TW201429202A - 在長期發展(lte)系統中操作之方法、系統及裝置 - Google Patents

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Moon-Il Lee
J Patrick Tooher
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Abstract

所提供的是用於在長期演進(LTE)系統中操作的方法、系統和裝置,包括一種由胞元服務的無線傳輸/接收單元(WTRU)實施的方法,其中該胞元可以發送增強實體廣播頻道(ePBCH),並且該ePBCH可以包括用於WTRU控制的基本資訊。該方法可以包括:WTRU接收ePBCH,以及基於解調參考信號(DMRS)來解調ePBCH。在一些實施方式中,解調ePBCH可以基於以下任一:主同步信號(PSS),輔助同步信號;以及胞元特定參考信號(CRS)。此外,在這裡還提供了一種由休眠胞元附近的WTRU實施的方法。該方法可以包括以下任一步驟:從休眠胞元接收信號;從服務胞元接收發起測量一個或多個休眠胞元的觸發;以及測量該信號。

Description

在長期發展(LTE)系統中操作之方法、系統及裝置
本申請與無線通訊有關。
對於2x2的配置,第三代合作夥伴計畫(3GPP)長期演進(LTE)第8版及/第9版(LTE Rel-8/9)可以在下鏈(DL)中支援高達100 Mbps,以及在上鏈(UL)中支援高達50 Mbps。該LTE DL傳輸方案是以正交分頻多工存取(OFDMA)空中介面為基礎的。 LTE Rel-8/9及/或第10版(統稱為“LTE Rel-8/9/10”)系統支援可縮放(scalable)的傳輸頻寬(例如,用於靈活部署等等)。作為示例,此類可縮放的傳輸頻寬可以包括1.4、2.5、5、10、15以及20兆赫(MHz)的頻寬。 在LTE Rel-8/9中且與LTE Rel-10相適應的是,每一個無線電訊框都有10毫秒(ms)的持續時間,並且由10個子訊框組成;每個子訊框為1ms。每個子訊框由2個0.5 ms的時槽組成。每個時槽可以有七(7)或六(6)個正交分頻多工(OFDM)符號。每個時槽的七(7)個符號是與正常循環前綴長度一起使用的,而每個時槽的六(6)個符號則是與擴展循環前綴長度一起使用的。LTE Rel-8/9系統的子載波間隔是15 kHz。此外,使用7.5 kHz的減小的子載波間隔也是可能的。 一資源元素(RE)對應於在一(1)個OFDM符號間隔期間的一(1)個子載波。在0.5 ms的時槽期間的十二(12)個連續子載波構成一(1)個資源區塊(RB)。由此,如果每個時槽有七(7)個符號,那麼每個RB由1*7=84 個RE組成。在單載波配置中,DL載波的範圍可以是從六(6)個RB到一百一十(110)個RB,其對應於大致1 MHz到20 MHz的整個可縮放的傳輸頻寬。 用於動態排程的基本時域單元是一個子訊框,該子訊框由兩個連續時槽組成。有時也將此稱為資源區塊對。在一些OFDM符號上的某些子載波被分配為在時-頻網格中攜帶導頻信號。為了符合頻譜遮罩需求,處於傳輸頻寬邊緣的多個子載波通常是不被傳送的。 在LTE Rel-8/9以及Rel-10中,在單載波配置中,網路只能在分頻雙工(FDD)模式中為使用者設備(UE)指派一對UL和DL載波,或者在分時雙工(TDD)模式中指派供UL和DL分享的一個載波時間,在該配置中,任一指定子載波可以具有用於UL的活動的單一混合自動重複請求(HARQ)進程,以及在DL中活動的單一HARQ進程。 使用載波聚合的高級LTE(LTE CA Rel-10)是一項旨在採用頻寬擴展等解決方案來改善單載波LTE資料速率的演進,這種頻寬擴展也被稱為載波聚合(CA)。使用CA,UE可以同時在多個服務胞元的實體上鏈分享頻道(PUSCH)和實體下鏈分享頻道(PDSCH)(分別)進行傳輸和接收。例如,在主要伺服器胞元(PCell)之外,也可以使用四個之多的輔助服務胞元(SCell),由此支援高達100 MHz的靈活頻寬指派。包含HARQ確認及/或否定確認(ACK/NACK)回饋及/或頻道狀態資訊(SCI)的上鏈控制資訊(UCI)可以在PCell的實體上鏈控制頻道(PUCCH)資源上傳送、或可以在可供被配置用於UL傳輸的服務胞元使用的PUSCH資源上傳輸。 用於排程PDSCH和PUSCH的控制資訊可以在一個或多個實體下鏈控制頻道(PDCCH)上發送。除了將一個PDCCH用於一對UL和DL載波的LTE Rel-8/9排程之外,還可以藉由指定的PDCCH來支援跨載波排程;允許網路為一個或多個其他服務胞元中的傳輸提供PDSCH指派及/或PUSCH許可。 對於以CA進行操作的FDD LTE Rel-10 UE,針對每一個服務胞元可以有一個HARQ實體。每一個HARQ實體可以有8個之多的HARQ進程,例如,在一個往返時間(RTT),每個子訊框都有一個HARQ進程。更進一步,對於以CA進行操作的FDD LTE Rel-10 UE,在任一指定子訊框針對UL和DL都有一個以上的活動HARQ進程,然而,所配置的每個服務胞元則至多有一個UL和一個DL HARQ進程。
為了對這裡揭露的實施方式及/或示例能有一個完整的認識,在後續的詳細描述中闡述了眾多的具體細節。然而應該理解,此類實施方式和示例是可以在沒有這裡闡述的一些或所有具體細節的情況下實施的。在其他實例中沒有對眾多周知的方法、程序、元件和電路進行詳細描述,以免與後續描述相混淆。更進一步,在這裡未被具體描述的實施方式和示例是可以取代或結合這裡揭露的實施方式和其他示例而被實施的。例示架構第1A圖是可以實施所揭露的一個或多個實施方式的例示通信系統1100的圖式。通信系統100可以是為多個無線使用者提供語音、資料、視訊、訊息傳遞、廣播等內容的多重存取系統。該通信系統100經由分享包括無線頻寬在內的系統資源來允許多個無線使用者存取此類內容,舉例來說,通信系統100可以使用一種或多種頻道存取方法,例如分碼多重存取(CDMA)、分時多重存取(TDMA)、分頻多重存取(FDMA)、正交FDMA(OFDMA)、單載波FDMA(SC-FDMA)等等。 如第1A圖所示,通信系統100可以包括無線傳輸/接收單元(WTRU)102a、102b、102c、102d、無線電存取網路(RAN)104、核心網路106、公共交換電話網路(PSTN)108、網際網路110以及其他網路112,但是應該瞭解,所揭露的實施方式設想了任何數量的WTRU、基地台、網路及/或網路元件。每一個WTRU 102a、102b、102c、102d可以是被配置為在無線環境中操作及/或通信的任何類型的裝置。例如,WTRU 102a、102b、102c、102d可以被配置為傳輸及/或接收無線信號、並且可以包括使用者設備(UE)、行動站、固定或行動用戶單元、呼叫器、行動電話、個人數位助理(PDA)、智慧型電話、膝上型電腦、隨身型易網機、個人電腦、平板電腦、無線感測器、消費類電子裝置等等。 通信系統100還可以包括基地台114a和基地台114b。每一個基地台114a、114b可以是被配置為經由與WTRU 102a、102b、102c、102d中的至少一個進行無線介接來促使存取一個或多個通信網路的任何類型的裝置,該網路可以是核心網路106、網際網路110及/或網路112。作為示例,基地台114a、114b可以是基地收發站(BTS)、節點B、e節點B、家用節點B、家用e節點B、網站控制器、存取點(AP)、無線路由器等等。雖然每一個基地台114a、114b都被描述成是單一元件,但是應該瞭解,基地台114a、114b可以包括任何數量的互連基地台及/或網路元件。 基地台114a可以是RAN 104的一部分,該RAN 104也可以包括其他基地台及/或網路元件(未顯示),例如基地台控制器(BSC)、無線電網路控制器(RNC)、中繼節點等等。基地台114a及/或基地台114b可以被配置為在名為胞元(未顯示)的特定地理區域內部傳輸及/或接收無線信號。胞元可被進一步劃分成胞元扇區。例如,與基地台114a關聯的胞元可分為三個扇區。由此,在一個實施方式中,基地台114a可以包括三個收發器,也就是說,每一個收發器對應於胞元的一個扇區。在另一個實施方式中,基地台114a可以使用多輸入多輸出(MIMO)技術,由此可以為胞元的每個扇區使用多個收發器。 基地台114a、114b可以經由空中介面116來與一個或多個WTRU 102a、102b、102c、102d進行通信,該空中介面116可以是任何適當的無線通訊鏈路(例如,射頻(RF)、微波、紅外線(IR)、紫外線(UV)、可見光等等)。該空中介面116可以用任何適當的無線電存取技術(RAT)來建立。 更具體地說,如上所述,通信系統100可以是多重存取系統、並且可以使用一種或多種頻道存取方案,例如CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA等等。舉例來說,RAN 104中的基地台114a與WTRU 102a、102b、102c可以實施諸如通用行動電信系統(UMTS)陸地無線電存取(UTRA)之類的無線電技術,並且該技術可以使用寬頻CDMA(WCDMA)來建立空中介面116。WCDMA可以包括諸如高速封包存取(HSPA)及/或演進型HSPA(HSPA+)之類的通信協定。HSPA可以包括高速下鏈封包存取(HSDPA)及/或高速上鏈封包存取(HSUPA)。 在另一個實施方式中,基地台114a與WTRU 102a、102b、102c可以實施演進型UMTS陸地無線電存取(E-UTRA)之類的無線電技術,該技術可以使用長期演進(LTE)及/或高級LTE(LTE-A)來建立空中介面116。 在其他實施方式中,基地台114a與WTRU 102a、102b、102c可以實施IEEE 802.16(全球互通微波存取(WiMAX))、CDMA2000、CDMA2000 1X、CDMA2000 EV-DO、臨時標準2000(IS-2000)、臨時標準95(IS-95)、臨時標準856(IS-856)、全球行動通信系統(GSM)、用於GSM增強資料速率演進(EDGE)、GSM EDGE(GERAN)等無線電存取技術。 作為示例,第1A圖中的基地台114b可以是無線路由器、家用節點B、家用e節點B或存取點,並且可以使用任何適當的RAT來促成,例如營業場所、住宅、交通工具、校園等等的局部區域中的無線連接。在一個實施方式中,基地台114b與WTRU 102c、102d可以經由實施諸如IEEE 802.11之類的無線電技術來建立無線區域網路(WLAN)。在另一個實施方式中,基地台114b與WTRU 102c、102d可以經由實施諸如IEEE 802.15之類的無線電技術來建立無線個人區域網路(WPAN)。在再一個實施方式中,基地台114b和WTRU 102c、102d可以經由使用基於蜂巢的RAT(例如,WCDMA、CDMA2000、GSM、LTE、LTE-A等等)來建立微微胞元或毫微微胞元。如第1A圖所示,基地台114b可以直接連接到網際網路110。由此,基地台114b未必需要經由核心網路106來存取網際網路110。 RAN 104可以與核心網路106通信,該核心網路106可以是被配置為向一個或多個WTRU 102a、102b、102c、102d提供語音、資料、應用及/或網際網路協定語音(VoIP)服務的任何類型的網路。例如,核心網路106可以提供呼叫控制、記帳服務、基於移動位置的服務、預付費呼叫、網際網路連接、視訊分發等等、及/或執行用戶驗證之類的高階安全功能。雖然在第1A圖中沒有顯示,但是應該瞭解,RAN 104及/或核心網路106可以直接或間接地和其他那些與RAN 104使用相同RAT或不同RAT的RAN進行通信。例如,除了與使用E-UTRA無線電技術的RAN 104連接之外,核心網路106亦可以與別的使用GSM無線電技術的RAN(未顯示)通信。 核心網路106亦可以充當供WTRU 102a、102b、102c、102d存取PSTN 108、網際網路110及/或其他網路112的閘道。PSTN 108可以包括提供簡易老式電話服務(POTS)的電路交換電話網路。網際網路110可以包括使用公共通信協定的全球性互連電腦網路裝置系統,該協定可以是TCP/IP互連網協定族中的傳輸控制協定(TCP)、使用者資料包通訊協定(UDP)和網際協定(IP)。網路112可以包括由其他服務供應者擁有及/或操作的有線或無線通訊網路。例如,網路112可以包括與一個或多個RAN相連的另一個核心網路,該一個或多個RAN可以與RAN 104使用相同RAT或不同RAT。 通信系統100中一些或所有WTRU 102a、102b、102c、102d可以包括多模能力,換言之,WTRU 102a、102b、102c、102d可以包括在不同無線鏈路上與不同無線網路通信的多個收發器。例如,第1A圖所示的WTRU 102c可以被配置為與使用基於蜂巢的無線電技術的基地台114a通信、以及與可以使用IEEE 802無線電技術的基地台114b通信。 第1B圖是例示WTRU 102的系統圖。如第1B圖所示,WTRU 102可以包括處理器118、收發器120、傳輸/接收元件122、揚聲器/麥克風124、鍵盤126、顯示器/觸控板128、不可移式記憶體130、可移式記憶體132、電源134、全球定位系統(GPS)晶片組136以及其他週邊裝置138。應該瞭解的是,在保持符合實施方式的同時,WTRU 102也可以包括前述元件的任何子組合。 處理器118可以是通用處理器、專用處理器、常規處理器、數位訊號處理器(DSP)、多個微處理器、與DSP核心關聯的一或多個微處理器、控制器、微控制器、專用積體電路(ASIC)、現場可程式設計閘陣列(FPGA)電路、其他任何類型的積體電路(IC)、狀態機等等。處理器118可以執行信號編碼、資料處理、功率控制、輸入/輸出處理及/或其他任何能使WTRU 102在無線環境中操作的功能。處理器118可以耦合至收發器120,收發器120可以耦合至傳輸/接收元件122。雖然第1B圖將處理器118和收發器120描述為是獨立元件,但是應該瞭解,處理器118和收發器120可以集成在一個電子封裝或晶片中。 傳輸/接收元件122可以被配置為經由空中介面116來傳輸或接收去往或來自基地台(例如,基地台114a)的信號。舉個例子,在一個實施方式中,傳輸/接收元件122可以是被配置為傳輸及/或接收RF信號的天線。在另一個實施方式中,作為示例,傳輸/接收元件122可以是被配置為傳輸及/或接收IR、UV或可見光信號的發射器/偵測器。在再一個實施方式中,傳輸/接收元件122可以被配置為傳輸和接收RF和光信號。應該瞭解的是,傳輸/接收元件122可以被配置為傳輸及/或接收無線信號的任何組合。 此外,雖然在第1B圖中將傳輸/接收元件122描述成是單一元件,但是WTRU 102可以包括任何數量的傳輸/接收元件122。更具體地說,WTRU 102可以使用MIMO技術。因此,在一個實施方式中,WTRU 102可以包括經由空中介面116來傳輸和接收無線電信號的兩個或更多個傳輸/接收元件122(例如,多個天線)。 收發器120可以被配置為對傳輸/接收元件122將要傳輸的信號進行調變、以及對傳輸/接收元件122接收的信號進行解調。如上所述,WTRU 102可以具有多模能力。因此,收發器120可以包括允許WTRU 102經由諸如UTRA和IEEE 802.11之類的多種RAT來進行通信的多個收發器。 WTRU 102的處理器118可以耦合至揚聲器/麥克風124、鍵盤126及/或顯示器/觸控板128(例如,液晶顯示器(LCD)顯示單元或有機發光二極體(OLED)顯示單元)、並且可以接收來自這些元件的使用者輸入資料。處理器118也可以向揚聲器/麥克風124、鍵盤126及/或顯示器/觸控板128輸出使用者資料。此外,處理器118可以從任何適當的記憶體(例如不可移式記憶體106及/或可移式記憶體132)中存取資訊、以及將資料存入這些記憶體。所述不可移式記憶體130可以包括隨機存取記憶體(RAM)、唯讀記憶體(ROM)、硬碟或是其他任何類型的記憶儲存裝置。可移式記憶體132可以包括用戶身份模組(SIM)卡、記憶條、安全數位(SD)記憶卡等等。在其他實施方式中,處理器118可以從那些並非實際位於WTRU 102的記憶體存取資訊、以及將資料存入這些記憶體,其中舉例來說,該記憶體可以位於伺服器或家用電腦(未顯示)。 處理器118可以接收來自電源134的電力、並且可以被配置分發及/或控制用於WTRU 102中的其他元件的電力。電源134可以是為WTRU 102供電的任何適當的裝置。舉例來說,電源134可以包括一個或多個乾電池組(如鎳鎘(Ni-Cd)、鎳鋅(Ni-Zn)、鎳氫(NiMH)、鋰離子(Li-ion)等等)、太陽能電池、燃料電池等等。 處理器118也可以與GPS晶片組136耦合,該晶片組可以被配置為提供與WTRU 102的目前位置相關的位置資訊(例如,經度和緯度)。作為來自GPS晶片組136的資訊的補充或替代,WTRU 102可以經由空中介面116以接收來自基地台(例如,基地台114a、114b)的位置資訊、及/或根據從兩個或多個附近基地台接收的信號時序來確定其位置。應該瞭解的是,在保持符合實施方式的同時,WTRU 102可以用任何適當的定位方法來獲得位置資訊。 處理器118也可以耦合到其他週邊裝置138,其包括提供附加特徵、功能及/或有線或無線連接的一個或多個軟體及/或硬體模組。例如,週邊裝置138可以包括加速度計、電子指南針、衛星收發器、數位相機(用於照片和視訊)、通用序列匯流排(USB)埠、振動裝置、電視收發器、免持耳機、藍芽Ⓡ模組、調頻(FM)無線電單元、數位音樂播放器、媒體播放器、視訊遊戲機模組、網際網路瀏覽器等等。 第1C圖是根據一個實施方式的RAN 104和核心網路106的系統圖。如上所述,RAN 104可以使用UTRA無線電技術並經由空中介面116來與WTRU 102a、102b、102c進行通信。RAN 104也可以與核心網路106通信。如第1C圖所示,RAN 104可以包括節點B 140a、140b、140c,其中每一個節點B都可以包括經由空中介面116以與WTRU 102a、102b、102c進行通信的一個或多個收發器。節點B 140a、140b、140c中的每一個都可以關聯於RAN 104內的特定胞元(未顯示)。RAN 104也可以包括RNC 142a、142b。應該瞭解的是,在保持與實施方式相符的同時,RAN 104可以包括任何數量的節點B和RNC。 如第1C圖所示,節點B 140a、140b可以與RNC 142a進行通信。此外,節點B 140c可以與RNC 142b進行通信。節點B 140a、140b、140c可以經由Iub介面來與各自的RNC 142a、142b進行通信。RNC 142a、142b可以經由Iur介面彼此通信。每一個RNC 142a、142b都可以被配置為控制與其相連的各自節點B 140a、140b、140c。另外,每一個RNC 142a、142b可被配置為執行或支援其他功能,例如外環功率控制、負載控制、允許控制、封包排程、切換控制、巨集分集、安全功能、資料加密等等。 第1C圖所示的核心網路106可以包括媒體閘道(MGW)144、行動交換中心(MSC)146、服務GPRS支援節點(SGSN)148、及/或閘道GPRS支援節點(GGSN)150。雖然前述每個元件都被描述成是核心網路106的一部分,但是應該瞭解,核心網路操作者之外的其他實體也可以擁有及/或操作這其中的任何元件。 RAN 104中的RNC 142a可以經由IuCS介面連接到核心網路106中的MSC 146。MSC 146可以連接到MGW 144。MSC 146和MGW 144可以為WTRU 102a、102b、102c提供針對PSTN 108之類的電路切換式網路的存取,以便促進WTRU 102a、102b、102c與傳統陸線通信裝置間的通信。 RAN 104中的RNC 142a也可以經由IuPS介面以連接到核心網路106中的SGSN 148。該SGSN 148可以連接到GGSN 150。SGSN 148和GGSN 150可以為WTRU 102a、102b、102c提供針對網際網路110之類的封包交換網路的存取,以便促進WTRU 102a、102b、102c與賦能IP的裝置之間的通信。 如上所述,核心網路106也可以連接到網路112,該網路可以包括其他服務供應者擁有及/或操作的其他有線或無線網路。 第1D圖是根據一個實施方式的RAN 104以及核心網路106的系統圖。如上所述,RAN 104可以使用E-UTRA無線電技術並經由空中介面116來與WTRU 102a、102b、102c進行通信。此外,RAN 104也可以與核心網路106通信。 RAN 104可以包括e節點B 160a、160b、160c,但是應該瞭解,在保持與實施方式相符的同時,RAN 104可以包括任何數量的e節點B。每一個e節點B 160a、160b、160c可以包括一個或多個收發器,以便經由空中介面116來與WTRU 102a、102b、102c通信。在一個實施方式中,e節點B 160a、160b、160c可以實施MIMO技術。由此,舉例來說,e節點B 160a可以使用多個天線來向WTRU 102a傳輸無線信號、以及接收來自WTRU 102a的無線信號。 每一個e節點B 160a、160b、160c可以關聯於特定胞元(未顯示)、並且可以被配置為處理無線電資源管理決策、切換決策、上鏈及/或下鏈中的用戶排程等等。如第1D圖所示,e節點B 160a、160b、160c可以經由X2介面彼此通信。 第1D圖所示的核心網路106可以包括移動性管理閘道(MME)162、服務閘道164以及封包資料網路(PDN)閘道166。雖然上述每一個元件都被描述成是核心網路106的一部分,但是應該瞭解,核心網路操作者之外的其他實體同樣可以擁有及/或操作這其中的任何元件 MME 162可以經由S1介面來與RAN 104中的每一個e節點B 160a、160b、160c相連、並且可以充當控制節點。例如,MME 162可以負責認證WTRU 102a、102b、102c的用戶、啟動/停用承載、在WTRU 102a、102b、102c的初始連結程序中選擇特定服務閘道等等。該MME 162也可以提供控制平面功能,以便在RAN 104與使用了GSM或WCDMA之類的其他無線電技術的其他RAN(未顯示)之間執行切換。 服務閘道164可以經由S1介面連接到RAN 104中的每一個e節點B 160a、160b、160c。該服務閘道164通常可以路由和轉發使用者資料封包至WTRU 102a、102b、102c/路由和轉發來自WTRU 102a、102b、102c的使用者資料封包。此外,服務閘道164也可以執行其他功能,例如在e節點B間的切換程序中錨定用戶面,在下鏈資料可供WTRU 102a、102b、102c使用時觸發傳呼、管理和儲存WTRU 102a、102b、102c的上下文等等。 服務閘道164也可以連接到PDN閘道166,可以為WTRU 102a、102b、102c提供針對諸如網際網路110之類的封包交換網路的存取,以便促成WTRU 102a、102b、102c與賦能IP的裝置之間的通信。 核心網路106可以促成與其他網路的通信。例如,核心網路106可以為WTRU 102a、102b、102c提供針對PSTN 108之類的電路切換式網路的存取,以便促進WTRU 102a、102b、102c與傳統陸線通信裝置之間的通信。作為示例,核心網路106可以包括IP閘道(例如,IP多媒體子系統(IMS)伺服器)或與之通信,其中該IP閘道充當了核心網路106與PSTN 108之間的介面。此外,核心網路106可以為WTRU 102a、102b、102c提供針對網路112的存取,其中該網路可以包括其他服務供應者擁有及/或操作的其他有線或無線網路。 第1E圖是根據一個實施方式的RAN 104和核心網路106的系統圖。RAN 104可以是經由使用IEEE 802.16無線電技術而在空中介面116上與WTRU 102a、102b、102c通信的存取服務網路(ASN)。如以下進一步論述的那樣,WTRU 102a、102b、102c,RAN 104以及核心網路106的不同功能實體之間的通信鏈路可被定義成參考點。 如第1E圖所示,RAN 104可以包括基地台170a、170b、170c以及ASN閘道142,但是應該瞭解,在保持與實施方式相符的同時,RAN 104可以包括任何數量的基地台及ASN閘道。每一個基地台170a、170b、170c可以關聯於RAN 104中的特定胞元(未顯示),並且每個基地台可以包括一個或多個收發器,以便經由空中介面116來與WTRU 102a、102b、102c進行通信。在一個實施方式中,基地台170a、170b、170c可以實施MIMO技術。由此,舉例來說,基地台170a可以使用多個天線來向WTRU 102a傳輸無線信號、以及接收來自WTRU 102a的無線信號。基地台170a、170b、170c也可以提供移動性管理功能,例如切換觸發、隧道建立、無線電資源管理、訊務分類、服務品質(QoS)策略實施等等。ASN閘道142可以充當訊務聚合點、並且可以負責傳呼、用戶設定檔快取、針對核心網路106的路由等等。 WTRU 102a、102b、102c與RAN 104之間的空中介面116可被定義成是實施IEEE 802.16規範的R1參考點。另外,每一個WTRU 102a、102b、102c可以與核心網路106建立邏輯介面(未顯示)。WTRU 102a、102b、102c與核心網路106之間的邏輯介面可被定義成R2參考點,該參考點可以用於認證、授權、IP主機配置管理及/或移動性管理。 每一個基地台170a、170b、170c之間的通信鏈路可被定義成R8參考點,該參考點包含了用於促進WTRU切換以及基地台之間的資料傳送的協定。基地台170a、170b、170c與ASN閘道142之間的通信鏈路可被定義成R6參考點。該R6參考點可以包括用於促進基於與每一個WTRU 102a、102b、180c相關聯的移動性事件的移動性管理。 如第1E圖所示,RAN 104可以連接到核心網路106。RAN 104與核心網路106之間的通信鏈路可以被定義成R3參考點,作為示例,該參考點包含了用於促進資料傳送和移動性管理能力的協定。核心網路106可以包括行動IP本地代理(MIP-HA)144、認證、授權、記帳(AAA)伺服器146以及閘道148。雖然前述每個元件都被描述成是核心網路106的一部分,但是應該瞭解,核心網路操作者以外的實體也可以擁有及/或操作這其中的任何元件。 MIP-HA可以負責IP位址管理、並且可以允許WTRU 102a、102b、102c在不同的ASN及/或不同的核心網路之間漫遊。MIP-HA 144可以為WTRU 102a、102b、102c提供針對網際網路110之類的封包交換網路的存取,以便促進WTRU 102a、102b、102c與賦能IP的裝置之間的通信。AAA伺服器146可以負責使用者認證以及支援使用者服務。閘道148可以促進與其他網路的互通。例如,閘道148可以為WTRU 102a、102b、102c提供對於PSTN 108之類的電路切換式網路的存取,以便促成WTRU 102a、102b、102c與傳統陸線通信裝置之間的通信。另外,閘道148可以為WTRU 102a、102b、102c提供針對網路11的存取,其中該網路可以包括其他服務供應者擁有及/或操作的其他有線或無線網路。 雖然在第1E圖中沒有顯示,但是應該瞭解,RAN 104可以連接到其他ASN,並且核心網路106可以連接到其他核心網路。RAN 104與其他ASN之間的通信鏈路可被定義成R4參考點,該參考點可以包括用於協調WTRU 102a、102b、102c在RAN 104與其他ASN之間的移動的協定。核心網路106與其他核心網路之間的通信鏈路可以被定義成R5參考點,該參考點可以包括用於促成本地核心網路與被訪問的核心網路之間互通的協定。系統資訊獲取被配置為在與相鄰胞元對應的頻率上執行測量的連接模式中的WTRU 102不會(或者不必)讀取相鄰胞元的一個或多個主區塊(“MIB”及/或系統區塊(“SIB”)),除非明確指示WTRU 102為了相關聯的測量reportConfig(例如,使用si-RequestForHO參數)而讀取此類資訊。然而,胞元全球識別碼(“CGI”)偵測有可能需要獲取MIB及/或SIB1。連接模式中的測量測量通常用於移動性控制、無線電鏈路監控以及功率設定。WTRU 102可以執行多次測量及/或使用胞元特有的(或共有的)參考信號(CRS)。作為示例,WTRU 102可以使用該測量來確定一個或多個LTE胞元的無線電品質。該測量的示例包括下列任一者:參考信號接收功率(RSRP)測量、參考信號接收品質(RSRQ)測量、接收強度信號指示符(RSSI)測量以及DL路徑損耗(PL)估計(其可以基於RSRP測量)。WTRU 102可以依照規定了某個等級的精確度的需求來執行測量。依照此類需求,WTRU 102可以假設在每個DL子訊框都有CRS,並且在每個無線電訊框中可以使用至少這些CRS來測量至少一個DL子訊框。該WTRU 102可被配置限制了用以執行服務胞元頻率測量的DL子訊框的參數。此類參數的示例可以是measSubframePatternConfigNeigh參數。 第3層(L3)過濾可以依照測量參量進行配置,例如依照RAT類型來配置。所應用的過濾週期通常用於調整(例如,按比例增減)可能發生切換的實例的數量及/或切換延遲。此類過濾週期可以依賴於WTRU 102的速度。短的過濾週期有可能導致低切換延遲,但會招致高切換率。長過濾週期(例如,持續時間比短過濾週期長)有可能導致高切換延遲及/或低切換率。如果每次測量(例如,如果配置了測量間隙,則是在一個測量間隙中)的採樣數量很多,則可以提高測量精確度,並且還有助於降低切換率。過濾係數可以依照測量類型來配置(例如,用於RSRP測量、RSRQ測量、RSSI測量、DL PL估計等等)。 WTRU 102通常需要實施RSRP及/或RSRQ測量來偵測胞元。對於DL PL估計來說,過濾也是可以依照服務胞元配置並應用的。連接模式中的無線電鏈路監控( RLM )和測量WTRU 102可以為PCell執行無線電鏈路監控(RLM)。該WTRU 102可以藉由對接收假定的PDCCH的問題錯誤率進行估計來執行該處理,其包括實體控制格式指示符頻道(PCFICH)錯誤。WTRU 102可以在200 ms的週期中執行測量,並且可以為Qin設定2%的錯誤率,以及為Qout設定10%的錯誤率。WTRU 102可以適時地為RLM測量應用任何子訊框限制。該WTRU 102針對RLM在每個無線電訊框可能需要至少一個可測量子訊框。測量和胞元重選在空閒模式中,WTRU 102可以對其佔用的目前服務胞元以及相鄰胞元進行測量,其中該相鄰胞元(i)處於相同載波頻率,例如頻內,以及(ii)處於不同載波頻率,例如頻間。 服務e節點B 160可以在其系統廣播資訊中及/或經由專用傳訊來提供與用於測量的相鄰胞元資訊有關的資訊,例如,該專用傳訊可以是無線電資源控制(RRC)傳訊。服務e節點B 160可以經由專用RRC傳訊來提供專用優先序資訊(例如,藉由胞元列表)。WTRU 102可以偵測和測量不是所提供的胞元列表的一部分的胞元。作為示例,為了限制WTRU必須執行的測量數量及/或最小化WTRU 102在DRX循環中的電池消耗,在確定針對頻間和頻內相鄰胞元測量何時測量以及哪些胞元被測量時,WTRU 102可以使用指派給某些頻率的優先序。該WTRU 102可以採用如下方式或者採用以下提出的至少一種方式來執行鄰居測量:(i)對於所指派的優先序比目前頻率的優先序更高的頻率,WTRU 102可以對處於較高優先序頻率的胞元執行頻間測量;(ii)對於所指派的優先序與目前頻率優先序相等或低於目前頻率優先序的頻率,在目前胞元的一個或多個RSRP及/或RSRQ測量低於各自指定臨界值之後,WTRU 102可以執行頻間測量;及/或(iii)在目前胞元的一個或多個RSRP及/或RSRQ測量低於各自指定臨界值之後,WTRU 102可以執行頻內測量。 WTRU 102可以在空閒模式中監控和評估相鄰胞元的測量。在滿足一個或多個胞元重選標準時,WTRU 102可以決定執行至別的胞元的胞元重選。此類胞元重選標準可以基於一個或多個臨界值。這些臨界值可以是在系統資訊中提供的。DRX/ 傳呼在WTRU 102處於空閒模式時,網路可以使用傳呼訊息來與WTRU 102取得聯繫或通信。該傳呼訊息可以包括WTRU 102特定的資訊(WTRU特定資訊)及/或通用指示符。 WTRU特定資訊可以是及/或包括用於與網路建立連接的資訊。該通用指示符可以是及/或包括用於向WTRU 102(以及其他WTRU)通知胞元廣播資訊變化的指示符。此廣播資訊可以例如包括地震和海嘯警報系統(ETWS)資訊、商業行動警報系統(CMAS)資訊等等。為了將WTRU 102需要尋找可能傳呼的時間量最小化,DRX循環和傳呼時機可以通過胞元系統資訊及/或經由較高層指定的參數而被指派給WTRU 102。 在PDSCH上的某些子訊框中可以發送傳呼資訊。在PDSCH上,用於傳呼資訊的資源位置可以是在使用一個或多個傳呼無線電網路臨時識別符(P-RNTI)掩蔽(mask)的PDCCH上發送的。假設將單一P-RNTI指派給胞元,那麼可以在某些(例如,預先指派的)子訊框上發送單一傳呼訊息。該傳呼訊息可以包括用於一個或多個WTRU的傳呼資訊。LTE 操作模式在FDD操作模式中,不同載波可被用於UL和DL傳輸。WTRU 102可以同時在DL中接收以及在UL中傳輸。在TDD操作模式中,UL和DL傳輸可以在時間分離的相同載波頻率上進行。對於指定載波,依照TDD操作的WTRU 102不會同時在DL中接收以及在UL中傳輸。 第2A圖是示出了TDD無線電訊框的方塊圖。TDD無線電訊框可以具有十(10)ms的持續時間、並且可以包括十個(10)子訊框;其中每個子訊框可以具有一(1)ms的持續時間。TDD無線電訊框可以具有特定結構類型,例如訊框結構類型2(例如,用於五(5)毫秒的切換點週期)。 TDD無線電訊框可以依照各種子訊框配置(每一個配置都是“TDD UL/UL配置”)之一而被配置。每個TDD UL/UL配置可以規定哪些子訊框(例如,數量及/或排列)是DL子訊框和UL子訊框。依照所顯示的TDD UL/UL配置,十個(10)子訊框可被分成六個(6)DL子訊框,兩個(2)UL子訊框以及兩個(2)特殊子訊框,並且這些子訊框分別是依照(i)子訊框編號(“nos”)為0、3-5和8-9,(ii)子訊框編號2和7,以及(iii)子訊框編號1和6排列的。這十個(10)子訊框也可以採用其他方式被劃分和排列(例如,其他TDD UL/UL配置中的任一者)。 第2B圖是示出了依照LTE REL-10中支援的各自的TDD UL/DL配置形成的七個TDD無線電訊框的方塊圖。表1(下)列舉了七個(不同的)TDD UL/DL配置的UL-DL切換點週期。
表1 具有各自的UL-DL切換點週期的TDD UL/DL配置
如表1,第2B圖所示的TDD無線電訊框及/或第2A圖所示的TDD無線電訊框所示,子訊框編號1和6是用於從DL子訊框切換到UL子訊框的特殊子訊框。作為特殊子訊框,每一個包括DL部分(例如,DL導頻時槽(“DwPTS”)、保護(guard)週期以及UL部分(例如,WL導頻時槽(“UpPTS”)。 為了避免在相鄰胞元產生嚴重干擾,處於指定鄰域的每個胞元通常使用相同的TDD UL/DL配置。通常,從一個TDD UL/DL配置到別的配置的改變不會頻繁發生(例如,為了限制因為改變配置而有可能導致的連接中斷),並且該改變可被認為是靜態或半靜態的。演進型多媒體廣播服務( eMBMS 支援演進型多媒體廣播多播服務(eMBMS)的WTRU 102可以同時從多媒體廣播多播服務(MBMS)單頻網路(SFN)(統稱為“MBSFN”)區域內的一組胞元接收廣播/多播資料。 從實體層的角度來看,在MBSFN子訊框中有可能發生一個或多個MBMS傳輸。對於指定的無線電訊框,可以將6個之多的子訊框分配給MBSFN子訊框;保留剩餘子訊框以分配給其他子訊框類型。將哪些子訊框編號分配給MBSFN子訊框可以取決於在一個或多個SIB中指定(例如,包含)的子訊框圖案(pattern),其中該SIB的示例包括SIB2。作為示例,子訊框圖案可以表明不將MBSFN子訊框分配給子訊框編號0、4、5和9及/或不將MBSFN子訊框在這些子訊框中傳輸。舉例來說,由於在分配了子訊框編號0、4、5和9及/或該子訊框編號中傳輸的子訊框中有可能出現胞元信號和頻道,例如主同步信號及/或輔助同步信號(PSS/SSS)、實體廣播頻道(PBCH)及/或傳呼,因此,在子訊框編號0、4、5和9中不會分配及/或傳輸MBSFN子訊框。 MBSFN子訊框可以由以下各項組成或是包含以下各項:(i)一個或多個非MBSFN區域,以及(ii)一個或多個MBSFN區域。非MBSFN區域可以是在該子訊框的前兩個符號中提供的。該非MBSFN區域可以用於控制頻道的傳輸,例如PDCCH、實體混合ARQ指示符頻道(PHICH)及/或PCFICH。正常循環前綴(CP)可以用於此類控制頻道的傳輸。在MBSFN子訊框的剩餘符號中可以提供MBSFN區域。該MBSFN區域可以用於實體多播頻道(PMCH)傳輸。PMCH可以攜帶與MBMS相關的訊務(traffic)及控制資料。MBSFN區域可以包括一個或多個參考信號(MBSFN-RS)。這些MBSFN-RS可以用於解調PMCH。擴展CP可以用於MBSFN區域。藉由使用擴展CP,10個符號可用於MBSFN區域中。 如果沒有為PMCH傳輸排程MBSFN子訊框,那麼e節點B 160可以向支援傳輸模式9或10的WTRU 102提供一個或多個用於單播PDSCH傳輸的DL許可。得到許可的WTRU 102可以接收帶有正常CP的PDSCH。 對於有意接收eMBMS服務的WTRU 102,在(i)SIB2、(ii)SIB13、(iii)SIB15及/或MCCH中可以傳送及/或可以從中獲取與eMBMS相關的配置和資訊。例如,在SIB2中可以傳送及/或可以從SIB2中獲取胞元和MBSFN區域的MBSFN子訊框配置。作為示例,在SIB13中可以傳送及/或可以從SIB13中獲取多播控制頻道(MCCH)配置資訊。替代地及/或補充,在SIB15中可以傳送及/或可以從中獲取與MBMS服務連續性相關的資訊。舉例來說,在MCCH中可以傳送及/或可以從MCCH中獲取多播訊務頻道(MTCH)配置、MBMS排程資訊、攜帶RRCMBMSAreaConfiguration及/或MBMSCountingRequest訊息。 在MCCH中傳送的控制資訊通常會保持相對靜態。如果MCCH配置即將發生變化,那麼可以藉由PDCCH以使用以MBSM無線電網路臨時識別符(M-RNTI)加密的DL控制資訊(DCI)格式1C來通知WTRU 102該變化。藉由讀取PDCCH中傳輸的8位元位元映射(bitmap),WTRU 102將會瞭解MCCH配置將會在即將到來的MCCH修改週期中發生的變化。 可以用多種形式向WTRU 102表明MBMS服務的排程。例如,藉由通用子訊框分配(CSA),可以向WTRU 102通知MBMS服務排程。該CSA可以表明在MBSFN區域被PMCH佔據的MBSFN子訊框的週期性圖案。該CSA可以經由MCCH被傳送至WTRU 102及/或WTRU 102可以經由MCCH接收CSA。 MBMS服務的排程可以藉由多播頻道(MCH)排程分配/週期(MSA/MSP)而被通告給WTRU 102。MSA/MSP可以表明用於特定MTCH(例如,用於特定服務)的MBSFN子訊框分配以及此類分配的週期。該MSA/MSP可以經由MCCH而被傳送至WTRU 102、及/或WTRU 102可以經由MCCH接收MSA/MSP。替代地及/或補充,MBMS服務的排程可以藉由MCH排程資訊(MSI)而被通告給WTRU 102。該MSI可以經由MSP而被傳送至WTRU 102及/或WTRU 102可以經由MSP接收MSI。可以在MSP的開端發送該MSI,以便表明可以在指定MSP中分配給MTCH的MBSFN子訊框。可以想到的是,在這個MSP中未必會用到所有的已分配MBSFN子訊框(例如,經由媒體存取控制(MAC)控制元素(CE)發送的MBSFN子訊框)。用於PMCH傳輸的MBSFN子訊框的實際使用情況可以藉由MSI來確定。 這裡揭露的是針對高級長期演進(LTE)系統中的WTRU和網路操作的方法、系統和裝置。其中,該方法、系統和裝置針對的是考慮到了新載波類型(NCT)載波及/或使用NCT載波的胞元(以下將其稱為“NCT胞元”)的WTRU和網路操作的進步。這其中的至少一些方法、系統和裝置旨在定義、配置及/或執行用於實行WTRU及/或網路操作的支援NCT載波及/或NCT胞元的高級程序。這裡提供的方法、系統和裝置可以定義、配置及/或執行用於實施傳呼、胞元重選和測量、無線電鏈路監控、系統資訊獲取及/或胞元類型偵測的支援NCT載波及/或NCT胞元的高級程序。 其中,針對WTRU和網路操作方面的進步的方法、系統和裝置是一種包含了有選擇地將NCT子訊框與載波(例如,相同載波)中的一個或多個其他子訊框類型混合的方法。該載波可以是NCT載波或常規載波。 該常規載波可以是被適配成依照第一組規則及/或協定(統稱為“協定”)來攜帶UL及/或DL傳輸的FDD或TDD載波。舉例來說,常規載波可以是舊有載波、與舊版相容的舊有載波的載波(“與舊版相容載波”)及/或不是NCT載波的其他任何載波(“非NCT載波”)。對於舊有載波而言,第一組協定可以依據在第十二(12)版的第三代合作夥伴計畫(3GPP)技術規範(TS)之前的針對LTE的3GPP TS中的至少一個版本(統稱為“3GPP LTE pre-LTE-12”),例如3GPP TS Rel 8/9/10/11中的至少一個。對於與舊版相容載波來說,第一組協定可以依照3GPP LTE pre-Rel-12之後的至少一個版本的3GPP TS(“3GPP Rel-12+”),並且與3GPP LTE pre-Rel-12相容。在不同的實施方式中,非NCT載波可以在FDD及/或TDD模式之外的模式中操作。 NCT載波可以是被適配成依照第二組協定來攜帶UL及/或DL傳輸的載波;該第二組協定具有不同於第一組協定的至少一個協定(例如,實體(PHY)層協定)。作為示例,第二組協定可以依照3GPP Rel-12+、並且與3GPP LTE pre-Rel-12不相容。該NCT載波可以是FDD、TDD或其他(例如,雙工)模式載波。 作為示例,NCT子訊框可以是、或者可以包括根據與常規子訊框類型不同的至少一個協定定義的子訊框的至少一部分。舉例來說,NCT子訊框可以是無CRS的子訊框、CRS受限的子訊框、有限埠CRS子訊框、DM-RS子訊框、不與舊版相容的子訊框以及混合的NCT子訊框。 其他子訊框類型可以是非NCT子訊框。該非NCT子訊框可以包括常規子訊框類型。常規子訊框類型可以依照3GPP LTE pre-Rel-12來定義。關於非NCT子訊框的示例可以包括正常(例如,UL及/或DL)子訊框、特殊子訊框、多媒體廣播多播服務(MBMS)單頻網路(SFN)(“MBSFN”)子訊框以及幾乎空白的子訊框(ABS)。 這裡使用的術語“常規胞元”指的是使用常規載波的胞元。關於常規胞元的示例包括使用舊有載波的胞元(“舊有胞元”)、以及使用與舊版相容的載波的胞元(“與舊版相容胞元”)。更進一步,這裡使用的術語“胞元”暗指載波,並且為了易於闡述,術語“胞元”和“載波”在這裡是可以交換使用的。 在舊有胞元中,在每一個DL子訊框中可以傳送PDCCH、PHICH以及CRS。在NCT胞元中,諸如PDCCH、PHICH、PCFICH或是其等價物之類的一個或多個控制頻道可能不會被傳送、及/或如有可能,在有限數量(與常規胞元相比)的子訊框中可以傳送CRS。作為示例,CRS可以只在無線電訊框中的編號是0和5的子訊框中被傳送。 對於可以支援NCT胞元的WTRU 102(“NCT-capable WTRU”),在這裡提供了用於在考慮了提供服務的NCT胞元及/或相鄰胞元的情況下執行測量以及賦能空閒模式及/或連接模式操作的處理及/或程序。對於不支援NCT的WTRU 102(“non-NCT-capable WTRU”或“常規WTRU”),佔用及/或切換到NCT胞元有可能是可能的或者是不可能的。有鑑於此,在這裡提供了在考慮到NCT胞元的情況下避免non-NCT-capable WTRU以及e節點B 160對non-NCT-capable WTRU執行不必要的操作(例如,測量)的處理及/或程序。 在不同的實施方式中,WTRU 102可以僅僅在空閒模式或者僅僅在連接模式中支援NCT胞元。為描述簡便,除非需要區分,否則,此類WTRU在下文中將被稱為“NCT-capable WTRU”。在這種情況下,只在空閒模式中支援NCT胞元的WTRU 102將被稱為“im-NCT-capable WTRU”,而僅僅在連接模式中支援NCT胞元的WTRU 102則被稱為“cm-NCT-capable WTRU”。除非另有註明,否則在這裡對照空閒模式提及並由NCT-capable WTRU執行及/或與之有關的任一行為、操作、處理、程序、方法等等同樣可以由im-NCT-capable WTRU執行及/或與之有關。此外,除非另有註明,否則在這裡對照連接模式提及並由NCT-capable WTRU執行及/或與之有關的任一行為、操作、處理、程序、方法等等同樣可以由cm-NCT-capable WTRU執行及/或與之有關。 在這裡對照空閒模式引用的術語“non-NCT-capable WTRU”或“常規WTRU”可以是指只在連接模式中支援NCT胞元的WTRU 102。在這裡對照連接模式引用的術語“non-NCT-capable WTRU”或“常規WTRU”可以是指只在空閒模式中支援NCT胞元的WTRU 102。考慮了 NCT 胞元或載波的與常規LTE空閒模式相關的操作傳呼當網路指引e節點B 160向WTRU 102發送傳呼時,該WTRU 102的位置被通告給e節點B 106。WTRU 102的位置可以依照WTRU 102註冊到網路的一個或多個追蹤區(TA)來表述。e節點B 160可以在此類已註冊TA中的一些或所有胞元中傳呼WTRU 102。該e節點B 160不會在WTRU 102已知其不屬於的CSG胞元中傳呼WTRU 102。 在傳呼WTRU 102的時候,如果e節點B不知道WTRU 102是否支援NCT胞元或載波,那麼,如果NCT胞元處於常規WTRU的一個或多個已註冊TA之中,則e節點B 160可以在NCT胞元中傳呼常規WTRU。這有可能會浪費NCT胞元上的資源。以下提供了旨在避免在NCT胞元中傳呼non-NCT-capable WTRU及/或旨在在NCT胞元及/或別的載波類型的胞元中傳呼NCT-capable WTRU的處理及/或程序。胞元選擇 / 重選NCT胞元,例如具有降低的CRS傳輸的NCT胞元,可以藉由對非CRS子訊框執行DTX處理,而具有更高的能源效率,並且可能與更高級的傳輸模式一起使用,同時還降低了CRS傳輸對其他胞元的干擾。此外,使用NCT胞元來傳呼NCT-capable WTRU,可以降低常規胞元的傳呼負載。有鑑於此,較為理想及/或較佳的是使NCT-capable WTRU例如在處於空閒模式的時候佔用NCT胞元。相應地,如以下詳細描述的那樣,這裡提供的方法和程序旨在使NCT-capable WTRU在NCT胞元可用時(例如,在執行胞元選擇和重選時)測量及/或佔用該胞元。考慮了 NCT 胞元或載波的與常規LTE連接模式相關的操作切換被佔用或連接至常規胞元的non-NCT-capable WTRU可以報告NCT胞元的RSRP及/或RSRQ測量。所報告的測量足以使相應的e節點B觸發針對NCT胞元的切換(HO)。如果non-NCT-capable WTRU不支援NCT胞元,那麼在HO處理中的某個點上很有可能會發生HO失敗。該HO失敗可能導致WTRU返回到初始的常規胞元或者導致發生無線電鏈路故障,所有這二者都有可能導致封包丟失或延遲。相應地,以下提供的處理及/或程序旨在避免non-NCT-capable WTRU至NCT胞元的不必要HO或HO嘗試。RLM 和測量RLM以及某些其他測量有可能依賴於CRS存在於每一個DL子訊框中。如果在一些子訊框中沒有CRS,那麼RLM以及其他某些測量的精確度有可能會大幅降低。相應地,以下提供的處理及/或程序涉及的是在並非每個DL子訊框都具有CRS的胞元中處理RLM和測量。 NCT 子訊框與其他子訊框類型一起處理根據網路配置,在載波中可以使用單一的子訊框類型(“子訊框類型”)或是不同子訊框類型的混合。舉個例子,如上所述,第2A圖的TDD無線電訊框可以包括正常(例如,UL及/或DL)子訊框和特殊子訊框。作為示例,其他子訊框類型可以包括多媒體廣播多播服務(MBMS)單頻網路(SFN)(“MBSFN”)子訊框、幾乎空白子訊框(ABS)以及NCT子訊框。在常規胞元中,在同一載波中可以混合NCT子訊框之外的不同子訊框類型。相應地,這裡提供的處理及/或程序旨在(i)在同一載波中混合NCT子訊框及其他子訊框類型,及/或(ii)將NCT子訊框與其他子訊框類型一起操作及/或整合。有鑒於將CRS視作負荷,在同一載波中混合NCT子訊框及其他子訊框類型可以更好地使用(例如,下鏈)時間/頻率資源(例如,相較於不混合此類訊框)。考慮了 NCT 胞元或載波的常規LTE系統資訊獲取和胞元偵測胞元偵測如果諸如NCT胞元傳送的控制及/或參考信號之類的信號可以與常規胞元傳送的類似類型的信號存在差別,如果WTRU 102不知道胞元是NCT胞元還是常規胞元,那麼某些程序有可能會發生延遲且效率低下。相應地,以下提供的處理及/或程序旨在確定胞元是常規胞元還是NCT胞元。這其中的至少一些處理及/或程序涉及的是在執行該方法及/或程序之前或是其早期階段確定該胞元是常規胞元還是NCT胞元。關於此類處理及/或程序的示例包括用於執行測量、切換及/或系統資訊獲取的處理及/或程序。在執行處理及/或程序之前或是其早期階段確定胞元是常規胞元還是NCT胞元可以減少等待時間及/或將此類處理及/或程序的複雜度減至最小。增強的 PBCH常規PBCH的偵測性能有可能會因為NCT載波而受到影響或顯著影響。其原因有可能是NCT載波具有不同於常規載波的結構。作為示例,如果沒有在NCT載波中使用CRS埠來進行解調,那麼有可能無法強健地(robustly)偵測出取決於存在CRS的常規PBCH。相應地,這裡提供的處理及/或程序旨在將PBCH資訊遞送到NCT-capable WTRU。考慮了 NCT 胞元或載波的常規LTE MBMS相關操作附加的 MBSFN 子訊框諸如子訊框編號0、4、5及/或9之類的附加MBMS子訊框有可能與NCT胞元及/或載波上的傳呼時機發生衝突。相應地,這裡提供的處理及/或程序旨在得出為能夠支援MBMS的NCT-capable WTRU的傳呼時機分配。當在NCT胞元中配置了附加的MBSFN子訊框的時候,此類處理及/或程序將會有用。MCCH 修改通知在不同實施方式中,用於向WTRU 102通告即將到來的修改週期中的MCCH修改的程序被實施。如果NCT胞元或載波中不支援PDCCH,那麼這些程序不會使用PDCCH。此外,由於非MBSFN區域可能不夠大,因此可能不會使用增強的PDCCH(ePDCCH),並且由於MBSFN區域具有擴展的CP,因此,在MBSFN區域中可能不會使用ePDCCH。相應地,下面提供的處理及/或程序涉及的是在NCR胞元上為能夠支援MBMS的NCT-capable WTRU提供MCCH修改通知。擴展的 MBSFN 區域假設NCT載波不支援控制信號,例如PDCCH、PHICH以及PCFICH,那麼,作為正常操作的一部分,如果NCT載波遵循常規的eMBMS操作,則MBSFN子訊框的非MBSFN區域中的兩個符號可以不被使用。更進一步,在使用MBSFN子訊框進行正常的PDSCH傳輸的情況下,不論MBSFN子訊框中的控制頻道是像常規MBMS操作中那樣表明UL許可、功率控制資訊,還是提供DL許可,為了定址非MBMS WTRU,都有可能需要或使用該控制頻道。包含了非MBSFN區域的擴展MBSFN區域可以提供一種充分地將MBSFN子訊框中的可用資源用於PMCH及/或PDSCH傳輸的手段。 non-NCT-capable WTRU MBMS支援 支援MBMS服務接收的non-NCT-capable WTRU無法存取來自NCT胞元的MBMS傳輸。相應地,為了最大限度地支援處於包含了NCT胞元的MBMS服務區域中的MBMS接收WTRU,以下提供的處理及/或程序旨在讓所有具有MBMS能力的WTRU支援MBMS接收。空閒模式相關操作 傳呼基於待傳呼WTRU的已註冊追蹤區TA,MME 162可以向某些e節點B 160發送S1傳呼訊息。這些e節點B 160例如可以是已註冊TA的一些或所有e節點B 160。舉例來說,該S1傳呼訊息可以包括WTRU 102的IMSI以及WTRU 102的S-TMSI(或IMSI)的一個或多個LSB。該S1傳呼訊息也可以包括WTRU特定的DRX循環。e節點B 160可以在用於WTRU 102的傳呼時機上發送由P-RNTI定址的RRC傳呼訊息。該傳呼時機可以是從以下的一項或多項中得到的:WTRU特定的DRX循環、胞元的預設DRX循環、胞元的可用傳呼時機的頻率,以及WTRU 102的IMSI的LSB。在特定傳呼時機中在指定胞元中發送的RRC傳呼訊息可以包含在此類胞元中被傳呼且分享相同傳呼時機的每一個WTRU 102的S-TMSI或IMSI。 以下是旨在避免在NCT胞元中傳呼non-NCT-capable WTRU及/或旨在在NCT胞元及/或別的載波類型的胞元中傳呼NCT-cabaple WTRU的處理及/或程序。 MME 提供NCT能力資訊 在一個實施方式中,用於表明WTRU 102(NCT-capable或non-NCT-capable)是否支援NCT胞元的資訊(NCT能力資訊)可被提供給MME 162。該NCT能力資訊可以被包含在WTRU 102的能力資訊(WTRU能力資訊)中。作為示例,此WTRU能力資訊可以是及/或包括與WTRU 102關聯的無線電能力資訊。關於此類WTRU無線電能力資訊的示例包括WTRU-EUTRA-Capability(WTRU-EUTRA能力)資訊及/或WTRU-EUTRA-Capability資訊的資訊元素(IE)(“WTRU-EUTRA-Capability IE”)。該WTRU能力資訊(例如,WTRU無線電能力資訊、WTRU-EUTRA-Capability資訊、WTRU-EUTRA-Capability IE等等中的任一)可被提供給MME 162及/或由其儲存。作為示例,MME 162可以是WTRU 102註冊的MME,或者是WTRU 102先前或最後註冊的MME)。 以下的一項或多項可以結合NCT能力資訊的傳輸及/或儲存來應用。 1.e節點B 160可以觸發RRC WTRU能力傳輸程序。例如,此類RRC WTRU能力傳輸程序可以是在接收到來自MME 162的訊息之後或者回應於接收到該訊息而被觸發及/或執行的。作為示例,此訊息可以是用於WTRU的S1初始上下文建立請求訊息,其不包含WTRU無線電能力IE。 2.WTRU 102可以顯性地用信號發送NCT能力資訊。這可以經由較高層傳訊來進行,例如經由RRC WTRU能力資訊訊息。NCT-capable WTRU可以始終提供NCT能力資訊。替代地,NCT-capable WTRU可以基於其服務胞元的類型來提供NCT能力資訊,例如在NCT-capable WTRU的服務胞元(例如,僅僅在該服務胞元)是NCT胞元及/或已知NCT的胞元(統稱為““NCT胞元”)的情況下。 3.WTRU 102可以包括NCT能力資訊及/或關於具有其無線電能力資訊的NCT能力資訊(例如其WTRU-EUTRA-Capability資訊或IE)的指示。 4.e節點B 160可以向MME 162提供NCT能力資訊及/或關於NCT能力信息的指示。 5.WTRU無線電能力可以由e節點B 160上傳至MME 162。這可以例如是在RRC WTRU能力傳輸程序中經由S1 WTRU CAPABILITY INFO INDICATION訊息進行的,其中該訊息可以包括NCT能力資訊及/或關於NCT能力資訊的指示。 6.MME 162可以儲存NCT能力資訊及/或關於NCT能力資訊的指示。例如,當WTRU 102處於EMM_IDLE狀態時,MME 162可以儲存NCT能力資訊及/或關於NCT能力資訊的指示。 7.MME 162可以將NCT能力資訊及/或關於NCT能力資訊的指示作為其儲存的WTRU 102無線電能力的一部分來加以儲存。 8.MME 162可以儲存WTRU無線電能力,該能力可以包括NCT能力資訊及/或關於NCT能力資訊的指示。作為示例,當WTRU 102處於EMM_IDLE狀態時,MME 162可以儲存WTRU無線電能力。 在不同的實施方式中,如果WTRU 102經由常規胞元進行註冊,那麼常規胞元可能不會識別出在其能力中包含還是排除了NCT能力資訊及/或關於NCT能力資訊的指示。在這種情況下,WTRU 102可以向MME發送除去NCT能力資訊及/或關於NCT能力資訊的指示之外的能力。 MME 162可以保持一個或多個NCT支援狀態。此類狀態可以包括支援、不支援及/或支援性未知。在從常規胞元的e節點B 160接收到WTRU能力時(例如,使用較早版本的傳訊),MME 162可以將WTRU 102的NCT支援狀態視為支援性未知以及不支援NCT胞元中的任一者。 在不同的實施方式中,常規胞元或常規胞元的e節點B可以接受包括NCT能力資訊及/或關於NCT能力資訊的指示的WTRU能力、並且可以將此類資訊傳遞至MME 162。這可以經由S1 WTRU CAPABILITY INFO INDICATION訊息來完成。該e節點B不會讀取WTRU能力,但其可以將該能力傳遞至MME 162。MME 162不會讀取這些能力,但是其可以儲存這些能力。 TA更新(TAU)可用於協助MME 162或其他網路節點確定WTRU 102是NCT-capable WTRU還是non-NCT-capable WTRU。 舉例來說,在執行TAU時,WTRU 102可以包括NCT能力資訊及/或關於NCT能力資訊的指示。在WTRU 102報告TAU時,該WTRU 102可以識別其是否支援NCT胞元,例如其支援NCT胞元。 替代地及/或補充,在從常規胞元重選至NCT胞元時,或者在其首次從常規胞元重選至NCT胞元時,WTRU 102可以執行TAU或者發送TAU訊息。此類重選與TA實際是否改變可以是無關的。 在不同的實施方式中,NCT能力資訊可以包括指示及/或關於NCT能力資訊的指示可以表明在空閒模式、連接模式或者這兩種模式中對於NCT的支援。WTRU 102可以為空閒模式和連接模式提供單獨的NCT能力資訊及/或關於NCT能力資訊的單獨指示。 WTRU 102可以提供表明在空閒模式和連接模式中支援NCT胞元的NCT能力資訊及/或關於NCT能力資訊的單一指示。替代地,NCT能力資訊及/或關於NCT能力資訊的單一指示可以表明在連接模式中支援NCT胞元,以及在空閒模式中不支援NCT胞元(反之亦然)。 在特定模式中排除NCT能力資訊及/或關於NCT能力資訊的指示(例如,在報告能力的時候從訊息中排除IE)的處理與指示不支援NCT或者在特定模式中不支援NCT的處理可以是相同的。 關於NCT能力資訊的指示可以是多個指示。 NCT 配置不同於常規胞元的追蹤區識別碼(TAI) NCT胞元可被配置一個或多個TA識別碼(TAI)(“NCT胞元TAI”),並且這些TA識別碼不同於與舊版相容胞元的TAI。假設當報告可以在網路中發現non-NCT-capable WTRU的一個或多個TA可能不或者不會在NCT胞元上傳呼non-NCT-capable WTRU時,non-NCT-capable WTRU可能不或者不會報告NCT胞元TAI。 假定NCT與常規胞元之間的TA分離,在不同的實施方式中,MME 162提供給WTRU 102的TAI列表(例如,回應於TAU請求及/或在TAU接受訊息中)可以取決於已接收到的TAU請求源於的胞元。 在不同的實施方式中,當MME 162從為NCT胞元所配置的TA(NCT胞元TA)或是TA中的WTRU 102接收到TAU請求訊息時,該TAU請求訊息可以包括一個或多個NCT胞元TA的TAI以及與舊版相容胞元TA的TAI。當WTRU 102在NCT胞元與與舊版相容胞元之間移動並由此改變TA時,這樣做可以降低與追蹤更新程序有關的WTRU性能。 在不同的實施方式中,當MME 162從為與舊版相容的胞元所配置的TA或是TA中的WTRU 102接收TAU請求訊息時,該TAU請求訊息可以只包含與舊版相容胞元的TA的TAI。 MME 162不知道TAI之間的分離是基於NCT還是不基於NCT。該MME 162可以知道為一組TA或TAI應用的第一組規則、以及作為另一組TA或TAI的第二組規則、並且可以相應地應用這些規則。 如果MME 162先前沒有接收到關於NCT胞元TA的TAU請求,那麼MME 162不會在其發送給WTRU 102的TAI列表中包含任一NCT胞元TAI。這一點可以適用於一些或所有WTRU 102、及/或可以特定於某個WTRU 102。舉例來說,如果MME 162從未接收到關於某個WTRU 102對於NCT胞元TA的TAU請求。那麼MME 162不會在發送給WTRU 102的TAI列表(例如,在TAU接受訊息中)中包含NCT TA的TAI。 替代地及/或補充,舉例來說,如果MME 162從未接收到來自NCT胞元TA的TAU訊息,那麼MME 162不會在至任一WTRU 102的TAU接受訊息中包含NCT胞元TAI。 如果MME 162具有來自NCT胞元TA的關於WTRU 102的在先TAU的記錄、並且已經知道WTRU 102是NCT-capable WTRU,那麼,MME 162可以在TAI列表中包含NCT胞元TAI以及相容胞元的TA。這與接收到的TAU訊息所源於的TA或者WTRU 102最後訪問的TAI可以是無關的。 S1 傳呼訊息擴展成包含WTRU無線電能力 在WTRU 102的EMM_IDLE狀態中,在WTRU 102先前註冊的MME 162中可以儲存WTRU無線電能力。e節點B 106可以從MME 162獲得WTRU無線電能力。作為示例,在WTRU 102對傳呼做出回應(並且在傳呼時不具有WTRU無線電能力)之後,該WTRU無線電能力可以經由初始上下文建立請求訊息而得到的。 如果MME 162先前用信號發送並儲存NCT能力資訊及/或關於NCT能力資訊的指示,例如將其作為WTRU能力資訊的一部分,那麼可以擴展S1傳呼訊息來包含與NCT支援資訊有關的WTRU無線電能力。 基於WTRU無線電能力中包含的NCT能力資訊及/或NCT能力信息的指示,e節點B 160可以確定被傳呼的WTRU 102不是NCT-capable WTRU或者在空閒模式中不具有NCT能力。基於該確定,e節點B 160不會在NCT胞元中傳送帶有WTRU 102的識別碼RRC傳呼訊息。 對於NCT支援性未知的WTRU 102,e節點B 160可以在NCT胞元中傳呼此類WTRU 102。替代地,e節點B 160可以將WTRU 102視為不支援NCT胞元或是在空閒模式中不支援NCT胞元,並且不會在NCT胞元中傳呼此類WTRU 102。 在不同的實施方式中,e節點B 160可以在受其控制的胞元中傳呼WTRU 102。控制NCT胞元的e節點B可以在NCT胞元中傳呼WTRU 102,並且此類e節點B 102可以理解來自MME 162的傳訊,該傳訊提供了NCT能力資訊及/或關於NCT能力資訊的指示。 雖然MME 162可能不能知道WTRU無線電能力,但在不同的實施方式中,MME 162可以經由OA&M而被配置,使得該MME 162將WTRU無線電能力包含(例如,只包含)在至某些e節點B 160(例如,控制NCT胞元的e節點B)的S1傳呼訊息中。胞元選擇 / 重選以下是涉及選擇及/或重選至NCT胞元及/或從NCT胞元中進行選擇及/或重選的處理及/或程序。 在不同的實施方式中,NCT-capable WTRU可以為了胞元選擇及/或胞元重選而使一個或多個NCT胞元優先及/或重新優先於至少一個或多個常規胞元。該NCT-capable WTRU依照這裡描述的一個或多個實施方式來執行此類優先化及/或重新優先化。 回應於對一個或多個NCT胞元的偵測,NCT-capable WTRU可以選擇執行重選及/或重選至其中一個偵測到的NCT胞元。舉例來說,NCT-capable WTRU為重選所選擇的NCT胞元可以是一個適當的NCT胞元,其可以與NCT-capable WTRU目前佔用的胞元處於不同的頻率。NCT-capable WTRU可以執行NCT胞元選擇、及/或對選定的NCT胞元進行重選,而不考慮該NCT-capable WTRU目前佔用的胞元(“佔用胞元”)的頻率優先序。補充及/或替代地,舉例來說,如果(或者只有)有關NCT胞元是該頻率上的排名最高的胞元或NCT胞元,則NCT-capable WTRU執行NCT胞元選擇及/或對選定的NCT胞元進行重選。替代地及/或補充,NCT-capable WTRU可以選擇執行重選、及/或重選至偵測到的與佔用胞元處於相同頻率的胞元。 NCT-capable WTRU可以自發地使NCT胞元優先或重新優先於常規胞元。作為示例,將NCT胞元自發優先或重新優先於常規胞元的處理可以是在執行胞元重選及/或胞元選擇的時候實施的。在不同的實施方式中,NCT-capable WTRU可(例如,使用規則)被預先配置及/或半靜態地配置為實施自發優先化及/或重新優先化。 作為示例,將NCT胞元優先或重新優先於常規胞元的處理可以基於滿足某些標準及/或值。舉例來說,所述某些標準及/或某些標準所基於的值可以經由e節點B 160而以信號傳送給NCT-capable WTRU。攜帶某個標準及/或值的傳訊可以經由廣播及/或特定傳訊而被NCT-capable WTRU接收及/或從e節點B 160傳送,該特定傳訊例如可以是RRC傳訊。 在不同實施方式中,將NCT胞元優先或重新優先於常規胞元的處理可以基於目標NCT胞元(例如,被考慮重選的偵測到的NCT胞元)的信號強度及/或品質。在不同實施方式中,將NCT胞元優先或重新優先於常規胞元的處理可以基於信號強度臨界值或品質臨界值中的至少一個。例如,當或僅當目標NCT胞元的信號強度及/或品質滿足臨界值及/或各自臨界值(一個或多個值)(例如,具有比該臨界值更好的值)的時候,NCT-capable WTRU才會重選至目標NCT胞元。一個或多個臨界值(例如,信號強度及/或品質臨界值)可以由NCT-capable WTRU接收及/或從(經由)e節點B 160 傳送。這些臨界值可以是在傳訊中攜帶的。此傳訊可以是廣播及/或特定傳訊,例如RRC傳訊。 在不同的實施方式中,如果NCT-capable WTRU可以例如為常規頻間重選之類的其他類型的重選使用了一個或多個臨界值(及/或值),那麼這裡的一個或多個臨界值(及/或值)有可能不同於NCT-capable WTRU為所述其他類型的重選使用的一個或多個臨界值(及/或值)。NCT-capable WTRU可以將相同的臨界值應用於任何偵測到的及/或適當的NCT胞元,及/或將其應用於與佔用胞元處於不同載波頻率的任何偵測到的及/或適當的NCT胞元。在不同的實施方式中,該臨界值可以與特定的載波頻率及/或實體胞元識別碼相關聯。NCT-capable WTRU可以將此類臨界值應用或者僅僅應用於具有特定載波頻率及/或實體胞元識別碼的一個或多個NCT胞元。 在不同的實施方式中,將NCT胞元優先或重新優先於常規胞元的處理可以至少基於目標NCT胞元與佔用胞元之間的信號強度及/或品質偏移。例如,如果目標胞元的信號強度及/或品質中的至少一個與佔用胞元的信號強度及/或品質至少相差一偏移及/或滿足與該佔用胞元的信號強度及/或品質相關聯的偏移臨界值,NCT-capable WTRU會或才會重選至NCT胞元。NCT-capable WTRU可以從e節點B 160接收該偏移值及/或偏移臨界值(例如,信號強度偏移、品質偏移及/或偏移臨界值)。該偏移值及/或偏移臨界值可以是在傳訊中攜帶的。該傳訊可以是廣播及/或特定傳訊,例如RRC傳訊。NCT-capable WTRU可以將相同的偏移或偏移臨界值應用於任何偵測到及/或合適的NCT胞元,及/或將其應用於與佔用胞元處於不同載波頻率的任何偵測到的及/或適當的NCT胞元。在不同的實施方式中,該偏移或偏移臨界值可以與特定的載波頻率及/或實體胞元識別碼相關聯。NCT-capable WTRU可以將此類偏移或偏移臨界值應用或者只應用於具有特定載波頻率及/或實體胞元識別碼的一個或多個NCT胞元。 在不同的實施方式中,如果高於一服務胞元信號強度及/或品質臨界值,則NCT-capable WTRU不需要搜尋及/或測量相鄰的NCT胞元,並且如果高於一胞元信號強度及/或品質臨界值,則NCT-capable WTRU不需要搜尋及/或測量頻內及/或頻間常規胞元,前一個服務胞元信號強度及/或品質臨界值有可能不同於後一個胞元信號強度及/或品質臨界值。 如果低於一服務胞元信號強度及/或品質臨界值,那麼NCT-capable WTRU有必要搜尋及/或測量相鄰NCT胞元,並且如果低於一服務胞元信號強度及/或品質臨界值,那麼NCT-capable WTRU有必要搜尋及/或測量頻內及/或頻間常規胞元,其中前一個服務胞元信號強度及/或品質臨界值有可能不同於後一個服務胞元信號強度及/或品質臨界值。 在不同的實施方式中,NCT-capable WTRU可以從e節點B 160接收表明最好佔用及/或重選至NCT胞元的指示。此指示可以在廣播或特定傳訊中提供,例如RRC傳訊。作為示例,如果或只有NCT-capable WTRU接收到此指示,NCT-capable WTRU可以使NCT胞元優先及/或重新優先於常規胞元。 在不同的實施方式中,WTRU 102可以執行相鄰胞元測量。該WTRU 102可以使用相鄰胞元測量來做出胞元重選決定、及/或執行胞元選擇或重選。做出胞元重選決定及/或執行胞元選擇及/或重選可以基於及/或依照以下的至少一項。 NCT胞元可被部署在與常規胞元不同的一個(或多個)頻率上。在這裡將可以部署NCT胞元的一個(或多個)頻率稱為NCT頻率。所述一個(或多個)NCT頻率、及/或NCT頻率的一個(或多個)優先序可以用信號傳送給WTRU 102,其中該優先序例如可以是針對重選。如果經由廣播來通知(例如,從支援LTE Rel-12或稍晚傳訊的胞元),那麼可以在常規WTRU不可見或者以其他方式不為該常規WTRU所知的一個(或多個)擴展IE中用信號通知該一個(或多個)NCT頻率及/或一個(或多個)優先序。在可供NCT-capable WTRU接收此類傳訊的不同實施方式中,此類NCT-capable WTRU可以測量處於該些頻率中至少一個頻率上的至少一個胞元。在確定哪一個胞元被測量、及/或在何時及/或以何種順序來測量胞元以執行胞元重選或是做出胞元重選決定時,該NCT-capable WTRU可以使用所述被測頻率中的至少一個及/或該優先序中的至少一個。 在不同的實施方式中,常規WTRU未必能夠接收攜帶NCT頻率、及/或NCT頻率優先序的傳訊。在不同的實施方式中,無法接收該傳訊的常規WTRU不會將NCT頻率包含在其關於胞元選擇的測量中、及/或不會偵測處於這些頻率上的胞元。能夠接收該傳訊的常規WTRU不會將NCT頻率包含在其關於胞元重選的測量中、及/或不會偵測處於這些頻率上的胞元。 用信號通知的相應NCT頻率優先序值可以或不可以與常規胞元的各自頻率的優先序值的一個或多個進行比較。例如,雖然NCT頻率的重選優先序值與常規胞元頻率的一個的重選優先序相同,但是NCT頻率(其可以處於單獨的空間)的優先序值可以或者只可以用於NCT頻率之間的比較。在不同的實施方式中,在可用於NCT胞元的所有頻率中,其中一些頻率有可能與用於常規胞元的頻率具有相同的優先序,所有這些頻率可以具有比用於常規胞元的頻率更高的優先序。 在不同的實施方式中,WTRU 102可以或可能需要佔用或連接到不是NCT胞元但可以提供與相鄰NCT胞元相關的資訊的胞元。 在不同的實施方式中,NCT-capable WTRU可以接收來自e節點B 160或其他網路實體的傳訊(例如,經由服務胞元或是NCT-capable WTRU佔用的胞元),其中該傳訊例如可以明確識別用於胞元重選而要測量的NCT胞元或NCT頻率。服務胞元或佔用胞元可以是NCT胞元或非NCT胞元。該NCT-capable WTRU可以或者只可以搜尋及/或測量所識別的NCT胞元或NCT頻率。NCT-capable WTRU可以經由廣播及/或特定傳訊來接收此資訊。作為示例,此類特定傳訊可以是專用的優先序資訊。替代地及/或補充,NCT-capable WTRU可以在RRC連接釋放訊息中接收該資訊。 在不同的實施方式中,例如在進行測量(例如,空閒模式測量)的時候及/或對於胞元重選而言,NCT-capable WTRU未必需要自發區分NCT胞元以及與舊版相容胞元。在不同的實施方式中,舉例來說,除非從服務或佔用胞元的e節點B接收到另有表明的資訊,否則NCT-capable WTRU可以像測量常規胞元那樣測量一些或所有胞元。 在不同的實施方式中,如果目前服務或佔用胞元是NCT胞元,及/或如果目前服務或佔用胞元提供了用於表明諸如相鄰胞元之類的某些胞元是NCT胞元的資訊,那麼NCT-capable WTRU可以或者只可以重選至NCT胞元。 在不同的實施方式中,如果NCT-capable WTRU具有胞元是NCT胞元的先前資訊,那麼NCT-capable WTRU可以或者只可以選擇或重選至NCT胞元。 在不同的實施方式中,常規胞元可以包括處於一個或多個黑名單中的相鄰NCT胞元,該黑名單用於避免處於空閒或連接模式的non-NCT-capable WTRU測量NCT胞元。在不同的實施方式中,NCT-capable WTRU(例如,可以偵測NCT胞元或者可以從網路接收用於識別NCT胞元的指示的WTRU)可以忽略與至少一個黑名單中列出的一些或所有NCT胞元相關聯的一個或多個限制。在不同的實施方式中,NCT-capable WTRU可以使用來自non-NCT-capable WTRU的不同黑名單、並且可以忽略non-NCT-capable WTRU使用的一個或多個黑名單中的一些或所有限制。理解NCT胞元存在的non-NCT-capable WTRU可以使用與non-NCT-capable WTRU類似的常規黑名單。 理解NCT胞元存在的non-NCT-capable WTRU可以使用與NCT胞元相關的傳訊來避免以下各項處理中的至少一項:搜尋、測量或者嘗試重選至已被該non-NCT-capable WTRU知道是NCT胞元的胞元或頻率。 在不同的實施方式中,在測量胞元及/或比較某些胞元的測量結果及/或測量品質之前,NCT-capable WTRU可以或者需要確定胞元是否為NCT胞元。舉例來說,處於空閒模式的NCT-capable WTRU可以或者需要確定至少某胞元是否是NCT胞元。例如,NCT-capable WTRU可以在確定相鄰胞元排名及/或排名最高的鄰居之前藉由讀取胞元MIB及/或採用以下另作描述的方式來執行該處理。 在不同的實施方式中,NCT-capable WTRU可以基於allowedMeasBandwidth(允許測量頻寬)來確定其是否具有處於特定載波頻率上的相鄰NCT胞元。舉例來說,如果allowedMeasBandwidth小於測量NCT胞元所需要的最小值,則NCT-capable WTRU可以確定在特定載波頻率上沒有要測量的相鄰NCT胞元。 在不同的實施方式中,NCT-capable WTRU可以從列表中獲得服務胞元或佔用胞元的相鄰NCT胞元。舉例來說,此列表可以是白名單。該白名單可以由服務或佔用胞元提供。該列表可以包含與NCT胞元相對應的一組實體胞元識別碼(PCI)。該組中的胞元可以被顯性識別。替代地,該組中的胞元可以是一系列連續的PCI,由此只會指定一個PCI並且指定連續PCI的數量,以使NCT-capable WTRU能夠確定用於NCT的PCI範圍。該列表可以用於空閒和連接模式兩者。替代地,單獨的列表也可以被提供,以便在空閒模式和連接模式中使用。連接模式相關操作 切換NCT胞元可能無法被non-NCT-capable WTRU存取。較為理想的是防止將NCT胞元視為non-NCT-capable WTRU切換(例如進行連接模式HO)的目標胞元。 網路可以提供限制,由此NCT胞元不被認為是供任一non-NCT-capable WTRU進行連接模式HO的目標胞元。這些限制可以經由傳訊來提供。該限制可被提供給non-NCT-capable WTRU及/或從一個網路節點提供到另一個網路節點。 舉例來說,作為HO限制列表資訊的一部分,MME 162可以向e節點B 160提供指示,其中該指示表明WTRU 102是non-NCT-capable WTRU(或是non-NCT-capable WTRU,例如某些non-NCT-capable WTRU或是所有non-NCT-capable WTRU),其不能存取某些TA中的胞元,作為示例,該TA可以是用於NCT胞元的TA或者是包含了NCT胞元連同常規胞元的TA。 在不同的實施方式中,一個e節點B 160a可以向另一個e節點B 160b通知其胞元中的一個或多個胞元是NCT胞元。舉例來說,e節點B 160可以經由X2傳訊來交換此資訊。 在不同的實施方式中,e節點B 160可以知道鄰居是常規胞元還是NCT胞元。該e節點B 160可以藉由在其自動鄰居關係(ANR)資訊中儲存追蹤資訊來記憶對於其鄰居的追蹤。e節點B 160可以藉由以下至少一項來獲得ANR資訊:來自OA&M或其他網路配置實體、別的e節點B(例如,控制鄰居胞元的e節點B)的資訊,以及來自可以將NCT指示包含在測量報告中的WTRU的測量報告。 在不同的實施方式中,基於其對鄰居胞元是NCT胞元的認知,e節點B 160可以限制(或阻止)一個或多個non-NCT-capable WTRU切換到鄰居胞元。這種認知可以基於ANR資訊。限制(或阻止)某個WTRU切換到某個胞元,意味著e節點B 160不會嘗試將該WTRU 160切換到該某個胞元,或者意味著不允許該WTRU切換到該某個胞元。 在不同的實施方式中,e節點B 160可以更新其對non-NCT-capable WTRU切換到鄰居胞元的限制。對該限制的更新可以是基於對鄰居胞元是NCT胞元的認識的;並且這種認識可以基於ANR資訊。對WTRU進行切換的限制意味著e節點B 160不會嘗試將某個WTRU切換到某個胞元,或者意味著不允許某個WTRU切換到某個胞元。 可以為相鄰胞元使用在ANR中的一個“No_HO”參數,及/或可以將其擴展以表明non-NCT-capable WTRU、及/或一些或所有WTRU不切換(例如,不允許切換到與某個參數相關聯的某個或某些胞元)。作為示例,如果non-NCT WTRU切換到NCT胞元的嘗試失敗或者被目標e節點B拒絕,那麼源e節點B可以使用被設定為真的No_HO參數來向non-NCT-capable WTRU指示這一點,但對NCT-capable WTRU來說,該參數不會被設定為真。另舉一例,在non-NCT-capable WTRU嘗試切換到某個鄰居失敗或者被拒絕了一定次數之後或回應於此,針對某鄰居胞元對於non-NCT-capable WTRU,從e節點B提供的No_HO參數可被設定為真。 可以是切換預備程序的一部分(例如,依照3GPP TS 36.300或依照這裡的教導而對其進行的修改)的HO拒絕條款可以包括與不相容性相關的新的失敗條款,作為示例,該不相容性可以是待切換WTRU與目標胞元之間的不相容性。舉例來說,失敗條款可以表明HO是因為WTRU的不相容問題而失敗的。作為示例,該失敗條款可以表明non-NCT-capable WTRU嘗試過針對NCT胞元的HO。源e節點B可以使用該指示來更新其關於目標胞元的ANR資訊。舉例來說,如果源e節點B接收到由於嘗試切換到某個胞元的此失敗條款,那麼e節點B可以在其ANR資訊中表明此胞元是NCT胞元。然後,e節點B可以限制(例如,阻止或者不嘗試)non-NCT-capable WTRU切換到該胞元。 在不同的實施方式中,e節點B 160可以基於以下的一項或多項而被建議及/或主張WTRU 102是否為NCT-capable WTRU:(i)e節點B 160從MME 162(例如,作為WTRU無線電能力資訊的一部分)接收到與WTRU 102相關聯的NCT能力資訊;(ii)WTRU 102存取及/或連接到NCT胞元(例如,受e節點B 160控制的NCT胞元);(iii)WTRU 102報告例如在EMM_CONNECTED狀態中的相鄰NCT胞元的測量,(假設具有適當的機制來防止或區分non-NCT-capable WTRU報告/識別NCT胞元);及/或(iv)WTRU 102在諸如EMM_CONNECTED狀態中報告相鄰胞元的測量、以及表明該鄰居是NCT胞元的顯性指示(假設具有適當機制來防止或區分non-NCT-capable WTRU報告/識別NCT胞元)。RLM 和測量以下提供的是WTRU 102在RRC連接模式中的操作方面。在不同的實施方式中,NCT-capable WTRU可以依照這裡描述的處理和程序中的至少一個來處理測量。RSRP 測量在確定載波是NCT載波時,NCT-capable WTRU可以重新初始化或者重啟其對指定胞元的RSRP測量及/或RSRQ測量及/或DL PL估計。該NCT-capable WTRU可以從這些測量中過濾出用於任一子訊框的測量,其中該子訊框對應的是沒有預期用於NCT載波的CRS的子訊框(例如,子訊框編號0和5以外的子訊框)。NCT 胞元的測量配置和偵測NCT-capable WTRU可被配置一測量物件,關於該測量物件的相關報告配置的目標是偵測NCT胞元。例如,在所配置的測量列表中,NCT-capable WTRU可被配置具有測量識別碼measID的測量物件,由此,相關聯的reportConfig的目標被設定為報告NCT胞元,例如reportNCT。替代地,如果載波類型僅僅是從獲取MIB、SIB1及/或其他任何SIB確定的,那麼同樣可以配置報告配置reportConfig,以便請求NCT-capable WTRU獲取至少一部分系統資訊(例如,藉由使用參數si-RequestForHO)。 NCT-capable WTRU可以隱性地從一系列的PCI配置中確定胞元是不是NCT胞元,由此,處於有關範圍的PCI是用於NCT胞元或載波的。舉例來說,NCT-capable WTRU所可以確定以子訊框測量限制measSubframePatternConfigNeigh所表明的PCI範圍measSubframeCellList可以對應於NCT載波。作為示例,此類確定只有在子訊框限制與NCT載波上的CRS傳輸的限制相匹配的情況下才會做出(例如,只有子訊框編號0和5可以被測量)。 NCT-capable WTRU未必具有關於該胞元是常規胞元還是NCT胞元的先驗知識。在這種情況下,在NCT-capable WTRU執行測量的時候,其可以例如藉由獲取MIB及/或SIB1來確定該胞元是常規胞元還是NCT胞元。作為示例,獲取MIB及/或SIB1可以藉由對BCH執行盲偵測及/或藉由獲取ePDCCH來執行。一旦NCT-capable WTRU確定了胞元類型,則NCT-capable WTRU可以對其測量結果執行必要的調整(例如,濾除不與滿足某個標準的子訊框相對應的任一子訊框,作為示例,如果NCT-capable WTRU確定該胞元是NCT胞元,那麼該子訊框可以是預期會攜帶CRS的子訊框、或者是子訊框編號0或子訊框編號5)。 在不同的實施方式中,NCT-capable WTRU首先可以假設該胞元是常規胞元、並且可以依照常規程序來執行測量。如果NCT-capable WTRU基於使用常規程序的測量結果確定該胞元不是適當的胞元,那麼NCT-capable WTRU隨後可以嘗試使用用於NCT胞元的程序來進行測量。例如,NCT-capable WTRU可以隱性地應用時序子訊框限制、並且可以在某些子訊框上(例如,僅僅在某些子訊框上)執行測量,作為示例,該子訊框是預期攜帶CRS的子訊框、或者是子訊框編號0及/或子訊框編號5等等。替代地或補充,NCT-capable WTRU可以並行地或以其他方式維持不同的測量結果。例如,NCT-capable WTRU可以使用任一子訊框來為有關胞元執行常規測量、並且同時(例如,在相同時間)為NCT胞元執行測量(例如,使用某些(例如,僅僅是某些)子訊框,作為示例,該子訊框可以是子訊框編號0及/或子訊框編號5、或者是預期攜帶CRS的其他子訊框)。 在不同的實施方式中,如果(例如,只有)依照常規程序進行的測量和為NCT胞元或載波進行的測量都被認為是不適當的,則NCT-capable WTRU可以基於測量結果來確定該胞元不適合(或者未偵測到胞元)。在不同的實施方式中,NCT-capable WTRU可以隱性地從測量結果中確定載波類型。該NCT-capable WTRU可以將隱性確定的載波類型報告給e節點B 160。舉例來說,如果(或者只有)認為為NCT胞元或載波執行的測量是適當的,那麼NCT-capable WTRU可以報告偵測到的胞元是NCT胞元。測量配置和子訊框限制測量配置可被擴展,以便將子訊框限制應用於與不同於服務頻率的頻率相對應的測量物件(即,頻間測量)。例如,在不同的實施方式中,NCT-capable WTRU可被配置有用於頻間測量的測量物件,其中measObject可以包括參數measSubframePatternConfigNeigh。然後,NCT-capable WTRU可以在有關的measObject中表明的一些或所有適用頻率上對與服務胞元(例如,LTE)具有相同RAT類型的相鄰胞元執行相應測量,由此依照measSubframePatternConfigNeigh(如果在有關的measObject中進行了配置)來為相鄰胞元的每一個頻率應用時域測量資源限制。替代地,子訊框限制可以依照測量識別碼來配置。測量間隙在不同的實施方式中,NCT-capable WTRU可被配置測量間隙。該測量間隙的長度可以不同於6 ms的常規測量間隙。該長度可以是一個固定值,並且作為示例,該長度可以足夠大或者不同,以便允許WTRU確定載波是常規載波還是NCT載波。替代地,該長度是可以配置的。該測量間隙可以特定於測量類型(例如,頻內及/或頻間)、特定於測量物件measObject及/或特定於NCT-capable WTRU的WTRU測量配置的測量識別碼measId。在不同的實施方式中,其可以特定於所配置的測量,其中該測量與被設定為報告胞元是否為NCT胞元的報告配置reportConfig相關聯。 在不同的實施方式中,NCT-capable WTRU可被同時配置此類間隙以及常規間隙。這些間隙可以具有與常規測量間隙週期相似的週期。替代地,這些間隙在時間上可以與常規間隙交替在一起。在不同的實施方式中,NCT-capable WTRU可以為對應於有關間隙類型的測量子集使用特定的間隙類型(或長度)。第三層過濾在不同的實施方式中,NCT-capable WTRU可被配置為具有每一個載波類型所適用的L3過濾(例如,filterCoefficient)。例如,對於適用EUTRA的量配置(QuantityConfigEUTRA),可以提供附加的過濾係數項(例如,用於RSRP的項-filterCoefficientRSRP-NCT及/或用於RSRQ的項-filterCoefficientRSRQ-NCT之一),以用於(及/或應用於)對於NCT載波的測量。替代地,可以引入適用於已有RSRP及/或RSRQ係數的係數。替代地,這可以藉由在QuantityConfig資訊元素中為LTE NCT指定替代的量配置來實現。 在不同的實施方式中,在連接模式中與是NCT胞元的PCell一起操作的NCT-capable WTRU可以依照CRS傳輸來將時序子訊框限制應用於RLM的測量。舉例來說,NCT-capable WTRU可以在預期攜帶CRS的子訊框中(例如,僅僅在這些子訊框中)執行RLM測量,作為示例,該子訊框可以是子訊框編號0及/或子訊框編號5。 在不同的實施方式中,在連接模式中與是NCT胞元的PCell胞元一起操作的NCT-capable WTRU可以為服務胞元的RLM程序使用假設的ePDCCH接收,作為示例,該接收包含了ePCFICH錯誤(如果ePCFICH適用的話)。在不同的實施方式中,一旦重新配置了適用於有關的NCT-capable WTRU的ePDCCH,則NCT-capable WTRU可以重新初始化以及重啟與RLM相關的測量。 在不同的實施方式中,如果這裡描述的處理及/或程序可適用於是NCT胞元的WTRU配置中的任一SCell,那麼該處理及/或程序適用於該胞元。NCT 子訊框相應地,如以下詳細描述的那樣,這裡提供的處理及/或程序旨在:(i)將NCT子訊框與同一載波中的其他子訊框類型混合,及/或(ii)將NCT子訊框與其他子訊框類型一起操作及/或整合。在不同的實施方式中,將NCT子訊框與同一載波中的其他子訊框類型混合適用於任一類型的雙工模式,包括TDD和FDD。在以下描述中,為了易於闡述,無論具有怎樣的子訊框類型,此類其他子訊框類型都可被通稱為“非NCT子訊框”(每一個都是“非NCT子訊框”)。 在不同的實施方式中,NCT子訊框可以是無CRS子訊框,CRS受限子訊框;有限埠CRS子訊框,DM-RS子訊框,非與舊版相容子訊框以及混合NCT子訊框。在後續描述中,為了易於闡述,NCT子訊框及其不同的實施方式是可以交換引用的。 CRS 子訊框無CRS子訊框可以包括多個RE,並且其中沒有一個RE是為CRS保留及/或佔用的(與具有保留給CRS的RE的非NCT子訊框不同)。無論在PBCH中偵測到多少個天線埠,無CRS子訊框都不包含CRS。原本為CRS保留及/或佔用(像在非NCT子訊框中那樣)的RE可被用於其他信號,其示例包括PDSCH、DM-RS、PRS以及CSI-RS(如果可用的話)。CRS 受限子訊框CRS受限子訊框可以包括多個RE,並且這其中的一些RE是為CRS保留及/或佔用的,但是該CRS受限子訊框將CRS負荷(以及轉而將CRS的RE保留及/或佔用)限制在指定等級;作為示例,此類等級被設定為(i)將為CRS保留及/或佔用的RE減至最少(作為示例,同時仍舊支援寬頻CRS傳輸),及/或(ii)致使CRS負荷小於與正常子訊框相關聯的CRS負荷。 在不同的實施方式中,可以形成CRS受限子訊框以限制時域中的CRS負荷。作為示例,CRS受限子訊框中的第一個時槽或第二個時槽(但是並非所有這兩個時槽)可以包含用於CRS的OFDM符號集合。在這種情況下,CRS受限子訊框的CRS負荷可被限制在某個等級,並且該等級是與正常子訊框相關聯的CRS負荷的一半。在不同的實施方式中,該OFDM符號集合可被預先定義成是多個OFDM符號和位置,及/或被定義成一個時槽編號。在不同的實施方式中,該OFDM符號集合可以由較高層配置或者經由MIB或SIB-x被廣播。 在不同的實施方式中,可以形成CRS受限子訊框以限制頻域中的CRS負荷。在不同的實施方式中,CRS受限子訊框的PRB對的子集可以包括CRS。例如,CRS受限子訊框中的偶數編號的PRB對可以包含CRS,並且奇數編號的PRB對可以包含或可以不包含CRS。替代地,CRS受限子訊框中的奇數編號的PRB對可以包含CRS,並且偶數編號的PRB對可以包含或可以不包含CRS。在不同實施方式中,PRB對的子集可以是用位元映射、偶數/奇數PRB對、RBG等等預先定義的。在不同的實施方式中,PRB對的子集可以由較高層配置或者經由MIB或SIB-x被廣播。 在不同的實施方式中,可以形成CRS受限子訊框以限制天線埠域中的CRS負荷。在不同的實施方式中,可以使用用於CRS的天線埠的一個子集(例如,埠0-3)。在不同的實施方式中,在CRS受限子訊框中可以使用天線埠的最小集合,而不考慮在PBCH中偵測到的天線埠。例如,儘管在PBCH中偵測到比單一天線埠更多的天線埠(例如,偵測到了4個天線埠(0-3)),但在CRS受限子訊框中仍可以使用單一天線埠(例如,天線埠0)。在不同的實施方式中,單一天線埠可以與胞元相聯繫(例如,將天線埠3用作單一天線埠)。這樣做可以使用不同的天線埠編號來區分胞元。 在不同的實施方式中,在CRS受限子訊框中可以使用最大數量的天線埠。例如,該最大數量的天線埠可以是預先定義的最大數量的天線埠。作為示例,預先定義的天線埠的最大數量可被定義成N,並且如果在PBCH中偵測到的天線埠的數量大於N,那麼在CRS受限子訊框中使用N個天線埠。否則,用於CRS的天線埠的數量可以遵照在PBCH中偵測到的天線埠的數量。 在不同的實施方式中,無CRS以及CRS受限子訊框可以分佈在NCT子訊框;NCT子訊框的第一子集可以是無CRS子訊框,並且NCT子訊框的第二子集可以是CRS受限子訊框。在這種情況下,以下的一項或多項可以應用:(i)用於有選擇地傳遞無CRS和CRS受限子訊框的子訊框配置可以是依照NCT子訊框中的PSS/SSS的存在而被預先定義的,以及(ii)子訊框編號可以與NCT子訊框類型相聯繫。對於前者而言,在一個或多個實施方式中,如果NCT子訊框包含PSS/SSS,那麼可以使用CRS受限子訊框;否則可以使用無CRS子訊框。對於後者而言,舉例來說,如果被定義成NCT子訊框,那麼子訊框編號0和5可以使用CRS受限子訊框,並且子訊框編號1、2、3、4、6、7、8和9可以使用無CRS子訊框。用於CRS受限子訊框的子訊框編號並不限於上述示例。在不同的實施方式中,只要子訊框編號的任一子集不具有重疊的元素,子訊框編號的任一子集可分別用於CRS受限和無CRS子訊框。混合的 NCT 子訊框在不同的實施方式中,NCT子訊框可以是一個混合的NCT子訊框。該混合的NCT子訊框可以包括多個部分;其中至少一些部分可以包括非NCT子訊框的元素。例如,混合NCT子訊框可以包括GP和UpPTS部分(類似於特殊子訊框),但是不包含DwPTS部分(不同於特殊子訊框)。該混合NCT子訊框還可以包括被配置為是無CRS子訊框、CRS受限子訊框以及其他任一NCT子訊框中的任一子訊框的部分。 在不同的實施方式中,混合NCT子訊框可以替代TDD中的特殊子訊框(作為示例,用於提高下鏈輸送量)。 在不同的實施方式中,混合NCT子訊框可以包括依照非NCT子訊框定義的一組OFDM符號,以及依照NCT子訊框定義的一組OFDM符號。作為示例,依照非NCT子訊框定義的可以是一個具有7個OFDM符號的集合,並且依照NCT子訊框定義的可以是另一個具有7個OFDM符號的集合。在不同的實施方式中,其中一個具有7個OFDM符號的集合(例如,第一集合)包括依照非NCT子訊框的CRS,並且另一個具有7個OFDM符號的集合(例如,第二集合)不包含CRS。 在不同的實施方式中,可以使用依照非NCT子訊框的部分以及依照NCT子訊框的部分的時槽級配置。 在不同的實施方式中,PRB對的子集可以依照非NCT子訊框,而其他PRB對可以依照NCT子訊框。混合子訊框配置 用於 FDD 的混合子訊框配置在不同的實施方式中,用於FDD的NCT子訊框配置可以具有以下的一個或多個屬性。 1.沒有PSS/SSS及/或PBCH的子訊框可被考慮用於NCT子訊框配置。在某些實施方式中,子訊框0和5不會被配置用於NCT子訊框。 2.沒有傳呼頻道的子訊框可被考慮用於NCT子訊框配置。 3.HARQ進程子集可被配置為NCT子訊框。如果可以使用8個H-ARQ進程,那麼這8個HARQ進程可以對應於具有用於重傳和新傳輸的8 ms工作週期(duty cycle)的子訊框。舉個例子,如果使用了八(8)個HARQ進程,那麼NCT子訊框可以攜帶其HARQ進程的一個子集。作為示例,如果將第一和第二HARQ進程用於NCT子訊框,那麼每八(8)個下鏈子訊框中的第一和第二個子訊框可被配置為NCT子訊框。 在不同的實施方式中,NCT子訊框可以是藉由較高層及/或一個或多個廣播頻道配置的。以下的一項或多項是可以應用的:(i)NCT子訊框可被配置工作週期x,並且可以使用位元映射(例如,用於完整的靈活性);以及(ii)NCT子訊框可被配置開/關指示。在不同的實施方式中,舉例來說,該工作週期x可以是8、10、20、40以及100 ms之一。在不同的實施方式中,NCT子訊框配置可以是預先定義的,此外,是否在載波內部使用NCT子訊框是用開/關指示符配置及/或廣播的。作為示例,這個開/關指示符可以是一個或多個位元。用於 TDD 的子訊框配置在不同的實施方式中,用於TDD的NCT子訊框配置可以具有以下的一項或多項:(i)特定於胞元的UL/DL子訊框配置中的上鏈子訊框,(ii)特殊子訊框,以及(iii)DL子訊框。在不同的實施方式中,舉例來說,具有DwPTS和UpPTS的特定的特殊子訊框配置可被(例如,僅被)允許用於NCT子訊框配置。在不同的實施方式中,舉例來說,如果DL子訊框子集包含了PSS/SSS及/或PBCH,那麼可以將其限制成非NCT子訊框。 在不同的實施方式中,NCT子訊框可以是藉由較高層或是一個或多個廣播頻道配置的。以下的一項或多項是可以應用的:(i)經由較高層傳訊或是一個或多個廣播頻道,可以在上鏈子訊框中為下鏈NCT子訊框配置一子集;以及(ii)經由較高層傳訊或是一個或多個廣播頻道,可以在上鏈子訊框和特殊子訊框中為下鏈NCT子訊框配置一子集。接收控制和資料頻道 控制頻道PDCCH和ePDCCH都是可以依照子訊框及/或搜尋空間而被使用的。PDCCH和ePDCCH的接收行為可以依照非NCT子訊框及/或NCT子訊框配置來定義。以下的一項或多項是可以應用的。 1.PDCCH可被用於非NCT子訊框中的特定於WTRU的搜尋空間以及公共搜尋空間,並且ePDCCH可被用於NCT子訊框中的WTRU特定搜尋空間。由於公共搜尋空間在具有EPDCCH的NCT子訊框中是得不到支援的,因此,只有在非NCT子訊框中才支援廣播、傳呼和PRACH。並且,WTRU可以在NCT子訊框中接收DL/UL許可。 2.PDCCH可以用於非NCT子訊框中的WTRU特定搜尋空間以及公共搜尋空間,並且ePDCCH可以用於NCT子訊框中的WTRU特定搜尋空間以及公共搜尋空間。 3.在非NCT子訊框中,依照配置,PDCCH或ePDCCH可被用於WTRU特定搜尋空間,並且PDCCH可被用於公共搜尋空間。該ePDCCH可被用於WTRU特定搜尋空間的NCT子訊框。並且WTRU可以(例如,僅僅)在NCT子訊框中接收DL/UL許可。 4.在非NCT子訊框中,PDCCH或ePDCCH可以依照配置而被用於WTRU特定搜尋空間及/或公共搜尋空間。該ePDCCH可以(例如,僅僅)被用於NCT子訊框,以便用於WTRU特定搜尋空間及/或公共搜尋空間。 在不同的實施方式中,ePDCCH配置可以依照子訊框類型而存在差別。以下的一項或多項是可以應用的。 1.如果WTRU被配置為在非NCT子訊框中監控ePDCCH,那麼用於WTRU特定搜尋空間的ePDCCH參數可以是為非NCT子訊框及/或NCT子訊框獨立配置的。就這一點而言,可以為非NCT子訊框和NCT子訊框獨立配置ePDCCH資源集合的數量、每一個ePDCCH資源集合的PRB數量及/或局部和分散式傳輸。 2.如果為非NCT子訊框和NCT子訊框使用了兩個不同的ePDCCH配置,那麼可以獨立配置ePDCCH起始符號指示符。替代地,NCT子訊框的起始符號可被固定為零(0)或其他符號編號。 3.無論子訊框類型如何,可以使用相同的ePDCCH配置。資料頻道在不同的實施方式中,傳輸方案可以是依照子訊框類型適配的。就這一點而言,以下各項中的至少一項是可以使用的:(i)在非NCT子訊框中,WTRU使用依照下鏈控制資訊(DCI)格式所配置的傳輸方案接收PDSCH;(ii)在NCT子訊框中,WTRU可以使用預先定義傳輸方案來接收PDSCH,其中無論採用何種傳輸模式(例如,已配置的傳輸模式),該傳輸方案都是固定的;(iii)在非NCT子訊框中,WTRU可以使用依照DCI格式所配置的傳輸方案來接收PDSCH;以及(iv)用於PDSCH的傳輸方案可以與相應的控制頻道類型相聯繫(因為控制頻道類型可以與解調類型相關)。 在不同的實施方式中,WTRU可以在NCT子訊框中使用預先定義傳輸方案接收PDSCH,其中無論何種傳輸模式,該傳輸方案可以是固定的,在這樣的實施方式中,舉例來說,如果NCT子訊框是無CRS子訊框,那麼該傳輸方案可以基於DM-RS,例如天線埠7-14或是LTE傳輸模式(TM)9/10的等價物。替代地及/或補充,如果NCT子訊框是CRS受限子訊框,那麼該傳輸方案可以基於DM-RS,例如天線埠7-14或是LTE傳輸模式9/10的等價物。 在不同的實施方式中,WTRU可以在非NCT子訊框中依照DCI格式而使用所配置的傳輸方案來接收PDSCH,在這樣的實施方式中,該非NCT子訊框可以是CRS受限子訊框。在這種情況下,傳輸方案可以基於用於非NCT子訊框的傳輸方案,但是天線埠的數量可以相應減少。舉例來說,如果在非NCT子訊框中使用4個Tx傳輸模式(TM)3(“TM3”),那麼可以在NCT子訊框中使用2Tx TM3(假設可以使用2個CRS埠作為NCT子訊框中的最大值,以及在PBCH中偵測到4個CRS埠)。 在用於PDSCH的傳輸方案可以與相應控制頻道類型相聯繫的不同實施方式中,舉例來說,如果WTRU在子訊框中接收PDSCH,並且相應DCI是經由PDCCH傳輸的,那麼WTRU可以使用與PDCCH相聯繫的特定傳輸方案來接收PDSCH。替代地,如果WTRU在子訊框中接收PDSCH並且相應的DCI是經由ePDCCH傳輸的,那麼WTRU可以使用與ePDCCH相聯繫的特定傳輸方案來接收PDSCH。作為示例,如果TxD可以被配置有PDCCH配置/與PDCCH聯繫,並且天線埠7可以被配置有ePDCCH/與ePDCCH聯繫,那麼WTRU可以依照PDCCH和ePDCCH的接收而分別使用TxD或天線埠7來接收PDSCH。系統資訊獲取和胞元偵測以下提供的處理和程序旨在確定用於LTE胞元的載波類型及/或獲取相應胞元的系統資訊。在不同的實施方式中,一旦或者在WTRU 102已確定了指定胞元的載波類型之後,WTRU 203可以依照偵測到的載波類型來執行不同程序集合。依照實體胞元識別碼( PCI )值以及所分配的範圍的載波類型在不同的實施方式中,WTRU可被配置以下的至少一項:(i)與特定載波類型相對應的一個或多個實體胞元識別碼(PCI)值;(ii)與特定載波類型相對應的一個或多個PCI值範圍;以及(iii)與特定載波類型相對應的一個或多個胞元識別碼群組(例如,具有168個替代物)。 在為WTRU配置了與特定載波類型相對應的PCI值的不同實施方式中,WTRU 102可以接收表明與指定頻率上的胞元相對應的特定PCI值是NCT胞元之類的特定類型的胞元的傳訊。在不同的實施方式中,WTRU可以在帶有mobilityControlInformation的RRC連接重新配置訊息(例如,HO命令)中接收此類指示。 在為WTRU配置了與特定載波類型相對應的PCI值範圍的不同實施方式中,WTRU 102可以接收表明該PCI值範圍可與特定類型的載波相對應的傳訊,作為示例,該一個或多個相應胞元可以是NCT胞元。在不同的實施方式中,作為示例,WTRU 102可以接收此類指示,以便促成與移動性相關的測量,空閒模式測量及/或選擇及/或重選程序。 在為WTRU 102配置了與特定載波類型相對應的一個或多個胞元識別碼群組的不同實施方式中,舉例來說,WTRU 102可以接收此類指示,以便促成與移動性相關的測量、空閒模式測量及/或選擇及/或重選程序。 WTRU 102可以依照以下各項中的至少一項來接收此類配置及/或指示:(i)廣播的RRC傳訊(例如,在鄰居胞元列表中接收系統資訊);以及(ii)特定RRC傳訊。該特定RRC傳訊可以包括:(i)接收RRC連接重新配置(例如,用於測量配置,且在用於指定載波頻率的鄰居胞元列表中);(ii)接收帶有移動性控制資訊的RRC連接重新配置(例如,用於切換命令);或者(iii)接收帶有重新定向的RRC連接釋放(用於重新定向到別的胞元),例如作為cellInfoList的一部分、或者接收空閒模式移動性控制資訊(用於為胞元(重選)選擇程序實施劃分優先序)(例如,作為FreqPriorityEUTRA IE的一部分)。 替代地,針對指定3GPP版本的WTRU可指定一個或多個PCI值及/或一個或多個PCI範圍,或者一般所述,該PCI值及/或PCI範圍可以在不使用RRC傳訊的情況下被配置給WTRU(例如,在製造時進行程式設計或者隨後經由受OMA-DM管理的物件來配置)。藉由發送單獨的廣播及/或特定RRC傳訊,可以通知此類配置對目前網路而言是否有效。 為了重新定向、胞元選擇、胞元重選及/或切換控制的目的,在有關程序中可以將常規胞元和NCT胞元視為RAT間載波。 如果尚未已知,那麼WTRU 102隨後可以藉由獲取主同步信號(PSS)來確定處於胞元識別碼群組內的胞元識別碼、並且可以從獲取輔助同步信號(SSS)來確定胞元識別碼群組,其中由於SSS相對於PSS具有固定的偏移,因此,一旦偵測到PSS或者在偵測到PSS之後,該SSS的位置是已知的。當WTRU 102確定了指定載波上的胞元的PCI時,其可以藉由將所配置的PCI、PCI範圍及/或PCI群組與該胞元的PCI進行比較來確定胞元類型。一旦WTRU確定了指定胞元的載波類型或者在此之後,WTRU 102可以依照偵測到的載波類型來執行不同的程序集合。 在服務胞元可以是常規胞元的不同實施方式中,舉例來說,對於NCT-capable WTRU,處於NCT胞元的該範圍或值以內的PCI使在SIB4和SIB5中通告且被列入黑名單的相同PCI無效。這樣做可以藉由將NCT胞元列入黑名單來促使non-NCT-capable WTRU不測量及/或偵測NCT胞元,而不會影響到NCT-capable WTRU。 在不同的實施方式中,用於NCT胞元的PCI範圍或值在服務胞元TA內、TA列表內或是整個PLMN內可以是有效的,由此,在WTRU 102移動到常規胞元(而該胞元無法用信號通告為NCT胞元保留的PCI範圍)之後,用於相應NCT胞元的PCI偵測標準仍舊是有效的。可以為NCI PCI範圍與TA/TAI列表/PLMN的關聯應用有效性計時器,由此,一旦計時器終止,則該關聯/PCI範圍將不再有效。這樣做可以促使操作者重新配置該關聯和PCI範圍。該有效性時間/區域可以藉由廣播或特定傳訊(例如,RRC訊息)及/或受OMA-DM管理的物件的配置來通知。PSS/SSS 獲取在不同的實施方式中,WTRU 102可以基於PSS與SSS之間的時序偏移來確定載波類型。例如,WTRU 102可以獲取PSS、並且可以使用特定於載波類型不是常規載波的(例如,NCT)載波的時序偏移來嘗試獲取SSS。這種偏移可以是WTRU 102已知的(例如,指定的及/或硬編碼的),或者替代地,該偏移可以作為移動性程序及/或空閒模式控制程序的一部分而被通告給WTRU 102。 在不同的實施方式中,WTRU 102可以嘗試依照與常規載波相關聯的時序來獲取PSS和SSS,且如果不成功,則使用不同的時序偏移來盲目地執行一個或多個附加嘗試。作為示例,這個不同的時序偏移可以對應於NCT載波。如果成功,則WTRU 102可以確定該胞元是NCT胞元,由此,其可以依照偵測到的載波類型來執行不同的程序集合。 CRS 密度偵測為依據的載波類型在不同的實施方式中,WTRU 102可以基於對CRS密度的偵測來確定載波類型。舉例來說,WTRU 102可以確定CRS接收是否與在任一子訊框(例如,用於常規載波或者僅僅在與NCT載波相關聯的已知或已確定的子訊框子集中,例如子訊框編號0和5)中偵測到的CRS相對應。 在不同的實施方式中,該類型可以是依照接收信號強度超出指定臨界值的差值確定的。在不同的實施方式中,基於在諸如接收信號強度、RSRP、RSRP及/或RSSI方面超出一個或多個特定臨界值的相關測量,可以對該偵測進行確認(validate)。 假設NCT胞元可以在不同的子訊框子集中攜帶CRS,WTRU 102可以在能夠傳送CRS的子訊框中藉由測量及/或偵測及/或已知規則或關係來確定此類子訊框。舉例來說,在指定NCT胞元中,如果CRS是在子訊框n,n=5中傳送的,例如在子訊框0和5或1和6或2和7中傳送,那麼WTRU 102可以嘗試在每個DL子訊框中測量及/或偵測CRS(例如,首先確定其是否為與舊版相容胞元)。更進一步,如果在每一個DL子訊框中沒有發現CRS,那麼WTRU 102可以確定CRS是否處於子訊框n與n+5的任一對中。如果發現這種對,WTRU 102可以確定或者斷定該胞元是NCT胞元。以用於 MIB 接收的BCH盲偵測為依據的載波類型 對於常規的LTE載波,接收BCH的處理(BCH接收)是用天線埠{0}、{0,1}或{0,1,2,3}、QPSK、中心的72個RE、PBCH上的子訊框#0中的第二個時槽的前四個符號表徵的。BCH的傳輸區塊(TB)被映射到處於40 ms間隔的四個子訊框上、並且是可以自解碼的。該BCH具有固定的預先定義傳輸格式。 對於NCT載波,可以使用天線埠{0}(例如,只使用天線埠{0})。然而,就其本身而言,這有可能不足以讓WTRU確定該載波是常規載波還是NCT載波。 在不同實施方式中,WTRU 102可以執行用於BCH接收的盲偵測,以確定該胞元的載波類型。例如,WTRU可以依照以下至少一項而嘗試在BCH上接收MIB:(i)使用與常規載波的BCH上進行的MIB接收不同的傳輸格式來解碼BCH;(ii)使用與常規載波的BCH上進行的MIB接收不同的加密序列及/或加密序列初始化來解碼BCH;(iii)使用與常規載波的BCH上進行的MIB接收不同的層映射及/或預編碼函數來解碼BCH;(iv)使用與常規載波的BCH上進行的MIB接收不同的載波資源元素映射來解碼BCH;以及(v)使用與常規載波的BCH上進行的MIB接收不同的時序來解碼BCH。作為示例,在WTRU使用與常規載波的BCH上進行的MIB接收不同的時序來解碼BCH的不同實施方式中,BCH可被映射至的符號(即,時序)可以處於第一個時槽及/或子訊框編號5(具有CRS的子訊框)。 一旦依照前述各項中的任一項(或是其組合)而在BCH上成功接收到MIB,則WTRU 102可以確定該載波是NCT載波。在以上的所有示例中,用於在BCH上成功接收MIB的重要、必要或者在其他方面需要且與常規載波的類似參數不同的參數(如果有的話)可被規定,以使WTRU 102知道該參數。由此,對於依照上述內容而在BCH上傳輸/接收MIB的載波來說:(i)依照常規程序執行MIB獲取的WTRU 102有可能無法獲取MIB、且其有可能認為該胞元是被禁止的,並且作為示例,該WTRU有可能會重選至一個不同胞元(例如,頻內);以及(ii)NCT-capable WTRU可以依照用於常規載波的程序的來嘗試獲取MIB,其使用此類程序將無法成功解碼BCH上的MIB,然後則依照與NCT載波對應的程序來執行MIB獲取。 MasterInformationBlock(主資訊區塊)格式及/ 或內容為依據的載波類型對於常規LTE載波,MasterInformationBlock(MIB)提供了系統頻寬(4位元)、PHICH配置(3位元)、SFN(7位元)以及十個備用位元。其包含了用於確認MIB解碼的16位元的CRC。 舉例來說,假設沒有為NCT載波實施或者該NCT載波不需要對常規WTRU操作的舊版相容性(及/或有可能是可行或不可行的),基於該假設,該MIB的格式及/或其內容有可能不同於常規MIB的。NCT-capable WTRU可以在NCT載波上接收和解碼MIB,其中該MIB包含了用於確定關於諸如ePDCCH之類的下鏈控制頻道的PRB(或者是用於胞元中的ePDCCH的全部PRB的子集)的位置所需要的參數。如果適用的話,該MIB還可以包括用於確定ePHICH的位置的參數,尤其是在ePDCCH接收與ePHICH的位置之間存在相關性的情況下。 NCT-capable WTRU可以依照以下的至少一項而在BCH上接收MIB:(i)依照常規方法解碼接收到的MIB,然而雖然CRC驗證成功,但卻確定MIB的內容不正確,並且由此嘗試使用替代格式來解碼MIB;以及(ii)對MIB進行解碼,以使依照常規格式的PHICH-config IE及/或10個備用位元中的至少一些位元具有替代的含義,例如ePDCCH配置及/或ePHICH配置。 就接收MIB的替代格式的non-NCT-capable WTRU而言,對其產生的影響有可能取決於對MIB的內容所做的修改。例如,non-NCT-capable WTRU有可能偵測到了“不正確的”格式,或者有可能僅僅得到了不正確的值,並且繼續嘗試獲取SIB。無論哪一種情況,non-NCT-capable WTRU都有可能無法獲取作為重要系統資訊的SIB1以及其他SIB。該non-NCT-capable WTRU有可能認為胞元是被禁止的,作為示例,該WTRU有可能重選至不同的胞元(例如,頻內)。 在不同的實施方式中,NCT-capable WTRU可以偵測MIB是常規MIB還是與NCT載波對應的MIB。作為示例,該偵測可以基於偵測到備用位元(依照常規格式)中的一個或多個位元為非零、或可以基於使用替代的CRC計算,其中一旦該計算成功,則該計算可以表明該MIB是用於NCT載波的。相比於常規載波的MIB,用於NCT載波的MIB具有不同數量的位元。以系統資訊區塊 1 接收的時序為依據的載波類型對於常規的LTE載波,SIB是作為系統資訊訊息傳送的;WTRU可以在週期為80 ms的子訊框編號5中接收SIB1,並且該SIB1不會與其他系統資訊多工。PDCCH可以用於確定用以接收SIB1的RB的數量,其中該RB的數量可以基於排程資訊而改變。 在不同的實施方式中,NCT-capable WTRU可以依照SIB1的接收時序來偵測出該載波是常規載波還是NCT載波。此類NCT-capable WTRU可以在子訊框編號5之外的子訊框(且例如預先知道處於固定子訊框)中嘗試解碼SIB1。 一旦NCT-capable WTRU已獲取了MIB或者在此之後,NCT-capable WTRU可以在與其預期出現用於常規載波的SIB1的子訊框不同的子訊框中嘗試盲解碼SIB1,從而確定載波類型。在不同的實施方式中,NCT-capable WTRU可以被配置為使用用於接收SIB1的ePDCCH來解碼排程資訊。一旦NCT-capable WTRU在子訊框編號5(相應地將該類型設定為常規載波)或別的子訊框(暗示了NCT載波)中成功解碼了SIB1,則NCT-capable WTRU可以確定載波的類型。在不同的實施方式中,在嘗試使用所有的兩種方法而未能獲取SIB1之後,及/或在執行此類嘗試時經過了某個延遲之後,NCT-capable WTRU可以確定(例如,可以僅確定)其漏掉了重要的系統資訊。在這種失敗情況下,NCT-capable WTRU可以認為該胞元是被禁止的,並且作為示例,該WTRU可以重選至不同的胞元(例如,頻內)。 PDCCH /或ePDCCH 的盲解碼為依據的載波類型在不同的實施方式中,如果WTRU 102在獲取了PSS、SSS、解碼了BCH以及接收了MIB之後還沒有確定載波的類型,並且如果WTRU 102知道可能的位置或者更一般地說是知道如何解碼用於NCT載波的ePDCCH,那麼WTRU 102可以在其獲取了用於該胞元的DL控制傳訊頻道之後確定載波的類型。 在不同的實施方式中,NCT-capable WTRU可以藉由盲目嘗試解碼ePDCCH來偵測該載波是常規載波還是NCT載波。對於ePDCCH的盲解碼可以在嘗試依照常規方法獲取PDCCH的同時被執行。在不同的實施方式中,NCT-capable WTRU可以在相同子訊框中並行地進行解碼嘗試、或者可以在不同的子訊框中順序進行解碼嘗試。如果NCT-capable WTRU成功獲取了ePDCCH(例如,從接收SIB1及/或接收控制信號中),那麼其可以確定該載波是NCT載波。此時,NCT-capable WTRU還可以停止對於PDCCH的盲解碼嘗試。替代地,如果NCT-capable WTRU成功獲取了PDCCH(例如,從接收SIB1或是其控制傳訊中),那麼其可以確定載波類型是常規載波。此時,該NCT-capable WTRU也可以停止對於ePDCCH的盲解碼嘗試。NCT-capable WTRU嘗試獲取控制頻道的週期有可能是有限的,由此,如果在該週期結束之前沒有一個盲解碼嘗試取得成功,那麼NCT-capable WTRU確定其未能獲取該胞元。在這種失敗情況下,NCT-capable WTRU可以認為該胞元是被禁止的,並且作為示例,該WTRU可以重選至不同的胞元(例如,頻內)。 在載波上獲得NCT胞元(例如,使用ePDCCH作為控制頻道)的non-NCT-capable WTRU有可能無法解碼PDCCH、並且有可能無法獲取作為重要系統資訊的SIB1和其他SIB。該non-NCT-capable WTRU可以認為該胞元是被禁止的、並且可以重選至不同胞元(例如,頻內)。 在不同的實施方式中,NCT-capable WTRU有可能無法解碼PDCCH及/或有可能成功解碼ePDCCH。反過來,NCT-capable WTRU有可能成功解碼SIB1和其他SIB——使用與用於常規PDCCH的排程方法相類似的排程方法,但其是在ePDCCH上解碼的。一旦WTRU確定ePDCCH存在且可被解碼以及該胞元是NCT胞元,或者在這之後,non-NCT-capable WTRU可以停止嘗試對PDCCH解碼。如果non-NCT-capable WTRU未能獲取PDCCH和ePDCCH,那麼non-NCT-capable WTRU可以應用常規錯誤處理(並且可以認為該胞元是被禁止的,以及可以重選至不同的胞元(例如,頻內)。 PCFICH 偵測為依據的載波類型作為胞元搜尋程序的一部分,一旦WTRU在BCH上獲得必要的系統資訊或者在這之後,其可以將接收器配置為讀取在DL分享頻道(Dl-SCH)上傳送的系統資訊的剩餘部分,即SIB(例如,以SIB1為開始)。此時,non-NCT-capable WTRU需要偵測PCFICH,以便確定能夠繼續進行PDCCH偵測以獲取SIB的控制頻道的尺寸。對於NCT來說,常規控制區域有可能是不存在的,並且PCFICH不是必需的。此外,在諸如子訊框編號0和5中為NCT胞元傳送的CRS有可能不是在解調中被使用。 在不同的實施方式中,如果WTRU未能偵測到PCFICH,那麼其可以認為該載波是NCT載波、並且可以繼續ePDCCH偵測,而不是PDCCH盲偵測。該PCFICH固有地是一個非常可靠的實體頻道;由此,WTRU未能偵測到PCFICH可能自動導致WTRU無法偵測到原則上不如PCFICH可靠的其他那些常規控制頻道(例如,PHICH和PDCCH)。上述技術的一個優點在於:由於在指定子訊框中,WTRU可以在(例如,僅僅一個)包含ePDCCH的一個公共搜尋空間中搜尋系統資訊許可,因此可以大幅減少同時偵測PDCCH和ePDCCH所需要的盲解碼的次數。新載波類型的胞元上的 MBMS 操作在不同的實施方式中,所實施的是用於在NCT胞元上支援MBMS操作的處理和程序。NCT胞元可以作為MBSFN區域的一部分來操作,其中該MBSFN區域可以包含常規胞元、或者可以由NCT胞元組成或是包含NCT胞元(例如,只包含NCT胞元)。從支援MBMS的WTRU的角度來看,NCT胞元可以是PCell或Scell,或者作為示例,該NCT胞元可以是用於MBMS服務的獨立胞元。在某些實例中,可能的MBSFN子訊框的數量有可能改變,作為示例,對於支援MBMS的NCT來說,該數量可以從6到8。附加的 MBSFN 子訊框在不同的實施方式中,代表性的方法可以包括:WTRU可以依照NCT胞元的MBSFN子訊框配置以及MBSFN子訊框的擴展來確定為其分配的傳呼訊框和時機,其中該MBSFN子訊框被擴展成包含子訊框編號0、4、5及/或9。 舉例來說,在將MBSFN子訊框配置擴展為包含子訊框4和9的情況下,WTRU可以依據以WTRU_ID為基礎的計算的輸出來確定為其分配的傳呼時機(子訊框)有可能是子訊框編號0或5,如在3GPP TS 36.304:“Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) procedures in idle mode”中定義的,其內容在這裡引入以作為參考。 WTRU可以接收作為來自NCT胞元的RRC SIB2訊息的一部分的擴展MBSFN子訊框配置,作為示例,該配置是被作為用於一訊框或四訊框MBSFN子訊框圖案之一或兩者的附加子訊框的位元映射。在擴展的位元映射中,每一個位元分別可以代表子訊框編號0、4、5、9。雖然揭露了不同尺寸的MBSFN子訊框圖案(例如,1和4個訊框的尺寸),但是其他尺寸也是可行的。MCCH 變化通知在不同的實施方式中,代表性的方法可以包括:WTRU可以在非MBSFN子訊框中接收PDCCH或ePDCCH中即將到來的MCCH變化的通知。WTRU可以在非MBSFN子訊框中接收用M-RNTI加密的DCI格式1C。例如,在SCell上接收MBMS服務的WTRU可以在非MBSFN子訊框中接收到PCell的PDCCH/ePDCCH上的變化通知。 基於可以表明非MBSFN子訊框的子訊框索引的RRC中的SIB13中的MBMS-NotificationConfig-r9,可以將WTRU排程成在非MBSFN子訊框中接收MCCH變化通知。 在可被排程發生MCCH變化通知的MBSFN子訊框之前或之後,根據常規的SIB13配置,WTRU可以藉由針對最近的非MBSFN子訊框監控PDCCH/ePDCCH來推導出可能的MCCH變化通知排程。MBSFN 子訊框區域擴展對於不支援PDCCH、PCFICH及/或PHICH傳輸的一個或多個NCT胞元,在非MBSFN區域中,常規MBSFN子訊框的前兩個符號不會被使用。擴展 CP 中的擴展MBSFN子訊框 在不同的實施方式中,一種代表性的方法可以包括一MBSFN子訊框,該子訊框可被擴展以包含用於可能的PMCH傳輸的整個子訊框。MBMS WTRU可以在整個MBSFN子訊框中接收帶有擴展CP的PMCH。該WTRU可以接收MBSFN RS,以便解調同樣擴展到MBSFN子訊框的前兩個符號中的PMCH。 支援MBMS的WTRU可以在整個子訊框監控帶有擴展CP的ePDCCH,以及在擴展的MBSFN子訊框中接收PMCH。在不同的實施方式中,舉例來說,非MBMS WTRU可以在擴展的MBSFN子訊框中接收PDSCH傳輸,其中作為示例,該WTRU可以是支援傳輸模式9或10及/或NCT特定傳輸模式的WTRU。在不同的實施方式中,對於單播PDSCH傳輸,WTRU可以接收帶有正常CP的資料。非MBMS WTRU可以使用以下的一個或多個操作來確定即將到來的MBSFN子訊框是否可以用於單播PDSCH,而不是用於PMCH傳輸: 1.非MBMS WTRU可以讀取MCH排程:不接收PMCH的WTRU可以讀取包含了CSA、MCCH中的MSP的MCH傳輸排程、並且還可以在每個MTCH的第一個被排程(例如,每一個最先被排程的)子訊框中讀取MCH的MAC CE中的MSI。然後,該WTRU可以充分瞭解為PMCH排程的MBSFN子訊框,以及那些沒有為PMCH排程但為PDSCH傳輸排程的MBSFN子訊框。對於用於PDSCH傳輸的MBSFN子訊框,非MBMS WTRU可以監控帶有正常CP的ePDCCH。 2.使用帶有M-RNTI的DCI格式1C:藉由使用DCI格式1C,在非MBSFN子訊框中可以向WTRU表明用於PMCH及/或PDSCH傳輸的即將到來的MBSFN子訊框排程,其中該DCI格式1C是在ePDCCH上用M-RNTI加密的。WTRU可以接收位元映射(例如,重新使用目前在DCI格式1C中定義的8位元的位元映射,或者擴展該位元映射),該位元映射可以指示即將到來的MBSFN子訊框用於PMCH傳輸及/或PDSCH傳輸。舉例來說, WTRU可以在如在SIB2中所表明的MBSFN子訊框圖案(例如,一個訊框的圖案或是四個子訊框的圖案)的開端在子訊框#0中接收用M-RNTI加密的DCI格式1C。然後,WTRU可以讀取作為MBSFN子訊框的每個位元、並且可以將第一邏輯位準(例如,“0”)解釋/確定為是用於PMCH傳輸的MBSFN子訊框,以及可以將第二邏輯位準(例如,“1”)解釋/確定成是PDSCH傳輸,反之亦然。 3.然後,如果即將到來的MBSFN子訊框是為PDSCH傳輸排程的(及/或被使用的),那麼WTRU可以監控帶有正常CP的ePDCCH,如果即將到來的MBSFN子訊框是為PMCH傳輸排程的(及/或被使用的),那麼WTRU可以監控帶有擴展CP的ePDCCH。 在不同的實施方式中,依照LTE Rel-11程序,可以向具有作為SCell的支援MBMS的NCT的非MBMS WTRU表明MBSFN子訊框中用於PDSCH的DL許可,通過PCell或另一個SCell的PDCCH/ePDCCH向其表明跨載波排程。 WTRU可以支援或者被配置用於子訊框特定的跨載波排程。舉例來說,WTRU可以在某些子訊框中監控服務胞元(CC)的控制頻道(例如,PDCCH或ePDCCH),以接收該服務胞元的許可及/或功率控制資訊,且在某些其他子訊框中被跨載波排程(例如,監控一個服務胞元以接收用於另一個服務胞元的排程及/或功率控制資訊)。作為示例,被配置用於載波聚合的WTRU可以經由跨載波排程而從其他服務胞元(例如,PCell及/或所配置的其他SCell)在MBSFN子訊框中接收許可及/或功率控制資訊。被配置了用於eMBMS的服務胞元(例如,使用MBSFN子訊框)的WTRU可以在MBSFN子訊框中(例如,僅僅在MBSFN子訊框中)在另一個服務胞元上監控此服務胞元的許可及/或功率控制資訊。在非MBSFN子訊框中,WTRU可以監控此服務胞元上的控制頻道(例如,用於自我排程)。舉例來說,在SCell MBSFN子訊框中,WTRU可被跨載波排程(例如,預設經由於PCell PDCCH/ePDCCH及/或經由為載波指示欄位(CIF)配置的別的SCell)。舉例來說,如果MBSFN子訊框是在PCell中出現的,那麼可以在別的SCell上為WTRU提供由較高層配置(例如,經由RRC)的PCell的許可和功率控制資訊。一個符號的非 MBSFN 區域在不同的實施方式中,一種代表性方法可以包括一MBSFN子訊框,該子訊框可以包括被限制在一個正常CP符號的非MBSFN區域、以及用於PMCH傳輸的擴展MBSFN區域。WTRU可被指示預先定義的MBSFN子訊框的一個符號的非MBSFN區域配置,及/或較高層可以對WTRU進行表明,例如將其作為SIB2中的MBSFN子訊框配置的一部分。 WTRU可以在非MBSFN區域中接收以下的資訊之一: 1.關於MBSFN區域使用情況的指示:WTRU可以在非MBSFN區域中接收二元指示,該指示表明即將到來的MBSFN區域是用於帶有擴展CP的PMCH傳輸,還是用於帶有正常CP的PDSCH傳輸。基於該指示,WTRU可以監控帶有擴展CP或正常CP的ePDCCH。 2.MCCH變化通知:作為示例,WTRU可以在一個符號的非MBSFN區域中接收指示了MCCH即將發生的變化的8位元的位元映射。WTRU可以依照較高層指定的通知排程來接收該指示(例如,在SIB13中),或者胞元可以在每個MBSFN子訊框中發送該資訊。 以上資訊可以被編碼並在非MBSFN區域中單獨或者共同傳輸。該資訊可以用MBSFN區域特定的擾碼及/或實體胞元ID特定的擾碼等來加密。正常 CP 中的擴展MBSFN子訊框 在不同實施方式中,一種代表性的方法可以包括為整個子訊框擴展的MBSFN子訊框,並且接收該PMCH的WTRU可以在正常CP模式中執行該處理(例如,接收PMCH)。舉例來說,MBSFN區域可以包括或者可以由小型NCT胞元組成,該小型NCT胞元可以構成小型聚合實體區域。MBSFN區域的延遲擴展可以足夠小,以便能被具有正常CP的資料傳輸所支援。在正常CP的MBSFN子訊框中,WTRU可以使用不同的MBSFN(解調)RS圖案集合,以便接收和解碼相關聯的PMCH。 在正常CP的MBSFN子訊框中,舉例來說,支援非MBMS和MBMS的WTRU可以監控ePDCCH,例如在WTRU特定搜尋空間中針對UL許可、功率控制資訊,及/或在公共搜尋空間中針對特定RNTI(例如,M-RNTI及/或P-RNTI等等)。在不同的實施方式中,非MBMS WTRU可以在MBSFN子訊框中接收DL許可和PDSCH傳輸,其中在該MBSFN子訊框中可以傳輸PMCH或可以不傳輸PMCH。 NCT WTRU NCT胞元上的MBMS 接收為了讓WTRU(例如,所有WTRU)最大的接收MBMS服務,WTRU能夠在RRC_IDLE及/或RRC_Connected模式中(例如,直接)從NCT胞元接收MBMS資料以及相關聯的MBMS相關資訊。在不同的實施方式中,支援MBMS的WTRU可以直接從NCT胞元接收MBMS相關配置資訊。在這種情況下,支援MBMS的WTRU可以是NCT-capable WTRU、或可以是non-NCT-capable WTRU,並且NCT胞元可以被配置為是用於NCT-capable WTRU的PCell(例如,獨立的NCT)、或可以僅僅被配置為是SCell(例如,不獨立的NCT)。 WTRU可以使用以下的一個或多個代表性程序通過廣播資訊來從NCT胞元接收MBMS相關資訊: 1.WTRU可以接收用於排程其他MBMS相關資訊列表的SIB1。例如,該排程可以包括SIB2、SIB13及/或SIB15。SIB2、SIB13及/或SIB15的排程可以限於或可以不限於在任一指定訊框的子訊框編號0及/或5中進行接收。在子訊框編號0及/或5中還可以接收PDCCH。在這些子訊框中,可以接收帶有SI-RNTI的PDCCH。 2.WTRU可以接收用於MBSFN子訊框配置的SIB2。SIB2的內容可以限於MBMS相關資訊,由此,WTRU不會嘗試直接存取NCT胞元,其中作為示例,該NCT胞元可以是非獨立NCT胞元。WTRU可以接收用於MBMS接收以及服務連續性的SIB13及/或SIB15。 3.WTRU可以接收或可以不接收與MBMS接收相關的SIB之外的其他任一SIB。然後,WTRU可被指示此NCT胞元不會用於正常胞元存取。 WTRU可以在RRC_IDLE模式或RRC_connected模式中從NCT胞元接收MBMS相關SIB。在連接模式中,作為相鄰胞元測量的一部分,例如作為SIB1接收的一部分,WTRU可以讀取與NCT胞元MBMS相關的SIB,其中該SIB1接收可以是從WTRU目前連接的胞元接收的測量配置的一部分。作為示例,如果在SIB1中,排程列表只包含與MBMS相關的SIB,那麼WTRU可以讀取其他與MBMS相關的SIB。 處於連接模式的WTRU可以藉由RRC特定傳訊而從目前連接的胞元接收MBMS相關資訊和配置。例如,在添加NCT胞元作為SCell、或是重新配置NCT胞元作為SCell時,能夠實施載波聚合的WTRU可以經由RRC重新配置訊息來接收MBMS相關資訊。與舊版相容的 MBSFN 子訊框NCT的MBSFN子訊框可以藉由保持兩個符號的非MBSFN區域以及剩餘的MBSFN區域來遵循LTE Rel-11配置。由於非MBSFN區域有可能被NCT胞元保留為“空”,因此,WTRU不會在非MBSFN區域中用PDCCH、PHICH及/或PCFICH來接收任一控制資訊。例如,WTRU可以在非MBSFN區域中接收在NCT(例如,NCT胞元)在(只在)MBSFN子訊框中傳送的PCFICH/PDCCH/PHICH。為了在MBSFN子訊框中接收控制資訊,WTRU可以恢復到LTE Rel-11程序。在不同的實施方式中,NCT胞元可以在埠0(例如,僅僅在埠0)上傳送CRS,以及在埠0(例如,僅僅在埠0)上進行控制資訊傳輸。在不同的實施方式中,NCT胞元可以在PBCH中指定的天線埠上傳送CRS和控制資訊(例如,在NCT傳送LTE Rel-11中指定的PBCH的情況下)。代表性方法第3圖是示出了根據一個實施方式的例示傳呼方法300的流程圖。方法300是參考第1A圖至第1E圖的例示通信系統描述的。方法300也可以用其他架構實施。 在方塊302,網路元件可以確定WTRU 102是否能夠支援NCT載波。在方塊304,在WTRU不能支援NCT載波的情況下,網路104/106可以避免在NCT胞元中傳呼WTRU 102。替代地,如方塊306所示,在WTRU能夠支援NCT載波的情況下,網路104/106可以在NCT胞元及/或別的載波類型胞元中傳呼WTRU。 在一些實施方式中,網路元件可以接收表明WTRU 102能夠支援NCT載波的NCT能力資訊。作為示例,這個NCT能力資訊可以包括WTRU能力資訊。 在一些實施方式中,NCT能力資訊可以是從WTRU 102接收的。在一些實施方式中,NCT能力資訊被包含在與WTRU 102相關聯的能力列表中。在一些實施方式中,與WTRU 102相關聯的能力資訊包括與WTRU相關聯的無線電能力資訊。在一些實施方式中,NCT能力資訊是由移動性管理實體接收的。在一些實施方式中,NCT能力資訊是由移動性管理實體接收和儲存的。 第4圖是示出了依照一個實施方式的用於偵測傳呼的例示方法400的流程圖。方法400是參考第1A圖至第1E圖的例示通信系統描述的。此外,該方法400也可以用其他架構實施。 在方塊402,WTRU 102可以向網路元件提供NCT能力資訊。在方塊404,WTRU可以基於該WTRU能夠支援任一NCT載波的條件而預期NCT胞元以及別的載波類型的胞元的任一者中的傳呼。在一些實施方式中,NCT能力資訊是使用無線電資源控制(RRC)傳訊來提供。 第5圖是示出了根據一個實施方式的用於執行重選的例示方法500的流程圖。方法500是參考第1A圖至第1E圖的例示通信系統描述的。此外,該方法500也可以用其他架構實施。 在方塊502,WTRU可以佔用胞元。在方塊504,WTRU 102可以在空閒模式中偵測NCT胞元。在方塊506,在WTRU能夠支援NCT載波的情況下,WTRU 102可以重選至NCT胞元。 在一些實施方式中,無論佔用胞元具有怎樣的優先序,WTRU 102都可以重選至NCT胞元。在一些實施方式中,在NCT胞元是排名最高的胞元的情況下,WTRU 102可以重選至NCT胞元。在一些實施方式中,在NCT胞元與佔用胞元處於相同頻率的情況下,WTRU 102可以重選至NCT胞元。在一些實施方式中,WTRU 102可以調整NCT胞元的優先序,以使NCT胞元優先於佔用胞元。在一些實施方式中,基於已調整的NCT胞元的優先序,WTRU 102可以重選至NCT胞元。 第6圖是示出了根據一個實施方式的用於控制切換的例示方法600的流程圖。方法600是參考第1A圖至第1E圖的例示通信系統描述的。該方法600也可以用其他架構實施。 在方塊602,第一網路元件可以向第二網路元件提供用於限制是non-NCT-capable WTRU的WTRU 102切換到除NCT胞元以外的胞元(非NCT胞元)的資訊。在方塊604,第二網路元件可以阻止non-NCT-capable WTRU切換到NCT胞元。在方塊606,第三網路元件可以允許non-NCT-capable WTRU切換到非NCT胞元。 第7圖是示出了根據一個實施方式的用於支援NCT胞元上的MBMS操作的例示方法700的流程圖。方法700是參考第1A圖至第1E圖的例示通信系統描述的。該方法700也可以用其他架構實施。 在方塊702,NCT胞元所服務的WTRU 102可以接收MBSFN子訊框配置。在方塊702,WTRU 102可以基於接收到的MBSFN子訊框配置來確定為WTRU分配的傳呼訊框及/或分配的傳呼時機。 在一些實施方式中,MBSFN子訊框可以包括子訊框編號0、4、5及/或9中的至少一個。在一些實施方式中,WTRU可以至少部分藉由獲得代表MBSFN子訊框圖案的位元映射來接收MBSFN子訊框配置。 第8圖是示出了根據一個實施方式的用於支援NCT胞元上的MBMS操作的例示方法800的流程圖。方法800是參考第1A圖至第1E圖的例示通信系統描述的。該方法800也可以用其他架構實施。 在方塊802,由NCT胞元服務的WTRU 102可以在SIB中接收指示NCT訊框的非MBSFN子訊框的子訊框索引的資訊。在方塊804,WTRU 102可以監控增強型實體下鏈控制頻道(ePDCCH),以得到多播控制頻道(MCCH)變化通知排程。在方塊806,WTRU 102可以依照所得到的MCCH變化通知排程而在無線電訊框的非MBSFN子訊框中從NCT胞元接收關於即將發生的MCCH變化的通知。 在一些實施方式中,WTRU可以在非MBSFN子訊框中接收以M-RNTI加密的DCI格式、及/或在非MBSFN子訊框中使用M-RNTI來解碼DCI格式。 第9圖是示出了根據一個實施方式的用於支援NCT胞元上的MBMS操作的例示方法900的流程圖。方法900是參考第1A圖至第1E圖的例示通信系統描述的。該方法900也可以用其他架構實施。第9圖的方法900與第8圖的方法800類似,其區別如下所述。 在方塊902,NCT胞元所服務的WTRU 102可以在非MBSFN子訊框中接收用MBMS無線電網路臨時識別符(M-RNTI)加密的下鏈控制資訊(DCI)格式。在方塊904,WTRU 102可以使用M-RNTI來解碼非MBSFN子訊框中的DCI格式。 第10圖是示出了根據一個實施方式的用於支援NCT胞元上的MBMS操作的例示方法1000的流程圖。方法1000是參考第1A圖至第1E圖的例示通信系統描述的。該方法1000也可以用其他架構實施。 在方塊1002,NCT胞元所服務的WTRU 102可以接收MBSFN子訊框。在方塊1004,WTRU 102可以接收MBSFN參考信號。在方塊1006,WTRU 102可以使用MBSFN參考信號來解調MBSFN子訊框中的資訊。 在一些實施方式中,WTRU 102可以在MBSFN子訊框中接收PDSCH傳輸。在一些實施方式中,WTRU 102可以確定即將到來的MBSFN子訊框用於以下哪一項:(1)PDSCH上的帶有正常CP的單播傳輸;或者(2)PMCH傳輸。 在一些實施方式中,WTRU 102可以在每一個MTCH的第一個被排程子訊框中讀取MCH傳輸排程以及MCH排程資訊;及/或可以確定為PMCH傳輸及/或PDSCH傳輸所排程的MBSFN子訊框。 在一些實施方式中,WTRU 102可以接收MBSFN子訊框圖案,讀取MBSFN子訊框圖案中的每個位元、及/或基於各自的位元的邏輯位準來確定相應的MBSFN子訊框是用於以下各項哪一項:(1)PMCH傳輸;或者(2)PDSCH傳輸。 在一些實施方式中,基於所確定的相應位元的邏輯位準,如果即將到來的MBSFN子訊框是用於PDSCH傳輸的,那麼WTRU 102可以進行監控以得到帶有正常CP的資訊,或者,如果即將到來MBSFN子訊框是為PMCH傳輸而排程的,那麼WTRU 102可以進行監控以得到帶有擴展CP的資訊。在一些實施方式中,MBSFN子訊框整體具有用於PMCH傳輸的擴展CP;並且WTRU 102可以解調MBSFN子訊框中的PMCH。 第11圖是示出了根據一個實施方式的用於支援NCT胞元上的MBMS操作的例示方法1100的流程圖。方法1100是參考第1A圖至第1E圖的例示通信系統描述的。該方法1100也可以用其他架構實施。第11圖的方法1100與第10圖的方法1000相似,只不過在方塊1102,NCT胞元所服務的WTRU 102可以在MBSFN子訊框中接收PDCCH傳輸。 第12圖是示出了根據一個實施方式的用於支援NCT胞元上的MBMS操作的例示方法1200的流程圖。方法1200是參考第1A圖至第1E圖的例示通信系統描述的。該方法1200也可以用其他架構實施。第12圖的方法1200與第10圖的方法1000相似,只不過在方塊1202,NCT胞元所服務的WTRU 102可以確定即將到來的MBSFN子訊框被用於以下的哪一項:(1)PDSCH上帶有正常循環前綴的單播傳輸;或者(2)實體多播頻道(PMCH)傳輸。 第13圖是示出了根據一個實施方式支援NCT胞元上的MBMS操作的例示方法1300的流程圖。方法1300是參考第1A圖至第1E圖的例示通信系統描述的。該方法1300也可以用其他架構實施。第13圖的方法1300與第10圖的方法1000相似,其區別如下所述。 在方塊1302,NCT胞元所服務的WTRU 102可以在每一個MTCH的第一個被排程子訊框中讀取MCH傳輸排程以及MCH排程資訊。在方塊1304,WTRU 102可以確定為PMCH傳輸所排程的及/或為PDSCH傳輸所排程的MBSFN子訊框。 第14圖是示出了根據一個實施方式的用於支援NCT胞元上的MBMS操作的例示方法1400的流程圖。方法1400是參考第1A圖至第1E圖的例示通信系統描述的。該方法1400也可以用其他架構實施。第14圖的方法1400與第10圖的方法1000相似,其區別如下所述。 在方塊1402,NCT胞元所服務的WTRU 102可以接收MBSFN子訊框圖案。在方塊1402,WTRU 102可以讀取MBSFN子訊框圖案的每個位元。在方塊1406,WTRU 102可以基於各自的位元的邏輯位準來確定相應的MBSFN是用於以下各項哪一項:(1)PMCH傳輸,或者(2)PDSCH傳輸。 第15圖是示出了根據一個實施方式的用於支援NCT胞元上的MBMS操作的例示方法1500的流程圖。方法1500是參考第1A圖至第1E圖的例示通信系統描述的。該方法1500也可以用其他架構實施。第15圖的方法1500與第14圖的方法1000相似,其區別在於:在方塊1502,基於所確定的相應位元的邏輯位準,如果即將到來的MBSFN子訊框是用於PDSCH傳輸的,那麼NCT胞元所服務的WTRU 102可以進行監控以得到帶有正常循環前綴的資訊,或者如果即將到來的MBSFN子訊框是為PMCH傳輸而排程的,那麼該WTRU可以進行監控以得到帶有擴展CP的資訊。 第16圖是示出了根據一個實施方式的用於支援NCT胞元上的MBMS操作的例示方法1600的流程圖。方法1600是參考第1A圖至第1E圖的例示通信系統描述的。該方法1600也可以用其他架構實施。 在方法1600中,WTRU 102是由NCT胞元服務的,該NCT胞元被配置為提供MBSFN子訊框,其中該子訊框具有單一正常CP符號的非MBSFN區域、以及用於傳輸PMCH的擴展MBSFN區域。在方塊1602,WTRU 102可以在非MBSFN區域中接收資訊,其中該資訊包括(i)表明即將到來的MBSFN區域是用於傳輸帶有擴展CP的PMCH還是用於傳輸帶有正常CP的PDSCH傳輸的二元指示;及/或(ii)表明了控制頻道即將在一個符號的非MBSFN區域中發生的變化的位元映射指示符。在方塊1604,WTRU 102可以根據接收到的資訊來配置該WTRU的操作。 第17圖是示出了根據一個實施方式的用於支援NCT胞元上的MBMS操作的例示方法1700的流程圖。方法1700是參考第1A圖至第1E圖的例示通信系統描述的。該方法1700也可以用其他架構實施。 在方塊1702,由NCT胞元服務的WTRU 102可以在正常循環前綴(CP)模式中接收MBSFN子訊框的實體多播頻道(PMCH),其中該MBSFN子訊框具有用於整個子訊框的擴展MBSFN區域,以用於傳輸PMCH。在方塊1704,WTRU 102可以建立MBSFN參考圖案的第一集合,其中該第一集合不同於用於擴展CP模式中的傳輸的MBSFN參考圖案集合。在方塊1706,WTRU 102可以使用MBSFN參考圖案的第一集合來解碼PMCH。增強的 PBCHWTRU可以接收具有與舊有PBCH的結構部分或完全不同的結構(或設計)的新PBCH(例如,增強型PBCH(ePBCH))。該ePBCH可以包括或者包含舊有PBCH的一些或所有資訊。例如,ePBCH可以包括(例如,僅僅包括或包含)SFN。在不同的實施方式中,ePBCH可以用於遞送舊有PBCH中不包含的一些資訊。基於解調參考信號( DMRS )的ePBCH WTRU 102可以基於以下信號之一或是其組合來解調ePBCH:(1)PSS/SSS;(2)CRS;及/或(3)DMRS。當WTRU 102使用DMRS時,WTRU 102可以使用(例如,採用)單一或多個DMRS來執行偵測。WTRU 102可以依照以下各項之一或是其組合來確定用於ePBCH解調的DMRS埠:(i)預先定義的DMRS埠,例如DMRS埠7/8/107/108/109/110之一;(ii)胞元ID、PSS索引及/或SSS索引等等的函數;以及(iii)出自預先定義的DMRS埠集合的DMRS埠的盲偵測。在不同的實施方式中,一旦偵測到PSS,則WTRU 102可以識別出胞元識別碼群組內的胞元ID。該胞元識別碼群組可以採用三個不同的值中的一個值,並且依照偵測到的值,WTRU 102可以使用(例如,採用)出自預先定義DMRS埠集合的一個DMRS埠(例如,單一DMRS埠,例如DMRS埠108)。在不同的實施方式中,WTRU 102可以使用盲偵測來確定所使用的實際DMRS埠,並且依照所使用的實際DMRS埠,WTRU 102還可以得出(例如,隱性地得出)附加資訊。ePBCH 資源映射一些實體資源區塊(PRB)可被配置為攜帶ePBCH。該ePBCH可以藉由使用增強型控制頻道元素(ECCE)及/或增強型資源元素群組(EREG)的概念及/或實施而被映射到資源元素(RE)。 依照以下各項之一或是其組合,WTRU 102可以在PRB的一些或所有可用RE中預期ePBCH: 1.為胞元特定參考信號(CRS)保留的RE不可用於ePBCH映射。例如,分配給CRS埠0且在子訊框編號0和5中發送的RE不用於ePBCH RE映射。 2.為DMRS埠保留的RE不可用於ePBCH映射。 3.為CSI-RS保留的RE不可用於ePBCH映射。例如,WTRU 102可以在為ePBCH傳輸分配的PRB中使用(例如,採用)有限數量的CSI-RS埠,例如僅僅一個埠。 4.可用RE可以取決於要使用的DMRS埠。舉例來說,如果使用了兩個DMRS埠,例如用於將其用於胞元的兩個不同部分,那麼每一個DMRS可以與某個RE集合相關聯。 在不同的實施方式中,WTRU 102可以認為在分配給ePBCH傳輸的PRB中沒有CSI-RS,並且作為示例,WTRU 102不會使用分配給ePBCH傳輸的PRB中的任一CSI-RS。ePBCH 資源配置WTRU 102可以依照以下機制之一或是其組合來預期及/或確定ePBCH。該ePBCH可被映射到一個或多個無線電訊框的一個或多個子訊框中的一個或多個PRB。ePBCH 子訊框位置WTRU 102可以依照以下各項之一或是其組合來接收無線電訊框的一個或多個子訊框中的ePBCH:(i)在無線電訊框內的一個或多個預先定義子訊框(例如,每一個無線電訊框的第一個子訊框);(ii)在無線電訊框中的子訊框位置取決於胞元ID的一個或多個子訊框處(例如,取決於胞元ID,WTRU 102可以在子訊框編號0、5或是這兩個子訊框中預期ePBCH);(iii)在無線電訊框中的子訊框位置取決於TDD或FDD操作模式的一個或多個子訊框處(例如,對於TDD,WTRU 102預期在子訊框編號0中有ePBCH,對於FDD,WTRU 102預期在子訊框編號5中有ePBCH);以及(iv)在無線電訊框中的子訊框位置取決於訊框號或SFN的的一個或多個子訊框處。在一些實施方式中,WTRU 102可以在一個或多個子訊框處接收ePBCH,其中該子訊框在無線電訊框中的子訊框位置取決於訊框編號,ePBCH傳輸可以具有4個無線電訊框的週期,其中在該四個無線電訊框中的每一個子訊框中的ePBCH傳輸的子訊框位置(定位)可以是不同的。舉例來說,在無線電訊框0、1、2和3中,ePBCH可以是在子訊框編號0、1、5和6中傳送的。ePBCH 實體資源區塊(PRB)位置 WTRU 102可以依照以下各項之一或是其組合而在子訊框的一個或多個PRB中接收ePBCH: 1.WTRU 102可以預期及/或確定處於中心區域的一個PRB或是其子集(例如,6個中心PRB(以頻寬為單位))之中的ePBCH。作為示例,6個中心PRB中的2個PRB。 2.WTRU 102可以預期及/或確定處於多個相鄰或分佈的PRB中的ePBCH。在不同的實施方式中,ePBCH可以跨預先定義頻寬。 3.WTRU 102可以預期及/或確定取決於胞元ID的PRB的位置。例如,具有不同胞元ID的不同胞元可以在不同PRB中傳送ePBCH、並且可以能夠避免對其他胞元的ePBCH干擾。 4.在子訊框內,PRB的位置有可能沒有被顯性地指定給WTRU,取而代之的是,WTRU 102可以執行盲偵測來確定攜帶ePBCH的PRB的位置。該WTRU 102可以基於偵測到的ePBCH PRB位置來接收一些隱性資訊。例如,WTRU 102可以基於偵測到的PRB位置來確定系統頻寬(其可以是一個範圍)。 5.PRB的位置可以隨著子訊框而不同、及/或有可能取決於SFN。在這種情況下,WTRU 102可以嘗試(例如,試圖)不同的假設、方式及/位置,以便偵測ePBCH PRB。例如,ePBCH傳輸可以具有4個無線電訊框的週期,其中每一個無線電訊框可以在一個子訊框(例如,僅僅一個單一的子訊框,如子訊框編號0)中攜帶PBCH,並且在這些子訊框的每個子訊框中PRB的位置是不同的。 WTRU 確定SFN位元 一旦偵測到ePBCH,則WTRU 102可以確定有限數量的SFN位元及/或其他資訊。該WTRU 102可以在不同的無線電訊框中預期及/或確定以下各項之一或是其組合的方面中存在差別的ePBCH傳輸:(1)子訊框位置;(2)PRB位置;(3)用於ePBCH上下文的加密;及/或(4)循環冗餘檢查(CRC),等等。 一旦在不同的無線電訊框中偵測到不同的ePBCH傳輸及/或偵測到某一種可能性(一種或多種可能性),那麼WTRU 102可以將一個或多個特定無線電訊框與剩餘無線電訊框區分開來、並且可以確定SFN的有限數量的最低有效位元(LSB)。舉例來說,ePBCH傳輸可以具有4個無線電訊框的週期,其中每一個無線電訊框可以在一個子訊框中(例如,僅僅在單一子訊框(例如,子訊框編號0)中)攜帶PBCH。該ePBCH可以在分別與無線電訊框0、1、2和3相對應的PRB集合{0,3}、{1,4}、{2,5}以及{0,5}中被傳送。無線電訊框0、1、2和3可以分別與[0,0]、[0,1]、[1,0]以及[1,1]的2個SFN LSB相關聯。一旦在無線電訊框中偵測到ePBCH PRB {2,5},則WTRU 102可以將偵測到的PRB集合與這四個無線電訊框中的無線電訊框2相關聯,由此,WTRU 102可以確定該無線電訊框的SFN的2 LSB是[1,0]。 在不同的實施方式中,所實施的處理及/或程序可以將不同的胞元配置為在不同的子訊框及/或PRB位置中傳送ePBCH,以便減小(例如,大幅減小)來自ePBCH的胞元間干擾。ePBCH 和胞元分割在不同的實施方式中,所實施的是用於ePBCH的不同傳輸及/或接收的處理、程序及/或機制。這些機制可以與這裡描述的其他機制一起使用。DMRS 天線埠ePBCH可以使用以下機制之一或是其組合而在一個或多個DMRS天線埠上傳送及/或接收:(i)ePBCH可以在兩個或更多個DMRS天線埠上被傳送到WTRU 102及/或由WTRU 102接收;(ii)ePBCH可以在單一DMRS天線埠上被傳送到WTRU 102及/或由WTRU 102接收;(iii)ePBCH可以在不同的天線埠上被傳送到不同的WTRU 102及/或由不同的WTRU 102接收;(iv)ePBCH資訊可以在不同的DMRS天線埠上被傳送到不同的WTRU 102及/或由不同的WTRU 102接收;(v)不同的ePBCH資訊可以在不同的DMRS天線埠上被傳送到不同的WTRU 102及/或由不同的WTRU 102接收;以及(v)不同的ePBCH可以在不同的天線埠上被傳動到WTRU 102及/或由WTRU 102接收;每一個天線埠對應於不同的胞元ID。RE DMRS天線埠 使用以下機制之一或是其組合,可以將攜帶ePBCH的PRB的RE映射到DMRS天線埠:(i)在PRB中可以將RE指派給不同的DMRS天線埠;(ii)在PRB中,一些RE可以包含(例如,只包含)或者包括與一個或一些DMRS天線埠相關聯的資訊;以及(iii)在PRB中,一些RE不會包含或者包括與一個或一些DMRS天線埠相關聯的資訊。ePBCH 資訊內容ePBCH攜帶的資訊可以用以下各項之一或是其組合來描述:(i)ePBCH可以攜帶常規PBCH攜帶的全部資訊或是其子集;以及(ii)ePBCH可以攜帶不是常規PBCH資訊一部分的資訊。 WTRU 102可以根據以下機制之一或是其組合來解碼及/或使用ePBCH的資訊內容。 1.WTRU 102可以接收一些或所有ePBCH相關參數的不同的值集合。 2.WTRU 102可以在不同的DMRS天線埠上接收一個或多個相同ePBCH相關參數的一個或多個不同的值。 3.WTRU 102可以在相同的DMRS天線埠上接收一個或多個相同ePBCH相關參數的一個或多個不同的值。 4.接收到ePBCH相關參數的不同的值的WTRU 102可以根據不同因素來選擇一個值,其中作為示例,該因素可以是其WTRU等級、WTRU能力及/或預先定義標準等等。 5.接收到一個或多個ePBCH相關參數的不同的值的WTRU可以選擇一個與較高品質的接收信號相關聯的值,例如信號雜訊干擾比(SINR)。具有重疊實體資源的胞元為了讓至少兩個胞元具有部分及/或完全重疊的覆蓋區域及/或部分及/或完全重疊的實體資源,可以使用以下機制的一種或是其組合。 1.與同一個e節點B 160相對應的兩個或更多個胞元可以分享相同或所有實體資源,例如PRB及/或子訊框等等。 2.與同一個e節點B 160相對應的兩個或更多個胞元的覆蓋區域可以是完全或部分重疊的。 3.與同一個e節點B 160相對應的兩個或更多個胞元可以具有相同的PSS/SSS信號。 4. WTRU 102可以使用同一組PSS/SSS來獲取一個以上的胞元的資訊。 5.一旦接收到該組PSS/SSS信號,則WTRU 102可以得出一個以上的胞元ID。 6.WTRU 102可以確定ePBCH的時間及/或頻率位置,其可以取決於胞元ID。 7. WTRU 102可以依照胞元ID來確定候選的一個或多個ePBCH DMRS天線埠。 8.WTRU 102可以從一組PSS/SSS中到出一個胞元ID、並且可以依照包含了所得出的胞元ID的若干個參數來確定至少一個以上的胞元的胞元ID。 在一個代表性實施方式中,胞元可以覆蓋兩個或更多位置(例如,擁擠的位置),其中這兩個位置可能不是非常接近。該胞元可以在兩個或更多不同的DMRS天線埠(例如,天線埠7和8)上傳送相同的ePBCH資訊。每一個天線埠可以與PRB的一些RE相關聯,其中指派的RE集合不重疊。每一個天線埠可以用於將ePBCH傳送到某些位置(例如,擁擠的位置),其中該天線埠上的ePBCH傳輸可以是為其位置(例如,覆蓋位置)最佳化的。舉例來說,該胞元可以選擇恰當的預編碼器矩陣,以為相關聯的位置執行波束成形,這樣做可以改善(例如,由此改善)WTRU 102在該位置接收ePBCH。如果WTRU 102看到(例如,僅僅看到)來自一個天線埠的信號,那麼其可以解碼該天線埠的ePBCH資訊、並且可以將該信號用於與WTRU的更進一步的通信。處於某個可以看到所有的兩個天線埠上的ePBCH資訊的位置的WTRU 102可以選擇與較強的接收信號相關聯的ePBCH、及/或可以在考慮了從可偵測的(例如,所有可偵測的)DMRS天線埠接收的信號的情況下執行聯合偵測。 在另一個代表性實施方式中,胞元可以覆蓋兩種不同類別的WTRU 102,其中一種WTRU類別可以支援(例如,只能支援)有限頻寬(例如,8 RB),另一種WTRU類別則可以支援整個頻寬(例如,20 RB)。胞元可以在兩個不同的DMRS天線埠(例如,天線埠7和8)上傳送兩組ePBCH相關資訊。在包含或包括ePBCH的PRB中,其中一些RE可以與DMRS天線埠7相關聯,其他一些RE則可以與DMRS天線埠8相關聯。在嘗試或試圖使用特定DMRS天線埠時,WTRU 102可以觀察(例如,只觀察)與每個天線埠相關聯的RE。在天線埠7上傳送的ePBCH可以通告具有6 PRB頻寬的胞元,而在天線埠8上傳送的ePBCH則可以通告具有20 PRB頻寬的胞元。每一個WTRU 102可以在所有的兩個天線埠上偵測和解碼ePBCH參數。屬於WTRU支援多達8 PRB的類別的WTRU 102可以查看6 PRB和20 PRB的值。作為示例,WTRU 102可以為其與該胞元進行的通信的一部分及/或剩餘部分採用(或建立)6 PRB的頻寬。屬於WTRU支援多達20 PRB的類別的WTRU 102可以看到6 PRB和20 PRB的值,此外,由於其可以支援更高頻寬,因此,其可以為與該胞元進行的通信的一部分及/或剩餘部分採用或建立20PRB的頻寬。 在另一個實施方式中,e節點B 160可以使用兩個不同的胞元,並且由此使用不同的胞元ID,以便覆蓋完整或部分重疊的覆蓋區域。作為示例,這兩個胞元可以使用一些重疊的時間及/或頻率資源。舉例來說,一個胞元可以具有20 PRB的頻寬,另一個胞元則可以具有位於第一胞元中心的6 PRB的頻寬。這兩個胞元可以使用相同或重疊的PRB來廣播其ePBCH。這兩個胞元可以為其ePBCH廣播使用不同的DMRS天線埠。每一個ePBCH可以與重疊的ePBCH PRB中的RE子集相關聯。一組(例如,只有一組)PSS/SSS可被廣播。WTRU 102可以看到其中一組(例如,僅僅一組)PSS/SSS。WTRU 102可以從接收到的PSS/SSS信號中得出兩個胞元ID。WTRU 102可以從該PSS/SSS中偵測到一個胞元ID,並且該WTRU 102可以依據一個或多個因素(例如,依據第一胞元ID)來得出第二胞元ID。WTRU 102可以偵測這兩個胞元的ePBCH。WTRU 102可以根據其WTRU等級及/或WTRU類別連接等到該胞元。作為示例,不能支援超過6個PRB的WTRU可以選擇連接到頻寬為6PRB的胞元。代表性方法第18圖是示出了根據一個實施方式的用於支援ePBCH接收的例示方法1800的流程圖。方法1800是參考第1A圖至第1E圖的例示通信系統描述的。該方法1800也可以用其他架構來執行。 在方塊1802,由胞元所服務的WTRU 102可以接收包含了用於WTRU控制的基本資訊的ePBCH。在方塊1804,WTRU 102可以基於解調參考信號(DMRS)來解調該ePBCH。 在一些實施方式中,WTRU 102可以基於以下任一項來解調ePBCH:(1)主同步信號(PSS);(2)輔助同步信號(SSS);及/或(3)胞元特定參考信號(CRS)。 在一些實施方式中,WTRU 102是基於單一或多個DMRS來解調ePBCH的, WTRU 102可以根據以下一項來確定用於ePBCH解調的一個或多個DMRS埠:(1)預先定義及/或預先配置的DMRS埠;或者(2)胞元ID、PSS索引及/或SSS索引的函數;以及(3)從預先定義的DMRS埠集合中盲偵測出該DMRS埠。 在一些實施方式中,WTRU 102基於多個DMRS來解調ePBCH,該WTRU 102可以選擇多個DMRS埠之一、將可用的資源元素集合關聯於所選擇的一個DMRS埠、以及藉由使用所選擇的一個DMRS埠而在與所選擇的一個DMRS埠相關聯的資源元素中解調ePBCH。 在一些實施方式中,WTRU 102可以在多個子訊框的一個或多個RB中接收ePBCH、基於以下各項來確定SFN的至少一部分:(1)ePBCH的子訊框位置;(2)攜帶ePBCH的RB的位置;(3)用於ePBCH上下文的加密;及/或(4)循環冗餘檢查(CRC)。 在一些實施方式中,ePBCH可被映射到處於以下任一項的一個或多個資源區塊:(1)無線電訊框內的一個或多個預先定義的子訊框;(2)在無線電訊框中的位置取決於胞元ID的一個或多個子訊框;(3)在無線電訊框中的位置取決於操作模式的一個或多個子訊框;或者(4)在無線電訊框中的位置取決於訊框編號或SFN的一個或多個子訊框。 在一些實施方式中,攜帶ePBCH的RB的位置是持續變化的。在一些實施方式中,特定子訊框的ePBCH可以位於以下各項中的任一者:(1)中心區域的RB;(2)多個相鄰或分佈的RB;(3)預先定義的頻寬上;(4)依照胞元ID確定的RB;及/或(5)藉由盲偵測所確定的RB。 在一些實施方式中,WTRU可以在子訊框位置可以在無線電訊框內是變化的子訊框中解碼ePBCH。在一些實施方式中,子訊框位置的變化可以至少部分基於胞元ID。在一些實施方式中,該位置可以藉由子訊框編號來識別,並且其中該子訊框號可以取決於(i)SFN,(ii)胞元ID以及(iii)雙工類型中的至少一項。 第19圖是示出了根據一個實施方式的用於支援多個ePBCH傳輸的例示方法1900的流程圖。方法1900是參考第1A圖至第1E圖的例示通信系統描述的。該方法1900也可以用其他架構執行。 在方塊1902,相鄰胞元可以被配置為在任一不同的子訊框以及各自的子訊框的RB中的不同位置傳送不同的ePBCH。在方塊1904,用於ePBCH的子訊框位置、攜帶ePBCH的RB中的不同位置、用於ePBCH上下文的加密及/或CRC中的任一項可被確定。在方塊1906,ePBCH可以基於該確定而被產生。以及在方塊1908,在RB中可以傳送ePBCH。 第20圖是示出了根據一個實施方式的用於支援ePBCH傳輸的例示方法2000的流程圖。方法2000是參考第1A圖至第1E圖的例示通信系統描述的。該方法2000也可以用其他架構執行。 方法2000可以由網路資源(例如,e節點B 160)實施,以便將ePBCH資訊導引到與胞元相關聯的覆蓋區域內的兩個或更多個特定位置。在方塊2002,網路資源可以藉由在第一DMRS埠上傳送ePBCH資訊以及在第二DMRS埠上傳送相同的ePBCH資訊來對ePBCH資訊進行波束成形。 在一些實施方式中,該兩個或更多個特定位置可以彼此遠離。在一些實施方式中,第一和第二DMRS埠可以是天線埠7和8。在一些實施方式中,網路資源執行的波束成形可以包括由網路資源依照兩個或更多個位置中的第一位置選擇預編碼器矩陣、以及使用所選擇的預編碼器矩陣來對ePBCH資訊進行預編碼。在一些實施方式中,由網路資源執行在第一DMRS埠上傳送ePBCH資訊可以包括傳送經過預編碼的ePBCH資訊。 在一些實施方式中,由網路資源執行的波束成形可以包括依照兩個或更多個位置中的第二位置來選擇另一個預編碼器矩陣、以及使用所選擇的另一個預編碼器矩陣來對相同的ePBCH資訊進行預編碼。在一些實施方式中,在第二DMRS埠上傳送相同ePBCH資訊可以包括傳送經過預編碼的相同ePBCH資訊。 在一些實施方式中,網路資源可以選擇為該特定的兩個或更多個位置最佳化的預編碼器矩陣。 第21圖是示出了根據一個實施方式的用於支援ePBCH資訊接收的例示方法2100的流程圖。方法2100是參考第1A圖至第1E圖的例示通信系統描述的。該方法2100也可以用其他架構執行。 在方塊2102,WTRU 102可以從第一天線埠及/或第二天線埠中的任一者接收ePBCH資訊。在方塊2104,WTRU 102可以選擇以下的一項或所有兩項:從第一天線埠及/或第二天線埠接收的ePBCH資訊。在方塊2106,WTRU 102可以解碼所選擇的ePBCH資訊。 在一些實施方式中,由WTRU 102執行的ePBCH資訊解碼可以包括由WTRU 102僅僅解碼從第一和第二天線埠接收的ePBCH資訊的信號中的較強信號。在一些實施方式中,由WTRU 102執行的ePBCH資訊解碼可以包括由WTRU 102對從第一和第二天線埠接收的ePBCH資訊執行聯合偵測。 第22圖是示出了根據一個實施方式的用於支援ePBCH相關資訊傳輸的例示方法2200的流程圖。方法2200是參考第1A圖至第1E圖的例示通信系統描述的。該方法2200也可以用其他架構執行。 方法2200可以由網路資源(例如,e節點B 160)執行。該網路資源可以使用方法2200來配置處於與之關聯的胞元覆蓋範圍內的一個或多個WTRU 102。在方塊2202,網路資源可以在第一DMRS埠上傳送第一組ePBCH相關資訊。在方塊2204,網路資源可以在第二DMRS埠上傳送第二組ePBCH相關資訊。 在一些實施方式中,第一DMRS埠上的第一組ePBCH相關資訊可以包括與第一類型的WTRU 102相關聯的第一組屬性,並且第二DMRS埠上的第二組ePBCH相關資訊可以包括與第二種不同類型的WTRU 102相關聯的第二組屬性。在一些實施方式中,第一組ePBCH相關資訊支援的頻寬可以大於第二組ePBCH相關資訊所支援的頻寬。 第23圖是示出了根據一個實施方式的用於支援ePBCH資訊接收的例示方法2300的流程圖。方法2300是參考第1A圖至第1E圖的例示通信系統描述的。該方法2300也可以用其他架構執行。 在方塊2302,WTRU 102可以分別在第一和第二DMRS埠上接收來自網路資源的第一和第二組ePBCH相關資訊。在方塊2304,WTRU 102可以解碼第一和第二組ePBCH相關資訊。在方塊2306,WTRU 102可以選擇第一或第二組ePBCH相關資訊之一。在方塊2308,WTRU 102可以將其本身配置為依照所選擇的第一或第二組ePBCH相關資訊之一來進行操作。 在一些實施方式中,如果WTRU 102是第一類型,那麼由WTRU 102執行的選擇第一或第二組ePBCH相關資訊可以包括由WTRU 102選擇第一組ePBCH相關資訊,以及如果WTRU 102是第二類型,那麼由WTRU 102執行的選擇第一或第二組ePBCH相關資訊可以包括由WTRU 102選擇第二組ePBCH相關資訊。 在一些實施方式中,第一類型的WTRU 102可以具有第一頻寬能力。在一些實施方式中,第二類型的WTRU 102可以具有更高的第二頻寬能力。 第24圖是示出了根據一個實施方式的用於支援ePBCH相關資訊傳輸的例示方法2400的流程圖。方法2400是參考第1A圖至第1E圖的例示通信系統描述的。此外,該方法2400可以用其他架構執行。 方法2400可以由網路資源(例如,e節點B 160)執行。該網路資源可以使用方法2400來配置處於與該網路資源相關聯的多個胞元的重疊覆蓋區域內的一個或多個WTRU 102。在方塊2402,網路資源可以在第一DMRS埠上針對多個胞元中的第一胞元傳送ePBCH相關資訊。在方塊2404,網路資源可以在第二DMRS埠上針對多個胞元中的第二胞元傳送ePBCH相關資訊。 在一些實施方式中,與多個胞元中的第一和第二胞元相關聯的ePBCH相關資訊包括主和輔助同步信號的相同集合。 第25圖是示出了根據一個實施方式的用於支援ePBCH資訊接收的例示方法2500的流程圖。方法2500是參考第1A圖至第1E圖的例示通信系統描述的。此外,該方法2500可以用其他架構執行。 在方塊2502,WTRU 102可以分別在第一和第二DMRS埠上接收來自網路資源的多個胞元中的第一和第二胞元的ePBCH相關資訊。在方塊2504,WTRU 102可以偵測多個胞元中的第一和第二胞元的ePBCH相關資訊。在方塊2506,WTRU 102可以基於WTRU類型而連接到多個胞元中的第一或第二胞元之一。 在一些實施方式中,WTRU 102可以基於接收到的資訊來確定多個胞元中的第一和第二胞元的胞元識別碼。 第26圖是示出了根據一個實施方式的用於支援ePBCH相關資訊傳輸的例示方法2600的流程圖。方法2600是參考第1A圖至第1E圖的例示通信系統描述的。此外,該方法2600可以用其他架構執行。 方法2600可以由網路資源(例如,e節點B 160)執行。該網路資源可以使用方法2600來配置處於與該網路資源相關聯的多個胞元的重疊覆蓋區域內的一個或多個WTRU 102。該多個胞元可以具有重疊的資源區塊(RB)。 在方塊2602,網路資源可以產生/建立關於多個胞元中的第一和第二胞元的第一和第二ePBCH相關資訊。該第一和第二ePBCH相關資訊可以共同具有一組同步信號。在方塊2604,網路資源可以在重疊的RB中傳送第一和第二ePBCH相關資訊。 在一些實施方式中,網路資源可以在重疊RB中的各自的第一和第二資源元素子集中傳送第一和第二ePBCH相關資訊。在一些實施方式中,網路資源可以在各自的第一和第二DMRS埠上傳送第一和第二ePBCH相關資訊。 在一些實施方式中,該同步信號集合可以包括主同步信號和輔助同步信號集合中的任一者。在一些實施方式中,第一和第二胞元可以具有各自的第一和第二傳輸頻寬,並且第一傳輸頻寬完全或者部分包含了第二傳輸頻寬。在一些實施方式中,多個胞元的覆蓋區域可以包括第一胞元的第一覆蓋區域以及第二胞元的第二覆蓋區域,並且第一和第二覆蓋區域是部分重疊的。在一些實施方式中,多個胞元的重疊區域可以包括第一胞元的第一覆蓋區域以及第二胞元的第二覆蓋區域,並且第一覆蓋區域完全與第二覆蓋區域重疊或者第二覆蓋區域完全疊加在第一覆蓋區域上。 第27圖是示出了根據一個實施方式的用於支援ePBCH資訊接收的例示方法2700的流程圖。方法2700是參考第1A圖至第1E圖的例示通信系統描述的。此外,該方法2700可以用其他架構執行。 方法2700可以由處於與網路資源關聯的多個胞元的重疊覆蓋區域內的WTRU 102來實施,其中多個胞元中的至少第一和第二胞元具有重疊的RB。在方塊2702,WTRU 102可以從在重疊RB中接收的第一和第二胞元的第一和第二ePBCH相關資訊的任一者中接收同步信號集合。所接收的同步信號集合是第一和第二ePBCH相關資訊共有的。在方塊2704,WTRU 102可以至少部分基於該同步信號集合來確定第一胞元的胞元ID。在一些實施方式中,在方塊2706,WTRU 102可以至少部分基於所確定的第一胞元的胞元識別符來確定第二胞元的胞元ID。在一些實施方式中,WTRU 102可以基於一個或多個因素來確定第二胞元的胞元ID,其中該一個或多個因素包括第一和第二ePBCH相關資訊中的任一者。 在一些實施方式中,第一和第二ePBCH相關資訊是在重疊RB中的相應的第一和第二資源元素子集中接收的。在一些實施方式中,第一和第二ePBCH相關資訊是在相應的第一和第二DMRS埠上接收的。 在一些實施方式中,同步信號集合可以是主同步信號和輔助同步信號集合中的任一者。在一些實施方式中,第一和第二胞元具有各自的第一和第二傳輸頻寬。在一些實施方式中,第一傳輸頻寬完全或者部分包含第二傳輸頻寬。在一些實施方式中,多個胞元的重疊覆蓋區域可以包括第一胞元的第一覆蓋區域以及第二胞元的第二覆蓋區域,且第一和第二覆蓋區域部分重疊。在一些實施方式中,多個胞元的重疊覆蓋區域可以包括第一胞元的第一覆蓋區域以及第二胞元的第二覆蓋區域,並且第一覆蓋區域完全與第二覆蓋區域重疊或者第二覆蓋區域完全疊加在第一覆蓋區域上。 在一些實施方式中,WTRU 102可以至少部分基於各自的第一和第二頻寬來確定使用第一和第二胞元中的哪個胞元。在一些實施方式中,WTRU 102可以至少部分基於(i)相應的第一和第二頻寬,(ii)WTRU等級,以及(iii)WTRU類別中的任一者來確定使用第一和第二胞元中的哪個胞元。休眠 / 活動胞元操作休眠胞元通常是指目前沒有或者相對沒有DL通信(例如,休眠)的胞元,而活動胞元則通常是指目前正在進行DL通信(例如,活動)的胞元。在一些部署中,胞元有可能被密集地部署在有限的地理區域中。可以預期的是,此類胞元不會始終同等地載入WTRU。為了降低不必要的干擾及/或增強節能,胞元可以在兩種狀態中的一種狀態中操作:活動或休眠。休眠還可以暗指不傳輸任一同步和CRS信號。在不同的實施方式中,基於特定的WTRU分佈來確定哪些胞元保持或者應該保持休眠以及喚醒或者應該喚醒哪些胞元的程序將被實施。在不同的實施方式中可以實施代表性的方法,經由該方法,WTRU可以對休眠胞元進行測量,以便允許網路確定是否啟動、可以啟動或者應該啟動休眠胞元。休眠胞元非週期性信號休眠胞元可以傳送非週期性信號或叢發、允許附近WTRU進行測量。WTRU 102可以被其服務胞元配置為進行附近胞元的單次(例如,一次性)測量。該WTRU 102可被配置有其進行測量(例如,有可能需要測量)附近休眠胞元所在的資源集合。此類配置既可以經由較高層傳訊(即RRC傳訊)實施(例如,完成)、或可以更動態地經由PHY層傳訊來實施(完成)。該配置可以包括以下各項中的至少一項:(i)SFN、子訊框、時槽及/或OFDM符號方面的非週期性信號的時序;(ii)PRB、子波段或子載波列表方面的非週期性信號的波段;(iii)用於非週期性信號的序列,例如ZC或Gold序列以及任一恰當的循環移位;及/或(iv)正交覆蓋碼(cover code)。 WTRU 102可被配置有多組資源,其在該資源上可被觸發執行測量。此類觸發可以經由PHY層傳訊來實施(完成)。例如,修改已有的DCI,可以使其包含向WTRU 102表明其應為其下一個測量報告使用什麼資源集的位元欄位。在不同的實施方式中,在被e節點B 160觸發來執行測量時,WTRU 102可以表明恰當的資源集(顯性表明或者經由映射到預先配置的資源集的位元欄位來表明)。 在對休眠胞元的非週期性信號執行測量時,如果(例如,只有)信號滿足一組預先確定的品質標準,WTRU 102可以回饋測量報告。在不同的實施方式中,WTRU 102可以不報告實際測量。在不同的實施方式中,該報告可以包括用於向服務胞元通知其是否能在所配置的資源中偵測到信號的簡單指示(例如,單一位元)。例如,WTRU 102可被配置有一個臨界值,如果測量結果超出該臨界值,則WTRU 102可以向其服務胞元發送肯定指示。胞元間觸發以及非週期性信號配置作為示例,非週期性信號通常是指非週期性發送或傳送的信號(例如,沒有規則的週期),但是也可以將其設想成是作為一次性信號發送的信號。 作為示例,這些非週期性信號配置可以是由控制胞元(作為示例,對於休眠小型胞元來說可以是巨集胞元)為每一個休眠胞元預先配置的、或者可以是依據胞元ID(例如,隱性地依據胞元ID)確定的。在不同的實施方式中,胞元可以為其休眠狀態非週期性信號確定(例如,獨立確定)資源配置、並且可以將其選擇的配置告知其一些或所有相鄰胞元、群集及/或巨集胞元。控制胞元或任一相鄰胞元可以詢問、請求及/或要求休眠相鄰胞元使用預先配置的資源來觸發非週期性信號。該觸發可以經由X2介面傳訊來完成。在不同的實施方式中,觸發休眠的第二胞元發出非週期性傳訊的第一胞元還可以包括其預期的非週期性傳訊配置。休眠胞元可以使用或者被要求使用所提出(預期)的非週期性傳訊配置,並且作為示例,該休眠胞元可以經由X2介面來向第一胞元發送表明該休眠胞元即將觸發非週期性信號的確認信號。作為示例,在不同的實施方式中,休眠胞元可以經由X2介面來向第一胞元做出其將要或者將會使用別的資源配置來執行非週期性傳訊的確認。休眠胞元的預期非週期性信號資源配置可以是在確認訊息中表明的(例如,顯性表明),或者可以將一個位元欄位與預先配置的可能資源配置列表相聯繫。 非週期性信號資源配置可以包括該信號的多次傳輸、並且(例如,由此)可以在多個時刻傳送。在一個實施方式中,傳送非週期性信號的時段可以是該配置的一部分。在不同的實施方式中,作為示例,休眠胞元可以傳送非週期性信號,直至經由X2介面向其指示及/或命令停止此類傳輸。WTRU 觸發的休眠胞元非週期性信號:觸發機制WTRU 102可以觸發相鄰e節點B 160執行程序及/或傳送一個或一些信號。此類e節點B 102的一個示例可以是處於休眠狀態的e節點B。 WTRU 102可以依照以下各項之一或是其組合來發起PRACH傳輸,從而觸發諸如相鄰休眠胞元之類的一些或所有相鄰e節點B 160來發起一個或多個傳輸。 1.WTRU 102可以在與該WTRU相連的e節點B配置的一個或多個保留PRACH資源中傳送PRACH。這些PRACH資源可以由相鄰胞元進行監控,例如由相鄰的休眠胞元來監控。 2.作為示例,WTRU 102可以隱性及/或顯性從與之相連的e節點B 160接收用於該觸發目的的PRACH資源子集(該資源可以由相鄰胞元,例如相鄰的休眠胞元進行監控)的指示。在這種情況下,WTRU 102可以知道或者認為不會使用此類資源來存取新的e節點B 160,以及此類資源可以觸發(例如,僅僅觸發)e節點B的傳輸及/或事件。 3.作為示例,WTRU 102可以隱性及/或顯性地從與之相連的e節點B接收包括或包含用於該觸發用途的PRACH資源的子訊框子集(可以由相鄰胞元,例如相鄰的休眠胞元進行監控)。在這種情況下,WTRU 102可以知道或認為不能使用這些子訊框中的PRACH資源來存取新的e節點B 160、並且可以觸發(例如,僅僅觸發)e節點B的傳輸及/或事件。 4.一旦觸發了PRACH傳輸,則WTRU 102不會預期與PRACH的傳輸相對應的一些或所有LTE Rel-10回應信號。 一旦e節點B 160接收到諸如由WTRU 102發起的觸發,那麼e節點B 160可以執行程序及/或傳送一個、一些或所有信號。為了觸發一個、一些或所有相鄰e節點B 160,例如相鄰的休眠胞元,配置給WTRU 102的PRACH資源集合可以包括前序碼(preamble)序列、PRACH資源(例如,子訊框及/或PRB)以及WTRU傳輸功率中的至少一個。WTRU 觸發的休眠胞元非週期性信號:何時觸發WTRU 102可以依照以下各項之一或是其組合來發起PRACH觸發:(i)WTRU 102可以從與之相連的e節點B 160接收要求發起PRACH觸發的顯性及/或隱性請求;以及(ii)WTRU可以依照其測量結果及/或訊務條件或是其他一些觸發事件來發起PRACH觸發。WTRU 觸發的休眠胞元非週期性信號:觸發之後的WTRU預期 一旦WTRU 102傳輸了PRACH觸發,則WTRU 102可以使用以下各項之一或是其組合而在子訊框、PRB及/或OFDM符號之類的特定實體資源中執行一些測量。 1.WTRU 102可以盲搜尋、偵測及/或測量一個或一組信號,例如作為單一已知信號或是來自已知信號集合的信號。 2.WTRU 102可以依照若干因素來確定所要測量的信號的子訊框及/或時間位置,該因素例如是用於PRACH觸發傳輸的子訊框及/或PRACH資源及/或系統頻寬等等。 3.WTRU 102可以依照若干因素來確定所要測量的信號的波段,作為示例,該波段可以是PRB及/或OFDM符號,該因素可以例如是用於PRACH觸發傳輸的子訊框及/或PRACH資源及/或系統頻寬等等。 對於WTRU 102發起的單一PRACH觸發,WTRU 102可以執行若干個測量,作為示例,該測量是在相同或不同的實體資源中執行的。這些資源可以是由服務e節點B 160預先配置的、及/或可以取決於服務e節點B的胞元ID。在不同的實施方式中,用於WTRU 102在觸發非週期性信號時可以或應當測量的信號的資源可以經由服務e節點B 160的較高層傳訊來配置。在不同的實施方式中,供WTRU 102在觸發非週期性信號時將要或應該測量的信號使用的資源可被動態地向WTRU 102(例如,在服務e節點B命令中)表明,以便執行PRACH觸發。 第28圖是示出了根據一個實施方式的用於支援休眠胞元操作的例示方法2800的順序流程圖。在2802,巨集胞元可以向WTRU傳送小型胞元非週期性信號傳輸配置。在2804,巨集胞元可以向第一小型胞元發送對非週期性信號傳輸的請求。在2806,巨集胞元可以向第二小型胞元發送對非週期性信號傳輸的請求。在2808,第一小型胞元可以向WTRU發送第一非週期性信號傳輸。在2810,第二小型胞元可以向WTRU發送第二非週期性信號傳輸。在2812,WTRU可以向巨集胞元發送包含了與第一和第二非週期性信號傳輸之一或是所有這二者相關聯的測量的非週期性信號測量報告。在2814,巨集胞元可以向第二小型胞元發送啟動請求。該啟動請求可以是基於非週期性信號測量報告產生的、及/或基於及/或回應於該報告而被發送的。WTUR 觸發的休眠胞元非週期性信號:WTRU測量報告 在由WTRU 102傳輸了PRACH觸發以及由WTRU 102執行了一個或多個相應測量之後,WTRU 102可以使用以下各項之一或是其組合來向其連接的e節點B 160發送關於一個或多個測量的指示:(i)WTRU 102可以向e節點B 160通知測量等級;(ii)如果測量高於某個臨界值(例如,滿足臨界值條件)(及/或的時候),WTRU 102可以通知e節點B 160;(iii)WTRU 120可以將高於預先配置及/或預先確定的臨界值(例如,滿足預先配置或預先確定的臨界值條件)的測量通知e節點B 160;(iv)WTRU 102可以將所測量(例如,偵測到)的信號的類型及/或上下文通知e節點B 160;以及(v)WTRU 102可以將所測量(例如,偵測到)的信號的位置(例如,緯度、經度及/或高度等等)告知e節點B 160。 第29圖是示出了根據一個實施方式的用於支援休眠胞元操作的例示方法2900的順序流程圖。在2902,巨集胞元可以向WTRU傳送小型胞元非週期性信號傳輸的配置。在2904,WTRU可以向第一和第二小型胞元發送對非週期性信號傳輸的各自請求。在2906,第一小型胞元可以向WTRU發送第一非週期性信號傳輸。在2908,第二小型胞元可以向WTRU發送第二非週期性信號傳輸。在2910,WTRU可以向巨集胞元發送包含了與第一和第二非週期性信號傳輸之一或是所有這二者相關聯的測量的非週期性信號測量報告。在2912,巨集胞元可以向第一小型胞元發送啟動請求。該啟動請求可以是基於非週期性信號測量報告產生的、及/或基於及/或回應於該非週期性信號測量報告發送的。休眠胞元週期性信號休眠胞元可以傳送週期性信號,WTRU針對該信號執行測量。WTRU 102可被配置用於測量休眠胞元的測量資源。此類資源配置可以包括以下的至少一項:(i)週期性信號的時序,作為示例,該時序是依照SFN、子訊框、時槽及/或OFDM符號(其示例包括週期以及初始偏移)衡量的;(ii)週期性信號的波段,作為示例,該波段是用PRB、子波段及/或子載波列表衡量的;(iii)用於週期性信號的一個或多個序列,例如ZC序列及/或Gold序列以及任一恰當的循環移位;及/或(v)一個或多個正交覆蓋碼等等。 WTRU 102還可被配置有用於觸發對休眠胞元的一個或多個測量報告的一個或多個臨界值。可以預期的是,用於休眠胞元的一個或多個臨界值可以不同於用於活動胞元的臨界值。 為了限制休眠胞元的數量,WTRU 102可以監控多個休眠胞元(例如,在一個群集內部),並且休眠胞元可以使用相同的資源配置來傳送相同的週期性信號。在不同的實施方式中,處於某個地理區域或群集(例如,一些或所有胞元處於休眠的胞元集合)內部的一些或所有(例如,幾乎所有)休眠胞元可以採用SFN(單頻網路)方式而在一組資源上傳送週期性信號(例如,公共週期性信號)。WTRU 102可以測量此類群集特定的週期性信號,且如果信號強度大於臨界值(例如,預先配置的臨界值、群集特定的週期性信號臨界值、及/或預先配置的群集特定的週期性信號臨界值等等),則WTRU 102可以向其服務e節點B 160報告測量值或是表明符合(例如,滿足)臨界值條件的指示。 在不同的實施方式中,一些或所有(例如,幾乎所有)休眠胞元可以分享群集特定的週期性信號的資源配置。在不同的實施方式中,特定的休眠胞元(例如,每一個特定的休眠胞元)實際可以(例如,實際僅僅)在用於群集特定的週期性信號的資源子集上進行傳輸。舉例來說,在每一個訊框的第一子訊框中可以傳送群集特定的週期性信號。各自的胞元或每一個胞元可以被配置為在一個訊框子集中(例如,僅僅在一個訊框子集中)傳送週期性信號。這樣做將會限制可以在任一訊框中進行傳輸的胞元的數量、並且可以降低WTRU 102處的信號延遲擴展。 WTRU 102可能不知道其可以在任何時刻測量哪個或哪些胞元。例如,觸發一個或多個測量報告可以取決於群集特定的週期性信號的臨界值。胞元(例如,每一個胞元)使用的資源子集可以是由網路配置的、或者可以是由休眠胞元(例如,每一個休眠胞元單獨)選擇的。在接收到測量報告時的服務胞元的行為一旦接收到測量報告(作為示例,無論是實際測量結果還是表明測量結果對於臨界值而言已經足夠及/或超出了該臨界值的指示),服務胞元可以經由諸如X2介面來向恰當群集內部的一些或所有休眠胞元表明至少一個胞元可以切換到及/或可能需要切換到活動狀態。在不同的實施方式中,此類指示可以觸發休眠胞元發送胞元特定的非週期性信號。WTRU 102可以期待(例如,由此期待)及/或可被配置恰當的資源、及/或可以期待及/或可被動態觸發以測量胞元特定的非週期性信號。該WTRU 102可以向網路及/或網路資源(例如,其服務胞元及/或其服務e節點B)回饋恰當的測量。 在不同的實施方式中,WTRU 102可以表明與其獲取到滿足其報告標準並觸發報告的信號所在的資源子集有關的具體細節。在這種情況下,服務胞元能夠請求特定胞元切換到活動狀態及/或傳送非週期性信號。請求切換到休眠狀態服務胞元可以觸發WTRU 102來報告附近活動胞元的測量。該測量可以是經由於恰當CSI處理配置的RSRP/RSRQ或者可以是實體層測量。基於一個或多個測量報告,胞元可以確定其一個或多個WTRU正在遭遇到相鄰胞元所導致的干擾(例如,被相鄰胞元干擾)。作為示例,第一胞元可以經由X2介面來向附近的第二胞元(或相鄰胞元)表明與第一服務胞元關聯或是由第一服務胞元服務的WTRU正遭遇到干擾。該指示可以包括一組具有嚴重干擾(例如,高於特定臨界值)的資源(例如,WTRU受到極大干擾),及/或第一胞元打算為此類WTRU進行排程的一組資源。在不同的實施方式中,第一胞元可以向第二胞元(例如,經由X2介面或採用其他方式)表明該第二胞元將要及/或應該進入(例如,變換到)休眠狀態(如果可能的話)。此類指示也可以向第二胞元表明該第二胞元可以將第二胞元的WTRU切換到第一胞元。例如,第二胞元目前服務的WTRU可以變換到(例如,切換到)第一胞元。可以預期的是,該切換可以是從第一胞元到第二胞元,反之亦然。 作為示例,藉由提供資源子集(其中,第二胞元可以(或可以不)預期干擾)、或藉由表明第二胞元(例如,第二胞元)是否或將是否切換到休眠狀態,第二胞元可以確認第一胞元的請求。休眠胞元的 RACH 回應以及WTRU行為在接收到 PRACH 前序碼時的休眠胞元行為一旦成功地接收到PRACH,那麼休眠胞元可以基於所使用的PRACH資源(例如,前序碼,時間/頻率資源及/或子訊框/訊框號)來確定將WTRU配置為執行休眠胞元PRACH的第一胞元的識別碼。休眠胞元可以使用X2傳訊來向第一胞元表明該休眠胞元能夠成功接收到PRACH前序碼。此外,其可以向第一胞元表明PRACH前序碼的接收功率。如果多個休眠胞元接收到來自相同WTRU 102的PRACH前序碼,那麼第一胞元可以使用該接收功率。作為示例,在一些場景中,如果休眠胞元知道WTRU 102為PRACH傳輸使用的傳輸功率,那麼休眠胞元可以確定WTRU 102到休眠胞元的鏈路的路徑損耗。在休眠胞元處可以基於休眠胞元RACH配置來獲悉(例如,顯性獲悉)WTRU 102的傳輸功率。在不同的實施方式中,PRACH前序碼選擇及/或資源可以與特定的WTRU傳輸功率相聯繫(例如,隱性聯繫)。休眠胞元可以確定WTRU傳輸功率,PRACH配置是基於該傳輸功率而被使用的。如果多個休眠胞元接收到WTRU的PRACH傳輸,那麼休眠胞元可以向第一胞元表明WTRU 102使用的PRACH資源,以使第一胞元能夠確定打開或者應該開啟哪一個休眠胞元。 一旦成功接收到PRACH,以及在將此類訊息傳送到第一胞元之後,休眠胞元可以自發進入新的狀態。這種新的狀態可以是開啟(例如,完全開啟)(例如,傳送PSS/SSS、PBCH/SIB及/或CRS),及/或該狀態可以是開始傳輸發現信號(例如,CRS及/或新的發現信號)。休眠胞元可以表明其在傳輸了X2信號之後將會切換的狀態。這樣做可以允許第一胞元確定WTRU 102的恰當操作。 在不同的實施方式中,休眠胞元可以被配置為向WTRU 102傳送回應(例如,休眠胞元隨機存取回應(RAR))。該休眠胞元可被預先配置有用以傳送休眠胞元RAR的某些資源。在不同的實施方式中,作為示例,第一胞元可以經由X2介面來表明可供休眠胞元用以傳送休眠胞元RAR的一組資源。 在不同的實施方式中,休眠胞元可以向第一胞元傳送空中回應,以指示休眠胞元成功地從WTRU 102接收到PRACH前序碼。這種指示可以向第一胞元表明休眠胞元可能採取的後續步驟、並且可以包括其可以或者將會切換的狀態。這種空中程序可以使用休眠胞元來執行針對第一胞元的RACH。休眠胞元有可能實際並不預期或希望存取第一胞元、並且有可能希望(例如,僅僅希望)向第一胞元告知其成功接收到了WTRU PRACH前序碼。 休眠胞元使用的RACH程序可以是單步處理,其中休眠胞元使用一組預先配置的資源和前序碼來向第一胞元表明該休眠胞元接收到了WTRU的 PRACH前序碼。在不同的實施方式中,該組PRACH前序碼及/或PRACH資源可以被使用。休眠胞元可以基於該休眠胞元是可以或者將會保持關閉、進入新狀態及/或開啟(例如,完全開啟)來選擇恰當的配置。 在不同的實施方式中,休眠胞元有可能預期或者希望存取第一胞元,以便提供可供第一胞元可以或者將會包含在休眠胞元傳送至WTRU 102的休眠胞元RAR中的恰當的內容(例如,時序提前、UL排程許可及/或WTRU特定的RS配置等等)。在傳送了休眠胞元 PRACH 前序碼之後的WTRU行為 一旦傳送了可被休眠e節點B接收的PRACH前序碼,則WTRU 102可以啟動計時器。在該計時器終止之前,WTRU 102可以為新的RAR訊息或是經過修改且適合休眠e節點B的RAR訊息監控該頻道。該計時器可以由第一胞元在WTRU處配置,可以被配置為執行用於定位休眠胞元的PRACH。如果計時器終止且沒有偵測到回應(例如,RAR訊息),那麼WTRU 102可以向其第一胞元(例如,在開始休眠胞元PRACH程序之前與之最先連接的胞元)表明其無法找到任何有可能供其切換或者可以切換的休眠胞元。這種指示可以是較高層訊息(例如,RRC訊息)、或者可以是實體頻道指示。WTRU 102無法發現恰當休眠胞元的實體頻道指示的一個示例可以是預先配置的PUCCH資源中的NACK傳輸。在不同的實施方式中,一旦此類計時器終止,則WTRU 102可以將其傳輸功率提升預先配置的量、並且可以在預先配置的資源上重傳前序碼。對來自休眠胞元的休眠胞元 RAR 進行處理在計時器終止之前,WTRU 102可以預期或監控來自一個或多個休眠胞元的休眠胞元RAR訊息。該RAR訊息可以使用由第一胞元先驗提供的配置而被傳送到WTRU 102。舉例來說,一旦為WTRU 102配置了用於嘗試定位(並且可以喚醒)休眠胞元的PRACH資源,那麼第一胞元可以為WTRU 102提供恰當的隨機存取無線電網路臨時識別符(RA)-RNTI以及PDCCH配置,以允許WTRU 102解碼(例如,正確解碼)包含了RAR的DL指派。WTRU 102可被告知恰當的CRS配置,以允許其正確解調來自休眠胞元的PDCCH及/或RAR訊息。 在不同的實施方式中,WTRU 102可被指派一組預先配置的WTRU特定參考符號(RS),以解調來自休眠胞元的RAR(例如,RAR訊息)。此類WTRU特定RS的配置可以包括將要用於序列產生的虛擬胞元ID及/或埠數量等等。WTRU特定RS可以用於解調PDCCH及/或ePDCCH。該WTRU特定RS可以由(例如,僅僅可以由)休眠胞元在首次接收到來自WTRU 102的PRACH的時候傳送。在WTRU 102已傳送了PRACH之後,WTRU 102可以從特定時間開始測量此類WTRU特定RE。測量可被報告回第一胞元(例如,作為針對此類休眠胞元的路徑損耗的粗略估計)。在不同的實施方式中,當WTRU 102解碼(例如,成功解碼)來自休眠胞元的指派時,WTRU 102可以開始(例如,僅開始)對WTRU特定RS進行測量。這樣做可以確保WTRU 102實際測量來自成功接收到PRACH的休眠胞元的WTRU特定RS。 在不同的實施方式中,第一胞元可以為WTRU 102配置休眠胞元RAR的DL指派。此指派可以向WTRU 102表明:(1)何時預期休眠胞元RAR;及/或(2)在哪個資源上預期休眠胞元RAR以及將什麼WTRU特定RS用於解調。在不同的實施方式中,第一胞元可以為WTRU 102配置ePDCCH資源,在該資源上接收及/或預期關於休眠胞元RAR的DL指派的DCI。休眠胞元 RAR 訊息的代表性內容作為示例,休眠胞元RAR訊息的內容可以與常規RAR訊息相似,及/或可以包括以下任一項:(1)偵測到的隨機存取前序碼序列的索引,其中用於該序列的回應是有效的;(2)由隨機存取前序碼接收器計算的時序校準;(3)表明可供WTRU 102用於或應該用於傳輸訊息3的排程許可;(4)臨時識別碼,例如可用於WTRU與網路之間的進一步通信的TC-RNTI;(5)PRACH前序碼傳輸的接收功率或路徑損耗;(6)頻率或時序偏移;及/或(7)WTRU 102可以測量的發現信號的配置。 在不同的實施方式中,休眠胞元RAR可以(例如,可以只)包括上述資訊的預定子集。在不同的實施方式中,作為示例,休眠胞元RAR訊息可以包括用於識別接收到(例如,成功接收到)PRACH的休眠胞元的識別碼,以使WTRU 102能夠確定(例如,正確確定)該WTRU 102可使用什麼胞元。例如,休眠胞元RAR可以包括以下:(1)偵測到的隨機存取前序碼序列的索引,並且作為示例,用於該序列的回應是有效的;及/或(2)偵測到前序碼序列的休眠胞元的識別碼。 該識別碼可以重新使用TC-RNTI欄位,及/或該識別碼可以是胞元ID。在不同的實施方式中,該識別碼可以是表明了休眠胞元群集中的哪一個休眠胞元能夠接收WTRU的PRACH前序碼的位元流(例如,連續或順序位元之類的簡單位元流)。在不同的實施方式中,WTRU 102可以藉由用於DCI的RA-RNTI來識別休眠胞元。該WTRU 102可被預先配置所要解碼的可能RA-RNTI的列表,用於尋找休眠胞元RAR。依據DCI中使用的加密(例如,使用什麼加密),WTRU 102可以知道什麼休眠胞元正在傳送休眠胞元RAR。在不同的實施方式中,WTRU 102可被預先配置多個CRS或WTRU特定RS配置。依據用於解調的RS(例如,使用什麼RS),WTRU 102可以識別出(例如,能夠識別出)正在傳送休眠胞元RAR的休眠胞元。 在不同的實施方式中,休眠胞元RAR可以向WTRU 102指示一組特定RS(例如,具有該傳輸功率),WTRU可以在該RS上測量RSRP以確定針對該休眠胞元的路徑損耗。 在不同的實施方式中,休眠胞元RAR可以是處於預先配置的位置(例如,頻率及/或時間位置)的能量叢發。這種叢發可被WTRU 102用於執行測量及/或可以向WTRU 102表明休眠胞元已接收到(例如,實際接收到)了PRACH。用於叢發的資源可以是預先配置的。對於WTRU 102來說,不同的資源可以具有不同的指示(或含義)。舉例來說,該資源集合可以提供休眠胞元的識別碼。在不同的實施方式中,用於叢發的資源集合可以向WTRU 102表明休眠胞元接收PRACH傳輸的品質等級。 在不同的實施方式中,休眠胞元RAR可以使用偽隨機序列。該偽隨機序列可以是藉由休眠胞元識別碼產生的,並且該偽隨機序列的解碼(例如,恰當解碼)可以向WTRU 102表明哪一個休眠胞元接收到了WTRU的PRACH前序碼。 在不同的實施方式中,休眠胞元RAR的時間和頻率的位置可以識別正在傳送休眠胞元RAR的休眠胞元。第一胞元傳送的休眠胞元 RAR在不同的實施方式中,WTRU 102可以預期或期待從第一胞元傳送休眠胞元RAR。該RAR訊息可以向WTRU 102表明該WTRU 102已被許可(例如,現在已被許可)RS,其中在該RS上執行測量(例如,常規測量)。在不同的實施方式中,該訊息可以是針對已經開啟的休眠胞元(例如,現在開啟(並且先前休眠)的胞元)的切換命令。在接收到休眠胞元 RAR 時的WTRU行為 一旦接收到休眠胞元RAR,則WTRU 102可以向第一胞元傳送指示休眠胞元搜尋狀態的訊息。在不同的實施方式中,當第一胞元為WTRU 102配置了用於休眠胞元搜尋的PRACH資源(例如,用於接收(例如,恰當接收)休眠胞元RAR的配置以及計時器配置)時,該第一胞元可以為WTRU 102提供排程許可,該排程許可表明了用於向第一胞元報告WTRU的發現的資源。在不同的實施方式中,該排程許可可以作為休眠胞元RAR的一部分而被包含。該排程許可可以顯性地表明用於UL DM-RS的序列產生的胞元ID。 WTRU 102可以使用該排程許可來向第一胞元報告該WTRU能夠(或不能)定位休眠胞元。如果WTRU 102定位了一個或多個休眠胞元,那麼WTRU 102可以向第一胞元報告所定位的胞元的識別碼及/或所採用的一些測量。WTRU 102可以被配置為報告其已定位的休眠胞元(例如,所有休眠胞元)的識別碼。在不同的實施方式中,WTRU 102可以報告(例如,可以只報告)測量已達到某個預先配置的標準的休眠胞元的識別碼。休眠胞元 RAR 的爭用舉例來說,多個休眠胞元有可能能夠接收來自WTRU 102的PRACH傳輸。在這種情況下,多個休眠胞元可以傳送一個或多個休眠胞元RAR。WTRU 102可以對每一個休眠胞元RAR執行測量、並且可以選擇休眠胞元子集,其中該WTRU 102可以向第一胞元報告(例如,反向報告)該休眠胞元子集的識別碼。 在不同的實施方式中,多個胞元可以在相同的資源中傳送RAR,這可能不允許WTRU 102解碼(例如,正確解碼)該傳輸。如果WTRU 102知道此類傳輸的一個或多個衝突,那麼WTRU 102可以重新開始PRACH。在不同的實施方式中,WTRU 102可以向第一胞元表明休眠胞元RAR發生了衝突。為了確保WTRU 102無法偵測到此類衝突的狀況不會導致產生這些休眠胞元沒有接收到PRACH傳輸的假設,休眠胞元可以被配置為向第一胞元傳送冗餘確認,作為示例,該確認表明接收到該PRACH及/或其特性。此確認可以經由X2介面來進行。 第30圖是示出了根據一個實施方式的用於支援休眠胞元操作的例示方法3000的順序流程圖。在3002,巨集胞元可以向WTRU傳送休眠胞元RACH資源的配置。在3004,WTRU可以向第一和第二小型胞元發送各自的休眠胞元PRACH前序碼傳輸。在3006,第一小型胞元可以向巨集胞元發送PRACH傳輸的第一報告,該報告可以包括測量報告。在3008,第二小型胞元可以向巨集胞元發送PRACH傳輸的第二報告,該報告可以包括測量報告。在3010,巨集胞元可以向第一小型胞元發送啟動請求。該啟動請求可以是基於PRACH傳輸的第一和第二報告中任一者而產生的、及/或可以是基於及/或回應於該第一和第二報告中的任一者而被發送的。在3012,第一小型胞元可以向WTRU發送休眠胞元RAR。 第31圖是示出了根據一個實施方式的用於支援休眠胞元操作的例示方法3100的順序流程圖。在3102,巨集胞元可以向WTRU傳送休眠胞元RACH資源配置。在3104,WTRU可以向第一和第二小型胞元發送各自的休眠胞元PRACH前序碼傳輸。在3106,WTRU可以啟動休眠胞元傳輸計時器。在3108,WTRU可以向巨集胞元發送表明WTRU在休眠胞元傳輸計時器終止之前沒有接收到來自第一和第二小型胞元中的任一胞元的傳輸的指示。代表性實施方式在一個或多個代表性實施方式中,一種方法(“第一例示方法”)可以包括:有選擇地將載波中的NCT子訊框與一個或多個其他子訊框類型混合。在一個或多個代表性實施方式中,該載波可以是常規載波。在一個或多個代表性實施方式中,該載波可以是NCT載波。 在一個或多個代表性實施方式中,有選擇地將載波中的NCT子訊框與一個或多個其他子訊框類型混合可以包括:有選擇地將依照不同類型的雙工模式之一所配置的載波中的NCT子訊框與一個或多個其他子訊框類型混合。在一個或多個代表性實施方式中,不同類型的雙工模式可以包括FDD模式。在一個或多個代表性實施方式中,不同類型的雙工模式可以包括TDD模式。 在一個或多個代表性實施方式中,該一個或多個其他子訊框類型可以包括非NCT子訊框。在一個或多個代表性實施方式中,非NCT子訊框可以包括常規子訊框類型。在一個或多個代表性實施方式中,非NCT子訊框可以包括從以下各項中選擇的至少一個子訊框:(i)正常(例如,UL及/或DL)子訊框、(ii)特殊子訊框、(iii)MBSFN子訊框、以及(iv)ABS。 在一個或多個代表性實施方式中,NCT子訊框可以包括根據與常規子訊框類型不同的至少一個協定所定義的子訊框的至少一部分。在一個或多個代表性實施方式中,NCT子訊框可以包括從以下各項中選擇的子訊框:(i)無CRS子訊框、(ii)CRS受限子訊框、(iii)有限埠的CRS子訊框、(iv)DM-RS子訊框、(v)非與舊版相容的子訊框、以及(vi)混合NCT子訊框。 在一個或多個代表性實施方式中,NCT子訊框可以是無CRS子訊框。在一個或多個代表性實施方式中,無CRS子訊框可以包括沒有為CRS保留及/或佔用時間/頻率資源的子訊框。在一個或多個代表性實施方式中,無CRS子訊框可以包括用於一個或多個信號的時間/頻率資源保留及/或佔用,包括PDSCH、DM-RS、PRS以及CSI-RS中的任一者,並且此類時間/頻率資源保留及/或佔用是原本為常規子訊框類型的CRS保留及/或佔用的時間/頻率資源。在一個或多個代表性實施方式中,無論在PBCH中攜帶了多少個天線埠,無CRS子訊框可以包括沒有為CRS保留及/或佔用時間/頻率資源的子訊框。 在一個或多個代表性實施方式中,NCT子訊框可以是CRS受限子訊框。在一個或多個代表性實施方式中,CRS受限子訊框可以包括將CRS負荷限制在指定等級的子訊框。在一個或多個代表性實施方式中,CRS受限子訊框可以包括用於CRS的時間/頻率資源保留及/或佔用量,並且CRS受限子訊框可以藉由限制用於CRS的時間/頻率資源保留及/或佔用量來限制CRS負荷。在一個或多個代表性實施方式中,指定等級可以是及/或包括被設定為將用於CRS的時間/頻率資源保留及/或佔用量減至最小的等級。在一個或多個代表性實施方式中,該指定等級可以是及/或包括被設定為將用於CRS的時間/頻率資源保留及/或佔用量減至最小的等級(作為示例,由此支援使用CRS的寬頻傳輸)。在一個或多個代表性實施方式中,該指定等級可以是及/或包括被設定為促使CRS負荷小於與正常或其他非NCT子訊框相關聯的CRS負荷的等級。 在一個或多個代表性實施方式中,CRS受限子訊框可以是及/或包括在時域中限制CRS負荷的子訊框。在一個或多個代表性實施方式中,CRS受限子訊框可以是及/或包括在時域中將CRS負荷限制在與正常或其他非NCT子訊框相關聯的CRS負荷的一半的等級上的子訊框。 在一個或多個代表性實施方式中,CRS受限子訊框可以是及/或包括第一和第二時槽,並且第一時槽或第二時槽可以包括用於CRS的OFDM符號集合。在一個或多個代表性實施方式中,該OFDM符號集合可以是及/或包括由CRS受限子訊框的OFDM符號臨時序列規定的CRS受限子訊框的OFDM符號子集。在一個或多個代表性實施方式中,該OFDM符號集合可以是及/或包括由CRS受限子訊框的時槽編號規定的CRS受限子訊框的OFDM符號子集。在一個或多個代表性實施方式中,該OFDM符號集合可以是由較高層配置的。在一個或多個代表性實施方式中,該OFDM符號集合可以由較高層配置並且可以在MIB及/或SIB中攜帶。在一個或多個代表性實施方式中, MIB及/或SIB中的任一者可被廣播及/或經由廣播而被接收。 在一個或多個代表性實施方式中,CRS受限子訊框可以是及/或包括在頻域中限制CRS負荷的子訊框。在一個或多個代表性實施方式中,CRS受限子訊框可以包括一組PRB對。在一個或多個代表性實施方式中,該組PRB對的子集可以包括CRS。在一個或多個代表性實施方式中,該組PRB對的子集可以是及/或包括CRS受限子訊框中的至少一個偶數編號的PRB對。在一個或多個代表性實施方式中,該組PRB配對的子集可以是及/或包括CRS受限子訊框的至少一個奇數編號的PRB對。 在一個或多個代表性實施方式中,CRS受限子訊框可以包括一組PRB對。在一個或多個代表性實施方式中,該組PRB對的第一子集可以包括CRS,並且該組PRB對的第二子集有可能沒有CRS。在一個或多個代表性實施方式中,第一子集可以是及/或包括至少一個偶數編號的PRB對,及/或第二子集可以是及/或包括至少一個奇數編號的PRB對。在一個或多個代表性實施方式中,第一子集可以是及/或包括至少一個奇數編號的PRB對,及/或第二子集可以是及/或包括至少一個偶數編號的PRB對。在一個或多個代表性實施方式中,PRB對的子集可以是及/或包括依照位元映射、關於偶數/奇數PRB對、RBG等等規定及/或選擇的PRB對的至少一個。 在一個或多個代表性實施方式中,PRB對的子集是由較高層配置的。在一個或多個代表性實施方式中,PRB對的子集是由較高層配置並且在MIB及/或SIB中攜帶的。在一個或多個代表性實施方式中,MIB及/或SIB中的任何可被廣播及/或經由廣播而被接收。 在一個或多個代表性實施方式中,CRS受限子訊框可以是及/或包括在天線埠域中限制CRS負荷的子訊框。在一個或多個代表性實施方式中,CRS受限子訊框可以是及/或包括限制用於天線埠子集的CRS的子訊框。在一個或多個代表性實施方式中,天線埠子集可以是及/或包括天線埠的最小集合。在一個或多個代表性實施方式中,無論在PBCH中攜帶多少天線埠,天線埠子集可以是及/或包括天線埠的最小集合。在一個或多個代表性實施方式中,天線埠的最小集合可以是單一天線埠。在一個或多個代表性實施方式中,單一天線埠可以與胞元相關聯。 在一個或多個代表性實施方式中,天線埠子集可以是及/或包括天線埠的最大集合。在一個或多個代表性實施方式中,天線埠的最大集合可以是及/或包括預先定義的最大數量的天線埠。在一個或多個代表性實施方式中,預先定義的最大數量的天線埠可以是及/或包括數量不超出PBCH中攜帶的天線埠數量的天線埠。 在一個或多個代表性實施方式中,NCT子訊框可以包括多個NCT子訊框,並且該多個NCT子訊框可以是及/或包括一個或多個無CRS子訊框以及一個或多個CRS受限子訊框。在一個或多個代表性實施方式中,有選擇地將載波中的NCT子訊框與一個或多個其他子訊框類型混合可以包括基於NCT子訊框是否攜帶PSS/SSS而有選擇地傳達無CRS和CRS受限子訊框。在一個或多個代表性實施方式中,有選擇地傳達無CRS和CRS受限子訊框包括:如果NCT子訊框攜帶PSS/SSS,則選擇CRS受限子訊框。在一個或多個代表性實施方式中,有選擇地傳達無CRS和CRS受限子訊框可以包括:如果NCT子訊框沒有PSS/SSS,則選擇無CRS子訊框。 在一個或多個代表性實施方式中,有選擇地混合載波中的NCT子訊框與一個或多個其他子訊框類型可以包括:基於子訊框編號來有選擇地傳達無CRS及CRS受限子訊框。在一個或多個代表性實施方式中,該有選擇地傳達無CRS和CRS受限子訊框可以包括:如果被定義成NCT子訊框,則為子訊框號0和5選擇CRS受限子訊框,以及為子訊框號1、2、3、4、6、7、8和9選擇無CRS子訊框。 在一個或多個代表性實施方式中,NCT子訊框可以是及/或可以包括混合的NCT子訊框。在一個或多個代表性的實施方式中,混合的NCT子訊框可以包含多個部分。該多個部分中的至少一些可以是及/或可以包括非NCT子訊框的元素。在一個或多個代表性的實施方式中,混合的NCT子訊框可以是及/或可以包括GP和UpPTS部分,而不包括DwPTS部分。 在一個或多個代表性的實施方式中,混合的NCT子訊框可以包括被配置為無CRS子訊框、CRS受限子訊框及其他任一NCT子訊框中的任一者的部分。 在一個或多個代表性實施方式中,混合的NCT子訊框可以代替TDD中的特殊子訊框被使用。 在一個或多個代表性實施方式中,混合的NCT子訊框可以包括依照非NCT子訊框所定義的OFDM符號集合、以及依照NCT子訊框所定義的OFDM符號集合。在一個或多個代表性實施方式中,混合的NCT子訊框可以包括依照非NCT子訊框定義的第一組的7個OFDM符號、以及依照NCT子訊框定義的第二組的7個OFDM符號。在一個或多個代表性實施方式中,該第一組的7個OFDM符號可以包括依據非NCT子訊框的CRS,該第二組的7個OFDM符號可能沒有CRS。 在一個或多個代表性實施方式中,時槽級配置可被用於依照非NCT子訊框的部分和依照NCT子訊框的部分。 在一個或多個代表性實施方式中,所使用的可以是依據非NCT子訊框的PRB對和依據NCT子訊框的其他PRB對的子集。 在一個或多個代表性實施方式中,用於FDD的NCT子訊框配置可以包括沒有PSS/SSS及/或PBCH的子訊框。在一個或多個代表性實施方式中,NCT子訊框配置可以是及/或可以包括不將子訊框編號0和5配置用於NCT子訊框的子訊框配置。 在一個或多個代表性實施方式中,用於FDD的NCT子訊框配置可以包括沒有傳呼頻道的子訊框。在一個或多個代表性實施方式中,用於FDD的NCT子訊框配置可以包括被配置為NCT子訊框的HARQ進程子集。在一個或多個代表性的實施方式中,如果使用了八個(8)HARQ進程,則可以為NCT子訊框使用這些HARQ進程的子集。在一個或多個代表性的實施方式中,如果將第一和第二HARQ進程用於NCT子訊框,那麼可以將每八個(8)下鏈子訊框中的第一和第二子訊框配置為NCT子訊框。 在一個或多個代表性的實施方式中,NCT子訊框可以是由較高層配置及/或被配置為用於廣播頻道。 在一個或多個代表性的實施方式中,NCT子訊框可被配置工作週期x,並且可以使用位元映射。在一個或多個代表性實施方式中,該工作週期x可以是集合{8,10,20,40,100}ms中的一者。 在一個或多個代表性的實施方式中,NCT子訊框可被配置通/斷指示符。在一個或多個代表性實施方式中,該NCT子訊框配置可以是預先定義的,及/或可以使用通-斷指示符來配置及/或廣播在載波內是否使用NCT子訊框。在一個或多個代表性實施方式中,該通-斷指示符可以是一個或多個位元。 在一個或多個代表性實施方式中,用於TDD的NCT子訊框配置可以在胞元特定的UL/DL子訊框配置中包含上鏈子訊框。在一個或多個代表性的實施方式中,用於TDD的NCT子訊框配置可以包括特定的特殊子訊框配置。在一個或多個代表性實施方式中,該特定的特殊子訊框配置可以包括DwPTS和UpPTS。 在一個或多個代表性實施方式中,用於TDD的NCT子訊框配置可以包括DL子訊框。在一個或多個代表性實施方式中,如果DL子訊框子集包含PSS/SSS及/或PBCH,則將該DL子訊框子集限制在非NCT子訊框。 在一個或多個代表性實施方式中,經由較高層傳訊及/或一個或多個廣播頻道,可以在上鏈子訊框中為DL NCT子訊框配置一個子集。在一個或多個代表性實施方式中,經由較高層傳訊及/或一個或多個廣播頻道,可以在UL子訊框和特殊子訊框中為DL NCT子訊框配置一個子集。 在一個或多個代表性實施方式中,該方法也可以包括:根據子訊框及/或搜尋空間來使用PDCCH及/或ePDCCH中的任一者。在一個或多個代表性實施方式中,PDCCH及/或ePDCCH接收行為可以根據非NCT子訊框及/或NCT子訊框配置。 在一個或多個代表性實施方式中,PDCCH可被用於非NCT子訊框中的WTRU特定搜尋空間以及公共搜尋空間,且ePDCCH可被用於NCT子訊框中的WTRU特定搜尋空間。在一個或多個代表性實施方式中,帶有ePDCCH的NCT子訊框中可能不支援公共搜尋空間,並且非NCT子訊框有可能支援廣播、傳呼和PRACH。在一個或多個代表性實施方式中,WTRU可以在NCT子訊框中接收DL/UL許可。 在一個或多個代表性實施方式中,PDCCH可以用於非NCT子訊框中的WTRU特定搜尋空間和公共搜尋空間,且ePDCCH可以用於WTRU特定和公共搜尋空間。在一個或多個代表性實施方式中,在非NCT子訊框中,PDCCH或ePDCCH可以依照配置而被用於WTRU特定搜尋空間,且PDCCH可以用於公共搜尋空間。在此類代表性的實施方式中,ePDCCH可以用於用於WTRU特定搜尋空間的NCT子訊框。在此類代表性的實施方式中,WTRU可以在NCT子訊框中接收DL/UL許可。 在一個或多個代表性實施方式中,在非NCT子訊框中,PDCCH或ePDCCH可以依照配置而被用於WTRU特定及/或公共搜尋空間,並且ePDCCH可以用於用於WTRU特定及/或公共搜尋空間的NCT子訊框。在此類代表性的實施方式中,ePDCCH配置有可能依據子訊框類型而存在差異。 在一個或多個代表性實施方式中,用於WTRU特定搜尋空間的ePDCCH參數可以是為非NCT子訊框及/或NCT子訊框獨立配置的; 在一個或多個代表性實施方式中,兩個不同的ePDCCH配置可以分別用於非NCT子訊框和NCT子訊框,並且可以獨立配置ePDCCH起始符號指示符。在一個或多個代表性實施方式中,兩個不同的ePDCCH配置可以用於非NCT子訊框和NCT子訊框、並且可以將ePDCCH起始符號指示符固定在零(0)或其他符號數字。 在一個或多個代表性實施方式中,該方法還可以包括:依照子訊框類型來適配傳輸方案。在此類代表性的實施方式中,WTRU可以在非NCT子訊框中接收帶有依照DCI格式所配置的傳輸模式的PDSCH。在一個或多個代表性的實施方式中,WTRU可以在NCT子訊框中接收帶有預先定義傳輸方案的PDSCH。在一個或多個代表性實施方式中,無論傳輸模式怎樣,該預先定義傳輸方案都是固定的。在一個或多個代表性實施方式中,如果NCT子訊框是無CRS子訊框,那麼傳輸方案可以基於DMRS。在一個或多個代表性實施方式中,如果NCT子訊框是CRS受限子訊框,那麼該傳輸方案可以基於DMRS。 在一個或多個代表性實施方式中,傳輸方案可以是依照子訊框類型適配的,其中WTRU可以在非NCT子訊框中接收帶有依照DCI格式所配置的傳輸模式的PDSCH。在一個或多個代表性實施方式中,傳輸方案可以依照子訊框類型來適配,其中WTRU可以在CRS受限子訊框中接收帶有依照DCI格式所配置的傳輸模式的PDSCH。 在一個或多個代表性實施方式中,傳輸方案可以是依照子訊框類型適配的,其中如果NCT子訊框是CRS受限子訊框,那麼該傳輸方案可以基於用於天線埠數量減少的非NCT子訊框的傳輸模式。在一個或多個代表性實施方式中,傳輸方案可以是依照子訊框類型適配的,其中用於PDSCH的傳輸方案可以關聯於相應的控制頻道類型。在一個或多個代表性實施方式中,控制頻道類型可以與解調類型相關聯。在一個或多個代表性實施方式中,WTRU及/或網路資源操作可以包括傳呼、胞元重選和測量、無線電鏈路監控、系統資訊獲取以及胞元類型偵測中的任一項。 在一個或多個代表性實施方式中,網路資源(例如,e節點B)可以包括接收器、傳輸器和處理器中的任一者,並且該網路資源可以被配置為執行如在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法。在一個或多個代表性實施方式中,系統可以被配置為執行如在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法。在一個或多個代表性實施方式中,在有形的電腦可讀儲存媒體上可以儲存用於執行如在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法的電腦可執行指令。 在一個或多個代表性實施方式中,網路資源可以包括接收器、傳輸器和處理器中的任一者,並且至少該處理器可以被配置為有選擇地將載波中的NCT子訊框與一個或多個其他子訊框類型混合。在一個或多個代表性實施方式中,傳輸器可以傳送有選擇地混合的NCT子訊框及其他子訊框類型。 在一個或多個代表性實施方式中,傳輸器可以依照子訊框及/或搜尋空間來傳送PDCCH及/或ePDCCH中的任一者。在一個或多個代表性實施方式中,至少該處理器可以被配置為依照子訊框類型來適配傳輸方案。 在一個或多個代表性實施方式中,WTRU可以包括接收器、傳輸器和處理器中的任一者,並且至少該處理器可以被配置為接收有選擇地混合的載波中的NCT子訊框以及其他子訊框類型。在一個或多個代表性實施方式中,接收器可以接收有選擇地混合的NCT子訊框以及其他子訊框類型。 與第一例示方法(以及相應裝置)相關的上述特徵可以與以上針對有選擇地混合NCT子訊框與其他子訊框類型所描述的一個或多個特徵結合。 在一個或多個代表性實施方式中,一種方法(“第二例示方法”)可以包括以下的任一者:在網路元件(例如,e節點B)處確定WTRU是否能夠支援NCT載波;以及在WTRU不能支援NCT載波的情況下,避免在NCT胞元中傳呼該WTRU。在一個或多個代表性實施方式中,該方法可以包括:在WTRU能夠支援NCT載波的情況下,在NCT胞元和別的載波類型的胞元中的任一者者中傳呼該WTRU。 在一個或多個代表性實施方式中,該方法也可以包括:接收用於表明WTRU是否能夠支援NCT載波的NCT能力資訊。在一個或多個代表性實施方式中,該NCT能力資訊可以從WTRU接收。在一個或多個代表性實施方式中,NCT能力資訊可以被包括在與WTRU關聯的能力資訊中。在一個或多個代表性實施方式中,與WTRU關聯的能力資訊可以包括與WTRU相關聯的無線電能力資訊。此外,在一個或多個代表性實施方式中,NCT能力資訊可以被MME接收。在一個或多個代表性實施方式中,MME可以儲存NCT能力資訊。 在一個或多個代表性實施方式中,網路資源(例如,e節點B)可以包括接收器、傳輸器和處理器中的任一者,該網路資源可被配置為執行如在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法。在一個或多個代表性實施方式中,系統可被配置為執行如在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法。在一個或多個代表性實施方式中,在有形的電腦可讀儲存媒體上可以儲存用於執行如在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法的電腦可執行指令。 在一個或多個代表性實施方式中,網路資源可以包括接收器、傳輸器和處理器中的任一者,並且至少該處理器可被配置為有選擇地混合載波中的NCT子訊框以及一個或多個其他子訊框類型。在一個或多個代表性實施方式中,傳輸器可以傳送有選擇地混合的NCT子訊框和其他子訊框類型。 在一個或多個代表性實施方式中,傳輸器可以依照子訊框及/或搜尋空間來傳送PDCCH及/或ePDCCH中的任一者。在一個或多個代表性實施方式中,至少該處理器可被配置為依照子訊框類型來適配傳輸方案。 在一個或多個代表性實施方式中,WTRU可以包括接收器、傳輸器和處理器中的任一者,並且至少該處理器可被配置為接收有選擇地混合的載波中的NCT子訊框以及其他子訊框類型。在一個或多個代表性實施方式中,接收器可以接收有選擇地混合在一起的NCT子訊框及其他子訊框類型。 與第一和第二例示方法(以及相應裝置)相關的上述特徵可以與針對及/或結合有選擇地混合NCT子訊框以及其他子訊框類型所描述的一個或多個特徵結合。 在一個或多個代表性實施方式中,一種在WTRU中實施的方法(“第三例示方法”)可以包括:在WTRU能夠支援NCT載波的情況下,預期在NCT胞元和別的載波類型的胞元中的任一者中執行傳呼。在一個或多個代表性實施方式中,該方法可以包括:向網路元件提供用於表明WTRU是否能夠支援NCT載波的NCT能力資訊。在一個或多個代表性實施方式中,該NCT能力資訊可以用無線電資源控制(RRC)傳訊來提供。 在一個或多個代表性實施方式中,一種在網路資源(例如,e節點B)中實施的方法(“第四例示方法”)可以包括:在WTRU能夠支援NCT載波的情況下,在NCT胞元和別的載波類型的胞元中的任一胞元中傳呼該WTRU。在一個或多個代表性實施方式中,該方法可以包括:在網路元件處接收用於表明WTRU是否能夠支援NCT載波的NCT能力資訊。在一個或多個代表性實施方式中,該NCT能力資訊可以經由無線電資源控制(RRC)傳訊來接收。 在一個或多個代表性實施方式中,網路資源(例如,e節點B)可以包括接收器、傳輸器和處理器中的任一者,該網路資源可被配置為執行如針對第三及/或第四例示方法的前述實施方式中的至少一個實施方式所述的方法。在一個或多個代表性實施方式中,系統可被配置為執行如針對第三和第四例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法。在一個或多個代表性實施方式中,在有形的電腦可讀儲存媒體上可以儲存用於執行如針對第三及/或第四例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法的電腦可執行指令。 在一個或多個代表性實施方式中,WTRU可以包括接收器、傳輸器和處理器中的任一者,並且至少該處理器可被配置為:在WTRU能夠支援NCT載波的情況下,預期在任一NCT胞元以及別的載波類型的胞元中的任一者中進行傳呼。在一個或多個代表性實施方式中,WTRU可以向網路元件提供用於表明WTRU能否支撐NCT載波的NCT能力資訊。在一個或多個代表性實施方式中,該NCT能力資訊可以用無線電資源控制(RRC)傳訊來提供。 在一個或多個代表性實施方式中,網路資源可以包括接收器、傳輸器和傳輸器中的任一者,至少該傳輸器可以被配置為:在WTRU能夠支援NCT載波的情況下,在NCT胞元以及別的載波類型的胞元中任一者中傳呼WTRU。在一個或多個代表性實施方式中,網路資源可以接收用於表明WTRU能否支援NCT載波的NCT能力資訊。在一個或多個代表性實施方式中,該NCT能力資訊可以經由無線電資源控制(RRC)傳訊來接收。 與第三和第四例示方法(以及相應裝置)相關的上述特徵可以與以上對照及/或結合在NCT胞元中傳呼WTRU所描述的一個或多個特徵結合。 在一個或多個代表性實施方式中,一種在WTRU中實施的方法(“第五例示方法”)可以包括以下至少一項:佔用胞元;在空閒模式中偵測NCT胞元;以及在WTRU能支援NCT載波的情況下,重選至該NCT胞元。在一個或多個代表性實施方式中,重選至NCT胞元可以包括:無論佔用胞元的優先序如何,都重選至NCT胞元。在一個或多個代表性實施方式中,重選至NCT胞元可以包括:在NCT胞元是最高等級的胞元的情況下,重選至NCT胞元。在一個或多個代表性實施方式中,重選至NCT胞元可以包括:在NCT胞元與佔用胞元處於相同頻率的情況下,重選至NCT胞元。 在一個或多個代表性實施方式中,該方法可以包括:調整NCT胞元的優先序,以使NCT胞元優先於佔用胞元。在一個或多個代表性實施方式中,重選至NCT胞元可以包括:基於經過調整的NCT胞元的優先序來重選至NCT胞元。 在一個或多個代表性實施方式中,網路資源(例如,e節點B)可以包括接收器、傳輸器和處理器中的任一者,該網路資源可被配置為執行如針對第五例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法。在一個或多個代表性實施方式中,一種系統可以被配置為執行如針對第五例示方法的至少一個前述實施方式的方法。在一個或多個代表性實施方式中,在有形的電腦可讀儲存媒體上可以儲存用於執行如針對第五例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法的電腦可執行指令。 在一個或多個代表性實施方式中,WTRU可以包括接收器、傳輸器和處理器中的任一者,並且至少該處理器可以被配置為:佔用胞元;在空閒模式中偵測NCT胞元;及/或在WTRU能支援NCT載波的情況下,重選至該NCT胞元。在一個或多個代表性實施方式中,至少該處理器可被配置為:無論佔用胞元的優先序如何,都重選至NCT胞元。在一個或多個代表性實施方式中,至少該處理器可以被配置為:在NCT胞元是最高等級的胞元的情況下,重選至NCT胞元。在一個或多個代表性實施方式中,至少該處理器可以被配置為:在NCT胞元與佔用胞元處於相同頻率的情況下,重選至NCT胞元。 在一個或多個代表性實施方式中,至少該處理器可以被配置為:調整NCT胞元的優先序,以使NCT胞元優先於佔用胞元。在一個或多個代表性實施方式中,至少該處理器可以被配置為:基於經過調整的NCT胞元的優先序來重選至NCT胞元。 與第五例示方法(以及對應裝置)相關的上述特徵可以與針對及/或結合在考慮了NCT胞元的情況下實施的胞元選擇及/或重選所描述的一個或多個特徵結合。 在一個或多個代表性實施方式中,一種在WTRU中實施的方法(“第六例示方法”)可以包括:在執行胞元重選和胞元選擇中的任一項時,將NCT胞元優先於別的載波類型的胞元。 在一個或多個代表性實施方式中,WTRU可以包括接收器、傳輸器和處理器中的任一者,並且至少該處理器可以被配置為:在執行胞元重選和胞元選擇中的任一項時,將NCT胞元優先於別的載波類型的胞元。 在一個或多個代表性實施方式中,網路資源(例如,e節點B)可以包括接收器、傳輸器和處理器中的任一者,該網路資源可被配置為執行如針對第六例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法。在一個或多個代表性實施方式中,一種系統可以被配置為執行如針對第六例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法。在一個或多個代表性實施方式中,在有形的電腦可讀儲存媒體上可以儲存用於執行如針對第六例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法的電腦可執行指令。 與第六例示方法(以及對應裝置)相關的上述特徵可以與對照及/或結合在考慮了NCT胞元的情況下實施的胞元選擇及/或重選所描述的一個或多個特徵結合。 在一個或多個代表性實施方式中,一種方法(“第七例示方法”)可以包括以下至少一項:從網路元件為不能支援NCT載波的WTRU提供用於限制切換至NCT胞元之外的胞元的資訊;以及阻止WTRU切換到NCT胞元。在一個或多個代表性實施方式中,該方法還可以包括:允許WTRU切換到該胞元。 在一個或多個代表性實施方式中,網路資源(例如,e節點B)可以包括接收器、傳輸器和處理器中的任一者,該網路資源可以被配置為執行如針對第七例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法。在一個或多個代表性實施方式中,系統可以被配置為執行如針對第七例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法。在一個或多個代表性實施方式中,在有形的電腦可讀儲存媒體上可以儲存用於執行如針對第七例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法的電腦可執行指令。 在一個或多個代表性實施方式中,網路資源(例如,e節點B)可以包括接收器、傳輸器和處理器中的任一者,且至少該處理器可被配置以為不能支援NCT載波的WTRU提供用於限制切換到NCT胞元之外的胞元的資訊;及/或阻止WTRU切換到NCT胞元。在一個或多個代表性實施方式中,網路資源可被配置為允許WTRU切換到該胞元。 與第七例示方法(以及相應裝置)相關的上述特徵可以與以上對照及/或結合考慮了NCT載波的切換所描述一個或多個特徵結合。 在一個或多個代表性實施方式中,一種由NCT胞元所服務的WTRU實施的方法(“第八例示方法”)可以包括以下任一者:WTRU從NCT胞元接收MBSFN子訊框配置;以及WTRU基於NCT胞元的接收到的MBSFN子訊框配置來確定為該WTRU分配的傳呼訊框及/或為其分配的傳呼時機。在一個或多個代表性實施方式中,MBSFN子訊框可以包括以下的至少一項:子訊框0、4、5及/或9。在一個或多個代表性實施方式中,該方法還可以包括:基於MBSFN子訊框配置以及WTRU ID來分配傳呼時機。在一個或多個代表性實施方式中,接收MBSFN子訊框配置可以包括:獲得代表MBSFN子訊框圖案的位元映射。 在一個或多個代表性實施方式中,網路資源(例如,e節點B)可以包括接收器、傳輸器和處理器中的任一者,且該網路資源可被配置為執行如針對第八例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法。在一個或多個代表性實施方式中,一個系統可被配置為執行如針對第八例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或補充方法。在一個或多個代表性實施方式中,在有形的電腦可讀儲存媒體上可以儲存用於執行如針對第八例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或補充方法的電腦可執行指令。 在一個或多個代表性實施方式中,由NCT胞元所服務的WTRU可以包括接收器、傳輸器和處理器中的至少一個,並且至少該處理器可以被配置為:接收MBSFN子訊框配置;及/或基於NCT胞元的接收到的MBSFN子訊框配置來確定為WTRU分配的傳呼訊框及/或為其分配的傳呼時機。 與第八例示方法(以及相應裝置)相關的上述特徵可以與以上對照及/或結合考慮了NCT載波的MBMS所描述的一個或多個特徵結合,作為示例,該特徵可以是以上對照第7圖至第16圖中的一個或多個附圖描述的一個或多個特徵。 在一個或多個代表性實施方式中,一種由NCT胞元所服務的WTRU實施的方法(“第九例示方法”)可以包括以下任一者:WTRU在SIB中接收用於表明NCT訊框的非MBSFN子訊框的子訊框索引的資訊;該WTRU監控ePDCCH來得出MCCH變化通知排程;以及WTRU依照所得出的MCCH變化通知排程來從NCT胞元接收關於NCT訊框的非MBSFN子訊框中的將要發生的MCCH變化的通知。 在一個或多個代表性實施方式中,該方法還可以包括以下任一者:WTRU在非多播廣播單頻網路(非MBSFN)子訊框中接收用MBMS無線電網路臨時識別符(M-RNTI)加密的DCI格式;以及該WTRU使用M-RNTI來解碼非MBSFN子訊框中的DCI格式。 在一個或多個代表性實施方式中,網路資源(例如,e節點B)可以包括接收器、傳輸器和處理器中的任一者,該網路資源可被配置為執行如針對第九例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法。在一個或多個代表性實施方式中,一個系統可被配置為執行如針對第九例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或補充方法。在一個或多個代表性實施方式中,在有形的電腦可讀儲存媒體上可以儲存用於執行如針對第九例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或補充方法的電腦可執行指令。 在一個或多個代表性實施方式中,NCT胞元所服務的WTRU可以包括接收器、傳輸器和處理器中的任一者,並且至少該處理器可被配置為:在SIB中接收用於表明NCT訊框的非MBSFN子訊框的子訊框索引的資訊;監控ePDCCH來得出MCCH變化通知排程;及/或依照所得到的多播控制頻道(MCCH)變化通知排程來從NCT胞元接收關於NCT訊框的非MBSFN子訊框中的即將發生的MCCH變化的通知。 與第九例示方法(以及相應裝置)相關的上述特徵可以與以上對照及/或結合在考慮了NCT載波的情況下的MBMS所描述的一個或多個特徵結合,作為示例,該特徵可以是以上對照第7圖至第16圖中的一個或多個附圖描述的一個或多個特徵。 在一個或多個代表性實施方式中,一種由NCT胞元所服務的WTRU實施的方法(“第十例示方法”)可以包括以下任一者:WTRU接收MBSFN子訊框;該WTRU接收MBSFN參考信號;以及使用MBSFN參考信號來解調MBSFN子訊框中的資訊。 在一個或多個代表性實施方式中,該方法還可以包括:在MBSFN子訊框中接收PDSCH傳輸。在一個或多個代表性實施方式中,該方法還可以包括:確定即將來臨的MBSFN子訊框用於以下各項哪一項:(1)PDSCH上的具有正常CP的單播傳輸;或者(2)PMCH傳輸。 在一個或多個代表性實施方式中,該方法還可以包括:WTRU讀取每個MTCH的第一排程子訊框中的MCH傳輸排程和MCH排程資訊;以及確定為PMCH傳輸所排程及/或為PDSCH傳輸所排程的MBSFN子訊框。 在一個或多個代表性實施方式中,該方法還可以包括:接收MBSFN子訊框圖案;讀取MBSFN子訊框圖案的每個位元;以及基於各自的位元的邏輯位準來確定相應MBSFN子訊框用於以下各項中哪一項:(1)PMCH傳輸;或(2)PDSCH傳輸。 在一個或多個代表性實施方式中,該方法還可以包括:基於所確定的相應位元邏輯位準,如果即將到來的MBSFN子訊框被用於PDSCH傳輸,則WTRU監控具有正常CP的資訊,或者如果即將到來的MBSFN子訊框被排程用於PMCH傳輸,則WTRU監控具有擴展CP的資訊。 在一個或多個代表性實施方式中,MBSFN子訊框可以具有完全用於PMCH傳輸的擴展CP;並且解調該資訊可以包括解調MBSFN子訊框中的PMCH。 在一個或多個代表性實施方式中,網路資源(例如,e節點B)可以包括接收器、傳輸器和處理器中的任一者,該網路資源可被配置為執行如針對第十例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法。在一個或多個代表性實施方式中,一個系統可被配置為執行如針對第十例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或補充方法。在一個或多個代表性實施方式中,在有形的電腦可讀儲存媒體上可以儲存用於執行如針對第十例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或補充方法的電腦可執行指令。 在一個或多個代表性實施方式中,NCT胞元服務的WTRU可以包括接收器、傳輸器和處理器中的任一者,至少該處理器可被配置為接收MBSFN子訊框;接收MBSFN參考信號;以及使用MBSFN參考信號來解調MBSFN子訊框中的資訊。在一個或多個代表性實施方式中,傳輸器及/或處理器可被配置為接收MBSFN子訊框中的PDSCH傳輸。在一個或多個代表性實施方式中,處理器可以被配置為:確定即將到來的MBSFN子訊框是用於以下各項中的哪一項:(1)PDSCH上的具有正常CP的單播傳輸;或者(2)PMCH傳輸。 在一個或多個代表性實施方式中,處理器可被配置為讀取每個MTCH的第一排程子訊框中的MCH傳輸排程以及MCH排程資訊;及/或確定為PMCH傳輸及/或為PDSCH傳輸所排程的MBSFN子訊框。 在一個或多個代表性實施方式中,接收器及/或處理器可被配置為接收MBSFN子訊框圖案;讀取MBSFN子訊框圖案中的每個位元;及/或基於相應位元的邏輯位準來確定相應的MBSFN子訊框用於以下各項中的哪一項:(1)PMCH傳輸;或(2)PDSCH傳輸。 在一個或多個代表性實施方式中,處理器可以被配置為:基於所確定的相應位元的邏輯位準,如果即將到來的MBSFN子訊框用於PDSCH傳輸,則監控帶有正常CP的資訊,或者如果即將到來的MBSFN子訊框被排程用於PMCH傳輸,則監控帶有擴展CP的資訊。在一個或多個代表性實施方式中,MBSFN子訊框可以具有完全用於PMCH傳輸的擴展CP;並且解調資訊可以包括解調MBSFN子訊框中的PMCH。 與第十例示方法(以及相應裝置)相關的上述特徵可以與以上對照及/或結合考慮了NCT載波的MBMS所描述的一個或多個特徵結合,例如以上對照第7圖至第16圖中的一個或多個描述的一個或多個特徵。 在一個或多個代表性實施方式中,一種由NCT胞元所服務的WTRU實施的方法(“第十一例示方法”),其中NCT胞元的MBSFN子訊框具有單一正常CP符號的非MBSFN區域、以及用於PMCH傳輸的擴展MBSFN區域,該方法可以包括下列任一者:WTRU在非MBSFN區域中接收包含以下各項的資訊:(i)用於表明即將到來的MBSFN區域是被用於具有擴展CP的PMCH傳輸還是用於具有正常CP的PDSCH傳輸的二元指示、及/或(ii)用於在一個符號的非MBSFN區域中表明即將發生的控制頻道變化的位元映射指示符;以及WTRU根據接收到的資訊來配置該WTRU的操作。 在一個或多個代表性實施方式中,網路資源(例如,e節點B)可以包括接收器、傳輸器和處理器中的任一者,該網路資源可以被配置為執行針對第十一例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式的補充方法。在一個或多個代表性實施方式中,一個系統可被配置為執行如針對第十一例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或補充方法。在一個或多個代表性實施方式中,在有形的電腦可讀儲存媒體上可以儲存用於執行如針對第十一例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或補充方法的電腦可執行指令。 在一個或多個代表性實施方式中,NCT胞元所服務的WTRU可以包括接收器、傳輸器和處理器中的任一者。該NCT胞元的MBSFN子訊框可以具有單一正常CP符號的非MBSFN區域、以及用於PMCH傳輸的擴展MBSFN區域。至少處理器可被配置為:接收非MBSFN區域中的資訊,其中該資訊包括:(i)用於表明即將到來的MBSFN區域是被用於具有擴展CP的PMCH傳輸還是用於具有正常CP的PDSCH傳輸的二元指示、及/或(ii)用於在一個符號的非MBSFN區域中指示即將發生的控制頻道變化的位元映射指示符;及/或根據接收到的資訊來配置WTRU操作。 與第十一例示方法(以及相應裝置)相關的上述特徵可以與以上對照及/或結合考慮了NCT載波的MBMS所描述的一個或多個特徵結合,作為示例,該特徵可以是以上對照第7圖至第16圖中的一個或多個附圖描述的一個或多個特徵。 在一個或多個代表性實施方式中,一種由NCT胞元所服務的WTRU實施的方法(“第十二例示方法”),其中NCT胞元的MBSFN子訊框具有用於PMCH傳輸的整個子訊框的擴展MBSFN區域,該方法可以包括以下任一者:WTRU接收正常CP模式中的PMCH;建立與用於擴展CP模式中的傳輸的MBSFN參考圖案集合不同的MBSFN參考圖案的第一集合;以及使用MBSFN參考圖案的第一集合來解碼PMCH。 在一個或多個代表性實施方式中,網路資源(例如,e節點B)可以包括接收器、傳輸器和處理器中的任一者,該網路資源可被配置為執行如針對第十二例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式的補充方法。在一個或多個代表性實施方式中,系統可被配置為執行如針對第十二例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或補充方法。在一個或多個代表性實施方式中,在有形的電腦可讀儲存媒體上可以儲存用於執行如針對第十二例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或補充方法的電腦可執行指令。 在一個或多個代表性實施方式中,NCT胞元所服務的WTRU可以包括接收器、傳輸器和處理器中的任一者。該NCT胞元的MBSFN子訊框可以具有用於PMCH傳輸的整個子訊框的擴展MBSFN區域。至少處理器可以被配置為:接收處於正常CP模式的PMCH;建立與用於擴展CP模式中的傳輸的MBSFN參考圖案集合不同的MBSFN參考圖案的第一集合;及/或使用MBSFN參考圖案的第一集合來解碼PMCH。 與第十二例示方法(以及相應裝置)相關的上述特徵可以與以上針對及/或結合考慮了NCT載波的MBMS所描述的一個或多個特徵結合,作為示例,該特徵可以是以上對照第7圖至第16圖中的一個或多個附圖描述的一個或多個特徵。 在一個或多個代表性實施方式中,一種由NCT胞元所服務的WTRU實施的方法(“第十三例示方法”),其中ePBCH可以由NCT胞元發送,並且可以包括關於WTRU控制的基本資訊,該方法可以包括以下任一者:WTRU接收ePBCH;以及WTRU基於DMRS來解碼ePBCH。 在一個或多個代表性實施方式中,該解調還可以基於以下任一者:(i)主同步信號(PSS);(2)輔助同步信號(SSS);及/或(3)胞元特定參考信號(CRS)。 在一個或多個代表性實施方式中,解調ePBCH可以基於單一或多個DMRS,該方法還可以包括:WTRU根據以下各項之一來確定用於ePBCH解調的DMRS埠:(1)預先定義的DMRS埠;或(2)胞元ID、PSS索引及/或SSS索引的函數;以及(3)從預先定義DMRS埠集合中的DMRS埠的盲偵測。 在一個或多個代表性實施方式中,解調ePBCH可以基於多個DMRS埠,並且該方法還可以包括:WTRU選擇多個DMRS埠之一;將可用資源元素集合與所選擇的一個DMRS埠相關聯;以及使用所選擇的一個DMRS埠來解調與所選擇的一個DMRS埠相關聯的資源元素中的ePBCH。 在一個或多個代表性實施方式中,該方法還可以包括以下任一者:WTRU接收多個子訊框的一個或多個RB中的ePBCH;以及WTRU基於以下各項來確定系統訊框編號(SFN)的至少一部分:(1)ePBCH的子訊框位置;(2)攜帶ePBCH的RB的位置;(3)用於ePBCH上下文的加密;及/或(4)循環冗餘檢查(CRC)。 在一個或多個代表性實施方式中,ePBCH可被映射到處於以下任一項的一個或多個資源區塊:(1)在無線電訊框內預先定義的一個或多個子訊框;(2)在無線電訊框中的位置取決於胞元ID的一個或多個子訊框;(3)在無線電訊框中的位置取決於操作模式的一個或多個子訊框;或者(4)在無線電訊框中的位置取決於訊框號或系統訊框編號(SFN)的一個或多個子訊框。在一個或多個代表性實施方式中,攜帶ePBCH的RB的位置可以連續變化。在一個或多個代表性實施方式中,特定子訊框的ePBCH可以位於以下任一者:(1)中心區域的RB;(2)多個相鄰或分佈的RB;(3)預先定義的頻寬;(4)依照胞元ID確定的RB;及/或(5)由盲偵測確定的RB。 在一個或多個代表性實施方式中,網路資源(例如,e節點B)可以包括接收器、傳輸器和處理器中的任一者,該網路資源可被配置為執行如針對第十三例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式的補充方法。在一個或多個代表性實施方式中,系統可以被配置為執行如針對第十三例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或補充方法。在一個或多個代表性實施方式中,在有形的電腦可讀儲存媒體上可以儲存用於執行如針對第十三例示方法的實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或補充方法的電腦可執行指令。 在一個或多個代表性實施方式中,NCT胞元所服務的WTRU可以包括接收器、傳輸器和處理器中的任一者。ePBCH可以由NCT胞元發送,其包含了關於WTRU控制的基本資訊。至少處理器可以被配置為接收ePBCH;及/或基於DMRS來解調ePBCH。 在一個或多個代表性實施方式中,處理器可被配置為可以基於以下任一者來執行解調:(i)主同步信號(PSS);(2)輔助同步信號(SSS);及/或(3)胞元特定的參考信號(CRS)。在一個或多個代表性實施方式中,處理器可被配置為基於單一或多個DMRS來解調ePBCH,及/或根據以下各項之一來確定用於解調ePBCH的DMRS埠:(1)預先定義的DMRS埠;或者(2)胞元ID、PSS索引及/或SSS索引的函數;以及(3)預先定義的DMRS埠集合中DMRS埠的盲偵測。 在一個或多個代表性實施方式中,處理器可以被配置為選擇多個DMRS埠之一;將可用資源元素集合與所選擇的一個DMRS埠相關聯;及/或使用所選擇的DMRS埠之一來解調與所選擇的DMRS埠之一相關聯的資源元素中的ePBCH。 在一個或多個代表性實施方式中,接收器及/或處理器可以被配置為接收多個子訊框的一個或多個RB中的ePBCH;及/或基於以下各項來確定系統訊框編號(SFN)的至少一部分:(1)ePBCH的子訊框位置;(2)攜帶ePBCH的RB的位置;(3)用於ePBCH上下文的加密;及/或(4)循環冗餘檢查(CRC)。 在一個或多個代表性實施方式中,ePBCH可被映射至處於以下各項任一項的一個或多個資源區塊:(1)在無線電訊框內預先定義的一個或多個子訊框;(2)在無線電訊框中的位置取決於胞元ID的一個或多個子訊框;(3)在無線電訊框中的位置取決於操作模式的一個或多個子訊框;或者(4)在無線電訊框中的位置取決於訊框號或系統訊框編號(SFN)的一個或多個子訊框。在一個或多個代表性實施方式中,攜帶ePBCH的RB的位置可以連續變化。在一個或多個代表性實施方式中,特定子訊框的ePBCH可以位於以下任一者:(1)中心區域的RB;(2)多個相鄰或分佈的RB;(3)預先定義的頻寬;(4)依照胞元ID確定的RB;及/或(5)由盲偵測確定的RB。 在一個或多個代表性實施方式中,一個或多個網路資源可被配置為將相鄰胞元配置為在不同子訊框及/或RB位置傳送ePBCH(例如,用於減小胞元間干擾)。 與第十三例示方法(以及相應裝置)相關的上述特徵可以與以上對照及/或結合ePBCH描述的一個或多個特徵結合,作為示例,該特徵可以是以上對照第17圖至第27圖中的一個或多個附圖描述的一個或多個特徵。 在一個或多個代表性實施方式中,一種方法(“第十四例示方法”)可以包括:將相鄰胞元配置為在不同子訊框及/或RB位置傳送ePBCH(例如,用於降低胞元間干擾)。在一個或多個代表性實施方式中,該方法還可以包括以下任一者:確定:(1)ePBCH的子訊框位置;(2)攜帶ePBCH的RB中的不同位置;(3)用於ePBCH上下文的加密;及/或(4)循環冗餘檢查(CRC);基於該確定來產生ePBCH;以及發送RB中的ePBCH。 在一個或多個代表性實施方式中,一個或多個網路資源(其中每一個都可以包括接收器、傳輸器和處理器中的任一者)可被配置為執行一種用於補充如針對第十四例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式的方法。在一個或多個代表性實施方式中,一個系統可被配置為執行如針對第十四例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或補充方法。在一個或多個代表性實施方式中,在有形的電腦可讀儲存媒體上可以儲存用於執行如針對第十四例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或補充方法的電腦可執行指令。 在一個或多個代表性實施方式中,一個或多個網路資源中的每一個可以包括接收器、傳輸器和處理器中的任一者,並且該至少一個網路資源的至少處理器可被配置為將相鄰胞元配置為在不同子訊框及/或RB位置傳送ePBCH。在一個或多個代表性實施方式中,該至少一個網路資源的至少處理器可被配置為確定:(1)ePBCH的子訊框位置;(2)攜帶ePBCH的RB中的不同位置;(3)用於ePBCH上下文的加密;及/或(4)循環冗餘檢查(CRC);基於該確定來產生ePBCH;以及發送RB中的ePBCH。 與第十四例示方法(以及相應裝置)相關的上述特徵可以與以上對照及/或結合ePBCH描述的一個或多個特徵結合,作為示例,該特徵可以是以上對照第17圖至第27圖中的一個或多個附圖描述的一個或多個特徵。 在一個或多個代表性實施方式中,一種由網路資源實施用於將ePBCH資訊導引至處於與胞元相關聯的覆蓋區域內的兩個或更多特定位置的方法可以包括:網路資源藉由在第一DMRS埠上傳送ePBCH資訊、以及在第二DMRS埠上傳送相同的ePBCH資訊,從而對ePBCH資訊進行波束成形。 在一個或多個代表性實施方式中,該兩個或更多特定位置可以相互遠離。在一個或多個代表性實施方式中,第一和第二DMRS埠可以是天線埠7和8。 在一個或多個代表性實施方式中,波束成形可以包括以下任一者:依照兩個或更多位置中的第一位置來選擇預編碼器矩陣,以及使用所選擇的預編碼器矩陣來對ePBCH資訊進行預編碼;以及在第一DMRS埠上傳送ePBCH資訊包括傳送經過預編碼的ePBCH資訊。 在一個或多個代表性實施方式中,波束成形可以包括以下任一者:依照兩個或更多位置中的第二位置來選擇其他預編碼器矩陣,以及使用所選擇的其他預編碼器矩陣來對相同ePBCH資訊進行預編碼;以及在第二DMRS埠上傳送ePBCH資訊包括傳送經過預編碼的相同ePBCH資訊。在一個或多個代表性實施方式中,選擇預編碼器矩陣和其他預編碼器矩陣可以包括:選擇為該兩個或更多特定位置最佳化的預編碼器矩陣及其他預編碼器矩陣。 在一個或多個代表性實施方式中,WTRU可被配置為執行一種用於對如針對第十五例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式加以補充的方法。在一個或多個代表性實施方式中,系統可被配置為執行如針對第十五例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法。在一個或多個代表性實施方式中,在有形的電腦可讀儲存媒體上可以儲存用於執行如針對第十五例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法的電腦可執行指令。 在一個或多個代表性實施方式中,WTRU可以包括傳輸器、接收器和處理器中的任一者,並且該接收器及/或處理器可被配置為接收被網路資源使用波束成形導引至覆蓋區域內的兩個或更多特定位置的ePBCH資訊,其中相同的ePBCH資訊在第一和第二DMRS埠中的任一埠都是可用的。 在一個或多個代表性實施方式中,兩個或更多特定位置可以相互遠離。在一個或多個代表性實施方式中,第一和第二DMRS埠可以是天線埠7和8。 在一個或多個代表性實施方式中,第一DMRS埠上的ePBCH資訊可以依照兩個或更多個位置中的第一位置來用預編碼器矩陣進行預編碼。在一個或多個代表性實施方式中,第二DMRS埠上的ePBCH資訊可以依照兩個或更多個位置中的第二位置來用另一個預編碼器矩陣進行預編碼。在一個或多個代表性實施方式中,該預編碼器矩陣和該另一個預編碼器矩陣可以是為兩個或更多個特定位置最佳化的。 與第十五例示方法(以及相應裝置)相關的上述特徵可以與以上對照及/或結合ePBCH描述的一個或多個特徵結合,作為示例,該特徵可以是以上對照第17圖至第27圖中的一個或多個附圖描述的一個或多個特徵。 在一個或多個代表性實施方式中,一種在WTRU中實施的方法(“第十六例示方法”)可以包括以下任一者:WTRU接收來自第一天線埠及/或第二天線埠中的任一埠的ePBCH資訊;選擇從第一天線埠及/或第二天線埠接收的ePBCH資訊之一或是這二者;以及解碼ePBCH資訊。 在一個或多個代表性實施方式中,解碼ePBCH資訊可以包括:只解碼來自第一和第二天線埠的ePBCH資訊中的接收信號的較強的一個。在一個或多個代表性實施方式中,解碼ePBCH資訊包括聯合偵測從第一和第二天線埠接收的ePBCH資訊。 在一個或多個代表性實施方式中,網路資源可被配置為執行一種用於補充針對第十六例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式的方法。在一個或多個代表性實施方式中,系統可被配置為執行如針對第十六例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法。在一個或多個代表性實施方式中,在有形的電腦可讀儲存媒體上可以儲存用於執行如針對第十六例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法的電腦可執行指令。 與第十六例示方法(以及相應裝置)相關的上述特徵可以與以上對照及/或結合ePBCH描述的一個或多個特徵結合,作為示例,該特徵可以是以上對照第17圖至第27圖中的一個或多個附圖描述的一個或多個特徵。 在一個或多個代表性實施方式中;一種由網路資源實施用於配置處於與網路資源關聯的胞元的覆蓋區域內的一個或多個WTRU的方法(“第十七例示方法”)可以包括以下任一者:網路資源在第一DMRS埠上傳送ePBCH相關資訊的第一集合;以及網路資源在第二DMRS埠上傳送ePBCH相關資訊的第二集合。 在一個或多個代表性實施方式中,第一DMRS埠上的ePBCH相關資訊的第一集合可以包括與第一類型的WTRU關聯的屬性的第一集合、及/或第二DMRS埠上的ePBCH相關資訊的第二集合可以包括與第二種不同類型的WTRU關聯的屬性的第二集合。在一個或多個代表性實施方式中, ePBCH相關資訊的第一集合所支援的頻寬大於ePBCH相關資訊的第二集合支援的頻寬。 在一個或多個代表性實施方式中,WTRU可以被配置為執行一種用於補充針對第十七例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式的方法。在一個或多個代表性實施方式中,系統可以被配置為執行如針對第十七例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法。在一個或多個代表性實施方式中,在有形的電腦可讀儲存媒體上可以儲存用於執行如針對第十七例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法的電腦可執行指令。 在一個或多個代表性實施方式中,處於與網路資源關聯的胞元覆蓋區域內的WTRU可以包括接收器、傳輸器和處理器,該接收器及/或處理器可被配置為在第一DMRS埠上從網路資源接收ePBCH相關資訊的第一集合,以及在第二DMRS埠上從網路資源接收ePBCH相關資訊的第二集合。在一個或多個代表性實施方式中,第一DMRS埠上的ePBCH相關資訊的第一集合可以包括與第一類型的WTRU相關聯的屬性的第一集合,及/或第二DMRS埠上的ePBCH相關資訊的第二集合可以包括與不同的第二類型的WTRU關聯的屬性的第二集合。在一個或多個代表性實施方式中,ePBCH相關資訊的第一集合支援的頻寬大於ePBCH相關資訊的第二集合支援的頻寬。 與第十七例示方法(以及相應裝置)相關的上述特徵可以與以上對照及/或結合ePBCH描述的一個或多個特徵結合,作為示例,該特徵可以是以上對照第17圖至第27圖中的一個或多個附圖描述的一個或多個特徵。 在一個或多個代表性實施方式中,一種由WTRU實施的方法(“第十八例示方法”)可以包括以下任一者:WTRU分別在第一和第二DMRS埠上接收來自網路資源的ePBCH相關資訊的第一和第二集合;WTRU解碼ePBCH相關資訊的第一和第二集合;WTRU選擇ePBCH相關資訊的第一和第二集合之一;以及將WTRU配置為依照ePBCH相關資訊的第一或第二集合中所選擇的一個集合來操作。 在一個或多個代表性實施方式中,如果WTRU是第一類型的,那麼,選擇ePBCH相關資訊的第一或第二集合可以包括:選擇ePBCH相關資訊的第一集合;及/或如果WTRU是第二類型的,那麼,選擇ePBCH相關資訊的第一或第二集合可以包括選擇ePBCH相關資訊的第二集合。在一個或多個代表性實施方式中,第一類型的WTRU可以是及/或包括具有第一頻寬能力的WTRU。在一個或多個代表性實施方式中,第二類型的WTRU可以是及/或包括具有較高的第二頻寬能力的WTRU。 在一個或多個代表性實施方式中,網路資源可被配置為執行一種用於補充針對第十八例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式的方法。在一個或多個代表性實施方式中,系統可被配置為執行如針對第十八例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法。在一個或多個代表性實施方式中,在有形的電腦可讀儲存媒體上可以儲存用於執行如針對第十八例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法的電腦可執行指令。 在一個或多個代表性實施方式中,網路資源可以被配置為對處於與網路資源關聯的胞元覆蓋區域內的WTRU進行配置,該網路資源可以包括接收器、傳輸器和處理器,該傳輸器及/或處理器可被配置為在第一DMRS埠上傳送ePBCH相關資訊的第一集合、以及在第二DMRS埠上傳送ePBCH相關資訊的第二集合。在一個或多個代表性實施方式中,第一DMRS埠上的ePBCH相關資訊的第一集合可以包括與第一類型的WTRU關聯的屬性的第一集合,及/或第二DMRS埠上的ePBCH相關資訊的第二集合可以包括與不同的第二類型的WTRU關聯的屬性的第二集合。在一個或多個代表性實施方式中,ePBCH相關資訊的第一集合支援的頻寬大於ePBCH相關資訊的第二集合支援的頻寬。 與第十八例示方法(以及相應裝置)相關的上述特徵可以與以上對照及/或結合ePBCH描述的一個或多個特徵結合,作為示例,該特徵可以是以上對照第17圖至第27圖中的一個或多個附圖描述的一個或多個特徵。 在一個或多個代表性實施方式中,一種由網路資源實施用於配置處於與網路資源關聯的多個胞元重疊覆蓋區域內的一個或多個WTRU的方法(“第十九例示方法”)可以包括以下任一者:網路資源在第一DMRS埠上傳送用於多個胞元中的第一胞元的ePBCH相關資訊;以及網路資源在第二DMRS埠上傳送用於多個胞元中的第二胞元的ePBCH相關資訊。 在一個或多個代表性實施方式中,與多個胞元中的第一和第二胞元關聯的ePBCH相關資訊可以包括主和輔助同步信號的相同集合。 在一個或多個代表性實施方式中,WTRU可被配置為執行用於補充針對第十九例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式的方法。在一個或多個代表性實施方式中,系統可被配置為執行如針對第十九例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法。在一個或多個代表性實施方式中,在有形的電腦可讀儲存媒體上可以儲存用於執行如針對第十九例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法的電腦可執行指令。 在一個或多個代表性實施方式中,處於與網路資源關聯的胞元覆蓋區域內的WTRU可以包括接收器、傳輸器和處理器,該接收器及/或處理器可被配置為在第一DMRS埠上接收ePBCH相關資訊的第一集合,以及在第二DMRS埠上接收ePBCH相關資訊的第二集合。在一個或多個代表性實施方式中,第一DMRS埠上的ePBCH相關資訊的第一集合可以包括與第一類型的WTRU關聯的屬性的第一集合,及/或第二DMRS埠上的ePBCH相關資訊的第二集合可以包括與不同第二類型的WTRU關聯的屬性的第二集合。在一個或多個代表性實施方式中, ePBCH相關資訊的第一集合支援的頻寬大於ePBCH相關資訊的第二集合支援的頻寬。 與第十九例示方法(以及相應裝置)相關的上述特徵可以與以上對照及/或結合ePBCH描述的一個或多個特徵結合,作為示例,該特徵可以是以上對照第17圖至第27圖中的一個或多個附圖描述的一個或多個特徵。 在一個或多個代表性實施方式中,一種由WTRU實施的方法(“第十二例示方法”)可以包括以下任一者:WTRU分別在第一和第二DMRS埠上接收來自網路資源的用於多個胞元中的第一和第二胞元的ePBCH相關資訊;WTRU偵測多個胞元中的第一和第二胞元的ePBCH相關資訊;以及WTRU基於該WTRU類型連接到多個胞元中的第一或第二胞元之一。在一個或多個代表性實施方式中,該方法還包括:基於所接收的資訊來確定多個胞元中的第一和第二胞元的胞元識別碼。 在一個或多個代表性實施方式中,網路資源可被配置為執行一種用於補充針對第二十例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式的方法。在一個或多個代表性實施方式中,系統可被配置為執行如針對第二十例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法。在一個或多個代表性實施方式中,在有形的電腦可讀儲存媒體上可以儲存用於執行如針對第二十例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法的電腦可執行指令。 以上對照第二十例示方法(以及相應裝置)描述的特徵可以與以上對照及/或結合ePBCH描述的一個或多個特徵結合,作為示例,該特徵可以是以上對照第17圖至第27圖中的一個或多個附圖描述的一個或多個特徵。 在一個或多個代表性實施方式中,一種由網路資源實施的用於配置處於與該網路資源關聯的多個胞元的重疊覆蓋區域內的一個或多個WTRU的方法(“第二十一例示方法”),其中該多個胞元具有重疊資源區塊(RB),該方法可以包括以下任一者:產生及/或確定用於多個胞元中的第一和第二胞元的第一和第二ePBCH相關資訊,其中該第一和第二ePBCH相關資訊具有共同的同步信號集合;網路資源在重疊RB中傳送第一和第二ePBCH相關資訊。 在一個或多個代表性實施方式中,第一和第二ePBCH相關資訊可以在重疊的RB中的各自的第一和第二資源元素子集中傳送。在一個或多個代表性實施方式中,同步信號集合可以是及/或包括主同步信號和輔助同步信號集合中的任一者。在一個或多個代表性實施方式中,第一和第二ePBCH相關資訊可以在各自的第一和第二DMRS埠上傳送。在一個或多個代表性實施方式中,第一和第二胞元具有各自的第一和第二傳輸頻寬,其中第一傳輸頻寬完全或部分包含第二傳輸頻寬。 在一個或多個代表性實施方式中,多個胞元的重疊覆蓋區域包括:第一胞元的第一覆蓋區域和第二胞元的第二覆蓋區域,以及其中第一和第二覆蓋區域部分重疊。在一個或多個代表性實施方式中,多個胞元的重疊覆蓋區域包括:第一胞元的第一覆蓋區域和第二胞元的第二覆蓋區域,以及其中第一覆蓋區域完全重疊第二覆蓋區域,或者第二覆蓋區域完全疊加在第一覆蓋區域上。 在一個或多個代表性實施方式中,WTRU可被配置為執行用於補充針對第二十一例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式的方法。在一個或多個代表性實施方式中,系統可被配置為執行如針對第二十一例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法。在一個或多個代表性實施方式中,在有形的電腦可讀儲存媒體上可以儲存用於執行如針對第二十一例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法的電腦可執行指令。 與第二十一例示方法(以及相應裝置)相關的上述特徵可以與以上對照及/或結合ePBCH描述的一個或多個特徵結合,作為示例,該特徵可以是以上對照第17圖至第27圖中的一個或多個附圖描述的一個或多個特徵。 在一個或多個代表性實施方式中,一種由處於與網路資源關聯的多個胞元的重疊覆蓋區域內的WTRU實施的方法(“第二十二例示方法”),其中該多個胞元中的第一和第二胞元具有重疊資源區塊(RB),該方法可以包括以下任一者:從在重疊RB中接收的第一和第二胞元的第一和第二ePBCH相關資訊中的任一資訊接收同步信號集合,其中該同步信號集合為第一和第二ePBCH相關資訊所分享;以及至少部分基於該同步信號集合來確定第一胞元的胞元識別符。 在一個或多個代表性實施方式中,該方法可以包括:至少部分基於所確定的第一胞元的胞元識別符來確定第二胞元的胞元識別符。在一個或多個代表性實施方式中,該方法可以包括:基於一個或多個因素來確定第二胞元的胞元識別符,該因素包括第一和第二ePBCH相關資訊中的任一者。 在一個或多個代表性實施方式中,該方法可以包括:接收第一和第二ePBCH相關資訊之一或是這二者。在一個或多個代表性實施方式中,第一和第二ePBCH相關資訊可以在重疊RB中的各自的第一和第二資源元素子集中接收。 在一個或多個代表性實施方式中,同步信號集合可以是及/或包括主同步信號和輔助同步信號集合的任一者。 在一個或多個代表性實施方式中,第一和第二ePBCH相關資訊可以是在各自的第一和第二DMRS埠上接收的。在一個或多個代表性實施方式中,第一和第二胞元可以具有各自的第一和第二傳輸頻寬。在一個或多個代表性實施方式中,第一傳輸頻寬可以完全或部分包括第二傳輸頻寬。 在一個或多個代表性實施方式中,該方法可以包括:至少部分基於各自的第一和第二頻寬來確定使用第一和第二胞元中的哪一個。在一個或多個代表性實施方式中,該方法可以包括:至少部分基於以下任一者來確定使用第一和第二胞元中的哪一個:(i)各自的第一和第二頻寬,(ii)WTRU等級,以及(iii)WTRU類別。 在一個或多個代表性實施方式中,多個胞元的重疊覆蓋區域可以包括:第一胞元的第一覆蓋區域和第二胞元的第二覆蓋區域,其中第一和第二覆蓋區域部分重疊。在一個或多個代表性實施方式中,多個胞元的重疊覆蓋區域可以包括:第一胞元的第一覆蓋區域和第二胞元的第二覆蓋區域,並且其中第一覆蓋區域完全重疊第二覆蓋區域,或者第二覆蓋區域完全疊加於第一覆蓋區域。 在一個或多個代表性實施方式中,網路資源可被配置為執行用於補充針對第二十二例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式的方法。在一個或多個代表性實施方式中,系統可被配置為執行如針對第二十二例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法。在一個或多個代表性實施方式中,在有形的電腦可讀儲存媒體上可以儲存用於執行如針對第二十二例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法的電腦可執行指令。 與第二十二例示方法(以及相應裝置)相關的上述特徵可以與以上對照及/或結合ePBCH描述的一個或多個特徵結合,作為示例,該特徵可以是以上對照第17圖至第27圖中的一個或多個附圖描述的一個或多個特徵。 在一個或多個代表性實施方式中,一種由WTRU實施的方法(“第二十三例示方法”)可以包括:解碼子訊框中的ePBCH,其中該子訊框位置在無線電訊框內可變。在一個或多個代表性實施方式中,子訊框位置變化可以至少部分基於胞元識別符。在一個或多個代表性實施方式中,該位置是用子訊框編號識別的,並其中該子訊框編號取決於以下的至少一項(i)系統訊框編號;(ii)胞元識別符以及(iii)雙工類型。 在一個或多個代表性實施方式中,WTRU可以被配置為執行用於補充針對第二十三例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式。在一個或多個代表性實施方式中,系統可被配置為執行如針對第二十三例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法。在一個或多個代表性實施方式中,在有形的電腦可讀儲存媒體上可以儲存用於執行如針對第二十三例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法的電腦可執行指令。 與第二十三例示方法(以及相應裝置)相關的上述特徵可以與以上對照及/或結合ePBCH描述的一個或多個特徵結合,作為示例,該特徵可以是以上對照第17圖至第27圖中的一個或多個附圖描述的一個或多個特徵。 在一個或多個代表性實施方式中,一種由休眠胞元附近的WTRU實施的方法(“第二十四例示方法”)可以包括以下任一者:WTRU從休眠胞元接收信號;WTRU從服務胞元接收用於發起一個或多個胞元的測量的觸發;以及WTRU測量該信號。 在一個或多個代表性實施方式中,該信號可以是非週期性信號或一次性信號;以及測量該號可以包括測量非週期性信號的時序,非週期性信號的波段,用於非週期性信號的序列及/或正交覆蓋碼。 在一個或多個代表性實施方式中,該方法還可以包括:WTRU接收向該WTRU表明將被用於後續測量報告的資源集合的位元欄位。 在一個或多個代表性實施方式中,該方法還可以包括:WTRU確定信號是否滿足一個或多個標準;以及在滿足該一個或多個標準時,WTRU向服務胞元發送測量報告。 在一個或多個代表性實施方式中,該測量報告可以包括用於表明WTRU能否在配置的資源中偵測到該信號的指示符。 在一個或多個代表性實施方式中,網路資源可被配置為執行一種用於補充針對第二十三例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式的方法。在一個或多個代表性實施方式中,系統可被配置為執行如針對第二十三例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法。在一個或多個代表性實施方式中,在有形的電腦可讀儲存媒體上可以儲存用於執行如針對第二十三例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法的電腦可執行指令。與第二十三例示方法(以及相應裝置)相關的上述特徵可以與以上對照及/或結合休眠/活動胞元描述的一個或多個特徵結合,作為示例,該特徵可以是以上對照第28圖至第31圖中的一個或多個附圖描述的一個或多個特徵。 在一個或多個代表性實施方式中,一種由存取點為休眠胞元實施的方法(“第二十五例示方法”)可以包括以下任一者:為休眠胞元建立一個或多個非週期性信號配置;由休眠胞元配置用於傳遞休眠胞元的休眠狀態非週期性信號的資源;休眠胞元向一個或多個相鄰胞元、胞元群集及/或巨集胞元通知被配置用於傳遞休眠狀態非週期性信號的資源;休眠胞元接收用於觸發休眠狀態非週期性信號的請求;以及回應於所接收的請求,休眠胞元使用配置資源來發送休眠狀態非週期性信號。 在一個或多個代表性實施方式中,接收用於觸發休眠狀態非週期性信號的請求可以包括:經由X2介面來從相鄰胞元接收用於觸發休眠狀態非週期性信號的請求。 在一個或多個代表性實施方式中,觸發休眠狀態非週期性信號的請求可以包括相鄰胞元預期的非週期性傳訊配置,並且該方法還可以包括:休眠胞元經由X2介面來向相鄰胞元發送表明該休眠胞元將要使用所預期的非週期性傳訊配置的確認信號。 在一個或多個代表性實施方式中,接收用於觸發休眠狀態非週期性信號的請求可以包括:經由實體隨機存取頻道(PRACH)傳輸來從無線傳輸/接收單元(WTRU)接收用於觸發休眠狀態非週期性信號的請求。 在一個或多個代表性實施方式中,網路資源可被配置為執行用於補充針對第二十五例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式的方法。在一個或多個代表性實施方式中,系統可被配置為執行如針對第二十五例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法。在一個或多個代表性實施方式中,在有形的電腦可讀儲存媒體上可以儲存用於執行如針對第二十五例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法的電腦可執行指令。與第二十五例示方法(以及相應裝置)相關的上述特徵可以與以上對照及/或結合休眠/活動胞元描述的一個或多個特徵結合,作為示例,該特徵可以是以上對照第28圖至第31圖中的一個或多個附圖描述的一個或多個特徵。 在一個或多個代表性實施方式中,一種由WTRU實施的方法(“第二十六例示方法”)可以包括以下任一者:WTRU監控一個或多個休眠狀態資訊;WTRU測量每一個休眠狀態信號的至少一個標準;對於每一個休眠狀態信號,將至少一個標準與一個臨界值相比較,以此作為比較結果;基於比較結果,WTRU確定是否發送測量報告;以及WTRU發送測量報告。  在一個或多個代表性實施方式中,該方法可以包括:在發送測量報告之後,WTRU接收將WTRU切換至附近的休眠胞元之一的切換命令。  在一個或多個代表性實施方式中,一個或多個休眠狀態信號可以是非週期性信號,該方法可以包括:由WTRU發起實體隨機存取頻道(PRACH)傳輸,作為觸發來自WTRU附近的休眠胞元的一個或多個休眠狀態信號的請求。 在一個或多個代表性實施方式中,監控一個或多個休眠狀態信號可以包括以下任一者:盲搜尋一個或多個休眠狀態信號;以及基於盲搜尋來偵測一個或多個休眠狀態信號。 在一個或多個代表性實施方式中,測量每個休眠狀態信號的至少一個標準可以包括確定以下任一者:(1)休眠狀態信號的子訊框位置;(2)休眠狀態信號的時間位置;及/或(3)休眠狀態信號的波段、該子訊框位置、時間位置和波段取決於用於PRACH觸發傳輸的子訊框資源或實體隨機存取頻道(PRACH)資源。 在一個或多個代表性實施方式中,發送測量報告可以包括向服務胞元傳送被測量的標準的指示。 在一個或多個代表性實施方式中,被測量的標準的指示可以包括以下任一者:(1)一個或多個被測標準等級;(2)一個或多個被測標準滿足臨界值的指示;(3)測量休眠狀態信號的類型及/或上下文;及/或(4)被測休眠狀態信號的位置。 在一個或多個代表性實施方式中,該一個或多個休眠狀態信號可以是週期信號;並且測量每個週期性休眠狀態信號的至少一個標準可以包括:由WTRU配置測量資源,以測量與WTRU附近的相應休眠胞元關聯的每一個週期性休眠狀態信號的至少一個標準。 在一個或多個代表性實施方式中,測量資源可以包括以下任一者:(1)週期性信號時序(例如,用SFN、子訊框、時槽及/或OFDM符號衡量);(2)週期性信號的週期;(3)週期性信號的初始偏移;(3)週期性信號的時槽;(4)週期性信號的OFDM符號;(5)週期性信號的波段;(6)用於週期性信號的一個或多個序列;及/或(7)正交覆蓋碼。 在一個或多個代表性實施方式中,監控一個或多個休眠狀態信號可以包括監控作為一個群集且使用公共資源配置來傳送公共週期性信號的多個休眠胞元;測量每個休眠狀態信號的至少一個標準可以包括:測量群集特定的週期性信號;以及將至少一個標準與臨界值相比較可以包括將信號強度與臨界值進行比較,以此作為比較結果,由此,如果信號強度大於臨界值,則向服務胞元發送測量報告,以表明比較結果。 在一個或多個代表性實施方式中,網路資源可以被配置為執行一種用於補充針對第二十六例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式的方法。 在一個或多個代表性實施方式中,系統可被配置為執行如針對第二十六例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法。 在一個或多個代表性實施方式中,在有形的電腦可讀儲存媒體上可以儲存用於執行如針對第二十六例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法的電腦可執行指令。與第二十六例示方法(以及相應裝置)相關的上述特徵可以與以上對照及/或結合休眠/活動胞元描述的一個或多個特徵結合,作為示例,該特徵可以是以上對照第28圖至第31圖中的一個或多個附圖描述的一個或多個特徵。 在一個或多個代表性實施方式中,一種由服務至少一個WTRU的服務胞元實施的方法(“第二十七例示方法”)可以包括以下任一者:服務胞元從WTRU接收用於表明被測標準滿足臨界值的測量報告;以及服務胞元向群集內的一個或多個休眠胞元通知至少一個休眠胞元將要切換至活動狀態。 在一個或多個代表性實施方式中,該方法可以包括以下任一者:服務胞元接收回應於WTRU測量的非週期性休眠狀態信號的第二測量報告;以及服務胞元基於該第二測量報告來將WTRU切換到被切換至活動狀態的相應休眠胞元。在一個或多個代表性實施方式中,通知至少一個休眠胞元將會切換到活動狀態可以包括:經由一個或多個X2介面發送訊息,以通知至少一個休眠胞元將會切換到活動狀態。 在一個或多個代表性實施方式中,WTRU可以被配置為執行一種用於補充涉及第二十七例示方法的至少一個在先實施方式的方法。 在一個或多個代表性實施方式中,系統可以被配置為執行如針對第二十七例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法。在一個或多個代表性實施方式中,在有形的電腦可讀儲存媒體上可以儲存用於執行如針對第二十七例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法的電腦可執行指令。與第二十七例示方法(以及相應裝置)相關的上述特徵可以與以上對照及/或結合休眠/活動胞元描述的一個或多個特徵結合,作為示例,該特徵可以是以上對照第28圖至第31圖中的一個或多個附圖描述的一個或多個特徵。 在一個或多個代表性實施方式中,一種由服務至少一個WTRU的服務胞元實施的方法(“第二十八例示方法”)可以包括以下任一者:服務胞元從WTRU接收表明來自一個或多個相鄰活動胞元的干擾等級的測量報告;服務胞元確定服務胞元所服務的一個或多個WTRU正遭遇到作為產生干擾的相鄰活動胞元的相鄰活動胞元的各自的相鄰活動胞元造成的干擾;以及服務胞元向產生干擾的相鄰活動胞元發送該干擾相鄰活動胞元引起干擾的指示。 在一個或多個代表性實施方式中,該干擾指示可以包括對產生干擾的相鄰活動胞元切換到休眠狀態的請求。在一個或多個代表性實施方式中,干擾指示可以包括具有顯著干擾的資源集合及/或供服務胞元排程該服務胞元所服務的WTRU的資源集合。在一個或多個代表性實施方式中,干擾指示可以包括將服務胞元服務的一個或多個WTRU切換至產生干擾的相鄰活動胞元的資訊。在一個或多個代表性實施方式中,干擾指示可以包括將產生干擾的相鄰活動胞元服務的WTRU切換至服務胞元的資訊。 在一個或多個代表性實施方式中,WTRU可被配置為執行一種用於補充針對第二十八例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式的方法。在一個或多個代表性實施方式中,系統可被配置為執行如針對第二十八例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法。在一個或多個代表性實施方式中,在有形的電腦可讀儲存媒體上可以儲存用於執行如針對第二十八例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法的電腦可執行指令。與第二十第八例示方法(以及相應裝置)相關的上述特徵可以與以上對照及/或結合休眠/活動胞元描述的一個或多個特徵結合,作為示例,該特徵可以是以上對照第28圖至第31圖中的一個或多個附圖描述的一個或多個特徵。 在一個或多個代表性實施方式中,一種由關聯於休眠胞元的網路資源實施的方法(“第二十九例示方法”)可以包括以下任一者:休眠胞元的網路資源從WTRU接收PRACH傳輸;以及從所接收的PRACH傳輸中確定第一胞元識別碼。在一個或多個代表性實施方式中,所接收的PRACH傳輸可以包括WTRU的屬性,以及其中確定第一胞元的識別碼可以包括:至少部分基於WTRU屬性來確定該識別碼。 在一個或多個代表性實施方式中,該方法可以包括:休眠胞元的網路資源經由X2介面來向第一胞元的網路資源發送休眠胞元的網路資源接收到PRACH傳輸的指示。  在一個或多個代表性實施方式中,該方法可以包括:休眠胞元的網路資源確定WTRU屬性,其中發送休眠胞元的網路資源接收到PRACH傳輸的指示可以包括(或者可以進一步包括)發送所確定的WTRU屬性。在一個或多個代表性實施方式中,所確定的WTRU屬性可以包括以下任一者:(1)WTRU到休眠胞元的路徑損耗;(2)用於所接收的PRACH傳輸的WTRU傳輸功率;及/或(3)WTRU使用的PRACH資源。 在一個或多個代表性實施方式中,該方法可以包括:自發或者在接收到成為活動的指示之後,藉由啟動控制資訊傳輸或是啟動發現信號之一來啟動休眠胞元。 在一個或多個代表性實施方式中,該方法可以包括以下任一者:由休眠胞元的網路資源從第一胞元接收WTRU屬性資訊;以及休眠胞元的網路資源基於所接收的屬性資訊來向WTRU傳送休眠胞元回應。 在一個或多個代表性實施方式中,WTRU可被配置為執行一種用於補充針對第二十九例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式的方法。在一個或多個代表性實施方式中,系統可被配置為執行如針對第二十九例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法。在一個或多個代表性實施方式中,在有形的電腦可讀儲存媒體上可以儲存用於執行如針對第二十九例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法的電腦可執行指令。與第二十九例示方法(以及相應裝置)相關的上述特徵可以與以上對照及/或結合休眠/活動胞元描述的一個或多個特徵結合,作為示例,該特徵可以是以上對照第28圖至第31圖中的一個或多個附圖描述的一個或多個特徵。 在一個或多個代表性實施方式中,一種由關聯於第一胞元的網路資源實施的用於管理一個或多個休眠胞元的方法(“第三十例示方法”)可以包括以下任一者:第一胞元的網路資源經由一個或多個介面來從一個或多個休眠胞元接收一個或多個指示,該指示表明一個或多個特定休眠胞元接收到來自WTRU的PRACH傳輸;確定接收到PRACH傳輸的一個或多個休眠胞元中的哪個或哪些胞元將是活動的;以及由第一胞元的網路資源向所確定的一個或多個休眠胞元發送至少一個指示,該指示表明將是活動的。 在一個或多個代表性實施方式中,WTRU可被配置為執行一種用於補充針對第三十例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式的方法。在一個或多個代表性實施方式中,系統可被配置為執行如針對第三十例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法。在一個或多個代表性實施方式中,在有形的電腦可讀儲存媒體上可以儲存用於執行如針對第三十例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法的電腦可執行指令。與第三十例示方法(以及相應裝置)相關的上述特徵可以與以上對照及/或結合休眠/活動胞元描述的一個或多個特徵結合,作為示例,該特徵可以是以上對照第28圖至第31圖中的一個或多個附圖描述的一個或多個特徵。 在一個或多個代表性實施方式中,一種由WTRU實施的用於休眠胞元發現的方法(“第三十一例示方法”)可以包括以下任一者:WTRU發送PRACH傳輸;回應於該發送,設定計時器;以及如果在計時器終止時未接收到隨機存取回應(RAR),則由WTRU向網路資源發送表明未發現休眠胞元的指示。在一個或多個代表性實施方式中,該方法可以包括:如果在計時器終止時未接收到RAR,則在預先配置的資源上以增大的功率位準來重傳PRACH傳輸。 在一個或多個代表性實施方式中,網路資源可被配置為執行一種用於補充針對第三十一例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式的方法。 在一個或多個代表性實施方式中,系統可被配置為執行如針對第三十一例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法。在一個或多個代表性實施方式中,在有形的電腦可讀儲存媒體上可以儲存用於執行如針對第三十一例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法的電腦可執行指令。與第三十一例示方法(以及相應裝置)相關的上述特徵可以與以上對照及/或結合休眠/活動胞元描述的一個或多個特徵結合,作為示例,該特徵可以是以上對照第28圖至第31圖中的一個或多個附圖描述的一個或多個特徵。 在一個或多個代表性實施方式中,一種由WTRU實施的休眠胞元探索方法(“第三十二例示方法”)可以包括以下任一者:基於預先配置及/或來自第一胞元的資訊來確定配置資訊,以使WTRU能夠解碼針對PRACH傳輸的隨機存取回應(RAR);WTRU發送PRACH傳輸;回應於該發送,設定計時器;以及接收和解碼RAR。 在一個或多個代表性實施方式中,來自第一胞元的資訊可以包括以下任一者:(1)RA-RNTI;(2)PDCCH配置;(3)CRS配置;(4)RAR的下鏈指派;及/或(5)預期用於RAR的下鏈指派的DCI的ePDCCH資源。在一個或多個代表性實施方式中,該預先配置可以包括至少指派給WTRU的WTRU特定參考符號的預先配置集合。在一個或多個代表性實施方式中,RAR可以包括以下任一者:(1)被偵測且RAR有效的隨機存取前序碼序列的索引;(2)計算到的時序校正;(3)用於表明WTRU所要使用的資源的排程許可;(4)TC-RNTI;(5)PRACH傳輸的接收功率及/或路徑損耗;及/或(6)頻率及/或時序偏移。 在一個或多個代表性實施方式中,接收RAR可以包括:從休眠胞元直接或經由第一胞元獲得RAR。在一個或多個代表性實施方式中,RAR可以經由第一胞元獲得,該方法可以包括(或可以進一步包括):在RAR及/或包含RAR的切換命令中向WTRU表明被許可執行常規測量的參考符號。 在一個或多個代表性實施方式中,該方法可以包括:由WTRU向第一胞元傳送用於表明基於第一胞元確定的排程許可的休眠胞元搜尋狀態以及用於表明將被用於報告休眠胞元搜尋的上鏈資源的資訊。 在一個或多個代表性實施方式中,該方法可以包括:傳送休眠胞元搜尋狀態以及其他資訊,該其他資訊包括以下任一者:休眠胞元識別碼、及/或回應於該測量滿足預先配置的標準的與休眠胞元關聯的測量。 在一個或多個代表性實施方式中,該方法可以包括以下任一者:回應於WTRU接收到多個RAT,對每一個RAR執行測量;以及選擇相關聯休眠胞元的子集用於向第一胞元報告。 在一個或多個代表性實施方式中,該方法可以包括:WTRU向第一胞元報告發生了一個或多個RAR衝突。 在一個或多個代表性實施方式中,網路資源可被配置為執行一種用於補充針對第三十二例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式的方法。 在一個或多個代表性實施方式中,系統可被配置為執行如針對第三十二例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法。在一個或多個代表性實施方式中,在有形的電腦可讀儲存媒體上可以儲存用於執行如針對第三十二例示方法的在前實施方式中的至少一個實施方式所述的方法及/或其補充方法的電腦可執行指令。與第三十二例示方法(以及相應裝置)相關的上述特徵可以與以上對照及/或結合休眠/活動胞元描述的一個或多個特徵結合,作為示例,該特徵可以是以上對照第28圖至第31圖中的一個或多個附圖描述的一個或多個特徵。結論在不脫離本發明的範圍的情況下,如上所述的方法、裝置和系統是可以改變的。有鑒於可應用的實施方式的多樣性,應該理解的是,所示出的實施方式只是例示性的,並且不應該將其視為對後續申請專利範圍的範圍進行限制。例如,這裡描述的例示實施方式中包括手持裝置,該手持裝置可以包括提供任一適當電壓的適當電壓源,例如電池等等,或者可以與該電壓源一起使用。 雖然在上文中描述了採用特定組合的特徵和元素,但是本領域中具有通常知識者將會瞭解,每一個特徵既可以單獨使用,也可以與其他特徵和元素進行任一組合。此外,這裡描述的方法可以在引入到電腦可讀媒體中並供計算或處理器運行的電腦程式、軟體或韌體中實施。關於電腦可讀媒體的示例包括電信號(經由有線或無線連接傳送)以及電腦可讀儲存媒體。關於電腦可讀媒體的示例包括但不限於唯讀記憶體(ROM)、隨機存取記憶體(RAM)、暫存器、快取記憶體、半導體存放裝置、內部硬碟盒可拆卸磁片之類的磁性媒體、磁光媒體、以及CD-ROM碟片和數位多功能光碟(DVD)之類的光學媒體。與軟體相關聯的處理器可以用於實施在WTRU、UE、終端、基地台、RNC或任一主機電腦中使用的射頻收發器。 此外,在上述實施方式中指出了包含處理器的處理平臺、計算系統、控制器和其他裝置。這些裝置可以包括至少一個中央處理器(“CPU”)和記憶體。依照電腦程式設計領域中具有通常知識者的實踐,對於操作或指令的行為或符號性表示的引用可以由不同的CPU和記憶體來執行。此類行為和操作或指令可被稱為“執行的”、“電腦執行的”或“CPU執行的”。 本領域中具有通常知識者可以理解,行為和用符號表示的操作或指令包括由CPU操縱電子信號。電子系統代表的是可能導致電子信號的最終變化或減少,以及將資料位元保存在記憶體系統中的記憶體位置,由此重新配置或以其他方式變更CPU操作以及其他信號處理的資料位元。保持資料位元的記憶體位置是具有與資料位元對應或代表資料位元的特定電、磁、光或有機屬性的實體位置。應該理解的是,這些例示實施方式並不限於上述平臺或CPU,並且其他平臺和CPU可以支援所描述的方法。 資料位元也可以被保持在電腦可讀媒體上,該媒體包括磁片、光碟以及其他任何可供CPU讀取的揮發(例如,隨機存取記憶體(“RAM”))或非揮發(例如,唯讀記憶體(“ROM”))大型存放區系統。電腦可讀媒體可以包括協作或互連的電腦可讀媒體,這些媒體既可以排他地存在於處理系統之上,也可以分佈在多個位於處理系統本地或遠端的互連處理系統之中。應該理解的是,這些例示實施方式並不限於上述記憶體,其他的平臺和記憶體同樣可以支援所描述的方法。 除非以其他方式明確描述,否則,在本申請的說明書中使用的要素、行為或指令不應被解釋成對本發明而言至關重要或必要的。此外,這裡使用的每一個冠詞“一”旨在包含一個或多個項目。如果意指一項,那麼將會使用術語“單一”或類似語言。更進一步,這裡使用的跟隨在所列舉的多個項目及/或多個類別的項目之後的術語“任一”旨在包含單獨或與其他專案及/或其他項目類別結合的所述項目及/或專案類別中的“任一者”、“任一組合”、“任何的多個”及/或“多個的任一組合”。此外,這裡使用的資料“集合”旨在包含任何數量的項目,這其中包括零個。更進一步,這裡使用的術語“數量”旨在包含任何數量,其中包括零個。 此外,除非進行說明,申請專利範圍不應該被錯誤地當做是僅限於所描述的順序或要素。作為補充,任一申請專利範圍中使用的術語“裝置”旨在引用35 U .S .C . §11 , ¶ 6,並且沒有單詞“裝置”的任一申請專利範圍都沒有這種意義。
100...通信系統
102a、102b、102c、102d、102、WTRU...無線傳輸/接收單元
104、RAN...無線電存取網路
106...核心網路
108、PSTN...公共交換電話網路
110...網際網路
112...其他網路
114a、114b、170a、170b、170c...基地台
116...空中介面
118...處理器
120...收發器
122...傳輸/接收元件
124...揚聲器/麥克風
126...鍵盤
128...顯示器/觸控板
130...不可移式記憶體
132...可移式記憶體
134...電源
136...全球定位系統(GPS)晶片組
138...週邊裝置
140a、140b、140c...節點B
142a、142b、RNC...無線電網路控制器
144、MGW...媒體閘道
146、MSC...行動交換中心
148、SGSN...服務GPRS支援節點
150、GGSN...閘道GPRS支援節點
Iub、iur、IuCS、IuPS、S1、X2、R1、R6、R3、R8...介面
160a、160b、160c...e節點B
162、MME...移動性管理閘道
164...服務閘道
166...封包資料網路(PDN)閘道
174、MIP-HA...行動IP本地代理
176...認證、授權、記帳(AAA)伺服器
178...閘道
UL...上鏈
DL...下鏈
NCT...新載波類型
MBMS...多媒體廣播多播服務
SFN...單頻網路
EPDCCH...增強實體下鏈控制頻道
MCCH...多播控制頻道
MTI...無線電網路臨時識別符
DCI...下鏈控制資訊
PMCH...實體多播頻道
PUSCH...實體上鏈分享頻道
PDSCH...實體下鏈分享頻道
CP...循環前綴
EPBCH...增強型實體廣播頻道
DMRS...解調參考信號
RB...資源區塊
PRACH...實體隨機存取頻道
RAR...隨機存取回應
更詳細的理解可以從以下結合附圖舉例給出的詳細描述中得到。與所述詳細描述一樣,此類附圖中的圖式同樣也是示例。就此而論,這些附圖以及實施方式不應該被認為是限制性的,並且其他那些同樣有效的示例也是可行和可能的。此外,附圖中的相同元件符號表明的是相同的元件,並且其中: 第1A圖是可以實施所揭露的一個或多個實施方式的例示通信系統的圖式; 第1B圖是可以在第1A圖所示的通信系統內部使用的例示無線傳輸/接收單元(WTRU)的系統圖; 第1C圖是可以在第1A圖所示的通信系統內部使用的例示無線電存取網路以及例示核心網路的系統圖; 第1D圖是可以在第1A圖所示的通信系統內部使用的另一個例示無線電存取網路以及例示核心網路的系統圖; 第1E圖是可以在第1A圖所示的通信系統內部使用的另一個例示無線電存取網路以及例示核心網路的系統圖; 第2A圖是示出了TDD無線電訊框的方塊圖; 第2B圖是示出了依照各自的TDD UL/DL配置形成的各種TDD無線電訊框的方塊圖; 第3圖是示出了依照一個實施方式的例示傳呼方法的流程圖; 第4圖是示出了依照一個實施方式的用於偵測傳呼的例示方法的流程圖; 第5圖是示出了依照一個實施方式的用於執行重選的例示方法的流程圖; 第6圖是示出了依照一個實施方式的用於控制切換的例示方法的流程圖; 第7圖是示出了依照一個實施方式的用於支援NCT胞元上的MBMS操作的例示方法的流程圖; 第8圖是示出了依照一個實施方式的用於支援NCT胞元上的MBMS操作的例示方法的流程圖; 第9圖是示出了依照一個實施方式的用於支援NCT胞元上的MBMS操作的例示方法的流程圖; 第10圖是示出了依照一個實施方式的用於支援NCT胞元上的MBMS操作的例示方法的流程圖; 第11圖是示出了依照一個實施方式的用於支援NCT胞元上的MBMS操作的例示方法的流程圖; 第12圖是示出了依照一個實施方式的用於支援NCT胞元上的MBMS操作的例示方法的流程圖; 第13圖是示出了依照一個實施方式的用於支援NCT胞元上的MBMS操作的例示方法的流程圖; 第14圖是示出了依照一個實施方式的用於支援NCT胞元上的MBMS操作的例示方法的流程圖; 第15圖是示出了依照一個實施方式的用於支援NCT胞元上的MBMS操作的例示方法的流程圖; 第16圖是示出了依照一個實施方式的用於支援NCT胞元上的MBMS操作的例示方法的流程圖; 第17圖是示出了依照一個實施方式的用於支援NCT胞元上的MBMS操作的例示方法的流程圖; 第18圖是示出了根據一個實施方式的用於支援增強實體廣播頻道(ePBCH)接收的例示方法的流程圖; 第19圖是示出了根據一個實施方式的用於支援多個ePBCH傳輸的例示方法的流程圖; 第20圖是示出了根據一個實施方式的用於支援ePBCH傳輸的例示方法的流程圖; 第21圖是示出了根據一個實施方式的用於支援ePBCH資訊接收的例示方法的流程圖; 第22圖是示出了根據一個實施方式的用於支援ePBCH相關資訊傳輸的例示方法的流程圖; 第23圖是示出了根據一個實施方式的用於支援ePBCH資訊接收的例示方法的流程圖; 第24圖是示出了根據一個實施方式的用於支援ePBCH相關資訊傳輸的例示方法2400的流程圖; 第25圖是示出了根據一個實施方式的用於支援ePBCH資訊接收的例示方法的流程圖; 第26圖是示出了根據一個實施方式的用於支援ePBCH相關資訊傳輸的例示方法的流程圖; 第27圖是示出了根據一個實施方式的用於支援ePBCH資訊接收的例示方法的流程圖; 第28圖是示出了根據一個實施方式的用於支援休眠胞元操作的例示方法的順序流程圖; 第29圖是示出了根據一個實施方式的用於支援休眠胞元操作的例示方法的順序流程圖; 第30圖是示出了根據一個實施方式的用於支援休眠胞元操作的例示方法的順序流程圖;以及 第31圖是示出了根據一個實施方式的用於支援休眠胞元操作的例示方法的順序流程圖。
WTRU...無線傳蝓/接收單元
EPBCH...增強型實體廣播頻道
DMRS...解調參考信號

Claims (22)

  1. 一種由一胞元所服務的一無線傳輸/接收單元(WTRU)實施的方法,該胞元發送的一增強型實體廣播頻道(ePBCH)包括用於WTRU控制的一基本資訊,該方法包括: 該WTRU接收該ePBCH;以及 該WTRU基於一解調參考信號(DMRS)來解調該ePBCH。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該解調更基於下列任一者:(1)一主同步信號(PSS);(2)一輔助同步信號(SSS);及/或(3)一胞元特定參考信號(CRS)。
  3. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中解調該ePBCH是基於單一或多個DMRS,該方法更包括: 該WTRU根據下列任一者來確定用於該ePBCH解調的一DMRS埠: (1)一預先定義及/或預先配置的DMRS埠;或者(2)一胞元ID、一PSS索引及/或一SSS索引的一函數;以及(3)從一預先定義的DMRS埠集合中盲偵測出該DMRS埠。
  4. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中解調該ePBCH是基於多個DMRS埠,該方法更包括: 該WTRU選擇該多個DMRS埠中的一個DMRS埠; 將複數個可用資源元素集合與該DMRS埠中所選擇的一個DMRS埠關聯;以及 使用該DMRS埠中所選擇的一個DMRS埠來解調與該DMRS埠中所選擇的一個DMRS埠相關聯的資源元素中的該ePBCH。
  5. 如申請專利範圍第1項所述的方法,更包括: 該WTRU在多個子訊框的一個或多個資源塊(RB)中接收該ePBCH; 該WTRU基於下列來確定系統訊框編號(SFN)的至少一部分: (1)該ePBCH的複數個子訊框位置;(2)攜帶該ePBCH的該RB的複數個位置;(3)用於ePBCH上下文的加密;及/或(4)一循環冗餘檢查(CRS)。
  6. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該ePBCH被映射到處於下列任一者的一個或多個資源塊:(1)在一無線電訊框內的一個預先定義的子訊框或多個預先定義的子訊框;(2)一個或多個子訊框,該一個或多個子訊框在該無線電訊框中的一位置取決於一胞元ID;(3)一個或多個子訊框,該一個或多個子訊框在該無線電訊框中的一位置取決於一操作模式;或(4)一個或多個子訊框,該一個或多個子訊框在該無線電訊框中的一位置取決於一訊框編號或一系統訊框編號(SFN)。
  7. 一種由一網路資源實施用於配置處於與該網路資源相關聯的多個胞元的重疊覆蓋區域內的一個或多個WTRU的方法,其中該多個胞元具有一重疊的資源塊(RB),該方法包括: 針對該多個胞元中的一第一胞元和一第二胞元產生一第一ePBCH相關資訊和一第二ePBCH相關資訊,其中該第一ePBCH相關資訊和該第二ePBCH相關資訊共同具有一同步信號集合;以及 該網路資源在該重疊的RB中傳送該第一ePBCH相關資訊和該第二ePBCH相關資訊。
  8. 如申請專利範圍第7項所述的方法,其中該第一ePBCH相關資訊和該第二ePBCH相關資訊是在該重疊的RB中的資源元素中各自的第一子集和第二子集中傳送的。
  9. 如申請專利範圍第7項至第8項中任一項所述的方法,其中該同步信號集合包括一主同步信號和輔助同步信號集合中的任一同步信號。
  10. 一種由處於與一網路資源相關聯的多個胞元的重疊覆蓋區域內的一WTRU實施的方法,其中該多個胞元中的一第一胞元和一第二胞元具有一重疊的資源塊(RB),該方法包括: 從在該重疊的RB中接收的一第一胞元和一第二胞元的一第一ePBCH相關資訊和一第二ePBCH相關資訊中的任一者接收一同步信號集合,其中該同步信號集合為該第一ePBCH相關資訊和該第二ePBCH相關資訊所共有;以及 至少部分基於該同步信號集合來確定該第一胞元的一胞元識別符。
  11. 如申請專利範圍第10項所述的方法,更包括:至少部分基於該第一胞元的所確定的胞元識別符來確定該第二胞元的一胞元識別符。
  12. 如申請專利範圍第10項所述的方法,更包括:基於一個或多個因素來確定該第二胞元的一胞元識別符,該一個或多個因素包括該第一ePBCH相關資訊和該第二ePBCH相關資訊中的任一者。
  13. 如申請專利範圍第10項至第12項中任一項所述的方法,更包括:接收該第一ePBCH相關資訊和該第二ePBCH相關資訊中的一者或兩者。
  14. 一種由一休眠胞元附近的一無線傳輸/接收單元(WTRU)實施的方法,該方法包括: 該WTRU從一休眠胞元接收一信號; 該WTRU從一服務胞元接收用於發起一個或多個休眠胞元的測量的一觸發;以及 該WTRU測量該信號。
  15. 如申請專利範圍第14項所述的方法,其中: 該信號是一非週期性信號或一次性信號;以及 測量該信號包括測量該非週期性信號的一時序、該非週期性信號的一波段;用於該非週期性信號的一序列及/或一正交覆蓋碼。
  16. 如申請專利範圍第14項所述的方法,更包括: 該WTRU接收一位元欄位,該位元欄位向該WTRU表明將被用於一後續測量報告的一資源集合。
  17. 如申請專利範圍第14項所述的方法,更包括: 該WTRU確定該信號是否滿足一個或多個標準; 當滿足該一個或多個標準時,該WTRU向一服務胞元發送一測量報告。
  18. 如申請專利範圍第14項所述的方法,其中該測量報告包括用於表明該WTRU能否在所配置的資源中偵測到該信號的一指示符。
  19. 一種由一存取點針對一休眠胞元實施的方法,該方法包括: 建立用於該休眠胞元的一個或多個非週期性信號配置; 該休眠胞元配置將被用於傳遞該休眠胞元的一休眠狀態非週期性信號的資源; 該休眠胞元向一個或多個相鄰胞元、多個胞元群集及/或一巨集胞元告知將被用於傳遞該休眠狀態非週期性信號的該被配置的資源; 該休眠胞元接收觸發該休眠狀態非週期性信號的一請求;以及 回應於所接收的請求,該休眠胞元使用該被配置的資源來發送該休眠狀態非週期性信號。
  20. 如申請專利範圍第21項所述的方法,其中接收觸發該休眠狀態非週期性信號的該請求包括:經由一X2介面從一相鄰胞元接收觸發該休眠狀態非週期性信號的該請求。
  21. 如申請專利範圍第20項所述的方法,其中接收觸發該休眠狀態非週期性信號的該請求包括:經由一實體隨機存取頻道(PRACH)傳輸來從一無線傳輸/接收單元(WTRU)接收觸發該休眠狀態非週期性信號的該請求。
  22. 一種由一無線傳輸/接收單元(WTRU)實施的方法,該方法包括: 該WTRU監控一個或多個休眠狀態信號; 該WTRU測量每一個休眠狀態信號的至少一個標準; 對於每一個休眠狀態信號,將該至少一個標準與一臨界值進行比較,以作為一比較結果; 該WTRU基於該比較結果來確定是否發送一測量報告;以及 該WTRU發送該測量報告。
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