TWI610551B - 分時雙工(tdd)上行鏈路下行鏈路(ul-dl)重組態 - Google Patents
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Abstract
揭示在異質網路(HetNet)中執行分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路(UL-DL)重組態的技術。演進節點B(eNB)辨識用於異質網路的胞簇中眾多演進節點B(eNB)之簇量度。胞簇中的眾多演進節點B具有在選取範圍內的回載潛候期。演進節點B部份地根據簇量度而選取用於胞簇中眾多演進節點的分時雙工上行鏈路-下行鏈路組態索引。演進節點B使用下行鏈路控制資訊(DCI)格式以傳送分時雙工上行鏈路-下行鏈路組態索引給位於胞簇內的一或更多使用者設備(UE)。分時雙工上行鏈路-下行鏈路組態索引在使用者設備特定的主胞(PCell)上的實體下行鏈路控制通道(PDCCH)的共同搜尋空間(CSS)上傳送。
Description
本發明關於分時雙工(TDD)上行鏈路下行鏈路(UL-DL)重組態。
無線行動通訊技術使用各種標準及協定以在節點(例如傳送站或收發節點)與無線裝置(例如行動裝置)之間傳送資料。某些無線裝置在下行鏈路(DL)傳送中使用正交分頻多接取(OFDMA)以及在上行鏈路(UL)傳送中使用單載波分頻多接取(SC-FDMA)以作通訊。使用正交分頻多工化(OFDM)以用於訊號傳送的標準及協定包含第3代合夥專案(3GPP)長程演進(LTE)、通常在工業組中稱為WiMAX(全球互通微波接取)的電機電子工程師學會(IEEE)802.16標準(例如,802.16e、802.16m)、以及一般在工業組中通常稱為WiFi的IEEE 802.11標準。
在3GPP無線電接取網路(RAN)LTE系統中,節點可以是與稱為使用者設備(UE)的無線裝置通訊之演進
的通用陸面無線電接取網路(E-UTRAN)節點B(亦通常以演進的節點B、強化節點B、eNodeB或eNB表示)及無線電網路控制器(RNC)的結合。下行鏈路傳送可以是從節點(例如eNodeB)至無線裝置(例如UE)之通訊,而上行鏈路傳送可以是從無線裝置至節點之通訊。
在同質網路中,節點也稱為巨節點,能提供基本無線涵蓋給胞中的無線裝置。胞可以是無線裝置可操作以與巨節點通訊之區域。可以使用異質網路(HetNet)以處理導因於增加之無線裝置使用及功能而在巨節點上增加的交通負載。異質網路可以包含由較低功率節點層(小-eNB、微eNB、微微e-NB、飛-eNB、或家用eNB[HeNB])覆蓋的計劃高功率巨節點(或巨eNB)層,較低功率節點層可以巨節點的涵蓋區(胞)內較不良好地計劃或甚至完全未經協調的方式部署。較低功率節點(LPN)可一般稱為「低功率節點」、小節點或小胞。
巨節點可以用於基本涵蓋。低功率節點可以用以填充涵蓋洞,以增進熱區的容量或是巨節點涵蓋區之間的邊界處的容量,以及增加建築物結構阻礙訊號傳送的室內涵蓋。胞間干擾協調(ICIC)或是強化ICIC(eICIC)可以用於資源協調以降低節點之間的干擾,例如異質網路中巨節點與低功率節點之間的干擾。
同質網路或異質網路可以分時雙工(TDD)用於下行鏈路或上行鏈路傳送。分時雙工(TDD)是分時多工(TDM)的應用,以分開下行鏈路及上行鏈路訊號。在分
時雙工(TDD)中,下行鏈路訊號及上行鏈路訊號可在相同載波頻率上被載送,其中,下行鏈路訊號使用與上行鏈路訊號不同的時間間隔,以致於下行鏈路訊號及上行鏈路訊號彼此未產生干擾。分時多工是數位多工的型式,其中,例如下行鏈路或上行鏈路的二或更多位元串或訊號與一通訊頻道中的子頻道看似同時地被傳送,但是實體上在不同的資源上傳送。
602‧‧‧無線裝置
604‧‧‧協調區
610A‧‧‧巨節點
626A‧‧‧胞
630N-S‧‧‧子胞
632‧‧‧回載鏈路
680N-S‧‧‧低功率節點
從配合附圖之前述發明內容與實施方式,將清楚揭示的特點及優點,此二者以舉例方式共同例證所揭示的特點;其中:圖1顯示根據實施例之分時雙工(TDD)系統中動態上行鏈路-下行鏈路(UL-DL)重組態使用圖;圖2A-2C顯示根據實施例之具有各種交通適應時標之分時雙工(TDD)系統;圖3顯示根據實施例之導因於非對齊上行鏈路-下行鏈路重組態切換點之上行鏈路下行鏈路(UL-DL)干擾;圖4是根據實施例之下行鏈路控制資訊(DCI)格式X週期性及子格偏移組態的表格;圖5A顯示根據實施例之下行鏈路控制資訊(DCI)格式X組態的抽象語法記法(ASN)碼實例;圖5B是根據實施例之下行鏈路控制通道(DCI)組態索引欄說明表;
圖6顯示根據實施例之具有低功率節點的異質網路中協調多點(CoMP)系統的方塊圖;圖7A顯示根據實施例之協調多點(CoMP)情境4中下行鏈路控制通道(DCI)格式X傳送;圖7B顯示根據實施例之協調多點(CoMP)情境4中,具有用於下行鏈路控制通道(DCI)格式X傳送之下行鏈路控制通道(DCI)格式X子格的無線電格;圖8顯示根據實施例之協調多點(CoMP)情境4中具有下行鏈路控制通道(DCI)格式X子格之無線電格,下行鏈路控制通道(DCI)格式X子格具有用於下行鏈路控制通道(DCI)格式X傳送之重複的傳送圖案;圖9描述根據實施例之演進節點B(eNB)的電腦電路的功能,可操作以在異質網路(HetNet)中執行分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路(UL-DL)重組態;圖10描述根據實施例之使用者設備(UE)的電腦電路的功能,可操作以在異質網路(HetNet)中實施分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路(UL-DL)重組態;圖11描述根據實施例的方法流程圖,用於在異質網路(HetNet)中實施分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路(UL-DL)重組態;及圖12顯示根據實施例的無線裝置(例如,使用者設備)之圖。
現在說明所示的舉例說明的實施例,此處使用具體的語言以說明這些實施例。然而,須瞭解並非要藉此以限制發明的範圍。
在揭示及說明本發明之前,須瞭解本發明不限於此處揭示的特定結構、處理步驟、或材料,而是如同習於相關技藝的一般技術者所瞭解般,延伸至其均等。也應瞭解,此處採用的術語是僅為了說明特定實施例之目的而非是限定的。在不同圖式中相同的代號代表相同的元件。流程圖中及處理提供的數字是為了清楚說明步驟及操作且不一定表示特定的次序或順序。
於下提供技術實施例的初始概述,然後更詳細地說明具體的技術實施例。此初始的概述是要幫助讀者更快速地瞭解技術,既不是要確認技術的重要或必要特點,也不是要限定申請專利範圍的標的之範圍。
此處說明用於異質網路(HetNet)之動態分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路(UL-DL)重組態設計。在胞簇中眾多的演進節點B(eNB)可以在X2介面上交換eNB間的訊息。在胞簇中的eNB具有在選取範圍內的回載潛候期。eNB間的訊息含有與eNB相關連的簇量度,其中,簇量度包含由胞簇內的eNB使用的上行鏈路-下行
鏈路組態、各eNB要求的下行鏈路-上行鏈路資源、及/或上行鏈路和下行鏈路傳送方向中的緩衝器大小及分封延遲。使用簇量度,在胞簇中的eNB選取用於胞簇中的眾多eNB之分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路組態索引。換言之,eNB使用eNB間訊息、以及在eNB間訊息之內的簇量度,而為胞簇內的多個胞,協商分散方式之統一的上行鏈路-下行鏈路組態。
eNB傳送分時雙工上行鏈路-下行鏈路組態索引給位於胞簇內的至少一使用者設備(UE)。使用下行鏈路控制資訊(DCI)格式(亦即,此處稱為DCI格式X),eNB傳送分時雙工上行鏈路-下行鏈路組態索引,其中,在使用者設備特定主胞(PCell)上的實體下行鏈路控制通道(PDCCH)的共同搜尋空間(CSS)上,傳送分時雙工上行鏈路-下行鏈路組態索引。此外,使用位元圖技術或是根據下行鏈路控制資訊格式X週期性及子格偏移組態中之一,eNB經由Uu介面而將重組態下行鏈路控制資訊監視子格通知使用者設備。結果,由上行鏈路-下行鏈路重組態規劃的使用者設備可以監視每一工作循環之被規劃的下行鏈路子格之較小子集合中的下行鏈路控制資訊格式X,藉以在使用者設備處提供顯著縮減的功率消耗。此外,當即時上行鏈路/下行鏈路比例在各傳送點之胞內未相關連時,可以要求支援用於協調多點(CoMP)情境4中每一個別的傳送點(TP)之不同的上行鏈路/下行鏈路組態。因此,用於協調多點(CoMP)情境4中的眾多傳
送點之下行鏈路控制資訊格式X監視子格會被時間多工化成不同的子格,以標示使用中的獨立上行鏈路/下行鏈路組態。
異質網路(HetNet)部署提供有效率的機構以比傳統的同質網路增加蜂巢式涵蓋以及容量、以及涉及其它可能的架構組合中不同的無線電接取技術(RAT)、傳送-接收技術、及基地台(BS)或節點傳送功率的共存。無線電接取技術包含例如LTE或IEEE 802.16等已使用的標準、或是例如LTE版本11、3GPP LTE V11.0.0、IEEE 802.16n、或IEEE 802.16p等標準的版本。在實施例中,無線電接取技術(RAT)標準包含LTE版本8、9、10、11、或後續版本。傳送-接收技術包含各式各樣的傳送技術,例如下行鏈路(DL)協調多點(CoMP)傳送、強化胞間干擾協調(eICIC)、及其組合。節點傳送功率意指節點型式產生的功率,舉例而言,如圖1所示,節點型式可為巨胞中的巨節點(例如,巨演進節點B(eNB))及各別小胞中的多個低功率節點(LPN或小eNB)。
長程演進分時雙工系統同步地操作以避免基地台(eNB)及/或行動終端(UE)之間強烈的下行鏈路-上行鏈路胞間干擾。同步操作意指網路區域中所有的胞使用相同的上行鏈路-下行鏈路組態,其中,上行鏈路-下行鏈路組態代表格組態及界定下行鏈路和上行鏈路的量以及與無線電格中互斥的上行鏈路/下行鏈路比例相關連。此外,格傳送邊界可以在時間上對齊。
雖然從干擾減輕的觀點而言同步操作是有效的,但是,以交通適應的觀點而言,同步操作不是最佳的,而且,同步操作顯著地劣化小胞中察覺到的分封輸貫量。此外,在異質網路部署中使用相同的格組態,以很多低功率節點散佈在典型的巨胞區,則從使用者經驗的觀點而言是無效率的。在異質網路部署中的交通顯著地隨時間或胞域而變。在給定的時刻,特定組的胞在一傳送方向(亦即,下行鏈路或上行鏈路)上具有主要的交通,以致於在主要的交通方向上要求額外的頻譜資源。在異質網路部署中,由於小胞鄰近終端使用者,所以,在eNB之間的隔離程度相較於巨胞環境是較高的。結果,相當大部份的eNB被視為隔離胞。這些隔離胞修改上行鏈路-下行鏈路組態,以適應即時交通條件。另一方面,設置成彼此相當接近的小胞會在eNB鏈路上遭受強烈耦合。強烈耦合的結果是一胞中的下行鏈路傳送對鄰近胞中的上行鏈路接收造成干擾。
胞簇集對於解決小胞中的下行鏈路-上行鏈路干擾減輕是有效的解決之道。在胞簇集中,耦合胞組可以結合成胞簇及在小胞之間執行聯合的交通適應。當耦合的胞由相同的eNB服務以致於關於來自所有胞的交通條件之資訊可由eNB排程器取得時,胞簇集是有效率的。eNB排程器可以以相當快的時標來決定最佳的格配置。但是,耦合的小胞們無法由相同的eNB控制。當耦合的小胞們不由相同的eNB控制時,由於用於耦合的小胞們之集中解決
之道無法取得,所以,在胞之間的協調排程決定變得困難。如同在3GPP技術報告(TR)TR 36.932中更詳細地說明般,假使適應時標(例如10毫秒(ms)之上行鏈路-下行鏈路重組態週期小於回載潛候期(例如40ms-160ms),則藉由選取相同的上行鏈路-下行鏈路組態,可以執行動態交通適應。在此情形中,動態上行鏈路-下行鏈路重組態會在相鄰胞中具有相反的傳送方向的子格處造成強烈的下行鏈路-上行鏈路干擾。
回載潛候期使得相耦合的eNB之間的格組態之決定變得複雜。假使在胞之間沒有協調,則回載潛候期也使得下行鏈路-上行鏈路干擾的控制複雜化。雖然當相耦合的胞以超過10ms之交通適應時標的回載潛候期連接時,藉由禁止交通適應,可以解決下行鏈路-上行鏈路干擾減輕議題,但是,從交通適應觀點而言,此方式是沒效率的。如同此處更詳細地說明般,上行鏈路-下行鏈路重組態時標可以調整至回載潛候期特徵。在此情形中,可以以較低的時標來施加胞簇集,以及,網路可以避免多個胞中之一以下行鏈路-上行鏈路干擾的觀點而言變成侵略者而造成上行鏈路性能經驗變差之情形。
已說明用於強化的干擾減輕及交通適應(eIMTA)之一些發訊選項,包含系統資訊區塊(SIB)、呼叫、無線電資源控制(RRC)、媒體存取控制(MAC)發訊、L1發訊、及不同交通適應時標的特徵。導因於較低的控制負擔,上行鏈路/下行鏈路重組態的發訊可以使用藉由UE組
共同強化實體下行鏈路控制通道(ePDCCH)或實體下行鏈路控制通道(PDCCH)(於此稱為(e)PDCCH)之明確的重組態L1發訊。UE組共同強化實體下行鏈路控制通道(ePDCCH)意指通常由UE組為了控制資訊而監視之強化的控制通道元件(eCCE)或是控制通道元件(CCE)。當使用(e)PDCCH時,藉由UE組共同(e)PDCCH之下行鏈路控制資訊(DCI)載波於此稱為共同下行鏈路控制資訊(DCI)。
但是,使用藉由UE組共同(e)PDCCH之明確的重組態L1發訊會造成數個潛在問題。當UE不知道共同DCI的存在以及共同DCI的尺寸與現有DCI相較不同時,導因於在UE組共同(e)PDCCH上執行的額外盲偵測嘗試,而有更高的功率耗損。需要發展某些機制以進一步最佳化在UE側的功率耗損,以及,增進網路能力,以根據胞自己的即時胞特定交通等等,經由共同DCI傳送子格而彈性地規劃上行鏈路/下行鏈路組態。
此外,使用明確的L1發訊不會支援協調多點(CoMP)情境4。在CoMP情境4中,在巨點的涵蓋區內之所有的傳送點(例如巨節點、微微節點、遠端無線電頭、及低功率節點)可以共享相同的實體胞識別符(Cell-ID)。由於即時交通狀態在不同的傳送點(TP)涵蓋中是不同的,所以,希望支援用於在不同地理位置的傳送點之獨立的上行鏈路/下行鏈路組態,以使輸貫量效能最大。
此處,以工作循環及子格偏離之可規劃的及同步的組
態,說明動態上行鏈路-下行鏈路重組態。上行鏈路-下行鏈路重組態可用於各種具有不同回載特徵之實際情境中。此外,上行鏈路-下行鏈路重組態可以降低在使用者設備的功率耗損程度以及使得獨立的上行鏈路/下行鏈路重組態能夠用於協調多點(CoMP)情境4中不同的RRH。因此,提出的上行鏈路-下行鏈路重組態設計取得有功率效率的上行鏈路/下行鏈路重組態標示及支援動態分時雙工(TDD)上行鏈路/下行鏈路重組態之協調多點(CoMP)情境4。
圖1顯示使用分時雙工(TDD)之具有不同節點傳送功率的層式異質網路部署。如同此處所使用般,胞意指節點或節點的涵蓋區。低功率節點(LPN)意指小節點,包含小eNB、微eNB、微微節點、微微eNB、飛-eNB、家用eNB(HeNB)、遠端無線電頭(RRH)、遠端無線電設備(RRE)、或是遠端無線電單元(RRU))。如同此處所使用般,在實施例中,「小節點」一詞可以與「微微節點」(或微微eNB)一詞互換使用,「小胞」一詞可以與「微微胞」一詞互換使用,以助於在巨節點與LPN或小節點、以及巨胞與小胞之間作區別。使用X2介面或光纖連接,經由回載鏈路,巨節點可以連接至各低功率節點(LPN)。
巨節點以例如約5瓦特(W)至40W的高功率位準傳送,以涵蓋巨胞。異質網路也由低功率節點(LPN)覆蓋,低功率節點(LPN)以例如約100毫瓦特(mW)至
2W的實質較低的功率位準來傳送。在實例中,可利用的巨節點的傳送功率至少是可利用的低功率節點的傳送功率之10倍。低功率節點可以用於熱點或熱區中,熱點或熱區意指具有高無線交通負載或大量活躍傳送的無線裝置(例如,使用者設備(UE))之區域。低功率節點可以用於微胞、微微胞、飛胞、及/或家用網路中。Femto_Cell0顯示由無線裝置(例如使用者設備)重度使用的下行鏈路交通,Femto_Cell顯示由無線裝置重度使用的上行鏈路交通。
在某些實施例中,允許適應上行鏈路-下行鏈路組態取決於不同胞中的交通條件能大幅地增進系統性能。圖1顯示一實施例,其中,不同的上行鏈路-下行鏈路組態被視為在不同的胞中。網路(例如,異質網路或同質網路)涉及相同頻帶中由單一操作者或不同操作者部署之相同的載波或是不同的載波以及採用相同或不同的上行鏈路-下行鏈路組態。在可能時,干擾包含相鄰的頻道干擾(當使用不同的載波頻率時)以及例如遠端節點對節點干擾(或基地台對基地台干擾或eNB對eNB干擾)等共頻道干擾(當使用相同的載波頻率時)。
藉由提供七種不同的半靜態規劃的上行鏈路-下行鏈路組態,舊有的LTE分時雙工(TDD)能支援不對稱的上行鏈路-下行鏈路分配。表1顯示LTE中使用的七種上行鏈路-下行鏈路組態,其中,「D」代表下行鏈路子格,「S」代表特別的子格,以及,「U」代表上行鏈路子
格。在實施例中,特別的子格能操作或被視為「截斷的」下行鏈路子格。
如表1中所示,上行鏈路-下行鏈路組態0在子格2、3、4、7、8、及9中包含6個上行鏈路子格,以及在子格0、1、5、及6中包含4個下行鏈路及特別子格;以及,上行鏈路-下行鏈路組態5在子格2中包含一個上行鏈路子格以及在子格0、1、及3-9中包含9個下行鏈路及特別的子格。
關於某些實施例中基本的要求,網路的所有胞同步地改變上行鏈路-下行鏈路(TDD)組態,以避免干擾。但是,此要求限制網路的不同胞中的交通管理能力。如表1所示,舊有的LTE分時雙工(TDD)組態組提供範圍在40%與90%之間的下行鏈路子格分配。經由系統資訊廣播發訊(例如,系統資訊區塊[SIB]),規劃無線電格內的上行鏈路及下行鏈路子格分配。因此,可以預期曾經規劃的上行鏈路-下行鏈路分配半靜態地改變。
預定的或半靜態規劃的上行鏈路-下行鏈路組態不符合即時交通情形,造成無效率的資源利用,特別是在具有
下載或上傳大量資料之小數目使用者的胞中。適應的上行鏈路-下行鏈路組態可以用以處理胞相依交通不對稱及符合即時交通情形但假使未被列入考慮時會產生不同型式的干擾。對於在不同胞中具有不同的上行鏈路-下行鏈路組態之此分時LTE(TD-LTE)部署,導因於不對稱的上行鏈路-下行鏈路組態之新型式的干擾包含節點對節點(基地台對基地台)及使用者設備對使用者設備干擾,使用此處所述的各種機制,可以減輕干擾。胞間的上行鏈路-下行鏈路(節點對節點)干擾的影響顯著地降低從不同胞中的上行鏈路-下行鏈路組態的適應性取得的利益。
如此處所述般,動態上行鏈路-下行鏈路(UL-DL)重組態設計包含可規劃的及同步的工作循環,以致於動態的上行鏈路-下行鏈路重組態可以用於各式各樣的具有不同回載特徵之實際情境。
圖2A-2C顯示舉例說明之具有不同的交通適應時標之分時雙工(TDD)系統。圖2A顯示具有10毫秒(ms)適應時標的隔離胞。圖2A顯示在使用者設備與eNB之間的服務鏈路上的下行鏈路或上行鏈路(DL/UL)訊號傳送。圖2B顯示具有40ms交通適應時標之隔離的胞簇。圖2B顯示在第一eNB與第二eNB之間具有低路徑損失的eNB-eNB傳播鏈路。此外,圖2B顯示在使用者設備與eNB之間的下行鏈路或上行鏈路胞間干擾。圖2C顯示具有80ms交通適應時標之隔離的胞簇。圖2C顯示在第一eNB與第二eNB之間具有低路徑損失的eNB-eNB傳播鏈
路。此外,圖2C顯示在使用者設備與eNB之間的下行鏈路或上行鏈路胞間干擾。
網路操作者一般都知道回載潛候期特徵。在操作者受控網路中的單向回載潛候期可以是從5ms(例如,光纖接取1)至60ms(例如,DSL技術)之範圍。因此,為隔離的胞及合併成一簇(例如二個耦合的胞)的耦合胞,採用不同的上行鏈路-下行鏈路重組態週期。舉例而言,對連接相耦合的eNB們之不同型式的回載鏈路,採用10ms、40ms、80ms、或160ms的週期。因此,可以支援多個重組態週期。結果,隔離胞可以由10ms適應時標規劃,以及,由耦合胞們形成的胞簇可以由較低的/較高的適應時標規劃。在簇中的交通適應時標取決於多個因素,包含在胞簇中的胞數目以及回載潛候期特徵。
因此,根據界定的週期性,選取用於胞簇中的眾多eNB的分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路組態索引,其中,界定的週期性是根據胞簇中眾多eNB的回載潛候期以及包含10毫秒(ms)、20ms、40ms、及80ms。關於上行鏈路-下行鏈路重組態週期的資訊可以在X2介面上傳送給胞以及由網路操作者預先規劃。
圖3顯示導因於非對齊上行鏈路-下行鏈路重組態切換點之上行鏈路下行鏈路(UL-DL)干擾。除了決定上行鏈路-下行鏈路重組態週期之外,當以胞簇集為基礎的技術用於下行鏈路-上行鏈路干擾減輕時,上行鏈路-下行鏈路重組態時也可以同時地執行上行鏈路-下行鏈路重組
態,以避免下行鏈路-上行鏈路干擾。換言之,在相同的格時刻,執行上行鏈路-下行鏈路重組態。如圖3中所示,在耦合的eNB具有不同的切換點會造成下行鏈路-上行鏈路干擾。因此,為了使上行鏈路-下行鏈路重組態切換點同步,使用系統格數(SFN)計數器,以致於各胞在時間上同步地更新它的上行鏈路-下行鏈路組態。換言之,上行鏈路-下行鏈路重組態週期在時間上對齊,以避免下行鏈路-上行鏈路干擾。系統格數(SFN)計數器可以用以控制具有零SFN模數週期性的無線電格,其中,由胞簇中的eNB施加的分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路組態索引,以致於分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路組態由胞簇內的eNB同步地更新。
為了對經由空中施加之真實的上行鏈路-下行鏈路組態執行相同的散佈決定,可以使用散佈協定。胞可以在簇中相耦合的胞之間交換關於各傳送方向之交通條件的資訊。換言之,根據簇量度,選取用於胞簇中眾多eNB的分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路組態索引,其中,經由X2介面,在胞簇中眾多eNB之間交換簇量度。舉例而言,胞簇包含第一eNB、第二eNB、及第三eNB。第一eNB傳送與第一eNB相關連的簇量度給第二eNB及第三eNB。類似地,第一eNB從第二eNB及第三eNB接收簇量度。
在eNB之間交換的簇量度的實例包含與下行鏈路及上行鏈路分封輸貫量相結合之下行鏈路及上行鏈路緩衝器
狀態。此外,胞們可以交換有關用於下一重組態循環之較佳的上行鏈路-下行鏈路組態之資訊。此資訊可以被視為下行鏈路及上行鏈路交通要求的大概量化量度。
LTE舊有的上行鏈路-下行鏈路組態組支援下行鏈路與上行鏈路子格之間的下述比例:4:6、5:5、6:4、7:3、8:2、9:1。藉由增加0:10、1:9、2:8、3:7、4:6、10:0,這組可以擴充至涵蓋整個可能比例的組。假使較佳的上行鏈路-下行鏈路組態經由X2介面交換,則胞可以施加預定策略之一以執行交通適應。舉例而言,各胞選取所有收到的上行鏈路-下行鏈路組態中具有最小數目的下行鏈路子格上行鏈路-下行鏈路組態。替代地,藉由選取可應用在所有胞中的下行鏈路子格的平均數目,胞可以選取下行鏈路/上行鏈路平衡組態。
為了強制相耦合的eNB選擇相同的分時雙工(TDD)組態,作出在各eNB之下述分散決定:tddConfigIndex=decisionFunction(M1,M2,...,MN),其中,tddConfigIndex是被選取的上行鏈路-下行鏈路組態索引,Mi是在胞簇中eNB之間交換的簇量度,以及,decisionFunction是決定有關的新上行鏈路-下行鏈路組態之演繹法。由於eNB們接收相等的簇量度組,所以,上述演繹法計算用於胞簇中的eNB之相等的分時雙工(TDD)組態索引並因而將傳送方向對齊。
在某些實施例中,在胞簇中的eNB之間交換的簇量度包含但不限於上行鏈路-下行鏈路組態、相對數量的要
求的下行鏈路/上行鏈路資源、上行鏈路及下行鏈路中的緩衝器尺寸、及分封延遲。此外,上述決定函數可以選擇對應於報告的簇量度的平均值之分時雙工(TDD)組態,或是選取的分時雙工(TDD)組態對應於報告的簇量度的最大值(或最小值)。
發訊可以提供給使用者設備終端以便支援具有可規劃時標之動態上行鏈路-下行鏈路重組態。換言之,發訊可以是用於功率效率的分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路重組態標示。eNB可以傳送分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路組態索引給位於胞簇內的一或更多使用者設備。發訊可以被視為與上述的下行鏈路-上行鏈路干擾減輕設計(亦即,胞簇集)獨立及被施加以降低使用者設備功率消耗、減少系統開銷、增進鏈路適應、增加接收可靠度及提供長期交通適應決定。
為了支援上行鏈路/下行鏈路重組態,新的下行鏈路控制資訊(DCI)格式(此處稱為DCI格式X)可以用於上行鏈路/下行鏈路重組態標示。DCI格式X可以是用於上行鏈路/下行鏈路重組態標示之其對應的共同DCI之DCI格式。分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路組態索引可以在UE組共同強化實體下行鏈路控制通道(EPDCCH)或實體下行鏈路控制通道(PDCCH)上傳送。
DCI格式X傳送包含可規劃的工作循環以及子格偏移設計。可規劃的DCI格式X傳送子格提供數個優點,例
如由上行鏈路-下行鏈路重組態規劃的使用者設備每一工作循環僅監視較小子集合的規劃下行鏈路子格中的DCI格式X,藉以提供顯著的功率消耗降低。此外,可以要求不同的DCI格式X以支援具有不同的上行鏈路/下行鏈路組態之協調多點(CoMP)情境4。因此,如下述更詳細說明般,用於CoMP情境4之不同的遠端無線電頭(RRH)的DCI格式X可以規劃成時間多工化成為不同的子格,以被用以標示獨立的上行鏈路/下行鏈路組態。
為了降低故障偵測機率及避免不必要的盲解碼嘗試,DCI格式X僅以用於所有舊有上行鏈路/下行鏈路組態中的下行鏈路傳送之子格傳送。換言之,允許DCI格式X在各格中的子格#0、#1、#5及#6上傳送。DCI格式X的週期性是可規劃的以及代表預定的可能組態的組。
圖4是下行鏈路控制資訊(DCI)格式X週期性及子格偏移組態的舉例說明的表格。如圖4所示,在分時雙工(TDD)系統中用於從胞簇中的eNB至使用者設備傳送DCI格式X的週期性從10ms至80ms變化。DCI格式X組態IDC1的範圍從0至15。DCI格式X組態IDC1以二進位格式表示(例如,0000、0101、及1001)。組態週期的範圍TDC1從10子格至80子格。此外,傳送偏移的範圍從0子格至3子格。
使用如圖4所示的舉例說明的表格或位元圖技術,eNB經由Uu介面而將重組態DCI監視子格通知使用者設備。X位元位元圖標示系統資訊區塊型式1(SIB1)下行
鏈路或特別的(DL/S)子格(SIB-1 DL/S子格)之集合。從最高效位元(MSB)至最低效位元(LSB),位元圖對應於子格#[Xa,Xb,Xc,...]}。位元「1」表示使用者設備將監視對應的子格中的重組態DCI,以及位元「0」表示使用者設備將不監視對應的子格中的重組態DCI。
重組態訊號的週期性包含10ms、20ms、40ms、或80ms。根據SIB1中標示的上行鏈路/下行鏈路組態,使用者設備監視下行鏈路子格或特別子格中的重組態訊號。使用者設備被規劃成監視二相鄰的週期片刻之間一個以上的子格中的重組態訊號。對於具有等於重組態訊號的週期性之持續時間的窗,偵測到的組態是有效的。假使在等於重組態訊號的週期性之持續時間的窗之內,在子格中偵測到二或更多重組態訊號,則使用者設備對於二或更多重組態訊號採用相同的組態。此外,在不同的窗口,對於子格中偵測到的重組態訊號,使用者設備未採用相同的組態。
圖5A顯示下行鏈路控制資訊(DCI)格式X組態的抽象語法記法(ASN)碼實例。圖5B是下行鏈路控制通道(DCI)組態索引欄說明表。使用4位元UE特定參數,經由獨立地用於各服務胞之UE特定專用RRC發訊,由eNB標示DCI格式X傳送的組態。如圖5A所示,DCI組態索引範圍從0至15。如圖5B所示,DCI組態索引包含IDC1參數,其中,IDC1被界定用於為分時雙工(TDD)系統而施加之DCI格式X組態。
由於上行鏈路/下行鏈路重組態對於典型的強化干擾
減輕與交通適應(eIMTA)情境特別有利,在此情境中,有限數目的使用者設備具有要被服務的交通,所以,用於上行鏈路-下行鏈路重組態標示的發訊開銷是最小的。當沒有DCI格式X傳送組態被收到時,使用者設備依循後降組態,後降組態是系統資訊區塊(SIB1)中標示的上行鏈路/下行鏈路組態或是DCI格式X傳送標示的至少上行鏈路/下行鏈路組態。
圖6顯示巨胞涵蓋區中具有低功率節點(LPN)的協調多點(CoMP)系統的實施例。圖6顯示LTE CoMP情境3和4。在圖6中所示的場所內CoMP實例中,巨節點610A的LPN(或遠端無線電頭(RRH))可以位於空間中的不同位置處,以及,CoMP協調可以在單一巨胞之內。協調區604包含eNB 610A及LPN 680N-S,其中,各LPN規劃成經由回載鏈路632(光學或有線鏈路)而與eNB通訊。巨節點的胞626A又次分割成子胞630N-S。LPN(或RRH)680N-S可以為子胞傳送及接收訊號。無線裝置602是子胞邊緣(或是胞邊緣)且場所內CoMP協調發生於LPN(或RRH)之間或是eBN與LPN之間。在CoMP情境3中,在巨胞涵蓋區內提供傳送/接收點之低功率RRH具有與巨胞不同的胞ID。在CoMP情境4中,在巨胞涵蓋區內提供傳送/接收點之低功率RRH具有與巨胞相同的胞ID。
圖7A顯示協調多點(CoMP)情境4中下行鏈路控制通道(DCI)格式X傳送。取決於與RRH相關連的即時
交通條件,藉由將巨胞涵蓋內來自具有相同的小胞ID之低功率遠端無線電頭(RRH)的DCI格式X傳送與相同或不同的工作循環一起指派給不同的子格偏移,而將它們時域多工化。圖7A顯示設定DCI格式X的週期性及子格偏移。二個RRH,亦即,傳送點1(TP1)及TP2,可以在具有相同的胞ID(例如胞ID為0)之巨胞協調區內。在步驟1中於收到上行鏈路-下行鏈路重組態支援的使用者設備能力時,網路根據各使用者設備的地理位置而在步驟2中標示用於各使用者設備之DCI格式X子格組態。在圖7A中所示的實例中,網路將具有索引0的專用RRC組態傳送至鄰近TP0的使用者設備。此外,網路將具有索引2的專用RRC組態傳送至鄰近TP1的使用者設備。結果,分別地取決於與TP0及TP1相關連的即時交通條件,網路可以利用用於TP0及TP1之彈性及獨立的上行鏈路-下行鏈路組態。
當要求以高可靠度(例如,DCI解碼錯誤機率在1e-5與1e-6的範圍中)接收DCI格式X時,在固定的重複週期內(例如,5ms或10ms)傳送DCI格式X。重複機制也可由依可規劃的DCI格式X週期性而被使用、以及在網路側以適當的組態選取來偏移。
圖7B顯示在協調多點(CoMP)情境4中,具有用於下行鏈路控制通道(DCI)格式X傳送之下行鏈路控制通道(DCI)格式X子格的無線電格。如圖7B所示,DCI格式X傳送包含在無線電格的第一子格中用於具有組態索
引0之TP0的DCI格式X子格。此外,DCI格式X傳送包含在無線電格的第六子格中用於具有組態索引2之TP1的DCI格式X子格。
圖8顯示協調多點(CoMP)情境4中具有下行鏈路控制通道(DCI)格式X子格之無線電格,下行鏈路控制通道(DCI)格式X子格具有用於DCI格式X傳送之重複的傳送樣式。DCI格式X每5ms傳送二次。舉例而言,為了在TP0及TP1中取得獨立的上行鏈路/下行鏈路組態設定,網路適當地選取組態索引0及2以用於DCI格式X傳送。圖8顯示具有5ms重複傳送設計的用於TP0及TP1之對應的DCI格式X傳送樣式。DCI格式X傳送包含無線電格的子格1及2中用於具有組態索引0的TP0之DCI格式X子格。此外,DCI格式X傳送包含無線電格的子格6及7中用於具有組態索引2的TP1之DCI格式X子格。
在某些實例中,難以使太頻繁的上行鏈路/下行鏈路重組態致能,例如由於回載潛候期而比每40ms一次還快。但是,eNB以40ms週期內四個重複的DCI傳送樣式中共同DCI傳送的10ms工作循環來規劃使用者設備。結果,DCI在各無線電格中被傳送以將有關的真實上行鏈路-下行鏈路組態通知使用者設備。但是,上行鏈路-下行鏈路重組態可能不比預先規劃的週期更頻繁地改變,這有利於處於睡眠模式中及在重組態週期的中間甦醒的使用者設備。
另一實例提供演進點B(eNB)的電腦電路的功能900,其可操作以在異質網路(HetNet)中執行分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路(UL-DL)重組態。所述功能可以實施成方法或是可以在機器上作為指令執行,其中,指令是包含在至少一電腦可讀取的媒體上或是至少一非暫時的機器可讀取的儲存媒體上。如910中所示般,電腦電路規劃成辨識用於異質網路的胞簇中眾多演進的節點B(eNB)之簇量度,其中,胞簇中的眾多eNB具有在選取範圍內的回載潛候期。如區塊920所示般,電腦電路配置成部份地根據簇量度而選取用於胞簇中眾多eNB的分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路組態索引。如區塊930中所示般,電腦電路又配置成使用下行鏈路控制資訊(DCI)格式以傳送分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路組態索引給位於胞簇內的一或更多使用者設備(UE),其中,分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路組態索引在UE特定的主胞(PCell)上的實體下行鏈路控制通道(PDCCH)的共同搜尋空間(CSS)上傳送。
在一實例中,電腦電路又配置成以UE特定的方式,使用無線電資源控制(RRC)發訊,規劃下行鏈路控制資訊(DCI),監視用於胞簇中的一或更多使用者設備之子格。在一實施例中,經由X2介面,在胞簇中的眾多eNB之間交換簇量度,簇量度包含由胞簇內的eNB使用的上行鏈路-下行鏈路組態、各eNB要求的下行鏈路-上行鏈路資源、上行鏈路及下行鏈路傳送方向中緩衝器的大小、及
分封延遲中之一或更多。
在一實施例中,電腦電路又配置成根據以分散方式在胞簇中的眾多eNB之間交換的簇量度的最小、平均或最大值,以選取用於胞簇中的眾多eNB之分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路組態索引。此外,電腦電路又配置成根據界定的週期性,選取用於胞簇中的眾多eNB的分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路組態索引,其中,界定的週期性是根據胞簇中的眾多eNB的回載潛候期以及包含10毫秒(ms)、20ms、40ms及80ms。
在一組態中,電腦電路又配置成使用系統格數(SFN)計數器以控制具有零的SFN模數週期性之無線電格,其中,分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路組態索引由胞簇中的eNB施加,以致於分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路組態由胞簇內的eNB同步地更新。此外,電腦電路又配置成經由Uu介面而傳送分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路組態索引資訊給胞簇中的一或更多使用者設備,取決於UE特定的RRC組態,以各無線電格中的子格號數0、1、5或6中之一或更多,而在實體下行鏈路控制通道(PDCCH)上傳送分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路組態索引資訊。此外,電腦電路配置成根據10子格至80子格的預定週期性及預定的0子格至3子格的預定偏移值,將分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路組態索引傳送給胞簇中的一或更多使用者設備。
在一實施例中,電腦電路又配置成傳送分時雙工
(TDD)上行鏈路-下行鏈路組態索引給位置鄰近協調多點(CoMP)情境4中的一或更多傳送點(TP)之一或更多使用者設備,其中,分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路組態索引根據與一或更多TP相關連的交通條件而傳送給一或更多使用者設備。此外,電腦電路又配置成傳送分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路組態索引給位置鄰近協調多點(CoMP)情境4中的一或更多傳送點(TP)之一或更多使用者設備,其中,根據用於下行鏈路通道資訊(DCI)重複傳送監視之下行鏈路樣式,將分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路組態索引傳送給一或更多使用者設備。
在一組態中,電腦電路又配置成根據表示系統資訊區塊型式1(SIB1)下行鏈路或特別的(DL/S)子格的集合之X位元位元圖,將分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路組態索引傳送給胞簇中的一或更多使用者設備,其中,根據X位元位元圖,一或更多使用者設備監視來自eNB的下行鏈路通道資訊(DCI)傳送,其中,「X」代表在位元圖串內的位元數,在位元圖串中,各位元表示特定的SIB1 DL/S子格,其中,位元「1」表示使用者設備將監視對應子格中的DCI重組態,以及,位元「0」表示使用者設備將不監視對應子格中的DCI重組態。
另一實施例提供使用者設備(UE)的電腦電路的功能1000,功能1000可操作以在異質網路(HetNet)中實施分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路(UL-DL)重組
態。所述功能可以實施成方法或是可以在機器上作為指令執行,其中,指令是包含在至少一電腦可讀取的媒體上或是至少一非暫時的機器可讀取的儲存媒體上。如同區塊1010中所示般,電腦電路配置成經由使用者設備能力報告而將支援分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路重組態功能的能力標示給演進的節點B(eNB)。如同在區塊1020中般,電腦電路配置成接收組態以使分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路重組態在使用者設備賦能。如區塊1030中所示般,電腦電路又配置成接收下行鏈路控制資訊(DCI)訊息中來自eNb的分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路重組態訊號。此外,如區塊1040中所示般,電腦電路配置成根據eNB在預先規劃的下行鏈路或特別的(DL/S)子格中之實體下行鏈路控制通道(PDCCH)上傳送的分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路重組態訊號,更新使用者設備的分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路組態。
在一實施例中,使得分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路在使用者設備處賦能之組態包含使用者設備特定重組態無線電網路暫時識別符(RNTI)、監視子格組態資訊的重組態DCI及標示符索引中至少之一。此外,電腦電路又配置成根據10毫秒(ms)、20ms、40ms或80ms的界定週期性,從eNB接收分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路重組態訊號。
在一組態中,電腦電路又配置成根據系統資訊區塊型
式1(SIB1)而監視下行鏈路子格或特別子格中從eNB接收的分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路重組態訊號。此外,電腦電路又配置成監視在二相鄰的週期時刻之間一個以上的子格中從eNB接收的分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路重組態訊號。此外,在使用者設備之偵測到的分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路組態對於具有持續時間的窗是有效的,所述持續時間等於從eNB接收的分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路重組態訊號的界定週期性,界定週期性包含10毫秒(ms)、20ms、40ms或80ms。
在一實施例中,當在等於分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路重組態訊號的界定週期性之持續時間窗之內,在子格中偵測到二或更多分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路重組態訊號時,使用者設備採用相同的分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路組態以用於從eNB接收的二或更多分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路重組態訊號。此外,使用者設備包含天線、觸控感測顯示幕、揚音器、麥克風、圖形處理器、應用處理器、內部記憶體、或非依電性記憶體埠。
如圖10中的流程圖所示,另一實施例提供方法1100,用於在異質網路(HetNet)中執行分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路(UL-DL)重組態。所述方法可以執行成機器上的指令,其中,指令是包含在至少一電腦可讀取的媒體上或是至少一非暫時的機器可讀取的儲存
媒體上。如區塊1110中所示般,方法包含:在節點,辨識用於異質網路的胞簇中眾多節點之簇量度的操作,其中,胞簇中的眾多節點具有在選取範圍內的回載潛候期。如區塊1120所示般,方法包含部份地根據簇量度而選取用於胞簇中眾多節點的分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路組態索引。如區塊1130中所示般,方法又包含使用下行鏈路控制資訊(DCI)格式以傳送上行鏈路-下行鏈路組態索引給位於胞簇內的一或更多使用者設備(UE),其中,分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路組態索引在UE特定的主胞(PCell)上的實體下行鏈路控制通道(PDCCH)的共同搜尋空間(CSS)上傳送。
在一組態中,方法又包括使用無線電資源控制(RRC)發訊,規劃下行鏈路控制資訊(DCI),監視用於胞簇中的一或更多使用者設備之子格,其中,一或更多使用者設備又根據系統資訊區塊型式1(SIB1)而監視下行鏈路子格中的分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路重組態。此外,方法又包括根據簇量度的最小、平均或最大值而選取用於胞簇中的眾多節點之分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路組態索引,其中,在X2介面上,在胞簇中的眾多節點之間交換簇量度,其中,簇量度包含上行鏈路-下行鏈路組態、下行鏈路-上行鏈路資源、上行鏈路及下行鏈路中的緩衝器尺寸及分封延遲中之一或更多。
在一組態中,方法又包含根據X位元位元圖而傳送分時雙工(TDD)上行鏈路-下行鏈路組態索引給胞簇中的
一或更多使用者設備,X位元位元圖是標示系統資訊區塊型式1(SIB1)下行鏈路或特別(DL/S)子格的集合,其中,一或更多使用者設備根據X位元位元圖而監視來自節點之下行鏈路通道資訊(DCI)傳送,其中,「X」代表在位元圖串內的位元數,在位元圖串中,各位元表示特定的SIB1 DL/S子格,其中,位元「1」表示使用者設備將監視對應子格中的DCI重組態,以及,位元「0」表示使用者設備將不監視對應子格中的DCI重組態。在一實施例中,節點是選自基地台(BS)、節點B(NB)、演進節點B(eNB)、基頻帶單元(BBU)、遠端無線電頭(RRH)、遠端無線電設備(RRE)、或遠端無線電單元(RRU)組成的群組。
圖12提供無線裝置的例示,例如,使用者設備(UE)、行動台(MS)、行動無線裝置、行動通訊裝置、平板電腦、手機、或其它型式的無線裝置。無線裝置包含一或更多天線,配置成與節點、巨節點、低功率節點(LPN)、或傳送台通訊,例如基地台(BS)、演進節點B(eNB)、基頻帶單元(BBU)、遠端無線電頭(RRH)、遠端無線電設備(RRE)、中繼站(RS)、無線電設備(RE)或其它型式的無線廣域網路(WWAN)接取點。無線裝置配置成使用包含3GPP LTE、WiMAX、高速分封接取(HSPA)、藍芽、及WiFi等等至少一無線通訊標準以通訊。無線裝置以分別的天線用於各無線通訊標準或是用於多個無線通訊標準之共用天線來通訊。無線
裝置在無線區域網路(WLAN)、無線個人區域網路(WPAN)、及/或WWAN中通訊。
圖12也顯示用於無線裝置的音訊輸入及輸出之麥克風及一或更多揚音器。顯示幕可為液晶顯示器(LCD)、或其它型式的顯示幕,例如有機發光二極體(OLED)顯示器。顯示幕配置成觸控式螢幕。觸控式螢幕使用電容式、電阻式、或另一型式的觸控螢幕技術。應用處理器及圖形處理器耦合至內部記憶體以提供處理及顯示能力。非依電性記憶體埠也用以提供資料輸入/輸出選項給使用者。非依電性記憶體埠也用以擴充無線裝置的記憶體能力。鍵盤可以與無線裝置整合在一起或無線連接至無線裝置,以提供增加的使用者輸入。也使用觸控螢幕以提供虛擬鍵盤。
各式各樣的技術、或其某些態樣或部份採用具體實施於例如軟碟、CD-ROM、硬碟機、非暫時電腦可讀取的儲存媒體、或任何其它機器可讀取的儲存媒體等實體媒體中的程式碼(亦即,指令)的形式,其中,當程式碼由例如電腦等機器載入或執行時,機器變成用於實施各種技術的設備。電路包含硬體、韌體、程式碼、可執行碼、電腦指令、及/或軟體。非暫時的電腦可讀取的儲存媒體是未包含訊號的電腦可讀取的儲存媒體。在程式碼在可編程的電腦上執行的情形中,計算裝置包含處理器、可由處理器讀取的儲存媒體(包含依電性及非依電性記憶體及/或儲存元件)、至少一輸入裝置、及至少一輸出裝置。依電性及
非依電性記憶體及/或儲存元件可為RAM、EPROM、快閃驅動器、光學驅動器、磁碟機、固態機、或用於儲存電子資料的其它媒體。節點及無線裝置也包含收發器模組、計數器模組、處理模組、及/或時計模組或計時器模組。實施或利用此處所述的各式各樣技術之一或更多程式可以使用應用程式化介面(API)、可再使用控制、等等。以高階程序或物件導向程式語言,實施這些程式以與電腦系統通訊。但是,假使需要時,以組合語言或機器語言,實施程式。在任何情形中,語言可以是編譯的或解譯的語言、以及與硬體實施相結合。
應瞭解,本說明書中說明的很多功能單元被標示為模組,以便更特別地強調它們的實施獨立性。舉例而言,模組可以實施成硬體電路,包括客製化VLSI電路或閘陣列、例如邏輯晶片等可購得的半導體、電晶體、或其它離散組件。也以例如現場可編程閘陣列、可編程陣列邏輯、可編程邏輯裝置等等可編程的硬體裝置來實施模組。
也以由各種型式的處理器執行的軟體來實施模組。舉例而言,經過確認的可執行碼的模組包括可組織成例如物件、程序、或功能之一或更多的電腦指令實體或邏輯區塊。然而,經過確認的模組的可執行無需是實體上設置在一起,但是可以包括儲存在不同的位置之不同的指令,當這些指令邏輯上結合在一起時,包括模組及取得模組的陳述目的。
事實上,可執行碼的模組是單一指令或是很多指令,
以及甚至分佈在數個不同的碼區段上、不同的程式之間、及數個記憶體裝置中。類似地,操作資料於此確認及顯示在模組內,以及,以任何適當的形式具體實施以及在任何適當型式的資料結構內組織。操作資料可以集合成單一資料集、或是分散於不同位置,包含分佈於不同的儲存裝置上,以及,操作資料可以至少部份地、僅存在作為系統或網路上的電子訊號。模組可以是被動的或主動的,包含可操作以執行所需功能之代理器。
在本說明書中述及「實施例」意指配合實施例所述的特定特點、結構、或特徵是包含在本發明的至少一實施例中。因此,在本說明書中出的「在實施例中」的詞句不一定都意指相同的實施例。
如同此處所使用般,為了方便起見,眾多項目、結構元件、構成元件、及/或材料可出現在共同清單中。但是,這些清單應被解釋為清單的各構件被個別地視為分開的及獨特的構件。因此,不應僅單獨地根據構件在共同組中出現而在無任何相反的表示之下,即將清單中個別構件解釋為相同清單的任何其它構件之實際上均等物。此外,此處述及本發明的各式各樣的實施例及實例以及其各式各樣的組件之替代。須瞭解,這些實施例、實例、及替代不是要被解釋為彼此實際上均等的,而是被視為本發明之分別的及獨立的表示。
此外,所述的特點、結構、或特徵在一或更多實施例中以任何適當方式結合。在下述說明中,提供眾多特定細
節,例如佈局、距離、網路等等實例,以助於完整瞭解本發明的實施例。但是,習於此技藝者將瞭解,沒有一或更多特定細節、或是以其它方法、組件、佈局等等,仍可實施本發明。在其它情形中,未詳細說明或顯示習知的結構、材料、或操作,以避免模糊本發明的態樣。
雖然上述實例說明一或更多特定應用中本發明的原理,但是,習於此技藝者清楚可知,在不悖離本發明的概念及原理、且未施行創新機能之下,可以對實施的形式、使用及細節作眾多修改。因此,本發明僅由文末提出的申請專利範圍限定而未受其它限定。
Claims (24)
- 一種用於演進的節點B(eNodeB)之設備,該設備可操作以履行強化的干擾減輕及交通適應(eIMTA),該設備包含一或更多處理器,組態成:在該eNodeB上選擇用於eIMTA之無線電網路暫時識別符(RNTI);在該eNodeB上選擇用以監視具有用於eIMTA之該RNTI的實體下行鏈路控制通道(PDCCH)之週期性;在該eNodeB上選擇用以於該週期性內監視具有用於eIMTA之該RNTI的該PDCCH之一組子格;及在該eNodeB上針對傳輸至使用者設備(UE)編碼:用於eIMTA之該RNTI、用以監視具有用於eIMTA之該RNTI的該PDCCH之該週期性、及用以監視具有用於eIMTA之該RNTI的該PDCCH之該組子格。
- 如申請專利範圍第1項之設備,進一步包含收發器,其係組態成將以下傳輸至該UE:用於eIMTA之該RNTI;用以監視具有用於eIMTA之該RNTI的該PDCCH之該週期性;及用以監視具有用於eIMTA之該RNTI的該PDCCH之該組子格。
- 如申請專利範圍第1項之設備,進一步包含記憶體,其係組態成儲存:用於eIMTA之該RNTI;用以監視具有用於eIMTA之該RNTI的該PDCCH之該週期性;及 用以監視具有用於eIMTA之該RNTI的該PDCCH之該組子格。
- 如申請專利範圍第1項之設備,其中該些一或更多處理器係進一步組態成:處理從第二eNodeB所接收之上行鏈路-下行鏈路(UL-DL)組態,其中該UL-DL組態係由該第二eNodeB所利用;及根據從該第二eNodeB所接收之該UL-DL組態以選擇用於eIMTA之該UL-DL組態。
- 如申請專利範圍第1項之設備,其中用以監視具有用於eIMTA之該RNTI的該PDCCH之該組子格係使用界定數目的位元來表示,其中「1」之位元值係指示其在相應子格上的用於eIMTA之該RNTI的該PDCCH將由該UE所監視,而「0」之位元值係指示其在相應子格上的用於eIMTA之該RNTI的該PDCCH將不由該UE所監視。
- 如申請專利範圍第1項之設備,其中用以監視具有用於eIMTA之該RNTI的該PDCCH之該組子格包括由系統資訊區塊1(SIB1)中之UL-DL組態所指示的下行鏈路子格。
- 如申請專利範圍第5項之設備,其中由該SIB1中之該UL-DL組態所指示的該些下行鏈路子格係用於分時雙工(TDD)。
- 如申請專利範圍第1項之設備,其中用以監視具有用於eIMTA之該RNTI的該PDCCH之該週期性是下列 各者之一:10毫秒(ms)、20ms、40ms或80ms。
- 一種用於使用者設備(UE)之設備,該設備可操作以履行強化的干擾減輕及交通適應(eIMTA),該設備包含一或更多處理器,組態成:在該UE上處理從eNodeB所接收之eIMTA組態,其中該eIMTA組態包括:用於eIMTA之無線電網路暫時識別符(RNTI);用以監視具有用於eIMTA之該RNTI的實體下行鏈路控制通道(PDCCH)之週期性;及用以監視具有用於eIMTA之該RNTI的該PDCCH之一組子格;以及在該UE上監視該eIMTA組態中所指示之該組子格中的具有用於eIMTA之該RNTI的該PDCCH。
- 如申請專利範圍第9項之設備,進一步包含收發器,其係組態成接收來自該eNodeB之該eIMTA組態。
- 如申請專利範圍第9項之設備,進一步包含記憶體,其係組態成儲存來自該eNodeB之該eIMTA組態。
- 如申請專利範圍第9項之設備,其中用以監視具有用於eIMTA之該RNTI的該PDCCH之該組子格係使用界定數目的位元來表示,其中「1」之位元值係指示其在相應子格上的用於eIMTA之該RNTI的該PDCCH將由該UE所監視,而「0」之位元值係指示其在相應子格上的用於eIMTA之該RNTI的該PDCCH將不由該UE所監視。
- 如申請專利範圍第9項之設備,其中用以監視具有用於eIMTA之該RNTI的該PDCCH之該組子格包括由系統資訊區塊1(SIB1)中之UL-DL組態所指示的下行鏈路子格,而由該SIB1中之該UL-DL組態所指示的該些下行鏈路子格係用於分時雙工(TDD)。
- 如申請專利範圍第9項之設備,其中用以監視具有用於eIMTA之該RNTI的該PDCCH之該週期性是下列各者之一:10毫秒(ms)、20ms、40ms或80ms。
- 如申請專利範圍第9項之設備,其中該UE包括以下之至少一者:天線、顯示幕、揚音器、麥克風、圖形處理器、應用處理器、內部記憶體、或非依電性記憶體埠。
- 一種具有指令嵌入其上之機器可讀取儲存媒體,用以在演進的節點B(eNodeB)上履行強化的干擾減輕及交通適應(eIMTA),當由該eNodeB上之一或更多處理器所執行時該些指令係履行以下:在該eNodeB上選擇用於eIMTA之無線電網路暫時識別符(RNTI);在該eNodeB上選擇用以監視具有用於eIMTA之該RNTI的實體下行鏈路控制通道(PDCCH)之週期性;在該eNodeB上選擇用以於該週期性內監視具有用於eIMTA之該RNTI的該PDCCH之一組子格;及在該eNodeB上針對傳輸至使用者設備(UE)編碼:用於eIMTA之該RNTI、用以監視具有用於eIMTA之該 RNTI的該PDCCH之該週期性、及用以監視具有用於eIMTA之該RNTI的該PDCCH之該組子格。
- 如申請專利範圍第16項之機器可讀取儲存媒體,進一步包含當被執行時履行以下之指令:處理從第二eNodeB所接收之上行鏈路-下行鏈路(UL-DL)組態,其中該UL-DL組態係由該第二eNodeB所利用;及根據從該第二eNodeB所接收之該UL-DL組態以選擇用於eIMTA之該UL-DL組態。
- 如申請專利範圍第16項之機器可讀取儲存媒體,其中用以監視具有用於eIMTA之該RNTI的該PDCCH之該組子格係使用界定數目的位元來表示,其中「1」之位元值係指示其在相應子格上的用於eIMTA之該RNTI的該PDCCH將由該UE所監視,而「0」之位元值係指示其在相應子格上的用於eIMTA之該RNTI的該PDCCH將不由該UE所監視。
- 如申請專利範圍第16項之機器可讀取儲存媒體,其中用以監視具有用於eIMTA之該RNTI的該PDCCH之該組子格包括由系統資訊區塊1(SIB1)中之UL-DL組態所指示的下行鏈路子格,而由該SIB1中之該UL-DL組態所指示的該些下行鏈路子格係用於分時雙工(TDD)。
- 如申請專利範圍第16項之機器可讀取儲存媒體,其中用以監視具有用於eIMTA之該RNTI的該 PDCCH之該週期性是下列各者之一:10毫秒(ms)、20ms、40ms或80ms。
- 一種具有指令嵌入其上之機器可讀取儲存媒體,用以在使用者設備(UE)上履行強化的干擾減輕及交通適應(eIMTA),當由該UE上之一或更多處理器所執行時該些指令係履行以下:在該UE上處理從eNodeB所接收之eIMTA組態,其中該eIMTA組態包括:用於eIMTA之無線電網路暫時識別符(RNTI);用以監視具有用於eIMTA之該RNTI的實體下行鏈路控制通道(PDCCH)之週期性;及用以監視具有用於eIMTA之該RNTI的該PDCCH之一組子格;以及在該UE上監視該eIMTA組態中所指示之該組子格中的具有用於eIMTA之該RNTI的該PDCCH。
- 如申請專利範圍第21項之機器可讀取儲存媒體,其中用以監視具有用於eIMTA之該RNTI的該PDCCH之該組子格係使用界定數目的位元來表示,其中「1」之位元值係指示其在相應子格上的用於eIMTA之該RNTI的該PDCCH將由該UE所監視,而「0」之位元值係指示其在相應子格上的用於eIMTA之該RNTI的該PDCCH將不由該UE所監視。
- 如申請專利範圍第21項之機器可讀取儲存媒 體,其中用以監視具有用於eIMTA之該RNTI的該PDCCH之該組子格包括由系統資訊區塊1(SIB1)中之UL-DL組態所指示的下行鏈路子格,而由該SIB1中之該UL-DL組態所指示的該些下行鏈路子格係用於分時雙工(TDD)。
- 如申請專利範圍第21項之機器可讀取儲存媒體,其中用以監視具有用於eIMTA之該RNTI的該PDCCH之該週期性是下列各者之一:10毫秒(ms)、20ms、40ms或80ms。
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