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1、10申请公布号CN104247519A43申请公布日20141224CN104247519A21申请号201380020427122申请日2013031561/635,28820120418US13/830,70220130314USH04W48/20200601H04W52/0220060171申请人高通股份有限公司地址美国加利福尼亚72发明人A达姆尼亚诺维奇DP马拉蒂S马利克N布尚魏永斌GB霍恩74专利代理机构永新专利商标代理有限公司72002代理人张立达王英54发明名称小型小区激活过程57摘要一种无线通信的方法,包括配置小型小区具有激活参数。所述激活参数包括具有减少的周期的新载波类型。所。
2、述方法还包括配置UE进行时间受限的测量。所述时间受限的测量与新载波类型和所述减少的周期相对应。所述方法还包括从所述UE接收小型小区信号测量结果,以及响应于所述小型小区信号测量结果来发起激活序列。30优先权数据85PCT国际申请进入国家阶段日2014101686PCT国际申请的申请数据PCT/US2013/0323702013031587PCT国际申请的公布数据WO2013/158304EN2013102451INTCL权利要求书3页说明书15页附图12页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书3页说明书15页附图12页10申请公布号CN104247519ACN10424751。
3、9A1/3页21一种无线通信的方法,包括配置小型小区具有激活参数,所述激活参数包括具有减少的周期的新载波类型;配置用户设备UE进行时间受限的测量,所述时间受限的测量与所述新载波类型和所述减少的周期相对应;从所述UE接收小型小区信号测量结果;以及响应于所述小型小区信号测量结果来发起激活序列。2根据权利要求1所述的方法,其中,所述激活参数配置下面各项中的一项或多项具有所述减少的周期的开销信号、具有所述减少的周期的参考信号、或者其组合。3根据权利要求2所述的方法,其中,所述开销信号被配置为与来自施主ENODEB的开销信号相重叠。4根据权利要求2所述的方法,其中,所述参考信号是针对不同的小型小区而被不。
4、同地配置的。5一种无线通信的方法,包括接收激活参数;至少部分地基于所述激活参数来检测活动用户设备UE的接近度;以及使用新载波类型进行激活。6根据权利要求5所述的方法,还包括当检测到所述活动UE时发送激活请求。7根据权利要求6所述的方法,还包括接收具有更新的下行链路传输参数的激活准许;以及使用所述更新的下行链路传输参数进行激活。8根据权利要求5所述的方法,其中,所述激活还包括以减少的周期进行激活。9根据权利要求5所述的方法,其中,检测所述接近度包括从所述UE接收物理随机接入信道PRACH签名序列,所述PRACH签名序列独立于随机接入过程。10一种用于无线通信的装置,包括存储器;以及耦合到所述存储。
5、器的至少一个处理器,所述至少一个处理器被配置为配置小型小区具有激活参数,所述激活参数包括具有减少的周期的新载波类型;配置用户设备UE进行时间受限的测量,所述时间受限的测量与所述新载波类型和所述减少的周期相对应;从所述UE接收小型小区信号测量结果;以及响应于所述小型小区信号测量结果来发起激活序列。11根据权利要求10所述的装置,其中,所述激活参数配置下面各项中的一项或多项具有所述减少的周期的开销信号、具有所述减少的周期的参考信号、或者其组合。12根据权利要求11所述的装置,其中,所述开销信号被配置为与来自施主ENODEB的开销信号相重叠。13根据权利要求11所述的装置,其中,所述参考信号是针对不。
6、同的小型小区而被不同地配置的。14一种用于无线通信的装置,包括权利要求书CN104247519A2/3页3存储器;以及耦合到所述存储器的至少一个处理器,所述至少一个处理器被配置为接收激活参数;至少部分地基于所述激活参数来检测活动用户设备UE的接近度;以及使用新载波类型进行激活。15根据权利要求14所述的装置,其中,所述至少一个处理器还被配置为当检测到所述活动UE时发送激活请求。16根据权利要求15所述的装置,其中,所述至少一个处理器还被配置为接收具有更新的下行链路传输参数的激活准许;以及使用所述更新的下行链路传输参数进行激活。17根据权利要求14所述的装置,其中,所述至少一个处理器还被配置为以。
7、减少的周期进行激活。18根据权利要求14所述的装置,其中,所述至少一个处理器还被配置为通过从所述UE接收物理随机接入信道PRACH签名序列来检测所述接近度,所述PRACH签名序列独立于随机接入过程。19一种用于无线通信的装置,包括用于配置小型小区具有激活参数的单元,所述激活参数包括具有减少的周期的新载波类型;用于配置用户设备UE进行时间受限的测量的单元,所述时间受限的测量与所述新载波类型和所述减少的周期相对应;用于从所述UE接收小型小区信号测量结果的单元;以及用于响应于所述小型小区信号测量结果来发起激活序列的单元。20根据权利要求19所述的装置,其中,所述激活参数配置下面各项中的一项或多项具有。
8、所述减少的周期的开销信号、具有所述减少的周期的参考信号、或者其组合。21根据权利要求20所述的装置,其中,所述开销信号被配置为与来自施主ENODEB的开销信号相重叠。22根据权利要求20所述的装置,其中,所述参考信号是针对不同的小型小区而被不同地配置的。23一种用于无线通信的装置,包括用于接收激活参数的单元;用于至少部分地基于所述激活参数来检测活动用户设备UE的接近度的单元;以及用于使用新载波类型进行激活的单元。24根据权利要求23所述的装置,还包括用于当检测到所述活动UE时发送激活请求的单元。25根据权利要求24所述的装置,还包括用于接收具有更新的下行链路传输参数的激活准许的单元;以及用于使。
9、用所述更新的下行链路传输参数进行激活的单元。26根据权利要求23所述的装置,其中,所述激活还包括以减少的周期进行激活。27根据权利要求23所述的装置,其中,检测所述接近度包括从所述UE接收物理随权利要求书CN104247519A3/3页4机接入信道PRACH签名序列,所述PRACH签名序列独立于随机接入过程。28一种用于无线通信的计算机程序产品,所述计算机程序产品包括其上记录有程序代码的非临时性计算机可读介质,所述程序代码包括用于配置小型小区具有激活参数的程序代码,所述激活参数包括具有减少的周期的新载波类型;用于配置用户设备UE进行时间受限的测量的程序代码,所述时间受限的测量与所述新载波类型和。
10、所述减少的周期相对应;用于从所述UE接收小型小区信号测量结果的程序代码;以及用于响应于所述小型小区信号测量结果来发起激活序列的程序代码。29一种用于无线通信的计算机程序产品,所述计算机程序产品包括其上记录有程序代码的非临时性计算机可读介质,所述程序代码包括用于接收激活参数的程序代码;用于至少部分地基于所述激活参数来检测活动用户设备UE的接近度的程序代码;以及用于使用新载波类型进行激活的程序代码。权利要求书CN104247519A1/15页5小型小区激活过程0001对相关申请的交叉引用0002本申请根据35USC119E,要求享受2012年4月18日递交的、题目为RELAYACTIVATIONP。
11、ROCEDURE的美国临时专利申请NO61/635,288的权益,故通过引用方式将其全部公开内容明确地并入本文。0003本申请与以DAMNJANOVIC等人名义的、与本申请在同一日期递交的、题目为RELAYACTIVATIONPROCEDURE的美国专利申请高通案卷号为122300相关,故通过引用方式将其全部公开内容明确地并入本文。技术领域0004概括地说,本公开内容的方面涉及无线通信系统,并且更具体地说,本公开内容的方面涉及控制小型小区活动状态。背景技术0005为了提供诸如电话、视频、数据、消息和广播之类的各种电信服务,广泛地部署了无线通信系统。典型的无线通信系统可以使用能够通过共享可用的系。
12、统资源例如,带宽、发射功率来支持与多个用户通信的多址技术。这类种多址技术的例子包括码分多址CDMA系统、时分多址TDMA系统、频分多址FDMA系统、正交频分多址OFDMA系统、单载波频分多址SCFDMA系统和时分同步码分多址TDSCDMA系统。0006在各种电信标准中已经采用了这些多址技术以提供使得不同的无线设备能在城市、国家、地区乃至全球层面进行通信的公共协议。新兴电信标准的例子是长期演进LTE。LTE是对由第三代合作伙伴计划3GPP颁布的通用移动电信系统UMTS移动标准的增强集。它被设计用于通过以下行为来更好地支持移动宽带互联网接入改善频谱效率、降低成本、改善服务、利用新的频谱,以及通过在。
13、下行链路DL上使用OFDMA、在上行链路UL上使用SCFDMA以及使用多输入多输出MIMO天线技术来与其它开放标准更好地整合。然而,随着对移动宽带接入的需求持续增加,存在对LTE技术的进一步改进的需求。优选地,这些改进应当适用于其它多址技术和采用这些技术的电信标准。发明内容0007在本公开内容的一个方面中,公开了一种无线通信的方法。所述方法包括配置小型小区具有激活参数。所述方法还包括配置用户设备UE进行时间受限的测量。所述方法还包括从所述UE接收小型小区信号测量结果。所述方法还包括响应于所述小型小区信号测量结果来发起激活序列。0008在本公开内容的另一个方面中,公开了一种无线通信的方法。所述方。
14、法包括接收激活参数。所述方法还包括至少部分地基于所述激活参数来检测活动UE的接近度。所述方法还包括使用新载波类型进行激活。0009另一种配置公开了一种装置,所述装置具有用于配置小型小区具有激活参数的说明书CN104247519A2/15页6单元。所述装置还包括用于配置UE进行时间受限的测量的单元。所述装置还包括用于从所述UE接收小型小区信号测量结果的单元。所述装置还包括用于响应于所述小型小区信号测量结果来发起激活序列的单元。0010另一种配置公开了一种装置,所述装置具有用于接收激活参数的单元。所述装置还包括用于至少部分地基于所述激活参数来检测活动UE的接近度的单元。所述装置还包括用于使用新载波。
15、类型进行激活的单元。0011在另一种配置中,公开了一种用于无线网络中的无线通信的计算机程序产品,所述计算机程序产品具有非临时性计算机可读介质。所述计算机可读介质具有记录于其上的程序代码,当所述程序代码由处理器执行时,使得所述处理器执行配置小型小区具有激活参数的操作。所述程序代码还使得所述处理器配置用户设备UE进行时间受限的测量。所述程序代码还使得所述处理器从所述UE接收小型小区信号测量结果。所述程序代码还使得所述处理器响应于所述小型小区信号测量结果来发起激活序列。0012在另一种配置中,公开了一种用于无线网络中的无线通信的计算机程序产品,所述计算机程序产品具有非临时性计算机可读介质。所述计算机。
16、可读介质具有记录于其上的程序代码,当所述程序代码由处理器执行时,使得所述处理器执行接收激活参数的操作。所述程序代码还使得所述处理器至少部分地基于所述激活参数来检测活动UE的接近度。所述程序代码还使得所述处理器使用新载波类型进行激活。0013又一种配置公开了一种无线装置,所述无线装置具有存储器和耦合到所述存储器的至少一个处理器。所述处理器被配置为配置小型小区具有激活参数。所述处理器还被配置为配置UE进行时间受限的测量。所述处理器还被配置为从所述UE接收小型小区信号测量结果。所述处理器还被配置为响应于所述小型小区信号测量结果来发起激活序列。0014另一种配置公开了一种无线装置,所述无线装置具有存储。
17、器和耦合到所述存储器的至少一个处理器。所述处理器被配置为接收激活参数。所述处理器还被配置为至少部分地基于所述激活参数来检测活动UE的接近度。所述处理器还被配置为使用新载波类型进行激活。0015本公开内容的额外的特征和优点将在下面进行描述。本领域技术人员应当理解的是,本公开内容可以容易地被用作用于修改或设计用于执行本公开内容相同目的的其它结构的基础。本领域技术人员还应当认识到的是,这种等同的构造没有脱离如所附权利要求书中所阐述的本公开内容的教导。当结合附图来考虑时,根据以下的描述,将更好地理解被认为是本公开内容的特性的新颖性特征关于其组织和操作方法二者连同进一步的目的和优点。然而,将要明确地理解。
18、的是,所述附图中的每个附图仅是出于说明和描述的目的而被提供的,并且不旨在作为对本公开内容的限制的限定。附图说明0016当结合附图来理解时,根据以下阐述的详细描述,本公开内容的特征、本质和优点将变得更加显而易见,在附图中,相同的附图标记在全文中以对应的方式进行标识。0017图1是示出了一种网络架构的例子的示图。0018图2是示出了一种接入网络的例子的示图。0019图3是示出了LTE中的下行链路帧结构的例子的示图。说明书CN104247519A3/15页70020图4是示出了LTE中的上行链路帧结构的例子的示图。0021图5是示出了针对用户平面和控制平面的无线协议架构的例子的示图。0022图6是示。
19、出了接入网络中的演进节点B和用户设备的例子的示图。0023图7是概念性地示出了根据本公开内容的一个方面的示例性系统的示图。0024图8是概念性地示出了根据本公开内容的一个方面的示例性过程的呼叫流程图。0025图9是概念性地示出了根据本公开内容的一个方面的示例性过程的呼叫流程图。0026图10是概念性地示出了根据本公开内容的一个方面的示例性过程的呼叫流程图。0027图11是示出了根据本公开内容的一个方面的、用于激活小型小区的方法的框图。0028图12是示出了示例性装置中的不同的模块/单元/组件的框图。具体实施方式0029下面结合附图所阐述的详细描述,仅旨在作为对各种配置的描述,而不旨在表示本文中。
20、所描述的概念可以实践的唯一配置。出于提供对各种概念的透彻理解的目的,详细描述包括特定的细节。但是,对本领域技术人员来说显而易见的是,可以在不具有这些特定细节的情况下实践这些概念。在一些实例中,以框图形式示出公知的结构和组件,以避免模糊这些概念。另外,术语“或”旨在意味着包括性的“或”而不是排他性的“或”。也就是说,除非另外规定或者从上下文中明确得知,否则例如“X使用A或B”的短语意味着自然的包括性的排列中的任意排列。也就是说,例如短语“X使用A或B”是由以下实例中的任意实例来满足的X使用A;X使用B;或者X使用A和B二者。另外,本申请和所附权利要求书中使用的冠词“一个A”和“一AN”通常应当解。
21、释为意味着“一个或多个”,除非另外规定或者从上下文中明确得知其针对单数形式。0030参考各种装置和方法呈现了电信系统的方面。这些装置和方法在以下的详细描述中进行了描述,并且通过各种方框、模块、组件、电路、步骤、过程、算法等统称为“要素”在附图中进行了示出。这些要素可以使用硬件、软件或其任意组合来实现。这些要素是实现为硬件还是实现为软件取决于具体的应用和对整个系统施加的设计约束。0031通过示例的方式,可以利用包括一个或多个处理器的“处理系统”来实现要素或要素的任意部分或要素的任意组合。处理器的例子包括微处理器、微控制器、数字信号处理器DSP、现场可编程门阵列FPGA、可编程逻辑器件PLD、状态。
22、机、门控逻辑单元、分立的硬件电路以及被配置为执行贯穿本公开内容描述的各种功能的其它合适的硬件。处理系统中的一个或多个处理器可以执行软件。无论是被称为软件、固件、中间件、微代码、硬件描述语言或其它,软件都应当被广义地理解为意味着指令、指令集、代码、代码段、程序代码、程序、子程序、软件模块、应用、软件应用、软件包、固件、例程、子例程、对象、可执行文件、执行的线程、过程、功能单元等。为了清楚说明起见,针对LTE或改进的LTELTEA其统称为“LTE”来描述所述技术的某些方面,并且在大部分描述中使用这种LTE术语。0032图1是示出了LTE网络架构100的示图。LTE网络架构100可以被称为演进型分组。
23、系统EPS100。EPS100可以包括一个或多个用户设备UE102、演进型UMTS陆地无线接入网EUTRAN104、演进型分组核心EPC110、归属订户服务器HSS120以及运营商的IP服务122。EPS可以与其它接入网络互连,但是为了简洁,没有示出那些实体/接口。如说明书CN104247519A4/15页8所示,EPS提供分组交换服务,然而,如本领域的技术人员将容易地理解的,贯穿本公开内容给出的各种概念可以扩展至提供电路交换服务的网络。0033EUTRAN包括演进型节点BENODEB106和其它ENODEB108。ENODEB106提供朝向UE102的、用户平面和控制平面的协议终止。ENOD。
24、EB106可以经由回程例如,X2接口连接至其它ENODEB108。ENODEB106还可以被称为基站、基站收发机站、无线基站、无线收发机、收发机功能单元、接入点、基本服务集BSS、扩展服务集ESS或一些其它合适的术语。ENODEB106为UE102提供了到EPC110的接入点。UE102的例子包括蜂窝电话、智能电话、会话发起协议SIP电话、膝上型计算机、个人数字助理PDA、卫星无线单元、全球定位系统、多媒体设备、平板计算机、上网本、智能本、超极本、视频设备、数字音频播放器例如,MP3播放器、相机、游戏控制台或任何其它类似功能的设备。UE102还可以被本领域技术人员称为移动站、订户站、移动单元、。
25、订户单元、无线单元、远程单元、移动设备、无线设备、无线通信设备、远程设备、移动订户站、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持设备、用户代理、移动客户端、客户端或一些其它合适的术语。0034ENODEB106经由例如S1接口连接到EPC110。EPC110包括移动性管理实体MME112、其它MME114、服务网关116以及分组数据网络PDN网关118。MME112是处理UE102和EPC110之间的信令的控制节点。通常,MME112提供承载和连接管理。所有的用户IP分组是通过服务网关116来传送的,服务网关116自身连接到PDN网关118。PDN网关118提供给UEIP地址分配以及其它功能。
26、。PDN网关118连接到运营商的IP服务122。运营商的IP服务122可以包括因特网、内联网、IP多媒体子系统IMS以及PS分组交换的流服务PSS。0035图2是示出了LTE网络架构中的接入网络200的例子的示图。在这个例子中,将接入网络200划分成数个蜂窝区域小区202。一个或多个较低功率等级的ENODEB208可以具有与一个或多个小区202重叠的蜂窝区域210。较低功率等级的ENODEB208可以是远程无线头端RRH、毫微微小区例如家庭ENODEBHENB、微微小区或微小区。每个宏ENODEB204被分配给相应的小区202,并且经配置为小区202中的所有UE206提供去往EPC110的接入。
27、点。在接入网络200的这个例子中没有集中控制器,但是可以在可替代配置中使用集中控制器。ENODEB204负责全部无线相关功能,包括无线承载控制、准入控制、移动性控制、调度、安全性以及与服务网关116的连接性。0036由接入网络200采用的调制和多址方案可以取决于所部署的具体电信标准而变化。在LTE应用中,在下行链路上使用OFDM以及在上行链路上使用SCFDMA以支持频分双工FDD和时分双工TDD二者。如本领域技术人员根据接下来的详细描述将容易理解的,本文中给出的各种概念良好地适用于LTE应用。然而,这些概念可以容易地扩展到采用其它调制和多址技术的其它电信标准。通过示例的方式,这些概念可以扩展到。
28、演进数据优化EVDO或超移动宽带UMB。EVDO和UMB是由第三代合作伙伴计划23GPP2公布的、作为CDMA2000标准族的一部分的空中接口标准并且采用CDMA以提供到移动站的宽带互联网接入。这些概念还可以扩展到采用宽带CDMAWCDMA和CDMA的其它变型的通用陆地无线接入UTRA,例如TDSCDMA;采用TDMA的全球移动通信系统GSM;和采用OFDMA的演进的UTRAEUTRA、超移动宽带UMB、IEEE80211WIFI、IEEE80216WIMAX、IEEE80220和FLASHOFDM。在来自3GPP组织的文献中描述了UTRA、EUTRA、UMTS、LTE和GSM。说明书CN10。
29、4247519A5/15页9在来自3GPP2组织的文献中描述了CDMA2000和UMB。实际所采用的无线通信标准和多址技术将取决于特定应用和对系统施加的整体设计约束。0037ENODEB204可以具有支持MIMO技术的多个天线。MIMO技术的使用使得ENODEB204能够利用空间域来支持空间复用、波束成形和发射分集。空间复用可以用于在同一个频率上同时发送不同的数据流。可以将数据流发送给单个UE206以提高数据速率或发送给多个UE206以提高整体系统容量。这可以通过对每个数据流进行空间预编码即施加对振幅和相位的缩放并且随后通过下行链路上的多个发送天线来发送每个空间预编码的流来实现。到达UE206。
30、处的空间预编码的数据流具有不同的空间签名,这使得每个UE206能够恢复去往UE206的一个或多个数据流。在上行链路上,每个UE206发送空间预编码的数据流,这使得ENODEB204能够识别每个空间预编码的数据流的源。0038当信道状况良好时,通常使用空间复用。当信道状况较差时,可以使用波束成形来将传输能量集中到一个或多个方向上。这可以由对通过多个天线进行发送的数据进行空间预编码来实现。为了在小区的边缘处获得良好的覆盖,可以结合发射分集来使用单个流波束成形传输。0039在接下来的详细描述中,将参照在下行链路上支持OFDM的MIMO系统来描述接入网络的各个方面。OFDM是在OFDM符号内的数个子载。
31、波上调制数据的扩频技术。子载波以精确的频率间隔开。所述间隔提供了使得接收机能够从子载波恢复数据的“正交性”。在时域中,可以向每个OFDM符号添加保护间隔例如循环前缀以对抗OFDM符号间干扰。上行链路可以使用DFT扩展OFDM信号的形式的SCFDMA以补偿高的峰均功率比PAPR。0040图3是示出了LTE中的下行链路帧结构的例子的示图300。可以将帧10MS划分成10个大小相等的子帧。每个子帧可以包括两个连续的时隙。可以使用资源网格来表示两个时隙,每个时隙包括资源块。可以将资源网格划分成多个资源单元。在LTE中,资源块包含频域中的12个连续子载波,并且,对于每个OFDM符号中的正常循环前缀,包含。
32、时域中的7个连续OFDM符号或84个资源单元。对于扩展的循环前缀,资源块包含时域中的6个连续OFDM符号并且具有72个资源单元。资源单元中的一些如被标记为R302、R304的资源单元包括下行链路参考信号DLRS。DLRS包括小区特定RSCRS有时还被称为公共RS302和UE特定RSUERS304。UERS304仅在相应的物理下行链路共享信道PDSCH映射于其上的资源块上进行发送。每个资源单元携带的比特数取决于调制方案。因此,UE接收的资源块越多以及调制方案越高,则针对UE的数据速率越高。0041图4是示出了LTE中的上行链路帧结构的例子的示图400。可以将针对上行链路的可用资源块划分为数据部分。
33、和控制部分。控制部分可以形成在系统带宽的两个边缘处并且可以具有可配置的大小。可以将控制部分中的资源块分配给UE用于控制信息的发送。数据部分可以包括控制部分中未包括的所有资源块。上行链路帧结构使得数据部分包括连续子载波,这可以允许将数据部分中的所有连续子载波分配给单个UE。0042可以将控制部分中的资源块410A、410B分配给UE以向ENODEB发送控制信息。还可以将数据部分中的资源块420A、420B分配给UE以向ENODEB发送数据。UE可以在控制部分中所分配的资源块上的物理上行链路控制信道PUCCH中发送控制信息。UE可以在数据部分中所分配的资源块上的物理上行链路共享信道PUSCH中仅发。
34、送数据或发送数据和控制信息两者。上行链路传输可以跨越子帧的全部两个时隙并且可以在频率间跳变。说明书CN104247519A6/15页100043可以使用资源块的集合来执行初始系统接入以及实现物理随机接入信道PRACH430中的上行链路同步。PRACH430携带随机序列并且不能携带任意上行链路数据/信令。每个随机接入前导占有对应于6个连续资源块的带宽。起始频率由网络指定。也就是说,随机接入前导的传输受限于某些时间和频率资源。没有针对PRACH的频率跳变。单个子帧1MS或几个连续子帧的序列中携带有PRACH尝试,并且UE仅可以每帧10MS进行单个PRACH尝试。0044图5是示出了LTE中针对用户。
35、平面和控制平面的无线协议架构的例子的示图500。针对UE和ENODEB的无线协议架构被示出为具有三层层1、层2和层3。层1L1层是最低层并且实现各种物理层信号处理功能。L1层在本文中将被称为物理层506。层2L2层508在物理层506之上并且负责物理层506上的、UE和ENODEB之间的链路。0045在用户平面中,L2层508包括介质访问控制MAC子层510、无线链路控制RLC子层512和分组数据汇聚协议PDCP514子层,这些子层终止于网络侧的ENODEB处。尽管没有示出,但UE可以具有在L2层508之上的若干上层,所述若干上层包括终止于网络侧的PDN网关118处的网络层例如,IP层,以及终。
36、止于连接的另一端例如远端UE、服务器等处的应用层。0046PDCP子层514提供不同的无线承载和逻辑信道之间的复用。PDCP子层514还提供针对上层数据分组的报头压缩以减少无线传输开销,通过加密数据分组提供安全性,并且针对UE提供ENODEB之间的切换支持。RLC子层512提供上层数据分组的分段和重组、丢失数据分组的重传以及数据分组的重新排序以补偿由混合自动重传请求HARQ导致的无序接收。MAC子层510提供逻辑信道和传输信道之间的复用。MAC子层510还负责在UE之间分配一个小区中的各种无线资源例如,资源块。MAC子层510还负责HARQ操作。0047在控制平面中,除了以下的例外之处,针对U。
37、E和ENODEB的无线协议架构对于物理层506和L2层508是基本相同的,所述例外之处是对于控制平面而言没有报头压缩功能。控制平面还包括层3L3层中的无线资源控制RRC子层516。RRC子层516负责获取无线资源即无线承载并且负责使用ENODEB和UE之间的RRC信令来配置较低层。0048图6是在接入网络中与UE650通信的ENODEB610的框图。在下行链路中,向控制器/处理器675提供来自核心网的上层分组。控制器/处理器675例如实现L2层的功能性。在下行链路中,控制器/处理器675提供报头压缩、加密、分组分段和重新排序、逻辑信道和传输信道之间的复用,以及基于各种优先级度量的到UE650的。
38、无线资源分配。控制器/处理器675还负责HARQ操作、对丢失分组的重发、以及到UE650的信令。0049TX处理器616例如实现针对L1层即物理层的各种信号处理功能。信号处理功能包括编码和交织以促进UE650处的前向纠错FEC,和基于各种调制方案例如二进制相移键控BPSK、正交相移键控QPSK、M相移键控MPSK、M正交幅度调制MQAM向信号星座进行映射。随后将经编码和经调制的符号分离成并行流。随后将每个流映射到OFDM子载波、在时域和/或频域中与参考信号例如导频进行复用、并且随后使用反向快速傅里叶变换IFFT组合在一起以产生携带时域OFDM符号流的物理信道。对OFDM流进行空间预编码以产生多。
39、个空间流。可以使用来自信道估计器674的信道估计来确定编码和调制方案,以及使用其用于空间处理。信道估计可以从参考信号和/或由UE650发送的信道状况反馈推导出。随后经由分别的发射机/调制器618TX将每个空间流提供给不同的天说明书CN104247519A107/15页11线620。每个发射机618TX将RF载波调制有相应的空间流以用于传输。0050在UE650处,每个接收机/解调器654RX通过其相应的天线652接收信号。每个接收机654RX恢复调制到RF载波上的信息并且向接收机RX处理器656提供所述信息。RX处理器656实现L1层的各种信号处理功能。RX处理器656执行对信息的空间处理以恢。
40、复去往UE650的任何空间流。如果多个空间流要去往UE650,则RX处理器656可以将它们组合成单个OFDM符号流。随后RX处理器656使用快速傅里叶变换FFT将OFDM符号流从时域转换到频域。频域信号包括针对OFDM信号的每个子载波的分开的OFDM符号流。通过确定由ENODEB610发送的最可能的信号星座点来恢复和解调每个子载波上的符号和参考信号。这些软决定可以基于由信道估计器658所计算的信道估计。随后对软决定进行解码和解交织以恢复最初由ENODEB610在物理信道上发送的数据和控制信号。随后将数据和控制信号提供给控制器/处理器659。0051控制器/处理器659例如实现L2层。控制器/处。
41、理器可以与存储有程序代码和数据的存储器660相关联。存储器660可以被称为计算机可读介质。在上行链路中,控制器/处理器659提供了传输信道和逻辑信道之间的解复用、分组重组、解密、报头解压缩、控制信号处理以恢复来自核心网的上层分组。随后向数据宿662提供上层分组,数据宿662表示L2层之上的所有协议层。还可以向数据宿662提供各种控制信号用于L3处理。控制器/处理器659还负责使用确认ACK和/或否定确认NACK协议进行检错以支持HARQ操作。0052在上行链路中,使用数据源667来向控制器/处理器659提供上层分组。数据源667表示L2层之上的所有协议层。类似于结合由ENODEB610进行的下。
42、行链路传输来描述的功能性,控制器/处理器659基于ENODEB610进行的无线资源分配,通过提供报头压缩、加密、分组分段和重新排序、以及逻辑信道和传输信道之间的复用来实现针对用户平面和控制平面的L2层。控制器/处理器659还负责HARQ操作、丢失分组的重发、和到ENODEB610的信号传送。0053TX处理器668可以使用由信道估计器658从参考信号或由ENODEB610发送的反馈推导出的信道估计来选择合适的编码和调制方案,以及促进空间处理。可以经由分别的发射机/调制器654TX向不同的天线652提供由TX处理器668产生的空间流。每个发射机654TX将RF载波调制有相应的空间流以用于传输。0。
43、054以类似于结合UE650处的接收机功能所描述的方式在ENODEB610处对上行链路传输进行处理。每个接收机/解调器618RX通过其相应的天线620接收信号。每个接收机618RX恢复调制到RF载波上的信息并且向RX处理器670提供所述信息。RX处理器670例如可以实现L1层。0055控制器/处理器675例如实现L2层。控制器/处理器675可以与存储有程序代码和数据的存储器676相关联。存储器676可以被称为计算机可读介质。在上行链路中,控制器/处理器675提供传输信道和逻辑信道之间的解复用、分组重组、解密、报头解压缩、控制信号处理以恢复来自UE650的上层分组。可以向核心网提供来自控制器/处。
44、理器675的上层分组。控制器/处理器675还负责使用ACK和/或NACK协议来检错,以支持HARQ操作。控制器/处理器675和控制器/处理器659可以分别指导ENODEB610和UE650处的操作。控制器/处理器675或者ENODEB610处的其它处理器和模块可以执行或者指导对说明书CN104247519A118/15页12针对本文中描述的技术的各种处理的执行。控制器/处理器659或者UE650处的其它处理器和模块还可以执行或者指导对针对本文中描述的技术的各种处理的执行。存储器676和存储器660可以分别存储针对ENODEB610和UE650的数据和程序代码。0056虽然对图6的描述是关于EN。
45、ODEB610和UE650的,但当涉及小型小区时,装置610或者650可以是小型小区。例如,如果考虑了UE至小型小区通信,则所述小型小区对应于装置610,如果考虑了小型小区至ENODEB通信,则所述小型小区对应于装置650。0057图7示出了一种示例性网络结构700。所述示例性网络结构700可以包括下面各项中的一个或多个终端或UE702、小型小区、中继站或UENODEBUENB706和施主ENODEBDENB710。UE702和UENB706可以经由接入链路704进行通信。此外,UENB706和ENODEB710可以经由回程链路708进行通信。ENODEB710还可以连接到网络712的后端。网。
46、络712的后端可以包括网关、互联网和网络核心。小型小区可以包括中继或者中继站、ENODEB或UE。小型小区可以是具有有线或无线回程链路的低功率节点。0058本公开内容的方面针对小型小区激活过程。具体而言,本公开内容的方面针对基于上行链路UL传输来激活小型小区。所述上行链路传输可以是物理上行链路信道传输,并且可以包括诸如物理随机接入信道PRACH签名序列的随机接入信道传输、诸如探测参考信号SRS的参考信号或者另一上行链路信道。0059在本公开内容的另一个方面中,可以对小型小区进行激活,以使用来自所述小型小区的新载波类型NCT下行链路传输。这种新载波类型指定了并非在所有子帧中发送公共参考信号,并且。
47、减少了其它开销信道诸如主同步信号PSS、辅助同步信号SSS和物理广播信道PBCH之类的频率。通过以减少的周期例如,根据NCT配置来发送开销信号,将会减少开销信号污染。0060当小型小区被激活时,UE可以被配置为当宏ENODEB和微微ENODEB被配置具有几乎空白子帧ALMOSTBLANKSUBFRAME时,在子帧上测量来自小型小区的信号。另外,UE可以使用干扰消除来检测来自ENODEB的信号、检测小型小区、执行测量、向网络举例来说,诸如宏ENODEB或微微ENODEB之类的服务小区报告所述测量结果,或者执行其组合。0061图8示出了针对小型小区激活过程的示例性呼叫流程图。在一种配置中,施主EN。
48、ODEB830可以包括无线资源管理RRM服务器805,或者耦合到RRM服务器805。如图8中所示,在时间T1,施主ENODEB830可以配置小型小区810具有激活参数。例如,通知小型小区810在哪里搜索UE820。所述激活参数可以指示物理随机接入信道PRACH签名序列空间、时间/频率资源或者其它上行链路传输信号参数。所述激活参数还可以包括特定于所述小型小区的偏移。通过发送具有所述偏移的开销信号,UE可以区分来自不同小型小区的传输。在另一配置中,不存在偏移,或者所有小型小区具有相同的偏移。0062在时间T2,可以基于所述激活参数来激活小型小区810,以发送新载波类型NCT。例如,所述激活参数可以。
49、配置所述小型小区810以减少的周期来发送下行链路开销信号。如果满足了无线状况例如,如果无线状况良好,则可以减少所述周期。所述下行链路开销信号可以包括诸如主同步信号PSS和辅同步信号SSS之类的同步信号、诸如物理广播信道PBCH之类的广播信道信号、或者其组合。在配置具有所述激活参数之后,小型小区810可以发送下行链路信号没有示出。从而,UE820可以检测到小型小区810。0063此外,在时间T3,UE820被配置为测量来自小型小区810的下行链路传输。也就说明书CN104247519A129/15页13是说,使得UE820知道所述小型小区的周期和偏移配置。在一种配置中,可以配置UE820进行受限的资源测量例如,使用N个子帧中的一个进行测量。在检测到来自所述小型小区的下行链路传输时,在时间T4,UE820向网络发送所述测量结果。最后,在时间T5,施主ENODEB可以基于从所述UE接收的所述测量结果来激活小型小区810。0064如图8中所示,在时间T1,施主ENODEB可以规定小型小区激活过程。所述激活过程可以依赖于对UE的接近度检测,或者可以不依赖于对UE的接近度检测。在一种配置中,可以指定N个子帧和新载波类型NCT用于资源受限的测量。在另一种配置中,可以指定针对微微小区的几乎空白子帧ABS。当前,几乎空白子帧并没有被指定用于微微小区。0065在又一种配置中,可以指定新的LTE载波类。