CN107409438A - 用于多模式多频谱中继的系统和方法 - Google Patents
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Abstract
多频段中继可以通过同时使用许可和未许可频谱将数据从发送点中继至接收点来提高网络的吞吐量和资源利用率。多频谱中继可以在一个带上接收来自发送点的数据,并且另一个带上将数据中继至接收点。多频谱中继可以缓存数据用于再传输。可以使用各种频率分配方案来利用多频谱中继的能力。当互补带包括高于主要带的频率时,在基站和小区边缘用户之间的接入链路可以在主要带上载送无线传输,而在中继和小区边缘用户之间的接入链路可以在互补带上载送无线传输。
Description
交叉引用
本申请要求享有于2015年03月26日提交的、申请号为14/670,148、名称为“用于多模式多频谱中继的系统和方法”的美国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本发明总的来说涉及电信,并且在特定的实施例中,涉及一种用于多模式多频谱中继的系统和方法。
背景技术
政府机构为不同用途预留无线频谱带。例如,联邦通信委员会(FederalCommunications Commission,FFC)、国际电信联盟(International TelecommunicationUnion,ITU)以及其他监管机构为许可活动(例如,无线电、电视、卫星、移动电信等)保留了一部分频谱,同时为未许可的活动保留其它部分的频谱。许可频谱可能受管理机构的规定的约束,以及从事许可活动的公共和/或私人实体商定的操作协议。未许可通信保留的频谱也可能受到相应的管理机构的规定的约束,尤其是关于传输功率和共享访问。
发明内容
通过本公开的实施例总的来说实现了技术优势,其描述了用于多模式多频谱中继的系统和方法。
根据实施例,提供了一种用于操作多频谱中继的方法。在这个实例中,该方法包括在中继站和发送点之间建立第一无线链路、在中继站和接收点之间建立第二无线链路以及同时使用许可和未许可频谱在第一无线链路和第二无线链路上将数据从发送点中继至接收点。同时使用许可和未许可频谱将数据从发送点中继至接收点包括通信至少部分地横跨主要带的第一无线信号和至少部分地横跨互补带的第二无线信号。主要带被许可用于移动无线通信,并且互补带被保留用于未许可通信。还提供了用于执行该方法的设备。
根据另一个实施例,提供了一种用于操作多频谱中继的方法。在这个实例中,该方法包括在中继站和接收点之间建立无线链路以及在中继站处从发送点无线地接收数据分组。数据分组发往接收点。该方法进一步包括在无线链路上将数据分组发送至接收点。在无线链路上发送数据分组包括当满足第一标准时在许可用于移动无线通信的主要带上发送数据分组,以及当满足第二标准时在保留用于未许可通信的互补带上发送数据分组。还提供了用于执行该方法的设备。
附图说明
为了更完整地理解本公开及其优点,现参考结合附图进行以下描述,其中:
图1示出了实例无线通信网络的图;
图2A至图2C示出了用于多频谱中继网络的实施带宽分配方案的图;
图3A至图3K示出了用于多频谱中继网络的附加实施带宽分配方案的图;
图4示出了用于在主要和互补频谱带上中继数据的实施网络的图;
图5示出了用于在图4中描述的网络的另一个实施带宽分配方案的图;
图6示出了用于在主要和互补频谱带上中继数据的实施网络的图;
图7示出了用于在图6中描述的网络的实施带宽分配方案的图;
图8示出了用于在主要和互补频谱带上中继数据的另一个实施网络的图;
图9示出了用于在图8中描述的网络的实施带宽分配方案的图;
图10示出了用于在许可和未许可带上中继数据的实施方法的流程图;
图11示出了用于在许可和未许可带上中继数据的另一个实施方法的流程图;
图12示出了用于在许可和未许可带上调度数据的实施方法的流程图;
图13示出了经由横跨许可和未许可频谱的无线传输在多频谱中继网络的直接和间接路径上动态地转发下行链路流量的实施方法的流程图;
图14示出了实施计算平台的图;以及
图15示出了实施通信装置的图。
除非另有说明,在不同附图中对应的数字和符号总的来说指对应的部件。为了清楚地说明实施例的相关方面,附图并不一定按比例绘制。
具体实施方式
以下将详细讨论本公开的实施例的制作和使用。然而,应当理解,本文公开的概念可以在各种各样的特定上下文中体现,并且本文讨论的具体实施例仅仅是说明性的,并且不用于限制权利要求的范围。此外,应当理解,在不脱离由所附权利要求限定的本公开的精神和范围的情况下,可以在本文中进行各种变化、替换和改变。
诸如长期演进(long term evolution,LTE)高级(LTE-A)协议的许多无线电信协议专门在为移动无线通信许可的频带中操作,其在整个公开中统称为“主要带”。诸如Wi-Fi协议的其它无线电信协议专门在未许可带中操作,其在整个本公开中统称为“互补带”。术语“许可带”可以与术语“主要带”互换使用,并且术语“未许可带”可以与术语“互补带”互换使用。尤其是,用于移动无线传输许可的频带可以不时地改变,并且术语“主要带”也可以指在提交申请后为移动无线传输再许可的频带。互补带可以包括为非电信目的而保留的频谱,诸如工业、科学以及医学(industrial,scientific and medical,ISM)带。在主要带上操作的电信协议经常提供更可靠的数据传输,同时在互补带上操作的电信协议虽然降低了可靠性但是经常能够支持低延迟高容量传输。
在美国专利申请14/669,333(代理人案卷号:HW 91017895US02)中描述了用于传送横跨主要和互补带的部分的无线传输的统一空中接口,将其如同整体复制一样通过引用并入本文。本公开的方面将统一空中接口扩展到多频谱中继以提高那些系统的吞吐量和资源利用率。更具体地,多频谱中继可以同时使用许可和未许可频谱将数据从发送点中继到接收点。在一个实施例中,多频谱中继在一个带上接收来自发送点的数据,并且在另一个带上将数据中继至接收点。例如,多频谱中继可以在主要带上接收来自发送点的无线传输,并且在互补带上将无线传输中继至接收点,或者反向。在一些实施例中,多频谱中继缓存数据用于再次传输。例如,中继可以缓存来自基站并在主要带上通信的下行链路无线传输,并且在确定UE未成功解码该下行链路传输时或者在接收到来自基站的发送缓存数据的指令时在互补带上转发该下行链路传输。中继可以基于由UE通信的ACK/NACK信号来确定UE是否成功解码原始下行链路传输。ACK/NACK信号可以直接地或者在UE和基站之间扩展的端对端接入链路上通信至中继站。可以在主要带、互补带或者其组合中通信ACK信号。类似过程可以用于通信ACK/NACK(或者类似的)信号的任何接收点。
本公开的方面也提供了用于多频谱中继网络的不同频率分配方案。分配方案尤其可以取决于互补带是否包括比主要带更高的频率或更低的频率,因为较低频率比较高频率倾向于具有更低的衰减率,因此允许在较低频率上的无线传输以具有扩展的范围。在一个实施例中,互补带包括比主要带更高的频率。在这样的实施例中,基站和小区边缘用户之间的接入链路可以在主要带上承载无线传输,并且中继和小区边缘用户之间的接入链路可以在互补带上承载无线传输。在另一个实施例中,互补带包括比主要带更低的频率。在这样的实施例中,基站和小区边缘用户之间的接入链路可以在互补带上承载无线传输,并且在中继和小区边缘用户之间的接入链路可以在主要带上承载无线传输。下面更详细地说明这些和其他细节。
如本文所使用的,术语“统一空中接口”是指共享公共物理和媒体接入控制(medium access control,MAC)连接的空中接口,这可以与根据诸如第五代(fifthgeneration,5G)LTE系统中的移动无线无线电接入网络(radio access network,RAN)的公共无线电接入技术(radio access technology RAT)操作的接口相一致。在一些实施例中,统一空气接口包括至少两个频谱型依赖的空中接口配置,包括一个用于为移动无线通信许可的主要带的空中接口配置以及一个用于为未许可通信保留的互补带的空中接口配置。
图1示出了用于通信数据的网络100。网络100包括具有覆盖区域101的基站110、多个移动装置120以及回程网络130。如示出的,基站110与移动装置120建立上行链路(虚线)和/或下行链路(点线)连接,其用作将数据从移动装置120载送至基站110,反之亦然。在上行链路/下行链路连接上载送的数据可以包括在移动装置120之间通信的数据,以及通过回程网络130的方式通信至/来自远程端(未示出)的数据。如本文所使用的,术语“基站”指配置成对网络提供无线接入的任何部件(或者部件的集合),诸如演进节点B(evolved NodeB,eNB)、宏小区、毫微微小区、Wi-Fi接入点(access point,AP)或者其它无线启用装置。基站可以根据所具有的一个或者多个无线通信协议来提供无线接入,例如,长期演进(longterm evolution,LTE)、LTE升级版(LTE advanced,LTE-A)、高速分组接入(High SpeedPacket Access,HSPA)、Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac等。如本文所使用的,术语“移动装置”指能够与基站建立无线连接的任何部件(或者部件的集合),诸如用户设备(user equipment,UE)、移动站(mobile station,STA)以及其它无线启动装置。在一些实施例中,网络100可以包括各种其它无线装置,诸如中继、低功率节点等。
在美国专利申请14/669,333(代理人案卷号:HW 91017895US02)中描述了用于传送横跨主要和互补带的部分的无线传输的统一空中接口,将其如同整体复制一样通过引用并入本文。本公开的方面将同时在主要和互补带上通信的概念扩展至部署多频谱中继的系统。图2A至图2C示出了用于多频谱中继网络的带宽分配方案的实施例。图2A示出了的包括基站210、多频谱中继站220、UE 230以及调度器270的多频谱中继网络200的实施例。如示出的,在基站210和多频谱中继站220之间建立了回程链路212,并且在多频谱中继站220和用户设备230之间建立了接入链路223。在这个实例中,链路212、223均被配置为统一空中接口,并且承载横跨部分主要带和互补带的无线传输280、290。
在一些实施例中,多频谱中继站220可以在不同链路上使用不同带。例如,如图2B所示,多频谱中继站220可以在回程链路212上通信横框主要带的无线信号281,而在接入链路223上通信横款互补带的无线信号292。相反地,如图2C所示,多频谱中继站220可以在回程链路212上通信横跨互补带的无线信号282,而在接入链路223上通信横跨主要带的无线信号291。其它组合也是可行的。例如,多频谱中继站220可以在回程链路212上通信双频谱信号(例如,无线传输280),而在接入链路223上通信单频谱信号(例如,无线传输291或者无线传输292)。如另一个实施例,多频谱中继站220可以在回程链路212上通信单频谱信号(例如,无线传输281或者无线传输282),而在接入链路223上通信双频谱信号(例如,无线传输290)。
调度器270可以是适于在回程链路212和/或接入链路223上调度流量的控制面实体。在一些实施例中,调度器270是基站210上的集成部件。在其它实施例中,调度器270独立于基站210。在一些实施例中,调度器270调度将在主要带上传送的、具有确定性QoS约束的流量,并且当互补带能够满足流量的统计QoS约束时,调度将要在互补带上传送的、具有统计QoS约束的流量。如本文所讨论的,“确定性QoS约束”需要业务流中每个分组以满足QoS要求的方式来通信,而即使某些分组(例如,总分组的一小部分)以违反QoS要求的方式通信也可以满足“统计QoS约束”。例如,当流量中的每个分组都在延迟上限内通信时满足确定性延迟要求。相反地,当一定比例的分组在延迟上限内通信时即可以满足统计延迟要求。
在一些实施例中,多频谱中继网络可以包括发送点和接收点之间的端到端接入链路。图3A至图3K示出了用于包括端到端接入链路的多频谱中继网络的带宽分配方案的实施例。
图3A示出了适于在发送和接收点之间数据的多频谱中继的无线网络300的实施例。如示出的,无线网络300包括基站310、多频谱中继站320、UE330以及调度器370。在基站310和中继站320之间建立回程链路312,在中继站320和用户设备330之间建立接入链路323,并且在基站310和UE 330之间建立端到端接入链路313。在这个实例中,每个端到端接入链路313、回程链路312以及接入链路323载送横跨部分的主要带和互补带的无线传输270、280、290(分别地)。
在其它实施例中,端到端接入链路313可以用于载送单频谱信号,而回程链路312和接入链路323用于传送双频谱信号。例如,如图3B中示出的,端到端接入链路313可以在主要带上传送单频谱无线信号371,而回程链路312和接入链路323传送多频谱无线信号380、390(分别地)。作为另一个示例,如图3C中示出的,端到端接入链路313可以在互补带上传送单频谱无线信号372,而回程链路312和接入链路323传送多频谱无线信号380、390(分别地)。
在其它实施例中,接入链路323和端到端接入链路313可以在不同带上载送单频谱信号。例如,如图3D中示出的,端到端接入链路313可以在主要带上传送单频谱无线信号371,而接入链路323在互补带上传送单频谱无线信号392。作为另一个示例,如图3E中示出的,端到端接入链路313可以在互补带上传送单频谱无线信号372,而接入链路323可以在主要带上传送单频谱无线信号391。在这样的实施例中,无线回程链路312可以适于载送横跨主要和互补带的双频谱信号、完全在主要带上通信的单频谱信号或者完全在互补带上通信的单频谱信号。
在其它实施例中,接入链路323和端到端接入链路可以在相同带上载送单频谱信号,这尤其在UE 330未启用多频谱能力的情况下是有益的。在一个实施例中,如图3F中示出的,端到端接入链路313和接入链路323在主要带上传送单频谱无线信号371、391。在这个实施例中,回程链路312适于传送至少部分地横跨互补带的信号383。例如,无线信号383可以是完全在互补带中通信的单频谱信号或者横跨主要和互补带的双频谱信号。在另一个实施例中,如图3G中示出的,端到端接入链路313和接入链路323在互补带上传送单频谱无线信号372、392。在这个实施例中,回程链路312适于传送至少部分地横跨主要带的信号384。例如,无线信号383可以是完全在主要带中通信的单频谱信号或者横跨主要和互补带的双频谱信号。
在其它实施例中,回程链路312和端到端接入链路313可以在不同带上载送单频谱信号。例如,如图3H中示出的,端到端接入链路313可以在主要带上传送单频谱无线信号371,而回程链路312在互补带上传送单频谱无线信号382。作为另一个示例,如图3I中示出的,端到端接入链路313可以在互补带上传送单频谱无线信号372,而回程链路312在主要带上传送单频谱无线信号381。在这样的实施例中,回程链路312可以适于载送横跨主要和互补带的双频谱信号,或者完全地在主要带和互补带的其中一个上通信的单频谱信号。
在另一个实施例中,回程链路312和端到端接入链路313可以在相同带上载送单频谱信号。在一个实施例中,如图3J中示出的,端到端接入链路313和回程链路312在主要带上传送单频谱无线信号371、381。在这个实施例中,接入链路323适于传送至少部分地横跨互补带的信号393,例如,完全地在互补带中通信的单频谱信号,或者横跨主要和互补带的双频谱信号。在另一个实施例中,如图3K中示出的,端到端接入链路313和回程链路312在互补带上传送单频谱无线信号372、382。在这个实施例中,回程链路312适于传送至少部分地横跨主要带的信号394,例如,完全在主要带中通信的单频谱信号、横跨主要和互补带中的双频谱信号等。
不同频谱带可以具有不同的传播特性,并且从而可以产生具有不同尺寸的相对覆盖区域。例如,当互补带包括比主要带更高的载波频率时,主要带可以提供比互补带相对大的覆盖区域。在这样的情况下,多频谱中继可用于补偿由主要和互补频谱带的不同占位面积引起的覆盖孔,从而允许5G-U技术的平滑覆盖和操作。
图4示出了在主要和互补频谱带上中继数据的实施网络400。如示出的,实施例网络400包括基站410和适于对多个UE 430提供无线接入的多个中继站420。在这个示例中,互补带包括比主要带更高的载波频率,并且基站410在区域401内的主要带以及至少部分地在区域402内的互补带上通信。中继420通过在主要带、互补带或者两者上将信号从基站410中继至UE 430(以及反方向)来在区域425内促进无线接入。网络400可以具有各种不同主要和互补带配置。如图5中显示的,实施网络400可以适于在基站410和中继站420之间传送双频谱无线传输、适于在基站410和UE 430之间的主要带上传送单频谱无线传输以及适于在中继站420和UE 430之间的互补带上传送单频谱无线传输。
其它配置也是可行的。例如,基站410可以适于在互补带上对中继站420执行单频谱无线传输,并且适于在互补带上对定位在区域402内的小区中心装置(例如,中继、UE等)执行单频谱无线传输,并且在主要带上对定位在区域402外的小区边缘装置执行单频谱无线传输。在另一个实施例中,基站410可以适于对小区中心装置执行双频谱无线传输,并且适于在主要带上对小区边缘装置执行单频谱无线传输。本领域普通技术人员将理解,这些仅仅是网络400的许多可能配置中的一些。
相反地,当互补带包括比主要带更低的载波频率时主要带可以提供比互补带相对小的覆盖区域。图6示出了在主要和互补频谱带上中继数据的实施例网络600。如示出的,实施网络600包括基站610和适于对多个UE 630提供无线接入的多个中继站620。在这个示例中,互补带包括比主要带更低的载波频率,并且基站610在区域601内的互补带以及至少部分地在区域602内的主要带上通信。中继620配置上相似于中继420,在于中继620通过在基站610和UE 630之间中继信号来在它们相应的区域625内促进无线接入。网络600可以具有各种不同主要和互补带配置。如图7中示出的,实施网络600可以适于在基站610和中继站620之间传送双频谱无线传输、适于在基站610和UE 630之间的互补带上传送单频谱无线传输以及适于在中继站620和UE 630之间的主要带上传送单频谱无线传输。本领域普通技术人员将理解,这些仅仅是网络600的许多可能配置中的一个。
关于另一个实例,可能有两条互补的带跨过一个主带。图8示出了在主要和互补频谱带上中继数据的实施网络800。如示出的,第一互补带(互补频谱1)包括低于主要带的频率,同时第二互补带(互补频谱2)包括高于主要带的频率。
实施网络800包括基站810和适于对多个UE 829、839提供无线接入的多个中继站820、830。在这个示例中,基站810在区域801内的第一互补带上、区域802内的主要带上以及区域801内的第二互补带内通信。中继站820在区域825内的主要带上通信,而中继站830在区域835内的第二互补带上通信。图9中显示了频率分配。本领域普通技术人员将理解,这些仅仅是网络800的许多可能配置中的一个。还有,本领域普通技术人员将理解,网络400、600以及800仅仅是多频谱中继网络的可能配置中的一些。
本公开的方面提供了用于操作适于在许可和未许可带上中继数据的多频谱中继站的技术。图10示出了用于在许可和未许可带上中继数据的实施方法1000,其可以由中继站执行。如本文讨论的,术语“发送点”指适于发送无线传输的任何装置(例如,基站、另一个中继站、移动站等),并且术语“接收点”指适于接收无线传输的任何装置(例如,基站、另一个中继站、移动站等)。如示出的,在步骤1010处开始方法1000,其中,中继站与发送点和接收点建立无线链路。然后,方法1000进行至步骤1020,其中,中继站在同时使用许可和未许可频谱的无线链路上将数据从发送点中继至接收点。
在一些实施例中,中继站可以确定地选择主要或者互补带用于将数据传送至接收点。图11示出了用于在许可和未许可带上中继数据的实施方法1100,其可以通过中继站执行。如示出的,在步骤1110处开始方法1100,其中,中继站与发送点和接收点建立无线链路。然后,方法1100进行至步骤1120,其中,中继站从发送点接收发往接收点的数据分组。接下来,方法1100进行至步骤1130,其中,中继站确定是否在主要带上发送数据分组。在进行该确定时,中继站可以考虑分组的QoS约束和/或主要带和互补带中的一个或两个上的条件。例如,在QoS要求(例如,抖动、延迟等)超过阈值时中继站可以在主要带上通信分组。作为另一个示例,当互补带的信道条件(例如,拥堵、缓冲期、碰撞的可能性等)超过阈值时中继站可以在主要带上通信分组。
如果中继站选择在主要带上发送数据分组,随后方法1100进行至步骤1140,其中,中继站在主要带上发送数据分组。可选地,如果中继站决定不在主要带上发送数据分组,随后方法1100进行至步骤1150,其中,中继站在互补带上发送数据分组。
本公开的方面提供了在许可和未许可带上调度数据传输的技术。图12示出了在许可和未许可带上调度数据的实施方法1200,其可以通过调度器执行。如示出的,在步骤1210处开始方法1200,其中,调度器识别适于在主要带上传送流量的端到端接入链路。接下来,方法1200进行至步骤1220,其中,调度器识别延伸通过适于至少部分地在互补带上传送流量的中继站的间接路径。然后方法1200进行至步骤1230,其中,调度器基于标准指定将要在端到端接入链路或者间接路径上通信的流量。在进行该确定时,调度器可以考虑分组的QoS约束和/或主要带和互补带中的一个或两个上的条件。
在一些实施例中,基站可以通过直接接入链路以及间接路径连接至用户设备,间接路径包括在基站和中继站之间延伸的回程链路,以及在中继站和UE之间延伸的接入链路。在这样的实施例中,可以根据流量的特性和/或信道的条件通过不同带在不同链路/路径(例如,直接链路、间接路径)上通信上行链路和下行链路流量。图13示出了用于通过横跨许可和未许可频谱的无线传输在直接和间接路径上动态转发下行链路流量的方法1300。如示出的,在步骤1310处开始方法1300,其中,基站接收去往用户设备(UE)的分组。接下来,方法1300进行至步骤1320,其中,基站确定分组是否是延迟敏感的。如果是,在步骤1330处基站在横跨主要带的无线传输中的直接链路上将分组转发至UE。
如果分组不是延迟敏感,随后方法1300进行至步骤1340,其中,基站在主要或者互补带上将分组发送至多频谱中继。接下来,方法1300进行至步骤1350,其中,中继确定是否分组具有高优先级,例如,分组的优先级超过阈值。如果是,在步骤1390处中继在横跨主要带的无线传输中将分组转发至UE。
如果分组不是延迟敏感,方法1300进行至步骤1360,其中,中继确定分组是否具有确定性QoS约束。如果是,在步骤1390处中继在横跨主要带的无线传输中将分组转发至UE。如果分组不具有确定性QoS约束,随后方法1300进行至步骤1370,其中,中继确定互补带是否能够满足分组的统计QoS约束。如果是,在步骤1380处中继在横跨互补带的无线传输中将分组转发至UE。否则,如果互补带不能够满足分组的统计QoS约束,然后在步骤1390处中继在横跨主要带的无线传输中将分组转发至UE。
相似技术可以用于传送上行链路流量。例如,UE可以在横跨主要带的上行链路无线传输中直接地将延迟敏感流量转发至基站,并且将不是延迟敏感的流量转发至中继。同样地,中继可以在主要带上将高优先级流量或者具有确定性QoS的流量转发至基站,同时当互补带能够满足流量的统计QoS时在互补带上转发具有统计QoS的流量。
图14示出了可用于实现本文公开的装置和方法的处理系统的框架图。具体装置可以利用所示的所有部件,或仅使用部件的子集,并且集成度可以随装置而变化。此外,装置可以包含多个部件的实例,诸如多处理单元、处理器、存储器、发送器、接收器等。处理系统可以包括装备有一个或多个输入/输出装置的处理单元,诸如扬声器、麦克风、鼠标、触摸屏、小型键盘、键盘、打印机、显示器等。处理单元可以包括中央处理单元(centralprocessing unit.CPU)、存储器、大容量存储装置、视频适配器和连接到总线的I/O接口。
总线可以是包括存储器总线或存储器控制器、外围总线、视频总线等的若干种总线架构中的任何类型的一种或多种。CPU可以包括任何类型的电子数据处理器。存储器可以包括任何类型的系统存储器,诸如静态随机存取存储器(static random access memory,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic random access memory,DRAM)、同步DRAM(synchronous DRAM,SDRAM)、只读存储器(read-only memory,ROM),其组合等。在一个实施例中,存储器可以包括用于引导的ROM,以及用于在执行程序时使用的用于程序和数据存储的DRAM。
大容量存储设备可以包括被配置为存储数据、程序以及其它信息并且使得经由总线可访问的数据、程序以及其它信息的任何类型的存储设备。例如,大容量存储设备可以包括固态驱动器、硬盘驱动器、磁盘驱动器、光盘驱动器等中的一个或多个。
视频适配器和I/O接口提供用以将外部输入和输出设备连接至处理单元的接口。如示出的,输入和输出装置的实例包括连接至到视频适配器的显示器以及连接到I/O接口的鼠标/键盘/打印机。其他设备可以连接到处理单元,并且可以使用附加的或更少的接口卡。例如,诸如通用串行总线(Universal Serial Bus,USB)(未示出)的串行接口可以用于为打印机提供接口。处理单元还包括一个或多个网络接口,其可以包括诸如以太网电缆等的有线链路和/或到达接入节点或不同网络的无线链路。网络接口允许处理单元通过网络与远程单元进行通信。例如,网络接口可以经由一个或多个发送器/发送天线和一个或多个接收器/接收天线提供无线通信。在一个实施例中,处理单元连接到局域网或广域网,用于与远程设备(诸如其他处理单元、因特网、远程存储设施等)的数据处理和通信。
图15示出了通信装置1500的实施例的框架图,其可以等同于上面讨论的一个或者多个装置(例如,UE、NB等)。通信装置1500可以包括处理器1504、存储器1506以及多个接口1510、1512、1514,多个接口1510、1512、1514可以(可以不)按照图15中示出的布置。处理器1504是可以能够执行计算和/或其它处理相关任务的任何部件,并且存储器1506可以是能够存储用于处理器1504的程序和/或指令的任何部件。接口1510、1512、1514可以是允许通信装置1500与其它装置进行通信的任何部件或者部件的集合。
虽然说明书中已经详细的进行描述,但是应当理解,在不脱离由所附权利要求限定的本公开的精神和范围的情况下,可以进行各种改变、替换和更改。此外,本公开的范围不旨在限于本文描述的特定实施例,如本领域普通技术人员将从本公开容易地理解,过程、机器、制造、物质的组成、手段、方法或者现在存在或随后将要开发的步骤可以如本文描述的相应实施例一样执行基本相同的功能或者实现基本相同的结果。因此,所附权利要求旨在在其范围内包括这样的过程、机器、制造、物质的组成、手段、方法或者步骤。
Claims (22)
1.所要求的是:
一种用于操作多频谱中继的方法,所述方法包括:
在中继站和发送点之间建立第一无线链路;
在所述中继站和接收点之间建立第二无线链路;以及
所述中继站同时使用许可和未许可频谱在所述第一无线链路和所述第二无线链路上将数据从所述发送点中继至所述接收点,其中,同时使用许可和未许可频谱将数据从所述发送点中继至所述接收点包括通信至少部分地横跨主要带的第一无线信号和至少部分地横跨互补带的第二无线信号,所述主要带被许可用于移动无线通信,并且所述互补带被保留用于未许可通信。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,通信所述第一无线信号和所述第二无线信号包括:
从所述发送点接收在所述第一链路上的所述第一无线信号,所述发送点是基站,并且所述第一无线链路是无线回程链路;以及
将在所述第二无线链路上的所述第二无线信号发送至所述接收点,所述接收点是用户设备UE,并且所述第二无线链路是所述中继站和所述UE之间的无线接入链路。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,同时使用许可和未许可频谱将数据从所述发送点中继至所述接收点进一步包括:
在接收到所述第一无线信号后缓存所述第一无线信号中携带的数据;以及
当满足标准时经由所述第二无线信号发送缓存的所述数据。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,当所述基站指示所述中继站将缓存的所述数据发送至所述用户设备时满足所述标准。
5.根据权利要求3所述的方法,其中,所述第二无线信号包括在所述发送点和所述接收点之间延伸的端到端接入链路上通信原始数据传输的再传输。
6.根据权利要求5所述的方法,其中,在所述中继站根据ACK/NACK信令确定所述UE未成功解码所述原始数据传输时满足所述标准。
7.根据权利要求6所述的方法,其中,在横跨所述主要带的上行链路信号中的所述第二无线链路上将所述ACK/NACK信号从所述UE通信至所述中继站。
8.根据权利要求6所述的方法,其中,在横跨所述主要带的上行链路信号中的所述端到端接入链路上通信所述ACK/NACK信号。
9.根据权利要求5所述的方法,其中,在所述主要带上通信所述ACK/NACK信号。
10.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一无线信号横跨部分的所述主要带和所述互补带。
11.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第二无线信号横跨部分的所述主要带和所述互补带。
12.一种中继站,其包括:
处理器;以及
存储通过所述处理器执行的程序的非临时计算机可读存储介质,所述程序包括指令用于:
在中继站和发送点之间建立第一无线链路;
在所述中继站和接收点之间建立第二无线链路;以及
同时使用许可和未许可频谱在所述第一无线链路和所述第二无线链路上将数据从所述发送点中继至所述接收点,其中,同时使用许可和未许可频谱将数据从所述发送点中继至所述接收点的所述指令包括通信至少部分地横跨主要带的第一无线信号和至少部分地横跨互补带的第二无线信号的指令,所述主要带被许可用于移动无线通信,并且所述互补带被保留用于未许可通信。
13.一种用于操作多频谱中继的方法,所述方法包括:
在中继站和接收点之间建立无线链路;
在所述中继站处从发送点无线地接收数据分组,所述数据分组发往所述接收点;以及
所述中继站在所述无线链路上将所述数据分组发送至所述接收点,其中,在所述无线链路上发送所述数据分组包括当满足第一标准时在许可用于移动无线通信的主要带上发送所述数据分组,以及当满足第二标准时在保留用于未许可通信的互补带上发送所述数据分组。
14.根据权利要求13所述的方法,其中,当所述数据分组的优先级超过阈值时满足所述第一标准。
15.根据权利要求13所述的方法,其中,当所述数据分组的服务质量QoS的要求超过阈值时满足所述第一标准。
16.根据权利要求13所述的方法,其中,当所述互补带的信道条件超过阈值时满足所述第二标准。
17.一种中继站,其包括:
处理器;以及
存储通过所述处理器执行的程序的非临时计算机可读存储介质,所述程序包括指令用于:
在中继站和接收点之间建立无线链路;以及
在所述中继站处从发送点无线地接收数据分组,所述数据分组发往所述接收点,以及
在所述无线链路上将所述数据分组发送至所述接收点,其中,在所述无线链路上发送所述数据分组的所述指令包括在满足第一标准时在许可用于移动无线通信的主要带上发送所述数据分组以及满足第二标准时在保留用于未许可通信的互补带上发送所述数据分组。
18.一种调度数据的方法,所述方法包括:
识别在基站和用户设备UE之间的端到端链路,所述端到端链路适于传送横跨许可移动无线通信的主要带的无线传输;
识别在所述基站和所述UE之间的间接路径,所述间接路径包括在所述基站和中继站之间延伸的至少一个回程链路,以及在所述中继站和所述UE之间延伸的接入链路,其中,至少一个所述回程链路和所述接入链路用于传送横跨保留用于未许可通信的互补带的无线传输;以及
根据标准指定在所述端到端接入链路或者所述间接路径上通信的流量。
19.根据权利要求18所述的方法,其中,根据所述标准指定在所述端到端接入链路或者所述间接路径上通信的所述流量包括:
当所述流量的服务质量QoS的要求超过阈值时指定在所述端到端链路上通信的所述流量;以及
当所述流量的所述QoS要求未超过所述阈值时指定在所述间接路径上通信的所述流量。
20.根据权利要求18所述的方法,其中,根据所述标准指定在所述端到端接入链路或者所述间接路径上通信的所述流量包括:
当所述端到端链路的链路质量超过阈值时指定在所述端到端链路上通信的所述流量;以及
当所述端到端链路的所述链路质量未超过所述阈值时在指定所述间接路径上通信的所述流量。
21.根据权利要求18所述的方法,其中,根据所述标准指定在所述端到端接入链路或者所述间接路径上通信的所述流量包括:
当所述回程链路或者所述接入链路的链路质量未超过阈值时指定在所述端到端链路上通信的所述流量;以及
当所述回程链路或者所述接入链路的所述链路质量超过所述阈值时指定在所述间接路径上通信的所述流量。
22.一种中继站,其包括:
处理器;以及
存储通过所述处理器执行的程序的非临时计算机可读存储介质,所述非临时计算机可读存储介质,所述程序包括指令用于:
识别在基站和用户设备UE之间的端到端链路,所述端到端链路适于传送横跨许可移动无线通信的主要带的无线传输;
识别在所述基站和所述UE之间的间接路径,所述间接路径包括在所述基站和中继站之间延伸的至少一个回程链路,以及在所述中继站和所述UE之间延伸的接入链路,其中,至少一个所述回程链路和所述接入链路用于传送横跨保留用于未许可通信的互补带的无线传输;以及
根据标准指定在所述端到端接入链路或者所述间接路径上通信的流量。
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Legal Events
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
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Application publication date: 20171128 |