TW201132209A - Methods and apparatus for controlling resource use in a wireless communications system - Google Patents

Methods and apparatus for controlling resource use in a wireless communications system Download PDF

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TW201132209A
TW201132209A TW099119169A TW99119169A TW201132209A TW 201132209 A TW201132209 A TW 201132209A TW 099119169 A TW099119169 A TW 099119169A TW 99119169 A TW99119169 A TW 99119169A TW 201132209 A TW201132209 A TW 201132209A
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TW
Taiwan
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signal
communication device
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communication
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TW099119169A
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Thomas Richardson
Original Assignee
Qualcomm Inc
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
    • H04W74/0808Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using carrier sensing, e.g. as in CSMA
    • H04W74/0825Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using carrier sensing, e.g. as in CSMA carrier sensing with collision detection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/005Discovery of network devices, e.g. terminals

Description

201132209 六、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 各種實施例係詩無線通訊,並且更特定言之係、關於能 用來控制例如使用#享資源的系統之類㈣⑨ 使用的方法和裝置。 【先前技術】 在許多一般的蜂巢無線通訊網路中,以集中式的方式控 制複數個無線鏈路上的發射功率。舉例而言,基地台或中 央控制器設備可協調對應於正使用該基地台作為通訊系 統中的網路附連點的複數個行動站的通訊。基地台及/或中 央控制器管理對應於爭用有限空中鏈路資源的複數個行 動站的資源分配和通訊,例如准予或拒絕存取、向行動站 指派空中鍵路資源、追蹤行動站位置、量測通訊通道、控 制發射功率位準、控制資料率、及/或管理干擾。作為對行 動站傳輸的管理和控制的一部分,基地台及/或集中式控制 設備能夠並且的確㈣閉合迴路功率和時序控制操 作。基地台的天線通常坐落成諸如提供該基地台與行動站 之間良好的通道狀況。基地台及/或集中式控制器對細胞服 務區中的狀況的全貌具有良好的視界,並且其能有效地管 理對應於行動站與該基地台之間的複數個不同鏈路的通 訊,例如防止空中鏈路資源上有因來自兩個行動站的並行 傳輸造成的不可接受的干擾程度。 在無線通訊領域中,一直有使得頻譜除供一般蜂巢網路 201132209 使用以外亦可供各種類型的網路使用的趨勢。普及性和利 用率一直在增加的一種此類網路類型是同級間網路,例如 沒有集中式控制的同級間網路。希望同級間網路能夠支援 很廣範圍的距離上的可靠通訊。在同級間網路中,在沒有 集中式控制及/或管理的情況下,特定的無線通訊設備對在 自己附近的其他設備正在進行的操作可能具有不完整的 視界舉例而s,由於兩個設備之間的通道狀況不良,該 兩個設備可能彼此隱藏。有時被稱為隱藏節點狀況的此類 狀况可能是由於諸如建築物之類的物件阻隔並從而阻斷 一個節點去往另一個節點的傳輸路徑而導致的。在此類狀 況下’兩個無線通訊設備可能無意中在相同的空中鍵路資 源上進行傳送。來自在相同的空中鏈路資源上並行地傳送 的兩個设備的信號可能會彼此干擾,從而使得本端附近的 對該兩個設備均具有良好通道狀況(例如,由於去往該兩 個設備的傳輸路徑無阻隔)的其他設備不能解碼任一個所 傳送的信號。基於以上論述,需要能偵測由於隱藏節點狀 況造成的不可接受的干擾及/或採取行動來補救此不可接 受的狀況的新方法和裝置。 【發明内容】 描述了用於偵測、控制及/或緩解干擾的方法和裝置。各 種實施例非常適合其中使用共享通訊資源的無線通訊系 統,舉例而言,其中例如頻率-時間傳輸單位之類的資源被 共享的沒有集中式控制的同級間通訊系統。在一些實施例 201132209 中,通訊设備在共享通訊資源上接收信號並評價自己解碼 收到信號的能力。基於該評價的結果,該通訊設備可以並 且有時的確例如在該共享通訊資源上傳送干擾信號。該干 擾信號意欲使得在該共享通訊資源上傳送的$備切換至 不同的通訊Π該切換是在預期在進行該切換之後,發 射設備所傳送的信號將_皮成功解碼的情況下觸發 的。在至少-個實施例中’該共享通訊資源是與同級點探 索資源識別符相關聯的同級點探索空中鏈路資源。 在-些實施例中,—種操作第—通訊設備的示例性方法 包含:在正由第二通訊設備和第三通訊設備兩者使用的第 /、享通訊貝源上接收分別來自該第二通訊設備和該第 三通訊設備的第—信號和第二信號;決信號和第二 信號的信號品質不;^以進行可靠的解碼;及在該第一共享 通S資源上傳送干擾H。根據一些實施例,一種示例性 第-通訊設備包含:至少—個處理器,經配置以:在正由 第二通訊設備和第三通訊設備兩者使用的第—共享通訊 資源上接收分別决ό β ^ δχ第二通訊設備和該第三通訊設備 :第一信號和第二信號;決信號和第二信號的信號 、 、進行可罪的解碼;及在該第一共享通訊資源上 傳送干擾信號。該第—通訊設備亦包括輕合至該至少-個 處理器的記憶體。 二在上文的概述中論述了各種實施例,但是應當晴 解’未必所有實施例皆包括相同的特徵並且上文描述的 該等特徵中有一些並不是必需的’但在某些實施例中可能 201132209 疋可取的。眾多額外特徵、實施例及各種實施例的益處在 • 接下來的詳細描述中進行論述。 -【實施方式】 圖1是根據示例性實施例的示例性無線通訊系統的圖 式。示例性無線通訊系統i 〇〇包括複數個無線通訊設備(無 線通訊設備1 102、無線通訊設備2 1〇4、無線通訊設備3 1〇6、無線通訊設備4 1〇8、無線通訊設備5 11()、無線通 訊設備6 112、無線通訊設備7 114、無線通訊設備8 116、 無線通訊設備9 118........無線通訊設備N 120)。系統 1〇〇的該等無線通訊設備中的一些設備(例如,設備511〇 和設備6 1丨2)例如經由回載網路122耦合至其他網路節 點及/或網際網路。系統100的該等無線通訊設備中的一些 設備是行動設備,例如設備(1〇2、1〇4、1〇6、1〇8、ιΐ4、 116 、 118 、 120)。 該等無線通訊設備(1〇2、1〇4、1〇6、1〇8 ' u〇、ιΐ2 114、 結構 116、118、120)支援同級間通訊並實施同級間時序 該同級間通訊統實施分散式的資源分配辦法。個 體的無線通訊設備基於其 被使用的決定。舉例而言, 自己的觀點作出關於資源能否 第二無線通訊設備106選擇與 自其自己的觀點來看,,π 一 ",队八个啼〜见π丹他热 線通訊設備佔用的同級點探索空中 Υ鍵路資源相對應的同 級點探索資源識別符。隨後,第二盔娩 弟—無線通訊設備106在映 射至選中的識別符的空中鏈路眘调 峪貧源上傳送同級點探索信 201132209 號。然而,由於通道狀況不良,第三無線通訊設備1〇6可 能一直不知曉其附近存在已在使用該選中的識別符但恰 巧關於第三無線通訊設備106有不良通道的隱藏節點,例 如第二無線通訊設備104。此狀況對附近可能對第二無線 通訊設備和第三無線通訊設備(104、106)兩者均具有良 好通道狀況的第一無線通訊設備丨〇2而言可能並且有時的 確引起衝突。 無線通訊設備監視會導致不可接受的干擾程度的隱藏 節點狀況,產生並傳送故意的干擾信號,例如故意的擾亂 (jamming)信號。該故意的干擾信號被用於促使設備切 換至不同的空中鏈路資源。舉例而言第一無線通訊設備 偵測到由第一設備和第三設備(1〇4、106)在共享同 級點探索空中鏈路資源上並行地傳送造成的干擾,產生故 意的干擾仏號,傳送所產生的干擾信號,並促使第二設備 和第一叹備(104、1〇6)中的至少一個設備切換至不同的 同級點探索空中鏈路資源。 包含圖2A和圖2B的組合的圖2是根據示例性實施例的 操作第-通訊設備的示例性方法的流程圖2(^操作始於 步驟202’其中第一通訊設備被電力開啟和初始化,並且 操作仃進至步驟2〇4、步驟226並經由連接節點C 248行 進至步驟250。 回到步驟2〇4,在牛锁a 一 在步驟204中,第一通訊設備在正由第 —通訊設備和第二福ι 、 弟—通訊故備兩者使用的第一共享通訊資 源上接收分別央自^^ _ 自第二通訊設備和第三通訊設備的第一 201132209 信號和第二信號。在一些實施例中,第一共享通訊資源包 括與多個符號時段相對應的OFDM音調-符號。在― 施例中,第一共享通訊資源是包括該OFDM音調-符號的 同級點探索設備通訊通道。操作自步驟204行進至步驟 在步驟205中,第一通訊設備決定與第一通訊資源相對 應的總接收功率位準,例如Ρτ(1),其中1代表與第—通訊 資源相對應的索引。在步驟206中,第一通訊設備估計第 k说和第一 k號中較強的一個信號的收到功率位準,例 如PS(1),其中1代表與第一通訊資源相對應的索引。操作 自步驟206行進至步驟207。 在步驟207中,第一通訊設備決定第一信號和第二信號 是否能被解碼。舉例而言,第一通訊設備藉由檢查 (Ps(l)/(PT(1)-Ps(l)))是否小於Τι來決定最強的收到信號 是否不能被解碼,其中L為解碼閾值。步驟207包括步驟 2〇8和步驟210’對於步驟2〇7的每次迭代,執行步驟2〇8 第通訊設備決定第一信號和第二信號 和步驟210之一步驟。 在步驟208中,第一 的信號品質不足以進行可靠的解碼。在一些但不是所有實 施例中,此舉涉及決定第一 ~~ k號和第二信號不能例如以高
10 201132209 定第一信號和第二信號中的至少—個信號能被解碼。操作 自步驟210行進至步驟2〇4的輸入。 在步驟214中,第—通訊設備將第—信號和第二信號令 較強的一個信號的估計的收到功率位準與閾功率位準作 比較。舉例而言,考慮間功率位準由(P*)(T2)表示’其中 ρ*表示與第—共享通訊資源實為其—個成員的複數個通 訊資源的總接收功率位準相對應的頻段集合襄的頻段中 的牝量位準’並且其中Τ2為閾增益值。進一步考慮在步驟 214中’第-通訊設備將Ps⑴與(ρ*)(Τ2)作比較。操作自 步驟2Η行進至步驟216。在步驟216中,第一通訊設備 檢查步驟206估計的收到功率位準是否超過該閾功率限。 舉例而言,在步驟214中,第—通訊設備檢查ps⑴是否大 於(p*)(t2)。若估計的收到功率位準超過該閾功率位準,則 在步驟216中,第一通訊設備控制操作自步驟216行進至 步驟218。然而’若估計的收到功率位準不超過該間功率 位準’則第-通訊設備控制操作自㈣216行進至步驟 22〇。虛線框213表示決定估計的收到功率位準超過間功 率位準的步帮。 在步驟218中,篦一·:?畜却+ 傳送干擾㈣〜備在該第-共享通訊資源上 :干擾信戒。步戰218包括步驟222,在步轉222中, “、二通訊設備以足以被該第二設備和該第三設備中的至 二個叹備伯測為信號衝突的功率位準來傳送該干擾伊 ^操作自步驟218行進至連接節點八224。回到步驟咖, 步称220中’第一通訊設備決定不在該第一共享通訊資 201132209
源上傳送干擾信號。操作自步驟22〇行進至連接節點A 224。操作自連接節點A 224行進至步驟綱的輸入。 回到步驟226,在步驟226中,第—通訊設備在正由第 四通訊設備和第五通訊設備兩者使用的第二共享通訊資 源上接收分別來自第四通訊設備和第五通訊設備的第三 信號和第四信號。在一些實施例中,第二共享通訊資源包 括與多個符號時段相對應的。FDM音調_符號。在一些實 施例中帛一共享通訊資源是包括OF·音調符號的第 二同級點探索設備通訊通道。操作自步驟226行進至步驟 227。在步驟227巾,第一通訊設備決定與第二共享通訊 資源相對應的總接收功率位準,例如ρτ⑺。操作自步驟 227行進至步驟228。在步驟225¾ rb咕 一 牡艾騍228中,第一通訊設備估計 第三信號和第四信號中較強的—個信號的第二收到功率 位準,例如Ps(2)。操作自步驟咖行進至步驟。 在步驟229中,第—通訊設備決U三信號和第四信號 是否能被解碼。舉例而言,第一通…藉由檢杳 二PS(2V(PT⑺切)))是否小於1來決定共享的第二通訊
h源的最強收到信號是本X4 A h就疋否不能被解碼,其巾T1為解瑪閾 值°步驟229包括步驟230和步驟232,對於步称229的 每次迭代’執行㈣230和㈣232之一。 在步驟230中,第一捅知< 1 1 第通訊故備決定第三信號和第四信號 的信號品質不足以進杆环专从知 仃了靠的解碼。操作自步驟230行進 至步驟川。在步驟232中,第—通訊設備決定第三信號 和第四信號中的至少一袖产胁Αμ 個k唬能被解碼。操作自步驟232 12 201132209 行進至步驟226的輸入。 在步驟234中,第一通訊設備將第= 乐—乜唬和第四信號中 較強的—個信號的估計的第:收到功率位準與閾功Μ 準作比較。舉例而言,考慮在步驟234中,第—通訊 將Ps⑺與(Ρ*)(τ2)作比較。操作自㈣234行進至步驟 238。在步驟238中,第—通訊設備檢查步驟咖估計的 第二收到功率位準是否超過該間功率限。舉例而言,在步 驟238巾,第-通訊設備檢查ps⑺是否大於⑻价士若 估計的第二收到功率位準超過該間功率位準,則在步驟 238巾,第-通訊設備控制操作自步驟咖㈣至步驟 •然而’純計的第二收到功率位準不超過該間功率 位準’則第-通訊設傷控制操作自步冑23 242。 娜 在步驟24〇中,第—诵句士凡供妨 擁, 通訊叹備在該第二共享通訊資源上 送第二干擾信號。步驟24〇包括步驟244,在步驟244 中’第-通訊設備以足以被該第三設備和該第四設備中的 至少-個設備偵測為信號衝突的功率位準來傳送該第二 干擾信號。操作自步帮鳩行進至連接節點B 246。回到 7 242,在步驟⑷中,第-通訊設備決定不在該第二 、享通訊資源上傳送第二干擾信號。操作自步請行進 至連接節點B 246。柽必:ώ、*处伙 、作自連接郎點Β 246行進至步驟226 的輸入。 回到步驟250,在步驟25〇中,第一通訊設備基於除在 第一共享通訊資源以々ks , , 卜亦在至;>'一個其他共享通訊資源 13 201132209 上接收到的功率來決定該閾 刀年位準。舉例而言,第—補 訊設備基於在該第一丘享诵 乐/、旱通訊資源和該第二共享通訊資 源中接收到的功率來決定該閣 叫刀平位準。在一個實例中, 閾功率位準為(P*)(T2)。在各種實施例中,p*基於環境而 改變。在各種實施例中,閾功率位準是與資源集—例如 可以並且有時的確是丘哀诵 疋,、子通訊資源的同級點探索資源 集一相對應的觀測功率位準的函》。舉例而言, (Ρ*Χτ2)=/_(Ρτ⑴、...........PT(m)),其中該集合中 有m個資源。步称25〇是在正在進行的基礎上執行的例 如其中閾功率位準正在動態地改變。 圖3是根據示例性實施例的示例性第—通訊設備3〇〇的 圖式。示例性通訊設備300是例如圖丨的無線通訊設備之 一。示例性通訊設備300可以並且有時的確實施根據圖2 的流程圖200的方法。 通訊設備300包括經由匯流排3〇9耦合在一起的處理器 302和記憶體304’各種元件(302、3〇4)可在匯流排3〇9 上互換資料和資訊。通訊設備3 〇〇進一步包括可如圖示地 竊合至處理器302的輸入模組3 06和輸出模組3 〇8。然而, 在一些實施例中,輸入模組306和輸出模組3〇8位於處理 器302内部。輸入模組306可接收輸入信號。輸入模組3〇6 可以並且在一些實施例中的確包括用於接收輸入的無線 接收機及/或有線或光學輸入介面。輸出模組308可以包括 並且在一些實施例中的確包括用於傳送輸出的無線發射 機及/或有線或光學輸出介面。 201132209 處理器3〇2經配置以:在正由第二通訊設備和第三通訊 設備兩者使用的第一共享通訊資源上接收分別來自該第 二通訊設備和該第三通訊設備的第一信號和第二彳號.決 定第一 k號和第一k號的#號品質不足以進行可靠的解 碼;及在該第一共享通訊資源上傳送干擾信號。在一些實 施例中,第一共享通訊資源包括與多個符號時段相對應的 OFDM音調-符號。在一些此類實施例中,第一共享通訊資 源是包括該OFDM音調-符號的同級點探索設備通訊通道。 作為經配置以傳送干擾信號的一部分,處理器3〇2經進 一步配置成以足以被該第二設備和該第三設備中的至少 一個設備偵測為信號衝突的功率位準來傳送該干擾信號。 在一些實施例中,處理器3〇2經進一步配置成:在傳送 該干擾信號之前估計第一信號和第二信號中較強的一個 信號的收到功率位準;及在傳送該干擾信號之前決定估計 的收到功率位準超過閾功率位準。作為經配置以決定估計 的收到功率位準超過閾功率位準的一部分,處理器3 Μ在 各種實施例中經進—步置《:將該估計的收到功率位準 與該閾功率位準作比較以決定估計的收到功率位準是否 超過該閾功率位準。 在一些實施例中,處理器302經進一步配置成:在正由 第四通訊叹備和第五通訊設備兩者使用的第二共享通訊 資源上接收分別來自該第四通訊設備和該第五通訊設備 的第一乜號和第四信號;估計第三信號和第四信號中較強 # <固乜號的第二收到功率位準;決定第三信號和第四信 15 201132209 號的信號品質不足w> π 土 功心" 解碼;將估計的第二收到 =位準與該閣功率位準作比較以決定估計的第二收到 】 :羊位準是否超過該閾功率位準;及在決定所估計的該第 率位準不超過該間功率位準之後,決定不在該第 :子丄訊資源上傳送第二干擾信號。在—些實施例中, 一共享通訊資源包括與多個符號時段相對應的OFDM立 調符號。在一些此類實施例中,第二共享通訊資源是包括 〇FDM音調-符號的同級點探索設備通訊通道。在各種實施 例中,第—共享通訊資源和第二共享通訊資源是非重疊的 資源。 在至少一些實施例中,處理器302經進一步配置成:基 於在至少一個其他共享通訊資源上接收到的功率來決定 該閾功率位準。 圖4是可以並且在一些實施例中的確在圖3中所圖示的 通訊設備300中使用的模組組裝件4〇〇。組裝件4〇〇中的 各模組可在圖3的處理器3〇2内的硬體中實施,例如實現 為個體的電路。或者’各模組可在軟體中實施並被儲存在 圖3中圖不的通訊設備3〇〇的記憶體3〇4中。雖然在圖3 實施例中圖示為單個處理器(例如,電腦),但是應瞭解, 處理器302可被實施為一或多個處理器(例如,電腦)。 當在軟體中實施時,各模組包括在被處理器執行時將例如 電腦等處理器302配置成實施與該模組相對應的功能的代 碼。在一些實施例中,處理器3〇2經配置以實施模組組裝 件400的每個模組。在其中模組組裝件4〇〇被儲存在記憶 201132209 體304中的實施例中,記憶體3〇4是包含了含代碼的電腦 可讀取媒體的電腦程式產品,該代碼例如是針對每一模組 •的用於使至少一台電腦(例如,處理器302 )實施該等模 組所對應的功能的個體代碼。 可使用完全基於硬體或完全基於軟體的模組。然而應瞭 解,軟體與硬體(例如,電路實㈣)模组的任何組合可 被用來實施該等功能。正如應瞭解的,圖4中所圖示的各 模組控制及/或配置通訊設備3〇〇或其中的諸如處理器3〇2 之類的元件來執行在® 2的方法流程@ 200中所圖示的相 應步驟的功能。 模組組裝件400包括:用於在正由第二通訊設備和第三 通訊設備兩者使用#帛—共享通訊資源上接收分別來自 第通訊》 又備和第二通訊設備的第一信號和第二信號的 模組404、用於決定與第一共享通訊資源相對應的總收到 功率位準的模組405 '用於估計第一信號和第二信號中較 強的一個信號的收到功率位準的模組4〇6、用於決定第一 k號和第二信號是否能被解碼的模組4〇7、用於將第一信 號和第一仏號中較強的一個信號的估計的收到功率位準 與閾功率位準作比較的模組414、用於決定估計的收到功 率位準疋否超過閾功率位準的模組416、用於決定估計的 收到功率位準超過閾功率位準的模組413、用於在該第一 共享通訊資源上傳送干擾信號的模組418及用於決定不在 該第—共享通.訊資源上傳送干擾信號的模組420。 模組407包括用於決定第一信號和第二信號的信號品質 17 201132209 不足以進行可靠的解碼的槿 ^ 妁模汲408及用於決定第一信號和 第·一 ^號中的至少一個传妹Ab σ號此破解碼的模組410。模組418 包括用於以足以被該第二設備和第三設備中的至少一個 設備㈣為信號衝突的功率位準來傳送該干擾信號的模 組 422 ° ' 模組組裝件400進一步自衽. 匕栝.用於在正由第四通訊設備 和第五通訊設備兩者使用的第二共享通訊資源上接收分 別來自第四通訊設備和第 逋訊6又備的第三信號和第四 仏破的模組426、用;^ + $ @ . 用於決疋與第二共享通訊資源相對應的 總接收功率位準的模組427、用於任斗哲 '用於估汁第三信號和第四信 號中較強的一個信號的笛一 + 调就的第一收到功率位準的模组428、用 於決定第三信號和第四信號是否能被解碼的模組429、用 於將第三信號和第四信號中較強的-個信號的估計的第 二收.到功率位準與間功率位準作比較的模组㈣、用於決 定估計的第二收到功率位準是否超過間功率位準的模組 438、用於在該第二共享诵 八予通訊資源上傳送第二干擾信號的 模組楊及用於決定不在該第二共享通訊資源上傳送第二 干擾信號的模組442,例如,用於在該模組㈣及/或該模 組438決疋估叶的第二收到功率位準不超過該間功率位準 後’決定不在該第二it韋補却咨、κ 、旱通訊資源上傳送第二干擾信號的 模組。 模組429包括用於決定第三信號和第四信號的信號品質 不足以進行可靠的解碼的模組43〇及用於決定第三信號和 第四信號中的至少一個信號能被解碼的模組432。模組“Ο 18 201132209 包括用於以足以姑兮贫_ ^ 被該第二仏號和第四設備中的至少一個 設備4貞測為作號藉^ &丄$ 。诡衝大的功率位準來傳送該第二 的模組444。模紐紐驻放,ΛΛ 「傻15琉 模 裝件400亦包括用於基於在至少一個 其他共享通訊資源上接收到的功率來決定該閣功 的模組450,你丨如,田从廿 ㈣,用於基於在該第一共享通訊資源和該 第-,、享通訊資源上接收到的功率來決定 的模組。 干1平 圖5疋圖不無線通訊網路中的示例性同級間通訊設備的 圖式50G並用來描述操作通訊設備的示例性方法。同級間 通訊設備(設備Α5〇2、設備Β5(η、設備C5〇6)是例如 圖1的系’统1GG的無線通訊設備中的任何無線通訊設備。 考慮例如同級間無線通訊設備A 502是圖3中實施根據圖 2的流程圖200的方法的第-通訊設備300。 在圖5的實例中,考慮設備B 504與設備A 502之間有 良好的無線通訊通道508,且設備C 506與設備A 502之 間有良好的無線通訊通道51〇。進一步.,考慮設備b * 與設備C 5G6之間例如由於阻隔514等而具有不良的無線 通訊通道〗12。 考慮該不例性同,級間通訊系、统是無線設備(502、504、 506 )使用探索空中鍵路資源來傳送探索信號的分散式網 路。此外,考慮無線通訊設備選擇與探索空中鏈路資源集 相關聯的探索識別符來傳送自己的探索信號。 考慮设備A502和設備b 5〇4已各自選擇了不同的同級 點探索ID並正在不同的空中鏈路資源上傳送其同級點探 ς 19 201132209 索信號。繼續該實例,考慮設備c 506決定自己想要傳送 同級點探索信號。設備C 506監視自己能接收到的同級點 探索信號並決定與設備A 502相關聯的同級點探索資源ID 被佔用。然而,由於不良通道512,設備C 506並不知曉 設備B 504同級點探索傳輸。考慮設備C 506恰巧選擇了 設備B 504目前正在使用中的相同的同級點探索ID。現在 設備B 504和設備C 506使用相同的空中鏈路資源來傳送 其同級點探索信號。自設備A5 02的觀點來看,該等並行 傳輸彼此干擾,從而妨礙對自設備B 5 04和設備C 5 06中 的一或多個設備接收到的同級點探索資訊進行恢復。 設備A 502產生干擾信號並在正由設備b 504和設備c 506使用的同級點探索空中鏈路上傳送該干擾信號。由於 設備A 502分別與各設備(設備b 504、設備C 506 )之間 的通道(508、5 10)是良好的,因此該干擾信號被設備B5〇4 和設備C 5〇6偵測到。設備B 5〇4和設備c 5〇6中的—或 多個詨備採取糾正行動,例如切換至與不同的空中鏈路資 源集相關聯的另一個同級點探索ID。 圖6是圖示在一些實施例中使用的示例性復現同級間時 序結構的圖式。圖表600包括代表頻率(例如〇fdm音調 的縱軸602 ’及代表時間(例如〇FDM符號傳輸時間區 的橫軸604。在圖6的實例巾’該時序結構的空中鍵路 源包括探索資源區塊(探索資源區塊“資
塊2儀、探索資源區塊3㈣財^「資减區 612)〇 探緊資源區塊N 20 201132209 每個探索資源區塊....................612)包括 與不同的同級點探索識別符相關聯的個體同級點探:資 源’例如區段。在此實例中,有4_個同級點探索資源 識別符,且每個識別符與該區塊中的個體同級點探索資源 (例如,區段)相關聯。舉例而言,探索資源區塊1 6〇6 包括同級點探索ID 1資源614、同級點探索m 2資源 615、二·..、同級點探索ID 3998資源616、同級點探索① 資源617及同級點探索1〇 4〇〇〇資源618。類似地, 探索資源區塊2 608包括同級點探索m i資源62〇、同級 點探索ID2資源、621、……、同級點探索Π3 3998資源622、 同級點探t ID 3999資源623及同級點探索m _ 624 〇 貝愿 在此實例中,同級點探索區塊的每個個體同級點探索資 源(例如,同級點探索ID 3999資源617)是毗連的資源 集。在—些實施例中,個體同級點探索資源可以並且有時 的確包括非毗連的部分,例如與第一音調相關聯的第—部 分和與第二音調相關聯的第二部分,#中第—音調和第二 音調不是毗鄰的音調。在此實例中,與特定的同級點探索 ①相關聯的同級點探索資源在每個同級點探索資源區塊 中位於相同的相對位置。舉例而t,同級點探索資源區塊 606的同級點探索ID1資源614處於最上角,例如高頻和 第一時槽,而探索資源區塊2 608的同級點探索ID資源 62〇亦處於最上角。在一些實施例中,與特定的同級點探 索識別符相關聯的個體資源的相對位置可以並且有時的 21 201132209 確在一個探索資源區塊與另一個探索資源區塊之間改 變,例如根據該等同級間無線通訊設備已知的跳躍模式來 改變。 對應於探索資源區塊中每個與識別符相關聯的個體同 級點探索資源’存在基本傳輸單位集合。在此實例中,每 個區段包括8個OFDM音調-符號,其中音調-符號是一個 符號傳輸時段的持續時間上的一個音調的傳輸單位。舉例 而言,探索資源區塊606的同級點探索id 4000資源618 包括OFDM音調-符號0 626、OFDM音調-符號1 628、OFDM 音調-符號2 63 0、OFDM音調-符號3 63 2、OFDM音調-符 號4 634、OFDM音調-符號5 63 6、OFDM音調-符號6 63 8、 OFDM音調符號7 640。 圖7圖示了與圖5的狀況相對應的實例,其中該等設備 (設備A 502、設備B 504、設備C 506)正實施和使用圖 6的示例性復現同級間時序結構。圖式7〇〇圖示了探索資 源區塊序列並圖示了由該等空中鏈路資源攜帶的示例性 訊令。 考慮設備B 504和設備C 506不知曉彼此並且已選擇了 相同的同級點探索設備識別符,例如同級點探索ID=2。設 備A 502正使用同級點探索識別符=4〇〇〇。圖式71〇圖示 了在探索資源區塊1 606中’設備A 502在資源618上傳 送自己的同級點探索信號(PD SIG),設備B 506在資源 615上傳送自己的同級點探索信號,並且設備^ 5〇6在資 源615上傳送自己的同級點探索信號。 22 201132209 «^備A 502不能恢復和解碼設備B 5〇4和設備c 5〇6正 在傳達的同級點探索信號,因為該兩個信號是正在相同的 二中鏈路貝源615上傳達的且彼此干擾。設備a 5〇2量測 收到功率並估計與該兩個收到4线中較強的-冑收到信 號相對應的收到功率。隨後設備A 5〇2將該較強信號的估 計的收到功率與閾功率位準作比較。在此實例中,考慮估 。十的收到功率位準超過閾位準。在此狀況下,設備A 5〇2 決定傳送干擾信號以促使設備B 504和設備c 5〇6中的至 )一個没備換到不同的同級點探索ID會是有益的。 然而,若估計的收到功率低於閾功率位準,則設備A 5〇2 將決疋不傳送干擾信號。舉例而言,在此類狀況下,由於 收到信號太弱,設備A 502可能已估計到即使在與同級點 探索設備ID = 2相關聯的資源上沒有共用的傳輸,自己亦 不能恢復任一個信號。 设備B 504和設備C 506由於不良通道512而不知曉此 不合意的狀況,並且在沒有某種外部干預的情況下將繼續 在相同的資源上傳送其同級點探索。設備A 502產生干擾 信號並在與同級點探索識別符=2相關聯的空中鏈路資源 上傳送該干擾信號,以促使設備B 504和設備C 506中的 一或多個設備換到不同的同級點探索識別符。圖式712圖 示了在探索資源區塊2 624中,設備A 502在資源624上 傳送自己的同級點探索信號,設備B 506在資源621上傳 送自己的同級點探索信號,並且設備C 506在資源621上 傳送自己的同級點探索信號。此外,設備A 502在資源621 23 201132209 上傳送干擾信號。 設備B 504接收到在資源621上傳達的來自設備a 5〇2 的干擾信號的至少一部分,並意識到關於同級點探索識別 符=2有衝突。設備c 506接收到在資源621上傳達的來自 設備A 502的干擾信號的至少一部分,並意識到關於同級 點探索識別符=2有衝突。 在此實例中,設備C 506決定切換至不同的同級點探索 識別符’例如同級點探索識別符==3998。圖式714圖示了 在後續探索資源區塊3 610中,設備a 502在映射至同級 點探索ID=4〇〇〇的資源720上傳送自己的同級點探索信 號,設備B 504在映射至同級點探索ID=2的資源上 傳送自己的同級點探索信號,並且設備C5〇6在映射至同 級點探索識別符=3998的資源718上傳送自己的同級點探 索信號。現在關於與同級點探索識別符=2相關聯的空中鍵 路資源不再有衝突,並且設備A 5〇2能夠接收和恢復來自 設備B 504和設備C 506兩者的同級點探索信號。 圖8是圖示在相同的同級點探索資源上正自兩個不知 彼此的存在的設備傳送的示例性同級點探索信號的圖 議。圖式8〇1圖示了圖6中圖示的探索資源區塊1606 示例性同級點探索ID2資源615。圖式851圖示了同級 探索1〇2資源615包括8個〇聰音調符號(8〇2 8〇 806、808、810、812、814、Ri/iA 并 d 14 816)並且正攜帶來自設備Bf 的同級點探索信號。在所圖示的-亦對應於圖7的實例中 設備B504正使用同級點探索ID2_6i5來傳送同級 24 201132209 探索信號。自設備B 504傳送的同級點探索信號包括分別 位於音調-符號(802、804、806、808、810、812、814' 816)上的調制符號(Spdbo 852、SpDBi:空元854、8卩〇32856、 SpDB3 858 ' Sp〇B4 860 ' Sp〇B5 862 ' Sp〇B6 864 ' SpDB7 866 ) ° 圖式871圖示了包括8個OFDM音調符號(802、8 04、806、 808、810、812、814、816)的同級點探索 ID 2 資源 615 亦正在攜帶來自設備C 506的同級點探索信號。在所圖示 的亦對應於圖7的實例中,設備c 506正使用同級點探索 ID 2資源615來傳送同級點探索信號。自設備C506傳送 的同級點探索信號包括分別位於音調-符號(8〇2、804、 806、808、810、812 ' 814、816)上的調制符號(sPDC0 872、 SPDCi 874、SPDC2 876、SPDC3 878、SPDC4 880、SPDC5=空元 882、SPDC6 884、SPDC7 886)。 根據一些實施例的特徵,所傳送的同級點探索信號包括 同級點探索資源615 的至少一個OFDM音調-符號上的故
在使用共享同級點探索資源615的兩個 不同的OFDM音調-
符號上。
在其故意的空元期間, 25 201132209 例如在OFDM音調-符號812的時間期間,設備c 5〇6能 •接收和監視正自其他設備傳送而來的信號,例如其他同級 . 點探索信號和故意的干擾信號。就設備A 502而言,設備 A 能監視 OFDM 音調符號集( 802、804、806、8〇8、810、 812、814、816)並決定總功率資訊、與該兩個收到的同 級點探索信號中較強的信號相對應的估計功率及估計的 干擾功率位準。故意的空元在該等估計中對於設備A 5〇2 而言是有益的。 圖9是圖示在相同的同級點探索資源上正自兩個不知曉 彼此的存在的設備傳送的示例性同級點探索信號及正在 相同的同級點探索資源上自第三設備傳送的故意的干擾 信號的圖式900。故意的干擾信號被傳送是為了促使在相 同的資源上傳送同級點探索信號的該兩個設備中的至少 一個設備切換至不同的資源。 圖式901圖示了圖6中圖示的探索資源區塊2 6〇8的示 例性同級點探索ID 2資源621。圖式951圖示了同級點探 索ID 2資源621包括8個OFDM音調符號(902、904、 906、908、910、912、914、916)並且正攜帶來自設備85〇4 的同級點探索信號。在所圖示的亦對應於圖7的實例中, 設備B 504正使用同級點探索ID2資源621來傳送同級點 探索信號。自設備B 504傳送的同級點探索信號包括分別 位於音調-符號(902、904、906、908、910、912、914、 916)上的調制符號(SpDB〇 952、SpDB1 954、SpDB2=空元 956、SPDB3 958、SPDB4 960、SPDB5 962、SPDB6 964、SPDB7 26 201132209 966 )。 圖式971圖示了包括8個OFDM音調符號(902、904、 906、908、910、912、914、916)的同級點探索 ID 2 資源 621亦正在攜帶來自設備c 506的同級點探索信號。在所 圖示的亦對應於圖7的實例中,設備C506正使用同級點 探索ID 2資源621來傳送同級點探索信號。自設備c 506 傳送的同級點探索信號包括分別位於音調-符號(9〇2、 904、906、908、910、912、914、916)上的調制符號(SpDC〇 972、SPDC1 974、SPDC2 976、SPDC3 978、SPDC4 980、SPDC5 982、SPDC6 984、SPDC7=空元 986 )。 圖式991圖示了包括8個OFDM音調符號(902、904、 906、908、910、912、914、916)的同級點探索 ID 2 資源 621亦正在攜帶來自設備a 5〇2的故意的干擾信號。在所 圖示的亦對應於圖7的實例中,設備A 5〇2正使用同級點 探索ID2資源621來傳送干擾信號。自設備a 502傳送的 干擾k號包括分別位於音調-符號(9〇2、904、906、908、 910、912、914、916)上的調制符號(Ia〇 992、IA1 993、 ΪΑ2 994、Ia3 "5、IA4 996、IA5 997、IA6 998、IA7 999 )。 正在自己的空元的時間(亦即,音調-符號9〇6的時間) 期間進行監視的設備B 504能夠接收和恢復干擾調制符號 lA2 994 °正在自己的空元的時間(亦即,音調-符號916的 時間)期間進行監視的設備C 506能夠接收和恢復干擾調 制符號Ia7 999。基於偵測到的干擾信號,設備(504、506 ) 中的者或其兩者切換至不同的同級點探索識別符。舉例 27 201132209 而言,在圖7中,設備C自同級點探索識別符2切換至同 級點探索識別符3998。 圖10圖示了對於其中產生干擾信號的設備知曉將為與 特定設備相對應的故意的空元使用的〇FDM音調_符號的 實施例的示例性替代干擾信號。舉例而言,設備A 502在 一些實施例中可以有能力例如基於正由傳送同級點探索 k號的特定設備實施的預定空元跳躍模式來預測故意的 空元的位置。圖10包括先前提供的圖示同級點探索ID 2 資源621上來自設備B 504的示例性同級點探索信號的圖 式951和先前提供的圖示同級點探索1〇2資源621上來自 設備C 506的示例性同級點探索信號的圖式97 1。 圖式1001圖示了由設備A502產生和傳送的意欲促使設 備B 504切換至不同的同級點探索資源識別符的第一替代 干擾信號。自設備A 502傳送的干擾信號包括分別位於音 調-符號(902、904、906、908' 910、912、914、916)上 的調制符號(空元1002、空元1003、IA2 1004、空元1005、 空元1006、空元1〇〇7、空元1008、空元1009 )。 圖式1051圖示了由設備A5 02產生和傳送的意欲促使設 備C 506切換至不同的同級點探索資源識別符的第二替代 干擾信號。自設備A502傳送的該干擾信號包括分別位於 音調-符號(902、904、906、908、910、912、914、916) 上的調制符號(空元1052、空元1053、空元1054、空元 105 5、空元 1056、空元 1057、空元 105 8 ' IA7 1059 )。 圖11圖示了示例性同級點探索資源監視/追蹤資訊表 28 201132209 11 00和在一些實施例中維護和使用的示例性同級點探索 -資源排序資訊表1150。在一些實施例中,同級間設備量測 •與同級點探索資源集相對應的功率位準資訊,在每識別符 基礎上決定總功率資訊,在每識別符基礎上決定與最強的 收到信號相對應的功率位準資訊,在每識別符基礎上決定 干擾功率資訊。表1100表示此類資訊的匯總。表n 〇〇的 資訊可以並且有時的確被設備用來決定自己應當在何時 產生和傳送干擾信號,例如該資訊被設備A 5〇2用來決定 產生和傳送干擾信號。 表1100是資源監視/追蹤資訊表,並且包括與該等同級 點探索資源識別符中的每一個相對應的列。列u 02對應於 ID1資訊;列1104對應於ID2資訊;列11〇6對應於出3 資訊........列1108對應於ID 3998資訊;列111〇對應 於ID 3999資訊;列ΐι12對應於ID 4〇〇〇資訊。列ιιΐ4 列出與每個識別符相對應的收到總功率量測。列lU6列出 關於與每個識別符相對應的最強的收到同級點探索信號 的估計收到功率。列1118列出與每個識別符相對應的干擾 功率位準。 此外,在一些實施例中,同級點探索設備根據基於最強 信號收到功率估計來對識別符進行排序。表115〇表示此類 資源排序。在一些實施例中,此資源排序資訊被設備(例 如,圖7的實例的設備C 506)用來決定在作出改變時選 擇哪個ID。在一些實施例中,作出改變的設備選擇使用與 低功率位準相對應的新識別符。 29 201132209 表U50列出基於與該4000個不同的同級點探索識別符 中每個的識別符相關聯的功率資訊的資源排序資訊。在 :個極端為最大功率pmax i i 52,而在另—個極端為最小功 率nun 1 1 54每—個識別符基於與該識別符相對應的最強 收到功率量測資訊被映射至該表上的位置。舉例而言示 例性同級點探索識別符=κ具有映射至由箭頭i 156所指示 的位置的功率位準PSID=K。 包含圖12A和圖12B的組合的圖12是根據示例性實施 例的操作同級間無線通訊設備的示例性方法的流程圖 1200。操作始於步驟1202,其中通訊設備被電力開啟和初 始化’並且操作行進至步驟12〇4。 在步驟1204中,該通訊設備監視與不同的同級點探索 資源識別符相對應的同級點探索空中鏈路資源。舉例而 言’在一個實施例中,有4000個不同的同級點探索資源 識別符,且每個識別符與同級點探索資源區塊中不同的同 級點探索空中鏈路資源相關聯。在一些實施例中,與同級 點探索識別符相關聯的同級點探索空中鍵路資源包含 OFDM音調-符號集’例如,有8個OFDM音調-符號的集 合0 操作自步驟1204行進至步驟1206。在步驟1206中,該 通訊設備量測同級點探索資渾上的收到功率。隨後,在步 驟1208中’該通訊設備基於功率量測資訊選擇用來傳送 同級點探索信號的同級點探索資源識別符。舉例而言,該 通訊設備選擇與其中收到功率位準非常低的資源相對應 30 201132209 的識別符。以此方式,通訊設備是意欲選擇在其本端附近 目前沒有被使用的識別符。然而,有可能本端附近的另― 節點已在使用該選中的識別符,但該通訊設備與該另—節 點之間的通道狀況很差,從而使得該通訊設備不知曉該另 一節點的存在。各種特徵促進第三方偵測到爭用衝突並且 發訊令以解決此類衝突,例如產生並傳送意欲導致識別符 切換的干擾信號。 操作自步驟1208行進至步驟1210。步驟12丨〇、步驟 1212、步驟1214、步驟1216、步驟1218、步驟1220和步 驟1222的步驟集内的步驟被執行以支援同級點探索資源 區塊中的通訊。在步驟1210中,通訊設備產生包括至少 一個空元的同級點探索信號。所產生的同級點探索信號由 通訊設備使用與選中的識別符相對應的同級點探索空中 鍵路資源來傳送《操作自步驟121〇行進至步驟1212。 在步驟1212中’通訊設備決定自己在當前符號傳輸時 間區間期間應當進行傳送還是監視。若通訊設備被排程成 在當前符號傳輸時間區間期間傳送非空元同級點探索調 制符號及/或干擾調制符號,則該通訊設備將在當前符號傳 輸時間區間期間進行傳送。否則,該通訊設備將在當前符 號傳輸時間區間期間進行接收。若通訊設備將進行傳送, 則操作自步驟1212行進至步驟1214。在步驟1214中通 訊設備傳送同級點探索信號部分和干擾信號部分中的至 夕者例如其自己的同級點探索信號的非空元調制符號 及/或干擾調制符號。操作自步驟1214行進至步驟1220。 31 201132209 回到步驟1212,若通訊設備決定自己將不進行傳送,則 -操作自步驟1212行進至步驟1216。在步驟1216中,通訊 • 設備接收正在同級點探索空中鏈路資源上傳達的信號。有 時,在相同的空中鏈路資源上,可接收到來自兩個使用相 同的同級點探索識別符的發射節點的信號。操作自步驟 1216行進至步驟1218,在步驟1218中,通訊設備量測收 到仏號的功率。操作自步驟1218行進至步驟1220。 在步驟1220中,通訊設備檢查該同級點探索資源區塊 中是否有額外的符號時間區間。若該同級點探索資源區塊 中有至少一個額外的符號時間區間,則操作自步驟122〇 行進至步驟1222,在步驟1222中,通訊設備前進至該同 級點探索區塊的下一個符號傳輸時間區間。操作自步驟 1222行進至步驟1212。 回到步驟1220,若在步驟1220中通訊設備決定該同級 點探索資源區塊中沒有任何額外的符號傳輸時間區間,則 操作自步驟1220經由連接節點A 1224行進至步驟1226 並經由連接節點C 1234行進至步驟1250。 對應於除該通訊設備用於其自己的同級點探索信號傳 輸的該一個同級點探索空中鏈路資源識別符以外的每個 同級點探索空中鏈路資源識別符,執行貫穿步驟1226、步 . 驟1228和步驟1230的流程。在步驟1226中,通訊設備 估計總收到功率。隨後在步驟! 228中’通訊設備估計最 強的收到同級點探索信號的收到信號功率。使用與相同的 同級點探索識別符相關聯的相同的空中鏈路資源的故意 32 201132209 的工兀之間的不對準促進了該量測。隨後,在步驟I”。 中:通訊設備估計干擾功率位準。舉例*言,對應於同級 探索卫巾鏈路資源識別符k,無線通訊設備獲得來自步 驟1226的值PT(k)、來自步驟1228的值ps⑻及來自步辣 1230的值L在該等同級點探索空巾料資源識別符 中的每-個識別符皆被處理之後,操作自步驟123〇行進 至步驟1232。 在步驟1232中,通訊設備基於與多個探索資源識別符 相對應的功率量測來更新擾亂閾位準。舉例而言,在步驟 1232中,無線設備產生擾亂閾值TJAM=T2p* ,其中p*是作 為與多個資源相對應的功率量測的函數計算出的值,例如 P*=/««c(PT(i=l).......PT(i=m)、Ps(i=i).......Ps(i=m)), 其中m是大於1的整數,且η是常數。操作自步驟i232 行進至步驟1234。在步驟1234中,通訊設備基於與多個 探索資源識別符相對應的功率量測來更新切換位準閾。舉 例而言,在步驟1234中,無線設備產生切換閾值Tsw=/w⑽ (PT(i = 1).......PT(i=m)、Ps(i=i).......PS(i=m) 々0=1)........
Pi(i—m)),其中m是大於1的整數。操作自步驟1234行進 至步驟1236。 對應於除通訊設備用於其自己的同級點探索信號傳輸 的該一個同級點探索空中鏈路資源識別符以外的每個同 級點探索空中鏈路資源識別符,執行包括步驟1236和步 驟1230的流程。在步驟1236中’通訊設備決定是否傳送 與正被處理的識別符相對應的干擾信號。步驟1236包括 33 201132209 步驟1238、步驟1240、步驟1242和步驟1244。在步驟 .1238中,通訊設備決定是否能解碼至少一個收到的所傳達 '信號。舉例而言,在步驟1238 .中,通訊設備執行以下測 試:是否ps(k)/(pT(k)_Ps(k))>Ti,其中Τι是解碼閾值。若 至少一個所傳達的信號能被解碼,則操作行進至步驟 1242,在步驟1242中,通訊設備決定不傳送干擾信號。 然而,若通訊設備決定自己不能至少解碼一個所傳達的信 號,則操作自步驟1238行進至步驟124〇β在步驟124〇中, 通訊設備決定在步驟1228中所決定的最強的收到信號的 功率位準是否超過擾亂閾位準。舉例而言,在步驟124〇 中’通訊設備執行以下測試:是否Ps(k)>TjAM?g該功率 位準不超過擾亂閾位準,則操作自步驟124〇行進至步驟 1242,其中通訊設備決定不傳送干擾信號。若最強的收到 佗號非常弱,即使干擾信號被移除,通訊設備亦不能解碼 該很弱的信號,則在此類狀況下,產生干擾信號以觸發識 別符切換是沒有意義的。操作自步驟1242行進至連接節 點 B 1248 。 回到步驟1240,若在步驟124〇中決定最強信號的功率 位準已超過擾亂閾位準,則操作自步驟124〇行進至步驟 1244。在步驟1244中,通訊設備決定傳送干擾信號。操 作自步驟12料行進至步驟1246,在步驟1246中,通訊設 •備產生要在後續同級點探索區&中與正被處理的識別符 相對應的同級點探索資源上傳達的干彻號。操作自步驟 1246行進至連接節點b 1248。 34 201132209 回到連接節點c 1U4,操作自連接節點c 1234行進至 步驟125〇。對處从 對應於目刖正被通訊設備用於其自己的同級點 探索信號傳輪的選中的同級點探索空中鏈路資源識別 符,執订包括步驟1250、步驟1252和步驟1254的流程。 同級點探索信號包括至少一個故意的空元。故意的空元在 同級點探索信號内的位置被故意地隨機化,以使得恰巧選 擇了相同的識別符的兩個設備很可能將具有處於不同位 置的故意的空元。此特徵促進了干擾量測和對故意干擾信 號的偵測。 在步驟1250中’通訊設備將與其自己所產生的同級點 探索彳§號空元位置相對應的收到信號的功率與切換閾例 如Tsw作比較。在此類情形中,正在受到評價的收到的測 得仏號可能是來自使用相同的同級點探索識別符的另一 設備的探索信號的收到調制符號,或者其可能是意欲促使 該通訊設備切換其選中的同級點探索識別符而傳達的故 意的干擾調制符號。操作自步驟1250行進至步驟1252。 在步驟1252中,若步驟1250的比較指示收到功率高於 切換閾,則操作自步驟1252行進至步驟1254。在步驟1254 中’通訊設備根据儲存的同級點探索功率資訊來選擇要使 用的新的同級點探索資源識別符。舉例而言,通訊設備一 直在追蹤與每個同級點探索識別符相對應的收到功率,並 選擇目前具有低收到功率位準的識別符。操作自步驟丨254 行進至連接節點D 1256。回到步驟1252,若在步驟1252 中該比較指示收到功率不高於切換閾,則通訊設備不改變 35 201132209 其選中的同級點探索識別符’並且操作自步驟i252行進 至連接節點D 1256。 操作自連接節點B 1248和連接節點D 1256行進至步驟 1210以啟動與後續同級點帛索區塊相對應的通訊處理。無 線通訊設備使用與自己目前持有的同級點探索設備識別 符相對應的空中鍵路資源來傳送m點探索信號。無 線通訊設備可以並且有時的確例如基於方塊1236的決定 而傳送一或多個干擾信號。例如復現同級間時序結構之類 的時序結構資訊是該通訊設備所已知的並且被其所使 用:該時基結構資訊將特定的同級點探f設備識別符映射 至同級點探索資源區塊中特定的傳輸單位資源。 圖13疋根據示例性實施例的示例性無線通訊設備13〇〇 的圖式。示例性無線通訊設備讓是例如冑1的無線通 訊設備之一。示例性無線通訊設備13〇〇可以並且有時的 確實施根據圖12的流程圖12〇〇的方法。 無線通訊設備1300包括經由匯流排13〇9耦合在一起的 處理器1302和記憶體13〇4,各種元件(13〇2、13〇4)可 在匯流排1309上互換資料和資訊。通訊設備1300進一步 包括可如圖示地耦合至處理器1302的輸入模組1306和輸 出模組1308。然而’在一些實施例中輸入模組13〇6和 輸出模組1308位於處理器13〇2内部。輸入模組13〇6可 接收輸入信號。輸入模組13〇6可以並且在一些實施例中 的確包括用於接收輸入的無線接收機及/或有線或光學輸 入介面。輸出模組13〇8可以包括並且在一些實施例中的 36 201132209 確包括用於傳送輸出的無線發射機及/或有線或光學輪出 介面。 圖14是可以並且在一些實施例中的確在圖13中所圖示 的通訊設備1300中使用的模組組裝件1400。組裝件14〇〇 中的各模組可在圊13的處理器丨3 〇2内的硬體中實施,例 如實施為個體電路。或者,各模組可在軟體中實施並被儲 存在圖13中圖示的通訊設備13〇〇的記憶體13〇4中。雖 然在圖13實施例中被圖示為單個處理器(例如,電腦), 但是應瞭解,處理器1302可被實施為一或多個處理器(例 如,電腦)。當在軟體中實施時,各模組包括在被處理器 執行時將例如電腦等處理器聰配置成實施與該模組相 對應的功能的代碼。在—些實施例中,處理器i3G2經配 置以實施模組組料1400的每個模組。在其中模組組裝 =剛被儲存在記憶體刪中的實施例中記憶體贿 是包含了含代碼的電腦可讀取媒體的電腦程式產品該代 碼例如是對應於每-模組的用於使例如處理器臟^至 少-台電腦實施該等模組所對應的功能的個體代碼。 可使用完全基於硬體或完全基於軟體的模組。然而應瞭 解’軟體和硬體(例如,電路實施的)模組的任何組合可 被用來實施該等功能。應瞭解,冑14中所圖㈣各模植 控制及/或配置通訊設備13〇〇或其中的諸如處理器削 兀件以執行在圖12的方法流程圖12 驟的功能。 巾所^的相應步 在圖14的模組組裝件测中,其標號後帶有.的模組對 37 201132209 應於與圖12的流程圖12〇〇中的相應步驟相同或相近的功 能。在圖14的模組組裝件14〇〇中’模組(12〇4·、1206,、 1208’、1210’、1212·、1214'、1216·、1218·、1220·、1222·、 1226'、1228'、1230,、1232'、1234·、1236.、1238'、1240'、 1242'、1244'、125(Τ、1252·、1254·)分別對應於圖 12 的 流程圖 1200 的步驟(12〇4、1206、1208、1210、1212、 1214、1216、1218、1220、1222、1226、1228、1230、1232、 1234、1236、1238、1240、1242、1244、1246、1250、1252、 1254 ) °舉例而言,圖14的模組組裝件ι4〇〇的模組ι2〇8, 對應於並且執行圖12的流程圖1200的步驟1208的功能。 模組1208’是用於選擇要為傳送同級點探索信號使用的同 級點探索資源識別符的模組;在步驟丨2〇8中,通訊設備 選擇要為傳送同級點探索信號使用的同級點探索資源識 別符。 模組組裝件1400亦包括同級間復現時序結構資訊 1471、同級間資源監視及/或追蹤資訊丨472和同級點探索 資源排序資訊1474。同級間時序結構資訊1471包括識別 及/或疋義以下各項的資訊:同級點探索資源區塊、同級點 探索資源區塊内基於個體同級點探索識別符的資源、與基 於個體同級點探索識別符的資源相對應的基本傳輸單位 集9調特性、符號傳輸時序特性、同級點探索資源區塊 内基於映射識別符的資源及跳躍資訊。圖6圖示了 一些示 例性同級間時序結構資訊1471。同級間資源監視及/或追 蹤資訊1472包括··識別哪個探索資源識別符已被選擇並 38 201132209 正被該通訊設備使用的資訊、在每識別符基礎上測得的收 到探索資源功率資訊、在每識別符基礎上估計的收到探索 資源總功率資訊、在每識別符基礎上估計的收到最強作號 探索資源功率資訊及在每識別符基礎上估計的探索資源 干擾資訊。圖11的表1100提供了在一個示例性實施例中 同級間資源監視及/或追蹤資訊1472中所包括的一些資訊 的實例。資訊1472被模組1242'用來決定是否傳送—或多 個干擾信號。同級間資源排序資訊1474包括將每個同級 點探索資源與估計的收到功率位準相關聯的資訊。圖丄i 的圖式1150圖示了同級間資源排序資訊1472中所包括的 一些資訊的實例。同級間資源排序資訊被模組123〇,在選 擇新識別符時使用,例如,該通訊設備選擇與低收到功率 相對應的識別符。 模組組裝件1400亦包括切換閾1475,切換閾1475是模 組1234’的輸出並被模組η%,用作輸入。此外,模組組裝 件1400包括擾亂閾1476,擾亂閾1476是模組i232,的輸 出並被模組1240,用作輸入。 在一些示例性同級間無線通訊系統中,設備在跨該系統 重用的例如時間/頻率自由度之類的被稱為m資源的通訊 資源上傳送被稱為1D信號的探索資訊◦在一些示例性系 統中,設備自主地選取在給定的時間要佔用的m資源。 此舉可此並且有時的確導致其中兩個或兩個以上落在彼 此傳輸射程内的設備無意中選取了相同的ID資源的情 形。當設備偵測到自己已發生了此類形式的衝突時,其能 39 201132209 夠選取替代ID資源以避免將來的衝突。然而,有時此類 衝突是在所涉及的設備不能偵測到該衝突的情況下發生 的。會發生此類情況是由於遮蔽或僅僅是由於該等設備雖 然彼此遠離但自該等設備之間的中間位置看到該等設備 有衝突。在此類狀況下,例如在隱藏節點情形中,由偵測 到該衝突並遭受該衝突不利影響的第三方來促使發生衝 突的設備中的一或多個設備切換至替代iD資源可能是可 取的。在一些實施例中,第三方設備藉由臨時佔用該相同 的ID資源(例如,在該ID資源上傳送)從而向該(等) 隱藏節點提供衝突信號(例如,干擾信號)來實現此目的。 隱藏節點中的一或多個節點隨後將偵測到該假性衝突並 切換至替代ID資源。 現在將描述一些示例性實施例的各種特徵和態樣。一些 特徵非吊適Q於無線通訊系統中的同級點探索操作及/或 適合於促進隱藏節點問題解決。在一些實施例中,存在實 為ID資源的匯總的ID資源空間,每個id資源與用於探
索的特定的週期性復現通訊資源(例如自由度)附隨。ID 資源選擇程序在一些此類實施例中是假性隨機的、自主的 及刀散式的,並且目的為最佳化對ID資源空間的使用。 通常在對ID資源空間的使用進行最佳化的過程中,設 備此憑藉其給定發射功率和合意速率被偵測到的射程將 被最大化。 每個ID資源是跨空間被重用的在地理上分開的不同 »又備可使用相同的ID資源。m資源的重用規模(距離) 40 201132209 可取決於設備密度。在一些實施例中,隨著密度增加,重 用距離就減小。相應地’可偵測射程隨著設備密度而變 化。大體而言’以為行動設備的設備為實例,ID資源指派 將是動態程序,且在此類系統的設計中應當考慮到動態效 應。ID信號傳輸可以被結構化成使得id廣播將可用的通 訊資源(例如與ID資源相對應的時頻單位)中的一或多 個通訊資源的能量留空。將此留空的部分稱為ID信號的 空元部分。不同的設備可不同地(例如,假性隨機地)選 取該信號的空元部分,從而使得發射設備能使用該空出的 資源來偵測使用該相同的ID資源的其他設備的存在。在 設備有行動性的情況下,使用相同的ID資源的兩個設備 有可能彼此越靠越近’並且因此減小了彼此的可彳貞測射 程。信號的空元部分可以並且有時的確被發射設備用來監 視該ID資源上強干擾源的存在。在給定有強干擾源的前 提下’設備騰出該ID資源並選取另一個id資源。而且, 設備可估計與其他ID資源相對應的通訊資源集的信號能 量和故意的空元位置上的能量兩者。此舉可以藉由識別出 有最少能量的該(等)自由度並將該等自由度中的一或多 個自由度視為該ID資源的最強佔用者的空元通訊資源來 完成。接收設備的有效假定是存在最強發射機,且接收設 備正在估計自己對於該最強發射機的ID信號環境的視 野。該接收設備可以估計該最強發射機的信號功率和源於 其他發射機及源於熱雜訊的干擾功率兩者。 與ID資源重用相關聯的一尤為困難的問題是所謂的隱 201132209 藏節點問題。在隱藏節點情景中,兩個節點(例如同級點 設備)可能彼此隱藏—例如沒有直接的信號傳播,並且 意外地選取了相㈣ID資源。近旁的第三設備可接收到 來自該兩個設備的ID信號並價測到該出資源上存在很大 能但由於高干擾程度而不能解碼該信號。由於該等發 射設備不能偵測到自己對ID資源的重用’因此要靠第三 設備來校正該問題。為了實現該目的,第三設備在一些實 施例中藉由故意地干擾來自佔用们D資源的設備的傳輸 來「擾亂」該本端ID f源,從而使得該兩個相互隱藏的 節點或者其中至少一個騰出該ID資源並選取另一個①資 源。本質上,第二设備充當對自己觀測到的ID資源衝突 的反映,以使得隱藏節點設備中的至少一個設備能有效地 變為知曉另一個設備。 第二方擾亂向分散式ID資源管理程序引入了潛在的不 穩定性。可以推測,設備將選擇ID資源從而佔用另外本 端未被佔用的ID資源。「本端未被佔用」的規範是有效實 施任何方法的重要考慮因素。 在一些實施例中’基本設備ID資源行動如下: A1 :選擇用於傳輸的ID資源並開始傳輸。 A2 :騰出ID資源--停止在ID資源上傳送。 A3 :擾亂ID資源一一由於偵測到衝突而試圖使另一設 備採取行動A2。 考慮當設備首次選擇並開始在ID資源上傳送ΓΑ1)時 發生的情況。一旦傳輸開始,來自使用該相同的ID資源 42 201132209 的任何其他設備的信號將遭受增大的干擾的不利影響。详 言之,可能存在如下地方:在此新傳輸之前該ID資源是 能解瑪的(對於來自該ID資源的最強佔用者的信號而言) 但在此新傳輸開始之後該相同的ID資源變得不能解碼。 在此狀況下,坐落在此類地方的設備將潛在可能處在能夠 擾亂該ID資源(A3 )的地位。當擾亂信號被傳送時,其 可促使佔用該ID資源的設備切換資源,例如騰出當前的 本端ID(A2)並佔用另一個本端id(A1)。此舉隨後使另 一個擾亂事件發生的可能性上升。過分積極地使用擾亂可 月b谷易使ID資源選擇程序不穩定。详言之,若設備的密 度正在增大,則ID的能解碼區劃預期將縮小。是否要擾 亂明顯的衝突的決定因此應當取決於觀測到的設備密度。 在擾亂協定的設計中可應用的一般原理是設備僅在擾 亂能提高ID資源的可解碼性的機率很高時才應當進行此 類擾亂行動。若發生擾亂,則被擾亂的設備往往將選擇新 的ID資源。執行了擾亂的設備應當預期在該新的⑴資源 情況下該ID信號能解碼的機率將很高。此舉進而取決於 自擾亂方的觀點來看被選擇的ID資源的分佈。在行動A1 中使用的協定往往將要求作出選擇的設備選取其看到相 對較少信號能量的資源。取決於該設備與擾此方之間的距 離及其他傳播效應,所選㈣m自擾亂方的觀 能具有亦可能並不具有相對較少的能量。自擾亂方的觀點 來看,可能被選擇的1D資源的分佈及該等m資源上的能 量將顯著㈣«亂事件騎提冑IDf_.解碼 43 201132209 景的概度性。由此’用於採取行動A3的協定可取決於在 ID資源上觀測到的能量及自被擾亂方作為目標的設備接 收到的信號功率(該擾亂方提供了對該設備的距離的估 計)。 在一些實施例中,各種行動是在如以下論述的與ID資 源量測有關的條件下採取的。 獲取(A1 ): 在選擇ID資源時’設備應在該id資源上觀測到充分低 的月b量。右系統將放寬尺度以允許對id資源空間的無限 制佔用’則很顯然,「充分低」的表徵的概念將是密度相 關的。示例性策略將會是設備應當自偵測到的能量處於資 源空間底部10%且其中該能量落在最小值的某個數目的 dB (例如’ 3dB )以内的該等id資源中選取ID資源。此 最後一個條件是為了覆蓋其中資源有小於1〇%的很小分數 實際上未被佔用的狀況。給定選擇策略,則設備將在選擇 了記為P干*的ID時觀測到自己將遭受到的最差狀況的干 擾能量。 騰出(A2 ) ·· 若設備自量測自己的空元信號部分上的能量決定自己 正遭受顯著大於P干擾的干擾能量,則該設備應騰出自己的 ID資源。「顯著高於j的規範是系統設計決策。往往假定 能量是以dB來表達的,將有的偏移量,從而使得當 在空凡音調上觀測到的干擾能量超過Γ腾a +尸干*時,將採 取打動A2 〇對干擾的量測受雜訊的影響,因而設備將往往 201132209 、1上取平均。若偵測到非常大的干擾能量,則可以 ,、,採取行動A2。此舉在隱藏雜訊狀況中將使系統受 益,因為大能量擾亂方你 方從而不需要擾亂長達原本要導致A2 所需的時段長度的時間。 擾亂(A3): 、下隆况下δ又備應當對ID資源進行擾亂: 迫使在本端ID上傳送功率最強信號的設備上進行本 端ID改變的話將會有很高機率使得該IQ能解碼 2)該本端ID目前不能解碼。 擾亂乜號應备足夠強,以使得最強訊令設備將隨後騰出 自己的ID資源。 現在詳述擾亂決定程序。在—些實施例巾,每個設備藉 由量測在1D資源上觀測到的最大能量,max和在包括一個 空兀部分的時段上觀測到的最小值能量,_來監視ι〇資 源空間上的信號和空元能量兩者,且其中i的取值範圍覆 蓋該等ID資源。該設備維護閾位準尸干擾,該閾位準户干* 表示(例如)該設備將從中選擇ID資源的該等丨之中· max 的最大值。對於特定m資源』,在〆max_p)min (最強佔用 者的估計信號功率)和emin兩者皆異乎尋常地大的狀况 中,設備將採取行動A3 ^此狀況指示可能的隱藏節點問 題,因為最強使用者和干擾兩者皆具有相對較高的功率。 為了量化「異乎尋常地大」的概念,將必須量化py max ymin對的異常性。該量化將基於,max和〆min的觀測值。 舉例而言,在採取行動A3之前,可能要求:對於除第 45 201132209 個ID資源以外的所有或近乎所有id資源’在最強信號具 有如〆max-^min上的功率或其某部分一般大的功率的場 合,該最強使用者是能解碼的。 對於此決定程序中使用的該等各種功率量的估計時間 可能是重要的。例如由於行動性之類造成的瞬態事件較佳 地將不會導致ID資源管理上的過度反應。此外,該等量 測中的每一個量測受雜訊影響並且將波動,從而功率量測 應當並且在一些實施例中的確在時間上進行濾波。此狀況 影響例如擾亂方應當持續進行擾亂的持續時間。而且,意 謂大的擾亂功率可能比小的擾亂功率引發更快遠的反 應。因此’擾亂信號的功率和持續時間應當並且在一些實 施例中的確計及在估計濾波程序中所使用的時間常數。 各種實施例考慮包括ID資源指派的穩定性和效率在内 的基本問題中的一或多個問題。除了各種傳播模型的隨機 通話中斷以外’一些實施例已考慮和解決了各種情形。 運動場湧入場景:各種實施例是根據確保系統在動態密 度改變下在不需要太多管理負擔和切換的情況下把分佈 ID的工作做好為目標來實施的。 密集/稀疏背景下行動性對ID空間的影響:各種實施例 將各種速度的行動性對ID指派的影響納入考慮。一些實 施例是以使不必要的本端ID改變率最小化為目標來實施 的。 一些實施例將具有合理量的遮蔽(隱藏節點)的隨機初 始部署的情形納入考慮以觀測ID重用的動態及最終配置 46 201132209 (假定收斂)。 鎮(緊密地堆積的節 一些實施例把有落在射程内的多 點)的情形納入考慮。 一些實施例將狀態追蹤和狀態定義納入考慮。除了量測 D Pmin以外,在一些實施例中,擾亂事件及/或其後果 亦被偵測及/或追蹤。設備可以並且有時的確追蹤自己藉由 使用訊務通道與之通訊的該等設備。 各種實施例的技術可使用軟體、硬體及/或軟體和硬體的 組合來實施。在一些實施例中,該等模組被實施為實體模 組。在一些此類實施例中,個體實體模組被實施在硬體中 (例如,實施為電路),或者包括帶有一些軟體的硬體(例 如,電路)。在其他實施例中,該等模组被實施為軟體模 組,軟體模組被儲存在記憶體中並由例如通用電腦等處理 器執行。各種實施例針對裝置,舉例而言,靜止的無線節 點、諸如行動存取終端之類的行動節點——其中蜂巢式電 話不過是-個實例、諸如包括—或多個附連點的基地台之 類的存取點、舰器、及/或通訊系統。各種實施例亦二對 方法,例如控制及/或操作包括行動節點及/或靜止節點、 諸如基地台之類的存取點、伺服器節點及/或例如主機之類 的通訊系統等的無線通訊設備的方法。各種實施例亦針對 包括用於控制機器以實施方法的—或多個步驟的機器可 讀取指令的例如ROM、RAM、CD、硬碟等的機器(例如 電腦)可讀取媒體。 應理解,所揭示的程序中各步驟的具體次序或層次是示 47 201132209 例性辦法的㈣。基於料錢,應轉該等料中各步 驟的具體次序或層次可被重新安排而仍落在本案的範疇 之内。所附方法請求項以示例性次序呈現各種步驟的元 素,且並不意謂被限定於所呈現的具體次序或層次。 在各種實施例中,本文中所描述的節點是使用執行與— 或多種方法相對應的步驟的一或多個模組來實施的,例如 在正由第二通訊設備和第三通訊設備兩者使用的第—共 享通訊資源上接收分別來自該第二通訊設備和該第三通 訊設備的第-信號和第二信號的步驟;決定第一信號和第 二信號的信號品質不足以進行可靠的解碼的步驟;及在該 第一共享通訊資源上傳送干擾信號的步驟等。 由此,在一些實施例中,各種特徵是使用諸模組來實施 的。此類模組可使用軟體、硬體、或軟體與硬體的組合來 實施。上文描述的很多方法或方法步驟可以使用包括在諸 如舉例而言RAM、軟碟等記憶體設備之類的機器可讀取媒 體中的諸如軟體之類的機器可執行指令來實施,以在有或 沒有額外硬體的情況下控制例如通用電腦等的機器例如 在一或多個節點中實施上文描述的方法的全部或部分。因 此,各種實施例尤其針對包括用於使例如處理器和相關聯 硬體等機器執行上文描述的方法的一或多個步驟的機器 可執行指令的機器可讀取媒體。一些實施例針對例如通訊 設備等的設備,包括配置成實施本發明的一或多種方法的 —個、多個或全部步驟的處理器。 些實施例針對包含電腦可讀取媒體的電腦程式產 48 201132209 时,該電腦可讀取媒體包含用於使電腦或多台電腦實施各 種功能、步驟、動作及/或操作(例如,以上所描述的—或 多個步驟)的代碼。取決於實施例,電腦程式產品可以並 且有時的確包括用於要執行的每一步驟的不同代碼。因 .此’電腦程式產品可以且有時確實包括用於方法(例如, 控制通訊設備或節點的方法)的每個個體步驟的代碼。代 碼可以是儲存在諸如RAM (隨機存取記憶體)、 讀記憶體)或其他類型的儲存設備等電腦可讀取媒體 機器(例如,電腦)可執行指令的形式。除針對電腦程式 產品之外’-些實施例針對配置成實施以上所描述的 多種方法的各種功能、步驟、動作及/或操作中的—或多 的處理器。因此’―些實施例針對配置成實施本文 述的方法的-些或全部步驟的處理器(❹咖)。處理田 器可供用在例如本牵φ Μ & .+. β 本案中所描述的通訊設備或其他設備中。 在一些實施例中,舉例而士法 …一…举例而5諸如無線終端之類的通訊設 、 備的例h CPU的處理器或多個處理器 絰配置以執灯如描述為由該通訊設備執行的方法 =因此—部分但非所有實施例針對具有處理器的設 備’例如通訊設備’其中該處理器包括與由其中包括了; 處理㈣設備執行的各種所描述的方法 _ 應的模組的。在-部分但非所有實 步驟相對 等的設備包括盥由复中g括# 例如通訊設備 Ο符,、田,、中包括處理器的設 描述的方法的每一步驟相對應 且 ,種所 體及/或硬體來實施。 、^等模組可使用軟 49 201132209 儘管各種特徵是在0FDM系統的上下文中描述的,但是 各種實施例的方法和裝置之中至少有一些可應用於包括 許多非OFDM及/或非蜂巢式系統在内的廣大範圍的通訊 系統。 鑒於上文的描述,以上所描述的各種實施例的方法和裝 置的眾多額外變體對本領域技藝人士將是顯然的。此類變 體應被認為是落在範疇内的。該等方法和裝置可以並且在 各種實施例中的確是與CDMA、正交分頻多工(〇fdm)、 GSM及/或各種其他類型的可用於提供存取點與諸如行動 節點之類的無線通訊設備之間的無線通訊鏈路(例如, WAN無線通訊鏈路)及無線通訊的通訊技術一起使用的。 該等方法和裝置可以並且在各種實施例中的確是與 CDMA、正交分頻多工(0FDM)、GSM及/或各種其他類 型的可用於提供包括同級間介面的無線通訊設備之間的 無線通訊鏈路(例如’直接同級間無線通訊鏈路)的通訊 技術一起使用的。在一些實施例中,.包括廣域網路介面和 同級間網路介面兩者的無線通訊設備對不同的介面使用 不同的通訊技術,例如對於WAN介面使用基於CDMA和 GSM的技術之一’而對於同級間介面使用基於〇fdm的技 術。在一些實施例中’該等存取點被實施為使用CDMA、 GSM及/或OFDM來與行動節點建立通訊鏈路的基地台。 在各種實施例中’行動節點被實施為用於實施各種方法的 筆記型電腦、個人資料助理(PDAs)、或其他包括接收機/ 發射機電路和邏輯及/或常式的可攜式設備。 50 201132209 【圖式簡單說明】 圖1是根據示例性實施例的示例性無線通訊系統的圖 示 〇 圖2A是根據示例性實施例的操作第一通訊設備的示例 性方法的流程圓的第一部分。 圖2B是根據示例性實施例的操作第一通訊設備的示例 性方法的流程圖的第二部分。 圖3是根據不例性實施例的示例性第一通訊設備的圖 式。 圖4是可以並且在一些實施例中的確在圖3中所圖示的 第一通訊設備中使用的模組組裝件。 圖5是圖示無線通訊網路中的示例性同級間通訊設備的 圖式並用來描述操作通訊設備的示例性方法。 圖疋圖示纟#•實施例中使用的示例性復現同級間時 序結構的圖式。 圖7圖示了示例性探索資源區塊序列並圖示了由該等* 中鏈路資源攜帶的示例性訊令。 工 圖8是圖示在相同的同級點探索資源上正自不知曉彼此 的存在的兩個設備傳详的千如以 備傳送的不例性同級點探索信號的圖式。 圖9疋圖不在相同的同級點探 的存在的兩個設備傳送的干心 自不知曉彼此 同的同級點探索資源上正自第一備傳及在相 信號的圖式。 第—叹備傳迭的故意的干優 51 201132209 圖ι〇圖示了對於其中產生干擾信號的設備知曉將為與 特定設備相對應的故意的空元使用的OFDM音調符號的 實施例的示例性替代干擾信號。 圖Π圖示了在一些實施例中維護和使用的示例性同級 點探索資源監視/追蹤資訊表和示例性同級點探索資源排 序資訊表。 圖12 A是根據示例性實施例的操作同級間無線通訊設備 的示例性方法的流程圖的第一部分。. 圖12B是根據示例性實施例的操作同級間無線通訊設備 的示例性方法的流程圖的第二部分。 圖13是根據示例性實施例的示例性通訊設備的圖式。 圖14是可以並且在一些實施例中的確在圖13中所圖示 的通訊設備中使用的模組組裝件。 【主要元件符號說明】 100 系統 102 無線通訊設備1 104 無線通訊設備2 106 無線通訊設備3 108 無線通訊設備4 110 無線通訊設備5 112 無線通訊設備6 114 無線通訊設備7 116 無線通訊設備8 52 無線通訊設備9
無線通訊設備N 回載網路 流程圖 步驟 步驟 步驟 步驟 步驟 步驟 步驟 步驟 步驟 步驟 步驟 步驟 步驟 步驟 步驟 步驟 步驟 步驟 步驟 步驟 53 201132209 240 步驟 242 。 步驟 244 步驟 246 連接節點B 248 連接節點C 250 步驟 300 示例性第一通訊設備 302 處理器/元件. 304 記憶體/元件 306 輸入模組 308 輸出模組 400 模組組裝件 404 模組 405 模組 406 模組 407 模組 408 模組 410 模組 413 模組 414 模組 416 模組 418 模組 422 模組 426 模組 54 201132209 427 模組 428 模組 429 模組 430 模組 432 模組 436 模組 438 模組 440 模組 442 模組 444 模組 450 模組 500 圖式 502 設備A 504 設備B 506 設備C 508 良好的無線通訊通道 510 良好的無線通訊通道 512 不良的無線通訊通道 514 阻隔 600 圖表 602 縱軸 604 橫轴 606 探索資源區塊1 608 探索資源區塊2 55 探索資源區塊3
探索資源區塊N 同級點探索ID 1資源 同級點探索ID 2資源 同級點探索ID 3998資源 同級點探索ID 3999資源 同級點探索ID 4000資源 同級點探索ID 1資源 同級點探索ID 2資源 同級點探索ID 3998資源 同級點探索ID 3999資源 同級點探索ID 4000資源/探索資源區塊2 OFDM音調-符號0 OFDM音調-符號1 OFDM音調-符號2 OFDM音調-符號3 OFDM音調-符號4 OFDM音調-符號5 OFDM音調-符號6 OFDM音調符號7 圖式 圖式 圖式 圖式 56 資源 資源 資源 圖式 圖式 OFDM音調符號 OFDM音調符號 OFDM音調符號 OFDM音調符號 OFDM音調符號 OFDM音調符號 OFDM音調符號 OFDM音調符號 圖式
SpDBO
SpDB1=空元
SpDB2
SpDB3
SpDB4
SpDB5
SpDB6
SpDB7 圖式
SpDCO 57
SpDC 1 SpDC2 SpDC3 SpDC4
SpDC5=空元
SpDC6
SpDC7 圖式 圖式 OFDM音調符號 OFDM音調符號 OFDM音調符號 OFDM音調符號 OFDM音調符號 OFDM音調符號 OFDM音調符號 OFDM音調符號 圖式
SpDBO
SpDBl
SpDB2=空元 SpDB3 SpDB4 SpDB5 58 201132209 964 SpDB6 * 966 SpDB7 - 971 圖式 972 SpDCO 974 SpDCl 976 SpDC2 978 SpDC3 980 SpDC4 982 SpDC5 984 SpDC6 986 SpDC7=空元 991 圖式 992 I AO 993 Iai 994 Ia2 995 IA3 996 Ia4 997 ΪΑ5 998 Ia6 999 Ia7 1001 圖式 1002 空元 1003 空元 1004 Ia2 59 201132209
C 1005 空元 • 1006 空元 1007 * 空元 1008 空元 1009 空元 1051 圖式 1052 空元 1053 空元 1054 空元 1055 空元 1056 空元 1057 空元 1058 空元 1059 Ia7 1100 示例性同級點探索資源監視/追蹤資訊表 1102 行 1104 行 1106 行 1108 行 1110 行 1112 行 1114 列 ' 1116 列 1118 列 60 201132209 ς 1150 示例性同級點探索資源排序資訊表/圖式 ' 1152 最大功率Pmax . 1154 最小功率Pmin 1156 箭頭 1200 流程圖 1202 步驟 1204 步驟 1204' 模組 1206 步驟 1206' 模組 1208 步驟 1208' 模組 1210 步驟 1210' 模組 1212 步驟 1212' 模組 1214 步驟 1214' 模組 1216 步驟 1216' 模組 1218 步驟 1218' 模組 1220 步驟 1220, 模組 61 201132209 1222 步驟 1222' 模組 1224 連接節 1226 步驟 1226' 模組 1228 步驟 1228' 模組 1230 步驟 1230' 模組 1232 步驟 1232' 模組 1234 步驟 1234' 模組 1236 步驟 1236' 模組 1238 步驟 1238' 模組 1240 步驟 1240' 模組 1242 步驟 1242' 模組 1244 步驟 1244' 模組 1246 步驟 201132209 1246' 模組 ^ 1248 連接節點B - 1250 步驟 1250, 模組 1252 步驟 1252' 模組 1254 步驟 1254' 模組 1256 連接節點D 1300 無線通訊設備 1302 處理1§ /元件 1304 記憶體/元件 1306 輸入模組 1308 輸出模組 1309 匯流排 1400 模組組裝件 1471 同級間時序結構資訊/同級間復現時序結構 資訊 1472 同級間資源、監視及/或追蹤資訊/同級間資源 排序資訊 1474 ♦ 攀 同級點探索資源 資訊 卩序資訊/同級間資源排序 1475 切換閾 1476 擾亂閾 63

Claims (1)

  1. 201132209 七、申請專利範圍: 1· 一種操作一第一通訊設備的方法,該方法包含以下步 驟: 在正由第二通訊設備和第三通訊設備兩者使用的一第一 共享通訊資源上接收分別來自該第二通訊設備和該第三 通訊設備的第一信號和第二信號; 決疋該第一化號和該第二信號的信號品質不足以進行可 靠的解碼;及 在該第一共享通訊資源上傳送一干擾信號。 2.如請求項1之方法,其中傳送該干擾信號之步驟包括 步驟以足以被該第二設備和該第三設備中的至少一 〇又備偵測為一信號衝突一 號。 诃大的功率位準來傳送該干擾信 步包含以下步驟 3·如請求項1之方法,進 在傳送該干擾信號之前, 估計該第一 到功率位準 決定所估計 信號和該第 一個信號的一收 x乐一信諕中較強的 :及 準超過一閾功率位準 4.如請求項3之方法, 在正由第四通訊設備和 進—步包含以下步驟: 第五通訊設備兩者使用 64 201132209 共享通訊資源上接收分別夾白 刀⑴采自該第四通訊設備和該第五 通訊設備的第三信號和第四信號; 估§十該第三信號和該第 禾四七琥中該較強的一個信號的一 第二收到功率位準; 決疋該第三信號和該第作 币四彳。唬的化唬品質不足以進行可 靠的解碼; 將所估計的該第二收岛丨士玄 收到功率位準與該閾功率位準作比較 以決定所估計的該第二收到 队*j刀手位準疋否超過該閾功率 位準;及 在決定所估計的該第二收到 队巧功早位準不超過該閾功率位 準之後,決定不在該第二共享 ,、手通訊貝源上傳送一第二干擾 信號。 5.如請求項3之方法,進-步包含以下步驟: —/在至—個其他共享通訊資源上接收到的功率來決 疋該閾功率位準。 ^如請求項3之方法,其中該第—共享通訊資源包括與 符號時段相對應的0FDM音調_符號。 二如凊未項6之方法,其中該第—共享通訊資源是包括 峨音調符號的一同級點探索設備通訊通道。 8. 種第一通訊設備,包含: 65 201132209 用於在正由第二通訊設備和第三通訊設備兩者使用的一 第一共享通訊資源上接收分別來自該第二通訊設備和該 第二通訊設備的第一信號和第二信號的構件; 用於:定該第一信號和該第二信號的信號品質不足以進 行可罪的解碼的構件;及 用於在該第一共享通訊資源上傳送一干擾信號的構件。 9·如請求項8之第一通訊設備其中該用於傳送 "ί吕號的構件肖括田# g 括用於以足以被該第二設備和該第三設備 送該干擾信號的構件 中的至 > 固没備偵測為一信號衝突的—功率位準 431 τ*- _ls M k_ ^ 10.如凊求項8之第一通訊設備進一步包含: 用於估計該第一信號和 弟一信號中較強的一個信號的 一收到功率位準的構件;及 用於決定所估計的該收到 構件。 J刀丰位準超過一閾功率位準的 u.如明求項1〇之第一通訊設備進一步包含: ^於^正由第四通訊設備和第五通訊設備兩者使用的— 享通訊資源上接收分別來自該第四通訊設備和該 通訊設備的第三信號和第四信號的構件; 用於估計該第三作妹 一。旒和該第四信號中該較強的一個信號 的-第二收到功率位準的構件; 號 66 201132209 品質不足以進 閣功率位準作 是否超過該閾 用於決定該第三信號和該第四信號的信號 行可靠的解碼的構件; 用於將所估計的該第二收到功率位準與該 比較以決定所估計的該第二㈣功率位準 功率位準的構件;及 二收到功率 二共享通訊 用於在該用於比較的構件決定所估計的該第 位準不超過該閾功率位準之後,&定不在該第 資源上傳送一第二干擾信號的構件。 12.如請求項10之第一通訊設備,進一步包含: 用於基於在至少一個其他共享通訊資源上接收到的功率 來決定該閾功率位準的構件。 13. 如請求項10之第一通訊設備’其中該第—共享通訊資 源包括與多個符號時段相對應的〇FDM音調-符號。 14. 如請求項13之第一通訊設備,其中該第—共享通訊資 源是包括1¾ 〇FDM音調·符號的—同級點探索設備通訊通 道0 15. 種用於在一第一通訊設備中使用的電腦程式產σ, 該電腦程式產品包含: 一電腦可讀取媒體,包含: 用於使至少一台電腦在正由第二通訊設備和第三通訊設 67 201132209 備兩者使用的一第一共享通訊資源上接收分別來自該第 二通訊設備和該第三通訊設備的第一信號和第二信號的 • 代碼; 用於使該至少一台電腦決定該第一信號和該第二信號的 信號品質不足以進行可靠的解碼的代碼;及 用於使該至少一台電腦在該第一共享通訊資源上傳送— 干擾信號的代碼。 16. —種第一通訊設備,包含: 至少一個處理器,經配置以: 在正由第二通訊設備和第三通訊設備兩者使用的一第一 共享通訊資源上接收分別來自該第二通訊設備和該第三 通訊設備的第一信號和第二信號; 決定該第-信號和該第二信號的信號品質不足以 靠的解碼;及 在該第一共享通訊資源上傳送一干擾信號; 及記憶體,其係耦合至該至少一個處理器。 其中該至少一個處理器 17.如請求項16之第一通訊設備, 進一步經配置以: 作為經配置以傳送該干擾信號的—部分,以足以被二 :備和:第三設備中的至少一個設備備測為―; 的—功率位準來傳送該干擾信號。 尺 68 201132209 18.如請求項16之第一通訊設備,其中該至少一個處理器 進一步經配置以: 在傳送該干擾仏號之刖估s十該第一信號和該第二信號中 較強的一個信號的一收到功率位準;及 在傳送該干擾信號之前決定所估計的該收到功率位準超 過一閾功率位準。 19.如請求項18之第一通訊設備,其中該至少一個處理器 進一步經配置以: 在正由第四通訊設備和第五通訊設備兩者使用的一第二 共享通訊資源上接收分別來自該第四通訊設備和該第2 通訊設備的第三信號和第四信號; 估計該第三信號和該第四信號中該較強的一個信號的— 第二收到功率位準; 決定該第三信號和該第四信號的信號品質不足以 靠的解碼; 將所话計的該第二收到功率位準與該閣功率位準作比較 以决定所估計的該第二收到功率位準是否超過該閣 位準;及 τ 在決定所估計的該第二收到Λ ^收幻功率位準不超過該閾功率位 準之後,決定不在該第二Α隼诵 次 八旱通訊資源上傳送一第二干擾 20. 如請求項18之第一 通訊設備,其中該至少 一個處理器 69 201132209 進一步經配置以: 基於在至少一個其他共享通訊資源上接收到的功率來決 定該閾功率位準。 70
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