TWI762616B - 重用長期進化(lte)參考信號用於嵌套系統操作 - Google Patents
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Abstract
提供了與在嵌套網路系統中重用長期進化(LTE)資源有關的無線通訊系統和方法。第一無線通訊設備從第二無線通訊設備接收長期進化(LTE)無線電存取技術(RAT)的第一網路的參考信號配置。第一無線通訊設備和第二無線通訊設備與另一種RAT的第二網路相關聯。第一無線通訊設備基於第一網路的參考信號配置,從第二無線通訊設備接收第二網路中的通訊信號。參考信號配置指示以下各項中的至少一項:第一網路的參考信號的頻率音調、第一網路的參考信號的時間段,或者與第一網路的參考信號相關聯的天線埠的數量。
Description
本專利申請案主張於2018年4月9日提出申請的美國非臨時專利申請案第15/948,539和2017年4月28日提出申請的美國臨時專利申請案第62/492,064的優先權和權益,故如下文完全闡述的以及出於所有可用目的,以引用方式併入該等申請案的全部內容。
本案係關於無線通訊系統,具體而言,係關於在嵌套網路系統中重用(reuse)針對另一個無線電存取技術(RAT)的無線電存取網路(RAN)的長期進化(LTE)資源。本案的實施例實現了RAT間準共置(QCL)。
已廣泛地部署無線通訊系統,以提供各種類型的通訊內容,例如語音、視訊、封包資料、訊息傳遞、廣播等等。該等系統能夠經由共享可用的系統資源(例如,時間、頻率和功率),來支援與多個使用者進行通訊。此種多工存取系統的實例係包括分碼多工存取(CDMA)系統、分時多工存取(TDMA)系統、分頻多工存取(FDMA)系統和正交分頻多工存取(OFDMA)系統(例如,長期進化(LTE)系統)。無線多工存取通訊系統可以包括多個基地站(BS),每一個該等基地站同時支援針對多個通訊設備(其可以以其他方式稱為使用者設備(UE))的通訊。
為了滿足對擴展連接性的不斷增長的需求,無線通訊技術或RAT正在從LTE技術推進到下一代新無線電(NR)技術。例如,NR可以提供比LTE更低的延遲和更高的頻寬或輸送量。用於提供改良的NR功能的一種方式是在LTE網路內部署NR網路。換言之,NR網路可以在LTE網路之上覆加有重疊的覆蓋區域,其中NR網路和LTE網路可以在重疊的頻譜上操作。相應地,LTE與NR之間的共存和高效資源利用可以是重要的。
為了提供對所論述的技術的基本理解,下文概括了本案內容的一些態樣。該概括不是對本案內容的所有預期特徵的詳盡概述,並且不意欲識別本案內容的所有態樣的關鍵或重要元素,或者描述本案內容的任意或全部態樣的範疇。其唯一目的是用概括的形式提供本案內容的一或多個態樣的一些概念,作為稍後提供的更詳細描述的序言。
例如,在本案內容的態樣,一種無線通訊的方法包括以下步驟:由第一無線通訊設備從第二無線通訊設備接收長期進化(LTE)無線電存取技術(RAT)的第一網路的參考信號配置,其中第一無線通訊設備和第二無線通訊設備是與另一種RAT的第二網路相關聯的;及由第一無線通訊設備基於第一網路的參考信號配置,在第二網路中從第二無線通訊設備接收通訊信號。
在本案內容的額外態樣,一種無線通訊的方法包括以下步驟:由第一無線通訊設備從第二無線通訊設備獲得長期進化(LTE)無線電存取技術(RAT)的第一網路的參考信號配置,其中第二無線通訊設備是與第一網路相關聯的,並且其中第一無線通訊設備是與另一種RAT的第二網路相關聯的;由第一無線通訊設備在第二網路中向第三無線通訊設備傳輸第一網路的參考信號配置;及由第一無線通訊設備基於第一網路的參考信號配置,在第二網路中向第三無線通訊設備傳輸通訊信號。
在本案內容的額外態樣,一種裝置包括收發機,其被配置為進行以下操作:從第二無線通訊設備接收長期進化(LTE)無線電存取技術(RAT)的第一網路的參考信號配置,其中裝置和第二無線通訊設備是與另一種RAT的第二網路相關聯的;及基於第一網路的參考信號配置,在第二網路中從第二無線通訊設備接收通訊信號。
在本案內容的額外態樣,一種裝置包括:處理器,其被配置為從第二無線通訊設備獲得長期進化(LTE)無線電存取技術(RAT)的第一網路的參考信號配置,其中第二無線通訊設備是與第一網路相關聯的,並且其中裝置是與另一種RAT的第二網路相關聯的;及收發機,其被配置為進行以下操作:在第二網路中向第三無線通訊設備傳輸第一網路的參考信號配置;及基於第一網路的參考信號配置,在第二網路中向第三無線通訊設備傳輸通訊信號。
在結合附圖瀏覽了下文對本發明的特定、示例性實施例的描述之後,本發明的其他態樣、特徵和實施例對於一般技術者將變得顯而易見。儘管相對於下文的某些實施例和附圖可以論述本發明的特徵,但本發明的所有實施例可以包括本文所論述的優勢特徵中的一或多個特徵。換言之,儘管可以將一或多個實施例論述成具有某些優勢特徵,但亦可以根據本文所論述的本發明的各個實施例使用此種特徵中的一或多個特徵。用類似的方式,儘管下文可以將示例性實施例論述成設備、系統或者方法實施例,但應當理解的是,此種示例性實施例可以用各種各樣的設備、系統和方法來實現。
下文結合附圖闡述的具體實施方式,意欲作為對各種配置的描述,並且不是意欲表示可以在其中實現本文所描述的概念的僅有配置。為了提供對各種概念的透徹理解,具體實施方式包括特定的細節。但是,對於熟習此項技術者而言將顯而易見的是,可以在沒有該等特定細節的情況下實現該等概念。在一些實例中,為了避免使此種概念模糊,公知的結構和元件以方塊圖的形式圖示。
本文所描述的技術可以用於各種無線通訊網路,諸如分碼多工存取(CDMA)、分時多工存取(TDMA)、分頻多工存取(FDMA)、正交分頻多工存取(OFDMA)、單載波FDMA(SC-FDMA)和其他網路。術語「網路」和「系統」經常可以互換使用。CDMA網路可以實現諸如通用陸地無線電存取(UTRA)、cdma 2000等等之類的無線電技術。UTRA包括寬頻CDMA(WCDMA)和CDMA的其他變型。cdma 2000覆蓋IS-2000、IS-95和IS-856標準。TDMA網路可以實現諸如行動通訊全球系統(GSM)之類的無線電技術。OFDMA網路可以實現諸如進化的UTRA(E-UTRA)、超行動寬頻(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Flash-OFDMA等等之類的無線電技術。UTRA和E-UTRA是通用行動電信系統(UMTS)的一部分。3GPP長期進化(LTE)和改進的(LTE-A)是採用E-UTRA的UMTS的新版本。在來自名為「第三代合作夥伴計畫」(3GPP)的組織的文件中描述了UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A和GSM。在來自名為「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無線網路和無線電技術以及其他無線網路和無線電技術,例如,下一代(例如,操作在毫米波頻帶的第五代(5G))網路。
本案描述了用於在嵌套網路系統中重用LTE資源的機制。嵌套網路系統代表在一個RAT內對另一個RAT的部署。例如,嵌套網路系統可以包括覆加在LTE網路之上的NR網路。在所揭示的實施例中,NR網路重用LTE網路的參考信號資源,而不是產生新的特定於NR的參考信號。參考信號在可以用於各種類型的通道量測的預先決定的時間及/或頻率位置處攜帶預先決定的序列。例如,LTE特定於細胞的參考信號(CRS)可以起到NR網路中的NR CRS的一部分的作用,以及LTE通道狀態資訊參考信號(CSI-RS)可以起到NR網路中的NR CSI-RS的一部分的作用。LTE CRS和LTE CSI-RS可以在NR網路中提供與LTE網路中相似的功能。例如,LTE CRS及/或CSI-RS可以促進NR網路中的通道品質量測、頻率及/或時序偏移追蹤及/或通道回應估計。
在一個實施例中,NR BS可以與LTE BS共置。NR BS可以從LTE BS獲得LTE參考信號配置(例如,資源),以及將LTE參考信號配置提供給NR網路中的NR UE。NR BS可以基於LTE參考信號配置來排程與NR UE的資料傳輸。NR BS可以指示NR參考信號埠與LTE參考信號埠是準共置(QCL)的。例如,NR BS可以在包括LTE參考信號傳輸的時間段中配置傳輸容許,以及將資料音調映射到與LTE參考信號傳輸不重疊的頻率音調。因此,NR UE可以從NR BS接收LTE參考信號配置,以及可以基於對資料音調到與LTE參考信號傳輸不重疊的頻調音調的映射,從NR BS接收排程的或者容許的傳輸。換言之,NR BS和NR UE可以針對DL通訊信號來圍繞LTE參考信號進行速率匹配。NR UE可以從LTE BS接收LTE參考信號。NR UE可以從NR BS接收NR資料信號。NR UE可以基於LTE參考信號來執行通道量測,以及基於通道量測來對來自NR資料信號的NR資料進行解碼。所揭示的實施例可以應用於配置有與LTE網路相同的數值方案(例如,次載波或者頻率音調間隔)的NR網路或與LTE網路不同的數值方案的NR網路。
本案的態樣可以提供若干益處。例如,對LTE參考信號資源的重用可以在不使用額外的特定於NR的參考信號資源的情況下,提供高效的NR網路設計。此外,基於LTE參考信號配置的對NR資料傳輸的排程,可以避免干擾傳統LTE操作,以及可以允許LTE參考信號起到NR解調參考信號(DMRS)的作用。所揭示的實施例允許NR網路在不干擾傳統的LTE操作的情況下與LTE網路共存。所揭示的實施例實現了跨RAT的準共置(QCL)。例如,LTE參考信號與NR中的參考信號是QCL的。在一些實例中,LTE特定於細胞的參考信號(CRS)及/或LTE通道狀態資訊參考信號(CSI-RS)與NR中的實體下行鏈路共享通道(PDSCH)DMRS是QCL的,其中PDSCH用於攜帶下行鏈路資料。
圖1根據本案內容的實施例,圖示一種無線通訊網路100。網路100包括BS 105、UE 115和核心網路130。在一些實施例中,網路100在共享頻譜上操作。共享頻譜可以是未授權的,或者是部分地授權給一或多個網路操作方的。對頻譜的存取可以是受限的,以及可以由分離的協調實體進行控制。在一些實施例中,網路100可以是LTE或LTE-A網路。在其他實施例中,網路100可以是毫米波(mmW)網路、新無線電(NR)網路、5G網路或者LTE的任何其他後繼網路。網路100可以由多於一個的網路操作方進行操作。可以在不同的網路操作方之間劃分和仲裁無線資源,以用於在網路100上在網路操作方之間的協調通訊。
BS 105可以經由一或多個BS天線,與UE 115進行無線地通訊。每個BS 105可以為相應的地理覆蓋區域110提供通訊覆蓋。在3GPP中,取決於術語「細胞」使用的上下文,該術語可以代表BS的該特定地理覆蓋區域及/或服務該覆蓋區域的BS子系統。關於此,BS 105可以為巨集細胞、微微細胞、毫微微細胞及/或其他類型的細胞提供通訊覆蓋。巨集細胞通常覆蓋相對較大的地理區域(例如,半徑若干公里),以及可以允許由與網路提供方具有服務訂閱的UE的不受限制的存取。微微細胞通常可以覆蓋相對較小的地理區域,以及可以允許由與網路提供方具有服務訂閱的UE的不受限制的存取。毫微微細胞通常亦可以覆蓋相對較小的地理區域(例如,家庭),以及除了不受限制的存取之外,其亦可以向與毫微微細胞具有關聯的UE(例如,封閉用戶群組(CSG)中的UE、用於家庭中的使用者的UE等等)提供受限制的存取。針對巨集細胞的BS可以稱為巨集BS。針對微微細胞的BS可以稱為微微BS。針對毫微微細胞的BS可以稱為毫微微BS或家庭BS。在圖1所圖示的實例中,BS 105a、105b和105c分別是針對覆蓋區域110a、110b和110c的巨集BS的實例。BS 105d是針對覆蓋區域110d的微微BS或者毫微微BS的實例。如將認識到的,BS 105可以支援一或多個(例如,兩個、三個、四個等等)細胞。
在網路100中圖示的通訊鏈路125可以包括從UE 115到BS 105的上行鏈路(UL)傳輸或者從BS 105到UE 115的下行鏈路(DL)傳輸。UE 115可以分散於整個網路100中,以及每一個UE 115可以是靜止的或行動的。UE 115亦可以稱為行動站、用戶站、行動單元、用戶單元、無線單元、遠端單元、行動設備、無線設備、無線通訊設備、遠端設備、行動用戶站、存取終端、行動終端、無線終端、遠端終端機、手持裝置、使用者代理、行動服務客戶端、客戶端或者某種其他適當的術語。UE 115亦可以是蜂巢式電話、個人數位助理(PDA)、無線數據機、無線通訊設備、手持設備、平板電腦、膝上型電腦、無線電話、個人電子設備、手持設備、個人電腦、無線區域迴路(WLL)站、物聯網路(IoT)設備、萬物網路(IoE)設備、機器類型通訊(MTC)設備、裝置、汽車等等。
BS 105可以與核心網路130進行通訊,以及彼此之間進行通訊。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、路由或者行動功能。BS 105中的至少一些BS 105(例如,其可以是進化型節點B(eNB)、下一代節點B(gNB)或者存取節點控制器(ANC)的實例)可以經由回載鏈路132(例如,S1、S2等等),與核心網路130進行連接,以及可以針對與UE 115的通訊來執行無線電配置和排程。在各個實例中,BS 105可以在回載鏈路134(例如,X1、X2等等)上,來彼此直接地或者間接地通訊(例如,經由核心網路130),該等回載鏈路134可以是有線通訊鏈路或無線通訊鏈路。
每個BS 105亦可以經由多個其他BS 105,與多個UE 115進行通訊,其中BS 105可以是智慧無線電頭端的實例。在替代的配置中,每個BS 105的各個功能可以分佈於各個BS 105(例如,無線電頭端和存取網路控制器),或者合併到單個BS 105中。
在一些實現方式中,網路100在下行鏈路上使用正交分頻多工(OFDM),以及在UL上使用單載波分頻多工(SC-FDM)。OFDM和SC-FDM將系統頻寬劃分成多個(K個)正交的次載波,該等次載波通常亦稱為音調、頻段等等。每個次載波可以利用資料進行調制。通常,調制符號在頻域中利用OFDM來發送,以及在時域中利用SC-FDM來發送。相鄰次載波之間的間隔可以是固定的,以及次載波的總數量(K)可以取決於系統頻寬。亦可以將系統頻寬劃分成次頻帶。
在一個實施例中,BS 105可以為網路100中的DL和UL傳輸分配或者排程傳輸資源(例如,以時間-頻率資源區塊的形式)。DL代表從BS 105到UE 115的傳輸方向,而UL代表從UE 115到BS 105的傳輸方向。通訊可以以無線電訊框的形式。可以將無線電訊框劃分成複數個子訊框(例如,大約10個)。每個子訊框可以劃分成時槽(例如,大約2個)。每個時槽亦可以劃分成最小時槽,如本文所進一步詳細描述的。在分頻雙工(FDD)模式中,可以在不同的頻帶中同時地發生UL和DL傳輸。例如,每個子訊框包括UL頻帶中的UL子訊框和DL頻帶中的DL子訊框。在分時雙工(TDD)模式中,UL和DL傳輸使用相同的頻帶,在不同的時間段發生。例如,無線電訊框中的子訊框(例如,DL子訊框)的子集可以用於DL傳輸,以及無線電訊框中的子訊框(例如,UL子訊框)的另一個子集可以用於UL傳輸。
亦可以將DL子訊框和UL子訊框進一步劃分成若干區域。例如,每個DL或UL子訊框可以具有用於參考信號、控制資訊和資料的傳輸的預先定義區域。參考信號是促進實現BS 105和UE 115之間的通訊的預先決定的信號。例如,參考信號可以具有特定的引導頻模式或者結構,其中引導頻音調可以跨操作頻寬或者頻帶來擴展,每個該引導頻音調位於預先定義的時間和預先定義的頻率處。例如,BS 105可以傳輸特定於細胞的參考信號(CRS)及/或通道狀態資訊參考信號(CSI-RS),以使UE 115能夠估計DL通道。類似地,UE 115可以傳輸探測參考信號(SRS),以使BS 105能夠估計UL通道。控制資訊可以包括資源分配和協定控制。資料可以包括協定資料及/或操作資料。在一些實施例中,BS 105和UE 115可以使用自包含的子訊框進行通訊。自包含的子訊框可以包括用於DL通訊的部分和用於UL通訊的部分。自包含的子訊框可以是以DL為中心的或以UL為中心的。以DL為中心的子訊框可以包括比用於UL通訊更長的用於DL通訊的持續時間。以UL為中心的子訊框可以包括比用於UL通訊更長的用於UL通訊的持續時間。
在實施例中,嘗試存取網路100的UE 115可以經由偵測來自BS 105的主要同步信號(PSS),來執行初始細胞搜尋。PSS可以實現對週期時序的同步,以及可以指示實體層識別值。隨後,UE 115可以接收次要同步信號(SSS)。SSS可以實現無線電訊框同步,以及可以提供細胞識別值,該細胞識別值可以與實體層識別值進行組合來識別細胞。SSS亦可以實現對雙工模式和循環字首長度的偵測。諸如TDD系統之類的一些系統可以傳輸SSS,但不傳輸PSS。PSS和SSS皆可以分別位於載波的中間部分。在接收到PSS和SSS之後,UE 115可以接收主資訊區塊(MIB),該MIB可以在實體廣播通道(PBCH)中傳輸。MIB可以包含系統頻寬資訊、系統訊框號(SFN)和實體混合ARQ指示符通道(PHICH)配置。在對MIB進行解碼之後,UE 115可以接收一或多個系統資訊區塊(SIB)。例如,SIB1可以包含細胞存取參數和針對其他SIB的排程資訊。對SIB1進行解碼可以使UE 115能夠接收SIB2。SIB2可以包含與以下各項相關的無線電資源配置(RRC)配置資訊:隨機存取通道(RACH)程序、傳呼、實體上行鏈路控制通道(PUCCH)、實體上行鏈路共享通道(PUSCH)、功率控制、SRS和細胞禁止。在獲得MIB及/或SIB之後,UE 115可以執行隨機存取程序以與BS 105建立連接。在建立連接之後,UE 115和BS 105可以進入普通操作階段,在該普通操作階段中可以交換操作資料。
在一些實施例中,UE 115和BS 105可以由多個網路操作方或者網路操作實體進行操作,以及可以在共享無線電頻譜中操作,該共享無線電頻譜可以包括經授權的頻帶或者未授權的頻帶。可以對共享頻譜進行時間劃分,用於在多個網路操作實體之間共享,以促進協調通訊。例如,在網路100中,BS 105a和UE 115a可以與一個網路操作實體相關聯,而BS 105b和UE 115b可以與另一個網路操作實體相關聯。經由根據網路操作實體來對共享頻譜進行時間劃分,BS 105a和UE 115a之間的通訊以及BS 105b和UE 115b之間的通訊可以均在相應的時間段期間發生,以及可以使上述各者利用指定的共享頻譜的全部。
在實施例中,網路100可以支援具有不同RAT技術的多個網路。例如,網路100起初可以被部署為LTE網路,並且隨後增加諸如NR之類的先進RAT技術以提供改良的網路功能,諸如較低的延遲、較大的頻寬及/或較高的輸送量。本文更詳細地描述用於在LTE網路內部署NR網路的機制。
圖2根據本案內容的實施例,圖示一種嵌套網路系統200。系統200可以與網路100的一部分相對應。系統200可以包括覆加在LTE網路上的NR網路。為了論述簡單起見,圖2圖示一個BS 205和兩個UE 210和220,但應當認識到,本案內容的實施例可以調整到更多的UE 210和UE 220及/或BS 205。BS 205基本類似於BS 105。但是,BS 205可以包括LTE BS 206和NR BS 208。LTE BS 206和NR BS 208可以共置於BS 205內,如圖示的。LTE BS 206可以在LTE網路240中操作。NR BS 208可以在NR網路242中操作。LTE網路240和NR網路242可以在如圖所示的重疊覆蓋區域或者至少一些重疊區域中操作。LTE BS 206和NR BS 208可以在相同的頻譜或者至少重疊的頻譜上操作。例如,LTE BS 206可以在LTE頻帶上操作,該LTE頻帶可以具有大約5 MHz、大約10 MHz或者大約20 MHz的頻寬,以及NR BS 208可以在具有更大頻寬的NR頻帶(其包括LTE頻帶)上操作。
在實施例中,LTE BS 206和NR BS 208可以是在BS 205的硬體上執行的軟體元件或者軟體堆疊。BS 205可以包括映射到LTE BS 206和NR BS 208的邏輯天線埠的多個天線209(圖示為209a、……、209n)。在一些其他實施例中,LTE BS 206可以包括特定於LTE操作的硬體元件,以及NR BS 208可以包括特定於NR操作的硬體元件。
舉例而言,LTE BS 206基於LTE RAN協定,在LTE網路240中在無線電鏈路212上與UE 210進行通訊。NR BS 208基於NR RAN協定,在NR網路242中在無線電鏈路222上與UE 220進行通訊。UE 210和UE 220可以大致類似於UE 115。但是,UE 210可以實現LTE功能以及UE 220可以實現NR功能。因此,UE 210可以稱為LTE UE,以及UE 220可以稱為NR UE。
在實施例中,LTE BS 206可以在某些時段傳輸CRS和CSI-RS。CRS可以包括在預先決定的稀疏間隔的頻率音調上傳輸的預先決定的序列。CSI-RS可以大致類似於CRS,但可以支援較高空間層多工。LTE UE 210可以基於LTE CRS及/或CSI-RS來量測無線電鏈路212上的通道的品質。LTE UE 210可以基於量測來產生通道品質指示符(CQI)報告,並向LTE BS 206報告CQI。此外,LTE UE 210可以基於所接收的CRS及/或CSI-RS來估計通道的DL通道回應,以用於頻率偏移及/或時序偏移追蹤。
為了改良資源利用效率,NR BS 208可以與LTE BS 206協調,以將LTE資源重用於NR網路242中的操作。例如,NR BS 208可以與LTE BS 206同步時序。在實施例中,NR網路242可以將LTE網路240的參考信號重用於NR網路242操作,而不產生新的參考信號。NR BS 208可以將NR UE 220配置為從LTE BS 206接收諸如CRS和CSI-RS之類的參考信號。如圖所示,LTE BS 206可以在天線209m處傳輸參考信號,其中參考信號可以分別經由無線電鏈路212和224到達LTE UE 210和NR UE 220。NR UE 220可以基於從無線電鏈路224接收的LTE參考信號,決定NR網路242中的在NR BS 208和NR UE 220之間的通道的品質。NR UE 220可以基於參考信號來估計DL通道回應,例如,用於頻率偏移追蹤、時序偏移追蹤及/或資料解碼,如本文所進一步詳細描述的。
圖3圖示根據本案內容的實施例的無線電訊框300。無線電訊框300可以由網路100和系統200來使用。具體而言,諸如BS 105、205、206和208之類的BS和諸如UE 115、210和220之類的UE可以使用無線電訊框300來交換資料。在圖3中,x軸以某些恆定單位來表示時間,以及y軸以某些固定單位來表示頻率。無線電訊框300包括跨時間和頻率的N個複數個子訊框310。在實施例中,無線電訊框300可以跨大約10毫秒(ms)的時間間隔。每個子訊框310包括M個複數個時槽320。每個時槽320包括K個複數個微型時槽330。每個微型時槽330可以包括一或多個符號340。N、M和K可以是任何適當的正整數。BS或UE可以在子訊框310、時槽320或微型時槽330的單位中發送資料。在一些實施例中,時槽320可以不與微型時槽330對準,如圖所示。例如,子訊框310可以包括具有可變數量的符號340的多個微型時槽330。
在實施例中,LTE BS(例如,LTE BS 206)可以被配置為以時槽320為單位,與諸如LTE UE 210之類的LTE UE進行通訊,而NR BS(例如,NR BS 208)可以被配置為以微型時槽330為單位,與諸如NR UE 220之類的NR UE進行通訊,如本文所進一步詳細描述的。
圖4是根據本案內容的實施例的一種示例性UE 400的方塊圖。UE 400可以是如上文所論述的UE 115、210或UE 220。如圖所示,UE 400可以包括處理器402、記憶體404、參考信號處理模組408、收發機410(其包括數據機子系統412和射頻(RF)單元414)和一或多個天線416。該等元件可以彼此直接通訊或者間接通訊,例如,經由一或多個匯流排。
處理器402可以包括被配置為執行本文所描述的操作的中央處理單元(CPU)、數位信號處理器(DSP)、特殊應用積體電路(ASIC)、控制器、現場可程式設計閘陣列(FPGA)設備、另一個硬體設備、韌體設備或者其任意組合。處理器402亦可以實現成計算設備的組合,例如,DSP和微處理器的組合、複數個微處理器、一或多個微處理器與DSP核心的結合,或者任何其他此種配置。
記憶體404可以包括快取記憶體(例如,處理器402的快取記憶體)、隨機存取記憶體(RAM)、磁阻RAM(MRAM)、唯讀記憶體(ROM)、可程式設計唯讀記憶體(PROM)、可抹除可程式設計唯讀記憶體(EPROM)、電子可抹除可程式設計唯讀記憶體(EEPROM)、快閃記憶體、固態記憶體設備、硬碟驅動、其他形式的揮發性和非揮發性記憶體,或者不同類型的記憶體的組合。在實施例中,記憶體404包括非暫時性電腦可讀取媒體。記憶體404可以儲存指令406。指令406可以包括指令,該等指令當由處理器402執行時,使得處理器402執行本文結合本案內容的實施例,參照UE 220所描述的操作。指令406亦可以稱為代碼。術語「指令」和「代碼」應當被廣義地解釋為包括任何類型的電腦可讀取語句。例如,術語「指令」和「代碼」可以代表一或多個程式、常式、子常式、函數、程序等等。「指令」和「代碼」可以包括單個電腦可讀取語句或許多電腦可讀取語句。
參考信號處理模組408可以用於本案內容的各個態樣。例如,參考信號處理模組408被配置為進行以下操作:從LTE網路接收參考信號,基於所接收的參考信號來決定通道品質,基於所接收的參考信號來執行頻率偏移追蹤,基於所接收的參考信號來執行時序偏移追蹤,及/或基於所接收的參考信號來估計通道回應,如本文所進一步詳細描述的。在實施例中,UE 400可以是類似於NR UE 220的NR UE,以及參考信號處理模組408可以被配置為從LTE網路接收LTE參考信號,以及基於LTE參考信號來執行NR網路操作,如本文所進一步詳細描述的。
如圖所示,收發機410可以包括數據機子系統412和RF單元414。收發機410可以被配置為與其他設備(例如,BS 105、206和208)進行雙向通訊。數據機子系統412可以被配置為根據調制和編碼方案(MCS)(例如,低密度同位元檢查(LDPC)編碼方案、turbo編碼方案、迴旋編碼方案、數位波束成形方案等等),對來自記憶體404及/或參考信號處理模組408的資料進行調制及/或編碼。RF單元414可以被配置為對來自數據機子系統412的(在外出傳輸上)或者源於另一個源(例如,UE 115或BS 105)的傳輸的經調制/編碼資料進行處理(例如,執行類比數位轉換或者數位類比轉換等等)。RF單元414亦可以被配置為結合數位波束成形來執行類比波束成形。儘管圖示為與收發機410整合在一起,但數據機子系統412和RF單元414可以是分離的設備,其在UE 115處耦合在一起以使UE 115能夠與其他設備進行通訊。
RF單元414可以將經調制及/或處理的資料(例如,資料封包(或者具體而言,可以包含一或多個資料封包和其他資訊的資料訊息))提供給天線416,以用於到一或多個其他設備的傳輸。例如,該傳輸可以包括:根據本案內容的實施例的CQI報告及/或SRS的傳輸。天線416亦可以接收從其他設備傳輸的資料訊息。天線416可以提供所接收的資料訊息以用於在收發機410處進行處理及/或解調。天線416可以包括具有類似或者不同設計的多個天線,以便維持多個傳輸鏈路。RF單元414可以配置天線416。
圖5是根據本案內容的實施例的示例性BS 500的方塊圖。BS 500可以是如上文所論述的BS 105、205、206或208。如圖所示,BS 500可以包括處理器502、記憶體504、參考信號配置模組508、收發機510(其包括數據機子系統512和RF單元514)和一或多個天線516。該等元件可以彼此直接通訊或者間接通訊,例如,經由一或多個匯流排。
處理器502可以具有作為特定類型處理器的各種特徵。例如,該等特徵可以包括被配置為執行本文所描述的操作的CPU、DSP、ASIC、控制器、FPGA設備、另一個硬體設備、韌體設備或者其任意組合。處理器502亦可以實現為計算設備的組合,例如,DSP和微處理器的組合、複數個微處理器、一或多個微處理器與DSP核心的結合,或者任何其他此種配置。
記憶體504可以包括快取記憶體(例如,處理器502的快取記憶體)、RAM、MRAM、ROM、PROM、EPROM、EEPROM、快閃記憶體、固態記憶體設備、一或多個硬碟驅動、基於憶阻器的陣列、其他形式的揮發性和非揮發性記憶體,或者不同類型的記憶體的組合。在一些實施例中,記憶體504可以包括非暫時性電腦可讀取媒體。記憶體504可以儲存指令506。指令506可以包括指令,該等指令當由處理器502執行時,使得處理器502執行本文所描述的操作。指令506亦可以稱為代碼,該代碼可以被廣義地解釋為包括任何類型的電腦可讀取語句,如上文參照圖5所論述的。
參考信號配置模組508可以用於本案內容的各個態樣。例如,參考信號配置模組508被配置為配置參考信號傳輸資源(例如,頻率音調位置及/或符號週期)。在實施例中,BS 500可以是類似於NR BS 208的NR BS,以及參考信號配置模組508可以被配置為與諸如LTE BS 206之類的LTE BS進行協調,以獲得LTE參考信號傳輸配置,基於LTE參考信號傳輸配置來配置傳輸時段(例如,微型時槽330),基於傳輸時段和LTE參考信號傳輸配置來傳輸資料信號,如本文所進一步詳細描述的。
如圖所示,收發機510可以包括數據機子系統512和RF單元514。收發機510可以被配置為與其他設備(例如,UE 115和UE 220及/或另一個核心網路元素)進行雙向通訊。數據機子系統512可以被配置為根據MCS(例如,LDPC編碼方案、turbo編碼方案、迴旋編碼方案、數位波束成形方案等等),對資料進行調制及/或編碼。RF單元514可以被配置為對來自數據機子系統512(在外出傳輸上)的或者源於另一個源(例如,UE 115)的傳輸的經調制/編碼資料進行處理(例如,執行類比數位轉換或者數位類比轉換等等)。RF單元514亦可以被配置為結合數位波束成形來執行類比波束成形。儘管圖示成與收發機510整合在一起,但數據機子系統512和RF單元514可以是分離的設備,其在BS 105處耦合在一起以使BS 105能夠與其他設備進行通訊。
RF單元514可以將經調制及/或處理的資料(例如,資料封包(或者具體而言,可以包含一或多個資料封包和其他資訊的資料訊息))提供給天線516(例如,天線209),以用於到一或多個其他設備的傳輸。例如,該傳輸可以包括:根據本案內容的實施例,進行資訊的傳輸以完成對網路的附接以及與常駐的UE 115的通訊。天線516亦可以接收從其他設備傳輸的資料訊息,以及提供所接收的資料訊息用於在收發機510處進行處理及/或解調。天線516可以包括具有類似設計或不同設計的多個天線,以便維持多個傳輸鏈路。
圖6根據本案內容的實施例,圖示一種LTE資源重用方案600。在圖6中,x軸以某些固定單位來表示時間。包括LTE網路(例如,LTE網路240)和NR網路(例如,NR網路242)的嵌套網路系統(例如,系統200)使用方案600。圖6圖示LTE子訊框結構602、LTE時槽結構604和NR微型時槽結構606。LTE網路中的通訊是基於LTE子訊框結構602和LTE時槽結構604的。NR網路中的通訊是基於NR微型時槽結構606的,該NR微型時槽結構606可以與LTE子訊框結構602對準。儘管LTE子訊框結構602圖示包括索引0到13的十四個符號340的子訊框310並且LTE時槽結構604圖示子訊框310內的兩個時槽320,但是子訊框310可以包括任何適當數量的符號340和任何適當數量的時槽320。
在方案600中,諸如LTE BS 206之類的LTE BS可以週期性地在LTE網路中傳輸參考信號630。例如,LTE BS可以在每個子訊框310的索引為0、4、7和11的符號上傳輸參考信號630。參考信號630可以表示LTE CRS或者LTE CSI-RS(例如,其包括預先決定的序列)。諸如LTE UE 210之類的LTE UE可以接收參考信號630,以及基於參考信號630來決定通道品質、頻率及/或時序偏移調整及/或通道回應。本文進一步詳細地描述參考信號630到頻率資源上的映射。
NR網路可以充分利用LTE網路中的參考信號資源。NR網路可以將LTE參考信號630重用於通道量測(例如,時序、延遲擴展和都卜勒量測)、通道品質報告、差錯追蹤及/或解調。例如,與LTE BS共置的諸如NR BS 208之類的NR BS可以與LTE BS進行協調,以獲得參考信號630的傳輸配置(例如,符號位置340和頻率音調)。NR BS可以根據LTE子訊框結構602及/或LTE時槽結構604來配置微型時槽330。如圖所示,微型時槽結構606包括子訊框310內的多個微型時槽330。微型時槽330可以包括可變數量的符號340。例如,微型時槽330a可以包括兩個符號340,而微型時槽330b可以包括四個符號340。NR網路可以基於LTE參考信號630的傳輸配置來配置微型時槽330。例如,微型時槽330a可以被配置為包括索引為0的符號340,在該索引為0的符號340處,傳輸LTE參考信號630。類似地,微型時槽330b可以被配置為包括索引為7的符號340,在該索引為7的符號340處,傳輸LTE參考信號。
NR BS可以利用LTE參考信號630的配置(例如,資源)來配置NR UE(例如,NR UE 220)。NR UE可以根據配置來接收LTE參考信號630。NR UE可以基於所接收的LTE參考信號630來量測通道品質。NR UE可以基於所量測的通道品質來產生CQI報告,並向NR BS傳輸CQI報告。NR UE可以基於所接收的LTE參考信號630來執行頻率偏移及/或時序偏移追蹤。
當LTE網路不在微型時槽330a的持續時間期間傳輸資料時,NR BS可以在與LTE參考信號630不重疊的頻率資源上,在索引為0及/或1的符號340中傳輸DL控制資訊,如本文所進一步詳細描述的。DL控制資訊可以類似於LTE實體下行鏈路控制通道(PDCCH)資訊。例如,DL控制資訊可以在微型時槽330中攜帶針對NR UE的UL及/或DL傳輸容許。傳輸容許可以指示傳輸配置參數,諸如調制階數、編碼速率、傳輸秩及/或預編碼參數。此外,DL控制資訊可以指示LTE參考信號資源,例如,傳輸LTE參考信號630的LTE頻帶及/或頻率音調或者頻率模式,如本文所進一步詳細描述的。
當LTE網路不在微型時槽330b的持續時間期間傳輸資料時,NR BS可以在索引為8到10的符號340中傳輸資料信號640。例如,資料信號640可以攜帶目的針對於目標NR UE的資料。NR UE可以在索引為7的符號340中接收參考信號630,以及在索引為8到10的符號340中接收資料信號640。NR UE可以基於參考信號630來估計(例如,從NR BS到NR UE的)DL通道回應。NR UE可以基於DL通道估計,對資料信號640進行解調,以及根據解調的資料信號來對資料進行解碼。在一些實施例中,NR BS可以額外地在索引為7的符號340中傳輸資料信號,但跳過被參考信號630佔用的頻率音調。本文將進一步詳細地描述LTE參考信號630的傳輸和NR資料的傳輸。
圖7和圖8圖示基於方案600的,在類似於系統200的嵌套網路系統中重用LTE參考信號資源的NR傳輸機制。在圖7和圖8中,x軸以某些固定單位來表示時間,以及y軸以某些固定單位來表示頻率。
圖7根據本案內容的實施例,圖示重用LTE資源的NR傳輸方案700。方案700提供了在微型時槽330b中NR資料信號640和LTE參考信號630的傳輸的更詳細視圖。如上文在方案600中所描述的,微型時槽330b在時間上從索引為7的符號340跨度到索引為10的符號340。圖7亦圖示在頻譜702上跨度連續的頻率音調710的微型時槽330b。儘管圖7圖示包括十二個頻率音調710的微型時槽330的一部分,但微型時槽330可以包括更大數量的頻率音調710或者更少數量的頻率音調710。例如,嵌套網路系統中的NR網路和LTE網路可以在頻譜702上操作。此外,NR網路可以使用與LTE網路相同的數值方案。例如,NR網路和LTE網路皆可以具有大約15千赫茲(kHz)的次載波或頻率音調間隔704。在一些實施例中,NR網路可以在比LTE網路更寬的頻帶(其包括LTE網路的頻帶)上進行操作。例如,LTE頻帶可以從大約730 MHz到大約740 MHz,以及NR頻帶可以從大約720 MHz到大約760 MHz。
如方案600中所描述的,在索引為7的符號340中傳輸LTE參考信號630。圖7中所示的填充圖案的方塊表示由LTE BS對LTE參考信號630的傳輸。儘管圖7圖示LTE參考信號630在四個頻率音調710上的傳輸,但LTE參考信號630可以在索引為7的符號340中的任何適當數量的頻率音調710和任何適當的頻率音調位置上傳輸。在一些實例中,用於攜帶LTE參考信號630的頻率音調710的數量可以取決於天線埠(例如,LTE-CRS埠)的數量。在一些實施例中,LTE參考信號630可以是預先決定的序列(例如,假性隨機序列),並且可以將序列值映射到稀疏間隔的頻率音調710上。對用於傳輸LTE參考信號630的頻率音調710的選擇和對序列(例如,序列根及/或循環移位)的選擇可以取決於LTE網路的細胞識別符。
NR BS可以在索引為8、9和10的符號340中,在頻率音調710上向NR UE傳輸資料信號640。在一些實施例中,NR BS可以額外地在未被LTE參考信號630佔用的頻率音調710上,在索引為7的符號340中傳輸控制資訊及/或資料。當NR UE從微型時槽330b接收到信號時,NR UE可以決定攜帶LTE參考信號630的頻率音調710處的DL通道回應,以及可以應用內插來獲得跨頻率音調710的DL通道回應。
圖8根據本案內容的實施例,圖示重用LTE資源的NR傳輸方案800。方案800類似於方案700,但圖示當NR網路具有與LTE網路不同的數值方案(例如,頻率音調間隔)時的NR傳輸。例如,LTE網路具有大約15 kHz的頻率音調間隔704,而NR網路具有大約30 kHz的頻率音調間隔804。如圖所示,類似於微型時槽330b的微型時槽830在時間上跨度索引7到10的LTE符號340。但是,微型時槽830在頻譜702上跨度連續頻率音調810,該頻譜702具有比頻率音調710更大頻率音調間隔804。此外,由於NR頻率音調間隔804是LTE頻率音調間隔704的兩倍,所以微型時槽830包括每個LTE符號340內的兩個NR符號840。
儘管NR網路具有與LTE網路不同的數值方案,但LTE網路操作可能不受影響或者不瞭解不同的數值方案。LTE BS可以繼續在與方案700相同的頻率音調710處,傳輸LTE參考信號630。但是,NR UE可以跨兩個符號840來接收LTE參考信號630,如圖所示。NR UE可以基於傳輸LTE參考信號630的頻率(例如,頻率音調810的一部分)處的LTE參考信號630,來估計DL通道。NR UE可以應用內插來獲得跨頻率音調810的DL通道。NR BS可以在與索引為8、9和10的LTE符號340相對應的NR符號840中傳輸資料信號820。在一些實施例中,NR BS可以不在與索引為7的LTE符號340相對應的微型時槽330b的開始處的前兩個NR符號840中傳輸資料信號,在該等NR符號840中,由於不同的數值方案,傳輸LTE參考信號630。圖8中所圖示的符號「X」表示在頻率音調810上沒有信號傳輸。
圖9是根據本案內容的實施例,在嵌套網路系統(例如,系統200)中重用LTE資源的方法900的信號傳遞圖。方法900的步驟可以由諸如BS 206、208和500以及UE 220和400之類的無線通訊設備的計算設備(例如,處理器、處理電路及/或其他適當的元件)來執行。可以參照圖6、圖7和圖8來更好地理解方法900。如圖所示,方法900包括多個列舉的步驟,但是方法900的實施例可以在列舉的步驟之前、之後以及之間,包括額外的步驟。在一些實施例中,可以省略或者以不同的順序來執行所列舉的步驟中的一或多個步驟。為了論述的簡單起見,方法900圖示一個NR UE和包括一個NR BS和一個LTE BS的嵌套網路BS,但應當認識到,本案內容的實施例可以擴展到更多的UE及/或BS。例如,LTE BS、NR BS和NR UE可以分別代表系統200中的LTE BS 206、NR BS 208和NR UE 220。LTE BS可以在類似於LTE網路240的LTE網路中操作。NR BS可以在類似於覆加在LTE網路上的NR網路242的NR網路中操作。NR UE可以與NR網路中的NR BS進行通訊,但從LTE BS接收參考信號(例如,LTE參考信號630)。
在步驟905處,NR BS與LTE BS進行協調以獲得LTE參考信號資源資訊。LTE參考信號資源資訊可以包括資源映射資訊,諸如頻率模式、頻率音調(例如,頻率音調710和810)的位置,及/或由LTE BS傳輸LTE參考信號(例如,LTE參考信號630)的符號(例如,符號340和840)的位置。在一些實例中,時間段或者符號位置可以與多播廣播單頻網路(MBSFN)配置相關聯。此外,LTE參考信號資源資訊可以包括序列資訊(例如,由LTE參考信號使用的序列根及/或循環移位)。在一些實例中,用於攜帶LTE參考信號的頻率音調的數量可以取決於用於傳輸LTE參考信號的天線埠(例如,CRS埠)的數量。因此,LTE參考信號資源資訊亦可以指示天線埠的數量。或者,LTE參考信號資源資訊可以指示諸如LTE BS的LTE網路的細胞識別符之類的參數,其中可以基於參數來決定LTE參考信號的頻率模式或者對LTE參考信號的音調映射。
在步驟910處,NR BS向NR UE傳輸指示LTE參考信號資源資訊的LTE參考信號配置。NR BS可以經由以下各項,在NR網路中傳輸LTE參考信號配置:無線電資源配置(RRC)訊息、媒體存取控制(MAC)控制元素(CE)及/或下行鏈路控制資訊(DCI)。例如,可以在資料信號(例如,資料信號640和820)中攜帶RRC訊息和MAC CE,以及可以在控制信號(例如,PDCCH信號)中攜帶DCI。在步驟920處,例如,NR UE可以將LTE參考信號配置儲存在諸如記憶體404之類的記憶體設備中。
在步驟930處,LTE BS可以根據LTE參考信號配置來傳輸第一參考信號(例如,參考信號630)。例如,第一參考信號可以是LTE CRS或者LTE CSI-RS。LTE CRS可以起到NR網路中的NR CRS的作用。LTE CSI-RS可以起到NR網路中的NR CSI-RS的作用。此外,LTE CRS及/或LTE CSI-RS可以起到NR網路中的追蹤參考信號的作用。在實施例中,NR BS可以將NR UE配置為在LTE參考信號配置中將第一參考信號使用成NR CRS、NR CSI-RS,或者NR追蹤RS。
在步驟940處,NR UE可以基於LTE參考信號配置來接收第一參考信號。NR UE可以決定針對第一參考信號的通道量測。由於NR BS與LTE BS共置,所以NR UE可以基於第一參考信號,來決定NR BS和NR UE之間的通道的通道品質。此外,NR UE可以基於第一參考信號來執行頻率偏移追蹤及/或時序偏移追蹤,以糾正頻率誤差及/或時序誤差。頻率誤差代表NR BS和NR UE的載波頻率之間的頻率差。時序誤差代表NR BS和NR UE的時鐘或者晶體之間的時序差。在步驟945處,NR UE可以向NR BS傳輸指示所量測的通道品質的CQI報告。
在步驟950處,NR BS可以向NR UE傳輸DL資料信號(例如,DL資料信號640和820)。在步驟955處,LTE BS可以向NR UE傳輸第二參考信號(例如,參考信號630)。例如,在不重疊的頻率音調(例如,頻率音調710和810)上傳輸DL資料信號和第二參考信號,如方案600、700和800中所示。第二參考信號可以起到針對NR傳輸的解調參考信號(DMRS)的作用。在實施例中,NR BS可以將NR UE配置為將第二參考信號使用成DMRS。
在步驟960處,在接收到DL資料信號和第二參考信號之後,NR UE可以基於第二參考信號,對來自DL資料信號的DL資料進行解碼。例如,NR UE可以基於第二參考信號來決定DL通道估計。NR UE可以基於DL通道估計來對DL資料信號進行解調,以及根據解調的信號來對DL資料進行解碼。在一些實例中,當在相同的時間段期間接收到第一參考信號和DL資料信號時,NR UE可以基於所接收的配置中的資源映射資訊(例如,頻率偏移參數v偏移
),來圍繞第一參考信號進行速率匹配。
圖10是根據本案內容的實施例的在嵌套網路系統(例如,系統200)中重用LTE資源的方法1000的流程圖。方法1000的步驟可以由諸如UE 115、220和400之類的無線通訊設備的計算設備(例如,處理器、處理電路及/或其他適當的元件)來執行。方法1000可以使用如分別參照圖6、圖7、圖8和圖9所描述的方案600、700和800以及方法900中的類似機制。如圖所示,方法1000包括多個列舉的步驟,但是方法1000的實施例可以在列舉的步驟之前、之後以及之間,包括額外的步驟。在一些實施例中,可以省略或者以不同的順序來執行所列舉的步驟中的一或多個步驟。
在步驟1010處,方法1000包括以下步驟:接收第二網路(例如,LTE網路240)的配置。例如,可以從NR BS(例如,NR BS 208)接收配置。NR BS和無線通訊設備與第一網路(例如,NR網路242)相關聯。配置可以指示LTE參考信號資源資訊。
在步驟1020處,方法1000包括以下步驟:基於第二網路的配置來接收參考信號(例如,參考信號630)。例如,從LTE BS(例如,LTE BS 206)接收參考信號。
在步驟1030處,方法1000包括以下步驟:基於第二網路的參考信號,決定第一網路中的量測。例如,量測可以是通道品質、頻率偏移估計、時序偏移估計及/或DL通道估計。
圖11是根據本案內容的實施例的在嵌套網路系統(例如,系統200)中重用LTE資源的方法1100的流程圖。方法1100的步驟可以由諸如BS 105、205、206、208和500之類的無線通訊設備的計算設備(例如,處理器、處理電路及/或其他適當的元件)來執行。方法1100可以使用如分別參照圖6、圖7、圖8和圖9所描述的方案600、700和800以及方法900中的類似機制。如圖所示,方法1100包括多個列舉的步驟,但是方法1100的實施例可以在列舉的步驟之前、之後以及之間,包括額外的步驟。在一些實施例中,可以省略或者以不同的順序來執行所列舉的步驟中的一或多個步驟。
在步驟1110處,方法1100包括以下步驟:獲得第二網路(例如,LTE網路240)的配置。例如,無線通訊設備表示在第一網路(例如,NR網路242)中操作的NR BS(例如,NR BS 208),以及可以從與NR BS共置的LTE BS(例如,LTE BS 206)獲得第二網路的配置。配置可以指示LTE參考信號資源資訊。
在步驟1120處,方法1100包括以下步驟:傳輸指示第一網路的第三無線通訊設備(例如,NR UE 220)基於第二網路的配置來接收參考信號(例如,LTE參考信號630)的指令。
資訊和信號可以使用各種不同的技術和方法中的任意技術和方法來表示。例如,在可以貫穿上文描述中提及的資料、指令、命令、資訊、信號、位元、符號和碼片可以用電壓、電流、電磁波、磁場或粒子、光場或粒子或者其任意組合來表示。
可以利用被設計為執行本文所述功能的通用處理器、DSP、ASIC、FPGA或其他可程式設計邏輯設備、個別閘門或者電晶體邏輯裝置、個別硬體元件或者其任意組合,來實現或執行結合本文所揭示內容描述的各種說明性的方塊和模組。通用處理器可以是微處理器,但在替代方式中,處理器可以是任何習知的處理器、控制器、微控制器或者狀態機。處理器亦可以實現為計算設備的組合(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,或者任何其他此種配置)。
本文所述功能可以用硬體、處理器執行的軟體、韌體或者其任意組合的方式來實現。當用處理器執行的軟體實現時,可以將功能作為一或多個指令或代碼儲存在電腦可讀取媒體上,或者在電腦可讀取媒體上進行傳輸。其他實例和實現方式落入本案內容及其所附申請專利範圍的保護範疇之內。例如,由於軟體的本質,上文所描述的功能可以使用由處理器執行的軟體、硬體、韌體、硬接線或者其任意組合來實現。實現功能的特徵亦可以實體地位於各個位置,其包括分散式的,使得在不同的實體位置處實現功能的部分。此外,如本文(其包括申請專利範圍)所使用的,如列表項(例如,以諸如「中的至少一個」或者「中的一或多個」的短語為結束的列表項)中所使用的「或」指示包含性列表,使得,例如,列表[A、B或C中的至少一個]意味著:A或B或C或AB或AC或BC或ABC(亦即,A和B和C)。
本案內容的實施例包括一種無線通訊的方法,包括以下步驟:由第一無線通訊設備從第二無線通訊設備接收第二網路的配置,其中第一無線通訊設備和第二無線通訊設備與第一網路相關聯,並且其中第一網路和第二網路是不同的;由第一無線通訊設備基於第二網路的配置,從第三無線通訊設備接收參考信號,其中第三無線通訊設備與第二網路相關聯;及由第一無線通訊設備基於第二網路的參考信號來決定第一網路中的量測。
方法亦包括以下步驟:其中配置指示以下各項中的至少一項:參考信號的頻率音調、參考信號的參考信號序列,或者第二網路的細胞識別符。方法亦包括以下步驟:其中配置指示與第一網路的數值方案不同的第二網路的數值方案。方法亦包括以下步驟:由第一無線通訊設備向第二無線通訊設備傳輸所決定的量測。方法亦包括以下步驟:其中決定之步驟包括以下步驟:基於參考信號,來決定第一無線通訊設備和第二無線通訊設備之間的通道的通道品質。方法亦包括以下步驟:其中決定之步驟包括以下步驟:基於參考信號,來決定第一無線通訊設備和第二無線通訊設備之間的空間層的通道品質。方法亦包括以下步驟:由第一無線通訊設備基於所決定的量測來執行誤差追蹤,其中誤差追蹤包括頻率偏移追蹤或者時序偏移追蹤中的至少一項。方法亦包括以下步驟:由第一無線通訊設備從第二無線通訊設備接收資料信號;由第一無線通訊設備基於所決定的量測來對資料信號進行解調。方法亦包括以下步驟:其中配置至少指示針對由第二網路進行的參考信號傳輸的第一頻率音調和時間段,其中接收參考信號之步驟包括以下步驟:在時間段期間,在至少第一頻率音調上接收參考信號,其中接收資料信號之步驟包括以下步驟:在時間段期間,從至少第二頻率音調接收資料信號,並且其中第一頻率音調和第二頻率音調是不同的。方法亦包括以下步驟:其中配置指示針對由第二網路進行的參考信號傳輸的時間段,其中接收參考信號之步驟包括以下步驟:在時間段期間接收參考信號,並且其中接收資料信號之步驟包括以下步驟:在另一個時間段期間接收資料信號。方法亦包括以下步驟:其中第二網路是長期進化(LTE)網路。方法亦包括以下步驟:其中第三無線通訊設備是LTE基地站(BS),並且其中第二無線通訊設備和第三無線通訊設備是共置的。
本案內容的實施例包括一種無線通訊的方法,方法包括以下步驟:由第一無線通訊設備從第二無線通訊設備獲得第二網路的配置,其中第一無線通訊設備與第一網路相關聯,其中第二無線通訊設備與第二網路相關聯,並且其中第一網路和第二網路是不同的;及由第一無線通訊設備傳輸指示第一網路中的第三無線通訊設備基於第二網路的配置來接收參考信號的指令。
方法亦包括以下步驟:其中配置指示以下各項中的至少一項:參考信號的頻率音調、參考信號的參考信號序列,或者第二網路的細胞識別符。方法亦包括以下步驟:其中配置指示與第一網路的數值方案不同的第二網路的數值方案。方法亦包括以下步驟:由第一無線通訊設備從第三無線通訊設備接收量測,該量測至少基於第三無線通訊設備所接收的參考信號和第二網路的配置。方法亦包括以下步驟:其中配置至少指示針對由第二網路進行的參考信號傳輸的時間段中的第一頻率音調,其中方法亦包括以下步驟:由第一無線通訊設備在時間段期間向第三無線通訊設備傳輸資料信號,並且其中至少在與第一頻率音調不同的第二頻率音調上傳輸資料信號。方法亦包括以下步驟:其中配置指示針對由第二網路進行的參考信號傳輸的時間段,並且其中方法亦包括以下步驟:由第一無線通訊設備在另一個時間段期間向第三無線通訊設備傳輸資料信號。方法亦包括以下步驟:其中第二網路是長期進化(LTE)網路。方法亦包括以下步驟:其中第二無線通訊設備是LTE基地站(BS),並且其中第一無線通訊設備和第二無線通訊設備是共置的。
本案內容的實施例包括一種裝置,該裝置包括:收發機,其被配置為從第二無線通訊設備接收第二網路的配置,其中裝置和第二無線通訊設備與第一網路相關聯,並且其中第一網路和第二網路是不同的;及基於第二網路的配置,從第三無線通訊設備接收參考信號,其中第三無線通訊設備與第二網路相關聯;及處理器,其被配置為基於第二網路的參考信號來決定第一網路中的量測。
裝置亦包括:其中配置指示以下各項中的至少一項:參考信號的頻率音調、參考信號的參考信號序列,或者第二網路的細胞識別符。裝置亦包括:其中配置指示與第一網路的數值方案不同的第二網路的數值方案。裝置亦包括:其中收發機亦被配置為向第二無線通訊設備傳輸所決定的量測。裝置亦包括:其中處理器亦被配置為經由基於參考信號,決定裝置和第二無線通訊設備之間的通道的通道品質,來決定量測。裝置亦包括:其中處理器亦被配置為經由基於參考信號,來決定裝置和第二無線通訊設備之間的空間層的通道品質,來決定量測。裝置亦包括:其中處理器亦被配置為基於所決定的量測來執行誤差追蹤,並且其中誤差追蹤包括頻率偏移追蹤或者時序偏移追蹤中的至少一項。裝置亦包括:其中收發機亦被配置為從第二無線通訊設備接收資料信號;並且其中處理器亦被配置為基於所決定的量測來對資料信號進行解調。裝置亦包括:其中配置至少指示針對由第二網路進行的參考信號傳輸的第一頻率音調和時間段,並且其中收發機亦被配置為:經由在時間段期間,在至少第一頻率音調上接收參考信號來接收參考信號;及經由在時間段期間,從至少第二頻率音調接收資料信號來接收資料信號,其中第一頻率音調和第二頻率音調是不同的。裝置亦包括:其中配置指示針對由第二網路進行的參考信號傳輸的時間段,並且其中收發機亦被配置為經由在時間段期間接收參考信號來接收參考信號;及經由在另一個時間段期間接收資料信號來接收資料信號。裝置亦包括:其中第二網路是長期進化(LTE)網路。裝置亦包括:其中第三無線通訊設備是LTE基地站(BS),並且其中第二無線通訊設備和第三無線通訊設備是共置的。
本案內容的實施例包括一種裝置,裝置包括:處理器被配置為從第二無線通訊設備獲得第二網路的配置,其中裝置與第一網路相關聯,其中第二無線通訊設備與第二網路相關聯,並且其中第一網路和第二網路是不同的;及收發機,其被配置為傳輸指示第一網路中的第三無線通訊設備基於第二網路的配置來接收參考信號的指令。
裝置亦包括:其中配置指示以下各項中的至少一項:參考信號的頻率音調、參考信號的參考信號序列,或者第二網路的細胞識別符。裝置亦包括:其中配置指示與第一網路的數值方案不同的第二網路的數值方案。裝置亦包括:其中收發機亦被配置為從第三無線通訊設備接收量測,該量測至少基於第三無線通訊設備所接收的參考信號和第二網路的配置。裝置亦包括:其中配置至少指示針對由第二網路進行的參考信號傳輸的時間段中的第一頻率音調,其中收發機亦被配置為在時間段期間向第三無線通訊設備傳輸資料信號,並且其中至少在與第一頻率音調不同的第二頻率音調上傳輸資料信號。裝置亦包括:其中配置指示針對由第二網路進行的參考信號傳輸的時間段,並且其中收發機亦被配置為在另一個時間段期間向第三無線通訊設備傳輸資料信號。裝置亦包括:其中第二網路是長期進化(LTE)網路。裝置亦包括:其中第二無線通訊設備是LTE基地站(BS),並且其中裝置和第二無線通訊設備是共置的。
本案內容的實施例包括一種其上記錄有程式碼的電腦可讀取媒體,程式碼包括:用於使第一無線通訊設備從第二無線通訊設備接收第二網路的配置的代碼,其中第一無線通訊設備和第二無線通訊設備與第一網路相關聯,並且其中第一網路和第二網路是不同的;用於使第一無線通訊設備基於第二網路的配置,從第三無線通訊設備接收參考信號的代碼,其中第三無線通訊設備與第二網路相關聯;及用於使第一無線通訊設備基於第二網路的參考信號來決定第一網路中的量測的代碼。
電腦可讀取媒體亦包括:其中配置指示以下各項中的至少一項:參考信號的頻率音調、參考信號的參考信號序列,或者第二網路的細胞識別符。電腦可讀取媒體亦包括:其中配置指示與第一網路的數值方案不同的第二網路的數值方案。電腦可讀取媒體亦包括:用於使第一無線通訊設備向第二無線通訊設備傳輸所決定的量測的代碼。電腦可讀取媒體亦包括:其中用於使第一無線通訊設備決定量測的代碼亦被配置為基於參考信號,來決定第一無線通訊設備和第二無線通訊設備之間的通道的通道品質。電腦可讀取媒體亦包括:其中用於使第一無線通訊設備決定量測的代碼亦被配置為基於參考信號,來決定第一無線通訊設備和第二無線通訊設備之間的空間層的通道品質。電腦可讀取媒體亦包括:用於使第一無線通訊設備基於所決定的量測來執行誤差追蹤的代碼,其中誤差追蹤包括頻率偏移追蹤或者時序偏移追蹤中的至少一項。電腦可讀取媒體亦包括:用於使第一無線通訊設備從第二無線通訊設備接收資料信號的代碼;及用於使第一無線通訊設備基於所決定的量測來對資料信號進行解調的代碼。電腦可讀取媒體亦包括:其中配置至少指示針對由第二網路進行的參考信號傳輸的第一頻率音調和時間段,其中用於使第一無線通訊設備接收參考信號的代碼亦被配置為在時間段期間,在至少第一頻率音調上接收參考信號,其中用於使第一無線通訊設備接收資料信號的代碼亦被配置為在時間段期間,從至少第二頻率音調接收資料信號,並且其中第一頻率音調和第二頻率音調是不同的。電腦可讀取媒體亦包括:其中配置指示針對由第二網路進行的參考信號傳輸的時間段,其中用於使第一無線通訊設備接收參考信號的代碼亦被配置為在時間段期間接收參考信號,並且其中用於使第一無線通訊設備接收資料信號的代碼亦被配置為在另一個時間段期間接收資料信號。電腦可讀取媒體亦包括:其中第二網路是長期進化(LTE)網路。電腦可讀取媒體亦包括:其中第三無線通訊設備是LTE基地站(BS),並且其中第二無線通訊設備和第三無線通訊設備是共置的。
本案內容的實施例包括一種其上記錄有程式碼的電腦可讀取媒體,程式碼包括:用於使第一無線通訊設備從第二無線通訊設備獲得第二網路的配置的代碼,其中第一無線通訊設備與第一網路相關聯,其中第二無線通訊設備與第二網路相關聯,並且其中第一網路和第二網路是不同的;及用於使第一無線通訊設備傳輸指示第一網路中的第三無線通訊設備基於第二網路的配置來接收參考信號的指令的代碼。
電腦可讀取媒體亦包括:其中配置指示以下各項中的至少一項:參考信號的頻率音調、參考信號的參考信號序列,或者第二網路的細胞識別符。電腦可讀取媒體亦包括:其中配置指示與第一網路的數值方案不同的第二網路的數值方案。電腦可讀取媒體亦包括:用於使第一無線通訊設備從第三無線通訊設備接收量測的代碼,該量測至少基於第三無線通訊設備所接收的參考信號和第二網路的配置。電腦可讀取媒體亦包括:其中配置至少指示針對由第二網路進行的參考信號傳輸的時間段中的第一頻率音調,其中電腦可讀取媒體亦包括:用於使第一無線通訊設備在時間段期間向第三無線通訊設備傳輸資料信號的代碼,並且其中至少在與第一頻率音調不同的第二頻率音調上傳輸資料信號。電腦可讀取媒體亦包括:其中配置指示針對由第二網路進行的參考信號傳輸的時間段,並且其中電腦可讀取媒體亦包括:用於使第一無線通訊設備在另一個時間段期間向第三無線通訊設備傳輸資料信號的代碼。電腦可讀取媒體亦包括:其中第二網路是長期進化(LTE)網路。電腦可讀取媒體亦包括:其中第二無線通訊設備是LTE基地站(BS),並且其中第一無線通訊設備和第二無線通訊設備是共置的。
本案內容的實施例包括一種裝置,裝置包括:用於從第二無線通訊設備接收第二網路的配置的構件,其中裝置和第二無線通訊設備與第一網路相關聯,並且其中第一網路和第二網路是不同的;用於基於第二網路的配置,從第三無線通訊設備接收參考信號的構件,其中第三無線通訊設備與第二網路相關聯;及用於基於第二網路的參考信號來決定第一網路中的量測的構件。
裝置亦包括:其中配置指示以下各項中的至少一項:參考信號的頻率音調、參考信號的參考信號序列,或者第二網路的細胞識別符。裝置亦包括:其中配置指示與第一網路的數值方案不同的第二網路的數值方案。裝置亦包括:用於向第二無線通訊設備傳輸所決定的量測的構件。裝置亦包括:其中用於決定量測的構件亦被配置為基於參考信號,來決定裝置和第二無線通訊設備之間的通道的通道品質。裝置亦包括:其中用於決定量測的構件亦被配置為基於參考信號,來決定裝置和第二無線通訊設備之間的空間層的通道品質。裝置亦包括:用於基於所決定的量測來執行誤差追蹤的構件,其中誤差追蹤包括頻率偏移追蹤或者時序偏移追蹤中的至少一項。裝置亦包括:用於從第二無線通訊設備接收資料信號的構件;及用於基於所決定的量測來對資料信號進行解調的構件。裝置亦包括:其中配置至少指示針對由第二網路進行的參考信號傳輸的第一頻率音調和時間段,其中用於接收參考信號的構件亦被配置為在時間段期間,在至少第一頻率音調上接收參考信號,其中用於接收資料信號的構件亦被配置為在時間段期間,從至少第二頻率音調接收資料信號,並且其中第一頻率音調和第二頻率音調是不同的。裝置亦包括:其中配置指示針對由第二網路進行的參考信號傳輸的時間段,其中用於接收參考信號的構件亦被配置為在時間段期間接收參考信號,並且其中用於接收資料信號的構件亦被配置為在另一個時間段期間接收資料信號。裝置亦包括:其中第二網路是長期進化(LTE)網路。裝置亦包括:其中第三無線通訊設備是LTE基地站(BS),並且其中第二無線通訊設備和第三無線通訊設備是共置的。
本案內容的實施例包括一種裝置,該裝置包括:用於從第二無線通訊設備獲得第二網路的配置的構件,其中裝置與第一網路相關聯,其中第二無線通訊設備與第二網路相關聯,並且其中第一網路和第二網路是不同的;及用於傳輸指示第一網路中的第三無線通訊設備基於第二網路的配置來接收參考信號的指令的構件。
裝置亦包括:其中配置指示以下各項中的至少一項:參考信號的頻率音調、參考信號的參考信號序列,或者第二網路的細胞識別符。裝置亦包括:其中配置指示與第一網路的數值方案不同的第二網路的數值方案。裝置亦包括:用於從第三無線通訊設備接收量測的構件,該量測至少基於第三無線通訊設備所接收的參考信號和第二網路的配置。裝置亦包括:其中配置至少指示針對由第二網路進行的參考信號傳輸的時間段中的第一頻率音調,其中裝置亦包括:用於在時間段期間向第三無線通訊設備傳輸資料信號的構件,並且其中至少在與第一頻率音調不同的第二頻率音調上傳輸資料信號。裝置亦包括:其中配置指示針對由第二網路進行的參考信號傳輸的時間段,並且其中裝置亦包括:用於在另一個時間段期間向第三無線通訊設備傳輸資料信號的構件。裝置亦包括:其中第二網路是長期進化(LTE)網路。裝置亦包括:其中第二無線通訊設備是LTE基地站(BS),並且其中裝置和第二無線通訊設備是共置的。
如熟習此項技術者至此將理解的以及取決於即將到來的特定應用,可以在不脫離本案內容的精神和保護範疇的情況下,在本案內容的設備的材料、裝置、配置和使用方法中以及對其進行許多修改、代替和變化。鑒於此,本案內容的保護範疇不應當限於本文所說明和描述的特定實施例,由於其僅僅是經由具一些實例的方式,而是,應該完全與後文所附的請求項以及其功能均等物相稱。
100‧‧‧無線通訊網路105a‧‧‧BS105b‧‧‧BS105c‧‧‧BS105d‧‧‧BS110a‧‧‧覆蓋區域110b‧‧‧覆蓋區域110c‧‧‧覆蓋區域110d‧‧‧覆蓋區域115‧‧‧UE115a‧‧‧UE115b‧‧‧UE125‧‧‧通訊鏈路130‧‧‧核心網路132‧‧‧回載鏈路134‧‧‧回載鏈路200‧‧‧嵌套網路系統205‧‧‧BS206‧‧‧LTEBS‧‧‧208NR‧‧‧BS209a‧‧‧天線209m‧‧‧天線209m+1‧‧‧天線209n‧‧‧天線210‧‧‧UE212‧‧‧無線電鏈路220‧‧‧UE222‧‧‧無線電鏈路224‧‧‧無線電鏈路240‧‧‧LTE網路242‧‧‧NR網路300‧‧‧無線電訊框310‧‧‧子訊框320‧‧‧時槽330‧‧‧微型時槽330a‧‧‧微型時槽330b‧‧‧微型時槽340‧‧‧符號400‧‧‧UE402‧‧‧處理器404‧‧‧記憶體406‧‧‧指令408‧‧‧參考信號處理模組410‧‧‧收發機412‧‧‧數據機子系統414‧‧‧RF單元416‧‧‧天線500‧‧‧BS502‧‧‧處理器504‧‧‧記憶體506‧‧‧指令508‧‧‧參考信號配置模組510‧‧‧收發機512‧‧‧數據機子系統514‧‧‧RF單元516‧‧‧天線600‧‧‧LTE資源重用方案602‧‧‧LTE子訊框結構604‧‧‧LTE時槽結構606‧‧‧NR微型時槽結構630‧‧‧參考信號700‧‧‧NR傳輸方案702‧‧‧頻譜704‧‧‧頻率音調間隔710‧‧‧頻率音調800‧‧‧NR傳輸方案804‧‧‧頻率音調間隔810‧‧‧連續頻率音調820‧‧‧資料信號830‧‧‧微型時槽840‧‧‧NR符號900‧‧‧方法905‧‧‧步驟910‧‧‧步驟920‧‧‧步驟930‧‧‧步驟940‧‧‧步驟945‧‧‧步驟950‧‧‧步驟955‧‧‧步驟960‧‧‧步驟1000‧‧‧方法1010‧‧‧步驟1020‧‧‧步驟1030‧‧‧步驟1100‧‧‧方法1110‧‧‧步驟1120‧‧‧步驟
圖1根據本案內容的實施例,圖示一種無線通訊網路。
圖2根據本案內容的實施例,圖示一種嵌套網路系統。
圖3根據本案內容的實施例,圖示一種無線電訊框。
圖4是根據本案內容的實施例的示例性使用者設備(UE)的方塊圖。
圖5是根據本案內容的實施例的示例性基地站(BS)的方塊圖。
圖6根據本案內容的實施例,圖示一種長期進化(LTE)資源重用方案。
圖7根據本案內容的實施例,圖示重用LTE資源的新無線電(NR)傳輸方案。
圖8根據本案內容的實施例,圖示重用LTE資源的NR傳輸方案。
圖9是根據本案內容的實施例,在嵌套網路系統中重用LTE資源的方法的信號傳遞圖。
圖10是根據本案內容的實施例,在嵌套網路系統中重用LTE資源的方法的流程圖。
圖11是根據本案內容的實施例,在嵌套網路系統中重用LTE資源的方法的流程圖。
國內寄存資訊 (請依寄存機構、日期、號碼順序註記) 無
國外寄存資訊 (請依寄存國家、機構、日期、號碼順序註記) 無
300‧‧‧無線電訊框
310‧‧‧子訊框
320‧‧‧時槽
330‧‧‧微型時槽
330a‧‧‧微型時槽
330b‧‧‧微型時槽
340‧‧‧符號
Claims (30)
- 一種藉由一使用者設備(UE)執行的無線通訊的方法,該方法包括以下步驟:從與採用一新無線電(NR)無線電存取技術(RAT)的一NR網路相關聯的一基地站接收採用一長期進化(LTE)RAT的一LTE網路的一參考信號配置,該LTE RAT具有與該NR RAT相同的一次載波間隔,其中該參考信號配置至少指示與該LTE網路的一參考信號相關聯的參考信號資源映射資訊、一LTE頻段、及一天線埠數量;基於該LTE網路的該參考信號配置,確定該LTE網路的該參考信號的一位置;以及經由該NR網路從該基地站接收該NR網路的一資料信號,其中該資料信號的一位置係與該LTE網路的該參考信號的該位置不重疊。
- 如請求項1所述之方法,其中確定該參考信號的該位置的該步驟包括以下步驟:至少確定該LTE網路的該參考信號的一頻率音調。
- 如請求項2所述之方法,其中接收該資料信號的該步驟包括以下步驟:基於資料音調到與該LTE網路的該參考信號的該頻率音調不重疊的頻率音調的一映射來接收該資料信號。
- 如請求項1所述之方法,其中該參考信號配置指示該LTE網路的該參考信號的序列資訊或該LTE網路的一細胞識別符中的至少一項。
- 如請求項1所述之方法,其中該參考信號包括一LTE共用參考信號。
- 如請求項1所述之方法,其中接收該參考信號配置的該步驟包括以下步驟:接收包括該參考信號配置的一無線電資源控制(RRC)訊息。
- 如請求項1所述之方法,亦包括以下步驟:基於該LTE網路的該參考信號來確定該NR網路的一測量;以及向該基地站傳輸所確定的該測量。
- 如請求項1所述之方法,亦包括以下步驟:從與該LTE網路相關聯的另一基地站接收該LTE網路的該參考信號;至少基於該LTE網路的該參考信號來確定該UE和該基地站之間的一通訊通道的一通道回應估計;以及至少基於該通道回應估計來解碼該NR網路的該資料信號。
- 如請求項1所述之方法,其中該LTE網路的該參考信號是基於與該NR RAT相同的該次載波間 隔。
- 如請求項9所述之方法,其中該次載波間隔是15千赫茲(kHz)。
- 一種用於無線通訊的使用者設備(UE),包括:記憶體;以及一處理器,與該記憶體耦接,其中該UE被配置為進行以下操作:從與採用一新無線電(NR)無線電存取技術(RAT)的一NR網路相關聯的一基地站接收採用一長期進化(LTE)RAT的一LTE網路的一參考信號配置,該LTE RAT具有與該NR RAT相同的一次載波間隔,其中該參考信號配置至少指示與該LTE網路的一參考信號相關聯的參考信號資源映射資訊、一LTE頻段、及一天線埠數量;基於該LTE網路的該參考信號配置,確定該LTE網路的該參考信號的一位置;以及經由該NR網路從該基地站接收該NR網路的一資料信號,其中該資料信號的一位置係與該LTE網路的該參考信號的該位置不重疊。
- 如請求項11所述之UE,其中被配置為確定該參考信號的該位置的該處理器亦被配置為進行以 下操作:至少確定該LTE網路的該參考信號的一頻率音調。
- 如請求項12所述之UE,其中被配置為接收該資料信號的該處理器亦被配置為進行以下操作:基於資料音調到與該LTE網路的該參考信號的該頻率音調不重疊的頻率音調的一映射來接收該資料信號。
- 如請求項11所述之UE,其中該參考信號配置指示該LTE網路的該參考信號的序列資訊或該LTE網路的一細胞識別符中的至少一項。
- 如請求項11所述之UE,其中該參考信號包括一LTE共用參考信號。
- 如請求項11所述之UE,其中被配置為接收該參考信號配置的該處理器亦被配置為進行以下操作:接收包括該參考信號配置的一無線電資源控制(RRC)訊息。
- 如請求項11所述之UE,其中該處理器亦被配置為進行以下操作:基於該LTE網路的該參考信號來確定該NR網路的一測量;以及向該基地站傳輸所確定的該測量。
- 如請求項11所述之UE,其中該處理器亦被配置為進行以下操作: 從與該LTE網路相關聯的另一基地站接收該LTE網路的該參考信號;至少基於該LTE網路的該參考信號來確定該UE和該基地站之間的一通訊通道的一通道回應估計;以及至少基於該通道回應估計來解碼該NR網路的該資料信號。
- 如請求項11所述之UE,其中該LTE網路的該參考信號是基於與該NR RAT相同的該次載波間隔。
- 如請求項19所述之UE,其中該次載波間隔是15千赫茲(kHz)。
- 一種儲存用於無線通訊的代碼的非暫時性電腦可讀取媒體,該代碼包括可由一使用者設備(UE)執行以進行以下操作的指令:從與採用一新無線電(NR)無線電存取技術(RAT)的一NR網路相關聯的一基地站接收採用一長期進化(LTE)RAT的一LTE網路的一參考信號配置,該LTE RAT具有與該NR RAT相同的一次載波間隔,其中該參考信號配置至少指示與該LTE網路的一參考信號相關聯的參考信號資源映射資訊、一LTE頻段、及一天線埠數量; 基於該LTE網路的該參考信號配置,確定該LTE網路的該參考信號的一位置;以及經由該NR網路從該基地站接收該NR網路的一資料信號,其中該資料信號的一位置係與該LTE網路的該參考信號的該位置不重疊。
- 如請求項21所述之非暫時性電腦可讀取媒體,其中可執行以確定該參考信號的該位置的該等指令亦包括可執行以進行以下操作的指令:至少確定該LTE網路的該參考信號的一頻率音調。
- 如請求項22所述之非暫時性電腦可讀取媒體,其中可執行以接收該資料信號的該等指令亦包括可執行以進行以下操作的指令:基於資料音調到與該LTE網路的該參考信號的該頻率音調不重疊的頻率音調的一映射來接收該資料信號。
- 如請求項21所述之非暫時性電腦可讀取媒體,其中該參考信號配置指示該LTE網路的該參考信號的序列資訊或該LTE網路的一細胞識別符中的至少一項。
- 如請求項21所述之非暫時性電腦可讀取媒體,其中該參考信號包括一LTE共用參考信號。
- 如請求項21所述之非暫時性電腦可讀取媒體,其中可執行以接收該參考信號配置的該等指令 亦包括可執行以進行以下操作的指令:接收包括該參考信號配置的一無線電資源控制(RRC)訊息。
- 如請求項21所述之非暫時性電腦可讀取媒體,其中該等指令亦包括可執行以進行以下操作的指令:基於該LTE網路的該參考信號來確定該NR網路的一測量;以及向該基地站傳輸所確定的該測量。
- 如請求項21所述之非暫時性電腦可讀取媒體,其中該等指令亦包括可執行以進行以下操作的指令:從與該LTE網路相關聯的另一基地站接收該LTE網路的該參考信號;至少基於該LTE網路的該參考信號來確定該UE和該基地站之間的一通訊通道的一通道回應估計;以及至少基於該通道回應估計來解碼該NR網路的該資料信號。
- 如請求項21所述之非暫時性電腦可讀取媒體,其中該LTE網路的該參考信號是基於與該NR RAT相同的該次載波間隔。
- 如請求項29所述之非暫時性電腦可讀取 媒體,其中該次載波間隔是15千赫茲(kHz)。
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