TW201836377A - 用於共享頻譜和免授權頻譜的共存機制 - Google Patents

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Abstract

揭示用於共享頻譜和免授權頻譜的共存機制。來自一或多個網路服務供應商的若干基地站在基礎非爭用程序狀態中共享通訊頻譜。當給定基地站決定與其服務的使用者設備(UE)的通訊遭受衰減的品質時,作為回應,基地站傳輸衰減品質指示符。在共享頻譜上與被服務UE的後續通訊隨後將使用由衰減品質指示符觸發的基於爭用的程序狀態來發生。基於爭用的程序的觸發可以是基地站基於以下各項來做出的:發送衰減品質指示符或者從鄰點基地站接收類似指示符,或者來自中央控制器的指示,該中央控制器基於從鄰點基地站接收的標誌來做出啟動基於爭用的程序的決定。

Description

用於共享頻譜和免授權頻譜的共存機制
本專利申請案主張於2017年2月23日提出申請的、名稱為「CO-EXISTENCE MECHANISMS FOR SHARED SPECTRUM AND UNLICENSED SPECTRUM」的美國臨時專利申請案第62/462,615,以及於2017年8月28日提出申請的、名稱為「CO-EXISTENCE MECHANISMS FOR SHARED SPECTRUM AND UNLICENSED SPECTRUM」美國非臨時申請案第15/688,122的權益,上述兩個申請案經由引用的方式全部明確併入本文。
大體而言,本案內容的態樣係關於無線通訊系統,並且更具體地,本案內容的態樣係關於用於共享頻率和免授權頻譜的共存機制。
無線通訊網路被廣泛地部署以提供諸如語音、視訊、封包資料、訊息傳遞、廣播等多種通訊服務。該等無線網路可以是能夠經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)經由共享可用的網路資源來支援針對多個使用者的通訊。此種網路的一個實例是通用陸地無線電存取網路(UTRAN)。UTRAN是被定義成通用行動電信系統(UMTS)(第三代合作夥伴計畫(3GPP)所支援的第三代(3G)行動電話技術)的一部分的無線電存取網路(RAN)。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)網路以及單載波FDMA(SC-FDMA)網路。
無線通訊網路可以包括多個可以支援針對多個使用者設備(UE)的通訊的基地站或節點B。UE可以經由下行鏈路和上行鏈路來與基地站進行通訊。下行鏈路(或前向鏈路)代表從基地站到UE的通訊鏈路,而上行鏈路(或反向鏈路)代表從UE到基地站的通訊鏈路。
基地站可以在下行鏈路上向UE傳輸資料和控制資訊及/或可以在上行鏈路上從UE接收資料和控制資訊。在下行鏈路上,來自基地站的傳輸可能遇到由於來自鄰點基地站的傳輸或者來自其他無線射頻(RF)傳輸器的傳輸而導致的干擾。在上行鏈路上,來自UE的傳輸可能遇到來自與鄰點基地站進行通訊的其他UE或者來自其他無線RF傳輸器的上行鏈路傳輸的干擾。該干擾可以使下行鏈路和上行鏈路兩者上的效能降級。
隨著對行動寬頻存取的需求的持續增長,隨著更多的UE存取遠距離無線通訊網路以及在細胞中部署了更多的短距離無線系統,干擾和擁堵網路的可能性亦隨之增加。研究和開發繼續推動無線技術的發展,以便不僅滿足對行動寬頻存取的增長的需求,而且改善和增強行動通訊的使用者體驗。
在本案內容的一個態樣中,一種無線通訊的方法包括以下步驟:在第一基地站處,決定在共享通訊頻譜上與一或多個被服務UE的通訊的衰減的品質,其中該第一基地站在基礎非爭用程序狀態中與一或多個鄰點基地站共享該共享通訊頻譜,該一或多個鄰點基地站與一或多個鄰點UE進行通訊;回應於所決定的衰減的品質,由該第一基地站向該共享通訊頻譜的中央控制器傳輸衰減品質指示符;回應於通訊的該衰減的品質,由該第一基地站從該中央控制器接收用於將狀態切換到基於爭用的程序狀態的指示;及由該第一基地站根據由通訊的該衰減的品質觸發的該基於爭用的程序狀態,來在該共享通訊頻譜上與該一或多個被服務UE進行通訊。
在本案內容的另外的態樣中,一種被配置用於無線通訊的裝置包括:用於在第一基地站處,決定在共享通訊頻譜上與一或多個被服務UE的通訊的衰減的品質的構件,其中該第一基地站在基礎非爭用程序狀態中與一或多個鄰點基地站共享該共享通訊頻譜,該一或多個鄰點基地站與一或多個鄰點UE進行通訊;用於回應於所決定的衰減的品質,由該第一基地站向該共享通訊頻譜的中央控制器傳輸衰減品質指示符的構件;用於回應於通訊的該衰減的品質,由該第一基地站從該中央控制器接收用於將狀態切換到基於爭用的程序狀態的指示的構件;及用於由該第一基地站根據由通訊的該衰減的品質觸發的該基於爭用的程序狀態,來在該共享通訊頻譜上與該一或多個被服務UE進行通訊的構件。
在本案內容的另外的態樣中,一種其上記錄有程式碼的非暫時性電腦可讀取媒體。該程式碼亦包括:用於在第一基地站處,決定在共享通訊頻譜上與一或多個被服務UE的通訊的衰減的品質的代碼,其中該第一基地站在基礎非爭用程序狀態中與一或多個鄰點基地站共享該共享通訊頻譜,該一或多個鄰點基地站與一或多個鄰點UE進行通訊;用於回應於所決定的衰減的品質,由該第一基地站向該共享通訊頻譜的中央控制器傳輸衰減品質指示符的代碼;用於回應於通訊的該衰減的品質,由該第一基地站從該中央控制器接收用於將狀態切換到基於爭用的程序狀態的指示的代碼;及用於由該第一基地站根據由通訊的該衰減的品質觸發的該基於爭用的程序狀態,來在該共享通訊頻譜上與該一或多個被服務UE進行通訊的代碼。
在本案內容的另外的態樣中,揭示一種被配置用於無線通訊的裝置。該裝置包括至少一個處理器,以及耦合到該處理器的記憶體。該處理器被配置為進行以下操作:在第一基地站處,決定在共享通訊頻譜上與一或多個被服務UE的通訊的衰減的品質,其中該第一基地站在基礎非爭用程序狀態中與一或多個鄰點基地站共享該共享通訊頻譜,該一或多個鄰點基地站與一或多個鄰點UE進行通訊;回應於所決定的衰減的品質,由該第一基地站向該共享通訊頻譜的中央控制器傳輸衰減品質指示符;回應於通訊的該衰減的品質,由該第一基地站從該中央控制器接收用於將狀態切換到基於爭用的程序狀態的指示;及由該第一基地站根據由通訊的該衰減的品質觸發的該基於爭用的程序狀態,來在該共享通訊頻譜上與該一或多個被服務UE進行通訊。
在本案內容的再一個態樣中,一種無線通訊的方法包括以下步驟:在第一基地站處,決定在共享通訊頻譜上與一或多個被服務UE的通訊的衰減的品質,其中該第一基地站在基礎非爭用程序狀態中與一或多個鄰點基地站共享該共享通訊頻譜,該一或多個鄰點基地站與一或多個鄰點UE進行通訊;回應於所決定的衰減的品質,由該第一基地站向該共享通訊頻譜的中央控制器傳輸鏈路品質標誌;回應於該鏈路品質標誌,由該第一基地站從該中央控制器接收用於將狀態切換到基於爭用的程序狀態的指示;及由該第一基地站根據由該鏈路品質標誌觸發的該基於爭用的程序狀態,來在該共享通訊頻譜上與該一或多個被服務UE進行通訊。
在本案內容的另外的態樣中,一種被配置用於無線通訊的裝置包括:用於在第一基地站處,決定在共享通訊頻譜上與一或多個被服務UE的通訊的衰減的品質的構件,其中該第一基地站在基礎非爭用程序狀態中與一或多個鄰點基地站共享該共享通訊頻譜,該一或多個鄰點基地站與一或多個鄰點UE進行通訊;用於回應於所決定的衰減的品質,由該第一基地站向該共享通訊頻譜的中央控制器傳輸鏈路品質標誌的構件;用於回應於該鏈路品質標誌,由該第一基地站從該中央控制器接收用於將狀態切換到基於爭用的程序狀態的指示的構件;及用於由該第一基地站根據由該鏈路品質標誌觸發的該基於爭用的程序狀態,來在該共享通訊頻譜上與該一或多個被服務UE進行通訊的構件。
在本案內容的另外的態樣中,一種其上記錄有程式碼的非暫時性電腦可讀取媒體。該程式碼亦包括:用於在第一基地站處,決定在共享通訊頻譜上與一或多個被服務UE的通訊的衰減的品質的代碼,其中該第一基地站在基礎非爭用程序狀態中與一或多個鄰點基地站共享該共享通訊頻譜,該一或多個鄰點基地站與一或多個鄰點UE進行通訊;用於回應於所決定的衰減的品質,由該第一基地站向該共享通訊頻譜的中央控制器傳輸鏈路品質標誌的代碼;用於回應於該鏈路品質標誌,由該第一基地站從該中央控制器接收用於將狀態切換到基於爭用的程序狀態的指示的代碼;及用於由該第一基地站根據由該鏈路品質標誌觸發的該基於爭用的程序狀態,來在該共享通訊頻譜上與該一或多個被服務UE進行通訊的代碼。
在本案內容的另外的態樣中,揭示一種被配置用於無線通訊的裝置。該裝置包括至少一個處理器,以及耦合到該處理器的記憶體。該處理器被配置為進行以下操作:在第一基地站處,決定在共享通訊頻譜上與一或多個被服務UE的通訊的衰減的品質,其中該第一基地站在基礎非爭用程序狀態中與一或多個鄰點基地站共享該共享通訊頻譜,該一或多個鄰點基地站與一或多個鄰點UE進行通訊;回應於所決定的衰減的品質,由該第一基地站向該共享通訊頻譜的中央控制器傳輸鏈路品質標誌;回應於該鏈路品質標誌,由該第一基地站從該中央控制器接收用於將狀態切換到基於爭用的程序狀態的指示;及由該第一基地站根據由該鏈路品質標誌觸發的該基於爭用的程序狀態,來在該共享通訊頻譜上與該一或多個被服務UE進行通訊。
前面根據本案內容已經相當廣泛地概述了實例的特徵和技術優點,以便可以更好地理解後面的具體實施方式。下文將描述額外的特徵和優點。出於實現本案內容的相同的目的,所揭示的概念和具體實例可以易於作為修改或設計其他結構的基礎來使用。此種等效構造不脫離所附申請專利範圍的範疇。根據下文的描述,當結合附圖考慮時,將更好地理解本文揭示的概念的特性(關於其組織和操作方法)連同相關聯的優點。附圖之每一者附圖僅是出於說明和描述的目的而提供的,以及並不作為對申請專利範圍的界限的定義。
下文結合附圖闡述的具體實施方式意欲於作為對各種配置的描述,而不意欲於限制本案內容的範疇。事實上,出於提供對發明性標的的全面理解的目的,具體實施方式包括具體細節。對於熟習此項技術者將顯而易見的是,不是在每種情況下皆要求該等具體細節,以及在一些實例中,為了清楚的呈現,眾所周知的結構和元件以方塊圖形式圖示。
本案內容大體而言係關於提供或參與兩個或更多個無線通訊系統(亦被稱為無線通訊網路)之間的經授權的共享存取。在各個實施例中,該等技術和裝置可以用於無線通訊網路,諸如分碼多工存取(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、單載波FDMA(SC-FDMA)網路、LTE網路、GSM網路、第五代(5G)或新無線電(NR)網路以及其他通訊網路。如本文所描述的,術語「網路」和「系統」可互換地使用。
OFDMA網路可以實現諸如進化的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和行動通訊全球系統(GSM)是通用行動電信系統(UMTS)中的一部分。具體地,長期進化(LTE)是使用E-UTRA的UMTS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、GSM、UMTS和LTE,以及在來自名稱為「第三代合作夥伴計畫2」(3GPP2)的組織的文件中描述了cdma2000。該等各種無線電技術和標準是已知的或者是正在開發的。例如,第三代合作夥伴計畫(3GPP)是以定義全球適用的第三代(3G)行動電話規範為目標的電信協會群組之間的合作。3GPP長期進化(LTE)是以改良通用行動電信系統(UMTS)行動電話標準為目標的3GPP計畫。3GPP可以定義針對下一代行動網路、行動系統和行動設備的規範。本案內容係關於無線技術從LTE、4G、5G、NR及以外的進化,具有使用新的且不同的無線電存取技術或無線電空中介面的集合來在網路之間對無線頻譜的共享存取。
具體地,5G網路預期可以使用基於OFDM的統一的空中介面來實現的多樣的部署、多樣的頻譜以及多樣的服務和設備。為了實現該等目標,除了部署用於5G NR網路的新無線電技術之外,亦考慮對LTE和LTE-A的進一步的增強。5G NR將能夠改變以向(1)具有超高密度(例如,大約1 M個節點/平方公里)、超低複雜度(例如,大約10 s位元/秒)、超低能量(例如,超過大約10年的電池壽命)的大型物聯網路(IoT)提供覆蓋,以及具有到達具有挑戰性的地點的能力的深度覆蓋;(2)包括保護敏感的個人、金融或機密資訊的強安全性、超高可靠性(例如,大約99.9999%的可靠性)、超低延時(例如,大約1毫秒)的任務關鍵控制,以及具有廣泛行動性或缺少行動性的使用者;及(3)具有增強的行動寬頻,包括極高容量(例如,大約10 Tbps/平方公里)、極端的資料速率(例如,多Gbps速率,超過100 Mbps的使用者體驗速率),以及具有先進的探索和最佳化的深度意識。
5G NR可以被實現為使用經最佳化的基於OFDM的波形,其具有可縮放的數值方案和傳輸時間間隔(TTI);具有共同的、靈活的架構,以利用動態的、低延時的分時雙工(TDD)/分頻雙工(FDD)設計來高效地對服務和特徵進行多工處理;及具有高級無線技術,諸如大容量多輸入、多輸出(MIMO)、穩健的毫米波(mmW)傳輸、高級的通道編碼和以設備為中心的行動性。對5G NR中的數值方案的縮放(縮放次載波間隔)可以有效地解決跨越多樣的頻譜和多樣的部署來操作多樣的服務。例如,在小於3 GHz FDD/TDD實現方式的各種室外和巨集覆蓋部署中,例如在1、5、10、20 MHz等頻寬上,次載波間隔可以以15 kHz出現。對於大於3 GHz的TDD的其他各種室外部署和小型細胞覆蓋部署而言,在80/100 MHz頻寬上,次載波間隔可以以30 kHz出現。對於其他各種室內寬頻實現方式而言,在5 GHz頻帶的免授權部分上使用TDD,在160 MHz頻寬上,次載波間隔可以以60 kHz出現。最後,對於利用28 GHz的TDD處的mmW分量進行傳輸的各種部署而言,在500 MHz頻寬上,次載波間隔可以以120 kHz出現。
5G NR的可縮放數值方案促進針對不同延時和服務品質(QoS)要求的可縮放TTI。例如,較短的TTI可以用於低延時和高可靠性,而較長的TTI可以用於較高的頻譜效率。對長TTI和短TTI的高效多工允許傳輸在符號邊界上開始。5G NR亦預期獨立式(self-contained)整合子訊框設計,其中上行鏈路/下行鏈路排程資訊、資料和認可在相同的子訊框中。獨立式整合子訊框支援免授權或基於爭用的共享頻譜、自我調整上行鏈路/下行鏈路中的通訊,其中可以以每細胞為基礎靈活地配置自我調整上行鏈路/下行鏈路,以在上行鏈路和下行鏈路之間動態地切換以滿足當前訊務需求。
下文進一步描述了本案內容的各個其他態樣和特徵。應當認識到的是,本文教示可以以廣泛的多種多樣的形式來體現,並且本文所揭示的任何特定的結構、功能或兩者僅是代表性的而不是進行限制。基於本文的教示,一般技術者應當意識到,本文所揭示的態樣可以獨立於任何其他態樣來實現,並且該等態樣中的兩個或更多個態樣可以以各種方式組合。例如,使用本文所闡述的任何數量的態樣可以實現一種裝置或可以實施一種方法。此外,可以使用其他結構、功能,或者除了本文所闡述的一或多個態樣的或不同於本文所闡述的一或多個態樣的結構和功能來實施的此種裝置或實施此種方法。例如,方法可以被實現成系統、設備、裝置的一部分及/或儲存在電腦可讀取媒體上以用於在處理器或電腦上執行的指令。此外,態樣可以包括申請專利範圍的至少一個元素。
圖1是包括根據本案內容的態樣配置的各個基地站和UE的5G網路100的方塊圖。5G網路100包括多個基地站105和其他網路實體。基地站可以是與UE進行通訊的站並且亦可以被稱為進化型節點B(eNB)、下一代eNB(gNB)、存取點等等。每個基地站105可以提供針對特定地理區域的通訊覆蓋。在3GPP中,術語「細胞」可以代表基地站的該特定地理覆蓋區域及/或對該覆蓋區域服務的基地站子系統,此情形取決於使用該術語的上下文。
基地站可以提供針對巨集細胞或小型細胞(諸如微微細胞或毫微微細胞)及/或其他類型的細胞的通訊覆蓋。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者的服務訂閱的UE進行不受限制的存取。小型細胞(諸如微微細胞)將通常覆蓋相對較小的地理區域並且可以允許由具有與網路提供者的服務訂閱的UE進行不受限制的存取。小型細胞(諸如毫微微細胞)將通常覆蓋相對小的地理區域(例如,住宅)並且除了不受限制的存取之外,亦可以允許由具有與該毫微微細胞的關聯的UE(例如,封閉用戶群組(CSG)中的UE,針對住宅中的使用者的UE等)進行受限制的存取。用於巨集細胞的基地站可以被稱為巨集基地站。用於小型細胞的基地站可以被稱為小型細胞基地站、微微基地站、毫微微基地站或家庭基地站。在圖1中圖示的實例中,基地站105d和105e是一般的巨集基地站,而基地站105a-105c是利用3維(3D)、全維度(FD)或大型MIMO中的一個實現的巨集基地站。基地站105a-105c利用其更高維度MIMO能力來在仰角和方位角波束成形中利用3D波束成形,以增加覆蓋和容量。基地站105f是小型細胞基地站,其可以是家庭節點或可攜式存取點。基地站可以支援一或多個(例如,兩個、三個、四個等)細胞。
5G網路100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可以近似地對準。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在時間上可以不對準。
UE 115散佈於整個無線網路100中,並且每個UE可以是靜止的或行動的。UE亦可以被稱為終端、行動站、用戶單元、站等。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、手持設備、平板電腦、膝上型電腦、無線電話、無線區域迴路(WLL)站等。UE 115a-115d是存取5G網路100的行動智慧型電話類型設備的實例。UE亦可以是被具體配置用於連接通訊的機器,包括機器類型通訊(MTC)、增強型MTC(eMTC)設備、窄頻IoT(NB-IoT)等。UE 115e-115k是被配置用於通訊的、存取5G網路100的各種機器的實例。UE能夠與任何類型的基地站(無論是巨集基地站、小型細胞等等)進行通訊。在圖1中,閃電符號(例如,通訊鏈路)指示UE與服務基地站(其是被指定為在下行鏈路及/或上行鏈路上對UE進行服務的基地站)之間的無線傳輸,或基地站之間的期望傳輸以及基地站之間的回載傳輸。
在5G網路100處的操作中,基地站105a-105c使用3D波束成形和協調空間技術(諸如協調多點(CoMP)或多連接)來對UE 115a和115b進行服務。巨集基地站105d執行與基地站105a-105c以及小型細胞、基地站105f的回載通訊。巨集基地站105d亦傳輸UE 115c和115d訂閱並且接收的多播服務。此種多播服務可以包括行動電視或串流視訊,或者可以包括用於提供細胞資訊的其他服務,諸如天氣緊急狀況或警報,諸如安博(Amber)警報或灰色警報。
5G網路100亦支援具有針對任務關鍵設備(諸如UE 115e,其是無人機)的超可靠和冗餘鏈路的任務關鍵通訊。與UE 115e的冗餘通訊鏈路包括來自巨集基地站105d和105e以及小型細胞基地站105f。其他機器類型設備(諸如UE 115f(溫度計))、UE 115g(智慧型儀器表)和UE 115h(可穿戴設備)可以經由5G網路100直接與基地站(諸如小型細胞基地站105f和巨集基地站105e)進行通訊,或者經由與另一個使用者設備(其將其資訊中繼給網路,諸如UE 115f將溫度量測資訊傳送給智慧型儀器表(UE 115g),溫度量測資訊隨後經由小型細胞基地站105f被報告給網路)進行通訊而處於多躍點配置中。5G網路100亦可以經由動態的、低延時TDD/FDD通訊來提供額外的網路效率,諸如在與巨集基地站105e進行通訊的UE 115i-115k之間的車輛到車輛(V2V)網格網路中。
圖2圖示基地站105和UE 115(基地站105和UE 115可以是圖1中的基地站中的一個基地站和UE中的一個UE)的設計的方塊圖。在基地站105處,傳輸處理器220可以從資料來源212接收資料以及從控制器/處理器240接收控制資訊。控制資訊可以是針對PBCH、PCFICH、PHICH、PDCCH、EPDCCH、MPDCCH等的。資料可以是針對PDSCH等的。傳輸處理器220可以分別地處理(例如,編碼和符號映射)資料和控制資訊以獲得資料符號和控制符號。傳輸處理器220亦可以產生例如用於PSS、SSS和特定於細胞的參考信號的參考符號。傳輸(TX)多輸入多輸出(MIMO)處理器230可以對資料符號、控制符號及/或參考符號執行空間處理(例如,預編碼)(如適用的話),並且可以向調制器(MOD)232a至232t提供輸出符號串流。每個調制器232可以(例如,針對OFDM等)處理各自的輸出符號串流以獲得輸出取樣串流。每個調制器232可以進一步處理(例如,轉換到類比、放大、濾波以及升頻轉換)輸出取樣串流以獲得下行鏈路信號。來自調制器232a至232t的下行鏈路信號可以是分別經由天線234a至234t來傳輸的。
在UE 115處,天線252a至252r可以從基地站105接收下行鏈路信號,並且可以分別向解調器(DEMOD)254a至254r提供接收的信號。每個解調器254可以調節(例如,濾波、放大、降頻轉換以及數位化)各自接收的信號以獲得輸入取樣。每個解調器254可以(例如,針對OFDM等)進一步處理輸入取樣以獲得接收的符號。MIMO偵測器256可以從所有解調器254a至254r獲得接收的符號,對所接收的符號執行MIMO偵測(如適用的話),以及提供偵測到的符號。接收處理器258可以處理(例如,解調、解交錯以及解碼)所偵測到的符號,向資料槽260提供針對UE 115的經解碼的資料,以及向控制器/處理器280提供經解碼的控制資訊。
在上行鏈路上,在UE 115處,傳輸處理器264可以接收並且處理來自資料來源262的資料(例如,用於PUSCH)和來自控制器/處理器280的控制資訊(例如,用於PUCCH)。傳輸處理器264亦可以產生用於參考信號的參考符號。來自傳輸處理器264的符號可以被TX MIMO處理器266預編碼(如適用的話),被調制器254a至254r(例如,針對SC-FDM等)進一步處理,以及被傳輸給基地站105。在基地站105處,來自UE 115的上行鏈路信號可以被天線234接收,被解調器232處理,被MIMO偵測器236偵測(如適用的話),以及被接收處理器238進一步處理,以獲得由UE 115發送的經解碼的資料和控制資訊。處理器238可以向資料槽239提供經解碼的資料,並且向控制器/處理器240提供經解碼的控制資訊。
控制器/處理器240和280可以分別導引基地站105和UE 115處的操作。基地站105處的控制器/處理器240及/或其他處理器和模組可以執行或導引用於本文描述的技術的各個過程的執行。UE 115處的控制器/處理器280及/或其他處理器和模組亦可以執行或導引例如在圖4中圖示的功能方塊及/或用於本文描述的技術的其他過程的執行。記憶體242和282可以分別儲存用於基地站105和UE 115的資料和程式碼。排程器244可以排程UE用於下行鏈路及/或上行鏈路上的資料傳輸。
由不同的網路操作實體(例如,網路服務供應商)操作的無線通訊系統可以共享頻譜。在一些實例中,一個網路操作實體可以被配置為:在另一個網路操作實體在一時間段內使用整個所指定的共享頻譜之前,在至少不同的時間段內使用整個所指定的共享頻譜。因此,為了允許網路操作實體使用完整的所指定的共享頻譜,並且為了緩解不同的網路操作實體之間的干擾通訊,可以對某些資源(例如,時間)進行劃分並且將其分配給不同的網路操作實體以用於某些類型的通訊。
例如,可以向網路操作實體分配被預留用於該網路操作實體使用整個共享頻譜來進行獨佔通訊的某些時間及/或頻率資源。亦可以向網路操作實體分配其他時間資源,其中與其他網路操作實體相比,給予該實體使用共享頻譜來進行通訊的優先順序。若經優先化的網路操作實體不使用資源,則被優先用於供網路操作實體使用的該等時間或頻率資源可以由其他網路操作實體在機會主義的基礎上使用。可以分配額外的時間資源,以供任何網路服務供應商在機會主義的基礎上使用。
不同的網路操作實體之間對共享頻譜的存取和時間及/或頻率資源的仲裁可以由單獨的實體來集中地控制,由預定義的仲裁方案來自主地決定,或者基於網路服務供應商的無線節點之間的互動來動態地決定。
在一些情況下,UE 115和基地站105可以在共享射頻頻帶(其可以包括經授權、寬鬆授權或免授權(例如,基於爭用的)頻譜)中操作。在共享射頻頻帶的免授權頻率部分(例如,5 GHz、60 GHz免授權頻帶)中,UE 115或基地站105可以傳統地執行媒體感測程序來爭用對頻譜的存取。例如,UE 115或基地站105可以在通訊之前執行先聽後說(LBT)程序(諸如閒置通道評估(CCA)),以便決定共享通道是否是可用的。CCA可以包括能量偵測程序,以決定是否存在任何其他活動的傳輸。例如,設備可以推斷出功率計的接收信號強度指示符(RSSI)的改變指示了通道被佔用。具體地,某個頻寬中聚集的並且超過預定本底雜訊的信號功率可以指示另一個無線傳輸器。CCA亦可以包括對通道的使用進行指示的特定序列的偵測。例如,另一個設備可以在傳輸資料序列之前傳輸特定的前序信號。在一些情況下,LBT程序可以包括無線節點基於在通道上偵測到的能量的量及/或針對其自己傳輸的封包的認可/否定認可(ACK/NACK)回饋來調整其自己的後移訊窗,作為針對衝突的代理。
使用媒體感測程序來爭用對免授權共享頻譜的存取可能導致通訊低效。此情形在多個網路操作實體(例如,網路服務供應商)嘗試存取共享資源時可能是尤其明顯的。在5G網路100中,基地站105和UE 115可以由相同或不同的網路操作實體來操作。在一些實例中,單獨的基地站105或UE 115可以由多於一個的網路操作實體來操作。在其他實例中,每個基地站105和UE 115可以由單個網路操作實體來操作。要求不同的網路操作實體的每個基地站105和UE 115爭用共享資源可能導致增加的信號傳遞管理負擔和通訊延時。
圖3圖示用於協調的資源劃分的時序圖300的實例。時序圖300包括超訊框305,其可以表示固定的持續時間(例如,20 ms)。超訊框305可以針對給定的通訊通信期進行重複並且可以被無線系統(諸如參照圖1描述的5G網路100)使用。超訊框305可以被劃分成時間間隔,諸如擷取時間間隔(A-INT)310和仲裁時間間隔315。如下文更詳細描述的,A-INT 310和仲裁時間間隔315可以被劃分成被指定用於某些資源類型的子時間間隔,並且被分配給不同的網路操作實體,以促進不同的網路操作實體之間的協調通訊。例如,仲裁時間間隔315可以被劃分成複數個子時間間隔320。此外,超訊框305亦可以被劃分成複數個具有固定持續時間(例如,1 ms)的子訊框325。儘管時序圖300圖示三個不同的網路操作實體(例如,服務供應商A、服務供應商B、服務供應商C),但是使用超訊框305來進行協調通訊的網路操作實體的數量可以多於或少於在時序圖300中圖示的數量。
A-INT 310可以是超訊框305的專用時間間隔,其被預留供網路操作實體進行獨佔通訊。在一些實例中,可以向每個網路操作實體分配A-INT 310內的某些資源以用於獨佔通訊。例如,資源330-a可以被預留用於服務供應商A進行的獨佔通訊(諸如經由基地站105a),資源330-b可以被預留用於服務供應商B進行的獨佔通訊(諸如經由基地站105b),以及資源330-c可以被預留用於服務供應商C進行的獨佔通訊(諸如經由基地站105c)。由於資源330-a被預留用於服務供應商A進行的獨佔通訊,因此服務供應商B和服務供應商C皆不能夠在資源330-a期間進行通訊,即使服務供應商A選擇不在彼等資源期間進行通訊。亦即,對獨佔資源的存取僅限於所指定的網路服務供應商。類似的限制應用於用於服務供應商B的資源330-b和服務供應商C的資源330-c。服務供應商A的無線節點(例如,UE 115或基地站105)可以在其獨佔資源330-a期間傳送任何期望的資訊,諸如控制資訊或資料。
當在獨佔資源上進行通訊時,網路操作實體不需要執行任何媒體感測程序(例如,先聽後說(LBT)或閒置通道評估(CCA)),是因為網路操作實體知道資源是預留的。因為僅指定的網路操作實體可以在獨佔資源上進行通訊,因此與僅依靠媒體感測技術相比,可以存在降低的干擾通訊的概率(例如,不存在隱藏節點問題)。在一些實例中,A-INT 310用於傳輸控制資訊,諸如同步信號(例如,SYNC信號)、系統資訊(例如,系統資訊區塊(SIB))、傳呼資訊(例如,實體廣播通道(PBCH)訊息)或隨機存取資訊(例如,隨機存取通道(RACH)信號)。在一些實例中,與網路操作實體相關聯的所有無線節點可以在其獨佔資源期間同時進行傳輸。
在一些實例中,可以將資源分類成優先用於某些網路操作實體。被分配有針對某個網路操作實體的優先順序的資源可以被稱為用於該網路操作實體的保證時間間隔(G-INT)。網路操作實體在G-INT期間使用的資源的時間間隔可以被稱為優先化的子時間間隔。例如,資源335-a可以被優先用於服務供應商A並且因此可以被稱為服務供應商A的G-INT(例如,G-INT-OpA)。類似地,資源335-b可以被優先用於服務供應商B,資源335-c可以被優先用於服務供應商C,資源335-d可以被優先用於服務供應商A,資源335-e可以被優先用於服務供應商B,以及資源335-f可以被優先用於服務供應商C。
圖3中圖示的各個G-INT資源呈現為交錯的,以說明該等G-INT資源與其相應的網路操作實體的關聯,但是該等資源可以全部在相同的頻率頻寬上。因此,若沿著時間-頻率網格觀看,G-INT資源可以呈現為超訊框305內的連續線。資料的此種劃分可以是分時多工(TDM)的實例。此外,當資源呈現在相同的子時間間隔中時(例如,資源340-a和資源335-b),該等資源關於超訊框305表示相同的時間資源(例如,資源佔用相同的子時間間隔320),但是單獨地指定該等資源,以說明可以針對不同的服務供應商以不同的方式來對相同的時間資源進行分類。
當資源被分配有針對某個網路操作實體的優先順序時(例如,G-INT),該網路操作實體可以使用該等資源進行通訊,而不需要等待或者執行任何媒體感測程序(例如,LBT或CCA)。例如,服務供應商A的無線節點可以在沒有來自服務供應商B或服務供應商C的無線節點的干擾的情況下,在資源335-a期間自由地傳送任何資料或控制資訊。
另外,網路操作實體可以用信號向另一個服務供應商通知其打算使用特定的G-INT。例如,參照資源335-a,服務供應商A可以用信號向服務供應商B和服務供應商C通知其打算使用資源335-a。此種信號傳遞可以被稱為活動指示。此外,由於服務供應商A具有針對資源335-a的優先順序,因此與服務供應商B和服務供應商C兩者相比,服務供應商A可以被認為是更高優先順序服務供應商。然而,如上文論述的,服務供應商A不需要向其他網路操作實體發送信號傳遞以確保資源335-a期間的無干擾傳輸,是因為資源335-a被優先分配給服務供應商A。
類似地,網路操作實體可以用信號向另一個網路操作實體通知其打算不使用特定的G-INT。此種信號傳遞可以被稱為活動指示。例如,談到資源335-b,服務供應商B可以用信號向服務供應商A和服務供應商C通知其不打算使用資源335-b來進行通訊,即使資源被優先分配給服務供應商B。參照資源335-b,與服務供應商A和服務供應商C兩者相比,服務供應商B可能被認為是更高優先順序網路操作實體。在此種情況下,服務供應商A和服務供應商C可以在機會主義的基礎上嘗試使用子時間間隔320的資源。因此,從服務供應商A的角度來看,包含資源335-b的子時間間隔320可以被認為是用於服務供應商A的機會主義時間間隔(O-INT)(例如,O-INT-OpA)。出於說明性目的,資源340-a可以表示用於服務供應商A的O-INT。此外,從服務供應商C的角度來看,相同的子時間間隔320可以表示用於具有相應資源340-b的服務供應商C的O-INT。資源340-a、335-b和340-b全部表示相同的時間資源(例如,特定的子時間間隔320),但是被單獨地標識,以便表示相同的資源可以被認為是用於某些網路操作實體的G-INT,亦被稱為是用於其他網路操作實體的O-INT。
為了在機會主義的基礎上利用資源,在傳輸資料之前,服務供應商A和服務供應商C可以執行媒體感測程序以檢查特定通道上的通訊。例如,若服務供應商B決定不使用資源335-b(例如,G-INT-OpB),則服務供應商A可以經由首先針對干擾來檢查通道(例如,LBT),並且隨後若通道被決定為閒置,則傳輸資料,來使用彼等相同的資源(例如,由資源340-a表示)。類似地,若回應於關於服務供應商B將不使用其G-INT的指示,服務供應商C想要在子時間間隔320期間在機會主義的基礎上存取資源(例如,使用由資源340-b表示的O-INT),則服務供應商C可以執行媒體感測程序並且存取資源(若可用的話)。在一些情況下,兩個服務供應商(服務供應商A和服務供應商C)可以嘗試存取相同的資源,在此種情況下,服務供應商可以採用基於爭用的程序來避免干擾通訊。服務供應商亦可以具有分配給該等服務供應商的子優先順序,該等子優先順序被設計為在多於一個的服務供應商同時嘗試存取時,決定何者服務供應商可以獲取對資源的存取。
在一些實例中,網路操作實體可以打算不使用分配給其的特定G-INT,但是可以不發送關於傳送不使用資源的打算的活動指示。在此種情況下,對於特定的子時間間隔320,較低優先順序操作實體可以被配置為監測通道,以決定較高優先順序操作實體是否在使用資源。若較低優先順序操作實體經由LBT或類似方法決定較高優先順序操作實體將不使用其G-INT資源,則較低優先順序操作實體可以在機會主義的基礎上嘗試存取資源,如前述。
在一些實例中,預留信號(例如,請求發送(RTS)/清除發送(CTS))可以在對G-INT或O-INT的存取之前,並且可以在1與操作實體的總數之間隨機地選擇爭用訊窗(CW)。
在一些實例中,操作實體可以採用協調多點(CoMP)通訊或者可以與CoMP通訊相容。例如,操作實體可以在G-INT中採用CoMP和動態分時雙工(TDD)以及在O-INT中採用機會主義CoMP(如需要的話)。
在圖3中圖示的實例中,每個子時間間隔320包括用於服務供應商A、B或C中的一個服務供應商的G-INT。然而,在一些情況下,一或多個子時間間隔320可以包括既不被預留用於獨佔使用亦不被預留用於優先使用的資源(例如,未經分配的資源)。此種未經分配的資源可以被認為是用於任何網路操作實體的O-INT,並且可以在機會主義的基礎上進行存取,如前述。
在一些實例中,每個子訊框325可以包含14個符號(例如,對於60 kHz音調間隔為250微秒)。該等子訊框325可以是單獨的、獨立式時間間隔C(ITC)或者子訊框325可以是長ITC的一部分。ITC可以是以下行鏈路傳輸開始並且以上行鏈路傳輸結束的獨立式傳輸。在一些實施例中,ITC可以包含在媒體佔用之後連續操作的一或多個子訊框325。在一些情況下,假設250微秒傳輸時機,則在A-INT 310(例如,具有2 ms的持續時間)中可以存在最多八個網路服務供應商。
儘管在圖3中圖示三個服務供應商,但是應當理解的是,更多或更少的網路操作實體可以被配置為以如前述的協調的方式進行操作。在一些情況下,針對每個服務供應商,G-INT、O-INT或A-INT在超訊框305內的位置是基於系統中活動的網路操作實體的數量來自主地決定的。例如,若僅存在一個網路操作實體,則每個子時間間隔320可以被用於該單個網路操作實體的G-INT佔用,或者子時間間隔320可以在用於該網路操作實體的G-INT和允許其他網路操作實體進入的O-INT之間交替。若存在兩個網路操作實體,則子時間間隔320可以在用於第一網路操作實體的G-INT與用於第二網路操作實體的G-INT之間交替。若存在三個網路操作實體,則可以如圖3所示的來設計用於每個網路操作實體的G-INT和O-INT。若存在四個網路操作實體,則前四個子時間間隔320可以包括用於四個網路操作實體的連續的G-INT,以及剩下的兩個子時間間隔320可以包含O-INT。類似地,若存在五個網路操作實體,則前五個子時間間隔320可以包含用於五個網路操作實體的連續的G-INT,以及剩下的子時間間隔320可以包含O-INT。若存在六個網路操作實體,則全部六個子時間間隔320可以包含用於每個網路操作實體的連續的G-INT。應當理解的是,該等實例僅是用於說明性目的,並且可以使用其他自主決定的時間間隔分配。
應當理解的是,參照圖3描述的協調框架僅是用於說明的目的。例如,超訊框305的持續時間可以大於或小於20 ms。此外,子時間間隔320和子訊框325的數量、持續時間和位置可以不同於所圖示的配置。此外,資源指定的類型(例如,獨佔的、經優先化的、未經分配的)可以不同或者可以包括更多或更少的子指定。
在5G NR操作中,毫米波(mmW)頻帶可以作為免授權頻譜(例如,60 GHz)或共享頻譜(SS)(例如,30-40 GHz的某一部分)兩者來操作。屬於不同服務供應商或使用者的節點可以被部署並且共享此種免授權或SS mmW頻帶。通常,免授權頻譜上的通訊可以在沒有中央控制器對共享通訊進行組織的情況下發生,而SS上的通訊可以使用中央控制器來對共享通訊進行組織。在SS操作中,參與基地站可以經由回載連接、無線傳輸或以其他方式來與中央控制器進行通訊。在典型的實現方式中,mmW節點可以具有大量的傳輸器(Tx)/接收器(Rx)天線並且在減少來自鄰點節點的干擾態樣得益於此。有了大量的Tx/Rx天線,可以實現非常高的波束成形增益。因此,與傳統的免授權或SS頻帶(諸如2.4/3.5/5 GHz)(其中處理來自其他節點的干擾和管理與其他節點的共存可能是非常複雜的)不同,共存要求和設計對於mmW頻帶可以是不同的。
例如,考慮到較高程度的波束成形減少了干擾的顯著性和甚至干擾的發生,因此在mmW實現方式中可能不需要傳統的先聽後說(LBT)方案。針對該干擾的後移的LBT的一般方案不會是最優的,考慮到如此做實現的有限的SINR增益遠遠不及減少的媒體使用所帶來的成本。因而,可以預想不同形式的共存操作,該等共存操作僅在需要時才被觸發或者至少足夠不頻繁地觸發,以避免伴隨傳統LBT方案或其他空中(OTA)協調方案(諸如請求發送(RTS)/清除發送(CTS))的低效性和複雜性。
本案內容的各個態樣涉及針對利用基礎非爭用程序狀態在共享通訊頻譜上進行通訊的節點來機會主義地啟用基於爭用的通訊程序。隨著持久干擾被決定,鏈路品質標誌被傳送,對於SS操作,鏈路品質標誌可以被中央控制器用來啟用基於爭用的通訊程序,或者對於免授權操作,允許接收鏈路品質標誌的節點觸發基於爭用的通訊程序。當在中央控制器處接收到鏈路品質標誌時,中央控制器可以使用鏈路品質標誌來決定是否存在在給定的時間段內發生的持久干擾或鏈路品質問題。若中央控制器決定干擾問題是持久的,則其隨後可以用信號通知鄰點節點中的一或多個節點使用基於爭用的通訊。
基地站可能不能夠直接偵測到與其通訊的干擾,但是經由來自一或多個UE的鏈路品質報告、通訊可靠性問題等,基地站能夠推導出來自其他鄰點基地站的干擾。此外,衰減的鏈路品質可以是基於通道品質指示符(CQI)報告、信號與干擾加雜訊比(SINR)、對無線電鏈路失敗的偵測等來決定的。基於爭用的通訊程序可以設置基地站或節點中的一或多個使用基於爭用的通訊方案(例如,LBT、OTA協調等)來操作。其他節點可以基於針對媒體的存取優先順序或其他類似優先化來正常地操作,而不需要使用基於爭用的存取機制。
圖4是圖示被執行用於實現本案內容的一個態樣的示例性方塊的方塊圖。圖4圖示的實例的操作環境包括具有利用基礎非爭用程序狀態在共享通訊頻譜上進行通訊的多個網路實體(諸如基地站和UE)的通訊網路。因此,利用典型的通訊,共享通訊頻譜的節點將在不依靠基於爭用的程序來存取頻譜的情況下進行通訊。共享通訊頻譜可以在不具有中央處理器的情況下(諸如在免授權頻帶操作中)使用,或者可以在具有中央控制器的情況下(諸如在SS頻帶操作中)使用。
亦將關於基地站105和UE 115描述示例性方塊,如分別在圖7和圖8中圖示的。圖7是圖示根據本案內容的一個態樣配置的基地站105的方塊圖。基地站105包括如針對圖2的基地站105圖示的結構、硬體和元件。例如,基地站105包括控制器/處理器240,其操作用於執行記憶體242中儲存的邏輯或電腦指令,以及控制基地站105的提供基地站105的特徵和功能的元件。基地站105在控制器/處理器240的控制之下,經由無線的無線電單元700a-t和天線234a-t來傳輸和接收信號。無線的無線電單元700a-t包括如在圖2中針對基地站105圖示的各個元件和硬體,包括調制器/解調器232a-t、MIMO偵測器236、接收處理器238、傳輸處理器220和TX MIMO處理器230。
圖8是圖示根據本案內容的一個態樣配置的UE 115的方塊圖。UE 115包括如針對圖2的UE 115圖示的結構、硬體和元件。例如,UE 115包括控制器/處理器280,其操作用於執行記憶體282中儲存的邏輯或電腦指令,以及控制UE 115的提供UE 115的特徵和功能的元件。UE 115在控制器/處理器280的控制之下,經由無線的無線電單元800a-r和天線252a-r來傳輸和接收信號。無線的無線電單元800a-r包括如在圖2中針對UE 115圖示的各個元件和硬體,包括調制器/解調器254a-r、MIMO偵測器256、接收處理器258、傳輸處理器264和TX MIMO處理器266。
在方塊400處,第一基地站決定在共享通訊頻譜上與一或多個被服務UE的通訊的衰減的品質。第一基地站是在網路環境內操作的若干基地站當中的一個基地站。經由監測各種基於干擾的參數(諸如從UE回饋回來的通道品質資訊(CQI)報告、無線電鏈路失敗通知、一或多個鄰點節點的信號強度(例如,總接收信號強度指示符(RSSI)或引導頻量測),或者對與被服務UE的失敗或不準確通訊的其他此種指示),第一基地站可以決定通訊的衰減的品質上升到閾值水平,其指示與第一基地站處的通訊的更持久的干擾。例如,基地站105在控制器/處理器240的控制之下,啟用記憶體242中儲存的衰減通訊偵測器701。衰減通訊偵測器701的執行環境允許基地站105決定在共享通訊頻譜上與一或多個被服務UE的通訊的衰減的品質。
在方塊401處,回應於所決定的衰減的品質,第一基地站向中央控制器傳輸衰減品質指示符。一旦偵測到持久干擾或衰減的品質,第一基地站就傳輸衰減品質指示符。此舉可以採取鏈路品質標誌的形式,以表徵偵測到衰減的品質並且請求切換爭用狀態。衰減品質指示符亦可以被配置成各種通道品質報告,諸如來自UE的通道品質指示符(CQI)或鏈路品質報告、第一基地站維護的干擾統計等等。在免授權頻帶操作中,衰減品質指示符可以被廣播或者直接地傳輸給影響鏈路品質的一或多個鄰點基地站。在SS頻帶操作中,衰減品質指示符可以被傳輸給對共享通訊頻譜的存取進行控制的中央控制器。隨後,中央控制器可以基於接收的單個衰減品質指示符或者基於從其他鄰點基地站中的一或多個鄰點基地站接收的其他衰減品質指示符,來決定通訊干擾已經達到持久水平。例如,基地站105在控制器/處理器240的控制之下,可以啟用記憶體242中儲存的衰減品質指示符模組702。衰減品質指示符模組702的執行環境允許基地站105回應於所決定的衰減的品質,經由無線的無線電單元1100a-t和天線234a-t來傳輸衰減品質指示符。
在方塊402處,回應於衰減品質指示符,第一基地站從中央控制器接收用於將狀態切換到基於爭用的程序狀態的指示。例如,基地站105在控制器/處理器240的控制之下,回應於通訊的衰減的品質,經由天線234a-t來從中央控制器接收用於將狀態切換到基於爭用的程序狀態的指示。該指示可以提供所指定的基地站在其期間要使用基於爭用的程序狀態進行操作的時間段。該指示亦可以提供對要切換到基於爭用的程序狀態的特定基地站的標識。因此,該指示可以提供以下兩項中的任一項或兩項:要使用基於爭用的程序狀態的時間段,以及要使用基於爭用的程序狀態來進行通訊的基地站中的所有基地站或特定基地站。
應當注意的是,網路節點的爭用狀態通常可以被稱為基於爭用的程序狀態和非基於爭用的程序狀態。然而,在每種狀態內,可以存在變化程度的爭用機制。例如,在預設的非基於爭用的程序狀態中,網路節點仍然可以使用基於爭用的機制來操作和通訊。然而,爭用參數被設置為如此鬆弛的狀態,以致於嚴格的爭用程序(諸如在基於爭用的程序狀態中定義的彼等爭用程序)僅在增加的衝突或干擾場景中才被觸發。更鬆弛的參數允許干擾的某個閾值水平,而不觸發更嚴格的爭用機制。因此,在此種非基於爭用的程序狀態中,能量偵測閾值可以相對於基於爭用的狀態的能量偵測閾值被設置地較高。類似地,非基於爭用的程序狀態的爭用訊窗可以本質地不同於基於爭用的狀態的爭用訊窗。因此,當在低得多的靈敏度爭用狀態(例如,非基於爭用的程序狀態)中操作達預設時段時,僅在持久干擾的某些情況中,中央控制器才可以觸發至更嚴格的靈敏爭用狀態(例如,基於爭用的程序狀態)的切換。
在方塊403處,第一基地站根據由通訊的衰減的品質觸發的基於爭用的程序,來在共享通訊頻譜上與一或多個被服務UE進行通訊。例如,基地站105在控制器/處理器240的控制之下,可以經由無線的無線電單元1100a-t和天線234a-t來在共享通訊頻譜上與一或多個被服務UE(例如,UE 115)進行通訊。第一基地站與其被服務UE中的任何被服務UE之間的通訊操作可以根據由通訊的衰減的品質觸發的基於爭用的程序來在共享通訊頻譜上繼續。基於爭用的程序可以不要求第一基地站實際地執行對頻譜的基於爭用的存取。例如,若第一基地站屬於服務供應商或者具有已經被指示為具有對媒體的優先存取的類別,則基於爭用的程序可以觸發針對在鄰域中操作的其他基地站的基於爭用的存取機制。在其他態樣中,基於爭用的程序可以將基於爭用的存取機制應用於通訊區域內的基地站中的任何一個基地站、多個基地站或所有基地站。
圖5是圖示包括基地站501和502以及中央控制器500的共享頻譜(SS)網路50的一部分的方塊圖,其中基地站501和502以及中央控制器500均是根據本案內容的一個態樣配置的。基地站501對UE 503-504進行服務,以及基地站502對UE 505-506進行服務。基地站501和502可以由相同的網路操作實體操作或者可以來自不同的網路服務供應商。對在圖5中圖示的SS網路50的一部分中的共享通訊頻譜的存取是由中央控制器500控制的。典型地,中央控制器500將實現基地站501和502對頻譜的共享,使得基地站501和502的使用者(諸如UE 503-506)可以在具有有限交叉干擾或不具有交叉干擾的情況下在SS網路50中可靠地操作。
應當注意的是,中央控制器500可以使用各種規則來實現對共享通訊頻譜的存取。例如,可以採用各種優先順序方案,其中基地站中的一個基地站(或者若基地站501和502屬於不同的服務供應商,則服務供應商中的一個服務供應商)被分配針對共享頻譜的較高優先順序。本案內容的各個態樣可以適用於用於提供對共享頻譜的存取的任何手段。
基地站501和502可以以類似的方式(如同在經授權操作中一樣,不使用基於爭用的存取機制(諸如LBT、OTA協調等))繼續執行對UE 503-506的細胞中排程。因此,針對SS網路50的媒體存取控制(MAC)操作可以在本質上像經授權頻譜網路一樣來操作,即使基地站501和502來自不同的服務供應商或者向免授權頻譜中的不同使用者提供通訊。然而,在某些條件之下,例如,若被基地站501服務的UE 503和504經歷來自基地站502或被基地站502服務的UE 505-506進行的傳輸的持久干擾,則基地站501可以向中央控制器500傳輸上行鏈路品質報警或標誌來請求幹預。
在此種場景中,中央控制器500可以導引基地站501和基地站502兩者啟用基於爭用的存取機制(諸如LBT或者某種形式的OTA爭用/協調),使得基地站501和502可以在共享通訊頻譜上共享時間或頻率。在決定了持久干擾時對基於爭用的存取機制的此種觸發可以機會主義地減少或者甚至消除交叉干擾(例如,當必要或應要求時)。隨後,基於爭用的存取機制或者基於爭用的MAC(諸如LBT或OTA爭用/協調)僅在需要時和在中央控制器500的導引/協調下被觸發,否則,不執行基於爭用的操作。因而,基地站501-502將在基礎非爭用程序狀態中操作,直到持久干擾觸發基地站501-502中的一者或兩者至基於爭用的程序狀態的轉變為止。
用於提示基地站(諸如基地站501-502)傳輸鏈路品質標誌或信號的觸發可以是使用來自UE 503-506的回饋(例如,通道品質指示符(CQI)報告、區塊差錯率(BLER)、重複的否定認可(NAK)等)或者對不良鏈路品質的其他指示(例如,重複的無線電鏈路失敗、不能夠與客戶端設備進行通訊等)來動態地決定的。當基地站501及/或502基於UE回饋或者對鏈路品質指示的分析來決定此種持久干擾時,決定方基地站將在回載連接或者與中央控制器500的其他此種通訊連接上向中央控制器500傳輸鏈路品質標誌或信號。
當中央控制器500從基地站501和502中的一個或兩者接收鏈路品質標誌時,可以作出關於是否要請求或指示基地站501和502中的一或多個基地站切換到基於爭用的存取機制的決定。除了從基地站接收的干擾標誌之外,中央控制器500作出的決策亦可以是基於任何數量的輸入的。例如,各態樣可以使用各種輸入的組合,諸如鏈路品質標誌、從基地站501-502接收的錯誤事件、基地站501-502的相對媒體利用、分配給由基地站501-502服務的訊務的服務品質(QoS)類型等等。不同態樣可以使用任何數量的此種輸入或者可以僅是由從基地站501-502中的任何一或多個基地站對鏈路品質標誌的接收來觸發的。若中央控制器500考慮的一或多個輸入指示應當啟用基於爭用的程序,則中央控制器500可以向基地站501-502中的任一者或兩者傳輸爭用啟用信號以啟用基於爭用的程序。基於爭用的程序可以導引所有鄰點基地站(例如,基地站501-502)開始使用基於爭用的存取機制來進行使用共享通訊頻譜進行的任何通訊,或者可以導引僅一些鄰點基地站(例如,非優先基地站、對非優先訊務類型、非優先功率類等進行服務的基地站)開始使用基於爭用的存取機制,而其他鄰點基地站繼續正常地操作,而不使用此種爭用機制。
額外的態樣可以設置中央控制器500在啟用基於爭用的存取機制時提供爭用時段,使得受影響的基地站將在爭用時段內操作爭用機制,並且隨後當時段結束時後移到預設的非爭用通訊。
應當注意的是,針對共享頻譜(諸如SS網路50)操作的各個態樣可以操作,而不考慮基地站501和502是彼此時間同步的還是利用非同步時序進行操作。
亦應當注意的是,本案內容的各個態樣可以是可利用任何種類的基於爭用的存取機制(諸如各種類型的基於爭用的MAC協定、LBT、OTA爭用/協調等)來操作的。該等不同類型的基於爭用的存取機制在本案內容的範疇內。
亦應當注意的是,本案內容的各個態樣的原則可以適用於mmW頻帶以及非mmW頻帶。由於mmW頻帶的特定可操作態樣,因此各個態樣可以很好地適用於此種應用,但是不僅限於mmW共享頻譜網路內的操作。
與共享頻譜網路不同,免授權頻譜網路通常不具有管理不同鄰點節點的頻譜存取的中央協調實體。本案內容的額外態樣涉及用於在免授權頻譜網路內操作的網路節點的共存機制。
圖6是圖示包括基地站105a-105c和UE 115a-115c和115m-115o的免授權頻譜網路60的一部分的方塊圖,其中基地站105a-105c和UE 115a-115c和115m-115o均是根據本案內容的一個態樣配置的。在圖6的示例性態樣中,免授權頻譜網路60的所圖示的部分內的每個節點預設地利用非爭用程序狀態來操作。基地站105a-105c均在共享的免授權頻譜上對UE進行服務(例如,基地站105a對UE 115a-115b進行服務,基地站105b對UE 115c和115n進行服務,以及基地站105c對UE 115m和115o進行服務)。基地站105a-105c和其使用者UE 115a-115c和115m-115o監測潛在的鏈路品質問題和持久干擾。當基地站(諸如基地站105a-105c)直接地或經由分別來自其服務的UE(UE 115a-115c或115m-115o)的回饋間接地決定鏈路品質問題或持久干擾時,決定方基地站傳輸用於請求對基於爭用的程序的啟用的鏈路品質標誌,其可以包括操作基於爭用的存取機制的基地站105a-105c之每一者基地站或者基地站105a-105c中的僅選擇的基地站。
在所圖示的實例中,定期地派給基地站105a-105c之每一者基地站監聽來自其他基地站的傳輸的任務。例如,基地站105a監聽來自基地站105b和105c的傳輸,基地站105b監聽來自基地站105a和105c的傳輸,以及基地站105c監聽來自基地站105a和105b的傳輸。該等傳輸(例如,干擾標誌、干擾信號等)可以傳送是否啟用基於爭用的存取協定。基地站可以在其期間傳輸此種鏈路品質標誌或信號的時間段可以被稱為協調間隔。因此,基地站105a-105c將知道在其期間要調諧以監聽其他基地站傳輸的任何鏈路品質標誌的協調間隔。
本案內容的額外態樣可以是在免授權頻譜網路60的節點(例如,基地站105a-105c)在時序上彼此非同步的情況下實現的。在此種態樣中,當節點是非同步的時,其他基地站開始可能不知道免授權頻譜網路60內的其他基地站的協調間隔。在此種態樣中,基地站105a-105c之每一者基地站定期地通告其協調間隔時序。從一個基地站(諸如基地站105a)傳輸的該協調間隔通告間隔描述關於若基地站105偵測到持久干擾或不良鏈路品質的話,則基地站105a何時將傳輸干擾標誌的時序資訊。其他基地站(例如,基地站105b和105c)可以經由定期監測來獲得通告間隔。基地站105b和105c可以定期地監測OTA嘗試以偵測協調間隔通告間隔。使用網路中的不同節點的該通告間隔,每當基地站(諸如基地站105a)偵測到鏈路品質或持久干擾問題時,基地站將在其協調間隔期間傳輸鏈路品質標誌。基地站105b和105c使用OTA監測,經由讀取基地站105b和105c先前偵測到的、基地站105a發送的所偵測的通告時序,來偵測何時要監測來自基地站105a的鏈路品質標誌。因此,當基地站105b和105c接收鏈路品質標誌時,基地站105b和105c可以將通訊存取切換到共享通訊頻譜以使用基於爭用的存取機制。或者,基地站105a可以請求針對共享頻譜的非爭用存取的週期性無干擾時間間隔。
當傳輸鏈路品質標誌時,基地站105a-105c可以廣播或單播傳輸。當基地站不能夠決定干擾的精確源或者簡單地沒有被配置為標識該精確源時,其可以廣播鏈路品質標誌。否則,若基地站能夠標識干擾的源,則其可以向該特定節點單播鏈路品質標誌。
返回參照圖5,替代做出關於觸發基於爭用的存取機制的決定,基地站501和502可以自己觸發機制。中央控制器500可以向基地站501和502提供傳輸時機排程資訊,其標識分配給每個基地站用於傳輸鏈路品質標誌的時槽、週期性、持續時間和其他此種時序或排程資訊。因此,基地站501和502之每一者基地站將在其他基地站的每個分配的傳輸時機處監測鏈路品質標誌。當偵測到此種鏈路品質標誌時,或者若基地站501或502中的任一基地站自己決定通訊的衰減的品質並且在所分配的傳輸時機處傳輸其自己的鏈路品質標誌,則可以針對基地站501和502中的一個或兩者來觸發基於爭用的存取機制。例如,若基地站501和502中的一個基地站相對於另一個基地站具有優先順序,則鏈路品質標誌的出現(經由基地站做出的決定或者來自另一個基地站的傳輸的偵測)將觸發不具有對共享頻譜的優先存取的基地站開始基於爭用的存取機制。
本案內容的一個額外態樣提供非基於爭用的通訊的基礎狀態或模式。中央控制器500可以標識基地站501或502或服務供應商中的每一個用於傳輸重要控制通道信號傳遞(例如,同步/探索信號、系統資訊等的傳輸)的專用時槽。該等控制通道信號的傳輸將根據中央控制器500提供的專用排程來操作。然而,對於除了重要控制通道信號傳遞之外的傳輸,基礎非爭用模式適用。因此,當偵測到通訊的衰減的品質並且決定干擾時,基地站可以隨後僅針對非重要控制通道信號傳遞來切換到基於爭用的存取機制。重要控制通道信號傳遞將繼續根據專用排程被傳輸。
熟習此項技術者將理解的是,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,可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。
圖4中的功能方塊和模組可以包括處理器、電子設備、硬體設備、電子元件、邏輯電路、記憶體、軟體代碼、韌體代碼等,或其任何組合。
技術者亦將認識到的是,結合本文揭示內容描述的各種說明性的邏輯區塊、模組、電路和演算法步驟可以實現為電子硬體、電腦軟體或二者的組合。為了清楚地說明硬體和軟體的此種互換性,上文圍繞各種說明性的元件、方塊、模組、電路和步驟的功能,已經對其進行了一般性描述。至於此種功能是實現為硬體還是軟體,取決於特定的應用以及施加在整體系統上的設計約束。熟習此項技術者可以針對各特定的應用,以變通的方式來實現所描述的功能,但是此種實現決策不應當被解釋為引起脫離本案內容的範疇。技術者亦將認識到的是,本文描述的元件、方法或互動的次序或組合僅是實例,並且本案內容的各個態樣的元件、方法或互動可以以與本文說明和描述的彼等方式不同的方式來組合或執行。
結合本文揭示內容描述的各種說明性的邏輯區塊、模組和電路可以利用被設計為執行本文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、微控制器或者狀態機。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、複數個微處理器、一或多個微處理器與DSP核心的結合,或者任何其他此種配置。
結合本文揭示內容描述的方法或者演算法的步驟可以直接地體現在硬體中、由處理器執行的軟體模組中,或者二者的組合中。軟體模組可以位於RAM記憶體、快閃記憶體、ROM記憶體、EPROM記憶體、EEPROM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。將示例性的儲存媒體耦合到處理器,以使處理器可以從儲存媒體讀取資訊,以及向儲存媒體寫入資訊。在替代的方式中,儲存媒體可以被整合到處理器中。處理器和儲存媒體可以位於ASIC中。ASIC可以位於使用者終端中。在替代的方式中,處理器和儲存媒體可以作為個別元件存在於使用者終端中。
在一或多個示例性的設計中,所描述的功能可以在硬體、軟體、韌體或其任意組合中實現。若在軟體中實現,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中或者經由其進行傳輸。電腦可讀取媒體包括電腦儲存媒體和通訊媒體二者,該等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。電腦可讀取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,此種電腦可讀取媒體可以包括RAM、ROM、EEPROM、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的媒體。此外,任何連接可以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)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、DSL包括在媒體的定義中。如本文所使用的,磁碟和光碟包括壓縮光碟(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,而光碟則通常利用鐳射來光學地複製資料。上述的組合亦應當包括在電腦可讀取媒體的範疇內。
如本文所使用的(包括在申請專利範圍中),當在具有兩個或更多個項目的列表中使用術語「及/或」時,其意指所列出的項目中的任何一個項目可以本身被採用,或者所列出的項目中的兩個或更多個項目的任意組合可以被採用。例如,若將組成描述為包含組成部分A、B及/或C,則該組成可以包含:僅A;僅B;僅C;A和B的組合;A和C的組合;B和C的組合;或者A、B和C的組合。此外,如本文使用的,包括在請求項中,如在以諸如「……中的至少一個」結束的項目列表中使用的「或」指示包含性的列表,以使得例如,「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)或者該等項目中的任何項目的任何組合。
提供本案內容的前述描述,以使任何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精神或範疇的情況下,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,而是要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。
50‧‧‧共享頻譜(SS)網路
60‧‧‧免授權頻譜網路
100‧‧‧5G網路
105‧‧‧基地站
105a‧‧‧基地站
105b‧‧‧基地站
105c‧‧‧基地站
105d‧‧‧基地站
105e‧‧‧基地站
105f‧‧‧基地站
115‧‧‧UE
115a‧‧‧UE
115b‧‧‧UE
115c‧‧‧UE
115d‧‧‧UE
115e‧‧‧UE
115f‧‧‧UE
115g‧‧‧UE
115h‧‧‧UE
115i‧‧‧UE
115j‧‧‧UE
115k‧‧‧UE
115m‧‧‧UE
115n‧‧‧UE
115o‧‧‧UE
212‧‧‧資料來源
220‧‧‧傳輸處理器
230‧‧‧TX MIMO處理器
232a‧‧‧調制器/解調器
232t‧‧‧調制器/解調器
234a‧‧‧天線
234t‧‧‧天線
236‧‧‧MIMO偵測器
238‧‧‧接收處理器
239‧‧‧資料槽
240‧‧‧控制器/處理器
242‧‧‧記憶體
244‧‧‧排程器
252a‧‧‧天線
252r‧‧‧天線
254a‧‧‧調制器/解調器
254r‧‧‧調制器/解調器
256‧‧‧MIMO偵測器
258‧‧‧接收處理器
260‧‧‧資料槽
262‧‧‧資料來源
264‧‧‧傳輸處理器
266‧‧‧TX MIMO處理器
280‧‧‧控制器/處理器
282‧‧‧記憶體
300‧‧‧時序圖
305‧‧‧超訊框
310‧‧‧擷取時間間隔(A-INT)
315‧‧‧仲裁時間間隔
320‧‧‧子時間間隔
325‧‧‧子訊框
330-a‧‧‧資源
330-b‧‧‧資源
330-c‧‧‧資源
335-a‧‧‧資源
335-b‧‧‧資源
335-c‧‧‧資源
335-d‧‧‧資源
335-e‧‧‧資源
335-f‧‧‧資源
340-a‧‧‧資源
340-b‧‧‧資源
400‧‧‧方塊
401‧‧‧方塊
402‧‧‧方塊
403‧‧‧方塊
500‧‧‧中央控制器
501‧‧‧基地站
502‧‧‧基地站
503‧‧‧UE
504‧‧‧UE
505‧‧‧UE
506‧‧‧UE
700a-t‧‧‧無線的無線電單元
701‧‧‧衰減通訊偵測器
702‧‧‧衰減品質指示符模組
800a-r‧‧‧無線的無線電單元
對本案內容的性質和優勢的進一步的理解可以參考以下附圖來實現。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。
圖1是圖示無線通訊系統的細節的方塊圖。
圖2是圖示根據本案內容的一個態樣配置的基地站和UE的設計的方塊圖。
圖3圖示用於協調資源劃分的時序圖的實例。
圖4是圖示被執行用於實現本案內容的一個態樣的示例性方塊的方塊圖。
圖5是圖示包括基地站和中央控制器的共享頻譜(SS)網路的一部分的方塊圖,其中基地站和中央控制器均是根據本案內容的一個態樣配置的。
圖6是圖示包括基地站和UE的免授權頻譜網路的一部分的方塊圖,其中基地站和UE均是根據本案內容的一個態樣配置的。
圖7是圖示根據本案內容的態樣配置的示例性基地站的方塊圖。
圖8是圖示根據本案內容的態樣配置的示例性UE的方塊圖。
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 (30)

  1. 一種無線通訊的方法,包括以下步驟: 在一第一基地站處,決定在一共享通訊頻譜上與一或多個被服務使用者設備(UE)的通訊的一衰減的品質,其中該第一基地站在一基礎非爭用程序狀態中與該一或多個鄰點基地站共享該共享通訊頻譜,該一或多個鄰點基地站與一或多個鄰點UE進行通訊;回應於所決定的該衰減的品質,由該第一基地站向該共享通訊頻譜的一中央控制器傳輸一衰減品質指示符;回應於通訊的該衰減的品質,由該第一基地站從該中央控制器接收用於將狀態切換到一基於爭用的程序狀態的一指示;及由該第一基地站根據由通訊的該衰減的品質觸發的該基於爭用的程序狀態,來在該共享通訊頻譜上與該一或多個被服務UE進行通訊。
  2. 根據請求項1之方法,其中該決定該衰減的品質之步驟包括以下步驟: 基於在至少一預定時間段內發生的一低品質通訊來決定該衰減的品質。
  3. 根據請求項2之方法,其中該衰減品質指示符包括以下各項中的一項或多項:從該一或多個被服務UE接收的一通道品質量測、從該一或多個被服務UE接收的一鏈路品質報告,以及該第一基地站決定的鏈路品質統計。
  4. 根據請求項2之方法,其中該低品質通訊是基於以下各項中的一項或多項決定的:從該一或多個UE接收的通道品質量測、一或多個鄰點基地站的信號強度和一或多個鄰點UE的信號強度。
  5. 根據請求項1之方法,其中該指示將該基於爭用的程序狀態標識成以下各項中的一項: 觸發該第一基地站和該一或多個鄰點基地站中的每一個基地站使用一基於爭用的存取程序來在該共享通訊頻譜上進行通訊;及觸發該第一基地站和該一或多個鄰點基地站中的一或多個基地站使用該基於爭用的存取程序來在該共享通訊頻譜上進行通訊,以及觸發該第一基地站和該一或多個鄰點基地站中的一剩餘的一或多個基地站繼續在該基礎非爭用程序狀態中在該共享通訊頻譜上進行通訊,其中該第一基地站和該一或多個鄰點基地站中的要使用該基於爭用的存取程序來進行通訊的該一或多個基地站是根據對該共享通訊頻譜的存取的一優先順序來選擇的。
  6. 根據請求項5之方法,其中該指示亦標識一爭用時段,在該爭用時段期間,該第一基地站和該一或多個鄰點基地站操作該基於爭用的程序狀態。
  7. 根據請求項5之方法,其中該指示亦標識該第一基地站和該一或多個鄰點基地站中的該一或多個基地站中的何者基地站使用該基於爭用的存取程序來進行通訊。
  8. 根據請求項5之方法,其中該指示亦是基於以下各項中的一項來從該中央控制器接收的: 該第一基地站與該一或多個鄰點基地站之間的媒體利用的一水平;及由該第一基地站和該一或多個鄰點基地站服務的訊務的一服務品質。
  9. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟: 在該第一基地站處從一中央控制器接收針對該第一基地站的控制通道信號傳遞的傳輸排程;及由該第一基地站根據該非爭用程序狀態來傳輸該控制通道信號傳遞。
  10. 根據請求項9之方法,其中該控制通道信號傳遞包括以下各項中的一項或多項:同步信號、探索信號、系統資訊信號。
  11. 根據請求項1之方法, 其中該基礎非爭用程序狀態包括一基於爭用的程序,該基於爭用的程序具有被設置在一最大允許的干擾水平以下的爭用參數;及其中該基於爭用的程序狀態包括一基於爭用的存取程序,該基於爭用的存取程序具有被設置在一最小允許的干擾水平以下的該等爭用參數。
  12. 一種被配置用於無線通訊的裝置,包括: 用於在一第一基地站處,決定在一共享通訊頻譜上與一或多個被服務使用者設備(UE)的通訊的一衰減的品質的構件,其中該第一基地站在一基礎非爭用程序狀態中與該一或多個鄰點基地站共享該共享通訊頻譜,該一或多個鄰點基地站與一或多個鄰點UE進行通訊;用於回應於所決定的該衰減的品質,由該第一基地站向該共享通訊頻譜的一中央控制器傳輸一衰減品質指示符的構件;用於回應於通訊的該衰減的品質,由該第一基地站從該中央控制器接收用於將狀態切換到一基於爭用的程序狀態的一指示的構件;及用於由該第一基地站根據由通訊的該衰減的品質觸發的該基於爭用的程序狀態,來在該共享通訊頻譜上與該一或多個被服務UE進行通訊的構件。
  13. 根據請求項12之裝置,其中該決定該衰減的品質包括: 基於在至少一預定時間段內發生的一低品質通訊來決定該衰減的品質。
  14. 根據請求項12之裝置,其中該指示將該基於爭用的程序狀態標識成以下各項中的一項: 用於觸發該第一基地站和該一或多個鄰點基地站中的每一個基地站使用一基於爭用的存取程序來在該共享通訊頻譜上進行通訊的構件;及用於觸發該第一基地站和該一或多個鄰點基地站中的一或多個基地站使用該基於爭用的存取程序來在該共享通訊頻譜上進行通訊,以及觸發該第一基地站和該一或多個鄰點基地站中的一剩餘的一或多個基地站繼續在該基礎非爭用程序狀態中在該共享通訊頻譜上進行通訊的構件,其中該第一基地站和該一或多個鄰點基地站中的要使用該基於爭用的存取程序來進行通訊的該一或多個基地站是根據對該共享通訊頻譜的存取的一優先順序來選擇的。
  15. 根據請求項14之裝置,其中該指示亦標識一爭用時段,在該爭用時段期間,該第一基地站和該一或多個鄰點基地站操作該基於爭用的程序狀態。
  16. 根據請求項14之裝置,其中該指示亦標識該第一基地站和該一或多個鄰點基地站中的該一或多個基地站中的何者基地站使用該基於爭用的存取程序來進行通訊。
  17. 根據請求項14之裝置,其中該指示亦是基於以下各項中的一項來從該中央控制器接收的: 該第一基地站與該一或多個鄰點基地站之間的媒體利用的一水平;及由該第一基地站和該一或多個鄰點基地站服務的訊務的一服務品質。
  18. 根據請求項12之裝置, 其中該基礎非爭用程序狀態包括一基於爭用的程序,該基於爭用的程序具有被設置在一最大允許的干擾水平以下的爭用參數;及其中該基於爭用的程序狀態包括一基於爭用的存取程序,該基於爭用的存取程序具有被設置在一最小允許的干擾水平以下的該等爭用參數。
  19. 一種其上記錄有程式碼的非暫時性電腦可讀取媒體,該程式碼包括: 可由一電腦執行用於使得該電腦進行以下操作的程式碼:在一第一基地站處,決定在一共享通訊頻譜上與一或多個被服務使用者設備(UE)的通訊的一衰減的品質,其中該第一基地站在一基礎非爭用程序狀態中與該一或多個鄰點基地站共享該共享通訊頻譜,該一或多個鄰點基地站與一或多個鄰點UE進行通訊;可由該電腦執行用於使得該電腦進行以下操作的程式碼:回應於所決定的該衰減的品質,由該第一基地站向該共享通訊頻譜的一中央控制器傳輸一衰減品質指示符;可由該電腦執行用於使得該電腦進行以下操作的程式碼:回應於通訊的該衰減的品質,由該第一基地站從該中央控制器接收用於將狀態切換到一基於爭用的程序狀態的一指示;及可由該電腦執行用於使得該電腦進行以下操作的程式碼:由該第一基地站根據由通訊的該衰減的品質觸發的該基於爭用的程序狀態,來在該共享通訊頻譜上與該一或多個被服務UE進行通訊。
  20. 一種被配置用於無線通訊的裝置,該裝置包括: 至少一個處理器;及耦合到該至少一個處理器的一記憶體,其中該至少一個處理器被配置為進行以下操作:在一第一基地站處,決定在一共享通訊頻譜上與一或多個被服務使用者設備(UE)的通訊的一衰減的品質,其中該第一基地站在一基礎非爭用程序狀態中與該一或多個鄰點基地站共享該共享通訊頻譜,該一或多個鄰點基地站與一或多個鄰點UE進行通訊;回應於所決定的該衰減的品質,由該第一基地站向該共享通訊頻譜的一中央控制器傳輸一衰減品質指示符;回應於通訊的該衰減的品質,由該第一基地站從該中央控制器接收用於將狀態切換到一基於爭用的程序狀態的一指示;及由該第一基地站根據由通訊的該衰減的品質觸發的該基於爭用的程序狀態,來在該共享通訊頻譜上與該一或多個被服務UE進行通訊。
  21. 根據請求項20之裝置,其中該決定該衰減的品質包括: 基於在至少一預定時間段內發生的一低品質通訊來決定該衰減的品質。
  22. 根據請求項21之裝置,其中該衰減品質指示符包括以下各項中的一項或多項:從該一或多個被服務UE接收的一通道品質量測、從該一或多個被服務UE接收的一鏈路品質報告,以及該第一基地站決定的鏈路品質統計。
  23. 根據請求項21之裝置,其中該低品質通訊是基於以下各項中的一項或多項決定的:從該一或多個UE接收的通道品質量測、一或多個鄰點基地站的信號強度和一或多個鄰點UE的信號強度。
  24. 根據請求項20之裝置,其中該指示將該基於爭用的程序狀態標識成以下各項中的一項: 觸發該第一基地站和該一或多個鄰點基地站中的每一個基地站使用一基於爭用的存取程序來在該共享通訊頻譜上進行通訊;及觸發該第一基地站和該一或多個鄰點基地站中的一或多個基地站使用該基於爭用的存取程序來在該共享通訊頻譜上進行通訊,以及觸發該第一基地站和該一或多個鄰點基地站中的一剩餘的一或多個基地站繼續在該基礎非爭用程序狀態中在該共享通訊頻譜上進行通訊,其中該第一基地站和該一或多個鄰點基地站中的要使用該基於爭用的存取程序來進行通訊的該一或多個基地站是根據對該共享通訊頻譜的存取的一優先順序來選擇的。
  25. 根據請求項24之裝置,其中該指示亦標識一爭用時段,在該爭用時段期間,該第一基地站和該一或多個鄰點基地站操作該基於爭用的程序狀態。
  26. 根據請求項24之裝置,其中該指示亦標識該第一基地站和該一或多個鄰點基地站中的該一或多個基地站中的何者基地站使用該基於爭用的存取程序來進行通訊。
  27. 根據請求項24之裝置,其中該指示亦是基於以下各項中的一項來從該中央控制器接收的: 該第一基地站與該一或多個鄰點基地站之間的媒體利用的一水平;及由該第一基地站和該一或多個鄰點基地站服務的訊務的一服務品質。
  28. 根據請求項20之裝置,亦包括: 在該第一基地站處從一中央控制器接收針對該第一基地站的控制通道信號傳遞的傳輸排程;及由該第一基地站根據該非爭用程序狀態來傳輸該控制通道信號傳遞。
  29. 根據請求項28之裝置,其中該控制通道信號傳遞包括以下各項中的一項或多項:同步信號、探索信號、系統資訊信號。
  30. 根據請求項20之裝置, 其中該基礎非爭用程序狀態包括一基於爭用的程序,該基於爭用的程序具有被設置在一最大允許的干擾水平以下的爭用參數;及其中該基於爭用的程序狀態包括一基於爭用的存取程序,該基於爭用的存取程序具有被設置在一最小允許的干擾水平以下的該等爭用參數。
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