CN105122717B - 利用灵活带宽载波的多载波系统的信令对齐方法、系统、介质和设备 - Google Patents

利用灵活带宽载波的多载波系统的信令对齐方法、系统、介质和设备 Download PDF

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Abstract

提供了用于针对可以利用一个或多个灵活的带宽载波的多载波系统的信令对齐的方法、系统和设备。提供了可以帮助在可以利用一个或多个灵活的带宽载波的多载波系统和/或可以利用多个不同的灵活的带宽载波的系统中保证关于诸如ACK/NACK消息等反馈消息的信令对齐的工具和技术。一些方法可以包括识别携带针对第一小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧的时序;和/或调整携带针对第二小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧的时序以与携带针对所述第一小区的所述一个或多个反馈消息的所述一个或多个子帧对齐。所述第一小区和/或所述第二小区可以包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的至少一个。

Description

利用灵活带宽载波的多载波系统的信令对齐方法、系统、介质 和设备
交叉引用
本申请要求于2013年9月30日递交的名称为“FEEDBACK MESSAGE ALIGNMENT FORMULTICARRIER SYSTEMS WITH FLEXIBLE BANDWIDTH CARRIER”的美国专利申请No.14/041,735的优先权;以及于2013年4月15日递交的名称为“SIGNALING ALIGNMENT FORMULTICARRIER SYSTEMS WITH FLEXIBLE BANDWIDTH CARRIER”的美国临时专利申请No.61/812,164的优先权;以上申请转让给本申请的受让人,并且出于所有目的通过引用方式将以上申请明确地并入本文。
背景技术
无线通信系统被广泛地部署以提供诸如语音、视频、分组数据、消息传送、广播等各种类型的通信内容。这些系统可以是能够通过共享可用的系统资源(例如,时间、频率以及功率)来支持与多个用户进行通信的多址系统。这些多址系统的示例包括码分多址(CDMA)系统、时分多址 (TDMA)系统、频分多址(FDMA)系统、3GPP长期演进(LTE)系统以及正交频分多址(OFDMA)系统。
通常,服务提供者被分配给专门用于某些地理区域的频谱块。无论正在使用哪种多址技术,这些频率块通常由调节器来指派。在大多数情况下,这些块不是信道带宽的整数倍,因此存在频谱的未被利用的部分。随着无线设备使用的增长,对该频谱的需求和该频谱的价值也总体上高涨。然而,在一些情况下,无线通信系统可能不会利用所分配的频谱的一部分,这是因为该部分不够大,不能够适合标准的或正常的波形。例如,LTE标准的开发者认识到这个问题并且决定支持许多不同的系统带宽(例如,1.4、3、 5、10、15和20MHz)。这可以提供对该问题的一个部分解决方案。
灵活的带宽系统(在本文中还被称为可缩放的带宽系统)可以提供对带宽资源的更好的利用。然而,当一些灵活的带宽系统包括利用不同带宽的多个载波时,它们可能面临包括信令对齐的时序问题。
发明内容
提供了用于针对多载波系统的信令对齐的方法、系统和设备,所述多载波系统可以利用一个或多个灵活的带宽载波。例如,提供了可以帮助在多载波系统和/或可以利用多个不同的灵活的带宽载波的系统中保证诸如关于反馈消息的信令对齐的工具和技术,所述多载波系统可以利用一个或多个正常的带宽载波和一个或多个灵活的或可缩放的带宽载波。反馈消息可以包括确认(ACK)消息和/或否定确认(NACK)消息。
用于无线通信系统的灵活的带宽载波可以通过利用灵活的带宽波形来利用频谱的以下部分:所述部分可能不够大而不能够适合正常波形。利用灵活的带宽载波的灵活的带宽系统可以相对于正常的带宽系统、通过放大或缩小相对于所述正常的带宽系统的所述灵活的带宽系统的时间或码片速率来生成。一些实施例可以通过扩大或放大所述灵活的带宽系统的时间或码片速率来增加波形的带宽。
在可以利用这些灵活的带宽载波中的一个或多个载波的多载波系统中,在多个载波之间的反馈信令(例如ACK/NACK信令)的未对齐可能导致各种问题,所述各种问题包括对反馈信令的不完全接收,其可能随后要求重传。重传可能要求对其它多载波系统资源(诸如带宽)的使用、增加用于接收反馈信令或反馈信令的重传的功耗、或增加对时间资源的使用,诸如要求使用用于对反馈信令进行重传和接收的更多子帧等。可以通过调整携带针对第二小区的反馈消息的一个或多个子帧的时序以与携带针对所述第一小区的反馈消息的所述一个或多个子帧对齐(尤其是其中所述第一小区和/或所述第二小区包括至少一个灵活的带宽载波的情况)来解决这些问题。
一些实施例包括一种在利用一个或多个灵活的带宽载波的多载波系统中的信令对齐的方法。所述方法可以包括:识别携带针对第一小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧的时序;和/或调整携带针对第二小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧的时序以与携带针对所述第一小区的所述一个或多个反馈消息的所述一个或多个子帧对齐。至少所述第一小区或所述第二小区可以包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的至少一个。
在一些实施例中,所述一个或多个反馈消息包括至少ACK消息或 NACK消息。调整针对所述第二小区的所述一个或多个子帧的所述时序可以相对于独立载波小区减小针对所述第二小区的所述一个或多个反馈消息的延迟。调整针对所述第二小区的所述一个或多个子帧的所述时序可以包括当所述第二小区的带宽比所述第一小区的灵活的带宽大时,增加用于针对所述第一小区和所述第二小区二者的所述一个或多个反馈消息的资源的容量。调整针对所述第二小区的所述一个或多个子帧的所述时序可以包括当所述第二小区的灵活的带宽比所述第一小区的带宽小时,减少用于针对所述第一小区和所述第二小区二者的所述一个或多个反馈消息的资源的容量。
在所述方法的一些实施例中,所述第一小区包括正常的带宽载波,而所述第二小区包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的一个。在一些实施例中,所述第一小区可以包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的一个,而所述第二小区可以包括正常的带宽载波。在一些实施例中,所述第一小区包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的一个灵活的带宽载波,而所述第二小区包括所述一个或多个灵活的带宽载波中相比于所述第一小区不同的一个灵活的带宽载波。
所述第一小区可以包括等于1的带宽缩放因子,而所述第二小区可以包括等于2或在一些情况下等于4的带宽缩放因子。所述第一小区可以包括等于2或4的带宽缩放因子,而所述第二小区可以包括等于1的带宽缩放因子。
一些实施例包括一种用于在多个载波的情况下利用一个或多个灵活的带宽载波的信令对齐的系统。所述系统可以包括:用于识别携带针对第一小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧的时序的单元;和/或用于调整携带针对第二小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧的时序以与携带针对所述第一小区的所述一个或多个反馈消息的所述一个或多个子帧对齐的单元。至少所述第一小区或所述第二小区可以包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的至少一个。在一些实施例中,所述一个或多个反馈消息包括至少ACK消息或NACK消息。
所述调整针对所述第二小区的所述一个或多个子帧的所述时序的单元可以相对于独立载波小区减小针对所述第二小区的所述一个或多个反馈消息的延迟。所述调整针对所述第二小区的所述一个或多个子帧的所述时序的单元可以包括当所述第二小区的带宽比所述第一小区的灵活的带宽大时,增加用于针对所述第一小区和所述第二小区二者的所述一个或多个反馈消息的资源的容量。所述调整针对所述第二小区的所述一个或多个子帧的所述时序的单元可以包括当所述第二小区的灵活的带宽比所述第一小区的带宽小时,减少用于针对所述第一小区和所述第二小区二者的所述一个或多个反馈消息的资源的容量。
在所述系统的一些实施例中,所述第一小区包括正常的带宽载波,而所述第二小区包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的一个。在一些实施例中,所述第一小区可以包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的一个,而所述第二小区可以包括正常的带宽载波。在一些实施例中,所述第一小区包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的一个灵活的带宽载波,而所述第二小区包括所述一个或多个灵活的带宽载波中相比于所述第一小区不同的一个灵活的带宽载波。
所述第一小区可以包括等于1的带宽缩放因子,而所述第二小区可以包括等于2或在一些情况下等于4的带宽缩放因子。所述第一小区可以包括等于2或4的带宽缩放因子,而所述第二小区可以包括等于1的带宽缩放因子。
一些实施例包括一种用于无线通信系统中的信令对齐的计算机程序产品,所述计算机程序产品可以包括非暂时性计算机可读介质,所述非暂时性计算机可读介质可以包括:用于识别携带针对第一小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧的时序的代码;和/或用于调整携带针对第二小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧的时序以与携带针对所述第一小区的所述一个或多个反馈消息的所述一个或多个子帧对齐的代码。至少所述第一小区或所述第二小区可以包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的至少一个。在一些实施例中,所述一个或多个反馈消息包括至少ACK消息或NACK消息。
所述调整针对所述第二小区的所述一个或多个子帧的所述时序的代码可以相对于独立载波小区减小针对所述第二小区的所述一个或多个反馈消息的延迟。所述调整针对所述第二小区的所述一个或多个子帧的所述时序的代码可以包括当所述第二小区的带宽比所述第一小区的灵活的带宽大时,增加用于针对所述第一小区和所述第二小区二者的所述一个或多个反馈消息的资源的容量。所述调整针对所述第二小区的所述一个或多个子帧的所述时序的代码可以包括当所述第二小区的灵活的带宽比所述第一小区的带宽小时,减少用于针对所述第一小区和所述第二小区二者的所述一个或多个反馈消息的资源的容量。
在所述计算机程序产品的一些实施例中,所述第一小区包括正常的带宽载波,而所述第二小区包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的一个。在一些实施例中,所述第一小区可以包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的一个,而所述第二小区可以包括正常的带宽载波。在一些实施例中,所述第一小区包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的一个灵活的带宽载波,而所述第二小区包括所述一个或多个灵活的带宽载波中相比于所述第一小区不同的一个灵活的带宽载波。
所述第一小区可以包括等于1的带宽缩放因子,而所述第二小区可以包括等于2或在一些情况下等于4的带宽缩放因子。所述第一小区可以包括等于2或4的带宽缩放因子,而所述第二小区可以包括等于1的带宽缩放因子。
一些实施例包括一种被配置用于无线通信系统中的信令对齐的无线通信设备。所述设备可以包括至少一个处理器,所述至少一个处理器可以被配置成:识别携带针对第一小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧的时序;和/或调整携带针对第二小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧的时序以与携带针对所述第一小区的所述一个或多个反馈消息的所述一个或多个子帧对齐。至少所述第一小区或所述第二小区可以包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的至少一个。在一些实施例中,所述一个或多个反馈消息包括至少ACK消息或NACK消息。
调整针对所述第二小区的所述一个或多个子帧的所述时序可以相对于独立载波小区减小针对所述第二小区的所述一个或多个反馈消息的延迟。调整针对所述第二小区的所述一个或多个子帧的所述时序可以包括当所述第二小区的带宽比所述第一小区的灵活的带宽大时,增加用于针对所述第一小区和所述第二小区二者的所述一个或多个反馈消息的资源的容量。调整针对所述第二小区的所述一个或多个子帧的所述时序可以包括当所述第二小区的灵活的带宽比所述第一小区的带宽小时,减少用于针对所述第一小区和所述第二小区二者的所述一个或多个反馈消息的资源的容量。
在所述设备的一些实施例中,所述第一小区包括正常的带宽载波,而所述第二小区包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的一个。在一些实施例中,所述第一小区可以包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的一个,而所述第二小区可以包括正常的带宽载波。在一些实施例中,所述第一小区包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的一个灵活的带宽载波,而所述第二小区包括所述一个或多个灵活的带宽载波中相比于所述第一小区不同的一个灵活的带宽载波。
所述第一小区可以包括等于1的带宽缩放因子,而所述第二小区可以包括等于2或在一些情况下等于4的带宽缩放因子。所述第一小区可以包括等于2或4的带宽缩放因子,而所述第二小区可以包括等于1的带宽缩放因子。
上述已经相当广泛地概述了根据本公开内容的示例的特征和技术优点,以便可以更好地理解后面的详细描述。下文将描述额外的特征和优点。所公开的概念和具体示例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。这样的等同构造不脱离所附权利要求书的精神和范围。当结合所附附图来考虑时,根据以下的描述,将更好地理解被认为是本文所公开的概念的特性的特征(关于其组织和操作方法二者)连同相关联的优点。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,并且不作为对权利要求书的限制的限定。
附图说明
对本发明的性质和优势的进一步的理解可以参考以下附图来实现。在所附附图中,相似的部件或特征可以具有相同的参考标记。进一步地,相同类型的各种部件可以通过在参考标记后接在相似部件之间进行区分的破折号和第二标记来进行区分。如果在说明书中仅使用了第一参考标记,则描述内容可应用到具有相同的第一参考标记的相似部件中的任何一个而不考虑第二参考标记。
图1示出了根据各个实施例的无线通信系统的框图;
图2A示出了根据各个实施例的无线通信系统的示例,其中,灵活的带宽波形(也被称为可缩放的带宽波形)适合频谱不够宽而不能够适合正常波形的部分;
图2B示出了根据各个实施例的无线通信系统的示例,其中,灵活的带宽波形适合在频带边缘附近的频谱部分;
图3示出了根据各个实施例的无线通信系统的框图;
图4A示出了根据各个实施例的具有不同的缩放因子的两个信道的帧时序图;
图4B示出了根据各个实施例的具有不同的缩放因子的两个信道的帧时序图;
图4C示出了根据各个实施例的具有不同的缩放因子的两个信道的帧时序图;
图4D示出了根据各个实施例的具有不同的缩放因子的两个信道的帧时序图;
图4E示出了根据各个实施例的具有不同的缩放因子的两个信道的帧时序图;
图4F示出了根据各个实施例的具有不同的缩放因子的两个信道的帧时序图;
图5A示出了根据各个实施例的被配置成用于多载波系统中的信令对齐的设备的框图,所述多载波系统利用灵活的带宽载波;
图5B示出了根据各个实施例的被配置成用于多载波系统中的信令对齐的另一个设备的框图,所述多载波系统利用灵活的带宽载波;
图6示出了根据各个实施例被配置的通信系统的框图;
图7示出了根据各个实施例被配置的用户设备的框图;
图8示出了根据各个实施例的包括基站和用户设备的无线通信系统的框图;
图9A示出了根据各个实施例的多载波系统中的信令对齐的方法的流程图,所述多载波系统利用灵活的带宽载波;以及
图9B示出了根据各个实施例的多载波系统中的信令对齐的另一种方法的流程图,所述多载波系统利用灵活的带宽载波。
具体实施方式
提供了用于针对多载波系统的信令对齐的方法、系统和设备,所述多载波系统可以利用一个或多个灵活的带宽载波。例如,提供了可以帮助在多载波系统和/或可以利用多个不同的灵活的带宽载波的系统中保证诸如关于诸如ACK/NACK消息等反馈消息的信令对齐的工具和技术,所述多载波系统可以利用一个或多个正常的带宽载波和一个或多个灵活的带宽载波。
用于信令对齐的方法在多载波高速下行链路分组接入(HSDPA)网络中是格外有用的,所述多载波高速下行链路分组接入网络利用具有诸如3.84 Mcps(例如,N=1)的正常码片速率的主服务高速下行链路共享信道 (HS-DSCH小区)和可以利用时间扩大码片速率为3.84/2Mcps(例如, N=2)或3.84/4Mcps(例如,N=4)的辅服务HS-DSCH小区,或反之亦然。所提供的方法和系统可以提供(accommodate)的事实是:仅主服务 HS-DSCH小区可以经由主服务小区的高速专用物理控制信道(HS-DPCCH) 来在上行链路上为所有载波发送诸如ACK/NACK消息等反馈消息,以便确保合适的信令对齐。
用于无线通信系统的灵活的带宽可以利用频谱的部分,所述频谱的部分可能不够大而不能够适合利用灵活的带宽波形的正常波形。利用灵活的带宽载波的灵活的带宽系统可以相对于正常的带宽系统、通过放大或缩小相对于正常的带宽系统的灵活的带宽系统的时间或码片速率来生成。一些实施例可以通过扩大或放大灵活的带宽系统的时间或码片速率来增加波形的带宽。
在可以利用这些灵活的带宽载波中的一个或多个载波的多载波系统中,在多个载波之间的反馈信令(例如ACK/NACK信令)的未对齐可能导致各种问题,包括随后可能要求重传的、对反馈信令的不完全接收。重传随后可能要求对其它多载波系统资源(诸如带宽)的使用、增加用于接收反馈信令或反馈信令的重传的功耗、或增加对时间资源的使用(诸如要求使用用于对反馈信令进行重传和接收的更多子帧)等。可以通过调整携带针对第二小区的反馈消息的一个或多个子帧的时序以与携带针对第一小区的反馈消息的一个或多个子帧对齐(尤其是其中第一小区和/或第二小区包括至少一个灵活的带宽载波的情况)来解决这些问题。
用于在利用一个或多个灵活的带宽载波的多载波系统中的信令对齐的方法和系统可以包括识别携带针对第一小区的一个或多个反馈消息(诸如 ACK/NACK消息)的一个或多个子帧的时序。可以调整携带针对第二小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧的通信时序以与携带针对第一小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧对齐。当至少第一小区或第二小区包括至少一个灵活的带宽载波时,信令对齐可以是格外有用的。
调整针对第二小区的一个或多个子帧的时序可以相对于独立载波小区减小针对第二小区的一个或多个反馈消息的延迟。调整针对第二小区的一个或多个子帧的时序可以包括/要求当第二小区的带宽比第一小区的灵活的带宽大时,增加用于针对第一小区和第二小区二者的一个或多个反馈消息的资源(例如,传输时间延迟)的容量。在一些情况下,调整针对第二小区的一个或多个子帧的时序可以包括/要求当第二小区的灵活的带宽比第一小区的带宽小时,减少用于针对第一小区和第二小区二者的一个或多个反馈消息的资源(例如,传输时间延迟)的容量。
在一些实施例中,第一小区可以包括正常的带宽载波,而第二小区可以包括一个或多个灵活的带宽载波中的一个。在其它实施例中,第一小区可以包括灵活的带宽载波,而第二小区可以包括所述一个或多个灵活的带宽载波中相比于所述第一小区不同的一个灵活的带宽载波。在某些情况下,第一小区的灵活带宽比第二小区的灵活的带宽大。
当第一小区可以包括一个或多个灵活的带宽载波而第二小区可以包括正常的带宽载波时,也可以有利地实施用于信令对齐的方法。在一些情况下,第一小区可以包括一个或多个灵活的带宽载波,而第二小区可以包括所述一个或多个灵活的带宽载波中相比于所述第一小区不同的一个或多个灵活的带宽载波。第一小区的灵活的带宽可以比第二小区的灵活的带宽小。
在其它情况下,可以在其中第一小区包括等于1的带宽缩放因子而第二小区包括等于2或4的带宽缩放因子的情况下实施所描述的方法。在一些情况下,第一小区可以包括等于2或4的带宽缩放因子,而第二小区可以包括等于1的带宽缩放因子。
本文所描述的技术可以用于各种无线通信系统,诸如CDMA、TDMA、 FDMA、OFDMA、SCFDMA、对等系统以及其它系统。术语“系统”和“网络”经常被互换使用。CDMA系统可以实现诸如CDMA2000、通用陆地无线接入(UTRA)等无线技术。CDMA2000覆盖IS-2000、IS-95和IS-856 标准。IS-2000版本0和A通常被称作为CDMA20001X、1X等。IS-856 (TIA-856)通常被称为CDMA20001xEV-DO、高速分组数据(HRPD)等。 UTRA包括宽带CDMA(WCDMA)和CDMA的其它变形。TDMA系统可以实现诸如全球移动通信系统(GSM)等无线技术。OFDMA或OFDM系统可以实现诸如超移动宽带(UMB)、演进的UTRA(E-UTRA)、IEEE802.11 (Wi-Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、Flash-OFDM等无线技术。 UTRA和E-UTRA是通用移动通信系统(UMTS)的一部分。一些系统可以利用高速分组接入(HSPA)。3GPP长期演进(LTE)和LTE-Advanced(LTE-A)是使用E-UTRA的UMTS的新版本。在来自名为“第三代合作伙伴计划”(3GPP)的组织的文档中描述了UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、 LTE-A和GSM。在来自名为“第三代合作伙伴计划2”(3GPP2)的组织的文档中描述了CDMA2000和UMB。本文所描述的技术可以用于上文所提及的系统和无线技术以及其它系统和无线电技术。
因此,以下的描述提供了例子,并且不对权利要求书中阐述的范围、适用性或配置进行限制。可以在不脱离本公开内容的精神和范围的情况下对所论述的要素的功能和设置进行改变。各个实施例可以根据需要省略、代替或增加各种过程或部件。例如,所描述的方法可以以与所描述的次序不同的次序来执行,并且可以增加、省略或组合各种步骤。另外,可以将相对于某些实施例所描述的特征在其它实施例中进行组合。
首先参照图1,框图示出了根据各个实施例的无线通信系统100的示例。系统100包括基站105、用户设备115、基站控制器120以及核心网络 130(在一些实施例中,控制器120可以集成到核心网络130中;在一些实施例中,控制器120可以集成到基站105中)。系统100可以支持在多个载波(不同频率的波形信号)上的操作。多载波发射机可以在多个载波上同时发射经调制的信号。每个经调制的信号可以是码分多址(CDMA)信号、时分多址(TDMA)信号、频分多址(FDMA)信号、正交FDMA(OFDMA) 信号、单载波FDMA(SC-FDMA)信号等。每个经调制的信号可以在不同的载波上发送并且可以携带控制信息(例如,导频信号)、开销信息、数据等。系统100可以是能够有效地分配网络资源的多载波LTE网络。
用户设备115可以是任何类型的移动站、用户设备、接入终端、订户单元或用户设备。用户设备115可以包括蜂窝电话和无线通信设备,但是还可以包括个人数字助理(PDA)、智能电话、其它手持设备、上网本、笔记本电脑等。因此,术语用户设备应该在下文(包括权利要求书)中被广义地解释为包括任何类型的无线或移动通信设备。
贯穿本申请,一些用户设备可以被称为能够使用灵活带宽的用户设备、灵活带宽兼容的用户设备、和/或灵活带宽的用户设备。这可以通常意指用户设备是能够灵活的或灵活兼容的。通常,这些设备还可以关于一个或多个正常的无线接入技术(RAT)能够实现正常的功能。将术语“灵活的”作为意指能够实现灵活的或灵活兼容的来使用通常可以应用到系统100的其它方面,诸如用于控制器120和/或基站105、或无线接入网络。
基站105可以经由基站天线与用户设备115无线地通信。基站105可以被配置成经由多个载波在控制器120的控制下与用户设备115进行通信。基站105站点中的每一个站点可以提供针对相应的地理区域的通信覆盖。在一些实施例中,基站105可以被称为NodeB、eNodeB、家庭NodeB、和 /或家庭eNodeB。这里将针对每个基站105的覆盖区域识别为110-a、110-b、或110-c。可以将针对基站的覆盖区域划分成扇区(未示出,但是其仅构成覆盖区域的一部分)。系统100可以包括不同类型的基站105(例如,宏基站、微基站、毫微微基站、和/或微微基站)。
根据各个实施例,系统100的不同方面,诸如用户设备115、基站105、核心网络130、和/或控制器120,可以被配置成利用灵活的带宽和波形。例如,系统100示出了在用户设备115和基站105之间的传输125。传输125 可以包括从用户设备115到基站105的上行链路和/或反向链路传输,和/或从基站105到用户设备115的下行链路和/或前向链路传输。传输125可以包括灵活的/可缩放的和/或正常的波形。正常的波形还可以称为传统的和/ 或正常的波形。
根据各个实施例,系统100的不同方面,诸如用户设备115、基站105、核心网络130、和/或控制器120,可以被配置成利用灵活的带宽和波形。例如,系统100的不同的方面可以利用可能不够大而不能够适合正常波形的频谱部分。诸如用户设备115、基站105、核心网络130、和/或控制器120 的设备可以被配置成适应码片速率、扩展因子、和/或缩放因子以生成和/ 或利用灵活的带宽和/或波形。系统100的一些方面可以形成灵活的子系统 (诸如某个用户设备115和/或基站105),所述灵活的子系统可以相对于正常的子系统(其可以使用其它用户设备115和/或基站105来实现),通过扩大、或缩小相对于正常的子系统的时间的灵活的子系统的时间来生成。
在一些实施例中,系统100的不同方面,诸如用户设备115、基站105、核心网络130、和/或控制器120,可以被配置成识别携带针对第一小区的一个或多个反馈消息(例如ACK/NACK消息)的一个或多个子帧的时序。系统100的不同方面,诸如用户设备115、基站105、核心网络130、和/或控制器120,可以被配置成调整携带针对第二小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧的时序以与携带针对第一小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧对齐。至少第一小区或第二小区可以包括至少一个或多个灵活的带宽载波。
图2A示出了根据各个实施例的具有基站105-a和用户设备115-a的无线通信系统200-a的示例,其中灵活的带宽波形210-a适合不够宽而不能够适合正常的波形220-a的频谱部分。系统200-a可以是图1中的系统100的示例。在一些实施例中,灵活的带宽波形210-a可以与基站105-a和/或用户设备115-a可以发送的正常波形220-a重叠。在一些情况下,正常的波形 220-a可以与灵活的带宽波形210-a完全重叠。一些实施例也可以利用多个灵活的带宽波形210-a。在一些实施例中,另一个基站和/或用户设备(未示出)可以发送正常的波形220-a和/或灵活的带宽波形210-a。
图2B示出了根据各个实施例的具有基站105-b和用户设备115-b的无线通信系统200-b的示例,其中灵活的带宽波形210-b适合频带边缘附近的频谱部分(其可以是正常波形220-b可能不适合的保护频带)。系统200-b 可以是图1中的系统100的示例。根据各个实施例,用户设备115-a/115-b 和/或基站105-a/105-b可以被配置成动态地调整灵活的带宽波形 210-a/210-b的带宽。
在一些实施例中,系统200-a和/或200-b的不同方面,诸如用户设备 115-a和/或115-b和/或基站105-a和/或105-b,可以被配置成识别携带针对第一小区的一个或多个反馈消息(例如ACK/NACK消息)的一个或多个子帧的时序。系统200-a和/或200-b的不同方面,诸如用户设备115-a和/或 115-b和/或基站105-a和/或105-b,可以被配置成调整携带针对第二小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧的时序以与携带针对第一小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧对齐。至少第一小区或第二小区可以包括一个或多个灵活的或可缩放的带宽载波中的至少一个。
通常,当第一波形或载波带宽和第二波形或载波带宽重叠了至少1%、 2%、和/或5%时,它们可以部分地重叠。在一些实施例中,当重叠至少10%时,部分重叠可以发生。在一些实施例中,部分重叠可以小于99%、98%、和/或95%。在一些实施例中,重叠可以小于90%。在一些情况下,灵活的带宽波形或载波带宽可以完全地包含在另一个波形或载波带宽之内。由于这两个波形或载波带宽不完全重合,该重叠可以仍然反映部分重叠。通常,部分重叠可以意指的是两个或多个波形或载波带宽不完全重合(即,载波带宽不是相同的)。
一些实施例可以基于功率谱密度(PSD)来利用重叠的不同的定义。例如,在下面的针对第一载波的重叠公式中示出了基于PSD的重叠的一种定义:
在这个公式中,PSD1(f)是针对第一波形或载波带宽的PSD,而PSD2(f) 是针对第二波形或载波带宽的PSD。当两个波形或载波带宽重合时,那么重叠公式可以等于100%。当第一波形或载波带宽和第二波形或载波带宽至少部分地重叠时,那么重叠公式可以不等于100%。例如,在一些实施例中,重叠公式可以产生大于或等于1%、2%、5%、和/或10%的部分重叠。在一些实施例中,重叠公式可以产生小于或等于99%、98%、95%、和/或90%的部分重叠。可以注意的是,在第一波形或载波带宽是正常的波形或载波带宽而第二波形或载波带宽是包含在正常的带宽或载波带宽之内的灵活的带宽波形或载波带宽的情况下,则重叠公式可以表示与正常的带宽相比灵活带宽的比例。此外,重叠公式可以取决于该重叠公式是相对于哪个载波带宽的角度形成的。一些实施例可以利用重叠的其他限定。在一些情况下,可以按如下利用平方根操作来定义另一种重叠:
其它实施例可以利用可以说明多个重叠载波的其它重叠公式。
图3示出了根据各个实施例的具有基站105-c和用户设备115-c的无线通信系统300。系统300的不同的方面,诸如用户设备115-c和/或基站105-c,可以被配置成用于系统300中的信令对齐,所述系统300可以利用包括一个多或多个灵活的带宽载波的多个载波。
在用户设备115-c和基站105-a之间的传输305-a和/或305-b可以利用正常的带宽波形和/或灵活的带宽波形,所述灵活的带宽波形可以被生成以占用比正常的波形要少(或多)的带宽。例如,在频带边缘处,可能不存在足够的可用频谱来放置正常的波形。对于灵活的带宽波形,随着时间增长,波形占用的频率下降,从而使灵活的带宽波形适合频谱(该频谱可能不够宽而不能够适合正常的波形)成为可能。在一些实施例中,相对于正常的波形,可以利用缩放因子N来缩放灵活的带宽波形。缩放因子N可以取大量不同的值,所述值包括但不受限于诸如1、2、3、4、8等整数值。然而,N并非必须是整数。在一些情况下,传输305-a可以是关于主服务小区的,而传输305-b可以是关于辅服务小区的。
系统300的不同的方面,诸如用户设备115-c和/或基站105-c,可以被配置成识别携带针对第一小区(诸如主服务小区)的一个或多个反馈消息 (例如ACK/NACK消息)的一个或多个子帧的时序。用户设备115-c和/ 或基站105-c可以调整携带针对第二小区(其可以是辅服务小区)的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧的时序以与携带针对第一小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧对齐。至少第一小区或第二小区可以包括一个或多个灵活的或可缩放的带宽载波中的至少一个。
在一些实施例中,调整针对第二小区的一个或多个子帧的时序可以相对于独立载波小区减小针对第二小区的一个或多个反馈消息的延迟。在一些实施例中,调整针对第二小区的一个或多个子帧的时序可以包括/要求当第二小区的带宽比第一小区的灵活的带宽大时,增加用于针对第一小区和第二小区二者的一个或多个反馈消息的资源的容量。在一些实施例中,调整针对第二小区的一个或多个子帧的时序可以包括/要求当第二小区的灵活的或可缩放的带宽比第一小区的带宽小时,减少用于针对第一小区和第二小区二者的一个或多个反馈消息的资源的容量。
在一些实施例中,传输305-a可以包括正常的带宽载波,而传输305-b 可以包括一个或多个灵活的或可缩放的带宽载波中的一个。在一些实施例中,传输305-a可以包括灵活的带宽载波,而传输305-b可以包括所述一个或多个灵活的带宽载波中相比于所述第一小区不同的一个灵活的带宽载波。
在一些实施例中,传输305-a包括一个或多个灵活的带宽载波中的一个,而传输305-b包括正常的带宽载波。在一些实施例中,传输305-a包括一个或多个灵活的带宽载波中的一个灵活的带宽载波,而传输305-b包括所述一个或多个灵活的带宽载波中相比于所述第一小区不同的一个灵活的带宽载波。
在一些实施例中,传输305-a包括等于1的带宽缩放因子,而传输305-b 包括等于2或4的带宽缩放因子。在其它实施例中,传输305-a包括等于2 或4的带宽缩放因子,而传输305-b包括等于1的带宽缩放因子。
例如,系统300可以是多载波高速下行链路分组接入(HSDPA)网络的示例,所述多载波高速下行链路分组接入网络可以利用具有诸如3.84 Mcps(例如,N=1)的正常码片速率的主服务高速下行链路共享信道 (HS-DSCH小区)和可以利用时间扩大码片速率为3.84/2Mcps(例如, N=2)或3.84/4Mcps(例如,N=4)的辅服务HS-DSCH小区,或反之亦然。本文所描述的方法和系统可以提供的事实是:仅主服务HS-DSCH小区可以经由主服务小区的高速专用物理控制信道(HS-DPCCH)来在上行链路上为所有载波发送反馈消息,以便确保合适的信令对齐。
一些实施例可以利用额外的术语。可以利用新的单元D。单元D是扩大的。单元是无单位的并且具有值N。在灵活的系统中可以按照“扩大的时间”来谈论时间。例如,在正常的时间中的10毫秒时隙可以被表示为在灵活的时间中的10D毫秒(注意,即使在正常的时间中,这将仍然成立,因为在正常的时间中,N=1,D的值为1,所以10D毫秒=10毫秒)。在时间缩放中,可以用“扩大的秒”替代大多数“秒”。注意用赫兹表示的频率为1/s。
如以上所讨论的,灵活的带宽或可缩放的带宽波形可以是占用比正常的波形要少的带宽的波形。因此,在灵活的带宽系统中,与正常的带宽系统相比,可以在较长的持续时间期间发送相同数量的符号和比特。这可以导致时间拉伸,由此,时隙持续时间、帧持续时间等可以由缩放因子N来增加。缩放因子N可以表示正常的带宽与灵活的带宽(BW)的比例。因此,灵活的带宽系统中的数据速率可以等于(正常的速率×1/N),而延迟可以等于(正常的延迟×N)。通常,灵活的系统信道BW=正常的系统的信道 BW/N。延迟×BW可以保持不变。此外,在一些实施例中,灵活的带宽波形可以是占用比正常的波形要多的带宽的波形。缩放因子N还可以被称为带宽缩放因子。
贯穿本说明书,术语正常的系统、子系统、和/或波形可以用于指代涉及可以利用可以等于1(例如,N=1)的缩放因子或正常的或标准的码片速率的实施例的系统、子系统、和/或波形。这些正常的系统、子系统、和/ 或波形还可以被称为标准的和/或传统的系统、子系统、和/或波形。此外,灵活的系统、子系统、和/或波形可以用于指代涉及可以利用可以不等于1 (例如,N=2、4、8、1/2、1/4等)的缩放因子的实施例的系统、子系统、和/或波形。对于N>1,或如果码片速率减小,那么波形的带宽可以减小。一些实施例可以利用增加带宽的缩放因子或码片速率。例如,如果N<1,或如果码片速率增加,那么波形可以被扩展以覆盖比正常的波形大的带宽。一些实施例可以利用码片速率除数(divisor)(Dcr)来在一些实施例中改变码片速率。在一些情况下,灵活的系统、子系统、和/或波形还可以被称为可缩放的系统、子系统、和/或波形。在一些情况下,灵活的系统、子系统、和/或波形还可以被称为分数的系统、子系统、和/或波形。例如,分数的系统、子系统、或波形可以改变或可以不改变带宽。分数的系统、子系统、或波形可以是灵活的,这是因为其可以提供比正常的或标准的系统、子系统、或波形(例如,N=1的系统)更多的可能。此外,对术语“灵活的”的使用还可以用于意指能够实现灵活的带宽。
接下来转向图4A至图4F,帧时序图示出了根据各个实施例、包括利用一个或多个灵活的带宽载波的多载波系统中的信令对齐功能性的多个配置400、400-a、400-b、400-c、400-d以及400-e(共同地被称为配置400)。配置400可以是由各种无线实体实现的信令对齐的示例,包括以下中的全部或部分:图1、图2A、图2B以及图3中的基站105;图1、图2A、图 2B以及图3中的用户设备115;和/或图1中的控制器120/核心网络130。将总体上描述图4A至图4F之间的共同的方面,并且将随后单独地描述每个图的详情。
在一些实施例中,可以在利用高速下行链路分组接入(HSDPA)的无线通信系统中实现配置400。主服务小区405,诸如高速下行链路共享信道 (HS-DSCH),可以具有N=1的缩放因子。辅服务小区415(其也可以是 HS-DSCH小区)可以具有N=2或N=4的缩放因子。相反地,在一些实施例中,主服务小区405可以具有N=2或N=4的缩放因子,而辅服务小区415可以具有N=1的缩放因子。
在一些实施例中,主服务小区405可以包括多个信道,诸如主共同导频信道(P-CPICH)406、主共同控制物理信道(P-CCPCH)407、专用物理信道(DPCH)408、上行链路专用控制信道/专用物理数据信道 (UL-DPCCH/DPDCH)409、高速共享控制信道(HS-SCCH)411、高速物理下行链路共享信道(HS-PDSCH)412、和/或上行链路高速专用物理控制信道(HS-DPCCH1)413。HS-DPCCH1413可以携带反馈信息,包括诸如针对主服务小区405和/或辅服务小区415的ACK/NACK消息的反馈消息。在一些实施例中,HS-DPCCH1413可以携带针对HS-PDSCH412和/或针对与辅服务小区415相关联的HS-PDSCH418的反馈信息。可以经由子帧表示这些信道中的一些信道。例如,HS-SCCH411、HS-PDSCH412以及 HS-DPCCH1413可以各自发送#0至#4子帧等。如将在下面描述的,取决于配置,这些不同信道的时序关系可以变化。
在一些实施例中,辅服务小区415也可以包括多个信道,诸如P-CPICH 416、HS-SCCH417、和/或HS-PDSCH418。辅服务小区还可以包括可以用于携带针对辅服务小区415(诸如针对HS-PDSCH418)的HS-DPCCH2419。在一些实施例中,针对辅服务小区415的反馈消息可以被传送到主服务小区405进行传输,但是可能由于小区间的时间缩放差异而被延迟。在一些实施例中,可以在HS-DPCCH1413上发送针对HS-PDSCH418的反馈信息。可以经由子帧来表示这些信道中的一些信道。例如,HS-SCCH417、 HS-PDSCH418以及HS-DPCCH2419可以各自具有#0至#4子帧等。如将在下面描述的,取决于配置,这些不同信道的时序关系可以变化。
在一些实施例中,可以通过P-CCPCH407来发送不同的无线帧,例如,第一无线帧420(例如,SFN模2,等于0),以及第二无线帧425(例如, SFN,模2,等于1)。通过第n个DPCH408的帧可以相对于P-CCPCH407 和P-CPICH406的起始时间延迟τDPCH,n,之后开始发送。在 UL-DPCCH/DPDCH409上的帧可以在第n个DPCH408开始发送之后的时间T0430来开始。在一些实施例中,在HS-PDSCH412上的子帧可以在 HS-SCCH411上的子帧之后的时间435开始发送。
在一些实施例中,可以在HS-PDSCH412上的子帧之后的时间440发送在HS-DPCCH1413上的子帧。在一些情况下,可以相对于#1子帧的起始时间来测量这个延迟。
在一些实施例中,可以在HS-PDSCH417上的子帧之后的时间445发送在HS-DPCCH1418上的子帧。在一些情况下,可以相对于#0子帧的起始时间来测量这个延迟。
在一些实施例中,由于主服务小区405和辅服务小区415具有不同的缩放因子,因此在各个信道上的相应子帧的起始时间可能是未对齐的。例如,在主服务小区405的HS-PDSCH412上的子帧的起始时间可能相对于辅服务小区415的HS-DPCCH1418上的子帧的起始时间是偏移的。这可能造成辅服务小区415HS-DPCCH2418上的反馈消息传送相对于主服务小区 405HS-DPCCH1413上的反馈消息传送具有偏移量450的偏移。在一些实施例中,可以通过HS-DPCCH1413来发送通常将通过HS-DPCCH2419发送的反馈消息传送,这是因为辅服务小区415可能不具有HS-DPCCH。在图4A至4F中,紧挨着HS-DPCCH2419来绘制HS-DPCCH1413以更适当地显示时间偏移量450,所述时间偏移量450是主服务小区405和辅服务小区415中的至少一个的时间扩大的结果,其使得HS-PDSCH412的子帧#1 的起始与HS-DPCCH1413的子帧#0的起始之间的延迟时间440不同于 HS-PDSCH418的子帧#1的起始与HS-DPCCH2419的子帧#0的起始之间的延迟时间455。
具体地,图4A示出了配置400,其中对于主服务小区405,N=1,而对于辅服务小区415,N=2。对于主服务小区405,在第n个DPCH408的帧的起始时间之后的针对UL-DPCCH/DPDCH409上的帧的起始的起始延迟T0430可以等于1024个码片或266.67微秒。在HS-PDSCH412上的子帧可以在HS-SCCH411上的子帧之后的时间435(例如,2个时隙,其等同于1.33毫秒)开始发送。在一些实施例中,可以在HS-PDSCH412上的子帧之后发送HS-DPCCH413上的子帧。在一些情况下,可以相对于子帧 #1的起始时间来测量这个延迟440,并且该延迟440可以在7.5个时隙加上 0至255个码片的范围内,或者对于N=1,在5.0毫秒加上0至66.4微秒的范围内。可以在HS-SCCH417上的子帧之后发送HS-PDSCH418上的子帧。在一些情况下,可以相对于子帧#0的起始时间来测量这个延迟445,并且该延迟445可以等于2个扩大的时隙,或者对于N=2的小区,为2.67毫秒。
在一些实施例中,针对辅服务小区415的时间455可以是7.5个扩大的时隙加上(0至255个)扩大的码片,或者10.0毫秒加上(0至132.8)微秒。因为这不同于针对主服务小区的在HS-PDSCH412的子帧#1的起始与 HS-DPCCH1413的子帧0的起始之间的相应时间440,所以可能存在在 HS-DPCCH1413和潜在的HS-DPCCH2419之间的延迟450。例如,延迟450 可以等于0.5个时隙或0.33毫秒。通过识别和考虑在主服务小区405和辅服务小区415之间的这个偏移,以及基于该偏移450来调整针对辅服务小区415的起始时间,可以对齐主服务小区405和辅服务小区415的反馈信令。例如,在一些情况下,这可以包括在否则将出现该情况的0.33毫秒之前,开始针对辅服务小区415的反馈的传输,即消除在主服务小区405和辅服务小区415之间的延迟450。
在一些实施例中,例如如果在HS-DPCCH1413上配置4个ACK/NACK, 那么具有一个N=1的HS-DPCCH1413的辅服务N=2的HS-DSCH小区415 的最大数量为3。
接下来转向图4B,时序图示出了配置400-a,其中对于主服务小区 405-a,N=1,而对于辅服务小区415-a,N=2。对于主服务小区405-a,在第n个DPCH408的帧的起始时间之后的针对UL-DPCCH/DPDCH409上的帧的起始的起始延迟T0430-a可以等于1024个码片或266.67微秒。在 HS-PDSCH412上的子帧可以在HS-SCCH411上的子帧之后的时间435-a (例如,2个时隙,其可以等同于1.33毫秒)开始发送。在一些实施例中,可以在HS-PDSCH412上的子帧之后发送HS-DPCCH413上的子帧。在一些情况下,可以相对于子帧#1的起始时间来测量这个延迟440,并且该延迟440可以在7.5个时隙加上0至255个码片的范围内,或者对于N=1,在 5毫秒加上0至66.4微秒的范围内。可以在HS-SCCH418上的子帧之后发送HS-PDSCH417上的子帧。在一些情况下,可以相对于子帧0的起始时间来测量这个延迟445-a,并且该延迟445-a可以等于2个扩大的时隙,或者对于N=2的小区,为5.33毫秒。
在一些实施例中,针对辅服务小区415-a的时间455-a可以是7.5个扩大的时隙加上(0至255个)扩大的码片,或者20.0毫秒加上(0至265.6) 微秒。因为这不同于针对主服务小区405-a的在HS-PDSCH412的子帧1 的起始与HS-DPCCH1413的子帧0的起始之间的相应时间440-a,所以可能存在在HS-DPCCH1413和潜在的HS-DPCCH2419之间的延迟450-a。例如,延迟450-a可以等于1.5个时隙或1.0毫秒。通过考虑在主服务小区405-a 和辅服务小区415-a之间的这个偏移,以及基于该偏移450-a来调整针对辅服务小区415-a的起始时间,可以对齐主服务小区405-a和辅服务小区415-a 的反馈信令。例如,在一些情况下,这可以包括在否则将发生该情况的1.0 毫秒之前,开始针对辅服务小区415-a的反馈的传输,即消除在主服务小区 405和辅服务小区415之间的延迟450。
在一些实施例中,例如如果在HS-DPCCH1413上配置4个ACK/NACK, 那么具有一个N=1的HS-DPCCH1413的辅服务N=4的HS-DSCH小区415-a 的最大数量为3。
接下来转向图4C,时序图示出了配置400-b,其中对于主服务小区 405-b,N=2,而对于辅服务小区415-b,N=1。对于主服务小区405-b,在第n个DPCH408的帧的起始时间之后的针对UL-DPCCH/DPDCH409上的帧的起始的起始延迟T0430-b可以等于1024个扩大的码片或533.33微秒。在HS-PDSCH412上的子帧可以在HS-SCCH411上的子帧之后的时间 435-b(例如,2个扩大的时隙,其可以等同于2.67毫秒)开始发送。在一些实施例中,可以在HS-PDSCH412上的子帧之后发送HS-DPCCH413上的子帧。在一些情况下,可以相对于子帧1的起始时间来测量这个延迟 440-b,并且该延迟440-b可以在7.5个扩大的时隙加上(0至255个)扩大的码片的范围内,或者在10.0毫秒加上(0至132.8)微秒的范围内。可以在HS-SCCH417上的子帧之后发送HS-PDSCH418上的子帧。在一些情况下,可以相对于子帧0的起始时间来测量这个延迟445-b,并且该延迟445-b 可以等于2个时隙,或者对于N=1的小区,为1.33毫秒。
在一些实施例中,针对辅服务小区415-b的时间455-b可以是7.5个时隙加上(0至255个)码片,或者5.0毫秒加上(0至66.4)微秒,所述时间455-b可以表示在针对HS-PDSCH418上的子帧0的传输时间的结束和可以携带反馈信息的潜在的HS-DPCCH2419上的子帧0的起始之间的时间。因为这不同于针对主服务小区405-b的在HS-PDSCH412的子帧1的起始与HS-DPCCH1413的子帧0的起始之间的相应时间440-b,所以可能存在在HS-DPCCH1413和潜在的HS-DPCCH2419之间的未对齐。例如,在时间455-b的结束和HS-DPCCH2419上的子帧0的起始之间可能存在时间451。所述时间451可以等于0.5个时隙或0.33毫秒。在一些情况下,时间452可以是451,其等于6个时隙,或者4.0毫秒,所述时间452可以表示如果辅服务小区415-b具有诸如HS-DPCCH2419的HS-DPCCH,发送针对该辅服务小区415-b的子帧0和1的ACK/NACK所需要的时间。在一些情况下,时间452可以说明在HS-DPCCH1413的子帧和潜在的HS-DPCCH2 419的两个子帧之间的延迟453,所述延迟453可以等于0.5个时隙,或者 0.33毫秒。
在一些情况下,通过考虑主服务小区405-b和辅服务小区415-b的未对齐,以及基于该延迟453来调整针对辅服务小区415-b的起始时间,可以对齐主服务小区405-a和辅服务小区415-a的反馈信令。例如,在识别主服务小区405-b和辅服务小区415-b之间的时序关系之后,可以在HS-PDSCH418 的子帧0的传输之后8个时隙或5.33毫秒,或在HS-PDSCH418的子帧0 的传输之后7.5个时隙(5.0毫秒)来发送在HS-DPCCH1413上的携带针对 HS-PDSCH418的子帧0的反馈消息的子帧0。如果辅服务小区415-b具有实际的HS-DPCCH,所述实际的HS-DPCCH可以是HS-DPCCH2419。在一些情况下,当例如ACK/NACK消息等反馈消息被分组成每捆两个消息时,这可以导致对于第一子帧(0),增加了针对辅服务小区415-b的3.5个时隙或2.33毫秒的反馈延迟,以及对于第二子帧(1),增加了针对辅服务小区415-b的0.5个时隙或0.33毫秒的延迟。
在一些实施例中,例如如果在HS-DPCCH1413上配置3或4个 ACK/NACK,那么具有一个N=2的HS-DPCCH1413的辅服务N=1的 HS-DSCH小区415-b的最大数量为1。
接下来转向图4D,时序图示出了配置400-c,其中对于主服务小区 405-c,N=4,而对于辅服务小区415-c,N=1。对于主服务小区405-c,在第n个DPCH408的帧的起始时间之后的针对UL-DPCCH/DPDCH409上的帧的起始的起始延迟T0430-c可以等于1024个扩大的码片或1066.67微秒。在HS-PDSCH412上的子帧可以在HS-SCCH411上的子帧之后的时间 435-c(例如,2个扩大的时隙,其可以等同于2.67毫秒)开始发送。在一些实施例中,可以在HS-PDSCH412上的子帧之后发送HS-DPCCH413上的子帧。在一些情况下,可以相对于子帧1的起始时间来测量这个延迟 440-c,并且该延迟440-c可以在7.5个扩大的时隙加上(0至255个)扩大的码片的范围内,或者在20.0毫秒加上(0至265.6)微秒的范围内。可以在HS-SCCH417上的子帧之后发送HS-PDSCH418上的子帧。在一些情况下,可以相对于子帧0的起始时间来测量这个延迟445-c,并且该延迟445-c 可以等于2个时隙,或者对于N=1的小区,为1.33毫秒。
在一些实施例中,针对辅服务小区415-c的时间455-c可以是7.5个时隙加上(0至255个)码片,或者5.0毫秒加上(0至66.4)微秒,所述时间455-b可以表示在针对HS-PDSCH418上的子帧0的传输时间的结束和可以携带反馈信息的潜在的HS-DPCCH2419上的子帧0的起始之间的时间。因为这不同于针对主服务小区405-c的在HS-PDSCH412的子帧1的起始与HS-DPCCH1413的子帧0的起始之间的相应时间440-c,所以可能存在在HS-DPCCH1413和潜在的HS-DPCCH2419之间的未对齐。例如,在时间455-c的结束和HS-DPCCH2419上的子帧0的起始之间可能存在时间 451-a。所述时间451-a可以等于1.5个时隙或1.0毫秒。在一些情况下,时间452-a可以等于12个时隙,或者8.0毫秒,所述时间452-a可以表示如果辅服务小区415-c具有诸如HS-DPCCH2419的HS-DPCCH,那么发送针对该辅服务小区415-c的子帧0、1、2以及3的ACK/NACK所需要的时间。在一些情况下,时间452-a可以说明在HS-DPCCH1413的子帧和潜在的 HS-DPCCH2419的四个子帧之间的延迟453-a,所述延迟453-a可以等于1.5 个时隙,或者1.0毫秒。
在一些情况下,通过考虑主服务小区405-c和辅服务小区415-c的未对齐,以及基于延迟453-a来调整针对辅服务小区415-c的起始时间,可以对齐主服务小区405-c和辅服务小区415-c的反馈信令。例如,在识别主服务小区405-c和辅服务小区415-c之间的时序关系之后,可以在HS-PDSCH418 的子帧0的传输之后9个时隙或6.0毫秒,或在HS-PDSCH418的子帧0 的传输之后7.5个时隙(5.0毫秒)(如果辅服务小区415-b具有实际的 HS-DPCCH,所述实际的HS-DPCCH可以是HS-DPCCH2419)发送在 HS-DPCCH1413上的携带针对HS-PDSCH418的子帧0的反馈消息的子帧 0。在一些情况下,当例如ACK/NACK消息等反馈消息被分组成每捆4个消息时,这可以导致对于第一子帧(0),增加了针对辅服务小区415-c的 10.5个时隙或7.0毫秒的反馈延迟;对于第二子帧(1),增加了针对辅服务小区415-c的7.5个时隙或5.0毫秒的延迟;对于第三子帧(2),增加了针对辅服务小区415-c的4.5个时隙或3.0毫秒的延迟;和/或对于第四子帧(3),增加了针对辅服务小区415-c的1.5个时隙或1.0毫秒的延迟。
在一些实施例中,例如如果在HS-DPCCH2419上配置4个ACK/NACK,那么具有两个N=4的HS-DPCCH1413的辅服务N=1的HS-DSCH小区415-c 的最大数量为2。
接下来转向图4E,时序图示出了配置400-d,所述配置400-d可以与配置400-b类似,所述配置400-d没有针对HS-PDCCH的时间提前量,其中对于主服务小区405-d,N=2,而对于辅服务小区415-d,N=1。对于主服务小区405-d,在第n个DPCH408的帧的起始时间之后的针对 UL-DPCCH/DPDCH409上的帧的起始的起始延迟T0430-d可以等于1024 个扩大的码片或533.33微秒。在HS-PDSCH412上的子帧可以在HS-SCCH 411上的子帧之后的时间435-d(例如,2个扩大的时隙,其可以等同于2.67 毫秒)开始发送。在一些实施例中,可以在HS-PDSCH412上的子帧之后发送HS-DPCCH413上的子帧。在一些情况下,可以相对于子帧1的起始时间来测量这个延迟440-d,并且该延迟440-b可以在7.5个扩大的时隙加上(0至255个)扩大的码片的范围内,或者在10.0毫秒加上(0至132.8) 微秒的范围内。可以在HS-SCCH418上的子帧之后发送HS-PDSCH417上的子帧。在一些情况下,可以相对于子帧0的起始时间来测量这个延迟 445-d,并且该延迟445-d可以等于2个时隙,或者对于N=1的小区,为1.33毫秒。
在一些实施例中,针对辅服务小区415-d的时间455-d可以是7.5个时隙加上(0至255个)码片,或者5.0毫秒加上(0至66.4)微秒,所述时间455-b可以表示在针对HS-PDSCH418上的子帧0的传输时间的结束和可以携带反馈信息的潜在的HS-DPCCH2419上的子帧0的起始之间的时间。因为这不同于针对主服务小区405-d的在HS-PDSCH412的子帧1的起始与HS-DPCCH1413的子帧0的起始之间的相应时间440-d,所以可能存在在HS-DPCCH1413和潜在的HS-DPCCH2419之间的未对齐。例如,时间452-b可以表示如果辅服务小区415-d具有可以由HS-DPCCH2419来表示的HS-DPCCH,发送针对该辅服务小区415-d的子帧0和1的 ACK/NACK所需要的时间。时间452-b可以等于6个时隙或4.0毫秒。因为辅服务小区415-d不具有HS-DPCCH并且反过来使用HS-DPCCH1413 用于反馈信令,所以在反馈信令中存在额外的延迟453-b,所述额外的延迟 453-b可以等于12.5个时隙或8.33毫秒。
在一些情况下,通过考虑主服务小区405-d和辅服务小区415-d的未对齐,以及基于延迟453-b来调整针对辅服务小区415-d的起始时间,可以对齐主服务小区405-d和辅服务小区415-d的反馈信令。例如,在识别主服务小区405-d和辅服务小区415-d之间的时序关系之后,可以在HS-PDSCH 418的子帧0的传输之后20个时隙或13.33毫秒,或在HS-PDSCH418的子帧0的传输之后7.5个时隙(5.0毫秒)(如果辅服务小区415-d具有实际的HS-DPCCH,所述实际的HS-DPCCH可以是HS-DPCCH2419)发送在 HS-DPCCH1413上的携带针对HS-PDSCH418的子帧0的反馈消息的子帧 0。在一些情况下,当例如ACK/NACK消息等反馈消息被分组成每捆两个消息时,这可以导致对于第一子帧(0),增加了针对辅服务小区415-d的 15.5个时隙或10.33毫秒的反馈延迟,和/或对于第二子帧(1),增加了针对辅服务小区415-d的12.5个时隙或8.33毫秒的延迟。
接下来转向图4F,时序图示出了配置400-e,所述配置400-e可以与配置400-c类似,所述配置400-e没有针对HS-PDCCH的时间提前量,其中对于主服务小区405-e,N=4,而对于辅服务小区415-e,N=1。对于主服务小区405-e,在第n个DPCH408的帧的起始时间之后的针对 UL-DPCCH/DPDCH409上的帧的起始的起始延迟T0430-e可以等于1024 个扩大的码片或1066.67微秒。在HS-PDSCH412上的子帧可以在HS-SCCH 411上的子帧之后的时间435-e(例如,2个扩大的时隙,其可以等同于5.33 毫秒)开始发送。在一些实施例中,可以在HS-PDSCH412上的子帧之后发送HS-DPCCH413上的子帧。在一些情况下,可以相对于子帧1的起始时间来测量这个延迟440-e,并且该延迟440-e可以在7.5个扩大的时隙加上(0至255个)扩大的码片的范围内,或者在20.0毫秒加上(0至265.6) 微秒的范围内。可以在HS-SCCH417上的子帧之后发送HS-PDSCH418上的子帧。在一些情况下,可以相对于子帧0的起始时间来测量这个延迟 445-e,并且该延迟445-e可以等于2个时隙,或者对于N=1的小区,为1.33毫秒。
在一些实施例中,针对辅服务小区415-e的时间455-e可以是7.5个时隙加上(0至255个)码片,或者5.0毫秒加上(0至66.4)微秒,所述时间455-e可以表示在针对HS-PDSCH418上的子帧0的传输时间的结束和可以携带反馈信息的潜在的HS-DPCCH2419上的子帧0的起始之间的时间。因为这不同于针对主服务小区405-e的在HS-PDSCH412的子帧1的起始与HS-DPCCH1413的子帧0的起始之间的相应时间440-e,所以可能存在在HS-DPCCH1413和潜在的HS-DPCCH2419之间的未对齐。例如,时间452-c可以表示如果辅服务小区415-e具有可以由HS-DPCCH2419来表示的HS-DPCCH,发送针对该辅服务小区415-e的子帧0、1、2和3的ACK/NACK所需要的时间。时间452-c可以等于12个时隙或8.0毫秒。因为辅服务小区415-e可能不具有HS-DPCCH并且反过来可以使用 HS-DPCCH1413用于反馈信令,所以在反馈信令中可能存在额外的延迟 453-c,所述额外的延迟453-b可以等于37.5个时隙或25.0毫秒。
在一些情况下,通过考虑主服务小区405-e和辅服务小区415-e的未对齐,以及基于延迟453-c来调整针对辅服务小区415-e的起始时间,可以对齐主服务小区405-e和辅服务小区415-e的反馈信令。例如,在识别主服务小区405-e和辅服务小区415-e之间的时序关系之后,可以在HS-PDSCH 418的子帧0的传输之后37.5个时隙或25.0毫秒,或在HS-PDSCH418的子帧0的传输之后7.5个时隙(5.0毫秒)(如果辅服务小区415-e具有实际的HS-DPCCH,所述实际的HS-DPCCH可以是HS-DPCCH2419)发送在 HS-DPCCH1413上的携带针对HS-PDSCH418的子帧0的反馈消息的子帧 0。在一些情况下,当例如ACK/NACK消息等反馈消息被分组成每捆4个消息时,这可以导致对于第一子帧(0),增加了针对辅服务小区415-e的 39个时隙或26.0毫秒的反馈延迟;对于第二子帧(1),增加了针对辅服务小区415-e的24个时隙或5.0毫秒的延迟;对于第三子帧(2),增加了针对辅服务小区415-e的33个时隙或22.0毫秒的延迟;和/或对于第二子帧 (3),增加了针对辅服务小区415-e的30个时隙或20.0毫秒的延迟。
接下来转向图5A,框图示出了根据各个实施例的包括在利用一个或多个灵活的带宽载波的多载波系统中的信令对齐功能的设备500。该设备 500可以是以下的方面的示例:图1、图2A、图2B、和/或图3中的基站 105,和/或图1、图2A、图2B、和/或图3中的用户设备115,和/或图1中的控制器120/核心网络130;和或图4A、图4B、图4C、图4D、图4E、和/或图4F中的系统400、系统400-a、系统400-b、系统400-c、系统400-d、系统400-e的方面。设备500可以包括接收机模块505、信号时序对齐模块 510、以及发射机模块515。这些部件中的每一个可以彼此间进行通信。
可以使用适合在硬件中执行可使用的功能中的一些功能或全部功能的一个或多个专用集成电路(ASIC)来单独地或共同地实现设备500的这些部件。可替代地,可以在一个或多个集成电路上由一个或多个其它处理单元(或核)来执行所述功能。在其它实施例中,可以使用可以以本领域已知的任何方式编程的其它类型的集成电路(例如,结构/平台ASIC、现场可编程门阵列(FPGA)、以及其它半定制IC)。还可以利用体现在存储器中的、被格式化以由一个或多个通用或专用处理器执行的指令来整体或部分地实现每个单元的功能。
接收机模块505可以接收信息,所述信息诸如关于设备500已经接收的分组、数据、和/或信令信息。所接收的信息可以由设备500用于不同的目的。发射机模块515可以发射信息,所述信息诸如关于设备500已经处理的分组、数据、和/或信令信息。如以下描述的,所发射的信息可以由各种网络实体用于不同的目的。
信号时序对齐模块510可以被配置成识别携带针对第一小区的一个或多个反馈消息(诸如ACK/NACK消息)的一个或多个子帧的时序。信号时序对齐模块510还可以被配置成调整携带针对第二小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧的时序以与携带针对第一小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧对齐。至少第一小区或第二小区可以包括至少一个或多个灵活的带宽载波。
在一些实施例中,利用信号时序对齐模块510来调整针对第二小区的一个或多个子帧的时序相对于独立载波小区减小了针对第二小区的一个或多个反馈消息(例如ACK/NACK消息)的延迟。在一些实施例中,利用信号时序对齐模块510来调整针对第二小区的一个或多个子帧的时序包括和/或可以要求当第二小区的带宽比第一小区的灵活的带宽大时,增加用于针对第一小区和第二小区二者的一个或多个反馈消息的资源的容量。在一些实施例中,利用信号时序对齐模块510来调整针对第二小区的一个或多个子帧的时序可以包括和/或可以要求当第二小区的灵活的或可缩放的带宽比第一小区的带宽小时,减少用于针对第一小区和第二小区二者的一个或多个反馈消息的资源的容量。
在一些实施例中,第一小区包括正常的带宽载波,而第二小区可以包括一个或多个灵活的带宽载波。在一些实施例中,第一小区可以包括灵活的带宽载波,而第二小区可以包括与第一小区相比不同的一个或多个灵活的带宽载波。在一些情况下,第一小区的灵活的带宽比第二小区的灵活的带宽大。
在一些实施例中,第一小区包括一个或多个灵活的带宽载波,而第二小区包括正常的带宽载波。在一些实施例中,第一小区包括一个或多个灵活的带宽载波,而第二小区包括于第一小区相比不同的一个或多个灵活的带宽载波。在一些情况下,第一小区的灵活的带宽比第二小区的灵活的带宽小。
在一些实施例中,第一小区包括等于1的带宽缩放因子,而第二小区包括等于2或4的带宽缩放因子。在其它实施例中,第一小区包括等于2 或4的带宽缩放因子,而第二小区包括等于1的带宽缩放因子。
接下来转向图5B,框图示出了根据各个实施例的包括在利用一个或多个灵活的带宽载波的多载波系统中的信令对齐功能的设备500-a。该设备 500-a可以是以下的方面的示例:图1、图2A、图2B、和/或图3中的基站 105,和/或图1、图2A、图2B、和/或图3中的用户设备115,和/或图1中的控制器120/核心网络130;和或图4A、图4B、图4C、图4D、图4E、和/或图4F中的系统400、系统400-a、系统400-b、系统400-c、系统400-d、系统400-e的方面。设备500-a可以包括接收机模块505、第一小区时序识别模块511、第二小区时序调整模块512、以及发射机模块515。这些部件中的每一个可以彼此间进行通信。在一些实施例中,信号时序对齐模块 510-a可以包括第一小区时序识别模块511和第二小区时序调整模块512,所述信号时序对齐模块510-a可以结合图5A中的信号时序对齐模块510的一些或所有方面。如上面参照图5A描述的,设备500-a可以包括设备500 的一些或所有方面,或者可以实现设备500的功能性中的一些或所有功能性。
可以使用适合在硬件中执行可使用的功能中的一些功能或全部功能的一个或多个专用集成电路(ASIC)来单独地或共同地实现设备500-a的这些部件。可替代地,可以在一个或多个集成电路上由一个或多个其它处理单元(或核)来执行所述功能。在其它实施例中,可以使用可以以本领域已知的任何方式编程的其它类型的集成电路(例如,结构/平台ASIC、现场可编程门阵列(FPGA)、以及其它半定制IC)。还可以利用体现在存储器中的、被格式化以由一个或多个通用或专用处理器执行的指令来整体或部分地实现每个单元的功能。
接收机模块505可以接收信息,所述信息诸如关于设备500-a已经接收的分组、数据、和/或信令信息。所接收的信息可以由设备500-a用于不同的目的。发射机模块515可以发射信息,诸如关于设备50-a已经处理的分组、数据、和/或信令信息。如本文描述的,所发射的信息可以由各种网络实体用于不同的目的。
第一小区时序识别模块511可以被配置成识别携带针对第一小区的一个或多个反馈消息(诸如ACK/NACK消息)的一个或多个子帧的时序。第二小区时序调整模块512可以被配置成调整携带针对第二小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧的时序以与携带针对第一小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧对齐。至少第一小区或第二小区可以包括至少一个或多个灵活的或可缩放的带宽载波。
在一些实施例中,利用第二小区时序调整模块512来调整针对第二小区的一个或多个子帧的时序相对于独立载波小区减小了针对第二小区的例如ACK/NACK消息等一个或多个反馈消息的延迟。在一些实施例中,利用第二小区时序调整模块512来调整针对第二小区的一个或多个子帧的时序包括和/或可以要求当第二小区的带宽比第一小区的灵活的带宽大时,增加用于针对第一小区和第二小区二者的一个或多个反馈消息的资源的容量。在一些实施例中,利用第二小区时序调整模块512来调整针对第二小区的一个或多个子帧的时序可以包括和/或可以要求当第二小区的灵活的或可缩放的带宽比第一小区的带宽小时,减少用于针对第一小区和第二小区二者的一个或多个反馈消息的资源的容量。
在一些实施例中,第一小区包括正常的带宽载波,而第二小区可以包括一个或多个灵活的或可缩放的带宽载波。在一些实施例中,第一小区可以包括灵活的带宽载波,而第二小区可以包括与第一小区相比不同的一个或多个灵活的带宽载波。在一些情况下,第一小区的灵活带宽比第二小区的灵活的带宽大。
在一些实施例中,第一小区包括一个或多个灵活的带宽载波,而第二小区包括正常的带宽载波。在一些实施例中,第一小区包括一个或多个灵活的带宽载波,而第二小区包括与第一小区相比不同的一个或多个灵活的带宽载波。在一些情况下,第一小区的灵活带宽比第二小区的灵活的带宽小。
在一些实施例中,第一小区包括等于1的带宽缩放因子,而所述第二小区包括等于2或4的带宽缩放因子。在其它实施例中,第一小区包括等于2或4的带宽缩放因子,而第二小区包括等于1的带宽缩放因子。
图6示出了根据各个实施例的通信系统600的框图,所述通信系统 600可以被配置用于在利用一个或多个灵活的带宽载波的多载波系统中的信令对齐。该系统600可以包括在图1中描绘的系统100、图2A和图2B 中的系统200-a和系统200-b、图3中的系统300、和/或图4A、图4B、图 4C、图4D、图4E、和/或图4F中的系统400、系统400-a、系统400-b、系统400-c、系统400-d、系统400-e、和/或图5A和/或图5B中的设备500和设备500-a的方面。在一些情况下,基站105-d可以包括控制器120-a和/ 或核心网络130-a的方面。基站105-d可以包括天线645、收发机模块650、存储器670、以及处理器模块665,它们各自可以直接地或间接地与彼此进行通信(例如,通过一个或多个总线)。收发机模块650可以被配置成经由天线645与用户设备115-d进行双向地通信,所述用户设备115-d可以是多模式用户设备。收发机模块650(和/或基站105-d的其它部件)还可以被配置成与一个或多个网络进行双向地通信。在一些情况下,基站105-d可以通过网络通信模块675来与网络130-a进行通信。基站105-d可以是eNodeB 基站、家庭eNodeB基站、NodeB基站、无线网络控制器(RNC)、和/或家庭NodeB基站的示例。
基站105-d还可以与其它基站105进行通信,所述其它基站105诸如基站105-e和基站105-f。基站105中的每一个可以使用不同的无线通信技术(诸如不同的无线电接入技术)来与用户设备115-d进行通信。在一些情况下,基站105-d可以利用基站通信模块631来与诸如105-e和/或105-f的其它基站进行通信。在一些实施例中,基站通信模块631可以提供在LTE 无线通信技术内的X2接口以在基站105中的一些基站之间提供通信。在一些实施例中,基站105-d可以通过控制器120-a和/或网络130-a来与其它基站进行通信。
存储器670可以包括随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。存储器670还可以存储计算机可读、计算机可执行的软件代码671,所述软件代码671包含被配置成当被执行时使得处理器模块665执行本文描述的各种功能(例如,通话处理、数据库管理、消息路由等)的指令。可替代地,软件671可能不是可由处理器模块665直接执行的,而是被配置成使得计算机(例如,当被编译和被执行时)执行本文描述的功能。
处理器模块665可以包括智能硬件设备,例如,中央处理单元(CPU) (诸如那些由公司或所制造的)、微控制器、专用集成电路 (ASIC)等。处理器模块665可以包括语音编码器(未示出),所述语音编码器被配置成经由麦克风接收语音、将语音转换成表示所接收的语音的分组(例如,20毫秒长度)、提供语音分组、和/或提供对用户是否在说话的指示。
收发机模块650可以包括调制解调器,所述调制解调器被配置成调制分组和向天线645提供所调制的分组进行传输,以及对从天线645接收的分组进行解调。虽然基站105-d的一些示例可以包括单个天线645,但是基站105-d偏向于包括用于可以支持载波聚合的多个链路的多个天线645。例如,一个或多个链路可以用于支持与用户设备115-d进行宏通信。
根据图6的架构,基站105-d还可以包括通信管理模块630。通过举例的方式,通信管理模块630可以是基站105-d的部件,其经由总线与基站 105-d的其它部件中的一些或所有部件进行通信。可替代地,可以将通信管理模块630的功能实现为收发机模块650的部件、计算机程序产品、和/或处理器模块665的一个或多个控制器元件。
基站105-d的部件可以被配置成实现上面关于图5A中的设备500和 /或图5B中的设备500-a和/或图4A、图4B、图4C、图4D、图4E、和/或图4F中的系统400、系统400-a、系统400-b、系统400-c、系统400-d、系统400-e的配置所讨论的方面,并且出于简洁的目的,在此可能不再重复。小区时序识别模块511-a可以是图5B中的第一小区时序识别模块511的示例。小区时序调整模块512-a可以是图5B中的第二小区时序调整模块512 的示例。此外,信号时序对齐模块510-b可以是图5A中的信号时序对齐模块510和/或图5B中的信号时序对齐模块510-a的示例,所述信号时序对齐模块510-b可以包括小区时序识别模块511-a和小区时序调整模块512-a。
基站105-d还可以包括频谱识别模块(未示出)。频谱识别模块可以用于识别可用于灵活的带宽波形的频谱。在一些实施例中,切换模块625 可以用于执行用户设备115-d从一个基站105到另一个的切换过程。例如,切换模块625可以用于执行用户设备115-d从基站105-d到另一个的切换过程,其中在用户设备115-d和基站中的一个之间利用正常的波形,而在用户设备和另一个基站之间利用灵活的带宽波形。带宽缩放模块627可以用于缩放和/或改变码片速率和/或时间以生成灵活的带宽波形。
在一些实施例中,收发机模块650连同天线945、与基站105-d的其它可能的部件一起,可以发射和/或接收关于从基站105-d到用户设备115-d、到其它基站105e/105f、或到核心网络130-a的灵活的带宽波形和/或缩放因子的信息。在一些实施例中,收发机模块650连同天线945、与基站105-d 的其它可能的部件一起,可以发射和/或接收到或来自于用户设备115-d、到或来自于其它基站105e/105f、到或来自于核心网络130-a的信息(诸如灵活的带宽波形和/或缩放因子),使得这些设备或系统可以利用灵活的带宽波形。
图7是根据各个实施例来配置的用户设备115-e的框图700。用户设备115-e可以具有各个配置中的任何配置,诸如个人计算机(例如,膝上型计算机、笔记本计算机、平板式计算机等)、蜂窝电话、PDA、数字视频记录仪(DVR)、互联网设备、游戏控制台、电子阅读器等。用户设备115-e 可以具有诸如小电池的内置电源(未示出)以促进移动操作。在一些实施例中,用户设备115-e可以实现在图1中描绘的系统100、图2A和图2B 中的系统200-a和系统200-b、图3中的系统300、图4A、图4B、图4C、图4D、图4E、和/或图4F中的系统400、系统400-a、系统400-b、系统400-c、系统400-d、系统400-e、和/或图6中的系统600;和/或图5A和/或图5B 中的设备500和设备500-a的方面。用户设备115-e可以是多模式的用户设备。在一些情况下,用户设备115-e还可以被称为无线通信设备。
用户设备115-e可以包括天线740、收发机模块750、存储器780、以及处理器模块770,它们各自可以直接地或间接地与彼此进行通信(例如,经由一个或多个总线)。如上面描述的,收发机模块750被配置成经由天线740和/或一个或多个有线或无线链路来与一个或多个网络进行双向地通信。例如,收发机模块750可以被配置成与图1、图2A和图2B、图3、和/或图6中的基站105,和/或与图5A和图5B中的设备500和设备500-a 进行双向地通信。收发机模块750可以包括调制解调器,所述调制解调器被配置成调制分组和向天线740提供所调制的分组进行传输,以及对从天线740接收的分组进行解调。虽然用户设备115-e可以包括单个天线,但是用户设备115-e将通常包括用于多个链路的多个天线740。
存储器780可以包括随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。存储器780还可以存储计算机可读、计算机可执行的软件代码785,所述软件代码785包含被配置成当被执行时使得处理器模块770执行本文描述的各种功能(例如,通话处理、数据库管理、消息路由等)的指令。可替代地,软件785可能不是由处理器模块770直接可执行的,而是软件785可以被配置成使得计算机(例如,当被编译和被执行时)执行本文描述的功能。
处理器模块770可以包括智能硬件设备,例如,中央处理单元(CPU) (诸如那些由公司制造的)、微控制器、专用集成电路(ASIC) 等。处理器模块770可以包括语音编码器(未示出),所述语音编码器被配置成经由麦克风接收语音、将语音转换成表示所接收的语音的分组(例如, 20毫秒长度)、向收发机模块750提供语音分组、以及提供对用户是否在说话的指示。可替代地,编码器可能仅向收发机模块750提供分组,而分组被提供或扣留/压缩的本身提供对用户是否在说话的指示。处理器模块770 还可以包括语音解码器,所述语音解码器可以执行与语音编码器相反的功能。
根据图7的架构,用户设备115-e还可以包括通信管理模块760。通信管理模块760可以管理与其它用户设备115的通信。通过举例的方式,通信管理模块760可以是用户设备115-e的部件,其经由总线与用户设备 115-e的其它部件中的一些或所有部件进行通信。可替代地,通信管理模块 760的功能可以被实现为收发机模块750的部件、计算机程序产品、和/或处理器模块770的一个或多个控制器元件。
用户设备115-e的部件可以被配置成实现上面关于图5A中的设备 500和/或图5B中的设备500-a、图6中的系统600、和/或图4A、图4B、图4C、图4D、图4E、和/或图4F中的系统400、系统400-a、系统400-b、系统400-c、系统400-d、系统400-e的配置所讨论的方面,并且出于简洁的目的,在此不再重复。小区时序识别模块511-b可以是图5B中的第一小区时序识别模块511的示例。小区时序调整模块512-b可以是图5B中的第二小区时序调整模块512的示例。此外,信号时序对齐模块510-c可以是图 5A中的信号时序对齐模块510和/或图5B中的信号时序对齐模块510-a的示例,所述信号时序对齐模块510-c可以包括小区时序识别模块511-b和小区时序调整模块512-b。
用户设备115-e还可以包括频谱识别模块(未示出)。频谱识别模块可以用于识别可用于灵活的带宽波形的频谱。在一些实施例中,切换模块 725可以用于执行用户设备115-e从一个基站105到另一个的切换过程。例如,切换模块725可以执行用户设备115-e从一个基站到另一个的切换过程,其中在用户设备115-e和基站中的一个之间利用正常的波形,而在用户设备和另一个基站之间利用灵活的带宽波形。带宽缩放模块727可以用于缩放和/或改变码片速率和/或时间以生成/解码灵活的带宽波形。
在一些实施例中,收发机模块750连同天线740、与用户设备115-e 的其它可能的部件一起,可以发射关于从用户设备115-e到基站或核心网络的、灵活的带宽波形和/或缩放因子的信息。在一些实施例中,收发机模块 750连同天线740、与用户设备115-e的其它可能的部件一起,可以发射/接收去往/来自于基站或核心网络的信息(诸如灵活的带宽波形和/或缩放因子),使得这些设备或系统可以利用灵活的带宽波形。
图8是根据各个实施例的包括基站105-g和用户设备115-f的系统800 的框图。该系统800可以是图1中的系统100、图2A和图2B中的系统200-a 和系统200-b、图3中的系统300、图6中的系统600、图7中的系统700、和/或图5A和图5B中的设备500和设备500-a的示例。基站105-g可以被装备具有天线834-a至834-x,并且用户设备1115-f可以被装备具有天线 852-a至852-n。在基站105-g处,发射处理器820可以从数据源接收数据。系统800可以被配置成实现如图4A、图4B、图4C、图4D、图4E、和/或图4F所示的呼叫流和/或系统和/或相关联的描述的不同方面。
发射处理器820可以处理数据。发射处理器820还可以生成参考符号和小区特定参考信号。如适用的话,发射(TX)MIMO处理器830可以对数据符号、控制符号、和/或参考符号执行空间处理(例如,预编码);并且可以向发射调制器832-a至832-x提供输出符号流。每个调制器832可以处理相应的输出符号流(例如,针对OFDM等)以获得输出采样流。每个调制器832可以进一步地处理(例如,转换成模拟、放大、滤波、上变频) 输出采样流以获得下行链路(DL)信号。在一个示例中,可以经由天线834-a 至834-x分别地发射来自于调制器832-a至832-x的DL信号。发射处理器 820可以从处理器840接收信息。处理器840可以与存储器842耦合。处理器840可以被配置成通过改变码片速率和/或利用缩放因子来生成灵活的宽带波形。在一些实施例中,处理器840可以被配置用于根据各个实施例来动态地适配灵活的带宽。处理器840可以动态地调整与基站105-g和用户设备115-f之间的传输相关联的灵活的带宽信号的一个或多个缩放因子。可以基于诸如业务类型、干扰测量等信息来进行这些调整。
例如,在系统800之内,处理器840还可以包括信号时序对齐模块 510-d,所述信号时序对齐模块510-d被配置成识别携带针对第一小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧的时序。所述信号时序对齐模块510-d 还可以被配置成调整携带针对第二小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧的时序以与携带针对第一小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧对齐。至少第一小区或第二小区可以包括一个或多个灵活的带宽载波中的至少一个。信号时序对齐模块510-d可以是图5A、图5B、图6、和/ 或图7中的信号时序对齐模块510、510-a、510-b、以及510-c的示例或可以包括它们的方面。
在用户设备115-f处,用户设备天线852-a至852-n可以从基站105-g 接收DL信号,并且可以分别地向解调器854-a至854-n提供所接收的信号。每个解调器854可以调整(例如,滤波、放大、下变频以及数字化)相应的接收到的信号以获得输入采样。每个解调器854可以进一步地处理输入采样(例如,针对OFDM等)以获得接收到的符号。MIMO检测器856可以从所有的解调器854-a至854-n获得接收到的符号、对接收到的符号执行 MIMO检测(如适用的话),并且提供检测到的符号。接收处理器858可以处理(例如,解调、解交织、以及解码)所检测到的符号,向数据输出提供针对用户设备115-f的经解码的数据,以及向处理器880、或存储器882 提供经解码的控制信息。
在用户设备115-f处,发射处理器864可以在上行链路(UL)或反向链路上接收和处理来自于数据源的数据。发射处理器864还可以生成针对参考信号的参考符号。来自于发射处理器864的符号可以由发射MIMO 处理器866预编码,如适用的话,由解调器854-a至854-n进一步地处理(例如,针对SC-FDMA等),以及根据从基站105-g接收的传输参数而被发射到基站105-g。发射处理器864还可以被配置成通过改变码片速率和/或利用缩放因子来生成灵活的带宽波形;在一些情况下,这可以动态地完成。发射处理器864可以从处理器880接收信息。处理器880可以提供不同的对齐和/或偏移过程。处理器880还可以利用缩放和/或码片速率信息来执行对其它子系统的测量、执行到其它子系统的切换、执行重选等。处理器880 可以通过参数缩放来反转与灵活的带宽的使用相关联的时间拉伸的效果。在基站105-g处,来自于用户设备115-f的UL信号可以由天线834接收,由解调器832处理,由MIMO检测器836检测,如适用的话,并且由接收处理器838进一步地处理。接收处理器838可以向数据输出和处理器840 提供经解码的数据。在一些实施例中,处理器840可以被实现为通用处理器的一部分、发射处理器830、和/或接收处理器838。
在一些实施例中,处理器模块880可以被配置用于根据各个实施例来动态地适配灵活的带宽。处理器880可以动态地调整与基站105-g和用户设备115-f之间的传输相关联的灵活的带宽信号的一个或多个缩放因子。可以基于诸如业务类型、干扰测量等信息来进行这些调整。
例如,在系统800之内,处理器880还可以包括信号时序对齐模块 510-e,所述信号时序对齐模块510-d被配置成识别携带针对第一小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧的时序。信号时序对齐模块510-d还可以被配置成调整携带针对第二小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧的时序以与携带针对第一小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧对齐。至少第一小区或第二小区可以包括一个或多个灵活的带宽载波中的至少一个。信号时序对齐模块510-d可以是图5A、图5B、图6、和/或图7 中的信号时序对齐模块510、510-a、510-b、以及510-c的示例或可以包括它们的方面。此外,信号时序对齐模块510-e可以与信号时序对齐模块510-d 协调和/或共享功能。
转向图9A,根据各个实施例提供了用于在利用一个或多个灵活的带宽载波的多载波系统中的信令对齐的方法900的流程图。可以利用各种无线通信设备和/或系统来实现方法900,所述无线通信设备和/或系统包括但不限于:图1中的系统100、图2A和图2B中的系统200-a和系统200-b、图3中的系统300、图4A、图4B、图4C、图4D、图4E、和/或图4F中的系统400、系统400-a、系统400-b、系统400-c、系统400-d、系统400-e、图6中的系统600、图7中的系统700、和/或图8中的系统800;图1、图 2A、图2B、图3、图6、和/或图8中的基站105;图1、图2A、图2B、图 3、图6、图7、和/或图8中的用户设备115;图1和/或图6中的控制器120/ 核心网络130;和/或图5A和图5B中的设备500和500-a。
在块905处,可以识别携带针对第一小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧的时序。
在块910处,可以调整携带针对第二小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧的时序以与携带针对第一小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧对齐。至少第一小区或第二小区可以包括一个或多个灵活的带宽载波中的至少一个。
在一些实施例中,调整针对第二小区的一个或多个子帧的时序可以相对于独立载波小区减小针对第二小区的一个或多个反馈消息的延迟。调整针对第二小区的一个或多个子帧的时序可以包括/要求当第二小区的带宽比第一小区的灵活的带宽大时,增加用于针对第一小区和第二小区二者的一个或多个反馈消息的资源(例如,传输时间延迟)的容量。在一些情况下,调整针对第二小区的一个或多个子帧的时序可以包括/要求当第二小区的灵活的带宽比第一小区的带宽小时,减少用于针对第一小区和第二小区二者的一个或多个反馈消息的资源(例如,传输时间延迟)的容量。
在一些实施例中,第一小区可以包括正常的带宽载波,而第二小区可以包括一个或多个灵活的带宽载波。在其它实施例中,第一小区可以包括灵活的带宽载波,而第二小区可以包括与第一小区相比不同的一个或多个灵活的带宽载波。在一些情况下,第一小区的灵活带宽比第二小区的灵活的带宽大。
当第一小区可以包括一个或多个灵活的带宽载波而第二小区可以包括正常的带宽载波时,也可以有利地实现用于信令对齐的方法。在一些情况下,第一小区可以包括一个或多个灵活的带宽载波,而第二小区可以包括与第一小区相比不同的一个或多个灵活的带宽载波。第一小区的灵活带宽可以比第二小区的灵活带宽小。
在其它情况下,可以在其中第一小区包括等于1的带宽缩放因子而第二小区包括等于2或4的带宽缩放因子的情况下实现所描述的方法。在一些情况下,第一小区可以包括等于2或4的带宽缩放因子,而第二小区可以包括等于1的带宽缩放因子。
转向图9B,根据各个实施例提供了用于在利用一个或多个灵活的带宽载波的多载波系统中的信令对齐的方法900-a的流程图。可以利用各种无线通信设备和/或系统来实现方法900-a,所述无线通信设备和/或系统包括但不限于:图1中的系统100、图2A和图2B中的系统200-a和系统200-b、图3中的系统300、图4A、图4B、图4C、图4D、图4E、和/或图4F中的系统400、系统400-a、系统400-b、系统400-c、系统400-d、系统400-e、图6中的系统600、图7中的系统700、和/或图8中的系统800;图1、图 2A、图2B、图3、图6、和/或图8中的基站105;图1、图2A、图2B、图 3、图6、图7、和/或图8中的用户设备115;图1和/或图6中的控制器120/ 核心网络130;和/或图5A和图5B中的设备500和500-a。方法900-a可以是图9A中的方法900的示例。
在块905-a处,可以识别携带针对主服务小区的一个或多个 ACK/NACK消息的一个或多个子帧的时序。
在块915处,可以确定辅服务小区的灵活的带宽是否比主服务小区的带宽小。
如果辅服务小区的灵活的带宽比主服务小区的带宽小,那么方法 900-a可以进行到块920,其中通过减少用于第一小区的资源的容量来调整携带针对辅服务小区的一个或多个ACK/NACK消息的一个或多个子帧的时序以与携带针对主服务小区的一个或多个ACK/NACK消息的一个或多个子帧对齐。
如果辅服务小区的灵活的带宽不小于主服务小区的带宽,那么方法 900-a可以进行到块925,其中通过增加用于第二小区的资源的容量来调整携带针对辅服务小区的一个或多个ACK/NACK消息的一个或多个子帧的时序以与携带针对主服务小区的一个或多个ACK/NACK消息的一个或多个子帧对齐。
以上结合所附附图阐述的具体实施方式描述了示例性实施例,并且不表示可以实现或在本权利要求书的保护范围内的唯一实施例。贯穿该描述使用的术语“示例性的”意味着“用作例子、实例或说明”,而不是“优选的”或“比其它实施例有优势的”。出于提供对所描述的技术的理解的目的,具体实施方式包括具体细节。然而,可以在不具有这些具体细节的情况下实践这些技术。在一些实例中,以框图的形式示出了公知的结构和设备以便避免模糊所描述的实施例的概念。
信息和信号可以使用多种不同的方法和技术中的任何方法和技术来表示。例如,贯穿以上描述所提及的数据、指令、命令、信息、信号、比特、符号和码片可以由电压、电流、电磁波、磁场或粒子、光场或粒子或者其任意组合来表示。
结合本文公开内容描述的各种说明性的框和模块可以利用被设计为执行本文描述的功能的通用处理器、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、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件部件或者其任意组合来实现或执行。通用处理器可以是微处理器,但是可替代地,处理器可以是任何常规的处理器、控制器、微控制器或者状态机。处理器也可以被实现为计算设备的组合,例如,DSP和微处理器的组合、多个微处理器、一个或多个微处理器与DSP 内核的结合,或者任何其它此种结构。
本文描述的功能可以在硬件、由处理器执行的软件、固件或其任意组合中实现。如果在由处理器执行的软件中实现,则所述功能可以作为一个或多个指令或代码存储在计算机可读介质上或者通过其进行传输。其它示例和实施方式在本公开内容和所附权利要求书的范围和精神内。例如,由于软件的性质,可以使用由处理器执行的软件、硬件、固件、硬连线或其任意组合来实现以上描述的功能。特征实现的功能还可以物理地位于各个位置,包括被分布使得在不同的物理位置处实现功能的一部分。此外,如本文使用的(包括在权利要求书中),如在以“中的至少一个”结束的项目列表中使用的“或”指示分离的列表,使得例如“A、B或C中的至少一个”的列表意指A或B或C或AB或AC或BC或ABC(即,A和B和C)。
计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质,所述通信介质包括促进计算机程序从一个地方传送到另一个地方的任何介质。存储介质可以是通用或专用计算机能够存取的任何可用的介质。通过举例而非限制性的方式,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存储设备、或者能够用于以指令或数据结构形式携带或存储期望的程序代码单元并且通用或专用计算机或通用或专用处理器能够存取的任何其它介质。此外,任何连接可以适当地称为计算机可读介质。例如,如果软件是使用同轴电缆、光纤光缆、双绞线、数字用户线(DSL)或诸如红外、无线和微波等无线技术从网站、服务器或其它远程源发送的,则同轴电缆、光纤光缆、双绞线、DSL或诸如红外、无线和微波等无线技术包括在所述介质的定义中。如本文所使用的,磁盘和光盘包括压缩光盘(CD)、激光光盘、光盘、数字多功能光盘(DVD)、软盘和蓝光光盘,其中磁盘通常磁性地复制数据,而光盘则利用激光来光学地复制数据。上述的组合也包括在计算机可读介质的保护范围内。
提供了对本公开内容的前述描述,以使本领域的技术人员能够实现或使用本公开内容。对本领域技术人员来说,对本公开内容的各种修改将是显而易见的,并且在不脱离本公开内容的精神或范围的情况下,本文所定义的一般原理可以应用于其它变形。贯穿本公开内容,术语“示例”或“示例性”指示示例或实例并且不暗示或要求对所提到的示例的任何偏好。因此,本公开内容不是要受限于本文描述的示例和设计,而是要符合与本文所公开的原则和新颖性特征相一致的最广范围。

Claims (40)

1.一种在利用一个或多个灵活的带宽载波的多载波系统中的信令对齐的方法,所述方法包括:
识别携带针对第一小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧的时序;以及
调整携带针对第二小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧的时序以与携带针对所述第一小区的所述一个或多个反馈消息的所述一个或多个子帧对齐,其中,至少所述第一小区或所述第二小区包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的至少一个,所述灵活的带宽是利用带宽缩放因子缩放过的正常的带宽,其中所述正常的带宽是没有经过带宽缩放的带宽。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述一个或多个反馈消息包括至少ACK消息或NACK消息。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,调整针对所述第二小区的所述一个或多个子帧的所述时序减小了针对所述第二小区的所述一个或多个反馈消息的延迟。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,调整针对所述第二小区的所述一个或多个子帧的所述时序包括当所述第二小区所用载波的带宽比所述第一小区所用灵活的带宽载波的灵活的带宽大时,增加用于针对所述第一小区和所述第二小区二者的所述一个或多个反馈消息的资源的容量。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,调整针对所述第二小区的所述一个或多个子帧的所述时序包括当所述第二小区所用灵活的带宽载波的灵活的带宽比所述第一小区所用载波的带宽小时,减少用于针对所述第一小区和所述第二小区二者的所述一个或多个反馈消息的资源的容量。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一小区包括正常的带宽载波,而所述第二小区包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的一个。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一小区包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的一个,而所述第二小区包括正常的带宽载波。
8.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一小区包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的一个灵活的带宽载波,而所述第二小区包括所述一个或多个灵活的带宽载波中相比于所述第一小区不同的一个灵活的带宽载波。
9.根据权利要求6所述的方法,其中,所述第一小区的带宽缩放因子等于1,而所述第二小区的带宽缩放因子等于2或4。
10.根据权利要求7所述的方法,其中,所述第一小区的带宽缩放因子等于2或4,而所述第二小区的带宽缩放因子等于1。
11.一种用于在多个载波的情况下利用一个或多个灵活的带宽载波的信令对齐的系统,所述系统包括:
用于识别携带针对第一小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧的时序的单元;以及
用于调整携带针对第二小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧的时序以与携带针对所述第一小区的所述一个或多个反馈消息的所述一个或多个子帧对齐的单元,其中,至少所述第一小区或所述第二小区包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的至少一个,所述灵活的带宽是利用带宽缩放因子缩放过的正常的带宽,其中所述正常的带宽是没有经过带宽缩放的带宽。
12.根据权利要求11所述的系统,其中,所述一个或多个反馈消息包括至少ACK消息或NACK消息。
13.根据权利要求11所述的系统,其中,所述用于调整针对所述第二小区的所述一个或多个子帧的所述时序的单元减小了针对所述第二小区的所述一个或多个反馈消息的延迟。
14.根据权利要求11所述的系统,其中,调整针对所述第二小区的所述一个或多个子帧的所述时序包括当所述第二小区所用载波的带宽比所述第一小区所用灵活的带宽载波的灵活的带宽大时,增加用于针对所述第一小区和所述第二小区二者的所述一个或多个反馈消息的资源的容量。
15.根据权利要求11所述的系统,其中,调整针对所述第二小区的所述一个或多个子帧的所述时序包括当所述第二小区所用灵活的带宽载波的灵活的带宽比所述第一小区所用载波的带宽小时,减少用于针对所述第一小区和所述第二小区二者的所述一个或多个反馈消息的资源的容量。
16.根据权利要求11所述的系统,其中,所述第一小区包括正常的带宽载波,而所述第二小区包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的一个。
17.根据权利要求11所述的系统,其中,所述第一小区包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的一个,而所述第二小区包括正常的带宽载波。
18.根据权利要求11所述的系统,其中,所述第一小区包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的一个灵活的带宽载波,而所述第二小区包括所述一个或多个灵活的带宽载波中相比于所述第一小区不同的一个灵活的带宽载波。
19.根据权利要求16所述的系统,其中,所述第一小区的带宽缩放因子等于1,而所述第二小区的带宽缩放因子等于2或4。
20.根据权利要求17所述的系统,其中,所述第一小区的带宽缩放因子等于2或4,而所述第二小区的带宽缩放因子等于1。
21.一种非暂时性计算机可读介质,其上存储计算机程序代码用于无线通信系统中的信令对齐,所述代码使得计算机执行操作,所述操作包括:
识别携带针对第一小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧的时序;以及
调整携带针对第二小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧的时序以与携带针对所述第一小区的所述一个或多个反馈消息的所述一个或多个子帧对齐,其中,至少所述第一小区或所述第二小区包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的至少一个,所述灵活的带宽是利用带宽缩放因子缩放过的正常的带宽,其中所述正常的带宽是没有经过带宽缩放的带宽。
22.根据权利要求21所述的计算机可读介质,其中,所述一个或多个反馈消息包括至少ACK消息或NACK消息。
23.根据权利要求21所述的计算机可读介质,其中,调整针对所述第二小区的所述一个或多个子帧的所述时序减小了针对所述第二小区的所述一个或多个反馈消息的延迟。
24.根据权利要求21所述的计算机可读介质,其中,调整针对所述第二小区的所述一个或多个子帧的所述时序包括当所述第二小区所用载波的带宽比所述第一小区所用灵活的带宽载波的灵活的带宽大时,增加用于针对所述第一小区和所述第二小区二者的所述一个或多个反馈消息的资源的容量。
25.根据权利要求21所述的计算机可读介质,其中,调整针对所述第二小区的所述一个或多个子帧的所述时序包括用于当所述第二小区所用灵活的带宽载波的灵活的带宽比所述第一小区所用载波的带宽小时,减少用于针对所述第一小区和所述第二小区二者的所述一个或多个反馈消息的资源的容量。
26.根据权利要求21所述的计算机可读介质,其中,所述第一小区包括正常的带宽载波,而所述第二小区包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的一个。
27.根据权利要求21所述的计算机可读介质,其中,所述第一小区包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的一个,而所述第二小区包括正常的带宽载波。
28.根据权利要求21所述的计算机可读介质,其中,所述第一小区包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的一个灵活的带宽载波,而所述第二小区包括所述一个或多个灵活的带宽载波中相比于所述第一小区不同的一个灵活的带宽载波。
29.根据权利要求26所述的计算机可读介质,其中,所述第一小区的带宽缩放因子等于1,而所述第二小区的带宽缩放因子等于2或4。
30.根据权利要求27所述的计算机可读介质,其中,所述第一小区的带宽缩放因子等于2或4,而所述第二小区的带宽缩放因子等于1。
31.一种被配置成用于无线通信系统中的信令对齐的无线通信设备,所述设备包括至少一个处理器和存储器,所述存储器上存储有用于无线通信系统中的信令对齐的计算机程序,所述至少一个处理器用于执行所述计算机程序以执行如下步骤:
识别携带针对第一小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧的时序;以及
调整携带针对第二小区的一个或多个反馈消息的一个或多个子帧的时序以与携带针对所述第一小区的所述一个或多个反馈消息的所述一个或多个子帧对齐,其中,至少所述第一小区或所述第二小区包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的至少一个,所述灵活的带宽是利用带宽缩放因子缩放过的正常的带宽,其中所述正常的带宽是没有经过带宽缩放的带宽。
32.根据权利要求31所述的无线通信设备,其中,所述一个或多个反馈消息包括至少ACK消息或NACK消息。
33.根据权利要求31所述的无线通信设备,其中,调整针对所述第二小区的所述一个或多个子帧的所述时序减小了针对所述第二小区的所述一个或多个反馈消息的延迟。
34.根据权利要求31所述的无线通信设备,其中,调整针对所述第二小区的所述一个或多个子帧的所述时序包括当所述第二小区所用载波的带宽比所述第一小区所用灵活的带宽载波的灵活的带宽大时,增加用于针对所述第一小区和所述第二小区二者的所述一个或多个反馈消息的资源的容量。
35.根据权利要求31所述的无线通信设备,其中,调整针对所述第二小区的所述一个或多个子帧的所述时序包括当所述第二小区所用灵活的带宽载波的灵活的带宽比所述第一小区所用载波的带宽小时,减少用于针对所述第一小区和所述第二小区二者的所述一个或多个反馈消息的资源的容量。
36.根据权利要求31所述的无线通信设备,其中,所述第一小区包括正常的带宽载波,而所述第二小区包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的一个。
37.根据权利要求31所述的无线通信设备,其中,所述第一小区包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的一个,而所述第二小区包括正常的带宽载波。
38.根据权利要求31所述的无线通信设备,其中,所述第一小区包括所述一个或多个灵活的带宽载波中的一个灵活的带宽载波,而所述第二小区包括所述一个或多个灵活的带宽载波中相比于所述第一小区不同的一个灵活的带宽载波。
39.根据权利要求36所述的无线通信设备,其中,所述第一小区的带宽缩放因子等于1,而所述第二小区的带宽缩放因子等于2或4。
40.根据权利要求37所述的无线通信设备,其中,所述第一小区的带宽缩放因子等于2或4,而所述第二小区的带宽缩放因子等于1。
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