相關(guān)申請(qǐng)的交叉引用
本申請(qǐng)要求于2010年5月19日遞交的、名稱(chēng)為“SYSTEMS AND METHODS FOR ENHANCING UPLINK COVERAGE IN INTERFERENCE SCENARIOS”的美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)No.61/346,127的權(quán)益,以引用方式將其全部明確地并入本文。
技術(shù)領(lǐng)域
概括地說(shuō),本發(fā)明的方面涉及無(wú)線(xiàn)通信系統(tǒng),具體地說(shuō),本發(fā)明的方面涉及在干擾場(chǎng)景中提高上行鏈路(UL)覆蓋。
背景技術(shù):
無(wú)線(xiàn)通信網(wǎng)絡(luò)被廣泛地部署以提供各種通信服務(wù),例如語(yǔ)音、視頻、分組數(shù)據(jù)、消息傳送、廣播等等。這些無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)可以是能夠通過(guò)共享可用網(wǎng)絡(luò)資源支持多個(gè)用戶(hù)的多址網(wǎng)絡(luò)。這種多址網(wǎng)絡(luò)的示例包括碼分多址(CDMA)網(wǎng)絡(luò)、時(shí)分多址(TDMA)網(wǎng)絡(luò)、頻分多址(FDMA)網(wǎng)絡(luò)、正交FDMA(OFDMA)網(wǎng)絡(luò)和單載波FDMA(SC-FDMA)網(wǎng)絡(luò)。
無(wú)線(xiàn)通信網(wǎng)絡(luò)可以包括多個(gè)基站,它們能夠支持多個(gè)用戶(hù)設(shè)備(UE)的通信。UE可以通過(guò)下行鏈路和上行鏈路與基站通信。下行鏈路(或前向鏈路)指的是從基站到UE的通信鏈路,而上行鏈路(或反向鏈路)指的是從UE到基站的通信鏈路。
基站可以在下行鏈路上向UE發(fā)送數(shù)據(jù)和控制信息和/或可以在上行鏈路上從UE接收數(shù)據(jù)和控制信息。在下行鏈路上,來(lái)自基站的傳輸可能會(huì)受 到由來(lái)自相鄰基站或來(lái)自其它無(wú)線(xiàn)射頻(RF)發(fā)射機(jī)的傳輸所導(dǎo)致的干擾。在上行鏈路上,來(lái)自UE的傳輸可能會(huì)受到來(lái)自與相鄰基站通信的其它UE的上行鏈路傳輸或來(lái)自其它RF發(fā)射機(jī)的干擾。這種干擾可能會(huì)使下行鏈路和上行鏈路上的性能都降低。
隨著對(duì)移動(dòng)寬帶接入的需求的繼續(xù)增長(zhǎng),發(fā)生干擾和擁塞網(wǎng)絡(luò)的可能性隨著更多UE接入遠(yuǎn)程無(wú)線(xiàn)通信網(wǎng)絡(luò)和更多短程無(wú)線(xiàn)系統(tǒng)部署在社區(qū)中而進(jìn)一步增長(zhǎng)。研究和開(kāi)發(fā)繼續(xù)改進(jìn)UMTS技術(shù)不僅用于滿(mǎn)足對(duì)移動(dòng)寬帶接入的需求的增長(zhǎng),還用于改進(jìn)和提高利用移動(dòng)通信的用戶(hù)體驗(yàn)。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
根據(jù)一個(gè)方面,描述了一種用于在無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中通信的方法,其中與第一演進(jìn)型節(jié)點(diǎn)B(eNB)相關(guān)聯(lián)的用戶(hù)設(shè)備(UE)受到來(lái)自第二eNB的干擾。所述方法包括由所述無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的第一演進(jìn)型節(jié)點(diǎn)B(eNB)與所述無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的第二eNB針對(duì)上行鏈路上的子帶資源的劃分進(jìn)行協(xié)商。在一個(gè)方面,子帶資源的第一子集被分配給所述第一eNB,子帶資源的第二子集被分配給所述第二eNB。
在另一個(gè)方面,描述了一種用于在無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中通信的裝置,其中與第一演進(jìn)型節(jié)點(diǎn)B(eNB)相關(guān)聯(lián)的用戶(hù)設(shè)備(UE)受到來(lái)自第二eNB的干擾。所述第一eNB包括用于與所述無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的所述第二eNB針對(duì)上行鏈路上的子帶資源的劃分進(jìn)行協(xié)商的模塊。在一個(gè)方面,子帶資源的第一子集被分配給所述第一eNB,子帶資源的第二子集被分配給所述第二eNB。所述第一eNB還可以包括用于依照所協(xié)商的資源進(jìn)行通信的模塊。
在另一個(gè)方面,描述了一種用于在無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中通信的計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品,其中與第一演進(jìn)型節(jié)點(diǎn)B(eNB)相關(guān)聯(lián)的用戶(hù)設(shè)備(UE)受到來(lái)自第二eNB的干擾。所述計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品包括其上記錄有程序代碼的計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)。所述計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品具有用于由所述無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的所述第一演進(jìn)型節(jié)點(diǎn)B(eNB)與所述無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的所述第二eNB針對(duì)上行鏈路上的子帶資源的劃分進(jìn)行協(xié)商的程序代碼。在一個(gè)方面,子帶資源的第一子集被分配給所述第一eNB,子帶資源的第二子集被分配給所述第二eNB。
在又一個(gè)方面,描述了一種用于在無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中通信的裝置,其中與第 一演進(jìn)型節(jié)點(diǎn)B(eNB)相關(guān)聯(lián)的用戶(hù)設(shè)備(UE)受到來(lái)自第二eNB的干擾。第一演進(jìn)型節(jié)點(diǎn)B(eNB)包括至少一個(gè)處理器;以及與所述至少一個(gè)處理器耦合的存儲(chǔ)器。所述處理器被配置為與所述無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的所述第二eNB針對(duì)上行鏈路上的子帶資源的劃分進(jìn)行協(xié)商。在一個(gè)方面,子帶資源的第一子集被分配給所述第一eNB,子帶資源的第二子集被分配給所述第二eNB。
在一個(gè)方面,描述了一種用于用戶(hù)設(shè)備(UE)在無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中通信的方法。所述方法包括對(duì)在受保護(hù)的下行鏈路子幀期間接收的下行鏈路控制信道進(jìn)行解碼,以確定包含用于上行鏈路傳輸?shù)氖鼙Wo(hù)的子帶的上行鏈路子幀n。在一個(gè)方面,所述UE在所述受保護(hù)的子帶上在所述上行鏈路子幀n期間發(fā)送數(shù)據(jù)。
在另一個(gè)方面,描述了一種用于用戶(hù)設(shè)備(UE)在無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中通信的裝置。所述裝置包括用于對(duì)在受保護(hù)的下行鏈路子幀期間接收的下行鏈路控制信道進(jìn)行解碼,以確定包含用于上行鏈路傳輸?shù)氖鼙Wo(hù)的子帶的上行鏈路子幀n的模塊。在一個(gè)方面,所述裝置包括用于在所述受保護(hù)的子帶上在所述上行鏈路子幀n期間發(fā)送數(shù)據(jù)的模塊。
在另一個(gè)方面,描述了一種用于在無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中通信的計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品。所述計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品包括其上記錄有程序代碼的計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)。所述計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品具有用于對(duì)在受保護(hù)的下行鏈路子幀期間接收的下行鏈路控制信道進(jìn)行解碼,以確定包含用于上行鏈路傳輸?shù)氖鼙Wo(hù)的子帶的上行鏈路子幀n的程序代碼。所述計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品還包括用于在所述受保護(hù)的子帶上在所述上行鏈路子幀n期間發(fā)送數(shù)據(jù)的程序代碼。
在又一個(gè)方面,描述了一種用于在無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中通信的用戶(hù)設(shè)備(UE)。所述UE包括至少一個(gè)處理器;以及耦合至所述至少一個(gè)處理器的存儲(chǔ)器。所述處理器被配置為對(duì)在受保護(hù)的下行鏈路子幀期間接收的下行鏈路控制信道進(jìn)行解碼,以確定包含用于上行鏈路傳輸?shù)氖鼙Wo(hù)的子帶的上行鏈路子幀n。所述處理器還被配置為在所述受保護(hù)的子帶上在所述上行鏈路子幀期間發(fā)送數(shù)據(jù)。
這已經(jīng)大體上概括地描述了本發(fā)明的特征和技術(shù)優(yōu)點(diǎn),以便更好的理解下面的詳細(xì)描述。下文將描述本發(fā)明的額外的特征和優(yōu)點(diǎn)。本領(lǐng)域的技 術(shù)人員應(yīng)該了解的是,本發(fā)明可以容易地被用作基礎(chǔ),以修改或設(shè)計(jì)用以實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的相同目的的其它結(jié)構(gòu)。本領(lǐng)域的技術(shù)人員還應(yīng)該意識(shí)到的是,這些等效結(jié)構(gòu)并不偏離如在所附權(quán)利要求中所提出的本發(fā)明的技術(shù)內(nèi)容。當(dāng)結(jié)合附圖考慮下文的描述時(shí),可以更好的理解被認(rèn)為是本發(fā)明的特性的新穎特征,關(guān)于其組織和操作方法,以及進(jìn)一步的目標(biāo)和有點(diǎn)。但是,應(yīng)該清楚地理解到的是,每個(gè)附圖僅僅是為了解釋說(shuō)明和描述的目的而提供的,其并不意在作為對(duì)本發(fā)明的限制的定義。
附圖說(shuō)明
通過(guò)下面結(jié)合附圖給出的詳細(xì)描述,本發(fā)明的特性、本質(zhì)和優(yōu)點(diǎn)將變得更顯而易見(jiàn),其中,在附圖中,相同的附圖標(biāo)記在全文進(jìn)行相應(yīng)地進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
圖1是概念性地示出了電信系統(tǒng)的一個(gè)示例的框圖。
圖2是概念性地示出了在下行鏈路長(zhǎng)期演進(jìn)(LTE)通信中示例性幀結(jié)構(gòu)的框圖。
圖3是概念性地示出了上行鏈路長(zhǎng)期演進(jìn)(LTE)通信中示例性幀結(jié)構(gòu)的框圖。
圖4根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)方面示出了子幀的示例性時(shí)間線(xiàn)的示圖。
圖5根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)方面示出了示例性的操作流程圖。
圖6根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)方面示出了示例性的操作流程圖。
圖7示出了基站/eNB和UE的一種設(shè)計(jì)的框圖,它們可以是圖1中的基站/eNB之一和UE之一。
具體實(shí)施方式
結(jié)合附圖在下文的具體實(shí)施方式意在作為對(duì)各種配置的描述,而不是用于表示僅在這些配置中可以實(shí)施本申請(qǐng)中所描述的概念。具體實(shí)施方式包括用于對(duì)各種概念提供透徹理解的特定細(xì)節(jié)。然而,對(duì)于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來(lái)說(shuō)顯而易見(jiàn)的是,這些概念可以不用這些特定細(xì)節(jié)來(lái)實(shí)現(xiàn)。在一些實(shí)例中,為了避免混淆這些概念,以框圖形式示出了公知的結(jié)構(gòu)和組件。
本申請(qǐng)中描述的技術(shù)可以用于各種無(wú)線(xiàn)通信網(wǎng)絡(luò),例如CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA和其它網(wǎng)絡(luò)。術(shù)語(yǔ)“網(wǎng)絡(luò)”和“系統(tǒng)”經(jīng)?;Q地使用。CDMA網(wǎng)絡(luò)可以實(shí)現(xiàn)諸如通用陸地?zé)o線(xiàn)接入(UTRA)、電信工業(yè)協(xié)會(huì)(TIA)的CDMA等之類(lèi)的無(wú)線(xiàn)技術(shù)。UTRA技術(shù)包括寬帶CDMA(WCDMA)和CDMA的其它變形。CDMA技術(shù)包括來(lái)自電子工業(yè)聯(lián)盟(EIA)和TIA的IS-2000、IS-95和IS-856標(biāo)準(zhǔn)。TDMA網(wǎng)絡(luò)可以實(shí)現(xiàn)諸如全球移動(dòng)通信系統(tǒng)(GSM)之類(lèi)的無(wú)線(xiàn)技術(shù)。OFDMA網(wǎng)絡(luò)可以實(shí)現(xiàn)諸如演進(jìn)型UTRA(E-UTRA)、超移動(dòng)寬帶(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、閃速-OFDMA等之類(lèi)的無(wú)線(xiàn)技術(shù)。UTRA和E-UTRA技術(shù)是通用移動(dòng)電信系統(tǒng)(UMTS)的一部分。3GPP長(zhǎng)期演進(jìn)(LTE)和高級(jí)LTE(LTE-A)是使用E-UTRA的UMTS的較新的版本。在來(lái)自名為“第3代合作伙伴項(xiàng)目”(3GPP)的組織的文檔中描述了UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE和LTE-A。在來(lái)自名為“第3代合作伙伴項(xiàng)目2”(3GPP2)的組織的文檔中描述了CDMA和UMB。本申請(qǐng)中描述的技術(shù)可以用于上面提到的無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)和無(wú)線(xiàn)接入技術(shù),以及其它無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)和無(wú)線(xiàn)接入技術(shù)。為了清楚起見(jiàn),下面針對(duì)LTE和LTE-A(作為選擇地,統(tǒng)稱(chēng)為“LTE/-A”)描述本發(fā)明技術(shù)的某些方面,并且在了下面的很多描述中使用這樣的LTE/-A術(shù)語(yǔ)。
圖1示出了無(wú)線(xiàn)通信網(wǎng)絡(luò)100,其可以是LTE-A網(wǎng)絡(luò),在該網(wǎng)絡(luò)中可以實(shí)現(xiàn)用于在干擾場(chǎng)景中提高上行鏈路覆蓋的系統(tǒng)和方法。無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)100包括多個(gè)演進(jìn)型節(jié)點(diǎn)B(eNodeB)110和其它網(wǎng)絡(luò)實(shí)體。eNodeB可以是與UE通信的站,也可以稱(chēng)為基站、節(jié)點(diǎn)B、接入點(diǎn)等等。每個(gè)eNodeB 110可以為特定的地理區(qū)域提供通信覆蓋。在3GPP中,術(shù)語(yǔ)“小區(qū)”可以指eNodeB的特定地理覆蓋區(qū)域和/或?qū)υ摳采w區(qū)域進(jìn)行服務(wù)的eNodeB子系統(tǒng),這取決于該術(shù)語(yǔ)所使用的上下文。
eNodeB可以為宏小區(qū)、微微小區(qū)、毫微微小區(qū)和/或其它類(lèi)型的小區(qū)提供通信覆蓋。宏小區(qū)一般覆蓋相對(duì)較大的地理區(qū)域(例如,幾公里半徑范圍內(nèi))并可以允許向網(wǎng)絡(luò)提供商訂制了服務(wù)的UE的不受限制的接入。微微小區(qū)一般覆蓋相對(duì)較小的地理區(qū)域,并且允許向網(wǎng)絡(luò)提供商訂制了服務(wù)的UE的不受限制的接入。毫微微小區(qū)一般也覆蓋相對(duì)較小的地理區(qū)域(例如, 家庭),并且除了不受限制的接入之外,還可以提供與該毫微微小區(qū)相關(guān)聯(lián)的UE的受限接入(例如,在封閉用戶(hù)組(CGS)中的UE、家庭中的用戶(hù)的UE等等)。針對(duì)宏小區(qū)的eNodeB可以稱(chēng)為宏eNodeB。針對(duì)微微小區(qū)的eNodeB可以稱(chēng)為微微eNodeB。針對(duì)毫微微小區(qū)的eNodeB可以稱(chēng)為毫微微eNodeB或家用eNodeB。在圖1中所示出的示例中,eNodeB 110a、110b和110c分別是針對(duì)宏小區(qū)102a、102b和102c的宏eNodeB。eNodeB 110x是針對(duì)微微小區(qū)102x的eNodeB。而eNodeB 110y和110z分別是針對(duì)毫微微小區(qū)102y和102z的毫微微eNodeB。eNodeB可以支持一個(gè)或多個(gè)(例如,2個(gè)、3個(gè)、4個(gè)等)小區(qū)。
無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)100還可以包括中繼站。中繼站是從上游站(例如,eNodeB、UE等)接收數(shù)據(jù)和/或其它信息的傳輸,并向下游站(例如,UE或eNodeB)發(fā)送數(shù)據(jù)和/或其它信息的傳輸?shù)恼?。中繼站也可以是為其它UE中繼傳輸?shù)腢E。在圖1所示出的示例中,中繼站110r可以與eNodeB 110a和UE 120r通信,以便于eNodeB 110a和UE 120r之間進(jìn)行通信。中繼站還可以稱(chēng)為中繼eNodeB、中繼器等。
無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)100可以是包括不同類(lèi)型eNB的異構(gòu)網(wǎng)絡(luò),例如宏eNodeB、微微eNodeB、毫微微eNodeB、中繼器等等。這些不同類(lèi)型的eNodeB可以具有不同的發(fā)射功率級(jí)別、不同的覆蓋區(qū)域,以及對(duì)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)100中的干擾的不同影響。例如,宏eNodeB可以有較高的發(fā)射功率級(jí)別(例如,20瓦),而微微eNodeB、毫微微eNodeB和中繼器可以具有較低的發(fā)射功率級(jí)別(例如,1瓦)。
無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)100可以支持同步或異步操作。對(duì)于同步操作,eNB可以有相似的幀時(shí)序,并且來(lái)自不同eNB的傳輸可以在時(shí)間上大約對(duì)齊。對(duì)于異步操作,eNB可以有不同的幀時(shí)序,并且來(lái)自不同eNB的傳輸可以不在時(shí)間上對(duì)齊。本申請(qǐng)中所描述的技術(shù)可以用于同步操作和異步操作。
網(wǎng)絡(luò)控制器130可以耦合到一組eNB,并且為這些eNB提供協(xié)調(diào)和控制。網(wǎng)絡(luò)控制器130可以通過(guò)回程與eNB 110通信。eNB 110可以相互通信,例如,直接地或通過(guò)無(wú)線(xiàn)或有線(xiàn)回程間接地。
網(wǎng)絡(luò)控制器130可以耦合到一組eNodeB 110,并為這些eNodeB 110提供協(xié)調(diào)和控制。網(wǎng)絡(luò)控制器130可以通過(guò)回程與eNodeB 110通信。eNodeB 110還可以相互通信,例如,直接地或通過(guò)無(wú)線(xiàn)回程134或有線(xiàn)回程間接地。
UE 120散布在整個(gè)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)100中,每個(gè)UE可以是固定的或移動(dòng)的。UE還可以稱(chēng)為終端、移動(dòng)站、用戶(hù)單元、站等等。UE可以是蜂窩電話(huà)、個(gè)人數(shù)字助理(PDA)、無(wú)線(xiàn)調(diào)制解調(diào)器、無(wú)線(xiàn)通信設(shè)備、手持設(shè)備、膝上型計(jì)算機(jī)、無(wú)繩電話(huà)、無(wú)線(xiàn)局域環(huán)路(WLL)、站、平板電腦等。UE可能能夠與宏eNodeB、微微eNodeB、毫微微eNodeB、中繼器等通信。在圖1中,具有雙向箭頭的實(shí)線(xiàn)指示UE和服務(wù)eNodeB之間的期望傳輸,服務(wù)eNodeB是指定用于在下行鏈路和/或上行鏈路上對(duì)UE進(jìn)行服務(wù)的eNodeB。具有雙向箭頭的虛線(xiàn)指示UE和eNodeB之間的干擾傳輸。
LTE在下行鏈路上利用正交頻分復(fù)用(OFDM),在上行鏈路上利用單載波頻分復(fù)用(SC-FDM)。OFDM和SC-FDM將系統(tǒng)帶寬劃分為多個(gè)(K個(gè))正交的子載波,這些子載波被統(tǒng)稱(chēng)為音調(diào)、頻段等。每個(gè)子載波可以利用數(shù)據(jù)來(lái)調(diào)制。一般來(lái)講,利用OFDM在頻域中發(fā)送調(diào)制符號(hào),利用SC-FDM在時(shí)域中發(fā)送。相鄰子載波之間的間隔可以是固定的,子載波的總數(shù)(K)可以依賴(lài)于系統(tǒng)帶寬。例如,子載波的間隔可以是15kHz并且最小資源分配(稱(chēng)作“資源塊”)是12個(gè)子載波(或180kHz)。因此,針對(duì)相應(yīng)的系統(tǒng)帶寬1.25、2.5、5、10或20兆赫(MHz),標(biāo)稱(chēng)FFT尺寸可以分別等于128、256、512、1024或2048。該系統(tǒng)帶寬也可以被劃分為子帶。例如,一個(gè)子帶可以覆蓋1.08MHz(即,6個(gè)資源塊),并且針對(duì)相應(yīng)的系統(tǒng)帶寬1.25、2.5、5、10、15或20MHz可以分別有1、2、4、8或16個(gè)子帶。
圖2示出了在LTE中使用的下行鏈路FDD幀結(jié)構(gòu)??梢詫⑨槍?duì)下行鏈路的傳輸時(shí)間線(xiàn)劃分為無(wú)線(xiàn)幀的單元。每個(gè)無(wú)線(xiàn)幀可以具有預(yù)定的持續(xù)時(shí)間(例如,10毫秒)并且可以劃分為索引為從0到9的10個(gè)子幀。每個(gè)子幀可以包括兩個(gè)時(shí)隙。因此,每個(gè)無(wú)線(xiàn)幀包括索引為從0到19的20個(gè)時(shí)隙。每個(gè)時(shí)隙可以包括L個(gè)符號(hào)周期,例如,7個(gè)符號(hào)周期用于常規(guī)循環(huán)前綴(如圖2中所示出的)或6個(gè)符號(hào)周期用于擴(kuò)展的循環(huán)前綴。可以向每個(gè)子幀中的2L個(gè)符號(hào)周期分配索引0到2L-1??梢詫⒖捎玫臅r(shí)間頻率資源劃分為資源塊。每個(gè)資源塊可以覆蓋一個(gè)時(shí)隙中的N個(gè)子載波(例如,12個(gè)子載波)。
在LTE中,eNodeB可以針對(duì)該eNodeB中的每個(gè)小區(qū)發(fā)送主同步信號(hào)(PSC或PSS)和輔同步信號(hào)(SSC或SSS)。對(duì)于FDD操作模式,可以在具有常規(guī)循環(huán)前綴的每個(gè)無(wú)線(xiàn)幀的子幀0和5中的每個(gè)中,分別在符號(hào)周期6和5中發(fā)送主同步信號(hào)和輔同步信號(hào),如圖2中所示出的。UE可以使用同步信號(hào)進(jìn)行小區(qū)檢測(cè)和捕獲。對(duì)于FDD操作模式,eNodeB可以在子幀0的時(shí)隙1中在符號(hào)周期0到3中發(fā)送物理廣播信道(PBCH)。該P(yáng)BCH可以攜帶某些系統(tǒng)信息。
該eNodeB可以在每個(gè)子幀的第一個(gè)符號(hào)周期中發(fā)送物理控制格式指示符信道(PCFICH),如圖2中所見(jiàn)的。PCFICH可以包含用于控制信道的符號(hào)周期的數(shù)量(M),其中,M可以等于1、2或3,也可以從子幀到子幀而改變。對(duì)于較小的系統(tǒng)帶寬,例如具有少于10個(gè)資源塊,M還可以等于4。在圖2中所示出的示例中,M=3。eNodeB可以在每個(gè)子幀的前M個(gè)符號(hào)周期中發(fā)送物理HARQ指示符信道(PHICH)和物理下行鏈路控制信道(PDCCH)。在圖2中所示出的示例中,該P(yáng)DCCH和PHICH也包含前3個(gè)符號(hào)周期內(nèi)。PHICH可以攜帶用于支持混合自動(dòng)重傳(HARQ)的信息。PDCCH可以攜帶關(guān)于分配用于UE的上行鏈路和下行鏈路資源分配的信息和用于上行鏈路信道的功率控制信息。eNodeB可以在每個(gè)子幀的剩余的符號(hào)周期中發(fā)送物理下行鏈路共享信道(PDSCH)。PDSCH可以為調(diào)度用于在下行鏈路上進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)腢E攜帶數(shù)據(jù)。
eNodeB可以該eNodeB所使用的系統(tǒng)帶寬的中間1.08MHz中發(fā)送PSC、SSC和PBCH。該eNodeB可以在在其中發(fā)送這些信道的每個(gè)符號(hào)周期中橫跨整個(gè)系統(tǒng)帶寬發(fā)送PCFICH和PHICH。eNodeB可以在系統(tǒng)帶寬的某些部分中向UE群發(fā)送PDCCH。eNodeB可以在系統(tǒng)帶寬的指定部分中向UE群發(fā)送PDSCH。eNodeB可以以廣播的方式向所有UE發(fā)送PSC、SSC、PBCH、PCFICH和PHICH,可以以單播方式向特定UE發(fā)送PDCCH,還可以以單播方式向特定UE發(fā)送PDSCH。
在每個(gè)符號(hào)周期中多個(gè)資源單元可能可用。每個(gè)資源單元可以在一個(gè)符號(hào)周期中覆蓋一個(gè)子載波,并且可以用于發(fā)送一個(gè)調(diào)制符號(hào),其可以是實(shí)數(shù)或復(fù)數(shù)值。對(duì)于沒(méi)有用于控制信道的符號(hào),可以將每個(gè)符號(hào)周期中沒(méi)有用于參考信號(hào)的資源單元布置成資源單元組(REG)。每個(gè)REG可以在 一個(gè)符號(hào)周期中包括四個(gè)資源單元。PCFICH可以在符號(hào)周期0中占用4個(gè)REG,這4個(gè)REG可以在頻率上大約等距間隔開(kāi)。PHICH可以在一個(gè)或多個(gè)可配置的符號(hào)周期中占用3個(gè)REG,這3個(gè)REG可以在頻率上分散開(kāi)。舉個(gè)例子,用于PHICH的3個(gè)REG可以都屬于符號(hào)周期0或可以分散在符號(hào)周期0、1和2中。PDCCH可以在前M個(gè)符號(hào)周期中占用9、18、36或72個(gè)REG,這些REG可以從可用REG中選擇。只有REG的某些組合可以被允許用于PDCCH。
UE可以知道用于PHICH和PCFICH的特定REG。UE可以搜索用于PDCCH的REG的不同組合。要搜索的組合的數(shù)量通常小于PDCCH中允許用于所有UE的組合的數(shù)量。eNodeB可以在UE將搜索的任何組合中向UE發(fā)送PDCCH。
UE可以在多個(gè)eNodeB的覆蓋內(nèi)??梢赃x擇這些eNodeB中的一個(gè)對(duì)該UE進(jìn)行服務(wù)??梢曰谥T如接收功率、路徑損耗、信噪比(SNR)等之類(lèi)的各種不同標(biāo)準(zhǔn)來(lái)選擇該服務(wù)eNodeB。
UE可能在顯性干擾場(chǎng)景中操作,在該場(chǎng)景中中,UE可以觀測(cè)到來(lái)自一個(gè)或多個(gè)干擾eNB的較高干擾。顯性干擾場(chǎng)景可能由于受限的關(guān)聯(lián)而出現(xiàn)。例如,在圖1中,UE 120y可能靠近毫微微eNB 110y并且可能針對(duì)eNB 110y具有較高的接收功率。但是,UE 120y可能由于受限的關(guān)聯(lián)而無(wú)法接入毫微微eNB 110y,并且從而可能以較低的接收功率連接到宏eNB 110c(如圖1中所示出的)或也以較低的接收功率連接到毫微微eNB 110z(圖1中未示出)。然后,UE 120y可以在下行鏈路上觀測(cè)到來(lái)自毫微微eNB 110y的較高干擾,并且還可能在上行鏈路上對(duì)eNB 110y造成較高的干擾。
當(dāng)操作在連接模式時(shí),UE 120y可能會(huì)在這一顯性干擾場(chǎng)景中遭受如此多的干擾,例如,以致于其可能不再能夠維持與eNB 110c的可接受的連接。由UE 120y進(jìn)行的干擾分析包括獲得信號(hào)質(zhì)量,例如通過(guò)計(jì)算在下行鏈路上從eNB 110c接收的PDCCH的錯(cuò)誤率。作為替換地,可以根據(jù)PDCCH的信噪比(SNR)預(yù)測(cè)PDCCH的錯(cuò)誤率。如果如由UE 120y計(jì)算的PDCCH的錯(cuò)誤率達(dá)到預(yù)定義的級(jí)別,則UE 120y將向eNB 110c宣告無(wú)線(xiàn)鏈路失敗(RLF)并終止連接。在這一點(diǎn)上,UE 120y可以嘗試重新連接到eNB 110c或可能地嘗試以更強(qiáng)的信號(hào)連接到另一個(gè)eNB。
顯性干擾場(chǎng)景也可以由于范圍擴(kuò)大而發(fā)生,這是在其中UE連接到由UE所檢測(cè)到的所有eNB中具有較低的路徑損耗和較低的SNR的場(chǎng)景。例如,在圖1中,UE 120x可以檢測(cè)到宏eNB 110b和微微eNB 110x,并且針對(duì)eNB 110x可能具有比針對(duì)eNB 110b更低的接收功率。不過(guò),如果針對(duì)eNB 110x的路徑損耗低于針對(duì)宏eNB 110b的路徑損耗,則UE 120x連接到微微eNB 110x可能是令人期望的。對(duì)于針對(duì)UE 120x的給定數(shù)據(jù)速率,這可以對(duì)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)造成較少的干擾。
隨著在諸如無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)100之類(lèi)的無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中能夠擴(kuò)展范圍,為了使UE在存在具有更強(qiáng)下行鏈路信號(hào)強(qiáng)度的宏基站時(shí)從較低功率的基站(即,微微基站或毫微微基站)獲得服務(wù),或使UE在存在來(lái)自UE沒(méi)有被授權(quán)連接的毫微微基站的強(qiáng)干擾信號(hào)時(shí)從宏基站獲得服務(wù),使用增強(qiáng)的小區(qū)間干擾協(xié)調(diào)(eICIC)以協(xié)調(diào)干擾基站放棄一些資源以使得能夠在UE和服務(wù)基站之間進(jìn)行控制傳輸和數(shù)據(jù)傳輸。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)支持eICIC時(shí),基站相互協(xié)商以協(xié)調(diào)資源,以通過(guò)干擾小區(qū)放棄其部分資源來(lái)降低/消除干擾。這樣,即使具有強(qiáng)干擾,UE也可以通過(guò)使用干擾小區(qū)放棄的資源接入服務(wù)小區(qū)。
例如,當(dāng)具有封閉接入模式的毫微微小區(qū)位于宏小區(qū)的覆蓋區(qū)域之內(nèi)時(shí),在宏小區(qū)內(nèi)可能存在覆蓋失效(lapse),其中,在封閉接入模式中,只有成員毫微微UE可以接入該小區(qū)。通過(guò)使這一毫微微小區(qū)放棄它的一些資源,毫微微小區(qū)覆蓋區(qū)域內(nèi)的UE可以通過(guò)使用來(lái)自毫微微小區(qū)的資源接入其服務(wù)宏小區(qū)。在使用OFDM的無(wú)線(xiàn)接入系統(tǒng)中(例如E-UTRAN),這些被放棄的資源可以是基于時(shí)間的、基于頻率的或它們的組合。當(dāng)被放棄的資源是基于時(shí)間的時(shí),干擾小區(qū)避免在時(shí)域中使用其可得到的子幀中的一些。當(dāng)這些資源是基于頻率的時(shí),干擾小區(qū)在頻域中不使用其可得到的子載波中的一些。當(dāng)被放棄的資源是頻率和時(shí)間兩者的組合時(shí),干擾小區(qū)不使用由頻率和時(shí)間定義的資源。
對(duì)于支持eICIC的UE,用于分析RLF狀況的現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)可能不能滿(mǎn)意地解決協(xié)調(diào)小區(qū)的狀況。當(dāng)這一UE位于具有嚴(yán)重干擾的區(qū)域中時(shí),其中,在該區(qū)域中通過(guò)干擾小區(qū)放棄其部分資源來(lái)在基站之間協(xié)調(diào)干擾,SNR的UE測(cè)量或PDCCH的解碼錯(cuò)誤率會(huì)有相當(dāng)大的變化,這取決于干擾小區(qū)是否放棄了資源。當(dāng)UE測(cè)量SNR或針對(duì)干擾小區(qū)沒(méi)有放棄的資源的PDCCH的 解碼錯(cuò)誤率時(shí),UE會(huì)由于較高的干擾而錯(cuò)誤地宣布RLF,雖然UE還是能夠使用干擾小區(qū)放棄的資源接入服務(wù)小區(qū)。
圖3是概念性地示出了上行鏈路長(zhǎng)期演進(jìn)(LTE)通信中的示例性FDD和TDD(只有非特定子幀)子幀結(jié)構(gòu)的框圖。可以將針對(duì)上行鏈路的可用資源塊(RB)劃分為數(shù)據(jù)部分和控制部分??刂撇糠挚梢栽谙到y(tǒng)帶寬的兩個(gè)邊緣處形成并且可以具有可配置的尺寸??梢詫⒖刂撇糠种械馁Y源塊分配給UE用于傳輸控制信息。數(shù)據(jù)部分可以包括未包括在控制部分中的所有資源塊。圖3中的設(shè)計(jì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)部分包括鄰接的子載波,這可以允許將數(shù)據(jù)部分中的所有鄰接的子載波都分配個(gè)單個(gè)UE。
可以將控制部分中的資源塊分配給UE以向eNodeB發(fā)送控制信息。還可以將數(shù)據(jù)部分中的資源塊分配給UE以向eNodeB發(fā)送數(shù)據(jù)。UE可以在所分配的控制部分中的資源塊上在物理上行鏈路控制信道(PUCCH)中發(fā)送控制信息。UE可以在所分配的數(shù)據(jù)部分中的資源塊上在物理上行鏈路共享信道(PUSCH)中只發(fā)送數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)和控制信息二者。上行鏈路傳輸可以橫跨子幀的兩個(gè)時(shí)隙,以及如圖3中所示出的,可以跳過(guò)頻率。根據(jù)一個(gè)方面,在輕松的單載波操作中,可以在上行鏈路資源上發(fā)送并行信道。例如,可以由UE發(fā)送控制和數(shù)據(jù)信道、并行控制信道和并行數(shù)據(jù)信道。
在公開(kāi)可用的名稱(chēng)為“Evolved Universal Terrestrial Radio Access(演進(jìn)的通用陸地?zé)o線(xiàn)接入)(E-UTRA);Physical Channels and Modulation(物理信道和調(diào)制)”的3GPP TS 36.211中描述了在LTE/-A中所使用的PSC、SSC、CRS、PBCH、PUCCH、PUSCH和其它這樣的信號(hào)和信道。
LTE是對(duì)全球移動(dòng)電信系統(tǒng)(UMTS)的一組增強(qiáng),其是在3GPP版本8(本申請(qǐng)中稱(chēng)為“版本8”)中引入的。LTE規(guī)范提供了至少100Mbps的上行鏈路峰值速率,至少50Mbps的上行鏈路和小于10ms的無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)絡(luò)(RAN)往返時(shí)間。LTE支持可伸縮的載波帶寬,從20MHz向下到1.4MHz,并且同時(shí)支持頻分雙工(FDD)和時(shí)分雙工(TDD)。
LTE標(biāo)準(zhǔn)的一部分是系統(tǒng)架構(gòu)演進(jìn),扁平的基于IP的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)被設(shè)計(jì)用于替代GPRS核心網(wǎng)絡(luò),并確保支持一些傳統(tǒng)的或非3GPP系統(tǒng)以及在一些傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)或非3GPP系統(tǒng)之間的移動(dòng)性,例如,分別是GPRS和WiMax。
LTE針對(duì)下行鏈路(或“DL”)使用OFDM。OFDM滿(mǎn)足頻譜靈活性 的LTE需求并針對(duì)具有較高峰值速率的很寬載波啟用成本經(jīng)濟(jì)的解決方案。它是建立地較好的技術(shù),例如在諸如IEEE 802.11a/g、802.16、HIPERLAN-2、DVB和DAB之類(lèi)的標(biāo)準(zhǔn)中。
如在圖2中所討論的,通常在LTE的時(shí)域中存在10ms長(zhǎng)的無(wú)線(xiàn)幀,并且,每一幀具有10個(gè)1ms的子幀。每個(gè)子幀可以有2個(gè)時(shí)隙,其中,每個(gè)時(shí)隙是0.5ms。在頻域中子載波的間隔是15kHz。12個(gè)這樣的子載波一起(每一時(shí)隙)稱(chēng)為一個(gè)資源塊,因此一個(gè)資源塊是180kHz。6個(gè)資源塊適合1.4MHz的載波,100個(gè)資源塊適合20MHz的載波。
在下行鏈路中有三種主要的物理信道。物理下行鏈路共享信道(PDSCH)用于所有的數(shù)據(jù)傳輸,物理多播信道(PMCH)用于使用單頻網(wǎng)絡(luò)的廣播傳輸,而物理廣播信道(PBCH)用于在小區(qū)中發(fā)送系統(tǒng)信息。PDSCH上支持的調(diào)制格式是QPSK、16QAM和64QAM。
在上行鏈路中,只針對(duì)物理上行鏈路共享信道(PUSCH),LTE使用稱(chēng)為單載波頻分多址(SC-FDMA)的OFDM的預(yù)編碼版本。這是為了補(bǔ)償利用常規(guī)OFDM的不足,常規(guī)OFDM具有非常高的峰均值功率比(PAPR)。較高的PAPR要求昂貴且低效的在線(xiàn)性上有較高要求的功率放大器,這增加了終端的成本并較快地耗盡了電池。SC-FDMA通過(guò)將資源塊以一種降低了在功率放大器中對(duì)線(xiàn)性和功耗需求的方式聚集在一起來(lái)解決這一問(wèn)題。較低的PAPR還提高了覆蓋范圍和小區(qū)邊緣性能。
在上行鏈路(或“UL”)中,有三種物理信道。而物理隨機(jī)接入信道(PRACH)只用于初始接入和當(dāng)UE沒(méi)有上行鏈路同步時(shí),所有數(shù)據(jù)在物理上行鏈路共享信道(PUSCH)上發(fā)送。如果對(duì)于UE在上行鏈路上沒(méi)有要發(fā)送的數(shù)據(jù),則在物理上行鏈路控制信道(PUCCH)上發(fā)送控制信息。上行鏈路數(shù)據(jù)信道上支持的調(diào)制格式是QPSK、16QAM和64QAM。
UE可以在多個(gè)eNB的覆蓋內(nèi)??梢赃x擇這些eNB中的一個(gè)對(duì)UE服務(wù)??梢愿鶕?jù)各種標(biāo)準(zhǔn)選擇服務(wù)eNB,例如,接收功率、路徑損耗、信噪比(SNR)等。UE可以操作在顯性干擾場(chǎng)景中,在該場(chǎng)景中UE可以觀測(cè)到來(lái)自一個(gè)或多個(gè)干擾eNB的較高的干擾。顯性干擾場(chǎng)景可能是由于受限的關(guān)聯(lián)而發(fā)生的。例如,在圖1中,UE 120y可能鄰近毫微微eNB 110y,并且可能針對(duì)eNB 110y具有較高的的接收功率。但是,UE 120y可能由于 受限關(guān)聯(lián)而無(wú)法接入毫微微eNB 110y,并且然后以較低的接收功率連接到宏eNB 110c(如圖1中所示)或也以較低的接收功率連接到毫微微eNB 110z(圖1中未示出)。然后,UE 120y可以在下行鏈路上觀測(cè)到來(lái)自毫微微eNB 110y的強(qiáng)干擾,并且還可以在上行鏈路上對(duì)eNB 110y造成強(qiáng)干擾。
在UE遭受到來(lái)自相鄰小區(qū)的干擾的顯性干擾場(chǎng)景中,通過(guò)時(shí)間對(duì)資源的劃分有助于降低干擾。在一個(gè)示例中,特定小區(qū)(例如,圖1的102c)在周期性的子幀中使其其自身靜默,從而允許來(lái)自相鄰小區(qū)的用戶(hù)(例如,102y或102b)在沒(méi)有來(lái)自該特定小區(qū)的干擾的情況下被服務(wù)。從遭受?chē)?yán)重干擾的用戶(hù)的角度來(lái)看,這種時(shí)分復(fù)用(TDM)劃分技術(shù)創(chuàng)造了兩類(lèi)子幀。第一類(lèi)包括落在周期性的靜默中并且在本申請(qǐng)中為了方便稱(chēng)為“受保護(hù)的”或“干凈的”子幀(例如U/AU子幀)的子幀。未被保護(hù)的子幀(例如N/AN子幀)可能因此受到更多干擾,其在本申請(qǐng)中被稱(chēng)為“未受保護(hù)的”或“不干凈的”子幀。
公共子幀(例如C/AC子幀)具有取決于發(fā)送數(shù)據(jù)的相鄰eNB的是數(shù)量的信道質(zhì)量。例如,如果相鄰eNB在公共子幀上發(fā)送數(shù)據(jù),則公共子幀的信道質(zhì)量對(duì)于被攻擊者eNB嚴(yán)重影響的擴(kuò)展的邊界(EBA)UE來(lái)說(shuō)可能也較低。EBA UE可以屬于第一eNB,但也可以位于第二ENodeB的覆蓋區(qū)域內(nèi)。例如,與在毫微微eNB覆蓋的范圍界限附近的宏eNB通信的UE是EBA UE。
在一個(gè)異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)場(chǎng)景中,在毫微微覆蓋下的宏UE可能會(huì)遭受到顯著的下行鏈路(DL)干擾。如上文所解釋的,資源的TDM劃分允許處于來(lái)自相鄰小區(qū)的強(qiáng)干擾下的UE維持對(duì)服務(wù)小區(qū)的良好的下行鏈路信號(hào)質(zhì)量。不過(guò),即使其下行鏈路信道是受保護(hù)的,該毫微微覆蓋中的宏UE也可能是在上行鏈路(UL)上功率受限的。
一種故障場(chǎng)景包括很大的宏站點(diǎn)到站點(diǎn)距離以及封閉用戶(hù)組(CSG),用戶(hù)在其中添加毫微微小區(qū)。一非CSG用戶(hù)在受保護(hù)的子幀上具有良好的下行鏈路覆蓋但是由于UE處的受限制的發(fā)射功率和較高的干擾而沒(méi)有非常好的上行鏈路覆蓋。在這個(gè)示例中應(yīng)該注意的是,上行鏈路發(fā)射功率譜密度(PSD)受到在eNB的接收機(jī)處的最小信號(hào)與干擾噪聲比(SINR)規(guī)范和UE的最大發(fā)射功率的限制。因此,上行鏈路發(fā)射帶寬會(huì)可能變得非常 小,導(dǎo)致功率有限的UE只能使用其受保護(hù)子幀的一部分。因此,可用的受保護(hù)子幀可能不足以支持UE的服務(wù)質(zhì)量(QoS)要求。并且,因?yàn)樵谑鼙Wo(hù)子幀中的未使用的物理資源塊由于定義也不能由毫微微小區(qū)使用可能存在浪費(fèi)。
通過(guò)本申請(qǐng)中提供的示例來(lái)解決這樣的問(wèn)題。本發(fā)明中公開(kāi)的某些方面除了下行鏈路資源的時(shí)分復(fù)用(TDM)之外,還提供了上行鏈路資源的頻分復(fù)用(FDM)。這樣的方面雖然必然適應(yīng)于,但并不受限于在其中由第一eNB服務(wù)的UE從第二eNB接收到顯著干擾的那些場(chǎng)景。各個(gè)方面包括第一eNB與第二eNB協(xié)商,以使第二eNB放棄在另外的未受保護(hù)的上行鏈路子幀中的子帶以由UE使用。
在一些設(shè)計(jì)中,第一eNB是宏eNB,而第二eNB是毫微微eNB,然而設(shè)計(jì)的范圍并不限制性于此,因?yàn)檫@樣的概念可以應(yīng)用于任何可能干擾一個(gè)或多個(gè)UE的兩個(gè)或多個(gè)eNB。下面的示例涉及宏eNB和毫微微eNB,但是應(yīng)該理解的是該概念普遍地適用。
一些方面提供了一種向UE分配資源的技術(shù),其中通過(guò)將受保護(hù)的和非受保護(hù)的資源的概念擴(kuò)展到毫微微小區(qū)的物理資源塊(PRB)中的特定子帶來(lái)減少浪費(fèi)。在一個(gè)示例中,毫微微小區(qū)和宏小區(qū)UE以依照下面向量的模式在上行鏈路上通信:
毫微微小區(qū)[N,AN,AC,AC,AC,AU,AU,U],
宏小區(qū)[U,AU,AC,AC,AC,AN,AN,N]。
在這樣的向量中,N和AN是未受保護(hù)的子幀(沒(méi)有被宏小區(qū)使用),U和AU是受保護(hù)的子幀(由宏小區(qū)使用并且由毫微微小區(qū)所放棄),以及AC是公共子幀(由兩個(gè)小區(qū)使用)。具有由于功率限制所造成的鏈路預(yù)算赤字,從毫微微小區(qū)接收干擾的宏UE可以另外地只在宏U/AU子幀上被調(diào)度。由于功率限制,可用的U/AU子幀可能不夠關(guān)閉上行鏈路上的鏈路。但是,這一示例的設(shè)計(jì)通過(guò)允許宏小區(qū)請(qǐng)求額外的PRB用于上行鏈路傳輸減輕了這一問(wèn)題。具體而言,上行鏈路子幀內(nèi)的不同子帶被分配給不同的向量,以使得可以將受保護(hù)的資源分配給宏小區(qū)。在協(xié)商之后,宏小區(qū)具有額外的受保護(hù)PRB,在該P(yáng)RB中其可以調(diào)度UE用于上行鏈路通信。在一個(gè)方面,UE上行鏈路通信的調(diào)度是通過(guò)發(fā)送指示諸如控制信道分配之類(lèi) 的子帶資源的劃分的配置信令信息來(lái)執(zhí)行的。
在一個(gè)方面,兩個(gè)eNB協(xié)商,例如通過(guò)諸如穿過(guò)X2接口的上層信令,以將不同向量分配給上行鏈路上的不同子帶。這兩個(gè)eNB可以協(xié)商與如下相同或類(lèi)似的一組向量:
宏下行鏈路向量:[U,AU,AU,AC,AC,AC,AC,AC]
毫微微下行鏈路向量:[N,AN,AN,AC,AC,AC,AC,AC]
宏上行鏈路向量:
子帶1:[AC,AC,AC,AC,U,AU,AU,AU]
子帶2:[AC,AC,AC,AC,U,AC,AC,AC]
毫微微上行鏈路向量:
子帶1:[AC,AC,AC,AC,N,AN,AN,AN]
子帶2:[AC,AC,AC,AC N,AC,AC,AC]
關(guān)于上行鏈路,應(yīng)該注意的是,子帶1的最后四個(gè)子幀針對(duì)宏UE是受保護(hù)的,毫微微UE則不使用子帶1中的最后四個(gè)子幀。對(duì)于子帶2,第五個(gè)子幀是針對(duì)宏UE受保護(hù)的,其它7個(gè)子幀則是公共的,并且可以由任何UE使用。
在LTE版本8中,下行鏈路控制分配(在PDCCH上)通常從相應(yīng)的上行鏈路傳輸(在PUSCH上)偏移4個(gè)子幀。例如,在版本8中,一些設(shè)計(jì)可能使用在上行鏈路子幀的4個(gè)子幀之前(n-4,其中n是上行鏈路子幀)發(fā)送的PDCCH來(lái)分配受保護(hù)的上行鏈路資源。并且,在版本8中,PHICH是在上行鏈路子幀的4個(gè)子幀之后(在下行鏈路上n+4,其中n是上行鏈路子幀)發(fā)送的。但是,在一些實(shí)例中,上行鏈路是根據(jù)FDM技術(shù)劃分的,受保護(hù)的上行鏈路可能并不總是映射到n-4或n+4處的受保護(hù)的下行鏈路子幀。因此,各個(gè)方面包括用于分配控制信道的技術(shù),例如PDCCH和PHICH,以使得那些控制信道的干擾被降低或最小化。
圖4根據(jù)一個(gè)方面分別示出了UE和eNB的子幀的示例性下行鏈路和上行鏈路時(shí)間線(xiàn)410、420。由于上文描述的交叉子幀(cross-subframe)分配模式,圖4的示例包括對(duì)版本8時(shí)間線(xiàn)的一些變化。示出了奇數(shù)和偶數(shù)無(wú)線(xiàn)幀編號(hào)。
在一個(gè)示例性設(shè)計(jì)中,PDCCH是在受保護(hù)的下行鏈路子幀n1=n-k, k>4中發(fā)送的,此時(shí)n-4不是受保護(hù)的。當(dāng)控制信號(hào)被調(diào)度用于不同于其普通子幀的子幀時(shí),這一技術(shù)可以在本申請(qǐng)中被稱(chēng)為“交叉子幀”分配模式。PDCCH可以由UE專(zhuān)用交叉子幀無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)臨時(shí)標(biāo)識(shí)符(X-RNTI)加擾以進(jìn)行交叉子幀分配。如圖4中所示出的,在一個(gè)方面,X-子幀上行鏈路準(zhǔn)許412在受保護(hù)的下行鏈路子幀414中發(fā)送。作為響應(yīng),UE可以在受保護(hù)的上行鏈路PUSCH傳輸子幀422中執(zhí)行上行鏈路數(shù)據(jù)傳輸424。
繼續(xù)這一示例性設(shè)計(jì),針對(duì)X-RNTI的PHICH應(yīng)該在受保護(hù)的子幀nphich=n-k+8*N上發(fā)送,其中,N是使得nphich>=n+4的最小的整數(shù)。在一個(gè)方面,圖4示出了X-子幀PHICH 418是在受保護(hù)的下行鏈路子幀416(nphich)中發(fā)送的。宏UE監(jiān)控在該位置而不是n+4中發(fā)送的PHICH。此外,如果接收到NACK,則重傳可以發(fā)生在子幀nretx=n+8*M中,其中,M是使nretx>=nphich+4的最小整數(shù)。交叉子幀分配模式可以由高層信令啟動(dòng)。典型地,上行鏈路PUSCH重傳428發(fā)生在受保護(hù)的上行鏈路子幀426(nretx)上,如圖4中所示出的。
在另一個(gè)示例性設(shè)計(jì)中,無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)使用PDSCH上另外的未受保護(hù)的子幀中的受保護(hù)的子帶而不是使用交叉子幀調(diào)度來(lái)進(jìn)行信令傳送。在這樣的示例中,通知UE監(jiān)聽(tīng)用于上行鏈路分配的中繼信令。在一個(gè)方面,在PDSCH受保護(hù)的資源上發(fā)送中繼PDCCH(R-PDCCH),并且宏UE在未受保護(hù)的下行鏈路子幀上監(jiān)控用于可能的上行鏈路分配的R-PDCCH。其它受保護(hù)的資源可以用于ACK/NACK信號(hào),例如在PDSCH的受保護(hù)的子帶中發(fā)送的中繼-PHICH(R-PHICH)。在圖2中示出了這些信道(R-R-PDSCH和R-PHICH)。
在又一個(gè)示例中,針對(duì)諸如IP電話(huà)(VoIP)之類(lèi)的各種應(yīng)用,可以使用半持久調(diào)度(SPS)分配來(lái)避免非受保護(hù)的子幀上的控制信令。VoIP是一個(gè)恰當(dāng)?shù)氖纠驗(yàn)槠渖闲墟溌芬笸ǔJ鞘孪纫阎?,并且一旦分配了受保護(hù)的向量,通常就不需要使用進(jìn)一步的信令來(lái)在上行鏈路上分配受保護(hù)的資源。
VoIP傳輸具有20ms的時(shí)間周期。在一個(gè)方面,一些設(shè)計(jì)針對(duì)VoIP保護(hù)0ms、20ms、40ms、60ms,…上的上行鏈路傳輸。但是,向量是用8毫秒的周期定義的。因此,系統(tǒng)可以將上行鏈路傳輸?shù)闹芷?、向量時(shí)間線(xiàn)的周 期和上行鏈路向量與下行鏈路向量之間的偏移考慮在內(nèi)以在受保護(hù)的資源上調(diào)度VoIP上行鏈路傳輸?shù)拈_(kāi)始。在這個(gè)示例中,U和AU以這樣一種方式配置,使得如下面所示的來(lái)分配宏UE受保護(hù)的上行鏈路資源:
下行鏈路向量:[U,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC]
針對(duì)子帶1或2的上行鏈路向量:[AC,AC,AC,U,AC,AC,AC,AU]
如上文所示出的,將上行鏈路向量中的最后一個(gè)子幀變?yōu)锳U,并且將該向量重復(fù)至期望的長(zhǎng)度,從而確保該上行鏈路向量中的每第4個(gè)子幀是受保護(hù)的(即,為U或AU)。因此,0ms、20ms、40ms、60ms上的每個(gè)上行鏈路傳輸是受保護(hù)的。一旦分配了向量,則VoIP的周期的和可預(yù)測(cè)的的屬性意味著可能不需要信令來(lái)進(jìn)行進(jìn)一步的上行鏈路分配,至少針對(duì)該VoIP會(huì)話(huà)是這樣的。因此,可以避免一些控制信令,使得將控制信令干擾降低到或保持到最小值。
以?xún)煞N方式的至少一種可以便于實(shí)現(xiàn)PHICH傳輸。在一種方式中,如上文所描述的,在受保護(hù)的下行鏈路子幀上發(fā)送交叉子幀PHICH。這一技術(shù)可以針對(duì)在AU子帶中發(fā)生的傳輸使用4子幀的PHICH延遲。
在另一種設(shè)計(jì)中,PHICH只在下行鏈路的受保護(hù)子幀上發(fā)送,并且僅針對(duì)在上行鏈路的受保護(hù)子幀上發(fā)送的分組接收PHICH。沒(méi)有PHICH是針對(duì)另外的未受保護(hù)子幀的受保護(hù)的子帶上發(fā)送的分組而發(fā)送的。但是,第一傳輸錯(cuò)誤率應(yīng)該比較低,因?yàn)?)受保護(hù)的上行鏈路子幀被用于數(shù)據(jù)傳輸,并且2)SPS一般操作在保守的調(diào)制和編碼方案(MCS)上。
上面的示例使用VoIP來(lái)描繪SPS的概念以在一些方面中使用,但是,設(shè)計(jì)的范圍并不限制于此。任何適合與SPS一起使用的應(yīng)用可以在各種設(shè)計(jì)中使用。
在上面的示例中,可以新的信令添加到已經(jīng)由LTE版本8所提供的信令中。例如,一些方面包括在宏小區(qū)和毫微微小區(qū)之間用于協(xié)商上行鏈路中的子帶的使用的消息。該信令可以在上層中。
圖5示出了第一eNB的示例性處理過(guò)程500,其中,由第一eNB服務(wù)的用戶(hù)設(shè)備(UE)受到來(lái)自第二eNB的干擾。處理過(guò)程500開(kāi)始于方框502。在方框504中,第一eNB與第二eNB針對(duì)上行鏈路上的子帶資源的劃分進(jìn)行協(xié)商。在一個(gè)示例中,將子帶資源的第一子集分配給第一eNB, 將子帶資源的第二子集分配給第二eNB。
在方框506中,配置信令向由第一eNB服務(wù)的UE提供子帶資源第一子集的使用。該信令可以包括對(duì)于LTE版本8已經(jīng)提供的信令的新信令或可以包括未經(jīng)修改的版本8中的已知技術(shù)。在一個(gè)示例中,交叉子幀分配模式用于PDCCH傳輸,并且PHICH時(shí)序也被移動(dòng)。在另一個(gè)示例中,PDCCH是在另外的未受保護(hù)PDSCH傳輸?shù)氖鼙Wo(hù)的子幀上發(fā)送的(如可以用中繼設(shè)備執(zhí)行的)。在又一個(gè)示例中,SPS用于消除一些信令。處理過(guò)程500在方框508處結(jié)束。
圖6示出了由第一eNB服務(wù)的受到來(lái)自第二eNB的干擾的用戶(hù)設(shè)備(UE)的示例性處理過(guò)程600。處理過(guò)程600在方框602處開(kāi)始。在方框604中,UE讀取下行鏈路控制信道以確定上行鏈路子幀n的受保護(hù)的子帶。在方框606中,UE在受保護(hù)的上行鏈路子幀n期間發(fā)送數(shù)據(jù)。處理過(guò)程600在方框608處結(jié)束。
本申請(qǐng)中公開(kāi)的功能塊和模塊可以包括處理器、電子設(shè)備、硬件設(shè)備、電子組件、邏輯電路、存儲(chǔ)器、軟件代碼、固件代碼等等或其任何組合。
各個(gè)方面可以包括相對(duì)于傳統(tǒng)設(shè)計(jì)的優(yōu)點(diǎn)。例如,向否則將具有較差上行鏈路性能的宏UE提供了可靠的上行鏈路資源,即使是在宏UE是功率受限時(shí)。從毫微微小區(qū)的角度來(lái)看,其在其AC子幀中失去了一些PRB,但是,由于那些子幀中的其它PRB仍然可以由毫微微小區(qū)使用,因此性能損失相對(duì)較小。
圖7示出了基站/eNB110和UE 120的設(shè)計(jì)的框圖,其可以是圖1中的基站/eNB中的一個(gè)和UE中的一個(gè)。對(duì)于受限制的關(guān)聯(lián)場(chǎng)景,基站110可以是圖1中的宏eNB 110c,UE 120可以是UE 120y。基站110也可以是某一其它類(lèi)型的基站?;?10可以配備有天線(xiàn)734a到734t,UE 120可以配備有天線(xiàn)752a到752r。
在基站110處,發(fā)射處理器720從數(shù)據(jù)源112接收數(shù)據(jù),從控制器/處理器740接收控制信息。該控制信息可以是針對(duì)PBCH、PCFICH、PHICH、PDCCH等的。數(shù)據(jù)可以是針對(duì)PDSCH的。處理器720可以處理(例如,編碼和符號(hào)映射)數(shù)據(jù)和控制信息以分別獲得數(shù)據(jù)符號(hào)和控制符號(hào)。處理器720還可以生成參考符號(hào)(例如,針對(duì)PSS、SSS和小區(qū)專(zhuān)用參考信號(hào))。 發(fā)射(TX)多輸入多輸出(MIMO)處理器730可以對(duì)數(shù)據(jù)符號(hào)、控制符號(hào)和/或參考符號(hào)(如果適用)執(zhí)行空間處理(例如,預(yù)編碼),并向調(diào)制器(MOD)732a到732t提供輸出符號(hào)流。每個(gè)調(diào)制器732可以處理相應(yīng)的輸出符號(hào)流(例如,進(jìn)行OFDM等)以獲得輸出采樣流。每個(gè)調(diào)制器732還進(jìn)一步處理(例如,轉(zhuǎn)換為模擬、放大、濾波和上變頻)輸出采樣流以獲得下行鏈路信號(hào)。來(lái)自調(diào)制器732a到732t的下行鏈路信號(hào)可以分別通過(guò)天線(xiàn)734a到734t發(fā)送。
在UE 120處,天線(xiàn)752a到天線(xiàn)752r可以從基站110接收下行鏈路信號(hào),并將接收到的信號(hào)分別提供給解調(diào)器(DEMOD)754a到754r。每個(gè)解調(diào)器754可以調(diào)整(例如,濾波、放大、下變頻和數(shù)字化)相應(yīng)的接收到的信號(hào)以獲得輸入采樣。每個(gè)解調(diào)器754可以進(jìn)一步處理輸入采樣(例如,進(jìn)行OFDM等)以獲得接收符號(hào)。MIMO檢測(cè)器756可以從所有的解調(diào)器754a到754r獲得接收符號(hào),并且如果可以的話(huà),對(duì)接收符號(hào)執(zhí)行MIMO檢測(cè),并提供檢測(cè)后的符號(hào)。接收處理器758可以處理(例如,解調(diào)制、解交織和解碼)檢測(cè)后的符號(hào),將UE120的解碼后的數(shù)據(jù)提供給數(shù)據(jù)宿760,并將解碼后的控制信息提供給控制器/處理器780。
在上行鏈路上,在UE 120處,發(fā)射處理器764可以從數(shù)據(jù)源762接收數(shù)據(jù),并進(jìn)行處理(例如,針對(duì)PUSCH),并從控制器/處理器780接收控制信息,并進(jìn)行處理(例如,針對(duì)PUCCH)。處理器764還可以針對(duì)參考信號(hào)生成參考符號(hào)。來(lái)自發(fā)射處理器764的符號(hào)可以由TX MIMO處理器766進(jìn)行預(yù)編碼,如果可以的話(huà),由解調(diào)器754a到754r進(jìn)一步處理(例如,針對(duì)SC-FDM等),并發(fā)送給基站110。在基站110處,來(lái)自UE 120的上行鏈路信號(hào)可以由天線(xiàn)734接收,由調(diào)制器732處理,如果可以的話(huà),由MIMO檢測(cè)器736檢測(cè),并由接收處理器738進(jìn)一步處理以獲得由UE 120發(fā)送的解碼后數(shù)據(jù)和控制信息。處理器738可以將解碼后的數(shù)據(jù)提供給數(shù)據(jù)宿739,以及將解碼后的控制信息提供給控制器/處理器740。
控制器/處理器740和780可以分別指導(dǎo)基站110和UE 120處的操作。處理器740和/或基站110處的其它處理器和模塊可以執(zhí)行或指導(dǎo)圖5中示出的功能塊的執(zhí)行和針對(duì)本申請(qǐng)中描述的技術(shù)的各種處理過(guò)程的執(zhí)行。處理器780和/或UE 120處的其它處理器和模塊還可以執(zhí)行或指導(dǎo)圖6中示出 的功能塊和/或針對(duì)本申請(qǐng)中所描述的技術(shù)的其它處理過(guò)程的執(zhí)行。存儲(chǔ)器742和782可以分別存儲(chǔ)用于基站110和UE 120的數(shù)據(jù)和程序代碼。調(diào)度器744可以調(diào)度UE在下行鏈路和/上行鏈路上進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。X-2接口741使得基站110能夠與其它基站進(jìn)行通信。
在一種配置中,eNodeB 110配置用于無(wú)線(xiàn)通信,包括用于協(xié)商的模塊。在一個(gè)方面,該協(xié)商模塊可以是配置用于執(zhí)行由協(xié)商模塊所描述的功能的控制器/處理器740、X-2接口741和存儲(chǔ)器742(參見(jiàn)圖7)。eNodeB 110還被配置為包括用于通信的模塊。在一個(gè)方面,該通信模塊可以是被配置為執(zhí)行該通信模塊所描述的功能的控制器/處理器740、發(fā)射處理器720、接收處理器738、存儲(chǔ)器742、調(diào)度器744、天線(xiàn)734a-t和調(diào)制器/解調(diào)器732a-t。在另一個(gè)方面,上述模塊可以是被配置為執(zhí)行由上述模塊所描述的功能的模塊或任何裝置。
在一種配置中,UE 120被配置用于無(wú)線(xiàn)通信,包括用于對(duì)在受保護(hù)的下行鏈路子幀內(nèi)接收的下行鏈路控制信道解碼,以確定包含用于上行鏈路傳輸?shù)氖鼙Wo(hù)的子帶的上行鏈路子幀n的模塊。在一個(gè)方面,該解碼模塊可以是被配置為執(zhí)行由解碼模塊所描述的功能的控制器/處理器780和存儲(chǔ)器782(參見(jiàn)圖7)。UE 120還被配置為包括用于在受保護(hù)的子帶上在上行鏈路子幀n期間發(fā)送數(shù)據(jù)的模塊。在一個(gè)方面,該發(fā)送模塊可以是被配置為執(zhí)行由該發(fā)送模塊所描述的功能的控制器/處理器780、存儲(chǔ)器782、發(fā)射處理器764、調(diào)制器754a-r和天線(xiàn)752a-r。在另一個(gè)方面,上述模塊可以是配置為執(zhí)行由上述模塊所描述的功能的模塊或任何裝置。
本領(lǐng)域技術(shù)人員還應(yīng)當(dāng)明白,結(jié)合本發(fā)明的公開(kāi)實(shí)施例描述的各種示例性的邏輯框、模塊、電路和算法步驟均可以實(shí)現(xiàn)成電子硬件、計(jì)算機(jī)軟件或其組合。為了清楚地表示硬件和軟件之間的可互換性,上面對(duì)各種示例性的部件、框、模塊、電路和步驟均圍繞其功能進(jìn)行了總體描述。至于這種功能是實(shí)現(xiàn)成硬件還是實(shí)現(xiàn)成軟件,取決于特定的應(yīng)用和對(duì)整個(gè)系統(tǒng)所施加的設(shè)計(jì)約束條件。熟練的技術(shù)人員可以針對(duì)每個(gè)特定應(yīng)用,以變通的方式實(shí)現(xiàn)所描述的功能,但是,這種實(shí)現(xiàn)決策不應(yīng)解釋為背離本發(fā)明的保護(hù)范圍。
用于執(zhí)行本申請(qǐng)所描述的功能的通用處理器、數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)、 專(zhuān)用集成電路(ASIC)、現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)或其它可編程邏輯設(shè)備、分立門(mén)或者晶體管邏輯器件、分立硬件組件或者其任意組合,可以實(shí)現(xiàn)或執(zhí)行結(jié)合本申請(qǐng)公開(kāi)內(nèi)容描述的各種示例性的邏輯框圖、模塊和電路。通用處理器可以是微處理器,或者,該處理器也可以是任何常規(guī)的處理器、控制器、微控制器或者狀態(tài)機(jī)。處理器還可以實(shí)現(xiàn)為計(jì)算設(shè)備的組合,例如,DSP和微處理器的組合、多個(gè)微處理器、一個(gè)或多個(gè)微處理器與DSP內(nèi)核的結(jié)合,或者任何其它此種結(jié)構(gòu)。
結(jié)合本發(fā)明描述的方法或算法的步驟可以直接實(shí)現(xiàn)在硬件、處理器執(zhí)行的軟件模塊或它們的組合中。軟件模塊可以位于RAM存儲(chǔ)器、閃存、ROM存儲(chǔ)器、EPROM存儲(chǔ)器、EEPROM存儲(chǔ)器、寄存器、硬盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、CD-ROM或本領(lǐng)域已知的任何其它形式的存儲(chǔ)介質(zhì)中。示例性的存儲(chǔ)介質(zhì)與處理器連接,使得處理器可以從存儲(chǔ)介質(zhì)讀取信息和向其中寫(xiě)入信息。作為替換,存儲(chǔ)介質(zhì)可以整合到處理器中。處理器和存儲(chǔ)介質(zhì)可以位于ASIC中。ASIC可以位于用戶(hù)終端中?;蛘?,處理器和存儲(chǔ)介質(zhì)可以作為用戶(hù)終端中的分立組件。
在一種或多種示例性設(shè)計(jì)中,所描述的功能可以用硬件、軟件、固件,或其任意結(jié)合來(lái)實(shí)現(xiàn)。如果在軟件中實(shí)現(xiàn),功能可以作為一條或多個(gè)指令或代碼存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)上或進(jìn)行傳輸。計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)包括計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)介質(zhì)和通信介質(zhì),通信介質(zhì)包括任何便于將計(jì)算機(jī)程序從一個(gè)地方轉(zhuǎn)移到另一個(gè)地方的介質(zhì)。存儲(chǔ)介質(zhì)可以是通用計(jì)算機(jī)或?qū)S糜?jì)算機(jī)可訪問(wèn)的任何可用介質(zhì)。舉個(gè)例子,但并不作為限制的,這樣的計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)可以包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其它光盤(pán)存儲(chǔ)器、磁盤(pán)存儲(chǔ)器或其它磁存儲(chǔ)設(shè)備,或可以用于以指令或數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的形式裝載或存儲(chǔ)期望程序代碼,并由通用或?qū)S糜?jì)算機(jī)訪問(wèn)的任何其它介質(zhì)。此外,任何連接也都可適當(dāng)?shù)乇环Q(chēng)作計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)。舉個(gè)例子,如果軟件是通過(guò)同軸線(xiàn)纜、光纖線(xiàn)纜、雙絞線(xiàn)、數(shù)字用戶(hù)線(xiàn)(DSL)、或諸如紅外線(xiàn)、無(wú)線(xiàn)電和微波之類(lèi)的無(wú)線(xiàn)技術(shù)從網(wǎng)站、服務(wù)器、或其它遠(yuǎn)程源發(fā)送的,則同軸線(xiàn)纜、光纖線(xiàn)纜、雙絞線(xiàn)、DSL、或諸如紅外線(xiàn)、無(wú)線(xiàn)電和微波之類(lèi)的無(wú)線(xiàn)技術(shù)包含在介質(zhì)的定義中。本申請(qǐng)中所用的磁盤(pán)和光盤(pán),包括壓縮盤(pán)(CD)、鐳光盤(pán)、光盤(pán)、數(shù)字多功能光盤(pán)(DVD)、軟盤(pán)和藍(lán)光盤(pán),其中,磁盤(pán)通常 磁性地復(fù)制數(shù)據(jù),而光盤(pán)則用激光光學(xué)地復(fù)制數(shù)據(jù)。上述的結(jié)合也可以包含在計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)的范圍內(nèi)。
為使本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)或者使用本發(fā)明,上面提供了對(duì)所公開(kāi)內(nèi)容的描述。對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō),對(duì)本發(fā)明的各種修改將是顯而易見(jiàn)的,并且,本申請(qǐng)中定義的總體原理也可以在不脫離本發(fā)明的精神或范圍的基礎(chǔ)上被應(yīng)用于其它變形。因此,本發(fā)明并不意在受限于本申請(qǐng)中描述的示例和設(shè)計(jì),而是與本申請(qǐng)中公開(kāi)的原理和新穎性特征的最廣范圍相一致。