CN102474395A - Comp通信中的高效控制信道解码 - Google Patents

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CN102474395A CN2010800336008A CN201080033600A CN102474395A CN 102474395 A CN102474395 A CN 102474395A CN 2010800336008 A CN2010800336008 A CN 2010800336008A CN 201080033600 A CN201080033600 A CN 201080033600A CN 102474395 A CN102474395 A CN 102474395A
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张晓霞
魏永斌
J·蒙托霍
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Abstract

本公开的某些实施例为协调的多点(CoMP)系统中的控制信道提出了两种高效率设计。提出的设计使得用户设备(UE)能够在从一个或多个接入点(AP)接收到传输时向它们发射确认(ACK)和否认(NACK)信号。

Description

COMP通信中的高效控制信道解码
根据35U.S.C.§119的优先权要求
本专利申请要求享有2009年7月30日提交、转让给本受让人的题为“Efficient Control Channel Decoding In CoMP Communications”的美国临时专利申请No.61/230077的权益,因此在此通过引用明确将其并入本文。
技术领域
本公开总体涉及通信,更具体而言涉及无线通信网络中上行链路控制信道的高效率解码。
背景技术
无线通信系统得到了广泛部署,以提供各种通信内容,例如语音、数据等。这些系统可以是能够通过共享可用系统资源(例如带宽和发射功率)来支持与多个用户的通信的多址系统。这种多址系统的范例包括码分多址(CDMA)系统、时分多址(TDMA)系统、频分多址(FDMA)系统、3GPP长期演进(LTE)系统和正交频分多址(OFDMA)系统。
通常,无线多址通信系统能够同时为多个无线终端支持通信。每个终端经由正反向链路上的传输与一个或多个基站通信。正向链路(或下行链路)是指从基站到终端的通信链路,反向链路(或上行链路)是指从终端到基站的通信链路。可以通过单进单出、多进单出或多进多出(MIMO)系统建立这种通信链路。
MIMO系统采用多(NT)个发射天线和多(NR)个接收天线进行数据传输。可以将NT个发射天线和NR个接收天线形成的MIMO信道分解成NS个独立信道,也将其称为空间信道,其中NS≤min{NT,NR}。NS个独立信道的每个都与维度对应。如果利用了由多个发射和接收天线生成的额外维度,MIMO系统可以实现更高性能(例如,更高的吞吐量和/或更大的可靠性)。
发明内容
本公开的某些方面提供了一种由协调的多点(CoMP)集的非服务接入点(AP)进行无线通信的方法。该方法大致包括:从所述CoMP集的服务接入点(AP)接收关于分配给第一用户设备(UE)的上行链路资源的信息,所述上行链路资源用于从所述CoMP集中的多个AP发送的联合CoMP传输的确认;向所述第一UE发送下行链路传输作为所述联合CoMP传输的一部分;以及基于从所述服务AP接收的信息采取一个或多个动作,以减小对来自所述第一UE的联合CoMP传输的确认的干扰。
本公开的某些方面提供了一种由协调的多点(CoMP)集的服务接入点(AP)进行无线通信的方法。该方法大致包括:向所述CoMP集的非服务接入点(AP)发射关于分配给用户设备(UE)的上行链路资源的信息,所述上行链路资源用于从所述CoMP集中的多个AP发送的联合CoMP传输的确认;以及向所述UE发射下行链路传输作为所述联合CoMP传输的一部分。
本公开的某些方面提供了一种由协调的多点(CoMP)集的非服务接入点(AP)进行无线通信的设备。该设备大致包括,至少一个处理器,被配置成从所述CoMP集的服务接入点(AP)接收关于分配给第一用户设备(UE)的上行链路资源的信息,所述上行链路资源用于从所述CoMP集中的多个AP发送的联合CoMP传输的确认;向所述第一UE发送下行链路传输作为所述联合CoMP传输的一部分;以及基于从所述服务AP接收的信息采取一个或多个动作,以减小对来自所述第一UE的联合CoMP传输的确认的干扰;以及耦合至所述至少一个处理器的存储器。
本公开的某些方面提供了一种由协调的多点(CoMP)集的服务接入点(AP)进行无线通信的设备。该设备大致包括,至少一个处理器,被配置成向所述CoMP集的非服务接入点(AP)发射关于分配给用户设备(UE)的上行链路资源的信息,所述上行链路资源用于从所述CoMP集中的多个AP发送的联合CoMP传输的确认;以及向所述UE发送下行链路传输作为所述联合CoMP传输的一部分;以及耦合至所述至少一个处理器的存储器。
本公开的某些方面提供了一种由协调的多点(CoMP)集的非服务接入点(AP)进行无线通信的设备。该设备大致包括:用于从所述CoMP集的服务接入点(AP)接收关于分配给第一用户设备(UE)的上行链路资源的信息的模块,所述上行链路资源用于从所述CoMP集中的多个AP发送的联合CoMP传输的确认;用于向所述第一UE发送下行链路传输作为所述联合CoMP传输的一部分的模块;以及用于基于从所述服务AP接收的信息采取一个或多个动作,以减小对来自所述第一UE的联合CoMP传输的确认的干扰的模块。
本公开的某些方面提供了一种由协调的多点(CoMP)集的服务接入点(AP)进行无线通信的设备。该设备大致包括:用于向所述CoMP集的非服务接入点(AP)发射关于分配给用户设备(UE)的上行链路资源的信息的模块,所述上行链路资源用于从所述CoMP集中的多个AP发送的联合CoMP传输的确认;以及用于向所述UE发射下行链路传输作为所述联合CoMP传输的一部分的模块。
某些实施例提供了一种用于由协调的多点(CoMP)集的非服务接入点(AP)进行无线通信的计算机程序产品,包括其上存储有指令的计算机可读介质,所述指令可以由一个或多个处理器执行。所述指令大致包括:用于从所述CoMP集的服务接入点(AP)接收关于分配给第一用户设备(UE)的上行链路资源的信息的指令,所述上行链路资源用于从所述CoMP集中的多个AP发送的联合CoMP传输的确认;用于向所述第一UE发送下行链路传输作为所述联合CoMP传输的一部分的指令;以及基于从所述服务AP接收的信息采取一个或多个动作,以减小对来自所述第一UE的联合CoMP传输的确认的干扰的指令。
某些实施例提供了一种用于由协调的多点(CoMP)集的服务接入点(AP)进行无线通信的计算机程序产品,包括其上存储有指令的计算机可读介质,所述指令可以由一个或多个处理器执行。所述指令大致包括:用于向所述CoMP集的非服务接入点(AP)发射关于分配给用户设备(UE)的上行链路资源的信息的指令,所述上行链路资源用于从所述CoMP集中的多个AP发送的联合CoMP传输的确认;以及用于向所述UE发射下行链路传输作为所述联合CoMP传输的一部分的指令。
附图说明
因此可以参考各方面获得能够详细理解本公开上述特征的方式,即上文简要总结的更具体描述,在附图中示出了一些方面。不过要指出的是,附图仅例示了本公开的一些典型方面,因此不应认为限制其范围,因为描述可以许可其它等效方面。
图1示出了根据本公开某些方面的多址无线通信系统。
图2示出了根据本公开某些方面的无线通信系统方框图。
图3示出了根据本公开某些方面的范例无线通信系统。
图4示出了根据本公开某些方面利用协调的多点(CoMP)传输的范例通信系统。
图5示出了根据本公开某些方面,可以由CoMP集的服务接入点(AP)执行以对上行链路控制信道进行高效率解码的范例操作。
图6示出了根据本公开某些方面,可以由CoMP集的非服务AP执行以对上行链路控制信道进行高效率解码的范例操作。
图7示出了根据本公开某些实施例协调CoMP通信中上行链路资源分配的范例系统。
具体实施方式
现在参考附图描述各方面。在下述说明中,出于解释的目的,阐述了很多具体的细节,以提供对一个或多个方面的透彻的理解。不过显然可以无需这些具体细节来实践这种方面。
如本申请中使用的,术语“部件”、“模块”、“系统”等意在包括与计算机相关的实体,例如,但不限于硬件、固件、硬件和软件的组合、软件、或执行中软件。例如,部件可以是,但不限于运行于处理器上的过程、处理器、对象、可执行对象、执行线程、程序和/或计算机。作为例示,运行于计算装置上的应用和计算装置都可以是部件。一个或多个部件可以位于过程和/或执行线程之内,部件可以局域化于一个计算机上和/或分布于两个或更多计算机之间。此外,这些部件可以从其上存储有各种数据结构的各种计算机可读介质执行。部件可以借助本地和/或远程进程,例如根据有着一个或多个数据分组的信号而通信,例如,通过该信号与其它系统沟通与本地系统、分布式系统中的和/或跨诸如因特网的网络的另一部件交互作用的一个部件的数据。
此外,在这里结合终端描述各方面,终端可以是有线终端或无线终端。也可以将终端称为系统、装置、用户单元、用户站、移动站、移动装置、移动设备、远程站、远程终端、接入终端、用户终端、终端、通信装置、用户代理、用户装置或用户设备(UE)。无线终端可以是蜂窝式电话、卫星电话、无绳电话、会话发起协议(SIP)电话、无线本地环路(WLL)站、个人数字助理(PDA)、具有无线连接能力的手持装置、计算装置或连接到无线调制调解器其它处理装置。此外,在这里结合基站描述各方面。基站可以用于和无线终端通信,并且也可以被称为接入点、节点B或某个其它术语。
此外,术语“或”意在表示包括性的“或”而不是排除性的“或”。亦即,除非另行指明或从语境中清楚,短语“X采用A或B”意在表示自然包含性排列的任一种。亦即,以下情况中任一种满足短语“X采用A或B”:X采用A;X采用B;或X采用A和B。此外,本申请和所附权利要求中使用的冠词“一”应当一般性地被解释为表示“一个或多个”,除非另行指明或从语境中清楚其指向单数形式。
可以将这里描述的技术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。术语“网络”和“系统”经常互换使用。CDMA网络可以实施诸如通用陆地无线电接入(UTRA)、CDMA2000等无线电技术。UTRA包括宽带CDMA(W-CDMA)和低码片速率(LCR)。CDMA2000覆盖IS-2000、IS-95和IS-856标准。TDMA网络可以实施诸如全球移动通信系统(GSM)的无线电技术。
OFDMA网络可以实施诸如演进的UTRA(E-UTRA)、IEEE 802.11、IEEE 802.16、IEEE 802.20、
Figure BDA0000133082520000051
等无线电技术。UTRA、E-UTRA和GSM是通用移动电信体系(UMTS)的一部分。长期演进(LTE)是使用E-UTRA的UMTS的即将到来的版本。在名为“第三代合作伙伴计划”(3GPP)的组织的文献中描述了UTRA、E-UTRA、GSM、UMTS和LTE。在名为“第三代合作伙伴计划2”(3GPP2)的文献中描述了CDMA2000。这些各种各样的无线电技术和标准是现有技术中已知的。为了清楚起见,下文针对LTE描述了技术的某些方面,在下面描述的大部分中使用LTE术语。
单载波频分多址(SC-FDMA)是一种利用单载波调制和频域均衡的技术。SC-FDMA与OFDMA系统具有类似性能和基本相同的总体复杂性。由于其固有的单载波结构,SC-FDMA信号具有更低的峰值与平均功率比(PAPR)。SC-FDMA已经引起很大关注,尤其是在上行链路通信中,在这种通信中,较低的PAPR在发射功率效率方面大大有益于移动终端。当前这是3GPP长期演进(LTE)或演进UTRA中上行链路多址方案的有效假设。
参考图1,示出了根据一个实施例的多址无线通信系统。接入点100(AP)包括多个天线组,一个天线组包括104和106,另一个包括108和110,另一个包括112和114。在图1中,针对每个天线组仅示出了两个天线;不过,可以为每个天线组使用更多或更少天线。接入终端116(AT)与天线112和114通信,其中天线112和114通过正向链路120向接入终端116发射信息,并通过反向链路118从接入终端116接收信息。接入终端122与天线106和108通信,其中天线106和108通过正向链路126向接入终端122发射信息并通过反向链路124从接入终端122接收信息。在FDD系统中,通信链路118、120、124和126可以为通信使用不同的频率。例如,正向链路120可以使用与反向链路118所用的不同频率。
常常将每组天线和/或设计它们在其中通信的区域称为接入点的扇区。在实施例中,将天线组均设计成与接入点100覆盖的区域的扇区中的接入终端通信。
在通过正向链路120和126通信时,接入点100的发射天线利用波束形成来改善用于不同接入终端116和124的正向链路的信噪比。而且,与接入点通过单个天线向其所有接入终端发射相比,接入点使用波束形成向随机散布于其覆盖范围中的接入终端发射对相邻小区中的接入终端造成的干扰更小。
在协调的多点(CoMP)系统中,两个或更多接入点100协调它们向接入终端(即用户设备)116的发射。接入点可以是服务接入点或一个或多个非服务接入点(即,不为AT 116服务的接入点)。AP可以通过回程网络彼此通信。
接入点可以是用于和终端通信的固定站,也可以被称为接入点、节点B或某个其它术语。接入终端也可以称为接入终端、用户设备(UE)、无线通信装置、终端、接入终端或某个其它术语。
图2是MIMO系统200中的发射机系统210(也称为接入点)和接收机系统250(也称为接入终端)的实施例方框图。发射机可以是CoMP网络中的服务接入点或非服务接入点。在发射机系统210,从数据源212向发送(TX)数据处理器214提供用于若干数据流的业务数据。
在实施例中,将每个数据流通过相应的发射天线发送。TX数据处理器214基于为每个数据流选择的特定编码方案对这个数据流的业务数据进行格式化、编码和交织,以提供编码数据。
可以利用OFDM技术将用于每个数据流的编码数据与导频数据复用。导频数据通常是以已知方式处理的已知数据模式,并可以在接收机系统处用于估计信道响应。然后可以基于为每个数据流选择的特定调制方案(例如BPSK、QSPK、M-PSK或M-QAM)调制(即,符号映射)针对该数据流的复用导频和编码数据,以提供调制符号。可以由处理器230执行的指令确定用于每个数据流的数据率、编码和调制。
然后向TX MIMO处理器220提供用于所有数据流的调制符号,TXMIMO处理器220可以进一步处理调制符号(例如,用于OFDM)。TX MIMO处理器220然后向NT个发射机(TMTR)222a到222t提供NT个调制符号流。在某些方面中,TX MIMO处理器220向数据流的符号并向正从其发射符号的天线应用波束形成权重。
每个发射机222接收并处理相应的符号流以提供一个或多个模拟信号,并进一步调节(例如放大、滤波和上变频)模拟信号以提供适于通过MIMO信道传输的调制信号。然后分别从NT个天线224a到224t发射来自发射机222a到222t的NT个调制信号。
在接收机系统250,发射的调制信号被NR个天线252a到252r接收,并将从每个天线252接收的信号提供到相应接收机(RCVR)254a到254r。每个接收机254调节(例如滤波、放大和下变频)相应的接收信号,对调节的信号进行数字化以提供样本,并进一步处理样本以提供对应的“所接收”符号流。
RX数据处理器260然后基于特定的接收机处理技术从NR个接收机254接收并处理NR个接收符号流,以提供NT个“所探测”符号流。RX数据处理器260然后对每个所探测符号流进行解调、解交织和解码,以恢复用于数据流的业务数据。RX数据处理器260的处理与发射机系统210处TXMIMO处理器220和TX数据处理器214执行的处理互补。
处理器270周期性地确定使用哪个预编码矩阵(如下所述)。处理器270编写包括矩阵索引部分和秩值部分的反向链路消息。
反向链路消息可以包括关于通信链路和/或所接收数据流的各种信息。反向链路消息然后被TX数据处理器238处理,被调制器280调制,被发射机254a到254r调节并被发回发射机系统210,TX数据处理器238还从数据源236接收用于若干数据流的业务数据。
在发射机系统210处,来自接收机系统250的调制信号被天线224接收,被接收机222调节,被解调器240解调,并被RX数据处理器242处理,以提取接收机系统250发射的反向链路消息。处理器230然后确定使用哪个预编码矩阵确定波束形成权重,然后处理提取的消息。
图3示出了范例无线通信系统300,被配置成支持多个用户,其中可以实施所公开的各实施例和各方面。例如,如图3所示,系统300为多个小区302,例如宏小区302a-302g提供通信,每个小区由对应的接入点(AP)304(例如AP 304a-304g)服务。还可以将每个小区分成一个或多个扇区(例如,为一个或多个频率服务)。在整个系统中散布着各种接入终端(AT)306,包括AT 306a-306k,也被可互换地称为用户设备(UE)或移动站。
例如,根据UE是否活动以及其是否处于例如软切换中,在给定时刻,每个UE 306可以在正向链路(FL)和/或反向链路(RL)上与一个或多个AP 304通信。无线通信系统300可以在大的地理区上提供服务,例如,宏小区302a-302g可以覆盖相邻几个街区。
两个或更多接入点304a-g可以参与向UE(即306b)进行CoMP发射。来自UE 306b的上行链路传输可能干扰来自另一UE(即,306e)的发射。例如,干扰可能包括混合自动重传请求(HARQ)中使用的确认或否认信号。对于某些实施例而言,UE 306b的服务AP(即,304b)可以协调上行链路资源的使用以使干扰最小化。
本公开的某些实施例为协调的多点(CoMP)系统中的控制信道提出了两种高效率设计。提出的设计使得用户设备(UE)能够在从一个或多个接入点(AP)接收到传输时向它们发射确认(ACK)和否认(NACK)信号。
根据一个实施例,下行链路CoMP框架包括从多个网络节点(例如接入点、小区、基站或演进的节点B(eNB))到一个或多个UE的协调的传输,当在UE接收机组合来自多个节点的信号时,其使得节点间干扰最小化和/或提供信道增益。来自多个接入点的协调传输可以导致系统吞吐量增大,以及UE处的信号质量更好。
图4示出了根据本公开某些方面利用CoMP传输的通信系统400。如图所示,接入点AP1、AP2和AP3分别为用户设备UE1、UE2和UE3服务。接入点AP1、AP2和AP3属于用于UE1的CoMP集。CoMP集是指利用CoMP传输向给定UE发射的许多接入点。因此,尽管UE1是由AP1服务的,但CoMP集中的其它接入点也可以与UE1通信。
非服务接入点AP2和AP3可以向UE1发送与服务接入点AP1类似或不同的数据。接入点可以通过回程网络、空中传输等与CoMP集中的其它接入点通信以协调发射。
在混合自动重传请求(HARQ)操作中,在AP向UE发射信号时,UE向AP发送ACK或NACK信号。如果AP接收NACK信号,它向UE重新发射同一信号。如果将HARQ用于CoMP传输,发射到每个AP的ACK/NACK信号可能与来自那些AP服务的其它UE的ACK/NACK信号冲突。因此,需要用于ACK/NACK传输的控制信道的高效率设计以防止冲突。
对于本公开的某些实施例而言,CoMP集中的AP可以使用通过无线电资源控制(RRC)层(即层3)的信令来为协调的传输模式中的UE配置PUCCH资源。AP中的RRC层具有不同的功能,例如广播系统信息、作出切换决定、通过空中传输寻呼UE、控制UE测量报告等。利用层3信令,可以向CoMP集中的每个AP通知CoMP传输中利用的PUCCH资源。UE可以使用PUCCH资源向AP发射ACK/NACK信号。例如,AP(例如服务AP)可以在它们向协调传输外部的它们的UE分配资源时提供其它AP(例如,非服务AP)使用的信息。
对于某些实施例而言,除了参与向UE进行协调传输的服务AP之外的接入点可以协调物理上行链路控制信道(PUCCH)资源,使得UE发射的ACK/NACK信号不会与来自与那些AP相关联的其它UE的任何ACK/NACK信号冲突。在两个或更多UE同时通过同一上行链路信道发射信号时,可能会发生冲突。为了避免冲突,非服务AP可以避免向其它UE分配CoMP传输中利用的相同PUCCH资源。因此,为了高效率运行,AP需要在CoMP集的成员间协调UL调度。
对于某些实施例而言,除了服务AP之外的AP可以清空PUCCH资源。可以利用针对这一UE的服务AP的物理下行链路控制信道(PDCCH)中发射的第一控制信道要素(CCE)确定这种资源。此外,通过层3信令接收的参数也可以用于确定PUCCH资源。非服务AP可以通过不在CoMP传输中使用的相同资源上调度其它UE来“清空”PUCCH资源。
对于某些实施例而言,CoMP发射点(例如CoMP集中的AP)可以具有不同的HARQ操作。例如,可以基于从UE接收的CQI反馈在不同传输(包括新传输)间配置不同组的发射点。因为CoMP集中的UE和AP之间的信道对于不同传输而言可能是不同的。
对于某些实施例而言,对于来自服务AP的CoMP传输可以启用HARQ,对于来自非服务AP的CoMP传输可以禁用HARQ。例如,可以响应于来自服务AP的指令在非服务AP处禁用HARQ操作。因此,如果UE从服务AP接收到分组,UE可以通过经PUCCH向服务AP发射ACK或NACK来作出响应。
对于某些实施例而言,非服务AP可以将每个下行链路CoMP传输作为一次性事件处理。因此,仅有服务AP可以负责协调重传。非服务AP可以向UE发射与服务AP发射的相同的数据分组。因此,即使UE不从非服务AP接收分组,UE也可以从服务AP和其它非服务AP接收同样的分组。为了确信所有数据分组都被UE接收,服务AP可以负责协调重传。
图5示出了根据本公开某些方面,可以由CoMP集的服务AP执行以对上行链路控制信道进行高效率解码的范例操作500。在502,服务AP向CoMP集的非服务AP发射关于分配给UE的上行链路资源的信息,所述上行链路资源用于从CoMP集中的多个AP发送的联合CoMP传输的确认。服务AP可以向UE分配资源并通过回程网络向其它AP传达所分配的资源。在504,服务AP向第一UE发射下行链路传输作为联合CoMP传输的一部分。在606,如果下行链路传输未被UE正确接收,服务AP可以向非服务AP发射关于下行链路传输的信息并请求非服务AP重传下行链路传输。
图6示出了根据本公开某些方面,可以由CoMP集的非服务AP执行以对上行链路控制信道进行高效率解码的范例操作600。在602,非服务AP从CoMP集的服务接入点(AP)接收关于分配给第一UE的上行链路资源的信息,所述上行链路资源用于从CoMP集中的多个AP发送的联合CoMP传输的确认。可以通过回程网络接收信息。
在604,非服务AP向第一UE发送下行链路传输作为联合CoMP传输的一部分。下行链路传输可以包括服务AP向UE发射的类似数据。
在606,非服务AP可以基于从服务AP接收的信息采取一个或多个动作,以减小对来自第一UE的联合CoMP传输的确认的干扰。非服务AP可以避免向可能干扰从第一UE发射的确认的一个或多个第二UE的上行链路资源的分配。例如,非服务AP可以避免与分配给所述第一UE用于发射所述确认的所述上行链路资源重叠的上行链路资源的分配给第二UE来用于发射确认。非服务AP采取的另一个动作可以是向一个或多个禁用了HARQ的UE发送下行链路传输。因此,如果下行链路传输未被UE正确接收,非服务AP可以从服务AP接收关于下行链路传输的重传的信息。
例如,CoMP集的服务AP可以指示非服务AP将分组传输作为一次性事件处理。因此,非服务AP不会期待从UE接收ACK或NACK消息。如果UE正确接收到分组,它将利用从CoMP集中的服务AP和其它AP接收的分组的其它拷贝处理该分组。如果UE未正确接收到分组,UE可以忽略该分组,可以仅处理从CoMP集中的服务AP以及可能从其它AP接收的分组的其它拷贝。
图7示出了根据本公开某些实施例协调CoMP通信中上行链路资源分配的范例系统。如图所示,服务接入点702可以与非服务接入点通信以协调地向无线装置706发射数据。服务接入点702可以包括上行链路资源分配模块710、HARQ模块712、CoMP协调模块714和发射/接收模块716。上行链路资源分配模块710可以向UE的上行链路资源的分配。CoMP协调模块714可以向CoMP集中的其它AP发送关于所分配资源的信息和数据。HARQ模块负责布置HARQ操作中数据的重传。发射/接收模块716向UE发射数据和控制信息并从UE接收ACK/NACK消息。
非服务接入点704也可以具有上行链路资源分配模块720、HARQ模块722、CoMP协调模块724和发射/接收模块726。非服务接入点中的上行链路资源分配模块720可以清空分配给UE用于CoMP传输的上行链路资源以避免冲突。例如,非服务接入点704可以为无线装置708分配其它资源,使得来自无线装置706和708的传输不会冲突。可以针对非服务接入点禁用HARQ模块722中的HARQ操作。因此,非服务接入点可以将每个CoMP传输作为一次性事件加以处理。CoMP协调模块724可以从服务接入点702接收控制和数据,并可以协调发射/接收模块726向无线装置706进行的数据传输。
如这里使用的,术语“确定”包含各种动作。例如,“确定”可以包括核算、计算、处理、导出、研究、查找(例如在表格、数据库或另一种数据结构中查找)、查明等。而且,“确定‘可以包括接收(例如接收信息)、访问(例如访问存储器中的数据)等。而且,“确定”可以包括解析、选择、挑选、建立等。
可以使用多种不同技术和方法的任何一种来表示信息和信号。例如,可以用电压、电流、电磁波、磁场或磁性颗粒、光场或光学颗粒或其任意组合来表示整个以上描述中提到的数据、指令、命令、信息、信号等。
可以利用被设计成执行这里所述功能的通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其它可编程逻辑器件(PLD)、分立栅极或晶体管逻辑、离散硬件部件或其任意组合来实施或执行结合本公开描述的各种例示性逻辑块、模块和电路。通用处理器可以是微处理器,但在备选方案中,处理器可以是任何市场上可买到的处理器、控制器、微控制器或状态机。可以将处理器实现为计算装置的组合,例如DSP和微处理器、多个微处理器、一个或多个微处理器结合DSP内核的组合或任何其它这种配置。
可以将结合本公开描述的方法或算法步骤直接实现于硬件中、实现于由处理器执行的软件模块中或实现于两者的组合中。软件模块可以存在于任何形式的现有技术已知的存储介质中。可以使用的存储介质的一些范例包括随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、闪速存储器、EPROM存储器、EEPROM存储器、寄存器、硬盘、活动磁盘、CD-ROM等。软件模块可以包括单条指令或代码,或很多指令,可以分布于若干不同代码段上、分布于不同程序之间以及分布于多个存储介质上。可以将存储介质耦合到处理器,使得处理器能够从存储介质读取信息以及向存储介质写入信息。在备选方案中,存储介质可以与处理器是一体的。
这里公开的方法包括用于实现所述方法的一个或多个步骤或动作。可以彼此互换方法步骤和/或动作而不脱离权利要求的范围。换言之,除非指定步骤或动作的具体次序,可以改变具体步骤和/或动作的次序和/或用途而不脱离权利要求的范围。
可以将所述的功能实施于硬件、软件、固件或其任意组合中。如果实施于软件中,可以将功能作为一个或多个指令在计算机可读介质上存储。存储介质可以是能够被计算机访问的任何可用介质。作为范例而非限制,这种计算机可读介质可以包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其它光盘存储器、磁盘存储器或其它磁性存储装置,或可用于以数据结构的形式承载或存储期望的程序代码并可以被计算机访问的任何其它介质。如这里所使用的,盘和盘片包括紧致盘(CD)、激光盘、光盘、数字多用盘(DVD)、软盘和
Figure BDA0000133082520000131
盘,其中盘通常以磁性方式再现数据,而盘片利用激光以光学方式再现数据。
也可以通过传输介质传送软件或指令。例如,如果利用同轴电缆、光缆、双绞线、数字用户线路(DSL)或诸如红外、无线电和微波的无线技术从网站、服务器或其它远程源传输软件,那么将同轴电缆、光缆、双绞线、DSL或诸如红外、无线电和微波的无线技术归入介质的定义中。
此外,应当认识到,如果适用的话,可以由用户终端和/或基站下载和/或以其它方式获得用于执行这里所述的方法和技术的模块和/或其它适当模块。例如,可以将这种装置耦合到服务器以辅助传送用于执行这里所述方法的模块。或者,可以通过存储模块(例如随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、诸如紧致盘(CD)或软盘的物理存储介质等)提供这里所述的各种方法,使得用户终端和/或基站可以在将存储模块耦合到或提供给装置时获得各种方法。此外,可以使用任何其它用于向装置提供这里所述的方法和技术的适当技术。
显然,权利要求不限于上文例示的精确配置和部件。可以对上文所述系统、方法和设备的布置、操作和细节做出各种修改、变化和变更而不脱离权利要求的范围。
尽管上文涉及本公开的实施例,可以设计出本公开的其它更多实施例而不脱离其基本范围,其范围由下附权利要求决定。

Claims (52)

1.一种用于由协调的多点(CoMP)集的非服务接入点(AP)进行的无线通信的方法,包括:
从所述CoMP集的服务接入点(AP)接收关于分配给第一用户设备(UE)的上行链路资源的信息,所述上行链路资源用于从所述CoMP集中的多个AP发送的联合CoMP传输的确认;
向所述第一UE发送下行链路传输作为所述联合CoMP传输的一部分;以及
基于从所述服务AP接收的所述信息采取一个或多个动作,以减小对来自所述第一UE的所述联合CoMP传输的所述确认的干扰。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述信息包括分配给所述第一UE的物理上行链路控制信道(PUCCH)资源的指示。
3.根据权利要求1所述的方法,其中所述信息是由所述服务AP在物理下行链路控制信道(PDCCH)的控制信道单元(CCE)中发射的。
4.根据权利要求1所述的方法,其中所述信息是通过无线电资源控制(RRC)信令接收的。
5.根据权利要求1所述的方法,其中采取一个或多个动作包括:
避免向可能干扰从所述第一UE发射的所述确认的一个或多个第二UE分配上行链路资源。
6.根据权利要求5所述的方法,其中避免向可能干扰从所述第一UE发射的所述确认的一个或多个第二UE分配上行链路资源包括:
避免将与分配给所述第一UE用于发射所述确认的所述上行链路资源重叠的上行链路资源分配给第二UE用于发射确认。
7.根据权利要求1所述的方法,其中采取一个或多个动作包括:
向混合自动重传请求(HARQ)已禁用的一个或多个UE发送下行链路传输。
8.根据权利要求7所述的方法,还包括从所述服务AP接收关于所述下行链路传输的重传的信息。
9.一种用于由协调的多点(CoMP)集的服务接入点(AP)进行的无线通信的方法,包括:
向所述CoMP集的非服务接入点(AP)发射关于分配给用户设备(UE)的上行链路资源的信息,所述上行链路资源用于从所述CoMP集中的多个AP发送的联合CoMP传输的确认;以及
向所述UE发射下行链路传输作为所述联合CoMP传输的一部分。
10.根据权利要求9所述的方法,其中所述信息包括分配给所述UE的物理上行链路控制信道(PUCCH)资源的指示。
11.根据权利要求9所述的方法,其中所述信息是在物理下行链路控制信道(PDCCH)的控制信道单元(CCE)中发射的。
12.根据权利要求9所述的方法,其中所述信息是通过无线电资源控制(RRC)信令发射的。
13.根据权利要求9所述的方法,还包括:
如果未从所述UE接收到确认,则向非服务AP发射关于所述下行链路传输的重传的信息。
14.一种用于由协调的多点(CoMP)集的非服务接入点(AP)进行的无线通信的设备,包括:
至少一个处理器,其被配置为
从所述CoMP集的服务接入点(AP)接收关于分配给第一用户设备(UE)的上行链路资源的信息,所述上行链路资源用于从所述CoMP集中的多个AP发送的联合CoMP传输的确认;
向所述第一UE发送下行链路传输作为所述联合CoMP传输的一部分;以及
基于从所述服务AP接收的所述信息采取一个或多个动作,以减小对来自所述第一UE的联合CoMP传输的所述确认的干扰;以及
耦合至所述至少一个处理器的存储器。
15.根据权利要求14所述的设备,其中所述信息包括分配给所述第一UE的物理上行链路控制信道(PUCCH)资源的指示。
16.根据权利要求14所述的设备,其中所述信息是由所述服务AP在物理下行链路控制信道(PDCCH)的控制信道单元(CCE)中发射的。
17.根据权利要求14所述的设备,其中所述信息是通过无线电资源控制(RRC)信令接收的。
18.根据权利要求14所述的设备,其中被配置成采取一个或多个动作的所述至少一个处理器还被配置成:
避免向可能干扰从所述第一UE发射的所述确认的一个或多个第二UE分配上行链路资源。
19.根据权利要求18所述的设备,其中被配置成避免向可能干扰从所述第一UE发射的所述确认的一个或多个第二UE分配上行链路资源的至少一个处理器还被配置成:
避免将与分配给所述第一UE用于发射所述确认的所述上行链路资源重叠的上行链路资源分配给第二UE用于发射确认。
20.根据权利要求14所述的设备,其中被配置成采取一个或多个动作的所述至少一个处理器还被配置成:
向混合自动重传请求(HARQ)已禁用的一个或多个UE发送下行链路传输。
21.根据权利要求20所述的设备,其中所述至少一个处理器还被配置成从所述服务AP接收关于所述下行链路传输的重传的信息。
22.一种用于由协调的多点(CoMP)集的服务接入点(AP)进行的无线通信的设备,包括:
至少一个处理器,其被配置为
向所述CoMP集的非服务接入点(AP)发射关于分配给用户设备(UE)的上行链路资源的信息,所述上行链路资源用于从所述CoMP集中的多个AP发送的联合CoMP传输的确认;以及
向所述UE发射下行链路传输作为所述联合CoMP传输的一部分;以及
耦合至所述至少一个处理器的存储器。
23.根据权利要求22所述的设备,其中所述信息包括分配给所述UE的物理上行链路控制信道(PUCCH)资源的指示。
24.根据权利要求22所述的设备,其中所述信息是在物理下行链路控制信道(PDCCH)的控制信道单元(CCE)中发射的。
25.根据权利要求22所述的设备,其中所述信息是通过无线电资源控制(RRC)信令发射的。
26.根据权利要求22所述的设备,其中所述至少一个处理器还被配置成,如果未从所述UE接收到确认,则向非服务AP发射关于所述下行链路传输的重传的信息。
27.一种用于由协调的多点(CoMP)集的非服务接入点(AP)进行的无线通信的设备,包括:
用于从所述CoMP集的服务接入点(AP)接收关于分配给第一用户设备(UE)的上行链路资源的信息的模块,所述上行链路资源用于从所述CoMP集中的多个AP发送的联合CoMP传输的确认;
用于向所述第一UE发送下行链路传输作为所述联合CoMP传输的一部分的模块;以及
用于基于从所述服务AP接收的所述信息采取一个或多个动作,以减小对来自所述第一UE的所述联合CoMP传输的所述确认的干扰的模块。
28.根据权利要求27所述的设备,其中所述信息包括分配给所述第一UE的物理上行链路控制信道(PUCCH)资源的指示。
29.根据权利要求27所述的设备,其中所述信息是由所述服务AP在物理下行链路控制信道(PDCCH)的控制信道单元(CCE)中发射的。
30.根据权利要求27所述的设备,其中所述信息是通过无线电资源控制(RRC)信令接收的。
31.根据权利要求27所述的设备,其中用于采取一个或多个动作的模块包括:
用于避免向可能干扰从所述第一UE发射的所述确认的一个或多个第二UE分配上行链路资源的模块。
32.根据权利要求31所述的设备,其中用于避免向可能干扰从所述第一UE发射的所述确认的一个或多个第二UE分配上行链路资源的模块包括:
用于避免将与分配给所述第一UE用于发射所述确认的所述上行链路资源重叠的上行链路资源分配给第二UE用于发射确认的模块。
33.根据权利要求27所述的设备,其中用于采取一个或多个动作的模块包括:
用于向混合自动重传请求(HARQ)已禁用的一个或多个UE发送下行链路传输的模块。
34.根据权利要求33所述的设备,还包括:
用于从所述服务AP接收关于所述下行链路传输的重传的信息的模块。
35.一种用于由协调的多点(CoMP)集的服务接入点(AP)进行的无线通信的设备,包括:
用于向所述CoMP集的非服务接入点(AP)发射关于分配给用户设备(UE)的上行链路资源的信息的模块,所述上行链路资源用于从所述CoMP集中的多个AP发送的联合CoMP传输的确认;以及
用于向所述UE发射下行链路传输作为所述联合CoMP传输的一部分的模块。
36.根据权利要求35所述的设备,其中所述信息包括分配给所述UE的物理上行链路控制信道(PUCCH)资源的指示。
37.根据权利要求35所述的设备,其中所述信息是在物理下行链路控制信道(PDCCH)的控制信道单元(CCE)中发射的。
38.根据权利要求35所述的设备,其中所述信息是通过无线电资源控制(RRC)信令发射的。
39.根据权利要求35所述的设备,还包括:
用于如果未从所述UE接收到确认,则向非服务AP发射关于所述下行链路传输的重传的信息的模块。
40.一种用于由协调的多点(CoMP)集的非服务接入点(AP)进行的无线通信的计算机程序产品,包括其上存储有指令的计算机可读介质,所述指令可以由一个或多个处理器执行且所述指令包括:
用于从所述CoMP集的服务接入点(AP)接收关于分配给第一用户设备(UE)的上行链路资源的信息的指令,所述上行链路资源用于从所述CoMP集中的多个AP发送的联合CoMP传输的确认;
用于向所述第一UE发送下行链路传输作为所述联合CoMP传输的一部分的指令;以及
用于基于从所述服务AP接收的所述信息采取一个或多个动作,以减小对来自所述第一UE的所述联合CoMP传输的所述确认的干扰的指令。
41.根据权利要求40所述的设备,其中所述信息包括分配给所述第一UE的物理上行链路控制信道(PUCCH)资源的指示。
42.根据权利要求40所述的设备,其中所述信息是由所述服务AP在物理下行链路控制信道(PDCCH)的控制信道单元(CCE)中发射的。
43.根据权利要求40所述的设备,其中所述信息是通过无线电资源控制(RRC)信令接收的。
44.根据权利要求40所述的设备,其中用于采取一个或多个动作的指令包括:
用于避免向可能干扰从所述第一UE发射的所述确认的一个或多个第二UE分配上行链路资源的指令。
45.根据权利要求44所述的设备,其中用于避免向可能干扰从所述第一UE发射的所述确认的一个或多个第二UE分配上行链路资源的指令包括:
用于避免将与分配给所述第一UE用于发射所述确认的所述上行链路资源重叠的上行链路资源分配给第二UE用于发射确认的指令。
46.根据权利要求40所述的设备,其中用于采取一个或多个动作的指令包括:
用于向混合自动重传请求(HARQ)已禁用的一个或多个UE发送下行链路传输的指令。
47.根据权利要求46所述的设备,还包括:
用于从所述服务AP接收关于所述下行链路传输的重传的信息的指令。
48.一种用于由协调的多点(CoMP)集的服务接入点(AP)进行的无线通信的计算机程序产品,包括其上存储有指令的计算机可读介质,所述指令可以由一个或多个处理器执行且所述指令包括:
用于向所述CoMP集的非服务接入点(AP)发射关于分配给用户设备(UE)的上行链路资源的信息的指令,所述上行链路资源用于从所述CoMP集中的多个AP发送的联合CoMP传输的确认;以及
用于向所述UE发射下行链路传输作为所述联合CoMP传输的一部分的指令。
49.根据权利要求48所述的设备,其中所述信息包括分配给所述UE的物理上行链路控制信道(PUCCH)资源的指示。
50.根据权利要求48所述的设备,其中所述信息是在物理下行链路控制信道(PDCCH)的控制信道单元(CCE)中发射的。
51.根据权利要求48所述的设备,其中所述信息是通过无线电资源控制(RRC)信令发射的。
52.根据权利要求48所述的设备,还包括:
用于如果未从所述UE接收到确认,则向非服务AP发射关于所述下行链路传输的重传的信息的指令。
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