CN104205715A - 用于激活白空间中的频率的方法和装置 - Google Patents

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CN104205715A CN201280071849.7A CN201280071849A CN104205715A CN 104205715 A CN104205715 A CN 104205715A CN 201280071849 A CN201280071849 A CN 201280071849A CN 104205715 A CN104205715 A CN 104205715A
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Abstract

一种用于获取用于无线网络通信的在许可频谱外的频谱的方法,该方法包括:访问地理位置数据库以确定可以使用的白空间频率的配置,以及向用户设备(UE)传送载波聚合配置。可以至少部分地使用用于加密的可以随意改变的键序列来加密所述载波聚合配置,以用于提高安全性。可以在握手序列中激活白空间,其中网络节点向UE传送启用信号,接收来自UE的指定请求那些白空间的启用请求,以及传送启用响应。在传送启用响应的备选方案中,该节点可以在LTE信号中激活所请求的白空间。

Description

用于激活白空间中的频率的方法和装置
技术领域
示例实施例涉及无线移动通信领域,更具体地涉及获得来自移动频谱中的白空间的时域和频域中的用于联网的附加资源。
背景技术
3GPP长期演进(LTE)技术被预期为扩展到新频谱,3GPP长期演进(LTE)技术可以根据在白空间(即,大量未使用的频带)上的共存原理进行操作。当前,例如,在IEEE 802.19.1(例如,针对使用802.11af)中,正在标准化针对在电视频谱白空间上共存的机制。
在白空间频谱上的LTE操作要求过程,该过程的要求是针对白空间操作而定义的;即,过程要求在白空间上的无线电之间的共存,以及过程使用白空间上的LTE载波。有很多问题,源自于这些过程的协调性差,由于预期使用不同频谱的而导致功能重复,缺少安全和认证的定义,过程的高时延,由于白空间频谱的特点而导致过程的可能不可靠性,以及有时在实际的数据传递和频谱资源的使用还没有发生前,严重地要求用户设备在多个频率上频繁地执行动作。
发明内容
第一实施例是一种方法,以获得来自白空间频谱的附加资源以供网络使用。所述方法可以诸如在许可频谱中提供白空间信令,以及因此最小化在白空间频率上传送和接收启用握手的工作。在一个实施例中,因为经由所述网络(诸如LTE网络)的无线电资源控制(RRC)信令的可用性,所以能够避免在白空间频率上的编码的信令的交换,以及顺序握手是足够的。一旦启用白空间的使用,则它们快速成为可用于传输块的实际传输和接收。通过最小化在所述白空间上的信令,来处理启用所述白空间和进一步保持启用所述白空间,而由所述网络(诸如由所述许可频谱内的信令)来处理配置、定时、安全和认证的控制。
一个实施例是一种方法,所述方法包括:获取用于无线网络的在许可频谱外的来自可以使用的白空间频谱的频谱资源,以及使用所述许可频谱中的网络信令,来标识可以使用的白空间频率的载波聚合配置。所述方法还可以包括:使得在无线电资源控制(RRC)消息中通过信号传送可以使用的白空间频率的所述载波聚合配置,RRC白空间载波聚合配置消息至少部分地被加密或译成密码以及完整性保护,以避免白空间使能器的欺骗性使用。所述一个实施例的方法包括:网络实体使用载波聚合配置消息通过信号传送启用序列,以便接收器被告知一种序列以搜索启用信号,以及改变用于编码启用序列的键序列(key sequences),以创建一串序列以保护启用序列防止欺骗性捕获。
所述一个实施例的方法还包括:使用交互式握手序列来启用白空间通信。这个实施例的所述握手序列包括:使得从网络实体传送至少一个启用信号,以指示用于无线网络通信的一个或多个白空间的可用性,在无线网络实体,接收请求激活用于网络通信的那些白空间的针对一个或多个白空间的至少一个启用请求,以及使得响应于所述启用请求,经由在包含将被激活的每个白空间频率的许可频谱中的网络信令,传送启用响应,或可替代地,通过使得传送标识将被激活的频率列表的LTE媒体接入控制协议控制元素(MAC CE)信号,来激活所请求的白空间频率。所述一个实施例的方法还包括:经由RRC消息激活所请求的白空间频率。
另一个实施例可以是一种装置,所述装置包括至少一个处理器以及包含计算机代码的至少一个存储器,所述计算机代码被布置为使用所述处理器使得所述装置至少获得用于无线网络通信的在许可频谱外的来自可以使用的白空间频谱的频谱资源,以及使用所述许可频谱中的网络信令,来标识可以使用的白空间频率的载波聚合配置。所述处理器、存储器和计算机代码还使得所述一个实施例的装置使用交互式握手序列来启用白空间通信,其中所述装置使得传送启用信号以指示用于无线网络通信的一个或多个白空间的可用性,在无线网络实体处,接收请求激活用于网络通信的那些白空间的针对一个或多个白空间的至少一个启用请求,以及使得响应于所述启用请求,经由包含将被激活的每个白空间的许可频谱中的网络信令,传送启用响应,或通过传送标识将被激活的频率列表的LTE媒体接入控制协议控制元素(MAC CE)信号,激活所请求的白空间频率。在准备握手序列中,所述装置使得无线网络实体访问地理位置数据库以寻找可以使用的白空间频率的列表,使得在无线电资源控制(RRC)消息中通过信号传送可以使用的白空间频率的所述载波聚合配置,至少部分地加密以及完整性保护RRC白空间载波聚合配置消息,以避免白空间使能器的欺骗性使用。所述处理器、存储器和计算机代码可以使得所述装置使得针对接收器将启用序列与所述载波聚合配置消息一起通过信号传送,以通知该接收器一种序列以用于搜索启用信号,以及改变用于编码启用序列的键序列,以创建一串序列以保护所述启用序列防止欺骗性捕获。
另一个实施例可以是计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机可读介质,所述计算机可读介质具有存储在其中的计算机代码指令,其中所述指令使得无线网络实体至少获取用于无线网络通信的在许可频谱外的来自可以使用的白空间频谱的频谱资源,以及使用许可频谱中的网络信令,来标识可以使用的白空间频率的载波聚合配置。所述指令还使得无线网络实体使用交互式握手序列来启用白空间通信。在这个实施例中,所述指令使得从无线网络实体传送启用信号,以指示用于无线网络通信的一个或多个白空间的可用性,接收请求激活用于网络通信的那些白空间的针对一个或多个白空间的启用请求,以及使得响应于所述启用请求,经由包含将被激活的每个白空间的所述许可频谱中的网络信令,传送启用响应,或通过使得传送标识将被激活的频率列表的LTE媒体接入控制协议控制元素(MAC CE)信号,激活所请求的白空间频率。所述指令还使得无线网络实体经由RRC消息至少激活所请求的白空间频率。所述一个实施例的计算机程序产品具有指令,所述指令还使得无线网络实体访问地理位置数据库以寻找可以使用的白空间频率的列表,使得在无线电资源控制(RRC)消息中通过信号传送可以使用的白空间频率的所述载波聚合配置,以及改变用于编码所述启用序列的键序列以创建一串序列以保护所述启用序列防止欺骗性使用。
在又一个实施例中,提供了一种装置,所述装置包括构件,诸如处理器和通信接口,该构件用于获取用于无线网络通信的在许可频谱外的来自可以使用的白空间频谱的频谱资源;以及用于使用所述许可频谱中的网络信令,来标识可以使用的白空间频率的载波聚合配置的构件。所述一个实施例的装置还可以包括:构件,诸如处理器或诸如此类,该构件用于无线网络实体访问地理位置数据库以寻找可以使用的白空间频率的列表,构件,诸如处理器和通信接口,该构件用于使得在无线电资源控制(RRC)消息中通过信号传送可以使用的白空间频率的所述载波聚合配置。在一个实施例中,所述装置还可以包括构件,诸如处理器或诸如此类,该构件用于至少部分地加密以及完整性保护RRC白空间载波聚合配置消息,以避免白空间使能器的欺骗性使用,以及构件,诸如处理器和通信接口,该构件用于使得针对接收器将启用序列与载波聚合配置消息一起通过信号传送,以通知该接收器一种序列以用于搜索启用信号。所述一个实施例的装置还可以包括构件,诸如处理器或诸如此类,该构件用于改变用于编码所述启用序列的键序列,以创建一串序列以保护所述启用序列防止欺骗性捕获。所述装置还包括:构件,诸如处理器和通信接口,该构件用于使用交互式握手序列来启用白空间通信,用于使得从无线网络实体传送启用信号以指示用于无线网络通信的一个或多个白空间的可用性的构件,用于在无线网络实体处接收请求激活用于网络通信的那些白空间的针对一个或多个白空间的启用请求的构件,以及用于使得响应于所述启用请求,针对将被激活的每个白空间,诸如经由所述许可频谱中的信令来传送启用响应的构件。所述装置还可以包括构件,诸如处理器和通信接口,该构件用于通过使得传送标识将被激活的频率列表的媒体接入控制协议控制元素(MAC CE)信号,来激活所请求的白空间频率的构件,以及用于经由RRC消息激活所请求的白空间频率的构件。
附图说明
已经概括地描述了本发明的某些实施例,现在将参照附图,附图未必按比例绘制,以及其中:
图1是无线移动通信网的实施例的示意图;
图2是移动终端的实施例的示意图;
图3是地理区域的频域和时域中的白空间的图表;
图4是依照示例实施例的随着时间由网络标识和启用白空间的图表;以及
图5是依照示例实施例的来自用户设备的白空间启用请求的图表。
图6是示例实施例的流程图。
图7是针对移动设备的另一个示例实施例的流程图。
具体实施方式
现在,在下文将参照附图,在附图中示出了本发明的一些实施例而不是全部的实施例,更充分地描述本发明的示例实施例。事实上,本发明可以以许多不同形式来具体化,并且不应当被认为限制于本文所阐述的实施例;相反,提供这些实施例,以便本公开将满足可适用的法律要求。在全文中,相似的标记指相似的元素。
如本申请中所使用的,术语“电路”指以下中的所有:(a)仅硬件电路实现方式(诸如,在仅模拟电路和/或数字电路中的实现方式),以及(b)电路和软件(和/或固件)的组合,诸如(如果适用的话):(i)处理器(多个)的组合或(ii)处理器(多个)/软件的部分(包含数字处理器(多个)),软件和存储器(多个),它们一起工作以使得装置(诸如移动电话或服务器)执行各种功能),以及(c)电路,诸如微处理器(多个)或微处理器(多个)的一部分,该电路要求用于操作的软件或固件,即使软件或固件不是物理呈现的。
“电路”的这种定义应用于本申请中(包括在任何权利要求中)的这个术语的所有使用。作为又一个示例,如在本申请中所使用的,术语“电路”还将覆盖:仅处理器(或多个处理器)或处理器的一部分以及它(它们)伴随的软件和/或固件的实现方式。术语“电路”还将覆盖:例如以及如果可适用于特定的要求保护的元素,用于移动电话的基带集成电路或专用集成电路,或在服务器、蜂窝网络设备或其它网络设备中的类似集成电路。
描述了用于获取用于无线网络通信的来自由地理位置数据库(因为白空间依赖于位置)提供的白空间频率列表的附加的频谱资源的方法、装置、计算机程序产品。网络实体,诸如演进的节点B(eNB),可以标识可以使用的白空间频率的载波聚合配置。可以将可以使用的白空间频率的载波聚合配置传递给用户设备(UE)。然后,网络实体可以开始启用和激活握手序列,以将通信扩展到白空间频率中。在一个实施例中,eNB向UE传送启用信号,以指示那些白空间频率是可以使用的。进而,UE传送作为结果的正确检测的启用信号,以及eNB接收针对将被激活的白空间频率中的一个或多个白空间频率的启用请求。响应于来自UE的启用请求,网络实体诸如经由许可频谱中的网络(例如LTE)信令来传送启用响应,该启用响应包含将被激活的每个白空间。可替代地,eNB可以通过传送标识将被激活的频率列表的LTE媒体接入控制协议控制元素(MAC CE)信号,来激活所请求的白空间频率,或可以经由无线电资源控制(RRC)消息来激活所请求的白空间频率。
尽管可以在各种不同***中来实现本方法、装置和计算机程序产品,但是在图1中示出了此类***的一种示例,此类***的一种示例包含移动终端10,移动终端10能够经由例如无线电网络节点(如演进的NodeB(eNB)12)与网络14(例如,核心网)通信。虽然可以依照通用移动通信***(UMTS)陆地无线电接入网(UTRAN)来配置该网络,但是该网络可以优选地使用其它高级移动***,诸如长期演进(LTE)或演进的UTRAN(EUTRAN)、高级LTE(LTE-A)。这些***可以使用宽带码分多址接入(W-CDMA)、CDMA2000、全球移动通信***(GSM)、通用分组无线业务(GPRS)、LTE、LTE-A和/或诸如此类,包含它们的将来演进。
网络14可以包含许多各种不同节点、设备或功能,它们可以经由对应的有线和/或无线接口彼此进行通信。例如,网络可以包含:一个或多个基站,诸如一个或多个节点B,演进的节点B(eNB),接入点、中继节点或诸如此类,它们中的每一个可以服务被分割成一个或多个小区的覆盖区域,它们中的每一个可以是例如一个或多个蜂窝或移动网络、演进的分组网络或公共陆地移动网络(PLMN)或互联网的一部分。进而,其它设备(诸如处理设备(例如,个人计算机、服务器计算机或诸如此类))可以经由该网络耦合到移动网络,或进一步耦合到其它移动终端和/或第二通信设备。
移动终端10可以经由网络14彼此通信或与其它设备通信。在一些情况下,通信终端中的每个通信终端可以包含:天线或多个天线以用于向基站传送信号以及用于接收来自基站的信号。在一些示例实施例中,移动终端10(还被称为用户终端(UE))可以是移动通信设备,诸如例如,移动电话、智能电话、平板设备、通信器、便携式数字助理(PDA)、寻呼机、膝上型计算机、平板计算机或许多其它手持型移动或便携式通信设备中的任何设备、计算设备、内容生成设备、内容消费设备、通用串行总线(USB)软件狗、数据卡、近场通信(NFC)设备或它们的组合。照此,移动终端10可以包含一个或多个处理器,该一个或多个处理器可以限定单独的处理电路或与一个或多个存储器的组合的处理电路。处理电路可以使用存储在存储器中的指令,以使得当由一个或多个处理器执行该指令时,移动终端以特定方式进行操作或执行指定功能。移动终端10还可以包含通信电路,以及对应的硬件/软件以使得能够与其它设备、与无线电网络节点(12)和/或与网络14进行通信。
移动终端10和网络实体(诸如eNB 12)可以实现本方法、装置和计算机程序产品的示例实施例,以便提供扩展的频率资源,诸如白空间。在这点上,移动终端10和网络实体(诸如eNB 12)每一个可以具体化装置20或以其他方式与装置20相关联,在图2中概括地描绘了装置20,以及可以依照如下所述的本发明的示例实施例(诸如以下结合图3-5描述的)来配置装置20。然而,应当注意的是,以下描述的组件、设备或元素可以不是强制性的,以及因此在某些实施例中可以省略一些组件、设备或元素。针对不同能力,还可以对组件、设备和元素进行软件定义以及配置或调节,以及它们可以在需要时在不同的频率中进行操作。在通信频率方面上的固定能力是可行的,例如以制造低成本的设备,诸如机器。另外,一些实施例还可以包含除了本文示出和描述的那些组件、设备或元素之外的另外的或不同的组件、设备或元素。
如图2中示出的,装置20可以包含处理***或以其他方式与处理***通信,处理***包含例如处理电路22,该处理电路22可以被配置为依照本文中描述的示例实施例来执行动作。根据本发明的示例实施例,处理电路22可以被配置为执行数据处理、应用执行和/或其它处理和管理服务。在一些实施例中,装置或处理电路22可以被具体化为芯片或芯片组。也就是说,装置或处理电路可以包括:一个或多个物理封装(例如,芯片),该物理封装包含材料、组件和/或在结构装置(例如,基板)上的线路。结构装置可以提供物理强度、尺寸节省、和/或用于被包含在其上的组件电路的电气交互限制。因此,在一些情况下,装置或处理电路22可以被配置为在单个芯片上实现本发明的实施例,或将本发明的实施例实现成单个“片上***”。或可以将本发明的实施例实现成多芯片模块。照此,在一些情况下,芯片或芯片组可以构成用于执行用于提供本文所描述的功能的一个或多个操作的构件。芯片或芯片组可以含有用于它的功能的任何数量的软件或固件,或该软件、固件可以伴随芯片或芯片组来工作。在需要时,可以由软件对架构进行编程、载入以及配置。
在示例实施例中,处理电路22可以包含:可以与通信接口26或以其他方式控制通信接口26的处理器24和存储器28,以及在装置由移动终端10来具体化的一些情况下,用户接口30。照此,处理电路22可以被具体化成电路芯片(例如,集成电路芯片),该电路芯片被配置为(例如,使用硬件、软件或硬件和软件的组合)执行本文中描述的操作。然而,在移动终端或网络实体(诸如eNB 12)的情景中采用的一些实施例中,处理电路可以被具体化为移动终端10或网络实体12的一部分。
用户接口30(如果在由移动终端10来具体化装置20的实施例中实现)可以与处理电路通信以接收在用户接口处的用户输入的指示,和/或以向用户提供听觉的、视觉的、机械的或其它输出。照此,用户接口30可以包含:例如,键盘、鼠标、控制杆、显示器、触摸屏、麦克风、扬声器、和/或其它输入/输出机构。在一个实施例中,用户接口包含用户接口电路,该用户接口电路被配置为通过接收用户输入和提供输出来促进用户设备的至少一些功能。用户接口可以与脚本语言、标记语言进行交互,以及可能能够同时以多种方式进行交互。用户接口还可以将用户动作与以其他方式例如从远程服务器、经由搜索引擎从互联网或从数据库可以获得的知识结合。
通信接口26可以包含一个或多个接口机构,以用于使得能够与其它设备和/或网络进行通信。在一些情况下,通信接口26可以是任何构件,诸如具体化在硬件或硬件和软件的组合中的设备或电路,该构件被配置为接收和/或传送来自/去往网络14和/或与处理电路通信的任何其它设备或模块(诸如在第一终端10和网络实体之间,诸如eNB 12)的数据。在这点上,通信接口可以包含:例如,天线(或多个天线)和支持硬件和/或软件,以用于使得能够经由电缆、数字订户线(DSL)、通用串行总线(USB)、以太网或其它方法与无线通信网络和/或通信调制解调器或用于支持通信的其它硬件/软件进行通信。
在示例实施例中,存储器28可以包含:一个或多个非短暂性的存储设备,诸如例如,易失性和/或非易失性存储器(其可以是固定的或可移动的)。存储器28可以被配置为存储信息、数据、应用、指令或诸如此类,以用于使得装置20能够依照本发明的各种实施例来实现各种功能。例如,存储器28可以被配置为缓冲用于由处理器24处理的输入数据。另外或可替代地,存储器可以被配置为存储用于由处理器执行的指令。作为另一个备选方案,存储器可以包含:多个数据库中的一个数据库,该数据库可以存储各种文件、内容或数据集。在存储器的内容之中,可以存储由处理器执行的应用,以便实现与每个各自应用相关联的功能。在一些情况下,存储器28可以经由用于在装置的组件之间运送信息的总线与处理器通信。
可以以许多不同方式来具体化处理器24。例如,处理器可以被具体化成各种处理构件,诸如以下中的一个或多个:微处理器或其它处理元素、协处理器、控制器或包含集成电路的各种其它计算或处理设备(诸如例如,ASIC(专用集成电路)、FPGA(现场可编程门阵列))或诸如此类。在示例实施例中,处理器24可以被配置为执行存储在存储器28中的指令,或以其他方式处理器可以访问的指令。照此,不管由硬件还是由硬件和软件的组合来配置,当相应地进行配置时,处理器可以表示能够根据本发明的实施例来执行操作的实体(例如,物理地具体化在电路中-以处理电路的形式)。因此,例如,当处理器24被具体化成ASIC、FPGA或诸如此类时,该处理器可以是特定配置的硬件,以用于执行本文中描述的操作。可替代地,作为另一个示例,当处理器被具体化成软件指令的执行器时,该指令可以特定地配置处理器以执行本文中描述的操作。
在一个实施例中,提供了一种方法以获得来自白空间频谱的附加资源。尽管本文中结合LTE网络进行描述,但是可以结合其它类型的网络来部署其它示例实施例的方法、装置和计算机程序产品。因此,该方法使用在许可频谱中的网络信令来处理白空间信令,以及因此最小化在白空间频率上传送和接收启用握手的工作。特别地,因为经由例如LTE网络来通知序列、频率、定时和配置中的至少一个的RRC信令的可用性,所以能够避免在白空间频率上的编码的信令的交换,以及按照顺序的握手是足够的。一旦启用白空间的使用,则启用的频率变成可用于传输块的实际收发。可以通过最小化在白空间上的信令来处理保持启用白空间,而由网络(诸如LTE网络)来处理配置、定时、安全和认证的控制。这个方法扩展了载波聚合机制以配置、测量和激活/去激活成员载波,例如白空间上的LTE成员载波。
图3描绘了在时间和频率中的白空间的若干示例,白空间的可用性可以另外地取决于地理区域、传播环境或使用的前提,以及还依赖于传送/接收设备的特点。白空间被预期为在一个区域中,在有限的时间周期内是可以使用的数量可变的频率资源。可以使用的频率可能随着时间和地理位置而改变。在图3中,在给定的频带(多个)中给出了针对频谱区域的示例载波光栅。然而,通常,频谱白空间本身不定义载波光栅,而是由***来定义载波光栅,该***将要利用白空间以供其使用。从F(s,0)到F(s,18)的载波光栅表示一个白空间频率成分,例如如由网络针对预期使用而参数化的。此外,在其它频带中可以获得白空间频率成分。图3的载波光栅给出可能的中心频率以用载波占用白空间中的频率比例。照此,白空间可以仅被体现成自由的和可以使用的频谱资源的数量。
本文中描述的方法使得网络能够激活白空间中可以使用的频谱,授权共享接入,共存,认知机制或它们的组合。白空间也包含不同于TV白空间的位置相关的频谱,例如,在职用户或***的范围之外的区域中可以使用的频率资源,以及因此成为白空间。如果通过授权共享接入来使用白空间,则可能有在职用户,主要用户或可能没有主要用户作为被许可方,但是多个移动网络运营商可以担当被许可方,或在没有许可的情况下担当授权的行动者,或作为第二用户以共享这个频谱以用于它们的移动网络。许可或授权可以是永久的、临时的,或可以根据需要来获取,例如可以从来自授权方或来自共存管理者的数据库来获取许可或授权。以下将描述其它实施例,例如,装置和计算机程序产品实施例。
根据本发明的实施例,白空间的有关信令被***到网络的无线电资源控制(RRC)消息中,在许可的频谱内传送该RRC消息。在一个实施例中,在LTE网络中,信令无线电承载2(SRB2)特别适合于对连通性管理和移动性而言不是关键性的消息传递。有关于白空间配置、测量的定义的LTE信令可以由SRB2来支持。可以在SRB1或可替代地在SRB2上提供白空间通信的激活/去激活。关于白空间的激活/去激活,其它实施例将解决例如启用(授权)白空间的激活/去激活,诸如通过LTE媒体接入控制协议控制单元(MAC CE)。
在白空间频谱的使用之前,示例实施例的方法、装置和计算机程序产品最小化使用白空间频率以用于启用和激活白空间频谱。可以通过避免在白空间频率上的信道编码的握手信令,来实现这种减少,而是替代地,在许可的频带上来携带该握手,以及仅启用信号序列由eNB传送,以及由用户设备(UE)来检测。因此,UE避免搜索编码的信息块,避免它的解码工作,以及可以被调节以例如通过相关器直接检测序列或一组序列。特别地,UE可以避免在白空间上进行长相关搜索,因为传送启用序列的eNB可以通知UE以下中的至少一个:精确的时间窗口和传输的频率,诸如通过LTE***帧号和子帧号和中心频率或信道号,以及用作启用信号的实际序列家族和其中的序列。因此,UE大体上可以白空间频率上沉默,以及可以在给定的时间窗口内从给定的白空间频率精确地捕获给定的启用信号。如果将启用多个白空间频率,则可以同时启用它们,以便UE可以同时检测来自多个成员载波方位的启用序列。传送启用信号的其它布置是可行的,如果接收受到UE能力的限制,则例如可以在一组窗口内一个接一个地传送针对每个白空间频率成分的启用信号,仍然达到容易接收和长沉默时间间隔的益处。
可以事先在白空间载波聚合配置中通过信号向UE传送由eNB决定的启用序列,以便UE不需要搜索大量的序列。UE精确地知道来自给定的大序列家族的序列以进行搜索。在文献中,此类序列家族众所周知的,如m-序列,Chadoff-Zhu序列,计算机生成的低相关序列(例如,CAZAC),傅里叶,沃尔什或哈达玛序列或伪随机序列以及许多其它的序列,或它们组合中的任何组合。相反地,当预期UE发送白空间启用请求作为对检测到的启用信号的响应时,eNB应当知道启用请求序列。它可能是启用序列的复共轭,或启用信号的索引的对应部分。还可以在定义的子帧时间间隔处,或在相对于检测的启用信号的已知的定时关系处,发生启用请求的传输(诸如从UE至eNB)。特别地,该请求源自于所接收的启用信号以及匹配于子帧定时(例如,在子帧+2处),以便eNB知道如何设置用于接收UE启用请求信号的检测窗口。在UE中和在eNB两者中,这个方法显著地减少了针对白空间握手的相关和搜索任务。在表1中说明了一个实施例的握手过程。根据本发明,可以通过从eNB向UE传送白空间配置信息来开始这种握手。
表1.握手以启用在白空间频率上的操作
从eNB到UE:……·→启用信号[WS]
从UE到eNB:←……·启用请求信号[WS]
从eNB到UE:……·→启用响应[LTE]
已经获得来自地理位置数据库(GDB)的授权的eNB可以配置在至UE的传输中的所有白空间频率。可以要求eNB传送白空间频率的完整列表,在这种情况下,eNB可以另外地提供另外的列表或在那些白空间频率成分的给定完整列表中的至少指示,它将在哪里传送启用信号。然后,eNB可以在启用的频率成分中的每一个启用频率成分上,反复地发送启用信号。在根据白空间配置检测到来自eNB的启用信号后,UE可以向eNB发送启用请求信号。可以通过eNB在LTE上向UE发送启用响应以激活供使用的白空间频率成分,来完成握手。除了能够在序列握手中单独递送的信息外,启用响应可以含有关于启用频率的条件的另外的信息。
图4说明了由示例实施例的eNB在白空间频率上传送启用信号,以提示那些频率的可用性。可能事先已经向UE设备配置了频率的实际参数和频谱要求。这种类型的配置还可以包含:授权、使用的条件或约束、有效期和它们的异常。在启用新的白空间频率成分后,在已知的时刻(序列长度的+/-间隙的时间窗口)处传送连续的启用信号,以刷新该频率成分的连续可用性。在这个示例中,在索引1,启用前三个频率块F(s,3)[410],F(s,11)[420]和F(s,17)[430],它们具有不同的大小。在索引2,相同的三个频率快被刷新为继续可以使用,以及还呈现新启用的信号以进一步启用单个更大的块F(s,9)[440]。
参照图5,示例实施例的UE创建至eNB的启用请求信号,以通告该UE希望使用那些启用的频率。UE启用请求信号(510,520,530)被示出为对所选择的eNB启用信号(图4,410到430)的响应。在这个示例中,在事件1,UE针对它的启用请求选择所有三个启用的白空间频率F(s,3)[510],F(s,11)[520]和F(s,17)[530]。在索引2,UE针对它的启用请求仅选择中间的更大的频率块F(s,9)[540],尽管还可以替代地启用三个其它的频率(图4,索引2)。UE做出启用频率成分的数量的子集的连续性选择以做出它的启用请求。eNB,在每个握手事件,决定是否激活或去激活,以及如何激活在这些白空间频率上的成员载波。在频率成分不是相同大小的情况下,如在以上的示例中,还可以针对配置中的每个成分呈现频率成分的带宽。在相同大小的频率成分的情况下,在配置中可以给出单个默认值。
为了完成三步握手,eNB响应于UE的请求,以及通告哪些频率成分(由它们的参数来标识)实际上用于传输。参照回到图4,在索引3,频率的可用性变得更碎片化,以及eNB针对更小的频率部分F(s,3),F(s,12),F(s,14),F(s,16),F(s,18)传送更多的启用信号。针对索引4,这种情况持续未改变。在索引5,更多的频率部分表现为可用,由于更窄的频带,因此所有的频率部分被启用;F(s,0),F(s,2),F(s,3),F(s,4),F(s,6),F(s,12),F(s,14),F(s,16),F(s,18)。如果发送针对这些频率成分中的许多频率成分的启用请求,其中的一些频率成分可能甚至隐含着在频率中的重叠,则UE仍然可以允许eNB决定成员载波分配,或者如果在频率中,白空间成分是连续,则分配单个、更宽带宽的成员载波以替代许多窄成员载波。
在建立握手序列前,能够从eNB向UE通过信号传送白空间配置作为载波聚合配置。它可以包含:针对白空间的载波聚合配置(WS_Config),白空间测量(WS_Meas)以及启用信号信息结构(EnIS)。EnIS的伪代码示例如下:
EnIS{...
白空间频率的列表<从GDB提供的信息来完全复制>
eNB希望使用的白空间频率的列表<白空间频率成分>
加密:启用信号的序列家族<如果可能有多个序列家族>
加密:针对UE的启用信号的序列索引
加密:HASN<LTE RRC完整性保护>
}
在这个结构(EnIS)中,可以由LTE安全算法来加密一些信息元素。例如,能够对关于序列家族和序列索引的信息进行加密(如示出的),以防止白空间使能器的欺骗性使用。通常,在LTE传输上的在分组数据汇聚协议(PDCP)处,将包含EnIS的完整的RRC消息译成密码。完整性保护HASH防止RRC消息的任何欺骗性修改,以便不能配置白空间上的错误或有害操作。能够通过HASH检测到对RRC消息的任何修改,以及使得丢弃该消息。
一旦完成了针对白空间的使用的握手,则可以通过媒体接入控制协议控制元素(MAC CE)(还被称为MAC控制分组数据单元)来完成激活。可以由RRC消息来携带激活白空间的使用的可替代实施例。用于激活已经启用的白空间频率成分的MAC CE能够同时担当白空间启用响应消息,以完成白空间使用的三步握手。以下给出用于白空间操作的MAC CE的示例。该消息用作所要求的白空间响应,以及用作LTE载波聚合激活/去激活。示例消息可以表现为:
MAC CE白空间
{LCID<用于标识MAC CE类型的白空间的逻辑信道身份>
WS频率列表(中心,bw)[...]<将激活的白空间频率的列表>
激活状态[比特字段]<每个列出的频率单个比特;激活/去激活>
下一个启用周期[SFN,subframe_index]}。
如针对白空间操作所要求的,启用握手必须根据位置和频谱相关的时间间隔来重复。这些参数随着频带而变化。在一个实施例中,在一个位置中,针对给定频带,每隔5秒必须发生握手,以及在位置中,针对某一其它频带,每隔60秒必须发生握手。这些时间间隔甚至能够更长,达到分钟、小时或天。然而,在握手之前,能够通过配置信令来设置握手所需的非常长的时间间隔,以及使得在该配置中更准确地通告实际的握手周期。eNB可以从白空间地理位置数据库知道这些要求,以及周期性地为UE传送给定的序列以用于检测。定时可以依赖于LTE定时,***帧号(SFN)和subframe_index[0,10]。SFN具有10秒的周期,以及子帧准确性是1毫秒,因此对于白空间操作而言,这些可以做到充分的定时参考。
UE检测具有高于预定阈值的序列与噪声比(SNR)或序列与干扰加噪声比(SINR)的传送的序列的能力还担当检查白空间的操作范围。如果UE不检测该序列,或UE检测到低于所要求的阈值的序列强度,则UE将不会向eNB传送启用请求。在这种情况下,UE还能够向eNB报告超出范围(WS_OOR)的报告,该报告指示在预期的定时内,没有检测到充分强的序列。这种情况可能出现是由于UE已经移动到白空间频率成分的外部,或在定义启用序列或它相关的定时中存在失败的情况,或要不然在接收器处的干扰太高。能够在LTE白空间测量报告(WS_MeasReport)中,由UE将白空间握手失败情况传送给eNB。要不然,根据在白空间配置中出现的WS_Meas的定义,WS_MeasReport可以包含预计来自UE的任何种类的测量结果。
启用序列的使用以及eNB有利的定时允许eNB将多个序列复用到同一时间周期。能够设计序列家族,以便使它接近于正交,以及在序列家族的码之间具有非常好的互相关属性。因此,对于由eNB确定的给定时间间隔,它可以同时发布针对若干UE的若干白空间启用信号。即使在接收器处,多径传播和时延扩展可能降低该码的正交性,接收相关器也能够检测该序列。因为从相同传输点以及以相同的功率来传送该序列,因此接收更加可靠。通过选择传输的协调时间(子帧),eNB可以节省它的白空间启用信号的传输功率,因为可以同时启用多个设备。
因为,启用信号可能被认为是易受攻击的,以及因此一个给定的序列不应当重复地担当启用信号(由于可能的欺骗性捕获和复制),因此能够应用一串序列。能够创建来自单个母码(mother code)的新的键序列,例如通过将它与***帧号(SFN)组合。UE(其知道母序列和传输的SFN定时)能够生成实际的序列,以在每个给定的时间从白空间频谱进行检测。任何非计划中的接收器将不会知道该定时也不知道将检测的键序列,即使它偶然意外地成功检测到该序列的一个实例。此外,编码理论能够应用于启用信号,以使得该序列受物理层安全算法保护。对于安全编码或序列编码方法而言,存在大量的这些机制。
参照图6,说明了用于获取频谱资源以及启用它们以用于通信的方法的示例实施例。首先,网络实体访问610地理位置数据库,以寻找可以使用的白空间频率的标识。白空间是在用于无线移动通信的许可频谱外部的频谱。一旦网络实体具有白空间频率信息,则它在启用信号信息结构(EnIS)中向至少一个移动终端通过信号传送载波聚合配置612。EnIS信号的至少一部分可以被加密618,EnIS信号本身可以被译成密码,以及它可以被完整性保护,以用于针对欺骗性捕获可以获得的频谱信息提供保护。网络实体通过与用户设备(UE)开始三步握手过程,来发起白空间使用的启用614。由网络实体传送启用信号622,该启用信号向UE指示在特定时刻启用那些频带以供使用。可能的是,可能已经使用至UE的EnIS消息618包含了关于启用信号或它的描述的信息,或公式,在一组给定序列中的标识符或索引620。一旦UE接收启用信号,则它(它们)可以使用针对激活在启用信号622中标识的频带中的一些或所有频带的启用请求624进行响应。网络实体通过经由LTE传送启用响应626以激活供使用的白空间来完成握手。可以使用至UE的无线电资源控制(RRC)信号628,或可替代地,使用LTE媒体接入控制协议控制元素(MAC CE)信号616来完成白空间的激活。用于激活已经启用的白空间频率成分的MAC CE能够同时担当白空间启用响应消息以完成白空间启用和使用的三步握手。处于安全性目的,RRC信号和MAC CE信号两者可以进行以下中的至少一个:被加密、被译成密码和完整性保护。根据随着位置而变化的要求,必须重复白空间标识、启用和激活序列。
参照图7,从用户设备的视角来说明激活白空间频率的过程,该用户设备必须被适当地配置为参与交互式三步握手协议。UE首先接收710来自网络实体的白空间聚合配置,该网络实体已经从含有可以用于网络通信的本地白空间频率的地理位置数据库获得了该白空间聚合配置。接着,UE接收712来自网络实体的含有频率标识符的启用信号,该启用信号通知该UE在最接近的时间段中可以使用什么频率。这个信号712发起针对白空间激活的握手序列,以及还可以充当用于标识可以使用的白空间配置的替代的信号。使用握手协议的第二元素进行响应,UE向网络实体发送714启用请求,该启用请求请求激活在之前712的信号中标识用于启用的频率中的一个或多个频率。完成该握手,UE接收716激活供在网络通信中使用的所请求的白空间频带的至少一个信号(“启用响应”)。可替代地,网络可以发送具有激活信息的LTE媒体接入控制协议控制元素(MAC CE)信号718。作为第二备选方案,网络可以使用具有必需的激活信号的无线电资源控制(RRC)信号消息720,来完成握手和白空间频率的激活。随着白空间频率(多个)被激活,它们可以用于下一个时间间隔以在网络通信722中使用。
以上相对于图1和图2提供的无线网络的基本装置的描述说明了用于完成以下在权利要求中阐述的功能的构件。网络节点和移动终端(UE)两者可以包括:至少一个处理器、存储器和通信接口。UE还可以包括用户接口。在每个装置中的存储器可以包括计算机代码指令以实现权利要求书中列出的功能。因此,来自eNB的传输可能涉及处理器、含有计算机代码指令的存储器以及通信接口的协作,以传送指定的信息。以类似的方式,UE可以通过它的通信接口与处理器和在它的相关联的存储器中的计算机指令的协作来接收信息。在任何要求保护的功能仅是计算性的地方,可以由处理器单独地,或由处理器遵从存储器中的指令来执行该功能,而不需要与通信接口协作。
对于本文中描述的白空间启用/请求和握手协议而言,有若干优点。网络(诸如LTE网络)能够使用更多的频谱资源以及许可的频谱之外的新的频谱。设备可以在白空间频谱中共存,以及满足频谱共存要求。经由许可的频谱中的网络信令的白空间配置的信令是可靠的,以及能够被优化。用于在白空间频率上的启用握手的信令是最小的。无需复制安全功能;标准的网络安全和完整性保护服务白空间操作。定时能够由eNB控制,使得接收时刻是已知的,减少了搜索和检测时间。在eNB和UE两者处,节省了处理功率和能量。对白空间的接入更快以及更高效。由于载波聚合,诸如在LTE中,因此启用的白空间频率的短暂利用是高效的,同时可以通过例如MAC CE来激活或去激活白空间上的二级成员载波。
以下列表呈现了已经出现在本说明书中以及可以在权利要求书中找到的缩写和简称。
3GPP=第三代合作伙伴计划
ASA=授权共享接入
CM=共存管理器,根据IEEE 802.19.x的架构元素
CE=共存使能器,根据IEEE 802.19.x的架构元素
eNB=LTE演进的NodeB,LTE基站
EnIS=白空间启用信息结构
EUTRA=演进的通用陆地无线电接入
EUTRAN=EUTRA网络
GDB=地理位置数据库
HASH=针对消息完整性保护的加密的校验和
IEEE 802.19.1=针对在TV白空间上共存的标准
LCID=逻辑信道身份
LTE=长期演进,3GPP EUTRA,EUTRAN技术
MAC=媒体接入控制协议
MAC CE=MAC控制元素=MAC控制PDU
PCC=载波聚合方案中的主要成员载波
Pcell=载波聚合方案的主要小区
PDCP=分组数据聚合协议
RRC=无线电资源控制协议
SCC=载波聚合方案中的二级成员载波
Scell=载波聚合方案的二级小区
SDO=标准定义组织
SFN=LTE的***帧号
UE=用户设备
WS=白空间
WS_Config=针对白空间的载波聚合配置
WS_Meas=针对白空间的测量
WS_MeasReport=针对白空间的测量报告
WS_OOR=在白空间范围外类型的测量报告
本文所阐述的本发明的许多修改和其它实施例将进入到本发明相关领域的受益于在上述描述和相关联的附图中所呈现的教示的技术人员的脑海中。因此,应当理解的是,本发明不限制于所公开的特定实施例,并且修改和其它实施例旨在被包含在所附权利要求书的范围内。此外,虽然在元素和/或功能的某些示例组合的上下文中,上述描述和相关联的附图描述了示例实施例,但是应当了解的是,在不背离所附权利要求书的范围的情况下,可以由可替代的实施例来提供元素和/或功能的不同组合。在这点上,例如除了以上所明确描述的那些元素和/或功能的组合外,元素和/或功能的不同组合也被预期为可以由所附权利要求书中的某些权力要求来阐述。虽然,本文中使用了特定术语,但是它们仅是用于通用和描述性意义,并且不是出于限制的目的。

Claims (63)

1.一种方法,包括:
获取用于无线网络通信的在许可频谱外的来自可以使用的白空间频谱的频谱资源;以及
使用所述许可频谱中的网络信令,来标识可以使用的白空间频率的载波聚合配置。
2.根据权利要求1所述的方法,还包括:
使用交互式握手序列,来启用白空间通信。
3.根据权利要求2所述的方法,还包括:
使得从无线网络实体传送启用信号,以指示用于无线网络通信的一个或多个白空间的可用性。
4.根据权利要求3所述的方法,还包括:
在无线网络实体,接收请求激活用于网络通信的那些白空间的针对一个或多个白空间的启用请求。
5.根据权利要求4所述的方法,还包括:
使得响应于所述启用请求,经由长期演进(LTE)信令传送针对将被激活的至少一个白空间频率成分的启用响应。
6.根据权利要求4或5所述的方法,还包括:
通过使得传送标识将被激活的频率列表的LTE媒体接入控制协议控制元素(MAC CE),来激活所请求的白空间频率。
7.根据权利要求4或5所述的方法,还包括:
经由无线电资源控制RRC消息,激活所请求的白空间频率。
8.根据权利要求1所述的方法,还包括:
访问地理位置数据库以寻找可以使用的白空间频率的列表。
9.根据权利要求3至8中的任何一项所述的方法,其中所述无线网络实体是演进的节点B(eNB)。
10.根据权利要求1或8至9中的任何一项所述的方法,还包括:
使得在LTE无线电资源控制(RRC)消息中,通过信号传送可以使用的白空间频率的所述载波聚合配置。
11.根据权利要求10所述的方法,还包括:
至少部分地加密RRC白空间载波聚合配置消息。
12.根据权利要求10所述的方法,还包括:
使得使用所述载波聚合配置消息通过信号传送启用序列。
13.根据权利要求12所述的方法,还包括:
改变用于编码启用信号序列的键序列,以创建一串序列。
14.一种装置,包括:
至少一个处理器以及包含计算机代码的至少一个存储器,所述计算机代码被布置为使用所述处理器使得所述装置至少:
获取用于无线网络通信的在许可频谱外的来自可以使用的白空间频谱的频谱资源;以及
使用所述许可频谱内的网络信令,来标识可以使用的白空间频率的载波聚合配置。
15.根据权利要求14所述的装置,其中所述处理器、存储器和计算机代码还使得所述装置:
使用交互式握手序列,来启用白空间通信。
16.根据权利要求15所述的装置,其中所述处理器、存储器和计算机代码还使得所述装置:
使得从无线网络实体传送启用信号,以指示用于无线网络通信的一个或多个白空间的可用性。
17.根据权利要求16所述的装置,其中所述处理器、存储器和计算机代码还使得所述装置:
在无线网络实体,接收请求激活用于网络通信的那些白空间的针对一个或多个白空间频率的启用请求。
18.根据权利要求17所述的装置,其中所述处理器、存储器和计算机代码还使得所述装置:
使得响应于所述启用请求,经由长期演进(LTE)信令传送针对将被激活的至少一个白空间频率的启用响应。
19.根据权利要求17或18所述的装置,其中所述处理器、存储器和计算机代码还使得所述装置:
通过使得传送标识将被激活的频率列表的LTE媒体接入控制协议控制元素(MAC CE)信号,来激活所请求的白空间频率。
20.根据权利要求17或18所述的装置,其中所述处理器、存储器和计算机代码还使得所述装置:
经由无线电资源控制(RRC)消息,激活所请求的白空间频率。
21.根据权利要求14所述的装置,其中所述处理器、存储器和计算机代码还使得所述装置:
使得无线网络实体访问地理位置数据库以寻找可以使用的白空间频率的列表。
22.根据权利要求16至21中的任何一项所述的装置,其中所述无线网络实体是演进的节点B(eNB)。
23.根据权利要求14或21至22中的任何一项所述的装置,其中所述处理器、存储器和计算机代码还使得所述装置:
使得在LTE无线电资源控制(RRC)消息中,通过信号传送可以使用的白空间频率的所述载波聚合配置。
24.根据权利要求23所述的装置,其中所述处理器、存储器和计算机代码还使得所述装置:
至少部分地加密RRC白空间载波聚合配置消息。
25.根据权利要求23所述的装置,其中所述处理器、存储器和计算机代码还使得所述装置:
使得所述网络实体使用所述载波聚合配置消息通过信号传送至少一个启用序列的描述。
26.根据权利要求25所述的装置,其中所述处理器、存储器和计算机代码还使得所述装置:
改变用于编码所述启用序列的键序列,以创建一串序列。
27.一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机可读介质,所述计算机可读介质具有存储在其中的计算机代码指令,其中所述指令使得无线网络实体至少:
获取用于无线网络通信的在许可频谱外的来自可以使用的白空间频谱的频谱资源;以及
使用所述许可频谱内的网络信令,来标识可以使用的白空间频率的载波聚合配置。
28.根据权利要求27所述的计算机程序产品,其中所述指令还使得无线网络实体至少:
使用交互式握手序列,来启用白空间通信。
29.根据权利要求28所述的计算机程序产品,其中所述指令还使得无线网络实体至少:
使得从无线网络实体传送启用信号,以指示用于无线网络通信的一个或多个白空间的可用性。
30.根据权利要求29所述的计算机程序产品,其中所述指令还使得无线网络实体至少:
接收请求激活用于网络通信的那些白空间的针对一个或多个白空间的启用请求。
31.根据权利要求30所述的计算机程序产品,其中所述指令还使得无线网络实体至少:
使得响应于所述启用请求,经由长期演进(LTE)信令传送针对将被激活的至少一个白空间频率的启用响应。
32.根据权利要求30或31所述的计算机程序产品,其中所述指令还使得无线网络实体至少:
通过使得传送标识将被激活的频率列表的LTE媒体接入控制协议控制元素(MAC CE),来激活所请求的白空间频率。
33.根据权利要求30或31所述的计算机程序产品,其中所述指令还使得无线网络实体至少:
经由无线电资源控制(RRC)消息,激活所请求的白空间频率。
34.根据权利要求27所述的计算机程序产品,其中所述指令还使得无线网络实体至少:
访问地理位置数据库以寻找可以使用的白空间频率的列表。
35.根据权利要求29至34中的任何一项所述的计算机程序产品,其中所述无线网络实体是演进的节点B(eNB)。
36.根据权利要求27所述的计算机程序产品,其中所述指令还使得无线网络实体至少:
使得在LTE无线电资源控制(RRC)消息中,通过信号传送可以使用的白空间频率的所述载波聚合配置。
37.根据权利要求27所述的计算机程序产品,其中所述指令还使得无线网络实体至少:
改变用于编码启用序列的键序列,以创建一串序列,以保护所述启用序列防止欺骗性捕获。
38.一种装置,包括:
用于获取用于无线网络通信的在许可频谱外的来自可以使用的白空间频谱的频谱资源的构件;以及
用于使用所述许可频谱内的网络信令,来标识可以使用的白空间频率的载波聚合配置的构件。
39.根据权利要求38所述的装置,还包括:
用于使用交互式握手序列,来启用白空间通信的构件。
40.根据权利要求39所述的装置,还包括:
用于使得从无线网络实体传送启用信号,以指示用于无线网络通信的一个或多个白空间的可用性的构件。
41.根据权利要求40所述的装置,还包括:
用于在无线网络实体,接收请求激活用于网络通信的那些白空间的针对一个或多个白空间的启用请求的构件。
42.根据权利要求41所述的装置,还包括:
用于使得响应于所述启用请求,经由长期演进(LTE)信令传送针对将被激活的至少一个白空间频率的启用响应的构件。
43.根据权利要求41或42所述的装置,还包括:
用于通过使得传送标识将被激活的频率列表的LTE媒体接入控制协议控制元素(MAC CE),来激活所请求的白空间频率的构件。
44.根据权利要求41或42所述的装置,还包括:
用于经由无线电资源控制(RRC)消息,激活所请求的白空间频率的构件。
45.根据权利要求38所述的装置,还包括:
用于无线网络实体访问地理位置数据库以寻找可以使用的白空间频率的列表的构件。
46.根据权利要求38或45所述的装置,还包括:
用于使得在LTE无线电资源控制(RRC)消息中,通过信号传送可以使用的白空间频率的所述载波聚合配置的构件。
47.根据权利要求46所述的装置,还包括:
用于至少部分地加密RRC白空间载波聚合配置消息的构件。
48.根据权利要求46或47所述的装置,还包括:
用于使用所述载波聚合配置消息通过信号传送启用序列的构件。
49.根据权利要求46所述的装置,还包括:
用于改变用于编码所述启用序列的键序列,以创建一串序列的构件。
50.根据权利要求38至39、42至44和46至49中的任何一项所述的装置,其中所述构件是无线网络实体。
51.一种装置,包括:
至少一个处理器以及包含计算机代码的至少一个存储器,所述计算机代码被布置为使用所述处理器使得所述装置至少:
使得通过许可频谱内网络信令,接收可以使用的白空间频率的载波聚合配置;以及
使得从无线网络实体接收启用信号,所述启用信号指示用于无线网络通信的一个或多个白空间的可用性。
52.根据权利要求51所述的装置,其中所述处理器、存储器和计算机代码还使得所述装置:
使得向网络实体发送请求激活用于网络通信的一个或多个白空间频率的启用请求。
53.根据权利要求52所述的装置,其中所述处理器、存储器和计算机代码还使得所述装置:
使得响应于所述启用请求,经由长期演进(LTE)信令接收针对将被激活的至少一个白空间频率的启用响应。
54.根据权利要求52所述的装置,其中所述处理器、存储器和计算机代码还使得所述装置:
响应于所述启用请求,接收标识将被激活的白空间频率列表的LTE媒体接入控制协议控制元素(MAC CE)信号。
55.根据权利要求53所述的装置,其中所述处理器、存储器和计算机代码还使得所述装置:
使得接收激活所请求的白空间频率的无线电资源控制(RRC)消息。
56.根据权利要求17或18所述的装置,其中所述处理器、存储器和计算机代码还使得所述装置:
在网络通信中,使用所激活的白空间频率。
57.一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机可读介质,所述计算机可读介质具有存储在其中的计算机代码指令,其中所述指令使得无线用户设备至少:
使得通过许可频谱内网络信令,接收可以使用的白空间频率的载波聚合配置;以及
使得从无线网络实体接收启用信号,所述启用信号指示用于无线网络通信的一个或多个白空间的可用性。
58.根据权利要求57所述的计算机程序产品,其中所述指令还使得无线用户设备至少:
使得向网络实体发送请求激活用于网络通信的一个或多个白空间频率的启用请求。
59.根据权利要求58所述的计算机程序产品,其中所述指令还使得无线用户设备至少:
使得响应于所述启用请求,经由长期演进(LTE)信令接收针对将被激活的至少一个白空间频率的启用响应。
60.一种方法,包括:
使用交互式握手序列,启用白空间通信;
使得从无线网络实体接收启用信号,所述启用信号指示用于无线网络通信的一个或多个白空间的可用性;以及
向无线网络实体发送请求激活用于网络通信的那些白空间的针对一个或多个白空间的启用请求。
61.根据权利要求60所述的方法,还包括:
使得响应于所述启用请求,经由长期演进(LTE)信令接收针对将被激活的至少一个白空间频率成分的启用响应。
62.根据权利要求60或61所述的方法,还包括:
通过使得从所述网络实体接收标识将被激活的频率列表的LTE媒体接入控制协议控制元素(MAC CE),来激活所请求的白空间频率。
63.根据权利要求60或61所述的方法,还包括:
经由接收无线电资源控制RRC消息,来激活所请求的白空间频率。
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