器鏈路被排除,直到達到穩定的點。
應當注意,對於可以提供的爭用管理負擔水平,可能存在實際的限制,以保持操作中的效率。因此,本案的各個態樣將不會提供太多的CR-R/CR-T輪談判。
隨著爭用程序中具有爭用PG 601、CR-R 602、以及CR-T 603的優先順序的概念,可以修改回退決定規則,使得較低優先順序鏈路回退用於更高的優先順序鏈路。在傳輸器側,當在發送經探索的CR-R 602的接收器側可能會產生大量的干擾,但CR-R 603包含比傳輸器本身的更低的優先順序,則傳輸器可能不想回退。例如,若傳輸器是基地台105b並且接收器是UE 115b,若下行鏈路方向具有優先順序,則即使對UE 115b的預期干擾被決定為超過在UE 115b處的最大干擾位準,基地台105b亦將較少傾向於回退傳輸,因為其具有更高的優先順序。在接收器側,若從發送經探索的CR-T的傳輸器探索到大量的干擾,但是CR-T包含比傳輸器本身更低的優先順序,則接收器可能不想回退。相反,較高優先順序的接收器仍然會發送CR-R 602,並且讓傳輸器知道附近有一個高優先順序的接收器,並且該傳輸器應當回退。
圖7是圖示根據本案的一個態樣配置的爭用網路70的方塊圖。在本案的另一示例態樣中,在爭用PG 701之後,第一傳輸可以是時槽71的爭用區域700中的CR-T 702。與之前的態樣一般,亦沒有理由在爭用PG 701之後拒絕此時的傳輸,並且CR-T傳輸702將直接跟隨爭用PG 701。來自該等CR-T 702的量測可被認為是悲觀的,因為一些傳輸CR-T信號702的傳輸器最終可能不進行傳輸。
在其中CR-T 702在爭用PG 701之後被傳輸的多短脈衝操作中,CR-R 703在CR-T 702之後被傳輸,爭用PG 701被從諸如基地台105a-105c中的任意一個的eNB發送,用於下行鏈路或上行鏈路通訊請求。CR-T程序根據多個步驟進行操作。在傳輸器側,潛在傳輸器在CR-T 702中傳輸用於向目標接收器傳輸資料的意圖的宣告以及將用於向目標接收器傳輸資料的傳輸功率位準。當通訊是上行鏈路通訊時,諸如UE 115a-115b中的任一個的UE傳輸CR-T 702。事實上,UE可以基於爭用PG 701而拒絕,並且實際上不傳輸CR-T 702。例如,UE可能以某種方式不傳輸,因為其可能已經被更早的LBT程序靜音了。當通訊是下行鏈路通訊時,諸如基地台105a-105c的eNB傳輸CR-T 702。因為CR-T 702的該eNB傳輸將直接跟隨爭用PG 701的eNB傳輸,所以將沒有用於基地台回退的理由。所有潛在的接收器(例如,用於上行鏈路通訊的eNB 105a-105c和用於下行鏈路通訊的UE 115a-115b)監視該區域。爭用PG 701將觸發被排程用於下行鏈路通訊的UE去偵測來自所有周圍傳輸器(包括將要在資料區域704中向UE發送實際資料的目標傳輸器)的CR-T 702。接收器將決定所偵測的傳輸器中的哪一個是干擾源,並且可以預測資料SINR。若由於一或多個傳輸器造成的干擾位準導致資料SINR不佳,則接收器可以拒絕傳輸(例如,藉由拒絕上行鏈路授權,或者減少MCS等等)。
在CR-T第一態樣中的CR-T傳輸702之後,不拒絕所排程的通訊的接收器將傳輸CR-R宣告703。CR-R信號703宣告接收器從目標傳輸器接收資料的意圖、標識CR-R 703的傳輸功率位準、並且發信號通知接收器可以處理的最大干擾位準。在傳輸器側,每個潛在的傳輸器將偵測CR-R信號703,並且使用所傳送的最大干擾位準來決定由傳輸器在所宣告的傳輸器功率位準處進行的所排程的傳輸將在該接收器處產生的干擾位準是否將超過所宣告的最大干擾位準。若要產生的干擾位準太高並且不能被CR-R傳輸器處理,則潛在的傳輸器可以拒絕傳輸。例如,在下行鏈路通訊中,基地台或eNB可以取消下行鏈路授權,或者對於上行鏈路通訊,UE可以拒絕後續的上行鏈路授權。若亦有另外一預授權程序,則任何一側均可以拒絕與該決定一致。
圖8是圖示根據本案的一個態樣配置的爭用網路80的方塊圖。在所示的態樣中,多短脈衝爭用解決操作在爭用協商期間提供多輪CR傳輸。爭用協商發生在所示時槽的爭用區域800內。取決於通訊的方向(上行鏈路對下行鏈路),基地台105a-105c或UE 115a-115b可以是爭用網路80內的傳輸器或接收器。在上行鏈路通訊場景中,UE 115a-115b可以是向基地台105a-105c之一的目標接收器傳輸資料805的傳輸器。類似地,在下行鏈路通訊場景中,基地台105a-105c可以向UE 115a-115b之一的目標接收器傳輸資料1005的傳輸器。
在CR-R的第一態樣中,如圖8所示,第一CR-R(CR-R 802)將擷取熱干擾並且宣告可接受的干擾位準,該可接受的干擾位準初始地指示較高的可接受干擾。在實施例中,CR-R可以位於PG 801之後。當最大可接受的干擾位準被設置得更高時,更多潛在的傳輸器決定拒絕或丟棄傳輸。對於更高的位準,一些傳輸器可以回退傳輸並且不發送CR-T,但是仍然有多個傳輸器發送CR-T傳輸803。由接收器傳輸的下一CR-R(CR-R 804)將宣告較低的可接受的干擾位準,此將觸發其他傳輸器回退並且抑制發送CR-T傳輸。下一輪的CR-T傳輸(未圖示)可以進一步從CR-R中丟棄給定更低可接受的干擾位準的鏈路。隨著更多的被丟棄鏈路,接收器中可接受的干擾位準實際上會增加。隨著該態樣繼續任何進一步的CR-R/CR-T輪回,接收器可以使用越來越低的可接受干擾位準來進一步丟棄鏈路,從而有效降低後續輪中的總干擾位準。
應當注意,對於此種多輪爭用可能存在最佳輪次數。一旦超過該輪次數,爭用管理負擔的水平增加到可接受的水平以上,而在減少干擾態樣獲得很少的益處。
圖9是圖示根據本案的一個態樣配置的eNB 0-3與UE 0-3之間的基於爭用的通訊的方塊圖。在爭用PG階段900中,eNB 0-3分別向UE 0-3傳輸爭用PG。在第一CR-R階段901中,在各自的爭用PG之後,全部四個CR-R從四個接收器(UE1、UE3、eNB0、以及eNB2)被傳輸。在CR-T階段902中,UE0和eNB3從CR-R接收中通知其傳輸將產生太多的干擾,所以其將藉由不發送CR-T信號來拒絕。只有eNB1和UE2在CR-T階段902中傳輸CR-T信號。在第二CR-R階段903中,UE1和eNB2分別認為來自eNB1和UE2的干擾是可接受的,並且用CR-R傳輸進行回應。
如前述,在額外的態樣中,由第一CR-R階段901處的接收器傳輸的最大干擾位準可以高於在第二CR-R階段903處由eNB2和UE1傳輸的最大干擾位準。
圖10是圖示根據本案的一個態樣配置的爭用網路1000的方塊圖。在所示的態樣中,多短脈衝爭用解決操作亦在爭用協商期間提供多輪CR傳輸。爭用協商在所示時槽的爭用區域1006內發生。取決於通訊的方向,基地台105a-105c或UE 115a-115b可以是爭用網路1000內的傳輸器或接收器。例如,在上行鏈路通訊場景中,UE 115a-115b可以是向基地台105a-105c之一的目標接收器傳輸資料1005的傳輸器。類似地,在下行鏈路通訊場景中,基地台105a-105c可以是向UE 115a-115b之一的目標接收器傳輸資料1005的傳輸器。
在不同的替代態樣中,可以在爭用PG 1001之後首先傳輸第一CR-T 1002。因為第一CR-T 1002將緊跟在爭用PG 1001之後,所以潛在傳輸器不太可能立即丟棄或回退傳輸。若傳輸鏈路稍後被丟棄,則該第一CR-T傳輸1002將被認為是悲觀傳輸。在第一CR-T 1002之後的CR-R 1003的接收器傳輸能夠決定來自CR-T傳輸器的預期的干擾是什麼。該CR-R 1003亦可能被認為是悲觀的,因為其可能擷取比實際發生的更多的干擾,因為所有潛在的傳輸器將均可能不會傳輸。基於經由給定的CR-R 1003傳送的可接受的干擾位準可以促使一些傳輸器回退和丟棄傳輸。因此,下一CR-T 1004信號可以從更少的傳輸器傳輸。
本案的額外態樣可針對用於多時槽爭用的通道預留訊號傳遞。在之前論述的態樣中,所有節點分別在每個時槽中爭用。多時槽爭用的額外態樣提供爭用以一次贏得多個時槽。例如,一條鏈路可以在時槽0中獲勝並且持續到時槽3,而不同時槽在時槽1中獲勝並且持續到時槽4。
對於每個時槽,存在爭用區域(具有PG、CR-R、以及CR-T)以及資料區域。本示例態樣可以包括單輪或多輪CR,其中爭用節點在時槽的爭用區域內爭用存取。在本態樣的操作中,每個爭用信號(例如,PG、CR-R、CR-T)可以包含長度欄位,該長度欄位用於指示傳輸/接收將藉由贏得鏈路或通道的爭用來保證多少時槽。當鏈路贏得爭用時,鏈路的資料傳輸將在給定數量的時槽上可用。
圖11是圖示根據本案的一個態樣配置的爭用網路1100的方塊圖。爭用網路1100進行操作,以向在時槽的爭用區域(諸如爭用時槽1101的爭用區域1102)期間贏得爭用的節點獎勵傳輸多個傳輸時槽。在實施例中,爭用時槽101可以包括爭用區域1102和資料區域1103。基地台105a-105c之一在爭用時槽1101的爭用區域1102中傳輸爭用PG 1104。為了避免干擾其他鏈路的爭用請求,在多時槽爭用的第一替代態樣中,諸如CR-R 1105和CR-T 1106的CR可以僅在爭用時槽1101中被傳輸,而獲勝傳輸器在其餘時槽(時槽1和2)的爭用區域1107和1108中的每一個爭用區域中消隱其CR傳輸。藉由在後面的時槽中從獲勝傳輸器消隱CR傳輸,爭用管理負擔大大降低,此降低了CR衝突可能性,並且導致CR容量的減少的需求。本態樣亦可能導致丟失來自傳輸器/接收器的各種CR,因為CR被傳輸得較不頻繁。通常,當發生CR時,傳輸實體可能無法偵測到來自其他節點的CR。因此,由任何給定節點收集的CR資訊可能不完整。
對於在爭用PG 1104中排程的節點,所排程的接收器節點將傳輸CR-R 1105,而所排程的傳輸器節點將傳輸CR-T 1106。對應的替代節點隨後將偵測替代的CR信號(例如,接收器將偵測CR-T 1106,而傳輸器偵測CR-R 1105)。對於未在爭用PG 1104中排程的節點,未排程節點將監視CR-R 1105和CR-T 1106段兩者。所有的CR監測結果皆將被記錄在節點處,使得當節點被授權接收時,其將使用所有保存的CR-T(當前時槽和前一個時槽)內的資訊來決定潛在的干擾實體,並且當節點被授權進行傳輸時,其將使用所有保存的CR-R(當前時槽和先前時槽)內的資訊來決定潛在的受害方實體。
根據所描述的示例態樣,爭用時槽1101內的CR傳輸(CR-R 1105和CR-T 1106)將保持有效,直到安全時槽(例如時槽1和2)的長度的結尾。然而,若CR被取消(例如,CR-R 1105被傳輸而沒有返回CR-T 1106,或者CR-T被傳輸而沒有來自目標接收器的返回CR-R,兩者均取消該鏈路),其他節點看到最初的CR傳輸,但將不知道鏈路被取消。本案的各態樣在下一時槽中提供CR消除傳輸。該節點將在時槽1中傳輸另一個CR,其具有指示先前的CR被撤銷的內容。當CR包括節點標識欄位時,其他節點將知道哪個CR已被取消。
圖12是圖示根據本案內容的一個態樣配置的爭用網路1200的方塊圖。在用於多時槽爭用的第二替代態樣中,CR可以在安全時槽中的每一個的爭用區域中被重複。例如,在爭用時槽1201中,爭用協商在爭用區域1202開始。基地台105a-105c傳輸爭用PG 1204,爭用PG 1204排程建立基地台105a-105c和UE 115a-115b之間的傳輸器和接收器的通訊。接收器傳輸CR-R 1205,隨後傳輸器傳輸CR-T 1206。藉由贏得爭用區域1202中的爭用,資料可以在資料區域1203以及後續時槽1和2的資料區域中從目標傳輸器傳輸到目標接收器。在此種替代態樣,CR資訊將是完整的,因為所有CR傳輸將在安全時槽中的每一個中可用。獲勝的接收器隨後將在時槽1和2期間分別在爭用區域1207和1209中傳輸CR-R 1208和1210。
另外,可以在稍後的時槽中進一步更新CR內容的各種參數。因此,若干擾環境出現改變(例如其他鏈路終結、MCS改變、SINR改變等),則更新的資訊可以在CR傳輸中被傳送。在安全時槽(例如,爭用時槽1201以及時槽1和2)中的每一個中的此種CR的傳輸增加CR管理負擔並且可能增加CR容量。對於每個時槽中的CR傳輸,只有在爭用PG 1204中排程的節點可能需要監視CR。所排程的接收器節點將傳輸CR-R信號1205、1208、以及1210,並且所排程的傳輸器節點將相應地傳輸CR-T信號1206,而所排程的接收器節點將偵測CR-T 1206,並且所排程的傳輸器節點將偵測CR-R 1205、1208、以及1210。
本案的各種額外態樣涉及CR與參考信號短脈衝的整合。在本案的先前描述的態樣中,時槽的爭用區域位於資料區域之前。在爭用區域內,諸如爭用PG、CR-R、以及CR-T信號的傳輸被交換。由於需要處理上行鏈路和下行鏈路方向之間的信號以及轉換,處理和轉換間隔將在CR傳輸短脈衝之間進行排程。例如,UE將對PG進行解碼以瞭解其應當傳輸CR-R還是CR-T。然而,由於該等短脈衝可能不會被背對背地排程,因此額外的間隔將會計入額外的時域管理負擔。對於資料短脈衝,通常亦會有多個短脈衝。
資料短脈衝以來自基地台的資料預授權短脈衝開始。資料預授權可能潛在地包括在下行鏈路方向上的不同的資訊集合。來自基地台的資料預授權短脈衝可以包含CSI-RS,隨後是在上行鏈路方向上來自UE的資料預授權確認短脈衝。此可以包含來自UE的上行鏈路控制資訊(UCI),並且可以包含聲音參考信號(SRS),隨後是正常的資料短脈衝。當排程下行鏈路通訊時,下行鏈路授權之後是下行鏈路資料,隨後是上行鏈路確認(例如,ACK/NACK)。在排程上行鏈路通訊時,上行鏈路授權之後是上行鏈路資料。當基地台和UE之間的所有此種通訊被組合時,可能有太多的轉換和處理間隔來高效地操作爭用程序。因此,本案的額外的態樣涉及組合CR短脈衝和RS短脈衝,並且使用彼此的短脈衝作為處理間隔。
圖13是圖示被執行以實施本案的一個態樣的示例方塊的方塊圖。亦相對於圖14中圖示的爭用網路1400來描述圖13的方塊。圖14是圖示根據本案的一個態樣配置的爭用網路1400的方塊圖。在方塊1300處,基地台在第一頻率位置上向一或多個UE傳輸用於資料傳輸的預授權。在方塊1301處,基地台在第二頻率位置上向一或多個UE傳輸爭用預授權。基地台105a-105c在時槽1401的爭用區域1402內發送資料PG 1403和爭用PG 1404。資料PG 1403和爭用PG 1404以不同頻率以分頻多工(FDM)方式被傳輸。資料PG1403和爭用PG 1404可以在不同的控制次頻帶中進行FDM,或者對於兩種類型的PG使用不同的新無線電(NR)控制通道單元(NR-CCE)。可以為每種類型的PG定義兩個不同的搜尋空間。在方塊1302處,基地台從一或多個UE接收關於上行鏈路傳輸的預授權確認。例如,基地台105a-105c從UE 115a或115b之一接收PGA 1405。預授權確認PGA 1405回應於UE 115a或115b處理資料PG 1403。
在方塊1303處,基地台在當前時槽的爭用時段期間執行爭用解決。時槽1401的爭用區域1402內的爭用解決可以預留傳輸鏈路或通道,用於下行鏈路通訊的基地台105a-105c中的任意一個或用於上行鏈路通訊的UE 115a-115b。在方塊1304,回應於偵測到成功的爭用解決,基地台向UE傳輸資料。基地台105a-105c或UE 115a-115b可以分別向目標實體傳輸下行鏈路/上行鏈路資料1406。
圖15A是圖示被執行以實施本案的一個態樣的示例方塊的方塊圖。在方塊1500處,基地台向一或多個UE傳輸資料預授權請求,隨後是下行鏈路參考信號。在方塊1501處,基地台從UE接收一或多個上行鏈路通道預留信號。在方塊1502處,基地台在接收到上行鏈路通道預留信號之後,接收來自UE的一或多個資料預授權確認,隨後是一或多個上行鏈路參考信號,其中上行鏈路通道預留信號是在接收資料預授權確認和上行參考信號的時間期間被處理的。在方塊1503,基地台向接收器傳輸下行鏈路通道預留信號。在方塊1504,基地台向目標接收器傳輸資料。
圖15B是圖示被執行以實施本案的一個態樣的示例方塊的方塊圖。在方塊1505,接收器接收來自一或多個基地台的資料預授權請求,隨後是下行鏈路參考信號,其中UE在其正在接收下行鏈路參考信號期間處理資料預授權請求。在方塊1506,接收器向目標基地台傳輸上行鏈路通道預留信號,其中UE在其正在傳輸上行鏈路通道預留信號期間處理下行鏈路參考信號。在方塊1507處,接收器向目標基地台傳輸資料預授權確認,隨後是上行鏈路參考信號。在方塊1508,接收器從基地台接收一或多個下行鏈路通道預留信號。在方塊1509,接收器從目標基地台接收資料,其中下行鏈路通道預留信號是在其正在接收資料的時間期間被處理的。
圖16是圖示根據本案內容的一個態樣配置的爭用網路1600的方塊圖。基地台105a-105c中的一或多個與UE 115a-115b中的一或多個進行通訊。在時槽1601的爭用區域1607期間,傳輸通道可以在所排程的通訊實體之間被保護。在圖15A和圖15B所描述的替代態樣中,參考信號(RS)短脈衝和CR短脈衝可以是交錯的。在此類態樣的實際實施中,兩條執行緒正在被混合並且用作彼此的間隔。對於RS處理,CR-R傳輸短脈衝用作資料PG和CSI-RS的處理時間,並且CR-T傳輸短脈衝用作PGA和SRS的處理時間。對於爭用處理,爭用PG/CSI-RS塊內的CSI-RS用作爭用PG的處理時間,PGA/SRS傳輸用作CR-R的處理時間,而CR-T的處理時間可以是在時槽的其餘部分中的整個資料短脈衝。在所描述的可選態樣中,資料傳輸可能在爭用完成之後的一個時槽中發生,此給予額外的潛時。
例如,基地台105a-105c向UE 115a-115b中的一個傳輸具有CSI-RS 1602的PG。當UE 115a-115b正在接收具有CSI-RS 1602的 PG的CSI-RS時,其正在處理該PG。UE 115a-115b在處理PG之後傳輸CR-R 1603。CR-R 1603的傳輸允許UE 115a-115b利用CSI-RS 1602完成對PG的處理。UE 115a-115b利用SRS 1604傳輸PGA。在此期間,基地台105a-105c可以處理CR-R 1603。在使用來自UE 115a-115b的已知傳輸功率和最大干擾位準來決定預期的干擾之後,基地台105a-105c傳輸CR-T 1605。取決於通訊是否由PG排程,基地台105a-105c可向UE 115a-115b傳輸下行鏈路資料1606,或UE 115a-115b可以向基地台105a-105c傳輸上行鏈路資料1606。在傳輸資料1606的時間期間,UE 115a-115b可以處理CR-T 1605。藉由在爭用方塊期間處理RS並且在RS方塊期間處理爭用傳輸,根據本案的各個態樣的爭用解決程序可以在被指定用於時槽1601中的通訊的時序內發生。
應當注意,因為所有的信號皆是TDM,所以當使用mmW通訊來實施時,不同的波束可以用於通訊。因此,儘管在圖中可以圖示間隔,但是在操作中可能不需要此種間隔。由於每個節點在相同的短脈衝位置上傳輸其相應的CR信號,所以所有節點將知道時槽的格式,以便對準CR-R/CR-T傳輸。
本領域的技藝人士將理解,可以使用各種不同的技術和技法中的任意一種來表示資訊和信號。例如,在整個上面的描述中被引用的資料、指令、命令、資訊、信號、位元、符號、以及碼片可以藉由電壓、電流、電磁波、磁場或者粒子、光學場或者粒子,或者其任意組合來表示。
圖3C-圖3G、圖4A-圖4B、圖5A-圖5B、圖6、圖7、圖8、圖9、圖10、圖11、圖12、圖13、圖14、圖15A-圖15B、以及圖16中的功能方塊和模組可以包括處理器、電子設備、硬體設備、電子部件、邏輯電路、記憶體、軟體代碼、韌體代碼等,或其任意組合。
本領域技藝人士亦將理解,結合本文揭示所描述的各種示意性邏輯區塊、模組、電路和演算法步驟可以被實施為電子硬體、電腦軟體,或兩者的組合。為了清楚地闡述硬體和軟體的此種可互換性,上面已經根據其功能一般性地描述了各種示意性的部件、方塊、模組、電路、以及步驟。此種功能是以硬體還是軟體來實施取決於施加在整個系統上的特定應用和設計約束。本領域技藝人士可以針對每個特定應用以各種方式實施所描述的功能,但是此種實施決定不應當被解釋為導致脫離本案的範疇。本領域技藝人士亦將容易認識到,本文描述的部件、方法,或互動的順序或組合僅僅是實例,並且本案的各個態樣的部件、方法,或互動可以以非本文說明和描述的彼等方式而被組合和執行。
結合本文揭示描述的各種示意性邏輯區塊、模組、以及電路可用通用處理器、數位訊號處理器(DSP)、特殊應用積體電路(ASIC)、現場可程式設計閘陣列(FPGA),或其他可程式設計邏輯設備、個別閘門或電晶體邏輯、個別硬體部件,或被設計用於執行本文所述功能的其任何組合來實施或執行。通用處理器可以是微處理器,但是作為替代,處理器可以是任何傳統處理器、控制器、微控制器,或狀態機。處理器亦可以實施為計算設備的組合,例如,DSP和微處理器的組合、複數個微處理器、一或多個微處理器與DSP核心的結合,或者任何其他此種配置。
結合本文揭示所描述的方法或演算法的步驟可直接體現為硬體、由處理器執行的軟體模組,或兩者的組合。軟體模組可以常駐在RAM記憶體、快閃記憶體、ROM記憶體、EPROM記憶體、EEPROM記憶體、暫存器、硬碟、抽取式磁碟、CD-ROM或本領域已知的任何其他形式的儲存媒體中。示意性儲存媒體耦合到處理器,從而使得處理器可從儲存媒體讀取資訊並且將資訊寫入到儲存媒體。在替代方案中,儲存媒體可以整合到處理器中。處理器和儲存媒體可以常駐在ASIC中。ASIC可以常駐在使用者終端中。在替代方案中,處理器和儲存媒體可以作為個別部件常駐在使用者終端中。
在一或多個示意性設計中,所描述的功能可以硬體、軟體、韌體或其任意組合來實施。若以軟體實施,則功能可以作為一或多個指令或代碼儲存在電腦可讀取媒體上或經由電腦可讀取媒體進行傳輸。電腦可讀取媒體包括電腦儲存媒體和通訊媒體兩者,該通訊媒體包括促進將電腦程式從一處傳送到另一處的任何媒體。電腦可讀取儲存媒體可以是可以被通用或專用電腦存取的任何可用媒體。舉例而言而非限制,此種電腦可讀取媒體可以包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM,或其他光碟記憶體、磁碟記憶體或其他磁性儲存設備,或可用於以指令或資料結構的形式攜帶或儲存預期的程式碼部件、並且可以由通用或專用電腦或通用或專用處理器存取的任何其他媒體。此外,連接可以被適當地稱為電腦可讀取媒體。例如,若使用同軸電纜、光纜、雙絞線或數位用戶線路(DSL)從網站、伺服器或其他遠端源傳輸軟體,則同軸電纜、光纜、雙絞線,或DSL均被包括在媒體的定義中。本文所使用的磁碟(disk)和光碟(disc)包括壓縮磁碟(CD)、雷射光碟、光碟、數位多功能光碟(DVD)、軟碟和藍光光碟,其中磁碟(disk)通常磁性地再現資料,而光碟(disc)用雷射器光學再現資料。上述的組合亦應當包括在電腦可讀取媒體的範圍內。
如本文(包括在申請專利範圍中)所使用的術語「及/或」在兩個或兩個以上項目的列表中使用時表示所列項目中的任意一個可以單獨被採用,或者兩個或更多的所列項目的任意組合可以被採用。例如,若組合物被描述為含有組分A、B,及/或C,則該組合物可以只包含A;只包含 B;只包含C;A和B組合;A和C組合;B和C組合;或A、B、以及C組合。此外,如本文(包括申請專利範圍中)所使用的在由「至少一個」開頭的項目列表中使用的「或者」表示分離性的列表,從而使得例如「A、B,或C中的至少一個」是指A或B或C或AB或AC或BC或ABC(即A和B和C)或其任意組合中的該等的任意一種。
提供對本案的先前描述以使得本領域的任何技藝人士能夠製作或使用本案。對於本領域的技藝人士來說,對本案的各種修改將是明顯的,並且在不脫離本案的精神或範疇的情況下,可將本文定義的一般原理應用於其他變體。因此,本案不意欲限於本文所描述的實例和設計,而是應被賦予與本文揭示的原理和新穎性特徵一致的最寬範疇。
本領域技藝人士亦將理解,結合本文揭示描述的各種示意性邏輯區塊、模組、電路、以及演算法步驟可以被實施為電子硬體、電腦軟體或兩者的組合。為了清楚地說明硬體和軟體的此種可互換性,上面已經在其功能態樣一般性地描述了各種示意性的部件、方塊、模組、電路和步驟。此種功能是以硬體還是軟體來實施取決於施加在整個系統上的特定應用和設計約束。本領域技藝人士可以針對每個特定應用以各種方式實施所描述的功能,但是此種實施決定不應當被解釋為導致偏離本案的範疇。本領域技藝人士亦將容易認識到,本文描述的部件、方法或互動的順序或組合僅僅是實例,並且本案的各個態樣的部件、方法或互動可以以與本文闡述和描述的彼等方式不同的方式而被組合或執行。
結合本文揭示描述的各種示意性邏輯區塊、模組、以及電路可用通用處理器、數位訊號處理器(DSP)、特殊應用積體電路(ASIC)、現場可程式設計閘陣列(FPGA),或其他可程式設計邏輯設備、個別閘門或電晶體邏輯、個別硬體部件,或被設計用於執行本文該功能的其任何組合來實施或執行。通用處理器可以是微處理器,但是作為替代,處理器可以是任何傳統的處理器、控制器、微控制器,或狀態機。處理器亦可以實施為計算設備的組合,例如,DSP和微處理器的組合、複數個微處理器、一或多個微處理器與DSP核心的結合,或者任何其他此種配置。
結合本文揭示所描述的方法或演算法的步驟可直接體現為硬體、由處理器執行的軟體模組,或兩者的組合。軟體模組可以常駐在RAM記憶體、快閃記憶體、ROM記憶體、EPROM記憶體、EEPROM記憶體、暫存器、硬碟、抽取式磁碟、CD-ROM或本領域已知的任何其他形式的儲存媒體中。示意性儲存媒體耦合到處理器,從而使得處理器可從儲存媒體讀取資訊並且將資訊寫入到儲存媒體。在替代方案中,儲存媒體可以整合到處理器中。處理器和儲存媒體可以常駐在ASIC中。ASIC可以常駐在使用者終端中。在替代方案中,處理器和儲存媒體可以作為個別部件常駐在使用者終端中。
在一或多個示意性設計中,所描述的功能可以硬體、軟體、韌體或其任意組合來實施。若以軟體實施,則功能可以作為一或多個指令或代碼儲存在電腦可讀取媒體上或經由電腦可讀取媒體進行傳輸。電腦可讀取媒體包括電腦儲存媒體和通訊媒體兩者,該通訊媒體包括促進將電腦程式從一處傳送到另一處的任何媒體。電腦可讀取儲存媒體可以是可以被通用或專用電腦存取的任何可用媒體。舉例而言而非限制,此種電腦可讀取媒體可以包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其他光碟記憶體、磁碟記憶體或其他磁性儲存設備,或可用於以指令或資料結構的形式攜帶或儲存預期的程式碼部件、並且可以由通用或專用電腦或通用或專用處理器存取的任何其他媒體。此外,連接可以被適當地稱為電腦可讀取媒體。例如,若使用同軸電纜、光纜、雙絞線或數位用戶線路(DSL)從網站、伺服器或其他遠端源傳輸軟體,則同軸電纜、光纜、雙絞線,或DSL均被包括在媒體的定義中。本文所使用的磁碟(disk)和光碟(disc)包括壓縮磁碟(CD)、雷射光碟、光碟、數位多功能光碟(DVD)、軟碟和藍光光碟,其中磁碟(disk)通常磁性地再現資料,而光碟(disc)用雷射器光學再現資料。上述的組合亦應當包括在電腦可讀取媒體的範圍內。
如本文(包括在申請專利範圍中)所使用的術語「及/或」在兩個或兩個以上項目的列表中使用時表示所列項目中的任意一個可以單獨被採用,或者兩個或更多的所列項目的任意組合可以被採用。例如,若組合物被描述為含有組分A、B,及/或C,則該組合物可以只包含A;只包含 B;只包含C; A和B組合; A和C組合; B和C組合;或A、B、以及C組合。此外,如本文(包括申請專利範圍中)所使用的在由「至少一個」開頭的項目列表中使用的「或者」表示分離性的列表,從而使得例如「A、B或C中的至少一個」是指A或B或C或AB或AC或BC或ABC(即A和B和C)或其任意組合中的該等的任意一種。
提供對本案的先前描述以使得本領域的任何技藝人士能夠製作或使用本案。對於本領域的技藝人士來說,對本案的各種修改將是明顯的,並且在不脫離本案的精神或範疇的情況下,可將本文定義的一般原理應用於其他變體。因此,本案不意欲限於本文所描述的實例和設計,而是應被賦予與本文揭示的原理和新穎性特徵一致的最寬範疇。
40B‧‧‧共享頻譜網路
60‧‧‧爭用網路
61‧‧‧時槽
70‧‧‧爭用網路
71‧‧‧時槽
80‧‧‧爭用網路
100‧‧‧5G網路
105‧‧‧進化型節點B(eNB)
105a‧‧‧eNB
105b‧‧‧eNB
105c‧‧‧eNB
105d‧‧‧eNB
105e‧‧‧eNB
105f‧‧‧eNB
115‧‧‧UE
115a‧‧‧UE
115b‧‧‧UE
115d‧‧‧UE
115e‧‧‧UE
115f‧‧‧UE
115g‧‧‧UE
115h‧‧‧UE
115i‧‧‧UE
115j‧‧‧UE
115k‧‧‧UE
212‧‧‧資料來源
220‧‧‧發射處理器
230‧‧‧發射(TX)多輸入多輸出(MIMO)處理器
232a‧‧‧調制器(MOD)
232t‧‧‧MOD
234a‧‧‧天線
234t‧‧‧天線
236‧‧‧MIMO偵測器
238‧‧‧接收處理器
239‧‧‧資料池
240‧‧‧控制器/處理器
242‧‧‧記憶體
244‧‧‧排程器
252a‧‧‧天線
252r‧‧‧天線
254a‧‧‧解調器(DEMOD)
254r‧‧‧DEMOD
256‧‧‧MIMO偵測器
258‧‧‧接收處理器
260‧‧‧資料池
262‧‧‧資料來源
264‧‧‧發射處理器
266‧‧‧TX MIMO處理器
280‧‧‧控制器/處理器
282‧‧‧記憶體
300A‧‧‧異構部署
300B‧‧‧異構部署
300d‧‧‧示例處理流程
300e‧‧‧示例處理流程
300f‧‧‧示例處理流程
300g‧‧‧示例處理流程
301‧‧‧服務供應商1(Op1)
301d‧‧‧步驟
301e‧‧‧步驟
301f‧‧‧步驟
301g‧‧‧步驟
302‧‧‧eNB
302d‧‧‧步驟
302e‧‧‧步驟
302f‧‧‧步驟
302g‧‧‧步驟
303‧‧‧eNB
303d‧‧‧步驟
303e‧‧‧步驟
303f‧‧‧步驟
303g‧‧‧步驟
304‧‧‧UE
304d‧‧‧步驟
304e‧‧‧步驟
304f‧‧‧步驟
304g‧‧‧步驟
305‧‧‧UE
305d‧‧‧步驟
305e‧‧‧步驟
305f‧‧‧步驟
305g‧‧‧步驟
306‧‧‧UE
306f‧‧‧步驟
306g‧‧‧步驟
307‧‧‧UE
307f‧‧‧步驟
307g‧‧‧步驟
308‧‧‧UE
309‧‧‧Op1
310‧‧‧eNB
311‧‧‧eNB
312‧‧‧UE
313‧‧‧UE
314‧‧‧UE
315‧‧‧UE
400‧‧‧時序圖
400B‧‧‧時槽
401B‧‧‧爭用區域
402B‧‧‧資料傳輸部分
405‧‧‧超訊框
410‧‧‧獲取間隔(A-INT)
415‧‧‧仲裁間隔
420‧‧‧子間隔
425‧‧‧子訊框
430-a‧‧‧資源
430-b‧‧‧資源
430-c‧‧‧資源
435-a‧‧‧資源
435-b‧‧‧資源
435-c‧‧‧資源
435-d‧‧‧資源
435-e‧‧‧資源
435-f‧‧‧資源
440-a‧‧‧資源
440-c‧‧‧資源
500‧‧‧方塊
501‧‧‧方塊
502‧‧‧方塊
503‧‧‧方塊
504‧‧‧方塊
505‧‧‧方塊
506‧‧‧方塊
507‧‧‧方塊
508‧‧‧方塊
509‧‧‧方塊
600‧‧‧爭用區域
601‧‧‧爭用PG
602‧‧‧CR-R
603‧‧‧CR-T
604‧‧‧資料區域
701‧‧‧爭用PG
702‧‧‧CR-T
703‧‧‧CR-R
704‧‧‧資料區域
800‧‧‧爭用區域
801‧‧‧PG
802‧‧‧CR-R
803‧‧‧CR-T傳輸
804‧‧‧CR-R
805‧‧‧資料
900‧‧‧爭用PG階段
901‧‧‧第一CR-R階段
902‧‧‧CR-T階段
903‧‧‧第二CR-R階段
1000‧‧‧爭用網路
1001‧‧‧爭用PG
1002‧‧‧第一CR-T
1003‧‧‧CR-R
1004‧‧‧下一CR-T
1005‧‧‧資料
1006‧‧‧爭用區域
1100‧‧‧爭用網路
1101‧‧‧爭用時槽
1102‧‧‧爭用區域
1103‧‧‧資料區域
1104‧‧‧爭用PG
1105‧‧‧CR-R
1106‧‧‧CR-T
1107‧‧‧爭用區域
1108‧‧‧爭用區域
1200‧‧‧爭用網路
1201‧‧‧爭用時槽
1202‧‧‧爭用區域
1203‧‧‧資料區域
1204‧‧‧爭用PG
1205‧‧‧CR-R
1206‧‧‧CR-T
1207‧‧‧爭用區域
1208‧‧‧CR-R
1209‧‧‧爭用區域
1210‧‧‧CR-R
1300‧‧‧方塊
1301‧‧‧方塊
1302‧‧‧方塊
1303‧‧‧方塊
1304‧‧‧方塊
1400‧‧‧爭用網路
1401‧‧‧時槽
1402‧‧‧爭用區域
1403‧‧‧資料PG
1404‧‧‧爭用PG
1405‧‧‧PGA
1406‧‧‧下行鏈路/上行鏈路資料
1500‧‧‧方塊
1501‧‧‧方塊
1502‧‧‧方塊
1503‧‧‧方塊
1504‧‧‧方塊
1505‧‧‧方塊
1506‧‧‧方塊
1507‧‧‧方塊
1508‧‧‧方塊
1509‧‧‧方塊
1600‧‧‧爭用網路
1601‧‧‧時槽
1602‧‧‧CSI-RS
1603‧‧‧CR-R
1604‧‧‧SRS
1605‧‧‧CR-T
1606‧‧‧下行鏈路資料
1607‧‧‧爭用區域
3004‧‧‧動態TDD訊框
3005‧‧‧時槽
3006‧‧‧時槽
3007‧‧‧時槽
3008‧‧‧時槽
3009‧‧‧時槽
3014‧‧‧UL時槽
3016‧‧‧動態TDD訊框
3017‧‧‧時槽
3018‧‧‧時槽
3019‧‧‧時槽
3020‧‧‧時槽
3021‧‧‧時槽
3022‧‧‧時槽
3024‧‧‧時槽
3025‧‧‧時槽
3026‧‧‧時槽
3027‧‧‧時槽
3028‧‧‧時槽
3029‧‧‧時槽
3030‧‧‧時槽
3031‧‧‧時槽
藉由參考以下附圖可以實現對本案的本質和優點的進一步理解。在附圖中,相似的部件或特徵可以具有相同的元件符號。此外,可以藉由在元件符號之後藉由破折號和在類似部件之間進行區分的第二標記來區分相同類型的各種部件。若在說明書中僅使用第一元件符號,則該描述適用於具有相同第一元件符號的類似部件中的任意一個,而不管第二元件符號如何。
圖1是圖示根據本案的一些實施例的無線通訊系統的細節的方塊圖。
圖2是概念性地圖示根據本案的一些實施例配置的基地台/eNB和UE的設計的方塊圖。
圖3A是圖示根據本案的一些實施例的無線通訊系統的細節的方塊圖。
圖3B是圖示根據本案的一些實施例的無線通訊系統的細節的方塊圖。
圖3C是圖示根據本案的一些實施例的訊框和子訊框結構的細節的方塊圖。
圖3D是根據本案的一些實施例的示例過程。
圖3E是根據本案的一些實施例的示例過程。
圖3F是根據本案的一些實施例的示例過程。
圖3G是根據本案的一些實施例的示例過程。
圖4A和圖4B是圖示共享頻譜網路的方塊圖。
圖5A和圖5B是圖示被執行以實施本案的各態樣的示例方塊的方塊圖。
圖6是圖示根據本案的一個態樣而被配置的爭用網路的方塊圖。
圖7是圖示根據本案的一個態樣而被配置的爭用網路的方塊圖。
圖8是圖示根據本案的一個態樣而被配置的爭用網路的方塊圖。
圖9是圖示根據本案的一個態樣而被配置的eNB和UE之間的基於爭用的通訊的方塊圖。
圖10是圖示根據本案內容的一個態樣而被配置的爭用網路的方塊圖。
圖11是圖示根據本案的一個態樣而被配置的爭用網路的方塊圖。
圖12是圖示根據本案的一個態樣而被配置的爭用網路的方塊圖。
圖13是圖示被執行以實施本案的一個態樣的示例方塊的方塊圖。
圖14是圖示根據本案的一個態樣而被配置的爭用網路的方塊圖。
圖15A和圖15B是圖示被執行以實施本案的各態樣的示例方塊的方塊圖。
圖16是圖示根據本案的一個態樣而被配置的爭用網路的方塊圖。
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

Claims (30)

  1. 一種通道預留方法,包括以下步驟: 藉由執行一交握操作,減少對於一網路的一共享無線電媒體的存取的爭用,該共享無線電媒體由複數個經授權的網路服務供應商共享;及 在該共享無線電媒體上排程傳輸。
  2. 如請求項1所述之方法,其中時間優先存取已經被指派給該網路,並且其中該減少步驟包括以下步驟: 由一第二分類eNB監聽由一第一分類eNB發送的一RRS;及 至少基於該監聽,由該第二分類eNB決定是否在該共享無線電媒體上發送一傳輸, 其中當在該共享無線電媒體上進行傳輸時,與該第二分類eNB相比,該第一分類eNB被指派一更高的優先順序。
  3. 如請求項1所述之方法,其中時間優先存取已經被指派給該網路,並且其中該減少步驟包括以下步驟: 由一第二分類eNB監聽由一第一分類eNB發送的一RRQ;及 至少基於該監聽,由該第二分類eNB決定是否在該共享無線電媒體上發送一傳輸, 其中當在該共享無線電媒體上進行傳輸時,與該第二分類eNB相比,該第一分類eNB被指派一更高的優先順序。
  4. 如請求項3所述之方法,亦包括以下步驟: 由該第二分類eNB判決該第一分類eNB已經排程了一傳輸;及 至少基於該判決,由該第二分類eNB在該第一分類eNB的該傳輸期間抑制傳輸。
  5. 如請求項3所述之方法,亦包括以下步驟: 由該第二分類eNB判決該第一分類eNB未排程一傳輸;及 至少基於該判決,由該第二分類eNB使用該共享無線電媒體來排程一傳輸。
  6. 一種通道預留方法,包括以下步驟: 藉由執行交握操作,減少對於一網路的一共享無線電媒體的存取的爭用,該共享無線電媒體由複數個經授權的網路服務供應商共享;及 在該共享無線電媒體上排程傳輸,其中時間優先存取未被指派給該網路,並且其中該減少步驟包括以下步驟: 在一傳輸器處獲得一爭用預授權請求,該爭用預授權請求包括該傳輸器與一或多個接收器之間的通訊的一排程, 由該傳輸器傳輸一傳輸器通道預留信號,該傳輸器通道預留信號標識要向與該通訊相關聯的一或多個目標接收器傳輸資料的一意圖以及意欲用於該資料傳輸的一傳輸功率位準,其中該一或多個目標接收器是該一或多個接收器中的一或多個接收器, 在該傳輸器處接收來自該一或多個接收器的一或多個接收器通道預留信號,其中該一或多個接收器通道預留信號標識:要進行接收的一意圖、該接收器通道預留信號的一接收傳輸功率位準、以及該一或多個接收器中的每一個接收器可接受的一最大干擾位準, 由該傳輸器基於該資料傳輸期間的該傳輸功率位準來決定在該一或多個接收器中的每一個接收器處所預期的一干擾位準,以及 由該傳輸器至少部分地基於該干擾位準和該最大干擾位準的比較來管理該資料的傳輸。
  7. 如請求項6所述之方法,其中該管理傳輸步驟包括以下步驟中的一項: 以該傳輸功率位準向該一或多個目標接收器傳輸該資料; 以比該傳輸功率位準低的一降低的傳輸功率位準向該一或多個目標接收器傳輸該資料;或者 針對該資料的該傳輸拒絕通訊的該排程。
  8. 如請求項6所述之方法,其中該一或多個接收器通道預留信號在該傳輸、該決定以及該管理之前被接收,該方法亦包括以下步驟: 回應於該一或多個接收器通道預留信號的接收來執行該決定,其中該管理該傳輸的步驟包括以下步驟: 抑制該傳輸該傳輸器通道預留信號;及 針對該資料的該傳輸拒絕通訊的該排程。
  9. 一種通道預留系統,包括: 一或多個傳輸設備,該一或多個傳輸設備藉由執行一交握操作來減少對於一共享無線電媒體的存取的爭用,該共享無線電媒體由複數個經授權的網路服務供應商共享;及 一或多個處理器,該一或多個處理器在該共享無線電媒體上排程傳輸。
  10. 如請求項9所述之系統,其中該一或多個傳輸設備是一第二分類eNB,其中該第二分類eNB包括: 一eNB處理器,可操作用以監聽由一第一分類eNB發送的一RRS, 其中該eNB處理器進一步可操作用以至少基於該監聽來決定是否在該共享無線電媒體上發送一傳輸; 其中當在該共享無線電媒體上進行傳輸時,與該第二分類eNB相比,該第一分類eNB被指派一更高的優先順序;及 一eNB傳輸器,可操作用以在該共享無線電媒體上發送一傳輸。
  11. 如請求項9所述之系統,其中該一或多個傳輸設備是一第二分類eNB,其中該第二分類eNB包括: 一eNB處理器,可操作用以監聽由一第一分類eNB發送的一RRQ, 其中該eNB處理器進一步可操作用以至少基於該監聽來決定是否在該共享無線電媒體上發送一傳輸; 其中當在該共享無線電媒體上進行傳輸時,與該第二分類eNB相比,該第一分類eNB被指派一更高的優先順序;及 一eNB傳輸器,可操作用以在該共享無線電媒體上發送一傳輸。
  12. 如請求項11所述之系統,其中該eNB處理器亦可操作用以決定該第一分類eNB已經排程了一傳輸,並且至少基於該決定,該eNB傳輸器可操作用以在該第一分類eNB的該傳輸期間抑制傳輸。
  13. 如請求項11所述之系統,其中至少基於該決定,該eNB處理器進一步可操作用以判決該第一分類eNB未排程一傳輸, 以及至少基於該判決,該eNB傳輸器進一步可操作用以使用該共享無線電媒體來發送一傳輸。
  14. 如請求項13所述之系統,其中該eNB處理器可操作用以至少藉由以下各項來排程該傳輸: 引導該eNB傳輸器以: 在該第二分類eNB的被指派的RRQ時槽期間在該共享無線電媒體內發送一RRQ,以及 在該第二分類eNB的被指派的RRS時槽期間在該共享無線電媒體內發送一RRS;及 引導一eNB接收器在該共享無線電媒體上接收一上行鏈路傳輸。
  15. 一種通道預留系統,包括: 一或多個傳輸設備,該一或多個傳輸設備藉由執行一交握操作來減少對於一共享無線電媒體的存取的爭用,該共享無線電媒體由複數個經授權的網路服務供應商共享;及 一或多個處理器,該一或多個處理器在該共享無線電媒體上排程一傳輸,其中該一或多個傳輸設備是一被配置用於無線通訊的裝置,該裝置包括: 至少一個處理器,被配置為: 在一傳輸器處獲得一爭用預授權請求,該爭用預授權請求包括該傳輸器與一或多個接收器之間的通訊的一排程, 由該傳輸器傳輸一傳輸器通道預留信號,該傳輸器通道預留信號標識要向與該通訊相關聯的一或多個目標接收器傳輸資料的一意圖以及意欲用於該資料傳輸的一傳輸功率位準,其中該一或多個目標接收器是該一或多個接收器中的一或多個接收器, 在該傳輸器處接收來自該一或多個接收器的一或多個接收器通道預留信號,其中該一或多個接收器通道預留信號標識:要進行接收的一意圖、該接收器通道預留信號的一接收傳輸功率位準、以及該一或多個接收器中的每一個接收器可接受的一最大干擾位準, 由該傳輸器基於該資料傳輸期間的該傳輸功率位準來決定在該一或多個接收器中的每一個接收器處所預期的一干擾位準,以及 由該傳輸器至少部分地基於該干擾位準和該最大干擾位準的比較來管理該資料的傳輸。
  16. 如請求項15所述之系統,其中該至少一個處理器的用以管理傳輸的該配置包括以下中的一項: 以該傳輸功率位準向該一或多個目標接收器傳輸該資料; 以比該傳輸功率位準低的一降低的傳輸功率位準向該一或多個目標接收器傳輸該資料;或者 針對該資料的該傳輸拒絕通訊的該排程。
  17. 如請求項15所述之系統, 其中該傳輸器通道預留信號包括與該傳輸器相關聯的一傳輸器優先順序,並且該一或多個接收器通道預留信號包括與該一或多個接收器中的每一個接收器相關聯的一接收器優先順序,以及 其中該至少一個處理器的用以管理傳輸的該配置亦基於該傳輸器優先順序和該接收器優先順序之間的一關係。
  18. 如請求項15所述之系統, 其中該一或多個接收器通道預留信號在該至少一個處理器的用以傳輸、用以決定以及用以管理的該配置的執行之前被接收,該裝置亦包括該至少一個處理器的以下配置,該配置用以回應於該一或多個接收器通道預留信號的接收來執行用以決定的該配置,其中該至少一個處理器的用以管理該傳輸的該配置包括該至少一個處理器的以下配置,該配置用以: 抑制傳輸該傳輸器通道預留信號;及 針對該資料的該傳輸拒絕通訊的該排程。
  19. 如請求項15所述之系統, 其中該一或多個接收器通道預留信號在該至少一個處理器的用以傳輸、用以決定以及用以管理的該配置的執行之前被接收,該裝置亦包括該至少一個處理器的以下配置,該配置用以: 回應於該一或多個接收器通道預留信號的接收來執行用以決定的該配置; 回應於該干擾位準落在該最大干擾位準以下來執行用以傳輸的該配置; 接收一或多個額外的接收器通道預留信號,其中該一或多個接收器通道預留信號包括由該一或多個接收器中的每一個接收器可接受的降低的最大干擾位準,其中該降低的最大干擾位準小於該最大干擾位準; 由該傳輸器基於該資料的以該傳輸功率位準的傳輸來決定在該一或多個接收器中的每一個接收器處所預期的一新的干擾位準,其中該至少一個處理器的用以管理該傳輸的該配置包括該至少一個處理器的用以進行以下一項的配置: 以該傳輸功率位準向該一或多個目標接收器傳輸該資料; 以比該傳輸功率位準低的一降低的傳輸功率位準向該一或多個目標接收器傳輸該資料;或者 針對該資料的該傳輸拒絕通訊的該排程。
  20. 一種非暫時性電腦可讀取媒體,具有在其上記錄的程式碼,該程式碼引起通道預留,該程式碼包括: 用於藉由執行一交握操作來減少對於一網路的一共享無線電媒體的存取的爭用的代碼,該共享無線電媒體由複數個經授權的網路服務供應商共享;及 用於在該共享無線電媒體上排程傳輸的代碼。
  21. 如請求項20所述之非暫時性電腦可讀取媒體,其中時間優先存取已經被指派給該網路,並且其中用於降低的該代碼包括: 用於由一第二分類eNB監聽由一第一分類eNB發送的一RRS的代碼;及 至少基於該監聽,用於由該第二分類eNB決定是否在該共享無線電媒體上發送一傳輸的代碼, 其中當在該共享無線電媒體上進行傳輸時,與該第二分類eNB相比,該第一分類eNB被指派一更高的優先順序。
  22. 如請求項20所述之非暫時性電腦可讀取媒體,其中時間優先存取已經被指派給該網路,並且其中用於降低的該代碼包括: 用於由一第二分類eNB監聽由一第一分類eNB發送的一RRQ的代碼;及 至少基於該監聽,用於由該第二分類eNB決定是否在該共享無線電媒體上發送一傳輸的代碼, 其中當在該共享無線電媒體上進行傳輸時,與該第二分類eNB相比,該第一分類eNB被指派一更高的優先順序。
  23. 如請求項22所述之非暫時性電腦可讀取媒體,進一步包括: 用於由該第二分類eNB判決該第一分類eNB已經排程了一傳輸的代碼;及 至少基於該判決,用於由該第二分類eNB在該第一分類eNB的該傳輸期間抑制傳輸的代碼。
  24. 如請求項22所述之非暫時性電腦可讀取媒體,進一步包括: 用於由該第二分類eNB判決該第一分類eNB未排程一傳輸的代碼;及 至少基於該判決,用於由該第二分類eNB使用該共享無線電媒體來排程一傳輸的代碼。
  25. 如請求項24所述之非暫時性電腦可讀取媒體,進一步包括: 用於在該第二分類eNB的被指派的RRQ時槽期間在該共享無線電媒體內發送一RRQ的代碼; 用於在該第二分類eNB的被指派的RRS時槽期間在該共享無線電媒體內發送一RRS的代碼;及 用於在該共享無線電媒體上接收一上行鏈路傳輸的代碼。
  26. 如請求項24所述之非暫時性電腦可讀取媒體,進一步包括: 用於在該第二分類eNB經指派的RRQ時槽期間在該共享無線電媒體內發送一RRQ的代碼; 用於在該第二分類eNB經指派的RRS時槽期間在該共享無線電媒體內接收一RRS的代碼;及 用於在該共享無線電媒體上發送一下行鏈路傳輸的代碼。
  27. 一種非暫時性電腦可讀取媒體,具有在其上記錄的程式碼,該程式碼引起通道預留,該程式碼包括: 用於藉由執行一交握操作來減少對於一網路的一共享無線電媒體的存取的爭用的代碼,該共享無線電媒體由複數個經授權的網路服務供應商共享;及 用於在該共享無線電媒體上排程傳輸的代碼,其中時間優先存取未被指派給該網路,並且其中用於降低的該代碼包括: 用於在一傳輸器處獲得一爭用預授權請求的代碼,該爭用預授權請求包括該傳輸器與一或多個接收器之間的通訊的一排程, 用於由該傳輸器傳輸一傳輸器通道預留信號的代碼,該傳輸器通道預留信號標識要向與該通訊相關聯的一或多個目標接收器傳輸資料的一意圖以及意欲用於該資料傳輸的一傳輸功率位準,其中該一或多個目標接收器是該一或多個接收器中的一或多個接收器, 用於在該傳輸器處接收來自該一或多個接收器的一或多個接收器通道預留信號的代碼,其中該一或多個接收器通道預留信號標識要進行接收的一意圖、該接收器通道預留信號的一接收傳輸功率位準、以及該一或多個接收器中的每一個接收器可接受的一最大干擾位準, 用於由該傳輸器基於該資料傳輸期間的該傳輸功率位準來決定在該一或多個接收器中的每一個接收器處所預期的一干擾位準的代碼;及 用於至少部分地基於該干擾位準和該最大干擾位準的比較來管理由該傳輸器進行的該資料的傳輸的代碼。
  28. 如請求項27所述之非暫時性電腦可讀取媒體,其中該管理傳輸包含以下一項: 用於以該傳輸功率位準向該一或多個目標接收器傳輸該資料的代碼; 用於以比該傳輸功率位準低的一降低的傳輸功率位準向該一或多個目標接收器傳輸該資料的代碼;或者 用於針對該資料的該傳輸拒絕通訊的該排程的代碼。
  29. 如請求項27所述之非暫時性電腦可讀取媒體,其中該一或多個接收器通道預留信號在該傳輸、該決定以及該管理之前被接收,該程式碼進一步包括: 用於回應於該一或多個接收器通道預留信號的接收來執行該決定的代碼,其中用於管理該傳輸的該代碼包括: 用於抑制該傳輸該傳輸器通道預留信號的代碼;及 用於針對該資料的該傳輸拒絕通訊的該排程的代碼。
  30. 如請求項27所述之非暫時性電腦可讀取媒體,其中該一或多個接收器通道預留信號在該傳輸、該決定以及該管理之前被接收,該程式碼進一步包括: 用於回應於該一或多個接收器通道預留信號的接收來執行該決定的代碼; 用於回應於該干擾位準落到該最大干擾位準以下來進行傳輸的代碼; 用於接收一或多個額外接收器通道預留信號的代碼,其中該一或多個接收器通道預留信號包括由該一或多個接收器中的每一個接收器可接受的降低的最大干擾位準,其中該降低的最大干擾位準小於該最大位準干擾; 用於由該傳輸器基於該資料的以該傳輸功率位準的傳輸來決定在該一或多個接收器中的每一個接收器處所預期的一新的干擾位準的代碼,其中由該電腦可執行的用於使該電腦管理該傳輸的該程式碼包括以下中的一項: 用於以該傳輸功率位準向該一或多個目標接收器傳輸該資料的代碼; 用於以低於該傳輸功率位準的一降低的傳輸功率位準向該一或多個目標接收器傳輸該資料的代碼;或者 用於針對該資料的該傳輸拒絕通訊的該排程的代碼。
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