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TWI650029B - 無線傳輸接收單元及參考信號測量方法 - Google Patents

無線傳輸接收單元及參考信號測量方法 Download PDF

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TWI650029B
TWI650029B TW106102746A TW106102746A TWI650029B TW I650029 B TWI650029 B TW I650029B TW 106102746 A TW106102746 A TW 106102746A TW 106102746 A TW106102746 A TW 106102746A TW I650029 B TWI650029 B TW I650029B
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wtru
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辛頌祐
章修 谷
辛方俊
李汶宜
博寇威斯 珍妮特 史騰
基斯蘭 佩勒特爾
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內數位專利控股公司
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Abstract

描述了配置用於與擴展載波及/或載波分段一起使用的參考信號。用於擴展載波及/或載波分段的參考信號可以包括解調參考信號(例如,用戶設備專用參考信號)、胞元專用參考信號以及頻道狀態資訊參考信號。描述了用於配置有一個或者多個參考信號的擴展載波及/或載波分段的方法、系統和裝置(例如,在擴展載波及/或載波分段中設置一個或者更多個參考信號符號)。

Description

無線傳輸接收單元及參考信號測量方法 相關申請案的交叉引用
本申請案要求2011年8月12申請的美國臨時專利申請案No.61/523,276的權益,該臨時申請案的全部內容以引用的方式結合於此。
無線通信網路,例如根據第三代合作夥伴計畫(3GPP)標準配置的無線網路,可以支援信號(例如,聲音及/或資料信號)在載波(例如,主載波)上傳輸,該載波可在無線通信網路的核心網路(CN)的一個或者更多個分量與以及該無線通信網路相關聯的用戶設備(UE)之間建立。CN與UE中的一者或者二者可以在載波上傳送參考信號,該載波可以被用於例如執行載波的頻道評估。
可由UE使用的無線通信網路頻寬的各部分可以例如藉由使用一個或者多個載波擴展技術來擴展。載波擴展技術可以包括採用一個或者多個經配置用於補充主載波的擴展載波。可以應用於主載波的信號發送機制,例如主載波內的參考信號的位置,如果應用於擴展載波,可以不提供最優性能。
如於此所述,參考信號可以安置在擴展載波及/或載波分段的各自資源元素內的各個位置上,以例如在擴展載波及/或載波分段上的CN 與UE之間的傳輸性能可以被最優化。
方法可以包括傳送子載波的第一時槽。第一時槽可以具有第一多個資源元素,該第一多個資源元素可以從第一資源元素排列至最後一個資源元素。傳送該第一時槽可以包括傳送第一多個資源元素中選定的一個資源元素中的第一符號,該選定的資源元素可以不是最後一個資源元素。第一符號可以是用戶設備專用解調參考信號。傳送第一時槽可以包括傳送第一多個資源元素中的最後一個資源元素中的第二符號。第二符號可以不同於用戶設備專用解調參考信號。
無線傳輸/接收單元(WTRU)可以包括處理器,該處理器可以使WTRU傳送子載波的第一時槽。第一時槽可以具有第一多個資源元素,該第一多個資源元素從第一資源元素排列至最後一個資源元素。WTRU可以藉由傳送第一多個資源元素中選定的一個資源元素中的第一符號來傳送第一時槽,該選定的一個資源元素可以不是最後一個資源元素。第一符號可以是用戶設備專用解調參考信號。WTRU可以藉由傳送第一多個資源元素中的最後一個資源元素中的第二符號來傳送第一時槽。第二符號可以不同於用戶設備專用解調參考信號。
100‧‧‧通信系統
102、102a、102b、102c、102d、WTRU‧‧‧無線傳輸/接收單元
104、104a、104b、104c、RAN‧‧‧無線電存取網路
106、106a、106b、106c‧‧‧核心網路
108、PSTN‧‧‧公共交換電話網路
110‧‧‧網際網路
112‧‧‧其他網路
114a、114b、140g、140h、140i‧‧‧基地台
116‧‧‧空氣介面
118‧‧‧處理器
120‧‧‧收發器
122‧‧‧傳輸/接收元件
124‧‧‧揚聲器/麥克風
126‧‧‧鍵盤
128‧‧‧顯示器/觸控板
130‧‧‧不可移式記憶體
132‧‧‧可移式記憶體
134‧‧‧電源
136‧‧‧GPS碼片組
GPS‧‧‧全球定位系統
138‧‧‧週邊裝置
140a、140b、140c‧‧‧節點B
Iub、iur、IuPS、IuCS、X2、S1、R1、R3、R6、R8‧‧‧介面
143、MME‧‧‧移動性管理閘道
144、MGW‧‧‧媒體閘道
145‧‧‧服務閘道
146、MSC‧‧‧行動交換中心
147‧‧‧PDN閘道
PDN‧‧‧封包資料網路
148、SGSN‧‧‧服務GPRS支援節點
150、GGSN‧‧‧閘道GPRS支援節點
154、MIP-HA‧‧‧行動IP本地代理
IP‧‧‧網際網路協定
156‧‧‧AAA伺服器
AAA‧‧‧認證、授權、記賬
158‧‧‧閘道
SC‧‧‧子載波
RB‧‧‧資源塊
SF‧‧‧子訊框
TS‧‧‧時槽
RE‧‧‧資源元素
PDCCH‧‧‧實體資料控制頻道
RS‧‧‧參考信號
第1A圖描述了可以在其中執行一個或多個揭露的實施方式的示例性通信系統的系統圖。
第1B圖描述了可以用於第1A圖中示出的通信系統的示例性無線傳輸/接收單元(WTRU)的系統圖。
第1C圖描述了可以用於第1A圖中示出的通信系統的示例性無線電存取網路和示例性核心網路的系統圖。
第1D圖描述了可以用於第1A圖中示出的通信系統的示例性無線電存 取網路和示例性核心網路的系統圖。
第1E圖描述了可以用於第1A圖中示出的通信系統的示例性無線電存取網路和示例性核心網路的系統圖。
第2圖是可以包括各部分擴展載波的示例性資源塊網格結構的方塊圖。
第3圖是示例性載波分段結構的方塊圖。
第4圖包括根據3GPP第10版描述的兩個天線埠的解調參考信號(DM-RS)的位置的方塊圖。
第5圖包括根據實施方式描述的兩個天線埠的擴展載波及/或載波分段的DM-RS位置的方塊圖。
第6圖包括根據實施方式描述的兩個天線埠的擴展載波及/或載波分段的DM-RS位置的方塊圖。
第7圖包括根據實施方式描述的兩個天線埠的擴展載波及/或載波分段的DM-RS位置的方塊圖。
第8圖包括根據實施方式描述的兩個天線埠的擴展載波及/或載波分段的DM-RS位置的方塊圖。
第9A和9B圖包括根據實施方式描述的四個天線埠的擴展載波及/或載波分段的DM-RS位置的方塊圖。
第10圖是根據實施方式描述的天線埠的擴展載波及/或載波分段的DM-RS位置的方塊圖。
第11圖是根據實施方式描述的天線埠的擴展載波及/或載波分段的胞元專用參考信號(CRS)位置的方塊圖。
第12圖是根據實施方式描述的天線埠的擴展載波及/或載波分段的胞元專用參考信號(CRS)位置的方塊圖。
第13圖是根據實施方式描述的天線埠的擴展載波及/或載波分段的胞元專用參考信號(CRS)位置的方塊圖。
第1A圖是可以在其中執行一個或多個揭露的實施方式的示例性通信系統100的系統圖。例如,無線網路(例如,包括一個或者多個通信系統100的元件的無線網路)可以被配置以使延伸至無線網路外(例如,與無線網路相關聯的防火牆防禦地區外)的承載可以分配有QoS特徵。
通信系統100可以是多重存取系統,向多個無線用戶提供內容,例如語音、資料、視訊、訊息發送、廣播等等。通信系統100可以使多個無線用戶經由系統資源(包括無線頻寬)的共享來存取所述內容。例如,通信系統100可使用一種或多種頻道存取方法,例如分碼多重存取(CDMA)、分時多重存取(TDMA)、分頻多重存取(FDMA)、正交FDMA(OFDMA)、單載波FDMA(SC-FDMA)等等。
如第1A圖所示,通信系統100可以包括至少一個無線傳輸/接收單元(WTRU),諸如多個WTRU,比如WTRU 102a、102b、102c、102d、無線電存取網路(RAN)104、核心網路106、公共交換電話網路(PSTN)108、網際網路110和其他網路112,不過應該理解的是揭露的實施方式考慮到了任何數量的WTRU、基地台、網路及/或網路元件。WTRU 102a、102b、102c、102d中的每一個可以是被配置為在無線環境中進行操作及/或通信的任何類型的裝置。作為示例,WTRU 102a、102b、102c、102d可以被配置為傳送及/或接收無線信號並且可以包括用戶設備(UE)、行動台、固定或行動用戶單元、呼叫器、蜂巢式電話、個人數位助理(PDA)、智慧型電話、筆記型電腦、迷你筆記型電腦、個人電腦、無線感測器、消費性電子產品等等。
通信系統100還可以包括基地台114a和基地台114b。基地台114a、114b中的每一個可以是被配置為與WTRU 102a、102b、102c、102d中至少一個進行無線連接的任何類型裝置,以促進存取一個或多個通信網路,例如核心網路106、網際網路110及/或網路112。作為示例,基地台 114a、114b可以是基地收發站(BTS)、節點B、e節點B、家用節點B、家用e節點B、站點控制器、存取點(AP)、無線路由器等等。雖然基地台114a、114b每個被描述為單一元件,但是應該理解的是基地台114a、114b可以包括任何數量的互連的基地台及/或網路元件。
基地台114a可以是RAN 104的一部分,該RAN 104亦可包括其他基地台及/或網路元件(未示出),例如基地台控制器(BSC)、無線電網路控制器(RNC)、中繼節點等等。基地台114a及/或基地台114b可以被配置用於在特定地理區域內傳送及/或接收無線信號,所述特定地理區域可被稱作胞元(未示出)。胞元可進一步劃分為胞元扇區。例如,與基地台114a相關聯的胞元可劃分為三個扇區。因而,在一個實施方式中,基地台114a可包括三個收發器,即胞元的每個扇區使用一個收發器。在另一個實施方式中,基地台114a可使用多輸入多輸出(MIMO)技術,並且,因此可針對胞元的每個扇區使用多個收發器。
基地台114a、114b可經由空氣介面116與WTRU 102a、102b、102c、102d中的一個或多個進行通信,空氣介面116可以是任何適當的無線通信鏈路(例如,射頻(RF)、微波、紅外線(IR)、紫外線(UV)、可見光等等)。可使用任何適當的無線電存取技術(RAT)來建立空氣介面116。
更具體地,如上所述,通信系統100可以是多重存取系統、並且可以使用一種或多種頻道存取方案,例如CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA等等。例如,RAN 104中的基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可以實現諸如通用行動電信系統(UMTS)陸地無線電存取(UTRA)的無線電技術,其可以使用寬頻CDMA(WCDMA)來建立空氣介面116。WCDMA可以包括通信協定,例如高速封包存取(HSPA)及/或演進的HSPA(HSPA+)。HSPA可以包括高速下鏈封包存取(HSDPA)及/或高速上鏈封包存取(HSUPA)。
在另一個實施方式中,基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可實現例如演進UMTS陸地無線電存取(E-UTRA)的無線電技術,其可以使用長期演進(LTE)及/或增強型LTE(LTE-A)來建立空氣介面116。
在其他實施方式中,基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可實現無線電技術,例如IEEE 802.16(即,全球互通微波存取(WiMAX))、CDMA2000、CDMA2000 1X、CDMA2000 EV-DO、臨時標準2000(IS-2000)、臨時標準95(IS-95)、臨時標準856(IS-856)、全球行動通信系統(GSM)、GSM演進的增強型資料速率(EDGE)、GSM EDGE(GERAN)等等。
第1A圖中的基地台114b可以是例如無線路由器、家用節點B、家用e節點B或存取點、且可以使用任何適當的RAT來促進例如商業場所、住宅、車輛、校園等等的局部區域中的無線連接。在一個實施方式中,基地台114b和WTRU 102c、102d可以實施諸如IEEE 802.11的無線電技術來建立無線區域網路(WLAN)。在另一個實施方式中,基地台114b和WTRU 102c、102d可以實施諸如IEEE 802.15的無線電技術來建立無線個人區域網路(WPAN)。仍然在另一個實施方式中,基地台114b和WTRU 102c、102d可以使用基於蜂巢的RAT(例如,WCDMACDMA2000、GSM、LTE、LTE-A等)來建立微微胞元或毫微微胞元。如第1A圖所示,基地台114b可以具有到網際網路110的直接連接。因此,基地台114b可以不必經由核心網路106來存取網際網路110。
RAN 104可以與核心網路106通信,核心網路106可以是被配置為向WTRU 102a、102b、102c、102d中的一個或更多個提供語音、資料、應用及/或經由網際網路協定(VoIP)的語音服務的任何類型的網路。例如,核心網路106可以提供呼叫控制、計費服務、基於移動位置的服務、預付費呼叫、網際網路連接、視訊分配等、及/或執行高階安全功能,例如 用戶驗證。雖然第1A圖中未示出,應該理解的是RAN 104及/或核心網路106可以與使用和RAN 104相同或不同的RAT的其他RAN直接或間接的通信。例如,除了連接到可能正在使用E-UTRA無線電技術的RAN 104之外,核心網路106還可以與使用GSM無線電技術的另一個RAN(未示出)通信。
核心網路106還可以充當WTRU 102a、102b、102c、102d存取PSTN 108、網際網路110及/或其他網路112的閘道。PSTN 108可以包括提供普通老式電話服務(POTS)的電路交換電話網路。網際網路110可以包括互連電腦網路和使用公共通信協定的裝置的全球系統,該公共通信協定例如有TCP/IP網際網路協定組中的傳輸控制協定(TCP)、用戶資料報協定(UDP)和網際網路協定(IP)。網路112可以包括其他服務提供者擁有及/或操作的有線或無線的通信網路。例如,網路112可以包括連接到一個或多個RAN的另一個核心網路,該RAN可以使用和RAN 104相同或不同的RAT。
通信系統100中的WTRU 102a、102b、102c、102d的某些或所有可以包括多模式能力,即WTRU 102a、102b、102c、102d可以包括在不同無線鏈路上與不同無線網路進行通信的多個收發器。例如,第1A圖中示出的WTRU 102c可被配置為與基地台114a通信和與114b通信,該基地台114a可以使用基於蜂巢的無線電技術,該基地台114b可以使用IEEE 802無線電技術。
第1B圖是示例性的WTRU 102的系統圖。如第1B圖所示,WTRU 102可以包括處理器118、收發器120、傳輸/接收元件122、揚聲器/麥克風124、鍵盤126、顯示器/觸控板128、不可移式記憶體130、可移式記憶體132、電源134、全球定位系統(GPS)碼片組136和其他週邊裝置138。應該理解的是在保持與實施方式一致時WTRU 102可以包括前述元件的任何子組合。
處理器118可以是通用處理器、專用處理器、常規處理器、數位信號處理器(DSP)、多個微處理器、一或多個與DSP核心相關聯的微處理器、控制器、微控制器、專用積體電路(ASIC)、場可編程閘陣列(FPGA)電路、任何其他類型的積體電路(IC)、狀態機等等。處理器118可執行信號編碼、資料處理、功率控制、輸入/輸出處理、及/或使WTRU 102能夠在無線環境中進行操作的任何其他功能。處理器118可以耦合到收發器120,該收發器120可耦合到傳輸/接收元件122。雖然第1B圖示出了處理器118和收發器120是單獨的元件,但是應該理解的是處理器118和收發器120可以一起集成在電子封裝或晶片中。
傳輸/接收元件122可以被配置為經由空氣介面116以將信號傳送到基地台(例如,基地台114a)、或從該基地台接收信號。例如,在一個實施方式中,傳輸/接收元件122可以配置為傳送及/或接收RF信號的天線。在另一個實施方式中,傳輸/接收元件122可以是被配置為傳送及/或接收例如IR、UV或可見光信號的發光體/偵測器。仍然在另一個實施方式中,傳輸/接收元件122可以被配置為傳送和接收RF和光信號。應該理解的是傳輸/接收元件122可以被配置為傳送及/或接收無線信號的任何組合。
此外,雖然傳輸/接收元件122在第1B圖中示出為單一元件,但是WTRU 102可以包括任何數量的傳輸/接收元件122。更具體地,WTRU 102可以使用MIMO技術。因此,在一個實施方式中,WTRU 102可以包括經由空氣介面116發送和接收無線信號的兩個或更多個傳輸/接收元件122(例如,多個天線)。
收發器120可以被配置為調變由傳輸/接收元件122傳送的信號和解調由傳輸/接收元件122接收的信號。如上所述,WTRU 102可以具有多模式能力。因此,收發器120可以包括使WTRU 102能夠經由多種RAT進行通信的多個收發器,所述多種RAT例如有UTRA和IEEE 802.11。
WTRU 102的處理器118可以耦合到下述裝置、並且可以從下述裝置接收用戶輸入資料:揚聲器/麥克風124、鍵盤126及/或顯示器/觸控板128(例如,液晶顯示器(LCD)顯示單元或有機發光二極體(OLED)顯示單元)。處理器118還可以輸出用戶資料到揚聲器/麥克風124、鍵盤126及/或顯示器/觸控板128。此外,處理器118可以從任何類型的適當的記憶體中存取訊號、並且可以儲存資料到該記憶體中,該記憶體例如是不可移式記憶體130及/或可移式記憶體132。不可移式記憶體130可以包括隨機存取記憶體(RAM)、唯讀記憶體(ROM)、硬碟或任何其他類型的記憶體裝置。可移式記憶體132可以包括用戶身份模組(SIM)卡、記憶條、安全數位(SD)記憶卡等等。在其他的實施方式中,處理器118可以從實體上沒有位於WTRU 102上(例如在伺服器或家用電腦(未示出)上)的記憶體中存取資訊、並且可以將資料儲存在該記憶體中。
處理器118可以從電源134接收電能、並且可以被配置為分配到及/或控制WTRU 102中的其他元件的電能。電源134可以是為WTRU 102供電的任何適當的裝置。例如,電源134可以包括一個或多個乾電池(即,鎳鎘(NiCd)、鎳鋅(NiZn)、鎳金屬氫化物(NiMH)、鋰離子(Li-ion)等等)、太陽能電池、燃料電池等等。
處理器118還可以與GPS碼片組136耦合,該GPS碼片組136可以被配置為提供關於WTRU 102目前位置的位置資訊(即經度和緯度)。除了來自GPS碼片組136的資訊或作為其替代,WTRU 102可以經由空氣介面116上從基地台(即基地台114a、114b)接收位置資訊、及/或基於從兩個或多個鄰近基地台接收的信號時序來確定其位置。應該理解的是,在保持實施方式的一致性時,WTRU 102可以用任何適當的位置來確定方法獲得位置資訊。
處理器118可以進一步耦合到其他週邊裝置138,該週邊裝置138可以包括一個或多個提供附加特性、功能及/或有線或無線連接的軟 體及/或硬體模組。例如,週邊裝置138可以包括加速計、電子羅盤、衛星收發器、數位相機(用於圖像或視訊)、通用串列匯流排(USB)埠、振動裝置、電視收發器、免持耳機、藍芽®模組、調頻(FM)無線電單元、數位音樂播放器、媒體播放器、視訊遊戲機模組、網際網路瀏覽器等等。
第1C圖是通信系統100的實施方式的系統圖,該通信系統100包括RAN 104a和核心網路106a,其分別包括RAN 104與核心網路106的示例性實施方式。如上所述,RAN 104(例如RAN 104a)可使用UTRA無線電技術以經由空氣介面116與WTRU 102a、102b和102c進行通信。RAN 104a亦可以與核心網路106a進行通信。如第1C圖所示,RAN 104a可以包括節點B 140a、140b、140c,其中每個節點B包括一個或者多個收發器以用於與WTRU 102a、102b、102c經由空氣介面116進行通信。節點B 140a、140b、140c可以與RAN 104a中的一個特定胞元(未示出)關聯。RAN 104a也可以包括RNC 142a、142b。應該理解的是,在與實施方式保持一致時,RAN 104a可以包括任何數量的節點B和RNC。
如第1C圖所示,節點B 140a、140b可以與RNC 142a通信。此外,節點B 140c可以與RNC 142b通信。節點B 140a、140b、140c可以經由Iub介面以與各自的RNC 142a、142b通信。RNC 142a、142b可以經由Iur介面相互通信。RNC 142a、142b的每一個可以被配置為控制與其連接的各自的節點B 140a、140b、140c。此外,每個RNC 142a、142b可以被配置為執行或者支援另外的功能,例如外環功率控制、負載控制、准許控制、封包排程、切換控制、巨集分集、安全功能、資料加密等等。
第1C圖中示出的核心網路106a可包括媒體閘道(MGW)144、行動交換中心(MSC)146、服務GPRS支援節點(SGSN)148、及/或閘道GPRS支援節點(GGSN)150。雖然每個前面的元件被描述為核心網路106a的一部分,但是應該理解的是這些元件中的任何一個元件都可由實體而不是核心網路操作方擁有及/或操作。
RAN 104a中的RNC 142a可以經由IuCS介面以與核心網路106a中的MSC 146連接。MSC 146可以與MGW 144連接。MSC 146和MGW144可以向WTRU 102a、102b、102c提供對例如PSTN 108的電路交換網路的存取,以促進WTRU 102a、102b、102c與傳統陸線通信裝置之間的通信。
RAN 104a中的RNC 142a也可以經由IuPS介面以與核心網路106a中的SGSN 148連接。SGSN 148可以與GGSN 150連接。SGSN 148和GGSN 150可以向WTRU 102a、102b、102c提供對例如網際網路110的封包交換網路的存取,以促進WTRU 102a、102b、102c與IP賦能裝置之間的通信。
如上所述,核心網路106a也可以與網路112連接,網路112可以包括其他服務提供者擁有及/或操作的有線或者無線網路。
第1D圖為通信系統100的實施方式的系統圖,通信系統100包括RAN 104b和核心網路106b,其分別包括RAN 104和核心網路106的示例性實施。如上所述,RAN 104(比如RAN 104b)可以使用E-UTRA無線電技術以經由空氣介面116來與WTRU 102a、102b和102c進行通信。RAN 104b也可以與核心網路106b通信。
RAN 104b可以包括e節點B 140d、140e、140f,但是應該理解的是,在與實施方式保持一致時,RAN 104b可以包括任何數量的e節點B。每個e節點B 140d、140e、140f可以包括一個或者多個收發器以用於經由空氣介面116來與WTRU 102a、102b、102c通信。在一個實施方式中,e節點B 140d、140e、140f可以執行MIMO技術。因此e節點B 140d例如可以使用多個天線向WTRU 102a傳送無線信號、也可以從WTRU 102a接收無線信號。
e節點B 140d、140e和140f的每一個可以與特定胞元(未示出)關聯、也可以被配置為處理無線電資源管理決策、轉換決策、上鏈 及/或下鏈中的用戶排程、等等。如第1D圖所示,e節點B 140d、140e、140f可以經由X2介面相互通信。
如第1D圖所示的核心網路106b可以包括移動性管理閘道(MME)143、服務閘道145、和封包資料網路(PDN)閘道147。雖然每個前面的元件被描述為核心網路106b的一部分,應該可以理解這些元件中的任何一個可以由實體而不是核心網路操作方擁有及/或操作。
MME 143可經由S1介面來與RAN 104b中的e節點B 140d、140e和140f的每一個進行連接、並且可以充當控制節點。例如,MME 143可以負責對WTRU 102a、102b、102c的用戶進行認證、承載啟動/停用,在WTRU 102a、102b、102c的初始連結期間選擇特定服務閘道等等。MME 143也可以為RAN 104b和使用其他無線電技術的其他RAN(未示出)之間的切換提供控制平臺功能,其他無線電技術例如是GSM或WCDMA。
服務閘道145可以經由S1介面來與RAN 104b中eNode B 140d、140e、140f中的每一個進行連接。服務閘道145通常可以路由和轉發至/來自WTRU 102a、102b、102c的用戶資料封包。服務閘道145也可以執行其他功能,例如在e節點B間切換時錨定用戶平面、當下鏈資料可用於WTRU 102a、102b、102c時觸發傳呼、管理和儲存WTRU 102a、102b、102c的上下文(context)等等。
服務閘道145也可與PDN閘道147連接,PDN閘道147可以向WTRU 102a、102b、102c提供對例如網際網路110之類的封包交換網路的存取,以促進WTRU 102a、102b、102c和IP賦能裝置間的通信。
核心網路106b可促進與其他網路的通信。例如,核心網路106b可向WTRU 102a、102b、102c提供對例如PSTN 108之類的電路交換網路存取,以促進WTRU 102a、102b、102c和傳統陸線通信裝置之間的通信。例如,核心網路106b可包括IP閘道(即,IP多媒體子系統(IMS)服 務)、或可與IP閘道通信,該IP閘道是核心網路106b與PSTN 108之間的介面。此外,核心網路106b可向WTRU 102a、102b、102c提供對網路112的存取,該網路112可包括其他服務提供者擁有及/或操作的其他有線或無線網路。
第1E圖為通信系統100的實施方式的系統圖,通信系統100包括RAN 104c和核心網路106c,其分別包括RAN 104和核心網路106的示例性實施。RAN 104(例如RAN 104c)可以是使用IEEE 802.16無線電技術以經由空氣介面116來與WTRU 102a、102b和102c通信的存取服務網路(ASN)。於此所述,WTRU 102a、102b、102c、RAN 104與核心網路106c的不同功能實體之間的通信鏈路可以被定義為參考點。
如第1E圖所示,RAN 104c可以包括基地台102a、102b、102c和ASN閘道141,但是應該理解的是,在保持與實施方式一致時,RAN 104c可以包括任何數量的基地台和ASN閘道。基地台102a、102b、102c的每一個可以與RAN 104c中的特定胞元(未示出)關聯並包括一個或者多個收發器以用於經由空氣介面116與WTRU 102a、102b、102c通信。在一個實施方式中,基地台140g、140h、140i可以執行MIMO技術。因此,基地台140g例如可以使用多個天線向WTRU 102a傳送無線信號、以及從WTRU 102a接收無線信號。基地台140g、140h、140i也可以提供移動性管理功能,如切換觸發、隧道建立、無線電源管理、訊務分類、服務品質(QoS)策略執行,等等。ASN閘道141可以作為訊務聚合點並且可以負責傳呼、訂戶特性檔快取、至核心網路106c的路由等等。
WTRU 102a、102b、102c與RAN 104c之間的空氣介面116可以被定義為執行IEEE802.16規範的R1參考點。此外,WTRU 102a、102b和102c中的每一個可以建立與核心網路106c的邏輯介面(未示出)。WTRU 102a、102b、102c與核心網路106c之間的邏輯介面可以被定義為R2參考點,R2參考點可以用於認證、授權、IP主機配置管理、及/或移動性管理。
基地台104g、140h、140i的每一個之間的通信鏈路可以被定義為包括用於促進WTRU切換和基地台間資料傳輸的協定的R8參考點。基地台140g、140h、140i與ASN閘道141之間的通信鏈路可以被定義為R6參考點。R6參考點可以包括用於促進基於與WTRU 102a、102b、102C的每一個相關聯的移動性事件的移動性管理的協定。
如第1E圖所示,RAN 104c可以與核心網路106c連接。RAN 104c和核心網路106c之間的通信鏈路例如可以被定義為R3參考點,R3參考點包括用於促進資料轉移和移動性管理能力的協定。核心網路106c可以包括行動IP本地代理(MIP-HA)154、認證、授權、記賬(AAA)伺服器156和閘道158。雖然每個前面的元件作為核心網路106c的一部分被描述,應該理解的是這些元件中的任何一個元件可以由核心網路操作方以外的實體擁有及/或操作。
MIP-HA可以負責IP位址管理、並且可以使WTRU 102a、102b和102c在不同的ASN之間及/或不同的核心網路之間漫遊。MIP-HA 154可以向WTRU 102a、102b、102c提供對諸如網際網路110之類的封包交換網路的存取,以促進WTRU 102a、102b、102c與IP賦能裝置之間的通信。AAA伺服器156可以負責用戶認證並且支援用戶服務。閘道158可以促進與其他網路的交互作用。例如,閘道158可以向WTRU 102a、102b、102c提供對諸如PSTN 108之類的電路切換網路的存取,以促進WTRU 102a、102b、102c與傳統陸線通信裝置之間的通信。此外,閘道158可以向WTRU 102a、102b、102c提供至網路112的存取,該網路112可以包括由其他服務提供者擁有及/或操作的其他有線或無線網路。
雖然第1E圖中未示出,但應該理解的是RAN 104c可以與其他ASN連接並且核心網路106c可以與其他核心網路連接。RAN 104c與其他ASN之間的通信鏈路可以被定義為R4參考點,R4參考點可以包括用於在RAN 104c與其他ASN之間協調WTRU 102a、102b、102c的移動性的 協定。核心網路106c與其他核心網路之間的通信鏈路可以被定義為R5參考點,R5參考點可以包括用於促進家用核心網路與受訪問的核心網路之間的交互作用的協定。
在LTE系統(例如,與3GPP的第8、9、10版及/或未來的版本(下文中為“R8+”))的單一服務胞元中操作的WTRU可以支援用於2x2(例如,雙天線MIMO)配置的以高達100Mbps的傳輸速率在下鏈(DL)上傳輸,以及以高達50Mbps的傳輸速率在上鏈(UL)上傳輸。LTE系統的DL傳輸機制可以基於OFDMA空氣介面。根據R8+,LTE系統可以支援可擴縮的傳輸頻寬。例如,傳輸頻寬可以使用任何定義的頻寬集合來上擴及/或下縮,諸如1.4MHz、2.5MHz、5MHz、10MHz、15MHz或20MHz,其中可以分別傳送大約6、15、25、50、75、100個資源塊。
在R8+LTE系統中,(例如,根據3GPP第10版及/或未來的版本(下文中為“R10+”)的系統可以支援載波聚合),每個無線電訊框可以具有大約10毫秒(ms)的持續期間,並且可以由十個基本上等尺寸的子訊框形成,此類子訊框SF1在第2圖中描述。每個子訊框可以具有大約1ms的持續期間。每個子訊框可以由兩個基本上等尺寸的時槽形成,諸如SF1的TS1與TS2。每個時槽可以具有大約0.5ms的持續時間。每個時槽可以包括(並且可以分解為)各自數量的符號,例如符合常規循環前綴(CP)的長度的七個OFDM符號、符合擴展循環前綴(CP)的長度的六個OFDM符號等等。
每個子訊框可以包括第一資源塊(RB)和第二RB,諸如分別為RB1和RB2,其可以定義資源塊對。每對的每個資源塊可以與每個子訊框的特定時槽相關聯。每個子訊框可以包括(並且可以分解為)十二個子載波,諸如子載波SC1-SC12。第十二個子載波(SC12)可以被稱為子訊框的最後子載波。子載波可以根據預先定義的子載波間距來配置。諸如,根據R8和R9 LTE系統,子載波間距可以為15kHz。替代地,降低的子載 波間距模式,子載波間距可以為7.5kHz。
每個子載波可以包括(並且可以分解為)多個資源元素。每個資源元素(RE)在挑選OFDM符號間隔期間可以對應於挑選的子載波。在時槽期間,十二個連續的子載波可以形成一個RB。根據正常CP長度的示例,每個RB(例如RB1和RB2的每一個)可以包括84個RE,(12個子載波x7個OFDM符號)。相應地,根據所採用的CP長度,每個子載波可以包括多個RE,諸如SC1-SC12的每一個包括與RB1相關聯的RE1-RE7以及與RB2相關聯的RE1-RE7。
在每個子載波的每個時槽中,分別地,每個RE1可以被稱為時槽的第一資源元素,每個RE2可以被稱為時槽的第二資源元素,每個RE3可以被稱為時槽的第三資源元素,每個RE4可以被稱為時槽的第四資源元素,每個RE5可以被稱為時槽的第五資源元素,每個RE6可以被稱為時槽的第六資源元素,以及每個RE7可以被稱為時槽的第七資源元素和時槽的最後一個資源元素中的一者或該兩者。在此方面,每個時槽可以包括各自的多個資源元素(例如,RE1-RE7),多個資源元素是從第一資源元素(例如,RE1)排列至最後一個資源元素(例如,RE7)。如果採用擴展的CP,每個時槽可以僅包括六個RE,並且每個RE6可以因此被稱為時槽的第六資源元素和時槽的最後一個資源元素中的一者或該兩者。
載波(例如,DL載波)可以包括可擴縮數量的資源塊,諸如從6RB至110RB。諸如可以根據任何於此所述的預先定義的頻寬,根據整體可擴縮傳輸頻寬可以上擴及/或下縮RB的數量。
動態排程的基本時域單元可以為一個子訊框(例如,兩個連續的時槽),並且可以被稱為資源塊對。
一些OFDM符號上選擇的子載波可以被分配用於在時間-頻率網格中攜帶導頻信號。在傳輸頻寬邊緣處的選定數量的子載波可以不被傳送以例如符合頻譜遮蔽的要求。
可以支援多個多天線傳輸模式。在LTE系統中,每個多天線傳輸模式可以被稱為選擇傳輸模式(TM)。例如在輸入至天線埠的映射及/或在參考信號可以用於解調情況下,TM可以彼此互不相同。為下鏈共享頻道(DL-SCH)傳輸所定義的傳輸模式可以包括:TM1(單天線傳輸);TM2(傳送分集);TM3(在多於一個層時,則為開環的基於碼簿的預編碼,在排在第一的傳輸時,則為其他的傳送分級);TM4(閉環的碼簿基礎的預編碼);TM5(TM4的多用戶MIMO版本);TM6(限於單層傳輸的碼簿基礎預編碼);TM7(具有單層傳輸的R8非碼簿基礎預編碼);TM8(支援多達兩層的R9非碼簿基礎預編碼)以及TM9(支援多達八層的R10基於非碼本預編碼)。
在R8+LTE系統中,UE可以在DL上接收一個或者多個參考信號(RS)。參考信號可以包括胞元專用參考信號(CRS)、可以是UE專用的解調參考信號(DM-RS)及/或頻道狀態資訊(CSI)RS(CSI-RS)。
UE可以使用CRS以用於任何DL實體頻道的相干解調的頻道評估。異常情況可以包括實體多播資料頻道(PMCH)及/或實體資料共享頻道(PDSCH),其可以被配置有TM7、TM8或TM9。UE可以使用CRS以用於頻道狀態資訊(CSI)測量。UE可以使用CRS以用於胞元選擇及/或移動性相關測量。可以在任何子訊框中接收CRS。每個天線埠(例如,1、2或4)可以具有一個CRS。CRS可以佔有每個時槽的至少第一和第三至最後OFDM符號。
DM-RS可以特定於所選的UE。UE可以使用DM-RS以用於頻道評估,例如用於配置有TM7、TM8或TM9的PDSCH的解調。DM-RS可以在資源塊中進行傳送,該資源塊分配至所選的UE的PDSCH傳輸。
UE可以使用CSI-RS以用於CSI測量。CSI-RS可以僅用於TM9、並且與CRS相比可以由網路較不密集地傳送。
UE可以被配置有用於給定的服務胞元的一個或多個載波分 段。如果配置了載波聚合,則服務胞元可以是UE的配置的主胞元(PCell)和服務胞元(SCell)的任一者。每個載波分段可以定義可用於UE的一組實體RB,該UE可以不為給定的服務胞元所支援的RB的可定址的成員組。載波分段的每個分段可以被附加至支援的RB集合(支援RB的集合)及/或其他載波分段。可以用多種方式附加載波分段。例如,可以附加載波分段以便形成至支援RB的集合的相鄰頻寬延伸(及/或擴展至附加至支援的RB集合及/或其他載波分段的其他載波分段)。
參照第3圖,顯示了說明配置有多個載波分段的用於WTRU的示例性DL RB網格結構的方塊圖。此DL RB網格結構可以定義可定址的RB超集合,該超集合包括支援的RB集合以及附加為擴展至支援的RB集合的相鄰頻寬擴展的兩個載波分段。說明的DL RB網格結構(下文中為“擴展的RB超集合結構”)可以為UE實體資源圖的一部分、集成至UE實體資源圖及/或與UE實體資源圖相關聯,在該實體資源圖上的傳輸(上鏈或下鏈)可以由網路進行排程。
如第3圖所示,擴展的RB超集合結構可以具有載波頻寬B。頻寬B可以為分別支援的RB集合、載波分段1和載波分段2的載波頻寬B0、BD和BU的聚合。支援的RB頻寬B0可以為受支援以用於給定服務胞元的頻寬、並且可以由關聯的服務胞元所符合的標準進行定義。當被配置為在關聯的服務胞元上操作時,UE可以使用支援的RB頻寬B0進行初始操作。除了(或者至少部分地、替代地)可以使用支援的RB頻寬B0以外,UE可以隨後被配置為使用載波分段頻寬BD、BU中的一個或者兩個來進行操作。
UE可以被配置有一個或者多個服務胞元,UE可以根據一個或者多個擴展載波以在服務胞元上操作;每個擴展載波可以為UE可以操作的頻率。服務胞元可以包括UE的多載波配置的服務胞元(SCell)。SCell可以被配置具有上鏈資源(例如,SCell DL和SCell UL)、不具有上鏈資源 (例如,僅SCell DL)及/或僅具有上鏈資源(例如,僅SCell UL)。例如當SCell UL基本上處於與UE的配置的PCell相同的頻帶時,SCell可以被配置僅具有SCell UL。
UE可以為被配置為擴展載波的SCell執行下列中的一個或者多個。UE可以接收下鏈傳輸,諸如SCell DL(例如,在PDSCH上)。UE可以執行上鏈傳輸,諸如SCell UL(例如,在PUSCH上)。UE可以接收參考信號(例如,一個或者多個胞元專用CRS、一個或者多個UE專用DM-RS及/或一個或者多個CSI-RS)。UE可以傳送探測和參考信號(SRS)的信號。
UE可以不為被配置為擴展載波的服務胞元執行一個或者多個下述過程。UE可以接收主同步信號(PSS)及/或輔同步信號(SSS)。UE可以接收廣播系統資訊(SI)(例如,如果存在的話,在廣播頻道(BCCH)上)。UE可以在相關的服務胞元的實體控制頻道(例如,如果存在的話,為實體資料控制頻道(PDCCH))及/或實體混合ARQ指示頻道(PHICH)及/或實體控制格式指示頻道(PCFICH))上接收及/或解碼下鏈控制傳訊。
分量載波(CC)可以包括UE操作所基於的頻率。UE可以接收一個或者多個下鏈CC(DL CC)上的傳輸。DL CC可以包括至少一個DL實體頻道,諸如多個DL實體頻道。對於LTE系統,下鏈實體頻道可以包括實體控制格式指示頻道(PCFICH)、實體混合ARQ指示頻道(PHICH)、實體資料控制頻道(PDCCH)、實體多播資料頻道(PMCH)及/或實體資料共享頻道(PDSCH)。在PCFICH上,UE可以接收控制資料(例如,指明DL CC的控制區域的大小)。在PHICH上,UE可以接收對於前一個上鏈傳輸的控制資料(例如,指明HARQ確認/否定確認(HARQ A/N、HARQ ACK/NACK、或HARQ-ACK))回饋。在PDCCH上,UE可以接收下鏈控制資訊(DCI)訊息,其可以用於排程下鏈及/或上鏈資源。在PDSCH上,UE可以接收用戶資料及/或控制資料。
UE可以執行一個或者多個上鏈CC(UL CC)上的傳輸。UL CC可以包括至少一個UL實體頻道,諸如多個UL實體頻道。UE可以在上鏈CC(UL CC)上進行傳送。對於LTE系統,上鏈實體頻道可以包括實體上鏈控制頻道(PUCCH)及/或實體上鏈共享頻道(PUSCH)。在PUSCH上,UE可以傳送用戶資料及/或控制資料。在PUCCH上,並且在PUSCH的一些情況中,UE可以傳送上鏈控制資訊(例如,CQI/PMI/RI或者SR)及/或混合自動重傳請求(HARQ)的確認/否定確認(ACK/NACK)回饋。在UL CC上,UE可以被分配專用的資源以用於探測與參考信號(SRS)的傳輸。
胞元可以包括DL CC,其可以諸如基於UE所接收的在DL CC上廣播的系統資訊(SI)及/或使用來自網路的專用配置傳訊而鏈結至UL CC。例如,當在DL CC上廣播時,UE可以接收作為系統資訊元素的一部分的UL CC的所鏈結的上鏈頻率和頻寬(例如,當在LTE的RRC_IDLE時、或者當在WCDMA的idle/CELL_FACH時(當WTRU不具有至網路的無線電資源連接時)。
主胞元(PCell)可以包括在主頻率上操作的胞元,在該主頻率中UE執行至系統的初始存取(例如,在該主頻率中UE執行初始連接建立程序或者初始連接重新建立程序)、在切換程序中識別胞元為主胞元等等。PCell可以相當於標示為無線電資源連接配置程序的一部分的頻率。一些功能可以僅在PCell上得到支援。例如,PCell的UL CC可以相當於CC,CC的實體上鏈控制頻道資源可以被配置為攜帶用於給定UE的HARQ ACK/NACK回饋。
例如,在LTE系統中,UE可以使用PCell以獲得安全功能及/或上層系統資訊(諸如NAS移動性資訊)的參數。可以在PCell DL上得到支援的其他功能包括系統資訊(SI)獲取、改變廣播頻道(BCCH)上的監控程序、傳呼等等。
輔胞元(SCell)可以包括操作在輔頻率上的胞元,其可以在無線電資源控制連接建立時被配置並且其可以用於提供額外的無線電資源。與在SCell中的操作相關的系統資訊可以使用專用傳訊來提供(例如,當SCell加入到UE的配置時)。雖然關聯的參數相對於使用系統資訊(SI)傳訊在SCell的下鏈上的那些廣播具有不同的值,但是此資訊可以被稱為所涉及的SCell的SI,獨立於UE如何獲得資訊。
PCell DL和PCell UL可以分別相應於PCell的DL CC和UL CC。SCell DL和SCell UL可以分別相應於SCell的DL CC和UL CC(如果配置的話)。
服務胞元可以包括主胞元(PCell)或者輔胞元(SCell)。對於未配置有SCell或者不支援在多個分量載波上操作(例如,不支援載波聚合)的UE,可能僅有一個包括PCell的服務胞元。對於配置有最少一個SCell的UE,服務胞元可以包括一個或者多個包括PCell和一個或者多個經配置的SCell的胞元的集合。
當UE被配置有至少一個SCell時,可以有一個PCell DL和一個PCell UL並且,對於每個配置的SCell,可以具有一個SCell DL和一個SCell UL(如果配置的話)。
根據LTE R10 DL,對於給定的天線埠,DM-RS可以僅在資源塊上傳送,相應的PDSCH映射到該資源塊,並且DM-RS可以僅在子訊框中的預先確定的OFDM符號集合中傳送。例如,如第4圖所描述的,使用天線埠A和B(其可以為天線埠7、8…及/或14的任何一個)的正常CP,DM-RS可以在子訊框中的每個時槽的第六個OFDM符號與第七個OFDM符號(例如,RE6與RE7)中傳送。
由於其他實體頻道及/或信號(例如,PDCCH和CRS)可以映射至其他OFDM符號,所以可以使用用於DM-RS的OFDM符號的所示位置。例如,在子訊框的至少第一個時槽中的一個或者多個、多達前三個 OFDM符號(例如,RE1至RE3)中,PDCCH區域可以擴展至RE。這樣,在PDCCH可能傳送的第一時槽的前三個OFDM符號中的任何一個中定位DM-RS並不是可取的。此外,用於一個或者多個天線埠(例如,0、1、2、3)的CRS可以設置在子訊框的每個時槽的第一個、第二個及/或第四個OFDM符號中的一個或者多個的RE中。這樣,對DL中的DM-RS傳輸來說,第六和第七符號(例如,在第一時槽(TS1)中)可能是可取的。
根據在第六個與第七個OFDM符號中定位DM-RS,可能需要執行對第一時槽中的第一個OFDM符號至第五個OFDM符號進行頻道估計(例如,使用基於第一時槽的第六個與第七個OFDM符號中的DM-RS的推算)。基於推算的頻道估計可能導致PDSCH性能的下降。如此處所述,擴展載波及/或載波分段的DM-RS位置可能被調整(例如,以執行在不使用基於推算的頻道估計的情況下的擴展載波及/或載波分段中的頻道估計)。
在擴展載波缺乏同步信號(例如,PSS/SSS)時,關聯的服務胞元中的同步操作可能未適當地執行,除非有用於協助同步操作的信號。各種擴展載波及/或載波分段的CRS可以因一些目的(包括例如同步)而被調整。
在DL資源網格結構中(例如,根據LTE R10),可以至少部分地基於除為PDCCH區域與服務胞元的CRS所預留的RE位置之外的位置,選擇各自配置的天線埠的DM-RS的RE位置(例如,RE6與RE7)。如此處所述,一個或者多個擴展載波及/或載波分段可以對於UE的一個或者多個經配置的天線埠配置有RE位置到DM-RS的各種映射。擴展載波及/或載波分段的RE至DM-RS的映射可以配置不具有LTE R10限制(例如,基於PDCCH及/或CRS來選擇用於DM-RS的RE位置),諸如因為PDCCH及/或CRS可以不為擴展載波及/或載波分量而被配置。用於DM-RS的RE位置對於PDCCH及/或CRS的一個或者兩個可以優先於RE的設置。
繼續參照第4圖,例如對於兩個天線埠A和B、並且使用 正常CP,DM-RS可以分別定位在子訊框的每個時槽(例如,TS1和TS2)中的第六個和第七個OFDM符號(例如,RE6和RE7)中,其中4位元的疊加正交碼(OCC)序列可以應用至兩對兩個連續參考符號,例如以隔離例如天線埠7和8上的多個RS。
可以認為用於資料解調的基於DM-RS的頻道估計以每個子訊框為基礎進行操作(例如,為進行頻道估計不在鄰近的子訊框中使用插入技術)。因此,在子訊框的第一時槽中的第六個OFDM符號之前,可以使用一些基於推算的頻道估計的格式來執行用於OFDM符號的頻道估計。但是,基於推算的頻道估計可能使PDSCH的性能下降。在擴展載波及/或載波分段中,PDSCH可以起始於第一時槽中的第一個OFDM符號。
可以避免在統稱為擴展資源載波的擴展載波及/或載波分段中使用基於推算的頻道估計。例如,被稱為擴展DM-RS結構及/或映射(例如,在子訊框的第一時槽中)的在擴展資源載波中用於DM-RS的RE至OFDM符號的映射可以包括將DM-RS映射到RE位置,RE位置可以相應於較早的OFDM符號(例如,LTE R10中用於PDCCH及/或CRS的RE)。通信系統的任何適合元件可以被配置為採用擴展DM-RS結構及/或映射(例如,UE、CN的元件等等)。
現參照第5圖,根據擴展DM-RS結構及/或映射的示例,用於天線埠A和B(例如,具有正常CP的對應UE的天線埠7和8)的DM-RS可以設置(例如,插入或者附加至,等等)在至少一個子載波(例如,SC 2、SC 7及/或SC 12)的第一時槽(例如,TS1)的一個或者多個各自的OFDM符號的RE(例如,RE1和RE2)中。DM-RS可以在與子載波傳輸相關的任何時間(例如,早於傳輸、基本上在傳輸時等等)設置在第一時槽中。子載波可以藉由通信系統的任何適合元件(例如,藉由eNB)被傳送。
在這方面,擴展DM-RS結構及/或映射可以包括傳送子載波(例如,SC2)的第一時槽(例如,TS1)。第一時槽可以具有第一多個資源 元素,其從第一資源元素排列至最後一個資源元素(例如,RE1-RE7)。傳送第一時槽可以包括傳送第一多個資源元素中選定的資源元素(例如,RE1)的第一符號,所選的一個資源元素可以不為最後一個資源元素。第一符號可以為解調參考信號(例如,UE專用DM-RS)。傳送第一時槽可以包括傳送第一多個資源元素中的最後一個資源元素(例如,RE7)的第二符號,其中第二符號不同於解調參考信號(例如,不為UE專用DM-RS)。例如,第二符號可以包括OFDM符號,該OFDM符號包括語音及/或資料資訊。傳送第一時槽可以包括傳送第一多個資源元素中的第二選擇的資源元素(例如,RE2)中的第三符號,該第二選擇的資源元素可以不是最後一個資源元素。第三符號可以為解調參考信號(例如,UE專用DM-RS)。
根據所示的擴展DM-RS結構及/或映射的示例,多個資源元素中的第一與第二選擇的資源元素(例如,RE1與RE2)分別可以在第一時槽中彼此相鄰。
進一步根據所示的擴展DM-RS結構及/或映射的示例,用於天線埠A和B(例如,具有正常CP的相應UE的天線埠7和8)的DM-RS可以在至少一個子載波(例如,SC2、SC7及/或SC12)的第二時槽(例如,TS2)中的一個或者多個各自OFDM符號中的RE(例如,RE6與RE7)中設置。
在這方面,擴展DM-RS結構及/或映射可以包括傳送子載波(例如,SC2)的第二時槽(例如,TS2)。第二時槽可以具有第二多個資源元素,該第二多個資源元素從第一資源元素排列至最後一個資源元素(例如,RE1-RE7)。傳送第二時槽可以包括傳送第二多個資源元素中選定的一個資源元素(例如,RE6)中的第四符號。第四符號可以為解調參考信號(例如,UE專用DM-RS)。傳送第二時槽可以包括傳送第二多個資源元素中選定的一個資源元素(例如,RE7)中的第五符號。第五符號可以為解調參考信號(例如,UE專用DM-RS)。
第一時槽和第二時槽的UE專用DM-RS可以設置在不同的RE位置(例如,TS1的RE1和RE2以及TS2的RE6和RE7)。第一時槽的UE專用DM-RS(例如,TS1)可以設置在與第一時槽的多個資源元素(其可以被稱為第一多個參考元素)相關的第一位置中並且第二時槽的UE專用DM-RS可以設置在與第二時槽TS2的第二多個資源元素相關的第二位置中,以使第一位置可以相對於第二位置不同。在此方面,第一符號和第三符號可以分別位於與第一多個資源元素和第二多個資源元素相關的不同位置中。
在所示的擴展DM-RS結構及/或映射的示例中,子訊框中的兩對連續的參考符號之間的間隔(例如,在時間上)可以比第4圖所示的DM-RS結構更長。但是所示的擴展DM-RS結構及/或映射可以賦能基於插入的頻道估計(例如,即將執行的PDSCH解調)。
第6圖描述了用於天線埠A和B(例如,具有正常CP的相應UE的天線埠7和8)的擴展DM-RS結構及/或映射的另一示例。根據所示的示例,DM-RS可以設置在(例如,插入、附加至等等)第一時槽(例如,TS1)的一個或者多個各自OFDM符號的RE(例如,RE3和RE4)中以及至少一子載波(例如,SC2、SC7和SC12)的第二時槽(例如,TS2)的一個或者多個各自OFDM符號的RE(例如,RE4和RE5)中。所示的擴展DM-RS結構及/或映射可以賦能基於插入的頻道估計(例如,即將執行的PDSCH解調)。
第7圖描述了用於天線埠A和B(例如,對應的具有正常CP的UE的天線埠7和8)的擴展DM-RS結構及/或映射的另一示例。根據所示的示例,DM-RS可以設置在(例如,插入、附加至等等)第一子載波(例如,SC2)的第一時槽(例如,TS1)的一個或者多個各自OFDM符號的RE(例如,RE1和RE2)中以及第一子載波的第二時槽(例如,TS2)的一個或者多個各自OFDM符號的RE(例如,RE6和RE7)中。在第二 子載波(例如,SC7)中,DM-RS可以設置在與第一子載波不同的OFDM符號位置。例如,DM-RS可以設置在第一時槽(例如,TS1)的一個或者多個各自OFDM符號的RE(例如,RE5和RE6)中以及第二子載波的第二時槽(例如,TS2)的一個或者多個各自OFDM符號的RE(例如,RE2和RE3)中。
在這方面,擴展DM-RS結構及/或映射可以包括傳送第一子載波(例如,SC2)的第一時槽(例如,TS1)。第一子載波的第一時槽可以具有第一多個資源元素,第一多個資源元素從第一資源元素排列至最後一個資源元素(例如,RE1-RE7)。傳送第一子載波的第一時槽可以包括傳送第一多個資源元素中選定的一個資源元素(例如,RE1)中的第一符號,該選定的資源元素可以不是最後一個資源元素。第一符號可以是解調參考信號(例如,UE專用DM-RS)。傳送第一子載波的第一時槽可以包括傳送第一多個資源元素中的最後一個資源元素(例如,RE7)中的第二符號,其中第二符號不同於解調參考信號(例如,不是UE專用DM-RS)。例如,第二符號可以包括OFDM符號,該OFDM符號包括語音及/或資料資訊。
根據所示的示例,擴展DM-RS結構及/或映射可以包括傳送第二子載波(例如,SC7)的第一時槽。第二子載波的第一時槽可以具有多個資源元素(其可以被稱為第二多個資源元素),其從第一資源元素排列至最後一個資源元素(例如,RE1-RE7)。傳送第二子載波的第一時槽可以包括傳送第二子載波的第一時槽的第二多個資源元素中選定的資源元素(例如,RE5)中的第三符號。第三符號可以是解調參考信號(例如,UE專用DM-RS)。傳送第二子載波的第一時槽可以包括傳送第二多個資源元素中的最後一個資源元素(例如,RE7)的第四符號,其中第四符號不同於解調參考信號(例如,不是UE專用DM-RS)。例如,第四符號可以包括OFDM符號,該OFDM符號包括語音及/或資料資訊。
在第三子載波(例如,SC12)中DM-RS可以設置在與第二 子載波不同的OFDM符號位置。例如,DM-RS可以設置在第三子載波的第一時槽(例如,TS1)中的一個或者多個各自OFDM符號的RE(例如,RE1和RE2)中以及第三子載波的第二時槽(例如,TS2)的一個或者多個各自OFDM符號的RE中。在這方面,第三子載波的DM-RS符號可以設置在與第一子載波的DM-RS符號基本相同的位置上。第一、第二和第三子載波可以彼此錯開,以使至少一個可能不具有DM-RS的子載波可以安排在第一和第二子載波之間及/或至少一個其他的可能不具有DM-RS符號的子載波可以安排在第二和第三子載波之間。
第一和第二子載波(例如,SC2和SC7)的UE專用DM-RS可以設置在不同的RE位置(例如,SC12的RE1和RE2以及SC7的RE5和RE6),第一子載波的UE專用DM-RS可以設置在與第一子載波的第一時槽TS1的多個資源元素(其可以被稱為第一多個參考元素)相關的第一位置中並且第二子載波的UE專用DM-RS可以設置在與第二子載波的第一時槽的第二多個資源元素相關的第二位置中,以使第一位置可以相對於第二位置不同。在此方面上,第一符號和第三符號可以分別位於與第一多個資源元素和第二多個資源元素不同的位置。第一子載波的UE專用DM-RS符號和第二子載波的UE專用DM-RS符號可以分別位於與第一多個資源元素和第二多個資源元素不同的位置。第二子載波的UE專用DM-RS符號和第三子載波的UE專用DM-RS符號可以設置在相對於第二和第三子載波的第一時槽的各自多個資源元素不同的位置中。第一子載波的UE專用DM-RS符號和第三子載波的UE專用DM-RS符號可以設置在與第一和第三子載波的第一時槽的各自多個資源元素基本相同的位置中。
繼續參照第7圖,所示的擴展DM-RS結構及/或映射可以包括子訊框中N個OFDM符號的逐對的時域交錯。當頻道在時域和頻域中非單調地改變(例如,頻道尖峰或低谷發生在RB的中間)時,逐對的時域交錯可以提供精確的頻道估計及/或測量。可以應用RB及/或子訊框中用於RS 的M個子載波的頻域交錯。可以應用時域交錯和頻域交錯的組合。
在第5-7圖中描述的擴展DM-RS結構及/或映射的示例中,DM-RS可以設置在子訊框的每個時槽的兩個連續OFDM符號(在時間上)的RE(例如,第5圖中的RE1和RE2)中。連續的OFDM符號可以配對。子訊框中的兩對連續的參考符號(例如,單一子載波中的四個參考符號)可以由4位元OCC序列覆蓋(例如,擴頻及/或倍頻),因此用於多天線埠(例如,天線埠7和8)的擴展DM-RS可以(例如,使用接收器中的CDM)分開。替代地,OCC序列集合(例如,用於LTE R10 DM-RS的OCC序列)可以應用於擴展DM-RS結構及/或映射(例如,如第5-7圖所示)。
第8圖描述了用於天線埠A和B(例如,具有正常CP的相應天線埠7和8)的擴展DM-RS結構及/或映射的另一示例。根據所示的示例,藉由一個或者多個非DM-RS的OFDM符號,DM-RS可以彼此分開,以使時間上沒有兩個DM-RS是連續的。例如,DM-RS可以設置在(例如,插入、附加至等等)至少一個子載波(例如,SC2、SC7和SC12)的第一時槽(例如,TS1)中的一個或者多個各自OFDM符號的RE(例如,RE1和RE5)中以及在至少一個子載波的第二時槽(例如,TS2)中的一個或者多個各自OFDM符號的RE(例如,RE2和RE7)中。在這方面,分別攜帶各自的DM-RS的第一時槽的第一多個資源元素中的第一和第二選擇的資源元素(例如,RE1與RE5)在第一時槽中彼此間隔、並且分別攜帶各自的DM-RS的第二時槽的第二多個資源元素中的第一和第二選擇的資源元素(例如,RE2與RE7)在第二時槽中彼此間隔。
所示的擴展DM-RS結構及/或映射的示例可以使用插入技術來提供頻道估計。因為四個DM-RS符號在時間上不連續,所以DM-RS的正交特性可能在例如快速改變的頻道狀態(例如,對於高移動性UE)中無法保持。
第9A圖-第9B圖描述了用於多個天線埠A、B、C和D(例 如,具有正常CP的相應UE的天線埠7、8、9和10)的擴展DM-RS結構及/或映射的示例。根據所示的示例,用於天線埠A的DM-RS可以設置在(例如,插入、附加至,等等)至少一個子載波(例如,SC4和SC10)的第一時槽(例如,TS1)中的一個或者多個各自OFDM符號的RE(例如,RE5)中以及在至少一個子載波的第二時槽(例如,TS2)的一個或者多個各自OFDM符號的RE(例如,RE5)中。第一和第二子載波可以彼此錯開。用於天線埠B的DM-RS可以設置在第一子載波(例如,SC1)的第一時槽(例如,TS1)中的一個或者多個各自OFDM符號的RE(例如,RE1)中以及在第一子載波的第二時槽(例如,TS2)的一個或者多個各自OFDM符號的RE(例如,RE1)中並且可以設置在第二子載波(例如,SC10)的第一時槽(例如,TS1)中的一個或者多個各自OFDM符號的RE(例如,RE5)中以及在第二子載波的第二時槽(例如,TS2)的一個或者多個各自OFDM符號的RE(例如,RE5)中。第一子載波和第二子載波可以彼此錯開。
在這方面,擴展DM-RS結構及/或映射可以包括傳送子載波(例如,SC4)的第一時槽(例如,TS1)。第一時槽可以具有第一多個資源元素,該第一多個資源元素從第一資源元素排列至最後一個資源元素(例如,RE1-RE7)。傳送第一時槽可以包括傳送第一多個資源元素中選定的資源元素(例如,RE5)中的第一符號,該選定的資源元素可以不是最後一個資源元素。第一符號可以為解調參考信號(例如,UE專用DM-RS)。傳送第一時槽可以包括傳送第一多個資源元素中的最後一個資源元素(例如,RE7)中的第二符號,其中該第二符號不同於解調參考信號(例如,不是UE專用DM-RS)。
擴展DM-RS結構及/或映射可以包括傳送子載波(例如,SC4)的第二時槽(例如,TS2)。第二時槽可以具有第二多個資源元素,該第二多個資源元素從第一資源元素排列至最後一個資源元素(例如,RE1-RE7)。 傳送第二時槽可以包括傳送第二多個資源元素中的選定的資源元素(例如,RE5)中的第三符號,該第三符號可以為解調參考信號(例如,UE專用DM-RS)。
第一和第二時槽的UE專用DM-RS可以設置在與其各自的多個參考元素(例如,TS1的RE5和TS2的RE5)基本相同的位置中。換句話說,第一時槽的UE專用DM-RS可以設置在與第一時槽TS1的多個資源元素(其可以被稱作第一多個參考元素)相關的第一位置中,並且第二時槽的UE專用DM-RS可以設置在與第二時槽TS2的第二多個資源元素相關的第二位置中,以使第一位置可以與第二位置基本相同。在這方面,第一符號和第三符號可以設置在分別與第一和第二多個資源元素基本相同的位置中。
傳送第二子載波(例如,SC10)的第一時槽可以包括傳送第二子載波的第一時槽的第一多個資源元素中選定的資源元素(例如,RE5)中的第四符號。第四符號可以是解調參考信號(例如,UE專用DM-RS)。傳送第二子載波(例如,SC10)的第二時槽可以包括傳送第二子載波的第二時槽的第二多個資源元素中選定的資源元素(例如,RE5)中的第五符號。該第五符號可以是解調參考信號(例如,UE專用DM-RS)。
進一步地根據所示的擴展DM-RS結構及/或映射的示例,DM-RS的負荷可以被限制(例如,在擴展載波及/或載波分段上的PDSCH傳輸中)。例如,可以使用較低DM-RS密度以在時域及/或頻域中傳送用於一個或者多個天線埠(例如,天線埠9和10)的擴展DM-RS結構及/或映射。例如,用於天線埠C的DM-RS可以設置在第一子載波(例如,SC1)的第一時槽(例如,TS1)中的一個或者多個各自OFDM符號的RE(例如,RE2)中並且可以設置在第二子載波(例如,SC10)的第二時槽(例如,TS2)的一個或者多個各自OFDM符號的RE(例如,RE2)中。第一子載波和第二子載波可以彼此錯開。用於天線埠D的DM-RS可以設置在第一子 載波(例如,SC10)的第一時槽(例如,TS1)中的一個或者多個各自OFDM符號的RE(例如,RE2)中並且可以設置在第二子載波(例如,SC1)的第二時槽(例如,TS2)的一個或者多個各自OFDM符號的RE(例如,RE2)中。第一子載波和第二子載波可以彼此錯開。
應該理解的是擴展DM-RS(例如,UE專用DM-RS)結構及/或映射不限於此處所示及所述的示例,並且應該理解的是擴展DM-RS結構及/或映射可以包括在時域和頻域的一者或者兩者中改變(例如,使用RE資源網格)的任何其他DM-RS組合。
此處揭露的擴展DM-RS結構及/或映射的示例、配置及/或模式的一者或者多者(例如,全部)可以用於配置UE。UE可以配置有擴展DM-RS結構及/或映射配置及/或模式的任何集合(例如,全部)。例如,UE(例如,回應於配置有擴展載波及/或載波分段)可以配置有擴展DM-RS結構及/或映射配置及/或模式(例如,經由L1傳訊及/或L2/3傳訊)的任何集合(例如,全部)。之前配置有擴展載波及/或載波分段及/或任何擴展DM-RS結構及/或映射配置及/或模式的UE可以經由L1傳訊及/或L2/3傳訊配置有擴展DM-RS結構及/或映射配置及/或模式的任何集合(例如,全部)。
擴展DM-RS結構及/或映射配置及/或模式可以配置在每個UE及/或每個擴展載波及/或載波分段。DM-RS可以僅在RB中傳送,基於RB映射對應的PDSCH。配置可以依賴CP類型(例如,正常CP與擴展CP)。例如,如在TS 36.211中所定義的,對於天線埠p=7、8或者p=7、8、...、v+6,在具有頻域索引的PRB,nPRB,指定用於相應的PDSCH,在子訊框中的部分參考序列r(m)可以映射到複合值調變符號,ak,l,如下:正常循環前綴:
其中
m'=0,1,2
OCC序列(i)例如可以在TS.36.211中找到。
在上述DM-RS映射公式中,OFDM符號前綴l(以及l’)可被配置用於每個UE及/或為每個擴展載波(例如,全部的)。例如,用於第5圖中描述的擴展DM-RS結構及/或映射,l(以及l’)可以為非專用子訊框(例如,FDD)調整,如下:l=l'mod 2,l'=0,1如果n s mod 2=0
l=l'mod 2+5,l'=2,3如果n s mod 2=1
對於第6圖描述的擴展DM-RS結構及/或映射,l=l'mod 2+2
對於第6圖中描述的擴展DM-RS結構及/或映射,如果m’=0或2
l=l'mod 2,l'=0,1如果n s mod 2=0
l=l'mod 2+5,l'=2,3如果n s mod 2=1
否則(例如,如果m’=1)
l=l'mod 2+4,l'=0,1如果n s mod 2=0
l=l'mod 2+1,l'=2,3如果n s mod 2=1
對於擴展的CP,可以應用與用於正常CP的調整規則基本相同的各自調整規則。但是不同的CP類型可能要求一個或者更多個不同的規則以調整一個或者多個相應的擴展DM-RS結構及/或映射。
除了擴展DM-RS結構及/或映射,下述DM-RS相關參數及/或變數可以為擴展DM-RS的結構及/或映射而被配置及/或調整。OCC序列(例如,wp(l))可以被配置及/或調整(例如,為全部DM-RS),包括例如時域中不連續的DM-RS。可以為不同DM-RS結構及/或映射定義不同的OCC序列的集合及/或表。對於每個天線埠p(例如,在LTE R10中),對於RB中的三個不同子載波/RE(例如,m’=0、1或者2),OCC序列及其元素的排序可以是相同的,如下述公式所示
在接收器處來自OCC的解擴的頻道估計可以只發生在用於DM-RS符號所在的三個子載波的每一個子載波的時域。其他RB中的頻-時位置的頻道估計可以藉由插入及/或推算(例如,從那三個估計)進行。對於在RB中的時域與頻域中的頻道轉換,基於此方法的頻道估計可能並不精確。
對於擴展DN-RS結構及/或映射,可以改變中間子載波(例如,m’=1)中的OCC序列的排序以使在頻域與時域上的解擴是可行的。因此, 對於正常循環前綴:
其中
m'=0,1,2
第10圖描述了用於擴展DM-RS的示例性OCC分佈,其可以被稱為擴展OCC分佈。擴展OCC分佈可以是經修改的OCC序列分佈(例如,使用第7圖所描述的示例性擴展DM-RS結構及/或映射)。可以獲得基於OCC的解擴的七個不同頻道估計值。頻道估計值可以用於代表頻道RB中的七個不同時-頻位置。二維的插入及/或推算可以用於獲得任何RB中的RE的頻道估計。
對於在頻域中的參考信號(RS)映射,參考信號序列r(m)的頻域中的映射方式可以被修改(例如,在RS到R3映射的公式中,使用子載波索引,k)。例如,
對於天線埠p=7、p=8、或p=7、8、…、v+6、以及正常CP,其中k由下述映射公式確定:
對於擴展載波及/或載波分段,k可以改變,以例如用於跳頻,使得用於給定UE的DM-RS傳輸的子載波的集合或子集合的跳頻可以用子訊框及/或無線電訊框為基礎執行。用於DM-RS傳輸的跳頻被配置(例如,包括賦能及/或禁止)在每個擴展載波及/或載波分段及/或每個UE。
對於天線埠5,對於其他天線埠(例如,埠7、8、...、v+6),胞元專用(或UE專用)頻移,vshift(v頻移),可以包括在k中,例如,
其中可以是胞元專用及/或UE專用頻移、可以是胞元ID及/或UE ID的函數,及/或可以設定為同樣的值。對於天線埠5(例如,TM5),可以改變胞元專用頻移v shift
可以改進DM-RS性能。例如,擴展DM-RS的密度可以藉由增加用於DM-RS傳輸的OFDM符號的數量、藉由增加用於RB中DM-RS的映射的RE的數量、及/或藉由增加OFDM符號的數量以及RE的數量來增加。
為了減少DM-RS的負荷(例如,用於擴展載波及/或載波分段),擴展DM-RS的密度可以在時域及/或在頻域中變得更低(例如,第9A 圖-第9B圖中所描述的)。
在MBSFN子訊框中,如果用於給定的UE的PDSCH在為服務胞元所配置的載波分段中傳送,那麼擴展DM-RS可以如在非MBSFN子訊框的相應載波分段中傳送。為擴展CP所定義的擴展DM-RS可以用於載波分段。
DM-RS傳輸可以配置在每個擴展載波及/或每個WTRU(例如,依賴於為擴展載波所配置的TM)。DM-RS傳輸可以配置在服務胞元的每個載波分段及/每個UE(例如,依賴於為載波分段所配置的TM)。
在擴展載波及/或載波分段的使用被配置用於UE時及/或當擴展DM-RS被啟動以用於UE時,可以使用擴展DM-RS(例如,UE專用DM-RS結構及/或映射)。
CRS可以用於擴展載波及/或載波分段的多個目的,包括資料解調(例如,對於TM1~6)及/或對於TM1~8的CQI報告。CRS可以用於協助UE處的同步操作。
當擴展載波及/或載波分段被配置時及/或當擴展載波及/或載波分段被啟動時,CRS可以在擴展載波及/或載波分段上傳送。
CRS可以在擴展載波及/或載波分段上傳送,例如使得配置有擴展載波及/或載波分段的UE可以執行基於CRS的測量,例如,以獲得CSR及/或載波專用時間及/或頻率追蹤及/或同步。
CSI-RS可以在擴展載波及/或載波分段上傳送。例如,UE可以配置有服務胞元的擴展載波及/或載波分段。如果UE被配置有在擴展載波及/或載波分段上支援CSI-RS(例如,TM9)的TM功能,那麼UE的CSI可以在擴展載波上傳送。用於擴展載波及/或載波分段的配置CRS的示例可以在此處描述。
相對於可以用於主載波CRS結構(例如,LTE R10中的CRS)的OFDM符號的數量,擴展載波及/或載波分段中的CRS(例如,其結構) 可以包括用於子訊框中的CRS傳輸的較少的OFDM符號。
第11-13圖描述了在擴展載波及/或載波分段中實施CRS(如圖中描述的CS)的CRS映射及/或配置的示例。示例性映射及/或配置可以根據子訊框中可以為CRS所佔用(例如,使用四個天線埠和正常CP)的各自的OFDM符號數量進行描述。
在第12圖所描述的示例性CRS映射及/或配置中,CRS可以僅在子訊框的第二時槽(例如,TS2)中傳送,其可能導致大約50%CRS負荷的減少(例如,相對於LTE R10)。用於每個RB的CRS傳輸的RE的數量可以為每個天線埠及/或一些天線埠進行配置。例如,天線埠0和1可以被配置為每個RB使用4個RE以用於CRS傳輸並且天線埠2和3可以被配置為每個RB使用2個RE以用於CRS傳輸。可以為一個或者更多個UE提供CRS配置,UE配置有擴展載波及/或載波分段(例如,經由RRC傳訊及/或廣播傳訊)。配置傳訊可以從鏈結至擴展載波的服務胞元及/或從PCell提供。
對於擴展載波及/或載波分段,時域及/或頻域中具有較低密度的CRS傳輸可以執行一些UE測量,例如CQI報告、時間追蹤及/或同步、及/或頻率追蹤及/或同步。
CRS可以被配置為僅在擴展載波及/或載波分段的特定子訊框(例如,在擴展載波及/或載波分段的一個或者更多個無線電訊框的特定子訊框)中傳送。例如,CRS傳輸的週期可以為擴展載波及/或載波分段進行配置並且可以為一個或者多個配置有擴展載波及/或載波分段的UE提供(例如,經由RRC傳訊及/或廣播傳訊)。週期可以包括由一個或者多個UE所接收的配置的參數。參數可以指明攜帶CRS的子訊框的週期。配置傳訊可以從鏈結至擴展載波的服務胞元及/或從PCell提供。一個或者多個擴展載波及/或載波分段可以被配置為不攜帶CRS(例如,藉由設定載波上的CRS傳輸的週期為無限值及/或藉由設定載波的參數)。
用於CRS的傳輸子訊框及/或天線埠可以被配置為與CSI-RS相似,例如以減少負荷。
擴展載波及/或載波分段上的CRS傳輸可以根據擴展載波及/或載波分量可以支援的一個或多個傳輸模式進行配置。例如,如果擴展載波及/或載波分段僅支援TM9,那麼擴展CRS可能不能在載波上傳送。根據其他示例,如果擴展載波及/或載波分段支援多個TM,那麼CRS可以被配置為在擴展載波及/或載波分段上傳送。配置傳訊可以從鏈結至擴展載波的服務胞元提供。
用於擴展CRS傳輸的天線埠的數量可以被配置以用於每個擴展載波及/或載波分段。可以向被配置有擴展載波及/或載波分段的一個或者更多個UE提供(例如,經由RRC傳訊及/或廣播傳訊)天線配置。配置傳訊可以從鏈結至擴展載波的服務胞元及/或從PCell提供。用於載波上CRS傳輸的天線配置可以獨立於用於在相同載波上的DM-RS及/或CSI-RS的天線配置。用於CRS傳輸的天線埠的集合可以限於例如僅兩個天線埠(例如,天線埠0和1)以用於擴展載波及/或載波分段,例如限制為僅兩個天線埠。用於所鏈結的服務胞元及/或PCell的天線配置可以應用至一個或者多個擴展載波及/或載波分段。
不同於在擴展載波及/或載波分段的頻寬的整體上傳送CRS,載波的CRS可以僅在有限的RB集合上傳送(例如,包括RB,配置有載波的一個或者更多個UE或UE組的相應PDSCH可以在該RB被映射)。可以為UE或UE組配置及/或提供擴展CRS可傳送的頻寬(例如,經由來自鏈結至擴展載波的服務胞元及/或來自PCell的RRC傳訊及/或廣播傳訊)。
可以為擴展載波及/或載波分段配置其他CRS參數。例如,可以確定變數v、以及可以在頻域中為不同CRS定義位置的胞元專用頻移vshift,以用於擴展載波。例如,vshift可以被設定為零以用於擴展載波。因此,對於擴展載波及/或載波分段,頻域中的CRS映射方式及/或位置可能是不 同的(例如,相對於LTE R10)。
頻域中的CRS密度(例如,CRS在RB中可能被映射的RE的數量)可能被配置以用於擴展載波。例如,每個OFDM符號的每個RB的一個RE可以在擴展載波上用於CRS傳輸。
CRS傳輸及/或CRS集合的相關參數可被配置在每個擴展載波及/或載波分段、或者每個擴展載波組及/或載波分段組。擴展載波及/或載波分段上的CRS傳輸可以依賴用於擴展載波及/或載波分段的CP類型(例如,正常的CP或擴展的CP)而被配置。配置相關的傳訊可以從鏈結至擴展載波的服務胞元及/或從PCell及/或從另一服務胞元提供。
如果配置的話,CRS可以在MBSFN子訊框的擴展載波及/或載波分段上傳送(例如,如果PMCH可以不在任何擴展載波及/或載波分段上攜帶)。在MBSFN子訊框中,如果PDSCH在配置用於服務胞元的載波分段中傳送,則PDSCH傳輸可以使用與對應於非MBSFN子訊框的載波分段基本相同的CRS配置。CRS可以不在與MBSFN子訊框的MBSFN區域對應的載波分段的OFDM符號中傳送、或者可以不在任何MBSFN子訊框的載波分段中傳送。在MBSFN子訊框中,定義用於擴展CP的擴展CRS可以用於載波分段。
每個擴展載波可以配置CRS傳輸(例如,依賴支援擴展載波的TM)。服務胞元的每個載波分段可以配置CRS傳輸(例如,依賴支援載波分段的TM)。應當理解的是此處所述的CRS配置的任何組合可以應用於一個或者多個擴展載波及/或載波分段的CRS配置。
CRS結構及/或映射配置及/或方式的集合(如此處所述)可以被預先定義、並且可以是可配置用於擴展載波及/或載波分段。CRS結構及/或映射配置及/或方式(例如,CRS結構及/或映射配置及/或方式的集合)可以用於配置一個或者多個UE。例如,回應於被配置有擴展載波及/或載波分段,UE可以配置有一個或者多個(例如,集合)CRS結構及/或映射配 置及/或方式(例如,經由RRC傳訊及/或廣播傳訊)。之前配置有擴展載波及/或載波分段及/或任何CRS結構及/或映射配置及/或方式的UE可以被重新配置有一個或者多個(例如,集合)CRS結構及/或映射配置及/或方式(例如,經由RRC傳訊及/或廣播傳訊)。
CSI-RS結構及/或設計可以被配置用於擴展載波及/或載波分段。例如CSI-RS可以用於協助UE處的擴展載波及/載波分段的同步操作。
天線埠被重新定義以用於CSI-RS。每個擴展載波及/或每個UE可以配置CSI-S傳輸(例如,依賴於配置用於擴展載波的TM)。每個服務胞元的載波分段及/或每個UE可以配置CSI-RS傳輸(例如,依賴配置用於載波分段的TM)。
CSI-RS結構及/或映射配置及/或方式的集合(如此處所述)可以為擴展載波及/或載波分段進行預先定義、並且可以是可配置的。CSI-RS結構及/或映射配置及/或方式(例如,CSI-RS結構及/或映射配置及/或方式的集合)可以用於配置一個或者多個UE。例如,回應於被配置有擴展載波及/或載波分段的UE可以配置有一個或者多個(例如,集合)CSI-RS結構及/或映射配置及/或方式(例如,經由L1傳訊或L2/3傳訊)。之前配置有擴展載波及/或載波分段及/或任何CRS結構及/或映射配置及/或方式的UE可以重新配置有一個或者多個(例如,集合)CSI-RS結構及/或映射配置及/或方式(例如,經由L1傳訊或L2/3傳訊)。
雖然以特定的組合方式描述了以上的特徵和元素,但是本領域中具有通常知識者可以理解,每個特徵或元素可以單獨使用或與其他的特徵和元素進行組合使用。此外,這裏描述的方法可以在電腦程式、軟體或韌體結合在電腦或處理器執行的電腦可讀媒體中實施。電腦可讀媒體的示例包括電信號(經由有線或無線連接傳輸)和電腦可讀儲存媒體。電腦可讀儲存媒體的示例包括但不限於唯讀記憶體(ROM)、隨機存取記憶體(RAM)、暫存器、快取記憶體、半導體儲存裝置、如內部硬碟和可移動盤 的磁性媒體、磁光媒體和如CD-ROM盤和數位多功用光碟(DVD)的光學媒體。與軟體關聯的處理器用於實現時頻收發器以在WTRU、UE、終端、基地台、RNC或任何主電腦中使用。此處所述的根據一個或者多個示例性實施方式的特徵及/或元素可以用於此處所述的根據一個或者多個示例性實施方式的特徵及/或元素的組合。例如,UE可以根據擴展DM-RS結構及/或映射、用於擴展載波及/或載波分段的CRS及/或用於擴展載波及/或載波分段的CSI-RS以任何組合進行配置。

Claims (8)

  1. 一種無線傳輸接收單元(WTRU),包括:一處理器;以及一記憶體,包括多個指令,該多個指令在由該處理器執行時使該WTRU:經由無線電資源控制(RRC)傳訊從一e節點B(eNode B)經由該WTRU連接到的一主胞元(PCell)接收一配置,該配置包括表明一週期的一參數,一或多個參考信號將以該週期被測量;根據所表明的週期,在至少一參考信號上執行一測量,該至少一參考信號是經由為該WTRU配置的一輔胞元(SCell)被接收;以及傳送一測量報告至該eNode B,該測量報告包括該測量,其中相較於從該SCell傳輸的多個胞元專用參考信號(CRS),在一時域中多個CRS是以一較高密度從該PCell被傳輸。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的無線傳輸接收單元(WTRU),其中該測量報告與一移動性相關測量報告對應。
  3. 如申請專利範圍第1項所述的無線傳輸接收單元(WTRU),其中該一或多個參考信號包括一頻道狀態資訊(CSI)參考信號。
  4. 如申請專利範圍第1項所述的無線傳輸接收單元(WTRU),其中該一或多個參考信號包括一胞元特定參考信號。
  5. 一種參考信號測量方法,包括:在一無線傳輸接收單元(WTRU)處經由無線電資源控制(RRC)傳訊從一e節點B(eNode B)經由該WTRU連接到的一主胞元(PCell)接收一配置,該配置包括表明一週期的一參數,一或多個參考信號將以該週期被測量;根據所表明的週期,在至少一參考信號上執行一測量,該至少一參考信號是經由為該WTRU配置的一輔胞元(SCell)被接收;以及傳送一測量報告至該eNode B,該測量報告包括該測量,其中相較於從該SCell傳輸的多個胞元專用參考信號(CRS),在一時域中多個CRS是以一較高密度從該PCell被傳輸。
  6. 如申請專利範圍第5項所述的參考信號測量方法,其中該測量報告與一移動性相關測量報告對應。
  7. 如申請專利範圍第5項所述的參考信號測量方法,其中該一或多個參考信號包括一頻道狀態資訊(CSI)參考信號。
  8. 如申請專利範圍第5項所述的參考信號測量方法,其中該一或多個參考信號包括一胞元特定參考信號。
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Families Citing this family (46)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2446197A (en) 2007-02-05 2008-08-06 Nec Corp Frequency-hopping method and mobile communication system
CN101719888B (zh) * 2009-11-10 2013-03-20 中兴通讯股份有限公司 高级长期演进系统中参考信号序列的映射系统及方法
KR101645827B1 (ko) 2011-08-12 2016-08-04 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 확장 반송파 및 반송파 세그먼트에 대한 기준 신호 구성
US9166659B2 (en) * 2012-01-23 2015-10-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and device for selecting precoding matrices based on representations of speed of related devices
US9247542B2 (en) * 2012-01-31 2016-01-26 Apple Inc. Methods and apparatus for efficient spectral usage in extensible carrier deployments
WO2013125860A1 (ko) * 2012-02-20 2013-08-29 엘지전자 주식회사 반송파 집성 시스템에서 ack/nack 전송 방법 및 장치
WO2013151394A1 (ko) * 2012-04-05 2013-10-10 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 반송파 집성 방법 및 장치
US9078109B2 (en) * 2012-04-09 2015-07-07 Intel Corporation Frame structure design for new carrier type (NCT)
JP6027336B2 (ja) * 2012-05-10 2016-11-16 株式会社Nttドコモ 無線通信システム、移動端末装置、無線基地局装置及び無線通信方法
IN2014DN09425A (zh) * 2012-06-27 2015-07-17 Ericsson Telefon Ab L M
EP2890177B1 (en) * 2012-08-21 2019-10-02 LG Electronics Inc. Transmission of channel state information in wireless communication system
WO2014046516A1 (en) * 2012-09-24 2014-03-27 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting or receiving reference signal in wireless communication system
CN110120864B (zh) * 2012-09-28 2023-12-08 华为技术有限公司 公共搜索区的处理方法、装置和通信系统
US9307521B2 (en) * 2012-11-01 2016-04-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission scheme and quasi co-location assumption of antenna ports for PDSCH of transmission mode 10 for LTE advanced
EP2941075B1 (en) 2013-01-18 2019-06-05 Huawei Technologies Co., Ltd. Pilot signal sending method, pilot signal receiving method, base station, and user equipment
CN105075167B (zh) * 2013-02-08 2019-03-26 华为技术有限公司 用于控制无线电资源分配的基站和方法
EP2982071A1 (en) * 2013-04-05 2016-02-10 Nokia Solutions and Networks Oy Transmission of reference symbols
CN104349491A (zh) * 2013-08-08 2015-02-11 中兴通讯股份有限公司 一种物理下行共享信道传输的方法、系统和网络侧设备
EP2874454A1 (en) * 2013-11-15 2015-05-20 Fujitsu Limited Reference signals in wireless communication
JP6321815B2 (ja) * 2014-03-03 2018-05-09 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 情報を送信するための方法および装置、ならびに情報を受信するための方法および装置
WO2016000213A1 (zh) * 2014-07-01 2016-01-07 华为技术有限公司 一种通信方法、装置、用户设备及通信系统
PL3522439T3 (pl) * 2015-01-26 2020-11-16 Huawei Technologies Co., Ltd. System i sposób komunikacji w formacie ramki multipleksowania z podziałem na częstotliwości ortogonalne (OFDM)
US10201016B2 (en) * 2015-02-18 2019-02-05 Qualcomm Incorporated Techniques for cell access using an unlicensed radio frequency spectrum band
CN106411473B (zh) * 2015-07-27 2019-07-19 电信科学技术研究院 一种参考信号映射方法及装置
EP3328123B1 (en) 2015-08-14 2019-10-09 Huawei Technologies Co., Ltd. User equipment, base station, communication system and processing method for downlink information
EP3384649B1 (en) * 2015-12-03 2022-09-28 IDAC Holdings, Inc. Use of both cyclic prefix and zero tail in dft-spread-ofdm
CN107181578B (zh) 2016-03-10 2020-01-14 电信科学技术研究院 一种参考信号映射方法及装置
CN107231657A (zh) * 2016-03-24 2017-10-03 西安中兴新软件有限责任公司 一种信号传输方法及装置
JP2019519959A (ja) * 2016-04-22 2019-07-11 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) 無線ネットワークノード、無線デバイス、および参照信号の構成のためのそれらにおける方法
BR112019001368A2 (pt) * 2016-07-29 2019-04-30 Sharp Kabushiki Kaisha aparelho terminal, método de comunicação e circuito integrado
CN109478970B (zh) 2016-08-08 2021-06-08 Lg 电子株式会社 用于在无线通信系统中传输dmrs的方法和设备
KR102264030B1 (ko) * 2017-03-21 2021-06-11 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국 간 물리 상향링크 제어 채널 송수신 방법 및 이를 지원하는 장치
CN109150446B (zh) * 2017-06-16 2021-07-27 展讯通信(上海)有限公司 时间索引指示方法、基站、存储介质及电子设备
US10736074B2 (en) 2017-07-31 2020-08-04 Qualcomm Incorporated Systems and methods to facilitate location determination by beamforming of a positioning reference signal
WO2019027309A1 (ko) * 2017-08-04 2019-02-07 엘지전자 주식회사 단말 간 통신을 지원하는 무선통신시스템에서 단말이 적어도 둘 이상의 캐리어에서 메시지를 동시 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
US11716707B2 (en) 2017-08-11 2023-08-01 Lg Electronics Inc. Method by which terminal simultaneously transmits messages in at least two carriers in wireless communication system supporting device to device communication, and apparatus therefor
US10009832B1 (en) * 2017-08-11 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating compact signaling design for reserved resource configuration in wireless communication systems
US12273286B2 (en) 2019-01-21 2025-04-08 Qualcomm Incorporated Bandwidth part operation and downlink or uplink positioning reference signal scheme
US11777764B2 (en) 2019-03-28 2023-10-03 Qualcomm Incorporated Sounding reference signal waveform design for wireless communications
US11239967B2 (en) 2019-05-02 2022-02-01 Qualcomm Incorporated Patterns for reference signals used for positioning in a wireless communications system
US11082183B2 (en) 2019-09-16 2021-08-03 Qualcomm Incorporated Comb shift design
US20220045806A1 (en) * 2020-08-06 2022-02-10 Comcast Cable Communications, Llc Control Channel Repetition
US12335942B2 (en) * 2020-09-25 2025-06-17 Qualcomm Incorporated Techniques for reference signal patterns
KR102457012B1 (ko) * 2020-10-22 2022-10-21 주식회사 세코닉스 Tof용 소형 렌즈 시스템
CN113411107B (zh) * 2021-06-23 2022-07-01 内蒙古大学 一种基于波束束的毫米波大规模mimo系统宽带信道估计方法
WO2023177335A1 (en) * 2022-03-15 2023-09-21 Beammwave Ab A method for mmw inter-frequency measurement synchronization, a computer program product, a control unit, and a wireless device therefor

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080189970A1 (en) * 2007-01-08 2008-08-14 Interdigital Technology Corporation Measurement gap pattern scheduling to support mobility
US20090005029A1 (en) * 2007-06-21 2009-01-01 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for measurement reporting and event-triggered periodic measurement reporting in an evolved universal terrestrial radio access network
US20090156196A1 (en) * 2007-12-14 2009-06-18 Interdigital Patent Holdings, Inc. System level information for system information, paging and measurements
US20100273506A1 (en) * 2009-04-27 2010-10-28 Interdigital Patent Holdings, Inc. Reference signals for positioning measurements
US20100317343A1 (en) * 2009-06-12 2010-12-16 Motorola, Inc. Interference Control, SINR Optimization and Signaling Enhancements to Improve the Performance of OTDOA Measurements
CN102026264A (zh) * 2010-12-17 2011-04-20 大唐移动通信设备有限公司 一种终端测量上报和系统间互操作方法及设备

Family Cites Families (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8428018B2 (en) * 2008-09-26 2013-04-23 Lg Electronics Inc. Method of transmitting reference signals in a wireless communication having multiple antennas
KR101481591B1 (ko) 2008-12-03 2015-01-12 엘지전자 주식회사 다중안테나를 갖는 무선 통신 시스템에서 하향링크 기준 신호 전송 및 수신 방법
US8660084B2 (en) 2009-04-10 2014-02-25 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting reference signal in wireless communication system
US8639252B2 (en) * 2009-05-08 2014-01-28 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and arrangement in a radio communications system for supporting DTX
JP2011004161A (ja) 2009-06-18 2011-01-06 Sharp Corp 通信システム、通信装置および通信方法
PL2908585T3 (pl) 2009-06-19 2017-12-29 Interdigital Patent Holdings, Inc. Sygnalizowanie informacji sterującej łączem wysyłania w LTE-A
US9288026B2 (en) 2009-06-22 2016-03-15 Qualcomm Incorporated Transmission of reference signal on non-contiguous clusters of resources
EP2465236B1 (en) * 2009-08-12 2018-05-09 BlackBerry Limited Physical uplink shared channel demodulation reference signal design for uplink coordinated transmission in type ii relay
KR101706949B1 (ko) 2009-08-18 2017-02-15 엘지전자 주식회사 반송파 집성 시스템에서 상향링크 측정을 위한 장치 및 방법
CN101645868B (zh) 2009-08-31 2014-12-10 中兴通讯股份有限公司 一种参考信号的发送方法和装置
US8433251B2 (en) * 2009-09-28 2013-04-30 Qualcomm Incorporated Control information signaling
CN102045728B (zh) * 2009-10-12 2014-07-09 华为技术有限公司 分配参考信号的方法和基站
US9559829B2 (en) * 2009-11-04 2017-01-31 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Signaling for flexible carrier aggregation
US8824384B2 (en) 2009-12-14 2014-09-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Systems and methods for transmitting channel quality information in wireless communication systems
US9276710B2 (en) * 2009-12-21 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for resource allocation with carrier extension
EP2765730A3 (en) 2010-01-08 2015-04-15 Interdigital Patent Holdings, Inc. Channel state information transmission for multiple carriers
US8599708B2 (en) * 2010-01-14 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Channel feedback based on reference signal
US8964658B2 (en) * 2010-03-31 2015-02-24 Mediatek Inc. Methods of contention-based transmission
US8787304B2 (en) * 2010-06-22 2014-07-22 Acer Incorporated Method for reference signal pattern allocation and related communication device
US8873480B2 (en) * 2010-10-01 2014-10-28 Intel Corporation Techniques for dynamic spectrum management, allocation, and sharing
EP2685691A4 (en) * 2011-03-11 2015-12-30 Lg Electronics Inc METHOD FOR RECEIVING DOWNLINK SIGNAL AND METHOD FOR TRANSMITTING SAID SIGNAL, AND DEVICE FOR RECEIVING THIS SIGNAL AND DEVICE FOR TRANSMITTING SAID SIGNAL
ES2622391T3 (es) * 2011-04-01 2017-07-06 Intel Corporation Agregación de portadoras oportunista utilizando portadoras de extensión de corto alcance
WO2012141463A2 (ko) * 2011-04-11 2012-10-18 엘지전자 주식회사 이동통신시스템에서 신호 전송 방법 및 장치
WO2012140309A1 (en) * 2011-04-14 2012-10-18 Nokia Siemens Networks Oy JOINT TRANSMISSION CoMP WITH SINGLE CARRIER CELL AGGREGATION
KR101520712B1 (ko) * 2011-04-25 2015-05-15 엘지전자 주식회사 캐리어 병합을 위한 자원 구성 방법 및 이를 위한 장치
US9485075B2 (en) * 2011-04-29 2016-11-01 Futurewei Technologies Inc. Method and system for transmission and reception of signals and related method of signaling
US8289917B1 (en) * 2011-05-02 2012-10-16 Renesas Mobile Corporation Method and apparatus for defining resource elements for the provision of channel state information reference signals
US20140219237A1 (en) * 2011-06-07 2014-08-07 Broadcom Corporation Method and Apparatus for Establishing a Time-Frequency Reference Signal Pattern Configuration in a Carrier Extension or Carrier Segment
US9307415B2 (en) * 2011-07-20 2016-04-05 Broadcom Corporation Methods and apparatuses for provision of a downlink synchronization group during discontinuous transmission in an unlicensed band
US20130039296A1 (en) * 2011-08-09 2013-02-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for supporting operation on dependent carriers
KR101645827B1 (ko) * 2011-08-12 2016-08-04 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 확장 반송파 및 반송파 세그먼트에 대한 기준 신호 구성

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080189970A1 (en) * 2007-01-08 2008-08-14 Interdigital Technology Corporation Measurement gap pattern scheduling to support mobility
US20090005029A1 (en) * 2007-06-21 2009-01-01 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for measurement reporting and event-triggered periodic measurement reporting in an evolved universal terrestrial radio access network
US20090156196A1 (en) * 2007-12-14 2009-06-18 Interdigital Patent Holdings, Inc. System level information for system information, paging and measurements
US20100273506A1 (en) * 2009-04-27 2010-10-28 Interdigital Patent Holdings, Inc. Reference signals for positioning measurements
US20100317343A1 (en) * 2009-06-12 2010-12-16 Motorola, Inc. Interference Control, SINR Optimization and Signaling Enhancements to Improve the Performance of OTDOA Measurements
CN102026264A (zh) * 2010-12-17 2011-04-20 大唐移动通信设备有限公司 一种终端测量上报和系统间互操作方法及设备

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