JP7213092B2 - Lbtパラメータの処理方法、コンテンションウィンドウの調整方法及び関連装置 - Google Patents

Lbtパラメータの処理方法、コンテンションウィンドウの調整方法及び関連装置 Download PDF

Info

Publication number
JP7213092B2
JP7213092B2 JP2018521886A JP2018521886A JP7213092B2 JP 7213092 B2 JP7213092 B2 JP 7213092B2 JP 2018521886 A JP2018521886 A JP 2018521886A JP 2018521886 A JP2018521886 A JP 2018521886A JP 7213092 B2 JP7213092 B2 JP 7213092B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
lbt
unlicensed
carrier
unlicensed carriers
parameters
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2018521886A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2018536346A5 (ja
JP2018536346A (ja
Inventor
ゴウ,ウェイ
ビー,フェン
ジャオ,ヤージュン
リー,シンツァイ
ヤン,リン
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
ZTE Corp
Original Assignee
ZTE Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ZTE Corp filed Critical ZTE Corp
Publication of JP2018536346A publication Critical patent/JP2018536346A/ja
Publication of JP2018536346A5 publication Critical patent/JP2018536346A5/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP7213092B2 publication Critical patent/JP7213092B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0808Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0808Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]
    • H04W74/0816Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA] with collision avoidance
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1806Go-back-N protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/27Evaluation or update of window size, e.g. using information derived from acknowledged [ACK] packets
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1887Scheduling and prioritising arrangements

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

本開示は、通信技術に関し、詳しくは、LBT(LBT:Listen Before Talk)パラメータを処理する方法、コンテンションウィンドウを調整する方法、及び関連する装置に関する。
現在、LTE(Long Term Evolution:LTE)通信ネットワークは、ライセンスキャリアで動作するように展開されている。LTEの発展に伴い、幾つかの企業は、アンライセンスキャリアへのLTEの導入に関する研究トピックを提案している。例えば、幾つかの企業は、データトラフィックの急速な増加に伴い、近い将来、このような急速なトラフィックの増加によってもたらされる膨大な量のデータを搬送するためには、ライセンスキャリアだけでは不十分になると予測している。アンライセンスキャリアにLTEを導入することが提案されており、これによって、ライセンスキャリアのデータトラフィックの一部をアンライセンスキャリアにオフロードでき、トラフィックの増加によるデータトラフィックの負荷を軽減することができる。一方、アンライセンスキャリアは、以下の特徴がある。まず、アンライセンスキャリアは、購入する必要がなく、又はキャリアリソースのコストがゼロであり、アンライセンスキャリアは、無料又は安価である。また、アンライセンスキャリアは、個人と企業の両方が導入でき、ベンダーデバイスを使用できるため、参入障壁が低い。更に、アンライセンスキャリアは、共有することができる。複数の異なるシステム又は1つのシステムの複数の異なるオペレータがアンライセンスキャリアで動作する場合、リソース共有によってキャリアの効率を向上させることができる。
アンライセンスキャリアにLTEを導入することは明らかに有利であるが、このような導入には幾つかの問題がある。例えば、多くの無線アクセス技術が存在し、異なる通信規格間及び多様なネットワークトポロジ間での調整が困難になる等の問題が生じる。更に、多くの無線アクセス局が存在するために、ユーザの数が膨大になり、調整が困難になり、集中管理におけるオーバーヘッドが大きくなる等の問題が生じる。多くの無線アクセス技術が存在するため、アンライセンスキャリアには様々な無線システムが存在し、これらは、調整が困難であり、重大な干渉を引き起こすことがある。したがって、アンライセンスキャリアにLTEを導入する場合、アンライセンスキャリアについて競合する隣接するステーション間で相互干渉が依然として存在する。
これらの問題を解決するために、アンライセンスキャリアにLTEを導入する際、アンライセンスキャリアの管理をサポートすることが必要である。殆どの国で、アンライセンスキャリアにシステムを導入する際、LBTメカニズムのサポートが必要である。LBTメカニズムにより、アンライセンスキャリアを同時に使用する隣接システム間の相互干渉を回避することができる。更に、コンテンションバックオフメカニズム(contention back-off mechanism)を任意に導入することができる。すなわち、隣接するシステムステーション(典型的には、単一のシステム内の隣接する送信ノード)についてコンテンションバックオフメカニズムを使用することにより、アンライセンスキャリアを同時に使用している同じシステムの隣接する送信ノードによって引き起こされる干渉を回避できる。
現在、LTEは、LAA(Licensed-Assisted Access)システムにおけるLTEの展開に関する研究に取り組んでいる。多くの企業が、アンライセンスキャリアへのアクセスの競合のために、LAAシステムにおいてダウンリンクにコンテンションベースのバックオフメカニズムが採用されると考えている。例えば、図1は、cat4ベースのプロセス(3GPP TR36.899のcat4に関する仕様書を参照)におけるLBTメカニズムのフローチャートである。cat2ベースのプロセス(3GPP TR36.899のcat2に関する仕様書を参照)、におけるLBTメカニズムでは、一定の時間長を有する単一のクリアチャネル評価(Clear Channel Assessment:CCA)を使用できる。クリアチャネルが検出されると、アンライセンスキャリアへのアクセスが得られる。これに代えて、それぞれが所定の時間長を有する複数の連続したCCAを実行できる。第1のCCAが失敗すると、後続するCCAが実行される。いずれかのCCAが成功すると、アンライセンスキャリアへのアクセスを得ることができる。
更に、1つのシステム内で隣接するステーションは、同じアンライセンスキャリアについて競合できるが、調整メカニズムがないため、隣接するステーションは、互いに独立してアンライセンスキャリアについて競合し、したがって、隣接周波数リーケージのために、隣接するステーションが占有する隣接するアンライセンスキャリア間で相互干渉が生じる可能性があることが研究により判明している。
関連技術において、隣接するステーションによるアンライセンスキャリア競合に起因する干渉に関連するこの問題に対する有効な解決法は、現在のところ存在しない。
本開示の実施形態は、少なくとも、隣接するステーションによるアンライセンスキャリア競合に起因する干渉に関連する問題を解決できるLBTパラメータを処理する方法、コンテンションウィンドウを調整する方法、及び関連する装置を提供する。
本開示の一実施形態は、LBT(Listen Before Talk:LBT)パラメータを処理する方法を提供する。この方法は、第1のステーションによって、第1のステーションがアンライセンスキャリアに対しLBTを実行するために使用するパラメータを含み及び/又はLBTパラメータを受け取る第2のステーションがアンライセンスキャリアに対しLBTを実行するために使用するパラメータを指示するLBTパラメータを生成することと、第1のステーションによって、LBTパラメータを送信することとを含む。
オプションとして、LBTパラメータは、最大コンテンションウィンドウ(CW)値、最小CW値、延長期間内のクリアチャネル評価(CCA)の数、ランダムバックオフ値、アンライセンスキャリア情報、LBTの実行開始時間、最大送信電力、及びCCAエネルギ検出閾値のうちの少なくとも1つを含む。
オプションとして、この方法は、第1のステーションがLBTパラメータを生成した後に、第1のステーションによって、LBTパラメータに基づいて、アンライセンスキャリアに対しLBTを実行すること、第1のステーションによって、第1のステーションによってスケジューリングされた第2のステーションにLBTパラメータを送信すること、又は第1のステーションによって、1つのサブフレーム内でスケジューリングされた複数の第2のステーションにLBTパラメータを送信することであって、第2のステーションのために構成されたLBTパラメータは、同じコンテンションウィンドウサイズ(CWS)、同じランダムバックオフ値、又は延長期間中の同数の9μsタイムスロットを有することを含む。
オプションとして、第1のステーションがLBTパラメータに基づいてアンライセンスキャリアに対しLBTを実行することは、第1のステーションによって、アンライセンスキャリアのうちCW値が最小のアンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行し、アンライセンスキャリアのうちCW値が最小のアンライセンスキャリア以外のアンライセンスキャリアに対しcat2プロセスに基づくLBTを実行すること、又は第1のステーションによって、アンライセンスキャリアのうちCW値が最大のアンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行し、アンライセンスキャリアのうちCW値が最大のアンライセンスキャリア以外のアンライセンスキャリアに対しcat2プロセスに基づくLBTを実行することを含む。
オプションとして、この方法は、第2のステーションがLBTパラメータを受信した後、第1のステーションと第2のステーションとによって同時に、アンライセンスキャリアのうちCW値が最小のアンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行し、アンライセンスキャリアのうちCW値が最小のアンライセンスキャリア以外のアンライセンスキャリアに対しcat2プロセスに基づくLBTを実行すること、第2のステーションによってアンライセンスキャリアのうちCW値が最小のアンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行し、アンライセンスキャリアのうちCW値が最小のアンライセンスキャリア以外のアンライセンスキャリアに対しcat2プロセスに基づくLBTを実行すること、第1のステーションと第2のステーションとによって同時に、アンライセンスキャリアのうちCW値が最大のアンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行し、アンライセンスキャリアのうちCW値が最大のアンライセンスキャリア以外のアンライセンスキャリアに対しcat2プロセスに基づくLBTを実行すること、又は第2のステーションによって、アンライセンスキャリアのうちCW値が最大のアンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行し、アンライセンスキャリアのうちCW値が最大のアンライセンスキャリア以外のアンライセンスキャリアに対しcat2プロセスに基づくLBTを実行することを含む。
オプションとして、第1のステーションによってLBTパラメータに基づいてアンライセンスキャリアに対しLBTを実行することは、第1のステーションによって、アンライセンスキャリア上でアグリゲート及び送信されるバーストを決定することと、第1のステーションによって、バーストのうちサービス品質(QoS)優先度が最高の第1のバーストに対応する第1のLBTレベルに応じて、アンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行すること、又は第1のステーションによって、バーストのうちQoS優先度が最低の第2のバーストに対応する第2のLBTレベルに応じて、アンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行することとを含む。
オプションとして、第1のステーションによって、バーストのうちQoS優先度が最高の第1のバーストに対応する第1のLBTレベルに応じて、アンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行することは、第1のステーションによって、第1のLBTレベルに応じて、アンライセンスキャリアの主コンテンションキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行することを含み、又は第1のステーションによって、バーストのうちQoS優先度が最低の第2のバーストに対応する第2のLBTレベルに応じて、アンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行することは、第1のステーションによって、第2のLBTレベルに応じて、アンライセンスキャリアの主コンテンションキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行することを含む。
オプションとして、LBTパラメータがCCAエネルギ検出閾値を含む場合、第1のステーションがLBTパラメータにおけるCCAエネルギ検出閾値を生成することは、第1のステーションによって、それぞれのアンライセンスキャリアの使用スキームに基づいて各アンライセンスキャリアのCCAエネルギ検出閾値を決定することを含む。使用スキームは、アンライセンスキャリアが非キャリアアグリゲーション(CA)モードで使用される第1の使用スキーム及び/又はアンライセンスキャリアがCAモードで使用される第2の使用スキームを含む。
オプションとして、第2の使用スキームは、1つの動作周波数点を使用するアンライセンスキャリアのキャリアアグリゲーション又はアンライセンスキャリアのそれぞれに対応する動作周波数点を使用するアンライセンスキャリアのキャリアアグリゲーションを含む。
オプションとして、第1のステーションによって、LBTパラメータに基づいて、アンライセンスキャリアに対しLBTを実行することは、第1のステーションによって、アンライセンスキャリアに対し第1のLBTを実行することを含む。第1のLBTを実行することは、アンライセンスキャリアのそれぞれに対しcat4プロセスに基づくLBTを個別に実行することを含む。
オプションとして、第1のステーションによって、アンライセンスキャリアの第1のアンライセンスキャリアについて、第1のCCAエネルギ検出閾値を決定することは、第1のステーションによって、第1のCCAエネルギ検出閾値を、TL=-75+(23-PH)+10log(W)又はTL=-73+(23-PH)+10log(W)として決定することを含み、ここで、PHは、第1のアンライセンスキャリアの最大送信電力値をdBm単位で表し、Wは、第1のアンライセンスキャリアの帯域幅をMHz単位で表す。
オプションとして、第1のステーションによって、LBTパラメータに基づいて、アンライセンスキャリアに対しLBTを実行することは、第1のステーションによって、アンライセンスキャリアに対し第2のLBTを実行することを含む。第2のLBTを実行することは、アンライセンスキャリアのうち主コンテンションキャリアとして使用されるアンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行し、アンライセンスキャリアのうち副コンテンションキャリアとして使用されるアンライセンスキャリアに対しcat2プロセスに基づくLBTを実行することを含む。
オプションとして、第1のステーションによって、アンライセンスキャリアの第2のアンライセンスキャリアについて、第2のCCAエネルギ検出閾値を決定することは、第1のステーションによって、第2のCCAエネルギ検出閾値を、TL=-75+(23-PH)+10log(W)又はTL=-73+(23-PH)+10log(W)として決定することを含み、ここで、PHは、アンライセンスキャリアの最大総送信電力値をdBm単位で表し、Wは、アンライセンスキャリアの総帯域幅をMHz単位で表す。
オプションとして、第1のステーションによって、LBTパラメータに基づいて、アンライセンスキャリアに対しLBTを実行することは、第1のステーションによって、アンライセンスキャリアに対し第1のLBT及び第2のLBTを同時に実行することを含む。
オプションとして、この方法は、第1のステーションがアンライセンスキャリアに対し第1のLBTを実行した後に、第1のステーションによって、第1の使用スキーム又は第2の使用スキームに基づいて、アンライセンスキャリアのうち第1のLBTが成功したアンライセンスキャリアを使用することを含む。アンライセンスキャリアのうち第1のLBTが成功したアンライセンスキャリアが、第2の使用スキームに基づいて使用される場合、アンライセンスキャリアのうち第1のLBTが成功したアンライセンスキャリアの最大送信電力値は、PH-10log(C)であり、ここで、PHは、アンライセンスキャリアの最大総送信電力値をdBmで表し、Cは、アンライセンスキャリアの数を表す。
オプションとして、この方法は、第1のステーションがアンライセンスキャリアに対し第2のLBTを実行した後に、アンライセンスキャリアに対する第2のLBTが成功した場合、第1のステーションによって、第2の使用スキームに基づいてアンライセンスキャリアを使用することを含む。各アンライセンスキャリアの最大送信電力値は、PH-10log(C)であり、ここで、PHは、アンライセンスキャリアの最大総送信電力値をdBmで表し、Cは、アンライセンスキャリアの数を表す。
オプションとして、この方法は、第1のステーションがアンライセンスキャリアに対し第2のLBTを実行した後に、アンライセンスキャリアに対する第2のLBTが失敗したが、アンライセンスキャリアの一部に対する第1のLBTが成功した場合、第1のステーションによって、第1の使用スキームに基づいてアンライセンスキャリアを使用することを含む。
オプションとして、この方法は、アンライセンスキャリアの一部が1つのアンライセンスキャリアである場合、1つのアンライセンスキャリアに対する最大送信電力値は、PH-10log(C)であり、ここで、PHは、アンライセンスキャリアの最大総送信電力値をdBmで表し、Cは、アンライセンスキャリアの数を表す。
オプションとして、第1のステーションによって、LBTパラメータに基づいて、アンライセンスキャリアに対しLBTを実行することは、第1のステーションによって、アンライセンスキャリアに対し第3のLBTを実行することを含む。第3のLBTを実行することは、アンライセンスキャリアのうち主コンテンションキャリアとして使用する1つのアンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行することを含む。
オプションとして、第1のステーションによって、アンライセンスキャリアのうち主コンテンションキャリアとして使用する1つのアンライセンスキャリアに対し第3のCCAエネルギ検出閾値を決定することは、TL=-75+(23-PH)+10log(W)又はTL=-73+(23-PH)+10log(W)として決定することを含み、ここで、PHは、アンライセンスキャリアのうち主コンテンションキャリアとして使用する1つのアンライセンスキャリアの最大送信電力値をdBmで表し、ここで、Wは、アンライセンスキャリアのうち主コンテンションキャリアとして使用する1つのアンライセンスキャリアの帯域幅をMHzで表す。
オプションとして、第1のステーションによって、LBTパラメータに基づいて、アンライセンスキャリアに対しLBTを実行することは、第1のステーションによって、アンライセンスキャリアに対し第4のLBTを実行することを含む。第4のLBTを実行することは、アンライセンスキャリアのうち主コンテンションキャリアとして使用されるアンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行し、アンライセンスキャリアのうち副コンテンションキャリアとして使用されるアンライセンスキャリアに対しcat2プロセスに基づくLBTを実行することを含む。
オプションとして、第1のステーションによって、アンライセンスキャリアの第4のアンライセンスキャリアに対し第4のCCAエネルギ検出閾値を決定することは、第1のステーションによって、第4のCCAエネルギ検出閾値を、TL=-75+(23-PH)+10log(W)又はTL=-73+(23-PH)+10log(W)として決定することを含み、ここで、PHは、アンライセンスキャリアの最大総送信電力値をdBm単位で表し、Wは、アンライセンスキャリアの総帯域幅をMHz単位で表す。
オプションとして、第1のステーションによって、LBTパラメータに基づいて、アンライセンスキャリアに対しLBTを実行することは、第1のステーションによって、アンライセンスキャリアに対し第3のLBTと第4のLBTとを同時に実行することを含む。
オプションとして、この方法は、第1のステーションがアンライセンスキャリアに対し第4のLBTを実行した後に、アンライセンスキャリアに対する第4のLBTが成功した場合、第1のステーションによって、第2の使用スキームに基づいてアンライセンスキャリアを使用することを含む。各アンライセンスキャリアの最大送信電力値は、PH-10log(C)であり、ここで、PHは、アンライセンスキャリアの最大総送信電力値をdBmで表し、Cは、アンライセンスキャリアの数を表す。
オプションとして、この方法は、第1のステーションがアンライセンスキャリアに対し第4のLBTを実行した後に、アンライセンスキャリアに対する第4のLBTが失敗したが、アンライセンスキャリアのうち主コンテンションキャリアとして使用されるアンライセンスキャリアに対する第3のLBTが成功した場合、第1のステーションによって、第1の使用スキームに基づいて、アンライセンスキャリアのうちの主コンテンションキャリアとしてアンライセンスキャリアを使用することを含む。
本開示の別の実施形態は、第1のステーションに適用され、LBT(Listen Before Talk:LBT)パラメータを処理する装置を提供する。この装置は、第1のステーションがアンライセンスキャリアに対しLBTを実行するために使用するパラメータを含み及び/又はLBTパラメータを受け取る第2のステーションがアンライセンスキャリアに対しLBTを実行するために使用するパラメータを指示するLBTパラメータを生成するように構成された生成モジュールと、LBTパラメータを送信するように構成された送信モジュールとを含む。
オプションとして、この装置は、LBTパラメータに基づいてアンライセンスキャリアに対しLBTを実行し、第1のステーションによってスケジューリングされた第2のステーションにLBTパラメータを送信し、又は1つのサブフレーム内でスケジューリングされた複数の第2のステーションにLBTパラメータを送信するように構成された実行モジュールを更に備え、第2のステーションのために構成されたLBTパラメータは、同じコンテンションウィンドウサイズ(CWS)、同じランダムバックオフ値、又は延長期間中の同数の9μsタイムスロットを有する。
オプションとして、実行モジュールは、アンライセンスキャリアうちCW値が最小のアンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行し、アンライセンスキャリアのうちCW値が最小のアンライセンスキャリア以外のアンライセンスキャリアに対しcat2プロセスに基づくLBTを実行し、又はアンライセンスキャリアのうちCW値が最大のアンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行し、アンライセンスキャリアのうちCW値が最大のアンライセンスキャリア以外のアンライセンスキャリアに対しcat2プロセスに基づくLBTを実行するように構成されている。
オプションとして、実行モジュールは、アンライセンスキャリア上でアグリゲート及び送信されるバーストを決定するように構成された第1の決定ユニットと、バーストのうちサービス品質(QoS)優先度が最高の第1のバーストに対応する第1のLBTレベルに応じて、アンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行し、又はバーストのうちQoS優先度が最低の第2のバーストに対応する第2のLBTレベルに応じて、アンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行するように構成された第1の実行ユニットとを含む。
オプションとして、生成モジュールは、LBTパラメータがクリアチャネル評価(CCA)エネルギ検出閾値を含む場合、それぞれのアンライセンスキャリアの使用スキームに基づいて各アンライセンスキャリアのCCAエネルギ検出閾値を決定するように構成された第2の決定ユニットを含む。アンライセンスキャリアが非キャリアアグリゲーション(CA)モードで使用される第1の使用スキーム及び/又はアンライセンスキャリアがCAモードで使用される第2の使用スキームを含む。
オプションとして、実行モジュールは、アンライセンスキャリアに対し第1のLBTを実行するように構成された第2の実行ユニットを含む。第1のLBTの実行は、アンライセンスキャリアのそれぞれに対しcat4プロセスに基づくLBTを個別に実行することを含む。
オプションとして、第2の決定ユニットは、アンライセンスキャリアのうちの第1のアンライセンスキャリアについて、第1のCCAエネルギ検出閾値を、TL=-75+(23-PH)+10log(W)又はTL=-73+(23-PH)+10log(W)として決定し、ここで、PHは、第1のアンライセンスキャリアの最大送信電力値をdBm単位で表し、Wは、第1のアンライセンスキャリアの帯域幅をMHz単位で表す。
オプションとして、実行モジュールは、アンライセンスキャリアに対し第2のLBTを実行する第3の実行ユニットを含む。第2のLBTの実行は、アンライセンスキャリアのうち主コンテンションキャリアとして使用されるアンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行し、アンライセンスキャリアのうち副コンテンションキャリアとして使用されるアンライセンスキャリアに対しcat2プロセスに基づくLBTを実行することを含む。
オプションとして、第2の決定ユニットは、アンライセンスキャリアの第2のアンライセンスキャリアのための第2のCCAエネルギ検出閾値を、TL=-75+(23-PH)+10log(W)又はTL=-73+(23-PH)+10log(W)として決定するように構成され、ここで、PHは、アンライセンスキャリアの最大総送信電力値をdBm単位で表し、Wは、アンライセンスキャリアの総帯域幅をMHz単位で表す。
オプションとして、実行モジュールは、アンライセンスキャリアに対し第1のLBT及び第2のLBTを同時に実行する第4の実行ユニットを含む。
オプションとして、この装置は、第1の使用スキーム又は第2の使用スキームに基づいて、アンライセンスキャリアのうち第1のLBTが成功したアンライセンスキャリアを使用するように構成された第1の使用モジュールを更に含む。アンライセンスキャリアのうち第1のLBTが成功したアンライセンスキャリアが、第2の使用スキームに基づいて使用される場合、アンライセンスキャリアのうち第1のLBTが成功したアンライセンスキャリアの最大送信電力値は、PH-10log(C)であり、ここで、PHは、アンライセンスキャリアの最大総送信電力値をdBmで表し、Cは、アンライセンスキャリアの数を表す。
オプションとして、この装置は、アンライセンスキャリアに対する第2のLBTが成功した場合、第2の使用スキームに基づいてアンライセンスキャリアを使用するように構成された第2の使用モジュールを更に含む。各アンライセンスキャリアの最大送信電力値は、PH-10log(C)であり、ここで、PHは、アンライセンスキャリアの最大総送信電力値をdBmで表し、Cは、アンライセンスキャリアの数を表す。
オプションとして、アンライセンスキャリアに対する第2のLBTが失敗したが、アンライセンスキャリアの一部に対する第1のLBTが成功した場合、第1の使用スキームに基づいてアンライセンスキャリアを使用するように構成された第3の使用モジュールを更に備える。
オプションとして、実行モジュールは、アンライセンスキャリアに対し第3のLBTを実行するように構成された第5の実行ユニットを含む。第3のLBTの実行は、アンライセンスキャリアのうち主コンテンションキャリアとして使用する1つのアンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行することを含む。
オプションとして、第2の決定ユニットは、アンライセンスキャリアのうち主コンテンションキャリアとして使用する1つのアンライセンスキャリアに対し第3のCCAエネルギ検出閾値を、TL=-75+(23-PH)+10log(W)又はTL=-73+(23-PH)+10log(W)として決定するように構成され、ここで、PHは、アンライセンスキャリアのうち主コンテンションキャリアとして使用する1つのアンライセンスキャリアの最大送信電力値をdBmで表し、Wは、アンライセンスキャリアのうち主コンテンションキャリアとして使用する1つのアンライセンスキャリアの帯域幅をMHzで表す。
オプションとして、実行モジュールは、アンライセンスキャリアに対し第4のLBTを実行するように構成された第6の実行ユニットを含む。第4のLBTの実行は、アンライセンスキャリアのうち主コンテンションキャリアとして使用されるアンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行し、アンライセンスキャリアのうち副コンテンションキャリアとして使用されるアンライセンスキャリアに対しcat2プロセスに基づくLBTを実行することを含む。
オプションとして、第2の決定ユニットは、アンライセンスキャリアの第4のアンライセンスキャリアについての第4のCCAエネルギ検出閾値を、TL=-75+(23-PH)+10log(W)又はTL=-73+(23-PH)+10log(W)として決定するように構成され、ここで、PHは、アンライセンスキャリアの最大総送信電力値をdBm単位で表し、Wは、アンライセンスキャリアの総帯域幅をMHz単位で表す。
オプションとして、実行モジュールは、アンライセンスキャリアに対し第3のLBT及び第4のLBTを同時に実行する第7の実行ユニットを含む。
オプションとして、この装置は、アンライセンスキャリアに対する第4のLBTが成功した場合、第2の使用スキームに基づいてアンライセンスキャリアを使用するように構成された第4の使用モジュールを更に備える。各アンライセンスキャリアの最大送信電力値は、PH-10log(C)であり、ここで、PHは、アンライセンスキャリアの最大総送信電力値をdBmで表し、Cは、アンライセンスキャリアの数を表す。
オプションとして、この装置は、アンライセンスキャリアに対する第4のLBTが失敗したが、アンライセンスキャリアのうち主コンテンションキャリアとして使用されるアンライセンスキャリアに対する第3のLBTが成功した場合、第1の使用スキームに基づいて、アンライセンスキャリアのうちの主コンテンションキャリアとしてアンライセンスキャリアを使用するように構成された第5の使用モジュールを更に含む。
オプションとして、LBTパラメータは、最大コンテンションウィンドウ(CW)値、最小CW値、延長期間内のクリアチャネル評価(CCA)の数、ランダムバックオフ値、アンライセンスキャリア情報、LBTの実行開始時間、最大送信電力、及びCCAエネルギ検出閾値のうちの少なくとも1つを含む。
本開示の更なる実施形態は、コンピュータストレージ媒体を提供する。コンピュータストレージ媒体は、上述したLBT(Listen Before Talk:LBT)パラメータを処理する方法を実行するコンピュータプログラムを格納する。
本開示の実施形態によれば、第1のステーションは、第1のステーションがアンライセンスキャリアに対しLBTを実行するために使用するパラメータを含み及び/又はLBTパラメータを受信する第2のステーションがアンライセンスキャリアに対しLBTを実行するために使用するパラメータを指示するLBTパラメータを生成する。第1のステーションは、LBTパラメータを送信する。本開示の実施形態により、隣接するステーションによるアンライセンスキャリアの競合に起因する干渉に関連する問題を解決でき、これにより、隣接するステーションによるアンライセンスキャリアの競合に起因する隣接するステーション間の干渉を回避できる。
本開示は、以下に説明する、本開示の一部を構成する図面を参照することによって更に明瞭となる。本開示の例示的な実施形態及びその説明は、本開示を限定するためではなく、説明するためのものである。
従来のcat4処理に基づくLBTメカニズムを示すフローチャートである。 本開示の一実施形態に基づきLBTパラメータを処理する方法を示すフローチャートである。 本開示の一実施形態に基づきLBTパラメータを処理する装置の構成を示すブロック図である。 本開示の一実施形態に基づきLBTパラメータを処理する装置のオプションの構造を示す第1のブロック図である。 本開示の一実施形態に基づきLBTパラメータを処理する装置のオプションの構造を示す第2のブロック図である。 本開示の一実施形態に基づきLBTパラメータを処理する装置のオプションの構造を示す第3のブロック図である。 本開示の一実施形態に基づきLBTパラメータを処理する装置のオプションの構造を示す第4のブロック図である。 本開示の一実施形態に基づきLBTパラメータを処理する装置のオプションの構造を示す第5のブロック図である。 本開示の一実施形態に基づきLBTパラメータを処理する装置のオプションの構造を示す第6のブロック図である。 本開示の一実施形態に基づきLBTパラメータを処理する装置のオプションの構造を示す第7のブロック図である。 本開示のオプションの実施形態に基づきCWを調整する方法を示すフローチャートである。 本開示のオプションの実施形態に基づきCWを調整する装置の構造を示すブロック図である。
以下、図面を参照して、実施形態と併せて、本開示を詳細に説明する。実施形態及びその特徴は、矛盾しない限り、互いに組み合わせることができる。
なお、明細書、特許請求の範囲及び図面における「第1」、「第2」等の用語は、類似の対象を区別するために使用しており、必ずしも特定の序列又は順序を示唆するものではない。
一実施形態では、LBTパラメータを処理する方法が提供される。図2は、本開示の一実施形態に基づくLBTパラメータを処理する方法を示すフローチャートである。図2に示すように、この方法は、以下のステップを含む。
ステップS202において、第1のステーションは、第1のステーションがアンライセンスキャリアに対しLBTを実行するために使用するパラメータを含み及び/又はLBTパラメータを受信する第2のステーションがアンライセンスキャリアに対しLBTを実行するために使用するパラメータを指示するLBTパラメータを生成する。
ステップS204において、第1のステーションは、LBTパラメータを送信する。
以上のステップにより、第1のステーションは、生成されたLBTパラメータをその隣接ステーションである第2のステーションに送信する。第1のステーションと第2のステーションは、LBTパラメータに基づいて同時にLBTの実行を開始し、同じLBT構成パラメータを使用できる。これにより、両方のステーションが、LBTを同時に実行し、同時にアクセスを得ることができる。第2のステーションは、第1のステーションのLBTパラメータに基づいて、自らのLBTパラメータを調整することができ、これにより、第1のステーションと第2のステーションとの間の干渉が回避される。すなわち、以上のステップにより、隣接するステーションによるアンライセンスキャリアの競合に起因する干渉に関連する問題を解決でき、これにより、隣接するステーションによるアンライセンスキャリアの競合に起因する隣接するステーション間の干渉を回避できる。
オプションとして、上述の第1及び第2のステーションは、アンライセンスキャリアについて競合し、アンライセンスキャリアを使用するデバイス、例えば、基地局又はユーザ機器(User Equipment:UE)であってもよい。例えば、基地局は、X2インタフェース、S1インタフェース又はエアインタフェースシグナリングを介して、その隣接基地局にLBTパラメータを送信できる。他の例として、基地局は、エアインタフェースシグナリングを介して、UEにLBTパラメータを送信できる。
オプションとして、上述のLBTパラメータは、以下に限定されるものではないが、最大コンテンションウィンドウ(CW)値、最小CW値、延長期間内のクリアチャネル評価(CCA)の数、ランダムバックオフ値、アンライセンスキャリア情報、LBTの実行開始時間、最大送信電力、及びCCAエネルギ検出閾値のうちの少なくとも1つを含む。ここで、最小CW値、延長期間内のクリアチャネル評価(CCA)の数、ランダムバックオフ値、アンライセンスキャリア情報、LBTの実行開始時間、最大送信電力、又はCCAエネルギ検出閾値は、アンライセンスキャリア毎に個別に設定してもよく、アンライセンスキャリアの一部又は全部に対して一律に設定してもよい。
オプションとして、LBTパラメータを生成した後、第1のステーションは、LBTパラメータに基づいて、アンライセンスキャリアに対しLBTを実行できる。これに代えて、第1のステーションは、第1のステーションによってスケジューリングされる第2のステーションにLBTパラメータを送信してもよい。これに代えて、第1のステーションは、1つのサブフレーム内でスケジューリングされた複数の第2のステーションにLBTパラメータを送信してもよく、第2のステーションのために構成されたLBTパラメータは、同じコンテンションウィンドウサイズ(CWS)、同じランダムバックオフ値、又は延長期間中の同数の9μsタイムスロットを有する。
オプションとして、上述のステップS202の後、第1のステーションは、アンライセンスキャリアのうちCW値が最小のアンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行し、アンライセンスキャリアのうちCW値が最小のアンライセンスキャリア以外のアンライセンスキャリアに対しcat2プロセスに基づくLBTを実行すること、又はアンライセンスキャリアのうちCW値が最大のアンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行し、アンライセンスキャリアのうちCW値が最大のアンライセンスキャリア以外のアンライセンスキャリアに対しcat2プロセスに基づくLBTを実行することによってアンライセンスキャリアに対しLBTを実行できる。すなわち、上述のステップにより、アンライセンスキャリアのCW値に応じて、アンライセンスキャリアに対しcat4又はcat2プロセスに基づくLBTを実行でき、これによってシステムの柔軟性が向上する。
オプションとして、第2のステーションが第1のステーションから送信されたLBTパラメータを受信した後、第2のステーション、又は第1及び第2のステーションの両方が、LBTパラメータに基づいてLBTを実行してもよい。
例えば、第1のステーションと第2のステーションとによって同時に、アンライセンスキャリアのうちCW値が最小のアンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行し、アンライセンスキャリアのうちCW値が最小のアンライセンスキャリア以外のアンライセンスキャリアに対しcat2プロセスに基づくLBTを実行してもよい。これに代えて、第2のステーションによってアンライセンスキャリアのうちCW値が最小のアンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行し、アンライセンスキャリアのうちCW値が最小のアンライセンスキャリア以外のアンライセンスキャリアに対しcat2プロセスに基づくLBTを実行してもよい。これに代えて、第1のステーションと第2のステーションとによって同時に、アンライセンスキャリアのうちCW値が最大のアンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行し、アンライセンスキャリアのうちCW値が最大のアンライセンスキャリア以外のアンライセンスキャリアに対しcat2プロセスに基づくLBTを実行してもよい。これに代えて、第2のステーションによって、アンライセンスキャリアのうちCW値が最大のアンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行し、アンライセンスキャリアのうちCW値が最大のアンライセンスキャリア以外のアンライセンスキャリアに対しcat2プロセスに基づくLBTを実行してもよい。すなわち、上述のステップにより、第1及び第2のステーションによって実行されるLBTプロセスを同期させることができ、これにより、隣接するステーションによるアンライセンスキャリアの競合に起因する干渉に関連する問題を解決でき、これにより、隣接するステーションによるアンライセンスキャリアの競合に起因する隣接するステーション間の干渉を回避できる。
オプションとして、上述のステップS202の後、第1のステーションによって、アンライセンスキャリア上でアグリゲート及び送信されるバーストを決定することができる。そして、第1のステーションによって、バーストのうちサービス品質(QoS)優先度が最高の第1のバーストに対応する第1のLBTレベルに応じて、アンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行できる。このようにして、アンライセンスキャリアリソースの競合において、QoS優先度が最高のバーストを可能な限り優先させることができる。これに代えて、ステップS202の後、第1のステーションは、バーストのうちQoS優先度が最低の第2のバーストに対応する第2のLBTレベルに応じて、アンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行できる。これにより、可能であれば、全てのバーストが、アンライセンスキャリアリソースについて競合できる。
例えば、第1のステーションが、バースト(すなわち、上述のバースト)が複数のアンライセンスキャリアにおいてアグリゲートされて送信されると判定すると、第1のステーションは、バースト内でQoSが最高のトラフィックに対応するLBTレベル(cat4プロセスに基づくLBTが好ましい)に基づいて、アンライセンスキャリアのアグリゲーションについて、マルチキャリア競合を実行する。
例えば、第1のステーションが、バースト(すなわち、上述のバースト)が複数のアンライセンスキャリアにおいてアグリゲートされて送信されると判定すると、第1のステーションは、バースト内でQoSが最低のトラフィックに対応するLBTレベル(cat4プロセスに基づくLBTが好ましい)に基づいてアンライセンスキャリアのアグリゲーションについて、マルチキャリア競合を実行する。
オプションとして、第1のステーションによって、バーストのうちQoS優先度が最高の第1のバーストに対応する第1のLBTレベルに応じて、アンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行することは、第1のステーションによって、第1のLBTレベルに応じて、アンライセンスキャリアの主コンテンションキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行することを含む。
オプションとして、第1のステーションによって、バーストのうちQoS優先度が最低の第2のバーストに対応する第2のLBTレベルに応じて、アンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行することは、第1のステーションによって、第2のLBTレベルに応じて、アンライセンスキャリアの主コンテンションキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行することを含む。
オプションとして、この実施形態では、CCAエネルギ検出閾値を決定及び使用するスキームも提供される。
例えば、LBTパラメータがCCAエネルギ検出閾値を含む場合、ステップS202において、第1のステーションは、それぞれのアンライセンスキャリアの使用スキームに基づいて、各アンライセンスキャリアのCCAエネルギ検出閾値を決定できる。ここで、使用スキームは、アンライセンスキャリアが非CAモードで使用される(すなわち、データは、各アンライセンスキャリアにおいて独立して送信される)第1の使用スキーム及びアンライセンスキャリアがCAモードで使用される第2の使用スキームを含む。このようにして、アンライセンスキャリアの非CAモード及びCAモードに対し異なるCCAエネルギ検出閾値を設定することができる。例えば、CAモードのCCAエネルギ検出閾値を非CAモードのCCAエネルギ検出閾値よりも低く設定することができ、これにより、第1のステーションがCAモードでアンライセンスキャリアを使用する成功率を高めることができる。
オプションとして、上述の第2の使用スキーム(すなわち、CAモード)は、1つの動作周波数点を使用するアンライセンスキャリアのキャリアアグリゲーション又はアンライセンスキャリアのそれぞれに対応する動作周波数点を使用するアンライセンスキャリアのキャリアアグリゲーションを含む。
A.第1のステーションがLBTパラメータに基づいてアンライセンスキャリアに対しLBTを実行する際、第1のステーションは、アンライセンスキャリアに対し第1のLBTを実行できる。第1のLBTを実行することは、アンライセンスキャリアのそれぞれに対しcat4プロセスに基づくLBTを個別に実行することを含む。これは、アンライセンスキャリアが第1の使用スキームで使用される状況又はアンライセンスキャリアが第2の使用スキームで使用される状況に適用できる。
ここで、第1のステーションは、アンライセンスキャリアのうち(例えば、第1のアンライセンスキャリアとして示される)特定のアンライセンスキャリアについて、第1のCCAエネルギ検出閾値を、TL=-75+(23-PH)+10log(W)又はTL=-73+(23-PH)+10log(W)として決定でき、ここで、PHは、第1のアンライセンスキャリアの最大送信電力値をdBm単位で表し、Wは、第1のアンライセンスキャリアの帯域幅をMHz単位で表す。
オプションとして、第1のステーションがLBTパラメータに基づいてアンライセンスキャリアに対しLBTを実行する際、第1のステーションは、アンライセンスキャリアに対し第2のLBTを実行できる。第2のLBTを実行することは、アンライセンスキャリアのうち主コンテンションキャリアとして使用されるアンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行し、アンライセンスキャリアのうち副コンテンションキャリアとして使用されるアンライセンスキャリアに対しcat2プロセスに基づくLBTを実行することを含む。これは、アンライセンスキャリアが第2の使用スキームで使用される状況に適用できる。
ここで、第1のステーションは、アンライセンスキャリアのうち(例えば、第2のアンライセンスキャリアとして示される)特定のアンライセンスキャリアについて、第2のCCAエネルギ検出閾値を、TL=-75+(23-PH)+10log(W)又はTL=-73+(23-PH)+10log(W)として決定でき、ここで、PHは、全てのアンライセンスキャリアの最大総送信電力値をdBm単位で表し、Wは、全てのアンライセンスキャリアの総帯域幅をMHz単位で表す。
オプションとして、第1のステーションは、アンライセンスキャリアに対し第1のLBT及び第2のLBTを同時に実行することを試みてもよい。
オプションとして、第1のステーションがアンライセンスキャリアに対し第1のLBTを実行した後、第1のステーションは、第1の使用スキーム又は第2の使用スキームに基づいてアンライセンスキャリアのうち第1のLBTが成功したアンライセンスキャリアを使用してもよい。アンライセンスキャリアのうち第1のLBTが成功したアンライセンスキャリアが、第2の使用スキームに基づいて使用される場合、アンライセンスキャリアのうち第1のLBTが成功したアンライセンスキャリアの最大送信電力値は、PH-10log(C)であり、ここで、PHは、アンライセンスキャリアの最大総送信電力値をdBmで表し、Cは、アンライセンスキャリアの数を表す。
オプションとして、第1のステーションがアンライセンスキャリアについて第2のLBTを実行した後、第1のステーションは、アンライセンスキャリアに対する第2のLBTが成功した場合、第2の使用スキームに基づいてアンライセンスキャリアを使用してもよい。各アンライセンスキャリアの最大送信電力値は、PH-10log(C)であり、ここで、PHは、アンライセンスキャリアの最大総送信電力値をdBmで表し、Cは、アンライセンスキャリアの数を表す。
オプションとして、第1のステーションがアンライセンスキャリアについて第2のLBTを実行した後、第1のステーションは、アンライセンスキャリアに対する第2のLBTが失敗したが、アンライセンスキャリアの一部に対する第1のLBTが成功した場合、第1の使用スキームに基づいてアンライセンスキャリアを使用してもよい。
オプションとして、アンライセンスキャリアの一部が1つのアンライセンスキャリアである場合、1つのアンライセンスキャリアに対する最大送信電力値は、PH-10log(C)であり、ここで、PHは、アンライセンスキャリアの最大総送信電力値をdBmで表し、Cは、アンライセンスキャリアの数を表す。
例えば、ステーションが複数のアンライセンスキャリアについて競合する場合、2つのLBTタイプ及びこれらに対応するCCAエネルギ検出閾値は、以下のようにすることができる。
タイプ1:ステーションが、複数のアンライセンスキャリアのそれぞれについて個別にLBT、好ましくはLBT cat4を実行する。競合が成功すると、アンライセンスキャリアのそれぞれにおいて個別に送信を行うことができる。各アンライセンスキャリアの最大送信電力(又は固定電力を使用できる。以下同様)をPH=23dBmとすると、CCAエネルギ検出閾値は、TL=-75+(23-PH)+10log(W)=-62dBmであり、ここで、Wは、各アンライセンスキャリアの帯域幅(例えば、20MHzと仮定される)を示す。
タイプ2:ステーションが主アンライセンスコンテンションキャリアに対しLBT(cat4)を実行し、副アンライセンスコンテンションキャリアに対し高速LBT(cat2)を実行する。競合が成功すると、複数のアンライセンスキャリアが送信のためにアグリゲートされる。最大総送信電力は、PH=23dBmであり、各アンライセンスキャリアの最大送信電力は、P=23-10log(C)=20dBmであり、ここで、Cは、アグリゲートされたアンライセンスキャリアの数である。CCAエネルギ検出閾値は、TL=-75+(23-PH)+10log(W)=-62+3=-59dBmであり、ここで、Wは、アグリゲートされた総帯域幅であり、例えば、2つの20MHzキャリアと仮定される。
オプションとして、ステーションは、上述のタイプ1のLBT及びタイプ2のLBTを同時に行うことができる。
オプションとして、タイプ1のLBTが成功した場合、ステーションは、タイプ2(すなわち、CAモード)に基づく送信を許可できる。
オプションとして、タイプ2のLBTが成功した場合、各キャリアの最大送信電力を20dBmとして、複数のアンライセンスキャリアを同時に占有してもよい。
オプションとして、タイプ2のLBTが失敗したが、アンライセンスキャリアの一部についてタイプ1のLBTが競合に成功した場合、アンライセンスキャリアの各キャリアの最大送信電力を23dBmとして、アンライセンスキャリアの一部を占有してもよい。
他の例として、ステーションが複数のアンライセンスキャリアについて競合する場合、2つのLBTタイプ及びこれらに対応するCCAエネルギ検出閾値は、以下のようにすることができる。
タイプ1:ステーションが、複数のアンライセンスキャリアのそれぞれについて個別にLBT cat4を実行する。複数のキャリアが送信のためにアグリゲートされていると仮定すると、ステーションが使用する各キャリアの最大送信電力は、PH=20dBmであり、CCAエネルギ検出閾値は、TL=-75+(23-PH)+10log(W)=-59dBmであり、ここで、Wは、各アンライセンスキャリアの帯域幅(例えば、20MHzと仮定される)を示す。
タイプ2:ステーションが主アンライセンスコンテンションキャリアに対しLBT cat4を実行し、副アンライセンスコンテンションキャリアに対し高速LBT(cat2)を実行する。主コンテンションキャリア及び副コンテンションキャリアの最大総送信電力をPH=23dBmと仮定すると、各アンライセンスキャリアの最大送信電力は、P=23-10log(C)=20dBmであり、ここで、Cは、アグリゲートされたアンライセンスキャリアの数である。CCAエネルギ検出閾値は、TL=-75+(23-PH)+10log(W)=-59dBmであり、ここで、Wは、アグリゲートされた総帯域幅であり、例えば、2つの20MHzキャリアと仮定される。
オプションとして、ステーションは、上述のタイプ1のLBT及びタイプ2のLBTを同時に実行できる。これに代えて、ステーションは、タイプ1のLBT及びタイプ2のLBTのうちの1つを選択的に実行してもよい。
オプションとして、主キャリア及び副キャリアに対し個別に実行されたタイプ1のLBTプロセスが成功した場合、各キャリアの最大送信電力を20dBmとして、キャリアを同時に占有してもよい。
オプションとして、タイプ2のLBTが成功した場合、各キャリアの最大送信電力を20dBmとして、主コンテンションキャリアと副コンテンションキャリアを同時に占有してもよい。
オプションとして、タイプ1のLBTが実行されるように構成され、LBTが1つのキャリアのみで成功した場合、キャリアの最大送信電力を20dBmとして、その1つのキャリアを占有してもよい。ここで、電力ブーストを適用して、このキャリアの最大送信電力が23dBmとなるようにしてもよい。
A.第1のステーションがLBTパラメータに基づいてアンライセンスキャリアに対しLBTを実行する際、第1のステーションは、アンライセンスキャリアに対し第3のLBTを実行できる。第3のLBTの実行は、アンライセンスキャリアのうち主コンテンションキャリアとして使用する1つのアンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行することを含む。これは、アンライセンスキャリアが第2の使用スキームで使用される状況に適用できる。
第1のステーションは、アンライセンスキャリアのうち主コンテンションキャリアとして使用される1つのアンライセンスキャリアの第3のCCAエネルギ検出閾値を、TL=-75+(23-PH)+10log(W)又はTL=-73+(23-PH)+10log(W)として決定でき、ここで、PHは、アンライセンスキャリアのうち主コンテンションキャリアとして使用する1つのアンライセンスキャリアの最大送信電力値をdBmで表し、Wは、アンライセンスキャリアのうち主コンテンションキャリアとして使用する1つのアンライセンスキャリアの帯域幅をMHzで表す。
オプションとして、第1のステーションがLBTパラメータに基づいてアンライセンスキャリアに対しLBTを実行する際、第1のステーションは、アンライセンスキャリアに対し第4のLBTを実行できる。第4のLBTの実行は、アンライセンスキャリアのうち主コンテンションキャリアとして使用されるアンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行し、アンライセンスキャリアのうち副コンテンションキャリアとして使用されるアンライセンスキャリアに対しcat2プロセスに基づくLBTを実行することを含む。これは、アンライセンスキャリアが第2の使用スキームで使用される状況に適用できる。
ここで、第1のステーションは、アンライセンスキャリアのうち(例えば、第4のアンライセンスキャリアとして示される)特定のアンライセンスキャリアについて、第4のCCAエネルギ検出閾値を、TL=-75+(23-PH)+10log(W)又はTL=-73+(23-PH)+10log(W)として決定でき、ここで、PHは、全てのアンライセンスキャリアの最大総送信電力値をdBm単位で表し、Wは、全てのアンライセンスキャリアの総帯域幅をMHz単位で表す。
オプションとして、第1のステーションは、アンライセンスキャリアに対し第3のLBT及び第4のLBTを同時に実行することを試みてもよい。
オプションとして、第1のステーションがアンライセンスキャリアに対し第4のLBTを実行した後、アンライセンスキャリアに対する第4のLBTが成功した場合、第1のステーションは、第2の使用スキームに基づいてアンライセンスキャリアを使用してもよい。各アンライセンスキャリアの最大送信電力値は、PH-10log(C)であり、ここで、PHは、アンライセンスキャリアの最大総送信電力値をdBmで表し、Cは、アンライセンスキャリアの数を表す。
オプションとして、第1のステーションがアンライセンスキャリアに対し第4のLBTを実行した後、アンライセンスキャリアに対する第4のLBTが失敗したが、アンライセンスキャリアのうち主コンテンションキャリアとして使用されるアンライセンスキャリアに対する第3のLBTが成功した場合、第1のステーションは、第1の使用スキームに基づいて、アンライセンスキャリアのうちの主コンテンションキャリアとしてアンライセンスキャリアを使用してもよい。
例えば、ステーションが複数のアンライセンスキャリアについて競合する場合、2つのLBTタイプ及びこれらに対応するCCAエネルギ検出閾値は、以下のようにすることができる。
タイプ1:1つのアンライセンスキャリアのみを主コンテンションキャリアとして使用し、LBT cat4は、アンライセンスキャリアにおいて個別に実行できる。主コンテンションキャリアが独立して送信され、ステーションが使用する主コンテンションキャリアの最大送信電力がPH=23dBmであると仮定すると、CCAエネルギ検出閾値は、TL=-75+(23-PH)+10log(W)=-62dBmであり、ここで、Wは、各アンライセンスキャリアの帯域幅(例えば、20MHzと仮定される)を示す。
タイプ2:主コンテンションキャリアに対しLBT cat4が実行され、副コンテンションキャリアに対し高速LBT(cat2)が実行される。主コンテンションキャリア及び副コンテンションキャリアの最大総送信電力をPH=23dBmと仮定すると、各アンライセンスキャリアの最大送信電力は、P=23-10log(C)=20dBmであり、ここで、Cは、アグリゲートされたアンライセンスキャリアの数である。CCAエネルギ検出閾値は、TL=-75+(23-PH)+10log(W)=-59dBmであり、ここで、Wは、アグリゲートされた総帯域幅であり、例えば、2つの20MHzキャリアと仮定される。
オプションとして、ステーションは、上述のタイプ1のLBT及びタイプ2のLBTを同時に行うことができる。
オプションとして、タイプ2のLBTが成功した場合、各キャリアの最大送信電力を20dBmとして、2つのキャリアを同時に占有してもよい。
オプションとして、主コンテンションキャリアに対しタイプ2のLBTが失敗し、タイプ1のLBTが成功した場合、主コンテンションキャリアを占有してもよい。主コンテンションキャリアの送信電力は、23dBmである。更に、副コンテンションキャリアは、単独で占有されない。
上述の実施形態の説明により、上述の実施形態に基づく方法は、ソフトウェアと、必要な汎用ハードウェアプラットフォームとによって実現できることは、当業者にとって明らかである。もちろん、ハードウェアで実現することもできるが、多くの場合、前者が最適な実装形態である。この理解に基づいて、本開示の技術的解決策は、本質的に、又は従来技術に対する貢献部分は、ソフトウェア製品の形式で実現することができる。コンピュータソフトウェア製品は、ストレージ媒体(例えば、ROM/RAM、磁気ディスク、光ディスク)に格納でき、端末装置(携帯電話、コンピュータ、サーバ、又はネットワークデバイス等であってもよい。)に本開示の様々な実施形態に記載された方法を実行させる命令を含む。
また、本開示の一実施形態では、LBTパラメータを処理するための装置が提供される。この装置は、上述の実施形態及び好ましい実施形態(詳細は省略する)を実施するために第1のステーションに適用できる。本明細書で用いる「モジュール」という用語は、所定の機能を実行できるソフトウェア、ハードウェア、又はこれらの組み合わせを意味する。以下の実施形態で説明する装置は、好ましくはソフトウェアで実現されるが、これは、ハードウェア又はソフトウェアとハードウェアの組み合わせとして実現することもできる。
図3は、本開示の一実施形態に基づく、LBTパラメータを処理する装置の構成を示すブロック図である。図3に示すように、この装置は、生成モジュール32及び送信モジュール34を含む。
生成モジュール32は、第1のステーションがアンライセンスキャリアに対しLBTを実行するために使用するパラメータを含み及び/又はLBTパラメータを受け取る第2のステーションがアンライセンスキャリアに対しLBTを実行するために使用するパラメータを指示するLBTパラメータを生成するように構成されている。送信モジュール34は、生成モジュール32に接続され、LBTパラメータを送信するように構成されている。
図4は、本開示の一実施形態に基づきLBTパラメータを処理する装置のオプションの構造を示す第1のブロック図である。図4に示すように、この装置は、オプションとして、更に、生成モジュール32に接続され、LBTパラメータに基づいてアンライセンスキャリアに対しLBTを実行するように構成された実行モジュール42を含むことができる。
オプションとして、実行モジュール42は、アンライセンスキャリアうちCW値が最小のアンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行し、アンライセンスキャリアのうちCW値が最小のアンライセンスキャリア以外のアンライセンスキャリアに対しcat2プロセスに基づくLBTを実行し、又はアンライセンスキャリアのうちCW値が最大のアンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行し、アンライセンスキャリアのうちCW値が最大のアンライセンスキャリア以外のアンライセンスキャリアに対しcat2プロセスに基づくLBTを実行するように構成することができる。
図5は、本開示の一実施形態に基づきLBTパラメータを処理する装置のオプションの構造を示す第2のブロック図である。図5に示すように、実行モジュール42は、オプションとして、アンライセンスキャリア上でアグリゲート及び送信されるバーストを決定するように構成された第1の決定ユニット422と、第1の決定ユニット422に接続され、バーストのうちQoS優先度が最高の第1のバーストに対応する第1のLBTレベルに応じて、アンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行し、又はバーストのうちQoS優先度が最低の第2のバーストに対応する第2のLBTレベルに応じて、アンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行するように構成された第1の実行ユニット424を含むことができる。
オプションとして、生成モジュール32は、LBTパラメータがクリアチャネル評価(CCA)エネルギ検出閾値を含む場合、それぞれのアンライセンスキャリアの使用スキームに基づいて各アンライセンスキャリアのCCAエネルギ検出閾値を決定するように構成された第2の決定ユニットを含むことができる。使用スキームは、アンライセンスキャリアが非CAモードで使用される第1の使用スキーム及びアンライセンスキャリアがCAモードで使用される第2の使用スキームを含む。
オプションとして、実行モジュール42は、アンライセンスキャリアに対し第1のLBTを実行するように構成された第2の実行ユニットを含む。第1のLBTの実行は、アンライセンスキャリアのそれぞれに対しcat4プロセスに基づくLBTを個別に実行することを含む。これに代えて、実行モジュール42は、第1のステーションによってスケジューリングされる第2のステーションにLBTパラメータを送信し、又は1つのサブフレーム内でスケジューリングされた複数の第2のステーションにLBTパラメータを送信するように構成してもよく、第2のステーションのために構成されたLBTパラメータは、同じコンテンションウィンドウサイズ(CWS)、同じランダムバックオフ値、又は延長期間中の同数の9μsタイムスロットを有する。
オプションとして、第2の決定ユニットは、アンライセンスキャリアのうちの第1のアンライセンスキャリアについて、第1のCCAエネルギ検出閾値を、TL=-75+(23-PH)+10log(W)又はTL=-73+(23-PH)+10log(W)として決定するように構成してもよく、ここで、PHは、第1のアンライセンスキャリアの最大送信電力値をdBm単位で表し、Wは、第1のアンライセンスキャリアの帯域幅をMHz単位で表す。
オプションとして、実行モジュール42は、アンライセンスキャリアに対し第2のLBTを実行する第3の実行ユニットを含むことができる。第2のLBTの実行は、アンライセンスキャリアのうち主コンテンションキャリアとして使用されるアンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行し、アンライセンスキャリアのうち副コンテンションキャリアとして使用されるアンライセンスキャリアに対しcat2プロセスに基づくLBTを実行することを含む。
オプションとして、第2の決定ユニットは、アンライセンスキャリアの第2のアンライセンスキャリアのための第2のCCAエネルギ検出閾値を、TL=-75+(23-PH)+10log(W)又はTL=-73+(23-PH)+10log(W)として決定するように構成してもよく、ここで、PHは、アンライセンスキャリアの最大総送信電力値をdBm単位で表し、Wは、アンライセンスキャリアの総帯域幅をMHz単位で表す。
オプションとして、実行モジュール42は、アンライセンスキャリアに対し第1のLBT及び第2のLBTを同時に実行する第4の実行ユニットを含むことができる。
図6は、本開示の一実施形態に基づきLBTパラメータを処理する装置のオプションの構造を示す第3のブロック図である。図6に示すように、この装置は、オプションとして、実行モジュール42に接続され、第1の使用スキーム又は第2の使用スキームに基づいて、アンライセンスキャリアのうち第1のLBTが成功したアンライセンスキャリアを使用するように構成された第1の使用モジュール62を更に含むことができる。アンライセンスキャリアのうち第1のLBTが成功したアンライセンスキャリアが、第2の使用スキームに基づいて使用される場合、アンライセンスキャリアのうち第1のLBTが成功したアンライセンスキャリアの最大送信電力値は、PH-10log(C)であり、ここで、PHは、アンライセンスキャリアの最大総送信電力値をdBmで表し、Cは、アンライセンスキャリアの数を表す。
図7は、本開示の一実施形態に基づきLBTパラメータを処理する装置のオプションの構造を示す第4のブロック図である。図7に示すように、この装置は、オプションとして、実行モジュール42に接続され、アンライセンスキャリアに対する第2のLBTが成功した場合、第2の使用スキームに基づいてアンライセンスキャリアを使用するように構成された第2の使用モジュール72を含むことができる。各アンライセンスキャリアの最大送信電力値は、PH-10log(C)であり、ここで、PHは、アンライセンスキャリアの最大総送信電力値をdBmで表し、Cは、アンライセンスキャリアの数を表す。
図8は、本開示の一実施形態に基づきLBTパラメータを処理する装置のオプションの構造を示す第5のブロック図である。図8に示すように、この装置は、オプションとして、実行モジュール42に接続され、アンライセンスキャリアに対する第2のLBTが失敗したが、アンライセンスキャリアの一部に対する第1のLBTが成功した場合、第1の使用スキームに基づいてアンライセンスキャリアを使用するように構成された第3の使用モジュール82を含むことができる。
オプションとして、実行モジュール42は、アンライセンスキャリアに対し第3のLBTを実行するように構成された第5の実行ユニットを含むことができる。第3のLBTの実行は、アンライセンスキャリアのうち主コンテンションキャリアとして使用する1つのアンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行することを含む。
オプションとして、第2の決定ユニットは、アンライセンスキャリアのうち主コンテンションキャリアとして使用する1つのアンライセンスキャリアに対し第3のCCAエネルギ検出閾値を、TL=-75+(23-PH)+10log(W)又はTL=-73+(23-PH)+10log(W)として決定するように構成してもよく、ここで、PHは、アンライセンスキャリアのうち主コンテンションキャリアとして使用する1つのアンライセンスキャリアの最大送信電力値をdBmで表し、Wは、アンライセンスキャリアのうち主コンテンションキャリアとして使用する1つのアンライセンスキャリアの帯域幅をMHzで表す。
オプションとして、実行モジュール42は、アンライセンスキャリアに対し第4のLBTを実行するように構成された第6の実行ユニットを含むことができる。第4のLBTの実行は、アンライセンスキャリアのうち主コンテンションキャリアとして使用されるアンライセンスキャリアに対しcat4プロセスに基づくLBTを実行し、アンライセンスキャリアのうち副コンテンションキャリアとして使用されるアンライセンスキャリアに対しcat2プロセスに基づくLBTを実行することを含む。
オプションとして、第2の決定ユニットは、アンライセンスキャリアの第4のアンライセンスキャリアについての第4のCCAエネルギ検出閾値を、TL=-75+(23-PH)+10log(W)又はTL=-73+(23-PH)+10log(W)として決定するように構成してもよく、ここで、PHは、第1のアンライセンスキャリアの最大送信電力値をdBm単位で表し、Wは、アンライセンスキャリアの総帯域幅をMHz単位で表す。
オプションとして、実行モジュール42は、アンライセンスキャリアに対し第3のLBT及び第4のLBTを同時に実行する第7の実行ユニットを含むことができる。
図9は、本開示の一実施形態に基づきLBTパラメータを処理する装置のオプションの構造を示す第6のブロック図である。図9に示すように、この装置は、オプションとして、実行モジュール42に接続され、アンライセンスキャリアに対する第4のLBTが成功した場合、第2の使用スキームに基づいてアンライセンスキャリアを使用するように構成された第4の使用モジュール92を含むことができる。各アンライセンスキャリアの最大送信電力値は、PH-10log(C)であり、ここで、PHは、アンライセンスキャリアの最大総送信電力値をdBmで表し、Cは、アンライセンスキャリアの数を表す。
図10は、本開示の一実施形態に基づきLBTパラメータを処理する装置のオプションの構造を示す第7のブロック図である。図10に示すように、この装置は、オプションとして、実行モジュール42に接続され、アンライセンスキャリアに対する第4のLBTが失敗したが、アンライセンスキャリアのうち主コンテンションキャリアとして使用されるアンライセンスキャリアに対する第3のLBTが成功した場合、第1の使用スキームに基づいて、アンライセンスキャリアのうちの主コンテンションキャリアとしてアンライセンスキャリアを使用するように構成された第5の使用モジュール102を含むことができる。
なお、上述のモジュールのそれぞれは、ソフトウェア又はハードウェアによって実現でき、また、上述のモジュールは、以下に限定されるものではないが、同じプロセッサに設けてもよく、複数のプロセッサに分散させてもよい。
本開示の一実施形態では、ソフトウェア製品が提供される。ソフトウェアは、上述の実施形態及び好ましい実施形態で説明した解決策を実行できる。
本開示の一実施形態では、ストレージ媒体が提供される。この実施形態では、ストレージ媒体は、以下のステップのためのプログラムコードを格納するように構成できる。
ステップS202において、第1のステーションは、第1のステーションがアンライセンスキャリアに対しLBTを実行するために使用するパラメータを含み及び/又はLBTパラメータを受信する第2のステーションがアンライセンスキャリアに対しLBTを実行するために使用するパラメータを指示するLBTパラメータを生成する。
ステップS204において、第1のステーションは、LBTパラメータを送信する。
これに代えて、この実施形態では、上述したストレージ媒体は、USBディスク、ROM(Read-Only Memory)、RAM(Random Access Memory)、モバイルハードディスク、磁気ディスク、光ディスク、又はプログラムコードを記憶することができる他の媒体を含むことができる。
本開示の実施形態をより明瞭にするために、以下では、任意の実施形態を記述及び説明する。
本開示の任意の実施形態は、近接するステーションによるアンライセンスキャリア競合に起因する干渉に関連する問題を解決することができるマルチキャリアアグリゲーションのためのLBTの方法を提供する。また、CCAエネルギ検出閾値を決定するスキームも提供される。
スキーム1
ステーション(より一般化して言えば、アンライセンスキャリアを使用するデバイス)は、X2インタフェース、S1インタフェース、又はエアインタフェースを介して、そのステーションがアンライセンスキャリアに対しLBTを実行するために使用するパラメータ、又は受信機がアンライセンスキャリアに対しLBTを実行するために使用する必要があるパラメータを送信する。ここで、このパラメータは、最大CW値、最小CW値、延長期間内の9μsCCAの数、ランダムバックオフのN値、アンライセンスキャリア情報(例えば、キャリア識別子)、LBTの実行開始時間に関する情報、CCAエネルギ検出閾値、又は所定の最大送信電力等を含むことができる。
スキーム1は、隣接するステーションが周波数再利用(frequency reuse)によって構成されている場合、アンライセンスキャリアの競合に使用できる。例えば、2つのステーションが1つのアンライセンスキャリアについて競合する場合、隣接するステーションは、LBTの実行開始時間に関する情報に基づいてLBTを同時に開始し、同じLBT構成パラメータを使用する。これにより、2つのステーションは、(チャネルがクリアである間にN値を同時にデクリメントさせて)同時にLBTを実行でき、同時にチャンネルへのアクセスを取得し、これらの間の干渉を回避できる。このスキームは、隣接するアンライセンスキャリアの競合にも使用でき、これにより、隣接周波数リーケージに起因する隣接するアンライセンスキャリア間の干渉を回避できる。
ステーション1がステーション2に上述のLBT情報を送信し、ステーション2が1つのアンライセンスキャリアについてステーション1と競合する場合、ステーション2は、上述のLBTパラメータに基づいて、ステーション1と同時に1つのアンライセンスキャリアの競合を開始することを決定でき、競合プロセス中に、ステーション1のCCA検出閾値に基づいて、その検出閾値及び送信電力等のパラメータを決定できる。ステーション2は、受信したLBTパラメータに基づいて自らのLBTパラメータを決定してもよく、又はステーション1と同じLBTパラメータを直接使用してもよい。
これに代えて、基地局がUEのためのLBTパラメータを構成し、基地局によってサービスされるUEが統一されたLBTプロセスを実行できるようにしてもよい。例えば、基地局は、1つのサブフレームでスケジューリングされるUEを同じcat4のCWサイズで、又は直接的に同じN値、延長期間内の同じ9μsタイムスロット数等で構成する。この場合、アンライセンスキャリア情報及び所定の最大送信電力に関する情報を省略できる。
これに代えて、隣接する基地局がアンライセンスキャリアについて競合する場合、基地局は、構成情報を互いに交換し、1つのアンライセンスキャリア、又は隣接する周波数点におけるアンライセンスキャリアに同時にアクセスできるようにし、これにより、隣接する基地局を周波数多重化できる。例えば、基地局は、X2インタフェースを介して、LBTパラメータ、例えば、CWサイズ及びランダムバックオフのためのN値(デクリメントされたN値を含む。)を互いに速やかに交換できる。N値のリアルタイムの交換により、基地局間のアンライセンスキャリアへの同時アクセスを保証できる。
これに代えて、隣接する基地局は、オプションとして、CAスキーム又は各キャリアが独立して送信されるスキームを含むキャリア使用スキームを互いに交換してもよい。ここで、異なる使用スキームは、異なる最大送信電力及び異なるCCAエネルギ検出閾値を有する。隣接する基地局間で上述の情報を直接的又は暗黙的に交換することにより、基地局は、LBTを実行する際、それぞれのCCA検出閾値、将来の送信電力(それぞれのカバレッジに直接依存する)等を決定でき、これにより、基地局間で周波数多重化を行う場合に、基地局間の干渉を最小限に抑制できる。
スキーム2
ステーションが複数のアンライセンスキャリアについて競合する場合、ステーションは、CWサイズが最小のキャリアについての競合にcat4プロセスを実行し、他のキャリアのそれぞれについてcat2プロセスを実行する。
これに代えて、ステーションが複数のアンライセンスキャリアについて競合する場合、CWサイズが最大のキャリアについての競合にcat4プロセスを実行し、他のキャリアのそれぞれについてcat2プロセスを実行する。
スキーム3
ステーションが、複数のアンライセンスキャリアでバーストをアグリゲートして送信する場合、ステーションは、バースト内でQoSが最高のトラフィックに対応するLBTレベルに応じて、アンライセンスキャリアグリゲーションについてマルチキャリア競合プロセス(例えば、cat4プロセス)を実行する。例えば、主コンテンションキャリアが存在する場合、QoSが最高のトラヒックに対応するLBTレベルを主コンテンションキャリアに適用できる。
これに代えて、ステーションが複数のアンライセンスキャリアにバーストをアグリゲートして送信する場合、ステーションは、バースト内でQoSが最低のトラフィックに対応するLBTレベルに応じてアンライセンスキャリアグリゲーションについてマルチキャリア競合プロセス(例えば、cat4プロセス)を実行する。例えば、主コンテンションキャリアが存在する場合、QoSが最低のトラフィックに対応するLBTレベルを主コンテンションキャリアに適用できる。
スキーム4
複数のアンライセンスキャリアに亘ってCAが適用され、ステーションがアンライセンスキャリアのそれぞれについて個別の動作周波数点を使用する場合、アンライセンスキャリアの帯域幅にかかわらず、周波数点に対応するアンライセンスキャリアに最大送信電力23dBmを割り当てることができる。
アンライセンスキャリアは、その周波数点に応じて、電力規制を適用する必要がある。例えば、ステーションが1つの動作周波数点しか有さない40MHzの帯域幅を使用する場合、アンライセンスキャリアの最大送信電力は、23dBmである。ステーションが、異なる動作周波数点を有するアンライセンスキャリアがアグリゲートされる40MHzの帯域幅を使用する場合、各動作周波数点でのアンライセンスキャリアの最大送信電力は、23dBmである。一例として、2つの20MHzのアンライセンスキャリアが1つの動作周波数しか有さない1つの40MHzキャリアにアグリゲートされた場合、40MHzキャリアの最大送信電力は、23dBmである。40MHzに亘ってそれぞれ20MHzに対応する2つの動作周波数点がある場合、各周波数点に対応する20MHzの最大送信電力は、23dBmである。
複数の周波数点で動作するステーションが単一の無線周波数(RF)リンクを使用する場合、複数のアンライセンスキャリアは、これらが異なる動作周波数点を有していても、最大23dBmを使用できる。複数の周波数点で動作するステーションが異なるRFリンクを使用する場合、異なるRFリンク内の1又は複数のアンライセンスキャリアの最大送信電力は、23dBmである。
以下では、幾つかの例を参照して、1つの単一のステーションに適用される複数のキャリアに対する検出方法及びCCA検出閾値について説明する。
ステーションは、キャリア毎に個別に又は一組のキャリアについて集合的にCCAエネルギ検出閾値を設定できる。閾値は、ステーションがアンライセンスキャリアについて競合する前に、意図される使用スキームに基づいて決定できる。ここで、使用スキームとしては、例えば、複数のアクセスされたアンライセンスキャリアがCAモードで使用されるスキーム(オプションとして、1つの動作周波数点又はアンライセンスキャリアのそれぞれに対応する周波数点を使用してアグリゲートしてもよい。)を使用してもよく、アクセスされるアンライセンスキャリアのそれぞれを個別に送信してもよく、或いは、非CAモードを適用するスキームを使用してもよい。以下、スキーム5、6及び7について説明する。
スキーム5
ステーションが複数のアンライセンスキャリアについて競合するとき、2つのLBTタイプ及びこれらに対応するCCAエネルギ検出閾値は、以下のように定めることができる。
タイプ1:競合が成功した場合、アンライセンスキャリアのそれぞれは、独立して送信される。各アンライセンスキャリアの最大送信電力(又は固定電力を使用できる。以下同様)をPH=23dBmとすると、CCAエネルギ検出閾値は、TL=-75+(23-PH)+10log(W)によってTL=-62dBmと算出され、ここで、PH=23であり、Wは、各アンライセンスキャリアの帯域幅(例えば、20MHzであると仮定される。)を示す。複数のアンライセンスキャリアのそれぞれについて個別にLBT、好ましくはLBT cat4が実行される。
タイプ2:競合が成功した場合、複数のアンライセンスキャリアが送信のためにアグリゲートされる。最大総送信電力は、PH=23dBmであり、各アンライセンスキャリアの最大送信電力は、P=23-10log(C)=20dBmであり、ここで、Cは、アグリゲートされたアンライセンスキャリアの数である(例えば、それぞれ20MHzと仮定される)。ステーションは、主アンライセンスコンテンションキャリアに対しLBT(cat4)を実行し、副アンライセンスコンテンションキャリアに対し高速LBTを実行する。CCAエネルギ検出閾値は、TL=-75+(23-PH)+10log(W)によってTL=-62+3=-59dBmと算出され、ここで、PH=23であり、Wは、アグリゲートされた総帯域幅(例えば、2つの20MHzキャリアと仮定される。)を示す。
オプションとして、ステーションは、上述のタイプ1のLBT及びタイプ2のLBTを同時に行うことができる。
オプションとして、タイプ1のLBTが成功した場合、ステーションは、タイプ2に基づく送信を許可してもよい。
オプションとして、タイプ2のLBTが成功した場合、各キャリアの最大送信電力を20dBmとして、複数のアンライセンスキャリアを同時に占有してもよい。
オプションとして、タイプ2のLBTが失敗したが、アンライセンスキャリアの一部についてタイプ1のLBTが競合に成功した場合、アンライセンスキャリアの各キャリアの最大送信電力を23dBmとして、アンライセンスキャリアの一部を占有してもよい。
スキーム6
ステーションが複数のアンライセンスキャリアについて競合する場合、2つのLBTタイプ及びこれらに対応するCCAエネルギ検出閾値は、以下のようにすることができる。
タイプ1:主コンテンションキャリアとして1つのアンライセンスキャリアのみが使用され、LBT cat4が個別に実行されると仮定する。主コンテンションキャリアが独立して送信され、ステーションが使用する主コンテンションキャリアの最大送信電力がPH=23dBmであると仮定すると、CCAエネルギ検出閾値は、TL=-75+(23-PH)+10log(W)によってTL=-62dBmと算出され、ここで、PHは、23であり、Wは、各アンライセンスキャリアの帯域幅(例えば、20MHzと仮定される)を示す。
タイプ2:主コンテンションキャリアに対しLBT cat4が実行され、副コンテンションキャリアに対し高速LBTが実行される。主コンテンションキャリア及び副コンテンションキャリアの最大総送信電力をPH=23dBmと仮定すると、各アンライセンスキャリアの最大送信電力は、P=23-10log(C)=20dBmであり、ここで、Cは、アグリゲートされたアンライセンスキャリアの数である(例えば、それぞれ20MHzと仮定される)。CCAエネルギ検出閾値は、TL=-75+(23-PH)+10log(W)によってTL=-59dBmと算出され、ここで、PH=23であり、Wは、アグリゲートされた総帯域幅(例えば、2つの20MHzキャリアと仮定される)である。
オプションとして、ステーションは、上述のタイプ1のLBT及びタイプ2のLBTを、主コンテンションキャリアにおいて同時に実行できる。
オプションとして、タイプ2のLBTが成功した場合、各キャリアの最大送信電力を20dBmとして、2つのキャリアを同時に占有してもよい。
オプションとして、主コンテンションキャリアに対しタイプ2のLBTが失敗し、タイプ1のLBTが成功した場合、主コンテンションキャリアを占有してもよい。主コンテンションキャリアの送信電力は、23dBmである。更に、副コンテンションキャリアは、単独で占有されない。
スキーム7
ステーションが複数のアンライセンスキャリアについて競合する場合、2つのLBTタイプ及びこれらに対応するCCAエネルギ検出閾値は、以下のようにすることができる。
タイプ1:複数のキャリアに対しLBT cat4が個別に実行される。複数のキャリアが送信のためにアグリゲートされていると仮定すると、ステーションが使用する各キャリアの最大送信電力は、PH=20dBmであり、CCAエネルギ検出閾値は、TL=-75+(23-PH)+10log(W)によってTL=-59dBmと算出され、ここで、PH=20であり、Wは、各アンライセンスキャリアの帯域幅(例えば、20MHzであると仮定される)を示す。
タイプ2:主コンテンションキャリアに対しLBT cat4が実行され、副コンテンションキャリアに対し高速LBTが実行される。主コンテンションキャリア及び副コンテンションキャリアの最大総送信電力をPH=23dBmと仮定すると、各アンライセンスキャリアの最大送信電力は、P=23-10log(C)=20dBmであり、ここで、Cは、アグリゲートされたアンライセンスキャリアの数である(例えば、それぞれ20MHzと仮定される)。CCAエネルギ検出閾値は、TL=-75+(23-PH)+10log(W)によってTL=-59dBmと算出され、ここで、PH=23であり、Wは、アグリゲートされた総帯域幅(例えば、2つの20MHzキャリアと仮定される。)である。
オプションとして、ステーションは、上述のタイプ1のLBT及びタイプ2のLBTを同時に行うことができる。これに代えて、ステーションは、タイプ1のLBT及びタイプ2のLBTのうちの1つを選択的に実行してもよい。
オプションとして、主キャリア及び副キャリアに対し個別に実行されたタイプ1のLBTプロセスが成功した場合、各キャリアの最大送信電力を20dBmとして、各キャリアを同時に占有してもよい。
オプションとして、タイプ2のLBTが成功した場合、各キャリアの最大送信電力を20dBmとして、主コンテンションキャリアと副コンテンションキャリアを同時に占有してもよい。
オプションとして、タイプ1のLBTが実行されるように構成され、LBTが1つのキャリアのみで成功した場合、キャリアの最大送信電力を20dBmとして、その1つのキャリアを占有してもよい。ここで、電力ブーストを適用して、このキャリアの最大送信電力が23dBmとなるようにしてもよい。
上述のスキームにより、複数のアンライセンスキャリアの競合及び使用において、エネルギ検出閾値を決定し使用する方法が提供される。これにより、単一のアンライセンスキャリアに対する競合をサポートしながら、複数のアンライセンスキャリアの競合を柔軟にサポートできる。これにより、アンライセンスキャリアのための従来のマルチキャリア競合メカニズムを改善し、対応するアンライセンスキャリアについての規制要件を満たしながら、アンライセンスキャリアに対するマルチキャリア競合を達成できる。
上述のスキーム5~7では、ステーションは、所与の最大送信電力及び送信帯域幅からTL値を導出できる。しかしながら、異なるノード間の周波数再利用等の要因により、TL値は、特定の範囲に属することが好ましい。これに代えて、その範囲内の特定の値を最終的なTL値として直接使用してもよい。
ここで、CCAエネルギ検出閾値(CCA-ED TL)を決定するために、TLの上限と下限は、以下のように設定できる。
CCA-ED TLの下限:TLlow=Q+10log(20)
CCA-ED TLの上限:TLup=Q+(23-PH)+10log(W)
ここで、TLlowは、1つの単一キャリアに対する最大送信電力におけるTL値であり、パラメータQは、好ましくは、Q=-73又はQ=-75であり、Qは、別の値でもよく、Wは、送信のための動作周波数に一対一で対応するMHz単位の送信のためのキャリアの最大帯域幅であり、PHは、ステーションによって実際に送信される最大送信電力である。
上述のスキーム5~7において、各キャリアのTL値又はTL範囲は、互いに独立していてもよい。
例えば、Q値が-73のとき、ステーションの総帯域幅が80MHzであり、各キャリアが20MHzの帯域幅に対応すると仮定すると、各キャリア又はチャネルに対応するTL値の上限及び下限は、次のように算出できる。
TLlow=-73+10log(20)=-60
TLup=-73+(23-PH)+10log(W)=-37-PH
オプションとして、限界値は、第1のキャリア又はチャネルに対応する20MHzについて{-60dBm,-37-PH}、第2のキャリア又はチャネルに対応する20MHzについて{-60dBm,-37-PH}、第3のキャリア又はチャネルに対応する20MHzについて{-60dBm,-37-PH}、第4のキャリア又はチャネルに対応する20MHzについて{-60dBm,-37-PH}としてもよく、ここで、PHは、ステーションによって実際に送信される最大送信電力であり、Wは、送信のための動作周波数に一対一で対応するMHz単位の送信のためのキャリアの最大帯域幅である。
上述のスキーム5~7において、各キャリアのTL値又はTL範囲は、Wi-Fi(Wireless Fidelity)システムで使用されるものと同様であってもよい。
ステーションの総帯域幅が160MHzであると仮定すると、各キャリア又はチャネルに対応するTL値の上限及び下限は、次のように算出できる。
TLlow=-73+10log(20)=-60
TLup=-73+(23-PH)+10log(W)=-50-PH+10log(W)
オプションとして、限界値は、第1のキャリア又はチャネルに対応する20MHzのPCHについて{-60dBm,-37-PH}、第2のキャリア又はチャネルに対応する20MHzのSCHについて{-60dBm,-37-PH}、第3のキャリア又はチャネルに対応する40MHzのSCHについて{-60dBm,-34-PH}、第4のキャリア又はチャネルに対応する80MHzのPCHについて{-60dBm,-31-PH}としてもよく、ここで、PHは、ステーションによって実際に送信される最大送信電力であり、Wは、送信のための動作周波数に一対一で対応するMHz単位の送信のためのキャリアの最大帯域幅である。
上述のスキーム5~7において、各キャリアのTL値又はTL範囲は、これらの帯域幅に柔軟に結びつけることができる。
ステーションの総帯域幅が160MHzであると仮定すると、各キャリア又はチャネルに対応するTL値の上限及び下限は、次のように算出できる。
TLlow=-73+10log(20)=-60
TLup=-73+(23-PH)+10log(W)=-50-PH+10log(W)
オプションとして、限界値は、第1のキャリア又はチャネルに対応する20MHzのPCHについて{-60dBm,-37-PH}、第2のキャリア又はチャネルに対応する40MHzのSCHについて{-60dBm,-34-PH}、第3のキャリア又はチャネルに対応する20MHzのSCHについて{-60dBm,-37-PH}、第4のキャリア又はチャネルに対応する80MHzのSCHについて{-60dBm,-31-PH}としてもよく、ここで、PHは、ステーションによって実際に送信された最大送信電力であり、Wは、送信のための動作周波数に一対一で対応するMHz単位の送信のためのキャリアの最大帯域幅である。
上述のスキーム5~7において、各キャリアのTL値又はTL範囲は、均等な又は不均等な電力に基づくことができる。
ここで、この例では、各キャリアのTL値又はTL範囲は、互いに独立している。この例における計算は、各キャリアのTL値又はTL範囲がWi-Fiシステムのものと同様の状況に適用でき、また、各キャリアのTL値又はTL範囲がこれらの帯域幅に柔軟に結び付けられる状況にも適用でき、これ以上の詳細な説明は省略する。
ステーションの最大送信電力が23dBmであると仮定すると、均等な電力割当のために、各キャリア又はチャネルについて、PH=17dBmとする。オプションとして、限界値は、第1のキャリア又はチャネルに対応する20MHzについて{-60dBm,-54dBm}、第2のキャリア又はチャネルに対応する20MHzについて{-60dBm,-54dBm}、第3のキャリア又はチャネルに対応する20MHzについて{-60dBm,-54dBm}、第4のキャリア又はチャネルに対応する20MHzについて{-60dBm,-54dBm}としてもよい。
ステーションの最大送信電力が23dBmであると仮定すると、不均等な電力割当のために、各キャリア又はチャネルのPH値は、20dBm、17dBm、14dBm及び14dBmである。なお、これらの不均等な電力値は、単なる例であり、他の値であってもよい。
オプションとして、限界値は、第1のキャリア又はチャネルに対応する20MHzについて{-60dBm,-57dBm}、第2のキャリア又はチャネルに対応する20MHzについて{-60dBm,-54dBm}、第3のキャリア又はチャネルに対応する20MHzについて{-60dBm,-51dBm}、第4のキャリア又はチャネルに対応する20MHzについて{-60dBm,-51dBm}としてもよい。
この実施形態において上述した異なるスキームの全部又は一部は、異なる具体例に矛盾が生じない限り、組み合わせることができる。スキーム5-7の式TL=-75+(23-PH)+10log(W)の計算において、-75を-73に置き換えてもよい。
スキーム8
本開示の任意の実施形態では、1又は複数のアンライセンスキャリアのためにCWを調整する方法が提供される。これは、単一のアンライセンスキャリアについての競合で使用でき、又は複数のキャリアがアグリゲートされる場合、複数のアンライセンスキャリアについての競合で使用できる。以下、この方法を基地局に適用した場合について説明する。但し、この方法は、UEにも適用できる。
図11は、本開示のオプションの実施形態に基づきCWを調整する方法を示すフローチャートである。図11に示すように、この方法は、以下のステップを含む。
ステップS1102において、アンライセンスキャリアに対しLBTを実行する際、ステーションは、Kを0より大として、アンライセンスキャリアを使用していない時間長が所定の時間長K以下であるか否かを判定する。
ステップS1104において、判定結果がイエスの場合、ステーションは、アンライセンスキャリアのCWを調整する。
オプションとして、判定結果がノーであれば、この方法は、更に、ステーションが、所定の長さ又は最後のCWと同じ長さのCWを使用してLBTを実行するステップを更に含む。
以上のステップにより、基地局(又はUE)がLBTを実行する際、基地局は、アンライセンスキャリア1を使用してデータ送信を行っていない時間長(又は、アンライセンスキャリア1を使用していない時間長)を判定する。時間長がKより短い(又は等しい)場合、基地局は、Aに進み、これ以外の場合は、Bに進む。
A.基地局は、現在のLBTの前の時間長K以内に有効なハイブリッド自動再送要求(Hybrid Automatic Repeat reQuest:HARQ)-肯定応答(Acknowledgement:ACK)フィードバック情報が受信された1つ以上の参照サブフレームに基づいて、現在のCWSを調整する。
これに代えて、基地局は、現在のLBTの時間長K以内であって、時間長K1以外で有効なHARQ-ACKフィードバック情報が受信された1つ以上の参照サブフレームに基づいて、現在のCWSを調整する。
B.基地局は、デフォルトのCWS(例えば、最小CW)又は最後のCWを使用する。
オプションとして、ステーションによるアンライセンスキャリアのCWの調整は、ステーションが参照サブフレームについてのHARQ-ACKフィードバック情報に基づいてCWを調整することを含む。
オプションとして、参照サブフレームは、LBTを実行する前に時間長K以内に受信した有効なHARQ-ACKフィードバック情報に対応する1つ以上のサブフレーム、又はLBTを実行する前に時間長K以内であるがK1以上で受信した有効なHARQ-ACKフィードバック情報に対応する1つ以上のサブフレームを含むことができ、ここで、0<K1<Kである。
オプションとして、参照サブフレームに対するHARQ-ACKフィードバック情報に基づいてCWを調整する動作は、HARQ-ACKフィードバック情報内の非肯定応答(Non-Acknowledgement:NACK)の割合が所定の割合P以上である場合はCW長を長くし、HARQ-ACKフィードバック情報におけるNACKの割合が所定の割合Pよりも小さい場合には、CW長を短くすることを含む。
オプションとして、ステーションがCW長を短くすることは、ステーションがCW長を所定の長さ、例えば、最小CWに調整することを含む。
オプションとして、所定の比率Pは、10%、50%、75%又は100%のうちの1つの値であってもよい。
オプションとして、Kの値は、一定の値であってもよい。
オプションとして、Kの値は、競合の公平性及び/又は所望の競合確率に基づいて決定してもよい。例えば、Kの値は、シミュレーションによって取得してもよい。例えば、Kは、主に競合の公平性及び所望の競合確率の2つの因子に基づいて決定してもよい。したがって、競合の公平性と所望の競合確率が与えられた所与のシステムでは、Kの特定の値は、シミュレーションによって決定できる。
オプションとして、Kの値は、ステーションが所定のKの値の集合から選択してもよい。
オプションとして、Kの値は、S1インタフェース、X2インタフェース及び/又はエアインタフェースを介して、ステーションと他のステーションとの間で交換できる。
オプションとして、アンライセンスキャリアを使用していない時間長が所定の時間長K以下であることを判定する前に、ステーションは、相手ステーションから送信された相手ステーションのKの値を受信し、ステーションのKの値を相手ステーションのKの値に等しくなるように設定してもよい。これにより、異なる基地局間でKの値が交換されると、副基地局は、そのKの値を、受信した主基地局のKの値に等しくなるように設定できる。
オプションとして、上述の参照サブフレームは、以下に限定されるものではないが、以下を含むことができる。
1.受信したHARQ-ACKフィードバック情報に対応するサブフレームのうちの最初又は最後のサブフレーム
2.受信したHARQ-ACKフィードバック情報に対応する全てのサブフレーム
3.LBTを実行する前に時間長K以内に受信した最後のダウンリンク(DL)バーストの最後のサブフレーム
4.LBTを実行する前に時間長K以内に受信した最後のDLバーストの最初のサブフレーム
5.LBTを実行する前に時間長K以内に受信した最後の有効なHARQ-ACKフィードバック情報に対応するサブフレーム
6.LBTを実行する前にK以内であるがK1以上である時間内に受信した最後の有効なHARQ-ACKフィードバック情報に対応するサブフレーム
7.LBTを実行する前の時間長K以内の1つのDLバースト内の複数のサブフレーム
8.LBTを実行する前の時間長K以内に受信したHARQ-ACKフィードバック情報に対応する複数のDLバースト内の複数のサブフレーム
9.LBTを実行する前に時間長K以内に受信したHARQ-ACKフィードバック情報に対応する複数のDLバーストのうちの最後の少なくとも2つのサブバースト内の複数のサブフレーム
10.LBTを実行する前に時間長K以内に受信したHARQ-ACKフィードバック情報に対応する複数のDLバーストのうちの最後の少なくとも2つのDLバーストの1つのサブフレーム。例えば、時間長K以内の最後の少なくとも2つのDLバーストの1つのサブフレームをA項のサブフレームとして使用できる。例えば、最大占有時間長が4msである規制地域では、LTEシステムにおけるHARQ-ACKフィードバックは、4msを要するので、時間長Kの最後のバーストの直後に基地局がLBTを行った場合、基地局は、そのバーストに対応するHARQ-ACKフィードバックを受信できない。したがって、このスキームを実行可能にするためには、これは、最後の少なくとも2つのDLバーストでなければならない(2という数は、単なる例であり、1より大きい任意の数、例えば、3又は4であってもよい)。
11.LBTを実行する前の時間長K以内に受信したHARQ-ACKフィードバック情報に対応する複数のDLバーストの最後の1つのサブフレーム
12.LBTを実行する前の時間長K以内に受信したHARQ-ACKフィードバック情報に対応する最後の少なくとも2つのバースト内の複数のサブフレーム
オプションとして、基地局が時間長K以内にDL送信を有するが、DL送信に対応するHARQ-ACKフィードバックが受信機によってタイムリーに送信されていない場合、基地局は、最後のCW又はデフォルトCW(例えば、最小CW)を使用できる。例えば、基地局が現在のLBTを実行する際、基地局が時間長K以内に最後の1、2、3又は4サブフレームでDLバーストを送信した後、受信機がDLバーストに対応するHARQ-ACKを送信していない場合、基地局は、HARQ-ACK情報を受信していないと判断し、HARQ-ACK統計では、これらのサブフレームを考慮しない。これは、受信機がDLバーストを受信して処理するために、幾らかの時間がかかるためである。例えば、LTE仕様では4msの処理時間が必要となるため、0msで送信されたDLバーストに対応するHARQ-ACKフィードバック情報は、4ms以降に受信される。
オプションとして、Kの値は、1つのDLバーストの時間長以上にしてもよい。
オプションとして、Kの値は、アンライセンスキャリアを一度に占有できる最大時間長の倍数としてもよく、この最大時間長は、システムであらかじめ定義され、ある地域に対して指定されている(例えば、5GHzの周波数帯域でアンライセンスキャリアを一度に占有できる最大時間長は、ヨーロッパでは、13msと定められている)。例えば、Kの値は、システム又は地域の規制によって指定されている、アンライセンスキャリアを一度に占有できる最大時間長の数倍にしてもよい。例えば、指定されている最大時間長が13msの場合、Kの値は、m*13以上とすることができ、ここで、mは、3以上である。例えば、システムの指定された最大時間長が10msの場合、Kの値は、m*10以上とすることができ、ここで、mは、3以上である。他の例として、システムの指定された最大時間長が4msの場合、Kの値は、m*4以上とすることができ、ここで、mは、3以上である。
オプションとして、K1の値は、システムによって異なる場合がある。例えば、K1は、LTEシステムの場合、4msとすることができる。
上述のスキーム1-8は、組み合わせてもよい。
上述のスキーム8は、更に、以下のように説明できる。
本開示の任意の実施形態では、1又は複数のアンライセンスキャリアのためにCWを調整する方法が提供される。これは、単一のアンライセンスキャリアについての競合で使用でき、又は複数のキャリアがアグリゲートされる場合、複数のアンライセンスキャリアについての競合で使用できる。
基地局(又はUE)がLBTを実行する際、基地局は、アンライセンスキャリア1を使用してデータ送信を行っていない時間長(又は、アンライセンスキャリア1を使用していない時間長)を判定する。時間長がKより短い(又は等しい)場合、基地局は、Aに進み、これ以外の場合は、Bに進む。
A.基地局は、現在のLBTの前の時間長K以内に有効なHARQ-ACKフィードバック情報が受信された(有効な)1つ以上の参照サブフレームに基づいて、現在のCWSを調整する。
これに代えて、基地局は、現在のLBTの時間長K以内であって、時間長K1以外で有効なHARQ-ACKフィードバック情報が受信された(有効な)1つ以上の参照サブフレームに基づいて、現在のCWSを調整する。
B.基地局は、デフォルトのCWS(例えば、最小CW)又は最後のCWを使用する。
オプションとして、CWSは、HARQ-ACKフィードバック情報に基づいて調整してもよい。具体的には、受信されたHARQ-ACKフィードバック情報の少なくともP%がNACKである場合、ステーションは、CWの長さを増加させ、この他の場合、CWを最小CWとして設定する。ここで、P%は、{10%,50%,75%,100%}のいずれかとしてもよい。
オプションとして、Kの値は、一定の値であってもよい。Kの値は、シミュレーションによって取得してもよい。例えば、Kは、主に競合の公平性及び所望の競合確率の2つの因子に基づいて決定してもよい。したがって、競合の公平性と所望の競合確率が与えられた所与のシステムでは、Kの特定の値は、シミュレーションによって決定できる。
オプションとして、システムがKの値の集合を設定し、ステーションがこの組から1つの値を選択し、これを基地局のためのKの値として設定するようにしてもよい。
オプションとして、Kの値は、S1インタフェース及びX2インタフェースを介して、異なる基地局間で交換してもよい。
異なる基地局間でKの値が交換されると、副基地局は、そのKの値を、受信した主基地局のKの値に等しくなるように設定できる。
オプションとして、上述のA項の1つのサブフレームは、最初又は最後に受信されたサブフレーム内におけるHARQ-ACKであってもよい。
オプションとして、上述のA項のサブフレームは、HARQ-ACKが受信された全てのサブフレームであってもよい。
オプションとして、上述したA項の最後のサブフレームは、時間長K以内の最後のDLバースト内のものであってもよい。
オプションとして、上述したA項の1つのサブフレームは、時間長K以内に受信された最後のDLバースト内の最初のサブフレームであってもよい。
オプションとして、上述のA項の1つのサブフレームは、今回、基地局がLBTの実行を開始した時点から時間長K以内に有効なHARQ-ACKが受信された最後のサブフレームであってもよい。
オプションとして、上述のA項の1つのサブフレームは、基地局が現在のLBTを開始してから時間長K以内であって時間長K1以外で有効なHARQ-ACKが受信された最後のサブフレームであってもよい。
オプションとして、基地局が時間長K以内にDL送信を有するが、DL送信に対応するHARQ-ACKフィードバックが受信機によってタイムリーに送信されていない場合、基地局は、最後のCW又はデフォルトCW(例えば、最小CW)を使用できる。例えば、基地局が現在のLBTを実行する際、基地局が時間長K以内に最後の1、2、3又は4サブフレームでDLバーストを送信した後、受信機がDLバーストに対応するHARQ-ACKを送信していない場合、基地局は、HARQ-ACK情報を受信していないと判断し、HARQ-ACK統計では、これらのサブフレームを考慮しない。これは、受信機がDLバーストを受信して処理するために、幾らかの時間がかかるためである。例えば、LTE仕様では4msの処理時間が必要となるため、0msで送信されたDLバーストに対応するHARQ-ACKフィードバック情報は、4ms以降に受信される。
オプションとして、K1の値は、システムによって異なる場合がある。例えば、LTEシステムの場合、K1は、4msとすることができる。
オプションとして、上述したA項のサブフレームは、時間長K以内の1つのDLバースト内の複数のサブフレームであってもよい。
オプションとして、上述のA項のサブフレームは、HARQ-ACKが時間長K以内に受信される複数のDLバースト内の複数のサブフレームであってもよい。
オプションとして、好ましくは、上述のA項のサブフレームが時間長K以内の複数のDLバーストに分散される場合、複数のDLバーストのうちの最後のDLバースト内の複数のサブフレームをA項のサブフレームとして使用してもよい。
オプションとして、好ましくは、上述のA項のサブフレームが時間長K以内の複数のDLバーストに分散される場合、複数のDLバーストのうちの最後の少なくとも2つのバーストの複数のサブフレームをA項のサブフレームとして使用してもよい。
オプションとして、好ましくは、時間長K以内の最後の少なくとも2つのDLバースト内の複数のサブフレームをA項のサブフレームとして使用してもよい。
オプションとして、好ましくは、時間長K以内の最後の少なくとも2つのDLバーストのうちの1つのサブフレームをA項の1つのサブフレームとして使用してもよい。例えば、最大占有時間長が4msである規制地域では、LTEシステムにおけるHARQ-ACKフィードバックは、4msを要するため、時間長Kの最後のバーストの直後に基地局がLBTを行った場合、基地局は、そのバーストに対応するHARQ-ACKフィードバックを受信できない。したがって、このスキームを実行可能にするためには、これは、最後の少なくとも2つのDLバーストでなければならない(2という数は、単なる例であり、1より大きい任意の数、例えば、3又は4であってもよい)。
オプションとして、Kの値は、1つのDLバーストの時間長以上になるように設定してもよい。
オプションとして、Kの値は、システムであらかじめ定義されている、又は地域に対して指定されている1つの占有の最大時間長の倍数として設定してもよい。例えば、指定された最大時間長が13msの場合、Kの値は、m*13以上とすることができ、mは、3以上である。例えば、システムが指定した最大時間長が10msの場合、Kの値は、m*10以上とすることができ、ここで、mは、3以上である。他の例として、システムが指定した最大時間長が4msの場合、Kの値は、m*4以上とすることができ、ここで、mは、3以上である。
本開示の一実施形態によれば、CWを調整するための装置も提供される。この装置は、上述の実施形態及び好ましい実施形態(ここでは詳細を省略する。)を実施するためにステーションに適用できる。本明細書で用いる「モジュール」という用語は、所定の機能を実行できるソフトウェア、ハードウェア、又はこれらの組み合わせを意味する。以下の実施形態で説明する装置は、好ましくはソフトウェアで実現されるが、これは、ハードウェア又はソフトウェアとハードウェアの組み合わせとして実現することもできる。
図12は、本開示のオプションの実施形態に基づきCWを調整する装置の構造を示すブロック図である。図12に示すように、装置は、ステーション(例えば、基地局又はUE)に適用できる。この装置は、決定モジュール122と調整モジュール124とを含む。
決定モジュール122は、アンライセンスキャリアに対しLBTを実行する際、Kを0より大として、アンライセンスキャリアを使用していない時間の長さが所定の時間長K以下であるか否かを判定するように構成されている。
調整モジュール124は、決定モジュール122に接続され、判定結果がイエスの場合、アンライセンスキャリアのCWを調整するように構成されている。
本開示における上述のモジュール又はステップは、汎用コンピューティングデバイスによって実現してもよく、単一のコンピューティングデバイスに集中化してもよく、複数のコンピューティングデバイスのネットワーク上に分散させてもよいことは、当業者には明らかである。オプションとして、これらは、ストレージデバイスに格納することができ、1又は複数のコンピューティングデバイスによって実行できるコンピュータ実行可能プログラムコードによって実現できる。幾つかの場合、ここに示され説明したステップは、上述したものと異なる順序で実行してもよい。これに代えて、これらは、個々の集積回路モジュールで個別に実現してもよく、1又は複数のモジュール又はステップを1つの単一集積回路モジュールで実現してもよい。したがって、本開示は、特定のハードウェア、ソフトウェア、及びこれらの組み合わせに限定されない。
以上は、本開示の好ましい実施形態の単なる例示であり、本開示を限定するものではない。当業者は、様々な変更及び修正を行うことができる。本開示の精神及び原理から逸脱することなく行われる全ての変更、同等の代替又は改良は、本開示の範囲に含まれる。
産業上の利用可能性
上述したように、本開示の実施形態は、LBTパラメータを処理する方法、コンテンションウィンドウを調整する方法、及び関連する装置を提供し、以下のような有利な効果がある。第1のステーションは、第1のステーションがアンライセンスキャリアに対しLBTを実行するために使用するパラメータを含み及び/又はLBTパラメータを受信する第2のステーションがアンライセンスキャリアに対しLBTを実行するために使用するパラメータを指示するLBTパラメータを生成する。第1のステーションは、LBTパラメータを送信する。本開示の実施形態により、隣接するステーションによるアンライセンスキャリアの競合に起因する干渉に関連する問題を解決でき、これにより、隣接するステーションによるアンライセンスキャリアの競合に起因する隣接するステーション間の干渉を回避できる。

Claims (9)

  1. 無線通信方法であって、
    ベースステーションによって、ユーザ機器(UE)が1以上のアンライセンスキャリアに対してアクセスすることを容易にするためのパラメータを生成するステップであって、前記パラメータは少なくとも、最大コンテンションウインドウ(CW)値、最小CW値、および待ち期間内の9μs時間スロットの個数を示す、ステップと、
    前記ベースステーションによって、前記パラメータを前記ユーザ機器(UE)に対して送信し、前記ユーザ機器(UE)が前記1以上のアンライセンスキャリアにアクセスをし、前記1以上のアンライセンスキャリアを利用して前記ユーザ機器(UE)から前記ベースステーションへの送信を実行することを補助るステップと、
    前記ベースステーションによって、エネルギー検出閾値を前記ユーザ機器(UE)に提示し、前記ユーザ機器(UE)が前記1以上のアンライセンスキャリアにアクセスすることを補助するステップと、を含み、
    前記エネルギー検出閾値は、WがMHz単位の単一キャリア帯域幅に関連するとき、10×log(W)の値を用いて、前記1以上のアンライセンスキャリアのそれぞれに対して決定される、方法。
  2. 無線通信装置であって、
    ユーザ機器(UE)が1以上のアンライセンスキャリアに対してアクセスすることを容易にするためのパラメータを生成するように構成された生成モジュールであって、前記パラメータは少なくとも、最大コンテンションウインドウ(CW)値、最小CW値、および待ち期間内の9μs時間スロットの個数を示す、生成モジュールと、
    前記パラメータを前記ユーザ機器(UE)に対して送信し、前記ユーザ機器(UE)が前記1以上のアンライセンスキャリアにアクセスし、前記1以上のアンライセンスキャリアを用いて前記ユーザ機器(UE)からの送信を補助するように構成された送信モジュールと、を備え、
    前記無線通信装置は、さらに、エネルギー検出閾値を前記ユーザ機器(UE)に提示し、前記ユーザ機器(UE)が前記1以上のアンライセンスキャリアにアクセスすることを補助するように構成され、
    前記エネルギー検出閾値は、WがMHz単位の単一キャリア帯域幅に関連するとき、10×log(W)の値を用いて、前記1以上のアンライセンスキャリアのそれぞれに対して決定される、装置。
  3. プロセッサが実行したとき前記プロセッサに方法を実行させるコードを格納したコンピュータ記憶媒体であって、前記方法は、
    ベースステーションによって、ユーザ機器(UE)が1以上のアンライセンスキャリアに対してアクセスすることを容易にするためのパラメータを生成するステップであって、前記パラメータは少なくとも、最大コンテンションウインドウ(CW)値、最小CW値、および待ち期間内の9μs時間スロットの個数を示す、ステップと、
    前記ベースステーションによって、前記パラメータをユーザ機器(UE)に対して送信し、前記ユーザ機器(UE)が前記1以上のアンライセンスキャリアにアクセスをし、前記1以上のアンライセンスキャリアを利用して前記ユーザ機器(UE)から前記ベースステーションへの送信を実行することを補助るステップと、
    前記ベースステーションによって、エネルギー検出閾値を前記ユーザ機器(UE)に提示し、前記ユーザ機器(UE)が前記1以上のアンライセンスキャリアにアクセスすることを補助するステップと、を含み、
    前記エネルギー検出閾値は、WがMHz単位の単一キャリア帯域幅に関連するとき、10×log(W)の値を用いて、前記1以上のアンライセンスキャリアのそれぞれに対して決定される、記憶媒体。
  4. 無線通信方法であって、
    ユーザ機器(UE)において、1以上のアンライセンスキャリアに対して前記ユーザ機器(UE)がアクセスすることを容易にするためのパラメータをベースステーションから受信するステップであって、前記パラメータは少なくとも、最大コンテンションウインドウ(CW)値、最小CW値、および待ち期間内の9μs時間スロットの個数を示す、ステップと、
    前記UEによって、前記パラメータにしたがって前記1以上のアンライセンスキャリアへアクセスするアクセスメカニズムを実施するステップと、を含み、
    エネルギー検出閾値が、前記ベースステーションによって提示され、前記ユーザ機器(UE)が前記1以上のアンライセンスキャリアにアクセスすることを補助し、
    前記エネルギー検出閾値は、WがMHz単位の単一キャリア帯域幅に関連するとき、10×log(W)の値を用いて、前記1以上のアンライセンスキャリアのそれぞれに対して決定される、方法。
  5. 無線通信装置であって、
    プロセッサと、
    前記プロセッサが実行したとき前記プロセッサに、
    前記装置が1以上のアンライセンスキャリアに対してアクセスすることを容易にするためのパラメータをベースステーションから受信するステップであって、前記パラメータは少なくとも、最大コンテンションウインドウ(CW)値、最小CW値、および待ち期間内の9μs時間スロットの個数を示す、ステップ、
    前記パラメータに基づいて前記1以上のアンライセンスキャリアへアクセスするアクセスメカニズムを実施するステップ、
    を実行させ、エネルギー検出閾値が、前記ベースステーションによって提示され、前記ユーザ機器(UE)が前記1以上のアンライセンスキャリアにアクセスすることを補助し、前記エネルギー検出閾値は、WがMHz単位の単一キャリア帯域幅に関連するとき、10×log(W)の値を用いて、前記1以上のアンライセンスキャリアのそれぞれに対して決定される、コードを格納したメモリと、
    を備える、無線通信装置。
  6. プロセッサが実行したとき前記プロセッサに方法を実行させるコードを格納したコンピュータ記憶媒体であって、前記方法は、
    ユーザ機器(UE)において、前記ユーザ機器(UE)が1以上のアンライセンスキャリアに対してアクセスすることを容易にするためのパラメータをベースステーションから受信するステップであって、前記パラメータは少なくとも、最大コンテンションウインドウ(CW)値、最小CW値、および待ち期間内の9μs時間スロットの個数を示す、ステップと、
    前記UEによって、前記パラメータに基づいて前記1以上のアンライセンスキャリアへアクセスするアクセスメカニズムを実施するステップと、を含み、
    エネルギー検出閾値が、前記ベースステーションによって提示され、前記ユーザ機器(UE)が前記1以上のアンライセンスキャリアにアクセスすることを補助し、
    前記エネルギー検出閾値は、WがMHz単位の単一キャリア帯域幅に関連するとき、10×log(W)の値を用いて、前記1以上のアンライセンスキャリアのそれぞれに対して決定される、記憶媒体。
  7. 無線通信方法であって、
    ユーザ機器(UE)において、1以上のアンライセンスキャリアに対して前記ユーザ機器(UE)がアクセスすることを容易にするためのパラメータをベースステーションから受信するステップであって、前記パラメータは少なくとも、最大コンテンションウインドウ(CW)値、最小CW値、および待ち期間内の9μs時間スロットの個数を示す、ステップと、
    前記ユーザ機器(UE)によって、前記パラメータに基づいて、コンテンションウインドウを調整するステップと、
    前記ユーザ機器(UE)によって、前記パラメータと前記調整されたコンテンションウインドウに基づいて、前記1以上のアンライセンスキャリアにアクセスするアクセスメカニズムを実施するステップと、を含み、
    エネルギー検出閾値が、前記ベースステーションによって提示され、前記ユーザ機器(UE)が前記1以上のアンライセンスキャリアにアクセスすることを補助し、
    前記エネルギー検出閾値は、WがMHz単位の単一キャリア帯域幅に関連するとき、10×log(W)の値を用いて、前記1以上のアンライセンスキャリアのそれぞれに対して決定される、方法。
  8. 無線通信装置であって、
    プロセッサと、
    前記プロセッサが実行したとき前記プロセッサに、
    1以上のアンライセンスキャリアに対してアクセスするためのパラメータをベースステーションから受信するステップであって、前記パラメータは少なくとも、最大コンテンションウインドウ(CW)値、最小CW値、および待ち期間内の9μs時間スロットの個数を示す、ステップと、
    前記パラメータに基づいて、コンテンションウインドウを調整するステップと、
    前記パラメータと前記調整されたコンテンションウインドウに基づいて、前記1以上のアンライセンスキャリアにアクセスするアクセスメカニズムを実施するステップと、
    を実行させ、エネルギー検出閾値が、前記ベースステーションによって提示され、前記ユーザ機器(UE)が前記1以上のアンライセンスキャリアにアクセスすることを補助し、前記エネルギー検出閾値は、WがMHz単位の単一キャリア帯域幅に関連するとき、10×log(W)の値を用いて、前記1以上のアンライセンスキャリアのそれぞれに対して決定される、コードを格納したメモリと、
    を備える、無線通信装置。
  9. プロセッサが実行したとき前記プロセッサに方法を実行させるコードを格納したコンピュータ記憶媒体であって、前記方法は、
    ユーザ機器(UE)において、1以上のアンライセンスキャリアに対してアクセスするためのパラメータをベースステーションから受信するステップであって、前記パラメータは少なくとも、最大コンテンションウインドウ(CW)値、最小CW値、および待ち期間内の9μs時間スロットの個数を示す、ステップと、
    前記UEによって、前記パラメータに基づいて、コンテンションウインドウを調整するステップと、
    前記ユーザ機器(UE)によって、前記パラメータと前記調整されたコンテンションウインドウに基づいて、前記1以上のアンライセンスキャリアにアクセスするアクセスメカニズムを実施するステップと、を含み、
    エネルギー検出閾値が、前記ベースステーションによって提示され、前記ユーザ機器(UE)が前記1以上のアンライセンスキャリアにアクセスすることを補助し、
    前記エネルギー検出閾値は、WがMHz単位の単一キャリア帯域幅に関連するとき、10×log(W)の値を用いて、前記1以上のアンライセンスキャリアのそれぞれに対して決定される、記憶媒体。
JP2018521886A 2015-10-28 2016-10-28 Lbtパラメータの処理方法、コンテンションウィンドウの調整方法及び関連装置 Active JP7213092B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510715706.0A CN106656428B (zh) 2015-10-28 2015-10-28 竞争窗调整方法和装置
CN201510715706.0 2015-10-28
PCT/CN2016/103788 WO2017071647A1 (zh) 2015-10-28 2016-10-28 先听后说参数处理方法、竞争窗调整方法和装置

Publications (3)

Publication Number Publication Date
JP2018536346A JP2018536346A (ja) 2018-12-06
JP2018536346A5 JP2018536346A5 (ja) 2019-12-05
JP7213092B2 true JP7213092B2 (ja) 2023-01-26

Family

ID=58629886

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2018521886A Active JP7213092B2 (ja) 2015-10-28 2016-10-28 Lbtパラメータの処理方法、コンテンションウィンドウの調整方法及び関連装置

Country Status (6)

Country Link
US (1) US10750538B2 (ja)
EP (1) EP3370359A4 (ja)
JP (1) JP7213092B2 (ja)
KR (1) KR102573498B1 (ja)
CN (3) CN111526528B (ja)
WO (1) WO2017071647A1 (ja)

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108476525B (zh) * 2015-12-24 2022-04-26 北京小米移动软件有限公司 用于非授权带中的信道访问的方法、装置、和系统
CN107027123A (zh) 2016-02-02 2017-08-08 索尼公司 用于无线通信系统的装置和方法、频谱管理装置
US11606817B2 (en) * 2016-08-22 2023-03-14 Apple Inc. Devices and methods for ELAA multi-carrier LBT
US10548020B2 (en) * 2016-11-14 2020-01-28 Qualcomm Incorporated Techniques for selectively adjusting wireless communication parameters based on aggregated interference from listen-before-talk wireless devices
BR112019017971A2 (pt) 2017-03-24 2020-05-19 Ericsson Telefon Ab L M método para operar um dispositivo de comunicação sem fio, método de operação de um nó de acesso via rádio, dispositivo de comunicação sem fio e nó de acesso via rádio
EP3616450B1 (en) * 2017-04-28 2022-01-26 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Multiple starting positions for uplink transmission on unlicensed spectrum
CN108966359B (zh) * 2017-05-26 2021-07-20 华为技术有限公司 一种发送数据的方法和通信设备
CN109005596B (zh) * 2017-06-06 2020-12-01 华为技术有限公司 一种调整竞争窗长度的方法及设备
CN107426772B (zh) * 2017-07-04 2020-01-03 北京邮电大学 一种基于q学习的动态竞争窗口调整方法、装置及设备
ES2925776T3 (es) * 2017-09-25 2022-10-19 Huawei Tech Co Ltd Método y dispositivo de detección de canal en el enlace ascendente
CN109842467A (zh) * 2017-11-25 2019-06-04 华为技术有限公司 一种非授权频谱中确定参考子帧的方法及装置
CN110012545B (zh) * 2018-01-04 2022-12-06 苹果公司 Laa和dsd部署的吞吐量性能
US11659592B2 (en) * 2018-01-19 2023-05-23 Apple Inc. Contention window adjustment mechanisms for FELAA systems
CN113316256A (zh) * 2018-02-01 2021-08-27 上海朗帛通信技术有限公司 一种基站、用户设备中的用于无线通信的方法和装置
CN110166182B (zh) * 2018-02-14 2022-07-19 华为技术有限公司 一种竞争窗管理的方法及发送设备
CN110167161B (zh) * 2018-02-14 2023-10-24 华为技术有限公司 一种确定竞争窗大小的方法和装置
CN111316587A (zh) * 2018-03-28 2020-06-19 华为技术有限公司 一种混合自动重传请求方法、网络设备及终端
CN110474753A (zh) 2018-05-10 2019-11-19 北京三星通信技术研究有限公司 用于数据传输的方法与设备
CN110474752B (zh) * 2018-05-11 2022-04-29 华为技术有限公司 信号传输方法、装置
KR102642717B1 (ko) * 2018-08-10 2024-03-05 주식회사 윌러스표준기술연구소 비면허 대역에서의 채널 액세스 방법, 장치 및 시스템
US11510241B2 (en) * 2018-08-17 2022-11-22 Huawei Technologies Co., Ltd. Network-assisted clear channel assessment bandwidth adaptation mechanism
KR102636046B1 (ko) * 2019-01-09 2024-02-14 주식회사 윌러스표준기술연구소 비면허 대역에서 전송을 수행하기 위한 채널 액세스 방법 및 이를 이용하는 장치
KR20200102874A (ko) 2019-02-22 2020-09-01 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 경쟁 구간 조절 방법 및 장치
CN113767708A (zh) 2019-05-02 2021-12-07 上海诺基亚贝尔股份有限公司 竞争窗口大小调整反馈
US11490417B2 (en) * 2019-07-08 2022-11-01 Apple Inc. FBE framework for NR systems operating on unlicensed spectrum
CN110720252B (zh) * 2019-08-16 2023-09-29 小米通讯技术有限公司 确定参考时域单元的方法及装置
US11611886B2 (en) * 2019-10-18 2023-03-21 Qualcomm Incorporated Narrowband communications in unlicensed frequency band
US20210067976A1 (en) * 2019-11-12 2021-03-04 Laurent Cariou Signaling to avoid in-channel and adjacent channel interference
US11632786B2 (en) * 2019-12-13 2023-04-18 Qualcomm Incorporated Channel access contention management for ultra-reliable low-latency communication (URLLC)

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020172186A1 (en) * 2001-04-09 2002-11-21 Peter Larsson Instantaneous joint transmit power control and link adaptation for RTS/CTS based channel access
JP5201498B2 (ja) * 2007-08-08 2013-06-05 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信装置及び無線通信方法
US8094617B2 (en) * 2007-11-16 2012-01-10 Sungkyunkwan University Foundation For Corporate Collaboration Method for recognizing available channel in IEEE 802.15.4 protocol CSMA/CA mechanism
KR20220021002A (ko) * 2010-12-06 2022-02-21 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 허가 면제 스펙트럼에서의 무선 동작을 가능케 하는 방법
CN103650622A (zh) * 2011-05-24 2014-03-19 美国博通公司 信道接入控制
CN102413579B (zh) * 2011-11-14 2014-10-29 工业和信息化部电信传输研究所 一种避免802.11竞争式数据传输过程中网络拥塞的方法
KR20200035183A (ko) * 2012-01-26 2020-04-01 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 Lte 공존에 대한 동적 파라미터 조절
CN103686838B (zh) * 2012-09-05 2016-12-21 中兴通讯股份有限公司 竞争窗口值自适应调整方法和装置
JP6400681B2 (ja) * 2013-05-24 2018-10-03 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated 送信機会(txop)ベースのチャネル再使用
US20150063327A1 (en) * 2013-08-27 2015-03-05 Qualcomm Incorporated High efficiency wireless (hew) access point (ap) coordination protocol
US9949292B2 (en) * 2013-09-11 2018-04-17 Qualcomm Incorporated Coupling uplink and downlink CCA in LTE-U
CN103856946B (zh) * 2014-01-13 2017-07-14 南京邮电大学 基于差分能量检测的双门限协作频谱感知方法
US9967802B2 (en) * 2014-06-13 2018-05-08 Qualcomm Incorporated Wireless communications over unlicensed radio frequency spectrum
CN104717686B (zh) * 2015-03-31 2018-11-30 深圳酷派技术有限公司 一种未授权频段的信道检测方法及网元设备
CN104717687B (zh) * 2015-04-09 2018-07-27 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 信道占用概率的调整方法、调整系统和设备
CN104812032B (zh) * 2015-04-10 2018-09-07 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 一种在非授权频段应用drx的方法及装置
CN104994591B (zh) * 2015-07-08 2019-06-11 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 信道占用概率的调整方法、调整系统和基站
JP6494862B2 (ja) * 2015-08-14 2019-04-03 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) 1つ以上の制御信号を第2通信デバイスへ送信するための第1通信デバイス及びそれにおける方法
WO2017030417A1 (ko) * 2015-08-20 2017-02-23 엘지전자 주식회사 비면허 대역을 지원하는 무선접속시스템에서 경쟁윈도우크기를 조정하는 방법 및 장치
JP2017063324A (ja) * 2015-09-24 2017-03-30 株式会社Nttドコモ 無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法
EP3369283B1 (en) * 2015-10-26 2019-11-20 Intel IP Corporation Configuring downlink listen-before-talk priority class for uplink grant transmission in licensed assisted access

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LG Electronics,UL LBT design in LAA[online], 3GPP TSG-RAN WG1#82b R1-155386,インターネット<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_82b/Docs/R1-155386.zip>,2015年09月25日
MCC Support,Draft Report of 3GPP TSG RAN WG1 #82bis v0.1.0 (Malmo, Sweden, 5th-9th October 2015)[online],Draft Report of 3GPP TSG RAN WG1 #82bis v0.1.0,インターネット<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_82b/Report/Draft_Minutes_report_RAN1%2382b_v010.zip>,2015年10月12日
Qualcomm Incorporated,Multi-carrier LBT operation[online],3GPP TSG-RAN WG1#82b R1-155724,インターネット<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_82b/Docs/R1-155724.zip>,2015年09月26日
WI rapporteur (Ericsson, Huawei),RAN1 Agreements and Working Assumptions for Rel-13 LAA (Revision of R1-156379)[online], 3GPP TSG-RAN WG1#82b R1-156386,インターネット<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_82b/Docs/R1-156386.zip>,2015年10月23日
ZTE,Discussion on the UL LBT for LAA[online],3GPP TSG-RAN WG1#82b R1-155244,インターネット<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_82b/Docs/R1-155244.zip>,2015年09月26日

Also Published As

Publication number Publication date
KR20180089410A (ko) 2018-08-08
CN106656428A (zh) 2017-05-10
WO2017071647A1 (zh) 2017-05-04
CN106656430A (zh) 2017-05-10
CN111526528B (zh) 2024-04-05
CN106656430B (zh) 2020-08-25
EP3370359A4 (en) 2019-10-09
CN106656428B (zh) 2020-05-22
JP2018536346A (ja) 2018-12-06
US20190007972A1 (en) 2019-01-03
US10750538B2 (en) 2020-08-18
EP3370359A1 (en) 2018-09-05
KR102573498B1 (ko) 2023-08-31
CN111526528A (zh) 2020-08-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7213092B2 (ja) Lbtパラメータの処理方法、コンテンションウィンドウの調整方法及び関連装置
US11277864B2 (en) Method and apparatus for determining LBT mode and method for LBT mode switching
EP3395117B1 (en) Listen before talk channel access procedure for uplink laa
US10292182B2 (en) Listen before talk channel access procedure for uplink LAA
CN107079455B (zh) 使用移动通信系统中免执照频带的用于通信的方法和设备
US10104691B2 (en) Methods of listen-before-talk mechanism for opportunistic spectrum access
US10051662B2 (en) Methods of listen-before-talk mechanism for opportunistic spectrum access
Bhorkar et al. Medium access design for LTE in unlicensed band
RU2700406C1 (ru) Способ связи, точка доступа и станция
US20170055293A1 (en) Methods of Distributed Control Achieving Fair Radio Resource Access
Yoon et al. COTA: Channel occupancy time adaptation for LTE in unlicensed spectrum
WO2018232620A1 (en) METHOD, BASE STATION AND USER EQUIPMENT FOR CORRESPONDING UPLINK TRANSMISSION AND CONTROL
WO2016171595A1 (en) Controlling access to a radio medium for wireless communication
WO2020151350A1 (zh) 一种资源预留方法及相关设备
US11252759B2 (en) Reconfiguration of listen-after-talk procedure
EP3445079B1 (en) Uplink transmission method and device based on licensed-assisted access (laa) system
EP3673698B1 (en) Methods and nodes for communication on multiple channels
WO2024098213A1 (en) Coverage enhancement method and related devices

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20191028

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20191028

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20201006

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20210106

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20210525

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20210819

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20210825

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20220125

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20220524

C60 Trial request (containing other claim documents, opposition documents)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C60

Effective date: 20220524

A911 Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911

Effective date: 20220531

C21 Notice of transfer of a case for reconsideration by examiners before appeal proceedings

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C21

Effective date: 20220607

A912 Re-examination (zenchi) completed and case transferred to appeal board

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A912

Effective date: 20220805

C211 Notice of termination of reconsideration by examiners before appeal proceedings

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C211

Effective date: 20220809

C22 Notice of designation (change) of administrative judge

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C22

Effective date: 20220913

C22 Notice of designation (change) of administrative judge

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C22

Effective date: 20221108

C23 Notice of termination of proceedings

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C23

Effective date: 20221122

C03 Trial/appeal decision taken

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C03

Effective date: 20221220

C30A Notification sent

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C3012

Effective date: 20221220

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20230116

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7213092

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150