TW201826740A - 經由經協調的閒置通道評估和切換信號傳遞的頻帶選擇 - Google Patents

經由經協調的閒置通道評估和切換信號傳遞的頻帶選擇 Download PDF

Info

Publication number
TW201826740A
TW201826740A TW106144147A TW106144147A TW201826740A TW 201826740 A TW201826740 A TW 201826740A TW 106144147 A TW106144147 A TW 106144147A TW 106144147 A TW106144147 A TW 106144147A TW 201826740 A TW201826740 A TW 201826740A
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
frequency band
cca
data
switching signal
occupied
Prior art date
Application number
TW106144147A
Other languages
English (en)
Inventor
卡爾喬治 漢普
李忠
君毅 李
Original Assignee
美商高通公司
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 美商高通公司 filed Critical 美商高通公司
Publication of TW201826740A publication Critical patent/TW201826740A/zh

Links

Classifications

    • 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
    • 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
    • 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

Landscapes

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

Abstract

第一裝置可以在第一頻帶中執行閒置通道評估(CCA)——該第一頻帶中的第一無線電存取技術(RAT)的操作可以是與第二頻帶中的第二RAT的操作同步的。該第一裝置可以決定該CCA是否指示該第一頻帶被佔用。該第一裝置可以基於決定該CCA指示該第一頻帶被佔用來在該第二頻帶中發送第一切換信號。該第一裝置可以在該第一切換信號被發送之後在該第二頻帶中發送資料。第二裝置可以在第一頻帶中執行CCA——該第一頻帶中的RAT的操作可以是與第二頻帶中的第二RAT的操作同步的。

Description

經由經協調的閒置通道評估和切換信號傳遞的頻帶選擇
本專利申請案主張於2016年12月16日提出申請的並且名稱為「BAND SELECTION VIA COORDINATED CLEAR CHANNEL ASSESSMENT AND SWITCHING SIGNALING」、序號為No. 62/435,647的美國臨時申請案和於2017年12月14日提出申請的並且名稱為「BAND SELECTION VIA COORDINATED CLEAR CHANNEL ASSESSMENT AND SWITCHING SIGNALING」的美國專利申請案第15/842,373的利益,以引用方式將該等申請案的全部內容明確地併入本文。
大體而言,本案內容係關於通訊系統,並且更具體而言,本案內容係關於被配置為在用於通訊的頻帶之間進行切換的設備。
無線通訊系統被廣泛地部署以提供諸如是電話、視訊、資料、訊息傳遞和廣播此種各種電信服務。典型的無線通訊系統可以使用能夠經由共享可用的系統資源來支援與多個使用者的通訊的多工存取技術。此種多工存取技術的實例包括分碼多工存取(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。
該等多工存取技術已經在各種電信標準中被採用以提供使不同的無線設備能夠在城市、國家、地區以及甚至全球範圍內進行通訊的共用協定。一個示例性電信標準是5G新無線電(NR)。5G NR是由第三代合作夥伴計畫(3GPP)公佈的用於滿足與等待時間、可靠性、安全性、可擴展性(例如,對於物聯網路(IoT))相關聯的新要求和其他的要求的連續行動寬頻進化的一部分。5G NR的一些態樣可以是基於4G長期進化(LTE)標準的。存在對於5G NR技術的進一步改良的需求。該等改良可以亦是適用於其他的多工存取技術和使用該等技術的電信標準的。
下文提供了一或多個態樣的簡化的摘要以提供對此種態樣的基本理解。本摘要不是對全部所設想的態樣的泛泛的概述,並且既不意欲辨識全部態樣的關鍵的或者至關重要的元素,亦不意欲劃定任何或者全部態樣的範疇。其唯一目的是作為稍後提供的更詳細描述內容的序言以簡化形式提供一或多個態樣的一些概念。
在本案內容的一個態樣中,提供了一種第一方法、第一電腦可讀取媒體和第一裝置。該第一裝置可以在第一頻帶中執行閒置通道評估(CCA)——該第一頻帶中的第一無線電存取技術(RAT)的操作可以是與第二頻帶中的第二RAT的操作同步的。該第一裝置可以決定該CCA是否指示該第一頻帶被佔用。該第一裝置可以基於決定該CCA指示該第一頻帶被佔用來在該第二頻帶中發送第一切換信號。該第一裝置可以在該第一切換信號被發送之後在該第二頻帶中發送資料。在一個態樣中,該第一裝置可以在該第二頻帶中監控第二切換信號,並且在第二切換信號被接收時在該第二頻帶中發送該資料。在一個態樣中,該第一裝置可以在該CCA指示該第一頻帶閒置並且該第二切換信號不存在時在該第一頻帶中發送該資料。在一個態樣中,該CCA是在第一時間間隔期間被執行的,該第一切換信號是在第二時間間隔期間被發送的,並且該資料是在該第一時間間隔和該第二時間間隔之後在訊框結構中被發送的。在一個態樣中,該第一裝置可以在決定該CCA指示該第一頻帶未被佔用之後在該第二時間間隔期間佔用該第一頻帶。在一個態樣中,該第一裝置可以在決定該CCA指示該第一頻帶被佔用之後在該第二頻帶中發送靜默信號。在一個態樣中,該第一頻帶是未授權頻帶,並且該第二頻帶是經授權頻帶。在一個態樣中,該資料包括控制資料或者訊務資料中的至少一項。在一個態樣中,該資料是作為超可靠低等待時間通訊(URLLC)的一部分被發送的。
在本案內容的另一個態樣中,提供了一種第二方法、第二電腦可讀取媒體和第二裝置。該第二裝置可以在第一頻帶中執行CCA——該第一頻帶中的RAT的操作可以是與第二頻帶中的第二RAT的操作同步的。該第二裝置可以決定該CCA是否指示該第一頻帶被佔用。該第二裝置可以在決定該CCA指示該第一頻帶被佔用之後在該第二頻帶中發送切換信號。該第二裝置可以在該第一頻帶和該第二頻帶中對資料進行監控。在一個態樣中,該CCA是在第一時間間隔期間被執行的,並且該切換信號是在該第一時間間隔之後的第二時間間隔期間在訊框結構中被發送的。在一個態樣中,該第一頻帶是未授權頻帶,並且該第二頻帶是經授權頻帶。在一個態樣中,該資料包括控制資料或者訊務資料中的至少一項。在一個態樣中,該資料是URLLC的一部分。
為達到前述的和相關的目的,該一或多個態樣包括在下文中被充分地描述並且在請求項中被具體地指出的特徵。以下描述內容和附圖詳細闡述了該一或多個態樣的特定的說明性的特徵。然而,該等特徵指示可以經由在其中使用各種態樣的原理的各種方式中的僅一些方式,並且本描述內容意欲包括全部此種態樣及其等效項。
下文結合附圖闡述的詳細描述內容意欲作為對各種配置的描述,而不意欲代表可以經由其實踐本文中描述的概念的僅有的配置。詳細描述內容包括出於提供對各種概念的透徹理解的目的的具體的細節。然而,對於熟習此項技術者應當顯而易見,可以在不具有該等具體的細節的情況下實踐該等概念。在一些情況下,以方塊圖形式圖示公知的結構和部件,以避免使此種概念模糊不清。
現在將參考各種裝置和方法提供電信系統的若干態樣。將經由各種方塊、部件、電路、過程、演算法等(集體被稱為「元素」)在以下詳細描述內容中描述和在附圖中圖示該等裝置和方法。該等元素可以使用電子硬體、電腦軟體或者其任意組合來實現。此種元素被實現為硬體還是軟體取決於具體的應用和被強加於整體系統的設計約束。
作為實例,元素或者元素的任意部分或者元素的任意組合可以被實現為包括一或多個處理器的「處理系統」。處理器的實例包括微處理器、微控制器、圖形處理單元(GPU)、中央處理單元(CPU)、應用處理器、數位信號處理器(DSP)、精簡指令集計算(RISC)處理器、晶片上系統(SoC)、基頻處理器、現場可程式設計閘陣列(FPGA)、可程式設計邏輯設備(PLD)、狀態機、閘控邏輯、個別的硬體電路和其他的被配置為執行貫穿本案內容所描述的各種功能的合適硬體。處理系統中的一或多個處理器可以執行軟體。軟體應當被寬泛地解釋為表示指令、指令集、代碼、程式碼片段、程式碼、程式、副程式、軟體部件、應用、軟體應用、套裝軟體、常式、子常式、物件、可執行檔案、執行的執行緒、程序、函數等,不論其被稱為軟體、韌體、中間軟體、微代碼、硬體描述語言還是其他術語。
相應地,在一或多個示例性實施例中,所描述的功能可以用硬體、軟體或者其任意組合來實現。若用軟體來實現,則功能可以作為電腦可讀取媒體上的一或多個指令或者代碼被儲存或者編碼。電腦可讀取媒體包括電腦儲存媒體。儲存媒體可以是任何可以被電腦存取的可用媒體。作為實例而非限制,此種電腦可讀取媒體可以包括隨機存取記憶體(RAM)、唯讀記憶體(ROM)、電子可抹除可程式設計ROM(EEPROM)、光碟儲存設備、磁碟儲存設備、其他磁性儲存設備、上文提到的類型的電腦可讀取媒體的組合或者任何其他的可以被用於儲存採用可以被電腦存取的指令或者資料結構的形式的電腦可執行代碼的媒體。
圖1是圖示無線通訊系統和存取網路100的一個實例的圖。無線通訊系統(亦被稱為無線廣域網路(WWAN))包括基地站102、UE 104和進化型封包核心(EPC)160。基地站102可以包括巨集細胞(高功率蜂巢基地站)及/或小型細胞(低功率蜂巢基地站)。巨集細胞包括基地站。小型細胞包括毫微微細胞、微微細胞和微細胞。
基地站102(集體被稱為進化型通用行動電信系統(UMTS)陸地無線電存取網路(E-UTRAN))經由回載鏈路132(例如,S1介面)與EPC 160對接。除了其他功能之外,基地站102可以執行以下功能中的一項或多項功能:使用者資料的傳送、無線電通道加密和解密、完整性保護、標頭壓縮、行動性控制功能(例如,交遞、雙連接)、細胞間干擾協調、連接建立和釋放、負載均衡、對非存取層(NAS)訊息的分佈、NAS節點選擇、同步、無線電存取網路(RAN)共享、多媒體廣播多播服務(MBMS)、用戶和設備軌跡、RAN資訊管理(RIM)、傳呼、定位和警報訊息的傳遞。基地站102可以經由回載鏈路134(例如,X2介面)與彼此直接地或者間接地(例如,經由EPC 160)通訊。回載鏈路134可以是有線的或者無線的。
基地站102可以與UE 104無線地通訊。基地站102之每一者基地站102可以為分別的地理覆蓋區域110提供通訊覆蓋。可以存在重疊的地理覆蓋區域110。例如,小型細胞102’可以具有與一或多個巨集基地站102的覆蓋區域110重疊的覆蓋區域110’。包括小型細胞和巨集細胞兩者的網路可以被稱為異質網路。異質網路可以亦包括家庭進化型節點B(eNB)(HeNB),HeNB可以為被稱為封閉用戶群組(CSG)的受限的群組提供服務。基地站102與UE 104之間的通訊鏈路120可以包括從UE 104到基地站102的上行鏈路(UL)(亦被稱為反向鏈路)傳輸及/或從基地站102到UE 104的下行鏈路(DL)(亦被稱為前向鏈路)傳輸。通訊鏈路120可以使用多輸入多輸出(MIMO)天線技術(包括空間多工、波束成形及/或傳輸分集)。通訊鏈路可以是經由一或多個載波的。基地站102/UE 104可以使用在被用於每個方向上的傳輸的多達總計Yx MHz(x 個分量載波)的載波聚合中所分配的每載波的多達Y MHz(例如,5、10、15、20、100 MHz)頻寬的頻譜。載波可以或者可以不是與彼此鄰近的。載波的分配可以是就DL和UL而言非對稱的(例如,針對DL可以分配比針對UL更多或者更少的載波)。分量載波可以包括一個主分量載波和一或多個輔分量載波。主分量載波可以被稱為主細胞(P細胞),並且輔分量載波可以被稱為輔細胞(S細胞)。
特定的UE 104可以使用設備對設備(D2D)通訊鏈路192與彼此通訊。D2D通訊鏈路192可以使用DL/UL WWAN頻譜。D2D通訊鏈路192可以使用一或多個側路通道(諸如,實體側路廣播通道(PSBCH)、實體側路探索通道(PSDCH)、實體側路共享通道(PSSCH)和實體側路控制通道(PSCCH))。D2D通訊可以是經由多種無線D2D通訊系統(諸如例如是FlashLinQ、WiMedia、藍芽、ZigBee、基於IEEE 802.11標準的Wi-Fi、LTE或者NR)的。
無線通訊系統可以進一步包括經由通訊鏈路154在5 GHz未授權頻譜中與Wi-Fi站(STA)152通訊的Wi-Fi存取點(AP)150。在於未授權頻譜中進行通訊時,STA 152/AP 150可以在進行通訊之前執行閒置通道評估(CCA)以決定是否通道是可用的。
小型細胞102’可以在經授權及/或未授權頻譜中進行操作。在於未授權頻譜中進行操作時,小型細胞102’可以使用NR並且使用與被Wi-Fi AP 150使用的5 GHz未授權頻譜相同的5 GHz未授權頻譜。使用未授權頻譜中的NR的小型細胞102’可以提升存取網路的覆蓋及/或增大存取網路的容量。
g節點B(gNB)180可以在與UE 104的通訊中在毫米波(mmW)頻率及/或近mmW頻率中進行操作。在gNB 180於mmW或者近mmW頻率中進行操作時,gNB 180可以被稱為mmW基地站。極高頻(EHF)是電磁頻譜中的RF的一部分。EHF具有為30 GHz到300 GHz的範圍和1毫米與10毫米之間的波長。該頻帶中的無線電波可以被稱為毫米波。近mmW可以向下擴展到具有100毫米的波長的3 GHz的頻率。超高頻(SHF)頻帶在3 GHz與30 GHz之間擴展,亦被稱為釐米波。使用mmW/近mmW射頻頻帶的通訊具有極高的路徑損耗和短的範圍。mmW基地站180可以對UE 104利用波束成形184以對極高的路徑損耗和短的範圍進行補償。
EPC 160可以包括行動性管理實體(MME)162、其他MME 164、服務閘道166、多媒體廣播多播服務(MBMS)閘道168、廣播多播服務中心(BM-SC)170和封包資料網路(PDN)閘道172。MME 162可以與歸屬用戶伺服器(HSS)174通訊。MME 162是處理UE 104與EPC 160之間的信號傳遞的控制節點。整體上,MME 162提供承載和連接管理。全部使用者網際網路協定(IP)封包被傳送經由服務閘道166,服務閘道166自身被連接到PDN閘道172。PDN閘道172為UE提供IP位址分配以及其他功能。PDN閘道172和BM-SC 170被連接到IP服務176。IP服務176可以包括網際網路、網內網路、IP多媒體子系統(IMS)、PS串流服務及/或其他IP服務。BM-SC 170可以提供用於MBMS使用者服務配置和傳遞的功能。BM-SC 170可以充當內容提供者MBMS傳輸的入口點,可以被用於在公共陸地行動網路(PLMN)內授權和啟動MBMS承載服務,並且可以被用於對MBMS傳輸進行排程。MBMS閘道168可以被用於向屬於廣播具體的服務的多播廣播單頻網路(MBSFN)區域的基地站102分發MBMS訊務,並且可以負責通信期管理(開始/停止)和收集eMBMS相關的計費資訊。
基地站亦可以被稱為gNB、節點B、進化型節點B(eNB)、存取點、基地站收發機、無線電基地站、無線電收發機、收發機功能、基本服務集(BSS)、擴展服務集(ESS)或者某個其他合適的術語。基地站102為UE 104提供去往EPC 160的存取點。UE 104的實例包括蜂巢式電話、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、數位音訊播放機(例如,MP3播放機)、照相機、遊戲控制台、平板型電腦、智慧設備、可穿戴設備、車輛、電錶、氣泵、大型或者小型廚房家電、保健設備、移植物、顯示器或者任何其他類似的起作用的設備。UE 104中的一些UE 104可以被稱為IoT設備(例如,停車計時器、氣泵、烤麵包機、車輛、心臟監視器等)。UE 104亦可以被稱為站、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、行動用戶站、存取終端、行動終端、無線終端、遠端終端機、手機、使用者代理、行動服務客戶端、客戶端或者某個其他合適的術語。
再次參考圖1,在特定的態樣中,例如在超可靠低等待時間通訊(URLLC)的上下文中,UE 104可以被稱為感測器/致動器(S/A),並且基地站102可以被稱為主設備。根據態樣,基地站102可以被配置為在兩個不同的頻帶中根據至少兩種無線電存取技術(RAT)進行操作,兩個不同的頻帶中的第一頻帶可以是未授權頻帶,並且兩個不同的頻帶中的第二頻帶可以是經授權頻帶。在態樣中,第一頻帶中的第一RAT的操作可以是與第二頻帶中的第二RAT的操作同步的。
例如由於第一頻帶是未授權的,並且因此為了避免干擾而可能要求通道預留,所以基地站102可以在第一頻帶中執行閒置通道評估(CCA)。若基地站102決定第一頻帶未被佔用(例如,閒置),則基地站102可以被配置為在第一頻帶中傳輸資料。進一步地,基地站102可以在發送資料之前在一個時間間隔期間佔用第一頻帶。
然而,若基地站102決定CCA指示第一頻帶被佔用,則基地站102可以被配置為切換到第二頻帶以便在第二頻帶中進行通訊。進一步地,例如為了向其他基地站指示第一頻帶被佔用,基地站102可以指示通訊將在第二頻帶中發生。在各種態樣中,另一個基地站可以是不能夠偵測干擾(例如,遠端干擾)的,特別是在其他基地站正在與之通訊的S/A的範圍內,此情形可以使其他基地站在實際上第一頻帶可能被佔用時決定CCA指示第一頻帶未被佔用。因此,基地站102可以被配置為基於決定CCA指示第一頻帶被佔用來發送切換信號198。
類似地,基地站102可以被配置為例如在基地站102決定CCA指示第一頻帶未被佔用而當第一頻帶實際上被佔用時(例如,鄰近UE 104),監控切換信號198。因此,基地站102可以被配置為在基地站102(例如,從另一個基地站或者從UE 104)接收切換信號198時從第一頻帶切換到第二頻帶。基地站102隨後可以在第二頻帶中傳輸資料。
在態樣中,UE 104可以被配置為在第一和第二頻帶兩者中監控來自基地站102的資料。因此,UE 104可以基於基地站102在其中發送資料的頻帶在第一頻帶或者第二頻帶兩者中從基地站102接收資料。然而,UE 104可以被配置為例如在基地站102不能夠在CCA期間偵測干擾時向基地站102指示第一頻帶被佔用。因此,UE 104可以在第一頻帶中執行CCA。在UE 104決定CCA指示第一頻帶被佔用時,UE 104可以發送指示第一頻帶被佔用的切換信號198,並且基地站102應當在第二頻帶中傳輸資料。
圖2A是圖示5G/NR訊框結構內的DL子訊框的一個實例的圖200。圖2B是圖示DL子訊框內的通道的一個實例的圖230。圖2C是圖示5G/NR訊框結構內的UL子訊框的一個實例的圖250。圖2D是圖示UL子訊框內的通道的一個實例的圖280。5G/NR訊框結構可以是FDD,其中對於次載波的具體的集合(載波系統頻寬),次載波的集合內的子訊框是專用於DL或者UL的;或者可以是TDD,其中對於次載波的具體的集合(載波系統頻寬),次載波的集合內的子訊框是專用於DL和UL兩者的。在由圖2A、圖2C提供的實例中,假設5G/NR訊框結構是TDD,其中子訊框4是DL子訊框,並且子訊框7是UL子訊框。儘管子訊框4被圖示為提供僅DL,並且子訊框7被圖示為提供僅UL,但任何具體的子訊框可以被分離成提供UL和DL兩者的不同的子集。應當指出,以下描述內容亦適用於為FDD的5G/NR訊框結構。
其他的無線通訊技術可以具有不同的訊框結構及/或不同的通道。可以將一個訊框(10毫秒)劃分成10個相等大小的子訊框(1毫秒)。每個子訊框可以包括一或多個時槽。取決於時槽配置,每個時槽可以包括7或者14個符號。對於時槽配置0,每個時槽可以包括14個符號,並且對於時槽配置1,每個時槽可以包括7個符號。子訊框內的時槽的數量是基於時槽配置和數值方案的。對於時槽配置0,不同的數值方案0到5允許每子訊框分別1、2、4、8、16和32個時槽。對於時槽配置1,不同的數值方案0到2允許每子訊框分別2、4和8個時槽。次載波間隔和符號長度/持續時間是數值方案的函數。次載波間隔可以等於2μ *15 kHz,其中μ是數值方案0-5。符號長度/持續時間是與次載波間隔逆相關的。圖2A、圖2C提供了具有每時槽的7個符號的時槽配置1和具有每子訊框的2個時槽的數值方案0的實例。次載波間隔是15 kHz,並且符號持續時間是大約66.7 μs。
可以使用資源網格來代表訊框結構。每個時槽包括擴展12個連續的次載波的資源區塊(RB)(亦被稱為實體RB(PRB))。將資源網格劃分成多個資源元素(RE)。被每個RE攜帶的位元數取決於調制方案。
如圖2A中圖示的,RE中的一些RE攜帶用於UE的參考(引導頻)信號(RS)(記為R)。RS可以包括解調RS(DM-RS)和用於UE處的通道估計的通道狀態資訊參考信號(CSI-RS)。RS可以亦包括波束量測RS(BRS)、波束改善RS(BRRS)和相位追蹤RS(PT-RS)。
圖2B圖示訊框的DL子訊框內的各種通道的一個實例。實體控制格式指示符通道(PCFICH)位於時槽0的符號0內,並且攜帶指示實體下行鏈路控制通道(PDCCH)佔用1、2還是3個符號(圖2B圖示佔用3個符號的PDCCH)的控制格式指示符(CFI)。PDCCH攜帶一或多個控制通道單元(CCE)內的下行鏈路控制資訊(DCI),每個CCE包括九個RE群組(REG),每個REG包括一個OFDM符號中的四個連續的RE。UE可以被配置為具有亦攜帶DCI的UE專用的增強型PDCCH(ePDCCH)。ePDCCH可以具有2、4或者8個RB對(圖2B圖示兩個RB對,每個子集包括一個RB對)。實體混合自動重傳請求(ARQ)(HARQ)指示符通道(PHICH)亦位於時槽0的符號0內,並且攜帶指示基於實體上行鏈路共享通道(PUSCH)的HARQ認可(ACK)/否定ACK(NACK)回饋的HARQ指示符(HI)。主同步通道(PSCH)可以位於訊框的子訊框0和5內的時槽0的符號6內。PSCH攜帶被UE 104用於決定子訊框/符號時序和實體層身份的主要同步信號(PSS)。輔同步通道(SSCH)可以位於訊框的子訊框0和5內的時槽0的符號5內。SSCH攜帶被UE用於決定實體層細胞身份群組號和無線電訊框時序的輔同步信號(SSS)。基於實體層身份和實體層細胞身份群組號,UE可以決定實體細胞辨識符(PCI)。基於PCI,UE可以決定前面提到的DL-RS的位置。可以將攜帶主資訊區塊(MIB)的實體廣播通道(PBCH)在邏輯上與PSCH和SSCH分類在一起以形成同步信號(SS)/PBCH區塊。MIB提供DL系統頻寬中的RB的數量、PHICH配置和系統訊框號(SFN)。實體下行鏈路共享通道(PDSCH)攜帶使用者資料、不經由PBCH被傳輸的廣播系統資訊(諸如,系統資訊區塊(SIB))和傳呼訊息。
如圖2C中圖示的,RE中的一些RE攜帶用於基地站處的通道估計的解調參考信號(DM-RS)。UE可以在子訊框的最後一個符號中額外地傳輸探測參考信號(SRS)。SRS可以具有梳狀結構,並且UE可以在梳中的一個梳上傳輸SRS。SRS可以被基地站用於通道品質估計以實現UL上的取決於頻率的排程。
圖2D圖示訊框的UL子訊框內的各種通道的一個實例。基於PRACH配置,實體隨機存取通道(PRACH)可以位於訊框內的一或多個子訊框內。PRACH可以包括一個子訊框內的六個連續的RB對。PRACH允許UE執行初始系統存取和達到UL同步。實體上行鏈路控制通道(PUCCH)可以被放置在UL系統頻寬的邊緣上。PUCCH攜帶上行鏈路控制資訊(UCI)(諸如,排程請求、通道品質指示符(CQI)、預編碼矩陣指示符(PMI)、秩指示符(RI)和HARQ ACK/NACK回饋)。PUSCH攜帶資料,並且可以額外地被用於攜帶緩衝器狀態報告(BSR)、功率餘量報告(PHR)及/或UCI。
圖3是存取網路中的與UE 350通訊的基地站310的方塊圖。在DL中,可以將來自EPC 160的IP封包提供給控制器/處理器375。控制器/處理器375實現層3和層2功能。層3包括無線電資源控制(RRC)層,並且層2包括封包資料彙聚協定(PDCP)層、無線電鏈路控制(RLC)層和媒體存取控制(MAC)層。控制器/處理器375提供與系統資訊(例如,MIB、SIB)的廣播、RRC連接控制(例如,RRC連接傳呼、RRC連接建立、RRC連接修改和RRC連接釋放)、無線電存取技術(RAT)間行動性和用於UE量測報告的量測配置相關聯的RRC層功能;與標頭壓縮/解壓、安全性(加密、解密、完整性保護、完整性驗證)和交遞支援功能相關聯的PDCP層功能;與上層封包資料單元(PDU)的傳送、經由ARQ的糾錯、RLC服務資料單元(SDU)的級聯、分割和重組、RLC資料PDU的重新分割和RLC資料PDU的重新排序相關聯的RLC層功能;及與邏輯通道和傳輸通道之間的映射、MAC SDU向傳輸塊(TB)上的多工、MAC SDU從TB的解多工、排程資訊報告、經由HARQ的糾錯、優先順序處置和邏輯通道優先順序劃分相關聯的MAC層功能。
傳輸(TX)處理器316和接收(RX)處理器370實現與各種信號處理功能相關聯的層1功能。包括實體(PHY)層的層1可以包括傳輸通道上的錯誤偵測、傳輸通道的前向糾錯(FEC)編碼/解碼、交錯、速率匹配、向實體通道上的映射、實體通道的調制/解調和MIMO天線處理。TX處理器316處置基於各種調制方案(例如,二相移相鍵控(BPSK)、正交移相鍵控(QPSK)、M相移相鍵控(M-PSK)、M階正交幅度調制(M-QAM))向信號群集的映射。可以隨後將經編碼和調制的符號分離成並行的串流。可以隨後將每個串流映射到一個OFDM次載波,在時域及/或頻域中將其與參考信號(例如,引導頻)多工,以及隨後使用快速傅裡葉逆變換(IFFT)將其組合在一起以產生攜帶時域OFDM符號串流的實體通道。在空間上對OFDM串流進行預編碼以產生多個空間串流。來自通道估計器374的通道估計可以被用於決定編碼和調制方案以及用於空間處理。可以從參考信號及/或由UE 350傳輸的通道條件回饋匯出通道估計。可以隨後經由單獨的傳輸器318TX將每個空間串流提供給不同的天線320。每個傳輸器318TX可以利用分別的空間串流對RF載波進行調制以便傳輸。
在UE 350處,每個接收器354RX經由其分別的天線352接收信號。每個接收器354RX恢復被調制到RF載波上的資訊,並且將資訊提供給接收(RX)處理器356。TX處理器368和RX處理器356實現與各種信號處理功能相關聯的層1功能。RX處理器356可以對資訊執行空間處理以恢復任何預期去往UE 350的空間串流。若多個空間串流是預期去往UE 350的,則可以由RX處理器356將該多個空間串流組合成單個OFDM符號串流。RX處理器356隨後使用快速傅裡葉變換(FFT)將OFDM符號串流從時域轉換到頻域。頻域信號包括針對OFDM信號的每個次載波的單獨的OFDM符號串流。經由決定被基地站310傳輸的最可能的信號群集點恢復和解調每個次載波上的符號和參考信號。該等軟決策可以是基於由通道估計器358計算的通道估計的。隨後對軟決策進行解碼和解交錯以恢復最初由基地站310在實體通道上傳輸的資料和控制信號。隨後將資料和控制信號提供給實現層3和層2功能的控制器/處理器359。
控制器/處理器359可以是與儲存程式碼和資料的記憶體360相關聯的。記憶體360可以被稱為電腦可讀取媒體。在UL中,控制器/處理器359提供傳輸和邏輯通道之間的解多工、封包重組、解密、標頭解壓和控制信號處理以恢復來自EPC 160的IP封包。控制器/處理器359亦負責使用ACK及/或NACK協定的錯誤偵測以支援HARQ操作。
與結合由基地站310進行的DL傳輸描述的功能類似,控制器/處理器359提供與系統資訊(例如,MIB、SIB)擷取、RRC連接和量測報告相關聯的RRC層功能;與標頭壓縮/解壓和安全性(加密、解密、完整性保護、完整性驗證)相關聯的PDCP層功能;與上層PDU的傳送、經由ARQ的糾錯、RLC SDU的級聯、分割和重組、RLC資料PDU的重新分割和RLC資料PDU的重新排序相關聯的RLC層功能;及與邏輯通道和傳輸通道之間的映射、MAC SDU向TB上的多工、MAC SDU從TB的解多工、排程資訊報告、經由HARQ的糾錯、優先順序處置和邏輯通道優先順序劃分相關聯的MAC層功能。
由通道估計器358從參考信號或者由基地站310傳輸的回饋匯出的通道估計可以被TX處理器368用於選擇合適的編碼和調制方案和用於促進空間處理。可以經由單獨的傳輸器354TX將由TX處理器368產生的空間串流提供給不同的天線352。每個傳輸器354TX可以利用分別的空間串流對RF載波進行調制以便傳輸。
在基地站310處以與結合UE 350處的接收器功能描述的方式類似的方式處理UL傳輸。每個接收器318RX經由其分別的天線320接收信號。每個接收器318RX恢復被調制到RF載波上的資訊,並且將資訊提供給RX處理器370。
控制器/處理器375可以是與儲存程式碼和資料的記憶體376相關聯的。記憶體376可以被稱為電腦可讀取媒體。在UL中,控制器/處理器375提供傳輸和邏輯通道之間的解多工、封包重組、解密、標頭解壓、控制信號處理以恢復來自UE 350的IP封包。可以將來自控制器/處理器375的IP封包提供給EPC 160。控制器/處理器375亦負責使用ACK及/或NACK協定的錯誤偵測以支援HARQ操作。
圖4圖示無線通訊系統400。無線通訊系統400可以包括被配置為與一或多個S/A 404(例如,UE 104)通訊的主設備402(例如,基地站102)。在態樣中,複數個主設備402a、402b、402c、402d可以被配置為在兩個不同的頻帶中根據至少兩種RAT進行操作,兩個頻帶中的第一頻帶可以是未授權頻帶,並且兩個頻帶中的第二頻帶可以是經授權頻帶。
在態樣中,第一頻帶中的第一RAT的操作可以是與第二頻帶中的第二RAT的操作同步的。例如,第一RAT和第二RAT可以使用週期性的訊框結構。複數個主設備402a、402b、402c、402d和複數個S/A 404a、404b、404c、404d可以是在時間上同步的。可以經由在複數個主設備402a、402b、402c、402d和複數個S/A 404a、404b、404c、404d之間被交換的同步信號及/或經由外部的手段(例如,GPS)來達到該時間同步。例如,第三、第四和第五代的蜂巢資料系統可以遵循該等條件。基於藍芽的被稱為WSAN(無線感測器/致動器網路)的另一個系統可以亦遵循該等條件。
在無線通訊系統400的一個態樣中,傳輸循環可以在每個訊框的開始處開始。在一個實例中,閉環控制應用可以執行以主設備402向S/A的集合404發送指令開始的週期性通訊循環,S/A的集合404可以接著作出應答。在另一個實例中,主設備402可以週期性地在PDCCH上向S/A的集合404傳輸控制信號,控制信號之後可以跟隨下行鏈路或者上行鏈路訊務資料。在一個態樣中,主設備402可以在訊框(或者子訊框或者其他的週期性結構)的開始處開始傳輸,而S/A 404可以充當接收器。然而,本案內容設想了其他的佈置。
對於諸如在工廠自動化中被使用的超可靠低等待時間應用(URLLC)應用,第一頻帶(例如,未授權頻帶)中的操作可以是較佳的(例如由於此種操作可以是無成本的)。然而,URLLC可能要求封包傳遞具有嚴格的等待時間約束及/或相對低的封包錯誤率地發生。因此,由於與其他系統(例如,干擾源410)的共存產生的干擾可能對URLLC的效能有不利的後果。此外,監管機構強加對話前監聽(LBT)要求(例如,在URLLC傳輸功率位準超過特定的閾值時),迫使URLLC傳輸器(例如,主設備402a、402b、402c、402d)在第一頻帶繁忙時後移,此舉對於URLLC可能是不可接受的。
為了避免干擾,在決定CCA指示第一頻帶被佔用之後臨時地從第一頻帶(例如,未授權頻帶)切換到第二頻帶(例如,經授權頻帶)可能是可取的。然而,該方法不可以克服來自隱藏節點(例如,干擾源410)的其他系統干擾(其不可以在CCA期間被偵測)的問題。例如為了允許URLLC系統以及時的方式切換到經授權頻帶,本文中描述的態樣可以解決隱藏節點干擾。
在一個態樣中,無線通訊系統400可以包括干擾源410(例如,另一個基地站、UE等),干擾源410可以導致產生第一頻帶(例如,未授權頻帶)中的對主設備402a、402b、402c、402d中的一或多個主設備及/或S/A 404a、404b、404c、404d中的一或多個S/A的干擾。然而,干擾源410可以是足夠遠離主設備402a、402b、402c的集合以使得主設備402a、402b、402c的集合不能夠基於CCA的執行決定第一頻帶被干擾源410佔用的。換言之,干擾源410可能存在隱藏問題,因為主設備402a、402b、402c的集合可能是不能夠在CCA期間偵測干擾440的。
用於避免來自干擾源410的干擾440的另一種方法可以是在干擾440被偵測時(例如,跨工廠環境)被協調的警報機制。因此,主設備402a、402b、402c、402d和S/A 404a、404b、404c、404d可以在第一頻帶和第二頻帶中使用共用的經時間同步的訊框結構(例如,為了促進URLLC)。在每個訊框中,主設備402a、402b、402c、402d可以首先嘗試使用第一頻帶,但可以在第一頻帶被佔用時切換到第二頻帶。在各種態樣中,可以在每個訊框之前分配兩個時槽。第一時槽可以被用於經協調的CCA,經協調的CCA允許主設備402a、402b、402c、402d和S/A 404a、404b、404c、404d偵測第一頻帶中的通道佔用。在第二時槽中,偵測通道佔用的設備(例如,第四主設備402d)可以經由在第二頻帶中發送(例如,廣播)切換信號442向其鄰點(例如,主設備402a、402b、402c的集合)關於第一頻帶中的干擾440進行報警。未偵測通道佔用的全部其他設備(例如,主設備402a、402b、402c的集合)可以監聽此種切換信號442。在第一時槽中偵測通道佔用的每個設備(例如,第四主設備402d)或者在第二時槽中偵測切換信號的每個設備(例如,主設備402a、402b、402c的集合)可以切換到第二頻帶。
在一個態樣中,切換信號442可以是跨全部設備相同的(例如,主設備402a、402b、402c、402d發送與S/A 404a、404b、404c、404d的集合相同的切換信號442)。該方法可以防止由不同的設備(例如,第四主設備402d和S/A的第四集合404d中的至少一個S/A)傳輸的切換信號442干擾彼此。
在態樣中,為了避免干擾,例如因為第一頻帶是未授權的,並且可能要求通道預留,所以主設備402可以在第一頻帶中執行CCA。若主設備402決定第一頻帶未被佔用(例如,閒置),並且主設備402未接收切換信號442,則主設備402可以被配置為在第一頻帶中傳輸資料。進一步地,主設備402可以在發送資料之前的時間間隔期間佔用第一頻帶。
在一個態樣中,第四主設備402d可以決定CCA指示第一頻帶被佔用420。因此,第四主設備402d可以被配置為切換到第二頻帶以便在第二頻帶中進行通訊。進一步地,例如為了甚至在主設備402a、402b、402c的集合不能夠偵測隱藏節點干擾440時向主設備402a、402b、402c的集合指示第一頻帶被佔用,第四主設備402d可以因為第一頻帶被佔用而指示通訊將在第二頻帶中發生。換言之,主設備402a、402b、402c的集合可能是不能夠偵測干擾440的,此情形可能使主設備402a、402b、402c的集合特別在主設備402a、402b、402c的集合正在與之通訊的S/A 404a、404b、404c的範圍內在實際上第一頻帶可能被佔用時決定CCA指示第一頻帶未被佔用。因此,第四主設備402d可以被配置為基於決定CCA指示第一頻帶被佔用來發送切換信號442。在一個態樣中,例如為了利用頻率分集,切換信號442可以擴展到經擴展的或者整個系統頻寬上。
第四主設備402d隨後可以在切換信號442被發送之後在第二頻帶中發送資料。被主設備402a、402b、402c、402d發送的資料可以是控制及/或訊務資料。在一個態樣中,被主設備402a、402b、402c、402d發送的資料可以是與URLLC相關聯的。
在一個態樣中,第四主設備402d可以進一步在第二頻帶中發送靜默信號以預留通道。在一個態樣中,切換信號442可以充當靜默信號。或者,第四主設備402d可以(例如,在切換信號442之後)在發送資料之前在第二頻帶中傳輸靜默信號。
相應地,主設備402a、402b、402c的集合可以被配置為例如在主設備402a、402b、402c的集合在第一頻帶實際上被佔用時決定CCA指示第一頻帶未被佔用時監控切換信號442。主設備402a、402b、402c的集合可以被配置為基於對切換信號442的偵測422從第一頻帶切換到第二頻帶。主設備402a、402b、402c的集合隨後可以在第二頻帶中傳輸資料。
在態樣中,S/A 404可以被配置為監控第一和第二頻帶兩者中的來自主設備402的資料。因此,S/A 404可以基於主設備402在其中發送資料的頻帶在第一頻帶或者第二頻帶中從主設備402接收資料。然而,S/A 404可以被配置為例如在主設備402不能夠在CCA期間偵測干擾時向主設備402指示第一頻帶被佔用。例如,S/A的第四集合404d可以在第一頻帶中執行CCA。在S/A的第四集合404d中的至少一個S/A決定CCA指示第一頻帶被佔用時,S/A的第四集合404d中的至少一個S/A可以發送指示第一頻帶被佔用的切換信號442。切換信號442可以被主設備402a、402b、402c的集合及/或被第四主設備402d(例如,在第四主設備402d經歷隱藏節點干擾440時)接收。
儘管本案內容從主設備402的角度描述了傳輸,但本文中描述的操作可以被S/A的集合404中的至少一個S/A執行。本案內容可以亦被應用於對稱鏈路,在該等對稱鏈路中任一個端點(例如,主設備402或者S/A的集合404中的至少一個S/A)可以基於雙工方案開始傳輸。
圖5是根據一個態樣的訊框結構500的方塊圖。在所圖示的態樣中,訊框502可以包括主要資料傳輸部分(例如,時槽)以及至少兩個時槽508、510。儘管訊框結構500圖示出現在訊框的結束處的至少兩個時槽508、510,但本案內容包含其他的佈置(諸如,在其中至少兩個時槽508、510中的至少一個時槽出現在訊框502的開始處的佈置)。
在本案內容中,術語「訊框」、「時槽」等可以指其他的週期性時間分區(例如,子訊框、間隔、時槽等)。例如,在蜂巢式系統中,訊框可以指子訊框、時槽或者傳輸時間間隔(TTI)。兩個時槽508、510可以被稱為子時槽、迷你時槽或者訊框間間隔。兩個時槽508、510可以各自是由一個OFDM符號或者OFDM符號的集合定義的。
在一個態樣中,沒有任何訊務在第一時槽508期間在第一頻帶中被參與系統(例如,主設備402和S/A的集合404)傳送。例如,第一時槽508可以是在未授權頻帶中被預留用於由參與系統(例如,主設備402和S/A的集合404)進行的CCA的。
在圖4的上下文中,主設備402可以在訊框502期間向S/A的集合404進行傳輸。資料傳輸部分506可以攜帶控制資料或者訊務資料中的至少一項。在一個態樣中,控制資料或者訊務資料可以是與URLLC相關聯的。
在一個態樣中,主設備402可以在第一訊框502a的第一時槽508a期間執行CCA以便為第二訊框502b中的資料傳輸決定第一頻帶的通道佔用。若主設備402決定第一頻帶中的通道未被佔用,則主設備402可以直到第二訊框502b中的資料傳輸部分506b之前皆例如在第一訊框502a的第二時槽510a期間佔用第一頻帶中的通道。
然而,若主設備402基於CCA的執行決定第一頻帶被佔用,則主設備402可以在第二時槽510中發送切換信號442。類似地,主設備402可以在第二時槽510期間監控第二頻帶以決定是否存在隱藏節點干擾440。
圖6圖示根據一個態樣的兩個頻帶中的訊框結構600。在態樣中,第一頻帶602中的第一RAT的操作可以是與第二頻帶604中的第二RAT的操作同步的,並且因此第一頻帶602和第二頻帶604兩者中的通訊可以遵循訊框結構600。例如,第一RAT和第二RAT可以使用週期性訊框結構。在一個態樣中,第一頻帶602可以是未授權頻帶,並且第二頻帶604可以是經授權頻帶,然而,本文中描述的態樣可以被應用於任何類型和任何數量的頻帶或者頻帶的次頻帶。
在一個態樣中,主設備402可以在第一時槽606期間執行CCA。進一步地,主設備402可以對第二時槽608監控切換信號,切換信號可以不存在(例如,在沒有任何其他主設備接近決定CCA指示第一頻帶被佔用的主設備402時)。在第一時槽606期間的CCA指示第一頻帶602閒置並且切換信號在第二時槽608期間不存在時,主設備402可以在第一頻帶602中發送被攜帶在訊框i 610期間的資料。
在於第一頻帶602中的訊框i 610中發送資料之後,主設備402可以在第三時槽612中執行CCA。在第三時槽中,主設備402可以決定CCA指示第一頻帶602被佔用(例如,第四主設備402d可以偵測干擾440)。相應地,主設備402可以切換到第二頻帶604。在第二頻帶604中,主設備402可以在第四時槽614中傳輸切換信號(例如,切換信號442)。在第三時槽612和第四時槽614之後,主設備402可以在第二頻帶604中的訊框i+1 616期間傳輸資料。
隨後,主設備402可以在跟隨在訊框i+1 616之後的第五時槽618中執行CCA。主設備402可以經歷隱藏節點問題(例如,主設備402a、402b、402c的集合可以是不能夠在第一頻帶中的CCA期間偵測干擾440的)。因此,主設備402可以決定第五時槽618期間的CCA指示第一頻帶602未被佔用。然而,主設備402可以在於第一頻帶602中傳輸資料之前對跟隨在第五時槽618之後的第六時槽622監控切換信號。在第六時槽622中,主設備402可以接收切換信號(例如,主設備402a、402b、402c的集合可以從第四主設備402d及/或S/A的第四集合404d接收切換信號442)。
基於在第六時槽622期間被接收的切換信號,主設備402可以從第一頻帶602切換到第二頻帶604(或者仍然被配置為在第二頻帶604中進行通訊)。主設備402可以在跟隨在第六時槽622中對切換信號的接收之後的訊框i+2 624期間在第二頻帶604中與S/A的集合404傳送資料。主設備402隨後可以在第七時槽626中執行CCA,並且重複如本案內容中描述的一或多個操作。
圖7A、圖7B和圖7C圖示根據各種態樣的無線通訊的方法。儘管圖7A、圖7B和圖7C圖示複數個操作,但本案內容設想了在其中一或多個操作可以被添加、不存在及/或被調換的其他的態樣。
首先以圖7A開始,圖示由主設備(例如,主設備402)進行無線通訊的方法700。在操作702處,主設備可以在第一頻帶的第一時槽中執行CCA。例如,主設備402可以在第一頻帶602中在第一時槽606及/或第三時槽612期間執行CCA。
在操作704處,主設備可以決定CCA是否指示第一頻帶被佔用。例如,主設備402可以基於CCA的執行決定第一頻帶602是否被佔用。
若主設備決定CCA指示第一頻帶被佔用,則方法700可以繼續進行操作710。在操作710處,主設備可以在第二頻帶的第二時槽(例如,相對於在其中執行CCA的時槽)中傳輸切換信號。例如,主設備402可以在於第三時槽612期間被執行的CCA指示第一頻帶602被佔用之後在第二頻帶604中在第四時槽614期間傳輸切換信號442。隨後,如在操作716處圖示的,主設備可以在第二頻帶中傳輸資料。例如,主設備402可以在第二頻帶604中在於第四時槽614中對切換信號442的傳輸之後的訊框i+1 616期間傳輸資料。
若主設備決定CCA指示第一頻帶未被佔用,則主設備可以在第二頻帶的第二時槽中監聽或者監控切換信號。例如,主設備402可以在第二時槽608及/或第六時槽622中監聽切換信號442。
如在操作712處圖示的,例如若另一個主設備或者S/A決定CCA指示第一頻帶被佔用,則主設備可以接收切換信號。例如,主設備402可以在第二頻帶604中在第六時槽622期間接收切換信號442。隨後,如在操作716處圖示的,主設備可以在第二頻帶中傳輸資料。例如,主設備402可以在第二頻帶604中在於第六時槽622中對切換信號442的接收之後的訊框i+2 624期間傳輸資料。
在另一個態樣中,如在操作712處圖示的,切換信號可以不存在。相應地,如在操作714處圖示的,主設備可以在第一頻帶中傳輸資料。例如,主設備402可以在第一頻帶602中在跟隨在於第一時槽606期間被執行的CCA和第二時槽608期間的切換信號的缺失之後的訊框i 610期間傳輸資料。
圖7B圖示由主設備(例如,主設備402)進行無線通訊的方法720。在操作722處,主設備可以在第一頻帶的第一時槽中執行CCA。例如,主設備402可以在第一頻帶602中在第一時槽606及/或第三時槽612期間執行CCA。
在操作724處,主設備可以決定CCA是否指示第一頻帶被佔用。例如,主設備402可以基於CCA的執行決定第一頻帶602是否被佔用。
若主設備決定CCA指示第一頻帶被佔用,則方法720可以繼續進行操作728。在操作728處,主設備可以在第二頻帶的第二時槽(例如,相對於在其中執行CCA的時槽)中傳輸切換信號。例如,主設備402可以在於第三時槽612期間被執行的CCA指示第一頻帶602被佔用之後在第二頻帶604中在第四時槽614期間傳輸切換信號442。隨後,如在操作734處圖示的,主設備可以在第二頻帶中傳輸資料。例如,主設備402可以在第二頻帶604中在於第四時槽614中對切換信號442的傳輸之後的訊框i+1 616期間傳輸資料。
若主設備決定CCA指示第一頻帶被佔用,則主設備可以在第二頻帶的第二時槽中監聽或者監控切換信號。額外地,例如為了防止另一個設備在主設備監控切換信號的同時佔用通道,主設備可以佔用第一頻帶的通道。在一個態樣中,主設備可以傳輸任何使第一頻帶對接近主設備的其他設備看起來被佔用的信號。例如,主設備402可以在第二時槽608及/或第六時槽622中監聽切換信號442,並且主設備可以亦在第一頻帶602中的第二時槽608及/或第六時槽622期間傳輸信號。
如在操作730處圖示的,例如若另一個主設備或者S/A決定CCA指示第一頻帶被佔用,則主設備可以接收切換信號。例如,主設備402可以在第二頻帶604中在第六時槽622期間接收切換信號442。隨後,如在操作734處圖示的,主設備可以在第二頻帶中傳輸資料。例如,主設備402可以在第二頻帶604中在於第六時槽622中對切換信號442的接收之後的訊框i+2 624期間傳輸資料。
在另一個態樣中,如在操作730處圖示的,切換信號可以不存在。相應地,如在操作732處圖示的,主設備可以在第一頻帶中傳輸資料。例如,主設備402可以在於第一時槽606期間被執行的CCA和第二時槽608期間的切換信號的缺失之後在第一頻帶602中在訊框i 610中傳輸資料。
圖7C圖示由S/A(例如,S/A的集合404中的至少一個S/A)進行無線通訊的方法740。在操作742處,S/A的集合中的至少一個S/A可以在第一頻帶的第一時槽中執行CCA。例如,S/A的集合404中的至少一個S/A可以在第一頻帶602中在第一時槽606及/或第三時槽612期間執行CCA。
在操作744處,S/A的集合中的至少一個S/A可以決定CCA是否指示第一頻帶被佔用。例如,S/A的集合404中的至少一個S/A可以基於CCA的執行決定第一頻帶602是否被佔用。
若S/A的集合中的至少一個S/A決定CCA指示第一頻帶被佔用,則方法740可以繼續進行操作746。在操作746處,S/A的集合中的至少一個S/A可以在第二頻帶的第二時槽(例如,相對於在其中執行CCA的時槽)中傳輸切換信號。例如,S/A的集合404中的至少一個S/A可以在於第三時槽612期間被執行的CCA指示第一頻帶602被佔用之後在第二頻帶604中在第四時槽614期間傳輸切換信號442。隨後,如在操作748處圖示的,S/A的集合中的至少一個S/A可以在第一頻帶和第二頻帶兩者中監控資料。例如,S/A的集合404中的至少一個S/A可以在第一頻帶602和第二頻帶604中在訊框I 610、訊框i+1 616和訊框i+2 624期間監控資料。
若S/A的集合中的至少一個S/A決定CCA指示第一頻帶未被佔用,則如在操作748處圖示的,S/A的集合中的至少一個S/A可以在第一頻帶和第二頻帶兩者中監控資料。例如,S/A的集合404中的至少一個S/A可以在第一頻帶602和第二頻帶604中在訊框I 610、訊框i+1 616和訊框i+2 624期間監控資料。
圖8圖示由主設備(例如,基地站102、主設備402、裝置1002)進行無線通訊的方法800。儘管圖8圖示複數個操作,但本案內容設想了在其中一或多個操作可以被添加、不存在及/或被調換的其他的態樣。
在操作802處,主設備可以在第一頻帶的第一時槽中執行CCA。在一個態樣中,主設備可以在第一時間間隔(例如,諸如是第一時槽606此種第一時槽及/或第三時槽612)期間執行CCA。在一個態樣中,主設備可以經由偵測一或多個資源上的能量執行CCA。主設備可以量測在一或多個資源上所偵測的能量的位準。例如,主設備402可以在第一頻帶602中在第一時槽606及/或第三時槽612期間執行CCA。
在操作804處,主設備可以決定CCA是否指示第一頻帶被佔用。在一個態樣中,主設備可以將所量測的能量位準與閾值進行比較,並且隨後主設備可以基於比較(例如,能量位準是否滿足或者超過閾值)決定第一頻帶是否被佔用。例如,主設備402可以基於CCA的執行決定第一頻帶602是否被佔用。
若主設備決定CCA指示第一頻帶被佔用,則方法800可以繼續進行操作806。在操作806處,主設備可以在第二頻帶中傳輸切換信號。在一個態樣中,主設備可以在跟隨在第一時間間隔之後的第二時間間隔(例如,諸如是時槽612此種第二時槽)期間傳輸切換信號。例如,主設備402可以在於第三時槽612期間被執行的CCA指示第一頻帶602被佔用之後在第二頻帶604中在第四時槽614期間傳輸切換信號442。
在一個態樣中,方法800包括操作808。在操作808處,例如為了指示主設備對於在第二頻帶中進行通訊的意圖及/或為了預留第二頻帶中的通道以使得沒有任何干擾出現,主設備可以在第二頻帶中傳輸靜默信號。在一個態樣中,操作806的切換信號可以充當靜默信號。
繼續進行操作810,主設備可以在第二頻帶中傳輸資料。在一個態樣中,主設備可以在於其期間執行CCA的第一時間間隔之後並且在跟隨在第一時間間隔之後的第二時間間隔之後根據訊框結構傳輸資料。例如,主設備402可以在於第四時槽614中對切換信號442的傳輸之後在第二頻帶604中在訊框i+1 616期間傳輸資料。
返回到操作804,主設備可以決定CCA指示第一頻帶未被佔用。若主設備決定CCA指示第一頻帶未被佔用,則為了防止另一個設備在主設備監控切換信號的同時佔用通道,主設備可以佔用第一頻帶的通道。在一個態樣中,主設備可以傳輸任何使第一頻帶對於接近主設備的其他設備看起來被佔用的信號。例如,主設備402可以在第一頻帶中在第二時槽608期間及/或在第一頻帶602中的第六時槽622期間傳輸一或多個信號。
繼續進行操作814,主設備可以在第二頻帶的第二時槽中監聽或者監控切換信號。例如,主設備402可以在第二時槽608及/或第六時槽622中監聽切換信號442。
若主設備(例如從另一個主設備及/或從S/A)接收切換信號,則如在操作810處圖示的,主設備可以在第二頻帶中傳輸資料。在一個態樣中,主設備可以在於其期間執行CCA的第一時間間隔之後並且在跟隨在第一時間間隔之後的第二時間間隔之後根據訊框結構傳輸資料。例如,主設備402可以在於第六時槽622中對切換信號442的接收之後在第二頻帶604中在訊框i+2 624期間傳輸資料。
返回到操作814,主設備可以決定切換信號未被接收(例如,切換信號不存在)。相應地,如在操作816處圖示的,主設備可以在第一頻帶中傳輸資料。在一個態樣中,主設備可以在於其期間執行CCA的第一時間間隔之後並且在跟隨在第一時間間隔之後的第二時間間隔之後根據訊框結構傳輸資料。例如,主設備402可以在第一頻帶602中在跟隨在於第一時槽606期間被執行的CCA和第二時槽608期間的切換信號的缺失之後的訊框i 610期間傳輸資料。
圖9圖示由S/A(例如,S/A的集合404中的至少一個S/A)進行無線通訊的方法900。在操作902處,S/A的集合中的至少一個S/A可以在第一頻帶的第一時槽中執行CCA。為了執行CCA,至少一個S/A可以偵測一或多個資源(例如,符號)上的能量。至少一個S/A可以量測在一或多個資源上所偵測的能量的位準。例如,S/A的集合404中的至少一個S/A可以在第一頻帶602中在第一時槽606及/或第三時槽612期間執行CCA。
在操作904處,S/A的集合中的至少一個S/A可以決定CCA是否指示第一頻帶被佔用。至少一個S/A可以將所量測的能量位準與閾值進行比較。基於將所量測的能量位準與閾值進行的比較,至少一個S/A可以決定第一基礎是否被佔用。例如,S/A的集合404中的至少一個S/A可以基於CCA的執行決定第一頻帶602是否被佔用。
若S/A的集合中的至少一個S/A決定CCA指示第一頻帶被佔用,則方法900可以繼續進行操作906。在操作906處,S/A的集合中的至少一個S/A可以在第二頻帶的第二時槽(例如,相對於在其中執行CCA的時槽)中傳輸切換信號。例如,S/A的集合404中的至少一個S/A可以在於第三時槽612期間被執行的CCA指示第一頻帶602被佔用之後在第二頻帶604中在第四時槽614期間傳輸切換信號442。隨後,如在操作908處圖示的,S/A的集合中的至少一個S/A可以在第一頻帶和第二頻帶兩者中監控資料。例如,S/A的集合404中的至少一個S/A可以在第一頻帶602和第二頻帶604中在訊框I 610、訊框i+1 616和訊框i+2 624期間監控資料。
若S/A的集合中的至少一個S/A決定CCA指示第一頻帶未被佔用,則如在操作908處圖示的,S/A的集合中的至少一個S/A可以在第一頻帶和第二頻帶兩者中監控資料。例如,S/A的集合404中的至少一個S/A可以在第一頻帶602和第二頻帶604中在訊框I 610、訊框i+1 616和訊框i+2 624期間監控資料。
圖10是圖示一個示例性裝置1002中的不同構件/部件之間的資料流程的概念性資料流程圖1000。裝置1002可以是主設備(例如,基地站102、主設備402)。
裝置1002可以包括被配置為從傳輸器1050(例如,另一個主設備、S/A等)接收信號的接收部件1004。裝置1002可以進一步包括被配置為向接收器1060(例如,另一個主設備、S/A等)傳輸信號的傳輸部件。在一個態樣中,傳輸器1050和接收器1060可以是同一個設備的部件。
在一個態樣中,傳輸部件1010和接收部件1004可以被配置為在第一頻帶中根據第一RAT並且在第二頻帶中根據第二RAT傳輸和接收信號。在一個態樣中,第一頻帶中的第一RAT的操作是與第二頻帶中的第二RAT的操作同步的。
在一個態樣中,裝置1002可以包括CCA部件1006。CCA部件1006可以被配置為在第一頻帶中執行CCA。基於CCA,CCA部件1006可以決定第一頻帶是否被佔用。
若CCA部件1006決定第一頻帶被佔用,則CCA部件1006可以向信號傳遞部件1008提供對通道佔用的指示。信號傳遞部件1008可以被配置為產生第一切換信號。信號傳遞部件1008可以將第一切換信號提供給傳輸部件1010以便在第二頻帶中向接收器1060傳輸。在一個態樣中,例如為了預留第二頻帶中的通道,信號傳遞部件1008可以產生靜默信號。信號傳遞部件1008可以將靜默信號提供給傳輸部件1010以便在第二頻帶中進行傳輸。在一個態樣中,切換信號可以充當靜默信號。
若CCA部件1006決定第一頻帶未被佔用,則CCA部件1006可以向信號傳遞部件1008提供對通道佔用的指示。信號傳遞部件1008可以被配置為例如在頻帶選擇部件1012在第二頻帶中監控切換信號的同時針對第一頻帶中的通道的佔用產生信號。信號傳遞部件1008可以將針對通道佔用的信號提供給傳輸部件1010以便在第一頻帶中進行傳輸。
若CCA部件1006決定第一頻帶被佔用,則CCA部件1006可以向頻帶選擇部件1012提供對通道佔用的指示。頻帶選擇部件1012可以被配置為從第一頻帶切換到第二頻帶,並且將對所選擇的頻帶的指示提供給傳輸部件1010。相應地,傳輸部件1010可以(例如在第一切換信號被發送之後)在第二頻帶中發送資料。
在另一個態樣中,頻帶選擇部件1012可以被配置為在CCA部件1006不能夠偵測隱藏節點干擾時監控例如從傳輸器1050對切換信號的接收。頻帶選擇部件1012可以在第二頻帶中在跟隨在CCA的執行之後的時間間隔期間監控對切換信號的接收。若頻帶選擇部件1012偵測到切換信號,則頻帶選擇部件1012可以被配置為從第一頻帶切換到第二頻帶,並且將對所選擇的頻帶的指示提供給傳輸部件1010。相應地,傳輸部件1010可以(例如在第一切換信號被發送之後)在第二頻帶中發送資料。
若CCA部件1006決定第一頻帶未被佔用,則CCA部件1006可以向頻帶選擇部件1012提供對通道佔用的指示。若頻帶選擇部件1012接收對第一頻帶未被佔用的指示,並且頻帶選擇部件1012決定切換信號未在第二頻帶中被接收,則頻帶選擇部件1012可以將對所選擇的第一頻帶的指示提供給傳輸部件1010。相應地,傳輸部件1010可以在第一頻帶中向接收器1060發送資料。
裝置可以包括執行前面提到的圖7A、圖7B和圖8的流程圖中的演算法的方塊之每一者方塊的額外的部件。因此,前面提到的圖7A、圖7B和圖8的流程圖之每一者方塊可以被一個部件執行,並且裝置可以包括彼等部件中的一或多個部件。部件可以是被專門配置為實現所陳述的過程/演算法的一或多個硬體部件、是由被配置為執行所陳述的過程/演算法的處理器實現的、是被儲存在電腦可讀取媒體內以便被處理器實現的或者是其某種組合。
圖11是圖示使用處理系統1114的裝置1002’的硬體實現的一個實例的圖1100。處理系統1114可以利用由匯流排1124整體地代表的匯流排架構來實現。取決於處理系統1114的具體的應用和整體設計約束,匯流排1124可以包括任意數量的互連的匯流排和橋接器。匯流排1124將包括由處理器1104代表的一或多個處理器及/或硬體部件、部件1004、1006、1008、1010、1012和電腦可讀取媒體/記憶體1106的各種電路連結在一起。匯流排1124可以亦連結諸如是定時源、外設、調壓器和功率管理電路此種各種其他電路,各種其他電路是本領域中公知的,並且因此將不對其作任何進一步的描述。
處理系統1114可以被耦合到收發機1110。收發機1110被耦合到一或多個天線1120。收發機1110提供用於經由傳輸媒體與各種其他裝置通訊的構件。收發機1110從一或多個天線1020接收信號,從所接收的信號中提取資訊,並且將所提取的資訊提供給處理系統1114(具體而言,提供給接收部件1004)。另外,收發機1110從處理系統1114(具體而言,從傳輸部件1010)接收資訊,並且基於所接收的資訊產生將被施加於一或多個天線1120的信號。處理系統1114包括被耦合到電腦可讀取媒體/記憶體1106的處理器1104。處理器1104負責包括對被儲存在電腦可讀取媒體/記憶體1106上的軟體的執行的一般處理。軟體在被處理器1104執行時使處理系統1114針對任何具體的裝置執行上文描述的各種功能。電腦可讀取媒體/記憶體1106可以亦被用於儲存被處理器1104在執行軟體時操縱的資料。處理系統1114進一步包括部件1004、1006、1008、1010、1012中的至少一個部件。部件可以是在處理器1104中執行的軟體部件、是常駐/被儲存在電腦可讀取媒體/記憶體1106中的、是被耦合到處理器1104的一或多個硬體部件或者是其某種組合。處理系統1114可以是基地站310的部件,並且可以包括記憶體376及/或TX處理器316、RX處理器370和控制器/處理器375中的至少一項。
在一種配置中,用於無線通訊的裝置1002/1002’包括用於在第一頻帶中執行CCA的構件,其中第一頻帶中的第一RAT的操作是與第二頻帶中的第二RAT的操作同步的。裝置1002/1002’可以進一步包括用於決定CCA是否指示第一頻帶被佔用的構件。裝置1002/1002’可以進一步包括用於基於決定CCA指示第一頻帶被佔用在第二頻帶中發送第一切換信號的構件。裝置1002/1002’可以進一步包括用於在第一切換信號被發送之後在第二頻帶中發送資料的構件。
在一個態樣中,裝置1002/1002’可以進一步包括用於在第二頻帶中監控第二切換信號的構件。在一個態樣中,裝置1002/1002’可以進一步包括用於在第二切換信號被接收時在第二頻帶中發送資料的構件。在一個態樣中,裝置1002/1002’可以進一步包括用於在CCA指示第一頻帶閒置並且第二切換信號是缺失的時在第一頻帶中發送資料的構件。
在一個態樣中,CCA是在第一時間間隔期間被執行的,第一切換信號是在第二時間間隔期間被發送的,並且資料是在第一時間間隔和第二時間間隔之後在訊框結構中被發送的。在一個態樣中,裝置1002/1002’可以進一步包括用於在決定CCA指示第一頻帶不被佔用之後在第二時間間隔期間佔用第一頻帶的構件。
在一個態樣中,裝置1002/1002’可以進一步包括用於在決定CCA指示第一頻帶被佔用之後在第二頻帶中發送靜默信號的構件。在一個態樣中,第一頻帶是未授權頻帶,並且第二頻帶是經授權頻帶。在一個態樣中,資料包括控制資料或者訊務資料中的至少一項。在一個態樣中,資料是作為URLLC的一部分被發送的。前述的構件可以是被配置為執行由前述的構件記載的功能的裝置1002及/或裝置1002’的處理系統1114的前述的部件中的一或多個部件。如上文描述的,處理系統1114可以包括TX處理器316、RX處理器370和控制器/處理器375。因此,在一種配置中,前述的構件可以是被配置為執行由前述的構件記載的功能的TX處理器316、RX處理器370和控制器/處理器375。
圖12是圖示一個示例性裝置1202中的不同構件/部件之間的資料流程的概念性資料流程圖1200。裝置可以是S/A(例如,UE 104、S/A的集合404中的S/A中的至少一個S/A等)。裝置1202可以包括被配置為從傳輸器1250(例如,主設備、另一個S/A等)接收信號的接收部件1204。裝置1202可以進一步包括被配置為向接收器1260(例如,主設備、另一個S/A等)傳輸信號的傳輸部件。在一個態樣中,傳輸器1250和接收器1260可以是同一個設備的部件。
在一個態樣中,傳輸部件1210和接收部件1204可以被配置為在第一頻帶中根據第一RAT並且在第二頻帶中根據第二RAT傳輸和接收信號。在一個態樣中,第一頻帶中的第一RAT的操作是與第二頻帶中的第二RAT的操作同步的。
在一個態樣中,裝置1202可以包括CCA部件1206。CCA部件1206可以被配置為在第一頻帶中執行CCA。在一個態樣中,CCA部件1206可以在第一時間間隔期間執行CCA。基於CCA,CCA部件1206可以決定第一頻帶是否被佔用。
若CCA部件1206決定第一頻帶被佔用,則CCA部件1206可以向信號傳遞部件1208提供對通道佔用的指示。信號傳遞部件1208可以被配置為產生切換信號。信號傳遞部件1208可以將切換信號提供給傳輸部件1210以便在第二頻帶中向接收器1260傳輸。在一個態樣中,信號傳遞部件1208可以被配置為使在跟隨在第一時間間隔之後的第二時間間隔期間在訊框結構中傳輸切換信號。
裝置1202可以進一步包括監控部件1212。監控部件1212可以被配置為使接收部件1204在至少一個頻帶中監控資料。在一個態樣中,監控部件1212可以被配置為使接收部件1204在第一頻帶和第二頻帶中監控資料。
裝置可以包括執行前面提到的圖7C和圖9的流程圖中的演算法的方塊之每一者方塊的額外的部件。因此,前面提到的圖7C和圖9的流程圖之每一者方塊可以被一個部件執行,並且裝置可以包括彼等部件中的一或多個部件。部件可以是被專門配置為實現所陳述的過程/演算法的一或多個硬體部件、是由被配置為執行所陳述的過程/演算法的處理器實現的、是被儲存在電腦可讀取媒體內以便被處理器實現的或者是其某種組合。
圖13是圖示使用處理系統1314的裝置1202’的硬體實現的一個實例的圖1300。處理系統1314可以利用由匯流排1324整體地代表的匯流排架構來實現。取決於處理系統1314的具體的應用和整體設計約束,匯流排1324可以包括任意數量的互連的匯流排和橋接器。匯流排1324將包括由處理器1304代表的一或多個處理器及/或硬體部件、部件1204、1206、1208、1210、1212和電腦可讀取媒體/記憶體1306的各種電路連結在一起。匯流排1324可以亦連結諸如是定時源、外設、調壓器和功率管理電路此種各種其他電路,各種其他電路是本領域中公知的,並且因此將不對其作任何進一步的描述。
處理系統1314可以被耦合到收發機1310。收發機1310被耦合到一或多個天線1320。收發機1310提供用於經由傳輸媒體與各種其他裝置通訊的構件。收發機1310從一或多個天線1320接收信號,從所接收的信號中提取資訊,並且將所提取的資訊提供給處理系統1314(具體而言,提供給接收部件1204)。另外,收發機1310從處理系統1314(具體而言,從傳輸部件1210)接收資訊,並且基於所接收的資訊產生將被施加於一或多個天線1320的信號。處理系統1314包括被耦合到電腦可讀取媒體/記憶體1306的處理器1304。處理器1304負責包括對被儲存在電腦可讀取媒體/記憶體1306上的軟體的執行的一般處理。軟體在被處理器1304執行時使處理系統1314針對任何具體的裝置執行上文描述的各種功能。電腦可讀取媒體/記憶體1306可以亦被用於儲存被處理器1304在執行軟體時操縱的資料。處理系統1314進一步包括部件1204、1206、1208、1210、1212中的至少一個部件。部件可以是在處理器1304中執行的軟體部件、是常駐/被儲存在電腦可讀取媒體/記憶體1306中的、是被耦合到處理器1304的一或多個硬體部件或者是其某種組合。處理系統1314可以是UE 350的部件,並且可以包括記憶體360及/或TX處理器368、RX處理器356和控制器/處理器359中的至少一項。
在一種配置中,用於無線通訊的裝置1202/1202’包括用於在第一頻帶中執行CCA的構件,其中第一頻帶中的第一RAT的操作是與第二頻帶中的第二RAT的操作同步的。裝置1202/1202’可以進一步包括用於決定CCA是否指示第一頻帶被佔用的構件。裝置1202/1202’可以進一步包括用於基於決定CCA指示第一頻帶被佔用在第二頻帶中發送切換信號的構件。裝置1202/1202’可以進一步包括用於在第一頻帶和第二頻帶中監控資料的構件。
在一個態樣中,CCA是在第一時間間隔期間被執行的,並且切換信號是在跟隨在第一時間間隔之後的第二時間間隔期間在訊框結構中被發送的。在一個態樣中,第一頻帶是未授權頻帶,並且第二頻帶是經授權頻帶。在一個態樣中,資料包括控制資料或者訊務資料中的至少一項。在一個態樣中,資料是URLLC的一部分。
前述的構件可以是被配置為執行由前述的構件記載的功能的裝置1202及/或裝置1202’的處理系統1314的前述的部件中的一或多個部件。如上文描述的,處理系統1314可以包括TX處理器368、RX處理器356和控制器/處理器359。因此,在一種配置中,前述的構件可以是被配置為執行由前述的構件記載的功能的TX處理器368、RX處理器356和控制器/處理器359。
應當理解,所揭示的過程/流程圖中的方塊的具體的次序或者分層是對示例性方法的說明。基於設計偏好,應當理解,可以重新佈置過程/流程圖中的方塊的具體的次序或者分層。進一步地,可以組合或者省略一些方塊。隨附的方法請求項按照示例性次序提供了各種方塊的元素,並且不表示要限於所提供的具體的次序或者分層。
提供之前的描述內容以使任何熟習此項技術者能夠實踐本文中描述的各種態樣。對該等態樣的各種修改對於熟習此項技術者將是顯而易見的,並且本文中定義的一般原理可以被應用於其他的態樣。因此,請求項不意欲限於本文中所示的態樣,而將符合與語言請求項一致的整個範疇,其中除非專門如此指出,否則以單數形式對元素的引用不意欲表示「一個且僅一個」,而相反表示「一或多個」。術語「示例性」在本文中被用於表示「充當一個示例、實例或者說明」。任何在本文中被描述為「示例性」的態樣不必被解釋為是較佳的或者比其他的態樣有利的。除非另外專門指出,否則術語「一些」指一或多個。諸如是「A、B或者C中的至少一項」、「A、B或者C中的一項或多項」、「A、B和C中的至少一項」、「A、B和C中的一項或多項」和「A、B、C或者其任意組合」此種組合包括A、B及/或C的任意組合,並且可以包括多個A、多個B或者多個C。具體而言,諸如是「A、B或者C中的至少一項」、「A、B或者C中的一項或多項」、「A、B和C中的至少一項」、「A、B和C中的一項或多項」和「A、B、C或者其任意組合」此種組合可以是僅A、僅B、僅C、A和B、A和C、B和C或者A和B和C,其中任何此種組合可以包含A、B或者C的一或多個成員。對於一般技術者是已知的或者稍後變得已知的貫穿本案內容所描述的各種態樣的元素的全部結構上的和功能上的等效項以引用方式被明確地併入本文,並且意欲被請求項包括。此外,沒有任何在本文中被揭示的內容意欲是專用於公眾的,不論是否在請求項中明確地記載了此種揭示內容。術語「模組」、「機制」、「元件」、「設備」等可能不是術語「構件」的替換詞。因此,除非使用短語「用於……的構件」明確地記載了元素,否則沒有任何請求項元素應當被解釋為手段功能。
100‧‧‧存取網路
102‧‧‧基地站
102'‧‧‧小型細胞
104‧‧‧UE
110‧‧‧地理覆蓋區域
110'‧‧‧覆蓋區域
120‧‧‧通訊鏈路
132‧‧‧回載鏈路
134‧‧‧回載鏈路
150‧‧‧Wi-Fi存取點(AP)
152‧‧‧Wi-Fi站(STA)
154‧‧‧通訊鏈路
160‧‧‧EPC
162‧‧‧行動性管理實體(MME)
164‧‧‧其他MME
166‧‧‧服務閘道
168‧‧‧多媒體廣播多播服務(MBMS)閘道
170‧‧‧廣播多播服務中心(BM-SC)
172‧‧‧封包資料網路(PDN)閘道
174‧‧‧歸屬用戶伺服器(HSS)
176‧‧‧IP服務
180‧‧‧g節點B(gNB)
184‧‧‧波束成形
192‧‧‧設備對設備(D2D)通訊鏈路
198‧‧‧切換信號
200‧‧‧圖
230‧‧‧圖
250‧‧‧圖
280‧‧‧圖
310‧‧‧基地站
316‧‧‧傳輸(TX)處理器
318‧‧‧傳輸器/接收器
320‧‧‧天線
350‧‧‧UE
352‧‧‧天線
354‧‧‧接收器/傳輸器
356‧‧‧接收(RX)處理器
358‧‧‧通道估計器
359‧‧‧控制器/處理器
360‧‧‧記憶體
368‧‧‧TX處理器
370‧‧‧RX處理器
374‧‧‧通道估計器
375‧‧‧控制器/處理器
376‧‧‧記憶體
400‧‧‧無線通訊系統
402‧‧‧主設備
402a‧‧‧主設備
402b‧‧‧主設備
402c‧‧‧主設備
402d‧‧‧主設備
404‧‧‧S/A的集合
404a‧‧‧S/A
404b‧‧‧S/A
404c‧‧‧S/A
404d‧‧‧S/A
410‧‧‧干擾源
420‧‧‧CCA指示第一頻帶被佔用
422‧‧‧偵測
440‧‧‧隱藏節點干擾
442‧‧‧切換信號
500‧‧‧訊框結構
502a‧‧‧第一訊框
502b‧‧‧第二訊框
506a‧‧‧資料傳輸部分
506b‧‧‧資料傳輸部分
508a‧‧‧第一時槽
508b‧‧‧時槽
510a‧‧‧第二時槽
510b‧‧‧時槽
600‧‧‧訊框結構
602‧‧‧第一頻帶
604‧‧‧第二頻帶
606‧‧‧第一時槽
608‧‧‧第二時槽
610‧‧‧訊框i
612‧‧‧第三時槽
614‧‧‧第四時槽
616‧‧‧訊框i+1
618‧‧‧第五時槽
622‧‧‧第六時槽
624‧‧‧訊框i+2
626‧‧‧第七時槽
700‧‧‧方法
702‧‧‧操作
704‧‧‧操作
710‧‧‧操作
712‧‧‧操作
714‧‧‧操作
716‧‧‧操作
720‧‧‧方法
722‧‧‧操作
724‧‧‧操作
728‧‧‧操作
730‧‧‧操作
732‧‧‧操作
734‧‧‧操作
740‧‧‧方法
742‧‧‧操作
744‧‧‧操作
746‧‧‧操作
748‧‧‧操作
800‧‧‧方法
802‧‧‧操作
804‧‧‧操作
806‧‧‧操作
808‧‧‧操作
810‧‧‧操作
814‧‧‧操作
816‧‧‧操作
900‧‧‧方法
902‧‧‧操作
904‧‧‧操作
906‧‧‧操作
908‧‧‧操作
1000‧‧‧概念性資料流程圖
1002‧‧‧裝置
1002'‧‧‧裝置
1004‧‧‧接收部件
1006‧‧‧CCA部件
1008‧‧‧信號傳遞部件
1010‧‧‧傳輸部件
1012‧‧‧頻帶選擇部件
1050‧‧‧傳輸器
1060‧‧‧接收器
1100‧‧‧圖
1104‧‧‧處理器
1106‧‧‧電腦可讀取媒體/記憶體
1110‧‧‧收發機
1114‧‧‧處理系統
1120‧‧‧天線
1124‧‧‧匯流排
1200‧‧‧概念性資料流程圖
1202‧‧‧裝置
1202'‧‧‧裝置
1204‧‧‧接收部件
1206‧‧‧CCA部件
1208‧‧‧信號傳遞部件
1210‧‧‧傳輸部件
1212‧‧‧監控部件
1250‧‧‧傳輸器
1260‧‧‧接收器
1300‧‧‧圖
1304‧‧‧處理器
1306‧‧‧電腦可讀取媒體/記憶體
1310‧‧‧收發機
1314‧‧‧處理系統
1320‧‧‧天線
1324‧‧‧匯流排
圖1是圖示無線通訊系統和存取網路的一個實例的圖。
圖2A、圖2B、圖2C和圖2D是分別圖示5G/NR訊框結構的DL子訊框、DL子訊框內的DL通道、UL子訊框和UL子訊框內的UL通道的實例的圖。
圖3是圖示存取網路中的基地站和使用者設備(UE)的一個實例的圖。
圖4是無線通訊系統的圖。
圖5是訊框結構的圖。
圖6是用於兩個頻帶的訊框結構的圖。
圖7A、圖7B和圖7C是無線通訊的方法的流程圖。
圖8是一種無線通訊的方法的流程圖。
圖9是一種無線通訊的方法的流程圖。
圖10是圖示一種示例性裝置中的不同構件/部件之間的資料流程的概念性資料流程圖。
圖11是圖示使用處理系統的裝置的硬體實現的一個實例的圖。
圖12是圖示一種示例性裝置中的不同構件/部件之間的資料流程的概念性資料流程圖。
圖13是圖示使用處理系統的裝置的硬體實現的一個實例的圖。
國內寄存資訊 (請依寄存機構、日期、號碼順序註記) 無
國外寄存資訊 (請依寄存國家、機構、日期、號碼順序註記) 無

Claims (28)

  1. 一種無線通訊的方法,包括以下步驟: 在一第一頻帶中執行一閒置通道評估(CCA),其中該第一頻帶中的一第一無線電存取技術(RAT)的操作是與一第二頻帶中的一第二RAT的操作同步的;決定該CCA是否指示該第一頻帶被佔用;基於決定該CCA指示該第一頻帶被佔用,在該第二頻帶中發送一第一切換信號;及在該第一切換信號被發送之後,在該第二頻帶中發送資料。
  2. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟: 在該第二頻帶中監控一第二切換信號;及在第二切換信號被接收時,在該第二頻帶中發送該資料。
  3. 根據請求項2之方法,亦包括以下步驟: 在該CCA指示該第一頻帶閒置並且該第二切換信號不存在時,在該第一頻帶中發送該資料。
  4. 根據請求項1之方法,其中該CCA是在一第一時間間隔期間被執行的,該第一切換信號是在一第二時間間隔期間被發送的,並且該資料是在該第一時間間隔和該第二時間間隔之後在一訊框結構中被發送的。
  5. 根據請求項4之方法,亦包括以下步驟: 在決定該CCA指示該第一頻帶未被佔用之後,在該第二時間間隔期間佔用該第一頻帶。
  6. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟: 在決定該CCA指示該第一頻帶被佔用之後,在該第二頻帶中發送一靜默信號。
  7. 根據請求項1之方法,其中該第一頻帶是一未授權頻帶,並且該第二頻帶是一經授權頻帶。
  8. 根據請求項1之方法,其中該資料包括控制資料或者訊務資料中的至少一項。
  9. 根據請求項1之方法,其中該資料是作為超可靠低等待時間通訊(URLLC)的一部分被發送的。
  10. 一種無線通訊的方法,該方法包括以下步驟: 在一第一頻帶中執行一閒置通道評估(CCA),其中該第一頻帶中的一第一無線電存取技術(RAT)的操作是與一第二頻帶中的一第二RAT的操作同步的;決定該CCA是否指示該第一頻帶被佔用;在決定該CCA指示該第一頻帶被佔用之後,在該第二頻帶中發送一切換信號;及在該第一頻帶和該第二頻帶中對資料進行監控。
  11. 根據請求項10之方法,其中該CCA是在一第一時間間隔期間被執行的,並且該切換信號是在該第一時間間隔之後的一第二時間間隔期間在一訊框結構中被發送的。
  12. 根據請求項10之方法,其中該第一頻帶是一未授權頻帶,並且該第二頻帶是一經授權頻帶。
  13. 根據請求項10之方法,其中該資料包括控制資料或者訊務資料中的至少一項。
  14. 根據請求項10之方法,其中該資料是超可靠低等待時間通訊(URLLC)的一部分。
  15. 一種用於無線通訊的裝置,包括: 用於在一第一頻帶中執行一閒置通道評估(CCA)的構件,其中該第一頻帶中的一第一無線電存取技術(RAT)的操作是與一第二頻帶中的一第二RAT的操作同步的;用於決定該CCA是否指示該第一頻帶被佔用的構件;用於基於決定該CCA指示該第一頻帶被佔用,在該第二頻帶中發送一第一切換信號的構件;及用於在該第一切換信號被發送之後,在該第二頻帶中發送資料的構件。
  16. 根據請求項15之裝置,亦包括: 用於在該第二頻帶中監控一第二切換信號的構件;及用於在第二切換信號被接收時在該第二頻帶中發送該資料的構件。
  17. 根據請求項16之裝置,亦包括: 用於在該CCA指示該第一頻帶閒置並且該第二切換信號不存在時,在該第一頻帶中發送該資料的構件。
  18. 根據請求項15之裝置,其中該CCA是在一第一時間間隔期間被執行的,該第一切換信號是在一第二時間間隔期間被發送的,並且該資料是在該第一時間間隔和該第二時間間隔之後在一訊框結構中被發送的。
  19. 根據請求項18之裝置,亦包括: 用於在決定該CCA指示該第一頻帶未被佔用之後,在該第二時間間隔期間佔用該第一頻帶的構件。
  20. 根據請求項15之裝置,亦包括: 用於在決定該CCA指示該第一頻帶被佔用之後,在該第二頻帶中發送一靜默信號的構件。
  21. 根據請求項15之裝置,其中該第一頻帶是一未授權頻帶,並且該第二頻帶是一經授權頻帶。
  22. 根據請求項15之裝置,其中該資料包括控制資料或者訊務資料中的至少一項。
  23. 根據請求項15之裝置,其中該資料是作為超可靠低等待時間通訊(URLLC)的一部分被發送的。
  24. 一種用於無線通訊的裝置,該裝置包括: 用於在一第一頻帶中執行一閒置通道評估(CCA)的構件,其中該第一頻帶中的一第一無線電存取技術(RAT)的操作是與一第二頻帶中的一第二RAT的操作同步的;用於決定該CCA是否指示該第一頻帶被佔用的構件;用於在決定該CCA指示該第一頻帶被佔用之後,在該第二頻帶中發送一切換信號的構件;及用於在該第一頻帶和該第二頻帶中對資料進行監控的構件。
  25. 根據請求項24之裝置,其中該CCA是在一第一時間間隔期間被執行的,並且該切換信號是在該第一時間間隔之後的一第二時間間隔期間在一訊框結構中被發送的。
  26. 根據請求項24之裝置,其中該第一頻帶是一未授權頻帶,並且該第二頻帶是一經授權頻帶。
  27. 根據請求項24之裝置,其中該資料包括控制資料或者訊務資料中的至少一項。
  28. 根據請求項24之裝置,其中該資料是超可靠低等待時間通訊(URLLC)的一部分。
TW106144147A 2016-12-16 2017-12-15 經由經協調的閒置通道評估和切換信號傳遞的頻帶選擇 TW201826740A (zh)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201662435647P 2016-12-16 2016-12-16
US62/435,647 2016-12-16
US15/842,373 US10499427B2 (en) 2016-12-16 2017-12-14 Band selection via coordinated clear channel assessment and switching signaling
US15/842,373 2017-12-14

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TW201826740A true TW201826740A (zh) 2018-07-16

Family

ID=60943151

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW106144147A TW201826740A (zh) 2016-12-16 2017-12-15 經由經協調的閒置通道評估和切換信號傳遞的頻帶選擇

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10499427B2 (zh)
EP (1) EP3556171B1 (zh)
CN (1) CN110073712B (zh)
TW (1) TW201826740A (zh)
WO (1) WO2018112403A1 (zh)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10548167B2 (en) 2015-05-13 2020-01-28 Lg Electronics Inc. Method and device for performing random access process in unlicensed band
US10484879B2 (en) * 2017-03-28 2019-11-19 Qualcomm Incorporated Synchronized communication across wireless communication spectrum
EP3632156A4 (en) * 2017-06-02 2021-03-03 Fg Innovation Company Limited PROCEDURES, DEVICES AND SYSTEMS FOR SERVICE-DRIVEN MOBILITY MANAGEMENT
US11019624B2 (en) * 2017-10-11 2021-05-25 Qualcomm Incorporated Licensed band fallback for wireless devices that operate in unlicensed bands
SE542976C2 (en) * 2018-10-18 2020-09-22 Saab Ab Unmanned aerial vehicle compatible with a traffic management system
WO2020087436A1 (en) * 2018-11-01 2020-05-07 Qualcomm Incorporated Cell group configuration and backhaul coordination for remote interference management
WO2020087497A1 (en) * 2018-11-02 2020-05-07 Qualcomm Incorporated Implicit base station identification for remote interference management
US20220191930A1 (en) * 2019-02-27 2022-06-16 Sony Group Corporation Communication apparatus and communication method
EP3952191B1 (en) * 2019-05-03 2023-09-06 LG Electronics Inc. Method and device for transmitting sidelink reference signal in nr v2x
WO2021078363A1 (en) * 2019-10-22 2021-04-29 Nokia Technologies Oy Method and apparatus for improving reliable and low-latency communication uplink transmission in the unlicensed spectctrum
US20210160742A1 (en) * 2019-11-26 2021-05-27 Apple Inc. Selective multi-link operation in wlan
FI20205694A1 (fi) * 2020-06-29 2021-12-30 Nokia Technologies Oy Paranneltu verkko-operaattorivalinta
WO2023193215A1 (en) * 2022-04-08 2023-10-12 Qualcomm Incorporated Techniques for dynamic uplink transmission switching

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013109100A1 (ko) * 2012-01-18 2013-07-25 엘지전자 주식회사 장치 대 장치 통신 방법 및 이를 수행하기 위한 장치
EP2807850A2 (en) * 2012-01-26 2014-12-03 Interdigital Patent Holdings, Inc. Dynamic parameter adjustment for lte coexistence
EP2757850B1 (en) * 2013-01-16 2018-08-08 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Radio communication in unlicensed band
US9674825B2 (en) * 2013-07-17 2017-06-06 Qualcomm Incorporated LTE channel access over unlicensed bands
US9774436B2 (en) * 2014-01-30 2017-09-26 Intel IP Corporation Systems, methods and devices for selective interference coordination in a cellular protocol
US9860762B2 (en) * 2014-03-11 2018-01-02 Vivint, Inc. Simultaneous channel switching within a mesh network
US10548071B2 (en) 2014-05-16 2020-01-28 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for communicating traffic over licensed or un-licensed spectrums based on quality of service (QoS) constraints of the traffic
WO2016009480A1 (ja) 2014-07-14 2016-01-21 富士通株式会社 無線通信システム
US10028279B2 (en) * 2014-12-19 2018-07-17 Futurewei Technologies, Inc. Communications in a wireless network for carrier selection and switching
US9912438B2 (en) * 2015-02-11 2018-03-06 Qualcomm Incorporated Techniques for managing a plurality of radio access technologies accessing a shared radio frequency spectrum band
CN107535003A (zh) * 2015-03-13 2018-01-02 瑞典爱立信有限公司 用于在未许可频谱上通信的技术
US20160278088A1 (en) * 2015-03-17 2016-09-22 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) LBT Operation Based on Channel Activity and/or Traffic Load
WO2016153290A1 (ko) * 2015-03-24 2016-09-29 엘지전자 주식회사 상향링크 데이터 전송 방법 및 사용자기기와, 상향링크 데이터 수신 방법 및 기지국
US10368363B2 (en) * 2015-04-16 2019-07-30 Lg Electronics Inc. Uplink data transmission method in wireless communication system and device therefor
US10349293B2 (en) * 2015-04-17 2019-07-09 Qualcomm Incorporated Control of UE clear channel assessment by an eNB
US9918341B2 (en) 2015-05-22 2018-03-13 Qualcomm Incorporated Clear channel assessment procedure at master and slave devices
US10694545B2 (en) * 2015-11-06 2020-06-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Communication device
US10575338B2 (en) * 2016-02-04 2020-02-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for UE signal transmission in 5G cellular communications

Also Published As

Publication number Publication date
EP3556171A1 (en) 2019-10-23
US10499427B2 (en) 2019-12-03
WO2018112403A1 (en) 2018-06-21
US20180176953A1 (en) 2018-06-21
CN110073712B (zh) 2023-02-28
CN110073712A (zh) 2019-07-30
EP3556171B1 (en) 2021-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI761489B (zh) 有條件的參考信號傳輸和量測
TWI772651B (zh) 無線通訊方法與無線通訊裝置
TWI759468B (zh) 在設備到設備通訊系統中進行中繼
TWI768121B (zh) 與增強型機器類型通訊有關的方法和裝置
JP6676224B1 (ja) 狭帯域通信のための狭帯域時分割複信フレーム構造
TWI771415B (zh) 針對可變長度上行鏈路控制通道的可配置的時槽內頻率躍變
CN110073712B (zh) 经由经协调的空闲信道评估和切换信令的频带选择
KR102487992B1 (ko) 링크 품질 기반 릴레이 선택을 위한 시스템들, 방법들, 및 디바이스들
TW202002691A (zh) 使用者設備之無線通訊方法及装置、電腦可讀介質
TWI731203B (zh) 涉及多載波系統中的時間追蹤的方法和裝置
TWI705719B (zh) 無線通訊方法、無線通訊裝置及其電腦可讀介質
TW201808051A (zh) 設備到設備通訊系統中基於優先順序的資源選擇
US11096172B2 (en) Spatial diversity for data transmissions using multiple beams
WO2020092812A1 (en) Methods to avoid transmission collisions for nr v2x and lte v2x within the same device
TWI766111B (zh) 用於無線通訊的說前先聽序列設計
TW201806403A (zh) 用於共存的技術的偵測
TWI747251B (zh) 頻寬部分操作方法、裝置和電腦可讀介質
TWI790371B (zh) 動態搜尋空間配置
TWI769444B (zh) 使用者設備及其無線通訊方法
JP2022511095A (ja) Cot中で選択されるcoresetのサブセットのシグナリング
CN114342444A (zh) 用于具有不同参数设计或异步的副蜂窝小区群改变的准共位优先级排定
TW202041078A (zh) 用於多面板ue傳送停電時段的裝置和方法