TW201136404A - Systems and methods for joint processing in a wireless communication - Google Patents

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TW201136404A
TW201136404A TW099116365A TW99116365A TW201136404A TW 201136404 A TW201136404 A TW 201136404A TW 099116365 A TW099116365 A TW 099116365A TW 99116365 A TW99116365 A TW 99116365A TW 201136404 A TW201136404 A TW 201136404A
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Ravi Palanki
Alexei Y Gorokhov
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Qualcomm Inc
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Description

201136404 t、發明說明: 相關申請的交叉引用 本專利申請案主張於2009年5月22日提出申請的、標 題名稱為「SYSTEMS AND METHODS FOR JOINT PROCESSING IN A WIRELESS COMMUNICATION」的美 國臨時申請案第61/180,73 8號和於2009年5月27日提出 申請的、標題名稱為「SYSTEMS AND METHODS FOR JOINT PROCESSING IN A WIRELESS COMMUNICATION」 的美國臨時申請案第61/181,580號的權益,故以引用之方 式將其全部内容併入本文。 【發明所屬之技術領域】 本案大體而言係關於通訊系統,且更特定言之,係關於 用於在無線通訊中進行聯合處理的系統和方法。 【先前技術】 廣泛部署了無線通訊系統,以提供各種電信服務(諸 如,電話、視訊、資料、訊息和廣播)。典型的無線通訊 系統可採用能夠藉由共享可用系統資源(例如,頻寬、發 射功率)來支援與多個使用者的通訊的多工存取技術。此 類多工存取技術的實例係包括分碼多工存取(CDMA )系 統、分時多工存取(TDMA )系統、分頻多工存取(FDMA ) 系統、正交分頻多工存取(OFDMA )系統、單載波分頻多 工存取(SC-FDMA )系統和分時同步分碼多工存取 (TD-SCDMA)系統。 201136404 已在多種電信標準中採用該等多工存取技術,以提供一 種共用協定,使得不同的無線設備能夠在市政、國家、區 域以及甚至全球位準進行通訊。新近出現的電信標準的一 個實例是長期進化(LTE )。LTE是對第三代合作夥伴計畫 (3GPP )公佈的通用行動電信系統(UMTS )行動服務標 準的一系列改進。LTE用以藉由改良頻譜效率、降低管理 負擔、改良服務、使用新的頻譜來更好地支援行動寬頻網 際網路存取,並與在下行鏈路(DL)上使用OFDMA、在 上行鍵路(UL)上使用SC_FDMA和使用多輸入多輸出 (ΜΙΜΟ )天線技術的其他開放標準更好地融合。然而, 隨著對行動寬頻存取的需求的不斷增長,需要對1/1£技術 做進一步的改良。較佳地,該等改良應當適用於其他多工 存取技術和使用該等技術的電信標準。 【發明内容】 本案的一個態樣提供了一種方法、一種裝置和一種電腦 程式產。口口,在纟中從複數減地台#收信冑並量測複數個 基地台之間的至少—個同步參數H向複數個基地台 中的至少之-發射信號,其中該信號包括有關該至少一個 同步參數的資訊。 本案的-個態樣提供了一種方法、一種裝置和一種電腦 程式產品,在其中基地台向使用者裝備發射信號並從使用 者裝備接收包括有關該基地台和至少一個其他基地台之 間的至少-個同步參數的資訊的信號。另彳,決定所接收 201136404 的該基地台和至少一個其他基地台之間的至少一個同步 參數中的偏移,並基於所決定的偏移調整該基地台處的傳 輸波形。 【實施方式】 下文結合附圖所述的特定詳細描述是對各種配置的描 述,而並不意欲表示能夠在其中實現本文所描述的概念的 僅有配置。詳細描述包括很多特定的細節,以提供對各種 概念的透徹的理解。然、而’對本領域技藝人士而言很明 顯’亦可以不用該等特定細節來實現該等概念。在一些實 例中,时_形式㈣熟知結構和部件㈣免混清該 概念。 現在參照各種裝置和方法描述電信系統的若干態樣。將 在下文的詳細描述部分描述該等裝置和^,並在附圖中 藉由各種方塊、模組、部件、電路、步驟、過程、演算法 等(統稱為「元件」)®示該等裝置和方法。該等元件可 使用電子硬體、電腦軟體或上述的任何組合來實施。至於 該等元件是實施成硬體還是實施成軟體,其取決於對整個 系統施加的特定應用和設計約束。 舉例而5,7L件、元件的任何部分或多個元件的任何組 合可使用包括一或多個處理器的「處理系統」來實施。處 理器的實例係包括經配置以執行本案描述的各種功能的 微處理器、微控制器、S位信號處理胃(Dsps )、現場可 程式閘陣列(FPGAs )、可程式邏輯設備(pLDs )、狀態機、 201136404 間控邏輯、個別硬體電路和其他合適的硬體。處理系統令 的-或多個處理器可以執行軟體。軟體應當寬泛地解釋為 •意謂指令、指令集、代碼、代瑪區段、程式碼、程式、副 .程式、軟體模組、應用程式、軟體應用程式、套裝軟體、 常式、子常式、物件、可執行程式、執行的線程、程序、 函數等’而無論其是稱為軟體、勤體、中介軟體、微代碼、 硬體描述語言或是其^軟體可f駐在電腦可讀取媒體 上。舉例而言’電腦可讀取媒體可包括磁性儲存器設備㈠列 如,硬碟、軟碟、磁條)、光碟(例如,壓縮光碟(⑶)、 數位多功能光碟(DVD))、智慧卡、快閃記憶體儲存設備 (例如,卡、棒、鍵式磁碟)、隨機存取記憶體()、 唯讀記憶體(ROM)、可程式ROM(FR〇M)、可抹除pR〇M (EPROM)、電子可抹除PR〇M (EEpR〇M)、暫存器、可 移除磁碟、載波、#輸線路和用於餘存或發送軟體的任何 其他合適的媒體。電腦可讀取媒體可常駐在處理系統中、 在處理系統外部或分佈在包括處理系統的多個實體之 間。電腦可讀取媒體可體現為電腦程式產品。舉例而言, 電腦程式產品可包括封裝材料中的電腦可讀取媒體。本領 域技藝人士將會認識到如何取決於對整個系統施加的特 定應用和整體設計約束來更好地實施所描述的本案提供 的功能。 圖1是圖不使用處理系統114的裝置1〇〇的硬體實施的 實例的概念圖。在該實例中,處理系統! 14可使用匯流排 架構(由匯流排102來概括表示)來實施。取決於處理系 6 201136404 統H4的特定應用和整體設計約束,匯流排ι〇2可包括任 何數量的互連匯流排和匯流排橋接器。匯流排1〇2將包括 -或多個處理器(通常由處理器1G4來表示)#各種電路 與電腦可讀取媒體(通常由電腦可讀取媒體iG6來表示) 鏈結起來。匯流排1G2錢結各種其他電路,諸如時序資 源周邊叹備、電壓調節器和功率管理電路(該等皆是本 領域所熟知的’在此不再贅述)。匯流排介面剛提供匯 流排102和收發機11〇之間的介面。收發機ιι〇提供用於 經由傳輸媒體與各種其他裝置進行通訊的構件。取決於該 裝置的性質,亦可以提供使用者介面112 (例如,鍵盤、 顯示器、話筒、麥克風、操縱桿)。 處理器1〇4用於負責管理匯流与"〇2 &負責一般處 理一一包括執行儲存在電腦可讀取媒體1〇6上的軟體。當 軟體由處理ϋ 1G4執行時’其使得處理㈣ιΐ4能夠執行 下文所描述的任何特定裝置的各種功能。電腦可讀取媒體 106亦用於儲存資料,該資料由處理器1〇4在執行軟體時 來處理。 現在將參照圖2圖示的LTE網路架構提供使用各種裝置 的電信系統的實例。LTE網路架構200圖示為包括核心網 路202和存取網路2〇4。在該實例中核心網路搬向存 取網路2G4提供封包交換服務,然而,本領域技藝人士很 容易就能瞭解到’本發明提供的各種概念可擴展至提供電 路交換服務的核心網路。 存取網路204圖示為包括單個以212,其通常稱作為 201136404 在LTE應用中的進化節點B ,本領域技藝人士亦將其稱作 為基地台、基地台收發機、無線電基地台、無線電收發機、 收發機功能、基本服務集(BSS)、擴展服務集(ess)或 一些其他合適的術語節點B 212為行動裝置提供 至核心網路2〇2的存取點。行動裝置的實例係包括蜂巢式 電話、智慧型電話、通信期啟動協定(SIp )電話、膝上型 電腦、個人數位助理(PDA)、衛星無線電、全球定位系統、 多媒體設備、視訊設備、數位音訊播放器(例如,Μ”播 放器)、攝像機、遊戲機或任何其他類型的功能設備。行 動裝置214通常稱作為LTE應用中的使用者裝備(UE), 本領域技藝人士亦將其稱作為行動站、用戶站行動單 元用戶單元、無線單元、遠端單元、行動設備、無線設 備、無線通訊設備、遠端設備、行動服務用戶站、存取終 端、行動終端、無線終端、遠端終端、手機、使用者代理、 行動服務客戶端、客戶端或一些其他合適的術語。 核心網路202圖示為包括多個裝置,該裝置包括封包資 料節點(PDN)閘道208和服務閘道210 » PDN閘道208 為存取網路204提供至基於封包的網路206的連接。在該 實例中’基於封包的網路206是網際網路,但本發明提供 的概念並不限於網際網路應用。PDn閘道208的主要功能 疋向UE 214提供網路連接。資料封包經由服務閘道21〇 在PDN閘道208和UE 214之間傳送,其中當UE 214在 存取網路204中漫遊時,服務閘道2丨〇用作本端行動錨。 現在參照圖3提供在LTE網路架構下的存取網路的實 201136404 例。在該實例中,存取網路300劃分成若干蜂巢區域(細 胞服務區)302。將e節點B指派給細胞服務區302,該e 節點B經配置為該細胞服務區302中的所有UE 306將存 取點提供至核心網路202 (參見圖2)。在該存取網路300 的實例中沒有集中控制器,但在其他配置中可使用集中控 制器。e節點B 304負責所有與無線電有關的功能,包括: 無線電承載控制、准許控制、行動控制、排程、安全性以 及連接至核心網路202中的服務閘道2 1 0 (參見圖2 )。 存取網路300使用的調制和多工存取方案取決於所採用 的特定電信標準而變化。在LTE應用中,在DL上使用 OFDM,在UL上使用SC-FDMA,以支援分頻雙工(FDD ) 和分時雙工(TDD )。本領域技藝人士根據下文的詳細描述 將會很容易瞭解到,本文提供的各種概念非常適用於LTE 應用。然而,該等概念很容易就能擴展至使用其他調制和 多工存取技術的其他電信標準。舉例而言,該等概念可擴 展至進化資料最佳化(EV-DO)或超行動寬頻(UMB)。 EV-DO和UMB是由第三代合作夥伴計晝2( 3GPP2 )所頒 佈的作為CDMA 2000標準家族的一部分的空中介面標 準,其使用CDMA向行動站提供寬頻網際網路存取。該等 概念亦可以擴展至:使用寬頻CDMA( W-CDMA )和CDMA 的其他變體(諸如TD-SCDMA )的通用陸地無線電存取 (UTRA );使用TDMA的行動通訊全球系統(GSM )和使 用OFDMA的進化UTRA( E-UTRA)、超行動寬頻(UMB)、 IEEE 802.1 1 ( Wi-Fi)、IEEE 802.16( WiMAX)、IEEE 802.20 r 201136404 和Flash-OFDM。在來自3GPP組織的文件中描述了 UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE 和 GSM。在來自 3GPP2 組 織的文件中描述了 CDMA2000和UMB。實際所使用的無 線通訊標準和多工存取技術將取決於特定的應用和對系 統施加的整體設計約束。 e節點B 304具有支援ΜΙΜΟ技術的多個天線。使用 ΜΙΜΟ技術使得e節點β 304能夠利用空間域來支援空間 多工、波束成形和發射分集》 可使用空間多工,以在相同的頻率上同時發射不同的資 料串流。可將該資料串流發送到單個UE 306以增加資料 速率,亦可將該資料串流發送到多個UE 3〇6以增加整體 系統容量。此舉可以藉由如下來實現:對每個資料串流進 行空間預編碼,且隨後在下行鏈路上經由不同的發射天線 發射經空間預編碼的每個串流。經空間預編碼的資料串流 帶著不同的空間簽名到達一個(或多個)UE3〇6,直 . ,、災什 每個UE 306皆能夠恢復通向該UE3〇6的一或多個資料串 流。在上行鍵路上,每個UE 3〇6發射經空間預編碼的資 料串流,其使得e節點B 304能夠識別出每個 碼的資料串流的源。 預編
通常是在通道狀況良好時使用空間多卫。#通道狀況a 佳時’使用波束成形在-或多個方向會聚傳輸能量。= 二乂藉由對資料進饤二間預編碼以經由多個天線 輸來實現。結合發射分集來❹單個串流波束成形傳 以在細胞服務區的邊緣處實現良好的覆蓋。 J r·· Λ i·] 10 201136404
在下文的詳細描述中,將參照在下行鏈路上支援OFDM 的ΜΙΜΟ系統來描述存取網路的各種態樣。〇fdM是一種 展頻技術,其在OFDM符號内的若干次載波上調制資料。 該等次載波以精確的頻率間隔開來。該間隔提供了「正交 性」以使得接收機能夠從次載波恢復資料。在時域中,將 保護間隔(例如,循環字首)添加至每個OFDM符號,以 對抗OFDM符號間干擾。上行鏈路使用DFT擴展〇FDM 信號形式的SC-FDMA,以補償高峰值平均功率比 (PARR)。 可使用各種訊框結構來支援DL傳輸和UL傳輸。現在 將參照圖4提供DL訊框結構的實例。然而,本領域技藝 人士將會很容易瞭解到,取決於各種因素,針對任何特定 應用的訊框結構並不相同。在該實例中,一個訊框(JOBS) 分成10個相同大小的子訊框。每個子訊框包括兩個連續 的時槽。 了用資源網格來表示兩個時槽,每兩個時槽包括一個資 源區塊。將資源網格分成多個資源元素。在lte中,資源 區塊在頻域中包括12個連續的次載波,且在時域包括7 個連續的OFDM符號(對每個〇fdm符號中的標準循環字 首而言)’或包括84個資源元素。 些資源元素(如Ro、I所指示的)包括DL參考信號 (DL-RS )。DL-RS包括特定於細胞服務區的Rs( CRS)(有 時亦稱為共用RS )和特定於UE的RS ( UE_RS )。僅在相 應的實體下行鏈路共享通道(PDSCH)映射之後在資源區 11 201136404 塊上發射UE-RS。每個資源元素所樵帶的位元的數量取決 =制方案。由此,UE接收的資源區塊越多,並且調制 方案越鬲,UE的資料速率亦就越高。 現在將參照圖5描述UL訊框結構的實例。圖5圖示在 LTE十的UL的示例性格式。用於ul的可用資源區塊可劃 T成資料部分和控制部分。控制部分在系統頻寬的兩邊形 成,其可具有可配置的大小。肖UE指派控制部分中的資 源區塊,以用於傳輸控制資訊。資料部分可包括未包括在 ^制部分中的所有資源區塊。圖5中的設計方案使得資料 ft包括連續的次載波,其使得能夠為單個UE指派資料 。户/刀中的所有連續的次載波。 向UE指派控制部分中的資源區塊5i〇a、資源區塊 二’以向e節點B發射控制資訊。亦可向仙指派資料 =的資源區塊520a、資源區塊⑽,以向^⑷發 射資料。仰可在所指派的控制部分中的資源區塊上的實 體上仃鍵控路制通道(PUCCH)發射控制資訊可在 ^派的資料部分的資源區塊上的實體上行鍵路共享通 /USCH)僅發射資料或發射資料和㈣資訊。如圖5 =不’ UL傳輸可橫跨子訊框的兩料槽並可在頻率中跳 躍0 如圖5所示,—组眘湄 ™塊用以執行初始系統存取並實 存取通道―上的_步。-二 ==列且無法攜帶任何UL資料/訊令4個隨機存 取則序信號佔據與六個連續的資源區塊相對應的頻寬。起… 12 201136404 始頻率是由網路規定的。亦即,隨機存取前序信號的傳輸 受限於特定的時間和頻率資源。對PRACH而言,不存在 跳頻。在單個子訊框(1 ms)中攜帶PRACH嘗試,並且 UE每訊框(10ms)僅可進行單次praCh嘗試。 在公眾可取得的、標題名稱為「Ev〇ived Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and
Modulation」的 3GPP TS 36211 中描述了 puccH、PUSCH 和 PRACH。 取決於特定應用’無線電協定架構可採用各種形式。現 在參照圖6描述LTE系統的一個實例。圖6是圖示用於使 用者面和控制面的無線電協定架構的實例的概念圖。 轉向圖6,UE和e節點B的無線電協定架構圖示為三 層.層1、層2和層3。層1是最底層,並實施各種實體 層k號處理功能。在本文中,將層1稱為實體層6〇6。層 2(L2層)608在實體層606之上,且其負責在實體層6〇6 之上的UE和e節點.b之間的鏈路。 在使用者面中,L2層608包括:媒體存取控制(MAC ) 子層610、無線電鏈路控制(rlC)子層612和封包資料 會聚協定(PDCP) 614子層,該等子層皆在網路端的e節 點B處終止。儘管並未圖示,uE可具有L2層608之上的 若干上層,包括:網路層(例如,Ip層),其在網路端的 PDN閘道208 (參見圖2)處終止;及應用層,在連接的 另一端(例如,遠端UE、伺服器等)終止。 PDCP子層614提供不同的無線電承載和邏輯通道之間【 13 201136404 的多工。PDCP子層614亦提供:對上層資料封包的標頭 壓縮,以減少無線電傳輸管理負擔;安全性(藉由加密資 料封包及6對UE在多個e節點b之間的交遞支援。RLC 子層612提供:對上層資料封包的分割和重組;對丟失的 «料封包的重傳,及,對資料封包的重新排序以補償因混 合自動重複請求(HARQ)引起的無次序接收❹MAC子層 61〇提供邏輯通道和傳送通道之間的多工。MAC子層61〇 亦負責在UE之間分配一個細胞服務區中的各種無線電資 源(例如,資源區塊)。MAC子層61〇亦負貴harq操作。 在控制面令’除了控制面沒有標頭壓縮功能之外,對於 實體層606和L2層608而言,UE和e節點B的無線電協 疋架構大體相同。控制面在層3亦包括無線電資源控制 (RRC)子層616。RRC子層616負責:獲得無線電資源 (亦即,無線電承載)以及使用e節點B和UE之間的RRc 訊令來配置低層。 圖7是在存取網路中與UE 75〇進行通訊的^節點b710 的方塊圖。在dl中,將源自核心網路的上層封包提供給 控制器/處理器775。控制器/處理器775實施上文結合圖6 而私述的L2層的功能。在DL中,控制器/處理器775提 供·標頭壓縮;加密;封包分割和重新排序;邏輯通道和 傳送通道之間的多工;及基於各種優選度量向UE 750進 行無線電資源分配。控制器/處理器775亦負責:HARQ操 作、重傳去失的封包和到UE 750的訊令。 TX處理器716實施L1層(亦即,實體層)的各種信號 201136404 處理功能。該等信號處理功能包括:編碼和交錯以促進 即750 4的前向誤差校I (FEC);及基於各種調制方案 J如 元移相鍵控(BPSK )、正交移相鍵控(qpsk )、 Μ移相鍵控(M_PSK)、M正交幅度調制(m_qam))來映 射至^號群集。隨後,將經編碼和調制的符號分割成並行 的串流。隨後,將每個串流映射至〇FDM次載波,在時域 及/或頻率中將其與參考信號(例如,引導頻)多工並隨後 使用决速傅立葉逆變換(IFFT )組合起來以產生攜帶著時 域OFDM符號串流的實體通道。對〇FDM串流進行空間預 編碼,以產生多個空間串流。使用源自通道估計器774的 通道估計來決定編碼和調制方案以及進行空間處理。通道 估冲可從UE 750發射的參考信號及/或通道狀況回饋中導 出。隨後,經由分別的發射機718 TX將每個空間串流提 供給不同的天線720。每個發射機718 TX使用各自的空間 串流來調制RF載波,以進行傳輸。 在UE 75〇中,每個接收機754 Rx經由其各自的天線752 接收信號。每個接收機754 RX對調制到rf載波上的資訊 進行恢復’並向接收機(RX)處理器756提供該資訊。 RX處理器756實施L1層的各種信號處理功能β 處 理器756對該資訊執行空間處理,以恢復發往ue 750的 任何空間串流。若多個空間串流皆是發往UE 750的,則 可藉由RX處理器756將其組合起來成為單個ofdm符號 串流。RX處理器75.6隨後使用快速傅立葉變換(ρρτ )將 該OFDM符號串流從時域變換到頻域。頻域信號包括 15
— -I 201136404 OFDM信號的每個次載波的分別的〇fdm符號串流。藉由 決定e節點B 71〇發射的最有可能的信號星圖點恢^每 - 個次載波上的符號和參考信號並對其進行解調。該等軟決 . 策可基於由通道估計器758計算出的通道估計。隨後,對 該等軟決策進行解調和解交錯,以恢復最初由e節點B7i〇 在實體通道上發射的資料信號和控制信號。然後,將該資 料信號和控制信號提供給控制器/處理器759。 控制器/處理器759實施先前結合圖5描述的層。在 UL中,控制器/處理器759提供如下功能以恢復源自核心 網路的上層封包:傳輸通道和邏輯通道之間的解多工、封 包重組、解密、標頭解壓縮、控制信號處理。隨後將上層 封包提供給資料槽762,其中資料槽762表示L2層之上的 斤有協疋層亦可將各種控制信號提供給資料槽762,以 進行L3處理。控制器/處理器759亦負責使用確認(ACK ) 及/或否認(NACK)協定進行誤差偵測,以支援 作。 在UL中,使用資料源767向控制器/處理器759提供上 層資料源767表示L2@ (L2)之上的所有協定層。 與結合e節點B 710進行的DL傳輸來描述的功能相類似, 控制器/處理器759藉由提供如下來實施使用者面和控制 面的L2層.標頭壓縮;加密;封包分割和重新排序;及 基於由e節點B 71〇進行的無線電資源分配的邏輯通道和 ^送通道之間的多工。控制器/處理器759亦負責:HARq 操作f傳丢失的封包和到e節點的訊令。 r 16 201136404 由通道估計器758藉由e節點b 710所發射的參考信號 或回饋而導出的通道估計可由Τχ處理器768用來選擇合 適的編碼和調制方案’並且以促進空間處理。將TX處理 器768產生的空間串流經由分別的發射機754 τχ提供給 不同的天線752。每個發射機754 TX使用各自的空間串流 來調制RF载波,以進行傳輸。 在e節點B 710以與結合uE 750處的接收機功能來描述 的方式相類似的方式來處理UL傳輸。每個接收機718RX 經由其各自的天線720接收信號。每個接收機718 RX對 調制到RF載波上的資訊進行恢復,並向rx處理器770 提供該資訊。RX處理器77〇實施L1層。 控制器/處理器759實施了先前結合圖6描述的L2層。 在UL中,控制器/處理器759提供傳輸通道和邏輯通道之 間的解多工、封包重組、解密、標頭解壓縮、控制信號處 理以陝復源自UE 750的上層封包。將源自控制器/處理 器775的上層_包提供給核心網路。控制器/處理器759亦 負責使用確認(ACK)及/或否認(NACK)協定進行誤差 偵測,以支援HARQ操作。 結合圖1描述的處理系統114可包括e節點B 71〇。特 定而言,處理系統114包括:τχ處理器716、Rx處理器 770和控制器/處理器775。結合圖j描述的處理系統 叮包括UE 750。特定而言,處理系統i 〇〇包括:處理 器768、RX處理器756和控制器/處理器759。 圖8圖示從第一發射機8〇4及第二發射機8〇6接收信號: 17 201136404 808、接收jg號810的UE 802。第一發射機和第二發射機 可與第一細胞服務區和第二細胞服務區相對應。例如,第 一發射機和第二發射機可以是第一基地台和第二基地 台。多個細胞服務區可聯合向UE發送封包。UE 802接收 的信號808和信號810可能缺乏在時間及/或頻率上的同 步。此是由於從第一細胞服務區及第二細胞服務區到UE 802的渡越時間(time_〇f_fiight)差異而造成的,或者是 由於第一細胞服務區和第二細胞服務區缺乏完全同步而 造成的。渡越時間差異會導致在UE 802處接收的第一細 胞服務區的信號和第二細胞服務區的信號之間的延遲擴 展。時域中的延遲擴展會產生高度頻率選擇性的通道。時 間上的延遲擴展會造成頻域中的相位斜坡(phase ramp 。 儘管在圖8中僅圖示兩個發射機,然而UE 802可從任何 數量的發射機接收信號。 因頻域中的頻率偏移而引起的時間中的相位斜坡是與 延遲擴展問題相對的問題。時間中的相位斜坡是由頻域中 的頻率偏移引起的。其會產生時間上的去相關的通道,類 似於尚皆卜勒移位通道。其將使得任何聯合的通道方向資 訊(CDI )回饋在數毫秒之後變為無效。 Γ Ο -» 無論是在時域中還是在頻域中,源自複數個細胞服務區 的聯合信號(joint signal)之間的偏移會降低各種應用的 效能。該等應用可包括:相干聯合處理、協同波束成形或 非相干聯合處理、協同靜默(c〇〇peratiVe siiencing )、繼電 器、單頻網路多媒體廣播(MB SFN)操作、定位、搜尋和 18 201136404 量測、及細胞服務區間干擾消除等。表丨圖示各種應用的 示例性到達時間差(TDOA )和延遲擴展。 表1 應用 期望的TDOA和 延遲擴展 在eNB處的期 望的頻率誤差 CoMP:相干聯合處 ^0.5 με ±5 ppb (十億分 理 之一) CoMP :協同波束成 形或非相干聯合處 理 ^CP ±250. ppb CoMP :協同靜默 <CP 士250 ppb 延遲 <CP ±250 ppb MBSFN操作 S 1 6 ps ^33 με X Γ ±50 ppb 定位(E-IPDL) !/2 OFDM 符號 (35 με ) ±250 ppb 搜尋和量測 SCP或 S 0.5 ms ±250 ppb 細胞服務區間干擾 消除 ^CP ----- ±50 ppb 圖9圖示:第一細胞服務區9〇2和第二細胞服務區9〇4 是相重疊的不同規模的細胞服務區。例如,第一細胞服務 區902可忐疋具有基地台906的巨集細胞服務區,.且第二 19 201136404 細胞服務區904是經由發射機908進行發射的微微細胞服 務區或毫微微細胞服務區。第一細胞服務區和第二細胞服 務區亦可以具有與相重疊的傳輸範圍相比擬的規模β儘管 僅圖示兩個相重疊的細胞服務區,然而,UE可從任何數 量的細胞服務區接收信號。圖9亦圖示每個細胞服務區與 複數個UE進行通訊。如對UE 910和UE 912圖示的,該 等UE可從第—細胞服務區902和第二細胞服務區904接 收聯合通訊。如對UE914* UE916圖示的,第一細胞服 務區和第二細胞服務區亦可僅與一 UE進行通訊。 舉例而言,CoMP聯合處理涉及:多個細胞服務區聯合 地向UE發送封包。如結合圖8_圖1〇來描述的,由於源自 多個細胞服務區的信號之間的渡越時間差或由於該等細 胞服務區之間缺乏同步,可能會出現延遲擴展。兩個信號 之間缺乏同步會降低CoMP聯合處理的信號效能。 波束成形涉及將發射功率集中在最強的管道(pipe )上, 從而即便是使用弱的無線通道亦能夠遞送較大的資料 量。波束成形使得能夠在發射機端將信號集中在某一方向 上,在接收機或UE處相干地接收該信號。經由稱作預編 碼的數位處理技術來實現波束成形。預編碼涉及在不同天 線上使用不同權重和移相來發送資料串流。發射機基於其 對通道的知識來決定預編碼,其中對通道的知識是由從接 收機接收的通道資訊回饋獲得的。接收機隨後對源自接收 天線中的每個天線的彳g號施加權重和移相^在接收機處相 干地組合該等信號,亦即,將時間和相位對準來組合該等 20 201136404 信號。 在頻域中,由於在UE處接收的有效波束與在發射機發 送的有效波束不同,因此’多個細胞服務區之間的延遲擴 展和相位斜坡會降低聯合波束成形的效能。由此,擴展會 使得波束降級。 當兩個接收到的信號之間存在未對準時,亦會類似地減 弱干擾消除。頻率上的未對準會增加干擾消除的複雜度, 並可能會降低效能。時間上的未對準會降低UE執行干擾 消除的能力。 如上文結合圖8和圖9來描述的,UE可從複數個細胞 服務區接收信號。為了對抗TDOA效應,UE可量測多個 不同細胞服務區之間的同步參數並向該等細胞服務區中 的至少之一發射含有有關該等同步參數的資訊的信號。作 為回應’細胞服務區可決定所接收的該細胞服務區與至少 一個其他細胞服務區之間的同步參數中的偏移。隨後,細 胞服務區可基於所決定的偏移調整傳輸波形。 圖10圖示用於報告同步參數並基於該等同步參數來調 整傳輸波形的示例性實施方案。同步參數i 〇〇2可包括時 間1008和頻率1〇1〇。 i Si 對基於時間的同步參數1 〇〇8而言,UE可量測複數個細 胞服務區或基地台的TDOA偏移。UE向複數個細胞服務 區中的至少之一發射報告TDOA偏移的信號(1012)。至 少一個細胞服務區基於所報告的TDOA偏移調整傳輸波 形。舉例而言,該至少一個細胞服務區藉由調整發射時間 21 201136404 來調整傳輸波形,以減小在UE處的TDOA偏移(1 〇 14 )。 在多個UE皆由該細胞服務區服務的情況下,其會變得不 可行。另一種降低TDOA效應的方式是在細胞服務區中施 加相位斜坡,以補償因TDOA而在UE處出現的相位斜坡 (1016)。使用專用參考信號,會比較容易實現,因為相 位斜坡對UE而言是透明的。 在頻域施加相位斜坡會產生與調整時序相類似的結 果。例如,若在循環字首(CP )中存在未對準,就可施加 相位斜坡(如在1016所述)。若未對準持續超過一個符號 長度,則就優選調整發射時間(如在1014所述)。 可將從UE發射的TDOA報告量化至一精度,該精度與 用於在其上報告預編碼矩陣指示符(PMI)的頻寬成比例》 由此,若使用的是10 MHz的寬頻通道方向資訊(CDI), 則就對TDOA報告使用比在使用次頻帶CDI時較粗的粒 度。若是在大的頻寬(如10 MHz)上報告的PMI報告, 則時序的精度就會降低。該設置可由eNB來配置。該設置 亦可在UE處配置。此就實現了在CDI精度和需用於TDOA 回饋報告的位元數量之間的折衷。 對於基於頻率的同步參數1010而言,UE可量測從複數 個細胞服務區接收的信號之間的頻率偏移。UE隨後向該 等細胞服務區中的至少之一報告有關所量測的偏移的資 訊。為了降低頻率偏移效應,該等細胞服務區中之一可調 整傳輸波形以降低UE處經歷的頻率偏移(1〇2〇 )。例如, 可以使用該資訊來估計從CDI被報告到CDI被使用兩者之 22 201136404 間的⑽是如何變化的。當使用聯合處理或多細胞服務區 波束成形時’自UE報告的頻率偏移資訊提供了有關波束 方向的變化的資訊,其中波束方向的變化是因—細胞服務 區相對於另-細胞服務區的發射相位的變化而引起的。頻 率偏移會使得在UE處接收的信號未對準。該等細胞服務 區中的至少之一可使用所報告的頻率偏移來校正其波束 方向,以使得來自多個細胞服務區被接收信號在ue處被 接收時是對準的。 或者,UE可使用所決定的頻率偏移來估計資料要被發 射時的預期的/原始CDI,並報告估計出的cm (丨〇22 )。 可同時從UE報告一或多個同步參數。基於該報告在 細胞服務區的基地台處調整傳輸波形。如上文所描述的, 對傳播延遲進行調整以減小時間偏移及/或對振盪器頻率 進行調整以減小頻率偏移。 同步參數可由UE定期報告,亦可由UE基於觸發來報 告。就定期而言’每次度過一設定時間量,UE可報告同 步參數。例如,每1〇〇ms可報告一次同步參數。或者,在 UE摘測出缺乏同步時及/或在uE偵測出同步參數中的變 化超過了預定閾值時,觸發報告。在此類情形下,UE量 測複數個細胞服務區之間的同步參數,並決定所量測的該 等細胞服務區之間的同步參數中的偏移。在UE決定出存 在偏移或該偏移高於閾值時,UE向複數個細胞服務區中 的至少之一報告該同步參數。 如結合圖6所示的’同步參數報告可經由L3訊令或L1 23 201136404 訊令來發射。當該報告是經由L1訊令來完成時,經由實 體上行鏈路控制通道(PUCCH)、實體上行鏈路共享通道 (PUSCH )或經由新的上行鏈路通道來報告該等同步參 數。如結合圖5來描述的,puCCH和PUSCH通常包括控 制資訊。報告亦可藉由對有關同步參數的資訊和通道品質 指示符/預編碼矩陣指示符(CQI/PMI )或和其他控制資訊 進行聯合編碼來實現。 如圖9所示,多個UE從複數個細胞服務區中的每個細 胞服務區接收信號。在圖9中,UE 910和UE 912皆從第 一細胞服務區902和第二細胞服務區904接收信號。由 此’母個細胞服務區可從複數個UE接收具有同步參數的 報告。隨後,細胞服務區決定從複數個UE接收的同步參 數中的平均偏移、基於所決定的平均偏移來調整傳輸波 形。例如,UE 910可報告8 的TDOA偏移,且UE 912 可報告9Hs的TDOA偏移。隨後,細胞服務區可根據8 5 μ 的平均偏移調整傳輸波形,從而對多個UE中的每個UE 而言偏移皆減小了。 多個態樣可進一步包括改良經由上行鏈路進行的信號 接收。例如,UE 912可在由第一細胞服務區控制的時間和 頻率追蹤第一細胞服務區902。有時’第二細胞服務區9〇4 對源自UE 912的資料進行接收和解碼可能是有益的。例 如’第二細胞服務區904從UE 912接收更強的上行鍵路 信號。由於第一細胞服務區902和第二細胞服務區9〇4從 UE 912接收的信號可能會出現TD〇a差和頻率偏移,則知 24 201136404 道該頻率偏移及/或時間偏移會使得第二細胞服務區904 能夠對源自UE 912的上行鏈路信號進行更好的解碼。其 使得第二細胞服務區能夠決定XJE 912發射該上行鏈路信 號的時間和頻率。第二細胞服務區可使用各種方式來接收 同步參數。第二細胞服務區904被告知UE 9 12的探測參 考 k 號(SRS ’ Sounding Reference Signal ),第二細胞服 務區904可直接從UE 912接收具有有關同步參數的資訊 的報告及/或第二細胞服務區904可在第一細胞服務區從 UE 912接收報告之後從第一細胞服務區9〇2接收有關同步 參數的報告。使用所接收的同步參數,第二細胞服務區9〇4 可使用從UE 912接收的信號和所接收的同步參數來估計 從UE 912發出的信號。 圖U是無線通訊方法的流程圖1100。該方法從複數個 基地台接收信號(1102 )。另外,該方法量測複數個基地台 之間的至少—個同步參數(1104)。此外,該方法向複數個 基地台中的至少之一發射信號,其中該信號包括有關至少 一個同步參數的資訊(1106)。 同步參數可包括複數個基地台之間的頻率偏移和到達 時間差。該方法可進一步決定所量測的、複數個基地台之 間的同步參數中的偏移’並決定所決定的偏移是否高於間 值僅在若所決定的偏移高於閾值時’則向複數個基地么 中的至少之一發射包括有關同步參數的資訊的信號。 複數個基地台可包括服務基地台和鄰近基地台,並且向 複數個基地台中的至少之一發射信號可包括向服務基地 25 201136404 台發射可包括有關同步參數的資訊的信號。 在另一態樣中’複數個基地台可包括服務基地台和鄰近 基地台,並向複數個基地台中的至少之一發射信號可包括 向鄰近基地台發射包括有關同步參數的資訊的信號。 同步參數可包括複數個基地台之間的頻率偏移,並且該 方法進一步在使用者裝備處估計在一時間實例(time instance )處的信號,並報告所估計的信號,其中複數個基 地台中之一自該時間實例發射信號。 該方法可進一步從複數個基地台中的至少之一接收經 調整的信號。該經調整的信號已經被調整,以減小在使用 者裝備處量測的複數個基地台之間的至少一個同步參數 中的偏移。 圖12是無線通訊方法的流程圖12〇〇。該方法從基地台
向使用者裝備發射信號(1202 )。另外,該方法從使用Z 裝備接收信號,其中該信號含有與該基地台和至少一個其 他基地台之間的至少一個同步參數中的偏移有關的資訊 (1204)。此外,該方法決定所接收的該基地台和該至少 一個其他基地台之間的至少一個同步參數中的偏^ (1206 )。另外,該方法基於所決定的偏移,調整基地台 處的傳輸波形(1208 )。 σ 例如,該信號可以是廣播信號。該信號可以是通常用於 時間/頻率同步、通道估計等的參考信號(諸如弓丨導頻俨 號)。例如,該信號可包括如下中之一:共用參考信號 (CRS)、LTE發佈版本8中的主要同步信號/輔同步信號 26 201136404 (PSS/SSS)、及源自LTE_A的通道信號資訊參考信號 (CSI-RS)。 該方法可進一步執行如下步驟:從基地台向複數個使用 者裝備發射信號;從複數個使用者裝備中的每個使用者裝 備接收信號,其中該信號含有與該基地台和至少一個其他 基地台之間的至少一個同步參數有關的資訊;決定從該複 數個使用者裝備接收的該至少一個同步參數中的平均偏 移;及基於所決定的平均偏移,調整基地台處的傳輸波形。 該方法可進-步決定所決定的偏移是否高於閾值,並僅 在所決定的偏移高於該閾值時調整基地台處的傳輸波形。 至少-個同步參數可以是頻率偏移,且基於所決定的偏 移調整基地台處的傳輸波形包括基於所決定的偏移調整 基地台的傳輸頻率。 至少-㈤同步參數可以是在使用纟裝備處量測的複數 個基地台之間的到達時間差,且基於所決定的偏移在基地 台處的傳輸波形包括如下中之―:調整基地*的傳輸時間 及在基地台處施加相位斜坡。 至少一個同步參數彳卩包括複數個A地台之間的頻率 偏移和到達時間差兩者。 圖13是圖示示例性裝置1〇〇的功能的概念性方塊圖 13〇〇。裝置!00包括:模組13〇2,用於從複數個基地台接 收信號;模組1304,用於量測複數個基地台之間的至少一 同步參數,及模組13〇6,用於向該複數個基地台中的至 ;之-發射含有與該至少一個同步參數有關的資訊的信 27 201136404 號 圖14是圖示示例性裝置1 〇〇的功能的概念性方塊圖 1400。裝置1〇〇包括··模組14〇2,用於從基地台向使用者 裝備發射信號;模組1404,用於從使用者裝備接收信號, 其中該信號含有與該基地台和至少一個其他基地台之間 的至少一個同步參數有關的資訊;模組14〇6,用於決定所 接收的該基地台和至少一個其他基地台之間的該至少一 個同步參數中的偏移;及模組1408,用於基於所決定的偏 移調整基地台處的傳輸波形。 參照圖1和圖7,在—種配置方案中,用於無線通訊的 裝置100是基地台71〇,並且其包括:用於從基地台向使 用者裝備發射信號的構件;用於從使用者裝備接收信號的 構件其中該U包括與該基地台和至少一個其他基地台 之間的至少-個同步參數有關的資訊;用於決定所接收的 該基地台和至少一個其他基地台之間的至少一個同步參 數中的偏移的構件;;" 用於基於所決定的偏移調整基地台 輸波形的構件。在—種配置方案中,裝置⑽進一 件二二=基地台向複數個使用者裝備發射信號的構 ,用於從複數個使用者裝備 件’其中該信號包括㈣…& 接收15唬的構 間的至少一個同步表把士 個其他基地台之 用者裝備接收的該至關:資訊;用於決定從複數個使 件;—決定;平 的構件。在一種配置 13處的傳輸波形 裝置100進-步包# ••用於〖 28 201136404 決定所決定的偏移是否高於間值的構件;用於僅在所決定 的偏移高於該間值時調整基地台處的傳輸波形的構件。、 一種配置方案中,在裝置100中的 於暴於所決定的偏移 調整基地台處的傳輸波形的構件包括如下中之—· … 整基地台的傳輸時間的構件及心在基地台處施ΓΓΓ 斜坡的構件。上文提到的構件是用以執行上文提到的構件 所述的功能的處理系統114。如上所描述的,處理系統114 包括TX處理器716、RX處理器77〇和控制器/處理器775。 由此,在一種配置方案中,上文提到的構件可以是用以執 打上文提到的構件所述的功能的τχ處理器716、rx處理 器770和控制器/處理器775。 在一種配置方案中,用於無線通訊的裝置100是UE 750並且其包括·用於從複數個基地台接收信號的構件; 用於量測複數個基地台之間的至少一個同步參數的構 件,用於向複數個基地台中的至少之一發射包括與該至少 一個同步參數有關的資訊的信號。在一種配置方案中,裝 置100進一步包括:用於決定所量測的複數個基地台之間 的同步參數中的偏移的構件;及用於決定所決定的偏移是 否面於閾值的構件。僅在所決定的偏移高於閾值時,向複 數個基地台中的至少之一發射包括與同步參數有關的資 訊的信號。在一種配置方案中,裝置100進一步包括:用 於在該使用者裝備處估計一時間實例處的一信號的構 件’其中複數個基地台中之一自該時間實例發射該信號; 及’用於報告所估計的信號的構件。在一種配置方案中,[ 29 201136404 裝置100進一步包括:用於從複數個基地台中的至少之一 接收經調整的信號的構件。該經調整的信號已經被調整, 以減小在使用者裝備處量測的複數個基地台之間的至少 一個同步參數中的偏移。上文提到的構件是用以執行上2 提到的構件所述的功能的處理系統i 14。如上文所描述 的,處理系統114包括TX處理器768、Rx處理器756和 控制器/處理器759。由此,在一種配置方案中,上文提到 的構件可以是用以執行上文提到的構件所述的功能的τχ 處理器768、RX處理器7S6和控制器/處理器759。 應當理解,所揭示的處理步驟的特定次序或階層僅僅是 示例性方法中的一個說明。基於設計偏好,應當理解,只 要不脫離本發明的範圍,就可以對處理步驟的特定次序= 階層進行重新排列。所附的方法請求項按照示例性次序提 供了各個步驟的元素,但並不意欲將各個步驟的元素的次 序限於所提供的特定次序或階層。 本案提供了上文的描述,以使得本領域的任何技藝人士 ,夠實現本案所描述的各種態樣。對於本領域技藝人士而 言,對該等態樣的各種修改皆是顯而易見❼,並且本案定 義的-般原理亦可以適用於其他態m,中請專利範 圍'不意欲限於本案提供的態樣,而是應根據與中請專利 圍-義相致的①全的保護,其中除非特別聲明, 用單數形式修飾某一元素並不意謂「一個或僅僅一個」, 而可以是「-或多個」。除非另外特別聲明,術語「一些」 戈表或夕個。貫穿本案描述的各種態樣的元素的所有結 30 201136404 構和功能均#物以引用之方式明確 為申請專利範圍所包括,纟中該 〜並思欲 、 μ等、"°構和功能均等物對於 本領域一般技藝人士而言是已知的或將知的。此外,本案 中沒有任何所揭示内容是想要奉獻給公眾的’不管該揭示 内容是否明確記載在申請專利範園中。不應依據專利法施 行細則第18條第8項的规定來解釋任何請求項的構成元 素,除非該構成元素明確採用了「用於……之構件」的用 語進行記載,或者在方法請求項中,該構成元素是用「用 於......之步驟J的用語來記載的。 【圖式簡單說明】 圖1是圖示使用處理系統的裝置的硬體實施的實例的圖 式。 圖2是圖示網路架構的實例的圖式。 圖3是圖示存取網路的實例的圖式。 圖4疋圖不在存取網路中使用的訊框結構的實例的圖 式。 圖5圖示LTE中的UL的示例性格式。 圖6是圖示用於使用者面和控制面的無線電協定架構的 實例的圖式。 圖7是圖不存取網路中的e節點]6和11£的實例的圖式。 圖8是圖示UE從多個發射機接收信號的圖式。 圖9是圖示相重疊的無線通訊細胞服務區的圖式。 圖10是圖示用於報告和調整多個傳輸信號之間的同步 31 201136404 參數中的偏移的方式的圖表。 的概念性方塊圖。 的概念性方塊圖。 圖11是無線通訊方法的流程圖。 圖12是無線通訊方法的流程圖。 圖13是圖示示例性裝置的功能性 圖14是圖示示例性裝置的功能性 【主要元件符號說明】 100 裝置 102 匯流排 104 處理器 106 電腦可讀取媒體 108 匯流排介面 110 收發機 112 使用者介面 114 處理系統 200 LTE網路架構 202 核心網路 204 存取網路 206 網路 208 PDN閘道 210 服務閘道 212 裝置/e節點B 214 行動裝置/UE 3〇〇 存取網路 32 201136404 302 細胞服務區/蜂巢區域 304 e節點B 306 UE 510a 資源區塊 510b 資源區塊 520a 資源區塊 520b 資源區塊 606 實體層 608 L2層/層2 610 MAC子層 612 無線電鏈路控制 (RLC) 子層 614 封包資料會聚協定(PDCP) 616 無線電資源控制 (RRC) 子層 710 e節點B 716 TX處理器 718 發射機 720 天線 750 UE 752 天線 754 接收機/發射機 756 RX處理器 758 通道估計器 759 控制器/處理器 762 資料槽 33 201136404 767 資料源 768 TX處理器 770 RX處理器 774 通道估計器 775 控制器/處理器 802 UE 804 第一發射機 806 第二發射機 808 信號 810 信號 902 第一細胞服務區 904 第二細胞服務區 906 基地台 908 發射機 910 UE 912 UE 914 UE 916 UE 1002 同步參數 1008 時間 1010 頻率 1012 步驟 1014 步驟 1016 步驟 34 201136404 1018 步驟 1020 步驟 1022 步驟 1100 流程圖 1102 步驟 1104 步驟 1106 步驟 1200 流程圖 1202 步驟 1204 步驟 1206 步驟 1208 步驟 1300 方塊圖 1302 模組 1304 模組 1306 模組 1400 方塊圖 1402 模組 1404 模組 1406 模組 1408 模組

Claims (1)

  1. 201136404 七、申請專利範圍: 其包括以下步错: l 一種無線通訊的方法 從複數個基地台接收信號 及 至少一個 量測該複數個&地台之間的至少一個同步參數; 向該複數個基地台中的至少之―發射包括與胃 同步參數有關的資訊的—信號。 /'Μ 2.如請求項 下中之一: 之方法 其t該至少一個同步參數包括如 該複數個基地台之間 的 頻率偏移和一到達時間差 3·如請求項1之方法’其中該至少一個同步參數包括: 該複數個基地台之間的—頻率偏移和一到達時間差兩者。 4·如請求$ i之方法,其進—步包括以下步驟: 決定所量測的、該複數個基地台之間的該至少—個同 數中的一偏移;及 決定該所決定的偏移是以於—閾值,其巾僅在該所決定 的偏移高於該閾值時向該複數個基地台中的該至少之一 發射包括與該同步參數有關的資訊的該信號。 5.如請求項1之方法, 基地台和—鄰近基地台, 其中該複數個基地台包括—服務 且其中該向該複數個基地台中的 36 201136404 至少之—發射該信號之步驟包括以下步驟:向該服務基地 台發射包括與該同步參數有關的資訊的該信號。 6. 如請求項1之方法,其中該複數個基地台包括一服務 基地台和一鄰近基地台,且其中該向該複數個基地台中的 至少之一發射該信號之步驟包括以下步驟:向該鄰近基地 台發射包括與該同步參數有關的資訊的該信號。 7. 如清求項1之方法,其中該至少一個同步參數包括該 複數個基地台之間的一頻率偏移,該方法進一步包括以下 步驟: 在使用者裝備處估計—時間實例處的一信號,其中該複數 個基地台t之一是從該時間實例發射該信號的;及 報告該所估計的信號。 8. 如請求項1之方法,其進一步包括以下步驟: 從該複數個基地台中的至少之一接收一經調整的信號,其 中該經調整的信號已經被調整以減小在該使用者裝備處 量測的、該複數個基地台之間的該至少一個同步參數中的 一偏移.。 9. 一種用於無線通訊的裝置,其包括: 用於從複數個基地台接收信號的構件; 用於量測該複數個基地台之間的至少一個同步參數的構【 37 201136404 件;及 用於向該複數個基地台中的至少之一發射包括 ,、 個同步參數有關的資訊的—信號的構件。 1 0.如請求項 下中之一: 9之裝置,其中該至少一 個同步參數包括如 該複數個基地台之間的一頻率偏移和一到達時間差 11.如睛求項9之裝置,其中該至少—個同步參數包括該 複數個基地台之間的一頻率偏移和_到彡時間差兩者。 12·如請求項9之裝置,其進一步包括: 用於決定所量測的、該複數個基地台之間的該至少一個同 步參數中的一偏移的構件;及 用於決定該所決定的偏移是否高於一閾值的構件,其中僅 在該所決定的偏移高於該閾值時向該複數個基地台中的 該至少之一發射包括與該同步參數有關的資訊的該信號。 13·如請求項9之裝置,其中該複數個基地台包括一服務 基地台和—鄰近基地台’且其中該用於向該複數個基地台 中的至少之一發射該信號的構件向該服務基地台發射包 括與該同步參數有關的資訊的該信號。 14·如請求項9之裝置’其中該複數個基地台包括一服務[s】 38 201136404 基地台和-鄰近基地台,且其中該用於向該複數個基地台 中的至少《一發射該錢的構件向㈣近&地台發射包 括與該同步參數有關的資訊的該信號。 15. 如請求項9之裝置,其中該至少一個同步參數包括該 複數個基地台之間的一頻率偏#,該裝置進一步包括: 用於在該使用者裝備處估計—時間實例處的—信號的構 件其中該複數個基地台中之一是從該時間實例發射該信 號的;及 用於報告該所估計的信號的構件。 16. 如請求項9之裝置,其進一步包括: 用於從該複數個基地台中的至少之一接收—經調整的信 號的構件,其中該經調整的信號已經被調整以減小在該使 用者裝備處量測的、該複數個基地台之間的該至少一個同 步參數中的一偏移。 17. —種電腦程式產品,其包括: 一電腦可讀取媒體,其包括用於如下的代碼: 從複數個基地台接收信號; 量測該複數個基地台之間的至少一個同步參數;及 向該複數個基地台中的至少之一發射包括與該至少一個 同步參數有關的資訊的一信號。 39 201136404 18_如請求項17之電腦程式產品, 數包括如下中之—: 、中該至少一個同步參 該複數個基地台之間的一 ,率偏移和一到達時間差。 19.如請求項17之電腦程式產品,其中該至少一個 =該複數個基地台之間的―頻率偏移和一到達時間 2〇·如請求項17之電腦程式產品,該電腦可讀取媒體進— 步包括用於如下的代碼: 決定在所量測的、該複數個基地台之間的該至少一個同步 參數中的一偏移;及 決定該所決定的偏移是否高於一閾值,其中僅在該所決定 的偏移面於該閾值時向該複數個基地台中的該至少之一 發射包括與該同步參數有關的資訊的該信號。 21. 如請求項17之電腦程式產品,其中該複數個基地台包 括一服務基地台和一鄰近基地台’且其中該用於向該複數 個基地台中的至少之一發射該信號的代碼向該服務基地 台發射包括與該同步參數有關的資訊的該信號。 22. 如請求項17之電腦程式產品’其中該複數個基地台包 括一服務基地台和一鄰近基地台,且其中該用於向該複數 個基地台中的至少之一發射該信被的代碼向該鄰近基地 40 201136404 台發射包括與該同步參數有關的資訊的該信號》 23_如》月求項17之電腦程式產品其中該至少一個同步參 數包括該複數個基地台之間的—頻率偏移,該電腦可讀取 媒體進-步包括用於如下的代碼: 在該使用者裝備處估計—時間實例處的—信號,其中該複 數個基地0中之一是從該時間實例發射該信號的;及 報告該所估計的信號。 24.如請求項17之電腦程式產品該電腦可讀取媒體進一 步包括用於如下的代碼: 從該複數個基地台中的至少之一接收一經調整的信號,其 中該經調整的信號已經被調整以減小在該使用者裝備處 篁測的、該複數個基地台之間的該至少一個同步參數中的 一偏移。 25. —種用於無線通訊的裝置,其包括: 一處理系統’其經配置以用於: 從複數個基地台接收信號; 量測該複數個基地台之間的至少一個同步參數;及 向該複數個基地台中的至少之一發射包括與該至少一個 同步參數有關的資訊的一信號。 26, 如請求項25之裝置,其中該至少一個同步參數包括如【SJ 41 201136404 下中之一: 該複數個基地台之間的—頻 須丰偏移和—到達時間差。 27.如請求項25之裝置 複數個基地台之間的一 …至少-個同步參數包寺 頻率偏移和-料時間差兩者 該 28·如請求項25之裝置, 用於: 其中該處理系統進 —步經配置以 一個同步 決定在所量測的、該複數個基地台之間的該至少 參數中的一偏移;及 決定該所決定的偏移是否高於—閾值,其巾僅在該所決定 的偏移高於該閾值時向該複數個基地台中的該至少之— 發射包括與該同步參數有關的資訊的該信號。 29·如請求項25之裝置,其中該複數個基地台包括一服務 基地台和一鄰近基地台,且其中該處理系統經配置以執行 如下步驟’以向該複數個基地台中的至少之一發射該信 號: 向該服務基地台發射包括與該同步參數有關的資訊的該 信號》 30.如請求項25之裝置,其中該複數個基地台包括一服務 基地台和一鄰近基地台,且其中該處理系統經配置以執行 如下步驟,以向該複數個基地台中的至少之一發射該信i 42 201136404 號: 向該鄰近基地台發射包括與該同步參數有關的資訊的該 信號。 31. 如請求項乃之裝置,其中該至少一個同步參數包括該 複數個基地台之間的一頻率偏移,且該處理系統進一步經 配置以用於: 在該使用者裝備處估計一時間實例處的一信號,其中該複 數個基地台中之一是從該時間實例發射該信號的;及 報告該所估計的信號。 32. 如請求項25之裝置,其中該處理系統進一步經配置以 用於: 從該複數個基地台中的至少之一接收一經調整的信號其 中該經調整的信號已經被調整以減小在該使用者裝備處 Ϊ測的、該複數個基地台之間的該至少一個同步參數中的 一偏移。 33. 種無線通訊的方法,其包括以下步驟: 從一基地台向一使用者裝備發射一信號; 從該使用者裝備接收—信號,其中該信號包括與該基地台 和至J 一個其他基地台之間的至少一個同步參數中的一 偏移有關的資訊; 決疋所接收的該基地台和該至少一個其他基地台之間的 43 201136404 該至少一個同步參數中的一偏移;及 基於該所決定的偏移,調整該基地台處的一傳輪波形。 如切求項33之方法,其進一步包括以下步驟: 從該基地台向複數個使用者裝備發射一信號; 從該複數個使用者裝備中的每個使用者裝備接收一信 號,其中該信號包括與該基地台和至少一個其他基地么 間的至少一個同步參數有關的資訊; D 決定從該複數個使用者裝備中的每個使用者裝備接收的 該至少一個同步參數令的一平均偏移;及 基於該所決定的平均偏移 形0 調整該基地台處的該傳輸波 二:請求们3之方法’其進一步包括以下步驟: 、疋。所決定的偏移是否高於-閾值;及 決定的偏移高於該_時調整該基地台處的 36.如請求項μ之太土 率偏移,且其’ 至少—㈣步參數是一 該傳輸波形之步驟包括以@基地台處 調整該基地台的-傳輸頻^ ·土於該所^的偏移 37.如請求項33之方法,其令 個同步參數是在言 201136404 使用者裝備處量測的、該複數個基地台之間 差,且其中基於該所決定 達時間 ^ ^ 來調整該基地台處的該值 輸波形之步驟包括以下步驟中之一 : A辱 調整該基地台的該傳輸時間;及 在該基地台處施加一相位斜坡。 如請求項 / 1因丨叫步參數包祜 複數個基地台之間的一頻率偽拔 两平偏移和一到達時間差兩者 39. —種用於無線通訊的裝置,其包括: 用於從-基地台向-使用者裝備發射_信號的構件. 用於從該使用者裝備接收-信號的構件,其中該信號包才 與該基地台和至少一個其他基地台之間的至少一個同3 參數中的一偏移有關的資訊; / 用於決定所接收的該基地台和該至少—個其他基地台之 間的該至少-個同步參數中的一偏移的構件;及 用於基於該所決定的偏移來調整該基地台處的一傳輸波 形的構件15 40_如請求項39之裝置,其進一步包括: 用於從該基地台向複數個使用者裝備發射一信號的構件; 用於從該複數個使用者裝備中的每個使用者裝備接收一 么號的構件,其中該栺號包括與該基地台和至少一個其他 基地台之間的至少一個同步參數有關的資訊; 45 201136404 用於決疋從該複數個使用者裝備接收的該至少一個同步 參數中的—平均偏移的構件;及 用於基於該所決定的平均偏移來調整該基地台處的該傳 輸波形的構件。 41.如請求項39之裝置’其進一步包括: ;、疋該所決定的偏移是否高於一閾值的構件;及 用於僅在該所決^的偏移高於該閾值時調整該基地台處 的一傳輸波形的構件。 42.如請求$ 39之裝置,其中該至少一個同步參數是—頻 率偏移’且其中該用於基於該所決定的偏移來調整該基地 台處的該傳輸波形的構件基於該所決定的偏移來調整該 基地台的一傳輪頻率。 月求項39之裝置’其中該至少一個同步參數是在該 使用者裝備處量測的、該複數個基地台之間的一到達時間 差’且其中該用於基於該所決定的偏移來調整該基地台處 的該傳輸波形的構件包括如下中之—: 用於調整該基地台的該傳輸時間的構件;及 用於在該基地台處施加一相位斜坡的構件。 认如請求項39之裝置,其中該至少一個同步參數包括該 複數個基地台之間的-頻率偏移和—到達時間差兩者。 46 201136404 4 5. —種電腦程式產品,包括: 一電腦可讀取媒體,其包括用於如下的代瑪. 從一基地台向一使用者裝備發射一信號; 從該使用者裝備接收一信號,其中該信號包括與該基地台 和至少一個其他基地台之間的至少一個同步參數中的一 偏移有關的資訊; 決定所接收的該基地台和該至少一個其他基地台之間的 該至少一個同步參數中的一偏移;及 基於該所決定的偏移來調整該基地台處的一傳輸波形。 46·如請求項45之電腦程式產品,該電腦可讀取媒體進一 步包括用於如下的代碼: 從該基地台向複數個使用者裝備發射一信號; 從該複數個使用者裝備中的每個使用者裝備接收一信 號’其中該信號包括與該基地台和至少一個其他基地台之 間的至少一個同步參數有關的資訊; 決疋從該複數個使用者裝備接收的該至少一個同步參數 中的一平均偏移;及 基於該所決定的平均偏移來調整該基地台處的該傳輸波 形0 47.如請求項45之電腦程式產品,該電腦可讀取媒體進一 步包括用於如下的代碼: ^ v r η i 47 201136404 決定該所決定的偏移是否高於一閾值;及 僅在該所決定的偏移高於該閾值時調整該基地台處的 傳輸波形。 48.如請求項45之電腦程式產品,其中該至少一個同步參 數是一頻率偏移,且其中該用於基於該職定的偏移調整 該基地台處的該傳輸波形的代碼基於該所決定的偏移來 調整該基地台的一傳輸頻率。 49.如請求項45之電腦程式產品,其中該至少一個同步參 數是在該使用者裝備處量測的、該複數個基地台之間的一 到達時間差,且其中制於基於該所決定的偏移調整該基 地台處的該傳輸波形的代碼包括如下中之一: 用於調整該基地台的該傳輸時間的代碼;及 用於在該基地台處施加一相位斜坡的代碼。 5〇·如請求項45之電腦程式產品,其中 丹甲孩至少一個同步參 數包括該複數個基地台之間的一 4 J 朔半偏移和一到達時間 差兩者。 51. —種用於無線通訊的裝置,包括· 一處理系統’其經配置以用於: 從一基地台向一使用者裝備發射一信號; 從該使用者裝備接收一信號,其中 1 hi 八丫項1»唬包括與該基地台 48 201136404 一個同步參數中的一 和至;一個其他基地台之間的至少 偏移有關的資訊; 決定所接收的該基地 該至少一個同步參數 口和該至少一個其他基地台之間的 中的一偏移;及 基於該所決定的偏移 調整該基地台處的一傳輸波形。 52.如請求項51之裝置,其中該處理系統進一步經配置以 用於: 從該基地台向複數個使用者裝備發射一信號; 從該複數個使用者裝備巾的每個使㈣裝備接收一信 號,其中該信號包括與該基地台和至少_個其他基地台之 間的至少一個同步參數有關的資訊; 決定從該複數個使用者裝備接㈣駐少—個同步參數 中的一平均偏移;及 基於該所決定的平均偏移,調整該基地台處的該傳輸波 形q 53.如請求項51之裝置,其中該處理系統進一步經配置以 用於: 決定該所決定的偏移是否高於一閾值;及 僅在該所決定的偏移高於該閾值時調整該基地台處的一 傳輸波形。 54.如請求項51之裝置,其 中該至少一個同步參數是一頻 [SI 49 201136404 率偏移,且, /、τ該處理系統經配置以執行如下步騨,以之 於該所決定沾&你 的偏移調整該基地台處的該傳輸波形: 基於該所決企 、疋的偏移調整該基地台的一傳輸頻率。 55’如喷求項51之裝置,其中該至少一個同步參數是在该 使用者裝備處量測的、該複數個基地台之間的一到遠時間 差,且其中該處理系統經配置以執行如下中之一以基於 該所決疋的偏移調整該基地台處的該傳輸波形: 調整該基地台的該傳輸時間;及 在該基地台處施加一相位斜坡。 56.如請求項51之篮詈,盆由兮芯| 哀置其中該至少-個同步參數包括複 數個基地台之間的一頻率值软t 頻丰偏移和一到達時間差兩者。
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