TWI742231B - 用於處理寬頻寬通訊的方法、設備、及電腦可讀取媒體 - Google Patents

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Abstract

本文描述了用於無線通訊的技術。一種用於使用者設備(UE)處的無線通訊的方法包括:向網路存取裝置發送對UE的支援的射頻(RF)頻寬能力的第一指示和對與UE的支援的RF頻寬能力相關聯的UE的RF分量配置的第二指示;以及至少部分地基於UE的支援的RF頻寬能力和UE的RF分量配置,來與網路存取裝置進行通訊。一種用於網路存取裝置處的無線通訊的方法包括:從UE接收第一指示和第二指示,以及至少部分地基於UE的支援的RF頻寬能力和UE的RF分量配置,來與UE進行通訊。

Description

用於處理寬頻寬通訊的方法、設備、及電腦可讀取媒體
本專利申請案主張由Chen等人於2018年1月24日提出申請的、名稱為「TECHNIQUES FOR HANDLING WIDE BANDWIDTH COMMUNICATIONS」的美國專利申請案第15/879,276、以及由Chen等人於2017年2月13日提出申請的、名稱為「TECHNIQUES FOR HANDLING WIDE BANDWIDTH COMMUNICATIONS」的美國臨時專利申請案第62/458,524的優先權,上述申請案中的每一者申請經轉讓給本案的受讓人。
本揭示案內容係關於例如無線通訊系統,並且更具體地關於用於處理寬頻寬通訊的技術。
無線通訊系統經廣泛地部署以提供諸如聲訊、視訊、封包資料、訊息傳遞、廣播等等的各種類型的通訊內容。該等系統可以是能夠經由共享可用的系統資源(例如,時間、頻率及功率)來支援與多個使用者的通訊的多工存取系統。此種多工存取系統的實例包括分碼多工存取(CDMA)系統、分時多工存取(TDMA)系統、分頻多工存取(FDMA)系統以及正交分頻多工存取(OFDMA)系統。
無線多工存取通訊系統可包括數個網路存取裝置,每個網路存取裝置同時支援針對多個通訊裝置(另外稱為使用者設備(UE))的通訊。在長期進化(LTE)或先進的LTE(LTE-A)網路中,網路存取裝置可以採取基站的形式,其中一組一或多個基站定義進化型節點B(eNB)。在下一代(新無線電(NR)、3GPP 5G或毫米波(mm波)網路)中,網路存取裝置可以採取智慧無線電頭端(RH)或存取節點控制器(ANC)的形式,其中與ANC進行通訊的一組智慧無線電頭端定義g節點B(gNB)。在無線局域網路(WLAN)中,網路存取裝置可以採取WLAN存取點的形式。網路存取裝置可以在下行鏈路通道(例如,針對從網路存取裝置到UE的傳輸)和上行鏈路通道(例如,針對從UE到網路存取裝置的傳輸)上與UE進行通訊。
在一些無線通訊系統中,一些無線裝置可以支援在無線通訊系統所支援的最大頻寬上的操作,而其他無線裝置(例如,UE、較低成本UE,或較低成本或較短距離的網路存取裝置)可以支援較小頻寬上的操作。
本文描述了用於處理寬頻寬通訊的技術。在支援寬頻寬通訊的無線通訊系統中,無線通訊系統中的一些無線裝置可能不包括支援寬頻寬的射頻(RF)鏈。例如,一些無線裝置可能不支援最大載波(或分量載波(CC))頻寬。在此種無線裝置中,使與該無線裝置進行通訊的無線裝置接收對該無線裝置的支援的RF頻寬能力及/或該無線裝置的RF分量配置的指示可能是有用的。該資訊可以用於從該無線裝置接收傳輸(例如,用以考慮該無線裝置的不同RF鏈之間的幅度和相位不連續性)。該資訊亦可以用於向該無線裝置進行發送或者排程該無線裝置的傳輸,使得該無線裝置的不同RF鏈之間的RF邊界不交叉或者被考慮。
在一個實例中,描述了一種用於UE處的無線通訊的方法。該方法可以包括:向網路存取裝置發送對該UE的支援的頻寬能力的第一指示,該UE的該支援的頻寬能力小於與該網路存取裝置相關聯的最大分量載波頻寬;從該網路存取裝置接收包括用於廣播訊息的指派頻寬的第二指示,該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內;根據該UE的該支援的頻寬能力和用於該廣播訊息的該指派頻寬,在分量載波上接收該廣播訊息;以及至少部分地基於該廣播訊息和該UE的該支援的頻寬能力,在該分量載波上與該網路存取裝置進行通訊。
在一些實例中,該方法可以包括:發送關於該UE的該支援的頻寬能力與以下各項中的至少一項相關聯的第三指示:鏈路方向、載波頻率或其組合。在一些實例中,該方法可以包括:發送對與該UE的該支援的頻寬能力相關聯的分量配置的第三指示,並且該分量配置可以包括以下各項中的至少一項:射頻(RF)鏈的數量、該UE的功率放大器的數量、至少一個RF鏈的最大功率參數、該數量的RF鏈的鎖相迴路(PLL)配置、該UE的離散傅裡葉變換(DFT)大小參數、該UE的動態頻率重新調諧參數,或其組合。在一些實例中,該UE的該支援的頻寬能力可以包括以下各項中的至少一項:該UE的分量頻寬配置、該UE的聚合頻寬配置、對支援該UE的聚合頻寬內的不連續頻寬的指示、該UE的該聚合頻寬內的至少一個分量頻寬或其組合。
在一些實例中,該第二指示可以包括用於對用於通道估計的預編碼資源區塊組(PRG)的指示的指派頻寬,並且用於對該PRG的該指示的該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內。在一些實例中,該第二指示可以包括用於通道品質資訊(CQI)回饋的次頻帶的指派頻寬,該次頻帶的該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內,並且該方法可以包括:在該UE的該支援的頻寬能力內向該網路存取裝置發送該CQI回饋。在一些實例中,該第二指示可以包括用於探測參考訊號(SRS)傳輸的指派頻寬,用於該SRS傳輸的該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內,並且該方法可以包括:在該UE的該支援的頻寬能力內向該網路存取裝置發送該SRS傳輸。在一些實例中,該第二指示可以包括下行鏈路參考訊號(RS),該下行鏈路RS指示網路存取裝置射頻(RF)分量頻寬的一或多個邊界,並且該方法可以包括:至少基於所接收的一或多個邊界中的一個邊界來估計相位偏移,以及基於所估計的相位偏移來執行相干定位操作。
在一些實例中,該UE的該支援的頻寬能力可以被指定為提供頻率粒度的一組值。在一些實例中,該網路存取裝置RF分量頻寬可以被指定為提供頻率粒度的一組值。在一些實例中,該方法可以包括:使用一組射頻鏈來接收寬頻分量載波(CC)上的傳輸,該組射頻鏈經配置為執行針對該寬頻CC的不同頻率範圍的頻帶內連續載波聚合。在一些實例中,該指派頻寬可以至少部分地基於以下各項而與通訊相關聯:載波頻率、波形類型、或其組合。在一些實例中,對該支援的頻寬能力的該第一指示可以包括該UE的一對射頻鏈之間的至少一個邊界。在一些實例中,該進行通訊可以包括至少部分地基於該至少一個邊界來執行以下各項中的至少一項:下行鏈路通訊、上行鏈路通訊、或側鏈路通訊。在一些實例中,該進行通訊可以包括:確定與該指派頻寬相關聯的訊號或通道與該至少一個邊界中的邊界重疊,以及抑制基於該訊號或該通道的通訊。
在一個實例中,描述了一種用於UE處的無線通訊的方法。該方法可以包括:向網路存取裝置發送對該UE的支援的頻寬能力的第一指示和對與該UE的該支援的頻寬能力相關聯的分量配置的第二指示;以及至少部分地基於該UE的該支援的頻寬能力和該UE的該分量配置,來與該網路存取裝置進行通訊。
在一些實例中,該分量配置可以包括與單個功率放大器相關聯的第一RF鏈和第二RF鏈、以及不支援針對該第一RF鏈和該第二RF鏈的動態頻率重新調諧,該方法可以包括:接收對用於離散傅裡葉變換-展頻-正交分頻多工(DFT-S-OFDM)波形的指派頻寬的第三指示,該指派頻寬跨越該第一RF鏈的第一頻寬和該第二RF鏈的第二頻寬;以及對使用該第一RF鏈和該第二RF鏈接收的該DFT-S-OFDM波形的第一部分和第二部分執行分離的離散傅裡葉變換(DFT)操作。在一些實例中,該分量配置可以包括與第一功率放大器相關聯的第一RF鏈、與第二功率放大器相關聯的第二RF鏈、以及不支援針對該第一RF鏈和該第二RF鏈的動態頻率重新調諧,並且該方法可以包括:接收對用於離散傅裡葉變換-展頻-正交分頻多工(DFT-S-OFDM)波形的指派頻寬的第三指示,該指派頻寬跨越該第一RF鏈的第一頻寬和該第二RF鏈的第二頻寬;使用該第一RF鏈和該第二RF鏈來對該DFT-S-OFDM波形執行單個離散傅裡葉變換(DFT)操作;以及使用該第一RF鏈和該第二RF鏈來對該DFT-S-OFDM波形執行分離的DFT集群操作,其中與該第一RF鏈相關聯的第一DFT集群和與該第二RF鏈相關聯的第二DFT集群在相位和資源分配上是連續的。
在一些實例中,該分量配置可以包括與第一功率放大器相關聯的第一RF鏈、與第二功率放大器相關聯的第二RF鏈、支援針對該第一RF鏈或該第二RF鏈中的至少一者的動態頻率重新調諧、以及不支援不連續的聚合RF鏈頻寬,並且該方法可以包括:接收對用於離散傅裡葉變換-展頻-正交分頻多工(DFT-S-OFDM)波形的連續指派頻寬的第三指示,該連續指派頻寬與小於或等於該UE的該支援的頻寬能力中包括的該UE的聚合頻寬的頻寬相關聯,並且該連續指派頻寬跨越該第一RF鏈的第一頻寬和該第二RF鏈的第二頻寬;至少部分地基於該連續指派頻寬來對該第一頻寬或該第二頻寬中的至少一者進行頻率重新調諧;在該頻率重新調諧之後,使用該第一RF鏈和該第二RF鏈來對該DFT-S-OFDM波形執行單個離散傅裡葉變換(DFT)操作;以及使用該第一RF鏈和該第二RF鏈來對該DFT-S-OFDM波形執行分離的DFT集群操作,其中與該第一RF鏈相關聯的第一DFT集群和與該第二RF鏈相關聯的第二DFT集群在相位和資源分配上是連續的。
在一些實例中,該分量配置可以包括與第一功率放大器相關聯的第一RF鏈、與第二功率放大器相關聯的第二RF鏈、支援針對該第一RF鏈或該第二RF鏈中的至少一者的動態頻率重新調諧、以及支援不連續的聚合RF鏈頻寬,該方法進一步包括:接收對用於離散傅裡葉變換-展頻-正交分頻多工(DFT-S-OFDM)波形的不連續指派頻寬的第三指示,該不連續指派頻寬與小於或等於該UE的該支援的頻寬能力中包括的該UE的聚合RF鏈頻寬的頻寬相關聯,並且該不連續指派頻寬跨越該第一RF鏈的第一頻寬和該第二RF鏈的第二頻寬;至少部分地基於該不連續指派頻寬來對該第一頻寬或該第二頻寬中的至少一者進行頻率重新調諧;在該頻率重新調諧之後,使用該第一RF鏈和該第二RF鏈來對該DFT-S-OFDM波形執行單個離散傅裡葉變換(DFT)操作;以及使用該第一RF鏈和該第二RF鏈來對該DFT-S-OFDM波形執行分離的DFT集群操作,其中與該第一RF鏈相關聯的第一DFT集群和與該第二RF鏈相關聯的第二DFT集群在相位和資源分配上是連續的。
在一個實例中,描述了一種用於UE處的無線通訊的設備。該設備可以包括:用於向網路存取裝置發送對該UE的支援的頻寬能力的第一指示的構件,該UE的該支援的頻寬能力小於與該網路存取裝置相關聯的最大分量載波頻寬;用於從該網路存取裝置接收包括用於廣播訊息的指派頻寬的第二指示的構件,該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內;用於根據該UE的該支援的頻寬能力和用於該廣播訊息的該指派頻寬,在分量載波上接收該廣播訊息的構件;以及用於至少部分地基於該廣播訊息和該UE的該支援的頻寬能力,在該分量載波上與該網路存取裝置進行通訊的構件。
在一些實例中,該設備可以包括:用於發送關於該UE的該支援的頻寬能力與以下各項中的至少一項相關聯的第三指示的構件:鏈路方向、載波頻率或其組合。在一些實例中,該設備可以包括:用於發送對與該UE的該支援的頻寬能力相關聯的分量配置的第三指示的構件,並且該分量配置可以包括以下各項中的至少一項:射頻(RF)鏈的數量、該UE的功率放大器的數量、至少一個RF鏈的最大功率參數、該數量的RF鏈的鎖相迴路(PLL)配置、該UE的離散傅裡葉變換(DFT)大小參數、該UE的動態頻率重新調諧參數、或其組合。在一些實例中,該UE的該支援的頻寬能力可以包括以下各項中的至少一項:該UE的分量頻寬配置、該UE的聚合頻寬配置、對支援該UE的聚合頻寬內的不連續頻寬的指示、該UE的該聚合頻寬內的至少一個分量頻寬或其組合。
在一些實例中,該第二指示可以包括用於對用於通道估計的預編碼資源區塊組(PRG)的指示的指派頻寬,並且用於對該PRG的該指示的該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內。在一些實例中,該第二指示可以包括用於通道品質資訊(CQI)回饋的次頻帶的指派頻寬,並且該次頻帶的該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內,該設備進一步包括:用於在該UE的該支援的頻寬能力內向該網路存取裝置發送該CQI回饋的構件。在一些實例中,該第二指示可以包括用於探測參考訊號(SRS)傳輸的指派頻寬,並且用於該SRS傳輸的該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內,該設備進一步包括:用於在該UE的該支援的頻寬能力內向該網路存取裝置發送該SRS傳輸的構件。在一些實例中,該第二指示可以包括下行鏈路參考訊號(RS),該下行鏈路RS指示網路存取裝置射頻(RF)分量頻寬的一或多個邊界,該設備進一步包括:用於至少基於所接收的一或多個邊界中的一個邊界來估計相位偏移的構件,以及用於基於所估計的相位偏移來執行相干定位操作的構件。
在一些實例中,該UE的該支援的頻寬能力可以經指定成提供頻率粒度的一組值。在一些實例中,該網路存取裝置RF頻寬可以經指定成提供頻率粒度的一組值。在一些實例中,該設備可以包括:用於使用一組射頻鏈來接收寬頻分量載波(CC)上的傳輸的構件,該組射頻鏈經配置為針對該寬頻CC的不同頻率範圍執行頻帶內連續載波聚合。在一些實例中,該指派頻寬可以至少部分地基於以下各項而與通訊相關聯:載波頻率、波形類型,或其組合。在一些實例中,對該UE的該支援的頻寬能力的該第一指示可以包括該UE的一對射頻鏈之間的至少一個邊界。在一些實例中,該用於通訊的構件可以包括用於至少部分地基於該至少一個邊界來執行以下各項中的至少一項的構件:下行鏈路通訊、上行鏈路通訊,或側鏈路通訊。在一些實例中,該用於通訊的構件可以包括:用於確定與該指派頻寬相關聯的訊號或通道與該至少一個邊界中的邊界重疊的構件,以及用於抑制基於該訊號或該通道的通訊的構件。
在一個實例中,描述了一種用於UE處的無線通訊的設備。該設備可以包括處理器、與該處理器進行電通訊的記憶體;以及儲存在該記憶體中的指令。該等指令可由該處理器執行以用於進行以下操作:向網路存取裝置發送對該UE的支援的頻寬能力的第一指示,該UE的該支援的頻寬能力小於與該網路存取裝置相關聯的最大分量載波頻寬;從該網路存取裝置接收包括用於廣播訊息的指派頻寬的第二指示,該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內;根據該UE的該支援的頻寬能力和用於該廣播訊息的該指派頻寬,在分量載波上接收該廣播訊息;以及至少部分地基於該廣播訊息和該UE的該支援的頻寬能力,在分量載波上與該網路存取裝置進行通訊。
在一些實例中,該等指令可進一步執行以用於進行以下操作:發送關於該UE的該支援的頻寬能力與以下各項中的至少一項相關聯的第三指示:鏈路方向、載波頻率或其組合。在一些實例中,該等指令可進一步執行以用於進行以下操作:發送對與該UE的該支援的頻寬能力相關聯的分量配置的第三指示,該分量配置包括以下各項中的至少一項:該UE的射頻(RF)鏈的數量、該UE的功率放大器的數量、該UE的至少一個RF鏈的最大功率參數、該數量的RF鏈的鎖相迴路(PLL)配置、該UE的離散傅裡葉變換(DFT)大小參數、該UE的動態頻率重新調諧參數、或其組合。在一些實例中,該UE的該支援的頻寬能力可以包括以下各項中的至少一項:該UE的分量頻寬配置、該UE的聚合頻寬配置、對支援該UE的聚合頻寬內的不連續頻寬的指示、該UE的該聚合頻寬內的至少一個分量頻寬或其組合。
在一些實例中,該第二指示可以包括用於對用於通道估計的預編碼資源區塊組(PRG)的指示的指派頻寬,並且用於對該PRG的該指示的該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內。在一些實例中,該第二指示可以包括用於通道品質資訊(CQI)回饋的次頻帶的指派頻寬,並且該次頻帶的該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內,並且該等指令可進一步執行以用於進行以下操作:在該UE的該支援的頻寬能力內向該網路存取裝置發送該CQI回饋。在一些實例中,該第二指示可以包括用於探測參考訊號(SRS)傳輸的指派頻寬,並且用於該SRS傳輸的該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內,該等指令可進一步執行以用於進行以下操作:在該UE的該支援的頻寬能力內向該網路存取裝置發送該SRS傳輸。在一些實例中,該第二指示可以包括下行鏈路參考訊號(RS),該下行鏈路RS指示網路存取裝置射頻(RF)分量頻寬的一或多個邊界,該等指令可進一步執行以用於進行以下操作:至少基於所接收的一或多個邊界中的一個邊界和該UE的該支援的頻寬能力內的至少一個邊界來估計相位偏移,以及基於所估計的相位偏移來執行相干定位操作。
在一些實例中,該UE的該支援的頻寬能力可以經指定成提供頻率粒度的一組值。在一些實例中,該網路存取裝置RF頻寬可以經指定成提供頻率粒度的一組值。在一些實例中,該等指令可進一步執行以用於進行以下操作:使用一組射頻(RF)鏈來接收寬頻分量載波(CC)上的傳輸,該組RF鏈經配置為執行針對該寬頻CC的不同頻率範圍的頻帶內連續載波聚合。在一些實例中,該指派頻寬可以至少部分地基於以下各項而與通訊相關聯:載波頻率、波形類型、或其組合。在一些實例中,對該UE的該支援的頻寬能力的該第一指示可以包括該UE的一對射頻鏈之間的至少一個邊界。在一些實例中,該等指令可進一步執行以用於進行以下操作:至少部分地基於該至少一個邊界來執行以下各項中的至少一項:下行鏈路通訊、上行鏈路通訊、或側鏈路通訊。在一些實例中,該等指令可進一步執行以用於進行以下操作:確定與該指派頻寬相關聯的訊號或通道與該至少一個邊界中的邊界重疊,以及抑制基於該訊號或該通道的通訊。
在一個實例中,描述了一種儲存用於UE處的無線通訊的代碼的非暫時性電腦可讀取媒體。該代碼可以包括可執行用於進行以下操作的指令:向網路存取裝置發送對該UE的支援的頻寬能力的第一指示,該UE的該支援的頻寬能力小於與該網路存取裝置相關聯的最大分量載波頻寬;從該網路存取裝置接收包括用於廣播訊息的指派頻寬的第二指示,該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內;根據該UE的該支援的頻寬能力和用於該廣播訊息的該指派頻寬,在分量載波上接收該廣播訊息;以及至少部分地基於該廣播訊息和該UE的該支援的頻寬能力,在該分量載波上與該網路存取裝置進行通訊。
在一個實例中,描述了一種用於網路存取裝置處的無線通訊的方法。該用於該網路存取裝置處的無線通訊的方法可以包括:從使用者設備(UE)接收對該UE的支援的頻寬能力的第一指示,該UE的該支援的頻寬能力小於與該網路存取裝置相關聯的最大分量載波頻寬;向該UE發送包括用於廣播訊息的指派頻寬的第二指示,該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內;根據該UE的該支援的頻寬能力和用於該廣播訊息的該指派頻寬,在分量載波上發送該廣播訊息;以及至少部分地基於該廣播訊息和該UE的該支援的頻寬能力,在該分量載波上與該UE進行通訊。
在一些實例中,該第二指示可以包括用於對用於通道估計的預編碼資源區塊組(PRG)的指示的指派頻寬,並且用於對該PRG的該指示的該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內。在一些實例中,該第二指示可以包括用於通道品質資訊(CQI)回饋的次頻帶的指派頻寬,並且該次頻帶的該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內,該方法進一步包括:在該UE的該支援的頻寬能力內從該UE接收該CQI回饋。在一些實例中,該第二指示可以包括用於探測參考訊號(SRS)傳輸的指派頻寬,並且用於該SRS傳輸的該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內,該方法進一步包括:在該UE的該支援的頻寬能力內從該UE接收該SRS傳輸。在一些實例中,該第一指示可以包括上行鏈路參考訊號(RS),該上行鏈路RS指示與該UE的該支援的頻寬能力相關聯的至少一個邊界,並且該方法可以包括:至少基於與該UE的該支援的頻寬能力相關聯的該至少一個邊界和該網路存取裝置射頻(RF)頻寬的至少一個邊界來估計相位偏移,以及基於所估計的相位偏移來執行相干定位操作。
在一些實例中,該UE的該支援的頻寬能力可以經指定成提供頻率粒度的一組值。在一些實例中,該網路存取裝置RF頻寬可以經指定成提供頻率粒度的一組值。在一些實例中,該UE的該支援的頻寬能力可以包括以下各項中的至少一項:該UE的分量頻寬配置、該UE的聚合頻寬配置、對支援該UE的聚合頻寬內的不連續頻寬的指示、該UE的該聚合頻寬內的至少一個分量頻寬或其組合。在一些實例中,該方法可以包括:接收對該UE的分量配置的第三指示,該UE的該分量配置包括以下各項中的至少一項:該UE的射頻(RF)鏈的數量、該UE的功率放大器的數量、該UE的至少一個RF鏈的最大功率參數、該數量的RF鏈的鎖相迴路(PLL)配置、該UE的離散傅裡葉變換(DFT)大小參數、該UE的動態頻率重新調諧參數、或其組合。在一些實例中,該方法可以包括:從該UE接收關於該UE的該支援的頻寬能力與以下各項中的至少一項相關聯的第三指示:鏈路方向、載波頻率或其組合。
在一些實例中,對該UE的該支援的頻寬能力的該第一指示可以包括該UE的至少一個上行鏈路頻寬邊界,並且該方法可以包括:確定通道估計平均值或者將DFT-S-OFDM波形集群邊界設置在由該至少一個上行鏈路頻寬邊界定義的上行鏈路頻寬內。在一些實例中,該指派頻寬可以至少部分地基於以下各項而與通訊相關聯:載波頻率、波形類型、或其組合。在一些實例中,對該UE的該支援的頻寬能力的該第一指示可以包括該UE的一對射頻鏈之間的至少一個邊界,並且該方法可以包括:辨識該至少一個邊界。在一些實例中,該進行通訊可以包括:至少部分地基於該至少一個邊界,執行與該UE的下行鏈路通訊或上行鏈路通訊中的至少一者,或者排程針對該UE的側鏈路通訊。在一些實例中,該進行通訊可以包括:抑制利用與該至少一個邊界中的邊界重疊的指派頻寬來排程或發送訊號或通道。
在一個實例中,描述了一種用於網路存取裝置處的無線通訊的方法。該用於該網路存取裝置處的無線通訊的方法可以包括:從使用者設備(UE)接收對該UE的支援的頻寬能力的第一指示和對與該UE的該支援的頻寬能力相關聯的分量配置的第二指示,及至少部分地基於該UE的該支援的頻寬能力和該UE的該分量配置,來與該UE進行通訊。
在一些實例中,該方法可以包括:接收關於該UE的該支援的頻寬能力與以下各項中的至少一項相關聯的第三指示:鏈路方向、載波頻率或其組合。
在一個實例中,描述了一種用於網路存取裝置處的無線通訊的設備。該用於該網路存取裝置處的無線通訊的設備可以包括:用於從使用者設備(UE)接收對該UE的支援的頻寬能力的第一指示的構件,該UE的該支援的頻寬能力小於與該網路存取裝置相關聯的最大分量載波頻寬;用於向該UE發送包括用於廣播訊息的指派頻寬的第二指示的構件,該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內;用於根據該UE的該支援的頻寬能力和用於該廣播訊息的該指派頻寬,在分量載波上發送該廣播訊息的構件;以及用於至少部分地基於該廣播訊息和該UE的該支援的頻寬能力,在該分量載波上與該UE進行通訊的構件。
在一些實例中,該第二指示可以包括用於對用於通道估計的預編碼資源區塊組(PRG)的指示的指派頻寬,並且用於對該PRG的該指示的該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內。在一些實例中,該第二指示可以包括用於通道品質資訊(CQI)回饋的次頻帶的指派頻寬,並且該次頻帶的該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內,該設備進一步包括:用於在該UE的該支援的頻寬能力內從該UE接收該CQI回饋的構件。在一些實例中,該第二指示可以包括用於探測參考訊號(SRS)傳輸的指派頻寬,並且用於該SRS傳輸的該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內,該設備進一步包括:用於在該UE的該支援的頻寬能力內從該UE接收該SRS傳輸的構件。在一些實例中,該第一指示可以包括上行鏈路參考訊號(RS),該上行鏈路RS指示與該UE的該支援的頻寬能力相關聯的至少一個邊界,該設備進一步包括:用於至少基於與該UE的該支援的頻寬能力相關聯的該至少一個邊界和該網路存取裝置射頻(RF)頻寬的至少一個邊界來估計相位偏移的構件,用於基於所估計的相位偏移來執行相干定位操作的構件。
在一些實例中,該UE的該支援的頻寬能力可以經指定成提供頻率粒度的一組值。在一些實例中,該網路存取裝置RF頻寬可以經指定成提供頻率粒度的一組值。在一些實例中,該UE的該支援的頻寬能力可以包括以下各項中的至少一項:分量頻寬配置、該UE的聚合頻寬配置、對支援該UE的聚合頻寬內的不連續頻寬的指示、該UE的該支援的頻寬能力內的至少一個邊界或其組合。在一些實例中,該設備可以包括:用於從該UE接收關於該UE的該支援的頻寬能力與以下各項中的至少一項相關聯的第三指示的構件:鏈路方向、載波頻率或其組合。在一些實例中,該設備可以包括:用於接收對與該UE的該支援的頻寬能力相關聯的分量配置的第三指示的構件,並且該分量配置可以包括以下各項中的至少一項:該UE的射頻(RF)鏈的數量、該UE的功率放大器的數量、該UE的至少一個RF鏈的最大功率參數、該數量的RF鏈的鎖相迴路(PLL)配置、該UE的離散傅裡葉變換(DFT)大小參數、該UE的動態頻率重新調諧參數、或其組合。
在一些實例中,對該UE的該支援的頻寬能力的該第一指示可以包括與該UE的該支援的頻寬能力相關聯的至少一個上行鏈路頻寬邊界,該設備進一步包括:用於確定通道估計平均值或將DFT-S-OFDM波形集群邊界設置在由該至少一個上行鏈路頻寬邊界定義的上行鏈路頻寬內的構件。在一些實例中,該指派頻寬可以至少部分地基於以下各項而與通訊相關聯:載波頻率、波形類型、或其組合。在一些實例中,對該UE的該支援的頻寬能力的該第一指示可以包括該UE的一對射頻鏈之間的至少一個邊界,該設備進一步包括:用於辨識該至少一個邊界的構件。在一些實例中,該用於通訊的構件可以包括:用於至少部分地基於該至少一個邊界,執行與該UE的下行鏈路通訊或上行鏈路通訊中的至少一者,或者排程針對該UE的側鏈路通訊的構件。在一些實例中,該用於通訊的構件可以包括:用於抑制利用與該至少一個邊界中的邊界重疊的指派頻寬來排程或發送訊號或通道的構件。
在一個實例中,描述了一種用於網路存取裝置處的無線通訊的設備。該用於該網路存取裝置處的無線通訊的設備可以包括處理器、與該處理器進行電通訊的記憶體;及儲存在該記憶體中的指令。該等指令可由該處理器執行以用於進行以下操作:從使用者設備(UE)接收對該UE的支援的頻寬能力的第一指示,該UE的該支援的頻寬能力小於與該網路存取裝置相關聯的最大分量載波頻寬;向該UE發送包括用於廣播訊息的指派頻寬的第二指示,該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內;根據該UE的該支援的頻寬能力和用於該廣播訊息的該指派頻寬,在分量載波上發送該廣播訊息;及至少部分地基於該廣播訊息和該UE的該支援的頻寬能力,在該分量載波上與該網路存取裝置進行通訊。
在一個實例中,描述了一種儲存用於網路存取裝置處的無線通訊的代碼的非暫時性電腦可讀取媒體。該代碼可以包括可執行以用於進行以下操作的指令:從使用者設備(UE)接收對該UE的支援的頻寬能力的第一指示,該UE的該支援的頻寬能力小於與該網路存取裝置相關聯的最大分量載波頻寬;向該UE發送包括用於廣播訊息的指派頻寬的第二指示,該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內;根據該UE的該支援的頻寬能力和用於該廣播訊息的該指派頻寬,在分量載波上發送該廣播訊息;及至少部分地基於該廣播訊息和該UE的該支援的頻寬能力,在該分量載波上與該網路存取裝置進行通訊。
前面根據本揭示案內容已經相當廣泛地概述了實例的特徵和技術優點,以便可以更好地理解後面的具體實施方式。下文將描述額外的特徵和優點。為了實現本揭示案內容的相同的目的,所揭示的概念和具體示例可以易於作為修改或設計其他結構的基礎來採用。此種等效構造不脫離所附申請專利範圍的範疇。當結合附圖考慮時,將從下文的描述更好地理解本文揭示的概念的特性(關於其組織和操作方法)連同相關聯的優點。附圖之每一者附圖僅是出於說明和描述的目的而提供的,以及並不作為對申請專利範圍的界限的定義。
描述了其中發送裝置、接收裝置或排程裝置(例如,網路存取裝置)可以處理寬頻寬通訊的技術。在支援寬頻寬通訊的無線通訊系統中,無線通訊系統中的一些無線裝置可能不包括支援寬頻寬的RF鏈。例如,一些無線裝置可能不支援最大載波(或CC)頻寬。在此種無線裝置中,使與該無線設備進行通訊的無線裝置接收對該無線裝置的所支援的RF頻寬能力及/或該無線裝置的RF分量配置的指示可能是有用的。該資訊可以用於從無線裝置接收傳輸(例如,以考慮無線裝置的不同RF鏈之間的幅度和相位不連續性)。該資訊亦可以用於向無線裝置進行發送或者排程無線裝置的傳輸,使得無線裝置的不同RF鏈之間的RF邊界不交叉或者被考慮。
下文的描述提供了實例,並且不對申請專利範圍中闡述的範疇、適用性或實例進行限制。可以在不脫離本揭示內容的範疇的情況下,對論述的元素的功能和佈置做出改變。各個實例可以酌情省略、替代或添加各種程序或部件。例如,所描述的方法可以以與所描述的順序不同的順序來執行,並且可以添加、省略或組合各種操作。此外,可以將關於一些實例描述的特徵組合到一些其他實例中。
圖1根據本揭示內容的各個態樣,圖示了無線通訊系統100的實例。無線通訊系統100可以包括網路存取裝置105(例如,gNB 105-a、ANC 105-b及/或RH 105-c)、UE 115以及核心網路130。核心網路130可以提供使用者認證、存取授權、追蹤、網際網路協定(IP)連接、以及其他存取、路由或移動功能。網路存取裝置105中的至少一些(例如,gNB 105-a或ANC 105-b)可以經由回載鏈路132(例如,S1、S2等)與核心網路130對接,並且可以執行用於與UE 115的通訊的無線配置和排程。在各個實例中,ANC 105-b可以經由回載鏈路134(例如,X1、X2等)彼此直接地或間接地(例如,經由核心網路130)進行通訊,回載鏈路134可以是有線或無線的通訊鏈路。每個ANC 105-b亦可以經由數個智慧無線電頭端(例如,RH 105-c)與數個UE 115進行通訊。在無線通訊系統100的替代配置中,ANC 105-b的功能可以由無線電頭端105-c提供或者跨gNB 105-a的無線電頭端105-c來分佈。在無線通訊系統100的另一替代配置(例如,LTE/LTE-A配置)中,可以用基站來替換無線電頭端105-c,並且可以由基站控制器(或到核心網路130的鏈路)來替換ANC 105-b。在一些實例中,無線通訊系統100可以包括無線電頭端105-c、基站及/或用於根據不同的無線電存取技術(RAT)(例如,LTE/LTE-A、5G、Wi-Fi等)來接收/發送通訊的其他網路存取裝置105的混合。
巨集細胞可以覆蓋相對大的地理區域(例如,半徑為若干公里),並且可以允許由具有與網路提供商的服務訂制的UE 115進行無限制的存取。與巨集細胞相比,小型細胞可以包括較低功率無線電頭端或基站,並且可以在與巨集細胞相同或不同的頻帶中操作。小型細胞可以包括根據各個實例的微微細胞、毫微微細胞和微細胞。微微細胞可以覆蓋相對較小的地理區域,並且可以允許由具有與網路提供商的服務訂制的UE 115進行無限制的存取。毫微微細胞亦可以覆蓋相對小的地理區域(例如,住宅),並且可以提供由具有與毫微微細胞的關聯的UE 115(例如,在封閉用戶群組(CSG)中的UE、針對住宅中的使用者的UE等等)進行的受限制的存取。用於巨集細胞的gNB可以被稱為宏gNB。用於小型細胞的gNB可以被稱為小型細胞gNB、微微gNB、毫微微gNB或家庭gNB。gNB可以支援一或多個(例如,二個、三個、四個等等)細胞(例如,分量載波)。
無線通訊系統100可以支援同步操作或非同步作業。對於同步操作,gNB 105-a及/或無線電頭端105-c可以具有相似的訊框時序,並且來自不同gNB 105-a及/或無線電頭端105-c的傳輸可以在時間上近似對準。對於非同步作業,gNB 105-a及/或無線電頭端105-c可以具有不同的訊框時序,並且來自不同gNB 105-a及/或無線電頭端105-c的傳輸可以不在時間上對準。本文所描述的技術可以用於同步作業或非同步作業。
可以容納各個揭示的實例中的一些實例的通訊網路可以是根據分層協定堆疊來操作的基於封包的網路。在使用者平面中,承載或封包資料彙聚協定(PDCP)層處的通訊可以是基於IP的。在一些情況下,無線電鏈路控制(RLC)層可以執行封包分段和重組以在邏輯通道上進行通訊。媒體存取控制(MAC)層可以執行優先級處理和將邏輯通道多工成傳送通道。MAC層亦可以使用混合ARQ(HARQ)來提供在MAC層處的重傳,以改良鏈路效率。在控制平面中,無線電資源控制(RRC)協定層可以提供UE 115和無線電頭端105-c、ANC 105-b或核心網路130之間的RRC連接的建立、配置和維護,以支援針對使用者平面資料的無線電承載。在實體(PHY)層處,傳送通道可以經映射到實體通道。
UE 115可以散佈於整個無線通訊系統100中,並且每個UE 115可以是固定的或移動的。UE 115亦可以包括或被本領域技藝人士稱為行動站、使用者站、行動單元、使用者單元、無線單元、遠端單元、行動裝置、無線裝置、無線通訊裝置、遠端裝置、行動使用者站、存取終端、行動終端、無線終端、遠端終端、手機、使用者代理、行動服務客戶端、客戶端或一些其他適當的術語。UE 115可以是蜂巢式電話、個人數位助理(PDA)、無線數據機、無線通訊裝置、手持裝置、平板型電腦、膝上型電腦、無繩電話、無線區域迴路(WLL)站、萬聯網路(IoE)裝置等等。UE 115能夠與各種類型的gNB 105-a、無線電頭端105-c、基站、存取點或其他網路存取裝置(包括巨集gNB、小型細胞gNB、中繼基站等等)進行通訊。UE 115亦能夠與其他UE 115直接進行通訊(例如,使用對等(P2P)協定)。
在無線通訊系統100中圖示的通訊鏈路125可以包括從UE 115到無線電頭端105-c的上行鏈路(UL)、及/或從無線電頭端105-c到UE 115的下行鏈路(DL)。下行鏈路亦可以被稱為前向鏈路,而上行鏈路亦可以被稱為反向鏈路。可以根據各種技術在上行鏈路或下行鏈路上對控制資訊和資料進行多工處理。例如,可以使用TDM技術、FDM技術或混合TDM-FDM技術來在上行鏈路或下行鏈路上對控制資訊和資料進行多工處理。
每個通訊鏈路125可以包括一或多個載波,其中每個載波可以是由根據一或多個無線電存取技術調制的多個次載波(例如,不同頻率的波形訊號)構成的訊號。每個經調制的訊號可以在不同的次載波上發送,並且可以攜帶控制資訊(例如,參考訊號、控制通道等)、管理負擔資訊、使用者資料等。通訊鏈路125可以使用分頻雙工(FDD)技術(例如,使用成對的頻譜資源)或分時雙工技術(例如,使用不成對的頻譜資源)來發送雙向的通訊。可以定義針對FDD的訊框結構(例如,訊框結構類型1)和針對TDD的訊框結構(例如,訊框結構類型2)。
在無線通訊系統100的一些實例中,網路存取裝置105(例如,無線電頭端105-c)和UE 115可以包括多個天線子陣列,用於採用天線分集方案來改良網路存取裝置105和UE 115之間的通訊品質和可靠性。另外或替代地,網路存取裝置105和UE 115可以採用MIMO技術,其可以利用多路徑環境來發送攜帶相同或不同編碼資料的多個空間層。在一些情況下,諸如波束成形(例如,定向傳輸)的訊號處理技術可以與MIMO技術一起用於相干地合併訊號能量並且克服特定波束方向上的路徑損耗。可以結合MIMO或波束成形技術來使用預編碼(例如,不同路徑或層上的或者來自不同天線的加權傳輸)。
無線通訊系統100可以支援多個細胞或載波上的操作(一種可以被稱為載波聚合(CA)或多載波操作的特徵)。載波亦可以被稱為分量載波(CC)、層、通道等。術語「載波」、「分量載波」、「細胞」和「通道」在本文中可以互換地使用。UE 115可以經配置有用於載波聚合的多個下行鏈路CC和一或多個上行鏈路CC。可以與FDD和TDD分量載波兩者一起使用載波聚合。
在一些實例中,UE 115可以包括無線通訊管理器120。無線通訊管理器120可以用於向網路存取裝置105發送對UE 115的支援的RF頻寬能力的第一指示和對與UE 115的支援的RF頻寬能力相關聯的UE 115的RF分量配置的第二指示。無線通訊管理器120亦可以用於至少部分地基於UE 115的支援的RF頻寬能力和UE 115的RF分量配置,來與網路存取裝置105進行通訊,例如,如參照圖2至圖12、圖14和圖16所描述。
在一些實例中,網路存取裝置105可以包括無線通訊管理器140。無線通訊管理器140可以用於從UE 115接收對UE 115的支援的RF頻寬能力的第一指示和對與UE 115的支援的RF頻寬能力相關聯的UE 115的RF分量配置的第二指示。無線通訊管理器140亦可以用於至少部分地基於UE 115的支援的RF頻寬能力和UE 115的RF分量配置,來與UE進行通訊,例如,如參照圖2至圖11、圖13、圖15和圖17所描述。
圖2根據本揭示內容的各個態樣,圖示了無線通訊系統200的實例。無線通訊系統200可以包括網路存取裝置205和UE 215,其可以是參照圖1描述的網路存取裝置或UE中的一或多個的態樣的實例。
舉例而言,UE 215經圖示為使用多個CC 210(例如,第一CC 210-a和第二CC 210-b)在下行鏈路及/或上行鏈路上與網路存取裝置205進行通訊。(下行鏈路上的)UE 215或(上行鏈路上的)網路存取裝置205可以在CA操作模式中聚合CC 210。
圖3根據本揭示內容的各個態樣,圖示了無線通訊系統300的實例。無線通訊系統300可以包括網路存取裝置305和第一UE 315-a與第二UE 315-b,其可以是參照圖1和2描述的網路存取裝置或UE中的一或多個的態樣的實例。
舉例而言,UE 315經圖示為使用至少一個CC 310(例如,至少第一CC 310-a)在下行鏈路及/或上行鏈路上與第一網路存取裝置305-a進行通訊。UE 315亦經圖示為使用至少一個CC 310(例如,至少第二CC 310-b)在下行鏈路及/或上行鏈路上與第二網路存取裝置305-b進行通訊。(下行鏈路上的)UE 315可以在CA操作模式中聚合CC 310。假設第一網路存取裝置305-a是用於UE 315的主網路存取裝置,則第一網路存取裝置305-a可以從第二網路存取裝置305-b接收UE 315在第二CC 310-b上發送的訊號或資料。可以在第一網路存取裝置305-a處經由第一網路存取裝置305-a和第二網路存取裝置305-b之間的回載鏈路來從第二網路存取裝置305-b接收訊號或資料。第一網路存取裝置305-a可以使用從第二網路存取裝置305-b接收的訊號或資料來在上行鏈路上聚合CC 310。
圖4根據本揭示內容的各個態樣,圖示了發送裝置405和接收裝置410的RF分量配置400的實例。發送裝置405和接收裝置410中的每一者可以是參照圖1至圖3描述的網路存取裝置或UE的態樣的實例。
發送裝置405的RF分量配置可以包括一或多個編碼器415、調制器420、快速傅裡葉逆變換(IFFT)處理器425、濾波器430、數位類比轉換器(DAC)435、功率放大器440或天線445。在一些實例中,圖示出的部件可以針對發送裝置405的每個RF鏈重複。在其他實例中,該等部件中的一或多個部件可以由發送裝置405的RF鏈共享。
接收裝置410的RF分量配置可以包括一或多個天線450、功率放大器455、類比數位轉換器(ADC)460、濾波器465、快速傅裡葉變換(FFT)處理器470、解調器475或解碼器480。在一些實例中,圖示出的部件可以針對接收裝置410的每個RF鏈重複。在其他實例中,該等部件中的一或多個部件可以由接收裝置410的RF鏈共享。
在一些實例中,根據多載波模式(例如,根據CA或雙連接模式的態樣,如參照圖2和圖3所描述)操作的無線裝置(例如,網路存取裝置或UE)可以並行地在8、16、32或一些其他數量的CC上進行通訊。在一些實例中,與多個載波相關聯的FFT大小可以是8192、4096或2048,其中FFT大小與CC的數量成反比。
在一些實例中,UE可以在多載波模式下在其上進行通訊的CC的數量可以取決於CC的最大通道頻寬(或CC頻寬(CC BW))。例如,當每個CC具有大於或等於400 MHz並且小於或等於1000 MHz的CC BW時,UE可以在8或16個CC上進行通訊,或者當每個CC具有小於或等於100 MHz的CC BW時,UE可以在16或32個CC上進行通訊。
在LTE/LTE-A網路中,載波(或CC)可以具有多達20 MHz的最大通道頻寬。在下一代(NR、5G或mmW網路)中,載波(或CC)可以具有400 MHz、800 MHz、1 GHz或更大的最大通道頻寬。在一些情況下,下一代(NR或5G網路)可以提供無線裝置可以在其中操作的一個(或多個)低於6 GHz頻帶和一個(或多個)高於6 GHz(或mmW)頻帶。在該等情況下,在一個(或多個)低於6 GHz和高於6 GHz頻帶中的載波(或CC)可以具有不同的最大通道頻寬。例如,一個(或多個)低於6 GHz頻帶中的載波(或CC)可以具有100 MHz的最大通道頻寬,以及一個(或多個)高於6 GHz頻帶中的載波(或CC)可以具有大於100 MHz的最大通道頻寬。在一些情況下,無線通訊系統可以支援可縮放的通道頻寬。
一些無線裝置(例如,網路存取裝置105或UE 115)可能不能夠支援下一代(NR、5G或mmW網路)中的載波(或CC)的最大通道頻寬,或者可能不能夠使用單個RF鏈來支援載波(或CC)的最大通道頻寬。例如,網路存取裝置105可以支援具有200 MHz或1000 MHz的最大通道頻寬的載波(或CC),但是一些UE 115僅可以支援20 MHz、40 MHz或80 MHz的最大載波(或CC)頻寬;或者網路存取裝置105可以支援具有200 MHz的最大通道頻寬的載波(或CC),但是一些UE 115僅能夠使用一個以上的RF鏈來支援200 MHz載波(或CC)頻寬。圖5至圖9圖示了其中網路存取裝置和UE使用一或多個RF鏈(並且在一些情況下,使用不同數量的RF鏈)來支援載波(或CC)頻寬的各個場景。
5 根據本揭示內容的各個態樣,圖示了支援任意通道頻寬(例如,載波頻寬或CC BW)505的網路存取裝置和UE的示例分量配置500。網路存取裝置和UE可以是參照圖1至圖4描述的網路存取裝置或UE中的一或多個的態樣的實例。
如圖5所示,網路存取裝置可以使用具有等於或大於通道BW 505的頻寬能力(例如,NW RF BW能力)510的單個RF鏈(例如,RF鏈A)來支援通道頻寬505。類似地,UE可以使用具有等於或大於通道BW 505的頻寬能力(例如,UE RF BW能力)515的單個RF鏈(例如,RF鏈X)來支援通道BW 505。
6 根據本揭示內容的各個態樣,圖示了支援任意通道頻寬(例如,載波頻寬或CC BW)605的網路存取裝置和UE的示例分量配置600。網路存取裝置和UE可以是參照圖1至圖4描述的網路存取裝置或UE中的一或多個的態樣的實例。
如圖6所示,網路存取裝置可以使用具有第一頻寬能力610-a的第一RF鏈(例如,RF鏈A)和具有第二頻寬能力610-b的第二RF鏈(例如,RF鏈B)來支援通道BW 605,其中第一頻寬能力610-a和第二頻寬能力610-b一起提供等於或大於通道BW 605的NW RF BW能力610。UE可以使用具有等於或大於通道BW 605的頻寬能力(例如,UE RF BW能力)615的單個RF鏈(例如,RF鏈X)來支援通道BW 605。
7 根據本揭示內容的各個態樣,圖示了支援任意通道頻寬(例如,載波頻寬或CC BW)705的網路存取裝置和UE的示例分量配置700。網路存取裝置和UE可以是參照圖1至圖4描述的網路存取裝置或UE中的一或多個的態樣的實例。
如圖7所示,網路存取裝置可以使用具有等於或大於通道BW 705的頻寬能力(例如,NW RF BW能力)710的單個RF鏈(例如,RF鏈A)來支援通道BW 705。UE可以使用具有第一頻寬能力715-a的第一RF鏈(例如,RF鏈X)和具有第二頻寬能力715-b的第二RF鏈(例如,RF鏈Y)來支援通道BW 705,其中第一頻寬能力715-a和第二頻寬能力715-b一起提供等於或大於通道BW 705的UE BW能力715。
8 根據本揭示內容的各個態樣,圖示了支援任意通道頻寬(例如,載波頻寬或CC BW)805的網路存取裝置和UE的示例分量配置800。網路存取裝置和UE可以是參照圖1至圖4描述的網路存取裝置或UE中的一或多個的態樣的實例。
如圖8所示,網路存取裝置可以使用具有第一頻寬能力810-a的第一RF鏈(例如,RF鏈A)和具有第二頻寬能力810-b的第二RF鏈(例如,RF鏈B)來支援通道BW 805,其中第一頻寬能力810-a和第二頻寬能力810-b一起提供等於或大於通道BW 805的NW RF BW能力810。類似地,UE可以使用具有第一頻寬能力815-a的第一RF鏈(例如,RF鏈X)和具有第二頻寬能力815-b的第二RF鏈(例如,RF鏈Y)來支援通道BW 805,其中第一頻寬能力815-a和第二頻寬能力815-b一起提供等於或大於通道BW 805的UE RF BW能力815。
在一些實例中,支援參照圖5或圖6描述的UE RF BW能力515或615的UE可以在單載波模式下操作。類似地,支援參照圖5或圖7描述的NW RF BW能力510或710的網路存取裝置可以在單載波模式下操作。在一些實例中,支援參照圖7或圖8描述的UE RF BW能力715或815的UE可以根據多載波模式(例如,根據CA或雙連接模式的態樣,如參照圖2和圖3所描述)來操作。類似地,支援參照圖6或圖8描述的NW RF BW能力610或810的網路存取裝置可以根據多載波模式來操作。
出於本揭示內容的目的,「裝置RF BW」(例如,NW RF BW或UE RF BW)是裝置可以在其上發送或接收具有相位和幅度連續性的連續波形的頻寬(例如,RF鏈頻寬)。「裝置聚合RF BW」是裝置可以在其上發送或接收訊號、但是不必需地具有相位和幅度連續性的頻寬。「CC BW」是在其上定義波形的頻寬,並且可以大於接收裝置的裝置RF BW,但是通常應當不大於發送裝置的裝置RF BW。「聚合CC BW」是在多載波模式(例如,CA或雙連接模式)中使用的複數個CC的頻寬。
在下一代(NR、5G或mmW網路)(其中最大CC BW大於100 MHz)中,UE可以經配置為使用多個RF鏈(例如,RF接收鏈或RF發送鏈)在單個寬頻CC上接收或發送,如圖7所示。替代地,UE可以經配置有CC中的頻帶內連續CA,該頻帶內連續CA亦經配置為用於一或多個其他UE的寬頻CC。
當UE經配置為使用多個RF鏈(例如,RF接收鏈或RF發送鏈)在單個寬頻CC上接收或發送時,UE可以用訊號向網路存取裝置發送UE的下行鏈路(DL)裝置RF BW邊界(例如,至少一個下行鏈路RF鏈頻寬邊界)及/或UE的上行鏈路(UL)裝置RF BW邊界(例如,至少一個上行鏈路RF鏈頻寬邊界)。在下行鏈路的上下文中,若對UE的唯一影響是DL裝置RF BW邊界處的接收相位/幅度不連續性,則網路存取裝置可能不需要知道UE的DL裝置RF BW邊界。然而,若UE的RF鏈可以單獨地啟動或去啟動,則網路存取裝置可能需要知道UE的DL裝置RF BW邊界。在上行鏈路的上下文中,網路存取裝置可能需要知道UE的UL裝置RF BW邊界,以便確保通道估計平均值化不與UL裝置RF BW邊界交叉,或者確保DFT-S-OFDM波形集群邊界不與UL裝置RF BW邊界交叉。
在下一代(NR或5G網路)中,可以支援循環前綴正交分頻多工(CP-OFDM)波形和DFT-S-OFDM波形兩者。CP-OFDM波形可以支援單輸入多輸出(SIMO)和MIMO傳輸。DFT-S-OFDM波形僅可以支援秩1傳輸。DFT-S-OFDM波形可以進一步受限於可能的調制和編碼方案(MCS)的子組或者特定的指派頻寬。例如,DFT-S-OFDM波形可以不支援較高的MCS,或者可以與一些頻帶中(例如,低於6 GHz頻帶中)的減小的最大指派頻寬(例如,20 MHz)相關聯。在一些情況下,減小的最大指派頻寬可以小於裝置RF BW(例如,RF鏈頻寬)。DFT-S-OFDM波形可以不與其他頻帶中(例如,mmW頻帶中)的減小的最大指派頻寬相關聯。
在一些實例中,具有NW RF BW能力(亦即,網路存取裝置的支援的RF BW能力)的網路存取裝置可以與具有UE RF BW能力(亦即,UE的支援的RF BW能力)的UE進行通訊。UE RF BW能力可以與NW RF BW能力相同或不同。網路存取裝置亦可以與具有不同的UE RF BW能力的UE進行通訊。在一些情況下,NW RF BW能力或UE RF BW能力中的一者或兩者可以支援與CC BW相同或不同的頻寬。在一些情況下,網路存取裝置的聚合NW RF BW可以與或者可以不與UE的聚合UE RF BW相匹配。
在一些實例中,NW RF BW能力或UE RF BW能力可以包括RF鏈頻寬配置(例如,裝置RF BW配置)、聚合RF頻寬(例如,裝置聚合RF BW)、對支援聚合RF頻寬內的不連續頻寬的指示、至少一個RF頻寬邊界(例如,RF鏈之間的邊界)、或其組合。
在一些實例中,具有第一RF分量配置(例如,一或多個RF鏈的第一配置)的網路存取裝置可以與具有第二RF分量配置(例如,一或多個RF鏈的第二配置)的UE進行通訊。第一RF分量配置和第二RF分量配置可以是相同、類似或不同的(例如,按照以下各項來說是相同、類似或不同的:RF鏈的數量、功率放大器的數量、RF鏈的最大功率參數、RF鏈的PLL配置、DFT大小參數、動態頻率重新調諧參數、或其組合)。
在一些實例中,支援的RF頻寬能力(例如,NW RF BW能力或UE RF BW能力)或RF分量配置(例如,網路存取裝置或UE的RF分量配置)可以與鏈路方向(例如,下行鏈路、上行鏈路或P2P鏈路(例如,側鏈路))或載波頻率(例如,低於6 GHz或高於6 GHz(例如,mmW))中的至少一者相關聯。
9 根據本揭示內容的各個態樣,圖示了支援任意通道頻寬(例如,載波頻寬或CC BW)905的網路存取裝置和UE的示例分量配置900。網路存取裝置和UE可以是參照圖1至圖4描述的網路存取裝置或UE中的一或多個的態樣的實例。
如圖9所示,網路存取裝置可以使用具有等於或大於通道BW 905的頻寬能力(例如,NW RF BW能力)910的單個RF鏈(例如,RF鏈A)來支援通道BW 905。第一UE可以使用具有提供等於或大於通道BW 905的UE RF BW能力915的聚合頻寬的第一RF鏈和第二RF鏈來支援通道BW 905。第二UE可以使用具有提供等於或大於通道BW 905的UE RF BW能力920的聚合頻寬的第一RF鏈、第二RF鏈、第三RF鏈和第四RF鏈來支援通道BW 905。
10 根據本揭示內容的各個態樣,圖示了支援任意通道頻寬(例如,載波頻寬或CC BW)1005的網路存取裝置和UE的示例分量配置1000。網路存取裝置和UE可以是參照圖1至圖4描述的網路存取裝置或UE中的一或多個的態樣的實例。
如圖10所示,網路存取裝置可以使用具有等於或大於通道BW 1005的頻寬能力(例如,NW RF BW能力)1010的單個RF鏈(例如,RF鏈A)來支援通道BW 1005。第一UE(UE1)可以使用具有固定頻寬劃分的第一RF鏈、第二RF鏈、第三RF鏈和第四RF鏈來支援通道BW 1005。第一RF鏈、第二RF鏈、第三RF鏈和第四RF鏈可以具有提供等於或大於通道BW 1005的UE1 RF BW能力1015的聚合頻寬。第二UE(UE2)可以使用具有可以經動態地頻率重新調諧(例如,從頻率f1到頻率f2)的頻寬(或UE2 RF BW能力1020)的至少一個RF鏈來支援通道BW 1005的部分或全部。
在參照圖10描述的第一UE的一個實例中,第一UE可以具有包括以下各項的RF分量配置:與單個功率放大器相關聯的第一RF鏈和第二RF鏈、以及不支援(或有限地支援)針對第一RF鏈和第二RF鏈的動態頻率重新調諧。在該實例中,第一UE可以接收用於DFT-S-OFDM波形的指派頻寬,其中該指派頻寬跨越第一RF鏈的第一RF頻寬和第二RF鏈的第二RF頻寬(亦即,跨越第一RF鏈和第二RF鏈之間的RF邊界的指派頻寬)。在該等實例中,第一UE可以對使用第一RF鏈和第二RF鏈接收的DFT-S-OFDM波形的第一部分和第二部分執行分離的DFT操作。
在參照圖10描述的第一UE的另一個實例中,第一UE可以具有包括以下各項的RF分量配置:與第一功率放大器相關聯的第一RF鏈、與第二功率放大器相關聯的第二RF鏈、以及不支援針對第一RF鏈和第二RF鏈的動態頻率重新調諧。在該實例中,第一UE可以接收用於DFT-S-OFDM波形的指派頻寬,其中該指派頻寬跨越第一RF鏈的第一RF頻寬和第二RF鏈的第二RF頻寬(亦即,跨越第一RF鏈和第二RF鏈之間的RF邊界的指派頻寬)。在該等實例中,第一UE可以使用第一RF鏈和第二RF鏈來對DFT-S-OFDM波形執行單個DFT操作,並且可以使用第一RF鏈和第二RF鏈來對DFT-S-OFDM波形執行分離的DFT集群操作。與第一RF鏈相關聯的第一DFT集群和與第二RF鏈相關聯的第二DFT集群可以在相位和資源分配上是連續的。
在參照圖10描述的第二UE的一個實例中,第二UE可以具有包括不支援不連續聚合RF鏈頻寬(例如,200 MHz的聚合RF鏈頻寬)的聚合RF頻寬的RF頻寬能力,以及包括以下各項的RF分量配置:與第一功率放大器相關聯的第一RF鏈、與第二功率放大器相關聯的第二RF鏈、和支援針對第一RF鏈或第二RF鏈中的至少一者的動態頻率重新調諧。在該實例中,第二UE可以接收用於DFT-S-OFDM波形的連續指派頻寬,其中該連續指派頻寬與小於或等於UE的聚合RF頻寬的RF頻寬相關聯。該指派頻寬可以跨越第一RF鏈的第一RF頻寬和第二RF鏈的第二RF頻寬(亦即,指派頻寬可以跨越第一RF鏈和第二RF鏈之間的RF邊界)。在該等實例中,第一UE可以對第一RF頻寬或第二RF頻寬中的至少一者進行頻率重新調諧;使用第一RF鏈和第二RF鏈來對DFT-S-OFDM波形執行單個DFT操作;及使用第一RF鏈和第二RF鏈來對DFT-S-OFDM波形執行分離的DFT集群操作。與第一RF鏈相關聯的第一DFT集群和與第二RF鏈相關聯的第二DFT集群可以在相位和資源分配上是連續的。在執行頻率重新調諧時,第一RF鏈的第一RF頻寬(例如,100 MHz頻寬)和第二RF鏈的第二RF頻寬(例如,100 MHz頻寬)必須保持連續,並且必須滿足第二UE的聚合RF頻寬限制。
在參照圖10描述的第二UE的另一個實例中,第二UE可以具有包括支援不連續聚合RF鏈頻寬(例如,可以跨越大於200 MHz的頻寬的200 MHz的聚合RF鏈頻寬)的聚合RF頻寬的RF頻寬能力,以及包括以下各項的RF分量配置:與第一功率放大器相關聯的第一RF鏈、與第二功率放大器相關聯的第二RF鏈、以及支援針對第一RF鏈或第二RF鏈中的至少一者的動態頻率重新調諧。在該實例中,第二UE可以接收用於DFT-S-OFDM波形的不連續指派頻寬,其中該不連續指派頻寬與小於或等於UE的聚合RF頻寬的RF頻寬相關聯。該指派頻寬可以跨越第一RF鏈的第一RF頻寬和第二RF鏈的第二RF頻寬(亦即,指派頻寬可以跨越第一RF鏈和第二RF鏈之間的RF邊界)。在該等實例中,第一UE可以對第一RF頻寬或第二RF頻寬中的至少一者進行頻率重新調諧;使用第一RF鏈和第二RF鏈來對DFT-S-OFDM波形執行單個DFT操作;及使用第一RF鏈和第二RF鏈來對DFT-S-OFDM波形執行分離的DFT集群操作。與第一RF鏈相關聯的第一DFT集群和與第二RF鏈相關聯的第二DFT集群可以在相位和資源分配上是連續的。在執行頻率重新調諧時,第一RF鏈的第一RF頻寬(例如,100 MHz頻寬)和第二RF鏈的第二RF頻寬(例如,100 MHz頻寬)不需要保持連續,但是必須滿足第二UE的聚合RF頻寬限制。
當UE(例如,參照圖10描述的第一UE或第二UE)能夠使用第一100 MHz RF鏈和第二100 MHz RF鏈來支援200 MHz上行鏈路CC BW時,並且在一些實例中,UE可以向網路存取裝置發送對支援的RF頻寬能力(例如,每RF鏈100 MHz)的第一指示,以及包括以下各項的RF分量配置:UE的功率放大器的數量、UE的至少一個RF鏈的最大功率參數、和該數量的RF鏈的PLL配置。例如,UE可以報告最大功率為Pmax的一個功率放大器、最大功率均為Pmax的兩個功率放大器、最大功率均為Pmax/2的兩個功率放大器、或者一或多個功率放大器的一些其他配置。UE亦可以報告例如不支援動態頻率重新調諧的兩個「固定」的RF鏈(例如,1或2個PLL)、一個固定的RF鏈和支援動態頻率重新調諧的「撓性」的RF鏈(例如,3個PLL)、兩個撓性的RF鏈(例如,4個PLL)或一些其他PLL配置。當資源分配是具有多個DFT集群的DFT-S-OFDM波形,並且UE報告最大功率為Pmax的一個功率放大器時,所應用的DFT大小應當與總資源分配大小相匹配。當資源分配是具有多個DFT集群的DFT-S-OFDM波形,並且UE報告最大功率均為Pmax的兩個功率放大器、或者最大功率均為Pmax/2的兩個功率放大器時,所應用的DFT大小應當與DFT集群大小相匹配。在一些實例中,UE亦可以將UE的DFT大小參數作為其RF分量配置的部分來報告。
在一些實例中,UE可以向網路存取裝置報告不同的RF頻寬能力資訊或RF分量配置資訊,這取決於UE和網路存取裝置是使用CP-OFDM波形還是DFT-S-OFDM波形進行通訊。例如,執行針對CP-OFDM波形的動態頻率重新調諧可能是不必要的(儘管是可能的)。然而,UE應當向網路存取裝置指示相鄰頻寬RF鏈之間的邊界。作為另一個實例,無線通訊系統可以命令支援DFT-S-OFDM波形的UE具有動態頻率重新調諧能力,以確保正確的操作。然而,對於mmW操作,指派頻寬可以是非常大的,並且動態頻率重新調諧的使用可以取決於指派頻寬(例如,UE可以執行針對小指派頻寬的動態頻率重新調諧,但是不執行針對大指派頻寬的動態頻率重新調諧)。UE將針對其執行動態頻率重新調諧的指派頻寬可以提前經配置,或者可以作為UE的RF分量配置的部分經指示給網路存取裝置。
11 根據本揭示內容的各個態樣,圖示了網路存取裝置1105、第一UE 1115-a和第二UE 1115-b之間的訊息流1100。網路存取裝置1105、第一UE 1115-a和第二UE 1115-b可以是參照圖1至圖4描述的網路存取裝置或UE的態樣的實例。
在1120處,第一UE 1115-a可以向網路存取裝置1105發送對第一UE 1115-a的支援的RF頻寬能力的第一指示和對第一UE 1115-a的RF分量配置的第二指示。RF分量配置可以與RF頻寬能力相關聯。在一些實例中,在1120處,第一UE 1115-a亦可以發送關於支援的RF頻寬能力或RF分量配置與以下各項中的至少一項相關聯的第三指示:鏈路方向(例如,上行鏈路、下行鏈路或側鏈路)、載波頻率(例如,低於6 GHz或高於6 GHz(例如,mmW))或其組合。
第一UE 1115-a的RF分量配置可以與第一UE 1115-a的支援的RF頻寬能力相關聯。在一些實例中,第一UE 1115-a的RF分量配置可以包括:第一UE 1115-a的RF鏈的數量、第一UE 1115-a的功率放大器的數量、第一UE 1115-a的至少一個RF鏈的最大功率參數、該數量的RF鏈的PLL配置、第一UE 1115-a的DFT大小參數、第一UE 1115-a的動態頻率重新調諧參數、或其組合。在一些實例中,第一UE 1115-a的支援的RF頻寬能力可以包括:RF鏈頻寬配置、第一UE 1115-a的聚合頻寬配置、對支援第一UE 1115-a的聚合RF頻寬內的不連續頻寬的指示、第一UE 1115-a的至少一個RF頻寬邊界或其組合。在一些實例中,第一UE 1115-a的支援的RF頻寬能力可以包括第一UE 1115-a的一對RF鏈之間的至少一個RF邊界。在一些實例中,至少一個RF邊界可以至少部分地基於以下各項來辨識:系統RF頻寬、第一UE 1115-a的RF頻寬、或第一UE 1115-a的動態頻率重新調諧能力。
在1125處,網路存取裝置1105可以視情況向第一UE 1115-a發送對用於第一UE 1115-a的RF指派頻寬的第四指示。
在1130處,第一UE 1115-a可以至少部分地基於第一UE 1115-a的支援的RF頻寬能力和第一UE 1115-a的RF分量配置,並且在一些情況下,至少部分地基於用於第一UE 1115-a的RF指派頻寬,來與網路存取裝置1105進行通訊。在一些實例中,通訊可以包括至少部分地基於第一UE 1115-a的至少一個RF邊界的下行鏈路通訊或上行鏈路通訊中的至少一者。
在1135處,第一UE 1115-a可以視情況至少部分地基於第一UE 1115-a的支援的RF頻寬能力和第一UE 1115-a的RF分量配置,並且在一些情況下,至少部分地基於用於第一UE 1115-a的RF指派頻寬,來與第二UE 1115-b進行通訊。在一些實例中,通訊可以包括至少部分地基於第一UE 1115-a的至少一個RF邊界的側鏈路通訊。
在一些實例中,無線通訊系統可以指定用於裝置RF BW的一組有限的值(例如,提供20 MHz、50 MHz、100 MHz或200 MHz粒度等的一組值)。
在一些實例中,確保用於一些類型的傳輸量的RF指派頻寬不與UE的兩個RF鏈之間的RF邊界交叉可能是有用的。例如,對於廣播傳輸量(諸如SIB或傳呼訊息),確保用於接收此傳輸量的RF指派頻寬在UE的RF鏈頻寬內可能是有用的。否則,UE的效能可能降低。
對於通道估計,確保用於相干通道估計的PRG的指派頻寬不與UE的兩個RF鏈之間的RF邊界交叉(亦即,PRG在UE的RF鏈頻寬內)可能是有用的。否則,UE可能將PRG指示解釋成錯誤事件(除非UE可以執行動態頻率重新調諧,這要求UE對動態頻率重新調諧的支援,並且在一些情況下,可能要求小指派頻寬)。
對於CQI回饋(包括CSI回饋),確保用於CQI/CSI回饋的次頻帶的指派頻寬不與UE的兩個RF鏈之間的RF邊界交叉(亦即,次頻帶在UE的RF鏈頻寬內)可能是有用的。否則,UE可能將次頻帶指派解釋成錯誤事件(除非UE可以執行動態頻率重新調諧,這要求UE對動態頻率重新調諧的支援,並且在一些情況下,可能要求小指派頻寬)。
對於SRS傳輸,確保用於SRS傳輸的指派頻寬不與UE的兩個RF鏈之間的RF邊界交叉可能是有用的。否則,UE可能將指派解釋成錯誤事件(除非UE可以執行動態頻率重新調諧,這要求UE對動態頻率重新調諧的支援,並且在一些情況下,可能要求小指派頻寬)。替代地,用於SRS傳輸的指派頻寬可以與UE的兩個RF鏈之間的RF邊界交叉,並且網路存取裝置可以考慮SRS傳輸中的任何相位不連續性。若SRS傳輸含有兩個或更多個次頻帶,則每個次頻帶可以單獨地處理。
對於定位(基於下行鏈路參考符號或上行鏈路參考符號)或進化型多媒體廣播多播服務(eMBMS),寬頻訊號傳輸可能是必要的,並且在一些情況下,寬頻訊號傳輸可以與UE的RF鏈之間的一或多個RF邊界交叉。在此情況下,在接收裝置處可能需要考慮RF邊界處的相位不連續性,從而使發送裝置的RF邊界的知識是有用的。例如,對於下行鏈路參考訊號,網路存取裝置可以向UE指示其RF邊界(若存在),並且UE可以基於網路存取裝置的RF邊界(若存在)和UE的RF邊界(若存在)來考慮下行鏈路參考訊號中的相位不連續性。UE可以對不同RF分段之間的相位偏移進行估計,並且由此執行相干定位操作。對於上行鏈路參考訊號,UE可以向網路存取裝置指示其RF邊界(若存在),並且網路存取裝置可以基於UE的RF邊界(若存在)和網路存取裝置的RF邊界(若存在)來考慮上行鏈路參考訊號中的相位不連續性。網路存取裝置可以對不同RF分段之間的相位偏移進行估計,並且由此執行相干定位操作。
12 根據本揭示內容的各個態樣,圖示了用於在無線通訊中使用的設備1205的方塊圖1200。設備1205可以是參照圖1至圖4和圖11描述的UE中的一或多個UE的態樣的實例。設備1205可以包括接收器1210、無線通訊管理器1215和發射器1220。設備1205亦可以包括處理器。該等部件中的每一個可以(例如,經由一或多個匯流排)彼此之間進行通訊。
接收器1210可以接收資料或控制訊號或資訊(亦即,傳輸1250),其中的一些或全部可以與各種資訊通道(例如,資料通道、控制通道等)相關聯。可以將接收的訊號或資訊或者對其執行的量測(例如,訊號或資訊1255)傳遞到設備1205的其他部件。接收器1210可以包括單個天線或一組天線。
無線通訊管理器1215及/或其各個子部件中的至少一些子部件可以在硬體、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,則無線通訊管理器1215及/或其各個子部件中的至少一些子部件的功能可以由經設計為執行本揭示內容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)、現場可程式化閘陣列(FPGA)或其他可程式化邏輯裝置、個別閘門或者電晶體邏輯裝置、個別硬體部件或者其任何組合來執行。
無線通訊管理器1215及/或其各個子部件中的至少一些子部件可以實體地位於各個位置,包括經分佈以使得在不同的實體位置處由一或多個實體裝置來實現功能中的部分功能。在一些實例中,根據本揭示內容的各個態樣,無線通訊管理器1215及/或其各個子部件中的至少一些子部件可以是單獨且不同的部件。在其他實例中,根據本揭示內容的各個態樣,無線通訊管理器1215及/或其各個子部件中的至少一些子部件可以與一或多個其他硬體部件(包括但不限於接收器1210、發射器1220、收發機、另一種計算設備、本揭示內容中描述的一或多個其他部件、或其組合)組合。無線通訊管理器1215可以是參照圖1描述的無線通訊管理器中的一或多個無線通訊管理器的態樣的實例。無線通訊管理器1215可以包括RF能力和配置辨識器1225、可選的RF指派頻寬管理器1230、可選的頻率重新調諧管理器1235、網路通訊管理器1240、以及可選的P2P通訊管理器1245。
RF能力和配置辨識器1225可以用於視情況辨識設備1205的支援的RF頻寬能力和設備1205的RF分量配置,例如,如參照圖4和圖11所描述。設備1205的RF分量配置可以與設備1205的支援的RF頻寬能力相關聯。在一些實例中,設備1205的RF分量配置可以包括:設備1205的RF鏈的數量、設備1205的功率放大器的數量、設備1205的至少一個RF鏈的最大功率參數、該數量的RF鏈的PLL配置、設備1205的DFT大小參數、設備1205的動態頻率重新調諧參數、或其組合。在一些實例中,設備1205的支援的RF頻寬能力可以包括:RF鏈頻寬配置、設備1205的聚合RF頻寬、對支援設備1205的聚合RF頻寬內的不連續頻寬的指示、設備1205的至少一個RF頻寬邊界或其組合。
在一些實例中,辨識設備1205的支援的RF頻寬能力可以包括辨識設備1205的一對RF鏈之間的至少一個RF邊界。在一些實例中,至少一個RF邊界可以至少部分地基於以下各項來辨識:系統RF頻寬、設備1205的RF頻寬、或或設備1205的動態頻率重新調諧能力。
RF能力和配置辨識器1225亦可以用於向網路存取裝置發送對設備1205的支援的RF頻寬能力的第一指示和對設備1205的RF分量配置的第二指示,例如,如參照圖4和圖11所描述。在一些實例中,RF能力和配置辨識器1225亦可以用於發送關於設備1205的支援的RF頻寬能力或設備1205的RF分量配置與鏈路方向、載波頻率或其組合相關聯的第三指示。
RF指派頻寬管理器1230可以用於視情況從網路存取裝置接收對用於設備1205的RF指派頻寬的第四指示,例如,如參照圖5至圖11所描述。RF指派頻寬管理器1230亦可以用於視情況確定與RF指派頻寬相關聯的訊號或通道是否與設備1205的一對RF鏈之間的至少一個RF邊界中的RF邊界重疊,例如,如參照圖5至圖11所描述。
當RF指派頻寬管理器1230確定與RF指派頻寬相關聯的訊號或通道不與設備1205的一對RF鏈之間的RF邊界重疊時,或者當沒有做出該確時序,網路通訊管理器1240可以用於至少部分地基於設備1205的支援的RF頻寬能力和設備1205的RF分量配置,並且在一些情況下,至少部分地基於用於設備1205的RF指派頻寬,來與網路存取裝置進行通訊,例如,如參照圖4和圖11所描述。在一些實例中,網路通訊管理器1240可以用於至少部分地基於設備1205的至少一個RF邊界來執行下行鏈路通訊或上行鏈路通訊中的至少一者。
此外或替代地,當RF指派頻寬管理器1230確定與RF指派頻寬相關聯的訊號或通道不與設備1205的一對RF鏈之間的RF邊界重疊時,或者當沒有做出該確時序,P2P通訊管理器1245可以用於至少部分地基於設備1205的支援的RF頻寬能力和設備1205的RF分量配置,並且在一些情況下,至少部分地基於用於設備1205的RF指派頻寬,來與另一個UE進行通訊,例如,如參照圖4和圖11所描述。在一些實例中,P2P通訊管理器1245可以用於至少部分地基於設備1205的至少一個RF邊界來執行側鏈路通訊。
在一些實例中,網路通訊管理器1240或P2P通訊管理器1245可以用於視情況執行針對接收的通訊的至少一個DFT操作,例如,如參照圖4和圖11所描述。
當RF指派頻寬管理器1230確定與RF指派頻寬相關聯的訊號或通道與設備1205的一對RF鏈之間的RF邊界重疊時,並且當設備1205支援動態頻率重新調諧時,頻率重新調諧管理器1235可以用於至少部分地基於RF指派頻寬來執行設備1205的至少一個RF鏈的頻率重新調諧,例如,如參照圖10至圖11所描述。隨後,設備可以使用一個(或多個)經重新調諧的RF鏈並且使用網路通訊管理器1240或P2P通訊管理器1245來與網路存取裝置或另一個UE進行通訊。
當RF指派頻寬管理器1230確定與RF指派頻寬相關聯的訊號或通道與設備1205的一對RF鏈之間的RF邊界重疊時,並且當設備1205不支援動態頻率重新調諧時,網路通訊管理器1240可以用於抑制基於訊號或通道進行通訊,例如,如參照圖4和圖11所描述。
在一些實例中,對支援的RF頻寬能力的第一指示可以指示設備1205的RF鏈頻寬,並且RF指派頻寬管理器1230可以用於從網路存取裝置接收對與SIB、傳呼訊息或用於通道估計的PRG的指示的傳輸相關聯的RF指派頻寬的第四指示,其中RF指派頻寬在RF鏈頻寬內。在該等實例中,網路通訊管理器1240可以用於使用設備1205的單個RF鏈來接收傳輸。
在一些實例中,對支援的RF頻寬能力的第一指示可以指示設備1205的RF鏈頻寬,並且RF指派頻寬管理器1230可以用於從網路存取裝置接收對與CQI回饋或SRS的傳輸相關聯的RF指派頻寬的第四指示,其中RF指派頻寬在RF鏈頻寬內。在該等實例中,網路通訊管理器1240可以用於使用設備1205的單個RF鏈來發送傳輸。
在一些實例中,網路通訊管理器1240可以用於使用一組RF鏈來接收寬頻CC上的傳輸,該組RF鏈經配置為執行針對寬頻CC的不同頻率範圍的頻帶內連續載波聚合。
在一些實例中,對支援的RF頻寬能力的第一指示可以指示設備1205的RF鏈頻寬,並且RF指派頻寬管理器1230可以用於從網路存取裝置接收對用於設備1205的RF指派頻寬的第四指示。用於設備1205的RF指派頻寬可以小於設備1205的RF鏈頻寬。在一些實例中,RF指派頻寬可以至少部分地基於以下各項而與通訊相關聯:載波頻率、波形類型、或其組合。在一些實例中,網路通訊管理器1240可以用於至少部分地基於RF指派頻寬來與網路存取裝置或UE進行通訊。
在一些實例中,設備1205的RF分量配置可以包括與單個功率放大器相關聯的第一RF鏈和第二RF鏈、以及不支援針對第一RF鏈和第二RF鏈的動態頻率重新調諧。在該等實例中,RF指派頻寬管理器1230可以用於接收對用於DFT-S-OFDM波形的RF指派頻寬的第四指示。RF指派頻寬可以跨越第一RF鏈的第一RF頻寬和第二RF鏈的第二RF頻寬。在該等實例中,網路通訊管理器1240或P2P通訊管理器1245可以用於對使用第一RF鏈和第二RF鏈接收的DFT-S-OFDM波形的第一部分和第二部分執行分離的DFT操作。
在一些實例中,設備1205的RF分量配置可以包括與第一功率放大器相關聯的第一RF鏈、與第二功率放大器相關聯的第二RF鏈、以及不支援針對第一RF鏈和第二RF鏈的動態頻率重新調諧。在該等實例中,RF指派頻寬管理器1230可以接收對用於DFT-S-OFDM波形的RF指派頻寬的第四指示。RF指派頻寬可以跨越第一RF鏈的第一RF頻寬和第二RF鏈的第二RF頻寬。在該等實例中,網路通訊管理器1240或P2P通訊管理器1245可以用於使用第一RF鏈和第二RF鏈來對DFT-S-OFDM波形執行單個DFT操作,並且使用第一RF鏈和第二RF鏈來對DFT-S-OFDM波形執行分離的DFT集群操作。與第一RF鏈相關聯的第一DFT集群和與第二RF鏈相關聯的第二DFT集群可以在相位和資源分配上是連續的。
在一些實例中,設備1205的支援的RF頻寬能力可以包括設備1205的聚合RF頻寬,並且設備1205的RF分量配置可以包括與第一功率放大器相關聯的第一RF鏈、與第二功率放大器相關聯的第二RF鏈、支援針對第一RF鏈或第二RF鏈中的至少一者的動態頻率重新調諧、以及不支援不連續聚合RF鏈頻寬。在該等實例中,RF指派頻寬管理器1230可以用於接收對用於DFT-S-OFDM波形的連續RF指派頻寬的第四指示。連續RF指派頻寬可以與小於或等於設備1205的聚合RF頻寬的RF頻寬相關聯,並且RF指派頻寬可以跨越第一RF鏈的第一RF頻寬和第二RF鏈的第二RF頻寬。網路通訊管理器1240或P2P通訊管理器1245可以用於至少部分地基於RF指派頻寬來對第一RF頻寬或第二RF頻寬中的至少一者進行頻率重新調諧;在頻率重新調諧之後,使用第一RF鏈和第二RF鏈來對DFT-S-OFDM波形執行單個DFT操作;及使用第一RF鏈和第二RF鏈來對DFT-S-OFDM波形執行分離的DFT集群操作。與第一RF鏈相關聯的第一DFT集群和與第二RF鏈相關聯的第二DFT集群可以在相位和資源分配上是連續的。
在一些實例中,設備1205的支援的RF頻寬能力可以包括設備1205的聚合RF頻寬,並且設備1205的RF分量配置可以包括與第一功率放大器相關聯的第一RF鏈、與第二功率放大器相關聯的第二RF鏈、支援針對第一RF鏈或第二RF鏈中的至少一者的動態頻率重新調諧、以及支援不連續聚合RF鏈頻寬。在該等實例中,RF指派頻寬管理器1230可以用於接收對用於DFT-S-OFDM波形的不連續RF指派頻寬的第四指示。不連續RF指派頻寬可以與小於或等於設備1205的聚合RF頻寬的RF頻寬相關聯,並且RF指派頻寬可以跨越第一RF鏈的第一RF頻寬和第二RF鏈的第二RF頻寬。頻率重新調諧管理器1235可以用於至少部分地基於RF指派頻寬來對第一RF頻寬或第二RF頻寬中的至少一者進行頻率重新調諧。網路通訊管理器1240或P2P通訊管理器1245可以用於在頻率重新調諧之後,使用第一RF鏈和第二RF鏈來對DFT-S-OFDM波形執行單個DFT操作。網路通訊管理器1240或P2P通訊管理器1245亦可以用於使用第一RF鏈和第二RF鏈來對DFT-S-OFDM波形執行分離的DFT集群操作。與第一RF鏈相關聯的第一DFT集群和與第二RF鏈相關聯的第二DFT集群可以在相位和資源分配上是連續的。
發射器1220可以接收和發送設備1205的其他部件所產生的資料或控制訊號或資訊(亦即,傳輸1260、1265),其中的一些或全部可以與各種資訊通道(例如,資料通道、控制通道等)相關聯。在一些實例中,發射器1220可以與接收器1210共置於收發機中。例如,發射器1220和接收器1210可以是參照圖14描述的收發機1430的態樣的實例。發射器1220可以包括單個天線或一組天線。
13 根據本揭示內容的各個態樣,圖示了用於在無線通訊中使用的設備1305的方塊圖1300。設備1305可以是參照圖1至圖4和圖11描述的網路存取裝置中的一或多個網路存取裝置的態樣的實例。設備1305可以包括接收器1310、無線通訊管理器1315和發射器1320。設備1305亦可以包括處理器。該等部件中的每一者可以(例如,經由一或多個匯流排)彼此之間進行通訊。
接收器1310可以接收資料或控制訊號或資訊(亦即,傳輸1350),其中的一些或全部可以與各種資訊通道(例如,資料通道、控制通道等)相關聯。可以將接收的訊號或資訊或者對其執行的量測(例如,訊號或資訊1355)傳遞到設備1305的其他部件。接收器1310可以包括單個天線或一組天線。
無線通訊管理器1315及/或其各個子部件中的至少一些子部件可以在硬體、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,則無線通訊管理器1315及/或其各個子部件中的至少一些子部件的功能可以由經設計為執行本揭示內容中描述的功能的通用處理器、DSP、ASIC、FPGA或其他可程式化邏輯裝置、個別閘門或者電晶體邏輯裝置、個別硬體部件或者其任何組合來執行。
無線通訊管理器1315及/或其各個子部件中的至少一些子部件可以實體地位於各個位置,包括經分佈以使得在不同的實體位置處由一或多個實體裝置來實現功能中的部分功能。在一些實例中,根據本揭示內容的各個態樣,無線通訊管理器1315及/或其各個子部件中的至少一些子部件可以是單獨且不同的部件。在其他實例中,根據本揭示內容的各個態樣,無線通訊管理器1315及/或其各個子部件中的至少一些子部件可以與一或多個其他硬體部件(包括但不限於接收器1310、發射器1320、收發機、另一種計算裝置、本揭示內容中描述的一或多個其他部件、或其組合)組合。無線通訊管理器1315可以是參照圖1描述的無線通訊管理器中的一或多個無線通訊管理器的態樣的實例。無線通訊管理器1315可以包括RF能力和配置管理器1325、可選的RF指派頻寬管理器1330、可選的通道估計管理器1335、以及UE通訊管理器1340。
RF能力和配置管理器1325可以用於從UE接收對UE的支援的RF頻寬能力的第一指示和對UE的RF分量配置的第二指示,例如,如參照圖4和圖11所描述。UE的RF分量配置可以與UE的支援的RF頻寬能力相關聯。在一些實例中,UE的RF分量配置可以包括:UE的RF鏈的數量、UE的功率放大器的數量、UE的至少一個RF鏈的最大功率參數、該數量的RF鏈的PLL配置、UE的DFT大小參數、UE的動態頻率重新調諧參數、或其組合。在一些實例中,UE的支援的RF頻寬能力可以包括:RF鏈頻寬配置、UE的聚合RF頻寬、對支援UE的聚合RF頻寬內的不連續頻寬的指示、UE的至少一個RF頻寬邊界或其組合。在一些實例中,RF能力和配置管理器1324可以接收關於UE的支援的RF頻寬能力或UE的RF分量配置與鏈路方向、載波頻率或其組合相關聯的第三指示。
在一些實例中,RF能力和配置管理器1325可以用於根據對UE的支援的RF頻寬能力的第一指示或對UE的RF分量配置的第二指示中的至少一者,來辨識UE的一對RF鏈之間的至少一個RF邊界,例如,如參照圖11所描述。在一些實例中,至少一個RF邊界可以至少部分地基於以下各項來辨識:系統RF頻寬、UE的RF頻寬、或UE的動態頻率重新調諧能力。
RF指派頻寬管理器1330可以用於視情況向UE發送對用於UE的RF指派頻寬的第四指示,例如,如參照圖5圖11所描述。
當對UE的支援的RF頻寬能力的第一指示指示UE的至少一個上行鏈路RF鏈頻寬邊界時,通道估計管理器1335可以用於視情況確定通道估計平均值在由UE的至少一個上行鏈路RF鏈頻寬邊界定義的UE的RF頻寬內,例如,如參照圖5圖11所描述。
UE通訊管理器1340可以用於至少部分地基於UE的支援的RF頻寬能力和UE的RF分量配置,並且在一些情況下,至少部分地基於用於UE的RF指派頻寬,來與UE進行通訊,例如,如參照圖4和圖11所描述。
當對UE的支援的RF頻寬能力的第一指示指示UE的至少一個上行鏈路RF鏈頻寬邊界時,UE通訊管理器1340可以用於視情況將DFT-S-OFDM波形集群邊界設置在由UE的至少一個上行鏈路RF鏈頻寬邊界定義的UE的RF頻寬內,例如,如參照圖5圖11所描述。
在一些實例中,對支援的RF頻寬能力的第一指示可以指示UE的RF鏈頻寬。在該等實例中,RF指派頻寬管理器1330或UE通訊管理器1340可以用於向UE發送對與SIB、傳呼訊息或用於通道估計的PRG的指示的傳輸相關聯的RF指派頻寬的第四指示。RF指派頻寬可以在RF鏈頻寬內。
在一些實例中,對支援的RF頻寬能力的第一指示可以指示UE的RF鏈頻寬。在該等實例中,RF指派頻寬管理器1330或UE通訊管理器1340可以用於向UE發送對與CQI回饋或SRS的傳輸相關聯的RF指派頻寬的第四指示。RF指派頻寬可以在RF鏈頻寬內。
在一些實例中,對支援的RF頻寬能力的第一指示可以指示UE的RF鏈頻寬。在該等實例中,RF指派頻寬管理器1330或UE通訊管理器1340可以用於向UE發送對用於UE的RF指派頻寬的第四指示。用於UE的RF指派頻寬可以小於UE的RF鏈頻寬。在一些實例中,RF指派頻寬可以至少部分地基於以下各項而與通訊相關聯:載波頻率、波形類型、或其組合。在一些實例中,UE通訊管理器1340可以用於至少部分地基於RF指派頻寬來與UE進行通訊。
在一些實例中,UE通訊管理器1340可以用於至少部分地基於RF能力和配置管理器1325所辨識的至少一個RF邊界,執行與UE的下行鏈路通訊或上行鏈路通訊中的至少一者,或者排程針對UE的側鏈路通訊。
在一些實例中,UE通訊管理器1340可以用於抑制利用與至少一個RF邊界中的RF邊界重疊的RF指派頻寬來排程或發送訊號或通道。
發射器1320可以發送設備1305的其他部件所產生的資料或控制訊號或資訊(亦即,傳輸1360、1365),其中的一些或全部可以與各種資訊通道(例如,資料通道、控制通道等)相關聯。在一些實例中,發射器1320可以與接收器1310共置於收發機中。例如,發射器1320和接收器1310可以是參照圖15描述的收發機1550的態樣的實例。發射器1320可以包括單個天線或一組天線。
14 根據本揭示內容的各個態樣,圖示了用於在無線通訊中使用的UE 1415的方塊圖1400。UE 1415可以包括在以下各項中或者是以下各項的部分:個人電腦(例如,膝上型電腦、小筆電電腦、平板電腦等)、蜂巢式電話、PDA、數位視訊記錄儀(DVR)、網際網路設備、遊戲控制台、電子閱讀器、運載工具、家用電器、照明或報警控制系統等。在一些實例中,UE 1415可以具有諸如小型電池的內部電源(未圖示)以促進行動操作。在一些實例中,UE 1415可以是參照圖1圖4和圖11描述的UE中的一或多個UE的態樣,或者參照圖12描述的設備的態樣的實例。UE 1415可以經配置為實現參照圖1至圖12描述的UE或設備技術或功能中的至少一些UE或設備技術或功能。
UE 1415可以包括處理器1410、記憶體1420、至少一個收發機(由收發機1430表示)、天線1440(例如,天線陣列)或無線通訊管理器1450。該等部件中的每一者可以經由一或多個匯流排1435直接地或間接地彼此相通訊。
記憶體1420可以包括隨機存取記憶體(RAM)或唯讀記憶體(ROM)。記憶體1420可以儲存含有指令的電腦可讀、電腦可執行代碼1425,該等指令經配置為當執行時,致使處理器1410執行本文所描述的與無線通訊相關的各種功能,包括例如發送對UE 1415的支援的RF頻寬能力和RF分量配置的指示,並且基於支援的RF頻寬能力和RF分量配置來與網路存取裝置進行通訊。替代地,電腦可執行代碼1425可以不由處理器1410直接地執行,但是經配置為(例如,當編譯和執行時)致使UE 1415執行本文所描述的各種功能。
處理器1410可以包括智慧硬體設備(例如,中央處理單元(CPU)、微控制器、ASIC等)。處理器1410可以處理經由收發機1430接收的資訊或待發送到收發機1430以經由天線1440進行傳輸的資訊。處理器1410可以單獨地或者結合無線通訊管理器1450來處理在一或多個射頻頻帶上進行通訊(或管理在其上的通訊)的一或多個態樣。
收發機1430可以包括數據機,該數據機經配置為調制封包並且向天線1440提供所調制的封包以進行傳輸,並且解調從天線1440接收的封包。在一些實例中,收發機1430可以經實現為一或多個發射器以及一或多個單獨的接收器。收發機1430可以支援一或多個射頻頻帶中的通訊。收發機1430可以經配置為經由天線1440來與一或多個網路存取裝置或設備(諸如參照圖1至圖4、圖11和圖13描述的網路存取裝置或設備中的一或多個)雙向地進行通訊。
無線通訊管理器1450可以經配置為執行或控制參照圖1至圖12描述的、與無線通訊有關的UE或設備技術或功能中的一些或全部。無線通訊管理器1450或其部分可以包括處理器,或者無線通訊管理器1450的功能中的一些或全部可以由處理器1410執行或者結合處理器1410來執行。在一些實例中,無線通訊管理器1450可以是參照圖1和圖12描述的無線通訊管理器中的一或多個無線通訊管理器的態樣的實例。
15 根據本揭示內容的各個態樣,圖示了用於在無線通訊中使用的網路存取裝置1505的方塊圖1500。在一些實例中,網路存取裝置1505可以是參照圖1至圖4和圖11描述的網路存取裝置中的一或多個網路存取裝置的態樣,或者參照圖13描述的設備的態樣的實例。網路存取裝置1505可以經配置為實現或促進參照圖1至圖11和圖13描述的網路存取裝置或設備技術或功能中的至少一些網路存取裝置或設備技術或功能。
網路存取裝置1505可以包括處理器1510、記憶體1520、至少一個收發機(由收發機1550表示)、至少一個天線1555(例如,天線陣列)或無線通訊管理器1560。網路存取裝置1505亦可以包括網路存取裝置通訊器1530或網路通訊器1540中的一或多個。該等部件中的每一者可以經由一或多個匯流排1535直接地或間接地彼此相通訊。
記憶體1520可以包括RAM或ROM。記憶體1520可以儲存含有指令的電腦可讀、電腦可執行代碼1525,該等指令經配置為當執行時,致使處理器1510執行本文所描述的與無線通訊有關的各種功能,包括例如接收對UE的支援的RF頻寬能力和RF分量配置的指示,並且基於支援的RF頻寬能力和RF分量配置來與UE進行通訊。替代地,電腦可執行代碼1525可以不由處理器1510直接地執行,但是經配置為(例如,當編譯和執行時)致使網路存取裝置1505執行本文所描述的各種功能。
處理器1510可以包括智慧硬體裝置(例如,CPU、微控制器、ASIC等)。處理器1510可以處理經由收發機1550、網路存取裝置通訊器1530或網路通訊器1540接收的資訊。處理器1510亦可以處理待發送到收發機1550以經由天線1555進行傳輸、或者待發送到網路存取裝置通訊器1530以向一或多個其他網路存取裝置(例如,網路存取裝置1505-a和網路存取裝置1505-b)傳輸、或者待發送到網路通訊器1540以向核心網路1545(其可以是參照圖1描述的核心網路130的態樣的實例)傳輸的資訊。處理器1510可以單獨地或者結合無線通訊管理器1560來處理在一或多個射頻頻帶上進行通訊(或管理在其上的通訊)的一或多個態樣。
收發機1550可以包括數據機,該數據機經配置為調制封包並且向天線1555提供所調制的封包以進行傳輸,並且解調從天線1555接收的封包。在一些實例中,收發機1550可以經實現為一或多個發射器以及一或多個單獨的接收器。收發機1550可以支援一或多個射頻頻帶中的通訊。收發機1550可以經配置為經由天線1555來與一或多個UE或設備(諸如參照圖1至圖4、圖11、圖12和圖14描述的UE或設備中的一或多個)雙向地進行通訊。網路存取裝置1505可以經由網路通訊器1540與核心網路1545進行通訊。網路存取裝置1505亦可以使用網路存取裝置通訊器1530與其他網路存取裝置(諸如網路存取裝置1505-a和網路存取裝置1505-b)進行通訊。
無線通訊管理器1560可以經配置為執行或控制參照圖1至圖11和圖13描述的、與無線通訊有關的網路存取裝置或設備技術或功能中的一些或全部。無線通訊管理器1560或其部分可以包括處理器,或者無線通訊管理器1560的功能中的一些或全部可以由處理器1510執行或者結合處理器1510來執行。在一些實例中,無線通訊管理器1560可以是參照圖1和圖13描述的無線通訊管理器中的一或多個無線通訊管理器的態樣的實例。
16 是根據本揭示內容的各個態樣,圖示了用於UE處的無線通訊的方法1600的實例的流程圖。為了清楚起見,下文參考參照圖1至圖4、圖11和圖14描述的UE中的一或多個UE的態樣、參照圖12描述的設備的態樣、或者參照圖1、圖12和圖14描述的無線通訊管理器中的一或多個無線通訊管理器的態樣來描述方法1600。在一些實例中,UE可以執行一或多組代碼以控制UE的功能要素來執行下文描述的功能。另外地或替代地,UE可以使用專用硬體來執行下文描述的功能中的一或多個功能。
在方塊1605處,方法1600可以視情況包括:辨識UE的支援的RF頻寬能力和UE的RF分量配置,例如,如參照圖4和圖11所描述。UE的RF分量配置可以與UE的支援的RF頻寬能力相關聯。在一些實例中,UE的RF分量配置可以包括:UE的RF鏈的數量、UE的功率放大器的數量、UE的至少一個RF鏈的最大功率參數、該數量的RF鏈的PLL配置、UE的DFT大小參數、UE的動態頻率重新調諧參數、或其組合。在一些實例中,UE的支援的RF頻寬能力可以包括:RF鏈頻寬配置、UE的聚合RF頻寬、對支援UE的聚合RF頻寬內的不連續頻寬的指示、UE的至少一個RF頻寬邊界或其組合。在一些實例中,辨識UE的支援的RF頻寬能力可以包括辨識UE的一對RF鏈之間的至少一個RF邊界。在一些實例中,至少一個RF邊界可以至少部分地基於以下各項來辨識:系統RF頻寬、UE的RF頻寬、或UE的動態頻率重新調諧能力。在一些實例中,方塊1605處的操作可以使用參照圖12描述的RF能力和配置辨識器來執行。
在方塊1610處,方法1600可以包括:向網路存取裝置發送對UE的支援的RF頻寬能力的第一指示和對UE的RF分量配置的第二指示,例如,如參照圖4和圖11所描述。在一些實例中,方塊1610處的操作可以包括:發送關於UE的支援的RF頻寬能力或UE的RF分量配置與鏈路方向、載波頻率或其組合相關聯的第三指示。在一些實例中,方塊1610處的操作可以使用參照圖12描述的RF能力和配置辨識器來執行。
在方塊1615處,方法1600可以視情況包括:從網路存取裝置接收對用於UE的RF指派頻寬的第四指示,例如,如參照圖5至圖11所描述。在一些實例中,方塊1615處的操作可以使用參照圖12描述的RF指派頻寬管理器來執行。
在方塊1620處,方法1600可以視情況包括:確定與RF指派頻寬相關聯的訊號或通道是否與UE的一對RF鏈之間的至少一個RF邊界中的RF邊界重疊,例如,如參照圖5至圖11所描述。在確定訊號或通道不與UE的一對RF鏈之間的RF邊界重疊後,或者當沒有執行方塊1620處的操作時,方法1600可以在方塊1625處繼續。在確定訊號或通道與UE的一對RF鏈之間的RF邊界重疊後,並且當UE支援動態頻率重新調諧時,方法1600可以在方塊1640處繼續。在確定訊號或通道與UE的一對RF鏈之間的RF邊界重疊時,並且當UE不支援動態頻率重新調諧時,方法1600可以在方塊1645處繼續。在一些實例中,方塊1620處的操作可以使用參照圖12描述的RF指派頻寬管理器來執行。
在方塊1625處,方法1600可以包括:至少部分地基於UE的支援的RF頻寬能力和UE的RF分量配置,並且在一些情況下,至少部分地基於用於UE的RF指派頻寬,來與網路存取裝置進行通訊,例如,如參照圖4和圖11所描述。在一些實例中,方塊1625處的操作可以包括:至少部分地基於UE的至少一個RF邊界來執行下行鏈路通訊或上行鏈路通訊中的至少一者。在一些實例中,方塊1625處的操作可以使用參照圖12描述的網路通訊管理器來執行。
在方塊1630處,方法1600可以視情況包括:至少部分地基於UE的支援的RF頻寬能力和UE的RF分量配置,並且在一些情況下,至少部分地基於用於UE的RF指派頻寬,來與另一個UE進行通訊,例如,如參照圖4和圖11所描述。在一些實例中,方塊1630處的操作可以包括:至少部分地基於UE的至少一個RF邊界來執行側鏈路通訊。在一些實例中,方塊1630處的操作可以使用參照圖12描述的P2P通訊管理器來執行。
在方塊1635處,方法1600可以視情況包括:針對在方塊1630或1635處接收的通訊執行至少一個DFT操作,例如,如參照圖4和圖11所描述。在一些實例中,方塊1635處的操作可以使用參照圖12描述的網路通訊管理器或P2P通訊管理器來執行。
在方塊1640處,方法1600可以包括:至少部分地基於RF指派頻寬來執行UE的至少一個RF鏈的頻率重新調諧,例如,如參照圖10至圖11所描述。在頻率重新調諧之後,方法1600可以在方塊1625處繼續。在一些實例中,方塊1640處的操作可以使用參照圖12描述的頻率重新調諧管理器來執行。
在方塊1645處,方法1600可以包括:抑制基於訊號或通道進行通訊,例如,如參照圖4和圖11所描述。在一些實例中,方塊1645處的操作可以使用參照圖12描述的網路通訊管理器來執行。
在方法1600的一些實例中,對支援的RF頻寬能力的第一指示可以指示UE的RF鏈頻寬,並且該方法可以進一步包括:在方塊1615處,從網路存取裝置接收對與SIB、傳呼訊息或用於通道估計的PRG的指示的傳輸相關聯的RF指派頻寬的第四指示,其中RF指派頻寬在RF鏈頻寬內。在該等實例中,方法1600亦可以包括:在方塊1625處,使用UE的單個RF鏈來接收傳輸。
在方法1600的一些實例中,對支援的RF頻寬能力的第一指示可以指示UE的RF鏈頻寬,並且該方法可以進一步包括:在方塊1615處,從網路存取裝置接收對與CQI回饋或SRS的傳輸相關聯的RF指派頻寬的第四指示,其中RF指派頻寬在RF鏈頻寬內。在該等實例中,方法1600亦可以包括:在方塊1625處,使用UE的單個RF鏈來發送傳輸。
在一些實例中,方塊1625處的操作可以包括:使用一組RF鏈來接收寬頻CC上的傳輸,該組RF鏈經配置為執行針對寬頻CC的不同頻率範圍的頻帶內連續載波聚合。
在方法1600的一些實例中,對支援的RF頻寬能力的第一指示可以指示UE的RF鏈頻寬,並且方法1600可以進一步包括:在方塊1615處,從網路存取裝置接收對用於UE的RF指派頻寬的第四指示。用於UE的RF指派頻寬可以小於UE的RF鏈頻寬。在一些實例中,RF指派頻寬可以至少部分地基於以下各項而與通訊相關聯:載波頻率、波形類型、或其組合。在一些實例中,在方塊1625或1630處,UE可以至少部分地基於RF指派頻寬來與網路存取裝置或另一個UE進行通訊。
在方法1600的一些實例中,在方塊1605處辨識的和在方塊1610處指示的RF分量配置可以包括:與單個功率放大器相關聯的第一RF鏈和第二RF鏈、以及不支援針對第一RF鏈和第二RF鏈的動態頻率重新調諧。在該等實例中,方法1600可以進一步包括:在方塊1615處,接收對用於DFT-S-OFDM波形的RF指派頻寬的第四指示。RF指派頻寬可以跨越第一RF鏈的第一RF頻寬和第二RF鏈的第二RF頻寬。方法1600可以進一步包括:對使用第一RF鏈和第二RF鏈接收的DFT-S-OFDM波形的第一部分和第二部分執行分離的DFT操作(例如,在方塊1625或1630處)。
在方法1600的一些實例中,在方塊1605處辨識的和在方塊1610處指示的RF分量配置可以包括:與第一功率放大器相關聯的第一RF鏈、與第二功率放大器相關聯的第二RF鏈、以及不支援針對第一RF鏈和第二RF鏈的動態頻率重新調諧。在該等實例中,方法1600可以進一步包括:在方塊1615處,接收對用於DFT-S-OFDM波形的RF指派頻寬的第四指示。RF指派頻寬可以跨越第一RF鏈的第一RF頻寬和第二RF鏈的第二RF頻寬。方法1600可以進一步包括:使用第一RF鏈和第二RF鏈來對DFT-S-OFDM波形執行單個DFT操作,並且使用第一RF鏈和第二RF鏈來對DFT-S-OFDM波形執行分離的DFT集群操作。與第一RF鏈相關聯的第一DFT集群和與第二RF鏈相關聯的第二DFT集群可以在相位和資源分配上是連續的。
在方法1600的一些實例中,在方塊1605處辨識的和在方塊1610處指示的支援的RF頻寬能力可以包括UE的聚合RF頻寬,並且在方塊1605處辨識的和在方塊1610處指示的RF分量配置可以包括:與第一功率放大器相關聯的第一RF鏈、與第二功率放大器相關聯的第二RF鏈、支援針對第一RF鏈或第二RF鏈中的至少一者的動態頻率重新調諧、以及不支援不連續聚合RF鏈頻寬。在該等實例中,方法1600可以進一步包括:在方塊1615處,接收對用於DFT-S-OFDM波形的連續RF指派頻寬的第四指示。連續RF指派頻寬可以與小於或等於UE的聚合RF頻寬的RF頻寬相關聯,並且RF指派頻寬可以跨越第一RF鏈的第一RF頻寬和第二RF鏈的第二RF頻寬。方法1600可以進一步包括:至少部分地基於RF指派頻寬來對第一RF頻寬或第二RF頻寬中的至少一者進行頻率重新調諧;在頻率重新調諧之後,使用第一RF鏈和第二RF鏈來對DFT-S-OFDM波形執行單個DFT操作;及使用第一RF鏈和第二RF鏈來對DFT-S-OFDM波形執行分離的DFT集群操作。與第一RF鏈相關聯的第一DFT集群和與第二RF鏈相關聯的第二DFT集群可以在相位和資源分配上是連續的。
在方法1600的一些實例中,在方塊1605處辨識的和在方塊1610處指示的支援的RF頻寬能力可以包括UE的聚合RF頻寬,並且在方塊1605處辨識的和在方塊1610處指示的RF分量配置可以包括:與第一功率放大器相關聯的第一RF鏈、與第二功率放大器相關聯的第二RF鏈、支援針對第一RF鏈或第二RF鏈中的至少一者的動態頻率重新調諧、以及支援不連續聚合RF鏈頻寬。在該等實例中,方法1600可以進一步包括:在方塊1615處,接收對用於DFT-S-OFDM波形的不連續RF指派頻寬的第四指示。不連續RF指派頻寬可以與小於或等於UE的聚合RF頻寬的RF頻寬相關聯,並且RF指派頻寬可以跨越第一RF鏈的第一RF頻寬和第二RF鏈的第二RF頻寬。方法1600可以進一步包括:至少部分地基於RF指派頻寬來對第一RF頻寬或第二RF頻寬中的至少一者進行頻率重新調諧;在頻率重新調諧之後,使用第一RF鏈和第二RF鏈來對DFT-S-OFDM波形執行單個DFT操作;及使用第一RF鏈和第二RF鏈來對DFT-S-OFDM波形執行分離的DFT集群操作;及使用第一RF鏈和第二RF鏈來對DFT-S-OFDM波形執行分離的DFT集群操作。與第一RF鏈相關聯的第一DFT集群和與第二RF鏈相關聯的第二DFT集群可以在相位和資源分配上是連續的。
17 是根據本揭示內容的各個態樣,圖示了用於網路存取裝置處的無線通訊的方法1700的示例的流程圖。為了清楚起見,下文參考參照圖1至圖4、圖11和圖15描述的網路存取裝置中的一或多個網路存取裝置的態樣、參照圖13描述的設備的態樣、或者參照圖1、圖13和圖15描述的無線通訊管理器中的一或多個無線通訊管理器的態樣來描述方法1700。在一些實例中,網路存取裝置可以執行一或多組代碼以控制網路存取裝置的功能要素來執行下文描述的功能。另外地或替代地,網路存取裝置可以使用專用硬體來執行下文描述的功能中的一或多個功能。
在方塊1705處,方法1700可以包括:從UE接收對UE的支援的RF頻寬能力的第一指示和對UE的RF分量配置的第二指示,例如,如參照圖4和圖11所描述。UE的RF分量配置可以與UE的支援的RF頻寬能力相關聯。在一些實例中,UE的RF分量配置可以包括:UE的RF鏈的數量、UE的功率放大器的數量、UE的至少一個RF鏈的最大功率參數、該數量的RF鏈的PLL配置、UE的DFT大小參數、UE的動態頻率重新調諧參數、或其組合。在一些實例中,UE的支援的RF頻寬能力可以包括:RF鏈頻寬配置、UE的聚合RF頻寬、對支援UE的聚合RF頻寬內的不連續頻寬的指示、UE的至少一個RF頻寬邊界或其組合。在一些實例中,方塊1705處的操作可以包括:接收關於UE的支援的RF頻寬能力或UE的RF分量配置與鏈路方向、載波頻率或其組合相關聯的第三指示。在一些實例中,方塊1705處的操作可以使用參照圖13描述的RF能力和配置管理器來執行。
在方塊1710處,方法1700可以視情況包括:根據對UE的支援的RF頻寬能力的第一指示或對UE的RF分量配置的第二指示中的至少一者,來辨識UE的一對RF鏈之間的至少一個RF邊界,例如,如參照圖11所描述。在一些實例中,至少一個RF邊界可以是至少部分地基於以下各項來辨識的:系統RF頻寬、UE的RF頻寬、或UE的動態頻率重新調諧能力。在一些實例中,方塊1710處的操作可以使用參照圖13描述的RF能力和配置辨識器來執行。
在方塊1715處,方法1700可以視情況包括:向UE發送對用於UE的RF指派頻寬的第四指示,例如,如參照圖5至圖11所描述。在一些實例中,方塊1715處的操作可以使用參照圖13描述的RF指派頻寬管理器來執行。
在方法1700的一些實例中,對UE的支援的RF頻寬能力的第一指示可以指示UE的至少一個上行鏈路RF鏈頻寬邊界。在該等實例中,並且在方塊1720處,方法1700可以視情況包括:確定通道估計平均值在由UE的至少一個上行鏈路RF鏈頻寬邊界定義的UE的RF頻寬內或者將DFT-S-OFDM波形集群邊界設置在由UE的至少一個上行鏈路RF鏈頻寬邊界定義的UE的RF頻寬內,例如,如參照圖5至圖11所描述。在一些實例中,方塊1720處的操作可以使用參照圖13描述的通道估計管理器或UE通訊管理器來執行。
在方塊1725處,方法1700可以包括:至少部分地基於UE的支援的RF頻寬能力和UE的RF分量配置,並且在一些情況下,至少部分地基於用於UE的RF指派頻寬,來與UE進行通訊,例如,如參照圖4和圖11所描述。在一些實例中,方塊1725處的操作可以使用參照圖13描述的UE通訊管理器來執行。
在方法1700的一些實例中,對支援的RF頻寬能力的第一指示可以指示UE的RF鏈頻寬。在該等實例中,方塊1715處的操作可以包括:向UE發送對與SIB、傳呼訊息或用於通道估計的PRG的指示的傳輸相關聯的RF指派頻寬的第四指示。RF指派頻寬可以在RF鏈頻寬內。
在方法1700的一些實例中,對支援的RF頻寬能力的第一指示可以指示UE的RF鏈頻寬。在該等實例中,方塊1715處的操作可以包括:向UE發送對與CQI回饋或SRS的傳輸相關聯的RF指派頻寬的第四指示。RF指派頻寬可以在RF鏈頻寬內。
在方法1700的一些實例中,對支援的RF頻寬能力的第一指示可以指示UE的RF鏈頻寬。在該等實例中,方塊1715處的操作可以包括:向UE發送對用於UE的RF指派頻寬的第四指示。用於UE的RF指派頻寬可以小於UE的RF鏈頻寬。在一些實例中,RF指派頻寬可以至少部分地基於以下各項而與通訊相關聯:載波頻率、波形類型、或其組合。方法1700亦可以包括:在方塊1725處,至少部分地基於RF指派頻寬來與UE進行通訊。
在一些實例中,方法1700可以包括:至少部分地基於在方塊1710處辨識的至少一個RF邊界,執行與UE的下行鏈路通訊或上行鏈路通訊中的至少一者(例如,在方塊1725處),或者排程針對UE的側鏈路通訊。
在一些實例中,方法1700可以包括:抑制利用與至少一個RF邊界中的RF邊界重疊的RF指派頻寬來排程或發送訊號或通道。
參照圖16和圖17描述的方法1600和1700可以提供無線通訊。應當注意的是,方法1600和1700是在本揭示內容中描述的技術中的一些技術的示例實現方式,並且可以重新安排、與其他操作組合或以其他方式修改方法1600和1700的操作,使得其他實現方式是可能的。亦可以向方法1600和1700中添加操作。
本文所描述的技術可以用於各種無線通訊系統,諸如CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA以及其他系統。術語「系統」和「網路」經常可互換地使用。CDMA系統可以實現諸如CDMA 2000、通用陸地無線電存取(UTRA)等的無線電技術。CDMA 2000覆蓋IS-2000、IS-95和IS-856標準。IS-2000版本0和A可以被稱作為CDMA2000 1X、1X等。IS-856(TIA-856)可以被稱作為CDMA2000 1xEV-DO、高速封包資料(HRPD)等。UTRA包括寬頻CDMA(WCDMA)和CDMA的其他變形。TDMA系統可以實現諸如行動通訊全球系統(GSM)的無線電技術。OFDMA系統可以實現諸如超行動寬頻(UMB)、進化的UTRA(E-UTRA)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、快閃OFDMTM 等的無線電技術。UTRA和E-UTRA是通用行動電信系統(UMTS)中的部分。3GPP LTE和LTE-A是使用E-UTRA的UMTS的新版本。在來自名稱為3GPP的組織的文件中描述了UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A和GSM。在來自名稱為「第三代合作夥伴計畫2」(3GPP2)的組織的文件中描述了CDMA 2000和UMB。本文所描述的技術可以用於上文所提及的系統和無線電技術以及其他系統和無線電技術,包括免許可或共享頻寬上的蜂巢(例如,LTE)通訊。然而,出於舉例的目的,上文的描述對LTE/LTE-A系統進行了描述,以及在上文描述的大部分地方使用了LTE術語,儘管該技術的適用範圍超出LTE/LTE-A應用。
上文結合附圖闡述的具體實施方式描述了實例,並且具體實施方式不表示可以實現或在申請專利範圍之範疇內的所有實例。當在該描述中使用術語「示例」和「示例性」時意味著「作為示例、實例或說明」,並且不是「較佳的」或「比其他實例有優勢」。出於提供對所描述的技術的理解的目的,具體實施方式包括具體細節。然而,可以在沒有該等具體細節的情況下實施該等技術。在一些實例中,以方塊圖的形式圖示了熟知的結構和設備,以便避免模糊所描述的實例的概念。
資訊和訊號可以是使用多種不同的製程和技術中的任何一種來表示的。例如,在整個以上描述中所提及的資料、指令、命令、資訊、訊號、位元、符號和芯片可以由電壓、電流、電磁波、磁場或粒子、光場或粒子、或其任何組合來表示。
結合本文揭示內容描述的各種說明性的方塊和部件可以利用經設計為執行本文描述的功能的通用處理器、數位訊號處理器(DSP)、ASIC、FPGA或其他可程式化邏輯裝置、個別閘門或者電晶體邏輯裝置、個別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,但是在替代方案中,處理器可以是任何習知處理器、控制器、微控制器或狀態機。處理器亦可以經實現為計算裝置的組合,例如,DSP和微處理器的組合、多個微處理器、一或多個微處理器與DSP核心的結合,或任何其他此配置。
本文所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,則該功能可以作為一或多個指令或代碼儲存在電腦可讀取媒體上或經由其進行發送。其他實例和實現方式在本揭示內容和所附的申請專利範圍的範疇和精神內。例如,歸因於軟體的特性,可以使用由處理器執行的軟體、硬體、韌體、硬佈線或該等中的任何項的組合來實現上文描述的功能。用於實現功能的部件亦可以實體地位於各個位置,包括經分佈以使得在不同的實體位置處實現功能中的部分功能。如本文所使用(包括在申請專利範圍中),當在具有兩個或更多個項目的列表中使用術語「或」時,其意指所列出的項目中的任何一個項目可以本身被採用,或者所列出的項目中的兩個或更多個項目的任何組合可以被採用。例如,若將組成描述為含有組成A、B或C,則該組成可以含有:僅A;僅B;僅C;A和B的組合;A和C的組合;B和C的組合;或者A、B和C的組合。此外,如本文所使用(包括在申請專利範圍中),如項目列表(例如,以諸如「……中的至少一個」或「……中的一或多個」的片語結束的項目列表)中所使用的「或」指示分離性列表,使得例如,「A、B或C中的至少一個」的列表意指A或B或C或AB或AC或BC或ABC(亦即,A和B和C)。
電腦可讀取媒體包括電腦儲存媒體和通訊媒體二者,該通訊媒體包括促進電腦程式從一個地方轉移到另一個地方的任何媒體。儲存媒體可以是可由通用或專用電腦存取的任何可用的媒體。經由舉例而非限制性的方式,電腦可讀取媒體可以包含RAM、ROM、EEPROM、快閃記憶體、CD-ROM或其他光碟儲存、磁碟儲存或其他磁儲存裝置、或者可以用於以指令或資料結構的形式攜帶或儲存期望的程式碼構件以及可以由通用或專用電腦或者通用或專用處理器來存取的任何其他媒體。此外,任何連接被適當地稱為電腦可讀取媒體。例如,若使用同軸電纜、光纖光纜、雙絞線、數位用戶線路(DSL)或無線技術(諸如紅外線、無線電和微波)從網站、伺服器或其他遠端源發送軟體,則同軸電纜、光纖光纜、雙絞線、DSL或無線技術(諸如紅外線、無線電和微波)包括在媒體的定義中。如本文所使用的,磁碟和光碟包括壓縮光碟(CD)、鐳射光碟、光碟、數位多功能光碟(DVD)、軟碟和藍光光碟,其中磁碟通常磁性地再現資料,而光碟則利用鐳射來光學地再現資料。上文的組合亦包括在電腦可讀取媒體的範疇內。
提供本揭示內容的先前描述,以使本領域技藝人士能夠實現或使用本揭示內容。對本揭示內容的各種修改對於本領域技藝人士將是顯而易見的,以及在不脫離本揭示內容的範疇的情況下,本文所定義的通用原則可以應用到其他變形中。因此,本揭示內容不受限於本文描述的實例和設計,而是符合與本文所揭示的原則和新穎技術一致的最寬的範圍。
100‧‧‧無線通訊系統105-a‧‧‧g節點B105-b‧‧‧存取節點控制器105-c‧‧‧無線電頭端115‧‧‧使用者設備120‧‧‧無線通訊管理器125‧‧‧通訊鏈路130‧‧‧核心網路132‧‧‧回載鏈路134‧‧‧回載鏈路140‧‧‧無線通訊管理器200‧‧‧無線通訊系統205‧‧‧網路存取裝置210-a‧‧‧第一分量載波210-b‧‧‧第二分量載波215‧‧‧使用者設備300‧‧‧無線通訊系統305-a‧‧‧第一使用者設備305-b‧‧‧第二使用者設備310-a‧‧‧第一分量載波310-b‧‧‧至少第二分量載波315‧‧‧使用者設備400‧‧‧RF分量配置405‧‧‧發送裝置410‧‧‧接收裝置415‧‧‧編碼器420‧‧‧調制器425‧‧‧快速傅裡葉逆變換(IFFT)處理器430‧‧‧濾波器435‧‧‧數位類比轉換器(DAC)440‧‧‧功率放大器445‧‧‧天線450‧‧‧天線455‧‧‧功率放大器460‧‧‧類比數位轉換器(ADC)465‧‧‧濾波器470‧‧‧快速傅裡葉變換(FFT)處理器475‧‧‧解調器480‧‧‧解碼器500‧‧‧分量配置505‧‧‧通道頻寬510‧‧‧頻寬能力515‧‧‧頻寬能力600‧‧‧分量配置605‧‧‧通道頻寬610-a‧‧‧第一頻寬能力610-b‧‧‧第二頻寬能力615‧‧‧頻寬能力700‧‧‧分量配置705‧‧‧通道頻寬710‧‧‧頻寬能力715-a‧‧‧第一頻寬能力715-b‧‧‧第二頻寬能力800‧‧‧分量配置805‧‧‧通道頻寬810-a‧‧‧第一頻寬能力810-b‧‧‧第二頻寬能力815-a‧‧‧第一頻寬能力815-b‧‧‧第二頻寬能力900‧‧‧分量配置905‧‧‧通道頻寬910‧‧‧頻寬能力915‧‧‧使用者設備RF‧‧‧BW能力920‧‧‧使用者設備RF‧‧‧BW能力1000‧‧‧分量配置1005‧‧‧通道頻寬1010‧‧‧頻寬能力1015‧‧‧使用者設備1RF‧‧‧BW能力1020‧‧‧使用者設備2RF‧‧‧BW能力1100‧‧‧訊息流1105‧‧‧網路存取裝置1115-a‧‧‧第一使用者設備1115-b‧‧‧第二使用者設備1120‧‧‧方塊1125‧‧‧方塊1130‧‧‧方塊1135‧‧‧方塊1200‧‧‧方塊圖1205‧‧‧設備1210‧‧‧接收器1215‧‧‧無線通訊管理器1220‧‧‧發射器1225‧‧‧RF能力和配置辨識器1230‧‧‧RF指派頻寬管理器1235‧‧‧頻率重新調諧管理器1240‧‧‧網路通訊管理器1245‧‧‧P2P通訊管理器1250‧‧‧傳輸1260‧‧‧傳輸1265‧‧‧傳輸1300‧‧‧方塊圖1305‧‧‧設備1310‧‧‧接收器1315‧‧‧無線通訊管理器1320‧‧‧發射器1325‧‧‧RF能力和配置管理器1330‧‧‧RF指派頻寬管理器1335‧‧‧通道估計管理器1340‧‧‧UE通訊管理器1350‧‧‧傳輸1355‧‧‧訊號或資訊1360‧‧‧傳輸1365‧‧‧傳輸1400‧‧‧方塊圖1410‧‧‧處理器1415‧‧‧使用者設備1420‧‧‧記憶體1425‧‧‧代碼1430‧‧‧收發機1435‧‧‧匯流排1440‧‧‧天線1450‧‧‧無線通訊管理器1500‧‧‧方塊圖1505‧‧‧網路存取裝置1505-a‧‧‧網路存取裝置1505-b‧‧‧網路存取裝置1510‧‧‧處理器1520‧‧‧記憶體1525‧‧‧代碼1530‧‧‧網路存取裝置通訊器1535‧‧‧匯流排1540‧‧‧網路通訊器1545‧‧‧核心網路1550‧‧‧收發機1555‧‧‧天線1560‧‧‧無線通訊管理器1600‧‧‧方法1605‧‧‧方塊1610‧‧‧方塊1615‧‧‧方塊1620‧‧‧方塊1625‧‧‧方塊1630‧‧‧方塊1635‧‧‧方塊1640‧‧‧方塊1645‧‧‧方塊1700‧‧‧方法1705‧‧‧方塊1710‧‧‧方塊1715‧‧‧方塊1720‧‧‧方塊1725‧‧‧方塊
對本發明的性質和優勢的進一步的理解可以參考以下圖式來實現。在附圖中,相似的部件或特徵可以具有相同的參考標記。另外,相同類型的各種部件可以藉由在參考標記後跟有破折號和第二標記進行區分,該第二標記用於在相似部件之間進行區分。若在說明書中僅使用了第一參考標記,則描述內容可應用到具有相同的第一參考標記的相似部件中的任何一個,而不考慮第二參考標記。
圖1至圖3根據本揭示內容的各個態樣,圖示了無線通訊系統的實例;
圖4根據本揭示內容的各個態樣,圖示了發送裝置和接收裝置的RF分量配置的實例;
圖5至圖10根據本揭示內容的各個態樣,圖示了支援任意通道頻寬(例如,載波頻寬或CC BW)的網路存取裝置和UE的示例分量配置;
圖11根據本揭示內容的各個態樣,圖示了網路存取裝置、第一UE和第二UE之間的訊息流;
圖12和圖13根據本揭示內容的各個態樣,圖示了用於在無線通訊中使用的設備的方塊圖;
圖14根據本揭示內容的各個態樣,圖示了用於在無線通訊中使用的UE的方塊圖;
圖15根據本揭示內容的各個態樣,圖示了用於在無線通訊中使用的網路存取裝置的方塊圖;
圖16是根據本揭示內容的各個態樣,圖示了用於UE處的無線通訊的方法的實例的流程圖;及
圖17是根據本揭示內容的各個態樣,圖示了用於網路存取裝置處的無線通訊的方法的實例的流程圖。
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
1100‧‧‧訊息流
1105‧‧‧網路存取裝置
1115-a‧‧‧第一使用者設備
1115-b‧‧‧第二使用者設備
1120‧‧‧方塊
1125‧‧‧方塊
1130‧‧‧方塊
1135‧‧‧方塊

Claims (78)

  1. 一種用於一使用者設備(UE)處的無線通訊的方法,包括以下步驟:向一網路存取裝置發送對該UE的一支援的頻寬能力的一第一指示以及對與該UE的該支援的頻寬能力相關聯的一分量配置的一第二指示;從該網路存取裝置接收包括一指派頻寬的一第三指示;及至少部分地基於該UE的該支援的頻寬能力和該指派頻寬,與該網路存取裝置進行通訊。
  2. 根據請求項1之方法,進一步包括以下步驟:發送關於該UE的該支援的頻寬能力與以下各項中的至少一項相關聯的一第四指示:一鏈路方向、一載波頻率、或其組合。
  3. 根據請求項1之方法,其中該分量配置包括以下各項中的至少一項:射頻(RF)鏈的一數量、該UE的功率放大器的一數量、至少一個RF鏈的一最大功率參數、該數量的RF鏈的一鎖相迴路(PLL)配置、該UE的一離散傅裡葉變換(DFT)大小參數、該UE的一動態頻率重新調諧參數、或其組合。
  4. 根據請求項1之方法,其中該UE的該支援 的頻寬能力包括以下各項中的至少一項:該UE的一分量頻寬配置、該UE的一聚合頻寬配置、對支援該UE的一聚合頻寬內的不連續頻寬的一指示、該UE的該聚合頻寬內的至少一個分量頻寬、或其組合。
  5. 根據請求項1之方法,其中該第三指示包括用於對用於通道估計的一預編碼資源區塊組(PRG)的一指示的一指派頻寬,並且用於對該PRG的該指示的該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內。
  6. 根據請求項1之方法,其中該第三指示包括用於通道品質資訊(CQI)回饋的一次頻帶的一指派頻寬,並且該次頻帶的該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內,該方法進一步包括以下步驟:在該UE的該支援的頻寬能力內向該網路存取裝置發送該CQI回饋。
  7. 根據請求項1之方法,其中該第三指示包括用於一探測參考訊號(SRS)傳輸的一指派頻寬,並且用於該SRS傳輸的該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內,該方法進一步包括以下步驟:在該UE的該支援的頻寬能力內向該網路存取裝置發送該SRS傳輸。
  8. 根據請求項1之方法,其中該第三指示包括一下行鏈路參考訊號(RS),該下行鏈路RS指示網 路存取裝置射頻(RF)分量頻寬的一或多個邊界,該方法進一步包括以下步驟:至少基於該所接收的一或多個邊界中的一個邊界來估計一相位偏移;及基於該所估計的相位偏移來執行一相干定位操作。
  9. 根據請求項8之方法,其中該網路存取裝置RF分量頻寬經指定成提供一頻率粒度的一組值。
  10. 根據請求項1之方法,其中該UE的該支援的頻寬能力經指定成提供一頻率粒度的一組值。
  11. 根據請求項1之方法,進一步包括以下步驟:使用一組射頻鏈來接收一寬頻分量載波(CC)上的一傳輸,該組射頻鏈經配置為執行針對該寬頻CC的不同頻率範圍的一頻帶內連續載波聚合。
  12. 根據請求項1之方法,其中該指派頻寬至少部分地基於以下各項而與通訊相關聯:一載波頻率、一波形類型、或其組合。
  13. 根據請求項1之方法,其中對該支援的頻寬能力的該第一指示包括該UE的一對射頻鏈之間的至少一個邊界。
  14. 根據請求項13之方法,進一步包括以下步驟: 至少部分地基於該至少一個邊界來執行以下各項中的至少一項:一下行鏈路通訊、一上行鏈路通訊、或一側鏈路通訊。
  15. 根據請求項13之方法,進一步包括以下步驟:確定與該指派頻寬相關聯的一訊號或通道與該至少一個邊界中的一邊界重疊;及抑制基於該訊號或該通道的通訊。
  16. 一種用於一使用者設備(UE)處的無線通訊的設備,包括:一處理器;與該處理器進行電通訊的記憶體;及儲存在該記憶體中的指令,其中該等指令可由該處理器執行以用於進行以下操作:向一網路存取裝置發送對該UE的一支援的頻寬能力的一第一指示以及對與該UE的該支援的頻寬能力相關聯的一分量配置的一第二指示;從該網路存取裝置接收包括一指派頻寬的一第三指示;及至少部分地基於該UE的該支援的頻寬能力和該指派頻寬,與該網路存取裝置進行通訊。
  17. 根據請求項16之設備,其中該等指令可進 一步執行以用於進行以下操作:發送關於該UE的該支援的頻寬能力與以下各項中的至少一項相關聯的一第四指示:一鏈路方向、一載波頻率、或其組合。
  18. 根據請求項16之設備,其中該分量配置包括以下的至少一者:該UE的射頻(RF)鏈的一數量、該UE的功率放大器的一數量、該UE的至少一個RF鏈的一最大功率參數、該數量的RF鏈的一鎖相迴路(PLL)配置、該UE的一離散傅裡葉變換(DFT)大小參數、該UE的一動態頻率重新調諧參數、或其組合。
  19. 根據請求項16之設備,其中該UE的該支援的頻寬能力進一步包括以下各項中的至少一項:該UE的一分量頻寬配置、該UE的一聚合頻寬配置、對支援該UE的一聚合頻寬內的不連續頻寬的一指示、該UE的該聚合頻寬內的至少一個分量頻寬、或其組合。
  20. 根據請求項16之設備,其中該第三指示包括用於對用於通道估計的一預編碼資源區塊組(PRG)的一指示的一指派頻寬,並且用於對該PRG的該指示的該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內。
  21. 根據請求項16之設備,其中該第三指示包 括用於通道品質資訊(CQI)回饋的一次頻帶的一指派頻寬,並且該次頻帶的該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內,並且該等指令可進一步執行以用於進行以下操作:在該UE的該支援的頻寬能力內向該網路存取裝置發送該CQI回饋。
  22. 根據請求項16之設備,其中該第三指示包括用於一探測參考訊號(SRS)傳輸的一指派頻寬,並且用於該SRS傳輸的該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內,並且該等指令可進一步執行以用於進行以下操作:在該UE的該支援的頻寬能力內向該網路存取裝置發送該SRS傳輸。
  23. 根據請求項16之設備,其中該第三指示包括一下行鏈路參考訊號(RS),該下行鏈路RS指示網路存取裝置射頻(RF)分量頻寬的一或多個邊界,並且該等指令可進一步執行以用於進行以下操作:至少基於該所接收的一或多個邊界中的一個邊界和該UE的該支援的頻寬能力內的至少一個邊界來估計一相位偏移;及基於該所估計的相位偏移來執行一相干定位操作。
  24. 根據請求項23之設備,其中該網路存取裝 置RF分量頻寬經指定成提供一頻率粒度的一組值。
  25. 根據請求項16之設備,其中該UE的該支援的頻寬能力經指定成提供一頻率粒度的一組值。
  26. 根據請求項16之設備,其中該等指令可進一步執行以用於進行以下操作:使用一組射頻(RF)鏈來接收一寬頻分量載波(CC)上的一傳輸,該組RF鏈經配置為執行針對該寬頻CC的不同頻率範圍的一頻帶內連續載波聚合。
  27. 根據請求項16之設備,其中該指派頻寬至少部分地基於以下各項而與通訊相關聯:一載波頻率、一波形類型、或其組合。
  28. 根據請求項16之設備,其中對該UE的該支援的頻寬能力的該第一指示包括該UE的一對射頻鏈之間的至少一個邊界。
  29. 根據請求項28之設備,其中該等指令可進一步執行以用於進行以下操作:至少部分地基於該至少一個邊界來執行以下各項中的至少一項:一下行鏈路通訊、一上行鏈路通訊、或一側鏈路通訊。
  30. 根據請求項28之設備,其中該等指令可進一步執行以用於進行以下操作:確定與該指派頻寬相關聯的一訊號或通道與該至少 一個邊界中的一邊界重疊;及抑制基於該訊號或該通道的通訊。
  31. 一種用於一網路存取裝置處的無線通訊的方法,包括以下步驟:從一使用者設備(UE)接收對該UE的一支援的頻寬能力的一第一指示,其中該UE的該支援的頻寬能力小於與該網路存取裝置相關聯的一最大分量載波頻寬;向該UE發送包括一指派頻寬的一第二指示,其中該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內。
  32. 根據請求項31之方法,其中該第二指示包括用於對用於通道估計的一預編碼資源區塊組(PRG)的一指示的一指派頻寬,並且用於對該PRG的該指示的該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內。
  33. 根據請求項31之方法,其中該第二指示包括用於通道品質資訊(CQI)回饋的一次頻帶的一指派頻寬,並且該次頻帶的該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內,該方法進一步包括以下步驟:在該UE的該支援的頻寬能力內從該UE接收該CQI回饋。
  34. 根據請求項31之方法,其中該第二指示包括用於一探測參考訊號(SRS)傳輸的一指派頻寬, 並且用於該SRS傳輸的該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內,該方法進一步包括以下步驟:在該UE的該支援的頻寬能力內從該UE接收該SRS傳輸。
  35. 根據請求項31之方法,其中該第一指示包括一上行鏈路參考訊號(RS),該上行鏈路RS指示與該UE的該支援的頻寬能力相關聯的至少一個邊界,該方法進一步包括以下步驟:至少基於與該UE的該支援的頻寬能力相關聯的該至少一個邊界和該網路存取裝置射頻(RF)頻寬的至少一個邊界來估計一相位偏移;及基於該所估計的相位偏移來執行一相干定位操作。
  36. 根據請求項35之方法,其中該網路存取裝置RF頻寬經指定成提供一頻率粒度的一組值。
  37. 根據請求項31之方法,其中該UE的該支援的頻寬能力經指定成提供一頻率粒度的一組值。
  38. 根據請求項31之方法,其中該UE的該支援的頻寬能力包括以下各項中的至少一項:該UE的一分量頻寬配置、該UE的一聚合頻寬配置、對支援該UE的一聚合頻寬內的不連續頻寬的一指示、該UE的該聚合頻寬內的至少一個分量頻寬、或其組合。
  39. 根據請求項31之方法,其中該方法進一步 包括以下步驟:接收對該UE的一分量配置的一第三指示,其中該UE的該分量配置包括以下各項中的至少一項:該UE的射頻(RF)鏈的一數量、該UE的功率放大器的一數量、該UE的至少一個RF鏈的一最大功率參數、該數量的RF鏈的一鎖相迴路(PLL)配置、該UE的一離散傅裡葉變換(DFT)大小參數、該UE的一動態頻率重新調諧參數、或其組合。
  40. 根據請求項31之方法,進一步包括以下步驟:從該UE接收關於該UE的該支援的頻寬能力與以下各項中的至少一項相關聯的一第三指示:一鏈路方向、一載波頻率、或其組合。
  41. 根據請求項31之方法,其中對該UE的該支援的頻寬能力的該第一指示包括該UE的至少一個上行鏈路頻寬邊界,該方法進一步包括以下步驟:確定一通道估計平均值或者將一DFT-S-OFDM波形集群邊界設置在由該至少一個上行鏈路頻寬邊界定義的一上行鏈路頻寬內。
  42. 根據請求項31之方法,其中該指派頻寬至少部分地基於以下各項而與通訊相關聯:一載波頻率、一波形類型、或其組合。
  43. 根據請求項31之方法,其中對該UE的該支援的頻寬能力的該第一指示包括該UE的一對射頻鏈之間的至少一個邊界,該方法進一步包括以下步驟:辨識該至少一個邊界。
  44. 根據請求項43之方法,進一步包括以下步驟:至少部分地基於該至少一個邊界,執行與該UE的一下行鏈路通訊或一上行鏈路通訊中的至少一者,或者排程針對該UE的一側鏈路通訊。
  45. 根據請求項43之方法,進一步包括以下步驟:抑制利用與該至少一個邊界中的一邊界重疊的一指派頻寬來排程或發送一訊號或一通道。
  46. 一種用於一網路存取裝置處的無線通訊的設備,包括:一處理器;與該處理器進行電通訊的記憶體;及儲存在該記憶體中的指令,其中該等指令可由該處理器執行以用於進行以下操作:從一使用者設備(UE)接收對該UE的一支援的頻寬能力的一第一指示,其中該UE的該支援的頻寬能 力小於與該網路存取裝置相關聯的一最大分量載波頻寬;向該UE發送包括一指派頻寬的一第二指示,其中該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內。
  47. 一種用於一使用者設備(UE)處的無線通訊的方法,包括以下步驟:向一網路存取裝置發送對該UE的一支援的頻寬能力的一第一指示以及對與該UE的該支援的頻寬能力相關聯的一分量配置的一第二指示,其中該UE的該支援的頻寬能力小於與該網路存取裝置相關聯的一最大分量載波頻寬,其中該分量配置包含該UE的功率放大器的一數量;及從該網路存取裝置接收包括一指派頻寬的一第三指示,其中該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力之內。
  48. 根據請求項47之方法,進一步包括以下步驟:發送關於該UE的該支援的頻寬能力與以下的至少一者相關聯的一第四指示:一鏈路方向、一載波頻率、或其組合。
  49. 根據請求項47之方法,其中該分量配置包 括以下的至少一者:射頻(RF)鏈的一數量、該UE的功率放大器的一數量、至少一個RF鏈的一最大功率參數、該數量的RF鏈的一鎖相迴路(PLL)配置、該UE的一離散傅裡葉變換(DFT)大小參數、該UE的一動態頻率重新調諧參數、或一其組合。
  50. 根據請求項47之方法,其中該UE的該支援的頻寬能力包括以下的至少一者:該UE的一分量頻寬配置、該UE的一聚合頻寬配置、對支援該UE的一聚合頻寬內的不連續頻寬的一指示、該UE的該聚合頻寬內的至少一個分量頻寬、或其組合。
  51. 根據請求項47之方法,其中該第三指示包括用於對用於通道估計的一預編碼資源區塊組(PRG)的一指示的一指派頻寬,並且用於對該PRG的該指示的該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內。
  52. 根據請求項47之方法,其中該第三指示包括用於通道品質資訊(CQI)回饋的一次頻帶的一指派頻寬,並且該次頻帶的該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內,該方法進一步包括以下步驟:在該UE的該支援的頻寬能力內向該網路存取裝置發送該CQI回饋。
  53. 根據請求項47之方法,其中該第三指示包括用於一探測參考訊號(SRS)傳輸的一指派頻寬, 並且用於該SRS傳輸的該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內,該方法進一步包括以下步驟:在該UE的該支援的頻寬能力內向該網路存取裝置發送該SRS傳輸。
  54. 根據請求項47之方法,其中該第三指示包括一下行鏈路參考訊號(RS),該下行鏈路RS指示網路存取裝置射頻(RF)分量頻寬的一或多個邊界,該方法進一步包括以下步驟:至少基於該所接收的一或多個邊界中的一個邊界來估計一相位偏移;及基於該所估計的相位偏移來執行一相干定位操作。
  55. 根據請求項54之方法,其中該網路存取裝置RF分量頻寬經指定成提供一頻率粒度的一組值。
  56. 根據請求項47之方法,其中該UE的該支援的頻寬能力經指定成提供一頻率粒度的一組值。
  57. 根據請求項47之方法,進一步包括以下步驟:使用一組射頻鏈來接收一寬頻分量載波(CC)上的一傳輸,該組射頻鏈經配置為執行針對該寬頻CC的不同頻率範圍的一頻帶內連續載波聚合。
  58. 根據請求項47之方法,其中該指派頻寬至少部分地基於以下各項而與通訊相關聯:一載波頻率、 一波形類型、或其組合。
  59. 根據請求項47之方法,其中對該支援的頻寬能力的該第一指示包括該UE的一對射頻鏈之間的至少一個邊界。
  60. 根據請求項59之方法,進一步包括以下步驟:至少部分地基於該至少一個邊界來執行以下各項中的至少一項:一下行鏈路通訊、一上行鏈路通訊、或一側鏈路通訊。
  61. 根據請求項59之方法,進一步包括以下步驟:確定與該指派頻寬相關聯的一訊號或通道與該至少一個邊界中的一邊界重疊;及抑制基於該訊號或該通道的通訊。
  62. 一種用於一使用者設備(UE)處的無線通訊的設備,包括:一處理器;與該處理器進行電通訊的記憶體;及儲存在該記憶體中的指令,其中該等指令可由該處理器執行以用於進行以下操作:向一網路存取裝置發送對該UE的一支援的頻寬能力的一第一指示以及對與該UE的該支援的頻寬能力 相關聯的一分量配置的一第二指示,其中該UE的該支援的頻寬能力小於與該網路存取裝置相關聯的一最大分量載波頻寬,其中該分量配置包含該UE的功率放大器的一數量;及從該網路存取裝置接收包括一指派頻寬的一第三指示,其中該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力之內。
  63. 一種用於一網路存取裝置處的無線通訊的方法,包括以下步驟:從一使用者設備(UE)接收對該UE的一支援的頻寬能力的一第一指示以及對與該UE的該支援的頻寬能力相關聯的一分量配置的一第二指示,其中該UE的該支援的頻寬能力小於與該網路存取裝置相關聯的一最大分量載波頻寬,其中該分量配置包含該UE的功率放大器的一數量;向該UE發送包括一指派頻寬的一第三指示,其中該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內。
  64. 根據請求項63之方法,其中該第三指示包括用於對用於通道估計的一預編碼資源區塊組(PRG)的一指示的一指派頻寬,並且用於對該PRG的該指示的該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內。
  65. 根據請求項63之方法,其中該第三指示包 括用於通道品質資訊(CQI)回饋的一次頻帶的一指派頻寬,並且該次頻帶的該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內,該方法進一步包括以下步驟:在該UE的該支援的頻寬能力內從該UE接收該CQI回饋。
  66. 根據請求項63之方法,其中該第三指示包括用於一探測參考訊號(SRS)傳輸的一指派頻寬,並且用於該SRS傳輸的該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內,該方法進一步包括以下步驟:在該UE的該支援的頻寬能力內從該UE接收該SRS傳輸。
  67. 根據請求項63之方法,其中該第三指示包括一上行鏈路參考訊號(RS),該上行鏈路RS指示與該UE的該支援的頻寬能力相關聯的至少一個邊界,該方法進一步包括以下步驟:至少基於與該UE的該支援的頻寬能力相關聯的該至少一個邊界和該網路存取裝置射頻(RF)頻寬的至少一個邊界來估計一相位偏移;及基於該所估計的相位偏移來執行一相干定位操作。
  68. 根據請求項67之方法,其中該網路存取裝置RF頻寬經指定成提供一頻率粒度的一組值。
  69. 根據請求項63之方法,其中該UE的該支 援的頻寬能力經指定成提供一頻率粒度的一組值。
  70. 根據請求項63之方法,其中該UE的該支援的頻寬能力包括以下的至少一者:該UE的一分量頻寬配置、該UE的一聚合頻寬配置、對支援該UE的一聚合頻寬內的不連續頻寬的一指示、該UE的該聚合頻寬內的至少一個分量頻寬、或其組合。
  71. 根據請求項63之方法,其中該UE的該分量配置進一步包括以下的至少一者:該UE的射頻(RF)鏈的一數量、該UE的功率放大器的一數量、該UE的至少一個RF鏈的一最大功率參數、該數量的RF鏈的一鎖相迴路(PLL)配置、該UE的一離散傅裡葉變換(DFT)大小參數、該UE的一動態頻率重新調諧參數、或其組合。
  72. 根據請求項63之方法,進一步包括以下步驟:從該UE接收關於該UE的該支援的頻寬能力與以下各者中的至少一者相關聯的一第四指示:一鏈路方向、一載波頻率、或其組合。
  73. 根據請求項63之方法,其中對該UE的該支援的頻寬能力的該第一指示包括該UE的至少一個上行鏈路頻寬邊界,該方法進一步包括以下步驟: 確定一通道估計平均值或者將一DFT-S-OFDM波形集群邊界設置在由該至少一個上行鏈路頻寬邊界定義的一上行鏈路頻寬內。
  74. 根據請求項63之方法,其中該指派頻寬至少部分地基於以下而與通訊相關聯:一載波頻率、一波形類型、或其組合。
  75. 根據請求項63之方法,其中對該UE的該支援的頻寬能力的該第一指示包括該UE的一對射頻鏈之間的至少一個邊界,該方法進一步包括以下步驟:辨識該至少一個邊界。
  76. 根據請求項75之方法,進一步包括以下步驟:至少部分地基於該至少一個邊界,執行與該UE的一下行鏈路通訊或一上行鏈路通訊中的至少一者,或者排程針對該UE的一側鏈路通訊。
  77. 根據請求項75之方法,進一步包括以下步驟:抑制利用與該至少一個邊界中的一邊界重疊的一指派頻寬來排程或發送一訊號或一通道。
  78. 一種用於一網路存取裝置處的無線通訊的設備,包括: 一處理器;與該處理器進行電通訊的記憶體;及儲存在該記憶體中的指令,其中該等指令可由該處理器執行以用於進行以下操作:從一使用者設備(UE)接收對該UE的一支援的頻寬能力的一第一指示以及對與該UE的該支援的頻寬能力相關聯的一分量配置的一第二指示,其中該UE的該支援的頻寬能力小於與該網路存取裝置相關聯的一最大分量載波頻寬,其中該分量配置包含該UE的功率放大器的一數量;向該UE發送包括一指派頻寬的一第三指示,其中該指派頻寬在該UE的該支援的頻寬能力內。
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