CN106575991A - 使用毫米波载波聚合的中继回程的装置、系统和方法 - Google Patents

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CN106575991A CN201580042858.7A CN201580042858A CN106575991A CN 106575991 A CN106575991 A CN 106575991A CN 201580042858 A CN201580042858 A CN 201580042858A CN 106575991 A CN106575991 A CN 106575991A
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Abstract

一些示范性实施例包括使用毫米波载波聚合的中继回程的设备、系统和方法。例如,第一中继节点(RN)可以包括:蜂窝收发器,被配置为在主小区(PCell)的蜂窝频段上与宿主演进节点B(DeNB)通信;毫米波(mmWave)收发器,用于在PCell内的辅小区(SCell)的毫米波频段上经由回程链路与第二RN通信;和控制器,用于处理由蜂窝收发器在PCell的蜂窝频段上接收到的中继‑物理下行控制信道(R‑PDCCH)消息,R‑PDCCH消息包括用于在回程链路上调度下行分配的跨载波调度信息,控制器用于触发毫米波收发器在下行分配期间从第二RN接收下行数据分组。

Description

使用毫米波载波聚合的中继回程的装置、系统和方法
交叉引用
本申请要求2014年9月15日提交的题为“Millimeter Wave Carrier Aggregationfor Multi-Hop Relay Backhauling”的美国临时专利申请No.62/050,578的权益和优先权,后者的全部公开内容通过引用合并于此。
技术领域
这里描述的一些实施例总体涉及使用毫米波载波聚合的中继回程。
背景技术
一些系统可以实现例如如长期演进(LTE)规范(例如,3GPP TS 36.216,“Physicallayer for relaying operation(Release 11)”,V11.0.0(2012-09);和/或3GPP TR36.806,“Relay architectures for E-UTRA(LTE-Advanced)(Release 9)”,V9.0.0,(2010-03))所描述的中继架构。
中继架构可以被配置为例如提供覆盖扩展、容量提升和/或负载平衡。
中继架构可以实现中继节点(RN),从用户设备(UE)的角度来看,RN可以用作“正常的”演进节点B(eNB)。
带内RN用例是接入链路和回程链路可以共享相同的无线资源但在时域中分开,这种带内RN用例在一些场景下可以被视为优先的部署选项,因为例如它的无线资源利用率高效以及与现有LTE UE和eNB过程后向兼容性。然而,该架构可能提供有限的回程容量,这可能无法支持增长的业务需求。
需要一种中继架构和方法,其可以能够为中继节点支持提升的回程容量,从而例如支持接入链路中增加的用户数据率需求。
附图说明
为了说明的简洁和清楚,图中所示的要素不一定按比例绘制。例如,为了清楚地呈现,一些要素的大小相对于其它要素可以被放大。此外,在这些图中可以重复附图标记,以指示对应的或类似的要素。以下列出各图。
图1为根据一些示范性实施例的系统的示意性框图图示。
图2为根据一些示范性实施例的跨载波调度方案的示意性图示。
图3为根据一些示范性实施例的节点的元件的示意性图示。
图4为根据一些示范性实施例的调度方案的示意性图示。
图5为根据一些示范性实施例的根据图4的调度方案的节点之间的通信的示意性图示。
图6为根据一些示范性实施例的调度方案的示意性图示。
图7为根据一些示范性实施例的根据图6的调度方案的节点之间的通信的示意性图示。
图8为根据一些示范性实施例的调度方案的示意性图示。
图9为根据一些示范性实施例的根据图8的调度方案的节点之间的通信的示意性图示。
图10为根据一些示范性实施例的中继回程的方法的示意性流程图图示。
图11为根据一些示范性实施例的产品的示意性图示。
具体实施方式
在下面的详细描述中,为了提供对一些实施例的透彻理解,阐述了大量的具体细节。然而,本领域技术人员将理解,可以在没有这些具体细节的情况下实践一些实施例。在其它实例中,没有详细描述众所周知的方法、过程、组件、单元和/或电路,以免掩盖讨论内容。
本文利用诸如“处理”、“计算”、“运算”、“确定”、“建立”、“分析”、“检查”等术语进行的讨论可以指代计算机、计算平台、计算系统或其它电子计算设备的操作和/或进程,它们将表示为计算机的寄存器和/或存储器内的物理(例如,电子)量的数据操纵和/或变换成类似地表示为计算机的寄存器和/或存储器或可以存储指令以执行各操作和/或进程的其它信息存储介质内的物理量的其它数据。
如这里使用的术语“多个”和“复数个”包括例如“多个”或“两个或更多个”。例如,“多个项”包括两个或更多个项。
对“一个实施例”、“实施例”、“示范性实施例”、“各种实施例”等的引用指示,如此描述的实施例可以包括特定特征、结构或特性,但是不是每个实施例一定包括该特定特征、结构或特性。此外,重复使用短语“在一个实施例中”不一定指代同一实施例,尽管其可以这么指代。
如这里使用的,除非另有规定,使用序数形容词“第一”、“第二”、“第三”等来描述共同的对象,这仅仅指示相同对象的不同实例正在被提及,而不意图暗示如此描述的对象在时间上、空间上、等级上、或以任何其它方式必须是给定顺序。
一些实施例可以结合各种设备和系统来使用,例如,用户设备(UE)、移动设备(MD)、无线站(STA)、个人计算机(PC)、台式计算机、移动计算机、膝上型计算机、网本计算机、平板计算机、智能手机设备、服务器计算机、手持计算机、手持设备、个人数字助理(PDA)设备、手持PDA设备、板载设备、外接设备、混合设备、车载设备、非车载设备、移动或便携式设备、消费者设备、非移动或非便携式设备、无线通信站、无线通信设备、无线接入点(AP)、无线节点、蜂窝节点、中继节点、基站(BS)、有线或无线路由器、有线或无线调制解调器、视频设备、音频设备、音频-视频(A/V)设备、有线或无线网络、无线区域网、蜂窝网络、蜂窝节点、蜂窝设备、无线局域网(WLAN)、多输入多输出(MIMO)收发器或设备、单输入多输出(SIMO)收发器或设备、多输入单输出(MISO)收发器或设备、具有一个或多个内置天线和/或外置天线的设备、数字视频广播(DVB)设备或系统、多标准无线设备或系统、有线或无线手持设备,例如智能手机、无线应用协议(WAP)设备、自动售货机、销售终端等。
一些实施例可以结合根据以下标准操作的设备和/或网络来使用:现有的长期演进(LTE)规范(包括:3GPP TS 36.300(3GPP TS 36.300 V11.7.0(2013-09);技术规范;第三代合作伙伴项目;技术规范组无线接入网;演进通用陆地无线接入(E-UTRA)以及演进通用陆地无线接入网(E-UTRAN);总体描述;阶段2(Release 11));3GPP TS 36.216,(3GPP TS26.216 V11.0.0(2012-09);用于中继操作的物理层(Release 11);和/或3GPP TR 36.806(3GPP TR 36.806 V9.0.0,(2010-03);用于E-UTRA的中继架构(LTE-Advanced)),和/或其未来版本和/或派生物;可以结合根据以下标准操作的设备和/或网络来使用:现有的IEEE802.16标准(IEEE-Std 802.16,2009 Edition,用于固定宽带无线接入系统的空口;IEEE-Std 802.16e,2005 Edition,用于授权频段内的组合的固定和移动操作的物理层和介质接入控制层;对IEEE Std 802.16-2009的修订,由任务组m开发)和/或其未来版本和/或派生物;可以结合根据以下标准操作的设备和/或网络来使用:现有的IEEE 802.11标准(IEEE802.11-2012,用于信息技术的IEEE标准--系统间的通信与信息交换-局域网与城域网--具体要求-第11部分:无线LAN介质接入控制(MAC)和物理层(PHY)规范,2012年3月29日;IEEE802.11ad(“IEEE P802.11ad-2012,用于信息技术的IEEE标准-系统间的通信与信息交换-局域网与城域网-具体要求-第11部分:无线LAN介质接入控制(MAC)和物理层(PHY)规范-修订3:60GHz频段中的甚高吞吐量提升”,2012年12月28日);IEEE 802.11-ay(用于信息技术的P802.11ay标准--系统间的通信与信息交换-局域网与城域网--具体要求-第11部分:无线LAN介质接入控制(MAC)和物理层(PHY)规范--修订:45GHz以上的免授权频段中的操作的吞吐量提升))和/或其未来版本和/或派生物;可以结合作为以上网络的一部分的单元和/或设备来使用,等。
一些实施例可以结合一种或多种类型的无线通信信号和/或系统来使用,例如射频(RF)、频分复用(FDM)、正交FDM(OFDM)、单载波频分多址(SC-FDMA)、时分复用(TDM)、时分多址(TDMA)、扩展的TDMA(E-TDMA)、通用分组无线服务(GPRS)、扩展的GPRS、码分多址(CDMA)、宽带CDMA(WCDMA)、CDMA 2000、单载波CDMA、多载波CDMA、多载波调制(MDM)、离散多音调(DMT)、全球定位系统(GPS)、无线保真(Wi-Fi)、Wi-Max、ZigBeeTM、超宽带(UWB)、全球移动通信系统(GSM)、第二代(2G)、2.5G、3G、3.5G、4G、4.5G、第五代(5G)移动网络、3GPP、长期演进(LTE)蜂窝系统、LTE高级蜂窝系统、LTE免授权系统、高速下行分组接入(HSDPA)、高速上行分组接入(HSUPA)、高速分组接入(HSPA)、HSPA+、单载波无线传输技术(1XRTT)、演进数据优化(EV-DO)、增强数据速率GSM演进(EDGE)等。其它实施例可以在各种其它设备、系统和/或网络中使用。
如这里使用的,术语“无线设备”包括,例如能够无线通信的设备、能够无线通信的通信设备、能够无线通信的通信站、能够无线通信的便携式或非便携式设备等。在一些示范性实施例中,无线设备可以为或者可以包括与计算机集成的外围设备,或者附接到计算机的外围设备。在一些示范性实施例中,术语“无线设备”可以可选地包括无线服务。
如这里关于无线通信信号所使用的术语“通信/传递”包括发送无线通信信号和/或接收无线通信信号。例如,能够传递无线通信信号的无线通信单元可以包括:无线发送器,用于将无线通信信号发送到至少一个其它无线通信单元;和/或无线通信接收器,用于从至少一个其它无线通信单元接收无线通信信号。动词“通信/传递”可以用于指代发送动作或接收动作。在一个示例中,短语“传递信号”可以指代由第一设备发送信号的动作,并且可以不一定包括由第二设备接收信号的动作。在另一示例中,短语“传递信号”可以指代由第一设备接收信号的动作,并且可以不一定包括由第二设备发送信号的动作。
如这里使用的,术语“电路”可以指代以下中的一部分或者包括以下:专用集成电路(ASIC)、集成电路、电子电路、处理器(共享、专用、或群组)、和/或存储器(共享、专用、或群组)(它们执行一个或多个软件或固件程序)、组合逻辑电路、和/或提供所描述的功能的其它合适的硬件组件。在一些实施例中,电路可以实现在一个或多个软件或固件模块中,或者,与电路关联的功能可以由一个或多个软件或固件模块来实现。在一些实施例中,电路可以包括至少部分可操作在硬件中的逻辑。
如这里使用的,术语“天线”可以包括一个或多个天线元件、组件、单元、构件和/或阵列的任何合适的配置、结构和/或布置。在一些实施例中,天线可以使用分开的发送天线元件和接收天线元件来实现发送功能和接收功能。在一些实施例中,天线可以使用共同的和/或集成的发送/接收元件来实现发送功能和接收功能。天线可以包括例如相控阵天线、单元件天线、双极天线、切换波束天线集等。
如这里使用的,术语“小区”可以包括网络资源的组合,例如下行资源,以及可选地,上行资源。资源可以由例如节点(也称为“基站”)等来控制和/或分配。下行资源的载频与上行资源的载频之间的链接可以在下行资源上发送的系统信息中指示。
这里关于LTE网络来描述一些示范性实施例。然而,其它实施例可以在任何其它合适的蜂窝网络或系统中实现,例如通用移动通信系统(UMTS)蜂窝系统、GSM网络、3G蜂窝网络、4G蜂窝网络、4.5G网络、5G蜂窝网络、WiMAX蜂窝网络等。
一些示范性实施例可以结合异构网络(HetNet)来使用,该HetNet可以利用混合技术、频率、小区大小和/或网络架构的部署,例如包括蜂窝、毫米波(“mmWave”或“mmW”)等。在一个示例中,HetNet可以包括具有范围从大型宏小区到小小区(例如,微微小区和毫微微小区)的不同大小的小区层的无线接入网。其它实施例可以结合任何其它合适的无线通信网络来使用。
在一些示范性实施例中,对于回程通信使用毫米波频段的中继架构相比于例如回程链路共享与接入链路相同的无线资源(例如,蜂窝无线资源)的中继架构而言可以是有利的。例如,对于回程链路使用毫米波频段可以使得能够支持增加的业务需求,业务需求的增加可能是接入链路中用户数据率需求增加的结果。
一些示范性实施例可以被配置为:例如即使在不要求刻意和/或专门安装RN的情况下,也将毫米波频段应用于从一个或多个中继节点(RN)到宿主演进节点B(DeNB)DeNB的回程传输,例如,以确保沿着DeNB与RN之间的链路的视距(LOS)连接。
一些示范性实施例可以被配置为:例如即使在不要求在DeNB和RN两者处配备双无线接入技术(RAT)(例如包括无线吉字节(WiGig)和LTE RAT)的情况下,也将毫米波频段应用于从RN到DeNB的回程传输。实现双RAT可能不是最佳的,因为例如两种RAT中的无线资源可能在各自的系统中独立地被采用,并且可能无法在常规的宽带频率(例如,6GHz之下)和毫米波频段(例如,V频段或E频段)两者中联合地优化无线资源利用。
在一些示范性实施例中,用于将毫米波频段并入到LTE中继回程系统的一种方法可以包括,在毫米波频段中设计独立的新载波类型(NCT)(也称为“mmW-NCT”),并且带外的RN中的回程链路可以采用独立的mmW-NCT进行回程业务传输。
在一些示范性实施例中,另一种方法可以利用载波聚合(CA)方法(例如,如在LTERel-10中定义的载波聚合方法)或者任何其它CA方法,来半静态地配置并激活mmW-NCT作为辅成员载波(SCC)。根据这一方法,mmW-NCT SCC中调度的数据传输可以由中继物理下行控制信道(R-PDCCH)从DeNB动态地用信号通知到RN。根据这一方法,RN可以驻留在操作在传统的宽带频谱中的DeNB,例如作为其主小区(PCell),并且回程链路中的附加容量可以例如由操作在mmW-NCT处的一个或多个辅小区(SCell)来提升。
在一些示范性实施例中,可以不为LTE RN显式地指定CA,然而,由于RN的“UE角色”,可以例如通过将新的CA能力种类添加到RN,并且在初始附着过程期间将该新的RN CA能力信息用信号通知到网络,来启用RN回程的CA能力。
现在参照图1,图1根据一些示范性实施例示意性地示出系统100的框图。在一个示例中,蜂窝系统100可以包括第四代蜂窝系统(例如,长期演进(LTE)或LTE高级蜂窝系统等)或第五代蜂窝系统。在其它实施例中,系统100可以包括任何其它蜂窝系统。
如在图1中所示,在一些示范性实施例中,系统100可以包括能够传递内容、数据、信息和/或信号的多个节点(例如,包括节点102、104、106和/或108),例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,节点102可以包括演进节点B(eNB)。例如,102可以被配置为执行无线资源管理(RRM)、无线承载控制、无线准入控制(接入控制)、连接移动性管理、UE与eNB无线电装置之间的资源调度(例如,在上行链路和下行链路两者中动态分配资源给UE)、头压缩、对用户数据流的链路加密、用户数据朝目的地(例如,另一eNB或演进分组核心(EPC))的分组路由、调度和/或发送寻呼消息(例如,来电呼叫和/或连接请求)、广播信息协调、测量上报、和/或任何其它操作。
在其它实施例中,节点104、106和/或108可以包括中继节点(RN),RN可以被配置为例如将通信从节点102中继到一个或多个用户设备(UE)。例如,节点104可以包括表示为RN-1的第一RN,节点106可以包括表示为RN-2的第二RN,节点108可以包括表示为RN-3的第三RN。
在一些示范性实施例中,节点104、106和/或108可以被配置成操作为eNB和/或提供eNB的一个或多个功能给例如可以连接到节点104、106和/或108的一个或多个UE。
在一些示范性实施例中,节点104、106和/或108可以经由一个或多个回程链路来与节点102和/或与一个或多个其它RN通信,例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,节点102可以被配置成操作为PCell 110的宿主eNB(DeNB),PCell 110可以包括节点104、106和/或108。
在一些示范性实施例中,节点102可以通过PCell 100的蜂窝频段与节点104、106和/或108通信。
在一些示范性实施例中,蜂窝频段可以包括宏频谱频率的频段,表示为F1。例如,蜂窝频段可以包括6吉赫兹(GHz)以下的频段。在一个示例中,蜂窝频段可以包括700兆赫兹(MHz)到2.7GHz频率范围内的频段,或者任何其它频段。
在一些示范性实施例中,节点104、106和/或108可以驻留在同一DeNB(例如,节点102)上,在宏频谱频率F1处。
在一些示范性实施例中,节点102与节点104、106和/或108之间的回程通信可以在毫米波频段(表示为F2)上执行。
在一些示范性实施例中,毫米波频段可以包括无线通信频段,例如甚高频(EHF)频段,例如20GHz到300GHz之间的频段内的频段。例如,毫米波频段可以包括60GHz的频段。在一个示例中,毫米波频段可以包括“方向性多吉比特”(DMG)或“方向性频段”(DBand),例如,信道起始频率在45GHz以上的频段。在其它实施例中,毫米波频段可以包括任何其它频段。
在一些示范性实施例中,节点104可以经由回程链路112在毫米波频段上与节点102通信,节点106可以经由回程链路114在毫米波频段上与节点102通信,和/或节点108可以经由回程链路116在毫米波频段上与节点104通信。
在一些示范性实施例中,系统100可以在长距离(例如,RN与节点102之间)上实现一个或多个回程链路的一个或多个多跳中继。例如,在室外非视距(NLOS)毫米波通信中,例如,由于路径损耗严重和/或中断率显著,例如,毫米波链路上的高效通信可能被限于相对短的距离。
在一些示范性实施例中,例如,如在图1中所示,节点104和106可能相对靠近节点102,并且因此,节点104可以经由回程链路112来与节点102直接通信,和/或节点106可以经由回程链路114来与节点102直接通信。节点108可以经由回程链路116来与节点104建立回程连接,以例如使得能够在节点108与节点102之间例如经由节点104进行间接回程通信。
在一些示范性实施例中,系统100的元件可以被配置为:使得能够提供物理下行控制信道(PDCCH),以向节点108通知数据分组传输,所述数据分组传输在mmW-NCT的SCC上从节点104转发到节点106,例如,如下所述。
一些示范性实施例提供多个不同的物理层控制信令方法和/或方案,所述方法和/或方案可以被配置为使得能够可靠地将控制信息传送到RN(也称为“目标RN”),例如节点108,以使得目标RN能够解调和/或解码mmW-NCT上的数据分组,例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,节点102、104、106和/或108可以被配置为在PCell 110的蜂窝频段上传递控制面数据。
在一些示范性实施例中,毫米波回程链路112、114和/或116可以被配置为:在PCell 110内的多个基于mmW-NCT的SCell中传递用户面数据,例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,可以在PCell 110中发送中继-物理下行控制信道(R-PDCCH)信令消息,以例如至少实现现有的鲁棒性设计的益处,和/或最大化后向兼容性。
在一些示范性实施例中,可以在PCell 110中发送R-PDCCH消息,例如,以在mmW-NCT SCell中传送用于数据分组的下行分配和/或上行调度请求信息,例如,如下所述。
一些示范性实施例可以被配置为例如实现鲁棒的R-PDCCH信令,所述R-PDCCH信令被配置为:例如在DeNB 102与节点108之间经由节点104,用信号通知用于在多跳中继回程链路的mmW-NCT SCC上发送的数据分组的下行控制信息,例如,如下所述。
一些示范性实施例可以被配置为利用基于R-PDCCH的跨载波调度来支持使用mmW-NCT CA的中继回程链路容量提升,例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,节点102、104、106和/或108可以被配置为对于带mmW-NCT回程的CA采用跨载波调度,例如,如下所述。对于带mmW-NCT回程的CA采用跨载波调度可以是有益的,例如,至少因为这种方法可以不要求为mmW-NCT CA操作设计全新的下行控制信道,和/或可以使得能够利用由R-PDCCH提供的设计益处进行mmW-NCT CA通信。
图2为根据一些示范性实施例的跨载波调度方案200的示意性图示。在一些示范性实施例中,节点102、104、106和/或108(图1)可以被配置为根据跨载波信令方案200来传递跨载波信令消息,例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,跨载波调度方案200可以被配置为:例如,对于中继回程链路的mmW-NCT CA,用R-PDCCH执行跨载波调度,例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,根据跨载波调度方案200,节点(例如节点102(图1))可以在PCell 204(例如,PCell 110(图1))的频段上将控制面消息(例如,R-PDCCH消息202)发送到RN(例如,节点108(图1))。
在一些示范性实施例中,R-PDCCH消息202可以包括跨载波调度信息,用于在SCell206的回程链路上调度下行分配,所述回程链路将用于把用户面消息(例如,数据分组208)传递到RN,例如,如下所述。
这里关于单个SCell的简化用例来描述一些示范性实施例,例如如图2中所示,以强调如何可以分离控制面和用户面的原理。在其它实施例中,例如根据mmW-NCT的可用带宽和/或带宽需求,可以通过例如连续的和/或非连续的频段分配来将若干S-cell组合。尽管这里针对毫米波用例关于单个S-Cell NCT来描述一些实施例,以例如解释提供R-PDCCH和提供U面数据的原理,但是在其它实施例中,可以关于任何其它单个和/或多个S-cell来实现这些原理、方法和/或方案中的一个或多个。
在一些示范性实施例中,R-PDCCH消息202可以被配置为:沿着多跳RN回程链路(例如节点102(图1)与节点108(图1)之间的多跳回程链路)在mmW-NCT SCC中调度数据分组208的传输。
在一些示范性实施例中,使用在蜂窝频段中传递的R-PDCCH消息202,在mmW-NCTSCC中调度数据分组208的传输,这可以使得RN(例如节点108(图1))能够在例如没有数据分组被调度时将RN的毫米波接收器切断和/或断电;和/或例如仅在调度数据分组208以由mmWSCell中的RN接收时将RN的毫米波接收器接通和/或上电。因此,RN的功耗可以被减少。
在一些示范性实施例中,R-PDCCH消息202可以由集中式DeNB(例如节点102(图1))来发送,例如,下面参照图4和/或图5描述的。
在一些示范性实施例中,R-PDCCH消息202可以由RN(“上游RN”)(例如,节点104(图1))来发送,该RN经由毫米波回程链路(例如,回程链路116(图1))与目标RN(例如,RN 108(图1))连接,例如,下面参照图6和/或图7描述的。
在一些示范性实施例中,R-PDCCH消息202可以由RN(“上游RN”)(例如,节点104(图1))来发送,该RN可以用作用于目标RN(例如,RN 108(图1))的DeNB,例如,下面参照图8和/或图9描述的。
参照图3,图3根据一些示范性实施例示意性地示出节点300的元件。
在一些示范性实施例中,操作为DeNB(例如节点102(图1))的eNB可以包括节点300的一个或多个元件,例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,RN(例如,节点104、106和/或108(图1))可以包括节点300的一个或多个元件,例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,节点300可以包括蜂窝收发器(TRx)302,其被配置为:在蜂窝频段(例如PCell(例如,PCell 110(图1))的蜂窝频段)上进行通信。例如,节点102、节点104、节点106和/或节点108(图1)可以包括蜂窝TRx 302。
在一些示范性实施例中,蜂窝TRx302可以包括一个或多个无线发送器、接收器和/或收发器,包括被配置为发送和/或接收无线通信信号、RF信号、帧、块、传输流、分组、消息、数据项和/或数据的电路和/或逻辑。
在一些示范性实施例中,蜂窝TRx 302可以包括多输入多输出(MIMO)发送器接收器系统(未示出),如果期望,则包括被配置为执行天线波束赋形方法的电路和/或逻辑。在其它实施例中,蜂窝TRx 302可以包括任何其它发送器和/或接收器。
在一些示范性实施例中,蜂窝TRx 302可以包括LTE、WCDMA和/或TD-SCDMA调制器和/或解调器电路(未示出),其被配置为调制将要由节点300发送的信号和/或解调由节点300接收到的信号。
在一些示范性实施例中,蜂窝TRx 302可以包括Turbo解码器和/或Turbo编码器(未示出),如果期望,则包括用于将数据比特编码和/或解码成数据符号的电路和/或逻辑。在一些示范性实施例中,蜂窝TRx 302可以包括OFDM和/或SC-FDMA调制器和/或解调器(未示出),其被配置为在下行(DL)信道上传递OFDM信号,和/或在上行(UL)信道上传递SC-FDMA信号。
在一些示范性实施例中,蜂窝TRx可以包括一个或多个天线,或者可以与一个或多个天线相关联。在一个示例中,蜂窝TRx可以与至少两个天线相关联,例如天线308和310。在另一示例中,蜂窝TRx可以与一个天线或多于两个天线相关联。
在一些示范性实施例中,天线308和/或310可以包括适合于发送和/或接收无线通信信号、块、帧、传输流、分组、消息和/或数据的任何类型的天线。例如,天线308和/或310可以包括一个或多个天线元件、组件、单元、构件和/或阵列的任何适当的配置、结构和/或布置。例如,天线308和/或310可以包括相控阵天线、双极天线、单元件天线、切换波束天线集等。
在一些实施例中,天线308和/或310可以使用分开的发送天线元件和接收天线元件来实现发送功能和接收功能。在一些实施例中,天线308和/或310可以使用共同的和/或集成的发送/接收元件来实现发送功能和接收功能。
在一些示范性实施例中,节点300可以包括毫米波收发器(TRx)330,其被配置为:在毫米波频段上经由一个或多个回程链路在节点300与一个或多个其它节点之间进行通信。例如,节点102、节点104、节点106和/或节点108(图1)可以包括毫米波TRx 330。
在一些示范性实施例中,毫米波收发器330可以包括一个或多个无线接收器(Rx),包括用于接收无线通信信号、RF信号、帧、块、传输流、分组、消息、数据项和/或数据的电路和/或逻辑;和/或可以包括一个或多个无线发送器(Tx),包括用于发送无线通信信号、RF信号、帧、块、传输流、分组、消息、数据项和/或数据的电路和/或逻辑。
在一些示范性实施例中,毫米波收发器330可以包括电路、逻辑、调制元件、解调元件、放大器、模数和数模转换器、滤波器等,它们可以被配置为处理将在毫米波频段上发送的一个或多个消息,和/或处理在毫米波频段上接收到的一个或多个消息。
在一些示范性实施例中,毫米波收发器330可以包括一个或多个方向性天线,或者可以与一个或多个方向性天线相关联,例如,包括方向性天线331和/或332。天线331和/或332可以包括适合于在毫米波频段上发送和/或接收无线通信信号、块、帧、传输流、分组、消息和/或数据的任何类型的天线。例如,天线331和/或332可以包括一个或多个天线元件、组件、单元、构件和/或阵列的任何合适的配置、结构和/或布置。天线331和/或332可以包括例如适合于例如使用波束赋形技术进行方向性通信的天线。例如,天线331和/或332可以包括相控阵天线、多元件天线、切换波束天线集等。在一些实施例中,天线331和/或332可以使用分开的发送天线元件和接收天线元件来实现发送功能和接收功能。在一些实施例中,天线331和/或332可以使用共同的和/或集成的发送/接收元件来实现发送功能和接收功能。
在一些示范性实施例中,天线331和/或332可以包括方向性天线,其可以被引导到多个波束方向,例如以执行毫米波频段上的方向性通信。
在一些示范性实施例中,毫米波收发器330和蜂窝收发器302可以使用单独的天线,例如,如上所述。在其它实施例中,可以在毫米波收发器330与蜂窝收发器302之间共享一个或多个天线。
在一些示范性实施例中,节点300可以包括控制器340,用于控制节点300的一个或多个功能和/或控制由节点300执行的一个或多个通信,例如,如下所述。例如,节点102、节点104、节点106和/或节点108(图1)可以包括控制器340。
在一些示范性实施例中,控制器340可以包括合适的电路和/或逻辑,或者可以使用合适的电路和/或逻辑来实现,例如控制器电路和/或逻辑、调度器电路和/或逻辑、处理器电路和/或逻辑、存储器电路和/或逻辑、和/或任何其它电路和/或逻辑,它们可以被配置为执行控制器340的至少一部分功能。附加地或替换地,控制器340的一个或多个功能可以由以下逻辑来实现,该逻辑可以由机器和/或一个或多个处理器来执行,例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,控制器340的至少一部分功能可以由集成电路来实现,例如,芯片(例如,片上系统(SoC))。在一个示例中,芯片或SoC可以被配置为执行蜂窝收发器302和/或毫米波收发器330的一个或多个功能。例如,芯片或SoC可以包括控制器340的一个或多个元件、和/或蜂窝收发器302和/或毫米波收发器330的一个或多个元件。在一个示例中,控制器340、蜂窝收发器302以及毫米波收发器330可以实现为芯片或SoC的一部分。
在其它实施例中,控制器340、蜂窝收发器302和/或毫米波收发器330可以由节点300的一个或多个附加的或替换的元件来实现。
在一些示范性实施例中,节点300可以包括例如处理器320、存储器单元322和/或存储单元324中的一个或多个。在一个示例中,处理器320、存储器322和/或存储324中的一个或多个可以实现为与收发器302、收发器330和/或控制器340分开的一个或多个元件。在另一示例中,处理器320、存储器322和/或存储324中的一个或多个可以实现为收发器302、收发器330和/或控制器340中的一部分。
在一些示范性实施例中,处理器320包括例如中央处理单元(CPU)、数字信号处理器(DSP)、一个或多个处理器核、单核处理器、双核处理器、多核处理器、微处理器、主机处理器、控制器、多个处理器或控制器、芯片、微芯片、一个或多个电路、电子线路、逻辑单元、集成电路(IC)、专用IC(ASIC),或者任何其它合适的多用途或专用处理器或控制器。处理器320执行例如节点300的操作系统(OS)和/或一个或多个合适的应用的指令。
在一些示范性实施例中,存储器单元322包括例如随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SD-RAM)、闪存、易失性存储器、非易失性存储器、缓存存储器、缓冲器、短期存储器单元、长期存储器单元,或者其它合适的存储单元。存储单元324包括例如硬盘驱动器、软盘驱动器、压缩盘(CD)驱动器、CD-ROM驱动器、DVD驱动器,或者其它合适的可移除或不可移除存储单元。存储器单元322和/或存储单元324例如可以存储由节点300处理的数据。
回过来参见图1,在一些示范性实施例中,节点108可以包括蜂窝收发器(例如,蜂窝收发器302(图3)),其被配置为:在PCell(例如,PCell 110)的蜂窝频段上与DeNB(例如,节点102)通信。
在一些示范性实施例中,节点108可以包括毫米波收发器(例如,毫米波收发器(图3)),用于在PCell 110内的SCell的毫米波频段上经由回程链路(例如,回程链路116)与RN(例如,节点104)通信。
在一些示范性实施例中,节点108可以被配置为:处理节点108在PCell 110的蜂窝频段上接收到的中继-物理下行控制信道(R-PDCCH)消息。例如,节点108可以包括控制器(例如,控制器302(图3)),其被配置为:处理R-PDCCH消息,所述R-PDCCH消息可以由节点108的蜂窝收发器302(图3)在PCell 110的蜂窝频段上接收。
在一些示范性实施例中,R-PDCCH消息可以包括跨载波调度信息,用于例如根据信令方案200(图2)来调度回程链路116上的下行分配,例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,节点108的控制器340(图3)可以被配置为:触发节点108的毫米波收发器330(图3),以在由R-PDCCH消息通知的下行分配期间从节点104接收下行数据分组。
在一些示范性实施例中,节点108的蜂窝收发器(图3)可以被配置为:从DeNB(例如,从节点102)接收R-PDCCH消息,例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,节点108的蜂窝收发器302(图3)可以被配置为:从RN 104接收R-PDCCH消息,例如,如下所述。
参照图4,其根据一些示范性实施例示意性地示出调度方案。
在一些示范性实施例中,如在图4中所示,DeNB 402可以被配置为:与PCell 410内的RN 404和RN 408通信。例如,DeNB 402可以执行节点102(图1)的功能,RN 404可以执行节点104(图1)的功能,和/或RN 408可以执行节点108(图1)的功能。
在一些示范性实施例中,DeNB 402可以包括蜂窝收发器(例如蜂窝收发器302(图3)),其被配置为:在PCell 410的蜂窝频段上与RN 404和RN 408通信。
在一些示范性实施例中,DeNB 402可以被配置为:将R-PDCCH消息发送到宏小区的RN,例如,以例如沿着PCell 410中的RN之间的RN回程链路,在mmW-NCT中调度数据分组的传递。
在一些示范性实施例中,DeNB 402可以包括毫米波收发器(例如,毫米波收发器330(图3)),其被配置为:经由一个或多个毫米波回程链路与PCell 410中的一个或多个RN通信。
例如,DeNB 402可以在毫米波频段上经由回程链路(例如,回程链路412)与第一RN(例如,RN 404)通信。
在一些示范性实施例中,PCell 410中的一个或多个RN可以具有至DeNB 402的多跳回程连接。例如,第二RN(例如RN 408)可以具有经由RN 408与RN 404之间的毫米波回程链路416至DeNB 402的2跳连接。
在一些示范性实施例中,DeNB 402可以包括控制器(例如,控制器340(图3)),其被配置为:触发DeNB 402的蜂窝收发器,以向第二RN(例如RN 408)发送R-PDCCH消息430,所述R-PDCCH消息430包括跨载波调度信息,用于调度下行分配,以在第一RN与第二RN之间的回程链路(例如RN 404与RN 408之间的回程链路416)上传递数据分组415。
在一些示范性实施例中,对于n>1情况下的n跳RN,可以从不同的节点将R-PDCCH和关联的数据分组发送到n跳RN。例如,DeNB 402可以将R-PDCCH消息发送到n跳RN,而mmW-NCT中调度的数据分组可以从上游RN发送到n跳RN。例如,如在图4中所示,RN 408可以在毫米波回程链路416上从RN 404接收mmW-NCT中的数据分组415,而调度数据分组415的传输的R-PDCCH消息430可以从DeNB 402经由蜂窝频段发送到RN 408。
在一些示范性实施例中,DeNB 402可以被配置为:例如经由回程链路412向RN 404发送将要经由回程链路416中继到RN 416的数据分组,例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,DeNB 402可以被配置为:将R-PDCCH消息430发送到RN408以调度数据分组415将从RN 404发送到RN 408的传输时间间隔(TTI),例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,DeNB 402的控制器340(图3)可以被配置为针对从RN 404到RN 408的毫米波回程链路416管理mmW-NCT的无线资源。根据这些实施例,例如,从RN 408可能仅有DeNB 402充当其通往无线核心网的宿主eNB的意义上来说,RN 408可以将RN 404视作DeNB 402的一部分,例如,作为远端无线电头。
在一些示范性实施例中,DeNB 402和RN 408可以被配置为根据信令方法进行通信,所述信令方法可以被配置为:例如,即使R-PDCCH消息430和关联的数据分组415(其可以由R-PDCCH消息430来调度)可能从不同的小区和/或站点发送,也确保R-PDCCH消息430与关联的数据分组415之间的时间对齐。
在一些示范性实施例中,DeNB 402可以被配置为:控制在DeNB 402与RN 408之间的蜂窝链路上由R-PDCCH消息430调度的定时与在RN 404与RN 408之间的毫米波回程链路416上传递数据分组415的定时之间的定时对齐。
在一些示范性实施例中,DeNB 402可以用作RN 404和RN 408两者的DeNB。因此,在一些示范性实施例中,从RN 404到RN 408的mmW-NCT上的数据分组415的数据传输可以例如由上行数据调度来实现,所述上行数据调度可以由DeNB 402来请求,例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,DeNB 402可以被配置为:在第一传输时间间隔(TTI)期间向RN 408发送第一R-PDCCH消息,例如,R-PDCCH消息430,例如,如下所述。第一R-PDCCH消息可以被配置为:在接着第一TTI之后的第二TTI期间或者其之前,调度数据分组在回程链路416上从RN 404到RN 408的上行传输,例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,DeNB 402可以被配置为:在第二TTI期间或者之前,向RN404发送第二R-PDCCH消息,例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,第二R-PDCCH消息可以被配置为:调度数据分组在RN 408处自RN 404的下行接收,例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,将DeNB 402配置为向RN 404发送R-PDCCH 430(图4)以调度数据分组415(图4)经由毫米波回程链路416(图4)从RN 404(图4)到RN 408(图4)的传输,例如,如上所述,这可以使得RN 408能够仅监听来自DeNB 402(图4)的R-PDCCH 430(图4)。
在一些示范性实施例中,将DeNB 402配置为向RN 404发送R-PDCCH 430(图4)以调度数据分组415(图4)经由毫米波回程链路416(图4)从RN 404(图4)到RN 408(图4)的传输,例如,如上所述,这可以使得能够例如由DeNB 402集中式地控制和/或优化mmW-NCT无线资源。该方案可以利用定时对齐,例如,如上所述,例如,因为R-PDCCH 430(图4)和数据分组415(图4)是从不同的站点发送的。该方案还可以利用新的和/或增强的R-PDCCH过程,例如,如下所述。
还参照图5,其根据一些示范性实施例示意性地示出由DeNB 402、节点404和节点408根据图4的调度方案执行的通信和操作。
在一些示范性实施例中,如在图5中所示,在第一子帧(表示为n)处,DeNB 402可以将第一R-PDCCH消息520发送到RN 404,以调度将在后续子帧处(例如,在子帧n+k处)在mmW-NCT链路416(图4)上从RN 404发送到RN 408的数据分组(例如数据分组451(图4))的上行传输。
在一些示范性实施例中,如在图5中所示,在子帧n+k处,DeNB 402可以向RN 408发送第二R-PDCCH消息522,所述第二R-PDCCH消息522被配置为:调度数据分组经由mmW-NCT链路416(图4)的“下行”传输。第二R-PDCCH消息522可以被配置为:例如基本上与由第一R-PDCCH消息520为RN 404调度的“上行”传输对齐地调度RN 408处的“下行”传输。因此,例如,RN 408可以被调度为例如在RN 404被调度以将数据分组发送到RN 408的同一子帧期间从RN 404接收数据分组。
在一些示范性实施例中,RN 408的控制器340(图3)可以被配置为:触发RN 408的毫米波收发器330(图3),以在与第一R-PDCCH消息520关联的TTI期间(例如,在子帧n+k期间)经由回程链路416(图4)接收下行数据分组。
在一些示范性实施例中,以上关于图5描述的信令通信还可以应用于小区间站点间CA方案。
参照图6,其根据一些示范性实施例示意性地示出另一调度方案。
在一些示范性实施例中,如在图6中所示,DeNB 602可以被配置为:与PCell 610内的RN 604和RN 608通信。例如,DeNB 602可以执行节点102(图1)的功能,RN 604可以执行节点104(图1)的功能,和/或RN 608可以执行节点108(图1)的功能。
在一些示范性实施例中,DeNB 602可以包括蜂窝收发器(例如,蜂窝收发器302(图3)),其被配置为:在PCell 610的蜂窝频段上与RN 604和RN 608通信。
在一些示范性实施例中,DeNB 602可以包括毫米波收发器(例如,毫米波收发器330(图3)),其被配置为:经由一个或多个毫米波回程链路与PCell 610内的一个或多个RN通信。
例如,DeNB 602可以在毫米波频段上经由回程链路(例如,回程链路612)与第一RN(例如,RN 604)通信。
在一些示范性实施例中,PCell 610中的一个或多个RN可以具有至DeNB 602的多跳回程连接。例如,第二RN(例如,RN 608)可以具有经由RN 604与上游RN(例如,RN 608)之间的毫米波回程链路616至DeNB 602的2跳连接。
在一些示范性实施例中,DeNB 602可以被配置为:例如经由回程链路612向RN 604发送将要由RN 604经由回程链路616中继到RN 606的数据分组。
在一些示范性实施例中,DeNB 602、RN 604和/或RN 608可以被配置为:使得RN604能够向RN 608发送与将要从RN 604中继到RN 604的数据分组关联的R-PDCCH 630,例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,DeNB 602可以将多个R-PDCCH集配置为由PCell 610的多跳RN(例如,RN 608)监听,例如,使得R-PDCCH 630和关联的数据分组615可以从同一站点(例如,从RN 604)发送到多跳RN,例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,DeNB 602可以将RN 608配置为监听两个R-PDCCH集,例如,包括可以从DeNB 602发送的第一R-PDCCH集(“主R-PDCCH集”)和可以由RN 604发送的第二R-PDCCH集(“辅R-PDCCH集”)。
在一些示范性实施例中,RN 604可以使用辅R-PDCCH来向RN 608传送下行控制信息,以调度数据分组615例如经由毫米波回程链路616从RN 604的mmW-NCT到RN 608的传输。
在一些示范性实施例中,DeNB 602可以包括控制器(例如,控制器340(图3)),其可以将主R-PDCCH集配置为在DeNB 602与RN 604和/或608之间传递主R-PDCCH消息639,并且将辅R-PDCCH集配置为在RN 604与608之间传递辅R-PDCCH消息,例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,DeNB 602可以被配置为:向RN 608发送包含主R-PDCCH集和辅R-PDCCH集的配置信息的消息,例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,DeNB 602可以被配置为:发送主R-PDCCH信道和辅R-PDCCH信道的配置信息,作为无线资源控制(RRC)消息或任何其它合适类型的消息的一部分。
在一些示范性实施例中,RN 608可以被配置为:监听可以从不同的站点发送的两个R-PDCCH集,例如,来自DeNB 602的主R-PDCCH集和来自RN 604的辅R-PDCCH集。
在一些示范性实施例中,DeNB 602可以被配置为:例如当DeNB 602将使用宏频谱向RN发送来自PCell 610的回程链路数据分组时,将R-PDCCH信令发送到RN(例如,RN 604)。
在一些示范性实施例中,RN 604可以被配置为:将R-PDCCH信令发送到RN 608,例如,以调度例如在回程链路616上在mmW-NCT SCC中从RN 604到RN 608的回程链路数据分组615的传输。
在一些示范性实施例中,在例如将把数据分组发送到RN 608的RN 604处并置(collocate)R-PDCCH信令可以使得能够确保R-PDCCH信令与至RN 608的数据分组传输之间的定时对齐。
在一些示范性实施例中,从RN 608可能仅有DeNB 602充当其通往无线核心网的宿主eNB的意义上来说,RN 608可以将RN 604视为DeNB 602的一部分,例如,视为远端无线电头。
参照图7,其根据一些示范性实施例示意性地示出由DeNB 602和RN 608根据图6的调度方案执行的通信和操作。
在一些示范性实施例中,如在图7中所示,DeNB 602和RN 608可以被配置为:利用RRC信令来为RN 608配置主R-PDCCH集和辅R-PDCCH集,例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,如在图7中所示,RN 608可以被配置为:发现(720)一个或多个相邻mmW-NCT小区,例如RN 604的SCell(图6)。RN 608可以执行与所发现的mmW-NCT小区对应的一个或多个参数的一个或多个测量,例如,参考信号接收功率(RSRP)测量、参考信号接收质量(RSRQ)测量、和/或任何其它测量。
在一些示范性实施例中,如在图7中所示,RN 608可以被配置为:向DeNB 602发送消息722(例如,RRC消息),包括测得的与一个或多个所发现的mmW-NCT小区对应的参数的报告。
在一些示范性实施例中,如在图7中所示,DeNB 602可以被配置为:确定(724)服务RN 604的一个或多个mmW-NCT小区,例如,用于将数据分组从DeNB 602中继到RN 608。
在一些示范性实施例中,如在图7中所示,DeNB 602可以被配置为:将一个或多个RRC信令消息726发送到RN 608,以向RN 608用信号通知将用于调度DeNB 602与RN 608之间的通信的主R-PDCCH集和将用于调度从上游RN(例如,RN 604(图6))到RN 608之间的通信的辅R-PDCCH集的配置。
在一些示范性实施例中,如在图7中所示,RN 608可以被配置为:向DeNB 602发送RRC信令确认728,以确认主R-PDCCH集和辅R-PDCCH集的配置。
在一些示范性实施例中,如在图7中所示,RN 608可以被配置为:例如根据RRC信令消息726来监听(730)主R-PDCCH集和辅R-PDCCH集。
在一些示范性实施例中,使得DeNB 602能够配置辅R-PDCCH 630(图6)以调度经由毫米波回程链路616(图6)从RN 604(图6)到RN 608(图6)的数据分组615(图6)的传输,例如,如上所述,这可以使得能够从与被调度的数据分组615(图6)相同的站点传输R-PDCCH630(图6),并且因此,可以不需要处理定时对齐。
在一些示范性实施例中,使得DeNB 602能够配置辅R-PDCCH 630(图6)以调度经由毫米波回程链路616(图6)从RN 604(图6)到RN 608(图6)的数据分组615(图6)的传输,例如,如上所述,这可以使得能够从PCell和mmW-NCT SCell动态地发送回程控制和数据业务。该方案还可以利用多个R-PDCCH集的新的和/或增强的定义、和/或新的和/或增强的RRC信令,例如,如上所述。
参照图8,其根据一些示范性实施例示意性地示出另一调度方案。
在一些示范性实施例中,如图8中所示,DeNB 802可以被配置为:与PCell 810内的RN 804和RN 808通信。例如,DeNB 802可以执行节点102(图1)的功能,RN 804可以执行节点104(图1)的功能,和/或RN 808可以执行节点108(图1)的功能。
在一些示范性实施例中,DeNB 802可以包括蜂窝收发器(例如,蜂窝收发器302(图3)),其被配置为:在PCell 810的蜂窝频段上与RN 804和RN 808通信。
在一些示范性实施例中,DeNB 802可以包括毫米波收发器(例如,毫米波收发器330(图3)),其被配置为:经由一个或多个毫米波回程链路与PCell 810中的一个或多个RN通信。
例如,DeNB 802可以在毫米波频段上经由回程链路(例如,回程链路812)与第一RN(例如,RN 804)通信。
在一些示范性实施例中,PCell 810中的一个或多个RN可以具有至DeNB 802的多跳回程连接。例如,第二RN(例如RN 808)可以具有经由RN 808与RN 804之间的毫米波回程链路816至DeNB 802的2跳连接。
在一些示范性实施例中,DeNB 802可以被配置为:触发第一RN(“上游RN”)(例如,RN 804)用作第二RN(“下游RN”)(例如,RN 808)的DeNB。例如,下游RN可以包括经由n次中继跳连接到DeNB 802的RN连接,并且上游RN可以包括经由单次中继跳连接到下游RN的RN。例如,上游RN可以包括经由n-1次中继跳连接到DeNB 802的RN。
在一些示范性实施例中,DeNB 802可以包括控制器(例如,控制器340(图3)),其被配置为:根据PCell 810中的一个或多个SCell提供的mmW-NCT覆盖的可能的多跳路由路径,来触发切换(例如,两步DeNB切换),以使第一RN(例如,RN 608)驻留到第二RN(例如,RN604)。
在一些示范性实施例中,例如,如在图8中所示,在第一阶段,DeNB 802可以用作RN804和RN 808两者的DeNB。
在一些示范性实施例中,例如,在执行mmW-NCT覆盖范围检测之后,可以由RN 804和/或RN 808将关于mmW-NCT覆盖的信息上报到DeNB 802。DeNB 802可以确定可以形成两跳-1mmW-NCT中继链路,例如,包括从DeNB 802到RN 804的第一毫米波链路812(DeNB至RN-1)和从RN 804到RN 808的第二链路816(RN-1至RN-3)。DeNB 802还可以确定DeNB 802的mmW-NCT不能被RN 808检测到。
在一些示范性实施例中,DeNB 802可以决定将RN 808切换到RN 804,例如,使得RN804可以成为RN 808的DeNB。
在一些示范性实施例中,DeNB 802的控制器(例如,控制器340(图3))可以被配置为:触发DeNB 802的蜂窝收发器(例如,蜂窝TRx 320(图3))向RN 804发送用于将RN 808切换到RN 804的切换请求,例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,DeNB 802的控制器(例如,控制器340(图3))可以被配置为:触发DeNB 802的蜂窝收发器(例如,蜂窝TRx 302(图3))向RN 808发送用于附着到RN804的附着请求,例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,在驻留在RN 804上之后,RN 808可以仅需要监听从RN804发送的R-PDCCH 830,例如,以确定是否在RN 804的mmW-NCT中调度数据分组815。
在一些示范性实施例中,DeNB 802的控制器(例如,控制器340(图3))可以被配置为:触发DeNB 802的毫米波收发器(例如,毫米波TRx 330(图3))经由回程链路812向RN 804发送将要例如经由毫米波回程链路816中继到RN 808的数据分组。
在一些示范性实施例中,切换请求消息和/或附着请求消息可以包括无线资源控制(RRC)消息,例如,如下所述。
图9为根据一些示范性实施例的由DeNB 802、RN 804和RN 808根据图8的调度方案执行的通信和操作的示意性图示。
在一些示范性实施例中,如在图9中所示,DeNB 802可以被配置为:向RN 808发送用于请求一个或多个mmW-NCT链路的一个或多个参数(其可以由RN 808检测到)的测量的测量请求920。
在一些示范性实施例中,RN 808可以执行与所发现的mmW-NCT小区对应的一个或多个参数的一个或多个测量,例如,RSRP测量、RSRQ测量、和/或任何其它测量。RN 808可以向DeNB 802发送消息922(例如,RRC消息),包括测得的与一个或多个所发现的mmW-NCT小区对应的参数的报告。
在一些示范性实施例中,如在图9中所示,DeNB 802可以被配置为:例如基于与所发现的mmW-NCT小区对应的测量来做出切换决定(924)。例如,如在图9中所示,DeNB 902可以决定将RN 808切换到RN 804。
在一些示范性实施例中,如在图9中所示,DeNB 802可以被配置为:向RN 804发送用于将RN 808切换到RN 806的切换(HO)请求926。
在一些示范性实施例中,如在图9中所示,RN 804可以被配置为:执行与切换对应的一个或多个准入控制操作(928)。
在一些示范性实施例中,如在图9中所示,RN 804可以被配置为:向DeNB 802发送HO请求确认930,例如,以确认RN 808的切换。
在一些示范性实施例中,如在图9中所示,DeNB 802可以被配置为:向RN 808发送RRC消息(例如,RRC连接重配置消息932),以触发RN 808附着到RN 804。
在一些示范性实施例中,如在图9中所示,RN 808可以被配置为:执行一个或多个操作(934)以从DeNB 802去附着并且附着到RN 804。
在一些示范性实施例中,如在图9中所示,DeNB 802可以被配置为:向RN 804转发与RN 808对应的上下文(936),以使得RN 804能够用作自RN 808的DeNB。
在一些示范性实施例中,如在图9中所示,在成功完成从DeNB 802去附着并且附着到RN 804之后,RN 808可以被配置为:向RN 804发送RRC消息,例如RRC重配置完成消息938。
在一些示范性实施例中的,使得DeNB 802能够将RN 808(图8)切换到RN 804(图8),例如,如上所述,这可以使得能够从与被调度的数据分组815(图8)相同的站点传输R-PDCCH 820(图8)。该方案可能需要执行宿主eNB切换过程,并且可能需要RN 804(图8)被配置为能够用作DeNB。
参照图10,其根据一些示范性实施例示意性地示出中继回程的方法。在一些实施例中,图10的方法中的一个或多个操作可以由系统(例如,系统100(图1))、节点(例如,节点102(图1)、节点104(图1)、节点106(图1)和/或节点108(图1))、DeNB(例如,DeNB 402(图4)、DeNB 602(图6)和/或DeNB 802(图8))、RN(例如,RN 404(图4)、RN 408(图4)、RN 604(图6)、RN 608(图6)、RN 804(图8)和/或RN 808(图8))、和/或控制器(例如,控制器340(图3))的一个或多个元件来执行。
如在方框1002处所指示的,所述方法可以包括:生成R-PDCCH消息,其包含跨载波调度信息,用于为第一RN调度经由毫米波频段上的第一RN与第二RN之间的回程链路的下行分配。例如,R-PDCCH消息可以被配置为:根据跨载波调度方案200(图2)来调度从第二RN到第一RN的数据分组的传输。
如在方框1004处所指示的,所述方法可以包括:在PCell的蜂窝频段上将R-PDCCH消息发送到第一RN。
如在方框1006处所指示的,生成R-PDCCH消息可以包括:在DeNB处生成R-PDCCH消息。例如,DeNB 402(图4)可以生成R-PDCCH消息430(图4),并且在PCell 410(图4)的蜂窝频段上将其发送到RN 408(图4),例如,如上所述。
如在方框1008处所指示的,生成R-PDCCH消息可以包括:在第二RN处生成R-PDCCH消息。在一个示例中,RN 604(图6)可以生成R-PDCCH消息630(图6),并且在PCell(图6)的蜂窝频段上将其发送到RN 608(图6),例如,如上所述。在另一示例中,RN 804(图8)可以生成R-PDCCH消息830(图8),并且在PCell 810(图8)的蜂窝频段上将其发送到RN 808(图8),例如,如上所述。
如在方框1010处所指示的,所述方法可以包括:在第一RN处接收R-PDCCH消息。例如,节点108(图1)可以被配置为:例如从节点102(图1)或从节点104(图1)接收R-PDCCH消息,并且对其进行处理(例如,解调和/或解码),例如,如上所述。
如在方框1012处所指示的,所述方法可以包括:基于R-PDCCH消息中的跨载波调度信息,经由从第二RN到第一RN的毫米波回程链路来发送数据分组。例如,节点104(图1)可以经由回程链路116(图1)将数据分组发送到节点108(图1),例如,如上所述。
如在方框1014处所指示的,所述方法可以包括:基于R-PDCCH消息中的跨载波调度信息,在第一RN处经由毫米波回程链路接收数据分组。例如,节点108(图1)可以操作在毫米波回程链路上,以基于R-PDCCH消息中的跨载波调度信息,从节点104(图1)接收数据分组,例如,如上所述。
参照图11,其根据一些示范性实施例示意性地示出制造品1100。产品1100可以包括非瞬时性机器可读存储介质1102,用于存储可以用于执行以下的逻辑1104:例如,执行节点102(图1)、节点104(图1)、节点106(图1)、节点108(图1)、DeNB 402(图4)、DeNB 602(图6)、DeNB 802(图8)、RN 404(图4)、RN 408(图4)、RN 604(图6)、RN 608(图6)、RN 804(图8)、RN 808(图8)、控制器340(图3)、毫米波收发器330(图3)、和/或蜂窝TRx 302(图3)的至少一部分功能,和/或执行以上参照图5、图7、图9和/或图10所讨论的一个或多个操作。短语“非瞬时性机器可读介质”意在包括所有的计算机可读介质,唯独除了瞬时性传播的信号。
在一些示范性实施例中,产品1100和/或机器可读存储介质1102可以包括能够存储数据的一种或多种类型的计算机可读存储介质,包括易失性存储器、非易失性存储器、可移除或不可移除存储器、可擦除或不可擦除存储器、可写或可重写存储器等。例如,机器可读存储介质1102可以包括RAM、DRAM、双数据速率DRAM(DDR-DRAM)、SDRAM、静态RAM(SRAM)、ROM、可编程ROM(PROM)、可擦除可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)、压缩盘ROM(CD-ROM)、可记录压缩盘(CD-R)、可重写压缩盘(CD-RW)、闪存(例如,NOR或NAND闪存)、内容可寻址存储器(CAM)、聚合物存储器、相变存储器、铁电存储器、硅-氧化物-氮化物-氧化物-硅(SONOS)存储器、盘、软盘、硬驱、光盘、磁盘、卡、磁卡、光卡、磁带、盒式磁带等。计算机可读存储介质可以包括如下任何合适的介质,其涉及通过通信链路(例如调制解调器、无线电装置或网络连接)将由载波或其它传播媒介中体现的数据信号所携带的计算机程序从远程计算机下载或传送到请求计算机。
在一些示范性实施例中,逻辑1104可以包括指令、数据和/或代码,它们如果由机器执行,则可以使机器执行这里所述的方法、处理和/或操作。机器可以包括例如任何合适的处理平台、计算平台、计算设备、处理设备、计算系统、处理系统、计算机、处理器等,并且可以使用硬件、软件、固件等的任何合适的组合来实现。
在一些示范性实施例中,逻辑1104可以包括或者可以实现为软件、软件模块、应用、程序、子例程、指令、指令集、计算代码、字、值、符号等。指令可以包括任何合适类型的代码,诸如源代码、编译代码、解释代码、可执行代码、静态代码、动态代码等。指令可以根据预定义的计算机语言、方式或语法来实现,用于命令处理器执行某一功能。指令可以使用任何合适的高级编程语言、低级编程语言、面向对象的编程语言、可视的编程语言、编译的编程语言和/或解释的编程语言来实现,诸如C、C++、Java、BASIC、Matlab、Pascal、VisualBASIC、汇编语言、机器代码等。
示例
以下示例涉及进一步的实施例。
示例1包括:一种第一中继节点(RN),包括:蜂窝收发器,被配置为:在主小区(PCell)的蜂窝频段上与宿主演进节点B(DeNB)通信;毫米波(mmWave)收发器,用于:在所述PCell内的辅小区(SCell)的毫米波频段上经由回程链路与所述第二RN通信;和控制器,用于:处理由所述蜂窝收发器在所述PCell的蜂窝频段上接收到的中继-物理下行控制信道(R-PDCCH)消息,所述R-PDCCH消息包含用于在回程链路上调度下行分配的跨载波调度信息,所述控制器用于:触发所述毫米波收发器在所述下行分配期间从所述第二RN接收下行数据分组。
示例2包括示例1所述的主题,并且可选地,其中,所述蜂窝收发器用于:从所述DeNB接收所述R-PDCCH消息。
示例3包括示例2所述的主题,并且可选地,其中,所述下行数据分组包括从所述DeNB经由所述第二RN中继的数据分组。
示例4包括示例2或3所述的主题,并且可选地,其中,控制器用于:触发所述毫米波收发器在与所述R-PDCCH消息关联的传输时间间隔(TTI)期间经由所述回程链路接收下行数据分组。
示例5包括示例1所述的主题,并且可选地,其中,所述蜂窝收发器用于:从所述第二RN接收所述R-PDCCH消息。
示例6包括示例5所述的主题,并且可选地,其中,所述R-PDCCH消息包含辅R-PDCCH消息,所述蜂窝收发器用于:从所述DeNB接收用于在所述蜂窝频段上调度分配的主R-PDCCH消息。
示例7包括示例6所述的主题,并且可选地,其中,所述控制器用于:根据来自所述DeNB的无线资源控制(RRC)消息,配置与所述DeNB的主R-PDCCH集和与所述第二RN的辅R-PDCCH集的设置。
示例8包括示例5所述的主题,并且可选地,其中,所述控制器用于:基于来自所述DeNB的切换请求,将所述第一RN从所述DeNB切换到所述第二RN,并且用于:在切换到所述第二RN之后,从所述第二RN接收所述R-PDCCH消息。
示例9包括示例1-8中任一项所述的主题,并且可选地,包括一个或多个天线、存储器和处理器。
示例10包括一种演进节点B(eNB),包括:蜂窝收发器,被配置为:在主小区(PCell)的蜂窝频段上与第一中继节点(RN)和第二RN通信;毫米波(mmWave)收发器,用于:在毫米波频段上经由第一回程链路与所述第二RN通信;和控制器,用于:触发所述蜂窝收发器向所述第一RN发送中继-物理下行控制信道(R-PDCCH)消息,所述R-PDCCH消息包含用于在所述第一RN与所述第二RN之间的第二回程链路上调度下行分配的跨载波调度信息。
示例11包括示例10所述的主题,并且可选地,其中,所述控制器用于:触发所述蜂窝收发器在第一传输时间间隔(TTI)期间向所述第二RN发送第一R-PDCCH消息,所述第一R-PDCCH消息用于:调度在所述第一TTI之后的第二TTI期间,在所述第二回程链路上从所述第二RN到所述第一RN的数据分组的上行传输,所述控制器用于:触发所述蜂窝收发器在所述第二TTI期间向所述第一RN发送第二R-PDCCH消息,所述第二R-PDCCH消息用于:调度在所述第一RN处自所述第二RN的数据分组的下行接收。
示例12包括示例10或11所述的主题,并且可选地,其中,所述控制器用于:触发所述毫米波收发器经由所述第一回程链路向所述第二RN发送将要经由所述第二回程链路中继到所述第一RN的数据分组。
示例13包括根据示例12所述的主题,并且可选地,其中,所述控制器用于:触发所述蜂窝收发器发送所述R-PDCCH以调度数据分组将要由所述第二RN发送的传输时间间隔(TTI)。
示例14包括示例10-13中任一项所述的主题,并且可选地,其中,所述第一RN被配置为:操作为所述PCell的宿主eNB(DeNB)。
示例15包括示例10-14中任一项所述的主题,并且可选地,包括一个或多个天线、存储器和处理器。
示例16包括一种演进节点B(eNB),包括:蜂窝收发器,被配置为:在主小区(PCell)的蜂窝频段上与第一中继节点(RN)和第二RN通信;毫米波(mmWave)收发器,用于:在毫米波频段上经由回程链路与所述第二RN通信;和控制器,用于:配置主中继-物理下行控制信道(R-PDCCH)集,用于在所述DeNB与所述第一RN之间传递主R-PDCCH消息,并且配置辅R-PDCCH集,用于在所述第二RN与所述第一RN之间传递辅R-PDCCH消息,所述控制器用于:触发所述蜂窝收发器向所述第一RN发送包含所述主R-PDCCH集和所述辅R-PDCCH集的配置信息的消息。
示例17包括示例16所述的主题,并且可选地,其中,所述消息包括无线资源控制(RRC)消息。
示例18包括示例16或17所述的主题,并且可选地,其中,所述控制器用于:触发所述毫米波收发器经由所述回程链路向所述第二RN发送将要中继到所述第一RN的数据分组。
示例19包括示例16-18中任一项所述的主题,并且可选地,其中,所述eNB被配置为:操作为所述PCell的宿主eNB(DeNB)。
示例20包括示例16-19中任一项所述的主题,并且可选地,包括一个或多个天线、存储器和处理器。
示例21包括一种演进节点B(eNB),包括:蜂窝收发器,被配置为:在主小区(PCell)的蜂窝频段上与第一中继节点(RN)和第二RN通信;毫米波(mmWave)收发器,用于:在毫米波频段上经由回程链路与所述第二RN通信;和控制器,用于:触发所述蜂窝收发器向所述第二RN发送切换请求以将所述第一RN切换到所述第二RN,触发所述蜂窝收发器向所述第一RN发送附着请求以附着到所述第二RN,以及触发所述毫米波收发器经由所述回程链路向所述第二RN发送将要中继到所述第一RN的数据分组。
示例22包括示例21所述的主题,并且可选地,其中,所述切换请求消息和所述附着请求消息包括无线资源控制(RRC)消息。
示例23包括示例21和22中任一项所述的主题,并且可选地,其中,所述eNB被配置为:操作为所述PCell的宿主eNB(DeNB)。
示例24包括示例21-23中任一项所述的主题,并且可选地,包括一个或多个天线、存储器和处理器。
示例25包括一种包括电路的装置,所述电路被配置为使第一中继节点(RN):在主小区(PCell)的蜂窝频段上与宿主演进节点B(DeNB)通信;在所述PCell内的辅小区(SCell)的毫米波(mmWave)频段上经由回程链路与第二RN通信;处理在所述PCell的蜂窝频段上接收到的中继-物理下行控制信道(R-PDCCH)消息,所述R-PDCCH消息包含用于在所述回程链路上调度下行分配的跨载波调度信息;以及在所述下行分配期间从所述第二RN接收下行数据分组。
示例26包括示例25所述的主题,并且可选地,其中,所述装置被配置为使所述第一RN:从所述DeNB接收所述R-PDCCH消息。
示例27包括示例26所述的主题,并且可选地,其中,所述下行数据分组包括从所述DeNB经由所述第二RN中继的数据分组。
示例28包括示例26或27所述的主题,并且可选地,其中,所述装置被配置为使所述第一RN:在与所述R-PDCCH消息关联的传输时间间隔(TTI)期间经由所述回程链路接收下行数据分组。
示例29包括示例25所述的主题,并且可选地,其中,所述装置被配置为使所述第一RN:从所述第二RN接收所述R-PDCCH消息。
示例30包括示例29所述的主题,并且可选地,其中,所述R-PDCCH消息包含辅R-PDCCH消息,所述装置被配置为使所述第一RN:从所述DeNB接收用于在所述蜂窝频段上调度分配的主R-PDCCH消息。
示例31包括示例30所述的主题,并且可选地,其中,所述装置被配置为使所述第一RN:根据来自所述DeNB的无线资源控制(RRC)消息,配置与所述DeNB的主R-PDCCH集和与所述第二RN的辅R-PDCCH集的设置。
示例32包括示例29所述的主题,并且可选地,其中,所述装置被配置为使所述第一RN:基于来自所述DeNB的切换请求,将所述第一RN从所述DeNB切换到所述第二RN,并且在切换到所述第二RN之后,从所述第二RN接收所述R-PDCCH消息。
示例33包括示例25-32中任一项所述的主题,并且可选地,包括蜂窝收发器和毫米波收发器。
示例34包括一种包括电路的装置,所述电路被配置为使演进节点B(eNB):在主小区(PCell)的蜂窝频段上与第一中继节点(RN)和第二RN通信;在毫米波(mmWave)频段上经由第一回程链路与所述第二RN通信;以及向所述第一RN发送中继-物理下行控制信道(R-PDCCH)消息,所述R-PDCCH消息包含用于在所述第一RN与所述第二RN之间的第二回程链路上调度下行分配的跨载波调度信息。
示例35包括示例34所述的主题,并且可选地,其中,所述装置被配置为使所述eNB:在第一传输时间间隔(TTI)期间向所述第二RN发送第一R-PDCCH消息,所述第一R-PDCCH消息用于:调度在所述第一TTI之后的第二TTI期间,在所述第二回程链路上从所述第二RN到所述第一RN的数据分组的上行传输,并且在所述第二TTI期间向所述第一RN发送第二R-PDCCH消息,所述第二R-PDCCH消息用于:调度在所述第一RN处自所述第二RN的数据分组的下行接收。
示例36包括示例34或35所述的主题,并且可选地,其中,所述装置被配置为使所述eNB:经由所述第一回程链路向所述第二RN发送将要经由所述第二回程链路中继到所述第一RN的数据分组。
示例37包括示例36所述的主题,并且可选地,其中,所述装置被配置为使所述eNB:发送所述R-PDCCH以调度数据分组将要由所述第二RN发送的传输时间间隔(TTI)。
示例38包括示例34-37中任一项所述的主题,并且可选地,其中,所述装置被配置为使所述eNB:操作为所述PCell的宿主eNB(DeNB)。
示例39包括示例34-38中任一项所述的主题,并且可选地,包括蜂窝收发器和毫米波收发器。
示例40包括一种包括电路的装置,所述电路被配置为使演进节点B(eNB):在主小区(PCell)的蜂窝频段上与第一中继节点(RN)和第二RN通信;在毫米波(mmWave)频段上经由回程链路与所述第二RN通信;配置主中继-物理下行控制信道(R-PDCCH)集,用于在所述DeNB与所述第一RN之间传递主R-PDCCH消息,以及配置辅R-PDCCH集,用于在所述第二RN与所述第一RN之间传递辅R-PDCCH消息;以及向所述第一RN发送包含所述主R-PDCCH集和所述辅R-PDCCH集的配置信息的消息。
示例41包括示例40所述的主题,并且可选地,其中,所述消息包括无线资源控制(RRC)消息。
示例42包括示例40或41所述的主题,并且可选地,其中,所述装置被配置为使所述eNB:经由所述回程链路向所述第二RN发送将要中继到所述第一RN的数据分组。
示例43包括示例40-42中任一项所述的主题,并且可选地,其中,所述装置被配置为使所述eNB:操作为所述PCell的宿主eNB(DeNB)。
示例44包括示例40-43中任一项所述的主题,并且可选地,包括蜂窝收发器和毫米波收发器。
示例45包括一种包括电路的装置,所述电路被配置为使演进节点B(eNB):在主小区(PCell)的蜂窝频段上与第一中继节点(RN)和第二RN通信;在毫米波(mmWave)频段上经由回程链路与所述第二RN通信;向所述第二RN发送切换请求以将所述第一RN切换到所述第二RN;向所述第一RN发送附着请求以附着到所述第二RN;以及经由所述回程链路向所述第二RN发送将要中继到所述第一RN的数据分组。
示例46包括示例45所述的主题,并且可选地,其中,所述切换请求消息和所述附着请求消息包括无线资源控制(RRC)消息。
示例47包括示例45或46中任一项所述的主题,并且可选地,其中,所述装置被配置为使所述eNB:操作为所述PCell的宿主eNB(DeNB)。
示例48包括示例45-47中任一项所述的主题,并且可选地,包括蜂窝收发器和毫米波收发器。
示例49包括一种在第一中继节点(RN)处执行的方法,所述方法包括:在主小区(PCell)的蜂窝频段上与宿主演进节点B(DeNB)通信;在所述PCell内的辅小区(SCell)的毫米波(mmWave)频段上经由回程链路与所述第二RN通信;处理在所述PCell的蜂窝频段上接收到的中继-物理下行控制信道(P-RDCCH)消息,所述R-PDCCH消息包含用于在回程链路上调度下行分配的跨载波调度信息;以及在所述下行分配期间从所述第二RN接收下行数据分组。
示例50包括示例49所述的主题,并且可选地,包括:从所述DeNB接收所述R-PDCCH消息。
示例51包括示例50的主题,并且可选地,其中,所述下行数据分组包括从所述DeNB经由所述第二RN中继的数据分组。
示例52包括示例49或50所述的主题,并且可选地,包括:在与所述R-PDCCH消息关联的传输时间间隔(TTI)期间经由所述回程链路接收下行数据分组。
示例53包括示例49所述的主题,并且可选地,包括:从所述第二RN接收所述R-PDCCH消息。
示例54包括示例53所述的主题,并且可选地,其中,所述R-PDCCH消息包含辅R-PDCCH消息,所述方法包括:从所述DeNB接收用于在所述蜂窝频段上调度分配的主R-PDCCH消息。
示例55包括示例54所述的主题,并且可选地,包括:根据来自所述DeNB的无线资源控制(RRC)消息,配置与所述DeNB的主R-PDCCH集和与所述第二RN的辅R-PDCCH集的设置。
示例56包括示例53所述的主题,并且可选地,包括:基于来自所述DeNB的切换请求,将所述第一RN从所述DeNB切换到所述第二RN,并且在切换到所述第二RN之后,从所述第二RN接收所述R-PDCCH消息。
示例57包括一种在演进节点B(eNB)处执行的方法,所述方法包括:在主小区(PCell)的蜂窝频段上与第一中继节点(RN)和第二RN通信;在毫米波(mmWave)频段上经由第一回程链路与所述第二RN通信;以及向所述第一RN发送中继-物理下行控制信道(R-PDCCH)消息,所述R-PDCCH消息包含用于在所述第一RN与所述第二RN之间的第二回程链路上调度下行分配的跨载波调度信息。
示例58包括示例57所述的主题,并且可选地,包括:在第一传输时间间隔(TTI)期间向所述第二RN发送第一R-PDCCH消息,所述第一R-PDCCH消息用于:调度在所述第一TTI之后的第二TTI期间,在所述第二回程链路上从所述第二RN到所述第一RN的数据分组的上行传输;以及在所述第二TTI期间向所述第一RN发送所述第二R-PDCCH消息,所述第二R-PDCCH消息用于:调度在所述第一RN处自所述第二RN的数据分组的下行接收。
示例59包括示例57或58所述的主题,并且可选地,包括:经由所述第一回程链路向所述第二RN发送将要经由所述第二回程链路中继到所述第一RN的数据分组。
示例60包括示例59所述的主题,并且可选地,包括:发送所述R-PDCCH以调度数据分组将要由所述第二RN发送的传输时间间隔(TTI)。
示例61包括示例57-60中任一项所述的主题,并且可选地,包括:使所述eNB操作为所述PCell的宿主eNB(DeNB)。
示例62包括一种在演进节点B(eNB)处执行的方法,所述方法包括:在主小区(PCell)的蜂窝频段上与第一中继节点(RN)和第二RN通信;在毫米波(mmWave)频段上经由回程链路与所述第二RN通信;配置主中继-物理下行控制信道(R-PDCCH)集,用于在所述DeNB与所述第一RN之间传递主R-PDCCH消息,并且配置辅R-PDCCH集,用于在所述第二RN与所述第一RN之间传递辅R-PDCCH消息;以及向所述第一RN发送包含所述主R-PDCCH集和所述辅R-PDCCH集的配置信息的消息。
示例63包括示例62所述的主题,并且可选地,其中,所述消息包括无线资源控制(RRC)消息。
示例64包括示例62或63所述的主题,并且可选地,包括:经由所述回程链路向所述第二RN发送将要中继到所述第一RN的数据分组。
示例65包括根据示例62-64中任一项所述的主题,并且可选地,包括:使所述eNB操作为所述PCell的宿主eNB(DeNB)。
示例66包括一种在演进节点B(eNB)处执行的方法,所述方法包括:在主小区(PCell)的蜂窝频段上与第一中继节点(RN)和第二RN通信;在毫米波(mmWave)频段上经由回程链路与所述第二RN通信;向所述第二RN发送切换请求以将所述第一RN切换到所述第二RN;向所述第一RN发送附着请求以附着到所述第二RN;以及经由所述回程链路向所述第二RN发送将要中继到第一RN的数据分组。
示例67包括示例66所述的主题,并且可选地,其中,所述切换请求消息和所述附着请求消息包括无线资源控制(RRC)消息。
示例68包括示例66或67中任一项所述的主题,并且可选地,包括:使所述eNB操作为所述PCell的宿主eNB(DeNB)。
示例69包括一种包括一种或多种有形计算机可读非瞬时性存储介质的产品,所述一种或多种有形计算机可读非瞬时性存储介质包含计算机可执行指令,所述计算机可执行指令可操作为:当由至少一个计算机处理器执行时,使所述至少一个计算机处理器能够在第一中继节点(RN)处实现一个或多个操作,所述操作包括:在主小区(PCell)的蜂窝频段上与宿主演进节点B(DeNB)通信;在所述PCell内的辅小区(SCell)的毫米波(mmWave)频段上经由回程链路与所述第二RN通信;处理在所述PCell的蜂窝频段上接收到的中继-物理下行控制信道(P-RDCCH)消息,所述R-PDCCH消息包含用于在所述回程链路上调度下行分配的跨载波调度信息;以及在所述下行分配期间从所述第二RN接收下行数据分组。
示例70包括示例69所述的主题,并且可选地,其中,所述操作包括:从所述DeNB接收所述R-PDCCH消息。
示例71包括示例70所述的主题,并且可选地,其中,所述下行数据分组包括从所述DeNB经由所述第二RN中继的数据分组。
示例72包括示例69或70所述的主题,并且可选地,其中,所述操作包括:在与所述R-PDCCH消息关联的传输时间间隔(TTI)期间经由所述回程链路接收下行数据分组。
示例73包括示例69所述的主题,并且可选地,其中,所述操作包括:从所述第二RN接收所述R-PDCCH消息。
示例74包括示例73所述的主题,并且可选地,其中,所述R-PDCCH消息包含辅R-PDCCH消息,所述操作包括:从所述DeNB接收用于在所述蜂窝频段上调度分配的主R-PDCCH消息。
示例75包括示例74所述的主题,并且可选地,其中,所述操作包括:根据来自所述DeNB的无线资源控制(RRC)消息,配置与所述DeNB的主R-PDCCH集和与所述第二RN的辅R-PDCCH集的设置。
示例76包括示例73所述的主题,并且可选地,其中,所述操作包括:基于来自所述DeNB的切换请求,将所述第一RN从所述DeNB切换到所述第二RN,并且在切换到所述第二RN之后,从所述第二RN接收所述R-PDCCH消息。
示例77包括一种包括一种或多种有形计算机可读非瞬时性存储介质的产品,所述一种或多种有形计算机可读非瞬时性存储介质包含计算机可执行指令,所述计算机可执行指令可操作为:当由至少一个计算机处理器执行时,使所述至少一个计算机处理器能够在演进节点B(eNB)处实现一个或多个操作,所述操作包括:在主小区(PCell)的蜂窝频段上与第一中继节点(RN)和第二RN通信;在毫米波(mmWave)频段上经由第一回程链路与所述第二RN通信;以及向所述第一RN发送中继-物理下行控制信道(R-PDCCH)消息,所述R-PDCCH消息包含用于在所述第一RN与所述第二RN之间的第二回程链路上调度下行分配的跨载波调度信息。
示例78包括示例77所述的主题,并且可选地,其中,所述操作包括:在第一传输时间间隔(TTI)期间向所述第二RN发送第一R-PDCCH消息,所述第一R-PDCCH消息用于:调度在所述第一TTI之后的第二TTI期间,在所述第二回程链路上从所述第二RN到所述第一RN的数据分组的上行传输;以及在所述第二TTI期间向所述第一RN发送第二R-PDCCH消息,所述第二R-PDCCH消息用于:调度在所述第一RN处自所述第二RN的数据分组的下行接收。
示例79包括示例77或78所述的主题,并且可选地,其中,所述操作包括:经由所述第一回程链路向所述第二RN发送将要经由所述第二回程链路中继到所述第一RN的数据分组。
示例80包括示例79所述的主题,并且可选地,其中,所述操作包括:发送所述R-PDCCH以调度数据分组将要由所述第二RN发送的传输时间间隔(TTI)。
示例81包括示例77-80中任一项所述的主题,并且可选地,其中,所述操作包括:使所述eNB操作为所述PCell的宿主eNB(DeNB)。
示例82包括一种包括一种或多种有形计算机可读非瞬时性存储介质的产品,所述一种或多种有形计算机可读非瞬时性存储介质包含计算机可执行指令,所述计算机可执行指令可操作为:当由至少一个计算机处理器执行时,使所述至少一个计算机处理器能够在演进节点B(eNB)处实现一个或多个操作,所述操作包括:在主小区(PCell)的蜂窝频段上与第一中继节点(RN)和第二RN通信;在毫米波(mmWave)频段上经由回程链路与所述第二RN通信;配置主中继-物理下行控制信道(R-PDCCH)集,用于在所述DeNB与所述第一RN之间传递主R-PDCCH消息,并且配置辅R-PDCCH集,用于在所述第二RN与所述第一RN之间传递辅R-PDCCH消息;以及向所述第一RN发送包含所述主R-PDCCH集和所述辅R-PDCCH集的配置信息的消息。
示例83包括示例82所述的主题,并且可选地,其中,所述消息包括无线资源控制(RRC)消息。
示例84包括示例82或83所述的主题,并且可选地,其中,所述操作包括:经由所述回程链路向所述第二RN发送将要中继到所述第一RN的数据分组。
示例85包括示例82-84中任一项所述的主题,并且可选地,其中,所述操作包括:使所述eNB操作为所述PCell的宿主eNB(DeNB)。
示例86包括一种包括一种或多种有形计算机可读非瞬时性存储介质的产品,所述一种或多种有形计算机可读非瞬时性存储介质包含计算机可执行指令,所述计算机可执行指令可操作为:当由至少一个计算机处理器执行时,使所述至少一个计算机处理器能够在演进节点B(eNB)处实现一个或多个操作,所述操作包括:在主小区(PCell)的蜂窝频段上与第一中继节点(RN)和第二RN通信;在毫米波(mmWave)频段上经由回程链路与所述第二RN通信;向所述第二RN发送切换请求以将所述第一RN切换到所述第二RN;向所述第一RN发送附着请求以附着到所述第二RN;以及经由所述回程链路向所述第二RN发送将要中继到所述第一RN的数据分组。
示例87包括示例86所述的主题,并且可选地,其中,所述切换请求消息和所述附着请求消息包括无线资源控制(RRC)消息。
示例88包括示例86或87中任一项所述的主题,并且可选地,其中,所述操作包括:使所述eNB操作为所述PCell的宿主eNB(DeNB)。
示例89包括一种用于控制第一中继节点(RN)的通信的装置,所述装置包括:用于在主小区(PCell)的蜂窝频段上与宿主演进节点B(DeNB)通信的单元;用于在所述PCell内的辅小区(SCell)的毫米波(mmWave)频段上经由回程链路与所述第二RN通信的单元;用于处理在所述PCell的蜂窝频段上接收到的中继-物理下行控制信道(R-PDCCH)消息的单元,所述R-PDCCH消息包含用于在所述回程链路上调度下行分配的跨载波调度信息;和用于在所述下行分配期间从所述第二RN接收下行数据分组的单元。
示例90包括示例90所述的主题,并且可选地,包括:用于从所述DeNB接收所述R-PDCCH消息的单元。
示例91包括示例90的主题,并且可选地,其中,所述下行数据分组包括从所述DeNB经由所述第二RN中继的数据分组。
示例92包括示例89或90所述的主题,并且可选地,包括:用于在与所述R-PDCCH消息关联的传输时间间隔(TTI)期间经由所述回程链路接收下行数据分组的单元。
示例93包括示例89所述的主题,并且可选地,包括:用于从所述第二RN接收所述R-PDCCH消息的单元。
示例94包括示例93的主题,并且可选地,其中,所述R-PDCCH消息包含辅R-PDCCH消息,所述装置包括:用于从所述DeNB接收用于在所述蜂窝频段上调度分配的主R-PDCCH消息的单元。
示例95包括示例94所述的主题,并且可选地,包括:用于根据来自所述DeNB的无线资源控制(RRC)消息,配置与所述DeNB的主R-PDCCH集和与所述第二RN的辅R-PDCCH集的设置的单元。
示例96包括示例93所述的主题,并且可选地,包括:用于基于来自所述DeNB的切换请求,将所述第一RN从所述DeNB切换到所述第二RN,并且在切换到所述第二RN之后,从所述第二RN接收所述R-PDCCH消息的单元。
示例97包括一种用于控制演进节点B(eNB)的通信的装置,所述装置包括:用于在主小区(PCell)的蜂窝频段上与第一中继节点(RN)和第二RN通信的单元;用于在毫米波(mmWave)频段上经由第一回程链路与所述第二RN通信的单元;和用于向所述第一RN发送中继-物理下行控制信道(R-PDCCH)消息的单元,所述R-PDCCH消息包含用于在所述第一RN与所述第二RN之间的第二回程链路上调度下行分配的跨载波调度信息。
示例98包括示例97所述的主题,并且可选地,包括:用于在第一传输时间间隔(TTI)期间向所述第二RN发送第一R-PDCCH消息的单元,所述第一R-PDCCH消息用于:调度在所述第一TTI之后的第二TTI期间,在所述第二回程链路上从所述第二RN到所述第一RN的数据分组的上行传输,并且该单元用于:在所述第二TTI期间向所述第一RN发送第二R-PDCCH消息,所述第二R-PDCCH消息用于:调度在所述第一RN处自所述第二RN的数据分组的下行接收。
示例99包括示例97或98所述的主题,并且可选地,包括:用于经由所述第一回程链路向所述第二RN发送将要经由所述第二回程链路中继到所述第一RN的数据分组的单元。
示例100包括示例99所述的主题,并且可选地,包括:用于发送所述R-PDCCH以调度数据分组将要由第二RN发送的传输时间间隔(TTI)的单元。
示例101包括示例97-100中任一项所述的主题,并且可选地,包括:用于使所述eNB操作为所述PCell的宿主eNB(DeNB)的单元。
示例102包括一种用于控制演进节点B(eNB)的通信的装置,所述装置包括:用于在主小区(PCell)的蜂窝频段上与第一中继节点(RN)和第二RN通信的单元;用于在毫米波(mmWave)频段上经由回程链路与所述第二RN通信的单元;用于配置主中继-物理下行控制信道(R-PDCCH)集,用于在所述DeNB与所述第一RN之间传递主R-PDCCH消息,并且配置辅R-PDCCH集,用于在所述第二RN与所述第一RN之间传递辅R-PDCCH消息的单元;和用于向所述第一RN发送包含所述主R-PDCCH集和所述辅R-PDCCH集的配置信息的消息的单元。
示例103包括示例102所述的主题,并且可选地,其中,所述消息包括无线资源控制(RRC)消息。
示例104包括示例102或103所述的主题,并且可选地,包括:用于经由所述回程链路向所述第二RN发送将要中继到所述第一RN的数据分组的单元。
示例105包括示例102-104中任一项所述的主题,并且可选地,包括:用于使所述eNB操作为PCell的宿主eNB(DeNB)的单元。
示例106包括一种用于控制演进节点B(eNB)的通信的装置,所述装置包括:用于在主小区(PCell)的蜂窝频段上与第一中继节点(RN)和第二RN通信的单元;用于在毫米波(mmWave)频段上经由回程链路与所述第二RN通信的单元;用于向所述第二RN发送切换请求以将所述第一RN切换到所述第二RN的单元;用于向所述第一RN发送附着请求以附着到所述第二RN的单元;和用于经由所述回程链路向所述第二RN发送将要中继到所述第一RN的数据分组。
示例107包括示例106所述的主题,并且可选地,其中,所述切换请求消息和所述附着请求消息包括无线资源控制(RRC)消息。
示例108包括示例106或107中任一项所述的主题,并且可选地,包括:用于使所述eNB操作为PCell的宿主eNB(DeNB)的单元。
这里参考一个或多个实施例描述的功能、操作、组件和/或特征可以与这里参考一个或多个其它实施例描述的一个或多个其它功能、操作、组件和/或特征组合,或者可以与其结合地进行利用,或者,反之亦然。
虽然这里已经示出并且描述了一些特征,但是本领域技术人员可以想到许多修改、替代、变化和等同。因此,应当理解,所附权利要求意图覆盖落入本公开的真实精神内的所有这些修改和变化。

Claims (23)

1.一种第一中继节点(RN),包括:
蜂窝收发器,被配置为:在主小区(PCell)的蜂窝频段上与宿主演进节点B(DeNB)通信;
毫米波(mmWave)收发器,用于:在PCell内的辅小区(SCell)的毫米波频段上经由回程链路与第二RN通信;
控制器,用于:处理由所述蜂窝收发器在所述PCell的蜂窝频段上接收到的中继-物理下行控制信道(R-PDCCH)消息,所述R-PDCCH消息包含用于调度所述回程链路上的下行分配的跨载波调度信息,所述控制器用于:触发所述毫米波收发器在所述下行分配期间从所述第二RN接收下行数据分组。
2.根据权利要求1所述的第一RN,其中,所述蜂窝收发器用于:从所述DeNB接收R-PDCCH消息。
3.根据权利要求2所述的第一RN,其中,下行数据分组包括从所述DeNB经由所述第二RN中继的数据分组。
4.根据权利要求2所述的第一RN,其中,所述控制器用于:触发所述毫米波收发器在与所述R-PDCCH消息关联的传输时间间隔(TTI)期间经由所述回程链路接收下行数据分组。
5.根据权利要求1所述的第一RN,其中,所述蜂窝收发器用于:从所述第二RN接收所述R-PDCCH消息。
6.根据权利要求5所述的第一RN,其中,所述R-PDCCH消息包含辅R-PDCCH消息,所述蜂窝收发器用于:从所述DeNB接收用于在所述蜂窝频段上调度分配的主R-PDCCH消息。
7.根据权利要求6所述的第一RN,其中,所述控制器用于:根据来自所述DeNB的无线资源控制(RRC)消息,配置与所述DeNB的主R-PDCCH集和与所述第二RN的辅R-PDCCH集的设置。
8.根据权利要求5所述的第一RN,其中,所述控制器用于:基于来自所述DeNB的切换请求,将所述第一RN从所述DeNB切换到所述第二RN,并且用于:在切换到所述第二RN之后,从所述第二RN接收所述R-PDCCH消息。
9.根据权利要求1-8中任一项所述的第一RN,包括一个或多个天线、存储器和处理器。
10.一种包括演进节点B(eNB)的蜂窝通信系统,所述eNB包括:
蜂窝收发器,被配置为:在主小区(PCell)的蜂窝频段上与第一中继节点(RN)和第二RN通信;
毫米波(mmWave)收发器,用于:在毫米波频段上经由第一回程链路与所述第二RN通信;和
控制器,用于:触发所述蜂窝收发器向所述第一RN发送中继-物理下行控制信道(R-PDCCH)消息,所述R-PDCCH消息包含用于在所述第一RN与第二RN之间的第二回程链路上调度下行分配的跨载波调度信息。
11.根据权利要求10所述的系统,其中,所述控制器用于:触发所述蜂窝收发器在第一传输时间间隔(TTI)期间向所述第二RN发送第一R-PDCCH消息,所述第一R-PDCCH消息用于:调度在所述第一TTI之后的第二TTI期间,在所述第二回程链路上从所述第二RN到所述第一RN的数据分组的上行传输,所述控制器用于:触发所述蜂窝收发器在所述第二TTI期间向所述第一RN发送第二R-PDCCH消息,所述第二R-PDCCH消息用于:调度在所述第一RN处自所述第二RN的数据分组的下行接收。
12.根据权利要求10所述的系统,其中,所述控制器用于:触发所述毫米波收发器经由所述第一回程链路向所述第二RN发送将要经由所述第二回程链路中继到所述第一RN的数据分组。
13.根据权利要求12所述的系统,其中,所述控制器用于:触发所述蜂窝收发器发送所述R-PDCCH,以调度数据分组将要由所述第二RN发送的传输时间间隔(TTI)。
14.根据权利要求10-13中任一项所述的系统,其中,所述eNB被配置为:操作为所述PCell的宿主eNB(DeNB)。
15.根据权利要求10-13中任一项所述的系统,其中,所述eNB包括一个或多个天线、存储器和处理器。
16.一种包括电路的装置,所述电路被配置为使演进节点B(eNB):
在主小区(PCell)的蜂窝频段上与第一中继节点(RN)和第二RN通信;
在毫米波(mmWave)频段上经由回程链路与所述第二RN通信;
配置主中继-物理下行控制信道(R-PDCCH)集,用于在所述DeNB与所述第一RN之间传递主R-PDCCH消息,并且配置辅R-PDCCH集,用于在所述第二RN与所述第一RN之间传递辅R-PDCCH消息;以及
向所述第一RN发送包含所述主R-PDCCH集和所述辅R-PDCCH集的配置信息的消息。
17.根据权利要求16所述的装置,其中,所述消息包括无线资源控制(RRC)消息。
18.根据权利要求16所述的装置,被配置为使所述eNB:经由所述回程链路向所述第二RN发送将要中继到所述第一RN的数据分组。
19.根据权利要求16-18中任一项所述的装置,被配置为使所述eNB:操作为所述PCell的宿主eNB(DeNB)。
20.根据权利要求16-18中任一项所述的装置,包括蜂窝收发器和毫米波收发器。
21.一种包括一种或多种有形计算机可读非瞬时性存储介质的产品,所述一种或多种有形计算机可读非瞬时性存储介质包含计算机可执行指令,所述计算机可执行指令可操作为:当由至少一个计算机处理器执行时,使所述至少一个计算机处理器能够在演进节点B(eNB)处实现一个或多个操作,所述操作包括:
在主小区(PCell)的蜂窝频段上与第一中继节点(RN)和第二RN通信;
在毫米波(mmWave)频段上经由回程链路与所述第二RN通信;
向所述第二RN发送切换请求,以将所述第一RN切换到所述第二RN;
向所述第一RN发送附着请求,以附着到所述第二RN;以及
经由所述回程链路向所述第二RN发送将要中继到所述第一RN的数据分组。
22.根据权利要求21所述的产品,其中,所述切换请求消息和所述附着请求消息包括无线资源控制(RRC)消息。
23.根据权利要求21或22中任一项所述的产品,其中,所述操作包括:使所述eNB操作为所述PCell的宿主eNB(DeNB)。
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