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1、(10)申请公布号 CN 102948239 A (43)申请公布日 2013.02.27 C N 1 0 2 9 4 8 2 3 9 A *CN102948239A* (21)申请号 201180030693.3 (22)申请日 2011.06.21 61/356,999 2010.06.21 US 13/164,713 2011.06.20 US H04W 72/08(2006.01) H04W 16/10(2006.01) H04L 1/18(2006.01) (71)申请人高通股份有限公司 地址美国加利福尼亚州 (72)发明人宋瓯寿 马达范斯里尼瓦桑瓦亚佩叶 季庭方 亚历山大达姆尼亚诺。
2、维克 艾伦巴尔别里 (74)专利代理机构北京律盟知识产权代理有限 责任公司 11287 代理人宋献涛 (54) 发明名称 异质网络中的自适应资源分割信息(ARPI) 转变行为 (57) 摘要 一个方面揭示动态地改变子帧交错的转变行 为以及基站在所述改变期间的对应行为。一种无 线通信的方法包含接收(1010、1020)用以动态地 改变子帧交错的请求。转变所述子帧交错,且在所 述转变期间,阻止在被禁止的子帧交错上的新数 据发射并允许在所述被禁止的子帧交错上的重新 发射(1012)。或者,在所述转变期间,阻止在所述 被禁止的子帧交错上的待定的重新发射(1022), 且停止在所述子帧交错上等待调度的所。
3、有待定的 重新发射,且丢弃对应的包(1024)。 (30)优先权数据 (85)PCT申请进入国家阶段日 2012.12.21 (86)PCT申请的申请数据 PCT/US2011/041296 2011.06.21 (87)PCT申请的公布数据 WO2011/163265 EN 2011.12.29 (51)Int.Cl. 权利要求书2页 说明书13页 附图10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 2 页 说明书 13 页 附图 10 页 1/2页 2 1.一种无线通信的方法,其包括: 从第二eNodeB接收用以将子帧交错动态地改变为被禁止的子帧交错的请求;。
4、以及 通过阻止在所述被禁止的子帧交错上的新数据发射并允许在所述被禁止的子帧交错 上的重新发射而根据所述请求将所述子帧交错转变为所述被禁止的子帧交错。 2.根据权利要求1所述的方法,其中在预定的时间周期内发生允许。 3.根据权利要求2所述的方法,其中在所述时间周期到期之后,丢弃所有剩余的待定 的重新发射且将对应的包视为失效。 4.根据权利要求2所述的方法,其进一步包括在所述预定的时间周期到期之后发射层 间确认。 5.根据权利要求1所述的方法,其中针对所有待定的重新发射发生允许。 6.根据权利要求5所述的方法,其进一步包括在已发送的所有待定的重新发射之后发 射层间确认。 7.根据权利要求1所述的方。
5、法,其进一步包括紧接在接收到来自所述第二eNodeB的所 述请求之后将确认发射到所述第二eNodeB。 8.根据权利要求1所述的方法,其进一步包括在从媒体接入控制MAC层接收到层间确 认时将确认发射到所述第二eNodeB。 9.一种无线通信的方法,其包括: 从第二eNodeB接收用以将子帧交错动态地改变为被禁止的子帧交错的请求; 通过阻止在所述被禁止的子帧交错上的新数据发射并阻止在所述被禁止的子帧交错 上的待定的重新发射而根据所述请求将所述子帧交错转变为所述被禁止的子帧交错;以及 停止在所述子帧交错上等待调度的所有待定的重新发射且丢弃对应的包。 10.根据权利要求9所述的方法,其进一步包括将层。
6、间确认和确认中的至少一者发射 到所述第二eNodeB。 11.一种用于无线通信的设备,其包括: 用于从第二eNodeB接收用以将子帧交错动态地改变为被禁止的子帧交错的请求的装 置;以及 用于通过阻止在所述被禁止的子帧交错上的新数据发射并允许在所述被禁止的子帧 交错上的重新发射而根据所述请求将所述子帧交错转变为所述被禁止的子帧交错的装置。 12.一种用于无线通信的设备,其包括: 用于从第二eNodeB接收用以将子帧交错动态地改变为被禁止的子帧交错的请求的装 置; 用于通过阻止在所述被禁止的子帧交错上的新数据发射并阻止在所述被禁止的子帧 交错上的待定的重新发射而根据所述请求将所述子帧交错转变为所述。
7、被禁止的子帧交错 的装置;以及 用于停止在所述子帧交错上等待调度的所有待定的重新发射且丢弃对应的包的装置。 13.一种用于无线网络中的无线通信的计算机程序产品,其包括: 计算机可读媒体,其具有记录在上面的非暂时性程序代码,所述程序代码包括: 用以从第二eNodeB接收用以将子帧交错动态地改变为被禁止的子帧交错的请求的程 序代码;以及 权 利 要 求 书CN 102948239 A 2/2页 3 用以通过阻止在所述被禁止的子帧交错上的新数据发射并允许在所述被禁止的子帧 交错上的重新发射而根据所述请求将所述子帧交错转变为所述被禁止的子帧交错的程序 代码。 14.一种用于无线网络中的无线通信的计算机。
8、程序产品,其包括: 计算机可读媒体,其具有记录在上面的非暂时性程序代码,所述程序代码包括: 用以从第二eNodeB接收用以将子帧交错动态地改变为被禁止的子帧交错的请求的程 序代码; 用以通过阻止在所述被禁止的子帧交错上的新数据发射并阻止在所述被禁止的子帧 交错上的待定的重新发射而根据所述请求将所述子帧交错转变为所述被禁止的子帧交错 的程序代码;以及 用以停止必须在所述子帧交错上调度的所有待定的重新发射且丢弃对应的包的程序 代码。 15.一种用于无线通信的设备,其包括: 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经配置以: 从第二eNodeB接收用以将子帧交错动态地改变为。
9、被禁止的子帧交错的请求;以及 通过阻止在所述被禁止的子帧交错上的新数据发射并允许在所述被禁止的子帧交错 上的重新发射而根据所述请求将所述子帧交错转变为所述被禁止的子帧交错。 16.根据权利要求15所述的设备,其中在预定的时间周期内发生允许。 17.根据权利要求16所述的设备,其中在所述时间周期到期之后,所有剩余的待定的 重新发射被丢弃且对应的包被视为失效。 18.根据权利要求16所述的设备,其中所述处理器进一步经配置以在所述预定的时间 周期到期之后发射层间确认。 19.根据权利要求15所述的设备,其中针对所有待定的重新发射发生允许。 20.据权利要求15所述的设备,其中所述处理器进一步经配置以。
10、在已发送的所有待定 的重新发射之后发射层间确认。 21.根据权利要求15所述的设备,其中所述处理器进一步经配置以紧接在接收到来自 所述第二eNodeB的所述请求之后将确认发射到所述第二eNodeB。 22.根据权利要求15所述的设备,其中所述处理器进一步经配置以在从媒体接入控制 MAC层接收到层间确认时将确认发射到所述第二eNodeB。 23.一种用于无线通信的设备,其包括: 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经配置以: 从第二eNodeB接收用以将子帧交错动态地改变为被禁止的子帧交错的请求; 通过阻止在所述被禁止的子帧交错上的新数据发射并阻止在所述被禁止的子帧。
11、交错 上的待定的重新发射而根据所述请求将所述子帧交错转变为所述被禁止的子帧交错;以及 停止必须在所述子帧交错上调度的所有待定的重新发射且丢弃对应的包。 24.根据权利要求23所述的设备,其中所述处理器进一步经配置以将层间确认和确认 中的至少一者发射到所述第二eNodeB。 权 利 要 求 书CN 102948239 A 1/13页 4 异质网络中的自适应资源分割信息 (ARPI) 转变行为 技术领域 0001 本发明的发面大体上涉及无线通信系统,且更特定来说,涉及具有自适应资源分 割信息(ARPI)的异质网络中的状态之间的转变。 背景技术 0002 无线通信网络经广泛部署以提供例如语音、视频、。
12、包数据、消息接发、广播等各种 通信服务。这些无线网络可为能够通过共享可用的网络资源来支持多个用户的多址网络。 此些多址网络的实例包含码分多址(CDMA)网络、时分多址(TDMA)网络、频分多址(FDMA) 网络、正交FDMA(OFDMA)网络和单载波FDMA(SC-FDMA)网络。 0003 无线通信网络可包含可支持若干用户设备(UE)的通信的若干基站。UE可经由下 行链路和上行链路与基站通信。下行链路(或前向链路)是指从基站到UE的通信链路,且 上行链路(或反向链路)是指从UE到基站的通信链路。 0004 基站可在下行链路上将数据和控制信息发射到UE,且/或可在上行链路上从UE接 收数据和控。
13、制信息。在下行链路上,来自基站的发射可遇到归因于来自相邻基站或来自其 它无线射频(RF)发射器的发射而引起的干扰。在上行链路上,来自UE的发射可遇到来自 与相邻基站通信的其它UE的上行链路发射或来自其它无线RF发射器的干扰。此干扰可降 低下行链路和上行链路上的性能。 0005 随着对移动宽带接入的需求持续增加,随着更多的UE接入远程无线通信网络且 更多的短程无线系统被部署在社区中,干扰和拥塞的网络的可能性也在增长。研究和开发 不断推进UMTS技术,使其不仅满足对移动宽带接入的增长的需求,而且推进并提高用户对 移动通信的体验。 发明内容 0006 一个方面揭示动态地改变子帧交错的转变行为以及基站。
14、在所述改变期间的对应 行为。 0007 在一个方面中,揭示一种无线通信的方法。所述方法包含从第二eNodeB接收用以 将子帧交错动态地改变为被禁止的子帧交错的请求。应注意,术语“被禁止的”涉及以下两 者:(1)对于所有UE是禁止的,以及还有(2)对于某一类UE是禁止的。通过阻止在被禁止 的子帧交错上的新数据发射并允许在被禁止的子帧交错上的重新发射而根据所述请求将 子帧交错转变为被禁止的子帧交错。 0008 另一方面揭示一种无线通信的方法,且包含从第二eNodeB接收用以将子帧交错 动态地改变为被禁止的子帧交错的请求。通过阻止在被禁止的子帧交错上的新数据发射并 阻止在被禁止的子帧交错上的待定的重。
15、新发射而根据所述请求将子帧交错转变为被禁止 的子帧交错。在子帧交错上等待调度的所有待定的重新发射被停止,且对应的包被丢弃。 0009 在另一方面中,揭示一种用于无线通信的设备,且包含用于从第二eNodeB接收用 以将子帧交错动态地改变为被禁止的子帧交错的请求的装置。还包含用于通过阻止在被禁 说 明 书CN 102948239 A 2/13页 5 止的子帧交错上的新数据发射并允许在被禁止的子帧交错上的重新发射而根据所述请求 将子帧交错转变为被禁止的子帧交错的装置。 0010 另一方面揭示一种设备,其包含用于从第二eNodeB接收用以将子帧交错动态地 改变为被禁止的子帧交错的请求的装置。还包含用于。
16、通过阻止在被禁止的子帧交错上的新 数据发射并阻止在被禁止的子帧交错上的待定的重新发射而根据所述请求将子帧交错转 变为被禁止的子帧交错的装置。还包含用于停止必须在子帧交错上调度的所有待定的重新 发射且丢弃对应的包的装置。 0011 在另一方面中,揭示一种用于无线网络中的无线通信的计算机程序产品。计算机 可读媒体具有记录在上面的程序代码,所述程序代码在由处理器执行时致使所述处理器执 行从第二eNodeB接收用以将子帧交错动态地改变为被禁止的子帧交错的请求的操作。所 述程序代码还致使所述处理器通过阻止在被禁止的子帧交错上的新数据发射并允许在被 禁止的子帧交错上的重新发射而根据所述请求将子帧交错转变为。
17、被禁止的子帧交错。 0012 另一方面揭示一种用于无线网络中的无线通信的计算机程序产品。计算机可读媒 体具有记录在上面的程序代码,所述程序代码在由处理器执行时致使所述处理器执行从第 二eNodeB接收用以将子帧交错动态地改变为被禁止的子帧交错的请求的操作。所述程序 代码还致使所述处理器通过阻止在被禁止的子帧交错上的新数据发射并阻止在被禁止的 子帧交错上的待定的重新发射而根据所述请求将子帧交错转变为被禁止的子帧交错。所述 程序代码还致使所述处理器停止必须在子帧交错上调度的所有待定的重新发射且丢弃对 应的包。 0013 另一方面揭示一种无线通信设备,其具有存储器和耦合到存储器的至少一个处理 器。所。
18、述处理器经配置以从第二eNodeB接收用以将子帧交错动态地改变为被禁止的子帧 交错的请求。所述处理器还经配置以通过阻止在被禁止的子帧交错上的新数据发射并允许 在被禁止的子帧交错上的重新发射而根据所述请求将子帧交错转变为被禁止的子帧交错。 0014 在另一方面中,一种无线通信设备具有存储器和耦合到所述存储器的至少一个处 理器。所述处理器经配置以从第二eNodeB接收用以将子帧交错动态地改变为被禁止的子 帧交错的请求。所述处理器还经配置以通过阻止在被禁止的子帧交错上的新数据发射并阻 止在被禁止的子帧交错上的待定的重新发射而根据所述请求将子帧交错转变为被禁止的 子帧交错。另外,所述处理器还经配置以停。
19、止必须在子帧交错上调度的所有待定的重新发 射且丢弃对应的包。 0015 这已相当广泛地概述了本发明的特征及技术优点以便可较好地理解下文的详细 描述。下文将描述本发明的额外特征和优点。所属领域的技术人员应了解,本发明可易于 用作修改或设计其它结构以实行本发明的相同目的的基础。所属领域的技术人员还应认识 到,此类等效构造不会脱离如在所附权利要求书中所阐述的本发明的教示。当结合附图进 行考虑时,将从以下描述更好地理解据信为本发明的特性的新颖特征(均关于其组织和操 作方法)连同另外的目标和优点。然而,应明确地理解,仅出于说明和描述的目的而提供各 图中的每一者,且其不希望作为对本发明的限制的界定。 附图。
20、说明 0016 通过结合图式进行的下文陈述的详细描述,本发明的特征、性质和优点将变得更 说 明 书CN 102948239 A 3/13页 6 显而易见,在图式中,相同的参考符号在全部图式中进行对应地识别。 0017 图1是在概念上说明电信系统的实例的方框图。 0018 图2是在概念上说明电信系统中的下行链路帧结构的实例的图。 0019 图3是在概念上说明根据本发明的一个方面的异质网络中的自适应资源分割的 方框图。 0020 图4是在概念上说明根据本发明的一个方面而配置的基站/eNodeB和UE的设计 的方框图。 0021 图5A到5D说明在ARPI改变期间的转变行为。 0022 图6是说明根。
21、据本发明的一个方面的无线网络上的改变自适应资源分割信息 (ARPI)的事件的呼叫流程图。 0023 图7A到7C说明根据本发明的一个方面的变为AN子帧交错的子帧交错。 0024 图8说明根据本发明的一个方面的在ARPI改变期间激活的定时器周期。 0025 图9是说明根据一个方面的具有自适应资源分割信息(ARPI)的无线网络中的媒 体接入控制(MAC)层与上层之间的交互的呼叫流程图。 0026 图10A到B是说明根据本发明的方面的用于将eNodeB转变为新的自适应资源分 割信息的方法的方框图。 具体实施方式 0027 下文结合附图而陈述的详细描述希望作为对各种配置的描述,且不希望代表其中 可实践。
22、本文中所描述的概念的仅有配置。详细描述包含特定细节以用于提供对各种概念的 全面理解的目的。然而,所属领域的技术人员将明白,可在没有这些特定细节的情况下实践 这些概念。在一些情况下,为了避免混淆此些概念,以框图形式来展示众所周知的结构和组 件。 0028 本文中所描述的技术可用于各种无线通信网络,例如码分多址(CDMA)网络、时分 多址(TDMA)网络、频分多址(FDMA)网络、正交FDMA(OFDMA)网络、单载波FDMA(SC-FDMA)网 络,等等。常可互换地使用术语“网络”与“系统”。CDMA网络可实施例如通用陆地无线电接 入(UTRA)、CDMA 2000等无线电技术。UTRA包含宽带。
23、CDMA(W-CDMA)和低码片速率(LCR)。 CDMA2000涵盖IS-2000、IS-95和IS-856标准。TDMA网络可实施例如全球移动通信系统 (GSM)的无线电技术。OFDMA网络可实施例如演进型UTRA(E-UTRA)、IEEE 802.11、IEEE 802.16、IEEE 802.20、等无线电技术。UTRA、E-UTRA和GSM是全球移动电信 系统(UMTS)的部分。长期演进(LTE)为UMTS的使用E-UTRA的即将到来的版本。UTRA、 E-UTRA、GSM、UMTS及LTE描述于来自名为“第3代合作伙伴计划”(3GPP)的组织的文献中。 cdma2000描述于来自名。
24、为“第三代合作伙伴计划2”(3GPP2)的组织的文献中。这些各种无 线电技术和标准在此项技术中是已知的。出于清楚起见,下文针对LTE描述所述技术的某 些方面,且在下文大部分描述中使用LTE术语。 0029 图1展示无线通信网络100,其可为LTE-A网络。无线网络100包含若干演进型 节点B(eNodeB)110和其它网络实体。eNodeB可为与UE通信的站且还可被称作基站、节点 B、接入点等。每一eNodeB 110可提供对特定地理区域的通信覆盖。术语“小区”可指代 eNodeB的此特定地理覆盖区域和/或服务于所述覆盖区域的eNodeB子系统,其取决于使用 说 明 书CN 102948239。
25、 A 4/13页 7 所述术语的上下文。 0030 eNodeB可提供对巨型小区、微微型小区、毫微微型小区和/或其它类型的小区的 通信覆盖。巨型小区一般覆盖相对大的地理区域(例如,半径为若干公里)且可允许具有 对网络提供者的服务预订的UE进行不受约束的接入。微微型小区将一般覆盖相对较小的 地理区域且可允许具有对网络提供者的服务预订的UE进行不受约束的接入。毫微微型小 区也将一般覆盖相对小的地理区域(例如,家庭)且除了不受约束的接入之外,还可提供 与所述毫微微型小区具有关联的UE(例如,封闭订户群组(CSG)中的UE、家庭里的用户的 UE等)进行受约束的接入。用于巨型小区的eNodeB可被称作巨。
26、型eNodeB。用于微微型 小区的eNodeB可被称作微微型eNodeB。且用于毫微微型小区的eNodeB可被称作毫微微 型eNodeB或家庭eNodeB。在图1中所示的实例中,eNodeB 110a、110b和110c分别是用 于巨型小区102a、102b和102c的巨型eNodeB。eNodeB 110x是用于微微型小区102x的微 微型eNodeB。且eNodeB 110y和110z分别是用于毫微微型小区102y和102z的毫微微型 eNodeB。eNodeB可支持一个或多个(例如,两个、三个、四个等等)小区。 0031 无线网络100还可包含中继站。中继站是从上游站(例如,eNodeB。
27、、UE等)接收数 据发射和/或其它信息且将数据发射和/或其它信息发送到下游站(例如,UE或eNodeB) 的站。中继站还可为中继用于其它UE的发射的UE。在图1中所示的实例中,中继站110r 可与eNodeB 110a和UE 120r通信,以便促进eNodeB 110a与UE 120r之间的通信。中继 站还可被称作中继eNodeB、中继器等。 0032 无线网络100可为包含不同类型的eNodeB(例如,巨型eNodeB、微微型eNodeB、毫 微微型eNodeB、中继器等)的异质网络。这些不同类型的eNodeB可具有不同的发射功率电 平,不同的覆盖区域和对无线网络100中的干扰的不同影响。举。
28、例来说,巨型eNodeB可具 有较高的发射功率电平(例如,20瓦),而微微型eNodeB、毫微微型eNodeB和中继器可具有 较低的发射功率电平(例如,1瓦)。 0033 无线网络100可支持同步操作。对于同步操作,eNodeB可具有类似的帧时序,且 从不同eNodeB的发射可在时间上大致对准。在一个方面中,无线网络100可支持频分双工 (FDD)或时分双工(TDD)操作模式。本文中所描述的技术可用于FDD或TDD操作模式。 0034 网络控制器130可耦合到一组eNodeB 110且提供对这些eNodeB 110的协调和控 制。网络控制器130可经由回程与eNodeB 110通信。eNode。
29、B 110还可(例如)经由无线 回程或有线回程而直接地或间接地彼此通信。 0035 UE 120散布于整个无线网络100中,且每一UE可为静止的或移动的。UE还可被 称作终端、移动台、订户单元、站等。UE可为蜂窝式电话、个人数字助理(PDA)、无线调制解 调器、无线通信装置、手持式装置、膝上型计算机、无绳电话、无线本地环路(WLL)站、平板 计算机等。UE可能够与巨型eNodeB、微微型eNodeB、毫微微型eNodeB、中继器等通信。在 图1中,具有双箭头的实线指示UE与服务的eNodeB(其为经指定以在下行链路和/或上行 链路上服务于UE的eNodeB)之间的所要发射。具有双箭头的虚线指示。
30、UE与eNodeB之间 的干扰发射。 0036 LTE在下行链路上利用正交频分多路复用(OFDM)且在上行链路上使用单载波频 分多路复用(SC-FDM)。OFDM和SC-FDM将系统带宽分割为多个(K个)正交子载波,其通常 还被称作音调、频段等。可用数据调制每一子载波。一般来说,在频域中使用OFDM且在时域 说 明 书CN 102948239 A 5/13页 8 中使用SC-FDM来发送调制符号。邻近子载波之间的间隔可为固定的,且子载波的总数(K) 可取决于系统带宽。举例来说,子载波的间隔可为15kHz,且最小资源分配(所谓的“资源 块”)可为12个子载波(或180kHz)。随后,标称的FFT。
31、大小可等于128、256、512、1024或 2048以分别用于1.25兆赫兹(MHz)、2.5兆赫兹、5兆赫兹、10兆赫兹或20兆赫兹的对应的 系统带宽。所述系统带宽还可被分割为若干子频带。举例来说,子频带可覆盖1.08MHz(即, 6个资源块),且可存在1、2、4、8或16个子频带来分别用于1.25MHz、2.5MHz、5MHz、10MHz、 15MHz或20MHz的对应的系统带宽。 0037 图2展示LTE中所使用的下行链路FDD帧结构。用于下行链路的发射时间线可被 分割为若干无线电帧单元。每一无线电帧可具有预定的持续时间(例如,10毫秒(ms)且 可被分割为具有索引0到9的10个子帧。。
32、每一子帧可包含两个时隙。每一无线电帧可因 此包含具有索引0到19的20个时隙。每一时隙可包含L个符号周期,例如用于正常循环 前缀的7个符号周期(如图2中所示)或用于经扩展的循环前缀的6个符号周期。可向每 一子帧中的2L个符号周期指派索引0到2L-1。可用的时间频率资源可被分割为若干资源 块。每一资源块可覆盖一个时隙中的N个子载波(例如,12个子载波)。 0038 eNodeB可在每一子帧的第一符号周期中发送物理控制格式指示符信道 (PCFICH),如图2中所看到。PCFICH可运送用于控制信道的符号周期的数目(M),其中M可 等于1、2或3,且可在子帧间改变。对于较小的系统带宽(例如,具有10。
33、个以下资源块), M还可等于4。在图2中所示的实例中,M=3。eNodeB可在每一子帧的头M个符号周期中发 送物理HARQ指示符信道(PHICH)和物理下行链路控制信道(PDCCH)。在图2中所示的实例 中,PDCCH和PHICH还被包含于头三个符号周期中。PHICH可载运用以支持混合自动重新发 射(HARQ)的信息。PDCCH可载运关于用于UE的上行链路和下行链路资源分配的信息和用 于上行链路信道的功率控制信息。eNodeB可在每一子帧的剩余符号周期中发送物理下行链 路共享信道(PDSCH)。PDSCH可载运用于被调度用于下行链路上的数据发射的UE的数据。 0039 UE可位于多个eNode。
34、B的覆盖内。可选择这些eNodeB中的一者来服务于UE。可 基于各种准则(例如,接收功率、路径损耗、信噪比(SNR)等)来选择服务的eNodeB。 0040 图4展示基站/eNodeB 110和UE 120的设计的方框图,基站/eNodeB 110和UE 120可为图1中的基站/eNodeB中的一者和UE中的一者。基站110可为图1中的巨型 eNodeB110c,且UE 120可为UE 120y。基站110还可为某一其它类型的基站。基站110可 配备有天线434a到434t,且UE 120可配备有天线452a到452r。 0041 在基站110处,发射处理器420可从数据源412接收数据且从控。
35、制器/处理器440 接收控制信息。所述控制信息可用于PBCH、PCFICH、PHICH、PDCCH等。所述数据可用于PDSCH 等。处理器420可分别处理(例如,编码和符号映射)所述数据和控制信息以获得数据符号 和控制符号。处理器420还可产生参考符号(例如,用于PSS、SSS)和小区专有参考信号。 如果适用,发射(TX)多输入多输出(MIMO)处理器430可对数据符号、控制符号和/或参考 符号执行空间处理(例如,预译码),且可将输出符号流提供给调制器(MOD)432a到432t。 每一调制器432可处理相应的输出符号流(例如,用于OFDM等)以获得输出样本流。每一 调制器432可进一步处理(。
36、例如,转换为模拟、放大、滤波和上变频转换)输出样本流以获 得下行链路信号。可分别经由天线434a到434t发射来自调制器432a到432t的下行链路 信号。 说 明 书CN 102948239 A 6/13页 9 0042 在UE 120处,天线452a到452r可从基站110接收下行链路信号且可将所接收的 信号分别提供给解调器(DEMOD)454a到454r。每一解调器454可调节(例如,滤波、放大、 下变频转换和数字化)相应的所接收信号以获得输入样本。每一解调器454可进一步处理 输入样本(例如,用于OFDM等)以获得所接收的符号。MIMO检测器456可从所有解调器 454a到454r获得。
37、所接收的符号,在适用的情况下对所接收的符号执行MIMO检测,且提供经 检测的符号。接收处理器458可处理(例如,解调、解交错和解码)经检测的符号,将用于 UE 120的经解码数据提供给数据接收装置460,且将经解码的控制信息提供给控制器/处 理器480。 0043 在上行链路上,在UE 120处,发射处理器464可接收并处理来自数据源462的数 据(例如,用于PUSCH)以及来自控制器/处理器480的控制信息(例如,用于PUCCH)。处 理器464还可产生用于参考信号的参考符号。在适用的情况下,来自发射处理器464的符 号可由TX MIMO处理器466预译码,由调制器454a到454r进一步处。
38、理(例如,用于SC-FDM 等),且被发射到基站110。在基站110处,来自UE 120的上行链路信号可由天线434接 收、由解调器432处理、在适用的情况下由MIMO检测器436检测,且由接收处理器438进一 步处理以获得由UE 120发送的经解码数据和控制信息。处理器438可将经解码数据提供 给数据接收装置439且将经解码的控制信息提供给控制器/处理器440。基站110可(例 如)经由X2接口441将消息发送到其它基站。 0044 控制器/处理器440和480可分别引导基站110和UE 120处的操作。基站110 处的处理器440和/或其它处理器和模块可执行或引导用于本文中所描述的技术的各。
39、种过 程的执行。UE 120处的处理器480和/或其它处理器和模块也可执行或引导使用方法流程 图图10A到10B中所说明的功能块的执行,和/或用于本文中所描述的技术的其它过程的 执行。存储器442和482可分别存储用于基站110和UE 120的数据和程序代码。调度器 444可调度UE以用于下行链路和/或上行链路上的数据发射。 0045 UE可位于多个eNodeB的覆盖内,且可选择这些eNodeB中的一者来服务于UE。可 基于各种准则(例如(但不限于)接收功率、路径损耗、信噪比(SNR)等)来选择服务的 eNodeB。在例如无线网络100等异质网络的部署中,UE可在其中UE可观测到来自一个或 一。
40、个以上干扰的eNodeB的较高干扰的支配性干扰情形中操作。 0046 在例如无线网络100等异质网络的部署中,UE可在其中UE可观测到来自一个或 一个以上干扰的eNodeB的较高干扰的支配性干扰情形中操作。支配性干扰情形可归因于 受约束的关联而发生。举例来说,在图1中,UE 120y可靠近毫微微型eNodeB 110y,且可具 有用于eNodeB 110y的高接收功率。然而,UE 120y可由于受约束的关联而不能接入毫微 微型eNodeB 110y,且可随后连接到巨型eNodeB 110c(如图1中所示),或还以较低的接收 功率连接到毫微微型eNodeB 110z(图1中未图示)。UE 120。
41、y可随后在下行链路上观测到 来自毫微微型eNodeB 110y的较高干扰,且还可能在上行链路上导致对eNodeB 110y的较 高干扰。使用经协调的干扰管理,eNodeB 110c和毫微微型eNodeB 110y可经由回程进行 通信以对资源进行协商。在协商中,毫微微型eNodeB 110y可同意在其信道资源中的一者 上停止发射,使得UE 120y在经由那个相同信道与eNodeB 110c通信时将不经历来自毫微 微型eNodeB 110y的那样多的干扰。 0047 除了在此支配性干扰情形中在UE处观测到的信号功率中的不一致之外,UE还可 说 明 书CN 102948239 A 7/13页 10 。
42、观测到下行链路信号的时序延迟,甚至在同步系统中也是如此,这是由于UE与多个eNodeB 之间的不同距离。同步系统中的eNodeB被假定在系统上同步。然而,举例来说,考虑到距 巨型eNodeB有5km的距离的UE,从那个巨型eNodeB所接收的任何下行链路信号的传播延 迟将被延迟约16.67s(5km3108,即光速,c)。将来自巨型eNodeB的那个下行链路 信号与来自非常近的毫微微型eNodeB的下行链路信号进行比较,时序差可接近时间跟踪 环路(TTL)误差的水平。 0048 支配性干扰情形还可归因于范围扩展而发生,其为其中UE连接到在UE检测到的 eNodeB中具有较低的信噪比(SNR)的。
43、eNodeB的情形。举例来说,在图1中,UE 120x可检 测到巨型eNodeB 110b和微微型eNodeB 110x,且eNodeB 110x可具有比eNodeB110b低的 接收功率。尽管如此,如果微微型eNodeB 110x的路径损耗比巨型eNodeB 110b的路径损 耗低,则可希望UE 120x连接到eNodeB 110x。在用于UE 120x的给定数据速率下,此可导 致对无线网络的较少干扰。 0049 通过在例如无线网络100等无线网络中实现的范围扩展,以便在存在具有较强的 下行链路信号强度的巨型基站的情况下使UE从较低功率的基站(即,微微型或毫微微型基 站)获得服务,或以便在存。
44、在来自UE未被授权连接到的微微型基站的强干扰信号的情况下 使UE从巨型基站获得服务,可使用增强的小区间干扰协调(eICIC)来协调干扰的基站放弃 一些资源,以便实现UE与服务的基站之间的控制和数据发射。当网络支持eICIC时,基站 彼此协商以对资源进行协调以便通过干扰的小区放弃其资源的部分来减少/消除干扰。借 此,UE可甚至在严重干扰下通过使用干扰的小区所让出的资源来接入服务的小区。 0050 当具有封闭接入模式(其中仅成员毫微微型UE可接入小区)的毫微微型小区位 于巨型小区的覆盖区域内时,可存在巨型小区内的覆盖失效。通过使此毫微微型小区放弃 其资源中的一些,毫微微型小区覆盖区域内的UE可通过。
45、使用毫微微型小区所让出的资源 来接入其服务的巨型小区。在使用例如E-UTRAN等OFDM的无线电接入系统中,这些让出的 资源可为基于时间的,基于频率的,或以上两者的组合。当所让出的资源是基于时间的时, 干扰的小区克制住不使用其时域中的可接入子帧中的一些。当这些资源是基于频率的时, 干扰的小区不使用其频域中的可接入子载波中的一些。当所让出的资源是基于频率和时间 两者的组合时,干扰的小区不使用由频率和时间界定的资源。 0051 对于支持eICIC的UE,用于分析RLF条件的现有准则可能未满意地解决协调小区 的条件。当UE位于具有严重干扰的区中,其中在基站之间通过干扰的小区放弃其资源的部 分来协调干。
46、扰时,PDCCH的信噪比或解码错误率的UE测量值可显著变化,其取决于所述资 源是否是由干扰的小区让出。当UE针对不是由干扰的小区让出的资源测量PDCCH的信噪 比或解码错误率时,UE可归因于较高的干扰而错误地宣告RLF,但UE仍可使用由干扰的小 区让出的资源来接入服务的小区。 0052 异质网络可使用小区间干扰协调(ICIC)来减少来自同信道部署中的小区的干 扰。一个ICIC机制是时分多路复用(TDM)分割。在TDM分割中,将子帧指派给某些eNodeB。 在指派给第一eNodeB的子帧中,相邻eNodeB不进行发射。因此,减少了由第一eNodeB服 务的UE所经历的干扰。可对上行链路和下行链路。
47、信道两者执行子帧指派。 0053 举例来说,可在三类子帧之间分配子帧:被保护的子帧(U子帧)、被禁止的子帧(N 子帧)和共用子帧(C子帧)。将被保护的子帧指派给第一eNodeB以供第一eNodeB专门使 说 明 书CN 102948239 A 10 8/13页 11 用。基于来自相邻eNodeB的干扰的缺乏,被保护的子帧还可被称作“清洁”子帧。被禁止 的子帧是指派给相邻eNodeB的子帧,且第一eNodeB被禁止在被禁止的子帧期间发射数据。 举例来说,第一eNodeB的被禁止的子帧可对应于第二干扰的eNodeB的被保护的子帧。因 此,第一eNodeB是在第一eNodeB的被保护的子帧期间发射数。
48、据的唯一eNodeB。共用子帧 可供多个eNodeB用于数据发射。因为来自其它eNodeB的干扰的可能性,共用子帧还可被 称作“不清洁的”子帧。 0054 每个周期静态地指派至少一个被保护的子帧。在一些情况下,静态地指派仅一个 被保护的子帧。举例来说,如果一周期为8毫秒,则可在每8毫秒期间向eNodeB静态地指 派一个被保护的子帧。可动态地分配其它子帧。 0055 自适应资源分割信息(ARPI)允许动态地分配未被静态地指派的子帧。可动态地 分配被保护的、被禁止的或共用的子帧中的任一者(分别为AU、AN、AC子帧)。动态指派可 快速改变,例如,每一百毫秒或更少。 0056 异质网络可具有不同功率。
49、类别的eNodeB。举例来说,可以递减的功率类别将三个 功率类别界定为巨型eNodeB、微微型eNodeB和毫微微型eNodeB。当巨型eNodeB、微微型 eNodeB和毫微微型eNodeB处于同信道部署中时,巨型eNodeB(侵略者eNodeB)的功率谱密 度(PSD)可大于微微型eNodeB和毫微微型eNodeB(受害者eNodeB)的功率谱密度,从而对 微微型eNodeB和毫微微型eNodeB产生大量的干扰。可使用被保护的子帧来减少或最少化 对微微型eNodeB和毫微微型eNodeB的干扰。也就是说,可调度被保护的子帧来用于受害 者eNodeB以与侵略者eNodeB上的被禁止的子帧对应。 0057 图3是在说明根据本发明的一个方面的异质网络中的TDM分割的方框图。第一行 的方框说明用于毫微微型eNodeB的子帧指派,且第二行的方框说明用于巨型eNodeB的子 帧指派。eNodeB中的每一者具有静态的被保护的子帧,其它eNodeB在所述静态的被保护的 子帧期间具有静态的被禁止的子帧。举例来说,毫微微型eNodeB在子帧0中具有对应于。