TW201842792A - 跨多個操作方的分空間多工存取(sdma) - Google Patents

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錫德哈薩 莫里克
天爾 庫多茲
維卡斯 傑音
阿莫 莎迪克
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Abstract

提供了跨多個網路操作實體與SDMA操作相關的無線通訊系統和方法。第一無線通訊設備發送通訊,該通訊指示針對在共享頻譜的傳輸機會(TXOP)中的一或多個空間層的預留。共享頻譜由第一網路操作實體和第二網路操作實體共享。第一無線通訊設備與第一網路操作實體相關聯。第一無線通訊設備與第二無線通訊設備在TXOP期間在一或多個空間層上傳送資料。第二無線通訊設備與第一網路操作實體相關聯。

Description

跨多個操作方的分空間多工存取(SDMA)
本專利申請案主張於2017年4月12日提出申請的美國非臨時專利申請案第15/787,141號和美國臨時專利申請案第62/484,730號的優先權和權益,故如在下文完全闡述的並出於所有適用目的,該申請案的全部內容經由引用併入本文。
本案係關於無線通訊系統,更具體地係關於經由採用分空間多工存取(SDMA)來改善在多個網路操作實體之間的頻譜共享。
無線通訊系統被廣泛部署以提供各種類型的通訊內容,例如語音、視訊、封包資料、訊息傳遞、廣播等。這些系統可以經由共享可用系統資源(例如,時間、頻率和功率)來支援與多個使用者的通訊。這種多工存取系統的例子係包括分碼多工存取(CDMA)系統、分時多工存取(TDMA)系統、分頻多工存取(FDMA)系統以及正交分頻多工存取(OFDMA)系統(例如,長期進化(LTE)系統)。無線多工存取通訊系統可以包括多個基地台(BS),每個基地台同時支援針對多個通訊設備(其可以以其他方式被稱為使用者設備(UE))的通訊。
無線通訊系統可以在共享頻譜上操作,這意味著無線通訊系統包括可以由多個網路操作實體共享的一或多個頻帶。共享頻譜可以包括未許可頻譜及/或許可頻譜。在一些情況下,多個網路操作實體可以彼此共享它們的許可頻譜以更好地利用頻譜。在一些其他情況下,多個網路操作實體可以一起獲得許可頻譜。
用於共享媒體或頻譜的一種方法是採用基於優先順序的協調存取方案。在基於優先順序的協調存取方案中,共享頻譜被劃分為多個時間段。每個時間段被指定用於特定類型的存取。例如,可以將時間段分配給特定的網路操作方以用於共享頻譜的獨佔存取,其中不要求來自特定網路操作方的預留。替代地,基於優先順序,利用預留可以在多個網路操作方之間共享時間段。例如,高優先順序網路操作方可以在一時間段中具有共享頻譜的優先順序或有保證的存取,但要求對時間段的先前預留。當高優先順序網路操作方不預留時間段時,低優先順序網路操作方可以在時間段中機會性地存取共享頻譜。儘管基於優先順序的協調存取方案可能相對高效,但基於優先順序的協調存取方案僅考慮在時間及/或頻率上的媒體共享。
下文總結了本案內容的一些態樣以提供對所論述技術的基本理解。本「發明內容」不是本案內容的所有預期特徵的廣泛概述,並且既不意欲辨識本案內容的所有態樣的重要或關鍵元素,亦不意欲圖示本案內容的任何或全部態樣的範疇。其唯一目的是以概要的形式呈現本案內容的一或多個態樣的一些概念,作為稍後呈現的更詳細描述的序言。
例如,在本案內容的一態樣中,一種無線通訊的方法包括:由與第一網路操作實體相關聯的第一無線通訊設備發送通訊,該通訊指示針對共享頻譜的傳輸機會(TXOP)中的一或多個空間層的預留,其中共享頻譜是由第一網路操作實體和第二網路操作實體共享的;及由第一無線通訊設備和與第一網路操作實體相關聯的第二無線通訊設備在TXOP期間在一或多個空間層上傳送資料。
在本案內容的額外態樣,一種裝置包括:收發機,其被配置為進行以下操作:發送通訊,該通訊指示針對共享頻譜的傳輸機會(TXOP)中的一或多個空間層的預留,其中共享頻譜是由第一網路操作實體和第二網路操作實體共享的,並且其中裝置是與第一網路操作實體相關聯的;及和與第一網路操作實體相關聯的第二無線通訊設備在TXOP期間在一或多個空間層上傳送資料。
在本案內容的額外態樣,一種其上記錄有程式碼的電腦可讀取媒體,該程式碼包括:用於使與第一網路操作實體相關聯的第一無線通訊設備發送通訊的代碼,該通訊指示針對共享頻譜的傳輸機會(TXOP)中的一或多個空間層的預留,其中共享頻譜是由第一網路操作實體和第二網路操作實體共享的;及用於使第一無線通訊設備和與第一網路操作實體相關聯的第二無線通訊設備在TXOP期間在一或多個空間層上傳送資料的代碼。
本發明的其他態樣、特徵和實施例在結合附圖回顧本發明的特定的、示例性實施例的以下描述時對於本發明所屬領域中具有通常知識者將變得顯而易見。儘管可以相對於下文的某些實施例和附圖論述本發明的特徵,但是本發明的所有實施例可以包括本文論述優勢特徵中的一或多個優勢特徵。換句話說,儘管一或多個實施例可以被論述為具有某些優勢特徵,但是根據本文論述的本發明的各種實施例亦可以使用此類特徵中的一或多個特徵。以類似的方式,儘管示例性實施例可以在下文作為設備、系統或方法實施例進行論述,但應該理解,可以在各種設備、系統和方法中實現此類示例性實施例。
下文結合附圖闡述的詳細描述意欲作為對各種配置的描述,並且不意欲表示可以實踐本文所描述的概念的唯一配置。詳細描述包括出於提供對各種概念的透徹理解的目的的特定細節。然而,對於本發明所屬領域中具有通常知識者來說將顯而易見的是,可以在沒有這些特定細節的情況下實踐這些概念。在一些情況下,為了避免混淆這種概念,以方塊圖形式圖示公知的結構和組件。
本文描述的技術可以用於各種無線通訊網路,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FDMA(SC-FDMA)和其他網路。術語「網路」和「系統」經常互換使用。CDMA網路可以實現諸如通用陸地無線電存取(UTRA)、cdma2000等無線電技術。UTRA包括寬頻CDMA(WCDMA)和CDMA的其他變型。cdma2000涵蓋IS-2000、IS-95和IS-856標準。TDMA網路可以實現諸如行動通訊全球系統(GSM)的無線電技術。OFDMA網路可以實現諸如進化的UTRA(E-UTRA)、超行動寬頻(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Flash-OFDMA等的無線電技術。UTRA和E-UTRA是通用行動電信系統(UMTS)的一部分。3GPP長期進化(LTE)和改進的LTE(LTE-A)是使用E-UTRA的UMTS的新版本。在來自名為「第三代合作夥伴計畫」(3GPP)的組織的文件中描述了UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A和GSM。在來自名為「第三代合作夥伴計畫2」(3GPP2)的組織的文件中描述了CDMA2000和UMB。本文描述的技術可以用於上述無線網路和無線電技術以及其他無線網路和無線電技術,諸如下一代(例如,操作在毫米波(mmWave)頻帶中的第五代(5G))網路。
本案內容描述了用於除了時間和頻率之外,跨多個網路操作實體來共享傳輸空間層的機制。在基於優先順序的頻譜共享方案中,頻譜按時間劃分為傳輸機會(TXOP)。每個TXOP被指定用於由優先化的或高優先順序網路操作實體的優先使用,以及由低優先順序網路操作實體基於預留來機會性使用。在所揭示的實施例中,共享媒體或頻譜的網路操作實體可以例如經由中央許可權(authority)來交換空間層資訊。空間層資訊可以指示由網路操作實體所支援的空間層的總數。在所揭示的實施例中,高優先順序網路操作實體可以預留可支援的空間層中的一或多個空間層以用於在TXOP中的通訊。低優先順序網路操作實體可以機會性地將剩餘的未預留空間層用於TXOP中的通訊。跨多個網路操作實體對空間層的共享稱為SDMA。所揭示的實施例包括針對低優先順序網路操作實體用於偵測來自高優先順序網路操作實體的空間層預留的訊框結構、訊號傳遞機制。所揭示的實施例包括用於在TXOP中共享空間層的所有網路操作實體用於決定用於SDMA預編碼的空間通道資訊的通道探測機制。
在一個實施例中,媒體預留可以由排程的UE經由預留回應(RRS)信號傳輸來傳送,並且空間通道探測可以從由排程的UE進行的探測參考信號(SRS)傳輸來獲得。例如,每個排程的UE發送RRS信號以指示每個排程的空間層,並且根據每個排程的空間層來發送SRS,以促進在共享TXOP的所有網路操作實體的基地台(BS)處的空間通道估計。
在一個實施例中,媒體預留和空間通道探測可以從由排程的UE進行的SRS傳輸來獲得。例如,每個排程的UE根據每個排程的空間層來發送SRS,以指示每個排程的空間層並促進在共享TXOP的所有網路操作實體的BS處的空間通道估計。
在一個實施例中,可以經由顯式空間層排程資訊指示來指示媒體預留,並且共享頻譜的其他網路操作實體可以對顯式排程資訊進行解碼。例如,可以經由准許BS進行的RRQ信號來傳送顯示排程資訊,或以單頻網路(SFN)方式由所有准許BS同時發送顯式排程資訊。替代地,可以以SFN方式,在TXOP中,經由由所有准許BS和所有排程的UE進行的同時RRS信號傳輸來傳送顯式排程資訊。另外,顯式排程資訊可以包括較精細細微性的空間層預留資訊,例如,在TXOP內的子週期級別。
本案內容的態樣可以提供若干益處。例如,除了時間和頻率維度之外,在空間維度上對媒體的共享允許以較精細細微性進行共享,並因此可以改善媒體共享效率。如本文更詳細描述的,基於結構化TXOP的共享的同步操作允許在BS及/或UE處無大量天線的情況下同步SDMA,並因此可以以較低成本設定SDMA。
圖1圖示根據本案內容的實施例的無線通訊網路100。網路100包括BS 105、UE 115和核心網路130。在一些實施例中,網路100在共享頻譜上操作。共享頻譜可以是未許可的或部分許可給一或多個網路操作方的。對頻譜的存取可能是有限的,並可能由單獨的協調實體來控制。在一些實施例中,網路100可以是LTE或LTE-A網路。在其他實施例中,網路100可以是毫米波(mmW)網路、新無線電(NR)網路、5G網路或到LTE的任何其他後繼網路。網路100可以由多於一個網路操作方來操作。無線電資源可以在不同的網路操作方之間進行劃分和仲裁,以用於在網路100上在網路操作方之間進行協調通訊。
BS 105可以經由一或多個BS天線來與UE 115無線地通訊。每個BS 105可以為相應的地理覆蓋區域110提供通訊覆蓋。在3GPP中,術語「細胞」可以指BS的該特定地理覆蓋區域及/或服務於覆蓋區域的BS子系統,取決於使用術語的上下文。就此而言,BS 105可以為巨集細胞、微微細胞、毫微微細胞及/或其他類型的細胞提供通訊覆蓋。巨集細胞通常覆蓋相對較大的地理區域(例如,半徑若干公里),並且可以允許由具有與網路提供方的服務訂制的UE進行無限制的存取。微微細胞通常可以覆蓋相對較小的地理區域,並且可以允許具有與網路提供方的服務訂制的UE進行無限制的存取。毫微微細胞通常亦可以覆蓋相對較小的地理區域(例如,家庭),並且除了不受限制的存取之外,亦可以提供由與毫微微細胞具有關聯的UE(例如,封閉用戶群組(CSG)中的UE、針對家庭中使用者的UE等)的受限存取。針對巨集細胞的BS可以被稱為巨集BS。針對微微細胞的BS可以被稱為微微BS。針對毫微微細胞的BS可以被稱為毫微微BS或家庭BS。在圖1所示的實例中,BS 105a、105b和105c分別是針對覆蓋區域110a、110b和110c的巨集BS的實例。BS 105d是針對覆蓋區域110d的微微BS或毫微微BS的實例。如將認識到的,BS 105可以支援一或多個(例如,兩個、三個、四個等)細胞。
網路100中示出的通訊鏈路125可以包括從UE 115到BS 105的上行鏈路(UL)傳輸或者從BS 105到UE 115的下行鏈路(DL)傳輸。UE 115可以分散在整個網路100中,並且每個UE 115可以是靜止的或行動的。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、手持機、使用者代理、行動服務客戶端、客戶端或某種其他合適的術語。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、萬物網路(IoE)設備、機器類型通訊(MTC)設備、電器、汽車等。
BS 105可以與核心網路130進行通訊並且彼此進行通訊。核心網路130可以提供使用者認證、存取授權、追蹤、網際網路協定(IP)連接以及其他存取、路由、或移動功能。BS 105中的至少一些BS 105(例如,其可以是進化型節點B(eNB)、下一代節點B(gNB)或存取節點控制器(ANC)的示例的)可以經由回載鏈路132(例如,S1、S2等)來與核心網路130連接,並且可以執行用於與UE 115通訊的無線電配置和排程。在各種實例中,BS 105可以直接或間接地(例如,經由核心網路130)在回載鏈路134(例如,X1、X2等)上彼此通訊,該回載鏈路134可以是有線或無線通訊鏈路。
每個BS 105亦可以經由多個其他BS 105來與多個UE 115通訊,其中BS 105可以是智慧無線電頭端的實例。在替代配置中,每個BS 105的各種功能可以跨各種BS 105(例如,無線電頭端和存取網路控制器)來分佈或者合併到單個BS 105中。
在一些實現方式中,網路100在下行鏈路上利用正交分頻多工(OFDM),並在UL上利用單載波分頻多工(SC-FDM)。OFDM和SC-FDM將系統頻寬劃分為多個(K個)正交次載波,該正交次載波通常亦被稱為音調、頻段等。每個次載波可以利用資料進行調制。一般來說,調制符號在頻域利用OFDM來發送,以及在時域利用SC-FDM來發送。在相鄰次載波之間的間隔可以是固定的,並且次載波的總數(K)可以取決於系統頻寬。系統頻寬亦可以被劃分為次頻帶。
在實施例中,BS 105可以為網路100中的DL和UL傳輸分配或排程傳輸資源(例如,以時間-頻率資源區塊的形式)。DL指的是從BS 105到UE 115的傳輸方向,而UL指的是從UE 115到BS 105的傳輸方向。通訊可以是無線電訊框的形式。無線電訊框可以被劃分成複數個子訊框,例如,大約10個。每個子訊框可以被劃分成時槽,例如,大約2個。在分頻雙工(FDD)模式中,可以在不同頻帶中出現同時的UL和DL傳輸。例如,每個子訊框包括UL頻帶中的UL子訊框和DL頻帶中的DL子訊框。在分時雙工(TDD)模式中,在UL和DL傳輸出現在使用相同的頻帶的不同的時間段。例如,無線電訊框中的子訊框(例如,DL子訊框)的子集可以用於DL傳輸,並且無電線訊框中的子訊框(例如,UL子訊框)的另一個子集可以用於UL傳輸。
DL子訊框和UL子訊框可以進一步分成若干區域。例如,每個DL或UL子訊框可以具有用於參考信號、控制資訊和資料的傳輸的預先定義區域。參考信號是促進在BS 105和UE 115之間的通訊的預先決定的信號。例如,參考信號可以具有特定的引導頻模式或結構,其中引導頻音調可以跨越操作頻寬或頻帶,每個該引導頻音調位於預先定義的時間和預先定義的頻率處。例如,BS 105可以發送特定於細胞的參考信號(CRS)及/或通道狀態資訊-參考信號(CSI-RS)以使得UE 115能夠估計DL通道。類似地,UE 115可以發送探測參考信號(SRS)以使BS 105能夠估計UL通道。控制資訊可以包括資源配置和協定控制。資料可以包括協定資料及/或運算元據。在一些實施例中,BS 105和UE 115可以使用自包含子訊框進行通訊。自包含子訊框可以包括用於DL通訊的部分和用於UL通訊的部分。自包含子訊框可以是DL中心的或UL中心的。DL中心子訊框可以包括用於DL通訊比用於UL通訊要長的持續時間。UL中心子訊框可以包括用於UL通訊比UL通訊要長的持續時間。
在實施例中,嘗試存取網路100的UE 115可以經由偵測來自BS 105的主要同步信號(PSS)來執行初始細胞搜尋。PSS可以實現對週期時序的同步,並且可以指示實體層標識值。UE 115隨後可以接收輔同步信號(SSS)。SSS可以實現無線電訊框同步,並且可以提供細胞標識值,該細胞標識值可以與實體層標識值組合以辨識細胞。SSS亦可以實現對雙工模式和循環字首長度的偵測。一些系統(例如TDD系統)可以發送SSS而不是PSS。PSS和SSS皆可以分別位於載波的中心部分。在接收到PSS和SSS之後,UE 115可以接收可以在實體廣播通道(PBCH)中發送的主資訊區塊(MIB)。MIB可以包含系統頻寬資訊、系統訊框號(SFN)和實體混合ARQ指示符通道(PHICH)配置。在對MIB進行解碼之後,UE 115可以接收一或多個系統資訊區塊(SIB)。例如,SIB1可以包含針對其他SIB的細胞存取參數和排程資訊。對SIB1進行解碼可以使UE 115能夠接收SIB2。SIB2可以包含與以下各項相關的無線電資源配置(RRC)配置資訊:隨機存取通道(RACH)程序、傳呼、實體上行鏈路控制通道(PUCCH)、實體上行鏈路共享通道(PUSCH)、功率控制、SRS和細胞禁止。在獲得MIB及/或SIB之後,UE 115可以執行隨機存取程序以建立與BS 105的連接。在建立連接之後,UE 115和BS 105可以進入普通操作階段,其中可以交換運算元據。
在一些實施例中,UE 115和BS 105可以由多個網路操作方或網路操作實體來操作,並且可以在共享射頻頻譜中操作,該共享射頻頻譜可以包括許可的或未許可的頻帶。可以對共享頻譜進行時間劃分以用於在多個網路操作實體之間進行共享以促進協調通訊。例如,在網路100中,BS 105a和UE 115a可以與一個網路操作實體相關聯,而BS 105b和UE 115b可以與另一個網路操作實體相關聯。經由根據網路操作實體來對共享頻譜進行時間劃分,在BS 105a與UE 115a之間的通訊以及在BS 105b與UE 115b之間的通訊可以均出現在相應時間段期間,並且它們可以利用指定的共享頻譜的整體。
為了支援共享頻譜的協調存取,BS 105或核心網路130的實體可以充當中央仲裁器來管理存取並協調在網路100內操作的不同網路操作實體之間的對資源的劃分。在一些實施例中,中央仲裁器可以包括頻譜存取系統(SAS)。另外,來自多個網路操作實體的傳輸可以是時間同步的,以促進協調。
圖2圖示根據本案內容的實施例的、具有干擾管理的協調的基於優先順序的頻譜共享方案200。x軸表示某些恆定單位的時間。y軸表示某些恆定單位的頻率。方案200可以由BS 105和UE 115用於存取共享頻譜201。儘管方案200圖示針對兩個不同網路操作實體(例如,操作方A和操作方B)的協調頻譜存取,但方案200可以適用於任何適當數量的網路操作實體,包括三個、四個或更多個操作實體。
在方案200中,如訊框結構205中所示,頻譜201被時間劃分成複數個發送機會(TXOP)202。TXOP 202可以具有固定的持續時間,並且可以以OFDM符號、子訊框、時槽及/或任何合適的時間格式為單位來定義。每個TXOP 202包括複數個通道感測或閒置通道評估(CCA)時段204,隨後是傳輸時段206。CCA時段204由間隙時段234來分離。TXOP 202的訊框結構205是預先決定的,並且由共享頻譜201的所有網路操作實體所知。當在共享頻譜201中操作時,網路操作實體可以是時間同步的。
每個CCA時段204被分配給特定的網路操作實體(例如,操作方A或操作方B)。被分配的網路操作實體可以在CCA時段204中發送預留以預留隨後的傳輸時段206。每個CCA時段204包括部分207、208和209。部分207和208被間隙時段232分離。部分207用於發送RRQ信號220。每個RRQ信號220可以包括預先決定的前序信號序列、請求發送(RTS)信號及/或傳輸觸發(例如,排程資訊)。部分208用於發送用於操作方級共享(例如,跨操作方)的RRS信號222。部分209用於發送用於操作方內的鏈路級共享(例如,在UL和DL之間)的RRS信號224。RRS信號222和224中的每一項可以包括預先決定的前序信號序列或允許發送(CTS)信號。CCA時段204可以按照優先順序的降冪排列來安排。因此,低優先順序操作方節點可以在較高優先順序的CCA時段204中監測通道(例如,共享頻譜201)。在偵測到來自高優先順序操作方節點的預留時,低優先順序操作方節點可以抑制在隨後的傳輸時段206中進行發送。間隙時段234允許低優先順序操作方節點處理較高優先順序操作方的預留。間隙時段232允許在UL和DL處理之間切換。
傳輸時段206包括示出為210S1 至210SN 的複數個子時段210。第一子時段210S1 包括部分214和216。傳輸時段206中的剩餘子時段210包括部分212、214和216。部分212用於發送針對對應部分214的DL控制230(例如,UL或DL觸發)。部分214用於基於對應的觸發來發送UL或DL資料226。部分216用於發送UL控制228,例如排程請求(SR)和混合自動重傳請求(HARQ)資訊。在實施例中,TXOP 202被分成多個時槽218。第一時槽218包括CCA時段204和子時段210S1。剩餘的時槽218與剩餘的子時間段210相對應。在一些實施例中,時槽218可以跨越大約500微秒。
作為實例,操作方A在特定的TXOP 202中具有在操作方B之上的優先順序。同樣地,高優先順序的CCA時段204a被分配給操作方A,並且低優先順序的CCA時段204b被分配給操作方B。因此,在傳輸時段206中,操作方A節點具有優先存取;而當傳輸時段206未被操作方A節點預留時,操作方B節點可以機會地存取傳輸時段206。另外,在TXOP 202期間,在操作方A內和操作方B內預設鏈路方向是DL。因此,傳輸優先順序依次為操作方A DL,操作方A UL,操作方B DL和操作方B UL。圖2中關於操作方A和B所示的圖案填充盒表示信號傳輸。圖2頂部的虛線輪廓盒作為無信號傳輸的情況下,對TXOP結構205的引用來包括。
對於優先存取,操作方A的准許DL的 BS可以在CCA時段204a的部分207中發送RRQ信號220a,以預留隨後的傳輸時段206。RRQ信號220a可以包括DL觸發。對於操作方A內的動態TDD,操作方A的准許UL的BS可基於重複利用來在CCA時段204a的相同部分207中發送包括UL觸發的RRQ信號220a。操作方A觸發的節點可以在CCA時段204a的部分208中發送RRS信號222a,以將操作方B節點(例如,低優先順序操作方)靜默。操作方B節點可以針對來自操作方A的RRQ信號220a及/或RRS信號222a來監測CCA時段204a。在偵測到RRQ信號220a及/或RRS信號222a時,操作方B節點可以將頻譜存取讓步給操作方A。
DL觸發的UE(例如,目標接收器)可以在CCA時段204a的部分209中發送RRS信號224a,以將較低鏈路優先順序(例如,UL)的操作方A節點靜默。隨後,准許DL的BS可以在子時段210S1 的部分214中向DL觸發的UE發送資料226a。DL觸發的UE可以在子時段210S1 的部分216中發送UL控制228a。在隨後的子時段210中,准許DL的BS可以觸發一或多個其他UE用於DL通訊。在一些實施例中,傳輸時段206可以在CCA時段204a之後開始(例如,佔用低優先順序CCA時段204b)。
UL觸發的UE可以在CCA時段204a的部分209中監測RRS信號224a。當未偵測到RRS信號224a時,UL觸發的UE可以動態地將鏈路優先順序切換到UL,並且在子時段210S1的部分214和216期間分別向准許UL的BS發送資料226a和UL控制228a。當存在較低優先順序的操作方節點時,准許UL的BS(例如,目標接收器)可以在CCA時段204a的部分209期間發送RRS信號222a,以將准許UL的BS附近的低優先順序節點靜默。在隨後的子時段210中,准許UL的BS可以觸發一或多個其他UE用於UL通訊。儘管在將鏈路優先順序從DL切換到UL的上下文中描述了動態TDD機制,但是可以將類似的機制應用於從UL到DL的鏈路優先順序。
當共享頻譜201未被操作方A預留時,操作方B可以使用與操作方A類似的機制來機會地存取TXOP 202。例如,操作方B的准許UL的BS及/或准許DL的BS可以在所分配的CCA時段204b的部分207中發送RRQ信號220b,以觸發資料226b的DL及/或UL通訊。當存在較低優先順序的操作方時,操作方B觸發的節點可以在CCA時段204b的部分208中發送RRS信號222b。DL觸發的UE可以在CCA時段204b的部分209中發送RRS信號224b。隨後,准許DL的BS可以在子時段210S1的部分214中向DL觸發的UE發送資料226b。DL觸發的UE可以在子時段210S1的部分216中發送UL控制228b。為了從預設鏈路優先順序切換鏈路優先順序,UL觸發的UE可以在部分209中監測RRS信號224b。當未偵測到RRS信號224b時,UL觸發的UE可以在子時段210S1的部分214和216期間分別向准許UL的BS發送資料226b和UL控制228b。
圖3圖示根據本案內容的實施例的實現用於媒體共享的SDMA的無線通訊網路300。網路300與網路100的一部分相對應。出於對論述的簡化的目的,圖3圖示兩個BS 305和三個UE 315,但是將認識到本案內容的實施例可以擴展到更多的UE 315及/或BS 305。BS 305和UE 315可以分別類似於BS 105和UE 115。網路300可以由共享頻譜的多個操作方來操作。例如,操作方A可以操作BS 305a和UE 315a,並且操作方B可以操作BS 305b和UE 315b。另外,出於對論述的簡化的目的,圖3圖示每個BS 305包括四個發射天線320,以及每個UE 315包括兩個接收天線322,但是將認識到本案內容的實施例可以擴展到在BS 305及/或UE 315處的任何合適數量的發射天線及/或接收天線。
具有四個發射天線320的BS 305a可以支援為四的傳輸秩或四個空間層。BS 305a可以採用單輸入多輸出(SIMO)、多輸入單輸出(MISO)或多輸入多輸出(MIMO)類型的預編碼技術,來在多個空間層上與UE 315進行通訊。例如,BS 305a可以在兩個空間層上使用發射天線320的子集或全部來與UE 315a1進行通訊,如鏈路330所示。另外,BS 305a可以在另外兩個空間層使用發射天線320的子集或全部來與UE 315a2進行通訊,如鏈路332所示。與UE 315a1和UE 315a2的通訊可以經由預編碼來同時出現。類似於BS 305a,BS 305b可以支援為四的傳輸秩或四個空間層,並且可以採用SIMO、MISO或MIMO技術來與UE 315b通訊。
操作方A的BS 305a和操作方B的BS 305b可以使用與方案200類似的媒體共享方案來共享頻譜(例如,頻譜201)用於與對應的UE 315通訊。然而,除了在時間和頻率上共享,操作方A和操作方B可以在空間維度(例如,空間層)上共享。例如,當BS 305a使用四個空間層中的兩個空間層用於在TXOP(例如,TXOP 202)中與UE 315a1進行通訊時,BS 305b可以使用剩餘的兩個空間層來在相同的TXOP期間與UE 315b進行通訊,如鏈路334所示。
在實施例中,操作方A可以在協調多點(CoMP)群集中包括N1數量個的BS,並且操作方A BS之每一者操作方A BS可以包括M1數量個發射天線。因此,操作方A可以在CoMP集群中支援N1乘M1數量個空間層。操作方B可以在CoMP群集中包括N2數量個BS,並且操作方B BS之每一者操作方B BS可以包括M2數量個發射天線,支援N2乘M2個空間層。為了促進在共享頻譜上的SDMA,操作方可以例如經由SAS或回載協調,來彼此共享與可支援的空間層的數量相關聯的資訊。本文更詳細地描述用於採用基於SDMA的媒體共享的機制。
圖4是根據本案內容的實施例的示例性UE 400的方塊圖。如前述,UE 400可以是UE 115或315。如圖所示,UE 400可以包括處理器402、記憶體404、媒體共享模組408、包括數據機子系統412和射頻(RF)單元414的收發機410以及一或多個天線416。這些組件可以彼此直接或間接(例如經由一或多個匯流排)通訊。
處理器402可以包括被配置為執行本文描述的操作的中央處理單元(CPU)、數位訊號處理器(DSP)、特殊應用積體電路(ASIC)、控制器、現場可程式設計閘陣列(FPGA)設備、另一個硬體設備、韌體設備或其任何組合。處理器402亦可以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類配置。
記憶體404可以包括快取緩衝記憶體(例如,處理器402的快取緩衝記憶體)、隨機存取記憶體(RAM)、磁阻RAM(MRAM)、唯讀記憶體(ROM)、可程式設計唯讀記憶體(PROM)、可抹除可程式設計唯讀記憶體(EPROM)、電子可抹除可程式設計唯讀記憶體(EEPROM)、快閃記憶體、固態記憶體設備、硬碟、其他形式的揮發性和非揮發性記憶體或不同類型記憶體的組合。在實施例中,記憶體404包括非暫時性電腦可讀取媒體。記憶體404可以儲存指令406。指令406可以包括指令,該等指令當被處理器402執行時,使得處理器402執行本文參考UE 215結合本案內容的實施例所描述的操作。指令406亦可以被稱為代碼。術語「指令」和「代碼」應廣義解釋為包括任何類型的電腦可讀取語句。例如,術語「指令」和「代碼」可以指代一或多個程式、常式、子常式、函數、程序等。「指令」和「代碼」可以包括單個電腦可讀取語句或許多電腦可讀取語句。
媒體共享模組408可以經由硬體、軟體或其組合來實現。例如,媒體共享模組408可以實現為處理器、電路及/或儲存在記憶體404中並由處理器402可執行的指令406。媒體共享模組408可以用於本案內容的各個態樣。例如,媒體共享模組408被配置為辨識共享頻譜中的TXOP、執行網路監聽、發送RRS及/或SRS以指示排程的空間層、發送SRS以促進空間通道估計及/或基於空間通道估計來執行預編碼,如在本文更詳細描述的。
如圖所示,收發機410可以包括數據機子系統412和RF單元414。收發機410可以被配置為與其他設備(例如BS 105和305)雙向通訊。數據機子系統412可以被配置為根據調制和編碼方案(MCS)(例如,低密度同位元(LDPC)編碼方案、turbo編碼方案、迴旋編碼方案、數位波束成形方案等),來對來自記憶體404及/或基於SDMA的媒體共享模組408的資料進行調制及/或編碼。RF單元414可以被配置為處理(例如,執行類比數位轉換或數位類比轉換等)來自數據機子系統412(在外出傳輸上)的或源自諸如UE 315或BS 305的另一個源的傳輸的調制/編碼資料。RF單元414亦可以被配置為結合數位元波束成形來執行類比波束成形。儘管示出為在收發機410中整合到一起,但數據機子系統412和RF單元414可以是分離的設備,其可以在UE 215處耦合在一起以使得UE 215能夠與其他設備通訊。
RF單元414可以向天線416提供經調制及/或經處理的資料,例如,資料封包(或者更通常,可以包含一或多個資料封包和其他資訊的資料訊息),用於到一或多個其他設備的傳輸。天線416可以類似於天線320和322。這可以包括例如根據本案內容的實施例的RRS信號及/或SRS的傳輸。天線416亦可以接收從其他設備發送的資料訊息。這可以包括,例如,根據本案內容的實施例的對請求發送(RTS)及/或CTS信號的接收。天線416可以提供接收到的用於在收發機410處進行處理及/或解調的資料訊息。天線416可以包括具有類似或不同設計的多個天線,以便維持多個傳輸鏈路。RF單元414可以配置天線416。
圖5是根據本案內容的實施例的示例性BS 500的方塊圖。BS 500可以是如前述的BS 105或305。如圖所示,BS 500可以包括處理器502、記憶體504、媒體共享模組508、包括數據機子系統512和RF單元514的收發機510以及一或多個天線516。這些組件可以彼此直接或間接(例如經由一或多個匯流排)通訊。
處理器502可以具有作為特定類型處理器的各種特徵。例如,這些處理器可以包括被配置為執行本文描述的操作的CPU、DSP、ASIC、控制器、FPGA設備、另一個硬體設備、韌體設備或其任何組合。處理器502亦可以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類配置。
記憶體504可以包括快取緩衝記憶體(例如,處理器502的快取緩衝記憶體)、RAM、MRAM、ROM、PROM、EPROM、EEPROM、快閃記憶體、固態記憶體設備、一或多個硬碟、基於憶阻器的陣列、其他形式的揮發性和非揮發性記憶體或不同類型記憶體的組合。在一些實施例中,記憶體504可以包括非暫時性電腦可讀取媒體。記憶體504可以儲存指令506。指令506可以包括指令,該等指令當由處理器502執行時,使得處理器502執行本文描述的操作。指令506亦可以被稱為代碼,其可以被廣義地解釋為包括如以上關於圖5所論述的任何類型的電腦可讀取語句。
媒體共享模組508可以經由硬體、軟體或其組合來實現。例如,媒體共享模組508可以實現為處理器、電路及/或儲存在記憶體404中並由處理器502執行的指令506。媒體共享模組508可以用於本案內容的各個態樣。例如,媒體共享模組508被配置為辨識共享頻譜中的TXOP、執行網路監聽、在空間層上排程UE、觸發排程的UE用於RRS及/或SRS傳輸、從排程的UE接收SRS、偵測其他操作方的SRS、基於接收到的SRS和偵測到的SRS來估計空間通道資訊及/或基於估計的空間通道資訊來執行預編碼用於SDMA,如本文中更詳細描述的。
如圖所示,收發機510可以包括數據機子系統512和RF單元514。收發機510可以被配置為與其他設備(例如UE 115和215及/或另一個核心網路元素)雙向通訊。數據機子系統512可以被配置為根據MCS(例如,LDPC編碼方案、turbo編碼方案、迴旋編碼方案、數位波束成形方案等)來對資料進行調制及/或編碼。RF單元514可以被配置為處理(例如,執行類比數位轉換或數位類比轉換等)來自數據機子系統512(在外出傳輸上)或源自諸如UE 215的另一個源的傳輸的調制/編碼資料。RF單元514亦可以被配置為結合數位元波束成形來執行類比波束成形。儘管示出為在收發機510中整合到一起,但數據機子系統512和RF單元514可以是分離的設備,其可以在BS 305處耦合在一起以使得BS 305能夠與其他設備通訊。
RF單元514可以向天線516提供經調制及/或經處理的資料,例如,資料封包(或者更通常,可以包含一或多個資料封包和其他資訊的資料訊息),用於到一或多個其他設備的傳輸。天線516可以類似於天線320和322。這可以包括,例如,根據本案內容的實施例,資訊的傳輸以完成對網路的附接以及與常駐UE 215的通訊。天線516亦可以接收從其他設備發送的資料訊息,並且提供接收到的用於在收發機510處進行處理及/或解調的資料訊息。天線516可以包括具有類似或不同設計的多個天線,以便維持多個傳輸鏈路。
圖6圖示根據本案內容的實施例的基於SDMA的媒體共享方案600。x軸表示某些恆定單位的時間。y軸表示某些恆定單位的頻率。方案600可以由BS 105、305和500以及UE 115、315和400採用。除了時間和頻率之外,方案600實現了跨多個操作方的對空間層的共享。例如,高優先順序操作方可以預留一或多個空間層用於在特定TXOP(例如,TXOP 202)中進行通訊,並且允許較低優先順序操作方在TXOP中共享剩餘的未預留空間層。如在本文中更詳細描述的,在TXOP期間共享空間層的所有操作方的排程的UE可以發送SRS以促進SDMA預編碼。
方案600將頻譜201時間劃分成TXOP 202,並採用類似於方案200的用於共享的基於優先順序的預留機制。然而,方案600包括用於促進SDMA的額外訊號傳遞。如訊框結構605所示,除了CCA時段204之外,每個TXOP 202包括在傳輸時段206之前的SRS時段604。SRS時段604被指定用於由在傳輸時段206中排程的UE進行的SRS傳輸。另外,在傳輸時段206內的所有子時段210具有類似的結構,而不是如在方案200中的在傳輸時段206的開始處具有不同的子時段210。子時段210可以被稱為傳輸時間間隔(TTI)或時槽。在實施例中,每個子時段210可以跨越大約500微秒的持續時間。
作為實例,操作方A在特定TXOP 202中具有在操作方B之上的優先順序。為了促進對空間層的共享,操作方A和B可以交換空間層資訊。例如,操作方A的BS可以獲得操作方B的空間層資訊,以及操作方B的BS可以獲得操作方A的空間層資訊。空間層資訊可以包括由對應操作方所支援的空間層的總數。
操作方A的BS A(例如,高優先順序操作方)可以在TXOP 202中在一或多個空間層上排程操作方A的UE A。BS A在CCA時段204a的部分207中發送RRQ信號620a以指示針對UE A的排程、RRS觸發和SRS觸發。RRS觸發可以在分配給UE A的部分208中包括RRS傳輸資源。SRS觸發可以在分配給UE A的SRS時段604中包括SRS傳輸資源。RRS傳輸資源和SRS傳輸資源可以是特定於UE的、特定於空間層的資源。RRQ信號620a亦可以包括類似於RRQ信號220a的前序信號及/或其他資訊。
在接收到RRQ信號620a時,UE A根據RRS觸發來針對每個排程空間層在CCA時段204a的部分208中發送RRS信號622a。例如,RRS觸發可以在與每個排程的空間層相對應的部分208中指示正交資源。正交資源可以是經由分頻多工(FDM)、分時多工(TDM)及/或分碼多工(CDM)來正交化的。因此,UE A可以在對應的資源上針對每個排程空間層來發送RRS信號622a。
隨後,UE A根據SRS觸發,在SRS時段604期間根據每個排程的空間層來發送SRS 624a。例如,SRS觸發可以針對每個排程的空間層來在SRS時段604中指示正交資源。因此,UE A可以根據在對應資源上的每個排程空間層來發送SRS 624a。
操作方B(例如,低優先順序操作方)的BS B監測高優先順序操作方A的CCA時段204a。在偵測到來自操作方A的RRS信號622a時,BS B可以基於接收到RRS信號662a的數量來決定在TXOP 202中由操作方A排程的空間層的數量及/或UE的數量。
當預留空間層的數量小於操作方A的可支援空間層的總數時,BS B可以在TXOP 202中在剩餘未預留空間層中的一或多個剩餘未預留空間層上排程UE B。BS B發送類似於RRQ信號620a的RRQ信號620b。在一些實施例中,當操作方B在TXOP 202中具有最低優先順序時,RRQ信號620b可以不包括RRS觸發。
在接收到RRQ信號620b時,UE B根據SRS觸發,在SRS時段604期間根據每個排程的空間層來發送SRS 624b。在實施例中,在SRS時段604中針對操作方(例如,操作方A和操作方B)的正交資源可以根據預先決定規則來預先配置。例如,基於空間層和操作方來對正交資源進行排序,以使操作方能夠更有效地對來自彼此的SRS進行解碼。
BS A可以基於由BS A分配的SRS資源來從UE A接收SRS 624a。BS A可以應用盲解碼來偵測來自操作方B的SRS 624b。盲解碼指對在每個SRS資源上的所有可允許的SRS簽名(例如,波形)的偵測。
BS B可以基於由BS B分配的SRS資源來從UE B接收SRS 624b。當偵測到來自操作方A的SRS 624a時,BS B可以應用從RRS信號622a獲得的空間通道預留資訊。例如,BS B可以從操作方A接收兩個RRS信號622a,並決定操作方A已經為兩個UE預留了兩個空間層或空間層。BS B可以在與兩個預留空間層相對應的時段604中或者根據在RRS信號622a中獲得的預留資訊來監測SRS資源,而不是在所有SRS資源上應用盲解碼。
隨後,BS A和BS B基於對應的接收到的SRS 624a和624b來分別估計空間通道資訊,並基於估計出的空間通道資訊來決定預編碼參數。
當通訊是針對DL的時,BS A根據決定出的預編碼參數來對資料進行預編碼,並且在子時段210期間將資料226a發送給排程的UE A。替代地,當通訊是針對UL的時,BS A可以基於對UL SRS的接收來將預編碼參數提供給排程的UE A,並且UE A可以根據提供的預編碼參數來對資料進行預編碼,並且在子時段210期間將資料226a發送給BS A。在一些實施例中,DL控制230和UL控制228亦可以基於預編碼參數來被預編碼。
在實施例中,RRQ信號620及/或RRS信號622可以指示用於對應預留的傳輸鏈路方向(例如,DL或UL)。例如,當高優先順序操作方指示為DL傳輸預留的空間層時,低優先順序操作方可以共享剩餘的未預留空間層以用於在相同DL方向上的通訊。這可以減小干擾或減輕操作方之間的干擾管理。
在實施例中,RRQ信號620及/或RRS信號622可以指示在TXOP 202中是否允許由較低優先順序操作方對剩餘的未預留空間層的共享。例如,當高優先順序操作方指示在TXOP 202中允許對剩餘的未預留空間層的共享時,低優先順序操作方可以在剩餘的未預留空間層中排程UE。相反,當高優先順序操作方指示在TXOP 202中不允許對剩餘的未預留空間層的共享時,即使當有可用的未預留的空間層時,低優先順序操作方亦可能抑制存取媒體(例如,頻譜201)。
在實施例中,為了減小RRS資源管理負擔,排程的UE可以發送單個RRS信號622而不管排程的空間層的數量,並且低優先順序操作方可以在偵測到RRS信號622時假設針對滿秩傳輸的預留。例如,BS B可以獲得指示關於UE A可以支援4個空間層的空間層資訊。在偵測到來自UE A的RRS信號622a時,BS B可以假設全部4個空間層被預留,而BS A可能僅針對2個空間層來排程UE A。
在另一個實施例中,為了減小RRS資源管理負擔,操作方的排程的UE可以在特定於操作方的公共資源上,而不是特定於UE的、特定於空間層資源上發送RRS信號662。例如,BS A可以針對TXOP 202來排程兩個UE,並且兩個UE可以在相同的公共資源上發送RRS信號622a。在此類實施例中,BS B可以從公共資源來決定干擾簽名或模式,並且基於決定出的干擾簽名或模式來決定排程的或預留的空間層的數量及/或排程的UE的數量。
如上所示,為了促進跨操作方的SDMA,在一些情況下,BS或UE可以接收意欲針對BS或UE的信號,而在一些其他情況下,BS或UE可以偵測到不是專門意欲針對BS或UE的信號,例如意欲針對另一個BS或UE的信號。儘管在每個操作方一個BS的上下文中描述了方案600,但是方案600可以由任何合適數量的BS來採用,以與任何合適數量的UE進行通訊。另外,由於在操作方之間對空間層的共享與TXOP訊框結構605同步,所以共享被稱為同步SDMA。
圖7是根據本案內容的實施例的基於SDMA的媒體共享方法700的訊號傳遞圖。方法700在BS A、UE A、BS B和UE B之間實現。BS A和B類似於BS 105、305和500。UE A和B類似於UE 115、315和400。方法700的步驟可以由BS A和B以及UE A和B的計算設備(例如,處理器、處理電路及/或其他合適的組件)來執行。方法700可以採用分別與關於圖2和圖6所描述的方案200和600中類似的機制。如圖所示,方法700包括多個列舉的步驟,但是方法700的實施例可以包括在列舉的步驟之前、之後和之間的額外步驟。在一些實施例中,列舉的步驟中的一或多個步驟可以被省略或者以不同的次序執行。作為實例,BS A和UE A由操作方A操作,而BS B和UE B由操作方B操作,其中操作方A在共享頻譜(例如,頻譜201)上在特定TXOP(例如,TXOP 202)中具有在操作方B之上的優先權。
在步驟705處,BS A獲得與操作方B相關聯的空間層資訊。在步驟710處,BS B獲得與操作方A相關聯的空間層資訊。例如,BS A和B中的每一個BS可以支援四個空間層(例如,層1、2、3和4)。
在步驟715處,BS A與UE A傳送通道預留資訊。通道預留資訊指示在TXOP中在空間層1和2上針對UE A的排程。例如,BS A和UE A交換RRQ和RRS信號,如方案600中所述。
在步驟720處,BS B與UE B傳送通道預留資訊。通道預留資訊指示在TXOP中在其他空間層3和4上針對UE B的排程。例如,BS B決定空間層1和2由操作方A預留並且空間層3和4可用,並與UE B交換RRQ和RRS信號,如方案600中描述的。
在步驟725處,UE A例如根據從BS A的RRQ信號接收到的SRS觸發,來在排程空間層1和2之每一者排程空間層中發送SRS A(例如,SRS 624a)。
在步驟730處,UE B例如根據從BS B的RRQ信號接收到的SRS觸發,來在排程空間層3和4之每一者排程空間層中發送SRS B(例如,SRS 624b)。
在步驟735處,BS A監測SRS A和B。由於BS A排程了空間層1和2並分配了SRS資源,因此BS A可以根據分配的SRS資源來接收SRS A。然而,BS A可能不具有關於由BS B排程的空間層及/或由BS B分配的SRS資源的先前知識。因此,BS A可以應用盲解碼來偵測SRS B。在步驟740處,BS A可以基於接收到的SRS A和B來決定預編碼參數。例如,預編碼參數可以是以針對空間層1、2、3和4的預編碼矩陣的形式。
在步驟745處,BS B監測SRS A和B。由於BS B排程了空間層1和2並分配了SRS資源,因此BS B可以根據分配的SRS資源來接收SRS B。如前述,基於RRS信號偵測,BS B可以具有關於由操作方A排程的空間層的數量及/或UE的數量的先前知識。因此,BS B可以利用從RRS信號偵測獲得的預留資訊(例如,排程的空間層1和2)來偵測SRS A。例如,BS B可以在與空間層1和2相對應的SRS資源中監測SRS。在步驟750處,BS B可以基於接收到的SRS A和B來決定針對空間層1、2、3和4的預編碼參數。
在步驟760處,BS A在空間層1和2上與UE A傳送資料(例如,資料226a)。基於在步驟740處決定出的預編碼參數來對資料進行預編碼。
在步驟765處,BS B在空間層3和4上與UE B傳送資料(例如,資料226b)。基於在步驟750處決定出的預編碼參數來對資料進行預編碼。
圖8-10圖示可以由BS 105、305和500以及UE 115、315和400採用的用於基於SDMA的媒體共享的各種訊號傳遞機制。在其中操作方A在特定TXOP 202中具有在操作方B之上的優先權的上下文中(類似於方案600和方法700)描述圖8-10。在圖8-10中,x軸表示某些恆定單位的時間並且y軸表示某些恆定單位的頻率。
圖8圖示根據本案內容的實施例的基於SDMA的媒體共享方案800。方案800類似於方案600,但將SRS波形用於通道探測和媒體預留。如訊框結構805所示,每個CCA時段204包括部分207和SRS時段804。SRS時段804可以基本上類似於SRS時段604,但是是特定於操作方的。
在方案800中,操作方A(例如,高優先順序操作方)的BS A在CCA時段204a的部分207中發送RRQ信號820a,以在傳輸時段206中在一或多個空間層上排程操作方A的UE A。RRQ信號820a可以基本上類似於RRQ信號620a。例如,RRQ信號820a可以包括針對UE A的排程和SRS觸發。SRS觸發可以指示在CCA時段204a的SRS時段804中的SRS資源。UE A根據SRS觸發,經由根據每個排程空間層發送SRS 624a來進行回應。
操作方B(例如,低優先順序操作方)的BS B可以應用盲解碼來從CCA時段204a的SRS時段804偵測SRS 624a。BS B可以基於偵測到的SRS 624a來決定由操作方A預留的空間層。BS B可以在傳輸時段206中在一或多個剩餘的未預留空間層上排程操作方B的UE B。BS B在CCA時段204b的部分207中發送RRQ信號820b,該RRQ信號820b指示針對UE B的排程和SRS觸發。SRS觸發可以指示CCA時段204b的SRS時段804中的SRS資源。UE B根據SRS觸發,經由根據每個排程空間層發送SRS 624b來進行回應。BS B基於由BS B分配的SRS資源來接收SRS 624b。
BS A基於由BS A分配的SRS資源來接收SRS 624a。BS A可以應用盲解碼以從CCA時段204b的SRS時段804偵測SRS 624b。隨後,BS A和BS B使用如方案600中所描述的類似機制,基於對應的接收到的及/或偵測到的SRS 624a和624b來執行SDMA預編碼。
可以看出,方案800可以經由使用用於通道探測和媒體預留的SRS波形來減小資源管理負擔。然而,在一些實施例中,方案800可能不提供與方案600相同的通道探測及/或媒體共享效能,並且可能由於盲解碼而導致增加在低優先順序操作方處的處理複雜度。儘管在每個操作方一個BS的上下文中描述了方案800,但是方案800可以由任何合適數量的BS採用以與任何合適數量的UE進行通訊。
圖9圖示根據本案內容的實施例的基於SDMA的媒體共享方案900。方案900類似於方案600和800,但是實現了以更細細微性(例如,在子時段或TTI細微性)進行空間層共享。例如,准許的BS可以在TXOP 202內的不同的TTI或者排程子時段210中排程不同的UE。如訊框結構905所示,每個CCA時段204包括部分907。每個部分907可以包括FDM及/或TDM資源以用於RRQ信號傳輸(例如,前序信號)和排程資訊傳輸。
在方案900中,操作方A(例如,高優先順序操作方)的BS A在CCA時段204a的部分907中發送RRQ信號920a,以針對子時段210來排程一組UE A。RQQ信號920a可以指示在每個子時段210中的針對每個排程的UE A的空間層排程和SRS資源資訊。RRQ信號920a可以包括類似於RRQ信號220的前序信號。RRQ信號920a可以指示針對每個子時段210的鏈路方向及/或低優先順序操作方是否可以共享剩餘的未預留空間層。
為了使其他操作方能夠對空間層排程和SRS資源資訊進行解碼,可以使用與LTE實體下行鏈路控制通道(PDCCH)中相似的機制來發送RRQ信號920a。例如,用於攜帶顯式排程資訊的部分907中的資源可以被劃分成複數個預先決定搜尋空間。搜尋空間可以攜帶針對在TXOP 202的子時段210中排程的UE的空間層排程和SRS資源資訊。
操作方B(例如,低優先順序操作方)的BS B監測來自操作方A的RRQ信號920a。當偵測到RRQ信號920a時,BS B可以對每個搜尋空間應用盲解碼以決定針對每個字時段210的操作方A的空間層排程和SRS資源資訊。BS B可以基於空間層排程資訊,使用剩餘的可用空間層來在子時段210中排程一或多個UE B。BS B可以在與BS A所指示的相同傳輸鏈路方向上,在子時段210中排程UE B。當BS A指示在特定子時段210中不允許空間層共享時,BS B可以跳過在特定子時段210中的排程。BS B使用與BS A類似的機制,發送RRQ信號920b以指示在子時段210中針對每個排程的UE B的空間層排程資訊和SRS資源。
隨後,排程的UE A和B之每一者排程的UE根據SRS資源資訊,在SRS時段604中針對每個對應的排程空間層來發送SRS 624。BS A基於由BS A分配的SRS資源來從UE A接收SRS 624a,並且基於從RRQ信號920b偵測到的SRS資源資訊來偵測SRS 624b。類似地,BS B基於由BS B分配的SRS資源來從UE B接收SRS 624b,並且基於從RRQ信號920a偵測到的SRS資源資訊來偵測SRS 624a。BS A和BS B基於對應的接收到的SRS 624a和624b來分別決定針對每個子時段210的預編碼參數。
圖10圖示根據本案內容的實施例的基於SDMA的媒體共享方案1000。方案1000類似於方案900,但是特定操作方的所有准許的BS和所有排程的UE同時例如以單頻網路(SFN)方式來發送每TTI空間層排程和SRS資源資訊。方案1000使用與方案600相同的訊框結構605。然而,部分208可以攜帶准許BS和排程UE的同時傳輸。
在方案1000中,操作方A(例如,高優先順序操作方)的BS A在CCA時段204a的部分207中發送RRQ信號1020a,以針對子時段210來排程一組UE A。RRQ信號1020a可以類似於RRQ信號620a,但是可以包括針對每個子時段210之每一者排程的UE A的空間層排程和SRS資源資訊。
所有的排程UE A和准許BS A可以同時在CCA時段204a的部分208中發送RRS信號1022a。RRS信號1022a可以包括前序信號或預先決定序列以及空間層排程和SRS資源資訊。同時傳輸可以增加在其他操作方處的接收品質和偵測效能。
操作方B(例如,低優先順序操作方)的BS B可以經由監測RRS信號1022a來決定針對每個子時段210的操作方A的空間層排程和SRS資源資訊。例如,BS B可以經由使用作為用於解調的參考信號RRS信號中的前序信號或預先決定序列,來對空間層排程和SRS資源資訊進行解碼。BS B可以基於空間層排程資訊,使用剩餘的可用空間層,在子時段210中排程一或多個UE B。BS B使用與BS A類似的機制來發送RRQ信號1020b,以指示針對每個子時段210之每一者排程的UE B的空間層排程和SRS資源資訊。所有的排程UE B和准許的BS B可以在CCA時段204b的部分208中同時發送RRS信號1022b,該RRS信號1022b回送空間層排程和SRS資源資訊。
隨後,排程的UE A和B之每一者排程的UE根據空間層排程和SRS資源資訊,在SRS時段604中在每個對應的排程空間層中發送SRS 624。BS A基於由BS A分配的SRS資源來從UE A接收SRS 624a,並且基於從RRS信號1022b偵測到的SRS資源資訊來偵測SRS 624b。類似地,BS B基於由BS B分配的SRS資源來從UE B接收SRS 624b,並且基於從RRS信號1022a偵測到的SRS資源資訊來偵測SRS 624a。BS A和BS B基於對應的接收到的SRS 624a和624b來分別決定針對每個子時段210的預編碼參數。在一些實施例中,RRQ信號1020及/或RRS信號1022可以指示額外預留資訊,例如在特定子時段210中的傳輸鏈路方向及/或是否允許對剩餘的未預留空間層的共享。
方案900和1000可以提供若干益處。例如,以更細的細微性共享空間層允許操作方更好地適應傳輸量及/或通道狀況。另外,方案900和1000允許未排程的UE在傳輸時段206期間關閉收發機鏈中的某些組件,並因此在未排程的UE處提供功率節省。
圖11是根據本案內容的實施例的基於SDMA的媒體共享方法1100的流程圖。方法1100的步驟可以由無線通訊設備的計算設備(例如,處理器、處理電路及/或其他合適的組件)來執行,該無線通訊設備諸如BS 105、305和500以及UE 115、315和400。方法1100可以採用與參考圖2、6、8、9、10和7分別描述的方案200、600、800、900、1000和方法700相似的機制。如圖所示,方法1100包括多個列舉的步驟,但是方法1100的實施例可以包括在列舉的步驟之前、之後和之間的額外步驟。在一些實施例中,列舉的步驟中的一或多個步驟可以被省略或者以不同的次序執行。
在步驟1110處,方法1100包括發送通訊,該通訊指示在共享頻譜(例如,共享頻譜101)的TXOP(例如,TXOP 102)中針對一或多個空間層的預留。共享頻譜由多個網路操作實體(例如,操作方A和操作方B)基於優先順序來共享。例如,無線通訊設備與複數個網路操作實體中的第一網路操作實體(例如,操作方A)相關聯。在一個實施例中,通訊包括分別關於方案600或1000所描述的RRS信號,例如RRS信號622或1022。在一個實施例中,通訊包括SRS,例如關於方案800描述的SRS 624。在一個實施例中,通訊包括RRQ信號,例如關於方案900描述的RRQ信號920。
在步驟1120處,方法1100包括在TXOP期間在一或多個空間層上傳送資料(例如,資料226)。基於如前述決定出的空間通道資訊來對資料進行預編碼。
資訊和信號可以使用各種不同技術和技藝中的任何技術和技藝來表示。例如,可以由電壓、電流、電磁波、磁場或粒子、光場或粒子或者任何其任何組合來表示可以在整個上述描述中提及的資料、指令、命令、資訊、信號、位元、符號和晶片。
結合本文揭示內容描述的各種說明性方塊和模組可以用被設計為執行本文所述功能的以下各項來實現或執行:通用處理器、DSP、ASIC、FPGA或其他可程式設計邏輯裝置、個別閘門或電晶體邏輯單元、個別硬體組件或其任何組合。通用處理器可以是微處理器,但是在替代方式中,處理器可以是任何傳統的處理器、控制器、微控制器或狀態機。處理器亦可以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類配置)。
本文描述的功能可以用硬體、由處理器執行的軟體、韌體或其任何組合來實現。若以由處理器執行的軟體來實現,則可以將功能作為一或多個指令或代碼來儲存電腦可讀取媒體上或者在電腦可讀取媒體上進行發送。其他實例和實現方式在本案內容和所附請求項的範疇內。例如,由於軟體的本質,上述功能可以使用由處理器執行的軟體、硬體、韌體、硬佈線或這些中的任何組合來實現。實現功能的特徵亦可以實體地位於各種位置,包括處於分散式的以使得功能的部分在不同的實體位置處實現。此外,如本文所使用的,包括在申請專利範圍中,如專案列表(例如,以諸如「至少一個」或「中的一或多個」的短語結尾的專案列表)中使用的「或」指示包含列表,使得例如[A、B或C中的至少一個]的列表表示A或B或C或AB或AC或BC或ABC(亦即,A和B和C)。
本案內容的實施例包括一種無線通訊的方法,包括:由與第一網路操作實體相關聯的第一無線通訊設備發送通訊,該通訊指示針對共享頻譜的傳輸機會(TXOP)中的一或多個空間層的預留,其中共享頻譜由第一網路操作實體和第二網路操作實體共享;及由第一無線通訊設備與和第一網路操作實體相關聯的第二無線通訊設備在TXOP期間在一或多個空間層上傳送資料。
方法亦包括:其中發送包括:使用指定給第一無線通訊設備的一或多個資源來發送一或多個預留回應(RRS)信號,並且其中一或多個資源中的每一個資源與一或多個空間層中的一個空間層相對應。方法亦包括:其中發送包括:使用和與第一網路操作實體相關聯的另一個無線通訊設備的RRS信號傳輸相同的資源,來發送一或多個預留回應(RRS)信號,以指示在TXOP中預留的一或多個空間層。方法亦包括:其中發送包括:使用指定給第一無線通訊設備的一或多個資源來發送一或多個探測參考信號(SRS),其中一或多個資源中的每一個資源與一或多個空間層中的一個空間層相對應,並且其中一或多個SRS中的每一個SRS提供針對一或多個空間層中的對應空間層的空間通道資訊。方法亦包括:由第一無線通訊設備從第二無線通訊設備接收預留請求(RRQ)信號,該RRQ信號指示在TXOP中的針對第一無線通訊設備的第一排程,並且其中發送是回應於RRQ信號的。方法亦包括:其中RRQ信號亦指示在TXOP中的針對與第一網路操作實體相關聯的另一個無線通訊設備的第二排程,並且其中發送包括:發送包括第一排程和第二排程的預留回應(RRS)信。方法亦包括:其中發送包括:發送指示第一排程的預留請求(RRQ)信號,用於在TXOP期間在一或多個空間層上與第二無線通訊設備進行通訊。方法亦包括由第一無線通訊設備經由進行以下操作來產生RRQ信號:基於第一搜尋空間來對第一排程進行編碼;及基於與第一搜尋空間不同的第二搜尋空間,對在TXOP中的第二排程進行編碼。。方法亦包括:其中預留亦指示傳輸鏈路方向,並且其中傳送資料包括在傳輸鏈路方向上傳送資料。方法亦包括:其中第一網路操作實體包括多個可支援空間層,該可支援空間層包括一或多個空間層,並且其中預留亦指示是否允許對剩餘的未預留的可支援空間層的共享。方法亦包括:由第一無線通訊設備從第二無線通訊設備接收與一或多個空間層相對應的第一探測參考信號(SRS)集合,其中資料是至少基於第一SRS集合來預編碼的。方法亦包括:由第一無線通訊設備偵測來自第二網路操作實體的與一或多個其他空間層相對應的第二SRS集合,其中資料亦是基於第二SRS集合來預編碼的。方法亦包括:由第一無線通訊設備獲得指示第二網路操作實體的可支援空間層的空間層資訊,其中可支援空間層包括一或多個空間層和一或多個其他空間層;由第一無線通訊設備偵測來自預留一或多個其他空間層的第二網路操作實體的針對TXOP的另一個預留;及由第一無線通訊設備至少基於另一個預留和空間層資訊,來決定用於在TXOP中與第二無線通訊設備進行通訊的一或多個空間層。方法亦包括:其中偵測另一個預留包括:接收指示一或多個其他空間層的一或多個預留回應(RRS)信號。方法亦包括:其中偵測另一個預留包括:接收第二SRS集合。方法亦包括:其中偵測另一個預留包括:接收預留請求(RRQ)信號;及經由在一或多個搜尋空間上在RRQ信號上應用盲解碼,來決定針對在TXOP內的第一排程時段或傳輸鏈路方向中的至少一者來預留一或多個其他空間層。方法亦包括:其中偵測另一個預留包括:接收預留回應(RRS)信號;及經由對RRS信號進行解調,來決定針對TXOP內的第一排程時段或傳輸鏈路方向中的至少一者來預留一或多個其他空間層。方法亦包括:由第一無線通訊設備基於另一個預留來決定允許對未預留的可支援空間層的共享。方法亦包括:由第一無線通訊設備基於另一個預留來決定針對TXOP內的第一排程時段來預留一或多個其他空間層,其中傳送資料包括在第一排程時段中傳送資料。方法亦包括:由第一無線通訊設備基於另一個預留,來決定針對傳輸鏈路方向來預留一或多個其他空間層,其中傳送亦包括在傳輸鏈路方向上傳送資料。
本案內容的實施例亦包括:一種裝置,包括:收發機,其被配置為進行以下操作:發送通訊,該通訊指示針對共享頻譜的傳輸機會(TXOP)中的一或多個空間層的預留,其中共享頻譜是由第一網路操作實體和第二網路操作實體共享的,並且其中裝置是與第一網路操作實體相關聯的;及和與第一網路操作實體相關聯的第二無線通訊設備在TXOP期間在一或多個空間層上傳送資料。
裝置亦包括:其中收發機亦被配置為經由進行以下操作來發送通訊:使用指定給裝置的一或多個資源來發送一或多個預留回應(RRS)信號,並且其中一或多個資源中的每一個資源與一或多個空間層中的一個空間層相對應。裝置亦包括:其中收發機亦被配置為經由進行以下操作來發送通訊:使用和與第一網路操作實體相關聯的另一個無線通訊設備的RRS信號傳輸相同的資源,來發送一或多個預留回應(RRS)信號,以指示在TXOP中預留的一或多個空間層。裝置亦包括:其中收發機亦被配置為經由進行以下操作來發送通訊:使用指定給裝置的一或多個資源來發送一或多個探測參考信號(SRS),其中一或多個資源中的每一個資源與一或多個空間層中的一個空間層相對應,並且其中一或多個SRS中的每一個SRS提供針對一或多個空間層中的對應空間層的空間通道資訊。裝置亦包括:其中收發機亦被配置為從第二無線通訊設備接收預留請求(RRQ)信號,該RRQ信號指示在TXOP中的針對裝置的第一排程,並且其中通訊是回應於RRQ信號來發送的。裝置亦包括:其中RRQ信號亦指示在TXOP中的針對與第一網路操作實體相關聯的另一個無線通訊設備的第二排程,並且其中收發機亦被配置為經由發送包括第一排程和第二排程的預留回應(RRS)信號來發送通訊。裝置亦包括:其中收發機亦被配置為經由進行以下操作來發送通訊:發送指示第一排程的預留請求(RRQ)信號,用於在TXOP期間在一或多個空間層上與第二無線通訊設備進行通訊。裝置亦包括處理器,其被配置為經由進行以下操作來產生RRQ信號:基於第一搜尋空間來對第一排程進行編碼;及基於與第一搜尋空間不同的第二搜尋空間,對在TXOP中的第二排程進行編碼。裝置亦包括:其中預留亦指示傳輸鏈路方向,並且其中收發機亦被配置為經由在傳輸鏈路方向上傳送資料來傳送資料。裝置亦包括:其中第一網路操作實體包括多個可支援空間層,該可支援空間層包括一或多個空間層,並且其中預留亦指示是否允許對剩餘的未預留的可支援空間層的共享。裝置亦包括:其中收發機亦被配置為從第二無線通訊設備接收與一或多個空間層相對應的第一探測參考信號(SRS)集合,並且其中資料是至少基於第一SRS集合來預編碼的。裝置亦包括處理器,其被配置為偵測來自第二網路操作實體的與一或多個其他空間層相對應的第二SRS集合,其中資料亦是基於第二SRS集合來預編碼的。裝置亦包括處理器,其被配置為進行以下操作:獲得指示第二網路操作實體的可支援空間層的空間層資訊,其中可支援空間層包括一或多個空間層和一或多個其他空間層;偵測來自預留一或多個其他空間層的第二網路操作實體的針對TXOP的另一個預留;及至少基於另一個預留和空間層資訊,來決定用於在TXOP中與第二無線通訊設備進行通訊的一或多個空間層。裝置亦包括:其中處理器亦被配置為經由進行以下操作來偵測另一個預留:接收指示一或多個其他空間層的一或多個預留回應(RRS)信號。裝置亦包括:其中處理器亦被配置為經由接收第二SRS集合來偵測另一個預留。裝置亦包括:其中處理器亦被配置為經由進行以下操作來偵測另一個預留:接收預留請求(RRQ)信號;及經由在一或多個搜尋空間上在RRQ信號上應用盲解碼,來決定針對在TXOP內的第一排程時段或傳輸鏈路方向中的至少一者來預留一或多個其他空間層。裝置亦包括:其中處理器亦被配置為經由進行以下操作來偵測另一個預留:接收預留回應(RRS)信號;及經由對RRS信號進行解調,來決定針對TXOP內的第一排程時段或傳輸鏈路方向中的至少一者來預留一或多個其他空間層。裝置亦包括:其中處理器亦被配置為基於另一個預留來決定允許對未預留的可支援空間層的共享。裝置亦包括:其中處理器亦被配置為基於另一個預留來決定針對TXOP內的第一排程時段來預留一或多個其他空間層,並且其中傳送資料包括在第一排程時段中傳送資料。裝置亦包括:其中處理器亦被配置為基於另一個預留,來決定針對傳輸鏈路方向來預留一或多個其他空間層,並且其中傳送亦包括在傳輸鏈路方向上傳送資料。
本案內容的實施例包括一種其上記錄有程式碼的電腦可讀取媒體,程式碼包括:用於使與第一網路操作實體相關聯的第一無線通訊設備發送通訊的代碼,該通訊指示針對共享頻譜的傳輸機會(TXOP)中的一或多個空間層的預留,其中共享頻譜是由第一網路操作實體和第二網路操作實體共享的;及用於使第一無線通訊設備和與第一網路操作實體相關聯的第二無線通訊設備在TXOP期間在一或多個空間層上傳送資料的代碼。
電腦可讀取媒體亦包括:其中用於使第一無線通訊設備發送通訊的代碼亦被配置為使用指定給第一無線通訊設備的一或多個資源來發送一或多個預留回應(RRS)信號,並且其中一或多個資源中的每一個資源與一或多個空間層中的一個空間層相對應。電腦可讀取媒體亦包括:其中用於使第一無線通訊設備發送通訊的代碼亦被配置為使用和與第一網路操作實體相關聯的另一個無線通訊設備的RRS信號傳輸相同的資源,來發送一或多個預留回應(RRS)信號,以指示在TXOP中預留的一或多個空間層。電腦可讀取媒體亦包括:其中用於使第一無線通訊設備發送通訊的代碼亦被配置為使用指定給第一無線通訊設備的一或多個資源來發送一或多個探測參考信號(SRS),其中一或多個資源中的每一個資源與一或多個空間層中的一個空間層相對應,並且其中一或多個SRS中的每一個SRS提供針對一或多個空間層中的對應空間層的空間通道資訊。電腦可讀取媒體亦包括:用於使第一無線通訊設備從第二無線通訊設備接收預留請求(RRQ)信號的代碼,該RRQ信號指示在TXOP中的針對第一無線通訊設備的第一排程,其中用於使第一無線通訊設備發送通訊的代碼亦被配置為回應於RRQ信號來發送通訊。電腦可讀取媒體亦包括:其中RRQ信號亦指示在TXOP中的針對與第一網路操作實體相關聯的另一個無線通訊設備的第二排程,並且其中用於使第一無線通訊設備發送通訊的代碼亦被配置為發送包括第一排程和第二排程的預留回應(RRS)信號。電腦可讀取媒體亦包括:其中用於使第一無線通訊設備發送通訊的代碼亦被配置為發送指示第一排程的預留請求(RRQ)信號,用於在TXOP期間在一或多個空間層上與第二無線通訊設備進行通訊。電腦可讀取媒體亦包括用於使第一無線通訊設備經由進行以下操作來產生RRQ信號的代碼:基於第一搜尋空間來對第一排程進行編碼;及基於與第一搜尋空間不同的第二搜尋空間,對在TXOP中的第二排程進行編碼。電腦可讀取媒體亦包括:其中預留亦指示傳輸鏈路方向,並且其中用於使第一無線通訊設備傳送資料的代碼亦被配置為在傳輸鏈路方向上傳送資料。電腦可讀取媒體亦包括:其中第一網路操作實體包括多個可支援空間層,該可支援空間層包括一或多個空間層,並且其中預留亦指示是否允許對剩餘的未預留的可支援空間層的共享。電腦可讀取媒體亦包括:用於使第一無線通訊設備從第二無線通訊設備接收與一或多個空間層相對應的第一探測參考信號(SRS)集合的代碼,其中資料是至少基於第一SRS集合來預編碼的。電腦可讀取媒體亦包括:用於使第一無線通訊設備偵測來自第二網路操作實體的與一或多個其他空間層相對應的第二SRS集合的代碼,其中資料亦是基於第二SRS集合來預編碼的。電腦可讀取媒體亦包括:用於使第一無線通訊設備獲得指示第二網路操作實體的可支援空間層的空間層資訊的代碼,其中可支援空間層包括一或多個空間層和一或多個其他空間層;用於使第一無線通訊設備偵測來自預留一或多個其他空間層的第二網路操作實體的針對TXOP的另一個預留的代碼;及用於使第一無線通訊設備至少基於另一個預留和空間層資訊,來決定用於在TXOP中與第二無線通訊設備進行通訊的一或多個空間層的代碼。電腦可讀取媒體亦包括:其中用於使第一無線通訊設備偵測另一個預留的代碼亦被配置為接收指示一或多個其他空間層的一或多個預留回應(RRS)信號。電腦可讀取媒體亦包括:其中用於使第一無線通訊設備偵測另一個預留的代碼亦被配置為接收第二SRS集合。電腦可讀取媒體亦包括:用於使第一無線通訊設備偵測另一個預留的代碼亦被配置為進行以下操作:接收預留請求(RRQ)信號;及經由在一或多個搜尋空間上在RRQ信號上應用盲解碼,來決定針對在TXOP內的第一排程時段或傳輸鏈路方向中的至少一者來預留一或多個其他空間層。電腦可讀取媒體亦包括:其中用於使第一無線通訊設備偵測另一個預留的代碼亦被配置為進行以下操作:接收預留回應(RRS)信號;及經由對RRS信號進行解調,來決定針對TXOP內的第一排程時段或傳輸鏈路方向中的至少一者來預留一或多個其他空間層。電腦可讀取媒體亦包括:用於使第一無線通訊設備基於另一個預留來決定允許對未預留的可支援空間層的共享的代碼。電腦可讀取媒體亦包括:用於使第一無線通訊設備基於另一個預留來決定針對TXOP內的第一排程時段來預留一或多個其他空間層的代碼,其中用於使第一無線通訊設備傳送資料的代碼亦被配置為在第一排程時段中傳送資料。電腦可讀取媒體亦包括:用於使第一無線通訊設備基於另一個預留,來決定針對傳輸鏈路方向來預留一或多個其他空間層的代碼,其中傳送亦包括在傳輸鏈路方向上傳送資料。
本案內容的實施例亦包括一種裝置,包括:用於發送通訊的單元,該通訊指示針對共享頻譜的傳輸機會(TXOP)中的一或多個空間層的預留,其中共享頻譜是由第一網路操作實體和第二網路操作實體共享的,並且其中裝置是與第一網路操作實體相關聯的;及用於和與第一網路操作實體相關聯的第二無線通訊設備在TXOP期間在一或多個空間層上傳送資料的單元。
裝置亦包括:其中用於發送通訊的單元亦被配置為進行以下操作:使用指定給裝置的一或多個資源來發送一或多個預留回應(RRS)信號,並且其中一或多個資源中的每一個資源與一或多個空間層中的一個空間層相對應。裝置亦包括:其中用於發送通訊的單元亦被配置為進行以下操作:使用和與第一網路操作實體相關聯的另一個無線通訊設備的RRS信號傳輸相同的資源,來發送一或多個預留回應(RRS)信號,以指示在TXOP中預留的一或多個空間層。裝置亦包括:其中用於發送通訊的單元亦被配置為進行以下操作:使用指定給裝置的一或多個資源來發送一或多個探測參考信號(SRS),其中一或多個資源中的每一個資源與一或多個空間層中的一個空間層相對應,並且其中一或多個SRS中的每一個SRS提供針對一或多個空間層中的對應空間層的空間通道資訊。裝置亦包括:用於從第二無線通訊設備接收預留請求(RRQ)信號的單元,該RRQ信號指示在TXOP中的針對裝置的第一排程,其中通訊是回應於RRQ信號來發送的。裝置亦包括:其中RRQ信號亦指示在TXOP中的針對與第一網路操作實體相關聯的另一個無線通訊設備的第二排程,並且其中用於發送通訊的單元亦被配置為發送包括第一排程和第二排程的預留回應(RRS)信號。裝置亦包括:其中用於發送通訊的單元亦被配置為進行以下操作:發送指示第一排程的預留請求(RRQ)信號,用於在TXOP期間在一或多個空間層上與第二無線通訊設備進行通訊。裝置亦包括用於經由進行以下操作來產生RRQ信號的單元:基於第一搜尋空間來對第一排程進行編碼;及基於與第一搜尋空間不同的第二搜尋空間,對在TXOP中的第二排程進行編碼。裝置亦包括:其中預留亦指示傳輸鏈路方向,並且其中用於傳送資料的單元亦被配置為在傳輸鏈路方向上傳送資料。裝置亦包括:其中第一網路操作實體包括多個可支援空間層,該可支援空間層包括一或多個空間層,並且其中預留亦指示是否允許對剩餘的未預留的可支援空間層的共享。裝置亦包括:用於從第二無線通訊設備接收與一或多個空間層相對應的第一探測參考信號(SRS)集合的單元,其中資料是至少基於第一SRS集合來預編碼的。裝置亦包括:用於偵測來自第二網路操作實體的與一或多個其他空間層相對應的第二SRS集合的單元,其中資料亦是基於第二SRS集合來預編碼的。裝置亦包括:用於獲得指示第二網路操作實體的可支援空間層的空間層資訊的單元,其中可支援空間層包括一或多個空間層和一或多個其他空間層;用於偵測來自預留一或多個其他空間層的第二網路操作實體的針對TXOP的另一個預留的單元;及用於至少基於另一個預留和空間層資訊,來決定用於在TXOP中與第二無線通訊設備進行通訊的一或多個空間層的單元。裝置亦包括:其中用於偵測另一個預留的代碼亦被配置為進行以下操作:接收指示一或多個其他空間層的一或多個預留回應(RRS)信號。裝置亦包括:其中用於偵測另一個預留的代碼亦被配置為接收第二SRS集合。裝置亦包括:其中用於偵測另一個預留的單元亦被配置為進行以下操作:接收預留請求(RRQ)信號;及經由在一或多個搜尋空間上在RRQ信號上應用盲解碼,來決定針對在TXOP內的第一排程時段或傳輸鏈路方向中的至少一者來預留一或多個其他空間層。裝置亦包括:其中用於偵測另一個預留的單元亦被配置為進行以下操作:接收預留回應(RRS)信號;及經由對RRS信號進行解調,來決定針對TXOP內的第一排程時段或傳輸鏈路方向中的至少一者來預留一或多個其他空間層。裝置亦包括:用於基於另一個預留來決定允許對未預留的可支援空間層的共享的單元。裝置亦包括:其中用於基於另一個預留來決定針對TXOP內的第一排程時段來預留一或多個其他空間層的單元,並且其中用於傳送資料的單元亦被配置為在第一排程時段中傳送資料。裝置亦包括:用於基於另一個預留,來決定針對傳輸鏈路方向來預留一或多個其他空間層的單元,其中用於傳送資料的單元亦被配置為在傳輸鏈路方向上傳送資料。
由於本發明所屬領域中具有通常知識者現在將認識到並且取決於手頭的特定應用,在不背離本案內容的精神和範疇的情況下,可以在本案內容的設備的材料、裝置、配置和使用方法中並對其進行許多修改、替換和變化。鑒於此,本案內容的範疇不應限於本文說明和描述的特定實施例的範疇,因為其僅僅是經由其一些實例的方式,而是應該與此後所附請求項以及它們的功能均等物的範疇完全相稱。
100‧‧‧網路
105a‧‧‧BS
105b‧‧‧BS
105c‧‧‧BS
105d‧‧‧BS
110a‧‧‧地理覆蓋區域
110b‧‧‧地理覆蓋區域
110c‧‧‧地理覆蓋區域
110d‧‧‧地理覆蓋區域
115‧‧‧UE
115a‧‧‧UE
115b‧‧‧UE
125‧‧‧通訊鏈路
130‧‧‧核心網路
132‧‧‧回載鏈路
134‧‧‧回載鏈路
200‧‧‧頻譜共享方案
201‧‧‧共享頻譜
202‧‧‧發送機會(TXOP)
204a‧‧‧CCA時段
204b‧‧‧CCA時段
205‧‧‧TXOP結構
206‧‧‧傳輸時段
207‧‧‧相同部分
208‧‧‧部分
209‧‧‧部分
210S1‧‧‧子時段
210SN‧‧‧子時段
212‧‧‧部分
214‧‧‧對應部分
216‧‧‧部分
218‧‧‧第一時槽
220a‧‧‧RRQ信號
220b‧‧‧RRQ信號
222a‧‧‧RRS信號
222b‧‧‧RRS信號
224a‧‧‧RRS信號
224b‧‧‧RRS信號
226a‧‧‧BS發送資料
226b‧‧‧BS發送資料
228a‧‧‧UL控制
228b‧‧‧UL控制
230a‧‧‧DL控制
230b‧‧‧DL控制
232‧‧‧間隙時段
234‧‧‧間隙時段
300‧‧‧網路
305a‧‧‧BS
305b‧‧‧BS
315a1‧‧‧UE
315a2‧‧‧UE
315b‧‧‧UE
320‧‧‧天線
322‧‧‧天線
330‧‧‧鏈路
332‧‧‧鏈路
334‧‧‧鏈路
400‧‧‧UE
402‧‧‧處理器
404‧‧‧記憶體
406‧‧‧指令
408‧‧‧媒體共享模組
410‧‧‧收發機
412‧‧‧數據機子系統
414‧‧‧射頻(RF)單元
416‧‧‧天線
500‧‧‧BS
502‧‧‧處理器
504‧‧‧記憶體
506‧‧‧指令
508‧‧‧媒體共享模組
510‧‧‧收發機
512‧‧‧數據機子系統
514‧‧‧RF單元
516‧‧‧天線
600‧‧‧方案
604‧‧‧SRS時段
605‧‧‧TXOP訊框結構
620a‧‧‧RRQ信號
620b‧‧‧RRQ信號
622a‧‧‧RRS信號
624a‧‧‧SRS
624b‧‧‧SRS
700‧‧‧方法
705‧‧‧步驟
710‧‧‧步驟
715‧‧‧步驟
720‧‧‧步驟
725‧‧‧步驟
730‧‧‧步驟
735‧‧‧步驟
740‧‧‧步驟
745‧‧‧步驟
750‧‧‧步驟
760‧‧‧步驟
765‧‧‧步驟
800‧‧‧方案
804‧‧‧SRS時段
820a‧‧‧RRQ信號
820b‧‧‧RRQ信號
900‧‧‧方案
905‧‧‧訊框結構
907‧‧‧部分
920a‧‧‧RRQ信號
920b‧‧‧RRQ信號
1000‧‧‧方案
1020a‧‧‧RRQ信號
1020b‧‧‧RRQ信號
1022a‧‧‧RRS信號
1022b‧‧‧RRS信號
1100‧‧‧方法
1110‧‧‧步驟
1120‧‧‧步驟
圖1圖示根據本案內容的實施例的無線通訊網路。
圖2圖示根據本案內容的實施例的具有干擾管理的協調的基於優先順序的媒體共享方案。
圖3圖示根據本案內容的實施例的實現用於媒體共享的分空間多工存取(SDMA)的無線通訊網路。
圖4是根據本案內容的實施例的示例性使用者設備(UE)的方塊圖。
圖5是根據本案內容的實施例的示例性基地台(BS)的方塊圖。
圖6圖示根據本案內容的實施例的基於SDMA的媒體共享方案。
圖7是根據本案內容的實施例的基於SDMA的媒體共享方法的訊號傳遞圖。
圖8圖示根據本案內容的實施例的基於SDMA的媒體共享方案。
圖9圖示根據本案內容的實施例的基於SDMA的媒體共享方案。
圖10圖示根據本案內容的實施例的基於SDMA的媒體共享方案。
圖11是根據本案內容的實施例的基於SDMA的媒體共享方法的流程圖。
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 (60)

  1. 一種無線通訊的方法,包括以下步驟: 由與一第一網路操作實體相關聯的一第一無線通訊設備發送通訊,該通訊指示針對一共享頻譜的一傳輸機會(TXOP)中的一或多個空間層的一預留,其中該共享頻譜是由該第一網路操作實體和一第二網路操作實體共享的;及 由該第一無線通訊設備和與該第一網路操作實體相關聯的一第二無線通訊設備在該TXOP期間在該一或多個空間層上傳送資料。
  2. 根據請求項1之方法,其中該發送包括以下步驟:使用指定給該第一無線通訊設備的一或多個資源來發送一或多個預留回應(RRS)信號,並且其中該一或多個資源中的每一個資源與該一或多個空間層中的一個空間層相對應。
  3. 根據請求項1之方法,其中該發送包括以下步驟:使用和與該第一網路操作實體相關聯的另一個無線通訊設備的一RRS信號傳輸一相同的資源,來發送一或多個預留回應(RRS)信號,以指示在該TXOP中預留的該一或多個空間層。
  4. 根據請求項1之方法,其中該發送包括以下步驟:使用指定給該第一無線通訊設備的一或多個資源來發送一或多個探測參考信號(SRS),其中該一或多個資源中的每一個資源與該一或多個空間層中的一個空間層相對應,並且其中該一或多個SRS中的每一個SRS提供針對該一或多個空間層中的一對應空間層的空間通道資訊。
  5. 根據請求項1之方法,亦包括由該第一無線通訊設備從該第二無線通訊設備接收一預留請求(RRQ)信號,該RRQ信號指示在該TXOP中的針對該第一無線通訊設備的一第一排程,並且其中該發送是回應於該RRQ信號的。
  6. 根據請求項5之方法,其中該RRQ信號亦指示在該TXOP中的針對與該第一網路操作實體相關聯的另一個無線通訊設備的一第二排程,並且其中該發送包括以下步驟:發送包括該第一排程和該第二排程的一預留回應(RRS)信號。
  7. 根據請求項1之方法,其中該發送包括以下步驟:發送指示一第一排程的一預留請求(RRQ)信號,用於在該TXOP期間在該一或多個空間層上與該第二無線通訊設備進行通訊。
  8. 根據請求項7之方法,亦包括由該第一無線通訊設備經由進行以下操作來產生該RRQ信號: 基於一第一搜尋空間來對該第一排程進行編碼;及 基於與該第一搜尋空間不同的一第二搜尋空間,對在該TXOP中的一第二排程進行編碼。
  9. 根據請求項1之方法,其中該預留亦指示一傳輸鏈路方向,並且其中該傳送該資料包括在該傳輸鏈路方向上傳送該資料。
  10. 根據請求項1之方法,其中該第一網路操作實體包括多個可支援空間層,該可支援空間層包括該一或多個空間層,並且其中該預留亦指示是否允許對剩餘的未預留的可支援空間層的共享。
  11. 根據請求項1之方法,亦包括由該第一無線通訊設備從該第二無線通訊設備接收與該一或多個空間層相對應的一第一探測參考信號(SRS)集合,其中該資料是至少基於該第一SRS集合來預編碼的。
  12. 根據請求項11之方法,亦包括由該第一無線通訊設備偵測來自該第二網路操作實體的與一或多個其他空間層相對應的一第二SRS集合,其中該資料是進一步基於該第二SRS集合來預編碼的。
  13. 根據請求項12之方法,亦包括以下步驟: 由該第一無線通訊設備獲得指示該第二網路操作實體的可支援空間層的空間層資訊,其中該可支援空間層包括該一或多個空間層和該一或多個其他空間層; 由該第一無線通訊設備偵測來自預留該一或多個其他空間層的該第二網路操作實體的針對該TXOP的另一個預留;及 由該第一無線通訊設備至少基於該另一個預留和該空間層資訊,來決定用於在該TXOP中與該第二無線通訊設備進行通訊的該一或多個空間層。
  14. 根據請求項13之方法,其中該偵測該另一個預留包括:接收指示該一或多個其他空間層的一或多個預留回應(RRS)信號。
  15. 根據請求項13之方法,其中該偵測該另一個預留包括:接收該第二SRS集合。
  16. 根據請求項13之方法,其中該偵測該另一個預留包括以下步驟: 接收一預留請求(RRQ)信號;及 經由在一或多個搜尋空間上在該RRQ信號上應用盲解碼,來決定該一或多個其他空間層是針對在該TXOP內的一第一排程時段或一傳輸鏈路方向中的至少一者而預留的。
  17. 根據請求項13之方法,其中該偵測該另一個預留包括以下步驟: 接收一預留回應(RRS)信號;及 經由對該RRS信號進行解調,來決定該一或多個其他空間層是針對該TXOP內的一第一排程時段或一傳輸鏈路方向中的至少一者而預留的。
  18. 根據請求項13之方法,亦包括由該第一無線通訊設備基於該另一個預留來決定允許對未預留的可支援空間層的共享。
  19. 根據請求項13之方法,亦包括以下步驟:由該第一無線通訊設備基於該另一個預留來決定該一或多個其他空間層是針對該TXOP內的一第一排程時段而預留的,其中該傳送該資料包括在該第一排程時段中傳送該資料。
  20. 根據請求項13之方法,亦包括以下步驟:由該第一無線通訊設備基於該另一個預留,來決定該一或多個其他空間層是針對一傳輸鏈路方向而預留的,其中該傳送亦包括在該傳輸鏈路方向上傳送該資料。
  21. 一種裝置,包括: 一收發機,其被配置為進行以下操作: 發送一通訊,該通訊指示針對一共享頻譜的一傳輸機會(TXOP)中的一或多個空間層的一預留,其中該共享頻譜是由一第一網路操作實體和一第二網路操作實體共享的,並且其中該裝置是與該第一網路操作實體相關聯的;及 和與該第一網路操作實體相關聯的一第二無線通訊設備在該TXOP期間在該一或多個空間層上傳送資料。
  22. 根據請求項21之裝置,其中該收發機亦被配置為經由進行以下操作來發送該通訊:使用指定給該裝置的一或多個資源來發送一或多個預留回應(RRS)信號,並且其中該一或多個資源中的每一個資源與該一或多個空間層中的一個空間層相對應。
  23. 根據請求項21之裝置,其中該收發機亦被配置為經由進行以下操作來發送該通訊:使用和與該第一網路操作實體相關聯的另一個無線通訊設備的一RRS信號傳輸相同的資源,來發送一或多個預留回應(RRS)信號,以指示在該TXOP中預留的該一或多個空間層。
  24. 根據請求項21之裝置,其中該收發機亦被配置為經由進行以下操作來發送該通訊:使用指定給該裝置的一或多個資源來發送一或多個探測參考信號(SRS),其中該一或多個資源中的每一個資源與該一或多個空間層中的一個空間層相對應,並且其中該一或多個SRS中的每一個SRS提供針對該一或多個空間層中的一對應空間層的空間通道資訊。
  25. 根據請求項21之裝置,其中該收發機亦被配置為從該第二無線通訊設備接收一預留請求(RRQ)信號,該RRQ信號指示在該TXOP中的針對該裝置的一第一排程,並且其中該通訊是回應於該RRQ信號來發送的。
  26. 根據請求項25之裝置,其中該RRQ信號亦指示在該TXOP中的針對與該第一網路操作實體相關聯的另一個無線通訊設備的一第二排程,並且其中該收發機亦被配置為經由發送包括該第一排程和該第二排程的一預留回應(RRS)信號來發送該通訊。
  27. 根據請求項21之裝置,其中該收發機亦被配置為經由進行以下操作來發送該通訊:發送指示一第一排程的一預留請求(RRQ)信號,用於在該TXOP期間在該一或多個空間層上與該第二無線通訊設備進行通訊。
  28. 根據請求項27之裝置,亦包括一處理器,其被配置為經由進行以下操作來產生該RRQ信號: 基於一第一搜尋空間來對該第一排程進行編碼;及 基於與該第一搜尋空間不同的一第二搜尋空間,對在該TXOP中的一第二排程進行編碼。
  29. 根據請求項21之裝置,其中該預留亦指示一傳輸鏈路方向,並且其中該收發機亦被配置為經由在該傳輸鏈路方向上傳送該資料來傳送該資料。
  30. 根據請求項21之裝置,其中該第一網路操作實體包括多個可支援空間層,該可支援空間層包括該一或多個空間層,並且其中該預留亦指示是否允許對剩餘的未預留的可支援空間層的共享。
  31. 根據請求項21之裝置,其中該收發機亦被配置為從該第二無線通訊設備接收與該一或多個空間層相對應的一第一探測參考信號(SRS)集合,並且其中該資料是至少基於該第一SRS集合來預編碼的。
  32. 根據請求項31之裝置,亦包括處理器,其被配置為偵測來自該第二網路操作實體的與一或多個其他空間層相對應的一第二SRS集合,其中該資料是進一步基於該第二SRS集合來預編碼的。
  33. 根據請求項32之裝置,亦包括一處理器,其被配置為進行以下操作: 獲得指示該第二網路操作實體的可支援空間層的空間層資訊,其中該可支援空間層包括該一或多個空間層和該一或多個其他空間層; 偵測來自預留該一或多個其他空間層的該第二網路操作實體的針對該TXOP的另一個預留;及 至少基於該另一個預留和該空間層資訊,來決定用於在該TXOP中與該第二無線通訊設備進行通訊的該一或多個空間層。
  34. 根據請求項33之裝置,其中該處理器亦被配置為經由進行以下操作來偵測該另一個預留:接收指示該一或多個其他空間層的一或多個預留回應(RRS)信號。
  35. 根據請求項33之裝置,其中該處理器亦被配置為經由接收該第二SRS集合來偵測該另一個預留。
  36. 根據請求項33之裝置,其中該處理器亦被配置為經由進行以下操作來偵測該另一個預留: 接收一預留請求(RRQ)信號;及 經由在一或多個搜尋空間上在該RRQ信號上應用盲解碼,來決定該一或多個其他空間層是針對在該TXOP內的一第一排程時段或一傳輸鏈路方向中的至少一者而預留的。
  37. 根據請求項33之裝置,其中該處理器亦被配置為經由進行以下操作來偵測該另一個預留: 接收一預留回應(RRS)信號;及 經由對該RRS信號進行解調,來決定該一或多個其他空間層是針對該TXOP內的一第一排程時段或一傳輸鏈路方向中的至少一者而預留的。
  38. 根據請求項33之裝置,其中該處理器亦被配置為基於該另一個預留來決定允許對未預留的可支援空間層的共享。
  39. 根據請求項33之裝置,其中該處理器亦被配置為基於該另一個預留來決定該一或多個其他空間層是針對該TXOP內的一第一排程時段而預留的,並且其中該傳送該資料包括在該第一排程時段中傳送該資料。
  40. 根據請求項33之裝置,其中該處理器亦被配置為基於該另一個預留,來決定該一或多個其他空間層是針對一傳輸鏈路方向而預留的,並且其中該傳送亦包括在該傳輸鏈路方向上傳送該資料。
  41. 一種其上記錄有程式碼的電腦可讀取媒體,該程式碼包括: 用於使與一第一網路操作實體相關聯的一第一無線通訊設備發送通訊的代碼,該通訊指示針對一共享頻譜的一傳輸機會(TXOP)中的一或多個空間層的一預留,其中該共享頻譜是由該第一網路操作實體和一第二網路操作實體共享的;及 用於使該第一無線通訊設備和與該第一網路操作實體相關聯的一第二無線通訊設備在該TXOP期間在該一或多個空間層上傳送資料的代碼。
  42. 根據請求項41之電腦可讀取媒體,其中該用於使該第一無線通訊設備發送該通訊的代碼亦被配置為使用指定給該第一無線通訊設備的一或多個資源來發送一或多個預留回應(RRS)信號,並且其中該一或多個資源中的每一個資源與該一或多個空間層中的一個空間層相對應。
  43. 根據請求項41之電腦可讀取媒體,其中該用於使該第一無線通訊設備發送該通訊的代碼亦被配置為使用和與該第一網路操作實體相關聯的另一個無線通訊設備的一RRS信號傳輸相同的資源,來發送一或多個預留回應(RRS)信號,以指示在該TXOP中預留的該一或多個空間層。
  44. 根據請求項41之電腦可讀取媒體,其中該用於使該第一無線通訊設備發送該通訊的代碼亦被配置為使用指定給該第一無線通訊設備的一或多個資源來發送一或多個探測參考信號(SRS),其中該一或多個資源中的每一個資源與該一或多個空間層中的一個空間層相對應,並且其中該一或多個SRS中的每一個SRS提供針對該一或多個空間層中的一對應空間層的空間通道資訊。
  45. 根據請求項41之電腦可讀取媒體,亦包括:用於使該第一無線通訊設備從該第二無線通訊設備接收一預留請求(RRQ)信號的代碼,該RRQ信號指示在該TXOP中的針對該第一無線通訊設備的一第一排程,其中該用於使該第一無線通訊設備發送該通訊的代碼亦被配置為回應於該RRQ信號來發送該通訊。
  46. 根據請求項45之電腦可讀取媒體,其中該RRQ信號亦指示在該TXOP中的針對與該第一網路操作實體相關聯的另一個無線通訊設備的一第二排程,並且其中該用於使該第一無線通訊設備發送該通訊的代碼亦被配置為發送包括該第一排程和該第二排程的一預留回應(RRS)信號。
  47. 根據請求項41之電腦可讀取媒體,其中該用於使該第一無線通訊設備發送該通訊的代碼亦被配置為發送指示一第一排程的一預留請求(RRQ)信號,用於在該TXOP期間在該一或多個空間層上與該第二無線通訊設備進行通訊。
  48. 根據請求項47之電腦可讀取媒體,亦包括用於使該第一無線通訊設備經由進行以下操作來產生該RRQ信號的代碼: 基於一第一搜尋空間來對該第一排程進行編碼;及 基於與該第一搜尋空間不同的一第二搜尋空間,對在該TXOP中的一第二排程進行編碼。
  49. 根據請求項41之電腦可讀取媒體,其中該預留亦指示一傳輸鏈路方向,並且其中該用於使該第一無線通訊設備傳送該資料的代碼亦被配置為在該傳輸鏈路方向上傳送該資料。
  50. 根據請求項41之電腦可讀取媒體,其中該第一網路操作實體包括多個可支援空間層,該可支援空間層包括該一或多個空間層,並且其中該預留亦指示是否允許對剩餘的未預留的可支援空間層的共享。
  51. 根據請求項41之電腦可讀取媒體,亦包括:用於使該第一無線通訊設備從該第二無線通訊設備接收與該一或多個空間層相對應的一第一探測參考信號(SRS)集合的代碼,其中該資料是至少基於該第一SRS集合來預編碼的。
  52. 根據請求項51之電腦可讀取媒體,亦包括:用於使該第一無線通訊設備偵測來自該第二網路操作實體的與一或多個其他空間層相對應的一第二SRS集合的代碼,其中該資料是進一步基於該第二SRS集合來預編碼的。
  53. 根據請求項52之電腦可讀取媒體,亦包括: 用於使該第一無線通訊設備獲得指示該第二網路操作實體的可支援空間層的空間層資訊的代碼,其中該可支援空間層包括該一或多個空間層和該一或多個其他空間層; 用於使該第一無線通訊設備偵測來自預留該一或多個其他空間層的該第二網路操作實體的針對該TXOP的另一個預留的代碼;及 用於使該第一無線通訊設備至少基於該另一個預留和該空間層資訊,來決定用於在該TXOP中與該第二無線通訊設備進行通訊的該一或多個空間層的代碼。
  54. 根據請求項53之電腦可讀取媒體,其中該用於使該第一無線通訊設備偵測該另一個預留的代碼亦被配置為接收指示該一或多個其他空間層的一或多個預留回應(RRS)信號。
  55. 根據請求項53之電腦可讀取媒體,其中該用於使該第一無線通訊設備偵測該另一個預留的代碼亦被配置為接收該第二SRS集合。
  56. 根據請求項53之電腦可讀取媒體,其中該用於使該第一無線通訊設備偵測該另一個預留的代碼亦被配置為進行以下操作: 接收一預留請求(RRQ)信號;及 經由在一或多個搜尋空間上在該RRQ信號上應用盲解碼,來決定該一或多個其他空間層是針對在該TXOP內的一第一排程時段或一傳輸鏈路方向中的至少一者而預留的。
  57. 根據請求項53之電腦可讀取媒體,其中該用於使該第一無線通訊設備偵測該另一個預留的代碼亦被配置為進行以下操作: 接收一預留回應(RRS)信號;及 經由對該RRS信號進行解調,來決定該一或多個其他空間層是針對該TXOP內的一第一排程時段或一傳輸鏈路方向中的至少一者而預留的。
  58. 根據請求項53之電腦可讀取媒體,亦包括用於使該第一無線通訊設備基於該另一個預留來決定允許對未預留的可支援空間層的共享的代碼。
  59. 根據請求項53之電腦可讀取媒體,亦包括用於使該第一無線通訊設備基於該另一個預留來決定該一或多個其他空間層是針對該TXOP內的一第一排程時段而預留的代碼,其中該用於使該第一無線通訊設備傳送該資料的代碼亦被配置為在該第一排程時段中傳送該資料。
  60. 根據請求項53之電腦可讀取媒體,亦包括用於使該第一無線通訊設備基於該另一個預留,來決定該一或多個其他空間層是針對一傳輸鏈路方向而預留的代碼,其中該傳送亦包括在該傳輸鏈路方向上傳送該資料。
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Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10499409B2 (en) 2012-02-02 2019-12-03 Genghiscomm Holdings, LLC Cooperative and parasitic radio access networks
US11792782B1 (en) 2012-02-02 2023-10-17 Tybalt, Llc Cooperative and parasitic radio access networks
KR102270085B1 (ko) * 2017-05-01 2021-06-28 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 사운딩 방법 및 이를 위한 장치
US10455457B2 (en) * 2017-05-24 2019-10-22 Qualcomm Incorporated NR-SS unified operation mode in coordinated and uncoordinated bands
US10659112B1 (en) 2018-11-05 2020-05-19 XCOM Labs, Inc. User equipment assisted multiple-input multiple-output downlink configuration
US10812216B2 (en) 2018-11-05 2020-10-20 XCOM Labs, Inc. Cooperative multiple-input multiple-output downlink scheduling
US10756860B2 (en) 2018-11-05 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. Distributed multiple-input multiple-output downlink configuration
US10432272B1 (en) 2018-11-05 2019-10-01 XCOM Labs, Inc. Variable multiple-input multiple-output downlink user equipment
CA3119325C (en) 2018-11-27 2023-07-04 XCOM Labs, Inc. Non-coherent cooperative multiple-input multiple-output communications
US11063645B2 (en) 2018-12-18 2021-07-13 XCOM Labs, Inc. Methods of wirelessly communicating with a group of devices
US10756795B2 (en) 2018-12-18 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. User equipment with cellular link and peer-to-peer link
US11330649B2 (en) 2019-01-25 2022-05-10 XCOM Labs, Inc. Methods and systems of multi-link peer-to-peer communications
US10756767B1 (en) 2019-02-05 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. User equipment for wirelessly communicating cellular signal with another user equipment
US10756782B1 (en) 2019-04-26 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. Uplink active set management for multiple-input multiple-output communications
US11032841B2 (en) 2019-04-26 2021-06-08 XCOM Labs, Inc. Downlink active set management for multiple-input multiple-output communications
US10686502B1 (en) 2019-04-29 2020-06-16 XCOM Labs, Inc. Downlink user equipment selection
US10735057B1 (en) 2019-04-29 2020-08-04 XCOM Labs, Inc. Uplink user equipment selection
US11411778B2 (en) 2019-07-12 2022-08-09 XCOM Labs, Inc. Time-division duplex multiple input multiple output calibration
US11411779B2 (en) 2020-03-31 2022-08-09 XCOM Labs, Inc. Reference signal channel estimation
EP4158795A4 (en) 2020-05-26 2024-06-19 Xcom Labs, Inc. BEAMFORMING ACCOUNTING FOR INTERFERENCE
CN116325684A (zh) 2020-10-19 2023-06-23 艾斯康实验室公司 用于无线通信系统的参考信号
WO2022093988A1 (en) 2020-10-30 2022-05-05 XCOM Labs, Inc. Clustering and/or rate selection in multiple-input multiple-output communication systems

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8670390B2 (en) * 2000-11-22 2014-03-11 Genghiscomm Holdings, LLC Cooperative beam-forming in wireless networks
JP3816334B2 (ja) * 2000-12-22 2006-08-30 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線リソース割当方法及び基地局
EP1389884A1 (de) * 2002-08-13 2004-02-18 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Betrieb eines Funksystems mittels Richtantennen sowie sendende Station und Funksystem
EP1398910A1 (de) * 2002-09-13 2004-03-17 Siemens Aktiengesellschaft Positionsabhängiges Routing einer Verbindung zwischen zwei Mobilstationen über eine oder mehrere zwischengeschaltete Mobilstationen
CN100551119C (zh) * 2005-11-11 2009-10-14 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 无线单跳自回传网络中用于带宽分配的方法和基站
US7826848B2 (en) * 2007-10-31 2010-11-02 Mitisubishi Electric Research Laboratories, Inc. Cooperative communication in wireless cellular networks
EP2241049B8 (en) * 2008-01-08 2019-05-22 HMD global Oy Sounding reference signal arrangement
US20110199946A1 (en) * 2010-02-17 2011-08-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for supporting adaptive channel state information feedback rate in multi-user communication systems
US8989062B2 (en) * 2010-05-04 2015-03-24 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and arrangement in a wireless communication system
EP2898719B1 (en) * 2012-09-19 2023-11-01 InterDigital Patent Holdings, Inc. Methods and apparatus for shared access system
US10021697B2 (en) * 2014-02-07 2018-07-10 Qualcomm Incorporated Multi-tiered shared access operation
US10212706B2 (en) * 2014-06-05 2019-02-19 Qualcomm Incorporated Shared spectrum access
US9392614B2 (en) * 2014-06-30 2016-07-12 Intel IP Corporation Listen before talk for cellular in unlicensed band
US9686689B2 (en) * 2014-09-26 2017-06-20 Qualcomm Incorporated Shared spectrum operation
US11297510B2 (en) * 2015-01-19 2022-04-05 Qualcomm Incorporated Medium access for shared or unlicensed spectrum
US10368363B2 (en) * 2015-04-16 2019-07-30 Lg Electronics Inc. Uplink data transmission method in wireless communication system and device therefor
US9918341B2 (en) * 2015-05-22 2018-03-13 Qualcomm Incorporated Clear channel assessment procedure at master and slave devices
US10200904B2 (en) * 2015-06-24 2019-02-05 Qualcomm Incorporated Techniques for transmitting on multiple carriers of a shared radio frequency spectrum band
US10397796B2 (en) * 2015-07-08 2019-08-27 Qualcomm Incorporated Over-the-air signaling for an increased reuse factor in a shared radio frequency spectrum band

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