TW201206209A - Frequency and time domain range expansion - Google Patents

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TW201206209A
TW201206209A TW100104445A TW100104445A TW201206209A TW 201206209 A TW201206209 A TW 201206209A TW 100104445 A TW100104445 A TW 100104445A TW 100104445 A TW100104445 A TW 100104445A TW 201206209 A TW201206209 A TW 201206209A
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TW
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cell service
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resource
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TW100104445A
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Dexu Lin
Ravi Palanki
Wan-Shi Chen
Aleksandar Damnjanovic
ting-fang Ji
Aamod Dinkar Khandekar
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Qualcomm Inc
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Description

201206209 六、發明說明: 相關申請案的交又弓丨用 本專利申請案主張享受以LIN等人的名義、於2〇1〇年2 月u曰提出申請的美國臨時專利申請案第61/3〇3, 622號 的權益,故以引用方式將該臨時專利申請案的全部内容明 確地併入本文。 【發明所屬之技術領域】 本發明大體而言係關於通訊系統,且更特定言之,本發 明係關於頻域和時域範圍擴大。 【先前技術】 已廣泛地部署無線通訊網路,以便提供各種通訊服務, 諸如語音、視訊、封包資料、訊息傳遞、廣播等等。該等 無線網路可以是能夠藉由共享可用的網路資源來支援多 個使用者的多工存取網路。此種網路(其通常是多工存取 網路)藉由共享可用的網路資源來支援多個使用者的通 訊。此種網路的一個實例是通用陸地無線電存取網路 (UTRAN )。UTRAN是被定義為通用行動電信系統 (UMTS )的一部分的無線電存取網路(ran ),其中UMTS 疋第二代合作夥伴計晝(3 GPP)所支援的第三代(3G)行 動電話技術。多工存取網路格式的實例包括分碼多工存取 (CDMA)網路、分時多工存取(TDMA)網路、分頻多 工存取(FDMA )網路、正交FDMA ( OFDMA )網路和單 載波 FDMA ( SC-FDMA)網路。 201206209 無線通訊料可以包括能支 的通訊的多個基地台或節點6。取可^用者裝備(邮) 行鏈路與基地台進行通訊。下行鍵:由下行鏈路和上 從基地台到UE的通訊鏈 (或刖向鏈路)代表 代…TR 通⑽路,而上行鏈路(或反向鏈路) 代表從ϋΕ到基地台的通訊鏈路。 塔) 基地台可以在下行鏈路上 Ά . ^ ^ ° UE發送資料和控制資訊, 及/或在上行鏈路上從UE接收音4;±1^ 貧科和控制資訊。在下行鏈 路上,來自基地台的傳輪可能、酱a丄 土“ ㈣輸了此遭遇由於來自相鄰基地台或 ,'自其他無線射頻(RF)發射機的傳輸所造成的干擾。 上订鏈路上,來自UE的傳輸可能遭遇來自與相鄰基地 口進行通訊的其他UE的上行鍵路傳輸或者其他無線灯 發射機的干擾。此種干擾可能使下行鍵路和上行鍵路上的 效能退化。 由於對行動寬頻存取的需求持續增長,隨著更多的即 存取長程無線龍料並且更多的短程無㈣統被部署 在社群中,干擾和壅塞網路的可能性增加》研究和開發不 斷地對UMTS技術進行改進,不僅為了滿足對行動寬頻存 取的增長的需求,而且為了改進和增強使用者對行動通訊 的體驗。 【發明内容】 提供了一種用於無線通訊的方法。該方法包括:處理來 自使用者裝備(UE)的資訊,以獲得與第一類型基地台中 的至少一個基地台的UE通訊和與第二類型基地台中的至 201206209 夕個基地台的UE通訊之間的、相對於預定閾值的信號 強度差該方法亦包括:基於相對於該預定閾值的信號強 度差在範圍擴大模式下排程肖UE。該範圍擴大模式使得 UE月匕夠在與第—類型基地台中#至少一個基地台進行了 協調的資源上從第二類型基地台中的至少一個基地台接 收通訊。 提供了一種能夠操作用於無線通訊的裝置。該裝置包 用於處理來自使用者裝備(UE)的資訊,以獲得與第 一類型基地台中的至少-個基地台的UE通訊和與第I類 聖基地σ中的至少一個基地台的UE通訊之間的、相對於 預定間值的信號強度差的構件。該裝置亦包括:用於基於 相對於該預定閣值的信號強度差在範圍擴大模式下排程 該证的構件。該範圍擴大模式使得UE能夠在與第一類 尘基地D中的至少一個基地台進行了協調的資源上從第 二類型基地台中的至少-個基地台接收通訊。 提供了 gA夠操作用於在通訊鏈路上無線地發送資 料的電腦程式產品。該電腦程式產品包括在其上記錄有程 式碼的電腦可讀取媒體。該程式碼包括:用於處理來自使 ^者裝備(UE)的資訊,以獲得與第-類型基地台中的至 少一個基地台的UE通訊和與第二類型基地台中的至少一 :基地台# UE通訊之間的、相對於預定閾值的信號強度 差的程式t該程式碼亦包括:心基於相對於該預 =信號強度差在範圍擴大模式下排程該仙的程式竭。 該I巳圍擴大模式使得UE能夠在與第一類型基地台令的至 201206209 夕個基地D進行了協調的資源上從第二類型基地台中 的至少一個基地台接收通訊。 提供了 一種能夠操作用於在通訊鍵路上&線地發送資 料的裝置。該裝置包括處理器和輕合到該處理器的記憶 體。該處理器被配置為:處理來自使用者裝備(UE)的資 訊,以獲得與第一類型基地台中的至少一個基地台的UE 通訊和與第二類型基地台中的至少一個基地台的ue通訊 之間的、相對於預定間值的信號強度差。該處理器亦被配 置為:基於相對於該預定間值的信號強度差在範圍擴大模 式下排程該UE。該範圍擴大模式使得UE*夠在與第一類 型基地台中的至少一個基地台進行了協調的資源上從第 二類型基地台中的至少一個基地台接收通訊。 【實施方式】 下文結合附圖描述的詳細描述意欲作為對各種配置的 描述,而不是意欲表示僅在該等配置中才可以實踐本案所 描述的概念。為了提供對各種概念的透徹理解,詳細描述 包括特定的細節。然而,對於本領域技藝人士而言顯而易 見的疋,可以在不使用該等特定細節的情況下實踐該等概 念。在一些實例中,為了避免對該等概念造成混淆,以方 塊圖形式提供熟知的結構和元件。 本案所描述的技術可以用於各種無線通訊網路,諸如分 碼夕工存取(CDMA )網路、分時多工存取(TDMA )網 路、分頻多工存取(FDMA)網路、正交FDMA ( 〇FDMa ) 201206209 網路、單載波FDMA ( SC-FDMA )網路等等。術語「網路」 和「系統」經常可以交換使用。CDMA網路可以實施諸如 通用陸地無線電存取(UTRA )、CDMA 2000等的無線電技 術。UTRA包括寬頻CDMA ( W-CDMA )和低碼片速率 (LCR)。CDMA 2000 涵蓋 IS-2000、IS-95 和 IS-856 標準。 TDMA網路可以實施諸如行動通訊全球系統(GSM )的無 線電技術。OFDMA網路可以實施諸如進化型 UTRA (E-UTRA)、IEEE 802.11、IEEE 802.16、IEEE 802.20、 快閃-OFDM®等的無線電技術。UTRA、E-UTRA和GSM 是通用行動電信系統(UMTS )的一部分。長期進化(LTE ) 是UMTS的採用E-UTRA的即將發行版本。在來自名為「第 三代合作夥伴計畫」(3GPP )的組織的文件中描述了 UTRA、E-UTRA、GSM、UMTS 和 LTE。在來自名為「第 三代合作夥伴計晝2」(3GPP2)的組織的文件中描述了 CDMA2000。該等各種無線電技術和標準是本領域所已知 的。為了清楚起見,下文針對LTE來描述該等技術的某些 態樣,並且在下文的大多描述中使用LTE術語。 本案所描述的技術可以用於各種無線通訊網路,諸如 CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA 和其他網路。 術語「網路」和「系統」經常可以交換使用。CDMA網路 可以實施諸如通用陸地無線電存取(UTRA )、電信工業協 會(TIA )的CDMA 2000®等的無線電技術》UTRA技術包 括寬頻CDMA ( WCDMA)和CDMA的其他變型。CDMA 2000®技術包括來自電子工業聯盟(EIA )和 TIA的 201206209 . IS-2000、IS-95和IS-856標準。TDMA網路可以實施諸如 _ 行動通訊全球系統(GSM)的無線電技術。OFDMA網路 可以實施諸如進化型 UTRA ( E-UTRA )、超行動寬頻 (UMB)、IEEE 8 02.1 1 ( Wi-Fi)、IEEE 8 02.16 ( WiMAX)、 IEEE 802.20、快閃-OFDM等的無線電技術。UTRA和 E-UTRA技術是通用行動電信系統(UMTS )的一部分。 3GPP長期進化(LTE)和高級LTE ( LTE-A)是UMTS的 採用E-UTRA的較新發行版本。在來自名為「第三代合作 夥伴計晝」(3GPP )的組織的文件中描述了 UTRA、 E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A 和 GSM。在來自名為「第 三代合作夥伴計晝2」(3GPP2 )的組織的文件中描述了 CDMA2000®和UMB。本案所描述的技術可以用於上面所 提及的無線網路和無線電存取技術以及其他無線網路和 無線電存取技術。為了清楚起見,下文針對LTE或LTE-A (其一起替代地稱為「LTE/-A」)來描述該等技術的某些 態樣,並且在下文的大多描述中使用此種LTE/-A術語。 圖1圖示可以是LTE-A網路的無線通訊網路100。無線 網路1 00包括若干進化節點B ( e節點B ) 11 0和其他網路 實體。e節點B可以是與UE進行通訊的站,並且其亦可 以稱為基地台、節點B、存取點等等。每一個e節點B 11 0 可以為特定的地理區域提供通訊覆蓋。在3GPP中,根據 ' 使用術語「細胞服務區」的上下文,該術語「細胞服務區」 ' 可以代表e節點B的特定地理覆蓋區域及/或服務於該覆蓋 區域的e節點B子系統。 9 201206209 e節點B可以為巨集細胞服務區、微微細胞服務區、毫 ㈣細胞服務區及/或其他類型的細胞服務區提供通訊覆 蓋。巨集細胞服務區通常覆蓋相對大的地理區域(例如, 半徑為幾公里),並且巨集細胞服務區可以允許與網路提 供商具有服務預訂的UE不受限制地進行存取。微微細胞 服務區(其_為射頻拉遠技術(RRH)或者熱點細胞服 務區)-般覆蓋相對較小的地理區域,並且微微細胞服務 區允許與網路提供商具有服務預訂的UE不受限制地進行 存取。毫微微細胞服務區通常亦覆蓋相對小的地理區域 如纟庭)’且除了不受限制的存取之外,毫微微細 胞服務區亦向與毫微微細胞服務區具有關聯的UE(例如’ 封閉用^群組(CSG)中的ue、用於家庭中的使用者的 等等)提供觉限制的存取。用於巨集細胞服務區的 伙‘可以稱為巨集e節點B。用於微微細胞服務區的 e節點B可以稱為微微e節點b。並且,用於毫微微細胞 服務區的e節點B可以稱為毫微微e節點b或家庭e節點 在圖1所示的實例巾,e節點BllOa、110b和110c分 別是用於巨集細胞服務區l〇2a、102b和l〇2c的巨集e節 點,e節點B ll〇x是用於微微細胞服務區ι〇2χ的微微 ^ 並且,e節點Β 11 〇y和11 〇ζ分別是用於毫微微 細胞服務區1〇2y和102ζ的毫微微e節點Β。e節點Β可 、支援或多個(例如,兩個、三個、四個等等)細胞服 務區。 一凋路1〇〇亦包括中繼基地台。巾繼基地自(亦稱為 10 201206209 中繼站)是一種站,其從上游站(例如,e節點b、 等)接收資料及/或其他資訊的傳輸,並向下游站(例如, 另-個UE、另一個e節點B等等)發送該資料及/或直他 資訊的傳輸。中繼站亦可以是對其他UE的傳輸進行中繼 的UE。在圖μ示的實例中’中繼站⑽可以與e節點 W和UE1斯進行通訊,其中中繼站⑽用作兩個網 路早疋(e節點B _和UE 12〇〇之間的中繼,以
實現其之間的通訊。中繼站亦可以稱為中繼e節點B 繼等等。 T 無線網路1〇0可以支援同步或非同步操作。對於同步操 ’ e節點Β可以具有類似的訊框時序,並且來自不同e 即點B的傳輸可以在時間上近似地對準。對於非同步摔 re節點b可以具有不同的訊框時序,並且來自不Π 卽點B的傳輸可以在時間上不對準。本案描述的技術可以 用於时操作,亦可㈣於相步操作。 =態樣中,無線網路i。。可以支援分頻雙工 或分時雙工(TDD )操作掇斗士也^ 細操作模式,亦可以用二DDH述的技術可以用於 J J以用於TDD操作模式。 網路控制器13 〇可w g人% 等er…一 節點B 110,並為該 β供協調和控制。網路控制器130可以崾 由回載⑴與e節點BU0進行通訊。e節點Βιι〇亦可以 相互進行通訊,例如,經 直接或間接地進行通訊,。 載34或有線回载136 UEU0分散於整個無線網路ι〇〇中,並且每個即可以 201206209 是靜止的,亦可以是行動的。UE亦可以稱為終端、行動 站、用戶單元、站等等。UE可以是蜂巢式電話、個人數 位助理(PDA)、無線數據機、無線通訊設備、手持抓備、 膝上型電腦、平板電腦、筆記型電腦、無線電二線區 域迴路(WLL)站等等。证可能能夠與巨集e_B、微 微e節點B'毫微微e節點B、中繼等進行通訊。在圖丄 中,具有雙箭頭的實線指示UE和服務e節點5之間的期 望傳輸’其中服務e節點B是被減為在下行鏈路及/或上 行鍵路上服務於該UE & e節點B。具有雙箭頭的虛線指 示UE和e節點B之間的干擾傳輸。根據本發明的一個態 樣,在基地台110a沒有先準備用於交遞的基地台n〇b的 情況下,與基地台ll〇a通訊的UE 12〇交遞到基地台 110b。此種交遞稱為「前向交遞」。 LTE/-A在下行鏈路上使用正交分頻多工(〇FDM ),並 且在上行鍵路上使用單載波分頻多工(sc_FDm )。〇fdm 和SC-FDM將系統頻寬劃分成多個(κ個)正交的次載波, 其中該等次載波通常亦稱為音調、頻段等等。可以使用資 料對每一個次載波進行調制。通常,在頻域使用〇FDm發 送調制符號,而在時域使用SC-FDM發送調制符號。相鄰 次載波之間的間隔可以是固定的,並且次載波的全部數量 (K )可以取決於系統頻寬。例如,次載波的間隔可以是 15 KHz,並且最小資源分配(其稱為「資源區塊」)可以 是12個次載波(或180 KHz)。因此,針對1.25、2.5、5、 10或20兆赫茲(MHz)的相應系統頻寬,標稱FFT大小 12 201206209 亦可β將系 1.08 ^jjjz 、5 、 或 4、8 或 16 可以分別等於m、256 ' 512、1024或讀。 統頻寬劃分成次頻帶。例如,次頻帶可以覆蓋 (亦即,6個資源區塊),並且針對i 25、 20MHz的相應系統頻寬,可以分別存在卜2、 個次頻帶。 圖2圖示LTE/_A巾使料下行料咖訊框結構 以將下行鏈路的傳輸等時線劃分成以無線電訊框 位。每個無線電訊框可以具有預定的持續時間(例如,^ 毫秒(m〇)’並且每個無線電訊框可以被劃分成具有 〇到9的1〇個子訊框。每個子訊财包括兩個時槽。因此 每個無線電訊框可以包括具有索引〇到19的2〇個時槽 每個時槽可以包括L個符號週期,例如,用於普通循環字 首的7個符號週期(如圖2所示)或者用於延伸循環字首 的Μ個符號週期。可以向每個子訊框中固符號週期 指派索引G到2L-卜可以將可用的時間頻率資源劃分成資 源區塊。每個資源區塊可以覆蓋一個時槽中的1^個次载波 (例如’ 12個次載波)。
在LTE/-A中’ e節點B可以發送用於該e節點b中的每 個細胞服務區的主要同步信號(psc或pss)和次要同步 信號(SSC或SSS)。對於FDD操作模式,如圖2所示, 在具有普通循環字首的各無線電訊框的子訊框〇和5的每 一個中,可以在符號週期6和5中分別發送主要同步信號 和次要同步信號。UE可以使用同步信號來實現細胞服務 區偵測和細胞服務區擷取。對於FDD操作模式,e節點B 13 201206209 可以在子訊框〇的時槽i中的符號週期〇到3中發送實體 廣播通道(PBCH)。PBCH可以攜帶某種系統資訊。 如圖2所示,e節點b可以在每個子訊框的第一符號週 』中心送實體控制格式指示符通道(PCfich)。PCFICH 可以傳送用於控制通道的符號週期的數量(M),其中M T以專於1、2或3,並可以隨著子訊框而變化。針對小系 統頻寬(例如,具有小於丨〇個的資源區塊),M亦可以等 於4。在圖2所示的實例中,M=3。e節點B可以在每個子 訊框的前Μ個符號週期中發送實體HARQ指示符通道 (PHICH)和實體下行鏈路控制通道(pDCCH)。在圖2 所不的實例中,PDCCH和PHICH亦包括在前三個符號週 期中。PHICH可以攜帶用於支援混合自動重傳(HARQ ) 的貝訊。PDCCH可以攜帶關於UE的上行鏈路和下行鍵路 貝源刀配的資訊以及針對上行鏈路通道的功率控制資 訊。e節點B可以在每個子訊框的剩餘符號週期中發送實 體下行鏈路共享通道(PDSCH卜pDscH可以攜帶被排程 用於下行鏈路上的資料傳輸的、用於的資料。 e節點B可以在該e節點B所使用的系統頻寬的中心丄〇8 MHz 中發送 、qcp SSC和pBCH。在發送PCFICH通道和 CH通道的每個符號週期中,e節點b可以在整個系統 頻寬上發送該PCFICH通道和pmcH通道。e節點B可以 在系統頻寬的草此Αβ八a , 系二0P刀中向UE群組發送PDCCH。e節點 B可以在系統頻寬的特定部分中向特定的ue發送 PDSCH。e 節 n 〇 —r· ^ B可以以廣播方式向所有UE發送PSC、 14 201206209 SSC、PBCH、PCFICH和PHICH,e節點B可以以單播方 式向特定的UE發送PDCCH,並且,e節點B亦可以以單 播方式向特定的UE發送PDSCH。 在每個符號週期中,若干資源元素是可用的。每個資源 元素可以覆蓋一個符號週期中的一個次載波,並且每個資 源元素可以用於發送一個調制符號,其中該調制符號可以 是實值或複合值。對於用於控制通道的符號而言,可以將 每個符號週期中的沒有用於參考信號的資源元素佈置成 資源元素群組(REGs )。每個REG可以包括一個符號週期 中的四個資源元素。PCFICH可以佔據符號週期0中的四 個REG,其中該四個REG可以在頻率上近似地均勻間隔。 PHICH可以佔據一或多個可配置符號週期中的三個 REG,其中該三個REG可以在頻率上擴展。例如,用於 PHICH的三個REG可以皆屬於符號週期0,或者可以擴展 在符號週期〇、1和2中。PDCCH可以佔據前Μ個符號週 期中的9、18、36或者72個REG,其中該等REG可以是 從可用的REG中選擇的。僅允許REG的某些組合用於 PDCCH。 UE可以知道用於PHICH和PCFICH的特定REG。UE 可以搜尋REG的不同組合來用於PDCCH。通常而言,用 於搜尋的組合的數量小於針對PDCCH所允許的組合的數 量。e節點B可以在UE將搜尋的組合中任何一個組合中 向該UE發送PDCCH。 UE可以位於多個e節點B的覆蓋中。可以選擇該等e 15 201206209 節點=中的一個來服務於該UE。可以基於諸如接收功率、 路k知耗、訊雜比(SNR)等的各種標準來選擇服務e節 點B。 圖3是概念性地圖示上行鏈路長期進化(ι/γε)通訊中 的示例性咖和TDD (僅非特殊子訊框)子訊框結構的 方塊圖。可以將上行鏈路的可用資源區塊(RBs )劃分成 資料奴和控制段。可以在系統頻寬的兩個邊緣處形成控制 又並且該控制段可以具有可配置的大小。可以將控制段 中的資源區塊指派給UE,以便傳輸控制資訊。資料段可 以包括不包含在控制段中的所有資源區塊。圖3中的設計 方案導致包括連續次載波的資料段,其允許向單個训指 派該資料段中的全部連續次載波。 可U向UE指派控制段中的資源區塊,以便向e節點b 發送控制資訊。亦可以肖UE指派資料段中的資源區塊, 以便向e f .點B發送資料。UE可以在控制段中的所指派 資源區塊上的實體上行鏈路控制通道(PUCCH )中發送控 制資訊。在資料段中的所指派資源區塊上的實體上行鏈路 共享通道(PUSCH)中,UE可以僅發送資料,或者可以 發送資料和控制資訊二者。如圖3所示,上行鍵路傳輸可 以跨越子訊框的兩個時槽,並可以在頻率上跳躍。根據一 個態樣,在不嚴格的單載波操作中,可以在上行鏈路資源 上發送並行通道。例如,UE可以發送控制和資料通道、 並行控制通道以及並行資料通道。 在“眾可獲得的標題名稱為「Evolved Universal 16 201206209
Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulationj 的 3GPP tS 36·2η 中,描述了 lte/_a 中使 用的 PSC、SSC、CRS、PBCH、PUCCH、PUSCH 和其他此 種信號和通道。 回過來參見圖1,無線網路100使用e節點B 110的不 同集合(亦即,巨集e節點B、微微e節點B、毫微微e 知點B和中繼站)來改良單位面積上的系統的頻譜效率。 由於無線網路1〇〇針對其頻譜覆蓋來使用該等不同的e節 點B,所以網路100亦可以稱為異質網路。通常由無線網 路100的提供商來仔細地規劃和佈置巨集e節點B llOa-c。巨集e節點Bll0a_c通常按照高功率位準(例如, 5 W-40W)進行發射。可以以相對未規劃的方式來部署微 微e節點B110x和中繼u〇r(其通常按照低报多的功率位 準(例如’ 1〇〇mW-2W)進行發射),以便消除巨集6節 點B 110a-c所提供的覆蓋區域中的覆蓋空洞,並提高熱點 地區的今里。儘管如此,毫微微e節點B my。(其通常 獨立於無線網路1⑼來推并 來進仃部署)亦可以被併入到無線網 路⑽的覆蓋區域中,作為針對無線網路1〇〇的潛在存取 點(當該等毫微微e節,點B由其管理者授權時),或者至 少作為有效且有感知的e節點B (其中該e節點B可以與 無線網路100的其他6節 、 進仃通矾,以便執行資 源協調和干擾管理的協調)。 吶J逋々,毫微微e節點B 110 亦按照比巨集e筋ft R *Μ λ 10Ω w P Bll0a~c低很多的功率位準(例如, 100 mW-2 W)來進行發射。 17 201206209 #在諸如無線網路1〇0的異質網路的操作中,每個1)£通 常由具有更佳信號品質的e節點B m進行服務,而將從 ”他筇點B 11 〇接收的非所欲的信號視為干擾。儘管此 種操作原則可能導致顯著的次最佳效能,但在無線網路 100中,可以藉由使用e節點B 110之間的智慧資源協調、 更佳伺服器選擇策略%田& > β1m β 疋伴汞略和用於尚效干擾管理的更高級技術 來實現網路效能的增益。 當與巨集e節點Β(諸如巨集e節點B u〇a。相比時, 諸如微微^節點Β 110χ的微微e節點B的特徵在於低很多 的發射功率。微微e節點B亦通常以特定方式被佈置在網 路(諸如無線網路100)中的各處。由於此種未規劃的部 署的緣故可以預期具有微微e節點B佈置的無線網路(諸 如無線網路1〇〇)具有信號干擾比狀況較低的較大區域, 其中對於去往覆蓋區域或細胞服務區的邊緣上的ue (「細 胞服務區邊緣」UE)的控制通道傳輸’此種情況可能導致 更具有挑戰的RF環境。此外,巨集e節點B丨丨〇a_c和微 微e節點B ll〇x的發射功率位準之間的潛在較大差異(例 如,大約20dB)意味著:在混合部署中,微微e節點B η〇χ 的下行鍵路覆蓋區域將遠小於巨集e節點Bll〇a-c的下行 鏈路覆蓋區域。 然而’對於上行鏈路的情況,上行鏈路信號的信號強度 由UE進行控制,且因此其在由任何類型的^節點b u 〇 進行接收時將是類似的。在用於e節點B 110的上行鍵路 覆蓋區域大致相同或類似的情況下,將基於通道增益來決 18 201206209 定上行鏈路交接邊界。此舉可能導致下行鏈路交遞邊界和 上行鏈路交遞邊界之間的不匹配。在沒有另外的網路適應 措施的if况下,此種不匹配將使得在無線網路1 〇〇中進行 UE到e節點B的伺服器選擇或關聯將比在僅具有巨集e 節點B的同質網路中更困難,其中在同質網路中,下行鏈 路父遞邊界和上行鏈路交遞邊界是更加緊密地相匹配的。 若伺服器選擇主要是基於下行鏈路接收信號強度(如 LTE版本8標準中所設定的),則異f網路(諸如無線網路 1〇〇)的混合e節點B部署的用處將大大減小。其是因為, 由於巨集e節點B丨丨〇a_c的較高下行鏈路接收信號強度將 吸引所有的可用UE,而微微e節點B 110x可能因為其弱 很多的下行鏈路發射功率而導致不能服務於任何ue,所 以功率較高的巨集e節點B (諸如巨集e節點B 11〇a_c) 的較大覆蓋區域限制了使用微微e節點B (諸如微微e節 點B 11〇Χ)來分離細胞服務區覆蓋區域的益處。此外,巨 集e節點B UGa_e不可能具有充^的資源來高效地服務於 該等ΙΤΕ»因此,無線網路1〇〇將嘗試藉由擴大微微e節點 ΒΙΙΟχ的覆蓋區域,來主動地平衡巨集e節點B丨丨“义和 微微e節點B l10x之間的負載。此種概念稱為範圍擴大。 無線網路100藉由改變用於決定伺服器選擇的方式來實 現此種範圍擴大。可以不基於下行鍵路接收信號強度來進 行伺服器選擇,而是更多地基於下行鏈路信號的品質來進 行選擇。在一個此種基於品質的決定中,飼服器選擇可以 基於決定向該UE提供最小路徑損耗的e節點B。另外, 19 201206209 無線網路100在巨集e節點B 110a-C和微微e節點b 110x 之間平均地提供固定的資源劃分。然而,即使使用此種主 動的負載平衡 > 亦應當為微微e節點B (諸如微微e節點 Β 110χ)所服務的UE減輕來自巨集e節點b 11〇a_c的下 行鏈路干擾。此舉可以藉由各種方法來完成,其中該等方 法包括UE處的干擾消除、e節點B丨1〇之間的資源協調, 等等。 在具有範圍擴大的異質網路(諸如無線網路1〇〇)中, 為了在存在從功率較高的e節點B (諸如巨集e節點B 110a-c)發送的較強下行鏈路信號的情況下使ue獲得來 自功率較低的e節點B(諸如微微e節點Β 11〇χ)的服務, 微微e節點Β ΙΙΟχ參加與巨集e節點B u〇ac中的顯著 干擾者進行的控制通道和資料通道干擾協調。可以使用針 對干擾協調的多種不同技術來管理干擾。例如,細胞服務 區間干擾控制(ICIC)可以減少來自同通道部署中的細胞 服務區的干擾。一種ICIC機制是可適性資源劃分。可適 性資源劃分向某些e節點B指派子訊框。在指派給第一 e節點B的子訊框中,相鄰e節點B不進行發送。因此, 減少了由第一 e節點B服務的UE所經受的干擾。可以在 上行鏈路通道和下行鏈路通道上均執行子訊框指派。 例如,可以在下文三種類型的子訊框之間分配子訊框: 受保護子訊框(U子訊框)、禁止子訊框(N子訊框)和普 通子訊框(c子訊框)。將受保護子訊框指派給第一 e節點 B’以便由第- e節點B專門使用。基於沒有來自相鄰e 20 201206209 節點B的干擾,可以將受保護子訊框稱為「乾淨(。丨以打)」 子訊框。禁止子訊框是指派給相鄰e節點B的子訊框,並 且禁止第一 e節點B在該等禁止子訊框期間發送資料。例 如’第-e節點B的禁止子訊框可以與第二干擾e節點b 的受保護子訊框相對應。因此,第一 e節點B是在第_ e節點B的受保護子訊框期間發送資料的僅有的e節點b 普通子訊框可以用於由多個e節點3進行的資料傳輸。由 於有來自其他e節點B的干擾的可能性,亦可以將普通子 訊框稱為「不乾淨(unclear )」子訊框。 在每個週期中靜態地指派至少一個受保護子訊框。在— 些情況T ’僅僅靜態地指派一個受保護子訊框。例如,若 個週期疋8毫秒’則可以在每一個8毫秒期間向e節點 B靜態地指派-個受保護子訊框。可以動態地分配其他子 訊框。 可以在LTE/-A中使用的另一個示例性干擾管理方案是 慢速可適性干擾管理。在❹該方案來進行干擾管理的情 況下,在與排程時間間隔相比更大的時間尺度上對資源進 行協商和分配。該方案的目標是:針對所有發射e節點B 和UE,發現所有時間或頻率資源上的發射功率的-種級 合,其中該組合增加或最大化網路的整體效用。可以根據 使用者資料速率、服務品質(Q〇s)㈣延遲和公平度量 來定義「效用」。此種方法可以由中央㈣(如例如^ 路控制器130 (圖υ)進行計算,其中該中央實體可以存 取用於解決該最佳化問題的所有資訊,並對所有發射實體 21 201206209 進行控制。此種中央會舻 t 裡γ兴貫體可迠並非是始終實 ;並:是所期望的。因⑯,在替代的態樣中,—種分:: 方法基於來自某個節點集的通道資訊來決定資源使用。因 此’可以使用中央實體或者藉由使該慢速可適性干擾方法 分佈在網路中的各個節點/實體集上,來部署該慢速可適性 干擾方法。 在諸如無線網路100的異質網路的部署中,UE可以在 顯著干擾情形中進行操作,其中在該情形中,ue可以觀 則到來自或夕個干擾6節點3的強干擾。顯著干擾情形 可能由於受限關聯而發生。例如,在圖1中,ue 12时可 以靠近於毫微微e節點B 11〇y,並且可以具有針對e節點 B 1 i〇y的強接收功率。然而,由於受限關聯的緣故,ue 120y"J此不此)夠存取宅微微e節點b ii〇y,並且隨後ue 12〇y可能連接到巨集e節點b 110c(如圖i所示)或者連 接到亦具有較低接收功率的毫微微e節點B 110z (圖1中 未圖示)。隨後,UE 120y可以在下行鏈路上觀測到來自毫 微微e節點b UOy的強干擾,並且UE i2〇y亦可以在上行 鍵路上導致對e節點B 11 〇y的強干擾。使用經協調的干擾 官理’e節點B 110c和毫微微e節點B 11 〇y可以經由回載 134進行通訊以協商資源。在該協商中,毫微微e節點b 11〇y同意在其通道資源中的一個上停止傳輸,使得和在該 同一通道上與e節點BllOc進行通訊相比,UE 120y不會 經受同樣多的來自毫微微e節點B ll〇y的干擾。 除了在此種顯著干擾情形中在UE處觀測到的信號功率 22 201206209 的差異之外’即使在同步系統中’由於該f UE和多個 節點B之間的不同距離的緣故,該等UE亦可以觀測到下e 行鏈路信號的時序延遲。假㈣步系統中的^點B在該 系統中是同步的。然而,例% ’考慮與巨集e節點B相二 5 km的UE,從該巨pm接收的任何下行鏈路信號 的傳播延遲將被延遲大約16.67 μ8 (5 km—3χΐ〇8 (亦即光 j「c」))。將來自巨集e節點B的下行鏈路信號與來自更 靠近的毫微微e節點B的下行鏈路信號進行比較’時序差 異可能逼近存活時間(TTL )誤差的位準。 另外,此種時序差異可能影響UE處的干擾消除❶干擾 消除通常使用同一信號的多個版本的組合之間的互相關 屬性。藉由將同一信號的多個複本進行組合可以更加容易 地辨識干擾,其是因為,儘管在該信號的每一個複本上可 能皆存在干擾,但是該干擾很可能不處於同一位置。在使 用組合信號的互相關性的情況下,實際信號部分可以被決 定並且與干擾相區分,從而使得干擾可以被消除。 圖4圖示基地台/e節點b 110和UE 120的設計方案的 方塊圖’其中基地台/e節點Bii〇可以是圖1中的基地台/ e節點B中的一個,並且UE 120可以是圖1中的1^中的 一個。基地台110可以是圖1中的巨集e節點B 110c,並 且UE 1 20可以是UE 120y。基地台11 0亦可以是某種其他 類型的基地台。基地台11〇可以裝備有天線434a到434t, 並且UE 120可以裝備有天線452a到452r。 在基地台110處,發射處理器420可以接收來自資料源 23 201206209 4:的貧料以及來自控制器/處理器44〇的控制資訊。控制 資訊可以用於PBCH、PCFICH、Phich、pDccH等等。資 枓可以用於PDSCH#。處理器42〇可以對資料和控制資 ▲進盯處理(例如’編碼和符號映射),以分別獲得資料 符號和控制符號。處理器420亦可以產生參考符號(例如, 用於PSS、sss)和細胞服務區特定參考信號。發射(τχ) 多輸入多輸出(MIMO)處理器430可以對該等資料符號、 控制符號及/或參考符號執行㈣處理(例如,預編碼)(若 適朴並且該處理器43G可以向調制器(M〇Ds) 432a到 432t提供輸出符號_流。每個調制器A”可以處理各自的 輸出符號串流(例如,用於〇FDM等)以獲得輸出取樣串 流。每個調制器432可以進-步處理(例如,轉換成類比 放大、遽波和升頻轉換)輸出取樣串流,以獲得下 打鏈路信號。來自調制器432a到_的下行鍵路信號可 以分別經由天線43枱到434t進行發射。 在uE120處,天線仙到452r可以從基地台ιι〇接收 下行鍵路信號,並且該等天線可以將接收的信號分別提供 給解調器(醜叫仙到仙。每個解調器454可以 調:(例如’遽波、放大、降頻轉換和數位化)各自接收 的信號以獲得輸入取樣。每個解調器454可以進一步處理 該等輸入取樣(例如,用於〇軸等)以獲得接收的符號。 MIM〇债測器456可以從所有解調器仙到454r獲得接 收的符號、對接收的符號執行Mim〇偵測(若適用”並 提供㈣的符號。接收處理器458可以處理(例如,解調、 24 201206209 解父錯和解碼)偵測到的符
π貝枓槽460提供針對UE 120的解碼後資料,並向 控制資訊。 “器彻提供解崎後的 在上行鏈路上,在UE 12〇處,發射處理器椒可以接 收並處理來自資料源偏的資料(例如,針對PUSCH)以 及來自控制器/處理器48〇的控制資訊(例如,針對 PUCCH)。處理器464亦可 刀Γ以產生針對參考信號的參考符 號。來自發射處理器464的符號可以由τχΜΐΜ〇處理器 偏進行預編碼(若適用),由解調器到454r進行進 :步處理(例如,用於SC_FDM等等),並且被發送回基 1〇。在基地台110處,來自UEU0的上行鍵路信號 可以由天線434進行接收、由調制H 432進行處理、由 臟0㈣器436 _貞測(若適用),並且由接收處理器 438進行進一步處理,以獲得UEm所發送的解碼後的資 料和控制資訊。處理器438可以向資料槽州提供解碼後 的資料’並且向控制器/處理器44〇提供解碼後的控制資 訊。介面州使得能夠實現與其他基地台的通訊。基地台 1的此種通訊可以經由協定介面(諸如中定義的 X2)或者經由不同的介面(諸如專用介面)來實現。 控制器/處理器440和48〇可以分別導引基地台ιι〇和 ^0處的操作。基地台11〇處的處理器㈣及,或苴他 處理器二模組可以執行或導引本案所描述技術的各個程 序的實行。UE 12〇處的處理器彻及/或其他處理器和模 、卫亦可以執仃或導引本案所描述技術的程序的實行。記憶 25 201206209 體442和記憶體482可以分別儲存用於基地台n〇和ue 120的資料和程式碼。排程器444可以排程ue,以便在下 行鏈路及/或上行鏈路上進行資料傳輸。 如上所述,只要某些UE;與提供最高下行鏈路接收功 率的基地台相關冑,就會出現對範圍擴大的需求。例如, 在巨集-微微網路中,即使相鄰的巨集細胞服務區具有更高 的接收功率,亦可能更期望UE連接到微微細胞服務區, 其是因為卸載巨集細胞服務區訊務對於網路更為有利。在 另一個實例中’在巨集_毫微微網路中’即使相鄰的毫微微 細胞服務區要強很多,UE亦可能期望與巨集細胞服務區 相關聯°該情形可能會出現’其原因在於,毫微微細胞服 務區具有適當的受限關聯,並且該UE不是封閉用戶群組 (CSG)的一部分。 圖5是圖示具有功率限制的範圍擴大的圖式◦範圍擴大 增強了無線網路的系統效能。可以受益於範圍擴大技術的 異質網路包括: •巨集-微微網路,其中微微細胞服務區對於所有UE 開放; •巨集-毫微微網路,其中毫微微細胞服務區實施受限 關聯; •毫微微-毫微微網路,其中毫微微細胞服務區實施受 限關聯; •巨集-中繼網路,其中中繼對於所有UE開放; •巨集-毫微微中繼網路,其中毫微微中繼實施受限關 26 201206209 聯;及 • 涉及__L述的不同組合的更複雜系統。 在該等情形中存在此種需求:在不同的細胞服務區之間 進行資源劃分,使得由具有較低接收功率的細胞服務區 (受害(victim )細胞服務區)服務的UE不被干擾細胞服 務區所壓制。儘管以下實例論述了低功率細胞服務區(諸 如微微細胞服務區或毫微微細胞服務區)是受害細胞服務 區而巨集細胞服務區是干擾細胞服務區的情形,但是當較 高功率細胞服務區(諸如巨集細胞服務區)是受害細胞服 務區而最近的較低功率細胞服務區(諸如微微細胞服務區 或毫微微細胞服務區)是干擾細胞服務區時,以下教示是 同樣適用的。 在資源劃分中’ UE可以在與干擾細胞服務區進行了協 調的資源上從受害細胞服務區接收通訊。該資源劃分可以 在時域或在頻域中實現。例如,在lte_a中,可以將一些 子訊框分配給第一細胞服務區(干擾細胞服務區),而可 以將一些其他(可能重疊的)子訊框分配給第二細胞服務 區(受害細胞服務區)。因此,在一些子訊框上,第二細 胞服務區所服務的UE將觀測不到或者幾乎觀測不到來自 第一細胞服務區的干擾。其是因為第一細胞服務區在分配 ^第一細胞服務區的子訊框上是「功率受限」的。在本案 中,術語「功率受限」指示此種情形:細胞服務區在某個 資源上不發射功率或者按照減少的功率來進行發射,以減 /對其他細胞服務區的干擾。例如,在巨集-微微網路中, 27 201206209 巨集細胞服務區可以將其功率減少到與微微細胞服務區 相同的位準。在另一個實例中,巨集細胞服務區可以停止 在某些資源上發送資料,但是繼續發送細胞服務區特定參 考信號(CRS)、同步信號(Pss/sss)和廣播通道(pBCH)。 另一個選擇方案是在頻域中進行資源劃分。在該情況 下,第一細胞服務區並非是整個子訊框上受到限制,而是 替代地在某些資源區塊(RBs)、—些子訊框中的次頻帶或 者其他資源上是功率受限的。因此,在該等RB或者次頻 帶上,第二細胞服務區所服務的UE將觀測不到或者幾乎 觀測不到來自第一細胞服務區的干擾。 參照圖5 ’該圖圖示此種情形,其中巨集細胞服務區(亦 即’干擾細胞服務區)在實體下行鍵路共享通道(pdsch) 資源區域中的一些rB中是功率受限的,使得可以從低功 率細胞服務區(亦即,受害細胞服務區)發送範圍擴大控 制及/或資料。在該等RB中,範圍擴大UE幾乎觀測不到 來自巨集細胞服務區的下行鍵路干擾,並因此能夠從受宝 細胞服務區接收具有良好信號與干擾加雜訊比(s INR )的 控制和資料。 頻域範圍擴大的一個實例是在巨集-微微或者巨集中繼 共存情形中。在該情況下,可以期望將更多的UE從巨集 細胞服務區卸載到微微細胞服務區或者中繼。因此,連接 到低功率卽點(受害細胞服務區)的UE可能觀測到來自 一或多個巨集細胞服務區(干擾細胞服務區)的顯著干 擾。換言之’與服務受害細胞服務區的接收功率相比,相 28 201206209 鄰的干擾細胞服務區的接收功率更強。 為了促進在受害細胞服務區所服務的UE處成功地進行 解瑪,重要的是,UE在接收信號時觀測不到或者幾乎觀 測不到來自相鄰細胞服務區的干擾。在lte_a τ,一種可 能的設計方案是使干擾細胞服務區在g些RB/次頻帶令g 功率受限的,其中在該等RB/次頻帶中預期UE從受害2 胞服務區進行接收。 13 ’ 假定允許低㈣節點在子訊框k中進行發送。巨集细胞 服務區可以在PDSCH區域中的料RB/次頻帶中是功率 受限的,以便低功率節點對需要範圍擴大的UE進行排 程。在巨集細胞服務區不是功率受限的其❿RB中,低功 率節點可以向不需要範圍擴大的UE進行發送。 _ 若低功率節點是中繼,並且子訊框k是存取鏈路子訊 框,則巨集細胞服務區可以在PDSCH區域中的若干RB/ 次頻帶中是功率受限的’以便中繼在子訊框k中對需要範 圍擴大的UE進行排程。在巨集細胞服務區不是功率受限 的其他RB中’中繼可以向不需要範圍擴大的UE進行發 送Ο如如圖5所示,標準控制通道(例如,、 PHICH、PDCCH 和 PDSrR、/λ 在 + , DSCH)的受害細胞服務區傳輸意欲 針對彼等靠近於該受害細胞服務區、能夠從受害細胞服務 區接收具有良好SINR的控制和資料’並且不經受來自干 擾細胞服務區的干擾的UE。範圍擴大控制/資料的受害細 胞服務區傳輸意欲針對彼等經受干擾,並且因此需要在干 擾細胞服務區是功率受限的情況下與受害細胞服務區進 29 201206209 . 行通訊的U E。針對範圍擴大資料的多個時槽可以用於多 個UE。 圖6是圖示具有功率限制的範圍擴大的另一圖式。針對 控制通道、功率受限區域、資料通道、細胞服務區特定參 考信號(CRS )和UE關聯來論述圖6。 控制通道 可以以分頻多工(FDM)方式,或者以FDM和分時多 工(TDM )方式來執行用於頻域範圍擴大的控制通道。圖 6圖示範圍擴大控制的FDM和FDM+TDM設計方案。對於 FDM設計方案,範圍擴大控制將跨越若干完整的RB,其 中在該等RB中,將範圍擴大實體下行鏈路控制通道 (PDCCH)和實體混合ARQ指示符通道(PHICH)進行 多工處理。對於FDM+TDM設計方案,範圍擴大控制將在 頻域中跨越若干RB,並且在時域中跨越該等RB的正交分 頻多工(OFDM )符號的一部分。若使用FDM+TDM設計 方案,則可以將用於範圍擴大控制的RB的剩餘OFDM符 號用作LTE-A UE的範圍擴大資料通道》在該等實例中, 由於對顯著干擾源的功率限制的緣故,範圍擴大控制和資 料傳輸不經受來自顯著干擾源的強干擾。 類似於上面論述的圖5,如圖6所示,標準控制通道(例 如,PCFICH、PHICH、PDCCH 和 PDSCH)的受害細胞服 * 務區傳輸意欲針對彼等靠近於該受害細胞服務區、能夠從 該受害細胞服務區接收具有良好SINR的控制和資料,並 且不經受來自干擾細胞服務區的干擾的UE。該等受害細 30 201206209 胞服務區傳輪亦意欲針對干擾細胞服務區能夠幫助受害 細胞服務區向目的地UE發送控制資訊的情形(例如,受 害細胞服務區和干擾細胞服務區在相同的時間發送相同 的控制資訊)。隨後,在用於干擾細胞服務區的控制區域 上發送用於受害細胞服務區的控制資訊。在該情況下,干 擾細胞服務區可以代表受害細胞服務區來向UE發送控制 資訊。受害細胞服務區亦可以經由回載與干擾細胞服務區 進行協調’以便使用相同的細胞服務區ID同時向UE發送 基本類似的控制資訊。在此種情形下,受害細胞服務區的 控制資訊與干擾細胞服務區的控制資訊相重疊。具有相同 實體細胞服務區ID的受害細胞服務區和干擾細胞服務區 賦能此種重疊傳輸。在另一個實例中,受害細胞服務區和 干擾細胞服務區具有不同的實體細胞服務區ID,但其可以 具有共用參考信號偏移。 範圍擴大控制/資料的受害細胞服務區傳輸意欲針對彼 等經·又干擾,並因此需要在干擾細腺服務區是功率受限的 情況下與受害細胞服務區進行通訊的UE。針對範圍擴大 資料或範圍擴大控制的多個時槽可以用於多個UE。 功率受限區域 功率受限區域可以是半靜態的或者動態的。可以經由無 線電資源控制(RRC )層向UE通知功率受限區域,或者 經由PDCCH中的通訊動態地向UE通知功率受限區域。干 擾細胞服務區在某個區域上是功率受限的資訊對於UE而 言可以是透通的。或者’可以由服務細胞服務區肖UE傳 31 201206209 送該區域資訊。 :以逐個RB或者逐個次頻帶地劃分功率受限區域的大 小^刀解:因為功率受限區域取決於™分佈情沉,所以不 同的e即點B可以經由回載來 率受限區域。 貝訊則更配置功 資料通道 «範圍擴大控制的設計方案,範圍擴大資料/控制通道 可以疋完整的RB或者⑽的-部分。如_ 6所示,可以 對來自受害細胞服務區的控制資訊和資料進行分頻多工 (麵)’使得在PDSCH區域中的子訊框期間的第一頻率 集上發送控制資訊,並且在PDSCH區域中的該子訊框期 間的第二頻率集上發送資料。第二頻率集與第一頻率集不 重疊。第一頻率集和第二頻率集各自與至少一個完整的資 源區塊相對應。如圖6所示,當受害細胞服務區使用刪 和TDM技術時,對控制資訊和資料進行分頻多工和分時 多工,使得控制資訊和資料跨越至少一個完整資源區塊内 該區域中的Ο職符號的不同部分。在—種配置中,在一 個子訊框中,控制資訊跨越一個子訊框中的第一時槽的 〇聰符號的至少一個子集,並且資料跨越該-個子訊框 中的與第—時槽相鄰的第二時槽的〇fdm符號的至少一個 子集(亦即’在第一時槽中發送範圍擴大控制,並且在第 一時槽甲發送範圍擴大資料)。帛—時槽的符號的 該子集不包括PDCCH的區域。
CRS 32 201206209 s顯著干擾源在範圍擴大UE的控制區域或者資料區域 中疋功率受限的時,其細胞服務區特定參考信號(Crs ) 是功率党限的或者可以按照正常功率來發射。範圍擴大UE 可以依賴於受害細胞服務區所發送的CRS或者UE特定資 源信號(UE-RS )來實現解調。只要受害細胞服務區將 UE-RS連同資料一起發送,範圍擴大仰就可以使用 UE-RS。若受害細胞服務區發送cRS ’並且顯著干擾源的 CRS是功率受限的,則受害UE可以直接使用crs,或者 受害UE可以執行CRS干擾消除以移除來自顯著干擾源的 CRS信號。否則,若顯著干擾源的CRS不是功率受限的, 則受害UE可以執行CRS干擾消除以移除來自顯著干擾源 的CRS信號(當受害UE能夠進行該操作時)^ UE關聯 右與範圍擴大UE的服務細胞服務區的信號強度相比, 顯著干擾源的仏號強度要大很多,則頻域範圍擴大可能潛 在地導致UE接收機處的靈敏度降低。在該情況下,UE亦 不能夠執行干擾消除來移除干擾信號。為了防止此種情 形UE可以没置信號強度差閾值(例如,X犯),使得若 該UE的顯著干擾源比一個細胞服務區的接收信號強大於 B則關聯方法確保該UE不與該細胞服務區相關聯。 亦可以將該信號強度閾值轉換成幾何限制。信號強度可以 是量測下行鏈路信號強度及/或上行鏈路信號強度。 此外,對於依賴於CRS干擾消除的UE而言,範圍擴大 UE的幾何條件必須高於某個閾值(YdB),以便確保成功 33 201206209 地消除來自顯著干擾源的干擾。 在另一個實例中,基於量測得到的來自UE的探測參考 L號(SRS ),不同的細胞服務區可以對UE的關聯進行協 商,並且可以對範圍擴大是否應當應用於UE進行協商。 可以將兩個細胞服務區之間的SRS信號強度差與閾值(例 如,Z dB )進行比較,以便幫助決定哪個細胞服務區是較 佳的服務基地台。該間值可以取決於該兩個細胞服務區的 功率類型。為了實現資源管理,—個基地台可Μ (例如, 在控制通道及/或諸通道㈣域巾)與其他基地台交換從 UE接收的度量資訊。 、 時域範圍擴大 圖7是圖示用於中繼的時域範圍擴大的圖式。在 中繼設計方案巾,對存取子訊框和回載子赌進行簡。 回載鏈路子訊框由中繼用於與巨集e節點3進行通訊。存 取鏈路子訊框由中繼用於與UE進行通訊。另—種方案不 是將存取鏈路子訊框的—些RB/次頻帶分_於範_ 大,而是將整個存取鍵路子訊框分配用於遠端UE的範圍 擴大。 圖7圖示用於中繼的時域笳 吁场範圍擴大的一個實例。子訊框 1、2、3、7、8是回載早却枯 戰千訊框,而子訊框0、4、5、6、9 得能夠實現範圍擴大,將子訊框6 勿配成_擴大存取子訊框,其中巨#細胞 /般的顯著干擾源)是功率受 、次者 遠端UE。 I限的’使付中繼可以服務於 34 201206209 • 纟範圍擴大子訊框_,UE接收機可能需要執行干擾消 . ⑨’以便移除E集細胞服㈣所發送的CRS、主要同步作 號QSS)、次要同步信號(sss)和實體廣播通道…㈤, 其是因為其可能仍然按照正常功率來進行發送。在移除巨 集干擾之後,受害細胞服務區可以重用版本8控制和資料 通道。或者’巨集細胞服務區可以配置多播/廣播單頻網路 (MBSFN)子訊框,使得範圍擴大Ue至少在pDscH區 域中觀測不到干擾。 時域範圍擴大的-㈣題在於:下行鍵路通訊和上行鍵 路通訊中的範圍擴大子訊框可能沒有被對準。㈣上,甚 至可能向該等子訊框分配不同的週期。其意謂,諸如上行 鍵路容許和相應的上行鏈路資料,以及上行鍵路資料和相 應的下行鏈路確認的事件(亦即,「上行鏈路容許_>上行鏈 路資料->PHICH」)可能不是分開4咖。同樣的問題適用 於下行鏈路資料和相應的上行鏈路確認之間的時間偏移 (亦即,「下行鏈路資料◊上行鏈路ACK/NACK」)。因此, 存在對跨子訊框控制的需求。例如,子訊框k中的 需要能夠控制不同於k+4的上行鏈路子訊框。 提供了使得能夠實現範圍擴大的頻域和時域方案。範圍 擴大是提高同質網路和異質網路中的系統傳輸量的關鍵 • 技術。儘管提供巨集-微微系統和巨集-中繼系統作為實 例,但應當注意的是,本案所描述的技術可適用於期望範 圍擴大的其他情形。此外,儘管以下行鏈路為中心進行了 描述,但範圍擴大亦可以類似地應用於時域(子訊框層面) 35 201206209 和頻域(RB/次頻帶層面)中的上行鏈路通訊。 圖8是圖示根據本發明的一個態樣的範圍擴大的圖式。 如方塊802所不,從UE接收指示第一類型基地台中的至 少一個基地台和第二類型基地台中的至少—個基地台之 間的信號強度差的資訊。如方塊8〇4所示,基於相對於預 定閾值的信號強度差,在範圍擴大模式下排程該ue。該 範圍擴大模式使得該UE能夠在第一類型基地台的第一資 料區域中從第二類型基地台中的至少一個基地台接收控 制資訊。 在一種配置中,基地台11〇被配置用於無線通訊,其中 該基地台110包括:用於處理來自使用者裝備(UE)的資 訊’以獲得肖第一類型基地台中的至少-個基地台的UE 通訊和與第二類型基地台中的至少一個基地台的UE通訊 之間的、相對於預定閨值的信號強度差的構件。該基地台 亦可以被配置用於:基於相對於該預定閾值的信號強度 差’在範圍擴大模式下排㈣UE。在一個態樣中,前述 構件可以是被配置為執行前述構件所陳述功能的天線 434、控制器/處硬器楊、記憶體⑷、發射處理器42〇、 介面441及/或排程器444。在另一個態樣中,冑述構件可 以是被配置為執行前述構件所陳述功能的模組或任何裝 置。 # 8 t 塊8G2所示’系統處理來自使用者裝備 (E)的-貝訊’以獲得與第—類型基地台中的至少一個基 地台的UE通訊和與第二類型基地台中的至少一個基地台 36 201206209
的UE通訊之間的、相對於預定閾值的信號強度差。在方 塊804中,該系統基於相對於該預定閾值的信號強度差在 範圍擴大模式下排程該UE。該範圍擴大模式使得該UE 夠在與第一類型基地台中的至少一個基地台進行了協調 的資源上從第二類型基地台中的至少一個基地台接收通 訊 本領域技藝人士應當進一步瞭解,結合本案所揭示内容 描述的各個說明性的邏輯區塊、模組、電路和步驟均可以 實施成電子硬體、電腦軟體,或二者的組合。& 了清楚地 說明硬體和軟體之間的此種可互換性,以上對各個說明性 的元件、方塊、模組、電路和步驟均圍繞其功能進行了整 體描述。至於此種功能是實施成硬體還是實施成軟體,取 決於特疋的應用和對整體系統所施加的設計約束條件。本 領域技藝人士可以針對每個特定應用以變通的方式實施 所描述的功能,但是,此種實施決策不應解釋為背離本發 明的保護範疇。 使用汁為執行本案所描述功能的通用處理器、數位信 號處理II (DSP)、特殊應用積體電路(ASIC)、現場可程 式閘陣列(FPGA)或其他可程式邏輯設備、個別閘門或者 電晶體邏輯、個別硬體元件,或者其任何組合,可以實施 或執行Q本案所揭示内容描述的各個說明性的邏輯區 塊模組和電路。通用處理器可以是微處理器,或者,該 處理器亦可以是任何一般的處理器、控制器、微控制器, 或者狀態機。處理器亦可以實施為計算設備的組合,例 37 201206209 如,DSP和微處理器的組合、複數個微處理器、一或多個 微處理器與DSP核心的結合’或者任何其他此種斧構。 結合本案所揭示内容描述的方法的步驟可直接在硬體 中、在由處理器執行的軟體模組中,或者在兩者的組合中 體現。軟體模組可以常駐於RAM記憶體 '快閃記憶體、 ROM記憶體、EPROM記憶體、EEPR0M記憶體、暫存器、 硬碟、可移除磁碟、CD-ROM,或者本領域已知的任何其 他形式的儲存媒體中。可以將示例性的儲存媒體耦合到處 理器,從而使該處理器可以從該儲存媒體讀取資訊,以及 向該儲存媒體寫人資訊。或者,館存媒體亦可以整合到處 理器。處理器和儲存媒體可以常駐於ASIC中。該asic 可以常駐於使用者終端中。或者,處理器和儲存媒體亦可 以作為個別元件常駐於使用者終端中。 % — sc 夕 叫-…, 々、示/7Γ ?由返的功能可 在硬體、軟體、韌體,或者其任何組合中實施。若在軟 實施貝丨可以將該等功能儲存在電腦可讀取媒體中或 為電腦可讀取媒體上的—或多個指令或代碼進行 、”電腦可讀取媒體包括電腦儲存媒體和通訊媒體,其 媒體包括促進從一個地方向另一個地方傳送電腦3 二跑5Γ媒冑冑存媒體可以是通用電腦或專用電腦可上 :可:任何可用媒體。舉例而言(但並非限制),此種1 腦可讀取媒體可以包括
亦甘 KAM、ROM、EEPROM、CD-ROJV 4可2光碟儲存器、磁碟錯存器或其他磁性館存設備,或 1帶或儲存具有指令或資料結構形式的期望 38 201206209 $程式瑪構件並且可以由通用電腦或專 處理器或專用處理器存取或者通用 . U,、他螺體。此外,·5Γ tri從 任何連接適當地稱作電腦可讀取媒體。例如,若軟U 用同軸電纜、光纖^ 右軟體疋使 者Μ數位用戶線(DSL),或 公:術(諸如紅外線、無線電和微波)從網站 器,或其他遠端源傳輸的,則該同軸電境、 絞線、DSL,或者無線技術( 綠·.,又 包括在該媒體較義中。本宰中使用2、無線電和微波) 縮光碟(CD)、雷射光磾、光碑二的磁碟和光碟包括壓 丄 位多功能光碟(卿)、 =藍光光碟,其中磁碟通常磁性地再現資料,而光碟 常利用雷射光學地再„料。上述的組合㈣當包括在 電腦可讀取媒體的範疇之内。 為使任何本領域技藝人士皆能夠實現或者使用本發 二月,提供了對本發明的以上描述。對於本領域技藝人士而 & ’對所揭示内容的㈣修改是顯而易見的,並且本案定 2普適原理亦可以在不脫離本發明的精神或保護範嘴 ^基礎上適用於其他變型。因此,本發明並不意破限於本 案所描述的實例和設計方案,而是與本案所揭示的原理和 新穎特徵的最廣範圍相一致。 【圖式簡單說明】 圓1是概念性地圖示行動通訊系統的實例的方塊圖。 圖2是概綠地圖示行動通訊线中的下行鍵路訊框結 構的實例的方塊圖。 39 201206209 圖3是概念性地圖示上行鏈路通訊 的方塊圖。 、不例性訊框結構 圖4是概念性地圖示根據本發明的— 地台/e節點B和UE的設計方案的方塊圖:戶斤配置的基 圖5是圖示具有功率限制❺範圍擴大的圖式。 圖6疋圖示具有功率限制的範圍擴大的另一個圖式。 圖7是圖示時域範圍擴大的圖式。 圖8是圖示根據本發明的一個態樣的範圍擴大的圖式。 【主要元件符號說明】 10 〇 無線通訊網路 1〇2a 巨集細胞服務區 1〇2b 巨集細胞服務區 l〇2c 巨集細胞服務區 !〇2x 微微細胞服務區 1〇2y 毫微微細胞服務區 1〇2z 毫微微細胞服務區 11 〇 進化節點B ( e節點B ) H〇a 巨集e節點B/基地台 UOb 巨集e節點B/基地台
HOc 巨集e節點B 11 Or 中繼站
110χ 微微e節點B
H〇y 毫微微e節點B 40 201206209 . 11 Oz 毫微微e節點B . 120 UE 120r UE 120y UE 130 網路控制器 132 回載 134 無線回載 136 有線回載 412 資料源 420 發射處理器 430 發射(TX)多輸入多輸出(ΜΙΜΟ)處理器 432a 調制器 432t 調制器 432 調制器 434 天線 434a 天線 434t 天線 436 ΜΙΜΟ偵測器 438 接收處理器 439 資料槽 440 控制器/處理器 ' 441 介面 ' 442 記憶體 444 排程器 41 201206209 452a 天線 452r 天線 454a 解調器 454r 解調器 454 解調器 456 ΜΙΜΟ偵測器 458 接收處理器 460 資料槽 462 資料源 464 發射處理器 466 ΤΧ ΜΙΜΟ處理器 480 控制器/處理器 482 記憶體 802 方塊 804 方塊 42

Claims (1)

  1. 201206209 七、申請專利範圍: 1. 一種無線通訊的方法,包括以下步驟: 處理來自一使用者裝備(UE)的資訊,以獲得與一第—類 型基地台中的至少一個基地台的UE通訊和與一第二類型 基地台中的至少一個基地台的UE通訊之間的、相對於一 預定閾值的一信號強度差;及 基於相對於該預定閡值的該信號強度差在一範圍擴大模 式下排程該UE ’其中該範圍擴大模式使得該UE能夠在與 該第一類型基地台中的至少一個基地台進行了協調的一 資源上從該第二類型基地台中的至少一個基地台接收通 訊。 2·如喷求項丨之方法,其中該資訊包括量測的下行鏈 路參考仏號功率和一 UE發送的探測參考信號。 青求項1之方法,其中該資訊是從另一個基地台接 收的。 4_如請求項, 方法,其中處理該資訊的操作包括以下 步驟: 與其他基地台交換該資訊 通道中的至少一個在至少 ’以便針對一控制通道或一資料 一頻域中進行資源管理。 43 201206209 5·如請求項1之方法,其中該第-類型基地台 少一個基地台在該資源中是功率受限的。 中的該至 6.如請求項丨之方法 〒琢第一類型基地台中的該至 ^ 一」也台和該第二類型基地台中的該至少一個基地 台具有下述中的任何一項: 一相同的實體細胞服務區ID ;或者 :不同的實體細胞服㈣ID和一相同的共用參考信號偏 移。 1地如/未項1之方法,其中該第—類型基地台包括巨集 =:,並且該第二類型基地台包括微微基地台、毫微微 基地口,或者中繼基地台。 8.如請求項1之方法, 基地台,並且該第一類型 基地台,或者中繼基地台 其中該第二類型基地台包括巨集 基地台包括微微基地台、毫微微 9.如請求項工 台中的該至少— 資源。 之方法,其中該資源包括該第一類型基地 個基地台的一資料區域中的一預定頻率 10.如請求項9夕士 ' ,八中該等通訊是在該預定頻率 源上於一預定時間進行發送的。 資 44 201206209 11 ·如清求項i 台中的該至少_ 之方法’其中該資源包括該第 個基地台的一控制區域。 一類型基地 12 ·如請求項丨丨 法’其中從該第二類型基地台中的至 少一個基地台刭访 .^ 的控制資訊和從該第一類型基地台 中的該至少—個In y 個基地台到該UE的控制資訊基本上相同。 其中該資源包括一中繼基地台的 13.如請求項1之方法 一存取子訊框。 14.如請求項1 方法’其中該等通訊包括一 UE特定參考 信號。 此勺刼作進行無線通訊的裝置,該裝置包括: 用於處理來自-使用者裝備(ue)的資訊,以獲得與_第 類型基地„中的至少一個基地台的UE通訊和斑一第二 類型基地台中的至少一個基地台的仙通訊之間的、相: 於一預^間值的—信號強度差的構件;及 用於基於相對於該預定閾值的該信號強度差在一範圍擴 大模式下排㈣UE的構件,其中該㈣擴大模式使得該 UE能夠在與該第—類型基地台中的至少一個基地台進行 了協調的-資源上從該第二類型基地台中的至少一個基 地台接收通訊。 45 201206209 b·種点夠細作以在一通訊鍵路上無線地發㊉資料的電 腦程式產品,包括: 電腦可讀取媒體,在其上記錄有程式碼,該程式碼包括: 用於處理來自一使用者裝備(UE)的資訊,以獲得與 一第-類型基地台中的至少一個基地台的UE通訊和與一 第二類型基地台中的至少一個基地台的UE通訊之間的、 相對於一預定閾值的一信號強度差的程式碼;及 用於基於相對於該預定閾值的該信號強度差在一範 圍擴大模式下排程該UE的程式碼,其中該範圍擴大模式 使得該UE能夠在與該第一類型基地台中的至少一個基地 台進行了協調的一資源上從該第二類型基地台中的至少 個基地台接收通訊。 17_種忐夠操作以在一通訊鏈路上無線地發送資料的裝 置’該裝置包括: ^ 至少一個處理器;及 一記憶體,耦合到該至少一個處理器,該至少—個處 理器被配置為: 處理來自一使用者裝備(UE)的資訊,以獲得與一第 一類型基地台中的至少一個基地台的UE通訊和與一第二 類型基地台中的至少一個基地台的UE通訊之間的、相對 於一預定閾值的一信號強度差;及 基於相對於該預定閾值的該信號強度差在一範圍擴 46 201206209 大模式下排程該UE ’其中該範圍擴大模式使得該UE能夠 在與該第—類型基地台中的至少一個基地台進行了協調 的—資源上從該第二類型基地台中的至少一個基地台接 收通訊。 8.如明求項17之裝置’其中該資訊包括UE量測的下行 鏈路參考信號功率和一 UE發送的探測參考信號。 19.如請求項17之裝置’其中該資訊是從另一個基地台接 收的。 如叫求項19之裝置,其中該至少一個處理器被配置 理該資訊包括 ‘' 这至乂―個處理H被§&置為與其他基地台交換該資訊,以 便針對一控制通道或一資料通道中的至少一個在至少— 頻域中進行資源管理。 :·一如凊求項17之裝置,其中該第-類型基地台中的該至 ^個基地台在該資源中是功率受限的。 Γ一如個Ί項17之裝置’其中該第一類型基地台中的該至 σ和該第二類型基地台中的該至少一個旯地 台具有下述中的任何—項: 個基地 —相同的實體細胞服務區ID ;或者 47 201206209 ID和一相同的共用參考信號偏 —不同的實體細胞服務區 移。 .如請求項17之裝置,其中該第一類型基地台包括巨集 基地口,並且該第二類型基地台包括微微基地台、毫微微 基地台’或者中繼基地台。 如:求項17之裝置,其中該第二類型基地台包括巨集 基地台’並且該第一類型基地 κ土丞地口巴栝微微基地台、毫微微 基地台’或者中繼基地台。 5.如叫求項I?之裝置,其中該眘调勺紅#哲 α 丹甲涿育源包括該第一類型基地 口 、該至少一個基地台的一資料卩祕由 資源。 J負料&域中的一預定頻率 項25之裝置’其中該等通訊是在該預定頻率資 源上於一預定時間進行發送的。 27·如凊求項17之裝置,装中兮咨 z, ψ U其巾該資源包括㈣-類型基地 口 、“至少一個基地台的一控制區域。 ::=t: η之裝置’其中從該第二類型基地台中的至 中的^到該1"的控制資訊和從該第-類型基地台 〜個基地台到該UE的控制資訊基本上相同。 48 201206209 29. 如請求項17之裝置,其中該資源包括一中繼基地台的 一存取子訊框。 30. 如請求項17之裝置,其中該等通訊包括一 UE特定參 考信號。 49
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