CN104412636A - 共谱用户与无线宽带网络的协调 - Google Patents

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Abstract

提出了这样的技术,即,其使得利用由叠加无线网络所提供的本地数据通信服务的相对低功率、有限范围的通信系统(或者另选地,定向的、点至点通信链路中的终端)能够自动地(或半自动地)与该网络协商,以使用由该低功率装置和叠加网络所共同使用的该频带或多个频带的特定部分。可以利用无线网络固有的频率管理能力,以自动地执行所得频率使用协调。通过所述协调,可以保护低功率(或点至点)通信系统不受来自叠加网络和/或在该网络上操作的用户装置的潜在过度干扰(反之亦然),而同时最小化对该叠加网络的性能和容量的任何影响。

Description

共谱用户与无线宽带网络的协调
背景技术
除非在此另外表明,否则本部分中描述的资料通过包含在本部分中而不作为针对本申请中的权利要求的现有技术,并且不容许作为现有技术。
随着包括无线局域网、广域网、蜂窝电话系统等的各种无线技术的激增,针对适于无线通信网络的无线频谱的需求已经相当大地增长。该需求在近期因无线宽带数据网络业务的指数式增长而更加被期望加速。虽然负责频谱分配和管理的政府机构(如美国联邦通信委员会(FCC))制定旨在标识可以专用于无线网络(并且具体来说,宽带网络)的附加的频谱的策略,但实现这些策略通常受到像可用/实际频率范围的因素的限制。
尽管措施旨在释放有用的频谱,但针对用于宽带服务的无线宽带的需求事实上的确超出了可用的频谱。致力于这种挑战的一种考虑是,无线网络(并且具体来说,无线宽带网络)是否可以针对名义上指配给其它应用而没有显著干扰或以其它方式扰乱那些“主要”应用的频谱来有效地操作。对于无线宽带网络针对不仅与“主要”应用而且同样与其它“次要”应用共享的频谱的这种“次要”操作的实践性来说,给出了另一考虑。对于操作为需要次要用户的某些适应的特定的频谱块的“主要用户”的宽带无线网络的实践性来说,也可以给出考虑。
尽管能够实现频率使用、频谱灵活性以及认知无线系统的网络控制的特性,但仍然存在针对以共主要或次要为基础的无线宽带频谱使用的实质的阻碍。该挑战在于,在许多情况下,其它主要或次要应用可以涉及旨在相对较短距离通信的低功率发送或旨在点至点通信的高度的定向发送。这种通信链路因来自附近高功率无线网络基站或者来自由无线网络基站所服务的用户装置的共频率发送的严重干扰而做出退让。那些发送可以是基站不能够出于避免干扰的目的来检测来自共谱通信系统的极低功率或完全定向发送的结果。相反的是,因为该特定频率被给定的高功率无线网络基站采用并且其服务的用户装置会频繁改变而没有警告,所以这种发送仍可以显著干扰共谱低功率或定向系统的操作,而不管将“局部未占用的”信道被标识为供那些系统使用的过程(自动的或人工的)。
由此,常规的系统不允许基本上处处覆盖的相对高功率宽带网络和在其中进行操作的用户装置与覆盖并且共享同一一般频带的低功率、短距离通信装置和系统的同时操作的共存。这种系统无法以使得不过度干扰共享频带的不同的低功率共同用户或者被该频带的不同的低功率共同用户过度干扰的方式来管理该网络在该共享频带上的频谱占用。
发明内容
本公开总体上描述了用于协调共谱用户与无线宽带网络的技术。
根据一些实施例,提供了一种用于协调共享无线频谱使用的方法,该方法可以包括以下步骤:检测无线装置的启用,该无线装置被配置为在单一固定频率、固定的频率集、从一组频率中选择的单个频率、以及从一组频率集中选择的频率集上操作,其中,所述单个频率或所述频率集被所述无线装置和无线网络共享。所述方法还可以包括以下步骤:协商所述无线装置与所述无线网络之间的频率使用,以及使得所述无线装置能够利用被所述无线网络允许的频率进行操作。
根据其它实施例,提供了一种能够与无线网络协调共享无线频谱使用的计算装置,该计算装置可以包括:存储器,该存储器被配置为存储指令;被配置为与所述无线网络无线地通信的通信模块;以及耦接至所述存储器和所述通信模块的处理器。所述处理器可以检测无线装置的启用,该无线装置被配置为在单一固定频率、固定的频率集、从一组频率中选择的单个频率、以及从一组频率集中选择的频率集上操作,其中,所述单个频率或所述频率集被所述无线装置和无线网络共享。所述处理器还可以协商所述无线装置与所述无线网络之间的频率使用,并且使得所述无线装置能够利用被所述无线网络允许的频率操作。
根据另一些实施例,提供了一种可以存储有用于协调共享无线频谱使用的指令的计算机可读存储介质。所述指令可以包括检测无线装置的启用,该无线装置被配置为在单一固定频率、固定的频率集、从一组频率中选择的单个频率、以及从一组频率集中选择的频率集上操作,其中,所述单个频率或所述频率集被所述无线装置和无线网络共享。所述指令还可以包括协商所述无线装置与所述无线网络之间的频率使用,并且使得所述无线装置能够利用被所述无线网络允许的频率操作。
根据一些实施例,提供了一种与非网络无线装置协调共享无线频谱使用的无线通信网络,该网络可以包括:一个或更多个基站,每一个基站都覆盖预定地理区域;经由至少一个基站与所述网络通信的多个用户设备(UE);以及一个或更多个无线资源控制器(RRC)。每一个RRC都可以被配置为,从与非网络无线装置相关联的UE接收启用或希望启用所述非网络无线装置的指示,该无线装置被配置为在单一固定频率、固定的频率集、从一组频率中选择的单个频率、以及从一组频率集中选择的频率集上操作,其中,所述单个频率或所述频率集可以与所述无线网络共享。每一个RRC还可以协商所述UE与所述无线网络之间的频率使用,并且利用用于所述非网络无线装置的一个或更多个允许频率或频率集向所述UE通知进行操作。
以上概述仅仅是例示性的,而非以任何方式进行限制。除了上述例示方面、实施方式以及特征以外,进一步的方面、实施方式以及特征通过参照附图和下列详细描述而变清楚。
附图说明
本公开的前述和其它特征根据下面结合附图的描述和所附权利要求书将变得更完全清楚。应当明白,这些附图仅描绘了根据本公开的几个实施方式,并因此,不被视为对其范围的限制,本公开通过使用附图,以附加的特异性和细节进行描述,其中:
图1例示了蜂窝电信系统的示例性地理覆盖分布,其中,可以采用共享频谱协调;
图2例示了针对采用共享频谱协调的无线麦克风的两个示例性配置;
图3例示了通过使用UE在无线装置(无线麦克风)与无线网络之间的共享频谱协调;
图4例示了采用共享频谱协调的系统中的频谱释放;
图5例示了通用计算装置,其可以被用于实现无线装置与无线网络之间的共享频谱协调;
图6是例示可以由诸如图5中的装置500这样的计算装置执行的示例性方法的流程图;以及
图7例示了全部根据本文描述的至少某些实施方式所设置的示例性计算机程序产品的框图。
具体实施方式
在下面的详细描述中,对附图进行说明,其形成了本说明书的一部分。在图中,类似的符号通常标识类似的组件,除非上下文另有规定。在该详细描述、附图以及权利要求书中描述的例示性实施方式不是旨在进行限制。在不脱离在此提出的主旨的精神或范围的情况下,可以利用其它实施方式,并且可以进行其它改变。应当容易地明白,如在此通常描述且在附图中例示的本公开的方面可以按宽泛种类的不同配置来设置、代替、组合、分离以及设计,其全部在本文明确地进行了设想。
本公开尤其针对和共谱用户与无线网络的协调有关的方法、装置、系统、设备和/或计算机程序产品。
简单地说,提出了这样的技术,即,其使得利用由一叠加的无线数据网络所提供的本地数据通信服务的相对低功率、有限范围的通信系统(或者另选地,在定向的、点至点通信链路中的终端)能够自动地(或半自动地)与该网络协商,以使用由该低功率装置和叠加的网络所共同使用的该频带或多个频带的特定部分。可以利用无线网络固有的频率管理能力,以通过该网络配置频率使用,来适应所得的频率协调。通过该协调管理,可以保护低功率(或点至点)通信系统不受来自叠加网络和/或在该网络上操作的用户装置的潜在过度干扰(反之亦然),而同时最小化对该叠加网络的性能和容量的任何所产生的影响。
本领域技术人员应当明白,无线装置的操作通常涉及使用调制无线信号,并由此,涉及使用非零带宽的射频(RF)“信道”。因此,如针对无线装置的操作而在本文使用的措辞“在一频率上”应被解释成表示在RF频谱的针对该频率居中或者以其它方式与该频率相关的特定部分上操作。同样地,在讨论被该无线网络采取的、用于适应无线装置“在一频率上”的操作的措施方面,要明白的是,这种适应将考虑被这种操作所占用的带宽,并且可以包括适应任何所需的附加保护频带。
本领域技术人员应当明白,各种法定和/或规章限制因素可以支配被无线网络和其名义上的操作与无线网络无关的一个或更多个无线装置(即,“非网络无线装置”)所共享的频谱的使用。这些因素可以包括但不限于,涉及频谱使用的法律和/或政府条例、频谱使用的特许条款、无线网络的操作员与非网络无线装置的操作员之间的契约或协议以及由工业群体或其它实体制定的公约。在与非网络无线装置协商使用共享频谱方面,如在此阐述的,该无线网络可能需要考虑这种因素。例如,如果非网络无线装置的操作对于无线网络在共享频谱中的操作来说,在法律上或以其它方式被视为次要的,则只有当这种操作在物质上不影响该无线网络的性能或容量,或者这种影响可以充分地利用该网络的该部分上的合理的适应来减轻时,才可以要求该无线装置,以允许操作该无线装置。另一方面,如果该无线网络的操作对于非网络无线装置在共享频谱方面的操作来说,在法律上或以其它方式被视为次要的,则可能要求该无线网络在请求时允许该无线装置的操作,并且还进行该无线网络的操作方面必需的任何适应,以不在物质上影响该无线装置的操作。因此,在本文有关协商无线网络与非网络无线装置之间的频率使用的讨论方面,应当明白,这种协商可以考虑上面讨论的法定或规则限制因素。类似的是,在此无论措辞“允许(allow)”、“允许(allowed)”和/或“允许(allowing)”在哪里被用于指示无线网络的有关非网络无线装置的频率使用的一部分的动作,都要明白,这种动作可以受上面讨论的法定或规则限制因素所驱使。
贯穿本说明书,对无线装置与无线网络之间协商的固定频率、频率组等进行说明。无线装置可以根据一些实施方式操作的频率可以在下列示例情况中概述:
无线装置仅能够在单一固定频率上操作。在这种情况下,该网络可以或不可以“允许”该无线装置在该频率上操作。
无线装置可以按任何指定时间在单个频率上操作,但可以是“频率捷变的”。也就是说,其能够在从多个频率中选择的频率上操作,其可以是具体指定频率或者在一个或更多个频率范围内的任何频率。在这种情况下,该网络可以“允许”无线装置按两种方式之一来操作:其可以“允许”该无线装置在来自该无线装置能够操作的频率集的一个特定频率上操作;或者其可以指定多个频率,或者该无线装置被“允许”操作的一个或更多个频率范围(在每一种情况下,从“有能力”的无线装置集得出)。在后一情况下,该无线装置接着可以从该“允许”集中选择用于其操作的指定频率。
该无线装置的操作可以要求同时使用多个频率(例如,在点至点通信系统中用于每一个方向的分离频率),并且该装置仅能够在一固定频率集上操作(例如,在点至点通信系统中针对每一个方向的一个频率)。在这种情况下,该网络可以或不可以“允许”该无线装置在该频率集上操作。
除了该无线装置可以是频率捷变的以外,该无线装置的操作可以与上述的一种情况类似,能够在从多个可能的频率集中选择的频率集上操作,其可以包括具体指定的频率或者在一个或更多个频率范围内的任何频率。在这种情况下,该网络可以允许无线装置按可以与第二种示例情况相比的方式进行操作。
图1例示了根据本文描述的至少某些实施方式设置的蜂窝电信系统的示例性地理覆盖分布,其中,可以采用共享频谱协调。
如上所述,针对激增的无线通信服务的需求超出了可用和/或实际的频谱。例如,可以在实际上用于移动通信网络(包括宽带网络)的频率的范围受限于大约450MHz与3.0GHz之间的范围。在大约450MHz以下,合理效率的天线尺寸渐渐变为对于一些移动装置应用来说变得不实际。而且,更低频率的RF传播特性造成密集的信道重用(其在市区需要支持高频谱效率)更加难于管理。针对大约3.0GHz以上频率的RF传播高度受约束于视线环境,其与移动网络操作的一般特性相反。
约束附加频谱的另一因素是,尚未分配给移动服务的实际频率范围的大部分(假设不是全部)已经被其它占用应用和用户使用。在某些情况下,因为占用应用不需要和它们当前所分配的一样多的频谱,所以可以释放频谱以供移动宽带使用。在美国,例如,在电视广播技术(主要指数字格式)方面的进步和用于电视信号传输的线缆和其它介质的增长使用,允许FCC将来自广播TV的700MHz下的大量的频谱最近地重新分配给无线网络应用。在其它情况下,例如,2GHz点至点微波链路,占用应用已经被移动至不同频谱带(通常为3GHz以上),释放了适于移动网络的频谱。
处理拥塞频谱的一种方法是,允许该频谱的多个部分在不同的服务之间共享。几种因素暗示,处处覆盖的宽带网络在与其它用户共享的频谱上的这种操作可以是实际的。这种网络通常随着对频谱利用的集中式控制来操作。也就是说,构成该网络的RF发送部件的基站和用户装置在网络控制下、在静态地或者动态地指配的频率上进行操作。由此,与无线宽带网络是特定频谱块的主要用户还是次要用户无关,保证与该频谱块的其它(主要或次要)用户没有干扰的任务可以排它地由宽带网络承担。
能够通过最先进的宽带网络实现频谱共享的另一因素是,它们在空中接口中使用正交频分复用(OFDM),其高度地适于使用可用的频谱。也就是说,至少逐个小区地,诸如长期演进(LTE)和IEEE 802.16(WiMAX)这样的OFDM网络类型可以指配具有足够小的频率的“间隔尺寸”的子载波组,以利用未被其它主要或次要应用所局部地使用的频谱。而且,在共频谱应用采用相对窄带宽发送的情况下,作为共同主要或次要用户的OFDM网络能够通过切出(notching out)被其它主要或其它次要用户局部占用的频率来利用大量的频谱。
宽带网络中能够以共享为基础来使用频谱的另一因素是,认知无线技术的不断增长的实用性。按其最纯粹形式,认知无线是其中整个接收器和发送器系统包括RF和IF滤波以及基带处理的以软件实现的无线。基站和用户装置无线系统中的认知能力可以主要通过扩展这些系统可以操作的频率范围、向次要使用频谱提供更大的目标来加强次要使用。基站中的认知接收器系统还可以通过主要用户来帮助网络的被动感测活动,以制定网络和其中操作的用户装置必须避免的频率。
该挑战在于,在许多情况下,其它主要或次要应用可以涉及旨在相对短距离通信的低功率发送或旨在点至点通信的高度定向发送。基站共用感测的限制可以通过美国FCC的规章制定的实践例来示范,其旨在允许地理区域中的当前未利用的广播电视频道的次要使用。这些所谓的“白空间(white spaces)”表示被宽带网络次要使用的显著机会,因为它们提供相当大的带宽,其大部分处于对于移动数据应用来说理想的频谱中,并且因为用于避免与主要应用、广播电视频道的干扰的协调是简单且直接的。然而,存在某些其它次要用户利用白空间的挑战,例如,无线麦克风系统。无线麦克风的情况在此被用作一实施例,因为作为白空间频谱的现有用户,其完全限定了增强公开的示例性实施方式的操作特性。然而,实施方式不限于无线麦克风和/或宽带网络。共谱用户的协调可以利用本文描述的原理、利用任何无线装置和叠加网络来实现。
无线麦克风在许多应用中使用,在诸如剧院、夜总会、教堂以及讲堂的设置中常见。这些地方的性质使得无线麦克风的适当功能相当重要,所以无法忍受来自叠加宽带网络、或者来自在这种网络上操作的附近用户装置的干扰。出于简化讨论的目的,图1的图101例示了特定频谱块被处处覆盖的无线宽带网络和无线麦克风系统两者所使用。无线麦克风系统是与处处覆盖的宽带网络共享频谱可以通过示例性实施方式来实现的许多类型的通信系统之一。
在图101中,示出了蜂窝电信系统的、在一区域上提供基本无处不在的服务的地理部分。该服务可以通过许多网络收发器基站(BTS)(还通称为“小区站点”或“小区塔”)来提供。图101中示出了六个示例性BTS 10、11、12、13、14以及15。每一个BTS可以在一“小区”上提供服务覆盖,从而,网络内的这些小区可以在该网络的服务区域上共同地提供处处覆盖。六个小区20、21、22、23、24、25与相应的BTS 10、11、12、13、14以及15相关联。无线网络的简化描绘放弃了这种网络的某些复杂性,如小区的非均匀覆盖、小区的覆盖模式以及BTS的分布,因为这些方面与本讨论的核心无密切关系。
餐馆30表示一位置,其中,示例性无线麦克风系统40可以操作,并且其中,来自两个BTS(10或13)中的任一者的入射RF信号电平可以足够强,其向餐馆建筑物内的在同一频率上操作的无线麦克风系统40提供不可接受程度的干扰。
在图101的示例性情况中,一个人50使用移动无线装置(即,诸如蜂窝电话60的UE),其在接近餐馆30(或者潜在地在其内部)的同时在该无线网络上操作。这种接近会导致可能存在下列条件中的一个或两个:通过UE 60发送的RF信号会过度干扰无线麦克风系统40的共频率操作,和/或通过无线麦克风系统40发送的RF信号会过度干扰UE 60的信号接收。
如果无线网络BTS和/或UE在该网络上操作,则可能存在潜在的不同类型的干扰,并且无线麦克风系统40通过许可或条例来允许在同一频率上发送。然而,同时,可能希望允许无线网络及其UE在被无线麦克风使用的同一频带上操作。这是因为使用无线麦克风趋于处在较小且通常较宽间隔的位置。在别处,无线网络及其UE在分配给无线麦克风的同一频率上的操作可能不会导致相互干扰。
而且,给定的无线麦克风系统的操作通常可以采用作为分配给这种用途的频带中的一小部分频谱的RF带宽。由此,在可能出现相互干扰的区域中,无线网络及其UE仍能够在未被附近无线麦克风系统使用的频带的部分上操作而没有相互干扰。该网络与无线麦克风系统40之间的频谱使用的协调可以采用这样的无线网络的形式,即,不使用(针对上行信道或者下行信道)在BTS 10和13中被无线麦克风系统40使用的频率,同时无线麦克风系统在使用中。另选的是,如果无线麦克风系统40是频率捷变的,则引导其使用在BTS 10或13中未使用的频率。
图2例示了根据本文描述的至少某些实施方式设置的、针对采用共享频谱协调的无线麦克风的两个示例性配置。
图2的示图200示出了由至少一个麦克风70和麦克风基站75组成的无线麦克风系统65。在该示例性情况中,麦克风基站75“自动协调”,因为其具有允许针对UE 77的连接80的设施。UE 77可以是一般在商业市场可获的类型的标准数据连接装置,其被配置为根据叠加无线网络85的需求操作。该连接80可以具有合适长度,以使UE 77按针对无线麦克风系统的合理接近度驻留。在一些示例中,UE 77还可以嵌入麦克风基站75或无线麦克风70中。
当无线麦克风70未使用时,不需要针对麦克风基站75或UE 77的该部分的动作。如果无线麦克风系统的操作员希望使用它(例如,通过从OFF位置至ON位置转动麦克风基站75上的通/断开关来指示),则麦克风基站75可以经由连接80与UE 77通信。这种通信可以提示UE 77在叠加网络85上请求服务访问,其目的可以是与该网络内的控制器或者与该网络相关联的控制器协商频率协调。
虽然示图200示出了具有能够与叠加网络通信(通过UE 77)的基站的麦克风系统,但一些低功率通信装置可能缺少为连接至远程UE以能够实现频谱共享所需的设施(硬件和/或软件)。示图250例示了另选的方法,其中,无线麦克风系统包括至少一个无线麦克风70和一“常规”的麦克风基站90,其具有用户接口92,通过用户接口92可以控制该系统的操作。包括经由连接80连接至UE 77的协调用户接口95的频率协调系统可以按针对无线麦克风系统的合理的接近度定位。另选的是,可以集成协调用户接口95和UE 77,而且甚至可以是配备有合适的调制解调器UE并且执行提供所需的用户接口的软件的常规个人计算机。
为了易于频率协调,无线麦克风系统的操作员可以通过该协调用户接口95使用该频率协调系统,以协商与叠加无线网络85的协调。如果成功,则该协商可以按可以与该无线网络协调的方式,经由协调用户接口95向操作员提供该操作员接着可以用以经由其用户接口92来控制无线麦克风系统的信息。人工控制在示图250中用虚线97暗示。例如,“控制”可以包括简单允许无线麦克风系统在指定时间间隔期间在其固定信道上使用。如果无线麦克风系统是频率捷变的,则还可以包括指定的信道。
图3例示了根据本文描述的至少某些实施方式设置的、通过使用用户设备(UE)在无线装置(无线麦克风)与无线网络之间的共享频谱协调。
图3的示图300示意性地描绘了在叠加无线网络内工作的配备有UE的无线麦克风系统65。该功能的精确性质可以根据在叠加无线网络中使用的特定空中接口技术来确定,并且恰当的变型由此可以应用至本文描述的过程。
无线麦克风系统65和所连接的UE 77可以位于该叠加无线网络的一般覆盖区域内。附近(就RF路径损耗而言)可以存在无线网络的许多BTS。出于例示的目的,示图300中示出了三个这种附近的BTS,指定为BTS A 100、BTS B 105以及BTS C 110。通常按照在无线网络中的情况,这三个BTS皆可以经由专用回程链路连接至公共基站站点控制器(BSC)115,其转而通过“核心网络”120连接至无线网络的其它“核心”部件。这种核心部件之一可以是无线资源控制器(RRC)125,其可以至少部分地管理无线网络的各个BTS中的频率指配和使用,以提供具有最小干扰的所需的业务承载能力。RRC 125可以与BSC 115并置,甚或集成到BSC 115中。
当无线麦克风系统65的操作员决定使用其时,使其在固定RF信道上或者在其能够在指定频带内操作的几个信道之一上发送和接收,该信道会占用还可能被叠加无线网络所使用的频率。
为了使无线麦克风系统65进入操作,用户例如可以将开关转动至“ON”位置,或者对该系统的用户接口进行某一类似操纵。在无线麦克风系统可以按可操作方式发送(即,无线麦克风70向基站75发送信号)之前,其可以首先与叠加无线网络协调使用其固定频率或频率集或者经协商的频率或频率集。此前可能已经工作在空闲模式的UE 77可以利用针对频率协调服务的请求来访问叠加无线网络。该访问会需要常规访问协议(如针对使用中的空中接口技术所定义的)和支持频率协调协商的专用协议两者。
根据通常的访问协议,UE 77可以初始地在与正发送最强的前向(下行)导频的BTS相关联的反向(上行)控制信道或者其可以接收的控制信道上发送其访问请求。例如,该发送可以在与BTS A 100相关联的反向控制信道上。在该初始访问发送和/或与BTS A 100的随后的数据交换中,无线麦克风系统65可以提供频率协调可能需要的信息。例如,该信息可以包括无线麦克风系统能够在其可以发送的功率电平上操作的频率。
为了适当地协调频率使用,无线网络可能需要确定哪些BTS会影响无线麦克风系统65的操作或者被其影响。因而,作为该协商过程的部分,并且再次通过一般标准协议,无线网络可以指示UE 77测量并报告不仅在“始发”BTS A 100的前向信道而且在“邻近”BTS(例如,BTS B 105和BTS C 110)的前向信道上观察的所接收的信号电平。UE 77可以利用如针对使用中的空中接口技术标准化的过程和协议,通过进行测量130、135以及140并且报告结果来服从。
来自上述过程的信息可以通过BSC 115从BTS A 100传递至RRC 125。RRC 125可以确定在BTS A 100、BTS B 105以及BTS C 110中的频谱使用方面进行什么适应。如果无线麦克风系统65是频率捷变的,则其还可以确定指配那个频率或哪些频率供无线麦克风系统65使用,以最小化对无线网络的操作的影响。
应注意到,通过RRC 125进行的频率协调决定会受无线麦克风系统65与叠加无线网络之间的法定、约定或者规章制定关系影响。例如,如果无线麦克风系统被许可作为共享频带的“主要”用户,而叠加无线网络被许可作为“次要”用户,则可以强制RRC 125“释放”周围BTS中被无线麦克风系统65使用的频谱,以保证没有过度干扰。另一方面,如果无线麦克风系统65被许可作为“次要”用户,并且叠加无线网络被许可作为“主要”用户,如果需要该频率满足无线网络的业务需求,则RRC 125可以拒绝无线麦克风系统使用任何频率。
在一种示例性情况中,无线麦克风系统65可以在限定了信道(其占用用于无线网络的前向(下行)信道的频谱带的某些较小部分)的固定频率上操作,并且RRC 125可以决定适应其操作。而且,UE 77所进行和报告的测量可以指示:(1)来自BTS A 100的更加减小的电平的共频率发送可以干扰无线麦克风系统;(2)来自BTS B 105的高电平共频率发送可以干扰无线麦克风系统,然而,减小的电平下的发送将是可接受的;以及(3)来BTS C 110的路径损耗足够保证更高电平的共频率发送将不干扰无线麦克风。
在上述条件下,无线网络可以通过BTS A 100和UE 77向无线麦克风系统65传送无线麦克风系统65可以开始操作的指示。因为迄今描述的所有处理是机器至机器,并且因为要发送的信息量适中,所以无线麦克风系统65用于从叠加无线网络获取频率协调的经过时间可以少于几秒钟。
可以假设无线麦克风系统65通常不连续使用,使得当其停止发送时,已经“释放”的、用于其在叠加无线网络中的操作的频谱部分可以恢复至完全服务。为了允许恢复在先前“释放”频率上的无限制网络操作,可以使无线网络获知无线麦克风的操作的终止。在一些实施例中,在完成协调时,无线网络可以向无线麦克风系统65提供指示,其可以在所指定的频率上发送达预定时段(例如,五分钟)。在该时段结束时,并且除非该协调被“刷新”,否则可以不再保护无线麦克风系统65不受无线网络的干扰,并且无线麦克风系统65可以被要求停止发送,以保护无线网络不受来自无线麦克风的干扰。
刷新该协调可以由无线麦克风系统65、经由UE 77通过使用合适的无线网络协议请求(或者,在合适时,要求)这种刷新来实现。RRC 125接着可以更新该频率协调达附加的时段,并且针对其的消息可以经由UE 77发送至无线麦克风系统65。利用该方案,该频率协调可以保持有效,只要需要无线麦克风系统65的操作即可,而且可以在此后短暂地终止,而不需要来自无线麦克风系统65的、其已被关闭的肯定指示。
在另一个实施例中,初始频率协调可以被假定成保留有效达更大时段,或许几个小时(其持续时间可以被制定为无线麦克风系统与无线网络之间的频率协调协商的一部分),或者直到通过使用由无线麦克风系统65经由UE 77发送的“终止”消息而被结束为止。
图4例示了在根据本文描述的至少某些实施方式设置的、采用共享频谱协调的系统中的频谱释放。
在根据实施方式的系统中,通过叠加无线网络“释放”频谱使用可以被限制于几个BTS,最小化对网络容量的影响。示图400例示了该频谱释放的性质。在示图400中,图3的三个示例性BTS(BTS A、BTS B以及BTS C)的发送功率电平被示出为横跨频域轴(404)和最大子载波发送有效辐射功率(ERP)轴402。
针对BTS A、BTS B以及BTS C的频域标绘图410、408以及406表示根据业务负载和网络内干扰考虑而被RRC 125允许的BTS的操作。在频域标绘图410中,存在不允许BTS A发送的、相对较窄带宽的“切口”,以便保护无线麦克风系统65不受干扰。该切口(或许包括相对较小的保护频带)可以对应于其上发送无线麦克风系统65的信道。在频域标绘图408中,除了在BTS B可以以显著缩减的功率电平发送的带宽内以外,存在类似的切口,显著缩减的功率电平是该网络已经确定的不会造成对无线麦克风系统的过度的干扰。由此,该保护频带内的频谱可以在BTS B中用于针对UE的、可以有效地按该更低功率电平服务的下行服务。在针对BTS C的频域标绘图406中,需要不减小发送功率电平,以保护无线麦克风系统65不受干扰。
在根据一些实施方式的系统中,可能必需的是,无线网络中的被用于控制信道或者其它特定目的的特定频率根据该无线网络的控制信道操作特性不经受共享使用。在某些情况下,除了被该无线网络专门地(在指定地理区域中)使用的不同的频谱带以外,由该无线网络使用的并且与其它用户共享的特定频谱带也可以是。在这种情况下,当无线网络的通信水平超出在该网络的“专用”频谱内操作的信道容量时并且在该情况下,该共享频谱主要被该无线网络使用。
实施方式可以通过无线网络操作员、基础设施提供方和/或UE制造方来实现。与无线宽带网络共享的潜在频谱不限于无线麦克风系统,其出于例示的目的而在此加以陈述。许多其它类型的低功率或点至点通信系统可以利用本文描述的原理的频谱共享。一个示例是无线局域网(WLAN),如采用IEEE 802.11标准的那些。具体的WLAN大多数时间可能具有很少业务量(若有的话),因此,可以在诸如2.4GHz的高度拥塞的“未管理”频带之一上成功地操作。然而,当WLAN上的业务偶尔增加时,服务质量可能因该频带的拥塞而显著地劣化。一种解决方案可以是,针对与叠加的处处覆盖的无线网络共享的频谱,根据需要来卸载该通信量的一部分。
可以有益于如本文描述的频谱共享的另一类通信系统可以是,远程视频(和/或音频)馈送,如被用于来自远程位置的“直播”视频报道的本地电视新闻节目所共同使用的。通常讲,这种馈送涉及使用配备有定向天线的便携式远程单元,该定向天线被用于与位于高结构上的固定天线建立点至点链路。该固定天线又通过收发器连接并且固定(通常为线缆或光纤)回程至广播设施。在许多大的市区中,访问用于这些链路的专用频谱可能有问题。由此,实施方式还能够使得通过这种远程视频馈送与叠加宽带网络共享频谱。
图5例示了根据本文描述的至少某些实施方式设置的通用计算装置,其可以被用于实现无线装置与无线网络之间的共享频谱协调。计算装置500可以驻留在无线装置内(例如,无线装置75或95内),或者可以与其相关联。在一示例性基本配置502中,计算装置500可以包括一个或更多个处理器504和系统存储器506。可以将存储器总线508用于在处理器504与系统存储器506之间通信。该基本配置502在图5中用内虚线内的那些组件来例示。
根据希望配置,处理器504可以具有任何类型,包括,但不限于:微处理器(μP)、微控制器(μC)、数字信号处理器(DSP)、或其任何组合。处理器504可以包括一级或更多级缓存,如缓存级存储器512、处理器核心514以及寄存器516。示例处理器核心514可以包括:算术逻辑单元(ALU)、浮点运算单元(FPU)、数字信号处理核心(DSP Core)或其任何组合。示例存储器控制器518还可以与处理器504一起使用,或者在某些实现中,存储器控制器518可以是处理器504的内部部件。
根据希望的配置,系统存储器506可以具有任何类型,包括但不限于,易失性存储器(如RAM)、非易失性存储器(如,ROM、闪速存储器、等)或其任何组合。系统存储器506可以包括:操作系统520、一个或更多个通信应用522以及程序数据524。该通信应用522除其它事项外,还可以易于与叠加宽带网络的频率共享协商,并且包括网络接口模块526(例如,UE的接口),其可以如在此所述,与叠加网络的控制器通信,以协商使用用于低功率无线装置的频谱,和/或接收频率指配。如在本文所述地,该程序数据524除其它数据以外还可以包括控制参数528等。
计算装置500可以具有附加特征或功能,以及附加接口,以易于基本构造502与任何希望装置和接口之间的通信。例如,总线/接口控制器530可以被用于,易于基本构造502与一个或更多个数据存储装置532之间的、经由存储接口总线534的通信。数据存储装置532可以是一个或更多个可移除存储装置536、一个或更多个非可移除存储装置538或其组合。可移除存储装置和非可移除存储装置的示例包括:诸如软盘驱动器和硬盘驱动器(HDD)的磁盘装置、诸如光盘(CD)驱动器或数字多功能盘(DVD)驱动器的光盘驱动器、固态驱动器(SSD)以及磁带驱动器(仅举几个例子)。示例计算机存储介质可以包括按任何方法或技术实现的、用于存储信息(如计算机可读指令、数据结构、程序模块,或其它数据)的易失性和非易失性、可移除和非可移除介质。
系统存储器506、可移除存储装置536以及非可移除存储装置538是计算机存储介质的示例。计算机存储介质包括但不限于,RAM、ROM、EEPROM、闪速存储器或其它存储器技术、CD-ROM、数字多功能盘(DVD)、固态驱动器、或其它光学存储部、磁带盒、磁带、磁盘存储部或其它磁存储装置,或者可以被用于存储希望信息并且可以通过计算装置500访问的任何其它介质。任何这种计算机存储介质都可以是计算装置500的一部分。
计算装置500还可以包括接口总线540,以易于经由总线/接口控制器530从各种接口装置(例如,一个或更多个输出装置542、一个或更多个外围接口544以及一个或更多个通信装置546)至基本配置502的通信。示例性输出装置542中的一些包括图形处理单元548和音频处理单元550,其可以被配置为,经由一个或更多个A/V端口552传送至向诸如显示器或扬声器的各种外部装置。一个或更多个示例性外围接口544可以包括串行接口控制器554或并行接口控制器556,其可以被配置为,经由一个或更多个I/O端口558与外部装置(如输入装置(例如,键盘、鼠标器、笔、话音输入装置、触摸输入装置等)或其它外围装置(例如,打印机、扫描仪等))通信。示例性通信装置546包括网络控制器560,其可以被配置为,易于经由一个或更多个通信端口564,通过网络通信链路与一个或更多个其它计算装置562通信。所述一个或更多个其它计算装置562可以包括:网络控制器、服务器以及类似的装置。
网络通信链路可以是通信介质的一种示例。通信介质可以通常通过计算机可读指令、数据结构、程序模块或调制数据信号中的其它数据(如载波或其它传输机制)来具体实施,并且可以包括任何信息递送介质。“调制数据信号”可以是这样的信号,即,其具有按有关在该信号中编码信息的这种方式设置或改变的多个特征中的一个或更多个特征。通过示例的方式,并且非限制地,通信介质可以包括诸如有线网络或直接有线连接的有线介质和无线介质,如声音、射频(RF)、微波、红外线(IR)以及其它无线介质。如在此使用的术语计算机可读介质可以包括存储介质和通信介质两者。
该计算装置500可以被实现为通用或专用服务器、大型机或包括任何上述功能的类似计算机的一部分。计算装置500还可以被实现为个人计算机(包括膝上型计算机和非膝上型计算机构造两者)。
示例性实施方式还可以包括用于实现针对云迁移中的假定和无架构配置管理的要求指标的迭代模拟的方法。这些方法可以按任何数量的方式来实现,包括本文描述的结构。一种这样的方式可以是机器操作,具有在本公开中描述的该类型装置。另一可选方式可以是所述方法的一个或更多个单个操作要结合执行这些操作中的一些的一个或更多个人类操作员来执行,而其它操作可以通过机器来执行。这种人类操作员不需要彼此并置,但皆可以仅具有执行该程序的一部分的机器。在其它实施例中,人相互作用可以自动化,如通过可以机器自动化的预先选择标准。
图6是例示根据本文描述的至少某些实施方式设置的、可以通过诸如图5中的装置500的计算装置执行的示例性方法的流程图。示例性方法可以包括如由框622、624、626、628和/或630中的一个或更多个所示的一个或更多个操作、功能或动作。框622到630中描述的操作还可以存储为计算机可读介质(如计算装置610的计算机可读介质620)中的计算机可执行指令。
用于协调共谱用户与无线宽带网络的示例性处理可以以框622开始,“检测无线装置的启用”,其中,用于在与叠加网络共享的一个或更多个频率上使用无线装置的意图可以在控制诸如图3的UE 77的UE的处理器处检测。框622可以跟着框624,“与频谱共享网络协商频率管理”,其中,UE 77可以与叠加网络的RRC 125协商使用所共享频率(多个共享频率)。例如,如果无线装置在固定频率上操作,则UE 77可以请求网络释放该频率,或者如果无线装置可以按多个频率操作,则UE 77可以询问指定一个以操作。
框624可以跟随有可选框626,“进行测量&向网络提供结果”。在框626,网络可以从UE请求在通过某些BTS发送的信道上的信号电平测量,以便确定潜在干扰关系,和由此用于共享该频谱的策略。UE 77可以执行该测量并且向RRC 125报告该结果。可选框626可以跟随有可选框627,“从网络接收允许频率”,其中,无线网络可以向UE 77通知该无线装置被允许在所释放的频率上操作。该允许还可以包括其它信息,如该允许有效的时段。框627可以跟随有框628,“使得无线装置能够按所允许频率操作”,其中,UE 77可以使得无线装置能够在所允许的频率上操作。
框628可以跟随有可选框630,“在终止无线装置操作时通知网络”,其中,UE 77可以向网络通知,该无线装置已经停止操作,以使网络可以没有约束地利用频率来恢复。另选的是,该频率释放,以及无线装置的对应的允许使用可以达预定时段,并且网络可以恢复那些频率的无约束使用,而不需要来自UE 77的终止通知。
上述处理中包括的框出于例示的目的。协调共谱用户与无线宽带网络可以通过具有很少或附加框的类似处理来实现。在一些实施例中,这些框可以按不同次序执行。在一些其它实施例中,可以消除不同框。还在其它实施例中,各个框可以被划分成附加框,或者组合成更少的框。
图7例示了根据本文描述的至少某些实施方式设置的实施例计算机程序产品700的框图。在一些实施例中,如图7所示,该计算机程序产品700可以包括信号承载介质702,其还可以包括一个或更多个机器可读指令704,该指令在例如通过处理器执行时,可以提供本文描述的功能。由此,例如,参照图5中的处理器504,UE的接口可以响应于通过介质702输送至处理器504的指令704,而采取图6所示任务中的一个或更多个,以执行如本文描述的与协调共谱用户和无线网络相关联的动作。根据本文描述的一些实施方式,那些指令中的一些例如可以包括:用于检测无线装置的启用的指令、与频谱共享网络协商频率管理的指令和/或使得无线装置能够按所允许频率操作的指令。
在一些实现中,图7中描绘的信号承载介质702可以包含计算机可读介质706,如但不限于,硬盘驱动器、固态驱动器、光盘(CD)、数字多功能盘(DVD)、数字磁带、存储器等。在一些实现中,该信号承载介质702可以包含可读介质708,如但不限于,存储器、读/写(R/W)CD、R/W DVD等。在一些实现中,该信号承载介质702可以包含通信介质710,如但不限于,数字和/或模拟通信介质(例如,光纤线缆、波导管、有线通信链路、无线通信链路等)。由此,例如,该程序产品700可以通过RF信号承载介质输送至处理器504的一个或更多个模块,其中,该信号承载介质702通过无线通信介质710(例如,符合IEEE 802.11标准的无线通信介质)来输送。
根据一些实施例,提供了一种用于协调共享无线频谱使用的方法,该方法可以包括以下步骤:检测无线装置的启用,该无线装置被配置为在单一固定频率、固定的频率集、从一组频率中选择的单个频率或者从一组频率集中选择的一频率集上进行操作,其中,所述单个频率或所述频率集被无线装置和无线网络共享。所述方法还可以包括以下步骤:协商所述无线装置与所述无线网络之间的频率使用,并且使得所述无线装置能够利用被所述无线网络允许的频率进行操作。
根据其它实施例,所述方法还可以包括以下步骤:在完成所述无线装置操作时,向所述无线网络通知终止消息;在所述无线装置的位置的邻域中,确定来自所述无线网络的一个或更多个基站的信号电平;和/或向所述无线网络报告所确定的信号电平。确定来自所述一个或更多个基站的信号电平的步骤可以包括标识所述一个或更多个基站的步骤。
根据其它实施例,与所述无线网络协商频率使用的步骤可以包括以下步骤:向所述无线网络报告:所述无线装置能够操作的频率范围或频率列表、所述无线装置的带宽需求、所述无线装置能够针对每一个操作频率采用的一个或更多个功率电平、和/或所述无线装置能够针对每一个操作频率容忍的最大干扰电平。与所述无线网络协商频率使用的步骤还可以包括以下步骤:为操作所述无线装置,选择被所述无线网络允许的频率;和/或被所述无线网络允许的针对所选择的操作频率的功率电平。
还根据其它实施例,所述无线装置的位置的邻域中的、所述无线网络的一个或更多个基站在它们使用允许所述无线装置操作的频率方面可以被约束,直到在所述无线装置处接收到终止消息或者一预定时段期满为止。所述方法还可以包括以下步骤:在所述预定时段期满之前与所述无线网络重新协商频率使用。所述无线网络可以是:蜂窝电信网络、无线局域网(WLAN)或者广域网(WAN)。所述方法还可以包括以下步骤:通过包括所述无线网络的用户设备(UE)的网络接口模块与所述无线网络协商频率管理,其中,所述UE和所述无线装置是集成的。
根据其它实施例,提供了一种能够与无线网络协调共享无线频谱使用的计算装置,该计算装置可以包括:存储器,该存储器被配置为存储指令;被配置为与所述无线网络无线地通信的通信模块;以及耦接至所述存储器和所述通信模块的处理器。所述处理器可以检测无线装置的启用,该无线装置被配置为针对单一固定频率、固定的频率集、从一组频率集中选择的单个频率以及从一组频率集中选择的频率集进行操作,其中,所述单个频率或所述频率集被所述无线装置和无线网络共享。所述处理器还可以协商所述无线装置与所述无线网络之间的频率使用,并且使得所述无线装置能够利用被所述无线网络允许的频率。
根据某些示例,该处理器还可以在完成所述无线装置操作时向所述无线网络通知终止消息。该处理器还可以在所述无线装置的位置的邻域中确定来自所述无线网络的一个或更多个基站的信号电平,并且向所述无线网络报告所确定的信号电平。该处理器还可以标识所述一个或更多个基站,作为确定来自所述一个或更多个基站的信号电平的一部分。
根据另一些示例,所述处理器可以被配置为,与所述无线网络协商频率使用,其中,这种协商可以包括向所述无线网络报告:所述无线装置能够操作的频率范围或频率列表、所述无线装置的带宽需求、所述无线装置能够针对每一个操作频率采用的一个或更多个功率电平、和/或所述无线装置能够针对每一个操作频率容忍的最大干扰电平。所述协商还可以包括为操作所述无线装置,选择被所述无线网络允许的频率;和/或被所述无线网络允许的针对所选择的所述操作频率的功率电平。
还根据其它实施例,该处理器还可以在一预定时段期满之前与所述无线网络重新协商频率使用。所述无线网络可以是:蜂窝电信网络、无线局域网(WLAN),或者广域网(WAN)。所述计算装置可以是所述无线网络的用户设备(UE)的组件,其中,所述UE和所述无线装置集成。
根据另一些实施例,提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质可以在其上存储有用于协调共享无线频谱使用的指令。所述指令可以包括检测无线装置的启用,该无线装置被配置为对单一固定频率、固定的频率集、从一组频率中选择的单个频率、或者从一组频率集中选择的频率集进行操作,其中,所述单个频率或所述频率集被所述无线装置和无线网络共享。所述指令还可以包括协商所述无线装置与所述无线网络之间的频率使用,并且使得所述无线装置能够利用被所述无线网络允许的频率进行操作。
根据其它实施例,所述指令还可以包括:在完成所述无线装置操作时,向所述无线网络通知终止消息;在所述无线装置的位置的邻域中,确定来自所述无线网络的一个或更多个基站的信号电平;和/或向所述无线网络报告所确定的信号电平。确定来自所述一个或更多个基站的信号电平的步骤可以包括标识所述一个或更多个基站的步骤。
根据另一些实施例,与所述无线网络协商频率使用的步骤可以包括以下步骤:向所述无线网络报告:所述无线装置能够操作的频率范围或频率列表、所述无线装置的带宽需求、所述无线装置能够针对每一个操作频率采用的一个或更多个功率电平,和/或所述无线装置能够针对每一个操作频率容忍的最大干扰电平。与所述无线网络协商频率使用的步骤还可以包括以下步骤:为操作所述无线装置,选择被所述无线网络允许的频率;和/或被所述无线网络允许的针对所选择的操作频率的功率电平。
还根据其它示例,所述无线装置的位置的邻域中的、所述无线网络的一个或更多个基站在它们使用允许所述无线装置操作的频率方面可以被约束,直到在所述无线装置处接收到终止消息或者一预定时段期满为止。所述指令还可以包括:在所述预定时段期满之前与所述无线网络重新协商频率使用。所述无线网络可以是:蜂窝电信网络、无线局域网(WLAN),或者广域网(WAN)。所述指令还可以包括:通过包括所述无线网络的用户设备(UE)的网络接口模块与所述无线网络协商频率管理,其中,所述UE和所述无线装置是集成的。
根据一些示例,提供了一种与非网络无线装置协调共享无线频谱使用的无线通信网络,该网络可以包括:一个或更多个基站,每一个基站都覆盖一预定地理区域;经由至少一个基站与所述网络通信的多个用户设备(UE);以及一个或更多个无线资源控制器(RRC)。每一个RRC都可以被配置为,从与一非网络无线装置相关联的UE接收启用或希望启用所述非网络无线装置的指示,该无线装置被配置为针对单一固定频率、固定的频率集、从一组频率中选择的单个频率或者从一组频率集中选择的频率集进行操作,其中,所述单个频率或所述频率集可以与所述无线网络共享,每一个RRC还可以协商所述UE与所述无线网络之间的频率使用,并且利用用于所述非网络无线装置的一个或更多个允许频率或频率集向所述UE通知进行操作。
根据其它实施例,所述RRC还可以控制所述非网络无线装置的位置的邻域的一个或更多个基站,以约束它们使用的一个或更多个允许频率;控制所述非网络无线装置的所述位置的邻域的所述一个或更多个基站,以在接收到来自所述UE的终止消息和预定时段期满中的一个时,去除有关频率使用的所述约束;从所述UE接收在所述无线装置附近由基站发送的信号的接收功率电平的报告;和/或者若有的话,在确定哪个频率或哪些频率方面考虑所述接收功率电平的所述报告,以允许所述无线装置操作。所述网络可以是:蜂窝电信网络、无线局域网(WLAN)或者广域网(WAN)。
系统的多个方面的硬件与软件实现之间区别不大;使用硬件还是软件通常(但并不总是,因为在某些背景下,硬件与软件之间的选择可以变得显著)是表示成本与效率权衡的设计选择。存在可以实现本文描述的处理和/或系统和/或其它技术(例如,硬件、软件,和/或固件)的各种车辆,并且优选车辆将随着部署该处理和/或系统和/或其它技术的背景而改变。例如,如果实现方确定速度和准确度最重要,则该实现方可以选择主要硬件和/或固件车辆;如果灵活性最重要,则该实现方可以选择主要软件实现;或者,此外又另选地,该实现方可以选择硬件、软件和/或固件的某一组合。
前述详细描述已经经由使用框图、流程图,和/或实施例阐述了该装置和/或处理的各种实施方式。至于这种框图、流程图,和/或实施例包含一个或更多个功能和/或操作,本领域技术人员应当明白,这种框图、流程图,或实施例内的每一个功能和/或操作可以单独地和/或共同地,通过宽范围的硬件、软件、固件,或者实际上其任何组合来实现。在一个实施例中,本文描述的主旨的几个部分可以经由专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、数字信号处理器(DSP),或其它集成格式来实现。然而,本领域技术人员应当认识到,在此公开的实施方式的一些方面整个地或者部分地可以等同地在集成电路中实现,实现为运行在一个或更多个计算机上的一个或更多个计算机程序(例如,实现为运行在一个或更多个计算机系统上的一个或更多个程序),实现为运行在一个或更多个处理器上的一个或更多个程序(例如,实现为运行在一个或更多个微处理器上的一个或更多个程序),实现为固件,或者实际上实现为其任何组合,并且根据本公开,设计电路和/或编写用于软件和/或固件的代码完全处于本领域技术人员的技术内。
本公开不限于有关在本申请中描述的具体实施方式,其旨在作为各个方面的例示。如本领域技术人员应当清楚的,在不脱离其精神和范围的情况下,可以进行许多修改和变型。根据前述描述,本领域技术人员应当明白本公开范围内的、除了在此列举的那些以外的、功能上等同的方法和装置。这种修改和变型落入所附权利要求书的范围内。本公开仅按照所附权利要求书连同被授权这种权利要求的等同物的全部范围来限制。要明白的是,本公开不限于当然可以改变的特定方法、试剂、化合物组成或生物系统。还要明白的是,在此使用的术语仅出于描述特定实施方式的目的,而不是旨在进行限制。
另外,本领域技术人员应当清楚,本文描述的主旨的机制能够按多种形式作为程序产品分布,并且本文描述的主旨的例示性实施方式与被用于实际执行该分布的特定类型信号承载介质无关。信号承载介质的示例包括但不限于以下各项:可记录型介质,如软盘、硬盘驱动器、光盘(CD)、数字多功能盘(DVD)、数字磁带、计算机存储器、固态驱动器等;和传输型介质,如数字和/或模拟通信介质(例如,光纤线缆、波导管、有线通信链路、无线通信链路等)。
本领域技术人员应当认识到,本领域内常见的是,按在此阐述的方式来描述装置和/或处理,并且此后,使用工程实践将这样描述的装置和/或处理集成到数据处理系统中。也就是说,本文描述的装置和/或处理的至少一部分可以经由适当量的实验而集成到数据处理系统中。本领域技术人员应当认识到,典型数据处理系统通常包括以下中的一个或更多个:系统单元外壳、视频显示装置、诸如易失性和非易失性存储器的存储器、诸如微处理器和数字信号处理器的处理器、诸如操作系统、驱动器、图形用户接口以及应用程序的计算实体、诸如触摸板或触摸屏的一个或更多个交互式装置,和/或包括反馈回路和控制电动机的控制系统(例如,用于感测龙门系统的位置和/或速度的反馈;用于移动和/或调节组件和/或数量的控制电动机)。
典型数据处理系统可以利用任何合适商业可获组件来实现,如通常在数据计算/通信和/或网络通信/计算系统中找到的那些。本文描述的主旨有时例示了包含在不同的其它组件内或与其相连接的不同组件。要明白的是,这样描绘的架构仅仅是示例性的,并且实际上,可以实现获得相同功能的许多其它架构。在概念意义上,用于获得相同功能的组件的任何排布结构都有效地“关联”,以使获得希望功能。因此,在此为获得特定功能而组合的任两个组件都可以被看作彼此“相关联”,以使获得希望功能,而与架构或中间组件无关。同样地,这样关联的任两个组件还可以被视作彼此“可操作地连接”,或“可操作地耦接”,以获得希望功能,并且能够这样关联的任两个组件也可以被视作可彼此“操作地耦接”,以获得希望功能。可操作地耦接的具体示例包括但不限于,物理上可连接和/或物理上交互的组件和/或可无线地交互和/或无线地交互的组件和/或逻辑上交互和/或逻辑上可交互组件。
针对在此实质上使用的任何复数和/或单数术语,本领域技术人员可以针对背景和/或应用在适当时候从复数翻译成单数和/或从单数翻译成复数。为清楚起见,各种单数/多数置换在此可以确切地阐述。
本领域技术人员应当明白,一般来说,在此使用的,而且尤其是在所附权利要求书(例如,所附权利要求书的主体)中使用的术语通常旨在作为“开放式”术语(例如,术语“包括(including)”应当解释为“包括但不限于”,术语“具有(having)”应当解释为“至少具有”,术语“包括(include)”应当解释为“包括但不限于”等)。本领域技术人员还应当明白,如果想要特定数量的介绍权利要求列举,则这种意图将明确地在该权利要求中陈述,并且在没有这些列举的情况下,不存在这种意图。例如,为帮助理解,下面所附权利要求书可以包含使用介绍性短语“至少一个”和“一个或更多个”来介绍权利要求列举。然而,使用这种短语不应被认作,暗示由不定冠词“一(a)”或“一(an)”介绍的权利要求列举将包含这种介绍权利要求列举的任何特定权利要求限制于仅包含一个这种列举的实施方式,即使同一权利要求包括介绍性短语“一个或更多个”或“至少一个”以及诸如“一(a)”或“一(an)”的不定冠词(例如,“一(a)”或“一(an)”应当被解释成意指“至少一个”或“一个或更多个”);其对于使用为介绍权利要求列举而使用的定冠词来说同样保持为真。另外,即使明确地陈述特定数量的介绍权利要求列举,本领域技术人员也应当认识到,这种列举应当被解释成,至少意指所陈述数量(例如,“两个列举”的裸列举在没有其它修饰语的情况下意指至少两个列举,或者两个或更多个列举)。
而且,在使用类似于“A、B、以及C等中的至少一个”的惯例的那些实例中,一般来说,这种句法结构希望本领域技术人员在意义上应当理解这种惯例(例如,“具有A、B以及C中的至少一个的系统”应当包括但不限于具有单独A、单独B、单独C、A和B一起、A和C一起、B和C一起、和/或A、B以及C一起等的系统)。本领域技术人员还应当明白,实际上,呈现两个或更多个另选术语的任何转折词和/短语(无论处于描述、权利要求书中,还是在附图中)应当被理解成,设想包括这些术语、这些术语中的任一个,或者两个术语的可能性。例如,短语“A或B”应当被理解成,包括“A”或“B”或“A和B”的可能性。
另外,在本公开的特征或方面按照Markush group进行描述的情况下,本领域技术人员应当认识到,本公开由此也按照Markush group的任何单个成员或成员小组来描述。
如本领域技术人员应当明白,出于任何和所有目的,如在提供书面描述方面,在此公开的所有范围还涵盖任何和所有可能子范围及其子范围的组合。任何列举范围可以被容易地识别为充分描述并使能实现被分解成至少相等的两份、三份、四份、五份、十份等的同一范围。作为一非限制例,在此公开的每一个范围都可以被容易地分解成下三分之一、中三分之一以及上三分之一等。如本领域技术人员还应当明白,诸如“直至”、“至少”、“大于”、“小于”等的所有语言包括所陈述数字,并且指可以随后分解成如在此讨论的子范围的范围。最后,如本领域技术人员应当明白,范围包括每一个单个成员。由此,例如,具有1-3个小区的一组指具有1、2,或3的组。类似的是,具有1-5个小区的一组指具有1、2、3、4,或5的组等等。
虽然在此公开了各个方面和实施方式,但本领域技术人员应当清楚其它方面和实施方式。在此公开的各个方面和实施方式出于例示的目的而非旨在进行限制,并且真实范围和精神通过以下权利要求指出。

Claims (36)

1.一种用于协调共享无线频谱使用的方法,该方法包括以下步骤:
检测无线装置的启用,所述无线装置被配置为在以下各项中的一个上进行操作:
单一固定频率;
固定的频率集;
从一组频率中选择的单个频率;以及
从一组频率集中选择的频率集,
其中,所述单个频率或所述频率集被所述无线装置和无线网络共享;
协商在所述无线装置与所述无线网络之间的频率使用;以及
使得所述无线装置能够利用被所述无线网络允许的频率进行操作。
2.根据权利要求1所述的方法,所述方法还包括以下步骤:
在完成所述无线装置操作时,向所述无线网络通知终止消息。
3.根据权利要求1所述的方法,所述方法还包括以下步骤:
在所述无线装置的位置的邻域中,确定来自所述无线网络的一个或更多个基站的信号电平;并且
向所述无线网络报告所确定的信号电平。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,确定来自所述一个或更多个基站的信号电平的步骤包括标识所述一个或更多个基站。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,与所述无线网络协商频率使用的步骤包括:
向所述无线网络报告来自以下各项的集合的至少一个:所述无线装置能够操作的频率范围或频率列表;所述无线装置的带宽需求;所述无线装置针对每一个操作频率能够采用的一个或更多个功率电平;以及所述无线装置针对每一个操作频率能够忍受的最大干扰电平。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,与所述无线网络协商频率使用的步骤包括:
针对所述无线装置的操作,从以下各项中选择至少一个:被所述无线网络允许的频率;和被所述无线网络允许的针对所选择的操作频率的功率电平。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,所述无线装置的位置的邻域中的、所述无线网络的一个或更多个基站被约束使用允许所述无线装置进行操作的频率,直到以下中的一个为止:在所述无线网络接收到终止消息;以及预定时段期满。
8.根据权利要求7所述的方法,所述方法还包括:
在所述预定时段期满之前与所述无线网络重新协商频率使用。
9.根据权利要求1所述的方法,其中,所述无线网络是以下各项中的一种:蜂窝电信网络、无线局域网(WLAN)以及广域网(WAN)。
10.根据权利要求1所述的方法,所述方法还包括:
通过包括所述无线网络的用户设备(UE)的网络接口模块与所述无线网络协商频率管理。
11.根据权利要求10所述的方法,其中,所述UE和所述无线装置是集成的。
12.一种能够与无线网络协调共享无线频谱使用的计算装置,该计算装置包括:
存储器,该存储器被配置为存储指令;
通信模块,该通信模块被配置为与所述无线网络无线地通信;以及
处理器,该处理器耦接至所述存储器和所述通信模块,其中,所述处理器被配置为:
检测无线装置的启用,所述无线装置被配置为在以下各项中的一个上进行操作:
单一固定频率;
固定的频率集;
从一组频率中选择的单个频率;以及
从一组频率集中选择的频率集,
其中,所述单个频率或所述频率集被所述无线装置和无线网络共享;
协商在所述无线装置与所述无线网络之间的频率使用;以及
使得所述无线装置能够利用被所述无线网络允许的频率进行操作。
13.根据权利要求12所述的计算装置,其中,所述处理器还被配置为,
在完成所述无线装置操作时,向所述无线网络通知终止消息。
14.根据权利要求12所述的计算装置,其中,所述处理器还被配置为,
在所述无线装置的位置的邻域中,确定来自所述无线网络的一个或更多个基站的信号电平;并且
向所述无线网络报告所确定的信号电平。
15.根据权利要求14所述的计算装置,其中,所述处理器还被配置为,标识所述一个或更多个基站,作为确定来自所述一个或更多个基站的信号电平的一部分。
16.根据权利要求12所述的计算装置,其中,所述处理器被配置为,与所述无线网络协商频率使用,并且其中,这种协商包括:
向所述无线网络报告来自以下各项的集合的至少一个:所述无线装置能够操作的频率范围或频率列表;所述无线装置的带宽需求;所述无线装置针对每一个操作频率能够采用的一个或更多个功率电平;以及所述无线装置针对每一个操作频率能够忍受的最大干扰电平。
17.根据权利要求12所述的计算装置,其中,所述处理器被配置为,与所述无线网络协商频率使用,并且其中,这种协商包括:
针对所述无线装置的操作,从以下各项中选择至少一个:被所述无线网络允许的频率;和被所述无线网络允许的针对所选择的操作频率的功率电平。
18.根据权利要求12所述的计算装置,其中,所述处理器还被配置为,
在预定时段期满之前与所述无线网络重新协商频率使用。
19.根据权利要求12所述的计算装置,其中,所述无线网络是以下中的一种:蜂窝电信网络、无线局域网(WLAN)以及广域网(WAN)。
20.根据权利要求12所述的计算装置,其中,所述计算装置是所述无线网络的用户设备(UE)的组件。
21.根据权利要求20所述的计算装置,其中,所述UE和所述无线装置是集成的。
22.一种存储有用于协调共享无线频谱使用的指令的计算机可读存储介质,所述指令包括:
检测无线装置的启用,所述无线装置被配置为在以下各项中的一个上进行操作:
单一固定频率;
固定的频率集;
从一组频率中选择的单个频率;以及
从一组频率集中选择的频率集,
其中,所述单个频率或所述频率集被所述无线装置和无线网络共享;
协商在所述无线装置与所述无线网络之间的频率使用;以及
使得所述无线装置能够利用被所述无线网络允许的频率进行操作。
23.根据权利要求22所述的计算机可读存储介质,其中,所述指令还包括:
在完成所述无线装置操作时,向所述无线网络通知终止消息。
24.根据权利要求22所述的计算机可读存储介质,其中,所述指令还包括:
在所述无线装置的位置的邻域中,确定来自所述无线网络的一个或更多个基站的信号电平;并且
向所述无线网络报告所确定的信号电平。
25.根据权利要求24所述的计算机可读存储介质,其中,确定来自所述一个或更多个基站的信号电平的步骤包括标识所述一个或更多个基站。
26.根据权利要求22所述的计算机可读存储介质,其中,所述指令还包括:
向所述无线网络报告来自以下各项的集合的至少一个:所述无线装置能够操作的频率范围或频率列表;所述无线装置的带宽需求;所述无线装置针对每一个操作频率能够采用的一个或更多个功率电平;以及所述无线装置针对每一个操作频率能够忍受的最大干扰电平。
27.根据权利要求22所述的计算机可读存储介质,其中,所述指令还包括:
针对所述无线装置的操作,从以下各项中选择至少一个:被所述无线网络允许的频率;和被所述无线网络允许的针对所选择的操作频率的功率电平。
28.根据权利要求22所述的计算机可读存储介质,其中,所述指令还包括:
在预定时段期满之前与所述无线网络重新协商频率使用。
29.根据权利要求22所述的计算机可读存储介质,其中,所述无线网络是以下中的一种:蜂窝电信网络、无线局域网(WLAN)以及广域网(WAN)。
30.根据权利要求22所述的计算机可读存储介质,其中,所述指令还包括:
通过包括所述无线网络的用户设备(UE)的网络接口模块与所述无线网络协商频率使用。
31.根据权利要求30所述的计算机可读存储介质,其中,所述UE和所述无线装置是集成的。
32.一种与非网络无线装置协调共享无线频谱使用的无线通信网络,该网络包括:
一个或更多个基站,每一个基站都覆盖预定的地理区域;
经由至少一个基站与所述网络进行通信的多个用户设备(UE);以及
一个或更多个无线资源控制器(RRC),其中,每一个RRC被配置为:
从与非网络无线装置相关联的UE接收启用或希望启用所述非网络无线装置的指示,所述无线装置被配置为在以下各项中的一个上进行操作:
单一固定频率;
固定的频率集;
从一组频率中选择的单个频率;以及
从一组频率集中选择的频率集,
其中,所述单个频率或所述频率集被所述无线网络共享;
协商在所述UE与所述无线网络之间的频率使用;以及
利用用于所述非网络无线装置的一个或更多个允许频率或频率集向所述UE通知进行操作。
33.根据权利要求32所述的网络,其中,所述RRC还被配置为:
控制在所述非网络无线装置的位置的邻域中的一个或更多个基站,以约束它们对一个或更多个允许频率的使用。
34.根据权利要求33所述的网络,其中,所述RRC还被配置为:
控制在所述非网络无线装置的所述位置的邻域中的所述一个或更多个基站,以在接收到来自所述UE的终止消息和预定时段期满中的一个时,去除有关频率使用的所述约束。
35.根据权利要求32所述的网络,其中,所述RRC还被配置为:
从所述UE接收由在所述无线装置附近的基站发送的信号的接收功率电平的报告;并且
若有的话,在确定哪个频率或哪些频率方面考虑所接收的功率电平的报告,以允许所述无线装置操作。
36.根据权利要求32所述的网络,其中,所述网络是以下中的一种:蜂窝电信网络、无线局域网(WLAN)以及广域网(WAN)。
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