[發(fā)明專(zhuān)利]非許可小區(qū)中改進(jìn)的兩階段授權(quán)在審
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201780068194.0 | 申請(qǐng)日: | 2017-11-03 |
| 公開(kāi)(公告)號(hào): | CN109906655A | 公開(kāi)(公告)日: | 2019-06-18 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | A.戈利謝克埃德勒馮埃爾布沃特 | 申請(qǐng)(專(zhuān)利權(quán))人: | 松下電器(美國(guó))知識(shí)產(chǎn)權(quán)公司 |
| 主分類(lèi)號(hào): | H04W72/04 | 分類(lèi)號(hào): | H04W72/04;H04W72/12 |
| 代理公司: | 北京市柳沈律師事務(wù)所 11105 | 代理人: | 張健 |
| 地址: | 美國(guó)加利*** | 國(guó)省代碼: | 美國(guó);US |
| 權(quán)利要求書(shū): | 查看更多 | 說(shuō)明書(shū): | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 上行鏈路調(diào)度 上行鏈路傳輸 許可小區(qū) 上行鏈路無(wú)線電 調(diào)度 數(shù)據(jù)字段 用戶設(shè)備 資源調(diào)度 兩階段 基站 授權(quán) 配置 通信 改進(jìn) | ||
本發(fā)明涉及利用上行鏈路無(wú)線電資源調(diào)度的用戶設(shè)備(UE)。至少一個(gè)非許可小區(qū)被配置用于UE與基站(BS)之間的通信。UE從BS接收第一階段上行鏈路調(diào)度消息。UE確定第一階段上行鏈路調(diào)度消息是否有效,這包括在第一階段上行鏈路調(diào)度消息中的一個(gè)或多個(gè)數(shù)據(jù)字段的一個(gè)或多個(gè)比特被分別設(shè)置為預(yù)定值的情況下確定其有效。UE從BS接收與第一階段上行鏈路調(diào)度消息有關(guān)的第二階段上行鏈路調(diào)度消息。當(dāng)接收到第二階段上行鏈路調(diào)度消息時(shí),在確定第一階段上行鏈路調(diào)度消息有效的情況下UE確定調(diào)度上行鏈路傳輸。然后,UE在確定調(diào)度上行鏈路傳輸?shù)那闆r下執(zhí)行經(jīng)由非許可小區(qū)的上行鏈路傳輸。
技術(shù)領(lǐng)域
本公開(kāi)涉及用于在非許可小區(qū)中調(diào)度上行鏈路資源的用戶設(shè)備和無(wú)線電基站、以及用于相應(yīng)地操作無(wú)線電基站和用戶設(shè)備的方法。
背景技術(shù)
長(zhǎng)期演進(jìn)(LTE)
基于WCDMA無(wú)線電接入技術(shù)的第三代移動(dòng)系統(tǒng)(3G)正遍布全世界大范圍地部署。增強(qiáng)或演進(jìn)此技術(shù)的第一步需要引入高速下行鏈路分組接入(HSDPA)和增強(qiáng)的上行鏈路(也稱為高速上行鏈路分組接入(HSUPA)),從而提供具有高度競(jìng)爭(zhēng)力的無(wú)線電接入技術(shù)。
為了為進(jìn)一步提高的用戶需求做準(zhǔn)備以及為了相對(duì)于新的無(wú)線電接入技術(shù)具有競(jìng)爭(zhēng)力,3GPP引入了稱為長(zhǎng)期演進(jìn)(LTE)的新移動(dòng)通信系統(tǒng)。LTE被設(shè)計(jì)來(lái)滿足對(duì)下個(gè)十年的高速數(shù)據(jù)和媒體傳輸以及高容量語(yǔ)音支持的載波需要。
長(zhǎng)期演進(jìn)(LTE)的工作項(xiàng)(WI)規(guī)范(稱為演進(jìn)的UMTS陸地?zé)o線電接入(UTRA)和演進(jìn)的UMTS陸地?zé)o線電接入網(wǎng)絡(luò)(UTRAN))定稿為版本8(LTE Rel.8)。LTE系統(tǒng)代表以低時(shí)延和低成本提供基于全I(xiàn)P的功能性的高效的基于分組的無(wú)線電接入以及無(wú)線電接入網(wǎng)絡(luò)。在LTE中,指定了可擴(kuò)展的多個(gè)傳輸帶寬,諸如1.4、3.0、5.0、10.0、15.0和20.0MHz,以便使用給定的頻譜獲得靈活的系統(tǒng)部署。在下行鏈路中,采用基于正交頻分復(fù)用(OFDM)的無(wú)線電接入,這是因?yàn)槠鋵?duì)多徑干擾(MPI)的固有抗干擾能力,而此抗干擾能力是由于低符號(hào)速率、循環(huán)前綴(CP)的使用以及其與不同傳輸帶寬布置的關(guān)聯(lián)而得到的。在上行鏈路中采用基于單載波頻分多址(SC-FDMA)的無(wú)線電接入,這是因?yàn)椋紤]到用戶設(shè)備(UE)的有限的發(fā)送功率,提供廣域覆蓋優(yōu)先于提高峰值數(shù)據(jù)速率。采用了包括多輸入多輸出(MIMO)信道發(fā)送技術(shù)在內(nèi)的許多關(guān)鍵的分組無(wú)線電接入技術(shù),并且在LTE版本8/9中實(shí)現(xiàn)了高效的控制信令結(jié)構(gòu)。
LTE架構(gòu)
圖1中示出了整體架構(gòu)。E-UTRAN包括eNodeB,其提供了向著用戶設(shè)備(UE)的E-UTRA用戶平面(PDCP/RLC/MAC/PHY)和控制平面(RRC)協(xié)議端接(termination)。eNodeB(eNB)主管(host)物理(PHY)、介質(zhì)接入控制(MAC)、無(wú)線電鏈路控制(RLC)和分組數(shù)據(jù)控制協(xié)議(PDCP)層,這些層包括用戶平面報(bào)頭壓縮和加密的功能性。eNodeB還提供對(duì)應(yīng)于控制平面的無(wú)線電資源控制(RRC)功能性。eNodeB執(zhí)行許多功能,包括無(wú)線電資源管理、準(zhǔn)許控制、調(diào)度、施加經(jīng)協(xié)商的上行鏈路服務(wù)質(zhì)量(QoS)、小區(qū)信息廣播、用戶和控制平面數(shù)據(jù)的加密/解密、以及下行鏈路/上行鏈路用戶平面分組報(bào)頭的壓縮/解壓縮。通過(guò)X2接口將eNodeB彼此互連。
eNodeB還通過(guò)S1接口連接到EPC(演進(jìn)的分組核),更具體地,通過(guò)S1-MME(移動(dòng)性管理實(shí)體)連接到MME并通過(guò)S1-U連接到服務(wù)網(wǎng)關(guān)(SGW)。S1接口支持MME/服務(wù)網(wǎng)關(guān)與eNodeB之間的多對(duì)多關(guān)系。SGW對(duì)用戶數(shù)據(jù)分組進(jìn)行路由并轉(zhuǎn)發(fā),同時(shí)還工作為eNodeB間的移交期間的用于用戶平面的移動(dòng)性錨點(diǎn)、并工作為用于LTE與其它3GPP技術(shù)之間的移動(dòng)性的錨點(diǎn)(端接S4接口并中繼2G/3G系統(tǒng)與PDN GW之間的業(yè)務(wù))。對(duì)于空閑狀態(tài)的用戶設(shè)備,SGW在對(duì)于用戶設(shè)備的下行鏈路數(shù)據(jù)到達(dá)時(shí),端接(terminate)下行鏈路數(shù)據(jù)路徑并觸發(fā)尋呼。SGW管理和存儲(chǔ)用戶設(shè)備上下文(context),例如,IP承載服務(wù)的參數(shù)或網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部路由信息。在合法攔截的情況下,SGW還執(zhí)行對(duì)用戶業(yè)務(wù)的復(fù)制。
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