CN113169783B - 低层分割中央单元和无线电单元及其操作方法 - Google Patents

低层分割中央单元和无线电单元及其操作方法 Download PDF

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Abstract

一种操作低层分割中央单元LLS‑CU的方法,包括:将多个下行链路信号分配(1104)给物理下行链路信道的多个物理资源块PRB;生成(1106)包括与多个下行链路信号相关联的区段描述的与数据相关联的控制信息DACI消息,该DACI消息包括对要由无线电单元RU在向UE发送多个下行链路信号时应用的波束成形权重的多个集合的指示;向RU发送(1108)DACI消息;以及向RU发送(1110)多个下行链路信号,以用于发送给UE。

Description

低层分割中央单元和无线电单元及其操作方法
相关申请的交叉引用
本申请要求于2018年11月30日提交的标题为“TRANSMITTING FREQUENCY VARYINGBEAM WEIGHTS FROM A LOWER-LAYER SPLIT CENTRAL UNIT TO A RADIO UNIT(从低层分割中央单元向无线电单元发送频率变化的波束权重)”的美国临时专利申请No.62/773,374的权益和优先权,其全部内容通过引用合并于此。
技术领域
本公开总体涉及通信,并且更具体地,涉及无线通信和相关的无线设备和网络节点。
背景技术
图1描绘了被表示为由核心网络功能(NF)组成的5G网络架构的无线通信系统300的示例,其中任何两个NF之间的交互由点对点参考点/接口表示。
从接入侧看,图1中所示的5G网络架构包括通过无线接口连接到无线电接入网(RAN)或接入网(AN)以及连接到接入和移动性管理功能(AMF)的多个用户设备(UE)。通常,R(AN)包括基站,例如,演进节点B(eNB)或5G基站(gNB)等。从核心网络侧看,图1所示的5G核心NF包括网络切片选择功能(NSSF)、认证服务器功能(AUSF)、统一数据管理(UDM)、接入和移动性管理功能(AMF)、会话管理功能(SMF)、策略控制功能(PCF)和应用功能(AF)。
5G核心网络的目标之一是将用户平面和控制平面分离。在网络中,用户平面通常承载用户业务,而控制平面通常承载信令。在图1中,UPF在用户平面中,并且所有其他NF(即AMF、SMF、PCF、AF、AUSF和UDM)都在控制平面中。分离用户平面和控制平面使每个平面资源能够被独立缩放。这种分离还可以允许UPF以分布式方式与控制平面功能分开部署。
发明内容
一些实施例提供了一种操作无线通信系统的网络节点中的低层分割中央单元LLS-CU的方法。该方法包括:在LLS-CU处提供要通过无线无线电接口向用户设备UE发送的多个下行链路信号;将多个下行链路信号分配给要用于向UE发送多个下行链路信号的无线无线电接口的物理下行链路信道的多个物理资源块PRB;生成包括与多个下行链路信号相关联的区段描述的与数据相关联的控制信息(data-associated control information)DACI消息,该DACI消息包括对要由无线电单元RU在向UE发送多个下行链路信号时应用的波束成形权重的多个集合的指示;向RU发送DACI消息;以及向RU发送多个下行链路信号,以用于发送给UE。
根据一些实施例,一种无线通信系统的网络节点中的低层分割中央单元LLS-CU包括:处理器电路;耦合到该处理器电路并被配置为与无线电单元RU通信的收发机;以及耦合到处理器电路的存储器。存储器包括机器可读程序指令,该机器可读程序指令在由处理器电路执行时使LLS-CU执行包括以下操作的操作:在LLS-CU处提供要通过无线无线电接口向用户设备UE发送的多个下行链路信号;将多个下行链路信号分配给要用于向UE发送多个下行链路信号的无线无线电接口的物理下行链路信道的多个物理资源块PRB;生成包括与多个下行链路信号相关联的区段描述的与数据相关联的控制信息DACI消息,该DACI消息包括对要由RU在向UE发送多个下行链路信号时应用的波束成形权重的多个集合的指示;向RU发送DACI消息;以及向RU发送多个下行链路信号,以用于发送给UE。
一些实施例提供了一种操作无线通信系统的网络节点中的无线电单元RU的方法。该方法包括:从低层分割中央单元LLS-CU接收包括与多个信号相关联的区段描述的与数据相关联的控制信息DACI消息,该DACI消息包括对要由RU在向用户设备UE发送多个信号或从用户设备UE接收多个信号时应用的波束成形权重的多个集合的指示;以及使用波束成形权重的多个集合向UE发送多个信号或从UE接收多个信号。
根据一些实施例,一种包括低层分割中央单元LLS-CU的无线通信系统的网络节点中的无线电单元RU包括:处理器电路;耦合到处理器电路并被配置为与LLS-CU通信的收发机;以及耦合到处理器电路的存储器。存储器包括机器可读程序指令,该机器可读程序指令在由处理器电路执行时使RU执行包括以下操作的操作:从LLS-CU接收包括与多个信号相关联的区段描述的与数据相关联的控制信息DACI消息,该DACI消息包括对要由RU在向用户设备UE发送多个信号或从用户设备UE接收多个信号时应用的波束成形权重的多个集合的指示;以及使用波束成形权重的多个集合向UE发送多个信号或从UE接收多个信号。
一些实施例提供了一种操作无线通信系统的网络节点中的低层分割中央单元LLS-CU的方法。该方法包括:将多个上行链路信号指派给要用于从用户设备UE接收多个上行链路信号的无线无线电接口的物理上行链路信道的多个物理资源块PRB;生成包括与多个上行链路信号相关联的区段描述的与数据相关联的控制信息DACI消息,该DACI消息包括对要由无线电单元RU在从UE接收多个上行链路信号时应用的波束成形权重的多个集合的指示;向RU发送DACI消息;以及从RU接收多个上行链路信号。
根据一些实施例,一种无线通信系统的网络节点中的低层分割中央单元LLS-CU包括:处理器电路;耦合到该处理器电路并被配置为与无线电单元RU通信的收发机;以及耦合到处理器电路的存储器。该存储器包括机器可读程序指令,该机器可读程序指令在由处理器电路执行时使LLS-CU执行包括以下操作的操作:将多个上行链路信号指派给要用于从用户设备UE接收多个上行链路信号的无线无线电接口的物理上行链路信道的多个物理资源块PRB;生成包括与多个上行链路信号相关联的区段描述的与数据相关联的控制信息DACI消息,该DACI消息包括对要由无线电单元RU在从UE接收多个上行链路信号时应用的波束成形权重的多个集合的指示;向RU发送DACI消息;以及从RU接收多个上行链路信号。
一些实施例提供了用于在DACI中发信号通知要用于在DACI的单个区段描述中引用的PRB的发送/接收的多个波束的技术。使DACI能够每区段指定多个波束可以减少DACI信令开销需求和/或比特率。使DACI能够每区段指定多个波束还可以改进无线电接入网中的波束成形性能。
附图说明
包括附图以用来提供对本公开的进一步理解并且将其并入构成本申请的一部分,该附图示出了本发明构思的某些非限制性实施例。
在附图中:
图1是示出了表示由核心网络功能(NF)组成的第五代无线系统(5G)网络架构的无线通信系统的示例的框图;
图2A是示出了根据一些实施例的包括低层分割中央单元和无线电单元的网络节点的示例的框图;
图2B是根据一些实施例的无线电单元的框图;
图3是示出了针对各种物理层信道和传输模式的下行链路(DL)功能分割的示例的示图;
图4是示出了针对各种物理层信道和传输模式的上行链路(UL)功能分割的示例的图;
图5是示出了根据一些实施例的无线通信网络中的操作的示例的信号流图;
图6是示出了根据一些实施例的与DACI消息相关的信号的示例的信号流图;
图7是示出了根据一些实施例的DACI和UP-UL/UP-DL消息的示例的图;
图8示出了根据一些实施例的资源元素到物理资源块的映射的示例;
图9示出了根据一些实施例的在无线电接入网中由RU进行的波束成形;
图10A至图10E示出了根据一些实施例的DACI消息,该DACI消息包括对从网络节点中的低层分割中央单元(LLS-CU)向无线电单元(RU)发送的波束成形权重的指示;
图11A和图11B是示出了根据一些实施例的LLS-CU的操作的流程图;
图12是示出了根据一些实施例的RU的操作的流程图;
图13是示出了根据一些实施例的无线电接入网(RAN)节点的示例的框图;
图14是根据一些实施例的无线网络的框图;
图15是根据一些实施例的用户设备的框图;
图16是根据一些实施例的虚拟化环境的框图;
图17是根据一些实施例的经由中间网络连接到主机计算机的电信网络的框图;
图18是根据一些实施例的通过部分无线连接经由基站与用户设备通信的主机计算机的框图;
图19是根据一些实施例的在包括主计算机、基站和用户设备的通信系统中实现的方法的框图;
图20是根据一些实施例的在包括主计算机、基站和用户设备的通信系统中实现的方法的框图;
图21是根据一些实施例的在包括主计算机、基站和用户设备的通信系统中实现的方法的框图;以及
图22是根据一些实施例的在包括主计算机、基站和用户设备的通信系统中实现的方法的框图。
具体实施方式
在下文中,将参考附图更全面地描述本发明构思,在附图中示出了本发明构思的实施例的示例。然而,本发明构思可以以许多不同形式来体现,并且不应当被解释为限于本文中所阐述的实施例。相反,提供这些实施例使得本公开将全面和完整,并且将本发明构思的范围充分传达给本领域技术人员。还应注意,这些实施例并不互相排斥。来自一个实施例的组成部分可以被默认假设为存在于/用于另一实施例中。
以下描述呈现了所公开主题的各种实施例。这些实施例被呈现为教导示例,并且不被解释为限制所公开主题的范围。例如,在不脱离所述主题的范围的情况下,可以修改、省略或扩展所述实施例的某些细节。
图2A描绘了根据一些实施例的RAN节点200的示例。如图2A所示,RAN节点200可以包括eNB或gNB,其具有低层分割中央单元(LLS-CU)210以及连接到该LLS-CU的一个或多个无线电单元(RU)220。LLS-CU能够在所谓的“前传(fronthaul)”上通过LLS-C控制平面和/或LLS-U用户平面与RU交互。如图所示,LLS-CU是包括如以下所讨论的eNB/gNB功能的逻辑节点。在这方面,在本文讨论的一些实施例中,LLS-CU控制RU的操作。LLS-CU在回传上与核心网络的控制平面(CP)和用户平面(UP)功能进行通信。RU经由无线接口向一个或多个用户设备(UE)节点100发送下行链路数据并且从一个或多个用户设备(UE)节点100接收上行链路数据。
图2B示出了根据一些实施例的无线电单元(RU)220。RU包括耦合到波束成形器的多个天线端口,该波束成形器将波束成形权重应用于在天线端口处接收到的信号。波束成形器输出的信号经由无线电支路提供给多个天线。
图3描绘了针对各种物理层信道和传输模式的在LLS-CU和RU之间的下行链路(DL)功能分割。在DL中,iFFT、CP添加和数字波束成形功能可以驻留在RU中。根据一些实施例,包括资源元素映射、预编码、层映射、调制、加扰、速率匹配和编码的附加PHY功能可以驻留在LLS-CU中。
图4描绘了针对各种物理层信道和传输模式的上行链路(UL)功能分割。如图4所示,在UL中,FFT、CP移除和数字波束成形功能可以驻留在RU中。根据一些实施例,包括资源元素解映射、均衡、解调、解扰、速率解匹配和解码的附加PHY功能可以驻留在LLS-CU中。
如图5所示,可以根据调度和波束成形命令传输过程在LLS-CU和RU之间交换控制平面(CP)消息。CP消息的目的之一是发送处理用户数据所需的与数据相关联的控制信息(DACI)。例如,在一些实施例中,这可以包括调度和/或波束成形命令。可以针对与DL相关的命令和与UL相关的命令来分别发送消息,如图5所示。同样,出于包括增加的灵活性的目的,可以取决于传送信息的信道来联合或分开发送CP消息。例如,取决于实现,可以将PUCCH和PUSCH捆绑成单个CP消息或不捆绑成单个CP消息。
在一些实施例中,一种方法包括从LLS-CU向RU发送与数据相关联的控制信息消息(DACI)。在一些实施例中,DACI包括指定要如何在空中接收上行链路数据并将上行链路数据插入到从RU传输给LLS-CU的用户数据消息中的信息。在其他实施例中,DACI包括指定要如何向UE发送下行链路数据的信息。本文中可以分别使用术语“UD-DL”和“UD-UL”来指代下行链路和上行链路用户数据消息。
DACI可以以不同的类型存在。在一些实施例中,DACI的最常用的类型是具有区段类型(Section Type)1的类型,其包含描述将如何执行常规传输的信息。在一些实施例中,区段类型1DACI消息包括区段的列表,其中每个区段包括:
·用于将DACI和UD-DL或UD-UL映射到区段ID的标识符;
·数据方向,其可以至少包括UL或DL方向;
·一系列物理资源块(PRB);
·一系列符号;
·与如下内容相关的信息:PRB范围中的哪些RE与信息的剩余部分相关;
·波束成形索引和/或权重;
·用于波束成形权重的压缩方法;以及
·针对用户数据的格式和/或压缩方法。
在一些实施例中,UD-DL和UD-UL消息包括:
·对应的标识符(区段ID和RU_port)作为对应的区段类型1消息;
·针对用户数据的格式和/或压缩方法;以及
·每个RE的一个样本,以多种所支持的格式中的任一格式。
图6描绘了根据一些实施例的与DACI消息相关的信号流图。如图所示,DACI(A)的一个实施例涉及从LLS-CU 210发送给RU 220的DACI消息,该DACI消息具有描述即将到来的接收的信息。以这种方式,RU与请求相对应地发送一个或多个UP-UL消息,其包括在空中接收到的信号的样本。在另一个实施例中,DACI(B)涉及从LLS-CU发送给RU的DACI消息,该DACI消息具有描述即将到来的发送的信息。该实施例中的LLS-CU涉及发送一个或多个UP-DL消息,该一个或多个UP-DL消息包含要发送到空中的信息。在又一个实施例中,DACI(C)涉及从LLS-CU发送给RU的两个不同的DACI消息,这两个不同的DACI消息具有描述即将到来的发送的信息。这两个DACI消息描述用于相同PRB中的相同符号中的不同RE的至少一种发送方法。在该实施例中,LLS-CU然后发送针对两个DACI进行组合的一个或多个UP-DL,该一个或多个UP-DL消息包含要发送到空中的信息。
图7描绘了DACI消息和分别承载UD-UL和UD-DL数据的UP-UL/UP-DL消息的高级协议。在一些实施例中,DACI消息包含公共报头,其指示针对DACI的RU_Port_ID,并且然后包含区段的可变集合,每个区段描述即将到来的发送。在一些实施例中,UP-UL和UP-DL消息包括公共报头,其指示针对UP-xx消息的RU_Port_UD,并且然后包含区段的可变集合,每个区段包括指示数据字段的内容的区段报头以及包含UD-UL或UD-DL数据的数据字段。根据一些实施例,区段报头还包括用于映射到DACI消息的对应区段的SectionID,以及数据字段中的数据的格式。
对于UP-DL数据,在DACI区段描述中引用的区段可以包括传输带宽上的连续范围的物理资源块(PRB)中的多个PRB,下行链路信号已经被分配给该连续范围的PRB(即,映射到PRB中的RE)。
图8示出了要在UP-DL消息中从LLS-CU发送给RU的数据被映射到的PRB。PRB在时间维度(水平轴)上跨越14个OFDM符号,并且在频率维度(竖直轴)上跨越12个频率子信道。PRB中的每个时间/频率元素对应于PRB的RE。在图8的示例中,PRB在PRB内的预定义位置中包括小区特定参考符号(CRS)。如图8所示,PRB在符号0、4、7和11中包括承载CRS的两个RE。
在多天线系统中,DACI消息可以针对给定区段指定或请求特定的天线波束,其中天线波束由无线电单元用于向UE发送下行链路信号的波束成形权重的集合来指定。
在图9中示意性地示出了波束成形,图9示出了包括耦合到天线元件901的阵列的波束成形器的无线电单元。波束成形是一种信号处理技术,通过该信号处理技术,可以以如下方式来驱动天线阵列(即,包括多个单独馈电的天线元件的天线):特定角度的信号经历相长干扰(constructive interference),而其他信号经历相消干扰(destructiveinterference)。为了在发送或接收时改变阵列的方向性,波束成形器单独地控制在每个天线元件处发送或接收的信号的相位和幅度,以创建相长和相消干扰的模式,其可以在一个方向上放大发送或接收的整体信号,并在另一个方向上衰减整体信号。
通过将称为波束成形权重的复权重(complex weight)应用到由天线元件发送或接收的信号来控制由特定天线元件发送或接收的信号的相位和幅度。因此,为了从天线阵列形成波束,波束成形器在发送之前或在接收时将波束成形权重的集合应用于信号。
波束成形权重可以是频率相关的。即,向期望用户(UE2)形成波束以用于在一个频率上进行发送所需的波束成形权重可以与向期望用户形成波束以用于在不同频率上进行发送所需的波束成形权重不同。
特定的天线波束与用于生成天线波束的波束成形权重的集合相关联。因此,根据上下文需要,术语“天线波束”和“波束成形权重”或“波束成形权重的集合”可以互换使用。
如图9所示,由RU 220的天线元件901发送或在RU 220的天线元件901处接收的信号可以通过在期望用户(UE2)的方向上相长地干扰而形成波束902,从而导致在该用户的位置处的天线增益。同样,由天线元件901发送/接收的信号可以在另一个用户(UE1)的方向上相消地干扰,从而潜在地减少对该用户的干扰/来自该用户的干扰。
如上所述,DACI消息可以指定要由RU用于在对应区段中指定的PRB中发送或接收下行链路信号的特定波束。然而,每区段只能指定一个波束。因为区段引用多个PRB(例如,可能100个或更多个PRB),所以区段中引用的PRB可以跨越大的带宽。由于波束成形权重是频率相关的,因此波束成形权重的单个集合可能不适用于区段中的所有PRB。为了请求多个波束,必须将PRB划分为不同的区段,从而增加了DACI传输的开销。
可以例如通过以下操作在DACI中指定波束:显式发信号通知要由RU在PRB中发送下行链路信号或接收上行链路信号时使用的波束成形权重的集合,或指定与要由RU在PRB中发送下行链路信号或接收上行链路信号时使用的波束成形权重的集合相关联的波束索引。RU可以存储包括波束成形权重的集合和相关联的索引的表。
一些实施例提供了用于在DACI中发信号通知要用于在DACI的单个区段描述中引用的PRB的发送/接收的多个波束的技术。使DACI能够每区段指定多个波束可以减少DACI信令开销需求和/或比特率。使DACI能够每区段指定多个波束还可以改进无线电接入网中的波束成形性能。
当前,可以以两种方式来控制波束:通过在DACI区段中包括到预定义波束的波束索引,和/或通过在区段扩展字段中包括波束成形权重或波束成形属性的集合。可以将波束索引指派给波束成形权重的集合,以供将来引用同一波束。
根据一些实施例,可以以各种方式将频率变化的波束传送给RU。例如,在一些实施例中,可以定义并在DACI中发送或指示固定网格或变化的网格。例如,固定网格可以针对传输带宽内的多个大小相等的频率间隔中的每个频率间隔定义波束成形权重的一个集合(例如,针对每个360kHz的间隔定义BFW的一个集合)。变化的网格可以针对具有变化的带宽的所定义的频率间隔显式地指派波束成形权重的集合。
在一些实施例中,可以针对每个网格点指示波束成形权重的完整集合。在其他实施例中,可以对波束成形权重的集合中的至少一些进行增量(delta)编码(即,基于与波束成形权重的另一集合的差进行编码)。
在各种实施例中,RU可以使用针对前一个网格点(f中的较低的一个)、最近的网格点、或最近的网格点之间的经插值的值定义的BFW的集合来发送网格点之间的RE。下面提供了用于向RU发送或指示BFW的集合的各种方法的示例。
任何波束成形压缩方法都可以应用于波束成形权重的集合。
可以以多种方式来在DACI内指示频率变化的波束成形。例如,一些实施例可以添加新的区段扩展类型,其包含用于指示以下各项的字段:频域中的栅格图案(如网格大小或网格点)、波束成形权重、波束成形属性、或每个网格点的波束索引。一些实施例可以添加指示网格大小的新字段,并重复用于波束成形权重或波束成形属性的现有区段扩展。一些实施例可以重复用于波束成形权重或波束成形属性的区段扩展,并且让RU计算与所传送的波束成形的数量匹配的固定网格。
在图10A至图10E中示出了本发明构思的各种示例。参照图10A,示出了包括区段描述的DACI,区段描述描述了包括8个PRB的传输带宽。DACI包括区段扩展,该区段扩展定义了(显式地或经由参考波束索引)波束成形权重的第一集合BFW1和波束成形权重的第二集合BFW2,波束成形权重的第一集合BFW1要由RU用于发送/接收PRB0至PRB3,波束成形权重的第二集合BFW2要由RU用于发送/接收PRB4至PRB7。因此,RU可以将BFW的不同集合应用于DACI的相同区段内的PRB。
图10B示出了根据其他实施例的包括区段描述的DACI,该区段描述描述了包括8个PRB的传输带宽。DACI包括区段扩展,该区段扩展定义了波束成形权重的第一集合BFW1和波束成形权重的第二集合ΔBFW1,波束成形权重的第一集合BFW1要由RU用于发送/接收PRB0至PRB3,波束成形权重的第二集合ΔBFW1要由RU用于发送/接收PRB4至PRB7。基于波束成形权重的第二集合ΔBFW1与波束成形权重的第一集合BFW1的差对波束成形权重的第二集合ΔBFW1进行编码。因此,例如,波束成形权重的第一集合BFW1可以由波束索引指示,而波束成形权重的第二集合ΔBFW1可以基于与波束成形权重的第一集合BFW1的差来指示。
图10C示出了根据其他实施例的包括区段描述的DACI,该区段描述描述了包括8个PRB的传输带宽。DACI包括区段扩展,该区段扩展指示要由RU用于发送/接收PRB中的相应PRB的波束成形权重的8个集合。在图10C的示例中,显式地或通过参考波束索引来发信号通知与PRB0相关联的波束成形权重的第一集合BFW1,而波束成形权重的其他集合(ΔBFW1-1、ΔBFW1-2等)经由增量编码(即,基于它们与波束成形权重的第一集合BFW1的差)来发信号通知。
图10D示出了根据其他实施例的包括区段描述的DACI,该区段描述描述了包括6个PRB的传输带宽。在该示例中,根据频率网格指定波束成形权重的集合BFW1、BFW2、BFW3,使得每三个PRB在指定频率处指定权重的一个集合。可以以多种方式来计算可用于每个PRB的实际波束成形权重。例如,每个PRB可以使用针对下一个较低的网格点定义的BFW的集合(例如,PRB0、PRB1和PRB2将使用BFW1,而PRB3、PRB4和PRB5将使用BFW2)。在一些实施例中,每个PRB将使用在最近的网格点处定义的BFW的集合(例如,PRB0将使用BFW1、PRB2将使用BFW2、并且PRB1将根据配置使用BFW1或BFW2)。
图10E示出了根据其他实施例的包括区段描述的DACI,该区段描述描述了包括8个PRB的传输带宽。在图10E的示例中,针对非相邻的BFW(例如,PRB0和PRB7)发信号通知BFW的集合,并且通过在BFW1和BFW2之间进行插值来生成用于其余PRB的BFW。
现在将参考图13所示的RAN节点200来讨论诸如gNB之类的RAN节点中的LLS-CU的操作。例如,模块可以存储在图13的存储器208中,并且这些模块可以提供指令,使得当由处理器206执行模块的指令时,处理器206执行以下描述的相应操作。
图11A描绘了根据一些实施例的用于在无线通信系统的网络节点中从LLS-CU向RU发送波束成形权重以进行下行链路波束成形的操作的示例。如其中所示,该方法包括:在LLS-CU处提供(1102)要通过无线电接口发送给用户设备UE的多个下行链路信号;以及将多个下行链路信号分配(1104)给要用于向UE发送多个下行链路信号的无线无线电接口的物理信道的多个物理资源块PRB。该方法还包括:生成(1106)包括与多个下行链路信号相关联的区段描述的与数据相关联的控制信息DACI消息,该DACI消息包括对要由无线电单元RU在向UE发送多个信号时应用的波束成形权重的多个集合的指示;向RU发送(1108)DACI消息;以及向RU发送(1110)下行链路信号,以用于发送给UE。
图11B描绘了根据一些实施例的用于在无线通信系统的网络节点中从LLS-CU向RU发送波束成形权重以进行上行链路波束成形的操作的示例。如其中所示,该方法包括:将多个上行链路信号指派(1105)给要用于从UE接收多个上行链路信号的无线无线电接口的物理信道的多个物理资源块PRB。该方法还包括:生成(1106)包括与多个上行链路信号相关联的区段描述的与数据相关联的控制信息DACI消息,该DACI消息包括对要由无线电单元RU在从UE接收多个信号时应用的波束成形权重的多个集合的指示;向RU发送(1108)DACI消息;以及从RU接收(1112)上行链路信号。
对波束成形权重的多个集合的指示可以包括对可以向用于发送/接收多个信号的多个PRB中的每个PRB应用波束成形权重的多个集合中的哪个集合的指示。
对波束成形权重的多个集合的指示可以包括波束成形权重的多个集合。
对波束成形权重的多个集合的指示可以包括多个波束索引,其中波束索引中的每个波束索引对应于波束成形权重的多个集合中的一个集合。
对波束成形权重的多个集合的指示可以包括描述相应天线波束的波束成形属性的多个集合。
对波束成形权重的多个集合的指示可以是在区段描述的区段扩展中承载的。区段描述可以包括多个区段扩展,并且多个区段扩展中的每个区段扩展可以标识波束成形权重的多个集合中的一个集合。
对波束成形权重的多个集合的指示可以包括对由多个PRB跨越的带宽内的多个频率的指示。波束成形权重的多个集合中的相应集合可以用于在多个频率上发送/接收PRB。
对波束成形权重的多个集合的指示可以包括完整波束成形权重的第一集合和相对于完整波束成形权重的第一集合被进行增量编码的经增量编码的波束成形权重的至少一个集合。
图12描绘了操作无线通信系统的网络节点中的无线电单元RU的方法。该方法包括:从低层分割中央单元LLS-CU接收(1202)包括与多个下行链路信号相关联的区段描述的与数据相关联的控制信息DACI消息,该DACI消息包括对要由RU在向用户设备UE发送在区段描述中描述的多个下行链路信号时应用的波束成形权重的多个集合的指示。如果DACI应用于下行链路传输,则RU从LLS-CU接收多个下行链路信号,该多个下行链路信号被分配给要用于向UE发送多个下行链路信号的无线无线电接口的物理下行链路信道的多个物理资源块PRB。该方法还包括:使用波束成形权重的多个集合向UE发送多个信号/从UE接收(1204)多个信号。
对波束成形权重的多个集合的指示可以包括对要向用于发送多个下行链路信号的多个PRB中的每个PRB应用波束成形权重的多个集合中的哪个集合的指示。
对波束成形权重的多个集合的指示可以包括波束成形权重的多个集合。
对波束成形权重的多个集合的指示可以包括多个波束索引,波束索引中的每个波束索引对应于波束成形权重的多个集合中的一个集合。
对波束成形权重的多个集合的指示可以包括描述相应天线波束的波束成形属性的多个集合。
对波束成形权重的多个集合的指示可以是在区段描述的区段扩展中承载的。
区段描述可以包括多个区段扩展,并且多个区段扩展中的每个区段扩展可以标识波束成形权重的多个集合中的一个集合。
对波束成形权重的多个集合的指示可以包括对多个PRB跨越的带宽内的多个频率的指示,波束成形权重的多个集合中的相应集合要被用于在多个频率上发送PRB。
对波束成形权重的多个集合的指示可以包括完整波束成形权重的第一集合和相对于完整波束成形权重的第一集合被进行增量编码的经增量编码的波束成形权重的至少一个集合。
该方法还可以包括:根据指示生成波束成形权重的多个集合。
对波束成形权重的多个集合的指示可以包括与第一频率相关联的波束成形权重的第一集合和与第二频率相关联的波束成形权重的第二集合,并且该方法还可以包括:通过对波束成形权重的第一集合和波束成形权重的第二集合进行插值来生成与第一频率和第二频率之间的第三频率相关联的波束成形权重的第三集合;以及将波束成形权重的第三集合应用于在第三频率上发送多个下行链路信号中的一个下行链路信号。
各种实施例提供了一种网络节点,该网络节点包括处理器电路、耦合到处理器电路的收发机、以及耦合到处理器电路的存储器。该存储器包括机器可读计算机程序指令,该机器可读计算机程序指令在由处理器电路执行时使处理器电路执行图11至图12中所描绘的操作中的一些操作。
图13描绘了根据本发明构思的实施例的被配置为提供蜂窝通信的无线通信网络的RAN节点200(也被称为网络节点、基站、eNB、eNodeB、gNB、gNodeB等)的示例。RAN节点200可以对应于RAN节点中的中央单元、无线电单元或中央单元和无线电单元的组合。如图所示,RAN节点200可以包括收发机电路202(也被称为收发机),收发机电路202包括发射机和接收机,其被配置为提供与无线设备的上行链路和下行链路无线电通信。RAN节点200可以包括网络接口电路204(也被称为网络接口),其被配置为提供与无线通信网络的其他节点(例如,与其他基站和/或核心网络节点)的通信。RAN节点200还可以包括耦合到收发机电路202的处理器电路206(也被称为处理器)、以及耦合到处理器电路206的存储器电路208(也被称为存储器)。存储器电路208可以包括计算机可读程序代码,该计算机可读程序代码在由处理器电路206执行时使处理器电路执行根据本文所公开的实施例的操作。根据其他实施例,处理器电路206可以被定义为包括存储器,使得不需要分离的存储器电路。
在网络的上下文中,RAN节点200的另一示例是图14中所示并且在下面更详细描述的网络节点QQ160。
如本文中所讨论的,RAN节点200的操作可以由处理器206、网络接口204和/或收发机202执行。例如,处理器206可以控制收发机202,以通过收发机202在无线电接口上向一个或多个UE发送下行链路通信,和/或通过收发机202在无线电接口上从一个或多个UE接收上行链路通信。类似地,处理器206可以控制网络接口204以通过网络接口204向一个或多个其他网络节点发送通信和/或通过网络接口从一个或多个其他网络节点接收通信。此外,模块可被存储在存储器208中,并且这些模块可以提供指令,使得当处理器206执行模块的指令时,处理器206执行相应的操作(例如,以下讨论的关于示例实施例的操作)。此外,与图13的结构类似的结构可用于实现例如省略收发机202的其他网络节点。此外,本文讨论的网络节点可以被实现为虚拟网络节点。
根据一些实施例,一种无线通信系统的网络节点中的低层分割中央单元LLS-CU包括处理器电路、耦合到处理器电路并被配置为与无线电单元RU通信的收发机、以及耦合到处理器电路的存储器,该存储器包括机器可读程序指令,该机器可读程序指令在由处理器电路执行时使LLS-CU执行包括以下操作的操作:在LLS-CU处提供(1102)要通过无线无线电接口向用户设备UE发送的多个下行链路信号;将多个下行链路信号分配(1104)给要用于向UE发送多个下行链路信号的无线无线电接口的物理下行链路信道的多个物理资源块PRB;生成(1106)包括与多个下行链路信号相关联的区段描述的与数据相关联的控制信息DACI消息,该DACI消息包括对要由RU在向UE发送多个下行链路信号时应用的波束成形权重的多个集合的指示;向RU发送(1108)DACI消息;以及向RU发送(1110)多个下行链路信号,以用于发送给UE。
根据其他实施例,一种无线通信系统的网络节点中的低层分割中央单元LLS-CU包括处理器电路、耦合到该处理器电路并被配置为与无线电单元RU通信的收发机、以及耦合到处理器电路的存储器,该存储器包括机器可读程序指令,该机器可读程序指令在由处理器电路执行时使LLS-CU执行包括以下操作的操作:将多个上行链路信号指派(1105)给要用于从用户设备UE接收多个上行链路信号的无线无线电接口的物理上行链路信道的多个物理资源块PRB;生成(1106)包括与多个上行链路信号相关联的区段描述的与数据相关联的控制信息DACI消息,该DACI消息包括对要由无线电单元RU在从UE接收多个上行链路信号时应用的波束成形权重的多个集合的指示;向RU发送(1108)DACI消息;以及从RU接收(1112)多个上行链路信号。
一种包括低层分割中央单元LLS-CU的无线通信系统的网络节点中的无线电单元RU包括处理器电路、耦合到处理器电路并被配置为与LLS-CU通信的收发机、以及耦合到处理器电路的存储器,该存储器包括机器可读程序指令,该机器可读程序指令在由处理器电路执行时使RU执行包括以下操作的操作:从LLS-CU接收(1202)包括与多个信号相关联的区段描述的与数据相关联的控制信息DACI消息,该DACI消息包括对要由RU在向用户设备UE发送多个信号或从用户设备UE接收多个信号时应用的波束成形权重的多个集合的指示;以及使用波束成形权重的多个集合向UE发送多个信号或从UE接收(1204)多个信号,其中,多个信号被分配给要用于向UE发送多个信号/从UE接收多个信号的无线无线电接口的物理信道的多个物理资源块PRB。
示例实施例的列表
在下面讨论示例实施例。通过示例/说明的方式在括号中提供了附图标记/字母,而不将示例实施例限制为由附图标记/字母指示的特定元件。
实施例1、一种操作无线通信系统的网络节点中的低层分割中央单元LLS-CU的方法,包括:
在所述LLS-CU处提供(1102)要通过无线无线电接口向用户设备UE发送的多个下行链路信号;
将所述多个下行链路信号分配(1104)给要用于向所述UE发送所述多个下行链路信号的所述无线无线电接口的物理下行链路信道的多个物理资源块PRB;
生成(1106)包括与所述多个下行链路信号相关联的区段描述的与数据相关联的控制信息DACI消息,所述DACI消息包括对要由无线电单元RU在向所述UE发送所述多个下行链路信号时应用的波束成形权重的多个集合的指示;
向所述RU发送(1108)所述DACI消息;以及
向所述RU发送(1110)所述多个下行链路信号,以用于发送给所述UE。
实施例2、根据实施例1所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括对要向用于发送所述多个下行链路信号的所述多个PRB中的每个PRB应用所述波束成形权重的多个集合中的哪个集合的指示。
实施例3、根据实施例1或2所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括所述波束成形权重的多个集合。
实施例4、根据任一前述实施例所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括多个波束索引,该波束索引中的每个波束索引对应于所述波束成形权重的多个集合中的一个集合。
实施例5、根据实施例1所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括描述相应天线波束的波束成形属性的多个集合。
实施例6、根据任一前述实施例所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示是在所述区段描述的区段扩展中承载的。
实施例7、根据实施例6所述的方法,其中,所述区段描述包括多个区段扩展,其中,所述多个区段扩展中的每个区段扩展标识所述波束成形权重的多个集合中的一个集合。
实施例8、根据实施例1所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括对由所述多个PRB跨越的带宽内的多个频率的指示,其中,所述波束成形权重的多个集合中的相应集合要被用于在所述多个频率上发送PRB。
实施例9、根据任一前述实施例所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括完整波束成形权重的第一集合和相对于所述完整波束成形权重的第一集合被进行增量编码的经增量编码的波束成形权重的至少一个集合。
实施例10、一种无线通信系统的网络节点中的低层分割中央单元LLS-CU,包括:
处理器电路(206);
收发机(202),所述收发机(202)耦合到所述处理器电路并被配置为与无线电单元RU通信;以及
存储器(208),所述存储器(208)耦合到所述处理器电路,所述存储器包括机器可读程序指令,所述机器可读程序指令在由所述处理器电路执行时使所述LLS-CU执行包括以下操作的操作:
在所述LLS-CU处提供(1102)要通过无线无线电接口向用户设备UE发送的多个下行链路信号;
将所述多个下行链路信号分配(1104)给要用于向所述UE发送所述多个下行链路信号的所述无线无线电接口的物理下行链路信道的多个物理资源块PRB;
生成(1106)包括与所述多个下行链路信号相关联的区段描述的与数据相关联的控制信息DACI消息,所述DACI消息包括对要由所述RU在向所述UE发送所述多个下行链路信号时应用的波束成形权重的多个集合的指示;
向所述RU发送(1108)所述DACI消息;以及
向所述RU发送(1110)所述多个下行链路信号,以用于发送给所述UE。
实施例11、一种操作无线通信系统的网络节点中的无线电单元RU的方法,包括:
从低层分割中央单元LLS-CU接收(1202)包括与多个信号相关联的区段描述的与数据相关联的控制信息DACI消息,所述DACI消息包括对要由所述RU在向用户设备UE发送所述多个信号或从用户设备UE接收所述多个信号时应用的波束成形权重的多个集合的指示;以及
使用所述波束成形权重的多个集合向所述UE发送(1204)所述多个信号或从所述UE接收所述多个信号。
实施例12、根据实施例11所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括对要向用于发送或接收所述多个信号的多个PRB中的每个PRB应用所述波束成形权重的多个集合中的哪个集合的指示。
实施例13、根据实施例11或12所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括所述波束成形权重的多个集合。
实施例14、根据实施例11至13中任一项所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括多个波束索引,该波束索引中的每个波束索引对应于所述波束成形权重的多个集合中的一个集合。
实施例15、根据实施例11所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括描述相应天线波束的波束成形属性的多个集合。
实施例16、根据实施例11至15中任一项所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示是在所述区段描述的区段扩展中承载的。
实施例17、根据实施例16所述的方法,其中,所述区段描述包括多个区段扩展,其中,所述多个区段扩展中的每个区段扩展标识所述波束成形权重的多个集合中的一个集合。
实施例18、根据实施例11所述的方法,其中,所述多个信号包括多个下行链路信号,所述方法还包括:从所述LLS-CU接收所述多个下行链路信号,其中,所述多个下行链路信号被分配给要用于向所述UE发送所述多个下行链路信号的无线无线电接口的物理下行链路信道的多个物理资源块PRB。
实施例19、根据实施例18所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括对由所述多个PRB跨越的带宽内的多个频率的指示,其中,所述波束成形权重的多个集合中的相应集合要被用于在所述多个频率上发送或接收多个PRB。
实施例20、根据实施例11至19中任一项所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括完整波束成形权重的第一集合和相对于所述完整波束成形权重的第一集合被进行增量编码的经增量编码的波束成形权重的至少一个集合。
实施例21、根据实施例11至20中任一项所述的方法,还包括:
根据所述指示来生成所述波束成形权重的多个集合。
实施例22、根据实施例11所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括与第一频率相关联的波束成形权重的第一集合和与第二频率相关联的波束成形权重的第二集合,所述方法还包括:
通过对所述波束成形权重的第一集合和所述波束成形权重的第二集合进行插值来生成与所述第一频率和所述第二频率之间的第三频率相关联的波束成形权重的第三集合;以及
将所述波束成形权重的第三集合应用于在所述第三频率上发送所述多个下行链路信号中的一个下行链路信号。
实施例23、一种包括低层分割中央单元LLS-CU的无线通信系统的网络节点中的无线电单元RU,该RU包括:
处理器电路(206);
收发机(202),所述收发机(202)耦合到所述处理器电路并被配置为与LLS-CU通信;以及
存储器(208),所述存储器(208)耦合到所述处理器电路,所述存储器包括机器可读程序指令,所述机器可读程序指令在由所述处理器电路执行时使所述RU执行包括以下操作的操作:
从LLS-CU接收(1202)包括与多个信号相关联的区段描述的与数据相关联的控制信息DACI消息,所述DACI消息包括对要由所述RU在向用户设备UE发送所述多个信号或从用户设备UE接收所述多个信号时应用的波束成形权重的多个集合的指示;以及
使用所述波束成形权重的多个集合向所述UE发送(1204)所述多个信号或从所述UE接收所述多个信号。
实施例24、一种操作无线通信系统的网络节点中的低层分割中央单元LLS-CU的方法,包括:
将多个上行链路信号指派(1105)给要用于从用户设备UE接收所述多个上行链路信号的无线无线电接口的物理上行链路信道的多个物理资源块PRB;
生成(1106)包括与所述多个上行链路信号相关联的区段描述的与数据相关联的控制信息DACI消息,所述DACI消息包括对要由无线电单元RU在从所述UE接收所述多个上行链路信号时应用的波束成形权重的多个集合的指示;
向所述RU发送(1108)所述DACI消息;以及
从所述RU接收(1112)所述多个上行链路信号。
实施例25、根据实施例24所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括对要向用于接收所述多个上行链路信号的所述多个PRB中的每个PRB应用所述波束成形权重的多个集合中的哪个集合的指示。
实施例26、根据实施例24或25所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括所述波束成形权重的多个集合。
实施例27、根据实施例24至26中任一项所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括多个波束索引,该波束索引中的每个波束索引对应于所述波束成形权重的多个集合中的一个集合。
实施例28、根据实施例24所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括描述相应天线波束的波束成形属性的多个集合。
实施例29、根据实施例24至28中任一项所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示是在所述区段描述的区段扩展中承载的。
实施例30、根据实施例29所述的方法,其中,所述区段描述包括多个区段扩展,其中,所述多个区段扩展中的每个区段扩展标识所述波束成形权重的多个集合中的一个集合。
实施例31、根据实施例24所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括对由所述多个PRB跨越的带宽内的多个频率的指示,其中,所述波束成形权重的多个集合中的相应集合要被用于在所述多个频率上接收PRB。
实施例32、根据实施例24至31中任一项所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括完整波束成形权重的第一集合和相对于所述完整波束成形权重的第一集合被进行增量编码的经增量编码的波束成形权重的至少一个集合。
实施例33、一种无线通信系统的网络节点中的低层分割中央单元LLS-CU,包括:
处理器电路(206);
收发机(202),所述收发机(202)耦合到所述处理器电路并被配置为与无线电单元RU通信;以及
存储器(208),所述存储器(208)耦合到所述处理器电路,所述存储器包括机器可读程序指令,所述机器可读程序指令在由所述处理器电路执行时使所述LLS-CU执行包括以下操作的操作:
将多个上行链路信号指派(1105)给要用于从用户设备UE接收所述多个上行链路信号的无线无线电接口的物理上行链路信道的多个物理资源块PRB;
生成(1106)包括与所述多个上行链路信号相关联的区段描述的与数据相关联的控制信息DACI消息,所述DACI消息包括对要由无线电单元RU在从所述UE接收所述多个上行链路信号时应用的波束成形权重的多个集合的指示;
向所述RU发送(1108)所述DACI消息;以及
从所述RU接收(1112)所述多个上行链路信号。
下面提供对以上公开中的缩略语的解释:
缩略语解释
3GPP 第三代合作伙伴计划
5G 第五代无线系统
NG 下一代
IoT 物联网
AKA 认证和密钥协议
UICC 通用集成电路卡
SA2 3GPP架构工作组
SA3 3GPP安全组
UP 用户平面
LTE 长期演进(第四代无线系统)
CP 控制平面
AS 接入层
eNB 演进节点B
UE 用户设备或终端用户设备
SMC 安全模式命令
RRC 无线电资源控制
PDCP 分组数据汇聚协议
RAN 无线电接入网
CN 核心网络
PDU 分组数据单元
DRB 数据无线电承载
AN 接入网
(R)AN 3GPP和非3GPP接入网
NAS 网络接入层
AMF 接入和移动性管理功能
NF 网络功能
UDM 统一数据管理
PCF 策略控制功能
DRB-IP 受数据无线电承载完整性保护
IE 信息元素
QoS 服务质量
gNB 5G中的基站
NEF 网络暴露功能
NWDAF 网络数据分析功能
PCF 策略控制功能
UDM 统一数据管理
UPF 用户平面功能
DL 下行链路
UL 上行链路
LLS 低层分割
LLS-U 低层分割用户平面
LLS-C 低层分割控制平面
LLS-CU 低层分割中央单元
PHY 物理层
MP 管理平面
SSM 同步状态消息
TRX 收发机
为了本文档的目的,可以应用以下术语和定义。
控制平面:专门指LLS-CU和RU之间的实时控制,并且不应与UE的控制平面混淆,c_eAxC:分量eAxC:eAxC流中的被指派给特定LLS处理元件的一部分。
下行链路:朝向辐射天线(通常在LLS接口上)的数据流,eAxC:扩展的天线载波:针对单个扇区中的单个载波的、针对单个天线的数据流(或空间流)。
低层分割:当使用低层(基于PHY内的)功能分割时,LLS-CU和RU之间的逻辑接口。
低层分割用户平面:当使用低层功能分割时,LLS-CU和RU之间的逻辑接口。
低层分割控制平面:当使用低层功能分割时,LLS-CU和RU之间的逻辑接口。
高PHY:PHY处理中位于前传接口的LLS-CU侧上的那些部分,包括FEC编码/解码、加扰和调制/解调。
低层分割中央单元:基于低层功能分割托管PDCP/RLC/MAC/高PHY层的逻辑节点。
低PHY:PHY处理中位于前传接口的RU侧上的那些部分,包括FFT/iFFT、数字波束成形、以及PRACH提取和滤波。
管理平面:是指LLS-CU与RU之间的非实时管理操作,RU:无线电单元:基于低层功能分割托管低PHY层和RF处理的逻辑节点。这类似于3GPP的“TRP”或“LLS-DU”,但更具体地在于包括低PHY层(FFT/iFFT、PRACH提取)。
同步平面:是指RU或LLS-CU与同步控制器之间的业务,该同步控制器通常是IEEE-1588主级(Grand Master)(然而,主级功能可以嵌入在LLS-CU中)。
时隙:对于LTE和NR,这是14个符号的组。LTE在3GPP内具有单独的时隙定义,该定义为7个符号,但该定义未在本说明书中使用。因此,对于NR,本文档中的“时隙”是指3GPP定义的时隙,但对于LTE,本文档中的“时隙”与3GPP定义的LTE“TTI”相关。
空间流:与预编码数据相关联的DL上的数据流(可以与层相同,或者如果预编码中存在扩展则可以与层不同),以及与数字波束成形(有时称为“波束”)的输出的数量相关联的UL上的数据流。
同步状态消息:ITU G.781和G.8264标准的一部分。
TRX:是指RU中的与D/A或A/D转换器相关联的特定处理链。由于数字波束成形,TRX的数量可以超过空间流的数量,并且由于模拟波束成形,TRX的数量可以低于天线元件的数量。
用户平面:是指在LLS-CU和RU之间传输的IQ样本数据,UL:上行链路:离开辐射天线(通常在LLS接口上)的数据流,XRB:xRAN资源块:对于LTE,这与PRB(物理资源块)相同,但是对于NR,这与CRB(公共资源块)相同。在NR中,在CRB和PRB之间可以存在动态可变的偏移,而本说明书希望使用固定偏移(为了操作一致性),对于LTE的PRB是这种情况。
下面提供以上公开内容中的参考文献的引用。
参考文献[1]:3GPP TR 23.724V1.0.0(2018-07),Technical SpecificationGroup Services and System Aspects;Study on Cellular IoT support and evolutionfor the 5G System(Release 16);以及
参考文献[2]:CRAN-FH.CUS.0-v02.00,2018年7月27日在www.xran.org上公开。
下面讨论进一步的定义和实施例。
在对发明构思的各种实施例的以上描述中,要理解的是,本文使用的术语仅用于描述具体的实施例的目的,而不意图限制发明构思。除非另外定义,否则本文使用的所有术语(包括技术和科学术语)具有发明构思所属领域的普通技术人员通常所理解的相同意义。还应理解,诸如在通用词典中定义的那些术语之类的术语应被解释为具有与它们在本说明书的上下文和相关技术中的意义相一致的意义,而不被解释为理想或过于表面的意义,除非本文如此明确地定义。
当元件被称为相对于另一元件进行“连接”、“耦合”、“响应”或其变型时,它可以直接连接、耦合到或者响应于其它元件,或者可以存在中间元件。相反,当元件被称为相对于另一元件进行“直接连接”、“直接耦合”、“直接响应”或其变型时,不存在中间元件。贯穿全文,类似附图标记表示类似的元件。此外,本文使用的“耦合”、“连接”、“响应”或其变型可以包括无线耦合、连接或响应。如本文使用的,单数形式“一”,“一个”和“所述”意在还包括复数形式,除非上下文明确地给出相反的指示。为了简洁和/或清楚,可能没对公知的功能或结构进行详细描述。术语“和/或”包括关联列出的一个或多个项目的任意和所有组合。
将理解,虽然本文中可以使用术语第一、第二、第三等来描述各元件/操作,但是这些元件/操作不应被这些术语限制。这些术语仅用于将一个元件/操作与另一个元件/操作相区分。因此,在一些实施例中的第一元件/操作可以在其他实施例中称作第二元件/操作,而不会脱离本发明构思的教导。贯穿说明书,相同的附图标记或相同的参考符号表示相同或类似的元件。
如本文使用的术语“包括(comprise、comprising、comprises、include、including、includes)”、“具有(have、has、having)”或其变型是开放式的,并且包括一个或多个所陈述的特征、整数、元件、步骤、组件、或功能,但是不排除存在或添加一个或多个其它特征、整数、元件、步骤、组件、功能或其组合。此外,如本文的使用,常用缩略语“例如(e.g.)”源于拉丁短语“exempli gratia”,其可以用于介绍或指定之前提到的项目的一个或多个一般示例,而不意在作为该项目的限制。源于拉丁短语“id est”的常用缩略语“即(i.e.)”可以用于指定更广义的引述的具体项目。
本文参考计算机实现的方法、装置(系统和/或设备)和/或计算机程序产品的框图和/或流程图图示描述了示例实施例。应理解,可以通过由一个或多个计算机电路执行的计算机程序指令来实现框图和/或流程图图示的框以及框图和/或流程图图示中的框的组合。可以将这些计算机程序指令提供给通用计算机电路、专用计算机电路和/或其它可编程数据处理电路的处理器电路来产生机器,使得经由计算机和/或其它可编程数据处理装置的处理器执行的指令转换和控制晶体管、存储器位置中存储的值、以及这种电路内的其它硬件组件,以实现框图和/或流程图框中指定的功能/动作,并由此创建用于实现框图和/或流程图框中指定的功能/动作的装置(功能体)和/或结构。
这些计算机程序指令也可以存储在有形计算机可读介质中,所述有形计算机可读介质能够指导计算机或其它可编程数据处理装置按照具体的方式作用,使得在计算机可读介质中存储的指令产生制品,所述制品包括实现在所述框图和/或流程图的框中指定的功能/动作的指令。因此,本发明构思的实施例可以在硬件和/或在诸如数字信号处理器之类的处理器上运行的软件(包括固件、驻留软件、微代码等)上实现,所述处理器可以统称为“电路”、“模块”或其变体。
还应注意,在一些备选实现中,在框中标记的功能/动作可以不以流程图中标记的顺序发生。例如,依赖于所涉及的功能/动作,连续示出的两个框实际上可以实质上同时执行,或者框有时候可以按照相反的顺序执行。此外,可以将流程图和/或框图的给定框的功能分成多个框和/或流程图和/或框图的两个或更多个框的功能可以至少部分地被集成。最后,在不脱离发明构思的范围的情况下,可以在所示出的框之间添加/插入其他框,和/或可以省略框/操作。此外,尽管一些图包括通信路径上的箭头以示出通信的主要方向,但是应理解,通信可以在与所描绘的箭头相反的方向上发生。
在基本上不脱离本发明构思原理的前提下,可以对实施例做出许多改变和修改。所有这些改变和修改旨在在本文中被包括在发明构思的范围内。因此,上述主题应理解为示例性的而非限制性的,并且实施例的示例旨在覆盖落入本发明构思的精神和范围之内的所有这些修改、增强和其他实施例。因此,在法律允许的最大范围内,本发明构思的范围应由包括实施例的示例及其等同物在内的本公开的最宽允许解释来确定,并且不应受限于或限制于之前的具体实施方式。
下面提供了附加解释。
通常,除非明确给出和/或从使用了术语的上下文中暗示不同的含义,否则本文中使用的所有术语将根据其在相关技术领域中的普通含义来解释。除非另有明确说明,否则对一/一个/所述元件、设备、组件、装置、步骤等的所有引用应被开放地解释为指代元件、设备、组件、装置、步骤等中的至少一个实例。除非必须明确地将一个步骤描述为在另一个步骤之后或之前和/或隐含地一个步骤必须在另一个步骤之后或之前,否则本文所公开的任何方法的步骤不必以所公开的确切顺序执行。在适当的情况下,本文公开的任何实施例的任何特征可以应用于任何其他实施例。同样地,任何实施例的任何优点可以适用于任何其他实施例,反之亦然。通过下文的描述,所附实施例的其他目的、特征和优点将显而易见。
现在将参考附图更全面地描述本文中设想的一些实施例。然而,其他实施例包含在本文所公开的主题的范围内,所公开的主题不应被解释为仅限于本文阐述的实施例;相反,这些实施例是通过示例方式提供的,以向本领域技术人员传达本主题的范围。
图14:根据一些实施例的无线网络。
虽然本文描述的主题可以使用任何合适的组件在任何适合类型的系统中实现,但是本文公开的实施例是关于无线网络(例如图14中所示的示例无线网络)描述的。为简单起见,图14的无线网络仅描绘了网络QQ106、网络节点QQ160和QQ160b、以及WD QQ110、QQ110b和QQ110c(也称为移动终端)。实际上,无线网络还可以包括适于支持无线设备之间或无线设备与另一通信设备(例如,陆线电话、服务提供商或任何其他网络节点或终端设备)之间的通信的任何附加元件。在所示组件中,以附加细节描绘网络节点QQ160和无线设备(WD)QQ110。无线网络可以向一个或多个无线设备提供通信和其他类型的服务,以便于无线设备接入和/或使用由无线网络提供或经由无线网络提供的服务。
无线网络可以包括任何类型的通信、电信、数据、蜂窝和/或无线电网络或其他类似类型的系统,和/或与任何类型的通信、电信、数据、蜂窝和/或无线电网络或其他类似类型的系统接口连接。在一些实施例中,无线网络可以被配置为根据特定标准或其他类型的预定义规则或过程来操作。因此,无线通信网络的特定实施例可以实现诸如全球移动通信系统(GSM)、通用移动电信系统(UMTS)、长期演进(LTE)和/或其他合适的2G、3G、4G或5G标准之类的通信标准;诸如IEEE 802.11标准之类的无线局域网(WLAN)标准;和/或诸如全球微波接入互操作性(WiMax)、蓝牙、Z-Wave和/或ZigBee标准之类的任何其他适合的无线通信标准。
网络QQ106可以包括一个或多个回程网络、核心网络、IP网络、公共交换电话网络(PSTN)、分组数据网络、光网络、广域网(WAN)、局域网(LAN)、无线局域网(WLAN)、有线网络、无线网络、城域网和其他网络,以实现设备之间的通信。
网络节点QQ160和WD QQ110包括下面更详细描述的各种组件。这些组件一起工作以提供网络节点和/或无线设备功能,例如在无线网络中提供无线连接。在不同的实施例中,无线网络可以包括任何数量的有线或无线网络、网络节点、基站、控制器、无线设备、中继站和/或可以促进或参与数据和/或信号的通信(无论是经由有线连接还是经由无线连接)的任何其他组件或系统。
如本文所使用的,网络节点指的是能够、被配置、被布置和/或可操作以直接或间接地与无线设备和/或与无线网络中的其他网络节点或设备通信,以实现和/或提供向无线设备的无线接入和/或执行无线网络中的其他功能(例如,管理)的设备。网络节点的示例包括但不限于接入点(AP)(例如,无线电接入点)、基站(BS)(例如,无线电基站、节点B(NodeB)、演进NodeB(eNB)和NR NodeB(gNB))。基站可以基于它们提供的覆盖的量(或者换言之,基于它们的发射功率水平)来分类,于是它们还可以被称为毫微微基站、微微基站、微基站或宏基站。基站可以是中继节点或控制中继的中继宿主节点。网络节点还可以包括分布式无线电基站的一个或多个(或所有)部分,例如集中式数字单元和/或远程无线电单元(RRU)(有时被称为远程无线电头端(RRH))。这种远程无线电单元可以与或可以不与天线集成为天线集成无线电。分布式无线电基站的部分也可以称为分布式天线系统(DAS)中的节点。网络节点的又一些示例包括多标准无线电(MSR)设备(如MSR BS)、网络控制器(如无线电网络控制器(RNC)或基站控制器(BSC))、基站收发机站(BTS)、传输点、传输节点、多小区/多播协调实体(MCE)、核心网络节点(例如,MSC、MME)、O&M节点、OSS节点、SON节点、定位节点(例如,E-SMLC)和/或MDT。作为另一示例,网络节点可以是虚拟网络节点,如下面更详细描述的。然而,更一般地,网络节点可以表示如下的任何合适的设备(或设备组):该设备(或设备组)能够、被配置、被布置和/或可操作以实现和/或向无线设备提供对无线网络的接入,或向已接入无线网络的无线设备提供某种服务。
在图14中,网络节点QQ160包括处理电路QQ170、设备可读介质QQ180、接口QQ190、辅助设备QQ184、电源QQ186、电源电路QQ187和天线QQ162。尽管图14的示例无线网络中示出的网络节点QQ160可以表示包括所示硬件组件的组合的设备,但是其他实施例可以包括具有不同组件组合的网络节点。应当理解,网络节点包括执行本文公开的任务、特征、功能和方法所需的硬件和/或软件的任何适合组合。此外,虽然网络节点QQ160的组件被描绘为位于较大框内或嵌套在多个框内的单个框,但实际上,网络节点可包括构成单个图示组件的多个不同物理组件(例如,设备可读介质QQ180可以包括多个单独的硬盘驱动器以及多个RAM模块)。
类似地,网络节点QQ160可以由多个物理上分离的组件(例如,NodeB组件和RNC组件、或BTS组件和BSC组件等)组成,每个这些组件可以具有其各自的相应组件。在网络节点QQ160包括多个分离的组件(例如,BTS和BSC组件)的某些场景中,可以在若干网络节点之间共享这些分离的组件中的一个或多个。例如,单个RNC可以控制多个NodeB。在这种场景中,每个唯一的NodeB和RNC对在一些实例中可以被认为是单个单独的网络节点。在一些实施例中,网络节点QQ160可被配置为支持多种无线电接入技术(RAT)。在这种实施例中,一些组件可被复制(例如,用于不同RAT的单独的设备可读介质QQ180),并且一些组件可被重用(例如,可以由RAT共享相同的天线QQ162)。网络节点QQ160还可以包括用于集成到网络节点QQ160中的不同无线技术(例如,GSM、WCDMA、LTE、NR、WiFi或蓝牙无线技术)的多组各种所示组件。这些无线技术可以被集成到网络节点QQ160内的相同或不同芯片或芯片组和其他组件中。
处理电路QQ170被配置为执行本文描述为由网络节点提供的任何确定、计算或类似操作(例如,某些获得操作)。由处理电路QQ170执行的这些操作可以包括通过以下操作对由处理电路QQ170获得的信息进行处理:例如,将获得的信息转换为其他信息,将获得的信息或转换后的信息与存储在网络节点中的信息进行比较,和/或基于获得的信息或转换后的信息执行一个或多个操作,并根据所述处理的结果做出确定。
处理电路QQ170可以包括下述中的一个或多个的组合:微处理器、控制器、微控制器、中央处理单元、数字信号处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列、或者任何其它合适的计算设备、资源、或硬件、软件和/或编码逻辑的组合,其可操作为单独地或与其他网络节点QQ160组件(例如,设备可读介质QQ180)相结合来提供网络节点QQ160功能。例如,处理电路QQ170可以执行存储在设备可读介质QQ180中或存储在处理电路QQ170内的存储器中的指令。这样的功能可以包括提供本文讨论的各种无线特征、功能或益处中的任何一个。在一些实施例中,处理电路QQ170可以包括片上系统(SOC)。
在一些实施例中,处理电路QQ170可以包括射频(RF)收发机电路QQ172和基带处理电路QQ174中的一个或多个。在一些实施例中,射频(RF)收发机电路QQ172和基带处理电路QQ174可以位于单独的芯片(或芯片组)、板或单元(例如无线电单元和数字单元)上。在备选实施例中,RF收发机电路QQ172和基带处理电路QQ174的部分或全部可以在同一芯片或芯片组、板或单元上。
在某些实施例中,本文描述为由网络节点、基站、eNB或其他这样的网络设备提供的一些或所有功能可由处理电路QQ170执行,处理电路QQ170执行存储在设备可读介质QQ180或处理电路QQ170内的存储器上的指令。在备选实施例中,功能中的一些或全部可以例如以硬连线方式由处理电路QQ170提供,而无需执行存储在单独的或分立的设备可读介质上的指令。在任何这些实施例中,无论是否执行存储在设备可读存储介质上的指令,处理电路QQ170都可以被配置为执行所描述的功能。由这种功能提供的益处不仅限于处理电路QQ170或不仅限于网络节点QQ160的其他组件,而是作为整体由网络节点QQ160和/或总体上由终端用户和无线网络享有。
设备可读介质QQ180可以包括任何形式的易失性或非易失性计算机可读存储器,包括但不限于永久存储设备、固态存储器、远程安装存储器、磁介质、光学介质、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、大容量存储介质(例如,硬盘)、可移除存储介质(例如,闪存驱动器、致密盘(CD)或数字视频盘(DVD))和/或任何其他易失性或非易失性、非暂时性设备可读和/或计算机可执行存储器设备,其存储可由处理电路QQ170使用的信息、数据和/或指令。设备可读介质QQ180可以存储任何合适的指令、数据或信息,包括计算机程序、软件、包括逻辑、规则、代码、表等中的一个或多个的应用、和/或能够由处理电路QQ170执行并由网络节点QQ160使用的其他指令。设备可读介质QQ180可以用于存储由处理电路QQ170做出的任何计算和/或经由接口QQ190接收的任何数据。在一些实施例中,可以认为处理电路QQ170和设备可读介质QQ180是集成的。
接口QQ190用于网络节点QQ160、网络QQ106和/或WDQQ110之间的信令和/或数据的有线或无线通信。如图所示,接口QQ190包括端口/端子QQ194,用于例如通过有线连接向网络QQ106发送数据和从网络QQ106接收数据。接口QQ190还包括无线电前端电路QQ192,其可以耦合到天线QQ162,或者在某些实施例中是天线QQ162的一部分。无线电前端电路QQ192包括滤波器QQ198和放大器QQ196。无线电前端电路QQ192可以连接到天线QQ162和处理电路QQ170。无线电前端电路可以被配置为调节天线QQ162和处理电路QQ170之间通信的信号。无线电前端电路QQ192可以接收数字数据,该数字数据将通过无线连接向外发送给其他网络节点或WD。无线电前端电路QQ192可以使用滤波器QQ198和/或放大器QQ196的组合将数字数据转换为具有适合信道和带宽参数的无线电信号。然后可以通过天线QQ162发送无线电信号。类似地,当接收数据时,天线QQ162可以收集无线电信号,然后由无线电前端电路QQ192将其转换为数字数据。数字数据可以被传递给处理电路QQ170。在其他实施例中,接口可包括不同组件和/或组件的不同组合。
在某些备选实施例中,网络节点QQ160可以不包括单独的无线电前端电路QQ192,作为替代,处理电路QQ170可以包括无线电前端电路并且可以连接到天线QQ162,而无需单独的无线电前端电路QQ192。类似地,在一些实施例中,RF收发机电路QQ172的全部或一些可以被认为是接口QQ190的一部分。在其他实施例中,接口QQ190可以包括一个或多个端口或端子QQ194、无线电前端电路QQ192和RF收发机电路QQ172(作为无线电单元(未示出)的一部分),并且接口QQ190可以与基带处理电路QQ174(是数字单元(未示出)的一部分)通信。
天线QQ162可以包括被配置为发送和/或接收无线信号的一个或多个天线或天线阵列。天线QQ162可以耦合到无线电前端电路QQ190,并且可以是能够无线地发送和接收数据和/或信号的任何类型的天线。在一些实施例中,天线QQ162可以包括一个或多个全向、扇形或平板天线,其可操作用于发送/接收在例如2GHz和66GHz之间的无线电信号。全向天线可以用于在任何方向上发送/接收无线电信号,扇形天线可以用于向/从在特定区域内的设备发送/接收无线电信号,以及平板天线可以是用于以相对直线的方式发送/接收无线电信号的视线天线。在一些情况下,使用多于一个天线可以称为MIMO。在某些实施例中,天线QQ162可以与网络节点QQ160分离,并且可以通过接口或端口连接到网络节点QQ160。
天线QQ162、接口QQ190和/或处理电路QQ170可以被配置为执行本文描述为由网络节点执行的任何接收操作和/或某些获得操作。可以从无线设备、另一网络节点和/或任何其他网络设备接收任何信息、数据和/或信号。类似地,天线QQ162、接口QQ190和/或处理电路QQ170可以被配置为执行本文描述的由网络节点执行的任何发送操作。可以将任何信息、数据和/或信号发送给无线设备、另一网络节点和/或任何其他网络设备。
电源电路QQ187可以包括电源管理电路或耦合到电源管理电路,并且被配置为向网络节点QQ160的组件提供电力以执行本文描述的功能。电源电路QQ187可以从电源QQ186接收电力。电源QQ186和/或电源电路QQ187可以被配置为以适合于各个组件的形式(例如,在每个相应组件所需的电压和电流水平处)向网络节点QQ160的各种组件提供电力。电源QQ186可以被包括在电源电路QQ187和/或网络节点QQ160中或在电源电路QQ187和/或网络节点QQ160外部。例如,网络节点QQ160可以经由输入电路或诸如电缆的接口连接到外部电源(例如,电源插座),由此外部电源向电源电路QQ187供电。作为另一个示例,电源QQ186可以包括电池或电池组形式的电源,其连接到或集成在电源电路QQ187中。如果外部电源发生故障,电池可以提供备用电力。也可以使用其他类型的电源,例如光伏器件。
网络节点QQ160的备选实施例可以包括超出图14中所示的组件的附加组件,所述附加组件可以负责提供网络节点的功能(包括本文描述的功能中的任一者和/或支持本文描述的主题所需的任何功能)的某些方面。例如,网络节点QQ160可以包括用户接口设备,以允许将信息输入到网络节点QQ160中并允许从网络节点QQ160输出信息。这可以允许用户针对网络节点QQ160执行诊断、维护、修复和其他管理功能。
如本文所使用的,无线设备(WD)指的是能够、被配置为、被布置为和/或可操作以与网络节点和/或其他无线设备无线通信的设备。除非另有说明,否则术语WD在本文中可与用户设备(UE)互换使用。无线传送可以包括使用电磁波、无线电波、红外波和/或适于通过空气传送信息的其他类型的信号来发送和/或接收无线信号。在一些实施例中,WD可以被配置为在没有直接人类交互的情况下发送和/或接收信息。例如,WD可以被设计为当由内部或外部事件触发时,或者响应于来自网络的请求,以预定的调度向网络发送信息。WD的示例包括但不限于智能电话、移动电话、蜂窝电话、IP语音(VoIP)电话、无线本地环路电话、台式计算机、个人数字助理(PDA)、无线摄像头、游戏控制台或设备、音乐存储设备、回放设备、可穿戴终端设备、无线端点、移动台、平板计算机、便携式计算机、便携式嵌入式设备(LEE)、便携式安装设备(LME)、智能设备、无线客户驻地设备(CPE)、车载无线终端设备等。WD可以例如通过实现用于副链路通信的3GPP标准来支持设备到设备(D2D)通信、车辆到车辆(V2V)通信,车辆到基础设施(V2I)通信,车辆到任何事物(V2X)通信,并且在这种情况下可以被称为D2D通信设备。作为又一特定示例,在物联网(IoT)场景中,WD可以表示执行监视和/或测量并将这种监视和/或测量的结果发送给另一WD和/或网络节点的机器或其他设备。在这种情况下,WD可以是机器到机器(M2M)设备,在3GPP上下文中它可以被称为MTC设备。作为一个具体示例,WD可以是实现3GPP窄带物联网(NB-IoT)标准的UE。这种机器或设备的具体示例是传感器、计量设备(例如,电表)、工业机器、或者家用或个人设备(例如,冰箱、电视等)、个人可穿戴设备(例如,手表、健身追踪器等)。在其他场景中,WD可以表示能够监视和/或报告其操作状态或与其操作相关联的其他功能的车辆或其他设备。如上所述的WD可以表示无线连接的端点,在这种情况下,该设备可以被称为无线终端。此外,如上所述的WD可以是移动的,在这种情况下,它也可以称为移动设备或移动终端。
如图所示,无线设备QQ110包括天线QQ111、接口QQ114、处理电路QQ120、设备可读介质QQ130、用户接口设备QQ132、辅助设备QQ134、电源QQ136和电源电路QQ137。WD QQ110可以包括用于WD QQ110支持的不同无线技术(例如,GSM、WCDMA、LTE、NR、WiFi、WiMAX或蓝牙无线技术,仅提及一些)的多组一个或多个所示组件。这些无线技术可以集成到与WD QQ110内的其他组件相同或不同的芯片或芯片组中。
天线QQ111可以包括被配置为发送和/或接收无线信号的一个或多个天线或天线阵列,并且连接到接口QQ114。在某些备选实施例中,天线QQ111可以与WD QQ110分开并且可以通过接口或端口连接到WD QQ110。天线QQ111、接口QQ114和/或处理电路QQ120可以被配置为执行本文描述为由WD执行的任何接收或发送操作。可以从网络节点和/或另一个WD接收任何信息、数据和/或信号。在一些实施例中,无线电前端电路和/或天线QQ111可以被认为是接口。
如图所示,接口QQ114包括无线电前端电路QQ112和天线QQ111。无线电前端电路QQ112包括一个或多个滤波器QQ118和放大器QQ116。无线电前端电路QQ114连接到天线QQ111和处理电路QQ120,并且被配置为调节在天线QQ111和处理电路QQ120之间传送的信号。无线电前端电路QQ112可以耦合到天线QQ111或者是天线QQ111的一部分。在某些备选实施例中,WD QQ110可以不包括单独的无线电前端电路QQ112;而是,处理电路QQ120可以包括无线电前端电路,并且可以连接到天线QQ111。类似地,在一些实施例中,RF收发机电路QQ122中的一些或全部可以被认为是接口QQ114的一部分。无线电前端电路QQ112可以接收数字数据,该数字数据将通过无线连接向外发送给其他网络节点或WD。无线电前端电路QQ112可以使用滤波器QQ118和/或放大器QQ116的组合将数字数据转换为具有适合信道和带宽参数的无线电信号。然后可以通过天线QQ112发送无线电信号。类似地,当接收数据时,天线QQ111可以收集无线电信号,然后由无线电前端电路QQ112将其转换为数字数据。数字数据可以被传递给处理电路QQ120。在其他实施例中,接口可包括不同组件和/或组件的不同组合。
处理电路QQ120可以包括下述中的一个或多个的组合:微处理器、控制器、微控制器、中央处理单元、数字信号处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列、或者任何其它合适的计算设备、资源、或硬件、软件和/或编码逻辑的组合,其可操作为单独地或与其他WDQQ110组件(例如设备可读介质QQ130)相结合来提供WD QQ110功能。这样的功能可以包括提供本文讨论的各种无线特征或益处中的任何一个。例如,处理电路QQ120可以执行存储在设备可读介质QQ130中或处理电路QQ120内的存储器中的指令,以提供本文公开的功能。
如图所示,处理电路QQ120包括RF收发机电路QQ122、基带处理电路QQ124和应用处理电路QQ126中的一个或多个。在其他实施例中,处理电路可以包括不同的组件和/或组件的不同组合。在某些实施例中,WD QQ110的处理电路120可以包括SOC。在一些实施例中,RF收发机电路QQ122、基带处理电路QQ124和应用处理电路QQ126可以在单独的芯片或芯片组上。在备选实施例中,基带处理电路QQ124和应用处理电路QQ126的一部分或全部可以组合成一个芯片或芯片组,并且RF收发机电路QQ122可以在单独的芯片或芯片组上。在另外的备选实施例中,RF收发机电路QQ122和基带处理电路QQ124的一部分或全部可以在同一芯片或芯片组上,并且应用处理电路QQ126可以在单独的芯片或芯片组上。在其他备选实施例中,RF收发机电路QQ122、基带处理电路QQ124和应用处理电路QQ126的一部分或全部可以组合在同一芯片或芯片组中。在一些实施例中,RF收发机电路QQ122可以是接口QQ114的一部分。RF收发机电路QQ122可以调节RF信号以用于处理电路QQ120。
在某些实施例中,本文描述为由WD执行的一些或所有功能可以由处理电路QQ120提供,处理电路QQ120执行存储在设备可读介质QQ130上的指令,在某些实施例中,设备可读介质QQ130可以是计算机可读存储介质。在备选实施例中,功能中的一些或全部可以例如以硬连线方式由处理电路QQ120提供,而无需执行存储在单独的或分立的设备可读存储介质上的指令。在任何这些特定实施例中,无论是否执行存储在设备可读存储介质上的指令,处理电路QQ120都可以被配置为执行所描述的功能。由这种功能提供的益处不仅限于处理电路QQ120或者不仅限于WD QQ110的其他组件,而是作为整体由WD QQ110和/或总体上由终端用户和无线网络享有。
处理电路QQ120可以被配置为执行本文描述为由WD执行的任何确定、计算或类似操作(例如,某些获得操作)。由处理电路QQ120执行的这些操作可以包括通过以下操作对由处理电路QQ120获得的信息进行处理:例如,将获得的信息转换为其他信息,将获得的信息或转换后的信息与由WD QQ110存储的信息进行比较,和/或基于获得的信息或转换后的信息执行一个或多个操作,并根据所述处理的结果做出确定。
设备可读介质QQ130可操作以存储计算机程序、软件、包括逻辑、规则、代码、表等中的一个或多个的应用、和/或能够由处理电路QQ120执行的其他指令。设备可读介质QQ130可以包括计算机存储器(例如,随机存取存储器(RAM)或只读存储器(ROM))、大容量存储介质(例如,硬盘)、可移除存储介质(例如,致密盘(CD)或数字视频盘(DVD))、和/或任何其他易失性或非易失性、非暂时性设备可读和/或计算机可执行存储器设备,其存储可由处理电路QQ120使用的信息、数据和/或指令。在一些实施例中,可以认为处理电路QQ120和设备可读介质QQ130是集成的。用户接口设备QQ132可以提供允许人类用户与WD QQ110交互的组件。这种交互可以具有多种形式,例如视觉、听觉、触觉等。用户接口设备QQ132可操作以向用户产生输出,并允许用户向WD QQ110提供输入。交互的类型可以根据安装在WD QQ110中的用户接口设备QQ132的类型而变化。例如,如果WD QQ110是智能电话,则交互可以经由触摸屏进行;如果WD QQ110是智能仪表,则交互可以通过提供用量的屏幕(例如,使用的加仑数)或提供可听警报的扬声器(例如,如果检测到烟雾)进行。用户接口设备QQ132可以包括输入接口、设备和电路、以及输出接口、设备和电路。用户接口设备QQ132被配置为允许将信息输入到WD QQ110中,并且连接到处理电路QQ120以允许处理电路QQ120处理输入信息。用户接口设备QQ132可以包括例如麦克风、接近或其他传感器、按键/按钮、触摸显示器、一个或多个相机、USB端口或其他输入电路。用户接口设备QQ132还被配置为允许从WD QQ110输出信息,并允许处理电路QQ120从WD QQ110输出信息。用户接口设备QQ132可以包括例如扬声器、显示器、振动电路、USB端口、耳机接口或其他输出电路。通过使用用户接口设备QQ132的一个或多个输入和输出接口、设备和电路,WD QQ110可以与终端用户和/或无线网络通信,并允许它们受益于本文描述的功能。
辅助设备QQ134可操作以提供可能通常不由WD执行的更具体的功能。这可以包括用于针对各种目的进行测量的专用传感器,用于诸如有线通信等之类的其他类型通信的接口等。辅助设备QQ134的组件的包括和类型可以根据实施例和/或场景而变化。
在一些实施例中,电源QQ136可以是电池或电池组的形式。也可以使用其他类型的电源,例如外部电源(例如电源插座)、光伏器件或电池单元。WD QQ110还可以包括用于从电源QQ136向WD QQ110的各个部分输送电力的电源电路QQ137,WD QQ110的各个部分需要来自电源QQ136的电力以执行本文描述或指示的任何功能。在某些实施例中,电源电路QQ137可以包括电源管理电路。电源电路QQ137可以附加地或备选地可操作以从外部电源接收电力;在这种情况下,WD QQ110可以通过输入电路或诸如电力线缆的接口连接到外部电源(例如电源插座)。在某些实施例中,电源电路QQ137还可操作以将电力从外部电源输送到电源QQ136。例如,这可以用于电源QQ136的充电。电源电路QQ137可以对来自电源QQ136的电力执行任何格式化、转换或其他修改,以使电力适合于被供电的WD QQ110的各个组件。
图15:根据一些实施例的用户设备
图15示出了根据本文描述的各个方面的UE的一个实施例。如本文中所使用的,“用户设备”或“UE”可能不一定具有在拥有和/或操作相关设备的人类用户的意义上的“用户”。作为替代,UE可以表示意在向人类用户销售或由人类用户操作但可能不或最初可能不与特定的人类用户相关联的设备(例如,智能喷水控制器)。备选地,UE可以表示不意在向终端用户销售或由终端用户操作但可以与用户的利益相关联或针对用户的利益操作的设备(例如,智能电表)。UE QQ2200可以是由第三代合作伙伴计划(3GPP)识别的任何UE,包括NB-IoTUE、机器类型通信(MTC)UE和/或增强型MTC(eMTC)UE。如图15所示,UE QQ200是根据第三代合作伙伴计划(3GPP)发布的一个或多个通信标准(例如3GPP的GSM、UMTS、LTE和/或5G标准)被配置用于通信的WD的一个示例。如前所述,术语WD和UE可以互换使用。因此,尽管图15是UE,但是本文讨论的组件同样适用于WD,反之亦然。
在图15中,UE QQ200包括处理电路QQ201,其可操作地耦合到输入/输出接口QQ205、射频(RF)接口QQ209、网络连接接口QQ211、包括随机存取存储器(RAM)QQ217、只读存储器(ROM)QQ219和存储介质QQ221等的存储器QQ215、通信子系统QQ231、电源QQ233和/或任何其他组件,或其任意组合。存储介质QQ221包括操作系统QQ223、应用程序QQ225和数据QQ227。在其他实施例中,存储介质QQ221可以包括其他类似类型的信息。某些UE可以使用图15中所示的所有组件,或者仅使用这些组件的子集。组件之间的集成水平可以从一个UE到另一个UE而变化。此外,某些UE可以包含组件的多个实例,例如多个处理器、存储器、收发机、发射机、接收机等。
在图15中,处理电路QQ201可以被配置为处理计算机指令和数据。处理电路QQ201可以被配置为实现任何顺序状态机,其可操作为执行存储为存储器中的机器可读计算机程序的机器指令,所述状态机例如是:一个或多个硬件实现的状态机(例如,以离散逻辑、FPGA、ASIC等来实现);可编程逻辑连同适当的固件;一个或多个存储的程序、通用处理器(例如,微处理器或数字信号处理器(DSP))连同适合的软件;或以上的任何组合。例如,处理电路QQ201可以包括两个中央处理单元(CPU)。数据可以是适合于由计算机使用的形式的信息。
在所描绘的实施例中,输入/输出接口QQ205可以被配置为向输入设备、输出设备或输入和输出设备提供通信接口。UE QQ200可以被配置为经由输入/输出接口QQ205使用输出设备。输出设备可以使用与输入设备相同类型的接口端口。例如,USB端口可用于提供向UE QQ200的输入和从UE QQ200的输出。输出设备可以是扬声器、声卡、视频卡、显示器、监视器、打印机、致动器、发射机、智能卡、另一输出设备或其任意组合。UE QQ200可以被配置为经由输入/输出接口QQ205使用输入设备以允许用户将信息捕获到UE QQ200中。输入设备可以包括触摸敏感或存在敏感显示器、相机(例如,数字相机、数字摄像机、网络相机等)、麦克风、传感器、鼠标、轨迹球、方向板、触控板、滚轮、智能卡等。存在敏感显示器可以包括电容式或电阻式触摸传感器以感测来自用户的输入。传感器可以是例如加速度计、陀螺仪、倾斜传感器、力传感器、磁力计、光学传感器、接近传感器、另一类似传感器或其任意组合。例如,输入设备可以是加速度计、磁力计、数字相机、麦克风和光学传感器。
在图15中,RF接口QQ209可以被配置为向诸如发射机、接收机和天线之类的RF组件提供通信接口。网络连接接口QQ211可以被配置为提供对网络QQ243a的通信接口。网络QQ243a可以包括有线和/或无线网络,诸如局域网(LAN)、广域网(WAN)、计算机网络、无线网络、电信网络、另一类似网络或其任意组合。例如,网络QQ243a可以包括Wi-Fi网络。网络连接接口QQ211可以被配置为包括接收机和发射机接口,接收机和发射机接口用于根据一个或多个通信协议(例如,以太网、TCP/IP、SONET、ATM等)通过通信网络与一个或多个其他设备通信。网络连接接口QQ211可以实现适合于通信网络链路(例如,光学的、电气的等)的接收机和发射机功能。发射机和接收机功能可以共享电路组件、软件或固件,或者备选地可以分离地实现。
RAM QQ217可以被配置为经由总线QQ202与处理电路QQ201接口连接,以在诸如操作系统、应用程序和设备驱动之类的软件程序的执行期间提供数据或计算机指令的存储或高速缓存。ROM QQ219可以被配置为向处理电路QQ201提供计算机指令或数据。例如,ROMQQ219可以被配置为存储用于存储在非易失性存储器中的基本系统功能的不变低层系统代码或数据,基本系统功能例如基本输入和输出(I/O)、启动或来自键盘的击键的接收。存储介质QQ221可以被配置为包括存储器,诸如RAM、ROM、可编程只读存储器(PROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、磁盘、光盘、软盘、硬盘、可移除磁带盒或闪存驱动器。在一个示例中,存储介质QQ221可以被配置为包括操作系统QQ223、诸如web浏览器应用的应用程序QQ225、小部件或小工具引擎或另一应用以及数据文件QQ227。存储介质QQ221可以存储供UE QQ200使用的各种操作系统中的任何一种或操作系统的组合。
存储介质QQ221可以被配置为包括多个物理驱动单元,如独立磁盘冗余阵列(RAID)、软盘驱动器、闪存、USB闪存驱动器、外部硬盘驱动器、拇指盘驱动器、笔式随身盘驱动器、钥匙盘驱动器、高密度数字多功能盘(HD-DVD)光盘驱动器、内置硬盘驱动器、蓝光光盘驱动器、全息数字数据存储(HDDS)光盘驱动器、外置迷你双列直插式存储器模块(DIMM)、同步动态随机存取存储器(SDRAM)、外部微DIMM SDRAM、诸如用户身份模块或可移除用户身份(SIM/RUIM)模块的智能卡存储器、其他存储器或其任意组合。存储介质QQ221可以允许UEQQ200访问存储在暂时性或非暂时性存储器介质上的计算机可执行指令、应用程序等,以卸载数据或上载数据。诸如利用通信系统的制品之类的制品可以有形地体现在存储介质QQ221中,存储介质QQ221可以包括设备可读介质。
在图15中,处理电路QQ201可以被配置为使用通信子系统QQ231与网络QQ243b通信。网络QQ243a和网络QQ243b可以是一个或多个相同的网络或一个或多个不同的网络。通信子系统QQ231可以被配置为包括用于与网络QQ243b通信的一个或多个收发机。例如,通信子系统QQ231可以被配置为包括用于根据一个或多个通信协议(例如IEEE 802.QQ2、CDMA、WCDMA、GSM、LTE、UTRAN、WiMax等)与能够进行无线通信的另一设备(例如,另一WD、UE)或无线电接入网(RAN)的基站的一个或多个远程收发机通信的一个或多个收发机。每个收发机可以包括发射机QQ233和/或接收机QQ235,以分别实现适合于RAN链路的发射机或接收机功能(例如,频率分配等)。此外,每个收发机的发射机QQ233和接收机QQ235可以共享电路组件、软件或固件,或者替代地可以分离地实现。
在所示实施例中,通信子系统QQ231的通信功能可以包括数据通信、语音通信、多媒体通信、诸如蓝牙的短程通信、近场通信、基于位置的通信(诸如用于确定位置的全球定位系统(GPS)的使用)、另一个类似通信功能,或其任意组合。例如,通信子系统QQ231可以包括蜂窝通信、Wi-Fi通信、蓝牙通信和GPS通信。网络QQ243b可以包括有线和/或无线网络,诸如局域网(LAN)、广域网(WAN)、计算机网络、无线网络、电信网络、另一类似网络或其任意组合。例如,网络QQ243b可以是蜂窝网络、Wi-Fi网络和/或近场网络。电源QQ213可以被配置为向UE QQ200的组件提供交流(AC)或直流(DC)电力。
本文描述的特征、益处和/或功能可以在UE QQ200的组件之一中实现,或者在UEQQ200的多个组件之间划分。此外,本文描述的特征、益处和/或功能可以以硬件、软件或固件的任何组合来实现。在一个示例中,通信子系统QQ231可以被配置为包括本文描述的任何组件。此外,处理电路QQ201可以被配置为通过总线QQ202与任何这样的组件通信。在另一个示例中,任何这样的组件可以由存储在存储器中的程序指令表示,当由处理电路QQ201执行时,程序指令执行本文描述的对应功能。在另一示例中,任何这样的组件的功能可以在处理电路QQ201和通信子系统QQ231之间划分。在另一示例中,任何这样的组件的非计算密集型功能可以用软件或固件实现,并且计算密集型功能可以用硬件实现。
图16:根据一些实施例的虚拟化环境
图16是示出虚拟化环境QQ300的示意性框图,其中可以虚拟化由一些实施例实现的功能。在本上下文中,虚拟化意味着创建装置或设备的虚拟版本,这可以包括虚拟化硬件平台、存储设备和网络资源。如本文所使用的,虚拟化可以应用于节点(例如,虚拟化基站或虚拟化无线电接入节点)或设备(例如,UE、无线设备或任何其他类型的通信设备)或其组件,并且涉及一种实现,其中至少一部分功能被实现为一个或多个虚拟组件(例如,通过在一个或多个网络中的一个或多个物理处理节点上执行的一个或多个应用、组件、功能、虚拟机或容器)。
在一些实施例中,本文描述的一些或所有功能可以被实现为由在一个或多个硬件节点QQ330托管的一个或多个虚拟环境QQ300中实现的一个或多个虚拟机执行的虚拟组件。此外,在虚拟节点不是无线电接入节点或不需要无线电连接的实施例(例如,核心网络节点)中,网络节点此时可以完全虚拟化。
这些功能可以由一个或多个应用QQ320(其可以替代地被称为软件实例、虚拟设备、网络功能、虚拟节点、虚拟网络功能等)来实现,一个或多个应用QQ320可操作以实现本文公开的一些实施例的一些特征、功能和/或益处。应用QQ320在虚拟化环境QQ300中运行,虚拟化环境QQ300提供包括处理电路QQ360和存储器QQ390的硬件QQ330。存储器QQ390包含可由处理电路QQ360执行的指令QQ395,由此应用QQ320可操作以提供本文公开的一个或多个特征、益处和/或功能。
虚拟化环境QQ300包括通用或专用网络硬件设备QQ330,其包括一组一个或多个处理器或处理电路QQ360,其可以是商用现货(COTS)处理器、专用集成电路(ASIC)或包括数字或模拟硬件组件或专用处理器的任何其他类型的处理电路。每个硬件设备可以包括存储器QQ390-1,其可以是用于临时存储由处理电路QQ360执行的指令QQ395或软件的非永久存储器。每个硬件设备可以包括一个或多个网络接口控制器(NIC)QQ370,也被称为网络接口卡,其包括物理网络接口QQ380。每个硬件设备还可以包括其中存储有可由处理电路QQ360执行的软件QQ395和/或指令的非暂时性、永久性机器可读存储介质QQ390-2。软件QQ395可以包括任何类型的软件,包括用于实例化一个或多个虚拟化层QQ350的软件(也被称为管理程序)、用于执行虚拟机QQ340的软件以及允许其执行与本文描述的一些实施例相关地描述的功能、特征和/或益处的软件。
虚拟机QQ340包括虚拟处理、虚拟存储器、虚拟联网或接口和虚拟存储、并且可以由对应的虚拟化层QQ350或管理程序运行。可以在虚拟机QQ340中的一个或多个上实现虚拟设备QQ320的实例的不同实施例,并且可以以不同方式做出所述实现。
在操作期间,处理电路QQ360执行软件QQ395以实例化管理程序或虚拟化层QQ350,其有时可被称为虚拟机监视器(VMM)。虚拟化层QQ350可以呈现虚拟操作平台,其在虚拟机QQ340看来像是联网硬件。
如图16所示,硬件QQ330可以是具有通用或特定组件的独立网络节点。硬件QQ330可以包括天线QQ3225并且可以通过虚拟化实现一些功能。备选地,硬件QQ330可以是更大的硬件集群的一部分(例如,在数据中心或客户驻地设备(CPE)中),其中许多硬件节点一起工作并且通过管理和协调(MANO)QQ3100来管理,MANO QQ3100监督应用QQ320的生命周期管理等等。
在一些上下文中,硬件的虚拟化被称为网络功能虚拟化(NFV)。NFV可以用于将众多网络设备类型统一到可以位于数据中心和客户驻地设备中的工业标准高容量服务器硬件、物理交换机和物理存储上。
在NFV的上下文中,虚拟机QQ340可以是物理机器的软件实现,其运行程序如同它们在物理的非虚拟化机器上执行一样。每个虚拟机QQ340以及硬件QQ330中执行该虚拟机的部分(其可以是专用于该虚拟机的硬件和/或由该虚拟机与虚拟机QQ340中的其它虚拟机共享的硬件)形成了单独的虚拟网元(VNE)。
仍然在NFV的上下文中,虚拟网络功能(VNF)负责处理在硬件网络基础设施QQ330之上的一个或多个虚拟机QQ340中运行的特定网络功能,并且对应于图16中的应用QQ320。
在一些实施例中,每个包括一个或多个发射机QQ3220和一个或多个接收机QQ3210的一个或多个无线电单元QQ3200可以耦合到一个或多个天线QQ3225。无线电单元QQ3200可以经由一个或多个适合的网络接口直接与硬件节点QQ330通信,并且可以与虚拟组件结合使用以提供具有无线电能力的虚拟节点,例如无线电接入节点或基站。
在一些实施例中,可以使用控制系统QQ3230来实现一些信令,控制系统QQ3230可以替代地用于硬件节点QQ330和无线电单元QQ3200之间的通信。
图17:根据一些实施例的经由中间网络连接到主机计算机的电信网络。
参照图17,根据实施例,通信系统包括电信网络QQ410(例如,3GPP类型的蜂窝网络),电信网络QQ410包括接入网QQ411(例如,无线电接入网)和核心网络QQ414。接入网QQ411包括多个基站QQ412a、QQ412b、QQ412c(例如,NB、eNB、gNB或其他类型的无线接入点),每个基站定义对应覆盖区域QQ413a、QQ413b、QQ413c。每个基站QQ412a、QQ412b、QQ412c通过有线或无线连接QQ415可连接到核心网络QQ414。位于覆盖区域QQ413c中的第一UE QQ491被配置为以无线方式连接到对应基站QQ412c或被对应基站QQ412c寻呼。覆盖区域QQ413a中的第二UE QQ492以无线方式可连接到对应基站QQ412a。虽然在该示例中示出了多个UEQQ491、QQ492,但所公开的实施例同等地适用于唯一的UE处于覆盖区域中或者唯一的UE正连接到对应基站QQ412的情形。
电信网络QQ410自身连接到主机计算机QQ430,主机计算机QQ430可以以独立服务器、云实现的服务器、分布式服务器的硬件和/或软件来实现,或者被实现为服务器集群中的处理资源。主机计算机QQ430可以处于服务提供商的所有或控制之下,或者可以由服务提供商或代表服务提供商来操作。电信网络QQ410与主机计算机QQ430之间的连接QQ421和QQ422可以直接从核心网络QQ414延伸到主机计算机QQ430,或者可以经由可选的中间网络QQ420进行。中间网络QQ420可以是公共、私有或承载网络中的一个或多于一个的组合;中间网络QQ420(若存在)可以是骨干网或互联网;具体地,中间网络QQ420可以包括两个或更多个子网络(未示出)。
图17的通信系统作为整体实现了所连接的UE QQ491、QQ492与主机计算机QQ430之间的连接。该连接可被描述为过顶(over-the-top,OTT)连接QQ450。主机计算机QQ430和所连接的UE QQ491、QQ492被配置为使用接入网QQ411、核心网络QQ414、任何中间网络QQ420和可能的其他基础设施(未示出)作为中介,经由OTT连接QQ450来传送数据和/或信令。在OTT连接QQ450所经过的参与通信设备未意识到上行链路和下行链路通信的路由的意义上,OTT连接QQ450可以是透明的。例如,可以不向基站QQ412通知或者可以无需向基站QQ412通知具有源自主机计算机QQ430的要向所连接的UE QQ491转发(例如,移交)的数据的输入下行链路通信的过去的路由。类似地,基站QQ412无需意识到源自UE QQ491向主机计算机QQ430的输出上行链路通信的未来的路由。
图18:根据一些实施例的通过部分无线连接经由基站与用户设备通信的主机计算机。
现将参照图18来描述根据实施例的在先前段落中所讨论的UE、基站和主机计算机的示例实现方式。在通信系统QQ500中,主机计算机QQ510包括硬件QQ515,硬件QQ515包括通信接口QQ516,通信接口QQ516被配置为建立和维护与通信系统QQ500的不同通信设备的接口的有线或无线连接。主机计算机QQ510还包括处理电路QQ518,其可以具有存储和/或处理能力。具体地,处理电路QQ518可以包括适用于执行指令的一个或多个可编程处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或它们的组合(未示出)。主机计算机QQ510还包括软件QQ511,其被存储在主机计算机QQ510中或可由主机计算机QQ510访问并且可由处理电路QQ518来执行。软件QQ511包括主机应用QQ512。主机应用QQ512可操作为向远程用户(例如,UE QQ530)提供服务,UE QQ530经由在UE QQ530和主机计算机QQ510处端接的OTT连接QQ550来连接。在向远程用户提供服务时,主机应用QQ512可以提供使用OTT连接QQ550来发送的用户数据。
通信系统QQ500还包括在电信系统中提供的基站QQ520,基站QQ520包括使其能够与主机计算机QQ510和与UE QQ530进行通信的硬件QQ525。硬件QQ525可以包括:通信接口QQ526,其用于建立和维护与通信系统QQ500的不同通信设备的接口的有线或无线连接;以及无线电接口QQ527,其用于至少建立和维护与位于基站QQ520所服务的覆盖区域(图18中未示出)中的UE QQ530的无线连接QQ570。通信接口QQ526可以被配置为促进到主机计算机QQ510的连接QQ560。连接QQ560可以是直接的,或者它可以经过电信系统的核心网络(图18中未示出)和/或经过电信系统外部的一个或多个中间网络。在所示实施例中,基站QQ520的硬件QQ525还包括处理电路QQ528,处理电路QQ528可以包括适用于执行指令的一个或多个可编程处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或它们的组合(未示出)。基站QQ520还具有内部存储的或经由外部连接可访问的软件QQ521。
通信系统QQ500还包括已经提及的UE QQ530。其硬件QQ535可以包括无线电接口QQ537,其被配置为建立和维护与服务于UE QQ530当前所在的覆盖区域的基站的无线连接QQ570。UE QQ530的硬件QQ535还包括处理电路QQ538,其可以包括适用于执行指令的一个或多个可编程处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或它们的组合(未示出)。UE QQ530还包括软件QQ531,其被存储在UE QQ530中或可由UE QQ530访问并可由处理电路QQ538执行。软件QQ531包括客户端应用QQ532。客户端应用QQ532可操作为在主机计算机QQ510的支持下经由UE QQ530向人类或非人类用户提供服务。在主机计算机QQ510中,执行的主机应用QQ512可以经由端接在UE QQ530和主机计算机QQ510处的OTT连接QQ550与执行客户端应用QQ532进行通信。在向用户提供服务时,客户端应用QQ532可以从主机应用QQ512接收请求数据,并响应于请求数据来提供用户数据。OTT连接QQ550可以传送请求数据和用户数据二者。客户端应用QQ532可以与用户进行交互,以生成其提供的用户数据。
注意,图18所示的主机计算机QQ510、基站QQ520和UE QQ530可以分别与图17的主机计算机QQ430、基站QQ412a、QQ412b、QQ412c之一和UE QQ491、QQ492之一相似或相同。也就是说,这些实体的内部工作可以如图18所示,并且独立地,周围网络拓扑可以是图17的网络拓扑。
在图18中,已经抽象地绘制OTT连接QQ550,以示出经由基站QQ520在主机计算机QQ510与UE QQ530之间的通信,而没有明确地提到任何中间设备以及经由这些设备的消息的精确路由。网络基础设施可以确定该路由,该路由可以被配置为向UE QQ530隐藏或向操作主机计算机QQ510的服务提供商隐藏或向这二者隐藏。在OTT连接QQ550活动时,网络基础设施还可以(例如,基于负载均衡考虑或网络的重新配置)做出其动态地改变路由的决策。
UE QQ530与基站QQ520之间的无线连接QQ570根据贯穿本公开所描述的实施例的教导。各种实施例中的一个或多个实施例可以改进使用OTT连接QQ550向UE QQ530提供的OTT服务的性能,其中无线连接QQ570形成OTT连接QQ550中的最后一段。更精确地,这些实施例的教导可以改进用于视频处理的去块滤波,并且从而提供诸如改进的视频编码和/或解码的益处。
出于监视一个或多个实施例改进的数据速率、时延和其他因素的目的,可以提供测量过程。还可以存在用于响应于测量结果的变化而重新配置主机计算机QQ510与UEQQ530之间的OTT连接QQ550的可选网络功能。用于重新配置OTT连接QQ550的测量过程和/或网络功能可以以主机计算机QQ510的软件QQ511和硬件QQ515或以UE QQ530的软件QQ531和硬件QQ535或以这二者来实现。在实施例中,传感器(未示出)可被部署在OTT连接QQ550经过的通信设备中或与OTT连接QQ550经过的通信设备相关联地来部署;传感器可以通过提供以上例示的监视量的值或提供软件QQ511、QQ531可以用来计算或估计监视量的其他物理量的值来参与测量过程。对OTT连接QQ550的重新配置可以包括消息格式、重传设置、优选路由等;该重新配置不需要影响基站QQ520,并且其对于基站QQ520来说可以是未知的或不可感知的。这种过程和功能在本领域中可以是已知的和已被实践的。在特定实施例中,测量可以涉及促进主机计算机QQ510对吞吐量、传播时间、时延等的测量的专有UE信令。该测量可以如下实现:软件QQ511和QQ531在其监视传播时间、差错等的同时使得能够使用OTT连接QQ550来发送消息(具体地,空消息或“假”消息)。
图19:根据一些实施例的在包括主机、基站和用户设备的通信系统中实现的方法。
图19是示出了根据一个实施例的在通信系统中实现的方法的流程图。该通信系统包括主机计算机、基站和UE,其可以是参照图17和图18描述的主机计算机、基站和UE。为了本公开的简明,在本部分中将仅包括对图19的图引用。在步骤QQ610中,主机计算机提供用户数据。在步骤QQ610的子步骤QQ611(其可以是可选的)中,主机计算机通过执行主机应用来提供用户数据。在步骤QQ620中,主机计算机发起向UE的携带用户数据的传输。在步骤QQ630(其可以是可选的)中,根据贯穿本公开所描述的实施例的教导,基站向UE发送在主机计算机发起的传输中所携带的用户数据。在步骤QQ640(其也可以是可选的)中,UE执行与主机计算机所执行的主机应用相关联的客户端应用。
图20:根据一些实施例的在包括主机、基站和用户设备的通信系统中实现的方法。
图20是示出了根据一个实施例的在通信系统中实现的方法的流程图。该通信系统包括主机计算机、基站和UE,其可以是参照图17和图18描述的主机计算机、基站和UE。为了本公开的简明,在本部分中将仅包括对图20的图引用。在方法的步骤QQ710中,主机计算机提供用户数据。在可选子步骤(未示出)中,主机计算机通过执行主机应用来提供用户数据。在步骤QQ720中,主机计算机发起向UE的携带用户数据的传输。根据贯穿本公开描述的实施例的教导,该传输可以经由基站。在步骤QQ730(其可以是可选的)中,UE接收传输中所携带的用户数据。
图21:根据一些实施例的在包括主机、基站和用户设备的通信系统中实现的方法。
图21是示出了根据一个实施例的在通信系统中实现的方法的流程图。该通信系统包括主机计算机、基站和UE,其可以是参照图17和图18描述的主机计算机、基站和UE。为了本公开的简明,在本部分中将仅包括对图21的图引用。在步骤QQ810(其可以是可选的)中,UE接收由主机计算机所提供的输入数据。附加地或备选地,在步骤QQ820中,UE提供用户数据。在步骤QQ820的子步骤QQ821(其可以是可选的)中,UE通过执行客户端应用来提供用户数据。在步骤QQ810的子步骤QQ811(其可以是可选的)中,UE执行客户端应用,该客户端应用回应于接收到的主机计算机提供的输入数据来提供用户数据。在提供用户数据时,所执行的客户端应用还可以考虑从用户接收的用户输入。无论提供用户数据的具体方式如何,UE在子步骤QQ830(其可以是可选的)中都发起用户数据向主机计算机的传输。在方法的步骤QQ840中,根据贯穿本公开描述的实施例的教导,主机计算机接收从UE发送的用户数据。
图22:根据一些实施例的在包括主机、基站和用户设备的通信系统中实现的方法。
图22是示出了根据一个实施例的在通信系统中实现的方法的流程图。该通信系统包括主机计算机、基站和UE,其可以是参照图17和图18描述的主机计算机、基站和UE。为了本公开的简明,在本部分中将仅包括对图22的图引用。在步骤QQ910(其可以是可选的)中,根据贯穿本公开描述的实施例的教导,基站从UE接收用户数据。在步骤QQ920(其可以是可选的)中,基站发起接收到的用户数据向主机计算机的传输。在步骤QQ930(其可以是可选的)中,主机计算机接收由基站所发起的传输中所携带的用户数据。
可以通过一个或多个虚拟装置的一个或多个功能单元或模块来执行本文公开的任何适当的步骤、方法、特征、功能或益处。每个虚拟装置可以包括多个这些功能单元。这些功能单元可以通过处理电路实现,处理电路可以包括一个或多个微处理器或微控制器以及其他数字硬件(可以包括数字信号处理器(DSP)、专用数字逻辑等)。处理电路可以被配置为执行存储在存储器中的程序代码,该存储器可以包括一种或若干类型的存储器,例如只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、高速缓存存储器、闪存设备、光学存储设备等。存储在存储器中的程序代码包括用于执行一种或多种电信和/或数据通信协议的程序指令,以及用于执行本文所述的一种或多种技术的指令。在一些实现中,处理电路可用于使相应功能单元根据一个或多个实施例执行对应功能。
术语“单元”可以在电子产品、电气设备和/或电子设备领域中具有常规含义,并且可以包括例如用于执行各个任务、过程、计算、输出和/或显示功能等(例如本文所述的那些功能)的电气和/或电子电路、设备、模块、处理器、存储器、逻辑固态和/或分立设备、计算机程序或指令。

Claims (33)

1.一种操作无线通信系统的网络节点(200)中的低层分割中央单元LLS-CU(210)的方法,包括:
在所述LLS-CU处提供(1102)要通过无线无线电接口向用户设备UE发送的多个下行链路信号;
将所述多个下行链路信号分别分配(1104)给要用于向所述UE发送所述多个下行链路信号的所述无线无线电接口的物理下行链路信道的多个物理资源块PRB;
生成(1106)包括与所述多个下行链路信号相关联的区段描述的与数据相关联的控制信息DACI消息,所述DACI消息包括对要由无线电单元RU在单个区段描述中引用的所述多个PRB上分别向所述UE发送所述多个下行链路信号时分别应用的波束成形权重的多个集合的指示;
向所述RU发送(1108)所述DACI消息;以及
向所述RU发送(1110)所述多个下行链路信号,以用于发送给所述UE。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括对要向用于发送所述多个下行链路信号的所述多个PRB中的每个PRB应用所述波束成形权重的多个集合中的哪个集合的指示。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括所述波束成形权重的多个集合。
4.根据权利要求1或2所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括多个波束索引,所述多个波束索引中的每个波束索引对应于所述波束成形权重的多个集合中的一个集合。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括描述相应天线波束的波束成形属性的多个集合。
6.根据权利要求1或2所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示是在所述区段描述的区段扩展中承载的。
7.根据权利要求6所述的方法,其中,所述区段描述包括多个区段扩展,其中,所述多个区段扩展中的每个区段扩展标识所述波束成形权重的多个集合中的一个集合。
8.根据权利要求1所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括对由所述多个PRB跨越的带宽内的多个频率的指示,其中,所述波束成形权重的多个集合中的相应集合要被用于在所述多个频率上发送PRB。
9.根据权利要求1至2、5和7至8中任一项所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括完整波束成形权重的第一集合和相对于所述完整波束成形权重的第一集合被进行增量编码的经增量编码的波束成形权重的至少一个集合。
10.一种无线通信系统的网络节点(200)中的低层分割中央单元LLS-CU(210),包括:
处理器电路(206);
收发机(202),所述收发机(202)耦合到所述处理器电路并被配置为与无线电单元RU通信;以及
存储器(208),所述存储器(208)耦合到所述处理器电路,所述存储器包括机器可读程序指令,所述机器可读程序指令在由所述处理器电路执行时使所述LLS-CU执行包括以下操作的操作:
在所述LLS-CU处提供(1102)要通过无线无线电接口向用户设备UE发送的多个下行链路信号;
将所述多个下行链路信号分别分配(1104)给要用于向所述UE发送所述多个下行链路信号的所述无线无线电接口的物理下行链路信道的多个物理资源块PRB;
生成(1106)包括与所述多个下行链路信号相关联的区段描述的与数据相关联的控制信息DACI消息,所述DACI消息包括对要由所述RU在单个区段描述中引用的所述多个PRB上分别向所述UE发送所述多个下行链路信号时分别应用的波束成形权重的多个集合的指示;
向所述RU发送(1108)所述DACI消息;以及
向所述RU发送(1110)所述多个下行链路信号,以用于发送给所述UE。
11.一种操作无线通信系统的网络节点(200)中的无线电单元RU(220)的方法,包括:
从低层分割中央单元LLS-CU接收(1202)包括与多个信号相关联的区段描述的与数据相关联的控制信息DACI消息,所述DACI消息包括对要由所述RU在单个区段描述中引用的多个物理资源块PRB上分别向用户设备UE发送所述多个信号或从用户设备UE接收所述多个信号时分别应用的波束成形权重的多个集合的指示;以及
使用所述波束成形权重的多个集合分别向所述UE发送(1204)所述多个信号或从所述UE接收所述多个信号。
12.根据权利要求11所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括对要向用于发送或接收所述多个信号的多个PRB中的每个PRB应用所述波束成形权重的多个集合中的哪个集合的指示。
13.根据权利要求11或12所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括所述波束成形权重的多个集合。
14.根据权利要求11或12所述的方法,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括多个波束索引,所述多个波束索引中的每个波束索引对应于所述波束成形权重的多个集合中的一个集合。
15.根据权利要求11所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括描述相应天线波束的波束成形属性的多个集合。
16.根据权利要求11、12和15中任一项所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示是在所述区段描述的区段扩展中承载的。
17.根据权利要求16所述的方法,其中,所述区段描述包括多个区段扩展,其中,所述多个区段扩展中的每个区段扩展标识所述波束成形权重的多个集合中的一个集合。
18.根据权利要求11所述的方法,其中,所述多个信号包括多个下行链路信号,所述方法还包括:从所述LLS-CU接收所述多个下行链路信号,其中,所述多个下行链路信号被分配给要用于向所述UE发送所述多个下行链路信号的无线无线电接口的物理下行链路信道的多个物理资源块PRB。
19.根据权利要求18所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括对由所述多个PRB跨越的带宽内的多个频率的指示,其中,所述波束成形权重的多个集合中的相应集合要被用于在所述多个频率上发送或接收多个PRB。
20.根据权利要求11、12、15和17至19中任一项所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括完整波束成形权重的第一集合和相对于所述完整波束成形权重的第一集合被进行增量编码的经增量编码的波束成形权重的至少一个集合。
21.根据权利要求11、15和17至19中任一项所述的方法,还包括:
根据所述指示来生成所述波束成形权重的多个集合。
22.根据权利要求18所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括与第一频率相关联的波束成形权重的第一集合和与第二频率相关联的波束成形权重的第二集合,所述方法还包括:
通过对所述波束成形权重的第一集合和所述波束成形权重的第二集合进行插值来生成与所述第一频率和所述第二频率之间的第三频率相关联的波束成形权重的第三集合;以及
将所述波束成形权重的第三集合应用于在所述第三频率上发送所述多个下行链路信号中的一个下行链路信号。
23.一种包括低层分割中央单元LLS-CU的无线通信系统的网络节点(200)中的无线电单元RU(220),所述RU包括:
处理器电路(206);
收发机(202),所述收发机(202)耦合到所述处理器电路并被配置为与所述LLS-CU通信;以及
存储器(208),所述存储器(208)耦合到所述处理器电路,所述存储器包括机器可读程序指令,所述机器可读程序指令在由所述处理器电路执行时使所述RU执行包括以下操作的操作:
从所述LLS-CU接收(1202)包括与多个信号相关联的区段描述的与数据相关联的控制信息DACI消息,所述DACI消息包括对要由所述RU在单个区段描述中引用的多个物理资源块PRB上分别向用户设备UE发送所述多个信号或从用户设备UE接收所述多个信号时分别应用的波束成形权重的多个集合的指示;以及
使用所述波束成形权重的多个集合分别向所述UE发送(1204)所述多个信号或从所述UE接收所述多个信号。
24.一种操作无线通信系统的网络节点(200)中的低层分割中央单元LLS-CU(210)的方法,包括:
将多个上行链路信号分别指派(1105)给要用于从用户设备UE接收所述多个上行链路信号的无线无线电接口的物理上行链路信道的多个物理资源块PRB;
生成(1106)包括与所述多个上行链路信号相关联的区段描述的与数据相关联的控制信息DACI消息,所述DACI消息包括对要由无线电单元RU在单个区段描述中引用的所述多个物理资源块PRB上分别从所述UE接收所述多个上行链路信号时分别应用的波束成形权重的多个集合的指示;
向所述RU发送(1108)所述DACI消息;以及
从所述RU接收(1112)所述多个上行链路信号。
25.根据权利要求24所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括对要向用于接收所述多个上行链路信号的所述多个PRB中的每个PRB应用所述波束成形权重的多个集合中的哪个集合的指示。
26.根据权利要求24或25所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括所述波束成形权重的多个集合。
27.根据权利要求24或25所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括多个波束索引,所述多个波束索引中的每个波束索引对应于所述波束成形权重的多个集合中的一个集合。
28.根据权利要求24所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括描述相应天线波束的波束成形属性的多个集合。
29.根据权利要求24、25和28中任一项所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示是在所述区段描述的区段扩展中承载的。
30.根据权利要求29所述的方法,其中,所述区段描述包括多个区段扩展,其中,所述多个区段扩展中的每个区段扩展标识所述波束成形权重的多个集合中的一个集合。
31.根据权利要求24所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括对由所述多个PRB跨越的带宽内的多个频率的指示,其中,所述波束成形权重的多个集合中的相应集合要被用于在所述多个频率上接收PRB。
32.根据权利要求24、25、28、30和31中任一项所述的方法,其中,对所述波束成形权重的多个集合的指示包括完整波束成形权重的第一集合和相对于所述完整波束成形权重的第一集合被进行增量编码的经增量编码的波束成形权重的至少一个集合。
33.一种无线通信系统的网络节点(200)中的低层分割中央单元LLS-CU(210),包括:
处理器电路(206);
收发机(202),所述收发机(202)耦合到所述处理器电路并被配置为与无线电单元RU通信;以及
存储器(208),所述存储器(208)耦合到所述处理器电路,所述存储器包括机器可读程序指令,所述机器可读程序指令在由所述处理器电路执行时使所述LLS-CU执行包括以下操作的操作:
将多个上行链路信号分别指派(1105)给要用于从用户设备UE接收所述多个上行链路信号的无线无线电接口的物理上行链路信道的多个物理资源块PRB;
生成(1106)包括与所述多个上行链路信号相关联的区段描述的与数据相关联的控制信息DACI消息,所述DACI消息包括对要由无线电单元RU在单个区段描述中引用的所述多个物理资源块PRB上分别从所述UE接收所述多个上行链路信号时分别应用的波束成形权重的多个集合的指示;
向所述RU发送(1108)所述DACI消息;以及
从所述RU接收(1112)所述多个上行链路信号。
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