RU2641311C2 - Технологии для выбора типа субкадра или для перемежения сигналов для беспроводной связи по нелицензированному спектру - Google Patents

Технологии для выбора типа субкадра или для перемежения сигналов для беспроводной связи по нелицензированному спектру Download PDF

Info

Publication number
RU2641311C2
RU2641311C2 RU2015154436A RU2015154436A RU2641311C2 RU 2641311 C2 RU2641311 C2 RU 2641311C2 RU 2015154436 A RU2015154436 A RU 2015154436A RU 2015154436 A RU2015154436 A RU 2015154436A RU 2641311 C2 RU2641311 C2 RU 2641311C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
subframe
type
unlicensed spectrum
lte
enb
Prior art date
Application number
RU2015154436A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015154436A (ru
Inventor
Нага БХУШАН
Дурга Прасад МАЛЛАДИ
Юнбинь ВЭЙ
Питер ГААЛ
Тао ЛО
Тинфан ЦЗИ
Гэйвин Бернард ХОРН
Ваньши ЧЭНЬ
Александар ДАМНЯНОВИЧ
Original Assignee
Квэлкомм Инкорпорейтед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Квэлкомм Инкорпорейтед filed Critical Квэлкомм Инкорпорейтед
Publication of RU2015154436A publication Critical patent/RU2015154436A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2641311C2 publication Critical patent/RU2641311C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • H04L1/06Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
    • H04L1/0612Space-time modulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/0006Assessment of spectral gaps suitable for allocating digitally modulated signals, e.g. for carrier allocation in cognitive radio
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/2603Signal structure ensuring backward compatibility with legacy system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/1469Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex using time-sharing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0252Traffic management, e.g. flow control or congestion control per individual bearer or channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/10Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using broadcasted information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • H04W56/002Mutual synchronization
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/541Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using the level of interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/006Transmission of channel access control information in the downlink, i.e. towards the terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/04Scheduled access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0808Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0808Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]
    • H04W74/0816Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA] with collision avoidance
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0028Formatting
    • H04L1/003Adaptive formatting arrangements particular to signalling, e.g. variable amount of bits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0078Avoidance of errors by organising the transmitted data in a format specifically designed to deal with errors, e.g. location
    • H04L1/009Avoidance of errors by organising the transmitted data in a format specifically designed to deal with errors, e.g. location arrangements specific to transmitters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/005Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0289Congestion control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • H04W56/0015Synchronization between nodes one node acting as a reference for the others
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат заключается в обеспечении возможности использования нелицензированного спектра для связи по стандарту проекта долгосрочного развития (LTE). Способ включает в себя сравнение предыдущих операций передачи в нелицензированном спектре с пороговым значением операций, передачу первого типа субкадра в нелицензированном спектре в ходе следующей активной передачи, когда число предыдущих операций передачи больше порогового значения операций, и передачу второго типа субкадра в нелицензированном спектре в ходе следующей активной передачи, когда число предыдущих операций передачи меньше порогового значения операций, причем второй тип субкадра содержит более надежный тип субкадра относительно первого типа субкадра. 4 н. и 21 з.п. ф-лы, 56 ил.

Description

Перекрестные ссылки
[0001] Настоящая заявка на патент испрашивает приоритет заявки на патент (США) № 14/281636 авторов Bhushan и др., озаглавленной "Techniques for Selecting Subframe Type or for Interleaving Signals for Wireless Communications Over Unlicensed Spectrum", поданной 19 мая 2014 года; и предварительной заявки на патент № 61/825459 (США) авторов Bhushan и др., озаглавленной "LTE-Unlicensed", поданной 20 мая 2013 года, каждая из которых передается правопреемнику настоящего документа.
Уровень техники
[0002] Сети беспроводной связи широко развертываются с возможностью предоставлять различные услуги связи, например, передачу речи, видео, пакетных данных, обмен сообщениями, широковещательную передачу и т.п. Эти беспроводные сети могут представлять собой сети с множественным доступом, допускающие поддержку нескольких пользователей посредством совместного использования доступных сетевых ресурсов.
[0003] Сеть беспроводной связи может включать в себя определенное число базовых станций или узлов B, которые могут поддерживать связь для определенного числа абонентских устройств (UE). UE может обмениваться данными с базовой станцией через нисходящую линию связи и восходящую линию связи. Нисходящая линия связи (или прямая линия связи) относится к линии связи из базовой станции в UE, а восходящая линия связи (или обратная линия связи) относится к линии связи из UE в базовую станцию.
[0004] По мере того, как сети беспроводной связи становятся более переполненными, операторы начинают изучать способы повышать пропускную способность. Один подход может заключаться в использовании беспроводных локальных вычислительных сетей (WLAN), чтобы разгружать часть трафика и/или передачи служебных сигналов. WLAN (или Wi-Fi-сети) являются привлекательными, поскольку, в отличие от сотовых сетей, которые работают в лицензированном спектре, они, в общем, работают в нелицензированном спектре. Кроме того, растущий объем спектра выделяется для доступа без лицензии, что приводит к большей привлекательности варианта разгрузки трафика и/или передачи служебных сигналов в WLAN. Тем не менее, этот подход может предоставлять частичное решение проблемы перегрузки, поскольку WLAN имеют тенденцию использовать спектр менее эффективно, чем сотовые сети. Кроме того, нормативы и протоколы, приспосабливаемые в WLAN, отличаются от нормативов и протоколов для сотовых сетей. Следовательно, нелицензированный спектр может оставаться обоснованным вариантом для того, чтобы уменьшать перегрузку, если он может использоваться более эффективно и в соответствии с нормативными требованиями.
Сущность изобретения
[0005] Описываются способы и устройства, в которых нелицензированный спектр может использоваться для связи по стандарту долгосрочного развития (LTE) 3GPP. Могут поддерживаться различные сценарии развертывания, включающие в себя режим дополнительной нисходящей линии связи, в котором пропускная способность нисходящей LTE-линии связи в лицензированном спектре может быть разгружена на нелицензированный спектр. Режим агрегирования несущих может использоваться для того, чтобы разгружать пропускную способность нисходящей и восходящей LTE-линии связи из лицензированного спектра на нелицензированный спектр. В автономном режиме, связь в нисходящей и восходящей LTE-линии связи между базовой станцией (например, усовершенствованным узлом B (eNB)) и UE может осуществляться в нелицензированном спектре. Базовые станции, а также UE могут поддерживать один или более из этих или аналогичных режимов. Сигналы связи со множественным доступом с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA) могут использоваться для связи в нисходящей LTE-линии связи в нелицензированном спектре, в то время как сигналы связи со множественным доступом с частотным разделением каналов с одной несущей (SC-FDMA) могут использоваться для связи в восходящей LTE-линии связи в нелицензированном спектре. Использование LTE, сконфигурированного для нелицензированного спектра, может упоминаться в качестве стандарта нелицензированного спектра LTE или LTE-U.
[0006] В первом наборе иллюстративных примеров, описывается способ для беспроводной связи. В одном примере, способ включает в себя сравнение предыдущих операций передачи в нелицензированном спектре с пороговым значением операций, передачу первого типа субкадра в нелицензированном спектре в ходе следующей активной передачи, когда предыдущих операций передачи больше порогового значения операций, и передачу второго типа субкадра в нелицензированном спектре в ходе следующей активной передачи, когда предыдущих операций передачи меньше порогового значения операций. Второй тип субкадра включает в себя более надежный тип субкадра относительно первого типа субкадра. В некоторых вариантах осуществления, первый тип субкадра включает в себя субкадр на основе унаследованного типа несущей (LCT). В некоторых вариантах осуществления, первый тип субкадра включает в себя субкадр на основе нового типа несущей (NCT). В некоторых вариантах осуществления, второй тип субкадра включает в себя LCT-субкадр с дополнительными общими пилотными сигналами, по сравнению с первым типом субкадра, для отслеживания и оценки канала. В некоторых вариантах осуществления, второй тип субкадра включает в себя NCT-субкадр с дополнительными общими пилотными сигналами, по сравнению с первым типом субкадра, для отслеживания и оценки канала. В некоторых вариантах осуществления, способ включает в себя передачу первого типа субкадра в нелицензированном спектре после того, как идентифицировано предварительно определенное число передач второго типа субкадра. В некоторых вариантах осуществления, пороговое значение операций включает в себя число периодов отпирания в нелицензированном спектре за определенный период времени, длительность числа периодов отпирания в нелицензированном спектре за определенный период времени и/или число синхронизирующих (SYNC) субкадров, передаваемых в нелицензированном спектре за определенный период времени. В некоторых вариантах осуществления, по меньшей мере, передача первого субкадра и передача второго субкадра выполняются посредством eNB.
[0007] Во втором наборе иллюстративных примеров, описывается устройство для беспроводной связи. В одном примере, устройство включает в себя средство для сравнения предыдущих операций передачи в нелицензированном спектре с пороговым значением операций, средство для передачи первого типа субкадра в нелицензированном спектре в ходе следующей активной передачи, когда предыдущих операций передачи больше порогового значения операций, и средство для передачи второго типа субкадра в нелицензированном спектре в ходе следующей активной передачи, когда предыдущих операций передачи меньше порогового значения операций. Второй тип субкадра включает в себя более надежный тип субкадра относительно первого типа субкадра. В некоторых вариантах осуществления, первый тип субкадра включает в себя LCT-субкадр. В некоторых вариантах осуществления, первый тип субкадра включает в себя NCT-субкадр. В некоторых вариантах осуществления, второй тип субкадра включает в себя LCT-субкадр с дополнительными общими пилотными сигналами, по сравнению с первым типом субкадра, для отслеживания и оценки канала. В некоторых вариантах осуществления, второй тип субкадра включает в себя NCT-субкадр с дополнительными общими пилотными сигналами, по сравнению с первым типом субкадра, для отслеживания и оценки канала. В некоторых вариантах осуществления, устройство включает в себя средство для передачи первого типа субкадра в нелицензированном спектре после того, как идентифицировано предварительно определенное число передач второго типа субкадра. В некоторых вариантах осуществления, пороговое значение операций включает в себя число периодов отпирания в нелицензированном спектре за определенный период времени, длительность числа периодов отпирания в нелицензированном спектре за определенный период времени и/или число синхронизирующих (SYNC) субкадров, передаваемых в нелицензированном спектре за определенный период времени. В некоторых вариантах осуществления, устройство включает в себя eNB, и eNB включает в себя, по меньшей мере, средство для передачи первого субкадра и средство для передачи второго субкадра.
[0008] В третьем наборе иллюстративных примеров, описывается другое устройство для беспроводной связи. В одном примере, устройство включает в себя процессор, запоминающее устройство на электронной связи с процессором, и инструкции, сохраненные в запоминающем устройстве. Инструкции могут выполняться посредством процессора, чтобы сравнивать предыдущие операции передачи в нелицензированном спектре с пороговым значением операций, передавать первый тип субкадра в нелицензированном спектре в ходе следующей активной передачи, когда предыдущих операций передачи больше порогового значения операций, и передавать второй тип субкадра в нелицензированном спектре в ходе следующей активной передачи, когда предыдущих операций передачи меньше порогового значения операций. Второй тип субкадра включает в себя более надежный тип субкадра относительно первого типа субкадра. В некоторых вариантах осуществления, первый тип субкадра включает в себя LCT-субкадр. В некоторых вариантах осуществления, первый тип субкадра включает в себя NCT-субкадр. В некоторых вариантах осуществления, второй тип субкадра включает в себя LCT-субкадр с дополнительными общими пилотными сигналами, по сравнению с первым типом субкадра, для отслеживания и оценки канала. В некоторых вариантах осуществления, второй тип субкадра включает в себя NCT-субкадр с дополнительными общими пилотными сигналами, по сравнению с первым типом субкадра, для отслеживания и оценки канала. В некоторых вариантах осуществления, инструкции выполняются посредством процессора, чтобы передавать первый тип субкадра в нелицензированном спектре после того, как идентифицировано предварительно определенное число передач второго типа субкадра. В некоторых вариантах осуществления, пороговое значение операций включает в себя число периодов отпирания в нелицензированном спектре за определенный период времени, длительность числа периодов отпирания в нелицензированном спектре за определенный период времени и/или число синхронизирующих (SYNC) субкадров, передаваемых в нелицензированном спектре за определенный период времени. В некоторых вариантах осуществления, процессор включает в себя процессор eNB.
[0009] В четвертом наборе иллюстративных примеров, описывается компьютерный программный продукт для связи посредством устройства беспроводной связи в системе беспроводной связи. В одном примере, компьютерный программный продукт включает в себя невременный машиночитаемый носитель, сохраняющий инструкции, выполняемые посредством процессора, чтобы инструктировать устройству беспроводной связи сравнивать предыдущие операции передачи в нелицензированном спектре с пороговым значением операций, передавать первый тип субкадра в нелицензированном спектре в ходе следующей активной передачи, когда предыдущих операций передачи больше порогового значения операций, и передавать второй тип субкадра в нелицензированном спектре в ходе следующей активной передачи, когда предыдущих операций передачи меньше порогового значения операций. Второй тип субкадра включает в себя более надежный тип субкадра относительно первого типа субкадра. В некоторых вариантах осуществления, первый тип субкадра включает в себя LCT-субкадр. В некоторых вариантах осуществления, первый тип субкадра включает в себя NCT-субкадр. В некоторых вариантах осуществления, второй тип субкадра включает в себя LCT-субкадр с дополнительными общими пилотными сигналами, по сравнению с первым типом субкадра, для отслеживания и оценки канала. В некоторых вариантах осуществления, второй тип субкадра включает в себя NCT-субкадр с дополнительными общими пилотными сигналами, по сравнению с первым типом субкадра, для отслеживания и оценки канала. В некоторых вариантах осуществления, инструкции выполняются посредством процессора, чтобы инструктировать устройству беспроводной связи передавать первый тип субкадра в нелицензированном спектре после того, как идентифицировано предварительно определенное число передач второго типа субкадра. В некоторых вариантах осуществления, пороговое значение операций включает в себя число периодов отпирания в нелицензированном спектре за определенный период времени, длительность числа периодов отпирания в нелицензированном спектре за определенный период времени и/или число синхронизирующих (SYNC) субкадров, передаваемых в нелицензированном спектре за определенный период времени. В некоторых вариантах осуществления, устройство беспроводной связи включает в себя eNB.
[0010] В пятом наборе иллюстративных примеров, описывается другой способ для беспроводной связи. В одном примере, способ включает в себя формирование одного или обоих из сигналов физического канала управления восходящей линии связи (PUCCH) и сигналов физического совместно используемого канала восходящей линии связи (PUSCH) на основе перемеженных сигналов, которые увеличивают номинальную занятость полосы пропускания в нелицензированном спектре, и передачу сформированных сигналов в нелицензированном спектре. В некоторых вариантах осуществления, перемеженные сигналы включают в себя формы сигнала с мультиплексированием с ортогональным частотным разделением каналов с перемежением (I-OFDM). В некоторых вариантах осуществления, перемеженные сигналы включают в себя формы сигнала с мультиплексированием с частотным разделением каналов с перемежением (IFDM).
[0011] В шестом наборе иллюстративных примеров, описывается другое устройство для беспроводной связи. В одном примере, способ включает в себя средство для формирования одного или обоих из PUCCH-сигналов и PUSCH-сигналов на основе перемеженных сигналов, которые увеличивают номинальную занятость полосы пропускания в нелицензированном спектре, и средство для передачи сформированных сигналов в нелицензированном спектре. В некоторых вариантах осуществления, перемеженные сигналы включают в себя формы I-OFDM-сигнала. В некоторых вариантах осуществления, перемеженные сигналы включают в себя формы IFDM-сигнала.
[0012] В седьмом наборе иллюстративных примеров, описывается другое устройство для беспроводной связи. В одном примере, устройство включает в себя процессор, запоминающее устройство на электронной связи с процессором, и инструкции, сохраненные в запоминающем устройстве. Инструкции могут выполняться посредством процессора, чтобы формировать один или оба из PUCCH-сигналов и PUSCH-сигналов на основе перемеженных сигналов, которые увеличивают номинальную занятость полосы пропускания в нелицензированном спектре, и передавать сформированные сигналы в нелицензированном спектре. В некоторых вариантах осуществления, перемеженные сигналы включают в себя формы I-OFDM-сигнала. В некоторых вариантах осуществления, перемеженные сигналы включают в себя формы IFDM-сигнала.
[0013] В восьмом наборе иллюстративных примеров, описывается компьютерный программный продукт для связи посредством устройства беспроводной связи в системе беспроводной связи. В одном примере, компьютерный программный продукт включает в себя невременный машиночитаемый носитель, сохраняющий инструкции, выполняемые посредством процессора, чтобы инструктировать устройству беспроводной связи формировать один или оба из PUCCH-сигналов и PUSCH-сигналов на основе перемеженных сигналов, которые увеличивают номинальную занятость полосы пропускания в нелицензированном спектре, и передавать сформированные сигналы в нелицензированном спектре. В некоторых вариантах осуществления, перемеженные сигналы включают в себя формы I-OFDM-сигнала. В некоторых вариантах осуществления, перемеженные сигналы включают в себя формы IFDM-сигнала.
[0014] В девятом наборе иллюстративных примеров, описывается другой способ для беспроводной связи. В одном примере, способ включает в себя прием, в нелицензированном спектре, одного или обоих из PUCCH-сигналов и PUSCH-сигналов на основе перемеженных сигналов, которые увеличивают номинальную занятость полосы пропускания в нелицензированном спектре. В некоторых вариантах осуществления, перемеженные сигналы включают в себя формы I-OFDM-сигнала. В некоторых вариантах осуществления, перемеженные сигналы включают в себя формы IFDM-сигнала.
[0015] В десятом наборе иллюстративных примеров, описывается другое устройство для беспроводной связи. В одном примере, способ включает в себя средство для приема, в нелицензированном спектре, одного или обоих из PUCCH-сигналов и PUSCH-сигналов на основе перемеженных сигналов, которые увеличивают номинальную занятость полосы пропускания в нелицензированном спектре. В некоторых вариантах осуществления, перемеженные сигналы включают в себя формы I-OFDM-сигнала. В некоторых вариантах осуществления, перемеженные сигналы включают в себя формы IFDM-сигнала.
[0016] В одиннадцатом наборе иллюстративных примеров, описывается другое устройство для беспроводной связи. В одном примере, устройство включает в себя процессор, запоминающее устройство на электронной связи с процессором, и инструкции, сохраненные в запоминающем устройстве. Инструкции могут выполняться посредством процессора, чтобы принимать, в нелицензированном спектре, один или оба из PUCCH-сигналов и PUSCH-сигналов на основе перемеженных сигналов, которые увеличивают номинальную занятость полосы пропускания в нелицензированном спектре. В некоторых вариантах осуществления, перемеженные сигналы включают в себя формы I-OFDM-сигнала. В некоторых вариантах осуществления, перемеженные сигналы включают в себя формы IFDM-сигнала.
[0017] В двенадцатом наборе иллюстративных примеров, описывается компьютерный программный продукт для связи посредством устройства беспроводной связи в системе беспроводной связи. В одном примере, компьютерный программный продукт включает в себя невременный машиночитаемый носитель, сохраняющий инструкции, выполняемые посредством процессора, чтобы инструктировать устройству беспроводной связи принимать, в нелицензированном спектре, один или оба из PUCCH-сигналов и PUSCH-сигналов на основе перемеженных сигналов, которые увеличивают номинальную занятость полосы пропускания в нелицензированном спектре. В некоторых вариантах осуществления, перемеженные сигналы включают в себя формы I-OFDM-сигнала. В некоторых вариантах осуществления, перемеженные сигналы включают в себя формы IFDM-сигнала.
[0018] Выше достаточно широко раскрыты признаки и технические преимущества примеров согласно раскрытию сущности для лучшего понимания нижеприведенного подробного описания. Далее описываются дополнительные признаки и преимущества. Концепция и конкретные раскрытые примеры могут быть легко использованы в качестве основы для модификации или проектирования других структур для достижения идентичных целей настоящего раскрытия сущности. Такие эквивалентные структуры не отступают от сущности и объема прилагаемой формулы изобретения. Признаки, которые считаются характерными для принципов, раскрытых в данном документе, в отношении как организации, так и способа работы, вместе с ассоциированными преимуществами должны лучше пониматься из нижеприведенного описания, рассматриваемого в связи с прилагаемыми чертежами. Каждый из чертежей предоставляется только для целей иллюстрации и описания, а не в качестве определения пределов формулы изобретения.
Краткое описание чертежей
[0019] Дополнительное понимание характера и преимуществ настоящего раскрытия сущности может быть реализовано в отношении нижеприведенных чертежей. На прилагаемых чертежах, аналогичные компоненты и признаки могут иметь идентичные ссылочные обозначения. Кроме того, различные компоненты идентичного типа могут различаться посредством добавления после ссылочного обозначения тире и второго обозначения, которое различается между аналогичными компонентами. Если только первое ссылочное обозначение используется в подробном описании, описание применимо к любому из аналогичных компонентов, имеющих идентичное первое ссылочное обозначение, независимо от второго ссылочного обозначения.
[0020] Фиг. 1 показывает схему, которая иллюстрирует пример системы беспроводной связи согласно различным вариантам осуществления;
[0021] Фиг. 2A показывает схему, которая иллюстрирует примеры сценариев развертывания для использования LTE в нелицензированном спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0022] Фиг. 2B показывает схему, которая иллюстрирует другой пример сценария развертывания для использования LTE в нелицензированном спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0023] Фиг. 3 показывает схему, которая иллюстрирует пример агрегирования несущих при использовании LTE одновременно в лицензированном и нелицензированном спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0024] Фиг. 4A является блок-схемой последовательности операций примера способа для параллельного использования LTE в лицензированном и нелицензированном спектре в базовой станции согласно различным вариантам осуществления;
[0025] Фиг. 4B является блок-схемой последовательности операций другого примера способа для параллельного использования LTE в лицензированном и нелицензированном спектре в базовой станции согласно различным вариантам осуществления;
[0026] Фиг. 5A является блок-схемой последовательности операций примера способа для параллельного использования LTE в лицензированном и нелицензированном спектре в UE согласно различным вариантам осуществления;
[0027] Фиг. 5B является блок-схемой последовательности операций еще одного другого примера способа для параллельного использования LTE в лицензированном и нелицензированном спектре в UE согласно различным вариантам осуществления;
[0028] Фиг. 6A показывает схему, которая иллюстрирует пример периодической структуры стробирования, совмещенной с периодической структурой кадра согласно различным вариантам осуществления;
[0029] Фиг. 6B показывает схему, которая иллюстрирует пример периодической структуры стробирования, которая составляет половину периодической структуры кадра согласно различным вариантам осуществления;
[0030] Фиг. 6C показывает схему, которая иллюстрирует пример периодической структуры стробирования, которая является в два раза крупнее периодической структурой кадра согласно различным вариантам осуществления;
[0031] Фиг. 6D показывает схему, которая иллюстрирует пример периодической структуры стробирования, которая меньше периодической структуры кадра согласно различным вариантам осуществления;
[0032] Фиг. 7A показывает схему, которая иллюстрирует пример формы сигнала периодической структуры стробирования согласно различным вариантам осуществления;
[0033] Фиг. 7B показывает схему, которая иллюстрирует другой пример формы сигнала периодической структуры стробирования согласно различным вариантам осуществления;
[0034] Фиг. 8 является блок-схемой последовательности операций примера способа для синхронизации периодической структуры стробирования с периодической структурой кадра согласно различным вариантам осуществления;
[0035] Фиг. 9A показывает схему, которая иллюстрирует пример S'-субкадра в периодической структуре стробирования согласно различным вариантам осуществления;
[0036] Фиг. 9B показывает схему, которая иллюстрирует пример вариантов размещения для временных квантов оценки состояния канала (CCA) в S'-субкадре согласно различным вариантам осуществления;
[0037] Фиг. 9C показывает схему, которая иллюстрирует другой пример S'-субкадра в периодической структуре стробирования согласно различным вариантам осуществления;
[0038] Фиг. 9D показывает схему, которая иллюстрирует другой пример S'-субкадра в периодической структуре стробирования согласно различным вариантам осуществления;
[0039] Фиг. 10A показывает схему, которая иллюстрирует пример стробирования, когда оценка использования канала возникает в конце предыдущего интервала стробирования согласно различным вариантам осуществления;
[0040] Фиг. 10B показывает схему, которая иллюстрирует пример стробирования, когда оценка использования канала возникает в начале предыдущего интервала стробирования согласно различным вариантам осуществления;
[0041] Фиг. 10C показывает схему, которая иллюстрирует пример стробирования в ответ на операции Wi-Fi-передачи согласно различным вариантам осуществления;
[0042] Фиг. 10D показывает схему, которая иллюстрирует пример формы сигнала периодической структуры стробирования с 14 символами с мультиплексированием с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) согласно различным вариантам осуществления;
[0043] Фиг. 10E показывает схему, которая иллюстрирует другой пример формы сигнала периодической структуры стробирования с 14 OFDM-символами согласно различным вариантам осуществления;
[0044] Фиг. 10F показывает схему, которая иллюстрирует пример формы сигнала периодической структуры стробирования с двумя субкадрами согласно различным вариантам осуществления;
[0045] Фиг. 10G показывает схему, которая иллюстрирует другой пример формы сигнала периодической структуры стробирования с двумя субкадрами согласно различным вариантам осуществления;
[0046] Фиг. 11 является блок-схемой последовательности операций примера способа для стробирования периодической структуры согласно различным вариантам осуществления;
[0047] Фиг. 12A является блок-схемой последовательности операций примера способа для синхронизации временных CAA-квантов для нескольких базовых станций согласно различным вариантам осуществления;
[0048] Фиг. 12B является блок-схемой последовательности операций другого примера способа для синхронизации временных CAA-квантов для нескольких базовых станций согласно различным вариантам осуществления;
[0049] Фиг. 13A является блок-схемой последовательности операций примера способа для выполнения CAA, когда временные CCA-кванты синхронизированы для нескольких базовых станций согласно различным вариантам осуществления;
[0050] Фиг. 13B является блок-схемой последовательности операций другого примера способа для выполнения CAA, когда временные CCA-кванты синхронизированы для нескольких базовых станций согласно различным вариантам осуществления;
[0051] Фиг. 14A показывает схему, которая иллюстрирует пример использования маяковых радиосигналов использования канала (CUBS), чтобы резервировать канал в нелицензированном спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0052] Фиг. 14B показывает схему, которая иллюстрирует другой пример использования CUBS, чтобы резервировать канал в нелицензированном спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0053] Фиг. 14C показывает схему, которая иллюстрирует еще один другой пример использования CUBS, чтобы резервировать канал в нелицензированном спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0054] Фиг. 15 является блок-схемой последовательности операций примера способа для передачи сигналов, чтобы резервировать нелицензированный спектр согласно различным вариантам осуществления;
[0055] Фиг. 16 показывает схему, которая иллюстрирует пример отправки информации обратной связи в лицензированном спектре, чтобы адресовать сигналы, передаваемые в нелицензированном спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0056] Фиг. 17A является блок-схемой последовательности операций примера способа для приема информации обратной связи через восходящую линию связи первичной компонентной несущей (PCC) в лицензированном спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0057] Фиг. 17B является блок-схемой последовательности операций примера способа для передачи информации обратной связи через восходящую PCC-линию связи в лицензированном спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0058] Фиг. 18A показывает схему, которая иллюстрирует пример широковещательной передачи маяковых LTE-U-радиосигналов в нелицензированном спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0059] Фиг. 18B показывает схему, которая иллюстрирует пример рабочих данных в маяковом LTE-U-радиосигнале согласно различным вариантам осуществления;
[0060] Фиг. 19A является блок-схемой последовательности операций примера способа для широковещательной передачи маяковых LTE-U-радиосигналов в нелицензированном спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0061] Фиг. 19B является блок-схемой последовательности операций другого примера способа для широковещательной передачи маяковых LTE-U-радиосигналов в нелицензированном спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0062] Фиг. 20 показывает схему, которая иллюстрирует пример сигналов готовности к передаче (RTS) и готовности к приему (CTS) в нелицензированном спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0063] Фиг. 21 является блок-схемой последовательности операций примера способа для передачи RTS-сигналов и приема CTS-сигналов в нелицензированном спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0064] Фиг. 22A показывает схему, которая иллюстрирует пример виртуальных CTS-(V-CTS) сигналов в лицензированном спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0065] Фиг. 22B показывает схему, которая иллюстрирует пример виртуального RTS-(V-RTS) сигнала и виртуальных V-CTS-сигналов в лицензированном спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0066] Фиг. 23 является блок-схемой последовательности операций примера способа для передачи RTS-сигнала или V-RTS-сигнала согласно различным вариантам осуществления;
[0067] Фиг. 24 является блок-схемой последовательности операций примера способа для приема V-CTS-сигналов в ответ на RTS-сигнал или V-RTS-сигнал согласно различным вариантам осуществления;
[0068] Фиг. 25 показывает схему, которая иллюстрирует пример нормальных и надежных субкадров в нелицензированном спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0069] Фиг. 26 является блок-схемой последовательности операций примера способа для передачи нормальных или надежных субкадров в нелицензированном спектре на основе предыдущих операций передачи согласно различным вариантам осуществления;
[0070] Фиг. 27 показывает схему, которая иллюстрирует пример сигналов физического канала управления восходящей линии связи (PUCCH) и сигналов физического совместно используемого канала восходящей линии связи (PUSCH) для нелицензированного спектра согласно различным вариантам осуществления;
[0071] Фиг. 28 является блок-схемой последовательности операций примера способа для формирования PUCCH- и/или PUSCH-сигналов для нелицензированного спектра согласно различным вариантам осуществления;
[0072] Фиг. 29 показывает схему, которая иллюстрирует пример стробирования на основе нагрузки в нелицензированном спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0073] Фиг. 30 показывает блок-схему, которая иллюстрирует пример архитектуры UE согласно различным вариантам осуществления;
[0074] Фиг. 31 показывает блок-схему, которая иллюстрирует пример архитектуры базовой станции согласно различным вариантам осуществления; и
[0075] Фиг. 32 показывает блок-схему, которая иллюстрирует пример системы связи со многими входами и многими выходами (MIMO) согласно различным вариантам осуществления.
Подробное описание изобретения
[0076] Описываются различные системы, способы и устройства, в которых нелицензированный спектр используется для LTE-связи. Могут поддерживаться различные сценарии развертывания, включающие в себя режим дополнительной нисходящей линии связи, в котором трафик нисходящей LTE-линии связи может быть разгружен на нелицензированный спектр. Режим агрегирования несущих может использоваться для того, чтобы разгружать трафик нисходящей и восходящей LTE-линии связи из лицензированного спектра на нелицензированный спектр. В автономном режиме, связь в нисходящей и восходящей LTE-линии связи между базовой станцией (например, eNB) и UE может возникать в нелицензированном спектре. LTE- и другие базовые станции и UE могут поддерживать один или более из этих или аналогичных режимов работы. Сигналы OFDMA-связи могут использоваться для связи в нисходящей LTE-линии связи в нелицензированном спектре, в то время как сигналы SC-FDMA-связи могут использоваться для связи в восходящей LTE-линии связи в нелицензированном спектре.
[0077] Операторы до сих пор рассматривали на Wi-Fi в качестве первичного механизма для того, чтобы использовать нелицензированный спектр таким образом, чтобы сокращать растущие уровни перегрузки в сотовых сетях. Тем не менее, новый тип несущей (NCT) на основе LTE в нелицензированном спектре (LTE-U) может быть совместимым с Wi-Fi класса несущей, что делает LTE-U альтернативой Wi-Fi. LTE-U может использовать LTE-принципы и может вводить некоторые модификации аспектов физического уровня (PHY) и уровня управления доступом к среде (MAC) сети или сетевых устройств, чтобы предоставлять эффективную работу в нелицензированном спектре и удовлетворять нормативным требованиям. Нелицензированный спектр может колебаться, например, от 600 мегагерц (МГц) до 6 гигагерц (ГГц). В некоторых сценариях, LTE-U может работать значительно лучше Wi-Fi. Например, во всем LTE-U-развертывании (для одного или нескольких операторов), либо когда имеются плотные LTE-U-развертывания в небольших сотах, LTE-U может работать значительно лучше Wi-Fi. LTE-U также может работать лучше Wi-Fi в других сценариях, к примеру, когда LTE-U смешивается с Wi-Fi (для одного или нескольких операторов).
[0078] Для одного поставщика услуг (SP), LTE-U-сеть в нелицензированном спектре может быть выполнена с возможностью быть синхронной с LTE-сетью в лицензированном спектре. В некоторых вариантах осуществления, некоторые или все LTE-U-сети, развернутые в данном канале посредством нескольких SP, также могут быть выполнены с возможностью быть синхронными для нескольких SP. Один подход для того, чтобы включать оба вышеуказанных признака, может заключать в себе использование постоянного сдвига по времени между LTE и LTE-U для данного SP. В некоторых вариантах осуществления, некоторые или все LTE-U-сети, развернутые в данном канале посредством нескольких SP, могут быть выполнены с возможностью быть асинхронными для нескольких SP. LTE-U-сеть может предоставлять одноадресные и/или многоадресные услуги согласно потребностям SP. Кроме того, LTE-U-сеть может работать в самоинициализируемом режиме, в котором LTE-соты выступают в качестве привязки и предоставляют релевантную информацию LTE-U-соты (например, радиокадровую синхронизацию, конфигурацию общего канала, номер системного кадра или SFN и т.д.). В этом режиме, может выполняться тесное межсетевое взаимодействие между LTE и LTE-U. Например, самоинициализируемый режим может поддерживать режимы дополнительной нисходящей линии связи и агрегирования несущих, описанные выше. PHY-MAC-уровни LTE-U-сети могут работать в автономном режиме, в котором LTE-U-сеть работает независимо от LTE-сети. В этом случае, может осуществляться, например, свободное межсетевое взаимодействие между LTE и LTE-U на основе агрегирования на RLC-уровне с совместно размещенными LTE/LTE-U-сотами либо множественного потока по нескольким сотам и/или базовым станциям.
[0079] Технологии, описанные в данном документе, не ограничены LTE и могут использоваться для различных систем беспроводной связи, таких как CDMA-, TDMA-, FDMA-, OFDMA-, SC-FDMA-системы и другие системы. Термины "система" и "сеть" зачастую используются взаимозаменяемо. CDMA-система может реализовывать такую технологию радиосвязи, как CDMA2000, универсальный наземный радиодоступ (UTRA) и т.д. CDMA2000 покрывает стандарты IS-2000, IS-95 и IS-856. Версии IS-2000 0 и A обычно называются CDMA2000 1X, 1X и т.д. IS-856 (TIA 856) обычно называется CDMA2000 1xEVDO, стандарт высокоскоростной передачи пакетных данных (HRPD) и т.д. UTRA включает в себя широкополосный CDMA (WCDMA) и другие разновидности CDMA. TDMA-система может реализовывать такую технологию радиосвязи, как глобальная система мобильной связи (GSM). OFDMA-система может реализовывать такую технологию радиосвязи, как сверхширокополосная передача для мобильных устройств (UMB), усовершенствованный UTRA (E-UTRA), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Flash-OFDM и т.д. UTRA и E-UTRA являются частью универсальной системы мобильной связи (UMTS). LTE и усовершенствованный стандарт LTE (LTE-A) являются новыми версиями UMTS, которые используют E-UTRA. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE, LTE-A и GSM описываются в документах организации, называемой Партнерским проектом третьего поколения (3GPP). CDMA2000 и UMB описываются в документах организации, называемой Партнерским проектом третьего поколения 2 (3GPP2). Технологии, описанные в данном документе, могут использоваться для систем и технологий радиосвязи, упомянутых выше, а также для других систем и технологий радиосвязи. Тем не менее, нижеприведенное описание поясняется LTE-систему в целях примера, и терминология LTE используется в большой части нижеприведенного описания, хотя технологии являются применимыми за рамками вариантов применения на основе LTE. В этом описании, связь на основе усовершенствованного стандарта LTE (LTE-A) считается поднабором LTE-связи, и, следовательно, ссылки на LTE-связь охватывают LTE-A-связь.
[0080] Нижеприведенное описание предоставляет примеры и не ограничивает объем, применимость или конфигурацию, изложенную в формуле изобретения. Изменения могут быть внесены в функцию и компоновку поясненных элементов без отступления из сущности и объема раскрытия сущности. Различные варианты осуществления могут опускать, заменять или добавлять различные процедуры или компоненты надлежащим образом. Например, описанные способы могут выполняться в порядке, отличающемся от описанного порядка, и различные этапы могут добавляться, опускаться или комбинироваться. Кроме того, функции, описанные относительно конкретных вариантов осуществления, могут комбинироваться в других вариантах осуществления.
[0081] Сначала ссылаясь на фиг. 1, схема иллюстрирует пример системы или сети 100 беспроводной связи. Система 100 включает в себя базовые станции 105 (или соты), устройства 115 связи и базовую сеть 130. Базовые станции 105 могут обмениваться данными с устройствами 115 связи под управлением контроллера базовой станции (не показан), который может составлять часть базовой сети 130 или базовых станций 105 в различных вариантах осуществления. Базовые станции 105 могут обмениваться управляющей информации и/или пользовательскими данными с базовой сетью 130 через транзитные линии 132 связи. В вариантах осуществления, базовые станции 105 могут обмениваться данными, прямо или косвенно, друг с другом по транзитным линиям 134 связи, которые могут представлять собой проводные или беспроводные линии связи. Система 100 может поддерживать работу на нескольких несущих (формы сигнала различных частот). Передающие устройства с несколькими несущими могут передавать модулированные сигналы одновременно на нескольких несущих. Например, каждая линия 125 связи может представлять собой сигнал с несколькими несущими, модулированный согласно различным технологиям радиосвязи, описанным выше. Каждый модулированный сигнал может отправляться на различной несущей и может переносить управляющую информацию (например, опорные сигналы, каналы управления и т.д.), служебную информацию, данные и т.д.
[0082] Базовые станции 105 могут в беспроводном режиме обмениваться данными с устройствами 115 через одну или более антенн базовой станции. Каждый из узлов базовой станции 105 может предоставлять покрытие связи для соответствующей географической области 110. В некоторых вариантах осуществления, базовые станции 105 могут упоминаться в качестве базовой приемо-передающей станции, базовой радиостанции, точки доступа, приемо-передающего радиоустройства, базового набора служб (BSS), расширенного набора служб (ESS), узла B, усовершенствованного узла B (eNB), собственного узла B, собственного усовершенствованного узла B или некоторого другого подходящего термина. Зона 110 покрытия для базовой станции может быть разделена на секторы, составляющие только часть зоны покрытия (не показан). Система 100 может включать в себя базовые станции 105 различных типов (например, базовые макро-, микро- и/или пикостанции). Могут быть предусмотрены перекрывающиеся зоны покрытия для различных технологий.
[0083] В некоторых вариантах осуществления, система 100 может представлять собой LTE/LTE-A-сеть, которая поддерживает один или более режимов работы или сценариев развертывания LTE-U. В других вариантах осуществления, система 100 может поддерживать беспроводную связь с использованием нелицензированного спектра и технологии доступа, отличающейся от LTE-U, либо лицензированного спектра и технологии доступа, отличающейся от LTE/LTE-A. Термины "усовершенствованный узел B (eNB)" "и абонентское устройство (UE)", в общем, могут использоваться для того, чтобы описывать базовые станции 105 и устройства 115, соответственно. Система 100 может представлять собой гетерогенную LTE/LTE-A/LTE-U-сеть, в которой различные типы eNB предоставляют покрытие для различных географических регионов. Например, каждый eNB 105 может предоставлять покрытие связи для макросоты, пикосоты, фемтосоты и/или других типов соты. Небольшие соты, такие как пикосоты, фемтосоты и/или другие типы сот, могут включать в себя узлы с низким уровнем мощности, или LPN. Макросота, в общем, покрывает относительно большую географическую область (к примеру, в радиусе нескольких километров) и может давать возможность неограниченного доступа посредством UE с подпиской на услуги поставщика услуг сети. Пикосота, в общем, должна покрывать относительно меньшую географическую область и может давать возможность неограниченного доступа посредством UE с подпиской на услуги поставщика услуг сети. Фемтосота также, в общем, должна покрывать относительно небольшую географическую область (например, дом) и, помимо неограниченного доступа, также может предоставлять ограниченный доступ посредством UE, имеющих ассоциирование с фемтосотой (например, UE в закрытой абонентской группе (CSG), UE для пользователей в доме и т.п.). ENB для макросоты может упоминаться как макро-eNB. ENB для пикосоты может упоминаться как пико-eNB. Кроме того, eNB для фемтосоты может упоминаться как фемто-eNB, или собственный eNB. ENB может поддерживать одну или несколько (например, две, три, четыре и т.п.) сот.
[0084] Базовая сеть 130 может обмениваться данными с eNB 105 через транзитное соединение 132 (например, S1 и т.д.). ENB 105 также могут обмениваться данными друг с другом, например, прямо или косвенно через транзитные линии 134 связи (например, X2 и т.д.) и/или через транзитные линии 132 связи (например, через базовую сеть 130). Система 100 может поддерживать синхронный или асинхронный режим работы. Для синхронного режима работы, eNB могут иметь аналогичную кадровую синхронизацию и/или синхронизацию стробирования, и передачи из различных eNB могут приблизительно совмещаться во времени. Для асинхронного режима работы, eNB могут иметь различную кадровую синхронизацию и/или синхронизацию стробирования, и передачи из различных eNB могут не совмещаться во времени. Технологии, описанные в данном документе, могут использоваться для синхронного или асинхронного режима работы.
[0085] UE 115 могут быть распределены по системе 100, и каждое UE может быть стационарным или мобильным. UE 115 также может упоминаться специалистами в данной области техники как мобильная станция, абонентская станция, мобильный модуль, абонентское устройство, беспроводной модуль, удаленный модуль, мобильное устройство, беспроводное устройство, устройство беспроводной связи, удаленное устройство, мобильная абонентская станция, терминал доступа, мобильный терминал, беспроводной терминал, удаленный терминал, переносной телефон, пользовательский агент, мобильный клиент, клиент или некоторый другой надлежащий термин. UE может представлять собой сотовый телефон, персональное цифровое устройство (PDA), беспроводной модем, устройство беспроводной связи, карманное устройство, планшетный компьютер, переносной компьютер, беспроводной телефон, станцию беспроводного абонентского доступа (WLL) и т.п. UE может иметь возможность обмениваться данными с макро-eNB, пико-eNB, фемто-eNB, ретрансляторами и т.п.
[0086] Линии 125 связи, показанные в системе 100, могут включать в себя передачи по восходящей линии связи (UL) из мобильного устройства 115 в базовую станцию 105 и/или передачи по нисходящей линии связи (DL) из базовой станции 105 в мобильное устройство 115. Передачи по нисходящей линии связи также могут называться передачами по прямой линии связи, в то время как передачи по восходящей линии связи также могут называться передачами по обратной линии связи. Передачи по нисходящей линии связи могут осуществляться с использованием лицензированного спектра (например, LTE), нелицензированного спектра (например, LTE-U) или и того, и другого (LTE/LTE-U). Аналогично, передачи по восходящей линии связи могут осуществляться с использованием лицензированного спектра (например, LTE), нелицензированного спектра (например, LTE-U) или и того, и другого (LTE/LTE-U).
[0087] В некоторых вариантах осуществления системы 100, могут поддерживаться различные сценарии развертывания для LTE-U, включающие в себя режим дополнительной нисходящей линии связи, в котором пропускная способность нисходящей LTE-линии связи в лицензированном спектре может быть разгружена на нелицензированный спектр, режим агрегирования несущих, в котором пропускная способность нисходящей и восходящей LTE-линии связи может быть разгружена из лицензированного спектра на нелицензированный спектр, и автономный режим, в котором связь в нисходящей и восходящей LTE-линии связи между базовой станцией (например, eNB) и UE может осуществляться в нелицензированном спектре. Базовые станции 105, а также UE 115 могут поддерживать один или более из этих или аналогичных режимов работы. Сигналы OFDMA-связи могут использоваться в линиях 125 связи для передач по нисходящей LTE-линии связи в нелицензированном спектре, в то время как сигналы SC-FDMA-связи могут использоваться в линиях 125 связи для передач по восходящей LTE-линии связи в нелицензированном спектре. Дополнительные подробности относительно реализации сценариев развертывания или режимов работы LTE-U в такой системе, как система 100, а также другие признаки и функции, связанные с операцией LTE-U, предоставляются ниже со ссылкой на фиг. 2A-32.
[0088] Обращаясь далее к фиг. 2A, схема 200 показывает примеры режима дополнительной нисходящей линии связи и режима агрегирования несущих для LTE-сети, которая поддерживает LTE-U. Схема 200 может быть примером частей системы 100 по фиг. 1. Кроме того, базовая станция 105-a может быть примером базовых станций 105 по фиг. 1, в то время как UE 115-a могут быть примерами UE 115 по фиг. 1.
[0089] В примере режима дополнительной нисходящей линии связи, показанного на схеме 200, базовая станция 105-a может передавать сигналы OFDMA-связи в UE 115-a с использованием нисходящей линии 205 связи. Нисходящая линия 205 связи может быть ассоциирована с частотой F1 в нелицензированном спектре. Базовая станция 105-a может передавать сигналы OFDMA-связи в идентичное UE 115-a с использованием двунаправленной линии 210 связи и может принимать сигналы SC-FDMA-связи из этого UE 115-a с использованием двунаправленной линии 210 связи. Двунаправленная линия 210 связи может быть ассоциирована с частотой F4 в лицензированном спектре. Нисходящая линия 205 связи в нелицензированном спектре и двунаправленная линия 210 связи в лицензированном спектре могут работать одновременно. Нисходящая линия 205 связи может предоставлять разгрузку пропускной способности нисходящей линии связи для базовой станции 105-a. В некоторых вариантах осуществления, нисходящая линия 205 связи может использоваться для одноадресных услуг (например, адресованных для одного UE) или многоадресных услуг (например, адресованных для нескольких UE). Этот сценарий может возникать с любым поставщиком услуг (например, традиционным оператором сети мобильной, связи или MNO), который использует лицензированный спектр и должен сокращать часть перегрузки по передаче трафика и/или по передаче служебных сигналов в лицензированном спектре.
[0090] В одном примере режима агрегирования несущих, показанного на схеме 200, базовая станция 105-a может передавать сигналы OFDMA-связи в UE 115-a с использованием двунаправленной линии 215 связи и может принимать сигналы SC-FDMA-связи из идентичного UE 115-a с использованием двунаправленной линии 215 связи. Двунаправленная линия 215 связи может быть ассоциирована с частотой F1 в нелицензированном спектре. Базовая станция 105-a также может передавать сигналы OFDMA-связи в идентичное UE 115-a с использованием двунаправленной линии 220 связи и может принимать сигналы SC-FDMA-связи из идентичного UE 115-a с использованием двунаправленной линии 220 связи. Двунаправленная линия 220 связи может быть ассоциирована с частотой F2 в лицензированном спектре. Двунаправленная линия 215 связи может предоставлять разгрузку пропускной способности нисходящей и восходящей линии связи для базовой станции 105-a. Аналогично дополнительной нисходящей линии связи, описанной выше, этот сценарий может возникать с любым поставщиком услуг (например, MNO), который использует лицензированный спектр и должен уменьшать часть перегрузки по передаче трафика и/или по передаче служебных сигналов.
[0091] В другом примере режима агрегирования несущих, показанного на схеме 200, базовая станция 105-a может передавать сигналы OFDMA-связи в UE 115-a с использованием двунаправленной линии 225 связи и может принимать сигналы SC-FDMA-связи из идентичного UE 115-a с использованием двунаправленной линии 225 связи. Двунаправленная линия 215 связи может быть ассоциирована с частотой F3 в нелицензированном спектре. Базовая станция 105-a также может передавать сигналы OFDMA-связи в идентичное UE 115-a с использованием двунаправленной линии 230 связи и может принимать сигналы SC-FDMA-связи из идентичного UE 115-a с использованием двунаправленной линии 230 связи. Двунаправленная линия 230 связи может быть ассоциирована с частотой F2 в лицензированном спектре. Двунаправленная линия 225 связи может предоставлять разгрузку пропускной способности нисходящей и восходящей линии связи для базовой станции 105-a. Этот пример и примеры, предоставленные выше, представлены в качестве иллюстрации, и могут быть предусмотрены другие аналогичные режимы работы или сценарии развертывания, которые комбинируют LTE и LTE-U для разгрузки пропускной способности.
[0092] Как описано выше, типичный поставщик услуг, который может извлекать выгоду из разгрузки пропускной способности, предлагаемой посредством использования LTE-U (LTE в нелицензированном спектре), представляет собой традиционный MNO с лицензированным LTE-спектром. Для этих поставщиков услуг, функциональная конфигурация может включать в себя самоинициализируемый режим (например, дополнительная нисходящая линия связи, агрегирование несущих), который использует первичную компонентную несущую (PCC) LTE в лицензированном спектре и вторичную компонентную несущую (SCC) LTE-U в нелицензированном спектре.
[0093] В режиме дополнительной нисходящей линии связи, управление для LTE-U может быть транспортировано по восходящей LTE-линии связи (например, по части восходящей линии связи двунаправленной линии 210 связи). Одна из причин предоставлять разгрузку пропускной способности нисходящей линии связи заключается в том, что потребность в данных в значительной степени обусловлена посредством потребления в нисходящей линии связи. Кроме того, в этом режиме, может не быть эффекта регулирования, поскольку UE не передает в нелицензированном спектре. В некоторых вариантах осуществления, может не возникать потребности реализовывать требования принципа "слушай перед тем, как сказать" (LBT) или множественного доступа с контролем несущей (CSMA) в UE. Тем не менее, LBT может реализовываться в базовой станции (например, eNB), например, посредством с использованием периодической (например, каждые 10 миллисекунд) оценки состояния канала (CCA) и/или механизма "захвата и освобождения", совмещенного с границей радиокадра.
[0094] В режиме агрегирования несущих, данные и управление могут передаваться в LTE (например, двунаправленные линии 210, 220 и 230 связи), в то время как данные могут передаваться в LTE-U (например, двунаправленные линии 215 и 225 связи). Механизмы агрегирования несущих, поддерживаемые при использовании LTE-U, могут разделяться на гибридное агрегирование несущих на основе дуплекса с частотным разделением каналов/дуплекса с временным разделением каналов (FDD-TDD) или TDD-TDD-агрегирование несущих с различной симметрией через компонентные несущие.
[0095] Фиг. 2B показывает схему 200-a, которая иллюстрирует пример автономного режима для LTE-U. Схема 200-a может быть примером частей системы 100 по фиг. 1. Кроме того, базовая станция 105-b может быть примером базовых станций 105 по фиг. 1 и базовой станции 105-a по фиг. 2A, в то время как UE 115-b может быть примером UE 115 по фиг. 1 и/или UE 115-a по фиг. 2A.
[0096] В примере автономного режима, показанного на схеме 200-a, базовая станция 105-b может передавать сигналы OFDMA-связи в UE 115-b с использованием двунаправленной линии 240 связи и может принимать сигналы SC-FDMA-связи из UE 115-b с использованием двунаправленной линии 240 связи. Двунаправленная линия 240 связи может быть ассоциирована с частотой F3 в нелицензированном спектре, описанном выше со ссылкой на фиг. 2A. Автономный режим может использоваться в нетрадиционных сценариях беспроводного доступа, к примеру, в сценариях доступа на стадионе (например, одноадресная передача, многоадресная передача). Типичный поставщик услуг для этого режима работы может представлять собой владельца стадиона, кабельную компанию, компанию по проведению мероприятий, отель, организацию и/или крупную корпорацию, которая не имеет лицензированного спектра. Для этих поставщиков услуг функциональная конфигурация для автономного режима может использовать LTE-U PCC в нелицензированном спектре. Кроме того, LBT может реализовываться как в базовой станции, так и в UE.
[0097] Обращаясь далее к фиг. 3, схема 300 иллюстрирует пример агрегирования несущих при использовании LTE одновременно в лицензированном и нелицензированном спектре согласно различным вариантам осуществления. Схема агрегирования несущих на схеме 300 может соответствовать гибридному FDD-TDD-агрегированию несущих, описанному выше со ссылкой на фиг. 2A. Этот тип агрегирования несущих может использоваться, по меньшей мере, в частях системы 100 по фиг. 1. Кроме того, этот тип агрегирования несущих может использоваться в базовых станциях 105 и 105-a по фиг. 1 и фиг. 2A, соответственно, и/или в UE 115 и 115-a по фиг. 1 и фиг. 2A, соответственно.
[0098] В этом примере, FDD (FDD-LTE) может выполняться в связи с LTE в нисходящей линии связи, первый TDD (TDD1) может выполняться в связи с LTE-U, второй TDD (TDD2) может выполняться в связи с LTE, и другой FDD (FDD-LTE) может выполняться в связи с LTE в восходящей линии связи. TDD1 приводит к отношению DL:UL 6:4, в то время как отношение для TDD2 составляет 7:3. На временной шкале, различные эффективные отношения DL:UL составляют 3:1, 1:3, 2:2, 3:1, 2:2 и 3:1. Этот пример представлен в качестве иллюстрации, и могут быть предусмотрены другие схемы агрегирования несущих, которые комбинируют операции LTE и LTE-U.
[0099] Фиг. 4A показывает блок-схему последовательности операций способа 400 для параллельного использования LTE в лицензированном и нелицензированном спектре посредством первого беспроводного узла (например, базовой станции или eNB) согласно различным вариантам осуществления. Способ 400 может реализовываться с использованием, например, базовых станций или eNB 105, 105-a и 105-b по фиг. 1, фиг. 2A и фиг. 2B, соответственно; и/или системы 100 по фиг. 1 и частей системы 200 и/или 200-a по фиг. 2A и фиг. 2B. В одной реализации, одна из базовых станций или eNB 105 может выполнять один или более наборов кодов с тем, чтобы управлять функциональными элементами базовых станций или eNB 105 таким образом, чтобы выполнять функции, описанные ниже.
[0100] На этапе 405, первый сигнал OFDMA-связи может передаваться во второй беспроводной узел (например, UE 115) в лицензированном спектре. На этапе 410, второй сигнал OFDMA-связи может передаваться во второй беспроводной узел в нелицензированном спектре одновременно с передачей первого сигнала OFDMA-связи. В некоторых вариантах осуществления, первый и второй сигналы OFDMA-связи могут передаваться, по меньшей мере, из одной базовой станции или eNB.
[0101] В некоторых вариантах осуществления способа 400, передача второго сигнала OFDMA-связи в нелицензированном спектре может синхронизироваться по времени с передачей первого сигнала OFDMA-связи в лицензированном спектре с фиксированным смещением между структурой кадра первого сигнала OFDMA-связи и структурой кадра второго сигнала OFDMA-связи. В некоторых вариантах осуществления, фиксированное смещение может составлять нуль или практически нуль.
[0102] В некоторых вариантах осуществления способа 400, первый сигнал SC-FDMA-связи может приниматься из второго беспроводного узла в лицензированном спектре одновременно с передачей первого и второго сигналов OFDMA-связи. Первый сигнал SC-FDMA-связи, принимаемый из второго беспроводного узла в лицензированном спектре, может переносить передачу служебных сигналов или другую управляющую информацию, связанную со вторым сигналом OFDMA-связи, передаваемым в нелицензированном спектре. Способ может включать в себя прием, одновременно с передачей первого и второго сигналов OFDMA-связи, второго сигнала SC-FDMA-связи из второго беспроводного узла в нелицензированном спектре. Способ может включать в себя прием, одновременно с передачей первого и второго сигналов OFDMA-связи, первого сигнала SC-FDMA-связи из в лицензированном спектре и второго сигнала SC-FDMA-связи из UE в нелицензированном спектре. В некоторых вариантах осуществления, каждый из первого и второго сигналов OFDMA-связи может включать в себя LTE-сигнал.
[0103] Фиг. 4B показывает блок-схему последовательности операций способа 400-a для параллельного использования LTE в лицензированном и нелицензированном спектре посредством первого беспроводного узла (например, базовой станции или eNB) согласно различным вариантам осуществления. Способ 400-a, аналогично вышеприведенному способу 400, может реализовываться с использованием, например, базовых станций или eNB 105, 105-a и 105-b по фиг. 1, фиг. 2A и фиг. 2B, соответственно; и/или системы 100 по фиг. 1 и частей системы 200 и/или 200-a по фиг. 2A и фиг. 2B. В одной реализации, одна из базовых станций или eNB 105 может выполнять один или более наборов кодов с тем, чтобы управлять функциональными элементами базовой станции или eNB 105 таким образом, чтобы выполнять функции, описанные ниже.
[0104] На этапе 415, первый сигнал SC-FDMA-связи может приниматься из второго беспроводного узла (например, UE 115) в лицензированном спектре.
[0105] На этапе 420, второй сигнал SC-FDMA-связи может приниматься из второго беспроводного узла в нелицензированном спектре одновременно с приемом первого сигнала OFDMA-связи. В некоторых вариантах осуществления, первый и второй сигналы SC-FDMA-связи могут приниматься, по меньшей мере, из одного UE. В некоторых вариантах осуществления, каждый из первого и второго сигналов SC-FDMA-связи может включать в себя LTE-сигнал.
[0106] Фиг. 5A показывает блок-схему последовательности операций способа 500 для параллельного использования LTE в лицензированном и нелицензированном спектре посредством первого беспроводного узла (например, UE) согласно различным вариантам осуществления. Способ 500 может реализовываться с использованием, например, UE 115, 115-a и 115-b по фиг. 1, фиг. 2A и фиг. 2B, соответственно; и/или системы 100 по фиг. 1 и частей системы 200 и/или 200-a по фиг. 2A и фиг. 2B. В одной реализации, одно из UE 115 может выполнять один или более наборов кодов с тем, чтобы управлять функциональными элементами UE 115 таким образом, чтобы выполнять функции, описанные ниже.
[0107] На этапе 505, первый сигнал OFDMA-связи может приниматься из второго беспроводного узла (например, базовой станции или eNB 105) в лицензированном спектре.
[0108] На этапе 510, второй сигнал OFDMA-связи может приниматься из второго беспроводного узла в нелицензированном спектре одновременно с приемом первого сигнала OFDMA-связи. В некоторых вариантах осуществления, первый и второй сигналы OFDMA-связи могут приниматься в UE.
[0109] В некоторых вариантах осуществления способа 500, первый сигнал SC-FDMA-связи может передаваться во второй беспроводной узел в лицензированном спектре одновременно с приемом первого и второго сигналов OFDMA-связи. Первый сигнал SC-FDMA-связи, принимаемый передаваемый во второй беспроводной узел в лицензированном спектре, может переносить передачу служебных сигналов или другую управляющую информацию, связанную со вторым OFDMA-сигналом, принимаемым в нелицензированном спектре. Способ может включать в себя передачу, одновременно с приемом первого и второго сигналов OFDMA-связи, второго сигнала SC-FDMA-связи во второй беспроводной узел в нелицензированном спектре. Способ может включать в себя передачу, одновременно с приемом первого и второго сигналов OFDMA-связи, первого сигнала SC-FDMA-связи во второй беспроводной узел в лицензированном спектре и второго сигнала SC-FDMA-связи во второй беспроводной узел в нелицензированном спектре. Каждый из первого и второго сигналов OFDMA-связи может включать в себя LTE-сигнал.
[0110] Фиг. 5B показывает блок-схему последовательности операций способа 500-a для параллельного использования LTE в лицензированном и нелицензированном спектре посредством первого беспроводного узла (например, UE) согласно различным вариантам осуществления. Способ 500-a, аналогично вышеприведенному способу 500, может реализовываться с использованием, например, UE 115, 115-a и 115-b по фиг. 1, фиг. 2A и фиг. 2B, соответственно; и/или системы 100 по фиг. 1 и частей системы 200 и/или 200-a по фиг. 2A и фиг. 2B. В одной реализации, одно из UE 115 может выполнять один или более наборов кодов с тем, чтобы управлять функциональными элементами UE 115 таким образом, чтобы выполнять функции, описанные ниже.
[0111] На этапе 515, первый сигнал SC-FDMA-связи может передаваться во второй беспроводной узел (например, базовую станцию или eNB 105) в лицензированном спектре.
[0112] На этапе 520, второй сигнал SC-FDMA-связи может передаваться во второй беспроводной узел в нелицензированном спектре одновременно с передачей первого сигнала SC-FDMA-связи. В некоторых вариантах осуществления, первый и второй сигналы SC-FDMA-связи могут передаваться из UE. В некоторых вариантах осуществления, каждый из первого и второго сигналов SC-FDMA-связи может включать в себя LTE-сигнал.
[0113] В некоторых вариантах осуществления, передающее устройство, такое как базовая станция, eNB 105, UE 115 (или передающее устройство передающего устройства) может использовать интервал стробирования, чтобы получать доступ к каналу нелицензированного спектра. Интервал стробирования может задавать применение конкурентного протокола, такого как протокол по принципу "слушай перед тем, как сказать" (LBT), на основе LBT-протокола, указываемого в ETSI (EN 301 893). При использовании интервала стробирования, который задает применение LBT-протокола, интервал стробирования может указывать, когда передающее устройство должно выполнять оценку состояния канала (CCA). Результат CCA указывает передающему устройству то, канал нелицензированного спектра является доступным или используется. Когда CCA указывает то, что канал является доступным (например, "незанятым" для использования), интервал стробирования может давать возможность передающему устройству использовать канал, типично, в течение предварительно заданного периода времени. Когда CCA указывает то, что канал не является доступным (например, используется или зарезервирован), интервал стробирования может предотвращать использование канала посредством передающего устройства в течение определенного периода времени.
[0114] В некоторых случаях, для передающего устройства может быть полезным формировать интервал стробирования на периодической основе и синхронизировать, по меньшей мере, одну границу интервала стробирования, по меньшей мере, с одной границей периодической структуры кадра. Например, может быть полезным формировать периодический интервал стробирования для нисходящей линии связи в нелицензированном спектре и синхронизировать, по меньшей мере, одну границу периодического интервала стробирования, по меньшей мере, с одной границей периодической структуры кадра, ассоциированной с нисходящей линией связи. Примеры такой синхронизации проиллюстрированы на фиг. 6A, 6B, 6C и 6D.
[0115] Фиг. 6A иллюстрирует первый пример 600 периодического интервала 605 стробирования для передач (по восходящей и/или нисходящей линии связи) в нелицензированном спектре. Периодический интервал 605 стробирования может использоваться посредством eNB, который поддерживает LTE-U (LTE-U eNB). Примеры такого eNB могут представлять собой базовые станции 105, 105-a и 105-b по фиг. 1, фиг. 2A и фиг. 2B, соответственно. Интервал 605 стробирования может использоваться с системой 100 по фиг. 1 и с частями системы 200 и/или 200-a, показанной на фиг. 2A и фиг. 2B.
[0116] В качестве примера, длительность периодического интервала 605 стробирования показана равной (или приблизительно равной) длительности периодической структуры 610 кадра. В некоторых вариантах осуществления, периодическая структура 610 кадра может быть ассоциирована с первичной компонентной несущей (PCC) нисходящей линии связи. В некоторых вариантах осуществления, "приблизительно равная" означает то, что длительность периодического интервала 605 стробирования находится в пределах в длительности циклического префикса (CP) для длительности периодической структуры 610 кадра.
[0117] По меньшей мере, одна граница периодического интервала 605 стробирования может быть синхронизирована, по меньшей мере, с одной границей периодической структуры 610 кадра. В некоторых случаях, периодический интервал 605 стробирования может иметь границы, которые совмещаются с границами кадров для периодической структуры 610 кадра. В других случаях, периодический интервал 605 стробирования может иметь границы, которые синхронизированы, но смещены от границ кадров для периодической структуры 610 кадра. Например, границы периодического интервала 605 стробирования могут совмещаться с границами субкадров для периодической структуры 610 кадра или с границами средних точек субкадров (например, средних точек конкретных субкадров) периодической структуры 610 кадра.
[0118] В некоторых случаях, каждая периодическая структура 610 кадра может включать в себя LTE-радиокадр (например, LTE-радиокадр (N-1), LTE-радиокадр (N) или LTE-радиокадр (N+1)). Каждый LTE-радиокадр может иметь длительность в десять миллисекунд, и периодический интервал 605 стробирования также может иметь длительность в десять миллисекунд. В этих случаях, границы периодического интервала 605 стробирования могут быть синхронизированы с границами (например, границами кадров, границами субкадров или границами средних точек субкадров) одного из LTE-радиокадров (например, LTE-радиокадра (N)).
[0119] Фиг. 6B иллюстрирует второй пример 600-a периодического интервала 605-a стробирования для передач (по восходящей и/или нисходящей линии связи) в нелицензированном спектре. Периодический интервал 605-a стробирования может использоваться посредством eNB, который поддерживает LTE-U (LTE-U eNB). Примеры такого eNB могут представлять собой базовые станции 105, 105-a и 105-b по фиг. 1, фиг. 2A и фиг. 2B, соответственно. Интервал 605 стробирования может использоваться с системой 100 по фиг. 1 и с частями системы 200 и/или 200-a, показанной на фиг. 2A и фиг. 2B.
[0120] В качестве примера, длительность периодического интервала 605-a стробирования показана как субкратное число (или приблизительное субкратное число) от длительности периодической структуры 610 кадра. В некоторых вариантах осуществления, "приблизительное субкратное число" означает, что длительность периодического интервала 605-a стробирования находится в пределах длительности циклического префикса (CP) в длительность субкратного числа (например, половину) периодической структуры 610 кадра.
[0121] По меньшей мере, одна граница периодического интервала 605-a стробирования может быть синхронизирована, по меньшей мере, с одной границей периодической структуры 610 кадра. В некоторых случаях, периодический интервал 605-a стробирования может иметь переднюю или заднюю границу, которая совмещается с передней или задней границей кадра для периодической структуры 610 кадра. В других случаях, периодический интервал 605-a стробирования может иметь границы, которые синхронизированы, но смещены от каждой из границ кадров для периодической структуры 610 кадра. Например, границы периодического интервала 605-a стробирования могут совмещаться с границами субкадров для периодической структуры 610 кадра или с границами средних точек субкадров (например, средних точек конкретных субкадров) периодической структуры 610 кадра.
[0122] В некоторых случаях, каждая периодическая структура 610 кадра может включать в себя LTE-радиокадр (например, LTE-радиокадр (N-1), LTE-радиокадр (N) или LTE-радиокадр (N+1)). Каждый LTE-радиокадр может иметь длительность в десять миллисекунд, и периодический интервал 605-a стробирования может иметь длительность в пять миллисекунд. В этих случаях, границы периодического интервала 605-a стробирования могут быть синхронизированы с границами (например, границами кадров, границами субкадров или границами средних точек субкадров) одного из LTE-радиокадров (например, LTE-радиокадра (N)). Периодический интервал 605-a стробирования затем может повторяться, например, каждую периодическую структуру 610 кадра, несколько раз каждую периодическую структуру несколько раз каждую периодическую структуру 610 кадра (например, два раза) или один раз в N-ую периодическую структуру 610 кадра (например, для N=2, 3,...).
[0123] Фиг. 6C иллюстрирует третий пример 600-b периодического интервала 605-b стробирования для передач (по восходящей и/или нисходящей линии связи) в нелицензированном спектре. Периодический интервал 605-b стробирования может использоваться посредством eNB, который поддерживает LTE-U (LTE-U eNB). Примеры такого eNB могут представлять собой базовые станции 105, 105-a и 105-b по фиг. 1, фиг. 2A и фиг. 2B, соответственно. Интервал 605 стробирования может использоваться с системой 100 по фиг. 1 и с частями системы 200 и/или 200-a, показанной на фиг. 2A и фиг. 2B.
[0124] В качестве примера, длительность периодического интервала 605-b стробирования показана как целое кратное (или приблизительное целое кратное) от длительности периодической структуры 610 кадра. В некоторых вариантах осуществления, "приблизительное целое кратное" означает, что длительность периодического интервала 605-b стробирования находится в пределах длительности циклического префикса (CP) в целое кратное (например, в два раза) от длительности периодической структуры 610 кадра.
[0125] По меньшей мере, одна граница периодического интервала 605-b стробирования может быть синхронизирована, по меньшей мере, с одной границей периодической структуры 610 кадра. В некоторых случаях, периодический интервал 605-b стробирования может иметь переднюю границу и заднюю границу, которые совмещаются с соответствующими передней или задней границами кадров для периодической структуры 610 кадра. В других случаях, периодический интервал 605-b стробирования может иметь границы, которые синхронизированы, но смещены от границы кадров для периодической структуры 610 кадра. Например, границы периодического интервала 605-b стробирования могут совмещаться с границами субкадров для периодической структуры 610 кадра или с границами средних точек субкадров (например, средних точек конкретных субкадров) периодической структуры 610 кадра.
[0126] В некоторых случаях, каждая периодическая структура 610 кадра может включать в себя LTE-радиокадр (например, LTE-радиокадр (N-1), LTE-радиокадр (N) или LTE-радиокадр (N+1)). Каждый LTE-радиокадр может иметь длительность в десять миллисекунд, и периодический интервал 605-b стробирования может иметь длительность в двадцать миллисекунд. В этих случаях, границы периодического интервала 605-b стробирования могут быть синхронизированы с границами (например, границами кадров, границами субкадров или границами средних точек субкадров) одного или двух LTE-радиокадров (например, LTE-радиокадра (N) и LTE-радиокадра (N+1)).
[0127] Фиг. 6D иллюстрирует четвертый пример 600-c периодического интервала 605-c стробирования для передач (по восходящей и/или нисходящей линии связи) в нелицензированном спектре. Периодический интервал 605-c стробирования может использоваться посредством eNB, который поддерживает LTE-U (LTE-U eNB). Примеры такого eNB могут представлять собой базовые станции 105, 105-a и 105-b по фиг. 1, фиг. 2A и фиг. 2B, соответственно. Интервал 605 стробирования может использоваться с системой 100 по фиг. 1 и с частями системы 200 и/или 200-a, показанной на фиг. 2A и фиг. 2B.
[0128] В качестве примера, длительность периодического интервала 605-c стробирования показана как субкратное число (или приблизительное субкратное число) от длительности периодической структуры 610 кадра. Субкратное число может составлять одну десятую длительности периодической структуры 610 кадра.
[0129] По меньшей мере, одна граница периодического интервала 605-c стробирования может быть синхронизирована, по меньшей мере, с одной границей периодической структуры 610 кадра. В некоторых случаях, периодический интервал 605-c стробирования может иметь переднюю или заднюю границу, которая совмещается с передней или задней границей кадра для периодической структуры 610 кадра. В других случаях, периодический интервал 605-c стробирования может иметь границы, которые синхронизированы, но смещены от каждой из границ кадров для периодической структуры 610 кадра. Например, границы периодического интервала 605-c стробирования могут совмещаться с границами субкадров для периодической структуры 610 кадра или с границами средних точек субкадров (например, средних точек конкретных субкадров) периодической структуры 610 кадра.
[0130] В некоторых случаях, каждая периодическая структура 610 кадра может включать в себя LTE-радиокадр (например, LTE-радиокадр (N-1), LTE-радиокадр (N) или LTE-радиокадр (N+1)). Каждый LTE-радиокадр может иметь длительность в десять миллисекунд, и периодический интервал 605-c стробирования может иметь длительность в одну миллисекунду (например, длительность в один субкадр). В этих случаях, границы периодического интервала 605-c стробирования могут быть синхронизированы с границами (например, границами кадров, границами субкадров или границами средних точек субкадров) одного из LTE-радиокадров (например, LTE-радиокадра (N)). Периодический интервал 605-c стробирования затем может повторяться, например, каждую периодическую структуру 610 кадра, несколько раз каждую периодическую структуру 610 кадра или один раз в N-ую периодическую структуру 610 кадра (например, для N=2, 3,...).
[0131] Фиг. 7A иллюстрирует пятый пример 700 периодического интервала 605-d-1 стробирования для передач (по восходящей и/или нисходящей линии связи) в нелицензированном спектре. Периодический интервал 605-d-1 стробирования может использоваться посредством eNB, который поддерживает LTE-U (LTE-U eNB). Примеры такого eNB могут представлять собой базовые станции 105, 105-a и 105-b по фиг. 1, фиг. 2A и фиг. 2B, соответственно. Интервал 605-d-1 стробирования может использоваться с системой 100 по фиг. 1 и с частями системы 200 и/или 200-a, показанной на фиг. 2A и фиг. 2B.
[0132] В качестве примера, длительность периодического интервала 605-d-1 стробирования показана равной (или приблизительно равной) длительности периодической структуры 610-a кадра. В некоторых вариантах осуществления, периодическая структура 610-a кадра может быть ассоциирована с первичной компонентной несущей (PCC) нисходящей линии связи. Границы периодического интервала 605-d-1 стробирования могут синхронизироваться (например, совмещаться) с границами периодической структуры 610-a кадра.
[0133] Периодическая структура 610-a кадра может включать в себя LTE-радиокадр, имеющий десять субкадров (например, SF0, SF1,..., SF9). Субкадры SF0-SF8 могут представлять собой субкадры 710 нисходящей линии связи (D), и субкадр SF9 может представлять собой специальный (S') субкадр 715. D- и/или S'-субкадры 710 и/или 715 могут совместно задавать время занятости канала LTE-радиокадра, и, по меньшей мере, часть S'-субкадра 715 может задавать время бездействия канала. Согласно текущему LTE-стандарту, LTE-радиокадр может иметь максимальное время занятости канала (время активации) между одной и 9,5 миллисекундами и минимальное время бездействия канала (время деактивации) в пять процентов от времени занятости канала (например, минимум 50 микросекунд). Чтобы обеспечивать соответствие LTE-стандарту, периодический интервал 605-d стробирования может соблюдать эти требования LTE-стандарта посредством предоставления защитного периода в 0,5 миллисекунды (т.е. времени деактивации) в качестве части S'-субкадра 715.
[0134] Поскольку S'-субкадр 715 имеет длительность в одну миллисекунду, он может включать в себя один или более временных CCA-квантов 720 (например, временных квантов), в которых передающие устройства, конкурирующие за конкретный канал нелицензированного спектра, могут выполнять свои CCA. Когда CCA передающего устройства указывает то, что канал является доступным, но CCA устройства завершается перед концом периодического интервала 605-d-1 стробирования, устройство может передавать один или более сигналов для того, чтобы резервировать канал до конца периодического интервала 605-d-1 стробирования. Один или более сигналов в некоторых случаях могут включать в себя пилотные сигналы использования канала (CUPS) или маяковые радиосигналы 730 использования канала (CUBS). CUBS 730 подробно описывается позднее в этом описании, но может использоваться как для синхронизации канала, так и для резервирования канала. Иными словами, устройство, которое выполняет CCA для канала после того, как другое устройство начинает передавать CUBS по каналу, может обнаруживать энергию CUBS 730 и определять то, что канал в данный момент является недоступным.
[0135] После успешного завершения посредством передающего устройства CCA для канала и/или передачи CUBS 730 по каналу, передающее устройство может использовать канал в течение вплоть до предварительно определенного периода времени (например, одного интервала стробирования или одного LTE-радиокадра), чтобы передавать форму сигнала (например, форму 740 сигнала на основе LTE).
[0136] Фиг. 7B иллюстрирует шестой пример 705 периодического интервала 605-d-2 стробирования для передач (по восходящей и/или нисходящей линии связи) в нелицензированном спектре. Периодический интервал 605-d-2 стробирования может использоваться посредством eNB или UE, которое поддерживает LTE-U (LTE-U eNB или LTE-U UE). Примеры такого eNB могут представлять собой базовые станции 105, 105-a и 105-b по фиг. 1, фиг. 2A и фиг. 2B, соответственно, и примеры такого UE могут представлять собой UE 115, 115-a и 115-b по фиг. 1. Интервал 605-d-2 стробирования может использоваться с системой 100 по фиг. 1 и с частями системы 200 и/или 200-a, показанной на фиг. 2A и фиг. 2B.
[0137] В качестве примера, длительность периодического интервала 605-d-2 стробирования показана равной (или приблизительно равной) длительности периодической структуры 610-a кадра. В некоторых вариантах осуществления, периодическая структура 610-a кадра может быть ассоциирована с первичной компонентной несущей (PCC) нисходящей линии связи. Границы периодического интервала 605-d-2 стробирования могут синхронизироваться (например, совмещаться) с границами периодической структуры 610-a кадра.
[0138] Периодическая структура 610-b кадра может включать в себя LTE-радиокадр, имеющий десять субкадров (например, SF0, SF1,..., SF9). Субкадры SF0-SF4 могут представлять собой субкадры 710 нисходящей линии связи (D); субкадр SF5 может представлять собой специальный (S) субкадр 735; субкадры SF6-SF8 могут представлять собой субкадры 745 восходящей линии связи (U); и субкадр SF9 может представлять собой специальный (S') субкадр 715. D-, S-, U- и/или S'-субкадры 710, 735, 745 и/или 715 могут совместно задавать время занятости канала LTE-радиокадра, и, по меньшей мере, часть S-субкадра 735 и/или S'-субкадра 715 может задавать время бездействия канала. Согласно текущему LTE-стандарту, LTE-радиокадр может иметь максимальное время занятости канала (время активации) между одной и 9,5 миллисекундами и минимальное время бездействия канала (время деактивации) в пять процентов от времени занятости канала (например, минимум 50 микросекунд). Чтобы обеспечивать соответствие LTE-стандарту, периодический интервал 605-d-2 стробирования может соблюдать эти требования LTE-стандарта посредством предоставления защитного периода в или периода молчания 0,5 миллисекунды (т.е. времени деактивации) в качестве части S-субкадра 735 и/или S'-субкадра 715.
[0139] Поскольку S'-субкадр 715 имеет длительность в одну миллисекунду, он может включать в себя один или более временных CCA-квантов 720 (например, временных квантов), в которых передающие устройства, конкурирующие за конкретный канал нелицензированного спектра, могут выполнять свои CCA. Когда CCA передающего устройства указывает то, что канал является доступным, но CCA устройства завершается перед концом периодического интервала 605-d-2 стробирования, устройство может передавать один или более сигналов для того, чтобы резервировать канал до конца периодического интервала 605-d-2 стробирования. Один или более сигналов в некоторых случаях могут включать в себя CUPS или CUBS 730. CUBS 730 подробно описывается позднее в этом описании, но может использоваться как для синхронизации канала, так и для резервирования канала. Иными словами, устройство, которое выполняет CCA для канала после того, как другое устройство начинает передавать CUBS по каналу, может обнаруживать энергию CUBS 730 и определять то, что канал в данный момент является недоступным.
[0140] После успешного завершения посредством передающего устройства CCA для канала и/или передачи CUBS 730 по каналу, передающее устройство может использовать канал в течение вплоть до предварительно определенного периода времени (например, одного интервала стробирования или одного LTE-радиокадра), чтобы передавать форму сигнала (например, форму 740 сигнала на основе LTE).
[0141] Когда канал нелицензированного спектра зарезервирован, например, посредством базовой станции или eNB в течение интервала стробирования или LTE-радиокадра, базовая станция или eNB в некоторых случаях может резервировать канал для использования мультиплексирования во временной области (TDM). В этих примерах, базовая станция или eNB может передавать данные в определенном числе D-субкадров (например, в субкадрах SF0-SF4) и затем давать возможность UE, с которым она обменивается данными, выполнять CCA 750 (например, CCA восходящей линии связи) в S-субкадре (например, в субкадре SF5). Когда CCA 750 завершается удачно, UE может передавать данные в базовую станцию или eNB в определенном числе U-субкадров (например, в субкадрах SF6-SF8).
[0142] Когда интервал стробирования задает применение LBT-протокола, указываемого в ETSI (EN 301 893), интервал стробирования может принимать форму интервала стробирования для стационарных устройств LBT (LBT-FBE) или интервала стробирования для устройств на основе LBT-нагрузки (LBT-LBE). LBT-FBE-интервал стробирования может иметь фиксированную/периодическую синхронизацию, и на него не может оказывать непосредственное влияние запрос трафика (например, его синхронизация может изменяться посредством переконфигурирования). Напротив, LBT-LBE-интервал стробирования может не иметь фиксированной синхронизации (т.е. быть асинхронным), и на него может оказывать существенное влияние запрос трафика. Фиг. 6A, 6B, 6C, 6D и 7 иллюстрируют пример периодического интервала 605 стробирования, причем этот периодический интервал 605 стробирования может представлять собой LBT-FBE-интервал стробирования. Потенциальное преимущество периодического интервала 605 стробирования, описанного со ссылкой на фиг. 6A, состоит в том, что он позволяет сохранять структуру LTE-радиокадра в десять миллисекунд, заданную в текущих технических требованиях LTE. Тем не менее, когда длительность интервала стробирования меньше длительности LTE-радиокадра (например, как описано со ссылкой на фиг. 6B или 6D), преимущества сохранения структуры LTE-радиокадра более не существуют, и LBT-LBE-интервал стробирования может быть преимущественным. Потенциальное преимущество использования LBT-LBE-интервала стробирования состоит в том, что он позволяет сохранять структуру субкадра LTE PHY-каналов без прореживания символов в начале или в конце интервала стробирования. Тем не менее, потенциальный недостаток использования LBT-LBE-интервала стробирования состоит в неспособности синхронизировать использование интервала стробирования между различными eNB LTE-U-оператора (например, поскольку каждый eNB использует время случайного отката с возвратом для расширенной CCA).
[0143] Фиг. 8 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей пример способа 800 для беспроводной связи. Для понятности, способ 800 описывается ниже в отношении одного из eNB 105 или UE 115, показанных на фиг. 1, 2A и/или 2B. В одной реализации, один из eNB 105 или UE 115 может выполнять один или более наборов кодов с тем, чтобы управлять функциональными элементами eNB 105 или UE 115 таким образом, чтобы выполнять функции, описанные ниже.
[0144] На этапе 805, может формироваться периодический интервал стробирования для нисходящей линии связи в нелицензированном спектре.
[0145] На этапе 810, по меньшей мере, одна граница периодического интервала стробирования может быть синхронизирована, по меньшей мере, с одной границей периодической структуры кадра, ассоциированной с PCC нисходящей линии связи. В некоторых вариантах осуществления, PCC может включать в себя несущую в лицензированном спектре.
[0146] В некоторых вариантах осуществления, периодический интервал стробирования может включать в себя LBT-кадр, и/или периодическая структура кадра может включать в себя LTE-радиокадр.
[0147] В некоторых вариантах осуществления, длительность периодического интервала стробирования может составлять целое кратное от длительности периодической структуры кадра. Примеры такого варианта осуществления описываются выше со ссылкой на фиг. 6A и 6C. В других вариантах осуществления, длительность периодического интервала стробирования может составлять субкратное число от длительности периодической структуры кадра. Примеры такого варианта осуществления описываются выше со ссылкой на фиг. 6B и 6D.
[0148] Таким образом, способ 800 может предоставлять беспроводную связь. Следует отметить, что способ 800 представляет собой только одну реализацию, и что операции способа 800 могут быть перекомпонованы или иным способом модифицированы таким образом, что другие реализации являются возможными.
[0149] Фиг. 9A, 9B, 9C и 9D иллюстрируют примеры 900, 900-a, 920, 950 того, как конкурентный протокол, к примеру, LBT может реализовываться в S'-субкадре 725-a интервала стробирования, таком как S'-субкадр интервала 605-d-1 или 605-d-2 стробирования в десять миллисекунд, описанный со ссылкой на фиг. 7A или 7B. Конкурентный протокол может использоваться, например, с базовыми станциями 105, 105-a и 105-b по фиг. 1, фиг. 2A и фиг. 2B, соответственно. Конкурентный протокол может использоваться с системой 100 по фиг. 1 и с частями системы 200 и/или 200-a, показанной на фиг. 2A и фиг. 2B.
[0150] Ссылаясь теперь на фиг. 9A и 9B, показан пример 900/900-a S'-субкадра 725-a-1, имеющего защитный период 905 и CCA-период 910. В качестве примера, каждый из защитного периода 905 и CCA-периода 910 может иметь длительность в 0,5 миллисекунд и включать в себя семь позиций 915 OFDM-символов. Как показано на фиг. 9B, каждая из позиций 915 OFDM-символов в CCA-периоде 910 может быть преобразована во временной CCA-квант 720-a при выборе посредством eNB позиции 915 OFDM-символа для выполнения CCA. В некоторых случаях, идентичные или различные позиции 915 OFDM-символов могут быть псевдослучайно выбраны посредством нескольких eNB, за счет этого предоставляя определенный тип временного CCA-размывания. ENB могут управляться посредством одного LTE-U-оператора или различных LTE-U-операторов. Позиция 915 OFDM-символа может выбираться псевдослучайно в том, что eNB может быть выполнен с возможностью выбирать различные позиции OFDM-символов в различные моменты времени, за счет этого обеспечивая каждому из нескольких eNB возможность выбирать позицию 915 OFDM-символа, которая возникает раньше всего во времени. Это может быть преимущественным в том, что первый eNB, который может выполнять успешную CCA, имеет возможность резервировать соответствующий канал или каналы нелицензированного спектра, и псевдослучайный выбор посредством eNB позиции 915 OFDM-символа для выполнения CCA обеспечивает то, что он имеет возможность выполнения успешной CCA, идентичную возможности выполнения успешной CCA всех остальных eNB. В случае eNB, управляемых посредством одного LTE-U-оператора, eNB в некоторых случаях могут быть выполнены с возможностью выбирать идентичный временной CCA-квант 720-a.
[0151] Фиг. 9C показывает пример 920 S'-субкадра 725-a-2, имеющего защитный период 905 и CCA-период 910. В качестве примера, каждый защитный период 905 может иметь длительность в 0,5 миллисекунд и включать в себя семь позиций OFDM-символов. CCA-период 910 может включать в себя позицию одного OFDM-символа или часть позиции одного OFDM-символа, которая может включать в себя один или более временных CCA-квантов, имеющих длительность, меньшую или равную позиции OFDM-символа. После CCA-периода 910 может находиться CUBS-период 930. Защитному периоду 905 может предшествовать сокращенный D-субкадр 925. В некоторых примерах, все беспроводные узлы (например, все базовые станции или eNB), ассоциированные с оператором или наземной сетью мобильной связи общего пользования (PLMN), могут выполнять CCA одновременно в течение CCA-периода 910. S'-субкадр 725-a-2, показанный на фиг. 9C, может быть полезным в сценариях, в которых оператор работает асинхронно относительно других операторов, с которыми он конкурирует за доступ к нелицензированному спектру.
[0152] Фиг. 9D показывает пример 950 S'-субкадра 725-a-3, имеющего сокращенный D-субкадр 925, CCA-период 910 и CUBS-период 930. CCA-период 910 может включать в себя позицию одного OFDM-символа или часть позиции одного OFDM-символа, которая может включать в себя один или более временных CCA-квантов, имеющих длительность, меньшую или равную позиции OFDM-символа. После CCA-периода 910 может находиться CUBS-период 930. В некоторых примерах, все беспроводные узлы (например, все базовые станции или eNB), ассоциированные с оператором или наземной сетью мобильной связи общего пользования (PLMN), могут выполнять CCA одновременно в течение CCA-периода 910. S'-субкадр 725-a-3, показанный на фиг. 9D, может быть полезным в сценариях, в которых оператор работает асинхронно относительно других операторов, с которыми он конкурирует за доступ к нелицензированному спектру, и в которых S'-субкадр 725-a-3 используется в TDM-контексте, к примеру, с интервалом 605-d-2 стробирования. При использовании в TDM-контексте, период молчания может предоставляться в S-субкадре кадра, частью которого является S'-субкадр 725-a-3.
[0153] Фиг. 10A и 10B предоставляют примеры того, как S'-субкадр, такой как S'-субкадр 725-a, описанный со ссылкой на фиг. 9A и/или 9B, может использоваться в сочетании с текущим интервалом 605 стробирования. В качестве примера, текущие интервалы 605-e, 605-g стробирования, показанные на фиг. 10A и 10B, могут быть примерами интервала 605-d стробирования в десять миллисекунд, описанного со ссылкой на фиг. 7. Использование S'-субкадров в сочетании с текущим интервалом стробирования может обрабатываться, например, посредством базовых станций 105, 105-a и 105-b по фиг. 1, фиг. 2A и фиг. 2B, соответственно. Использование S'-субкадров в сочетании с текущим интервалом стробирования может обрабатываться с системой 100 по фиг. 1 и с частями системы 200 и/или 200-a, показанной на фиг. 2A и/или фиг. 2B.
[0154] Фиг. 10A предоставляет пример 1000, в котором S'-субкадр включен в качестве последнего субкадра текущего интервала 605-e стробирования. Таким образом, защитный период 905-a и CCA-период-910-a S'-субкадра возникают в конце текущего интервала 605-e стробирования непосредственно перед задней границей текущего интервала 605-e стробирования и началом следующего интервала 605-f передачи. Следующий интервал 605-f передачи может отпираться или запираться для передачи по нисходящей линии связи каждого из определенного числа передающих устройств, в зависимости от того, указывает CCA, выполняемая посредством передающего устройства, то, является нелицензированный спектр доступным или недоступным в течение следующего интервала 605-f передачи. В некоторых случаях, следующий интервал 605-f передачи также может представлять собой следующий интервал стробирования.
[0155] Фиг. 10B предоставляет пример 1000-a, в котором S'-субкадр включен в качестве первого субкадра текущего интервала 605-g стробирования. Таким образом, защитный период 905-b и CCA-период 910-b S'-субкадра возникают в начале текущего интервала 605-g стробирования непосредственно после передней границы текущего интервала 605-g стробирования. Следующий интервал 605-h передачи может отпираться или запираться для передачи по нисходящей линии связи каждого из определенного числа передающих устройств, в зависимости от того, указывает CCA, выполняемая посредством передающего устройства, то, является нелицензированный спектр доступным или недоступным в течение следующего интервала 605-f передачи. В некоторых случаях, следующий интервал 605-h передачи также может представлять собой следующий интервал стробирования.
[0156] Фиг. 10C предоставляет пример 1000-b того, как выполнение CCA для нелицензированного спектра (или канала нелицензированного спектра) может быть синхронизировано для нескольких eNB 105. В качестве примера, несколько eNB 105 могут включать в себя LTE-U eNB1 и LTE-U eNB2. Выполнение CCA может предоставляться, например, посредством базовых станций 105, 105-a и 105-b по фиг. 1, фиг. 2A и фиг. 2B, соответственно. Выполнение CCA может использоваться в системе 100 по фиг. 1 и с частями системы 200 и/или 200-a, показанной на фиг. 2A и/или фиг. 2B.
[0157] Вследствие синхронизации между eNB1 и eNB2, S'-субкадр 725-b в текущем интервале стробирования eNB1 может быть синхронизирован с S'-субкадром 725-c в текущем интервале стробирования eNB2. Кроме того, вследствие синхронизированных процессов псевдослучайного выбора временных CCA-квантов, реализованных посредством каждого eNB, eNB2 может выбирать временной CCA-квант 720-c, который возникает в другое время (например, в другой позиции OFDM-символа) относительно временного CCA-кванта 720-b, выбранного посредством eNB1. Например, eNB1 может выбирать временной CCA-квант 720-b, совмещенный с позицией пятого OFDM-символа из совмещенных CCA-периодов S'-субкадров 725-b и 725-c, и eNB2 может выбирать временной CCA-квант 720-c, совмещенный с третьей позицией OFDM-символа из совмещенных CCA-периодов.
[0158] Следующий интервал передачи после синхронизированных S'-субкадров 725-b и 725-c может начинаться после CCA-периодов S'-субкадров 725-b и 725-c и начинаться с D-субкадра, как показано. Поскольку временной CCA-квант 720-c eNB2 диспетчеризуется первым по времени, eNB2 имеет возможность резервировать следующий интервал передачи до того, как eNB1 имеет возможность резервировать следующий интервал передачи. Тем не менее, вследствие процесса псевдослучайного выбора временных CCA-квантов, реализованного посредством каждого из eNB1 и eNB2, eNB1 может предоставляться первому возможность резервировать последующий интервал передачи (например, поскольку его временной CCA-квант может возникать в более раннее время, чем временной CCA-квант eNB2 в последующем интервале стробирования).
[0159] В качестве примера, фиг. 1°C показывает то, что предусмотрены операции Wi-Fi-передачи (Tx), которые совпадают с частью совмещенных CCA-периодов S'-субкадров 725-b и 725-c. Вследствие синхронизации временного CCA-кванта 720-c, выбранного посредством eNB2, eNB2 может определять в результате выполнения своей CCA то, что нелицензированный спектр является недоступным, и может запирать передачу 1005-a по нисходящей линии связи в нелицензированном спектре в течение следующего интервала передачи. Следовательно, передача по нисходящей линии связи eNB2 может блокироваться в результате WiFi Tx-операций, возникающих в ходе выполнения CCA eNB2.
[0160] В течение временного CCA-кванта 720-b eNB1 может выполнять свою CCA. Вследствие синхронизации временного CCA-кванта 720-b, выбранного посредством eNB1, eNB1 может определять в результате выполнения своей CCA то, что нелицензированный спектр является доступным (например, поскольку WiFi Tx-операции не возникают в течение временного CCA-кванта 720-b, и поскольку eNB2 не имеет возможность резервировать следующий интервал передачи в более раннее время). Следовательно, eNB1 может резервировать следующий интервал передачи и отпирать передачу 1005 по нисходящей линии связи в нелицензированном спектре в течение следующего интервала передачи. Ниже в этом описании подробно описываются способы для резервирования нелицензированного спектра (или канала нелицензированного спектра).
[0161] Фиг. 9A, 9B, 10A, 10B и 1°C предоставляют примеры того, как временной CCA-квант 720 может выбираться в контексте интервала стробирования в десять миллисекунд, к примеру, интервала 605-d стробирования, описанного со ссылкой на фиг. 7. Напротив, фиг. 10D, 10E, 10F и 10G предоставляют примеры того, как временной CCA-квант 720 может выбираться в контексте интервала стробирования в одну или две миллисекунды. Интервал стробирования в десять миллисекунд может предоставлять такие преимущества, как низкий объем служебной информации в течение интервалов стробирования при наличии небольшого числа WiFi-операций, и способность сохранять архитектуру PHY-каналов на основе субкадров существующих LTE-каналов. Тем не менее, он может иметь недостаток длительного времени бездействия канала (например, 0,5+ миллисекунды, в зависимости от CCA-задержки, вызванной посредством CCA-размывания), что позволяет предоставлять для WiFi-узла возможность передачи в короткое конкурентное окно (например, возможность передачи в течение защитного периода 905, описанного со ссылкой на фиг. 9A и 9B). Он также может иметь недостаток задержки передачи по нисходящей линии связи, по меньшей мере, в десять миллисекунд, когда CCA не является успешной. Интервал стробирования, например, в одну или две миллисекунды может приводить к более высокому объему служебной информации в течение интервалов стробирования и может требовать более обширных изменений архитектуры LTE PHY-каналов, чтобы поддерживать длительности передачи в доли миллисекунд. Тем не менее, интервал стробирования, возможно, в одну или две миллисекунды может уменьшать или исключать вышеуказанные недостатки, ассоциированные с интервалом стробирования в десять миллисекунд.
[0162] Фиг. 10D предоставляет пример 1000-c интервала 605-i стробирования в одну миллисекунду. Интервал стробирования в одну миллисекунду может использоваться посредством базовых станций 105, 105-a и 105-b по фиг. 1, фиг. 2A и фиг. 2B, соответственно. Интервал стробирования в одну миллисекунду может использоваться в системе 100 по фиг. 1 и с частями системы 200 и/или 200-a, показанной на фиг. 2A и/или фиг. 2B.
[0163] Текущие технические требования LTE требуют времени занятости канала (времени активации) ≥ одна миллисекунда, и времени бездействия канала ≥ пять процентов времени занятости канала. Таким образом, текущие технические требования LTE предписывают минимальную длительность интервала стробирования в 1,05 миллисекунд. Тем не менее, если технические требования LTE могут ослабляться таким образом, что они требуют минимального времени занятости канала, возможно, в 0,95 миллисекунд, то интервал стробирования в одну миллисекунду должен быть возможным.
[0164] Как показано на фиг. 10D, интервал 605-i стробирования в одну миллисекунду может включать в себя 14 OFDM-символов (или позиций символов). Когда успешная CCA выполняется в течение временного CCA-кванта 720-d, предшествующего интервалу 605-i стробирования, передача по нисходящей линии связи может возникать в течение первых 13 OFDM-символов интервала 605-i стробирования. Такая передача по нисходящей линии связи может иметь длительность (или время занятости канала) в 929 микросекунд. В соответствии с текущим LTE-стандартом, время занятости канала в 929 микросекунд требует времени 905-a бездействия канала в 48 микросекунд, что меньше длительности в 71,4 микросекунд одного OFDM-символа. Как результат, время 905-a бездействия канала в 48 микросекунд, а также один или более временных CCA-квантов 720-d могут предоставляться в течение позиции четырнадцатого OFDM-символа. В некоторых случаях, два временных CCA-кванта 720-d, имеющие общую длительность в 20 микросекунд, могут предоставляться в течение позиции четырнадцатого OFDM-символа, за счет этого обеспечивая некоторую величину CCA-рандомизации (размывания). Конечно, каждый временной CCA-квант 720-d в примере 1000-c имеет длительность менее одного OFDM-символа.
[0165] Поскольку временные CCA-кванты 720-d позиционируются в конце интервала 605-i стробирования в одну миллисекунду или субкадра, показанного на фиг. 10D, интервал 605-i стробирования является ориентированным на общий опорный сигнал (CRS). Пример 1000-d интервала 605-j стробирования в одну миллисекунду, который является ориентированным на конкретный для UE опорный сигнал (UERS), показан на фиг. 10E. Аналогично интервалу 605-i стробирования, интервал 605-j стробирования включает в себя 14 OFDM-символов. Тем не менее, время 905-b бездействия канала и временные CCA-кванты 720-e предоставляются в первой позиции OFDM-символа. Успешная CCA, выполняемая в течение временного CCA-кванта 720-e текущего интервала 605-j стробирования, в силу этого обеспечивает возможность резервирования нелицензированного спектра и обеспечивает возможность осуществления передачи по нисходящей линии связи в текущем интервале стробирования. Следовательно, следующий интервал передачи включен в текущий интервал стробирования.
[0166] Фиг. 10F предоставляет пример 1000-e интервала 605-k стробирования в две миллисекунды. Интервал стробирования в две миллисекунды может использоваться посредством базовых станций 105, 105-a и 105-b по фиг. 1, фиг. 2A и фиг. 2B, соответственно. Интервал стробирования в две миллисекунды может использоваться в системе 100 по фиг. 1 и с частями системы 200 и/или 200-a, показанной на фиг. 2A и/или фиг. 2B.
[0167] В отличие от интервалов 605-i и 605-j стробирования в одну миллисекунду, интервал 605-k стробирования в две миллисекунды соответствует нормативам текущих технических требований LTE для максимального времени занятости канала и минимального времени бездействия канала.
[0168] Как показано, интервал 605-k стробирования может включать в себя D-субкадр 710-a и S'-субкадр 725-d. Тем не менее, S'-субкадр сконфигурирован в определенной степени по-другому по сравнению с вышеописанными S'-субкадрами. Более конкретно, первые 12 позиций OFDM-символов S'-субкадра, а также 14 позиций OFDM-символов предыдущего D-субкадра, могут использоваться для передачи по нисходящей линии связи после выполнения успешной CCA в течение временного CCA-кванта 720-f, предшествующего интервалу 605-k стробирования. Следовательно, время занятости канала может составлять 1,857 миллисекунд, требуя времени 905-c бездействия канала в 96 микросекунд. Следовательно, время 905-c бездействия канала может занимать позицию тринадцатого OFDM-символа S'-субкадра и часть позиции четырнадцатого OFDM-символа S'-субкадра. Тем не менее, оставшаяся длительность позиции четырнадцатого OFDM-символа может быть заполнена, по меньшей мере, частично, посредством числа временных CCA-квантов 720-f. В некоторых случаях, число временных CCA-квантов 720-f может составлять три временных CCA-кванта 720-f, что предоставляет немного большую величину CCA-рандомизации (размывания), чем интервалы стробирования в одну миллисекунду, описанные со ссылкой на фиг. 10D и 10E.
[0169] Поскольку временные CCA-кванты 720-f позиционируются в конце интервала 605-k стробирования в две миллисекунды, показанного на фиг. 10F, интервал 605-k стробирования является CRS-ориентированным. Пример 1000-f интервала 605-l стробирования в две миллисекунды, который является UERS-ориентированным, показан на фиг. 10G. Аналогично интервалу 605-k стробирования, интервал 605-l стробирования включает в себя D-субкадр 725-e и S'-субкадр 710-b. Тем не менее, временной порядок субкадров изменен на противоположное, и при этом S'-субкадр 710-b возникает первым по времени, а D-субкадр 725-e возникает позднее во времени. Кроме того, время 905-d бездействия канала и временные CCA-кванты 720-g предоставляются в первой позиции OFDM-символа S'-субкадра 710-b. Успешная CCA, выполняемая в течение временного CCA-кванта 720-g текущего интервала 605-l стробирования, в силу этого обеспечивает возможность резервирования нелицензированного спектра и обеспечивает возможность осуществления передачи по нисходящей линии связи в текущем интервале стробирования. Следовательно, следующий интервал передачи включен в текущий интервал стробирования.
[0170] Фиг. 11 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей пример способа 1100 для беспроводной связи. Для понятности, способ 1100 описывается ниже в отношении одного из eNB 105, показанных на фиг. 1, 2A и/или 2B. В одной реализации, один из eNB 105 может выполнять один или более наборов кодов с тем, чтобы управлять функциональными элементами eNB 105 таким образом, чтобы выполнять функции, описанные ниже.
[0171] На этапе 1105, CCA выполняется для другого нелицензированного спектра в текущем интервале стробирования, чтобы определять то, является или нет нелицензированный спектр доступным для передачи по нисходящей линии связи в следующем интервале передачи. Выполнение CCA для нелицензированного спектра в некоторых случаях может заключать в себе выполнение CCA для одного или более каналов нелицензированного спектра. В некоторых случаях, следующий интервал передачи может представлять собой следующий интервал стробирования. В других случаях, следующий интервал передачи может быть включен в текущий интервал стробирования. В еще других случаях, к примеру, в случаях, в которых используется асинхронный LBT-LBE-интервал стробирования, следующий интервал передачи может располагаться после текущего интервала стробирования, но не составлять часть следующего интервала стробирования.
[0172] На этапе 1110, и когда выполняется определение в отношении того, что нелицензированный спектр является недоступным, передача по нисходящей линии связи в нелицензированном спектре может запираться в течение следующего интервала передачи. В противном случае, когда выполняется определение в отношении того, что нелицензированный спектр является доступным, передача по нисходящей линии связи в нелицензированном спектре может отпираться в течение следующего интервала передачи.
[0173] В некоторых вариантах осуществления способа 1100, CCA может выполняться в течение первого субкадра или позиции первого или второго OFDM-символа текущего интервала стробирования. В других вариантах осуществления способа 1100, CCA может выполняться в течение последнего субкадра или позиции последнего OFDM-символа текущего интервала стробирования.
[0174] В некоторых вариантах осуществления способа 1100, выполнение CCA может быть синхронизировано для нескольких eNB, включающих в себя несколько eNB, управляемых посредством одного LTE-U-оператора или посредством различных LTE-U-операторов.
[0175] Таким образом, способ 1100 может предоставлять беспроводную связь. Следует отметить, что способ 1100 представляет собой только одну реализацию, и что операции способа 1100 могут быть перекомпонованы или иным способом модифицированы таким образом, что другие реализации являются возможными.
[0176] Фиг. 12A является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей еще один другой пример способа 1200 для беспроводной связи. Для понятности, способ 1200 описывается ниже в отношении одного из eNB 105, показанных на фиг. 1, 2A и/или 2B. В одной реализации, один из eNB 105 может выполнять один или более наборов кодов с тем, чтобы управлять функциональными элементами eNB 105 таким образом, чтобы выполнять функции, описанные ниже.
[0177] На этапе 1205, временные CCA-кванты могут быть синхронизированы для нескольких базовых станций (например, LTE-U eNB 105), чтобы определять доступность нелицензированного спектра (или, по меньшей мере, одного канала нелицензированного спектра) для передач по нисходящей линии связи в следующем интервале передачи.
[0178] В некоторых вариантах осуществления, временные CCA-кванты могут быть расположены в первом субкадре или в позиции первого или второго OFDM-символа текущего интервала стробирования. В других вариантах осуществления, временные CCA-кванты могут быть расположены в последнем субкадре или в позиции последнего OFDM-символа текущего интервала стробирования.
[0179] В некоторых вариантах осуществления, к примеру, в вариантах осуществления, в которых интервал стробирования имеет длительность в десять миллисекунд, интервал между началом смежных временных CCA-квантов может составлять приблизительно длительность OFDM-символа. Для целей этого описания, "приблизительно длительность OFDM-символа" включает в себя "равный длительности OFDM-символа". Пример, в котором интервал между началом смежных временных CCA-квантов может составлять приблизительно длительность OFDM-символа, показан на фиг. 9B.
[0180] Таким образом, способ 1200 может предоставлять беспроводную связь. Следует отметить, что способ 1200 представляет собой только одну реализацию, и что операции способа 1200 могут быть перекомпонованы или иным способом модифицированы таким образом, что другие реализации являются возможными.
[0181] Фиг. 12B является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей другой пример способа 1200-a для беспроводной связи. Для понятности, способ 1200-a описывается ниже в отношении одного из eNB 105, показанных на фиг. 1, 2A и/или 2B. В одной реализации, один из eNB 105 может выполнять один или более наборов кодов с тем, чтобы управлять функциональными элементами eNB 105 таким образом, чтобы выполнять функции, описанные ниже.
[0182] На этапе 1215, временные CCA-кванты могут быть синхронизированы для нескольких базовых станций (например, LTE-U eNB 105), чтобы определять доступность нелицензированного спектра (или, по меньшей мере, одного канала нелицензированного спектра) для передач по нисходящей линии связи в следующем интервале передачи.
[0183] В некоторых вариантах осуществления, временные CCA-кванты могут быть расположены в первом субкадре или в позиции первого или второго OFDM-символа текущего интервала стробирования. В других вариантах осуществления, временные CCA-кванты могут быть расположены в последнем субкадре или в позиции последнего OFDM-символа текущего интервала стробирования.
[0184] В некоторых вариантах осуществления, к примеру, в вариантах осуществления, в которых интервал стробирования имеет длительность в десять миллисекунд, интервал между началом смежных временных CCA-квантов может составлять приблизительно длительность OFDM-символа. Пример, в котором интервал между началом смежных временных CCA-квантов может составлять приблизительно длительность OFDM-символа, показан на фиг. 9B.
[0185] На этапе 1220, один из временных CCA-квантов идентифицирован в качестве временного CCA-кванта, в котором можно определять доступность нелицензированного спектра. Один из временных CCA-квантов может быть идентифицирован, по меньшей мере, частично на основе последовательности псевдослучайного выбора, активируемой посредством начального числа рандомизации.
[0186] В некоторых вариантах осуществления, по меньшей мере, поднабор нескольких базовых станций может использовать идентичное начальное число рандомизации для своего формирования псевдослучайных последовательностей. Поднабор может быть ассоциирован с развертыванием базовых станций посредством одного оператора.
[0187] Таким образом, способ 1200-a может предоставлять беспроводную связь. Следует отметить, что способ 1200-a представляет собой только одну реализацию, и что операции способа 1200-a могут быть перекомпонованы или иным способом модифицированы таким образом, что другие реализации являются возможными.
[0188] Фиг. 13A является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей другой пример способа 1300 для беспроводной связи. Для понятности, способ 1300 описывается ниже в отношении одного из eNB 105, показанных на фиг. 1, 2A и/или 2B. В одной реализации, один из eNB 105 может выполнять один или более наборов кодов с тем, чтобы управлять функциональными элементами eNB 105 таким образом, чтобы выполнять функции, описанные ниже.
[0189] На этапе 1305, CCA может выполняться в течение одного из нескольких временных CCA-квантов, синхронизированных для нескольких eNB 105 (например, LTE-U eNB), чтобы определять доступность нелицензированного спектра (или, по меньшей мере, одного канала нелицензированного спектра) для передач по нисходящей линии связи в следующем интервале передачи.
[0190] В некоторых вариантах осуществления, различные eNB могут использовать различные из нескольких временных CCA-квантов, чтобы выполнять CCA в течение интервала стробирования. В других вариантах осуществления, два или более eNB могут использовать идентичный временной CCA-квант, чтобы выполнять CCA в течение интервала стробирования (например, когда существует координация между поднабором eNB, к примеру, координация между eNB, развернутыми посредством одного оператора).
[0191] Таким образом, способ 1300 может предоставлять беспроводную связь. Следует отметить, что способ 1300 представляет собой только одну реализацию, и что операции способа 1300 могут быть перекомпонованы или иным способом модифицированы таким образом, что другие реализации являются возможными.
[0192] Фиг. 13B является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей еще один другой пример способа 1300-a для беспроводной связи. Для понятности, способ 1300-a описывается ниже в отношении одного из eNB 105, показанных на фиг. 1, 2A и/или 2B. В одной реализации, один из eNB 105 может выполнять один или более наборов кодов с тем, чтобы управлять функциональными элементами eNB 105 таким образом, чтобы выполнять функции, описанные ниже.
[0193] На этапе 1315, временной CCA-квант может быть идентифицирован (например, посредством eNB) из числа нескольких временных CCA-квантов, синхронизированных для нескольких eNB 105 (например, LTE-U eNB). Временной квант может быть идентифицирован, по меньшей мере, частично на основе последовательности псевдослучайного выбора, сформированной из начального числа рандомизации. В альтернативном варианте осуществления, временной квант может быть идентифицирован, по меньшей мере, частично на основе информации координации, которой обмениваются, по меньшей мере, между поднабором eNB по транзитному соединению, такому как транзитное соединение 132 или 134, описанное со ссылкой на фиг. 1.
[0194] На этапе 1320, CCA может выполняться в течение идентифицированного временного CCA-кванта, чтобы определять доступность нелицензированного спектра (или, по меньшей мере, одного канала нелицензированного спектра) для передач по нисходящей линии связи в следующем интервале передачи.
[0195] В некоторых вариантах осуществления, различные eNB могут идентифицировать различные из нескольких временных CCA-квантов, чтобы выполнять CCA в течение интервала стробирования. В других вариантах осуществления, два или более eNB могут идентифицировать идентичный временной CCA-квант, чтобы выполнять CCA в течение интервала стробирования.
[0196] Таким образом, способ 1300-a может предоставлять беспроводную связь. Следует отметить, что способ 1300-a представляет собой только одну реализацию, и что операции способа 1300-a могут быть перекомпонованы или иным способом модифицированы таким образом, что другие реализации являются возможными.
[0197] Фиг. 14A предоставляет другой пример 1400 того, как выполнение CCA для нелицензированного спектра (или канала нелицензированного спектра) может быть синхронизировано для нескольких eNB 105. Примеры eNB 105 могут представлять собой базовые станции 105, 105-a и 105-b по фиг. 1, фиг. 2A и фиг. 2B, соответственно. Выполнение CCA в некоторых примерах может быть синхронизировано для eNB 105, используемых в системе 100 по фиг. 1 или с частями системы 100, показанной на фиг. 2A и фиг. 2B.
[0198] Фиг. 14A также показывает то, как нелицензированный спектр может быть зарезервирован посредством одного или более eNB 105 после успешной CCA. В качестве примера, несколько eNB 105 могут включать в себя LTE-U eNB1, LTE-U eNB2 и LTE-U eNB3.
[0199] Как показано, границы текущих интервалов стробирования каждого eNB (например, eNB1, eNB2 и eNB3) могут быть синхронизированы, за счет этого предоставляя синхронизацию S'-субкадров 725-f, 725-g, 725-h eNB. CCA-период каждого S'-субкадра может включать в себя несколько временных CCA-квантов 720. Вследствие синхронизированных процессов псевдослучайного выбора временных CCA-квантов, реализованных посредством каждого eNB, eNB2 может выбирать временной CCA-квант 720-i, который возникает в другое время (например, в другой позиции OFDM-символа) относительно временного CCA-кванта 720-h, выбранного посредством eNB1. Например, eNB1 может выбирать временной CCA-квант 720-h, совмещенный с позицией пятого OFDM-символа из совмещенных CCA-периодов S'-субкадров 725-f и 725-g, и eNB2 может выбирать временной CCA-квант 720-i, совмещенный с третьей позицией OFDM-символа из совмещенных CCA-периодов. Тем не менее, когда eNB3 развертывается посредством оператора, идентичного оператору eNB1, eNB3 может синхронизировать время своего временного CCA-кванта 720-j с временем временного CCA-кванта 720-h, выбранного для eNB1. Оператор, развертывающий как eNB1, так и eNB3, затем может определять то, какому eNB разрешается доступ к нелицензированному спектру, либо координировать одновременный доступ к нелицензированному спектру на основе ортогональных передач и/или других механизмов передачи.
[0200] Следующий интервал передачи после синхронизированных S'-субкадров 725-f, 725-g, 725-h может начинаться после CCA-периодов S'-субкадров 725-f, 725-g, 725-h и начинаться с D-субкадра, как показано. Поскольку временной CCA-квант 720-i eNB2 диспетчеризуется первым по времени, eNB2 имеет возможность резервировать следующий интервал передачи до того, как eNB1 и eNB3 имеют возможность резервировать следующий интервал передачи. Тем не менее, вследствие процесса псевдослучайного выбора временных CCA-квантов, реализованного посредством каждого из eNB1, eNB1 и eNB3, eNB1 или eNB3 может предоставляться первым возможность резервировать последующий интервал передачи.
[0201] В качестве примера, фиг. 14A показывает то, что предусмотрены операции Wi-Fi-передачи (Tx), которые совпадают с частью совмещенных CCA-периодов S'-субкадров 725-f, 725-g, 725-h. Вследствие синхронизации временного CCA-кванта 720-i, выбранного посредством eNB2, eNB2 может определять в результате выполнения в результате выполнения своей CCA то, что нелицензированный спектр является недоступным, и может запирать передачу 1005-c по нисходящей линии связи в нелицензированном спектре в течение следующего интервала передачи. Следовательно, передача по нисходящей линии связи eNB2 может блокироваться в результате WiFi Tx-операций, возникающих в ходе выполнения CCA eNB2.
[0202] В течение временных CCA-квантов 720-h и 720-j, eNB1 и eNB3 могут выполнять свою соответствующую CCA. Вследствие синхронизации временных CCA-квантов 720-h, 720-j, выбранных посредством eNB1 и eNB3, каждый из eNB1 и eNB3 может определять в результате выполнения своей CCA то, что нелицензированный спектр является доступным (например, поскольку WiFi Tx-операции не возникают в течение временных CCA-квантов 720-h, 720-i, и поскольку eNB2 не имеет возможность резервировать следующий интервал передачи в более раннее время). Следовательно, eNB1 и eNB3 могут резервировать следующий интервал передачи и отпирать передачу 1005-b, 1005-d по нисходящей линии связи в нелицензированном спектре в течение следующего интервала передачи.
[0203] ENB может резервировать следующий интервал передачи посредством передачи одного или более сигналов перед следующим интервалом передачи, чтобы резервировать нелицензированный спектр в течение следующего интервала передачи. Например, после определения того, что нелицензированный спектр является доступным (например, посредством выполнения успешной CCA), eNB1 может заполнять каждый из временных CCA-квантов после своего выполнения успешной CCA с CUBS 1010-a. CUBS 1010-a может включать в себя один или более сигналов, которые являются обнаруживаемыми посредством других устройств, чтобы позволять другим устройствам знать, что нелицензированный спектр (или, по меньшей мере, его канал) зарезервирован для использования посредством другого устройства (например, посредством eNB1). CUBS 1010-a может обнаруживаться посредством обоих LTE- и Wi-Fi-устройств. В отличие от большинства LTE-сигналов, которые начинаются на границе субкадра, CUBS 1010-a может начинаться на границе OFDM-символов.
[0204] В некоторых случаях, CUBS 1010-a может включать в себя заполняющий сигнал, передаваемый в целях резервирования нелицензированного спектра. В других случаях, CUBS 1010-a может включать в себя, например, по меньшей мере, один пилотный сигнал для одного или обоих из частотно-временной синхронизации и оценки качества канала по нелицензированному спектру. Пилотный сигнал(ы) может использоваться посредством одного или более UE 115 для того, чтобы осуществлять измерения качества канала для различных элементов ресурсов, так что качество канала может сообщаться в eNB1. ENB1 затем может принимать сообщение качества канала из UE 115 в ответ на CUBS 1010-a и выделять элементы ресурсов для передач из eNB1 в UE 115 для того, чтобы предоставлять дробное многократное использование ресурсов для множества UE 115, с тем чтобы не допускать помех для множества UE 115.
[0205] В некоторых вариантах осуществления, CUBS 1010-a может передаваться поочередно, причем передача каждого сигнала начинается на границе одного из нескольких временных CCA-квантов.
[0206] В некоторых вариантах осуществления, можно обеспечивать то, что позиция, по меньшей мере, одного OFDM-символа CUBS передается после успешной CCA, чтобы помогать в частотно-временной синхронизации между передающим LTE-U eNB и приемным UE.
[0207] В некоторых вариантах осуществления, и когда имеется длительность более чем в два OFDM-символа между успешной CCA и началом следующего интервала передачи, третья и последующие CUBS-передачи могут модифицироваться таким образом, что они переносят данные нисходящей линии связи и управляющую информацию из передающего LTE-U eNB в приемное UE.
[0208] В некоторых вариантах осуществления, CUBS 1010-a может моделироваться после структуры пилотного временного кванта нисходящей линии связи (DwPTS), заданной в текущих технических требованиях LTE.
[0209] В некоторых вариантах осуществления, CUBS 1010-a может включать в себя форму широкополосного сигнала, которая переносит сигнатурную последовательность, определенную посредством DeploymentID передающего LTE-U eNB. Сигнатурная последовательность может представлять собой известную последовательность, имеющую небольшой объем информационного контента, и, следовательно, быть IC-ориентированной на узлы приемного LTE-U-устройства. Форма широкополосного сигнала в некоторых случаях может передаваться на полной мощности передачи, чтобы преодолевать ограничения по спектральной плотности мощности передачи (Tx-PSD) и минимальной полосе пропускания (min-BW), а также переводить в режим молчания другие узлы (например, WiFi-узлы).
[0210] ENB3 аналогично может заполнять каждый из временных CCA-квантов после своего выполнения успешной CCA с CUBS 1010-b и может принимать сообщение качества канала из другого UE 115.
[0211] Фиг. 14B предоставляет еще один другой пример 1400-a того, как выполнение CCA для нелицензированного спектра (или канала нелицензированного спектра) может быть синхронизировано для нескольких eNB 105. Примеры eNB 105 могут представлять собой базовые станции 105, 105-a и 105-b по фиг. 1, фиг. 2A и фиг. 2B, соответственно. Выполнение CCA в некоторых примерах может быть синхронизировано для eNB 105, используемых в системе 100 по фиг. 1 или с частями системы 100, показанной на фиг. 2A и фиг. 2B.
[0212] Фиг. 14B также показывает то, как нелицензированный спектр может быть зарезервирован посредством одного из eNB 105 после успешной CCA. В качестве примера, несколько eNB 105 могут включать в себя LTE-U eNB1, LTE-U eNB2 и LTE-U eNB4.
[0213] Как показано, границы текущих интервалов стробирования каждого eNB (например, eNB1, eNB2 и eNB4) могут быть синхронизированы, за счет этого предоставляя синхронизацию S'-субкадров 725-f, 725-g, 725-i eNB. CCA-период каждого S'-субкадра может включать в себя несколько временных CCA-квантов 720. Вследствие синхронизированных процессов псевдослучайного выбора временных CCA-квантов, реализованных посредством каждого eNB, eNB2 может выбирать временной CCA-квант 720-i, который возникает в другое время (например, в другой позиции OFDM-символа) относительно временного CCA-кванта 720-h, выбранного посредством eNB1. Например, eNB1 может выбирать временной CCA-квант 720-h, совмещенный с позицией пятого OFDM-символа из совмещенных CCA-периодов S'-субкадров 725-f и 725-g, и eNB2 может выбирать временной CCA-квант 720-i, совмещенный с третьей позицией OFDM-символа из совмещенных CCA-периодов. Аналогично, eNB4 может выбирать временной CCA-квант 720-k, который возникает в другое время относительно временных CCA-квантов 720-h, 720-i, выбранных посредством каждого из eNB1 и eNB2 (например, поскольку eNB4 не может развертываться посредством оператора, идентичного оператору eNB1, как и в случае с eNB3, описанным со ссылкой на фиг. 14A). Например, eNB4 может выбирать временной CCA-квант 720-k, совмещенный с позицией шестого OFDM-символа из совмещенных CCA-периодов.
[0214] Следующий интервал передачи после синхронизированных S'-субкадров 725-f, 725-g, 725-i может начинаться после CCA-периодов S'-субкадров 725-f, 725-g, 725-i и начинаться с D-субкадра, как показано. Поскольку временной CCA-квант 720-i eNB2 диспетчеризуется первым по времени, eNB2 имеет возможность резервировать следующий интервал передачи до того, как eNB1 и eNB4 имеют возможность резервировать следующий интервал передачи. Тем не менее, вследствие процесса псевдослучайного выбора временных CCA-квантов, реализованного посредством каждого из eNB1, eNB2 и eNB4, eNB1 или eNB4 может предоставляться первым возможность резервировать последующий интервал передачи.
[0215] В качестве примера, фиг. 14B показывает, что имеются операции Wi-Fi-передачи (Tx), которые совпадают с частью совмещенных CCA-периодов S'-субкадров 725-f, 725-g, 725-i. Тем не менее, поскольку WiFi Tx-операции не совпадают с синхронизацией временного CCA-кванта 720-i, выбранного посредством eNB2, eNB2 может определять в результате выполнения своей CCA то, что нелицензированный спектр является доступным, и может отпирать передачу 1005-c по нисходящей линии связи в нелицензированном спектре в течение следующего интервала передачи. Кроме того, после успешной CCA, eNB2 может заполнять последующие временные CCA-кванты CUBS 1010-c, за счет этого резервируя следующий интервал передачи для собственного использования.
[0216] В течение временных CCA-квантов 720-h и 720-k, eNB1 и eNB4 могут выполнять свою соответствующую CCA. Тем не менее, поскольку eNB2 уже начал передавать CUBS 1010-c, eNB1 и eNB4 определяют то, что нелицензированный спектр является недоступным. Иначе говоря, eNB1 и eNB4 блокируются от нелицензированного спектра в силу уже выполненного резервирования нелицензированного спектра посредством eNB2.
[0217] Фиг. 14C предоставляет еще один другой пример 1400-b того, как выполнение CCA для нелицензированного спектра (или канала нелицензированного спектра) может быть синхронизировано для нескольких eNB 105. Примеры eNB 105 могут представлять собой базовые станции 105, 105-a и 105-b по фиг. 1, фиг. 2A и фиг. 2B, соответственно. Выполнение CCA в некоторых примерах может быть синхронизировано для eNB 506, используемых в системе 100 по фиг. 1 или с частями системы 100, показанной на фиг. 2A и фиг. 2B.
[0218] Фиг. 14C также показывает то, как нелицензированный спектр может быть зарезервирован посредством одного из eNB 105 после успешной CCA. В качестве примера, несколько eNB 105 могут включать в себя LTE-U eNB1, LTE-U eNB2 и LTE-U eNB4.
[0219] Как показано, границы текущих интервалов стробирования каждого eNB (например, eNB1, eNB2 и eNB4) могут быть синхронизированы, за счет этого предоставляя синхронизацию S'-субкадров 725-f, 725-g, 725-i eNB. CCA-период каждого S'-субкадра может включать в себя несколько временных CCA-квантов 720. Вследствие синхронизированных процессов псевдослучайного выбора временных CCA-квантов, реализованных посредством каждого eNB, eNB2 может выбирать временной CCA-квант 720-i, который возникает в другое время (например, в другой позиции OFDM-символа) относительно временного CCA-кванта 720-h, выбранного посредством eNB1. Например, eNB1 может выбирать временной CCA-квант 720-h, совмещенный с позицией пятого OFDM-символа из совмещенных CCA-периодов S'-субкадров 725-f и 725-g, и eNB2 может выбирать временной CCA-квант 720-i, совмещенный с третьей позицией OFDM-символа из совмещенных CCA-периодов. Аналогично, eNB4 может выбирать временной CCA-квант 720-k, который возникает в другое время относительно временных CCA-квантов 720-h, 720-i, выбранных посредством каждого из eNB1 и eNB2 (например, поскольку eNB3 не может развертываться посредством оператора, идентичного оператору eNB1, как и в случае с примером, описанным со ссылкой на фиг. 14A). Например, eNB4 может выбирать временной CCA-квант 720-k, совмещенный с позицией шестого OFDM-символа из совмещенных CCA-периодов.
[0220] Следующий интервал передачи после синхронизированных S'-субкадров 725-f, 725-g, 725-i может начинаться после CCA-периодов S'-субкадров 725-f, 725-g, 725-i и начинаться с D-субкадра, как показано. Поскольку временной CCA-квант 720-i eNB2 диспетчеризуется первым по времени, eNB2 имеет возможность резервировать следующий интервал передачи до того, как eNB1 и eNB4 имеют возможность резервировать следующий интервал передачи. Тем не менее, вследствие процесса псевдослучайного выбора временных CCA-квантов, реализованного посредством каждого из eNB1, eNB2 и eNB4, eNB1 или eNB4 может предоставляться первым возможность резервировать последующий интервал передачи.
[0221] В качестве примера, фиг. 14C показывает, что имеются операции Wi-Fi-передачи (Tx), которые совпадают с частью совмещенных CCA-периодов S'-субкадров 725-f, 725-g, 725-i. Вследствие синхронизации временного CCA-кванта 720-i, выбранного посредством eNB2, eNB2 может определять в результате выполнения своей CCA то, что нелицензированный спектр является недоступным, и может запирать передачу 1005-c по нисходящей линии связи в нелицензированном спектре в течение следующего интервала передачи. Следовательно, передача по нисходящей линии связи eNB2 может блокироваться в результате WiFi Tx-операций, возникающих в ходе выполнения CCA eNB2.
[0222] В течение временного CCA-кванта 720-h eNB1 может выполнять свою CCA и определять то, что нелицензированный спектр является доступным (например, поскольку WiFi Tx-операции не возникают в течение временного CCA-кванта 720-h, и поскольку eNB2 не имеет возможность резервировать следующий интервал передачи в более раннее время). Следовательно, eNB1 может резервировать следующий интервал передачи и отпирать передачу 1005-b по нисходящей линии связи в нелицензированном спектре в течение следующего интервала передачи. Кроме того, после успешной CCA, eNB1 может заполнять последующие временные CCA-кванты CUBS 1010-d, за счет этого резервируя следующий интервал передачи для собственного использования.
[0223] В течение временного CCA-кванта 720-k eNB4 может выполнять свою CCA и обнаруживать CUBS 1010-d. Как результат, eNB4 может определять то, что нелицензированный спектр является недоступным, и запирать передачу 1005-d по нисходящей линии связи в нелицензированном спектре. Иначе говоря, eNB4 блокируется от нелицензированного спектра в силу уже выполненного резервирования нелицензированного спектра посредством eNB1.
[0224] На фиг. 14A, 14B и 14C, CUBS 1010 передается до следующего интервала передачи, чтобы резервировать нелицензированный спектр для использования LTE-U eNB в течение следующего интервала передачи. Тем не менее, в некоторых вариантах осуществления, CUBS 1010 может передаваться в начале интервала активной передачи, чтобы предоставлять, например, частотно-временную синхронизацию для LTE-U eNB и UE, которые поддерживают связь в течение интервала активной передачи.
[0225] В некоторых вариантах осуществления, CUBS может передаваться в течение менее чем длительности OFDM-символа. Передачи CUBS в течение менее OFDM-символа могут упоминаться в качестве частичного CUBS (PCUBS). В качестве примера и в контексте интервалов стробирования в одну или две миллисекунды, описанных со ссылкой на фиг. 10D, 10E, 10F и 10G, PCUBS может передаваться между выполнением успешной CCA и началом следующей границы OFDM-символов. В некоторых вариантах осуществления, PCUBS может получаться из полного CUBS символов посредством прореживания трех из каждых четырех тонов и усечения CUBS до требуемой длительности. Альтернативно, PCUBS может формироваться посредством преамбулы процедуры конвергенции физического уровня (PLCP) и заголовка на основе IEEE 802.11g/n-стандарта (который может переводить в режим молчания, по меньшей мере, совместимые со стандартом WiFi-узлы).
[0226] Фиг. 15 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей пример способа 1500 для беспроводной связи. Для понятности, способ 1500 описывается ниже в отношении одного из eNB 105, показанных на фиг. 1, 2A и/или 2B. В одной реализации, один из eNB 105 может выполнять один или более наборов кодов с тем, чтобы управлять функциональными элементами eNB 105 таким образом, чтобы выполнять функции, описанные ниже.
[0227] На этапе 1505, CCA может выполняться в течение одного из нескольких временных CCA-квантов, синхронизированных для нескольких eNB 105 (например, LTE-U eNB), чтобы определять доступность нелицензированного спектра (или, по меньшей мере, одного канала нелицензированного спектра) для передач по нисходящей линии связи в следующем интервале передачи.
[0228] В некоторых вариантах осуществления, различные eNB могут использовать различные из нескольких временных CCA-квантов, чтобы выполнять CCA в течение интервала стробирования. В других вариантах осуществления, два или более eNB могут использовать идентичный временной CCA-квант, чтобы выполнять CCA в течение интервала стробирования (например, когда существует координация между поднабором eNB, к примеру, координация между eNB, развернутыми посредством одного оператора).
[0229] На этапе 1510, и когда нелицензированный спектр является доступным (например, когда определяется посредством выполнения успешной CCA то, что нелицензированный спектр является доступным), один или более сигналов могут передаваться перед следующим интервалом передачи, чтобы резервировать нелицензированный спектр в течение следующего уровня передачи. В некоторых случаях, один или более сигналов могут включать в себя CUBS 1010, как описано со ссылкой на фиг. 14A, 14B и/или 14C.
[0230] В некоторых вариантах осуществления, один или более сигналов, передаваемых перед следующим интервалом передачи, могут включать в себя, по меньшей мере, один пилотный сигнал для одного или обоих из частотно-временной синхронизации и оценки качества канала по нелицензированному спектру. Пилотный сигнал(ы) может использоваться посредством одного или более UE 115 для того, чтобы осуществлять измерения качества канала для различных элементов ресурсов, так что качество канала может сообщаться в eNB 105, который передает один или более сигналов. ENB 105 затем может принимать сообщение качества канала из UE 115 в ответ на пилотный сигнал(ы) и выделять элементы ресурсов для передач из eNB 105 в UE 115 для того, чтобы предоставлять дробное многократное использование ресурсов для множества UE 115, с тем чтобы не допускать помех для множества UE 115.
[0231] Таким образом, способ 1500 может предоставлять беспроводную связь. Следует отметить, что способ 1500 представляет собой только одну реализацию, и что операции способа 1500 могут быть перекомпонованы или иным способом модифицированы таким образом, что другие реализации являются возможными.
[0232] При стробировании доступа к нелицензированному спектру, интервалы стробирования могут командовать LTE-U eNB находиться в режиме молчания в течение нескольких LTE-радиокадров. Вследствие этого, LTE-U eNB, который основывается на традиционном LTE-сообщении информации обратной связи (например, информации состояния канала (CSI)), может не иметь актуальной информации индикатора качества канала (CQI) перед диспетчеризацией передачи по нисходящей линии связи. LTE-U eNB, который основывается на традиционном LTE-сообщении информации обратной связи, также может не иметь возможности своевременно принимать гибридные автоматические запросы на повторную передачу (HARQ). Механизмы, которые принимают во внимание интервалы стробирования нелицензированного спектра и сообщают CSI и HARQ в интервалах запирания передачи нисходящей линии связи в нелицензированном спектре, следовательно, могут использоваться для того, чтобы улучшать CQI- и HARQ-обработку LTE-U eNB. Примеры таких механизмов описываются со ссылкой на фиг. 16, 17A и 17B.
[0233] Фиг. 16 является схемой 1600, иллюстрирующей связь между eNB 105-c и UE 115-c. ENB 105-c может быть примером базовых станций 105, 105-a и 105-b по фиг. 1, фиг. 2A и фиг. 2B, соответственно. UE 115-c может быть примером UE 115, 115-a и 115-b по фиг. 1, фиг. 2A и фиг. 2B, соответственно. ENB 105-c и UE 115-c могут использоваться в системе 100 по фиг. 1 и с частями системы 100, показанной на фиг. 2A и фиг. 2B.
[0234] ENB 105-c может обмениваться данными с UE 115-c через нисходящую линию 1610 связи в нелицензированном спектре, и UE 115-c может обмениваться данными с eNB 105-c через восходящую линию 1605 связи первичной компонентной несущей (PCC) в лицензированном спектре. UE 115-c может передавать информацию обратной связи в eNB 105-c через восходящую PCC-линию 1605 связи, и eNB 105-c может принимать информацию обратной связи из UE 115-c через восходящую PCC-линию 1605 связи. В некоторых случаях, информация обратной связи может адресовать (или относиться к) сигналы, передаваемые из eNB 105-c в UE 115-c через нисходящую линию 1610 связи. Передача информации обратной связи для нелицензированного спектра через лицензированный спектр позволяет повышать надежность информации обратной связи для нелицензированного спектра.
[0235] Информация обратной связи в некоторых случаях может включать в себя информацию обратной связи, по меньшей мере, для одного интервала передачи, стробированного из нисходящей линии 1610 связи.
[0236] В некоторых вариантах осуществления, информация обратной связи может включать в себя информацию состояния канала (CSI), такую как CSI для нисходящей линии 1610 связи. По меньшей мере, для одного интервала передачи, в течение которого eNB 105-c запирает передачи для нисходящей линии 1610 связи, CSI может включать в себя долговременную CSI. Тем не менее, по меньшей мере, для одного интервала передачи, в течение которого eNB 105-c отпирает передачи для нисходящей линии связи, CSI может включать в себя кратковременную CSI. Долговременная CSI может включать в себя, например, информацию управления радиоресурсами (RRM), которая захватывает подробности окружения помех в канале (например, информацию, идентифицирующую каждый источник доминирующих помех, независимо от того, представляет он собой, например, Wi-Fi, станцию (STA) и/или LTE-U eNB; информацию, идентифицирующую среднюю интенсивность и/или пространственные характеристики каждого создающего помехи сигнала; и т.д.). Кратковременная CSI может включать в себя, например, CQI, индикатор ранга (RI) и/или индикатор матрицы предварительного кодирования. В некоторых случаях, CSI может отправляться из UE 115 в eNB 115, через восходящую PCC-линию 1605 связи, во втором субкадре после начала передач по нисходящей линии связи в текущем интервале передачи в нелицензированном спектре.
[0237] В некоторых вариантах осуществления, информация обратной связи может включать в себя информацию обратной связи по HARQ, такую как информация обратной связи по HARQ для нисходящей линии 1610 связи. В одном примере HARQ-передачи, HARQ может игнорировать интервалы передачи, в которых передачи по нисходящей линии связи запираются. В другом примере HARQ-передачи, HARQ может использоваться в течение интервалов передачи, в которых передачи по нисходящей линии связи отпираются, и простой автоматический запрос повторную передачу (ARQ) может использоваться в течение интервалов передачи, в которых передачи по нисходящей линии связи запираются. Оба примера могут сохранять почти полную HARQ-функциональность в контексте одного LTE-U-развертывания без WiFi-помех. Тем не менее, при наличии WiFi-помех или нескольких LTE-U-развертываний (например, развертываний посредством различных операторов), второй пример может принудительно преимущественно использовать ARQ, причем в этом случае CSI может становиться основным инструментальным средством для адаптации линии связи. Асинхронный HARQ может передаваться способом, на который не влияет стробирование нелицензированного спектра.
[0238] Когда прием передачи по нисходящей линии связи не подтверждается (NAK), повторная HARQ-передача по принципу максимальной эффективности может осуществляться через нисходящую линию 1610 связи. Тем не менее, после периода тайм-аута, пакет с NAK может восстанавливаться через повторные передачи на уровне управления радиосвязью (RLC) через нисходящую линию 1610 связи или нисходящую PCC-линию связи.
[0239] ENB 105-c в некоторых случаях может использовать как долговременную CSI, так и кратковременную CSI для того, чтобы выбирать схему модуляции и кодирования (MCS) для нисходящей линии 1610 связи в нелицензированном спектре. HARQ затем может использоваться для того, чтобы подстраивать обслуживаемую спектральную эффективность нисходящей линии 1610 связи в реальном времени.
[0240] Фиг. 17A является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей пример другого способа 1700 для беспроводной связи. Для понятности, способ 1700 описывается ниже в отношении одного из eNB 105, показанных на фиг. 1, 2A и/или 2B. В одной реализации, один из eNB 105 может выполнять один или более наборов кодов с тем, чтобы управлять функциональными элементами eNB 105 таким образом, чтобы выполнять функции, описанные ниже.
[0241] На этапе 1705, информация обратной связи принимается (например, посредством eNB 105) из UE 115 через восходящую PCC-линию связи в лицензированном спектре. Информация обратной связи может включать в себя информацию, которая адресует (или относится к) сигналы, передаваемые в UE 115 через нисходящую линию связи в нелицензированном спектре.
[0242] Информация обратной связи в некоторых случаях может включать в себя информацию обратной связи, по меньшей мере, для одного интервала передачи, стробированного из нисходящей линии 1610 связи.
[0243] В некоторых вариантах осуществления, информация обратной связи может включать в себя информацию состояния канала (CSI), такую как CSI для нисходящей линии 1610 связи. По меньшей мере, для одного интервала передачи, в течение которого eNB 105-c запирает передачи для нисходящей линии 1610 связи, CSI может включать в себя долговременную CSI. Тем не менее, по меньшей мере, для одного интервала передачи, в течение которого eNB 105-c отпирает передачи для нисходящей линии связи, CSI может включать в себя кратковременную CSI. Долговременная CSI может включать в себя, например, информацию управления радиоресурсами (RRM), которая захватывает подробности окружения помех в канале (например, информацию, идентифицирующую каждый источник доминирующих помех, независимо от того, представляет он собой, например, Wi-Fi, станцию (STA) и/или LTE-U eNB; информацию, идентифицирующую среднюю интенсивность и/или пространственные характеристики каждого создающего помехи сигнала; и т.д.). Кратковременная CSI может включать в себя, например, CQI, индикатор ранга (RI) и/или индикатор матрицы предварительного кодирования. В некоторых случаях, CSI может отправляться из UE 115 в eNB 115, через восходящую PCC-линию 1605 связи, во втором субкадре после начала передач по нисходящей линии связи в текущем интервале передачи в нелицензированном спектре.
[0244] В некоторых вариантах осуществления, информация обратной связи может включать в себя информацию обратной связи по HARQ, такую как информация обратной связи по HARQ для нисходящей линии 1610 связи. В одном примере HARQ-передачи, HARQ может игнорировать интервалы передачи, в которых передачи по нисходящей линии связи запираются. В другом примере HARQ-передачи, HARQ может использоваться в течение интервалов передачи, в которых передачи по нисходящей линии связи отпираются, и простой автоматический запрос повторную передачу (ARQ) может использоваться в течение интервалов передачи, в которых передачи по нисходящей линии связи запираются. Оба примера могут сохранять почти полную HARQ-функциональность в контексте одного LTE-U-развертывания без WiFi-помех. Тем не менее, при наличии WiFi-помех или нескольких LTE-U-развертываний (например, развертываний посредством различных операторов), второй пример может принудительно преимущественно использовать ARQ, причем в этом случае CSI может становиться основным инструментальным средством для адаптации линии связи. Асинхронный HARQ может передаваться способом, на который не влияет стробирование нелицензированного спектра.
[0245] Когда прием передачи по нисходящей линии связи не подтверждается (NAK), повторная HARQ-передача по принципу максимальной эффективности может осуществляться через нисходящую линию 1610 связи. Тем не менее, после периода тайм-аута, пакет с NAK может восстанавливаться через повторные передачи на уровне управления радиосвязью (RLC) через нисходящую линию 1610 связи или нисходящую PCC-линию связи.
[0246] ENB 105-c в некоторых случаях может использовать как долговременную CSI, так и кратковременную CSI для того, чтобы выбирать схему модуляции и кодирования (MCS) для нисходящей линии 1610 связи в нелицензированном спектре. HARQ затем может использоваться для того, чтобы подстраивать обслуживаемую спектральную эффективность нисходящей линии 1610 связи в реальном времени.
[0247] Таким образом, способ 1700 может предоставлять беспроводную связь. Следует отметить, что способ 1700 представляет собой только одну реализацию, и что операции способа 1700 могут быть перекомпонованы или иным способом модифицированы таким образом, что другие реализации являются возможными.
[0248] Фиг. 17B является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей пример способа 1700-a для беспроводной связи. Для понятности, способ 1700-a описывается ниже в отношении одного из UE 115, показанных на фиг. 1, 2A и/или 2B. В одной реализации, одно из UE 115 может выполнять один или более наборов кодов с тем, чтобы управлять функциональными элементами UE 115 таким образом, чтобы выполнять функции, описанные ниже.
[0249] На этапе 1715, информация обратной связи может передаваться (например, из UE 115) в eNB 105 через восходящую PCC-линию связи в лицензированном спектре. Информация обратной связи может включать в себя информацию, которая адресует (или относится к) сигналы, передаваемые в UE 115 через нисходящую линию связи в нелицензированном спектре.
[0250] Информация обратной связи в некоторых случаях может включать в себя информацию обратной связи, по меньшей мере, для одного интервала передачи, стробированного из нисходящей линии 1610 связи.
[0251] В некоторых вариантах осуществления, информация обратной связи может включать в себя информацию состояния канала (CSI), такую как CSI для нисходящей линии 1610 связи. По меньшей мере, для одного интервала передачи, в течение которого eNB 105-c запирает передачи для нисходящей линии 1610 связи, CSI может включать в себя долговременную CSI. Тем не менее, по меньшей мере, для одного интервала передачи, в течение которого eNB 105-c отпирает передачи для нисходящей линии связи, CSI может включать в себя кратковременную CSI. Долговременная CSI может включать в себя, например, информацию управления радиоресурсами (RRM), которая захватывает подробности окружения помех в канале (например, информацию, идентифицирующую каждый источник доминирующих помех, независимо от того, представляет он собой, например, Wi-Fi, станцию (STA) и/или LTE-U eNB; информацию, идентифицирующую среднюю интенсивность и/или пространственные характеристики каждого создающего помехи сигнала; и т.д.). Кратковременная CSI может включать в себя, например, CQI, индикатор ранга (RI) и/или индикатор матрицы предварительного кодирования. В некоторых случаях, CSI может отправляться из UE 115 в eNB 115, через восходящую PCC-линию 1605 связи, во втором субкадре после начала передач по нисходящей линии связи в текущем интервале передачи в нелицензированном спектре.
[0252] В некоторых вариантах осуществления, информация обратной связи может включать в себя информацию обратной связи по HARQ, такую как информация обратной связи по HARQ для нисходящей линии 1610 связи. В одном примере HARQ-передачи, HARQ может игнорировать интервалы передачи, в которых передачи по нисходящей линии связи запираются. В другом примере HARQ-передачи, HARQ может использоваться в течение интервалов передачи, в которых передачи по нисходящей линии связи отпираются, и простой автоматический запрос повторную передачу (ARQ) может использоваться в течение интервалов передачи, в которых передачи по нисходящей линии связи запираются. Оба примера могут сохранять почти полную HARQ-функциональность в контексте одного LTE-U-развертывания без WiFi-помех. Тем не менее, при наличии WiFi-помех или нескольких LTE-U-развертываний (например, развертываний посредством различных операторов), второй пример может принудительно преимущественно использовать ARQ, причем в этом случае CSI может становиться основным инструментальным средством для адаптации линии связи. Асинхронный HARQ может передаваться способом, на который не влияет стробирование нелицензированного спектра.
[0253] Когда прием передачи по нисходящей линии связи не подтверждается (NAK), повторная HARQ-передача по принципу максимальной эффективности может осуществляться через нисходящую линию 1610 связи. Тем не менее, после периода тайм-аута, пакет с NAK может восстанавливаться через повторные передачи на уровне управления радиосвязью (RLC) через нисходящую линию 1610 связи или нисходящую PCC-линию связи.
[0254] ENB 105-c в некоторых случаях может использовать как долговременную CSI, так и кратковременную CSI для того, чтобы выбирать схему модуляции и кодирования (MCS) для нисходящей линии 1610 связи в нелицензированном спектре. HARQ затем может использоваться для того, чтобы подстраивать обслуживаемую спектральную эффективность нисходящей линии 1610 связи в реальном времени.
[0255] Таким образом, способ 1700-a может предоставлять беспроводную связь. Следует отметить, что способ 1700-a представляет собой только одну реализацию, и что операции способа 1700-a могут быть перекомпонованы или иным способом модифицированы таким образом, что другие реализации являются возможными.
[0256] Обращаясь далее к фиг. 18A, схема 1800 иллюстрирует пример широковещательной передачи маяковых LTE-U-радиосигналов в нелицензированном спектре согласно различным вариантам осуществления. Маяковые LTE-U-радиосигналы 1805 (или маяковые радиосигналы обнаружения) могут передаваться или передаваться в широковещательном режиме посредством eNB, который поддерживает LTE-U. Примеры такого eNB могут представлять собой базовые станции 105, 105-a и 105-b по фиг. 1, фиг. 2A и фиг. 2B, соответственно. Широковещательная передача может выполняться в связи с системой или сетью, такой как система 100 по фиг. 1 и части системы 100 по фиг. 2A и фиг. 2B.
[0257] Передачи могут возникать, когда eNB находится в активном состоянии, либо когда eNB находится в бездействующем или неактивном состоянии. Маяковые радиосигналы 1805 могут передаваться с низким рабочим циклом (например, 1 или 2 субкадра каждые 100 миллисекунд) и могут охватывать приблизительно до 5 мегагерц (МГц) в полосе пропускания. Вследствие своего низкого рабочего цикла, маяковые радиосигналы 1805 могут передаваться без необходимости схемы на основе принципа "слушай перед тем, как сказать" (LBT). Соответственно, маяковые радиосигналы 1805 могут передаваться (например, передаваться в широковещательном режиме) в предварительно определенные времена. В примере, показанном на фиг. 18A, маяковые радиосигналы 1805 могут передаваться, по меньшей мере, во времена t0, t1, t2 и t3. Синхронизация этих передач может быть периодической. В некоторых случаях передачи, возможно, не должны быть периодическими при условии, что времена диспетчеризованы (например, предварительно определены), и расписание может быть известно для устройств или объектов, прослушивающих маяковые радиосигналы 1805. Маяковые радиосигналы 1805 могут использоваться посредством других eNB и/или посредством UE (например, UE 115) для обнаружения бездействующих/активных eNB и для приблизительного частотно-временного отслеживания.
[0258] Фиг. 18B показывает схему-1800-a, которая иллюстрирует пример рабочих данных в маяковом LTE-радиосигнале согласно различным вариантам осуществления. Маяковый радиосигнал 1805-a, показанный на фиг. 18B, может представлять собой пример маяковых радиосигналов 1805 по фиг. 18A. Соответственно, маяковый радиосигнал 1805-a может передаваться или передаваться в широковещательном режиме посредством eNB, который поддерживает LTE-U (LTE-U eNB). Примеры такого eNB могут представлять собой базовые станции 105, 105-a и 105-b по фиг. 1, фиг. 2A и фиг. 2B, соответственно.
[0259] Рабочие данные маякового радиосигнала 1805-a могут включать в себя несколько полей информации или атрибутов, ассоциированных с eNB. Например, маяковый радиосигнал 1805-a может включать в себя одно или более из поля 1810 сигнала первичной синхронизации (PSS), поля 1815 сигнала вторичной синхронизации (SSS), поля 1820 конкретного для соты опорного сигнала (CRS), поля 1825 физического широковещательного канала (PBCH), поля 1830 блока системной информации (SIB), поля 1835 идентификационных данных закрытой абонентской группы (CSG-ID), поля 1840 идентификатора наземной сети мобильной связи общего пользования (PLMN ID), поля 1845 глобального идентификатора соты (GCI), поля 1850 начального числа рандомизации оценки состояния канала (CCA-RS), поля 1855 конфигурации канала с произвольным доступом (RACH), поля 1860 легкой или облегченной версии SIB (SIB-облегченной версии) и поля 1865 идентификатора развертывания. В некоторых вариантах осуществления, поле 1860 SIB-облегченной версии может включать в себя поле 1845 GCI и поле 1835 CSG-ID. Поле 1845 GCI может включать в себя поле 1840 PLMN ID. Контент рабочих данных, показанный на фиг. 18B, не обязательно должен быть исчерпывающим. Другая информация или атрибуты, ассоциированные с eNB, могут быть включены, чтобы обеспечивать использование связи на основе LTE в нелицензированном спектре. Например, рабочие данные маякового радиосигнала 1805-a могут включать в себя конфигурацию с периодической структурой стробирования для использования в отпирании/запирании следующего интервала стробирования или передачи. Кроме того, некоторые показанные поля не должны обязательно передаваться в некоторых случаях, и некоторые поля могут комбинироваться.
[0260] Комбинация информации относительно поля 1840 PLMN ID и в поле 1835 CSG-ID может использоваться для того, чтобы идентифицировать конфигурацию LTE-U-развертывания (например, конфигурацию eNB-развертывания) для LTE-U-развертывания (например, eNB-развертывания), ассоциированного с данным eNB. Например, LTE-U eNB, развернутые посредством различных операторов сотовой связи, могут иметь различные PLMN-идентификаторы. Некоторые PLMN-идентификаторы могут быть зарезервированы для развертывания без использования оператора LTE-U. Например, LTE-U eNB, развернутый без использования оператора/организацией, может использовать зарезервированный PLMN-идентификатор вместе с уникальным CSG-идентификатором.
[0261] Фиг. 19A показывает блок-схему последовательности операций способа 1900 для широковещательной передачи маяковых LTE-радиосигналов в нелицензированном спектре согласно различным вариантам осуществления. Способ 1900 может реализовываться с использованием, например, базовых станций или eNB 105, 105-a и 105-b по фиг. 1, фиг. 2A и фиг. 2B, соответственно; и/или системы 100 по фиг. 1 и частей системы 100 по фиг. 2A и фиг. 2B. В одной реализации, один из eNB 105 может выполнять один или более наборов кодов с тем, чтобы управлять функциональными элементами eNB 105 таким образом, чтобы выполнять функции, описанные ниже.
[0262] На этапе 1905, маяковые радиосигналы (например, маяковые радиосигналы 1805) могут передаваться в широковещательном режиме в нелицензированном спектре в предварительно определенные времена из eNB, причем маяковые радиосигналы включают в себя сигналы нисходящей линии связи, которые идентифицируют eNB и, по меньшей мере, один ассоциированный атрибут eNB. Маяковые радиосигналы в некоторых случаях могут приниматься в UE (или во множестве UE). В некоторых вариантах осуществления, UE может использовать маяковые радиосигналы для того, чтобы осуществлять приблизительное временное регулирование, чтобы обмениваться данными в нелицензированном спектре в UE.
[0263] В некоторых вариантах осуществления способа 1900, по меньшей мере, один ассоциированный атрибут eNB может включать в себя, по меньшей мере, атрибут eNB. В некоторых вариантах осуществления, по меньшей мере, один ассоциированный атрибут eNB может включать в себя конфигурацию eNB-развертывания для eNB-развертывания, с которым ассоциирован eNB. В некоторых вариантах осуществления, по меньшей мере, один ассоциированный атрибут eNB может включать в себя конфигурацию eNB-развертывания для eNB-развертывания, с которым ассоциирован eNB, при этом сигналы нисходящей линии связи из eNB в eNB-развертывании синхронизированы и одновременно переданы посредством eNB из eNB-развертывания в нелицензированном спектре и в лицензированном спектре. В некоторых вариантах осуществления, eNB в eNB-развертывании развертываются посредством идентичного оператора.
[0264] В некоторых вариантах осуществления способа 1900, по меньшей мере, один ассоциированный атрибут eNB может включать в себя RACH-конфигурацию, ассоциированную с eNB. В этих вариантах осуществления, маяковые радиосигналы также могут включать в себя сообщение поискового вызова, по меньшей мере, для одного UE. При приеме маякового радиосигнала, передаваемого в широковещательном режиме в нелицензированном спектре, UE может отвечать на сообщение поискового вызова с использованием RACH-конфигурации.
[0265] В некоторых вариантах осуществления способа 1900, широковещательная передача маяковых радиосигналов включает в себя широковещательную передачу маяковых радиосигналов с рабочим циклом ниже 5% (например, 1-2%), с максимальным интервалом широковещательной передачи приблизительно один раз в 50 миллисекунд. В некоторых вариантах осуществления, маяковые радиосигналы включают в себя одно или более из PSS, SSS, CRS, PBCH, GCI, CSG-идентификатора, PLMN-идентификатора, идентификатора развертывания, конфигурации с периодической структурой стробирования, CCA-RS, RACH-конфигурации, SIB и SIB-облегченной версий. Маяковые радиосигналы могут включать в себя информацию, которая идентифицирует eNB как активный или бездействующий.
[0266] Фиг. 19B показывает блок-схему последовательности операций способа 1900-a для широковещательной передачи маяковых LTE-радиосигналов в нелицензированном спектре согласно различным вариантам осуществления. Способ 1900-a, аналогично вышеприведенному способу 1900, может реализовываться с использованием, например, базовых станций или eNB 105, 105-a и 105-b по фиг. 1, фиг. 2A и фиг. 2B, соответственно; и/или системы 100 по фиг. 1 и частей системы 100 по фиг. 2A и фиг. 2B. В одной реализации, один из eNB 105 может выполнять один или более наборов кодов с тем, чтобы управлять функциональными элементами eNB 105 таким образом, чтобы выполнять функции, описанные ниже.
[0267] На этапе 1915, идентифицируется eNB-развертывание, в котором сигналы нисходящей линии связи из развернутых eNB синхронизированы и одновременно переданы посредством развернутых eNB в нелицензированном спектре и в лицензированном спектре.
[0268] На этапе 1920, маяковые радиосигналы (например, маяковые радиосигналы 1805) могут передаваться в широковещательном режиме в нелицензированном спектре в предварительно определенные времена из одного или более развернутых eNB, причем маяковые радиосигналы включают в себя идентифицированное eNB-развертывание.
[0269] Обращаясь далее к фиг. 20, показана схема 2000, которая иллюстрирует пример сигналов готовности к передаче (RTS) и готовности к приему (CTS) в нелицензированном спектре согласно различным вариантам осуществления. RTS-сигналы могут передаваться посредством eNB, который поддерживает LTE-U (LTE-U eNB). Примеры такого eNB могут представлять собой базовые станции 105, 105-a и 105-b по фиг. 1, фиг. 2A и фиг. 2B, соответственно. CTS-сигналы могут передаваться посредством UE, которое поддерживает LTE-U (LTE-U UE). Примеры такого UE могут представлять собой UE 115, 115-a и 115-b по фиг. 1, фиг. 2A. и фиг. 2B, соответственно.
[0270] RTS-сигнал 2005 (или RTS 2005) может формироваться и передаваться после CCA 720-l в течение субкадра 725-j в текущем интервале стробирования. Субкадр 725-j может быть примером субкадра 9 (S') 725 по фиг. 7. Иными словами, субкадр 725-j может быть последним субкадром в текущем интервале стробирования. RTS 2005 может передаваться, когда CCA 720-l завершается удачно в середине субкадрового интервала. LTE-U eNB может использовать передачу RTS 2005, чтобы удерживать канал до следующей границы субкадра (или за ее пределы).
[0271] RTS 2005 может быть совместимой с RTS, как задано для IEEE 802.11-стандартов (например, Wi-Fi). Поле адреса передающего устройства (TA) RTS 2005 может включать в себя MAC-идентификатор передающего LTE-U eNB. Из MAC-идентификатора другие LTE-U-узлы (например, LTE-U eNB) идентичного развертывания могут распознавать его в качестве "RTS-ориентированного" и не переходить в режим молчания (могут следовать процедурам LTE-U MAC/улучшенной координации межсотовых помех (eICIC) вместо этого). Поле вектора резервирования сети (NAV) может использоваться для того, чтобы резервировать временные кванты, как задано в IEEE 802.11-стандартах. Например, поле NAV может резервировать, по меньшей мере, следующий субкадр (период в 1 миллисекунду). Тем не менее, более типично, поле NAV может резервировать, по меньшей мере, следующие 5 субкадров (вплоть до максимума, согласованного с принципом "слушай перед тем, как сказать"). Поле адреса приемного устройства (RA) RTS 2005 может содержать несколько хэшей временного идентификатора радиосети соты (C-RNTI) для набора UE, обслуживаемых посредством LTE-U eNB.
[0272] RTS-сигнал, к примеру, RTS 2005 может использоваться до разрешения на передачу по UL, чтобы защищать последующую передачу по UL. В автономном развертывании, таком как развертывание, описанное выше относительно фиг. 2B, RTS-сигнал также может отправляться до передачи по физическому совместно используемому каналу нисходящей линии связи (PDSCH), чтобы защищать последующий UL-субкадр, в котором обратная связь по HARQ (ACK/NACK) может отправляться посредством UE (по идентичному каналу с нелицензированным спектром). В ответ на RTS-сигнал, по меньшей мере, UE, которые содержатся для ссылки в поле RA RTS-сигнала, могут отвечать посредством отправки CTS-сигнала, если они допускают прием данных/служебных сигналов из eNB. Другие UE, обслуживаемые посредством LTE-U eNB, которые могут хотеть отправлять запрос на диспетчеризацию (SR) или незавершенное CSI-сообщение, также могут отвечать CTS-сигналом. В отличие от Wi-Fi, CTS, отправленная посредством LTE-U UE, содержит MAC-идентификатор обслуживающего eNB в поле TA. Поле NAV в CTS может определяться из соответствующего RTS-сигнала.
[0273] Возвращаясь к фиг. 20, UE, упоминаемые/обслуживаемые посредством передающего eNB, могут отправлять общий CTS-сигнал 2010 (или CTS 2010) через короткий межкадровый интервал (SIFS) после RTS 2005. Общая CTS 2010 дает возможность UE захватывать канал максимально быстро. В оставшуюся длительность субкадра 9, перед следующей границей субкадра (с субкадром 10), UE, идентифицированные посредством RTS 2005, могут отправлять отдельные CTS-сигналы 2015 (или CTS 2015), разнесенные во времени. Разнесение может зависеть от порядка, в котором UE идентифицированы в поле RA RTS 2005. Поле TA в каждой из отдельных CTS 2015 может переносить хэш полных идентификационных данных. Отдельные CTS 2015 указывают eNB то, что UE готовы принимать данные/разрешение на передачу. Использование отдельных CTS 2015 обеспечивает лучшую схему диспетчеризации, более эффективное использование канала посредством использования FDMA для множества UE. После субкадра 9, который включает в себя RTS 2005, общую CTS 2010 и отдельные CTS 2015, следующий субкадр 710-a (субкадр 10) может включать в себя передачи PDSCH 2020, 2020-a и 2020-b.
[0274] Фиг. 21 показывает блок-схему последовательности операций способа 2100 для передачи RTS-сигналов и приема CTS-сигналов в нелицензированном спектре согласно различным вариантам осуществления. Способ 2100 может реализовываться с использованием, например, базовых станций или eNB 105, 105-a и 105-b по фиг. 1, фиг. 2A и фиг. 2B, соответственно; и/или системы 100 по фиг. 1 и частей системы 100 по фиг. 2A и фиг. 2B. В одной реализации, один из eNB 105 может выполнять один или более наборов кодов с тем, чтобы управлять функциональными элементами eNB 105 таким образом, чтобы выполнять функции, описанные ниже.
[0275] На этапе 2105, оценка состояния канала (CCA) может выполняться для того, чтобы определять доступность нелицензированного спектра.
[0276] На этапе 2110, RTS-сигнал (например, RTS 2005) может передаваться в набор UE с использованием нелицензированного спектра, когда выполняется определение в отношении того, что нелицензированный спектр является доступным (например, CCA завершается удачно).
[0277] На этапе 2115, общий CTS-сигнал (например, CTS 2010) и отдельный CTS-сигнал (например, CTS 2015) могут приниматься из одного или более UE в ответ на RTS-сигнал.
[0278] RTS-сигнал может приниматься в UE в наборе UE по нелицензированному спектру, и общий CTS-сигнал и соответствующий отдельный CTS-сигнал могут передаваться из каждого UE, по нелицензированному спектру, в ответ на RTS-сигнал.
[0279] В некоторых вариантах осуществления способа 2100, передача RTS-сигнала включает в себя передачу RTS-сигнала до разрешения на передачу по восходящей линии связи, чтобы защищать последующую передачу по восходящей линии связи по нелицензированному спектру, из набора UE. RTS-сигнал может включать в себя MAC-идентификатор источника (например, eNB) RTS-сигнала. MAC-идентификатор источника может включать в себя, например, 48-битовый MAC-идентификатор. RTS-сигнал может включать в себя хэшированную версию MAC-идентификатора UE в наборе.
[0280] В некоторых вариантах осуществления способа 2100, общий CTS-сигнал может приниматься через SIFS после передачи RTS-сигнала, и общий CTS-сигнал может включать в себя MAC-идентификатор источника RTS-сигнала. Каждый из отдельных принимаемых CTS-сигналов может включать в себя MAC-идентификатор источника RTS-сигнала и MAC-идентификатор UE, передающего отдельный CTS-сигнал. Отдельные CTS-сигналы могут приниматься во времена со сдвигом.
[0281] В некоторых вариантах осуществления способа 2100, CCA может выполняться в течение субкадра текущего интервала стробирования, RTS-сигнал может передаваться после CCA, и общие CTS- и отдельные CTS-сигналы могут приниматься перед концом субкадра. В некоторых вариантах осуществления, время, ассоциированное с CCA, и время, ассоциированное с последующей передачей RTS-сигнала, может быть случайно разнесено между различными eNB, чтобы исключать коллизии в устройствах, принимающих RTS-сигнал. Кроме того, время, ассоциированное с CCA, и время, ассоциированное с последующей передачей RTS-сигнала, может быть взаимно разнесено с тем, чтобы исключать коллизии в устройствах, принимающих RTS-сигнал, причем разнесение основано, по меньшей мере, на координации передачи служебных сигналов, которой обмениваются eNB.
[0282] Обращаясь далее к фиг. 22A, показана схема 2200, которая иллюстрирует пример виртуальных CTS-(V-CTS) сигналов в лицензированном спектре согласно различным вариантам осуществления. V-CTS-сигналы могут передаваться посредством UE, которые поддерживают LTE-U (LTE-U UE). Примеры таких UE могут представлять собой UE 115, 115-a, 115-b и по фиг. 1, фиг. 2A. и фиг. 2B, соответственно.
[0283] После межкадрового интервала DCF (DIFS), который может включать в себя CCA (например, 4 миллисекунды), возникающего каждый раз, когда среда освобождается, eNB (например, базовая станция 105) может отправлять RTS-сигнал 2205 (или RTS 2205) в нелицензированном спектре, адресующий все интересующие UE (например, UE1,..., UEn) с NAV. После SIFS-интервала eNB отправляет авто-CTS в нелицензированном спектре. ENB может сразу диспетчеризовать трафик нисходящей линии связи на основе текущих сведений для остальной части субкадра и продолжать диспетчеризацию и ACK 2230. Диспетчеризация может выполняться с использованием физического канала управления нисходящей линии связи (PDCCH) и PDSCH в сигналах 2220 и 2225. UE, адресованные посредством RTS 2205, могут отправлять обратно, в лицензированном спектре, V-CTS-сигналы 2215 (или V-CTS 2215) с обновленными измерениями (например, RTS/CTS-измерениями) для eNB, чтобы улучшать будущую диспетчеризацию. В этом сценарии, передача служебных CTS- сигналов осуществляется виртуально или внеполосно (вне нелицензированного спектра) посредством одновременного использования лицензированного спектра в LTE-U.
[0284] Обращаясь далее к фиг. 22B, показана схема 2200-a, которая иллюстрирует пример виртуальных RTS-(V-RTS) сигналов в лицензированном спектре согласно различным вариантам осуществления. V-RTS-сигналы могут передаваться посредством eNB, которые поддерживают LTE-U (LTE-U eNB). Примеры таких eNB могут представлять собой базовые станции 105, 105-a и 105-b по фиг. 1, фиг. 2A. и фиг. 2B, соответственно.
[0285] После DIFS-интервала, который может включать в себя CCA (например, 4 миллисекунды), возникающего каждый раз, когда среда освобождается, eNB (например, базовая станция 105) может опрашивать интересующие UE (например, UE1,..., UEn) в первичной соте (PCell), когда среда или канал считывается как свободный или доступный. ENB должен отправлять только авто-CTS-сигнал 2210 (или авто-CTS 2210) в нелицензированном спектре, чтобы снижать объем служебной информации. ENB отправляет V-RTS-сигнал 2235 (или V-RTS 2235) с использованием лицензированного спектра, и UE, адресованные посредством V-RTS 2235, могут отвечать посредством отправки V-CTS 2215-a также в лицензированном спектре. В этом сценарии, вся передача служебных сигналов, необходимая для RTS и CTS, осуществляется виртуально или внеполосно (вне нелицензированного спектра) посредством одновременного использования лицензированного спектра в LTE-U. Аналогично сценарию на фиг. 22A, eNB может переходить к отправке информации диспетчеризации с использованием сигналов 2220 и 2225 (например, PDCCH и PDSCH).
[0286] Фиг. 23 показывает блок-схему последовательности операций способа 2300 для передачи RTS-сигнала или V-RTS-сигнала согласно различным вариантам осуществления. Способ 2300 может реализовываться с использованием, например, базовых станций или eNB 105, 105-a и 105-b по фиг. 1, фиг. 2A и фиг. 2B, соответственно; и/или системы 100 по фиг. 1 и частей системы 100 по фиг. 2A и фиг. 2B. В одной реализации, один из eNB 105 может выполнять один или более наборов кодов с тем, чтобы управлять функциональными элементами eNB 105 таким образом, чтобы выполнять функции, описанные ниже.
[0287] На этапе 2305, RTS-сигнал (например, RTS 2205) может передаваться в нелицензированном спектре, или V-RTS-сигнал (например, RTS 2235) может передаваться в лицензированном спектре, адресованном в набор UE (например, UE1,..., UEn).
[0288] На этапе 2310, авто-CTS-сигнал может передаваться в нелицензированном спектре вместе с передачей V-RTS-сигнала.
[0289] RTS-сигнал или V-RTS-сигнал может приниматься в UE в наборе UE по нелицензированному спектру.
[0290] В некоторых вариантах осуществления способа 2300, V-CTS-сигнал может приниматься в лицензированном спектре для каждого из UE в наборе в ответ на RTS-сигнал или V-RTS-сигнал. V-CTS-сигнал может включать в себя измерения, осуществленные посредством соответствующего UE для использования в будущей диспетчеризации. В некоторых вариантах осуществления, трафик может быть диспетчеризован после приема V-CTS-сигналов на основе текущих сведений по каналам для остатка субкадра. RTS-сигнал может передаваться в первичной компонентной несущей нисходящей линии связи.
[0291] Фиг. 24 показывает блок-схему последовательности операций способа 2400 для приема V-CTS-сигналов в ответ на RTS-сигнал или V-RTS-сигнал согласно различным вариантам осуществления. Способ 2400 может реализовываться с использованием, например, базовых станций или eNB 105, 105-a и 105-b по фиг. 1, фиг. 2A и фиг. 2B, соответственно; и/или системы 100 по фиг. 1 и частей системы 100 по фиг. 2A и фиг. 2B. В одной реализации, один из eNB 105 может выполнять один или более наборов кодов с тем, чтобы управлять функциональными элементами eNB 105 таким образом, чтобы выполнять функции, описанные ниже.
[0292] На этапе 2405, RTS-сигнал (например, RTS 2205) может передаваться в нелицензированном спектре, или V-RTS-сигнал (например, RTS 2235) может передаваться в лицензированном спектре, адресованном в набор UE (например, UE1,..., UEn).
[0293] На этапе 2410, авто-CTS-сигнал может передаваться в нелицензированном спектре вместе с передачей V-RTS-сигнала.
[0294] На этапе 2415, V-CTS-сигнал может приниматься в лицензированном спектре из каждого из UE в наборе в ответ на RTS-сигнал или V-RTS-сигнал.
[0295] На этапе 2420, трафик может быть диспетчеризован после приема V-CTS-сигналов на основе текущих сведений по каналам для остатка субкадра.
[0296] RTS-сигнал или V-RTS-сигнал может приниматься в UE в наборе UE по нелицензированному спектру, и V-CTS-сигнал может передаваться из каждого UE, по нелицензированному спектру, в ответ на RTS-сигнал или V-RTS-сигнал.
[0297] Обращаясь далее к фиг. 25, показана схема 2500, которая иллюстрирует примеры нормальных и надежных субкадров в нелицензированном спектре согласно различным вариантам осуществления. Нормальные и надежные субкадры могут передаваться посредством eNB, которые поддерживают LTE-U (LTE-U eNB). Примеры таких eNB могут представлять собой базовые станции 105, 105-a и 105-b по фиг. 1, фиг. 2A. и фиг. 2B, соответственно. Нормальные и надежные субкадры могут использоваться посредством UE, которые поддерживают LTE-U (LTE-U UE). Примеры таких UE могут представлять собой UE 115, 115-a и 115-b по фиг. 1, фиг. 2A. и фиг. 2B, соответственно.
[0298] Показан нормальный субкадр 2505 на основе унаследованного типа несущей (LCT). Нормальные LCT-субкадры 2505 могут использоваться для форм LCT-сигнала и могут переносить PDCCH и CRS с мультиплексированием с временным разделением каналов (TDM). Также показан нормальный субкадр 2515 на основе нового типа несущей (NCT). Нормальные NCT-субкадры 2514 могут использоваться для форм NCT-сигнала, но не могут включать в себя TDM PDCCH и CRS. Вместо этого, UE может использовать опорные сигналы информации состояния канала (CSI-RS) для обратной связи и UE-RS для демодуляции. В дополнение к нормальным LCT- и NCT-субкадрам, фиг. 25 показывает надежный LCT-субкадр 2510 и надежный NCT-субкадр 2520. Надежные субкадры могут отличаться от нормальных тем, что они могут включать в себя дополнительные пилотные сигналы (например, общие пилотные сигналы, eCRS) по сравнению с нормальными субкадрами, которые могут использоваться для того, чтобы упрощать частотно-временное отслеживание и оценку канала в UE после длительного периода запирания передач по LTE DL.
[0299] Для стробированных форм LCT-сигнала, SYNC-субкадры (например, субкадры, переносящие PSS, SSS, (возможно) PBCH, в дополнение к другим подканалам LTE) могут передаваться в индексе субкадра =0 (mod 5). Надежные LCT-субкадры 2510 могут передаваться для первых X субкадров после периода запирания, который превышает Y субкадров. Параметры X и Y могут варьироваться, например, на основе структуры субкадров и правил использования. Нормальные LCT-субкадры 2505 могут передаваться во всех остальных периодах отпирания.
[0300] Для стробированных форм NCT-сигнала, SYNC-субкадры могут передаваться в индексе субкадра=0 (mod 5). Надежные NCT-субкадры 2520 могут передаваться для первых X субкадров после периода запирания, который превышает Y субкадров. Параметры X и Y могут варьироваться, например, на основе структуры субкадров и правил использования. Нормальные NCT-субкадры 2515 могут передаваться во всех остальных периодах отпирания.
[0301] Фиг. 26 показывает блок-схему последовательности операций способа 2600 для передачи нормальных или надежных субкадров в нелицензированном спектре согласно различным вариантам осуществления. Способ 2600 может реализовываться с использованием, например, базовых станций или eNB 105, 105-a и 105-b по фиг. 1, фиг. 2A и фиг. 2B, соответственно; и/или системы 100 по фиг. 1 и частей системы 100 по фиг. 2A и фиг. 2B.
[0302] На этапе 2605, предыдущие операции передачи в нелицензированном спектре могут сравниваться с пороговым значением операций (например, числом периодов отпирания в нелицензированном спектре за определенный период времени, длительностью числа периодов отпирания в нелицензированном спектре за определенный период времени и/или числом SYNC-субкадров, передаваемых в нелицензированном спектре за определенный период времени).
[0303] На этапе 2610, первый тип субкадра (например, нормальные LCT/NCT-субкадры) может передаваться в нелицензированном спектре в ходе следующей активной передачи, когда предыдущих операций передачи больше порогового значения операций.
[0304] На этапе 2615, второй тип субкадра (например, надежные LCT/NCT-субкадры) может передаваться в нелицензированном спектре в ходе следующей активной передачи, когда предыдущих операций передачи меньше порогового значения операций. Второй тип субкадра может включать в себя более надежный тип субкадра относительно первого типа субкадра.
[0305] В некоторых вариантах осуществления способа 2600, первый тип субкадра может включать в себя LCT-субкадр. В некоторых вариантах осуществления, первый тип субкадра может включать в себя NCT-субкадр. В некоторых вариантах осуществления, второй тип субкадра может включать в себя LCT-субкадр с дополнительными общими пилотными сигналами для отслеживания и оценки канала. В некоторых вариантах осуществления, второй тип субкадра может включать в себя NCT-субкадр с дополнительными общими пилотными сигналами для отслеживания и оценки канала. Способ может включать в себя передачу первого типа субкадра в нелицензированном спектре после того, как идентифицировано предварительно определенное число передач второго типа субкадра.
[0306] Обращаясь далее к фиг. 27, показана схема 2700, которая иллюстрирует примеры сигналов физического канала управления восходящей линии связи (PUCCH) и сигналов физического совместно используемого канала восходящей линии связи (PUSCH) для нелицензированного спектра согласно различным вариантам осуществления. PUCCH- и PUSCH-сигналы могут обрабатываться посредством eNB, которые поддерживают LTE-U (LTE-U eNB). Примеры таких eNB могут представлять собой базовые станции 105, 105-a и 105-b по фиг. 1, фиг. 2A. и фиг. 2B, соответственно. PUCCH- и PUSCH-сигналы могут обрабатываться посредством UE, которые поддерживают LTE-U (LTE-U UE). Примеры таких UE могут представлять собой UE 115, 115-a и 115-b по фиг. 1, фиг. 2A. и фиг. 2B, соответственно.
[0307] PUCCH- и PUSCH-сигналы типично основаны на формах сигналов локализованного мультиплексирования с частотным разделением каналов (LFDM), которые занимают набор поднесущих, причем различный символ модуляции отправляется для каждой поднесущей, либо некоторое предварительное кодирование выполняется перед отправкой формы сигнала частотной области. При использовании этих форм сигналов, небольшие объемы данных, доступные для отправки, приводят к небольшой части занимаемого спектра. Вследствие ограничений в спектральной плотности мощности передачи (Tx-PSD) при занятии небольшой части полосы пропускания, передается небольшая величина мощности. Чтобы избегать этого, может быть необходимость занимать практически степени всю форму сигнала. Но если большая часть формы сигнала занимается и не оставляет неиспользуемых поднесущих, может быть невозможным мультиплексировать различных пользователей для данной величины полосы пропускания. Один подход для того, чтобы разрешать эту проблему, состоит в том, чтобы инструктировать каждому передающему устройству перемежать свои сигналы таким образом, что они занимают каждую 1 из каждой N-ой поднесущей (например, 1 из 10, 1 из 12), за счет этого оставляя множество поднесущих в середине незанятыми. Этот подход может увеличивать номинальную занятость полосы пропускания, чтобы обеспечивать отправку формы сигнала с более высоким уровнем мощности (но по-прежнему с достаточно низкой PSD, чтобы удовлетворять нормативам). Могут использоваться сигналы мультиплексирования с частотным разделением каналов с перемежением (IFDM) и мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов с перемежением (I-OFDM), которые занимают 1 из N-ой поднесущей, чтобы отправлять сигналы, ограниченные этими поднесущими. На фиг. 25, показаны формы IFDM-сигнала для того, чтобы формировать PUCCH-сигналы 2705 и PUSCH-сигналы 2710 для передачи в нелицензированном спектре. Аналогично, показаны формы I-OFDM-сигнала для того, чтобы формировать PUCCH-сигналы 2715 и PUSCH-сигналы 2720 для передачи в нелицензированном спектре.
[0308] Фиг. 28 показывает блок-схему последовательности операций способа 2800 для формирования PUCCH- и/или PUSCH-сигналов для нелицензированного спектра согласно различным вариантам осуществления. Способ 2800 может реализовываться с использованием, например, базовых станций или eNB 105, 105-a и 105-b по фиг. 1, фиг. 2A и фиг. 2B, соответственно; UE 115, 115-a и 115-b по фиг. 1, фиг. 2A. и фиг. 2B, соответственно; и/или системы 100 по фиг. 1 и частей системы 100 по фиг. 2A и фиг. 2B. В одной реализации, один из eNB 105 или одно из UE 115 могут выполнять один или более наборов кодов с тем, чтобы управлять функциональными элементами eNB 105 или UE 115 таким образом, чтобы выполнять функции, описанные ниже.
[0309] На этапе 2805, один или оба из PUCCH-сигналов и PUSCH-сигналов могут формироваться на основе перемеженных сигналов, которые увеличивают номинальную занятость полосы пропускания в нелицензированном спектре.
[0310] На этапе 2810, сформированные сигналы могут передаваться (например, посредством eNB) в нелицензированном спектре. В некоторых вариантах осуществления, перемеженные сигналы могут включать в себя IFDM-сигналы. В некоторых вариантах осуществления, перемеженные сигналы могут включать в себя I-OFDM-сигналы.
[0311] Один или оба из сформированных сигналов могут приниматься в нелицензированном спектре, например, посредством UE.
[0312] Обращаясь далее к фиг. 29, показана схема 2900, которая иллюстрирует пример стробирования на основе нагрузки в нелицензированном спектре согласно различным вариантам осуществления. Стробирование на основе нагрузки может выполняться посредством eNB, которые поддерживают LTE-U (LTE-U eNB). Примеры таких eNB могут представлять собой базовые станции 105, 105-a и 105-b по фиг. 1, фиг. 2A. и фиг. 2B, соответственно.
[0313] Технологии на основе принципа "слушай перед тем, как сказать" (LBT), описанные выше, могут использоваться в устройстве на основе кадров (FBE). Тем не менее, также доступны другие LBT-технологии, которые основаны на устройстве на основе нагрузки (LBE). LBT-FBE-технологии базируются частично на стробировании, что сохраняет структуру радиокадра в 10 миллисекунд LTE. Использование меньших структур стробирования (1 миллисекунда, 2 миллисекунды), при обеспечении периодического стробирования, имеет тенденцию не сохранять структуру LTE-кадра. Использование LBT-LBE может предоставлять потенциальную выгоду в виде сохранения структуры субкадра LTE PHY-каналов без необходимости прореживания символов в начале или в конце. Тем не менее, многократное использование времени между различными LTE-U-узлов больше не может гарантироваться относительно идентичного развертывания, поскольку каждый eNB использует собственное время случайного отката с возвратом для расширенной CCA. Следовательно, для LBT-LBE, CCA может быть аналогичной CCA для LBT-FBE, но расширенная CCA (который не используется в LBT-FBE) может быть основана на случайном выборе целочисленного N (например, 1≤N≤q) и ожидании N CCA-длительностей, когда канал является незанятым.
[0314] Передача в различных субкадрах (SF) в последовательности субкадров, передаваемой в канале с нелицензированным спектром, может быть основана на результатах из расширенных CCA и из CCA. Расширенная CCA может быть основана на параметре 4 ≤ q ≤ 32, значение которого оповещается посредством производителя. Когда канал имеет длинный разрыв, CCA, возможно, должна выполняться. Если CCA находит незанятый канал, то может быть возможным начинать передачу сразу. Если нет, расширенная CCA может выполняться перед передачей. После того, как передача начинается, она может продолжаться самое большее в течение (13/32) x q мс (называется "максимальным временем занятости канала") до того, как, возможно, должна выполняться другая расширенная CCA. При успешном приеме (из другого узла), ACK/NACK-передача может начинаться сразу (без) CCA при условии, что последняя успешная CCA/расширенная CCA выполнена менее чем за максимальное время занятости канала до этого.
[0315] Возвращаясь к примеру по фиг. 29, CCA-время может задаваться равным 25 мкс, и q=24, так что максимальное время занятости канала составляет приблизительно 9,75 миллисекунд. Минимальное время бездействия для расширенной CCA составляет приблизительно между 25 мкс и 0,6 миллисекундами. CUBS может использоваться для того, чтобы заполнять интервал отсутствия сигнала, как описано выше. В этом примере, расширенная CCA 720-m выполняется в субкадре (SF) 8 в последовательности 2905. Максимальное время занятости канала является таким, что следующая расширенная CCA 720-m не должна обязательно выполняться до SF 18. Передачи по нисходящей LTE-линии связи могут осуществляться в ходе SF 9-12 в качестве результата освобождения канала после первой расширенной CCA 720-m. Поскольку имеется интервал отсутствия сигнала при передаче после SF 12, CCA 720-n сможет выполняться в SF 15 для дополнительных передач в пределах максимального времени занятости канала. Как результат CCA 720-n, передачи LTE могут осуществляться в SF 16 и 17. Как отмечено выше, вторая расширенная CCA 720-m может возникать после максимального времени занятости канала, что в этом примере приводит к дополнительным передачам LTE в SF 22-25.
[0316] Обращаясь к фиг. 30, показана схема 3000, которая иллюстрирует UE 115-d, сконфигурированное для LTE-U. UE 115-d может иметь различные другие конфигурации и может быть включено или составлять часть персонального компьютера (например, переносного компьютера, нетбука, планшетного компьютера и т.д.), сотового телефона, PDA, цифрового записывающего видеоустройства (DVR), устройства с подключением к Интернету, игровой приставки, электронных устройств чтения и т.д. UE 115-d может иметь внутренний источник питания (не показан), такой как небольшой аккумулятор, чтобы упрощать работу в мобильном режиме. UE 115-d станции может быть примером UE 115, 115-a, 115-b и 115-c по фиг. 1, фиг. 2A, фиг. 2B и фиг. 16, соответственно. UE 115-d может быть выполнено с возможностью реализовывать, по меньшей мере, некоторые признаки и функции, описанные выше относительно фиг. 1-29.
[0317] UE 115-d может включать в себя процессорный модуль 3010, модуль 3020 запоминающего устройства, модуль 3040 приемо-передающего устройства, антенны 3050 и модуль 3060 переключения режимов UE. Каждый из этих компонентов может поддерживать связь друг с другом, прямо или косвенно, по одной или более шин 3005.
[0318] Модуль 3020 запоминающего устройства может включать в себя оперативное запоминающее устройство (RAM) и постоянное запоминающее устройство (ROM). Модуль 3020 запоминающего устройства может сохранять машиночитаемый машиноисполняемый программный (SW) код 3025, содержащий инструкции, которые сконфигурированы с возможностью, при выполнении, инструктировать процессорному модулю 3010 выполнять различные функции, описанные в данном документе для использования связи на основе LTE в нелицензированном спектре. Альтернативно, программный код 3025 может не быть непосредственно выполняемым посредством процессорного модуля 3010, а сконфигурирован с возможностью инструктировать компьютеру (например, при компиляции и приведении в исполнение) выполнять функции, описанные в данном документе.
[0319] Процессорный модуль 3010 может включать в себя интеллектуальное аппаратное устройство, например, центральный процессор (CPU), микроконтроллер, специализированную интегральную схему (ASIC) и т.д. Процессорный модуль 3010 может обрабатывать информацию, принимаемую через модуль 3040 приемо-передающего устройства, и/или которая должна отправляться в модуль 3040 приемо-передающего устройства, для передачи через антенны 3050. Процессорный модуль 3010 может обрабатывать, один или совместно с модулем 3060 переключения режимов UE, различные аспекты использования связи на основе LTE в нелицензированном спектре.
[0320] Модуль 3040 приемо-передающего устройства может быть выполнен с возможностью обмениваться данными двунаправленно с базовыми станциями (например, с базовыми станциями 105). Модуль 3040 приемо-передающего устройства может быть реализован как один или более модулей передающего устройства и один или более отдельных модулей приемного устройства. Модуль 3040 приемо-передающего устройства может поддерживать связь в лицензированном спектре (например, LTE) и в нелицензированном спектре (например, LTE-U). Модуль 3040 приемо-передающего устройства может включать в себя модем, выполненный с возможностью модулировать пакеты и предоставлять модулированные пакеты в антенны 3050 для передачи и демодулировать пакеты, принятые из антенн 3050. Хотя UE 115-d может включать в себя одну антенну, могут быть предусмотрены варианты осуществления, в которых UE 115-d может включать в себя несколько антенн 3050.
[0321] Согласно архитектуре по фиг. 30, UE 115-d дополнительно может включать в себя модуль 3030 управления связью. Модуль 3030 управления связью может управлять связью с различными точками доступа. Модуль 3030 управления связью может представлять собой компонент UE 115-d на связи с некоторыми или всеми другими компонентами UE 115-d по одной или более шин 3005. Альтернативно, функциональность модуля 3030 управления связью может быть реализована как компонент модуля 3040 приемо-передающего устройства, как компьютерный программный продукт и/или как один или более элементов контроллера процессорного модуля 3010.
[0322] Модуль 3060 переключения режимов UE может быть выполнен с возможностью осуществлять и/или управлять некоторыми или всеми функциями или аспектами, описанными на фиг. 1-29, относящимися к использованию связи на основе LTE в нелицензированном спектре. Например, модуль 3060 переключения режимов UE может быть выполнен с возможностью поддерживать режим дополнительной нисходящей линии связи, режим агрегирования несущих и/или автономный режим работы в нелицензированном спектре. Модуль 3060 переключения режимов UE может включать в себя LTE-модуль 3061, выполненный с возможностью обрабатывать LTE-связь, модуль 3062 работы в режиме нелицензированного спектра LTE, выполненный с возможностью обрабатывать LTE-U-связь, и модуль 3063 работы в режиме нелицензированного спектра, выполненный с возможностью обрабатывать связь, отличную от LTE-U в нелицензированном спектре. Модуль 3060 переключения режимов UE либо его части могут представлять собой процессор. Кроме того, часть или вся функциональность модуля 3060 переключения режимов UE может выполняться посредством процессорного модуля 3010 и/или совместно с процессором 3010.
[0323] Обращаясь к фиг. 31, показана схема 3100, которая иллюстрирует базовую станцию или eNB 105d, сконфигурированную для LTE-U. В некоторых вариантах осуществления, базовая станция 105d может быть примером базовых станций 105, 105-a, 105-b и 105-c по фиг. 1, фиг. 2A, фиг. 2B и фиг. 16, соответственно. Базовая станция 105d может быть выполнена с возможностью реализовывать, по меньшей мере, некоторые признаки и функции, описанные выше относительно фиг. 1-29. Базовая станция 105d может включать в себя процессорный модуль 3110, модуль 3120 запоминающего устройства, модуль 3130 приемо-передающего устройства, антенны 3140 и модуль 3190 переключения режимов базовой станции. Базовая станция 105d также может включать в себя один или оба из модуля 3160 связи базовой станции и модуля 3170 сетевой связи. Каждый из этих компонентов может поддерживать связь друг с другом, прямо или косвенно, по одной или более шин 3105.
[0324] Модуль 3120 запоминающего устройства может включать в себя RAM и ROM. Модуль 3120 запоминающего устройства также может сохранять машиночитаемый машиноисполняемый программный (SW) код 3125, содержащий инструкции, которые сконфигурированы с возможностью, при выполнении, инструктировать процессорному модулю 3110 выполнять различные функции, описанные в данном документе для использования связи на основе LTE в нелицензированном спектре. Альтернативно, программный код 3125 может не быть непосредственно выполняемым посредством процессорного модуля 3110, а сконфигурирован с возможностью инструктировать компьютеру, например, при компиляции и приведении в исполнение, выполнять функции, описанные в данном документе.
[0325] Процессорный модуль 3110 может включать в себя интеллектуальное аппаратное устройство, например, CPU, микроконтроллер, ASIC и т.д. Процессорный модуль 3110 может обрабатывать информацию, принимаемую через модуль 3130 приемо-передающего устройства, модуль 3160 связи базовой станции и/или модуль 3170 сетевой связи. Процессорный модуль 3110 также может обрабатывать информацию, которая должна отправляться в модуль 3130 приемо-передающего устройства, для передачи через антенны 3140 в модуль 3160 связи базовой станции и/или в модуль 3170 сетевой связи. Процессорный модуль 3110 может обрабатывать, один или совместно с модулем 3190 переключения режимов базовой станции, различные аспекты использования связи на основе LTE в нелицензированном спектре.
[0326] Модуль 3130 приемо-передающего устройства может включать в себя модем, выполненный с возможностью модулировать пакеты и предоставлять модулированные пакеты в антенны 3140 для передачи и демодулировать пакеты, принятые из антенн 3140. Модуль 3130 приемо-передающего устройства может быть реализован как один или более модулей передающего устройства и один или более отдельных модулей приемного устройства. Модуль 3130 приемо-передающего устройства может поддерживать связь в лицензированном спектре (например, LTE) и в нелицензированном спектре (например, LTE-U). Модуль 3130 приемо-передающего устройства может быть выполнен с возможностью обмениваться данными двунаправленно, например, через антенны 3140, с одним или более UE 115, как проиллюстрировано на фиг. 1, фиг. 2A, фиг. 2B и фиг. 16. Базовая станция 105d типично может включать в себя несколько антенн 3140 (например, антенную решетку). Базовая станция 105d может обмениваться данными с базовой сетью 130-a через модуль 3170 сетевой связи. Базовая сеть 130-a может быть примером базовой сети 130 по фиг. 1. Базовая станция 105d может обмениваться данными с другими базовыми станциями, такими как базовая станция 105-e и базовая станция 105-f, с использованием модуля 3160 связи базовой станции.
[0327] Согласно архитектуре по фиг. 31, базовая станция 105d дополнительно может включать в себя модуль 3150 управления связью. Модуль 3150 управления связью может управлять связью со станциями и/или другими устройствами. Модуль 3150 управления связью может поддерживать связь с некоторыми или всеми другими компонентами базовой станции 105d через шину или шины 3105. Альтернативно, функциональность модуля 3150 управления связью может быть реализована как компонент модуля 3130 приемо-передающего устройства, как компьютерный программный продукт и/или как один или более элементов контроллера процессорного модуля 3110.
[0328] Модуль 3190 переключения режимов базовой станции может быть выполнен с возможностью осуществлять и/или управлять некоторыми или всеми функциями или аспектами, описанными на фиг. 1-29, относящимися к использованию связи на основе LTE в нелицензированном спектре. Например, модуль 3190 переключения режимов базовой станции может быть выполнен с возможностью поддерживать режим дополнительной нисходящей линии связи, режим агрегирования несущих и/или автономный режим работы в нелицензированном спектре. Модуль 3190 переключения режимов базовой станции может включать в себя LTE-модуль 3191, выполненный с возможностью обрабатывать LTE-связь, модуль 3192 работы в режиме нелицензированного спектра LTE, выполненный с возможностью обрабатывать LTE-U-связь, и модуль 3193 работы в режиме нелицензированного спектра, выполненный с возможностью обрабатывать связь, отличную от LTE-U в нелицензированном спектре. Модуль 3190 переключения режимов базовой станции либо его части могут представлять собой процессор. Кроме того, часть или вся функциональность модуля 3190 переключения режимов базовой станции может выполняться посредством процессорного модуля 3110 и/или совместно с процессором 3110.
[0329] Обращаясь далее к фиг. 32, показана блок-схема системы 3200 связи со многими входами и многими выходами (MIMO), включающей в себя базовую станцию 105-g и абонентское устройство или UE 115-e. Базовая станция 105-g и UE 115-e могут поддерживать связь на основе LTE с использованием нелицензированного спектра (LTE-U). Базовая станция 105-g может быть примером базовых станций 105, 105-a, 105-b и 105-c по фиг. 1, фиг. 2A, фиг. 2B и фиг. 16, в то время как UE 115-e может быть примером UE 115, 115-a, 115-b и 115-c по фиг. 1, фиг. 2A, фиг. 2B и фиг. 16. Система 3200 может иллюстрировать аспекты системы 100 по фиг. 1 и аспекты частей системы 100, показанной на фиг. 2A и фиг. 2B.
[0330] Базовая станция 105-g может быть оснащена антеннами 3234-a – 3234-x, и UE 115-e может быть оснащено антеннами 3252-a – 3252-n. В системе 3200, базовая станция 105-g может иметь возможность отправлять данные по нескольким линиям связи одновременно. Каждая линия связи может называться "уровнем", и "ранг" линии связи может указывать число уровней, используемых для связи. Например, в MIMO-системе 2x2, в которой базовая станция 800 передает через два "уровня", ранг линии связи между базовой станцией 105-g и UE 115-e равен двум.
[0331] В базовой станции 105-g, процессор 3220 передачи (Tx) может принимать данные из источника данных. Процессор 3220 передачи может обрабатывать данные. Процессор 3220 передачи также может формировать опорные символы и конкретный для соты опорный сигнал. MIMO-процессор 3230 передачи (Tx) может выполнять пространственную обработку (например, предварительное кодирование) для символов данных, символов управления и/или опорных символов, если применимо, и может предоставлять выходные потоки символов в модуляторы 3232-a – 3232-x передачи. Каждый модулятор 3232 может обрабатывать соответствующий выходной поток символов (например, для OFDM и т.д.), чтобы получать выходной поток выборок. Каждый модулятор 3232 дополнительно может обрабатывать (к примеру, преобразовывать в аналоговую форму, усиливать, фильтровать и преобразовывать с повышением частоты) выходной поток выборок, чтобы получать сигнал нисходящей линии связи (DL). В одном примере, DL-сигналы из модуляторов 3232-a – 3232-x могут передаваться через антенны 3234-a – 3234-x, соответственно.
[0332] В UE 115-e, антенны 3252-a – 3252-n могут принимать DL-сигналы из базовой станции 105-g и могут предоставлять принимаемые сигналы в демодуляторы 3254-a – 3254-n, соответственно. Каждый демодулятор 3254 может приводить к требуемым параметрам (к примеру, фильтровать, усиливать, преобразовывать с понижением частоты и оцифровывать) соответствующий принимаемый сигнал, чтобы получать входные выборки. Каждый демодулятор 3254 дополнительно может обрабатывать входные выборки (к примеру, для OFDM и т.д.), чтобы получать принимаемые символы. MIMO-детектор 3256 может получать принимаемые символы из всех демодуляторов 3254-a – 3254-n, выполнять MIMO-обнаружение для принимаемых символов, если применимо, и предоставлять обнаруженные символы. Процессор 3258 приема (Rx) может обрабатывать (например, демодулировать, обратно перемежать и декодировать) обнаруженные символы, предоставляя декодированные данные для UE 115-e в вывод данных, и предоставлять декодированную управляющую информацию в процессор 3280 или запоминающее устройство 3282. Процессор 3280 может включать в себя модуль или функцию 3281, которая может выполнять различные функции, связанные с использованием связи на основе LTE в нелицензированном спектре. Например, модуль или функция 3281 могут выполнять некоторые или все функции, описанные выше со ссылкой на фиг. 1-29.
[0333] В восходящей линии связи (UL), в UE 115-e, процессор 3264 передачи (Tx) может принимать и обрабатывать данные из источника данных. Процессор 3264 передачи также может формировать опорные символы для опорного сигнала. Символы из процессора 3264 передачи могут предварительно кодироваться посредством MIMO-процессора 3266 передачи (Tx), если применимо, дополнительно обрабатываться посредством демодуляторов 3254-a – 3254-n (например, для SC-FDMA и т.д.) и передаваться в базовую станцию 105-g в соответствии с параметрами передачи, принимаемыми из базовой станции 105-g. В базовой станции 105-g, UL-сигналы из UE 115-e могут приниматься посредством антенн 3234, обрабатываться посредством демодуляторов 3232, обнаруживаться посредством MIMO-детектора 3236, если применимо, и дополнительно обрабатываться посредством приемного процессора. Процессор 3238 приема (Rx) может предоставлять декодированные данные в вывод данных и в процессор 3240. Процессор 3240 может включать в себя модуль или функцию 3241, которая может выполнять различные аспекты, связанные с использованием связи на основе LTE в нелицензированном спектре. Например, модуль или функция 3241 могут выполнять некоторые или все функции, описанные выше со ссылкой на фиг. 1-29.
[0334] Компоненты базовой станции 105-g могут, по отдельности или совместно, реализовываться с помощью одной или более специализированных интегральных схем (ASIC), адаптированных с возможностью осуществлять некоторые или все применимые функции в аппаратных средствах. Каждый из отмеченных модулей может представлять собой средство для выполнения одной или более функций, связанных с работой системы 3200. Аналогично, компоненты UE 115-e могут, по отдельности или совместно, реализовываться с помощью одной или более специализированных интегральных схем (ASIC), адаптированных с возможностью осуществлять некоторые или все применимые функции в аппаратных средствах. Каждый из отмеченных компонентов может представлять собой средство для выполнения одной или более функций, связанных с работой системы 3200.
[0335] Следует отметить, что различные способы, описанные на блок-схемах последовательности операций способа, представляют собой только одну реализацию, и что операции этих способов могут быть перекомпонованы или иным способом модифицированы таким образом, что другие реализации являются возможными.
[0336] Подробное описание, изложенное выше в связи с прилагаемыми чертежами, описывает примерные варианты осуществления и не представляет единственные варианты осуществления, которые могут реализовываться или которые находятся в пределах объема формулы изобретения. Термин, "примерный" используемый в этом описании, означает "служащий в качестве примера или иллюстрации", а не "предпочтительный" или "преимущественный по сравнению с другими вариантами осуществления". Подробное описание включает в себя конкретные подробности для целей предоставления понимания описанных технологий. Тем не менее, данные технологии могут осуществляться на практике без этих конкретных подробностей. В некоторых случаях, распространенные структуры и устройства показаны в форме блок-схемы для того, чтобы не допускать затруднения понимания принципов описанных вариантов осуществления.
[0337] Информация и сигналы могут быть представлены с помощью любой из множества различных технологий. Например, данные, инструкции, команды, информация, сигналы, биты, символы и символы псевдошумовой последовательности, которые могут приводиться в качестве примера в вышеприведенном описании, могут быть представлены посредством напряжений, токов, электромагнитных волн, магнитных полей или частиц, оптических полей или частиц либо любой комбинации вышеозначенного.
[0338] Различные иллюстративные блоки и модули, описанные в связи с раскрытием сущности в данном документе, могут быть реализованы или выполнены с помощью процессора общего назначения, процессора цифровых сигналов (DSP), специализированной интегральной схемы (ASIC), программируемой пользователем вентильной матрицы (FPGA) или другого программируемого логического устройства, дискретного логического элемента или транзисторной логики, дискретных компонентов аппаратных средств либо любой комбинации вышеозначенного, предназначенной для того, чтобы выполнять описанные в данном документе функции. Процессор общего назначения может представлять собой микропроцессор, но в альтернативном варианте, процессор может представлять собой любой традиционный процессор, контроллер, микроконтроллер или конечный автомат. Процессор также может быть реализован как комбинация вычислительных устройств, к примеру, комбинация DSP и микропроцессора, несколько микропроцессоров, один или более микропроцессоров вместе с DSP-ядром либо любая другая подобная конфигурация.
[0339] Функции, описанные в данном документе, могут реализовываться в аппаратных средствах, программном обеспечении, выполняемом посредством процессора, микропрограммном обеспечении или в любой комбинации вышеозначенного. Если реализованы в программном обеспечении, выполняемом посредством процессора, функции могут быть сохранены или переданы как одна или более инструкций или код на машиночитаемом носителе. Другие примеры и реализации находятся в пределах объема и сущности раскрытия сущности и прилагаемой формулы изобретения. Например, вследствие характера программного обеспечения, функции, описанные выше, могут реализовываться с использованием программного обеспечения, выполняемого посредством процессора, аппаратных средств, микропрограммного обеспечения, фиксированного монтажа или комбинаций любого из вышеозначенного. Признаки, реализующие функции, также могут физически находиться в различных позициях, в том числе согласно такому распределению, что части функций реализуются в различных физических местоположениях. Кроме того, при использовании в данном документе, в том числе в формуле изобретения, "или", используемое в списке элементов, которому предшествует "по меньшей мере, одно из", указывает разделительный список, так что, например, список "по меньшей мере, одного из A, B или C" означает A или B или C либо AB или AC, или BC, либо ABC (т.е. A и B, и C).
[0340] Машиночитаемые носители включают в себя как компьютерные носители хранения данных, так и среду связи, включающую в себя любую передающую среду, которая способствует перемещению компьютерной программы из одного места в другое. Носитель хранения данных может представлять собой любой доступный носитель, к которому можно осуществлять доступ посредством компьютера общего назначения или специального назначения. В качестве примера, а не ограничения, машиночитаемые носители могут содержать RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM или другое устройство хранения на оптических дисках, устройство хранения на магнитных дисках или другие магнитные устройства хранения, либо любой другой носитель, который может быть использован для того, чтобы переносить или сохранять требуемое средство программного кода в форме инструкций или структур данных, и к которому можно осуществлять доступ посредством компьютера общего назначения или специального назначения либо процессора общего назначения или специального назначения. Так же, любое подключение корректно называть машиночитаемым носителем. Например, если программное обеспечение передается из веб-узла, сервера или другого удаленного источника с помощью коаксиального кабеля, оптоволоконного кабеля, "витой пары", цифровой абонентской линии (DSL) или беспроводных технологий, таких как инфракрасные, радиопередающие и микроволновые среды, то коаксиальный кабель, оптоволоконный кабель, "витая пара", DSL или беспроводные технологии, такие как инфракрасные, радиопередающие и микроволновые среды, включены в определение носителя. Диск (disk) и диск (disc) при использовании в данном документе включают в себя компакт-диск (CD), лазерный диск, оптический диск, универсальный цифровой диск (DVD), гибкий диск и диск Blu-Ray®, при этом диски (disk) обычно воспроизводят данные магнитно, тогда как диски (disc) обычно воспроизводят данные оптически с помощью лазеров. Комбинации вышеперечисленного также включаются в число машиночитаемых носителей.
[0341] Вышеприведенное описание раскрытия сущности предоставлено для того, чтобы давать возможность специалистам в данной области техники создавать или использовать раскрытие сущности. Различные модификации в раскрытие сущности должны быть очевидными для специалистов в данной области техники, а описанные в данном документе общие принципы могут быть применены к другим вариантам без отступления от сущности и объема раскрытия сущности. В этом раскрытии сущности, термин "пример" или "примерный" указывает пример или случай и не подразумевает или требует какого-либо предпочтения для указанного примера. Таким образом, раскрытие сущности не ограничено описанными в данном документе примерами и схемами, а должно удовлетворять самому широкому объему, согласованному с принципами и новыми функциями, раскрытыми в данном документе.

Claims (44)

1. Способ для беспроводной связи, содержащий этапы, на которых:
- сравнивают предыдущие операции передачи в нелицензированном спектре с пороговым значением операций, причем пороговое значение операций содержит одно или более из: числа периодов отпирания в нелицензированном спектре за определенный период времени, длительность числа периодов отпирания в нелицензированном спектре за определенный период времени и числа синхронизирующих (SYNC) субкадров, передаваемых в нелицензированном спектре за определенный период времени;
- передают первый тип субкадра в нелицензированном спектре в ходе следующей активной передачи, когда предыдущих операций передачи больше порогового значения операций; и
- передают второй тип субкадра в нелицензированном спектре в ходе следующей активной передачи, когда предыдущих операций передачи меньше порогового значения операций, причем второй тип субкадра содержит больше пилотных сигналов, чем первый тип субкадра.
2. Способ по п. 1, в котором первый тип субкадра содержит субкадр с унаследованным типом несущей (LCT).
3. Способ по п. 1, в котором первый тип субкадра содержит субкадр с новым типом несущей (NCT).
4. Способ по п. 1, в котором второй тип субкадра содержит субкадр с унаследованным типом несущей (LCT), содержащий дополнительные общие пилотные сигналы, по сравнению с первым типом субкадра, и причем дополнительные общие пилотные сигналы используют для отслеживания и оценки канала.
5. Способ по п. 1, в котором второй тип субкадра содержит субкадр с новым типом несущей (NCT), содержащий дополнительные общие пилотные сигналы, по сравнению с первым типом субкадра, и причем дополнительные общие пилотные сигналы используют для отслеживания и оценки канала.
6. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором:
- передают первый тип субкадра в нелицензированном спектре после того, как идентифицировано предварительно определенное число передач второго типа субкадра.
7. Способ по п. 1, в котором, по меньшей мере, передача первого типа субкадра и передача второго типа субкадра выполняется посредством усовершенствованного узла B (eNB).
8. Устройство для беспроводной связи, содержащее:
- средство для сравнения предыдущих операций передачи в нелицензированном спектре с пороговым значением операций, причем пороговое значение операций содержит одно или более из: числа периодов отпирания в нелицензированном спектре за определенный период времени, длительность числа периодов отпирания в нелицензированном спектре за определенный период времени и числа синхронизирующих (SYNC) субкадров, передаваемых в нелицензированном спектре за определенный период времени;
- средство для передачи первого типа субкадра в нелицензированном спектре в ходе следующей активной передачи, когда предыдущих операций передачи больше порогового значения операций; и
- средство для передачи второго типа субкадра в нелицензированном спектре в ходе следующей активной передачи, когда предыдущих операций передачи меньше порогового значения операций, причем второй тип субкадра содержит больше пилотных сигналов, чем первый тип субкадра.
9. Устройство по п. 8, в котором первый тип субкадра содержит субкадр с унаследованным типом несущей (LCT).
10. Устройство по п. 8, в котором первый тип субкадра содержит субкадр с новым типом несущей (NCT).
11. Устройство по п. 8, в котором второй тип субкадра содержит субкадр с унаследованным типом несущей (LCT) с дополнительными общими пилотными сигналами, по сравнению с первым типом субкадра, для отслеживания и оценки канала.
12. Устройство по п. 8, в котором второй тип субкадра содержит субкадр с новым типом несущей (NCT), содержащий дополнительные общие пилотные сигналы, по сравнению с первым типом субкадра, и причем дополнительные общие пилотные сигналы используют для отслеживания и оценки канала.
13. Устройство по п. 8, дополнительно содержащее:
- средство для передачи первого типа субкадра в нелицензированном спектре после того, как идентифицировано предварительно определенное число передач второго типа субкадра.
14. Устройство по п. 8, в котором устройство содержит усовершенствованный узел B (eNB), причем eNB содержит, по меньшей мере, средство для передачи первого типа субкадра и средство для передачи второго типа субкадра.
15. Устройство для беспроводной связи, содержащее:
- процессор;
- запоминающее устройство на электронной связи с процессором; и
- инструкции, сохраненные в запоминающем устройстве, причем инструкции выполняются посредством процессора для того, чтобы:
- сравнивать предыдущие операции передачи в нелицензированном спектре с пороговым значением операций, причем пороговое значение операций содержит одно или более из: числа периодов отпирания в нелицензированном спектре за определенный период времени, длительность числа периодов отпирания в нелицензированном спектре за определенный период времени и числа синхронизирующих (SYNC) субкадров, передаваемых в нелицензированном спектре за определенный период времени;
- передавать первый тип субкадра в нелицензированном спектре в ходе следующей активной передачи, когда предыдущих операций передачи больше порогового значения операций; и
- передавать второй тип субкадра в нелицензированном спектре в ходе следующей активной передачи, когда предыдущих операций передачи меньше порогового значения операций, причем второй тип субкадра содержит больше пилотных сигналов, чем первый тип субкадра.
16. Устройство по п. 15, в котором первый тип субкадра содержит субкадр с унаследованным типом несущей (LCT).
17. Устройство по п. 15, в котором первый тип субкадра содержит субкадр с новым типом несущей (NCT).
18. Устройство по п. 15, в котором второй тип субкадра содержит субкадр с унаследованным типом несущей (LCT), содержащий дополнительные общие пилотные сигналы, по сравнению с первым типом субкадра, и причем дополнительные общие пилотные сигналы используют для отслеживания и оценки канала.
19. Устройство по п. 15, в котором второй тип субкадра содержит субкадр с новым типом несущей (NCT), содержащий дополнительные общие пилотные сигналы, по сравнению с первым типом субкадра, и причем дополнительные общие пилотные сигналы используют для отслеживания и оценки канала.
20. Устройство по п. 15, в котором инструкции выполняются посредством процессора для того, чтобы:
- передавать первый тип субкадра в нелицензированном спектре после того, как идентифицировано предварительно определенное число передач второго типа субкадра.
21. Устройство по п. 15, в котором процессор содержит процессор усовершенствованного узла B (eNB).
22. Невременный машиночитаемый носитель, хранящий инструкции, выполняемые посредством процессора, чтобы инструктировать устройству беспроводной связи:
- сравнивать предыдущие операции передачи в нелицензированном спектре с пороговым значением операций, причем пороговое значение операций содержит одно или более из: числа периодов отпирания в нелицензированном спектре за определенный период времени, длительность числа периодов отпирания в нелицензированном спектре за определенный период времени и числа синхронизирующих (SYNC) субкадров, передаваемых в нелицензированном спектре за определенный период времени;
- передавать первый тип субкадра в нелицензированном спектре в ходе следующей активной передачи, когда предыдущих операций передачи больше порогового значения операций; и
- передавать второй тип субкадра в нелицензированном спектре в ходе следующей активной передачи, когда предыдущих операций передачи меньше порогового значения операций, причем второй тип субкадра содержит больше пилотных сигналов, чем первый тип субкадра.
23. Невременный машиночитаемый носитель по п. 22, в котором второй тип субкадра содержит субкадр с унаследованным типом несущей (LCT), содержащий дополнительные общие пилотные сигналы, по сравнению с первым типом субкадра, и причем дополнительные общие пилотные сигналы используются для отслеживания и оценки канала.
24. Невременный машиночитаемый носитель по п. 22, в котором второй тип субкадра содержит субкадр с новым типом несущей (NCT), содержащий дополнительные общие пилотные сигналы, по сравнению с первым типом субкадра, и причем дополнительные общие пилотные сигналы используются для отслеживания и оценки канала.
25. Невременный машиночитаемый носитель по п. 22, в котором инструкции предписывают процессору:
- передавать первый тип субкадра в нелицензированном спектре после того, как идентифицировано предварительно определенное число передач второго типа субкадра.
RU2015154436A 2013-05-20 2014-05-20 Технологии для выбора типа субкадра или для перемежения сигналов для беспроводной связи по нелицензированному спектру RU2641311C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201361825459P 2013-05-20 2013-05-20
US61/825,459 2013-05-20
US14/281,636 US9565593B2 (en) 2013-05-20 2014-05-19 Techniques for selecting subframe type or for interleaving signals for wireless communications over unlicensed spectrum
US14/281,636 2014-05-19
PCT/US2014/038770 WO2014189916A2 (en) 2013-05-20 2014-05-20 Techniques for selecting subframe type or for interleaving signals for wireless communications over unlicensed spectrum

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017144028A Division RU2685700C2 (ru) 2013-05-20 2014-05-20 Технологии для выбора типа субкадра или для перемежения сигналов для беспроводной связи по нелицензированному спектру

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015154436A RU2015154436A (ru) 2017-06-22
RU2641311C2 true RU2641311C2 (ru) 2018-01-17

Family

ID=51895690

Family Applications (6)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015149620A RU2667513C2 (ru) 2013-05-20 2014-05-20 Беспроводная связь с обратной связью по нелицензируемому спектру
RU2015149533A RU2653604C2 (ru) 2013-05-20 2014-05-20 Передача маяка по нелицензируемому спектру
RU2015154448A RU2673012C2 (ru) 2013-05-20 2014-05-20 Схема резервирования с прослушиванием перед передачей для беспроводной связи в нелицензированном спектре
RU2015154436A RU2641311C2 (ru) 2013-05-20 2014-05-20 Технологии для выбора типа субкадра или для перемежения сигналов для беспроводной связи по нелицензированному спектру
RU2017144028A RU2685700C2 (ru) 2013-05-20 2014-05-20 Технологии для выбора типа субкадра или для перемежения сигналов для беспроводной связи по нелицензированному спектру
RU2015154107A RU2640736C2 (ru) 2013-05-20 2014-05-20 Параллельная беспроводная связь по лицензируемому и нелицензируемому спектрам

Family Applications Before (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015149620A RU2667513C2 (ru) 2013-05-20 2014-05-20 Беспроводная связь с обратной связью по нелицензируемому спектру
RU2015149533A RU2653604C2 (ru) 2013-05-20 2014-05-20 Передача маяка по нелицензируемому спектру
RU2015154448A RU2673012C2 (ru) 2013-05-20 2014-05-20 Схема резервирования с прослушиванием перед передачей для беспроводной связи в нелицензированном спектре

Family Applications After (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017144028A RU2685700C2 (ru) 2013-05-20 2014-05-20 Технологии для выбора типа субкадра или для перемежения сигналов для беспроводной связи по нелицензированному спектру
RU2015154107A RU2640736C2 (ru) 2013-05-20 2014-05-20 Параллельная беспроводная связь по лицензируемому и нелицензируемому спектрам

Country Status (24)

Country Link
US (13) US9565593B2 (ru)
EP (9) EP3000269B1 (ru)
JP (10) JP6396434B2 (ru)
KR (9) KR102015166B1 (ru)
CN (10) CN111107565B (ru)
AU (9) AU2014268763B2 (ru)
BR (7) BR112015029166B1 (ru)
CA (6) CA2909638C (ru)
DK (1) DK3000279T3 (ru)
ES (6) ES2949035T3 (ru)
FI (1) FI3000279T3 (ru)
HK (3) HK1214458A1 (ru)
HU (6) HUE047312T2 (ru)
IL (7) IL242180B (ru)
MY (5) MY170978A (ru)
PH (8) PH12015502518A1 (ru)
PL (1) PL3000279T3 (ru)
PT (1) PT3000279T (ru)
RU (6) RU2667513C2 (ru)
SG (7) SG11201508385SA (ru)
SI (1) SI3000279T1 (ru)
UA (5) UA117367C2 (ru)
WO (7) WO2014189912A1 (ru)
ZA (5) ZA201508856B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2758458C1 (ru) * 2018-09-18 2021-10-28 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ передачи синхросигнала, передающее оконечное устройство и приемное оконечное устройство

Families Citing this family (369)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6117108A (en) 1997-08-20 2000-09-12 Braun Melsungen Ag Spring clip safety IV catheter
US6585704B2 (en) 2001-01-29 2003-07-01 B. Braun Medical, Inc. Method of retaining a tip protector on a needle with a curved tip
US9143995B2 (en) 2013-02-22 2015-09-22 Cisco Technology, Inc. System and method for hand-in disambiguation using user equipment WiFi location in a network environment
US9565593B2 (en) 2013-05-20 2017-02-07 Qualcomm Incorporated Techniques for selecting subframe type or for interleaving signals for wireless communications over unlicensed spectrum
DE102013214005A1 (de) * 2013-07-17 2015-02-19 Zf Friedrichshafen Ag Verfahren und Vorrichtung zum Aussenden von Daten und Verfahren und Vorrichtung zum Aussenden eines Kennungssignals
US9307556B2 (en) * 2013-07-23 2016-04-05 Nokia Solutions And Networks Oy Shared access of uplink carrier
US9743432B2 (en) 2013-09-23 2017-08-22 Qualcomm Incorporated LTE-U uplink waveform and variable multi-subframe scheduling
US9572040B2 (en) * 2013-10-22 2017-02-14 Acer Incorporated Unlicensed spectrum sharing method, base station using the same, and user equipment using the same
US20150223075A1 (en) * 2014-01-31 2015-08-06 Intel IP Corporation Systems, methods and devices for channel reservation
US9414310B2 (en) 2013-11-27 2016-08-09 Cisco Technology, Inc. System and method for small cell power control in an enterprise network environment
ES2748281T3 (es) * 2013-12-04 2020-03-16 Ericsson Telefon Ab L M Acortamiento de la subtrama en el enlace ascendente en sistemas dúplex por división en el tiempo (TDD)
US10104565B2 (en) 2013-12-13 2018-10-16 Qualcomm Incorporated CSI feedback in LTE/LTE-advanced systems with unlicensed spectrum
ES2773348T3 (es) * 2014-01-29 2020-07-10 Huawei Tech Co Ltd Procedimiento de procesamiento de datos, dispositivo y sistema de comunicación
US9774436B2 (en) * 2014-01-30 2017-09-26 Intel IP Corporation Systems, methods and devices for selective interference coordination in a cellular protocol
JP6399765B2 (ja) * 2014-02-28 2018-10-03 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
JP5855154B2 (ja) * 2014-03-18 2016-02-09 株式会社東芝 無線通信装置、無線通信方法、無線端末、メモリーカードおよび集積回路
JP6388780B2 (ja) * 2014-03-19 2018-09-12 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
US10499421B2 (en) 2014-03-21 2019-12-03 Qualcomm Incorporated Techniques for configuring preamble and overhead signals for transmissions in an unlicensed radio frequency spectrum band
WO2015165084A1 (zh) * 2014-04-30 2015-11-05 华为技术有限公司 非授权频谱的调度方法、设备及用户设备ue
KR102108698B1 (ko) 2014-05-08 2020-05-07 노키아 솔루션스 앤드 네트웍스 오와이 통신 효율성 향상
CN106465172A (zh) * 2014-05-15 2017-02-22 株式会社Ntt都科摩 用户终端、无线基站、无线通信方法以及无线通信***
US20150334744A1 (en) * 2014-05-15 2015-11-19 Qualcomm Incorporated Load based lte/lte-a with unlicensed spectrum
EP3145264A4 (en) * 2014-05-15 2017-12-20 NTT DoCoMo, Inc. Wireless base station, user terminal, and wireless communication system
CN105101223A (zh) * 2014-05-16 2015-11-25 北京三星通信技术研究有限公司 一种在免许可频段上进行数据传输的方法和设备
EP3146663B1 (en) * 2014-05-23 2019-07-10 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Radio devices and methods for performing communication via licensed and unlicensed spectra
CN104380780B (zh) * 2014-05-30 2019-03-05 华为技术有限公司 传输方法和通信设备
US9787443B2 (en) * 2014-05-30 2017-10-10 Qualcomm Incorporated Techniques for managing transmissions of uplink data over an unlicensed radio frequency spectrum band
US10701729B2 (en) * 2014-06-03 2020-06-30 Qualcomm Incorporated Protected CET transmission and reception
KR101750345B1 (ko) * 2014-06-05 2017-07-03 엘지전자 주식회사 무선 전력 전송방법, 무선 전력 전송장치 및 무선 충전 시스템
US9967802B2 (en) 2014-06-13 2018-05-08 Qualcomm Incorporated Wireless communications over unlicensed radio frequency spectrum
WO2015194505A1 (ja) * 2014-06-18 2015-12-23 シャープ株式会社 無線通信システム、無線通信基地局、及び端末装置
KR102121332B1 (ko) * 2014-06-18 2020-06-11 한국전자통신연구원 반송파 집성 시스템에서의 간섭 제어 방법 및 장치
US9743363B2 (en) * 2014-06-24 2017-08-22 Qualcomm Incorporated CCA clearance in unlicensed spectrum
CN106664177B (zh) 2014-06-27 2020-10-23 泰科弗勒克斯公司 用于发送数据的方法和装置
US9392614B2 (en) * 2014-06-30 2016-07-12 Intel IP Corporation Listen before talk for cellular in unlicensed band
US9693205B2 (en) 2014-07-03 2017-06-27 Cisco Technology, Inc. System and method for providing message delivery and paging to a group of users in a network environment
US11582749B2 (en) * 2014-07-03 2023-02-14 Qualcomm Incorporated Cell discovery in a wireless network using an unlicensed radio frequency spectrum band
US9544898B2 (en) 2014-07-10 2017-01-10 Alcatel Lucent Coordinating base station downlink transmissions in unlicensed frequency bands
CN111510928A (zh) * 2014-07-11 2020-08-07 株式会社Ntt都科摩 无线基站、用户终端以及无线通信方法
CN106538026B (zh) 2014-07-11 2019-12-17 Lg 电子株式会社 在无线通信***中在非许可频谱中发送wi-fi信号的方法和装置
CN105282749B (zh) * 2014-07-15 2018-10-26 财团法人工业技术研究院 基站及其通信方法
US9516640B2 (en) * 2014-08-01 2016-12-06 Cisco Technology, Inc. System and method for a media access control scheduler for a long term evolution unlicensed network environment
US11303403B2 (en) * 2014-08-05 2022-04-12 Nokia Technologies Oy Signaling arrangement for wireless system
CN105337710B (zh) * 2014-08-06 2019-09-06 上海朗帛通信技术有限公司 一种ue、基站中利用非授权频谱通信的方法和设备
KR102054052B1 (ko) 2014-08-07 2020-01-22 주식회사 윌러스표준기술연구소 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말
US20170245303A1 (en) * 2014-08-19 2017-08-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Collision Avoidance with Synchronized Transmission
US10462699B2 (en) 2014-09-08 2019-10-29 Cisco Technology, Inc. System and method for internet protocol version-based multiple access point name support in a network environment
US9717068B2 (en) 2014-09-09 2017-07-25 Cisco Technology, Inc. System and method for supporting cell updates within a small cell cluster for idle mobility in cell paging channel mode
US10560891B2 (en) * 2014-09-09 2020-02-11 Blackberry Limited Medium Access Control in LTE-U
CN106576359B (zh) * 2014-09-12 2020-05-26 Lg 电子株式会社 无线通信***中在不同运营商的小区的未授权带中支持共存的方法和设备
US10182430B2 (en) * 2014-09-12 2019-01-15 Nec Corporation Radio station, radio terminal, and method for terminal measurement
CN105657849B (zh) 2014-09-24 2020-06-12 阿尔卡特朗讯 在通信网络中调度允许发送信令的方法和装置
CN105517180B (zh) * 2014-09-24 2019-11-22 阿尔卡特朗讯 一种用于缓解隐藏节点干扰的方法及其装置
CN105517181B (zh) * 2014-09-25 2020-05-15 中兴通讯股份有限公司 非授权载波的载波资源处理方法、装置及传输节点
US20160095114A1 (en) * 2014-09-26 2016-03-31 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for managing allocation and usage of radio resource, method and apparatus for transmitting data through unlicensed band channel, and method and apparatus for managing access of radio resource
CN105981458B (zh) * 2014-09-29 2020-07-31 日本电气株式会社 用于非授权频段中的信令传输的方法和设备
WO2016058516A1 (en) * 2014-10-13 2016-04-21 Huawei Technologies Co., Ltd. Device, network, and method for communications with carrier sensing and coexistence
WO2016060336A1 (ko) * 2014-10-17 2016-04-21 엘지전자 주식회사 셀 간 간섭 제거를 위한 셀 간 정보를 생성하는 방법 및 장치
WO2016064168A2 (ko) * 2014-10-22 2016-04-28 주식회사 윌러스표준기술연구소 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말
EP3675565B1 (en) * 2014-10-28 2021-12-01 Sony Group Corporation Communication apparatus and communication method
EP3206435B1 (en) * 2014-10-29 2021-07-28 Huawei Technologies Co., Ltd. Data frame transmission method and apparatus
US20160128130A1 (en) * 2014-10-31 2016-05-05 Qualcomm Incorporated Mixed-mode medium access control (mac) on a shared communication medium
US9918336B2 (en) * 2014-11-03 2018-03-13 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. LAA-LTE communication in an unlicensed spectrum
CN105578580B (zh) * 2014-11-03 2021-06-04 北京三星通信技术研究有限公司 功率控制、上报和上行发送的方法、用户设备和控制节点
US10637619B2 (en) * 2014-11-03 2020-04-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for channel access for LTE on unlicensed spectrum
US9326157B1 (en) 2014-11-06 2016-04-26 Intel IP Corporation Subframe aligned listen-before-talk for cellular in unlicensed band
JP6583282B2 (ja) * 2014-11-06 2019-10-02 日本電気株式会社 無線端末、無線局、及びこれらの方法
EP3216183A1 (en) * 2014-11-06 2017-09-13 Nokia Solutions and Networks Oy Method and apparatus for improving a time granularity when deploying a wireless system
US10374760B2 (en) * 2014-11-06 2019-08-06 Lg Electronics Inc. Method for transmitting data in unlicensed band-secondary carrier and device for same
US9967771B2 (en) 2014-11-07 2018-05-08 Cisco Technology, Inc. Transmit node detection by a receiver in a shared access LTE environment
CN107079470B (zh) 2014-11-07 2021-03-05 Oppo广东移动通信有限公司 用于许可辅助接入的媒体接入控制
US9699725B1 (en) 2014-11-07 2017-07-04 Cisco Technology, Inc. System and method for providing power saving mode enhancements in a network environment
US9942901B2 (en) 2014-11-07 2018-04-10 Cisco Technology, Inc. Minimizing interference in wireless communication
US9730156B1 (en) 2014-11-07 2017-08-08 Cisco Technology, Inc. System and method for providing power saving mode enhancements in a network environment
US9843687B2 (en) 2014-11-09 2017-12-12 Cisco Technology, Inc. System and method for radio aware traffic management based wireless authorization
KR102308270B1 (ko) * 2014-11-15 2021-10-05 파나소닉 인텔렉츄얼 프로퍼티 코포레이션 오브 아메리카 통신 장치, 통신 방법 및 집적 회로
US10225055B2 (en) * 2014-11-26 2019-03-05 Qualcomm Incorporated Network identification based on discovery reference signals in wireless communications
JP6485979B2 (ja) * 2014-12-01 2019-03-20 ソニー株式会社 送信保護
US10887888B2 (en) * 2014-12-02 2021-01-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and modules for handling channels in a radio spectrum
CN105722232B (zh) * 2014-12-03 2019-08-20 上海朗帛通信技术有限公司 一种laa传输的方法和装置
CN105721376B (zh) * 2014-12-05 2019-06-14 ***通信集团公司 基于tdd传输模式的非授权频谱干扰避免方法及基站
US9629042B2 (en) 2014-12-05 2017-04-18 Cisco Technology, Inc. System and method for providing collaborative neighbor management in a network environment
US10178656B2 (en) 2014-12-11 2019-01-08 Qualcomm Incorporated Uplink transmissions in an unlicensed spectrum
US10548019B2 (en) 2014-12-12 2020-01-28 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and system for dynamic optimization of a time-domain frame structure
US9918302B2 (en) 2014-12-12 2018-03-13 Qualcomm Incorporated Techniques for managing transmissions in an unlicensed radio frequency spectrum band
US9942801B2 (en) * 2014-12-15 2018-04-10 Qualcomm Incorporated Techniques for reserving a channel of a radio frequency spectrum
EP3035763A1 (en) * 2014-12-15 2016-06-22 Alcatel Lucent A method for usage of radio resources by different communication standards, and a base station and a user terminal therefor
US10129872B2 (en) * 2014-12-15 2018-11-13 Qualcomm Incorporated Misdetection of fractional channel reserving signals
US9819459B2 (en) * 2014-12-22 2017-11-14 Microsoft Technology Licensing, Llc Channel sensing enhancement
EP3240223B1 (en) * 2014-12-22 2021-07-07 ZTE Corporation Method and device for resource management in an unlicensed carrier
EP3240214B1 (en) * 2014-12-23 2020-02-05 LG Electronics Inc. Method for uplink transmission in unlicensed band, and device using same
US11197317B2 (en) * 2014-12-23 2021-12-07 Qualcomm Incorporated Techniques for determining a symbol period for a starting symbol of a transmission in a shared radio frequency spectrum
JP6377522B2 (ja) * 2014-12-26 2018-08-22 Kddi株式会社 通信装置、通信方法および通信システム
EP3240344B1 (en) 2014-12-26 2024-07-24 Huawei Technologies Co., Ltd. Unauthorized frequency spectrum scheduling method, user equipment and base station
WO2016106546A1 (zh) * 2014-12-30 2016-07-07 华为技术有限公司 基于ca的信号传输方法、装置和设备
US9794960B2 (en) * 2014-12-31 2017-10-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for uplink channel access and transmissions for LTE on unlicensed spectrum
EP3809614B1 (en) 2014-12-31 2022-08-31 Huawei Technologies Co., Ltd. Signal sending apparatus, signal detection apparatus, signal sending and detection system, signal sending method, and signal detection method
CN110740027B (zh) 2014-12-31 2021-12-28 华为技术有限公司 在使用非授权频段的小区中传输参考信号的方法及设备
CN105813087A (zh) 2014-12-31 2016-07-27 中兴通讯股份有限公司 数据传输方法、频谱资源的共享方法及装置
CN105827379A (zh) * 2015-01-09 2016-08-03 夏普株式会社 用于非授权频谱通信的信道保持方法以及基站和用户终端
US9686798B1 (en) 2015-01-14 2017-06-20 Cisco Technology, Inc. System and method for providing collision-avoided physical downlink control channel resource allocation in a network environment
US11006400B2 (en) * 2015-01-16 2021-05-11 Sharp Kabushiki Kaisha User equipments, base stations and methods
US20160212764A1 (en) * 2015-01-16 2016-07-21 Sharp Laboratories Of America, Inc. Systems and methods for timeslot structure in license assisted access
US11297510B2 (en) 2015-01-19 2022-04-05 Qualcomm Incorporated Medium access for shared or unlicensed spectrum
WO2016117608A1 (ja) * 2015-01-21 2016-07-28 株式会社Nttドコモ 無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法
US20180027597A1 (en) * 2015-01-22 2018-01-25 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for uplink transmission in an unlicensed band
CN105873073B (zh) * 2015-01-22 2020-12-04 中兴通讯股份有限公司 一种无线通信***非授权频谱的频谱共享方法和装置
CN105897387A (zh) * 2015-01-26 2016-08-24 中兴通讯股份有限公司 一种数据传输方法、装置及***
CN107113569B9 (zh) 2015-01-26 2021-06-04 苹果公司 提高水平和垂直定位准确性的设备和方法
US9615279B2 (en) * 2015-01-27 2017-04-04 Intel Corporation Enhanced listen-before-talk (LBT) for unlicensed band operation with cell splitting
EP3253143B8 (en) * 2015-01-28 2021-03-31 Fujitsu Limited Apparatus for feeding back channel information of unlicensed frequency band
CA2975241A1 (en) * 2015-01-28 2016-08-04 Fujitsu Limited Wireless communication system, base station device, and terminal device
WO2016119142A1 (zh) * 2015-01-28 2016-08-04 华为技术有限公司 基于移动通信***实现lbt的基站、用户设备及方法
EP3251458B1 (en) * 2015-01-28 2022-07-06 Apple Inc. Laa (license assisted access) burst control information
CN105992222A (zh) * 2015-01-29 2016-10-05 北京三星通信技术研究有限公司 竞争信道资源的方法和设备
CN107251635B (zh) * 2015-01-29 2021-01-15 夏普株式会社 终端装置、基站装置、通信方法以及集成电路
WO2016122274A1 (ko) * 2015-01-29 2016-08-04 삼성전자 주식회사 비면허 대역을 이용하는 무선 통신 시스템에서 통신 방법 및 장치
CN105992347B (zh) * 2015-01-29 2021-11-12 北京三星通信技术研究有限公司 一种上行信号的发送方法、用户设备和基站
CN107071915B (zh) * 2015-01-29 2021-02-02 中兴通讯股份有限公司 一种数据传输方法、数据传输站点及接收端
US9986586B2 (en) 2015-01-29 2018-05-29 Intel IP Corporation Reservation of unlicensed spectrum in a wireless communications network
US10375578B2 (en) * 2015-01-29 2019-08-06 Qualcomm Incorporated EIMTA configuration for LTE in unlicensed spectrum
US10512033B2 (en) * 2015-01-29 2019-12-17 Qualcomm Incorporated Timing information for discovery in unlicensed spectrum
CN105992373B (zh) * 2015-01-30 2020-09-15 中兴通讯股份有限公司 数据传输方法、装置、基站及用户设备
ES2763379T3 (es) * 2015-01-30 2020-05-28 Nec Corp Método y aparato para realizar transmisión de subtrama fraccional
BR112017016249B1 (pt) 2015-01-30 2024-02-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Métodos implementados por um dispositivo de comunicação sem fio e por um nó de rede, dispositivo de comunicação sem fio, nó de rede, e, meio de armazenamento legível por computador
CN104579518B (zh) * 2015-01-30 2017-01-11 深圳酷派技术有限公司 Csi测量及反馈方法、csi测量及反馈***和基站
CN104540164A (zh) * 2015-01-30 2015-04-22 深圳酷派技术有限公司 数据传输方法、数据传输装置和数据传输***
CN105991497B (zh) * 2015-01-30 2020-01-17 中兴通讯股份有限公司 数据传输方法和站点
WO2016122784A1 (en) * 2015-01-30 2016-08-04 Intel IP Corporation Uplink scheduling for license assisted access
US10334465B2 (en) * 2015-01-30 2019-06-25 Qualcomm Incorporated RRM based on signal strength measurements in LTE over unlicensed spectrum
CN104540230B (zh) * 2015-01-30 2018-11-06 深圳酷派技术有限公司 一种上行调度方法及装置
TWI615044B (zh) * 2015-01-30 2018-02-11 財團法人資訊工業策進會 基地台、使用者裝置及頻道選擇方法
CN111030791B (zh) * 2015-01-30 2021-10-26 中兴通讯股份有限公司 一种信道质量指示cqi估计方法及装置
WO2016119475A1 (zh) * 2015-01-30 2016-08-04 中兴通讯股份有限公司 信道质量指示cqi估计方法及装置
WO2016122249A2 (ko) * 2015-02-01 2016-08-04 엘지전자 주식회사 비면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템에서 lbt 수행 방법 및 이를 지원하는 장치
EP3105985B1 (en) 2015-02-03 2022-03-30 Nec Corporation Method and apparatus for performing fractional subframe transmission
US9621362B2 (en) 2015-02-03 2017-04-11 Cisco Technology, Inc. System and method for providing policy charging and rules function discovery in a network environment
US9936393B2 (en) * 2015-02-08 2018-04-03 Industrial Technology Research Institute Method of radio resource scheduling in unlicensed spectrum and related apparatuses using the same
TWI594652B (zh) * 2015-02-08 2017-08-01 財團法人工業技術研究院 未授權頻段中無線電資源排程方法、基地台與授權輔助存取節點
US9912438B2 (en) * 2015-02-11 2018-03-06 Qualcomm Incorporated Techniques for managing a plurality of radio access technologies accessing a shared radio frequency spectrum band
US20160234757A1 (en) * 2015-02-11 2016-08-11 Qualcomm Incorporated Discovering long term evolution (lte) advanced in unlicensed spectrum base stations
WO2016131477A1 (en) * 2015-02-17 2016-08-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods, computer programs, network nodes and communication device
US9960890B2 (en) 2015-02-20 2018-05-01 Qualcomm Incorporated Superposition coding based preamble designs for co-existing radio access technologies
US20160255643A1 (en) * 2015-02-27 2016-09-01 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for receiving lte-u network information
US20160255627A1 (en) * 2015-02-27 2016-09-01 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating lte-u network information
CN105991274B (zh) * 2015-03-03 2019-05-21 电信科学技术研究院 数据传输的方法、反馈信息传输方法及相关设备
US10568116B2 (en) 2015-03-06 2020-02-18 Lg Electronics Inc. Method for transmitting signal in wireless communication system, and apparatus therefor
US10091114B2 (en) * 2015-03-11 2018-10-02 Nec Corporation Asynchronous access and synchronous transmission for coexistence of wireless standards
CN107431674B (zh) * 2015-03-12 2024-05-14 华为技术有限公司 用于使用部分ofdm符号以减少oob发射的授权辅助接入的前导码
US10412759B2 (en) 2015-03-12 2019-09-10 Lg Electronics Inc. Method for transmitting downlink in unlicensed band
US9814078B2 (en) 2015-03-12 2017-11-07 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for determining contention window size in communication system
US10028176B2 (en) * 2015-03-14 2018-07-17 Qualcomm Incorporated Carrier aggregation across different radio access technologies
US9936519B2 (en) 2015-03-15 2018-04-03 Qualcomm Incorporated Self-contained time division duplex (TDD) subframe structure for wireless communications
US10342012B2 (en) 2015-03-15 2019-07-02 Qualcomm Incorporated Self-contained time division duplex (TDD) subframe structure
US10075970B2 (en) 2015-03-15 2018-09-11 Qualcomm Incorporated Mission critical data support in self-contained time division duplex (TDD) subframe structure
US10123219B2 (en) 2015-03-16 2018-11-06 Qualcomm Incorporated Parameterized self-contained subframe structure having an interlaced portion followed by a tail portion
US10051617B2 (en) * 2015-03-17 2018-08-14 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for scheduling user equipment uplink transmissions on an unlicensed carrier
WO2016148629A1 (en) * 2015-03-17 2016-09-22 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Transmitting device, receiving device, and methods therein, for selecting a channel for transmission
US10582532B2 (en) 2015-03-17 2020-03-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Scheduling in license assisted access
US10285067B2 (en) * 2015-03-22 2019-05-07 Lg Electronics Inc. Method for transmitting data in unlicensed band and device using same
US10154485B2 (en) * 2015-03-24 2018-12-11 Qualcomm Incorporated Beacons for tiered sharing of spectrum
CN106162917B (zh) * 2015-03-27 2021-06-04 电信科学技术研究院 一种非授权载波上传输资源的抢占方法及设备
US10251110B2 (en) * 2015-03-31 2019-04-02 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and system for adaptive channel access in unlicensed spectrum
WO2016154907A1 (zh) * 2015-03-31 2016-10-06 华为技术有限公司 传输数据的方法、装置及***
JP6394793B2 (ja) 2015-04-06 2018-09-26 富士通株式会社 基地局、端末、無線通信システム、基地局の制御方法および端末の制御方法
US9699601B2 (en) 2015-04-06 2017-07-04 Cisco Technology, Inc. System and method for managing interference in a network environment based on user presence
US10667294B2 (en) 2015-04-08 2020-05-26 Apple Inc. Carrier-sensing techniques for LTE-based transmissions over unlicensed carriers
JP6705835B2 (ja) * 2015-04-08 2020-06-03 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 非認可帯域におけるlte動作のためのシステムおよび方法
US20180249499A1 (en) * 2015-04-09 2018-08-30 Lg Electronics Inc. Method for performing cca in wireless access system supporting unlicensed band, and apparatus for supporting same
US10405350B2 (en) 2015-04-10 2019-09-03 Zte Corporation Unlicensed carrier contention method and apparatus
EP3276857B1 (en) 2015-04-10 2022-10-26 Huawei Technologies Co., Ltd. Method, device, and system for data transmission
WO2016161639A1 (zh) * 2015-04-10 2016-10-13 华为技术有限公司 一种信道状态信息的确定方法和设备
TWI636692B (zh) * 2015-04-13 2018-09-21 財團法人工業技術研究院 利用免授權頻譜進行上行鏈路傳輸的通訊方法及裝置
US10021573B2 (en) 2015-04-13 2018-07-10 Industrial Technology Research Institute Method and device for uplink transmission by using unlicensed spectrum
US9794935B2 (en) * 2015-04-14 2017-10-17 Alcatel Lucent Adaptive subframe puncturing for carrier sensing adaptive transmission
WO2016167563A1 (ko) * 2015-04-15 2016-10-20 엘지전자 주식회사 비면허 대역 상에서 단말이 데이터를 수신하는 방법 및 장치
US10104691B2 (en) 2015-04-15 2018-10-16 Mediatek Inc. Methods of listen-before-talk mechanism for opportunistic spectrum access
US10051662B2 (en) * 2015-04-15 2018-08-14 Mediatek Inc. Methods of listen-before-talk mechanism for opportunistic spectrum access
CN106162658B (zh) * 2015-04-24 2021-07-23 中兴通讯股份有限公司 一种数据传输的方法
US10251066B2 (en) * 2015-04-24 2019-04-02 Qualcomm Incorporated Evolved machine type communication design for shared radio frequency spectrum operation
CN106465411A (zh) * 2015-05-12 2017-02-22 韩国电子通信研究院 用于在未授权频带中发送自适应部分子帧的方法和装置、用于划分帧结构的方法和装置、以及用于发送信号的方法和装置
US10568135B2 (en) 2015-05-13 2020-02-18 Lg Electronics Inc. Method for channel sensing in wireless communication system and apparatus therefor
WO2016182385A1 (ko) 2015-05-13 2016-11-17 엘지전자 주식회사 비면허 대역에서의 랜덤 액세스 과정을 수행하는 방법 및 기기
US10091819B2 (en) * 2015-05-14 2018-10-02 Sharp Laboratories Of America, Inc. Systems and methods for timeslot structure and synchronization in licensed-assisted access
EP3295727B1 (en) * 2015-05-14 2020-01-29 Intel IP Corporation Contention free physical uplink shared control channel (pusch) transmission using listen before talk
WO2016182387A1 (en) * 2015-05-14 2016-11-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for transmitting and receiving data in wireless communication system using shared band, and device therefor
US9814058B2 (en) 2015-05-15 2017-11-07 Qualcomm Incorporated Scaled symbols for a self-contained time division duplex (TDD) subframe structure
US9949169B2 (en) * 2015-05-22 2018-04-17 Qualcomm Incorporated Control flow enhancements for LTE-unlicensed
US20160353482A1 (en) * 2015-05-27 2016-12-01 Qualcomm Incorporated Reservation coordination in a shared communication medium
US9807618B2 (en) * 2015-06-03 2017-10-31 Qualcomm Incorporated Performance enhancements for frequency reuse and time division multiplexing in a licensed assisted access system
CN106304368B (zh) * 2015-06-09 2020-12-25 上海诺基亚贝尔股份有限公司 一种在基站中用于传输数据的方法与设备
WO2016208927A1 (ko) * 2015-06-21 2016-12-29 엘지전자 주식회사 비면허 대역에서 상향링크 전송을 위한 방법 및 기기
CN105636225B (zh) * 2015-06-30 2019-03-22 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 业务检测方法及业务检测***、终端和基站
CN105636099A (zh) * 2015-06-30 2016-06-01 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 业务检测方法及业务检测***、终端和基站
CN107409384B (zh) * 2015-06-30 2020-09-18 华为技术有限公司 传输信道状态信息的方法和设备
CN105636090A (zh) * 2015-06-30 2016-06-01 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 业务检测方法及业务检测***、终端和基站
US10742562B2 (en) * 2015-07-16 2020-08-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for adaptive control of contention window in LAA
US9992790B2 (en) 2015-07-20 2018-06-05 Qualcomm Incorporated Time division duplex (TDD) subframe structure supporting single and multiple interlace modes
US10251197B2 (en) * 2015-07-23 2019-04-02 Qualcomm Incorporated Transmitting uplink control channel information when a clear channel assessment of an unlicensed carrier fails
WO2017018762A1 (ko) 2015-07-24 2017-02-02 삼성전자 주식회사 비 면허 대역을 사용하는 이동 통신 시스템에서의 제어 신호 및 채널 전송 방법
CN106376093B (zh) * 2015-07-24 2021-02-09 中兴通讯股份有限公司 一种避免数据碰撞的传输控制方法及装置
US10123335B2 (en) * 2015-07-30 2018-11-06 Qualcomm Incorporated Quality of service related enhancements for LTE over shared spectrum
CN106413118B (zh) * 2015-07-31 2020-01-17 电信科学技术研究院 一种数据传输方法和装置
WO2017020200A1 (en) * 2015-07-31 2017-02-09 Nec Corporation Method and apparatus for performing transmission
US10375595B2 (en) 2015-07-31 2019-08-06 Qualcomm Incorporated Measurement and report of signal transmissions in LTE/LTE-A including contention-based shared spectrum
US9763267B2 (en) 2015-08-04 2017-09-12 Qualcomm Incorporated Techniques for using collision avoidance signaling for co-existence with unlicensed networks
US9713170B2 (en) 2015-08-04 2017-07-18 Qualcomm Incorporated Techniques for using traffic monitoring for co-existence with unlicensed networks
CN106455110B (zh) * 2015-08-07 2019-09-17 电信科学技术研究院 一种信道接入方法及装置
US10201014B2 (en) * 2015-08-12 2019-02-05 Qualcomm Incorporated Contention-based co-existence on a shared communication medium
US10291379B2 (en) 2015-08-12 2019-05-14 Qualcomm Incorporated Contention-based co-existence on a shared communication medium
EP3337275B1 (en) * 2015-08-13 2023-10-04 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting data in unlicensed band
US10736133B2 (en) * 2015-08-14 2020-08-04 Lenovo Innovations Limited (Hong Kong) Burst-based transmission scheduling in a wireless communication system
EP3131224B1 (en) * 2015-08-14 2020-10-07 Nokia Solutions and Networks Oy Method, apparatus and computer program product for enhanced control channel usage in carrier aggregation
US20170055193A1 (en) * 2015-08-18 2017-02-23 Intel Corporation Communication device and method for communicating using a frequency range
EP3294028B1 (en) * 2015-08-18 2020-10-07 Huawei Technologies Co., Ltd. Data transmission method, device and system
CN106257959B (zh) * 2015-08-19 2020-04-14 北京智谷技术服务有限公司 确定信道占用的方法和装置
US10219300B2 (en) * 2015-08-19 2019-02-26 Qualcomm Incorporated Enhanced channel reservation for co-existence on a shared communication medium
KR102384283B1 (ko) 2015-08-19 2022-04-07 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 액세스를 제어하기 위한 장치 및 방법
KR102386383B1 (ko) * 2015-09-04 2022-04-14 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터를 전송하는 방법 및 장치
US10264538B2 (en) * 2015-09-17 2019-04-16 Qualcomm Incorporated Listen-before-talk mechanism
US20170094684A1 (en) * 2015-09-24 2017-03-30 Qualcomm Incorporated Clear channel assessment procedures in synchronized networks
JP6457102B2 (ja) * 2015-09-24 2019-01-23 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
US10244510B2 (en) 2015-09-25 2019-03-26 Qualcomm Incorporated Techniques for wireless communications using a modified subframe structure
KR102424489B1 (ko) 2015-09-25 2022-07-22 파나소닉 인텔렉츄얼 프로퍼티 코포레이션 오브 아메리카 유저 장치, 송신 방법, 및 집적 회로
US9936414B2 (en) * 2015-09-25 2018-04-03 Nec Corporation Enabling long-term-evolution/wifi coexistence
WO2017059583A1 (en) * 2015-10-09 2017-04-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for data transmission
EP3363138B1 (en) 2015-10-16 2021-04-21 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Apparatus and method for discovery reference signal aligned scheduling
EP3742658B1 (en) * 2015-10-22 2022-11-30 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method for transmitting feedback information, terminal equipment and base station
US11153905B2 (en) 2015-11-01 2021-10-19 Lg Electronics Inc. Method for supporting full duplex radio (FDR) operation in wireless communication system and apparatus therefor
EP3372044A1 (en) 2015-11-06 2018-09-12 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) An access point, a wireless station and methods therein for multi-user clear to send transmissions
WO2017100355A1 (en) * 2015-12-07 2017-06-15 Intel IP Corporation Master information block and system information block transmissions in unlicensed spectrum
GB2545697B (en) * 2015-12-22 2020-01-08 Airties Kablosuz Iletism Sanayi Ve Disticaret As Dynamic channel selection and DFS re-entry
CN106257953B (zh) * 2015-12-23 2020-06-23 北京智谷技术服务有限公司 空闲信道评估方法、信息接收方法、及其装置
KR102131676B1 (ko) * 2015-12-24 2020-07-08 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 채널 예약 신호 송신 방법 및 기지국
EP3386260B1 (en) * 2015-12-28 2020-10-14 Huawei Technologies Co., Ltd. Method, apparatus and system for sending and receiving information
KR20220010069A (ko) 2016-01-20 2022-01-25 주식회사 윌러스표준기술연구소 비면허 대역 채널 액세스 방법, 장치, 및 시스템
CN106993335B (zh) * 2016-01-21 2022-03-01 中兴通讯股份有限公司 前导码发送、接收方法、装置、用户设备及基站
US10694535B2 (en) 2016-01-21 2020-06-23 Lg Electronics Inc. Uplink transmission method in wireless communication system and device therefor
CN108605114B (zh) * 2016-01-25 2020-04-21 华为技术有限公司 控制方法、装置及网络控制器
EP3409064B1 (en) * 2016-01-29 2020-04-01 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Clear channel assessment technique
CN108605370B (zh) * 2016-01-29 2022-03-22 日本电信电话株式会社 无线通信***、无线通信终端以及无线通信方法
CN108432281B (zh) * 2016-01-29 2020-12-25 华为技术有限公司 一种上行传输方法、基站及终端设备
WO2017136458A2 (en) * 2016-02-02 2017-08-10 Intel IP Corporation Listen-before-talk (lbt) failure during a random access procedure
WO2017135712A1 (ko) * 2016-02-02 2017-08-10 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치
JP6724983B2 (ja) 2016-02-02 2020-07-15 日本電気株式会社 送信を実施する方法
CN107041013A (zh) * 2016-02-03 2017-08-11 索尼公司 无线通信设备和无线通信方法
EP3413614A1 (en) * 2016-02-04 2018-12-12 NTT DoCoMo, Inc. User terminal, wireless base station, and wireless communication method
WO2017132927A1 (zh) * 2016-02-04 2017-08-10 广东欧珀移动通信有限公司 用于在非授权载波上传输上行信息的方法和装置
US10575338B2 (en) 2016-02-04 2020-02-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for UE signal transmission in 5G cellular communications
US10812982B2 (en) * 2016-02-05 2020-10-20 Qualcomm Incorporated Autonomous uplink transmission in unlicensed spectrum
WO2017136085A1 (en) * 2016-02-05 2017-08-10 Intel IP Corporation Sounding reference signal in cellular systems
WO2017135886A1 (en) * 2016-02-05 2017-08-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Srs design for unlicensed carriers
CN105657852B (zh) 2016-02-05 2019-05-24 北京佰才邦技术有限公司 传输处理方法及装置
MX2018008912A (es) * 2016-02-05 2018-09-03 Ericsson Telefon Ab L M Eschuchar antes de hablar para transmision de enlace ascendente.
CN107046727B (zh) * 2016-02-06 2020-10-09 上海无线通信研究中心 一种上行资源共享方法、基站及终端
KR102474512B1 (ko) 2016-02-12 2022-12-06 삼성전자 주식회사 이동통신 시스템에서 단말의 제어 정보 수신 방법 및 장치
US20170237831A1 (en) * 2016-02-16 2017-08-17 Nokia Solutions And Networks Oy Compressing/decompressing frequency domain signals
CN108702731B (zh) * 2016-02-25 2021-08-03 瑞典爱立信有限公司 终端、终端中的方法、网络节点、网络节点中的方法
CN108702772B (zh) * 2016-02-26 2022-04-05 瑞典爱立信有限公司 调度数据和控制信道二者的多子帧准许
EP3424173B1 (en) * 2016-02-29 2021-04-14 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Technique for multi-carrier transmission in a transmit opportunity interval
CN108781463B (zh) * 2016-03-02 2022-07-12 苹果公司 用于通信的装置、用户设备(ue)和由ue实施的方法
WO2017151026A1 (en) * 2016-03-04 2017-09-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Node, device and methods for managing wireless communication over multiple channels
CN108781149B (zh) * 2016-03-22 2021-11-09 苹果公司 用于非授权上行链路和所调度的传输的共存的装置
EP4221432A1 (en) * 2016-03-23 2023-08-02 Wilus Institute of Standards and Technology Inc. Method for uplink channel access to unlicensed band in wireless communication system, and device therefor
KR102479663B1 (ko) 2016-03-25 2022-12-22 주식회사 윌러스표준기술연구소 무선 통신 시스템에서 비인가 대역으로의 상향링크 채널 액세스 방법 및 이를 위한 장치
WO2017172829A1 (en) * 2016-03-28 2017-10-05 Intel IP Corporation Listen-before-talk for uplink transmission
CN107295694B (zh) * 2016-03-30 2021-07-06 上海诺基亚贝尔股份有限公司 一种在基于eLAA的通信***中用于实施上行信道接入的方法
KR102531756B1 (ko) 2016-03-30 2023-05-12 주식회사 윌러스표준기술연구소 비인가 대역에서 채널 엑세스 방법, 장치 및 시스템
CN107294671B (zh) * 2016-03-30 2021-07-30 中兴通讯股份有限公司 随机接入的子帧的发送方法及装置
BR112018070174A2 (pt) 2016-03-31 2019-01-29 Huawei Tech Co Ltd método e aparelho para determinar o tamanho da janela de contenção na avaliação do canal claro
CN107295677B (zh) * 2016-03-31 2023-10-17 中兴通讯股份有限公司 执行空闲信道评估的反馈方法及装置
WO2017178973A1 (en) 2016-04-11 2017-10-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Systems and methods for controlling wireless device feedback on secondary cell activation and deactivation via the unlicensed spectrum
JP6404256B2 (ja) * 2016-04-14 2018-10-10 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
EP3446531B1 (en) 2016-04-22 2020-08-26 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Method and apparatus for performing unscheduled uplink transmissions on an unlicensed band
AU2016405421A1 (en) 2016-05-04 2018-11-29 Huawei Technologies Co., Ltd. Uplink transmission method and device based on licensed-assisted access (LAA) system
WO2017192089A2 (en) * 2016-05-05 2017-11-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Detection sequence for d2d communication
EP3453220B1 (en) * 2016-05-06 2021-09-01 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Lbt parameters for uplink in unlicensed spectrum
GB2550200B (en) * 2016-05-13 2021-08-04 Tcl Communication Ltd Methods and devices for supporting access to unlicensed radio resources in wireless communication systems
CN105939187A (zh) * 2016-06-02 2016-09-14 深圳市金立通信设备有限公司 一种未授权频谱下探测参考信号增强的方法及相关设备
CN114845415A (zh) 2016-06-06 2022-08-02 北京三星通信技术研究有限公司 一种上行信号的发送方法、用户设备
JP6726767B2 (ja) * 2016-06-10 2020-07-22 ノキア ソリューションズ アンド ネットワークス オサケ ユキチュアNokia Solutions and Networks Oy ページング検出ウィンドウ
US11057944B2 (en) * 2016-06-10 2021-07-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) MBMS and PMCH in unlicensed bands
CN109155710A (zh) * 2016-06-22 2019-01-04 惠州Tcl移动通信有限公司 使用非授权频谱的上行传输方法、分配方法、用户设备及基站
US10517021B2 (en) 2016-06-30 2019-12-24 Evolve Cellular Inc. Long term evolution-primary WiFi (LTE-PW)
CN107567033A (zh) * 2016-06-30 2018-01-09 展讯通信(上海)有限公司 用户设备及下行数据的harq反馈方法
CN107592190A (zh) * 2016-07-07 2018-01-16 中国电信股份有限公司 一种载波聚合的控制方法、装置及基站
US10757734B2 (en) 2016-07-11 2020-08-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method for facilitating clear channel assessment and radio unit
KR102492953B1 (ko) 2016-07-23 2023-01-31 주식회사 윌러스표준기술연구소 비인가 대역에서 채널 엑세스 방법, 장치 및 시스템
US10681733B2 (en) * 2016-07-26 2020-06-09 Qualcomm Incorporated License assisted request-to-send and clear-to-send transmission
US10129757B2 (en) * 2016-08-01 2018-11-13 Apple Inc. Transceiver architecture for license assisted access systems
GB2552716A (en) * 2016-08-05 2018-02-07 Tcl Communication Ltd Methods and devices for updating an uplink contention window size in a wireless communication system
WO2018028838A1 (en) * 2016-08-12 2018-02-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Technique for determining a channel width of a channel used in a wireless communication network
US10405242B2 (en) 2016-08-19 2019-09-03 Qualcomm Incorporated Robust channel reservation on a shared communication medium
US10834757B2 (en) * 2016-09-15 2020-11-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for channel reservation
JP2019208085A (ja) 2016-09-29 2019-12-05 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
US10200874B2 (en) * 2016-09-29 2019-02-05 Qualcomm Incorporated Signature sequence for system identification in a shared spectrum
WO2018059311A1 (en) * 2016-09-30 2018-04-05 Qualcomm Incorporated Multefire autonomous uplink channel clearance signaling
US10257848B2 (en) * 2016-10-04 2019-04-09 Qualcomm Incorporated Directional channel reservation for time-division multiplexing downlink and uplink data burst transmission
US10624125B2 (en) * 2016-10-26 2020-04-14 Qualcomm Incorporated Techniques for semi-autonomously scheduling an uplink transmission in a shared radio frequency spectrum band
CN109906590B (zh) * 2016-10-29 2021-02-23 华为技术有限公司 用于由传输点接入未许可频谱的方法和***
CN109792662B (zh) * 2016-10-31 2020-08-14 华为技术有限公司 一种频谱资源的指示方法、装置及***
US10547494B2 (en) * 2016-10-31 2020-01-28 Qualcomm Incorporated Unlicensed spectrum coverage enhancement for industrial internet of things
US10652889B2 (en) * 2016-11-02 2020-05-12 Qualcomm Incorporated Wireless communication between wideband ENB and narrowband UE
US10091810B2 (en) * 2016-11-04 2018-10-02 Qualcomm Incorporated Network configured uplink control feedback for 5G new radio (NR)
US10470050B2 (en) * 2016-11-16 2019-11-05 Apple Inc. License assisted access uplink communication with Wi-Fi preamble
US10608755B2 (en) 2016-11-23 2020-03-31 Aram Falsafi Method and apparatus for wireless communication with improved performance
CN106412931B (zh) * 2016-12-16 2019-07-30 重庆邮电大学 一种基于多时隙融合机制的lte-u空闲信道评估方法
US10645727B2 (en) * 2016-12-28 2020-05-05 Qualcomm Incorporated Directional reception and periodic RTS/CTS transmission to estimate interference
KR20180080427A (ko) * 2017-01-03 2018-07-12 한국전자통신연구원 대용량 이동 백홀을 구성하는 방법, 대용량 이동 백홀을 위한 전송 방법 및 장치, 그리고 대용량 이동 백홀을 위한 핸드오버 방법 및 장치
KR102450962B1 (ko) * 2017-01-13 2022-10-05 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에 있어서 기지국 및 이의 제어 방법
US10470048B2 (en) 2017-01-17 2019-11-05 Qualcomm Incorporated Dynamic time-division duplexing (TDD) in new radio-spectrum sharing (NR-SS) and self-contained subframe structure
US10327261B2 (en) * 2017-01-26 2019-06-18 Qualcomm Incorporated Directional listen before talk scheme
US10568091B2 (en) * 2017-02-08 2020-02-18 Apple Inc. Flexible slot structure for cellular communication in unlicensed spectrum
US10498477B2 (en) 2017-02-15 2019-12-03 Qualcomm Incorporated Tracking reference signal configuration design
KR102264029B1 (ko) * 2017-02-16 2021-06-11 엘지전자 주식회사 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 기지국과 단말 간 신호 송수신 방법 및 이를 지원하는 장치
WO2018173004A1 (en) 2017-03-24 2018-09-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Multiple starting and ending positions for scheduled downlink transmission on unlicensed spectrum
CN110521159A (zh) * 2017-03-24 2019-11-29 英特尔Ip公司 非许可载波上的部分上行子帧传输
CN108696876B (zh) * 2017-04-06 2021-08-27 西安邮电大学 小区身份信息的分配方法和装置
US10298289B2 (en) * 2017-04-19 2019-05-21 Qualcomm Incorporated Synchronization and paging channel design for wireless communications
EP3616450B1 (en) * 2017-04-28 2022-01-26 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Multiple starting positions for uplink transmission on unlicensed spectrum
CN110832928B (zh) * 2017-05-03 2023-09-08 交互数字专利控股公司 传输适配和无授权接入
US11902924B2 (en) 2017-06-02 2024-02-13 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus related to link establishment in a wireless backhaul network
CN109121198A (zh) 2017-06-23 2019-01-01 维沃移动通信有限公司 一种非授权频段下的信息传输方法及网络设备
US10720980B2 (en) * 2017-07-19 2020-07-21 Qualcomm Incorporated Random access channel window design in millimeter wave shared spectrum
US11122566B2 (en) * 2017-07-20 2021-09-14 Qualcomm Incorporated Waveform design based on power spectral density (PSD) parameters
CN111034311B (zh) * 2017-09-23 2021-07-20 华为技术有限公司 一种未授权频谱上的数据传输方法及设备
US10856264B2 (en) * 2017-09-25 2020-12-01 Qualcomm Incorporated Cross band carriers
US10798739B2 (en) * 2017-09-29 2020-10-06 Apple Inc. Enhanced LAA transceiver with aid of carrier sensing from WiFi
CN110999458A (zh) * 2017-10-24 2020-04-10 华为技术有限公司 一种消息传输方法及装置
CN108111287B (zh) * 2017-11-17 2022-07-19 中兴通讯股份有限公司 一种信号发送方法及装置、计算机存储介质
US11044675B2 (en) * 2018-02-13 2021-06-22 Idac Holdings, Inc. Methods, apparatuses and systems for adaptive uplink power control in a wireless network
US10624126B2 (en) 2018-02-16 2020-04-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Close loop listen before talk to NR operation in unlicensed spectrum
US10925092B2 (en) 2018-03-01 2021-02-16 Apple Inc. Request to send (RTS)/clear to send (CTS) using a self-contained slot
JP7085868B2 (ja) * 2018-03-15 2022-06-17 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、および、通信方法
EP3777439A1 (en) 2018-04-03 2021-02-17 IDAC Holdings, Inc. Methods for channel access management
CN108768602B (zh) * 2018-05-11 2020-04-10 浙江大学 独立免许可频段蜂窝移动通信***选择授权用户反馈csi的方法
US11140579B2 (en) * 2018-06-11 2021-10-05 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and system for joint access to unlicensed spectrum
CN113411902B (zh) * 2018-07-06 2023-04-11 北京小米移动软件有限公司 信息传输方法及装置
US10873440B2 (en) * 2018-07-12 2020-12-22 Qualcomm Incorporated Time division duplexing techniques in shared radio frequency spectrum
CN108924937A (zh) * 2018-07-26 2018-11-30 同方电子科技有限公司 一种降低基于电台体制敌我识别信号碰撞概率的方法
GB2576195B (en) * 2018-08-08 2021-11-03 Tcl Communication Ltd Transmission resource sharing
CN112514506B (zh) * 2018-08-08 2023-06-20 华为技术有限公司 用于在无线通信中节省频率资源的设备和方法
US10993196B2 (en) * 2018-08-10 2021-04-27 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Identifying synchronization signal/physical broadcast channel block occasions
US10834781B2 (en) * 2018-09-21 2020-11-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Closed loop carrier sense multiple access with multiuser request to send and clear to send handshaking in an advanced wireless network
US10880889B2 (en) * 2018-09-26 2020-12-29 Qualcomm Incorporated Narrowband user equipment (UE) support with multi-channel listen-before-talk (LBT)
CN112740751B (zh) 2018-09-26 2024-07-12 瑞典爱立信有限公司 无线信道切换
US11432173B2 (en) * 2018-12-30 2022-08-30 Bull Sas Radio scanner mounted in a radio-communication system mobile structure
KR102547761B1 (ko) 2019-01-11 2023-06-23 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) 교차 링크 간섭 관리를 위한 인터-노드 조정
CN111447655B (zh) * 2019-01-16 2022-04-01 ***通信集团终端有限公司 终端接入网络的方法、装置、设备及介质
US11470649B2 (en) * 2019-02-22 2022-10-11 Qualcomm Incorporated Transmission gap configuration for random access messages
US11533097B2 (en) 2019-04-26 2022-12-20 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for ultra reliable and low latency communication
US11240843B2 (en) * 2019-07-02 2022-02-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Correlator-based carrier sense multiple access
CN114080854B (zh) * 2019-07-08 2024-01-02 苹果公司 在未许可频谱上操作的nr***的fbe框架
CN112534912B (zh) * 2019-07-16 2023-10-03 北京小米移动软件有限公司 目标数据适用处理能力的确定方法、装置及存储介质
US11109408B2 (en) 2019-08-16 2021-08-31 Techflux, Inc. Method and device for uplink transmission
JP6730499B2 (ja) * 2019-09-27 2020-07-29 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 基地局、通信方法、および集積回路
JP6854865B2 (ja) * 2019-11-19 2021-04-07 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America ユーザ機器、基地局、通信方法、および、集積回路
US11310017B2 (en) 2020-01-02 2022-04-19 Cisco Technology, Inc. Preemptive expectation message for triggering transmission of expected message in deterministic wireless network
US11533752B2 (en) * 2020-02-07 2022-12-20 Qualcomm Incorporated Unlicensed medium access without listen before talk for millimeter wave
WO2021165567A1 (en) * 2020-02-21 2021-08-26 Nokia Technologies Oy Co-existence of wireless local area networks and cellular networks
JP2021150788A (ja) 2020-03-18 2021-09-27 キヤノン株式会社 画像符号化装置、画像符号化方法及びプログラム、画像復号装置、画像復号方法及びプログラム
EP4124133A4 (en) * 2020-03-19 2023-04-19 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. METHOD FOR SENDING DATA AND TERMINAL DEVICE
KR20210156985A (ko) 2020-06-19 2021-12-28 삼성전자주식회사 일 함수 층들을 갖는 반도체 소자들
KR20210158615A (ko) 2020-06-24 2021-12-31 삼성전자주식회사 게이트 라인을 포함하는 집적회로 소자
KR20210158607A (ko) 2020-06-24 2021-12-31 삼성전자주식회사 캡핑층을 포함하는 반도체 소자
JP7076502B2 (ja) * 2020-07-01 2022-05-27 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 基地局、通信方法、集積回路、および端末
CN114337873B (zh) * 2020-09-30 2024-01-23 京东方科技集团股份有限公司 通信方法、装置及***、存储介质
TW202301631A (zh) 2021-03-18 2023-01-01 南韓商三星電子股份有限公司 半導體元件
US20230064573A1 (en) * 2021-09-02 2023-03-02 Qualcomm Incorporated Cross-carrier feedback with sidelink carrier aggregation

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2005121127A (ru) * 2002-12-10 2006-02-27 Дейта Флоу Системз, Инк. (Us) Система радиосвязи на основе приемопередатчиков с поддержкой совместного использования спектра
EP1763147A1 (de) * 2005-09-07 2007-03-14 Siemens Aktiengesellschaft Sprungsequenzen für Interleaved OFDMA und für IFDMA
WO2012040520A1 (en) * 2010-09-23 2012-03-29 Interdigital Patent Holdings, Inc. Channel access systems and methods for cognitive relaying for cellular systems
WO2013006988A1 (en) * 2011-07-14 2013-01-17 Renesas Mobile Corporation Methods and apparatuses for provision of a flexible time sharing scheme on an unlicensed band of a system

Family Cites Families (128)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1005165A (en) 1910-07-25 1911-10-10 Oliver M Edwards Gate-valve.
US5870673A (en) 1996-08-30 1999-02-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Methods and systems for concurrent receipt of incoming calls from a wide area cellular network and a private radio communications network
JP2000134105A (ja) 1998-10-29 2000-05-12 Matsushita Electric Ind Co Ltd オーディオ変換符号化に用いられるブロックサイズを決定し適応させる方法
US7411921B2 (en) 1999-10-21 2008-08-12 Rf Technologies, Inc. Method and apparatus for integrating wireless communication and asset location
US7823182B1 (en) 1999-12-22 2010-10-26 AT & T Intellectual Property II Method and system for adaptive transmission of smoothed data over wireless channels
US20030016647A1 (en) 2000-01-13 2003-01-23 Kenneth Margon System and method for multipoint to multipoint data communication
US7218623B1 (en) 2001-05-04 2007-05-15 Ipr Licensing, Inc. Coded reverse link messages for closed-loop power control of forward link control messages
US7106707B1 (en) 2001-12-20 2006-09-12 Meshnetworks, Inc. System and method for performing code and frequency channel selection for combined CDMA/FDMA spread spectrum communication systems
EP1441468A1 (de) 2003-01-21 2004-07-28 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Übertragung von Daten in einem lokalen und einem supralokalen Funkkommunikationssystem und zugehöriges Netzwerk
US6980810B1 (en) 2003-05-12 2005-12-27 At&T Corp. Point coordinated spread-spectrum wireless local area network
US7363008B2 (en) 2003-10-30 2008-04-22 Microsoft Corporation Spectrum sharing in the unlicensed band
US7200374B1 (en) 2003-12-16 2007-04-03 Intel Corporation Method and apparatus to improve throughput in a wireless network using a minimum received interference power level
JP4279777B2 (ja) 2003-12-24 2009-06-17 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システム及び制御装置
CN1926814A (zh) 2004-03-08 2007-03-07 松下电器产业株式会社 减少无线网络中媒体访问开销的方法
EP1762015B1 (en) 2004-07-01 2016-01-13 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Power control in a communication network and method
WO2006049415A1 (en) 2004-11-01 2006-05-11 Electronics And Telecommunications Research Institute Radio communications system, radio communication apparatus and radio communication method for uwb impulse communication
JP2006352296A (ja) 2005-06-14 2006-12-28 Advanced Telecommunication Research Institute International 無線装置
US8730877B2 (en) * 2005-06-16 2014-05-20 Qualcomm Incorporated Pilot and data transmission in a quasi-orthogonal single-carrier frequency division multiple access system
WO2007052746A1 (ja) 2005-11-04 2007-05-10 Ntt Docomo, Inc. 伝送制御方法、移動局及び無線基地局
US8472359B2 (en) * 2009-12-09 2013-06-25 Meru Networks Seamless mobility in wireless networks
CN101072137A (zh) 2006-05-12 2007-11-14 乐金电子(昆山)电脑有限公司 无线局域网的中继装置及其方法
CN101102298B (zh) 2006-07-06 2011-07-27 华为技术有限公司 多载波传输***中部分带宽的使用方法和***
US7593729B2 (en) * 2006-07-13 2009-09-22 Designart Networks Ltd Point to point link and communication method
JP4749282B2 (ja) 2006-08-31 2011-08-17 パナソニック株式会社 無線通信システム及び通信制御方法並びに通信ノード
EP2056529A4 (en) 2006-08-21 2016-07-20 Panasonic Corp WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM, COMMUNICATION CONTROL METHOD AND COMMUNICATION NODES
US9949278B2 (en) * 2006-09-11 2018-04-17 Qualcomm Incorporated Dynamic power amplifier backoff
WO2008039872A2 (en) 2006-09-26 2008-04-03 Qualcomm Incorporated Sensor networks based on wireless devices
US8526349B2 (en) 2006-11-10 2013-09-03 Broadcom Corporation Serial clear to send (CTS) to self (CTS2SELF) messaging procedure
US8599948B2 (en) 2006-12-21 2013-12-03 Unwired Patent, LLC Method and arrangement for symbol mapping in communication systems utilizing OFDM-techniques
US8665777B2 (en) * 2007-01-12 2014-03-04 Dna Global Solutions Dynamic routing from space
US7830848B2 (en) 2007-04-25 2010-11-09 Intel Corporation Network-wide clear channel assessment threshold
WO2008155823A1 (ja) * 2007-06-19 2008-12-24 Panasonic Corporation 携帯端末装置、無線通信ユニット、無線通信システム及び無線通信方法
US8527107B2 (en) * 2007-08-28 2013-09-03 Consert Inc. Method and apparatus for effecting controlled restart of electrical servcie with a utility service area
US8068454B2 (en) 2007-11-07 2011-11-29 Motorola Solutions, Inc. System for enabling mobile coverage extension and peer-to-peer communications in an ad hoc network and method of operation therefor
CN104734833B (zh) * 2007-12-04 2019-04-23 蔚蓝公司 抑制小区间干扰的方法和装置
US20090196261A1 (en) 2008-01-04 2009-08-06 Qualcomm, Incorporated Resource allocation for enhanced uplink using a shared control channel
RU2465744C2 (ru) * 2008-01-04 2012-10-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Распределение ресурсов для усовершенствованной восходящей линии связи с использованием совместно используемого канала управления
US20090180451A1 (en) 2008-01-10 2009-07-16 Comsys Communication & Signal Processing Ltd. Apparatus for and method of coordinating transmission and reception opportunities in a communications device incorporating multiple radios
US8711785B2 (en) 2008-03-25 2014-04-29 Qualcomm Incorporated Fast carrier allocation in multi-carrier systems
US8289940B2 (en) 2008-07-15 2012-10-16 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for channel access in dual rate wireless networks
US8355734B2 (en) 2008-08-07 2013-01-15 Apple Inc. Wireless system
KR101441147B1 (ko) 2008-08-12 2014-09-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 sr 전송 방법
JP4661938B2 (ja) 2008-10-28 2011-03-30 ソニー株式会社 無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピューター・プログラム
CN101741710B (zh) * 2008-11-04 2011-12-07 电信科学技术研究院 一种tdd***载波聚合的上下行配置和接收方法
US8386415B2 (en) 2008-12-01 2013-02-26 At&T Mobility Ii Llc Portable wireless enabled digital media frame
EP2214447B1 (en) * 2009-01-29 2016-03-30 Stichting IMEC Nederland Access method and data frame structure for use in body area networks
US8842613B2 (en) * 2009-02-09 2014-09-23 Qualcomm Incorporated Power allocation in multi-carrier enhanced uplink
JP2010193290A (ja) 2009-02-19 2010-09-02 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 省電力通信制御方法、無線通信システムおよび無線基地局
US8885479B2 (en) 2009-05-07 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Multicarrier retransmission feedback
US9288026B2 (en) 2009-06-22 2016-03-15 Qualcomm Incorporated Transmission of reference signal on non-contiguous clusters of resources
US8248947B2 (en) 2009-07-22 2012-08-21 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for improving power efficiency and latency of mobile devices using an out of band wireless resource
KR101335869B1 (ko) * 2009-08-12 2013-12-02 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 논리채널에 대한 자원 할당 방법 및 장치
FR2949928A1 (fr) 2009-09-08 2011-03-11 Thomson Licensing Procede d'emission mis en œuvre par un nœud et procede de reception correspondant
US8433251B2 (en) 2009-09-28 2013-04-30 Qualcomm Incorporated Control information signaling
CN101662833A (zh) * 2009-09-29 2010-03-03 中兴通讯股份有限公司 上行混合重传反馈信息分量载波的选择方法及装置
KR101711657B1 (ko) 2009-10-20 2017-03-02 한국전자통신연구원 고용량 무선 통신 시스템에서의 자원 관리 방법
US9173191B2 (en) 2009-12-20 2015-10-27 Intel Corporation Device, system and method of simultaneously communicating with a group of wireless communication devices
US8718168B2 (en) 2010-01-20 2014-05-06 Electronics And Telecommunications Research Institute Method of transmitting uplink DM-RS multiplexed with data in uplink MIMO transmission
JP2011166699A (ja) 2010-02-15 2011-08-25 Ntt Docomo Inc 無線基地局装置、移動端末装置及び無線通信方法
US8289849B2 (en) 2010-03-09 2012-10-16 Nokia Corporation Protocol with improved spatial reuse
US9516686B2 (en) 2010-03-17 2016-12-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for establishing and maintaining peer-to-peer (P2P) communication on unlicensed spectrum
EP2554006A1 (en) * 2010-03-29 2013-02-06 Nokia Corp. Handshaking protocol using bursts in ofdma frame structure
US9173234B2 (en) 2010-03-31 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Protection mechanisms for multi-user MIMO transmissions
US9585043B2 (en) 2010-04-13 2017-02-28 Interdigital Patent Holdings, Inc. Group transmissions in wireless local area networks
US20120113831A1 (en) * 2010-04-30 2012-05-10 Interdigital Patent Holdings, Inc. Determination of Carriers and Multiplexing for Uplink Control Information Transmission
US8792433B2 (en) 2010-05-11 2014-07-29 Qualcomm Incorporated Hardware implementation of uplink receiver with matched throughput
US9369234B2 (en) 2010-08-16 2016-06-14 Qualcomm Incorported Channel state information feedback for carrier aggregation
US8861452B2 (en) 2010-08-16 2014-10-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for use of licensed spectrum for control channels in cognitive radio communications
US20120063429A1 (en) 2010-09-01 2012-03-15 Qualcomm Incorporated METHODS AND APPARATUS OF FREQUENCY INTERLEAVING FOR 80 MHz TRANSMISSIONS
US9413500B2 (en) * 2010-09-15 2016-08-09 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for dynamic bandwidth provisioning in frequency division duplex systems
US8504319B2 (en) * 2010-09-28 2013-08-06 At&T Intellectual Property I, L. P. Methods, systems, and products for reflective maintenance
US9998571B2 (en) 2010-10-01 2018-06-12 Qualcomm Incorporated Legacy-compatible control frames
US20130182630A1 (en) 2010-10-06 2013-07-18 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Base station device
US20130203429A1 (en) 2010-10-13 2013-08-08 Nokia Corporation Method and apparatus for enabling scheduled transmission
KR101713096B1 (ko) 2010-11-16 2017-03-07 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 무선 다이렉트 링크 동작을 위한 방법 및 장치
CN103270552B (zh) 2010-12-03 2016-06-22 美国思睿逻辑有限公司 在个人语音装置中的适应性噪音消除器的监督控制
US8565178B2 (en) 2010-12-03 2013-10-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for wireless communication on multiple spectrum bands
KR102164699B1 (ko) 2010-12-06 2020-10-13 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 허가 면제 스펙트럼에서의 무선 동작을 가능케 하는 방법
US8655377B2 (en) 2010-12-28 2014-02-18 Trueposition, Inc. Time and power based wireless location and method of selecting location estimate solution
US8934362B2 (en) 2011-01-06 2015-01-13 Mediatek Inc. Power control method to mitigate interference for in-device coexistence
US9413395B2 (en) 2011-01-13 2016-08-09 Google Technology Holdings LLC Inter-modulation distortion reduction in multi-mode wireless communication terminal
CN102595569B (zh) 2011-01-14 2014-06-25 华为技术有限公司 载波侦听的方法和***
US9578649B2 (en) 2011-01-20 2017-02-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus to facilitate support for multi-radio coexistence
WO2012101481A1 (en) 2011-01-26 2012-08-02 Nokia Corporation Apparatus and method for radio systems co-existence on secondary carriers
JP5890434B2 (ja) 2011-02-07 2016-03-22 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド ライセンス免除スペクトルにおいて補助的セルを機能させるための方法および装置
US20130315114A1 (en) 2011-02-10 2013-11-28 Lg Electronics Inc. Method and device for scheduling in carrier aggregate system
US20120213108A1 (en) 2011-02-22 2012-08-23 Qualcomm Incorporated Radio resource monitoring (rrm) and radio link monitoring (rlm) procedures for remote radio head (rrh) deployments
ES2622391T3 (es) 2011-04-01 2017-07-06 Intel Corporation Agregación de portadoras oportunista utilizando portadoras de extensión de corto alcance
ES2552578T3 (es) 2011-04-12 2015-11-30 Lg Electronics Inc. Método y aparato para realizar una alineación en un dispositivo M2M en un sistema de comunicaciones inalámbricas
KR101600487B1 (ko) 2011-04-18 2016-03-21 엘지전자 주식회사 무선통신시스템에서 신호 전송 방법 및 장치
US8804561B2 (en) 2011-05-03 2014-08-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Physical cell identifier (PCI) adaptation to mitigate interference in heterogeneous cellular network
US9392464B2 (en) * 2011-05-04 2016-07-12 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for providing user equipment access to TV white space resources by a broadband cellular network
EP2530851A3 (en) 2011-06-03 2015-07-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Repeater connected to a gateway and a client device via the Wi-Fi protocol with filtering of different frequency bands
US9363824B2 (en) 2011-06-03 2016-06-07 Lg Electronics Inc. Network communication method and terminal in a heterogeneous network environment
WO2012169756A2 (ko) 2011-06-06 2012-12-13 엘지전자 주식회사 반송파 집성 기법이 적용된 무선 통신 시스템에서 복수의 단말에 관한 신호를 다중화하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2013009635A2 (en) * 2011-07-08 2013-01-17 Interdigital Patent Holdings, Inc. Component carrier traffic mapping
US9307415B2 (en) 2011-07-20 2016-04-05 Broadcom Corporation Methods and apparatuses for provision of a downlink synchronization group during discontinuous transmission in an unlicensed band
CN110062456A (zh) 2011-07-29 2019-07-26 日本电气株式会社 无线通信***中的无线站、无线终端和同步定时器控制方法
US9025478B2 (en) 2011-08-16 2015-05-05 Google Technology Holdings LLC Self-interference handling in a wireless communication terminal supporting carrier aggregation
US9801117B2 (en) 2011-09-19 2017-10-24 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for channel discovery in cognitive radio communications
US9319918B2 (en) 2011-09-30 2016-04-19 Lg Electronics Inc. Method in which a terminal connected to a cellular network measures a wireless LAN and receives information for measurement in a wireless access system, and terminal or base station device for same
CN103052095B (zh) 2011-10-11 2015-10-14 中国普天信息产业股份有限公司 频谱检测方法和***
US8891389B2 (en) 2011-10-18 2014-11-18 Mediatek Inc. Methods and apparatuses for detecting transmission collision and/or alleviating transmission collision
US9408103B2 (en) 2011-10-26 2016-08-02 Broadcom Corporation Flexible measurements in unlicensed band
GB2496178B (en) 2011-11-04 2013-10-09 Renesas Mobile Corp Processing system, method and computer program for multipoint communications
US20130343477A9 (en) 2011-11-04 2013-12-26 Research In Motion Limited PUSCH Reference Signal Design for High Doppler Frequency
JP2013102398A (ja) 2011-11-09 2013-05-23 Ntt Docomo Inc 無線通信システム、ユーザ端末及び無線通信方法
WO2013087835A1 (en) 2011-12-15 2013-06-20 Nokia Siemens Networks Oy Radio operations in a carrier aggregation system
EP2795953A1 (en) 2011-12-22 2014-10-29 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods, apparatus, and systems for dynamic spectrum allocation
EP2805553A4 (en) 2012-01-20 2015-06-17 Ericsson Telefon Ab L M CONFIGURATION OF COMMON PILOT SENSITIVE TO TRAFFIC
JP5832914B2 (ja) 2012-01-27 2015-12-16 シャープ株式会社 通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
US8965390B2 (en) 2012-01-30 2015-02-24 T-Mobile Usa, Inc. Simultaneous communications over licensed and unlicensed spectrum
US9363829B2 (en) 2012-02-24 2016-06-07 Interdigital Patent Holdings, Inc. Random access in dynamic and shared spectrums
US9414371B2 (en) 2012-04-16 2016-08-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Hierarchical channel sounding and channel state information feedback in massive MIMO systems
US9769779B2 (en) * 2012-05-14 2017-09-19 Hitachi, Ltd. Radio base station, radio communication network system, and communication control method
US9100941B2 (en) 2012-05-24 2015-08-04 Nokia Solutions And Networks Oy Using unique preambles for D2D communications in LTE
US8874124B2 (en) 2012-06-14 2014-10-28 Netgear, Inc. Dual band LTE small cell
WO2013185835A1 (en) 2012-06-15 2013-12-19 Nokia Siemens Networks Oy Scanning secondary cells in cellular communication system
WO2014014084A1 (ja) 2012-07-19 2014-01-23 日本電信電話株式会社 無線通信システム及び無線通信方法
JP6079027B2 (ja) * 2012-07-27 2017-02-15 株式会社リコー 画素クロック生成装置、光走査装置および画像形成装置
KR102197967B1 (ko) 2013-01-09 2021-01-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 수신확인응답 전송 방법 및 장치
EP4123947A1 (en) 2013-01-16 2023-01-25 Interdigital Patent Holdings, Inc. Improved uplink spectrum efficiency
WO2014139089A1 (en) 2013-03-12 2014-09-18 Empire Technology Development Llc Self-adaptively improving system stability
US9439194B2 (en) 2013-03-15 2016-09-06 Robert Bosch Gmbh Method for robust real-time wireless industrial communication
KR102057949B1 (ko) 2013-03-19 2020-02-07 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터 통신 수행 방법 및 장치
WO2014165614A2 (en) * 2013-04-03 2014-10-09 Motorola Mobility Llc Methods and devices for cell discovery
PL2982206T3 (pl) 2013-04-05 2019-02-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) UE, węzeł sieci i sposoby wspomagania pomiarów w konfiguracji sygnałów mieszanych
US9565593B2 (en) 2013-05-20 2017-02-07 Qualcomm Incorporated Techniques for selecting subframe type or for interleaving signals for wireless communications over unlicensed spectrum

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2005121127A (ru) * 2002-12-10 2006-02-27 Дейта Флоу Системз, Инк. (Us) Система радиосвязи на основе приемопередатчиков с поддержкой совместного использования спектра
EP1763147A1 (de) * 2005-09-07 2007-03-14 Siemens Aktiengesellschaft Sprungsequenzen für Interleaved OFDMA und für IFDMA
WO2012040520A1 (en) * 2010-09-23 2012-03-29 Interdigital Patent Holdings, Inc. Channel access systems and methods for cognitive relaying for cellular systems
WO2013006988A1 (en) * 2011-07-14 2013-01-17 Renesas Mobile Corporation Methods and apparatuses for provision of a flexible time sharing scheme on an unlicensed band of a system

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2758458C1 (ru) * 2018-09-18 2021-10-28 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ передачи синхросигнала, передающее оконечное устройство и приемное оконечное устройство
US11196607B2 (en) 2018-09-18 2021-12-07 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Synchronization signal transmission method, transmitting end device and receiving end device
US11743092B2 (en) 2018-09-18 2023-08-29 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Synchronization signal transmission method, transmitting end device and receiving end device

Also Published As

Publication number Publication date
PH12018500995B1 (en) 2019-01-28
CA2909646A1 (en) 2014-11-27
AU2014268764A1 (en) 2015-12-24
WO2014189909A3 (en) 2015-01-22
BR112015029168A2 (pt) 2017-07-25
KR101878152B1 (ko) 2018-07-13
WO2014189908A3 (en) 2015-04-09
AU2014268763B2 (en) 2018-03-22
CN105247929A (zh) 2016-01-13
CN105309037B (zh) 2020-01-10
PH12018500673B1 (en) 2018-07-09
US10154437B2 (en) 2018-12-11
HUE037983T2 (hu) 2018-09-28
JP6461923B2 (ja) 2019-01-30
SG11201508470PA (en) 2015-12-30
SG11201508490XA (en) 2015-12-30
AU2014268765A1 (en) 2016-01-07
BR112015029170A2 (pt) 2017-07-25
MY170978A (en) 2019-09-23
EP3000253A2 (en) 2016-03-30
HK1214715A1 (zh) 2016-07-29
KR20180088932A (ko) 2018-08-07
EP3000279B1 (en) 2023-06-07
ZA201508892B (en) 2017-08-30
US10645742B2 (en) 2020-05-05
JP6396434B2 (ja) 2018-09-26
US9723516B2 (en) 2017-08-01
JP6246910B2 (ja) 2017-12-13
US10314077B2 (en) 2019-06-04
JP6426156B2 (ja) 2018-11-21
IL242223B (en) 2018-01-31
CN110996402A (zh) 2020-04-10
JP6786694B2 (ja) 2020-11-18
AU2014268764B2 (en) 2018-03-01
CA3041322A1 (en) 2014-11-27
SG11201508385SA (en) 2015-12-30
JP2016523061A (ja) 2016-08-04
SG11201508468UA (en) 2015-12-30
CA2909632C (en) 2021-04-13
HUE038767T2 (hu) 2018-11-28
US20140341053A1 (en) 2014-11-20
US20140342745A1 (en) 2014-11-20
EP3000274A1 (en) 2016-03-30
AU2014268759A1 (en) 2015-12-24
UA117369C2 (uk) 2018-07-25
RU2015154107A (ru) 2017-06-26
BR112015029166B1 (pt) 2023-05-02
KR20160010587A (ko) 2016-01-27
ZA201707836B (en) 2019-05-29
BR112015029165A2 (pt) 2017-07-25
JP6239738B2 (ja) 2017-11-29
CN105230062A (zh) 2016-01-06
ZA201508891B (en) 2020-01-29
UA117014C2 (uk) 2018-06-11
KR101885357B1 (ko) 2018-08-03
EP3000274B1 (en) 2020-04-29
US9565593B2 (en) 2017-02-07
JP2020048201A (ja) 2020-03-26
KR20160010483A (ko) 2016-01-27
RU2653604C2 (ru) 2018-05-11
HUE047312T2 (hu) 2020-04-28
BR112015029170B8 (pt) 2023-09-26
JP2019013019A (ja) 2019-01-24
ES2949035T3 (es) 2023-09-25
PH12015502520B1 (en) 2016-02-29
RU2667513C2 (ru) 2018-09-21
EP3139691B1 (en) 2019-08-14
CN105284173B (zh) 2019-06-14
EP3000269B1 (en) 2019-12-25
JP2016520270A (ja) 2016-07-11
JP2016524400A (ja) 2016-08-12
US9473981B2 (en) 2016-10-18
WO2014189916A2 (en) 2014-11-27
CA2909640C (en) 2020-10-06
BR112015029167A2 (pt) 2017-07-25
JP2018078562A (ja) 2018-05-17
IL265826B (en) 2021-05-31
AU2018204555B2 (en) 2020-07-09
EP3000252A2 (en) 2016-03-30
US9713035B2 (en) 2017-07-18
BR112015029170B1 (pt) 2023-05-30
KR20160010482A (ko) 2016-01-27
WO2014189912A1 (en) 2014-11-27
JP2016526329A (ja) 2016-09-01
IL255056B (en) 2019-03-31
US9717098B2 (en) 2017-07-25
CA2909632A1 (en) 2014-11-27
CA2909638C (en) 2020-04-14
JP6698765B2 (ja) 2020-05-27
MY170900A (en) 2019-09-13
CN105247914B (zh) 2019-05-28
ZA201508856B (en) 2019-09-25
US10420143B2 (en) 2019-09-17
KR101773280B1 (ko) 2017-09-12
KR20160010586A (ko) 2016-01-27
RU2017144028A (ru) 2019-02-14
SG11201508472QA (en) 2015-12-30
RU2015154448A (ru) 2017-06-26
AU2014268763A1 (en) 2015-12-24
PH12015502518B1 (en) 2016-02-29
RU2017144028A3 (ru) 2019-02-14
EP3000279A2 (en) 2016-03-30
AU2014268765B2 (en) 2017-12-07
PH12015502519A1 (en) 2016-02-29
AU2014268759B2 (en) 2018-02-15
IL242180B (en) 2018-03-29
EP3000253B1 (en) 2017-08-30
BR112015029169B1 (pt) 2022-12-13
HUE036718T2 (hu) 2018-07-30
IL242178A (en) 2017-08-31
UA116803C2 (uk) 2018-05-10
JP2016522641A (ja) 2016-07-28
ES2676414T3 (es) 2018-07-19
WO2014189916A3 (en) 2015-04-16
US20170111802A1 (en) 2017-04-20
US20160381567A1 (en) 2016-12-29
AU2014268767A1 (en) 2015-12-24
EP3000275B1 (en) 2018-08-08
KR20160010480A (ko) 2016-01-27
CA2909671C (en) 2018-11-06
EP3000275A2 (en) 2016-03-30
CN105309033A (zh) 2016-02-03
US20170188323A1 (en) 2017-06-29
JP2016524854A (ja) 2016-08-18
KR20170106496A (ko) 2017-09-20
UA117367C2 (uk) 2018-07-25
SI3000279T1 (sl) 2023-07-31
US20140341207A1 (en) 2014-11-20
KR20160010588A (ko) 2016-01-27
RU2640736C2 (ru) 2018-01-11
CN105230109B (zh) 2019-07-26
CN111107565B (zh) 2023-07-07
BR112015029165B1 (pt) 2023-03-28
CN110098913B (zh) 2022-02-22
BR112015029164B1 (pt) 2022-12-13
AU2018201816B2 (en) 2019-09-26
BR112015029166A2 (pt) 2017-07-25
KR101865457B1 (ko) 2018-06-07
EP4236225A2 (en) 2023-08-30
KR101778185B1 (ko) 2017-09-13
SG10201707327QA (en) 2017-10-30
PH12015502566B1 (en) 2016-02-29
BR112015029167B1 (pt) 2023-04-11
CA2909640A1 (en) 2014-11-27
ES2808863T3 (es) 2021-03-02
SG10201707336VA (en) 2017-10-30
US11470664B2 (en) 2022-10-11
BR112015029164A2 (pt) 2017-07-25
CN105247929B (zh) 2020-03-20
PH12018501474A1 (en) 2019-05-15
KR102094672B1 (ko) 2020-03-30
HK1214458A1 (zh) 2016-07-22
AU2018203409B2 (en) 2019-10-24
HUE049816T2 (hu) 2020-10-28
PH12015502532A1 (en) 2016-02-22
US9730105B2 (en) 2017-08-08
WO2014189909A2 (en) 2014-11-27
JP6293873B2 (ja) 2018-03-14
RU2015154448A3 (ru) 2018-04-28
MY182269A (en) 2021-01-18
RU2015149620A (ru) 2017-06-26
WO2014189908A2 (en) 2014-11-27
EP3000252B1 (en) 2018-04-11
PH12015502520A1 (en) 2016-02-29
US20190281631A1 (en) 2019-09-12
CN105230062B (zh) 2020-03-13
CA2909646C (en) 2018-10-23
PH12018500673A1 (en) 2018-07-09
HUE062489T2 (hu) 2023-11-28
PH12018500995A1 (en) 2019-01-28
CN105309037A (zh) 2016-02-03
BR112015029168B1 (pt) 2022-12-13
CA3041322C (en) 2021-08-10
AU2018204555A1 (en) 2018-07-12
IL242222A (en) 2017-10-31
EP3000259B1 (en) 2018-02-28
US20140341135A1 (en) 2014-11-20
BR112015029169A2 (pt) 2017-07-25
PT3000279T (pt) 2023-07-10
EP3000259A1 (en) 2016-03-30
RU2015149533A (ru) 2017-06-26
US20140341018A1 (en) 2014-11-20
CN105247914A (zh) 2016-01-13
HK1219197A1 (zh) 2017-03-24
RU2685700C2 (ru) 2019-04-23
CN105230109A (zh) 2016-01-06
CN105284173A (zh) 2016-01-27
WO2014189914A1 (en) 2014-11-27
JP2016522642A (ja) 2016-07-28
WO2014189913A1 (en) 2014-11-27
AU2018203409A1 (en) 2018-06-07
KR102015166B1 (ko) 2019-08-27
ES2780683T3 (es) 2020-08-26
IL265826A (en) 2019-06-30
EP4236225A3 (en) 2023-10-04
KR20160010481A (ko) 2016-01-27
ES2670982T3 (es) 2018-06-04
JP6833656B2 (ja) 2021-02-24
PL3000279T3 (pl) 2023-08-21
RU2015154436A (ru) 2017-06-22
RU2673012C2 (ru) 2018-11-21
IL253692A0 (en) 2017-09-28
US20140341024A1 (en) 2014-11-20
EP3139691A1 (en) 2017-03-08
KR102128384B1 (ko) 2020-06-30
US10681760B2 (en) 2020-06-09
US20170288823A1 (en) 2017-10-05
FI3000279T3 (fi) 2023-06-29
CN111107565A (zh) 2020-05-05
PH12015502518A1 (en) 2016-02-29
DK3000279T3 (da) 2023-06-26
PH12015502519B1 (en) 2016-02-29
MY171978A (en) 2019-11-09
AU2014268767B2 (en) 2017-12-14
AU2018201816A1 (en) 2018-04-12
RU2015149620A3 (ru) 2018-03-27
US20140341035A1 (en) 2014-11-20
UA117831C2 (uk) 2018-10-10
KR102209474B1 (ko) 2021-01-28
JP6297677B2 (ja) 2018-03-20
ZA201508857B (en) 2022-03-30
CA2909671A1 (en) 2014-11-27
US20200305210A1 (en) 2020-09-24
CA2909638A1 (en) 2014-11-27
ES2648789T3 (es) 2018-01-08
MY187965A (en) 2021-11-02
WO2014189915A3 (en) 2015-03-19
IL255056A0 (en) 2017-12-31
AU2019284006A1 (en) 2020-01-23
IL253692B (en) 2019-10-31
CN110098913A (zh) 2019-08-06
WO2014189915A2 (en) 2014-11-27
PH12015502566A1 (en) 2016-02-29
US11470663B2 (en) 2022-10-11
EP3000269A1 (en) 2016-03-30
PH12015502532B1 (en) 2016-02-22
AU2019284006B2 (en) 2021-07-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2641311C2 (ru) Технологии для выбора типа субкадра или для перемежения сигналов для беспроводной связи по нелицензированному спектру