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1、10申请公布号CN104205673A43申请公布日20141210CN104205673A21申请号201380017088122申请日2013041261/624,18520120413US13/734,35520130104USH04B7/2620060171申请人英特尔公司地址美国加利福尼亚72发明人D查特吉符仲凯A霍里亚夫何宏MA希洛夫A切尔维亚科夫S潘捷列夫74专利代理机构永新专利商标代理有限公司72002代理人张晰王英54发明名称异构网络中的自适应ULDLTDD配置57摘要公开了用于调整异构网络HETNET中的上行链路下行链路ULDL时分双工TDD子帧配置的技术。一种方法可以包括。
2、参考增强型节点BENB确定优选的自适应ULDL配置。所述ENB可以接收针对至少一个相邻节点的节点配置信息。所述ENB可以基于所述节点配置信息、以及所述参考ENB和所述至少一个相邻节点的探测参考信号SRS子帧调度来重新配置针对所述参考ENB和所述至少一个相邻节点中的至少一个的自适应ULDL配置。30优先权数据85PCT国际申请进入国家阶段日2014092686PCT国际申请的申请数据PCT/US2013/0363052013041287PCT国际申请的公布数据WO2013/155373EN2013101751INTCL权利要求书3页说明书23页附图13页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专。
3、利申请权利要求书3页说明书23页附图13页10申请公布号CN104205673ACN104205673A1/3页21一种用于调整异构网络HETNET中的上行链路下行链路ULDL时分双工TDD子帧配置的方法,包括确定优选的自适应ULDL配置;在参考增强型节点BENB处接收针对至少一个相邻节点的节点配置信息;以及基于所述节点配置信息、以及所述参考ENB和所述至少一个相邻节点的探测参考信号SRS子帧调度来重新配置针对所述参考ENB和所述至少一个相邻节点中的至少一个的自适应ULDL配置。2根据权利要求所述的方法,其中,所述节点配置信息是从包括下面各项的组中选择的ULDL配置、无线接入技术RAT标准、节。
4、点的标称发射功率及其组合。3根据权利要求所述的方法,还包括从所述参考ENB向所述至少一个相邻节点发送所述自适应ULDL重新配置;以及基于所述自适应ULDL重新配置来调度所述参考ENB处的UL数据、DL数据和SRS传输。4根据权利要求所述的方法,其中,确定所述优选的自适应ULDL配置还包括基于至少一个系统操作度量来确定用于优化至少一个系统性能度量的标准;在所述参考ENB处测量所述至少一个系统操作度量;在所述参考ENB处从所述至少一个相邻节点接收至少一个系统操作度量测量结果;基于所述至少一个系统操作度量测量结果来配置所述优选的自适应ULDL配置,以提高所述至少一个系统性能度量。5根据权利要求4所述。
5、的方法,其中所述系统性能度量是从包括下面各项的组中选择的系统吞吐量、频谱效率SE、延迟度量、服务质量QOS度量、体验质量QOE度量及其组合;以及所述系统操作度量是从包括下面各项的组中选择的业务状况、业务负载、干扰类型、干扰状况及其组合。6根据权利要求所述的方法,其中,确定所述优选的自适应ULDL配置还包括在所述至少一个相邻节点的下行链路DL子帧期间测量所述参考ENB的上行链路UL子帧上的干扰;在所述参考ENB处,从至少一个相邻节点接收干扰测量结果,其中所述干扰测量结果包括所述参考ENB的UL信道上的参考信号接收功率RSRP或参考信号接收质量RSRQ测量结果;基于所收集的由于相邻节点而造成的干扰。
6、测量结果来确定干扰管理IM簇,其中将对每个其它节点产生的干扰高于指定的阈值的节点一起组合在同一个IM簇中;以及针对每一个IM簇,配置所述优选的自适应ULDL配置。7根据权利要求6所述的方法,还包括基于负载和干扰状况,利用一传输技术来对操作在下行链路DL模式的各个IM簇中的节点进行配置,以提高频谱效率或者减轻所述IM簇内的小区间干扰,其中所述传输技术是从包括下面各项的组中选择的下行链路DL协作多点COMP传输、增强型小区间干扰协调EICIC及其组合。8根据权利要求6所述的方法,其中,确定IM簇还包括权利要求书CN104205673A2/3页3使用小区特定的参考信号CRS或者信道状态信息参考信号C。
7、SIRS来估计具有相同小区标识或者不同小区标识的节点之间的节点到节点信道的路径损耗;以及将所估计的路径损耗与所指定的阈值进行比较。9根据权利要求所述的方法,其中,重新配置所述自适应ULDL配置还包括确定用于发送探测参考信号SRS的上行链路UL子帧;以及当所述自适应ULDL配置的灵活子帧FLEXSF没有被调度为发送SRS时,将用于UL的所述FLEXSF改变为用于下行链路DL。10根据权利要求所述的方法,其中,重新配置所述自适应ULDL配置是经由系统信息块类型1SIB1信息比特、无线资源控制RRC信令或者媒体访问控制MAC控制单元MACCE来半静态地配置的;或者重新配置所述自适应ULDL配置是经由。
8、显式地使用携带有关的下行链路控制信息DCI的物理下行链路控制信道PDCCH或增强型物理下行链路控制信道EPDCCH来动态地配置的,或者隐式地进行动态配置,其中在隐式地进行动态配置的情况下,当所述有关的DCI不包括上行链路UL准许时,将所述自适应ULDL配置的灵活子帧FLEXSF操作作为下行链路DL子帧。11根据权利要求所述的方法,其中,确定所述优选的自适应ULDL配置还包括测量所述参考ENB的业务状况和干扰状况,其中,所述干扰状况包括相邻信道干扰和同信道干扰;在所述参考ENB处,从多个相邻节点接收业务状况和干扰状况;确定针对所述参考ENB和所述多个相邻节点的干扰管理IM聚类状况和划分;基于从包。
9、括下面各项的组中选择的信息来对所述参考ENB和所述多个相邻节点进行组合所述业务状况、所述干扰状况、所述IM聚类状况和划分、回程能力、ULDL配置周期、ULDL配置及其组合。12一种计算机程序,包括适于执行权利要求所述的方法的计算机程序代码单元。13一种被配置为调整异构网络HETNET中的上行链路下行链路ULDL时分双工TDD子帧配置的节点的节点设备,包括收发机模块,其用于接收针对至少一个相邻节点的节点配置信息以及向所述至少一个相邻节点发送ULDL配置;以及处理模块,其用于基于所述节点配置信息来重新配置针对包括所述至少一个相邻节点的多个节点中的至少一个节点的自适应ULDL配置,其中所述多个节点使。
10、用公共的小区标识或者不同的小区标识,并且重新配置所述自适应ULDL配置包括将灵活子帧FLEXSF从上行链路UL改变为下行链路DL。14根据权利要求13所述的节点设备,其中,所述处理模块还能够操作用于当所述自适应ULDL配置的所述FLEXSF没有被调度为发送探测参考信号SRS时,将所述FLEXSF从UL子帧重新配置为DL子帧。15根据权利要求13所述的节点设备,其中,所述收发机模块还被配置为通过经由有线连接、无线连接或者光纤连接的X2信令或回程链路信令来与相邻节点通信;以及所述节点配置信息是从包括下面各项的组中选择的ULDL配置、无线接入技术RAT标准、节点的标称发射功率及其组合。权利要求书CN。
11、104205673A3/3页416根据权利要求13所述的节点设备,还包括调度器,其用于基于所述自适应ULDL重新配置来调度UL数据、DL数据和探测参考信号SRS传输。17根据权利要求13所述的节点设备,其中所述处理模块还能够操作用于确定要监测的至少一个系统操作度量、测量所述至少一个系统操作度量、以及基于来自多个ENB的至少一个系统操作度量测量结果来配置自适应ULDL配置以提高系统性能度量,其中所述系统性能度量是从包括下面各项的组中选择的系统吞吐量、频谱效率SE、延迟度量、服务质量QOS度量、体验质量QOE度量及其组合;以及所述至少一个系统操作度量是从包括下面各项的组中选择的业务状况、业务负载、。
12、干扰类型、干扰状况及其组合;以及所述收发机模块还能够操作用于从所述至少一个相邻节点接收所述至少一个系统操作度量测量结果。18根据权利要求13所述的节点设备,还包括估计模块,其用于使用小区特定的参考信号CRS或者信道状态信息参考信号CSIRS来估计具有公共小区标识或者不同小区标识的节点之间的节点到节点信道的路径损耗;其中,所述收发机模块还能够操作用于从至少一个相邻节点接收干扰测量结果,其中所述干扰测量结果包括生成所述干扰测量结果的所述至少一个相邻节点的UL信道上的参考信号接收功率RSRP或参考信号接收质量RSRQ测量结果;以及所述处理模块还能够操作用于在所述至少一个相邻节点的DL子帧期间测量所述。
13、节点的UL子帧上的干扰,将针对每一对节点的节点到节点信道的所述估计的路径损耗与指定的阈值进行比较,当与所述节点相关联的所估计的路径损耗超过所指定的阈值时,将所述节点一起组合在相同的干扰管理IM簇中,以及针对每一个IM簇来配置所述自适应ULDL配置。19根据权利要求18所述的节点设备,其中所述收发机模块还能够操作用于从相邻节点接收下行链路信号信息;以及所述处理模块还能够操作用于使用所述下行链路信号信息来估计所述相邻节点和所述节点之间的信道的信道冲激响应、使用所述下行链路信号信息和所述信道冲激响应来估计针对所述信道的节点间干扰信号、从接收到的信号中减去所估计的节点间干扰信号以便在对期望的上行链路信。
14、号解码之前基本消除来自所述相邻节点的节点间干扰,其中,所述收发机模块还被配置为在从所述上行链路信号中减去所估计的节点间干扰信号之前从无线设备接收所述上行链路信号,并且所述下行链路信号信息是在接收到所述上行链路信号之前接收的。20根据权利要求13所述的节点设备,其中,所述节点是从包括下面各项的组中选择的基站BS、节点BNB、演进节点BENB、基带单元BBU、远程无线头端RRH、远程无线设备RRE、远程无线单元RRU、中央处理模块CPM及其组合。权利要求书CN104205673A1/23页5异构网络中的自适应ULDLTDD配置背景技术0001无线移动通信技术使用各种标准和协议来在节点例如,发送站或。
15、收发机节点和无线设备例如,移动设备之间发送数据。一些无线设备在下行链路DL传输中使用正交频分多址OFDMA来通信以及在上行链路UL传输中使用单载波频分多址SCFDMA来通信。使用正交频分复用OFDM用于信号传输的标准和协议包括第三代合作伙伴计划3GPP长期演进LTE、电气和电子工程师协会IEEE80216标准例如,80216E、80216M工业组通常称其为WIMAX全球微波互通接入和80211标准工业组通常称其为WIFI。0002在3GPP无线接入网络RANLTE系统中,节点可以是演进的通用陆地无线接入网络EUTRAN节点B其通常还被表示为演进节点B、增强型节点B、ENODEB或ENB和无线网。
16、络控制器RNC其与被称为用户设备UE的无线设备通信的组合。下行链路DL传输可以是从节点例如,ENODEB到无线设备例如,UE的通信,而上行链路UL传输可以是从无线设备到节点的通信。0003在同构网络中,节点其还称为宏节点可以向小区中的无线设备提供基本无线覆盖。所述小区可以是在其中无线设备可操作与所述宏节点通信的区域。由于无线设备的使用和功能的增加,可以使用异构网络HETNET来处理宏节点上的增加的业务负载。HETNET可以包括规划的高功率宏节点或宏ENB层与低功率节点小型ENB、微ENB、微微ENB、毫微微ENB或家庭ENBHENB层的重叠,其中低功率节点以不良规划的或者甚至完全未协调的方式部。
17、署在宏节点的覆盖区域小区之内。通常,低功率节点LPN可以被称为“低功耗节点”、小型节点或者小型小区。0004宏节点可以用于基本覆盖。低功率节点可以用于填充覆盖空洞,以提高热区中或者宏节点覆盖区域之间的边界处的容量,以及改善室内覆盖在室内,建筑物结构阻碍了信号传输。小区间干扰协调ICIC或增强型ICICEICIC可以用于资源协调,以减少节点之间例如,HETNET中的宏节点和低功率节点之间的干扰。0005同构网络或HETNET可以使用时分双工TDD或频分双工FDD来进行DL或UL传输。时分双工TDD是时分复用TDM的应用,其分隔下行链路信号和上行链路信号。在TDD中,可以在相同的载波频率上携带下行。
18、链路信号和上行链路信号,其中下行链路信号使用与上行链路信号不同的时间间隔,使得下行链路信号和上行链路信号之间不会产生针对彼此的干扰。TDM是一种类型的数字复用,其中,将两个或更多比特流或信号例如,下行链路或上行链路作为一个通信信道中的子信道来明显同时地传送,但却是在不同的资源上物理地发送的。在频分双工FDD中,上行链路传输和下行链路传输可以使用不同的频率载波进行操作。在FDD中,由于下行链路信号使用与上行链路信号不同的频率载波,因此可以避免干扰。附图说明0006结合附图来考虑下面的详细描述时,本公开内容的特征和优点将变得显而易见,说明书CN104205673A2/23页6附图和详细描述通过示例。
19、的方式一起示出了本公开内容的特征;以及,在附图中0007图1根据例子示出了时分双工TDD系统中的动态上行链路下行链路ULDL重新配置使用的示图;0008图2根据例子示出了上行链路下行链路ULDL时分双工TDD帧结构的灵活子帧FLEXSF的示图;0009图3根据例子示出了支持双向ULDL切换的灵活子帧FLEXSF结构的示图;0010图4根据例子示出了针对下行链路DL传输的无线帧资源例如,资源网格的示图;0011图5根据例子示出了干扰管理IM簇的框图;0012图6A根据例子示出了使用站点内协作多点COMP系统的同构网络例如,COMP场景1的框图;0013图6B根据例子示出了使用站点间协作多点COM。
20、P系统的具有高发射功率的同构网络例如,COMP场景2的框图;0014图6C根据例子示出了具有低功率节点的异构网络中的协作多点COMP系统例如,COMP场景3或4的框图;0015图7根据例子示出了发送下行链路信号的侵害方AGGRESSOR节点、发送上行链路信号的无线设备和受害方VICTIM节点的框图;0016图8根据例子示出了在异构网络HETNET中发送下行链路信号的下行链路节点、发送上行链路信号的无线设备和上行链路节点的框图;0017图9根据例子示出了集中式无线接入网络CRAN的基带单元BBU和远程无线单元RRU配置的框图;0018图10根据例子描绘了用于调整异构网络HETNET中的上行链路下。
21、行链路ULDL时分双工TDD子帧配置的方法的流程图;0019图11根据例子描绘了用于调整异构网络HETNET中的上行链路下行链路ULDL时分双工TDD子帧配置的方法的流程图;0020图12根据例子示出了参考节点、相邻节点和无线设备的框图;以及0021图13根据例子示出了一种无线设备例如,UE的示图。0022现在将参照所示出的示例性实施例,并且本申请将使用特定的语言来描述所示出的示例性实施例。然而,将要理解的是,其并不因此旨在对本发明的保护范围进行限制。具体实施方式0023在公开和描述本发明之前,要理解的是,本发明并不限于本文所公开的具体结构、过程步骤或者材料,而是扩展为如相关领域的普通技术人员。
22、将认识到的其等同物。还应当理解的是,本文中采用的术语仅是出于描述具体示例的目的而使用的,而不旨在是限制性的。不同附图中的相同附图标记表示相同的要素。在流程图和过程中所提供的数字是为了示出步骤和操作时的清晰,而不必指示具体的顺序或者序列。0024示例性实施例0025下面提供了技术实施例的初始概述,并且随后进一步详细描述了特定的技术实施例。这种初始的概括旨在帮助读者更快速地理解本技术,而不是旨在标识本技术的关键特说明书CN104205673A3/23页7征或者本质特征,也不是旨在限制所声明的主题的保护范围。0026与传统的同构网络相比,异构网络HETNET部署可以提供用于增加蜂窝覆盖和容量的高效方。
23、式,其可以涉及不同的无线接入技术RAT的共存、传输接收技术和基站BS或节点发射功率等等其它可能的架构组合。RAT可以包括使用的标准例如,LTE或IEEE80216或所述标准的版本例如,LTE版本11、3GPPLTEV1100、IEEE80216N或IEEE80216P。在一例子中,无线接入技术RAT标准可以包括LTE版本8、9、10、11或后续版本。传输接收技术可以包括各种传输技术,例如下行链路DL协作多点COMP传输、增强型小区间干扰协调EICIC及其组合。节点发射功率可以指的是一种节点类型所产生的功率,所述节点类型例如宏小区中的宏节点如,宏演进节点BENB和各个小型小区中的多个低功率节点L。
24、PN或小型ENB,如图1中所示出的。图1示出了使用时分双工TDD的具有不同节点发射功率的分层HETNET部署。如本文中所使用的,小区可以指的是节点或者节点的覆盖区域。低功率节点LPN可以指的是小型节点,小型节点可以包括小型ENB、微ENB、微微节点、微微ENB、毫微微ENB、家庭ENBHENB、远程无线头端RRH、远程无线设备RRE或远程无线单元RRU。如本文中所使用的,在例子中,术语“小型节点”可以与术语“微微节点”或微微ENB互换地使用,而术语“小型小区”可以与术语“微微小区”互换地使用,以帮助在宏节点和LPN或小型节点之间,以及宏小区和小型小区之间进行区分。宏节点可以经由使用X2接口或者。
25、光纤连接的回程链路来连接到各个LPN。0027宏节点可以以高功率电平例如,大约5瓦W至40W来进行发送,以覆盖宏小区。HETNET可以与低功率节点LPN重叠,其中LPN可以以基本较低的功率电平例如,大约100毫瓦MW至2W来进行发送。在一个例子中,宏节点的可用发射功率可以是低功率节点的可用发射功率的至少十倍。LPN可以用于热点或者热区,热点或者热区指的是具有高无线业务负载或者高容量的主动发送无线设备例如,用户设备UE的区域。LPN可以用于微小区、微微小区、毫微微小区和/或家庭网络中。毫微微_小区0示出了由无线设备例如,UE进行的下行链路业务大量使用,而毫微微_小区1示出了由无线设备进行的上行链。
26、路业务大量使用。在FDD例子中,宏小区可以将频带F1用于DL而将F2用于UL,以及毫微微小区可以将频带F3用于DL而将F4用于UL。在TDD例子中,宏小区可以将频带F1/F2用于DL和UL而毫微微小区可以将频带F3/F4用于DL和UL。0028本文所描述的方法、过程和系统可以适用于各种HETNET配置,其包括具有不同的节点发射功率的分层HETNET。在采用频分双工FDD的系统中,可以使用类似增强型小区间干扰协调EICIC和协作多点COMP的技术来实现HETNET的高效操作。与FDD相比,时分双工TDD可以在无需使用一对频谱资源的情况下提供灵活的部署机会,并且可以在时域中实现上行链路UL和下行链。
27、路DL之间的进一步的无线资源分配和对无线资源分配的调整,以适合不同的业务状况或者任何其它性能度量例如,能量节省。0029在一些例子中,允许取决于不同的小区中的业务状况来进行自适应ULDL配置可以显著地提高系统性能。图1示出了可以在不同的小区之中考虑不同的ULDL配置的例子。网络例如,HETNET或同构网络可以涉及由单一运营商或者不同的运营商在相同的频带部署的相同的载波或者不同的载波,并采用相同的或者不同的上行链路下行链路ULDL配置。在可能的情况下,干扰可以包括相邻信道干扰当使用不同的载波频率时以及同信道干扰当使用相同的载波频率时,例如,远程的节点到节点干扰或者BS到说明书CN10420567。
28、3A4/23页8BS干扰或ENB到ENB干扰。例如,本文所描述的方法、过程和系统可以直接扩展到在相邻信道上具有属于不同的运营商的两个同质部署HOMOGENEOUSDEPLOYMENT的场景。0030传统LTETDD可以通过提供七种不同的半静态配置的上行链路下行链路配置来支持非对称ULDL分配。表1示出了LTE中使用的七种ULDL配置,其中“D”表示下行链路子帧,“S”表示特殊子帧,而“U”表示上行链路子帧。在一个例子中,可以将特殊子帧操作作为或者处理作为下行链路子帧。003100320033表10034如由表1所示,ULDL配置0可以包括处于子帧2、3、4、7、8和9中的6个上行链路子帧,以及。
29、处于子帧0、1、5和6中的特殊子帧;而ULDL配置5可以包括处于子帧2中的1个上行链路子帧,以及处于子帧0、1和39中的9个下行链路子帧和特殊子帧。0035作为一些例子中的底层需求,网络中的所有小区同步地改变ULDLTDD配置,以便避免干扰。但是,这种需求可能限制了网络的不同小区中的业务管理能力。传统的LTETDD配置集合可以提供40和90的范围之间的DL子帧分配,如表1中所示。可以通过系统信息广播信令例如,系统信息块SIB来重新配置无线帧内的UL和DL子帧分配。因此,可以期望一经配置的ULDL分配进行半静态地变化。0036预定配置的或者半静态配置的ULDL配置可能与瞬时业务情形不匹配,这可能。
30、导致低效的资源使用,特别是在具有少数量的用户下载或上载大量的数据的小区中。可以使用自适应ULDL配置来处理依赖于小区的业务非对称,并与瞬时业务情形相匹配,但其可能产生不同类型的干扰如果不进行考虑的话。对于这种在不同的小区之中具有不同的ULDL配置的时分LTETDLTE部署,由于不对称的ULDL配置而造成的新的干扰类型可以包括节点到节点或BS到BS和UE到UE干扰,这些干扰可以使用本文所描述的各种机制来减轻。这种小区间DLUL节点到节点干扰的影响可能显著地减少从不同的小区中的ULDL配置的自使用所获得的利益。本文所描述的方法、过程和系统可以提供用于以向后兼容的方式来支持ULDL子帧的动态分配并且。
31、具有对新的干扰类型的改进的处理的机制。说明书CN104205673A5/23页90037例如,一种框架可以用于TDDLTE系统的高效操作,其在考虑了向后兼容和处理新的干扰类型的情况下,基于不同的小区中的业务状况来高效支持自适应ULDL子帧配置。可以将所述框架扩展到用应用于不仅基于业务状况而且还可以包括其它性能度量例如,能量节省的ULDLTDD配置的调整。0038首先,给出了在TDLTE网络中支持自适应ULDL配置的物理资源结构以及各种考量来确保向后兼容,以及避免对针对传统UE和改进的UE的测量能力产生任何有害影响。随后,给出了重点在于节点到节点干扰的更显著情形的用于处理新类型的干扰的机制。最后。
32、,给出了用于支持自适应ULDL配置的一些信令解决方案。0039可以对传统TDDLTE帧结构进行修改,以支持自适应ULDL配置,以及提供针对传统TDDLTE帧结构的向后兼容性。在传统TDDLTE系统中,可以针对LTE类型2TDD帧来规定七种不同的ULDL配置配置06,如表1中所示。传统子帧中的一些不会在不同的配置例如,固定子帧或子帧0、1、2和5,其中0和5是DL子帧,1是特殊子帧,而2是UL子帧之间改变它们的传输方向DL或UL,而其它子帧可以取决于所选择的ULDL配置来用于DL或UL传输方向中的传输方向。0040例如,基于对现有的七种ULDL配置进行再利用,并且不引入额外的配置的假定ASSUM。
33、PTION,其发送方向UL或DL能进行重新配置的子帧可以被规定成灵活子帧FLEXSF,如图2中所示。图2根据一些实施例示出了一种无线帧结构,其支持用于传统UE的传统UL/DL配置分配根据表1中所示出的支持的UL/DL配置,并且还促进针对改进的UE的动态UL/DL重新配置指示机制。所述无线帧结构可以包括从左到右由子帧索引0到9表示的十个子帧。可以将子帧0、5和6指定作为下行链路子帧,可以将子帧1指定作为特殊子帧即,SP;可以将子帧2指定作为上行链路子帧;以及可以将子帧3、4、7、8和9指定作为灵活子帧FLEXSF。0041可以对无线帧中的灵活子帧进行指定,以配置灵活传输方向,其中可以将这些灵活子。
34、帧中的每一个动态地指定为针对改进的UE的下行链路子帧、上行链路子帧、特殊子帧、或者特殊上行链路子帧其中所述改进的UE可以被配置具有灵活子帧。所述特殊上行链路子帧可以包括用于发送下行链路控制信道的下行链路传输时段、用于在下行链路传输和上行链路传输之间切换的中间防护时段GP、以及上行链路数据传输时段。在TDDLTE部署中,所述无线帧的持续时间可以是10毫秒MS,而所述无线帧中的每一个子帧的持续时间可以是1MS。在另一种配置没有示出中,可以将这10个子帧中的任何一个指定作为灵活子帧不仅仅是子帧3、4、7、8和9,可以将灵活子帧动态地例如,1MS或半静态地例如,每600MS配置作为DL、UL或特殊子帧。
35、。0042可以根据业务/负载状况,以及出于干扰管理的目的,使用FLEXSF来调整ULDL子帧配置。因此,每一个LTE类型2帧可以包括FLEXSF和非灵活子帧固定子帧。这些固定子帧可以具有固定的或者半静态的传输方向无论UL还是DL,并且可以不改变它们的传输方向来保持与传统UE的向后兼容。0043节点例如,宏节点、微微节点或毫微微节点可以使用FLEXSF图2,以及动态地基于本地业务状况和/或干扰状况来确定改变FLEXSF的发送方向。可以将FLEXSF初始化为默认传输方向,并且随后基于默认的ULDL配置七种不同的传统ULDL配置中的一种来调整FLEXSF,所述默认的ULDL配置可以与图2中所示出的例。
36、子不同。说明书CN104205673A6/23页100044在一个例子中,FLEXSF对于传统UE其传输方向是根据所述七种不同的传统ULDL配置中的一种来确定的来说可以是透明的,而可以通过系统信息块类型1SIB1信息比特来半静态地改变针对传统UE的ULDL配置即,不能够使用不遵循所述七种不同的传统ULDL配置中的一种的FLEXSF。框架可以使现有的UL/DL配置的再利用最大化,但所述框架可以直接扩展到支持额外的新的ULDL配置。新的ULDL配置可以针对物理下行链路共享信道PDSCH和物理上行链路共享信道PUSCH传输二者来规定新的混合自动重传请求时序HARQ时序关系。在一个例子中,所述框架可以。
37、支持灵活子帧重新配置,而不会对传统UE的基于小区特定参考信号基于CRS的测量准确性具有任何负面影响。0045当FLEXSF的动态配置的传输方向不同于如由SIB1所指示的默认配置时,可以不使用所述FLEXSF,和/或将其调度用于传统UE。改进的UE可以允许节点例如,ENB动态地配置所述FLEXSF,以将ULDL配置与瞬时业务情形有效地相匹配。改进的UE可以使用所述七种传统ULDL配置之外的ULDL配置。包括FLEXSF和节点调度的物理资源结构可以维持现有的PDSCH时序、PUSCH物理HARQ指示符信道PUSCHPHICH时序和UL准许时序关系,从而避免额外规定任何新的时序关系来支持所述FLEX。
38、SF。一种用于确保向后兼容和支持传统测量的方法其包括DL控制物理下行链路控制信道PDCCH接收,可以涉及施加限制例如,仅可以将UL子帧用作FLEXSF,以及从对一个或多个FLEXSF的自适应重新配置所得到的帧配置可以属于表1的七种类型2帧结构中的一种。0046如图3中所示,可以使用多播/广播单频网类型MBSFN类型子帧来实现允许针对子帧的ULDL之间双向切换,同时维持向后兼容以及与传统UE共存的另一种方法。图3示出了可以使用“虚拟”MBSFN设置来实现的具有可切换传输方向的灵活子帧。当FLEXSF被配置作为针对传统UE的MBSFN子帧时,可以通过配置指示字段CIF信令来将FLEXSF中的数据域。
39、配置作为针对改进的UE的、具有DL方向模式A或UL方向模式B。FLEXSF中的控制域例如,PDCCH或前两个OFDM符号可以不改变,并保持作为DL控制域,以维持测量准确性和向后兼容。数据域例如,针对普通循环前缀的剩余12个OFDM符号可以在UL和DL之间可切换地改变传输方向。0047在一个例子中,传统PDCCH和PDSCH可以表示在节点例如,ENODEB和无线设备例如,UE之间的下行链路传输中的物理PHY层上使用通用长期演进LTE帧结构来发送的无线帧结构的单元,如图4中所示。0048图4示出了一种下行链路无线帧结构类型2。在该例子中,用于发送数据的信号的无线帧100可以被配置为具有10毫秒MS。
40、的持续时间TF。可以将每一个无线帧分段或者分割成十个子帧110I,每一个子帧的长度为1MS。还可以将每一个子帧划分为两个时隙120A和120B,每一个时隙具有05MS的持续时间TSLOT。第一时隙0120A可以包括传统物理下行链路控制信道PDCCH160和/或物理下行链路共享信道PDSCH166,而第二时隙1120B可以包括使用PDSCH来发送的数据。0049由节点和无线设备使用的分量载波CC的每一个时隙可以基于所述CC频率带宽而包括多个资源块RB130A、130B、130I、130M和130N。CC可以是具有带宽和中心频率的载波频率。CC的每一个子帧可以包括传统PDCCH中发现的下行链路控制。
41、信息DCI。当使用传统PDCCH时,控制域中的传统PDCCH可以在每一个子帧或物理RBPRB中包括一至三列的第一OFDM符号。可以将子帧中的剩余11到13个OFDM符号分配给针对数据的PDSCH用说明书CN104205673A107/23页11于短的或普通循环前缀。0050每一个RB物理RB或PRB130I可以在频率轴上包括12个15KHZ子载波136以及在时间轴上每时隙包括6或7个正交频分复用OFDM符号132。如果采用短的或普通循环前缀CP,则RB可以使用七个OFDM符号。如果使用扩展的循环前缀,则RB可以使用六个OFDM符号。可以使用短的或普通循环前缀来将资源块映射为84个资源单元RE1。
42、40I,或者可以使用扩展的循环前缀来将资源块映射为72个RE没有示出。RE可以是一个OFDM符号142经由BY一个子载波即,15KHZ146的单元。0051在正交移相键控QPSK调制的情况下,每一个RE可以发送两个比特150A和150B的信息。可以使用其它类型的调制例如,16正交幅度调制QAM或64QAM以在每一个RE中发送较大数量的比特,或者使用二进制移相键控BPSK调制以在每一个RE中发送较少数量的比特单个比特。可以将RB配置用于从ENODEB到UE的下行链路传输,或者将RB配置用于从UE到ENODEB的上行链路传输。0052可以结合自适应ULDL配置其可以包括灵活子帧来使用TDDLTE系。
43、统中的干扰管理IM。如先前所讨论的,不同小区中的自适应ULDL配置即,非对称ULDL配置可以导致新的干扰类型,例如,UE到UE和节点到节点干扰。在各种干扰类型中,DLUL干扰例如,节点到节点干扰的情形可能是更显著形式的干扰,如果其不被有效处理的话,则可能减少由于调整ULDL配置来匹配各个小区中的业务状况而带来的性能改善。0053为了解决DLUL干扰而同时使整体系统性能最大化,可以使用各种IM原则。例如,DL信号与噪声和干扰比SINR可能对于UL干扰较不敏感,而ULSINR可能对于DL干扰较敏感特别是来自于由宏小区造成的DL干扰。当宏DL对相邻小区或者所述宏小区覆盖区域中的大部分小型小区的ULF。
44、LEXSF造成严重干扰时,所述宏节点可以使用具有降低的DL发射功率或者被配置作为UL子帧的灵活子帧FLEXSF其还称为干扰管理子帧IMS。可替代地,当小型小区对所述小型小区的覆盖区域或宏小区的覆盖区域中的相邻小型小区的ULFLEXSF造成严重干扰时,所述小型小区例如,毫微微小区或微微小区可以使用具有降低的DL发射功率或者被配置作为UL子帧的FLEXSF。通过考虑向任何附近的小区可能以UL模式进行操作所产生的干扰的影响,可以使用IM原则来帮助确定宏节点或低功率节点LPN何时可以将FLEXSF配置作为DL子帧,或者不将FLEXSF配置作为DL子帧,以及具有什么DL发射功率电平。0054IM聚类可以。
45、是用于减轻节点到节点干扰的IM机制。在IM聚类中,可以将整个网络划分成数个小区的簇,其中这些小区簇可以被视为彼此孤立解耦合的。每个簇中的小区可以使用相同的TDD配置,其中TDD配置根据簇中的业务状况来调整,而不同的簇中的小区可以具有与其它簇相独立的ULDL子帧配置。0055图5描绘了基于节点之间的耦合水平的多个簇的形成。如本文中所使用的,术语耦合干扰、耦合水平和/或干扰电平指的是在另一个节点处对一个节点的DL传输的测量结果,其可以是对潜在干扰的测量结果。图5示出了五种不同的LPN202AE,它们分别具有相应的小区覆盖区域204AE。但是,可以使用任意数量的节点以及LPN和宏节点的组合。另外,示。
46、出了每一对节点之间的耦合水平。通过粗的、实线箭头208、210来描绘高于耦合阈值的耦合水平。将不高于耦合阈值的耦合水平描绘为细的、虚线箭头。可以将耦合阈值设置处于预定的水平,在所述预定的水平处,节点到节点和UE到UE干扰的潜在可能会开始变得说明书CN104205673A118/23页12明显。在一个例子中,可以由SINR来确定耦合阈值。0056高于耦合阈值的两个耦合水平208、210,可以是用于形成具有第一节点202A和第二节点202B的第一簇212、以及具有第四节点202D和第五节点202E的第二簇214的基础。由于在第三节点202C和任何其它节点之间不存在高于耦合阈值的任何耦合水平,因此可。
47、以形成具有单个节点的第三簇516。每个簇可以具有不同的ULDL/TDD配置,如由针对第一簇212的第一ULDL/TDD配置218对应于表1中的ULDL/TDD配置4、针对第二簇214的第二ULDL/TDD配置220对应于表1中的ULDL/TDD配置3、以及针对第三簇216的第三ULDL/TDD配置222对应于表1中的ULDL/TDD配置6所指示的。0057在第五时隙/子帧标记为4处描绘了三个簇,在该处,存在定向业务中的潜在冲突,但可以通过不同簇的形成来减轻干扰问题。在第八和第九子帧其分别标记为7和8上也存在潜在冲突。若干不同的簇的形成允许无线广域网WWAN200近乎实时地进行调整以使不同的簇中。
48、的定向传输业务负载不同。不同的业务负载可以由从UE到节点和从节点到UE206的不同数量的箭头来描绘,所述箭头分别描绘了针对UL和DL传输的不同的相对需求。可以对各种ULDL/TDD配置218、220和222进行修改,以满足针对UL和DL传输的这些需求。0058为了促进对ULDL/TDD配置218、220和222的确定,节点可以在低延迟回程基础设施上彼此之间传输它们的定向业务需要。可以对簇中的各个节点进行配置,来发送关于业务方向需求的业务方向信息以及接收这种业务方向信息。关于公共ULDL/TDD配置或者针对簇212、214和216的ULDL配置的受限集合的决策,可以基于贯穿该簇的联合UL和DL需。
49、要和/或簇中的各个节点处的UL和DL业务需求之间的分离差别来做出。0059关于ULDL/TDD配置的决策,可以在各个节点处和/或在网络水平上做出。对针对不同的簇的ULDL/TDD配置的确定,可以连续地做出并且彼此之间独立地进行更新,以响应于各个簇中监测的、动态改变的定向业务负载。0060如上所述,孤立的簇可以是小区的组或簇,所述小区的DL和UL性能例如,SINR被认为是对所述簇之外的在其它簇中的相邻小区的传输方向不敏感的,并且所述簇的小区中的传输方向的改变可能不会降低所述簇之外的在其它簇中的相邻小区的性能。当孤立的簇与通用于两个簇的一个或多个小区重叠时,可以将簇合并成更大的簇。当位于簇中的小区的组不再对所述簇中的其它小区的组的传输方向敏感时,可以将所述簇分裂成更小的簇。0061IM簇的标识可以基于将对应于不同小区之间的节点到节点信道的路径损耗值与预定的阈值其可以是小区特定的进行比较。在一个例子中,可以以半静态方式来更新IM簇的配置。在另一个例子中,IM簇的配置或者IM簇的子集可以基于小区中的业务状况而动态地改变。例如,当耦合这些较小簇的某些小区是去活动的例如,不具有活动业务时,可以将单个簇解耦为两个或更多子簇。在另一种配置中,可以将IM聚类扩展到包括IM簇之间的半静态协调,以及IM簇中的子簇之间的动态协调。0062在生成IM簇的例子中,每一个节点可以搜索相邻节点,以及获得与处于。