TW201902154A - 經由相移或者頻移的信號修改 - Google Patents

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Abstract

一種無線通訊的示例性方法包括:由第一無線通訊設備對副本中的符號組的集合應用與細胞服務區相關聯的擾頻序列。該方法亦包括:由該第一無線通訊設備在該擾頻序列被應用於符號組的該集合之後,向與該細胞服務區相關聯的第二無線通訊設備發送符號組的該集合。另一種無線通訊的示例性方法包括:由第一無線通訊設備對副本中的符號組的集合應用與細胞服務區相關聯的頻移。該方法亦包括:由該第一無線通訊設備在該頻移被應用於符號組的該集合之後,向與該細胞服務區相關聯的第二無線通訊設備發送符號組的該集合。

Description

經由相移或者頻移的信號修改
本專利申請案主張於2017年5月10日提出申請的美國臨時專利申請案第62/504,451號的優先權和利益,以引用方式將該申請案的全部內容併入本文。
本案係關於無線通訊系統,並且更特定言之,係關於藉由經由相移或者頻移對信號進行修改來減少細胞服務區干擾。
無線通訊網路可以包括可以支援針對多個使用者裝備(UEs)的通訊的多個基地台(BSs)。近年來,電子、資訊、感測和應用技術的發展使網際網路從在其中人建立和消費資訊的面向人類的網路進化到在其中分散式的元件交換和處理資訊的物聯網路(IoT)。因此,對於為IoT型無線資料訊務服務的需求正在增長。例如,智慧無線量表和無線感測器可以被安裝在各種區域中的整個建築物中。智慧量表可以以一些時間週期(例如,每小時地、每天地或者每週地)向公共設施發送量表讀數。感測器可以以一些時間週期向伺服器發送感測量測,該等時間週期可以是基於感測事件的。IoT應用封包在大小上通常較小,例如,在數十位元組到大約100位元組中。
窄頻IoT(NB-IoT)是一種新興的蜂巢技術,其在容忍延遲的應用中為大量的具有低設備功耗的低傳輸量低成本設備提供覆蓋。已經為NB-IoT實體隨機存取通道(NPRACH)設計了新的具有跳頻的單音調信號。
以下內容概述了本案內容的一些態樣,以提供對所論述的技術的基本理解。本概要不是本案內容的全部預期的特徵的廣泛的概述,並且既不意欲識別本案內容的全部態樣的關鍵的或者至關重要的元素,亦不意欲圖示本案內容的任何或者全部態樣的範圍。其唯一的目的是以概要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的描述的序言。
例如,在本案內容的態樣中,一種無線通訊的方法包括:由第一無線通訊設備對副本中的符號組的集合應用與細胞服務區相關聯的擾頻序列。該方法亦包括:由該第一無線通訊設備在該對該符號組的集合應用該擾頻序列之後,向與該細胞服務區相關聯的第二無線通訊設備發送該符號組的集合。
一種用於無線通訊的系統包括對副本中的符號組的集合應用與細胞服務區相關聯的擾頻序列的擾頻器。該系統亦包括在該擾頻序列被應用於該符號組的集合之後,向與該細胞服務區相關聯的第一無線通訊設備發送該符號組的集合的收發機。
在本案內容的另外的態樣中,一種用於無線通訊的裝置包括:用於對副本中的符號組的集合應用與細胞服務區相關聯的擾頻序列的構件。該裝置亦包括:用於在該擾頻序列被應用於該符號組的集合之後,發送該符號組的集合的構件。
在本案內容的另外的態樣中,一種具有被記錄在其上的程式碼的電腦可讀取媒體,該程式碼包括:用於使第一無線通訊設備對副本中的符號組的集合應用與細胞服務區相關聯的擾頻序列的代碼;及用於使該第一無線通訊設備在該擾頻序列被應用於該符號組的集合之後,向與該細胞服務區相關聯的第二無線通訊設備發送該符號組的集合的代碼。
在本案內容的另外的態樣中,一種無線通訊的方法包括:由第一無線通訊設備對副本中的符號組的集合應用與細胞服務區相關聯的頻移。該方法亦包括:由該第一無線通訊設備在該頻移被應用於該符號組的集合之後,向與該細胞服務區相關聯的第二無線通訊設備發送該符號組的集合。
在本案內容的另外的態樣中,一種用於無線通訊的系統包括:對副本中的符號組的集合應用與細胞服務區相關聯的頻移的頻移器。該系統亦包括:在該頻移被應用於該符號組的集合之後,向與該細胞服務區相關聯的第一無線通訊設備發送該符號組的集合的收發機。
在本案內容的另外的態樣中,一種用於無線通訊的裝置包括:用於對副本中的符號組的集合應用與細胞服務區相關聯的頻移的構件。該裝置亦包括:用於在該應用該頻移之後,向與該細胞服務區相關聯的第一無線通訊設備發送該符號組的集合的構件。
在本案內容的另外的態樣中,一種具有被記錄在其上的程式碼的電腦可讀取媒體,該程式碼包括:用於使第一無線通訊設備對副本中的符號組的集合應用與細胞服務區相關聯的頻移的代碼;及用於使該第一無線通訊設備在該頻移被應用於該符號組的集合之後,向與該細胞服務區相關聯的第二無線通訊設備發送該符號組的集合的代碼。
在本案內容的另外的態樣中,一種無線通訊的方法包括:偵測符號組之間的相移。該方法亦包括:決定兩個或更多個相移的差異是否與預期的相移值的集合相匹配。該方法進一步包括:回應於對一或多個相移之間的該差異與預期的相移值的集合相匹配的決定,偵測包括該等符號組的信號。該方法亦包括:回應於對該一或多個相移不與該預期的相移值的集合相匹配的決定,忽略包括該等符號組的該信號。
在本案內容的另外的態樣中,一種無線通訊的方法包括:偵測符號組之間的頻移。該方法亦包括:決定兩個或更多個頻移的差異是否與預期的頻移值的集合相匹配。該方法進一步包括:回應於對兩個或更多個頻移的該差異與預期的頻移值的集合相匹配的決定,偵測包括該等符號組的信號。該方法亦包括:回應於對該一或多個頻移不與該預期的頻移值的集合相匹配的決定,忽略包括該等符號組的該信號。
在結合附圖回顧對本發明的具體的、示例性的實施例的下文的描述之後,本發明的其他的態樣、特徵和實施例對於本領域的一般技藝人士將變得顯而易見。儘管可以在下文相對於特定的實施例和圖來論述本發明的特徵,但本發明的全部實施例可以包括本文中論述的有利的特徵中的一或多個特徵。換句話說,儘管一或多個實施例可以被論述為具有特定的有利的特徵,但此種特徵中的一或多個特徵亦可以根據本文中論述的本發明的各個實施例被使用。經由類似的方式,儘管下文可以將示例性實施例作為設備、系統或者方法實施例論述,但應當理解的是,此種示例性實施例可以用各種設備、系統和方法來實施。
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,而不意欲表示可以經由其實踐本文中描述的概念的僅有的配置。詳細描述包括出於提供對各種概念的透徹理解的目的的具體的細節。然而,對於本領域的技藝人士應當顯而易見的是,可以實踐該等概念而不具有該等具體的細節。在一些情況下,以方塊圖形式圖示公知的結構和元件,以避免使此種概念模糊不清。
本文中描述的技術可以被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)和其他的網路。術語「網路」和「系統」經常可互換地使用。CDMA網路可以實施諸如通用陸地無線電存取(UTRA)、cdma2000等的無線電技術。UTRA包括寬頻CDMA(WCDMA)和CDMA的其他變型。cdma2000覆蓋IS-2000、IS-95和IS-856標準。TDMA網路可以實施諸如行動通訊全球系統(GSM)的無線電技術。OFDMA網路可以實施諸如進化型UTRA(E-UTRA)、超行動寬頻(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、快閃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UMTS的使用E-UTRA的新版本。在來自名稱為「第三代合作夥伴計劃」(3GPP)的組織的文件中描述了UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A和GSM。在來自名稱為「第三代合作夥伴計劃2」(3GPP2)的組織的文件中描述了CDMA2000和UMB。本文中描述的技術可以被用於上文提到的無線網路和無線電技術以及諸如下一代(例如,第五代(5G))網路的其他的無線網路和無線電技術。
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可以包括多個UE 102以及多個BS 104。BS 104可以包括進化型節點B(eNodeB)。BS 104可以是與UE 102通訊的站,並且亦可以被稱為基地台收發機、節點B、存取點等。
BS 104如由通訊信號106指示的與UE 102通訊。UE 102可以經由上行鏈路(UL)和下行鏈路(DL)與BS 104通訊。下行鏈路(或者前向鏈路)指從BS 104到UE 102的通訊鏈路。UL(或者反向鏈路)指從UE 102到BS 104的通訊鏈路。BS 104亦可以如由通訊信號108指示的經由有線的及/或無線的連接,直接地或者間接地與彼此通訊。
UE 102可以如示出的被散佈在整個網路100中,並且每個UE 102可以是固定的或者行動的。UE 102亦可以被稱為終端、行動站、用戶單元等。UE 102可以是蜂巢式電話、智慧型電話、個人數位助理、無線數據機、膝上型電腦、平板型電腦等。網路100是本案內容的各種態樣適用於其的網路的一個實例。
每個BS 104可以為特定的地理區域提供通訊覆蓋。在3GPP中,取決於術語被用在其中的上下文,術語「細胞服務區」可以指BS的該特定的地理覆蓋區域及/或為該覆蓋區域服務的BS子系統。在這點上,BS 104可以為巨集細胞服務區、微微細胞服務區、毫微微細胞服務區及/或其他類型的細胞服務區提供通訊覆蓋。巨集細胞服務區通常覆蓋相對大的地理區域(例如,半徑為若干公里),並且可以允許由與網路提供商具有服務訂閱的UE進行不受限的存取。微微細胞服務區通常可以覆蓋相對較小的地理區域,並且可以允許由與網路提供商具有服務訂閱的UE進行不受限的存取。毫微微細胞服務區通常亦可以覆蓋相對小的地理區域(例如,家庭),並且除了不受限的存取之外,亦可以提供由具有與毫微微細胞服務區的關聯的UE(例如,封閉用戶群組(CSG)中的UE、家庭中的使用者的UE等)進行受限的存取。用於巨集細胞服務區的BS可以被稱為巨集BS。用於微微細胞服務區的BS可以被稱為微微BS。用於毫微微細胞服務區的BS可以被稱為毫微微BS或者家庭BS。
在圖1中示出的實例中,BS 104a、104b和104c是分別用於覆蓋區域110a、110b和110c的巨集BS的實例。BS 104d和104e是分別用於覆蓋區域110d和110e的微微及/或毫微微BS的實例。如應當認識到的,BS 104可以支援一個或多個(例如,兩個、三個、四個等)細胞服務區。
網路100亦可以包括中繼站。中繼站是從上游站(例如,BS、UE等)接收資料及/或其他資訊的傳輸並且向下游站(例如,另一個UE、另一個BS等)發送資料及/或其他資訊的傳輸的站。中繼站亦可以是中繼其他的UE的傳輸的UE。中繼站亦可以被稱為中繼BS、中繼UE、中繼等。
網路100可以支援同步的操作或者非同步的操作。對於同步的操作,BS 104可以具有相似的訊框時序,並且可以使來自不同的BS 104的傳輸在時間上近似對準。對於非同步的操作,BS 104可以具有不同的訊框時序,並且可以不使來自不同的BS 104的傳輸在時間上對準。
在一些實現方式中,網路100在下行鏈路上使用正交分頻多工(OFDM)並且在UL上使用單載波分頻多工(SC-FDM)。OFDM和SC-FDM將系統頻寬劃分成多個(K個)正交的次載波,該等次載波通常亦被稱為音調、頻段等。可以利用資料對每個次載波進行調制。通常,在頻域中利用OFDM並且在時域中利用SC-FDM發送調制符號。相鄰的次載波之間的間隔可以是固定的,並且次載波的總數(K)可以是取決於系統頻寬的。例如,對於分別為1.4、3、5、10、15或者20兆赫茲(MHz)的相對應的系統頻寬,K可以等於72、180、300、600、900和1200。亦可以將系統頻寬劃分成次頻帶。例如,一個次頻帶可以覆蓋1.08 MHz,並且對於分別為1.4、3、5、10、15或者20 MHz的相對應的系統頻寬,可以存在1、2、4、8或者16個次頻帶。
在實施例中,網路100可以是LTE網路。參考信號是促進BS 104與UE 102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者結構,其中引導頻音調可以跨操作頻寬或者頻帶,每個被定位在預先定義的時間和預先定義的頻率處。控制資訊可以包括資源指派和協定控制。資料可以包括協定資料及/或運算資料。
在實施例中,UE 102可以包含表示國際行動用戶識別(IMSI)並且儲存相對應的認證身份碼的USIM(通用用戶身份模組)。該IMSI被用於唯一地識別LTE使用者(在3GPP術語中,通常被稱為「用戶」)。USIM可以參與LTE用戶認證協定,並且產生構成隨後被用於保護經由無線電介面的UE 102與BS 104之間的訊號傳遞和使用者資料通訊的密鑰分層的基礎的密鑰。
在實施例中,BS 104控制一或多個細胞服務區,並且可以廣播與網路100相關聯的系統資訊。系統資訊的一些實例可以包括諸如細胞服務區頻寬和訊框配置的實體層資訊、細胞服務區存取資訊、細胞服務區識別符(ID)和鄰點細胞服務區資訊。UE 102可以藉由監聽廣播系統資訊來存取網路100,並且請求與BS 104的連接或者通道建立。例如,UE 102可以執行隨機存取程序以開始與BS 104的通訊,並且隨後可以執行連接及/或註冊程序以向BS 104註冊。在完成連接及/或註冊之後,UE 102和BS 104可以進入正常操作階段,在正常操作階段中,可以交換運算資料。BS 104可以向UE 102指派用於在網路100中識別UE 102的UE ID。在正常操作期間的BS 104與UE 102之間的資料交換可以是基於所指派的UE ID的。
UE 102下載系統資訊並且使用系統資訊來成功地與網路通訊。在實施例中,BS 104例如以主資訊區塊(MIBs)及/或系統資訊區塊(SIBs)的形式廣播系統資訊。系統資訊可以包括與細胞服務區存取相關的資訊、通道配置、實體隨機存取(PRACH)配置、細胞服務區ID及/或鄰點細胞服務區資訊。UE 102可以經由SIB訊息或者MIB訊息接收特定的細胞服務區的細胞服務區ID。
NB-IoT可以包括一或多個NPRACH信號。圖2圖示包括四個副本202的NPRACH信號。副本202的數量可以是可配置的,並且取決於覆蓋位準、UE 102與細胞服務區之間的距離等。在圖2中,每個副本202包括四個符號組204,並且每個符號組204包括循環字首206和位於給定的3.75 kHz音調處的五個連續的相同值的符號。每個符號組可以是NPRACH符號組。循環字首206的長度對於高達10 km的細胞服務區半徑可以是66.67 µs,並且對於高達40 km的細胞服務區半徑可以是266.67 µs。在一些實施例中,每個符號組包括一組符號,每個符號是單個音調傳輸。
可以在每個副本202之間重複NPRACH信號,並且跳頻可以出現在副本之間。與不同的細胞服務區相關聯的NPRACH信號可以經由副本之間的細胞服務區專用的隨機跳頻來區分。對於具有一個副本的覆蓋位準,被細胞服務區A接收的NPRACH信號可以是與被細胞服務區B接收的NPRACH信號完全相同的。UE 102可以在副本之間隨機地跳躍,並且可以每細胞服務區地定義隨機跳躍。在該實例中,UE 102可以提供副本之間的細胞服務區專用的隨機跳躍。跳頻可以是細胞服務區相關的,這在於,UE 102可以應用作為細胞服務區ID的函數的公式來決定跳頻。在實施例中,進化型節點B可以經由跳躍模式來區分意欲針對一個細胞服務區的與意欲針對另一個細胞服務區的一個信號,因為進化型節點B自己知曉其自己的跳躍模式。
除了副本之間的跳頻之外,UE 104可以對符號組應用跳頻。在一些實施例中,符號組之間的跳頻可以是在規範中被定義的,並且對於細胞服務區中的全部細胞服務區是固定的。在一些實施例中,可以在同步資訊中提供符號組之間的跳頻。音調頻率索引可以從一個符號組到另一個符號組地改變。例如,從符號組204a到符號組204b的跳躍距離是1(可以是+1或者-1),並且是與為3.75 kHz的頻率相關聯的。從符號組204b到符號組204c的跳躍距離是6(可以是+6或者-6)、是與為6 x 3.75 kHz的頻率相關聯的。從符號組204c到符號組204d的跳躍距離是1(可以是+1或者-1)、是與為3.75 kHz的頻率相關聯的。符號組204中的五個符號可以經由恆定的值(例如,1)被一致地調制。在一些實例中,五個符號表示具有為0.75 kHz的整數倍的頻率的正弦信號。
跳頻距離(例如,+1、-1、+6或者-6)的正的或者負的本質可以取決於頻率位置的起始音調,該起始音調可以是由UE 102隨機地選擇的。若從符號組204a到符號組204b的跳躍距離是+1,並且從符號組204c到符號組204d的跳躍距離是+1,則符號組204a與符號組204b之間的相位差和符號組204c與符號組204d之間的相位差在不出現頻率偏移時,因為其在頻率上的距離保持不變而應當是完全相同的。然而,若符號組204a到符號組204b的跳躍距離是+1,並且從符號組204c到符號組204d跳躍距離是-1,則符號組204a與符號組204b之間的相位差和符號組204c與符號組204d之間的相位差應當是與彼此共軛的。類似地,若符號組204a到符號組204b的跳躍距離是-1,並且從符號組204c到符號組204d的跳躍距離是+1,則符號組204a與符號組204b之間的相位差和符號組204c與符號組204d之間的相位差亦應當是與彼此共軛的。另外地,若UE 102對符號組204d應用相移,則之前的在其中相位差是與彼此相同的或者共軛的情況將不再保持。
在NPRACH設計下,隨機存取對於全部細胞服務區是相同的。然而,UE 102對細胞服務區的隨機存取可能具有一些缺點。例如,隨機存取信號對於全部細胞服務區是相同的,並且細胞服務區可以偵測意欲針對另一個細胞服務區的NPRACH信號。NB-IoT覆蓋大的地理區域,並且NB-IoT NPRACH設計可能遭受由於細胞服務區間干擾導致的假性報警。例如,細胞服務區A可能遭受來自意欲針對細胞服務區B的一或多個隨機存取的干擾,該等干擾可以被稱為假性報警,並且可能導致問題。另外地,隨機存取可能導致細胞服務區A和細胞服務區B之間的細胞服務區間干擾。若細胞服務區A和細胞服務區B具有在時間上完全地或者部分地重疊的NPRACH資源,則特別是當副本的數量較小時,意欲針對一個細胞服務區的NPRACH信號可能被另一個細胞服務區偵測。另外,對於對細胞服務區A的隨機存取的時序估計可能由於來自意欲針對其他的細胞服務區的一或多個隨機存取信號的干擾而被偏置。可能期望減少假性報警及/或細胞服務區間干擾。
另外地,UE可能已經被程式設計為以特定的方式發送NPRACH信號。本案內容提供了用於「新的」UE對NPRACH信號進行修改並且向細胞服務區發送該等經修改的信號以使得信號不被非預期的細胞服務區偵測到的技術。可能可取的是為該等新的UE提供對與網路100中的元件通訊和發送本案內容中揭示的NPRACH信號的向後相容性。
圖3是根據本案內容的實施例的對被包括在副本中的符號組的集合進行擾頻的示例性UE 300的方塊圖。UE 300可以是如上文論述的UE 102。如示出的,UE 300可以包括處理器302、記憶體304、擾頻器308、包括數據機子系統312和RF單元314的收發機310和天線316。該等元件可以例如經由一或多個匯流排直接地或者間接地與彼此通訊。
處理器302可以包括被配置為執行本文中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、現場可程式閘陣列(FPGA)設備、另一個硬體設備、韌體設備或者其任意組合。處理器302亦可以被實施為計算設備的組合,例如,DSP與微處理器的組合、複數個微處理器、結合DSP核心的一或多個微處理器或者任何其他此種配置。
記憶體304可以包括快取緩衝記憶體(例如,處理器302的快取緩衝記憶體)、隨機存取記憶體(RAM)、磁阻式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、硬碟機、其他形式的揮發性的和非揮發性的記憶體,或者不同類型的記憶體的組合。在實施例中,記憶體304包括非暫態電腦可讀取媒體。記憶體304可以儲存指令306。指令306可以包括在被處理器302執行時使處理器302結合本案內容的實施例執行在本文中參考UE描述的操作的指令。指令306亦可以被稱為代碼。術語「指令」和「代碼」應當被廣泛地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者許多電腦可讀取語句。
另外地,記憶體304可以儲存被UE 300接收並且被UE 300用於應用本案內容中論述的技術(例如,用於擾頻或者頻移)的細胞服務區ID 311。細胞服務區ID 311可以識別UE 300是與其連接在一起的並且已經向其進行了認證的細胞服務區。細胞服務區可以將其細胞服務區ID 311包括在同步資訊中,並且UE 300可以接收同步資訊並且將細胞服務區ID 311儲存在記憶體304中。
擾頻器308可以被用於本案內容的各個態樣。擾頻器308可以減少細胞服務區間干擾和假性報警的出現。擾頻器308可以在符號組位準應用擾頻序列。例如,擾頻器308可以經由具有長度四的序列對副本202d中的四個符號組204a、204b、204c和204d的集合進行擾頻。擾頻可以基於由規範定義的或者可以在系統資訊中被明確地用信號通知的細胞服務區ID來完成。擾頻器308在符號組上對擾頻序列的使用可以是細胞服務區專用的。例如,擾頻器308可以識別與細胞服務區ID 311相關聯的擾頻序列,並且對符號組的集合應用彼特定的擾頻器308序列。細胞服務區ID 311可以是與相移值309相關聯的,相移值309向擾頻器308提供關於相移的角度的資訊。若UE 300連接到另一個細胞服務區,則細胞服務區ID 311可以被更新為新細胞服務區的細胞服務區ID,並且相移值309可以被更新以反映新細胞服務區的相移值。不同的細胞服務區可以使用不同的擾頻序列。另外地,細胞服務區中的不同的副本可以具有相同的或者不同的擾頻序列,並且不同的NPRACH資源可以具有不同的或者相同的擾頻序列。擾頻器308可以在符號組位準應用不同的擾頻序列。
在一些實施例中,被應用的序列是與網路和特定的UE相關聯的,並且擾頻器308在不同的副本中應用不同的擾頻序列。擾頻序列可以是取決於細胞服務區的(例如,基於細胞服務區ID被預先定義的)。在定義了細胞服務區之後,可以為全部副本定義特定的擾頻序列。在實例中,定義了四個副本和四個擾頻序列(例如,1、2、3、4)。對於由細胞服務區ID 311識別的細胞服務區,UE 300可以對於副本1、2、3、4使用序列1、2、3、4。在該實例中,對於副本1,擾頻器308可以應用基於細胞服務區ID 311的擾頻序列1;對於副本2,擾頻器308可以應用基於細胞服務區ID 311的擾頻序列2;對於副本3,擾頻器308可以應用基於細胞服務區ID 311的擾頻序列3;並且對於副本4,擾頻器308可以應用基於細胞服務區ID 311的擾頻序列4。對於由與細胞服務區ID 311不同的第二細胞服務區ID識別的第二細胞服務區,UE 300對於副本1、2、3、4可以使用序列2、3、4、1。在該實例中,對於副本1,擾頻器308可以應用基於第二細胞服務區ID的擾頻序列2;對於副本2,擾頻器可以應用基於第二細胞服務區ID的擾頻序列3;對於副本3,擾頻器308可以應用基於第二細胞服務區ID的擾頻序列4;並且對於副本4,擾頻器可以應用基於第二細胞服務區ID的擾頻序列1。在實例中,全部副本使用相同的序列。例如,擾頻器308可以對於全部4個副本應用擾頻序列1、1、1、1。
在一些實施例中,擾頻序列包括具有恆定的絕對值的條目。為了不在符號組之間改變信號強度以使得全部四個符號組具有完全相同的強度。在該實例中,幅度保持不變,並且擾頻器308可以藉由對符號組中的一或多個符號組應用相移、因此改變四個符號組中的一或多個符號組之間的相位來應用擾頻序列。儘管本案內容可以提供相移被應用於四個符號組的實例,但應當理解的是,其他的實例提供對擾頻序列被應用於多於或者少於四個符號組的應用。術語「相位旋轉」和「相移」可以可互換地使用。
在一些實例中,可以如下地以指數形式書寫相移信號:
信號 = exp(j*s(n)), 方程 (1)
其中n=1, 2, 3, 4,s(n)表示符號組n的相移,並且j = (-1)的平方根。若相移s(n) = л/2,則擾頻器308將信號偏移或者旋轉該相移值(例如,л/2)。在實例中,擾頻器308可以對符號組n應用方程(1),並且向BS 104發送該信號。在一些實例中,擾頻器308藉由將符號組204a旋轉在擾頻序列中被列出的第一值(例如,0)、將符號組204b旋轉在擾頻序列中被列出的第二值(例如,л/2)、將符號組204c旋轉在擾頻序列中被列出的第三值(例如,л)以及將符號組204d旋轉在擾頻序列中被列出的第四值(例如,3л/2)來對符號組204a、204b、204c和204d應用擾頻序列。
可以如在下文的方程(2)中示出的進一步簡化方程(1):
相位旋轉 = s(n), 方程(2)
其中n=1, 2, 3 = 0。在該實例中,s(n)對於前三個符號具有值零,並且因此擾頻器308不對符號組1、2和3應用相位旋轉(因為其被旋轉零)。擾頻器308可以對符號組4應用相移旋轉。例如,若s(n) = л/2,則擾頻序列可以採用[0, 0, 0, n/2*л]的形式,並且擾頻器308利用可能的值[0, л/2, л和3л/2]對最後一個符號組4進行旋轉。在實例中,擾頻器308可以對符號組n應用由方程(2)提供的相位旋轉,並且向BS 104發送該信號。
對擾頻序列的應用可以提供穩健的方案,該穩健的方案提供信號重用。方案的穩健性可以取決於角度的相移。例如,參見具有n=4的方程(2),距離是角度上的。在實例中,為符號組4定義了四個值[0, л/2, л和3л/2],並且不為其他的符號組定義任何相移,並且可能的值之每一者值之間的距離是л/2,л/2定義了方案的穩健性。細胞服務區A和接近細胞服務區A的三個其他的細胞服務區可能由於其接近度而使用相對於彼此不同的已定義的值。然而,更遠的細胞服務區可以重用被細胞服務區A使用的值。另外地,若已定義的值的數量超過四個,則可以提供另一種擾頻方案。
記憶體304可以儲存一或多個相移值309,相移值309可以為UE 300提供關於要將信號(例如,NPRACH信號)的相移多少的資訊。可以以各種各樣的方式提供相移值309。在實例中,在規範中定義作為細胞服務區ID的函數的相位旋轉或者相移值309。在該實例中,可以為相移值309定義四個值。若細胞服務區ID已經被指派,則為UE 300提供更靈活的用於獲得細胞服務區的相移值309的手段可能是有利的。在另一個實例中,細胞服務區在同步資訊中提供其細胞服務區ID。同步資訊可以是例如SIB訊息或者MID訊息。UE 300可以與細胞服務區進行同步,並且附加用於決定相移值309的值(例如,л /2)的同步資訊(例如,SIB或者MID資訊)。在一些實例中,在規範中並且亦在同步資訊兩者中提供相移值309。在實例中,規範可以定義從0到2л的32個值,並且在同步資訊中提供一些相移值309。相應地,擾頻器308可以為UE 300提供用於減少網路100內的假性報警和細胞服務區間干擾的機制。
如示出的,收發機310可以包括數據機子系統312和RF單元314。收發機310可以被配置為與其他的設備(諸如BS 104)雙向地通訊。在一些實例中,數據機子系統312可以被配置為與擾頻器308通訊,並且根據擾頻方案對來自記憶體304的資料進行調制及/或編碼。RF單元314可以被配置為對來自數據機子系統312的(出站傳輸上的)或者源自諸如UE 102或者BS 104的另一個源的傳輸的經調制/編碼的資料進行處理(例如,執行類比數位轉換或者數位類比轉換等)。儘管被示作一起被整合在收發機310中,但數據機子系統312和RF單元314可以是一起被耦合在UE 300處以使得UE 300能夠與其他的設備通訊的單獨的設備。
RF單元314可以將例如資料封包(或者更通常,可以包含一或多個資料封包和其他的資訊的資料訊息)的經調制及/或處理的資料提供給天線316以便發送給一或多個其他的設備。這可以包括例如對隨機存取前序信號、連接請求或者根據本案內容的實施例的已經被擾頻器308修改的NPRACH信號的發送。天線316進一步可以接收從其他的設備發送的資料訊息。天線316可以提供所接收的資料訊息用於收發機310處的處理及/或解調。儘管圖3將天線316示作單個天線,但天線316可以包括多個具有相似的或者不同的設計的天線,以支撐多個傳輸鏈路。RF單元314可以對天線316進行配置。
使用本案內容中提供的擾頻序列技術,細胞服務區可能更好地能夠區分哪些信號是意欲針對其的對哪些信號是意欲針對另一個細胞服務區的。在進化型節點B處,決定NPRACH信號是否是意欲針對另一個細胞服務區的方式在於,偵測符號組(例如,符號組1和2、以及符號組3和4)之間的相移,以及決定該相移是否是與細胞服務區相關聯的(或者被指派給細胞服務區的)。例如,細胞服務區A可以經由細胞服務區ID 311來識別,並且是與相移值309「л/2」相關聯的。若細胞服務區A決定符號組204a與204b之間的差異是α度,並且符號組204c與204d之間的差異接近α+л/2度,則細胞服務區A可以決定該接收的NPRACH信號是意欲針對該細胞服務區的。在該實例中,細胞服務區A知道UE 102將最後一個符號組旋轉特定的度數(例如,л/2),並且符號組或者其相位如細胞服務區A預期其將被旋轉或者偏移的被旋轉或者偏移。然而,若細胞服務區B不是與為「л/2」的相移值相關聯的,則該NPRACH信號不是意欲針對細胞服務區B的,並且細胞服務區B將不偵測該NPRACH信號或者在時序估計中丟棄該副本。在該實例中,細胞服務區B可以監聽與為零的相移值相關聯的信號。
圖4是根據本案內容的實施例的偵測信號中的相移的示例性BS 400的方塊圖。在實例中,該信號是NPRACH信號。BS 400可以是如上文論述的BS 104。如示出的,BS 400可以包括處理器402、記憶體404、包括相移偵測器411、數據機子系統412和RF單元414的收發機410和天線416。該等元件可以例如經由一或多個匯流排,直接地或者間接地與彼此通訊。
處理器402可以具有作為專用型處理器的各種特徵。例如,該等可以包括被配置為執行本文中描述的操作的CPU、DSP、ASIC、控制器、FPGA設備、另一個硬體設備、韌體設備或者其任意組合。處理器402亦可以被實施為計算設備的組合,例如,DSP與微處理器的組合、複數個微處理器、結合DSP核心的一或多個微處理器或者任何其他此種配置。
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)、RAM、MRAM、ROM、PROM、EPROM、EEPROM、快閃記憶體、固態記憶體設備、一或多個硬碟機、基於憶阻器的陣列、其他形式的揮發性的和非揮發性的記憶體或者不同類型的記憶體的組合。在一些實施例中,記憶體404可以包括非暫態電腦可讀取媒體。記憶體404可以儲存指令406。指令406可以包括在被處理器402執行時使處理器402執行本文中描述的操作的指令。指令406亦可以被稱為代碼,代碼可以被廣泛地解釋為包括如在上文關於圖3論述的任何類型的電腦可讀取語句。
另外地,記憶體404可以儲存與當前的細胞服務區相關聯的(或者被指派給當前的細胞服務區的)一或多個預期的相移值407,並且進一步可以儲存UE 300被連接到其的細胞服務區的細胞服務區ID 311。當前的細胞服務區指UE 300與其連接的細胞服務區。預期的相移值407可以是可配置的。與當前的細胞服務區相鄰的細胞服務區可以儲存與當前的細胞服務區不同的預期的相移值,以減少混亂和撥叫間干擾。記憶體404亦可以儲存細胞服務區的細胞服務區ID 311,細胞服務區ID 311識別並且提供關於細胞服務區的資訊。
如示出的,收發機410可以包括相移偵測器411、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的設備(諸如UE 102和302及/或另一個核心網路元件)雙向地通訊。相移偵測器411可以被用於本案內容的各個態樣。相移偵測器411可以減少細胞服務區間干擾和假性報警的出現。例如,相移偵測器411可以偵測符號組之間的相移,並且決定該等偵測到的相移的差異是否是與一或多個預期的相移值407相關聯或者匹配的。在實例中,相移偵測器411偵測符號組204a與204b之間以及符號組204c與204d之間的相移,並且決定該等偵測到的相移的差異是否與預期的相移值相匹配。回應於對一或多個偵測到的相移與預期的相移值的集合相匹配的決定,相移偵測器411可以偵測包括符號組的信號。在該實例中,細胞服務區是信號意欲針對的細胞服務區。回應於對一或多個偵測到的相移的差異不與預期的相移值的集合相匹配的決定,相移偵測器411忽略包括符號組的信號。在該實例中,細胞服務區不是信號意欲針對的細胞服務區。
數據機子系統412可以被配置為對資料進行調制及/或編碼。RF單元414可以被配置為對來自數據機子系統412的(出站傳輸上的)或者源自諸如UE 102的另一個源的傳輸的經調制/編碼的資料進行處理(例如,執行類比數位轉換或者數位類比轉換等)。儘管被示作一起被整合在收發機410中,但數據機子系統412和RF單元414可以是一起被耦合在BS 104處以使得BS 104能夠與其他的設備通訊的單獨的設備。
RF單元414可以將例如資料封包(或者更通常,可以包含一或多個資料封包和其他的資訊的資料訊息)的經調制及/或處理的資料提供給天線416以便發送給一或多個其他的設備(例如,UE 300)。這可以包括例如對根據本案內容的實施例的用於完成向網路的附著的資訊(例如,細胞服務區ID)的發送。天線416進一步可以接收從其他的設備發送的資料訊息,並且提供所接收的資料訊息用於在收發機410處的處理及/或解調。儘管圖4將天線416示作單個天線,但天線416可以包括多個具有相似的或者不同的設計的天線,以支撐多個傳輸鏈路。
圖5是根據本案內容的實施例的對信號應用頻移的示例性UE 500的方塊圖。在實例中,該信號是NPRACH信號。UE 500可以是如上文論述的UE 102或者UE 300。如示出的,UE 500可以包括處理器302、記憶體504、頻移器502、包括數據機子系統312和RF單元314的收發機310和天線316。該等元件可以例如經由一或多個匯流排直接地或者間接地與彼此通訊。記憶體504可以儲存一或多個頻移值504。
在一些實施例中,頻移器502在將現有的NPRACH信號發送給BS 104之前,對其應用一或多個頻移。在實例中,每個符號組204是為0.75 kHz的整數倍的信號,並且被分配在具有為m1*0.75 kHz和m2*0.75 kHz的頻移的音調k處的兩個NPRACH信號是與彼此正交的。在該實例中,存在五個可能的頻移值,以使得具有不同的偏移值的NPRACH信號是與彼此相互正交的。五個可能的偏移值可以是與圖6中的音調位置相對應的[-2,-1, 0, 1, 2]*0.75 kHz。
圖6是根據本案內容的實施例的具有頻移-頻率網格的NPRACH信號的圖。在圖6中,X軸表示頻率。NPRACH音調位置602、604和606可以表示當前的規範或者當前可用的東西。對於每個符號組,UE 500可以在指定的頻率處選擇音調位置602、604和606中的一個音調位置,並且發送其五個符號。被發送的信號是該信號的持續時間(其是為0.75 kHz的一個週期)。新的NPRACH音調位置604、608、610、612和614可以表示被添加的新的NPRACH音調位置。新的NPRACH音調位置之每一者音調位置是與彼此隔開0.75 kHz的,並且NPRACH音調位置602、604和606和新的NPRACH音調位置604、608、610、612和614是頻率位置。音調位置可以表示頻率位置,並且是基於規範的,該規範提供為3.75 kHz的五個符號持續時間;該等信號將是與彼此正交的。
在實例中,若UE 500期望使用新的NPRACH音調位置604發送符號組,則UE 500可以將信號向右偏移0.75 kHz,導致該信號是與任何使用其他的音調位置被發送的信號正交的。對於細胞服務區B,頻移器502隨後可以使用被放置在NPRACH音調位置604的右邊的新的NPRACH音調位置612。另外地,對於另一個細胞服務區C,頻移器502可以使用另一個音調位置。對於NPRACH音調位置602、604和606之每一者NPRACH音調位置,可以提供3.75 kHz/5= 0.75 kHz處的五個更多的新的NPRACH音調位置。儘管新的NPRACH音調位置604、608、610、612和614被繪製在初始的NPRACH音調位置的周圍,但這不意欲是限制性的,並且可以根據其他的因素被繪製。
現有的UE可以使用為零的頻移值504而不考慮其預期的細胞服務區。該零值與當前的頻率位置相對應,並且現有的UE可能不能夠理解頻移值504方面的任何其他東西。在向後相容性的實例中,新的UE 500可以使用五個已定義的頻移值fd1=[-2, -1, 0, 1, 2]*0.75 kHz中的一個頻移值或者零(由於舊的UE可以使用零)。在另一個實例中,新的UE 500可以使用可以取決於細胞服務區的細胞服務區ID被指派給該細胞服務區的四個已定義的頻移值fd2=[-2, -1, 1, 2]*0.75 kHz中的一個頻移值。例如,可以使用fd1的條目mod(cell_ID,5)+1或者fd2的條目mod(cell_ID,4)+1,這可以允許為5或者4的頻率重用因數,亦即,5或者4個細胞服務區可以具有用於NPRACH的不同的頻率。
若為兩個細胞服務區指派了不同的頻移值,則取決於其在時間上如何重疊或者衝突,該兩個細胞服務區的NPRACH信號可以是與彼此正交的。例如,細胞服務區A的NPRACH資源可以在頻率和時間兩者上與細胞服務區B的NPRACH資源完全衝突,但這可以表示最壞的情況。在該實例中,NPRACH資源發生在相同的時間和相同的頻率位置處。若是此種情況,則頻移器502可以應用頻移,並且若兩個細胞服務區具有不同的頻移值,則其將是與彼此正交的。相應地,這可以減少細胞服務區間干擾。若細胞服務區A和細胞服務區B的NPRACH資源在時間上部分地重疊,則這可能不導致大的問題。儘管信號將不是完全正交的,但因為信號將是與不同的頻率位置相關聯的,並且其在時間上僅部分地重疊,所以干擾可能是小的。
可以以各種各樣的方式提供頻移值504。在實例中,頻移值504在規範中是被定義為細胞服務區ID的函數的,並且因此基於細胞服務區ID可以是固定的。在該實例中,對於操作員來說可能可取的是,當指派細胞服務區ID時考慮該公式,以允許對該等頻移技術的高效的使用。在另一個實例中,在同步資訊中提供頻移值504。
儘管本案內容可以論述NB-IoT,但本案內容並不如此地限制。通常,假設跳躍距離是FH Hz(其是一個值)的整數倍,並且每符號組(不具有頻率改變的連續的傳輸)有M個符號(每個具有為1/FH的持續時間),則可以建立具有頻移m*FH/M Hz的M個偏移,其中m=0, …M-1。
圖7是根據本案內容的實施例的方塊圖700。圖7包括現有的NPRACH信號產生器702和可以與頻移器502相對應的頻移器704。現有的NPRACH信號產生器702可以被併入到UE 500中,並且可以根據NPRACH音調位置602、604和606產生NPRACH信號。頻移器704可以把細胞服務區的細胞服務區ID 706和一或多個NPRACH音調位置602、604和606作為輸入,並且相應地應用頻移。此後,頻移器704可以向例如BS 104發送產生的NPRACH信號。產生的NPRACH信號可以具有例如具有圖6中示出的新的NPRACH音調位置612的頻率。
圖8是根據本案內容的實施例的偵測信號中的頻移的示例性BS 800的方塊圖。BS 800可以是如上文論述的BS 104。如示出的,BS 800可以包括處理器402、記憶體804、包括頻移偵測器802、數據機子系統412和RF單元414的收發機810和天線416。該等元件可以例如經由一或多個匯流排直接地或者間接地與彼此通訊。
另外地,記憶體804包括預期的頻移值804和UE 700被連接到其的細胞服務區的細胞服務區ID 511。頻移偵測器802可以被用於本案內容的各個態樣。例如,頻移偵測器802偵測符號組之間的頻移,並且決定該等偵測到的頻移的差異是否是與預期的頻移值804相關聯或者匹配的。在實例中,頻移器502偵測符號組之間的頻移,並且決定兩個或更多個偵測到的頻移的差異是否與預期的頻移值的集合相匹配。回應於對一或多個偵測到的頻移與預期的頻移值的集合相匹配的決定,頻移器502偵測包括符號組的信號。回應於對兩個或更多個偵測到的頻移不與預期的頻移值的集合相匹配的決定,頻移器502忽略包括符號組的信號。
應當理解的是,儘管UE 300被示作包括擾頻器308和相移值309,但UE 300亦可以包括其他的元件。例如,在一些實施例中,UE 300亦包括頻移器502和一或多個頻移值504。在一些實施例中,BS 400亦包括頻移偵測器802、一或多個預期的頻移值804和細胞服務區ID 511。在一些實施例中,緊挨的鄰點細胞服務區具有不同的預期的頻移值,並且二層鄰點細胞服務區具有不同的擾頻序列。
圖9是根據本案內容的實施例的藉由對符號組的集合進行擾頻來對信號進行修改的方法900的流程圖。方法900的步驟可以被無線通訊設備(諸如UE 102、300和500)的計算設備(例如,處理器、處理電路及/或其他合適的元件)執行。方法900可以使用與關於網路100描述的相似的機制。可以參考圖2更好地理解方法900。如示出的,方法900包括多個被枚舉的步驟,但方法900的實施例可以包括位於被枚舉的步驟之前、之後和之間的額外的步驟。在一些實施例中,被枚舉的步驟中的一或多個步驟可以被省略或者按照不同的次序被執行。
在步驟910處,方法900包括:由第一無線通訊設備對副本中的符號組的集合應用與細胞服務區相關聯的擾頻序列。在步驟920處,方法900包括:由第一無線通訊設備在擾頻序列被應用於符號組的集合之後,向與細胞服務區相關聯的第二無線通訊設備發送符號組的集合。
圖10是根據本案內容的實施例的藉由對符號組的集合應用一或多個頻移來對信號進行修改的方法1000的流程圖。方法1000的步驟可以被無線通訊設備(諸如UE 102、300和500)的計算設備(例如,處理器、處理電路及/或其他合適的元件)執行。方法1000可以使用與關於網路100描述的相似的機制。可以參考圖2更好地理解方法1000。如示出的,方法1000包括多個被枚舉的步驟,但方法1000的實施例可以包括位於被枚舉的步驟之前、之後和之間的額外的步驟。在一些實施例中,被枚舉的步驟中的一或多個步驟可以被省略或者按照不同的次序被執行。
在步驟1010處,方法1000包括:由第一無線通訊設備對副本中的符號組的集合應用與細胞服務區相關聯的頻移。在步驟1020處,方法1000包括:由第一無線通訊設備在頻移被應用於符號組的集合之後,向與細胞服務區相關聯的第二無線通訊設備發送符號組的集合。
結合本文中的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中描述的功能的通用處理器、DSP、ASIC、FPGA或者其他可程式邏輯設備、個別閘門或者電晶體邏輯、個別的硬體元件或者其任意組合來實施或者執行。通用處理器可以是微處理器,但是在替代方案中,處理器可以是任何一般的處理器、控制器、微控制器或者狀態機。處理器亦可以被實施為計算設備的組合(例如,DSP與微處理器的組合、多個微處理器、結合DSP核心的一或多個微處理器或者任何其他此種配置)。
本文中描述的功能可以用硬體、被處理器執行的軟體、韌體或者其任意組合來實施。若用被處理器執行的軟體來實施,則功能可以被儲存在電腦可讀取媒體上或者作為電腦可讀取媒體上的一或多個指令或者代碼被發送。其他的實施和實現方式落在本案內容和所附請求項的範圍內。例如,由於軟體的本質,上文描述的功能可以使用被處理器執行的軟體、硬體、韌體、硬佈線或者該等項中的任意項的組合來實施。實施功能的特徵亦可以在實體上被放置在各種位置處,包括被分佈以使得功能的部分在不同的實體位置處被實施。此外,如本文中(包括在請求項中)使用的,如被用在項目的清單(例如,由諸如「……中的至少一項」或者「……中的一項或多項」的用語開頭的項目的清單)中的「或者」指示包容性的清單,以使得例如[A、B或者C中的至少一項]的清單意謂A,或者B,或者C,或者AB,或者AC,或者BC,或者ABC(亦即,A和B和C)。
如本領域的技藝人士到現在應當瞭解到的,並且取決於手頭的特定的應用,可以在本案內容的設備的材料、裝置、配置和使用方法上或者對此種材料、裝置、配置和使用方法作出許多修改、替換和變型,而不脫離其精神和範圍。鑒於此,本案內容的範圍不應當限於在本文中被示出和描述的特定的實施例的範圍(因為其僅是用作其一些實例的),而相反,應當是與下文中所附的請求項以及其功能上的等效項的範圍完全相當的。
100‧‧‧無線通訊網路
102‧‧‧UE
104‧‧‧BS
104a‧‧‧巨集BS
104b‧‧‧巨集BS
104c‧‧‧巨集BS
104d‧‧‧微微BS
104e‧‧‧毫微微BS
106‧‧‧通訊信號
108‧‧‧通訊信號
110a‧‧‧覆蓋區域
110b‧‧‧覆蓋區域
110c‧‧‧覆蓋區域
110d‧‧‧覆蓋區域
110e‧‧‧覆蓋區域
202‧‧‧副本
202d‧‧‧副本
204a‧‧‧符號組
204b‧‧‧符號組
204c‧‧‧符號組
204d‧‧‧符號組
206‧‧‧循環字首
300‧‧‧UE
302‧‧‧處理器
304‧‧‧記憶體
306‧‧‧指令
308‧‧‧擾頻器
309‧‧‧相移值
310‧‧‧收發機
311‧‧‧細胞服務區ID
312‧‧‧數據機子系統
314‧‧‧RF單元
316‧‧‧天線
400‧‧‧BS
402‧‧‧處理器
404‧‧‧記憶體
406‧‧‧指令
407‧‧‧相移值
410‧‧‧收發機
411‧‧‧相移偵測器
412‧‧‧數據機子系統
414‧‧‧RF單元
416‧‧‧天線
500‧‧‧UE
502‧‧‧頻移器
504‧‧‧記憶體
511‧‧‧細胞服務區ID
602‧‧‧NPRACH音調位置
604‧‧‧NPRACH音調位置
606‧‧‧NPRACH音調位置
608‧‧‧NPRACH音調位置
610‧‧‧NPRACH音調位置
612‧‧‧NPRACH音調位置
614‧‧‧NPRACH音調位置
700‧‧‧方塊圖
702‧‧‧現有的NPRACH信號產生器
704‧‧‧頻移器
706‧‧‧細胞服務區ID
800‧‧‧BS
802‧‧‧頻移偵測器
804‧‧‧記憶體
810‧‧‧收發機
900‧‧‧方法
910‧‧‧步驟
920‧‧‧步驟
1000‧‧‧方法
1010‧‧‧步驟
1020‧‧‧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圖示包括四個副本的NPRACH信號。
圖3是根據本案內容的實施例的對被包括在副本中的符號組進行擾頻的示例性使用者裝備(UE)的方塊圖。
圖4是根據本案內容的實施例的偵測信號中的相移的示例性基地台(BS)的方塊圖。
圖5是根據本案內容的實施例的對信號應用頻移的示例性UE的方塊圖。
圖6是根據本案內容的實施例的具有頻移-頻率網格的NPRACH信號的圖。
圖7是根據本案內容的實施例的方塊圖。
圖8是根據本案內容的實施例的偵測信號中的頻移的示例性BS的方塊圖。
圖9是根據本案內容的實施例的藉由對符號組的集合進行擾頻來對信號進行修改的方法的流程圖。
圖10是根據本案內容的實施例的藉由對符號組的集合應用一或多個頻移來對信號進行修改的方法的流程圖。
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 (28)

  1. 一種無線通訊的方法,包括以下步驟: 由一第一無線通訊設備對一副本中的符號組的一集合應用與一細胞服務區相關聯的一擾頻序列;及 由該第一無線通訊設備在該對該符號組的集合應用該擾頻序列之步驟之後,向與該細胞服務區相關聯的一第二無線通訊設備發送該符號組的集合。
  2. 如請求項1所述之方法,其中該符號組的集合包括四個符號組。
  3. 如請求項1所述之方法,其中該擾頻序列是細胞服務區相關的。
  4. 如請求項3所述之方法,其中該細胞服務區中的不同的副本具有一相同的預先定義的擾頻序列或者具有不同的預先定義的擾頻序列。
  5. 如請求項1所述之方法,其中該擾頻序列包括具有一恆定絕對值的條目。
  6. 如請求項1所述之方法,其中該應用該擾頻序列之步驟導致該符號組的集合的一幅度保持不變。
  7. 如請求項1所述之方法,其中該應用該擾頻序列之步驟包括以下步驟:對該符號組的集合中的一或多個符號組應用一相移。
  8. 如請求項1所述之方法,其中該擾頻序列具有四個定義的值。
  9. 如請求項1所述之方法,進一步包括以下步驟: 由該第一無線通訊設備接收該細胞服務區的一細胞服務區ID;及 由該第一無線通訊設備基於該細胞服務區ID決定該擾頻序列。
  10. 如請求項9所述之方法,其中該擾頻序列定義值的一集合。
  11. 如請求項10所述之方法,其中該應用該擾頻序列之步驟包括以下步驟:將該符號組的集合中的一第一符號組旋轉在該值的集合中被列出的一第一值。
  12. 如請求項11所述之方法,其中該應用該擾頻序列之步驟包括以下步驟:將該符號組的集合中的一第二符號組旋轉在該值的集合中被列出的一第二值。
  13. 如請求項1所述之方法,包括以下步驟: 由該第一無線通訊設備對該副本中的該符號組的集合應用與該細胞服務區相關聯的一頻移,其中該發送之步驟包括以下步驟:在該應用該頻移之後,發送該符號組的集合。
  14. 如請求項1所述之方法,其中不同的細胞服務區使用不同的擾頻序列。
  15. 如請求項1所述之方法,其中每個符號組包括一組符號,每個符號是一單個音調傳輸。
  16. 一種用於無線通訊的系統,包括: 一擾頻器,其對一副本中的符號組的一集合應用與一細胞服務區相關聯的一擾頻序列;及 一收發機,其在該擾頻序列被應用於該符號組的集合之後,向與該細胞服務區相關聯的一第一無線通訊設備發送該符號組的集合。
  17. 如請求項16所述之系統,進一步包括: 一第二無線通訊設備,其包括該擾頻器和該收發機。
  18. 一種用於無線通訊的裝置,包括: 用於對一副本中的符號組的一集合應用與一細胞服務區相關聯的一擾頻序列的構件;及 用於在該擾頻序列被應用於該符號組的集合之後,發送該符號組的集合的構件。
  19. 一種具有被記錄在其上的程式碼的電腦可讀取媒體,該程式碼包括: 用於使一第一無線通訊設備對一副本中的符號組的一集合應用與一細胞服務區相關聯的一擾頻序列的代碼;及 用於使該第一無線通訊設備在該擾頻序列被應用於該符號組的集合之後,向與該細胞服務區相關聯的一第二無線通訊設備發送該符號組的集合的代碼。
  20. 一種無線通訊的方法,包括以下步驟: 由一第一無線通訊設備對一副本中的符號組的一集合應用與一細胞服務區相關聯的一頻移;及 由該第一無線通訊設備在該頻移被應用於該符號組的集合之後,向與該細胞服務區相關聯的一第二無線通訊設備發送該符號組的集合。
  21. 如請求項20所述之方法,進一步包括以下步驟: 由該第一無線通訊設備對該副本中的該符號組的集合應用與該細胞服務區相關聯的一擾頻序列,其中該發送之步驟進一步包括以下步驟:在對符號的集合應用該擾頻序列之後,向該第二無線通訊設備發送該符號組的集合。
  22. 一種用於無線通訊的系統,包括: 一頻移器,其對一副本中的符號組的一集合應用與一細胞服務區相關聯的一頻移;及 一收發機,其在該頻移被應用於該符號組的集合之後,向與該細胞服務區相關聯的一第一無線通訊設備發送該符號組的集合。
  23. 如請求項22所述之系統,其中一NPRACH信號包括該符號組的集合。
  24. 如請求項23所述之系統,進一步包括: 一第二無線通訊設備,其包括該頻移器和該收發機。
  25. 一種用於無線通訊的裝置,包括: 用於對一副本中的符號組的一集合應用與一細胞服務區相關聯的一頻移的構件;及 用於在該頻移被應用於該符號組的集合之後,向與該細胞服務區相關聯的一第一無線通訊設備發送該符號組的集合的構件。
  26. 一種具有被記錄在其上的程式碼的電腦可讀取媒體,該程式碼包括: 用於使一第一無線通訊設備對一副本中的符號組的一集合應用與一細胞服務區相關聯的一頻移的代碼;及 用於使該第一無線通訊設備在該頻移被應用於該符號組的集合之後,向與該細胞服務區相關聯的一第二無線通訊設備發送該符號組的集合的代碼。
  27. 一種無線通訊的方法,包括以下步驟: 偵測符號組之間的一或多個相移; 決定兩個或更多個相移的差異是否與和一細胞服務區相關聯的預期的相移值的一集合相匹配; 回應於對兩個或更多個相移的該差異與該預期的相移值的集合相匹配的一決定,偵測包括該符號組的一信號;及 回應於對兩個或更多個相移的該差異不與該預期的相移值的集合相匹配的一決定,忽略包括該符號組的該信號。
  28. 一種無線通訊的方法,包括以下步驟: 偵測符號組之間的頻移; 決定兩個或更多個頻移的差異是否與和一細胞服務區相關聯的預期的頻移值的一集合相匹配; 回應於對兩個或更多個頻移的該差異與預期的頻移值的一集合相匹配的一決定,偵測包括該符號組的一信號;及 回應於對兩個或更多個偵測到的頻移的該差異不與該預期的頻移值的集合相匹配的一決定,忽略包括該符號組的該信號。
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