Управление aul-передачами при сосуществовании с диспетчеризованными ue

Изобретение относится к ограничению автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства в системе беспроводной связи. Технический результат - возможность беспроводным устройствам, выполняющим автономные передачи по восходящей линии связи, сосуществовать с беспроводными устройствами, выполняющими диспетчеризованные передачи по восходящей линии связи в соте, требующей «прослушивания перед передачей» (LBT). Для этого предусмотрено: прием, из узла радиодоступа, индикатора относительно того, какие субкадры принадлежат идентичной занятости канала в соте, которая требует LBT, и ограничение выполнения автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства на основе индикатора относительно того, какие субкадры принадлежат идентичной занятости канала. 8 н. и 19 з.п. ф-лы, 16 ил.

 

Родственные заявки

[0001] Данная заявка испрашивает приоритет предварительной заявки на патент порядковый номер 62/548,801, поданной 22 августа 2017 года, раскрытие сущности которой настоящим полностью содержится в данном документе по ссылке.

Область техники, к которой относится изобретение

[0002] Раскрытый предмет изобретения, в общем, относится к связи. Конкретные варианты осуществления, более конкретно, относятся к таким принципам, как доступ по лицензированной вспомогательной полосе частот (LAA), недиспетчеризованные передачи по восходящей линии связи по стандарту долгосрочного развития (LTE) и совместное LTE/Wi-Fi-использование.

Уровень техники

[0003] Работа Партнерского проекта третьего поколения (3GPP) над "доступом по лицензированной вспомогательной полосе частот" (LAA) предназначена для того, чтобы разрешать устройству с поддержкой стандарта долгосрочного развития (LTE) также работать в нелицензированном радиоспектре. Возможные варианты полос частот для работы в LTE-режиме в нелицензированном спектре включают в себя 5 гигагерц (ГГц), 3,5 ГГц и т.д. Нелицензированный спектр используется в качестве дополнения к лицензированному спектру или обеспечивает возможность работы в полностью автономном режиме.

[0004] Для случая нелицензированного спектра, используемого в качестве дополнения к лицензированному спектру, устройства соединяются в лицензированном спектре с первичной сотой (PCell) и используют агрегирование несущих (CA), чтобы извлекать выгоду из дополнительной пропускной способности передачи в нелицензированном спектре с использованием одной или более вторичных сот (SCell). CA-инфраструктура обеспечивает возможность агрегирования двух или более несущих с таким условием, что, по меньшей мере, одна несущая (или частотный канал) находится в лицензированном спектре, и, по меньшей мере, одна несущая находится в нелицензированном спектре. В автономном режиме работы (т.е. при работе полностью в нелицензированном спектре), одна или более несущих выбираются только в нелицензированном спектре.

[0005] Тем не менее, нормативные требования могут не разрешать передачи в нелицензированном спектре без предварительного считывания канала, ограничений по мощности передачи или налагаемого максимального времени занятости канала. Поскольку нелицензированный спектр должен совместно использоваться с другими радиостанциями на базе аналогичных или отличающихся беспроводных технологий, так называемая схема на основе «прослушивания перед передачей» (LBT) должна применяться. LBT заключает в себе считывание среды в течение предварительно заданного минимального количества времени и откат с возвратом, если канал занят. Вследствие централизованной координации и зависимости терминальных устройств от базовой станции (например, улучшенного или усовершенствованного узла B (eNB)) для доступа к каналу в работе в LTE-режиме и налагаемых LBT-нормативов, производительность восходящей LTE-линии связи (UL), в частности, сдерживается. UL-передача становится все более и более важной в силу пользовательцентрических приложений и необходимости проталкивания данных в облако.

[0006] Сегодня, нелицензированный спектр в 5 ГГц используется главным образом посредством устройства, реализующего стандарт беспроводной локальной вычислительной сети (WLAN) IEEE 802.11. Этот стандарт известен под маркетинговым брендом "Wi-Fi" и обеспечивает возможность работы в полностью автономном режиме в нелицензированном спектре. В отличие от случая с LTE, Wi-Fi-терминалы могут асинхронно осуществлять доступ к среде и в силу этого показывать лучшие характеристики UL-производительности, в частности, в перегруженных сетевых условиях.

Стандарт долгосрочного развития (LTE)

[0007] LTE использует мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) в нисходящей линии связи (DL) и OFDM с кодированием с расширением спектра и дискретным преобразованием Фурье (DFT) (также называемое "множественным доступом с частотным разделением каналов с одной несущей (SC-FDMA)") в UL. Базовый физический LTE-ресурс нисходящей линии связи в силу этого может рассматриваться в качестве частотно-временной сетки, как проиллюстрировано на фиг. 1, на которой каждый элемент ресурсов соответствует одной OFDM-поднесущей в течение интервала в один OFDM-символ. UL-субкадр имеет разнесение поднесущих, идентичное разнесению поднесущих DL и число SC-FDMA-символов во временной области, числу OFDM-символов в DL.

[0008] Во временной области, передачи по нисходящей LTE-линии связи организуются в радиокадры в 10 миллисекунд (мс), причем каждый радиокадр состоит из десяти субкадров одинакового размера с длиной Tsubframe=1 мс, как показано на фиг. 2. Каждый субкадр содержит два временных интервала с длительностью по 0,5 мс, и нумерация временных интервалов внутри кадра варьируется от 0 до 19. Для нормального циклического префикса, один субкадр состоит из 14 OFDM-символов. Длительность каждого символа составляет приблизительно 71,4 микросекунды (мкс).

[0009] Кроме того, выделение ресурсов в LTE типично описывается с точки зрения блоков ресурсов, при этом блок ресурсов соответствует одному временному интервалу (0,5 мс) во временной области и 12 смежным поднесущим в частотной области. Пара двух смежных блоков ресурсов в направлении времени (1,0 мс) известна как пара блоков ресурсов. Блоки ресурсов нумеруются в частотной области, начиная с 0 от одного конца полосы пропускания системы.

[0010] DL-передачи динамически диспетчеризуются, т.е. в каждом субкадре, базовая станция передает управляющую информацию относительно того, в какие терминалы передаются данные, и в каких блоках ресурсов передаются данные в текущем DL-субкадре. Эти управляющие служебные сигналы типично передаются в первых 1, 2, 3 или 4 OFDM-символах в каждом субкадре, и число n=1, 2, 3 или 4 известно как индикатор формата канала управления (CFI). DL-субкадр н также содержит общие опорные символы, которые известны для приемного устройства и используются для когерентной демодуляции, например, управляющей информации. DL-система с CFI=3 OFDM-символами в качестве управления проиллюстрирована на фиг. 3. Опорные символы, показанные на фиг. 3, представляют собой конкретные для соты опорные символы (CRS) и используются для того, чтобы поддерживать несколько функций, включающих в себя точную временную и частотную синхронизацию и оценку канала для определенных режимов передачи.

[0011] UL-передачи динамически диспетчеризуются, т.е. в каждом DL-субкадре базовая станция передает управляющую информацию относительно того, какие терминалы должны передавать данные в eNB в последующих субкадрах, и того, в каких блоках ресурсов передаются данные. Сетка UL-р состоит из данных и управляющей UL-информации в физическом совместно используемом канале восходящей линии связи (PUSCH), управляющей UL-информации в физическом канале управления восходящей линии связи (PUCCH) и различных опорных сигналов, таких как опорные сигналы демодуляции (DMRS) и зондирующие опорные сигналы (SRS). DMRS используется для когерентной демодуляции PUSCH- и PUCCH-данных, тогда как SRS не ассоциирован с данными или управляющей информацией, но, в общем, используется для того, чтобы оценивать качество UL-канала для целей частотно-избирательной диспетчеризации. Примерный UL-субкадр показывается на фиг. 4. Следует отметить, что UL DMRS и SRS мультиплексируются во времени в UL-субкадр, и SRS всегда передаются в последнем символе нормального UL-субкадра. PUSCH DMRS передается один раз во временной интервал для субкадров с нормальными циклическими префиксами и расположен в четвертом и одиннадцатом SC-FDMA-символах.

[0012] Начиная с LTE версии (Rel) 11 и далее, назначения DL- или UL-ресурсов также могут диспетчеризоваться по усовершенствованному физическому каналу управления нисходящей линии связи (EPDCCH). Для Rel-8 в Rel-10, доступен только физический канал управления нисходящей линии связи (PDCCH). Предоставления ресурсов являются конкретными для абонентского устройства (UE) и указываются посредством скремблирования контроля циклическим избыточным кодом (CRC) управляющей информации нисходящей линии связи (DCI) с конкретным для UE идентификатором временного идентификатора радиосети соты (C-RNTI). Уникальный C-RNTI назначается посредством соты каждому UE, ассоциированному с ним, и может принимать значения в диапазоне 0001-FFF3 в шестнадцатеричном формате. UE использует идентичный C-RNTI во всех обслуживающих сотах.

Диспетчеризованная LTE UL-схема

[0013] В LTE, UL-доступ типично управляется посредством eNB, т.е. диспетчеризуется. В этом случае, UE должно сообщать в eNB, когда данные доступны для передачи, например, посредством отправки сообщения с запросом на диспетчеризацию (SR). На основе этого, eNB должен предоставлять ресурсы и релевантную информацию в UE, чтобы выполнять передачу определенного размера данных. Назначенные ресурсы не обязательно являются достаточными для UE, чтобы передавать все доступные данные. Следовательно, возможно то, что UE отправляет управляющее сообщение с отчетом о состоянии буфера (BSR) в предоставленных ресурсах, чтобы информировать eNB относительно корректного размера и обновленного размера данных, ожидающих передачи. На основе этого, eNB дополнительно должен предоставлять ресурсы, которые следует переносить в UE UL-передаче для скорректированного размера данных.

[0014] Подробнее, каждый раз, когда новые данные поступают в пустой буфер UE, должна выполняться следующая процедура:

1. С использованием PUCCH, UE информирует сеть в отношении того, что оно должно передавать данные, посредством отправки SR, указывающего то, что ему требуется UL-доступ. UE имеет периодические временные интервалы для SR-передач (типично с интервалом в 5, 10 или 20 мс).

2. После того как eNB принимает запрашиваемый SR-бит, он отвечает небольшим "разрешением на UL-передачу", которое является достаточно большим только для того, чтобы передавать размер ожидающего буфера. Реакция на этот запрос типично занимает 3 мс.

3. После того, как UE принимает и обрабатывает (занимает приблизительно 3 мс) свое первое разрешение на UL-передачу, оно типично отправляет BSR, который представляет собой элемент управления (CE) на уровне управления доступом к среде (MAC), используемый для того, чтобы предоставлять информацию относительно объема ожидающих данных в UL-буфере UE. Если разрешение на передачу является достаточно большим, UE также отправляет данные из своего буфера в этой передаче. То, отправляется ли BSR, также зависит от условий, указываемых в технических требованиях (TS) 3GPP 36.321.

4. ENB принимает BSR-сообщение, выделяет необходимые UL-ресурсы и отправляет обратно другое разрешение на UL-передачу, которое обеспечивает возможность устройству опустошать свой буфер.

[0015] Если обобщить, приблизительно 16 мс (плюс время для того, чтобы ожидать возможности PUCCH-передачи) задержки могут предполагаться между поступлением данных в пустой буфер в UE и приемом этих данных в eNB.

[0016] В случае если UE не поддерживает соединение на уровне управления радиоресурсами (RRC) в LTE или теряет свою синхронизацию в UL, поскольку оно не передает или принимает ничего в течение определенного времени, UE использует процедуру произвольного доступа, чтобы соединяться с сетью, получать синхронизацию и также отправлять SR. Если это имеет место, процедура до тех пор, пока данные не могут отправляться, требует большего времени, чем SR-передача по PUCCH.

DCI для диспетчеризации LTE UL-передачи

[0017] В LTE-системе, форматы и параметры передачи управляются посредством eNB. Такая DCI типично содержит:

- ресурсы, выделенные для UL-передачи (включающие в себя то, применяется ли перескок по частотам);

- схему модуляции и кодирования,

- резервные версии,

- индикатор новых данных,

- команду управления мощностью передачи,

- информацию относительно DMRS,

- в случае перекрестной диспетчеризации несущих, индекс целевой несущей, и

- другую применимую управляющую информацию относительно UL-передач.

[0018] DCI сначала защищается посредством 16-битового CRC. CRC-биты дополнительно скремблируются посредством назначаемых UE идентификационных данных (т.е. C-RNTI). DCI и скремблированные CRC-биты дополнительно защищаются посредством сверточного кодирования. Кодированные биты передаются из eNB в UE с использованием PDCCH или EPDCCH.

WLAN

[0019] В типичных развертываниях WLAN, множественный доступ со считыванием несущей и с предотвращением коллизий (CSMA/CA) используется для доступа к среде. Это означает то, что канал считывается, чтобы выполнять оценку состояния канала (CCA), и передача инициируется только в том случае, если канал объявляется бездействующим. В случае, если канал объявляется занятым, передача по существу отсрочивается до тех пор, пока канал не считается бездействующим.

[0020] Общая иллюстрация LBT-механизма Wi-Fi показывается на фиг. 5. После того, как Wi-Fi-станция A передает кадр данных в станцию B, станция B должна передавать кадр подтверждения приема (ACK) обратно в станцию A с задержкой в 16 мкс. Такой ACK-кадр передается посредством станции B без выполнения LBT-операции. Чтобы предотвращать создание помех, посредством другой станции, такой передаче ACK-кадров, станция должна отсрочивать в течение длительности в 34 мкс (называемой " распределенным межкадровым интервалом (DIFS)") после того, как канал наблюдается как занятый, до оценки снова того, занимается ли канал. Следовательно, станция, которая хочет передавать, сначала выполняет CCA посредством считывания среды в течение фиксированной длительности DIFS. Если среда является бездействующей, то станция предполагает то, что она может распоряжаться средой и начинать последовательность обмена кадрами. Если среда занята, станция ожидает перехода среды в бездействующий режим, отсрочивает в течение DIFS и ожидает в течение дополнительного периода случайного отката с возвратом.

[0021] В вышеуказанном базовом протоколе, когда среда становится доступной, несколько Wi-Fi-станций могут быть готовы передавать, что может приводить к коллизии. Чтобы уменьшать коллизии, станции, намеревающиеся передавать, выбирают счетчик времени случайного отката с возвратом и отсрочивают для этого числа бездействий канала во временных интервалах. Счетчик времени случайного отката с возвратом выбирается в качестве случайного целого числа, извлеченного из равномерного распределения по интервалу [0, CW]. Размер по умолчанию конкурентного окна (CW) случайного отката с возвратом, CWmin, задается в спецификациях IEEE. Следует отметить, что коллизии по-прежнему могут происходить даже в этом протоколе случайного отката с возвратом, когда имеется множество станций, конкурирующих за доступ к каналу. Следовательно, чтобы исключать повторяющиеся коллизии, CW-размер CW отката с возвратом удваивается каждый раз, когда станция обнаруживает коллизию своей передачи, вплоть до предела (CWmax), также заданного в спецификациях IEEE. Когда станция успешно выполняет передачу без коллизии, она сбрасывает свой CW-размер случайного отката с возвратом обратно до значения по умолчанию, CWmin.

LAA для нелицензированного спектра с использованием LTE

[0022] К настоящему моменту, спектр, используемый посредством LTE, выделяется LTE. Это имеет такое преимущество, что LTE-система не должна справляться с проблемой совместного использования, и эффективность использования спектра может максимизироваться. Тем не менее, спектр, выделяемый LTE, ограничен в том, что он не может удовлетворять постоянно растущему спросу на большую пропускную способность из приложений/услуг. Следовательно, Rel-13 LAA расширяет LTE с возможностью использовать нелицензированный спектр в дополнение к лицензированному спектру. Нелицензированный спектр, по определению, может одновременно использоваться посредством нескольких различных технологий. Следовательно, LTE должен учитывать проблему совместного использования с другими системами, такими как IEEE 802.11 (Wi-Fi). Работа LTE в нелицензированном спектре идентично с лицензированным спектром может серьезно ухудшать производительность Wi-Fi, поскольку Wi-Fi не должен передавать после того, как он обнаруживает то, что канал занимается.

[0023] Более того, один способ надежно использовать нелицензированный спектр состоит в том, чтобы передавать важные управляющие сигналы и каналы на лицензированной несущей. Таким образом, как показано на фиг. 6, UE соединяется с PCell в лицензированной полосе частот и одной или более SCell в нелицензированной полосе частот. SCell в нелицензированном спектре упоминается в данном документе как LAA SCell. В случае работы в автономном режиме, аналогично MulteFire, лицензированная сота не доступна для передач управляющих UL-сигналов.

Максимальное время занятости канала

[0024] LAA UL-передачи диспетчеризуются с возможностью посредством eNB возникать в конкретных частотно-временных ресурсах. В случае самодиспетчеризации, UL-передачи не могут непрерывно осуществлять доступ к каналу. Кроме того, LAA UL с самодиспетчеризацией требует двух успешных LBT-процедур для возникновения передачи LAA UL-данных: одну успешную LBT в eNB для передачи разрешения на UL-передачу и другую успешную LBT в UE для передачи данных.

[0025] Эти недостатки учтены при проектировании UL LBT. Чтобы обеспечивать то, что передачи UL LAA не страдают от ухудшения доступа к каналу вследствие длительных и нескольких длительностей считывания, приспособлен принцип совместно используемого максимального времени занятости канала (MCOT). MCOT задает максимальное время, разрешенное для того, чтобы совместно использовать канал точкой доступа и ее обслуживаемыми узлами, и указывается в определенных региональных нормативах по использованию спектра. Совместно используемое MCOT является применимым к Wi-Fi, а также приспосабливается посредством LAA.

[0026] Фиг. 7 показывает пример. Когда узел, называемый "инициирующим узлом" (т.е. "eNB" в случае LAA), инициирует занятость канала посредством выполнения экспоненциального случайного отката с возвратом, который также известен как LBT категории 4, разрешается совместно использовать его занятость канала с другими узлами, называемыми "отвечающими узлами" (т.е. "UE" в случае LAA).

[0027] Зазоры между передачами различных узлов разрешаются. Любой зазор между двумя передачами, который превышает 25 мкс, не должен подсчитываться в направлении MCOT-предела, если зазор не находится между непоследовательными DL-передачами. Только во втором случае, зазор подсчитывается в направлении MCOT-предела. После зазора, LBT на основе CCA, по меньшей мере, в 25 мкс (категория 4 не исключается) требуется до передачи. Самое главное, правила требуют то, что полная занятость канала посредством инициирующих и отвечающих узлов, т.е. DL- и UL-передачи в случае LAA, не должна превышать MCOT, соответствующее классу LBT-приоритета, который используется посредством eNB, чтобы осуществлять доступ к каналу.

[0028] Совместно используемое MCOT между eNB и его UE уменьшает возникновение ситуаций, когда два экспоненциальных отката с возвратом требуются до того, как UL-передача может происходить. В этом случае, eNB может инициировать возможность передачи с передачей разрешения на передачу на основе любого из классов LBT-приоритета категории 4 Rel-13, и UE могут извлекать выгоду из использования более быстрого LBT при условии, что их передача попадает в идентичное MCOT. Это должно помогать увеличивать шансы для LAA UE осуществлять доступ к каналу.

[0029] Поскольку eNB инициирует занятость канала после выполнения успешного LBT категории 4, eNB должен обеспечивать то, что соответствующая UL-передача на основе LBT в 25 мкс или UL LBT типа 2 попадает в MCOT-предел. Следовательно, когда eNB передает в служебных сигналах в UE LBT-тип через разрешение на UL-передачу, если диспетчеризованные UL-передачи попадают в MCOT-предел, полученный посредством eNB, eNB передает в служебных сигналах UL LBT типа 2, т.е. UL LBT на основе CCA в 25 мкс для осуществления доступа к каналу в UE для передачи диспетчеризованных субкадров.

[0030] Кроме того, UE может модифицировать UL LBT типа 1 на UL LBT типа 2 в следующем случае. В LAA, UE может принимать общий PDCCH (C-PDCCH), в котором eNB указывает для UE то, какие UL-субкадры принадлежат идентичной занятости канала, посредством отправки следующей информации относительно C-PDCCH с использованием 5 битов:

- Длительность UL-пакета (L): Длительность UL-пакета (L) является числом последовательных UL-субкадров, принадлежащих идентичной занятости канала, причем DL-субкадры в идентичной занятости канала передают в служебных сигналах длительность UL-пакета.

- Смещение (O): Смещение (O) является числом субкадров до начала указываемого UL-пакета от начала субкадра, переносящего C-PDCCH.

LBT-процедура для любого UL-субкадра от субкадра, в котором принят C-PDCCH, вплоть до и с включением всех субкадров до конца передаваемой в служебных сигналах длительности UL-пакета, для которой eNB уже указывал необходимость выполнять LBT категории 4, может переключаться в UL LBT типа 2 или LBT на основе CCA в 25 мкс.

Недиспетчеризованная UL для LAA/MulteFire

[0031] Для доступа к LTE UL-каналу, как UE, так и eNB должны выполнять LBT-операции, соответствующие фазам SR, разрешения на диспетчеризацию и передачи данных. Напротив, Wi-Fi-терминалы должны выполнять LBT только один раз в фазе передачи UL-данных. Кроме того, Wi-Fi-терминалы могут асинхронно отправлять данные по сравнению с синхронизированной LTE-системой. Таким образом, Wi-Fi-терминалы имеют естественное преимущество по сравнению с LTE-терминалами в передаче UL-данных и демонстрируют превосходную производительность в сценариях совместного развертывания, наблюдаемую в исследованиях с помощью моделирования. Общие результаты исследования показывают то, что Wi-Fi имеет лучшую UL-производительность, чем LTE, в частности, при низконагруженных или в менее перегруженных сетевых условиях. По мере того, как перегрузка или нагрузка сети увеличивается, механизм доступа к LTE-каналу (тип множественного доступа с временным разделением каналов (TDMA)) становится более эффективным, но Wi-Fi UL-производительность по-прежнему выше.

[0032] Как MulteFire, так и 3GPP обсуждают поддержку недиспетчеризованной UL, которая также известна как автономная UL или UL без разрешения на передачу в нелицензированных сотах. Таким образом, UE может автономно передавать PUSCH без динамического разрешения на UL-передачу, и в силу этого время UL-задержки может быть более низким посредством уменьшения передачи управляющих служебных сигналов, связанной с диспетчеризацией, которая предшествует каждой UL-передаче. Показано, что автономный UL LAA работает значительно лучше, чем диспетчеризованная UL, при низкой нагрузке вследствие уменьшенного объема служебной информации. Помимо этого, он удовлетворительно сосуществует с сосуществующей Wi-Fi-сетью.

Сущность изобретения

[0033] В данном документе раскрываются системы и способы для ограничения автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства в системе беспроводной связи таким образом, что беспроводные устройства, выполняющие автономные передачи по восходящей линии связи, могут сосуществовать с беспроводными устройствами, выполняющими диспетчеризованные передачи по восходящей линии связи в соте, требующей «прослушивания перед передачей» (LBT). В некоторых вариантах осуществления, способ работы беспроводного устройства в системе беспроводной связи содержит прием, из узла радиодоступа, индикатора относительно того, какие субкадры принадлежат идентичной занятости канала в соте, которая требует LBT, и ограничение выполнения автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства на основе индикатора относительно того, какие субкадры принадлежат идентичной занятости канала. Посредством ограничения автономных передач по восходящей линии связи таким способом, беспроводное устройство может сосуществовать с диспетчеризованными беспроводными устройствами в идентичной соте.

[0034] В некоторых вариантах осуществления, способ дополнительно содержит прием, из узла радиодоступа, индикатора относительно того, разрешается ли беспроводному устройству выполнять автономные передачи по восходящей линии связи в течение любого из субкадров, которые принадлежат идентичной занятости канала, или в течение поднабора субкадров, которые принадлежат идентичной занятости канала. Ограничение выполнения автономных передач по восходящей линии связи содержит ограничение выполнения автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства на основе индикатора относительно того, какие субкадры принадлежат идентичной занятости канала, и того, разрешается ли беспроводному устройству выполнять автономные передачи по восходящей линии связи в течение любого из субкадров, которые принадлежат идентичной занятости канала, или поднабора субкадров, которые принадлежат идентичной занятости канала.

[0035] В некоторых вариантах осуществления, прием индикатора содержит прием общего физического канала управления нисходящей линии связи (C-PDCCH), который содержит индикатор, при этом индикатор содержит индикатор относительно диспетчеризованной длительности пакета восходящей линии связи. Способ дополнительно содержит прием, из узла радиодоступа, индикатора относительно того, разрешается ли беспроводному устройству выполнять автономные передачи по восходящей линии связи в течение любого субкадра или поднабора субкадров от субкадра, в котором принят C-PDCCH, вплоть до и с включением всех субкадров до конца диспетчеризованной длительности пакета восходящей линии связи. Ограничение выполнения автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства содержит недопущение автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства в соответствии с индикатором относительно того, разрешается ли беспроводному устройству выполнять автономные передачи по восходящей линии связи в течение любого субкадра или поднабора субкадров от субкадра, в котором принят C-PDCCH, вплоть до и с включением всех субкадров до конца диспетчеризованной длительности пакета восходящей линии связи. Дополнительно, в некоторых вариантах осуществления, индикатор относительно того, разрешается ли беспроводному устройству выполнять автономные передачи по восходящей линии связи в течение любого субкадра или поднабора субкадров от субкадра, в котором принят C-PDCCH, вплоть до и с включением всех субкадров до конца диспетчеризованной длительности пакета восходящей линии связи, содержится в C-PDCCH. В некоторых других вариантах осуществления, индикатор относительно того, разрешается ли беспроводному устройству выполнять автономные передачи по восходящей линии связи в течение любого субкадра или поднабора субкадров от субкадра, в котором принят C-PDCCH, вплоть до и с включением всех субкадров до конца диспетчеризованной длительности пакета восходящей линии связи, представляет собой 1-битовый индикатор, содержащийся в C-PDCCH.

[0036] В некоторых вариантах осуществления, ограничение выполнения автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства содержит недопущение автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства от субкадра, в котором принят индикатор, вплоть до конца занятости канала.

[0037] В некоторых вариантах осуществления, прием индикатора содержит прием C-PDCCH, который содержит индикатор, при этом индикатор содержит индикатор относительно длительности пакета восходящей линии связи. Ограничение выполнения автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства содержит недопущение автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства от субкадра, в котором принят C-PDCCH, вплоть до конца длительности пакета восходящей линии связи.

[0038] В некоторых вариантах осуществления, прием индикатора содержит прием индикатора в субкадре n и индикатора относительно смещения начала занятости канала от субкадра n, и ограничение выполнения автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства содержит недопущение автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства от субкадра n+Offset-X вплоть до конца занятости канала, при этом "Offset" является смещением начала занятости канала от субкадра n, и "X" является предварительно заданным или предварительно сконфигурированным значением, которое меньше или равно смещению.

[0039] В некоторых вариантах осуществления, прием индикатора содержит прием, в субкадре n, C-PDCCH, который содержит индикатор, при этом индикатор представляет собой индикатор относительно длительности пакета восходящей линии связи и индикатор относительно смещения начала длительности пакета восходящей линии связи от субкадра n. Ограничение выполнения автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства содержит недопущение автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства от субкадра n+Offset-X вплоть до конца длительности пакета восходящей линии связи, при этом "Offset" является смещением начала длительности пакета восходящей линии связи от субкадра n, и "X" является предварительно заданным или предварительно сконфигурированным значением, которое меньше или равно смещению.

[0040] В некоторых вариантах осуществления, ограничение выполнения автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства содержит разрешение автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства в любом субкадре от субкадра, в котором принят индикатор, вплоть до конца занятости канала, если автономная передача по восходящей линии связи ограничена передачами одного субкадра, и автономная передача по восходящей линии связи оставляет последний символ незанятым.

[0041] В некоторых вариантах осуществления, прием индикатора содержит прием, в субкадре n, C-PDCCH, который содержит индикатор, при этом индикатор представляет собой индикатор относительно длительности пакета восходящей линии связи, и ограничение выполнения автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства содержит разрешение автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства в любом субкадре от субкадра n, в котором принят C-PDCCH, вплоть до конца длительности пакета восходящей линии связи, если автономная передача по восходящей линии связи ограничена передачами одного субкадра, и автономная передача по восходящей линии связи оставляет последний символ незанятым.

[0042] В некоторых вариантах осуществления, способ дополнительно содержит прием одного или более автономных ограничений в восходящей линии связи из узла радиодоступа, и ограничение выполнения автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства содержит ограничение выполнения автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства в соответствии с одним или более автономных ограничений в восходящей линии связи.

[0043] Также раскрываются варианты осуществления беспроводного устройства для системы беспроводной связи. В некоторых вариантах осуществления, беспроводное устройство для системы беспроводной связи выполнено с возможностью принимать, из узла радиодоступа, индикатор относительно того, какие субкадры принадлежат идентичной занятости канала в соте, которая требует LBT, и ограничивать выполнение автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства на основе индикатора относительно того, какие субкадры принадлежат идентичной занятости канала.

[0044] В некоторых вариантах осуществления, беспроводное устройство для системы беспроводной связи содержит одно или более приемопередающих устройств и схему, за счет которой беспроводное устройство выполнено с возможностью принимать, из узла радиодоступа через одно или более приемопередающих устройств, индикатор того, какие субкадры принадлежат идентичной занятости канала в соте, которая требует LBT, и ограничивать выполнение автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства на основе индикатора относительно того, какие субкадры принадлежат идентичной занятости канала.

[0045] Также раскрываются варианты осуществления способа работы узла радиодоступа в системе беспроводной связи. В некоторых вариантах осуществления, способ работы узла радиодоступа в системе беспроводной связи содержит отправку, в беспроводное устройство, индикатора относительно того, какие субкадры принадлежат идентичной занятости канала в соте, которая требует LBT, и отправку, в беспроводное устройство, индикатора относительно того, разрешается ли беспроводному устройству выполнять автономные передачи по восходящей линии связи в течение любого из субкадров, которые принадлежат идентичной занятости канала, или в течение поднабора субкадров, которые принадлежат идентичной занятости канала.

[0046] В некоторых вариантах осуществления, отправка индикатора содержит отправку C-PDCCH, который содержит индикатор, при этом индикатор содержит индикатор относительно диспетчеризованной длительности пакета восходящей линии связи. Индикатор относительно того, разрешается ли беспроводному устройству выполнять автономные передачи по восходящей линии связи в течение любого из субкадров, которые принадлежат идентичной занятости канала, или в течение поднабора субкадров, которые принадлежат идентичной занятости канала, представляет собой индикатор относительно того, разрешается ли беспроводному устройству выполнять автономные передачи по восходящей линии связи в течение любого субкадра или поднабора субкадров от субкадра, в котором принят C-PDCCH, вплоть до и с включением всех субкадров до конца диспетчеризованной длительности пакета восходящей линии связи. В некоторых вариантах осуществления, индикатор относительно того, разрешается ли беспроводному устройству выполнять автономные передачи по восходящей линии связи в течение любого субкадра или поднабора субкадров от субкадра, в котором принят C-PDCCH, вплоть до и с включением всех субкадров до конца диспетчеризованной длительности пакета восходящей линии связи, содержится в C-PDCCH. В некоторых других вариантах осуществления, индикатор относительно того, разрешается ли беспроводному устройству выполнять автономные передачи по восходящей линии связи в течение любого субкадра или поднабора субкадров от субкадра, в котором принят C-PDCCH, вплоть до и с включением всех субкадров до конца диспетчеризованной длительности пакета восходящей линии связи, представляет собой 1-битовый индикатор, содержащийся в C-PDCCH.

[0047] Также раскрываются варианты осуществления узла радиодоступа для системы беспроводной связи. В некоторых вариантах осуществления, узел радиодоступа для системы беспроводной связи выполнен с возможностью отправлять, в беспроводное устройство, индикатор относительно того, какие субкадры принадлежат идентичной занятости канала в соте, которая требует LBT, и отправлять, в беспроводное устройство, индикатор относительно того, разрешается ли беспроводному устройству выполнять автономные передачи по восходящей линии связи в течение любого из субкадров, которые принадлежат идентичной занятости канала, или в течение поднабора субкадров, которые принадлежат идентичной занятости канала.

[0048] В некоторых вариантах осуществления, узел радиодоступа для системы беспроводной связи содержит один или более процессоров и запоминающее устройство, сохраняющее инструкции, выполняемые посредством одного или более процессоров, за счет которых узел радиодоступа выполнен с возможностью отправлять, в беспроводное устройство, индикатор относительно того, какие субкадры принадлежат идентичной занятости канала в соте, которая требует LBT, и отправлять, в беспроводное устройство, индикатор относительно того, разрешается ли беспроводному устройству выполнять автономные передачи по восходящей линии связи в течение любого из субкадров, которые принадлежат идентичной занятости канала, или в течение поднабора субкадров, которые принадлежат идентичной занятости канала.

Краткое описание чертежей

[0049] Прилагаемые чертежи, включенные и составляющие часть данного подробного описания, иллюстрируют несколько аспектов раскрытия сущности и наряду с описанием служат для того, чтобы пояснять принципы раскрытия сущности.

[0050] Фиг. 1 иллюстрирует физический ресурс нисходящей линии связи по стандарту долгосрочного развития (LTE);

[0051] Фиг. 2 иллюстрирует LTE-структуру временной области;

[0052] Фиг. 3 иллюстрирует субкадр нисходящей LTE-линии связи (DL);

[0053] Фиг. 4 иллюстрирует субкадр восходящей LTE-линии связи (UL);

[0054] Фиг. 5 является иллюстрацией «прослушивания перед передачей» (LBT) в Wi-Fi;

[0055] Фиг. 6 иллюстрирует доступ по лицензированной вспомогательной полосе частот (LAA) для нелицензированного спектра с использованием агрегирования LTE-несущих (CA);

[0056] Фиг. 7 иллюстрирует совместное использование максимального времени занятости канала (MCOT) для LAA между улучшенным или усовершенствованным узлом B (eNB) и абонентскими устройствами (UE);

[0057] Фиг. 8 иллюстрирует пример диспетчеризованного UL-доступа;

[0058] Фиг. 9 иллюстрирует пример влияния автономной UL (AUL) на диспетчеризованный UL-доступ;

[0059] Фиг. 10 иллюстрирует один пример системы беспроводной связи, в которой могут реализовываться варианты осуществления настоящего раскрытия сущности;

[0060] Фиг. 11 иллюстрирует работу узла радиодоступа и беспроводного устройства таким образом, чтобы ограничивать автономные UL-передачи таким образом, чтобы обеспечивать совместное использование беспроводного устройства и диспетчеризованного беспроводного устройства в идентичной соте в соответствии, по меньшей мере, с некоторыми вариантами осуществления настоящего раскрытия сущности;

[0061] Фиг. 12 и 13 иллюстрируют примерные варианты осуществления беспроводного устройства; и

[0062] Фиг. 14-16 иллюстрируют примерные варианты осуществления узла радиодоступа.

Подробное описание изобретения

[0063] Варианты осуществления, изложенные ниже, представляют информацию для того, чтобы обеспечивать возможность специалистам в данной области техники осуществлять на практике варианты осуществления, и иллюстрируют наилучший режим осуществления на практике вариантов осуществления. После прочтения нижеприведенного описания в отношении прилагаемых чертежей, специалисты в данной области техники должны понимать принципы раскрытия сущности и должны признавать варианты применения эти принципов, подробно не раскрываемые в данном документе. Следует понимать, что эти понятия и варианты применения попадают в пределы объема раскрытия сущности.

[0064] Радиоузел: При использовании в данном документе, "радиоузел" представляет собой либо узел радиодоступа, либо беспроводное устройство.

[0065] Узел радиодоступа: При использовании в данном документе, "узел радиодоступа" или " сетевой радиоузел" представляет собой любой узел в сети радиодоступа сети сотовой связи, который работает с возможностью передавать и/или принимать в беспроводном режиме сигналы. Некоторые примеры узла радиодоступа включают в себя, но не только, базовую станцию (например, базовую станцию на основе нового стандарта радиосвязи (NR) (gNB) в NR-сети пятого поколения (5G) Партнерского проекта третьего поколения (3GPP) либо улучшенный или усовершенствованный узел B (eNB) в сети стандарта долгосрочного развития (LTE) 3GPP), базовую станцию с высоким уровнем мощности или базовую макростанцию, базовую станцию с низким уровнем мощности (например, базовую микростанцию, базовую пикостанцию, собственный eNB и т.п.) и ретрансляционный узел.

[0066] Базовый сетевой узел: При использовании в данном документе, "базовый сетевой узел" представляет собой любой тип узла в базовой сети. Некоторые примеры базового сетевого узла включают в себя, например, объект управления мобильностью (MME), шлюз сети пакетной передачи данных (P-GW), функцию обеспечения доступа к средствам предоставления услуг (SCEF) и т.п.

[0067] Беспроводное устройство: При использовании в данном документе, "беспроводное устройство" представляет собой любой тип устройства, которое имеет доступ (т.е. обслуживается посредством) к сети сотовой связи посредством беспроводной передачи и/или приема сигналов в узел(ы) радиодоступа. Некоторые примеры беспроводного устройства включают в себя, но не только, абонентское устройство (UE) в 3GPP-сети и устройство машинной связи (MTC).

[0068] Сетевой узел: При использовании в данном документе, "сетевой узел" представляет собой любой узел, который представляет собой часть либо сети радиодоступа, либо базовой сети в сети/системе сотовой связи.

[0069] Следует отметить, что описание, приведенное в данном документе, акцентирует внимание на 3GPP-системе сотовой связи, и, по сути, часто используется 3GPP-терминология или терминология, аналогичная 3GPP-терминологии. Тем не менее, понятия, раскрытые в данном документе, не ограничены 3GPP-системой.

[0070] Следует отметить, что в описании в данном документе, следует обратиться к термину "сота"; тем не менее, в частности, относительно 5G NR-принципов, лучи могут использоваться вместо сот, и, по сути, важно отметить, что принципы, описанные в данном документе, являются в равной степени применимыми как к сотам, так и к лучам.

[0071] Совместное использование максимального времени занятости канала (MCOT) представляет собой один из основных признаков для того, чтобы повышать производительность диспетчеризованной восходящей линии связи (UL) в нелицензированных полосах частот. С использованием этого принципа, диспетчеризованная UL может начинаться после LBT в 25 микросекунд (мкс) вместо экспоненциального отката с возвратом категории 4.

[0072] Фиг. 8 показывает пример, в котором eNB отправляет первое мультисубкадровое разрешение на UL-передачу, соответствующее субкадрам n+4/5/6/7/8, и второе разрешение на передачу, соответствующее m+7/8/9/10/11. Аппаратные ограничения налагают минимальную задержку при обработке (δ=4 миллисекунды (мс)) для разрешения на UL-передачу, т.е. время для UE, чтобы принимать разрешение на передачу, обрабатывать разрешение на передачу и кодировать UL-пакет, который должен передаваться. С учетом этого ограничения, разрешение на передачу означает длительность UL-передачи в 1 мс, которая возникает на позднее, где δ.

[0073] ENB указывает для UE то, какие UL-субкадры принадлежат идентичной занятости канала, посредством отправки, через общий физический канал управления нисходящей линии связи (C-PDCCH), длины UL-пакета (L) и смещения (O) UL-пакета. Процедура на основе «прослушивания перед передачей» (LBT) для любого UL-субкадра от субкадра, в котором принят C-PDCCH, вплоть до и с включением всех субкадров до конца передаваемой в служебных сигналах длительности UL-пакета, для которой eNB уже указывал необходимость выполнять LBT категории 4, переключается в UL LBT типа 2 или LBT на основе оценки состояния канала (CCA) в 25 мкс. Следовательно, в примере по фиг. 8, UE может передавать с использованием LBT в 25 мкс в любом из диспетчеризованных UL-субкадров.

[0074] При поддержке автономной UL (AUL), возникает риск того, что AUL может захватывать канал в пределах зазора между передачей разрешения на передачу и соответствующим UL-пакетом. В зависимости от AUL-длительности по времени занятости канала (COT), автономная передача может продолжать передаваться в субкадрах, которые диспетчеризуются для другого UE, и в силу этого блокировать диспетчеризованную передачу, как проиллюстрировано в примере по фиг. 9, в котором "X" обозначает диспетчеризованные UL-передачи, которые заблокированы посредством автономной UL-передачи. Кроме того, если AUL-передача блокирует передачу второго разрешения на передачу, пересечение между разрешением на UL-передачу и UL-передачей также теряется.

[0075] В данном документе раскрываются системы и способы, которые относятся к ограничению поведения AUL UE при сосуществовании с диспетчеризованными UL UE в идентичной соте.

[0076] Варианты осуществления настоящего раскрытия сущности обеспечивают то, что AUL UE не оказывают негативное влияние на производительность сосуществования диспетчеризованных UE. Например, варианты осуществления, раскрытые в данном документе, приоритезируют диспетчеризованные UL UE, когда диспетчеризованные UL и AUL UE сосуществуют в идентичной соте. Варианты осуществления, раскрытые в данном документе, также поддерживают хорошую диспетчеризованную UL-производительность.

[0077] В этом отношении, фиг. 10 иллюстрирует один пример системы 10 беспроводной связи, в которой могут реализовываться варианты осуществления настоящего раскрытия сущности. В некоторых вариантах осуществления, система 10 беспроводной связи представляет собой 3GPP LTE-сеть на основе доступа по лицензированной вспомогательной полосе частот (LAA) или 3GPP MulteFire-сеть. Тем не менее, настоящее раскрытие сущности также является применимым к другим типам систем беспроводной связи, которые работают в нелицензированном спектре или в иных отношениях требуют LBT.

[0078] Как проиллюстрировано, система 10 беспроводной связи включает в себя определенное число беспроводных устройств 12. Следует отметить, что беспроводные устройства 12, которые выполняют диспетчеризованные UL-передачи, упоминаются как "диспетчеризованные" беспроводные устройства 12-1 и беспроводные устройства 12, которые выполняют автономные UL-передачи, упоминаются как беспроводные AUL-устройства 12-2. Также следует отметить, что конкретное беспроводное устройство 12 может работать в качестве как диспетчеризованного беспроводного устройства 12-1, так и беспроводного AUL-устройства 12-2, например, в различные моменты времени в идентичной соте. Определенное число узлов 14 радиодоступа (например, eNB), имеющих соответствующие зоны покрытия или соты 16, предоставляют радиодоступ к беспроводным устройствам 12. Узлы 14 радиодоступа соединяются с базовой сетью 18, как должны принимать во внимание специалисты в данной области техники. В примерных вариантах осуществления, раскрытых в данном документе, соты 16 представляют собой LAA-соты (или MulteFire-соты), которые требуют LBT.

[0079] В некоторых вариантах осуществления, беспроводное AUL-устройство 12-2 отслеживает физический канал управления (т.е. C-PDCCH в случае LAA), передаваемый посредством узла 14 радиодоступа (т.е. eNB в случае LAA), при этом узел 14 радиодоступа указывает для беспроводных устройств 12 то, какие UL-субкадры принадлежат идентичной занятости канала (т.е. то, какие UL-субкадры принадлежат идентичной занятости канала, которая может диспетчеризоваться для восходящей линии связи для других беспроводных устройств). Эта информация используется посредством беспроводного AUL-устройства 12-2 для того, чтобы ограничивать автономную UL-передачу посредством беспроводного AUL-устройства 12-2. Ниже описываются несколько вариантов осуществления.

[0080] В первом варианте осуществления, беспроводное AUL-устройство 12-2 принимает C-PDCCH из узла 14 радиодоступа, который включает в себя индикатор относительно (диспетчеризованной) длительности UL-пакета. Беспроводное AUL-устройство 12-2 не допускает выполнение автономных UL-передач в течение любого субкадра от субкадра, в котором принят C-PDCCH, вплоть до и с включением всех субкадров до конца передаваемой в служебных сигналах длительности UL-пакета.

[0081] Во втором варианте осуществления, беспроводное AUL-устройство 12-2 принимает C-PDCCH из узла 14 радиодоступа в субкадре n, при этом C-PDCCH включает в себя индикатор относительно (диспетчеризованной) длительности UL-пакета. Беспроводное AUL-устройство 12-2 не допускает выполнение автономных UL-передач в течение любого субкадра от субкадра n+Offset-X до конца передаваемой в служебных сигналах длительности UL-пакета. "Смещение" является значением, передаваемым в служебных сигналах в C-PDCCH, чтобы передавать в служебных сигналах начало UL-пакета, и:

- X составляет фиксированное значение. Например, X=2, автономная UL завершает свою передачу за 2 субкадра перед началом передаваемого в служебных сигналах UL-пакета.

- X может указываться в идентичном субкадре с тем, в котором принимается CPDCCH.

- X может конфигурироваться на верхнем уровне (например, конфигурироваться на уровне управления радиоресурсами (RRC)).

[0082] В третьем варианте осуществления, беспроводное AUL-устройство 12-2 принимает C-PDCCH из узла 14 радиодоступа в субкадре n, при этом C-PDCCH включает в себя индикатор относительно (диспетчеризованной) длительности UL-пакета. Беспроводному AUL-устройству 12-2 разрешается выполнять автономные UL-передачи в течение любого субкадра от субкадра, в котором принят C-PDCCH, вплоть до и с включением всех субкадров до конца передаваемой в служебных сигналах длительности UL-пакета, если:

- AUL-передача ограничена передачами одного субкадра, т.е. COT: 1 мс

- когда последний символ является незанятым, чтобы создавать LBT-зазор.

В некоторых вариантах осуществления, третий вариант осуществления комбинируется со вторыми вариантами осуществления таким образом, что беспроводное AUL-устройство 12-2, в общем, не допускает выполнение автономных UL-передач в течение любого субкадра от субкадра n+Offset-X до конца передаваемой в служебных сигналах длительности UL-пакета, как описано выше для второго варианта осуществления, если вышеуказанные критерии не удовлетворяются.

[0083] В четвертом варианте осуществления, узел 14 радиодоступа (например, eNB) указывает через новую передачу служебных сигналов то, разрешается ли беспроводному AUL-устройству 12-2 выполнять автономные UL-передачи в течение любого или поднабора субкадра от субкадра, в котором принят C-PDCCH, вплоть до и с включением всех субкадров до конца передаваемой в служебных сигналах длительности UL-пакета. Этот индикатор может осуществляться через передачу служебных сигналов верхнего уровня (например, RRC) либо через выделенную передачу служебных сигналов или общую передачу служебных сигналов на физическом канале управления нисходящей линии связи (PDCCH). В качестве неограничивающих примеров, индикатор может состоять из следующего:

- 1 бит, указывающий то, разрешается ли AUL-передача в течение любого или поднабора субкадра от субкадра, в котором принят C-PDCCH, вплоть до и с включением всех субкадров до конца передаваемой в служебных сигналах длительности UL-пакета.

- Узел 14 радиодоступа указывает длительность автономного UL-пакета, в которой беспроводному AUL-устройству 12-2 разрешается выполнять автономные UL-передачи в течение любого субкадра от субкадра, в котором принят C-PDCCH, вплоть до конца передаваемой в служебных сигналах длительности автономного UL-пакета. Например, если в субкадре n узел радиодоступа указывает автономный UL-пакет, имеющий длительность пакета в 3 субкадра, беспроводному AUL-устройству 12-2 разрешается выполнять автономную UL-передачу в течение любого субкадра от субкадра, в котором принимается C-PDCCH, вплоть до n+3. Беспроводное AUL-устройство 12-2 затем не допускает AUL-передачи от n+4 до конца передаваемой в служебных сигналах длительности UL-пакета.

[0084] Варианты осуществления, раскрытые в данном документе, управляют поведением беспроводного AUL-устройства 12-2 при сосуществовании с диспетчеризованными беспроводными устройствами 12-1 в идентичной соте.

[0085] Фиг. 11 иллюстрирует работу узла 14 радиодоступа и беспроводного AUL-устройства 12-2 в соответствии, по меньшей мере, с некоторыми вариантами осуществления, раскрытыми в данном документе. Необязательные этапы представляются посредством пунктирных линий. Как проиллюстрировано, необязательно (т.е. в некоторых вариантах осуществления), узел 14 радиодоступа передает в служебных сигналах AUL-ограничение(я) в беспроводное AUL-устройство 12-2, как пояснено выше относительно варианта осуществления четыре (этап 100). Узел 14 радиодоступа передает C-PDCCH, который включает в себя индикатор относительно того, какие UL-субкадры принадлежат идентичной занятости канала (этап 102). Более конкретно, C-PDCCH включает в себя индикатор относительно длительности UL-пакета и смещения, как описано выше. Диспетчеризованные субкадры восходящей линии связи представляют собой субкадры, которые начинаются после смещения и имеют длительность UL-пакета, указываемую посредством C-PDCCH. Беспроводное AUL-устройство 12-2 ограничивает выполнение автономных UL-передач на основе принимаемого индикатора и, необязательно, AUL-ограничения(й), принимаемого на этапе 100, если имеется (этап 104). Как описано выше, в некоторых вариантах осуществления, беспроводное AUL-устройство 12-2 не допускает автономного выполнения UL-передачи в течение любого субкадра от субкадра, в котором принят C-PDCCH, до конца длительности UL-пакета. В некоторых других вариантах осуществления, с учетом того, что C-PDCCH принят в субкадре n, беспроводное AUL-устройство 12-2 не допускает автономного выполнения UL-передачи в течение любого субкадра от субкадра n+Offset-X до конца длительности UL-пакета. В некоторых других вариантах осуществления, беспроводному AUL-устройству 12-2 разрешается выполнять автономные UL-передачи в течение любого субкадра от субкадра, в котором принят C-PDCCH, вплоть до и с включением всех субкадров до конца передаваемой в служебных сигналах длительности UL-пакета, если: AUL-передача ограничена передачами одного субкадра, т.е. COT: 1 мс, и AUL-передача оставляет последний символ незанятым, чтобы создавать LBT-зазор. В некоторых других вариантах осуществления, беспроводное AUL-устройство 12-2 ограничивает выполнение автономных UL-передач в соответствии с AUL-ограничением(ями), принимаемым на этапе 100.

[0086] Фиг. 12 является принципиальной блок-схемой беспроводного устройства 12 или UE 12, согласно некоторым вариантам осуществления настоящего раскрытия сущности. Как проиллюстрировано, беспроводное устройство 12 включает в себя схему 20, содержащую один или более процессоров 22 (например, центральных процессоров (CPU), специализированных интегральных схем (ASIC), программируемых пользователем вентильных матриц (FPGA), процессоров цифровых сигналов (DSP) и/или т.п.) и запоминающее устройство 24. Беспроводное устройство 12 также включает в себя одно или более приемопередающих устройств 26, включающих в себя одно или более передающих устройств 28 и одно или более приемных устройств 30, соединенных с одной или более антенн 32. В некоторых вариантах осуществления, функциональность беспроводного устройства 12, описанная в данном документе, может реализовываться в аппаратных средствах (например, через аппаратные средства в схеме 20 и/или в процессоре(ах) 22) или реализовываться в комбинации аппаратных средств и программного обеспечения (например, полностью или частично реализовываться в программном обеспечении, т.е., например, сохраняться в запоминающем устройстве 24 и выполняться посредством процессора(ов) 22).

[0087] В некоторых вариантах осуществления, предоставляется компьютерная программа, включающая в себя инструкции, которые, при выполнении посредством, по меньшей мере, одного процессора 22, инструктируют, по меньшей мере, одному процессору 22 выполнять, по меньшей мере, часть функциональности беспроводного устройства 12 согласно любому из вариантов осуществления, описанных в данном документе. В некоторых вариантах осуществления, предоставляется несущая, содержащая вышеуказанный компьютерный программный продукт. Несущая представляет собой одно из электронного сигнала, оптического сигнала, радиосигнала или машиночитаемого носителя хранения данных (например, энергонезависимого машиночитаемого носителя, такого как запоминающее устройство).

[0088] Фиг. 13 является принципиальной блок-схемой беспроводного устройства 12 или UE, согласно некоторым другим вариантам осуществления настоящего раскрытия сущности. Беспроводное устройство 12 включает в себя один или более модулей 34, каждый из которых реализуется в программном обеспечении. Модуль(и) 34 предоставляет функциональность беспроводного устройства 12, описанную в данном документе (например, как описано относительно фиг. 11).

[0089] Фиг. 14 является принципиальной блок-схемой сетевого узла 36 (например, узла 14 радиодоступа, такого как, например, eNB) согласно некоторым вариантам осуществления настоящего раскрытия сущности. Как проиллюстрировано, сетевой узел 36 включает в себя систему 38 управления, которая включает в себя схему, содержащую один или более процессоров 40 (например, CPU, ASIC, DSP, FPGA и/или т.п.) и запоминающее устройство 42. Система 38 управления также включает в себя сетевой интерфейс 44. В вариантах осуществления, в которых сетевой узел 36 представляет собой узел 14 радиодоступа, сетевой узел 36 также включает в себя один или более радиоблоков 46, которые включают в себя одно или более передающих устройств 48 и одно или более приемных устройств 50, соединенных с одной или более антенн 52. В некоторых вариантах осуществления, функциональность сетевого узла 36, описанная выше, может полностью или частично реализовываться в программном обеспечении, т.е., например, сохраняться в запоминающем устройстве 42 и выполняться посредством процессора(ов) 40.

[0090] Фиг. 15 является принципиальной блок-схемой, которая иллюстрирует виртуализированный вариант осуществления сетевого узла 36 (например, узла 14 радиодоступа) согласно некоторым вариантам осуществления настоящего раскрытия сущности. При использовании в данном документе, "виртуализированный" сетевой узел 36 представляет собой сетевой узел 36, в котором, по меньшей мере, часть функциональности сетевого узла 36 реализуется как виртуальный компонент (например, через виртуальную машину, выполняющуюся на физическом узле(ах) обработки в сети(ях)). Как проиллюстрировано, сетевой узел 36 необязательно включает в себя систему 38 управления, как описано относительно фиг. 14. Помимо этого, если сетевой узел 36 представляет собой узел 14 радиодоступа, сетевой узел 36 также включает в себя один или более радиоблоков 46, как описано относительно фиг. 14. Система 38 управления (если есть) соединяется с одним или более узлов 54 обработки, соединенных или включенных в качестве части сети(ей) 56 через сетевой интерфейс 44. Альтернативно, если система 38 управления не присутствует, один или более радиоблоков 46 (если есть) соединяются с одним или более узлов 54 обработки через сетевой интерфейс(ы). Альтернативно, вся функциональность сетевого узла 36, описанная в данном документе, может реализовываться в узлах 54 обработки. Каждый узел 54 обработки включает в себя один или более процессоров 58 (например, CPU, ASIC, DSP, FPGA и/или т.п.), запоминающее устройство 60 и сетевой интерфейс 62.

[0091] В этом примере, функции 64 сетевого узла 36 (например, функции узла 14 радиодоступа, описанные выше, например, относительно фиг. 11), описанные в данном документе, реализуются в одном или более узлов 54 обработки либо распределяются по системе 38 управления (если есть) и одному или более узлов 54 обработки любым требуемым способом. В некоторых конкретных вариантах осуществления, некоторые или все функции 64 сетевого узла 36, описанные в данном документе, реализуются как виртуальные компоненты, выполняемые посредством одной или более виртуальных машин, реализованных в виртуальном окружении(ях), хостинг которого выполняется посредством узла(ов) 54 обработки. Специалисты в данной области техники должны принимать во внимание, что дополнительная передача служебных сигналов или связь между узлом(ами) 54 обработки и системой 38 управления (если есть) или альтернативно радиоблоком(ами) 46 (если есть) используется для того, чтобы выполнять, по меньшей мере, некоторые требуемые функции 64. В частности, в некоторых вариантах осуществления, система 38 управления может не быть включена, причем в этом случае радиоблок(и) 46 (если есть) обменивается данными непосредственно с узлом(ами) 54 обработки через соответствующий сетевой интерфейс(ы).

[0092] В некоторых конкретных вариантах осуществления, функциональность верхнего уровня (например, уровня 3 и выше и возможно части уровня 2 стека протоколов) сетевого узла 36 может реализовываться в узле(ах) 54 обработки в качестве виртуальных компонентов (т.е. реализовываться "в облаке"), тогда как функциональность нижнего уровня (например, уровня 1 и возможно части уровня 2 стека протоколов) может реализовываться в радиоблоке(ах) 46 и возможно в системе 38 управления.

[0093] В некоторых вариантах осуществления, предоставляется компьютерная программа, включающая в себя инструкции, которые, при выполнении посредством, по меньшей мере, одного процессора 40, 58, инструктируют, по меньшей мере, одному процессору 40, 58 выполнять функциональность сетевого узла 36 или узла 54 обработки согласно любому из вариантов осуществления, описанных в данном документе. В некоторых вариантах осуществления, предоставляется несущая, содержащая вышеуказанный компьютерный программный продукт. Несущая представляет собой одно из электронного сигнала, оптического сигнала, радиосигнала или машиночитаемого носителя хранения данных (например, энергонезависимого машиночитаемого носителя, такого как запоминающее устройство 42, 60).

[0094] Фиг. 16 является принципиальной блок-схемой сетевого узла 36 согласно некоторым другим вариантам осуществления настоящего раскрытия сущности. Сетевой узел 36 включает в себя один или более модулей 66, каждый из которых реализуется в программном обеспечении. Модуль(и) 66 предоставляет функциональность сетевого узла 36, описанную в данном документе (например, функциональность узла 14 радиодоступа, описанную, например, относительно фиг. 11).

Примерные варианты осуществления

[0095] Без ограничения означенным, ниже предоставляются некоторые примерные варианты осуществления настоящего раскрытия сущности.

[0096] Вариант 1 осуществления: Способ работы беспроводного устройства (12) в системе (10) беспроводной связи, содержащий: прием (102), из узла (14) радиодоступа, индикатора относительно того, какие субкадры принадлежат идентичной занятости канала в соте, которая требует «прослушивания перед передачей» (LBT); и ограничение (104) выполнения автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) на основе индикатора относительно того, какие субкадры принадлежат идентичной занятости канала.

[0097] Вариант 2 осуществления: Способ по варианту 1 осуществления, в котором ограничение (104) выполнения автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) содержит недопущение автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) от субкадра, в котором принят индикатор, вплоть до конца занятости канала.

[0098] Вариант 3 осуществления: Способ по варианту 1 осуществления, в котором: прием (102) индикатора содержит прием (102) общего физического канала управления нисходящей линии связи (C-PDCCH), который содержит индикатор, при этом индикатор представляет собой индикатор относительно длительности пакета восходящей линии связи; и ограничение (104) выполнения автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) содержит недопущение автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) от субкадра, в котором принят C-PDCCH, вплоть до конца длительности пакета восходящей линии связи.

[0099] Вариант 4 осуществления: Способ по варианту 1 осуществления, в котором: прием (102) индикатора содержит прием (102) индикатора в субкадре n и индикатора относительно смещения начала занятости канала от субкадра n; и ограничение (104) выполнения автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) содержит недопущение автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) от субкадра n+Offset-X вплоть до конца занятости канала, при этом "Offset" является смещением начала занятости канала от субкадра n, и "X" является предварительно заданным или предварительно сконфигурированным значением, которое меньше или равно смещению.

[0100] Вариант 5 осуществления: Способ по варианту 1 осуществления, в котором: прием (102) индикатора содержит прием (102), в субкадре n, общего физического канала управления нисходящей линии связи (C-PDCCH), который содержит индикатор, при этом индикатор представляет собой индикатор относительно длительности пакета восходящей линии связи и индикатор относительно смещения начала длительности пакета восходящей линии связи от субкадра n; и ограничение (104) выполнения автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) содержит недопущение автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) от субкадра n+Offset-X вплоть до конца длительности пакета восходящей линии связи, при этом "Offset" является смещением начала длительности пакета восходящей линии связи от субкадра n, и "X" является предварительно заданным или предварительно сконфигурированным значением, которое меньше или равно смещению.

[0101] Вариант 6 осуществления: Способ по варианту 1 осуществления, в котором: ограничение (104) выполнения автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) содержит разрешение автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) в любом субкадре от субкадра, в котором принят индикатор, вплоть до конца занятости канала, если: автономная передача по восходящей линии связи ограничена передачами одного субкадра, и автономная передача по восходящей линии связи оставляет последний символ незанятым.

[0102] Вариант 7 осуществления: Способ по варианту 1 осуществления, в котором: прием (102) индикатора содержит прием (102), в субкадре n, общего физического канала управления нисходящей линии связи (C-PDCCH), который содержит индикатор, при этом индикатор представляет собой индикатор относительно длительности пакета восходящей линии связи; и ограничение (104) выполнения автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) содержит разрешение автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) в любом субкадре от субкадра n, в котором принят C-PDCCH, вплоть до конца длительности пакета восходящей линии связи, если: автономная передача по восходящей линии связи ограничена передачами одного субкадра, и автономная передача по восходящей линии связи оставляет последний символ незанятым.

[0103] Вариант 8 осуществления: Способ по варианту осуществления 1, дополнительно содержащий: прием (100) одного или более автономных ограничений в восходящей линии связи из узла (14) радиодоступа; при этом ограничение (104) выполнения автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) содержит ограничение (104) выполнения автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) в соответствии с одним или более автономных ограничений в восходящей линии связи.

[0104] Вариант 9 осуществления: Беспроводное устройство (12) для системы (10) беспроводной связи, причем беспроводное устройство (12) выполнено с возможностью осуществлять способ по любому из вариантов 1-8 осуществления.

[0105] Вариант 10 осуществления: Беспроводное устройство (12) для системы (10) беспроводной связи, содержащее: одно или более приемопередающих устройств (26); и схему (20), выполненную с возможностью осуществлять способ по любому из вариантов 1-8 осуществления.

[0106] Вариант 11 осуществления: Беспроводное устройство (12) для системы (10) беспроводной связи, содержащее: один или более модулей (34), выполненных с возможностью осуществлять способ по любому из вариантов 1-8 осуществления.

[0107] Следующие сокращения используются в данном раскрытии сущности.

- 3GPP - Партнерский проект третьего поколения

- 5G - пятое поколение

- ACK - подтверждение приема

- ASIC - специализированная интегральная схема

- AUL - автономная восходящая линия связи

- BSR - отчет о состоянии буфера

- CA - агрегирование несущих

- CCA - оценка состояния канала

- CE - элемент управления

- CFI - индикатор формата канала управления

- COT - время занятости канала

- C-PDCCH - общий физический канал управления нисходящей линии связи

- CPU - центральный процессор

- CRC - контроль циклическим избыточным кодом

- C-RNTI - временный идентификатор радиосети соты

- CRS - конкретный для соты опорный символ

- CSMA/CA - множественный доступ со считыванием несущей и с предотвращением коллизий

- CW - конкурентное окно

- DCI - управляющая информация нисходящей линии связи

- DFT - дискретное преобразование Фурье

- DIFS - распределенный межкадровый интервал

- DL - нисходящая линия связи

- DMRS - опорный сигнал демодуляции

- DSP - процессоры цифровых сигналов

- eNB - улучшенный или усовершенствованный узел B

- EPDCCH - усовершенствованный физический канал управления нисходящей линии связи

- FDMA - множественный доступ с частотным разделением каналов

- FPGA - программируемая пользователем вентильная матрица

- ГГц - гигагерц

- gNB - базовая станция на основе нового стандарта радиосвязи

- LAA - доступ по лицензированной вспомогательной полосе частот

- LBT - "прослушивание перед передачей"

- LTE - стандарт долгосрочного развития

- MAC - управление доступом к среде

- MCOT - максимальное время занятости канала

- MME - объект управления мобильностью

- мс - миллисекунда

- MTC - машинная связь

- NR - новый стандарт радиосвязи

- OFDM - мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов

- PCell - первичная сота

- PDCCH - физический канал управления нисходящей линии связи

- P-GW - шлюз сети пакетной передачи данных

- PUCCH - физический канал управления восходящей линии связи

- PUSCH - физический совместно используемый канал восходящей линии связи

- Rel - версия

- RRC - уровень управления радиоресурсами

- SCell - вторичная сота

- SCEF - функция обеспечения доступа к средствам предоставления услуг

- SC-FDMA - множественный доступ с частотным разделением каналов с одной несущей

- SR - запрос на диспетчеризацию

- SRS - зондирующий опорный сигнал

- TDMA - множественный доступ с временным разделением каналов

- TS - технические требования

- UE - абонентское устройство

- UL - восходящая линия связи

- WLAN - беспроводная локальная вычислительная сеть

- мкс - микросекунда

[0108] Специалисты в данной области техники должны признавать улучшения и модификации вариантов осуществления настоящего раскрытия сущности. Все такие улучшения и модификации рассматриваются в пределах объема принципов, раскрытых в данном документе.

1. Способ работы беспроводного устройства (12) в системе (10) беспроводной связи, содержащий этапы, на которых:

- принимают (102), из узла (14) радиодоступа, индикатор относительно того, какие субкадры принадлежат идентичной занятости канала в соте (16), которая требует «прослушивания перед передачей», LBT; и

- ограничивают (104) выполнение автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) на основе индикатора относительно того, какие субкадры принадлежат идентичной занятости канала.

2. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором:

- принимают (100), из узла (14) радиодоступа, индикатор относительно того, разрешается ли беспроводному устройству (12) выполнять автономные передачи по восходящей линии связи в течение любого из субкадров, которые принадлежат идентичной занятости канала, или в течение поднабора субкадров, которые принадлежат идентичной занятости канала;

- при этом ограничение (104) выполнения автономных передач по восходящей линии связи содержит этап, на котором ограничивают (104) выполнение автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) на основе индикатора относительно того, какие субкадры принадлежат идентичной занятости канала, и того, разрешается ли беспроводному устройству (12) выполнять автономные передачи по восходящей линии связи в течение любого из субкадров, которые принадлежат идентичной занятости канала, или поднабора субкадров, которые принадлежат идентичной занятости канала.

3. Способ по п. 1, в котором:

- прием (102) индикатора содержит этап, на котором принимают (102) общий физический канал управления нисходящей линии связи, C-PDCCH, который содержит индикатор, при этом индикатор содержит индикатор относительно диспетчеризованной длительности пакета восходящей линии связи;

- способ дополнительно содержит этап, на котором принимают (100), из узла (14) радиодоступа, индикатор относительно того, разрешается ли беспроводному устройству (12) выполнять автономные передачи по восходящей линии связи в течение любого субкадра или поднабора субкадров от субкадра, в котором принят C-PDCCH, вплоть до и с включением всех субкадров до конца диспетчеризованной длительности пакета восходящей линии связи; и

- ограничение (104) выполнения автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) содержит этап, на котором не допускают автономные передачи по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) в соответствии с индикатором относительно того, разрешается ли беспроводному устройству (12) выполнять автономные передачи по восходящей линии связи в течение любого субкадра или поднабора субкадров от субкадра, в котором принят C-PDCCH, вплоть до и с включением всех субкадров до конца диспетчеризованной длительности пакета восходящей линии связи.

4. Способ по п. 3, в котором индикатор относительно того, разрешается ли беспроводному устройству (12) выполнять автономные передачи по восходящей линии связи в течение любого субкадра или поднабора субкадров от субкадра, в котором принят C-PDCCH, вплоть до и с включением всех субкадров до конца диспетчеризованной длительности пакета восходящей линии связи, содержится в C-PDCCH.

5. Способ по п. 3, в котором индикатор относительно того, разрешается ли беспроводному устройству (12) выполнять автономные передачи по восходящей линии связи в течение любого субкадра или поднабора субкадров от субкадра, в котором принят C-PDCCH, вплоть до и с включением всех субкадров до конца диспетчеризованной длительности пакета восходящей линии связи, представляет собой 1-битовый индикатор, содержащийся в C-PDCCH.

6. Способ по п. 1, в котором ограничение (104) выполнения автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) содержит этап, на котором не допускают автономные передачи по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) от субкадра, в котором принят индикатор, вплоть до конца занятости канала.

7. Способ по п. 1, в котором:

- прием (102) индикатора содержит этап, на котором принимают (102) общий физический канал управления нисходящей линии связи, C-PDCCH, который содержит индикатор, при этом индикатор содержит индикатор относительно длительности пакета восходящей линии связи; и

- ограничение (104) выполнения автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) содержит этап, на котором не допускают автономные передачи по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) от субкадра, в котором принят C-PDCCH, вплоть до конца длительности пакета восходящей линии связи.

8. Способ по п. 1, в котором:

- прием (102) индикатора содержит этап, на котором принимают (102) индикатор в субкадре n и индикатор относительно смещения начала занятости канала от субкадра n; и

- ограничение (104) выполнения автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) содержит этап, на котором не допускают автономные передачи по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) от субкадра n+Offset-X вплоть до конца занятости канала, при этом "Offset" является смещением начала занятости канала от субкадра n, и "X" является предварительно заданным или предварительно сконфигурированным значением, которое меньше или равно смещению.

9. Способ по п. 1, в котором:

- прием (102) индикатора содержит этап, на котором принимают (102), в субкадре n, общий физический канал управления нисходящей линии связи, C-PDCCH, который содержит:

- индикатор, при этом индикатор представляет собой индикатор относительно длительности пакета восходящей линии связи; и

- индикатор относительно смещения начала длительности пакета восходящей линии связи от субкадра n; и

- ограничение (104) выполнения автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) содержит этап, на котором не допускают автономные передачи по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) от субкадра n+Offset-X вплоть до конца длительности пакета восходящей линии связи, при этом "Offset" является смещением начала длительности пакета восходящей линии связи от субкадра n, и "X" является предварительно заданным или предварительно сконфигурированным значением, которое меньше или равно смещению.

10. Способ по п. 1, в котором:

- ограничение (104) выполнения автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) содержит этап, на котором разрешают автономные передачи по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) в любом субкадре от субкадра, в котором принят индикатор, вплоть до конца занятости канала, если автономная передача по восходящей линии связи ограничена передачами одного субкадра, и автономная передача по восходящей линии связи оставляет последний символ незанятым.

11. Способ по п. 1, в котором:

- прием (102) индикатора содержит этап, на котором принимают (102), в субкадре n, общий физический канал управления нисходящей линии связи, C-PDCCH, который содержит индикатор, при этом индикатор представляет собой индикатор относительно длительности пакета восходящей линии связи; и

- ограничение (104) выполнения автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) содержит этап, на котором разрешают автономные передачи по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) в любом субкадре от субкадра n, в котором принят C-PDCCH, вплоть до конца длительности пакета восходящей линии связи, если автономная передача по восходящей линии связи ограничена передачами одного субкадра, и автономная передача по восходящей линии связи оставляет последний символ незанятым.

12. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором:

- принимают (100) одно или более автономных ограничений в восходящей линии связи из узла (14) радиодоступа;

- при этом ограничение (104) выполнения автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) содержит этап, на котором ограничивают (104) выполнение автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) в соответствии с одним или более автономных ограничений в восходящей линии связи.

13. Беспроводное устройство (12) для системы (10) беспроводной связи, причем беспроводное устройство (12) выполнено с возможностью:

- принимать, из узла (14) радиодоступа, индикатор относительно того, какие субкадры принадлежат идентичной занятости канала в соте, которая требует «прослушивания перед передачей» (LBT); и

- ограничивать выполнение автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) на основе индикатора относительно того, какие субкадры принадлежат идентичной занятости канала.

14. Беспроводное устройство (12) по п. 13, при этом беспроводное устройство (12) дополнительно выполнено с возможностью осуществлять способ по любому из пп. 2-12.

15. Беспроводное устройство (12) для системы (10) беспроводной связи, содержащее:

- одно или более приемопередающих устройств (26); и

- схему (20), за счет которой беспроводное устройство (12) выполнено с возможностью:

- принимать, из узла (14) радиодоступа через одно или более приемопередающих устройств (26), индикатор того, какие субкадры принадлежат идентичной занятости канала в соте, которая требует «прослушивания перед передачей», LBT; и

- ограничивать выполнение автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) на основе индикатора относительно того, какие субкадры принадлежат идентичной занятости канала.

16. Беспроводное устройство (12) по п. 15, в котором, через схему (20), беспроводное устройство (12) дополнительно выполнено с возможностью осуществлять способ по любому из пп. 2-12.

17. Беспроводное устройство (12) для системы (10) беспроводной связи, содержащее:

- один или более модулей (34), содержащих:

- приемный модуль, выполненный с возможностью принимать, из узла (14) радиодоступа, индикатор относительно того, какие субкадры принадлежат идентичной занятости канала в соте, которая требует «прослушивания перед передачей», LBT; и

- модуль ограничения, выполненный с возможностью ограничивать выполнение автономных передач по восходящей линии связи посредством беспроводного устройства (12) на основе индикатора относительно того, какие субкадры принадлежат идентичной занятости канала.

18. Беспроводное устройство (12) по п. 17, в котором один или более модулей (34) дополнительно содержит один или более модулей (34), выполненных с возможностью осуществлять способ по любому из пп. 2-12.

19. Способ работы узла (14) радиодоступа в системе (10) беспроводной связи, содержащий этапы, на которых:

- отправляют (102), в беспроводное устройство (12), индикатор относительно того, какие субкадры принадлежат идентичной занятости канала в соте (16), которая требует «прослушивания перед передачей», LBT; и

- отправляют (100), в беспроводное устройство (12), индикатор относительно того, разрешается ли беспроводному устройству (12) выполнять автономные передачи по восходящей линии связи в течение любого из субкадров, которые принадлежат идентичной занятости канала, или в течение поднабора субкадров, которые принадлежат идентичной занятости канала.

20. Способ по п. 19, в котором:

- отправка (102) индикатора содержит этап, на котором отправляют (102) общий физический канал управления нисходящей линии связи, C-PDCCH, который содержит индикатор, при этом индикатор содержит индикатор относительно диспетчеризованной длительности пакета восходящей линии связи; и

- индикатор относительно того, разрешается ли беспроводному устройству (12) выполнять автономные передачи по восходящей линии связи в течение любого из субкадров, которые принадлежат идентичной занятости канала, или в течение поднабора субкадров, которые принадлежат идентичной занятости канала, представляет собой индикатор относительно того, разрешается ли беспроводному устройству (12) выполнять автономные передачи по восходящей линии связи в течение любого субкадра или поднабора субкадров от субкадра, в котором принят C-PDCCH, вплоть до и с включением всех субкадров до конца диспетчеризованной длительности пакета восходящей линии связи.

21. Способ по п. 20, в котором индикатор относительно того, разрешается ли беспроводному устройству (12) выполнять автономные передачи по восходящей линии связи в течение любого субкадра или поднабора субкадров от субкадра, в котором принят C-PDCCH, вплоть до и с включением всех субкадров до конца диспетчеризованной длительности пакета восходящей линии связи, содержится в C-PDCCH.

22. Способ по п. 20, в котором индикатор относительно того, разрешается ли беспроводному устройству (12) выполнять автономные передачи по восходящей линии связи в течение любого субкадра или поднабора субкадров от субкадра, в котором принят C-PDCCH, вплоть до и с включением всех субкадров до конца диспетчеризованной длительности пакета восходящей линии связи, представляет собой 1-битовый индикатор, содержащийся в C-PDCCH.

23. Узел (14) радиодоступа для системы (10) беспроводной связи, причем узел (14) радиодоступа выполнен с возможностью:

- отправлять, в беспроводное устройство (12), индикатор относительно того, какие субкадры принадлежат идентичной занятости канала в соте (16), которая требует «прослушивания перед передачей» (LBT); и

- отправлять, в беспроводное устройство (12), индикатор относительно того, разрешается ли беспроводному устройству (12) выполнять автономные передачи по восходящей линии связи в течение любого из субкадров, которые принадлежат идентичной занятости канала, или в течение поднабора субкадров, которые принадлежат идентичной занятости канала.

24. Узел (14) радиодоступа по п. 23, при этом узел (14) радиодоступа дополнительно выполнен с возможностью осуществлять способ по любому из пп. 20-22.

25. Узел радиодоступа для системы (10) беспроводной связи, причем узел радиодоступа содержит:

- один или более процессоров (40, 58); и

- запоминающее устройство (42, 60), сохраняющее инструкции, выполняемые посредством одного или более процессоров (40, 58), за счет которых узел радиодоступа выполнен с возможностью:

- отправлять, в беспроводное устройство (12), индикатор относительно того, какие субкадры принадлежат идентичной занятости канала в соте, которая требует «прослушивания перед передачей» (LBT); и

- отправлять, в беспроводное устройство (12), индикатор относительно того, разрешается ли беспроводному устройству (12) выполнять автономные передачи по восходящей линии связи в течение любого из субкадров, которые принадлежат идентичной занятости канала, или в течение поднабора субкадров, которые принадлежат идентичной занятости канала.

26. Узел радиодоступа по п. 25, в котором, через выполнение инструкций посредством одного или более процессоров (40, 58), узел радиодоступа дополнительно выполнен с возможностью осуществлять способ по любому из пп. 20-22.

27. Узел радиодоступа для системы (10) беспроводной связи, причем узел радиодоступа содержит:

- модуль отправки, выполненный с возможностью:

- отправлять, в беспроводное устройство (12), индикатор относительно того, какие субкадры принадлежат идентичной занятости канала в соте, которая требует «прослушивания перед передачей» (LBT); и

- отправлять, в беспроводное устройство (12), индикатор относительно того, разрешается ли беспроводному устройству (12) выполнять автономные передачи по восходящей линии связи в течение любого из субкадров, которые принадлежат идентичной занятости канала, или в течение поднабора субкадров, которые принадлежат идентичной занятости канала.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к способам радиосвязи. Способ радиосвязи для прерывистого приема (DRX) содержит следующие действия.

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат заключается в обеспечении защиты информации направления в сеть.

Изобретение относится к области управления экстренными вызовами, а именно к индикации поддержки услуги передачи экстренных речевых вызовов. Техническим результатом является обеспечение возможности применения другой технологии радиодоступа для экстренного вызова при использовании технологии радиодоступа пятого поколения для других услуг передачи речи и/или данных.

Изобретение относится к области беспроводной связи. Техническим результатом является сокращение необходимой сигнализации для установления туннеля, позволяя активизировать конкретный сеанс из числа многочисленных существующих сеансов.

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в повышении безопасности при процедуре аутентификации после изменения функции управления доступом и мобильностью.

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат изобретения заключается в повышении пропускной способности сети связи.

Изобретение относится к области телефонной связи, в частности к способам уведомления абонентов сетей подвижной радиосвязи СПРС о входящем вызове, и может быть использовано в UMTS и LTE сетях.

Изобретение относится к передаче и приему данных. Технический результат - улучшение эффективности системы беспроводной связи.

Изобретение относится к устройству связи. Технический результат заключается в предоставлении эффективного набора управляющих ресурсов.

Изобретение относится к области связи. Технический результат изобретения заключается в возможности гибкой настройки режима формы сигнала восходящей линии связи терминального устройства.
Наверх