TWI565343B - 高頻帶無線電存取技術架構中之系統偵測 - Google Patents

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TWI565343B
TWI565343B TW104121862A TW104121862A TWI565343B TW I565343 B TWI565343 B TW I565343B TW 104121862 A TW104121862 A TW 104121862A TW 104121862 A TW104121862 A TW 104121862A TW I565343 B TWI565343 B TW I565343B
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李慶華
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英特爾智財公司
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Description

高頻帶無線電存取技術架構中之系統偵測
本發明係關於一種在無線電信網路中之使用者設備。
由於資料密集服務(如音樂及電影串流、三維內容串流、虛擬實境體驗、等等)在社會中佔有越來越重要的部分,因此對高頻寬、低延遲時間資料傳輸的需求增加。如蜂巢式電信網路的無線網路可能利用各種不同的無線電存取技術(「RAT」),各可能具有不同的益處及損害。例如,第五代(「5G」)RAT可能被視為高頻帶(「HFB」)RAT(例如,可能對應於比第四代(「4G」)RAT更高的頻帶)。5G RAT可能提供比4G RAT更高層級的效能(例如,較低延遲時間及/或較高輸出量),但可能具有比4G RAT更小的涵蓋面積。
對上述HFB RAT之損害的一個可能解決方法係部署多個HFB RAT「小型胞元」以提供HFB RAT的增 強涵蓋範圍。為了利用HFB RAT,使用者設備((「UE」)例如,蜂巢式電話)典型地需要偵測一或更多小型胞元。小型胞元之偵測在UE功率消耗、無線電資源利用、及/或延遲時間方面可能會是無效率的處理。
500‧‧‧環境
505‧‧‧UE
510‧‧‧基地台
515‧‧‧小型胞元
520‧‧‧小型胞元閘道器
530‧‧‧服務閘道器
535‧‧‧PGW
540‧‧‧MME
545‧‧‧PCRF
560‧‧‧PDN
600‧‧‧程序
1000‧‧‧裝置
1010‧‧‧匯流排
1020‧‧‧處理器
1030‧‧‧記憶體
1040‧‧‧輸入元件
1050‧‧‧輸出元件
1060‧‧‧通訊介面
將藉由結合附圖的下面詳細說明來容易地了解本發明之實施例。為了促進此描述,相同參考數字可能表示類似結構元件。本發明之實施例在附圖之圖中係經由舉例而非限制方式來繪示出。
第1A、1B、和2-4圖概念上繪示本文所述之一或更多實作的概述;第5圖係其中可能實作本文所述之系統及/或方法的示範環境之圖;第6圖繪示依照本文所述之一或更多實作之用於偵測一或更多小型胞元的示範程序;第7圖繪示依照本文所述之一些實作之可能當對小型胞元輪詢時由UE所使用的示範輪詢通道格式;第8圖繪示依照本文所述之一些實作之藉由小型胞元及/或傳輸點之叢集來有效使用時間頻率資源;第9圖繪示依照本文所述之一些實作之可能用以當對UE提供同步信號時有效地利用時間頻率資源的頻分多工(「FDM」)。
第10圖係裝置的示範元件之圖。
【發明內容及實施方式】
下面的詳細說明係指附圖。不同圖中的相同編號可能識別出相同或類似元件。將了解可能利用其他實施例且可能在不脫離本揭露之範圍下進行結構或邏輯上的改變。因此,下面的詳細說明不應被視為限制意義,且依照本發明之實施例的範圍係由所附之申請專利範圍及其等效範圍所定義。
在一個實作中,一種UE設備可能包括:一無線電元件,用以連接至一無線電信網路;一記憶體裝置,儲存一組處理器可執行指令;及處理電路,用以執行這組處理器可執行指令,其中執行這組處理器可執行指令使UE:接收輔助資訊,其包括下列之至少一者:與無線電信網路關聯的一載波頻率和一或更多胞元識別符,一輪詢通道配置,或一輪詢回應通道配置;基於輔助資訊來產生一輪詢信號;經由無線電元件輸出產生之輪詢信號;回應於輪詢信號而接收一同步信號,同步信號係經由無線電元件且從無線電信網路的一或更多胞元被接收;及使用包括在同步信號中的資訊來偵測(且最終連接至)無線電信網路之一或更多胞元的一特定胞元。
輔助資訊可能包括與無線電信網路關聯的載波頻率,且輸出輪詢信號可能包括基於載波頻率來輸出輪詢信號。輔助資訊包括輪詢通道配置,且輸出輪詢信號可能包括根據輪詢通道配置來輸出輪詢信號。輪詢回應通道 配置可能包括下列之至少一者的指示:一時間頻率資源分配、或一組同步信號序列。在一些實作中,UE可能基於藉其接收輔助資訊的一無線電存取技術來判定與輪詢信號關聯的一或更多參數。基於藉其接收輔助資訊之無線電存取技術所判定的一或更多參數可能包括下列之至少一者:一保護時間期間,與輪詢信號關聯,或一循環前置期間,與輪詢信號關聯。
在一些實作中,假設無線電元件係一第一無線電元件,與一第一無線電存取技術關聯,且UE更包含一第二無線電元件,與不同於第一無線電存取技術的一第二無線電存取技術關聯,輔助資訊可能經由第一無線電元件來接收。在一些實作中,輔助資訊可能經由第二無線電元件來接收。
在一些實作中,輸出輪詢信號可能包括在一全向性、偽全向性、或方向性圖型中輸出輪詢信號。無線電信網路可能包括一或更多基地台,其以與一長期演進標準關聯的頻帶來操作、及一或更多小型胞元,其以高於與長期演進標準關聯之頻帶的頻帶來操作,且一或更多基地台可能與一或更多小型胞元同步。在一些實作中,輔助資訊可能包括空間資訊,且輸出輪詢信號可能包括基於空間資訊來波束成形輪詢信號。
在一些實作中,輪詢信號的一傳送時序可能基於另一無線通訊系統的時序。輪詢信號的傳送時序可能基於另一無線通訊系統的時序藉由施用一時序超前來判 定,且時序超前可能基於由另一無線通訊系統所提供的值來判定。
與接收之同步信號關聯的一組傳送波束成形權重可能基於與輪詢信號關聯的一組接收波束成形權重。輪詢通道配置可能包括下列之至少一者:一選定輪詢通道格式、一時間頻率資源分配、用於傳送功率控制的參數、或一前置序列。用於傳送功率控制的參數可能包括下列之至少一者:一初始傳送功率、一功率斜波量,與設定一配置之最大輸出功率相關的參數、或在以配置之最大輸出功率傳送之前的一所需之傳輸量。UE可能使用多個不同的天線圖型來順序地傳送多個輪詢序列,其中第一輪詢序列係與第二輪詢序列隔開一保護時間。
在另一實作中,一種一無線電信網路的胞元裝置可能包括:一無線電元件,用以與一UE通訊;一記憶體裝置,儲存一組處理器可執行指令;及處理電路,用以執行這組處理器可執行指令,其中執行這組處理器可執行指令使胞元裝置:對UE輸出輔助資訊,其可能包括下列之至少一者:一載波頻率,與無線電信網路關聯、一輪詢通道配置、或一輪詢回應通道配置;從UE接收一輪詢信號,其係基於輔助資訊由UE所產生;產生用於UE的一同步信號,產生包括:基於接收之輪詢信號來判定一或更多波束成形權重;及回應於輪詢信號而經由一輪詢回應通道對UE輸出產生之同步信號,輪詢回應通道對應於輪詢回應通道配置。
胞元裝置可能以高於一LTE基地台網路操作所位於之頻帶的頻帶來操作。胞元裝置可能與一或更多LTE基地台同步。輔助資訊可能包括載波頻率,與無線電信網路關聯,且輪詢信號可能以與無線電信網路關聯的載波頻率來接收。胞元裝置可能判定一或更多傳輸點,從其用以經由輪詢回應通道輸出同步信號,判定係基於下列之至少一者:接收之輪詢信號的一信號強度、藉由UE來傳送接收之輪詢信號所位於的一信號功率、接收之輪詢信號的一接收時序偏移、或無線電信網路的一負載情況。輔助資訊更可能包括胞元裝置的一胞元識別符。波束成形權重可能基於下列之至少一者來判定:一波束成形權重,與接收之輪詢信號關聯、或一組波束成形權重。輪詢通道配置可能包括下列之至少一者:一輪詢通道格式、一時間頻率資源分配,用於傳送功率控制的參數、或一前置序列。用於傳送功率控制的參數可能包括:一初始傳送功率、一功率斜波量、與設定一配置之最大輸出功率相關的參數、或在以配置之最大輸出功率傳送之前的一所需之傳輸量之至少一者。
在另一實作中,一種方法可能包括:藉由一無線電信網路來從一UE接收一輪詢信號;及將複數個同步信號從無線電信網路的複數個傳輸點輸出至複數個UE,其中來自第一傳輸點之用於第一UE的第一同步信號係與第一組波束成形權重關聯,其中來自第二傳輸點之用於第一UE的第二同步信號係與不同於第一組波束成形權 重的第二組波束成形權重關聯,其中用於第一UE的第一和第二同步信號係在相同的時間頻率資源上傳送,且其中輸出複數個同步信號包括多工在頻域上關聯於不同類比波束成形權重的複數個同步信號。與第一組類比波束成形權重關聯之用於第一UE的同步信號可能從在第一頻率子域上的特定傳輸點輸出,且與第二組類比波束成形權重關聯之用於第二UE的同步信號可能從在第二頻率子域上的另一傳輸點輸出,第一和第二子域係不同的。
傳輸點可能以高於一長期演進基地台操作所位於之頻帶的頻帶來操作。可能分別藉由第一和第二傳輸點來同時地輸出第一和第二同步信號。
在另一實作中,一種UE可能包括用於接收輔助資訊之工具,其可能包括下列之至少一者:與一無線電信網路關聯的一載波頻率,或一輪詢通道配置;用於基於輔助資訊來產生一輪詢信號之工具;用於輸出產生之輪詢信號之工具;用於回應於輪詢信號而接收一同步信號之工具,回應係從無線電信網路的一或更多胞元被接收;及用於使用包括在同步信號中的資訊來偵測無線電信網路之一或更多胞元的一特定胞元之工具。
輔助資訊可能包括與無線電信網路關聯的載波頻率,且輸出輪詢信號可能包括以載波頻率來輸出輪詢信號。輔助資訊可能包括輪詢通道配置,且輸出輪詢信號可能包括根據輪詢通道配置來輸出輪詢信號。輪詢通道配置可能包括下列之至少一者的指示:一循環前置期間,或 一保護時間期間。UE可能更包括用於基於藉其接收輔助資訊的一無線電存取技術來判定與輪詢信號關聯的一或更多參數。
基於藉其接收輔助資訊之無線電存取技術所判定的參數可能包括下列之至少一者:一保護時間期間,與輪詢信號關聯,或一循環前置期間,與輪詢信號關聯。UE可能更包括第一無線電工具,用以使用第一無線電存取技術來連接至無線電信網路;及第二無線電工具,用以使用不同於第一無線電存取技術的第二無線電存取技術來連接至無線電信網路,且輔助資訊可能經由第一無線電工具來接收。在一些實作中,輔助資訊可能經由第二無線電工具來接收。輔助資訊可能包括空間資訊,且輸出輪詢信號可能包括基於空間資訊來波束成形輪詢信號。輪詢信號的傳送時序可能基於另一無線通訊系統的時序。輪詢信號的傳送時序可能基於另一無線通訊系統的時序藉由施用一時序超前來判定,時序超前係基於由另一無線通訊系統所提供的值來判定。
與接收之同步信號關聯的一組傳送波束成形權重可能基於與輪詢信號關聯的一組接收波束成形權重。輪詢通道配置可能包括一選定輪詢通道格式、一時間頻率資源分配、用於傳送功率控制的參數、及/或一前置序列。用於傳送功率控制的參數可能包括一初始傳送功率、一功率斜波量、與設定一配置之最大輸出功率相關的參數、及/或在以配置之最大輸出功率傳送之前的一所需之 傳輸量。UE可能更包括用於使用複數個不同的天線圖型來順序地傳送多個輪詢序列之工具,其中第一輪詢序列係與第二輪詢序列隔開一保護時間。
在另一實作中,一種儲存一組處理器可執行指令的非暫態電腦可讀媒體,當這些指令被一或更多裝置的一或更多處理器執行時會使一或更多處理器:從一使用者設備UE接收一輪詢信號;及將複數個同步信號從無線電信網路的複數個傳輸點輸出至複數個UE,其中來自第一傳輸點之用於第一UE的第一同步信號係與第一組波束成形權重關聯,其中來自第二傳輸點之用於第一UE的第二同步信號係與不同於第一組波束成形權重的第二組波束成形權重關聯,其中用於第一UE的第一和第二同步信號係在相同的時間頻率資源上傳送,其中輸出複數個同步信號包括:多工在一頻域上關聯於不同類比波束成形權重的複數個同步信號,與第一組類比波束成形權重關聯之用於第一UE的同步信號係從在第一頻率子域上的一個傳輸點輸出,且與第二組類比波束成形權重關聯之用於第二UE的同步信號係從在第二頻率子域上的另一傳輸點輸出,第一和第二子域係不同的。
第1A-4圖繪示藉由UE之小型胞元偵測的示範實作之概述。例如,如第1A圖所示,UE可能在一組無線小型胞元和基地台附近的廣大區域中。在一些實作中,基地台可能是例如長期演進(「LTE」)無線電信網路的演進節點B(「eNB」),且小型胞元可能是微型胞元、 毫微微型胞元、及/或UE可能藉其連接至無線電信網路之其他類型的裝置。基地台可能由此被視為相對於小型胞元的「巨型胞元」。小型胞元可能相當於不同於基地台的RAT。例如,小型胞元可能相當於HFB RAT(例如,以相對高於基地台操作所位於之頻帶的頻帶來操作的RAT),且基地台可能相當於低頻帶(「LFB」)RAT(例如,以相對低於小型胞元操作所位於之頻帶的頻帶來操作的RAT)。因此,如本文所使用之術語「HFB」和「LFB」可能以相對方式來使用,用以分別指示較高或較低頻帶。
如第1A圖所示,UE可能從基地台接收輔助資訊(例如,經由與基地台的建立之連接)。輔助資訊可能包括促進藉由UE來偵測一或更多小型胞元的資訊。例如,如將於下進一步所論述,輔助資訊可能包括載波頻率和小型胞元的胞元識別符、輪詢通道配置參數(例如,輪詢通道格式、時間頻率資源、週期性、用於傳送功率控制的參數、等等)、前置序列、及/或用於輪詢回應通道的時間頻率資源。基地台可能當與基地台初始附接時,當基地台偵測UE在一或更多小型胞元附近時,當基地台從UE接收用於輔助資訊的請求時,及/或基於一或更多其他事件來發送輔助資訊。
此外或另外,如第1B圖所示,UE可能從小型胞元接收輔助資訊。例如,這可能當UE目前附接至從其中接收輔助資訊的小型胞元時發生。
如第2圖所示,UE可能輸出輪詢信號以偵測 在UE之範圍中的小型胞元。可能基於(在第1A及/或1B圖中所提供之)輔助資訊來產生輪詢信號。例如,如下面進一步所述,輪詢信號可能包括在輔助資訊中所指定的前置序列,可能以在輔助資訊中所指定的頻帶來傳送等等。此外或另外,且也如下面所述,當輸出輪詢信號時,UE可能使用如在輔助資訊中所指定的特定時間頻率。在一些實作中,由UE所輸出之輪詢信號的傳輸時序可能基於輔助資訊。
在一些實作中,UE可能以一全向性方式來輸出輪詢信號。在一些實作中,UE可能以不同方式(如偽全向性方式、及/或有限方向性方式)來輸出輪詢信號。例如,在一些實作中,輔助資訊可能指定UE應輸出輪詢信號所在的方向,及/或可能指定一或更多微型胞元之位置(UE基於其可能判定輪詢信號之方向性)。
參考第3圖,假設這三個所示之小型胞元中的兩個小型胞元從UE接收輪詢信號。如圖所示,這兩個小型胞元可能對UE提供同步信號。來自特定小型胞元的同步信號可能在往UE的方向上被波束成形。小型胞元可能判定用以基於從UE接收的輪詢信號來波束成形同步信號所在的方向。如第4圖所示,UE可能使用接收之同步信號來偵測特定小型胞元(例如,可能取得時序和頻率同步,UE接收/傳送波束方向、胞元識別符、等等)。
第5圖繪示其中可能實作本文所述之系統及/或方法的示範環境500。如第5圖所示,環境500可能 包括UE 505、基地台510、小型胞元515、小型胞元閘道器520、服務閘道器(「SGW」)530、封包資料網路(「PDN」)閘道器(「PGW」)535、行動管理實體裝置(「MME」)540、策略和計費規則功能(「PCRF」)545、及PDN 560。
環境500可能包括演進封包系統(「EPS」),其包括LTE網路及/或演進封包核心(「EPC」)網路,其基於第三代合作夥伴計畫(「3GPP」)無線通訊標準來操作。LTE網路可能是一部分之,或可能包括無線電存取網路(「RAN」),其包括一或更多基地台510,其中之一些或所有者可能採取eNB的形式,UE 505藉其可能與EPC網路通訊。如圖所示,RAN可能也包括一或更多小型胞元515,其可能以不同於基地台510的RAT來操作。例如,小型胞元515可能以HFB RAT來操作,而基地台510可能以LFB RAT來操作。EPC網路可能包括一或更多SGW 530、PGW 535、及/或MME 540,且可能使UE 505能與PDN 560及/或網際網路協定(「IP」)多媒體子系統(「IMS」」核心網路(無圖)通訊。IMS核心網路可能包括家庭用戶伺服器(「HSS」)、認證、授權、和會計「AAA」伺服器、呼叫會談控制功能(「CSCF」)、及/或一或更多其他裝置。IMS核心網路可能管理與UE 505關聯的認證、會談啟動、帳戶資訊、使用者檔案等。
UE 505可能包括計算和通訊裝置,如無線行 動通訊裝置,其能夠與基地台510、小型胞元515、及/或PDN 506通訊。例如,UE 505可能包括無線電話;個人通訊系統(「PCS」)終端(例如,結合蜂巢式無線電話與資料處理和資料通訊能力的裝置);個人數位助理(「PDA」)(例如,其能包括無線電話、呼叫器、網際網路/企業內部網路存取、等等);智慧型手機;膝上型電腦;平板電腦;照相機;個人遊戲系統、或另一種類型的行動計算和通訊裝置。UE 505可能經由基地台510、小型胞元515、小型胞元閘道器520、SGW 530、及/或PGW 535對PDN 560發送流量及/或從PDN 560接收流量。
基地台510可能包括一或更多網路裝置,其接收、處理、及/或傳送流量,如呼叫、音頻、視頻、文字、及/或駛往UE 505及/或從UE 505接收的其他資料。在一實例中,基地台510可能是eNB裝置且可能是LTE網路的一部分。基地台510可能經由SGW 530、PGW 535、及/或PDN 560從UE 505接收流量及/或將流量發送至UE 505。基地台510可能經由例如空中介面(例如,蜂巢式空中介面)將流量發送至UE 505及/或從UE 505接收流量。
如上所提及,基地台510可能以LFB RAT(例如,相當於低於關聯於小型胞元515的HFB RAT之頻帶的RAT)來操作。例如,基地台510可能以相當於LTE RAT、3GPP第三代(「3G」)RAT、3GPP第二代 (「2G」)RAT、碼分多工存取2000(「CDMA2000」)1X RAT等的一或更多頻帶來操作。基地台510可能因此被認為是「巨型胞元」,而小型胞元515可能被認為是「小型胞元」。
小型胞元515可能也包括一或更多網路裝置,其接收、處理、及/或傳送流量,如呼叫、音頻、視頻、文字、及/或駛往UE 505及/或從UE 505接收的其他資料。在一實例中,小型胞元515可能包括可攜式裝置,其可能由終端使用者(例如,與持有及/或操作基地台510之實體分離的個人或企業)所部署(例如,實體上置放及/或安裝)。此外或另外,小型胞元515可能由基地台510的持有者及/或操作者所部署。例如,在一些實作中,特定小型胞元515可能與基地台510共置。小型胞元515可能直接通訊地耦接至MME 540、及/或可能(例如,經由小型胞元閘道器520)間接耦接至SGW 530及/或MME 540。在一些實作中,小型胞元515(及/或小型胞元閘道器520)可能經由PDN 560通訊地耦接至SGW 530及/或MME 540。
小型胞元515可能通常對RAN提供比由基地台510所提供之增強的連接(例如,可能提供比基地台510更高之資料率與更寬之頻寬及/或更低之延遲時間)。增強的連接可能是由於小型胞元515操作所位於之較高頻帶。例如,在一些實作中,位於6十億赫(「GHz」)或較高頻帶。在3GPP術語中,小型胞元可能有時被稱為 家庭節點B(「HNB」)或家庭eNB(「HeNB」)。
小型胞元閘道器520可能包括一或更多網路裝置,一或更多小型胞元515藉其可能通訊地耦接至MME 540及/或SGW 530。例如,小型胞元閘道器520可能包括一組介面,用以與SGW 530及/或MME 540通訊,及另一組介面(例如,不同類型的介面),用以與一或更多小型胞元515通訊。小型胞元閘道器520可能從多個小型胞元515聚集控制資訊(例如,連接至UE 505之小型胞元515的識別符、連接至小型胞元515之UE 505的識別符、交遞/呈交/分發指令等等),且可能對MME 540報告資訊。此外或另外,小型胞元閘道器520可能將使用者平面資料(例如,實質性流量,如呼叫流量、音頻/視頻流流量、網站流量等)聚集至多個小型胞元515及/或從多個小型胞元515聚集使用者平面資料。在一些實作中,小型胞元515可能與MME 540通訊而沒有中間小型胞元閘道器520。
SGW 530可能包括一或更多網路裝置,其以本文所述之方式來收集、處理、搜尋、儲存、及/或提供資訊。例如,SGW 530可能聚集從一或更多基地台510、小型胞元515、及/或小型胞元閘道器520接收的流量,且可能經由PGW 535將聚集之流量發送至PDN 560。
PGW 535可能包括一或更多網路裝置,其以本文所述之方式來收集、處理、搜尋、儲存、及/或提供資訊。PGW 535可能聚集從一或更多SGW 530等接收的流 量,且可能將聚集之流量發送至PDN 560。PGW 535可能也,或另外從PDN 560接收流量且可能經由基地台510、小型胞元515、小型胞元閘道器520、及/或SGW 530往UE 505發送流量。
MME 540可能包括一或更多計算和通訊裝置,其進行用以與EPS註冊UE 505,用以建立關聯於與UE 505會談之承載通道,用以將UE 505從EPS切換至另一網路,用以將UE 505從另一網路切換至EPS的操作,及/或用以進行其他操作。MME 540可能在駛往UE 505及/或從UE 505接收的流量上進行監管操作。
PCRF 545可能包括一或更多裝置,其將資訊聚集至EPC網路及/或其他來源且從EPC網路及/或其他來源聚集資訊。PCRF 545可能從一或更多來源(如訂閱資料庫)及/或從一或更多使用者(例如,與PCRF 545關聯的管理者)接收關於策略及/或訂閱的資訊。
PDN 560可能包括一或更多有線及/或無線網路。例如,PDN 560可能包括網際網路協定(「IP」)為基的PDN、如網際網路的廣域網路(「WAN」)、電信提供者的核心網路、私人企業網路、及/或一或更多其他網路。UE 505可能透過PGW 535來連接至資料伺服器、應用程式伺服器、其他UE 505、及/或耦接至PDN 560的其他伺服器或應用程式。PDN 560可能連接至一或更多其他網路,如公用交換電話網路(「PSTN」)、公用陸地行動網路(「PLMN」)、及/或另一網路。儘管「直 接」連接在某些裝置之間係顯示於第5圖中,但一些裝置可能經由PDN 560(及/或另一網路)彼此通訊。
第6圖繪示用於藉由UE 505來附接至特定小型胞元515的示範程序600。在一些實作中,程序600可能藉由UE 505來進行。
如圖所示,程序600可能包括(在605中)接收小型胞元輔助資訊。例如,如上面關於第1A和1B圖所提及,UE 505可能從基地台510(例如,eNB)接收小型胞元輔助資訊。若UE 505已附接至特定小型胞元515,則UE 505可能從基地台510及/或特定小型胞元515接收輔助資訊。輔助資訊可能包括基於哪個UE 505能偵測一或更多小型胞元515的資訊。
例如,輔助資訊可能包括與一或更多小型胞元515關聯的胞元識別符及/或載波頻率。如下面所述,載波頻率資訊可能當輸出輪詢序列時由UE 505使用。在一些實作中,輔助資訊可能經由哪個UE 505接收一或更多輪詢回應通道指示分配給UE 505之包括同步信號的時間頻率資源。例如,如下面更詳細所述,小型胞元515可能有效地分配時間頻率資源,以最大化能接收同步信號且可能連接至小型胞元515的UE 505數量。時間頻率資源可能包括例如槽數、OFDM符元數、起始實體資源區塊(「PRB」)數、等等。
作為另一實例,輔助資訊可能包括UE輪詢通道格式(例如,如下面所述)、週期性、及/或用於傳送 功率的參數。傳送功率參數可能包括例如初始傳送功率、功率斜波量、最大輸出功率、在以最大功率來傳送之前的傳輸量、等等。在一些實作中,輔助資訊可能包括UE 505當輸出輪詢序列時可能使用的前置序列(其可能提供無競爭傳輸)。
程序600可能也包括基於輔助資訊的來源、及/或基於與輔助資訊關聯的其他因素來(在610中)判定輪詢參數。例如,UE 505可能基於是否經由HFB RAT(例如,從小型胞元515)或LFB RAT(例如,從基地台510)接收輔助資訊來判定輪詢參數。具體而言,例如,輪詢信號的循環前置(「CP」)期間(「TCP」)可能基於是否經由HFB RAT或經由LFB RAT接收輔助資訊而有所不同。在一些實作中,當經由LFB RAT接收輔助資訊時,TCP可能是比若經由HFB RAT接收輔助資訊更長的期間。不同的TCP可能有助於說明與不同RAT關聯的各別可能時序誤差。
下面關於在LFB RAT(例如,LTE RAT)與HFB RAT之間的示範時序關係。假設UE輪詢通道的初始傳送時序係藉由將LTE上行鏈路(「UL」)時序超前值施用至LTE下行鏈路(「UL」)接收時序來判定。在LTE中,在UL/DL訊框時序之間的固定時序偏移Toffset可能對頻分雙工(「FDD」)被設定為零且對時分雙工(「TDD」)被設定為624.Ts(=20.312μs)。估計之LTE DL接收相對於位於LTE eNB之傳送訊框時序的估計 之LTE DL接收訊框時序係由等式1所給定:t DL =T P +ε UE,1, (等式1)其中Tp是在LTE eNB與UE之間的傳播延遲,且ε UE,1是位於UE的DL時序估計誤差。
相對於LTE eNB之傳送時序的實體隨機存取通道(「PRACH」)傳送時序可能由等式2所給定:t PRACH,tx=t DL -T offset +ε UE,2, (等式2)其中ε UE,2是初始UE傳送時序誤差,且應小於±12.T s (=0.39μs),根據一些3GPP標準(例如,請參見3GPP技術規範(「TS」)36.133版本12.6.0,「技術規範組無線電存取網路;演進全球地面無線電存取(E-UTRA);對支援無線電資源管理的要求(第12版)」)。
相對於LTE eNB之傳送時序的估計之PRACH接收時序可能由等式3所給定:t PRACH,rx=t PRACH,tx+T P +ε eNB =2.T P +ε UE,1+ε UE,2+ε eNB -T offset , (等式3)其中ε eNB 是位於LTE eNB的時序估計誤差。
因此,用於傳輸至LTE eNB的上行鏈路時序超前可能由等式4所給定:T TA =t PRACH,rx+T offset =2.T P +ε UE,1+ε UE,2+ε eNB (等式4)
當UE將上面的TA值施用至參考時序t DL -T offset 時,相對於LTE eNB的傳送時序之位於LTE eNB的實體上行鏈路共用通道(「PUSCH」)接收時序可能由等式5所給定:t PUSCH =t DL -T offset -T TA +ε UE,3+T p =-T offset +ε UE,3-ε UE,2-ε eNB , (等式5) 其中ε UE,3是位於UE的PUSCH傳送時序誤差。
下面的資訊關於在HFB RAT中的時序。類似於LTE TDD胞元相位同步要求(例如,根據3GPP TS 36.133),相對於位於LTE eNB的LTE子訊框起始時序t0之小型胞元eNB的相對訊框起始時序誤差可能被假設為小於或等於±3μs
相對於位於小型胞元的傳送時序之在HFB中的初始UE傳送時序可能由等式6所給定:t UE-polling,tx =t DL -T TA /2-T' offset -t o =(ε UE,1-ε UE,2-ε eNB )/2-T' offset -t o , (等式6)其中T'offset是在高頻帶中的UL/DL訊框時序之間的固定時序偏移。
相對於小型胞元之傳送時序的估計之UE輪詢信號接收時序可能由等式7所給定:t UE-polling,rx =(ε UE,1-ε UE,2-ε eNB )/2-T' offset -t o +T' p +ε' UE +ε' eNB , (等式7)其中Tp'是從UE至小型胞元eNB的傳播延遲,ε' UE 是在HFB中的初始UE傳送時序誤差,且ε' eNB 是位於小型胞元eNB的時序估計誤差。
傳輸至小型胞元eNB所需的上行鏈路時序超前是有上界限的,如在等式8中所示: 其中在LTE中的DL和UL時序估計誤差被假設為有上界 限至1μs,且在HFB RAT中的UL傳送時序誤差和UL時序估計誤差被假設為有上界限至10ns。在小型胞元觀察到的時序偏移範圍可能由等式9所給定:
例如,若t0=3μs且小型胞元半徑是200m,則可能給定接收之輪詢信號的時序偏移,使得1.785<t e,eNB 4.882(μs)。
相對於位於小型胞元eNB的傳送時序之位於小型胞元的PUSCH接收時序可能由等式10所給定:t' PUSCH =t UE-polling,tx -T' TA +T' p =-(ε' UE +ε' eNB )-T' offset (等式10)
下面的表格1提供依照一些實作之用於HFB小型胞元的示範參數。
下面的表格2提供用於HFB小型胞元的示範輪詢通道參數。
在一些實作中,當使用LFB(例如,LTE)時序資訊時,循環前置期間TCP可能等於最大往返延遲、最大延遲擴展,及在LTE和高頻帶中之總最大允許的時間誤差(例如,4.215μs)的總和。針對200m胞元半徑,TCP可能等於1.333μs+0.150μs+4.215μs=5.698μs。
針對在LTE eNB與HFB小型胞元之間的給定時序偏移(在±3μs內),在不同UE的輪詢信號之間的相對接收時序偏移可能在±3.097μs內(參見等式9)。因此5.698μs的CP長度確保保持在位於小型胞元接收器的不同UE之輪詢通道之間的正交性。
可能使用在不同扇區的輪詢信號之間的保護時間期間TGT,1(其提供用於天線扇區切換的時間預算 (例如,100ns)。在串接輪詢信號末端的保護時間期間TGT,2可能等於最大往返延遲、在LTE和高頻帶中的總最大允許時序估計誤差之總和(例如,4.215μs)。總而言之,針對200m的胞元半徑,Tcp=17506‧Ts=5.699μs,TGT,1=308‧Ts=100.3ns,且TGT,2=17045‧Ts=5.549μs。
在UE已連接至HFB小型胞元的情況中,在HFB RAT中的可能時序誤差相較於最大往返延遲可能被忽略不計。在這些情況中,循環前置期間Tcp可能等於最大往返延遲和最大延遲擴展之總合(例如,150ns),且在串接輪詢信號末端的保護時間期間TGT,2可能等於最大往返延遲。
總而言之,針對200m的胞元半徑,Tcp=4557‧Ts=1.483μs,TGT,1=308‧Ts=100.3ns,且TGT,2=4096‧Ts=1.333μs。
程序600可能更包括使用輪詢參數來進行(在615中)全向性地或有限方向性小型胞元輪詢。例如,UE 505可能輸出一或更多輪詢信號,以定位出一或更多小型胞元505。輪詢信號可能基於上面提及的因素,例如藉由包括在輔助資訊中所指示的資訊,可能在輔助資訊中所指示的一方向(或一些方向)上形成,可能在基於小型胞元515之位置的一方向(或一些方向)上形成,可能為在輔助資訊中所指示的格式,可能為基於輔助資訊之來源所判定的格式、等等。下面更詳細說明不同格式的輪詢信號之實例。
在一些實作中,UE 505可能以全向性方式(例如,在二維平面上及/或在三維空間中為360度之等效、或幾乎等效強度的信號),偽全向性方式(例如,小於360度的的弧度,如120度的弧度),或方向性形式來輸出輪詢信號。在一些實作中,可能基於在輔助資訊中所包括的資訊來判定可能由UE 505所輸出之輪詢信號的方向性。
當傳送輪詢信號時,UE 505可能使用時序超前值,以同步UE 505之時序與小型胞元505之時序。在一些實作中,輔助資訊可能包括時序超前值,其可能是(或可能完全或部分源自於)在基地台510與UE 505之間的傳播延遲。在一些實作中,可能測量或估計此傳播延遲。例如,在一些實作中,相對於基地台510的傳送時序之位於小型胞元的接收之輪詢信號的時序偏移(T1)可能基於在基地台510與UE 505(T2)之間的傳播延遲和在小型胞元515與UE 503(T3)之間的傳播延遲。在一些實作中,位於UE 505之輪詢信號的傳送時序可能與來自基地台510的UE 505接收時序相同,且因此,T1可能等於T2和T3之總和。為了提高位於小型胞元515的輪詢信號偵測效能,基地台510可能提供小型胞元515 T2之估計值。這些時序偏移之一或更多者可能藉由基地台510、及/或一些其他裝置或實體來計算,且可能被提供給小型胞元515。
作為另一實例,由UE 505所使用的時序超前 可能基於一或更多其他值。例如,在一些實作中,時序超前可能基於在基地台510與UE 505之間的往返延遲(例如,可能等於往返延遲,可能等於往返延遲的二分之一、等等)。在UE 505已連接至特定小型胞元515的情況中,UE 505可能施用基於在UE 505與小型胞元515之間之傳播延遲(單向或往返)之時序超前。
對照於LTE PRACH傳輸,UE輪詢信號可能在於HFB RAT中接收任何DL信號之前被傳送至多個候選服務胞元,且因此,用於特定小型胞元的DL路徑損失估計可能當UE 505傳送輪詢信號時為不可用的。由此,初始傳送功率和功率斜波量可能經由LTE介面藉由網路來配置作為專用較高層輔助資訊的一部分。網路可能基於網路部署(例如,LTE和HFB RAT的節點共置或非節點共置部署)的知識、UE傳送功率狀態(功率有限與否)和能經由LTE介面獲得的近似UE位置、及/或在輪詢資源上的多使用者排程資訊來判定用於UE 505的初始傳送功率和功率斜波量。若UE 505在輪詢信號的配置之傳輸量之後未從任何候選小型胞元接收輪詢回應,則UE 505可能與配置之最大傳送功率一起傳送。
基於接收之輪詢信號,小型胞元515可能判定傳送波束成形權重(及/或波束成形圖案),用以最佳化同步信號至UE 505之傳輸。在一些實作中,小型胞元515可能使用在從UE 505接收輪詢信號期間所計算的接收器波束成形權重。亦即,在這樣的情況中,同步信號可 能被最佳地波束成形用於每個UE 505。
作為另一實例,當傳送同步信號時,小型胞元515可能選擇預定波束圖案(例如,藉由與在小型胞元叢集中的一或更多其他小型胞元515協調)。在這種情況中,相同的同步信號可能能夠由多個UE 505所共用,由此減少與提供同步信號關聯的負擔。儘管在此說明了判定傳送波束成形權重(或圖案)之兩個實例,但實際上可能使用這兩個實例,及/或可能結合這些實例之一或兩者來使用另一技術,這取決於各種操作條件(例如,連接至基地台510的UE 505數量、連接至一或更多小型胞元515的UE 505數量、及/或UE 505是否連接至小型胞元515)。
程序600可能另外包括從一或更多小型胞元接收(在620中)同步信號。同步信號可能包括UE 505可能使用以取得時序、頻率、及/或關聯於傳送同步信號之特定小型胞元515的胞元識別符資訊的一或更多同步序列。
程序600可能也包括選擇和附接(在625中)於特定小型胞元,從中接收同步信號。例如,UE 505可能基於一或更多因素(如來自小型胞元515之同步信號的信號強度、距小型胞元515的距離、及/或一或更多其他因素)來選擇特定小型胞元515。UE 505可能以特定小型胞元515來進行附接程序,且可能隨後以小型胞元515來執行通訊(例如,發送及/或接收資料、語音流量、等 等)。
第7圖繪示示範輪詢通道格式(例如,如以上關於方塊615所提及)。例如,如圖所示,輪詢格式可能包括CP、前置序列、及保護時間(「GT」)。CP的期間可能被表示為TCP,前置序列的期間可能被表示為TSEQ,且GT的期間可能被表示為TGT。如圖所示,與不同天線圖案關聯的多個前置序列(無論是相同的前置序列或不同的前置序列)可能被串接,且特定前置序列可能與隨後的CP分離GT。可能在串接前置序列之間使用一個GT(「GT1」),且可能在串接前置序列末端使用不同的GT(「GT2」)。GT1的期間(「TGT1」)可能不同於GT2的期間(「TGT2」)。例如,在一些實作中,可能提供用於改變天線圖案之時間預算的TGT1可能比TGT2短很多。在一些實作中,TGT1及/或TGT2可能基於輔助資訊之來源而有所不同(例如,HFB RAT或LFB RAT)。在一些實作中,TGT2可能基於每UE及/或預胞元基礎被判定,且可能源自於在UE 505與特定小型胞元515之間的最大往返延遲、用於UE 505的延遲擴展、及/或最大時序估計誤差值。例如,時序估計誤差值可能基於在LFB RAT中之操作期間的聚集時序誤差、在HFB RAT中之操作期間的聚集時序誤差、及/或在LFB RAT與HFB RAT之間的相對時序偏移。
一般而言,可能基於一或更多下列因素來判定UE輪詢通道的格式:在系統偵測中的低延遲時間和低 UE功率消耗、位於低信號雜訊比(「SNR」)的高偵測機率而沒有UE傳送天線空間同步、在上行鏈路協調多點(「CoMP」)聯合接收情況下的單向傳播延遲估計、對高速UE的支援、及/或在相同輪詢無線電資源中接收的不同前置之間的胞元內或胞元間干擾。在一些實作中,也可能基於除了或代替以上列舉的因素之外的一或更多因素來判定輪詢格式。
第8圖繪示將同步信號傳送至UE 505之小型胞元515的叢集之實例。每個叢集可能相當於大致上共置(例如,在特定地理區域內)的小型胞元515且可能以極低的延遲回載(有時被稱為「理想回載」(例如,具有小於2.5微秒的單向延遲))彼此連接。由於不同小型胞元叢集之地理上分離的部署,每個小型胞元叢集可能傳送具有不同最佳波束方向的UE特定同步信號。亦即,例如,來自小型胞元叢集1的波束方向可能不同於來自小型胞元叢集2的波束方向。因此,當發送同步信號時,一個叢集的小型胞元515可能使用與另一叢集之小型胞元515相同的時間頻率資源,因為UE 505能基於其中發送同步信號的空間域來區別不同的小型胞元515(或小型胞元叢集)。
此外或另外,在一些實作中,特有序列可能被映射至用於專用UE特定同步信號的每個小型胞元叢集。由此,UE 505可能基於特有序列來區別基於碼域的不同小型胞元515(或小型胞元叢集)。在一些實作中, 與特定小型胞元515及/或小型胞元叢集關聯的特有序列可能包括在被提供至UE 505的輔助資訊中。
第9圖繪示FDM之實例,FDM可能是用於將同步信號輸出至UE 505的時間頻率資源有效技術。如第9圖所示,數個UE 505(被顯示為「UE1」至「UE4」)可能從多個傳輸點(「TP」,被顯示為「TP1」至「TP4」)接收同步信號。每個TP可能是特定小型胞元515的TP(例如,在小型胞元515包括多個TP的情況中),或可能相當於單一小型胞元515。在一些實作中,第9圖所示之所有TP可能來自在第8圖中的一個小型胞元叢集,使得所有TP位於特定地理區域內且以極低的延遲時間回載彼此連接。可能使用CoMP傳輸架構(如聯合傳輸架構、協調波束成形架構等)來發送同步信號。例如,用於UE1的同步信號可能以協調波束成形的方式從TP1和TP3傳送。
如圖所示,可能以UE特定方式來利用時間頻率資源。例如,UE1可能接收在頻帶之第一子頻帶(「子頻帶1」)上的同步信號,UE2可能接收在第二子頻帶(「子頻帶2」)上的同步信號、等等。預期在一個小型胞元叢集內的空間和多用戶分集順序係小於在不同小型胞元叢集之中的一個小型胞元。因此,可能對同步信號的可靠偵測期望在不同UE之間的正交時間頻率資源分配。
在類比數位混合波束成形中,類比波束成形權重可能被施加至整個頻帶。因此,若多個同步信號從位 於特定IP的一組天線傳送,則在一個OFDM符元內的多個UE特定同步信號之FDM係有限的。在這種情況中,只有具有相同類比波束成形權重的同步信號能在相同OFDM符元上被頻率多工。
為了允許多個UE特定同步信號的彈性FDM,在小型胞元叢集內的多個TP可能協調,使得在相同OFDM符元上被排程但與不同最佳類比波束成形權重關聯的多個UE特定同步信號從不同TP或相同TP的不同天線組傳送。例如,關聯於不同類比波束成形權重之UE1和UE2的同步信號係藉由傳送至UE1的TP1和傳送至UE2的TP2來在一個OFDM符元中被頻率多工。UE2和UE4的FDM係使用兩個天線組(一組用於UE2且另一組用於UE4)藉由TP2來完成。在一些實作中,UE 505可能預先被發信號(例如,在輔助資訊中)關於哪個子頻帶係與特定UE 505關聯。以此方式,同步信號可能透過多個TP在一個OFDM符元內以不同傳送類比波束成形權重來發送至多個UE 505。
第10圖係裝置1000的示範元件之圖。第1及/或2圖所示之一些裝置可能包括一或更多裝置1000。裝置1000可能包括匯流排1010、處理器1020、記憶體1030、輸入元件1040、輸出元件1050、及通訊介面1060。在另一實作中,裝置1000可能包括額外、更少、不同、或不同佈置的元件。
匯流排1010可能包括允許在裝置1000的元 件之間之通訊的一或更多通訊路徑。處理器1020可能包括處理電路,如可能解譯和執行指令的處理器、微處理器、或處理邏輯。記憶體1030可能包括任何類型的動態儲存裝置,其可能儲存資訊和指令用於藉由處理器1020來執行,及/或任何類型的非揮發性儲存裝置,其可能儲存資訊用於藉由處理器1020使用。
輸入元件1040可能包括允許操作者將資訊輸入至裝置1000(如鍵盤、小鍵盤、按鈕、開關等)的機制。輸出元件1050可能包括將資訊輸出至操作者(如顯示器、揚聲器、一或更多發光二極體(「LED」)等)的機制。
通訊介面1060可能包括任何類似收發器的機制,其使裝置1000能與其他裝置及/或系統通訊。例如,通訊介面1060可能包括乙太網路介面、光學介面、同軸介面或之類。通訊介面1060可能包括無線通訊裝置,如紅外線(IR)接收器、Bluetooth®無線電、WiFi無線電、蜂巢式無線電或之類。無線通訊裝置可能耦接至外部裝置,如遙控器、無線鍵盤、行動電話、等等。在一些實施例中,裝置1000可能包括超過一個通訊介面1060。例如,裝置1000可能包括光學介面和乙太網路介面。
裝置1000可能進行上述某些操作。裝置1000可能回應於處理器1020執行儲存在電腦可讀媒體(如記憶體1030)中的軟體指令而進行這些操作。電腦可讀媒體可能被定義為非暫態記憶體裝置。記憶體裝置可能包括 在單一實體記憶體裝置內的空間或跨多個實體記憶體裝置分佈。軟體指令可能從另一電腦可讀媒體或從另一裝置讀取至記憶體1030中。儲存在記憶體1030中的軟體指令可能使處理器1020進行本文所述之程序。另外,硬體電路可能代替或結合軟體指令而使用以實作本文所述之程序。由此,本文所述之實作並不限於硬體電路與軟體之任何特定組合。
在前面的說明書中,已參考附圖來說明各種實施例。然而,顯然在不脫離如下面的申請專利範圍所提出之本發明之更廣泛範圍下可能對其進行各種修改和改變,且可能實作額外實施例。本說明書和圖因此被視為說明性而不是限制性意義。
例如,儘管已針對第6圖來說明一系列方塊,但在其他實作中可能修改方塊的順序。此外,可能平行進行非相關方塊。
將清楚明白如上所述之示範態樣可能在圖中所示之實作中許多不同形式的軟體、韌體、及硬體中實作。用以實作這些態樣的實際軟體碼或專用控制硬體不應被解釋為限制的。因此,未參考特定軟體碼來說明態樣的操作和行為-了解到軟體和控制硬體可以被設計以基於本文所述之說明來實作態樣。
此外,本發明之某些部分可能被實作為進行一或更多功能的「邏輯」。此邏輯可能包括硬體,如專用積體電路(「ASIC」)或現場可編程閘陣列(「FPGA」 )、或硬體與軟體之組合。
雖然特徵之特定組合係記載於申請專利範圍中及/或揭露於本說明書中,但這些組合並不打算用來限制本發明。實際上,可能以未具體記載於申請專利範圍中及/或揭露於本說明書中的方式來結合許多這些特徵。
除非如這樣所明確地說明,否則沒有任何在本說明中使用的元件、動作、或指令應被解釋為重要或必要的。使用如本文所述之詞「及」的實例並不一定排除在此實例中意指措辭「及/或」之解釋。同樣地,使用如本文所述之詞「或」的實例並不一定排除在此實例中意指措辭「及/或」之解釋。而且,如本文所使用,冠詞「一」係打算用以包括一或更多項目,且可能與措辭「一或更多」互換使用。其中僅意指一個項目,使用「一個」、「單一」「只有」、或類似語言。此外,除非另有明確地指明,否則措辭「基於」係打算用以意味著「至少部分基於」。
500‧‧‧環境
505‧‧‧UE
510‧‧‧基地台
515‧‧‧小型胞元
520‧‧‧小型胞元閘道器
530‧‧‧服務閘道器
535‧‧‧PGW
540‧‧‧MME
545‧‧‧PCRF
560‧‧‧PDN

Claims (18)

  1. 一種使用者設備(「UE」)設備,包含:一無線電元件,用以連接至一無線電信網路;一記憶體裝置,儲存一組處理器可執行指令;及處理電路,用以執行該組處理器可執行指令,其中執行該組處理器可執行指令使該UE:接收輔助資訊,其包括下列之至少一者:與該無線電信網路關聯的一載波頻率和一或更多胞元識別符,或一輪詢通道配置;基於該輔助資訊來產生一輪詢信號;經由該無線電元件輸出產生之該輪詢信號;回應於該輪詢信號而接收一同步信號,該同步信號係經由該無線電元件且從該無線電信網路的一或更多胞元被接收;及使用接收之該同步信號來偵測該無線電信網路之該一或更多胞元的一特定胞元,其中該輪詢信號的一傳送時序係基於另一無線通訊系統的一時序藉由施用一時序超前來判定,該時序超前係基於由該另一無線通訊系統所提供的一值來判定。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之UE,其中該輔助資訊包括與該無線電信網路關聯的該載波頻率,其中輸出該輪詢信號包括基於該載波頻率來輸出該輪詢信號。
  3. 如申請專利範圍第1項所述之UE,其中該輔助資訊包括該輪詢通道配置,其中輸出該輪詢信號包括根據該輪詢通道配置來輸出該輪詢信號。
  4. 如申請專利範圍第1項所述之UE,其中該輔助資訊更包括用於該同步信號之一時間頻率資源分配的一指示。
  5. 如申請專利範圍第1項所述之UE,其中執行該組處理器可執行指令使該UE:基於藉其接收該輔助資訊的一無線電存取技術來判定與該輪詢信號關聯的一或更多參數。
  6. 如申請專利範圍第5項所述之UE,其中基於藉其接收該輔助資訊之該無線電存取技術所判定的該一或更多參數包括下列之至少一者:一保護時間期間,與該輪詢信號關聯,或一循環前置期間,與該輪詢信號關聯。
  7. 如申請專利範圍第1項所述之UE,其中該輔助資訊包括空間資訊,其中輸出該輪詢信號包括基於該空間資訊來波束成形該輪詢信號。
  8. 如申請專利範圍第1項所述之UE,其中與接收之該同步信號關聯的一組傳送波束成形權重係基於與該輪詢信號關聯的一組接收波束成形權重。
  9. 如申請專利範圍第1項所述之UE,其中該輪詢通道配置包含下列之至少一者: 一選定輪詢通道格式,一時間頻率資源分配,一初始傳送功率,或用於傳送功率控制的參數,用於傳送功率控制的該些參數包含下列之至少一者:一初始傳送功率,一功率斜波量,與設定一配置之最大輸出功率相關的參數,或在以該配置之最大輸出功率傳送之前的一所需之傳輸量。
  10. 如申請專利範圍第1項所述之UE,其中執行該處理器可執行指令更使該UE:使用複數個不同的天線圖型來順序地傳送多個輪詢序列,其中一第一輪詢序列係與一第二輪詢序列隔開一保護時間。
  11. 一種無線電信網路的胞元裝置,該胞元裝置包含:一無線電元件,用以與一使用者設備(「UE」)通訊;一記憶體裝置,儲存一組處理器可執行指令;及處理電路,用以執行該組處理器可執行指令,其中執行該組處理器可執行指令使該胞元裝置:對該UE輸出輔助資訊,其包括下列之至少一者:一載波頻率,與該無線電信網路關聯, 一輪詢通道配置;或一輪詢回應通道配置;從該UE接收一輪詢信號,其係基於該輔助資訊由該UE所產生;產生用於該UE的一同步信號,該產生包括:基於接收之該輪詢信號來判定一或更多波束成形權重;及回應於該輪詢信號而經由一輪詢回應通道對該UE輸出產生之該同步信號,該輪詢回應通道對應於該輪詢回應通道配置,其中該胞元裝置以高於一長期演進(「LTE」)基地台網路操作所位於之頻帶的頻帶來操作,其中該胞元裝置係與一或更多LTE基地台同步。
  12. 如申請專利範圍第11項所述之胞元裝置,其中輔助資訊包括該載波頻率,與該無線電信網路關聯,其中該輪詢信號係以與該無線電信網路關聯的該載波頻率來接收。
  13. 如申請專利範圍第11項所述之胞元裝置,其中執行該處理器可執行指令更使該胞元裝置:判定一或更多傳輸點,從其用以經由該輪詢回應通道輸出該同步信號,該判定係基於下列之至少一者:接收之該輪詢信號的一信號強度,藉由該UE來傳送接收之該輪詢信號所位於的一信號功率, 接收之該輪詢信號的一接收時序偏移,或該無線電信網路的一負載情況。
  14. 如申請專利範圍第11項所述之胞元裝置,其中該輔助資訊更包括該胞元裝置的一胞元識別符。
  15. 如申請專利範圍第11項所述之胞元裝置,其中該一或更多波束成形權重係基於下列之至少一者來判定:一波束成形權重,與接收之該輪詢信號關聯,或一組波束成形權重。
  16. 一種通訊方法,包含:藉由一無線電信網路來從一使用者設備(「UE」)接收一輪詢信號;及將複數個同步信號從該無線電信網路的複數個傳輸點輸出至複數個UE,其中來自一第一傳輸點之用於一第一UE的一第一同步信號係與一第一組波束成形權重關聯,其中來自一第二傳輸點之用於該第一UE的一第二同步信號係與不同於該第一組波束成形權重的一第二組波束成形權重關聯,其中用於該第一UE的該第一和第二同步信號係在一相同的時間頻率資源上傳送,其中輸出該複數個同步信號包括:多工在一頻域上關聯於不同類比波束成形權重的該複數個同步信號,與一第一組類比波束成形權重關聯之用於該第一UE 的該些同步信號係從在一第一頻率子域上的一特定傳輸點輸出,且與一第二組類比波束成形權重關聯之用於一第二UE的該些同步信號係從在一第二頻率子域上的另一傳輸點輸出,該第一和第二子域係不同的。
  17. 如申請專利範圍第16項所述之方法,其中該些傳輸點係以高於一長期演進(「LTE」)基地台操作所位於之頻帶的頻帶來操作。
  18. 如申請專利範圍第16項所述之方法,其中分別藉由該第一和第二傳輸點來同時地輸出該第一和第二同步信號。
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