TWI756342B - 用於監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用的方法及裝置 - Google Patents

用於監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用的方法及裝置 Download PDF

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Abstract

描述了用於無線通訊的方法、系統和設備,用於監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用。在一個實例中,無線設備可以在針對與第二無線設備的無線鏈路在基於非爭用的模式下進行操作的同時,在共享通道上向第二無線設備發送經波束成形的第一資料傳輸。無線設備可以決定對於共享通道滿足干擾水平條件,以及至少部分地基於滿足干擾水平條件,針對無線鏈路從在基於非爭用的模式下進行操作轉換到在基於爭用的模式下進行操作。在在共享通道上向第二無線設備傳輸經波束成形的第二資料傳輸之前,無線設備可以在針對與第二無線設備的無線鏈路在基於爭用的模式下進行操作的同時執行基於爭用的協定。

Description

用於監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用的 方法及裝置
交叉引用:本專利申請案請求由Sun等人於2018年1月19日提出申請的題為「MONITORING INTERFERENCE LEVEL TO SELECTIVELY CONTROL USAGE OF A CONTENTION-BASED PROTOCOL」的美國專利申請案第15/876,013號的以及要求由Sun等人於2017年1月30日提出申請的題為「MONITORING INTERFERENCE LEVEL TO SELECTIVELY CONTROL USAGE OF A CONTENTION-BASED PROTOCOL」的美國臨時專利申請案第62/452,344號的優先權,其每一個均轉讓給本案的受讓人。
以下內容大體係關於無線通訊,並且具體地係關於監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用。
無線通訊系統被廣泛部署以提供各種類型的通訊內容,諸如語音、視訊、封包資料、訊息傳遞、廣播 等。該等系統可以能夠藉由共享可用系統資源(例如,時間、頻率和功率)來支援與多個使用者的通訊。多工存取系統包括分碼多工存取(CDMA)系統、分時多工存取(TDMA)系統、分頻多工存取(FDMA)系統和正交分頻多工存取(OFDMA)系統等。使用該等技術的多工存取系統的實例包括無線區域網路(WLAN)系統、長期進化(LTE)系統、高級LTE(LTE-A)系統或新型無線電(NR)系統。無線多工存取通訊系統可以包括多個基地台或存取網路節點,每個基地台或存取網路節點各自同時支援用於多個通訊設備的通訊,該多個通訊設備可以被稱為使用者設備(UE)。
一些通訊模式可以實現在共享無線電頻率頻譜帶上在設備之間(例如,在基地台和UE之間)的通訊。共享無線電頻率頻譜帶可以由與不同的網路或非網路關聯設備相關聯的設備機會性地使用。這與被分配僅供某些設備(例如,一種公共陸地移動網路(PLMN)的設備)使用的許可的無線電頻率頻譜帶中的載波形成對此。設備可以使用話前偵聽(LBT)程序來爭用對共享無線電頻率頻譜帶的存取,其中設備可以在發起傳輸之前監測共享無線電頻率頻譜帶以確認另一設備沒有正在使用該媒體進行傳輸。
無線通訊系統已經擴展了毫米波(mmW)頻率的使用。在一些情況下,mmW傳輸具有較大的路徑損耗並且可能被建築物、樹木等阻擋。由於該等和其他問 題,波束成形是用於改善mmW傳輸的信號與干擾加雜訊比(SINR)的技術。為了進行波束成形,發射器使用天線陣列將輻射的電磁信號集中在接收器的方向上。然而,利用共享無線電頻率頻譜帶的一般無線通訊系統可能不能高效地用於mmW傳輸。
所描述的技術涉及支援監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用的經改進的方法、系統、設備或裝置。大體上,所描述的技術提供了監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用。所描述的實例包括無線設備監測無線鏈路上的共享通道上的干擾。若滿足干擾水平條件,則發射器可以單方面地轉換到基於爭用的模式,接收器可以指示發射器轉換到基於爭用的模式,或進行這兩個操作。發射器隨後可以在利用基於爭用的協定的同時發送經波束成形的資料傳輸。無線設備隨後可以決定對於該共享通道不再滿足該干擾水平條件。當決定時,無線設備可以針對該無線鏈路從在基於爭用的模式下進行操作轉換到在基於非爭用的模式下進行操作。該發射器隨後可以在利用基於非爭用的協定的同時再次發送經波束成形的資料。該等技術因此可以選擇性地控制基於爭用的協定的使用,以較有效地利用共享通道用於經波束成形的傳輸。
描述了第一無線設備的無線通訊方法。該方法可以包括:在針對與第二無線設備的無線鏈路在基於非爭 用的模式下進行操作的同時,在共享通道上向該第二無線設備發送經波束成形的第一資料傳輸;決定對於該共享通道滿足干擾水平條件;至少部分地基於滿足該干擾水平條件,針對該無線鏈路從在該基於非爭用的模式下進行操作轉換到在基於爭用的模式下進行操作;及在在該共享通道上向該第二無線設備發送經波束成形的第二資料傳輸之前,在針對與該第二無線設備的該無線鏈路在該基於爭用的模式下進行操作的同時,執行基於爭用的協定。
描述了一種用於無線通訊的裝置。該裝置可以包括:用於在針對與第二無線設備的無線鏈路在基於非爭用的模式下進行操作的同時,在共享通道上向該第二無線設備發送經波束成形的第一資料傳輸的構件;用於決定對於該共享通道滿足干擾水平條件的構件;用於至少部分地基於滿足該干擾水平條件,針對該無線鏈路從在該基於非爭用的模式下進行操作轉換到在基於爭用的模式下進行操作的構件;及用於在在該共享通道上向該第二無線設備發送經波束成形的第二資料傳輸之前,在針對與該第二無線設備的該無線鏈路在該基於爭用的模式下進行操作的同時,執行基於爭用的協定的構件。
描述了用於無線通訊的另一裝置。該裝置可以包括:處理器、與該處理器電子通訊的記憶體以及儲存在該記憶體中的指令。該等指令可以是可操作以使該處理器進行如下操作的:在針對與第二無線設備的無線鏈路在基於非爭用的模式下進行操作的同時,在共享通道上向該第 二無線設備發送經波束成形的第一資料傳輸;決定對於該共享通道滿足干擾水平條件;至少部分地基於滿足該干擾水平條件,針對該無線鏈路從在該基於非爭用的模式下進行操作轉換到在基於爭用的模式下進行操作;及在在該共享通道上向該第二無線設備發送經波束成形的第二資料傳輸之前,在針對與該第二無線設備的該無線鏈路在該基於爭用的模式下進行操作的同時,執行基於爭用的協定。
描述了用於無線通訊的非暫時性電腦可讀取媒體。該非暫時性電腦可讀取媒體可以包括指令,該等指令可操作以使處理器進行如下操作:在針對與第二無線設備的無線鏈路在基於非爭用的模式下進行操作的同時,在共享通道上向該第二無線設備發送經波束成形的第一資料傳輸;決定對於該共享通道滿足干擾水平條件;至少部分地基於滿足該干擾水平條件,針對該無線鏈路從在該基於非爭用的模式下進行操作轉換到在基於爭用的模式下進行操作;及在在該共享通道上向該第二無線設備發送經波束成形的第二資料傳輸之前,在針對與該第二無線設備的該無線鏈路在該基於爭用的模式下進行操作的同時,執行基於爭用的協定。
上面描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些示例亦可以包括用於決定對於該共享通道可能不再滿足該干擾水平條件的程序、特徵、構件或指令。該方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些示例可以進一步包括用於至少部分地基於不再滿足該干擾水平條 件,針對該無線鏈路從在該基於爭用的模式下進行操作轉換到在該基於非爭用的模式下進行操作的程序、特徵、構件或指令。上面描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些示例可以進一步包括用於在針對與該第二無線設備的該無線鏈路在該基於非爭用的模式下進行操作的同時,在該共享通道上向該第二無線設備發送經波束成形的第三資料傳輸的程序、特徵、單元或者指令。
上面描述的該方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些示例可以進一步包括用於監測該無線鏈路上的干擾的程序、特徵、構件或指令。上面描述的該方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些示例亦可以包括用於決定該經波束成形的第二資料傳輸的波束方向的程序、特徵、單元或指令。
上面描述的該方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些示例亦可以包括:用於監測該無線鏈路上的干擾的程序、特徵、構件或者指令包括至少部分地基於參考信號(RS)、解調參考信號(DMRS)、相位追蹤參考信號(PTRS)或其任何組合來決定由於第二無線鏈路的干擾的水平。
在上面描述的該方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,監測該無線鏈路上的干擾包括:決定由該第二無線設備傳送的確認訊息對否定確認訊息的比率。
在上面描述的該方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,決定可以滿足該干擾水平條件包括:決定在一時間段內的監測的干擾的水平的變化滿足閾值。
在上面描述的該方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,決定可以滿足該干擾水平條件包括:決定在一時間段內的所監測的干擾的最大觀測值與所監測的干擾的最小觀測值之間的差。上面描述的該方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些示例亦可以包括用於決定該差滿足閾值的程序、特徵、構件或指令。
在上面描述的該方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,決定可以滿足該干擾水平條件包括:決定所監測的干擾的水平滿足短脈衝度量。
在上面描述的該方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,決定可以滿足該干擾水平條件包括:決定所監測的干擾的水平的量值滿足閾值。
在上面描述的該方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,該基於爭用的協定可以是話前偵聽(LBT)協定或通道預留(CR)LBT協定。
描述了第一無線設備的無線通訊的方法。該方法可以包括:決定第二無線設備在在基於非爭用的模式下進行操作的同時正在共享通道上發送經波束成形的資料傳輸;決定對於該共享通道上的無線鏈路滿足干擾水平條件;及至少部分地基於滿足該干擾水平條件而指令該第二 無線設備從在該基於非爭用的模式下進行操作轉換到在基於爭用的模式下進行操作。
描述了一種用於無線通訊的裝置。該裝置可以包括:用於決定第二無線設備在在基於非爭用的模式下進行操作的同時正在共享通道上發送經波束成形的資料傳輸的構件;用於決定對於該共享通道上的無線鏈路滿足干擾水平條件的構件;及用於至少部分地基於滿足該干擾水平條件而指令該第二無線設備從在該基於非爭用的模式下進行操作轉換到在基於爭用的模式下進行操作的構件。
描述了用於無線通訊的另一裝置。該裝置可以包括:處理器、與該處理器電子通訊的記憶體以及儲存在該記憶體中的指令。該等指令可以是可操作以使該處理器進行如下操作的:決定第二無線設備在在基於非爭用的模式下進行操作的同時正在共享通道上發送經波束成形的資料傳輸;決定對於該共享通道上的無線鏈路滿足干擾水平條件;及至少部分地基於滿足該干擾水平條件而指令該第二無線設備從在該基於非爭用的模式下進行操作轉換到在基於爭用的模式下進行操作。
描述了用於無線通訊的非暫時性電腦可讀取媒體。該非暫時性電腦可讀取媒體可以包括指令,該等指令可操作用於使處理器進行如下操作:決定第二無線設備在在基於非爭用的模式下進行操作的同時正在共享通道上發送經波束成形的資料傳輸;決定對於該共享通道上的無線鏈路滿足干擾水平條件;及至少部分地基於滿足該干 擾水平條件而指令該第二無線設備從在該基於非爭用的模式下進行操作轉換到在基於爭用的模式下進行操作。
在上面描述的該方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,該無線鏈路可以在該第二無線設備和該第一無線設備之間。
上面描述的該方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些示例亦可以包括用於將該第二無線設備辨識為該無線鏈路的干擾源的程序、特徵、構件或指令。
在上面描述的該方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,指令該第二無線設備從在該基於非爭用的模式下進行操作轉換到在該基於爭用的模式下進行操作包括:經由回載鏈路將訊息傳遞給該第二無線設備。
在上面描述的該方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,指令該第二無線設備從在該基於非爭用的模式下進行操作轉換到在該基於爭用的模式下進行操作包括:將信號波形發送給該第二無線設備。
上面描述的該方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些示例亦可以包括用於決定可能不再滿足該干擾水平條件的程序、特徵、構件或指令。上面描述的該方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些示例亦可以包括用於至少部分地基於不再滿足該干擾水平條件,指令該第二無線設備從在該基於爭用的模式下進行操作轉換 到在該基於非爭用的模式下進行操作的程序、特徵、構件或指令。
在上面描述的該方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,決定可以滿足該干擾水平條件包括:監測該無線鏈路上的干擾。
在上面描述的該方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,監測該無線鏈路上的該干擾包括:至少部分地基於參考信號(RS)、解調參考信號(DMRS)、相位追蹤參考信號(PTRS)或其任何組合來決定由第二無線設備引起的干擾的水平。
在上面描述的該方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,監測該無線鏈路上的該干擾包括:決定針對由該第一無線設備接收的資料傳輸的確認訊息對否定確認訊息的比率。
在上面描述的該方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,決定可以滿足該干擾水平條件包括:決定在一時間段內的監測的干擾的水平的變化滿足閾值。
在上面描述的該方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,決定可以滿足該干擾水平條件包括:決定在一時間段內的所監測的干擾的最大觀測值與所監測的干擾的最小觀測值之間的差。上面描述的該方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些示例亦可以包括用於決定該差滿足閾值的程序、特徵、構件或指令。
在上面描述的該方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,決定可以滿足該干擾水平條件包括:決定所監測的干擾的水平滿足短脈衝度量。
在上面描述的該方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,決定可以滿足該干擾水平條件包括:決定所監測的干擾的水平的量值滿足閾值。
在上面描述的該方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,該基於爭用的協定可以是話前偵聽(LBT)協定或通道預留(CR)LBT協定。
描述了支援監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用的技術。所描述的技術提供了監測無線鏈路上的共享通道上的干擾以及基於干擾來自我調整地選擇爭用協定。例如,若滿足干擾水平條件,則發射器可以單方面地轉換到基於爭用的模式,接收器可以指示發射器轉換到基於爭用的模式,或進行這兩個操作。若在決定不再滿足干擾水平條件時,發射器可以單方面轉換回到基於非爭用的模式,接收器可以指令發射器轉換回到基於非爭用的模式,或進行這兩個操作。
一般技術未能有效地使用採用mmW傳輸的共享通道,這是由於在經由共享通道的每次mmW傳輸之前要求使用基於爭用的協定(例如,未授權頻率頻譜帶的通道,或經授權給主服務供應商而允許其他設備進行機會性存取的頻率頻譜帶的通道)。基於爭用的協定被設計以防止資料衝突,在資料衝突中,多個設備由於在相同的(或重疊的)頻率上在相同的(或重疊的)時間處在共享通道上進行通訊而彼此干擾。為了嘗試避免此種干擾,無線設備可以在每次傳輸之前執行基於爭用的協定。例如,無線設備可以在進行傳輸之前發送用以保留共享通道的傳輸,或者可以在進行傳輸之前監聽共享通道以確認共享通道當前沒有正被使用。
傳統技術使用的兩種類型的基於爭用的協定包括準備好發送/允許發送(RTS/CTS)話前偵聽(LBT)協定和目標前序信號LBT協定。在RTS/CTS LBT協定中,希望發送資料的第一設備在發送資料之前將準備好發送(RTS)訊息發送給第二設備。第二設備發送允許發送(CTS)訊息,用於向第一設備和附近的其他設備通知第二設備準備好接收資料的傳輸。當其他設備正在準備發送資料時,其將等到第一設備和第二設備之間的傳輸完成(或後移時間),才為其自身的傳輸發送RTS以避免衝突。在目標前序信號LBT協定中,在發送資料之前,設備偵測包括在由其他設備進行的傳輸中的前序信號,以估計使用共享通道的其他設備的數量。設備可以基於所估計的使用共享通道的其他設備的數量來選擇是否在共享通道上發送其資料。
然而,執行基於爭用的協定不利地影響了通道重用。通道重用指的是針對具有以不同組合進行併發通訊的多個設備的系統的經由共享通道的資料傳輸量。在每次傳輸之前執行基於爭用的協定降低了資料傳輸量。此外,通道重用的減少未被由於在傳輸之前執行基於爭用的協定而引起的信號與干擾加雜訊比(SINR)的增益的增加所抵消。執行RTS/CTS LBT協定可以例如在存在多個同干擾(co-interfering)通訊鏈路的情況下實現SINR的3dB或6dB增益。然而,該SINR增益的量被對通道重用的不利影響大大抵消。目標前序信號LBT協定亦由於要求無線設備監測共享通道中的使用該共享通道的其他設備的前序信號,而不利地影響通道重用。
示例實施例藉由監測共享通道上的干擾以便選擇性地控制何時使用基於爭用的協定,來克服一般系統中的缺陷。預設的操作模式可以不使用基於爭用的協定,並因此與一般系統相比,示例實施例實現較低的重用損失。為了避免來自影響通道傳輸量的不利干擾條件的干擾,監測共享通道上的干擾的水平,並且在滿足干擾水平條件時在傳輸之前使用基於爭用的協定。
首先在無線通訊系統的上下文中描述了本案內容的各態樣。無線通訊系統可以使發射器和接收器之間能夠進行協調以選擇性地控制何時使用基於爭用的協定。本案內容的各態樣經由涉及監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用的設備圖、系統圖和流程圖進一步被圖示並參照該設備圖、系統圖和流程圖被描述。
圖1圖示根據本案內容的各個態樣的無線通訊系統100的實例。無線通訊系統100包括基地台105、UE 115和核心網路130。在一些實例中,無線通訊系統100可以是LTE(或高級LTE)網路或新型無線電(NR)網路。在一些情況下,無線通訊系統100可以支援增強型寬頻通訊、超可靠(即關鍵任務)通訊、低等待時間通訊以及與低成本和低複雜度設備的通訊。
諸如基地台105和UE 115的發射器和接收器的任何組合可以進行協調以選擇性地控制何時使用基於爭用的協定。在一些情況中,基地台105可以是發射器,UE 115可以是接收器。在其他情況中,UE 115可以是發射器,基地台105可以是接收器。在進一步的情況中,第一基地台105可以是發射器,第二基地台105可以是接收器。在另外的情況中,第一UE 115可以是發射器,第二UE 115可以是接收器。除了基地台和UE之外的設備亦可以是發射器和接收器中的一個或兩個。
在一個實例中,基地台105可以開始時在共享無線電頻率頻譜帶中的通道上進行發送,而不在到UE 115的傳輸之前執行基於爭用的協定。基地台105、UE 115或兩者可以監測共享通道上的干擾水平。在一個實例中,基地台105可以決定對於共享通道滿足干擾水平條件,以及從在基於非爭用的模式下進行操作轉換到在基於爭用的模式下進行操作。在在基於爭用的模式下進行操作的同時,基地台105可以在在共享通道上的後續傳輸之前執行基於爭用的協定。在另一個實例中,UE 115可以決定基地台105在在基於非爭用的模式下進行操作的同時正在共享通道上進行發送。UE 115可以監測干擾水平,以及決定對於共享通道滿足干擾水平條件。UE 115可以指令基地台105從在基於非爭用的模式下進行操作轉換到在基於爭用的模式下進行操作以用於後續傳輸。
基地台105可以經由一或多個基地台天線與UE 115無線地通訊。每個基地台105可以為相應的地理覆蓋區域110提供通訊覆蓋。無線通訊系統100中示出的通訊鏈路125可以包括從UE 115到基地台105的上行鏈路(UL)傳輸,或者從基地台105到UE 115的下行鏈路(DL)傳輸。根據各種技術,可以在上行鏈路通道或下行鏈路上多工控制資訊和資料。控制資訊和資料可以例如使用分時多工(TDM)技術、分頻多工(FDM)技術或混合TDM-FDM技術被多工在下行鏈路通道上。在一些實例中,在下行鏈路通道的TTI期間發送的控制資訊可以以級聯方式被分佈在不同的控制區域之間(例如,在共用控制區域和一或多個特定於UE的控制區域之間)。
UE 115可以散佈在整個無線通訊系統100中,並且每個UE 115可以是靜止的或行動的。UE 115亦可以被稱為行動站、用戶站、行動單元、用戶單元、無線單元、遠端單元、行動設備、無線設備、無線通訊設備、遠端設備、行動用戶站、存取終端、行動終端、無線終端、遠端終端機、手持機、使用者代理、行動服務客戶端、客戶端或某個其他合適的術語。UE 115亦可以是蜂巢式電話、個人數位助理(PDA)、無線數據機、無線通訊設備、手持設備、平板電腦、膝上型電腦、無線電話、個人電子設備、手持設備、個人電腦、無線區域迴路(WLL)站、物聯網路(IoT)設備、萬物互聯(IoE)設備、機器類型通訊(MTC)設備、電器、汽車等等。
在一些情況下,UE 115亦能夠直接與其他UE通訊(例如,使用同級間(P2P)協定或設備對設備(D2D)協定)。利用D2D通訊的一組UE 115中的一或多個可能在細胞的覆蓋區域110內。該組中的其他UE 115可能位於細胞的覆蓋區域110之外,或者不能接收來自基地台105的傳輸。在一些情況下,經由D2D通訊進行通訊的UE 115的組可以利用一對多(1:M)系統,在該系統中每個UE 115向該組之每一者其他UE 115進行發送。在一些情況下,基地台105助於對用於D2D通訊的資源的排程。在其他情況下,獨立於基地台105執行D2D通訊。
諸如MTC或IoT設備之類的一些UE 115可以是低成本設備或低複雜度設備,並且可以提供機器之間的自動化通訊,亦即,機器對機器(M2M)通訊。M2M或MTC可以指資料通訊技術,其允許設備彼此進行通訊或與基地台進行通訊而無需人工幹預。例如,M2M或MTC可以指來自整合了感測器或儀錶的設備的通訊,該感測器或儀錶用於量測或擷取資訊並將該資訊中繼給中央伺服器或應用程式,該中央伺服器或應用程式可以利用該資訊或將資訊呈現給與程式或應用互動的人。一些UE 115可以被設計為收集資訊或實現機器的自動化行為。MTC設備的應用的實例包括智慧計量、庫存監測、水位監測、設備監測、醫療監測、野生動物監測、天氣和地質事件監測、車隊管理和追蹤、遠端安全感測、實體存取控制和基於交易的商業計費。
在一些情況下,MTC設備可以以降低的峰值速率使用半雙工(單向)通訊進行操作。MTC設備亦可以被配置為當不進行活動通訊時進入省電的「深度睡眠」模式。在某些情況下,MTC或IoT設備可以被設計為支援任務關鍵型功能,並且無線通訊系統可以被配置為為該等功能提供超可靠的通訊。
基地台105可以與核心網路130進行通訊以及彼此進行通訊。例如,基地台105可以經由回載鏈路132(例如,S1等)與核心網路130經由介面進行連接。基地台105可以經由回載鏈路134(例如,X2等)直接或間接地(例如,經由核心網路130)彼此進行通訊。基地台105可以執行用於與UE 115通訊的無線電配置和排程,或者可以在基地台控制器(未圖示)的控制下進行操作。在一些實例中,基地台105可以是巨集細胞、小型細胞、熱點等。基地台105亦可以被稱為e節點B(eNB)105。
基地台105可以經由S1介面被連接到核心網路130。核心網路可以是進化封包核心(EPC),其可以包括至少一個MME、至少一個S-GW以及至少一個P-GW。MME可以是處理UE 115與EPC之間的訊號傳遞的控制節點。所有使用者IP封包可以經由S-GW來傳送,S-GW本身可以連接到P-GW。P-GW可以提供IP位址分配以及其他功能。P-GW可以連接到網路服務供應商IP服務。服務供應商IP服務可以包括網際網路、網內網路、IP多媒體子系統(IMS)和封包交換(PS)串流服務(PSS)。
核心網路130可以提供使用者認證、存取授權、追蹤、網際網路協定(IP)連接以及其他存取、路由或行動功能。諸如基地台105的至少一些網路設備可以包括諸如存取網路實體105之類的子元件,存取網路實體105可以是存取節點控制器(ANC)的實例。每個存取網路實體105可以經由多個其他存取網路傳輸實體與多個UE 115進行通訊,其中每個存取網路傳輸實體可以是智慧無線電頭端或傳輸點/接收點(TRP)的實例。在一些配置中,每個存取網路實體或基地台105的各種功能可以分佈在各種網路設備(例如,無線電頭端和存取網路控制器)上或者合併到單個網路設備(例如,基地台105)中。
無線通訊系統100可以使用從700MHz至2600MHz(2.6GHz)的頻帶在超高頻(UHF)頻率區域中進行操作,而在一些情況下WLAN網路可以使用高達4GHz的頻率。該區域亦可以稱為分米波段,這是因為波長範圍從大約一分米到一米長。UHF波主要經由視線傳播,並可能被建築物和環境特徵阻擋。然而,波可能充分穿透牆壁以向位於室內的UE 115提供服務。與使用頻譜中的高頻(HF)部分或超高頻(VHF)部分的較小頻率(和較長波)相比,UHF波的傳輸的特徵在於較小的天線和較短的射程(例如,小於100km)。在一些情況下,無線通訊系統100亦可以利用頻譜中的極高頻率(EHF)部分(例如,從30GHz到300GHz)。該區域亦可以稱為毫米波段,這是因為波長範圍從大約一毫米到一釐米。因此,EHF天線可能比UHF天線更小,間隔更緊密。在一些情況下,這可以促進UE 115內的天線陣列的使用(例如,用於定向波束成形)。然而,與UHF傳輸相比,EHF傳輸可能會遭受較大的大氣衰減和較短的射程。
因此,無線通訊系統100可以支援UE 115與基地台105之間的毫米波(mmW)通訊。以mmW或EHF頻帶進行操作的設備可以具有多個天線以允許波束成形。亦即,基地台105可以使用多個天線或天線陣列來執行用於與UE 115的定向通訊的波束成形操作。波束成形(其亦可以被稱為空間濾波或定向傳輸)是可以在發射器(例如,基地台105)處使用的信號處理技術,用以在目標接收器(例如,UE 115)的方向上整形及/或導引整個天線波束。這可以藉由以此種如下方式組合天線陣列中的元件來實現:處於特定角度的發送的信號經歷相長干涉而其他信號經歷相消干涉。
多輸入多輸出(MIMO)無線系統在發射器(例如,基地台)和接收器(例如,UE)之間使用傳輸方案,其中發射器和接收器皆配備有多個天線。無線通訊系統100的一些部分可以使用波束成形。例如,基地台105可以具有天線陣列,其具有多個行和列的天線埠,其中基地台105可以使用該等天線埠用於在其與UE 115的通訊時進行波束成形。信號可以在不同方向上發送(例如,每個傳輸可以以不同的方式被波束成形)。mmW接收器(例如,UE 115)可以在接收信號時使用接收波束成形(例如,將波束成形權重應用於經由天線陣列接收的多個信號)。
在一些情況下,基地台105或UE 115的天線可以位於一或多個天線陣列內,這可以支援波束成形或MIMO操作。一或多個基地台天線或天線陣列可以並置在諸如天線塔的天線元件上。在一些情況下,與基地台105相關聯的天線或天線陣列可以位於不同的地理位置中。基地台105可以使用多個天線或天線陣列以進行用於與UE 115的定向通訊的波束成形操作。
在一些情況下,無線通訊系統100可以是根據分層協定堆疊進行操作的基於封包的網路。在使用者平面中,承載或封包資料彙聚協定(PDCP)層處的通訊可以是基於IP的。無線鏈路控制(RLC)層在某些情況下可以執行封包分段和重組以在邏輯通道上進行通訊。媒體存取控制(MAC)層可以執行優先順序處理和邏輯通道到傳輸通道的多工。MAC層亦可以使用混合ARQ(HARQ)以在MAC層處提供重傳以提高鏈路效率。在控制平面中,無線電資源控制(RRC)協定層可以提供UE 115與網路設備105-c、網路設備105-b或核心網路130之間的RRC連接的建立、配置和維護,支援用於使用者平面資料的無線電的承載。在實體(PHY)層處,傳輸通道可以被映射到實體通道。
LTE或NR中的時間間隔可以以基本時間單位(其可以是Ts =1/30,720,000秒的取樣週期)的倍數來表示。可以根據長度為10ms(Tf =307200Ts )的無線電訊框來組織時間資源,無線電訊框可以經由範圍從0到1023的系統訊框號(SFN)來標識。每個訊框可以包括10個編號從0到9的1ms子訊框。子訊框可以被進一步分成兩個0.5ms時槽,其中的每一個包含6或7個調制符號週期(取決於每個符號前面的循環字首的長度)。除了循環字首之外,每個符號包含2048個取樣週期。在一些情況下,子訊框可以是最小的排程單元,亦被稱為TTI。在其他情況下,TTI可以比子訊框短,或者可以(例如,在短TTI短脈衝中或在使用短TTI的選定的分量載波中)被動態地選擇。
資源元素可以由一個符號週期和一個次載波(例如,15KHz頻率範圍)組成。資源區塊可以包含在頻域中的12個連續的次載波,並且對於每個OFDM符號中的普通循環字首而言包含在時域(1個時槽)中的7個連續的OFDM符號,或者84個資源元素。每個資源元素攜帶的位元的數量可以取決於調制方案(可以在每個符號週期期間選擇的符號的配置)。因此,UE接收的資源區塊越多並且調制方案越高,資料速率可以越高。
無線通訊系統100可以支援對多個細胞或載波的操作,亦即,可以被稱為載波聚合(CA)或多載波操作的特徵。載波亦可以被稱為分量載波(CC)、層、通道等。術語「載波」、「分量載波」、「細胞」和「通道」在本文中可以互換使用。UE 115可以被配置有多個下行鏈路CC和一或多個上行鏈路CC以用於載波聚合。載波聚合可以與FDD分量載波和TDD分量載波兩者一起使用。
在一些情況下,無線通訊系統100可以利用增強型分量載波(eCC)。eCC可以由包括如下各項的一或多個特徵來表徵:較寬的頻寬、較短的符號持續時間、較短的傳輸時間間隔(TTI)以及修改的控制通道配置。在一些情況下,eCC可以與載波聚合配置或雙連接配置(例如,當多個服務細胞具有次優或不理想的回載鏈路時)相關聯。eCC亦可以被配置用於未授權的頻譜或共享頻譜(其中允許多個服務供應商使用該頻譜)。由寬頻寬來表徵的eCC可以包括可以由不能監測整個頻寬或優選使用有限頻寬(例如,以節省功率)的UE 115利用的一或多個段。
在一些情況下,eCC可以利用與其他CC不同的符號持續時間,其可以包括使用與其他CC的符號持續時間相比減小的符號持續時間。較短的符號持續時間可以與增加的次載波間隔相關聯。eCC中的TTI可以由一或多個符號組成。在一些情況下,TTI持續時間(亦即,TTI中的符號的數目)可以是可變的。在一些情況下,eCC可以利用與其他CC不同的符號持續時間,其可以包括使用與其他CC的符號持續時間相比減小的符號持續時間。較短的符號持續時間與增加的次載波間隔相關聯。利用eCC的設備(諸如UE 115或基地台105)可以以減小的符號持續時間(例如,16.67微秒)發送寬頻信號(例如,20、40、60、80MHz等)。eCC中的TTI可以由一或多個符號組成。在一些情況下,TTI持續時間(亦即,TTI中的符號的數量)可以是可變的。
在一些情況下,無線系統100可以使用經授權的無線電頻率頻譜帶和未授權的無線電頻率頻譜帶兩者。例如,無線系統100可以在諸如5Ghz工業、科學和醫學(ISM)頻帶的未授權的頻帶中採用LTE許可協助存取(LTE-LAA)或LTE未授權(LTE U)無線電存取技術或NR技術。當在未授權的無線電頻率頻譜帶中進行操作時,諸如基地台105和UE 115的無線設備可以採用話前偵聽(LBT)程序以確保通道在發送資料之前是閒置的(clear)。在一些情況下,未授權的頻段中的操作可以基於載波聚合(CA)配置結合在經授權的頻段中進行操作的分量載波(CC)。未授權的頻譜中的操作可以包括下行鏈路傳輸、上行鏈路傳輸或兩者。在未授權的頻譜中的雙工可以基於分頻雙工(FDD)、分時雙工(TDD)或兩者的組合。
傳統技術在mmW傳輸期間不能有效地使用共享通道,這是由於在經由共享通道的每次mmW傳輸之前要求使用基於爭用的協定。示例實施例藉由監測共享通道上的干擾以便選擇性地控制何時使用基於爭用的協定,來克服一般系統中的缺陷。
圖2圖示用於監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用的無線通訊系統200的實例。無線通訊系統200可以包括具有第一覆蓋區域110-a的第一基地台105-a、以及具有第二覆蓋區域110-b的第二基地台105-b、以及在第一和第二覆蓋區域110-a、110b內的第一和第二UE 115-a、115- b。基地台105-a和105-b可以經由回載鏈路134-a彼此通訊。基地台105-a可以經由無線通訊鏈路125-a建立與UE 115-a的通訊並與其通訊,並且基地台105-b可以經由無線通訊鏈路125-b建立與UE 115-b的通訊並與其通訊。基地台105-a和105-b是基地台105的實例,並且UE 115-a和115-b是圖1的UE 115的實例。基地台105-a和105-b以及UE 115-a和115-b中的任何一個可以是潛在地對接收器造成干擾的發射器。基地台105-a和105-b以及UE 115-a和115-b中的任何一個可以是接收來自發射器的傳輸的接收器。在一些情況下,一個通訊鏈路125的發射器可能對另一個通訊鏈路125的接收器造成干擾。
兩種類型的干擾是相互干擾和定向干擾。圖3A-3B圖示用於監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用的示例圖300-a和300-b。圖3A描述了相互干擾,圖3B圖示了定向干擾。圖3A-3B示出左側的兩個發射器TX0和TX1,並示出右側的兩個接收器RX0和RX1。在該實例中,發射器TX0和TX1被描述為基地台105並且接收器RX0和RX1被描述為UE 115。在其他實例中,發射器TX0和TX1可以是UE 115並且接收器RX0和RX1可以是基地台105。在另外的實例中,發射器TX0和TX1中的一個可以是基地台105,另一個可以是UE 115,並且接收器RX0和RX1中的一個可以是基地台105,另一個可以是UE 115。可以設想並允許其他排列情況。此外,在本文描述的原理可以應用於一或多個發射器和兩個或更多個接收器。
在圖3A-3B中的各圖中,發射器可以與接收器建立無線鏈路。如各圖所示,發射器TX0與接收器RX0建立無線鏈路305,並且發射器TX1與接收器RX1建立無線鏈路310。例如,無線鏈路305可以對應於基地台105-a和UE 115-a之間的無線通訊鏈路125-a,並且無線鏈路310可以對應於基地台105-b和UE 115-a之間的無線通訊鏈路125-b。
在一些情況中,發射器TX0和TX1中的一個或兩個的傳輸可能產生干擾,負面地影響接收器RX0和RX1中的一個或兩個能夠經由其各自無線鏈路接收傳輸的能力。相互干擾是指多個接收器由於多個發射器的傳輸而受到干擾的情形。定向干擾是指一或多個接收器由於單個發射器的傳輸而受到干擾的情形。在於圖3A中所示的相互干擾中,每個發射器TX0和TX1的傳輸對每個接收器RX0和RX1造成干擾。例如,發射器TX0可以包括射出電磁信號的天線陣列,該電磁信號聚焦成經由鏈路305在接收器RX0的方向上輻射的定向波束。
即使使用波束成形以將定向波束導引向特定的接收器RX0,定向波束亦可以在其他方向上輻射。在一個實例中,波束成形可以將輻射能量集中在特定的方向上,其在特定的方向上產生主瓣,卻亦在其他方向上的一或多個旁瓣中輻射能量。主瓣可以具有有最大信號強度的方向(例如,以45度的角度),但發射器亦可以在其他方向(例如,以30度和60度的角度)輻射具有較低信號強度的能量。例如,發射器TX0可以在經由鏈路305到接收器RX0的定向波束(例如,以0度射出的主瓣)上發送定向資料傳輸,其中定向波束的一部分315(例如,以-30度射出的旁瓣)向接收器RX1輻射並在接收器RX1處造成干擾。類似地,發射器TX1可以在經由鏈路310到接收器RX1的定向波束(例如,以0度射出的旁瓣)上發送定向資料傳輸,其中定向波束的一部分320(例如,以30度射出的旁瓣)向接收器RX0輻射並在接收器RX0處造成干擾。
亦可能由於發射器和接收器的相對位置而發生相互干擾。例如,當發射器TX0和TX1以及接收器RX0和RX1被取向為使得其全部對準(或基本上沿著一條線)時,可能發生相互干擾。在此種情景下,發射器TX0和TX1的主瓣被集中在相同的方向上,由此在接收器RX0和RX1處造成干擾。由於兩個鏈路305和310位於不良的相對位置並且彼此保持干擾,所以處於此種取向的發射器和接收器可以被稱為持久性干擾對。
在定向干擾中,僅由一個發射器進行的傳輸在一或多個接收器處造成干擾。如在圖3B中所示,發射器TX0可以在經由鏈路305到接收器RX0的定向波束上發送定向資料傳輸,其中定向波束的一部分315朝向接收器RX1輻射並且在接收器RX1處造成干擾。然而,發射器TX1的發射不會對接收器RX0造成干擾。儘管在圖3A-3B中僅圖示兩組發射器和接收器,在本文描述的原理可以應用於具有兩個或更多個發射器和一或多個接收器的配置。
接收器、發射器或兩者可以在傳輸之前監測干擾並且選擇性地控制何時發射器使用基於爭用的協定。圖4圖示了用於監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用的流程圖400的實例。圖4圖示了使得發射器能夠在傳輸之前選擇性地控制何時使用基於爭用的協定的流程圖,以下描述的圖5描述了使得接收器能夠指令發射器在傳輸之前選擇性地控制何時使用基於爭用的協定的流程圖。
在圖4-5的流程圖中,發射器已經與接收器建立了無線鏈路,用於在共享通道上在定向波束中發送一或多個定向資料傳輸(例如,發射器TX0與接收器RX0建立無線鏈路)。發射器可以包括天線陣列並且使用例如波束成形技術。發射器可以使用導引矩陣來在定向波束中輻射定向資料傳輸,該定向波束被集中在朝向接收器的特定的方向上,而不被集中在其他方向上。即使在使用波束成形技術時,來自定向波束的一部分能量亦可以在其他方向上輻射,從而可以在該等其他方向上造成干擾。此外,有時多個發射器至少部分地對準,並且在至少一個類似的方向上朝不同的接收器進行發射。在那種情景下,第一發射器可以向第一接收器發送第一定向波束,該第一定向波束亦被第二接收器接收。第一定向波束可能干擾朝向第二接收器的第二定向波束的傳輸。
圖4的流程圖可以在405處開始並前進到410。在410處,發射器TX0可以在針對與接收器RX0的無線鏈路在基於非爭用的模式下進行操作的同時,在共享通道上在定向波束中發送第一定向資料傳輸。在參照圖2和3A-3B的實例中,發射器TX0和TX1是基地台105-a和105-b,並且接收器RX0和RX1是UE 115-a和115-b。在該實例中,發射器TX0的預設操作模式是基於非爭用的模式,並因此發射器TX0在經由無線鏈路的傳輸之前不執行基於爭用的協定。
在415處,發射器TX0可以監測共享通道的干擾水平以決定其是否正在干擾接收器,諸如接收器RX1。發射器TX0可以在從與發射其信號相關聯的天線或天線陣列射出的任何波束中並在任何波束方向上監測共享通道的干擾水平。可以經由多種不同的方式監測干擾。例如,發射器TX0可以追蹤由附近接收器(例如,接收器RX0、接收器RX1等)發送的確認(ACK)和否定確認(NACK)的比率。ACK是對接收器成功接收到發送的資料的指示。NACK是對接收器未能成功接收發送的資料的指示,並且在某些情況下請求發射器重發送先前發送的資料。發射器TX0可以監測針對其接收器RX0的ACK對NACK比率及/或針對一些或所有其他附近接收器的ACK對NACK比率。
發射器TX0亦可以使用參考信號以監測共享通道的干擾水平。參考信號(RS)是由發射器傳送的信號,以使接收器能夠執行通道估計。RS的例子係包括解調參考信號(DMRS)和相位追蹤參考信號(PTRS)。發射器TX0亦可以接收資料,並且當進行接收時,發射器TX0可以使用下行鏈路(DL)DMRS、PTRS或這兩者以監測共享通道的干擾水平(例如,在消除從服務扇區接收的信號之後)。
在420處,發射器TX0可以決定對於共享通道是否滿足干擾水平條件。該干擾可能是源於例如在另一個無線鏈路上(例如,在鏈路310上)的傳輸的。發射器TX0亦可以決定干擾可能是源自例如已在任何波束方向上監測到的干擾的。
至少部分地基於當前的干擾水平、當前的干擾水平和過去的干擾水平的函數等來決定干擾水平條件是否得到滿足。在一個實例中,發射器TX0可以決定ACK對NACK比率是否滿足閾值。使比率等於或高於閾值可以指示接收器正以可接受的錯誤率成功地接收發送的資料,並且表明干擾沒有正不利地影響接收器能夠接收發送的資料的能力。相反,使比率低於閾值可以指示接收器沒有正以可接受的錯誤率成功地接收發送的資料,並且表明干擾正不利地影響接收器能夠接收發送的資料的能力。發射器TX0可以監測用於決定共享通道的干擾水平的針對一些或全部附近接收器的該比率。發射器TX0可以單獨或集總地考慮比率。在一個實例中,若至少一個接收器的ACK對NACK比率下降到閾值以下,則發射器TX0可以決定對於共享通道滿足干擾水平條件。在另一個實例中,發射器TX0可以使用ACK的統計度量(例如,時間間隔內的ACK的平均數量)和NACK的統計度量(例如,該時間間隔內的NACK的平均數量)來決定比率,以及將該比率與用於決定是否滿足干擾水平條件的閾值進行比較。
在另一個實例中,若當前干擾水平的量值達到或超過閾值,則發射器TX0可以決定滿足干擾水平條件。在另一個實例中,發射器TX0可以基於在特定的波束方向上偵測到的干擾來決定滿足干擾水平條件。
在進一步的實例中,若干擾水平滿足在一時間窗內的短脈衝度量,則發射器TX0可以決定滿足干擾水平條件。短脈衝度量可以是關於在一時間段內干擾的水平快速變化的決定。在一個實例中,為了做出該決定,發射器TX0可以決定在多個干擾水平量測結果上的干擾水平變化量。若變化量(例如,總變化量、最小-最大增量、量測結果的均方根等)滿足或超過閾值,則發射器TX0可以決定短脈衝度量被滿足,並且亦決定滿足干擾水平條件。
在另一個實例中,發射器TX0可以至少部分地基於在一時間段內的監測的干擾的水平的變化滿足閾值來決定是否滿足干擾水平條件。在一個實例中,發射器TX0可以辨識至少超過歷史干擾水平預定量的干擾水平的增加。為此,發射器TX0可以比較不同的時間間隔的干擾水平平均值。第一干擾位準平均值可以對應於包括最近的過去(例如,最近100毫秒)的持續時間,而第二干擾水平平均結果可以對應於亦可包括最近的過去(例如最近2秒)的較長持續時間。發射器TX0可以從第一平均值中減去第二平均值,並且若差超過閾值,則決定滿足干擾水平條件。
在另一個實例中,發射器TX0可以決定在一時間間隔內最大和最小觀測干擾水平之間的差。若差超過閾值,則發射器TX0可以決定滿足干擾水平條件。圖6(下文稍後描述)圖示了干擾軌跡並且提供用於決定是否滿足干擾水平條件的附加描述。
若不滿足干擾水平條件,則流程圖400可以返回到方塊415。發射器TX0可以連續地、週期性地或不定期地監測干擾水平。在一些實例中,當不滿足干擾水平條件時,發射器TX0可以發起計時器,並且在計時器到期之後開始監測干擾水平。若滿足干擾水平條件,則流程圖400可以前進至方塊425。
在425處,發射器TX0可以從在基於非爭用的模式下進行操作轉換到在基於爭用的模式下進行操作。當處於基於爭用的模式時,發射器TX0可在在共享通道上在無線波束中發送定向資料傳輸之前執行基於爭用的協定。基於爭用的協定可以是話前偵聽(LBT)協定、通道預留(CR)LBT協定等。在一些實例中,出於公平原因,發射器TX0可以避免執行基於能量位準的LBT協定。例如,基於能量位準的LBT協定可能導致發射器TX0是唯一的降低其發射頻率從而允許干擾發射器不均衡地使用共享通道並持續在共享通道上造成干擾的發射器。
在430處,在在基於爭用的模式下進行操作的同時,發射器TX0可以在無線波束的經由無線鏈路的至少一些或全部定向資料傳輸之前執行基於爭用的協定。在CR LBT協定實例中,發射器TX0可以在傳輸之前偵測在共享通道上是否存在任何通道保留信號,並且若偵測到任何通道保留信號則後移。若沒有偵測到,則發射器TX0可以發送指示當共享通道被保留時的時間間隔的通道保留信號,並在該時間間隔期間進行發送。亦可以執行其他LBT協定。
在435處,發射器TX0可以在在基於爭用的模式下進行操作的同時監測共享通道的干擾水平。可以以如上面在415處描述的相同的方式來監測干擾。
在440處,發射器TX0可以決定對於共享通道是否滿足干擾水平條件。決定是否滿足條件可以以如上面在420處描述的相同的方式來決定。若滿足,則流程圖400可以返回到方塊435。當返回到方塊435時,當仍然滿足干擾水平條件時,發射器TX0保持在基於爭用的模式下,意味著干擾水平高得足夠使得需要干擾減輕技術來減少共享通道上的干擾。若不再滿足干擾水平條件,則流程圖400可以前進至方塊445。
在445處,發射器TX0可以從在基於爭用的模式下進行操作轉換到在基於非爭用的模式下進行操作。藉由從方塊440前進到方塊445,干擾水平已經被降低,意味著不再需要干擾減輕技術。因此,發射器TX0可以在共享通道上進行發送而不在傳輸之前執行基於爭用的協定。在一些情況中,發射器TX0可以僅在決定在至少預定的時間量內不再滿足干擾水平條件之後才轉換到基於非爭用的模式。預定的時間量可以用於確認共享通道的干擾水平已經被不只是暫時降低,以避免發射器TX0不得不在基於爭用的模式和非爭用性模式之間在較短的時間量內快速地來回轉換。流程圖400可以返回到410並且可以重複一次或多次。
接收器可以類似地嘗試藉由指令發射器何時轉換到基於爭用的模式來減輕干擾。圖5圖示了用於監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用的流程圖500的實例。
流程圖500可以在505處開始並前進到510。在510處,接收器RX0可以決定發射器正在基於非爭用的模式下進行操作,並且當在基於非爭用的模式下進行操作的同時正在共享通道上發送經波束成形的資料傳輸。在一些實例中,發射器可以是接收器RX0已經與其建立無線鏈路的發射器TX0,並且可以在無線鏈路的建立期間的交握程序中向接收器RX0通知發射器TX0將在基於非爭用的模式下進行操作,除非滿足干擾等級條件。在其他實例中,接收器RX0可以在發射器和接收器的系統內進行操作,發射器和接收器全部被配置為在基於非爭用的模式下進行操作,除非滿足干擾水平條件。
在515處,接收器RX0可以監測共享通道的干擾水平。可以以如上面在圖4中在415和435處描述的相同的方式或類似的方式來監測干擾。
在520處,接收器RX0可以決定對於共享通道是否滿足干擾水平條件。如在420處所論述地,接收器RX0可以以與發射器相同或類似的方式來決定是否滿足干擾水平條件。若不滿足,則流程圖500可以返回到方塊515。接收器RX0可以連續地、週期性地或不定期地監測干擾水平。在一些實例中,當不滿足干擾水平條件時,接收器RX0可以發起計時器,並且在計時器到期之後開始監測干擾水平。若滿足干擾水平條件,則流程圖500可以前進至方塊525。
在525處,接收器RX0可以指令發射器從在基於非爭用的模式下進行操作轉換到在基於爭用的模式下進行操作。若發射器是發射器TX0,則接收器RX0可以決定發射器TX0正在鏈路305上造成鏈路內干擾並經由先前與發射器TX0建立的無線鏈路(例如,無線鏈路305)發送具有轉換指令的訊息。若干擾發射器是接收器RX0當前與其不具有建立的無線鏈路的某個其他發射器(諸如發射器TX1),則接收器RX0可以將干擾方辨識為無線鏈路305上的干擾源(例如,鏈路間鏈路干擾),並經由共享通道或某個其他鏈路向干擾方發送波形。接收器RX0可以藉由處理由干擾方發送的訊息來決定造成了干擾的發射器的標識。例如,發射器TX1可以在每個傳輸中(例如,在參考信號或引導頻信號中)包括其辨識符(例如,實體細胞辨識符、前序信號等),並且接收器RX0可以接收該訊息並提取發射器TX1的辨識符。
接收器RX0可以產生包括發射器TX1的辨識符(例如,實體細胞辨識符、前序信號等)的波形。例如,接收器RX0(例如,受害方eNB)可以發送包括有效載荷的隨機存取通道(RACH)波形,該有效載荷用於向發射器TX1通知鏈路間干擾並且指令發射器TX1(例如,干擾方eNB)在基於爭用的模式下進行操作。在另一個實例中,若發射器TX1是第一UE 115-a且接收器RX0是第二UE 115-b,則第二UE 115-b可以在下行鏈路通道上發送波形以聯絡並指令第一UE 115-a在基於爭用的模式下進行操作。在另一個實例中,接收器RX0和發射器TX1可以是由回載鏈路(例如,經由回載鏈路134-a)連接的基地台105-a和105-b。接收器RX0可以經由回載鏈路向發射器TX1發送包括發射器TX1的辨識符的訊息,以向發射器TX1通知鏈路間干擾。在任何該等實例中,發射器TX1可以經由回載鏈路接收波形或訊息,決定波形或訊息包括其辨識符,並轉換到在基於爭用的模式下進行操作。
在530處,接收器RX0可以監測共享通道的干擾水平。干擾可以以如上面在圖4在415和435處描述的相同的方式或類似的方式來監測。
在535處,接收器RX0可決定對於共享通道是否滿足干擾水平條件。決定是否滿足條件可以以如上面在圖4在420和440處描述的方式相同的方式或類似的方式來決定。若滿足,則流程圖500可以返回到方塊530。此處,當滿足干擾水平條件時,接收器RX0允許發射器保持在基於爭用的模式下,這意味著干擾水平高得足夠需要干擾抑制技術來減少在共享通道上的干擾。若不再滿足干擾水平條件,則流程圖500可以前進至方塊540。
在540處,接收器RX0可以指令發射器從在基於爭用的模式下進行操作轉換到在基於非爭用的模式下進行操作。此處,干擾水平已被降低,意味著不再需要干擾抑制技術。若發射器是發射器TX0,則接收器RX0可以經由已建立的無線鏈路305發送訊息。若發射器是接收器RX0當前與其不具有建立的無線鏈路的某個其他發射器(諸如發射器TX1),則接收器RX0可以發送包括發射器TX1的辨識符和用以指令轉換到在基於非爭用的模式下進行操作的指令的波形。在另一個實例中,接收器RX0可以經由回載鏈路發送訊息。在任何該等實例中,發射器TX1可以接收波形或訊息,決定波形或訊息包括其辨識符,並轉換到在基於非爭用的模式下進行操作。
在一些情況中,接收器RX0可以僅在決定在至少預定的時間量內不再滿足干擾水平條件之後才指令發射器轉變到基於非爭用的模式。預定的時間量可以用於確認共享通道的干擾水平已被不只是暫時降低,以避免發射器TX0不得不在較短的時間量內在基於爭用的模式和非爭用性模式之間快速來回轉換。在一些實例中,代替地或另外,發射器TX0可以獨立決定何時轉換到和轉換出基於爭用的模式。例如,發射器TX0可以從接收器接收指令以進入基於爭用的模式,並且可以執行圖4中所示的一些或全部操作以獨立地決定是否轉換到基於爭用的模式以及是否轉換到基於非爭用的模式。流程圖500可以返回510並且可以重複一次或多次。
本文描述的示例可以潛在地提供當一或多個強干擾方被抑制時的顯著的SINR改善,並且SINR增益可以大到足夠補償由於要求一或多個發射器在傳輸之前執行基於爭用的協定到導致的重用損失。
圖6圖示了用於監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用的圖表600的實例。在共享通道上的干擾水平可以隨著時間而變化,並且圖表600圖示了在特定的時刻處辨識干擾水平量測的示例性干擾跡線。在圖表600中,干擾被圖示在y軸上並且干擾水平從下到上增加,並且時間被圖示在x軸上並且從左向右增加。圖表600指示時間間隔,在該時間間隔中發射器在基於爭用的模式(例如,LBT開啟)下進行操作,並且在該時間間隔中發射器在基於非爭用的模式(例如,LBT關閉)下進行操作。
在一個實例中,發射器、接收器或兩者可以以固定的間隔執行干擾水平量測,並且干擾跡線將干擾水平圖示為平坦的直到下一量測為止。在其他實例中,干擾水平量測可以較頻繁地或較不頻繁地被執行,並且可以在使用之前被過濾。例如,當干擾水平的量值超過閾值(例如,參見虛線605)時,可以認為滿足了干擾水平條件。在另一個實例中,當例如特定的時間間隔(例如,參見時間間隔610)的統計度量(例如,平均值、中值等)超過歷史值(例如,特定的時間間隔的平均值超過前N個時間間隔的平均值,其中N可以是5、10、20等)時,可以認為滿足干擾水平條件。在另一個實例中,當例如在特定的時間間隔內(例如,參見時間間隔610)的最大值和最小值之間的差超過閾值時,可以認為滿足干擾水平條件。如本文描述的和如本領域一名一般技藝人士將理解的其他技術亦可以被用於決定是否滿足干擾水平條件。
圖7圖示了根據本案內容的各個態樣的支援監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用的無線設備705的方塊圖700。無線設備705可以是如參照圖1所描述的使用者設備(UE)115或基地台105的各態樣的實例。無線設備705可以包括接收器710、通訊管理器715和發射器720。無線設備705亦可以包括處理器。該等元件中的每一個可以彼此通訊(例如,經由一或多個匯流排)。
接收器710可以接收諸如封包、使用者資料或與各種資訊通道資訊(例如,控制通道資訊、資料通道資訊和與監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用相關的資訊等等)相關聯的控制資訊等資訊。資訊可以傳遞到設備的其他元件。接收器710可以是參照10描述的收發機1035的各態樣的實例。
通訊管理器715可以是參照圖10描述的通訊管理器1015的各態樣的實例。
通訊管理器715及/或其各個子元件中的至少一些子元件可以用硬體、由處理器執行的軟體、韌體或其任何組合來實現。若以由處理器執行的軟體來實現,則通訊管理器715及/或其各個子元件中的至少一些子元件的功能可以由被設計為執行在本案內容中描述的功能的通用處理器、數位訊號處理器(DSP)、特殊應用積體電路(ASIC)、現場可程式化閘陣列(FPGA)或其他可程式化邏輯裝置、個別閘門或電晶體邏輯、個別硬體元件,或其任何組合來執行。通訊管理器715及/或其各個子元件中的至少一些子元件可以實體地位於各種位置,包括被分佈為使得各部分功能由一或多個實體設備在不同的實體位置處實現。在一些實例中,根據本案內容的各個態樣,通訊管理器715及/或其各個子元件中的至少一些子元件可以是分開的且不同的元件。在其他實例中,根據本案內容的各個態樣,通訊管理器715及/或其各個子元件中的至少一些子元件可以與一或多個其他硬體元件組合,該一或多個其他硬體元件包括但不限於I/O元件、收發機、網路伺服器、另一計算設備,在本案內容中描述的一或多個其他元件,或者其組合。
發射器720可以發送由設備的其他元件產生的信號。在一些實例中,發射器720可以與接收器710並置在收發機模組中。例如,發射器720可以是參照圖10描述的收發機1035的各態樣的實例。發射器720可以包括單個天線,或者其可以包括一組天線。
當針對與第二無線設備的無線鏈路在基於非爭用的模式下進行操作時,發射器720可以在共享通道上向第二無線設備發送經波束成形的第一資料傳輸,並且當針對與第二無線設備的無線鏈路在基於非爭用的模式下進行操作的同時,在共享通道上向第二無線設備發送經波束成形的第三資料傳輸
通訊管理器715可以決定對於共享通道滿足干擾水平條件,以及基於滿足干擾水平條件,針對無線鏈路從在基於非爭用的模式下進行操作轉換到在基於爭用的模式下進行操作。通訊管理器715亦可以決定第二無線設備在在基於非爭用的模式下進行操作的同時正在共享通道上發送經波束成形的資料傳輸,決定對於共享通道上的無線鏈路滿足干擾水平條件,以及基於滿足干擾水平條件而指令第二無線設備從在基於非爭用的模式下進行操作轉換到在基於爭用的模式下進行操作。
在在共享通道上向第二無線設備傳輸經波束成形的第二資料傳輸之前,發射器720亦可以在針對與第二無線設備的無線鏈路在基於爭用的模式下進行操作的同時執行基於爭用的協定。在某些情況下,基於爭用的協定是話前偵聽(話前偵聽(LBT))協定或通道預留(CR)LBT協定。在一些情況下,無線鏈路在第二無線設備和無線設備705之間。
圖8圖示了根據本案內容的各個態樣的支援監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用的無線設備805的方塊圖800。無線設備805可以是如參照圖1和7所描述的無線設備705或UE 115或基地台105的各態樣的實例。無線設備805可以包括接收器810、通訊管理器815和發射器820。無線設備805亦可以包括處理器。該等元件中的每一個可以彼此通訊(例如,經由一或多個匯流排)。
接收器810可以接收諸如封包、使用者資料或與各種資訊通道資訊(例如,控制通道資訊、資料通道資訊和與監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用相關的資訊等等)相關聯的控制資訊等資訊。資訊可以傳遞到設備的其他元件。接收器810可以是參照圖10描述的收發機1035的各態樣的實例。
通訊管理器815可以是參照圖10描述的通訊管理器1015的各態樣的實例。通訊管理器815亦可以包括干擾管理器825和模式管理器830。
干擾管理器825可以監測無線鏈路上的干擾。在一些情況下,監測無線鏈路上的干擾包括基於參考信號(例如,DMRS、PTRS等)決定由於第二無線鏈路引起的干擾的水平。在一些情況下,監測無線鏈路上的干擾包括決定由第二無線設備發送的確認訊息對否定確認訊息的比率。
干擾管理器825可以決定對於共享通道滿足干擾水平條件。在一些情況下,決定滿足干擾水平條件包括決定所監測的干擾的水平的量值滿足閾值。在一些情況下,決定滿足干擾水平條件包括決定在一時間段內的監測的干擾水平的變化滿足閾值。在一些情況下,決定滿足干擾水平條件包括決定在一時間段內的所監測的干擾的最大觀測值與所監測的干擾的最小觀測值之間的差。在一些情況下,決定滿足干擾水平條件包括決定所監測的干擾的水平滿足短脈衝度量。在某些情況下,決定滿足干擾水平條件包括監測無線鏈路上的干擾。干擾管理器825可以將第二無線設備辨識為是無線鏈路的干擾源,並決定對於共享通道上的無線鏈路滿足干擾水平條件。干擾管理器825亦可以決定對於共享通道不再滿足干擾水平條件。
模式管理器830可以基於滿足干擾水平條件,針對無線鏈路從在基於非爭用的模式下進行操作轉換到在基於爭用的模式下進行操作,基於不再滿足干擾水平條件,針對無線鏈路從在基於爭用的模式下進行操作轉換到在基於非爭用的模式下進行操作。在一些情況下,模式管理器830可以決定第二無線設備在在基於非爭用的模式下進行操作的同時正在共享通道上發送經波束成形的資料傳輸,基於滿足干擾水平條件來指令第二無線設備從在基於非爭用的模式下進行操作轉換到在基於爭用的模式下進行操作,以及基於不再滿足干擾水平條件來指令第二無線設備從在基於爭用的模式下進行操作轉換到在基於非爭用的模式下進行操作。在一些情況下,指令第二無線設備從在基於非爭用的模式下進行操作轉換到在基於爭用的模式下進行操作包括經由回載鏈路向第二無線設備傳送訊息。在一些情況下,指令第二無線設備從在基於非爭用的模式下進行操作轉換到在基於爭用的模式下進行操作包括向第二無線設備發送信號波形。
發射器820可以發送由設備的其他元件產生的信號。在一些實例中,發射器820可以與接收器810並置在收發機模組中。例如,發射器820可以是參照圖10描述的收發機1035的各態樣的實例。發射器820可以包括單個天線,或者其可以包括一組天線。
圖9圖示了根據本案內容的各個態樣的支援監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用的通訊管理器915的方塊圖900。通訊管理器915可以是參照圖7、8和10描述的通訊管理器715、通訊管理器815或通訊管理器1015的各態樣的實例。通訊管理器915可以包括干擾管理器920、模式管理器925、干擾水平決定器930和模式分配器935。該等模組中的每一個可以彼此直接或間接通訊(例如,經由一或多個匯流排)。
干擾管理器920可以監測無線鏈路上的干擾。在一些情況下,監測無線鏈路上的干擾包括決定由第二無線設備傳送的確認對否定確認的比率。在一些情況下,監測無線鏈路上的干擾包括基於參考信號(例如,DMRS、PTRS等)決定由於第二無線鏈路引起的干擾的水平。在一些情況下,干擾管理器920可以將第二無線設備辨識為針對無線鏈路的干擾源。在一些情況下,干擾管理器920可以辨識來自任何波束方向的干擾。
在一些情況下,干擾管理器920可以決定對於共享通道滿足干擾水平條件。在一些情況下,干擾管理器920可以決定對於共享通道不再滿足干擾水平條件。
模式管理器925可以基於滿足干擾水平條件,針對無線鏈路從在基於非爭用的模式下進行操作轉換到在基於爭用的模式下進行操作,基於不再滿足干擾水平條件,針對無線鏈路從在基於爭用的模式下進行操作轉換到在基於非爭用的模式下進行操作。在一些情況下,模式管理器925可以決定第二無線設備在在基於非爭用的模式下進行操作的同時正在共享通道上發送經波束成形的資料傳輸。
干擾水平決定器930可以決定滿足干擾水平條件包括決定所監測的干擾的水平的量值滿足閾值。在一些情況下,決定滿足干擾水平條件包括決定在一時間段內的監測的干擾的水平的變化滿足閾值。在一些情況下,決定滿足干擾水平條件包括決定在一時間段內的所監測的干擾的最大觀測值與所監測的干擾的最小觀測值之間的差。在一些情況下,決定滿足干擾水平條件包括決定所監測的干擾的水平滿足短脈衝度量。干擾水平決定器930可以基於在特定的波束方向上偵測的干擾來決定滿足干擾水平條件。
模式分配器935可以基於滿足干擾水平條件而指令第二無線設備從在基於非爭用的模式下進行操作轉換到在基於爭用的模式下進行操作,並且基於不再滿足干擾水平條件而指令第二無線設備從在基於爭用的模式下進行操作轉換到在基於非爭用的模式下進行操作。在一些情況下,指令第二無線設備從在基於非爭用的模式下進行操作轉換到在基於爭用的模式下進行操作包括經由回載鏈路向第二無線設備傳送訊息。在一些情況下,指令第二無線設備從在基於非爭用的模式下進行操作轉換到在基於爭用的模式下進行操作包括向第二無線設備發送信號波形。
圖10圖示根據本案內容的各個態樣的包括支援監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用的設備1005的系統1000的圖。設備1005可以是如在上面例如參照圖1、7和8描述的無線設備705、無線設備805或UE 115的組件的示例或包括該等組件。設備1005可以包括包括用於發送和接收通訊的元件的用於雙向語音和資料通訊的元件,包括UE通訊管理器1015、處理器1020、記憶體1025、軟體1030、收發機1035、天線1040和I/O控制器1045。該等元件可以經由一或多個匯流排(例如,匯流排1010)進行電子通訊。設備1005可以與一或多個基地台105無線地通訊。
處理器1020可以包括智慧硬體設備(例如,通用處理器、DSP、中央處理單元(CPU)、微控制器、ASIC、FPGA、可程式化邏輯裝置、個別閘門或者電晶體邏輯元件、個別硬體元件或其任何組合)。在一些情況下,處理器1020可以被配置為使用記憶體控制器來操作記憶體陣列。在其他情況下,記憶體控制器可以被整合到處理器1020中。處理器1020可以被配置為執行儲存在記憶體中的電腦可讀取指令以執行各種功能(例如,用於支援監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用的功能或任務)。
記憶體1025可以包括隨機存取記憶體(RAM)和唯讀記憶體(ROM)。記憶體1025可以儲存包括指令的電腦可讀電腦可執行軟體1030,該等指令在被執行時使處理器執行本文描述的各種功能。在一些情況下,除了其他,記憶體1025可以包含可以控制諸如與周邊元件或設備的互動的基本硬體及/或軟體操作的基本輸入/輸出系統(BIOS)。
軟體1030可以包括用於實現本案內容的各態樣的代碼,包括用於支援監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用的代碼。軟體1030可以儲存在諸如系統記憶體或其他記憶體的非暫時性電腦可讀取媒體中。在一些情況下,軟體1030可能不可由處理器直接執行,但可以使電腦(例如,當被編譯和執行時)執行本文所述的功能。
如前述,收發機1035可以經由一或多個天線、有線或無線鏈路雙向通訊。例如,收發機1035可以代表無線收發機並且可以與另一個無線收發機雙向通訊。收發機1035亦可以包括:數據機,以調制封包並且將調制的封包提供給天線用於傳輸,並以解調從天線接收的封包。
在一些情況下,無線設備可以包括單個天線1040。然而,在一些情況下,設備可以具有多於一個的天線1040,其能夠同時發送或接收多個無線傳輸。
I/O控制器1045可以管理設備1005的輸入和輸出信號。I/O控制器1045亦可以管理未被整合到設備1005中的周邊設備。在一些情況下,I/O控制器1045可以表示到外部外設的實體連接或埠。在一些情況下,I/O控制器1045可以利用諸如iOS®、ANDROID®、MS-DOS®、MS-WINDOWS®、OS/2®、UNIX®、LINUX®或另一已知作業系統的作業系統。在其他情況下,I/O控制器1045可以表示數據機、鍵盤、滑鼠、觸控式螢幕或類似設備或與數據機、鍵盤、滑鼠、觸控式螢幕或類似設備互動。在一些情況下,I/O控制器1045可以被實現為處理器的一部分。在一些情況下,使用者可以經由I/O控制器1045或經由I/O控制器1045控制的硬體元件來與設備1005互動。
圖11圖示根據本案內容的各個態樣的包括支援監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用的設備1105的系統1100的圖。設備1105可以是如在上面例如參照圖1、8和9描述的無線設備805、無線設備905或基地台105的組件的示例或包括該等組件。設備1105可以包括包括用於發送和接收通訊的元件的用於雙向語音和資料通訊的元件,包括基地台通訊管理器1115、處理器1120、記憶體1125、軟體1130、收發機1135、天線1140、網路通訊管理器1145和基地台控制器1150。該等元件可以經由一或多個匯流排(例如匯流排1110)進行電子通訊。設備1105可以與一或多個UE 115無線地通訊。
基地台通訊管理器1115可以管理與其他基地台105的通訊,並且可以包括控制器或排程器,用於與其他基地台105協調地控制與UE 115的通訊。例如,基地台通訊管理器1115可以針對諸如波束成形或聯合傳輸的各種干擾減輕技術協調用於到UE 115的傳輸的排程。在一些實例中,基地台通訊管理器1115可以在長期進化(LTE)/LTE-A無線通訊網路技術內提供X2介面以提供基地台105之間的通訊。
處理器1120可以包括智慧硬體設備(例如,通用處理器、DSP、CPU、微控制器、ASIC、FPGA、可程式化邏輯裝置、個別閘門或電晶體邏輯元件、個別硬體元件或其任何組合)。在一些情況下,處理器1120可以被配置為使用記憶體控制器來操作記憶體陣列。在其他情況下,記憶體控制器可以被整合到處理器1120中。處理器1120可以被配置為執行儲存在記憶體中的電腦可讀取指令以執行各種功能(例如,用於支援監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用的功能或任務)。
記憶體1125可以包括RAM和ROM。記憶體1125可以儲存包括指令的電腦可讀電腦可執行軟體1130,該等指令在被執行時使處理器執行本文描述的各種功能。在一些情況下,除了其他,記憶體1125可以包含可以控制諸如與周邊元件或設備的互動的基本硬體及/或軟體操作的BIOS等。
軟體1130可以包括用於實現本案內容的各態樣的代碼,包括用於支援監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用的代碼。軟體1130可以儲存在諸如系統記憶體或其他記憶體的非暫時性電腦可讀取媒體中。在一些情況下,軟體1130可能不可由處理器直接執行,但可以使電腦(例如,當被編譯和執行時)執行本文描述的功能。
如前述,收發機1135可以經由一或多個天線、有線或無線鏈路雙向通訊。例如,收發機1135可以代表無線收發機並且可以與另一無線收發機雙向通訊。收發機1135亦可以包括:數據機,以調制封包並且將調制的封包提供給天線用於傳輸,並解調從天線接收的封包。
在一些情況下,無線設備可以包括單個天線1140。然而,在一些情況下,該設備可以具有多於一個的天線1140,其可以能夠同時發送或接收多個無線傳輸。
網路通訊管理器1145可以管理(例如,經由一或多個有線回載鏈路)與核心網路的通訊。例如,網路通訊管理器1145可以管理客戶端設備(諸如一或多個UE 115)的資料通訊的傳輸。
基地台控制器1150可以管理與其他基地台105的通訊,並且可以包括用於與其他基地台105協調地控制與UE 115的通訊的控制器或排程器。例如,基地台控制器1150可以針對諸如波束成形或聯合傳輸的各種干擾減輕技術來協調用於到UE 115的傳輸的排程。在一些實例中,基地台控制器1150可以在LTE/LTE-A無線通訊網路技術內提供X2介面以提供基地台105之間的通訊。
圖12圖示圖示根據本案內容的各態樣的用於監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用的方法1200的流程圖。方法1200的操作可以由如在本文描述的UE 115或基地台105或其組件來實現。例如,方法1200的操作可以由如參照圖7到9描述的通訊管理器執行。在一些實例中,UE 115或基地台105可以執行一組代碼來控制設備的功能元件以執行下文描述的功能。另外或替代地,UE 115或基地台105可以使用專用硬體來執行下文描述的功能的各態樣。
在方塊1205處,UE 115或基地台105可以在針對與第二無線設備的無線鏈路在基於非爭用的模式下進行操作的同時,在共享通道上向第二無線設備發送經波束成形的第一資料傳輸。方塊1205的操作可以根據參照圖1到6描述的方法來執行。在某些實例中,方塊1205的操作的各態樣可以由如參照圖7至9描述的發射器執行。
在方塊1210處,UE 115或基地台105可以決定對於共享通道滿足干擾水平條件。方塊1210的操作可以根據參照圖1到6描述的方法來執行。在某些實例中,方塊1210的操作的各態樣可以由如參照圖7至9描述的干擾管理器來執行。
在方塊1215處,UE 115或基地台105可以至少部分地基於滿足干擾水平條件,針對無線鏈路從在基於非爭用的模式下進行操作轉換到在基於爭用的模式下進行操作。方塊1215的操作可以根據參照圖1到6描述的方法來執行。在某些實例中,方塊1215的操作的各態樣可以由如參照圖7至9描述的模式管理器執行。
在方塊1220處,UE 115或基地台105可以在在共享通道上將經波束成形的第二資料傳輸發送給第二無線設備之前,在針對與第二無線設備的無線鏈路在基於爭用的模式下進行操作的同時,執行基於爭用的協定。方塊1220的操作可以根據參照圖1到6描述的方法來執行。在某些實例中,方塊1220的操作的各態樣可以由如參照圖7至9描述的發射器執行。
圖13圖示圖示根據本案內容的各個態樣的用於監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用的方法1300的流程圖。方法1300的操作可以由如在本文描述的UE 115或基地台105或其組件來實現。例如,方法1300的操作可以由如參照圖7至9描述的通訊管理器執行。在一些實例中,UE 115或基地台105可以執行一組代碼來控制設備的功能元件以執行下文描述的功能。另外或替代地,UE 115或基地台105可以使用專用硬體來執行下文描述的功能的各個態樣。
在方塊1305處,UE 115或基地台105可以決定第二無線設備在在基於非爭用的模式下進行操作的同時正在共享通道上發送經波束成形的資料傳輸。方塊1305的操作可以根據參照圖1至6描述的方法來執行。在某些實例中,方塊1305的操作的各態樣可以由如參照圖7至9描述的模式管理器來執行。
在方塊1310處,UE 115或基地台105可以決定對於共享通道上的無線鏈路滿足干擾水平條件。方塊1310的操作可以根據參照圖1至6描述的方法來執行。在某些實例中,方塊1310的操作的各態樣可以由如參照圖7至9描述的干擾管理器來執行。
在方塊1315處,UE 115或基地台105可以至少部分地基於滿足干擾水平條件來指令第二無線設備從在基於非爭用的模式下進行操作轉換到在基於爭用的模式下進行操作。方塊1315的操作可以根據參照圖1至6描述的方法來執行。在某些實例中,方塊1315的操作的各態樣可以由如參照圖7至9描述的模式管理器來執行。
應該注意,上述方法描述了可能的實現方案,並且操作和步驟可以被重新安排或以其他方式修改,並且其他實現方案亦是可能的。此外,可以組合來自兩種或更多種方法的態樣。
本文描述的技術可用於各種無線通訊系統,諸如分碼多工存取(CDMA)、分時多工存取(TDMA)、分頻多工存取(FDMA),正交分頻多工存取(OFDMA)、單載波分頻多工存取(SC-FDMA)和其他系統。術語「系統」和「網路」經常互換使用。分碼多工存取(CDMA)系統可以實現諸如CDMA2000、通用陸地無線電存取(UTRA)等的無線電技術。CDMA2000涵蓋IS-2000、IS-95和IS-856標準。IS-2000版本通常被稱為CDMA2000 1X、1X等。IS-856(TIA-856)通常被稱為CDMA2000 1xEV-DO、高速封包資料(HRPD)等。UTRA包括寬頻CDMA (WCDMA)和CDMA的其他變體。分時多工存取(TDMA)系統可以實現諸如行動通訊全球系統(GSM)之類的無線電技術。
正交分頻多工存取(OFDMA)系統可以實現諸如超行動寬頻(UMB)、進化的UTRA(E-UTRA)、電氣和電子工程師協會(IEEE)802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Flash-OFDM等的無線電技術。UTRA和E-UTRA是通用行動電信系統(UMTS)的一部分。3GPP長期進化(LTE)和高級LTE(LTE-A)是使用E-UTRA的通用行動電信系統(UMTS)的版本。在來自名為「第三代合作夥伴計畫」(3GPP)的組織的文件中描述了UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A、NR和行動通訊全球系統(GSM)。在來自名為「第三代合作夥伴計畫2」(3GPP2)的組織的文件中描述了CDMA2000和UMB。在本文描述的技術可以用於上面提到的系統和無線電技術以及其他系統和無線電技術。儘管可以出於示例的目的描述LTE或NR系統的各態樣,並且在大部分描述中可以使用LTE或NR術語,但是本文描述的技術可以可應用於LTE或NR應用之外。
在包括本文描述的此種網路的LTE/LTE-A網路中,術語進化節點B(eNB)大體可以用於描述基地台。在本文描述的一或多個無線通訊系統可以包括在其中不同類型的進化節點B(eNB)為各種地理區域提供覆蓋的異構LTE/LTE-A或NR網路。例如,每個eNB、gNB或基地台可以為巨集細胞、小型細胞或其他類型的細胞提供通訊覆蓋。根據上下文,術語「細胞」可以用於描述基地台、與基地台相關聯的載波或分量載波,或者載波或基地台的覆蓋區域(例如,扇區等)。
基地台可以包括或可以被本領域技藝人士稱為基地台收發信台、無線電基地台、存取點、無線電收發信機、節點B、e節點B(eNB)、下一代節點B(gNB)、家庭節點B、家庭e節點B或某個其他合適的術語。基地台的地理覆蓋區域可以被劃分為僅構成覆蓋區域的一部分的扇區。在本文描述的一或多個無線通訊系統可以包括不同類型的基地台(例如,巨集細胞基地台或小型細胞基地台)。在本文描述的UE能夠與包括巨集eNB、小型細胞eNB、gNB、中繼基地台等的各種類型的基地台和網路設備進行通訊。對於不同技術可能存在重疊的地理覆蓋區域。
巨集細胞大體覆蓋相對較大的地理區域(例如,半徑幾公里)並且可以允許具有與網路提供商的服務訂閱的UE進行不受限存取。與巨集細胞相比,小型細胞是功率較低的基地台,其可以在與巨集細胞相比相同的或不同的(例如,經授權的、未授權的等)頻帶中進行操作。根據各種實例,小型細胞可以包括微微細胞、毫微微細胞和微細胞。例如,微微細胞可以覆蓋較小的地理區域,並且可以允許具有與網路提供商的服務訂閱的UE的不受限存取。毫微微細胞亦可以覆蓋小的地理區域(例如,家庭)並且可以提供與毫微微細胞具有關聯的UE(例如,封閉用戶組(CSG)中的UE、家中使用者的UE等等)的受限存取。巨集細胞的eNB可以被稱為巨集eNB。小型細胞的eNB可以被稱為小型細胞eNB、微微eNB、毫微微eNB或家庭eNB。eNB可以支援一或多個(例如,兩個、三個、四個等)細胞(例如,分量載波)。
在本文描述的一或多個無線通訊系統可以支援同步或非同步作業。對於同步操作,基地台可以具有類似的訊框時序,並且來自不同基地台的傳輸可以在時間上大致對準。對於非同步作業,基地台可能具有不同的訊框時序,並且來自不同基地台的傳輸可能在時間上沒有對準。在本文描述的技術可以用於同步或非同步作業。
在本文描述的下行鏈路傳輸亦可以被稱為前向鏈路傳輸,而上行鏈路傳輸亦可以被稱為反向鏈路傳輸。在本文描述的每個通訊鏈路-包括例如圖1和2的無線通訊系統100和200-可以包括一或多個載波,其中每個載波可以是由多個次載波(例如,不同頻率的波形信號)構成的信號。
在本文結合附圖描述的描述描述了示例配置,並且不表示可以實現的或者在請求項的範圍內的所有實例。在本文使用的術語「示例性的」意思是「用作示例、實例或說明」,而不是「優選的」或「比其他示例更有優勢」。具體實施方式包括用於提供對所述技術的理解的具體細節。但是,該等技術可以在沒有該等具體細節的情況下實施。在一些情況下,以方塊圖形式圖示眾所周知的結構和設備,以避免模糊所描述的示例的概念。
在附圖中,類似的元件或特徵可以具有相同的元件符號。此外,相同類型的各種元件可以經由在元件符號之後用破折號和區分類似元件之間的第二標記來區分。若在說明書中僅使用第一元件符號,則該描述適用於具有相同第一元件符號的任何一個類似元件,而不考慮第二元件符號如何。
本文描述的資訊和信號可以使用各種不同的技術和技藝中的任何一種來表示。例如,可以經由電壓、電流、電磁波、磁場或粒子、光場或粒子或者其任何組合來表示可以在整個上述描述中提及的資料、指令、命令、資訊、信號、位元、符號和碼片。
結合本文揭露內容描述的各種圖示性框和模組可以用被設計用於執行本文所述功能的通用處理器、DSP、ASIC、FPGA或其他可程式化邏輯裝置、個別閘門或電晶體邏輯、個別硬體元件或其任何組合來執行或實現。通用處理器可以是微處理器,但是替代地,處理器可以是任何傳統的處理器、控制器、微控制器或狀態機。處理器亦可以實現為計算設備的組合(例如,DSP和微處理器的組合、多個微處理器、一或多個微處理器與DSP核心的結合,或者任何其他此種配置)。
在本文描述的功能可以用硬體、由處理器執行的軟體、韌體或其任何組合來實現。若以由處理器執行的軟體來實現,則可以將該等功能作為一或多個指令或代碼儲存在電腦可讀取媒體上或經由電腦可讀取媒體進行傳輸。其他示例和實現方案在本案內容和所附申請專利範圍的範圍內。例如,由於軟體的性質,可以使用由處理器執行的軟體、硬體、韌體、硬佈線或該等中的任何組合來實現上述功能。實現功能的特徵亦可以實體地位於各種位置,包括被分佈以使得各部分功能在不同的實體位置處實現。此外,如在本文所使用,包括在申請專利範圍中,如項目列表(例如,以短語諸如「至少一個」或「一或多個」開頭的項目列表)中使用的「或」指示包含性列表,使得例如A、B或C中的至少一個的列表表示A或B或C或AB或AC或BC或ABC(即A和B和C)。而且,如本文所使用地,短語「基於」不應被解釋為對一組封閉的條件的引用。例如,在不脫離本案內容的範圍的情況下,被描述為「基於條件A」的示例性步驟可以基於條件A和條件B。換句話說,如本文所使用地,短語「基於」應以與短語「基於至少部分基於」相同的方式來解釋。
電腦可讀取媒體包含非暫時性電腦儲存媒體和通訊媒體兩者,通訊媒體包含促進將電腦程式從一處傳送到另一處的任何媒體。非暫時性儲存媒體可以是可以由通用或專用電腦存取的任何可用媒體。作為示例而非限制,非暫時性電腦可讀取媒體可以包括RAM、ROM、電子可抹除可程式化唯讀記憶體(EEPROM)、壓縮光碟(CD)ROM或其他光碟儲存、磁碟儲存或其他磁碟存儲存裝置或可用於以指令或資料結構的形式攜帶或儲存期望的程式碼構件並且可由通用或專用電腦或通用或專用處理器存取的任何其他非暫時性媒體。而且,任何連接皆被適當地稱為電腦可讀取媒體。例如,若使用同軸電纜、光纜、雙絞線、數位用戶線(DSL)或無線技術(例如,紅外、無線電和微波)從網站、伺服器或其他遠端源傳輸軟體,則在媒體的定義中包括同軸電纜、光纜、雙絞線、數位用戶線路(DSL)或諸如紅外線、無線電和微波的無線技術。在本文使用的磁碟和光碟包括CD、鐳射光碟、光碟、數位多功能光碟(DVD)、軟碟和藍光光碟,其中磁碟通常磁性地再現資料,而光碟用鐳射光學地再現資料。以上的組合亦包括在電腦可讀取媒體的範圍內。
提供在本文的描述是為了使本領域技藝人士能夠製作或使用本案內容。對於本領域的技藝人士來說,對本案內容的各種修改將是顯而易見的,並且在不脫離本案內容的範圍的情況下,可以將本文定義的一般原理應用於其他變型。因此,本案內容不限於在本文描述的示例和設計,而是應符合與本文公開的原理和新穎特徵一致的最寬範圍。
100‧‧‧無線通訊系統105‧‧‧基地台105-a‧‧‧第一基地台105-b‧‧‧第二基地台110‧‧‧地理覆蓋區域110-a‧‧‧第一覆蓋區域110-b‧‧‧第二覆蓋區域115‧‧‧UE115-a‧‧‧第一UE115-b‧‧‧第二UE125‧‧‧通訊鏈路125-a‧‧‧無線通訊鏈路125-b‧‧‧無線通訊鏈路130‧‧‧核心網路132‧‧‧回載鏈路134‧‧‧回載鏈路134-a‧‧‧回載鏈路300-a‧‧‧示例圖300-b‧‧‧示例圖305‧‧‧無線鏈路310‧‧‧無線鏈路315‧‧‧定向波束的一部分320‧‧‧定向波束的一部分405‧‧‧操作410‧‧‧操作415‧‧‧操作420‧‧‧操作425‧‧‧操作430‧‧‧操作435‧‧‧操作440‧‧‧操作445‧‧‧操作505‧‧‧操作510‧‧‧操作515‧‧‧操作520‧‧‧操作525‧‧‧操作530‧‧‧操作535‧‧‧操作540‧‧‧操作605‧‧‧虛線610‧‧‧時間間隔700‧‧‧方塊圖705‧‧‧無線設備710‧‧‧接收器715‧‧‧通訊管理器720‧‧‧發射器800‧‧‧方塊圖805‧‧‧無線設備810‧‧‧接收器815‧‧‧通訊管理器820‧‧‧發射器825‧‧‧干擾管理器830‧‧‧模式管理器900‧‧‧方塊圖920‧‧‧干擾管理器925‧‧‧模式管理器930‧‧‧干擾水平決定器935‧‧‧模式分配器1000‧‧‧系統1005‧‧‧設備1010‧‧‧匯流排1015‧‧‧通訊管理器1020‧‧‧處理器1025‧‧‧記憶體1030‧‧‧軟體1035‧‧‧收發機1040‧‧‧天線1045‧‧‧I/O控制器1100‧‧‧系統1105‧‧‧設備1110‧‧‧匯流排1115‧‧‧基地台通訊管理器1120‧‧‧處理器1125‧‧‧記憶體1130‧‧‧軟體1135‧‧‧收發機1140‧‧‧天線1145‧‧‧網路通訊管理器1150‧‧‧基地台控制器1200‧‧‧方法1205‧‧‧方塊1210‧‧‧方塊1215‧‧‧方塊1220‧‧‧方塊1300‧‧‧方法1305‧‧‧方塊1310‧‧‧方塊1315‧‧‧方塊
圖1圖示根據本案內容的各態樣的支援監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用的無線通訊的系統的實例。
圖2圖示根據本案內容的各態樣的支援監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用的無線通訊系統的實例。
圖3A-3B圖示根據本案內容的各態樣的支援監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用的相互干擾和定向干擾的示例描述。
圖4圖示根據本本案內容的各態樣的支援監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用的流程圖的實例。
圖5圖示根據本案內容的各態樣的支援監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用的流程圖的實例。
圖6圖示根據本案內容的各態樣的支援監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用的干擾圖的實例。
圖7至9圖示根據本案內容的各態樣的支援監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用的設備的方塊圖。
圖10圖示根據本案內容的各態樣的包括支援監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用的使用者設備(UE)的系統的方塊圖。
圖11圖示根據本案內容的各態樣的包括支援監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用的基地台的系統的方塊圖。
圖12到13圖示根據本案內容的各態樣的用於監測干擾水平以選擇性地控制基於爭用的協定的使用的方法。
國內寄存資訊 (請依寄存機構、日期、號碼順序註記) 無
國外寄存資訊 (請依寄存國家、機構、日期、號碼順序註記) 無
405:操作
410:操作
415:操作
420:操作
425:操作
430:操作
435:操作
440:操作
445:操作

Claims (30)

  1. 一種用於由一第一無線設備進行無線通訊的方法,包括以下步驟:在針對與一第二無線設備的一無線鏈路在一基於非爭用的模式下進行操作的同時,在一共享通道上向該第二無線設備發送經波束成形的一第一資料傳輸;至少部分地基於監測確認訊息對否定確認訊息的一第一比率,決定對於該共享通道不滿足一干擾水平條件以發起一計時器;在該計時器到期之後,至少部分地基於監測確認訊息對否定確認訊息的一第二比率,決定對於該共享通道滿足該干擾水平條件;至少部分地基於滿足該干擾水平條件,針對該無線鏈路從在該基於非爭用的模式下進行操作轉換到在一基於爭用的模式下進行操作;及在在該共享通道上向該第二無線設備發送經波束成形的一第二資料傳輸之前,在針對與該第二無線設備的該無線鏈路在該基於爭用的模式下進行操作的同時,執行一基於爭用的協定。
  2. 根據請求項1之方法,進一步包括以下步驟:決定對於該共享通道不再滿足該干擾水平條件;至少部分地基於不再滿足該干擾水平條件,針對該 無線鏈路從在該基於爭用的模式下進行操作轉換到在該基於非爭用的模式下進行操作;及在針對與該第二無線設備的該無線鏈路在該基於非爭用的模式下進行操作的同時,在該共享通道上向該第二無線設備發送經波束成形的一第三資料傳輸。
  3. 根據請求項1之方法,進一步包括以下步驟:監測該無線鏈路上的干擾。
  4. 根據請求項3之方法,其中監測該無線鏈路上的干擾包括以下步驟:至少部分地基於一參考信號(RS)、一解調參考信號(DMRS)、一相位追蹤參考信號(PTRS)或其任何組合來決定由於一第二無線鏈路的干擾的一水平。
  5. 根據請求項3之方法,其中決定滿足該干擾水平條件包括以下步驟:決定所監測的干擾的一水平滿足一短脈衝度量。
  6. 根據請求項3之方法,其中決定滿足該干擾水平條件包括以下步驟:決定所監測的干擾的一水平的一量值滿足一閾值。
  7. 根據請求項1之方法,其中該基於爭用的協定是一話前偵聽(LBT)協定或一通道預留(CR)LBT協定。
  8. 根據請求項1之方法,其中決定對於該共享通道滿足該干擾水平條件包括以下步驟:偵測一特定的波束方向上的干擾;其中該干擾水平條件是至少部分基於所偵測的干擾的。
  9. 根據請求項1之方法,其中決定對於該共享通道滿足該干擾水平條件包括以下步驟:決定在一時間間隔內的確認訊息的一平均數量對該時間間隔內的否定確認訊息的一平均數量的一比率。
  10. 根據請求項3之方法,其中決定滿足該干擾水平條件包括以下步驟:決定在一時間段內的所監測的干擾的一水平的一變化滿足一閾值。
  11. 根據請求項3之方法,其中決定滿足該干擾水平條件包括以下步驟:決定在一時間段內的所監測的干擾的一最大觀測值與所監測的干擾的一最小觀測值之間的一差;及決定該差滿足一閾值。
  12. 一種用於由一第一無線設備進行無線通訊的方法,包括以下步驟:決定一第二無線設備在在一基於非爭用的模式下進行操作的同時正在一共享通道上發送一經波束成形的 資料傳輸;至少部分地基於監測確認訊息對否定確認訊息的一第一比率,決定對於該共享通道上的一無線鏈路不滿足一干擾水平條件以發起一計時器;在該計時器到期之後,至少部分地基於監測確認訊息對否定確認訊息的一第二比率,決定對於該共享通道上的該無線鏈路滿足該干擾水平條件;及至少部分地基於滿足該干擾水平條件而指令該第二無線設備從在該基於非爭用的模式下進行操作轉換到在一基於爭用的模式下進行操作。
  13. 根據請求項12之方法,其中指令該第二無線設備從在該基於非爭用的模式下進行操作轉換到在該基於爭用的模式下進行操作包括以下步驟:將一信號波形發送給該第二無線設備。
  14. 根據請求項12之方法,進一步包括以下步驟:決定不再滿足該干擾水平條件;及至少部分地基於不再滿足該干擾水平條件而指令該第二無線設備從在該基於爭用的模式下進行操作轉換到在該基於非爭用的模式下進行操作。
  15. 根據請求項12之方法,其中決定滿足該干擾水平條件包括以下步驟: 監測該無線鏈路上的干擾。
  16. 根據請求項15之方法,其中監測該無線鏈路上的該干擾包括以下步驟:至少部分地基於一參考信號(RS)、一解調參考信號(DMRS)、一相位追蹤參考信號(PTRS)或其任何組合來決定由該第二無線設備引起的干擾的一水平。
  17. 根據請求項15之方法,其中決定滿足該干擾水平條件包括以下步驟:決定所監測的干擾的一水平滿足一短脈衝度量。
  18. 根據請求項15之方法,其中決定滿足該干擾水平條件包括以下步驟:決定所監測的干擾的水平的一量值滿足一閾值。
  19. 根據請求項12之方法,其中該基於爭用的模式與是一話前偵聽(LBT)協定或一通道預留(CR)LBT協定的一基於爭用的協定相關聯。
  20. 根據請求項15之方法,其中決定滿足該干擾水平條件包括以下步驟:決定在一時間段內的所監測的干擾的一水平的一變化滿足一閾值。
  21. 根據請求項15之方法,其中決定滿足該干擾水平條件包括以下步驟: 決定在一時間段內的所監測的干擾的一最大觀測值與所監測的干擾的一最小觀測值之間的一差;及決定該差滿足一閾值。
  22. 一種在包括一第一無線設備的一系統中用於無線通訊的裝置,該裝置包括:一處理器;與該處理器電子通訊的記憶體;及儲存在該記憶體中的指令,且該等指令在由該處理器執行時可操作以使該裝置進行如下操作:在針對與一第二無線設備的一無線鏈路在一基於非爭用的模式下進行操作的同時,在一共享通道上向該第二無線設備發送經波束成形的一第一資料傳輸;至少部分地基於監測確認訊息對否定確認訊息的一第一比率,決定對於該共享通道不滿足一干擾水平條件以發起一計時器;在該計時器到期之後,至少部分地基於監測確認訊息對否定確認訊息的一第二比率,決定對於該共享通道滿足該干擾水平條件;至少部分地基於滿足該干擾水平條件,針對該無線鏈路從在該基於非爭用的模式下進行操作轉換到在一基於爭用的模式下進行操作;及 在該共享通道上向該第二無線設備發送經波束成形的一第二資料傳輸之前,在針對與該第二無線設備的該無線鏈路在該基於爭用的模式下進行操作的同時,執行一基於爭用的協定。
  23. 根據請求項22之裝置,其中該等指令進一步由該處理器可執行以進行如下操作:決定對於該共享通道不再滿足該干擾水平條件;至少部分地基於不再滿足該干擾水平條件,針對該無線鏈路從在該基於爭用的模式下進行操作轉換到在該基於非爭用的模式下進行操作;及在針對與該第二無線設備的該無線鏈路在該基於非爭用的模式下進行操作的同時,在該共享通道上向該第二無線設備發送經波束成形的一第三資料傳輸。
  24. 根據請求項22之裝置,其中該等指令進一步由該處理器可執行以進行如下操作:監測該無線鏈路上的干擾;及其中監測該無線鏈路上的干擾包括進一步由該處理器可執行以進行如下操作的指令:至少部分地基於一參考信號(RS)、一解調參考信號(DMRS)、一相位追蹤參考信號(PTRS)或其任何組合來決定由於一第二無線鏈路的干擾的一水平。
  25. 根據請求項22之裝置,其中決定滿足該干擾水平條件包括進一步由該處理器可執行以進行如下操作的指令:監測該無線鏈路上的干擾;及決定一第二差滿足一第二閾值,該第二差是在一時間段內的所監測的干擾的一最大觀測值與所監測的干擾的一最小觀測值之間計算出的;或者決定所監測的干擾的一水平滿足一短脈衝度量;或者決定所監測的干擾的一水平的一量值滿足一第三閾值;或者上述各項的任何組合。
  26. 根據請求項22之裝置,其中決定滿足該干擾水平條件包括進一步由該處理器可執行以進行如下操作的指令:偵測一特定的波束方向上的干擾,其中至少部分地基於所偵測的該干擾來決定滿足該干擾水平條件。
  27. 一種在包括一第一無線設備的一系統中的用於無線通訊的裝置,該裝置包括:一處理器;與該處理器電子通訊的記憶體;及儲存在該記憶體中的指令,並且該等指令在由該處 理器執行時可操作以使該裝置進行如下操作:決定一第二無線設備在在一基於非爭用的模式下進行操作的同時正在一共享通道上發送一經波束成形的資料傳輸;至少部分地基於監測確認訊息對否定確認訊息的一第一比率,決定對於該共享通道上的一無線鏈路不滿足一干擾水平條件以發起一計時器;在該計時器到期之後,至少部分地基於監測確認訊息對否定確認訊息的一第二比率,決定對於該共享通道上的該無線鏈路滿足該干擾水平條件;及至少部分地基於滿足該干擾水平條件而指令該第二無線設備從在該基於非爭用的模式下進行操作轉換到在一基於爭用的模式下進行操作。
  28. 根據請求項27之裝置,其中該等指令進一步由該處理器可執行以進行如下操作:決定不再滿足該干擾水平條件;及至少部分地基於不再滿足該干擾水平條件,指令該第二無線設備從在該基於爭用的模式下進行操作轉換到在該基於非爭用的模式下進行操作。
  29. 根據請求項27之裝置,其中決定滿足該干擾水平條件包括進一步由該處理器可執行以進行如下操作的指令: 監測該無線鏈路上的干擾;及其中監測該無線鏈路上的該干擾包括進一步由該處理器可執行以進行如下操作的指令:至少部分地基於一參考信號(RS)、一解調參考信號(DMRS)、一相位追蹤參考信號(PTRS)或其任何組合來決定由該第二無線設備引起的干擾的一水平。
  30. 根據請求項27之裝置,其中決定滿足該干擾水平條件包括進一步由該處理器可執行以進行如下操作的指令:監測該無線鏈路上的干擾;及決定一第二差滿足一第二閾值,該第二差是在一時間段內的所監測的干擾的一最大觀測值與所監測的干擾的一最小觀測值之間計算出的;或者決定所監測的干擾的一水平滿足一短脈衝度量;或者決定所監測的干擾的一水平的一量值滿足一第三閾值;或者上述各項的任何組合。
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Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10517021B2 (en) 2016-06-30 2019-12-24 Evolve Cellular Inc. Long term evolution-primary WiFi (LTE-PW)
US10602543B2 (en) * 2017-06-23 2020-03-24 Qualcomm Incorporated Asynchronous channel reservation design with partial symbol alignment
JP6908854B2 (ja) * 2018-03-22 2021-07-28 日本電信電話株式会社 干渉評価装置、干渉評価方法及び干渉評価プログラム
DE102018210279A1 (de) * 2018-06-25 2020-01-02 Robert Bosch Gmbh Erstes Endgerät, Verfahren zum Betreiben des ersten Endgeräts, zweites Endgerät und Verfahren zum Betreiben des zweiten Endgeräts
US11800560B2 (en) * 2018-08-10 2023-10-24 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving signal in wireless communication system supporting unlicensed band, and apparatus supporting same
US10659112B1 (en) 2018-11-05 2020-05-19 XCOM Labs, Inc. User equipment assisted multiple-input multiple-output downlink configuration
US10432272B1 (en) 2018-11-05 2019-10-01 XCOM Labs, Inc. Variable multiple-input multiple-output downlink user equipment
US10812216B2 (en) 2018-11-05 2020-10-20 XCOM Labs, Inc. Cooperative multiple-input multiple-output downlink scheduling
US10756860B2 (en) 2018-11-05 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. Distributed multiple-input multiple-output downlink configuration
CA3119325C (en) 2018-11-27 2023-07-04 XCOM Labs, Inc. Non-coherent cooperative multiple-input multiple-output communications
US11063645B2 (en) 2018-12-18 2021-07-13 XCOM Labs, Inc. Methods of wirelessly communicating with a group of devices
US10756795B2 (en) 2018-12-18 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. User equipment with cellular link and peer-to-peer link
US11071091B2 (en) 2019-01-10 2021-07-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Contention level signaling for resource pools
US11330649B2 (en) 2019-01-25 2022-05-10 XCOM Labs, Inc. Methods and systems of multi-link peer-to-peer communications
US10756767B1 (en) 2019-02-05 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. User equipment for wirelessly communicating cellular signal with another user equipment
US11032841B2 (en) 2019-04-26 2021-06-08 XCOM Labs, Inc. Downlink active set management for multiple-input multiple-output communications
US10756782B1 (en) 2019-04-26 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. Uplink active set management for multiple-input multiple-output communications
US10735057B1 (en) 2019-04-29 2020-08-04 XCOM Labs, Inc. Uplink user equipment selection
US10686502B1 (en) 2019-04-29 2020-06-16 XCOM Labs, Inc. Downlink user equipment selection
US11411778B2 (en) 2019-07-12 2022-08-09 XCOM Labs, Inc. Time-division duplex multiple input multiple output calibration
US11611997B2 (en) * 2020-01-03 2023-03-21 Qualcomm Incorporated Random access channel (RACH) optimization for interference coordination in an integrated access and backhaul (IAB) network
US11496858B2 (en) * 2020-01-31 2022-11-08 Qualcomm Incorporated Cooperative event warning system
US11411779B2 (en) 2020-03-31 2022-08-09 XCOM Labs, Inc. Reference signal channel estimation
EP4158795A4 (en) 2020-05-26 2024-06-19 Xcom Labs, Inc. BEAMFORMING ACCOUNTING FOR INTERFERENCE
CN116325684A (zh) 2020-10-19 2023-06-23 艾斯康实验室公司 用于无线通信***的参考信号
WO2022093988A1 (en) 2020-10-30 2022-05-05 XCOM Labs, Inc. Clustering and/or rate selection in multiple-input multiple-output communication systems

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090190566A1 (en) * 2008-01-30 2009-07-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus of controlling access mode for communication system using shared or unlicensed band
US20130059614A1 (en) * 2011-09-06 2013-03-07 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for identifying and/or selecting channels
US20150319767A1 (en) * 2014-05-02 2015-11-05 Qualcomm Incorporated Bursty-interference-aware interference management utilizing run-lengths
US20150373694A1 (en) * 2013-02-08 2015-12-24 Lg Electronics Inc. Method and user equipment for reporting demodulation reference signal information and method and base station for receiving demodulation reference signal information

Family Cites Families (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6130907A (en) * 1998-01-14 2000-10-10 Lucent Technologies Inc. Interference detection for spread spectrum systems
US6611506B1 (en) * 1999-01-21 2003-08-26 Lucent Technologies Inc. Enhanced channel allocation among multiple carriers in a spread spectrum communications system
JP3545663B2 (ja) * 2000-01-14 2004-07-21 松下電器産業株式会社 Sir測定装置及びsir測定方法
US7228253B2 (en) * 2004-08-19 2007-06-05 Pacific Telescope Corp. Instrument mounting system with dual encoders
US8897234B2 (en) * 2005-09-07 2014-11-25 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for controlling carrier frequency in multi-carrier/cell system
WO2007052971A1 (en) * 2005-11-04 2007-05-10 Lg Electronics Inc. Random access dimensioning methods and procedures for frequency division multiplexing access systems
JP4589250B2 (ja) * 2006-02-21 2010-12-01 富士通株式会社 無線通信システムにおける電力制御装置
KR20080064697A (ko) 2007-01-04 2008-07-09 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서 경쟁 모드 및 비경쟁 모드를지원하는 채널
US7885631B2 (en) * 2007-01-26 2011-02-08 Samsung Electronics Co., Ltd Method for receiving signal in communication system and system therefor
JP5232224B2 (ja) * 2007-06-20 2013-07-10 ノキア シーメンス ネットワークス オサケ ユキチュア パワーヘッドルームの報告方法
US10562757B2 (en) * 2007-09-06 2020-02-18 Deka Products Limited Partnership Product dispensing system
WO2009105003A1 (en) * 2008-02-21 2009-08-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adjustment of radio detection level for request signals based observed false detection
EP2373099A1 (en) * 2008-04-29 2011-10-05 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Distribution of downlink E-DCH power usage
US8780875B2 (en) * 2008-06-05 2014-07-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling discontinuous transmissions
US8059622B2 (en) * 2008-09-04 2011-11-15 Intel Corporation Multi-radio platform and method for coordinating activities between a broadband wireless access network transceiver and co-located transceiver
EP2340629B1 (en) * 2008-09-23 2019-06-19 HMD global Oy Cooperative transmission in wireless communication system
US8189526B2 (en) 2009-03-06 2012-05-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for shared communication medium in wireless communication systems
AU2010232634B2 (en) * 2009-04-01 2015-06-04 Qualcomm Incorporated Managing transmissions among nodes communicating over a shared communication medium
US8478258B2 (en) * 2010-03-05 2013-07-02 Intel Corporation Techniques to reduce false detection of control channel messages in a wireless network
US8743908B2 (en) * 2010-04-20 2014-06-03 Texas Instruments Incorporated Coexistence of prime, S-FSK and G3 devices in powerline communications
US9419740B2 (en) * 2011-11-04 2016-08-16 Blackberry Limited Access procedures for in-device coexistence interference avoidance
KR101615988B1 (ko) * 2011-12-16 2016-05-11 엘지전자 주식회사 무선 접속 시스템에서 채널 상태 정보 측정 방법 및 이를 위한 장치
US8755791B2 (en) * 2012-05-11 2014-06-17 Blackberry Limited Method and system for low power downlink transmission in heterogeneous networks
US9232405B2 (en) * 2012-07-30 2016-01-05 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for inter-cell interference coordination in a wireless communication network
JP5952419B2 (ja) * 2012-10-18 2016-07-13 京セラ株式会社 移動通信システム及び通信制御方法
JP6244009B2 (ja) * 2013-04-03 2017-12-06 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 累積された送信電力制御コマンドおよび対応するアップリンクサブフレームセットに基づいてアップリンク送信電力を制御するための方法および装置
US20150078188A1 (en) * 2013-09-13 2015-03-19 Qualcomm Incorporated Uplink channel design with coverage enhancements
TWI505740B (zh) * 2013-11-19 2015-10-21 Inst Information Industry 用於動態調整小型蜂巢基站功率之控制裝置及其控制方法
US9775110B2 (en) * 2014-05-30 2017-09-26 Apple Inc. Power save for volte during silence periods
US9491776B2 (en) * 2014-07-23 2016-11-08 Intel Corporation Systems and methods for scheduling communication between wireless devices to reduce interference associated with full duplex communication in multi-cell networks
EP3186914B1 (en) * 2014-09-29 2019-11-06 Sony Corporation Communications device and methods
WO2016077701A1 (en) * 2014-11-14 2016-05-19 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods and procedures for channel measurements and reporting mechanisms for long term evolution (lte) operation in an unlicensed band
GB2537190B (en) * 2015-04-10 2017-10-11 Samsung Electronics Co Ltd Interference reporting
WO2016163845A1 (en) * 2015-04-10 2016-10-13 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for performing contention based random access procedure over contention free random access procedure in wireless communication system
US10349293B2 (en) * 2015-04-17 2019-07-09 Qualcomm Incorporated Control of UE clear channel assessment by an eNB
EP3751893B1 (en) * 2015-05-14 2022-09-21 Cable Television Laboratories, Inc. Hybrid automatic repeat request (harq) in listen before talk systems
CN106304386B (zh) * 2015-05-18 2020-11-06 上海诺基亚贝尔股份有限公司 在lte laa中用于触发lbt的随机退避机制的方法
US10742562B2 (en) * 2015-07-16 2020-08-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for adaptive control of contention window in LAA
WO2017020243A1 (en) 2015-08-04 2017-02-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and device for collision avoidance
US9788217B2 (en) 2015-11-13 2017-10-10 Cable Television Laboratories, Inc. Communications when encountering aggressive communication systems
EP3403335B1 (en) * 2016-01-12 2020-05-13 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) System, method, and apparatus for managing co-channel interference
US10264541B2 (en) 2016-02-02 2019-04-16 Qualcomm Incorporated Operating mode coordination on a shared communication medium

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090190566A1 (en) * 2008-01-30 2009-07-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus of controlling access mode for communication system using shared or unlicensed band
US20130059614A1 (en) * 2011-09-06 2013-03-07 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for identifying and/or selecting channels
US20150373694A1 (en) * 2013-02-08 2015-12-24 Lg Electronics Inc. Method and user equipment for reporting demodulation reference signal information and method and base station for receiving demodulation reference signal information
US20150319767A1 (en) * 2014-05-02 2015-11-05 Qualcomm Incorporated Bursty-interference-aware interference management utilizing run-lengths

Also Published As

Publication number Publication date
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