CN116530148A - 用于处理动态频谱共享以及上行链路子载波移位的方法、系统和装置 - Google Patents

用于处理动态频谱共享以及上行链路子载波移位的方法、系统和装置 Download PDF

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CN116530148A CN202080107307.5A CN202080107307A CN116530148A CN 116530148 A CN116530148 A CN 116530148A CN 202080107307 A CN202080107307 A CN 202080107307A CN 116530148 A CN116530148 A CN 116530148A
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Abstract

本文所述的实施方案包括用于允许支持动态频谱共享(DSS)以及上行链路(UL)移位的用户装备(UE)接入小区并且禁止不支持DSS以及UL移位的UE的方法、系统和装置。实施方案可使用主信息块中的小区禁止字段和附加滤波器来指示网络节点的禁止状态。

Description

用于处理动态频谱共享以及上行链路子载波移位的方法、系 统和装置
技术领域
本申请整体涉及无线通信系统,包括防止由下行链路频谱共享以及上行链路移位所引起的干扰。
背景技术
无线移动通信技术使用各种标准和协议以在基站与无线移动设备之间传输数据。无线通信系统标准和协议可包括第3代合作伙伴计划(3GPP)长期演进(LTE)(例如,4G)或新空口(NR)(例如,5G);电气和电子工程师协会(IEEE)802.16标准,该标准通常被行业组织称为全球微波接入互操作(WiMAX);和用于无线局域网络(WLAN)的IEEE 802.11标准,该标准通常被行业组织称为Wi-Fi。在LTE系统中的3GPP无线电接入网(RAN)中,基站可包括RAN节点诸如演进通用陆地无线电接入网(E-UTRAN)节点B(也通常表示为演进节点B、增强型节点B、eNodeB或eNB)和/或E-UTRAN中的无线电网络控制器(RNC),该基站与被称为用户装备(UE)的无线通信设备进行通信。在第五代(5G)无线RAN中,RAN节点可包括5G节点、NR节点(也称为下一代节点B或g NodeB(gNB))。
RAN使用无线电接入技术(RAT)在RAN节点与UE之间进行通信。RAN可包括全球移动通信系统(GSM)、增强型数据速率GSM演进(EDGE)RAN(GERAN)、通用陆地无线电接入网(UTRAN)和/或E-UTRAN,该RNA通过核心网提供对通信服务的接入。RAN中的每个RAN根据特定3GPP RAT操作。例如,GERAN实现GSM和/或EDGE RAT,UTRAN实现通用移动通信系统(UMTS)RAT或其他3GPP RAT,E-UTRAN实现LTE RAT,并且NG-RAN实现5G RAT。在某些部署中,E-UTRAN还可实施5G RAT。
5G NR的频带可被分成两个不同的频率范围。频率范围1(FR1)可包括以6GHz以下频率操作的频带,其中一些频带可供先前的标准使用,并且可潜在地被扩展以覆盖410MHz至7125MHz的新频谱产品。频率范围2(FR2)可包括24.25GHz至52.6GHz的频带。FR2的毫米波(mmWave)范围中的频带可具有比FR1中的频带更小的范围但潜在更高的可用带宽。技术人员将认识到,以举例的方式提供的这些频率范围可能会随着时间或区域的不同而变化。
附图说明
为了容易地识别对任何特定元件或动作的讨论,参考标号中的一个或多个最高有效数位是指首先引入该元件的附图编号。
图1示出了根据一个实施方案的LTE信号子载波映射的频域曲线图。
图2示出了根据一个实施方案的未进行上行链路移位的新空口(NR)信号子载波映射的频域曲线图。
图3示出了根据一个实施方案的使用下行链路频谱共享(DSS)的NR信号和LTE信号的下行链路信号曲线图。
图4示出了根据一个实施方案的使用DSS的NR信号和LTE信号的信号曲线图。
图5是根据一个实施方案的UE接入小区的简化信号流程图。
图6是根据一个实施方案的源gNB与使用DSS以及上行链路移位的目标gNB之间的切换的简化信号流程图。
图7示出了根据一个实施方案的系统。
图8示出了根据一个实施方案的基础设施装备。
图9示出了根据一个实施方案的平台。
图10示出了根据一个实施方案的设备。
图11示出了根据一个实施方案的示例性接口。
图12示出了根据一个实施方案的部件。
具体实施方式
网络通信已开始部署5G新空口(NR)以提高性能。使用NR更新网络的一个限制在于一些频谱当前可能由长期演进(LTE)所使用。仅简单地使用新的频谱对运营商来说可能成本高昂。
因此,运营商希望在同一频谱上集成NR通信和LTE通信。集成NR通信和LTE通信的一种方法是下行链路频谱共享(DSS)。然而,NR通信和LTE通信可能彼此干扰。例如,NR和LTE中的上行链路通信可能发生干扰。因此,NR用户装备(UE)可被配置为具有上行链路移位以防止此类干扰。
然而,当前存在一些服务中的NR UE未被配置为提供上行链路移位。因此,如果允许这些当前的NR UE在与LTE UE相同的频谱上运行,则会存在干扰。相比之下,使用DSS和上行链路移位的NR UE能够共享与LTE UE相同的频谱。因此,存在一个问题,即应允许一些而非所有NR UE在与LTE UE相同的频谱上同时运行。
本文的实施方案涉及用于防止来自未配置上行链路移位的NR UE(未经配置的UE)的干扰,同时允许接入具有此类能力的那些NR UE(经配置的UE)的系统、方法和装置。在一些实施方案中,可用信息元素用于防止未经配置的NR UE,并且允许经配置的UE接入小区。
将按照最有助于理解本公开的方式将各种操作依次描述为多个离散操作。然而,不应将描述的顺序理解为暗示这些操作必然依赖于顺序。具体地讲,这些操作不必要按呈现顺序来执行。
参考以下附图提供附加细节和示例。参考附图可理解本公开的实施方案,其中类似的部件始终由类似的数字表示。如本文附图中大体描述和示出的本发明所公开的实施方案的部件可被布置和设计成多种不同的配置。因此,本公开的系统和方法的实施方案的以下详细描述并非旨在限制受权利要求书保护的本公开的范围,而是仅代表可能的实施方案。
图1示出了LTE信号子载波映射的频域曲线图100。如图所示,LTE信号使用正交频分复用(OFDM)来将信号划分成较小的子载波(例如,子载波106和中心子载波102)。
在LTE中,基于载波的操作带宽固定载波频率和载波的中心(中心子载波102)。UE和网络都知道载波频率和载波的中心的位置。在零频率位置108处放置子载波会给网络带来复杂的问题。在LTE中,为了避免调制零偏移(DC)载波,在应用单载波(SC)-OFDM之前,将DC载波周围的子载波偏移半个子载波间隔104。在例示的实施方案中,子载波为15kHz,并且将子载波偏移7.5kHz。在LTE中,UE被要求执行该上行链路移位。
图2示出了未进行上行链路移位的NR信号子载波映射的频域曲线图200。如图所示,NR信号使用OFDM来将信号划分成较小的子载波(例如,子载波204和中心子载波202)。
与LTE不同,在NR中,UE可针对多个带宽部分(BWP)进行操作。在NR中,通常还未实现7.5kHz的上行链路偏移。这是因为从网络角度来看,使用多个BWP意味着在不同BWP中运行的不同UE将具有不同的DC子载波。因此,网络可能无法检测到并且跳过来自UE上行链路传输中的每个上行链路传输的DC子载波。由于子载波的位置将不断改变DC的位置,因此,在NR中,不再需要LTE中的UL移位。因此,NR不具有上行链路移位的常规特征,并且中心子载波202可保持在零频率位置208处。
图3示出了使用下行链路频谱共享(DSS)的NR信号302和LTE信号304的下行链路信号曲线图300。网络通信运营商可能已经具有用于LTE UE的频谱。添加新的频谱的成本非常高。因此,一些运营商可能想要在当前支持LTE的同一频谱上实现NR。
仅在所需频谱上简单地从LTE切换到NR可能会给已处于运行中的LTE UE带来连接问题。因此,希望能同时支持LTE和NR。将LTE频谱针对NR再利用的一种方法是使用DSS。DSS允许NR信号302覆盖LTE信号304。如果网络仔细处理下行链路流量,则LTE UE可在不知道网络也在为NR提供服务的情况下得到服务。类似地,NR UE也可不知道正在为LTE UE提供服务。
因此,可在NR中添加DSS以允许运营商再利用现有LTE频谱来部署NR,并且仍然与LTE UE共享现有LTE频谱。LTE UE和NR UE都可使用同一频谱在载波中运行,其中LTE UE与LTE基站通信,NR UE与NR基站通信。当LTE和NR使用相同的子载波间隔(例如,15kHz)并且子载波为正交的(时间和频率对齐)时,可共享同一频谱。如果LTE子载波与NR子载波之间的频域中存在足够的保护时段,则还可以30kHz子载波间隔操作NR。
如图所示,由于LTE信号304和NR信号302彼此正交,因此,可共享下行链路而无需担心干扰。两个信号的正交性质使得跨载波干扰最小。然而,如参考图3所述,当考虑LTE上的上行链路移位时,存在问题。
图4示出了使用DSS的NR信号302和LTE信号304的信号曲线图300。如先前所讨论的,所有LTE UE使用UL移位(例如,7.5kHz),而NR UE仍然使用原始DC子载波。如图所示,这使得用于上行链路的LTE信号304和NR信号302无法保持正交。
因此,当网络尝试对载波进行采样以对来自UE复合传输的接收信号进行快速傅里叶变换(FFT)时,LTE UE将由于移位而产生交叉载波干扰。换句话说,由于LTE UE将UL子载波移位了7.5kHz,因此,当LTE UE和NR UE同时进行传输时,LTE UL子载波与NR UL子载波之间将产生子载波间干扰。
为了解决该问题,NR UE还可实现到上行链路子载波间隔的移位(例如,7.5kHz的移位)以与LTE子载波对准,从而保持正交性。然而,上行链路移位需要NR UE中的新的UE功能以在DSS部署中操作。3GPP已引入若干NR频带,这些NR频带可与现有LTE频带一起用于DSS。例如,NR频带n38、n40、n48预计将分别与LTE频带38、40、48一起用于DSS。
由于NR UE只需在共享频带上使用上行链路移位,因此,可告知NR UE何时采用上行链路移位。例如,UL移位7.5kHz的操作可由网络在操作BWP中配置。例如,该移位可经由广播系统信息(例如,在初始上行链路BWP中的SIB1中)来配置,和/或在UE专用BWP中使用信息元素中的frequencyShift7p5khz字段来配置。基于FrequencyInfoUL信息元素中的frequencyShift7p5khz字段的状态,NR UE可确定小区是否正在实现DSS,并且如果小区正在实现DSS,则确定NR UE需要移位以使其传输与LTE UE对准。
为新的频带和现有频带引入上行链路移位可能会给当前不支持上行链路移位的UE带来问题。可在一段时间内逐渐引入新的频带,并且通常较早版本的UE可实现所引入的较新的频带。例如,计划引入NR频带n40,但已发布的UE也可实现/支持NR频带n40。
此外,可为新的频带或现有频带引入DSS支持,并且相应地,可为这些新的/现有频带引入上行链路移位功能。例如,对于NR n40,可引入子载波的上行链路移位支持。同样对于现有NR频带(例如,n38),可引入DSS功能以与LTE频带38一起操作。因此,还可为这些现有频带(例如,n38)引入上行链路子载波移位功能。
为了提供可能引入的一些问题的示例,下面讨论引入到NR频带n38的上行链路子载波移位功能,但应当认识到,其他频带也可能发生该问题。如果NR频带n38引入DSS功能,则也可引入上行链路子载波移位功能以防止干扰。然而,由于NR频带n38已经存在,且可能存在已经实现该频带的UE,并且这些UE已向客户提供,支持n38的UE对DSS的上行链路移位的支持视为非强制性的。因此,可能存在支持n38但不支持DSS以及上行链路移位从而导致干扰的UE。目前为止,3GPP已针对所有频分双工(FDD)频带引入(并强制实行)对上行链路移位的支持。在时分双工(TDD)频带中,对DSS的上行链路移位的支持在UE处是可选的(如频带n38的情况)。
当在DSS操作中同时存在支持上行链路移位的UE和不支持上行链路移位的UE时,可能出现问题。在UE使用DSS连接到网络的现有DSS部署中,如果存在进行子载波的上行链路移位的UE,并且如果也存在不进行上行链路移位的UE,则网络可能无法对来自不进行上行链路移位的UE的子载波进行解码。网络可仅使用上行链路移位来执行子载波的解调或不进行上行链路移位而执行子载波的解调,但不可同时执行这两种解调。这可能导致来自不进行上行链路移位的UE的上行链路传输出现解码错误,进而导致连接的丢失。
为了防止解码错误,可防止不支持上行链路移位的UE驻留在操作DSS以及上行链路移位的小区上。但是随着在现有频带上引入DSS/上行链路移位功能,可能存在的情况是:支持该频带的现有UE不知道在现有频带中新引入的DSS/上行链路移位功能。因此,当UE尝试使用该频带接入网络时,可能导致服务的丢失。另外,由于这些UE已随用户/客户带走使用,因而,不能假设这些UE会更新到该信息。
下面的实施方案描述了信令增强以处理这样一种情况,其中允许现有频带使用DSS以及上行链路移位,而不会导致与不支持DSS以及上行链路移位的现有UE的连接丢失。这些实施方案可实现可向后兼容的调整。
图5是接入小区的UE 502的简化信号流图500。在该实施方案中,网络节点504使用具有附加滤波器的小区禁止(cell-baring)来阻止或允许某些UE接入该小区。例如,网络节点504可使用小区禁止和附加滤波器来配置小区,以允许任何UE接入该小区,将对该小区的接入限制为支持DSS和上行链路移位的那些UE,或者完全禁止UE。
仅使用小区禁止无法提供允许一些UE接入小区而同时禁止其他UE的灵活性。小区禁止被网络用作防止UE接入小区的工具。对于网络可能想在开放小区之前执行一些簿记活动或出于各种其他原因的情况而言,这可能是有用的。因此,通常当网络节点504处于小区禁止状态时,网络不希望任何UE随机接入信道(RACH)并且接入小区。在仅使用小区禁止的情况下,网络节点504只能进入两种状态。例如,如果禁止状态仅禁止不支持上行链路移位的那些UE,则网络节点504将无法完全禁止小区,该网络节点将不能阻止支持DSS和上行链路移位的UE接入该小区。
在该实施方案中,网络节点504使用具有一个或多个附加滤波器的小区禁止来向UE发信号通知两个以上的状态(例如,完全禁止、仅限支持DSS和上行链路移位的UE,或不禁止)。为了提供小区禁止变量和附加滤波器,网络节点504可广播一条或多条消息(例如,主信息块(MIB)506和系统信息块(SIB)508)。
网络节点504可广播MIB 506。UE 502可接收并解码MIB报告506。MIB 506可包括cellBarred字段,该字段可被设置为“allowed”或“notAllowed”。不支持DSS和上行链路移位的传统UE不会搜索附加滤波器。因此,如果cellBarred字段被设置为“not allowed”,则传统UE只会假设小区被禁止并且不会尝试接入小区。
相比之下,支持DSS和上行链路移位的新的UE可被配置为搜索一个或多个附加滤波器,以确定该小区是被完全禁止还是仅禁止不支持DSS和上行链路移位的传统UE。例如,网络节点504可广播附加消息,诸如SIB 508(例如,SIB1)。UE 502可接收并解码SIB 508。SIB 508可包括向UE502指示关于小区的状态的该一个或多个附加滤波器。附加滤波器可以是同样由网络节点504广播或经由专用消息向UE 502发送的字段或信息元素。
例如,在一些实施方案中,除SIB 508中的FrequencyInfoUL信息元素之外,网络节点504还可使用MIB 506中的cellBarred字段来向UE 502传达小区禁止状态。FrequencyInfoUL信息元素可包括frequencyShift7p5khz字段。frequencyShift7p5khz字段通常可表示小区支持频移。然而,在该实施方案中,frequencyShift7p5khz字段也可用于提供关于小区禁止状态的更多上下文。
例如,如果支持DSS和上行链路移位的网络节点504想要完全禁止小区,则网络节点504可广播该小区被禁止,并且也可在即使网络节点504支持DSS和上行链路移位的情况下,也不广播该网络节点支持DSS和上行链路移位。换句话说,网络节点504可将cellBarred字段设置为禁止,并且将frequencyShift7p5khz字段设置为假。在这些字段被设置为禁止和假的情况下,支持DSS以及上行链路移位的UE 502不会尝试接入小区。
如果网络节点504想要允许支持DSS和上行链路移位的UE接入并且禁止不支持DSS和上行链路移位的传统UE,则网络节点504可将cellBarred字段设置为禁止并且将frequencyShift7p5khz字段设置为真。如果这些字段被设置为禁止和真,则网络可指示允许支持DSS以及上行链路移位的UE接入小区。因此,如果支持DSS和上行链路移位的UE 502确定这些字段被设置为禁止和真,则UE 502可接入该小区。
如果网络节点504想要允许所有UE接入小区,则网络节点504可将cellBarred字段设置为“not-barred”。该设置可允许所有UE接入该小区。
在其他实施方案中,该一个或多个附加滤波器可以是网络节点504可广播的新字段。该新字段可是豁免字段,其在小区禁止字段被设置为禁止时显式表示是否允许支持DSS以及上行链路移位的UE驻留。如果小区被禁止(即,cellBarred字段为禁止),但新字段表示如果UE支持DSS以及上行链路移位则允许UE驻留,则支持DSS以及上行链路移位的UE可接入该小区。如果小区被禁止并且新字段表示即使UE支持DSS以及UL移位也不允许该UE驻留,则该小区被视为完全禁止,并且不允许任何UE接入该小区。
添加该新字段可为网络提供灵活性,使其可不修改任何现有广播,而只更改新字段以及小区禁止字段。在该实施方案中,网络节点504将cellBarred设置为禁止并且保持frequencyShift7p5khz值不变,但在广播消息(例如,SIB1)中添加新字段,该新字段表示是否允许支持DSS以及上行链路移位的UE驻留,或者是否也要禁止这些UE。因此,在该实施方案中,未更改携带frequencyShift7p5khz的初始BWP配置。
UE 502还可相对于特定子载波间隔来检查510针对BWP的支持,以确定UE 502是否被禁止。可按BWP定义包括frequencyShift7p5khz字段或新的豁免字段的信息元素。
在一些实施方案中,如果网络节点504意图将DSS以及上行链路移位仅与特定子载波间隔(SCS)(例如,与15kHz SCS)但不与30kHz SCS(使用单独的BWP进行配置)一起使用,则禁止由UE接入小区可基于UE在初始BWP上对上行链路移位的支持。换句话说,当cellBarred字段被设置为真时,UE 502可相对于初始BWP所配置的SCS来检查仅针对初始BWP的对DSS和上行链路移位的支持。
在一些实施方案中,如果网络节点504意图将DSS以及上行链路移位仅与特定子载波间隔(SCS)(例如,与15kHz SCS)但不与30kHz SCS(使用单独的BWP进行配置)一起使用,则禁止由UE 502接入小区可基于UE在经配置的BWP上对DSS以及上行链路移位的支持。换句话说,当cellBarred字段被设置为真时,UE 502可相对于广播的信息提供的SCS来检查针对所有BWP的对DSS和上行链路移位的支持。当UE 502针对所有BWP和UE支持的SCS支持DSS以及上行链路移位时,UE 502可接入小区。
在UE 502确定其可接入小区之后,UE 502能够与网络节点504进行通信并且传输512数据。
图6是源gNB 604与使用DSS以及上行链路移位的目标gNB 606之间的切换的简化信号流程图600。如图所示,UE 602可与源gNB 604处于连接模式608。UE 602和源gNB 604可进行数据传输610。
源gNB 604可能在某个时刻意图616进行UE 602的切换。然而,目标gNB 606可能正在使用DSS以及上行链路移位,而源gNB 604则未使用。因此,源gNB 604可能不了解UE使用DSS以及上行链路移位的能力。
在例示的实施方案中,UE向源gNB 604发信号通知关于其支持DSS以及UL移位的报告614。在一些实施方案中,报告614可指示针对UE支持的每个频带的DSS以及上行链路移位能力(例如,这些频带中的每个频带是否都可能实现DSS以及上行链路移位)。
源gNB 604可使用该DSS和上行链路移位信息来确定是否继续进行切换。在例示的实施方案中,如果UE在目标gNB 606正在运行的频带上支持DSS以及UL移位,则触发612切换。如果UE 602不支持DSS以及上行链路移位,则源gNB 604不将UE 602切换到目标gNB606。在一些实施方案中,源gNB 604可相对于SCS来检查UE 602针对所有BWP支持上行链路移位。在一些实施方案中,源gNB 604可相对于初始BWP所配置的用于目标网络节点的特定SCS来检查UE 602仅针对初始BWP支持上行链路移位。
源gNB 604可执行618切换协调和UE能力传输。在一些实施方案中,这可包括提供来自报告614的信息,该信息指示针对UE支持的每个频带的DSS以及上行链路移位能力。在切换之后,UE 602和目标gNB 606可传输620数据。
图7示出了根据各种实施方案的网络的系统700的示例性架构。以下描述是针对结合3GPP技术规范提供的LTE系统标准和5G或NR系统标准操作的示例系统700提供的。然而,就这一点而言示例性实施方案不受限制,并且所述实施方案可应用于受益于本文所述原理的其他网络,诸如未来3GPP系统(例如,第六代(6G))系统、IEEE 802.16协议(例如,WMAN、WiMAX等)等。
如图7所示,系统700包括UE 722和UE 720。在该示例中,UE 722和UE 720被示为智能电话(例如,可连接到一个或多个蜂窝网络的手持式触摸屏移动计算设备),但也可包括任何移动或非移动计算设备,诸如消费电子设备、移动电话、智能电话、功能手机、平板电脑、可穿戴计算机设备、个人数字助理(PDA)、寻呼机、无线手持设备、台式计算机、膝上型计算机、车载信息娱乐(IVI)、车载娱乐(ICE)设备、仪表板(IC)、平视显示器(HUD)设备、板载诊断(OBD)设备、dashtop移动装备(DME)、移动数据终端(MDT)、电子发动机管理系统(EEMS)、电子/发动机电子控制单元(ECU)、电子/发动机电子控制模块(ECM)、嵌入式系统、微控制器、控制模块、发动机管理系统(EMS)、联网或“智能”家电、MTC设备、M2M、IoT设备等。
在一些实施方案中,UE 722和/或UE 720可以是IoT UE,这些UE可包括被设计用于利用短期UE连接的低功率IoT应用的网络接入层。IoT UE可利用诸如M2M或MTC的技术来经由PLMN、ProSe或D2D通信、传感器网络或IoT网络与MTC服务器或设备交换数据。M2M或MTC数据交换可以是机器启动的数据交换。IoT网络描述了互连的IoT UE,这些UE可包括具有短暂连接的唯一可识别的嵌入式计算设备(在互联网基础设施内)。IoT UE可执行后台应用程序(例如,保持活动消息、状态更新等)以促进IoT网络的连接。
UE 722和UE 720可被配置为与接入节点或无线电接入节点(示出为(R)AN 708)连接,例如通信地耦接。在实施方案中,(R)AN 708可以是NG RAN或SG RAN、E-UTRAN或传统RAN,诸如UTRAN或GERAN。如本文所用,术语“NG RAN”等可以是指在NR或SG系统中操作的(R)AN 708,并且术语“E-UTRAN”等可以是指在LTE或4G系统中操作的(R)AN 708。UE 722和UE720利用连接(或信道)(分别示出为连接704和连接702),这些连接中的每个连接包括物理通信接口或层(下文进一步详细讨论)。
在该实施例中,连接704和连接702是空中接口以实现通信耦接,并且可与蜂窝通信协议一致,诸如GSM协议、CDMA网络协议、PTT协议、POC协议、UMTS协议、3GPP LTE协议、SG协议、NR协议和/或本文所讨论的其他通信协议中的任一者。在实施方案中,UE 722和UE720可经由ProSe接口710直接交换通信数据。ProSe接口710可另选地称为侧链路(SL)接口110,并且可包括一个或多个逻辑信道,包括但不限于PSCCH、PSSCH、PSDCH和PSBCH。
UE 720示出为被配置为经由连接724接入AP 712(也称为“WLAN节点”、“WLAN”、“WLAN终端”、“WT”等)。连接724可包括本地无线连接,诸如与任何IEEE 802.11协议一致的连接,其中AP 712将包括无线保真路由器。在该示例中,AP 712可连接到互联网而不连接到无线系统的核心网络(下文进一步详细描述)。在各种实施方案中,UE 720、(R)AN 708和AP 712可被配置为利用LWA操作和/或LWIP操作。LWA操作可涉及RRC_CONNECTED中的UE 720被RAN节点714或RAN节点716配置为利用LTE和WLAN的无线电资源。LWIP操作可涉及UE 720经由IPsec协议隧道来使用WLAN无线电资源(例如,连接724)来认证和加密通过连接724发送的分组(例如,IP分组)。IPsec隧道传送可包括封装整个原始IP分组并添加新的分组头,从而保护IP分组的原始头。
(R)AN 708可包括实现连接704和连接702的一个或多个节点,诸如RAN节点714和RAN节点716。如本文所用,术语“接入节点”、“接入点”等可描述为网络与一个或多个用户之间的数据和/或语音连接提供无线电基带功能的装备。这些接入节点可被称为BS、gNB、RAN节点、eNB、NodeB、RSU、TRxP或TRP等,并且可包括在地理区域(例如,小区)内提供覆盖的地面站(例如,陆地接入点)或卫星站。如本文所用,术语“NG RAN节点”等可以指在NR或SG系统中操作的RAN节点(例如,gNB),而术语“E-UTRAN节点”等可以指在LTE或4G系统700中操作的RAN节点(例如,eNB)。根据各种实施方案,RAN节点714或RAN节点716可被实现为专用物理设备诸如宏小区基站和/或用于提供与宏小区相比具有较小覆盖区域、较小用户容量或较高带宽的毫微微小区、微微小区或其他类似小区的低功率(LP)基站中的一者或多者。
在一些实施方案中,RAN节点714或RAN节点716的全部或部分可被实现为在服务器计算机上运行的一个或多个软件实体,作为可被称为CRAN和/或虚拟基带单元池(vBBUP)的虚拟网络的一部分。在这些实施方案中,CRAN或vBBUP可实现RAN功能划分,诸如PDCP划分,其中RRC和PDCP层由CRAN/vBBUP操作,而其他L2协议实体由各个RAN节点(例如,RAN节点714或RAN节点716)操作;MAC/PHY划分,其中RRC、PDCP、RLC和MAC层由CRAN/vBBUP操作,并且PHY层由各个RAN节点(例如,RAN节点714或RAN节点716)操作;或“下部PHY”划分,其中RRC、PDCP、RLC、MAC层和PHY层的上部部分由CRAN/vBBUP操作,并且PHY层的下部部分由各个RAN节点操作。该虚拟化框架允许RAN节点714或RAN节点716的空闲处理器内核执行其他虚拟化应用程序。在一些具体实施中,各个RAN节点可表示经由各个F1接口(图7未示出)连接到gNB-CU的各个gNB-DU。在这些具体实施中,gNB-DU可包括一个或多个远程无线电头端或RFEM,并且gNB-CU可由位于(R)AN 708中的服务器(未示出)或由服务器池以与CRAN/vBBUP类似的方式操作。此外或另选地,RAN节点714或RAN节点716中的一个或多个RAN节点可以是下一代eNB(ng-eNB),该下一代eNB是向UE 722和UE 720提供E-UTRA用户平面和控制平面协议端接并且经由NG接口(下文讨论)连接到SGC的RAN节点。在V2X场景中,RAN节点714或RAN节点716中的一者或多者可以是RSU或充当RSU。
术语“道路侧单元”或“RSU”可指用于V2X通信的任何交通基础设施实体。RSU可在合适的RAN节点或静止(或相对静止)的UE中实现或由其实现,其中在UE中实现或由其实现的RSU可被称为“UE型RSU”,在eNB中实现或由其实现的RSU可被称为“eNB型RSU”,在gNB中实现或由其实现的RSU可被称为“gNB型RSU”等等。在一个示例中,RSU是与位于道路侧上的射频电路耦接的计算设备,该计算设备向通过的车辆UE(vUE)提供连接性支持。RSU还可包括内部数据存储电路,其用于存储交叉路口地图几何形状、交通统计、媒体,以及用于感测和控制正在进行的车辆和行人交通的应用程序/软件。RSU可在5.9GHz直接近程通信(DSRC)频带上操作以提供高速事件所需的极低延迟通信,诸如防撞、交通警告等。此外或另选地,RSU可在蜂窝V2X频带上操作以提供前述低延迟通信以及其他蜂窝通信服务。此外或另选地,RSU可作为Wi-Fi热点(2.4GHz频带)操作和/或提供与一个或多个蜂窝网络的连接以提供上行链路和下行链路通信。计算设备和RSU的射频电路中的一些或全部可封装在适用于户外安装的耐候性封装件中,并且可包括网络接口控制器以提供与交通信号控制器和/或回程网络的有线连接(例如,以太网)。
RAN节点714和/或RAN节点716可终止空中接口协议,并且可以是UE 722和UE 720的第一联系点。在一些实施方案中,RAN节点714和/或RAN节点716可执行(R)AN 708的各种逻辑功能,包括但不限于无线电网络控制器(RNC)功能,诸如无线电承载管理、上行链路和下行链路动态无线电资源管理和数据分组调度以及移动性管理。
在实施方案中,UE 722和UE 720可被配置为根据各种通信技术,使用OFDM通信信号在多载波通信信道上彼此或者与RAN节点714和/或RAN节点716进行通信,该通信技术诸如但不限于OFDMA通信技术(例如,用于下行链路通信)或SC-FDMA通信技术(例如,用于上行链路和ProSe或侧链路通信),尽管实施方案的范围在这方面不受限制。OFDM信号可包括多个正交子载波。
在一些实施方案中,下行链路资源网格可用于从RAN节点714和/或RAN节点716到UE 722和UE 720的下行链路传输,而上行链路传输可利用类似的技术。网格可以是时频网格,称为资源网格或时频资源网格,其是每个时隙中下行链路中的物理资源。对于OFDM系统,此类时频平面表示是常见的做法,这使得无线电资源分配变得直观。资源网格的每一列和每一行分别对应一个OFDM符号和一个OFDM子载波。时域中资源网格的持续时间与无线电帧中的一个时隙对应。资源网格中最小的时频单位表示为资源元素。每个资源网格包括多个资源块,这些资源块描述了某些物理信道到资源元素的映射。每个资源块包括资源元素的集合;在频域中,这可以表示当前可以分配的最少量资源。使用此类资源块来传送几个不同的物理下行链路信道。
根据各种实施方案,UE 722和UE 720以及RAN节点714和/或RAN节点716通过许可的介质(也被称为“许可的频谱”和/或“许可的频带”)和未许可共享介质(也被称为“未许可频谱”和/或“未许可频带”)来传送数据(例如,传输数据和接收数据)。许可频谱可包括在大约400MHz至大约3.8GHz的频率范围内操作的信道,而未许可频谱可包括5GHz频带。
为了在未许可频谱中操作,UE 722和UE 720以及RAN节点714或RAN节点716可使用LAA、eLAA和/或feLAA机制来操作。在这些具体实施中,UE 722和UE 720以及RAN节点714或RAN节点716可执行一个或多个已知的介质感测操作和/或载波感测操作,以便确定未许可频谱中的一个或多个信道当在未许可频谱中传输之前是否不可用或以其他方式被占用。可根据先听后说(LBT)协议来执行介质/载波感测操作。
LBT是装备(例如,UE 722和UE 720、RAN节点714或RAN节点716等)用于感测介质(例如,信道或载波频率)并且在该介质被感测为空闲时(或者当感测到该介质中的特定信道未被占用时)进行传输的一种机制。介质感测操作可包括CCA,该CCA利用至少ED来确定信道上是否存在其他信号,以便确定信道是被占用还是空闲。该LBT机制允许蜂窝/LAA网络与未许可频谱中的现有系统以及与其他LAA网络共存。ED可包括感测一段时间内在预期传输频带上的RF能量,以及将所感测的RF能量与预定义或配置的阈值进行比较。
通常,5GHz频带中的现有系统是基于IEEE 802.11技术的WLAN。WLAN采用称为CSMA/CA的基于竞争的信道接入机制。这里,当WLAN节点(例如,移动站(MS)诸如UE 722、AP712等)意图传输时,WLAN节点可在传输之前首先执行CCA。此外,在多于一个WLAN节点将信道感测为空闲并且同时进行传输的情况下,使用退避机制来避免冲突。该退避机制可以是在CWS内随机引入的计数器,该计数器在发生冲突时呈指数增加,并且在传输成功时重置为最小值。被设计用于LAA的LBT机制与WLAN的CSMA/CA有点类似。在一些具体实施中,DL或UL传输突发(包括PDSCH或PUSCH传输)的LBT过程可具有在X与Y ECCA时隙之间长度可变的LAA争用窗口,其中X和Y为LAA的CWS的最小值和最大值。在一个示例中,LAA传输的最小CWS可为9微秒(μs);然而,CWS的大小和MCOT(例如,传输突发)可基于政府监管要求。
LAA机制建立在LTE-Advanced系统的CA技术上。在CA中,每个聚合载波都被称为CC。一个CC可具有1.4、3、5、10、15或20MHz的带宽,并且最多可聚合五个CC,因此最大聚合带宽为100MHz。在FDD系统中,对于DL和UL,聚合载波的数量可以不同,其中UL CC的数量等于或低于DL分量载波的数量。在一些情况下,各个CC可具有与其他CC不同的带宽。在TDD系统中,CC的数量以及每个CC的带宽通常对于DL和UL是相同的。
CA还包含各个服务小区以提供各个CC。服务小区的覆盖范围可不同,例如,因为不同频带上的CC将经历不同的路径损耗。主要服务小区或PCell可为UL和DL两者提供PCC,并且可处理与RRC和NAS相关的活动。其他服务小区被称为SCell,并且每个SCell可为UL和DL两者提供各个SCC。可按需要添加和移除SCC,而改变PCC可能需要UE 722经历切换。在LAA、eLAA和feLAA中,SCell中的一些或全部可在未许可频谱(称为“LAA SCell”)中操作,并且LAA SCell由在许可频谱中操作的PCell协助。当UE被配置为具有多于一个LAA SCell时,UE可在配置的LAA SCell上接收UL授权,指示同一子帧内的不同PUSCH起始位置。
PDSCH将用户数据和较高层信令承载到UE 722和UE 720。除其他信息外,PDCCH承载关于与PDSCH信道有关的传输格式和资源分配的信息。它还可以向UE 722和UE 720通知关于与上行链路共享信道有关的传输格式、资源分配和HARQ信息。通常,可基于从UE 722和UE 720中的任一者反馈的信道质量信息,在RAN节点714或RAN节点716中的任一者处执行下行链路调度(将控制和共享信道资源块分配给小区内的UE 720)。可在用于(例如,分配给)UE 722和UE 720中的每一者的PDCCH上发送下行链路资源分配信息。
PDCCH使用CCE来传送控制信息。在被映射到资源元素之前,可以首先将PDCCH复数值符号组织为四元组,然后可以使用子块交织器对其进行排列以进行速率匹配。可以使用这些CCE中的一个或多个来传输每个PDCCH,其中每个CCE可以对应于分别具有四个物理资源元素的九个集合,称为REG。四个正交相移键控(QPSK)符号可以映射到每个REG。根据DCI的大小和信道条件,可以使用一个或多个CCE来传输PDCCH。可存在四个或更多个被定义在LTE中具有不同数量的CCE(例如,聚合级别,L=1、2、4或8)的不同的PDCCH格式。
一些实施方案可以使用用于控制信道信息的资源分配的概念,其是上述概念的扩展。例如,一些实施方案可利用将PDSCH资源用于控制信息传输的EPDCCH。可使用一个或多个ECCE来传输EPDCCH。与以上类似,每个ECCE可以对应于九个包括四个物理资源元素的集合,称为EREG。在一些情况下,ECCE可以具有其他数量的EREG。
RAN节点714或RAN节点716可被配置为经由接口730彼此通信。在系统700是LTE系统(例如,当CN 706是EPC时)的实施方案中,接口730可以是X2接口。X2接口可被限定在连接到EPC的两个或更多个RAN节点(例如,两个或更多个eNB等)之间,和/或连接到EPC的两个eNB之间。在一些具体实施中,X2接口可包括X2用户平面接口(X2-U)和X2控制平面接口(X2-C)。X2-U可为通过X2接口传输的用户分组提供流控制机制,并且可用于传送关于eNB之间的用户数据的递送的信息。例如,X2-U可提供关于从MeNB传输到SeNB的用户数据的特定序号信息;关于针对用户数据成功将PDCP PDU从SeNB按序递送到UE 722的信息;未被递送到UE722的PDCP PDU的信息;关于Se NB处用于向UE传输用户数据的当前最小期望缓冲器大小的信息;等等。X2-C可提供LTE内接入移动性功能,包括从源eNB到目标eNB的上下文传输、用户平面传输控制等;负载管理功能;以及小区间干扰协调功能。
在系统700是SG或NR系统(例如,当CN 706是SGC时)的实施方案中,接口730可以是Xn接口。Xn接口被限定在连接到SGC的两个或更多个RAN节点(例如,两个或更多个gNB等)之间、在连接到SGC的RAN节点714(例如,gNB)与eNB之间,和/或在连接到5GC(例如,CN 706)的两个eNB之间。在一些具体实施中,Xn接口可包括Xn用户平面(Xn-U)接口和Xn控制平面(Xn-C)接口。Xn-U可提供用户平面PDU的非保证递送并支持/提供数据转发和流量控制功能。Xn-C可提供管理和错误处理功能,用于管理Xn-C接口的功能;在连接模式(例如,CM连接)下对UE 722的移动性支持包括用于管理一个或多个RAN节点714或RAN节点716之间的连接模式的UE移动性的功能。移动性支持可包括从旧(源)服务RAN节点714到新(目标)服务RAN节点716的上下文传输;以及对旧(源)服务RAN节点714到新(目标)服务RAN节点716之间的用户平面隧道的控制。Xn-U的协议栈可包括建立在互联网协议(IP)传输层上的传输网络层,以及UDP和/或IP层的顶部上的用于承载用户平面PDU的GTP-U层。Xn-C协议栈可包括应用层信令协议(称为Xn应用协议(Xn-AP))和构建在SCTP上的传输网络层。SCTP可在IP层的顶部,并且可提供对应用层消息的有保证的递送。在传输IP层中,使用点对点传输来递送信令PDU。在其他具体实施中,Xn-U协议栈和/或Xn-C协议栈可与本文所示和所述的用户平面和/或控制平面协议栈相同或类似。
(R)AN 708被示出为通信地耦接到核心网络—在该实施方案中,通信地耦接到CN706。CN 706可包括一个或多个网络元件732,该一个或多个网络元件被配置为向经由(R)AN708连接到CN 706的客户/订阅者(例如,UE 722和UE 720的用户)提供各种数据和电信服务。CN 706的部件可在一个物理节点或分开的物理节点中实现,包括用于从机器可读或计算机可读介质(例如,非暂态机器可读存储介质)读取和执行指令的部件。在一些实施方案中,NFV可用于经由存储在一个或多个计算机可读存储介质中的可执行指令来将上述网络节点功能中的任一个或全部虚拟化(下文将进一步详细描述)。CN 706的逻辑实例化可被称为网络切片,并且CN 706的一部分的逻辑实例化可被称为网络子切片。NFV架构和基础设施可用于将一个或多个网络功能虚拟化到包含行业标准服务器硬件、存储硬件或交换机的组合的物理资源上(另选地由专有硬件执行)。换句话说,NFV系统可用于执行一个或多个EPC部件/功能的虚拟或可重新配置的具体实施。
一般来讲,应用服务器718可以是提供与核心网络一起使用IP承载资源的应用的元件(例如,UMTS PS域、LTE PS数据服务等)。应用服务器718还可被配置为经由EPC支持针对UE 722和UE 720的一种或多种通信服务(例如,VoIP会话、PTT会话、群组通信会话、社交网络服务等)。应用服务器718可通过IP通信接口736与CN 706通信。
在实施方案中,CN 706可以是SGC,并且(R)AN 116可经由NG接口734与CN 706连接。在实施方案中,NG接口734可分成两部分:NG用户平面(NG-U)接口726,该接口在RAN节点714或RAN节点716与UPF之间承载流量数据;和S1控制平面(NG-C)接口728,该接口是RAN节点714或RAN节点716与AMF之间的信令接口。
在实施方案中,CN 706可以是SG CN,而在其他实施方案中,CN 706可以是EPC。在CN 706为EPC的情况下,(R)AN 116可经由S1接口734与CN 706连接。在实施方案中,S1接口734可分成两部分:S1用户平面(S1-U)接口726,该接口在RAN节点714或RAN节点716与S-GW之间承载流量数据;和S1-MME接口728,该接口是RAN节点714或RAN节点716与MME之间的信令接口。
图8例示了根据各种实施方案的基础设施装备800的示例。基础设施装备800可被实现为基站、无线电头端、RAN节点、AN、应用服务器和/或本文所讨论的任何其他元件/设备。在其他示例中,基础设施装备800可在UE中或由UE实现。
基础设施装备800包括应用电路802、基带电路804、一个或多个无线电前端模块806(RFEM)、存储器电路808、电源管理集成电路(示出为PMIC 810)、电源三通电路812、网络控制器电路814、网络接口连接器820、卫星定位电路816和用户接口电路818。在一些实施方案中,基础设施装备800可包括附加元件,诸如存储器/存储装置、显示器、相机、传感器或输入/输出(I/O)接口。在其他实施方案中,这些部件可包括在多于一个设备中。例如,所述电路可单独地包括在用于CRAN、vBBU或其他类似具体实施的多于一个设备中。应用电路802包括以下电路诸如但不限于:一个或多个处理器(或处理器核心)、高速缓存存储器和以下项中的一者或多者:低压差稳压器(LDO)、中断控制器、串行接口诸如SPI、I2C或通用可编程串行接口模块、实时时钟(RTC)、包括间隔定时器和看门狗定时器的定时器-计数器、通用输入/输出(I/O或IO)、存储卡控制器诸如安全数字(SD)多媒体卡(MMC)或类似产品、通用串行总线(USB)接口、移动产业处理器接口(MIPI)接口和联合测试接入组(JTAG)测试接入端口。应用电路802的处理器(或核心)可与存储器/存储元件耦接或可包括存储器/存储元件,并且可被配置为执行存储在存储器/存储装置中的指令,以使各种应用程序或操作系统能够在基础设施装备800上运行。在一些具体实施中,存储器/存储元件可以是片上存储器电路,该电路可包括任何合适的易失性和/或非易失性存储器,诸如DRAM、SRAM、EPROM、EEPROM、闪存存储器、固态存储器和/或任何其他类型的存储器设备技术,诸如本文讨论的那些。
应用电路802的处理器可包括例如一个或多个处理器内核(CPU)、一个或多个应用处理器、一个或多个图形处理单元(GPU)、一个或多个精简指令集计算(RISC)处理器、一个或多个Acorn RISC机器(ARM)处理器、一个或多个复杂指令集计算(CISC)处理器、一个或多个数字信号处理器(DSP)、一个或多个FPGA、一个或多个PLD、一个或多个ASIC、一个或多个微处理器或控制器或它们的任何合适的组合。在一些实施方案中,应用电路802可包括或可以是用于根据本文的各种实施方案进行操作的专用处理器/控制器。作为示例,应用电路802的处理器可包括一个或多个Intel或/>处理器;AdvancedMicro Devices(AMD)/>处理器、加速处理单元(APU)或/>处理器;ARMHoldings,Ltd.授权的基于ARM的处理器,诸如由Cavium(TM),Inc.提供的ARM Cortex-A系列处理器和/>来自MIPS Technologies,Inc.的基于MIPS的设计,诸如MIPSWarrior P级处理器;等等。在一些实施方案中,基础设施装备800可能不利用应用电路802,并且替代地可能包括专用处理器/控制器以处理例如从EPC或5GC接收的IP数据。
在一些具体实施中,应用电路802可包括一个或多个硬件加速器,其可以是微处理器、可编程处理设备等。该一个或多个硬件加速器可包括例如计算机视觉(CV)和/或深度学习(DL)加速器。例如,可编程处理设备可以是一个或多个现场可编程设备(FPD),诸如现场可编程门阵列(FPGA)等;可编程逻辑设备(PLD),诸如复杂PLD(CPLD)、大容量PLD(HCPLD)等;ASIC,诸如结构化ASIC等;可编程SoC(PSoC);等等。在此类具体实施中,应用电路802的电路可包括逻辑块或逻辑构架,以及可被编程用于执行各种功能诸如本文所讨论的各种实施方案的过程、方法、功能等的其他互连资源。在此类实施方案中,应用电路802的电路可包括用于存储查找表(LUT)等中的逻辑块、逻辑构架、数据等的存储器单元(例如,可擦可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、闪存存储器、静态存储器(例如,静态随机存取存储器(SRAM)、反熔丝等))。基带电路804可被实现为例如焊入式衬底,其包括一个或多个集成电路、焊接到主电路板的单个封装集成电路或包含两个或多个集成电路的多芯片模块。
用户接口电路818可包括被设计成使得用户能够与基础设施装备800或外围部件接口进行交互的一个或多个用户接口,该外围部件接口被设计成使得外围部件能够与基础设施装备800进行交互。用户接口可包括但不限于一个或多个物理或虚拟按钮(例如,复位按钮)、一个或多个指示器(例如,发光二极管(LED))、物理键盘或小键盘、鼠标、触摸板、触摸屏、扬声器或其他音频发射设备、麦克风、打印机、扫描仪、头戴式耳机、显示屏或显示设备等。外围部件接口可包括但不限于非易失性存储器端口、通用串行总线(USB)端口、音频插孔、电源接口等。
无线电前端模块806可包括毫米波(mmWave)无线电前端模块(RFEM)和一个或多个子毫米波射频集成电路(RFIC)。在一些具体实施中,该一个或多个子毫米波RFIC可与毫米波RFEM物理地分离。RFIC可包括到一个或多个天线或天线阵列的连接件,并且RFEM可连接到多个天线。在另选的具体实施中,毫米波和子毫米波两者的无线电功能均可在结合毫米波天线和子毫米波两者的相同的物理无线电前端模块806中实现。
存储器电路808可包括以下项中的一者或多者:易失性存储器,其包括动态随机存取存储器(DRAM)和/或同步动态随机存取存储器(SDRAM);以及非易失性存储器(NVM),其包括高速电可擦存储器(通常称为“闪存存储器”)、相变随机存取存储器(PRAM)、磁阻随机存取存储器(MRAM)等,并且可结合得自和/>的三维(3D)交叉点(XPOINT)存储器。存储器电路808可被实现为以下各项中的一者或多者:焊入式封装集成电路、套接存储器模块和插入式存储卡。
PMIC 810可包括稳压器、电涌保护器、电源警报检测电路以及一个或多个备用电源,诸如电池或电容器。电源警报检测电路可检测掉电(欠压)和电涌(过压)状况中的一者或多者。电源三通电路812可提供从网络电缆提取的电力,以使用单个电缆来为基础设施装备800提供电源和数据连接两者。
网络控制器电路814可使用标准网络接口协议(诸如以太网、基于GRE隧道的以太网、基于多协议标签交换(MPLS)的以太网或一些其他合适的协议)来提供到网络的连接。可使用物理连接经由网络接口连接器820向/从基础设施装备800提供网络连接,该物理连接可以是电连接(通常称为“铜互连”)、光学连接或无线连接。网络控制器电路814可包括用于使用前述协议中的一者或多者来通信的一个或多个专用处理器和/或FPGA。在一些具体实施中,网络控制器电路814可包括用于使用相同或不同的协议来提供到其他网络的连接性的多个控制器。
定位电路816包括接收和解码由全球卫星导航系统(GNSS)的定位网络传输/广播的信号的电路。导航卫星星座(或GNSS)的示例包括美国的全球定位系统(GPS)、俄罗斯的全球导航系统(GLONASS)、欧盟的伽利略系统、中国的北斗导航卫星系统、区域导航系统或GNSS增强系统(例如,利用印度星座(NAVIC)、日本的准天顶卫星系统(QZSS)、法国的多普勒轨道图和卫星集成的无线电定位(DORIS)等进行导航)等。定位电路816包括各种硬件元件(例如,包括用于促进OTA通信的硬件设备诸如开关、滤波器、放大器、天线元件等)以与定位网络的部件诸如导航卫星星座节点通信。在一些实施方案中,定位电路816可包括用于定位、导航和定时的微型技术(微型PNT)IC,其在没有GNSS辅助的情况下使用主定时时钟来执行位置跟踪/估计。定位电路816还可以是基带电路804和/或无线电前端模块806的一部分或与之交互以与定位网络的节点和部件通信。定位电路816还可向应用电路802提供位置数据和/或时间数据,该应用电路可使用该数据来使操作与各种基础设施等同步。图8所示的部件可使用接口电路来彼此通信,该接口电路可以包括任何数量的总线和/或互连(IX)技术,诸如行业标准架构(ISA)、扩展ISA(EISA)、外围部件互连(PCI)、外围部件互连扩展(PCix)、PCI express(PCie)或任何数量的其他技术。总线/IX可以是专有总线,例如,在基于SoC的系统中使用。可包括其他总线/IX系统,诸如I2C接口、SPI接口、点对点接口和电源总线等等。
图9示出了根据各种实施方案的平台900的示例。在实施方案中,计算机平台900可适于用作UE、应用服务器和/或本文所讨论的任何其他元件/设备。平台900可包括示例中所示的部件的任何组合。平台900的部件可被实现为集成电路(IC)、IC的部分、分立电子设备或适配在计算机平台900中的其他模块、逻辑、硬件、软件、固件或它们的组合,或者被实现为以其他方式结合在较大系统的底盘内的部件。图9的框图旨在示出计算机平台900的部件的高级视图。然而,可省略所示的部件中的一些,可存在附加部件,并且所示部件的不同布置可在其他具体实施中发生。
应用电路902包括电路,诸如但不限于一个或多个处理器(或处理器核心)、高速缓存存储器,以及LDO、中断控制器、串行接口(诸如SPI)、I2C或通用可编程串行接口模块、RTC、定时器-计数器(包括间隔定时器和看门狗定时器)、通用IO、存储卡控制器(诸如SDMMC或类似控制器)、USB接口、MIPI接口和JTAG测试接入端口中的一者或多者。应用电路902的处理器(或核心)可与存储器/存储元件耦接或可包括存储器/存储元件,并且可被配置为执行存储在存储器/存储元件中的指令,以使各种应用程序或操作系统能够在平台900上运行。在一些具体实施中,存储器/存储元件可以是片上存储器电路,该电路可包括任何合适的易失性和/或非易失性存储器,诸如DRAM、SRAM、EPROM、EEPROM、闪存存储器、固态存储器和/或任何其他类型的存储器设备技术,诸如本文讨论的那些。
应用电路902的处理器可包括例如一个或多个处理器核心、一个或多个应用程序处理器、一个或多个GPU、一个或多个RISC处理器、一个或多个ARM处理器、一个或多个CISC处理器、一个或多个DSP、一个或多个FPGA、一个或多个PLD、一个或多个ASIC、一个或多个微处理器或控制器、多线程处理器、超低电压处理器、嵌入式处理器、一些其他已知的处理元件或它们的任何合适的组合。在一些实施方案中,应用电路902可包括或可以是用于根据本文的各种实施方案进行操作的专用处理器/控制器。
作为示例,应用电路902的处理器可包括基于Architecture CoreTM的处理器,诸如QuarkTM、AtomTM、i3、i5、i7或MCU级处理器,或可购自/>Corporation的另一个此类处理器。应用电路902的处理器还可以是以下中的一者或多者:Advanced Micro Devices(AMD)/>处理器或加速处理单元(APU);来自/>Inc.的AS-A9处理器、来自Technologies,Inc.的SnapdragonTM处理器、Texas Instruments,/>OpenMultimedia Applications Platform(OMAP)TM处理器;来自MIPS Technologies,Inc.的基于MIPS的设计,诸如MIPS Warrior M级、Warrior I级和Warrior P级处理器;获得ARMHoldings,Ltd.许可的基于ARM的设计,诸如ARM Cortex-A、Cortex-R和Cortex-M系列处理器;等。在一些具体实施中,应用电路902可以是片上系统(SoC)的一部分,其中应用电路902和其他部件形成为单个集成电路或单个封装,诸如来自/>公司(/>Corporation)的EdisonTM或GalileoTMSoC板。
附加地或另选地,应用电路902可包括电路,诸如但不限于一个或多个现场可编程设备(FPD)诸如FPGA等;可编程逻辑设备(PLD),诸如复杂PLD(CPLD)、大容量PLD(HCPLD)等;ASIC,诸如结构化ASIC等;可编程SoC(PSoC);等等。在此类实施方案中,应用电路902的电路可包括逻辑块或逻辑构架,以及可被编程用于执行各种功能诸如本文所讨论的各种实施方案的过程、方法、功能等的其他互连资源。在此类实施方案中,应用电路902的电路可包括用于将逻辑块、逻辑构架、数据等存储在查找表(LUT)等中的存储器单元(例如,可擦可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、闪存存储器、静态存储器(例如,静态随机存取存储器(SRAM)、防熔丝等))。
基带电路904可被实现为例如包括一个或多个集成电路的焊入式衬底、焊接到主电路板的单个封装集成电路或包含两个或更多个集成电路的多芯片模块。
无线电前端模块906可包括毫米波(mmWave)无线电前端模块(RFEM)和一个或多个子毫米波射频集成电路(RFIC)。在一些具体实施中,该一个或多个子毫米波RFIC可与毫米波RFEM物理地分离。RFIC可包括到一个或多个天线或天线阵列的连接件,并且RFEM可连接到多个天线。在另选的具体实施中,毫米波和亚毫米波两者的无线电功能均可在结合毫米波天线和亚毫米波两者的相同物理无线电前端模块906中实现。
存储器电路908可包括用于提供给定量的系统存储器的任何数量和类型的存储器设备。例如,存储器电路908可包括以下各项中的一者或多者:易失性存储器,其包括随机存取存储器(RAM)、动态RAM(DRAM)和/或同步动态RAM(SD RAM);和非易失性存储器(NVM),其包括高速电可擦除存储器(通常称为闪存存储器)、相变随机存取存储器(PRAM)、磁阻随机存取存储器(MRAM)等。存储器电路908可根据联合电子设备工程委员会(JEDEC)基于低功率双倍数据速率(LPDDR)的设计诸如LPDDR2、LPDDR3、LPDDR4等进行开发。存储器电路908可被实现为以下中的一者或多者:焊入式封装集成电路、单管芯封装(SDP)、双管芯封装(DDP)或四管芯封装(Q17P)、套接存储器模块、包括微DIMM或迷你DIMM的双列直插存储器模块(DIMM),并且/或者经由球栅阵列(BGA)焊接到母板上。在低功率具体实施中,存储器电路908可以是与应用电路902相关联的片上存储器或寄存器。为了提供对信息诸如数据、应用程序、操作系统等的持久存储,存储器电路908可包括一个或多个海量存储设备,其可尤其包括固态磁盘驱动器(SSDD)、硬盘驱动器(HDD)、微型HDD、电阻变化存储器、相变存储器、全息存储器或化学存储器等。例如,计算机平台900可结合得自和/>的三维(3D)交叉点(XPOINT)存储器。
可移动存储器926可包括用于将便携式数据存储设备与平台900耦接的设备、电路、外壳/壳体、端口或插座等。这些便携式数据存储设备可用于大容量存储,并且可包括例如闪存存储器卡(例如,安全数字(SD)卡、微型SD卡、xD图片卡等),以及USB闪存驱动器、光盘、外部HDD等。
平台900还可包括用于将外部设备与平台900连接的接口电路(未示出)。经由该接口电路连接到平台900的外部设备包括传感器922和机电式部件(示出为EMC 924),以及耦接到可移动存储器926的可移动存储器设备。
传感器922包括目的在于检测其环境中的事件或变化的设备、模块或子系统,并且向一些其他设备、模块、子系统等发送关于所检测的事件的信息(传感器数据)。此类传感器的示例尤其包括:包括加速度计、陀螺仪和/或磁力仪的惯性测量单元(IMU);包括三轴加速度计、三轴陀螺仪和/或磁力仪的微机电系统(MEMS)或纳机电系统(NEMS);液位传感器;流量传感器;温度传感器(例如,热敏电阻器);压力传感器;气压传感器;重力仪;测高仪;图像捕获设备(例如,相机或无透镜孔径);光检测和测距(LiDAR)传感器;接近传感器(例如,红外辐射检测器等)、深度传感器、环境光传感器、超声收发器;麦克风或其他类似的音频捕获设备;等。
EMC 924包括目的在于使平台900能够改变其状态、位置和/或取向或者移动或控制机构或(子)系统的设备、模块或子系统。此外,EMC 924可被配置为生成消息/信令并向平台900的其他部件发送消息/信令以指示EMC 924的当前状态。EMC 924的示例包括一个或多个电源开关、继电器(包括机电继电器(EMR)和/或固态继电器(SSR))、致动器(例如,阀致动器等)、可听声发生器、视觉警告设备、马达(例如,DC马达、步进马达等)、轮、推进器、螺旋桨、爪、夹钳、钩和/或其他类似的机电部件。在实施方案中,平台900被配置为基于从服务提供方和/或各种客户端接收到的一个或多个捕获事件和/或指令或控制信号来操作一个或多个EMC 924。在一些具体实施中,接口电路可将平台900与定位电路916连接。定位电路916包括用于接收和解码由GNSS的定位网络传输/广播的信号的电路。导航卫星星座(或GNSS)的示例可包括美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧盟的伽利略系统、中国的北斗导航卫星系统、区域导航系统或GNSS增强系统(例如,NAVIC、日本的QZSS、法国的DORIS等)等。定位电路916包括各种硬件元件(例如,包括用于促进OTA通信的硬件设备诸如开关、滤波器、放大器、天线元件等)以与定位网络的部件诸如导航卫星星座节点通信。在一些实施方案中,定位电路916可包括微型PNT IC,其在没有GNSS辅助的情况下使用主定时时钟来执行位置跟踪/估计。定位电路916还可以是基带电路904和/或无线电前端模块906的一部分或与之交互以与定位网络的节点和部件通信。定位电路916还可向应用电路902提供位置数据和/或时间数据,该应用电路可使用该数据来使操作与各种基础设施(例如,无线电基站)同步,以用于逐向导航应用程序等。
在一些具体实施中,该接口电路可将平台900与近场通信电路(示为NFC电路912)连接。NFC电路912被配置为基于射频识别(RFID)标准提供非接触式近程通信,其中磁场感应用于实现NFC电路912与平台900外部的支持NFC的设备(例如,“NFC接触点”)之间的通信。NFC电路912包括与天线元件耦接的NFC控制器和与NFC控制器耦接的处理器。NFC控制器可以是通过执行NFC控制器固件和NFC栈向NFC电路912提供NFC功能的芯片/IC。NFC栈可由处理器执行以控制NFC控制器,并且NFC控制器固件可由NFC控制器执行以控制天线元件发射短程RF信号。RF信号可为无源NFC标签(例如,嵌入贴纸或腕带中的微芯片)供电以将存储的数据传输到NFC电路912,或者发起在NFC电路912与靠近平台900的另一有源NFC设备(例如,智能电话或支持NFC的POS终端)之间的数据传输。
驱动电路918可包括用于控制嵌入在平台900中、附接到平台900或以其他方式与平台900通信耦接的特定设备的软件元件和硬件元件。驱动电路918可包括单独的驱动器,从而允许平台900的其他部件与可存在于平台900内或连接到该平台的各种输入/输出(I/O)设备交互或控制这些I/O设备。例如,驱动电路918可包括用于控制并允许访问显示设备的显示驱动器、用于控制并允许访问平台900的触摸屏界面的触摸屏驱动器、用于获得传感器922的传感器读数和控制并允许访问传感器922的传感器驱动器、用于获得EMC 924的致动器位置和/或控制并允许访问EMC 924的EMC驱动器、用于控制并允许访问嵌入式图像捕获设备的相机驱动器、用于控制并允许访问一个或多个音频设备的音频驱动器。
电源管理集成电路(示出为PMIC 910)(也称为“电源管理电路”)可管理向平台900的各种部件提供的功率。具体地,相对于基带电路904,PMIC 910可控制电源选择、电压缩放、电池充电或DC-DC转换。当平台900能够由电池914供电时,例如,当设备包括在UE中时,通常可包括PMIC 910。
在一些实施方案中,PMIC 910可控制平台900的各种省电机制或以其他方式成为这些机制的一部分。例如,如果平台900处于RRC_Connected状态,在该状态下该平台仍连接到RAN节点,因为它预期不久接收流量,则在一段时间不活动之后,该平台可进入被称为非连续接收模式(DRX)的状态。在该状态期间,平台900可以在短时间间隔内断电,从而节省功率。如果不存在数据业务活动达延长的时间段,则平台900可以转换到RRC_Idle状态,其中该设备与网络断开连接,并且不执行操作诸如信道质量反馈、切换等。平台900进入非常低的功率状态,并且执行寻呼,其中该设备再次周期性地唤醒以收听网络,然后再次断电。平台900可不接收处于该状态的数据;为了接收数据,该平台必须转变回RRC_Connected状态。附加的省电模式可以使设备无法使用网络的时间超过寻呼间隔(从几秒到几小时不等)。在此期间,该设备完全无法连接到网络,并且可以完全断电。在此期间发送的任何数据都会造成很大的延迟,并且假定延迟是可接受的。
电池914可为平台900供电,但在一些示例中,平台900可被安装式部署在固定位置,并且可具有耦接到电网的电源。电池914可以是锂离子电池、金属-空气电池诸如锌-空气电池、铝-空气电池、锂-空气电池等。在一些具体实施中,诸如在V2X应用中,电池914可以是典型铅酸汽车电池。
在一些具体实施中,电池914可以是“智能电池”,其包括电池管理系统(BMS)或电池监测集成电路或与之耦接。BMS可包括在平台900中以跟踪电池914的充电状态(SoCh)。BMS可用于监测电池914的用于提供故障预测的其他参数,诸如电池914的健康状态(SoH)和功能状态(SoF)。BMS可向应用电路902或平台900的其他部件传送电池914的信息。BMS还可包括模数(ADC)转换器,该模数转换器允许应用电路902直接监测电池914的电压或来自电池914的电流。电池参数可用于确定平台900可执行的动作,诸如传输频率、网络操作、感测频率等。
耦接到电网的电源块或其他电源可与BMS耦接以对电池914进行充电。在一些示例中,可用无线功率接收器替换功率块,以例如通过计算机平台900中的环形天线来无线地获取电力。在这些示例中,无线电池充电电路可包括在BMS中。所选择的特定充电电路可取决于电池914的大小,并因此取决于所需的电流。充电可使用航空燃料联盟公布的航空燃料标准、无线电力联盟公布的Qi无线充电标准,或无线电力联盟公布的Rezence充电标准来执行。
用户接口电路920包括存在于平台900内或连接到该平台的各种输入/输出(I/O)设备,并且包括被设计成实现与平台900的用户交互的一个或多个用户接口和/或被设计成实现与平台900的外围部件交互的外围部件接口。用户接口电路920包括输入设备电路和输出设备电路。输入设备电路包括用于接受输入的任何物理或虚拟装置,尤其包括一个或多个物理或虚拟按钮(例如,复位按钮)、物理键盘、小键盘、鼠标、触控板、触摸屏、麦克风、扫描仪、头戴式耳机等。输出设备电路包括用于显示信息或以其他方式传达信息(诸如传感器读数、致动器位置或其他类似信息)的任何物理或虚拟装置。输出设备电路可包括任何数量和/或组合的音频或视觉显示,尤其包括一个或多个简单的视觉输出/指示器,诸如二进制状态指示器(例如,发光二极管(LED))和多字符视觉输出,或更复杂的输出,诸如显示设备或触摸屏(例如,液晶显示器(LCD)、LED显示器、量子点显示器、投影仪等),其中字符、图形、多媒体对象等的输出由平台900的操作生成或产生。输出设备电路还可包括扬声器或其他音频发射设备、打印机等。在一些实施方案中,传感器922可用作输入设备电路(例如,图像捕获设备、运动捕获设备等)并且一个或多个EMC可用作输出设备电路(例如,用于提供触觉反馈的致动器等)。在另一个示例中,可包括NFC电路以读取电子标签和/或与另一个支持NFC的设备连接,该NFC电路包括与天线元件耦接的NFC控制器和处理设备。外围部件接口可包括但不限于非易失性存储器端口、USB端口、音频插孔、电源接口等。
尽管未示出,但平台900的部件可使用合适的总线或互连(IX)技术彼此通信,该技术可包括任何数量的技术,包括ISA、EISA、PCI、PCix、PCie、时间触发协议(TTP)系统、FlexRay系统或任何数量的其他技术。总线/IX可以是专有总线/IX,例如,在基于SoC的系统中使用。可包括其他总线/IX系统,诸如I2C接口、SPI接口、点对点接口和电源总线等等。
图10示出了根据一些实施方案的设备1000的示例性部件。在一些实施方案中,设备1000可包括至少如图所示耦接在一起的应用电路1006、基带电路1004、射频(RF)电路(示出为RF电路1002)、前端模块(FEM)电路(示出为FEM电路1032)、一个或多个天线1030和电源管理电路(PMC)(示出为PMC 1034)。图示设备1000的部件可以被包括在UE或RAN节点中。在一些实施方案中,设备1000可包括较少的元件(例如,RAN节点可不利用应用电路1006,而是包括处理器/控制器以处理从EPC接收到的IP数据)。在一些实施方案中,设备1000可包括附加元件,诸如存储器/存储装置、显示器、相机、传感器或输入/输出(I/O)接口。在其他实施方案中,下述部件可包括在一个以上的设备中(例如,所述电路可单独地包括在用于云-RAN(C-RAN)具体实施的一个以上的设备中)。
应用电路1006可包括一个或多个应用处理器。例如,应用电路1006可包括电路,诸如但不限于一个或多个单核或多核处理器。所述一个或多个处理器可包括通用处理器和专用处理器(例如,图形处理器、应用处理器等)的任何组合。这些处理器可与存储器/存储装置耦接或可包括存储器/存储装置,并且可被配置为执行存储在该存储器/存储装置中的指令,以使得各种应用程序或操作系统能够在设备1000上运行。在一些实施方案中,应用电路1006的处理器可处理从EPC接收的IP数据分组。
基带电路1004可包括电路诸如但不限于一个或多个单核或多核处理器。基带电路1004可包括一个或多个基带处理器或控制逻辑部件,以处理从RF电路1002的接收信号路径接收的基带信号并且生成用于RF电路1002的传输信号路径的基带信号。基带电路1004可与应用电路1006进行交互,以生成和处理基带信号并且控制RF电路1002的操作。例如,在一些实施方案中,基带电路1004可包括第三代(3G)基带处理器(3G基带处理器1008)、第四代(4G)基带处理器(4G基带处理器1010)、第五代(5G)基带处理器(5G基带处理器1012)或其他现有代、正在开发或将来待开发的代的其他基带处理器1014(例如第二代(2G)、第六代(6G)等)。基带电路1004(例如,基带处理器中的一个或多个基带处理器)可处理实现经由RF电路1002与一个或多个无线电网络的通信的各种无线电控制功能。在其他实施方案中,例示基带处理器的一部分或全部功能可包括在存储器1020中存储的模块中,并且经由中央处理单元(CPU 1016)来执行。无线电控制功能可包括但不限于信号调制/解调、编码/解码、射频移位等。在一些实施方案中,基带电路1004的调制/解调电路可包括快速傅里叶变换(FFT)、预编码或星座映射/解映射功能。在一些实施方案中,基带电路1004的编码/解码电路可包括卷积、咬尾卷积、turbo、维特比或低密度奇偶校验(LDPC)编码器/解码器功能。调制/解调和编码器/解码器功能的实施方案不限于这些示例,并且在其他实施方案中可包括其他合适的功能。
在一些实施方案中,基带电路1004可包括数字信号处理器(DSP),诸如一个或多个音频DSP 1018。该一个或多个音频DSP 1018可包括用于压缩/解压缩和回声消除的元件,并且在其他实施方案中可包括其他合适的处理元件。在一些实施方案中,基带电路的部件可适当地组合在单个芯片、单个芯片组中,或设置在同一电路板上。在一些实施方案中,基带电路1004和应用电路1006的组成部件中的一些或全部组成部件可例如在片上系统(SOC)上一起实现。
在一些实施方案中,基带电路1004可提供与一种或多种无线电技术兼容的通信。例如,在一些实施方案中,基带电路1004可支持与演进通用陆地无线电接入网(EUTRAN)或其他无线城域网(WMAN)、无线局域网(WLAN)或无线个人局域网(WPAN)的通信。其中基带电路1004被配置为支持一种以上无线协议的无线电通信的实施方案可被称为多模式基带电路。
RF电路1002可实现使用调制的电磁辐射通过非固体介质与无线网络进行通信。在各种实施方案中,RF电路1002可包括开关、滤波器、放大器等,以促进与无线网络的通信。RF电路1002可包括接收信号路径,该接收信号路径可包括用于下变频从FEM电路1032接收到的RF信号并向基带电路1004提供基带信号的电路。RF电路1002还可包括发射信号路径,该发射信号路径可包括用于上变频由基带电路1004提供的基带信号并向FEM电路1032提供用于传输的RF输出信号的电路。
在一些实施方案中,RF电路1002的接收信号路径可包括混频器电路1022、放大器电路1024和滤波器电路1026。在一些实施方案中,RF电路1002的发射信号路径可包括滤波器电路1026和混频器电路1022。RF电路1002还可包括合成器电路1028,用于合成供接收信号路径和发射信号路径的混频器电路1022使用的频率。在一些实施方案中,接收信号路径的混频器电路1022可被配置为基于由合成器电路1028提供的合成频率来下变频从FEM电路1032接收到的RF信号。放大器电路1024可被配置为放大下变频的信号,并且滤波器电路1026可为被配置为从下变频信号中移除不想要的信号以生成输出基带信号的低通滤波器(LPF)或带通滤波器(BPF)。可将输出基带信号提供给基带电路1004以进行进一步处理。在一些实施方案中,尽管这不是必需的,但是输出基带信号可以是零频率基带信号。在一些实施方案中,接收信号路径的混频器电路1022可包括无源混频器,但是实施方案的范围在这方面不受限制。
在一些实施方案中,发射信号路径的混频器电路1022可被配置为基于由合成器电路1028提供的合成频率来上变频输入基带信号,以生成用于FEM电路1032的RF输出信号。基带信号可由基带电路1004提供,并可由滤波器电路1026滤波。
在一些实施方案中,接收信号路径的混频器电路1022和传输信号路径的混频器电路1022可包括两个或更多个混频器,并可被布置为分别用于正交下变频和上变频。在一些实施方案中,接收信号路径的混频器电路1022和传输信号路径的混频器电路1022可包括两个或更多个混频器,并可被布置为用于镜像抑制(例如,Hartley镜像抑制)。在一些实施方案中,接收信号路径的混频器电路1022和混频器电路1022可被布置为分别用于直接下变频和直接上变频。在一些实施方案中,接收信号路径的混频器电路1022和传输信号路径的混频器电路1022可被配置用于超外差操作。
在一些实施方案中,输出基带信号和输入基带信号可以是模拟基带信号,尽管实施方案的范围在这方面不受限制。在一些另选实施方案中,输出基带信号和输入基带信号可以是数字基带信号。在这些另选的实施方案中,RF电路1002可包括模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)电路,并且基带电路1004可包括数字基带接口以与RF电路1002通信。
在一些双模式实施方案中,可以提供单独的无线电IC电路来处理每个频谱的信号,但是实施方案的范围在这方面不受限制。
在一些实施方案中,合成器电路1028可以为分数N合成器或分数N/N+1合成器,但是实施方案的范围在这方面不受限制,因为其他类型的频率合成器也可以是合适的。例如,合成器电路1028可以为Δ-∑合成器、倍频器或包括具有分频器的锁相环路的合成器。
合成器电路1028可被配置为基于频率输入和分频器控制输入来合成输出频率,以供RF电路1002的混频器电路1022使用。在一些实施方案中,合成器电路1028可以为分数N/N+1合成器。
在一些实施方案中,频率输入可由电压控制振荡器(VCO)提供,尽管这不是必须的。分频器控制输入可由基带电路1004或应用电路1006(诸如应用处理器)根据所需的输出频率提供。在一些实施方案中,可基于由应用电路1006指示的信道来从查找表中确定分频器控制输入(例如,N)。
RF电路1002的合成器电路1028可包括分频器、延迟锁定环路(DLL)、复用器和相位累加器。在一些实施方案中,分频器可以是双模分频器(DMD),并且相位累加器可以是数字相位累加器(DPA)。在一些实施方案中,DMD可以被配置为将输入信号除以N或N+1(例如,基于进位),以提供分数除法比。在一些示例实施方案中,DLL可包括级联的、可调谐的、延迟元件、鉴相器、电荷泵和D型触发器集。在这些实施方案中,延迟元件可以被配置为将VCO周期分成Nd个相等的相位分组,其中Nd是延迟线中的延迟元件的数量。这样,DLL提供了负反馈,以帮助确保通过延迟线的总延迟为一个VCO周期。
在一些实施方案中,合成器电路1028可被配置为生成载波频率作为输出频率,而在其他实施方案中,输出频率可为载波频率的倍数(例如,载波频率的两倍,载波频率的四倍),并且与正交发生器和分频器电路一起使用,以在载波频率上生成相对于彼此具有多个不同相位的多个信号。在一些实施方案中,输出频率可为LO频率(fLO)。在一些实施方案中,RF电路1002可包括IQ/极性转换器。
FEM电路1032可包括接收信号路径,该接收信号路径可包括电路,该电路被配置为对从一个或多个天线1030处接收的RF信号进行操作,放大接收到的信号并且将接收到的信号的放大版本提供给RF电路1002以进行进一步处理。FEM电路1032还可包括发射信号路径,该发射信号路径可包括电路,该电路被配置为放大由RF电路1002提供的、用于由一个或多个天线1030中的一个或多个天线进行传输的传输信号。在各种实施方案中,通过发射信号路径或接收信号路径的放大可仅在RF电路1002中、仅在FEM电路1032中或者在RF电路1002和FEM电路1032两者中完成。
在一些实施方案中,FEM电路1032可包括TX/RX开关,以在发射模式与接收模式操作之间切换。FEM电路1032可包括接收信号路径和发射信号路径。FEM电路1032的接收信号路径可包括LNA,以放大接收到的RF信号并且提供经放大的所接收RF信号作为输出(例如,提供给RF电路1002)。FEM电路1032的发射信号路径可包括功率放大器(PA)以放大输入RF信号(例如,由RF电路1002提供),以及一个或多个滤波器以生成RF信号用于随后的传输(例如,通过一个或多个天线1030中的一个或多个天线)。
在一些实施方案中,PMC 1034可管理提供给基带电路1004的功率。特别地,PMC1034可控制电源选择、电压缩放、电池充电或DC-DC转换。当设备1000能够由电池供电时,例如,当设备1000被包括在UE中时,通常可包括PMC 1034。PMC 1034可在提供期望的具体实施大小和散热特性时提高功率转换效率。
图10示出了仅与基带电路1004耦接的PMC 1034。然而,在其他实施方案中,PMC1034可附加地或另选地与其他部件(诸如但不限于应用电路1006、RF电路1002或FEM电路1032)耦接并且针对这些部件执行类似的功率管理操作。
在一些实施方案中,PMC 1034可控制设备1000的各种省电机制或以其他方式成为该设备的各种省电机制的一部分。例如,如果设备1000处于RRC_Connected状态,其中该设备仍连接到RAN节点,因为它期望立即接收流量,则在一段时间不活动之后,该设备可进入被称为不连续接收模式(DRX)的状态。在该状态期间,设备1000可以在短时间间隔内断电,从而节省功率。
如果在延长的时间段内不存在数据流量活动,则设备1000可以转换到RRC_Idle状态,其中该设备与网络断开连接,并且不执行操作诸如信道质量反馈、切换等。设备1000进入非常低的功率状态,并且执行寻呼,其中该设备再次周期性地唤醒以收听网络,然后再次断电。设备1000在该状态下不能接收数据,并且为了接收数据,该设备必须转换回RRC_Connected状态。
附加的省电模式可以使设备无法使用网络的时间超过寻呼间隔(从几秒到几小时不等)。在此期间,该设备完全无法连接到网络,并且可以完全断电。在此期间发送的任何数据都会造成很大的延迟,并且假定延迟是可接受的。
应用电路1006的处理器和基带电路1004的处理器可用于执行协议栈的一个或多个实例的元件。例如,可单独地或组合地使用基带电路1004的处理器来执行层3、层2或层1功能,而应用电路1006的处理器可利用从这些层接收到的数据(例如,分组数据)并进一步执行层4功能(例如,传输通信协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)层)。如本文所提到的,第3层可包括无线电资源控制(RRC)层,下文将进一步详细描述。如本文所提到的,第2层可包括介质访问控制(MAC)层、无线电链路控制(RLC)层和分组数据汇聚协议(PDCP)层,下文将进一步详细描述。如本文所提到的,第1层可包括UE/RAN节点的物理(PHY)层,下文将进一步详细描述。
图11示出了根据一些实施方案的基带电路的示例性接口1100。如上文所讨论,图10的基带电路1004可包括3G基带处理器1008、4G基带处理器1010、5G基带处理器1012、其他基带处理器1014、CPU 1016以及由所述处理器利用的存储器1020。如图所示,处理器中的每个处理器可包括用于向/从存储器1020发送/接收数据的相应存储器接口1102。
基带电路1004还可包括一个或多个接口以通信地耦接到其他电路/设备,该一个或多个接口诸如存储器接口1104(例如,用于向/从基带电路1004外部的存储器发送/接收数据的接口)、应用电路接口1106(例如,用于向/从图10的应用电路1006发送/接收数据的接口)、RF电路接口1108(例如,用于向/从图10的RF电路1002发送/接收数据的接口)、无线硬件连接接口1110(例如,用于向/从近场通信(NFC)部件、部件(例如,低功耗)、/>部件和其他通信部件发送/接收数据的接口)以及功率管理接口1112(例如,用于向/从PMC 1034发送/接收功率或控制信号的接口)。
图12是示出了根据一些示例性实施方案的能够从机器可读或计算机可读介质(例如,非暂态机器可读存储介质)读取指令并且能够执行本文所讨论的方法中的任一者或多者的部件1200的框图。具体地,图12示出了硬件资源1202的示意图,该硬件资源包括一个或多个处理器1206(或处理器核心)、一个或多个存储器/存储设备1214以及一个或多个通信资源1224,它们中的每一者都可经由总线1216通信地耦接。对于其中利用节点虚拟化(例如,NFV)的实施方案,可执行管理程序1222以提供用于一个或多个网络切片/子切片以利用硬件资源1202的执行环境。
处理器1206(例如,中央处理单元(CPU)、精简指令集计算(RISC)处理器、复杂指令集计算(CISC)处理器、图形处理单元(GPU)、数字信号处理器(DSP)(诸如基带处理器)、专用集成电路(ASIC)、射频集成电路(RFIC)、另一个处理器或它们的任何合适的组合)可包括例如处理器1208和处理器1210。
存储器/存储设备1214可包括主存储器、磁盘存储器或它们的任何合适的组合。存储器/存储设备1214可包括但不限于任何类型的易失性或非易失性存储器,诸如动态随机存取存储器(DRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、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)、闪存存储器、固态存储装置等。
通信资源1224可包括互连或网络接口部件或其他合适的设备,以经由网络1218与一个或多个外围设备1204或一个或多个数据库1220通信。例如,通信资源1224可包括有线通信部件(例如,用于经由通用串行总线(USB)进行耦接)、蜂窝通信部件、NFC部件、部件(例如/>低功耗)、/>部件和其他通信部件。
指令1212可包括用于使处理器1206中的至少任一个处理器执行本文所讨论的方法中的任一者或多者的软件、程序、应用程序、小应用程序、应用或其他可执行代码。指令1212可完全地或部分地驻留在处理器1206中的至少一者(例如,处理器的高速缓存存储器内)、存储器/存储设备1214或它们的任何合适的组合内。此外,指令1212的任何部分可从外围设备1204或数据库1220的任何组合被传送到硬件资源1202。因此,处理器1206的存储器、存储器/存储设备1214、外围设备1204和数据库1220是计算机可读和机器可读介质的示例。
对于一个或多个实施方案,在前述附图中的一个或多个中示出的部件中的至少一个可被配置为执行如下实施例部分中所述的一个或多个操作、技术、过程和/或方法。例如,上文结合前述附图中的一个或多个所述的基带电路可被配置为根据下述示例中的一个或多个进行操作。又如,与上文结合前述附图中的一个或多个所述的UE、基站、网络元件等相关联的电路可被配置为根据以下在实施例部分中示出的示例中的一个或多个进行操作。
实施例部分
以下实施例涉及另外的实施方案。
实施例1是一种用于支持动态频谱共享(DSS)以及上行链路(UL)移位的用户装备(UE)的方法,该方法包括:接收来自网络节点的第一消息,该第一消息包括小区禁止字段;解码该第一消息,并且确定该小区禁止字段的状态;接收来自该网络节点的第二消息,该第二消息包括与对UL移位的支持相关的第二字段;解码该第二消息,并且确定该第二字段的状态;当该小区禁止字段被设置为禁止并且该第二字段指示允许支持DSS以及UL移位的UE接入小区时,接入该小区。
实施例2是根据实施例1的方法,其中该第二字段为frequencyShift7p5khz字段,其中当该frequencyShift7p5khz字段被设置为假并且该小区禁止字段被设置为禁止时,该小区被完全禁止,并且其中当该frequencyShift7p5khz字段被设置为真并且该小区禁止字段被设置为禁止时,允许支持DSS以及UL移位的这些UE接入该小区。
实施例3是根据实施例1的方法,其中该第二字段为豁免字段,该豁免字段在该小区禁止字段被设置为禁止时显式表示是否允许支持DSS以及UL移位的这些UE驻留。
实施例4是根据实施例1的方法,还包括相对于初始带宽部分(BWP)所配置的特定子载波间隔(SCS)来检查该UE仅针对该初始BWP支持UL移位,并且其中当该UE针对该初始BWP支持UL移位时,该UE接入该小区。
实施例5是根据实施例1的方法,还包括相对于广播信息提供的SCS来检查该UE针对所有BWP支持UL移位,并且其中仅当该UE针对所有BWP支持UL移位时,该UE才接入该小区。
实施例6是根据实施例1的方法,其中该第一消息是主信息块(MIB),并且该第二消息是系统信息块1(SIB1)。
实施例7是根据实施例1的方法,其中在FrequencyInfoUL信息元素中提供该第二字段。
实施例8是根据实施例1的方法,还包括向该网络节点报告针对该UE支持的每个频带的UL移位能力。
实施例9是一种支持动态频谱共享(DSS)以及上行链路(UL)移位的用户装备(UE),该UE包括:基带处理单元;和存储器,该存储器存储指令,这些指令在由该基带处理单元执行时将该UE配置为:接收来自网络节点的第一消息,该第一消息包括小区禁止字段;解码该第一消息,并且确定该小区禁止字段的状态;接收来自该网络节点的第二消息,该第二消息包括与对UL移位的支持相关的第二字段;解码该第二消息,并且确定该第二字段的状态;当该小区禁止字段被设置为禁止并且该第二字段指示允许支持DSS以及UL移位的UE接入小区时,接入该小区。
实施例10是根据实施例9的计算UE,其中该第二字段为frequencyShift7p5khz字段,其中当该frequencyShift7p5khz字段被设置为假并且该小区禁止字段被设置为禁止时,该小区被完全禁止,并且其中当该frequencyShift7p5khz字段被设置为真并且该小区禁止字段被设置为禁止时,允许支持DSS以及UL移位的这些UE接入该小区。
实施例11是根据实施例9的计算UE,其中该第二字段为豁免字段,该豁免字段在该小区禁止字段被设置为禁止时显式表示是否允许支持DSS以及UL移位的这些UE驻留。
实施例12是根据实施例9的计算UE,其中这些指令进一步配置该装置以相对于初始带宽部分(BWP)所配置的特定子载波间隔(SCS)来检查该UE仅针对该初始BWP支持UL移位,并且其中当该UE针对该初始BWP支持UL移位时,该UE接入该小区。
实施例13是根据实施例9的计算UE,其中这些指令进一步配置该装置以相对于广播信息提供的SCS来检查该UE针对所有BWP支持UL移位,并且其中仅当该UE针对所有BWP支持UL移位时,该UE才接入该小区。
实施例14是根据实施例9的计算UE,其中该第一消息是主信息块(MIB),并且该第二消息是系统信息块1(SIB1)。
实施例15是根据实施例9的计算UE,其中在FrequencyInfoUL信息元素中提供该第二字段。
实施例16是根据实施例9的计算UE,其中这些指令进一步配置该装置以向该网络节点报告针对该UE支持的每个频带的UL移位能力。
实施例17是一种用于源网络节点的方法,该方法包括:与UE连接;确定该源网络节点意图将该UE切换到使用动态频谱共享(DSS)以及上行链路(UL)移位的目标网络节点;接收指示该UE是否支持DSS以及UL移位的报告;以及如果该UE支持DSS以及UL移位,则执行该UE到该目标网络节点的切换。
实施例18是根据实施例17的方法,还包括相对于初始带宽部分(BWP)所配置的用于该目标网络节点的特定子载波间隔(SCS)来检查该UE仅针对该初始BWP支持UL移位。
实施例19是根据实施例17的方法,还包括相对于用于该网络节点的SCS来检查该UE针对所有BWP支持UL移位。
实施例20是根据实施例17的方法,其中该报告指示针对该UE支持的每个频带的DSS以及UL移位能力。
实施例21可包括一种装置,所述装置包括用于执行上述实施例中任一项所述或与之有关的方法或本文所述的任何其他方法或过程的一个或多个元素的构件。
实施例22可包括一个或多个非暂态计算机可读介质,所述一个或多个非暂态计算机可读介质包括指令,所述指令在由电子设备的一个或多个处理器执行时使所述电子设备执行上述实施例中任一项所述或与之相关的方法或本文所述的任何其他方法或过程的一个或多个元素。
实施例23可包括一种装置,所述装置包括用于执行上述实施例中任一项所述或与之相关的方法或本文所述的任何其他方法或过程的一个或多个元素的逻辑部件、模块或电路。
实施例24可包括在上述实施例中任一项所述或与之相关的方法、技术或过程或其部分或部件。
实施例25可包括一种装置,所述装置包括:一个或多个处理器以及一个或多个计算机可读介质,所述一个或多个计算机可读介质包括指令,所述指令在由所述一个或多个处理器执行时使所述一个或多个处理器执行上述实施例中任一项所述或与之相关的方法、技术或过程或其部分。
实施例26可包括上述实施例中任一项所述或与之相关的信号或其部分或部件。
实施例27可包括上述实施例中任一项所述或与之相关的数据报、分组、帧、段、协议数据单元(PDU)或消息或其部分或部件,或者在本公开中以其他方式描述的内容。
实施例28可包括上述实施例中任一项所述或与之相关的编码有数据的信号或其部分或部件,或者在本公开中以其他方式描述的内容。
实施例29可包括上述实施例中任一项所述或与之相关的编码有数据报、分组、帧、段、PDU或消息的信号或其部分或部件,或者在本公开中以其他方式描述的内容。
实施例30可包括承载计算机可读指令的电磁信号,其中由一个或多个处理器执行所述计算机可读指令将使所述一个或多个处理器执行上述实施例中任一项所述或与之相关的方法、技术或过程或其部分。
实施例31可包括一种计算机程序,所述计算机程序包括指令,其中由处理元件执行所述程序将使所述处理元件执行上述实施例中任一项所述或与之相关的方法、技术或过程或其部分。
实施例32可包括如本文所示和所述的无线网络中的信号。
实施例33可包括如本文所示和所述的在无线网络中进行通信的方法。
实施例34可包括如本文所示和所述的用于提供无线通信的系统。
实施例35可包括如本文所示和所述的用于提供无线通信的设备。
除非另有明确说明,否则上述实施例中的任一个可与任何其他实施例(或实施例的组合)组合。一个或多个具体实施的前述描述提供了说明和描述,但是并不旨在穷举或将实施方案的范围限制为所公开的精确形式。鉴于上面的教导内容,修改和变型是可能的,或者可从各种实施方案的实践中获取修改和变型。
本文所述的系统和方法的实施方案和具体实施可包括各种操作,这些操作可体现在将由计算机系统执行的机器可执行指令中。计算机系统可包括一个或多个通用或专用计算机(或其他电子设备)。计算机系统可包括硬件部件,这些硬件部件包括用于执行操作的特定逻辑部件,或者可包括硬件、软件和/或固件的组合。
应当认识到,本文所述的系统包括对具体实施方案的描述。这些实施方案可组合成单个系统、部分地结合到其他系统中、分成多个系统或以其他方式划分或组合。此外,可设想在另一个实施方案中使用一个实施方案的参数、属性、方面等。为了清楚起见,仅在一个或多个实施方案中描述了这些参数、属性、方面等,并且应认识到除非本文特别声明,否则这些参数、属性、方面等可与另一个实施方案的参数、属性、方面等组合或将其取代。
众所周知,使用个人可识别信息应遵循公认为满足或超过维护用户隐私的行业或政府要求的隐私政策和做法。具体地,应管理和处理个人可识别信息数据,以使无意或未经授权的访问或使用的风险最小化,并应当向用户明确说明授权使用的性质。
尽管为了清楚起见已经相当详细地描述了前述内容,但是将显而易见的是,在不脱离本发明原理的情况下,可以进行某些改变和修改。应当指出的是,存在实现本文所述的过程和装置两者的许多另选方式。因此,本发明的实施方案应被视为例示性的而非限制性的,并且本说明书不限于本文给出的细节,而是可在所附权利要求书的范围和等同物内进行修改。

Claims (20)

1.一种用于支持动态频谱共享(DSS)以及上行链路(UL)移位的用户装备(UE)的方法,所述方法包括:
接收来自网络节点的第一消息,所述第一消息包括小区禁止字段;
解码所述第一消息并确定所述小区禁止字段的状态;
接收来自所述网络节点的第二消息,所述第二消息包括与对UL移位的支持相关的第二字段;
解码所述第二消息并确定所述第二字段的状态;
当所述小区禁止字段被设置为禁止并且所述第二字段指示允许支持DSS以及UL移位的UE接入小区时,接入所述小区。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述第二字段为frequencyShift7p5khz字段,
其中当所述frequencyShift7p5khz字段被设置为假并且所述小区禁止字段被设置为禁止时,所述小区被完全禁止,并且
其中当所述frequencyShift7p5khz字段被设置为真并且所述小区禁止字段被设置为禁止时,允许支持DSS以及UL移位的所述UE接入所述小区。
3.根据权利要求1所述的方法,其中所述第二字段为豁免字段,所述豁免字段在所述小区禁止字段被设置为禁止时显式表示是否允许支持DSS以及UL移位的所述UE驻留。
4.根据权利要求1所述的方法,还包括相对于初始带宽部分(BWP)所配置的特定子载波间隔(SCS)来检查所述UE仅针对所述初始BWP支持UL移位,并且其中当所述UE针对所述初始BWP支持UL移位时,所述UE接入所述小区。
5.根据权利要求1所述的方法,还包括相对于广播信息提供的SCS来检查所述UE针对所有BWP支持UL移位,并且其中仅当所述UE针对所有BWP支持UL移位时,所述UE才接入所述小区。
6.根据权利要求1所述的方法,其中所述第一消息是主信息块(MIB),并且所述第二消息是系统信息块1(SIB1)。
7.根据权利要求1所述的方法,其中在FrequencyInfoUL信息元素中提供所述第二字段。
8.根据权利要求1所述的方法,还包括向所述网络节点报告针对所述UE支持的每个频带的UL移位能力。
9.一种支持动态频谱共享(DSS)以及上行链路(UL)移位的用户装备(UE),所述UE包括:
基带处理单元;和
存储器,所述存储器存储指令,所述指令在由所述基带处理单元执行时将所述UE配置为:
接收来自网络节点的第一消息,所述第一消息包括小区禁止字段;
解码所述第一消息并确定所述小区禁止字段的状态;
接收来自所述网络节点的第二消息,所述第二消息包括与对UL移位的支持相关的第二字段;
解码所述第二消息并确定所述第二字段的状态;
当所述小区禁止字段被设置为禁止并且所述第二字段指示允许支持DSS以及UL移位的UE接入小区时,接入所述小区。
10.根据权利要求9所述的计算UE,其中所述第二字段为frequencyShift7p5khz字段,
其中当所述frequencyShift7p5khz字段被设置为假并且所述小区禁止字段被设置为禁止时,所述小区被完全禁止,并且
其中当所述frequencyShift7p5khz字段被设置为真并且所述小区禁止字段被设置为禁止时,允许支持DSS以及UL移位的所述UE接入所述小区。
11.根据权利要求9所述的计算UE,其中所述第二字段为豁免字段,所述豁免字段在所述小区禁止字段被设置为禁止时显式表示是否允许支持DSS以及UL移位的所述UE驻留。
12.根据权利要求9所述的计算UE,其中所述指令进一步配置所述装置以相对于初始带宽部分(BWP)所配置的特定子载波间隔(SCS)来检查所述UE仅针对所述初始BWP支持UL移位,并且其中当所述UE针对所述初始BWP支持UL移位时,所述UE接入所述小区。
13.根据权利要求9所述的计算UE,其中所述指令进一步配置所述装置以相对于广播信息提供的SCS来检查所述UE针对所有BWP支持UL移位,并且其中仅当所述UE针对所有BWP支持UL移位时,所述UE才接入所述小区。
14.根据权利要求9所述的计算UE,其中所述第一消息是主信息块(MIB),并且所述第二消息是系统信息块1(SIB1)。
15.根据权利要求9所述的计算UE,其中在FrequencyInfoUL信息元素中提供所述第二字段。
16.根据权利要求9所述的计算UE,其中所述指令进一步配置所述装置以向所述网络节点报告针对所述UE支持的每个频带的UL移位能力。
17.一种用于源网络节点的方法,所述方法包括:
与UE连接;
确定所述源网络节点要将所述UE切换到使用动态频谱共享(DSS)以及上行链路(UL)移位的目标网络节点;
接收指示所述UE是否支持DSS以及UL移位的报告;以及
如果所述UE支持DSS以及UL移位,则执行所述UE到所述目标网络节点的切换。
18.根据权利要求17所述的方法,还包括相对于初始带宽部分(BWP)所配置的用于所述目标网络节点的特定子载波间隔(SCS)来检查所述UE仅针对所述初始BWP支持UL移位。
19.根据权利要求17所述的方法,还包括相对于用于所述网络节点的SCS来检查所述UE针对所有BWP支持UL移位。
20.根据权利要求17所述的方法,其中所述报告指示针对所述UE支持的每个频带的DSS以及UL移位能力。
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