CN109417681A - 使用以太网多播的单频网络 - Google Patents
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Abstract
各种通信系统可以受益于改进的信令协议。例如,通信系统可以受益于对于使用以太网交换机的单频网络传输的改进的网络支持。一种方法包括在单频网络中的接入点处通过数据交换机从网络实体接收消息。该消息包括下行链路物理信道或上行链路物理信道中的至少一个的指示。该方法还包括通过至少一个下行链路物理信道向用户设备发射对信号特性的请求。另外,该方法包括通过至少一个上行链路物理信道从用户设备接收信号特性。此外,该方法包括通过数据交换机从接入点向网络实体发射指示信号特性的响应消息。
Description
技术领域
各种通信系统可以受益于改进的信令协议。例如,通信系统可以受益于对于使用以太网交换机的单频网络传输的改进的网络支持。
相关技术描述
提供高质量的蜂窝无线电覆盖可能呈现各种挑战。在拥有大量用户的区域例如大型建筑物、活动场所或其他类似设施中,这些挑战可能会加剧。在这种设施中提供高质量蜂窝无线电覆盖的一种方法是分发低功率无线电头(RH)单元。在用户密度相对较低的区域中的安装可以将多个RH组合成单个小区,以便用最小量的维护和配置提供最大质量信号。另一方面,具有较高用户密度的区域可以使用遍及给定覆盖区域构建的多个小区。
分布式天线系统(DAS)可以被用来在室内场所提供蜂窝覆盖。图1图示出了DAS的示例。如图1中所示,DAS可以包括彼此连接的基带单元(BBU)110、主分发单元(MDU)120和远程分发单元(RDU)130。通用公共无线电接口(CPRI)或开放式基站架构计划(OBSAI)可以用作BBU、MDU和RDU组件之间的接口。MDU可以支持多个RDU,所述多个RDU可以针对单个或多个覆盖区域而被配置。
如图1中所图示,RDU 130被配置为将单个覆盖区域140中的多个RH 151、152连接到BBU 110和MDU 120。可以将负责信号处理的BBU放在单个集中化的位置。另一方面,RH负责从BBU接收处理后的信号,并将信号传播到用户设备。取决于网络的需求,可以将RH放置在室内场所的不同位置。可以使用光学链路和铜链路的组合,在诸如BBU 110、MDU 120和/或RDU 130之类的组件之间传送高速率基带信号。
RDU还可以被配置为允许在一个或多个覆盖区域中配置RH。CPRI和OBSAI支持将单个下行链路(DL)无线电信号分发到多个RH,形成单频网络(SFN)。换句话说,RDU可以在同一频率信道上向多个RH发射信息。在其中RH支持多个独立天线端口的实施例中,CPRI和/或OBSAI可以支持向每个天线端口分发不同信号。在覆盖区域内支持DL多输入多输出(MIMO)需要在天线端口上发射最少两个唯一信号。
CPRI和/或OBSAI还允许组合来自多个RH的上行链路(UL)无线电信号。在RH支持多个独立天线端口的情况下,来自每个端口的UL信号可以独立地被组合以支持UL MIMO操作。由于其依赖于CPRI和OBSAI技术,因此DAS会包括各种扩展、安装和维护效率低下的问题。
发明内容
在某些实施例中,一种方法可以包括在单频网络中的接入点处通过数据交换机从网络实体接收消息。该消息可以包括下行链路物理信道或上行链路物理信道中的至少一个的指示。该方法还可以包括通过下行链路物理信道向用户设备发射对信号特性的请求。另外,该方法可以包括通过上行链路物理信道从用户设备接收信号特性。此外,该方法包括通过数据交换机从接入点向网络实体发射指示信号特性的响应消息。
根据某些实施例,一种装置可以包括:包括计算机程序代码的至少一个存储器以及至少一个处理器。所述至少一个存储器和所述计算机程序代码可以与所述至少一个处理器一起被配置成使所述装置至少在单频网络中的接入点处通过数据交换机从网络实体接收消息。该消息可以包括下行链路物理信道或上行链路物理信道中的至少一个的指示。所述至少一个存储器和所述计算机程序代码还可以与所述至少一个处理器一起被配置成至少通过所述下行链路物理信道向用户设备发射对信号特性的请求。此外,所述至少一个存储器和所述计算机程序代码还可以与所述至少一个处理器一起被配置成至少通过所述上行链路物理信道从所述用户设备接收所述信号特性。此外,所述至少一个存储器和所述计算机程序代码还可以与所述至少一个处理器一起被配置成至少通过所述数据交换机从所述接入点向所述网络实体发射指示所述信号特性的响应消息。
在某些实施例中,一种装置可以包括用于在单频网络中的接入点处通过数据交换机从网络实体接收消息的部件。所述消息可以包括下行链路物理信道或上行链路物理信道中的至少一个的指示。该装置还可以包括用于通过所述下行链路物理信道向用户设备发射对信号特性的请求的部件。另外,该装置可以包括用于通过所述上行链路物理信道从所述用户设备接收所述信号特性的部件。此外,该装置可以包括用于通过所述数据交换机从所述接入点向所述网络实体发射指示所述信号特性的响应消息的部件。
根据某些实施例,一种非暂时性计算机可读介质,其编码指令,所述指令当在硬件中被运行时执行过程。该过程可以包括在单频网络中的接入点处通过数据交换机从网络实体接收消息。该消息可以包括下行链路物理信道或上行链路物理信道中的至少一个的指示。该过程还可以包括通过所述下行链路物理信道向用户设备发射对信号特性的请求。另外,该过程可以包括通过所述上行链路物理信道从所述用户设备接收所述信号特性。此外,该过程可以包括通过所述数据交换机从所述接入点向所述网络实体发射指示所述信号特性的响应消息。
根据某些实施例,一种计算机程序产品,其编码用于根据一种方法执行过程的指令,所述方法包括在单频网络中的接入点处通过数据交换机从网络实体接收消息。该消息可以包括下行链路物理信道或上行链路物理信道中的至少一个的指示。该方法还可以包括通过所述下行链路物理信道向用户设备发射对信号特性的请求。另外,该方法包括通过所述上行链路物理信道从所述用户设备接收所述信号特性。此外,该方法包括通过所述数据交换机从所述接入点向所述网络实体发射指示所述信号特性的响应消息。
在某些实施例中,一种方法可以包括通过数据交换机将消息从网络实体发射到单频网络中的接入点。该消息可以包括下行链路物理信道或上行链路物理信道中的至少一个的指示。该方法还可以包括通过所述数据交换机从所述接入点接收指示信号特性的响应消息。另外,该方法可以包括基于所述信号特性选择要由所述至少一个接入点服务的用户设备。
根据某些实施例,一种装置可以包括:包括计算机程序代码的至少一个存储器以及至少一个处理器。所述至少一个存储器和所述计算机程序代码可以与所述至少一个处理器一起被配置成使所述装置至少通过数据交换机将消息从网络实体发射到单频网络中的接入点。该消息可以包括下行链路物理信道或上行链路物理信道中的至少一个的指示。所述至少一个存储器和所述计算机程序代码还可以与所述至少一个处理器一起被配置成使所述装置至少通过所述数据交换机从所述接入点接收指示信号特性的响应消息。此外,所述至少一个存储器和所述计算机程序代码可以与所述至少一个处理器一起被配置成使所述装置至少基于所述信号特性选择要由所述至少一个接入点服务的用户设备。
在某些实施例中,一种装置可以包括用于通过数据交换机将消息从网络实体发射到单频网络中的接入点的部件。该消息可以包括下行链路物理信道或上行链路物理信道中的至少一个的指示。该装置还可以包括用于通过所述数据交换机从所述接入点接收指示信号特性的响应消息的部件。另外,该装置可以包括用于基于所述信号特性选择要由所述至少一个接入点服务的用户设备的部件。
根据某些实施例,一种非暂时性计算机可读介质,其编码指令,所述指令当在硬件中被运行时执行过程。该过程可以包括通过数据交换机将消息从网络实体发射到单频网络中的接入点。该消息可以包括下行链路物理信道或上行链路物理信道中的至少一个的指示。该过程还可以包括通过所述数据交换机从所述接入点接收指示信号特性的响应消息。另外,该过程可以包括基于所述信号特性选择要由所述至少一个接入点服务的用户设备。
根据某些实施例,一种计算机程序产品,其编码用于根据一种方法执行过程的指令,该方法包括通过数据交换机将消息从网络实体发射到单频网络中的接入点。该消息可以包括下行链路物理信道或上行链路物理信道中的至少一个的指示。该方法还可以包括通过所述数据交换机从所述接入点接收指示信号特性的响应消息。另外,该方法可以包括基于所述信号特性选择要由所述至少一个接入点服务的用户设备。
在某些实施例中,一种方法可以包括在接入点处接收包括用于至少一个单频网络的区域信息的通告。该方法还可以包括基于所述通告和存储在所述接入点中的预先配置的区域标识来确定统一资源定位符。另外,该方法可以包括使用所述统一资源定位符动态地选择要加入的多播群组。
根据某些实施例,一种装置可以包括:包括计算机程序代码的至少一个存储器以及至少一个处理器。所述至少一个存储器和所述计算机程序代码可以与所述至少一个处理器一起被配置成使所述装置至少在接入点处接收包括用于至少一个单频网络的区域信息的通告。所述至少一个存储器和计算机程序代码还可以与所述至少一个处理器一起被配置成使所述装置至少基于所述通告和存储在所述接入点中的预先配置的区域标识来确定统一资源定位符。另外,至少一个存储器和计算机程序代码可以与至少一个处理器一起被配置成使装置至少使用所述统一资源定位符来动态地选择要加入的多播群组。
在某些实施例中,装置可以包括用于在接入点处接收包括用于至少一个单频网络的区域信息的通告的部件。该装置还可以包括用于基于所述通告和存储在所述接入点中的预先配置的区域标识来确定统一资源定位符的部件。另外,该装置可以包括用于使用所述统一资源定位符来动态选择要加入的多播群组的部件。
根据某些实施例,一种非暂时性计算机可读介质,其编码指令,所述指令当在硬件中被运行时执行过程。该过程可以包括在接入点处接收包括用于至少一个单频网络的区域信息的通告。该过程还可以包括基于所述通告和存储在所述接入点中的预先配置的区域标识来确定统一资源定位符。另外,该过程可以包括使用所述统一资源定位符来动态地选择要加入的多播群组。
根据某些实施例,一种计算机程序产品,其编码用于根据一种方法执行过程的指令,该方法包括在接入点处接收包括用于至少一个单频网络的区域信息的通告。该方法还可以包括基于所述通告和存储在所述接入点中的预先配置的区域标识来确定统一资源定位符。另外,该方法可以包括使用所述统一资源定位符动态地选择要加入的多播群组。
附图说明
为了正确理解本发明,应当对附图进行参考,其中:
图1图示出了分布式天线系统的示例。
图2图示出了根据某些实施例的系统。
图3图示出了根据某些实施例的系统。
图4图示出了根据某些实施例的系统。
图5图示出了根据某些实施例的系统。
图6图示出了根据某些实施例的系统。
图7图示出了根据某些实施例的流程图。
图8图示出了根据某些实施例的流程图。
图9图示出了根据某些实施例的系统。
具体实施方式
由于依赖于CPRI和/或OBSAI技术,DAS可能具有各种低效率。例如,DAS可能具有低效的容量扩展。低密度和高密度安装之间的BBU处理要求可能差别很大。例如,高功率BBU设计对于低密度情况而言可能太昂贵,而低功率BBU设计可能需要复制,并且对于高密度情况而言可能太昂贵。此外,高密度安装可能很容易耗尽光链路容量,并且可能需要升级MDU或RDU设备以支持更高的速率。因此,可能需要安装额外的光学链路。
DAS还可能具有高的安装和维护成本。例如,可能需要安装专用光缆,并且IT人员可能不熟悉DAS上的CPRI或OBSAI配置。此外,DAS可能无法共享现有网络设备。DAS还可能使用大量的现场设备,包括BBU、MDU和多个RDU。
本发明的某些实施例可以利用被用于商用联网的网络设备,并与其他服务共享该设备以提供DAS的低成本替代方案。这样的实施例可能能够最初支持SFN配置,同时还支持更高容量的无线电方案。
具体地,某些实施例可以对跨越一组接入点(AP)单元的SFN传输提供支持,其中使用数据交换机例如以太网交换机来将网络功能分发给AP单元。可以将这样的实施例并入到第三代合作伙伴计划(3GPP)技术中,诸如长期演进(LTE)、高级LTE(LTE-A)、第三代技术(3G)例如宽带码分多址(WCDMA)、第4代技术(4G)和第5代技术(5G)。
SFN必须包括广播网络,其中从若干发射机发送的信号是同步的。同步可以由诸如全球定位系统(GPS)之类的本地同步源和/或由诸如主时钟之类的网络同步源进行辅助。
在某些实施例中,例如,物理(PHY)层功能可以位于与SFN相关联的接入点中,而诸如媒体接入控制(MAC)和/或无线电链路控制(RLC)之类的数据链路层功能可以驻留在至少一个其他网络实体上。物理层功能所驻留在其中的网络实体和数据链路层功能所驻留在其中的至少一个网络实体可以使用诸如以太网交换机之类的数据交换机而彼此通信。在其他实施例中,接入点可以包括PHY层功能和数据链路功能二者。
图2图示出了根据某些实施例的系统。该系统可以包括若干不同的网络实体或元件,它们一起支持跨越一组AP单元的SFN传输。在某些实施例中,可以提供公共控制(CC)210和区域控制(AC)220。CC 210和AC 220可以通过互联网协议(IP)网络进行通信。在其他实施例中,CC 210和AC 220可以使用无线或有线连接通过任何接口进行通信。在一些实施例中,CC 210和AC 220可以代替图1中所图示的BBU 110、MDU 120和RDU 130。可替代地,CC 210和AC 220的功能可以驻留在图1中所示的任何网络元件内。虽然AC 220可以包含与SFN相关联的数据链路功能,但是AC 220可以将数据分发到位于AP处的数据链路功能。在某些实施例中,AP可以是非SFN小区。SFN小区(例如CC 210或AC 220)和非SFN小区(例如AP单元)可以同时服务于单个用户设备。
尽管CC 210和AC 220在图2中被示为两个单独的网络元件,但是在一些实施例中,CC 210和AC 220的功能可以被组合或并置到单个网络元件中。在其他实施例中,CC 210和AC 220可以被部署为单独的网络元件,例如以云的方法进行部署,或者可以进行组合以创建独立的解决方案。
AC 220可以是连接到诸如以太网交换机之类的数据交换机250的一个或多个物理端口的独立网络元件。在其他实施例中,AC 220可以通过本地链路将数据分发到位于AP处的数据链路功能,该数据链路功能可以位于远程无线电单元(RRU)内。数据交换机可以是通用数据交换机或用于多播广播的数据交换机。
CC 210和AC 220可以共享数据链路或层2功能。换句话说,CC210可以帮助AC 220执行数据链路层功能。例如,AC 220可以负责可以以LTE物理层的传输时间间隔(TTI)速率操作的层2功能。另一方面,CC 210可以负责与无线电资源控制(RRC)、分组数据会聚协议(PDCP)和/或不依赖于TTI的任何其他层2功能相关联的所有功能。
图2中所图示的实施例还可以包括范围从AP-1 230到AP-n 240的AP单元,其中n表示AP单元的总数。虽然一些实施例可以包括一个AP单元,但是其他实施例包括多个AP单元。在某些实施例中,AP-1到AP-n可以代替图1中所示的RH 151、152。AC 220可以向AP 230、240发射消息。该消息可以包括至少一个DL物理信道和/或至少一个UL物理信道的指示。AP可以使用DL物理信道来与用户设备(UE)通信,而UL物理信道可以被用来从UE接收信息。
在某些实施例中,AP-1 230到AP-n 240可以位于相同的SFN区域中,诸如区域x。SFN可以使用单载波频率和小区标识来覆盖大的地理区域。在其他实施例中,AP-1到AP-n可以位于多个SFN区域中,每个区域具有多个AP单元。每个SFN的AP单元的数量可以由维持网络所需的最低服务质量(QoS)所需的单元的数量来确定。在一些实施例中,每个SFN区域可以有少至一个AP单元,而其他SFN区域可以具有多个AP单元。
在某些实施例中,AP单元230、240可以执行物理层功能。因此,在某些实施例中,在AP单元230、240负责物理层功能的时候,诸如AC 220或CC 210之类的其他网络实体可以负责更高层功能性,诸如数据链路或层2功能性。在这样的实施例中,物理层和数据链路层功能可以由至少两个单独的网络实体或元件共享。虽然在一些实施例中,同一网络实体可以包括物理层和更高层功能二者,但是可以存在将执行更高层功能而不执行任何物理层功能的附加网络实体,例如CC。
当AC和AP二者都位于同一实体内时,物理层功能和数据链路功能之间的通信可以基于在Flexi系统模块(FSM)中使用的内部Flexi接口。FSM可以使用串行快速输入/输出(SRIO)来将消息从集中化位置传送到远程AP。在其他实施例中,物理层功能和数据链路功能之间的通信可以基于开放接口,诸如Femto应用平台接口(FAPI)。在一些实施例中,诸如以太网交换机之类的数据交换机可以被用来促进AP单元与执行至少一些更高层功能的网络实体之间的通信。
在某些实施例中,DL信号复制的复制和UL信号的组合可以被用来将诸如SFN区域-x之类的给定覆盖区域的AP 230组合成单个逻辑小区。单个本地小区可以是以太网交换机250。来自多个AP的DL信号可以在整个覆盖区域中组合以形成SFN。
图2的系统还包括数据交换机,例如以太网交换机250。以太网交换机250可以被用来在SFN区域中的AC 220和AP单元230、240之间传送数据。在其他实施例中,数据交换机可以是能够促进AP单元230、240与AC 220之间的连接的任何其他种类的数据交换机。
在某些实施例中,可以使用本地同步源或网络同步源来同步从AP发送的数据。为此,可以与诸如以太网交换机之类的数据交换机一起包括主时钟(MC)260。MC可以支持IEEE1588精确时间协议,并且可以支持用于图2中所示的网络元件的时间同步。IEEE 1588精确时间协议通过引用整体并入本文。MC可以操作为最高级(grandmaster)时钟——当本地全球导航卫星系统(GNSS)是可能的时候,也可以操作作为从远程最高级时钟接收定时的边界时钟。MC可以为连接到数据交换机的所有元件提供公共定时。在一些实施例中,可以将MC260、以太网交换机250和AC 220组合成单个实体。
图3图示出了根据某些实施例的系统。特别地,图3图示出了在图2中示出的AP230、240中的物理层功能与在图2中示出的CC210/AC 220中的较高层功能之间的分布,其利用以太网多播和单播的组合来实现DL物理信道的复制并选择UL物理信道。图3图示出了由AC发送或产生的下行链路消息310,以及由AC接收或消耗的上行链路消息320,该AC具有诸如层2功能之类的各种高层功能。一些功能以LTE物理层的传输时间间隔(TTI)速率进行操作。
在某些实施例中,AC可以利用下行链路物理信道的多播复制。例如,AC可以向至少一个AP发射消息,诸如物理应用编程接口(API)消息,该消息包括至少一个DL物理信道的指示。该至少一个DL物理信道可以是例如物理控制格式指示符信道(PCFICH)、物理多播信道(PMCH)、物理混合自动重传请求指示符信道(PHICH)、物理下行链路控制信道(PDCCH)和/或物理下行链路共享信道(PDSCH)。在某些实施例中,可以在从AC到至少一个AP 340的多播分组中发射下行链路消息310。还可以通过能够进行多播广播的诸如图2中所示的以太网交换机之类的数据交换机发射该消息。
多播分组330可以包括指示符,例如报头或标签。指示符可以充当标识符,使得多播分组或分组的一部分可以由具有一个或多个物理层功能的至少一个AP处理。
在接收到多播分组330之后,AP 340可以将关联的物理信道编码和/或发射到关联的UE。除了接收至少一个DL物理信道的指示之外,AP 340还可以接收至少一个UL物理信道的指示。AP 340可以解码关联的物理信道,并且向UE发送UL信道的指示。UL信道可以是例如随机接入信道(RACH)或探测响应信号(SRS)。一旦数据通过UL信道被发射到AP 340,AP 340就可以经由上行链路消息320将数据转发到AC。
在某些实施例中,AC可以通过下行链路多播分组周期性地发送请求以发起上行链路传输,诸如SRS。然后,接收多播分组的AP 340可以请求来自UE的信息,并将数据报告回AC。一旦由AC接收到数据,AC就可以分析响应并更新DL和/或UL用户设备信道条件。
在其他实施例中,AP 340还可以接收包括至少一个UL物理信道的指示的消息,诸如物理上行链路控制信道(PUCCH)和/或物理上行链路共享信道(PUSCH)。可以在多播分组中将该消息从CC或AC发射到AP 340。多播分组可以包括服务AP 340的位图指示。在接收到消息时,AP将根据接收到的位图对关联的物理信道进行解码。
虽然从AC到至少一个AP 340的下行链路传输(诸如下行链路消息310)可以包括多播传输,但是从至少一个AP 340到AC的上行链路传输(诸如上行链路消息320)可以是单播。例如,从至少一个AP 340到CC或AC的PHY API响应消息可以作为具有数据分组的单播消息350而被发射。单播消息中的这些数据分组可以携带来自由AP 340从UE 340接收的UL信道的解码结果。
图4图示出了根据某些实施例的系统。具体地,图4图示出了包括选择功能的AC410,其可以独立地确定哪个AP 440将服务于每个UE 450。在建立至少一个DL信道和至少一个UL信道之后,至少一个AP 440可以通过SRS和/或PRACH接收信号特性。然后,该信号特性可以通过诸如以太网交换机之类的数据交换机而被发射到AC410。信号特性可以包括与UE的PRACH和/或SRS传输相关联的关键信号特性的测量,诸如信号与干扰加噪声比(SINR)。
在某些实施例中,AC410可以包括选择功能。选择功能可以帮助AC410基于信号特性选择要由至少一个AP服务的用户设备450。选择功能可以包括服务AP选择420功能。一旦选择了服务AP,AC410就可以向AP发送指示哪个AP将服务于给定UE的指派。在一些实施例中,基于由具有估计信号特性(例如,SINR)的AC410所接收的RACH来选择初始服务AP。然后可以基于将来接收到的SRS来更新服务AP选择420功能。
位于AC410内的滤波器430可以保持滤波后的信号特性值,诸如SINR。可以为SFN区域内的每个AP 440、UE 450配对维持滤波后的信号特性值。基于可配置阈值可以改变关于哪个AP服务于哪个UE的确定。用于定义阈值的参数可以是可调节的或固定的。例如,可以将阈值设置为当前分贝级别的倍数,通过该当前分贝级别可以改善提供给UE的QoS。在某些实施例中,可以基于来自服务AP的接收信号强度指示符(RSSI)测量和/或SINR来在AC中执行UL功率控制。
图5图示出了根据某些实施例的系统。具体地,图5图示出了通过使用包括SFN区域信息的通告来减少与AP安装相关联的努力的某些实施例。通告可以由发现多播群组发送。通告中包括的信息可以帮助促进面向人的SFN区域标识和配置URL之间的关联。在某些实施例中,面向人的SFN指示意味着用户可能不得不手动地将SFN区域的指示添加、上载和/或编程到接入点中。换句话说,SFN可以由用户预先确定,并添加到至少一个接入点。在某些实施例中,通告可以由网络实体通告,并且AP可以通过调谐到已知的通告地址来接收通告。
在一些实施例中,AC-1和AC-2 510可以各自连接到多播群组520。可以存在两个不同类型的多播群组,一个群组类型与发现相关联,而另一群组类型与特定SFN区域相关联。虽然AC-1和AC-2二者都可以连接到多播发现群组,但是每个AC可以连接到基于AP所位于的区域和配置URL而动态选择的多个其他多播SFN群组。从图5中可以看出,AC-1连接到SFN-1,并且AC-2连接到SFN-2和SFN-3。
在AP 530的安装期间,安装AP的人员可以将面向人的SFN区域标识添加、上载或编程到AP中。然后,通告信息可以与添加或上载的SFN区域标识结合使用,以确定配置URL。AP可以自动执行AP的全部或部分配置。在某些实施例中,AP可以加入发现多播群组并监听通告。例如,SFN标识可以是标识AP位于建筑物的第三层的信息。AP的用户或安装者可以将面向人的标识编程到AP中。
然后,AP可以利用通告信息来导出配置URL。配置URL可以被用来下载LTE小区配置参数和多播群组地址。然后,AP可以应用配置参数并开始操作。换句话说,一旦将SFN区域标识添加或上传到AP中,AP就可以使用所通告的信息来导出LTE小区配置参数和多播群组地址。可以说AP动态地选择多播群组。然后,AP可以基于导出的信息自动开始操作。
在某些实施例中,AP可以接收包括用于至少一个SFN的区域信息的通告。然后,AP可以使用存储在AP中的通告和预先配置的区域标识来确定URL。预先配置的区域标识可以由AP的用户或安装者设置。然后,AP可以使用统一资源定位符来动态地选择要加入的多播群组。
图6图示出了根据某些实施例的系统。特别地,图6图示出了支持主要分量载波(SFN-PCC)610和次要非SFN分量载波(SCC-1,SCC-n)611、612的附加层的部署,其中n是次要分量载波的总数。在某些实施例中,SCC-1 611、SCC-n 612可以位于AP单元中和/或在RRU中。另外,在一些实施例中,AP单元620、630可以包括物理层功能和数据链路层或层2功能,诸如MAC。在一些实施例中,AP单元620、630还可以包括附加的物理层功能。AP 620、630可以通过诸如以太网交换机640之类的数据交换机来与AC 650通信。
某些实施例可以允许在支持主PCC的公共数据链路或层2功能与支持SCC的诸如分布式MAC之类的那些层2功能之间的数据共享。AC 650可以包括利用诸如切换、负载平衡、载波聚合和/或多连接之类的众所周知的方法的层2功能,以在主要分量载波和次要分量载波之间分发UE会话。
在某些实施例中,诸如图2中所图示的CC 210之类的公共控制可以检测到UE在特定SCC-1 611、SCC-n 612的服务区域内并且激活SCC-1 611、SCC-n 612。检测可能是由于无线电资源控制(RRC)切换事件的报告。然后,具有层2功能的AC 650可以将DL RRC分组数据单元的一部分或全部转发到服务于SCC-1、SCC-n的AP。可以使用各种窗口技术来控制发送到AP的分组的量。然后,AP中的层2功能可以级联分组数据单元以适合于层1或物理层传输块分配内。传输块分配可以由AP 620、630中的分布式本地MAC调度功能来进行。
AP 620、630中的层2功能可以周期性地从主要PCC 610和SCC-1611、SCC-n 612二者中接收DL信道状态信息(CSI)。可以将与SCC-1、SCC-n相关的CSI报告转发到AP 620、630中的分布式MAC元件。在某些实施例中,AC 650中的层2功能可以对在主要控制载波或次要控制载波上发送的DL和/或UL分组执行RLC确认和重传功能。在一些实施例中,AP 620、630中的分布式MAC可以基于从SCC-1611、SCC-n 612的本地UL传输或者从AC 650接收的CSI而将DL传输独立地调度到SCC-1 611、SCC-n 612。
在某些实施例中,不存在与SPC-1、SCC-n相关联的UL,并且分布式MAC可以向AC650发送通知,使得其可以在PCC上正确地接收HARQ ACK指示。在接收到在上行链路信道上发射的ACK/NAK信息时,AC 650可以通过以太网交换机640将这样的指示转发到AP620、630。然后,分布式MAC可以经由在SCC-1、SCC-n上本地接收到的ACK指示或者通过使用从AC 650转发的指示来执行正常的HARQ处理。
在SCC-1、SCC-n支持UL操作的实施例中,分布式MAC可以独立地调度UL UE传输,并且将所接收的分组转发到集中式RLC/PDCP UL HARQ操作,该集中式RLC/PDCP UL HARQ操作由AP 620、630中的分布式MAC本地处理。
图7图示出了根据某些实施例的流程图。具体地,步骤710在SFN中的接入点处通过数据交换机接收消息。该消息可以是多播消息,并且可以包括下行链路物理信道或上行链路物理信道中的至少一个的指示。一些实施例可以包括一个或多个下行链路物理信道或一个或多个上行链路物理信道。在步骤720中,可以从接入点向用户设备发射请求。该请求可以包括通过DL物理信道的针对信号特性的请求。作为响应,在步骤730中,可以在接入点处通过UL信道接收信号特性。信号特性可以是例如SINR。在步骤740中,通过诸如以太网交换机之类的数据交换机将指示信号特性的响应消息从接入点发射到网络实体。响应消息可以是单播消息。网络实体可以包括如图2中所示的CC 210或AC 220。
图8图示出了根据某些实施例的流程图。在步骤810中,诸如CC或AC之类的网络实体可以通过数据交换机将消息发射到SFN中的接入点。数据交换机可以是通用数据交换机或用于多播广播的数据交换机。然后,网络实体可以通过数据交换机从接入点接收指示信号特性的响应消息,如步骤820中所示。在步骤830中,网络实体可以基于信号特性来选择要由至少一个接入点服务的用户设备。可以以指派的形式将选择发送到接入点。
图9图示出了根据某些实施例的系统。应当理解,图2、图3、图4、图5、图6、图7和图8中的每个功能或信号可以通过各种手段或它们的组合来实现,诸如硬件、软件、固件、一个或多个处理器和/或电路。在一个实施例中,系统可以包括若干设备,诸如例如网络实体920或UE 910。该系统可以包括一个以上UE 910和一个以上网络实体920,但出于图示的目的仅示出一个接入节点。网络实体可以是如图1中所示的基带单元、主分发单元、远程分发单元、无线电头、远程无线电单元、如图2中所示的公共控制、区域控制、接入点或其组合、接入节点、基站、5GNB、eNB、服务器、主机或本文讨论的任何其他接入节点或网络节点。
这些设备中的每一个可以包括至少一个处理器或控制单元或模块,分别被指示为911和921。可以在每个设备中提供至少一个存储器,并分别被指示为912和922。存储器可以包括计算机程序指令或其中包含的计算机代码。可以提供一个或多个收发器913和923,并且每个设备还可以包括分别被图示为914和924的天线。尽管每个仅示出一个天线,但是可以向每个设备提供许多天线和多个天线元件。例如,可以提供这些设备的其他配置。例如,除了无线通信之外,网络实体920和UE 910还可以附加地被配置用于有线通信,并且在这种情况下,天线914和924可以图示任何形式的通信硬件,而不仅限于天线。
收发器913和923可以各自独立地是发射器、接收器、或发射器和接收器两者、或者是可以被配置既用于发射又用于接收的单元或设备。发射器和/或接收器(就涉及无线电部件而言)也可以被实现为远程无线电头,其不位于设备本身中,而是例如位于桅杆中。可以以灵活的方式在诸如节点、主机或服务器之类的不同实体中执行操作和功能性。换句话说,分工可能会因具体情况而异。一种可能的用途是使网络节点递送本地内容。也可以将一个或多个功能性实现为可以在服务器上运行的软件中的(一个或多个)虚拟应用。
用户设施或用户设备910可以是诸如移动电话或智能电话或多媒体设备之类的移动站(MS)、具有无线通信能力的诸如平板电脑之类的计算机、具有无线通信能力的个人数据或数字助理(PDA)、便携式媒体播放器、数码相机、袖珍摄像机、具有无线通信能力的导航单元或其任何组合。在其他实施例中,用户设备可以用不需要任何人工交互的机器通信设备来代替,诸如传感器或仪表。
在一些实施例中,诸如网络实体之类的装置可以包括用于执行以上关于图2、图3、图4、图5、图6、图7和图8描述的实施例的装置。在某些实施例中,包括计算机程序代码的至少一个存储器可以被配置为与至少一个处理器一起使得装置至少执行本文描述的任何过程。
处理器911和921可以由任何计算或数据处理设备来体现,诸如中央处理单元(CPU)、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、数字增强电路或类似设备或其组合。可以将处理器实现为单个控制器或多个控制器或处理器。
对于固件或软件,实现可以包括至少一个芯片组的模块或单元(例如,过程、功能等)。存储器912和922可以独立地是任何合适的存储设备,诸如非暂时性计算机可读介质。可以使用硬盘驱动器(HDD)、随机存取存储器(RAM)、闪存或其他合适的存储器。可以将存储器组合在作为处理器的单个集成电路上,或者可以与其分离。此外,计算机程序指令可以存储在存储器中,并且可以由处理器处理的计算机程序指令可以是任何合适形式的计算机程序代码,例如,以任何合适的编程语言编写的编译或解译的计算机程序。存储器或数据存储实体通常是内部的,但也可以是外部的,或其组合,诸如在从服务提供商获得附加存储器容量时的情况下。存储器可以是固定的或可移动的。
存储器和计算机程序指令可以与用于特定设备的处理器一起被配置成使诸如网络实体920或UE 910之类的硬件装置执行上述任何过程(例如,参见图2、图3、图4、图5、图6、图7和图8)。因此,在某些实施例中,非暂时性计算机可读介质可以用计算机指令或一个或多个计算机程序(诸如添加或更新的软件例程、小应用或宏)进行编码,其当在硬件中被运行时可以执行诸如本文所述的过程之一之类的过程。计算机程序可以由编程语言编码,所述编程语言可以是诸如目标-C、C、C++、C#、Java等等之类的高级编程语言、或者是诸如机器语言或汇编程序之类的低级编程语言。可替代地,某些实施例可以完全用硬件执行。
此外,尽管图9图示出了包括网络实体920和UE 910的系统,但是某些实施例可以适用于其他配置以及涉及附加元件的配置,如本文所图示和所讨论的。例如,可以存在多个用户设备设施和多个网络实体,或者其他节点提供类似功能性,诸如组合用户设备和网络实体的功能性的节点,诸如中继节点。UE 910同样可以被提供有除通信网络实体920之外的用于通信的各种配置。
上面描述的某些实施例可以为3GPP技术中的SFN部署提供灵活且成本有效的架构,诸如4G和5G系统。如图5中所示,某些实施例允许SFN的动态配置和用户流量模式的动态适配。通过简单地添加或重新布置多播群组并安装附加的AC元件,一些实施例可以更容易地将SFN分成两个或更多个SFN以增加容量。还可以添加AP单元以增加覆盖,并且可以使AP单元订阅现有的多播群组。此外,单个时间源可以支持多个AP和AC功能,这可以有助于最小化要安装的GPS/GNSS单元的数量。某些实施例还可以支持多UE空间复用和上行链路协作多点(CoMP)特征。
一些实施例允许高可扩展性。通过在AC元件和AP元件之间分发诸如MAC功能之类的物理层和数据链路功能,增加了系统中的元件的数量。这可以避免BBU扮演处理瓶颈,所述处理瓶颈限制了基于传统宏小区BBU的竞争解决方案的可扩展性。此外,包括以太网交换机的实施例也可以具有高可扩展性。以太网多播技术具有高度可扩展性,并且每个SFN区域可以支持大量RRU。
使用以太网基础设施还可以降低系统的成本。复杂性从AP转移出来以允许商用住宅或企业毫微微(femto)小区平台在高密度应用中的使用。分发物理层和数据链路层功能可以降低前端的带宽需求,并避免高成本的光纤前端传送和交换。随着远程单元数量的增加,SFN的成本可以线性扩展。
遍及整个本说明书中描述的某些实施例的特征、结构或特性可以在一个或多个实施例中以任何合适的方式进行组合。例如,短语“某些实施例”、“一些实施例”、“其他实施例”或其他类似语言在遍及整个说明书中的使用是指结合该实施例描述的特定特征、结构或特性可以被包括在本发明的至少一个实施例中的事实。因此,短语“在某些实施例中”、“在一些实施例中”、“在其他实施例中”或其他类似语言在遍及整个说明书中的出现不一定是指同一组实施例,并且所描述的特征、结构或特性在一个或多个实施例中可以以任何合适的方式进行组合。
本领域普通技术人员将容易理解,如上所讨论的本发明可以以不同顺序的步骤和/或使用与所公开的配置不同的配置中的硬件元件来实践。因此,尽管已经基于这些优选实施例描述了本发明,但是对于本领域技术人员来说显而易见的是,某些修改、变化和替代构造将是显而易见的,同时仍保持在本发明的精神和范围内。
部分词汇表
AP 接入点
AC 区域控制
BBU 基带单元
CC 公共控制器
SFN 单频网络
CPRI 通用公共无线电接口
OBSAI 开放式基站架构计划
MBMS 多媒体广播多播服务
FAPI Femto应用平台接口
FZAP FlexiZone接入点
FSM Flexi系统模块
MDU 主分发单元
RDU 远程分发单元
RH 无线电头
RRU 远程无线电单元
UE 用户设备
Claims (25)
1.一种装置,包括:
包括计算机程序代码的至少一个存储器;和
至少一个处理器;
其中,所述至少一个存储器和所述计算机程序代码与所述至少一个处理器一起被配置成使所述装置至少:
在单频网络中的接入点处通过数据交换机从网络实体接收消息,其中所述消息包括下行链路物理信道或上行链路物理信道中的至少一个的指示;
通过所述下行链路物理信道向用户设备发射对信号特性的请求;
通过所述上行链路物理信道从所述用户设备接收所述信号特性;和
通过所述数据交换机从所述接入点向所述网络实体发射指示所述信号特性的响应消息。
2.根据权利要求1所述的装置,其中,从所述网络实体接收的所述消息是多播消息。
3.根据权利要求1所述的装置,其中,所述数据交换机被用于所述消息的多播广播。
4.根据权利要求1所述的装置,其中,所述数据交换机包括通用数据交换机。
5.根据权利要求1所述的装置,其中,从所述接入点发射到所述网络实体的所述响应消息是单播消息。
6.根据权利要求1所述的装置,其中,所述至少一个存储器和所述计算机程序代码与所述至少一个处理器一起被配置成使所述装置至少:
在所述至少一个接入点处执行物理层功能,而数据链路层功能由所述网络实体执行。
7.根据权利要求1所述的装置,其中,所述至少一个存储器和所述计算机程序代码与所述至少一个处理器一起被配置成使所述装置至少:
在所述至少一个接入点处执行物理层功能和数据链路功能。
8.根据权利要求1所述的装置,其中,所述数据交换机包括以太网交换机。
9.根据权利要求1所述的装置,其中,所述单频网络中的同步包括本地同步源或网络同步源。
10.根据权利要求1所述的装置,其中,所述至少一个存储器和所述计算机程序代码与所述至少一个处理器一起被配置成使所述装置至少:
接收与所述单频网络的区域相关联的通告;和
基于接收到的所述通告加入多播群组。
11.根据权利要求10所述的装置,其中,所述单频网络的区域可以是预先确定的并且被添加到所述至少一个接入点。
12.根据权利要求10所述的装置,其中,所述至少一个存储器和所述计算机程序代码与所述至少一个处理器一起被配置成使所述装置至少:
基于所述通告动态地选择在所述至少一个接入点处的所述多播群组。
13.根据权利要求1所述的装置,其中,所述至少一个存储器和所述计算机程序代码与所述至少一个处理器一起被配置成使所述装置至少:
从所述网络实体接收针对所述至少一个接入点将服务于哪个用户设备的指派。
14.根据权利要求13所述的装置,其中,所述至少一个存储器和所述计算机程序代码与所述至少一个处理器一起被配置成使所述装置至少:
将所述指派发送到非单频网络主要分量载波。
15.根据权利要求1所述的装置,其中,所述至少一个上行链路信道是随机接入信道、探测响应信号信道、物理上行链路控制信道或物理上行链路共享信道中的至少一个。
16.根据权利要求1所述的装置,其中,所述至少一个下行链路信道是物理控制格式指示符信道、物理多播信道、物理混合自动重传请求指示符信道、物理下行链路控制信道或者物理下行链路共享信道中的至少一个。
17.一种装置,包括:
包括计算机程序代码的至少一个存储器;和
至少一个处理器;
其中,所述至少一个存储器和所述计算机程序代码与所述至少一个处理器一起被配置成使所述装置至少:
通过数据交换机将消息从网络实体发射到单频网络中的接入点,其中所述消息包括下行链路物理信道或上行链路物理信道中的至少一个的指示;
通过所述数据交换机从所述接入点接收指示信号特性的响应消息;和
基于所述信号特性选择要由所述至少一个接入点服务的用户设备。
18.根据权利要求17所述的装置,其中,从所述网络实体发射到所述接入点的所述消息是多播消息。
19.根据权利要求17所述的装置,其中,所述网络实体包括选择功能,所述选择功能帮助选择由所述至少一个接入点服务的所述用户设备。
20.根据权利要求17所述的装置,其中,所述至少一个存储器和所述计算机程序代码与所述至少一个处理器一起被配置成使所述装置至少:
在所述网络实体处执行数据链路层功能,而物理层功能由所述至少一个接入点执行。
21.根据权利要求17所述的装置,其中,所述至少一个存储器和所述计算机程序代码与所述至少一个处理器一起被配置成使所述装置至少:
在所述至少一个接入点处执行物理层功能和数据链路功能。
22.根据权利要求17所述的装置,其中,另一网络实体连接到所述网络实体,其中所述另一网络实体帮助所述网络实体执行所述数据链路层功能。
23.一种方法,包括:
在单频网络中的接入点处通过数据交换机从网络实体接收消息,其中,所述消息包括下行链路物理信道或上行链路物理信道中的至少一个的指示;
通过所述下行链路物理信道向用户设备发射对信号特性的请求;
通过所述上行链路物理信道从所述用户设备接收所述信号特性;和
通过所述数据交换机从所述接入点向所述网络实体发射指示信号特性的响应消息。
24.一种方法,包括:
在接入点处接收包括用于至少一个单频网络的区域信息的通告;
基于所述通告和存储在所述接入点中的预先配置的区域标识来确定统一资源定位符;
使用所述统一资源定位符来动态地选择要加入的多播群组。
25.根据权利要求24所述的方法,其中,所述预先配置的区域标识由所述接入点的用户或安装者设置。
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