TW202005429A - 共享毫米波射頻頻譜中的基於接收器的先聽後講技術 - Google Patents

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Abstract

描述了用於在使用共享射頻頻譜的系統中的基於接收器的先聽後講(LBT)的用於無線通訊的方法、系統和設備。排程設備可以提供資料傳輸的預准予指示。資料傳輸可以經由共享毫米波(mmW)射頻譜帶來傳送,並且可以回應於預准予指示在接收方設備處執行LBT規程,以決定共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸。可以向傳送方設備傳送指示以指示該接收方設備已經成功執行了LBT規程,該指示可以用作傳送方設備開始資料傳輸的觸發。

Description

共享毫米波射頻頻譜中的基於接收器的先聽後講技術
本專利申請案主張由Sun等人於2019年4月1日提出申請的題為「RECEIVER-BASED LISTEN BEFORE TALK TECHNIQUES IN SHARED MILLIMETER WAVE RADIO FREQUENCY SPECTRUM(共享毫米波射頻頻譜中的基於接收器的先聽後講技術)」的美國專利申請第16/371294號、以及由Sun等人於2018年5月21日提出申請的題為「RECEIVER-BASED LISTEN BEFORE TALK TECHNIQUES IN SHARED MILLIMETER WAVE RADIO FREQUENCY SPECTRUM(共享毫米波射頻頻譜中的基於接收器的先聽後講技術)」的美國臨時專利申請案第62/674554號的優先權,以上申請案被轉讓給本案受讓人並且每件申請案經由援引整體納入於此。
以下內容一般係關於無線通訊,並且更具體地係關於共享毫米波射頻頻譜中的基於接收器的先聽後講技術。
無線通訊系統被廣泛部署以提供各種類型的通訊內容,諸如語音、視訊、封包資料、訊息接發、廣播等等。這些系統可以能夠經由共享可用的系統資源(例如,時間、頻率和功率)來支援與多個使用者的通訊。此類多工存取系統的實例包括第四代(4G)系統(諸如,長期進化(LTE)系統、高級LTE(LTE-A)系統或LTE-A Pro系統),以及可被稱為新無線電(NR)系統的第五代(5G)系統。這些系統可採用各種技術,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)、或離散傅立葉轉換擴展正交分頻多工(DFT-S-OFDM)。無線多工存取通訊系統可包括數個基地台或網路存取節點,每個基地台或網路存取節點同時支援多個通訊設備的通訊,這些通訊設備可另外被稱為使用者裝備(UE)。
在一些情形中,基地台和UE可以利用經波束成形的傳輸來進行通訊以緩解路徑損耗(例如,在通訊使用較高頻率的情況下,諸如毫米波(mmW)頻率)。例如,包括多個天線的UE可以使用決定傳輸波束的各種天線配置來從基地台接收傳輸。在共享或無執照射頻頻譜中,一些受管制的域要求傳送方(諸如UE或基地台)在存取通道之前根據先聽後講(LBT)規程來執行通道偵聽。在一些情形中,此類LBT規程可以是暢通通道評估(CCA)校驗,該CCA校驗在CCA觀察時間歷時內使用能量偵測(ED)。可能期望在mmW頻譜中對LBT規程的改進。
所述技術涉及支援共享毫米波射頻頻譜中的基於接收器的先聽後講技術的經改進的方法、系統、設備和裝置。一般來說,所述技術提供來自排程設備的對資料傳輸的預准予指示。資料傳輸可以經由共享毫米波(mmW)射頻譜帶來傳送,並且可以回應於該預准予指示在接收方設備處執行先聽後講(LBT)規程,以決定共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸。可以向傳送方設備傳送指示以指示該接收方設備已經成功執行了LBT規程,該指示可以用作傳送方設備開始資料傳輸的觸發。在一些情形中,在完成LBT規程之前可以提供對預准予指示的接收的確收,這允許傳送方設備在未接收到確收的情況下重用資料傳輸的資源。
描述了一種無線通訊的方法。該方法可包括:在接收方設備處從排程設備接收對資料傳輸的預准予指示,其中該資料傳輸經由共享mmW射頻譜帶,回應於接收到該預准予指示,執行LBT規程以決定該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸,基於該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸,從接收方設備向傳送方設備傳送控制信號以觸發資料傳輸的啟動,以及接收由控制信號觸發的資料傳輸。
描述了一種用於無線通訊的裝置。該裝置可包括處理器、與該處理器處於電子通訊的記憶體、以及儲存在該記憶體中的指令。這些指令可由處理器執行以使該裝置:在接收方設備處從排程設備接收對資料傳輸的預准予指示,其中該資料傳輸經由共享mmW射頻譜帶,回應於接收到該預准予指示,執行LBT規程以決定該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸,基於該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸,從接收方設備向傳送方設備傳送控制信號以觸發資料傳輸的啟動,以及接收由控制信號觸發的資料傳輸。
描述了用於無線通訊的另一裝備。該裝備可包括用於以下操作的裝置:在接收方設備處從排程設備接收對資料傳輸的預准予指示,其中該資料傳輸經由共享mmW射頻譜帶,回應於接收到該預准予指示,執行LBT規程以決定該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸,基於該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸,從接收方設備向傳送方設備傳送控制信號以觸發資料傳輸的啟動,以及接收由控制信號觸發的資料傳輸。
描述了一種儲存用於無線通訊的代碼的非瞬態電腦可讀取媒體。該代碼可包括能由處理器執行以用於以下操作的指令:在接收方設備處從排程設備接收對資料傳輸的預准予指示,其中該資料傳輸經由共享mmW射頻譜帶,回應於接收到該預准予指示,執行LBT規程以決定該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸,基於該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸,從接收方設備向傳送方設備傳送控制信號以觸發資料傳輸的啟動,以及接收由控制信號觸發的資料傳輸。
在本文描述的方法、裝置、裝備和非瞬態電腦可讀取媒體的一些實例中,對資料傳輸的預准予指示包括LBT長度參數,並且其中LBT規程的歷時基於該LBT長度參數。在本文描述的方法、裝置、裝備和非瞬態電腦可讀取媒體的一些實例中,LBT規程可以是暢通通道評估(CCA)校驗,該CCA校驗在CCA觀察時間歷時內使用能量偵測(ED),其中CCA觀察時間可至少部分地基於為用於量測通道能量的數個CCA時槽選擇的亂數,並且其中LBT長度參數包括該亂數。
在本文描述的方法、裝置、裝備和非瞬態電腦可讀取媒體的一些實例中,資料傳輸可以是傳輸機會(TxOP)內的下行鏈路中心式資料傳輸,並且其中排程設備和傳送方設備可以是基地台,而接收方設備可以是UE。
在本文描述的方法、裝置、裝備和非瞬態電腦可讀取媒體的一些實例中,資料傳輸可以是TxOP內的上行鏈路中心式資料傳輸,並且其中排程設備和接收方設備可以是基地台,而傳送方設備可以是UE。
在本文描述的方法、裝置、裝備和非瞬態電腦可讀取媒體的一些實例中,資料傳輸可以包括TxOP內的下行鏈路資料部分和上行鏈路資料部分,其中排程設備可以是基地台,並且其中該基地台可以是針對下行鏈路部分的傳送方設備以及針對上行鏈路部分的接收方設備,並且該UE可以是針對下行鏈路部分的接收方設備以及針對上行鏈路部分的傳送方設備。
在本文描述的方法、裝置、裝備和非瞬態電腦可讀取媒體的一些實例中,控制信號包括表明共享mmW射頻譜帶可用於資料傳輸的觸發指示符,以及為傳送方設備提供處理該觸發指示符並在控制信號之後的時間閾值內發起資料傳輸的時間的填充。在本文描述的方法、裝置、裝備和非瞬態電腦可讀取媒體的一些實例中,預准予指示可以是免於LBT規程的短控制訊號傳遞傳輸。在本文描述的方法、裝置、裝備和非瞬態電腦可讀取媒體的一些實例中,LBT規程可以基於經波束成形的接收波束來執行,經波束成形的接收波束可被用於接收資料傳輸。
本文描述的方法、裝置、裝備和非瞬態電腦可讀取媒體的一些實例可進一步包括用於以下動作的操作、特徵、裝置、或指令:在執行LBT規程之前,從接收方設備傳送對預准予指示的確收。在本文描述的方法、裝置、裝備和非瞬態電腦可讀取媒體的一些實例中,對預准予指示的確收可以基於預准予指示的接收以及關聯於預准予指示的干擾水平低於閾值來進行傳送。在本文描述的方法、裝置、裝備和非瞬態電腦可讀取媒體的一些實例中,對預准予指示的確收可以是可免於CCA的短控制訊號傳遞。本文描述的方法、裝置、裝備和非瞬態電腦可讀取媒體的一些實例可進一步包括用於以下動作的操作、特徵、裝置、或指令:量測LBT規程期間的干擾水平,並且經由控制信號來傳送干擾水平的指示以供設置資料傳輸的調制和編碼方案(MCS)。
在本文描述的方法、裝置、裝備和非瞬態電腦可讀取媒體的一些實例中,預准予指示進一步指示從接收方設備到傳送方設備的第二資料傳輸,並且其中接收方設備回應於該預准予指示來準備第二資料傳輸,並且進一步可包括用於回應於接收自傳送方設備的第二觸發來傳送第二資料傳輸的操作、特徵、裝置或指令。在本文描述的方法、裝置、裝備和非瞬態電腦可讀取媒體的一些實例中,該資料傳輸可以是第一資料傳輸,並且其中預准予指示進一步指示要在第一資料傳輸之後進行傳送的從接收方設備到傳送方設備的第二資料傳輸;並且可包括用於在該資料傳輸中從傳送方設備接收第二觸發以及回應於該第二觸發來傳送第二資料傳輸的操作、特徵、裝置或指令。在本文描述的方法、裝置、裝備和非瞬態電腦可讀取媒體的一些實例中,排程設備可以是基地台的部件。
描述了一種無線通訊的方法。該方法可包括:從排程設備接收對用於傳送方設備與接收方設備之間經由共享mmW射頻譜帶進行資料傳輸的無線資源的指示,以及對該資料傳輸的預准予指示,並且其中在該資料傳輸之前接收方設備要執行LBT規程;監視來自接收方設備的控制信號,該控制信號指示共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸;及回應於接收到該控制信號,經由共享mmW射頻譜帶來傳送該資料傳輸。
描述了一種用於無線通訊的裝置。該裝置可包括處理器、與該處理器處於電子通訊的記憶體、以及儲存在該記憶體中的指令。這些指令可由處理器執行以使該裝置:從排程設備接收對用於傳送方設備與接收方設備之間經由共享mmW射頻譜帶進行資料傳輸的無線資源的指示,以及對該資料傳輸的預准予指示,並且其中在該資料傳輸之前接收方設備要執行LBT規程;監視來自接收方設備的控制信號,該控制信號指示共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸;及回應於接收到該控制信號,經由共享mmW射頻譜帶來傳送該資料傳輸。
描述了用於無線通訊的另一裝備。該裝備可包括用於以下操作的裝置:從排程設備接收對用於傳送方設備與接收方設備之間經由共享mmW射頻譜帶進行資料傳輸的無線資源的指示,以及對該資料傳輸的預准予指示,並且其中在該資料傳輸之前接收方設備要執行LBT規程;監視來自接收方設備的控制信號,該控制信號指示共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸;及回應於接收到該控制信號,經由共享mmW射頻譜帶來傳送該資料傳輸。
描述了一種儲存用於無線通訊的代碼的非瞬態電腦可讀取媒體。該代碼可包括能由處理器執行以用於以下操作的指令:從排程設備接收對用於傳送方設備與接收方設備之間經由共享mmW射頻譜帶進行資料傳輸的無線資源的指示,以及對該資料傳輸的預准予指示,並且其中在該資料傳輸之前接收方設備要執行LBT規程;監視來自接收方設備的控制信號,該控制信號指示共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸;及回應於接收到該控制信號,經由共享mmW射頻譜帶來傳送該資料傳輸。
在本文描述的方法、裝置、裝備和非瞬態電腦可讀取媒體的一些實例中,對資料傳輸的預准予指示包括LBT長度參數,並且其中LBT規程的歷時基於該LBT長度參數。在本文描述的方法、裝置、裝備和非瞬態電腦可讀取媒體的一些實例中,LBT規程可以是CCA校驗,該CCA校驗在CCA觀察時間歷時內使用ED,其中CCA觀察時間可至少部分地基於為用於量測通道能量的數個CCA時槽選擇的亂數,並且其中LBT長度參數包括該亂數。
在本文描述的方法、裝置、裝備和非瞬態電腦可讀取媒體的一些實例中,資料傳輸可以是傳輸機會(TxOP)內的下行鏈路中心式資料傳輸,並且其中排程設備和傳送方設備可以是基地台的部件,而接收方設備可以是UE。
在本文描述的方法、裝置、裝備和非瞬態電腦可讀取媒體的一些實例中,資料傳輸可以是TxOP內的上行鏈路中心式資料傳輸,並且其中排程設備和接收方設備可以是基地台的部件,而傳送方設備可以是UE。
在本文描述的方法、裝置、裝備和非瞬態電腦可讀取媒體的一些實例中,資料傳輸可以包括TxOP內的下行鏈路資料部分和上行鏈路資料部分,其中排程設備可以是基地台的部件,並且其中該基地台可以是針對下行鏈路部分的傳送方設備以及針對上行鏈路部分的接收方設備,並且該UE可以是針對下行鏈路部分的接收方設備以及針對上行鏈路部分的傳送方設備。
在本文描述的方法、裝置、裝備和非瞬態電腦可讀取媒體的一些實例中,控制信號包括表明共享mmW射頻譜帶可用於資料傳輸的觸發指示符,以及為傳送方設備提供處理該觸發指示符並在控制信號之後的時間閾值內發起資料傳輸的時間的填充。在本文描述的方法、裝置、裝備和非瞬態電腦可讀取媒體的一些實例中,預准予指示可以是免於LBT規程的短控制訊號傳遞傳輸。
本文描述的方法、裝置、裝備和非瞬態電腦可讀取媒體的一些實例可進一步包括用於以下動作的操作、特徵、裝置、或指令:在監視控制信號之前,接收表明在接收方設備處接收到預准予指示的確收。在本文描述的方法、裝置、裝備和非瞬態電腦可讀取媒體的一些實例中,對預准予指示的確收可以基於在LBT規程期間測得的干擾水平來進行傳送。在本文描述的方法、裝置、裝備和非瞬態電腦可讀取媒體的一些實例中,對預准予指示的確收可以是可免於LBT規程的短控制訊號傳遞。
本文描述的方法、裝置、裝備和非瞬態電腦可讀取媒體的一些實例可進一步包括用於以下動作的操作、特徵、裝置、或指令:決定LBT規程期間的干擾,並且基於干擾量測來選擇資料傳輸的MCS。
在本文描述的方法、裝置、裝備和非瞬態電腦可讀取媒體的一些實例中,預准予指示進一步指示從接收方設備到傳送方設備的第二資料傳輸,並且可進一步包括用於執行LBT規程以決定共享mmW射頻譜帶可用於第二資料傳輸,將觸發傳送到接收方設備以發起第二資料傳輸的傳輸,以及接收第二資料傳輸的操作、特徵、裝置或指令。
本案的各態樣提供了用於接收方設備在共享毫米波(mmW)射頻頻譜中執行先聽後講(LBT)技術的技術。在一些情形中,排程設備(諸如基地台中的排程器)可以提供對資料傳輸的預准予指示。該資料傳輸可以經由共享mmW射頻譜帶來傳送,並且可以回應於該預准予指示在接收方設備處執行LBT規程,以決定共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸。在一些情形中,接收方設備可以是要從使用者裝備(UE)接收上行鏈路傳輸的基地台。在一些情形中,接收方設備可以是要從基地台接收下行鏈路傳輸的UE。
可以向傳送方設備傳送指示以指示該接收方設備已經成功執行了LBT規程,該指示可以用作傳送方設備開始資料傳輸的觸發。在一些情形中,在完成LBT規程之前可以提供對預准予指示的接收的確收,這可允許傳送方設備在未接收到確收的情況下重用資料傳輸的資源。傳送方設備可以監視該觸發,並且可以在接收到該觸發之際開始經由共享mmW射頻譜帶的資料傳輸。在一些情形中,傳送方設備亦可執行LBT規程來確認無線通道可用於進行傳送。
在一些情形中,資料傳輸是傳輸機會(TxOP)或通道佔用時間(COT)內的下行鏈路中心式資料傳輸,排程設備和傳送方設備是基地台,而接收方設備是UE。在其他情形中,資料傳輸是TxOP或COT內的上行鏈路中心式資料傳輸,排程設備和接收方設備是基地台,而傳送方設備是UE。在其他情形中,資料傳輸包括TxOP或COT內的下行鏈路資料部分和上行鏈路資料部分,排程設備是基地台,該基地台是針對下行鏈路部分的傳送方設備以及針對上行鏈路部分的接收方設備,並且該UE是針對下行鏈路部分的接收方設備以及針對上行鏈路部分的傳送方設備。
如所指示的,在一些情形中,共享mmW射頻譜帶(例如,60 GHz頻率)被用於UE與基地台之間的通訊,並且可以在傳送方開始傳送之前執行LBT規程。如上所指示的,在一些情形中,此類LBT規程可以是暢通通道評估(CCA)校驗,該CCA校驗在CCA觀察時間歷時內使用能量偵測(ED)。若CCA期間的ED低於閾值,則通道可用並且傳輸可以開始。因而,在此類情形中,傳送方和接收方可能並未提前具有通道是否可供傳輸的知識。此外,在使用波束成形的mmW頻率中,傳送方設備可能無法偵測到在接收方設備處可能造成干擾的傳輸。在此類情形中,傳送方設備處的LBT規程可能無法可靠地指示接收方設備將能夠接收傳輸。能夠實現共享射頻頻譜中的傳輸的可靠決定的技術因而可提高網路效率。
例如,在60 GHz無執照頻帶中,一些規範提供了通道存取規則,諸如觀察時間被決定為8+n*5 µs,其中n=0 . . . 127並且是隨機整數。在此類情形中,8 µs是最小退讓時間,並且每一5 µs可以被稱為CCA時槽。使用此類技術,設備可以在開始使用通道之前監視該通道達8+n*5 µs的連續長度。在設備正在倒數時存在中斷的情況下,CCA將以新的亂數n重啟。在一些情形中,設備可以經由在接收到封包之後不執行CCA而是立即進行傳送來傳送對接收到的傳輸的回應,並且此類立即傳輸可以例如在8 µs內開始。此外,規範可以規定:某些傳輸可以是免於CCA的傳輸,諸如短控制訊號傳遞傳輸(例如,ACK/NACK回饋信號、信標訊框、其他時間同步訊框以及用於波束成形、預准予傳輸或觸發傳輸的訊框)。
儘管在傳送方在共享射頻頻譜中開始傳輸之前可能要求此類LBT規程,但是可能並不意味著無線通道在接收方設備處是可用的。例如,傳送方設備可以決定LBT規程通過並且通道暢通,但是由於mmW頻率中信號的相對較高的衰減以及經波束成形的傳輸的高度定向特性,在接收方設備附近可能存在傳送方設備處未偵測到的干擾設備。本文提供的技術允許在傳送方設備開始傳輸之前接收方設備同樣確認通道可供傳輸。此類技術可經由在不太可能成功接收的情形中減少傳輸來允許更高效地使用無線資源。在一些情形中,若傳送方設備未接收到對接收方設備處LBT通過的指示,則用於傳輸的無線資源可以被重用於至不同設備的另一傳輸。
在一些情形中,來自接收方設備的對預准予指示的確收至少部分地基於預准予指示的接收以及關聯於預准予指示的干擾水平低於閾值來進行傳送。在此類情形中,接收方設備可以量測期間的干擾水平,並且用控制信號來傳送對干擾水平的指示,該指示可以被傳送方設備用來設置資料傳輸的調制和編碼方案(MCS)。此類技術可經由在設備之間提供更可靠的傳輸來進一步提高網路效率。
本案的各態樣最初在無線通訊系統的上下文中進行描述。接著論述上行鏈路和下行鏈路傳輸的各實例。本案的各態樣進一步經由並參照涉及共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的裝置示圖、系統示圖、以及流程圖來圖示和描述。
圖1圖示了根據本案的各態樣的支援共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的無線通訊系統100的實例。無線通訊系統100包括基地台105、UE 115和核心網路130。在一些實例中,無線通訊系統100可以是長期進化(LTE)網路、高級LTE(LTE-A)網路、LTE-A Pro網路或者新無線電(NR)網路。在一些情形中,無線通訊系統100可支援增強型寬頻通訊、超可靠(例如,關鍵任務)通訊、低等待時間通訊、或與低成本和低複雜度設備的通訊。在一些情形中,UE 115和基地台105可以根據本文所論述的各種技術使用共享mmW射頻頻譜來進行傳送。
基地台105可經由一或多個基地台天線與UE 115進行無線通訊。本文所描述的基地台105可包括或可被本發明所屬領域中具有通常知識者稱為基地收發機站、無線電基地台、存取點、無線電收發機、B節點、進化型B節點(eNB)、下一代B節點或千兆B節點(其中任何一者皆可被稱為gNB)、家用B節點、家用進化型B節點、或其他某個合適的術語。無線通訊系統100可包括不同類型的基地台105(例如,巨集基地台或小型細胞基地台)。本文所描述的UE 115可以能夠與各種類型的基地台105和網路裝備(包括巨集eNB、小型細胞eNB、gNB、中繼基地台等)進行通訊。
每個基地台105可與特定地理覆蓋區域110相關聯,在該特定地理覆蓋區域110中支援與各種UE 115的通訊。每個基地台105可經由通訊鏈路125為相應的地理覆蓋區域110提供通訊覆蓋,並且基地台105和UE 115之間的通訊鏈路125可利用一或多個載波。無線通訊系統100中示出的通訊鏈路125可包括從UE 115到基地台105的上行鏈路傳輸、或者從基地台105到UE 115的下行鏈路傳輸。下行鏈路傳輸亦可被稱為前向鏈路傳輸,而上行鏈路傳輸亦可被稱為反向鏈路傳輸。
基地台105的地理覆蓋區域110可被劃分成僅構成該地理覆蓋區域110的一部分的扇區,而每個扇區可與一細胞相關聯。例如,每個基地台105可提供對巨集細胞、小型細胞、熱點、或其他類型的細胞、或其各種組合的通訊覆蓋。在一些實例中,基地台105可以是可移動的,並且因此提供對移動的地理覆蓋區域110的通訊覆蓋。在一些實例中,與不同技術相關聯的不同地理覆蓋區域110可交疊,並且交疊與不同技術相關聯的地理覆蓋區域110可由相同基地台105或不同基地台105支援。無線通訊系統100可包括例如異構LTE/LTE-A/LTE-A Pro或NR網路,其中不同類型的基地台105提供對各種地理覆蓋區域110的覆蓋。
術語「細胞」指用於與基地台105(例如,在載波上)進行通訊的邏輯通訊實體,並且可以與識別符相關聯以區分經由相同或不同載波操作的相鄰細胞(例如,實體細胞識別符(PCID)、虛擬細胞識別符(VCID))。在一些實例中,載波可支援多個細胞,並且可根據可為不同類型的設備提供存取的不同協定類型(例如,機器類型通訊(MTC)、窄頻物聯網路(NB-IoT)、增強型行動寬頻(eMBB)或其他)來配置不同細胞。在一些情形中,術語「細胞」可指邏輯實體在其上操作的地理覆蓋區域110的一部分(例如,扇區)。
各UE 115可分散遍及無線通訊系統100,並且每個UE 115可以是駐定的或行動的。UE 115亦可被稱為行動設備、無線設備、遠端設備、手持設備、或用戶設備、或者某個其他合適的術語,其中「設備」亦可被稱為單元、站、終端或客戶端。UE 115亦可以是個人電子設備,諸如蜂巢式電話、個人數位助理(PDA)、平板電腦、膝上型電腦或個人電腦。在一些實例中,UE 115亦可指無線區域迴路(WLL)站、物聯網路(IoT)設備、萬物聯網路(IoE)設備、或MTC設備等,其可以實現在諸如電器、交通工具、儀錶等各種物品中。
一些UE 115(諸如MTC或IoT設備)可以是低成本或低複雜度設備,並且可提供機器之間的自動化通訊(例如,經由機器到機器(M2M)通訊)。M2M通訊或MTC可指允許設備彼此通訊或者設備與基地台105進行通訊而無需人類干預的資料通訊技術。在一些實例中,M2M通訊或MTC可包括來自整合有感測器或計量儀以量測或捕捉資訊並且將該資訊中繼到中央伺服器或應用程式的設備的通訊,該中央伺服器或應用程式可利用該資訊或者將該資訊呈現給與該程式或應用互動的人。一些UE 115可被設計成收集資訊或實現機器的自動化行為。用於MTC設備的應用的實例包括:智慧計量、庫存監視、水位監視、裝備監視、健康護理監視、野外生存監視、天氣和地理事件監視、佇列管理和追蹤、遠端安全感測、實體存取控制、和基於交易的商業收費。
一些UE 115可被配置成採用降低功耗的操作模式,諸如半雙工通訊(例如,支援經由傳輸或接收的單向通訊但不同時傳輸和接收的模式)。在一些實例中,可以用降低的峰值速率執行半雙工通訊。用於UE 115的其他功率節省技術包括在不參與活躍通訊時進入省電「深度睡眠」模式,或者在有限頻寬上操作(例如,根據窄頻通訊)。在一些情形中,UE 115可被設計成支援關鍵功能(例如,關鍵任務功能),並且無線通訊系統100可被配置成為這些功能提供超可靠通訊。
在一些情形中,UE 115亦可以能夠直接與其他UE 115通訊(例如,使用對等(P2P)或設備到設備(D2D)協定)。利用D2D通訊的一群UE 115中的一或多個UE可在基地台105的地理覆蓋區域110內。此類群中的其他UE 115可以在基地台105的地理覆蓋區域110之外,或者因其他原因不能夠接收來自基地台105的傳輸。在一些情形中,經由D2D通訊進行通訊的各群UE 115可以利用一對多(1:M)系統,其中每個UE 115向該群之每一者其他UE 115進行傳送。在一些情形中,基地台105促成對用於D2D通訊的資源的排程。在其他情形中,D2D通訊在UE 115之間執行而不涉及基地台105。
各基地台105可與核心網路130通訊並且彼此通訊。例如,基地台105可經由回載鏈路132(例如,經由S1、N2、N3或其他介面)與核心網路130對接。基地台105可直接(例如,直接在基地台105之間)或間接地(例如,經由核心網路130)在回載鏈路134(例如,經由X2、Xn或其他介面)上彼此通訊。
核心網路130可提供使用者認證、存取授權、追蹤、網際協定(IP)連通性,以及其他存取、路由、或行動性功能。核心網路130可以是進化型封包核心(EPC),EPC可包括至少一個行動性管理實體(MME)、至少一個服務閘道(S-GW)、以及至少一個封包資料網路(PDN)閘道(P-GW)。MME可管理非存取階層(例如,控制面)功能,諸如由與EPC相關聯的基地台105服務的UE 115的行動性、認證和承載管理。使用者IP封包可經由S-GW來傳遞,S-GW自身可連接到P-GW。P-GW可提供IP位址分配以及其他功能。P-GW可連接到網路服務供應商IP服務。服務供應商IP服務可包括對網際網路、網內網路、IP多媒體子系統(IMS)、或封包交換(PS)流送服務的存取。
至少一些網路設備(諸如基地台105)可包括子部件,諸如存取網路實體,其可以是存取節點控制器(ANC)的實例。每個存取網路實體可經由數個其他存取網路傳輸實體與各UE 115進行通訊,該其他存取網路傳輸實體可被稱為無線電頭端、智慧無線電頭端、或傳送/接收點(TRP)。在一些配置中,每個存取網路實體或基地台105的各種功能可跨各種網路設備(例如,無線電頭端和存取網路控制器)分佈或者被合併到單個網路設備(例如,基地台105)中。
無線通訊系統100可使用一或多個頻帶來操作,通常在300 MHz到300 GHz的範圍內。一般而言,300 MHz至3 GHz的區域被稱為超高頻(UHF)區域或分米頻帶,這是因為波長在從約1分米到1米長的範圍內。UHF波可被建築物和環境特徵阻擋或重定向。然而,該波對於巨集細胞可充分穿透各種結構以向位於室內的UE 115提供服務。與使用頻譜中低於300 MHz的高頻(HF)或超高頻(VHF)部分的較小頻率和較長波的傳輸相比,UHF波的傳輸可與較小天線和較短射程(例如,小於100 km)相關聯。
無線通訊系統100亦可使用從3 GHz至30 GHz的頻帶(亦被稱為釐米頻帶)在特高頻(SHF)區域中操作。SHF區域包括可由能夠容忍來自其他使用者的干擾的設備伺機使用的頻帶(諸如,5 GHz工業、科學和醫學(ISM)頻帶)。
無線通訊系統100亦可在頻譜的極高頻(EHF)區域(例如,從30 GHz到300 GHz)中操作,該區域亦被稱為毫米頻帶。在一些實例中,無線通訊系統100可支援UE 115和基地台105之間的mmW通訊,並且相應設備的EHF天線可甚至比UHF天線更小並且間隔得更緊密。在一些情形中,這可促成在UE 115內使用天線陣列。然而,EHF傳輸的傳播可能經受比SHF或UHF傳輸甚至更大的大氣衰減和更短的射程。本文所揭示的技術可跨使用一或多個不同頻率區域的傳輸來採用,並且跨這些頻率區域所指定的頻帶使用可因國家或管理機構而不同。
在一些情形中,無線通訊系統100可利用有執照和無執照射頻譜帶兩者。例如,無線通訊系統100可在無執照頻帶(諸如,5 GHz ISM頻帶)中採用執照輔助存取(LAA)、LTE無執照(LTE-U)無線電存取技術、或NR技術。當在無執照射頻譜帶中操作時,無線設備(諸如基地台105和UE 115)可採用LBT規程來確保在傳送資料之前頻率通道是暢通的。在一些情形中,無執照頻帶中的操作可與在有執照頻帶中操作的CC相協同地基於CA配置(例如,LAA)。無執照頻譜中的操作可包括下行鏈路傳輸、上行鏈路傳輸、對等傳輸、或這些的組合。無執照頻譜中的雙工可基於分頻雙工(FDD)、分時雙工(TDD)、或這兩者的組合。
在一些實例中,基地台105或UE 115可裝備有可多個天線,其可用於採用諸如發射分集、接收分集、多輸入多輸出(MIMO)通訊、或波束成形等技術。例如,無線通訊系統100可使用傳送方設備(例如,基地台105)和接收方設備(例如,UE 115)之間的傳輸方案,其中該傳送方設備裝備有多個天線而接收方設備裝備有一或多個天線。MIMO通訊可採用多徑信號傳播以經由經由不同空間層傳送或接收多個信號來增加頻譜效率,這可被稱為空間多工。例如,傳送方設備可經由不同的天線或不同的天線組合來傳送多個信號。同樣,接收方設備可經由不同的天線或不同的天線組合來接收多個信號。這多個信號中的每一個信號可被稱為單獨空間串流,並且可攜帶與相同資料串流(例如,相同編碼字元)或不同資料串流相關聯的位元。不同空間層可與用於通道量測和報告的不同天線埠相關聯。MIMO技術包括單使用者MIMO(SU-MIMO),其中多個空間層被傳送至相同的接收方設備;及多使用者MIMO(MU-MIMO),其中多個空間層被傳送至多個設備。
波束成形(亦可被稱為空間濾波、定向傳輸或定向接收)是可在傳送方設備或接收方設備(例如,基地台105或UE 115)處使用的信號處理技術,以沿著傳送方設備和接收方設備之間的空間路徑對天線波束(例如,發射波束或接收波束)進行成形或引導。可經由組合經由天線陣列的天線陣子傳達的信號來實現波束成形,使得在相對於天線陣列的特定取向上傳播的信號經歷相長干涉,而其他信號經歷相消干涉。對經由天線陣子傳達的信號的調整可包括傳送方設備或接收方設備向經由與該設備相關聯的每個天線陣子所攜帶的信號應用將特定振幅和相移。與每個天線陣子相關聯的調整可由與特定取向(例如,相對於傳送方設備或接收方設備的天線陣列、或者相對於某個其他取向)相關聯的波束成形權重集來定義。
在一個實例中,基地台105可使用多個天線或天線陣列來進行波束成形操作,以用於與UE 115進行定向通訊。例如,一些信號(例如,同步信號、參考信號、波束選擇信號或其他控制信號)可由基地台105在不同方向上多次傳送,這些信號可包括根據與不同傳輸方向相關聯的不同波束成形權重集傳送的信號。在不同波束方向上的傳輸可用於(例如,由基地台105或接收方設備,諸如UE 115)標識由基地台105用於後續傳輸及/或接收的波束方向。一些信號(諸如,與特定接收方設備相關聯的資料信號)可由基地台105在單個波束方向(例如,與接收方設備(諸如UE 115)相關聯的方向)上傳送。在一些實例中,可至少部分地基於在不同波束方向上傳送的信號來決定與沿單個波束方向的傳輸相關聯的波束方向。例如,UE 115可接收由基地台105在不同方向上傳送的一或多個信號,並且UE 115可向基地台105報告對其以最高信號品質或其他可接受的信號品質接收的信號的指示。儘管參照由基地台105在一或多個方向上傳送的信號來描述這些技術,但是UE 115可將類似的技術用於在不同方向上多次傳送信號(例如,用於標識由UE 115用於後續傳輸或接收的波束方向)或用於在單個方向上傳送信號(例如,用於向接收方設備傳送資料)。
接收方設備(例如UE 115,其可以是mmW接收方設備的實例)可在從基地台105接收各種信號(諸如,同步信號、參考信號、波束選擇信號、或其他控制信號)時嘗試多個接收波束。例如,接收方設備可經由以下操作來嘗試多個接收方向:經由不同天線子陣列進行接收,根據不同天線子陣列來處理所接收的信號,根據應用於在天線陣列的複數個天線陣子處接收的信號的不同接收波束成形權重集進行接收,或根據應用於在天線陣列的複數個天線陣子處接收的信號的不同接收波束成形權重集來處理所接收的信號,其中任一者可被稱為根據不同接收波束或接收方向進行「監聽」。在一些實例中,接收方設備可使用單個接收波束來沿單個波束方向進行接收(例如,在接收資料信號時)。單個接收波束可在至少部分地基於根據不同接收波束方向(例如,被決定為具有最高信號強度、最高訊雜比、或至少部分地基於根據多個波束方向的監聽的其他可接受的信號品質的波束方向)的監聽而決定的波束方向上對準。
在一些情形中,基地台105或UE 115的天線可位於可支援MIMO操作或者發射或接收波束成形的一或多個天線陣列內。例如,一或多個基地台天線或天線陣列可共處於天線組裝件(諸如天線塔)處。在一些情形中,與基地台105相關聯的天線或天線陣列可位於不同的地理位置。基地台105可以具有天線陣列,該天線陣列具有基地台105可用於支援與UE 115的通訊的波束成形的數個行和列的天線埠。同樣,UE 115可具有可支援各種MIMO或波束成形操作的一或多個天線陣列。
在一些情形中,無線通訊系統100可以是根據分層協定堆疊來操作的基於封包的網路。在使用者面,承載或封包資料彙聚協定(PDCP)層的通訊可以是基於IP的。在一些情形中,無線電鏈路控制(RLC)層可執行封包分段和重組以在邏輯通道上通訊。媒體存取控制(MAC)層可執行優先順序處置並且將邏輯通道多工成傳輸通道。MAC層亦可使用混合自動重複請求(HARQ)以提供MAC層的重傳,從而提高鏈路效率。在控制面,無線電資源控制(RRC)協定層可以提供UE 115與基地台105或核心網路130之間支援使用者面資料的無線電承載的RRC連接的建立、配置和維護。在實體(PHY)層,傳輸通道可被映射到實體通道。
在一些情形中,UE 115和基地台105可支援資料的重傳以增加資料被成功接收的可能性。HARQ回饋是一種增大在通訊鏈路125上正確地接收資料的可能性的技術。HARQ可包括檢錯(例如,使用循環冗餘檢查(CRC))、前向糾錯(FEC)、以及重傳(例如,自動重複請求(ARQ))的組合。HARQ可在不良無線電狀況(例如,訊雜比狀況)中改善MAC層的輸送量。在一些情形中,無線設備可支援同時槽HARQ回饋,其中設備可在特定的時槽中為先前符號中在該時槽中接收的資料提供HARQ回饋。在其他情形中,設備可在後續時槽中或根據某個其他時間區間提供HARQ回饋。
LTE或NR中的時間區間可用基本時間單位(其可例如指取樣週期Ts = 1/30720000秒)的倍數來表達。通訊資源的時間區間可根據各自具有10毫秒(ms)歷時的無線電訊框來組織,其中訊框週期可被表達為Tf = 307200 Ts 。無線電訊框可由範圍從0到1023的系統訊框號(SFN)來標識。每個訊框可包括編號從0到9的10個子訊框,並且每個子訊框可具有1 ms的歷時。子訊框可進一步被劃分成兩個各自具有0.5 ms歷時的時槽,其中每個時槽可包含6或7個調制符號週期(例如,取決於每個符號週期前添加的循環字首的長度)。排除循環字首,每個符號週期可包含2048個取樣週期。在一些情形中,子訊框可以是無線通訊系統100的最小排程單元,並且可被稱為傳輸時間區間(TTI)。在其他情形中,無線通訊系統100的最小排程單元可短於子訊框,或者可被動態地選擇(例如,在縮短的TTI(sTTI)短脈衝中或者在使用sTTI的所選分量載波中)。
在一些無線通訊系統中,時槽可被進一步劃分為包含一或多個符號的多個迷你時槽。在一些實例中,迷你時槽的符號或迷你時槽可以是最小排程單元。例如,每個符號在歷時上可取決於次載波間隔或操作頻帶而變化。進一步地,一些無線通訊系統可實現時槽聚集,其中多個時槽或迷你時槽被聚集在一起並用於UE 115和基地台105之間的通訊。
術語「載波」指的是射頻頻譜資源集,其具有用於支援通訊鏈路125上的通訊的所定義實體層結構。例如,通訊鏈路125的載波可包括根據用於給定無線電存取技術的實體層通道來操作的射頻譜帶的一部分。每個實體層通道可攜帶使用者資料、控制資訊、或其他訊號傳遞。載波可與預定義的頻率通道(例如,進化型通用地面無線電存取(E-UTRA)絕對射頻通道號(EARFCN))相關聯,並且可根據通道柵格來定位以供UE 115發現。載波可以是下行鏈路或上行鏈路(例如,在FDD模式中),或者被配置為攜帶下行鏈路和上行鏈路通訊(例如,在TDD模式中)。在一些實例中,在載波上傳送的信號波形可由多個次載波構成(例如,使用多載波調制(MCM)技術,諸如正交分頻多工(OFDM)或離散傅裡葉變換擴展OFDM(DFT-s-OFDM))。
對於不同的無線電存取技術(例如,LTE、LTE-A、LTE-A Pro、NR等),載波的組織結構可以是不同的。例如,載波上的通訊可根據TTI或時槽來組織,該TTI或時槽中的每一者可包括使用者資料以及支援解碼使用者資料的控制資訊或訊號傳遞。載波亦可包括專用擷取訊號傳遞(例如,同步信號或系統資訊等)和協調載波操作的控制訊號傳遞。在一些實例中(例如,在載波聚集配置中),載波亦可具有協調其他載波的操作的擷取訊號傳遞或控制訊號傳遞。
可根據各種技術在載波上多工實體通道。實體控制通道和實體資料通道可例如使用分時多工(TDM)技術、分頻多工(FDM)技術、或者混合TDM-FDM技術在下行鏈路載波上被覆用。在一些實例中,在實體控制通道中傳送的控制資訊可按級聯方式分佈在不同控制區域之間(例如,在共用控制區域或共用搜尋空間與一或多個因UE而異的控制區域或因UE而異的搜尋空間之間)。
載波可與射頻頻譜的特定頻寬相關聯,並且在一些實例中,該載波頻寬可被稱為載波或無線通訊系統100的「系統頻寬」。例如,載波頻寬可以是特定無線電存取技術的載波的數個預定頻寬之一(例如,1.4、3、5、10、15、20、40或80 MHz)。在一些實例中,每個被服務的UE 115可被配置成用於在部分或全部載波頻寬上進行操作。在其他實例中,一些UE 115可被配置用於使用與載波內的預定義部分或範圍(例如,次載波或資源區塊(RB)的集合)相關聯的窄頻協定類型的操作(例如,窄頻協定類型的「帶內」部署)。
在採用MCM技術的系統中,資源元素可包括一個符號週期(例如,一個調制符號的歷時)和一個次載波,其中符號週期和次載波間隔是逆相關的。由每個資源元素攜帶的位元數目可取決於調制方案(例如,調制方案的階數)。由此,UE 115接收的資源元素越多並且調制方案的階數越高,則UE 115的資料率就可以越高。在MIMO系統中,無線通訊資源可以是指射頻頻譜資源、時間資源和空間資源(例如,空間層)的組合,並且使用多個空間層可進一步提高與UE 115的通訊的資料率。
無線通訊系統100的設備(例如,基地台105或UE 115)可具有支援特定載波頻寬上的通訊的硬體設定,或者可以是可配置的以支援在載波頻寬集中的一個載波頻寬上的通訊。在一些實例中,無線通訊系統100可包括可支援經由與不止一個不同載波頻寬相關聯的載波的同時通訊的基地台105及/或UE 115。
無線通訊系統100可支援在多個細胞或載波上與UE 115的通訊,這是可被稱為載波聚集(CA)或多載波操作的特徵。UE 115可根據載波聚集配置而配置有多個下行鏈路CC以及一或多個上行鏈路CC。載波聚集可與FDD和TDD分量載波兩者聯用。
在一些情形中,在使用共享射頻頻譜時,無線通訊系統100可在傳送方側和接收方側兩者處利用LBT規程來驗證在傳送方和接收方兩者處無線通道皆可用。在一些情形中,基地台105可包括排程部件,排程部件排程通訊並且在UE 115之間分配資源。排程部件可以標識用於使用共享射頻頻譜的傳輸的無線資源,並且可以提供對至接收方設備的資料傳輸的預准予指示。接收方設備(其可以是UE 115或基地台105,取決於資料傳輸是上行鏈路傳輸還是下行鏈路傳輸)可以在發起使用共享射頻頻譜的傳輸之前按照與傳送方設備類似的方式來執行LBT規程。若LBT經由,則接收方設備可以向傳送方設備提供指示(例如,指示LBT經由的控制信號),該指示可用作傳送方設備開始資料傳輸的觸發。在一些情形中,在完成LBT規程之前可以提供對預准予指示的接收的確收,這允許傳送方設備在未接收到確收的情況下重用資料傳輸的資源。
圖2圖示了根據本案的各態樣的支援共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的無線通訊系統200的實例。在一些實例中,無線通訊系統200可實現無線通訊系統100的各態樣。無線通訊系統200可包括基地台105-a、第一UE 115-a和第二UE 115-b,它們可以是參照圖1描述的基地台105和UE 115的實例。
基地台105-a可以為地理區域110-a提供網路覆蓋。基地台105-a和第一UE 115-a可以諸如經由下行鏈路波束205-a和上行鏈路波束210使用經波束成形或定向傳輸來進行通訊。基地台105-a和第二UE 115-b可以諸如經由下行鏈路波束205-b和上行鏈路波束215使用經波束成形或定向傳輸來進行通訊。儘管本文提供的各實例描述了經波束成形的mmW傳輸,但本文論述的技術可以用於未經波束成形的傳輸、較低頻率的傳輸、或這兩者。因而,基地台105-a亦可使用未經波束成形的傳輸來用於與一或多個UE 115的通訊,該一或多個UE 115可包括第一UE 115-a、第二UE 115-b或其他UE。如上所論述的,基地台105-a和UE 115兩者可在使用共享射頻頻譜進行傳送之前執行LBT規程。此外,基地台105-a處的排程器可以分配用於傳輸的特定資源,並且可以提供允許基地台105-a和UE 115根據所排程的資源進行傳送的各種技術。
如上所論述的,在其中共享mmW射頻譜帶(例如,60 GHz頻率)用於通訊的情形中,可以執行CCA校驗,其在CCA觀察時間歷時內使用ED,並且若CCA期間的ED低於閾值,則通道可用並且傳輸可以開始。在一些情形中,觀察時間被決定為8+n*5 µs,其中n=0 . . . 127並且是隨機整數。在此類情形中,8 µs是最小退讓時間,並且每一5µs可以被稱為CCA時槽。使用此類技術,設備可以在開始使用通道之前監視該通道達8+n*5 µs的連續長度。在設備正在倒數時存在中斷的情況下,CCA將以新的亂數n重啟。在一些情形中,設備可以經由在接收到封包之後不執行CCA而是立即進行傳送來傳送對接收到的傳輸的回應,並且此類立即傳輸可以例如在8 µs內開始。此外,規範可以規定:某些傳輸可以是免於CCA的傳輸,諸如短控制訊號傳遞傳輸(例如,ACK/NACK回饋信號、信標訊框、其他時間同步訊框以及用於波束成形、預准予傳輸或觸發傳輸的訊框)。
在一些情形中,mmW傳輸可以使用960 kHz的次載波間隔(SCS)。在此類情形中,8 µs將大約是根據960 kHz SCS的一半時槽,並且8+127*5將約是41.2個時槽。因而,此類情形中的CCA的範圍可以從約一半時槽到最多達約41個時槽,這可以提供接收方設備何時可預期接收傳輸的顯著可變性。對於回應方設備,僅在傳輸可在接收結束的8 µs內發生,CCA才可被跳過。因而,若第一UE 115-a正在從基地台105-a接收下行鏈路傳輸,則可以在下行鏈路傳輸結束的8 µs內傳送HARQ ACK/NACK回饋傳輸,並且基地台處的排程器可以在下行鏈路和上行鏈路資料短脈衝之間留有最多半個時槽(7符號)的間隙。例如,這可以經由在下行鏈路短脈衝結尾處排程的半個時槽或者在上行鏈路短脈衝開始處排程的半個時槽來達成。
如上所論述的,傳送方側CCA可能無法偵測到接收器被堵塞的某些情形。例如,若乾擾設備位於緊鄰第一UE 115-a處,則來自基地台105-a的傳輸不太可能在第一UE 115-a處被成功接收。然而,在mmW頻率中使用波束成形時,傳輸之前基地台105-a處的CCA規程可能無法偵測到第一UE 115-a正被堵塞。本文提供的各種技術提供了接收器側的基於能量的LBT規程(例如CCA),同時亦符合與存取共享射頻頻譜相關聯的管制要求。
圖3圖示了根據本案的各態樣的支援共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的預准予指示和觸發300的實例。在一些實例中,預准予指示和觸發300可實現無線通訊系統100或200的各態樣。在該實例中,在UE處可以執行CCA達一長下行鏈路短脈衝,之後可以是一短上行鏈路短脈衝(例如,ACK/NACK傳輸)。
在圖3的實例中,基地台處的排程器可以分配用於下行鏈路短脈衝320的下行鏈路資源。基地台可以傳送初始下行鏈路傳輸305,其可包括對下行鏈路資源的預准予指示。在一些情形中,預准予指示可以是針對經排程的下行鏈路傳輸(諸如下行鏈路短脈衝320)的准予。預准予指示可以向UE指示下行鏈路短脈衝320要被傳送,並且亦可用作CCA觸發,並且包括CCA長度參數n。UE接著可以根據預准予指示所指示的CCA長度來執行CCA 310。提供CCA長度的基地台可允許在基地台開始下行鏈路短脈衝320的傳輸時基地台和UE進行同步。在CCA完成之後,UE可以傳送上行鏈路控制信號315以觸發基地台傳送實際下行鏈路短脈衝320。基地台可以偵測上行鏈路控制信號315並且回應於此來傳送下行鏈路短脈衝320。在一些情形中,短上行鏈路短脈衝(例如,ACK/NACK回饋)可以在下行鏈路短脈衝320之後。在一些情形中,此類短上行鏈路短脈衝可以在時間限制(例如,8 µs)內被傳送,或者可以在時間限制之後作為沒有CCA的短控制傳輸被傳送。
上行鏈路控制信號315的定時可以被基地台知曉,因為它是由CCA長度以及基地台提供的所產生的值n決定的。在一些情形中,下行鏈路短脈衝320可以被提前準備,從而上行鏈路控制信號315和下行鏈路短脈衝320之間的處理間隙僅僅是上行鏈路控制處理時間。在其中對上行鏈路控制信號315與下行鏈路短脈衝320的開始之間的間隙存在限制(例如,8 µs限制)的情形中,下行鏈路短脈衝320可能需要由基地台執行的單獨CCA。在一些情形中,為避免基地台執行單獨CCA的需要,上行鏈路控制信號315可包括一些填充,這可允許基地台處理該信號並且在開始下行鏈路短脈衝320的時間限制內開始下行鏈路短脈衝320。
在一些情形中,初始下行鏈路傳輸305的預准予傳輸可以被認為是短控制訊號傳遞,並且可以在沒有CCA的情況下傳送,且不被認為是下行鏈路短脈衝320的TxOP的一部分。在此類情形中,上行鏈路控制信號315可以被認為TxOP(或通道佔用時間(OCT))的開始。在UE處CCA失敗的情況下,上行鏈路控制信號315將不會被傳送,並且基地台可以重用為下行鏈路短脈衝320分配的無線資源來為可能另一波束中的一或多個其他UE服務。在一些情形中,UE CCA可以使用指向基地台的窄波束,該窄波束可以與基地台用於下行鏈路短脈衝320傳輸的傳輸波束相匹配。
圖4圖示了根據本案的各態樣的支援共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的預准予指示、確收和觸發400的實例。在一些實例中,預准予指示、確收和觸發400可實現無線通訊系統100或200的各態樣。在該實例中,類似於圖3的實例中那樣,可以在UE處執行CCA達一長下行鏈路短脈衝,之後可以是一短上行鏈路短脈衝(例如,ACK/NACK傳輸)。
在圖4的實例中,基地台處的排程器可以分配用於下行鏈路短脈衝425的下行鏈路資源。基地台可以傳送初始下行鏈路傳輸405,其可包括對下行鏈路資源的預准予指示。預准予指示可以向UE指示下行鏈路短脈衝425要被傳送,並且亦可用作CCA觸發,並且包括CCA長度參數n。在該實例中,UE可以傳送對初始下行鏈路傳輸405進行確收的確收上行鏈路傳輸410。
UE接著可以根據預准予指示所指示的CCA長度來執行CCA 415。提供CCA長度的基地台可允許在基地台開始下行鏈路短脈衝425的傳輸時基地台和UE進行同步。在CCA完成之後,UE可以傳送上行鏈路控制信號420以觸發基地台傳送實際下行鏈路短脈衝425。基地台可以偵測上行鏈路控制信號420並且回應於此來傳送下行鏈路短脈衝425。在一些情形中,短上行鏈路短脈衝(例如,ACK/NACK回饋)可以在下行鏈路短脈衝425之後。
此類技術可允許與基地台僅在沒有偵測到上行鏈路控制信號420時才偵測到問題相比,在UE未接收到帶下行鏈路預准予的初始下行鏈路傳輸405的情況下基地台處更早的偵測。此類情況可能在UE正被堵塞的情況下發生。在一些情形中,即便接收到初始下行鏈路傳輸405,若此時測得的干擾水平超過CCA ED閾值,UE亦可以抑制發送確收上行鏈路傳輸410。在此類情形中,即便UE執行CCA,CCA亦將失敗,並且因而可以避免進行傳送。若基地台未偵測到確收上行鏈路傳輸410,則基地台可以假定UE正被堵塞,並且暫時可以放棄該UE並且開始服務不同波束中的另一UE而不必等待CCA 415的歷時。
圖5圖示了根據本案的各態樣的支援共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的預准予指示和觸發500的實例。在一些實例中,預准予指示和觸發500可實現無線通訊系統100或200的各態樣。在該實例中,可以在基地台處執行CCA達一長上行鏈路短脈衝,之後可以是一短下行鏈路短脈衝(例如,ACK/NACK傳輸)。
在圖5的實例中,基地台處的排程器可以分配用於上行鏈路短脈衝520的上行鏈路資源。基地台可以傳送初始下行鏈路傳輸505,其可包括對上行鏈路資源的預准予指示。預准予指示可以向UE指示上行鏈路短脈衝520要被傳送,並且亦可用作UE開始準備上行鏈路短脈衝520的觸發。初始下行鏈路傳輸亦可向UE提供對CCA歷時的指示(例如,基於n的值)。
基地台接著可以根據預准予指示所指示的CCA長度來執行CCA 510。提供CCA長度的基地台可以允許在基地台傳送下行鏈路觸發515以告知UE傳送上行鏈路短脈衝520時基地台和UE進行同步。在一些情形中,短下行鏈路短脈衝(例如,ACK/NACK回饋)可以在上行鏈路短脈衝520之後。在一些情形中,上行鏈路短脈衝520可以被提前準備,從而下行鏈路觸發515和上行鏈路短脈衝520之間的處理間隙僅僅是控制處理時間。在其中對下行鏈路觸發515與上行鏈路短脈衝520的開始之間的間隙存在限制(例如,8 µs限制)的情形中,上行鏈路短脈衝520可能需要由UE執行的單獨CCA。在一些情形中,為了避免UE執行單獨CCA的需要,下行鏈路觸發515可包括一些填充,這可允許UE處理信號並且在開始上行鏈路短脈衝520的時間限制內開始上行鏈路短脈衝520。
類似於上文所論述的,初始下行鏈路傳輸505可以被認為是短控制訊號傳遞,並且不是TxOP或COT的一部分,並且在傳輸之前不需要CCA。另外,下行鏈路觸發515可以被認為是TxOP或COT的開始。若基地台處CCA 510失敗,則下行鏈路觸發515將不會被傳送,並且基地台可服務可能在另一波束中的其他UE。在一些情形中,CCA在CCA歷時內一失敗,基地台就可以在CCA 510內開始服務不同波束中的另一UE。在一些情形中,CCA 510可以使用窄波束來執行,該窄波束對應於UE將用於上行鏈路短脈衝520的傳輸的傳輸波束。
圖6圖示了根據本案的各態樣的支援共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的預准予指示、確收和觸發600的實例。在一些實例中,預准予指示、確收和觸發600可實現無線通訊系統100或200的各態樣。在該實例中,可以在基地台處執行CCA達一長上行鏈路短脈衝,之後可以是一短下行鏈路短脈衝(例如,ACK/NACK傳輸)。
在圖6的實例中,類似於參考圖5所論述的,基地台處的排程器可以分配用於上行鏈路短脈衝625的上行鏈路資源。基地台可以傳送初始下行鏈路傳輸605,其可包括對上行鏈路資源的預准予指示。預准予指示可以向UE指示上行鏈路短脈衝625要被傳送,並且亦可用作UE開始準備上行鏈路短脈衝625的觸發。初始下行鏈路傳輸亦可向UE提供對CCA歷時的指示(例如,基於n的值)。
UE接著可以傳送上行鏈路確收610。此類確收可允許基地台標識UE未在上行鏈路短脈衝625開始之前接收到初始下行鏈路傳輸605。基地台接著可以根據預准予指示所指示的CCA長度來執行CCA 615。提供CCA長度的基地台可以允許在基地台傳送下行鏈路觸發620以告知UE傳送上行鏈路短脈衝625時基地台和UE進行同步。在一些情形中,短下行鏈路短脈衝(例如,ACK/NACK回饋)可以在上行鏈路短脈衝625之後。在一些情形中,上行鏈路短脈衝625可以被提前準備,從而下行鏈路觸發620和上行鏈路短脈衝625之間的處理間隙僅僅是控制處理時間。在其中對下行鏈路觸發620與上行鏈路短脈衝625的開始之間的間隙存在限制(例如,8 µs限制)的情形中,上行鏈路短脈衝625可能需要由UE執行的單獨CCA。在一些情形中,為了避免UE執行單獨CCA的需要,下行鏈路觸發620可包括一些填充,這可允許UE處理信號並且在開始上行鏈路短脈衝625的時間限制內開始上行鏈路短脈衝625。
經由提供上行鏈路確收610,UE允許基地台知曉該UE將準備上行鏈路短脈衝625。若未偵測到上行鏈路確收610,則基地台可以假定UE正被堵塞,並且可以放棄該UE且開始服務不同波束中的另一UE而無需嘗試接收上行鏈路短脈衝625並且失敗。在此類情形中,初始下行鏈路傳輸605和上行鏈路確收610可以被認為是短控制訊號傳遞,並且不是TxOP或COT的一部分,並且因而不需要CCA。
圖7圖示了根據本案的各態樣的支援共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的用於上行鏈路和下行鏈路傳輸700的預准予指示和觸發的實例。在一些實例中,用於上行鏈路和下行鏈路傳輸700的預准予指示和觸發可實現無線通訊系統100或200的各態樣。在該實例中,可以在UE處執行CCA達長下行鏈路短脈衝725,之後可以是長上行鏈路短脈衝730(其之後可以是一短下行鏈路ACK/NACK短脈衝)。
在圖7的實例中,基地台處的排程器可以分配用於下行鏈路短脈衝725的下行鏈路資源以及用於上行鏈路短脈衝730的上行鏈路資源。在此情形中,基地台和UE兩者是在不同時間的接收方。基地台可以傳送初始下行鏈路傳輸705,其可包括對下行鏈路和上行鏈路資源的預准予指示。預准予指示可以向UE指示下行鏈路短脈衝725要被傳送,並且亦可用作UE開始準備上行鏈路短脈衝730的觸發。初始下行鏈路傳輸亦可向UE提供對CCA歷時的指示(例如,基於n的值)。
UE和基地台兩者接著可以根據預准予指示所指示的CCA長度來執行CCA 710。提供CCA長度的基地台可以允許在UE傳送上行鏈路觸發715以告知基地台傳送下行鏈路短脈衝725時基地台和UE進行同步。在UE處CCA經由的情況下,UE可以傳送上行鏈路觸發715。基地台可以監視並偵測上行鏈路觸發715,並且若基地台處的CCA經由,則基地台可以傳送下行鏈路觸發720,其可以與下行鏈路短脈衝725一起傳送。UE可以偵測下行鏈路觸發725來發送上行鏈路短脈衝730。
類似於上文所論述的,初始下行鏈路傳輸708可以被認為是短控制訊號傳遞,其不是TxOP或COT的一部分,並且不要求CCA。上行鏈路觸發715可以被認為是TxOP或COT的開始。若UE處CCA 710失敗,則上行鏈路觸發將不會被傳送,並且基地台可服務可能在另一波束中的其他UE。若基地台處的CCA 710失敗,則基地台將不會發送下行鏈路觸發720,並且上行鏈路短脈衝730將不會被傳送。在一些情形中,可以使用與用於傳送下行鏈路短脈衝725的下行鏈路發射波束對應的窄波束來執行UE CCA,並且基地台CCA可以使用與用於傳送上行鏈路短脈衝730的上行鏈路發射波束對應的窄波束。
圖8圖示根據本案的各態樣的支援共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的設備805的方塊圖800。設備805可以是如本文所描述的UE 115或基地台105的各態樣的實例。設備805可包括接收器810、通訊管理器815、和發射器820。設備805亦可包括處理器。這些部件中的每一者可彼此處於通訊(例如,經由一或多條匯流排)。
接收器810可接收資訊,諸如封包、使用者資料、或與各種資訊通道相關聯的控制資訊(例如,控制通道、資料通道、以及與共享毫米波射頻頻譜中的基於接收器的先聽後講技術相關的資訊等)。資訊可被傳遞到設備805的其他部件。接收器810可以是參照圖11和12描述的收發機1120或1220的各態樣的實例。接收器810可利用單個天線或一組天線。
通訊管理器815可以:在接收方設備處從排程設備接收對資料傳輸的預准予指示,其中該資料傳輸經由共享mmW射頻譜帶,回應於接收到該預准予指示,執行LBT規程以決定該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸,基於該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸,從接收方設備向傳送方設備傳送控制信號以觸發該資料傳輸的啟動,以及接收由控制信號觸發的該資料傳輸。
通訊管理器815亦可以:從排程設備接收對用於傳送方設備與接收方設備之間經由共享mmW射頻譜帶進行資料傳輸的無線資源的指示,以及對該資料傳輸的預准予指示,並且其中在該資料傳輸之前接收方設備要執行LBT規程,監視來自接收方設備的控制信號,該控制信號指示共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸,以及回應於接收到該控制信號,經由共享mmW射頻譜帶來傳送該資料傳輸。通訊管理器815可以是如本文描述的通訊管理器1110或1210的各態樣的實例。
通訊管理器815或其子部件可以在硬體、由處理器執行的代碼(例如,軟體或韌體)、或其任何組合中實現。若在由處理器執行的代碼中實現,則通訊管理器815或其子群部件的功能可由設計成執行本案中描述的功能的通用處理器、數位訊號處理器(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裝置、個別閘門或電晶體邏輯、個別的硬體部件、或其任何組合來執行。
通訊管理器815或其子部件可實體地位於各種位置(包括被分佈),以使得功能的各部分在不同實體位置處由一或多個實體部件來實現。在一些實例中,通訊管理器815或其子部件可以是根據本案的各個態樣的分開且相異的部件。在其他實例中,根據本案的各個態樣,通訊管理器815或其子部件可以與一或多個其他硬體部件(包括但不限於輸入/輸出(I/O)部件、收發機、網路服務器、另一計算設備、本案中所描述的一或多個其他部件、或其組合)組合。
發射器820可傳送由設備805的其他部件產生的信號。在一些實例中,發射器820可與接收器810共處於收發機模組中。例如,發射器820可以是參考圖11和12描述的收發機1120或1220的各態樣的實例。發射器820可利用單個天線或一組天線。
圖9圖示根據本案的各態樣的支援共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的設備905的方塊圖900。設備905可以是如本文所描述的設備805、UE 115或基地台105的各態樣的實例。設備905可包括接收器910、通訊管理器915、和發射器940。設備905亦可包括處理器。這些部件中的每一者可彼此處於通訊(例如,經由一或多條匯流排)。
接收器910可接收資訊,諸如封包、使用者資料、或與各種資訊通道相關聯的控制資訊(例如,控制通道、資料通道、以及與共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術相關的資訊等)。資訊可被傳遞到設備905的其他部件。接收器910可以是參照圖11和12描述的收發機1120或1220的各態樣的實例。接收器910可利用單個天線或一組天線。
通訊管理器915可以是如本文描述的通訊管理器815的各態樣的實例。通訊管理器915可包括預准予指示部件920、LBT管理器925、傳輸觸發部件930和資料傳輸部件935。通訊管理器915可以是如本文描述的通訊管理器1110或1210的各態樣的實例。
預准予指示部件920可以在接收方設備處從排程設備接收對資料傳輸的預准予指示,其中該資料傳輸經由共享mmW射頻譜帶。在一些情形中,預准予指示部件920可以從排程設備接收對用於傳送方設備與接收方設備之間經由共享mmW射頻譜帶進行資料傳輸的無線資源的指示,以及對該資料傳輸的預准予指示,並且其中在該資料傳輸之前接收方設備要執行LBT規程。
LBT管理器925可以回應於接收到該預准予指示來執行LBT規程以決定該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸。
傳輸觸發部件930在作為接收方設備的一部分時可以基於該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸,從接收方設備向傳送方設備傳送控制信號以觸發資料傳輸的啟動。在一些情形中,當作為傳送方設備的一部分時,傳輸觸發部件930可以監視來自接收方設備的控制信號,該控制信號指示共享mmW射頻譜帶可用於資料傳輸。
資料傳輸部件935在作為接收方設備的一部分時可以接收由控制信號觸發的資料傳輸。資料傳輸部件935在作為傳送方設備的一部分時可以回應於接收到控制信號來經由共享mmW射頻譜帶傳送資料傳輸。
發射器940可傳送由設備905的其他部件產生的信號。在一些實例中,發射器940可與接收器910共處於收發機模組中。例如,發射器940可以是參考圖11和12描述的收發機1120或1220的各態樣的實例。發射器940可利用單個天線或一組天線。
圖10圖示根據本案的各態樣的支援共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的通訊管理器1005的方塊圖1000。通訊管理器1005可以是本文描述的通訊管理器815、通訊管理器915、或通訊管理器1110的各態樣的實例。通訊管理器1005可包括預准予指示部件1010、LBT管理器1015、傳輸觸發部件1020、資料傳輸部件1025、干擾水平部件1030和排程部件1035。這些模組中的每一者可彼此直接或間接通訊(例如,經由一或多條匯流排)。
預准予指示部件1010可以在接收方設備處從排程設備接收對資料傳輸的預准予指示,其中該資料傳輸經由mmW射頻譜帶。在一些實例中,預准予指示部件1010可以從排程設備接收對用於傳送方設備與接收方設備之間經由共享mmW射頻譜帶進行資料傳輸的無線資源的指示,以及對該資料傳輸的預准予指示,並且其中在該資料傳輸之前接收方設備要執行LBT規程。在一些實例中,預准予指示部件1010可以是接收方設備的一部分,並且在執行LBT規程之前可以傳送對預准予指示的確收。
在一些實例中,預准予指示部件1010可以接收表明在接收方設備處接收到預准予指示的確收。在一些情形中,對資料傳輸的預准予指示包括LBT長度參數,並且其中LBT規程的歷時基於該LBT長度參數。在一些情形中,預准予指示是免於LBT規程的短控制訊號傳遞傳輸。
LBT管理器1015可以是接收方設備的一部分,並且可以回應於接收到該預准予指示來執行LBT規程以決定該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸。在一些情形中,LBT規程是CCA校驗,該CCA校驗在CCA觀察時間歷時內使用ED,其中CCA觀察時間至少部分地基於為用於量測通道能量的數個CCA時槽選擇的亂數,並且其中LBT長度參數包括該亂數。在一些情形中,LBT規程基於要被用於接收資料傳輸的經波束成形的接收波束來執行。在一些情形中,對資料傳輸的預准予指示包括LBT長度參數,並且其中LBT規程的歷時基於該LBT長度參數。
傳輸觸發部件1020可以基於該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸,從接收方設備向傳送方設備傳送控制信號以觸發資料傳輸的啟動。
在一些實例中,傳輸觸發部件1020可以是傳送方設備的一部分,並且可以監視來自接收方設備的控制信號,該控制信號指示共享mmW射頻譜帶可用於資料傳輸。在一些實例中,傳輸觸發部件1020可以在資料傳輸中接收來自傳送方設備的第二觸發。在一些情形中,控制信號包括表明共享mmW射頻譜帶可用於資料傳輸的觸發指示符,以及為傳送方設備提供處理該觸發指示符並在控制信號之後的時間閾值內發起資料傳輸的時間的填充。
資料傳輸部件1025在作為接收方設備的一部分時可以接收由控制信號觸發的資料傳輸。在一些實例中,資料傳輸部件1025可以是傳送方設備的一部分,並且可以回應於接收到控制信號來經由共享mmW射頻譜帶傳送資料傳輸。在一些實例中,資料傳輸部件1025可以回應於接收自傳送方設備的第二觸發來傳送第二資料傳輸。在一些實例中,資料傳輸部件1025可以回應於第二觸發來傳送第二資料傳輸。
在一些情形中,資料傳輸是傳輸機會(TxOP)內的下行鏈路中心式資料傳輸,並且其中排程設備和傳送方設備是基地台,而接收方設備是UE。在一些情形中,資料傳輸是TxOP內的上行鏈路中心式資料傳輸,並且其中排程設備和接收方設備是基地台,而傳送方設備是UE。在一些情形中,資料傳輸包括TxOP內的下行鏈路資料部分和上行鏈路資料部分,其中排程設備是基地台,該基地台是針對下行鏈路部分的傳送方設備以及針對上行鏈路部分的接收方設備,並且該UE是針對下行鏈路部分的接收方設備以及針對上行鏈路部分的傳送方設備。
干擾水平部件1030可以量測LBT規程期間的干擾水平。在一些實例中,干擾水平部件1030可以經由控制信號來傳送對干擾水平的指示以供設置資料傳輸的調制和編碼方案(MCS)。在一些情形中,基於預准予指示的接收以及關聯於預准予指示的干擾水平低於閾值來傳送對預准予指示的確收。
排程部件1035可以排程上行鏈路和下行鏈路短脈衝傳輸,並且可以分配用於上行鏈路和下行鏈路短脈衝傳輸的資源。在一些情形中,排程部件可以是基地台的一部分。在一些情形中,排程部件可以是由基地台執行的排程器程序。
圖11圖示根據本案的各態樣的包括支援共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的設備1105的系統1100的示圖。設備1105可以是如本文所描述的設備805、設備905、或UE 115的實例或包括其部件。設備1105可包括用於雙向語音和資料通訊的部件,包括用於傳送和接收通訊的部件,包括通訊管理器1110、收發機1120、天線1125、記憶體1130、處理器1140、以及I/O控制器1150。這些部件可經由一或多條匯流排(例如,匯流排1155)處於電子通訊。
通訊管理器1110可以:在接收方設備處從排程設備接收對資料傳輸的預准予指示,其中該資料傳輸經由共享mmW射頻譜帶,回應於接收到該預准予指示,執行LBT規程以決定該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸,基於該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸,從接收方設備向傳送方設備傳送控制信號以觸發該資料傳輸的啟動,以及接收由控制信號觸發的該資料傳輸。
通訊管理器1110亦可以:從排程設備接收對用於傳送方設備與接收方設備之間經由共享mmW射頻譜帶進行資料傳輸的無線資源的指示,以及對該資料傳輸的預准予指示,並且其中在該資料傳輸之前接收方設備要執行LBT規程,監視來自接收方設備的控制信號,該控制信號指示共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸,以及回應於接收到該控制信號,經由共享mmW射頻譜帶來傳送該資料傳輸。
收發機1120可經由一或多個天線、有線或無線鏈路進行雙向通訊,如前述。例如,收發機1120可表示無線收發機並且可與另一無線收發機進行雙向通訊。收發機1120亦可包括數據機以調制封包並將經調制的封包提供給天線以供傳輸、以及解調從天線接收到的封包。
在一些情形中,無線設備可包括單個天線1125。然而,在一些情形中,該設備可具有不止一個天線1125,這些天線可以能夠併發地傳送或接收多個無線傳輸。
記憶體1130可包括隨機存取記憶體(RAM)、唯讀記憶體(ROM)、或其組合。記憶體1130可儲存包括指令的電腦可讀代碼1135,這些指令在被處理器(例如,處理器1140)執行時使該設備執行本文所描述的各種功能。在一些情形中,記憶體1130可尤其包含基本輸入/輸出系統(BIOS),該BIOS可控制基本硬體或軟體操作,諸如與周邊部件或設備的互動。
處理器1140可包括智慧硬體設備(例如,通用處理器、DSP、中央處理單元(CPU)、微控制器、ASIC、FPGA、PLD、個別閘門或電晶體邏輯部件、個別的硬體部件,或者其任何組合)。在一些情形中,處理器1140可被配置成使用記憶體控制器來操作記憶體陣列。在其他情形中,記憶體控制器可被整合到處理器1140中。處理器1140可被配置成執行儲存在記憶體(例如,記憶體1130)中的電腦可讀取指令,以使得設備1105執行各種功能(例如,支援共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的功能或任務)。
I/O控制器1150可管理設備1105的輸入和輸出信號。I/O控制器1150亦可管理未被整合到設備1105中的周邊設備。在一些情形中,I/O控制器1150可代表至外部周邊設備的實體連接或埠。在一些情形中,I/O控制器1150可以利用作業系統,諸如iOS®、ANDROID®、MS-DOS®、MS-WINDOWS®、OS/2®、UNIX®、LINUX®、或另一已知作業系統。在其他情形中,I/O控制器1150可表示數據機、鍵盤、滑鼠、觸控式螢幕或類似設備或者與其互動。在一些情形中,I/O控制器1150可被實現為處理器的一部分。在一些情形中,使用者可經由I/O控制器1150或者經由I/O控制器1150所控制的硬體部件來與設備1105互動。
代碼1135可包括用於實現本案的各態樣的指令,包括支援無線通訊的指令。代碼1135可被儲存在非瞬態電腦可讀取媒體中,諸如系統記憶體或其他類型的記憶體。在一些情形中,代碼1135可以不由處理器1140直接執行,但可使得電腦(例如,在被編譯和執行時)執行本文中所描述的功能。
圖12圖示根據本案的各態樣的包括支援共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的設備1205的系統1200的示圖。設備1205可以是如本文所描述的設備805、設備905、或基地台105的實例或包括其部件。設備1205可包括用於雙向語音和資料通訊的部件,包括用於傳送和接收通訊的部件,包括通訊管理器1210、網路通訊管理器1215、收發機1220、天線1225、記憶體1230、處理器1240、和站間通訊管理器1245。這些部件可經由一或多條匯流排(例如,匯流排1255)處於電子通訊。
通訊管理器1210可以:在接收方設備處從排程設備接收對資料傳輸的預准予指示,其中該資料傳輸經由共享mmW射頻譜帶,回應於接收到該預准予指示,執行LBT規程以決定該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸,基於該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸,從接收方設備向傳送方設備傳送控制信號以觸發該資料傳輸的啟動,以及接收由控制信號觸發的該資料傳輸。
通訊管理器1210亦可以:從排程設備接收對用於傳送方設備與接收方設備之間經由共享mmW射頻譜帶進行資料傳輸的無線資源的指示,以及對該資料傳輸的預准予指示,並且其中在該資料傳輸之前接收方設備要執行LBT規程,監視來自接收方設備的控制信號,該控制信號指示共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸,以及回應於接收到該控制信號,經由共享mmW射頻譜帶來傳送該資料傳輸。
網路通訊管理器1215可管理與核心網路的通訊(例如,經由一或多個有線回載鏈路)。例如,網路通訊管理器1215可管理客戶端設備(諸如一或多個UE 115)的資料通訊的傳遞。
收發機1220可經由一或多個天線、有線或無線鏈路進行雙向通訊,如前述。例如,收發機1220可表示無線收發機並且可與另一無線收發機進行雙向通訊。收發機1220亦可包括數據機以調制封包並將經調制的封包提供給天線以供傳輸、以及解調從天線接收到的封包。
在一些情形中,無線設備可包括單個天線1225。然而,在一些情形中,該設備可具有不止一個天線1225,這些天線可以能夠併發地傳送或接收多個無線傳輸。
記憶體1230可包括RAM、ROM、或其組合。記憶體1230可儲存包括指令的電腦可讀代碼1235,這些指令在被處理器(例如,處理器1240)執行時使該設備執行本文所描述的各種功能。在一些情形中,記憶體1230可尤其包含BIOS,其可控制基本硬體或軟體操作,諸如與周邊部件或設備的互動。
處理器1240可包括智慧硬體設備(例如,通用處理器、DSP、CPU、微控制器、ASIC、FPGA、可程式設計邏輯裝置、個別閘門或電晶體邏輯部件、個別的硬體部件,或者其任何組合)。在一些情形中,處理器1240可被配置成使用記憶體控制器來操作記憶體陣列。在其他情形中,記憶體控制器可被整合到處理器1240中。處理器1240可被配置成執行儲存在記憶體(例如,記憶體1230)中的電腦可讀取指令,以使得設備1205執行各種功能(例如,支援共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的功能或任務)。
站間通訊管理器1245可管理與其他基地台105的通訊,並且可包括控制器或排程器以用於與其他基地台105協調地控制與UE 115的通訊。例如,站間通訊管理器1245可針對各種干擾緩解技術(諸如波束成形或聯合傳輸)來協調對去往UE 115的傳輸的排程。在一些實例中,站間通訊管理器1245可以提供LTE/LTE-A無線通訊網路技術內的X2介面以提供基地台105之間的通訊。
代碼1235可包括用於實現本案的各態樣的指令,包括支援無線通訊的指令。代碼1235可被儲存在非瞬態電腦可讀取媒體中,諸如系統記憶體或其他類型的記憶體。在一些情形中,代碼1235可以不由處理器1240直接執行,但可使得電腦(例如,在被編譯和執行時)執行本文中所描述的功能。
圖13圖示根據本案的各態樣的支援共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的方法1300的流程圖。方法1300的操作可由如本文中所描述的UE 115或基地台105或其部件來實現。例如,方法1300的操作可由如參照圖8到12描述的通訊管理器來執行。在一些實例中,UE或基地台可以執行指令集以控制UE或基地台的功能部件執行下面描述的功能。附加地或替換地,UE或基地台可以使用專用硬體來執行以下描述的功能的各態樣。
在1305,UE或基地台可以在接收方設備處從排程設備接收對資料傳輸的預准予指示,其中該資料傳輸經由共享mmW射頻譜帶。1305的操作可根據本文描述的方法來執行。在一些實例中,1305的操作的各態樣可由如參照圖8到12所描述的預准予指示部件來執行。在一些情形中,對資料傳輸的預准予指示包括LBT長度參數,並且其中LBT規程的歷時基於該LBT長度參數。1310的操作可根據本文描述的方法來執行。在一些實例中,1310的操作的各態樣可由如參照圖8到12所描述的預准予指示部件來執行。
在1310,UE或基地台可以回應於接收到該預准予指示來執行LBT規程以決定該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸。1310的操作可根據本文描述的方法來執行。在一些實例中,1310的操作的各態樣可以由如參考圖8至12所描述的LBT管理器來執行。在一些情形中,LBT規程是CCA校驗,該CCA校驗在CCA觀察時間歷時內使用ED,其中CCA觀察時間至少部分地基於為用於量測通道能量的數個CCA時槽選擇的亂數,並且其中LBT長度參數包括該亂數。
在1315,UE或基地台可以基於該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸,從接收方設備向傳送方設備傳送控制信號以觸發資料傳輸的啟動。1315的操作可根據本文描述的方法來執行。在一些實例中,1315的操作的各態樣可以由如參考圖8至12所描述的傳輸觸發部件來執行。
在1320,UE或基地台可以接收由控制信號觸發的資料傳輸。1320的操作可根據本文描述的方法來執行。在一些實例中,1320的操作的各態樣可以由如參考圖8至12所描述的資料傳輸部件來執行。
在1325,UE或基地台可以資料傳輸是傳輸機會(TxOP)內的下行鏈路中心式資料傳輸,並且其中排程設備和傳送方設備是基地台,而接收方設備是UE。1325的操作可根據本文描述的方法來執行。在一些實例中,1325的操作的各態樣可以由如參考圖8至12所描述的資料傳輸部件來執行。在一些情形中,資料傳輸是TxOP內的上行鏈路中心式資料傳輸,並且其中排程設備和接收方設備是基地台,而傳送方設備是UE。在一些情形中,資料傳輸包括TxOP內的下行鏈路資料部分和上行鏈路資料部分,其中排程設備是基地台,該基地台是針對下行鏈路部分的傳送方設備以及針對上行鏈路部分的接收方設備,並且該UE是針對下行鏈路部分的接收方設備以及針對上行鏈路部分的傳送方設備。
圖14圖示根據本案的各態樣的支援共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的方法1400的流程圖。方法1400的操作可由如本文中所描述的UE 115或基地台105或其部件來實現。例如,方法1400的操作可由如參照圖8到12描述的通訊管理器來執行。在一些實例中,UE或基地台可以執行指令集以控制UE或基地台的功能部件執行下面描述的功能。附加地或替換地,UE或基地台可以使用專用硬體來執行以下描述的功能的各態樣。
在1405,UE或基地台可以在接收方設備處從排程設備接收對資料傳輸的預准予指示,其中該資料傳輸經由共享mmW射頻譜帶。1405的操作可根據本文描述的方法來執行。在一些實例中,1405的操作的各態樣可由如參照圖8到12所描述的預准予指示部件來執行。
在1410,UE或基地台可以在執行LBT規程之前,從接收方設備傳送對預准予指示的確收。1410的操作可根據本文描述的方法來執行。在一些實例中,1410的操作的各態樣可由如參照圖8到12所描述的預准予指示部件來執行。
在1415,UE或基地台可以回應於接收到該預准予指示來執行LBT規程以決定該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸。1415的操作可根據本文描述的方法來執行。在一些實例中,1415的操作的各態樣可以由如參考圖8至12所描述的LBT管理器來執行。在一些情形中,基於預准予指示的接收以及關聯於預准予指示的干擾水平低於閾值來傳送對預准予指示的確收。在一些情形中,對預准予指示的確收是免於CCA的短控制訊號傳遞。
在1420,UE或基地台可以基於該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸,從接收方設備向傳送方設備傳送控制信號以觸發資料傳輸的啟動。1420的操作可根據本文描述的方法來執行。在一些實例中,1420的操作的各態樣可以由如參考圖8至12所描述的傳輸觸發部件來執行。
在1425,UE或基地台可以接收由控制信號觸發的資料傳輸。1425的操作可根據本文描述的方法來執行。在一些實例中,1425的操作的各態樣可以由如參考圖8至12所描述的資料傳輸部件來執行。
圖15圖示根據本案的各態樣的支援共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的方法1500的流程圖。方法1500的操作可由如本文中所描述的UE 115或基地台105或其部件來實現。例如,方法1500的操作可由如參照圖8到12描述的通訊管理器來執行。在一些實例中,UE或基地台可以執行指令集以控制UE或基地台的功能部件執行下面描述的功能。附加地或替換地,UE或基地台可以使用專用硬體來執行以下描述的功能的各態樣。
在1505,UE或基地台可以在接收方設備處從排程設備接收對資料傳輸的預准予指示,其中該資料傳輸經由共享mmW射頻譜帶。1505的操作可根據本文描述的方法來執行。在一些實例中,1505的操作的各態樣可由如參照圖8到12所描述的預准予指示部件來執行。
在1510,UE或基地台可以回應於接收到該預准予指示來執行LBT規程以決定該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸。1510的操作可根據本文描述的方法來執行。在一些實例中,1510的操作的各態樣可以由如參考圖8至12所描述的LBT管理器來執行。
在1515,UE或基地台可以量測LBT規程期間的干擾水平。1515的操作可根據本文描述的方法來執行。在一些實例中,1515的操作的各態樣可以由如參考圖8至12所描述的干擾水平部件來執行。
在1520,UE或基地台可以經由控制信號來傳送對干擾水平的指示以供設置資料傳輸的調制和編碼方案(MCS)。1520的操作可根據本文描述的方法來執行。在一些實例中,1520的操作的各態樣可以由如參考圖8至12所描述的干擾水平部件來執行。
在1525,UE或基地台可以基於該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸,從接收方設備向傳送方設備傳送控制信號以觸發資料傳輸的啟動。1525的操作可根據本文描述的方法來執行。在一些實例中,1525的操作的各態樣可以由如參考圖8至12所描述的傳輸觸發部件來執行。
在1530,UE或基地台可以接收由控制信號觸發的資料傳輸。1530的操作可根據本文描述的方法來執行。在一些實例中,1530的操作的各態樣可以由如參考圖8至12所描述的資料傳輸部件來執行。
圖16圖示根據本案的各態樣的支援共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的方法1600的流程圖。方法1600的操作可由如本文中所描述的UE 115或基地台105或其部件來實現。例如,方法1600的操作可由如參照圖8到12描述的通訊管理器來執行。在一些實例中,UE或基地台可以執行指令集以控制UE或基地台的功能部件執行下面描述的功能。附加地或替換地,UE或基地台可以使用專用硬體來執行以下描述的功能的各態樣。
在1605,UE或基地台可以從排程設備接收對用於傳送方設備與接收方設備之間經由共享mmW射頻譜帶進行資料傳輸的無線資源的指示,以及對該資料傳輸的預准予指示,並且其中在該資料傳輸之前接收方設備要執行LBT規程。1605的操作可根據本文描述的方法來執行。在一些實例中,1605的操作的各態樣可由如參照圖8到12所描述的預准予指示部件來執行。在一些情形中,對資料傳輸的預准予指示包括LBT長度參數,並且其中LBT規程的歷時基於該LBT長度參數。在一些情形中,LBT規程是CCA校驗,該CCA校驗在CCA觀察時間歷時內使用ED,其中CCA觀察時間至少部分地基於為用於量測通道能量的數個CCA時槽選擇的亂數,並且其中LBT長度參數包括該亂數。
在1610,UE或基地台可以監視來自接收方設備的控制信號,該控制信號指示共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸。1610的操作可根據本文描述的方法來執行。在一些實例中,1610的操作的各態樣可以由如參考圖8至12所描述的傳輸觸發部件來執行。
在1615,UE或基地台可以回應於接收到該控制信號,經由共享mmW射頻譜帶來傳送資料傳輸。1615的操作可根據本文描述的方法來執行。在一些實例中,1615的操作的各態樣可以由如參考圖8至12所描述的資料傳輸部件來執行。在一些情形中,資料傳輸是傳輸機會(TxOP)內的下行鏈路中心式資料傳輸,並且其中排程設備和傳送方設備是基地台的部件,而接收方設備是UE。在一些情形中,資料傳輸是TxOP內的上行鏈路中心式資料傳輸,並且其中排程設備和接收方設備是基地台的部件,而傳送方設備是UE。在一些情形中,資料傳輸包括TxOP內的下行鏈路資料部分和上行鏈路資料部分,其中排程設備是基地台的部件,並且其中該基地台是針對下行鏈路部分的傳送方設備以及針對上行鏈路部分的接收方設備,並且該UE是針對下行鏈路部分的接收方設備以及針對上行鏈路部分的傳送方設備。
圖17圖示根據本案的各態樣的支援共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的方法1700的流程圖。方法1700的操作可由如本文中所描述的UE 115或基地台105或其部件來實現。例如,方法1700的操作可由如參照圖8到12描述的通訊管理器來執行。在一些實例中,UE或基地台可以執行指令集以控制UE或基地台的功能部件執行下面描述的功能。附加地或替換地,UE或基地台可以使用專用硬體來執行以下描述的功能的各態樣。
在1705,UE或基地台可以從排程設備接收對用於傳送方設備與接收方設備之間經由共享mmW射頻譜帶進行資料傳輸的無線資源的指示,以及對該資料傳輸的預准予指示,並且其中在該資料傳輸之前接收方設備要執行LBT規程。1705的操作可根據本文描述的方法來執行。在一些實例中,1705的操作的各態樣可由如參照圖8到12所描述的預准予指示部件來執行。
在1710,UE或基地台可以在監視控制信號之前接收表明在接收方設備處接收到預准予指示的確收。1710的操作可根據本文描述的方法來執行。在一些實例中,1710的操作的各態樣可由如參照圖8到12所描述的預准予指示部件來執行。在一些情形中,基於在LBT規程期間測得的干擾水平來傳送對預准予指示的確收。在一些情形中,對預准予指示的確收是免於LBT規程的短控制訊號傳遞。
在1715,UE或基地台可以監視來自接收方設備的控制信號,該控制信號指示共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸。1715的操作可根據本文描述的方法來執行。在一些實例中,1715的操作的各態樣可以由如參考圖8至12所描述的傳輸觸發部件來執行。
在1720,UE或基地台可以回應於接收到該控制信號,經由共享mmW射頻譜帶來傳送資料傳輸。1720的操作可根據本文描述的方法來執行。在一些實例中,1720的操作的各態樣可以由如參考圖8至12所描述的資料傳輸部件來執行。
圖18圖示根據本案的各態樣的支援共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的方法1800的流程圖。方法1800的操作可由如本文中所描述的UE 115或基地台105或其部件來實現。例如,方法1800的操作可由如參照圖8到12描述的通訊管理器來執行。在一些實例中,UE或基地台可以執行指令集以控制UE或基地台的功能部件執行下面描述的功能。附加地或替換地,UE或基地台可以使用專用硬體來執行以下描述的功能的各態樣。
在1805,UE或基地台可以從排程設備接收對用於傳送方設備與接收方設備之間經由共享mmW射頻譜帶進行資料傳輸的無線資源的指示,以及對該資料傳輸的預准予指示,並且其中在該資料傳輸之前接收方設備要執行LBT規程。1805的操作可根據本文描述的方法來執行。在一些實例中,1805的操作的各態樣可由如參照圖8到12所描述的預准予指示部件來執行。
在1810,UE或基地台可以監視來自接收方設備的控制信號,該控制信號指示共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸。1810的操作可根據本文描述的方法來執行。在一些實例中,1810的操作的各態樣可以由如參考圖8至12所描述的傳輸觸發部件來執行。
在1815,UE或基地台可以回應於接收到該控制信號,經由共享mmW射頻譜帶來傳送資料傳輸。1815的操作可根據本文描述的方法來執行。在一些實例中,1815的操作的各態樣可以由如參考圖8至12所描述的資料傳輸部件來執行。
在1820,UE或基地台可以量測LBT規程期間的干擾水平。1820的操作可根據本文描述的方法來執行。在一些實例中,1820的操作的各態樣可以由如參考圖8至12所描述的干擾水平部件來執行。
在1825,UE或基地台可以基於干擾量測來選擇資料傳輸的MCS。1825的操作可根據本文描述的方法來執行。在一些實例中,1825的操作的各態樣可以由如參考圖8至12所描述的干擾水平部件來執行。
應注意,上述方法描述了可能的實現,並且各操作和步驟可被重新安排或以其他方式被修改且其他實現也是可能的。此外,來自兩種或更多種方法的諸態樣可被組合。
本文描述的技術可用於各種無線通訊系統,諸如分碼多工存取(CDMA)、分時多工存取(TDMA)、分頻多工存取(FDMA)、正交分頻多工存取(OFDMA)、單載波分頻多工存取(SC-FDMA)以及其他系統。CDMA系統可以實現無線電技術,諸如CDMA2000、通用地面無線電存取(UTRA)等。CDMA2000涵蓋IS-2000、IS-95和IS-856標準。IS-2000版本常可被稱為CDMA2000 1X、1X等。IS-856(TIA-856)常被稱為CDMA2000 1xEV-DO、高速率封包資料(HRPD)等。UTRA包括寬頻CDMA(WCDMA)和其他CDMA變體。TDMA系統可實現諸如行動通訊全球系統(GSM)之類的無線電技術。
OFDMA系統可實現諸如超行動寬頻(UMB)、E-UTRA、電氣電子工程師協會(IEEE)802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Flash-OFDM等無線電技術。UTRA和E-UTRA是通用行動電信系統(UMTS)的部分。LTE、LTE-A和LTE-A Pro是使用E-UTRA的UMTS版本。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A、LTE-A Pro、NR以及GSM在來自名為「第三代夥伴項目」(3GPP)的組織的文件中描述。CDMA2000和UMB在來自名為「第三代夥伴項目2」(3GPP2)的組織的文件中描述。本文描述的技術既可用於以上提及的系統和無線電技術,亦可用於其他系統和無線電技術。儘管LTE、LTE-A、LTE-A Pro或NR系統的各態樣可被描述以用於實例目的,並且在以上大部分描述中使用了LTE、LTE-A、LTE-A Pro或NR術語,但本文所描述的技術亦可應用於LTE、LTE-A、LTE-A Pro或NR應用之外的應用。
巨集細胞一般覆蓋相對較大的地理區域(例如,半徑為數公里的區域),並且可允許無約束地由與網路提供方具有服務訂閱的UE 115存取。小型細胞可與較低功率基地台105相關聯(與巨集細胞相比而言),且小型細胞可在與巨集細胞相同或不同的(例如,有執照、無執照等)頻帶中操作。根據各個實例,小型細胞可包括微微細胞、毫微微細胞、以及微細胞。微微細胞例如可覆蓋較小地理區域並且可允許無約束地由與網路供應商具有服務訂閱的UE 115存取。毫微微細胞亦可覆蓋較小地理區域(例如,住宅)並且可提供有約束地由與該毫微微細胞有關聯的UE 115(例如,封閉用戶群(CSG)中的UE 115、家中使用者的UE 115等)存取。用於巨集細胞的eNB可被稱為巨集eNB。用於小型細胞的eNB可被稱為小型細胞eNB、微微eNB、毫微微eNB、或家用eNB。eNB可支援一或多個(例如,兩個、三個、四個,等等)細胞,並且亦可支援使用一或多個分量載波的通訊。
本文所描述的一或多個無線通訊系統100可支援同步或非同步操作。對於同步操作,各基地台105可以具有類似的訊框定時,並且來自不同基地台105的傳輸可以在時間上大致對準。對於非同步操作,各基地台105可以具有不同的訊框定時,並且來自不同基地台105的傳輸可以不在時間上對準。本文中所描述的技術可用於同步或非同步操作。
本文描述的資訊和信號可使用各種各樣的不同技藝和技術中的任一種來表示。例如,貫穿上面說明始終可能被述及的資料、指令、命令、資訊、信號、位元、符號和碼片可由電壓、電流、電磁波、磁場或磁粒子、光場或光粒子、或其任何組合來表示。
結合本文的揭示所描述的各種說明性塊和模組可用設計成執行本文中描述的功能的通用處理器、DSP、ASIC、FPGA或其他PLD、個別閘門或電晶體邏輯、個別的硬體部件、或其任何組合來實現或執行。通用處理器可以是微處理器,但在替換方案中,處理器可以是任何習知的處理器、控制器、微控制器、或狀態機。處理器亦可被實現為計算設備的組合(例如,DSP與微處理器的組合、多個微處理器、與DSP核心協同的一或多個微處理器,或者任何其他此類配置)。
本文描述的功能可以在硬體、由處理器執行的軟體、韌體、或其任何組合中實現。若在由處理器執行的軟體中實現,則各功能可以作為一或多數指令或代碼儲存在電腦可讀取媒體上或藉其進行傳送。其他實例和實現落在本案及所附請求項的範疇內。例如,由於軟體的本質,上述功能可使用由處理器執行的軟體、硬體、韌體、硬佈線或其任何組合來實現。實現功能的特徵亦可實體地位於各種位置,包括被分佈以使得功能的各部分在不同的實體位置處實現。
電腦可讀取媒體包括非瞬態電腦儲存媒體和通訊媒體兩者,其包括促成電腦程式從一地向另一地轉移的任何媒體。非瞬態儲存媒體可以是能被通用或專用電腦存取的任何可用媒體。作為實例而非限定,非瞬態電腦可讀取媒體可包括RAM、ROM、電子可抹除可程式設計唯讀記憶體(EEPROM)、壓縮磁碟(CD)ROM或其他光碟儲存、磁碟儲存或其他磁存放裝置、或能被用來攜帶或儲存指令或資料結構形式的期望程式碼手段且能被通用或專用電腦、或者通用或專用處理器存取的任何其他非瞬態媒體。任何連接亦被正當地稱為電腦可讀取媒體。例如,若軟體是使用同軸電纜、光纖電纜、雙絞線、數位用戶線(DSL)、或諸如紅外、無線電、以及微波之類的無線技術從網站、伺服器、或其他遠端源傳送的,則該同軸電纜、光纖電纜、雙絞線、DSL、或諸如紅外、無線電、以及微波之類的無線技術就被包括在媒體的定義之中。如本文中所使用的盤(disk)和碟(disc)包括CD、雷射光碟、光碟、數位多功能光碟(DVD)、軟碟和藍光光碟,其中盤常常磁性地再現資料而碟用鐳射來光學地再現資料。以上媒體的組合亦被包括在電腦可讀取媒體的範疇內。
如本文(包括請求項中)所使用的,在項目列舉(例如,以附有諸如「中的至少一個」或「中的一或多個」之類的措辭的項目列舉)中使用的「或」指示包含性列舉,以使得例如A、B或C中的至少一個的列舉意指A或B或C或AB或AC或BC或ABC(亦即,A和B和C)。同樣,如本文所使用的,短語「基於」不應被解讀為引述封閉條件集。例如,被描述為「基於條件A」的示例性步驟可基於條件A和條件B兩者而不脫離本案的範疇。換言之,如本文所使用的,短語「基於」應當以與短語「至少部分地基於」相同的方式來解讀。
在附圖中,類似部件或特徵可具有相同的元件符號。此外,相同類型的各個部件可經由在元件符號後跟隨短劃線以及在類似部件之間進行區分的第二標記來加以區分。若在說明書中僅使用第一元件符號,則該描述可應用於具有相同的第一元件符號的類似部件中的任何一個部件而不論第二元件符號、或其他後續元件符號如何。
本文結合附圖闡述的說明描述了實例配置而不代表可被實現或者落在請求項的範疇內的所有實例。本文所使用的術語「示例性」意指「用作實例、例子或圖示」,而並不意指「優於」或「勝過其他實例」。本詳細描述包括具體細節以提供對所描述的技術的理解。然而,可以在沒有這些具體細節的情況下實踐這些技術。在一些實例中,眾所周知的結構和設備以方塊圖形式示出以避免模糊所描述的實例的概念。
提供本文中的描述是為了使得本發明所屬領域中具有通常知識者能夠製作或使用本案。對本案的各種修改對於本發明所屬領域中具有通常知識者將是顯而易見的,並且本文中所定義的普適原理可被應用於其他變形而不會脫離本案的範疇。由此,本案並非被限定於本文中所描述的實例和設計,而是應被授予與本文所揭示的原理和新穎特徵相一致的最廣範疇。
100‧‧‧無線通訊系統 105‧‧‧基地台 105-a‧‧‧基地台 110‧‧‧地理覆蓋區域 110-a‧‧‧地理覆蓋區域 115‧‧‧UE 115-a‧‧‧第一UE 115-b‧‧‧第二UE 125‧‧‧通訊鏈路 130‧‧‧核心網路 132‧‧‧回載鏈路 134‧‧‧回載鏈路 200‧‧‧無線通訊系統 205-a‧‧‧下行鏈路波束 205-b‧‧‧下行鏈路波束 210‧‧‧上行鏈路波束 215‧‧‧上行鏈路波束 300‧‧‧預准予指示和觸發 305‧‧‧初始下行鏈路傳輸 310‧‧‧CCA 315‧‧‧上行鏈路控制信號 320‧‧‧實際下行鏈路短脈衝 400‧‧‧預准予指示、確收和觸發 405‧‧‧初始下行鏈路傳輸 410‧‧‧確收上行鏈路傳輸 415‧‧‧CCA 420‧‧‧上行鏈路控制信號 425‧‧‧下行鏈路短脈衝 500‧‧‧預准予指示和觸發 505‧‧‧初始下行鏈路傳輸 510‧‧‧CCA 515‧‧‧下行鏈路觸發 520‧‧‧上行鏈路短脈衝 600‧‧‧預准予指示、確收和觸發 605‧‧‧初始下行鏈路傳輸 610‧‧‧上行鏈路確收 615‧‧‧CCA 620‧‧‧下行鏈路觸發 625‧‧‧上行鏈路短脈衝 700‧‧‧上行鏈路和下行鏈路傳輸 705‧‧‧初始下行鏈路傳輸 710‧‧‧CCA 715‧‧‧上行鏈路觸發 720‧‧‧下行鏈路觸發 725‧‧‧下行鏈路短脈衝 730‧‧‧上行鏈路短脈衝 800‧‧‧方塊圖 805‧‧‧設備 810‧‧‧接收器 815‧‧‧通訊管理器 820‧‧‧發射器 900‧‧‧方塊圖 905‧‧‧設備 910‧‧‧接收器 915‧‧‧通訊管理器 920‧‧‧預准予指示部件 925‧‧‧LBT管理器 930‧‧‧傳輸觸發部件 935‧‧‧資料傳輸部件 940‧‧‧發射器 1000‧‧‧方塊圖 1005‧‧‧通訊管理器 1010‧‧‧預准予指示部件 1015‧‧‧LBT管理器 1020‧‧‧傳輸觸發部件 1025‧‧‧資料傳輸部件 1030‧‧‧干擾水平部件 1035‧‧‧排程部件 1100‧‧‧方塊圖 1105‧‧‧設備 1110‧‧‧通訊管理器 1115‧‧‧通訊管理器 1120‧‧‧收發機 1125‧‧‧天線 1130‧‧‧記憶體 1135‧‧‧發射器 1140‧‧‧處理器 1150‧‧‧I/O控制器 1155‧‧‧匯流排 1200‧‧‧系統 1205‧‧‧設備 1210‧‧‧通訊管理器 1215‧‧‧網路通訊管理器 1220‧‧‧收發機 1225‧‧‧天線 1230‧‧‧記憶體 1235‧‧‧電腦可讀代碼 1240‧‧‧處理器 1245‧‧‧站間通訊管理器 1255‧‧‧匯流排 1300‧‧‧系統 1305‧‧‧設備 1310‧‧‧通訊管理器 1315‧‧‧I/O控制器 1320‧‧‧收發機 1325‧‧‧天線 1400‧‧‧方塊圖 1405‧‧‧設備 1410‧‧‧接收器 1415‧‧‧通訊管理器 1420‧‧‧發射器 1425‧‧‧操作 1500‧‧‧方法 1505‧‧‧操作 1510‧‧‧操作 1515‧‧‧操作 1520‧‧‧操作 1525‧‧‧操作 1530‧‧‧操作 1600‧‧‧方法 1605‧‧‧操作 1610‧‧‧操作 1615‧‧‧操作 1700‧‧‧方法 1705‧‧‧操作 1710‧‧‧操作 1715‧‧‧操作 1720‧‧‧操作 1800‧‧‧方法 1805‧‧‧方塊 1810‧‧‧方塊 1815‧‧‧方塊 1820‧‧‧方塊 1825‧‧‧方塊
圖1圖示了根據本案的各態樣的支援共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的無線通訊系統的實例。
圖2圖示了根據本案的各態樣的支援共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的無線通訊系統的一部分的實例。
圖3圖示了根據本案的各態樣的支援共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的預准予指示和觸發的實例。
圖4圖示了根據本案的各態樣的支援共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的預准予指示、確收和觸發的實例。
圖5圖示了根據本案的各態樣的支援共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的預准予指示和觸發的實例。
圖6圖示了根據本案的各態樣的支援共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的預准予指示、確收和觸發的實例。
圖7圖示了根據本案的各態樣的支援共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的用於上行鏈路和下行鏈路傳輸的預准予指示和觸發的實例。
圖8和9圖示了根據本案的各態樣的支援共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的設備的方塊圖。
圖10圖示根據本案的各態樣的支援共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的通訊管理器的方塊圖。
圖11圖示根據本案的各態樣的包括支援共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的使用者裝備(UE)的系統的圖示。
圖12圖示根據本案的各態樣的包括支援共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的基地台的系統的圖示。
圖13到18圖示根據本案的各態樣的支援共享毫米波射頻頻譜中基於接收器的先聽後講技術的方法的流程圖。
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
105-a‧‧‧基地台
110-a‧‧‧地理覆蓋區域
115-a‧‧‧第一UE
115-b‧‧‧第二UE
200‧‧‧無線通訊系統
205-a‧‧‧下行鏈路波束
205-b‧‧‧下行鏈路波束
210‧‧‧上行鏈路波束
215‧‧‧上行鏈路波束

Claims (60)

  1. 一種用於無線通訊的方法,包括以下步驟: 在一接收方設備處從一排程設備接收對一資料傳輸的一預准予指示,其中該資料傳輸經由一共享毫米波(mmW)射頻譜帶; 回應於接收到該預准予指示,執行一先聽後講(LBT)規程以決定該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸; 至少部分地基於該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸,從該接收方設備向一傳送方設備傳送一控制信號以觸發該資料傳輸的一啟動;及 接收由該控制信號觸發的該資料傳輸。
  2. 如請求項1之方法,其中對該資料傳輸的該預准予指示包括一LBT長度參數,並且其中該LBT規程的一歷時至少部分地基於該LBT長度參數。
  3. 如請求項2之方法,其中該LBT規程是一暢通通道評估(CCA)校驗,該CCA校驗在一CCA觀察時間歷時內使用能量偵測(ED),其中該CCA觀察時間至少部分地基於為用於量測通道能量的數個CCA時槽選擇的一亂數,並且其中該LBT長度參數包括該亂數。
  4. 如請求項1之方法,其中該資料傳輸是一傳輸機會(TxOP)內的一下行鏈路中心式資料傳輸,並且其中該排程設備和該傳送方設備是一基地台,而該接收方設備是一使用者裝備(UE)。
  5. 如請求項1之方法,其中該資料傳輸是一傳輸機會(TxOP)內的一上行鏈路中心式資料傳輸,並且其中該排程設備和該接收方設備是一基地台,而該傳送方設備是一UE。
  6. 如請求項1之方法,其中該資料傳輸包括一傳輸機會(TxOP)內的一下行鏈路資料部分和一上行鏈路資料部分,其中該排程設備是一基地台,並且其中該基地台是針對該下行鏈路部分的傳送方設備以及針對該上行鏈路部分的接收方設備,並且一UE是針對該下行鏈路部分的接收方設備以及針對該上行鏈路部分的傳送方設備。
  7. 如請求項1之方法,其中該控制信號包括:表明該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸的一觸發指示符,以及為該傳送方設備提供處理該觸發指示符並在該控制信號之後的時間閾值內發起該資料傳輸的一時間的填充。
  8. 如請求項1之方法,其中該預准予指示是免於該LBT規程的一短控制訊號傳遞傳輸。
  9. 如請求項1之方法,其中該LBT規程基於要被用於接收該資料傳輸的一經波束成形的接收波束來執行。
  10. 如請求項1之方法,進一步包括以下步驟: 在執行該LBT規程之前,從該接收方設備傳送對該預准予指示的一確收。
  11. 如請求項10之方法,其中至少部分地基於該預准予指示的接收以及關聯於該預准予指示的干擾水平低於一閾值來傳送對該預准予指示的該確收。
  12. 如請求項10之方法,其中對該預准予指示的該確收是免於CCA的短控制訊號傳遞。
  13. 如請求項1之方法,進一步包括以下步驟: 量測該LBT規程期間的一干擾水平;及 經由該控制信號來傳送該干擾水平的一指示以供設置該資料傳輸的一調制和編碼方案(MCS)。
  14. 如請求項1之方法,其中該預准予指示進一步指示從該接收方設備到該傳送方設備的一第二資料傳輸,並且其中該接收方設備回應於該預准予指示來準備該第二資料傳輸,並且其中該方法進一步包括: 回應於接收自該傳送方設備的一第二觸發來傳送該第二資料傳輸。
  15. 如請求項1之方法,其中該資料傳輸是一第一資料傳輸,並且其中該預准予指示進一步指示要在該第一資料傳輸之後進行傳送的從該接收方設備到該傳送方設備一的第二資料傳輸;並且其中該方法進一步包括以下步驟: 在該資料傳輸中從該傳送方設備接收一第二觸發;及 回應於該第二觸發來傳送該第二資料傳輸。
  16. 一種用於無線通訊的方法,包括以下步驟: 從一排程設備接收對用於一傳送方設備與一接收方設備之間經由一共享毫米波(mmW)射頻譜帶進行資料傳輸的無線資源的一指示以及對該資料傳輸的一預准予指示,並且其中在該資料傳輸之前該接收方設備要執行一先聽後講(LBT)規程; 監視來自該接收方設備的一控制信號,該控制信號指示該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸;及 回應於接收到該控制信號,經由該共享mmW射頻譜帶來傳送該資料傳輸。
  17. 如請求項16之方法,其中對該資料傳輸的該預准予指示包括一LBT長度參數,並且其中該LBT規程的一歷時至少部分地基於該LBT長度參數。
  18. 如請求項17之方法,其中該LBT規程是一暢通通道評估(CCA)校驗,該CCA校驗在一CCA觀察時間歷時內使用能量偵測(ED),其中該CCA觀察時間至少部分地基於為用於量測通道能量的數個CCA時槽選擇的一亂數,並且其中該LBT長度參數包括該亂數。
  19. 如請求項16之方法,其中該資料傳輸是一傳輸機會(TxOP)內的一下行鏈路中心式資料傳輸,並且其中該排程設備和該傳送方設備是一基地台的部件,而該接收方設備是一使用者裝備(UE)。
  20. 如請求項16之方法,其中該資料傳輸是一傳輸機會(TxOP)內的一上行鏈路中心式資料傳輸,並且其中該排程設備和該接收方設備是一基地台的部件,而該傳送方設備是一UE。
  21. 如請求項16之方法,其中該資料傳輸包括一傳輸機會(TxOP)內的一下行鏈路資料部分和一上行鏈路資料部分,其中該排程設備是一基地台的一部件,並且其中該基地台是針對該下行鏈路部分的傳送方設備以及針對該上行鏈路部分的接收方設備,並且一UE是針對該下行鏈路部分的接收方設備以及針對該上行鏈路部分的傳送方設備。
  22. 如請求項16之方法,其中該控制信號包括:表明該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸的一觸發指示符,以及為該傳送方設備提供處理該觸發指示符並在該控制信號之後的一時間閾值內發起該資料傳輸的時間的填充。
  23. 如請求項16之方法,其中該預准予指示是免於該LBT規程的一短控制訊號傳遞傳輸。
  24. 如請求項16之方法,進一步包括以下步驟: 在監視該控制信號之前,接收表明在該接收方設備處接收到該預准予指示的一確收。
  25. 如請求項24之方法,其中對該預准予指示的該確收至少部分地基於在該LBT規程期間測得的一干擾水平。
  26. 如請求項24之方法,其中對該預准予指示的該確收是免於該LBT規程的短控制訊號傳遞。
  27. 如請求項16之方法,進一步包括以下步驟: 決定該LBT規程期間的一干擾量測;及 至少部分地基於該干擾量測來選擇該資料傳輸的一調制和編碼方案(MCS)。
  28. 如請求項16之方法,其中該預准予指示進一步指示從該接收方設備到該傳送方設備的一第二資料傳輸,並且其中該方法進一步包括: 執行一LBT規程以決定該共享mmW射頻譜帶可用於該第二資料傳輸; 向該接收方設備傳送一觸發以發起該第二資料傳輸的傳輸;及 接收該第二資料傳輸。
  29. 一種用於無線通訊的裝備,包括: 用於在一接收方設備處從一排程設備接收對一資料傳輸的一預准予指示的裝置,其中該資料傳輸經由一共享毫米波(mmW)射頻譜帶; 用於回應於接收到該預准予指示來執行一先聽後講(LBT)規程以決定該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸的裝置; 用於至少部分地基於該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸,從該接收方設備向一傳送方設備傳送一控制信號以觸發該資料傳輸的一啟動的裝置;及 用於接收由該控制信號觸發的該資料傳輸的裝置。
  30. 如請求項29之裝備,其中對該資料傳輸的該預准予指示包括一LBT長度參數,並且其中該LBT規程的一歷時至少部分地基於該LBT長度參數。
  31. 如請求項30之裝備,其中該LBT規程是一暢通通道評估(CCA)校驗,該CCA校驗在一CCA觀察時間歷時內使用能量偵測(ED),其中該CCA觀察時間至少部分地基於為用於量測通道能量的數個CCA時槽選擇的一亂數,並且其中該LBT長度參數包括該亂數。
  32. 如請求項29之裝備,其中該資料傳輸是傳輸機會(TxOP)內的下行鏈路中心式資料傳輸,並且其中該排程設備和該傳送方設備是基地台,而該接收方設備是使用者裝備(UE)。
  33. 如請求項29之裝備,其中該資料傳輸是一傳輸機會(TxOP)內的一上行鏈路中心式資料傳輸,並且其中該排程設備和該接收方設備是一基地台,而該傳送方設備是一UE。
  34. 如請求項29之裝備,其中該資料傳輸包括一傳輸機會(TxOP)內的一下行鏈路資料部分和一上行鏈路資料部分,其中該排程設備是一基地台,並且其中該基地台是針對該下行鏈路部分的傳送方設備以及針對該上行鏈路部分的接收方設備,並且一UE是針對該下行鏈路部分的接收方設備以及針對該上行鏈路部分的傳送方設備。
  35. 如請求項29之裝備,其中該控制信號包括:表明該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸的一觸發指示符,以及為該傳送方設備提供處理該觸發指示符並在該控制信號之後的一時間閾值內發起該資料傳輸的時間的填充。
  36. 如請求項29之裝備,其中該預准予指示是免於該LBT規程的一短控制訊號傳遞傳輸。
  37. 如請求項29之裝備,其中該LBT規程基於要被用於接收該資料傳輸的一經波束成形的接收波束來執行。
  38. 如請求項29之裝備,進一步包括: 用於在執行該LBT規程之前,從該接收方設備傳送對該預准予指示的一確收的裝置。
  39. 如請求項38之裝備,其中至少部分地基於該預准予指示的接收以及關聯於該預准予指示的一干擾水平低於一閾值來傳送對該預准予指示的該確收。
  40. 如請求項38之裝備,其中對該預准予指示的該確收是免於CCA的短控制訊號傳遞。
  41. 如請求項29之裝備,進一步包括: 用於量測該LBT規程期間的一干擾水平的裝置;及 用於經由該控制信號來傳送該干擾水平的一指示以供設置該資料傳輸的一調制和編碼方案(MCS)的裝置。
  42. 如請求項29之裝備,其中該預准予指示進一步指示從該接收方設備到該傳送方設備的一第二資料傳輸,並且其中該裝備進一步包括: 用於回應於接收自該傳送方設備的一第二觸發來傳送該第二資料傳輸的裝置。
  43. 如請求項29之裝備,其中該資料傳輸是一第一資料傳輸,並且該裝備進一步包括: 用於在該資料傳輸中從該傳送方設備接收一第二觸發的裝置;及 用於回應於該第二觸發來傳送一第二資料傳輸的裝置。
  44. 一種用於無線通訊的裝備,包括: 用於從一排程設備接收對用於一傳送方設備與一接收方設備之間經由一共享毫米波(mmW)射頻譜帶進行一資料傳輸的無線資源的一指示以及對該資料傳輸的一預准予指示的裝置,並且其中在該資料傳輸之前該接收方設備要執行一先聽後講(LBT)規程; 用於監視來自該接收方設備的一控制信號的裝置,該控制信號指示該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸;及 用於回應於接收到該控制信號,經由該共享mmW射頻譜帶來傳送該資料傳輸的裝置。
  45. 如請求項44之裝備,其中對該資料傳輸的該預准予指示包括一LBT長度參數,並且其中該LBT規程的一歷時至少部分地基於該LBT長度參數。
  46. 如請求項45之裝備,其中該LBT規程是一暢通通道評估(CCA)校驗,該CCA校驗在一CCA觀察時間歷時內使用能量偵測(ED),其中該CCA觀察時間至少部分地基於為用於量測通道能量的數個CCA時槽選擇的一亂數,並且其中該LBT長度參數包括該亂數。
  47. 如請求項44之裝備,其中該資料傳輸是一傳輸機會(TxOP)內的一下行鏈路中心式資料傳輸,並且其中該排程設備和該傳送方設備是一基地台的部件,而該接收方設備是一使用者裝備(UE)。
  48. 如請求項44之裝備,其中該資料傳輸是一傳輸機會(TxOP)內的一上行鏈路中心式資料傳輸,並且其中該排程設備和該接收方設備是一基地台的部件,而該傳送方設備是一UE。
  49. 如請求項44之裝備,其中該資料傳輸包括一傳輸機會(TxOP)內的一下行鏈路資料部分和一上行鏈路資料部分,其中該排程設備是一基地台的一部件,並且其中該基地台是針對該下行鏈路部分的傳送方設備以及針對該上行鏈路部分的接收方設備,並且一UE是針對該下行鏈路部分的接收方設備以及針對該上行鏈路部分的傳送方設備。
  50. 如請求項44之裝備,其中該控制信號包括:表明該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸的一觸發指示符,以及為該傳送方設備提供處理該觸發指示符並在該控制信號之後的一時間閾值內發起該資料傳輸的時間的填充。
  51. 如請求項44之裝備,其中該預准予指示是免於該LBT規程的一短控制訊號傳遞傳輸。
  52. 如請求項44之裝備,進一步包括: 用於在監視該控制信號之前,接收表明在該接收方設備處接收到該預准予指示的一確收的裝置。
  53. 如請求項52之裝備,其中對該預准予指示的該確收至少部分地基於在該LBT規程期間測得的一干擾水平。
  54. 如請求項52之裝備,其中對該預准予指示的該確收是免於該LBT規程的短控制訊號傳遞。
  55. 如請求項44之裝備,進一步包括: 用於決定該LBT規程期間的一干擾的裝置;及 用於至少部分地基於該干擾量測來選擇該資料傳輸的一調制和編碼方案(MCS)的裝置。
  56. 如請求項44之裝備,其中該預准予指示進一步指示從該接收方設備到該傳送方設備的一第二資料傳輸,並且其中該裝備進一步包括: 用於執行一LBT規程以決定該共享mmW射頻譜帶可用於該第二資料傳輸的裝置; 用於向該接收方設備傳送一觸發以發起該第二資料傳輸的傳輸的裝置;及 用於接收該第二資料傳輸的裝置。
  57. 一種用於無線通訊的裝置,包括: 一處理器, 記憶體,其與該處理器處於電子通訊;及 儲存在該記憶體中的指令,該等指令能由該處理器執行以使該裝置: 在一接收方設備處從一排程設備接收對一資料傳輸的一預准予指示,其中該資料傳輸經由一共享毫米波(mmW)射頻譜帶; 回應於接收到該預准予指示,執行一先聽後講(LBT)規程以決定該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸; 至少部分地基於該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸,從該接收方設備向該傳送方設備傳送一控制信號以觸發該資料傳輸的一啟動;及 接收由該控制信號觸發的該資料傳輸。
  58. 一種用於無線通訊的裝置,包括: 一處理器, 記憶體,其與該處理器處於電子通訊;及 儲存在該記憶體中的指令,該等指令能由該處理器執行以使該裝置: 從一排程設備接收對用於一傳送方設備與一接收方設備之間經由一共享毫米波(mmW)射頻譜帶進行資料傳輸的無線資源的一指示以及對該資料傳輸的一預准予指示,並且其中在該資料傳輸之前該接收方設備要執行一先聽後講(LBT)規程; 監視來自該接收方設備的一控制信號,該控制信號指示該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸;及 回應於接收到該控制信號,經由該共享毫米波(mmW)射頻譜帶來傳送該資料傳輸。
  59. 一種儲存用於無線通訊的代碼的非瞬態電腦可讀取媒體,該代碼包括能由一處理器執行以用於以下操作的指令: 在一接收方設備處從一排程設備接收對一資料傳輸的一預准予指示,其中該資料傳輸經由一共享毫米波(mmW)射頻譜帶; 回應於接收到該預准予指示,執行一先聽後講(LBT)規程以決定該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸; 至少部分地基於該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸,從該接收方設備向一傳送方設備傳送一控制信號以觸發該資料傳輸的一啟動;及 接收由該控制信號觸發的該資料傳輸。
  60. 一種儲存用於無線通訊的代碼的非瞬態電腦可讀取媒體,該代碼包括能由一處理器執行以用於以下操作的指令: 從一排程設備接收對用於一傳送方設備與一接收方設備之間經由一共享毫米波(mmW)射頻譜帶進行資料傳輸的無線資源的一指示以及對該資料傳輸的一預准予指示,並且其中在該資料傳輸之前該接收方設備要執行一先聽後講(LBT)規程; 監視來自該接收方設備的一控制信號,該控制信號指示該共享mmW射頻譜帶可用於該資料傳輸;及 回應於接收到該控制信號,經由共享mmW射頻譜帶來傳送資料傳輸。
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