TW201828745A - 用於干擾緩解的基於訊務優先順序的傳輸功率回退 - Google Patents

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Abstract

描述了用於無線通訊的方法、系統和設備,以提供對半持續排程的預定義的通訊資源的優先順序訊務無容許存取。半持續通訊資源集合可以被預留以供優先順序訊務使用。若半持續資源沒有被用於優先順序訊務,則半持續資源可以被排程以供其他類型的訊務使用。由於辨識了優先順序訊務,因此可以使用半持續資源來傳輸優先順序訊務,而不需要排程實體容許彼等通訊資源。對半持續資源的此種無容許存取可能導致所排程的訊務與優先順序訊務之間的衝突。為了緩解不同訊務類型之間的干擾,可以使用此種傳輸功率來傳輸所排程的訊務:該傳輸功率確保對所排程的訊務對優先順序訊務施加的干擾量進行指示的干擾參數滿足干擾閾值。

Description

用於干擾緩解的基於訊務優先順序的傳輸功率回退
本專利申請案主張由Li等人於2016年12月22日提出申請的、名稱為「TRAFFIC-PRIORITY-BASED TRANSMISSION POWER FALLBACK FOR INTERFERENCE MITIGATION」的美國專利申請案第15/388,324的優先權,上述申請案被轉讓給本案的受讓人。
以下內容大體而言係關於無線通訊,並且更具體地係關於用於干擾緩解的基於訊務優先順序的傳輸功率回退。
無線通訊系統被廣泛地部署以提供諸如語音、視訊、封包資料、訊息傳遞、廣播等等各種類型的通訊內容。該等系統能夠經由共享可用的系統資源(例如,時間、頻率以及功率)來支援與多個使用者的通訊。此種多工存取系統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)系統以及正交分頻多工存取(OFDMA)系統(例如,長期進化(LTE)系統或新無線電(NR)系統)。無線多工存取通訊系統可以包括多個基地站或存取網路節點,每個基地站或存取網路節點同時支援針對多個通訊設備(可以以其他方式被稱為使用者設備(UE))的通訊。
可以在無線通訊系統中傳送多種類型的訊務。在一些情況下,不同類型的訊務的不同效能度量可以使得某些類型的訊務與其他類型的訊務相比具有更高的優先順序。無線通訊系統中的一種類型的訊務的一個實例可以包括超可靠性低延時通訊(URLLC),有時亦被稱為任務關鍵通訊,其可以指定利用低延時和高可靠性來傳送封包。URLLC或任務關鍵通訊可以是具有高優先順序或者具有高於閾值的優先順序的通訊的實例。低優先順序通訊包括具有低於閾值的優先順序的通訊。具有比URLLC或任務關鍵通訊的優先順序等級更小的優先順序等級的通訊的實例包括增強型行動寬頻(eMBB)通訊。無線通訊系統可以指定要用於各種類型的通訊(諸如高優先順序訊務或低優先順序訊務)的資源。
所描述的技術係關於支援用於干擾緩解的基於訊務優先順序的傳輸功率回退的改良的方法、系統、設備或裝置。通常,所描述的技術提供對半持續排程的預定義的通訊資源的優先順序訊務無容許存取。半持續通訊資源集合可以被預留以供優先順序訊務使用。若半持續資源沒有被用於優先順序訊務,則半持續資源可以被排程以供其他類型的訊務使用。由於辨識了優先順序訊務,因此可以使用下一可用的半持續資源來傳輸優先順序訊務,而不需要排程實體容許彼等通訊資源。對半持續資源的此種無容許存取可以導致所排程的訊務與優先順序訊務之間的衝突。為了緩解不同訊務類型之間的干擾,可以使用此種傳輸功率來傳輸所排程的訊務:該傳輸功率被配置為使得對所排程的訊務對優先順序訊務施加的干擾量進行指示的干擾參數滿足干擾閾值。
描述了一種無線通訊的方法。該方法可以包括以下步驟:辨識被預留以供具有第一優先順序的訊務使用的半持續資源,以及在容許中傳輸對通訊資源的分配,該等通訊資源與該等半持續資源至少部分地重疊並且要用於具有第二優先順序的訊務,該第二優先順序低於該第一優先順序,其中該容許指示具有該第二優先順序的該訊務的最大傳輸功率,具有該第二優先順序的該訊務的該最大傳輸功率被配置為:使得對具有該第二優先順序的該訊務對具有該第一優先順序的該訊務施加的干擾量進行指示的干擾參數滿足干擾閾值。
描述了一種用於無線通訊的裝置。該裝置可以包括:用於辨識被預留以供具有第一優先順序的訊務使用的半持續資源的構件,以及用於在容許中傳輸對通訊資源的分配的構件,該等通訊資源與該等半持續資源至少部分地重疊並且要用於具有第二優先順序的訊務,該第二優先順序低於該第一優先順序,其中該容許指示具有該第二優先順序的該訊務的最大傳輸功率,具有該第二優先順序的該訊務的該最大傳輸功率被配置為:使得對具有該第二優先順序的該訊務對具有該第一優先順序的該訊務施加的干擾量進行指示的干擾參數滿足干擾閾值。
描述了另一種用於無線通訊的裝置。該裝置可以包括處理器、與該處理器進行電通訊的記憶體,以及儲存在該記憶體中的指令。該等指令可操作用於使得該處理器進行以下操作:辨識被預留以供具有第一優先順序的訊務使用的半持續資源,以及在容許中傳輸對通訊資源的分配,該等通訊資源與該等半持續資源至少部分地重疊並且要用於具有第二優先順序的訊務,該第二優先順序低於該第一優先順序,其中該容許指示具有該第二優先順序的該訊務的最大傳輸功率,具有該第二優先順序的該訊務的該最大傳輸功率被配置為:使得對具有該第二優先順序的該訊務對具有該第一優先順序的該訊務施加的干擾量進行指示的干擾參數滿足干擾閾值。
描述了一種用於無線通訊的非暫時性電腦可讀取媒體。該非暫時性電腦可讀取媒體可以包括可操作用於使得處理器進行以下操作的指令:辨識被預留以供具有第一優先順序的訊務使用的半持續資源,以及在容許中傳輸對通訊資源的分配,該等通訊資源與該等半持續資源至少部分地重疊並且要用於具有第二優先順序的訊務,該第二優先順序低於該第一優先順序,其中該容許指示具有該第二優先順序的該訊務的最大傳輸功率,具有該第二優先順序的該訊務的該最大傳輸功率被配置為:使得對具有該第二優先順序的該訊務對具有該第一優先順序的該訊務施加的干擾量進行指示的干擾參數滿足干擾閾值。
上文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括用於進行以下操作的過程、特徵、構件或指令:至少部分地基於具有該第一優先順序的該訊務的期望接收功率,來決定要在使用可以與該等半持續資源至少部分地重疊的該等通訊資源時傳輸的、具有該第二優先順序的該訊務的該最大傳輸功率。
上文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括用於進行以下操作的過程、特徵、構件或指令:建立與使用者設備(UE)的通訊鏈路。上文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括用於進行以下操作的過程、特徵、構件或指令:辨識該UE可以是能夠產生具有該第一優先順序的訊務的任務關鍵UE,其中辨識該等半持續資源可以至少部分地基於該UE是任務關鍵UE。
上文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括用於進行以下操作的過程、特徵、構件或指令:辨識與該等半持續資源相關聯的複數個最大傳輸功率。上文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括用於進行以下操作的過程、特徵、構件或指令:將該複數個最大傳輸功率中的一個最大傳輸功率作為該容許的一部分分配給具有該第二優先順序的該訊務,其中所分配的最大傳輸功率可以至少部分地基於具有該第一優先順序的該訊務的期望接收功率。
上文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括用於進行以下操作的過程、特徵、構件或指令:至少部分地基於使用者設備(UE)能夠產生具有該第一優先順序的訊務,將覆蓋區域劃分成資源池。上文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括用於進行以下操作的過程、特徵、構件或指令:辨識可以與該UE相關聯的該資源池的該等半持續資源。
上文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括用於進行以下操作的過程、特徵、構件或指令:使用在該容許中向具有該第二優先順序的該訊務容許的該等通訊資源的至少一部分,來接收具有該第一優先順序的該訊務。
上文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括用於進行以下操作的過程、特徵、構件或指令:辨識被排程為要使用可以與該等半持續資源至少部分地重疊的該等通訊資源接收的、具有該第二優先順序的該訊務未被接收。上文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括用於進行以下操作的過程、特徵、構件或指令:重新排程具有該第二優先順序的該訊務。
上文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括用於進行以下操作的過程、特徵、構件或指令:產生資料欄位,該資料欄位指示該等通訊資源中的何者通訊資源可以是被預留以供具有該第一優先順序的訊務使用的該等半持續資源。
上文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括用於進行以下操作的過程、特徵、構件或指令:經由實體下行鏈路控制通道(PDCCH),將該資料欄位作為下行鏈路控制資訊的一部分傳輸給能夠產生具有該第一優先順序的訊務的使用者設備(UE)。
上文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括用於進行以下操作的過程、特徵、構件或指令:將該資料欄位作為該等通訊資源的該容許的一部分傳輸給使用者設備(UE)。
上文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括用於進行以下操作的過程、特徵、構件或指令:從第一使用者設備(UE)接收關於該第一UE能夠產生具有該第一優先順序的訊務的指示,其中辨識該等半持續資源發生在接收該指示之後。
上文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括用於進行以下操作的過程、特徵、構件或指令:向該第一UE傳輸關於指示該等半持續資源被預留以供具有該第一優先順序的訊務使用的訊息。
上文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括用於進行以下操作的過程、特徵、構件或指令:從第二UE接收關於該第二UE能夠產生具有該第一優先順序的訊務的第二指示。上文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括用於進行以下操作的過程、特徵、構件或指令:至少部分地基於接收到該第二指示,辨識額外的半持續資源。
上文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括用於進行以下操作的過程、特徵、構件或指令:至少部分地基於接收到該指示,將被預留以供具有該第一優先順序的訊務使用的該等半持續資源與半持續資源閾值進行比較,其中至少部分地基於該等半持續資源滿足該半持續資源閾值,可以不預留額外的半持續資源。
在上文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,具有該第一優先順序的該訊務可以是低延時訊務。
無線通訊系統可以傳送具有不同效能度量或效能要求的多種類型的訊務。不同類型的訊務的不同效能度量可能具有不總是在一起良好工作的爭用目標。例如,一些類型的應用可以將無線通訊系統用於高輸送量應用,其中大量的資料被傳送(例如,下載大型檔案)。其他類型的應用可以將無線通訊系統用於低延時應用,其中單獨封包的遞送速度是主要考慮因素(例如,自駕駛運載工具)。該等不同的考慮因素和效能度量有時可能將衝突的使用需求強加在無線通訊系統上。
本文描述了提供對半持續排程的預定義的通訊資源的優先順序訊務無容許存取的技術。半持續通訊資源集合可以被預留以供優先順序訊務使用。若半持續資源沒有被用於優先順序訊務,則半持續資源可以被排程以供其他類型的訊務使用。由於辨識了優先順序訊務,因此可以使用下一可用的半持續資源來傳輸優先順序訊務,而不需要排程實體容許彼等通訊資源。對半持續資源的此種無容許存取可以導致所排程的訊務與優先順序訊務之間的衝突,其中優先順序訊務是在不首先排程特定的通訊資源的情況下傳送的。為了緩解不同訊務類型之間的干擾,可以使用此種傳輸功率來傳輸所排程的訊務:該傳輸功率被配置為使得對所排程的訊務對優先順序訊務施加的干擾量進行指示的干擾參數滿足干擾閾值。在一些實例中,可以使用此種傳輸功率來傳輸所排程的訊務:該傳輸功率被配置為使得由優先順序訊務的接收功率和所排程的訊務的接收功率定義的干擾參數滿足干擾閾值。在一些實例中,可以使用此種傳輸功率來傳輸所排程的訊務:該傳輸功率被配置為使得所排程的訊務的接收功率小於優先順序訊務的接收功率。在一些實例中,可以使用比優先順序訊務的傳輸功率更小的傳輸功率來傳輸所排程的訊務。
經由提供對半持續資源的優先順序訊務無容許存取,優先順序訊務(例如,低延時訊務)能夠在其效能度量所指定的時間訊框內到達。利用最大傳輸功率來排程其他類型的訊務允許其他類型的訊務使用半持續資源,而不需要過度地包括優先順序訊務在其效能度量內到達其目的地的能力。例如,所排程的訊務的最大傳輸功率可以小於優先順序訊務的期望傳輸功率。以此方式,若優先順序訊務和其他訊務皆使用相同的通訊資源,則優先順序訊務可以壓倒其他訊務。
最初在無線通訊系統的上下文中描述了本案內容的態樣。本案內容的態樣是經由與用於干擾緩解的基於訊務優先順序的傳輸功率回退相關的資源結構和過程流程說明的並且是參照與用於干擾緩解的基於訊務優先順序的傳輸功率回退相關的資源結構和過程流程描述的。本案內容的態樣亦是經由與用於干擾緩解的基於訊務優先順序的傳輸功率回退相關的裝置圖、系統圖和流程圖說明的並且是參照與用於干擾緩解的基於訊務優先順序的傳輸功率回退相關的裝置圖、系統圖和流程圖描述的。
圖1根據本案內容的各個態樣,圖示無線通訊系統100的實例。無線通訊系統100包括基地站105、UE 115以及核心網路130。在一些實例中,無線通訊系統100可以是LTE(或先進的LTE),或新無線電(NR)網路。在一些情況下,無線通訊系統100可以支援增強型寬頻通訊、超可靠(亦即,任務關鍵)通訊、低延時通訊和與低成本且低複雜度設備的通訊。由於該等不同類型的通訊具有不同的效能要求或不同的效能度量,因此在一些情形中,該等通訊中的一些通訊與其他通訊相比可能具有優先順序。為了降低發生衝突的資料之間的干擾,可以使用功率回退位置來傳輸資料封包中的一個資料封包(例如,較低優先順序訊務)。
基地站105可以經由一或多個基地站天線與UE 115無線地進行通訊。每個基地站105可以為相應的地理覆蓋區域110提供通訊覆蓋。在無線通訊系統100中圖示的通訊鏈路125可以包括從UE 115到基地站105的上行鏈路(UL)傳輸,或者從基地站105到UE 115的下行鏈路(DL)傳輸。可以根據各種技術在上行鏈路通道或下行鏈路上對控制資訊和資料進行多工處理。例如,可以使用分時多工(TDM)技術、分頻多工(FDM)技術或混合TDM-FDM技術來在下行鏈路通道上對控制資訊和資料進行多工處理。在一些實例中,在下行鏈路通道的傳輸時間間隔(TTI)期間傳輸的控制資訊可以以級聯的方式分佈在不同的控制區域之間(例如,在共用控制區域與一或多個特定於UE的控制區域之間)。基地站105可以利用功率回退位置來排程某些通訊資源,以在高優先順序訊務與低優先順序訊務之間發生衝突時降低干擾。
UE 115可以散佈於整個無線通訊系統100中,並且每個UE 115可以是固定的或行動的。UE 115亦可以被稱為行動站、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、客戶端或某種其他適當的術語。UE 115亦可以是蜂巢式電話、個人數位助理(PDA)、無線數據機、無線通訊設備、手持設備、平板型電腦、膝上型電腦、無線電話、個人電子設備、手持設備、個人電腦、無線區域迴路(WLL)站、物聯網路(IoT)設備、萬聯網路(IoE)設備、機器類型通訊(MTC)設備、器具、汽車等。UE 115可以使用比正常更低的傳輸功率來傳輸一些訊務,以在發生衝突時降低高優先順序訊務與低優先順序訊務之間的干擾。
在一些情況下,UE 115能夠與其他UE直接進行通訊(例如,使用同級間(P2P)或設備到設備(D2D)協定)。利用D2D通訊的一組UE 115中的一或多個UE 115可以在細胞的覆蓋區域110內。該群組中的其他UE 115可以在細胞的覆蓋區域110之外,或者以其他方式不能夠從基地站105接收傳輸。在一些情況下,經由D2D通訊來進行通訊的多組UE 115可以利用一到多(1:M)系統,其中每個UE 115向群組之每一者其他UE 115進行傳輸。在一些情況下,基地站105促進用於D2D通訊的資源的排程。在其他情況下,D2D通訊是獨立於基地站105來執行的。
一些UE 115(諸如MTC或IoT設備)可以是低成本或低複雜度設備,並且可以提供機器之間的自動化通訊,亦即,機器到機器(M2M)通訊。M2M或MTC可以代表允許設備在沒有人類幹預的情況下與彼此或基地站進行通訊的資料通訊技術。例如,M2M或MTC可以代表來自整合感測器或計量儀以量測或擷取資訊並且將該資訊中繼給中央伺服器或應用程式的設備的通訊,其中中央伺服器或應用程式可以利用資訊或者將資訊呈現給與該程式或應用軟體進行互動的人類。一些UE 115可以被設計為收集資訊或者實現機器的自動化行為。用於MTC設備的應用的實例包括智慧計量儀、庫存監控、水位監測、設備監控、健康保健監測、野生生物監測、氣候和地質事件監測、車船隊(fleet)管理和追蹤、遠端安全感測、實體存取控制,以及基於交易的傳輸量計費。
基地站105可以與核心網路130進行通訊以及彼此進行通訊。例如,基地站105可以經由回載鏈路132(例如,S1等)與核心網路130對接。基地站105可以經由回載鏈路134(例如,X2等)直接地或間接地(例如,經由核心網路130)彼此進行通訊。基地站105可以執行用於與UE 115的通訊的無線電配置和排程,或者可以在基地站控制器(未圖示)的控制之下操作。在一些實例中,基地站105可以是巨集細胞、小型細胞、熱點等等。基地站105亦可以被稱為進化型節點B(eNB)105。
基地站105可以經由S1介面連接到核心網路130。核心網路可以是進化封包核心(EPC),其可以包括至少一個行動性管理實體(MME)、至少一個S-GW和至少一個P-GW。MME可以是處理UE 115和EPC之間的信號傳遞的控制節點。所有使用者網際網路協定(IP)封包可以經由S-GW來傳輸,其中S-GW自己可以連接到P-GW。P-GW可以提供IP位址分配以及其他功能。P-GW可以連接到網路服務供應商IP服務。服務供應商IP服務可以包括網際網路、網內網路、IP多媒體子系統(IMS)和封包交換(PS)串流服務(PSS)。
無線通訊系統100可以使用從700 MHz到2600 MHz(2.6 GHz)的頻帶來在超高頻(UHF)頻率區域中操作,儘管在一些情況下,無線區域網路(WLAN)網路可以使用高達4 GHz的頻率。該區域亦可以被稱為分米頻帶,是因為波長範圍在長度上從大約一分米到一米。UHF波可以主要經由視線傳播,並且可以被建築物和環境特徵阻擋。然而,該等波可以足夠地穿透牆壁以向位於室內的UE 115提供服務。與使用頻譜的高頻(HF)或特高頻(VHF)部分的較小頻率(和較長的波)的傳輸相比,UHF波的傳輸由較小的天線和較短的範圍(例如,小於100 km)來表徵。在一些情況下,無線通訊系統100亦可以利用頻譜的極高頻(EHF)部分(例如,從30 GHz到300 GHz)。該區域亦可以被稱為毫米頻帶,是因為波長範圍在長度上從大約一毫米到一釐米。因此,與UHF天線相比,EHF天線可以甚至更小並且更緊密地間隔開。在一些情況下,此舉可以促進使用UE 115內的天線陣列(例如,用於定向波束成形)。然而,與UHF傳輸相比,EHF傳輸可能遭受到甚至更大的大氣衰減和更短的範圍。
因此,無線通訊系統100可以支援UE 115與基地站105之間的毫米波(mmW)通訊。在mmW或EHF頻帶中操作的設備可以具有允許波束成形的多個天線。亦即,基地站105可以使用多個天線或天線陣列來針對與UE 115的定向通訊來進行波束成形操作。波束成形(其亦可以被稱為空間濾波或定向傳輸)是一種可以在傳輸器(例如,基地站105)處用來在目標接收器(例如,UE 115)的方向上形成及/或操控整體天線波束的信號處理技術。該技術可以經由以此種方式來組合天線陣列中的元素來實現:以特定角度傳輸的信號經歷相長干涉(constructive interference),而其他信號經歷相消干涉(destructive interference)。當使用窄波束來傳送資料時,亦可以使用功率回退位置。
可以利用基本時間單位(其可以是Ts=1/30,720,000秒的取樣週期)的倍數來表示LTE或NR中的時間間隔。可以根據10 ms長度(Tf=307200Ts)的無線電訊框對時間資源進行組織,其可以經由範圍從0到1023的系統訊框編號(SFN)來辨識。每個訊框可以包括10個編號從0到9的1 ms子訊框。可以進一步將一個子訊框劃分成兩個0.5 ms時槽,每個時槽包含6或7個調制符號週期(根據預置到每個符號的循環字首的長度)。排除循環字首,每個符號包含2048個取樣週期。在一些情況下,子訊框可以是最小排程單元,其亦被稱為TTI。在其他情況下,TTI可以比一個子訊框短或者可以是動態選擇的(例如,在短TTI短脈衝中或者在所選擇的使用短TTI的分量載波中)。
資源元素可以包括一個符號週期和一個次載波(例如,15 KHz頻率範圍)。資源區塊可以包含在頻域中的12個連續的次載波,並且針對每個正交分頻多工(OFDM)符號中的普通循環字首,包括在時域(一個時槽)中的7個連續的OFDM符號,或者84個資源元素。每個資源元素攜帶的位元的數量可以取決於調制方案(可以在每個符號週期期間選擇的符號的配置)。因此,UE接收的資源區塊越多並且調制方案越高,則資料速率就可以越高。在一些實例中,甚至可以使用功率回退位置來傳輸單個資源元素。
圖2圖示用於干擾緩解的基於訊務優先順序的傳輸功率回退的無線通訊系統200的實例。無線通訊系統200可以包括基地站105、UE 115-a、UE 115-b和UE 115-c。UE 115-a、UE 115-b、UE 115-c可以使用通訊資源(諸如頻率資源和基於時間的資源)來向基地站105發送資料傳輸205、210、215。在說明性實例中,UE 115-a可以與高優先順序訊務相關聯,以及UE 115-b、115-c可以與低優先順序訊務相關聯。在一些場景中,資料傳輸205、210、215可以彼此干擾或衝突,此情形可以阻止一些資料到達基地站。資料傳輸之間的干擾中的某種干擾可能是至少部分地由使用相同的通訊資源來傳送多種類型的訊務導致的。
可以在無線通訊系統200中傳送多種類型的訊務。不同類型的訊務可以具有不同的效能度量或要求。在一些情況下,不同的效能度量可以使得一些類型的訊務與其他訊務相比具有更高的優先順序。例如,超可靠性低延時通訊(URLLC)可以要求利用低延時(例如,在偵測的500微秒內)和高可靠性來傳送封包。因此,與無線通訊系統200中的其他類型的訊務相比,URLLC訊務可以具有更高的優先順序。其他類型的網路訊務可以包括行動寬頻訊務、增強型行動寬頻(eMBB)訊務或機器到機器訊務。高優先順序訊務(例如,URLLC訊務)可以包括與智慧電網、工業自動化、增強現實應用相關的網路訊務,或者可以用在汽車和航空應用(例如,自駕駛運載工具)中。在無線通訊系統中使用的一些資源分配程序可能不能夠滿足高優先順序訊務的低延時和高可靠性效能度量。
為了滿足某些效能度量,可以給予高優先順序訊務對半持續排程的某些資源的無容許存取。無容許存取可以指的是如下情形:其中UE 115可以在不向基地站105請求資源或者不從基地站接收資源容許的情況下使用通訊資源。例如,在一些情況下,UE 115-a可以使用下一可用的半持續資源來傳輸高優先順序訊務(例如,資料傳輸205),而不是請求資源。此外,當資源沒有被高優先順序訊務使用時,基地站105可以排程資源以供低優先順序訊務(例如,資料傳輸215)使用。然而,無容許通訊可能導致被排程為使用半持續資源的低優先順序訊務(例如,資料傳輸215)與在不首先排程特定資源的情況下傳送的高優先順序訊務(例如,資料傳輸205)之間的衝突。若發生此種衝突,則高優先順序訊務可能不能到達基地站或者可能不被基地站成功接收。若高優先順序訊務沒有被基地站105接收,則通訊可能無法滿足高優先順序訊務的可靠性效能度量。
為了當發生衝突時緩解干擾,可以使用此種傳輸功率來傳輸所排程的低優先順序訊務(例如,資料傳輸215):該傳輸功率被配置為使得對低優先順序訊務對高優先順序訊務(例如,資料傳輸205)施加的干擾量進行指示的干擾參數滿足干擾閾值。在一些實例中,低優先順序訊務的傳輸功率可以被配置為使得低優先順序訊務的接收功率小於高優先順序訊務的接收功率。以此方式,即使高優先順序訊務和低優先順序訊務是使用相同資源傳輸的,高優先順序訊務的更高的傳輸功率亦可以壓倒所排程的低優先順序訊務。因而,高優先順序訊務可以因此被基地站105成功接收,而低優先順序訊務不被基地站接收。當容許對半持續資源的低優先順序訊務存取時,基地站105可以連同針對半持續資源的容許一起來指示傳輸功率。
如本文所使用的,術語「訊務」可以代表在通訊系統中的實體之間傳送的任何資訊移動。例如,訊務可以代表可以經由通訊系統傳送的資料、封包、通訊、訊息、指示、信號或其他類型的資料。
如本文所使用的,術語「高優先順序訊務」可以代表能夠優先於其他類型的訊務的資料。術語「低優先順序訊務」可以代表不能夠優先的其他類型的訊務。為了說明對術語優先順序的使用,在一些無線通訊系統中,可以同等地對待所有訊務。例如,可以基於請求訊務傳輸的次序來傳輸訊務。然而,在繁重訊務時段期間,在針對傳輸資料的請求與資料的實際傳輸之間可能存在延遲。在一些實例中,高優先順序訊務可以代表能夠在可能先請求了資源的其他類型的訊務之前被傳輸的訊務。在一些實例中,高優先順序訊務可以是基於與該高優先順序訊務相關聯的效能度量來辨識的。在一些實例中,高優先順序訊務是低延時訊務,其包括指示訊務應當在某一時間段內被其預期接收者接收的效能度量。在一些實例中,高優先順序訊務可以被稱為具有第一優先順序的訊務,而低優先順序訊務可以被稱為具有第二優先順序的訊務,其中第二優先順序低於第一優先順序。
無線通訊系統200可以是參照圖1描述的無線通訊系統100的實例。儘管僅圖示了單個基地站105和三個UE 115,但是無線通訊系統200可以包括任意數量的基地站105及/或UE 115以及其他元件。基地站105可以是參照圖1描述的基地站105的實例。UE 115-a、115-b、115-c可以是參照圖1描述的UE 115的實例。
圖3A圖示用於干擾緩解的基於訊務優先順序的傳輸功率回退的資源結構300的實例。資源結構300圖示無線通訊系統的資源分配程序的實例。資源結構300可以包括多個子訊框,諸如下行鏈路(DL)子訊框302和上行鏈路(UL)子訊框304。子訊框302、304可以包括一時間段內的頻率資源集合。DL子訊框302可以包括控制部分306和資料部分308。在一些實例中,控制部分306可以是實體下行鏈路控制通道(PDCCH),以及資料部分308可以是實體下行鏈路共享通道(PDSCH)。UL子訊框304可以包括通訊資源的控制部分310和通訊資源的資料部分312。在一些實例中,控制部分310可以是實體上行鏈路控制通道(PUCCH),以及資料部分312可以是實體上行鏈路共享通道(PUSCH)。
一些資源分配程序可以包括:(1)偵測要傳輸的高優先順序資料,(2)向基地站105傳輸請求通訊資源的排程請求,(3)從基地站接收資源容許,以及(4)使用資源容許所指示的資源來傳輸資料。因此,在UE 115-a處偵測到資料與UE傳輸資料之間可以發生多達四個週期(例如,子訊框),此情形可能超出某些高優先順序訊務的效能度量。在一些情況下,該程序可以花費多達10毫秒以使基地站105接收高優先順序訊務,該時間遠大於與一些低延時通訊相關聯的500微秒。
資源結構300圖示可以在圖示的資源結構的上下文中發生的資源分配程序的實例。在時間320處,UE 115-a(例如,能夠產生高優先順序訊務的UE)可以偵測或辨識要傳輸給基地站105的資料。在一些實例中,資料可以是高優先順序資料。資料可以是在UE 115-a處產生的或者其可以是從其他通訊(例如,UE之間的或來自另一個基地站的設備到設備通訊)中的其他網路實體接收的。
在辨識了要傳輸的資料之後,UE 115-a可以在UL子訊框304期間向基地站105傳輸排程請求322。排程請求322可以指示UE 115-a具有要傳輸給基地站105的資料。另外,排程請求322可以指示請求傳輸的資料的特性,諸如資料的大小、與資料類型相關聯的效能度量,或其組合。
基地站105可以在DL子訊框302期間向UE 115-a傳輸資源容許324。資源容許324可以向UE 115-a分配用於傳輸資料的通訊資源(例如,上行鏈路資源)。UE 115-a可以使用資源容許324中指示的通訊資源來向基地站105傳輸資料326。在一些實例中,資源容許324中包括的通訊資源可以與半持續資源345重疊。
經過時間330在資料326的偵測時間320和傳輸時間328之間延伸。若資料326是高優先順序資料,則經過時間330可以比請求傳輸資料的資料326的延時效能度量要長。例如,高優先順序資料的延時效能度量可以指示高優先順序資料應當在自偵測開始的某一時間量(例如,500微秒)內被傳輸到其目的地。與在資源分配程序中排程通訊資源相關聯的經過時間330可以到10毫秒。為了滿足某些效能度量,可以給予高優先順序訊務對半持續排程的某些資源的無容許存取。
圖3B圖示用於干擾緩解的基於訊務優先順序的傳輸功率回退的資源結構340的實例。資源結構340圖示可以如何將某些通訊資源辨識成被預留以供高優先順序訊務使用的半持續資源345。半持續資源345可以是至少部分地基於基地站105可以處理的高優先順序訊務的量來預先決定的。
半持續資源可以代表被預留用於實現預期目的的資源。然而,當不需要半持續資源345來實現預期目的時,可以將半持續資源345分配用於其他目的。因此,該等資源是半持續的,而不是持續的。在一些情況下,半持續資源可以被預留以供高優先順序訊務(例如,低延時封包或URLLC封包)使用。可以從無線通訊系統的上行鏈路資源中選擇半持續資源345。然而,在一些實例中,可以從下行鏈路資源中選擇被預留用於高優先順序訊務的半持續資源。
基地站105可以接收關於與基地站105進行通訊的至少一個UE能夠產生高優先順序訊務(例如,UE 115-a)的指示。基地站105可以基於接收到指示來決定被預留用於對高優先順序訊務的無容許存取的半持續資源。為了確保高優先順序訊務使用半持續資源到達,基地站105可以限制被排程為使用半持續資源的低優先順序訊務的傳輸功率。對要用於低優先順序訊務的傳輸的較低傳輸功率的指示可以被稱為功率回退。在此種情況下,若高優先順序訊務在半持續資源期間是以期望傳輸功率傳輸的,則高優先順序訊務因此可以壓倒低優先順序訊務,從而引起基地站105成功地接收高優先順序訊務的更高概率。
半持續資源345可以是基於多種因素選擇的。例如,基地站105可以在從UE 115接收到關於UE能夠產生高優先順序訊務的指示之後,決定半持續資源345。對半持續資源345的選擇可以基於覆蓋區域中能夠產生高優先順序訊務的UE的數量、彼等UE的位置、可用於通訊的資源總量、通訊系統的網路訊務和估計的網路訊務、非高優先順序訊務的量、其他因素,或其組合。
圖3C圖示用於干擾緩解的基於訊務優先順序的傳輸功率回退的資源結構360的實例。資源結構360圖示使用被預留用於高優先順序訊務的半持續資源345的無線通訊系統的資源分配程序的實例。
如UL子訊框304-a所示,基地站105向UE 115-b傳輸的資料362和UE 115-c傳輸的資料364分配上行鏈路通訊資源312-a。在說明性實例中,分配給資料364的通訊資源包括被預留用於高優先順序訊務的半持續資源345。然而,高優先順序訊務不是在UL子訊框304-a中的半持續資源345期間傳輸的。因此,在資料364和高優先順序訊務之間不發生衝突。
如UL子訊框304-b所示,基地站105向UE 115-b傳輸的資料366和UE 115-c傳輸的資料368分配上行鏈路通訊資源312-b。在說明性實例中,分配給資料368的通訊資源包括被預留用於高優先順序訊務的半持續資源345。在UL子訊框304-b中,高優先順序訊務372是使用半持續資源345傳輸的。結果,資料368和高優先順序訊務372可以彼此發生干擾或衝突。
可能發生衝突是因為在時間370處,UE 115-a可以偵測或辨識要傳輸給基地站105的高優先順序資料。在偵測到高優先順序資料之後,UE 115-a可以辨識其用於傳輸高優先順序資料的下一可用的半持續資源345的集合。在時間374處,UE 115-a可以使用UL子訊框304-b的半持續資源345來傳輸高優先順序訊務372,而不從基地站105接收資源的容許。由於資料368先前被排程為使用UL子訊框304-b的半持續資源345,因此高優先順序訊務372和資料368可能彼此發生干擾或衝突。
為了解決此種衝突,可以將資料364和資料368的傳輸功率僅限於比高優先順序訊務372的期望傳輸功率小的最大傳輸功率。在一些實例中,資料362、364、366、368可以是低優先順序訊務的實例。在一些情況下,資料364及/或資料368可以是高優先順序資料,以及資料364和資料368的傳輸功率可以不僅限於最大傳輸功率。在一些實例中,基地站105可以排程僅可以以降低的傳輸功率位準(不超過與至少部分地與半持續資源345重疊的通訊資源的容許相關聯的最大傳輸功率)傳輸的資料。
圖4圖示用於干擾緩解的基於訊務優先順序的傳輸功率回退的接收功率位準400的實例。接收功率位準400圖示使用半持續資源345傳送的低優先順序訊務的功率回退位置的實例。接收功率位準400圖示基地站105從UE 115接收的通訊的示例性功率位準。接收功率位準400圖示使用半持續資源345傳送的高優先順序訊務的接收功率405和使用半持續資源345傳送的低優先順序訊務的接收功率410兩者的實例。在說明性實例中,高優先順序訊務可以是由UE 115-a產生的,以及低優先順序訊務可以是由UE 115-c產生的。
當基地站105分配要被低優先順序訊務使用的半持續資源345時,基地站105可以指示所排程的低優先順序訊務的最大傳輸功率。最大傳輸功率可以被配置為使得由基地站105處的高優先順序訊務的接收功率405和低優先順序訊務的接收功率410所定義的干擾參數420滿足干擾閾值。最大傳輸功率可以基於高優先順序訊務的期望接收功率415,該高優先順序訊務可以在不排程的情況下在任何時間使用半持續資源345。在一些實例中,最大傳輸功率可以基於高優先順序訊務的期望傳輸功率。在一些實例中,最大傳輸功率可以被配置為使得基地站105處的低優先順序訊務的接收功率410小於基地站105處的高優先順序訊務的接收功率405。
干擾參數420可以指示低優先順序訊務在高優先順序訊務上施加的干擾量。干擾參數420可以是低優先順序訊務的接收功率410與高優先順序訊務的接收功率405之間的差值。可以將干擾參數420表示成高優先順序訊務的接收功率405與低優先順序訊務的接收功率410之間的信號與干擾加雜訊比(SINR)。例如,干擾參數420可以是3.1分貝(dB),其指示接收功率405大於接收功率410。在其他實例中,干擾參數420可以是-1.4 dB,其指示接收功率405小於接收功率410。
為了決定干擾參數420,基地站105可以執行參照圖5更加詳細地描述的各個步驟。在一些實例中,低優先順序訊務的最大傳輸功率可以基於干擾閾值。在一些實例中,最大傳輸功率可以被配置為使得由低優先順序訊務和高優先順序訊務定義的干擾參數滿足干擾閾值。
在一些實例中,最大傳輸功率可以指示所排程的低優先順序訊務的傳輸功率的上限。因而,低優先順序訊務的傳輸功率可以是小於最大傳輸功率的傳輸功率位準。在一些實例中,最大傳輸功率可以指示所排程的低優先順序訊務的傳輸功率的較佳傳輸功率。因而,所排程的低優先順序訊務的傳輸功率可以基於最大傳輸功率。以此方式,在基地站105處所看見的接收功率410可以由基地站105經由資源的通訊的容許中包括的最大傳輸功率來設置。
最大傳輸功率可以被設置為使得在高優先順序訊務和低優先順序訊務兩者皆使用半持續資源345的情況下,基地站105能夠在甚至存在低優先順序訊務時對高優先順序訊務進行解碼。在一些情況下,可以將使用半持續資源的低優先順序訊務視為對高優先順序訊務的干擾。為了確保高優先順序訊務是可解碼的,基地站105可以決定使用半持續資源的低優先順序訊務的最大傳輸功率,該最大傳輸功率被配置為將干擾參數420維持在高於干擾閾值。在一些實例中,由於接收功率405大於接收功率410,因此基地站105能夠解碼高優先順序訊務。在使用半持續資源的不同類型的訊務之間發生衝突的情況下,最大傳輸功率可以被設置為使得高優先順序訊務的信號壓倒低優先順序訊務的信號。
在一些實例中,最大傳輸功率可以指示比高優先順序訊務的傳輸功率更高的低優先順序訊務的傳輸功率。基地站105處的接收功率至少部分地基於訊務的傳輸功率和訊務在其途經空間時的路徑損耗兩者。若UE 115-a靠近基地站105並且因此具有小的路徑損耗,而UE 115-c遠離基地站105並且因此具有大的路徑損耗,則最大傳輸功率可以指示:與UE 115-a可以傳輸高優先順序訊務所利用的傳輸功率相比,UE 115-c應當利用更高的傳輸功率來傳輸低優先順序訊務。在一些實例中,UE 115的位置資料可以用於估計訊務的路徑損耗。在一些實例中,最大傳輸功率指示低優先順序訊務的傳輸功率小於高優先順序訊務的傳輸功率。
圖5圖示用於干擾緩解的基於訊務優先順序的傳輸功率回退的過程流程500的實例。過程流程500提供了當涉及半持續資源345時,基地站105、UE 115-a(例如,能夠產生高優先順序訊務的UE)和UE 115-c可以如何進行通訊的實例。
UE 115-a可以向基地站105傳輸指示505。指示505可以包括關於UE 115-a能夠產生高優先順序訊務的資料。基地站105可以在接收到關於至少一個UE 115能夠產生高優先順序訊務的指示之後,決定與高優先順序訊務相關聯的半持續資源。在一些實例中,基地站105可以在不接收指示505的情況下決定半持續資源。在一些實例中,高優先順序訊務是包括低延時效能度量的訊務。在一些實例中,高優先順序訊務是URLLC訊務。在一些實例中,高優先順序訊務是由任務關鍵UE產生的訊務。
在方塊510處,基地站105可以決定被預留以供高優先順序訊務使用的半持續資源。半持續資源可以是參照圖3B和圖3C描述的半持續資源345的實例。
為了決定半持續資源,基地站105可以辨識子訊框(例如,UL子訊框304)中的、可以被指定用於高優先順序訊務的通訊資源。應當認識到的是,指定通訊資源可以不同於指派、分配或容許通訊資源。半持續資源可以至少包括特定的時間段內的子訊框的頻率次頻帶集合。在一些實例中,半持續資源可以跨越子訊框的不相鄰的頻率次頻帶或者跨越子訊框的不相鄰的時間段來分佈。在一些實例中,半持續資源佔用少於子訊框的所有通訊資源。在一些實例中,半持續資源亦可以是針對下行鏈路子訊框決定的。因而,應當認識到的是,可以對本文描述的功能進行修改,以考慮下行鏈路操作與上行鏈路操作之間的區別。例如,可以改變各個網路實體(例如,基地站105或UE 115)所執行的功能。
基地站105可以基於多個因素來決定子訊框中的半持續資源。該等因素可以包括例如與基地站105進行通訊的UE 115的類型、與基地站105進行通訊的UE的數量、能夠產生高優先順序訊務的UE與正常UE的比例、接收用於指示一或多個UE能夠產生高優先順序訊務的指示505、其他資訊或其組合。
例如,在方塊515處,基地站105可以決定與基地站進行通訊的UE的類型。基地站105可以決定UE 115是能夠產生高優先順序訊務的任務關鍵UE(例如,UE 115-a)。
在一些實例中,基地站105可以接收針對亦能夠產生高優先順序訊務的其他UE(例如,任務關鍵UE)的其他指示。基地站105可以基於接收到該多個指示來決定何者通訊資源被專門作為半持續資源。例如,隨著任務關鍵UE的數量的增加,被專用為半持續資源的通訊資源的量可以增加。然而,在某個時刻,沒有額外的半持續資源可以是專用的,是因為子訊框仍然需要一般(例如,非專用)的通訊資源來傳送訊務。為了平衡子訊框中的半持續資源和普通的通訊資源,基地站105可以將被預留以供高優先順序訊務使用的半持續資源與半持續資源閾值進行比較。半持續資源閾值可以指示可以專用於高優先順序訊務的通訊資源的最大量。若半持續資源滿足半持續資源閾值,則基地站105可以不預留額外的半持續資源,即使可能已經從額外的UE 115接收了額外的指示505。
在方塊520處,基地站105可以決定與半持續資源相關聯的最大傳輸功率。為了確保高優先順序訊務在衝突的情況下可以壓倒低優先順序訊務,基地站105可以決定要使用與半持續資源至少部分地重疊的通訊資源來傳輸的低優先順序訊務的最大傳輸功率。在一些實例中,最大傳輸功率可以是與半持續資源相關聯的設定值。在一些實例中,最大傳輸功率可以根據與要被低優先順序訊務使用的通訊資源的容許相關聯的因素而改變。
在一些實例中,最大傳輸功率可以是基於高優先順序訊務的期望傳輸功率或期望接收功率來決定的。UE 115可以使用指示505來向基地站105傳送高優先順序訊務的期望傳輸功率或期望接收功率。在一些實例中,高優先順序訊務的期望傳輸功率或期望接收功率可以是由基地站105決定的。在此種實例中,基地站105可以使用配置訊息530來傳送高優先順序訊務的期望傳輸功率或期望接收功率。在一些實例中,基地站105可以使用配置訊息530或者使用資源容許550或者使用其組合來向UE 115傳送最大傳輸功率。
在一些實例中,基地站105可以決定與半持續資源相關聯的複數個最大傳輸功率。隨後,基地站105可以將複數個最大傳輸功率中的一個最大傳輸功率作為通訊資源的容許的一部分分配給低優先順序訊務。在一些實例中,UE 115可以選擇將何者最大傳輸功率與通訊資源的容許包括在一起。多個功率回退位置提供了在排程用於低優先順序訊務的、與半持續資源重疊的通訊資源態樣的靈活性。
在方塊525處,作為決定半持續資源的一部分,基地站105可以決定與半持續資源相關聯的區或資源池。術語區(zone)可以指與半持續資源相關聯的覆蓋區域的地理區域。將某些資源預留為半持續資源減少了可以可靠地用於傳送普通訊務的通訊資源的量。另外,在一些情形中,高優先順序訊務可能彼此衝突並且因此彼此干擾。為了減少受半持續資源影響的普通訊務(例如,低優先順序訊務)的量或者減少高優先順序訊務的衝突,基地站105可以決定與半持續資源池相關聯的區。對於每個區,可以預留半持續資源的某個集合。當對用於低優先順序訊務的通訊資源進行容許時,基地站105可以決定UE 115在何者區中。基地站105可以指定與所辨識的區的半持續資源重疊的通訊資源的功率回退位置(例如,最大傳輸功率)。
基地站105可以產生配置訊息530並且向一或多個UE 115傳輸配置訊息530。配置訊息530可以指示被預留用於高優先順序訊務的半持續資源。基地站105向能夠產生高優先順序訊務的UE(例如,UE 115-a)傳輸配置訊息530,使得UE可以知道其具有對何者通訊資源的無容許存取。在一些實例中,基地站105亦可以向其他UE(諸如UE 115-b或UE 115-c)傳輸配置訊息530。在一些實現方式中,各個UE 115可以維持關於半持續資源和功率回退位置的本端資訊。在接收到通訊資源的容許之後,在此種情形中的UE 115可以將所容許的通訊資源與半持續資源進行比較,以決定所容許的通訊資源與半持續資源是否重疊。若發現重疊,則UE 115可以決定與重疊的半持續資源相關聯的最大傳輸功率位準。
針對配置訊息530可以產生專用於半持續資源的資料欄位。資料欄位可以指示何者通訊資源是被預留以供高優先順序訊務使用的半持續資源。可以將資料欄位併入到其他預先存在的訊息類型中。例如,可以將資料欄位整合到通訊資源的容許(例如,資源容許550)中。在一些實例中,資料欄位可以如一個位元一樣小,其指示半持續資源與被容許的通訊資源中的至少一些通訊資源重疊。在該等實例中,接收容許的UE 115可以隨後決定何者資源與半持續資源重疊以及與半持續資源相關聯的功率回退位置。在其他實例中,資料欄位包括多於一個的位元並且可以傳送關於半持續資源的特定資訊。例如,何者資源重疊以及低優先順序訊務的最大傳輸功率。在一些實例中,資料欄位可以是作為下行鏈路控制資訊的一部分,由基地站105經由實體下行鏈路控制通道(PDCCH)傳輸的。
圖5的特徵505至530圖示用於使用半持續資源和功率回退位置來緩解具有不同優先順序等級的訊務之間的干擾的配置程序的實例。圖5的特徵535至590圖示使用半持續資源和功率回退位置作為通訊系統的一部分的實例。
作為通訊系統中的普通通訊的一部分,UE(例如,UE 115-c)可以向基地站105傳輸排程請求535。排程請求535可以指示UE 115-c具有等待被傳輸給基地站105的資料。排程請求535可以包括與要傳輸的資料相關的資訊,諸如要傳輸的資料量。在一些實例中,排程請求535可以包括對要傳輸的資料的優先順序的指示。例如,排程請求535可以指示等待被傳輸的資料是低優先順序資料。在其他實例中,排程請求535可以指示與資料相關聯的效能度量,並且隨後,基地站105可以基於效能度量來決定資料的優先順序。
在接收到排程請求之後,在方塊540處,基地站105可以排程與半持續資源至少部分地重疊的通訊資源。基地站105可以接收許多排程請求。基於標準的數量,基地站105可以決定將何種通訊資源分配給何者排程請求和UE,或者可以等待直到另一個週期來排程用於某些請求的資源。在說明性實例中,所排程的通訊資源與半持續資源重疊。在其他實例中,所排程的通訊資源可以不與半持續資源重疊。在此種情況下,基地站105和UE 115可以不執行圖5中圖示的剩餘功能。
在一些實例中,基地站105可以決定在排程請求535中發現的資料的優先順序。在一些實例中,基地站105可以基於排程請求535中包括的資訊(諸如優先順序資訊或效能度量)來做出該決定。為了避免皆可以被認為是高優先順序或更高優先順序的兩項訊務之間的衝突,基地站105可以禁止將與半持續資源重疊的通訊資源排程給某些類型的訊務。
在方塊545處,基地站105可以決定被排程為使用與半持續資源至少部分地重疊的通訊資源的低優先順序訊務的最大傳輸功率。最大傳輸功率可以基於重疊的半持續資源、等待要由UE 115-c傳輸的訊務類型、UE 115-a的期望接收功率、其他因素或其組合。
基地站105可以產生並且傳輸資源容許550。資源容許550可以向UE 115-c分配通訊資源。在一些實例中,所分配的通訊資源可以與被預留用於高優先順序訊務的半持續資源重疊。資源容許550可以包括資料欄位,該資料欄位指示通訊資源中的至少一些通訊資源與半持續資源重疊。在一些實例中,資源容許550指示容許中的何者資源是半持續資源。在其他實例中,資源容許550通常辨識半持續資源。資源容許550亦可以包括對與傳輸資源相關聯的最大傳輸功率的指示。
在接收到資源容許550之後,在方塊555處,UE 115-c可以基於與半持續資源相關聯的最大傳輸功率,來設置等到被傳輸的資料的傳輸功率位準。在一些實例中,UE 115-c可以決定等待要被傳輸的資料是否是低優先順序訊務,或者UE 115-c可以決定所分配的通訊資源是否與半持續資源重疊。對傳輸功率位準的設置可以基於該等決定中的一個或兩個決定。
UE 115-c可以使用資源容許550中包括的通訊資源來向基地站105傳輸低優先順序訊務560。低優先順序訊務560可以包括等待被傳輸的資料的至少一部分。
當UE 115-c在請求並且被容許通訊資源時,UE 115-a(其能夠產生高優先順序訊務)可以偵測要傳輸的高優先順序訊務。在方塊565處,UE 115-a可以辨識要傳輸給基地站105的高優先順序資料。高優先順序資料可以是由UE 115-a產生的,或者高優先順序資料可以被UE 115-a接收。在任一實例中,高優先順序資料可以包括效能度量,該等效能度量指定高優先順序資料應當在一時間段內被基地站105接收或者指定與通訊相關聯的可靠性參數。
在方塊570處,UE 115-a可以辨識可以用於傳輸高優先順序訊務的半持續資源。在一些實例中,在辨識高優先順序資料之後,UE 115-a辨識用於傳輸該高優先順序資料的下一可用的半持續資源。在一些實例中,高優先順序資料可以是在相同的傳輸時間間隔內辨識和傳輸的。
UE 115-a可以使用所辨識的半持續資源來向基地站105傳輸高優先順序訊務575。由於半持續資源與被分配給低優先順序訊務560的通訊資源重疊,因此該兩個訊務560、575可能在到達基地站105時發生衝突並且因此彼此干擾。低優先順序訊務560可以是使用第一頻率資源集合在第一持續時間期間傳輸的。高優先順序訊務575可以是使用第二頻率資源集合在第二持續時間期間傳輸的。第二持續時間可以與第一持續時間至少部分地重疊,以及第二頻率資源集合可以與第一頻率資源集合至少部分地重疊。在一些實例中,基地站105可以使用在容許中被容許給低優先順序訊務560的通訊資源的至少一部分來接收高優先順序訊務575。
在方塊580處,基地站105可以將與高優先順序訊務575和低優先順序訊務560相關聯的干擾參數與干擾閾值進行比較。為了決定干擾參數420,基地站105可以量測從UE 115-a接收的高優先順序訊務575的接收功率位準和從UE 115-c接收的低優先順序訊務560的接收功率位準。基地站105可以從所量測的與高優先順序訊務相關聯的接收功率(例如,接收功率405)中減去所量測的與低優先順序訊務相關聯的接收功率(例如,接收功率410)。在一些實例中,基地站105可以對使用相同的通訊資源(例如,相同的半持續資源345)接收的訊務的接收功率位準進行比較。
在決定了干擾參數420之後,基地站105可以將干擾參數420與干擾閾值進行比較。干擾閾值可以是預定的閾值或者可以是由基地站105動態地決定的。干擾閾值可以指示接收功率位準之間的差值,其中低於該差值,高優先順序訊務是不可以被基地站105解碼的。例如,若接收功率410變得遠大於接收功率405,則低優先順序訊務可以壓倒高優先順序訊務,並且基地站105不能夠解碼高優先順序訊務。可以用分貝來表達干擾閾值。例如,干擾閾值可以被設置為-1.5 dB。該干擾閾值可以指示低優先順序訊務的接收功率相對於高優先順序訊務的接收功率不可以超過多於1.5 dB。
低優先順序訊務560的最大傳輸功率可以被配置為使得低優先順序訊務560的接收功率和高優先順序訊務575的接收功率滿足干擾閾值。在一些實例中,接收到的訊息可以被基地站105解碼,即使使用相同的通訊資源接收的另一個訊息具有更高的接收功率位準。例如,低優先順序訊務560的接收功率可以大於高優先順序訊務575的接收功率,而基地站105仍然能夠對高優先順序訊務575進行解碼。干擾參數和最大傳輸值可以被設置為使得在一些實例中,低優先順序訊務與高優先順序訊務相比具有更高的接收功率,但是高優先順序訊務仍然是可解碼的。
在方塊585處,基地站105可以決定低優先順序訊務560被接收還是被部分地接收。由於高優先順序訊務575是使用被配置為使得高優先順序訊務575的接收功率高於低優先順序訊務560的接收功率的傳輸功率來傳輸的,因此基地站105可以接收高優先順序訊務575,而不是接收低優先順序訊務560的一部分。基地站105可以決定低優先順序訊務560的至少一部分是否未被接收。在一些實例中,基地站105在決定低優先順序訊務560是否未被接收之前,決定高優先順序訊務575是否被接收。基地站105可以決定被排程為要使用與半持續資源至少部分地重疊的通訊資源接收的低優先順序訊務是否未被接收。
若低優先順序訊務560因使用半持續資源傳輸的高優先順序訊務575而未被接收,則基地站105可以容許對用於低優先順序訊務560的新的通訊資源的分配。基地站105可以向UE 115-c傳輸新的資源容許590,新的資源容許590指示用於低優先順序訊務560的新的通訊資源。新的資源容許590可以是資源容許550的實例。在一些實例中,向低優先順序訊務560的一部分容許新的通訊資源。UE 115-c可以向基地站105傳輸低優先順序訊務595。低優先順序訊務595可以是低優先順序訊務560的實例。在一些實例中,低優先順序訊務595是低優先順序訊務560的一部分。
圖6根據本案內容的各個態樣,圖示支援用於干擾緩解的基於訊務優先順序的傳輸功率回退的無線設備605的方塊圖600。無線設備605可以是如參照圖1描述的基地站105的態樣的實例。無線設備605可以包括接收器610、功率回退管理器615和傳輸器620。無線設備605亦可以包括處理器。該等元件中的每一個可以(例如,經由一或多個匯流排)彼此之間進行通訊。
接收器610可以接收諸如封包、使用者資料或者與各個資訊通道(例如,控制通道、資料通道,以及與用於干擾緩解的基於訊務優先順序的傳輸功率回退有關的資訊等等)相關聯的控制資訊的資訊。可以將資訊傳送到設備的其他元件。接收器610可以是參照圖9描述的收發機935的態樣的實例。
功率回退管理器615可以是參照圖9描述的功率回退管理器915的態樣的實例。功率回退管理器615及/或其各個子元件中的至少一些子元件可以在硬體、由處理器執行的軟體、韌體或其任意組合中實現。若在由處理器執行的軟體中實現,則功率回退管理器615及/或其各個子元件中的至少一些子元件的功能可以由被設計為執行本案內容中描述的功能的通用處理器、數位信號處理器(DSP)、特殊應用積體電路(ASIC)、現場可程式設計閘陣列(FPGA)或其他可程式設計邏輯設備、個別閘門或者電晶體邏輯裝置、個別硬體元件或者其任意組合來執行。功率回退管理器615及/或其各個子元件中的至少一些子元件可以實體地位於各個位置,包括被分佈以使得在不同的實體位置由一或多個實體設備來實現功能中的部分功能。在一些實例中,根據本案內容的各個態樣,功率回退管理器615及/或其各個子元件中的至少一些子元件可以是單獨且不同的元件。在其他實例中,根據本案內容的各個態樣,功率回退管理器615及/或其各個子元件中的至少一些子元件可以與一或多個其他硬體元件(包括但不限於接收器、傳輸器、收發機、本案內容中描述的一或多個其他元件或者其組合)組合。
功率回退管理器615可以辨識被預留以供具有第一優先順序的訊務使用的半持續資源;及在容許中傳輸對通訊資源的分配,該等通訊資源與半持續資源至少部分地重疊並且要用於具有第二優先順序的訊務,該第二優先順序低於第一優先順序,其中該容許指示具有第二優先順序的訊務的最大傳輸功率,具有第二優先順序的訊務的最大傳輸功率被配置為:使得對具有第二優先順序的訊務對具有第一優先順序的訊務施加的干擾量進行指示的干擾參數滿足干擾閾值。在一些實例中,可以使用此種傳輸功率來傳輸具有第二優先順序的訊務:該傳輸功率被配置為使得由具有第一優先順序的訊務的接收功率和具有第二優先順序的訊務的接收功率定義的干擾參數滿足干擾閾值。在一些實例中,可以使用此種傳輸功率來傳輸具有第二優先順序的訊務:該傳輸功率被配置為使得具有第二優先順序的訊務的接收功率小於具有第一優先順序的訊務的接收功率。
傳輸器620可以傳輸設備的其他元件所產生的信號。在一些實例中,傳輸器620可以與接收器610共置於收發機模組中。例如,傳輸器620可以是參照圖9描述的收發機935的態樣的實例。傳輸器620可以包括單個天線,或其可以包括一組天線。
圖7根據本案內容的各個態樣,圖示支援用於干擾緩解的基於訊務優先順序的傳輸功率回退的無線設備705的方塊圖700。無線設備705可以是如參照圖1和圖6描述的無線設備605或基地站105的態樣的實例。無線設備705可以包括接收器710、功率回退管理器715和傳輸器720。無線設備705亦可以包括處理器。該等元件中的每一個可以(例如,經由一或多個匯流排)彼此之間進行通訊。
接收器710可以接收諸如封包、使用者資料或者與各個資訊通道(例如,控制通道、資料通道,以及與用於干擾緩解的基於訊務優先順序的傳輸功率回退有關的資訊等等)相關聯的控制資訊的資訊。可以將資訊傳送到設備的其他元件。接收器710可以是參照圖9描述的收發機935的態樣的實例。
功率回退管理器715可以是參照圖9描述的功率回退管理器915的態樣的實例。功率回退管理器715亦可以包括半持續資源管理器725和資源容許器730。
半持續資源管理器725可以辨識與無線設備相通訊的UE是能夠產生具有第一優先順序的訊務的任務關鍵UE。辨識半持續資源是基於UE是任務關鍵UE的。半持續資源管理器725可以辨識被預留以供具有第一優先順序的訊務使用的半持續資源。半持續資源管理器725可以向第一UE傳輸關於指示半持續資源被預留以供具有第一優先順序的訊務使用的訊息。半持續資源管理器725可以基於接收到第二指示來辨識額外的半持續資源。半持續資源管理器725可以基於接收到指示,將被預留以供具有第一優先順序的訊務使用的半持續資源與半持續資源閾值進行比較,其中基於半持續資源滿足半持續資源閾值,不預留額外的半持續資源。在一些情況下,具有第一優先順序的訊務是低延時訊務。
資源容許器730可以在容許中傳輸對通訊資源的分配,該等通訊資源與半持續資源至少部分地重疊並且要用於具有第二優先順序的訊務,該第二優先順序低於第一優先順序。該容許指示具有第二優先順序的訊務的最大傳輸功率,具有第二優先順序的訊務的最大傳輸功率小於具有第一優先順序的訊務的傳輸功率。資源容許器730可以將最大傳輸功率集合中的一個最大傳輸功率作為容許的一部分分配給具有第二優先順序的訊務,其中所分配的最大傳輸功率是基於具有第一優先順序的訊務的期望接收功率的,以及重新排程具有第二優先順序的訊務。
傳輸器720可以傳輸設備的其他元件所產生的信號。在一些實例中,傳輸器720可以與接收器710共置於收發機模組中。例如,傳輸器720可以是參照圖9描述的收發機935的態樣的實例。傳輸器720可以包括單個天線,或其可以包括一組天線。
圖8根據本案內容的各個態樣,圖示支援用於干擾緩解的基於訊務優先順序的傳輸功率回退的功率回退管理器815的方塊圖800。功率回退管理器815可以是參照圖6、圖7和圖9描述的功率回退管理器615、功率回退管理器715或功率回退管理器915的態樣的實例。功率回退管理器815可以包括半持續資源管理器820、資源容許器825、傳輸功率管理器830、鏈路管理器835、區管理器840以及資料欄位管理器845。該等模組中的每一個可以(例如,經由一或多個匯流排)彼此之間直接或間接地進行通訊。
半持續資源管理器820可以是參照圖7描述的半持續資源管理器725的實例。因而,半持續資源管理器820能夠執行半持續資源管理器725的功能。
資源容許器825可以是參照圖7描述的資源容許器730的實例。因而,資源容許器825能夠執行資源容許器730的功能。
傳輸功率管理器830可以基於具有第一優先順序的訊務的期望接收功率,來決定要在使用與半持續資源至少部分地重疊的通訊資源時傳輸的、具有第二優先順序的訊務的最大傳輸功率,以及辨識與半持續資源相關聯的最大傳輸功率集合。
鏈路管理器835可以建立與UE的通訊鏈路。鏈路管理器835可以使用在容許中向具有第二優先順序的訊務容許的通訊資源的至少一部分,來接收具有第一優先順序的訊務。鏈路管理器835可以辨識被排程為要使用與半持續資源至少部分地重疊的通訊資源接收的、具有第二優先順序的訊務未被接收。鏈路管理器835可以從第一UE接收關於第一UE能夠產生具有第一優先順序的訊務的指示,其中辨識半持續資源發生在接收指示之後。鏈路管理器835可以從第二UE接收關於第二UE能夠產生具有第一優先順序的訊務的第二指示。
區管理器840可以基於UE能夠產生具有第一優先順序的訊務,將覆蓋區域劃分成資源池。區管理器840可以辨識與UE相關聯的資源池的半持續資源。
資料欄位管理器845可以產生資料欄位,該資料欄位指示通訊資源中的何者通訊資源是被預留以供具有第一優先順序的訊務使用的半持續資源,經由實體下行鏈路控制通道(PDCCH),將資料欄位作為下行鏈路控制資訊的一部分傳輸給能夠產生具有第一優先順序的訊務的UE,以及將資料欄位作為通訊資源的容許的一部分傳輸給UE。
圖9根據本案內容的各個態樣,圖示包括支援用於干擾緩解的基於訊務優先順序的傳輸功率回退的設備905的系統900的圖。設備905可以是如上文例如參照圖1、圖6和圖7描述的無線設備605、無線設備705或基地站105的實例或者包括無線設備605、無線設備705或基地站105的元件。設備905可以包括用於雙向語音和資料通訊的元件,包括用於傳輸通訊的元件和用於接收通訊的元件,包括功率回退管理器915、處理器920、記憶體925、軟體930、收發機935、天線940、網路通訊管理器945和基地站通訊管理器950。該等元件可以經由一或多個匯流排(例如,匯流排910)來進行電子通訊。設備905可以與一或多個UE 115無線地進行通訊。
處理器920可以包括智慧硬體設備(例如,通用處理器、DSP、中央處理單元(CPU)、微控制器、ASIC、FPGA、可程式設計邏輯設備、個別閘門或者電晶體邏輯元件、個別硬體元件或者其任意組合)。在一些情況下,處理器920可以被配置為使用記憶體控制器來操作記憶體陣列。在其他情況下,記憶體控制器可以整合到處理器920中。處理器920可以被配置為執行記憶體中儲存的電腦可讀取指令以執行各種功能(例如,支援用於干擾緩解的基於訊務優先順序的傳輸功率回退的功能或任務)。
記憶體925可以包括隨機存取記憶體(RAM)和唯讀記憶體(ROM)。記憶體925可以儲存電腦可讀取的、電腦可執行的軟體930,該軟體930包括當被執行時使得處理器執行本文描述的各種功能的指令。在一些情況下,除了別的之外,記憶體925亦可以包含基本輸入/輸出系統(BIOS),其可以控制基本的硬體及/或軟體操作,諸如與周邊元件或設備的互動。
軟體930可以包括用於實現本案內容的態樣的代碼,包括用於支援用於干擾緩解的基於訊務優先順序的傳輸功率回退的代碼。軟體930可以被儲存在非暫時性電腦可讀取媒體(諸如系統記憶體或其他記憶體)中。在一些情況下,軟體930可能不是可由處理器直接執行的,但是可以使得電腦(例如,當被編譯和被執行時)執行本文描述的功能。
收發機935可以經由一或多個天線、有線或無線鏈路來雙向地進行通訊,如前述。例如,收發機935可以表示無線收發機並且可以與另一個無線收發機雙向地進行通訊。收發機935亦可以包括數據機,其用於調制封包並且將所調制的封包提供給天線以進行傳輸,並且解調從天線接收的封包。
在一些情況下,無線設備可以包括單個天線940。然而,在一些情況下,設備可以具有多於一個的天線940,多於一個的天線940能夠同時地傳輸或接收多個無線傳輸。
網路通訊管理器945可以管理與核心網路的通訊(例如,經由一或多個有線回載鏈路)。例如,網路通訊管理器945可以管理針對客戶端設備(諸如一或多個UE 115)的資料通訊的傳輸。
基地站通訊管理器950可以管理與其他基地站105的通訊,並且可以包括用於與其他基地站105合作地控制與UE 115的通訊的控制器或排程器。例如,基地站通訊管理器950可以協調針對去往UE 115的傳輸的排程,以實現諸如波束成形或聯合傳輸的各種干擾緩解技術。在一些實例中,基地站通訊管理器950可以提供LTE/LTE-A無線通訊網路技術中的X2介面,以提供基地站105之間的通訊。
圖10根據本案內容的各個態樣,圖示說明用於干擾緩解的基於訊務優先順序的傳輸功率回退的方法1000的流程圖。方法1000的操作可以由基地站105或其元件實現,如本文描述的。例如,方法1000的操作可以由功率回退管理器來執行,如參照圖6至圖9描述的。在一些實例中,基地站105可以執行代碼集以控制設備的功能要素來執行下文描述的功能。另外或替代地,基地站105可以使用專用硬體來執行下文描述的功能的態樣。
在方塊1005處,基地站105可以辨識被預留以供具有第一優先順序的訊務使用的半持續資源。可以根據參照圖1至圖5描述的方法來執行方塊1005的操作。在某些實例中,方塊1005的操作的態樣可以由半持續資源管理器來執行,如參照圖6至圖9描述的。
在方塊1010處,基地站105可以在容許中傳輸對通訊資源的分配,該等通訊資源與半持續資源至少部分地重疊並且要用於具有第二優先順序的訊務,該第二優先順序低於第一優先順序,其中該容許指示具有第二優先順序的訊務的最大傳輸功率,具有第二優先順序的訊務的最大傳輸功率被配置為:使得對具有第二優先順序的訊務對具有第一優先順序的訊務施加的干擾量進行指示的干擾參數滿足干擾閾值。在一些實例中,具有第二優先順序的訊務的最大傳輸功率可以被配置為:使得具有第二優先順序的訊務的接收功率小於具有第一優先順序的訊務的接收功率。可以根據參照圖1至圖5描述的方法來執行方塊1010的操作。在某些實例中,方塊1010的操作的態樣可以由資源容許器來執行,如參照圖6至圖9描述的。
圖11根據本案內容的各個態樣,圖示說明用於干擾緩解的基於訊務優先順序的傳輸功率回退的方法1100的流程圖。方法1100的操作可以由基地站105或其元件實現,如本文描述的。例如,方法1100的操作可以由功率回退管理器來執行,如參照圖6至圖9描述的。在一些實例中,基地站105可以執行代碼集以控制設備的功能要素來執行下文描述的功能。另外或替代地,基地站105可以使用專用硬體來執行下文描述的功能的態樣。
在方塊1105處,基地站105可以建立與使用者設備(UE)的通訊鏈路。可以根據參照圖1至圖5描述的方法來執行方塊1105的操作。在某些實例中,方塊1105的操作的態樣可以由鏈路管理器來執行,如參照圖6至圖9描述的。
在方塊1110處,基地站105可以辨識UE是能夠產生具有第一優先順序的訊務的任務關鍵UE。可以根據參照圖1至圖5描述的方法來執行方塊1110的操作。在某些實例中,方塊1110的操作的態樣可以由半持續資源管理器來執行,如參照圖6至圖9描述的。
在方塊1115處,基地站105可以至少部分地基於UE是任務關鍵UE,來辨識被預留以供具有第一優先順序的訊務使用的半持續資源。可以根據參照圖1至圖5描述的方法來執行方塊1115的操作。在某些實例中,方塊1115的操作的態樣可以由半持續資源管理器來執行,如參照圖6至圖9描述的。
在方塊1120處,基地站105可以至少部分地基於具有第一優先順序的訊務的期望接收功率,來決定要在使用與半持續資源至少部分地重疊的通訊資源時傳輸的、具有第二優先順序的訊務的最大傳輸功率。在一些實例中,最大傳輸功率可以至少部分地基於具有第一優先順序的訊務的期望傳輸功率。可以根據參照圖1至圖5描述的方法來執行方塊1120的操作。在某些實例中,方塊1120的操作的態樣可以由傳輸功率管理器來執行,如參照圖6至圖9描述的。
在方塊1125處,基地站105可以在容許中傳輸對通訊資源的分配,該等通訊資源與半持續資源至少部分地重疊並且要用於具有第二優先順序的訊務,該第二優先順序低於第一優先順序,其中該容許指示具有第二優先順序的訊務的最大傳輸功率,具有第二優先順序的訊務的最大傳輸功率被配置為:使得對具有第二優先順序的訊務對具有第一優先順序的訊務施加的干擾量進行指示的干擾參數滿足干擾閾值。在一些實例中,具有第二優先順序的訊務的最大傳輸功率可以被配置為:使得具有第二優先順序的訊務的接收功率小於具有第一優先順序的訊務的接收功率。在一些實例中,具有第二優先順序的訊務的傳輸功率小於具有第一優先順序的訊務的傳輸功率。可以根據參照圖1至圖5描述的方法來執行方塊1125的操作。在某些實例中,方塊1125的操作的態樣可以由資源容許器來執行,如參照圖6至圖9描述的。
應當注意的是,上文描述的方法描述了可能的實現方式,並且可以重新安排或以其他方式修改操作和步驟,並且其他實現方式是可能的。此外,可以組合來自該等方法中的兩種或更多種方法的態樣。
本文所描述的技術可以用於各種無線通訊系統,諸如分碼多工存取(CDMA)、分時多工存取(TDMA)、分頻多工存取(FDMA)、正交分頻多工存取(OFDMA)、單載波分頻多工存取(SC-FDMA)以及其他系統。術語「系統」和「網路」經常被互換使用。分碼多工存取(CDMA)系統可以實現諸如CDMA 2000、通用陸地無線電存取(UTRA)等的無線電技術。CDMA 2000覆蓋IS-2000、IS-95和IS-856標準。IS-2000版本可以通常被稱為CDMA 2000 1X、1X等。IS-856(TIA-856)通常被稱為CDMA 2000 1xEV-DO、高速封包資料(HRPD)等。UTRA包括寬頻CDMA(WCDMA)和CDMA的其他變形。分時多工存取(TDMA)系統可以實現諸如行動通訊全球系統(GSM)的無線電技術。
正交分頻多工存取(OFDMA)系統可以實現諸如超行動寬頻(UMB)、進化的UTRA(E-UTRA)、電氣與電子工程師協會(IEEE)802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、快閃OFDM等的無線電技術。UTRA和E-UTRA是通用行動電信系統(UMTS)中的一部分。3GPP LTE和先進的LTE(LTE-A)是通用行動電信系統(UMTS)的使用E-UTRA的版本。在來自名稱為「第三代合作夥伴計畫」(3GPP)的組織的文件中描述了UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A、NR和行動通訊全球系統(GSM)。在來自名稱為「第三代合作夥伴計畫2」(3GPP2)的組織的文件中描述了CDMA 2000和UMB。本文所描述的技術可以用於上文所提及的系統和無線電技術以及其他系統和無線電技術。儘管出於舉例的目的,可以對LTE或NR系統的態樣進行描述,以及在描述的大部分地方使用了LTE或NR術語,但是本文所描述的技術的適用範圍超出LTE或NR應用。
在LTE/LTE-A網路(包括本文描述的該等網路)中,術語進化型節點B(eNB)通常可以用於描述基地站。本文描述的一或多個無線通訊系統可以包括異構LTE/LTE-A或NR網路,其中不同類型的進化型節點B(eNB)為各個地理區域提供覆蓋。例如,每個eNB、gNB或基地站可以為巨集細胞、小型細胞或其他類型的細胞提供通訊覆蓋。術語「細胞」可以用於描述基地站、與基地站相關聯的載波或分量載波,或者載波或基地站的覆蓋區域(例如,扇區等),此情形取決於上下文。
基地站可以包括或可以被熟習此項技術者稱為基地站收發機、無線電基地站、存取點、無線電收發機、節點B、進化型節點B(eNB)、下一代節點B(gNB)、家庭節點B、家庭進化型節點B,或某種其他適當的術語。可以將基地站的地理覆蓋區域劃分為扇區,扇區僅構成覆蓋區域的一部分。本文描述的一或多個無線通訊系統可以包括不同類型的基地站(例如,巨集細胞基地站或小型細胞基地站)。本文描述的UE能夠與各種類型的基地站和網路設備(包括巨集eNB、小型細胞eNB、gNB、中繼基地站等等)進行通訊。對於不同的技術,可能存在重疊的地理覆蓋區域。
巨集細胞通常覆蓋相對大的地理區域(例如,半徑為若干公里),並且可以允許由具有與網路提供商的服務訂閱的UE進行無限制的存取。與巨集細胞相比,小型細胞是較低功率基地站,其可以在與巨集細胞相同或不同的(例如,經授權的、未授權的等)頻帶中操作。根據各個實例,小型細胞可以包括微微細胞、毫微微細胞和微細胞。例如,微微細胞可以覆蓋小的地理區域並且可以允許由具有與網路提供商的服務訂閱的UE進行無限制的存取。毫微微細胞亦可以覆蓋小的地理區域(例如,住宅)並且可以提供由具有與該毫微微細胞的關聯的UE(例如,在封閉用戶群組(CSG)中的UE、針對住宅中的使用者的UE等等)進行的受限制的存取。針對巨集細胞的eNB可以被稱為巨集eNB。針對小型細胞的eNB可以被稱為小型細胞eNB、微微eNB、毫微微eNB或家庭eNB。eNB可以支援一或多個(例如,二個、三個、四個等等)細胞(例如,分量載波)。
本文描述的一或多個無線通訊系統可以支援同步操作或非同步操作。對於同步操作,基地站可以具有相似的訊框時序,並且來自不同基地站的傳輸可以在時間上大致對準。對於非同步操作,基地站可以具有不同的訊框時序,並且來自不同基地站的傳輸可以不在時間上對準。本文描述的技術可以用於同步操作或非同步操作。
本文描述的下行鏈路傳輸亦可以被稱為前向鏈路傳輸,而上行鏈路傳輸亦可以被稱為反向鏈路傳輸。本文描述的每個通訊鏈路——包括例如圖1和圖2的無線通訊系統100和200——可以包括一或多個載波,其中每個載波可以是由多個次載波(例如,不同頻率的波形信號)構成的信號。
本文結合附圖闡述的描述描述了示例性配置,而不表示可以實現或在請求項的範疇內的所有實例。本文所使用的術語「示例性」意味著「作為示例、實例或說明」,並且不是「較佳的」或者「比其他實例有優勢」。為了提供對所描述的技術的理解的目的,具體實施方式包括具體細節。但是,可以在沒有該等具體細節的情況下實施該等技術。在一些實例中,眾所周知的結構和設備以方塊圖形式圖示,以便避免所述實例的構思變模糊。
在附圖中,相似的元件或特徵可以具有相同的參考標記。此外,相同類型的各種元件可以經由在參考標記後跟有破折號和第二標記進行區分,該第二標記用於在相似元件之間進行區分。若在說明書中僅使用了第一參考標記,則描述內容可應用到具有相同的第一參考標記的相似元件中的任何一個,而不考慮第二參考標記。
本文所描述的資訊和信號可以使用多種不同的製程和技術中的任何一種來表示。例如,遍及上文描述所提及的資料、指令、命令、資訊、信號、位元、符號和碼片可以由電壓、電流、電磁波、磁場或粒子、光場或粒子或者其任意組合來表示。
結合本文揭示內容描述的各種說明性的方塊和模組可以利用被設計為執行本文描述的功能的通用處理器、DSP、ASIC、FPGA或其他可程式設計邏輯設備、個別閘門或者電晶體邏輯、個別硬體元件或者其任意組合來實現或執行。通用處理器可以是微處理器,但是在替代的方式中,處理器可以是任何習知的處理器、控制器、微控制器或狀態機。處理器亦可以被實現為計算設備的組合(例如,DSP和微處理器的組合、多個微處理器、一或多個微處理器與DSP核心的結合,或者任何其他此種配置)。
本文所描述的功能可以在硬體、由處理器執行的軟體、韌體或其任意組合中實現。若在由處理器執行的軟體中實現,則該等功能可以作為一或多個指令或代碼儲存在電腦可讀取媒體上或者經由其進行傳輸。其他實例和實現方式在本案內容和所附的請求項的範疇內。例如,由於軟體的特性,所以可以使用由處理器執行的軟體、硬體、韌體、硬佈線或該等項中的任意項的組合來實現上文描述的功能。用於實現功能的特徵亦可以實體地位於各個位置,包括被分佈以使得在不同的實體位置來實現功能中的部分功能。此外,如本文所使用的(包括在申請專利範圍中),如項目列表(例如,以諸如「……中的至少一個」或「……中的一或多個」的短語結束的項目列表)中所使用的「或」指示分離性列表,使得例如,A、B或C中的至少一個的列表意指A或B或C或AB或AC或BC或ABC(亦即,A和B和C)。此外,如本文所使用的,短語「基於」不應當被解釋為對封閉的條件集合的引用。例如,在不脫離本案內容的範疇的情況下,被描述為「基於條件A」的示例性步驟可以基於條件A和條件B兩者。換言之,如本文所使用的,應當以與解釋短語「至少部分地基於」相同的方式來解釋短語「基於」。
電腦可讀取媒體包括非暫時性電腦儲存媒體和通訊媒體二者,該通訊媒體包括促進電腦程式從一個地方傳送到另一個地方的任何媒體。非暫時性儲存媒體可以是可由通用或專用電腦存取的任何可用的媒體。經由舉例而非限制性的方式,非暫時性電腦可讀取媒體可以包括RAM、ROM、電子可抹除可程式設計唯讀記憶體(EEPROM)、壓縮光碟(CD)ROM或其他光碟儲存、磁碟儲存或其他磁儲存設備,或者可以用於以指令或資料結構的形式攜帶或儲存期望的程式碼構件以及可以由通用或專用電腦或通用或專用處理器來存取的任何其他非暫時性媒體。此外,任何連接被適當地稱為電腦可讀取媒體。例如,若使用同軸電纜、光纖光纜、雙絞線、數位用戶線路(DSL)或無線技術(例如紅外線、無線電和微波)從網站、伺服器或其他遠端源傳輸軟體,則同軸電纜、光纖光纜、雙絞線、數位用戶線路(DSL)或無線技術(例如紅外線、無線電和微波)包括在媒體的定義中。如本文所使用的,磁碟和光碟包括CD、鐳射光碟、光碟、數位多功能光碟(DVD)、軟碟和藍光光碟,其中磁碟通常磁性地複製資料,而光碟則利用鐳射來光學地複製資料。上述的組合亦包括在電腦可讀取媒體的範疇內。
提供本文的描述,以使熟習此項技術者能夠實現或使用本案內容。對本案內容的各種修改對於熟習此項技術者將是顯而易見的,以及在不脫離本案內容的範疇的情況下,本文所定義的通用原則可以應用到其他變形中。因此,本案內容不意欲受限於本文描述的實例和設計,而是符合與本文所揭示的原則和新穎性特徵相一致的最寬的範疇。
100‧‧‧無線通訊系統
105‧‧‧基地站
110‧‧‧地理覆蓋區域
115‧‧‧UE
115-a‧‧‧UE
115-b‧‧‧UE
115-c‧‧‧UE
125‧‧‧通訊鏈路
130‧‧‧核心網路
132‧‧‧回載鏈路
134‧‧‧回載鏈路
200‧‧‧無線通訊系統
205‧‧‧資料傳輸
210‧‧‧資料傳輸
215‧‧‧資料傳輸
300‧‧‧資源結構
302‧‧‧下行鏈路(DL)子訊框
304‧‧‧上行鏈路(UL)子訊框
304-a‧‧‧UL子訊框
304-b‧‧‧UL子訊框
306‧‧‧控制部分
308‧‧‧資料部分
310‧‧‧控制部分
312‧‧‧資料部分
312-a‧‧‧上行鏈路通訊資源
312-b‧‧‧上行鏈路通訊資源
320‧‧‧時間
322‧‧‧排程請求
324‧‧‧資源容許
326‧‧‧資料
328‧‧‧傳輸時間
330‧‧‧經過時間
340‧‧‧資源結構
345‧‧‧半持續資源
360‧‧‧資源結構
362‧‧‧資料
364‧‧‧資料
366‧‧‧資料
368‧‧‧資料
370‧‧‧時間
372‧‧‧高優先順序訊務
374‧‧‧時間
400‧‧‧接收功率位準
405‧‧‧接收功率
410‧‧‧接收功率
415‧‧‧期望接收功率
420‧‧‧干擾參數
500‧‧‧過程流程
505‧‧‧指示
510‧‧‧方塊
515‧‧‧方塊
520‧‧‧方塊
525‧‧‧方塊
530‧‧‧配置訊息
535‧‧‧排程請求
540‧‧‧方塊
545‧‧‧方塊
550‧‧‧資源容許
555‧‧‧方塊
560‧‧‧低優先順序訊務
565‧‧‧方塊
570‧‧‧方塊
575‧‧‧高優先順序訊務
580‧‧‧方塊
585‧‧‧方塊
590‧‧‧新的資源容許
595‧‧‧低優先順序訊務
600‧‧‧方塊圖
605‧‧‧無線設備
610‧‧‧接收器
615‧‧‧功率回退管理器
620‧‧‧傳輸器
700‧‧‧方塊圖
705‧‧‧無線設備
710‧‧‧接收器
715‧‧‧功率回退管理器
720‧‧‧傳輸器
725‧‧‧半持續資源管理器
730‧‧‧資源容許器
800‧‧‧方塊圖
815‧‧‧功率回退管理器
820‧‧‧半持續資源管理器
825‧‧‧資源容許器
830‧‧‧傳輸功率管理器
835‧‧‧鏈路管理器
840‧‧‧區管理器
845‧‧‧資料欄位管理器
900‧‧‧系統
905‧‧‧設備
910‧‧‧匯流排
915‧‧‧功率回退管理器
920‧‧‧處理器
925‧‧‧記憶體
930‧‧‧軟體
935‧‧‧收發機
940‧‧‧天線
945‧‧‧網路通訊管理器
950‧‧‧基地站通訊管理器
1000‧‧‧方法
1005‧‧‧方塊
1010‧‧‧方塊
1100‧‧‧方法
1105‧‧‧方塊
1110‧‧‧方塊
1115‧‧‧方塊
1120‧‧‧方塊
1125‧‧‧方塊
圖1根據本案內容的態樣,圖示支援用於干擾緩解的基於訊務優先順序的傳輸功率回退的無線通訊系統的實例。
圖2根據本案內容的態樣,圖示支援用於干擾緩解的基於訊務優先順序的傳輸功率回退的無線通訊系統的實例。
圖3A-圖3C根據本案內容的態樣,圖示支援用於干擾緩解的基於訊務優先順序的傳輸功率回退的資源結構的實例。
圖4根據本案內容的態樣,圖示支援用於干擾緩解的基於訊務優先順序的傳輸功率回退的接收功率位準的實例。
圖5根據本案內容的態樣,圖示支援用於干擾緩解的基於訊務優先順序的傳輸功率回退的過程流程的實例。
圖6至圖8根據本案內容的態樣,圖示支援用於干擾緩解的基於訊務優先順序的傳輸功率回退的設備的方塊圖。
圖9根據本案內容的態樣,圖示包括支援用於干擾緩解的基於訊務優先順序的傳輸功率回退的基地站的系統的方塊圖。
圖10至圖11根據本案內容的態樣,圖示用於干擾緩解的基於訊務優先順序的傳輸功率回退的方法。
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 (30)

  1. 一種用於無線通訊的方法,包括以下步驟: 辨識被預留以供具有一第一優先順序的訊務使用的半持續資源;及在一容許中傳輸對通訊資源的一分配,該等通訊資源與該等半持續資源至少部分地重疊並且要用於具有一第二優先順序的訊務,該第二優先順序低於該第一優先順序,其中該容許指示具有該第二優先順序的該訊務的一最大傳輸功率,具有該第二優先順序的該訊務的該最大傳輸功率被配置為:使得對具有該第二優先順序的該訊務對具有該第一優先順序的該訊務施加的一干擾量進行指示的一干擾參數滿足一干擾閾值。
  2. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟: 至少部分地基於具有該第一優先順序的該訊務的一期望接收功率,來決定要在使用與該等半持續資源至少部分地重疊的該等通訊資源時傳輸的、具有該第二優先順序的該訊務的該最大傳輸功率。
  3. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟: 建立與一使用者設備(UE)的一通訊鏈路;及辨識該UE是能夠產生具有該第一優先順序的訊務的一任務關鍵UE,其中辨識該等半持續資源是至少部分地基於該UE是一任務關鍵UE的。
  4. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟: 辨識與該等半持續資源相關聯的複數個最大傳輸功率;及作為該容許的一部分,將該複數個最大傳輸功率中的一個最大傳輸功率分配給具有該第二優先順序的該訊務,其中所分配的該最大傳輸功率是至少部分地基於具有該第一優先順序的該訊務的一期望接收功率的。
  5. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟: 至少部分地基於一使用者設備(UE)能夠產生具有該第一優先順序的訊務,將一覆蓋區域劃分成資源池;及辨識與該UE相關聯的該資源池的該等半持續資源。
  6. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟: 使用在該容許中向具有該第二優先順序的該訊務容許的該等通訊資源的至少一部分,來接收具有該第一優先順序的該訊務。
  7. 根據請求項6之方法,亦包括以下步驟: 辨識被排程為要使用與該等半持續資源至少部分地重疊的該等通訊資源接收的、具有該第二優先順序的該訊務未被接收;及重新排程具有該第二優先順序的該訊務。
  8. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟: 產生一資料欄位,該資料欄位指示該等通訊資源中的何者通訊資源是被預留以供具有該第一優先順序的訊務使用的該等半持續資源。
  9. 根據請求項8之方法,亦包括以下步驟: 經由一實體下行鏈路控制通道(PDCCH),將該資料欄位作為下行鏈路控制資訊的一部分傳輸給能夠產生具有該第一優先順序的訊務的一使用者設備(UE)。
  10. 根據請求項8之方法,亦包括以下步驟: 將該資料欄位作為該等通訊資源的該容許的一部分傳輸給一使用者設備(UE)。
  11. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟: 從一第一使用者設備(UE)接收關於該第一UE能夠產生具有該第一優先順序的訊務的一指示,其中辨識該等半持續資源發生在接收該指示之後。
  12. 根據請求項11之方法,亦包括以下步驟: 向該第一UE傳輸關於指示該等半持續資源被預留以供具有該第一優先順序的訊務使用的一訊息。
  13. 根據請求項11之方法,亦包括以下步驟: 從一第二UE接收關於該第二UE能夠產生具有該第一優先順序的訊務的一第二指示;及至少部分地基於接收到該第二指示,辨識額外的半持續資源。
  14. 根據請求項11之方法,亦包括以下步驟: 至少部分地基於接收到該指示,將被預留以供具有該第一優先順序的訊務使用的該等半持續資源與一半持續資源閾值進行比較,其中至少部分地基於該等半持續資源滿足該半持續資源閾值,不預留額外的半持續資源。
  15. 根據請求項1之方法,其中: 具有該第一優先順序的該訊務是低延時訊務。
  16. 一種在一系統中的用於無線通訊的裝置,包括: 一處理器;與該處理器進行電通訊的記憶體;及儲存在該記憶體中的指令,該等指令在由該處理器執行時可操作用於使得該裝置進行以下操作:辨識被預留以供具有一第一優先順序的訊務使用的半持續資源;及在一容許中傳輸對通訊資源的一分配,該等通訊資源與該等半持續資源至少部分地重疊並且要用於具有一第二優先順序的訊務,該第二優先順序低於該第一優先順序,其中該容許指示具有該第二優先順序的該訊務的一最大傳輸功率,具有該第二優先順序的該訊務的該最大傳輸功率被配置為:使得對具有該第二優先順序的該訊務對具有該第一優先順序的該訊務施加的一干擾量進行指示的一干擾參數滿足一干擾閾值。
  17. 根據請求項16之裝置,其中該等指令亦可由該處理器執行以進行以下操作: 至少部分地基於具有該第一優先順序的該訊務的一期望接收功率,來決定要在使用與該等半持續資源至少部分地重疊的該等通訊資源時傳輸的、具有該第二優先順序的該訊務的該最大傳輸功率。
  18. 根據請求項16之裝置,其中該等指令亦可由該處理器執行以進行以下操作: 建立與一使用者設備(UE)的一通訊鏈路;及辨識該UE是能夠產生具有該第一優先順序的訊務的一任務關鍵UE,其中辨識該等半持續資源是至少部分地基於該UE是一任務關鍵UE的。
  19. 根據請求項16之裝置,其中該等指令亦可由該處理器執行以進行以下操作: 辨識與該等半持續資源相關聯的複數個最大傳輸功率;及作為該容許的一部分,將該複數個最大傳輸功率中的一個最大傳輸功率分配給具有該第二優先順序的該訊務,其中所分配的該最大傳輸功率是至少部分地基於具有該第一優先順序的該訊務的一期望接收功率的。
  20. 根據請求項16之裝置,其中該等指令亦可由該處理器執行以進行以下操作: 至少部分地基於一使用者設備(UE)能夠產生具有該第一優先順序的訊務,將一覆蓋區域劃分成資源池;及辨識與該UE相關聯的該資源池的該等半持續資源。
  21. 根據請求項16之裝置,其中該等指令亦可由該處理器執行以進行以下操作: 使用在該容許中向具有該第二優先順序的該訊務容許的該等通訊資源的至少一部分,來接收具有該第一優先順序的該訊務。
  22. 根據請求項21之裝置,其中該等指令亦可由該處理器執行以進行以下操作: 辨識被排程為要使用與該等半持續資源至少部分地重疊的該等通訊資源接收的、具有該第二優先順序的該訊務未被接收;及重新排程具有該第二優先順序的該訊務。
  23. 根據請求項16之裝置,其中該等指令亦可由該處理器執行以進行以下操作: 產生一資料欄位,該資料欄位指示該等通訊資源中的何者通訊資源是被預留以供具有該第一優先順序的訊務使用的該等半持續資源。
  24. 根據請求項23之裝置,其中該等指令亦可由該處理器執行以進行以下操作: 經由一實體下行鏈路控制通道(PDCCH),將該資料欄位作為下行鏈路控制資訊的一部分傳輸給能夠產生具有該第一優先順序的訊務的一使用者設備(UE)。
  25. 根據請求項23之裝置,其中該等指令亦可由該處理器執行以進行以下操作: 將該資料欄位作為該等通訊資源的該容許的一部分傳輸給一使用者設備(UE)。
  26. 根據請求項16之裝置,其中該等指令亦可由該處理器執行以進行以下操作: 從一第一使用者設備(UE)接收關於該第一UE能夠產生具有該第一優先順序的訊務的一指示,其中辨識該等半持續資源發生在接收該指示之後。
  27. 根據請求項26之裝置,其中該等指令亦可由該處理器執行以進行以下操作: 向該第一UE傳輸關於指示該等半持續資源被預留以供具有該第一優先順序的訊務使用的一訊息。
  28. 根據請求項26之裝置,其中該等指令亦可由該處理器執行以進行以下操作: 至少部分地基於接收到該指示,將被預留以供具有該第一優先順序的訊務使用的該等半持續資源與一半持續資源閾值進行比較,其中至少部分地基於該等半持續資源滿足該半持續資源閾值,不預留額外的半持續資源。
  29. 一種用於無線通訊的裝置,包括: 用於辨識被預留以供具有一第一優先順序的訊務使用的半持續資源的構件;及用於在一容許中傳輸對通訊資源的一分配的構件,該等通訊資源與該等半持續資源至少部分地重疊並且要用於具有一第二優先順序的訊務,該第二優先順序低於該第一優先順序,其中該容許指示具有該第二優先順序的該訊務的一最大傳輸功率,具有該第二優先順序的該訊務的該最大傳輸功率被配置為:使得對具有該第二優先順序的該訊務對具有該第一優先順序的該訊務施加的一干擾量進行指示的一干擾參數滿足一干擾閾值。
  30. 一種儲存用於無線通訊的代碼的非暫時性電腦可讀取媒體,該代碼包括可由一處理器執行以進行以下操作的指令: 辨識被預留以供具有一第一優先順序的訊務使用的半持續資源;及在一容許中傳輸對通訊資源的一分配,該等通訊資源與該等半持續資源至少部分地重疊並且要用於具有一第二優先順序的訊務,該第二優先順序低於該第一優先順序,其中該容許指示具有該第二優先順序的該訊務的一最大傳輸功率,具有該第二優先順序的該訊務的該最大傳輸功率被配置為:使得對具有該第二優先順序的該訊務對具有該第一優先順序的該訊務施加的一干擾量進行指示的一干擾參數滿足一干擾閾值。
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