TW202203700A - 基於傳輸機會(txop)在多鏈路和單鏈路模式之間轉換 - Google Patents

基於傳輸機會(txop)在多鏈路和單鏈路模式之間轉換 Download PDF

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Abstract

用於無線通訊的技術被揭示。在一個態樣,存取點(AP)與至少一個無線站(STA)進行通訊,並且在通訊媒體上支援複數個通訊設備和通訊模式,經由單鏈路,與至少一個無線STA和複數個通訊設備中的至少一個通訊設備建立單鏈路通訊模式,經由多鏈路,與至少一個無線STA和至少一個通訊設備建立多鏈路通訊模式,以及基於與用於下一時段的最佳傳遞模式相關的決定,在單鏈路通訊模式和多鏈路通訊模式之間動態地轉換。

Description

基於傳輸機會(TXOP)在多鏈路和單鏈路模式之間轉換
本專利的申請案主張保護於2020年5月27日提出申請的題為「A METHOD TO TRANSITION BETWEEN MULTI-LINK AND SINGLE-LINK MODE ON A TXOP BASIS」的美國臨時申請案第63/030,770的權益,該臨時申請案被轉讓給本專利申請案的受讓人,並其整體經由引用被明確併入本文。
本案的態樣整體係關於無線通訊。
無線通訊系統已經發展了多代,包括第一代類比無線電話服務(1G)、第二代數字無線電話服務(包括中間的2.5G和2.75G網路)、第三代(3G)高速資料、支援網際網路的無線服務和第四代(4G)服務(例如長期進化(LTE)或者WiMax)。目前存在許多不同類型的無線通訊系統在使用,包括蜂巢和個人通訊服務(PCS)系統。已知的蜂巢式系統的實例包括蜂巢類比先進行動電話系統(AMPS)和基於分碼多工存取(CDMA)、分頻多工存取(FDMA)、分時多工存取(TDMA)、行動通訊全球系統(GSM)等的數位蜂巢式系統。
第五代(5G)無線標準,被稱為新無線電(NR),要求更高的資料傳送速度、更多的連接數目和更好的覆蓋範圍等其他改進。根據下一代行動網路聯盟,5G標準被設計以向成千上萬使用者中的每位使用者提供數十百萬位元/秒的資料速率,向辦公大樓層上的數十位員工提供的資料速率為1十億位元/秒。為了支援大型感測器部署,數十萬個同時連接應當得到支援。相應地,相較於當前的4G標準,5G行動通訊的頻譜效率應當得到顯著的提高。此外,與當前標準相比,訊號傳遞效率應當被提高,並且時延應當被大幅降低。
以下展示了與本文揭示的一或多個態樣相關的簡化概述。因此,以下概述不應被視為與所有計劃的態樣相關的廣泛概述,亦不應被視為標識與所有計劃的態樣相關的主要的或者決定性的要素,或者描述與任何具體態樣相關聯的範疇。相應地,以下概述具有的唯一目的是在詳細的描述被展現於下文之前以簡化的形式展現與本文所揭示的機制相關的一或多個態樣相關的某些概念。
在一個態樣,一種由存取點(AP)執行的無線通訊方法包括:與至少一個無線站(STA)通訊,並且在通訊媒體上支援複數個通訊設備和通訊模式;經由單鏈路,與至少一個無線STA和複數個通訊設備中的至少一個通訊設備建立單鏈路通訊模式;經由多鏈路,與至少一個無線STA和至少一個通訊設備建立多鏈路通訊模式;及基於與用於下一時段的最佳傳遞模式相關的決定,在單鏈路通訊模式和多鏈路通訊模式之間動態地轉換。
在一個態樣,一種存取點(AP)包括:記憶體;至少一個收發器;及至少一個處理器,該至少一個處理器被通訊地耦合到記憶體和至少一個收發器,至少一個處理器被配置為:經由至少一個收發器與至少一個無線站(STA)通訊,並且在通訊媒體上支援複數個通訊設備和通訊模式;經由單鏈路,與至少一個無線STA和複數個通訊設備中的至少一個通訊設備建立單鏈路通訊模式;經由多鏈路,與至少一個無線STA和至少一個通訊設備建立多鏈路通訊模式;及基於與用於下一時段的最佳傳遞模式相關的決定,在單鏈路通訊模式和多鏈路通訊模式之間動態地轉換。
在一個態樣,一種存取點(AP)包括:用於與至少一個無線站(STA)通訊並且在通訊媒體上支援複數個通訊設備和通訊模式的部件;用於經由單鏈路與至少一個無線STA和複數個通訊設備中的至少一個通訊設備建立單鏈路通訊模式的部件;用於經由多鏈路與至少一個無線STA和至少一個通訊設備建立多鏈路通訊模式的部件;及用於基於與用於下一時段的最佳傳遞模式相關的決定、在單鏈路通訊模式和多鏈路通訊模式之間動態地轉換的部件。
在一個態樣,一種儲存電腦可執行指令的非瞬態電腦可讀取媒體,電腦可執行指令當由存取點(AP)執行時使AP:與至少一個無線站(STA)通訊,並且在通訊媒體上支援複數個通訊設備和通訊模式;經由單鏈路,與至少一個無線STA和複數個通訊設備中的至少一個通訊設備建立單鏈路通訊模式;經由多鏈路,與至少一個無線STA和至少一個通訊設備建立多鏈路通訊模式;及基於與用於下一時段的最佳傳遞模式相關的決定,在單鏈路通訊模式和多鏈路通訊模式之間動態地轉換。
基於附圖和詳細描述,與本文所揭示的態樣相關聯的其他目的和優勢對本發明所屬領域中具有通常知識者將是顯而易見的。
本案的各態樣在以下描述和相關附圖中被提供,該描述和相關附圖針對用於說明目的而被提供的各種實例。在不脫離本案的範疇的情況下,備選的態樣可以被設計。此外,為了不模糊本案的相關細節,本案的公知要素將不被詳細描述或者將被省略。
本文被使用的詞語「示例性」及/或「實例」意味著「作為實例、例子或者說明」。本文被描述為「示例性」及/或「實例」的任何態樣不一定被解釋為優選於或者優於其他態樣。同樣地,術語「本案的各態樣」不要求本案的所有態樣都包括所論述的特徵、優勢或者操作模式。
本發明所屬領域中具有通常知識者將理解,下述資訊和訊號可以使用各種不同的技術和技巧中的任何一種來被表示。例如,貫穿以下描述中可以被參考的資料、指令、命令、資訊、訊號、位元、符號和晶片可以由電壓、電流、電磁波、磁場或者粒子、光場或者粒子或它們的任何組合來被表示,部分取決於具體應用,部分取決於所需的設計,部分取決於相應的技術等。
此外,很多態樣根據將由例如計算設備的部件所執行的動作序列被描述。將要認識到的是,本文所描述的各種動作可以由特定的電路(例如,特殊應用積體電路(ASIC))、由一或多個處理器所執行的程式指令或者這兩者的組合來被執行。此外,本文所述的動作的(多個)序列可以被視為完全地在任何形式的非瞬態電腦可讀取儲存媒體內被實施,儲存媒體中儲存有對應的電腦指令的集合,該等電腦指令在被執行時將使或者指示與相關聯的設備處理器執行本文所述的功能性。因此,本案的各個態樣可以以多種不同的形式被實施,所有這些形式被計畫處於所要求保護的主題的範疇內。此外,針對本文所述的態樣之每一者態樣,任何該等態樣的相應形式在本文中可以被描述為,例如「邏輯被配置為」執行所描述的動作。
除非另有說明,本文中所使用的術語「使用者設備」(UE)和「基地台」並非被意欲特定或以其他方式被限制於任何具體的無線電存取技術(RAT)。通常地,UE可以是由使用者使用以經由無線通訊網路進行通訊的任何無線通訊設備(例如,行動電話、路由器、平板電腦、膝上型電腦、消費者資產定位設備、可穿戴設備(例如,智慧手錶、眼鏡、增強現實(AR)/虛擬實境(VR)頭戴式耳機等)、車輛(例如汽車、摩托車、自行車等)、物聯網路(IoT)設備等)。UE可以是行動的或者可以(例如,在某些時間處)是固定的,並且可以與無線電存取網路(RAN)通訊。在本文所使用的術語「UE」可以被互換地稱為「存取終端」或者「AT」、「客戶端設備」、「無線設備」、「用戶設備」、「用戶終端」、「用戶站」、「使用者終端」或者「UT」、「行動設備」、「行動終端」、「行動站」或它們的變體。通常地,UE可以經由RAN與核心網路通訊,並且經由核心網路,UE可以與外部網路(諸如網際網路)和其他UE連接。當然,其他連接到核心網路及/或網際網路的機制對於UE亦是可能的,諸如經由有線存取網路、無線區域網路(WLAN)網路(例如,基於電氣和電子工程師協會(IEEE) 802.11規範等)等等。
取決於基地台在其上被部署的網路,基地台可以根據與UE通訊的若干RAT中的一個RAT進行操作,並且可以被備選地稱為存取點(AP)、網路節點、NodeB、進化NodeB(eNB)、下一代eNB (ng-eNB)、新無線電(NR)節點B(亦被稱為gNB或者gNodeB)等。基地台可以主要被用於支援UE的無線存取,包括支援用於被支援的UE的資料、語音及/或訊號傳遞連接。在一些系統中,基地台可以僅提供邊緣節點訊號傳遞功能,而在其他系統中基地台可以提供額外的控制及/或網路管理功能。UE可以經由其向基地台發送訊號的通訊鏈路被稱為上行鏈路(UL)通道(例如,反向傳輸量通道、反向控制通道、存取通道等)。基地台可以經由其向UE發送訊號的通訊鏈路被稱為下行鏈路(DL)或者前向鏈路通道(例如,傳呼通道、控制通道、廣播通道、前向傳輸量通道等)。如本文所使用的術語傳輸量通道(TCH)可以指上行/反向或下行/前向傳輸量通道中的任一。
術語「基地台」可以指單個實體發送-接收點(TRP)或者多個實體TRP,多個實體TRP可以同地協調或者可以不同地協調。例如,在術語「基地台」指單個實體TRP的情況下,實體TRP可以是對應於基地台的細胞(或者若干細胞分區)的基地台的天線。在術語「基地台」指多個同地協調的實體TRP的情況下,實體TRP可以是基地台的天線陣列(例如,在多輸入多輸出(MIMO)系統中或者在基地台採用波束形成的情況下)。當術語「基地台」指多個非同地協調的實體TRP時,實體TRP可以是分散式天線系統(DAS)(經由傳輸媒體被連接到公共源的空間分離的天線網路)或者遠端無線電頭(RRH)(被連接到服務基地台的遠端基地台)。備選地,非同地協調的實體TRP可以是從UE接收量測報告的服務基地台和UE正在量測其參考射頻(RF)訊號的鄰近基地台。因為TRP是基地台從其發送和接收無線訊號的點,如本文所使用的,對來自基地台的發送或者在基地台處的接收的引用應被理解為指基地台的具體TRP。
在支援UE定位的一些實施方式中,基地台可能不支援UE的無線存取(例如,可能不支援用於UE的資料、語音及/或訊號傳遞連接),但可以代替向UE發送參考訊號以由UE量測,及/或可以接收和量測由UE發送的訊號。該基地台可以被稱為定位信標(例如,當向UE發送訊號時)及/或位置量測單元(例如,當從UE接收和量測訊號時)。
「RF訊號」包括經由發送器和接收器之間的空間傳輸資訊的給定頻率的電磁波。如本文所使用的,發送器可以向接收器發送單個「RF訊號」或者多個「RF訊號」。然而,由於RF訊號經由多徑通道的傳播特性,接收器可以接收與每個發送的RF訊號對應的多個「RF訊號」。在發送器和接收器之間的不同路徑上的相同傳輸RF訊號可以被稱為「多路徑」RF訊號。如本文所使用的,RF訊號亦可以被稱為「無線訊號」或者被簡稱為「訊號」,其中從上下文中清楚地是,術語「訊號」指無線訊號或者RF訊號。
圖1圖示了根據本案的態樣的實例無線通訊系統100。無線通訊系統100(亦可以被稱為無線廣域網路(WWAN))可以包括各種基地台102(標記為「BS」)和各種UE104。基地台102可以包括巨集細胞基地台(高功率蜂巢基地台)及/或小細胞基地台(低功率蜂巢基地台)。在一個態樣,巨集細胞基地台可以包括在無線通訊系統100對應於LTE網路的情況下的eNB及/或ng-eNB、或者在無線通訊系統100對應於NR網路的情況下的gNB、或兩者的組合,並且小細胞基地台可以包括毫微微細胞、微微細胞、微細胞等。
基地台102經由回載鏈路122可以共同形成RAN並且與核心網路170(例如,進化封包核心(EPC)或5G核心(5GC))介面,並且經由核心網路170連接到一或多個位置伺服器172(例如,位置管理功能(LMF)或者安全使用者平面位置(SUPL)位置平臺(SLP))。(多個)位置伺服器172可以是核心網路170的部分,或者可以在核心網路170的外部。除了其他功能之外,基地台102可以執行與傳送使用者資料、無線電通道加密和解密、完整性保護、標頭壓縮、行動性控制功能(例如切換、雙重連線性)、細胞間干擾協調、連接建立和釋放、負載平衡、非存取層(NAS)訊息的分佈、NAS節點選擇、同步、RAN共享、多媒體廣播多播服務(MBMS)、用戶和設備追蹤、RAN資訊管理(RIM)、傳呼、定位和警告訊息傳遞中的一或多個相關的功能。基地台102可以在(可以是有線或無線的)回載鏈路134上(例如,經由EPC/5GC)直接或者間接地互相通訊。
基地台102可以與UE 104無線通訊。基地台102之每一者基地台可以針對各自的地理覆蓋區域110提供通訊覆蓋。在一個態樣,在每個地理覆蓋區域110中,一或多個細胞可以由基地台102支援。「細胞」是(例如,在一些頻率資源(被稱為載頻、分量載波、載波、頻帶等)上)被用於與基地台通訊的邏輯通訊實體,並且可以與識別符(例如,實體細胞識別符(PCI)、增強型細胞識別符(ECI)、虛擬細胞識別符(VCI)、細胞全域識別符(CGI)等)相關聯,用於區分經由相同或者不同載頻進行操作的細胞。在一些情況下,不同的細胞可以根據不同的協定類型(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)或者其他)被配置,該不同的協定類型可以針對不同類型的UE提供存取。因為細胞是由特定的基地台支援,因此術語「細胞」可以指邏輯通訊實體和支援它的基地台中的任一或兩者,取決於上下文。此外,因為TRP典型地是細胞的實體傳輸點,所以術語「細胞」和「TRP」可以被互換使用。在一些情況下,在載頻可以被偵測到並且被用於地理覆蓋區域110的一些部分內的通訊的範疇內,術語「細胞」亦可以指基地台的地理覆蓋區域(例如分區)。
儘管鄰近的巨集細胞基地台102的地理覆蓋區域110可以(例如,在切換區域中)部分重疊,但地理覆蓋區域110中的一些地理覆蓋區域可以被更大的地理覆蓋區域110基本重疊。例如,小細胞基地台102’(針對「小細胞」被標記為「SC」)可以具有與一或多個巨集細胞基地台102的地理覆蓋區域110基本重疊的地理覆蓋區域110’。包括小細胞和巨集細胞基地台的網路可以被認為是異質網路。異質網路亦可以包括home eNB(HeNB),該HeNB可以向被認為是封閉用戶組(CSG)的受限組提供服務。
基地台102和UE104之間的通訊鏈路120可以包括從UE104到基地台102的上行鏈路(亦稱為反向鏈路)傳輸及/或從基地台102到UE104的下行鏈路(DL)(亦稱為前向鏈路)傳輸。通訊鏈路120可以使用MIMO天線技術,包括空間多工、波束形成及/或發送分集。通訊鏈路120可以經由一或多個載頻。載波的分配關於下行鏈路和上行鏈路可以是不對稱的(例如,針對下行鏈路可以比針對上行鏈路分配更多或更少的載波)。
無線通訊系統100亦可以包括無線區域網路(WLAN)存取點(AP) 150,該無線區域網路(WLAN)存取點(AP)在未經許可的頻譜(例如5 GHz)中經由通訊鏈路154與WLAN站(STA)152通訊。當在未經許可的頻譜中通訊時,WLAN STA 152及/或WLAN AP 150可以在通訊前執行閒置通道評估(CCA)或者先聽候送(LBT)程序,以便決定通道是否可用。
小細胞基地台102’可以在經許可及/或未經許可的頻譜中操作。當在未經許可的頻譜中操作時,小細胞基地台102’可以採用LTE或者NR技術,並且使用與由WLAN AP 150所使用的相同的5 GHz未經許可的頻譜。在未經許可的頻譜中採用LTE/5G的小細胞基地台102’可以增強對存取網路的覆蓋及/或提高存取網路的能力。未經許可的頻譜中的NR可以被稱為NR-U。未經許可的頻譜中的LTE可以被稱為LTE-U、經許可的輔助存取(LAA)或者MulteFire。
無線通訊系統100可以亦包括毫米波(mmW)基地台180,該毫米波(mmW)基地台180可以在與UE 182通訊的mmW頻率附近及/或在mmW頻率下操作。極高頻(EHF)是電磁譜中的RF的部分。EHF具有30 GHz至300 GHz的範圍和在1毫米和10毫米之間的波長。該頻帶中的無線電波可以被稱為毫米波。近mmW可以向下延伸至具有100毫米的波長的3 GHz的頻率。超高頻(SHF)在3 GHz和30 GHz之間延伸,亦被稱為釐米波。使用mmW/近mmW無線電頻帶的通訊具有高路徑損耗和相對短的射程。mmW基地台180和UE 182可以在mmW通訊鏈路184上利用波束形成(發送及/或接收)以補償極高的路徑損耗和短的射程。此外,應當理解的是,在備選配置中,一或多個基地台102亦可以使用mmW或者近mmW以及波束形成進行發送。相應地,應當理解的是,前述說明僅為實例,不應當被解釋以限制本文所揭示的各個態樣。
發送波束形成是用於將RF訊號聚焦在特定方向上的技術。傳統地,當網路節點(例如,基地台)廣播RF訊號時,網路節點在所有方向上(全向地)廣播訊號。利用發送波束形成,網路節點決定給定的目標設備(例如,UE)位於何處(相對於發送網路節點),並且在該特定方向上投射更強的下行鏈路RF訊號,由此為(多個)接收設備提供更快(依據資料速率)和更強的RF訊號。為了在發送時改變RF訊號的方向性,網路節點可以控制正在廣播RF訊號的一或多個發送器之每一者發送器處的RF訊號的相位和相對幅度。例如,網路節點可以使用天線陣列(被稱為「相控陣列」或者「天線陣列」),該天線陣列建立RF波束,該RF波束可以被「駛向」不同方向上的點,而不用實際移動天線。具體地,來自發送器的RF電流利用正確的相位關係被回饋到個體天線,使得來自單獨天線的無線電波共同相加以增加在所期望方向上的輻射,同時抵消以抑制在非期望方向上的輻射。
發送波束可以是准同地協調的,意味著它們在接收方(例如,UE)看來具有相同的參數,而無論網路節點本身的發送天線是否是實體同地協調的。在NR中,存在四種類型的准同地協調(QCL)關係。具體地,給定類型的QCL關係意味著關於第二波束上的第二參考RF訊號的某些參數可以從關於源束上的源參考RF訊號的資訊中得出。因此,若源參考RF訊號是QCL 類型A,則接收器可以使用源參考RF訊號以估計在相同通道上發送的第二參考RF訊號的都卜勒頻移、都卜勒擴展、平均延遲和延遲擴展。若源參考RF訊號為QCL類型B,則接收器可以使用源參考RF訊號以估計在相同通道上發送的第二參考RF訊號的都卜勒頻移和都卜勒擴展。若源參考RF訊號是QCL 類型C,則接收器可以使用源參考RF訊號以估計在相同通道上發送的第二參考RF訊號的都卜勒頻移和平均延遲。若源參考RF訊號為QCL 類型D,則接收器可以使用源參考RF訊號以估計在相同通道上發送的第二參考RF訊號的空間接收參數。
在接收波束形成中,接收器使用接收波束來放大在給定通道上偵測到的RF訊號。例如,接收器可以在具體方向上提高增益設置及/或調整天線陣列的相位設置以放大從該方向接收到的RF訊號(例如,以提高RF訊號的增益水平)。因此,當接收器被稱為在某個方向上波束形成時,這意味著該方向上的波束增益相對於沿其他方向上的波束增益是高的,或者該方向上的波束增益與接收器可用的所有其他接收波束的在該方向上的波束增益相比是最高的。這導致從該方向接收到的RF訊號具有更強的接收訊號強度(例如,參考訊號接收功率(RSRP)、參考訊號接收品質(RSRQ)、訊號與雜訊加干擾比(SINR)等)。
發送和接收波束可以是空間相關的。空間關係意味著針對第二參考訊號的第二波束(例如,發送或者接收波束)的參數可以從關於第一參考訊號的第一波束(例如,接收波束或發送波束)的資訊中得出。例如,UE可以使用具體的接收波束從基地台接收參考下行鏈路參考訊號(例如同步訊號塊(SSB))。隨後,UE可以基於接收波束的參數形成用於向該基地台發送上行鏈路參考訊號(例如,探測參考訊號)的發送波束。
注意「下行鏈路」波束可以是發送波束或是接收波束,取決於形成該波束的實體。例如,若基地台正在形成下行鏈路波束以向UE發送參考訊號,則下行鏈路波束是發送波束。然而,若UE正在形成下行鏈路波束,則其是接收波束以接收下行鏈路參考訊號。類似地,「上行鏈路」波束可以是發送波束或是接收波束,取決於形成它的實體。例如,若基地台正在形成上行鏈路波束,則它是上行鏈路接收波束,並且若UE正在形成上行鏈路波束,則它是上行鏈路發送波束。
在5G中,無線節點(例如,基地台102/180、UE104/182)在其中操作的頻譜被劃分為多個頻率範圍,FR1(從450 MHz到6000 MHz)、FR2(從24250 MHz到52600 MHz)、FR3(52600 MHz以上)和FR4(在FR1和FR2之間)。mmW頻帶通常包括FR2、FR3和FR4頻率範圍。如此,術語「mmW」和「FR2」或「FR3」或「FR4」通常可以被互換地使用。
在多載波系統(諸如5G)中,載波頻率中的一個載波頻率被稱為「主載波」或者「錨載波」或者「主服務細胞」或者「PCell」,並且剩餘載波頻率被稱為「次載波」或者「次服務細胞」或者「SCell」。在載波聚合中,錨載波是在被UE 104/182利用的主頻率(例如FR1)上操作的載波和UE 104/18在其中執行初始無線電資源控制(RRC)連接建立程序、或者在其中啟動RRC連接重建程序的細胞。主載波承載所有共同的和UE特定的控制通道,並且可以是經許可的頻率中的載波(然而,情況並非總是如此)。次載波是在第二頻率(例如,FR2)上操作的載波,一旦RRC連接在UE 104和錨載波之間被建立,該第二頻率就可以被配置,並且該第二頻率可以被用來提供附加的無線電資源。在一些情況下,次載波可以是在未經許可的頻率下的載波。次載波可以僅包含必要的訊號傳遞資訊和訊號,例如, UE特定的那些可以不存在於次載波中,因為主上行鏈路和下行鏈路載波典型是UE特定的。這意味著細胞中不同的UE104/182可以具有不同的下行鏈路主載波。這對上行主載波亦是同樣的。網路能夠隨時改變任何UE 104/182的主載波。例如,這樣做以平衡不同載波上的負載。因為「服務細胞」(無論是PCell還是SCell)對應於一些基地台正在其上進行通訊的載波頻率/分量載波,所以術語「細胞」、「服務細胞」、「分量載波」、「載波頻率」等可以被互換使用。
例如,仍然參考圖1,由巨集細胞基地台102所利用的頻率中的一個頻率可以是錨載波(或「PCell」),並且由巨集細胞基地台102及/或mmW基地台180所利用的其他頻率可以是次載波(「SCells」)。多個載波的同時發送及/或接收使UE 104/182能夠顯著提高其資料發送及/或接收的速率。例如,與由單個20 MHz載波獲得的資料速率相比,多載波系統中的兩個20 MHz聚合的載波在理論上將導致資料速率(即40 MHz)的兩倍增加。
無線通訊系統100亦可以包括UE 164,該UE 164可以在通訊鏈路120上與巨集細胞基地台102通訊及/或在mmW通訊鏈路184上與mmW基地台180通訊。例如,巨集細胞基地台102可以支援用於UE 164的一個PCell以及一或多個SCell,並且mmW基地台180可以支援用於UE 164的一或多個SCell。
在圖1的實例中,所圖示的UE(為了簡化,在圖1中示為單個UE104)中的任何UE可以從一或多個地球軌道太空飛行器(SV)112(例如衛星)接收訊號124。在一個態樣,SV 112可以是衛星定位系統的部分,UE 104可以將其用作位置資訊的獨立源。衛星定位系統典型包括發送器系統(例如SV 112),該發送器系統被定位以使得接收器(例如UE 104)能夠至少部分地基於從發送器接收到的定位訊號(例如訊號124)決定其在地球上或地球上方的位置。這種發送器典型地發送被標記有設定數目的晶片的重複的假性隨機雜訊(PN)碼的訊號。儘管典型地位於SV 112中,但發送器有時亦可以位於基於地面的控制站、基地台102及/或者其他UE104上。UE 104可以包括被特別設計以接收訊號124d的一或多個專用接收器,用於從SV 112得出地理位置資訊。
在衛星定位系統中,訊號124的使用可以經由與一或多個全球及/或區域導航衛星系統相關聯或者以其他方式能夠與一或多個全球及/或區域導航衛星系統一起使用的各種基於衛星的增強系統(SBAS)來被增強。例如,SBAS可以包括(多個)增強系統,該(多個)增強系統提供完整性資訊、差分校正等,諸如廣域增強系統(WAAS)、歐洲靜地導航覆蓋服務(EGNOS)、多功能衛星增強系統(MSAS)、全球定位系統(GPS)輔助地理增強導航或GPS和地理增強導航系統(GAGAN)、及/或諸如此類。因此,如本文所使用的,衛星定位系統可以包括與該一或多個衛星定位系統相關聯的一或多個全球及/或區域導航衛星的任何組合。
在一個態樣,SV 112可以附加地或者備選地是一或多個非陸地網路(NTN)的部分。在NTN中、SV 112被連接到地球站(亦稱為地面站、NTN閘道或閘道),地面站轉而被連接到5G網路中的部件,諸如經修改的基地台102(沒有陸地天線)或者5GC中的網路節點。該部件轉而將提供對5G網路中其他部件的存取,並且最終提供對5G網路之外的實體的存取,諸如網際網路網路服務器和其他使用者設備。在該方法中,UE 104可以接收來自SV 112的通訊訊號(例如訊號124)而非來自陸地基地台102的通訊訊號,或者可以接收除了來自陸地基地台102的通訊訊號以外的來自SV 112的通訊訊號。
無線通訊系統100亦可以包括一或多個UE,諸如UE190,該一或多個UE經由一或多個設備對設備(D2D)對等(P2P)鏈路(被稱為「側鏈路」)間接地連接到一或多個通訊網路。在圖1的實例中,UE 190與UE 104中的一個UE具有D2D P2P鏈路192,該UE 104中的一個UE被連接到基地台102中的一個基地台(例如,UE 190可以經由該鏈路192間接獲得蜂巢連線性),並且與WLAN STA 152具有D2D P2P鏈路194,該WLAN STA 152被連接到WLAN AP 150(UE 190可以經由鏈路194間接獲得基於WLAN的網際網路連線性)。在一個實例中,D2D P2P鏈路192和194可以利用任何眾所周知的D2D RAT(諸如LTE直連(LTE-D)、WiFi直連(WiFi-D)、藍芽®等)來被支援。
圖2A圖示了實例無線網路結構200。例如,5GC 210(亦被稱為下一代核心(NGC))可以在功能上被視為控制平面(C平面)功能214(例如,UE註冊、認證、網路存取、閘道選擇等)和使用者平面(U平面)功能212(例如,UE閘道功能、對資料網路的存取、IP路由等),該控制平面功能214和使用者平面功能212合作操作以形成核心網路。使用者平面介面(NG-U)213和控制平面介面(NG-C)215將gNB 222連接到5GC 210,並且特別是將gNB 222分別連接到使用者平面功能212和控制平面功能214。在額外的配置中,ng-eNB 224亦可以經由NG-C 215到控制平面功能214和NG-U 213到使用者平面功能212來被連接到5GC 210。此外,ng-eNB 224可以經由回載連接223與gNB 222直接通訊。在一些配置中,下一代RAN(NG-RAN) 220可以具有一或多個gNB 222,而其他配置包括ng-eNB 224和gNB 222兩者中的一或多個。gNB 222或ng-eNB 224(或兩者)可以與一或多個UE204(例如,在本文所描述的UE中的任何UE)通訊。
另一可選的態樣可以包括位置伺服器230,該位置伺服器可以與5GC 210通訊以針對(多個)UE 204提供位置輔助。位置伺服器230可以被實現為多個單獨的伺服器(例如,實體上分離的伺服器、單個伺服器上的不同軟體模組、跨複數個實體伺服器擴展的不同軟體模組等),或者備選地可以各自對應於單個伺服器。位置伺服器230可以被配置為支援用於UE204的一或多個位置服務,該UE204可以經由核心網路5GC 210及/或經由網際網路(未圖示出)連接到位置伺服器230。此外,位置伺服器230可以被整合到核心網路的部件中,或者備選地可以處於核心網路的外部(例如,協力廠商伺服器,諸如原始設備製造商(OEM)伺服器或服務伺服器)。
圖2B圖示了另一實例無線網路結構250。5GC 260(其可以對應於圖2A中的5GC 210)可以在功能上被視為由存取和行動性管理功能(AMF)264提供的控制平面功能以及由使用者平面功能(UPF)262提供的使用者平面功能,該控制平面功能和該使用者平面功能合作地操作以形成核心網路(即5GC 260)。AMF 264的功能包括註冊管理、連接管理、可達性管理、行動性管理、合法攔截、針對在一或多個UE 204(例如,本文該的UE中的任何UE)和通信期管理功能(SMF) 266之間的通信期管理(SM)訊息的傳輸、用於路由SM訊息的透明代理服務、存取認證和存取授權、針對在UE 204和簡訊服務功能(SMSF)(未圖示)之間的簡訊服務(SMS)訊息的傳輸、以及安全錨功能性(SEAF)。AMF 264亦與認證伺服器功能(AUSF)(未圖示)和UE 204互動,並且接收被確立為UE 204認證程序的結果的中間金鑰。在基於UMTS(通用行動電信系統)用戶標識模組(USIM)的認證情況下,AMF 264從AUSF檢索安全材料。AMF 264的功能亦包括安全上下文管理。SCM從SEAF接收金鑰,SCM使用該SEAF來匯出存取網路特定的金鑰。AMF 264的功能性亦包括用於監管服務的位置服務管理、針對在UE 204和位置管理功能(LMF) 270(其充當位置伺服器230)之間的位置服務訊息的傳輸、針對在NG-RAN 220和LMF 270之間的位置服務訊息的傳輸、用於與EPS互動工作的進化型封包系統(EPS)承載識別符分配,以及UE 204行動性事件通知。此外,AMF 264亦支援用於非3GPP(第三代合作夥伴專案)存取網路的功能性。
UPF 262的功能包括:充當用於RAT內/RAT間行動性的錨點(當可適用時),充當到資料網路(未圖示)的互連的外部協定資料單元(PDU)通信期點,提供封包路由和轉發、封包檢查、使用者平面策略規則執行(例如選通、重定向、流量操縱)、合法攔截(使用者平面收集)、流量使用報告、針對使用者平面的服務品質(QoS)處理(例如上行鏈路/下行鏈路速率執行、下行鏈路中的反映QoS標記)、上行鏈路流量驗證(服務資料流(SDF)到QoS流的映射)、上行鏈路和下行鏈路中的傳輸水平封包標記、下行鏈路封包緩衝和下行鏈路資料通知觸發,以及向源RAN節點發送和轉發一或多個「結束標記」。UPF 262亦可以在UE 204和位置伺服器(諸如SLP 272)之間經由使用者平面傳送位置服務訊息。
SMF 266的功能包括:通信期管理,UE網際網路協定(IP)位址分配和管理,使用者平面功能的選擇和控制,在UPF 262處的流量操縱的配置以將流量路由到適當的目的,QoS和策略執行的部分的控制,以及下行鏈路資料通知。SMF 266經由其與AMF 264通訊的介面被稱為N11介面。
另一可選的態樣可以包括LMF 270,其可以與5GC 260通訊,以針對UE 204提供位置輔助。LMF 270可以被實現為複數個單獨的伺服器(例如,實體上分離的伺服器、單個伺服器上的不同軟體模組、跨多個實體伺服器擴展的不同軟體模組等),或者備選地可以各自對應於單個伺服器。LMF 270可以被配置為支援用於UE204的一或多個位置服務,該UE204可以經由核心網路5GC 260及/或經由網際網路(未圖示出)連接到LMF270。SLP 272可以支援與LMF 270類似的功能,但鑒於LMF 270可以經由控制平面(例如,使用意欲傳達訊號傳遞訊息而非語音或者資料的介面和協定)與AMF 264、NG-RAN 220以及UE 204通訊,SLP 272可以經由使用者平面(例如,使用意欲攜帶語音及/或資料的協定,如傳輸控制協定(TCP)及/或IP)與UE 204和外部客戶端(圖2B中未圖示)通訊。
使用者平面介面263和控制平面介面265將5GC 260(特別是UPF 262和AMF 264)分別連接到NG-RAN 220中的一或多個gNB 222及/或ng-eNB 224連接。(多個)gNB 222及/或(多個)ng-eNB 224與AMF 264之間的介面被稱為「N2」介面,以及(多個)gNB 222及/或(多個)ng-eNB 224與UPF 262之間的介面被稱為「N3」介面。NG-RAN 220的(多個)gNB 222及/或(多個)ng-eNB 224可以經由回載連接223(被稱為「Xn-C」介面)直接互相通訊。gNB 222及/或ng-eNB 224中的一或多個可以經由被稱為「Uu」介面的無線介面與一或多個UE 204通訊。
gNB 222的功能性在gNB中央單元(gNB-CU)226和一或多個gNB分散式單元228之間被劃分。gNB-CU 226和一或多個gNB-DU 228之間的介面232被稱為「F1」介面。gNB-CU 226是包括傳送使用者資料、行動性控制、無線電存取網路共享、定位、通信期管理等基地台功能的邏輯節點(專有地被分配給(多個)gNB-DU 228的那些功能除外)。更具體地,gNB-CU226託管gNB 222的無線電資源控制(RRC)、服務資料適配協定(SDAP)和封包資料彙聚協定(PDCP)。gNB-DU 228是託管gNB 222的實體(PHY)層、媒體存取控制(MAC)和無線電鏈路控制(RLC)的邏輯節點。gNB-DU 228的操作由gNB-CU226控制。一個gNB-DU 228可以支援一或多個細胞,並且一個細胞僅由一個gNB-DU 228支援。因此,UE 204經由RRC、SDAP以及PDCP層與gNB-CU226通訊,並且經由RLC、MAC和PHY層與gNB-DU 228通訊。
圖3A、圖3B和圖3C圖示了若干實例部件(由對應的塊表示),該實例部件可以被併入到以下中:UE 302(其可以對應於本文所描述的UE中的任何UE)、存取點304(其可以對應於本文所描述的基地台/存取點中的任何基地台/存取點)、以及網路實體306(其可以對應於或者實施本文所描述的網路功能中的任何網路功能,包括位置伺服器230和LMF 270,或者備選地可以獨立於圖2A和圖2B中所圖示的NG-RAN 220及/或5GC 210/260基礎設施(諸如私有網路)),以支援如本文所教導的檔案傳輸操作。應當理解,這些部件可以以不同的實現方式在不同類型的裝置中(例如,在ASIC中、在片上系統(SoC)中等)被實現。所圖示的部件亦可以被併入到通訊系統中的其他裝置。例如,系統中的其他裝置可以包括與被描述以提供類似功能的那些類似的部件。此外,給定的裝置可以包含部件中的一或多個部件。例如,裝置可以包括使裝置能夠在多個載波上操作及/或經由不同技術通訊的多個收發器部件。
UE 302和存取點304各自包括一或多個無線廣域網路(WWAN)收發器310和350,分別提供用於經由一或多個無線通訊網路(未圖示)(諸如NR網路、LTE網路、GSM網路及/或諸如此類)進行通訊的部件 (例如,用於發送的部件、用於接收的部件、用於量測的部件、用於調諧的部件、用於從發送抑制的部件等)。WWAN收發器310和350可以各自分別被連接到一或多個天線316和356,用於經由感興趣的無線通訊媒體(例如,特定頻譜中的一些時間/頻率資源的合集)經由至少一個指定的RAT(例如,NR、LTE、GSM等)與其他網路節點(諸如其他UE、存取點、基地台(例如eNB、gNB)等)通訊。WWAN收發器310和350可以根據指定的RAT各不相同地被分別配置用於發送和編碼訊號318和358(例如,訊息、指示、資訊等),並且相反地,分別用於接收和解碼訊號318和358(例如,訊息、指示、資訊、引導頻等)。具體地,WWAN收發器310和350包括:分別用於發送和編碼訊號318和358的一或多個發送器314和354,以及分別用於接收和解碼訊號318和358的一或多個接收器312和352。
至少在一些情況下,UE 302和存取點304亦各自分別包括一或多個短射程的無線收發器320和360。短射程的無線收發器320和360可以分別被連接到一或多個天線326和366,並且提供用於經由至少一個指定的RAT(例如WiFi、LTE-D、藍芽®、Zigbee®、Z-波®、PC5、專用短射程通訊(DSRC)、用於車輛環境的無線存取(WAVE)、近場通訊(NFC)等)、經由感興趣的無線通訊媒體、與其他網路節點(諸如其他UE、存取點、基地台等)通訊的部件(例如,用於發送的部件、用於接收的部件、用於量測的部件、用於調諧的部件、用於從發送抑制的部件等)。短射程的無線收發器320和360可以分別根據指定的RAT各不相同地被分別配置用於發送和編碼訊號318和358(例如,訊息、指示、資訊等),並且相反地,分別用於接收和解碼訊號328和368(例如,訊息、指示、資訊、引導頻等)。具體地,短射程的無線收發器320和360包括分別用於發送和編碼訊號328和368的一或多個發送器324和364、以及分別用於接收和解碼訊號328和368的一或多個接收器322和362。作為具體實例,短射程的無線收發器320和360可以是WiFi收發器、Bluetooth ®收發器、Zigbee®及/或Z-Wave®收發器、NFC收發器或車輛對車輛(V2V)及/或車載對一切(V2X)收發器。
至少在某些情況下,UE 302和存取點304亦包括衛星訊號接收器330和370。衛星訊號接收器330和370可以分別被連接到一或多個天線336和376,並且可以分別提供用於接收及/或量測衛星定位/通訊訊號338和378的部件。在衛星訊號接收器330和370是衛星定位系統接收器的情況下,衛星定位/通訊訊號338和378可以是全球定位系統(GPS)訊號、全球導航衛星系統(GLONASS)訊號、伽利略訊號、北斗訊號、印度區域導航衛星系統(NAVIC)、準天頂衛星系統(QZSS)等。若衛星訊號接收器330和370是非陸地網路(NTN)接收器,衛星定位/通訊訊號338和378可以是源自5G網路的通訊訊號(例如,攜帶控制及/或使用者資料)。衛星訊號接收器330和370可以包括用於分別接收和處理衛星定位/通訊訊號338和378的任何合適的硬體及/或軟體。衛星訊號接收器330和370可以從其他系統適當地請求資訊和操作,並且至少在某些情況下,使用經由任何合適的衛星定位系統演算法所獲得的量測結果,執行計算以分別決定UE 302和存取點304的位置。
存取點304和網路實體306各自分別包括一或多個網路收發器380和390,提供用於與其他網路實體(例如,其他存取點304、其他網路實體306)通訊的部件(例如,用於發送的部件、用於接收的部件等)。例如,存取點304可以採用一或多個網路收發器380,以經由一或多個有線或者無線的回載鏈路與其他存取點304或者網路實體306通訊。作為另一實例,網路實體306可以採用一或多個網路收發器390,以經由一或多個有線或無線回載鏈路與一或多個存取點304通訊,或者經由一或多個有線或無線核心網路介面與其他網路實體306通訊。
收發器可以被配置為經由有線或無線鏈路進行通訊。收發器(無論是有線收發器還是無線收發器)包括發送器電路裝置(例如,發送器314、324、354、364)和接收器電路裝置(例如,接收器312、322、352、362)。在一些實現方式中,收發器可以是整合設備(例如,在單個設備中實施發送器電路裝置和接收器電路裝置);在一些實施方式中,可以包括單獨的發送器電路裝置和單獨的接收器電路裝置,或者在其他實現方式中可以以其他方式被實施。有線收發器(例如,在一些實施方式中的網路收發器380和390)的發送器電路裝置和接收器電路裝置可以被耦合到一或多個有線網路介面埠。無線發送器電路裝置(例如,發送器314、324、354、364)可以包括或者被耦合到複數個天線(例如,天線316、326、356、366),諸如允許相應的裝置(例如,UE 302、存取點304)執行如本文所述的發送「波束形成」的天線陣列。類似地,無線接收器電路裝置(例如,接收器312、322、352、362)可以包括或者被耦合到複數個天線(例如,天線316、326、356、366),諸如允許相應的裝置(例如,UE 302、存取點304)執行如本文所述的接收波束形成的天線陣列。在一個態樣,發送器電路裝置和接收器電路裝置可以共享相同的複數個天線(例如,天線316、326、356、366),以使相應的裝置可以僅在給定的時間處接收或者發送,而不是在同時接收和發送。無線收發器(例如WWAN收發器310和350、短射程的無線收發器320和360)亦可以包括用於執行各種量測的網路監聽模組(NLM)等。
如本文所使用的,各種無線收發器(例如,在一些實現方式中的收發器310、320、350和360,以及網路收發器380和390)和有線收發器(例如,在一些實現方式中的網路收發器380和390)通常可以被表徵描述為「收發器」、「至少一個收發器」或者「一或多個收發器」。如此,具體收發器是有線還是無線收發器可以從被執行的通訊類型被推斷出。例如,網路設備或者伺服器之間的回載通訊經由有線收發器將通常與訊號傳遞有關,然而UE(例如,UE 302)和存取點(例如,存取點304)之間的無線通訊經由無線收發器將通常與訊號傳遞有關。
UE 302、存取點304和網路實體306亦包括可以與本文所揭示的操作相結合被使用的其他部件。UE 302、存取點304和網路實體306分別包括一或多個處理器332、384和394,用於提供與例如無線通訊有關的功能性,以及用於提供其他處理功能性。因此,處理器332、384和394可以提供用於處理的部件,諸如用於決定的部件、用於計算的部件、用於接收的部件、用於發送的部件、用於指示的部件等。在一個態樣,處理器332、384和394可以包括例如一或多個通用處理器、多核處理器、中央處理單元(CPU)、ASIC、數位訊號處理器(DSP)、現場可程式設計閘陣列(FPGA)、其他可程式設計邏輯裝置或處理電路裝置,或它們的各種組合。
UE 302、存取點304和網路實體306分別包括實現記憶體340、386和396(例如,各自包括記憶體設備)的記憶體電路裝置,用於維護資訊(例如,指示預留資源的資訊、閾值、參數等)。因此,記憶體340、386和396可以提供用於儲存的部件、用於檢索的部件、用於維護的部件等。在一些情況下,UE 302、存取點304和網路實體306可以分別包括通訊管理器342、388和398。通訊管理器342、388和398可以是硬體電路,該硬體電路分別是處理器332、384和394的部分或者被耦合到處理器332、384和394,當其被執行時,使UE 302、存取點304和網路實體306執行本文所描述的功能性。在其他態樣,通訊管理器342、388和398可以在處理器332、384和394的外部(例如,是數據機處理系統的部分,與另一處理系統整合等)。備選地,通訊管理器342、388和398分別可以是被儲存在記憶體340、386和396中的記憶體模組,當其由處理器332、384和394(或者數據機處理系統,另一處理系統等)執行時,使UE 302、存取點304和網路實體306執行本文所描述的功能性。圖3A圖示了通訊管理器342的可能位置,該通訊管理器342可以是例如一或多個WWAN收發器310的部分、記憶體340、一或多個處理器332或它們的任何組合,或者可以是獨立的部件。圖3B圖示了通訊管理器388的可能位置,該通訊管理器388可以是例如一或多個WWAN收發器350的部分、記憶體386、一或多個處理器384或它們的任何組合,或者可以是獨立的部件。圖3C圖示了通訊管理器398的可能位置,該通訊管理器398可以是例如一或多個網路收發器390的部分、記憶體396、一或多個處理器394或它們的任何組合,或者可以是獨立的部件。
UE 302可以包括被耦合到一或多個處理器332的一或多個感測器344,以提供用於感測或者偵測運動及/或方向資訊的部件,該運動及/或方向資訊獨立於從由一或多個WWAN收發器310、一或多個短射程的無線收發器320及/或衛星訊號接收器330接收到的訊號得出的動作資料。經由實例的方式,(多個)感測器344可以包括加速計(例如,微電機械系統(MEMS)設備)、陀螺儀、地磁感測器(例如,指南針)、測高計(例如,氣壓高度計)及/或任何其他類型的移動偵測感測器。此外,(多個)感測器344可以包括複數種不同類型的設備,並且將它們的組合輸出以便提供動作資訊。例如,(多個)感測器344可以使用多軸加速度計和方向感測器的組合,以提供在二維(2D)及/或三維(3D)座標系統中計算位置的能力。
另外,UE 302包括使用者介面346,提供用於向使用者提供指示(例如,可聽及/或可見指示)及/或用於接收使用者輸入(例如,在諸如按鍵、觸控式螢幕、麥克風等感測設備的使用者驅動之上)的部件。儘管未被示出,存取點304和網路實體306亦可以包括使用者介面。
更詳細地參考一或多個處理器384,在下行鏈路中,來自網路實體306的IP封包可以被提供給處理器384。一或多個處理器384可以實現用於RRC層、封包資料彙聚協定(PDCP)層、無線電鏈路控制(RLC)層和媒體存取控制MAC)層的功能性。一或多個處理器384可以提供與以下相關聯的RRC層功能性:系統資訊(例如,主資訊區塊(MIB)、系統資訊區塊(SIB))的廣播、RRC連接控制(例如,RRC連接傳呼、RRC連接建立、RRC連接修改和RRC連接釋放)、RAT間行動性、以及用於UE量測報告的量測配置;與以下相關聯的PDCP層功能性:標頭壓縮/解壓、安全(加密、解密、完整性保護、完整性驗證)以及切換支援功能;與以下相關聯的RLC層功能性:上層PDU的傳送、經由自動重複請求(ARQ)、級聯、分段和RLC服務資料單元(SDU)重組的糾錯、RLC資料PDU的重新分段,以及RLC資料PDU的重排序;及與以下相關聯的MAC層功能性:邏輯通道和傳輸通道之間的映射、排程資訊報告、糾錯、優先順序處理以及邏輯通道優先次序。
發送器354和接收器352可以實現與各種訊號處理功能相關聯的層1(L1)的功能性。層1(其包括實體(PHY)層)可以包括傳輸通道上的錯誤偵測、傳輸通道的前向糾錯(FEC)編碼/解碼、交錯、速率匹配、到實體通道上的映射、實體通道的調制/解調以及MIMO天線處理。發送器354基於各種調制方案(例如,二進位移相鍵控(BPSK)、正交移相鍵控(QPSK)、M-移相鍵控(M-PSK)、M-正交幅度調制(M-QAM))處理到訊號群集的映射。隨後經編碼和經調制的符號可以被分裂成平行串流。隨後,每個串流可以被映射到正交分頻多工(OFDM)次載波,在時間及/或頻率域中與參考訊號(例如,引導頻)進行多工處理,隨後使用快速傅利葉逆變換(IFFT)被組合在一起,以產生攜帶時間域OFDM符號串流的實體通道。OFDM符號串流被空間地預編碼以產生多個空間串流。來自通道估計器的通道估計可以被用於決定編碼和調制方案,以及用於空間處理。通道估計可以從由UE 302發送的參考訊號及/或通道條件回饋得出。隨後,每個空間串流可以被提供給一或多個不同的天線356。發送器354可以利用用於傳輸的相應空間串流來調制RF載波。
在UE 302處,接收器312經由其相應的(多個)天線316接收訊號。接收器312恢復被調制到RF載波上的資訊,並且將資訊提供給一或多個處理器332。發送器314和接收器312實現與各種訊號處理功能相關聯的層1的功能性。接收器312可以對資訊執行空間處理以恢復去往UE 302的任何空間串流。若多個空間串流去往UE 302,則它們可以由接收器312組合為單個OFDM符號串流。隨後,接收器312使用快速傅利葉變換(FFT)將OFDM符號串流從時間域轉換到頻率域。頻域訊號包括針對OFDM訊號的每個次載波的單獨的OFDM符號串流。經由決定由存取點304發送的最可能的訊號群集,每個次載波上的符號和參考訊號被恢復和被解調。這些軟決策可以基於由通道估計器而計算的通道估計。隨後,軟決策被解碼和解交錯,以恢復最初由存取點304在實體通道上被發送的資料和控制訊號。隨後,資料和控制訊號被提供給一或多個處理器332,這實現了層3(L3)和層2(L2)的功能性。
在上行鏈路中,一或多個處理器332提供在傳輸與邏輯通道之間的解多工、封包重組、解密、標頭解壓縮和控制訊號處理以從核心網路恢復IP封包。一或多個處理器332亦為錯誤偵測負責。
類似於與存取點304的下行鏈路傳輸有關的所描述的功能性,一或多個處理器332提供與系統資訊(例如,MIB、SIB)獲取、RRC連接和量測報告相關聯的RRC層功能性;提供與標頭壓縮/解壓縮和安全(加密、解密、完整性保護、完整性驗證)相關聯的PDCP層功能性;提供與上層PDU的傳送、經由ARQ的糾錯、RLC SDU的級聯、分段和重組、RLC資料PDU的重新分段、以及RLC資料PDU的重排序相關聯的RLC層功能性;及提供與邏輯通道和傳輸通道之間的映射、MAC SDU到傳輸塊(TB)上的多工、來自TB的MAC SDU的解多工、排程資訊報告、經由混合自動重複請求的糾錯(HARQ)、優先順序處理、以及邏輯通道優先次序相關聯的 MAC層功能性。
由通道估計器從由存取點304發送的參考訊號或回饋得出的通道估計可以被發送器314使用以選擇適當的編碼和調制方案,並且以促進空間處理。由發送器314產生的空間串流可以被提供給不同的(多個)天線316。發送器314可以利用用於傳輸的相應空間串流來調制RF載波。
上行鏈路傳輸在存取點304以類似於與在UE 302處的接收器功能有關的所描述的方式被處理。接收器352經由其相應的(多個)天線356接收訊號。接收器352恢復被調制到RF載波上的資訊,並且將資訊提供給一或多個處理器384。
在上行鏈路中,一或多個處理器384提供在傳輸與邏輯通道之間的解多工、封包重組、解密、標頭解壓縮、控制訊號處理以從UE 302恢復IP封包。來自一或多個處理器384的IP封包可以被提供給核心網路。一或多個處理器384亦為錯誤偵測負責。
為了方便,UE 302、存取點304及/或網路實體306在圖3A、3B和3C中被示出為包括可以根據本文所述的各種實例被配置的各種部件。然而,應當理解,所圖示的部件在不同的設計中可以具有不同的功能性。具體地,圖3A至圖3C中的各種部件在備選配置中是可選的,並且各態樣包括可以因設計選擇、成本、設備使用或者其他考慮而變化的配置。例如,在圖3A的情況下,UE 302的具體實現可以省略(多個)WWAN收發器310(例如,可穿戴設備或者平板電腦或者PC或者膝上型電腦可以具有Wi-Fi及/或藍芽能力而沒有蜂巢能力),或者可以省略(多個)短射程的無線收發器320(例如,僅蜂巢等),或者可以省略衛星訊號接收器330,或者可以省略(多個)感測器344等。在另一實例中,在圖3B的情況下,存取點304的具體實施方式可以省略(多個)WWAN收發器350(例如,沒有蜂巢能力的Wi-Fi「熱點」存取點),或者可以省略(多個)短射程的無線收發器360(例如,僅蜂巢等),或者可以省略衛星接收器370等。為簡潔起見,各種替代配置的說明未在本文所提供,但對於本發明所屬領域中具有通常知識者將是易於理解的。
UE 302、存取點304和網路實體306的各個部件可以分別經由資料匯流排334、382和392彼此通訊地耦合。在一個態樣,資料匯流排334、382和392可以分別形成UE 302、存取點304和網路實體306的通訊介面或為UE 302、存取點304和網路實體306的通訊介面的部分。例如,在不同邏輯實體在相同設備上被實施的情況下(例如,被併入相同存取點304中的gNB和位置伺服器功能),資料匯流排334、382和392可以在它們之間提供通訊。
圖3A、3B和3C的部件可以以各種方式被實現。在一些實施方式中,圖3A、3B和3C的部件可以在一或多個電路(諸如,例如一或多個處理器及/或一或多個ASIC(其可以包括一或多個處理器))中被實現。這裡,每個電路可以使用及/或併入用於儲存由電路所使用的資訊或者可執行代碼的至少一個記憶體部件以提供該功能性。例如,由塊310至塊346表示的功能性中的一些或全部功能性可以由UE 302的處理器和(多個)記憶體部件(例如,經由執行適當的代碼及/或經由處理器部件的適當配置)來實現。類似地,由塊350至塊388表示的功能性中的一些或全部功能性可以由存取點304的處理器和(多個)記憶體部件來實現(例如,經由執行適當的代碼及/或經由處理器部件的適當配置)。而且,由塊390至塊398表示的功能性中的一些或全部功能性可以由網路實體306的處理器和(多個)記憶體部件(例如,經由執行適當的代碼及/或經由處理器部件的適當配置)來實現。為了簡化,各種操作、動作及/或功能在本文被描述為由「UE」、「存取點」、「網路實體」等執行。然而,可以理解的是,這些操作、動作及/或功能實際上可以由UE 302、存取點304、網路實體306等特定部件或部件的組合來執行,諸如處理器332、384、394、收發器310、320、350和360、記憶體340、386和396、通訊管理器342、388和398等。
在一些設計中,網路實體306可以被實現為核心網路部件。在其他設計中,網路實體306可以與網路服務供應商或者蜂巢網路基礎設施的操作(例如NG RAN 220及/或5GC 210/260)不同。例如,網路實體306可以是可以被配置為經由存取點304或者獨立於存取點304(例如,經由非蜂巢通訊鏈路,諸如WiFi)與UE 302通訊的私人網路絡的部件。
本案的各個態樣提供了用於在無線區域網路(WLAN)中的多存取點(多AP)進行排程和協調的技術。根據本案,各個態樣提供了大量技術優勢。
在一些實現方式中,AP可以以將來自第一無線設備的上行鏈路資料傳輸和到第二無線設備的下行鏈路資料傳輸之間的干擾最小化的方式、將一或多個第一無線設備之每一者無線設備與一或多個對應的第二無線設備配對。在一些實現方式中,AP可以基於由第一無線設備中的一或多個無線設備量測的接收訊號強度指示(RSSI)值、由第二無線設備中的一或多個無線設備量測的RSSI值、基於量測的RSSI值而決定的訊號干擾加雜訊比(SINR)值、相對於一或多個第二無線設備的路徑損耗的一或多個第一無線設備的路徑損耗,或者任何其他合適的值或者參數,對第一和第二無線設備進行選擇和封包配對,用於與AP的併發的上行鏈路和下行鏈路通訊。
可以實現本案中所描述的主題的具體實施方式來實現以下一或多個技術優勢。經由允許AP在向一或多個配對的第二無線設備發送下行鏈路資料的至少部分時,併發地從一或多個第一無線設備接收上行鏈路資料(或在從一或多個配對的第一無線設備接收上行鏈路資料的至少部分時,併發地向一或多個第二無線設備發送下行鏈路資料),在沒有配置或者修改第一無線設備或者第二無線設備以作為全雙工設備操作的情況下,與AP相關聯的無線網路的媒體利用率和資料輸送量可以被提高(諸如與由半雙工AP形成的無線網路相比較)。
此外,AP能夠在第一通道上從一些無線設備接收上行鏈路資料,同時在第二通道(可以不同於第一通道)上向其他無線設備傳輸下行鏈路資料,該能力可以允許AP可以使用無線網路可用的複數個不同通道或者通訊鏈路與相應的客戶端設備通訊,這亦可以提高無線網路的資料輸送量。在一些實現方式中,AP可以使用多鏈路聚合(MLA)技術來針對上行鏈路和下行鏈路傳輸中的一者或兩者而聚合多個通道或子通道。此外,因為AP可以基於RSSI值、SINR值或者在上行鏈路通道和下行鏈路通道之間的干擾的其他指示符中的一或多個來選擇用於併發的上行鏈路和下行鏈路通訊的無線設備的配對,所以本文所揭示的主題的各個態樣可以被用於降低與多鏈路聚合相關聯的交叉干擾。
術語「全雙工通訊」可以指AP在無線第二通道上向一或多個第二無線設備發送下行鏈路資料時,併發地在第一無線通道上從一或多個第一無線設備接收上行鏈路資料,其中第一和第二無線通道可以是相同的無線通道,或者可以是不同的無線通道。具體地,在一些實現方式中,第一和第二無線通道可以是相同的無線通道或者無線鏈路(使得第一和第二無線通道跨越類似的頻率範圍)。在其他實現方式中,第一和第二無線通道可以位於不同的頻帶中(諸如第一無線通道位於5 GHz頻帶中,以及第二無線通道位於6 GHz頻帶中)。在一些其他實現方式中,第一和第二無線通道可以位於同一頻帶的不同部分(諸如位於5 GHz頻帶的下部分中的第一無線通道和位於5 GHz頻帶的上部分中的第二無線通道、位於2.4 GHz頻帶的下部分中的第一無線通道和位於2.4 GHz頻帶的上部分中的第二無線通道等)。在一些實現方式中,第一和第二無線設備之每一者無線設備可以包括足以將第一無線通道和第二無線通道彼此隔離的過濾能力。
各種實現方式通常涉及與經由與無線網路相關聯的一或多個存取點促進併發的上行鏈路和下行鏈路通訊。一些實現方式更具體地涉及從一或多個第一無線設備(諸如一或多個STA)接收上行鏈路資料,同時併發地向一或多個第二無線設備(諸如一或多個其他站)發送下行鏈路資料(或下行鏈路資料的至少部分),同時允許第一和第二無線設備作為半雙工設備操作。類似地,一些其他實現方式更具體地涉及在從一或多個第一無線設備接收上行鏈路資料(或上行鏈路資料的至少部分)時,併發地向一或多個第二無線設備發送下行鏈路資料,同時允許第一和第二無線設備作為半雙工設備操作。在一些實現方式中,經由將用於下行鏈路傳輸的無線媒體的部分重新分配給一或多個第二無線設備,AP可以再次使用最初被分配給一或多個第一無線設備用於上行鏈路傳輸的無線媒體的部分。在一些態樣,AP可以對無線媒體由相對低的資料速率的上行鏈路傳輸佔用的部分進行雙工,並且可以向第二STA發送將相對高的資料速率的下行鏈路通訊傳輸,同時併發地從第一無線設備接收上行鏈路資料的至少部分。
WLAN可以包括一或多個AP,一或多個AP提供用於許多客戶端設備使用的共享無線媒體。每個AP(可以對應於基本服務集(BSS))定期廣播信標訊框,以使AP的無線範圍內的相容客戶端設備能夠與WLAN建立和維持通訊鏈路。複數個AP可以被連接在一起形成經擴展的基本服務集(ESS)。根據IEEE 802.11標準系列操作的WLAN通常被稱為Wi-Fi網路,並且在Wi-Fi網路中與AP通訊的客戶端設備可以被稱為無線STA。許多AP和STA能夠在許多不同的頻率上操作,包括例如2.4 GHz頻率、5 GHz頻率和60 GHz頻率。
WLAN(亦被稱為Wi-Fi網路)可以包括AP和多個可以經由無線鏈路進行通訊的關聯STA。多個STA可以表示設備,諸如行動站、個人數位助理(PDA)、其他手持設備、小筆電、筆記型電腦、平板電腦、膝上型電腦、顯示裝置(例如電視、電腦顯示器等)、印表機等。
如前述,通訊設備(例如,UE 302、存取點304)可以包括接收器(例如,(多個)接收器322、362)、通訊管理器(例如,通訊管理器342、388、398)以及發送器(例如,(多個)發送器324、364)。通訊設備亦可以包括處理器(例如,(多個)處理器332、384)。這些部件的每個部件可以彼此通訊(例如,經由一或多條匯流排,諸如資料匯流排334、382)。
如前述,接收器可以接收與各種資訊通道(例如,控制通道、資料通道和與無線區域網路中的多存取點排程相關的資訊等)相關聯的資訊(諸如封包、使用者資料及/或控制資訊)。資訊可以被傳達給設備的其他部件。接收器可以是收發器(例如(多個)收發器320、350)。接收器可以利用單個天線、天線的集合或者任何類型的天線陣列設置(例如,天線326、366)。
在一個實例場景中,當在單鏈路模式下操作時,在轉換到單鏈路模式時,至少兩個天線被切換到單鏈路。在另一種場景中,至少兩個天線均被映射到相同的單鏈路。在另一場景中,當在多鏈路模式下操作的同時,至少兩個天線中的一個天線被映射到多鏈路之每一者鏈路。
通訊管理器(例如,通訊管理器342,388)可以贏得用於無線通道的傳輸機會(TxOP)的基於爭用的程序(例如,LBT、CCA),在TxOP的第一部分期間,將在TxOP的第二部分期間的第二AP與至少第一STA之間的用於協調通訊的第一資源配置傳輸給至少第二AP,將TxOP的第二部分的開始指示傳輸給至少第二AP,並且基於該指示,在TxOP的第二部分期間,啟動第一AP與和第一AP相關聯的至少第二STA之間的協調通訊。
通訊管理器亦可以在由第一AP針對通訊而保留的TxOP的第一部分期間,從第一AP接收資源配置,以經由TxOP的第二部分排程協調通訊。亦可以將排程指示符發送給與第二存取點相關聯的至少一個STA,該第二存取點排程在資源配置中所指示的針對協調通訊的TxOP的第二部分的資源子集,接收TxOP的第二部分的開始指示,並且基於該指示,在TxOP的第二部分期間,啟動第二AP和至少一個STA之間的協調通訊。
在一些情況下,通訊管理器亦可以配置用於傳輸的多AP實體協定資料單元(MAP PPDU),以利用至少第一STA排程協調通訊。它亦可以在接收到TxOP的第二部分的開始指示時發送MAP PPDU傳輸。隨後,它基於MAP PPDU傳輸與STA通訊,將由第一AP針對通訊而保留的TxOP的第二部分的開始指示發送給至少第二AP,基於該指示,在TxOP的第二部分期間,在第一AP與和第一AP相關聯的至少一個STA之間啟動協調通訊,接收由第一AP針對通訊而保留的TxOP的第二部分的開始指示,並且基於該指示,在TxOP的第二部分期間,在第二AP和至少一個STA之間啟動協調通訊。
本發明所屬領域中具有通常知識者將理解,通訊管理器或其子部件可以由硬體、處理器執行的代碼(例如軟體或韌體)、或它們的任何組合來實現。若以由處理器執行的代碼來實現,通訊管理器的功能或其子部件的功能可以由通用處理器、DSP、ASIC、FPGA或者其他可程式設計邏輯裝置、個別閘門或電晶體邏輯、個別硬體部件或其被設計用於執行本案中該功能的任何組合來執行。
通訊管理器或其子部件可以實體地位於不同地協調置,包括被分佈使得功能的部分由一或多個實體部件在不同的實體位置處被實現。在一些實例中,根據本案的各個態樣,通訊管理器或其子部件可以是單獨的並且不同的部件。在一些實例中,根據本案的各個態樣,通訊管理器或其子部件可以與一或多個其他硬體部件組合,包括但不限於輸入/輸出(I/O)部件、收發器、網路服務器、另一計算設備、本案中描述的一或多個其他部件或它們的組合。
發送器可以發送由設備的其他部件所產生的訊號。在一些實例中,發送器可以與收發器模組中的接收器一起使用。發送器可以利用單個天線、天線集合或任何類型的天線陣列設置。
在一些實例中,通訊管理器可以是被實現為單獨晶片集或者片上系統(SoC)的部件的無線數據機,並且接收器和發送器可以包括類比部件(例如,放大器、濾波器、移相器、天線等)以促進無線訊號的收到和傳輸。通訊管理器可以經由接收介面獲得並且解碼從接收器無線接收的訊號。通訊管理器亦可以經由傳輸介面由發送器輸出用於無線傳輸的訊號。
根據本案的態樣,通訊設備可以支援無線區域網路中的多存取點排程。通訊設備可以包括接收器、通訊管理器和發送器。該設備亦可以包括處理器。這些部件之每一者部件可以彼此通訊(例如,經由一或多條匯流排)。通訊設備的耦合可以是有線的、無線的或它們的任意組合。
接收器可以接收多種不同形式和格式的資訊。實例包括與各種資訊通道(例如,控制通道、資料通道以及與無線區域網路中的多存取點排程相關的資訊等)相關聯的封包、使用者資料或者控制資訊。資訊可以被傳達給設備的其他部件。
通訊管理器可以包括通道爭用管理器、資源配置管理器、多AP傳輸管理器、協調通訊管理器,以及排程管理器。通道爭用管理器可以贏得用於無線通道的TxOP的基於爭用的程序(例如CCA、LBT)。
資源配置管理器可以在TxOP的第一部分期間,將TxOP的第二部分期間的第二AP和至少第一STA之間的用於協調通訊的第一資源配置發送給至少第二AP。在一些情況下,資源配置管理器可以在由第一AP針對通訊而保留的TxOP的第一部分期間,從第一AP接收資源配置,以經由TxOP的第二部分排程協調通訊。
在一些情況下,資源配置管理器可以將由第一AP針對通訊而保留的TxOP的第二部分的開始指示發送給至少第二AP。在一些情況下,資源配置管理器可以接收由第一AP針對通訊而保留的TxOP的第二部分的開始指示。
多AP傳輸管理器可以將TxOP的第二部分的開始指示發送給至少第二AP。在一些情況下,多AP傳輸管理器可以接收TxOP的第二部分的開始指示。
協調通訊管理器可以基於接收到的指示,在TxOP的第二部分期間,在第一AP和與第一AP相關聯的至少第二STA之間,啟動協調通訊。在一些情況下,協調通訊管理器可以基於該指示,在TxOP的第二部分期間,在第二AP和至少一個STA之間,啟動協調通訊。在一些情況下,協調通訊管理器可以在接收到TxOP的第二部分的開始指示時發送MAP PPDU傳輸,並且基於MAP PPDU傳輸與STA通訊。
排程管理器可以將排程指示符發送給與第二存取點相關聯的至少一個STA,該第二存取點排程在資源配置中所指示的針對協調通訊的TxOP的第二部分的資源子集。在一些情況下,排程管理器可以配置MAP PPD傳輸以排程與至少一個STA的協調通訊。
發送器可以發送由設備的其他部件產生的訊號。在一些實例中,發送器可以與收發器模組中的接收器一起使用。
如前述,通訊管理器可以包括通道爭用管理器、資源配置管理器、多AP傳輸管理器、協調通訊管理器、資源映射部件、排程管理器和子通道資源管理器。這些模組之每一者模組可以直接或間接地彼此通訊(例如,經由一或多條匯流排)。通道爭用管理器可以贏得用於無線通道的TxOP的基於爭用的程序。
資源配置管理器可以在TxOP的第一部分期間,將在TxOP的第二部分期間的第二AP和至少第一STA之間的用於協調通訊的第一資源配置發送給至少第二AP。在一些實例中,資源配置管理器可以將由第一AP針對通訊而保留的TxOP的第二部分的開始指示發送給至少第二AP。在一些實例中,資源配置管理器可以基於第一排程指示符,在TxOP的第二部分期間,將第三AP和至少第三STA之間的用於協調通訊的第二資源配置發送給第三AP。
在一些實例中,資源配置管理器可以以單個使用者實體協定資料單元(SU PPDU)格式來配置資源配置。在一些實例中,資源配置管理器可以針對第二AP和至少第一STA之間、以及第三AP和至少第三STA之間的協調通訊發送資源配置。在一些實例中,資源配置管理器可以配置資源配置以包括AP識別符和針對至少第二AP的TxOP的第二部分的對應資源。多AP傳輸管理器可以至少向第二AP發送TxOP的第二部分的開始指示。
在一些實例中,在由第一AP針對通訊而保留的TxOP的第一部分期間,資源配置管理器可以從第一AP接收資源配置,以經由TxOP的第二部分排程協調通訊。在一些實例中,資源配置管理器可以接收由第一AP針對通訊而保留的TxOP的第二部分的開始指示,並且可以接收TxOP的第二部分的開始指示。
在一些實例中,多AP傳輸管理器可以基於第一資源配置從第二AP接收第一排程指示符。在一些實例中,多AP傳輸管理器可以基於第二資源配置從第三AP接收第二排程指示符。
AP及其關聯的STA可以表示BSS或者ESS。網路中的各種STA可以能夠經由AP相互通訊。與WLAN相關聯的擴展網路站可以被連接到有線或無線的分佈系統,該有線或無線的分佈系統允許多個AP在ESS中連接。AP可以與一或多個鄰近的AP協調,以在TxOP期間提供協調通訊。
WLAN協定資料單元(PDU)可以經由不同的RF頻段被發送。一些實例可以包括多個次頻帶或者頻率通道。在一個實例中,無線電頻譜帶可以具有80 MHz的頻寬,並且次頻帶或通道之每一者可以具有20 MHz的頻寬。應注意,在不脫離本案的精神和範疇的情況下,可以實現不同的頻寬和頻率。
去往和來自通訊設備的傳輸可以包括在資料傳輸之前被發送的標頭內的控制資訊。接收設備使用標頭中提供的資訊對後續資料解碼。傳統的前序訊號可以用於封包偵測、自動增益控制和通道估計以及其他用途。傳統的前序訊號亦可以被用於維持與傳統設備的相容性。
在一些態樣,無線通訊系統可以被配置為支援多使用者(MU)傳輸,其中在TxOP期間,多個AP執行與其相關聯的無線STA的無線通訊。例如,第一AP(例如,主AP)可以獲得或者以其他方式安全存取用於TxOP的通道。除主AP執行其無線通訊所需的資源外,通道TxOP可以具有其他可用資源。相應地,主AP通常可以向(多個)第二AP(例如,(多個)從屬AP或鄰近AP)發送或者以其他方式訊號通知指示,表明資源在TxOP期間可用。(多個)第二AP通常可以在TxOP期間使用未使用的資源執行無線通訊。
在一個實例中,主AP(例如,第一AP)可以獲得或者以其他方式安全存取用於TxOP的共用或者未經許可的射頻頻譜。主AP可以執行LBT程序,以獲得對用於TxOP的通道的存取。在一些態樣,通道可以是寬頻通道及/或TxOP可以具有臨時持續時間,使得在TxOP期間使用的可用資源多於主AP操作所需的資源。
第一AP可以向第二AP並且在TxOP的第一部分期間發送請求以參與多使用者(MU)傳輸。TxOP可以以多種方式被調整。例如,TxOP可以被調整以增加其持續時間、或調整存取的優先順序。
主AP可以在TxOP期間向其(多個)鄰近的AP發送或者以其他方式提供參與MU傳輸的請求(或者參與的邀請)的指示。在另一場景中,(多個)鄰近AP中的一或多個鄰近AP(例如,一或多個(多個)第二AP,亦可以被稱為(多個)從屬AP)可以接收參與的請求,並且決定它們與其相關聯的(多個)無線STA具有通訊交換。一或多個(多個)鄰近AP之每一者鄰近AP可以(基於可用於通訊的資料)決定它們在TxOP期間資料通訊所需的資源。
相應地,一或多個(多個)鄰近AP之每一者鄰近AP可以經由發送或以其他方式向主AP提供參與MU傳輸的目的的指示來回應。通常地,參與的目的的指示亦可以攜帶或以其他方式傳達鄰近AP針對MU傳輸而請求的資源的指示。主AP可以發送或以其他方式提供觸發訊號的指示,該觸發訊號攜帶或以其他方式傳達用於(多個)鄰近AP的資源的指示以在MU傳輸期間使用(例如,資源授予或者分配)。主AP和(多個)鄰近AP可以利用它們相應的無線STA參與MU傳輸。
通訊網路中的AP之每一者AP可以在爭用/倒計時訊窗期間爭用對無線通道的存取。在一些情況下,第一AP可以是第一爭用通道存取的,並且可以贏得媒體。其他AP可以試圖在第一AP贏得爭用之前存取通道,但是最終的結果是它們可以不贏得爭用。
AP可以從第二AP並在TxOP的第一部分期間接收在TxOP的第二部分期間參與MU傳輸的目的的指示,該目的的指示包括第二AP對參與MU傳輸的資源請求。在TxOP的第二部分的初始時段,AP可以向第二AP發送觸發訊號,該觸發訊號指示在MU傳輸期間用於第二AP的一或多個資源的集合。AP可以與第二AP聯合並且在TxOP的第二部分期間參與MU傳輸。
在本案的一些態樣,提供了多AP排程,其中第一AP可以獲得用於TxOP的通道存取,並且可以與至少第二AP進行協調以允許第一AP和第二AP兩者在TxOP期間發送和接收無線通訊。在本案的進一步的態樣,提供了用於多AP協調的實體協定資料單元(PPDU),其可以攜帶與排程和傳輸資源相關的資訊,用於協調經由多個AP的併發傳輸。在本案的進一步的態樣,提供了針對正交分頻多工存取(OFDMA)的技術,其中多個AP可以使用一或多個無線通道與一或多個關聯的STA併發通訊。
在一些情況下,第一AP可以獲得用於TxOP的通道存取,並且可以與至少第二AP協調以允許第一AP和第二AP兩者在TxOP期間發送和接收無線通訊。根據本案的各個態樣,第一AP可以被稱為TxOP所有者,或者領導者AP。在一些情況下,第一AP在獲得通道存取(例如,在成功的基於爭用的通道存取程序之後)時,可以與第二AP啟動排程階段,以在TxOP內針對第一和第二AP排程資源。第一AP可以在排程階段之後啟動多AP協調傳輸階段,在此期間,第一AP和第二AP兩者可以與一或多個關聯的STA通訊。
IEEE 802.11be的多鏈路操作(MLO)模式支援在多於一個的鏈路上發送PPDU。 然而,基於頻帶/通道分離和濾波器效能,關於在每個鏈路上PPDU被發送的方式可能存在各種限制。
三種傳輸模式的實例將被考慮。所考慮的第一種傳輸模式是基本模式,該基本模式包括具有單鏈路傳輸的多基模式(Multi-Primary)。在這種情況下,STA/AP在兩條鏈路上遞減計數。傳輸僅在贏得媒體的鏈路上被發送。其他鏈路被超過某個閾值(例如大於-62 db)的設備內的干擾所阻塞。在這種操作模式下,不存在由此獲得的累計收益結果。
所考慮的第二種傳輸模式是同步模式,包括在兩條鏈路上執行時間倒計數的STA和AP。PPDU開始/結束可以在每條鏈路上獨立發生。一個實例場景是當設備可以支援同時的Tx/Rx (例如,在2.4 GHz和5GHz的操作模式下)。然而,這兩個實例5 GHz和6 GHz操作模式的聚合將需要昂貴的RF濾波器,並且對於許多客戶端側設備而言可能沒有實現的可行性。
所考慮的第三種傳輸模式是同步PPDU模式,包括在兩條鏈路上進行時間倒計數的STA/AP。若第一條鏈路贏得了對傳輸媒體的傳輸許可權,則隨後兩條鏈路能夠同時發送PDDU。在這種模式下,這兩種實例5 GHz和6 GHz操作模式的聚合不需要昂貴的RF濾波器。這種模式亦可以提供在時延和聚合態樣的改善。
在一個實例中,第一AP可以獲得針對TxOP的通道訪存取,並且可以與至少第二AP協調,以允許第一AP和第二AP兩者在TxOP期間發送和接收無線通訊。在本案的進一步態樣,提供了用於多AP協調的PPDU,其可以攜帶與排程和傳輸資源相關的資訊,用於協調多個AP的併發傳輸。
在另一個實例中,第一AP可以獲得針對TxOP的通道存取,並且可以與至少第二AP協調,以允許第一AP和第二AP在TxOP期間發送和接收無線通訊。第一AP可以被稱為TxOP所有者(或領導者AP)。在一些情況下,第一AP經由成功的基於爭用的通道存取程序之後,獲得通道的存取。它亦可以啟動與第二AP的排程階段,以排程TxOP內的用於第一和第二AP的資源。第一AP可以在排程階段之後啟動多AP協調傳輸階段,在此期間,第一AP和第二AP兩者皆可以與一或多個聯合的STA通訊。
在另一場景中,AP多鏈路設備(MLD)被配置為在:1)6 GHz操作模式下的320 MHz操作頻寬,和2)5 GHz操作模式下的160 MHz操作頻寬下操作。在另一場景(非AP MLD)中,存在支援以下兩種模式之一的能力:1)在5 GHz操作模式下的操作頻寬為160 MHz的多鏈路操作(MLO)模式,以及在6 GHz操作模式下操作頻寬為160 MHz的多鏈路操作;或者2)在6 GHz操作模式下的操作頻寬為320 MHz的單鏈路模式。與5 GHz操作模式相比較,存在6 GHz操作模式在大部分時間可以是閒置的操作概率。
另一種場景可能是,非AP MLD在5 GHz操作模式下以160 MHz操作頻寬操作,與在單鏈路模式中的5 GHz操作模式下以320 MHz操作頻寬進行操作,二者相結合相結合。
在一態樣,使能夠在單鏈路模式和多鏈路模式之間動態切換的技術被揭示,從而總計地,可以獲得兩種操作模式中的最佳模式。
圖4圖示了根據本案的態樣的無線通訊的實例方法400。更具體地,方法400可以基於觸發事件允許單鏈路和多鏈路通訊模式之間的動態轉換。單鏈路和雙鏈路二者共同使用是一種混合操作模式,亦可以對極高輸送量(EHT)的網路有效。在一態樣,方法400可以由AP(例如,本文所述的任何AP)執行。
在410,AP與至少一個無線站(STA)通訊,並且在通訊媒體上支援複數個通訊設備(例如,其他STA、其他AP等)和通訊模式。在一個態樣,操作410可以由一或多個短射程的無線收發器360、一或多個處理器384、記憶體386及/或通訊管理器388來執行,它們中的任何一個或全部可以被視為用於執行該操作的部件。
在420,經由單鏈路,AP與至少一個無線STA和複數個通訊設備中的至少一個通訊設備建立單鏈路通訊模式。在一個態樣,操作420可以由一或多個短射程的無線收發器360、一或多個處理器384、記憶體386及/或通訊管理器388來執行,它們中的任何一個或全部可以被視為用於執行該操作的部件。
在430,經由多鏈路,AP與至少一個無線STA和至少一個通訊設備建立多鏈路通訊模式。在一個態樣,操作430可以由一或多個短射程的無線收發器360、一或多個處理器384、記憶體386及/或通訊管理器388來執行,它們中的任何一個或全部可被視為用於執行該操作的部件。
在440,基於與用於下一時段的最佳傳遞模式相關的決定,AP在單鏈路通訊模式和多鏈路通訊模式之間動態轉換。在一個態樣,操作440可以由一或多個短射程的無線收發器360、一或多個處理器384、記憶體386及/或通訊管理器388來執行,它們中的任何一個或全部可以被視為用於執行該操作的部件。
如所理解的是,方法400的技術優勢是提高了與AP相關聯的無線網路的媒體利用率和資料輸送量。
圖5是圖示了在根據本案的態樣的下行鏈路的場景中的空間多工功率保存(SMPS)模式的擴展的圖500。在下行鏈路場景中,如圖5所示,SMPS模式被擴展為包括以下添加。STA使用160 MHz的操作頻寬監聽兩條鏈路。當AP在6 GHz操作模式下贏得320 MHz操作頻寬時,AP發送請求發送(RTS)/清除發送(CTS),以引起STA重新調諧兩個無線電以在320 MHz和6 GHz下操作。
隨後,AP在320 MHz上發送RTS,並且STA重新調諧其鏈路並且在320 MHz上發送CTS。若RTS的持續時間不足以用於STA進行回應,則可能存在被填充的RTS或者執行類似操作的其他控制訊框(諸如觸發訊框(例如MU RTS))。在第一鏈路活動時,AP將禁用第二鏈路。
當AP在5 GHz或者6 GHz操作模式下贏得160 MHz操作頻寬時,其將遵循最大生存期最小資源(MLMR)操作。它亦可以實現同步PPDU/結束時間對準機制。
圖6是圖示在根據本案的態樣的上行鏈路場景中對SMPS模式的擴展的圖600。在上行鏈路場景中,如圖6所示,SMPS模式被擴展為包括以下添加。STA將在5 GHz和6 GHz操作模式下執行隨機回退(RBO)程序。若STA在6 GHz處贏得爭用,則隨後STA將重新調諧其射頻(RF)以獲得以6 GHz模式操作下的兩條鏈路,並且亦以320 MHz的操作頻寬發送RTS。
若STA在5 GHz處贏得爭用,則隨後使用同步PPDU/UL聚合程序遵循當前的MLMR程序。
以下功能性亦被支援。存在從STA被增加到在單鏈路和多鏈路PPDU之間的切換的能力。對RTS的擴展被添加,諸如RTS初始版本(RTS prime)(RTS’)或者控制訊框,以便支援向單鏈路PPDU模式的轉換。而且,在RTS’/CTS的交換之後,當在單鏈路6 GHz操作模式下以在320 MHz操作頻寬對PDDU提供服務時,5 GHz被禁用。
本文所描述的一或多個無線通訊系統可以支援同步或非同步操作。針對同步操作,STA可能具有類似的訊框時段,並且來自不同STA的傳輸在時間上可能近似一致。針對非同步操作,STA可能具有不同的訊框時段,並且來自不同STA的傳輸可能無法在時間上一致。本文所描述的技術可以被用於同步或非同步操作的任一項。
在上文的詳細描述中,可以看到不同特徵在實例中被集合在一起。這種揭示方式不應當被理解以下意圖,即實例條款具有的特徵比每一條款中明確參考的特徵更多。相反地,本案的各個態樣包括的特徵可以少於所揭示的單個實例條款的所有特徵。因此,以下條款應當在此被認為將被併入描述中,其中每一條款本身可以作為單獨的實例。儘管每個從屬條款可以在條款中參考與其他條款之一的具體組合,但是該從屬條款的(多個)態樣不限於該具體組合。應當理解的是,其他實例條款亦可以包括從屬條款(多個)態樣與任何其他從屬條款或者獨立條款的主題的組合,或者任何特徵與其他從屬和獨立條款的組合。本文所揭示的各個態樣明確地包括這些組合,除非明確地表達或者可以容易地被推斷出具體的組合的提出不是有意圖的(例如,矛盾的態樣,諸如將部件定義為絕緣體和導體兩者)。此外,亦意欲將條款的態樣包括進任何其他獨立條款,即使該條款不直接依賴於獨立條款。
實現的實例在以下被編號條款中被描述:
條款1. 一種無線通訊方法包括:在存取點(AP)和站(STA)之間通訊,並且在通訊網路上支援複數個通訊設備和通訊模式;與STA和通訊設備建立單鏈路通訊模式;與相同的STA和相同的通訊設備建立多鏈路通訊模式;及基於觸發事件在單鏈路通訊模式和多鏈路通訊模式之間動態地轉換。
條款2. 根據條款1的方法,其中觸發事件是傳輸機會(TxOP)的偵測。
條款3. 根據條款2的方法,其中TxOP包括用於增加TxOP持續時間的機制。
條款4. 根據條款2至條款3中任一項的方法,其中TxOP包括用於調整存取優先順序的機制。
條款5. 根據條款1至條款4中任一項的方法,其中被支援的通訊模式中的一種通訊模式是空間多工功率源(SMPS)模式。
條款6. 根據條款1至條款5中任一項的方法,其中在下行鏈路(DL)通道期間,STA在至少兩個通訊鏈路上監聽。
條款7. 根據條款1至條款6中任一項的方法,其中所選擇的頻率是在5千兆赫(GHz)操作模式下的160兆赫(MHz)操作頻寬。
條款8. 根據條款1至條款6中任一項的方法,其中所選擇的頻率是6 GHz操作模式下的320 MHz操作頻寬。
條款9. 根據條款1至條款8中任一項的方法,其中單鏈路模式是6 GHz操作模式下的320 MHz操作頻寬。
條款10. 根據條款1至條款9中任一項的方法,其中多鏈路模式是6 GHz操作模式下的320 MHz操作頻寬加在5 GHz操作模式下的另一160 MHz操作頻寬。
條款11. 根據條款1至條款10中任一項的方法,其中AP試圖獲得對被選擇的通道的使用。
條款12. 根據條款11的方法,其中AP將在第一通訊鏈路活動時禁用第二通訊鏈路。
條款13. 根據條款1至條款12中任一項的方法,其中AP發送請求發送/清除發送(RTS/CTS)訊息,使得STA能夠重新調諧通訊設備以在共同頻率上操作。
條款14. 根據條款13的方法,其中AP在320 MHz的操作頻寬上發送RTS,STA重新調諧它的通訊鏈路,並且隨後在320 MHz的操作頻寬上發送CTS。
條款15. 根據條款13至條款14中任一項的方法,其中若RTS的持續時間不是用於STA進行回應的足夠的時間延遲,則使用被填充的RTS來提供足夠的時間延遲。
條款16. 根據條款15的方法,其中觸發訊框被用於提供足夠的時間延遲。
條款17. 根據條款15的方法,其中MU RTS命令被用於提供足夠的時間延遲。
第18條. 根據條款1至條款17中任一項的方法,其中若AP在5 GHz操作模式或者6 GHz操作模式下贏得160 MHz的操作頻寬,則最大生存期最小資源(MLMR)操作被執行。
條款19. 根據條款1至第18條中任一項的方法,其中實體層協定資料單元(PPDU)實現PPDU/結束時間對準機制。
條款20. 根據條款1至條款19中任一項的方法,其中在上行鏈路(UL)通訊期間,SMPS模式被擴展。
條款21. 根據條款1至條款20中任一項的方法,其中STA在至少兩個頻率中的兩個頻率上均執行隨機退避(RBO)。
條款22. 根據條款1至條款21中任一項的方法,其中至少兩個操作頻寬均是5 GHz和6 GHz。
條款23. 根據條款1至條款22中任一項的方法,其中若STA在6 GHz處贏得,則STA將重新調諧射頻(RF)以在6 GHz操作模式下得到兩個通訊鏈路,並且隨後在320 MHz操作頻寬上發送請求發送(RTS)。
條款24. 根據條款1至條款23中任一項的方法,其中若STA在5 GHz操作模式下贏得,則MLMR程序被執行。
條款25. 根據條款24的方法,其中最大生存期最小資源(MLMR)操作使用同步PPDU/UL聚合程序。
條款26. 根據條款1至條款25中任一項的方法,其中對RTS的擴展被用於向單鏈路PPDU的轉換。
條款27. 條款1至條款25中任一項的方法,其中對RTS初始版本(RTS’)的擴展被用於向單鏈路PPDU的轉換。
條款28. 根據條款1至條款25中任一項的方法,其中對控制框架的擴展被用於向單鏈路PPDU的轉換。
條款29. 根據條款1至條款28中任一項的方法,其中當在單鏈路6 GHz操作模式下以320 MHz操作頻寬對PDDU提供服務時,5 GHz操作模式鏈路被禁用。
條款30. 根據條款1至條款29中任一項的方法,其中在RTS初始版本(RTS’)/CTS交換後,鏈路被禁用。
條款31. 根據條款1至條款30中任一項的方法,其中在單鏈路通訊模式下操作時,當轉換到單鏈路模式時,至少兩個天線被切換到單鏈路。
條款32. 根據條款31的方法,其中至少兩個天線中的兩個天線被映射到相同的單鏈路。
條款33. 根據條款31至條款32中任一項的方法,其中在多鏈路模式下操作時,至少兩個天線中的一個天線被映射到多鏈路的每個鏈路。
條款34. 一種裝置,包括記憶體、至少一個收發器以及至少一個處理器,該至少一個處理器通訊地被耦合到記憶體和至少一個收發器,該記憶體、至少一個收發器和至少一個處理器被配置為執行根據條款1至條款33中任一項的方法。
條款35. 一種裝置,包括用於執行根據條款1至條款33中任一項的方法的部件。
條款36. 一種非瞬態電腦可讀取媒體,儲存電腦可執行指令,該電腦可執行指令包括用於使電腦或者處理器執行根據條款1至條款33中任一項的方法的至少一個指令。
實現的實例在以下被編號條款中被描述:
條款1. 一種由存取點(AP)執行的無線通訊方法,包括:與至少一個無線站(STA)通訊,並且在通訊媒體上支援複數個通訊設備和通訊模式;經由單鏈路,與至少一個無線STA和複數個通訊設備中的至少一個通訊設備建立單鏈路通訊模式;經由多鏈路,與至少一個無線STA和至少一個通訊設備建立多鏈路通訊模式;及基於與用於下一時段的最佳傳遞模式相關的決定,在單鏈路通訊模式和多鏈路通訊模式之間動態地轉換
條款2. 根據條款1的方法,其中用於下一時段的最佳傳遞模式基於與單鏈路和多鏈路相關聯的天線可用性而被決定。
條款3. 根據條款1至條款2中任一項的方法,其中用於下一時段的最佳傳遞模式基於與單鏈路和多鏈路相關聯的無線電能力以及贏得通訊媒體的概率而被決定。
條款4. 根據條款3的方法,其中無線電能力包括單鏈路通訊模式或者多鏈路通訊模式的被選擇的頻率是否為5千兆赫茲(GHz)操作模式下的160兆赫茲(MHz)操作頻寬。
條款5. 根據條款3至條款4中任一項的方法,其中無線電能力包括單鏈路通訊模式或者多鏈路通訊模式的被選擇的頻率是否為6 GHz操作模式下的320 MHz操作頻寬。
條款6. 根據條款5的方法,亦包括:試圖贏得對被選擇的頻率的使用。
條款7. 根據條款5至條款6中任一項的方法,其中單鏈路通訊模式是6 GHz的操作模式下的320 MHz操作頻寬。
條款8. 根據條款5至條款7中任一項的方法,其中多鏈路通訊模式是6 GHz操作模式下的320MHz操作頻寬加在5 GHz操作模式下的另一160 MHz操作頻寬。
條款9. 根據條款1至條款8中任一項的方法,其中下一時段包括一或多個傳輸機會(TxOP)。
條款10. 根據條款9的方法,其中在單鏈路通訊模式和多鏈路通訊模式之間動態地轉換包括:增加一或多個TxOP的持續時間。
條款11. 根據條款9至條款10中任一項的方法,其中在單鏈路通訊模式和多鏈路通訊模式之間動態地轉換包括:調整針對一或多個TxOP的存取優先順序。
條款12. 根據條款1至條款11中任一項的方法,其中單鏈路通訊模式和多鏈路通訊模式中的一者是空間多工功率源(SMPS)模式。
條款13. 根據條款12的方法,亦包括:在與至少一個無線STA的上行鏈路通訊期間擴展SMPS模式。
條款14. 根據條款1至條款13中任一項的方法,亦包括:在單鏈路通訊模式和多鏈路通訊模式中的一者活動的同時,禁用單鏈路通訊模式和多鏈路通訊模式中的另一者。
條款15. 根據條款1至條款14中任一項的方法,亦包括:發送請求發送(RTS)訊息或者清除發送(CTS)訊息來使至少一個無線STA能夠重新調諧射頻(RF)以在共同頻率上操作。
條款16. 根據條款15的方法,亦包括:基於RTS的持續時間不是用於用於至少一個無線STA進行回應的足夠的時間延遲,使用被填充的RTS、觸發訊框、或者多使用者RTS(MU-RTS)命令來提供足夠的時間延遲。
條款17. 根據條款1至條款16中任一項的方法,亦包括:在320 MHz操作頻寬上發送控制訊號;及基於至少一個無線STA重新調諧射頻(RF),在320 MHz操作頻寬上接收CTS。
第18條. 根據條款17的方法,其中控制訊號包括MU-RTS或者RTS。
條款19. 根據條款1至第18條中任一項的方法,亦包括:基於AP在5 GHz操作模式或者6 GHz操作模式下贏得160 GHz的操作頻寬,執行最大生存期最小資源(MLMR)操作。
條款20. 根據條款1至條款19中任一項的方法,亦包括:實現實體層協定資料單元(PPDU)/結束時間對準機制。
條款21. 根據條款20的方法,亦包括:基於至少一個無線STA在6 GHz處贏得對通訊媒體的存取,在320 MHz操作頻寬上接收RTS,並且重新調諧射頻(RF)以將單鏈路通訊模式和多鏈路通訊模式切換到6 GHz操作模式。
條款22. 根據條款21的方法,亦包括:基於至少一個無線STA在5 GHz操作模式下贏得對通訊媒體的存取,執行MLMR程序。
條款23. 根據條款22的方法,其中MLMR程序使用同步PPDU/上行鏈路聚合程序。
條款24. 根據條款1至條款23中任一項的方法,其中對RTS的擴展被用於向單鏈路PPDU的轉換。
條款25. 根據條款1至條款24中任一項的方法,其中對RTS初始版本(RTS’)的擴展被用於向單鏈路PPDU的轉換。
條款26. 根據條款1至條款25中任一項的方法,其中對控制訊框的擴展被用於向單鏈路PPDU的轉換。
條款27. 根據條款1至條款26中任一項的方法,其中當在單鏈路6 GHz操作模式下以320 MHz操作頻寬對PDDU提供服務時,5 GHz操作模式鏈路被禁用。
條款28. 根據條款1至條款27中任一項的方法,其中在RTS初始版本或者CTS交換之後,單鏈路通訊模式和多鏈路通訊模式中的一者被禁用。
條款29. 根據條款1至條款28中任一項的方法,其中在單鏈路通訊模式下操作的同時,當轉換到單鏈路通訊模式時,AP的至少兩個天線被切換到單鏈路。
條款30. 根據條款29的方法,其中至少兩個天線中的兩個天線均被映射到單鏈路。
條款31. 根據條款29至條款30中任一項的方法,其中在多鏈路通訊模式下操作的同時,至少兩個天線中的一個天線被映射到多鏈路的每個鏈路。
條款32. 一種裝置,包括記憶體、至少一個收發器和至少一個處理器,該至少一個處理器被通訊地耦合到記憶體和至少一個收發器,該記憶體、至少一個收發器和至少一個處理器被配置為執行根據條款1至條款31中任一項的方法。
條款33. 一種裝置,包括用於執行根據條款1至條款31中任一項的方法的部件。
條款34. 一種儲存電腦可執行指令的非瞬態電腦可讀取媒體,該電腦可執行指令包括用於使電腦或處理器執行根據條款1至條款31中任一項的方法的至少一個指令。
本發明所屬領域中具有通常知識者將理解的是,資訊和訊號可以使用各種不同的技術和技巧中的任何一種來被表示。例如,貫穿以上描述中可能被參考的資料、指令、命令、資訊、訊號、位元、符號和晶片可以由電壓、電流、電磁波、磁場或者粒子、光場或者粒子,或者其任何組合來被表示。
此外,本發明所屬領域中具有通常知識者將理解,與本文所揭示的態樣相關的被描述的各種說明性邏輯區塊、模組、電路和演算法步驟可以被實現為電子硬體、電腦軟體或者兩者的組合。為了清楚地說明硬體和軟體的該可互換性,各種說明性部件、方塊、模組、電路和步驟已根據上文被進行了一般的描述。上文已就其功能性對各種說明性部件、方塊、模組、電路和步驟進行了一般性描述。該功能是否以硬體或者軟體被實現取決於被施加到整個系統上的具體應用和設計的限制。技藝人士可以針對每個特定應用以不同的方式實現所描述的功能,但是該實現決策不應當被解釋為導致脫離本案的範疇。
與本文所揭示的態樣相關的被描述的各種說明性邏輯區塊、模組和電路可以利用通用處理器、數位訊號處理器(DSP)、ASIC、現場可程式設計閘陣列(FPGA)或者其他可程式設計邏輯裝置、個別閘門或者電晶體邏輯、個別硬體部件或其設計用於執行本文所述功能的任何組合來實現或者執行。通用處理器可以是微處理器,但備選地,處理器可以是任何傳統處理器、控制器、微控制器,或者狀態機。處理器亦可以被實現為計算設備的組合,例如,DSP和微處理器的組合、複數個微處理器、一或多個微處理器與DSP核心的組合或任何其他此配置。
與本文揭示的態樣有關的被描述的方法、序列及/或演算法可以直接在硬體、由處理器執行的軟體模組或者兩者的組合中實施。軟體模組可以常駐在隨機存取記憶體(RAM)、快閃記憶體、唯讀記憶體(ROM)、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)、暫存器、硬碟、抽取式磁碟、光碟或者本發明所屬領域中已知的任何其他形式的儲存媒體中。實例儲存媒體被與處理器耦合,以使處理器可以從儲存媒體讀取資訊以及向儲存媒體寫入資訊。備選地,儲存媒體可以被整合到處理器中。處理器和儲存媒體可以常駐於ASIC中。ASIC可以常駐於使用者終端(例如,UE)中。備選地,處理器和儲存媒體可以作為個別部件常駐在使用者終端中。
在一或多個實例態樣,所描述的功能可以以硬體、軟體、韌體或者其任何組合來實現。若以軟體實現,功能可以作為一或多個指令或者代碼被儲存或者被傳輸到電腦可讀取媒體上。電腦可讀取媒體包括電腦儲存媒體和通訊媒體,通訊媒體包括促進電腦程式從一個地方傳送到另一個地方的任何媒體。儲存媒體可以是電腦可以存取的任何可用媒體。作為實例而不限制於,該電腦可讀取媒體可以包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或者其他光碟儲存、磁碟儲存或者其他磁存放裝置,或者可以被用於以指令或者資料結構的形式攜帶或儲存所需程式碼以及可以由電腦存取的任何其他媒體。此外,任何連接皆被恰當地稱為電腦可讀取媒體。例如,若軟體經由使用同軸電纜、光纖電纜、雙絞線、數位用戶線路(DSL)或者無線技術(例如紅外線、無線電和微波)從網站、伺服器或者其他遠端源被傳輸,則隨後同軸電纜、光纖電纜、雙絞線、DSL或者無線技術(例如紅外線、無線電和微波)被包括在媒體的定義中。本文所使用的磁碟(disk)和盤(disc)包括光碟(CD)、雷射光碟、光碟(optical dis)、數位多功能光碟(DVD)、軟碟和藍光光碟,其中磁碟(disk)通常以磁性複製資料,而光碟(disc)利用鐳射光學地複製資料。上述組合亦應當被包括在電腦可讀取媒體的範疇內。
儘管前述揭示圖示本案的說明性的態樣,但是應當注意的是,在不脫離由所附請求項所限定的本案的範疇的情況下,本文可以被做出各種改變和修改。根據本文所描述的揭示內容的態樣,方法請求項的功能、步驟及/或動作無需以任何特定的循序執行。此外,儘管本案的部件可以以單數被描述或要求保護,但除非單數的限制被明確聲明,否則複數形式是可以考慮的。
100:無線通訊系統 102:基地台 102':小細胞基地台 104:UE 110:地理覆蓋區域 110':地理覆蓋區域 112:地球軌道太空飛行器(SV) 120:訊號 122:回載鏈路 124:訊號 134:回載鏈路 150:存取點(AP) 152:WLAN站(STA) 154:通訊鏈路 164:UE 170:核心網路 172:位置伺服器 180:毫米波(mmW)基地台 184:mmW通訊鏈路 190:UE 192:鏈路 194:D2D P2P鏈路 204:UE 210:核心網路5GC 212:使用者平面(U平面)功能 213:使用者平面介面(NG-U) 214:控制平面功能 215:控制平面介面(NG-C) 220:下一代RAN(NG-RAN) 222:gNB 223:回載連接 224:ng-eNB 226:gNB-CU 228:gNB-DU 230:位置伺服器 250:無線網路結構 260:5GC 262:使用者平面功能(UPF) 263:使用者平面介面 264:存取和行動性管理功能(AMF) 265:控制平面介面 266:通信期管理功能(SMF) 270:LMF 272:SLP 302:UE 304:存取點 306:網路實體 310:無線廣域網路(WWAN)收發器 312:接收器 314:發送器 316:天線 318:訊號 320:無線收發器 322:接收器 324:發送器 326:天線 328:訊號 330:衛星訊號接收器 332:處理器 334:資料匯流排 336:天線 338:衛星定位/通訊訊號 340:實現記憶體 342:通訊管理器 344:感測器 346:使用者介面 350:無線廣域網路(WWAN)收發器 352:接收器 354:發送器 356:天線 358:訊號 360:無線收發器 362:接收器 364:發送器 366:天線 368:訊號 370:衛星訊號接收器 376:天線 378:衛星定位/通訊訊號 380:網路收發器 382:資料匯流排 384:處理器 386:實現記憶體 388:通訊管理器 390:網路收發器 392:資料匯流排 394:處理器 396:實現記憶體 398:通訊管理器 400:方法 410:方塊 420:方塊 430:方塊 440:方塊 500:圖 600:圖 5GC:5G核心 AMF:存取和行動性管理功能 AP:存取點 AP1:存取點 AP2:存取點 BS:基地台 CTS:清除發送 gNB-CU:gNB中央單元 LMF:位置管理功能 mmW:毫米波 F1:介面 N2:介面 N3:介面 ng-eNB: NG-RAN: RTS:發送請求發送 SLP:使用者平面位置(SUPL)位置平臺 SMF:通信期管理功能 STA:站 STA1:站 STA2:站 UE:使用者設備 UPF:使用者平面功能
附圖被呈現以幫助描述本案的各個態樣,並且僅用於說明這些態樣而非限制本案。
圖1圖示了根據本案的態樣的實例無線通訊系統。
圖2A和圖2B圖示了根據本案的態樣的實例無線網路結構。
圖3A、圖3B和圖3C是可以分別在使用者設備(UE)、存取點和網路實體中被採用並且被配置為支援如本文所教導的通訊的部件的若干示樣態樣的簡化方塊圖。
圖4圖示了根據本案的態樣的無線通訊的實例方法。
圖5是圖示了根據本案的態樣的在下行鏈路場景中的對空間多工節能(Spatial Multiplexing Power Save,SMPS)模式的擴展的圖。
圖6是圖示了根據本案的態樣的在上行鏈路場景中的對SMPS模式擴展的圖。
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
400:方法
410:方塊
420:方塊
430:方塊
440:方塊

Claims (64)

  1. 一種由一存取點(AP)執行的無線通訊方法,包括以下步骤: 與至少一個無線站(STA)通訊,並且在一通訊媒體上支援複數個通訊設備和通訊模式; 經由一單鏈路,與該至少一個無線STA和該複數個通訊設備中的至少一個通訊設備建立一單鏈路通訊模式; 經由一多鏈路,與該至少一個無線STA和該至少一個通訊設備建立一多鏈路通訊模式;及 基於與用於一下一時段的一最佳傳遞模式相關的一決定,在該單鏈路通訊模式和該多鏈路通訊模式之間動態地轉換。
  2. 根據請求項1之方法,其中用於該下一時段的該最佳傳遞模式基於與該單鏈路和該多鏈路相關聯的天線可用性而被決定。
  3. 根據請求項1之方法,其中用於該下一時段的該最佳傳遞模式基於與該單鏈路和該多鏈路相關聯的無線電能力以及贏得該通訊媒體的一概率而被決定。
  4. 根據請求項3之方法,其中該無線電能力包括該單鏈路通訊模式或者該多鏈路通訊模式的一被選擇的頻率是否為一5千兆赫茲(GHz)操作模式下的一160兆赫茲(MHz)操作頻寬。
  5. 根據請求項3之方法,其中該無線電能力包括該單鏈路通訊模式或者該多鏈路通訊模式的一被選擇的頻率是否為一6 GHz操作模式下的一320 MHz操作頻寬。
  6. 根據請求項5之方法,亦包括以下步骤: 試圖贏得對該被選擇的頻率的使用。
  7. 根據請求項5之方法,其中該單鏈路通訊模式是該6 GHz的操作模式下的該320 MHz操作頻寬。
  8. 根據請求項5之方法,其中該多鏈路通訊模式是該6 GHz操作模式下的該320MHz操作頻寬加在一5 GHz操作模式下的另一160 MHz操作頻寬。
  9. 根據請求項1之方法,其中該下一時段包括一或多個傳輸機會(TxOP)。
  10. 根據請求項9之方法,其中在該單鏈路通訊模式和該多鏈路通訊模式之間動態地轉換包括以下步骤: 增加該一或多個TxOP的一持續時間。
  11. 根據請求項9之方法,其中在該單鏈路通訊模式和該多鏈路通訊模式之間動態地轉換包括以下步骤: 調整針對該一或多個TxOP的一存取優先順序。
  12. 根據請求項1之方法,其中該單鏈路通訊模式和該多鏈路通訊模式中的一者是一空間多工功率源(SMPS)模式。
  13. 根據請求項12之方法,亦包括以下步骤: 在與該至少一個無線STA的上行鏈路通訊期間擴展該SMPS模式。
  14. 根據請求項1之方法,亦包括以下步骤: 在該單鏈路通訊模式和該多鏈路通訊模式中的一者活動的同時,禁用該單鏈路通訊模式和該多鏈路通訊模式中的另一者。
  15. 根據請求項1之方法,亦包括以下步骤: 發送一請求發送(RTS)訊息或者一清除發送(CTS)訊息來使該至少一個無線STA能夠重新調諧一射頻(RF)以在一共同頻率上操作。
  16. 根據請求項15之方法,亦包括以下步骤: 基於該RTS的一持續時間不是用於該至少一個無線STA進行回應的一足夠的時間延遲,使用一被填充的RTS、一觸發訊框、或者一多使用者RTS(MU-RTS)命令來提供該足夠的時間延遲。
  17. 根據請求項1之方法,亦包括以下步骤: 在一320 MHz操作頻寬上發送一控制訊號;及 基於該至少一個無線STA重新一調諧射頻(RF),在該320 MHz操作頻寬上接收一CTS。
  18. 根據請求項17之方法,其中該控制訊號包括一MU-RTS或者RTS。
  19. 根據請求項1之方法,亦包括以下步骤: 基於該AP在一5 GHz操作模式或者一6 GHz操作模式下贏得160 GHz的一操作頻寬,執行一最大生存期最小資源(MLMR)操作。
  20. 根據請求項1之方法,亦包括以下步骤: 實現一實體層協定資料單元(PPDU)/結束時間對準機制。
  21. 根據請求項20之方法,亦包括以下步骤: 基於該至少一個無線STA在一6 GHz處贏得對該通訊媒體的存取,在一320 MHz操作頻寬上接收一RTS,並且重新調諧一射頻(RF)以將該單鏈路通訊模式和該多鏈路通訊模式切換到一6 GHz操作模式。
  22. 根據請求項21之方法,亦包括以下步骤: 基於該至少一個無線STA在一5 GHz操作模式下贏得對該通訊媒體的存取,執行一MLMR程序。
  23. 根據請求項22之方法,其中該MLMR程序使用一同步PPDU/上行鏈路聚合程序。
  24. 根據請求項1之方法,其中對RTS的一擴展被用於向一單鏈路PPDU的轉換。
  25. 根據請求項1之方法,其中對RTS初始版本(RTS’)的一擴展被用於向一單鏈路PPDU的轉換。
  26. 根據請求項1之方法,其中對一控制訊框的一擴展被用於向一單鏈路PPDU的轉換。
  27. 根據請求項1之方法,其中當在一單鏈路6 GHz操作模式下以一320 MHz操作頻寬對一PDDU提供服務時一,5 GHz操作模式鏈路被禁用。
  28. 根據請求項1之方法,其中在一RTS初始版本或者CTS交換之後,該單鏈路通訊模式和該多鏈路通訊模式中的一者被禁用。
  29. 根據請求項1之方法,其中在該單鏈路通訊模式下操作的同時,當轉換到該單鏈路通訊模式時,該AP的至少兩個天線被切換到該單鏈路。
  30. 根據請求項29之方法,其中該至少兩個天線中的兩個天線被映射到該單鏈路。
  31. 根據請求項29之方法,其中在該多鏈路通訊模式下操作的同時,該至少兩個天線中的一個天線被映射到該多鏈路的每個鏈路。
  32. 一種存取點,包括: 一記憶體; 至少一個收發器;及 至少一個處理器,被通訊地耦合到該記憶體和該至少一個收發器,該至少一個處理器被配置為: 經由該至少一個收發器與至少一個無線站(STA)通訊,並且在一通訊媒體上支援複數個通訊設備和通訊模式; 經由一單鏈路,與該至少一個無線STA和該複數個通訊設備中的至少一個通訊設備建立一單鏈路通訊模式; 經由一多鏈路,與至少一個無線STA和該至少一個通訊設備建立一多鏈路通訊模式;及 基於與用於一下一時段的一最佳傳遞模式相關的一決定,在該單鏈路通訊模式和該多鏈路通訊模式之間動態地轉換。
  33. 根據請求項32之AP,其中用於該下一時段的該最佳傳遞模式基於與該單鏈路和該多鏈路相關聯的天線可用性而被決定。
  34. 根據請求項32之AP,其中用於該下一時段的該最佳傳遞模式基於與該單鏈路和該多鏈路相關聯的無線電能力以及贏得該通訊媒體的一概率而被決定。
  35. 根據請求項34之AP,其中該無線電能力包括該單鏈路通訊模式或者該多鏈路通訊模式的一被選擇的頻率是否為一5千兆赫茲(GHz)操作模式下的一160兆赫茲(MHz)操作頻寬。
  36. 根據請求項34之AP,其中該無線電能力包括該單鏈路通訊模式或者該多鏈路通訊模式的一被選擇的頻率是否為一6 GHz操作模式下的一320 MHz操作頻寬。
  37. 根據請求項36之AP,其中該至少一個處理器亦被配置為: 試圖贏得對該被選擇的頻率的使用。
  38. 根據請求項36之AP,其中該單鏈路通訊模式是6 GHz操作模式下的320 MHz操作頻寬。
  39. 根據請求項36之AP,其中該多鏈路通訊模式是該6 GHz操作模式下的該320MHz操作頻寬加一5 GHz操作模式下的另一160 MHz操作頻寬。
  40. 根據請求項32之AP,其中該下一時段包括一或多個傳輸機會(TxOP)。
  41. 根據請求項35之AP,其中該至少一個處理器被配置為在該單鏈路通訊模式和該多鏈路通訊模式之間動態地轉換包括該至少一個處理器被配置為: 增加該一或多個TxOP的一持續時間。
  42. 根據請求項35之AP,其中該至少一個處理器被配置為在該單鏈路通訊模式和該多鏈路通訊模式之間動態地轉換包括該至少一個處理器被配置為: 調整針對該一或多個TxOP的一存取優先順序。
  43. 根據請求項32之AP,其中該單鏈路通訊模式和該多鏈路通訊模式中的一者是一空間多工功率源(SMPS)模式。
  44. 根據請求項43之AP,其中該至少一個處理器亦被配置為: 在與該至少一個無線STA的上行鏈路通訊期間擴展該SMPS模式。
  45. 根據請求項32之AP,其中該至少一個處理器亦被配置為: 在該單鏈路通訊模式和該多鏈路通訊模式中的一者活動的同時,禁用該單鏈路通訊模式和該多鏈路通訊模式中的另一者。
  46. 根據請求項32之AP,根據請求項1之方法,該至少一個處理器亦被配置為: 經由該至少一個收發器,發送一請求發送(RTS)訊息或者一清除發送(CTS)訊息來使該至少一個無線STA能夠重新調諧一射頻(RF)以在一共同頻率上操作。
  47. 根據請求項45之AP,其中該至少一個處理器亦被配置為: 基於該RTS的一持續時間不是用於該至少一個無線STA進行回應的一足夠的時間延遲,使用一被填充的RTS、一觸發訊框、或者一多使用者RTS(MU-RTS)命令來提供該足夠的時間延遲。
  48. 根據請求項32之AP,其中該至少一個處理器亦被配置為: 經由該至少一個收發器,在一320 MHz操作頻寬上發送一控制訊號;及 基於該至少一個無線STA重新調諧一射頻(RF),經由該至少一個收發器,在該320 MHz操作頻寬上接收一CTS。
  49. 根據請求項47之AP,其中該控制訊號包括一MU-RTS或者RTS。
  50. 根據請求項32之AP,其中該至少一個處理器亦被配置為: 基於該AP在一5 GHz操作模式或者一6 GHz操作模式下贏得160 GHz的一操作頻寬,執行一最大生存期最小資源(MLMR)操作。
  51. 根據請求項32之AP,其中該至少一個處理器亦被配置為: 實現一實體層協定資料單元(PPDU)/結束時間對準機制。
  52. 根據請求項51之AP,其中該至少一個處理器亦被配置為: 基於該至少一個無線STA在6 GHz處贏得對該通訊媒體的存取,經由該至少一個收發器,在一320 MHz操作頻寬上接收一RTS,並且重新調諧一射頻(RF)以將該單鏈路通訊模式和該多鏈路通訊模式切換到一6 GHz操作模式。
  53. 根據請求項52之AP,其中該至少一個處理器亦被配置為: 基於該至少一個無線STA在一5 GHz操作模式下贏得對該通訊媒體的存取,執行一MLMR程序。
  54. 根據請求項53之AP,其中該MLMR程序使用一同步PPDU/上行鏈路聚合程序。
  55. 根據請求項32之AP,其中對RTS的一擴展被用於向一單鏈路PPDU的轉換。
  56. 根據請求項32之AP,其中對RTS初始版本(RTS’)的一擴展被用於向一單鏈路PPDU的轉換。
  57. 根據請求項32之AP,其中對一控制訊框的一擴展被用於向一單鏈路PPDU的轉換。
  58. 根據請求項32之存取點,其中當在一單鏈路6 GHz操作模式下以一320 MHz操作頻寬對一PDDU提供服務時,一5 GHz操作模式鏈路被禁用。
  59. 根據請求項32之AP,其中在一RTS初始版本或者CTS交換之後,該單鏈路通訊模式和該多鏈路通訊模式中的一者被禁用。
  60. 根據請求項32之AP,其中在該單鏈路通訊模式下操作的同時,當轉換到該單鏈路通訊模式時,該AP的至少兩個天線被切換到該單鏈路。
  61. 根據請求項60之AP,其中該至少兩個天線中的兩個天線均被映射到該單鏈路。
  62. 根據請求項60之AP,其中在該多鏈路通訊模式下操作的同時,該至少兩個天線中的一個天線被映射到該多鏈路的每個鏈路。
  63. 一種存取點(AP),包括: 用於與至少一個無線站(STA)通訊並且在一通訊媒體上支援複數個通訊設備和通訊模式的部件; 用於經由一單鏈路與該至少一個無線STA和該複數個通訊設備中的至少一個通訊設備建立一單鏈路通訊模式的部件; 用於經由一多鏈路與至少一個無線STA和該至少一個通訊設備建立一多鏈路通訊模式的部件;及 用於基於與用於一下一時段的一最佳傳遞模式相關的一決定來在該單鏈路通訊模式和該多鏈路通訊模式之間動態地轉換的部件。
  64. 一種非瞬態電腦可讀取媒體,儲存電腦可執行指令,該電腦可執行指令當由一存取點(AP)執行時使該AP: 與至少一個無線站(STA)通訊,並且在一通訊媒體上支援複數個通訊設備和一通訊模式; 經由一單鏈路,與該至少一個無線STA和該複數個通訊設備中的至少一個通訊設備建立一單鏈路通訊模式; 經由一多鏈路,與至少一個無線STA和該至少一個通訊設備建立一多鏈路通訊模式;及 基於與用於一下一時段的一最佳傳遞模式相關的一決定,在該單鏈路通訊模式和該多鏈路通訊模式之間動態地轉換。
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